? 1、冷卻塔落水噪聲檢測
? 測量高度。距池邊5m,一般為倒T型塔基,距進風口底邊5m。一些1.2m[1]截面空氣循環(huán)冷卻塔的噪聲和頻段評估。
?2.冷卻塔落水噪聲聲源特征
?聲源特征:噪聲源為落水區(qū)下方的大圓形水面,即冷卻水落水塔內(nèi)的表面。液體之間碰撞產(chǎn)生的大面積連續(xù)穩(wěn)定的水噪聲;它是機械噪聲、空氣動力噪聲以及電磁噪聲以外的特殊噪聲。
?落水碰撞瞬時速度:7-8:m/s[2]
?聲源級:80db(a)左右。
頻段:聲音頻率范圍為高頻(1000-160000000Hz)和高頻(500-1000Hz)。峰值曲線主要由以下幾部分組成;峰值約為 40,000 Hz。
?聲速:c=340m/s。
波長:λ=c/f; 1.36m(250hz)~o.02m(1000hz),主要是0.085m(4000hz)。
3、冷卻塔滴水噪聲影響范圍
3.1 聲波距離衰減規(guī)律
?落水噪聲的衰減特性與半球面波在傳播過程中隨動能分布擴大而衰減的規(guī)律一致。 “點聲源”距離衰減的規(guī)則是距離每增加=20lg(r2/r1)=6db。
?落水噪音的聲源是內(nèi)置的圓形水面。腔體內(nèi)的聲波通過進氣口向外傳播。因此,進風口可視為聲源的邊緣。其巨大而特殊的弧形出口,使得“周邊聲”“區(qū)域”內(nèi)的聲波不會立即按照“點聲源”的距離衰減規(guī)律衰減。在這種由近到遠的衰減中,“周圍區(qū)域”的記憶中有一個“線聲源”壓著“區(qū)域聲源”,直到聲波不衰減(每增加一倍距離,聲音衰減為333db)常規(guī)連接區(qū)域的距離衰減。只有當聲音接收點(測量點)向外移動時,冷卻塔環(huán)形進風口才可視為一個“點”。另外,聲波開始按“點聲源”距離衰減規(guī)律進行衰減。所以這里,這里。 “點聲源”為其他范圍。只要已知某一測點的聲級,根據(jù)上式即可求得任意聲級。
3.2 冷卻塔作為“點聲源”的起始位置
根據(jù)現(xiàn)有間距衰減評價資料,分析各起始位置d(以進風口為從edge)的規(guī)則可以看出,冷卻塔作為“點聲源”的起始位置d可以通過以下公式估算:
? d=a1/2/ 4
??式中:a——冷卻塔面積,m2。
在我國目前常見的范圍內(nèi),20000m2(宜化電廠-9000m),以2號(吳涇電廠)冷卻塔為例,“點聲源”的起始位置為d點(進風口底部?。?可見,距塔最多25m處的噪聲測量點(以進風口底邊為起點)可將所有冷卻塔視為“點” ”。
? 3.3.冷卻塔噪聲影響范圍評價
? 雖然冷卻塔噪聲級在工業(yè)噪聲中絕對值并不是很大,但隨著冷卻塔噪聲的增加,其聲音也隨之增大。間距的增加減少了6倍db(“點聲源”),但由于聲源巨大,衰減的起始距離較遠(25m),增加了兩倍,達到200m,僅降低了18db。因此,其影響范圍遠高于一般工業(yè)噪聲,以2個冷卻塔為例,評價聲級在25m處(“點聲源”外的測量點)。以進氣口底邊為起點)為71.7和77.ldb(a)。如果按照“點聲源”距離衰減規(guī)律,即距離增加一倍,聲音衰減6db,則50m聲級應分別為65.7和71.ldb(a); 100m 聲級應分別為 59.7 和 65.ldb(a); 200m處的聲級應分別為53.7和59.ldb(a),220m處的聲級分別計算為52.9和58.3db(a)。這是噪聲影響的范圍(強度),包括當前各種尺寸的塔類型。通過這種方法,您可以根據(jù)10-25m的“點源”初始位置(其中每個塔對應其塔尺寸)進行遠程評估。根據(jù)獲得的聲級,評估每種塔類型(單塔)的噪聲影響范圍(強度)。但這只是理想條件下的一種簡單粗暴的評價方法。在特定的工廠環(huán)境中,由于水位變化、噴頭密度變化、地表地形、障礙物、塔組、風向風速、氣候溫度等聲源的影響,各種冷卻噪聲的具體分布和衰減規(guī)律塔會有所不同。吳涇電廠9000萬平方米冷卻塔落水噪聲評價在4m外聲接收點測得的噪聲值為55.4-58.3db(a)(另一次測試結果為61.9db(a),估計是受順風影響)。我們使用25m,根據(jù)測量2200m進行評估,結果為58.3db(a)。結果非常一致。圖2顯示了冷卻塔噪聲的影響范圍。從圖2可以看出,由于冷卻塔聲源巨大,在距進風口10-25m范圍內(nèi)噪聲級衰減非常緩慢。噪音水平衰減非常緩慢。 “表面聲源”的聲級在距離范圍內(nèi)衰減。理論值為零。但一般規(guī)模很小(最大1m)的聲源不具備一般聲源、“面聲源”和“線聲源”的衰減形狀,因此聲源的聲級被“壓” “ 從一開始就。點聲源”衰減速度迅速減小。
