लिक्विड-कूल्ड BESS आवाज कमी करणे: उष्णता विसर्जनावर परिणाम न करता आवाज कसा कमी करावा
बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (BESS) या मोठ्या प्रमाणावरील, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग बनत आहेत. जसे जसे BESS प्रकल्प सबस्टेशन्स, औद्योगिक वसाहती, व्यावसायिक आस्थापने आणि सामुदायिक सीमांच्या जवळ स्थापित केले जात आहेत, तसे तसे ध्वनी नियंत्रण हा एक प्रमुख डिझाइन विचार बनत आहे.
लिक्विड-कूल्ड BESS कंटेनर्सच्या बाबतीत, आवाजाचे आव्हान सहसा बॅटरी सेल्समुळे स्वतः निर्माण होत नाही. आवाजाचे मुख्य स्रोत बहुतेकदा थर्मल मॅनेजमेंट उपकरणांशी संबंधित असतात, ज्यामध्ये कूलिंग युनिट्स, कंप्रेसर्स, फॅन्स, पंप्स, एअर इनलेट स्ट्रक्चर्स, एअर आउटलेट पाथ्स आणि ऑक्झिलरी व्हेंटिलेशन सिस्टीम्स यांचा समावेश होतो.
यामुळे एक व्यावहारिक अभियांत्रिकी आव्हान निर्माण होते:
द्रव-शीतित BESS कंटेनर उष्णता उत्सर्जन, वायुप्रवाह, दाब घट आणि प्रणालीच्या दीर्घकालीन विश्वासार्हतेवर परिणाम न करता आवाज कसा कमी करू शकतो?
केवळ आवाज रोखणे हा उपाय नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, BESS द्वारे ध्वनी कमी करण्यासाठी ध्वनिक आणि औष्णिक सामग्रीच्या संतुलित धोरणाची आवश्यकता असते.
BESS प्रणाल्या आवाज करतात का?
होय. BESS प्रणाली कार्यरत असताना आवाज निर्माण करू शकते, विशेषतः जेव्हा औष्णिक व्यवस्थापन उपकरणे मध्यम किंवा उच्च भाराखाली चालत असतात.

कंटेनरच्या आत असलेले बॅटरी मॉड्यूल सहसा आवाजाचा मुख्य स्रोत नसतात. त्याऐवजी, बहुतेक कार्यरत आवाज यांपासून येतो:
- शीतकरण युनिट्स;
- कंप्रेसर;
- चाहते;
- पंप;
- एचव्हीएसी किंवा द्रव-शीतकरण सहायक उपकरणे;
- हवा आत येण्याचे आणि बाहेर जाण्याचे मार्ग;
- धातूचे आवरण आणि परावर्तक अंतर्गत पृष्ठभाग.
बऱ्याच प्रकल्पांमध्ये, रात्रीच्या वेळी काम करताना आवाजाची समस्या अधिक जाणवते, कारण त्या वेळी सभोवतालचा पार्श्वभूमी आवाज कमी असतो आणि स्थानिक पर्यावरणीय आवाजाच्या मर्यादा अधिक कडक असू शकतात.
या कारणास्तव, प्रकल्पाची रचना, उपकरणांची निवड आणि जागेच्या मंजुरीच्या वेळी BESS ध्वनी मूल्यांकन अधिकाधिक महत्त्वाचे ठरत आहे.
BESS मध्ये लिक्विड कूलिंग हे एअर कूलिंगपेक्षा शांत असते का?
पारंपरिक एअर-कूल्ड सिस्टीमच्या तुलनेत लिक्विड कूलिंगमुळे आवाज काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो, कारण बॅटरी कंटेनरमध्ये मोठ्या व्हेंटिलेशन फॅन्सची कमी आवश्यकता भासू शकते. लिक्विड कूलिंग सर्किटद्वारे उष्णता हस्तांतरित केल्याने, ही सिस्टीम एअर-कूल्ड BESS डिझाइनशी संबंधित एअरफ्लो-संबंधित आवाजाचा काही भाग कमी करू शकते.
मात्र, द्रव-शीतित BESS म्हणजे आवाज-मुक्त BESS नव्हे.
