冷却塔噪声处理
冷却塔做隔音方案
1、什么是冷却塔?冷却塔是用水作为循环冷却剂,从系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
·冷却塔降噪的必要性、冷却塔噪音来源、冷却塔降噪技术概论、冷却塔噪声的评价指标目前,对冷却塔噪声有两种不同的评价指标,其一为针对冷却塔设计和生产厂家的国家产品标准GB/—1997、GB/—1997《玻璃纤维增强塑料冷却塔》,标准对不同循环水量与型号的产品规定用户的国家标准GB3096-2008《声环境质量标准》,标准对不同环境区域规定了最高声级。
冷却塔噪声治理现状如果企业按照GB/—1997、GB/—1997的最高限值生产冷却塔,所有产品都不能满足国标GB3096—2008对于二类以下地区夜间噪声≤45~50dB(A)的要求,只有少数几种低吨位超低噪声型号的冷却塔可以满足少部分区域夜间噪声标准的要求。
目前冷却塔的降噪措施并非行之有效,如声屏障对于低频波的绕射无能为力,隔声罩会阻碍气流流动导致热湿交换不良,对宽频噪声吸声效果差等,这使得冷却塔的噪声控制日益受到人们的重视。
因此,冷却塔周围的居民和政府的环保部门依据国家环境噪声标准GB3096—2008要求冷却塔用户对冷却塔产生的噪声污染治理。
冷却塔噪声声源冷却塔噪声源主要由以下4个部分组成: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。
声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。
声源特征声源声级:80db(a)左右。
频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。
制冷机房噪音大?噪音治理措施来了
制冷机房噪音大?有效治理措施来了
关键词:噪音治理,噪声治理,专业噪音治理,制冷机房噪音
制冷机房由于设备振动、风扇运转、管道流体流动以及隔声措施不足,导致噪音的产生与传播,影响工作环境。
需要综合考虑这些因素,采取有效的噪音治理措施,以减轻噪音对工作环境的影响。
一、隔音与消声处理:
在机房墙壁、地板和天花板上添加隔音材料,如隔音板或隔音隔热毯,有效吸收和减少噪音的传播。
对于机房内的噪声源,如制冷压缩机、冷却塔等设备,可采用封装措施,使用吸音材料如吸音棉、吸音板进行封装,进一步降低噪声级别。
二、减振措施:
在制冷压缩机、水泵等设备的底部设置减振器,如橡胶垫、弹簧等,以减少振动传播,降低由振动引起的噪音。
同时,安装设备时应采用特殊化处理方法,如减震垫,以减少设备运行时产生的共振现象。
三、隔音门窗与隔音墙:
为机房安装带有隔音效果的门窗,采用双层玻璃、密封条等结构,以减轻噪声的传递。
在机房周围设置隔音墙和隔音层,选用隔音效果好的材料如隔音石棉板、隔音玻璃等,提高整体隔音效果。
四、布局调整与隔离措施:
在机房布局上,应避免设备与建筑结构的硬性连接,使用软性连接如橡胶减震垫、弹性支撑,降低低频噪音和振动的影响。
如噪音问题仍无法解决,可考虑将设备迁移到远离工作区的位置或设立专门的噪音隔离室,以减少对工作环境的影响。
综上所述,制冷机房噪音治理需结合隔音消声、减振措施以及布局调整等多方面手段,实现有效降低噪音,提升工作环境舒适度。
冷却塔怎么隔音?冷却塔噪声标准
冷却塔隔音降噪初设方案杭州汉克斯隔音技术工程有限公司Hangzhou Hanex Sound Insulation Co.,Ltd2020年03月冷却塔一般用在二类城市区域,降噪目标是昼间低于60分贝,夜间不高于50分贝,在厂区的话要根据影响区域来确定降噪要求,冷却塔噪声对位进出风噪声和震动噪声,所以建议使用隔声罩或者声屏障以及减震器等,具体需要根据所处位置来选择方案。
一、冷却塔噪声影响范围有多大?因为不同的使用场合,冷却塔安装位置不同,影响范围也不一样,这就导致了降噪方法的不同,所以我们先分析冷却塔噪音影响范围。
1. 高层屋顶:这种位置的冷却塔只在周边有一些建筑,更高处没有建筑,其影响范围就是冷却塔四周范围,此类降噪方式就是在四周进行半封闭隔音降噪即可。
2. 裙楼屋顶:一般来说裙楼的高度比较低,在四周都要更高层建筑,此种状况下,冷却塔噪音影响范围是360度的,建议使用全封闭隔音降噪方案。
3. 地面上:冷却塔位于地面上,如果周边无高层建筑,建议使用半封闭降噪方式,如果周边有高层建筑,影响范围包含高层,建议使用全封闭降噪方式。
