การคำนวณและการออกแบบเครื่องเก็บเสียงสำหรับโรงไฟฟ้าเป็นวิธีการทั่วไปในการลดเสียงรบกวนในโรงไฟฟ้า วิธีลดระดับเสียงของห้องหม้อไอน้ำ: ในขั้นตอนการออกแบบและด้วยเครื่องมือพิเศษ ข้อแนะนำในการลดระดับเสียงในห้องหม้อไอน้ำ

เว็บไซต์ของเราเป็นบัตรโทรศัพท์ของเรา ในนามบัตรเราแสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นที่สุดในความเห็นของเรา

เว็บไซต์ของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถโทรหาเราโดยการเยี่ยมชมที่นี่:

  • ห้องหม้อไอน้ำ, อุปกรณ์หม้อไอน้ำ, หม้อไอน้ำร้อน, หัวเตา
  • ขีดจำกัดของแก๊ส

และรับคำตอบที่เหมาะสมกับคำถามของคุณในเวลาที่เหมาะสม

ผลงานที่ทำ:

  • การรับข้อกำหนดทางเทคนิค (TU)สำหรับงานประเภทต่อไปนี้: การทำให้เป็นแก๊สของโรงงาน, น้ำประปา, การจ่ายไฟฟ้า, การระบายน้ำทิ้ง และ - ใบอนุญาตทั้งหมดสำหรับโรงงานหม้อไอน้ำใน SES, Fire Service และองค์กรอื่น ๆ ขีด จำกัด ก๊าซ - การเตรียมเอกสารใบเสร็จรับเงิน
  • การออกแบบห้องหม้อไอน้ำจะดำเนินการเป็นบริการแยกต่างหากและในความซับซ้อนของงานก่อสร้างโรงต้มน้ำแบบครบวงจร สำหรับหม้อต้มก๊าซ หม้อต้มดีเซล และหม้อต้มเชื้อเพลิงไม้ กำลังดำเนินการออกแบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้ - หม้อต้มก๊าซ หม้อไอน้ำดีเซล และหม้อต้มเศษไม้
  • อุปกรณ์หม้อไอน้ำจัดหาอุปกรณ์นำเข้าและรัสเซีย - ผ่านผู้ผลิตโดยตรง เรามอบส่วนลดให้กับองค์กรออกแบบและติดตั้งที่ซื้อผ่านสำนักงานตัวแทนของเรา หลัก อุปกรณ์หม้อไอน้ำ: โมดูลบล็อก หม้อไอน้ำ เตา เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ปล่องไฟ.

    คุณยังสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์หม้อไอน้ำแยกกันได้:

    • หม้อต้มก๊าซ(กำลังไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง)
    • หม้อไอน้ำร้อน,
    • หัวเผา (แก๊สดีเซลและรวม)
    • อาคารบล็อกโมดูลาร์ (จากแผงแซนวิช)
  • การติดตั้งห้องหม้อไอน้ำผลิตขึ้นทั้งที่ไซต์ของลูกค้า และมีความเป็นไปได้ของการดำเนินการบางส่วนบนพื้นฐานของบริษัท โดยมีการส่งมอบเพิ่มเติมไปยังไซต์และการประกอบบล็อก ประเภทหลัก: บล็อก, ห้องหม้อไอน้ำแบบแยกส่วน, หลังคา, บิวท์อิน, ต่อพ่วง, ขนย้ายได้.
  • ส่งมอบงานเสร็จ.ดำเนินการงานเอกสารทั้งหมดและการโต้ตอบกับตัวแทนของหน่วยงานกำกับดูแล ปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหม้อต้มไอน้ำและหม้อต้มน้ำร้อน

ข้อดี:

  1. เงื่อนไข คุณภาพ ราคา- ประกาศทุกอย่าง ทุกคนไม่ปฏิบัติตาม เราปฏิบัติตาม
  2. ฝ่ายจัดการจะจัดส่งให้ท่าน ความสะดวกสบายสูงสุด เมื่อร่วมงานกับเรา

บ้านหม้อไอน้ำได้รับการออกแบบและติดตั้งตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น

  • GOST 21.606-95 SPDS "กฎสำหรับการดำเนินการเอกสารการทำงานสำหรับการแก้ปัญหาทางกลความร้อนสำหรับห้องหม้อไอน้ำ"
  • GOST 21563-93 หม้อต้มน้ำร้อน พารามิเตอร์หลักและข้อกำหนดทางเทคนิค
  • PU และ BE "กฎสำหรับการออกแบบและการทำงานที่ปลอดภัยของหม้อไอน้ำ"
  • PB 12-529-03 "กฎความปลอดภัยสำหรับระบบจำหน่ายก๊าซและการใช้ก๊าซ"

หากคุณมีงานที่จะได้รับวัตถุที่ถูกต้อง ในช่วงต้นฤดูร้อนเราขอเสนอทางเลือกให้คุณ "ห้องหม้อไอน้ำแบบแยกส่วน"ขึ้นอยู่กับโซลูชั่นมาตรฐาน โรงต้มน้ำแบบแยกส่วนภายใต้โปรแกรมนี้มีข้อดีดังต่อไปนี้: a) การใช้โครงการมาตรฐานช่วยลดเวลาในการออกแบบและประสานงานโครงการ b) เป็นไปได้ที่จะซื้ออุปกรณ์หลักควบคู่ไปกับการพัฒนาชิ้นส่วนของ โครงการ.

เราก็แปล หม้อไอน้ำในโหมดน้ำร้อน ด้วยการดำเนินการนี้ หม้อไอน้ำ สูญเสียจากพลังงานที่กำหนดในขณะที่แก้ปัญหาความร้อนบางอย่าง นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับหม้อไอน้ำรัสเซียเป็นหลัก ข้อดีของการดำเนินการนี้คือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อไอน้ำที่มีอยู่ใหม่ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในระยะสั้นจากมุมมองทางเศรษฐกิจ

อุปกรณ์หม้อไอน้ำที่ให้มาทั้งหมดได้รับการรับรองและได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย - หม้อไอน้ำก๊าซ, หม้อไอน้ำร้อน, หัวเผา, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, วาล์วฯลฯ เอกสารที่ระบุรวมอยู่ในขอบเขตของการส่งมอบ

วีบี ตูโปฟ
สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้ามอสโก (มหาวิทยาลัยเทคนิค)

คำอธิบายประกอบ

พิจารณาการพัฒนา MPEI ดั้งเดิมเกี่ยวกับการลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงต้มน้ำ ตัวอย่างของการลดเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิดเสียงที่รุนแรงที่สุด ได้แก่ จากการปล่อยไอน้ำ โรงงานวงจรรวม เครื่องดราฟท์ หม้อต้มน้ำร้อน หม้อแปลง และหอหล่อเย็น โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและลักษณะเฉพาะของการทำงานในโรงงานผลิตพลังงาน ผลการทดสอบของตัวเก็บเสียงจะได้รับ ข้อมูลที่ระบุช่วยให้เราสามารถแนะนำผ้าพันคอ MPEI สำหรับการใช้งานในวงกว้างที่โรงงานพลังงานของประเทศ

1. บทนำ

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความสำคัญ เสียงรบกวนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดลง ผลกระทบด้านลบซึ่งผูกพันต่อสิ่งแวดล้อมโดยกฎหมาย “ว่าด้วยการคุ้มครองอากาศในบรรยากาศ” และ “ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ" และมาตรฐานสุขาภิบาล SN 2.2.4 / 2.1.8.562-96 กำหนด ระดับที่รับได้เสียงรบกวนในสถานที่ทำงานและพื้นที่อยู่อาศัย

การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในโหมดปกติเกี่ยวข้องกับการปล่อยเสียงรบกวนซึ่งเกินมาตรฐานด้านสุขอนามัยไม่เพียง แต่ในอาณาเขตของโรงไฟฟ้า แต่ยังอยู่ในอาณาเขตของบริเวณโดยรอบด้วย นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ใกล้กับย่านที่อยู่อาศัย การใช้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CCGT) และโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTP) ตลอดจนอุปกรณ์ที่มีพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สูงกว่า สัมพันธ์กับระดับความดันเสียงที่เพิ่มขึ้นในบริเวณโดยรอบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทมีส่วนประกอบโทนเสียงในสเปกตรัมการแผ่รังสี วัฏจักรการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดเวลาทำให้เกิดอันตรายเป็นพิเศษต่อเสียงสำหรับประชากรในเวลากลางคืน

