換熱站噪聲治理,熱力站隔音降噪,換熱機房噪音處理
換熱站噪音治理解析:
1、機組運轉中產生流體動力性噪聲。水流在葉輪作用下流動,碰撞泵壁,造成了空氣噪聲,當管網中的水經過流體斷面時,使管網中的水迅速的碰撞擊打管壁并與管壁發生磨擦,這種摩擦很強烈,形成的噪聲向空氣中擴散并呈高頻聲調,該類噪聲衰減較快。
2、水泵與電動機的機組產生的機械噪聲以及水泵運行時所產生的振動都是產生噪聲的原因。機械噪聲產生的原因主要是設備的運動部件相對固定部件周期性往復運動,作用所激發的噪聲,同時各部件產生強烈的共振,產生強烈噪聲。水泵噪聲的產生是由于水流流動和水泵葉輪葉片的不均勻性導致。水泵屬于旋轉運動機器,由于葉輪等旋轉部件的質量分布不均勻,其質心與轉動中心存在著偏心距,從而產生擾力,會激勵水泵振動,泵體的振動以彈性波的形式通過水泵基礎、連接管道及其支、吊架傳遞至建筑結構,并經建筑結構傳遞出去。水泵工作時,連續出現動力壓強脈沖,從而激發泵體和管路系統的閥、管道等部件振動,由此而產生噪聲。這種結構間的噪聲屬于固體聲,頻率較低,聲波在以鋼筋混凝土的鋼性建筑結構中隨傳播距離的衰減很小。
3、混響噪聲:一是物體和墻壁反射,二是減振方式的激發,會增加噪聲能量的密度,聲波入射到房間內表面,一部分被反射,一部分被吸收的多少取決于室內表面積的吸聲系數。當水泵與管道之間產生共振的情況下,該種“混響噪聲”影響更大。
1)、機組噪聲源多,分布廣,換熱站內有多臺循環泵24小時不停運轉;
2)、噪聲頻帶寬,大多呈現在中頻段,遠傳能量強;
3)、噪聲源分散,主要是電動機、離心泵、;管道等
4)、多臺機組造成的疊加噪聲量大,有的換熱站不止一套系統。
5)、多臺機組同時工作時出現相互的噪聲反射,增大噪聲遠傳量。
換熱站噪音治理措施:
1、電機噪聲進行有效屏蔽
考慮到泵體產生的噪音,可以在換熱站內水泵電機安裝可移動式消音罩,對電機噪聲進行有效屏蔽。
具體方法如下:移動式隔聲屏框架采用鍍鋅龍骨焊接制成,龍骨表面涂有阻尼漆。外面板采用1.5mm厚鋼板,內面板采用特制金屬穿孔板,穿孔板的孔徑大小及沖孔率根據設備運行產生的噪聲特性而定,使穿孔板的共振頻率很大限度的接近需治理的噪聲頻率,以達到良好的吸聲效果。
為增大穿孔板的吸聲頻帶寬度,在穿孔板背面充用無堿玻璃絲布包裹的吸音棉,并達到一定厚度。吸音棉的密度、纖維直徑等參數也根據噪聲特性進行選擇,使噪音棉對該頻段噪聲吸聲系數達到極優。
隔聲屏底部裝靜音萬向輪,移動輕便快捷,設備維修時可將隔聲屏迅搬離現場。
移動式隔聲屏和消聲罩作為機組泵房噪聲治理的主要措施之一, 可實現對管路噪聲、液體動力性噪聲、電磁噪聲、閥門噪聲的吸收和阻隔,其高度大于設備高度。
移動式消聲罩采用角鋼或圓鋼做骨架,內鋪吸聲棉,一般為進氣口處加裝消聲錐,外層為不銹鋼板,較為美觀,但會造成電機、水泵等設備高溫,影響機器的使用壽命。所以要對電機及水泵設備做降溫處理,以免影響機器的使用壽命。
2、管道支撐降噪的處理
換熱站水平管道支架改造為彈性支架,豎直方向的管道改造為減震支架,并且將管道在過樓板或穿墻處,將管道與建筑物隔離,可用易壓縮的不易燃燒的材料填充,使管道與建筑與不直接接觸,這樣就能避免將泵體震動而產生的噪聲傳遞到換熱站的建筑物墻體上,抑制的噪聲的傳播。
彎頭或水平管道落地減振支架,由于水泵的進口處一般都采用立管,立管的質量較大,所以要求設有落地減震支架。圖1所示采用在落地支架與鋼管之間加一層橡膠減振墊,采用弧形鋼板做托架。為了達到理想的減振效果,不采用普通橡膠板下料制作,而應選用成品的SD型橡膠墊。這種減振托架具有安裝靈活、設置方便的優點,特別適用于水泵的進出口接管處。
3、墻體及門窗的降噪處理
(1)在換熱站的墻體安裝隔音板、吸音棉,這樣能抑制聲音的向外傳播,或將墻體裝修成凹凸不平的墻面,這樣可以減弱聲音反射能量。傳到這些表面的聲音被四面八方反射或被多次反射吸收掉了,避免了聲音會集中反射到某一地方或出現較多噪聲的現象。
(2)從窗戶上看,泵房內噪音對周圍環境的影響,由于單層窗的隔聲效果差,噪聲主要是通過窗戶傳播出去,致使泵房內的噪聲外傳,影響到泵站周圍的環境,應采取合理措施進行治理,主要措施為采用雙層窗隔聲。目前供暖車間的窗戶還有部分的窗戶不是雙層玻璃,為了減少泵房噪聲因對周圍環境的影響,對窗戶進行密封降噪處理或改造成雙層玻璃。
(3)為了防止換熱站在供熱旺季溫度過高,打開窗戶又會將噪聲傳播到附近的居民生活區的矛盾情況,在墻上合適的位置開兩個排氣扇孔,裝上可內吸外排的排氣扇,解決這一技術難題。但是在排氣扇上也同時注意防噪聲做好消聲器。
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