最新空调系统的消声与减振完整版
针对暖通空调噪声分析及降噪措施

针对暖通空调噪声分析及降噪措施摘要:当前,大量的住宅、公共场所、写字楼等都安装了暖通空调系统,极大地改善了生活工作的环境质量,调节了室内温度,优化了空气质量,但因运转造成的噪声,却带来了一定的麻烦。
空调在运转期间,一是会造成耗电量高,二是会产生噪声,降低人体的舒适感觉,特别是投入运行时间较长的空调系统,其噪声更加明显。
针对这一情况,本文对空调系统中不同装置的降噪进行了综述,同时列举了可能造成空调系统噪声的各种原因并分别对其做出了最佳的消声方案介绍。
关键词:暖通空调;系统噪声;降噪;引言一般在住宅区及大型公共场所等,均安装空调通风系统。
其在改善室内环境质量与舒适度指标的同时,也有负面影响。
据我国现行《公共场所卫生标准》规定,各种不同公共场所环境噪声都有最高限值,当暖通空调在室内环境下的运行噪声值高于30~40dB时,会对人体健康产生危害。
据此,对暖通空调系统噪声进行分析,并提出降噪优化策略具有积极的现实意义。
1暖通空调噪声来源常见的暖通空调噪声主要来源于设计安装与实际运行两方面。
1.1因设计安装不当引起噪声因技术工艺不当、声学结构不合理或技术人员尚未采取相关降噪措施等,均会导致空调管路串声、空气动力性噪声及局部透声、固体传声等噪声。
因此,在设计、安装暖通空调系统时,要严格规范设计安装的流程,保证系统结构合理,运行安全、经济。
1.2因运行设备性能、工况不良引起噪声在运行中,若冷却塔(淋水系统)、空调机组(风机)或水泵、制冷机组等相关设备、系统运行性能不佳、工况不良时,也会导致暖通空调系统运行的噪声超标。
2暖通空调噪声具体分析2.1制冷机组(1)主要由皮带轮轴承噪声和压缩机噪声叠加混合引起,同时由于管道内有暖通空调系统制冷机组冷媒流动,也会产生脉动噪声。
(2)暖通空调系统制冷机产生振动及曲轴高速往复运动,甚至制冷机缸体运动等均会引起机械噪声。
(3)空气动力性噪声主要因暖通空调系统机房的排气风机与进气风机运行不当所致,由此会形成排气噪声与进气噪声。
机电设备的消声与减振

振动源和噪声源
二、振动源和噪声源
■ 振动和噪声的关联度较高,对水泵等设备来说,常常是振 动和噪声同时产生。
水泵机组、风机等设备在运行 过程中产生的振动和噪声; 振动源 噪声源
水流速度过大等产生的 振动和噪声; 高扬程水泵启停过程水锤 引起的振动和噪声
减振降噪的方式
三、减振降噪的方式 ■
噪声的控制 从噪声源头进行控制,噪声源主要是水泵、 空调机组、管道内水流声等。 减振 主要在设备安装方面进行控制。
弹簧隔振器
排风排烟机消音隔振处理
阻尼弹簧减震器
排风排烟机消音隔振处理
吊式轴流风机安装
排风排烟机消音隔振处理
轴流风机防振吊钩
排风排烟机消音隔振处理
吊式风机箱安装
排风排烟机消音隔振处理
风机震动噪音处理
为防止轴流风机工作时摆动,用槽钢做成框架固定在楼 板上,图为排风兼排烟风机下部设置阻尼弹簧减震器
设备管道减振降噪
设备管道减振降噪
管道穿墙(板)处采用柔性材料填塞套管/管道间缝隙大样
设备管道减振降噪
设备管道减振降噪
全不锈钢波纹补偿器
设备管道减振降噪
穿墙处金属软接
设备管道减振降噪
管道管夹消音隔振处理
设备管道减振降噪
立管消音隔振处理
设备管道减振降噪
管道落地支撑支架减震处理
设备管道减振降噪
设备房及露天设备降噪
七、设备房及露天设备降噪
设备房及露天设备降噪
• •
设备房降噪: 如采用了以上减振降噪措施后,设备房内的噪声传出设备房还达不到要 求时,应进行设备房的隔音吸声处理。主要措施有:墙面吸音、天棚吸 音,极端情况下会采用楼面吸音。
墙面吸音
天棚吸音
消声减震专项施工方案

一、项目背景随着城市化进程的加快,机电安装工程在各类建筑中的应用日益广泛。
然而,机电设备的运行过程中产生的噪声和振动给使用者带来了诸多不便,甚至对人身健康造成影响。
为了确保建筑环境的舒适性和安全性,本方案针对机电安装工程中的消声减震问题,制定专项施工方案。