ตามมาตรฐานสุขาภิบาล เขตคุ้มครองสุขาภิบาล (SPZ) ของ TPPs ที่มีกำลังไฟฟ้าเทียบเท่า 600 MW ขึ้นไป โดยใช้ถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิง ต้องมี SPZ อย่างน้อย 1,000 ม. ซึ่งใช้ก๊าซและน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง - อย่างน้อย 500 ม. CHPP และโรงต้มน้ำแบบอำเภอที่มีความจุความร้อน 200 Gcal ขึ้นไป ทำงานบนถ่านหินและน้ำมันเชื้อเพลิง SPZ อย่างน้อย 500 ม. และสำหรับผู้ที่ใช้แก๊สและเชื้อเพลิงน้ำมันสำรอง - อย่างน้อย 300 เมตร

บรรทัดฐานและกฎสุขาภิบาลกำหนดขนาดขั้นต่ำของเขตสุขาภิบาลและขนาดจริงอาจใหญ่กว่า เกินมาตรฐานที่อนุญาตจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (TPP) สามารถเข้าถึงได้สำหรับพื้นที่ทำงาน - 25-32 dB; สำหรับอาณาเขตของพื้นที่อยู่อาศัย - 20-25 dB ที่ระยะทาง 500 ม. จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ทรงพลัง (TPP) และ 15-20 dB ที่ระยะทาง 100 ม. จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบอำเภอขนาดใหญ่ (RTS) หรือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรายไตรมาส (เคทีเอส). ดังนั้นปัญหาของการลดผลกระทบทางเสียงจากแหล่งพลังงานจึงมีความเกี่ยวข้องและในอนาคตอันใกล้นี้ความสำคัญจะเพิ่มขึ้น

2. ประสบการณ์ในการลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.1. งานหลัก

มาตรฐานสุขอนามัยที่มากเกินไปในบริเวณโดยรอบนั้นเกิดขึ้นตามกฎโดยกลุ่มของแหล่งที่มาการพัฒนามาตรการลดเสียงรบกวนที่ได้รับ ความสนใจอย่างมากทั้งในต่างประเทศและในประเทศของเรา ทำงานเกี่ยวกับการลดเสียงรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าของ บริษัท เช่น บริษัท อะคูสติกอุตสาหกรรม (IAC), BB-Acustic, Gerb และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักในต่างประเทศและในประเทศของเราการพัฒนาของ YuzhVTI, NPO CKTI, ORGRES, VZPI (มหาวิทยาลัยเปิด) NIISF, VNIAM ฯลฯ . .

ตั้งแต่ปี 1982 สถาบันวิศวกรรมพลังงานแห่งมอสโก (มหาวิทยาลัยเทคนิค) ได้ดำเนินการชุดงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้เช่นกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ อุปกรณ์เก็บเสียงที่มีประสิทธิภาพรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาและใช้งานในแหล่งพลังงานขนาดใหญ่และขนาดเล็กสำหรับแหล่งกำเนิดเสียงที่รุนแรงที่สุดจาก:

การปล่อยไอน้ำ

พืชวงจรรวม

เครื่องดูดควัน (เครื่องดูดควันและพัดลมดูดอากาศ);

หม้อต้มน้ำร้อน

หม้อแปลงไฟฟ้า

คูลลิ่งทาวเวอร์และแหล่งอื่นๆ

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พัฒนาโดย MPEI งานในการดำเนินการมีความสำคัญทางสังคมสูงซึ่งประกอบด้วยการลดผลกระทบทางเสียงสู่มาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับประชากรจำนวนมากและบุคลากรของโรงงานพลังงาน

2.2. ตัวอย่างการลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

การปล่อยไอน้ำจากหม้อต้มพลังงานสู่ชั้นบรรยากาศเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่รุนแรงที่สุดแม้ว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นทั้งสำหรับอาณาเขตขององค์กรและสำหรับพื้นที่โดยรอบ

การวัดเสียงแสดงให้เห็นว่าที่ระยะห่าง 1 - 15 ม. จากการปล่อยไอน้ำของหม้อต้มน้ำพลังงาน ระดับเสียงไม่เพียงแต่เกินระดับที่อนุญาตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับเสียงสูงสุดที่อนุญาต (110 dBA) ที่ 6 - 28 dBA

ดังนั้นการพัฒนาเครื่องเก็บเสียงไอน้ำที่มีประสิทธิภาพใหม่จึงเป็นงานเร่งด่วน ตัวเก็บเสียงปล่อยไอน้ำ (ตัวเก็บเสียง MPEI) ได้รับการพัฒนา

ตัวเก็บเสียงแบบไอน้ำมีให้เลือกหลายแบบโดยขึ้นอยู่กับการลดเสียงรบกวนและคุณลักษณะของไอน้ำที่ต้องการ

ในปัจจุบัน ตัวเก็บเสียงแบบไอน้ำ MPEI ได้รับการแนะนำในโรงไฟฟ้าหลายแห่ง: โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Saransk หมายเลข 2 (CHP-2) ของ OAO Territorial Generating Company-6, หม้อไอน้ำ OKG-180 ของ OAO Novolipetsk Iron and Steel Works, TPP-9 , TPP-11 ของ OAO " Mosenergo. อัตราการไหลของไอน้ำผ่านตัวเก็บเสียงอยู่ในช่วง 154 ตัน/ชม. ที่ Saransk CHPP-2 ถึง 16 ตัน/ชม. ที่ CHPP-7 ของ OAO Mosenergo

ท่อไอเสีย MEI ได้รับการติดตั้งบนท่อร่วมไอเสียหลังจาก CHP ของหม้อไอน้ำ st. หมายเลข 1, 2 ของ CHPP-7 ของสาขา CHPP-12 ของ OAO Mosenergo ประสิทธิภาพของตัวป้องกันสัญญาณรบกวนนี้ ซึ่งได้จากผลการวัดคือ 1.3 - 32.8 dB ในสเปกตรัมทั้งหมดของแถบอ็อกเทฟปกติที่มีความถี่เฉลี่ยทางเรขาคณิตตั้งแต่ 31.5 ถึง 8000 Hz

บนหม้อน้ำ หมายเลข 4, 5 ที่ CHPP-9 ของ Mosenergo มีการติดตั้งท่อไอเสีย MEI หลายตัวที่เต้าเสียบไอน้ำหลังหลัก วาล์วนิรภัย(จีพีเค). การทดสอบดำเนินการที่นี่แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพเสียงอยู่ที่ 16.6 - 40.6 dB ในทุกสเปกตรัมของแถบอ็อกเทฟปกติที่มีความถี่เฉลี่ยทางเรขาคณิตที่ 31.5 - 8000 Hz และในแง่ของระดับเสียง - 38.3 dBA

ท่อไอเสีย MPEI มีลักษณะเฉพาะสูงเมื่อเปรียบเทียบกับท่อไอเสียในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้บรรลุผลเสียงสูงสุดโดยมีน้ำหนักตัวลดเสียงต่ำสุดและการไหลของไอน้ำสูงสุดผ่านตัวเก็บเสียง

อุปกรณ์เก็บเสียงแบบไอน้ำ MPEI สามารถใช้เพื่อลดเสียงรบกวนจากการปล่อยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและเปียก ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ สู่บรรยากาศ ประสบการณ์การใช้เครื่องเก็บเสียงแบบไอน้ำ MPEI แสดงให้เห็นประสิทธิภาพเสียงที่จำเป็นและความน่าเชื่อถือของตัวเก็บเสียงในโรงงานต่างๆ

ในการพัฒนามาตรการระงับเสียงรบกวนสำหรับกังหันก๊าซ ความสนใจหลักในการพัฒนาตัวเก็บเสียงสำหรับเส้นทางก๊าซ

ตามคำแนะนำของ MPEI การออกแบบตัวเก็บเสียงสำหรับเส้นทางก๊าซของหม้อไอน้ำแบบใช้ความร้อนเหลือทิ้งของแบรนด์ต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้น: KUV-69.8-150 ผลิตโดย Dorogobuzhkotlomash OJSC สำหรับ Severny Settlement GTPP, P-132 ที่ผลิตโดย Podolsky Machine-Building โรงงาน JSC (PMZ JSC) สำหรับ Kirishskaya GRES, P-111 ผลิตโดย JSC "PMZ" สำหรับ CHPP-9 ของ JSC "Mosenergo" หม้อไอน้ำความร้อนทิ้งภายใต้ใบอนุญาตของ บริษัท "Nooter / Eriksen" สำหรับหน่วยพลังงาน CCGT- 220 ของ Ufimskaya CHPP-5, KGT-45 / 4.0- 430-13 / 0.53-240 สำหรับ Novy Urengoy Gas Chemical Complex (GCC)

