城市综合体噪声影响预测与控制技术研究
本文关键词:城市综合体噪声影响预测与控制技术研究
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【摘要】:城市综合体是将城市中的多种功能复合、互相作用、形成价值链的高度集合化的建筑群体,由于其具有功能多样、优化土地资源、社会效益突出等优点,近年来在我国各个城市广泛蔓延开来。本文介绍了城市综合体的概念,分析了城市综合体内噪声源的类型及特性,对城市综合体内具代表性的冷却塔、排油烟风机及地下制冷机房噪声源进行了噪声影响预测,根据预测结果进行了声源的噪声控制试验研究,使综合体内敏感目标噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中1类区的要求。主要有以下内容和结论:(1)城市综合体内噪声源包括中央空调系统、排油烟系统、通风系统、配电系统、电梯及娱乐场所等,本研究分析了综合体内噪声源的类型及噪声频谱特性,以便于进行噪声源噪声影响预测与控制试验研究。(2)本研究选取位于1类声环境功能区的城市综合体内的冷却塔机组、排油烟风机及地下车库通风系统排风口噪声源为研究对象,利用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中的噪声衰减预测模式以及应用能量叠加法的面声源预测模型,根据噪声源的类型、特性及位置选取不同预测模型进行预测,以综合体内的酒店为敏感目标,预测各声源的噪声水平、垂直距离衰减的叠加噪声影响。结果显示冷却塔机组进风面噪声衰减预测中利用环评导则和能量叠加法最终得到的预测值与实测值的误差分别在3.5 dB (A)、1.5 dB (A)范围内,本研究中将冷却塔机组进风口看做面声源并利用能量叠加法进行噪声衰减预测得到的预测值更符合实际情况,根据预测冷却塔机组、排油烟风机、通风系统排风口所需的降噪量分别为23.0dB (A)、12.3dB (A)、3.3dB (A)。(3)根据预测结果分别进行了冷却塔机组、排油烟风机的降噪试验,试验对冷却塔机组安装整体吸隔声罩、在进、出风口安装阻抗复合消声器,降噪试验完成后冷却塔进风口噪声降低23.9dB(A),出风口噪声降低24.0dB(A),试验前后进风风速增加1.38m/s,出风风速增加1.13m/s,增加阻力损失为9.39Pa,风速及阻力损失控制在合理范围内;试验在排油烟风机出风口安装防油烟阻抗复合消声器,试验完成后风机机组噪声降低16.1dB(A),满足预测所需降噪量;敏感目标酒店5楼测点夜间噪声从69.5dB(A)降低至44.1dB(A),各楼层测点噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区的噪声限值标准。(4)城市综合体内放置在地下层的服务系统配套设备的噪声及振动对楼上楼层的噪声影响较大。本研究选取位于1类区的城市综合体地下制冷机房为研究对象,利用环评导则中的室内声源等效室外声源声功率级的方法对机房内声源噪声对楼上楼层室内噪声影响进行预测分析,分析得出1楼室内噪声超标主要受空气声、固体声的共同影响,2、3楼噪声超标全部由机房内设备振动引起固体传声导致。(5)根据分析结果进行了制冷机房隔振和降噪试验,试验采用混凝土基座、弹簧减振器和橡胶减振垫结合的复合隔振结构对水泵机组进行隔振处理、在制冷主机下安装双层橡胶减振垫、在机房内吊挂吸声体并更换隔声门、隔声窗,试验完成后楼上1层室内昼间噪声从59.8dB(A)降至43.6dB(A),各楼层噪声均达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)表2、表3中1类区的要求。
【关键词】:城市综合体 冷却塔 地下制冷机房 影响预测 控制技术
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:X839.1
【目录】:
- 致谢7-8
- 摘要8-10
- ABSTRACT10-16
- 第一章 绪论16-25
- 1.1 研究背景16
- 1.2 城市综合体国内外现状16
- 1.3 城市综合体噪声来源及危害16-19
- 1.3.1 中央空调系统噪声17-18
- 1.3.2 排油烟风机噪声18
- 1.3.3 通风系统噪声18-19
- 1.3.4 电梯噪声19
- 1.3.5 娱乐场所噪声19
- 1.4 城市综合体噪声的国内外研究现状19-20
- 1.5 冷却塔噪声的国内外研究现状20-22
- 1.6 排油烟风机噪声的国内外研究现状22-23
- 1.7 设备间噪声、振动的国内外研究现状23-24
- 1.8 课题研究思路及意义24-25
- 第二章 城市综合体冷却塔、排油烟风机噪声影响预测及控制试验研究25-54
- 2.1 试验情况25-26
- 2.2 噪声源噪声特性分析26-30
- 2.2.1 测量仪器26
- 2.2.2 水平、垂直距离测点26-27
- 2.2.3 声源噪声监测结果及分析27-28
- 2.2.4 水平、垂直距离测点噪声监测结果及分析28-30
- 2.3 噪声衰减预测模型30-32
- 2.3.1 点声源模型30
- 2.3.2 线声源模型30
- 2.3.3 面声源模型30-31
- 2.3.4 应用能量叠加法的面声源预测模型31-32
- 2.4 噪声影响预测32-40
- 2.4.1 水平距离噪声影响预测32-35
- 2.4.2 垂直距离噪声影响预测35-38
- 2.4.3 结果分析38-40
- 2.5 噪声控制试验研究40-50
- 2.5.1 冷却塔降噪试验研究41-49
- 2.5.2 排油烟风机降噪试验研究49-50
- 2.6 噪声控制试验结果与讨论50-52
- 2.6.1 冷却塔降噪试验结果50-51
- 2.6.2 排油烟风机降噪试验结果51-52
- 2.6.3 敏感目标降噪结果及讨论52
- 2.7 本章小结52-54
- 第三章 城市综合体地下制冷机房噪声、振动控制试验研究54-69
- 3.1 试验情况54-57
- 3.2 地下制冷机房噪声特性分析57-59
- 3.2.1 噪声源噪声特性分析57-58
- 3.2.2 各楼层室内噪声特性分析58-59
- 3.3 地下制冷机房噪声影响分析研究59-61
- 3.4 地下制冷机房隔振、降噪试验研究61-66
- 3.4.1 隔振试验研究61-65
- 3.4.2 降噪试验研究65-66
- 3.5 试验结果及讨论66-67
- 3.6 本章小结67-69
- 第四章 结论与展望69-71
- 参考文献71-75
- 攻读学位期间的学术活动及成果清单75
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