二、消声减震目标1. 降低机电设备的噪声和振动,确保室内环境舒适;2. 防止噪声和振动对建筑结构造成损害;3. 满足相关环保法规和标准要求。
三、施工范围1. 制冷机组、空调机组、水泵、风机等设备的安装;2. 管道系统的安装;3. 消声减震设施的选用与安装。
四、施工方法1. 设备安装(1)根据设备规格、型号和安装要求,选择合适的消声减震设施,如弹簧隔振器、阻尼弹簧减震器等。
(2)设备底部设置橡皮减震垫块或金属阻尼减震器,以降低振动传递。
(3)设备底板两侧设置防位移的靠山,确保设备稳定。
2. 管道安装(1)管道采用柔性材料连接,如聚氯丁橡胶水管柔性接头、不锈钢水管柔性接头等。
(2)管道穿墙(板)处采用柔性材料填塞套管,以降低噪声和振动传递。
(3)管道系统设置管路DT型减振器,降低振动。
3. 消声减震设施选用与安装(1)选用自立式弹簧隔振器、限位式弹簧隔振器、防振吊钩等设施,降低设备振动。
(2)选用消声止回阀、管路DT型减振器、风管柔性接头等设施,降低管道噪声。
(3)选用消声器或消声静压箱,降低风机噪声。
五、施工质量控制1. 严格按照设计要求和相关规范进行施工,确保工程质量。
2. 对施工过程中使用的材料、设备进行检查,确保符合要求。
3. 对施工过程进行监督,确保施工质量。
4. 施工完成后,对消声减震效果进行检测,确保达到预期目标。
六、施工安全措施1. 施工人员应穿戴安全防护用品,如安全帽、安全带等。
2. 施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。
3. 严格按照操作规程进行施工,防止发生安全事故。
4. 定期对施工现场进行检查,确保施工安全。
七、施工进度安排1. 施工前期:完成施工图纸会审、技术交底等工作。
浅谈暖通空调系统噪声问题

浅谈暖通空调系统噪声问题暖通空调的出现,使得人们能自由调节室内温度,免受严寒的煎熬。
但是,暖通空调系统噪声问题的出现却给人类生活带来诸多不便。
因此,对暖通空调系统噪声问题进行探讨,找出解决问题的方案就显得十分必要。
系统噪声问题的解决能为人们提供一个更加舒适的生活环境,显著提高人们的生活质量。
1 暖通空调系统噪声的产生1.1 暖通空调系统噪声的来源暖通空调噪声有两个来源:空调设计安装产生的噪声和空调运行产生的噪声。
首先,关于空调设计安装产生的噪声问题,由于声学系统设计的不合理,一些暖通空调在运行时会因为排风口排风界面设计不科学等问题产生固体传声、局部透声的方面的问题;其次,关于空调运行时产生的噪声问题,暖通空调内部的水泵、淋水系统出现运转不良问题时也会导致空调噪声的出现。
1.2 对运行噪声来源的具体分析运行噪声主要有以下几个来源:制冷机组运行产生的噪声、水泵运作产生的噪声以及风机运行产生的噪声。
接下来,笔者将对这三个噪声源进行深入分析。
第一、制冷机组运行产生的噪声制冷机组运行产生的噪声包括管道噪声、机械噪声以及空气动力噪声等,管道噪声主要是由冷媒在管道内流动而产生;机械噪声来源于制冷机缸体及曲轴在运行时的快速反复振动;至于空气动力噪声,由于机房进排风机运转出现不良状况,空气动力噪声产生。
第二、水泵运作产生的噪声水泵运转产生噪声主要有以下几个方面的原因:第一、压力的变化,使得水泵叶片辐射出空气噪声;第二、叶轮入口流速方向不均匀使得水泵运转产生噪声问题;第三、涡流问题产的噪声;第四、水泵壳体振动而产生的噪声。
第三、风机运行产生的噪声风机运行产生的噪声属于空气动力性噪声,受风机叶片数量、形状以及机内的风流速度等因素的影响,风机在运行时会产生一定的噪声。
2 解决暖通空调系统噪声问题的必要性2.1 噪声对人的生活、学习、工作产生了严重不良影响噪声的出现,会分散人的注意力,降低其工作和学习的效率;大多数情况下,噪声会让人心烦意乱,出现焦虑情绪;噪声会对人的听力造成严重危害,分贝高的噪声会使导致人的耳膜出现破裂现象。
