室外機后方一般為水泥光潔面墻體,而光潔內壁外飾面在很大程度上對于噪音源發(fā)出的入射聲波大部分反射,造成反射聲波與入射聲波的再次疊加致使聲能量增加的混響噪音的形成;外機沿墻壁傳播,進一步沿住宅墻體結構傳播至居民室內墻面,墻面振動再次激發(fā)空氣擾動,產(chǎn)生空氣聲傳入人耳。外機噪聲經(jīng)空氣傳播至機房墻面,在墻面部分反射,部分沿墻體傳播,一直沿建筑物結構傳播至各樓層居民室內墻面,墻面振動再次激發(fā)空氣擾動,產(chǎn)生空氣聲傳入人耳。外機噪聲經(jīng)空氣通過空調孔、門窗等孔洞衍射,衍射聲通過住宅門窗等孔洞傳播至居民室內。于此可以看出沿墻壁傳播的結構傳場噪聲影響大,而建筑墻壁的原本空氣隔聲量一般為45dB-55dB,可以將外機的空氣噪聲隔離(一般室外機噪為50dB)。
解決問題的關鍵是發(fā)現(xiàn)問題,冷卻塔噪聲該如何實施治理?首先我們要知道噪聲的來源,方可采取相應的措施噪聲治理。 噪聲聲源分析 空調冷卻塔首要靠機械通風冷卻循環(huán)熱水。用泵將循環(huán)熱水送到水散布器噴出,水沿著填料下淋落到水池。有風機將冷空氣引入與下淋的熱水觸摸,進行熱交換,將水冷卻。 冷卻塔發(fā)作的噪聲首要由以下幾有些構成:風機進排風噪聲、淋水噪聲、風機減速器和電動機噪聲、水泵、閥門及管道輻射噪聲。其間首要噪聲是風機進排風噪聲和淋水噪聲。風機通過進排氣口和塔體向外輻射噪聲。排氣口噪聲比進氣口噪聲高約5-10分貝,其頻率特性是以低頻為主的連續(xù)譜,屬低頻噪聲。循環(huán)熱水從淋水設備下落時,與塔底接水盤中的積水碰擊發(fā)作的淋水聲屬高頻噪聲,淋水聲的巨細與淋水高度和單位時間的水流量有關。冷卻塔整體噪聲為以中低頻為主的連續(xù)譜,沒有杰出的噪聲峰值,通常在2000Hz以下,噪聲級約為65-80分貝。
有源消聲系統(tǒng)的控制結構
根據(jù)控制器輸入信號獲取傳感器(初級信號拾取傳感器或監(jiān)測傳感器)在管道中的布放位置是處在次級源中心線位置之前或之后(相對于噪聲聲波傳播方向而言),可將SISO管道有源消聲系統(tǒng)劃分為反向控制結構(FBCS)和前向控制結構(FFCS)兩種形式。若將反向控制結構和前向控制結構相結合,使控制器輸入信號同時來自位于次級源兩側的兩個信號拾取傳感器,則構成雙輸入單輸出(TISO)的管道有源消聲系統(tǒng),叫復合控制結構。反向控制結構的管道有源消聲系統(tǒng)一定是反饋(閉環(huán))控制系統(tǒng);前向控制結構的管道有源消聲系統(tǒng)中的監(jiān)測傳感器輸出用于控制器參數(shù)的調節(jié)時稱為參數(shù)反饋,是一種典型的自適應有源消聲控制結構形式。前向控制結構又可分為兩種形式:一種是使用直接從被控聲場中獲取的聲信號作為控制參考信號的寬頻帶前向控制結構;另一種是使用與被控聲場相關的非聲學量作為控制參考信號的窄頻帶前向控制結構。當監(jiān)測傳感器不存在或其輸出不再反饋給控制器輸入時,則為寬頻帶開環(huán)前向控制結構。若將初級信號拾取傳感器代之以各種非聲電轉換傳感器(加速度計、光電傳感器等),則形成窄頻帶閉環(huán)或開環(huán)前向控制結構。當初級信號拾取傳感器不存在,監(jiān)測傳感器同時完成獲取控制器輸入信號和監(jiān)測圖控制效果的雙重任務時,則構成反向控制結構。當該單一傳感器恰好位于次級源位置時,可歸入兩種結構中的任意一種。多輸入多出(MIMO)管道有源消聲系統(tǒng)的結構分類與此相似。
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