冷却塔用水作循环冷却剂,从系统中吸收热量排放至大气中,以降低水的温度,水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
空调冷却塔是将空调产生的大量热水,通过冷却塔将热水分散,通过空气流动直接热传递和液体水转化为气态吸收大量热量,而被大气带走,使得水温得以降低,水被回收循环使用的装置。空调冷却塔主要用于大型购物广场和大厦等需要用到空调的地方,空调冷却塔大多采用机械通风形式增加冷却塔空气流动。空调冷却塔主要由:冷却塔塔体、电机、风机、风叶、填料、布水装置、水管等组成。通过对水泥粉煤灰稳定碎石中粉煤灰的填充与活性效应的解耦分析,探讨了这两种效应随材料组成与养生龄期变化的规律,并揭示出填充效应与活性效应在时空上的相互转换规律.结果表明:结合料填充系数显著影响粉煤灰的填充效应,当结合料填充系数为1.0时,粉煤灰的填充效应表现得为明显;粉煤灰的活性效应随着粉煤灰掺量的提高先增加后降低;随养生龄期的增长,粉煤灰的填充效应变化不大,而活性效应则逐渐显现.可采用180 d作为水泥粉煤灰稳定碎石的设计龄期,在保证粉煤灰不超过掺量的情况下,结合料填充系数宜取1.0.
机械噪声是空调机组出现噪声的主要原因。空调机组内机动力运动部件主要是传动杆、活塞等,外机的动力运动部件主要是电机和风扇。一方面他们本身工作产生振动和噪声,另一方面会激发与其他相连的其他零部件(如电机支架、配管、底盘和箱体等)产生机械振动,并向外辐射噪声,它与结构设计方案以及制造、装配精度有关。
空调机组产生的噪声主要有:进排气噪声和电机噪声。 空压机运转时,汽缸进气阀间歇开闭,空气周期性的被吸入气缸,在进气管内产生压力波动。空压机进气后,后续空气的补偿气流与空压机部件的碰撞以及间歇运动产生的涡流,以声波形式从进气口产生。进气噪声大约在65—82 dB(A),它是空压机的主要噪声。空压机气缸内被压缩的气体随排气阀间断排出,产生排气管噪声。空压机排气放空时,空气由500—800Pa突然降到大气压,由于气流急速膨胀,流速很大而产生的噪声可达87dB(A)。空压机的机械噪声主要有回风阀的撞击声、阀片对阀座的冲击声、曲轴连杆系统的冲击声、活塞往复运动摩擦引起气缸壁振动产生的噪声等。由于空压机的机械发声部位很多,其机械噪声的频率范围很宽。
空调机组自带排风扇产生的较大的气体混流声,以空气动力性噪声为主,该噪声主要包括旋转噪声和湍流噪声,旋转噪声是由于风机的叶轮在旋转时与空气的质点相互作用引起空气脉动而产生的,在风机叶轮直径一定的情况下,转速是影响轴流风扇噪声的重要因素,转速越高,噪声越大。涡流噪声与风扇电机的转速和排风量有关。当机组群运行时,机组紧靠住宅楼群。而且住宅楼外墙为噪声搭好了很好的声桥。使该噪声具有很强的声波反射。与各种不同频率的声源进行叠加形成混响声场,加重了对住宅声环境的影响。根据该项目噪声不同的传播方式,我司设计本降噪、减振方案,来解决噪声扰民问题。采用240mm×150mm×1 200mm梁式黏结试件,通过0,50,75,100次快速冻融循环试验研究了盐冻循环作用对钢筋混凝土黏结强度,黏结刚度,初始滑移值,极限滑移值,破坏形态等指标的影响规律,并采用二乘法拟合得到盐冻作用后的黏结滑移本构方程.结果表明:随着冻融次数的增加,钢筋混凝土初始滑移和极限黏结强度均逐渐降低,且前者降幅更为显著;冻融循环次数越多,相同黏结应力水平下滑移量越大,黏结刚度越低,滑移量增长也越快;箍筋能有效地和延缓盐冻融作用环境下纵筋与混凝土黏结性能的劣化程度.
具体隔音降噪实施办法是:
1.空气传播噪声治理方案,通过对空调机组噪声源的分析和了解,结合现场实际工况条和被噪声困扰的住宅大楼位置分析,设计将空调机组周围采用隔、吸声板进行隔声处理。在空调机组一侧做进风口,保证机组工作时的耗风需求。
2.冷却塔隔音板:空调机组声屏障是针用于阻断空调外机噪声传播的一种有效设备,属于对于空调机组外噪声控制手段。空调机组声屏障常采用金属镀锌板做声屏障屏体。屏体前板板材上冲百叶孔,声波撞到声屏障,就会陷到孔内,而板材中间是吸音棉,噪音陷进里面去不容易出来。
3.隔声防噪:它是利用围护结构把声音限制在隔声间内,使声波阻隔和衰减,这样隔声间内的噪声虽然大,但外界噪声则小多了。主要控制压缩机及泵体噪声,以及风机传导噪声。
4.消声措施:在空调机组进、出风口安装进、出风消声器,消声器内安装消声尖片,达到消声目的。
5.隔声门设计:隔声罩安装后,为了便于检查设备和保养方便,在现隔声罩一侧适宜处设计安装一樘隔声门,其隔声门需要根据现场决定,同时防止噪声向周边辐射。
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