4、冷卻塔噪聲控制的基本方法及處理方法
大型冷卻塔的噪聲為中高頻穩(wěn)定噪聲,聲源的“標準聲級”為80db(a),原則上冷卻塔噪聲的控制目標應為保持噪聲。
?4.1 處理方法
? 噪聲產(chǎn)生的原則可概括為與當?shù)丨h(huán)境對應的國家噪聲標準范圍內(nèi)的噪聲點。冷卻塔塔內(nèi)噪聲的基本方法有兩種,主要是聲源的降低。塔的外部具有聲波隔離(隔音)功能。有聲波吸收(沿途吸收衰減)和距離衰減(聲音擴散)三種方法。其中,聲波隔離和聲波吸收是塔體外部處理的關鍵方法。無論是塔內(nèi)聲源修復技術,還是國外現(xiàn)有的塔外聲波隔離技術,其在我國的應用都還處于起步階段,缺乏實際應用經(jīng)驗。以下目錄總結并推薦了幾種可供工程參考和采用的冷卻塔噪聲修復技術,以及各自的特點和適用性。
?4.2塔內(nèi)聲源的改善
?dy-1型冷卻塔主要采用兩個主要部分:降噪設備“支撐結構”和“落水消能降噪器” ”。 “支撐結構”可分為浮動式和移動式兩種。 “落水消能降噪器”采用六角形蜂窩斜管為主體,高度18cm,垂直導向段。傾斜的部分被默默地擦拭著。粘性減速傾斜段。疏散、分散、升流等四個功能區(qū)。 。
?4.2.3所用材料
?浮落水消能降噪設備主要采用擠壓式。它是由塑料件或玻璃鋼件(受力件)經(jīng)注塑或熱壓成型而成。作品。其材料特點是結構輕、運輸方便、安裝方便、防腐耐用。
?移動式落水消能降噪設備的上部支撐架和降噪設備材料與漂浮式相同,不同的是下側的固定主體。二次支撐梁系統(tǒng)由型鋼組成。防腐鋼(Q235)具有強度高、剛度好的特點。
?4.2.4降噪效果
?波動h=6m時。標準化測試條件下灑水密度q=8t/(m2·h),冷卻塔模擬落水聲源與降噪設備聲級及頻段測試結果對比,參見圖3[5] 。降噪器濾除落水聲源的高頻成分。采用懸浮落水消能降噪設備,260元/m2、300元/300元/m2
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4.3。塔外聲波隔離
?4.3.1降噪原理
?聲波在傳播過程中遇到障礙物,會發(fā)生反射。存在散射和衍射三種現(xiàn)象。聲屏障是插入聲源和聲點之間的裝置。用于阻擋和吸收從聲源到聲點的直達聲波,使部分聲波遇到阻力反射,而部分聲波則通過附加的衰減方式到達聲點,如吸收衰減屏散射(很小)和屏幕頂部周圍,從而減少聲音點的噪音影響。達到降噪效果的目的。
?4.3.2結構
?聲屏障的結構可分為上部和地下兩部分。地上部分厚度約20cm,為屏蔽聲波的超大連續(xù)板立面(含斜撐)。 )、頂部為扇形吸聲體或內(nèi)斜檐;地下部分為承重部分;抗傾覆(風荷載)的前提。
原則上,屏障的高度和總寬度至少應足以阻擋來自聲源的直達聲波到達接收點。一般來說,為了提高屏蔽效果,屏障的高度一般不小于進風口高度的1.3倍;為防止影響送風,屏障與進風口的距離一般不小于進風口高度的2倍。
?4.3.3使用材料
?聲屏障的地上部分,即屏蔽層,可以采用墻體、薄鋼板、鋁合金、玻璃等材料耐老化的纖維增強塑料、聚碳酸酯塑料等。耐腐蝕材料;聲屏障的地下部分基本上是混凝土和鋼材。
?4.3.4降噪效果
?聲波接觸屏障時,會產(chǎn)生繞射現(xiàn)象,削弱聲屏障的隔聲效果。繞射能力與聲波的數(shù)量有關。因此,聲屏障的降噪效果與聲波的數(shù)量即波長密切相關。聲屏障針對的是波長。對不易繞射的高頻波的屏蔽效果非常明顯,并能在屏障后面產(chǎn)生較長的聲影區(qū);但對于波長而言,繞射能力強的低頻波的屏蔽效果非常有限。當然,也可以通過增加高屏障來減弱聲波對聲點的影響。由于聲屏障對高頻聲波具有顯著有效的屏蔽作用,因此冷卻塔水噪聲的頻譜主要為中高頻成分。因此,選擇聲屏障來隔離和吸收冷卻塔聲源到聲點的直達聲波,可以達到一定的降噪效果。 。
聲屏障的降噪效果在部分聲影區(qū)效果最好,可達25db(a)左右[3]。這就解決了基于工廠測試結果的評價標準問題。 ;但由于高頻繞射聲波的到來,聲影區(qū)以外的降噪水平有所反彈,但對于高頻波來說,衰減量一般可達到10-15db(a)[6](不包括距離衰減部分),但由于冷卻塔落水噪聲中仍含有高頻成分,其降噪效果會受到影響。這樣,為了獲得滿意的降噪效果,應根據(jù)增加的屏障高度進行調(diào)整,而不影響送風。
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