室外机组噪音…
生活水泵房噪…
热泵机组噪音…
冷却塔噪音治理
  冷却塔噪声源主要为冷却塔排风扇出口噪声,次要噪声还包括进风口噪声、淋水声及筒体振动声。   (1)电动机及风扇的噪声和振动一般由三部分组成:空气动力性噪声、机械性噪声、振动和电磁噪声。空气动力性噪声是电动机的主要噪声源,它的产生机理与风机的空气动力性噪声机理相似,噪声的强度与叶片的数量、尺寸、形状及转数有关;机械性噪声包括电机转子不平衡引起的低频声、轴承摩擦和装配误差引起的高频噪声、结构共振产生的噪声等,它对电机噪声的影响仅次于空气动力性噪声;电磁噪声是由于电动机空隙中磁场脉动、定子与转子之间交变电磁引力引起电机结构振动而产生的倍频声。电磁噪声的大小与电动机的功率及极数有关。电动机的噪声可通过电动机的机壳直接向四周辐射空气声。   (2)淋水噪声是冷却水运动落差产生的噪声,虽然声级较高,但主要为中高频噪声,距离衰减较快,比风扇的低频噪声更容易控制。所以对冷却塔噪声而言,应主要针对风扇的低频噪声。
换热站噪音治理
电梯噪音治理
  电梯:对于电梯这类特殊噪声源而言,作为竣工并投入运营后的改造项目,由于受到设计、布局、建筑结构等方面的限制,其治理难度就大大增加。   电梯运行噪声影响不仅有空气声隔绝问题,而且有“固体噪声” 隔绝问题,其中以隔振处理不良引发的“固体噪声”传导的影响更为突出。“固体噪声”主要来自于电梯曳引机及轿箱等部件在运转中产生的振动(尤其曳引机吸合时噪声明显),沿建筑结构传递、扩散并通过建筑物内壁辐射出来,形成典型的固体噪声传导、辐射。同时,电梯机房内开关配电柜的接触器、电抗器等附属设备在工作中也产生一定的噪声和振动影响。
风机噪音治理
  风机的运行过程中,机壳及驱动设备的电机均向周围辐射空气声。   机壳辐射的噪声主要是由电机叶轮叶片引起的,电机运转时,每当叶片的后边缘经过涡壳的舌部或导向器导叶的前边缘时,压力就会发生变动,而且一直传到排出管中和设备外壁上,并辐射出空气噪声,其频率是叶轮的叶片数与转速的乘积。   电动机的噪声一般由三部分组成:空气动力性噪声、机械性噪声和电磁噪声。空气动力性噪声是电动机的主要噪声源,它的产生机理与风机的空气动力性噪声机理相似,噪声的强度与叶片的数量、尺寸、形状及转数有关;机械性噪声包括电机转子不平衡引起的低频声、轴承摩擦和装配误差引起的高频噪声、结构共振产生的噪声等,它对电机噪声的影响仅次于空气动力性噪声;电磁噪声是由于电动机空隙中磁场脉动、定子与转子之间交变电磁引力引起电机结构振动而产生的倍频声。电磁噪声的大小与电动机的功率及极数有关。电动机的噪声可通过电动机的机壳直接向四周辐射空气声。   风机噪声与振动   风机属于旋转运动机器,由于旋转部件的质量分布不均匀,旋转部件的质心与转动中心存在着偏心距,从而产生扰力,扰力会激励风机振动,风机的振动可以通过地面基础、风机支架传递至建筑结构,并经建筑结构传递出去,迫使建筑结构或建筑结构上的附着物振动发声,辐射空气声,即结构噪声。   结构噪声属于固体传声,噪声级随传播距离的衰减很小,在以钢筋混凝土结构为主的现代高层建筑中,风机或其它产生振动设备的结构噪声可影响该建筑的所有楼层,是室内噪声超标的主要噪声源之一。
厂区综合治理
隔声门
锅炉房噪音治
  燃油、燃气锅炉噪声主要由助燃风机噪声、燃烧器喷射噪声、燃烧噪声、排气噪声、机械噪声等组成,其噪声呈宽频带噪声特性。另外炉内噪声、排气管内气流噪声会通过烟囱向机房外传播。   (一)助燃风机噪声   1、旋转噪声   旋转噪声是由于风机叶片在旋转时与气体相对运动,产生压力脉动而形成的。对于给定的空间某点来说,每当一个叶片通过时,气体的压力便迅速起伏一次。产生一个压强脉冲,旋转的叶片不断地逐个通过,相应地就不断产生一个压强脉冲,从而向周围辐射噪声。   2、涡流噪声   涡流噪声又称为紊流噪声,气体在旋转的叶片界面上分裂时,由于气体具有粘性,便滑脱成一系列的涡流,从而辐射一种非稳定的流动噪声。   由于涡流噪声频率取决于叶片与气体的相对速度,而旋转叶片的圆周速度是随着至圆心的距离而变化的,从圆心到最大圆周,速度连续变化,因此风机产生的涡流噪声具有随机的特性,呈现为连续的宽频谱。   (二)燃烧器喷射噪声   1、当燃烧器以一定的压力将燃料高速喷入炉内燃烧,使之与周围空气湍流混合,会扰动而激发出强大的高频喷射噪声。其声功率与燃烧器直径的平方及喷气速率的8次方成正比,与声速的5次方成正比。   2、喷射产生的噪声级是随着单位体积释热量的增加而增加的。   (三)燃烧噪声   燃烧噪声一般为低频轰鸣声,其噪声产生过程复杂,关联到燃烧空气动力学、声学、化学反应学、能量转换等因素。   1、燃烧激发的振荡噪声,其发生的声音是连续的,并有一定的强度。燃烧过程的振荡属于低频范围,当炉膛长度恰是1/2振荡频率的倍数时振荡噪声最大。   2、燃烧振荡传播的噪声,其热力-声学效率,即由燃烧能转变为噪声的效率约为10-4可见声功率与烧嘴的燃烧功率成正比,且燃烧器功率越大,声功率也越大。
隔声屏障
变压器噪音治理

更多详情请咨询

地址:无锡新吴区旺庄路158号宝龙广场B栋9层

邮箱:huayuejiangzao@163.com

电话:13912487772