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惠州噪声管理

来源: 发布时间:2022年11月23日

3.塔内淋水噪声治理可降低水池内水的深度,也可使用落水消能器或落水消能垫等填料的办法,落水消能器可设计成漂浮式和固定式,使落水先在斜面装置上以无声擦帖的接触形式实现缓冲和减速,隔断了冷却塔内落水对水面的直接冲击,从而得到降噪效果。

4.冷却塔与基础之间在保持塔体高度不变的情况下,使用隔振器或隔振垫减少塔体振动。水泵配管的硬性连接变为软连接,减少噪声沿管道向塔外辐射。

5.如果冷却塔与受声点有足够的距离,可根据声音的传播特性,声强随着离开声源中心距离的增加按平方反比规律减小,与声源的距离每增加一倍声压级就降低6dB.以此来设计隔声结构。也可根据声波的反射、折射和淤射设计隔声屏障,屏障面对声源的一侧需设计吸声结构,来消耗部分噪声能量。隔声屏障同时还要满足抗风耐腐蚀的要求。总之是根据实际情况设计合理的将噪措施,阻止空气声的传播、控制固体声传播,把噪声有效的控制在所需范围内。 水泵机组室内墙壁及屋顶做吸声结构。惠州噪声管理

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本项目为等离子喷涂降噪,等离子喷涂是一种材料表面强化和表面改性的技术,可以使基体表面具有耐磨、耐蚀、耐高温氧化、电绝缘、隔热、防辐射、减磨和密封等性能。 等离子喷涂技术是采用由直流电驱动的等离子电弧作为热源,将陶瓷、合金、金属等材料加热到熔融或半熔融状态,并以高速喷向经过预处理的工件表面而形成附着牢固的表面层的方法。

当今的社会当中噪音治理需要控制噪音源头,但是往往一些工业噪音中该法不可执行,所以往往需要通过第三方的设备辅助来降低噪音,对于员工和附近居民的影响,但实际上如果能够优化生成噪音的设备、围堵噪音的传播途径,也可以在某种程度上降低噪音值,那么如何进行噪音治理呢? 惠州噪声管理其主要噪声源由冷却塔出风口向四周扩散。

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水泵机组降噪量的确定:根据客户对于不同场所的要求,根据国家规定的噪声排放标准,确定所需降噪数量。

水泵机组降噪宗旨:根据实际情况合理布局,确保水泵的正常工作,不影响正常的通风散热、维修及使用等工作,所设计降噪构件必需和设备协调,与环境保持一致,在保证有足够降噪量的前提下降低成本,提高经济效益。

水泵机组噪声治理:

1、设计隔声罩,使机组噪声能量被隔断向外传播,利用多孔吸声材料能量交换把声能消耗,其消声量:

2、水泵机组室内墙壁及屋顶做吸声结构,外层是穿孔板,内填5-10cm的多孔吸声棉,降低室内混响噪声,降噪量表达式:

3、设计隔声门窗,安装进排风消声器,消声器消声量:  

4、设计机组隔振减振,控制结构传声。

2.隔音降噪,除混凝土墙壁外,房间的门窗洞口属于空气噪声控制薄弱环节,安装双层钢制密封隔声门,设置隔声窗,安装进排风消声器,消声量计算公式:

还可以根据需求设计机组隔声罩及隔声间。

3. 机组隔振降噪,控制结构传声。

经声学设计计算隔振前后由振动设备所辐射区域声压级的变化就是振动速度的变化。所以所辐射区域声压级的变化值等于机组振动速度的变化值,即△L=20lg1/T dB

因此根据有关国家所制定的不同区域限制值和所测得实际噪声值来确定降噪量△L,求得隔振系统的传递比T的值。求得机组的扰动频率f=n/60即机组转速除以60就是f.再求出f0。

根据噪声设备所处区域,确定配比基座质量块的重量,由设备重量和基座重量再加上机组的动力系数,来确定隔振器的型号。(通常可采用风机、泵等=1,车床=1.3.冲床=2~3.锻床>3)

4.管道采用软连接,使用隔振吊件,穿墙做隔振处理隔绝固体声传播。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。

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    3、噪声控制技术措施一般来说,噪声控制途径不外乎三个方面:一是在声源上进行控制;二是在传播途径上加以控制;三是在接收者身上采取隔离措施,减少噪声对接收者的危害。在实际噪声控制中,在传播途径上对噪声进行控制是一种传统的、有效的、常用的技术措施,包括消声、吸声、隔声、隔振和阻尼减振等。(1)消声技术措施消除空气动力性噪声的方法称作消声,能够实现消声的降噪装置称作消声器。对于空气动力性噪声最有效的措施是加装各种类型的消声器。在噪声控制技术中,消声器是应用最多最广的降噪设备。消声器广泛应用于通风机、罗茨风机、轴流风机、空压机等各类空气动力设备的进排气口;空调机房、锅炉房、制冷机房、发电机房等建筑设备机房的进出封口的消声等,为改善工作条件,降低噪声污染起到了重要作用。(2)吸声技术措施采用吸声材料、吸声结构降低反射引起的混响声,降低封闭房间内部的声能量,从能达到噪声控制的目的,是常用的降噪措施之一。(3)隔声技术措施在噪声传播途径上设置隔声罩、隔声屏、隔声间、隔声门、隔声窗等降噪设备,对空气中传播的噪声进行隔绝,从而获得较安静的环境,是控制噪声的有效方法之一。。 龙图环保冷水机房噪声特性。惠州噪声管理

不影响正常的通风散热、维修及使用等工作。惠州噪声管理

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, 惠州噪声管理

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