電廠冷卻塔噪聲控制
電廠冷卻塔噪聲控制
電廠中一般利用雙曲線通風的方式來解決發電機凝汽器出水的現象。所出的水通過水泵來傳入到塔的中央豎井。出水輸送上去以后,利用塔內的配水系統和相關噴射裝置分配在填料層上。這樣以來,凝汽器的出水就成了滴狀,落入水池后排出。外部的冷空氣在相關因素影響下(壓差、溫差、塔的形狀)發生了熱和質交換的現象,水的部分熱能就會被外部冷空氣帶走[1]。另一部分變成了水蒸氣排出,由于在兩個交換的作用下,導致了整體溫度的下降,溫度下降凝結成水,這些水滴再次進入凝汽器,如此反復。
一、噪聲聲源相關分析
冷卻塔工作時會產生噪聲,這些噪聲主要包括淋水、以及相關部件震動產生的噪聲,在這些噪聲來源中,淋水噪聲對環境的影響較大,是噪聲的主要來源之一。淋水噪聲的產生是由兩個原理造成的:第一,凝汽器流出的水滴直接滴在水面上產生的噪聲。該項噪聲產生的時候,頻譜變化有顯著性,依照水滴大小不同,對水面的濺落沖擊加速度也不相同,峰值頻率的計算方式為f=v/a的一個平緩區。對于指定了大小的水滴,濺落速度增加一倍,噪聲級別增加13.1---17.1 dB。第二是水滴下落,產生的氣泡及脈動輻射所造成的聲音,直到今天,由于這個原理產生的噪聲的相關規律還沒有被發現。這種方式出現的噪聲的頻譜介于500---10000赫茲。在評測的過程中,可以觀察出這個原理發出的噪聲有沖擊聲的峰值。除了淋水噪音以外,冷卻塔的噪聲還包括相關部件震動產生的噪聲,大水滴下落的時候出現碰撞產生的噪聲等等,但這些噪聲和淋水噪聲相比,都要小很多。冷卻塔進風口是噪聲的主要來源之一,相關工作人員應該將其進行治理。
二、噪聲傳播特點
冷卻塔的進風口普遍設置在高處,水滴勢能變大,致使水滴下落速度變大,噪聲隨之增強。另外,冷卻塔進風口面積大,該噪聲源的特點就被凸顯出來,參照聲學相關理論,下落時產生的噪聲衰減值明顯減小,當噪聲增強的時候,噪音衰減值的峰值能夠達到3分貝。如果噪聲生源傳播距離增加,噪聲衰減值能達到6分貝。簡而言之,來自面生源的相關衰減小于點生源的相關衰減,他們之間的差別越多,產生的噪音就越強,治理難度相對就增加。
三、降噪理論依據
為了達到電廠冷卻塔降噪目標,一般在噪聲傳播途徑上加以阻隔。主要方式有聲波阻隔、噪聲吸收和噪聲距離衰減來達到治理噪音的目的。前兩種噪音削減的方式主要是在噪聲傳播中放置降噪設備來進行降噪,噪聲遇到阻擋物的時候就會發生反射的現象,進而達到削減噪音的目的。部分噪音繞過減噪擋板,到達消聲點;另一部分噪音直接被減噪板反射或吸收。隔聲擋板的插入損失主要取決于噪聲發出的聲波沿著三條道路傳播的聲能分配。減噪板的作用原理就是能夠減少直達聲波的傳送,由于擋板阻隔的原因,噪聲能夠有效將透射聲進行隔離,同時能夠促進環繞聲的有效衰減。噪聲傳播到減噪板的時候,會出現繞射的現象。最終在減噪板周圍形成一個“聲影區域”。減噪效果就發生在“聲影區域”內。聲影區域能夠吸收波長更長的噪音。聲影區域的邊界比光影區域更加顯著,噪聲聲源能夠直接到達聲影區域內。這個范圍學名叫做“亮區”?!傲羺^”和“聲影區域”之間叫做“過渡區”。聲影區的噪聲比沒有設置減噪板的噪聲要低,上述內容就是電廠冷卻塔減少噪音的理論依據。
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