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    冷却塔消声方法

    作者:管理员 发布时间:2019-3-3 14:28:29 访问次数:282

      广泛应用于宾馆、酒楼、商场、写字楼等冷却水循环系统,同时石油、化工、机械、轻纺、食品、发电、冶金等工业部门也大量使用。

      冷却塔噪声源由以下几部分组成:

      1)风机进排气噪声;

      2)淋水噪声;

      3)风机减速器和电动机噪声;?

      4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。(具体噪声源及影响:冷却水塔在工作时,主要是用大型散热风叶将热水冷淋。由于冷却风机的工作产生了旋转噪声、涡旋噪声和机械噪声。它们的噪声频谱均具宽频带特性,即低频。它的噪声值不很大,但它给人以沉闷、压抑的感觉。它对四周围居民及建筑均会构成影响,同时也是其他噪声源的形成原因之一。所有必须进行降噪治理。)

      治理方法:

      1)消声器

      控制冷却塔排风扇进出气口噪声,可在冷却塔进排风处安装特制消声器。对进排气口噪声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显;

      2)隔声屏障

      设置隔声屏障,将消声通风百叶隔声结构与隔声板组合成适宜的隔声结构是降低冷却塔整体噪声的有效方法。这种隔声结构可以降低冷却塔进排气噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。

      3)消声垫

      消声垫铺放在接水盘上,是降低冷却塔淋水噪声的有效方法。

      4)减振器及橡胶软连接

      冷却塔脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,同时,冷却塔如在屋面平台,还需在管路与屋面连接中设置减振器或减振垫,以上措施可大大减少振动带来的影响和噪声。

      1.在现有的冷却塔上加装一层消音棉,不至于产生噪音,同时还能起到过滤的作用。

      2.把冷却塔电机主动轮更换,使其转速降低,但要把风扇角度调大.(使转速降低,但风量不变,以达到原来的冷却效果)。

      3.更换减速箱的轴承,使减速器在运行过程中更顺畅,同时不会产生轴承的磨擦声音。

      4.在冷却塔出风口顶部安装消音屏,使噪音不传送到外面。

      冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在?80?db(a)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。

      4.1?治理途径

      针对噪声的发生机理、传播方式,可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,塔内以声源的降噪治理为主;塔外则包含有传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)以及距离衰减(声能扩散)等三种方式。其中以声波阻隔辅以声波吸收为塔外治理的主要手段,无论是塔内的声源治理技术还是国外已有应用的塔外声波阻隔技术,在我国的应用还刚起步,因而都缺乏实践应用经验。

      4.2?塔内声源的治理

      4.2.1?降噪原理

      采用dy—l型冷却塔落水消能降噪装置]。该装置采用斜面消能减噪声原理——在冷却塔落水直接撞击水面之前,使落水先在斜面上经无声擦贴、粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡,取得消减落水冲击噪声的治理效果,是针对塔内声源源头的一项治理技术。

      4.2.2?形式结构

      dy-1型冷却塔落水消能降噪声装置主要由“支承构架”及“落水消能降噪器”两大部分组成。“支承构架”又可分为漂浮式及固定式二种形式。“落水消能降噪器”?以六角蜂窝斜管为主体形式,层高?18?cm,由竖向导人段、无声擦贴斜段、粘滞减速斜段、疏散洒落挑流段等四个功能段组成。

      4.2.3?材质选用

      漂浮式落水消能降噪装置主要由采用挤拉、注塑或热压成型的塑料件或玻璃钢件(受力件)构成。其材质特点是结构轻型、便于搬运、易于安装、防腐耐用。

      固定式落水消能降噪声装置上部的支承框架及降噪器的材质选用与漂浮式相同,所不同的是其下部固定的主、次支承梁系是由型钢构成的。经防腐处理的型钢(q235)具有强度高、刚度好的特点。

      4.2.4?降噪效果

      在落差?h=6?m、淋水密度?q=8?t/(m2·h)标准试验工况下,冷却塔模拟落水声源与降噪装置器的声级及频谱测试结果的对比参见图? ??3?[5]。图?3表明降噪器削去了落水声源的高频成分。采用飘浮式落水消能降噪装置,260元/m2,固定式落水消能降噪装置,300?元/m2。

      4.3?塔外传声途径的声波阻隔

      4.3.1?降噪原理

      声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插人一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。

      4.3.2?形式结构

      声屏障的结构可分为地上和地下二部分,地上部分为厚约?20?cm的屏蔽声波的巨型、连续板式立面(包括斜撑),其顶部为扇形吸声体或内倾式遮檐;地下部分则为承重、抗倾覆(风荷载)的基础。

      屏障的高度及宽度原则上以隔断声源到达受声点的直达声波为最低限度,一般来说,为提高屏蔽效果,屏障的高度通常不低于进风口高度的1.3倍;为避免影响进风,屏障离进风口距离通常不小于进风口高度的2倍。

      4.3.3?材质选用

      声屏障的地上部分即屏蔽层可采用砖墙、薄钢板、铝合金、玻璃钢、聚碳酸脂塑料等耐老化。抗腐蚀材料;声屏障的地下部分即基础则以混凝土及钢材为主。

      4.3.4?降噪效果

      声波遇到屏障发生的绕射现象会减弱声屏障的隔声作用,而绕射能力与声波的频率有关,所以声屏障的降噪效果与声波的频率即波长的关系很大。声屏障对于波长短、不易绕射的高频波的屏蔽作用十分显著,可以在屏障后面形成很长的声影区;而对于波长、具有很强绕射能力的低频波的屏蔽作用则十分有限。当然,也可以通过加高屏障的办法来削弱绕射声波对受声点的影响。由于声屏障对高频声波产生明显有效的屏蔽作用,而冷却塔落水噪声的频谱以中高频成分为主,所以采用声屏障隔断并吸收冷却塔声源到达受声点的直达声波可以取得一定的降噪效果。

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