热泵机组噪声控制方案设计-济南市市政调度中心
济南市市政公用综合指挥调度服务中心清洁能源(蓄能)供热制冷项目,大楼侧面平地上安装2组中螺杆式风冷冷水(热泵)机组。设备运行时伴随的高噪声,超出了国家限定排放标准,对周围环境及楼内工作人员的工作与生活带来了很大的负面影响。根据甲方提供资料,设备运行时,设备1m处噪声值约85dB(A),峰值可达90 dB(A)。


  一 项目概况

  1.1 项目简介

  济南市市政公用综合指挥调度服务中心清洁能源(蓄能)供热制冷项目,大楼侧面平地上安装2组中螺杆式风冷冷水(热泵)机组。设备运行时伴随的高噪声,超出了国家限定排放标准,对周围环境及楼内工作人员的工作与生活带来了很大的负面影响。

  根据甲方提供资料,设备运行时,设备1m处噪声值约85dB(A),峰值可达90 dB(A)。

  为降低热泵机组噪声对周围环境的影响,我公司根据业主方提供的资料和现场实地照片资料,进行了分析与探讨,制定了以下噪声控制方案。

 

  1.2 噪声源分析

  风冷热泵机组的噪声包括排风口风扇空气流动动力学噪声和机组内部压缩机与管道内流体传输振动引起的设备振动噪声值。噪声具有中低频偏高且全频声压级高的特性。

  1)空气动力性噪声:电动机在运转时,进气风扇高速旋转时打破原有空气的压力平衡,使空气之间湍流摩擦产生噪声。空气动力性噪声以中高频为主。

  2)机械性噪声:离心泵运转时因机械运动而发生的撞击振动,产生脉冲性机械噪声,辐射的噪声覆盖全频带。泵房内以机械性噪声为主要噪声。

  3)管道振动噪声:泵运转时,管道内的流体与管壁摩擦振动及管道连体振动产生的噪声。辐射的噪声通过空气及固体构筑物传播,以中低频为主。

 

  二 噪声适用标准

  依据现场实际情况,结合业主方要求,本项目位于交通干线两侧,降噪目标为居民楼区域满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类要求。在排除其它干扰噪声源的条件下,敏感点噪声值昼间不高65dB(A),夜间不高于55dB(A)。

 

  三 噪声控制方案

  1、噪声控制目标

  安装外降噪措施后,在排除其它干扰噪声源的条件下,距离设备1m处噪声值低于70 dB(A),敏感点(大楼)外1m处噪声白天低于65dB(A),夜间不高于55dB(A)。

  2、噪声控制设计

  根据业主提供资料,所需降噪风冷热泵机组型号为EKAS380,设备本体尺寸为L12500*W2260*H2525mm,风量为480000m³/h,排风口共24台螺旋式轴流风机。根据以上设备参数核算,每个风口的气流速度约8~10m/s,气流再生噪声因不高于65dB。

  因此设备噪音控制的重点主要为风口的空气动力学噪音,及设备下部的压缩机组噪音。

 

  综上特点,本项目降噪设计的重点为排风口消声与底部压缩机组的隔音围护。

  1)风冷热泵排风口安装阻抗复合式排风消声器,采用导流消声弯头配合阻性片式消声器的方式控制上部排风口噪音;片式消声器考虑中低频影响因素,暂定消声片厚度不低于150mm;片间距控制在100~120mm之间,片深度约800mm。同时内部设置导流隔板,防止同一线上的的多个风口产生涡流影响设备运行效率,设计消声量大于等于20dB。

  2)风冷热泵机组底部距地面1m高度为压缩机布置层面,为控制其噪音排放,热泵机组正对大楼一层自基础向上1m位置采用100mm复合吸隔声板块密封,隔音板本体隔声量≥30dB;隔音板内侧面穿孔吸声,表面吸声系数≥0.75。

  3)风冷热泵机组正对大楼一侧高于1m位置安装通风消声百叶,消声百叶高度约1200mm,消声百叶内面距离设备本体保留500mm的缓冲空间,确保设备进风的同时有效控制进风口及底部压缩机组的噪音排放。消声百叶深度控制在500mm设计消声量10~15dB。

  4)风冷热泵机组的两端同样配置隔音板与通风百叶。背向大楼一侧考虑噪音的定向排房特性及距离大楼距离衰减考虑在设备两端设置部分隔音板密封,中部控制暂不做处理,便于底部压缩机散热。

 

  四、降噪效果

  距离设备1m处噪声值低于70 dB(A),敏感点(大楼)外1m处噪声白天低于65dB(A),夜间不高于55dB(A)


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