中央空调设备系统与管道的减振措施
空调风管系统减振降噪技术
空调风管系统减振降噪技术摘要:随着城市环境的不断改善和人们生活质量的提高,噪声污染已经成为城市环境中的一个重要问题,而空调通风系统的运行过程中也会产生一定的噪声。
因此,研究空调通风系统的减振降噪技术,降低其运行过程中产生的振动和噪声,对于改善室内环境和提高人们的生活质量具有重要意义。
本文章从设备及管道减振技术、设备及管道降噪技术、风管及附件设计技术、施工安装及运行维护技术等方面介绍了空调风管系统减振降噪技术。
关键词:空调设备;风管;减振;降噪;技术一、引言随着人们生活水平的提高,空调已经成为现代建筑中不可或缺的设备之一。
然而,空调风管系统在运行过程中产生的振动和噪音也成为了人们关注的问题,这些不利因素不仅会影响设备的寿命,还会对周围环境产生影响。
为了解决这些问题,空调风管系统减振降噪技术变得越来越重要。
本文将从设备及管道减振技术、设备及管道降噪技术、风管及附件设计技术、施工安装及运行维护技术等四个方面来介绍空调风管系统减振降噪技术。
二、空调通风系统的减振降噪技术现状目前,空调通风系统的减振降噪技术已经得到了广泛的研究和应用。
在设备及管道减振方面,常用的措施包括选择合适的减振器和减振垫,以及优化管道系统的设计等。
在设备及管道降噪方面,常用的措施包括安装消声器和隔音材料,以及优化设备的设计和运行等。
在风管及附件设计方面,常用的措施包括优化风管系统的设计和选用合适的附件等。
在施工安装及运行维护方面,常用的措施包括选择合适的安装方法和定期维护等。
在实际应用中,减振降噪措施的选择应该结合实际情况进行,以达到最佳效果。
同时,在实际工程中,应严格按照设计要求进行施工和安装,以确保减振降噪装置的有效性。
在设备的运行和维护过程中,应定期检查减振降噪装置的工作状态,及时发现并解决问题。
此外,在实际工程中,还应该进行监测和评估,以确保减振降噪措施的有效性。
三、空调通风系统减振降噪原理及概述空调通风系统减振降噪原理主要包括减少振动源、阻断传播途径、吸收与减弱、设备及管道设计优化、使用隔音材料、增加缓冲部件、更换低噪音设备等方面。
空调系统中消声减振措施有些 工程
空调系统中消声减振措施有些工程
通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面,
设计中对消声和减振的详细措施可详细归纳为:
1.在空调系统中,除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。
6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm。
2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路,
3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。
4.空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。
5.振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。
6.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
7.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。
8.空调机房内壁外表贴附吸声材料及吸声孔板,
机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。
空调设备的减震
空调设备的减震摘要:空调系统在日常运行过程中,由于制冷压缩机、送回风电机、水泵等机械设备的机械振动及轴承、联轴器传动装置的偏摆、敲击和摩擦以及机件运转不平衡时产生的噪声、共振现象,这些振动除了以噪声的形式通过空气传播到空调房间,还要通过设备的承重结构(如楼板或墙体)或工艺管道进行传播。
关键词:空调系统;振动;基础;减振器;空调系统的振动会给设备带来一定的危害。
介绍了空调系统常用的减振基础结构形式和减振器的构造与特点,讨论并指出常用减振器的适用范围和应用中可能出现的问题,提出了使用过程中应该注意的事项。
一、空调设备减振基础的常用形式1.减振基础结构形式的确定原则。
(1)中低压离心风机一般采用型钢结构的基础。
(2)高压离心风机一般采用钢筋混凝土平板型结构基础或槽钢钢筋混凝土混合型结构基础(槽钢边框内上下焊双向钢筋再浇混凝土),既有一定的钢度和质量,又可比钢筋混凝土基础厚度小,支架则使用槽钢制作以增加其钢度。
