浅析火力发电厂全厂噪声治理
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探索垃圾焚烧发电风机噪音治理方案:噪音处理厂家的专业视角与策略摘要:噪声治理厂家助力焚烧发电厂风机降噪,通过科学分析与针对性措施,显著降低风机噪声,改善环境,实现绿色发电与噪声控制的双赢。
关键词:焚烧发电厂降噪,风机降噪,降噪设备,环境保护,噪音控制引言:随着城市化进程的加速和垃圾产量的激增,垃圾焚烧发电作为环保产业的重要一环,其运行过程中的噪声问题日益受到关注。
其中,风机作为关键设备之一,其降噪治理显得尤为重要。
本文将从风机噪声源分析、降噪措施及实施效果等方面展开论述。
一、风机噪声源分析垃圾焚烧发电厂中的风机噪声主要来源于空气动力性噪声和机械性噪声。
空气动力性噪声由风机叶片旋转时切割空气产生,具有高频特性;机械性噪声则源于风机轴承、齿轮等部件的运转摩擦和振动,表现为中低频噪声。
二、降噪措施为实现高效降噪与成本控制的平衡,我们采取了一系列针对性措施:1.设备选型与优化:首先,选用符合国家噪声标准的低噪声风机型号,从而在源头层面有效遏制噪声的生成。
同时,对风机叶片形状、转速等参数进行优化设计,降低空气动力性噪声。
2.加装隔声罩:在风机外部加装多层复合隔声罩,内部填充高效吸音介质,构造出密封的隔音环境,从而高效地阻绝噪声的外泄与传播。
设计隔声罩时,务必兼顾通风与散热的双重需求,以保障风机在封闭环境中依然能够顺畅运行,避免过热现象的发生。
3.减振处理:在风机底座上安置减振垫或高性能减振装置,旨在削减振动能量向基础结构的传递,以此手段有效降低由机械振动引发的噪声问题。
同时,对风机进出口管道进行柔性连接,减少振动引起的噪声辐射。
4.噪声监测与管理:构建全面的噪声监控体系,对风机运行全周期的噪声水平进行即时且持续的监测,依据监测数据灵活调整降噪策略。
同时,加强运维管理,确保降噪设施的正常运行和维护。
三、实施效果通过上述措施的实施,垃圾焚烧发电厂风机的降噪效果显著提升。
噪声水平大幅降低,达到国家及行业标准要求,有效改善了周边居民的生活环境。
发电机噪声治理方案引言在现代社会中,发电机是一种广泛使用的设备,用于提供电力供应。
然而,发电机在运行过程中会产生噪声,给人们的生活和工作带来不便和困扰。
因此,针对发电机噪声的治理是一项重要的任务。
本文将介绍发电机噪声的产生原因及其对环境和人们健康的影响,并提出相应的治理方案。
一、发电机噪声的产生原因1.发动机噪声:发电机通常由内燃机或柴油机作为动力单位,这些发动机在运转时会产生噪声。
2.振动噪声:发动机在运转时会带来振动,振动通过机身传导到外部环境,进而产生噪声。
3.风噪声:发电机在运转时会产生气流,气流经过机身和其他部件时会产生风噪声。
二、发电机噪声的影响1.环境影响:发电机噪声会扰乱周边居民的生活,影响居民的休息和学习。
在静音要求较高的地区,发电机噪声可能会违反相关噪声标准,引发环境污染问题。
2.健康影响:长期暴露在高噪声环境下会对人们的健康造成损害。
发电机噪声可能导致听力损伤、心理压力增加、失眠等健康问题。
三、发电机噪声的治理方案根据发电机噪声的产生原因和对环境、人们健康的影响,可以采取以下治理方案:1.降低发动机噪声:可通过技术手段改进发动机的结构和工艺,提高发动机运行时的噪声控制水平。
例如,采用降噪罩、吸音材料等措施来减少发动机噪声的传播。
2.减震噪声:可以在发动机和机身连接处采用隔音材料,减少振动向外部环境传播。
此外,合理设计发动机支撑结构,减少振动的产生。
3.风噪声控制:可采用隔音罩或改进设计,减少气流通过机身和其他部件时产生的风噪声。
4.建筑物隔音:对于靠近居民区的发电机设备,可以在其周边建筑物上采取隔音措施,如安装隔音窗户或使用隔音材料,以降低发电机噪声对周边居民的影响。
5.合理规划发电机的位置和布局:在选址和布局发电机设备时,应尽量选择远离居民区的地点,减少噪声对居民的影响。
除了以上的治理方案,还应加强对发电机噪声的监测和管理。
通过科学监测和评估,及时发现和解决发电机噪声问题,保障人们的健康和居住环境的质量。
发电厂噪音污染超标发电厂噪音治理办法杭州市一家发电厂厂内设备噪声过大,现场测量其噪声值高达118db (A)以上,对周围居民正常生活以及健康都产生了不利影响。
受业主委托,Ilemex对厂区内的设备进行了针对性的噪音治理,以下是该发电厂噪声治理的过程简述。
