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淺析民用建筑空調系統噪聲的產生及控制措施

所屬欄目:機電一體化論文 發布日期:2010-09-21 08:30 熱度:

  摘要:目前,空調系統的降噪問題應當引起暖通從業人員的足夠重視。本文在分析民用建筑空調系統噪聲的危害基礎上,分析了空調系統存在的噪聲源及發聲機理,以期更好提出民用建筑空調系統噪聲的控制措施
  關鍵詞:民用建筑空調;噪聲;控制措施
  
  無論在工業還是在民用建筑中,為創造適合于工作和生活的舒適環境而建立人工氣候,目前均采用空調系統。而較多工程的空調噪聲超標以致影響使用,特別是近些年所建的音質要求較高的演藝建筑,出現這類問題的不勝枚舉。所以,空調系統的降噪問題應當引起暖通從業人員的足夠重視,在將來的設計中考慮空調系統的振動和噪聲問題,創造出更加舒適的環境[1]。
  1民用建筑空調系統噪聲的危害
  首先,應當明確的是在空調房間中進行工作的多為腦力勞動或復合型勞動。工作人員通常要求一個相對比較安靜的環境,以便于集中精力,減輕腦疲勞,提高工作效率。而噪聲的刺激會使人心情煩躁,注意力分散,容易疲勞,反應遲鈍,因而會降低工作效率。更為嚴重的是,強噪聲作用于人的中樞神經系統,使大腦皮層的興奮和抑制平衡失調,導致條件反射異常、腦血管受到損害、神經細胞邊緣出現染色體的溶解。因此,長期工作于具有中央空調系統的高檔寫字樓,如果其空調系統的噪聲超標,常常會出現頭痛、腦脹、昏暈、耳鳴、多夢、失眠、嗜睡、心慌、記憶力減退和全身乏力等癥狀。這些癥狀過去醫學上統稱為神經衰弱癥候群,按照現在的說法,應當屬于亞健康狀態的一種表現形式[2]。對這些主意力要求高度集中的工作,不僅影響工作進度,降低工作質量,還容易出現差錯甚至引發事故。
  需要指出,噪聲對人群健康的影響十分復雜,也有研究認為噪聲對內分泌系統、視覺器官等也會產生影響。由于這些影響不是專屬性影響,和環境中其它不利條件或因素的影響很難區分,需要通過流行病學研究來確定。所以,限制噪聲不利影響主要仍從保護聽力和保障人們正常生活兩個方面出發。
  2空調系統存在的噪聲源及發聲機理
  對于一個典型的中央空調系統,從機房到末端存在的噪聲源主要包括:制冷主機、水泵、通風機(送風機、回風機、排風機和空調機組)、風機盤管、室外冷卻塔等。與空調系統相關的噪聲問題包括機械噪聲、機械振動、風機噪聲、氣流噪聲以及管路交互傳遞噪聲。
  2.1通風機噪聲
  風機是空調系統中不可缺少的設備之一,同時也是空調系統主要的噪聲源。風機噪聲包括兩部分:空氣動力噪聲和機械噪聲。空氣動力噪聲又包括渦流噪聲和旋轉噪聲。渦流噪聲是葉片在空氣中旋轉,沿著葉片厚度方向形成壓力梯度變化,引起渦流和氣流紊亂,而產生寬頻帶噪聲;旋轉噪聲是旋轉葉片經過某點時,對空氣產生周期性壓力變化,引起空氣壓力和速度的脈動變化,而向周圍氣體輻射噪聲。通風機的機械噪聲有旋轉軸及軸上零件不平衡產生的噪聲,也有軸承產生的噪聲。一般來說,對于正常運轉的通風機,機械噪聲與氣流噪聲相比占次要地位,除非設備非正常運轉產生的噪聲。
  2.2冷卻塔噪聲
  為了節約用水,在空調、制冷系統中廣泛采用循環水系統。冷卻塔的廣泛應用,給城市帶來了星羅棋布的噪聲源。如不加以控制,必然惡化聲環境,妨害人們正常的工作和生活,甚至危及人體的健康。冷卻塔的噪聲源不外乎有如下幾方面:(1)風機噪聲;(2)水落噪聲,冷卻塔的水落噪聲通常是冷卻塔噪聲中次于風機噪聲的成分;(3)其它噪聲,通常包括減速機噪聲(主要是齒輪嚙合所發出的噪聲)、電動機噪聲、冷卻塔配管及閥體噪聲和冷卻水泵的噪聲。
  2.3制冷機、水泵噪聲
  制冷機和水泵通常配置在制冷機房內。制冷機組和水泵工作時,運轉部件的質量不平衡,在運動時產生慣性力,這是產生振動的主要原因。振動能量必定傳到支撐結構上,這些能量會沿著支撐結構側向傳遞到各樓層,然后再釋放成為結構噪聲。另外,還有制冷機和水泵機殼振動向周圍輻射的噪聲。
  2.4風機盤管噪聲
