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  热泵机组的噪声级在70至90dB(A)不等。它主要声源是:热泵上部的轴流风机;下部的压缩机;还有其配套的送水泵。根据噪声传播方式的不同,会采用隔振、消声器、隔声等处理方式。
  热泵机组的噪声控制属较常见的治理工程,但治理难度却很大。主要难度在于:1、如何用最少最合理的噪控、减振产品和工程量达到我们的声学设计目标;2、在安装噪控设备后,不能影响热泵的正常工作。做到这一点是和消声器等产品自身的特性(如损失系数、各频带的消声量等)有着直接关系,而这些产品的固有特性,是不会以某一工程的设计而改变的。

 
 
了解项目主要治理方式
 

  除了振动方面的设计,热泵的噪声治理类似于冷却塔的噪声治理。主要还是采用消声、隔声、隔振的方式对风机、压缩机、水泵等声源点进行噪声治理。
 声源以空气传播为主时
当治理目标小于10dB(A)时,多会用到消声器/声屏障;
当大于10dB(A)小于20dB(A)时,需要采用出风消声器/进行消声器/声屏障等措施;
大于20dB(A)以上时,就需要隔声/消声/隔振或浮动地台等多种治理手段综合治理了。
 声源以结构传声时
当以结构传声为主时,均需进行隔振处理,对热泵整机、水泵、管道等进行隔振治理。

 
了解项目的噪控产品
 

  热泵机组的噪声治理可能会涉及消声器消声百叶窗声屏障隔声罩、隔振器等较多产品。这些产品的具体应用,需要考虑到工程现场的实际声学情况而定。
  消声器主要是对热泵顶部的风机噪声进行治理,是主要的治理手段,可以在每个风机上安装圆形消声器也可以安装一个整体形式的矩形消声器。
  消声百叶窗是控制热泵下的压缩机声源,为了不影响热泵的正常工作,往往不宜对下部压缩机采用隔声处理(某些型号热泵例外),而是安装进风消声器也就是消声百叶窗;
  隔声罩、声屏障等主要对热泵的整体噪声影响进行治理,当噪声污染较严重时,声屏障和局部的隔声罩等形式均有可能应用。
  隔振工程最为复杂,主要是指施工方面。当声源主要通过结构传声时,这是一种必需且有效的治理方法。对热泵箱体的隔振主要会采用双层隔振的方式进行治理。

 
 
在结构设计中的主要参数
 

  由于热泵机组的结构紧凑,很多型号的热泵不能直接对声源进行治理(如压缩机部分),需在热泵外部采取治理措施,但又不能影响热泵的通风散热。所以无论是设计还是现场施工工程,治理难度还是较大的。
主要设计内容
单项
主要内容
热泵的隔振
一般会用低频阻尼弹簧隔振器支承在钢梁上,钢梁再用橡胶隔振垫支承在混凝土梁上。也就是我们所说的双层隔振处理。钢梁起到了隔振台座的作用,增加隔振体系的质量和质量惯性矩,使机组的振动平稳,减少偶合振动。
消声器/
消声百叶窗
这是整个设计方面的重点,也是难点。足够的消声量和因此产生的压力损失是设计的关键。好的设计是一方面,但最终的效果还是取决于生产单位产品自身的性能,即消声器产品自身的损失系数。好的产品结构才能在最低压损的条件下求得最好的消声量。
隔声板/
声屏障
隔声结构除单独的屏障外多于进/出风消声器组合安装。隔声体需与热泵机体保持一定的距离(约1-2米),根据隔声量要求的不同,隔声板多会采用50/75/80/100等厚度。材料上多以金属屏障为主,也会采用FC板+玻璃棉+轻钢龙骨的类似隔声墙的隔声结构,不同点是一侧FC板需进行冲孔。

 
 
在声学设计中的主要参数
 

隔 振:热泵机组、水泵的运转产生的振动通过支承传递给基础和屋面结构,振动也通过管道、管道的支承或吊架传递给屋面结构,使屋面结构产生微振动并导致二次结构噪声,屋面结构(梁、楼板、柱和墙体组成的结构)微振动导致的二次结构噪声从楼板面和墙面等房屋结构向室内辐射产生噪声影响。这一类噪声以低噪声为主,对设备及管道的隔振是其主要治理手段。
消/隔声:热泵的噪声在70-90dB(A)之间不等,其中低频声丰富。需要因地制宜地采取隔声屏、隔声罩、消声百叶、半封闭隔声室、隔声棚等措施,控制热泵机组噪声向外传播,同时还不影响热泵机组的通风散热。

 
其它补充
 

  热泵机组的噪声治理难度大,一指消声;二指隔振。消声产品的安装、制作相对容易,但消声量达到以后,需要较低的压损,才能不能影响到热泵的制冷/热的能力;隔振主要难在施工方面,特别是整改工程,需要提高原设备的安装标高,对管道、泵体都会有影响。

 

 
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声源图示
声源一:热泵机体顶部的轴流风机。

声源二:热泵机体底部的压缩机。

声源三:输送冷热水的循环泵。

振动控制:热泵的振动影响。

声源特性:频谱图。

实例图片
实例一:EA Ltd.

实例二:EA Ltd.

 


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