節能降噪保溫系統廠商

來源: 發布時間:2024-11-13

設備層的振動控制,對高層建筑設備層等隔振要求高的場所,設置一次隔振系統往往不能滿足隔振要求。在設備層地面設置浮筑結構,如在原地面上鋪設的彈性隔離層,將原地面與二次澆筑混凝土層其間形成沒有結構聯接的間隙,使二次澆筑混凝土層形成單獨于原地面的質量塊,在水泵設備與浮筑結構之間設置隔振系統,則形成二次隔振。由于彈性隔離層與隔振系統的固有頻率不一致,二次隔振的隔振效率較大程度上提高。特別是空壓機機組,在生產壓縮空氣的同時,也將供應給它的能量(電能)轉變成了熱能。這些熱能中的4%左右由壓縮空氣帶走,2%左右通過機器及管道以輻射型式散發出去,而大部分熱能(約94%左右)都傳給了冷卻介質,將散發在空壓機房的熱能也要通過進出風量來帶走。所以,空壓機機組的噪聲振動控制工程中,不但要做好結構固體振動傳聲的隔振、圍護結構的空氣噪聲的阻隔,通風散熱系統的合理設置至關重要。降噪保溫材料的市場上有多種選擇,消費者可以根據自己的需求進行購買。節能降噪保溫系統廠商

空調系統的主要噪聲源分析,空調設備振動噪聲。制冷機組、空壓機振動屬自激振動,振動噪聲有機械噪聲、電磁噪聲,影響擾動頻率有電機轉速及電機的極數、軸承滾軸的個數、減速箱的轉速及齒輪數等。其主導因素是電機轉子轉動導致不平衡振動,電機轉速是計算干擾頻率的基本數據。由于變頻器的普遍應用,調整電機的轉速而改變了曳引機系統的擾動頻率,也對擾動頻率的構成產生較大影響。循環水泵運行時葉片與介質發生相對運動,使介質產生壓力波動而形成旋轉噪聲,以及脈沖噪聲、渦流噪聲;管道內的介質運行情況的變化會使管道產生震動現象,特別是在管道拐彎多,管道重疊交錯又彼此相連的情況下,在流體激振力的作用下,管路自身也會產生振動甚至是強烈沖擊。這些振動波經過結構輻射形成的空氣噪聲。浙江化工降噪保溫系統設計方案隔音門采用密封設計和隔音材料,可以阻擋噪音的進入。

冷卻塔振動噪聲控制,機械通風冷卻塔隔振系統。冷卻塔振動控制主要是阻隔振動的傳播途徑。而冷卻塔的安裝往往是將冷卻塔固定在承重地梁上,之間均為硬聯接。在冷卻塔承力結構的立柱下設置隔振器,隔振系統的承載力為單個隔振器承載力之和。由于冷卻塔隔振系統安裝后更換隔振器會造成很大的困擾,應適當降低隔振器的許用應力,降低隔振器的單個荷載,增加隔振器的數量,以提高使用的安全性。冷卻塔消聲系統的特點,由于冷卻塔所用軸流風機風壓低風量大,其有效風量和整體散熱效果對消聲系統的阻力損失極為敏感。當冷卻塔出風口消聲裝置壓降較大時,會增加冷卻風扇的阻力,導致風量減少,水溫上升,結果對原系統熱工性能產生影響。為減少對原系統的熱工性能影響,就必須減少對軸流通風機系統的進排風的氣體壓力損失;適當加大進、出風有效截面積,將消聲器中的氣流速度設計在5m/s以下。

多孔吸聲材料:構造特征:材料的孔隙率要高,一般在70%以上,多數達到90%左右;孔隙應該盡可能細小,且均勻分布;微孔應該是相互貫通,而不是封閉的;微孔要向外敞開,使聲波易于進入微孔內部。兩個重要條件:一是具有大量的、均勻的孔隙;二是孔之間要連通,表面向外敞開。多孔吸聲材料衰減聲能有兩個原因:一是粘滯阻力耗能:當聲波經過材料表面引起空隙內部空氣振動時,空氣與固體經絡間產生相對運動。由于空氣的粘滯性產生相應的粘滯阻力,使振動空氣動能不斷轉化成為熱能,從而使聲波能量衰減;二是熱交換耗能:聲波通過時發生空氣絕熱壓縮升溫,與多孔材料的熱交換和熱傳導也衰減聲能。降噪保溫材料的市場需求將隨著人們對舒適生活的追求而不斷增長。

浮筑樓板施工要點:1)鋪設Φ4@100 鋼絲網片。一是要求鋼絲網片應潔凈、無損傷。二是鋪設時在其下方墊墊塊(確保鋼絲網片位置,鋼絲網片距保護層頂面約10~15 mm)。三是鋼絲網片搭接應用細鐵絲綁扎,搭接寬度≥100 mm。綁扎時應注意鐵絲頭向上,避免鐵絲頭刺破保溫隔聲板和防水膠帶。四是鋼絲網片應在伸縮縫處斷開。2)在保溫隔聲板上做灰餅,與墻面保持至少50mm距離。(澆筑混凝土時較好將灰餅取出,防止灰餅與混凝土粘合處產生裂縫)。降噪保溫材料的維護需要定期檢查和清潔,確保其正常運行。安徽隔熱降噪保溫系統

隔音板可以用軟刷或吸塵器清潔,避免使用尖銳物品刮擦表面。節能降噪保溫系統廠商

在這一定律支配下,若要明顯地提高圍護結構的隔聲能力,可選擇高質量的隔聲層材料或者增加隔聲層的厚度。但是,由于任何材料對聲波頻譜的阻隔均有其波谷,單質材料由于其波谷頻率的阻隔的不足也制約著其隔聲量的提高。在雙層薄板材料中間夾有阻尼層,阻尼層對薄板材料的隔聲性能有明顯的提升作用,特別是在抑制隔聲構件因低頻共振和吻合效應所形成的隔聲低谷上十分有效,這就突破了“質量定律”的限制。厚度為16mm、質量為16Kg/m2、隔聲量為36dB(A)的“阻尼隔聲板”已普遍地應用在噪聲控制工程上。節能降噪保溫系統廠商

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