浅析电厂噪声的分析及综合治理

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5火电厂噪声污染及治理

5火电厂噪声污染及治理

火电厂噪声污染及治理5. 噪声污染5.1噪声危害噪声对人的影响是广泛的,严重的可造成耳聋(听力损失)、耳外伤等。

噪声影响人的生理机能,造成神经紧张、失眠、消化不良等。

噪声还干扰睡眠和正常交谈,降低工作效率,使人烦躁、易怒,甚至影响生物正常生长。

高频和突发性噪声危害更大。

5.2电厂噪声声源构成电厂环境噪声显著的声源一般有以下几类:机械动力声:以设备运转、振动、摩擦、碰撞而产生的中低频噪声。

气体动力声:以各类风机、风管道、蒸汽管道中高压气流运动、扩容、切流、排汽、漏气等而产生的低、中、高频各类频谱的混合而成。

其中各种排汽为超高频噪声,对环境干扰最为显著。

燃烧噪声:锅炉内燃烧、汽化、烟气运动、对流过程中产生的低中频噪声。

电磁声:电动机、励磁机、变压器以及其它电器设备、磁场交变过程中产生的低中频噪声。

交通噪声:厂区内运输,以及其它运输设备产生的噪声,其中喇叭、汽笛声属高频噪声。

其它噪声:水动力声(如冷却塔落水声)、广播、人类活动所产生的噪声。

其中冷却塔噪声对厂界外环境的影响较大,且治理难度也大。

目前许多厂界噪声不能达标的电厂,多数是由于冷却塔的噪声所致。

5.3 电厂噪声污染治理电厂的噪声污染可通过以下途径加以治理:控制设备噪声在设计中尽可能选用低噪声设备,对磨煤机、汽轮机等设备设隔声罩,送风机送风口和锅炉排汽口装设消音器,可减小设备的噪声强度。

合理布局在厂区总体布置时,将噪声源较集中的主厂房布置在厂区中部,其它主要噪声源亦尽可能远离厂界,减少电厂工业噪声对外环境的影响。

加强绿化在厂区围墙内和主厂房等主要噪声源周围种植绿化林带,可起到一定的隔声和衰减噪声的作用。

火电厂作业场所噪声危害现状分析

火电厂作业场所噪声危害现状分析

火电厂作业场所噪声危害现状分析火力发电厂是一种能源生产运行设施,其作业场所噪声危害对员工和周边居民的身体健康和心理健康都具有严峻的影响。

本文将分析当前火电厂作业场所噪声危害现状,并提出有效的解决方案。

一、火电厂作业场所噪声危害的现状1. 对员工健康的危害火电厂作业场所噪声是由机组、风扇、齿轮、水蒸气、汽轮机等多个声源共同发出的,噪声分贝可高达90至110分贝。

长期接受高强度噪声的员工容易导致听力下降、耳鸣、失眠、头痛、消化不良、神经衰弱、血压升高等身体疾病,甚至可能导致聋哑。

2. 对周边居民健康的危害火电厂的建设往往在城市周边的郊野地和居民区,噪音无法遏制地向周边繁华地区传播,长期接受噪声污染会导致居民产生多种不适和疾病,比如失眠、头痛、嗓子疼、记忆力减退、耳鸣等。

据统计,重度噪声污染的城市里,婴儿出生并发生缺陷的概率很高。

3. 对心理健康的危害火电厂作业场所噪声除对身体有害外,还会产生严重的心理压力,长期接受大声噪音的影响容易产生烦躁、不安、抑郁、焦虑等负面情绪,影响生活和工作的品质。

二、有效解决火电厂作业场所噪声危害的方案1. 提高管理水平建立科学完善的噪声管控体系,加强对噪声源的管理,确保噪声排放不超标,环境噪声标准与新标准。

此外,提升员工安全意识,定期检测噪音污染情况,引导员工科学防护噪声。

2. 行政干预加强安全生产执法,在火电厂施工之前对其进行评估,确保建设地点合理,避免影响周边居民;加强对企业的监管力度,严厉惩罚未履行噪声排放标准的企业。

3. 技术手段在火电厂的建筑设计和设备运行设置方面,应充分利用现有技术手段,采取针对性和综合措施进行降杂噪处理,如声屏障,大幅降低噪声的传播,改善周边噪声环境。

4. 合理规划与布局火电厂建设前应在规划环节重视噪声污染问题,合理规划和布局,尽可能减小对周边环境的影响。

结语火电厂作业场所噪声的危害是不可忽视的,除了上述解决方案,还需要各级政府、企业、居民共同努力,进行全面治理噪声问题。

变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案一、噪声源与特点变电站是电力系统中实施输变电的重要设备,其主要功能是将发电厂输送过来的高压电力通过变压器降压后传输到用户用电终端。

变电站在运行过程中,会产生噪声污染,给周围环境和人类带来一定的影响。

变电站噪声主要来源于以下几个方面:1.变电站设备运行产生的机械噪声。

2.变运设施的通风与冷却系统噪声。

3.变电站交流设备产生的电磁噪声。

4.变电站开关设备在铜触点上发生弧光时所产生的噪声。

二、噪声分析针对变电站产生的噪声问题,进行详细的噪声测量和分析,根据现场实际情况,分析和评定噪声作用的影响范围、分布和性质,并比较分析各项环境噪声指标,判定其是否符合国家相关标准和规定。

1.环境因素根据现场噪声建模,分析源与受体之间的传播路径以及噪声的组成成分。

根据实际情况,对噪声的频谱特征、时间特征、响度指标等进行详细的测量和分析。

2.噪声源特征以变电站为研究对象,对其设备进行详细的噪声测量,分析空气与振动噪声的占比,离散频谱成分的特点以及噪声的波形和时域特征等。

3.环境评价利用环境评价方法,评价变电站噪声对周围环境和人类的影响以及可能引起的危害效应,同时根据现场实际情况,针对不同情况制定针对性治理方案。

三、噪声治理方案变电站的噪声治理应根据具体情况制定相应的措施。

常见的治理方法包括:1.增加隔声墙的高度和设备的减振措施,将噪声降至符合国家相关标准。

2.采用新型静音设备,比如静音风机等。

3.加装吸声材料,如玻璃棉板、吸音挡板等来吸收噪音。

4.优化布局,合理规划及设计,防止噪声扩散。

5.加装隔震支承、隔振器件等减振、隔振措施。

四、结论针对变电站噪声污染问题,可以采用多种方法来进行治理。

通过噪声分析,可以得出具体的治理方案,从而减少噪声对周围环境和人类带来的影响,保障生态环境和人民健康。

火电厂噪声特性分析及综合治理 孙远涛

火电厂噪声特性分析及综合治理 孙远涛

火电厂噪声特性分析及综合治理孙远涛摘要:火力发电厂的汽轮机、发电机、磨煤机、锅炉风机是主要噪声源,平均噪声强度均大于95dB(A)。

分析了火电厂噪声的特性;对火力发电设备所产生的噪声进行综合治理,对设备的进气噪声安装消声器,未达到降噪标准的部分在发声设备外侧敷设吸声材料,通过吸声材料内耗衰减。