二、冷却塔具体的降噪方案根据不同的影响范围选择使用全封闭或者半封闭降噪方式,全封闭降噪方式就是使用隔声罩将整台冷却塔和连接管道包含在内部,将噪声控制在隔声罩内部。
半封闭方式就是在冷却塔周围树立一圈声屏障,声屏障高于冷却塔并向内部弯曲。
冷却塔一般是用在公共场合,城市公共区域噪声一般要求满足二类区域标准,该标准为昼间噪声低于60分贝,夜间低于50分贝,超出这个标准就要进行隔音降噪处理,要在居民卧室窗户外测量噪声大小。
三、冷却塔降噪案例1.长兴人民医院冷却塔降噪2.荆州市晶崴国际大酒店冷却塔隔音降噪3.浙江大学玉泉校区冷却塔噪声控制4.浙江佳力风能冷却塔隔音降噪冷却塔隔音降噪主要是根据所处位置以及影响区域来选择的,通过隔声罩或者声屏障对噪声进行空气隔绝,如果存在固体结构声传递,则还要使用减震处理设备,通过对冷却塔的隔音和减震来降低其噪声对于周边环境的影响,长期的噪声会导致人身和精神上的损伤。
环境工程:冷却塔的落水噪声及其防治措施汇总
环境工程:冷却塔的落水噪声及其防治措施作者:不详摘要:根据冷却塔噪声的实测结果,就冷却塔噪声的成困、性质及其治理方法进行了分析。
冷却塔的噪声可视为点声源,其治理方法可分为塔内和塔外两条途径。
塔内治理可采用冷却塔落水消能降噪装置,塔外治理可采用声屏障方法。
关键词:冷却塔;噪声;治理;综述近年来,冷却塔噪声对周围环境的影响已越来的引起人们的重视,开始出现了整治冷却塔噪声污染的呼声,妥善处理好冷却塔噪声对周围环境的影响问题正逐步成为全社会的共识。
1、冷却塔落水噪声的检测在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m 处,测高点 1.2m[1],测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱见图1。
2、冷却塔落水噪声的声源特性声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。
落水撞击瞬时速度:7-8 m/s[2]声源声级:80 db(a)左右。
频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。
声速:c=340 m/s。
波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m (4 000 hz)为主。
3、冷却塔落水噪声的影响范围3.1 声波的距离衰减规律落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,其“点声源”的距离衰减规律为距离每增加一倍声能衰减 6 db。
用公式表达即为[3]:L1-L2= 20 lg(r2/r1)式中:L1,L2——离声源边缘由近及远二个测点的声级值,db;r2/r1——远、近二个测点分别到声源边缘的距离之比。
当 r2/r1=2时,lg(r2/r1)=0.3010,于是 L1-L2= 20 lg(r2/r1)=6 db。
落水噪声的声源为内置的一片圆形水面,腔体内声波通过进风口向外传播,所以可将进风口视为声源边缘,其庞大特殊的弧面出声口使“附近区域”内的声波并不立即按“点声源”的距离衰减规律衰减,在这个由近及远的“附近区域”内存在着一个按“面声源”(声波不衰减)及至“线声源”(距离每增加一倍声能衰减 3 db)的距离衰减规律的过渡区域,只有当受声点(测点)外移至可将冷却塔的环形进风口视为一个“点”以外的后方,声波才开始按“点声源”的距离衰减规律衰减。
冷却塔噪声分析及控制措施
( ) ・ 。△ — — 消声 器 的消声 量 ; Z —— 消 声器 长度 ; 消 声 空 气 动力 性噪 声 , 特性 为 低频 。 其 二是 水 泵、 配管和 阀门 引 0 因此 出 口端 起 的 塔体 振 动 , 从 而产 生 辐射 噪 声。 其 三是 冷凝 器 的布 水 器 进 口端 的 噪声 源主 要 是从 出 口段 发 出来 的 , 的噪声频谱 由 G B 3 0 9 6 — 9 3 ( 城市区域环境噪声标准》 中2 系统和 收水 系统 产生 的 落水 噪声 。 冷却 塔 风 机噪 声频 谱 一般 呈低 频 性 , 而 典 型 的淋水 噪 类标 准要 求确 定。 4 声 屏 障设计 声 频 谱 特 性 呈 宽 频 带 。但 是 实际 测 得 冷却 噪 音 的频 率 较 由于 冷却 塔 轴流 风 机 的 出风 口安装 排气 消 声器 , 阻 断 低, 因 此很 多人 认 为冷却 塔 的主 要噪 声是 风机 噪 声。n
