图书馆中央空调噪声控制设计.docx
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1、扬州职业大学Yangzhou Vocational College图书馆中央空调噪声控制设计 编制单位:资源与环境工程学院班级:环评1401学号:140603111姓名:马欢影联系电话:13179772959E-mail:1433970972摘 要:在公用建筑和商业建筑中,中央空调系统被广泛应用。但中央空调在给人们带来适宜的温湿度的同时,往往同时也带来了噪声,这些噪声不仅影响到建筑内的人,还会影响到周边的环境,给人们的生活和工作造成一定的干扰。图书馆空调系统给同学们带来了舒适的阅读环境,但也给高层的教师办公带来了影响。空调系统噪声与振动具有自己的特点,其内容涉及建筑、结构、空调和声学等专业,需
2、要各专业协作配合才能进行有效合理的控制。但目前一般空调专业人员并不熟悉声学专业,同时建筑与声学的专业人员对空调专业也缺乏解,在实际工程中经常出现空调噪声扰民的现象。本文针对空调系统噪声的特点,研究如何综合应用各专业的知识更有效合理地进行空调噪声控制。关键词 :中央空调 ;控制 ;噪声1 .中央空调系统噪声源空调系统噪声源包括空调箱的风机噪声、送回风管道 的气流噪声、末端风口噪声、制冷机组及其辅助设备(包括 水泵、水处理设备等)的噪声与振动、冷却塔噪声与振动等 等。空调噪声的传播方式包括空气传声与固体传声, 空气声传播包括风管的噪声传播与末端噪声直接辐射等, 固体 声传播主要包括制冷机组、冷却塔
3、、管道等设备振动的传 播。空调噪声控制涉及消声、隔声、吸声以及隔振等内容, 主要空调设备噪声控制常用措施如表1 所示。表 1 主要空调设备噪声影响及常用控制措施空调设备噪声传播及影响常用降噪措施风机通过风管传入室内或机房内隔声、吸声、机组隔振、管道软影响室外及邻室接头、弹性吊钩、管道设置消声器等冷却塔噪声影响室外, 振动影进出风口消声、塔内降低淋水噪声、设响到邻近建筑隔声屏障、基础隔障冷冻机组、水泵噪声影响机房、振动传机房隔声、吸声、机组隔振、管道减振播到建筑内及弹性吊钩等 1.2制冷机噪声制冷机及其辅助设备产生严重的宽频噪声和离散频率噪声,制冷剂和水流产生宽频噪声,压缩机、电动机的转动产生离
4、散频率噪声。制冷机的噪声通常在250一 1000Hz频带内最严重。对于大部分的室内的水冷制冷机,压缩机是主要噪声源。常见的压缩机包括离心式、往复式、吸收式、涡旋式和螺杆式等类型。除了吸附式压缩机,其他压缩机都有明显的离散频率噪声。 离心压缩机的离散频率噪声主要是由于叶轮和电机的转动产生的,离散频率噪声成分不是很强。如果压缩机使用阀门来调节其制冷量,则在部分负荷下由于阀门节流产生更大的湍流,噪声声压级反而增大;如果通过改变电机转速。来调节制冷量,则噪声声压级随负荷的减少而降低。往复式压缩机由于活塞的往复运行产生严重的低频噪声。部分负荷运行时,往复式压缩机的离散频率噪声和噪声总声压噪声只比全负荷运
5、行减少一点。吸附式压缩机相对于其他压缩机产生较少的噪声,但它的蒸汽流会产生显著的高频噪声。相对于其他压缩机,涡旋式压缩机产生较小的噪声,但制冷量一般较小。螺杆式压缩机在2502000Hz频带内产生非常强烈的噪声,相对于其他的压缩机产生更大的噪声。1.3风机的噪声风机噪声是通风空调系统中最主要的噪声源之一,风机在运转时产生的噪声主要包括空气动力噪声、机械噪声及气体和固体弹性系统相互作用产生的气固祸合噪声。图1 离心风机与轴流风机典型频谱曲线而在这些噪声中,以空气动力性噪声为主,一般空气动力噪声可比机械噪声大lOdB左右。风机噪声的大小和特性因风机的形式、型号及规格的不同而不同。从构造上风机可分为
6、离心风机和轴流风机两种类型,两种类型风机的典型噪声频谱曲线如图2.1-1所示。离心风机噪声以低频为主,随着频率的提高,噪声逐渐下降;而轴流风机则以中频噪声为主。但在工程上,往往不是以风机的声学性能作为选择风机的首要标准,而是根据所需要的风量与风压来确定风机的型号、大小和转速。风机的空气动力噪声主要包括旋转噪声和气流旋涡噪声。其中旋转噪声又称离散频率噪声或通过频率噪声(Blade Passage Frequency ,BPF)。当风机旋转时,旋转叶轮上的叶片通道出口处,沿周向的气流压力与气流速度都有颇大的变化。由于叶片旋转而产生周期性的压力和速度脉动,此种脉动所产生的噪声被称为旋转噪声。更形象地
