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无锡设备冷却塔噪声治理哪家强

深圳市龙图环保闭式冷却塔降噪后维护保养更重要:


   1、闭式冷却塔维护-风机:在检查风机时一定要将风机电机的电源切断。有时由于自动运转等原因,风机会突然启动十分危险。而且在停机时一点要将电源切断,恢复供电时风机突然启动十分危险。


确认叶片是否有变形、损伤,或者有无灰尘、污垢等附着物。另外,确认塔体内面同叶片的间隙在圆周上是否均匀。除此之外有无异常。风机用电机频繁启动停止会产生故障。应注意运转方法,使启动次数控制在4次/小时以下。


   2、闭式冷却塔维护-喷淋系统:随着闭式冷却塔的运行,水中的矿物质和其它杂质都会沉淀下来积聚在水槽里,因此必须定期检查水质,定期排污清洗,这样能较好的控制水质和防止结垢。


在轴流风机进风口设置百叶式吸声结构,在保证冷却塔散热的同时,有效阻止噪声能量向外传播。无锡设备冷却塔噪声治理哪家强

深圳市龙图环保冷却塔噪声值的修正案例

测得某冷却塔的综合总声压级为74dB

,冷却塔停止运行时背景噪声声压级为68dB ,求此冷却塔的实际声压级。

现L pT =74dB ,L pB =68dB 按式(10-27 )计算为:

所以: L pS =L pT

-ΔL pS =74 -1.26 =72.74dB 查图10-14 ,由L pB =74 -68 =6dB ,在图中横坐标6 向上作垂线与曲线交点,得ΔL pS =1.25dB ,则得: L pS =L pT -ΔL pS

=72.75dB

如果测试的是多频率复合噪声的声压级,则在测背景噪声和冷却塔噪声时,应分别按各个频率进行测试,对每一频率带声压级逐一加以修正。

冷却塔噪声测试中,基本上均采用分贝“相减”修正法。测得总声压级L pT 值和背景声压级L pB 值后,一般均采用查图10-14 曲线得冷却塔的实际声压级值L pS 。

这里论述的是采用能量叠加的概念和原理,故关于分贝“相加”和“相减”的计算公式和曲线也都适用于声强级和声功率级,不仅局限于声压级。 珠海民用冷却塔噪声治理防治措施冷却塔噪声源由以下几部分组成。

深圳市龙图环保冷却塔震动原因和解决方法

   1、风机叶片角度误差。各叶片安装时的角度误差过大,会造成各叶片迎风面的差异,叶片所受的载荷不同,造成风机振动。


   2、叶片不平衡。冷却塔风机叶片为玻璃钢材质,中腹为空心,完工后进行力矩称重,因为是手工工艺形成,质量难免存在一定的误差,力矩称重后,不平衡量虽有减少,但无法消除,仍存在一定的不平衡量,运转时就会产生振动。


   3、传动轴动平衡误差。传动轴为高速运转部件,转速为980r/min,制造时,传动轴的动平衡如果校正得不好或精度不高,必然会影响风机的稳定性,造成振动偏大。


   4、传动轴、联轴器安装同轴度低。因为传动轴为齿轮链条连接,通过调心轴承、齿轮链条分别与电机和减速器进行连接,如果同轴度不好,会使电机输出轴和减速器输入轴处于不同的轴线上,产生偏心,使冷却塔风机运行时振动偏大。

深圳市龙图环保冷却塔降噪主动降噪

冷却塔噪声控制技术有两种:1、主动性降噪;2、被动性降噪

主动性降噪:在冷却塔生产或者噪声治理时候,充分考虑冷却塔噪声产生原因和特征,对症下药。在保证设备所需要的技术参数前提下,对设备进行优化升级改造,在噪声源头上针对性地进行、整改。优点是不会影响冷却塔的散热效果,各个不同频率的噪声得以有效,外观漂亮,拓展了城市环境的使用空间。用通属易懂的解释就是,找出噪音根源,在不影响效率情况下。通过技术手段,减少或者消除冷却塔噪音源。


对冷却塔原有导流帽进行吸声处理,在不影响风量的情况下,有效吸收透射的噪声能量。

深圳市龙图环保冷却塔振动产生的原因主要有以下几点可能

   1、传动轴弯曲。传动轴弯曲同样会造成风机振动,由于风机传动轴较长,材质又为薄壁钢管,当传动轴弯曲时,运转过程会产生不平衡力矩,从而使风机产生振动。


   2、钢架锈蚀严重,焊缝开裂。钢结构冷却塔支柱与横梁之间采用焊接工艺连接,构成一个钢性结构体,如部分钢架锈蚀,焊缝开裂,整个钢架晃动较大,便会产生振动。


   3、风机、电机支柱结构强度不足。冷却塔风机、电机直接安放在钢质支柱之上,如果支柱强度不足,运转时会产生晃动,造成冷却塔振动过大。


   4、减速箱精度误差。减速箱齿轮运转过程出现断齿、严重点蚀,齿合间隙过大,轴承损坏均会造成风机运转时振动增大。经过初步分析,首先消除安全,然后遵循由易到难的原则,进行处理。


   5 ,另一种可能就是塔体基座不平衡,导致动力系统不平衡而产生的振动。


冷却塔噪声治理 隔音降噪 消音隔声。珠海民用冷却塔噪声治理防治措施

在塔出风口设消声器,详见冷却塔噪声治理平面图。无锡设备冷却塔噪声治理哪家强

深圳市龙图环保冷却塔降噪噪声频谱

无论噪声的频谱特性如何,A计权网络在各频率上的计权因子是固定不变的,计权后再将各频率上的声压值叠加在一起给出A声级。因此,对于频率不同的噪声完全可能具有相同的A声级。然而,对于A声级相同但频谱形态不同的噪声,人们的主观感觉是不一样的。由于A计权网络对低频声的计权因子很大(衰减很大),例如:20Hz为–50.5dB,31.5Hz为–39.4dB,63Hz为–26.2dB,因而对低频成分为主的噪声,如工业用风机、压缩机、通风设备等产生的噪声,当用A声级评价时,得出的评价结论往往会低估了人们的主观感觉响度。在实际工作上我们也发现,对于以低频为主的噪声(次声更甚)有时虽然A声级并不高,但人们还是感到很响或者令人厌烦。


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