不 1 . 1 冷 却塔 风机 噪 声 安 装 在 冷却 塔 上部 的风 机 主 要 了噪声 的路 径 ,因此 为 了保证 冷却 塔 能够 很好 地散 热 , 我 们采 用 设置 组合 式 是逆 向抽 出的 , 以 此来达 到 降温 的 目的 I 。 而 风机 的高速旋 能 对其 进行 封 闭式 隔声 处理 。 为 此 , 声屏 障的 方法 阻止 噪声 能 量传 播。 其特 点 设计 如下 : ( 1 ) 为 转会 产 生 空气 动 力 性 噪 声 ,旋 转 中 的 多个 叶 片 作 用 于 气 从 而获得 最 佳 流, 然 后 引起 气压 和 运 动 速 度 呈 脉 动 变化 产 生 的 , 其 旋 转 了保 证所 有 噪 声敏 感点 处于 屏 障 的屏蔽 区 , 去 噪效 果 , 需要 根据 科 学 的计 算得 出。② 声 屏 障下 面 以隔 部 件 的不平衡 会 导致 结 构发 生振 动 , 从 而产 生振 动噪 声。 同 时 考虑 到 声 波 的 绕 射 , 声 屏 障 顶端 1 m 采 1 . 2 冷 却塔 落 水 噪声 冷却 塔 的循 环 水 从 上部 喷淋 管 声 设计 为主 , 用 吸 一隔 组合 式结 构 , 以获得 最佳 的 降噪效 果。吸 ~隔组 流下 , 经 过 自由落 体 会 产生 冲击 噪 声 , 与 落 水 速 度 的平 方 合 式声 屏 障吸 声壁 体选 用 宽频 带组 合 式吸 声板 ; 隔 声壁 体 外 层 设 置 阻尼 隔声 板 , 内层 设 置 中 1 . 3 冷 却 塔 塔体 噪声 冷却 塔 塔 体机 械 的噪 声 主要 来 采 用 双 层板 隔声 结 构 , 阻 尼 隔声材 料 , 两 层 隔声 材料 间 留有 2 — 3 mm 空气 层。⑧ 源于 机器部 件 的振 动。机 器 的零件 都会 在工作 中发生 弹性 以便在 保 变形 , 然 后产 生振动。 具 有弹 性 的机 械部件 将振 动能量传 播 在 声屏 障的风 机 进风 口处设 置折板 式 吸声 结 构 ,
冷却塔减振降噪调研报告
冷却塔减振降噪调研报告冷却塔是工业和商业建筑中常见的设备,用于散热和降温。
然而,冷却塔的运行会产生噪声,对周围环境和人体健康造成不良影响。
本文旨在调研冷却塔减振降噪的方法和效果。
下面是本店铺为大家精心编写的5篇《冷却塔减振降噪调研报告》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
《冷却塔减振降噪调研报告》篇1一、引言冷却塔是一种用于散热和降温的设备,通常安装在商业和工业建筑的屋顶或室外。
然而,冷却塔的运行会产生噪声,对周围环境和人体健康造成不良影响。
长期处于高噪声环境会导致听力下降、心血管疾病、神经系统疾病和内分泌系统疾病等健康问题。
因此,减振降噪是冷却塔设计和运行中需要考虑的重要问题。
二、冷却塔噪声来源冷却塔的噪声主要来自以下几个方面:1. 空气传声:冷却塔设备、电机、扇叶在工作过程中产生的噪声通过空气介质向外界传播。
2. 振动噪声:冷却塔振动噪声也是主要的噪声源,主要是因为设备安装前期没有考虑到减震处理,以及根据设备振动幅度采取相应的减震举措,设备振动通过管道,连接杆等向钢结构连接件和墙体管道等散射,直接会给相邻区域带来噪声污染。
3. 进出风口噪声:冷却塔通过新风机循环系统实现空气流通,新风系统在空气流通过程中存在压力差,所以进出风口会出现较大呼啸声,对周围环境有较大影响。
三、冷却塔减振降噪方法针对冷却塔的噪声问题,可以采用以下减振降噪方法:1. 隔音措施:在冷却塔的周围安装声屏障或者隔声罩。
隔声罩采用双层隔音结构,里面填充吸声玻璃棉。
声屏障则是让噪声的传播途径被阻断,在噪声源和接收地之间放置设施,可以有效降低噪声。
2. 减小气流阻力:通过选择合适的形式,根据工艺场地布置要求,尽量加大气流通过面积,减小阻力,从而降低噪声。
3. 选择低噪声设备:选择单向风扇、双速风机等低噪声设备,可以降低几分贝到十几分贝的噪声。
4. 降低淋水噪声:采用软一点的泡沫塑料或者在冷却塔淋水区布置填料,让水流落速放缓,从而降低淋水噪声。
冷却塔噪声标准
