惠州新款冷却塔比较便宜

时间:2020年05月03日 来源:


冷却塔工作原理,冷却塔噪声来源,玻璃钢冷却塔主要靠机械通风冷却循环热水,用泵将循环热水送出,并通过水分布器淋落到水池,由风机将冷空气引入与下淋的热水接触,进行热交换,将水冷却。冷却塔噪声源由以下几部分组成:风机进排气噪声、淋水噪声、风机减速器和电动机噪声、冷却塔水泵、配管和阀门噪声;其中,主要是风机运行进排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声属高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。冷却塔整体噪声为以低频噪声为主的连续谱,没有突出的噪声峰值,一般在31.5~2000Hz之间,噪声级约为55~85 dB(A)。


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冷却塔噪声测试-噪声值修正的计算公式,两个声压级相差越大,即ΔLp 越大,则叠加后的总声压级比其中大的一个声压级增加得越小,即ΔL ′越小。如ΔL p =9dB (比上述ΔL p =2.5dB 大7.5dB ),查图10-13 曲线得ΔL ′=0.5dB (比上述ΔL ′=2.0 分贝小1.5分贝)。故当两个声压级相差值达到10dB 以上时,增加值可忽略不计。对于多于两个(即n > 2 )的声压级叠加,除用式(10-21 )计算外,也可以利用两个声压级叠加方法求得,就是把其中两个声压级先叠加,将叠加结果与第三个声压级叠加,如此一直叠加到一个声压级。为简便起见,常常从其中较大的声压级开始,这样在叠加过程中当叠加声压级大于后面尚未叠加的声压级10dB 以上时,如果未叠加的声压级数目不多,则后面的这些声压级就可略去不计了。


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大型冷却塔高频噪声,大型冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(A)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。噪音是由于震动产生的,而我们闭式冷却塔噪音的来源主要是来自于:淋水声、风机噪声、水泵震动的声音。它的噪声有的时候震动范围影响可能涉及到周围的30到50m,由此可见闭式冷却塔噪音的威力真的非常大。而解决噪音的主要方法有:阻断噪音传播、增加隔音棉、更换一个低转速的风机等。



冷却塔噪声测试-测点布置,以机械通风逆流式玻璃钢冷却塔为例,可取定6 个测点,第1 点布置在冷却塔风筒出口45°方向,距离为D f (即为风机直径),第2 点至第6点布置在离地面1.5m 高处,距离分别为D(塔体直径)、5m、10m、15m、20m 。当测试横流式冷却塔时,第2 点距离D 的计算式为: a 为1/2 (塔顶部长度+塔底部长度),b为塔宽度。方塔因四条边相等,可采用D =1.13a ,a 为边长。按上述测点布置,噪声测试时分淋水与不淋水两种情况进行。淋水时测得的为冷却塔的总噪声:不淋水时测得的是风机(含电机)的噪声,两种情况的测试结果都应汇总到记录表中。


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冷却塔震动原因和解决方法,1、风机叶片角度误差。各叶片安装时的角度误差过大,会造成各叶片迎风面的差异,叶片所受的载荷不同,造成风机振动。2、叶片不平衡。冷却塔风机叶片为玻璃钢材质,中腹为空心,完工后进行力矩称重,因为是手工工艺形成,质量难免存在一定的误差,力矩称重后,不平衡量虽有减少,但无法消除,仍存在一定的不平衡量,运转时就会产生振动。3、传动轴动平衡误差。传动轴为高速运转部件,转速为980r/min,制造时,传动轴的动平衡如果校正得不好或精度不高,必然会影响风机的稳定性,造成振动偏大。4、传动轴、联轴器安装同轴度低。因为传动轴为齿轮链条连接,通过调心轴承、齿轮链条分别与电机和减速器进行连接,如果同轴度不好,会使电机输出轴和减速器输入轴处于不同的轴线上,产生偏心,使冷却塔风机运行时振动偏大。冷却塔由于噪声源强较大,宜布置在生产区或者活动区等噪声要求较低的区域。珠海冷却塔选型

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