冷却塔噪声治理

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机械通风冷却塔

设备用途:冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的设备。

工作原理:通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上。填料提供了更大的接触面,通过水与空 气的接触,达到换热效果。再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。填 充可能包括多个,主要是垂直,湿面赖以传播的水或横向飞溅要素创造较大的接触交换面积。

设备声源:顶部出风口空气动力性噪声,电机及其传动噪声,底部水流冲击噪声,设备机组振动。


1)空气动力噪声及电机传动噪声

降噪措施:

  1.通风阻抗符合性消声器

  2.通风消声隔声罩

设计原则:

  1、保证设备运转过程的 通风要求

  2、满足设备正常维护需求

降噪措施:

  1、进风消声器

  2、吸声隔声屏障


2)水流冲击噪声

降噪措施:

  1.进风消声器

  2.吸声隔声屏障

设计原则:

  1、设备进风阻力不增加

  2、满足设备正常维护需求

降噪措施:

  1、减振平台

  2、多级减振结构

有风机冷却塔结构及声源分析

有风机冷却塔出风口噪声特性随风机的 功率、转速、叶片宽度、叶片工作角度等因 素而变化。冷却塔出风口噪声整体偏向于中、 低频段。

冷却塔出风口的噪声治理应综合考虑流体 力学与声学。对于任何新增的冷却塔降噪措施 均会对设备的运转带来一定的干扰。如何控制 噪声又不增加设备运转能耗,为冷却塔噪声治 理的基本原则。



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已完工案例


冷却塔噪声综合治理

冷却塔隔声屏障

冷却塔减振

冷却塔减振

无风机冷却塔降噪措施难点

  无风机冷却塔利用靠塔内外的空气密度差或自然风力形成的空气对流作用进行通风的冷却塔。由于没有机械牵引力的作用,该类型冷却塔对外界的抗干扰性较差。无风机冷却塔的减振措施必须进行详细的分析,排出新增降噪项目对冷却塔制冷效果的干扰。

冷却塔出风口的噪声治理应综合考虑流体 力学与声学。对于任何新增的冷却塔降噪措施 均会对设备的运转带来一定的干扰。如何控制 噪声又不增加设备运转能耗,为冷却塔噪声治 理的基本原则

冷却塔水流冲击噪声,冷却塔振动噪声等


已完工案例


无风机冷却塔隔声屏障

隔声板

无风机冷却塔宽距低阻消声器

闭式冷却塔结构及声源分析

  闭式冷却塔出风口噪声特性随风机的 功率、转速、叶片宽度、叶片工作角度等因 素而变化。冷却塔出风口噪声整体偏向于中、 低频段。

  冷却塔出风口的噪声治理应综合考虑流体 力学与声学。对于任何新增的冷却塔降噪措施 均会对设备的运转带来一定的干扰。如何控制 噪声又不增加设备运转能耗,为冷却塔噪声治 理的基本原则


已完工案例

冷却塔隔声屏障

闭式冷却塔减振

隔声屏障细节

进风消声器

逆流式闭式冷却塔

设备用途

  于结构紧凑,机型小,可放置于车间内用于中频电源冷却,机械水套冷却等;单位空间内的换 热面积较大因此更适用于温差较小的低温度(35-30℃)冷却项目,如水源热泵机组群、空压机等的冷却。

工作原理

  喷淋水由散水水泵从下部水槽送至上部布水管道,水喷出后和热交换器管接触,部分水蒸发后 带出热量。冷却后的喷淋水落入下部水槽再次循环。内循环水通过热交换器管(盘管)进行换热,避免了被 外循环水和空气直接接触而导致水质污染。

设备声源

  排风系统的设备运转电机噪声,传动结构噪声,空气动力性噪声,集水系统落水噪声。

1)排风系统噪声

降噪措施:

  1.阻抗符合性消声器

  2.通风消声隔声罩

设计原则:

  1、保证设备运转过程的通风散热要求

  2、满足设备正常维护

2)集水系统噪声

降噪措施:

  1.水滴水消声垫

  2.进风口吸声隔声屏障

设计原则:

  1、保证设备运转过程的通风散热要求

  2、满足设备正常维护

双曲线型冷却塔

设备用途

  用于内陆缺水火电厂、核电站,是循环水自然通风冷却的一种大型薄壳型构筑物。

工作原理

  利用出风与进口大气压差形成自进风进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低 的空气流动,湿热的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另 一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,将水中的热量带走,从而 达到降温目的。

设备声源

  集水池淋水冲击水噪声。

1)淋水冲击水噪声

降噪措施:

  1.隔声建筑群

  2.大型防风隔声屏障

  3.缓冲消声浮筏

设计原则:

  证设备运转过程的点检、维修需求

  保证自然通风需求

  方案经济、可行

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