劉佳康


摘要:隨著城市的發展,空調系統在給我們創造舒適的環境的同時會在運行中產生噪音,噪音超出規定值,會嚴重干擾人們的工作和生活。空調機房又是空調系統的產生噪音的主要場所,因此對其的噪音防治處理不可輕視。本文結合筆者主持施工的某辦公樓空調工程,分析了空調機房的噪音由來,并提出了降噪措施,實際測量數據對比,成功解決了噪聲超標問題,使噪聲達到竣工驗收要求。
關鍵詞:辦公樓;空調機房;降噪
引言
隨著城市的發展,空調系統在給我們創造舒適的環境的同時會在運行中產生噪音,噪音超出規定值,會嚴重干擾人們的工作和生活。如今噪聲污染已經成為環境污染的一大因素,目前大多數辦公樓采用了中央空調系統,空調機房作為空調系統運行設備集中區域,如果設計不合理,空調系統容易產生噪音超過規定值,給辦公樓的正常辦公造成較大的困擾。由此可見,在辦公樓對于空調機房的消聲降噪的要求較高,尤其是靠近辦公區域的空調機房。本文將以某辦公樓為研究對象,分析空調機組噪聲的來源,采用相應的措施來消除噪音,為今后辦公樓空調系統的消聲降噪項目提供一定的借鑒。隨著城市的發展,空調系統在給我們創造舒適的環境的同時會在運行中產生噪音,噪音超出規定值,會嚴重干擾人們的工作和生活。空調機組又是通風系統的產生噪音的主要場所,因此對其的噪音防治處理不可輕視。本文結合筆者主持施工的某辦公樓空調工程,分析了空調機房的噪音由來,并提出了降噪措施,實際測量數據對比,成功解決了降噪問題,使噪聲達到竣工驗收要求。
1 工程概況
上海長寧來福士廣場T1辦公樓建筑面積為100835m2,地上41層、地下4層,建筑高度為188m。其中地上部分每層包括公共區和辦公區2部分,每層核心筒設2個空調機房,每個空調機房設1臺空調機組,辦公區末端用變風量系統(VAV),地下部分包括冷凍機房、鍋爐房及人防等區域。
2 噪音由來
空調機組噪聲的來源主要包括以下三個方面:
(1)空調機組的空氣傳聲:主要由空調機組設備、電機、扇葉在工作過程中產生的噪聲通過空氣介質向外界傳播。其中風機噪聲包括空氣動力性噪聲及機械噪聲,又以前者為主要因素。
(2)空調機組的振動噪聲:空調機組振動噪聲也是主要的噪聲源。隨著城市的發展,空調系統在給我們創造舒適的環境的同時會在運行中產生噪音,噪音超出規定值,會嚴重干擾人們的工作和生活。空調機組又是通風系統的產生噪音的主要場所,因此對其的噪音防治處理不可輕視。本文結合筆者主持施工的某辦公樓空調工程,分析了空調機房的噪音由來,并提出了降噪措施,實際測量數據對比,成功解決了降噪問題,使噪聲達到竣工驗收要求。
(3)進出風口噪聲:空調機組通過新風機循環系統實現空氣流通,新風系統在空氣流通過程中存在壓力差,所以進出風口會出現較大呼嘯聲。
該工程在對空調機房進行調試后,對噪音較大樓層運行時發現,噪音主要是出現辦公區域,為了找到噪音過大的原因,對目標區域進行噪音測試。測試按國際上流行的NC-40評價曲線作為限值標準。該工程設計以八層作為樣板房,空調機房設置于該層面的核心筒內。當空調機組AHU開啟至額定頻率時,晝間測得的噪聲分布如圖1所示,圖示數據為該層空調系統,未經改造前的噪聲分布,括號內NR為同一測點上關機時的背景噪聲值。
從實測結果示明,該層面南側噪聲值開啟機組時為60dB(A),按NC-40評價數作噪聲限值其相應的計權A聲級為45dB(A),超標值高達15dB(A)。經現場勘察監測,空調機組下方均已安裝橡膠減震墊,影響不大,噪聲主要還是來源于回風風口,其回風系統風速過高,且風管大小受限于建筑,不得變大,使得原消聲裝置降噪效果不明顯。