(3)压缩机或空调机组以及其它高重心的设备,一般采用钢筋混凝土T形结构基础。
(4)由于非常容易与水接触,对于水冷机组或水泵,为了尽量减弱对型钢基础的腐蚀,一般宜采用钢筋混凝土结构基础。
(5)每台设备宜单独采用减振基础,一般不宜做成多台联合基础形式。
2.空调设备减振基础的常用形式。
(1)钢筋混凝土基础。
钢筋混凝土减振基础是用型钢制作成围框,并在围框内布置钢筋,再浇筑混凝土制成。
其形式如图1所示。
这类减振基础重量大、基础振动小,运行比较平稳,但制作较复杂,安装也不太方便。
(2)型钢基础用型钢焊接或用螺栓连接制成,其形式如图2所示。
图2型钢基础示意图1-型钢基础;2-设备;3-减振器这类减振基础的特点是重量轻,制作、安装均方便,可以现场加工。
应用比较普遍,尤其当运转设备安装在楼层或层面时一般均采用此种基础,但此类基础振动较大。
对于钢筋混凝土平板型的基础其厚度H一般可取基座的长度L的1∶10,对于型钢结构的基础,其基础承重梁挠度不大于L/500。
空调外机减震降噪安装
通过降噪安装,空调外机的噪音污染得到有效控制,有利于保护人 们的听力和身心健康。
提升环境品质
减震降噪安装不仅改善了室内外的声环境,还有助于提升周围环境 的整体品质,营造宜居的生活和工作环境。
06
维护与保养建议
定期检查与保养
01
清洁外机表面
定期清除空调外机表面的灰尘、杂物,保持通风良好,防止散热不良。
安装减震器
将减震器安装在空调外 机底部,调整至水平状 态。
固定减震器
使用螺栓将减震器与地 面或支架固定牢固。
降噪设施安装
安装消音器
01
在空调外机排风口安装消音器,减少排风噪音。
加装隔音板
02
在空调外机周围加装隔音板,降低噪音传播。
检查紧固件
03
确保所有紧固件均已紧固,避免振动产生噪音。
调试与验收
空调外机减震降噪安 装
汇报人:停云 2024-01-17
目录
• 引言 • 空调外机减震降噪原理及技术 • 安装前准备 • 安装步骤与注意事项 • 安装后效果评估 • 维护与保养建议
01
引言
目的和背景
01
02
03
降噪需求
随着城市化进程的加快, 空调外机噪音问题日益突 出,严重影响居民生活质 量。
注意事项
在安装前需对空调外机进行检查, 确保其符合安装要求,如有问题需 及时与厂家或专业维修人员联系。
02பைடு நூலகம்
空调外机减震降噪原理及技术
减震原理
弹性支撑
通过弹性支撑元件(如橡胶隔震 支座、弹簧减震器等)将空调外 机与基础结构隔离,实现减振效 果。
阻尼耗能
在弹性支撑的基础上,增加阻尼 元件(如阻尼橡胶、粘滞阻尼器 等),通过阻尼耗能机制进一步 减小振动幅度。
中央空调机房关于水泵及管道穿墙减振降噪方案
空调机房减振降噪方案1、 概述某宾馆机房位于楼顶,机房下面一层为办公区域,对机组及泵组产生的噪音控制要求极其严格;究其原因为水泵和机房内管线无附加的减振装置,从而使得设备产生的振动噪音通过设备基础传递到砼楼板,然后再通过墙体层层传递到楼下的房间。
2、 振动的产生原因和削弱方法描述安装工程中设备的振动能通过建筑物的结构和基础进行传播。
设备运行时所产生的振动可直接传给基础,并以弹性波的形式从设备基础沿房屋结构传到其他房间去,由继而以噪声的形式出现,通常被称为固体声。
削弱由设备传给基础的振动,是用消除它们之间的刚性连接达到的。
即在振源和它的基础之间安设避振构件(如弹簧减振器,橡皮,软木等),可使从振源传到基础的振动得到一定程度的削弱。
表征隔振效果的物理量很多,通常是用振动传递率T 表示,也有用隔振系数和隔振效率。
它表示振动作用于机组的总力中有多少部分是经过隔振系统传给支承结构的。
振动传递率T 越小,隔振效果越好。
T 的数学表达式为:T=1/(F 2—1) 式中F =f / f 0f —振源的振动频率f 0 —弹性减振支座源的固有频率 T 与f / f 0 的关系如下图所示,图中虚线表示有一定阻尼时的情况。
从公式和图中可以看出,f / f 0 值越大,则T 越小,即减振效果越好。
当f =f 0 ,T 值无限大,即系统产生共振,机组传给基础的力有很大的增加。
从图中可以看出,只有在f / f 0≥1.414时,隔振器才起到隔振作用。