สำหรับ GTU-CHP "Severny Settlement" มีการดำเนินการชุดหนึ่งเพื่อลดเสียงรบกวนของเส้นทางก๊าซ

Severny Settlement GTU-CHPP มีหน่วย CHP แบบสองชั้นซึ่งออกแบบโดย OAO Dorogobuzhkotlomash ซึ่งได้รับการติดตั้งหลังจากกังหันก๊าซ FT-8.3 สองเครื่องจาก Pratt & Whitney Power Systems การอพยพ ก๊าซไอเสียจาก KU ดำเนินการผ่านปล่องไฟเดียว

การคำนวณทางเสียงที่ดำเนินการพบว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลในพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ระยะห่าง 300 เมตรจากปากปล่องไฟจำเป็นต้องลดเสียงรบกวนในช่วง 7.8 dB เป็น 27.3 dB ที่ความถี่เฉลี่ยทางเรขาคณิต 63-8000 เฮิร์ตซ์

เครื่องเก็บเสียงแบบกระจายเสียงแบบกระจายที่พัฒนาโดย MPEI เพื่อลดเสียงไอเสียของชุดกังหันก๊าซที่มี CU ซึ่งติดตั้งอยู่ในท่อโลหะสองท่อที่มีการลดทอนสัญญาณรบกวนของ CU ที่มีขนาด 6000x6054x5638 มม. เหนือชุดหมุนเวียนความร้อนที่อยู่ด้านหน้าเครื่องสับสน

Kirishskaya GRES กำลังใช้งานหน่วย CCGT-800 แบบรวมที่มีหน่วยแนวนอน P-132 และกังหันก๊าซ SGT5-400F (ซีเมนส์)

การคำนวณที่ดำเนินการแสดงให้เห็นว่าระดับเสียงที่ต้องการลดลงจากท่อไอเสียของกังหันก๊าซคือ 12.6 dBA เพื่อให้แน่ใจว่าระดับเสียงอยู่ที่ 95 dBA ที่ 1 ม. จากปากปล่องไฟ

เพื่อลดเสียงรบกวนในเส้นทางก๊าซของ KU P-132 ของ Kirishskaya GRES ได้มีการพัฒนาท่อไอเสียทรงกระบอกซึ่งตั้งอยู่ในปล่องไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8000 มม.

ท่อไอเสียประกอบด้วยสี่องค์ประกอบทรงกระบอกที่วางอย่างสม่ำเสมอในปล่องไฟในขณะที่พื้นที่การไหลสัมพัทธ์ของท่อไอเสียคือ 60%

ประสิทธิภาพที่คำนวณได้ของตัวเก็บเสียงคือ 4.0-25.5 dB ในช่วงของแถบอ็อกเทฟที่มีความถี่เฉลี่ยทางเรขาคณิตที่ 31.5 - 4000 Hz ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพเสียงในแง่ของระดับเสียง 20 dBA

การใช้ตัวเก็บเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนจากเครื่องกำจัดควันโดยใช้ตัวอย่างของ CHPP-26 ของ Mosenergo ในส่วนแนวนอน

ในปี 2552 เพื่อลดเสียงรบกวนของเส้นทางก๊าซหลังเครื่องดูดควันแบบแรงเหวี่ยง D-21.5x2 ของหม้อไอน้ำ TGM-84 หมายเลข 4 ของ CHPP-9 มีการติดตั้งตัวเก็บเสียงแบบเพลทบนส่วนแนวตั้งตรงของปล่องหม้อไอน้ำด้านหลังเครื่องระบายควันด้านหน้าทางเข้าปล่องไฟที่ระดับ 23.63 ม.

หม้อพักเสียงแบบแผ่นสำหรับปล่องของหม้อต้ม TGM CHP-9 เป็นแบบสองขั้นตอน

ท่อไอเสียแต่ละขั้นประกอบด้วยแผ่นหนา 200 มม. และยาว 2500 มม. จำนวน 5 แผ่น วางในปล่องไฟขนาด 3750x2150 มม. อย่างสม่ำเสมอ ระยะห่างระหว่างเพลตคือ 550 มม. ระยะห่างระหว่างเพลตชั้นนอกกับผนังปล่องควันคือ 275 มม. ด้วยการจัดเรียงจานนี้ พื้นที่การไหลสัมพัทธ์คือ 73.3% ความยาวของสเตจตัวลดเสียงหนึ่งสเตจที่ไม่มีแฟริ่งคือ 2500 มม. ระยะห่างระหว่างสเตจของตัวลดเสียงคือ 2,000 มม. ภายในเพลทมีวัสดุดูดซับเสียงที่ไม่ติดไฟและไม่ดูดความชื้นซึ่งได้รับการปกป้องจากการเป่าด้วยผ้าแก้ว และแผ่นโลหะเจาะรู ท่อไอเสียมีความต้านทานอากาศพลศาสตร์ประมาณ 130 Pa น้ำหนักของโครงสร้างตัวเก็บเสียงประมาณ 2.7 ตัน จากผลการทดสอบ ประสิทธิภาพเสียงของตัวเก็บเสียงจะอยู่ที่ 22-24 dB ที่ความถี่เฉลี่ยทางเรขาคณิตที่ 1,000-8000 Hz

ตัวอย่างของการศึกษามาตรการปราบปรามเสียงอย่างครอบคลุมคือการพัฒนาของ MPEI เพื่อลดเสียงรบกวนจากเครื่องกำจัดควันที่ HPP-1 ของ Mosenergo มานำเสนอ ความต้องการสูงกับความต้านทานอากาศพลศาสตร์ของผ้าพันคอซึ่งต้องอยู่ในท่อก๊าซที่มีอยู่ของสถานี

เพื่อลดเสียงรบกวนของเส้นทางก๊าซของหม้อไอน้ำ หมายเลข 6, 7 HPP-1 ของสาขา JSC "Mosenergo" MPEI ได้พัฒนาระบบป้องกันเสียงรบกวนทั้งหมด ระบบลดเสียงรบกวนประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้: ตัวเก็บเสียงแบบจาน ทางเดินของแก๊สที่เรียงรายไปด้วยวัสดุดูดซับเสียง พาร์ติชั่นดูดซับเสียงแบบแบ่งส่วน และทางลาด การปรากฏตัวของพาร์ติชั่นดูดซับเสียงแยก, ทางลาดและซับเสียงของการหมุนของท่อก๊าซหม้อไอน้ำ, นอกเหนือจากการลดระดับเสียง, ช่วยลดความต้านทานอากาศพลศาสตร์ของเส้นทางก๊าซของหม้อไอน้ำพลังงาน st. ลำดับที่ 6, 7 อันเป็นผลมาจากการกำจัดการชนกันของการไหลของก๊าซไอเสียที่จุดเชื่อมต่อ ทำให้การเลี้ยวของก๊าซไอเสียเป็นไปอย่างราบรื่นในเส้นทางก๊าซ การวัดตามหลักอากาศพลศาสตร์แสดงให้เห็นว่าความต้านทานอากาศพลศาสตร์ทั้งหมดของเส้นทางก๊าซของหม้อไอน้ำที่ปลายน้ำของเครื่องกำจัดควันไม่ได้เพิ่มขึ้นในทางปฏิบัติเนื่องจากการติดตั้งระบบป้องกันเสียงรบกวน น้ำหนักรวมของระบบกันเสียงประมาณ 2.23 ตัน

ประสบการณ์ในการลดระดับเสียงจากช่องอากาศเข้าของพัดลมหม้อน้ำของหม้อไอน้ำ บทความนี้จะพิจารณาตัวอย่างการลดเสียงรบกวนจากช่องอากาศเข้าของหม้อไอน้ำด้วยท่อไอเสียที่ออกแบบโดย MPEI นี่คือท่อไอเสียสำหรับท่อไอดีของพัดลมโบลเวอร์ VDN-25x2K ของ BKZ-420-140 NGM st หมายเลข 10 CHPP-12 JSC "Mosenergo" และหม้อต้มน้ำร้อนผ่านเหมืองใต้ดิน (ในตัวอย่างหม้อไอน้ำ