3 消聲降噪措施
經現場勘查,因地制宜,首先必經遵循的基本條件:隨著城市的發展,空調系統在給我們創造舒適的環境的同時會在運行中產生噪音,噪音超出規定值,會嚴重干擾人們的工作和生活。空調機組又是通風系統的產生噪音的主要場所,因此對其的噪音防治處理不可輕視。本文結合筆者主持施工的某辦公樓空調工程,分析了空調機房的噪音由來,并提出了降噪措施,實際測量數據對比,成功解決了降噪問題,使噪聲達到竣工驗收要求。
1、增補的降噪裝置其消聲量插入損失必須達到大于等于15dB(A)的目標值,并要求措施投入運行后,不僅測試數據能達標,主觀聽聞亦能接受,不會對正需工作帶來不利的影響。
2、降噪裝置不影響回風效果,氣流暢通無阻,即系統的阻力損失控制在小于等于60Pa范圍內。
3、降噪裝置方便拆卸和維護保養。
4、降噪性能保持穩定可靠。隨著城市的發展,空調系統在給我們創造舒適的環境的同時會在運行中產生噪音,噪音超出規定值,會嚴重干擾人們的工作和生活。空調機組又是通風系統的產生噪音的主要場所,因此對其的噪音防治處理不可輕視。本文結合筆者主持施工的某辦公樓空調工程,分析了空調機房的噪音由來,并提出了降噪措施,實際測量數據對比,成功解決了降噪問題,使噪聲達到竣工驗收要求。
針對上述幾點要求,設計圖表方案,分為兩部分:
第一部分:片式阻性消聲器改裝。原ZP100消聲器,因空間有限,頂板和底板附加消聲貼面,取消聲片厚100,片距約117。經理論估算,當消聲段有效長度為1000mm時,其消聲量插入損失約為10~20dB(A)阻力損失,當風速小于等于9m/s時,△P小于等于4Pa。
第二部分:通常的消聲靜壓箱實際上有一個吸聲貼面的箱體,其消聲頻帶范圍較窄,對本工程用的AHU空調機組,其噪聲頻響分布較寬,僅用有消聲貼面的靜壓箱還不能滿足中高頻段的消聲要求,經過與消聲器供貨商的研討,在靜壓箱箱體內裝置3組變截面消聲錐,能有效的拉寬消聲頻帶,由于選用的消聲錐為變截面形成了寬頻帶的消聲效果,形狀為錐形,故阻損極少,不足以對風機風壓產生影響,消聲靜壓箱體的阻力損失小于等于30Pa范圍內(風速V=9m/s)消聲靜壓箱的消聲量插入損失可達8~10dB(A)。
上述兩項措施合成后的消聲量可達15~20dB(A),能達到降噪所需的設計指標。
4 改造效果分析
4.1 測試條件
消音降噪改造完成后,為了降噪設備改造安裝后,再次進行測試,測試方案如下:
(1)噪聲監測時段:凌晨2:00~3:00。
(2)測量時氣象條件:環境測試點位溫度28℃,相對溫度為80%。
(3)測試點位:如圖2所示。
(4)測試儀日:HS5633型通用聲級計經計量局作靈敏度校正。
(5)噪聲監測結果:如圖2所示。
4.2 測試結果的評估
測得空調機房AHU空調機組開啟時,經降噪治理后相同評價點位測得噪聲級為42dB(A),測點時段選在凌晨1:30~2:00,此時外界噪聲干擾影響為最小時段,在關機時的背景噪聲為38dB(A)。按國際環境噪聲監測規范,因背景噪聲對機組運行噪聲的干擾,其修正值為2dB(A),即一旦背景噪聲被排除,則機組開啟時加裝消聲裝置后為40dB(A),故附加消聲裝置的有效降噪量為20dB(A)。
5結束語
通過對某辦公樓的空調機房采取片式阻性消聲器改裝以及靜壓箱箱體改造后,最終空調機組的噪聲為40dB(A),低于曲線相應的計權A聲級為45dB(A),這也說明優化后成功解決了降噪問題,使噪聲達到竣工驗收要求。
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