冷却塔噪声标准:
冷却塔噪声是指冷却塔运行时风机的进排气和减速噪声、淋水噪声及电动机在运行时水泵、配管、阀门、塔体向外辐射的噪声。
冷却塔排气口噪声比进气口噪声高5~10dB(A),频谱特性是以低频为主的连续谱,属于低频噪声。
冷却塔内循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声属于高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。
冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声峰值,一般在31.5~2000Hz之间,噪声级为55~85dB(A)。
大型冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(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。
冷却塔噪声治理措施
冷却塔噪声治理措施冷却塔是用于散热的设备,因其冷却剂的流动和装置的振动而产生噪声。
噪声会对周围环境和人们的生活产生不良影响,因此需要采取有效的噪声治理措施。
下面将介绍几种常见的冷却塔噪声治理措施。
1.噪声隔离措施:通过设置隔离屏、隔离墙等隔离设施来降低噪声传播的路径,减少噪声对周围环境的影响。
隔离屏可以通过在冷却塔上方或周围添加噪声隔离板实现。
在隔离墙上可以选用吸声材料进行覆盖,如吸声砖、吸声棉等,能有效吸收噪声减少传播。
2.排气噪声控制:冷却塔产生的噪声主要是由排气管道中气体流动和释放所引起的。
通过改变排气口形状和位置,减少气流的速度和冲击力,可以降低噪声的产生。
此外,合理设计排气管道结构和使用降噪器等装置也能有效减少排气噪声。
3.引挡板降噪:冷却塔的旋转部件在运行时会产生振动和旋转噪声。
通过设置引挡板,可以减少在塔内形成的旋转气流对振动噪声的影响,从而达到降噪的目的。
在引挡板上表面可以选择使用吸音材料进行覆盖,以增加噪声吸收效果。
4.听觉保护措施:对于冷却塔周围的居民和劳动者来说,他们需要在噪声环境中长时间工作或生活。
因此,为了保护他们的听觉健康,可以提供耳塞等防护装置,减少噪声对人体的影响。
5.设备维护和改善:定期对冷却塔进行维护和检修,修复损坏的设备或零部件,加固塔体结构,减少震动和振动的发生,从根本上减少噪声的产生。
同时,改进冷却塔的设计,采用更先进的降噪技术,可以降低设备运行时的噪声。
除了上述措施,还可以通过控制冷却塔的运行参数来减少噪声,例如降低冷却剂的流量、调整转速等。
此外,在冷却塔的规划和选址过程中,要考虑附近环境的敏感性,尽量避免将冷却塔设置在噪声敏感区域。
总之,冷却塔噪声治理措施既需要从设备本身入手,改善结构和运行参数,又需要通过设置隔离屏、引挡板等来降低噪声的传播路径,最终达到减少噪声对周围环境和人们生活的影响,保障人们的健康和生活质量。
冷水塔噪声处理措施
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。
下面列表归纳并推荐几种冷却塔噪声的治理技术供工程参考选用,各自的特点、适用性参见表1。
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[5]。
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。
噪声案例1-6节第三节 冷却塔噪声及其控制案例
第三节冷却塔噪声及其控制案例冷却塔是在循环供水系统中用来降低水温(一般为4℃~6℃,工业中,高温冷却塔水温可降为10℃~15℃)的机械设备。
其工作原理是:冷却塔底部集水池中的冷却水靠重力流下,水泵将它送入冷凝器,吸收制冷剂冷凝时放出的热量,此热水由冷凝器中排出送人冷却塔顶部,洒成水滴经填料流下。
热水下落时与较冷的气流接触,进行热交换,此时一部分水被蒸发,大部分得到冷却回流到集水池。
随着经济的发展,工厂、饭店、宾馆、办公楼、歌舞厅如雨后春笋般建立起来,尤其南方天气炎热期长,要中央空调制冷就必须安装冷却塔。
在一些工厂集中区,竟出现一栋楼有十几、二十几只冷却塔的现象。
在一些商住混合区,企业无法置于楼顶或放在本层面空间,只能放在地面,出风口的强噪声和热气往往干扰得居民无法安宁。
所以冷却塔的噪声问题成为环境投诉的热点。