在控制生产性噪声上已取得较好效果,改善了职工的工作环境。

对火电厂降低噪声是一种有益的尝试。

关键词:噪声;控制;治理;评述前言火力发电厂普遍存在着噪声超标问题。

高强度的噪声不仅损害人的听觉,引起听力下降,而且对神经系统、消化系统、心血管系统等都有不同程度的影响,环境噪声污染已成为现代社会的一大公害,是直接关系到公众健康和经济建设的一个社会问题。

噪声超标是火力发电厂普遍存在的问题,它将严重影响运行及工作人员的身心健康、工作效率和工作质量,可以说噪声污染在一定程度上较之空气污染的危害更大。

1火电行业噪声治理现状从20世纪70年代开始,如何控制噪声污染受到各工业发达国家的高度重视,并根据不同场合的要求与经济、技术上的可行性,制定了噪声的允许标准。

在国外,大多数国家采用了国际标准化组织(ISO)的标准,欧美等发达国家在火电厂噪声治理及控制方面取得了较大的成绩。

与工业发达国家相比,我国在火电厂噪声的研究和控制技术开发方面起步较晚,投人较少。

近几年来,虽然取得一些成绩,但同时还存在不少问题,主要表现在以下3方面:(1)重视对单个设备的噪声治理,轻视对火电厂噪声的综合治理;(2)重视噪声治理的实际技术,轻视对产生噪声的机理研究;(3)新的施工工艺、新材料在火电厂噪声治理方面的推广、应用程度不够。

火电厂产生噪声的原因很多,噪声的成分复杂,因此,解决火电厂的噪声污染问题是一个复杂的系统工程,应在充分了解火电厂噪声特性的前提下,提出综合治理的措施。

2火电厂的噪声特性分析2.1火电厂噪声特性火电厂噪声源的声学特性大多是气(汽)体在流动或喷射过程中所产生的湍流或因压力突变所引起的气体扰动而产生的空气动力性噪声(如锅炉的安全阀排汽、送风机、汽(气)轮机等),也有发电机、励磁机在转子旋转时产生的电磁噪声。

发电厂噪声控制分析及措施

发电厂噪声控制分析及措施

发电厂噪声控制分析及措施随着城市化进程的不断加快,发电厂作为能源供应的重要基地,为城市的正常运行提供了不可或缺的电力。

然而,发电厂的运行不可避免地会产生噪声,对周边居民和环境造成一定程度的干扰和污染。

因此,发电厂噪声的控制变得尤为重要。

本文将从噪声控制分析及措施两个方面展开,提出一些有效的解决方案。

针对机械设备产生的噪声,可以从以下几个方面进行控制。

首先,选择低噪音的设备,在设备采购时,应优选低噪音的设备,同时要求设备制造商提供噪音测试报告。

其次,加强设备维护保养,定期检查设备的状态,及时清理和更换老化或磨损的零部件,以减少设备运行时的摩擦和振动噪声。

此外,采用隔音措施也是有效的方法,如在设备周围设置隔音罩,或在设备的振动源部位安装隔振设备。

对于发电厂的环境噪声,需要从多个方面综合考虑控制。

首先,选择合适的建筑材料,如采用吸音材料或隔音材料来构建发电厂的建筑物。

这样可以有效地吸收或阻挡噪声的传播,减少噪声对周围环境的影响。

其次,优化设备的布置,合理规划设备的位置和距离,减少噪声源对周边区域的辐射。

例如,将噪音产生较大的设备远离居民区,避免噪声直接对居民造成影响。

此外,对于厂区内的环境噪声源,如锅炉排烟口、蒸汽排放管道等,可以采用高效的降噪设备,如消声器或消音器,来减少噪声的传播。

除了上述控制措施外,还可以采用如下几点措施来增强发电厂的噪声控制效果。

首先,建立科学合理的噪声监测系统,对发电厂周边的噪声进行实时监测和预警。

这样可以及时发现噪声超标情况,采取相应的控制和治理措施。

其次,加强对发电厂员工的培训,普及噪声危害知识,引导员工加强噪声控制意识,减少操作中可能产生的噪声。

此外,加强与周边社区的沟通与协调,定期召开环境保护座谈会,听取居民的意见和需求,共同协商解决噪声问题。

综上所述,发电厂噪声控制既需要从源头控制噪声的产生,也需要从环境控制噪声的传播。

通过选择低噪音设备、加强设备维护保养、采用隔音措施、优化设备布置、采用降噪设备等措施综合运用,可以有效地控制发电厂的噪声。

发电厂噪声控制分析及措施

发电厂噪声控制分析及措施

发电厂噪声控制分析及措施噪声源分析发电厂主要噪声源有发电机组进风滤清器、发电车间进排风机以及电厂冷却塔等。

设备工作时产生的噪声可分为空气动力性噪声、机械噪声和电磁性噪声三大类。

降噪措施1、发电机组进风滤清器降噪处理发电机组滤清器设备一般为露天分散布置,设计时应考虑设备的日常维护和检修方便,因此降噪措施一般采用吸隔声屏障。

当声波遇到障碍物时, 将产生反射、透射和绕射三种传播现象,在设置屏障后阻止了直接声的传播, 降低了透射声影响,并使绕射声有足够的衰减。

2、发电机车间通风降噪处理设计时应考虑到发电机车间的通风散热,在自然通风口处加装进出风消声百叶窗和吸隔声挡板,以防止噪声直接外传;根据需要,增设几台低噪声轴流风机,增加强制换气量,以弥补自然通风的减少,进出风轴流风机均要安装插片式阻性消声器。

3、发电机车间内吸声处理为降低发射叠加噪声,控制车间内部混响时间,在车间内侧墙壁上铺设墙面吸声体;在车间顶部吊装高效吸声板。

吸声结构采用厚度为50mm的离心玻璃棉和护面吸声孔板。

降噪效果一般为4dB(A)左右,混响时间大幅度降低。

4、发电机车间门窗降噪处理考虑到发电机车间门窗漏声等因素,将原有普通采光窗改为我们静之源的隔声窗结构,并将原有门洞上增设静之源隔声门。

5、发电厂冷却塔降噪处理解决发电厂冷却塔噪声主要从风机噪声和水淋噪声这两方面着手。

济南旭日环保设备有限公司始建于1999年,是山东环保产业协会会员,通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,具有三级环保施工资质及环境工程、大气污染和物理污染防治工程专项乙级设计资质,获得了山东省环境保护产品使用认证证书。

在噪声控制领域能够设计、生产、安装高、中、低压气流消声、空气传声、反射吸声以及各种机械动力设备运行等噪声控制设备,如消声(音)器、隔声屏障、隔声门、隔声窗、隔音罩、隔声罩、隔音室、非金属补偿器、隔音墙、吸声墙面、吸声吊顶等,解决各类风机、锅炉、压缩机、柴油机、球磨机、冷却塔、空调机组、蒸汽排放、气体放空以及高速公路、铁路、城市高架桥等交通噪声等污染问题。