द्रव-शीतित प्रणालीमध्ये अजूनही खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो:
- कंप्रेसर;
- पंप;
- उष्णता एक्सचेंजर्स;
- थंड करणारे पंखे;
- बाह्य शीतकरण युनिट्स;
- व्हेंटिलेशनसाठीची छिद्रे;
- थर्मल मॅनेजमेंट सिस्टमच्या सभोवतालचे हवेच्या प्रवाहाचे मार्ग.
त्यामुळे, ध्वनी स्रोताची रचना बदलते, परंतु ध्वनिक उपचारांची गरज कायम राहू शकते. अनेक द्रव-शीतित BESS प्रकल्पांमध्ये, सर्वात महत्त्वाचे ध्वनी नियंत्रण क्षेत्र हे कूलिंग युनिटची बाजू किंवा कंटेनरचे टोक असते, जिथे कंप्रेसर, पंखे आणि हवा बाहेर काढण्याच्या रचना केंद्रित असतात.
लिक्विड-कूल्ड BESS नॉईज रिडक्शन हे सामान्य साउंडप्रूफिंगपेक्षा वेगळे का आहे?
BESS ध्वनी नियंत्रण हे सामान्य इमारत ध्वनिरोधनासारखे नसते.
द्रव-शीतित BESS कंटेनर ही एक कार्यात्मक औष्णिक व्यवस्थापन प्रणाली आहे. शीतकरण उपकरणाने बॅटरीचे तापमान स्थिर राखले पाहिजे आणि शीतकरण युनिटच्या सभोवतालची हवेची हालचाल प्रभावी राहिली पाहिजे. हवेच्या प्रवाहाचा विचार न करता ध्वनिरोधक प्रक्रिया केल्यास, त्यामुळे नवीन कार्यान्वयन धोके निर्माण होऊ शकतात.
चुकीच्या ध्वनी-नियंत्रण रचनेमुळे खालील गोष्टी घडू शकतात:
- हवा आत येण्याचे क्षेत्रफळ कमी केले;
- हवा बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत;
- हवेच्या प्रवाहाचा वाढलेला प्रतिरोध;
- जास्त दाब घट;
- थंड होण्याची कार्यक्षमता कमी झाली;
- उच्च कार्यकारी तापमान;
- वाढलेला ऊर्जा वापर;
- देखभालीसाठी प्रवेश करणे अवघड;
- विश्वसनीयतेबाबत संभाव्य चिंता.
म्हणूनच, कूलिंग युनिटच्या भोवती केवळ जाड ध्वनिरोधक साहित्य लावणे हा सर्वोत्तम उपाय नाही. त्याऐवजी, ध्वनीरोधक साहित्याचा वापर काळजीपूर्वक निवडलेल्या ठिकाणी केला पाहिजे, जिथे ते हवेचा प्रवाह आणि उष्णतेचे उत्सर्जन कायम राखत ध्वनी शोषून घेऊ शकतील, कमी करू शकतील किंवा त्याला योग्य दिशेने वळवू शकतील.
लिक्विड-कूल्ड BESS कंटेनरमधील आवाजाचे सामान्य स्रोत
ध्वनिरोधक सामग्री निवडण्यापूर्वी आवाजाचा स्रोत समजून घेणे ही पहिली पायरी आहे.
- कूलिंग युनिटचा आवाज
लिक्विड-कूल्ड BESS कंटेनरमध्ये कूलिंग युनिट अनेकदा आवाजाच्या प्रमुख स्रोतांपैकी एक असते. यामध्ये कंप्रेसर, पंखे, हीट एक्सचेंजर, पंप आणि नियंत्रण घटक यांचा समावेश असू शकतो. मांडणीनुसार, हे युनिट कंटेनरच्या एका टोकाला ठेवलेले असू शकते किंवा बाजूच्या रचनेतच समाविष्ट केलेले असू शकते.
- कंप्रेसरचा आवाज
कंप्रेसर यांत्रिक आणि कमी ते मध्यम वारंवारतेचा आवाज निर्माण करू शकतात. हा आवाज कूलिंग युनिटचे आवरण, माउंटिंग फ्रेम, धातूचे पॅनेल आणि जवळपासच्या उपकरणांच्या रचनेमधून प्रसारित होऊ शकतो.