PTVM-120 RTS "South Butovo") และผ่านช่องทางที่ตั้งอยู่ในผนังของอาคารหม้อไอน้ำ (เช่นหม้อไอน้ำ PTVM-30 RTS "Solntsevo") เค้าโครงท่ออากาศสองกรณีแรกนั้นค่อนข้างเป็นเรื่องปกติสำหรับหม้อต้มกำลังไฟฟ้าและน้ำร้อน และคุณสมบัติของเคสที่สามคือไม่มีพื้นที่ที่สามารถติดตั้งตัวเก็บเสียงและอัตราการไหลของอากาศในช่องสูง

มาตรการได้รับการพัฒนาและดำเนินการในปี 2552 เพื่อลดเสียงรบกวนด้วยความช่วยเหลือของหน้าจอดูดซับเสียงจากหม้อแปลงสื่อสารสี่ตัวของแบรนด์ TTs TN-63000/110 ที่ CHPP-16 ของ OAO Mosenergo มีการติดตั้งหน้าจอดูดซับเสียงที่ระยะห่าง 3 เมตรจากหม้อแปลง ความสูงของหน้าจอดูดซับเสียงแต่ละแผ่นคือ 4.5 ม. และความยาวต่างกันตั้งแต่ 8 ถึง 11 ม. หน้าจอดูดซับเสียงประกอบด้วยแผงแยกที่ติดตั้งในชั้นวางพิเศษ แผงเหล็กที่มีส่วนหุ้มดูดซับเสียงใช้เป็นแผงหน้าจอ แผงด้านหน้าปิดด้วยแผ่นโลหะลูกฟูก และด้านข้างของหม้อแปลง - ด้วยแผ่นโลหะเจาะรูที่มีอัตราส่วนการเจาะรู 25% ภายในแผงหน้าจอเป็นวัสดุดูดซับเสียงที่ไม่ติดไฟและไม่ดูดความชื้น

ผลการทดสอบพบว่าระดับความดันเสียงหลังจากติดตั้งหน้าจอลดลงที่จุดควบคุมเป็น 10-12 dB

ปัจจุบัน โครงการต่างๆ ได้รับการพัฒนาเพื่อลดเสียงรบกวนจากคูลลิ่งทาวเวอร์และหม้อแปลงที่ CHPP-23 และจากคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ CHPP-16 ของ OAO Mosenergo โดยใช้หน้าจอ

การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเสียงรบกวน MPEI สำหรับหม้อต้มน้ำร้อนยังคงดำเนินต่อไป ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเพียงลำพัง มีการติดตั้งตัวเก็บเสียงในหม้อไอน้ำ PTVM-50, PTVM-60, PTVM-100 และ PTVM-120 ที่ RTS Rublevo, Strogino, Kozhukhovo, Volkhonka-ZIL, Biryulyovo, Khimki -Khovrino, Krasny Stroitel, Chertanovo , Tushino-1, Tushino-2, Tushino-5, Novomoskovsk, Babushkinskaya-1, Babushkinskaya-2, Krasnaya Presnya ”, KTS-11, KTS-18, KTS-24 ของมอสโก ฯลฯ

การทดสอบเครื่องเก็บเสียงที่ติดตั้งทั้งหมดได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพเสียงและความเชื่อถือได้สูง ซึ่งได้รับการยืนยันโดยใบรับรองการใช้งาน ขณะนี้มีเครื่องเก็บเสียงมากกว่า 200 เครื่องกำลังทำงานอยู่

การแนะนำของผ้าพันคอ MPEI ยังคงดำเนินต่อไป

ในปี 2552 มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง MPEI และ Central Repair Plant (TsRMZ, Moscow) ในด้านการจัดหาโซลูชั่นแบบบูรณาการเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้สามารถนำการพัฒนา MPEI ไปใช้ในแหล่งพลังงานของประเทศได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น บทสรุป

ตัวลดเสียงแบบซับซ้อนของ MPEI ที่ออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพเสียงที่จำเป็น และคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของงานที่โรงไฟฟ้าด้วย ตัวเก็บเสียงได้ผ่านการอนุมัติการปฏิบัติงานในระยะยาวแล้ว

ประสบการณ์การใช้งานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทำให้สามารถแนะนำผ้าพันคอ MPEI สำหรับการใช้งานในวงกว้างที่โรงงานพลังงานของประเทศได้

บรรณานุกรม

1. เขตคุ้มครองสุขาภิบาลและการจำแนกประเภทสุขาภิบาลขององค์กรโครงสร้างและวัตถุอื่น ๆ SanPiN 2.2.1/2.1.1.567-01. ม.: กระทรวงสาธารณสุขของรัสเซีย, 2544

2. Grigoryan F.E. , Pertsovsky E.A. การคำนวณและออกแบบเครื่องป้องกันเสียงรบกวนสำหรับโรงไฟฟ้า L.: พลังงาน, 1980. - 120 p.

3. ต่อสู้กับเสียงรบกวนในการผลิต / ed. อีย่า. ยูดิน. ม.: Mashinostroenie. 2528. - 400 น.

4. Tupov V.B. การลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า มอสโก: สำนักพิมพ์ MPEI 2548. - 232 น.

5. Tupov V.B. ผลกระทบของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีการลด ในหนังสืออ้างอิง: "วิศวกรรมพลังงานความร้อนอุตสาหกรรมและวิศวกรรมความร้อน" / ed. เอ.วี. Klimenko, V.M. Zorina, สำนักพิมพ์ MPEI, 2004. V. 4. S. 594-598

6. Tupov V.B. เสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิธีการลด ในตำรา: "นิเวศวิทยาของพลังงาน". M.: MEI Publishing House, 2003. S. 365-369.

7. Tupov V.B. การลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า: การเก็บรวบรวมข้อมูล / ed. ว. ปูติลอฟ มอสโก: MEI Publishing House, 2007, pp. 251-265.

8. Marchenko M.E. , Permyakov A.B. ระบบที่ทันสมัยการลดเสียงรบกวนในระหว่างการปล่อยไอน้ำขนาดใหญ่ไหลสู่ชั้นบรรยากาศ // Teploenergetika 2550 หมายเลข 6 น. 34-37.

9. ลูกาชุก V.N. เสียงรบกวนในระหว่างการเป่าของ superheaters และการพัฒนามาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: diss ... cand. เหล่านั้น. วิทยาศาสตร์: 05.14.14. ม. 2531 145 น.

10. ยาโบลนิก แอล.อาร์. โครงสร้างป้องกันเสียงรบกวนของอุปกรณ์กังหันและหม้อไอน้ำ: ทฤษฎีและการคำนวณ: diss. ...ด็อก เหล่านั้น. วิทยาศาสตร์ SPb., 2547. 398 น.

11. ท่อไอเสียสำหรับการปล่อยไอน้ำ (ตัวเลือก): Patent

สำหรับยูทิลิตี้รุ่น 51673 RF. ใบสมัครเลขที่ 2005132019 แอปพลิเค 18 ตุลาคม 2548 / V.B. ตูโปฟ, D.V. ชูกุนคอฟ. - 4 วินาที: ป่วย

12. Tupov V.B. , Chugunkov D.V. Silencer ของเสียงการปล่อยไอน้ำ // สถานีไฟฟ้า. 2549 หมายเลข 8 น. 41-45.

13. Tupov V.B. , Chugunkov D.V. การใช้เครื่องป้องกันเสียงรบกวนสำหรับการปล่อยไอน้ำสู่ชั้นบรรยากาศ / Ulovoe ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของรัสเซีย 2550 หมายเลข 12. น.41-49

14. Tupov V.B. , Chugunkov D.V. ตัวเก็บเสียงเมื่อปล่อยไอน้ำของหม้อไอน้ำไฟฟ้า// วิศวกรรมพลังงานความร้อน 2552 หมายเลข 8 หน้า 34-37

15. Tupov V.B. , Chugunkov D.V. , Semin S.A. การลดเสียงรบกวนจากท่อไอเสียของโรงงานกังหันก๊าซด้วยหม้อไอน้ำแบบใช้ความร้อนเหลือทิ้ง // Teploenergetika. 2552 ลำดับที่ 1 ส. 24-27.

