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酒店热源机房固体声降噪对策应用案例

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由酒店地下楼层里设置的热源设备起因的固体声降噪对策
酒店地下楼层里设置的热源设备造成楼上的客房发生固体噪声。 机房内设置了很多设备,通过测试调查,缩小范围至影响较大的设备,对此实施降噪对策,取得了相应的效果。

对策要点:事先采取措施很重要

高级度假酒店对噪声的要求条件很严格,针对主要设备实施降噪措施后取得了一定的效果,此后,仍有人对其他设备机器提出投诉,造成追加对策多次实施。
竣工后的对策实施有局限性,此案例揭示了事先采取对策的重要性。

原因:虽然对设备及配管实施有一定的隔振措施,但仍有噪音发生

地下楼层里设置的热源设备在运行时,正上方楼层的客房内发生噪音(固体声)。设备及配管实施有一定的隔振措施。在初次的详细调查中,查清了主要振源,并实施了相应的对策。




■主要设备和隔振规格
吸收式冷热水机组:橡胶垫
锅炉:橡胶垫
燃气热电联产发电机:弹簧
水冷螺杆式冷水机:弹簧
供气/排风扇:弹簧
泵类:弹簧
变压器(300~750kVA):橡胶

  • 图1:地下机房平面图

  • 图2:图2:1楼平面图<地下机房正上方楼层>

对策:初次调查时实施的内容 1)~3)

1)机房天花板上设置的送风机(轴流风机)受吸力拉动,与隔振支架(其他公司制造)的挡块接触,导致振动传递。(图3)
这种情况,可考虑采用在水平方向安装弹簧从反向拉动,或在弹簧上增加配重提高弹簧刚度等方法,但现状的施工却有难度,故将风机从天花板上卸下,更改为安装在地面上。

  • 图3:吸压导致的塞子金属的接触

2)锅炉燃烧时,从烟道会发出吹笛声(biu的声音)。(图4、5) 由于烟道的高温很难使用隔振吊顶,于是便放弃了天花板支撑,变为地板支撑。
3)此外,即使是天花板支撑的西洛克风扇,也存在塞子接触问题,也做了调整。另外在管道系统支撑部位增加了弹簧垫。(最初用橡胶垫包裹在管道上)

  • 图4:锅炉燃烧时发生的噪声(频率分析数据):客房噪声

  • 图5:锅炉燃烧时的烟道振动(频率分析数据):天花板固定部位的振动

效果:虽然取得了一定的对策效果,但由于费用和施工上的制约等问题,事后对策上会有限制。

基于首次调查后实施的对策,客房噪声等级获得改善,由NC40降低至NC30。(图6) 

NC-30虽然在NC评价的客房标准内,但由于是在安静环境下建造的度假酒店,对于噪声的要求很高,令人在意的噪声出现的话就会接二连三的接到投诉。此外,对策实施后随着噪声的降低,反而残留的噪声会凸显,造成新的投诉。


之后,以其他泵类,变压器,空调机,螺杆冷却器为对象,进行了追加对策,虽然取得了一定的效果,但由于费用和施工上的制约等问题,事后对策上会有限制,并没有完全解决投诉的问题。


■危害内容和对策
・泵类:管道振动引发的固体声→支撑部位追加SP,替代管道橡胶垫的包裹。125Hz带5~8dB降低。
・变压器:磁激发振动引发的固体声→加强柜体底部的框架。120Hz的振动降低了5~10dB。
・空调机:风扇振动引发的有感振动→Fan Box上搭载Con模块,抑制板振动。正上方楼层地板振动为34Hz,降低了10dB。
・螺杆冷却器:制冷剂管道振动引起的固体声→制冷剂管道支撑部位的隔振。实施对策后的效果还未确认。

像本次案例一样,机房的正上方楼层地板配置有客房时,包括配管及管道基本上不是通过天花板支撑,而是通过地板进行隔振支撑。此外,也有必要考虑以隔振浮筑楼板支撑机房整体。(参考图7)


另外,其后建造的同系列酒店,将热源机房建在另外的大楼,考虑到了和客房的分离。

  • 图6:实施对策前后的客房噪声数据

  • 图7:正上方楼层地板有重要客房场合的对策概念图

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