暖通空调系统噪声问题的处理办法措施

暖通空调系统噪声问题的处理办法措施摘要:我国的生活水平逐渐在提高,暖通空调逐渐走入了人们的家中。
暖通空调在运行时会产生一定的噪音,对人们的生活造成一定的影响。
暖通空调系统处在不断地更新和完善之中,就目前看来,暖通空调系统噪声问题是该系统中存在的主要问题,空调噪声的产生给人们的生活带来了极大困扰。
本文将对暖通空调系统噪声问题进行深入分析,对暖通空调系统降噪方法进行探讨。
关键词:暖通空调系统、噪声问题、治理措施前言暖通空调改善了人们的生活和办公环境,提高了人们的生活质量和工作效率。
然而,美中不足的是在空调运行的过程中所产生的噪音问题一直得不到有效的解决。
怎样通过科学合理的调研提出一个完整的解决暖通空调噪声的方法是当前技术人员研究的重点。
由于噪声的来源以及空调安装施工方法的不同,对噪声的处理方法也不尽相同。
文章对这些方法作一探讨。
1 噪声的概述声音是由弹性媒介传播的一种机械波,具有一定的能量。
声音的震动传入人类的内耳中再转化为人类的脑电波,人们就能听到声音。
声波指的是声音在一秒钟所震动的频率,它的单位是Hz。
根据人耳的生理特点并结合声音频率的不同,人们将声波划分为:超声波、次声波。
人耳所能听到的频率在20Hz到20000Hz之间。
超声波指的是超出人耳所能听到的最大声波频率的声波。
次声波则是低于人耳所能听到的最低频率的声波。
人耳对声音的感觉同声音的响度和声波的频率都有一定的关系,经过科学家的研究发现:人耳对于2KHz~4KHz范围的声感觉最灵敏。
所以,在空调降噪工作中,技术人员应当将降噪声波的主要范围定在2KHz~4KHz内。
2 暖通空调系统噪声的产生2.1 暖通空调系统噪声的来源暖通空调噪声有两个来源:空调设计安装产生的噪声和空调运行产生的噪声。
首先,关于空调设计安装产生的噪声问题,由于声学系统设计的不合理,一些暖通空调在运行时会因为排风口排风界面设计不科学等问题产生固体传声、局部透声的方面的问题;其次,关于空调运行时产生的噪声问题,暖通空调内部的水泵、淋水系统出现运转不良问题时也会导致空调噪声的出现。
暖通空调系统噪声分析与降噪策略

暖通空调系统噪声分析与降噪策略摘要:从当下我们国家的实际情况来看,在各个城市内部的建筑工程之中,暖通空调方面的各种项目正呈现出一个逐渐上升的趋势,但是在当前的时代背景之下,部分工程之中的暖通工程项目在实际性能以及质量方面还是存在着一些问题,在实际应用的过程中一些事故和问题经常会出现,特别是最近几年经常出现的噪音超过相关标准的问题,人民群众在日常生活过程中受到了很大的负面影响。
与此同时,在当下各个地区城市的整体环境建设力度都不断提升的背景之下,如果暖通空调项目在实际应用的过程中产生较大的噪声问题,那么城市整体的建设工程也很有可能在很大程度上受到其影响,正因如此,在当下从事暖通空调项目的相关技术人员,需要在最短时间之内,通过科学合理的方式根据实际情况解决这一问题。
关键词:暖通空调系统;噪声分析;降噪策略引言目前,人们对环境质量的要求越来越高。
通常情况下在住宅区建筑物及大型公共场所等,均安装空调通风系统。
其在改善室内环境质量与舒适度指标的同时,也产生了一些负面影响。
如暖通空调系统耗能高,不仅会造成电能浪费、污染环境,还会降低舒适感;尤其是老化及“带病”运行的暖通空调,其运行噪声较大,能耗超标,会影响空调系统运行性能。
据我国现行《公共场所卫生标准》规定,各种不同公共场所环境噪声都有最高限值,当暖通空调在室内环境下的运行噪声值高于30~40dB时,会给人体健康带来危害。
据此,对暖通空调系统噪声进行分析,并提出降噪优化策略具有积极的现实意义。
1暖通空调噪声来源1.1因设计安装不当引起噪声某些暖通空调在设计或安装过程中,因技术工艺不当、声学结构不合理或技术人员尚未采取相关降噪措施,对暖通空调机房进行优化布置,若空调排风口截面的设计尺寸小于标准限值等,均会导致暖通空调的能耗增加、噪声增大。