16. Tupov V.B. , Krasnov V.I. ประสบการณ์ในการลดระดับเสียงจากช่องลมเข้าของพัดลมหม้อน้ำ// Thermal Power Engineering 2548 หมายเลข 5 น. 24-27

17. Tupov V.B. ปัญหาเสียงจากโรงไฟฟ้าในมอสโก// 9th International Congress on Sound and Vibration Orlando, Florida, USA, 8-11, กรกฎาคม 2002.P. 488-496.

18. Tupov V.B. การลดเสียงรบกวนจากพัดลมเป่าลมของหม้อต้มน้ำร้อน//ll th International Congress on Sound and Vibration, St.Petersburg, 5-8 กรกฎาคม 2004. P. 2405-2410.

19. Tupov V.B. วิธีลดเสียงรบกวนจากหม้อต้มน้ำร้อน RTS // วิศวกรรมพลังงานความร้อน ลำดับที่ 1. 1993. S. 45-48.

20. Tupov V.B. ปัญหาเสียงจากโรงไฟฟ้าในมอสโก// 9th International Congress on Sound and Vibration, Orlando, Florida, USA, 8-11, July 2002. P. 488^96.

21. Lomakin B.V. , Tupov V.B. ประสบการณ์ด้านการลดเสียงรบกวนในพื้นที่ติดกับ CHPP-26 // โรงไฟฟ้า 2547 หมายเลข 3 น. 30-32.

22. Tupov V.B. , Krasnov V.I. ปัญหาการลดเสียงรบกวนจากแหล่งพลังงานระหว่างการขยายตัวและความทันสมัย ​​/ / I นิทรรศการเฉพาะเรื่อง "นิเวศวิทยาในภาคพลังงาน-2004": ส. รายงาน มอสโก ศูนย์นิทรรศการ All-Russian 26-29 ตุลาคม 2547 M. , 2004. S. 152-154

23. Tupov V.B. ประสบการณ์ในการลดเสียงรบกวนของโรงไฟฟ้า / การประชุมทางวิทยาศาสตร์และภาคปฏิบัติของ Ya1 All-Russian พร้อมการมีส่วนร่วมระดับนานาชาติ "การปกป้องประชากรจากการสัมผัสเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้น", 17-19 มีนาคม 2552 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, หน้า 190-199

หน้า 7 จาก 21

เนื่องจากเสียงในโรงไฟฟ้าที่ทันสมัยตามกฎแล้วเกินระดับที่อนุญาตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในการลดเสียงรบกวน
มีสามวิธีหลักในการลดเสียงรบกวนในอุตสาหกรรม: การลดสัญญาณรบกวนที่แหล่งกำเนิดเอง การลดเสียงรบกวนในการขยายพันธุ์ โซลูชันด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง และการวางแผน
วิธีการลดเสียงรบกวนที่แหล่งกำเนิดคือการปรับปรุงการออกแบบของแหล่งกำเนิดเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทางเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้วิธีนี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ คำแนะนำสำหรับการลดเสียงรบกวนที่แหล่งกำเนิดมีอยู่ใน§ 2-2
สำหรับเก็บเสียง สถานที่ต่างๆโรงไฟฟ้า (โดยเฉพาะห้องเครื่องยนต์และห้องหม้อไอน้ำ) เป็นวิธีการแก้ปัญหาอาคารที่มีเสียงดังที่สุด: ทำให้ผนังด้านนอกของอาคารหนาขึ้น, การใช้หน้าต่างกระจกสองชั้น, บล็อกแก้วกลวง, ประตูสองบาน, แผงอะคูสติกหลายชั้น, หน้าต่างปิดผนึก, ประตู, ช่องเปิด , ทางเลือกที่เหมาะสมสถานที่รับอากาศและไอเสียของการติดตั้งระบบระบายอากาศ ยังต้องจัดให้มี ฉนวนกันเสียงที่ดีระหว่างห้องเครื่องและห้องใต้ดิน ให้ปิดรูและช่องเปิดทั้งหมดอย่างระมัดระวัง
เมื่อออกแบบห้องเครื่อง ให้หลีกเลี่ยงห้องขนาดเล็กที่มีผนัง เพดาน และพื้นดูดซับเสียงที่เรียบลื่น ผนังหุ้มด้วยวัสดุดูดซับเสียง (SAM) สามารถลดเสียงรบกวนได้ประมาณ 6-7 เดซิเบลในห้องขนาดกลาง (3000-5000 m3) สำหรับห้องขนาดใหญ่ ความคุ้มค่าของวิธีนี้จะกลายเป็นข้อโต้แย้ง
ผู้เขียนบางคน เช่น G. Koch และ H. Schmidt (เยอรมนี) และ R. French (สหรัฐอเมริกา) เชื่อว่าการรักษาเสียงของผนังและเพดานของพื้นที่สถานีไม่ได้ผลมากนัก (1-2 dB) . ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานพลังงานฝรั่งเศส (EDF) ระบุถึงคำมั่นสัญญาของวิธีการระงับเสียงรบกวนนี้ การรักษาเพดานและผนังในห้องหม้อไอน้ำที่โรงไฟฟ้าของ Saint-Depy และ Chenevier ทำให้สามารถลดเสียงได้ 7-10 dB A
สถานีมักจะสร้างห้องกันเสียงแยกต่างหากของแผงควบคุมซึ่งระดับเสียงไม่เกิน 50-60 dB A ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ GOST 12.1.003-76 พนักงานบริการใช้เวลาในการทำงาน 80-90%
บางครั้งมีการติดตั้งห้องโดยสารอะคูสติกในห้องเครื่องเพื่อรองรับพนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้าหน้าที่ ฯลฯ) ห้องโดยสารแบบกันเสียงเหล่านี้เป็นโครงแบบอิสระบนฐานรองรับ โดยยึดกับพื้น เพดาน และผนัง หน้าต่างและประตูห้องโดยสารต้องมีฉนวนกันเสียงเพิ่มขึ้น (ประตูบานคู่ กระจกสองชั้น) สำหรับการระบายอากาศ มีชุดระบายอากาศพร้อมตัวเก็บเสียงที่ทางเข้าและทางออกของอากาศ
หากจำเป็นต้องออกจากห้องโดยสารอย่างรวดเร็วก็จะดำเนินการกึ่งปิดเช่น ผนังด้านใดด้านหนึ่งหายไป ในกรณีนี้ ประสิทธิภาพเสียงของห้องโดยสารจะลดลง แต่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ระบายอากาศ ตามข้อมูล ค่าจำกัดของฉนวนกันเสียงเฉลี่ยสำหรับห้องโดยสารกึ่งปิดคือ 12-14 เดซิเบล
การใช้ห้องโดยสารแยกประเภทปิดหรือกึ่งปิดในสถานที่ของสถานีสามารถนำมาประกอบกับ ของใช้ส่วนตัวการป้องกันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจากเสียงรบกวน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลยังรวมถึง ประเภทต่างๆหูฟังและหูฟัง ประสิทธิภาพเสียงของเอียร์บัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หูฟังในย่านความถี่สูงนั้นค่อนข้างสูงและอย่างน้อย 20 เดซิเบล ข้อเสียของสารเหล่านี้คือ ระดับของสัญญาณที่เป็นประโยชน์ คำสั่ง ฯลฯ ลดลงพร้อมกับเสียงรบกวน และการระคายเคืองของผิวหนังก็เป็นไปได้เช่นกัน โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูงขึ้น สิ่งแวดล้อม. อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ใช้หูฟังเอียร์บัดและหูฟังเมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีระดับเสียงเกินระดับที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ความถี่สูง แน่นอน แนะนำให้ใช้สำหรับทางออกระยะสั้นจากคูหากันเสียงหรือแผงควบคุมไปยังบริเวณที่มีเสียงรบกวนเพิ่มขึ้น

วิธีหนึ่งในการลดเสียงรบกวนบนเส้นทางของการแพร่กระจายในบริเวณสถานีคือหน้าจออะคูสติก แผ่นกั้นเสียงทำจากโลหะแผ่นบางหรือวัสดุหนาแน่นอื่นๆ ซึ่งอาจมีแผ่นซับเสียงที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน แผ่นกั้นเสียงมักจะมีขนาดเล็กและให้การลดเสียงโดยตรงจากแหล่งกำเนิดเสียงในพื้นที่โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับระดับของเสียงสะท้อนในห้อง ในกรณีนี้ ประสิทธิภาพเสียงไม่สูงมาก และส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของเสียงตรงและเสียงสะท้อนที่จุดที่คำนวณ การเพิ่มประสิทธิภาพเสียงของหน้าจอสามารถทำได้โดยการเพิ่มพื้นที่ซึ่งควรมีอย่างน้อย 25-30% ของพื้นที่หน้าตัดของรั้วห้องในระนาบของหน้าจอ ในขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพของหน้าจอก็เพิ่มขึ้นโดยการลดความหนาแน่นของพลังงานของเสียงสะท้อนในส่วนที่คัดกรองของห้อง การใช้หน้าจอขนาดใหญ่ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนสถานที่ทำงานที่มีการลดเสียงรบกวนได้อย่างมาก

