壓縮機噪聲源分析:
據我們司對各式壓縮機噪聲及振動治理經驗分析,壓縮機房內噪聲源主要由機械噪聲(電磁噪聲)、管道振動噪聲構成。
對類似壓縮機噪聲特性測量分析,其頻譜特點如下:
音頻分布呈中低頻(100-500Hz)及中頻(500-1000Hz)成分為主的峰形曲線;峰值位于500Hz左右。100Hz-500Hz為基頻的低頻噪聲,其穿透力非常強,特別是后半夜,夜深人靜時候,樓上住宅內可以明顯感覺到嗡鳴聲,會嚴重影響業主的正常生活。
根據干擾頻率,確定結構聲基頻為100Hz,混凝土中聲傳播速度為30.48米每秒。由此計算得結構聲波波長為30.48米,該聲波的半波長遠大于墻體厚度,因此為低頻隔音主要是對壓縮機組的結構噪聲進行隔斷,其隔聲效果可以用振動傳遞率大小來衡量,我們通過選擇合適的低頻隔音臺,可以把振動傳遞率控制到0.2%以下,這個措施反映在516室內的夜間噪聲值不高于30dB(A)。
針對現場壓縮機組振動產生的噪聲原理和特點,我司特提供整套降噪措施,以期達到良好的治理效果。
壓縮機噪聲治理方案:
1、基礎振動控制工程
壓縮機機組運行時由機組振動引起的,通過基座傳播的固體聲污染是治理中的主要問題,是一個技術難點。針對結癥所在,通過認真計算基礎承重及振動傳遞率,合理的使用隔振元件,確保達到治理目標。
采用八只非線性復合減振器使水泵主鋼架浮置于基礎臺面上。用手動螺桿微調將八個減震臺都調至合適狀態。
2、穿墻處管道減振處理工程
現有的管道與墻體之間主要是通過水泥形成的鋼性連接,為了隔絕結構傳聲,特將墻體鑿開合適大小的孔隙。在孔隙間填充隔聲效果優秀的材料。
3、懸空管道吊架改造
準確計算進出管道重量,安裝合適的彈性件,隔斷通過原剛性吊桿傳遞的固體聲能,并使每一組彈性件都處在正常工作狀態下,即在其有效彈性范圍內,徹底隔斷振動噪聲由管道通過頂部傳入樓上,同時保證管道固定牢固。
4、隔音窗設計
由于機房內設備運行時產生的噪聲值高達95dB(A),噪聲極易穿透原有的窗戶,進而影響樓上的居民,為此我公司特別設計高性能隔音窗,增強窗戶的隔聲性能,保證樓上居民有一個良好的休息環境。
5、進風、排風消聲器設計
由于壓縮機機房內設置有一臺周六的排風口位于商鋪的正上方,要求針對風機做低頻減振降噪處理。為了保證機房內設備正常運行時所需的進風,我公司特設計進風消聲器與排風消聲器,并設計與之相配套的強進風、強排風。
壓縮機噪聲治理效果估測:
經上述噪聲治理措施實施后,排除非本項目背景噪聲,在門窗關閉情況下,壓縮機房樓下商鋪內的噪聲達到《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)規定的高要求標準:噪聲值不高于50dB(A)。壓縮機噪聲治理達到標準,治理效果良好。
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