  盤管系統由新風和風機盤管兩部分構成。新風是給室內補充新鮮空氣,多數采用集中或半集中系統,通過管道向各空調用房供給新風。唯獨風機盤管本身,它作為室內調節室溫的循環系統,直接配置在空調房間內,并且它不像全空氣系統,從空氣處理機組傳出的噪聲至空調房間的受聲點有較長的距離,可以經過一定程度的自然衰減。因此,風機盤管對室內噪聲干擾的程度完全取決于其本身的噪聲狀況和風機盤管的配置方式。
  3噪聲控制措施分析
  空調、制冷設備的噪聲控制主要包括消聲和隔振兩個方面。消聲的任務是要降低沿通風管道傳播的風機噪聲;隔振的主要內容是隔離所有的空調、制冷設備沿設備基礎和建筑結構傳遞的振動,以及由該振動輻射的噪聲,即控制固體傳聲。另外,常采用的措施還有隔聲和吸聲[2]。消聲、隔聲和吸聲是針對空氣噪聲的控制措施,而隔振設計則包括所有空調、制冷設備的基礎隔振和管道隔振等。無論采用何種措施,其最終目的都是使空調用房或其它場所達到所確定的允許噪聲標準。
  3.1消聲分析
  消聲包括空調系統的消聲設計和毗鄰房間之間的串音處理,以及控制氣流噪聲:(1)空調系統的消聲設計。首先要測定或計算風機的聲功率級,然后計算管道系統聲功率級的自然衰減量,兩者的差值即為空調用房出風口的聲功率級;再以出風口為聲源,計算離出風口某一距離(要求的工作平面)的聲壓級,將求得的室內聲壓級減去室內允許噪聲級,其差值即為系統所必須的消聲量,根據該消聲量選擇適當的消聲器,并作合理的配置。(2)串音處理。通過同一管道,將風口引向毗鄰房間,該管道即成為傳播聲音的通道,使房間相互間的隔聲量降低。解決的措施是:增加相互毗鄰出風口之間的距離并追加消聲結構,對隔聲要求較高的房間,可設計獨立的管道系統。(3)控制氣流噪聲。氣流在管道和消聲器內激發的振動,產生附加噪聲,它使系統的自然聲衰減降低,使消聲器不能充分發揮其消聲性能。控制氣流噪聲的根本措施是限制管道內的氣流速度,它包括限制主風道、支風道和風口(送、回風)的氣流速度。根據空調用房允許噪聲標準的要求,在空調系統方案設計時,就應確定氣流的速度和相應的風口形式。
  3.2隔聲分析
  用構件將噪聲源與接收者分開,隔離空氣對聲的傳播,從而降低噪聲污染程度,是噪聲控制的一項基本措施,應用范圍也較廣。適當的隔聲措施,能降低噪聲級20~50dB。這些設施包括采用隔聲的墻、樓板、門、窗等構件、隔聲罩、隔聲屏障等。
  3.3吸聲分析
  在室內,人聽到的不僅僅是由聲源發出的直達聲,還會聽到大量經各個界面多次反射形成的混響聲。在直達聲和混響聲的共同作用下,當離開聲源的距離大于混響半徑時,接受點上的聲壓級要比自由聲場中同一距離處高出10~20dB(A),當然,一般不會達到這么高的吸聲效果。吸聲降噪的效果一般為3~6dB(A),較好的為7~10dB(A)。如在室內天花板或墻面上布置吸聲材料或吸聲結構,可使混響聲減弱,這時,人們主要聽到的是直達聲,那種被噪聲“包圍”的感覺將明顯減弱。利用這種吸聲原理降低噪聲的方法稱為“吸聲降噪”。
  3.4隔振分析
  空調、制冷設備的隔振設計包括設備的基礎隔振和管道隔振兩部分。(1)設備基礎隔振基礎隔振是將設備配置在彈性基座上實現的。它首先要根據空調用房要求的噪聲減低量求出絕對傳遞比(或稱傳遞系數),由求得的絕對傳遞比和設備的擾動頻率可求得隔振裝置所必須的自振頻率,再由要求的自振頻率選用隔振裝置,最后繪制基礎隔振施工圖。(2)管道隔振當設備基礎作隔振處理后,管道必須做相應的隔振處理。管道隔振是通過在設備和管道間的軟連接(即軟接管)實現的。通風機與風管的軟連接通常采用帆布接口,而水泵、冷動機和空壓機的軟接管則需根據管內介質的類別、壓力、流速和溫度分別進行選擇,然后確定其合理長度和有效的配置方式。
  
  參考文獻:
  [1]宋奮求.空調系統噪聲的形成及消聲方法.青島大學學報,2000(6)
  [2]顧強,王昌田.噪聲控制工程.煤炭工業出版社,2002
  
  

文章標題:淺析民用建筑空調系統噪聲的產生及控制措施

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