探究火电厂噪声特性及综合治理措施

探究火电厂噪声特性及综合治理措施

探究火电厂噪声特性及综合治理措施摘要:火电厂产生噪声的原因多种多样,噪声的成分非常复杂,不仅危害电厂内职工的身体健康,而且干扰周围环境。

因此,解决火电厂的噪声污染问题是一个复杂的系统工程,应在充分了解火电厂噪声特性的前提下,提出综合治理的措施。

关键词:火电厂噪声特性;综合治理措施在火电厂的电力生产过程中,噪声污染是主要的环境污染之一,暴露在强噪声条件下的职工和居民的日常生活和身心健康都受到了不同程度的危害。

噪声污染源分布很广,难以集中治理。

近几年来,我国在火电厂噪声污染整治方面虽然取得一些成绩,但同时还存在不少问题,主要表现在以下3个方面的不足:重视对单个设备的噪声治理,轻视对火电厂噪声的综合治理;重视噪声治理的实际技术,轻视对噪声产生的机理研究;新的施工工艺、新材料在火电厂噪声治理方面的推广、应用不够。

随着环保标准的日趋严格以及公众环保意识的不断提高,噪声污染已成为火电厂扰民的一个突出问题。

因此,火电厂噪声污染防治迫在眉睫。

1.火电厂的噪声特性分析火电厂产生的噪声主要有:机械噪声、电磁噪声、空气动力噪声等。

大的噪声源有磨煤机、发电机、吸送风机以及厂内的混合噪声等。

根据声源特性主要可以分为以下几类:1.1发电机组在火电厂的噪声中,汽轮发电机组的噪声占有很大的比重,并且,汽轮发电机组的噪声是一个多种声源的综合体,既有气(汽)体在流动或喷射过程中所产生的湍流或因压力突变所引起的气体扰动而产生的空气动力性噪声,又有发电机、励磁机在转子旋转时产生电磁噪声,气体或水流流动引起的卡门涡流以及脉动压力所激发的管道和机组振动而辐射的噪声,还有其它机械噪声、热噪声、电器设备噪声等。

1.1.1汽轮机噪声主要是高压高温蒸汽通过各种调节阀时产生泄漏所引起的,一方面由于调节阀的加工、安装质量问题,另一方面由于调节阀长期受到严重的侵蚀,致使阀球的严密性受到破坏,一部分高温高压蒸汽被泄漏出来,泄漏出来的蒸汽速度达到声速,从而产生强烈的噪声,1.1.2 发电机噪声不论何种类型发电机其噪声均由3种噪声组成,即:电磁噪声,由电磁力的径向分量使定子机壳产生电磁振动从而辐射噪声;空气动力噪声,大型发电机转子旋转时引起气流的变化,产生涡流噪声和空气脉动噪声;其三是由于电刷滑环,轴承等摩擦噪声或其它工艺质量引起的机械噪声,这些部件的噪声多处于高频成分。

火电厂噪声治理解决方案

火电厂噪声治理解决方案

火电厂噪声治理解决方案初设方案杭州汉克斯隔音技术工程有限公司2021年4月机械自动化是很多工厂的发展方向,火电厂也在往这方面发展,但是想要实现机械自动化,大量的机械生产设备是必不可少的。

每一家火电厂都面临着噪声污染的问题,因为厂内很多设备在运行中都会发出巨大的噪声,这种噪声污染,不仅影响着员工的工作环境,更对人的身体造成严重的影响。

为了给厂内员工带来更好的工作环境,为了让厂内噪声指标符合国家标准,需要对火电厂进行噪声治理。

杭州汉克斯隔音给出的,关于火电厂噪声治理解决方案,一起来看看吧。

一、火电厂噪声分析火电厂内的噪声往往比较强烈,磨煤机、空压机、除尘风机、冷却塔等等设备,都会发出各种频率的噪声,尤其是空气动力性噪声,其噪声可达到140分贝,所以对火电厂噪声污染的防治特别重要。

二、火电厂噪声治理措施(1)吸声房火电厂车间建立吸声房,墙面更换为具有吸声结构的墙体,使其吸声系数提高,以此控制室内的混响噪声。

根据情况,在顶部悬挂吸声体,进一步降低室内混响噪声。

影响隔声室隔声效果的主要是门窗及其他缝隙有无漏声,与地面接触有无振动。

门窗是车间内隔声比较薄弱的地方,门更换隔声门,窗户换成双重隔音窗,更换之后,隔声效果非常理想。

(2)阻尼材料机械在正常运转时,与设备相连的系统处于共振状态,为了防止振动产生的噪声通过连接的系统向外传播,可以在振动体的表面涂上阻尼材料,来减小通过空气传播的噪声。

