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冷卻塔是在循環(huán)供水系統(tǒng)中用來降低水溫的機械設備。其工作原理是冷卻塔底部集水池中的冷卻水靠重量流下,水泵將它送入冷凝器,吸收制冷劑冷凝時放出的熱量,此熱水由冷凝器中排除送入冷卻塔頂部,灑成水滴經填料流下。熱水下落時與較冷的氣流接觸,進行熱交換,此時一部分水被蒸發(fā),大部分得到冷卻回流到集水池。
冷卻塔噪聲源分析
經分析及頻譜測試,冷卻塔噪聲產生于以下幾個方面:
1、風機噪聲
這是機械通風式冷卻塔的主要噪聲源,屬于空氣動力性噪聲,包括湍流噪聲和旋轉噪聲。湍流噪聲的聲強與氣流相對速度的六次方成正比,也與葉片形狀等有關,具有連續(xù)的頻譜特性。旋轉噪聲是葉片旋轉時形成脈動產生的,它與葉片數(shù)、氣體流量、靜壓等有關,它的頻譜呈窄帶的低、中頻特性。
2、淋水噪聲
淋水噪聲是冷卻塔的淋水裝置下落水時與塔體地盤中積水撞擊產生,其噪聲級與落水高度、單位時間內的水流量有關。淋水噪聲一般僅次于風機噪聲,且呈高頻特性,當風機噪聲降低時,淋水噪聲則凸顯出來。
3、減速機和電機噪聲
減速機噪聲主要是齒輪嚙合時產生的噪聲;電機噪聲則包括電磁噪聲和機械噪聲,此兩類噪聲對周圍環(huán)境影響一般可以忽略。
4、水泵噪聲
冷卻塔配套的循環(huán)水泵一般布置在冷卻塔附近,時常和水管共振發(fā)出高頻噪聲,較大功率水泵運行時振動則會產生固體聲。噪聲與振動某一類型較強時,即需要和冷卻塔一起治理。
冷卻塔噪音清理
冷卻塔是用水作為循環(huán)冷卻劑,從系統(tǒng)中吸收熱量排放至大氣中,以降低水溫的裝置;是利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產生蒸汽,蒸汽揮發(fā)帶走熱量達到蒸發(fā)散熱、對流傳熱和輻射傳熱等原理來散去工業(yè)上或制冷空調中產生的余熱來降低水溫的蒸發(fā)散熱裝置,以保證系統(tǒng)的正常運行,裝置一般為桶狀,故名為冷卻塔。冷卻塔降噪的必要性、冷卻塔噪音來源、冷卻塔降噪技術.空調冷卻塔是將中央空調產生的大量熱水,通過冷卻塔將熱水分散,通過空氣流動直接熱傳遞和液體水轉化為氣態(tài)吸收大量熱量,而被大氣帶走,使得水溫得以降低,水被回收循環(huán)使用的裝置。空調冷卻塔主要用于大型購物廣場和大廈等需要用到中央空調的地方,空調冷卻塔大多采用機械通風形式增加冷卻塔空氣流動。空調冷卻塔主要由:冷卻塔塔體、電機、風機、風葉、填料、布水裝置、水管等組成。
冷卻塔降噪方法
冷卻塔是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環(huán)冷卻劑,從一個系統(tǒng)中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環(huán)使用的設備。通過甲方提供現(xiàn)場實際空調機組安裝情況圖片進行分析,由于空調機組、冷卻塔安裝時沒有采取任何吸聲、降噪措施。當空調工作時,機組壓縮機和排風扇產生的寬頻噪聲以空氣傳播方式向居民區(qū)及周邊污染。根據該項目噪聲不同的傳播方式,我司設計本降噪、減振方案,來解決噪聲擾i民問題。
具體實施辦法是:空氣傳播噪聲治理方案,通過對空調機組噪聲源的分析和了解,結合現(xiàn)場實際工況條和被噪聲困擾的住宅大樓位置分析,設計將中央空調機組周圍采用隔、吸聲板進行隔聲處理。在中央空調機組一側做進風口,保證機組工作時的耗風需求。
冷卻塔能有效保護使其不被腐蝕
冷卻塔屬于大型鋼筋混凝土構筑物,主要由現(xiàn)澆混凝土蓄水池、筒身和塔筒淋水裝置組成?;炷晾鋮s塔種類很多,雙曲線大型塔在電力工業(yè)上使用很大,多邊形的鼓風式或引風式冷卻塔在石油、化工、輕紡、醫(yī)i藥上應用較多。這里以電力工業(yè)冷卻塔為主,冷卻塔的腐蝕,自然通風冷卻塔的鋼筋混凝土結構,與其它結構相比,它的體積龐大而壁薄,由于煙氣的引入,煙氣中的SO2、CO2、HCL、HF等氣體與水蒸氣混合,通過冷凝作用形成酸性的水滴,凝結在塔壁內側,對塔壁造成長期的酸性腐蝕,使冷卻塔混凝土ph值降低,鋼筋的鈍化膜受到破壞,從而引起鋼筋的腐蝕。
冷卻塔的腐蝕包括鋼筋混凝土和鋼鐵構件的腐蝕。雙曲線冷卻水塔的混凝土部件,包括涼水塔壁、風筒、梁柱、集水池、隔油池等,其腐蝕狀況表現(xiàn)為混凝土層疏松、掉皮甚至露筋,或者因為沖刷、冬天凍融破壞導致混凝土壁內空隙加大而使腐蝕加強,以及微生物腐蝕,導致冷卻塔的失效。有效保護冷卻塔不腐蝕,耐住酸、氯、氧、硫的腐蝕。好的防腐能提供長時間的保護,冷卻塔防腐蝕涂料的選用志盛威華ZS-711無機防腐涂料。
冷卻塔內壁局部缺陷,冷卻塔在制作時,管板與列管的焊接一般采用手工電弧焊,焊縫形狀存在不同程度的缺陷,如凹陷、氣孔、夾渣等,焊縫應力的分布也不均勻。使用時管板部分與工業(yè)冷卻水接觸,而工業(yè)冷卻水中的雜質、鹽類、氣體、微生物都會構成對管板和焊縫的腐蝕。研究表明,工業(yè)水無論是淡水還是海水,都會有各種離子和溶解的氧氣,其中氯離子和氧的濃度變化,對金屬的腐蝕形狀起重要作用。