通风空调系统降噪设计措施探讨
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通风空调系统降噪设计措施探讨
作者:边惠葵
来源:《科技创新导报》2012年第06期
摘要:本文作者通过对空调通风系统的噪声进行了分析,主要就民用建筑通风空调系统设计和施工中所采取降低通风空调系统的噪声措施做了详细的阐述。 关键词:通风空调系统 噪声源 降噪
中图分类号:TB535 文献标识码: A 文章编号:1674-098X(2012)02(c)-0000-00
长期以来,通风空调系统的噪声问题一直侵扰着人们的生活,因此,在通风空调系统设计中,设计人员应通过对噪声源进行具体的分析,从而采取有效的降噪措施。 1 空调通风系统噪声源分析
民用建筑通风空调系统中主要的噪声源是制冷机、冷却塔、水泵以及风机房和空调机房内的风机等。除了这些机械设备产生的噪声和振动外;还有沿风管传播的空气噪声;气流在风管内产生的噪声;风口噪声;通过建筑结构、水管、风管等传递的固体噪声;以及通过机房维护结构传播的噪声。风机噪声是通风空调系统中最主要的噪声源,主要是由叶片上紊流而引起的宽频带的气流噪声以及相应的旋转噪声,后者可由转数和叶片数确定其噪声的频率。在通风空调所用的风机中,按照风机的大小和构造不同,噪声频率大约在200-800Hz,也即主要噪声处于低频范围内。在工程设计中首先要确定风机的声功率级和频带声功率级,一般的噪声控制只要用63~8000Hz八个倍频程就足够了。除了由风机制造厂提供风机的声学特性资料外,也可对风机的声功率级和频带声功率级进行实测。实际设计中风机的声功率级和频带声功率级通常按下述比较简单的方法来估算:
Lw=5+10lgL+20lgH(dB) 或 Lw=67+10lgN+10lgH(dB) Lw,Hz= Lw+⊿b; L-通风机的风量,m3/h; H-通风机的风压(全压),Pa; N-通风机的功率,Kw;
Lw-通风机的(总)声功率级,dB; Lw,Hz -通风机各频带声功率级,dB;
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⊿b-通风机各频带声功率级修正值,dB,见下表。 通风机各频带声功率级修正值⊿b(dB) 2 降噪措施 2.1 设计降噪措施 2.1.1 机房降噪
在建筑布局上,空调冷、热源机房和空调水泵房设于建筑的地下室或其他对空调房间噪声要求较小的地点,或单独建设,在设备与基础之间设置阻力弹簧减振器;分散于各层设置的通风空调机房不宜与对振动和噪声要求标准较高的房间相邻,设备安装于吊顶内时,应采用金属弹簧或金属弹簧-橡胶复合型吊式减振器;落地安装则在设备和基础之间设置橡胶隔振垫隔振。消防及平时用的风机、空调箱等首先选用高效率低噪声的风机,对这类振动及噪声较大的设备均设置在机房内,机房内表面(包括墙面和顶板)做好吸声和围护结构的隔声处理。对穿越机房围护结构的所有管道与安装洞周围的缝隙,应严密封堵,机房门采用防火隔声门。对不能设置在机房内的小型风机、空调箱等设备,应对设备部分装设吸声隔声板。水泵的隔振除采用隔振垫、隔振器外,宜加大水泵基础,加深基础埋深,特别是立式泵,因其着力面相对较小,因此更应加深、加宽,可比常规150mm~200mm宽至200mm~400mm。对于设置在建筑中间层的空调机组、风机、水泵等设备,当上下层为其它房间且对噪声及振动要求较高时,可采取双层减振措施,即在设备与基座之间设置橡胶隔振垫,在基座与楼板之间设置ZT型系列阻力弹簧减振器。水泵、冷水机组、空调机组、风机盘管等设备水管进出口均采用不锈钢金属软管或橡胶软管,风机、空调器送、回风管接口处均采用长度为200mm左右的防火人造材料或防火帆布软接头。
风冷热泵机组或风冷冷水机组、冷却塔一般都设置在建筑屋面,他们的噪声影响周围环境。设计尽量选用低噪声设备,设置位置尽量远离需要安静的建筑和房间。如因条件限制,则可采用设置隔声屏障来降低设备噪声。因其噪声源是以中频为主的全频段噪声,隔声屏障靠设备侧必须采用低、中、高频吸声系数都高的全频段强吸声材料做吸声板。声屏障采用型钢结构,通常可敷设两层50mm厚吸声板。 2.1.2 系统降噪
系统消声设计中要求对管道风速进行控制,风速控制在8~10m/s。对通风空调系统,民用建筑控制的风管风速均较低,因此不必计算气流噪声的影响。注意送风管路的消声计算,回风管路注意在集中回风处的消声处理,以防止机房内设备噪声传入室内。通风空调系统中均设置消声器,消声器的选用应注意噪声的频带特性。阻性消声器对中高频噪声具有良好的消声性能,抗性消声器对低中频噪声具有良好的消声性能。通风空调系统的噪声频率分布范围较宽,一般宜选用具有宽频带消声性能的阻抗复合式消声器。吊顶内吊装的风机盘管、排风扇等均采
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