除此之外,为设备添加减震器,能够减少设备通过固体传播的声音。

(3)隔声罩对于火电厂内的磨煤机等设备,可以选择增加隔声罩来降低噪声。

比如磨煤机:可以选择在衬板与外壳之间加上弹性阻尼减振层,在磨煤机外侧安装筒体外壳加阻尼层、隔声套、隔声罩等。

(4)建立隔声岗亭在工人操作点建立隔声岗亭。

即利用隔声原理,在强噪声车间内划出一小块区域,把它与周围环境隔绝起来。

噪声隔开之后,工人在隔声岗亭内工作,就不会收到噪声的危害了。

火电厂是一个噪声污染特别严重的地方,产生噪声的设备太多了,比其他工厂更加严重。

变电站噪声超标的影响及治理探讨

变电站噪声超标的影响及治理探讨

变电站噪声超标的影响及治理探讨随着城市化的进程,城市的用电需求不断增加,为满足这些需求,变电站也越来越多。

变电站虽然为城市的发展做出了贡献,但同时也会造成噪声污染。

如果变电站的噪声超过国家规定的标准,就会对周围居民的生活和健康造成影响。

本文将探讨变电站噪声超标的影响及治理措施。

一、超标噪声影响变电站噪声超标对人们的健康有潜在危害。

长期接触高强度的噪声会导致耳鸣、听力下降、头痛、失眠、注意力不集中等问题。

如果噪声浓度超过国家规定的标准,还可能会引发心理问题,如情绪低落、焦虑等。

超标噪声还会影响人们的生活质量。

居住在变电站附近的居民可能会因为噪声而影响到休息和工作。

白天噪声浓度高时,会干扰人们的工作和学习。

晚上休息时,噪声也容易干扰人们的睡眠。

如果变电站周围的寺庙、幼儿园等人员密集地区,可能会对不同年龄群体的居民带来各种危害。

二、治理措施分析如何治理变电站噪声超标问题呢?以下为几点建议。

1、优化变电站的建设规划变电站的建设规划应根据周边环境的复杂性和噪声需要进行制定。

应根据地理条件、建筑条件、环境条件、噪声条件等因素进行规划和布局。

最好将变电站建在与居民住宅远离的地方。

2、严格控制变电站的运行噪声变电站应该测量噪声水平并制定响应措施。

应该将合适的隔音设备安装在变电站附近,如隔音墙、吸音板和降噪器等。

在变电站工作时,应特别注意不要产生多余的噪声。

3、住宅区建筑隔音设施的增强建造高质量的居民区建筑,使用耐噪隔音材料。

应在变电站周围建造高隔音能力的设施,如隔音墙、隔音窗、隔音门等。

4、监控噪声水平应在居民区附近设置监测设施,通过监测仪器处理噪声水平。

此外,应定期对变电站和住宅区进行噪音浓度检测实验,及时采取措施防止噪音超标。

5、公众参与和反馈公众参与和反馈是非常重要的因素。

居民应该积极参与到变电站噪声的治理过程中,在变电站噪声超标时及时向当地政府反馈。

业主和夜间间设施管理人员应该积极介入解决处理超标噪声的问题。

火电厂噪声源分析及综合治理

火电厂噪声源分析及综合治理

火电厂噪声源分析及综合治理摘要:火电厂噪声主要来源于多种设备和系统运转过程中产生的机械噪声、空气动力噪声和水体撞击噪声。

工作人员长期暴露于高强度噪声下,可能会导致听力损伤、神经衰弱、心理疾病等健康问题,并且还可能会加剧周围环境的噪声污染,影响人们的生活和工作。

本文分析了火电厂几种主要的噪声源,并针对每种噪声提出了相应的降噪措施。

关键词:火电厂;噪声源;综合治理导言火电厂是一个复杂的系统,其产生噪声的原因也是多种多样,涉及到各种设备、管道和系统,因此在提出综合治理措施之前,需充分了解火电厂噪声的特性,包括以下几个方面:确定噪声来源、频率、强度等特征参数,以便有针对性地采取相应的控制措施;通过现场测量或数值模拟等手段对火电厂噪声进行监测和评估,得出噪声水平、传播路径和影响范围等信息;了解周边环境噪声水平,评估火电厂噪声对周边环境产生的影响;根据当前噪声控制标准和环保要求,确定火电厂噪声控制的目标;评估噪声治理技术的可行性、成本效益和适用性,以最大程度降低噪声污染。

针对火电厂噪声污染问题的治理,在进行全面分析后应采取相应的措施,以最大限度降低噪声,保证工作人员和周围居民的健康。

1火电厂噪声特性分析火电厂噪声源的声学特性主要包括(1)锅炉、燃烧器、送风机、导汽管道、汽轮机等设备在运行过程中会产生气体流动噪声,如流量噪声、压力脉动噪声等,具体设备产生的声源特性见表1。

(2)磨煤机、风扇、水泵、传动机构等机械设备在运转时,由于其不可避免地存在振动与结构共振,会导致结构传声噪声,如接触噪声、固有振动噪声等。

电磁干扰所引起的电磁噪声:励磁机、变压器、开关柜等电气设备在工作过程中会产生电磁干扰,并以此产生电磁噪声[1]。

(3)管道内气体或水流过程中,由于通过物体的限制导致流体速度变化、流体之间的交错等原因产生的脉动压力波导致管壁振动,引起卡门涡流噪声。

(4)冷却塔喷淋水声、填料撞击声、集水池倾倒声等产生的噪声。

表1 火电厂厂界噪声主要声源特性针对火力发电厂的噪声问题,我们需要对各种设备产生的噪声进行详细的声学研究和分析,了解每个噪声源的传播途径以及噪声辐射范围等。

变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案

变电站的噪声分析与治理方案随着城市的迅速发展和经济的快速增长,电力能源的需求也急剧增加。

电站和变电站是电力系统的重要组成部分,为城市和机构提供必要的电力支持。

然而,在变电站运营期间,会产生大量的噪声,给市民和周边居民带来极大的困扰和不适。

变电站噪声的问题一直是公众关注的焦点,对于改善环境、提高居住质量和增强城市的居民生活水平都有着重要的意义。

本文将讨论变电站噪声的原因、分析方案和治理措施。

一、变电站噪声的原因变电站噪声的来源主要有以下几个方面:1、变压器的振动在工作期间,变压器主体会出现振动,因为变压器内部会产生磁场和电流,这些磁场和电流会引起变压器的运动,从而产生噪声。

2、电缆的噪声当电缆传输电能时,由于电缆存在阻抗差异并且电磁场会通过空气和空间传输,这些因素会在电缆周围产生磁场和电流,进而导致噪声产生。

3、通风设备的噪声处理热量和保持设备正常运转需要使用通风设备,通风设备的运作会产生噪声。

二、变电站噪声的分析变电站噪声的频谱分析极其复杂,需要采取实验和分析方法进行评估。

噪声分析是对噪声产生因素的阐述和对噪声影响范围的评估,其目的是为改善变电站噪声水平提供数据支持。

在变电站噪声分析中,需要进行以下内容:1、测量噪声水平使用测量仪器定量测量变电站内和外部环境的噪声水平,以获得环境中出现的噪声和噪声对周边居民的影响等信息。

2、频率分析通过分析变电站产生的噪声的频谱,可以确定不同区域噪声的影响,以及不同引起噪声的因素所产生的频率组成。

3、贡献度分析分析不同因素对噪声产生的影响程度,可以确定需要进行的针对性措施。

三、变电站噪声治理措施了解变电站噪声的来源后,可以采取一定的措施降低噪声水平。

以下是常见的治理措施:1、减少振动采用减震措施,减少振动和噪音产生,使用粘性橡胶减震器、紧固螺栓减震器等,在减少噪声产生的同时,也可以提高设备运转的安全性。

2、材料绝缘使用噪声吸收材料包括玻璃棉、岩棉、泡沫塑料等,进行隔离和降低噪声。

安全管理论文之变电站的噪声分析与治理方案

安全管理论文之变电站的噪声分析与治理方案

安全管理论文之变电站的噪声分析与治理方案随着现代工业的发展,电力工业作为关键的基础产业,必须保证其安全生产。

变电站是电力系统的重要组成部分,经常处于高压电力设备的环境中,因此噪声成为了非常重要的问题。

本文将围绕变电站的噪声问题进行分析,并提出相应的治理方案。

一、噪声的来源与测定方法噪声是指声音能够产生不良影响的声音信号。

变电站噪声主要来自变压器和开关设备的操作。

其中,变压器的噪声主要是由铁芯振动和电流声产生的,而开关设备的噪声则是由机械部件摩擦和弹簧瞬间开合所造成的。

测定变电站噪声的方法主要是使用声级计测量。

声级计是用来测量声音强度的仪器,通过它可以测量出噪声的声级。

在实际测量中,应该选择与变电站噪声相适应的滤波器,并进行峰值测量,以确定噪声的存在和其强度。

二、变电站噪声的危害变电站噪声的危害主要体现在以下几个方面:1. 严重影响员工的听力健康长期处于高噪声环境下将对工作人员的听觉系统产生严重的损害,包括永久性听力损伤以及大脑神经系统的疾病。

2. 干扰员工的工作效率长期处于高噪声环境下,员工的心理学和精神状态会受到影响,从而降低他们的工作效率。

这也将对生产效率和公司形象造成负面影响。

3. 对居民健康产生干扰变电站噪声对周围居民的健康产生负面影响,如睡眠障碍、情绪紧张、集中力下降等问题。

因此,变电站噪声问题必须得到重视和解决。

三、变电站噪声治理方案为了降低变电站噪声对人类的危害,需要采取相应的治理措施,以下为具体方案:1. 选取合适的耐噪音材料在变压器和开关设备周围安装耐噪音材料可以有效的吸收和隔离噪音。

