三、优化发出噪声的时间
除了可以在硬性指标上降低噪音值以外各位也可以让噪声集中发声,这样也可以在某种程度上优化解决噪音污染的问题,尤其对于一些民用场所噪音污染选择此法可以避免双方产生矛盾,但对于工业场所来说此种方法施行受限,往往需要选择其他方法。
若为新厂房建设就需要首先考量噪音治理的问题,比如可以在墙壁或者管道上涂刷防噪音的涂料或者沥青等。除此之外要对管壁等进行固定,此种方法也可以有效的进行噪音的治理,通过判断噪音治理哪个好点,优化材料结构、优化噪声处理手段,提高噪声的控制意识均是治理减少噪声的重要方法。 机壳、管壁以及电动机轴承等辐射的机械性噪声。惠州室内噪声处理设备
冷却塔的噪声治理措施:
1.合理设计冷却塔排风扇结构形式,是降低冷却塔噪声的有效措施。如采用低转速、大直径、新叶型、扩叶片、小叶角、皮带传动或多级低速电机直联传动等措施。可有效降低风机机组噪声。2.根据冷却塔和受影响的地方所处地理位置的不同,做出相应的治理措施,本着从经济角度出发,达到所需降噪目的。如果二者相距很近,就需设计冷却塔隔声间,前提是不能影响冷却塔的正常工作,必须有足够的进风和排风通道,使风速小于8m/s,还需有进出进行维护的通道和室内空间。根据冷却塔的噪声和频谱特性,进排风口均使用阻性消声导流片,厚度在100mm-150mm,长度在1米-2.5米,两面是0.4~2.0mm厚的镀锌穿孔板(铝板),穿孔率>25%,孔径3mm.内部填充大于25~48kg/m3的超细多孔吸声棉,导流片排列间距和片厚等距离,周围用隔板围挡成为一个大的阻性消声器,具有10-25dB的消声量。隔声间四壁使用隔声吸声结构,外面可使用0.5~2.0mm的彩涂板或镀锌钢板等材料,内侧使用0.4~2.0mm厚的穿孔镀锌板或铝板,穿孔率>25%,孔径3mm.内部填24~48kg/m3的多孔吸声棉。进出通道可设计隔声门或迷宫式消声通道。 宝安区车间噪声产品安装叶片上压力的脉动,辐射出一种非稳定的流动噪声。
空调机组主要噪声源为冷凝器风扇噪声和压缩机噪声。
风扇噪声是一种空气动力性噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。当气流流经叶片表面时,在其背部脱体,在尾部由于气流的粘滞形成一系列涡流,从而产生湍流噪声,它具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成压力脉动产生的,它的频谱呈窄带的低中频特性,并
有明显的峰值。风机噪声通过进、排风口向外辐射。
压缩机是一个多声源发声体,其噪声主要由以下几部分组成,即进气噪声、驱动机构和机体辐射噪声、排气、管道和储气罐噪声、放弃放空和阀门噪声。
其噪声辐射的部位有三方面:
(1)进气口和出气口辐射的空气动力性噪声;
(2)机壳、管壁以及电动机轴承等辐射的机械性噪声;
(3)基础振动辐射的“固体声”;
设备噪声治理方法:
1、安装机组隔声罩,配备等量的进排风消声器;
2、在受声者和声源之间安装隔声屏障,有效控制声源传播途径;
3、安装排风消声器或者消声弯头,降低风扇噪声。
风机可分为离心风机、罗茨风机、轴流风机等。虽然由于其种类型号不用,产生的噪声值不同,但其噪声值普遍都超标达80dB以上。风机噪声处理时要先对其噪声源进行分析,风机噪声按其部位和声级大小,可分为五部分:出口噪声、进口噪声、电动机和机壳噪声、管道辐射噪声。通过实际测试,风机进排气口空气动力性噪声比其他部位的噪声高处10-20分贝,为风机主要噪声源。
风机噪声治理方法,一般有如下措施:
1)安装进排风口消声器
选用消声设备时,优先要考虑消声设备的降噪性能和阻力损失,还需考虑消声设备的使用环境,如防水、防尘、防火等,以免影响消声器的消声性能。
2)配备风机隔声罩
当安装风机消声器后,风机机壳噪声失去了原有的“声音遮蔽效应”就会被凸显出来,为得到更优良的降噪效果,需对风机机组增设隔声罩。
需注意的是,隔声罩大多采用密封式,因此需考虑设备的散热问题。为保证降噪效果,通风量需严格计算风机的风量和机组的发热量,且在通风设备上安装相应消声器。
3)机组设备隔振
有时风机运行会引起周边环境共振(如:钢平台),为降低风机固体传声,需配备橡胶阻尼隔振器。 安装双层钢制密封隔声门。
冷却塔噪声源分析:
(1)风机进、排气噪声;
(2)淋水噪声;
(3)风机减速机和电动机噪声;
(4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。
其中,主要是风机运行进、排气噪声和淋水噪声,风机通过进排气口和塔体向外辐射噪声。排气口噪声比进气口噪
声高约5~10dB(A),其频谱特性是以低频为主的连续谱,属低频噪声。
风扇噪声是一种空气动力性噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。当气流流经叶片表面时,会在其背部脱体,在尾部由
于气流的粘滞形成一系列涡流,从而产生湍流噪声,它具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成压力脉动
产生的,它的频谱呈窄带的低中频特性,并有明显的峰值。风机噪声主要通过冷却塔顶部排风口向外传播。
冷却水从淋水装置下落时与下塔体底盘中积水撞击产生淋水噪声,仅次于风机噪声。其频谱本身呈中、高频特性, 如风机出口直接排入大气,还有排气噪声。浙江设备噪声控制
不影响正常的通风散热、维修及使用等工作。惠州室内噪声处理设备
冷却水从淋水装置下落时与下塔体底盘中积水撞击产生淋水噪声,仅次于风机噪声。其频谱本身呈高频特性,主要通过冷却塔的进风口向外传播。冷却塔减速机和电机的噪声对周围环境的影响较小,一般可予忽略。
三、治理措施
该冷却塔噪声控制项目地位于山西省太原市,冷却塔位于居民楼北侧正下方,当设备开启时设备运行噪声严重影响到东侧和南侧的住宅楼居民,噪声治理设计时兼顾考虑到设备自身的运行和噪声控制效果,采取上图所示的控制方案。
隔声罩:冷却塔进排气口噪音、淋水噪音、减速机和电动机的机械噪音可以安装隔声罩,把噪音控制在隔声罩内,降低噪声辐射量。
消声器:安装进排风消声器,进风口和排风口全部朝向背对居民楼一侧,有效控制进排气噪声值。
四、治理效果
工程实施完毕后,居民楼窗外噪声测试值<45dB(A),在居民室内完全感受不到设备的运行,达到满意的降噪效果。 惠州室内噪声处理设备
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