薛慶琳
太原理工大學建筑設計研究院有限公司(030024)
在現階段我國建筑工程項目施工中,暖通系統的布置越來越常見,在提高人們生活質量方面發揮著重要作用。雖然建筑暖通系統整體運行水平越來越高,前期規劃設計方案也越來越合理,但是在實際運行中,依然存在著一些問題不容忽視,尤其是噪聲與振動現象,嚴重制約著暖通系統的應用效果,有待從多個角度予以優化控制。為了有效防治建筑暖通系統中噪聲與振動問題,設計人員應該在全方位分析噪聲與振動問題成因的基礎上,采取相匹配的策略予以優化防治,以此降低該類問題發生的概率。
建筑暖通系統運行中出現的噪聲與振動問題,不僅和自身系統存在密切關聯,還受到暖通系統和建筑結構之間關系的影響。暖通系統各個管道布設涉及到的各個孔洞與縫隙,是噪聲與振動問題的重要來源??锥磁c縫隙的位置如果在建筑墻體結構的中間區域,則形成的噪聲與振動相對較小。孔洞與縫隙的位置如果設置在墻體結構的邊緣,則容易出現較大噪聲與振動。另外,孔洞與縫隙的大小和深度也會影響到噪聲與振動的程度。如果開設的孔洞較大,或者是深度較大,都會影響到噪聲與振動狀況,甚至會干擾暖通系統運行效果[1]。
基于孔洞和縫隙對建筑暖通系統噪聲與振動帶來的影響來看,設計人員應該采取相匹配的策略予以優化防控,以便更好降低該方面危害程度。如設計人員需要優選孔洞和縫隙留設位置,在條件允許的前提下,盡量將其設置在墻體結構中央區域,避免在邊緣區域進行開孔處理。在此基礎上,為了規避因為暖通系統管道穿墻不當帶來的噪聲與振動問題,設計人員還需要對穿墻管道進行必要的套管加設處理,以求更好增強該部位的隔振及降噪效果[2]。
建筑暖通系統中噪聲與振動問題還表現在排風口上,因為排風口的設置不合理,或者自身存在缺陷,都會增加噪聲與振動的程度。在建筑暖通系統運行過程中,噪聲往往會在排風口區域出現,并且受風口的影響,噪聲與振動會明顯加劇,成為不容忽視的重要噪聲與振動來源。從噪聲形成機制上來看,除了和排風口自身結構及相關材料性能有關外,還受到設計方案的影響,因為設計人員缺乏對該方面的關注,沒有合理運用封堵及降噪措施,必然會影響排風口區域的噪聲與振動控制效果[3]。
基于此,建筑暖通系統設計人員應該高度關注排風口的優化處理,以便促使排風口常見噪聲與振動問題得以優化解決。如設計人員可以全面封堵排風口,借助適宜合理的降噪材料,避免排風口出現明顯噪聲,力求將噪聲控制在回風管內,降低噪聲對建筑物使用者的影響。在此基礎上,對排風口周圍結構同樣也應該優化設計,可以在門窗等結構區域合理加設玻璃棉或者消聲筒,進而使噪聲問題帶來的影響進一步降低,營造出較為理想的室內空間環境。
在建筑暖通系統中,排風設備也是比較關鍵的組成部分。該方面設計不合理或者設備自身存在故障,有可能出現噪聲與振動問題。當然,因為排風設備的運行規律,即使再好的設施,也會出現噪聲與振動,很可能對于周圍空間帶來不利影響。尤其對一些轉速相對較高的排風設備,噪聲與振動的影響更是不容忽視。如果在排風設備的設計布置中,風扇葉的布置不合理,存在著間隔距離過小的現象,則會進一步加大噪聲與振動程度,并且會在小空間內形成較大噪聲,隨之也會在排風口區域產生惡劣影響[4]。
基于當前建筑暖通系統中排風設備運行產生的噪聲與振動問題,設計人員應該首先選擇較為理想的設備型號,盡量提高其性能,避免因為設備運行不暢產生不利影響。在此基礎上,為了有效降低該方面噪聲與振動帶來的危害,設計人員還應該在恰當位置合理加設消音設施,降低噪聲外泄程度。當然,對于消音器的選型同樣需要嚴格把關,以便有效規避選型不當或者位置不合理帶來的防治效果不佳問題。
建筑暖通系統中出現的噪聲與振動問題還和送風系統有關,這也是最為常見的噪聲與振動來源。在當前建筑暖通系統運行中,往往采取整體式布置,大量設備同時運行,必然會出現較多的噪聲與振動。因為建筑暖通系統中的送風系統主要采取無風道排風方式,也就必然會導致空氣在流通過程中出現難以有效控制的現象,一些空氣很可能被送到機房主控制室,進而產生較為明顯的噪聲與振動,甚至還會對于暖通系統的有效運行產生不利影響[5]。
為了減少送風系統帶來的不利影響和危害,設計人員需要在建筑暖通系統布置優化中予以高度關注。噪聲與振動問題的有效防治手段就是加設消音器,消音器可以在送風系統的排風口處,形成較為理想的噪聲隔絕效果,有效規避該方面出現的嚴重不利影響因素。當然,設計人員還應該從送風系統著手,力求促使送風系統的運行更為穩定可靠,這樣就可以使得噪聲降到最低,達到良好的降噪聲作用。
在建筑暖通系統運行中,冷卻塔作為不容忽視的一個重要組成部分,同樣也極有可能出現噪聲與振動問題,影響冷卻塔運行效果。因為冷卻塔往往會處于長期運行狀態,也就會時時刻刻產生噪聲和振動,尤其是在凌晨等相對安靜的時刻,冷卻塔出現的噪聲與振動問題更是不容忽視,很容易影響到建筑物使用者的正常休息。從冷卻塔方面的噪聲與振動形成機制來看,和冷卻塔自身的運行效果有關。因為設施選擇不合理,或者是冷卻塔的運行性能不佳,都會影響后續運行效果,進而出現噪聲與振動問題。另外,冷卻塔在建筑工程項目中的布置不合理,安裝位置和人們居住位置較近,同樣也會加大噪聲與振動的危害程度。
基于冷卻塔方面出現的噪聲與振動問題,設計人員應該首先做好整個暖通系統的綜合分析,盡量避免在建筑物內部設置冷卻塔,使冷卻塔和建筑物內部各個空間形成有效分離。如果必須在建筑物內部設置冷卻塔,則需要選擇最佳位置,避免離建筑物居住者夜間休息位置較近。對冷卻塔的選擇同樣需要優化控制,盡量優化冷卻塔運行性能,避免選擇型號不當或者性能較差的冷卻塔,以便更好提升冷卻塔長期運行的穩定性和可靠性。當然,針對噪聲與振動相對較大的冷卻塔,同樣可以采取必要的降噪和隔音處理方法,將噪聲與振動控制在較小范圍內,避免干擾建筑物使用者的正常生活[6]。
建筑暖通系統作為比較重要的組成部分,確實在維系建筑應用效果方面發揮著重要作用,但是暖通系統運行中出現的噪聲與振動問題卻不容忽視,要求采取恰當策略予以優化防治。針對建筑暖通系統運行中出現噪聲與振動問題的各個影響因素進行分析,除了受到相應孔洞和縫隙的影響外,往往還和暖通系統的各個組成部分有關,這就需要設計人員能夠予以優化分析,在把握好具體影響因素后,采取相匹配的消音方法,有效降低噪聲與振動程度。