此类问题引发的噪声主要表现为空调管路串声、空气动力性噪声及局部透声、固体传声。
因此,在设计、安装暖通空调系统时,要严格规范设计安装的流程,保证暖通空调系统结构合理,运行安全、经济,提高其声学系统结构性能。
空调系统设备浮筑地台减振技术
( 9 ) 点铺 式隔振隔声浮 筑地台施工需
要在设计的 安 装位置划线定位,设置
格 网 ,然 后 再 施 工 隔 振 隔 声 垫 ,隔振
隔声垫和楼板采用胶粘剂连接固定。
隔振隔声垫顶部铺设防水薄膜尼龙层
以 及 模 板 ,模 板 强 度 应 能 承 受 浇 筑 钢
筋 混 凝 土 时 的 载 荷 ,用 薄 铁板或薄木
4 结语 本项目通过在建筑内设备层制作
浮 筑 地 台 ,降 低 了 噪 声 的 污 染 ,阻断
了 噪 声 的 传 递 ,保证了良好的办公环 境 ,具 有 绿 色 环 保 意 义 ,为绿色建筑 对低频噪声和振动的治理提供了良好
图8 空调风柜采用浮筑地台减振隔音安装图
的 施 工 方 法 ,为业主提供了良好的办 公 环 境 ,具有实用价值和应用前景。
完成后,加盖具备防水功能的尼龙薄膜。 措施隔断浮筑结构层与下层结构的刚
尼龙薄膜厚度宜为0.2m m ~0.3mm,尼 性连接,从而实现减振降噪的目的。
龙薄膜要做到全覆盖,周边边缘应超出 3 . 3 现浇钢筋混凝土板施工
隔振隔声垫:10c m ~ 1 5 c m , 避免其他物
通 过 设 备 参 数 计 算 基 础 载 荷 ,确
2 物理模型 基于大量高大空间调研以及与本
工 程的结合 ,建立尺寸为10m x 9 m x 14m的 物 理 模 型 房 间 (见图1 ) 。 送风 口安装在侧面墙壁高度1.7m处 ,百叶 风 口 尺 寸 为 3 m x 0.4m 。排风口设置 在对侧墙壁上面,高度为13m , 排风 □尺寸为1.2m x 0.5mo 百叶风□送风 温度为21.5 1 , 送风速度为2.5 m/s。 因室内环境受百叶风口送风角度和 百 叶 结 构 的 影 响 ,对 7 种 不 同 倾 角 (向 下 3 0 ° 、 4 5 ° 、 60° , 水 平 ,向 上3 0 ° 、4 5 ° 、60° ) 和3种不同结 构 (普 通 百 叶 风 口 、百叶具有厚度的 风 口 、百 叶 有 折 角 的 风 口 )的百叶风 口进行了对比分析。
空调机组隔音降噪技术方案
空调机组隔音降噪技术方案隔音降噪技术是为了减少空调机组产生的噪音对周围环境和人体健康造成的影响。
本文将介绍几种常见的空调机组隔音降噪技术方案。
1.声音吸收材料:使用吸音材料来减少空调机组产生的噪音。
常用的吸音材料有聚酯纤维板、玻璃纤维、岩棉等。
这些材料可以吸收空气中的噪音能量,减少反射和传播噪音的能力,从而减少噪音的传递。
2.隔音罩:安装隔音罩来围住空调机组,将噪音囚禁在罩内。
隔音罩需要使用高密度材料,如厚钢板或混凝土,来有效阻挡噪音的传播。
同时,在隔音罩的内壁上添加吸音材料,可以进一步减少噪音的辐射。
3.空气导流片:使用空气导流片来改变空气流动的路径,减少噪音的产生和传播。
通过合理设计导流片的形状和位置,可以将空气流动的噪音聚集到特定区域,并通过吸音材料或减震措施来消除或降低噪音。
4.减振装置:安装减振装置可以减少空调机组震动产生的噪音。
减振装置通常包括弹簧隔振器、减震垫、阻尼材料等。
这些装置可以有效抑制机组震动的能量传递和反射,从而减少噪音的产生。
5.声屏障:在空调机组周围设置声屏障,用来阻挡噪音的传播。
声屏障通常使用隔音板或隔音玻璃建造,具有良好的吸音和隔音效果。
同时,根据具体的实际需要,可以给声屏障增加吸音材料层,提高隔音效果。
6.技术优化:对空调机组的设计和制造进行技术优化,以降低噪音的产生。
例如,在设计电机时采用静音技术,使用高效低噪音的压缩机等。
此外,对于已有的空调机组,可以使用声音测试仪器进行噪音测试和分析,找出噪音产生的原因,采取相应的技术措施进行改进。
