广州户外冷却塔

时间:2020年06月11日 来源:

冷却塔震动原因和解决方法,1、风机叶片角度误差。各叶片安装时的角度误差过大,会造成各叶片迎风面的差异,叶片所受的载荷不同,造成风机振动。2、叶片不平衡。冷却塔风机叶片为玻璃钢材质,中腹为空心,完工后进行力矩称重,因为是手工工艺形成,质量难免存在一定的误差,力矩称重后,不平衡量虽有减少,但无法消除,仍存在一定的不平衡量,运转时就会产生振动。3、传动轴动平衡误差。传动轴为高速运转部件,转速为980r/min,制造时,传动轴的动平衡如果校正得不好或精度不高,必然会影响风机的稳定性,造成振动偏大。4、传动轴、联轴器安装同轴度低。因为传动轴为齿轮链条连接,通过调心轴承、齿轮链条分别与电机和减速器进行连接,如果同轴度不好,会使电机输出轴和减速器输入轴处于不同的轴线上,产生偏心,使冷却塔风机运行时振动偏大。当声波遇到障碍物时,会发生反射、绕射等现象。广州户外冷却塔

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冷却塔噪声治理后的效果,一般冷却塔的噪声控制重点集中在进出风部分和淋水系统,通过在接水盘上方设置消声垫、进出风口设置消声器、声屏障等技术措施实现对冷却塔噪声污染进行综合治理,顺利通过环保部门验收,测得各噪声敏感点噪声声压级均值达到gb3096-93《城市区域环境噪声标准》中2类标准的要求,即昼间60db(a),夜间50db(a)。通过实际测量的噪声值,进行噪声处理措施的实际效果,可以满足达标的需要。冷却塔经过治理后噪声达到国家标准并且设备本体运行良好,为冷却塔及相关方向噪声综合治理提供技术参考。


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冷却塔噪声值的修正-分贝的相减修正,在冷却塔测试噪声的过程中,常受背景噪声的干扰。如果包括背景噪声在内测得的冷却塔总声压级为LpT ,则冷却塔停止运行时,测得的背景噪声声压级为LpB ,那么如何从这一测试结果中得出冷却塔的真实声压级,这是求LpT 中扣去因LpB 所引起的增加值等于多少,即分贝“相减”修正问题。如果令总声压级L PT

与背景噪声声压级的差值ΔL pB =L pT -L pB ,则总声压级L pT 与被冷却塔声压级L pS 的差值ΔL pS 可从式(10-26 )中得出:如L PT =91dB ,L PB =83dB ,则按式(10-26 )计算得L PS =90.3dB 。如果按式(10-27 )计算,ΔL PB =L PT -L PB =8dB ,求得ΔL PS =0.7dB ,从而得L PS =L PT -ΔL PS =90.3dB 。



解决冷却塔振动的方法,对冷却塔上半部锈蚀严重钢结构进行更换、加固,消除冷却塔晃动,然后进行试机,风机振动无明显变化,振动依然偏大。检查叶片角度,更换调心轴承、磨损连接链条;测量传动轴跳动(允许范围内),重新校正传动轴、联轴器同轴度后试机,振动有所减少,风机振动速度:12~19之间波动,电机振动速度值:8~15之间波动;超过设计允许值。最终将振动原因锁定在齿轮箱上。 拆卸叶片,进行力矩称重,不平衡量较小;然后继续检查减速箱齿轮、轴承,发现啮合间隙加大,轴承磨损严重,轴径间隙增大,主轴左右晃动,采取了更换轴承,调整齿轮间隙。通过上述措施处理,冷却塔震动值大大降低,风机震动速度值5-7mm/s之间波动,基本满足设计允许值。这说明经上述处理已经基本解决了该钢结构冷却塔的振动问题。


主要噪声源由冷却塔出风口向四周扩散。

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冷却塔噪声值的修正-分贝的相加修正,在冷却塔噪声测试时,经常会遇到环境噪声(称背景噪声或本底噪声)很大,而背景噪声又以n 个噪声源所组成。这种情况下冷却塔测得噪声是由背景噪声与冷却塔噪声组合成的混合噪声,冷却塔的实际噪声比测得的噪声值要低,故要进行修正。而噪声值的修正要使用到有关噪声的计算公式和曲线,故这里作简要介绍。

分贝的“相加”修正:如果一台机器在某点产生的声压级为80dB(分贝),另一台机器为85dB ,那么这点的总声压级是多少分贝,这不是简单的算术相加,而应该用声能量叠加的概念和原理。这里假定L p1 ≥ L p2 ,这样,可不经过对数和运算便可很方便而快速地查出两个声压级叠加后的总声压级。 如已知一个声压级比另一个声压级高出2.5dB ,即ΔL p =L p1 -L p2 =2.5dB ,该点的纵坐标值为2.0dB ,则得ΔL ′=2.0dB,即总声压级比个声压级高出2.0dB。


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做好运转日记。振动大时,请检查配管的安装问题或基础螺栓是否松动。有时是循环水振动造成的,在做配管时应考虑安装挠性接头、压力振动或吸收装置。如果水泵出口阀关闭长时间运转,会使内部烧坏,应充分注意。频繁启动、停止会很快烧毁电机。请安以下基准控制启动次数。电动机功率启动次数7.5kw以下6次/小时以下11kw以下4次/小时以下。长期停止运转或保养,冬季水泵停止时内部的水如果结冰,水泵会冻坏。必须对水泵进行保温或者将内部的水排掉。


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