空调噪音综合治理方案.doc

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1、空调噪音综合治理方案  某检察院办公大楼《空调主机噪声治理》胡适环境保护设备有限公司空调噪音综合治理方案目录目录  一、工程概况  二、社会声环境的污染及防范措施  三、声源与难点分析  四、噪声控制施工设计  五、验收方法及标准  六、编制说明  七、企业资质  八、工程预算  一、工程概况工程地点xx市工程名称xx市人民检察院(新建)办公大楼工程内容中央空调主机、水泵降噪处理降噪指标《社会生活环境噪声排放标准》达标  二、社会声环境的污染及防范措施噪声是物理污染(或称能量污染),与声源同时产生,同时消失,不像物质污染那样只有产生后果才受到注意。 

2、 所以,噪声污染往往是受到抱怨和控告最多的环境污染,几乎每天都要遭受噪声之苦。  噪声的有三其一交通噪声——城市最严重的噪声源;其二工业噪声——造成职业性耳聋的主要原因;其三就是生活噪声——对人们的谈话、工作、学习、思考和休息的干扰很大。  要对噪声进行有效防治,关键就在于从声源上降低噪声。  我国的环境噪声防治工作始于1979年,已有20多年的历史,并取得了较大成绩,并于xx年10月1日修订发布了《声环境质量标准》和新实施的《社会生活环境噪声排放标准》要求。  主要措施有以下三个方面,即法制手段、科技手段、道德手段。  最大限度降低生活噪声。  三

3、、声源与难点分析a.声源及噪值本案声源的点位于主建筑(13~20/T~N轴线)五楼顶部(高度为+20.25m),主要声源是四台(风冷热泵机组Q:630kw/h,L:210000m3/h)空调主机的压缩机和配套的四台(流量:460m3/h、功率:70kw)水泵。  主噪声源1.主机压缩机;2.水泵电机轴承;次噪声源1.基础震动;2.结构共振;3.驻波效应;声功率级参数  1、模块机组出厂74dB(A)水泵?  2、现场实测噪声值(dB)见下表频率(Hz)5001000200040008000A声级主机86.385.684.884.679.788.4水泵

4、77.276.776.075.274.479.9以上为本案实测噪声数据,测点距离噪源约1m。  从测量结果结合现场勘察,主机压缩机与水泵在全频带上都具有很强烈的噪声,噪声控制设计时必须全频带的进行降噪处理。  3.办公区域(办公室、会议室、休息室)空调末端设备噪音未做数据采集,本方案暂未做设计。  *末端噪音多以风噪(风量、风速、风口不协调)、盘管叶轮失衡或电机轴承质量等因素;实勘待定。  b.声源的特性及鉴别1.主机压缩机与水泵轴承在运行过程中产生高中频噪音(>500Hz起测);2.由于频率机同的声波多次反射或散射而形成空间分布固定的周期波,从而产

5、生驻波效应;3.设备震动,使基础、建筑结构及管道共振,成为远距离、高速度传声的声桥;从而形成低频噪音;c.噪声辐射及声波的传播1.声波与墙体往返碰撞形成驻波的同时,即由固体(结构)传播扩散低频噪音。  2.声波直接穿透通风百叶窗、门窗、天井,由空气传播扩散。  由此分析,主要噪声为空气动力性噪声、机械性噪声、振动噪声等叠加而成,其噪声具有频带宽、低频声强的频率特性。  d.要点强共振及驻波效应所形成的低频噪音,其声压级衰减缓慢,传播距离远,对人身健康危害也最大,这便是本工程中综合治理的要点。  e.难点1.声压级强、声源体庞大、设备笨重、噪源音域宽;

6、2.低频声源复杂,治理工程涉及面广;3.在降噪处理的同时必须解决设备通风散热的矛盾,也是本案综合治理的最大难点。  3-1.对于风冷模块机的特性而言,目前水平位置的安放对排风散热非常不利,存在严重的回风涡流现象。  将直接影响能效比,甚至会出现高温报警而自动停机。  综以上分析,如何协调噪声控制设计与通风设计是本工程成败的关键。  四、噪声控制施工设计1.噪声压级控制综合治理指标噪源体外噪音值<60dB(A);办公室内噪声值<45dB(A);*检测具体方法及标准见本方案第五章节*2.设计理念以目的为前提,以合理为纲要,以更好为目标;a.方案设计的每项

7、工程内容,均以达到改善声环境的目标为目的;b.降噪方案设计,避免顾此失彼。  能调整则不改弃,能弥补则不改动,尽量维持原建筑体貌。  以合理为选择方案。  c.充分利用现有条件,每个子项均设立对比方案,选择更好方案。  3.降噪设计及施工a.吸音处理混响效应可增高噪值率10%(约15dB),墙体四周及顶部加装吸音体,声音进入多孔材料或引起可弯曲变形的板振动后,声能转化为热能,使声波撞击到材料表面后能量损失,有效降低混响驻波效应。  施工工序及材料用50mm~80mm厚的多孔吸声材料进行处理,吸声系数>0.5。  在3mm厚的钢板上,牢固涂贴一层厚7m

8、m的沥青石棉绒作阻尼层,内衬50mm~80mm厚的超细玻璃棉(容重25kg/m3)作吸声层,玻璃棉护面层由一

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