一、厂内噪音源分析经现场勘测,确定厂区内主要噪声源为锅炉噪声,尤其是锅炉房外露天安装的鼓风机和引风机噪声。
二、本项工程治理标准:(1)针对厂内:《工业企业噪声卫生标准》规定员工接触噪声时长8小时,噪声值不可超过85dB (A) o(2)针对厂界:《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348- 2021)的II类标准规定,昼间噪声排放不超过55dB (A),夜间噪声值不超过45dB (A)。
三、发电厂噪声治理思路结合项目特点采用切合实际的隔、消、吸、阻尼减振等综合噪声治理措施,其中隔声作为主要措施,其次是消声、吸声以及阻尼减振等。
四、治理措施简述此次治理方案中,我们优先治理重点噪声源;部分地段采用加装隔音屏障,隔声罩等方式分别治理,以确保厂区噪声达到标准。
1、风机送风风道噪声影响较大,低频噪声尤为突出。
此次工程对风机送风管道采取阻尼复合减振降噪处理,降噪量M25dB(A)。
2、锅炉风机噪音采取隔声围挡(即安装隔声屏障),噪声控制设备实施后剔除其他声源干扰的情况下,预计隔声间外1米的噪声值低于80dB (A)发电厂噪声处理需进行实地勘测后进行,依据分析结果才能做出更有效的方案。
篇2:大学毕业生发电厂实习报告大学毕业生发电厂实习报告本文关键词:发电厂,大学毕业生,实习报告大学毕业生发电厂实习报告本文简介:实习报告实习名称毕业实习系别电气工程系年级专业09测控学生姓名杨妙学号0941202156指导老师林立、邱雄迩实习时间2月26 0—3月15 日邵阳学院20XX年3月16日一.实习的目的和意义本次实习的任务是熟悉热能与动力工程专业相关企业,主要是火力发电厂的主要热力系统及其布置。
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。
降低火电厂汽机房内噪声的有效措施分析摘要:在火电厂的工作环境中,汽机机房始终都是其中的重要设施以及操作人员工作的主要区域,而由于机械设备的工作运转,在机房中产生了巨大的噪声,对人体的耳膜以及其他器官造成极大的消极影响。
文章结合多年实践工作经验,针对降低火电厂汽机房内噪声的有效措施进行了阐述。
关键词:火电厂;降低噪声;汽机机房;机械设备;汽轮机组;噪声污染文献标识码:A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;而从生理学方面来看,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。
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 火电厂汽机房产生噪声的主要原因2.1 机房产生噪声的原因火电厂的主要工作任务就是进行发电作业,其汽机机房当中的主要机械设备就是发电汽机以及一些辅助性设备。
火电厂噪声标准
火电厂噪声标准一般参考国际标准和中国相关法规,其中ISO11250和GB/T14175分别规定了火电厂的噪声等级和排放标准。
在火电厂噪声控制方面,以下是一些可能的措施:
1. 设备选型和布局:选择低噪声设备,合理布局,降低噪声源强度。
2. 减振设计:对设备进行减振设计,减少振动产生的噪声。
3. 隔声罩设计:为高噪声设备设计隔声罩,减少噪声传播。
4. 消声器设计:为排气口、进风口等设计消声器,减少空气动力性噪声。
5. 基础减振:对高噪声设备采用减振基础,减少设备振动对周围环境的影响。
6. 绿化带建设:在厂区周围建设绿化带,吸收和降低噪声传播。
7. 噪声监测:定期对厂界和关键区域进行噪声监测,确保符合标准。
需要注意的是,火电厂噪声控制需要结合实际情况进行综合治理,以达到最佳效果。
同时,对于已经建成的火电厂,
可以通过技术改造和设备更新等方式进行噪声治理。
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。
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。
浅谈城市燃气电厂噪声治理发布时间:2021-08-11T09:45:59.493Z 来源:《电力设备》2020年第34期作者:梁昕[导读] 摘要:受制于废水、废气、废渣等因素,越来越多的城市采用燃气热电冷联供电厂,噪声达标成为能否实现绿色环保电厂的关键。
