知识点:电机噪声
中央空调系统噪声对环境及使用房间的影响不容忽视,如何对空调系统进行消声、隔声、吸声、减震,在实际工程设计和施工过程中,使得使用房间及建筑周边噪声达到规范要求,满足人们对环境舒适性要求。一、中央空调系统噪声来源主要的噪声源有以下几个方面:
方案比选方法与造价控制:(一)方案比选方法方案比选是一项复杂的工作,涉及的因素很多,考虑的角度也不同,一般要遵循协调好技术先进性和经济合理性的关系、考虑建设投资和运营费用的关系、兼顾近期与远期的要求等三个原则从技术经济角度来讲方案比选的方法很多,要针对不同方案采用不同的对比方法。在建设项目决策阶段,建设项目多方案整体宏观方面的比选一般采用投资回收期法、计算年费用法、净现值法、净年值法、内部收益率法,或者上述几种方法同时使用等;建设项目本身局部多方案的比选,除了可用上述宏观方案比较方法外,一般采用价值工程原理或多指标综合评分法比选。在设计阶段,建设项目多方案比选多属于本身局部方案比选,或者是更具体的、小的方案比选,一般采用造价额度、运行费用、净现值、净年值法进行比选,极特殊的、复杂的方案比选采用综合的财务评价方法。(二)造价控制项目投资及工程造价的多少主要取决于建设规模、建设地点及占地面积、
控制二沉池泥位的目的和方法
摘 要: 目前,中央空调系统在我国建筑行业中被普遍采用, 但改善室内微气候舒适性的同时也带来了噪声, 给人们的生活和工作造成极大的影响。中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点,本文结合参与工程的实践, 分析空调系统噪声的来源与其控制方法,以解决工程中遇到的新问题与挑战,提高建筑物的整体噪声控制水平。 关键词:高层建筑,中央空调,噪声控制 1.空调系统噪声来源分析 空调系统的噪音来源主要由气动噪声、机械噪声和电磁噪声三大部分组成。(1)气动噪声。它主要包括: 风机噪声、管道噪声。风机噪声是风扇产生的较大的气体混流声, 主要是空气动力性噪声, 该噪声又包括了旋转噪声和湍流噪声。旋转噪声产生于风机的叶轮在旋转时与空气质点相互作用引起的空气脉动,其强度和风机片数、风机叶轮的转速、风机内风速及流量等诸因素有关,涡流噪声的频率由叶片的形状以及叶片与气体的相对速度决定,在风机叶轮直径不变时, 转速是明显影响着轴流风扇噪声,转速越高, 噪声越大。而管道噪声是高速气流在流动中冲刷管
当前我国的市场经济体制已经逐步建立起来并且正在迅速发展,大中型国企正面临转换机制,把企业推向市场,其目的在于增强企业活力,增强企业自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的能力。同样,作为建筑施工企业也面临着更加激烈的市场竞争,建筑企业能否在市场竞争中立于不败之地,关键在于能否为社会提供质量优、工期短、成本低的产品,而企业能否获得一定的经济效益,关键在于有无低廉的成本。下面就施工项目成本控制的原则和有效途径谈点粗浅的认识。1、 施工项目成本控制的原则施工项目成本控制就是在项目成本形成过程中,对工程施工中所消耗的各种资源和费用开支,进行指导、监督、调节和限制,及时纠正可能发生的偏差,把各项费用的实际发生额控制在计划成本的范围之内,以保证降低成本目标的实现。其目的是合理使用人力、物力、财力,降低成本,增加收入,提高对工程项目成本的管理水平,创造较好的经济效益。为此,我认为在项目成本控制中要遵循以下原则。1.1 全面控制原则全面控制包括全员和全过程控制。(1)全员控制:施工项目成本是考核施工项目经济效益的综合性指标,它涉及到与施工项目
随着地暖的兴起,生活水平的提高,人们对地暖的要求也越来越好地暖控制对系统动行起着重要的作用有好的控制方法的话,来留个言;大家一起分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
请教控制电缆屏蔽层的接线方法. 屏蔽层是否要接地? 是一边接地还是两边都要接地? 如果是一边接地是现场边还是电箱边接地? 有何不同? 有没有规范? 请指教.
一个大厂房面积大概16000m2,高度13-14米,其中有两块面积分别为1480m2,2280m2区域,两区域是开放式的(没有围护)。1. 两个区域有湿度要求:小于60%。2. 两个区域的温度没有具体要求,但是其中有大概400kw的热量散发,业主要求将400kw的热量排出。我们想了三个方案:1. 普通型的去湿机。2. 降温型的去湿机。3. 中央空调。各位大侠,能否从效率和造价角度考虑选择最佳方案,有无以上三个方案之外的办法?十分感谢!急!
