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时间:2019-09-19
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1、冷却塔的落水噪声及其防治牯施近年来,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芦,妥善处理好冷却塔噪声对周围坏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[l],测得的一些占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而,为塔内冷却落水对池水.的大而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Z外的一种特殊噪声。落水撞击瞬时速度:7-8nVs[2
2、]声源声级:80db(a)左右。频谱:音频分布呈高频(1000—16000hC及小频(500-1000hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4000hz左右。声速:c=340m/So波长:=c/f;1.36m(250hz)〜o.02m(1OOOhz),以0.085m(4000hz)为主。3、冷却塔落水噪声的彩响范围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而波在传播过程中随着能量分布的扩人而衰减的规律,其点声源的距离衰减规律为距离每增加一倍声能衰减6db。用公式表达即为[3]:Ll-L2=20lg(r2/rl)式中:LI,L2离声源边缘
3、由近及远二个测点的声级值,db;r2/rl远、近二个测点分别到声源边缘的距离Z比。当r2/rl=2时",lg(r2/rl)=0.3010,于是L1~L2=20lg(r2/rl)=6db。落水噪声的声源为内置的一片圆形水而,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3db)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,
4、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査根据已冇距离衰减实测资料,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:d=al/2/4式中:a冷却塔面积,m2。以冃前我国常见范围的2000m2(仪化电厂)一9000m2(吴径电厂)的冷却塔为例,其点声源起始位置d点(以进风口底缘为起点),分别为11.18m及23.72m。由此可见,设在离塔(以进风口底缘为起点)25m以外的噪声测点基本上都可将所有的冷却
5、塔视为点声源。3.3冷却塔噪声影响范伟I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,而几其声能同样随着距离每增加一倍而衰减6db(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200m,相对于25m处也才降了18db,所以其影响范围远人于一般性工业噪声。仍以2000-9000m2的冷却塔为例,在25m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77.1db(a),如按点声源的距离衰减规律即距离得增加一倍声能衰减6db计,则5()m处的声级应分别为65.7及71.1db(a);100m
6、处的声级应分别为59.7及65.1db(a);200m处的声级应分别为53.7及59.1db(a),22()m处的声级用公式推算则应分别为52.9及58.3db(a)o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10-25m处(各塔与其塔型大小相应的点声源起始位査)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
7、类冷却塔噪声的实际分布、衰减规律将会冇所出人。据对吴径电厂9000m2冷却塔的落水噪声进行的实测[4],在距塔220m外的受声点所测得的噪声值为55.4—58.3db(a)(另—次测试结果为61.9db(a),估计受顺风影响),与我们以25m处实测声级为依据推算220m处为58.3db(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10-25m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(lm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
8、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。4、冷却塔噪声治理的垄本途径及治理方法大型冷却塔的噪声属于中髙频稳态
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