3、 项目设计依据内容、标准及规范3.1国家标准:《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) 3.2国家标准:《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) 3.3《建筑声学设计手册》 3.4甲方提供楼层图纸3.5城市区域环境噪声标准(GB3096—93)Leq[dB(A)]255075100300200传递率T (%减振传递曲线 (图1)4、实际工程中减振装置的选择与施工4.1 水泵的减振措施水泵设备运行时产生的振动,常以弹性波形式通过基础、支架传递至建筑结构,再经结构传导辐射固体噪声。
中央空调降噪音方案
六、结论
1.按照本方案制定详细的施工计划,明确责任人和时间节点。
2.施工过程中,严格遵循国家相关法律法规和施工标准,确保工程质量。
3.工程完工后,进行验收,确保降噪效果达到预期目标。
4.对验收合格的工程,进行后期维护和监测,确保长期稳定运行。
五、法律法规依据
1.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
2.《民用建筑室内环境污染控制规范》
3.《建筑给排水及暖通空调设计规范》
4.《城市区域环境噪声标准》
本方案旨在为中央空调降噪音问题提供合法合规的解决方案,为人们创造一个舒适、安静的生活和工作环境。在实施过程中,需密切关注相关法律法规的更新,确保方案的有效性和合法性。
第2篇
的发展,中央空调系统已成为大型公共建筑与住宅建筑的标配设施。然而,其运行过程中产生的噪音问题日益凸显,对用户的生活质量造成影响。本方案旨在通过科学、合理的措施,有效降低中央空调系统的噪音水平,确保用户的舒适体验。
2.对室外机进行减震处理,降低振动传递。
(4)隔声降噪
1.对中央空调设备进行隔声处理,如设置隔音室、隔音罩等。
2.对送风、回风管道进行隔声包扎,减少噪音传播。
3.噪音监测与评估
(1)在中央空调运行过程中,定期进行噪音监测,了解降噪效果。
(2)根据监测数据,评估降噪措施的有效性,调整优化方案。
四、实施与验收
二、目标
1.显著降低中央空调系统运行时的噪音分贝,达到国家相关标准要求。
2.提升空调系统整体运行效率,减少能源消耗。
3.优化用户使用环境,提高居住与工作空间的声环境质量。
三、方案设计
1.噪音源诊断
空调机组减振降噪设计方案及实例
空调机组减振降噪设计方案及实例空调机组噪声治理技术和空调机组隔音降噪要点,苏州塞莱斯减振器科技有限公司专业从事噪声治理和隔音降噪,空调机组的噪声主要由以下3个方面组成:1,空调机组空传噪声:机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。
而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。
2,空调机组进出风噪声:由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。
3、空调机组振动:通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。
并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。
空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计:一、机房隔音二、进出风消音三、空调机组及冷却水循环水泵及管道系统减震减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。
空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。
最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。
这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。
空调机组减振降噪实例某海洋石油平台中央空调系统采用CJKR-100船用组装式空调装置,是以氟利昂R-404A为制冷工质的制冷设备。
该装置用于石油平台的空气调节,作为集中式空调系统的空气处理设备。
空气的过滤、冷却处理在装置内进行,处理后的空气经风管送往生活楼各舱室内,调节舱室内一定的温、湿度和清洁度。
通风空调系统消声减振技术措施
10m m 。
空 调 机 组 及 风 机 盘 管 ,可 在 每 根 吊杆
减 振 台 座 上 各 设 一 个 弹 簧 减振 器 。 减 振 器 的 安
一
一1
混 凝 土 表 面 应 装 位 置 应 正 确 , 各 组 减 振 器 承 受 荷 平 整 , 水 泵 机 载 的压 缩 量 应 均 匀一 致 ,偏 差 应 小 于 组 应 居 中 安 装 2mm (见 图4)。