- पंखा आणि हवेच्या प्रवाहाचा आवाज
पंखे आणि हवा बाहेर पडण्याच्या जागा ब्रॉडबँड आवाज निर्माण करू शकतात. जेव्हा हवेचा वेग जास्त असतो किंवा जेव्हा हवा अरुंद ग्रिल्स, लूव्हर्स, वळणे किंवा मर्यादित जागांमधून जाते तेव्हा हवेच्या प्रवाहाचा आवाज वाढू शकतो.
- हवा आत येण्याचा आणि बाहेर जाण्याचा आवाज
हवा आत येण्याचे आणि बाहेर जाण्याचे मार्ग अनेकदा थेट आवाज गळतीची ठिकाणे असतात. या भागांवर प्रक्रिया करणे अवघड असते, कारण ते सहजपणे बंद करता येत नाहीत. उष्णता विनिमय आणि उपकरणांना थंड ठेवण्यासाठी हवेच्या प्रवाहाचा मार्ग पुरेसा खुला राहणे आवश्यक आहे.
- बंदिस्त जागेतील परावर्तन आणि कंपन
धातूचे पॅनेल, कंटेनरच्या भिंती, ब्रॅकेट आणि कठीण अंतर्गत पृष्ठभाग ध्वनी परावर्तित करू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, प्रक्रिया न केलेले आवरणाचे पृष्ठभाग प्रतिध्वनी वाढवू शकतात आणि उपकरणांचा आवाज अधिक ठळकपणे जाणवू शकतात.
BESS सिस्टीम किती आवाज करतात?
BESS प्रणालीची ध्वनी पातळी ही प्रणालीची रचना, शीतलन पद्धत, उपकरणांची मांडणी, पंख्याचा वेग, कंप्रेसरची कार्यप्रणाली, आवरणाची रचना आणि मोजमापाचे अंतर यांवर अवलंबून असते.
सर्व BESS प्रकल्पांना लागू होणारी अशी कोणतीही एक निश्चित ध्वनी पातळी नाही.
BESS च्या ध्वनीचे अर्थपूर्ण मूल्यांकन करण्यासाठी, खालील घटक स्पष्टपणे परिभाषित केले पाहिजेत:
- मोजमापाचे अंतर;
- मापन स्थिती;
- उपकरणावरील भाराची स्थिती;
- दिवसा किंवा रात्रीची आवश्यकता;
- शीतकरण युनिटची कार्यप्रणाली;
- पार्श्वभूमीतील आवाजाची पातळी;
- सीमा आवाज मर्यादा;
- लागू स्थानिक नियम किंवा प्रकल्पाचे विनिर्देश.
उदाहरणार्थ, कूलिंग युनिटपासून १ मीटर अंतरावर मोजलेली ध्वनी पातळी ही प्रकल्पाच्या सीमेवर मोजलेल्या ध्वनी पातळीपेक्षा खूप वेगळी असते. म्हणूनच अंतिम सामग्री निवड किंवा संरचनात्मक डिझाइन करण्यापूर्वी प्रकल्प-विशिष्ट ध्वनिक मूल्यांकनाची शिफारस केली जाते.
मुख्य तत्त्व: उष्णता उत्सर्जनात अडथळा न आणता आवाज कमी करणे
द्रव-शीतित BESS कंटेनर्ससाठी, मुख्य डिझाइन तत्व हे आहे:
आवाज कमी करण्याच्या प्रयत्नात उष्णता व्यवस्थापनाशी तडजोड होता कामा नये.
याचा अर्थ असा की ध्वनिक सामग्री आणि संरचनांची निवड ध्वनिक आणि औष्णिक या दोन्ही आवश्यकतांनुसार केली पाहिजे.
डिझाइनमध्ये खालील बाबींचा विचार केला पाहिजे:
- हवा आत येण्याचे क्षेत्र;
- हवा बाहेर पडण्याचे क्षेत्र;
- हवेच्या प्रवाहाची दिशा;
- आवश्यक वायुवीजन आकारमान;
- अनुज्ञेय दाब घट;
- उपकरणाच्या पृष्ठभागाचे तापमान;
- देखभालीसाठी मंजुरी;
- अग्निसुरक्षेच्या आवश्यकता;
- स्थापनेची जागा;
- ध्वनिक कामगिरीचे लक्ष्य.
