设备基本参数
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  • 上海
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制冷机组的噪声与振动、冷却塔噪声与振动,此外还包括其辅助设备水泵、水处理等;空气从送风口喷出形成风声;空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声;冷冻水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声;空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声;外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声等等。空调系统的噪声主要来源于通风及空调系统:组合墙可以通过中间留空气层提高隔声量。声波入射到层墙板时,使墙板发生振动,空气间层可以看作是连接墙板的“弹簧”,此振动通过空气层传至第二层墙板。吸声材料通常对低频噪声的吸收能力很低。江苏消声降噪设备系列

当声源发出的声波传播到其它区域并对该区域形成噪声影响时,往往在声波传播的途径上设置阻挡声波传播的材料和结构,使得声波不能顺利穿透这些材料和结构,或在透过这些材料时产生很大的能量损失,从而达到降低需保护区域噪声影响的目的。这种在声波传播路径上设置阻挡结构的降噪方式称为隔声。根据声波传播方式的不同,通常把隔声分成两类:一类是空气声隔声;另一类是撞击声隔声,又称固体声隔声。墙的单位面积质量越大,隔声效果越好。在主要声频范围内单层匀质实墙隔声性能主要受质量控制、单位面积质量每增加1倍,隔声量增加6dB。因此,墙体的选择应尽量选择厚重的,以提高墙体隔声量。杭州消声百叶窗设备设备对于不能使用纤维吸声材料的空调系统(如净化空调工程)。

阻性消声器的消声原理是利用声阻进行消声的,也就是说,在推导消声量的计算公式时,**考虑声阻碍对消声的贡献,而忽略声抗的影响。在实际工程中,常常利用吸声材料来制作阻性消声器,以达到降低噪声的目的。这是由于当声波通过衬贴有多孔吸声材料的管道时,声波将激发多孔材料中无数小孔内空气分子的振动。其中一部分声能将用于克服摩擦阻力和粘滞力,而变为热能。一般的说,阻性消声器具有良好的中高频消声性能,而低频性能则较差。然而只要适当增加吸声材料的厚度、密度以及选用较低的空隙率,低中频消声性能就能改善,从而可以做成宽频带阻性消声器。

声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。消声器选择非常重要,一般消声器对中低频噪音效果不明显,抗性消声器治理效果好,但频率选择性十分强,所以一般选择阻抗复合式消声器。阻抗复合消声器是指将声吸收和声反射恰当地组合起来的消声器。它同时既有阻性消声器消除中、高频噪声和抗性消声器消除低、中频噪声的特性,具有宽频带的消声效果。单靠增加吸声材料的厚度来提高吸声效果并不经济。

小的孔径能提高吸声系统,这是由于声波在传播的过程中,它的能量损失依赖于空气在微孔中的摩擦损失。而摩擦损失取决于吸声结构的声阻大小,声阻越大,摩擦损失越大,声阻又于孔径的平方成反比。由于微穿孔板的孔径已减少到1mm以下,所以其声阻与一般穿孔板(几毫米至十几毫米)相比,地增加了,从而提高了吸声系统。低发孔隙率能增加吸声频带宽度,这是由于吸声频带的宽度依赖于声阻与声质量的比值。比值越大,吸声频带越宽。若能增加声阻又降低声质量,这样比值就更大了,而声质量大致只和孔隙率有关,减少孔隙率可以增加吸声频带宽度。由于微穿孔板吸声结构的孔心距与孔径的比已增大到5-8以上,即相应的孔隙率已减少到4%-15%,与一般的穿孔板(孔隙率20%-30%)相比,减少了。所以,吸声频带相应地加宽。在噪声控制中,常用的评价量是插入损失。绍兴减震设备检测

应防止其它噪声传入消声器的后端。江苏消声降噪设备系列

声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。治理相对容易,但要注意隔音治理同时避免影响散热性能的发挥,虽然消声器和消声百叶可以大幅降噪,但要合理设计,及设计时要综合考虑散热性能和动力性能。结构不合理就达不到降噪目的,流阻太大会影响冷却塔工作,降**冷能力:动力性能设计不好也会增加阻力,甚至会产生混响噪声,所以治理过程中要综合考虑。江苏消声降噪设备系列

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