总结起来,空调机组隔音降噪技术方案主要包括声音吸收材料、隔音罩、空气导流片、减振装置、声屏障和技术优化等。
这些技术方案可以根据具体情况和需求进行组合使用,以达到降低空调机组噪音的效果。
在实际应用中,应根据具体场景和预算选择适合的技术方案,以提供更舒适和健康的环境。
第六章空气调节讲解
第六章空气调节空气调节是一门采用人工方法,创造和保持满足一定温度、相对湿度、洁净度、气流速度等参数要求的室内空气环境的科学技术。
空调技术在促进国民经济和科学技术的发展、提高人们的物质文化生活水平等方面都具有重要的作用。
第一节空调系统的组成和分类一、空调系统的组成空调系统是指需要采用空调技术来实现的具有一定温、湿度等参数要求的室内空间及所使用的各种设备的总称。
如图6-1所示,空调系统由下面几部分组成:图6-1 空调系统原理图1.空调房间或空调区空调房间对温度和湿度的要求,通常用空调基数和空调精度两组指标来规定。
空调基数是指室内空气所要求的基准温度和基准相对湿度,空调精度是指在空调房间内温度,相对湿度允许的波动范围。
例如在N=20±1ºC和N=50±10%中,20ºC和50%是空调基数,±1ºC和±10%是空调精度。
空调系统根据服务对象的不同,可分为工艺性空调和舒适性空调。
工艺性空调是为工业生产或科学研究服务的空调,其室内空气参数主要是按照生产工艺或科学研究对工作区温、湿度的特殊要求确定,同时兼顾人体热舒适的要求。
而舒适性空调的任务是创造一个舒适的室内空气环境,其室内空气参数主要是根据满足人体热舒适的需求确定,对空调精度没有严格的要求。
2.空气的处理设备由各种对空气进行加热、冷却、加湿、减湿、净化等处理的设备组成。
3.空气的输送和分配设施主要由输送和分配空气的送、回风机,送、回风管,送、回风口等设备组成。
4.处理空气所需要的冷热源指为空气处理提供冷量和热量的设备,如锅炉房、冷冻站、冷水机组等。
5.消声和减振设备消声和减振设备有消声器和减振器等。
二、空调系统的分类随着空调技术的发展和新空调设备的不断推出,空调系统的种类也日益增多,空调系统的分类方法也很多,如按处理空气的来源不同分、按输送承担空调负荷的介质不同分等。
我们这里重点介绍按空气处理设备的设置不同分,有集中式空调系统、半集中式空调系统和分散式空调系统。
空调机组减振降噪设计方案及实例
空调机组减振降噪设计方案及实例空调机组噪声治理技术和空调机组隔音降噪要点,苏州塞莱斯减振器科技有限公司专业从事噪声治理和隔音降噪,空调机组的噪声主要由以下3个方面组成:1,空调机组空传噪声:机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。
而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。
2,空调机组进出风噪声:由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。
3、空调机组振动:通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。
并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。
空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计:一、机房隔音二、进出风消音三、空调机组及冷却水循环水泵及管道系统减震减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。
空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。
最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。
这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。
