宝安区机房噪声治理方法

时间:2023年04月22日 来源:

噪声的测量:根据客户需求确定噪声所辐射区域,一般分为以下几种办法。

1、水泵房室内噪声,即为工作环境噪声。测量需根据机组的大小而定,机组外形尺寸不大于30cm的距机组表面30cm测量。外形尺寸在30~100cm的,距机组表面50cm测量。外形尺寸在100cm以上的,可在距机组表面100cm且与机组水平轴平面位置测量。

2、水泵房室外非生产场所测量,对于水泵房应选在是外侧3~5米测量,对于非生产性建筑物辐射噪声时,需在距离建筑物外1米,距地面1.2米处进行测量。

3、厂界外受噪声影响时,需在厂界外1米,高1.2米以上进行测量,如果厂界有围墙,需在围墙外1米处高于围墙0.5米进行测量。

4、水泵机组由于振动所辐射的结构传声,测点应在受辐射房间距地面1.2米,距离反射面0.5米以上,据外窗1米以上,关闭窗户,关闭室内所有干扰测量的声源进行测量。


《工业企业噪声控制设计规范》GB/T-50087-2013.。宝安区机房噪声治理方法

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空调机组主要噪声源为冷凝器风扇噪声和压缩机噪声。

风扇噪声是一种空气动力性噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。当气流流经叶片表面时,会在其背部脱体,在尾部由于气流的粘滞形成一系列涡流,从而产生湍流噪声,它具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成压力脉动产生的,它的频谱呈窄带的低中频特性,并有明显的峰值。风机噪声通过进、排风口向外辐射。

压缩机是一个多声源发声体,其噪声主要由以下几部分组成,即进气噪声、驱动机构和机体辐射噪声、排气、管道和储气罐噪声、放弃放空和阀门噪声。

其噪声辐射的部位有三方面:

(1)进气口和出气口辐射的空气动力性噪声;

(2)机壳、管壁以及电动机轴承等辐射的机械性噪声;

(3)基础振动辐射的“固体声”;

设备噪声治理方法:

1、安装机组隔声罩,配备等量的进排风消声器;

2、在受声者和声源之间安装隔声屏障,有效控制声源传播途径;

3、安装排风消声器或者消声弯头,降低风扇噪声。 东莞发电机噪声防治措施空调机组主要噪声源为冷凝器风扇噪声和压缩机噪声。

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3.塔内淋水噪声治理可降低水池内水的深度,也可使用落水消能器或落水消能垫等填料的办法,落水消能器可设计成漂浮式和固定式,使落水先在斜面装置上以无声擦帖的接触形式实现缓冲和减速,隔断了冷却塔内落水对水面的直接冲击,从而得到降噪效果。

4.冷却塔与基础之间在保持塔体高度不变的情况下,使用隔振器或隔振垫减少塔体振动。水泵配管的硬性连接变为软连接,减少噪声沿管道向塔外辐射。

5.如果冷却塔与受声点有足够的距离,可根据声音的传播特性,声强随着离开声源中心距离的增加按平方反比规律减小,与声源的距离每增加一倍声压级就降低6dB.以此来设计隔声结构。也可根据声波的反射、折射和淤射设计隔声屏障,屏障面对声源的一侧需设计吸声结构,来消耗部分噪声能量。隔声屏障同时还要满足抗风耐腐蚀的要求。总之是根据实际情况设计合理的将噪措施,阻止空气声的传播、控制固体声传播,把噪声有效的控制在所需范围内。

(二)冷水机房噪声控制依据:

1.《工业企业噪声控制设计规范》GB/T-50087-2013.

2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008.

3.《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008.

4.《声环境质量标准》GB3096-2008.

5.《民用建筑隔声设计规范》GB-50118-2010.

6.《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T50355-2018.

(三)噪声控制标准:根据不同场所和客户不同要求依照相应的规范来确定噪声的控制标准。

(四)冷水机房噪声治理措施:

1.室内吸声降噪,调整机房室内的混响时间,控制反射声,消除回声,来降低室内噪声。一般是在室内墙面和顶棚使用多孔吸声材料,外加穿孔护面板结构,或者是悬挂吸声体等办法,吸声降噪量公式为


进排气空气动力性噪声。

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管道隔振处理

水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加,软连接选用隔振性能较好,较长且耐腐蚀的专业隔振产品。

管道支架做减振处理

一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做减振处理,能较好的阻止能量向建筑结构的传播。

管道穿墙处理

一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。

管道阻尼隔声包扎

管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。


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辐射区域声压级的变化值等于机组振动速度的变化值。宝安区机房噪声治理方法

一、冷却塔噪声源:

1)风机进排气噪声;

2)淋水噪声;

3)风机减速机和电动机噪声;

4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。

其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。

冷却水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击,产生的淋水声属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。

冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声值,一般在31.5~2000Hz之间,排风口噪声级约为80~85dB(A)。

二、设备噪声源分析:

冷却塔主要噪声源为排风风扇噪声和淋水噪声。风扇噪声是一种空气动力性噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。当气流流经叶片表面时,会在其背部脱体,在尾部由于气流的粘滞形成一系列涡流,从而产生湍流噪声,它具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成压力脉动产生的,它的频谱呈窄带的

低中频特性,并有明显的峰值。风机噪声主要通过冷却塔顶部排风口向外传播。 宝安区机房噪声治理方法

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