(身份证号码:44010219850827xxxx 广东粤华发电有限责任公司广州市 510000)摘要:受制于废水、废气、废渣等因素,越来越多的城市采用燃气热电冷联供电厂,噪声达标成为能否实现绿色环保电厂的关键。
本文以广东黄埔电厂噪声治理项目为例,介绍了城市燃气电厂噪声治理的思路、方法、达到的效果以及推广意义。
城市燃气电厂治理主要包括几方面:合理设置总体工艺布局,降低高噪声源对厂界和敏感点的直接影响;开发、采购低噪声设备,从源头上控制噪声值;根据环评批复要求、设备噪声值、工艺布置等,采用先进的噪声预评测软件,依靠丰富的建模经验和专业的声学数据库,对噪声治理前后进行声学模拟计算;通过区域划分等措施,对噪声治理进行系统考虑;制定经济合理的降噪措施,开发采用新的降噪技术和设备,在进行实验验证后应用于噪声治理工程中。
通过上述措施的实施,广东黄埔电厂顺利通过环保局验收,成为国内为数不多达到I类标准的城市燃气电厂,为城市燃气电厂噪声治理提供了可供借鉴的经验。
关键词:城市燃气电厂,噪声治理,思路,方法,达标绪论近期,大气污染中PM2.5相关的问题成为环境治理的重点。
据国家生态环境部的数据,燃煤电厂对于PM2.5的影响较大,而燃气电厂在大气污染和水污染方面都达到了很好的效果。
因此,国内有条件的大中城市煤改气的工作陆续提上议事日程,燃气电厂的发展呈现出迅速增加的趋势本文作者希望通过对亲身参与的广东黄埔电厂噪声治理项目的介绍,探讨城市燃气电厂噪声治理的思路与方法,以此总结出可供借鉴的成功经验,推广应用于其它类似项目。
一、城市燃气电厂噪声治理的必要性经济不断发展的同时,社会对环境保护的重视程度也在加大。
山西电厂噪音治理方案引言随着工业化进程和经济发展,山西省的电厂规模不断扩大,但由于电厂产生的噪音问题,已成为一个严重困扰当地居民的环境问题。
噪音对人的生活和健康有着不可忽视的影响,因此,制定一套科学有效的电厂噪音治理方案,对于改善当地居民的居住环境,提高生活质量具有重要意义。
问题分析电厂噪音对人们的影响电厂噪音对人们的生活、工作和健康有着明显的负面影响。
长期暴露在高分贝噪音环境下,会导致人们产生压力反应,出现头痛、失眠、焦虑等身心不适症状。
对于长时间从事精密操作的工人来说,噪音还会影响工作效率和工作质量。
此外,噪音对居民正常休息和娱乐活动的影响,也是一个需要关注的问题。
过去的治理措施针对电厂噪音问题,过去已经采取了一些治理措施,包括加装降噪设备、调整工艺流程、限制噪音排放等。
虽然这些措施在一定程度上减少了噪音污染,但仍存在一些问题,如成本过高、治理效果不明显等。
治理方案环境评估和监测在制定噪音治理方案之前,首先需要对电厂周边环境进行评估和监测。
通过对噪音源、传播路径和接受体的调查和分析,了解噪音产生的主要原因和分布情况,为后续的治理措施提供科学依据。
降低噪音产生源针对电厂噪音的治理,首先需要降低噪音产生源。
可以通过优化设备和工艺流程,减少噪音的产生。
例如,在选用噪音较小的设备和材料,采用减速装置和隔音罩等措施,减少机械设备运行时产生的噪音。
此外,对于老旧设备,可以进行改造或更换,以提升设备的工作效率和降低噪音排放。
提高噪音传播控制除了降低噪音产生源,还需要控制噪音的传播。
可以采用以下措施来减少噪音的传播:•建设隔音墙或围挡,以阻挡噪音的传播路径;•采用隔声材料进行围护,减少噪音的反射;•定期检查和维护设备和设施,及时修复损坏的隔音材料;加强管理和监督除了采取技术措施来治理电厂噪音,还需要加强管理和监督,确保治理效果的实现和持续。
可以通过以下方式实现:•制定严格的噪音排放标准,明确电厂噪音排放的限值;•开展定期的噪音监测,对电厂进行检查和评估;•对违反噪音排放标准的电厂进行处罚和整改,确保噪音治理的实施;结论山西省电厂噪音治理是一个既紧迫又复杂的任务。
浅析火力发电厂全厂噪声治理
发表时间:
2019-09-11T14:24:53.877Z 来源:《基层建设》2019年第16期 作者: 黄祥深
[导读] 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。
东莞市绿创环保工程技术有限公司 广东东莞 523000
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。
2.