การใช้ฉากกั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับการติดตั้งแผ่นซับเสียงบนพื้นผิวที่ล้อมรอบของอาคาร การนำเสนอโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณประสิทธิภาพเสียงและปัญหาการออกแบบหน้าจอมีอยู่ในและ
เพื่อลดเสียงรบกวนทั่วทั้งห้องเครื่องยนต์ การติดตั้งที่ส่งเสียงที่รุนแรงจะถูกหุ้มด้วยปลอกหุ้ม เปลือกกันเสียงมักทำจากแผ่นโลหะที่บุด้วย ข้างในสพป. เป็นไปได้ที่จะหุ้มพื้นผิวของการติดตั้งทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยวัสดุกันเสียง
จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันในการลดทอนสัญญาณรบกวนในการประชุมพลังงานระหว่างประเทศในปี 2512 การจัดเตรียมชุดกังหันกำลังสูง (500-1000 MW) อย่างครบถ้วนพร้อมปลอกกันเสียงทำให้สามารถลดระดับเสียงที่ปล่อยออกมาได้ 23-28 dB A. เมื่อวางชุดเทอร์ไบน์ในกล่องแยกแบบพิเศษ ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 28-34 dB A
ช่วงของวัสดุที่ใช้สำหรับฉนวนกันเสียงนั้นกว้างมาก ตัวอย่างเช่น สำหรับฉนวนของหน่วยไอน้ำ 143 ที่นำเข้าสหรัฐอเมริกาหลังปี 1971 มีการกระจายดังนี้: อลูมิเนียม -30%, เหล็กแผ่น - 27%, gelbest - 18%, ซีเมนต์ใยหิน - 11%, อิฐ - 10%, พอร์ซเลนพร้อมสารเคลือบภายนอก - 9%, คอนกรีต - 4%
ในทีมชาติ แผงอะคูสติกใช้วัสดุต่อไปนี้: ก้ันเสียง - เหล็ก, อลูมิเนียม, ตะกั่ว; โฟมดูดซับเสียง, ขนแร่, ไฟเบอร์กลาส; การทำให้หมาด ๆ - สารประกอบบิทูมินัส การปิดผนึก - ยาง, สีโป๊ว, พลาสติก
มีการใช้โฟมโพลียูรีเทน ไฟเบอร์กลาส แผ่นตะกั่ว ไวนิลเสริมด้วยผงตะกั่ว
บริษัท แอร์ฟอร์ซ บริษัท สวิสเพื่อลดเสียงรบกวนของอุปกรณ์แปรงและตัวกระตุ้นของหน่วยกังหันกำลังสูงครอบคลุมด้วยของแข็ง ฝาครอบป้องกันด้วยวัสดุดูดซับเสียงชั้นหนาในผนังซึ่งมีตัวเก็บเสียงติดตั้งอยู่ในทางเข้าและทางออกของอากาศเย็น

การออกแบบปลอกช่วยให้เข้าถึงหน่วยเหล่านี้ได้ฟรีสำหรับการซ่อมแซมในปัจจุบัน จากการศึกษาโดยบริษัทนี้พบว่า ฉนวนกันเสียงของส่วนหน้าของกังหันนั้นเด่นชัดที่สุดที่ความถี่สูง (6-10 kHz) โดยอยู่ที่ 13-20 dB ที่ความถี่ต่ำ (50-100 Hz) ) ไม่มีนัยสำคัญ - สูงถึง 2-3 dB

ข้าว. 2-10. ระดับความดันเสียงที่ระยะห่าง 1 ม. จากตัวกังหันแก๊สประเภท GTK-10-Z
1 - พร้อมปลอกตกแต่ง; 2- กับที่อยู่อาศัยที่ถูกถอดออก

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับฉนวนกันเสียงในโรงไฟฟ้าที่มีตัวขับกังหันก๊าซ การคำนวณระบุว่าที่โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ การจัดวางเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (GTE) และคอมเพรสเซอร์จะประหยัดที่สุดในแต่ละกล่อง (หากจำนวน GTE น้อยกว่าห้า) เมื่อวางเครื่องยนต์กังหันก๊าซสี่ตัวในอาคารทั่วไป ต้นทุนการก่อสร้างของอาคารจะสูงกว่าเมื่อใช้กล่องแยก 5% และสำหรับเครื่องยนต์กังหันก๊าซ 2 เครื่อง ค่าใช้จ่ายส่วนต่างอยู่ที่ 28% ดังนั้นเมื่อมีมากกว่าห้าเครื่อง , เป็นการประหยัดกว่าที่จะวางไว้ในอาคารทั่วไป ตัวอย่างเช่น Westinghouse ติดตั้งกังหันก๊าซ Type 501-AA ห้าตัวในอาคารที่มีฉนวนกันเสียงหนึ่งหลัง

โดยปกติสำหรับกล่องแต่ละกล่องจะใช้แผ่นโลหะแผ่นซึ่งด้านในมีซับในที่ดูดซับเสียง แผ่นปิดดูดซับเสียงสามารถทำจากขนแร่หรือแผ่นพื้นกึ่งแข็งขนแร่ในปลอกไฟเบอร์กลาสและปิดที่ด้านข้างของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยแผ่นปรุหรือ ตาข่ายโลหะ. แผงเชื่อมต่อกันด้วยสลักเกลียวที่ข้อต่อ - ปะเก็นยางยืด
มีประสิทธิภาพมากคือแผงหลายชั้นที่ใช้ในต่างประเทศ ซึ่งทำจากเหล็กเจาะรูด้านในและแผ่นตะกั่วด้านนอก ซึ่งวางวัสดุดูดซับเสียงที่มีรูพรุนไว้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นแผงที่มีหลายชั้น ซับในจากชั้นไวนิลเสริมด้วยผงตะกั่วและอยู่ระหว่างไฟเบอร์กลาส 2 ชั้น - ด้านในหนา 50 มม. และด้านนอกหนา 25 มม.
อย่างไรก็ตาม แม้แต่วัสดุตกแต่งและฉนวนป้องกันเสียงรบกวนที่ง่ายที่สุดยังช่วยลดเสียงรบกวนในห้องเครื่องได้อย่างมาก ในรูป รูปที่ 2-10 แสดงระดับความดันเสียงในแถบความถี่อ็อกเทฟ ซึ่งวัดที่ระยะห่าง 1 ม. จากพื้นผิวของปลอกตกแต่งของชุดเครื่องอัดแก๊สประเภท GTK-10-3 สำหรับการเปรียบเทียบ ยังมีสเปกตรัมของสัญญาณรบกวนที่วัดโดยถอดฝาครอบออกที่จุดเดียวกัน จะเห็นได้ว่าผลกระทบของปลอกที่ทำจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. ที่บุด้วยใยแก้วหนา 10 มม. อยู่ข้างในนั้นอยู่ที่ 10–15 dB ในบริเวณความถี่สูงของสเปกตรัม การวัดทำในโรงงานที่สร้างขึ้นตามการออกแบบมาตรฐาน โดยติดตั้ง GTK-10-3 จำนวน 6 เครื่อง หุ้มด้วยวัสดุหุ้มตกแต่ง
ปัญหาที่พบบ่อยและสำคัญมากสำหรับองค์กรพลังงานทุกประเภทคือฉนวนกันเสียงของท่อ ท่อของการติดตั้งที่ทันสมัยสร้างระบบขยายที่ซับซ้อนด้วยพื้นผิวขนาดใหญ่ของความร้อนและรังสีเสียง

ข้าว. 2-11. ฉนวนกันเสียงของท่อส่งก๊าซที่ Kirchleigeri TPP: a - โครงการฉนวน; b - ส่วนประกอบของพาเนลหลายชั้น
1- ปลอกโลหะจากแผ่นเหล็ก; 2 - เสื่อขนหินหนา 20 มม. 3- อลูมิเนียมฟอยล์; 4 - แผงหลายชั้นหนา 20 มม. (น้ำหนัก I m2 คือ 10.5 กก.) 5 - สักหลาดบิทูมินัส; ฉนวนกันความร้อน 6 ชั้น; โฟม 7 ชั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งบางครั้งมีเครือข่ายท่อและระบบประตูที่ซับซ้อน