年 从 事 高 级 民 用 建 筑 机 电 安 装 的 工 程
(1)在 设 备 选 型 时 .优 先 选 用
实 践 经 验 , 对 通 风 空 调 系 统 噪 声 来 源 高 效 、振 动 小 、 噪 声 低 的 空 调 设 备 ,
进 行 分 析 ,提 出 了 有 针 对 性 的 消 声 减 如 低 转 速 的 箱 式 风 机 、 变 频 电机 、 横
关键 词 : 通风 空调 系统 消 声减 振 技 术措 施 中 图 分 类 号 :TU83 文 献 标 识 码 :B 文 章 编 号 :1002—3607(2018)0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ—0037—03
“机 电 消 声 减 振 综 合 施 工 技 术 ” 管 )、冷 却 塔 等 。在 运 行 中 由于 设 备 振 为 落 地 安 装 ,设 备 与 混 凝 土 基 础 间 设
各 类 系 统 中 ,通 风 空 调 系 统 运 行 过 程 分 为 涡流 噪 声 和 振 动 噪 声 ,属 于 动 力性 弹 簧 减 振 器 的 制冷 机 组 ,应 设 置 防 止
中 产 生 及 传 播 的 噪 声 和 振 动 等 问题 尤 噪 声 ,是 系 统 的 次 要 噪 声源
机 组 运 行 时水 平 位 移 的 定 位 装 置 (见
中央空调系统设备房设备及管道安装减振措施
中央空调系统设备房设备及管道安装减振措施摘要:中央空调系统的大面积应用,给人们带来了舒适的生活和工作环境;尤其是在商业性质的办公大厦,该系统以灵活的末端供冷系统布置,加上其良好的运行效果,以及便捷的管理,而得到使用者的青睐。
然而,该系统的核心设备,即冷水机组以及水泵等,在一般情况下,均集中布置在设备房,并以布置在地下室的情况居多。
而随着机组的运行,振动、噪音等也随之产生。
如何采取措施,以减少设备、管道系统在运行时因振动而带来的负面影响?本文通过对一个项目案例的分析,来提出具体的设备及管道安装减振措施。
关键词:中央空调设备及管道案例分析减振措施引言在人们对生活以及办公办公环境舒适度要求越来越高的情况下,尤其是在以炎热天气为主的南方城市,中央空调系统越来越多地被应用到生产及办公等环境中,特别是商业办公大厦中央空调的大面积应用,满足了人们对办公环境舒适度等方面的要求。
但是,在中央空调系统工程施工设备及管道安装过程中,由于对工程质量方面的忽略,所采取的设备减振措施不力,甚至不合理,对系统的正常运行和使用带来了严重的负面影响,导致设备等使用寿命减短,空调运行成本增加等一系列问题产生,严重时也以噪音等方式,以不易被察觉的方式直接影响着人们的健康。
一、案例描述基本情况:某办公大厦带地下室共12层,钢筋混凝土结构,建筑外墙大面积为玻璃幕墙,受日照时间相对较长,室内温度相对较高,冷负荷相对较大。
由于该大厦为商业办公大厦,前期考虑对外出租办公场所的形式来经营。
同时,由于玻璃幕墙的外墙设计形式,再受繁华地段作用的全面影响,建筑物本身及办公区域显得位置尊贵,层次比较高档;由于分体空调室外机的布置有着严重的局限性,办公室采用分体空调来满足区域空调的方式基本不可行。
该项目采用了中央空调系统,室内以风机盘管为末端空调设备,逐层用独立的新风系统补送新风,有三台冷水机组设置于地下室设备房,通过冷冻水泵设备将冷冻水输送至各楼层各风机盘管,通过风机盘管进行冷量交换后,冷冻水回至设备房,形成冷冻水的循环系统;冷水机的冷却水,由安装于屋面的冷却塔来“提供”使用,冷却水水泵等设备也在设地下室设备房。
空调系统消声与隔振措施
空调系统消声与隔振措施一、消声措施:1.首先要控制噪声源。
噪声源主要来源于空调风机和高速气流产生的噪音,因此在施工图深化设计阶段,应进行空调系统冷量和风量的复核,确认冷量和风量均能符合设计指标后,再进行设备选型的复核,特别是空调风柜和风机盘管选型,在保证风量、风压、制冷量等技术参数的前提下,将尽量选择风机转速低(一般不大于1450rpm)的空调风柜,特别要选择低噪音、高档品牌机,将选定的空调风柜和风机盘管品牌和参数报设计、监理、业主最终确认,确认后的产品再进行采购订货。
在施工图深化阶段,同时还应复核风系统的风速,确保风速符合国家规范要求,以免风速过高,气流在风管中流动引起风管壁振动而产生气流噪音。
在风系统的施工图得到确认后,再进行风系统平面风管施工。
2.所有空调机、新风机、排风机的出风位置均安装风道消声器。