प्रत्यक्षात, ध्वनिक उपचारांनी आवश्यक वायुप्रवाह मार्गात अडथळा न आणता परावर्तित ध्वनी कमी करणे, मध्यम ते उच्च वारंवारतेचा आवाज शोषून घेणे, थेट ध्वनी गळती नियंत्रित करणे आणि कूलिंग युनिटच्या सभोवतालचे ध्वनिक वातावरण सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
द्रव-शीतित BESS कंटेनरसाठी ध्वनिक उपचार धोरणे
एका व्यावहारिक BESS आवाज कमी करण्याच्या डिझाइनमध्ये सहसा अनेक पद्धतींचा संयोग केलेला असतो.
- उपकरण क्षेत्रांच्या आत ध्वनिरोधक अस्तर
उपकरण कक्षाच्या, शीतकरण युनिटच्या आवरणाच्या किंवा कंटेनरच्या भिंतीच्या निवडक अंतर्गत पृष्ठभागांवर ध्वनी-शोषक अस्तर सामग्री स्थापित केली जाऊ शकते.
यामुळे अंतर्गत ध्वनी परावर्तन आणि नाद कमी होण्यास मदत होते. हे विशेषतः पंखे, कंप्रेसर आणि कठीण धातूच्या पृष्ठभागांजवळील भागांमध्ये उपयुक्त आहे.
BESS अनुप्रयोगांसाठी, ध्वनिक अस्तर सामग्री खालीलप्रमाणे असावी:
- हलके;
- ज्वाला-रोधक;
- उष्णतारोधक;
- कापायला आणि बसवायला सोपे;
- सानुकूलित लॅमिनेशन किंवा फेसिंगसाठी उपयुक्त;
- उपकरणांच्या परिसराशी सुसंगत.
- संमिश्र ध्वनिक पॅनेल
काही प्रकल्पांमध्ये, केवळ ध्वनी शोषण पुरेसे नसू शकते. ध्वनी शोषण, पृष्ठभागाचे संरक्षण आणि संरचनात्मक आधार या तिन्ही गोष्टी एकत्रित करण्यासाठी संमिश्र ध्वनिक पॅनेलचा वापर केला जाऊ शकतो.
संभाव्य रचनांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो:
- छिद्रित धातूचा पत्रा + ध्वनिरोधक फोम + आधार पॅनेल;
- ग्लास फायबर कापड किंवा नॉनवोव्हन फेसिंग + मेलामाइन फोम;
- ॲल्युमिनियम फॉइलचे आवरण + ध्वनिक औष्णिक इन्सुलेशन थर;
- धातूचे आवरण पॅनेल + अंतर्गत ध्वनी-शोषक गाभा;
- कूलिंग युनिटच्या भागांसाठी सानुकूलित लॅमिनेटेड ध्वनिक बोर्ड.
अंतिम संरचनेची निवड ध्वनीची वारंवारता, स्थापनेसाठीची जागा, हवेच्या प्रवाहाची स्थिती, अग्निसुरक्षेच्या आवश्यकता आणि अपेक्षित सेवा वातावरण या बाबींच्या आधारावर केली पाहिजे.
- व्हेंटिलेशन पाथ अकूस्टिक ट्रीटमेंट
BESS ध्वनी नियंत्रणामध्ये हवा आत येण्याचे आणि बाहेर जाण्याचे भाग हे सर्वात संवेदनशील भागांपैकी आहेत. या भागांमधून हवेचा प्रवाह आणि आवाज दोन्हीही जाऊ शकतात.
संभाव्य ध्वनिक उपचार पद्धतींमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- हवेच्या मार्गांभोवती ध्वनी-शोषक अस्तर;
- ध्वनिक अडथळे;
- आवाज कमी करणाऱ्या झरोक्यांशी संबंधित रचना;
- व्हेंटिलेशनच्या उघड्या जागांजवळील अंतर्गत ध्वनी-शोषक पृष्ठभाग;
- जेथे जागा उपलब्ध असेल तेथे, भुलभुलैयाच्या शैलीतील ध्वनिक मार्ग.
पुरेसे वायुप्रवाह क्षेत्र आणि स्वीकारार्ह दाब घट कायम राखत, थेट ध्वनी संक्रमण कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.