เพื่อลดเสียงของท่อส่งกระแสที่ถูกรบกวนอย่างรุนแรง (เช่น ในบริเวณหลังวาล์วลดแรงดัน) ฉนวนกันเสียงเสริมแรง ดังแสดงในรูปที่ 2-11.
เอฟเฟกต์ฉนวนกันเสียงของสารเคลือบดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 30 dB A (ลดระดับเสียงเมื่อเทียบกับไปป์ไลน์ "เปล่า")
สำหรับซับในท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ใช้ฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียงหลายชั้นซึ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยความช่วยเหลือของซี่โครงและตะขอที่เชื่อมกับพื้นผิวฉนวน
ฉนวนประกอบด้วยชั้นของฉนวนสีเหลืองอ่อนที่มีความหนา 40-60 มม. โดยวางตาข่ายลวดหุ้มเกราะที่มีความหนา 15-25 มม. ตาข่ายทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงของชั้นโคเวไลต์และสร้างช่องว่างอากาศ ชั้นนอกเป็นแผ่นใยหินที่มีความหนา 40-50 มม. ด้านบนเป็นชั้นของปูนซีเมนต์ใยหินที่มีความหนา 15-20 มม. (ใยหิน 80% เกรด 6-7 และ 20% เกรดซีเมนต์ 300) ชั้นนี้ถูกปิด (วาง) ด้วยผ้าเทคนิคบางอย่าง หากจำเป็นให้ทาสีพื้นผิว วิธีการฉนวนกันเสียงที่คล้ายคลึงกันโดยใช้องค์ประกอบฉนวนที่มีอยู่ก่อนหน้านี้สามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างมาก ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำองค์ประกอบฉนวนกันเสียงใหม่นั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับฉนวนกันเสียงทั่วไป
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเสียงแอโรไดนามิกที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของพัดลม เครื่องดูดควัน กังหันก๊าซและโรงงานวงจรรวม อุปกรณ์ของเสีย (ท่อเป่า, สายนิรภัย, ท่อของวาล์วป้องกันไฟกระชากของคอมเพรสเซอร์กังหันแก๊ส) สามารถรวม ROU ได้ที่นี่

ตัวเก็บเสียงใช้เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเสียงดังกล่าวตามการไหลของตัวกลางที่ขนส่งและปล่อยสู่บรรยากาศโดยรอบ Silencers มีบทบาทสำคัญใน ระบบทั่วไปมาตรการลดเสียงรบกวนที่โรงไฟฟ้า เพราะผ่านอุปกรณ์รับหรือจ่ายเสียง เสียงจากโพรงทำงานสามารถส่งไปยังบรรยากาศโดยรอบได้โดยตรง ทำให้เกิดระดับความดันเสียงสูงสุด (เมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆ) นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการจำกัดการแพร่กระจายของเสียงผ่านสื่อที่ขนส่งเพื่อป้องกันการแทรกซึมมากเกินไปผ่านผนังของท่อส่งไปยังภายนอกโดยการติดตั้งตัวป้องกันเสียงรบกวน (เช่น ส่วนท่อหลังวาล์วลดแรงดัน)
สำหรับชุดกังหันไอน้ำทรงพลังสมัยใหม่ ตัวเก็บเสียงจะติดตั้งอยู่ที่ท่อไอดีของพัดลมโบลเวอร์ ในกรณีนี้ แรงดันตกคร่อมจำกัดบนสุดของคำสั่ง 50-100 Pa อย่างเคร่งครัด ประสิทธิภาพที่ต้องการของตัวเก็บเสียงเหล่านี้มักจะอยู่ที่ 15 ถึง 25 dB ในส่วน 200-1000 Hz ของสเปกตรัมในแง่ของเอฟเฟกต์การติดตั้ง
ดังนั้น ที่โรบินสัน TPP (สหรัฐอเมริกา) ที่มีความจุ 900 เมกะวัตต์ (สองช่วงตึกละ 450 เมกะวัตต์) เพื่อลดเสียงรบกวนของพัดลมโบลเวอร์ที่มีความจุ 832,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จึงติดตั้งตัวเก็บเสียงแบบดูดอากาศ ตัวเก็บเสียงประกอบด้วยโครง (แผ่นเหล็กหนา 4.76 มม.) ซึ่งมีตะแกรงแผ่นดูดซับเสียงอยู่ ตัวเครื่องแต่ละแผ่นทำจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเจาะรู วัสดุดูดซับเสียง - ขนแร่ ปกป้องด้วยไฟเบอร์กลาส
Koppers ผลิตบล็อกลดทอนเสียงมาตรฐานที่ใช้ในเครื่องเก็บเสียงแบบพัดลมที่ใช้สำหรับการอบแห้งถ่านหินแหลกลาญ การจ่ายอากาศไปยังหัวเผาหม้อไอน้ำ การระบายอากาศในห้อง
เสียงของเครื่องกำจัดควันมักจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก เนื่องจากเสียงดังกล่าวสามารถเล็ดลอดสู่ชั้นบรรยากาศผ่านปล่องไฟและแผ่ขยายออกไปในระยะทางที่ไกลพอสมควร
ตัวอย่างเช่น ที่ TPP "Kirchlengern" (ประเทศเยอรมนี) ระดับเสียงใกล้ปล่องไฟคือ 107 dB ที่ความถี่ 500-1000 Hz ในเรื่องนี้ได้มีการตัดสินใจติดตั้งตัวเก็บเสียงแบบแอคทีฟในปล่องไฟของอาคารหม้อไอน้ำ (รูปที่ 2-12) ท่อไอเสียประกอบด้วย 20 ปีก 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.32 ม. และความยาว 7.5 ม. โครงสร้างรับน้ำหนัก. ตัวโยกประกอบด้วยโครงเหล็กแผ่นและตัวดูดซับ (ขนแร่) ที่ป้องกันด้วยไฟเบอร์กลาส หลังจากติดตั้งตัวเก็บเสียง ระดับเสียงที่ปล่องไฟจะอยู่ที่ 89 dB A
งานที่ซับซ้อนในการลดเสียงรบกวนของกังหันก๊าซต้องใช้วิธีการแบบบูรณาการ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างชุดมาตรการในการต่อสู้กับเสียงของกังหันก๊าซ ซึ่งส่วนสำคัญคือตัวเก็บเสียงในเส้นทางก๊าซและอากาศ
เพื่อลดระดับเสียงของหน่วยกังหันก๊าซด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ท Olympus 201 ขนาด 17.5 เมกะวัตต์ ได้ทำการวิเคราะห์ระดับการลดทอนสัญญาณรบกวนที่ต้องการของการติดตั้ง กำหนดให้สเปกตรัมเสียงอ็อกเทฟซึ่งวัดที่ระยะ 90 ม. จากฐานปล่องไฟเหล็กต้องไม่เกิน PS-50 เค้าโครงที่แสดงในรูปที่ 2-13 ให้การลดทอนสัญญาณรบกวนการดูด GTU โดยองค์ประกอบต่างๆ (dB):


ความถี่เฉลี่ยทางเรขาคณิตของแถบอ็อกเทฟ Hz ................................................ .....

1000 2000 4000 8000

ระดับความดันเสียงที่ระยะ 90 ม. จากการดูดของหน่วยกังหันก๊าซถึงการลดทอนเสียง .................................. ................................. .............

การลดทอนในการหมุน 90° แบบไม่มีเส้น (ข้อศอก) ........................................ ......

การลดทอนในแนวโค้ง 90° (ข้อศอก) ........................................ ......

อ่อนตัวลงเพราะกรองอากาศ . . ................................................................. ............. .........

อ่อนแรงเนื่องจากบานประตูหน้าต่าง .............

การลดทอนในส่วนความถี่สูงของท่อไอเสีย ........................................ ...... ...

การลดทอนในส่วนความถี่ต่ำของท่อไอเสีย ........................................ ...... ................

ระดับความดันเสียงที่ระยะ 90 ม. หลังจากลดเสียงรบกวน....