矩形消声器的外壳采用厚度1.2mm以上的镀锌钢板制成,纵向接缝采用咬口接缝,并在制作时加以密封。
消声百叶窗在制作与安装时应配合紧密,无旁路。
消声器和消声百叶窗内使用的吸音材料应符合规范要求,消声器在交货、贮存和安装过程中都必须予以妥善保管。
交货到现场的时候,两端用盖盖住。
消声器外壳应清晰地标明空气流动的方向,以及相应的消声器位号和供应商的型号。
除非另有说明,管道消声器的安装应使杂音方向从消声器的静音侧进入管道,或装在足以控制杂音从噪音源到消声器之间泄漏的地方。
如在实际中不能做到,则必须对有影响的管道进行隔音包缚,以阻止噪音泄漏或鼠入。
3.风机壳体与风道施工(1)选择合适的隔音材料和风道管壁材料将风机封闭起来,以减少风扇的杂音限制在规定范围之内。
(2)所有风机及其管件和组成都应妥善密封,防止由于空气泄漏产生的杂音,并且内部不应有毛边和突出部分。
(3)所有450斜弯均配有双层薄板短弦转,并应按规范要求进行安装。
(4)矩形风管边长大于500mm的900弯头,内部设置导流叶片导流以降低气流局部阻力来减少噪音,导流叶片的迎风测边缘应圆滑,固定应牢固。
空调系统的减振
重庆大学 土木工程学院
空调系统中的通风机、水泵、制冷压缩机等设备是产生振动的振源。 机器的振动又传至支承结构(如楼板或基础)或管道,引起后者振动。这 些振动有时会影响人的身体健康或者会影响产品的质量,甚至还会危及 支承结构的安全。因此,对振源采取隔振措施是很重要的。
一、设备隔振
为减弱风机等设备运行时产生的振动,可将风机固定在钢筋混凝土 板上,下面再安装隔振器;有时也可将风机固定在型钢支架上,下 面再安装隔振器。图6.5.2-1为通风机型钢隔振台座示意图。
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图6.5.2-5 风机隔振降噪系统意示图
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示意图。 管道振动是由于振动设备的振动及输送介质(气体、液体)的振动冲击 所造成的(安装在地坪或楼板上)。为减少管道振动时对周围的影响, 除了在管道与隔振设备的连接处采用软接头外,同时每隔一定距离设 置管道隔振吊架或隔振支承,在管道穿墙、楼板(或屋面)时,应采用 软接头连接。水平管道隔振吊架见图6.5.2-3,水平管道隔振支承见
钢筋混凝土台座的重量较大,台座振动小、运行比较平稳,但制作复
杂,安装也不太方便。
型钢台座重量轻、制作、安装方便,应用比较普遍,特别是当设备设
置在楼层或屋顶时,较多采用这种台座,但台座振动较大。
二、管道隔振
与设备连接的பைடு நூலகம்道均应采用软连接,软连接可采用帆布管、橡胶管、
金属波纹管等。图6.5.2-2为可曲绕橡胶接头用于水泵隔振降噪系统
图6.5.2-4。
隔振材料品种很多。空调设备常用的隔振器有金属弹簧、橡胶或其他
材料制作。图6.5.2-5为安装在地坪或楼板上的风机隔振降噪系统意
示图。
本节课结束
图6.5.2-1 通风机型钢隔振台座
390中央空调与通风空调系统计算书- 确定消声减震保温措施
目录确定消声减震保温措施8.1确定消声措施 (1)8.1.1系统的噪声源 (1)8.1.2消声设计 (1)8.1.3消声器的选择与应用 (1)8.2确定减震措施 (2)8.3确定保温措施 (2)8 确定消声减震保温措施8.1确定消声措施8.1.1系统的噪声源空调系统中的噪声主要有风机噪声,电机噪声,风道的气流噪声,空调设备和制冷设备噪声。
本设计虽然排风机房,制冷机房以及补风机房都设在地下室,噪声的影响小一些,但这么多的设备产生的噪声仍然很大,需要采取措施对噪声进行控制。
8.1.2消声设计通风空调系统中,影响空调房间的主要噪声源是通风机。
其他噪声源,如水泵,制冷压缩机等,也是很强的,但它们不与送排风系统直接接通,不会直接以空气噪声的形式影响空调房间的。
通风机噪声由空气动力噪声,机械噪声和电磁噪声组成。
通常以空气动力噪声为主要成分。
空气动力噪声有气流涡旋噪声,撞击噪声和回转噪声组成[11]。
控制空调通风系统中噪声的最有效的措施是降低通风机的噪声。
首先要选择高效节能,低噪声性的通风机,在满足风量风压的前提下,适当选择转数低的风机,降低其空气动力噪声。
其次是选用合理的轴承,提高装备精度,严格检验叶轮的动平衡和静平衡,降低风机的机械噪声。
再次,通风机进出口的管道不得急剧转弯,通风机进出口处的管道应装柔性接管,其长度为150~3000mm,一般不宜超过350mm。