- शीतकरण युनिट्सच्या सभोवतालची स्थानिक उपचारपद्धती
संपूर्ण कंटेनरला समान वागणूक देण्याऐवजी, अनेक प्रकल्पांनी सर्वाधिक आवाज होणाऱ्या भागावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
द्रव-शीतित BESS कंटेनरच्या बाबतीत, याचा सामान्यतः अर्थ असा होतो:
- शीतकरण युनिटचा कप्पा;
- कंप्रेसर क्षेत्र;
- पंख्याच्या आउटलेटची जागा;
- हवा बाहेर पडण्याचा मार्ग;
- शेवटच्या बाजूचे उपकरण आवरण;
- जवळचे परावर्तक धातूचे पृष्ठभाग.
लक्ष्यित ध्वनिक उपचारामुळे सामग्रीची कार्यक्षमता सुधारता येते आणि अनावश्यक खर्च कमी करता येतो.
- ध्वनिक आणि औष्णिक डिझाइन एकत्र
लिक्विड-कूल्ड BESS चा आवाज हा थर्मल मॅनेजमेंट उपकरणांशी जवळून संबंधित असल्यामुळे, ध्वनिक डिझाइनला उष्णता विसर्जन डिझाइनपासून वेगळे करू नये.
एका प्रभावी सामग्री धोरणामध्ये या दोन्ही बाबींचा विचार केला पाहिजे:
- ध्वनी शोषण आणि आवाज नियंत्रण;
- औष्णिक इन्सुलेशन आणि उष्णता व्यवस्थापन सुसंगतता.
येथेच ध्वनिक औष्णिक निरोधक सामग्री उपयुक्त ठरते.
BESS ध्वनिरोधकतेसाठी मेलामाइन फोम का योग्य आहे
मेलामाइन फोम हे एक हलके, ओपन-सेल मटेरियल आहे जे ध्वनिक, औष्णिक आणि औद्योगिक इन्सुलेशन अनुप्रयोगांमध्ये वापरले जाते. निवडक BESS ध्वनी नियंत्रण अनुप्रयोगांसाठी, ते अनेक उपयुक्त वैशिष्ट्ये प्रदान करते.
हलकी रचना
BESS कंटेनर आणि कूलिंग युनिट कंपार्टमेंटमध्ये अनेकदा स्थापनेसाठी मर्यादित जागा आणि संरचनात्मक वजनाचा विचार असतो. हलके ध्वनिरोधक साहित्य अतिरिक्त भार कमी करू शकते आणि स्थापना सोपी करू शकते.
ओपन-सेल ध्वनी शोषण
मेलामाइन फोमची ओपन-सेल रचना हवेतून येणारा आवाज शोषण्यास मदत करते, विशेषतः मध्यम ते उच्च फ्रिक्वेन्सीच्या श्रेणींमध्ये, जे सामान्यतः पंख्याचा आवाज, हवेच्या प्रवाहाचा आवाज आणि आवरणाच्या परावर्तनाशी संबंधित असतात.
अंगभूत ज्वाला-प्रतिरोधक वैशिष्ट्ये
मेलामाइन फोममध्ये अंगभूत ज्वाला-प्रतिरोधक गुणधर्म असतात, ज्यामुळे ज्या ठिकाणी अग्निसुरक्षा हा सामग्री निवडीचा एक महत्त्वाचा घटक असतो, अशा अनुप्रयोगांसाठी ते योग्य ठरते. तरीही, लागू मानके, प्रतिष्ठापन रचना आणि स्थानिक नियमांनुसार विशिष्ट प्रकल्पाच्या आवश्यकतांची पडताळणी केली पाहिजे.
थर्मल इन्सुलेशन सपोर्ट
ध्वनी शोषणाव्यतिरिक्त, मेलामाइन फोम औष्णिक इन्सुलेशनसाठी आधार देऊ शकतो. हे BESS कंटेनर्स आणि उपकरणांच्या आवरणांमध्ये उपयुक्त ठरू शकते, जिथे ध्वनिक आणि औष्णिक आवश्यकतांचा एकत्रितपणे विचार करणे आवश्यक असते.
