




①增大叶轮直径,降低风机转速,减小圆周速度,噪音治理多少钱,根据冷却塔的特点和节能要求,采用增大叶轮直径,减低出口动压,从而可以实现节能和降噪的要求。降低圆周速度,也是减小风机噪声有效途径之一。②采用大圆弧过渡的阔叶片,其形状近似于带圆角的长方形,适于配合低速驱动,达到***及降噪要求。③机翼形叶片,要比等厚度板形叶片气流扰动来得小,尤其是大风叶和在较高转速时,具有较高升力系数和较大的冲角,有利于减少周期扰动和尾迹涡流,可实现较大的降噪量,并具有良好的气动性能。④采用均流收缩段线,实现了均匀的气流速度场,使风机进口处涡流减为,确保轴流风机的正常工作条件。⑤风叶外缘与机壳的间隙应该是常数,否则将产生不均匀扰动,出现周期性的脉动噪声。因此要控制外缘径向跳动量。⑥风叶端面应在同一平面内,否则将形成湍流噪声。⑦提高整机部件加工和安装精度,也可降低风机噪声。⑧提高转子平衡精度,四川噪音治理,先作静校,后作动平衡校准,以减少振动和由此而引起的风叶扰动噪声。
冷却塔排气口噪声比进气口噪声高5~10dB(A),噪音治理方案,频谱特性是以低频为主的连续谱,属于低频噪声。冷却塔内循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声属于高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声峰值,一般在31.5~2000Hz之间,噪声级为55~85dB(A)。大型冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(A)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声***标准以内。
冷却塔的热力计算目的有两个,是已知水负荷及热负荷,在特定的气象条件下,噪音治理报价,根据冷却要求确定冷却塔所需要的面积;第二是已知冷却塔的各项条件,在特定的水负荷及热负荷和气象条件下计算冷却后的水温。在工程设计中选用成套供应的冷却塔时,是按冷却塔的填料高度、体积、风量及已知条件复核冷却后水温能否满足要求。冷却塔的计算有很多方法。在实际应用中有些方法虽然度较
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