降低噪声一般应注意到声源,传声途径和工作场所的吸声处理三个方面,上面讲到了在声源处的一些措施,除此之外,就是在通风管道上暗转消声器了,这样也可以起到很大的效果[12]。
8.1.3消声器的选择与应用通风空调系统产生的噪声,经各部件自然衰减后,若尚不能达到室内允许的噪声标准时,应设置消声器[13]。
选择消声器时,应对下列诸因素进行比较和评价:(1)消声器所能提供的频带衰减量;(2)系统允许消声器的压力损失;消声器本底噪声包括气流本身湍流产生的再生噪声和气流激发消声器构件、管壁等的辐射噪声的大小;(3)安装消声器所需位置和空间的大小;(4)防火、防尘、防脆、防毒、防蛀等方面的性能;(5)单位消声量的投资费用。
暖通空调安装的防震规范与要求
暖通空调安装的防震规范与要求暖通空调系统的正常运行对于我们的生活和工作环境至关重要。
然而,在部分地区,地震是一个常见的自然灾害。
因此,在进行暖通空调系统的安装时,我们必须按照一系列的防震规范与要求来确保系统的稳固性和安全性。
本文将介绍暖通空调安装的防震规范与要求,以及其重要性。
1. 设备选择与固定首先,在进行暖通空调设备的选择时,要选择符合国家标准的产品。
合格的设备具有较好的抗震性能。
同时,应合理考虑设备的质量、重量、体积和固定方式等因素。
对于地震频繁的地区,建议选择具有更好抗震性的设备。
在设备的固定上,应采用可靠的固定方式。
首先要确保设备与建筑物的固定连接牢固,能够承受地震产生的水平和垂直力。
其次,要避免设备之间或设备与建筑物之间的相互碰撞,可采用减震材料或隔振设备等来减小冲击力。
2. 输配管的设计与支撑输配管是暖通空调系统中的重要组成部分。
在地震条件下,输配管的破损可能导致系统故障和安全隐患。
因此,在进行输配管的设计时,应符合以下要求:- 管道布置应尽量简化,减少弯头和插件的使用。
- 管道材料应具有较好的抗震性能,并且能够承受震动和伸缩等变形。
- 管道应适当设置防震支撑,以减小地震产生的冲击力和振动幅度。
- 管道应避免与其他设备或建筑物直接接触,应采用保护措施减少冲击和摩擦。
3. 系统设计与安装暖通空调系统的整体设计和安装也对防震有一定的要求。
以下是一些关键的规范与要求:- 系统布局应合理,避免设备聚集在同一区域,以平衡设备负载和减小地震产生的影响区域。
- 设备的重心应尽量低,以提高稳定性。
- 设备与结构之间应考虑防震缝隙,以吸收地震产生的振动。
- 系统的电气与供电布线应遵循相应的电气安全规范和防震要求。
4. 定期检查与维护安装完暖通空调系统后,定期检查和维护是确保系统正常运行和防震性能的关键。
定期检查可包括以下内容:- 检查设备和管道固定是否松动或破损。
- 检查管道是否出现渗漏或破裂。
- 检查电气连接是否稳固,避免短路等安全隐患。
集中空调系统降噪及减振措施探讨
集中空调系统降噪及减振措施探讨摘要:空气调节主要是为了满足人们所需的舒适的环境,而空调系统却不可避免伴随着噪音和振动。
因此,减弱和消除这些噪音和振动,是空调系统设计时需要考虑的重要元素。
本文主要探讨了集中空调系统降噪减振的措施及实际工程案例中降噪减振的措施的应用。
关键词:集中空调;降噪;减振随着人民生活水平的不断提高,人们对空调机组使用舒适度要求越来越高。
空调已经成为人们工作、生活的必需品,它为人们创造了舒适的办公、生活环境,而噪音的高低也决定了空调竞争力的高低,如何降低空调系统噪音将变得越来越重要。
1 集中空调系统降噪减振的措施1.1 系统设计理念随着暖通空调领域一些新技术、新工艺、新材料的不断涌现,使得我们可以通过多种方法达到系统运行中降噪的目的。
目前常采用的噪声控制技术有消声、吸声、隔声、隔振阻尼等,主要是在噪声源、噪声传播途径及接受点上进行控制和处理。
暖通空调设计应该结合建筑的实际情况和噪声控制要求进行,尽可能选取低噪声的方案,或者选取能方便噪声控制的方案。
设计暖通空调系统的送、回风管路时,每个送回风系统的总风量和阻力不宜过大。
要选用高效率低噪声的风机,使其工作点位于或接近于风机的效率点。
当系统风量一定时,选用风机压头的安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力。
尽可能地把大风量系统分成几个小系统,从而降低单台设备的声功率,达到降低总体噪声的目的。
应尽量避免管道急剧转弯产生涡流引起的再生噪声。
在条件许可的情况下,加大送风温差,以降低风机风量,从而降低风机叶轮外周的线速度,风机产生的噪声也就会随之降低。
1.2 消声器的设计与选型在进行降噪处理时,需要采用消声技术。