कस्टम कटिंग आणि लॅमिनेशन
मेलामाइन फोम कापता येतो, त्याला आकार देता येतो, लॅमिनेट करता येतो किंवा बाह्य आवरणासोबत एकत्र करता येतो. यामुळे तो ध्वनिरोधक अस्तर, उपकरणांच्या आवरणाचे पॅनेल, वायुवीजन मार्गावरील प्रक्रिया आणि संमिश्र ध्वनी-शोषक संरचनांसाठी उपयुक्त ठरतो.
लिक्विड-कूल्ड BESS चा आवाज कमी करण्यासाठी YQX-G मेलामाइन फोम
SINOYQX निवडक BESS आणि औद्योगिक उपकरणांच्या ध्वनी नियंत्रण अनुप्रयोगांसाठी YQX-G मेलामाइन फोम ध्वनिक आणि औष्णिक इन्सुलेशन सामग्रीची शिफारस करते.
YQX-G हे अशा अनुप्रयोगांसाठी डिझाइन केलेले आहे जिथे हलके ध्वनी शोषण, औष्णिक इन्सुलेशन समर्थन, ज्वाला-प्रतिरोधक सामग्रीची वैशिष्ट्ये आणि सानुकूलित प्रक्रिया लवचिकता आवश्यक आहे.
सामान्य अनुप्रयोग क्षेत्रांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- द्रव-शीतित BESS कंटेनरचे ध्वनिक अस्तर;
- शीतकरण युनिटच्या कप्प्याचे अस्तर;
- कंप्रेसर आणि पंख्याच्या परिसरातील ध्वनी शोषण;
- हवेच्या आत येण्याच्या आणि बाहेर जाण्याच्या मार्गावर ध्वनिरोधक प्रक्रिया;
- ध्वनिक पॅनेलच्या गाभ्याचे साहित्य;
- औद्योगिक आवरणाचे अस्तर;
- उपकरणांच्या कॅबिनेटमधील आवाजावर नियंत्रण;
- वायुवीजनाशी संबंधित ध्वनिक संरचना.
BESS प्रकल्पांसाठी, YQX-G चे मूल्यांकन सामग्री-आधारित ध्वनिक उपचार संकल्पनेचा भाग म्हणून केले जाऊ शकते. अंतिम डिझाइनमध्ये उपकरणांची मांडणी, ध्वनी स्रोताची स्थिती, वारंवारता स्पेक्ट्रम, वायुप्रवाहाचा मार्ग, उपलब्ध प्रतिष्ठापन जागा, दाबातील घटीच्या आवश्यकता आणि स्थानिक अग्निसुरक्षा आवश्यकता यांचा विचार केला पाहिजे.
लिक्विड-कूल्ड BESS ध्वनी कमी करण्याच्या प्रकल्पाचे मूल्यांकन कसे करावे
ध्वनिक सामग्री निवडण्यापूर्वी किंवा दरपत्रक तयार करण्यापूर्वी, प्रकल्पाची मूलभूत माहिती गोळा केली पाहिजे.
- कंटेनर आणि कूलिंग युनिट लेआउट
कंटेनरची एकूण मांडणी, कूलिंग युनिटची जागा, कंप्रेसरचे क्षेत्रफळ, पंख्याचे स्थान आणि हवा आत येण्या-जाण्याच्या मार्गाची रचना यांचा आढावा घेतला पाहिजे.
- सध्याची आवाजाची पातळी
उपकरणावरील भार, मोजमापाचे अंतर, मोजमापाची जागा आणि पार्श्वभूमीतील गोंगाट यांसारख्या परिभाषित परिस्थितींमध्ये सध्याच्या कार्यरत गोंगाटाची पातळी मोजली पाहिजे.
- लक्ष्यित आवाजाची आवश्यकता
लक्ष्यित आवाजाची पातळी स्पष्टपणे परिभाषित केली पाहिजे. यामध्ये उपकरणाच्या पृष्ठभागावरील आवाज, कंटेनरपासूनचे विशिष्ट अंतर किंवा प्रकल्पाची सीमा यांचा समावेश असू शकतो.
- हवेचा प्रवाह आणि दाब कमी होण्याच्या आवश्यकता
हवा आत येण्याच्या किंवा बाहेर जाण्याच्या भागांजवळील कोणत्याही ध्वनिरोधक उपचारांचे मूल्यांकन, हवेचा प्रवाह आणि स्वीकारार्ह दाब घटीसह एकत्रितपणे केले पाहिजे.