一、冷却塔噪声源分析冷却塔主要有自然通风式、机械通风式和喷射式三种,常见多为逆流机械通风式冷却塔。
逆流机械通风式冷却塔包括风机、减速机、布水器、塔身、填料等部分。
风机置于塔顶作排风用,包括电极和叶片。
减速机把叶片的高速旋转减为低速旋转,以增加冷空气与热水的热交换时间。
布水器是钻孔合金管,随叶片一起旋转,使热水均匀下落。
塔身通常为玻璃钢制作,质地轻,耐腐蚀。
塔体内填料为改性PVC斜波板,起到增加接触面,提高水冷却效率作用。
(一)冷却塔噪声声源的组成经分析和频谱测试,冷却塔噪声产生于以下几个方面:1、风机噪声它是机械通风式冷却塔最主要的噪声源,该噪声是空气动力噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。
根据空气动力噪声源的理论分析可知,湍流噪声的声强与气流相对速度的六次方成正比,也与叶片形状等有关,具有连续的频谱特性。
旋转噪声是叶片旋转时形成脉动产生的,它与叶片数、气体流量、静压等有关,它的频谱呈窄带的低中频特性。
2、淋水噪声它是冷却塔的淋水装置下落水时与下塔体底盘中积水撞击产生,其噪声级与落水高度、单位时间内的水流量有关,一般仅次于风机噪声,且呈高频特性,当风机噪声降低后,淋水噪声则占主导地位。
冷却塔噪声减振降噪治理方案及实例资料
冷却塔噪声减振降噪治理方案及实例常规的冷却塔噪声源主要是排风机的风噪声和淋水噪声。
其它的一些主要的声源还包括风机噪声、减速机噪声、电动机噪声、冷却塔配管及阀体噪声、冷却用泵噪声以及机壳振动向周围辐射的噪声。
其中最为主要的声源是风噪声和淋水噪声,它们主要是从冷却塔的底部进风带和顶部向外传播影响环境。
因此,根据其噪音的产生原理及传播特性,我们可以通过主动降噪和被动降噪两个方面去实行:一、主动降噪:主要会采取以下方式加以治理:1、降低风机浆叶叶尖的相对马赫数,可大幅降低桨叶辐射的噪音;2、增加桨叶的数量可在保证风量不变的前提下,可达到降低风机浆叶叶尖相对马赫数的目的3、改变浆叶翼型及迎角,改变桨叶的空气动力布局,使浆叶轴向压力场沿向分布均匀,减少回流、涡流的产生,提高风机效率,并实现降噪;4、减少桨叶相对体积,改变桨叶相对的厚度及弦长,降低桨叶的厚度噪声主动降噪对实施者的技术及加工精度要求较高,但效果较好!二、被动降噪主要会采取以下方式加以治理:1、在冷却塔顶部的外沿安装排风消声器;2、在冷却塔面向噪声控制点方向安装隔声屏障;3、在冷却塔底部接水盘上安装柔性网或消声垫,以降低落水声;4、在冷却塔的进风口处安装进风消声器(消声百叶窗)。
5、对一些要求较高的项目,也会采取隔声罩、地台等治理措施。
当然其治理费用也会相应增加。
设计参数对冷却塔进行噪声治理控制工程的声学设计前,我们一般会需要准备如下主要的设计参数以进行声学设计:1、冷却塔的出风口与进风口的噪声值:这个值一般可由现场测试得出,但在一些特殊的情况下,如冷却塔并未安装时,也可通过公式计算,计算值一般会与现场测试值有一定的出入。
在计算时,我们需要根据冷却塔的电动机功率进行估算。
其中声功率级较容易计算,而声压级计算较复杂,两者的计算结果相差极小。
当然,这个值也可以由冷却塔制造商提供,但不论是现场测试结果还是计算结果或是厂商提供的噪声级,都应该是11或13倍频程的测试值。
发电厂冷却塔噪声治理
( ) 立 隔声屏 障或利 用天然 屏 障 ( 坡 、 3建 土 山
丘) 及其他隔声材料 、 隔声结构来阻挡噪声 的传播。 () 4 应用吸声材料 和吸声结构 , 将传播 中的噪 声 转变 为 热能 等 。
声 波 传 播 到某 一边 界 面 时 , 部 分 声 能 被 边界 一 面 反射 ( 散射 ) 一 部 分 声 能 被 边 界 面 吸 收 ( 里 或 , 这
声 的有效 措施 。
电厂冷却塔为 自然通风冷却塔 , 在正常运转时
产 生 的噪声 包 括 淋水 噪声 、 泵 噪声 、 水 输水 管道 和 阀
门振 动噪声 , 中淋水 噪声 是 主要 噪声 源 。 其
