裙楼冷却塔降噪设计方案-长兴开元名都酒店
长兴开元名都酒店裙楼屋顶安装三组冷却塔。三台设备运行时噪声值预计达到85分贝以上,对酒店高层客房产生了噪声污染。冷却塔噪声主要集中在中低频段,该频段噪声具有传播距离远、治理难度大的特点


  一、项目概况

  长兴开元名都酒店裙楼屋顶安装三组冷却塔。三台设备运行时噪声值预计达到85分贝以上,对酒店高层客房产生了噪声污染。冷却塔噪声主要集中在中低频段,该频段噪声具有传播距离远、治理难度大的特点,由于低频噪声可直达人的耳骨,客人在休息时听到此声音会能使人烦躁激动,影响酒店入住体验。


  二、降噪目标

  为使降噪工程实施后,酒店客房内声环境噪声值的明显降低,客户对自身管理和降噪目标提出要求,一致商定本工程降噪目标为:达到社会生活噪声排放源边界噪声排放限值二类区排放标准,白天60分贝,晚上50分贝。即在酒店客房内1米开窗测试。


  三、裙楼冷却塔噪声源分析

  本项目对周围声环境产生不良影响的设备,主要为三台冷却塔机组。主要噪声为出风口排气噪声、进风噪声、管道振动辐射噪声等。其中冷却塔的出风口排风噪声是主要噪声源,以出风口噪声大,频率范围以250~2000Hz低中高频分布,频带宽、传播距离远。

  冷却塔出风口噪声比进风口噪声高10dB(A)左右,故当出风口噪声值在85dB(A)时,进风口噪声在75dB(A)左右。

  出风口噪声是空气动力性噪声,包括旋转噪声和湍流噪声。旋转噪声是风机叶片旋转时周期性打击空气而引起的气体压力脉动噪声;湍流噪声主要是风机叶片旋转时附着在叶片上的空气不断滑脱成旋涡而产生的噪声。

  由于出风口噪声为中低频噪声,传播距离远,其对高层建筑及远处影响大,故需着重处理。


  四、裙楼冷却塔噪声治理方案

  4.2 出风口消声器降噪措施设计方案

  为防止出风口噪声辐射,且保证顺畅通风,不影响散热,决定在出风口处安装出风弯头消声器,其为阻抗复合消声器。

  现设计冷却塔出风口的出风消声器尺寸为: L2500mm*W2500mm*H1200mm,数量10套,消声器设计消声量≥20 dB(A)。

  消声器的消声插片与消声器平台设置缓流区,高度为1000mm。消声器出风口高度设计1200mm,消声插片间距为100mm。弯头消声器安装在整体钢构框架上。

  由于排出气体含水分较大,容易使超细玻璃丝棉受潮,从而减低降噪效果,我们采用憎水无碱玻璃丝布对玻璃棉进行包裹。由于消声器内部面层均采用穿孔板结构,若有积水可顺利从孔洞排出,故无需增设排水槽。再加上大量气流从消声器内部排出,若设置排水槽也无法将积水排出。


  4.3 设备吸隔声屏障围护

  为进一步的控制冷却塔工作运行时产生的噪声往四周扩散,在冷却塔机组的四周设计吸隔音屏障,屏障设置高度为5米,吸收直达声波,衰减穿透反射的二次噪声,是一项增强辅助措施。

  吸隔声屏障屏体采用复合吸隔音板块,屏体厚度为100mm,固定高度为500mm,长度为2500mm。吸隔音板块背面板采用镀锌钢板,中间填充厚度100mm的超细纤维玻璃棉,超细玻璃棉用高密度吸音玻璃丝布包裹,正面采用镀锌穿孔板,内龙骨采用镀锌钢板折成。

  综合考虑现场环境,可充分利用现有环境,节省施工成本的情况下,我方建议吸隔声屏障屏体及基础均采用H型钢,屏体立柱横向与冷却塔框架连为一体。立柱底部与冷却塔基础和女儿墙相连接,特殊情况下单独浇筑混凝土基础。


  4.4 技术说明

  1.吸隔声板总厚度100mm,外层采用厚1.2mm镀锌钢板,内层采用厚1.0mm镀锌穿孔板,中间填充48kg/m³离心玻璃棉,吸音棉用高密度无碱憎水玻璃布包裹。内龙骨采用2mm镀锌钢板折成。镀锌钢板镀锌层厚度不小于120μ,铝合金孔板要求穿孔率为25%。外层及内层板表面采用喷塑处理。

  2.钢架现场焊接制作,未注明焊接要求处均采用满焊,焊缝高度不小于5mm,焊接处除焊渣,刷富锌底漆两道,氟碳面漆两道。

  3.钢架底部与冷却塔基础植筋连接,植筋施工按图施工,植筋拉拔强度≥65KN/根,植筋胶水选用国内优级胶水。植筋螺杆强度等级8.8级,表面进行热镀锌处理,植筋螺杆处不得施焊。钢架受力结构采用固定在设备基础或采用地梁与设备基础连接,不直接连接地面,否则会破坏防水层。

  4.所有声学材料燃烧性能应达到GB 8624 B级以上要求。

  5.降噪措施实施后,不得对冷却塔本身进风与出风造成较严重的阻力,进而降低冷却塔设备效率。

  6.隔音或消音设施应做好防腐涂层,保证构件的使用寿命不少于10年


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