耐噪音材料可以是特殊的吸声材料或厚重的耐噪素板,这些材料应具有良好的吸声性能、抑制噪声传播能力和高温耐受性以及耐腐蚀性。

只要选取合适的耐噪音材料进行装配就可以有效的减轻变电站噪声。

2. 优化变电站的布局变电站的布局应该尽量避免噪声的产生和传播。

例如,在变压器和开关设备之间加上一层隔音板、尽量减少运动部件以及避免设计双开模式的开关等等,这些措施都能有效的减少变电站噪声。

发电机噪声综合治理实施方案

发电机噪声综合治理实施方案

发电机噪声综合治理实施方案一、背景和目的发电机噪声是引起环境噪声污染的主要来源之一,对人们的生活、工作和健康造成了负面影响。

因此,开展发电机噪声综合治理是保障人民生产生活环境质量的重要举措。

本方案旨在通过综合治理措施,减轻发电机噪声对环境和人体的影响,提升生活质量和工作效率。

二、综合治理措施1. 发电机噪声监测和评估:在治理工程开始前,对各个发电机的噪声进行全面监测和评估,确定噪声来源和程度,为制定相应的治理方案提供依据。

2. 声源控制:采取技术手段优化发电机的设计和制造,降低噪声产生的根源。

包括但不限于选用低噪声发电机、改善发电机的机械结构和减振措施、采用噪声隔离罩等。

3. 隔音措施:对发电机房进行隔音改造,采用吸音材料和隔音墙壁,减少噪声的传播和泄漏。

此外,还可以采用隔音窗等措施,阻挡噪声从窗户进入室内空间。

4. 环境隔离:根据发电机布局和周边环境特点,采取合理的环境隔离措施,将发电机与人口密集区域等噪声敏感区域有效隔离开来,降低噪声对周围环境的影响。

5. 规范运行管理:通过加强对发电机运行管理的规范和监督,减少运行时的噪声产生。

包括但不限于定期维护保养、检修和清洁工作的执行,合理的操作和用电管理等。

6. 多元治理:在发电机噪声治理过程中,采取多元化的治理手段。

例如,结合公众教育宣传,提高公众对发电机噪声问题的认识和意识,促进公众参与噪声治理工作。

三、实施步骤1. 制定治理方案:根据发电机噪声监测和评估结果,制定详细的治理方案,明确各项治理措施的实施细节和责任。

2. 建立管理机制:成立专门的发电机噪声治理管理机构,负责统筹协调、组织实施和监督治理工作。

3. 实施治理措施:按照治理方案,有序推进各项治理措施的实施。

确保隔音、吸音、环境隔离等措施的正确安装和使用。

4. 定期检测和监测:建立定期检测和监测机制,对已实施治理的发电机进行定期检测,确保治理效果达到预期目标。

5. 信息公开和宣传教育:及时公开发电机噪声治理的进展情况和治理效果,增加公众对治理工作的了解和认同,促进公众参与治理。

浅析火力发电厂全厂噪声治理

浅析火力发电厂全厂噪声治理

浅析火力发电厂全厂噪声治理摘要:本文主要针对火力发电厂实现全厂治理噪声进行综述分析,望能够为相关专家及学者对这一课题的深入研究提供有价值的参考或者依据。

关键词:火力;发电厂;噪声治理前言伴随我国社会经济持续发展,在用电需求方面处于逐年递增这一变化发展趋势,为火力发电厂(简称为火电厂)建设发展提供了契机。

但较大容量的燃煤机组与其所配套辅助机器投产运行之后,往往导致厂界内及周围敏感区域引发严重噪声污染方面问题状况。

故而,综合分析火电厂实际运行期间所会产生噪声问题状况的主要源头,并积极探索最佳的噪声治理实施方案或者对策,以更好地在火电厂全厂区范围内实现噪声综合治理尤为重要,现实意义较为突出。

鉴于此,本文主要以660MW两台国产超临界性燃煤发电的机组与其辅助设备所构成火电厂为例,深入研究火力发电厂实现全厂治理噪声实施方案,以便于更好地治理火电厂实际运行期间全厂区的噪声问题。

1.火电厂噪声源基本特性本文所涉及到火电厂七个区域范围的噪声,即为火电厂的主厂房范围、锅炉与附属的设备范围、冷却塔范围、循环水泵范围、引风机范围、厂区其余辅机车间范围、运煤铁路及厂界范围,以下分别围绕着这几个区域范围进行具体分论述:火电厂的主厂房范围噪声,汽机辅机、汽机本体的噪声、励磁机排风口、主机的冷油器、除氧装置水位的调节站、中间水泵机组、蒸汽各种管线、真空泵机组等各种设备混合型噪声,主要覆盖于高中低频的全频带,以低频噪声的成分最为明显,63Hz以下有峰值出现,实测噪声参数值即为105.9dB。

主厂房内部噪声有着较高声级,噪声经厂房屋顶、门窗、墙体等各个部位逐渐向着外部辐射;锅炉与附属的设备范围,它主要是由横向冷的一次与二次的风道、竖向冷的一次与二次的风道等各种设备混合所产生的噪声,也覆盖于高中低频的全频带,以低频噪声的成分最为明显,63Hz以下有峰值出现,实测噪声参数值即为106.5dB。

锅炉与附属的设备均布置于露天环境中,通过声波衍射形式逐渐向着外部辐射;自然通风的冷却塔装置范围,其主要是由空气对流、水面撞击声音、填料与水滴等各种噪声所构成,经冷却塔装置进风口逐渐向着四处辐射传播,在冷却塔装置之外1m位置实测噪声参数值即为84.5dBA;循环水泵范围噪声,它主要是由空气动力的噪声与机械噪声所构成,特别是空气动力的噪声,是因不稳定的、高速的气流极易与物体之间形成一定相互作用,导致噪声产生;引风机的管道噪声源自于涡流噪声,在气流经管道系统各个部件之后,就会有噪声产生;厂区内部其余辅助车间范围噪声,是由综合的水泵房与锅炉外部的给水车间所构成,其余辅助车间的外部1m外侧位置实测噪声参数值为75-86dBA范围,该噪声经门窗、墙体等位置逐渐向外进行辐射;运煤铁路范围噪声,它主要是由机械噪声、轮轨噪声、机车的鸣笛噪声等所构成,轮轨噪声属于运煤铁路范围内最为主要的噪声源,运煤铁路之外5m范围实测噪声参数值即为92.6dBA。

变电站的噪声及其控制(二篇)

变电站的噪声及其控制(二篇)

变电站的噪声及其控制1、引言变电站是重要的电力生产场所,随着现代化城市和工农业经济的发展,部分变电站将处于城市的中心或人口密集区。

因此,变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免地会对站内的工作人员和附近的居民及环境产生影响。

在日益注重环境保护的今天,对变电站内噪声的产生原因进行分析和控制,减少对工作人员和环境的影响,愈发重要。

由于变电站工作人员身处噪声源之中,所接触到的噪声强度远高于附近居民,因此,本文主要针对变电站内噪声的产生和对站内工作人员的影响进行分析。

2、变电站内噪声及防治2.1噪声的危害噪声是变电站内影响工作人员健康和有效进行工作的重要物理因素。

从物理定义而言,振幅和频率上完全无规律的震荡称之为噪声,但从环境保护的角度而论,凡是人们所不需要的声音统称为噪声。

噪声对变电站内工作人员的影响和危害是多方面的,其主要表现为对听力的影响;干扰工作人员有效获取有用的声音信号、信息(如设备正常和异常运行时的不同声响、人员之间的对话等);对休息和睡眠的干扰,导致疲劳;对人体的生理和心理影响,导致激动、烦燥等。