淋水 噪声产 生 于 2种 不 同 的噪 声机 制 。一 是水 滴直接 冲击 到水 面 时辐射 出的尖脉 冲击声 , 能量正 其 比于水滴 动能 和水滴溅 落速度 的三 次方 , 噪声频 谱呈 宽频带 特性 , 并且 随水滴 大小 a和溅 落 冲击 速度 变 化 , 频率一般 在 f =va附近 的一个 较平 缓 的 区 峰值 / 域 内。对 给定 大小 的水滴 , 落 冲击 速度 每增 加 1 溅 倍, 声级增 加 1 7 B A)二 是水滴 产 生 的气泡 体 3~1 ( ; d 积脉动所 辐射 的 噪声 , 其频 谱 一 般 在 50~1 0H 0 0 0 z 0 之 间 , 比较 尖锐 的高于 冲击 声 的峰值 。 有 另外 , 自然通 风 冷 却 塔 的噪声 还 包 括 喷 嘴洒 水 到填料 上 的 噪声 和 下 落 的水 滴 互 相 碰撞 的声 音 等 , 但 这都 不 是主 要 的噪声 源 , 比淋水 噪声 均小 得 多 。 来 自冷却塔 的其他 噪声 还 有空 气进 入 冷却塔 对 流 时产 生 的风声 , 也 不是 自然 通 风冷 却 塔 的主 要 这 噪声 源 , 压级 较小 , 必加 以治理 。 声 不 以上 自然 通 风冷 却 塔 各 部 位 产 生 的各 种 噪 声 , 绝 大部分 是 从冷 却 塔 进 风 口传 出来 的 , 出 口传 出 从 的 噪声值 很 小 , 2 B( , 不 必 加 以治 理 。长 约 Od A) 也 期 的测试 证 明 , 有 大 型 自然 通 风 冷 却 塔 的进 风 口 所
研究冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施
研究冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施摘要:噪声影响是冷却塔的主要环境影响因素之一。
在建设项目尚处于规划阶段或者可行性研究阶段,冷却塔型号尚未明确时,首先通过估算制冷量来对冷却塔进行初步选型,根据冷却塔型号、大小的不同,通过选择正确的预测模式法进行噪声环境影响预测和评价,从冷却塔合理平面布局、从源头降低源强噪声、控制传播途径和加强管理措施等方面进行噪声污染防治措施考虑,以减缓冷却塔噪声对周围环境的影响。
关键词:冷却塔噪声;环境影响评价;污染防治措施工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,通常要用冷却水导走。
冷却塔的作用就是将携带废热的冷却水在冷却塔内与空气进行热量交换,在湿式冷却塔中,同时运用水和空气相互之间的融合接触,水在蒸发过程中吸热来进一步降低冷却水的温度,使冷却水中的废热传导给空气并扩散到大气环境中。
随着我国城市化建设发展速度不断加快,在一些大型的酒店、商场和高档小区当中都采用了中央空调系统,尤其是以冷却塔作为主要的工作设备,在实际的使用过程中可以达到节约用水,以及节省资源消耗等重要的工作目标。
随着我国社会经济的发展速度不断加快,人们对居住环境的质量要求也在不断上涨,因此冷却塔在工作过程当中的噪声污染问题受到了人们高度重视。
1冷却塔的工作机理及分类1.1冷却塔的工作机理在中央空调系统中,制冷剂经过压缩机后形成高温状态的气体,然后通过冷凝器进行一系列的热交换处理冷凝成常温液体,释放出来热量全部有冷却水带走,吸热后的冷却水直接输送到冷却塔中进行热交换,然后被冷却的冷却水重新进入冷凝器以此来实现反复循环工作和运行。
1.2冷却塔的分类冷却塔的类型相对比较复杂,其中可以通过热水与空气的接触形式、系统内部液体的流动形式以及噪声的大小等来进行类型的划分。
在环境评价工作当中需要对冷却塔的通风方式以及在工作过程中产生的噪声级别大小来进行有效的划分,依照冷却塔的噪声大小可以将冷却塔分为普通型、低噪声型、超低噪声型以及静声型冷却塔。
中央空调冷却塔降噪消音治理方法及措施
中央空调冷却塔降噪治理方法及措施1、冷却塔的噪声来源及特点冷却塔的噪声来源包括风机换气系统噪声,落水噪声,风机减速器和电机噪声,冷却塔水泵、循环管和阀门噪声等,噪声级为 55~85 dB(A)。
其中风机换气系统噪声和落水噪声是最主要的噪声。
风机噪音主要以中低频噪声为主,其声波长、穿透能力强,同时声能衰减不明显,并且随气流速度增加,震动加剧的同时混响噪音也会显著提高。
对风机噪音治理时,消声器的选择很重要,一般的消声器对中低频噪声降噪不明显,中低频噪声的治理是其中最大的难题,抗性消声器有很好的效果,但是频率选择性太强。
设计合理的阻抗复合式消声器可以很好地解决这个问题。
落水噪声以高频为主,治理相对较容易,但要注意在隔音治理的同时避免影响散热性能的发挥。
虽然消声器或者消声百叶可以大幅降噪,但要合理设计,即设计时要综合考虑散热性能和动力性能。