设计安装消声器是控制气流噪声通过管道等介质障碍向外传播的重要措施。
设计消声器时,应考虑消声器可能产生的气流再生噪声的影响,使消声器的气流再生噪声级低于该环境允许的噪声级。
为了降低消声器的阻力损失和气流再生噪声,保证消声器的正常使用,必须降低消声器和管道中的气流速度。
空调通风系统的减振降噪
船用空调通风系统减振降噪措施20110109一.空调通风系统的降噪措施空调通风系统在对船舶内热湿环境、空气品质进行控制的同时,也对船舶的声环境产生不同程度的影响。
当系统运行产生的噪声超过一定的允许值后,将影响船员的正常工作、学习、休息或影响一些房间的功能(如广播电视室、录音室等),甚至影响人体健康。
因此,在进行船舶空调通风系统设计的同时,应该进行噪声控制设计。
噪声控制应从三方面入手,一从噪声源出进行控制,二从传播过程中进行控制,三从空调通风系统末端进行控制。
通风空调系统中的噪声源主要有压缩机、风机、水泵等机械设备产生的噪声,气流在风管中产生的噪声,入射到风管内而传入室内的噪声,气流通过房间末端装置产生的噪声。
1.压缩机、水泵等机械设备都安装在设备房内,这些设备都有最大允许噪声的规定。
要使压缩机不产生异常噪声就需要对压缩机进行很好的日常维护保养、润滑油的管理、制冷剂的管理和年度维护保养;水泵除了日常维护保养润滑外,还需要防止吸入空气发生气蚀,产生异常噪声;风机也有最大允许噪声,它一般安装在空调器箱体内,我们可对空调箱体进行隔噪处理,空调箱体外层采用普通钢板或不锈钢板,中间贴40mm厚岩棉(岩棉传热系数小、耐高温、吸音效果好),内层采用消音孔板做覆板,从而从风机这一主要声源处大大降低了噪声。
2.风管系统的气流噪声,空气在流过直管段和局部构件(如弯头、三通、变径管、风门、风口等)时都会产生噪音。
噪声与气流速度有着密切的关系,当气流速度增加一倍,噪声就会增加15dB。
风管系统一根主干管通常服务多个房间,而其中某一个房间的噪声会通过风管传到其他房间中去。
房间内的噪声源有人声、音乐声等。
人群大声说话的声功率级90dB,一般会话为70dB,音乐声级为90~115dB,这些噪声通过风口入射到风管内再传到其他房间。
入射到风管内的噪声与风口的开口面积、噪声源与风口距离、风口个数、声源室的总表面积和材料的吸声系数等有关。
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中央空调设备系统与管道的减振措施
暖通南社接到不少因为设备或管道减振问题而产生的噪音咨询电话,不论是用户还是安装单位,对问题本身感到很无奈,找到了问题解决的点,往往在解决问题时又是“伤筋动骨”。
因此暖通南社向大家推荐本课件,让大家在施工中采取一些措施,以避免以后出现类似问题。
本文原作者:王洪伟。
通风空调系统中采用较多的水泵、风机和较大型的制冷设备,在运行时都有不同程度的振动,施工中要采取行之有效的减振方法,防止振动对设备、基础和管道的损坏。
本文介绍了施工中最常见的减振方式及施工中的技巧。
设备的减振通风空调系统中的设备较多,振动程度或强或弱,一般带有转动机构的设备都需要进行减振处理。
这些设备主要有以下几种:1 冷水机组及空调机组减振由于冷水机组和空调机组都带有一定的减振措施,所以机组的振动强度一般,实际施工中主要采用两种减振方式:(1) SD 型橡胶垫减振SD 型橡胶减振垫以耐油橡胶为弹性材料经硫化模压成型,其波浪型表面可降低减振垫垂向刚度。
为提高减振效果,可以将多层减振垫串联使用,各层之间以金属薄板隔开。
n 层串联的减振总刚度为单层的1/ n倍,通常情况下,单层竖向固有频率为12. 9~9.1Hz;二层以上可降至6. 5~4.1Hz。
橡胶减振垫是一种简单的减振材料,安装方便,只需根据设备振动的荷载量选用即
可。
安装时按照设计要求或设备的说明书,选在设备与基础关键的接触点处放置,一般均匀布置,使得橡胶垫受力均匀,同时注意橡胶垫的厚度要一致。
考虑到垂向稳定性,多层串联的高度不能超过减振垫的宽度。
安装时要先在设备与设备基础之间垫上厚度超过橡胶减振垫的木块,待机组找正后再垫上橡胶减振垫,同时卸下木块。
如果遇到设备重心偏移,可将中间的减振垫向较重的一方移动,注意保持两侧的减振垫同时移动,对称放置。
橡胶减振垫适用于设备与基础接触面为较大平面的设备减振,如图2 所示:
(2) DZD型低频大载荷阻尼弹簧减振器该种减振器由大直径组合弹簧、阻尼套、上下表面橡胶摩擦减振垫、壳体上下橡胶复合垫等组成。
具有固有频率低、减振效率高、载荷大、稳定性好的特点,尤其是对固体传声的隔离有明显的效果,安装也十分方便。