7、说,旋转噪声是由旋转的叶片周期性地打击空气质点引起空气脉动所产生的。其频率就是叶片每秒钟打击空气质点的次数,因此它与叶片数和转速有关。其基本频率,也称为叶片通过频率,以符号表示。风机的风量、风压越大,则风机的噪声也越大。因此在风机选型时安个系数不宜考虑过大。图2 离心风机的三种基本类型按照叶片类型划分,离心风机可分为前向、后向和辐射三种类型,如图2所示。后向型离心风机具有最高的效率,产生最低的噪声,在空调系统低、中、高三种风压下均可适用。此类风机一般有8到16片叶片,相对于其他类型的风机,后向型风机的旋转频率噪声不是很严重。为了得到更高的风压,对后向型风机叶片进行改进,把叶片靠里部分叶片做一个
8、向前的倾角,靠外部分做成辐射型,如图3所示。但改进的后向型风机具有强烈的旋转频率噪声。辐射型离心风机结构最简单,一般有6到12片叶片,其叶片可以做的宽而短,适用于大流量而低风压的场合;叶片也可以做成细而长,适用于高风压小流量的场合。这类型的风机的噪声具有强烈的旋转频率噪声成分。图3 改进的后向型风机前向型离心风机主要是应用在空调系统中,如风机盘管系统,此类风机具有大流量和低风压的特点。此类风机比后项型风机具有更大的噪声,但其旋转频率噪声成分比较低。此类风机一般有36到64片叶片。2.空调系统噪声污染的人为因素 固然,空调系统噪声的产生是不可避免的,但设计和安装这两方面的人为因素却是造成空调系统
9、噪声污染的外因。(1)设计方面:空调设备选型不当,如所选风机噪声值超标;设计风速过大,造成风管内空气涡流严重、出风口处风噪大;设备设计位置不妥,如空调机房位置距办公、生活区域较近;未进行有效的消声设计,如并联设备间无防共振设计、风管未采用隔振吊架。(2)安装方面:未按设计施工,如管道与空调器没有采用软连接、设备基础未采用隔振垫;不符合施工规范要求,如设备安装时没调平找正、大型风管弯头导流片漏装;未严格进行系统检测,如风管漏光检测、漏风量测试抽检率不足、室内噪声检测点少。3.中央空调噪声控制方法3.1 空调系统消声 在空调系统中,消声器被应用于空调机房、锅炉房、冷冻机房等设各机房进出风口的消声,
10、空调系统送回风管道的消声,以及冷却塔进出风口的消声等,在实际工程中,消声器消声性能因风速的增大而显著下降,有时候甚至出现消声量为负值的现象,主要的原因是气流的再生噪声,在管道内,气流噪声的机制主要有:一是气流激发管壁等构建所产生的振动,这种固体噪声以中低频为主,一般服从流速四次力规律另一种是气流涡流脱离附而层时直接发声,这种由于气流湍流产生的噪声本质上是一种偶极r辐射,呈中高频特征,大致按流速的六次力规律变化,这两种噪声同时存在,流速低时以前者为主,流速提高时逐渐以后者为主。 3.2 空调系统隔振控制空调、制冷设备的噪声, 除了减低由通风管道传的风机噪声和透过围护结构的设备噪声外 ,还必须同时
11、控制由空调、制冷设备振动传播的固体声, 才能使空调用房达 到预定的允许噪声控制标准。 空调、制冷设备的振动以弹 性波的形式沿建筑结构传到所有与机房毗邻的房间, 并以空气声的形式被人所感受到。 衰减振动的方法是消除振动 源和接收者之间的刚性连接。 空调、制冷设备隔振涉及设 备基础隔振与管道隔振。可以通过两种途径来控制:(1)降低振动源的振动;(2) 降低振动传递效率。在振源处控制进行振动是最有效的办 法,但这可能需要对振源设备进行重新设计或者改造, 因而在很多工程中无法实现。在振动传播途径上控制振动, 常 用的办法包括:(1)引入弹性减振元件以降低振动传递率, 比如引入弹簧隔振器或者橡胶垫;(2
12、)增加振动传播途径的阻尼, 以吸收振动传播的能量(转化为热量)。弹性减振元 件可以在振动传播途径上的任何一处加入 , 但在振源处或 者附近引入是最有效的。目前常用的隔振软管有各种橡胶软连接和不锈钢波纹 软管。橡胶软管具有很好的隔振降噪效果 , 缺点是其使用 受到介质温度、压力的限制 , 同时耐腐蚀性闭较差。不锈钢波纹管由于能耐高温、高压和腐蚀性介质, 经久耐用和具有 良好的隔振效果, 因此应用较广。 但它造价较高。 在空调 管道隔振控制中, 对于低温、低压的水管可以采用各种橡胶软管, 而对冷冻机、空压机和高压水泵则需选用不锈钢波纹 管。软管的隔振效果与软管本身的材料和构造, 软管的合 理长度,
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