比泽尔85系列螺杆机使用时可采用无级调节和有级调节。如果组成并联机组,那么当采用无级调节时,如采用阀2和阀4进行调节(50%-100%),那么怎么知道每台机头何时调到了最小能量(50%),何时调到了最大能量(100%)?好像论坛里知道螺杆机调节方法的人不多,那位了解情赐教。
上海建筑科学研究院商品砂浆监理控制方法(培训),本人倾情奉献!!
一、控制阀的选型 A、 控制阀选型的重要性 调节阀是自控系统中的执行器,它的应用质量直接反应在系统的调节品质上。作为过程控制中的终端元件,人们对它的重要性较过去有了更新的认识。调节阀应用的好坏,除产品自身质量、用户是否正确安装、使用、维护外,正确地计算、选型十分重要。由于计算选型的失误,造成系统开开停停,有的甚至无法投用,所以对于用户及系统设计人员应该认识阀在现场的重要性,必须对调节阀的选型引起足够的重视。 B、 控制阀选型的原则 1、 根据工艺条件,选择合适的结构形式和材料。 2、 根据工艺对象的特点,选择控制阀的流量特性。 3、 根据工艺操作参数,选择合适的控制阀口径尺寸。 4、 根据工艺过程的要求,选择所需要的辅助装置。 5、 合理选择执行机构。执行机构的响应速度应能满足工艺 对控制行程时间的要求:所选用的控制阀执行机构应能满面足阀门行程和工艺对泄露量等级的要求。在某些场合,如选用压力控制阀(包括放空阀),应考虑实际可能的压差进行适当的放大
小弟今天刚到论坛来,请教各位朋友些问题。我在工程中使用交流变压器做控制回路电源,380/220V。进线为三相三线制,进线开关与主回路开关为C65N3P的,加施耐德电子漏电附件。1:请问变压器选择三相还是单相? 单相成本低些,但会引起相间不平衡,根据漏电保护器的原理,不平衡的话回引起灵敏度高的漏电附件动作。不过我在另一个场合使用中,未用变压器,但三相负载不同, 并未出现动作现象,请问什么原因?使用三相就没什么问题吗?可以查阅哪些相关国标资料等?(质量应该没问题,正规产品)2:控制回路带载施耐德接触器线圈、中继线圈、指示灯三种元件,还有散热风扇、日光灯、插座杂项。那么容量该如何选择? 中间继电器特性:断开容量-最小5mA,最大3000VA,平均功耗-交流1.6VA,直流0.9W。是按照平均功耗(交流)计算吧? 接触器特性:线圈电磁参数如下: 吸合时线圈功耗平均值430VA,过程时间30ms;保持时线圈功耗平均值12W;是按照保持时的平均功耗计算吧? 指示灯特性:标称电压,功率损耗-4.5W
环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。 一.城市环境噪声测量方法 城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、
一、控制阀的选型A、控制阀选型的重要性调节阀是自控系统中的执行器,它的应用质量直接反应在系统的调节品质上。作为过程控制中的终端元件,人们对它的重要性较过去有了更新的认识。调节阀应用的好坏,除产品自身质量、用户是否正确安装、使用、维护外,正确地计算、选型十分重要。由于计算选型的失误,造成系统开开停停,有的甚至无法投用,所以对于用户及系统设计人员应该认识阀在现场的重要性,必须对调节阀的选型引起足够的重视。B、控制阀选型的原则1、根据工艺条件,选择合适的结构形式和材料。2、根据工艺对象的特点,选择控制阀的流量特性。3、根据工艺操作参数,选择合适的控制阀口径尺寸。4、根据工艺过程的要求,选择所需要的辅助装置。5、合理选择执行机构。执行机构的响应速度应能满足工艺对控制行程时间的要求:所选用的控制阀执行机构应能满面足阀门行程和工艺对泄露量等级的要求。在某些场合,如选用压力控制阀(包括放空阀),应考虑实际可能的压差进行适当的放大,即要求执行机构能提供较大的作用力。否则,可能当工艺上出现异常情况时,控制阀前后的实
变频控制柜主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计和配备动力传动时都留有一定的余量。变频控制柜是利用功率半导体器件的开关功能,将电源频率电源转换成另一个频率的电力控制装置。实现了交流异步电动机软起动、变频调速、提高运行精度、改变功率因数、过流/过电压/过载保护等功能。以下是一般变频控制柜调试的基本方法。
中央空调系统(此处指集中式、半集中式空调系统)常见于办公楼、商场、酒店、医院、生产厂房等,对改善生活环境、提高工作效率具有重要作用,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点。中央空调系统的噪声主要由三个方面产生:一是系统设备运转时的噪声;二是管道和管件产生的附加噪声;三是空调系统设计或安装不合理产生的噪声。
1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运