可以在- 40~110 ℃的环境下正常工作。
在正常工作范围内固有频率为1. 8~3. 6 Hz ,阻尼比为0.05~0. 065。
DZD 型低频大载荷阻尼弹簧减振器的受力范围如表1 所示。
根据机组的重量选用相应型号及数量的减振器均匀布置在机组支架与基础之间,如果机组存在明显的偏重现象,可以根据重量调整减振器的间距与数量,以达到最佳减振效果。
该减振器质量问题容易出现在:①减振弹簧罩与底座两部分不同心,出现“歪头”现象,致使安装后减振器受力不平衡,长
时间运行可能导致设备从减振器上滑落的后果。
②减振器的上下两片橡胶垫脱落或丢失,导致减振器与基础之间的摩擦力较小,随着设备的振动,设备、减振器、设备基础三者相互滑动,也会导致设备滑落。
2.水泵减振一般的水泵有较高的转速,振动剧烈,因而水泵的减振是各种设备减振中最典型的。
常见的卧式离心式水泵的减振主要有两种方式:(1) 采用减振台座加橡胶减振垫的形式,见图5:
在该种减振方式中,主要是靠混凝土减振台座较大的质量来减振。
减振台座的质量直接关系到减振效果的好坏,所以预制减振台座时要按照设计尺寸进行,同时在预制台座时要预埋吊装钩,以便起吊减振台座,安装完橡胶垫后再将吊装钩去掉。
在预制减振台座时要预埋与水泵地脚螺栓相连接的钢板,可以根据水泵样本上的尺寸,确定地脚螺栓间距、螺栓大小和螺栓露出减振台座的高度等。
(2) 采用DZD 型阻尼弹簧减振器,见图6。
减振器直接放置于水泵基础与槽钢支架之间,安装时先在槽钢支架下垫木块,不少于4 块,高度要大于减振器,待水泵就位、找正等工作完毕后再将减振器放入,同时卸去木块,调整基座水平。
如遇到偏重现象,可移动中间的减振器,此时减振器的分布就不能均匀了。
无论安装、调整时基座上升和下降均需缓慢进行。
与第一种减振相比在该种减振方式中主要靠阻尼弹簧减振器的弹性来减振,由于没有减振台座的较大质
量和惯性,水泵自身的振动较使用减振台座减振剧烈,所以在做好水泵自身减振的同时还要做好与水泵相连接水管的减振。
3 风机减振类似水泵,风机对减振的要求也较高。
对风机的减振不仅能防止振动对基础及风管的破坏,同时还能防止和抑制部分噪声。
一般普通型屋顶风机使用的是J G型橡胶减振器,该减振器由金属件及橡胶体粘接而成,其弹性体采用轴对称环状剪切型结构,轴向承受额定载荷从10~1 280kg ,额定载荷下静变形在3~12 mm 范围内,相应固有频率在5~11 Hz 范围,阻尼比大于0.05。
J G型减振器外形美观,结构紧凑,尺寸较小,重量轻,安装及更换方便,工作安全可靠,能在- 5~50℃范围内正常工作。
J G型减振器对1 000 r/ min 以上的回转及机械振动的隔离具有良好的减振效果,所以特别适用于屋顶正压送风机、排风机的减振。
该减振器分为带固定胀栓孔和不带固定胀栓孔两种,施工中根据需要选用。
为能够达到最好的减振效果,安装时要将J G型橡胶减振器全部暴露在基础外,即减振器的地面与基础表面在同一高度。
土建专业一般在风机基础上要进行贴瓷砖等后期的面层处理,所以要等基础全部完善后再安装J G型橡胶减振器,避免出现瓷砖或面层把减振器埋住。
J G型橡胶减振器结构及风机安装如图7所示。
管道的减振在上述的冷水机组、空调机组和水泵中,一般与连
接的管道都具有较大的管径和质量,在管道与设备的进出口
处要设置落地支架。
设计中在设备的进出口管道处都有相应的减振接管(最常见的是橡胶软接和波纹管补偿器) ,但是为
提高减振效果,与设备相连管道的支架要采用减振支架,如图8 所示。
1)弯头或水平管道落地减振支架
由于水泵的进口处一般都采用立管,立管的质量较大,所以要求设有落地减震支架。
图8 所示采用在落地支架与钢管之间加一层橡胶减振垫,采用弧形钢板做托架。
为了达到理想的减振效果,不采用普通橡胶板下料制作,而应选用成品的SD 型橡胶垫。
这种减振托架具有安装灵活、设置方便的优点,特别适用于冷水机组的进出口接管处。
2)高空管道吊装式减振管道在高空中布置也要采取一定的减振措施,直管道较长时,中间考虑加装橡胶软接,如图9 所示。
安装吊架时最好采用槽钢支架或圆钢穿透楼板的形式,条件达不到的可采用局部
加固的方法。
施工中不能因设备已经减振而忽略对管道的减振,管道的减
振是为了更好地配合设备的减振,以减轻设备运行和流体运
动所产生的对基础和支吊架的破坏,从而在防止管道共振的
同时也避免了管道支架与地面、构造梁、构造柱间出现裂缝。
减振措施的采用是设备及管道能长时间安全运行的必要条件。
一般情况下,设计对减振方式没有硬性的规定,要靠施工单位的技术人员根据实际情况选用。