工業冷卻塔噪音如何進行治理?
工業冷卻塔的噪聲屬于中高頻穩態噪聲,聲源“標稱聲級”在?80?db左右,工業冷卻塔噪聲的治理目標原則上應是將受噪聲干擾的受聲點噪聲級控制在相應于當地環境的噪聲標準以內。
針對噪聲的發生機理、傳播方式,可以把工業冷卻塔噪聲的治理歸結為塔內、塔外兩條基本途徑,塔內以聲源的降噪治理為主;塔外則包含有傳聲途徑上的聲波阻隔(隔聲)、聲波吸收(合沿程吸收衰減)以及距離衰減(聲能擴散)等三種方式。其中以聲波阻隔輔以聲波吸收為塔外治理的主要手段,無論是塔內的聲源治理技術還是已有應用的塔外聲波阻隔技術,在我國的應用還剛起步,因而都缺乏實踐應用經驗。
聲波在傳播過程中遇到障礙時,就會發生反射、透射和繞射三種現象。聲屏障就是在聲源與受聲點之間插人一個設施,用以隔斷并吸收聲源到達受聲點的直達聲波,使部分聲波受阻反射,部分聲波則經吸收衰減后通過屏體透射(?。┖推另斃@射等附加衰減形式到達受聲點,達到減輕受聲點的噪聲影響、取得降噪效果的目的。
聲波遇到屏障發生的繞射現象會減弱聲屏障的隔聲作用,而繞射能力與聲波的頻率有關,所以聲屏障的降噪效果與聲波的頻率即波長的關系很大。聲屏障對于波長短、不易繞射的高頻波的屏蔽作用十分顯著,可以在屏障后面形成很長的聲影區;而對于波長、具有很強繞射能力的低頻波的屏蔽作用則十分有限。當然,也可以通過加高屏障的辦法來削弱繞射聲波對受聲點的影響。由于聲屏障對高頻聲波產生明顯有效的屏蔽作用,而工業冷卻塔落水噪聲的頻譜以中高頻成分為主,所以采用聲屏障隔斷并吸收工業冷卻塔聲源到達受聲點的直達聲波可以取得一定的降噪效果。
工業冷卻塔是利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產生蒸汽,蒸汽揮發帶走熱量達到蒸發散熱、對流傳熱和輻射傳熱等原理來散去工業上或制冷空調中產生的余熱來降低水溫的蒸發散熱裝置,以保證系統的正常運行,裝置一般為桶狀,故名為工業冷卻塔。
工業冷卻塔是集空氣動力學、熱力學、流體學、化學、生物化學、材料學、靜、動態結構力學,加工技術等多種學科為一體的綜合產物。水質為多變量的函數,冷卻更是多因素,多變量與多效應綜合的過程。
工業冷卻塔是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內循環水的溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。
工業冷卻塔的噪聲屬于中高頻穩態噪聲,聲源“標稱聲級”在?80?db左右,工業冷卻塔噪聲的治理目標原則上應是將受噪聲干擾的受聲點噪聲級控制在相應于當地環境的噪聲標準以內。
針對噪聲的發生機理、傳播方式,可以把工業冷卻塔噪聲的治理歸結為塔內、塔外兩條基本途徑,塔內以聲源的降噪治理為主;塔外則包含有傳聲途徑上的聲波阻隔(隔聲)、聲波吸收(合沿程吸收衰減)以及距離衰減(聲能擴散)等三種方式。其中以聲波阻隔輔以聲波吸收為塔外治理的主要手段,無論是塔內的聲源治理技術還是已有應用的塔外聲波阻隔技術,在我國的應用還剛起步,因而都缺乏實踐應用經驗。
聲波在傳播過程中遇到障礙時,就會發生反射、透射和繞射三種現象。聲屏障就是在聲源與受聲點之間插人一個設施,用以隔斷并吸收聲源到達受聲點的直達聲波,使部分聲波受阻反射,部分聲波則經吸收衰減后通過屏體透射(?。┖推另斃@射等附加衰減形式到達受聲點,達到減輕受聲點的噪聲影響、取得降噪效果的目的。
聲波遇到屏障發生的繞射現象會減弱聲屏障的隔聲作用,而繞射能力與聲波的頻率有關,所以聲屏障的降噪效果與聲波的頻率即波長的關系很大。聲屏障對于波長短、不易繞射的高頻波的屏蔽作用十分顯著,可以在屏障后面形成很長的聲影區;而對于波長、具有很強繞射能力的低頻波的屏蔽作用則十分有限。當然,也可以通過加高屏障的辦法來削弱繞射聲波對受聲點的影響。由于聲屏障對高頻聲波產生明顯有效的屏蔽作用,而工業冷卻塔落水噪聲的頻譜以中高頻成分為主,所以采用聲屏障隔斷并吸收工業冷卻塔聲源到達受聲點的直達聲波可以取得一定的降噪效果。
工業冷卻塔是利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產生蒸汽,蒸汽揮發帶走熱量達到蒸發散熱、對流傳熱和輻射傳熱等原理來散去工業上或制冷空調中產生的余熱來降低水溫的蒸發散熱裝置,以保證系統的正常運行,裝置一般為桶狀,故名為工業冷卻塔。
工業冷卻塔是集空氣動力學、熱力學、流體學、化學、生物化學、材料學、靜、動態結構力學,加工技術等多種學科為一體的綜合產物。水質為多變量的函數,冷卻更是多因素,多變量與多效應綜合的過程。
工業冷卻塔是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內循環水的溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。