当人在100分贝左右的噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋等。

根据国际标准化组织(iso)的调查,在噪声级85db、90db 的环境中工作30年,耳聋的可能性分别为8%、18%。

在70db的环境中,谈话就会感到困难。

因此,世界上许多国家都对环境噪声提出了相应的容许范围,我国也不例外。

以国标《城市环境噪声标准》(gb3096—93)中提出的二类昼间标准为例,即:6∶00~22∶00不得超过60db(a)。

电力工程设计也提出:在距电器2m处不应大于下列水平:连续性噪声水平:85db;非连续性噪声水平:屋内90db,屋外110db。

[1]鉴于上述噪声危害的存在,在变电站内,需要考虑噪声对变电站内工作人员及附近居民的影响,并采取综合治理措施。

2.2变电站内的噪声变电站内的主要噪声源是变压器(电抗器)等设备运行中铁芯磁致伸缩,线圈电磁作用振动等产生的噪声和冷却装置运转时产生的噪声,特别是大型变压器及其强迫油循环冷却装置中潜油泵和风扇所产生的噪声,并随变压器容量增大而增大。

发电厂噪声控制分析及措施

发电厂噪声控制分析及措施

发电厂噪声控制分析及措施噪声是一个非常常见的环境问题,尤其是在发电厂等工业场所。

发电厂的噪声主要由机械设备的振动、风扇、风机的噪声、逆变器的噪声、燃气轮机运转时的噪声等引起。

这些噪声污染不仅会影响周围居民的生活和工作环境,还可能对员工的健康和安全产生不利影响。

因此,发电厂需要采取相应的措施来控制和减少噪声。

噪声控制分析是一个系统的过程,需要从发电厂的建设、运营和维护等多个方面进行考虑。

以下是一些常见的噪声控制措施和技术:1.设计阶段的措施:在设计发电厂时,可以通过降低发电设备的振动和噪声产生源的数量来减少噪声。

例如,选择低噪声的机械设备、精确的设备安装和减少振动传递等。

此外,可以优化发电厂的布局,将噪声源远离居民区,减少噪声传播。

2.隔音措施:通过在设备周围使用隔声材料和隔振材料,可以减少振动和噪声的传递。

例如,在机械设备的周围安装隔音罩、使用隔音墙、隔音地板等。

同时,对于重要的噪声源,可以使用吸音材料进行隔音,减少噪声反射和扩散。

3.设备维护和改进:定期检查和维护发电设备,确保其正常运行和减少噪声。

例如,及时更换老化和磨损的设备零部件,调整机械设备的平衡和对齿轮进行润滑。

同时,对于噪声较大的设备,可以进行改进和优化,减少噪声产生。

4.噪声监测和评估:定期进行噪声监测和评估,以了解噪声源的特征和噪声水平的变化。

可以使用专业的噪声监测设备和技术,如声级计和频谱分析仪等。

根据监测结果,可以及时采取措施来控制噪声。

5.监管与法规合规:遵守国家和地方的噪声排放标准和法规,确保发电厂的噪声排放在合理范围内。

同时,与相关部门进行沟通和合作,了解最新的噪声控制要求和技术。

随着科技的不断发展,涌现了一些新的控制噪声的技术,如有源噪声控制技术、被动隔音技术、声学透明材料等。

这些技术可以用于发电厂的噪声控制,对于特定的噪声源效果可能更好,但也需要综合考虑成本和效益。

总之,发电厂噪声控制是一个系统的工程,需要从设计、建设、运营和维护等多个方面进行考虑。

电厂噪声管理措施方案

电厂噪声管理措施方案

电厂噪声管理措施方案引言随着社会的快速发展和人口的增加,电力需求也在不断增加。

为了满足能源需求,电厂作为能源生产的重要场所,也越来越多地出现在城市和乡村地区。

然而,电厂运行产生的噪声污染已经成为环境保护和健康安全的重要问题。

本文将就电厂噪声管理措施方案进行详细阐述。

噪声源识别与评估在制定噪声管理措施方案之前,首先需要进行噪声源的识别与评估。

电厂噪声主要来自以下几个方面:1. 燃烧噪声燃烧过程中产生的爆炸声、燃烧室内流体噪声等。

2. 机械噪声机械设备的运转噪声,如涡轮机、锅炉、发电机组等。

3. 技术噪声包括输配电设备、变电站、输电线路等电力设备所产生的噪声。

4. 建筑噪声电厂建筑施工、设备维护等活动所产生的噪声。

噪声管理措施建议针对电厂噪声问题,需要采取一系列的管理措施来降低噪声影响。

1. 设备改进与维护电厂应选择噪声较低的设备,并对现有设备进行优化改进以降低噪声产生。

定期进行设备的维护和保养,及时更换老化设备,以减少机械噪声产生。

2. 隔音措施对于噪声源较为突出的区域,应该采取隔音措施,例如在发电机房等关键区域设置隔音罩,使用吸音材料对建筑物进行隔音处理,减少噪声的传播。

3. 噪音监测与控制应建立噪音监测系统,定期对电厂及周边区域进行噪音监测。

在噪音超标的情况下,应采取相应的控制措施,例如加装噪音屏障、调整设备运行时段等,控制噪音水平。

4. 教育宣传与员工管理加强对电厂员工的教育宣传工作,使其提高环保意识和噪声管理的重要性。

对于噪声管理方面的专业人员,应加强其培训与管理,提高其对噪声管理技术的熟悉度和专业水平。

5. 社会参与与监管应该积极与社会各界、相关部门建立联系,接受社会监督和建议,并根据监管要求及时整改问题。

组织公众参与电厂噪声管理,提高认识和意识。

结论电厂噪声对环境和人类健康造成了一定的影响,因此需要采取有效的噪声管理措施。

通过设备改进与维护、隔音措施、噪声监测与控制、教育宣传与员工管理以及社会参与与监管等综合手段,可以降低电厂噪声的强度和影响。

浅析电厂噪声的分析及综合治理

浅析电厂噪声的分析及综合治理

浅析电厂噪声的分析及综合治理摘要:火力发电厂的主要职业危害因素有生产性噪声、粉尘和磁场等,其中噪声主要来自发电过程中机械运转、摩擦、撞击发出的声音,风机、泵和变压器发出的声音等。

生产性噪声对人体的危害突出表现为对听觉器官和听力的损伤上,分为职业性听力损伤和噪声性耳聋,后者属于法定职业病。

此外,噪声可导致耳聋、引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病,还会影响人的心理健康,降低工作效率。

随着环评要求的不断提高,环境噪声预测也从原来的简单经验估算,转变为结合专业声学软件预测模拟噪声源对周边环境影响,因此如何科学合理的进行噪声影响预测变得尤为重要。

基于上述原因,本文结合实际对电厂噪声进行了分析,提出了噪声的综合治理方案。

关键词:电厂;噪声;分析治理引言在人们日常生活当中,噪声是一种我们经常可以遇到而又对人体产生不同伤害的物理学现象,分贝过大的噪声则被归类于噪声源,也就是我们通常所说的噪声污染。

