清远阻燃冷却塔多少钱

时间:2020年03月22日 来源:

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。冷却塔工作原理,冷却塔噪声来源。清远阻燃冷却塔多少钱

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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。


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主要噪声源由冷却塔出风口向四周扩散,冷却塔降噪是降噪工程中比较常见的,尤其是在夏季,对于居民来说,冷却塔的噪音非常大,会影响到日常生活。合理布局 :合理布局就是实现功能分区,动静分开。冷却塔由于噪声源强较大,宜布置在生产区或者活动区等噪声要求较低的区域。避免距离办公室、宿舍、居住区等噪声

敏感建筑物太近,影响职工和居民的工作。不同功能区之间设置噪声防护距离,环境噪声较高的功能区内靠近噪声源侧安排噪声要求相对不高的建筑或房间。基础减振 :主要是隔绝设备的振动,以减弱设备振动对结构的影响。



冷却塔噪声测试-测点布置,以机械通风逆流式玻璃钢冷却塔为例,可取定6 个测点,第1 点布置在冷却塔风筒出口45°方向,距离为D f (即为风机直径),第2 点至第6点布置在离地面1.5m 高处,距离分别为D(塔体直径)、5m、10m、15m、20m 。当测试横流式冷却塔时,第2 点距离D 的计算式为: a 为1/2 (塔顶部长度+塔底部长度),b为塔宽度。方塔因四条边相等,可采用D =1.13a ,a 为边长。按上述测点布置,噪声测试时分淋水与不淋水两种情况进行。淋水时测得的为冷却塔的总噪声:不淋水时测得的是风机(含电机)的噪声,两种情况的测试结果都应汇总到记录表中。


当声波遇到障碍物时,会发生反射、绕射等现象。

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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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减轻了外侧受声体接受的声波 能量。清远阻燃冷却塔多少钱


冷却塔降噪利用声屏障降噪,声屏障:声屏障是在距离冷却塔进风一定距离处,设置不低于冷却塔进风口的声屏障,大道降低进风口噪声对敏感点影响的效果的。声屏障原理易懂,结构简单,便于推广。落水消能器; 落水消能器法是在冷却塔水池面上铺设落水消能器,降低淋水与水池面相撞发出的噪声,从而达到降低冷却塔噪声的目的。落水效能器基本不影响冷却塔的通风量,也不占用除冷却塔外的场地。冷却塔对其主要噪声源轴流风机的风声采取了在出风口处加装消声罩的处置方式(消声罩有消声板、消声矿棉、消声固定网等组成)并有效的提高了轴流风机的出风时与软体消声矿棉的接触,减少或降低了由于风声而接触到硬体形成的污染


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