- उपलब्ध इन्स्टॉलेशन जागा
स्थापनेसाठी उपलब्ध जागेनुसार ध्वनिरोधक अस्तर, संमिश्र पॅनेल, अडथळे किंवा वायुवीजन-मार्ग उपचार पद्धती वापरता येतील की नाही हे ठरते.
- अग्निसुरक्षा आणि अनुपालन आवश्यकता
वेगवेगळ्या बाजारपेठा आणि प्रकल्पांमध्ये ज्वाला-प्रतिरोधकता, धूर, व्हीओसी, पर्यावरणीय अनुपालन किंवा दस्तऐवजीकरणाशी संबंधित विशिष्ट आवश्यकता असू शकतात. अंतिम सामग्री निवडण्यापूर्वी या आवश्यकतांची पुष्टी केली पाहिजे.
- देखभाल आणि टिकाऊपणा आवश्यकता
ध्वनिक सामग्रीमुळे तपासणी, देखभालीसाठीचा प्रवेश, पाण्याचा निचरा, स्वच्छता किंवा बदलण्याच्या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येऊ नये.
शिफारसित प्रकल्प कार्यप्रवाह
लिक्विड-कूल्ड BESS ध्वनी नियंत्रण प्रकल्पांसाठी, SINOYQX सामान्यतः खालील कार्यप्रवाहाची शिफारस करते:
- प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि ध्वनी नियंत्रणाचे उद्दिष्ट यांचा आढावा घ्या;
- कंटेनरची मांडणी आणि कूलिंग युनिटची रचना तपासा;
- आवाजाचे प्रमुख स्रोत आणि ध्वनी बाहेर पडण्याचे मार्ग ओळखा;
- हवेचा प्रवाह आणि उष्णता उत्सर्जनाच्या आवश्यकतांचा आढावा घ्या;
- योग्य ध्वनिरोधक आणि औष्णिक निरोधक सामग्री निवडा;
- प्राथमिक साहित्य शिफारस आणि संकल्पना आराखडा तयार करा;
- सामग्रीचा वापर आणि अंदाजित खर्चाचा अंदाज लावा;
- आवश्यक असल्यास मूल्यांकनासाठी नमुने सादर करा;
- चाचणी अभिप्रायाच्या आधारे अंतिम रचना अनुकूलित करा.
ही कार्यप्रणाली अति-सरलीकृत सामग्री निवड टाळण्यास मदत करते आणि अधिक व्यावहारिक अभियांत्रिकी मूल्यांकनास साहाय्य करते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न: लिक्विड-कूल्ड BESS द्वारे आवाज कमी करणे
BESS प्रणाल्या आवाज करतात का?
होय. BESS प्रणाली कार्यरत असताना आवाज निर्माण करू शकतात. याचे मुख्य स्रोत सहसा बॅटरी सेल्स स्वतः नसून, कूलिंग युनिट्स, पंखे, कंप्रेसर, पंप, HVAC प्रणाली, लिक्विड-कूलिंग सहायक उपकरणे आणि हवेच्या प्रवाहाचे मार्ग असतात.
BESS आवाज नियंत्रणासाठी एअर कूलिंगपेक्षा लिक्विड कूलिंग अधिक चांगले आहे का?
एअर-कूल्ड सिस्टीमच्या तुलनेत लिक्विड कूलिंगमुळे पंख्यांची संख्या आणि हवेच्या प्रवाहाशी संबंधित काही आवाज कमी होऊ शकतो. तथापि, लिक्विड-कूल्ड BESS सिस्टीममध्ये कंप्रेसर, पंप, कूलिंग युनिट्स, पंखे आणि व्हेंटिलेशन स्ट्रक्चर्समधून आवाज निर्माण होऊ शकतो.
BESS ची ध्वनी पातळी काय असते?
BESS ची ध्वनी पातळी प्रणालीची रचना, शीतलीकरण पद्धत, पंख्याचा वेग, कंप्रेसरची कार्यप्रणाली, आवरणाची रचना, स्थापनेचे वातावरण आणि मोजमापाचे अंतर यांवर अवलंबून असते. प्रकल्प-विशिष्ट ध्वनी मूल्यांकनाची शिफारस केली जाते.