从当前来看,我国正朝着高度发达的工业化水平迈进,然而其中产生的噪声问题也越来越受到更多人的关注和重视,建筑施工、汽车鸣笛、高倍音乐、高音喇叭等,而在很多工作环境当中也产生着较大分贝的噪声,而其中又以工厂产生的噪声最为强烈。

在火力发电厂当中,汽机机房为核心厂房,而其内部及外部等所产生的噪声巨大,这势必会给其中的工作人员带来巨大的身体伤害,因而这一问题必须尽快得到有效解决。

1、关于噪声的基本概述1.1 噪声的定义从物理学方面来看,噪声就是指发声体由于产生了不规则的振动,进而发出了音强和音高混乱,分贝较高的声音;从生理学方面来看,噪声是指人体感觉刺耳、嘈杂以及不适的高分贝、高频率的声音。

一般来说,噪声包含了很多种类,比如建筑噪声、交通噪声以及职业噪声等。

1.2 噪声的分级噪声通常以分贝作为单位,按照《世界卫生组织耳聋等级标准》中的相关内容,26dB至40dB(A)为轻度耳聋;41dB(A)至55dB(A)为重度耳聋。

其中,若是声音等级达到了105dB(A)便会对人体造成永久性的听觉损伤,而若是达到了140dB(A)听力便会完全被损伤,若是声音等级达到了190dB(A),便可直接致人死亡。

热电厂的噪声分析

热电厂的噪声分析

热电厂的噪声分析
热电厂大型噪声设备主要集中在汽机和锅炉车间及其他动力设备车间,主要噪声源有汽轮机、发电机滑环电刷、变压器、凝汽器、磨煤机及各类风机、空压机、泵类等。

作业人员长期在高噪声环境中工作,会引起听力损伤和中枢神经功能失调,对妇女能引起月经失调,内分泌紊乱等伤害。

噪声源主要有以下几个构成:
(1)机械动力噪声:各设备在运转过程中有振动、摩擦、碰撞所产生的噪声,以低、中频为主。

汽轮发电机组在高速状态下运行,从透平油泵开始到汽轮机转子、发电机转子、励磁机、联轴器等都会产生噪声。

(2)气体动力噪声:由各类风机、风道、蒸汽管道中的气流的流动、扩容、截流、排气、漏气等产生的气体动力噪声,具有高、中、低各类频谱,其中尤以排气为高强噪声,对周围环境影响最大。

(3)其它噪声:发电厂除上述两类主要噪声来源外,尚有锅炉燃烧噪声,即燃料燃烧、气化、烟气流动所产生的噪声;电磁噪声,即电动机、变压器等电器设备的磁场交变运动产生的噪声,以及检修作业中各种机械,人工也产生噪声,主要以中低频为主。

(4)交通、人群活动噪声:如电厂场内运输车辆,其他车辆喇叭及行驶所产生的交通噪声;另外还有人群活动、广播所引起的噪声。

这一类噪声一般高、中、低频都有。

上述噪声源中,以第1、2类对环境影响干扰最大,是噪声防治的重
点。

电站噪音原因分析报告模板

电站噪音原因分析报告模板

电站噪音原因分析报告模板1. 背景介绍本报告旨在对电站噪音问题进行原因分析,并提出相应的解决方案。

此项工作是基于对电站的现场实际情况进行调查和分析来完成的。

2. 电站噪音问题概述电站噪音问题已经成为社会关注的热点之一,对人类的身体健康和心理健康都有着不可忽视的影响。

电站噪音主要来源于以下几个方面:2.1 发电机组发电机组是电站噪音的主要来源之一。

在运转过程中,发电机内部会产生许多噪音,如机械转动噪音、振动噪音等,这些噪音在发电机外部逐渐放大。

2.2 风力发电机风力发电机是另一个电站噪音的主要来源。

在高风速情况下,风力发电机的噪音会达到很高的水平,对邻近区域的居民产生很大的噪音污染。

2.3 就地变电站就地变电站也是电站噪音的重要来源之一。

由于变压器的运转会产生很多噪音,在就地变电站建设过程中需要注重降噪处理,以减轻周边居民的噪音污染。

3. 电站噪音原因分析根据对电站噪音问题的分析,可以得出以下的原因:3.1 设备运转噪音设备运转产生的噪音是电站噪音的主要原因之一。

在电站建设和运维过程中,需要对设备进行降噪处理,减少设备产生的噪音。

3.2 风速、气温等自然因素一些天气自然因素,如风速、气温等也可能会对电站噪音产生影响。

一些因素可能影响风力发电机的转速,或者是变压器的运转温度等,从而影响电站的噪音水平。

4. 对策建议为了解决电站噪音问题,我们可以采取以下对策建议:4.1 设备降噪处理对于设备运转噪音问题,我们可以采取各种降噪措施,如加装隔音材料、改变设备的轴承等,以减少设备的运转噪音。

4.2 网格化建设采取网格化建设方式,通过网格化输电,并将就地变电站移到远离居民区的地方,从而减少对周边居民的噪音污染。

4.3 优化发电机组的结构和材料根据电站噪音的原因,我们可以优化发电机组的结构和材料,从而降低机组运转产生的噪音。

5. 结论电站噪音问题是一个复杂的问题,需要采取综合措施来解决。

本报告提出了设备降噪处理、网格化建设和优化发电机组等对策建议,希望能够对解决电站噪音问题有所帮助。

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浅析电厂噪声的分析及综合治理
摘要:火力发电厂的主要职业危害因素有生产性噪声、粉尘和磁场等,其中
噪声主要来自发电过程中机械运转、摩擦、撞击发出的声音,风机、泵和变压器
发出的声音等。

生产性噪声对人体的危害突出表现为对听觉器官和听力的损伤上,分为职业性听力损伤和噪声性耳聋,后者属于法定职业病。

此外,噪声可导致耳聋、引起高血压、心脏病、神经官能症等疾病,还会影响人的心理健康,降低工
作效率。

随着环评要求的不断提高,环境噪声预测也从原来的简单经验估算,转
变为结合专业声学软件预测模拟噪声源对周边环境影响,因此如何科学合理的进
行噪声影响预测变得尤为重要。

基于上述原因,本文结合实际对电厂噪声进行了
分析,提出了噪声的综合治理方案。

关键词:电厂;噪声;分析治理
引言
在人们日常生活当中,噪声是一种我们经常可以遇到而又对人体产生不同伤
害的物理学现象,分贝过大的噪声则被归类于噪声源,也就是我们通常所说的噪
声污染。

从当前来看,我国正朝着高度发达的工业化水平迈进,然而其中产生的
噪声问题也越来越受到更多人的关注和重视,建筑施工、汽车鸣笛、高倍音乐、
高音喇叭等,而在很多工作环境当中也产生着较大分贝的噪声,而其中又以工厂
产生的噪声最为强烈。

在火力发电厂当中,汽机机房为核心厂房,而其内部及外
部等所产生的噪声巨大,这势必会给其中的工作人员带来巨大的身体伤害,因而
这一问题必须尽快得到有效解决。

1、关于噪声的基本概述 1.1 噪声的定义从物理学方面来看,噪声就
是指发声体由于产生了不规则的振动,进而发出了音强和音高混乱,分贝较高的
声音;从生理学方面来看,噪声是指人体感觉刺耳、嘈杂以及不适的高分贝、高
频率的声音。

