#降噪# #良壹冷却塔 #
冷却塔降噪方法:
降噪方案成就低噪音污水冷却塔
本系列冷却塔可有多种选择方案来减少塔体侧面和顶部产生的综合噪声。每种方案都可将噪声减小到一定程度,也可进行方案间的组合,以达到极低噪声效果。
1、消声毯(水盘中的落水噪声可降低7dB(A))
消声毯可安装于冷却塔的水盘中。消声毯将降低由于塔内落水而产生的高频噪声,按距设备侧边或端面1.5m为测量点来衡量,该装置可减少总体噪声4-7dB(A)。当通风机停开,只进行水循环时,按距设备侧边或端面1.5m为测量点来衡量,该装置可减少总体噪声9-12dB(A) (取决于水负荷和格栅高度)。
2、风机排风消声器(可降噪10dB(A))
采用排风消声器是进一步降低机组噪声的有效措施。排风消声器由工厂直接组装完好,最终装配在低噪音污水冷却塔的排风筒上,依据设备选型和测量位置,当通风机全速运行时,可降低整个排风噪声5-10dB(A)。消声器的标准材制为G-235镀锌钢,它包括隔声外箱体和一组低阻力降噪导流板。排风消声器由机组自承,与机组分开运输,现场组装。排风消声器被重载热浸镀锌钢风机防护网罩覆盖,以避免杂物进入消声器。
冷却塔降噪方法:
降噪方案成就低噪音污水冷却塔
本系列冷却塔可有多种选择方案来减少塔体侧面和顶部产生的综合噪声。每种方案都可将噪声减小到一定程度,也可进行方案间的组合,以达到极低噪声效果。
1、消声毯(水盘中的落水噪声可降低7dB(A))
消声毯可安装于冷却塔的水盘中。消声毯将降低由于塔内落水而产生的高频噪声,按距设备侧边或端面1.5m为测量点来衡量,该装置可减少总体噪声4-7dB(A)。当通风机停开,只进行水循环时,按距设备侧边或端面1.5m为测量点来衡量,该装置可减少总体噪声9-12dB(A) (取决于水负荷和格栅高度)。
2、风机排风消声器(可降噪10dB(A))
采用排风消声器是进一步降低机组噪声的有效措施。排风消声器由工厂直接组装完好,最终装配在低噪音污水冷却塔的排风筒上,依据设备选型和测量位置,当通风机全速运行时,可降低整个排风噪声5-10dB(A)。消声器的标准材制为G-235镀锌钢,它包括隔声外箱体和一组低阻力降噪导流板。排风消声器由机组自承,与机组分开运输,现场组装。排风消声器被重载热浸镀锌钢风机防护网罩覆盖,以避免杂物进入消声器。
良壹高温圆型冷却塔,是我公司的研发团队精心设计高温降冷却塔。
设计师们多年来一直致力于对冷却塔进行热工测试试验,并经过对测试数据进行全面综合处理。
依据计算机运算得出高温圆型冷却塔填料容积散质系数,并选择好的气水比,好的截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积。
并以流体动力学观点综合设计塔的外型与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使耐高温程度、冷效、能耗、噪声、外观达到一个相对完美的效果。#良壹冷却塔 # #冷却塔#
设计师们多年来一直致力于对冷却塔进行热工测试试验,并经过对测试数据进行全面综合处理。
依据计算机运算得出高温圆型冷却塔填料容积散质系数,并选择好的气水比,好的截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积。
并以流体动力学观点综合设计塔的外型与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使耐高温程度、冷效、能耗、噪声、外观达到一个相对完美的效果。#良壹冷却塔 # #冷却塔#
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良一冷却塔工作原理
喷雾式水动力通风冷却塔是由塔体、固定喷水系统以及具有喷雾和抽风双重效果的水动力喷雾装置组成。
其中水动力喷雾装置是本塔的核心部件。它包括旋转水室、旋流雾化喷头、风叶、转动机构等。本产品充分利用了原循环水系统中的剩余压力、以此为动力源,压力水从进水管流入水室,经水室均匀分配到多只喷头,并从喷头以雾状形态喷出。
在喷雾推力的反作用力下,使喷头及风叶同时旋转。喷头快速旋转又产生很大的离心力使水流离心增压,其结果使喷头及风叶同时旋转。
喷头快速旋转又产生很大的离心力使水流离心增压,其结果又使喷射流速度加快,反过来又促进了喷雾推进雾化装置的转速增大,最后将水流的大部分能量转换为风能,并使雾流与冷风得到充分的热质交换,达到使循环水降温的目的。
良一冷却塔工作原理
喷雾式水动力通风冷却塔是由塔体、固定喷水系统以及具有喷雾和抽风双重效果的水动力喷雾装置组成。
其中水动力喷雾装置是本塔的核心部件。它包括旋转水室、旋流雾化喷头、风叶、转动机构等。本产品充分利用了原循环水系统中的剩余压力、以此为动力源,压力水从进水管流入水室,经水室均匀分配到多只喷头,并从喷头以雾状形态喷出。
在喷雾推力的反作用力下,使喷头及风叶同时旋转。喷头快速旋转又产生很大的离心力使水流离心增压,其结果使喷头及风叶同时旋转。
喷头快速旋转又产生很大的离心力使水流离心增压,其结果又使喷射流速度加快,反过来又促进了喷雾推进雾化装置的转速增大,最后将水流的大部分能量转换为风能,并使雾流与冷风得到充分的热质交换,达到使循环水降温的目的。
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