1.控制噪聲源水環熱泵機組本身的噪聲處理是系統噪聲處理的最關鍵環節,目前國內外不同的生產廠家處理方法不同,大致如下:a) 壓縮機形式。不同形式的壓縮機由于其內部結構和工作原理不同,運行噪聲也不同,水環熱泵機組采用的壓縮機主要有滾動轉子式、活塞式和渦旋式3 種,其中活塞式壓縮機價格較低,運行噪聲較高;滾動轉子式和渦旋式壓縮機價格較高,運行噪聲較低。b) 壓縮機安裝方式。通常將壓縮機安裝在減振器上,減振器通過懸浮式托板安裝在機組箱底。減振器的形式通常有兩種,一種為橡膠減振墊,這種減振器具有較低的固有頻率和足夠的阻尼,價格較低,減振效果較好但易老化;另一種為彈簧減振器,這種減振器固有頻率低,靜態壓縮量大,承載能力大,可根據不同壓縮機的型號選擇相應彈性系數的彈簧,價格較高,減振效果好且性能穩定。c) 風機形式。熱泵機組中風機除了要提供一定的風量外,還要保證足夠的機外余壓,電機功率大小與噪聲的大小成正比。d) 風機安裝形式。通常情況下,為降低機組運行振動,風機一般懸浮安裝于風機箱內。<
介紹空調通風系統噪聲計算首先確立噪音源,一般有風機轉動和電機噪聲根據風管布置圖和各個管路原件(彎頭,三通,靜壓箱,撓性接管等)計算噪聲衰減最后根據房間大小計算空間損失,和外部噪聲疊加,最終得出房間噪聲值
供有興趣的參考。
環保板塊竟然沒有噪聲,人居環境,綠色中國,怎么少得了噪聲控制呢,發點資料給大伙看看
一、潔凈室內的空態噪聲級,非單向流潔凈室不應大于60dB(A),單向流、混合流潔凈室不應大于65d
工業企業噪聲控制設計規范
摘 要: 簡要分析了風力發電機組的噪聲源,重點介紹了阻尼減振降噪控制和噪聲傳播降噪控制的原理和方法,提出風力發電機組的噪聲控制措施和方法。關鍵詞:風力發電機 阻尼減振 噪聲控制0 引言 能源是現代社會和經濟發展的基礎。在常規能源告急和全球生態環境惡化的雙重壓力下,風能作為最有開發利用前景和技術最成熟的一種新能源和可再生能源之一,已成了全球能源工業關注的熱點。自二十世紀七十年代以來,風能開發和利用在歐美發達國家發展非常迅速,風力發電的技術也日趨成熟。中國國家計委于1996 年3 月制定了“乘風計劃”,以風力發電機的國產化來帶動風電場建設的產業化。該計劃旨在采取技貿結合的形式,引進國外先進技術,通過消化吸收,達到自主開發,自行設計和制造大型風力發電機的能力[1]。 風能開發能減輕空氣污染和水污染,但如果處理不當,則會增加噪聲污染。近幾年,隨著風力發電機國產化程度的不斷擴大,而我國制造業與歐美發達國家還有一定的差距,因此國產化風力發電機振動噪聲問題逐漸顯現出來。風力發電場附近居民對風力發電
用好吸聲隔聲材料提高噪聲控制效果 (2005-1-29)(ZT) 當前,噪聲已成為一種主要的環境污染,建筑物的聲環境問題越來越受到人們的關注和重視。選用適當的材料對建筑物進行吸聲和隔聲處理是建筑物噪聲控制工程中最常用最基本的技術措施之一。 但是,由于對噪聲控制的手段缺乏了解,“吸聲”和“隔聲”作為完全不同的概念,常常被混淆了。玻璃棉、巖礦棉一類具有良好吸聲性能但隔聲性能很差的材料被誤稱為“隔音材料”,早年一些以植物纖維為原料制成的吸聲板被命名為“隔音板”并用以解決建筑物的隔聲問題……。為了合理使用材料、提高建筑物噪聲控制效果,對“吸聲”和“隔聲”這兩個概念有進一步了解和明確的必要。 材料吸聲和材料隔聲的區別在于,材料的吸聲著眼于聲源一側反射聲能的大小,目標是反射聲能要小。材料隔聲著眼于入射聲源另一側的透射聲能的大小,目標是透射聲能要小。吸聲材料對入射聲能的衰減吸收,一般只有十分之幾,因此,其吸聲能力即吸聲系數可以用小數表示;而隔聲材料可使透射聲能衰減到入射聲能的10-3~10-4或更小,為方便表達,其隔聲量用
一個帖子為什么不能上傳多個附件啊?
(1)落實施工技術保證措施、現場組織措施,嚴格執行有關規定。 (2)合理調度攪拌輸送車送料時間,逐車測量混凝土的坍落度。 (3)嚴格控制每次下料的高度和厚度,保證分層厚度不超過30cm。 (4)振搗方法要求正確,不得漏振和過振。可采用二次振搗法,以減少表面氣泡,即第一次在混凝土澆筑時振搗,第二次待混凝土靜置一段時間再振搗,而頂層一般在0.5h后進行第二次振搗。 (5)嚴格控制振搗時間和振搗棒插入下一層混凝土的深度,保證深度在5~10cm,振搗時間以混凝土翻漿不再下沉和表面無氣泡泛起為止,一般為155左右。 1.1 清水混凝土養護控制措施 為避免形成和減小清水混凝土表面色差,抓好混凝土早期硬化期間
污泥上浮的原因及控制措施
污泥解體的原因和控制措施
]一、 裂縫的性質 引起砌體結構墻體裂縫的因素很多,既有地基、溫度、干縮,也有設計上的疏忽、施工質量、材料不合格及缺乏經驗等。根據工程實踐和統計資料這類裂縫幾乎占全部可遇裂縫的80%以上。而最為常見的裂縫有兩大類,一是溫度裂縫,二是干燥收縮裂縫,簡稱干縮裂縫,以及由溫度和干縮共同產生的裂縫。1.1 溫度裂縫 溫度的變化會引起材料的熱脹、冷縮,當約束條件下溫度變形引起的溫度應力足夠大時,墻體就會產生溫度裂縫。最常見的裂縫是在砼平屋蓋房屋頂層兩端的墻體上,如在門窗洞邊的正八字斜裂縫,平屋頂下或屋頂圈梁下沿磚(塊)灰縫的水平裂縫,以及水平包角裂縫(包括女兒墻)。導致平屋頂溫度裂縫的原因,是頂板的溫度比其下的墻體高得多,而砼頂板的線脹系數又比磚砌體大得多,故頂板和墻體間的變形差,在墻體中產生很大的拉力和剪力。剪應力在墻體內的分布為兩端附近較大,中間漸小,頂層大,下部小。溫度裂縫是造成墻體早期裂縫的主要原因。這些裂縫一般經過一個冬夏之后才逐漸穩定,不再繼續發展,裂縫的寬度隨著溫度變化而略有變化。1.2 干縮裂縫 燒結粘土磚,包括其它材料的燒結制品
本帖最后由 ai_yongcun 于 2014-10-27 12:00 編輯 做噪聲和振動控制的朋友的福音,一本老資料,整理電子書的時候發現的,分享給大家,希望對你所做專業有用。
知識點:消聲器