一般来说,噪声包含了很多种类,比如建筑噪声、交通噪声以及职
业噪声等。

1.2 噪声的分级噪声通常以分贝作为单位,按照《世界卫生组
织耳聋等级标准》中的相关内容,26dB至40dB(A)为轻度耳聋;41dB(A)至55dB(A)为重度耳聋。

其中,若是声音等级达到了105dB(A)便会对人体造成永久性的听觉损伤,而若是达到了140dB(A)听力便会完全被损伤,若是声音等级达到了190dB(A),便可直接致人死亡。

2、机房噪声原因
火电厂主要是进行发电作业,其汽机机房内的主要设备是发电汽机和一些辅助设备。

这些设备在运转时,其内部都会产生大量的振动,这些振动一是由于自身零件间摩擦造成的,二是由于机械内部气体振动而产生的。

除此之外,在机器运转时,机器本身与工作台之间也会出现由于振动而产生的噪声。

在以往的火电厂汽机房内,噪声的等级可以达到90-100分贝,这种高分贝噪音会给人体带来一定程度的损伤。

3、机房噪声的声源
火电厂汽机房内的设备有很多,这些都可能成为噪声的声源。

①其中最主要的要数汽轮发电机组,它是整个汽机房的心脏,也是最大的机器,由汽轮机、发电机、励磁机组成,而汽轮机还包括抽气器、主汽阀、凝汽器和高低压加热器,这些是噪声的主要来源。

②各类泵。

在汽机房内有着很多用途不一的泵,其中包括给水泵、凝结水泵、油泵、真空泵、疏水泵、调节系统泵、热网水泵、工业用水泵等。

③其他辅助装置。

除了以上的主要设备外,还有一些辅助装置,例如:各类调节阀、节流阀、安全阀、节流孔板、输送液体气体的管道、离心式通风机组(送风机、引风机、电动机等组成)等。

除此之外,许多加固的钢板、保护套以及机器外壳等外部材料也会在机器运转的同时产生振动,发出噪声。

4、噪声的综合治理措施
4.1进行噪声检测评价
由疾病预防控制中心的职业卫生、监护科专家,对生产现场的锅炉系统、汽机系统、输煤系统、灰渣系统和浓缩区等进行检测,完成生产区噪声点的检测。

根据GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》中第5.2.3.5条和第5.2.3.6条的规定,找出噪声检测点超过标准限值(减少驻留时间,可视为合格)的地方。

根据
相关统计可以发现,汽机房内的噪音超出标准限值,对工作人员的听力会造成不
良影响,应该采取相应的控制措施。

4.2发电机降噪措施
在机器进行安装时,在机器上加装消声器、减振覆面和吸声覆面,在一些电
子操作室的建设中加入隔音材料,建造隔音操作室。

在机器的安装位置周围建造
隔声罩或掩体,可降低10-40分贝的噪声。

对于一些在运转过程中不需要冷却的设备,可以在隔声罩的内部加装钢板,
加强隔音效果。

为防止机器和工作台之间产生的振动对隔声罩造成影响,可以在
机器和工作台及隔声罩之间的连接处加装防振垫。

隔声罩的内部还要加衬吸声材料,其最大回响系数应与噪声频率最大值一致。

如果是加装了钢板的隔声罩,其
表面应加衬100mm的玻璃纤维内衬。

并且隔声罩要做到密封,不能够有缝隙,否
则其自身也会产生振动。

4.2 汽轮机组的降噪首先在主体设备――汽轮机,把汽轮机外壳内衬
吸声材料,设计成具有隔声效果的隔声罩,这样能有效地降低汽轮机的传播噪声。

汽轮机、发电机基础采用大块式钢筋混凝土结构,使得设备振动幅度只有
20μm/s,降低了设备的噪声。

其次设置隔声操作控制室。

室体采用隔声材料,
门为隔声门,窗为双层隔声窗,室内噪声能够达到70dB(A)以下。

同时,在机
器安装位置的周边还可以建造一些掩体及隔声罩,这样能够有效降低10~40dB (A)的噪声。

对于一些需要散热的设备,则应该安装结构比较繁琐的隔声罩,其主要作用是在普通隔声罩基础上安装吸声材料,而且还应该在隔声罩中预
留出一定的缝隙,并在缝隙位置安装带有消声器的排气孔,以确保强制通风和自
然通风。

4.3 针对各类泵安装隔声装置对于汽机机房当中的各类泵的噪声,由
于与管道连接,会造成噪声的向外传播,这样一来隔音罩的安装就变得相对繁琐了。

面对这种情况,管道与泵连接采用软连接,以降低噪声的传播。

再者在泵房
周围加装吸声材料。

若是厂房顶棚不大于5m时,则应该在顶棚安装吸声材料;
若是顶棚高度大于5m时,吸声材料应该固定到悬梁上。

这两种情况安装工作的
前提都是应该在不影响起重和运输安装下进行的,这样可以降低泵房的5~10dB (A)反射声。

4.4其他装置降噪措施
在各类管道、阀门以及减压减温装置当中也应该安装相应的吸声材料,如石棉水泥、石棉纤维以及一些硬珍珠岩构件等,其厚度应该在50~100mm之间,并且这些设备一定要保证可拆卸,还要用金属拉紧器将其拉紧。

此外,为有效降低噪声,还应尽可能调节阀门开启度,确保阀门可以较大程度开启,缓解振动的产生。

4.5 预测分析噪声治理成效依据噪声治理实施方案,把计算分析实际所需额外的降噪量全部输入至噪声预测系统软件当中,便于开展声学模拟,经过对噪声治理相关措施实施之后敏感点与厂界噪声的声压级模拟计算后,可获取治理之后声学的模拟分析图,经过对最后模拟图的综合分析之后可了解到,此噪声治理实施方案具体落实之后,可充分满足于敏感点与厂界噪声排放基本标准。

5、结论在目前大型燃机电厂的建设和投入运行逐渐增多的趋势下,其运行中的噪音污染问题也引起了人们的重点关注。

这不仅需要对大型燃机电厂中的主要噪声来源进行分析和治理,还要在此基础上在对大型燃机电厂进行设计和建设时采取相应的噪声预防措施。

为了切实保障厂区内工作人员的身体健康,并稳定正常生产,降低工作环境的噪声已经是势在必行了。

必须需要有关工作人员继续积极探索,并运用自身的创造性思维,以发现、总结出更多、更有效的降低噪声危害的方案措施。

参考文献: [1] 李录平,陈荐. 火电厂主要噪声源的特性分析及综合治理对策[J]. 电站系统工程, 2000, 16(2):79-82. [2] 李艳超,白福国. 火电厂噪声源分析及综合治理[J]. 中国科技博览, 2015(32):58-58.
[3]周永跟. 火力发电厂噪声治理[J]. 冶金动力,2016,18(12):485-486. [4]陶晓光. 火力发电厂全厂噪声治理研究[C]. 2017年全国声学设计与噪声振动控制工程学术会议论文集. 2017,30(10):101-102.。

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