结构设计不合理就达不到降噪目的,如流阻太大会影响冷却塔的工作,降低制冷能力;动力性能设计不好也会增加阻力,甚至还会产生混响噪声。
所以治理冷却塔噪音,要综合考虑各方面的因素,才能做出最优化的方案。
2、噪声治理措施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规范以内。
可以把冷却塔噪声的治理归结为塔内、塔外两条基本途径,分别针对噪声的发生机理、传达方式。
塔内以声源的降噪治理为主,塔外则包括:传声途径上的声波阻隔(隔声)、声波吸收(合沿程吸收衰减)、距离衰减(声能扩散)等3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。
西南药业股份有限公司采取了戴帽、铺垫、穿裙3 种方式降噪。
2.1 戴帽为解决冷却塔的风机减速器和电机噪声及气流噪声,在冷却塔的排风口上方加安玻璃钢 60°消声弯头器(称为戴帽),并将出口方向背离居民区,以此来限制冷却塔上排风口风机噪声和气流噪声向四方扩散,使排风口风机噪声和气流噪声的声波不向新建的居民区扩散。
研究冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施
研究冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施为了更好地保护环境和居民健康,必须对冷却塔噪声环境进行评价和污染防治措施。
这篇文章将讨论评估冷却塔噪声环境和防治噪声污染的方法,并提出减少噪声污染的措施。
首先,进行冷却塔噪声环境评价需要对噪声污染源的声级、频率和作用时间进行调查和测量。
通过对冷却塔噪声环境的影响因素进行综合分析,包括噪声源的大小、距离、气象因素及噪声衰减等因素,得出冷却塔噪声污染区域的范围和严重程度。
可以使用不同的评估方法来确定不同居民区域内的噪声污染的等级。
这些评估结果可以用于采取相应污染防治措施。
其次,防治冷却塔噪声污染需要从源头和传播路径两个方面入手,即降低污染源产生的噪声和减少噪声传播到居民区的距离和强度。
对于污染源本身,可以选择低噪声水泵和低噪声旋风分配器等设备。
此外,可以通过优化设备位置来减少噪声。
特别是采用地下式冷却系统的冷却塔,可以将冷却塔置于地下,减少表面污染,同时降低噪声污染。
在传播路径方面,可以采取如下措施来减少噪声传播:建筑物隔音、安装噪声屏障、改善建筑物外部隔音等。
这些措施可以分别考虑不同的噪声源和传播路径。
例如,对于远离冷却塔的建筑物,可以建造室外隔音墙和地下隔音设施。
为了控制和减少噪声污染,必须严格管理冷却塔的噪声环境。
这需要加强噪声监测,确保噪声限制在允许范围内。
同时,应制定有效的污染防治计划,对污染情况进行监测和评估。
这些计划应涵盖噪声污染的源头和传播路径,分别制定相应的管理和控制措施。
综上所述,冷却塔噪声环境的评估和污染防治措施是不可或缺的。
只有通过全面的评估、科学的分析和有效的措施,才能保护环境和人类健康。
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一、冷却塔噪声测量:
中小型(单塔冷却水量 <1000m3/h和大型(冷却水量〉1000m3/h)玻璃纤维增强塑料709 0.1 - 1997《中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》和GB/T 7190.2 —1997《大型玻璃纤维增强塑
料冷却塔》噪音测定方法。
1. 测量内容与测量项目
测量冷却塔出风口、进风口和机壳噪音,需测量每个测点的A声级以及中心频率为31.5Hz、
63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 倍频带声压级。
2. 测量方法
1.测点位置测量冷却塔出风口噪声时,测点选在出风口45°方向,离风筒为1倍出风口直
径,当出风口直径大于5m时,测量距离取5m。
测量冷却塔机壳噪音时,测点距塔体水平距离为2倍塔体直径。
测量冷却塔进风口噪声时,测点选在进风口方向,距塔壁水平距离为1倍塔体直径,当塔体
直径小于1.5m时,测量距离选1.5m;当塔形为方形或矩形时,测量距离取塔体的当量直径:
V ab其中a、b为塔的边长。
测点位置如图 4..4-5所示。
2.测量高度
777777777777777777.