हवेचा प्रवाह न अडवता BESS चा आवाज कसा कमी करता येईल?
हवेच्या आत येण्या-जाण्याचे क्षेत्रफळ आणि स्वीकारार्ह दाबातील घट कायम ठेवत, ध्वनिक अस्तर, ध्वनी-शोषक अडथळे, संमिश्र ध्वनिक पॅनेल आणि वायुवीजन-मार्गावरील ध्वनिक उपचारांचा वापर करून BESS चा आवाज कमी केला जाऊ शकतो.
BESS ध्वनिरोधकतेसाठी कोणते साहित्य वापरले जाऊ शकते?
मेलामाइन फोम ध्वनिरोधक सारख्या सामग्रीचा वापर हलक्या वजनाच्या ध्वनी-शोषक अस्तर सामग्री म्हणून किंवा संमिश्र ध्वनिक संरचनांचा भाग म्हणून केला जाऊ शकतो. अंतिम सामग्री निवडीमध्ये ध्वनिक कार्यक्षमता, अग्निसुरक्षा, औष्णिक परिस्थिती, प्रतिष्ठापन पद्धत आणि प्रकल्पाच्या आवश्यकता यांचा विचार केला पाहिजे.
ध्वनिक सामग्री विशिष्ट डेसिबल घट होण्याची हमी देऊ शकते का?
कोणत्याही एका सामग्रीला खात्रीशीर स्वतंत्र उपाय मानू नये. अंतिम ध्वनी घट ही उपकरणांची मांडणी, ध्वनी वारंवारता स्पेक्ट्रम, ध्वनी गळतीचे मार्ग, वायुप्रवाहाची रचना, स्थापनेची गुणवत्ता आणि मापनाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते.
निष्कर्ष
लिक्विड-कूल्ड BESS मधील आवाज कमी करण्यासाठी ध्वनी नियंत्रण आणि औष्णिक व्यवस्थापन यांच्यात काळजीपूर्वक संतुलन राखणे आवश्यक असते. एअर-कूल्ड सिस्टीमच्या तुलनेत लिक्विड कूलिंगमुळे पंख्याशी संबंधित काही आवाज कमी होऊ शकतो, तरीही लिक्विड-कूल्ड BESS कंटेनरमधून कंप्रेसर, पंप, कूलिंग युनिट्स, पंखे आणि व्हेंटिलेशन मार्गांमधून आवाज निर्माण होऊ शकतो.
केवळ आवाज रोखणे हा सर्वात प्रभावी उपाय नाही, तर हवेचा प्रवाह, दाबातील घट, उष्णतेचे उत्सर्जन आणि देखभालीची सोय कायम राखत योग्य ठिकाणी ध्वनिरोधक साहित्य आणि संरचना वापरणे हा आहे.
SINOYQX YQX-G सारखे मेलामाइन फोम ध्वनिक आणि औष्णिक इन्सुलेशन साहित्य, हलके ध्वनी शोषण, औष्णिक इन्सुलेशन समर्थन, अंगभूत ज्वाला-प्रतिरोधक सामग्रीची वैशिष्ट्ये आणि सानुकूलित प्रक्रिया लवचिकता प्रदान करून BESS ध्वनी नियंत्रण डिझाइनला समर्थन देऊ शकते.
BESS इंटिग्रेटर्स, कूलिंग युनिट उत्पादक, EPC कंत्राटदार आणि ध्वनिक अभियांत्रिकी कंपन्यांसाठी, अंतिम सामग्री निवडीपूर्वी प्रकल्प-विशिष्ट मूल्यांकन करण्याची शिफारस केली जाते.
SINOYQX हे लिक्विड-कूल्ड BESS नॉइज रिडक्शन आणि औद्योगिक उपकरणांच्या अकूस्टिक इन्सुलेशन ॲप्लिकेशन्ससाठी YQX-G डेटा शीट्स, नमुना साहित्य आणि प्राथमिक साहित्य निवड सहाय्य प्रदान करू शकते.
SINOYQX शी संपर्क साधा
ई-मेल: [ईमेल संरक्षित]
वेबसाइट: www.sinoyqx.com