噪声治理实施措施
2.1
布置测点与噪声数据
通过针对于火电厂及其周围敏感点现场在踏勘及噪声测点的布设后,便可获取到火电厂自身所处区域噪声监测的数据,噪声值在38.8-
42.1dBA
范围。
2.2
声学模拟
该火电厂场址主要建设于洼地区域,周围敏感点的地势相对较高,厂区内设备总体布局对噪声干扰周边环境较为提供了有利条件,需
通过声学模拟系统软进行精细化的建模分析,充分考虑到地形方面对于模拟分析结果所产生相关影响,结合厂址的地形条件及建购物实际
分布情况,借助德国环境
Cadna/A噪声模拟系统软件声学模型,将主要的生源设备实际声功率及相关声学模拟各项参数输入到系统当中,围
绕着厂界及周边环境噪声,开展声学模拟的计算分析,针对机组投产运行之后厂界及敏感点,反复校正其噪声实测信息数据相应模拟参
数,以获取校正处理之后治理前期噪声状态模拟图,充分了解治理前期具体的噪声情况。
2.3
治理方案
依据火电厂内部各个区域设备的噪声,其针对敏感点与厂界噪声贡献值、噪声的排放标准等,实施声学软件系统模拟及计算分析,以
便于确定好各个区域的设备噪声实际所需额外的降噪量与降噪实施方案,以下为具体的设计方案:①火电厂的主厂房范围。原有设计的进
风口百叶并不能够满足于降噪需求,应在原有进风口百叶位置设消声百叶,实际消声量应超过
16dB;②锅炉与附属的设备范围。送风机的
电机、一次风机、风机处均需设隔声罩。对于该隔声罩,应着重考虑到设备散热及检修,顶部需设风机的消声器与强制排风的风机,底部
需设进风的消声器,隔声量应超过
25dB;横向冷的一次与二次的风道、竖向冷的一次与二次的风道,均需做好隔声的包扎,隔声量应超过
30dB
;送风机的进风口、一次风机的进风口,均应进行进风的消声器更换处理,消声量应超过dB;③冷却塔范围。沿着#1冷却塔装置西侧
的水池之外
1m位置设205°弧度,且长度为1.4m进风的消声器,实际消声量应超过15dB;沿着#2冷却塔装置西南侧的水池之外1m位置设135°
弧度,且长度为
2.0m进风的消声器,实际消声量应超过20dB;西北侧的水池之外1m位置设90°弧度,且长度为1.4m进风的消声器;东南侧
的水池之外
1m位置设45°弧度,且长度为1.2m进风的消声器,实际消声量应超过12dB;对于结构顶部,需借助吸隔声板做好封闭处理,防
止顶部漏声情况出现;④循环水泵范围。循环水泵布置于露天环境中,临近于西侧的厂界,为确保噪声传播至厂界时可达相应设计标准,
砼外部框架南侧、西侧、北侧位置均需设
8m高度、53m长度的一个声音屏障;⑤引风机范围。借助水泥框架,需在引风机的外部设隔声
间,顶部设强制排风的风机与风机的消声器,底部需设进风的消声百叶,实际隔声量应超过
25dB;⑥厂区其余辅机车间范围。车间门窗需
用专业的隔声门窗,该门窗实际隔声量应超过
30dB。车间下方位置进风口处需设消声百叶,实际消声量应超过15dB;⑦运煤铁路范围。确
保夜间不运行运煤的机车,进场时禁止鸣笛。铁路的专用线,应在居民区设
5m高度沿线声音屏障;⑧厂界范围。临近西北厂界范围内侧需
设
6-12m不等声音屏障。
2.4
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。
3.
结语
综上所述,本文主要是以某火电厂实现全长化噪声治理项目为例,对火电厂设备声源主要特性、相关噪声源的数据及声源衰减进行分
析,并以
Cadna/A声学的模拟系统软件为基础,计算分析敏感点与厂界噪声贡献值、排放限定值,最终确定了最佳噪声治理实施方案,经现
场实测噪声治理实施效果后,基本上可验证此噪声治理总体方案可行性与有效性,值得同类型火电厂开展全厂化噪声治理各项实践工作所
借鉴。
参考文献:
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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.