มีการติดตั้งตัวเก็บเสียงแบบสองขั้นตอนที่ช่องอากาศเข้าไปยังกังหันก๊าซ ชนิดแผ่นด้วยขั้นตอนความถี่สูงและต่ำ ขั้นตอนของตัวเก็บเสียงจะได้รับการติดตั้งหลังจากตัวกรองการทำความสะอาดอากาศแบบวนรอบ
ติดตั้งท่อไอเสียความถี่ต่ำรูปวงแหวนบนท่อไอเสีย GTU ผลการวิเคราะห์สนามเสียงของ GTU กับเครื่องยนต์ turbojet บนท่อไอเสียก่อนและหลังการติดตั้งท่อไอเสีย (dB):


ความถี่เฉลี่ยทางเรขาคณิตของแถบอ็อกเทฟ Hz........

ระดับความดันเสียง dB: ก่อนการติดตั้งตัวเก็บเสียง . .

หลังจากติดตั้งท่อไอเสีย .

เพื่อลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เครื่องกำเนิดก๊าซ GTU ถูกปิดล้อมในท่อ และติดตั้งตัวเก็บเสียงที่ช่องลมเข้าในระบบระบายอากาศ เป็นผลให้เสียงที่วัดที่ระยะ 90 ม. คือ:

ระบบลดเสียงรบกวนที่คล้ายกันนี้ใช้สำหรับกังหันก๊าซของบริษัท Solar, General Electric และบริษัทญี่ปุ่น Hitachi
สำหรับกังหันก๊าซกำลังสูง ตัวเก็บเสียงที่ช่องรับอากาศมักจะมีโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ใหญ่โตและซับซ้อนมาก ตัวอย่างคือระบบลดเสียงรบกวนที่เครื่องกังหันก๊าซ CHPP (เยอรมนี) ซึ่งมี Brown-Boveri GTU สองเครื่องซึ่งมีกำลังการผลิตเครื่องละ 25 MW


ข้าว. 2-12. การติดตั้งตัวเก็บเสียงในปล่องไฟของ Kirchlengerä TPP

ข้าว. 2-13. ระบบลดเสียงรบกวนสำหรับกังหันก๊าซอุตสาหกรรมที่มีเครื่องยนต์กังหันก๊าซสำหรับเครื่องบินเป็นเครื่องกำเนิดก๊าซ
1- วงแหวนดูดซับเสียงภายนอก; 2- วงแหวนดูดซับเสียงภายใน; 3- ฝาครอบบายพาส; 4 - กรองอากาศ; 5- ไอเสียกังหัน; 6 - แผ่นเก็บเสียงความถี่สูงในการดูด; 7- แผ่นเก็บเสียงความถี่ต่ำในการดูด

สถานีตั้งอยู่ในภาคกลางของพื้นที่ที่มีประชากร มีการติดตั้งตัวเก็บเสียงที่ท่อไอดีของ GTU ซึ่งประกอบด้วยสามขั้นตอนที่จัดเรียงเป็นชุด วัสดุดูดซับเสียงในระยะแรก ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนความถี่ต่ำ คือขนแร่ที่หุ้มด้วยผ้าใยสังเคราะห์และป้องกันด้วยแผ่นโลหะเจาะรู ขั้นตอนที่สองคล้ายกับขั้นตอนแรก แต่มีช่องว่างระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่เล็กกว่า ขั้นตอนที่สาม
ประกอบด้วย แผ่นโลหะหุ้มด้วยวัสดุดูดซับเสียงและทำหน้าที่ดูดซับเสียงความถี่สูง หลังจากติดตั้ง Silencer เสียงของโรงไฟฟ้าแม้ในเวลากลางคืน ไม่เกินมาตรฐานที่ใช้สำหรับพื้นที่นี้ (45 dB L)
ท่อไอเสียแบบสองขั้นตอนที่ซับซ้อนที่คล้ายกันได้รับการติดตั้งในการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพภายในประเทศจำนวนหนึ่ง เช่น ที่ Krasnodar CHPP (GT-100-750) โรงไฟฟ้า Nevinnomysskaya State District (PGU-200) คำอธิบายของการก่อสร้างของพวกเขาได้รับใน§ 6-2
ค่าใช้จ่ายของมาตรการระงับเสียงรบกวนที่สถานีเหล่านี้มีมูลค่า 1.0-2.0% ของต้นทุนทั้งหมดของสถานีหรือประมาณ 6% ของต้นทุนของกังหันก๊าซเอง นอกจากนี้ การใช้เครื่องเก็บเสียงยังเกี่ยวข้องกับการสูญเสียพลังงานและประสิทธิภาพบางอย่าง การสร้าง Silencers ต้องใช้ ปริมาณมากวัสดุราคาแพงและค่อนข้างลำบาก ดังนั้นประเด็นของการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบตัวเก็บเสียงจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นไปไม่ได้หากปราศจากความรู้เกี่ยวกับวิธีการคำนวณขั้นสูงสุดและพื้นฐานทางทฤษฎีของวิธีการเหล่านี้

วันที่: 12.12.2015

หม้อน้ำส่งเสียงดังมาก มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้เกิดเสียง ได้แก่ ปั๊ม พัดลม ปั๊ม และกลไกอื่นๆ โดยหลักการแล้ว การทำงานในอุตสาหกรรมด้วยอุปกรณ์อุตสาหกรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบังคับให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการกับเสียงรบกวน และยังไม่มีวิธีที่จะทำให้หน่วยเงียบสนิทเลย แต่คุณสามารถทำให้พวกเขาดังน้อยลงได้มาก

วิธีลดเสียงรบกวนของห้องหม้อไอน้ำเมื่อออกแบบ

มีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากเกี่ยวกับระดับเสียงของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดไว้ตั้งอยู่ในเมือง ห้องหม้อไอน้ำเป็นเพียงเป้าหมายของวิศวกรรมพลังงานความร้อน และถึงแม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ก็อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายได้

คุณอาจสนใจ

ข้อดีและข้อเสียของบ้านหม้อไอน้ำขนาดเล็กในอาคารอพาร์ตเมนต์

แหล่งพลังงานมีราคาแพงขึ้น - นี่คือความจริง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ครั้งล่าสุดคำถามของการประหยัดพลังงานเกิดขึ้น สิ่งนี้ใช้กับระบบทำความร้อนของอาคารอพาร์ตเมนต์ด้วย ค่าใช้จ่ายโดยตรงขึ้นอยู่กับวิธีการให้ความร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่สองวิธี: แบบรวมศูนย์และแบบอิสระ

เพื่อขจัดเสียงรบกวนเหล่านี้ วิธีต่างๆ. นอกจากนี้ เสียงแต่ละประเภทยังมีคุณสมบัติและพารามิเตอร์ต่างกันไป และต้องนำมาพิจารณาด้วยเมื่อทำการผลิตเครื่องทำความเย็นที่มีเสียงรบกวนต่ำ

สมัครได้ จำนวนมากของฉนวนที่แตกต่างกันและไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แต่ในทางกลับกัน ใช้วัสดุที่ "ถูกต้อง" จำนวนน้อยที่สุดในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยใช้ฉนวนตามเทคโนโลยีเพื่อให้ได้เสียงรบกวนต่ำที่ยอดเยี่ยม

เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของกระบวนการเก็บเสียง มาดูวิธีการหลักเพื่อให้ได้เครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมที่มีเสียงรบกวนต่ำ

ขั้นแรกคุณต้องกำหนดเงื่อนไขพื้นฐาน

เสียงรบกวน ไม่พึงปรารถนา ไม่เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมของมนุษย์เป้าหมายภายในรัศมีของเสียงที่แพร่กระจาย

เสียง การแพร่กระจายคลื่นของอนุภาคที่สั่นเนื่องจากอิทธิพลภายนอกในตัวกลาง - ของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ

มีโซลูชันอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไปน้อยกว่าและมีราคาแพงกว่าและยุ่งยากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพื่อให้เกิดความเงียบที่ใกล้เคียงสัมบูรณ์ หากไซต์การติดตั้งเครื่องทำความเย็นต้องการ ตัวอย่างเช่น ฉนวนกันเสียงของห้องเทคนิคที่มีหน่วยระเหยของคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็น การใช้คอนเดนเซอร์น้ำหรือหอหล่อเย็นแบบเปียกโดยไม่ใช้พัดลม และอื่นๆ ที่แปลกใหม่กว่า แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยได้ใช้ .

ชอบบทความ? แบ่งปัน
สูงสุด