测量冷却塔进风口噪音时,测点距地面 1.5m。
3..测量条件
测量应冷却塔正常运转时进行。
测量前,需首先进行背景噪声测试,测量时周围环境必须安
??对进排气口噪
静。
背景噪声应比冷却塔噪声至少低 10dB ( A ),否则应对测量值进行修改。
测量时,传
声器应加放风罩。
当风速超过
5m/s 时,应停止测量 5.测量纪录与数据处理
测量至少选两个方向,取其算术平均值。
测定声级标准以冷却塔进风口的 A 档总声级为准,
出风口噪音和机壳噪音声作为对比。
二、冷却塔噪声治理基本措施:
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。
声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显;如图
3
2
)隔声屏障
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。
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, 声屏障就是在声源与
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。
3)落水消能降噪装置
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
图3
图4
治理技术。
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,能有效地隔断振动传递
防止噪声辐射。
如图4
[Last edit by jingsheng]
三、冷却塔落水噪声的声源特性
声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液
体间撞击产生的稳态水噪声;落水撞击瞬时速度:7-8 m/s,声源声压级:80 db(A)左
右。
频谱:音频分布呈高频(1000- 16 000 hz)及中频(500—1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz 左右。
声速:c= 340 m/s。
波长:匸c/f; 1.36m (250 hz)〜o.02 m (1 000 hz),以0.085 m (4 000 hz)为主。
------- 枚化电厂2 000加増
——* * JKV44.厂SOW詔堵
————址栓工厂9 (XX) erf农
不nvffi冷却塔的实温鑼声嫌谱
3.1声波的距离衰减规律
落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,
其点声源”的距离衰减规律为距离每增加一倍声能衰减 6 db。
用公式表达即为:
L1 —L2= 20 lg (r2/ r1)
式中:11 ,12 ――离声源边缘由近及远二个测点的声级值,db;
r 2 /r1 ――远、近二个测点分别到声源边缘的距离之比。
当r 2 / r1 = 2 时,lg (r2/r1 )= 0.3010,于是11 —12= 20 lg (r2 /r1 )= 6 db。
落水噪声的声源为内置的一片圆形水面,腔体内声波通过进风口向外传播,所以可将进风口
视为声源边缘,其庞大特殊的弧面出声口使附近区域”内的声波并不可以直接按点声源” 的距离衰减规律衰减,在这个由近及远的附近区域”内形成一个面声源”,面声源”的距离衰
减规律是每增加一倍距离声能衰减 3 db,只有当受声点(测点)外移至可将冷却塔的环形进
风口视为一个点”以外的后方,声波才开始按点声源”的距离衰减规律衰减。
于是,在
点声源”以外的范围内,只要知道某测点的声级,便可根据上式求得任一点的声级。
3.2冷却塔为点声源”的起始位置
根据已有距离衰减实测资料,分析各起始位置 d (视进风口为声源边缘)的规律可知,视冷
却塔为点声源”的起始位置d可用下式估算:
点声源”的起始位置d= a1/2/4
式中:a ---- 冷却塔面积,m2。
3.3冷却塔噪声影响范围的评估
冷却塔噪声声级的绝对值在工业噪声中虽然并不算很大,而且其声能同样随着距离每增加一
倍而衰减6 db (点声源”),但由于其声源庞大,它的衰减起始距离较远(25m),翻三
番便已到了200 m,相对于25m处也才降了18 db,所以其影响范围远大于一般性工业噪声。
仍以2 000-9 000 m2的冷却塔为例,在25 m处(点声源”以外测点、以进风口底缘为起点)实测所得声级分别为71.7及77」db (a),如按点声源”的距离衰减规律即距离每增加一倍声能衰减6 db计,则50 m处的声级应分别为65.7及71.ldb (a); 100 m处的声级应分别为59.7及65.ldb (a); 200 m处的声级应分别为53.7及59.ldb (a), 220 m处的声级用公式推算则应分别为52.9及58.3 db (a)。
这就是噪声影响范围(力度)的
大致评估,它包含了目前常见的各类大小塔型范围。
借助此法,我们便可根据10 - 25 m处
(各塔与其塔型大小相应的点声源”起始位置)以远测点实测所得声级,评估各种塔型(单塔)的噪声影响范围(力度)。
但这只是一种理想条件下的简便、粗略的评估方法,在实际厂况环境中,由于受池水水位变化、淋水密度变化、地表地形、障碍物分布、塔群分布、
风向风力、气候气温及其它声源的影响,各类冷却塔噪声的实际分布、衰减规律将会有所出
人。
据对吴径电厂9 000 m2冷却塔的落水噪声进行的实测] 4],在距塔220 m外的受
声点所测得的噪声值为55.4 —58.3 db (a)(另一次测试结果为
61.9 db (a),估计受顺风影响),与我们以25 m处实测声级为依据推算220 m处为5
8.3 db (a)的结果十分吻合。
图2表示冷却塔噪声的影响范围。
从图2中可以看出,由于
冷却塔声源庞大,在距进风口10—25 m范围内,噪声级衰减很慢,其中面声源”距离范围内声级衰减的理论值为零。
但对于尺度很小(1m左右)的一般性声源,由于不存在面声源”及线声源”的衰减形态,所以声源的声级一开始就按点声源”的衰减速率迅速下降,如
图2左侧第一条粗虚线所示。
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---------- 9000川 冷Q 心水•声魅■
199
2冷却塔站水•血览示・。