空调机组减振降噪实例某海洋石油平台中央空调系统采用CJKR-100船用组装式空调装置,是以氟利昂R-404A为制冷工质的制冷设备。
该装置用于石油平台的空气调节,作为集中式空调系统的空气处理设备。
空气的过滤、冷却处理在装置内进行,处理后的空气经风管送往生活楼各舱室内,调节舱室内一定的温、湿度和清洁度。
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2. 安装方面控制措施
2.1 设备安装减噪控制 (1)安装隔振器的设备基础必须平整,偏差≤2mm。 (2)每个隔振器位置要准确,压缩量应均匀一致,偏差
≤2mm。 (3)设备就位后严格进行调平找正。 (4)固定设备的地脚螺栓必须拧紧,并有防松动措施。 (5)吊装设备的隔振钢支、吊架其结构形式和尺寸必须
(4)在进水、出水和补给水管上加防振软管。 (5)冷却塔增配消声附件,如出风口装消音风筒、在入 风口装隔声墙。 (6)必要时在冷却塔和周边建筑物间设置隔声屏。
1.4风管及部件减噪设计
(1)风管设计风速不宜过高,以减小空气涡流产生的噪声。 一般干管内风速控制在10m/s以内,有特殊消声要求的空调 系统的干管风速控制在5m/s,支管风速不高于3m/s,送风 口风速控制在2m/s内。
3.其它消声、减振措施
通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。 设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能 产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通 过管道进行传播。
设计中对消声和减振的具体措施可具体归纳为: (1).在空调系统中,除了对风机、水泵等产生振动的 设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软 管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下 风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合 理长度为400mm。 (2).水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与 水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类: 橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果 很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调 与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、 高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。
(2)优选内置水泵型冷水机组。水泵密闭在冷水机组内, 可有效地降低水泵噪声。
(3)制冷机房宜设在建筑物地下室或单独建设,机房结 构采用比重大的建筑材料,必要时可在墙体内表面粘贴吸 声材料。
(4)选用橡胶隔振垫或弹簧隔振器进行冷水机组、水泵 基础隔振。
(5)进出冷水机组、水泵的管道设置橡胶柔性接管。 (6)穿越制冷机房的管道设置柔性套管,避免与墙体刚 性连接。
空调系统的消Байду номын сангаас与减振完整版
噪声的发生源很多,就工业噪声来说,主要有空气动力噪 声、机械噪声、电磁噪声等,空气动力噪声是由空气振动而产 生的,如当空气流动产生涡流或者发生压力突变时引起气流扰 动而产生的噪声;机械噪声是由固体振动而产生的;电磁噪声 是由于电动机的空隙中交变力的相互作用而产生的。
