泰州民用冷却塔噪声治理综合治理

时间:2023年01月09日 来源:

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。


为降低冷却塔噪声,在塔旁设L型声屏障。泰州民用冷却塔噪声治理综合治理

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深圳市龙图环保主要噪声源由冷却塔出风口向四周扩散

冷却塔隔音 在满足换风系数的条件下,在冷却塔外侧设置隔声设施冷却塔外罩,一般情况下,隔声措施的可以达到156的效果。控制冷却塔噪声传播途径 当声波遇到障碍物时,会发生反射、绕射等现象,减轻了外侧受声体接受的声波 能量。可冷却塔降噪以利用天然的掩体,或设置隔声屏障、绿化带等减轻噪声影响。

深圳市龙图环保科技有限公司专业从事冷却塔噪声处理方案设计与施工,致力于城市环境建设贡献力量,不仅为客户提供***的产品,而且为客户提供整体冷却塔降噪解决方案,让客户满意是我们的目标。


常州机房冷却塔噪声治理减少冷却塔噪声对这类地区的影响。

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深圳市龙图环保冷却塔降噪原理和噪声分析

    冷却塔噪声主要是由淋水噪声和轴流风机排风噪声对周围环境造成影响。 轴流风机排风噪声主要是空气动力性噪声。它包括旋转噪声和涡流噪声。旋转噪声是由于风机的叶轮旋转与空气质点相互作用引起空气脉动而产生的,噪声的强度与风机的叶片数,叶片形状、尺寸,风机叶轮的转速,风机内风速及流量,静压等因素有关,噪声频率呈窄带的低、中频性,涡流噪声则是由于气体在风机叶轮的界面上分裂时,气体的粘性形成一系列涡流产生的,涡流噪声的频率取决于风机叶片的形状,叶片和气体的相对速度。经频谱分析,其噪声呈明显的低、中频特性,这类噪声传播距离远,对环境及人的干扰很大,

而噪声呈明显的中、高频特性。 循环热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,没有突出的噪声峰值,一般在31.5-2000Hz之间,噪声级约为70-75dB(A)。


深圳市龙图环保冷却塔噪声测试报告

噪声测试报告包括以下内容:

1、委托单位:写明委托单位全名称。

2、测试对象:写明冷却塔的型号、水量、配用的风机及电机(含电机功率)。

3、测试内容:噪声测试。

4、工况:淋水与不淋水。

5、使用仪器:测试仪器及型号。

6、环境条件:测试当地、 当时的环境噪声,温度湿度,风向风速等。

7、测试地点:

8、测试人员:

9、测试时间:

10、测点布置:附上测点布置图

11、测试仪器系统图:

12、测试记录表,即“噪声特性测定结果”。并在“倍频程评价曲线上选代表性的测点绘出“倍频程中心频率”与“倍频程声压级”曲线。

13、分析与建议:对测定结果与国内外同类型冷却塔进行比较,作出评价及提出建议。对测试中出现或存在的问题进行分析。


冷凝器的布水系统和收水系统产生的落水噪声。

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深圳市龙图环保冷却塔噪声测试-噪声值修正的计算公式

两个声压级相差越大,即ΔLp 越大,则叠加后的总声压级比其中大的一个声压级增加得越小,即ΔL ′越小。如ΔL p =9dB (比上述ΔL p =2.5dB 大7.5dB ),查图10-13 曲线得ΔL ′=0.5dB (比上述ΔL ′=2.0 分贝小1.5分贝)。故当两个声压级相差值达到10dB 以上时,增加值可忽略不计。对于多于两个(即n > 2 )的声压级叠加,除用式(10-21 )计算外,也可以利用两个声压级叠加方法求得,就是把其中两个声压级先叠加,将叠加结果与第三个声压级叠加,如此一直叠加到一个声压级。为简便起见,常常从其中较大的声压级开始,这样在叠加过程中当叠加声压级大于后面尚未叠加的声压级10dB 以上时,如果未叠加的声压级数目不多,则后面的这些声压级就可略去不计了。 冷却塔一般安装在高层楼宇的楼上。一站式冷却塔噪声治理电话

冷却塔塔体机械的噪声主要来源于机器部件的振动。泰州民用冷却塔噪声治理综合治理

深圳市龙图环保解决冷却塔振动的方法

    对冷却塔上半部锈蚀严重钢结构进行更换、加固,消除冷却塔晃动,然后进行试机,风机振动无明显变化,振动依然偏大。检查叶片角度,更换调心轴承、磨损连接链条;测量传动轴跳动(允许范围内),重新校正传动轴、联轴器同轴度后试机,振动有所减少,风机振动速度:12~19之间波动,电机振动速度值:8~15之间波动;超过设计允许值。**终将振动原因锁定在齿轮箱上。 拆卸叶片,进行力矩称重,不平衡量较小;然后继续检查减速箱齿轮、轴承,发现啮合间隙加大,轴承磨损严重,轴径间隙增大,主轴左右晃动,采取了更换轴承,调整齿轮间隙。通过上述措施处理,冷却塔震动值**降低,风机震动速度值5-7mm/s之间波动,基本满足设计允许值。这说明经上述处理已经基本解决了该钢结构冷却塔的振动问题。 泰州民用冷却塔噪声治理综合治理

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