室外机后方一般为水泥光洁面墙体,而光洁内壁外饰面在很大程度上对于噪音源发出的入射声波大部分反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音的形成;外机沿墙壁传播,进一步沿住宅墙体结构传播至居民室内墙面,墙面振动再次激发空气扰动,产生空气声传入人耳。外机噪声经空气传播至机房墙面,在墙面部分反射,部分沿墙体传播,一直沿建筑物结构传播至各楼层居民室内墙面,墙面振动再次激发空气扰动,产生空气声传入人耳。外机噪声经空气通过空调孔、门窗等孔洞衍射,衍射声通过住宅门窗等孔洞传播至居民室内。于此可以看出沿墙壁传播的结构传场噪声影响大,而建筑墙壁的原本空气隔声量一般为45dB-55dB,可以将外机的空气噪声隔离(一般室外机噪为50dB)。
解决问题的关键是发现问题,冷却塔噪声该如何实施治理?首先我们要知道噪声的来源,方可采取相应的措施噪声治理。 噪声声源分析 空调冷却塔首要靠机械通风冷却循环热水。用泵将循环热水送到水散布器喷出,水沿着填料下淋落到水池。有风机将冷空气引入与下淋的热水触摸,进行热交换,将水冷却。 冷却塔发作的噪声首要由以下几有些构成:风机进排风噪声、淋水噪声、风机减速器和电动机噪声、水泵、阀门及管道辐射噪声。其间首要噪声是风机进排风噪声和淋水噪声。风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪声高约5-10分贝,其频率特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。循环热水从淋水设备下落时,与塔底接水盘中的积水碰击发作的淋水声属高频噪声,淋水声的巨细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中低频为主的连续谱,没有杰出的噪声峰值,通常在2000Hz以下,噪声级约为65-80分贝。
有源消声系统的控制结构
根据控制器输入信号获取传感器(初级信号拾取传感器或监测传感器)在管道中的布放位置是处在次级源中心线位置之前或之后(相对于噪声声波传播方向而言),可将SISO管道有源消声系统划分为反向控制结构(FBCS)和前向控制结构(FFCS)两种形式。若将反向控制结构和前向控制结构相结合,使控制器输入信号同时来自位于次级源两侧的两个信号拾取传感器,则构成双输入单输出(TISO)的管道有源消声系统,叫复合控制结构。反向控制结构的管道有源消声系统一定是反馈(闭环)控制系统;前向控制结构的管道有源消声系统中的监测传感器输出用于控制器参数的调节时称为参数反馈,是一种典型的自适应有源消声控制结构形式。前向控制结构又可分为两种形式:一种是使用直接从被控声场中获取的声信号作为控制参考信号的宽频带前向控制结构;另一种是使用与被控声场相关的非声学量作为控制参考信号的窄频带前向控制结构。当监测传感器不存在或其输出不再反馈给控制器输入时,则为宽频带开环前向控制结构。若将初级信号拾取传感器代之以各种非声电转换传感器(加速度计、光电传感器等),则形成窄频带闭环或开环前向控制结构。当初级信号拾取传感器不存在,监测传感器同时完成获取控制器输入信号和监测图控制效果的双重任务时,则构成反向控制结构。当该单一传感器恰好位于次级源位置时,可归入两种结构中的任意一种。多输入多出(MIMO)管道有源消声系统的结构分类与此相似。
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