建筑内部的噪声主要是由于设置空调、给排水、电气设备 后产生的,其中以空调设备产生的噪声影响最大。空调工程中 的主要噪声源是通风机、制冷机、机械通风冷却塔等。
(2)在管路布置时人为地增加风管走向变化以便合理利用 噪声的自然衰减。
(3)各支路风管的设计风量尽量达到自然平衡。 (4)当同一系统的不同房间噪声要求不同时,风管按照噪 声要求由低到高的顺序进行布置,有特殊消声要求的房间加 设支管消声器。 (5)送风量与回风量应尽量接近平衡,避免室内外形成明 显的压力差。 (6)风管变径要采用渐扩或渐缩管,不能巨变。 (7)分支管与主风管采用非90°顺接。 (8)矩形弯管的曲率半径为一个平面边长的内外同心弧, 其他形式的弯管当平面边长大于500mm时,必须设置导流片。 (9)风管弯头与弯头的间距不宜过小,避免涡流严重。 (10)风管与墙体、楼板不能刚性接触,要做隔振处理。
1.3 冷却塔(风冷机组)减噪设计
(1)优选低噪音型或带变频调速装置的冷却塔。逆流式 冷却塔噪声最大,横流式冷却塔次之,喷射无风机式塔噪 声最小,但其占地面积正好相反,具体可根据工程场地情 况合理选择。
(2)冷却塔设置在对周边建筑影响最小处,并避开建筑 物的主立面和主出人口。
(3)塔基和混凝土基础间设减振垫、减振器,冷却塔的 支点与减振器之间应设整体底座。
旅馆室内允许噪声标准 住宅室内允许噪声标准
医院室内允许噪声标准
特殊建筑室内允许噪声标准
噪声评价曲 线号数 N 与声级 计 A 档读数 LA 间的关系为 N = LA - 5 。
通风机噪声主要是通风机运转时的空气动力噪声(包括气 流、涡流噪声、撞击噪声和叶片回转噪声)和机械噪声。通风 机噪声的大小与叶片的大小和形式、叶片数量、风量、风压等 因素有关,同系列同型号的通风机其噪声随着转速的增高而加 大。
1.2 冷水机组减噪设计
(1)选择高效型声功率低的制冷机组,各种机组的噪声 值一般排序为:热泵机组>活塞式冷水机组>螺杆式冷水机 组≥离心式冷水机组≥溴化锂吸收式冷水机组,具体可根 据工程特点合理选择。
符合设计或设备技术文件规定,焊接要牢固。 (6)与设备相连接的风管、水管必须连接紧密、牢固。 (7)在设备单机试运转和系统无负荷联合试运转时,严
格进行噪声测定,对有异常振动和声响的设备采取纠正措 施。
2.2风管及部件安装减噪控制
(1)风管制作的接缝和接管连接处必须牢固、严密。 (2)风管制作的接缝和接管连接处采取密封措施,密封面 在风管的正压侧。 (3)风管内导流片和消声器的制作必须符合设计或规范要 求。 (4)严格按照设计要求对风管进行加固(加固形式有横筋、 立筋、内外角钢、扁钢、加固筋、管内支撑等)。 (5)风管配件、风管部件与风管必须牢固连接,开关要灵 活。 (6)风管的隔振钢支、吊架的结构形式、尺寸、间距必须 符合设计或设备技术文件规定,焊接要牢固。 (7)风管系统安装完毕,必须进行严密性检验和噪声测定。
(3).在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填 充做减振处理。
(4).空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。 (5).振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振 吊钩。 (6).选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风 机在最高效率点附近运行。 (7).按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间 噪声要求。 (8).空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板, (9).机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力, 等等。