发电厂冷却塔噪声治理

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1、万方数据弟32巷弟4硼2010年4月竿电技术HuadianTechnologyV01.32刷O.4Apr.2010发电厂冷却塔噪声治理姜大刚1,张苑竹2(1.华电天津军粮城发电有限公司,天津300300;2.河北省东光县供电公司,河北东光061600)摘要:天津军粮城发电有限公司新建冷却塔从控制声源和声的传播途径出发,采用了相应的工程技术措施来控制噪声源的声输出、传播和接收,从而使电厂周边噪声环境达到相关控制标准。关键词i噪声治理;冷却塔噪声;声屏障中图分类号:TK282:x827文献标志码:B文章编号:1674—19

2、51(2010)04—0065—051噪声治理措施解决噪声污染问题的一般程序是,先进行现场噪声调查,测量现场的噪声级和噪声频谱,然后根据有关的环境标准确定现场容许的噪声级,并根据现场实测的数值和容许的噪声级之差确定降噪量,进而制订技术上可行、经济上合理的控制方案。传声途径的控制措施主要有以下几方面:(1)声在传播中的能量随着距离的增加而衰减,因此,远离噪声源可以达到降噪的目的。(2)声的辐射一般有指向性,处在与声源距离相同而方向不同的地方,接收到的声强度也不同。多数声源为频辐射噪声时,指向性很差,随着频率的增加,指向性

3、增强。因此,控制噪声的传播方向(包括改变声源的发射方向)是降低噪声尤其是高频噪声的有效措施。(3)建立隔声屏障或利用天然屏障(土坡、山丘)及其他隔声材料、隔声结构来阻挡噪声的传播。(4)应用吸声材料和吸声结构,将传播中的噪声转变为热能等。声波传播到某一边界面时,一部分声能被边界面反射(或散射),一部分声能被边界面吸收(这里不考虑在媒质中传播时被媒质吸收的部分),这包括声波在边界材料内转化为热能被消耗掉或是转化为振动能沿边界构造传递转移,或是直接透射到边界另一面空间⋯。对于入射声波来说,除了反射到原来空间的反射(散射)声

4、能外,其余能量都被看做被边界面吸收。对于单一材料(不是专门设计的复合材料)来说,吸声能力与隔声效果往往是不能兼顾的。如砖墙或钢板可以作为好的隔声材料,但吸声效果极差;反过来,如果拿吸声性能好的材料(如玻璃棉)做隔声材料,即使声波透过该材料时声能收稿日期:2009—12—27被吸收99%(这是很难达到的),只有1%的声能传播到另一空间,此材料也并非好的隔声材料。2冷却塔噪声源分析2.1自然通风冷却塔淋水噪声电厂冷却塔为自然通风冷却塔,在正常运转时产生的噪声包括淋水噪声、水泵噪声、输水管道和阀门振动噪声,其中淋水噪声是主要

5、噪声源。淋水噪声产生于2种不同的噪声机制。一是水滴直接冲击到水面时辐射出的尖脉冲击声,其能量正比于水滴动能和水滴溅落速度的三次方,噪声频谱呈宽频带杼陛,并且随水滴大小D和溅落冲击速度/3变化,峰值频率一般在f=v/a附近的一个较平缓的区域内。对给定大小的水滴,溅落冲击速度口每增加1倍,声级增加13一17dB(A);--是水滴产生的气泡体积脉动所辐射的噪声,其频谱一般在500—10000Hz之间,有比较尖锐的高于冲击声的峰值。另外,自然通风冷却塔的噪声还包括喷嘴洒水到填料上的噪声和下落的水滴互相碰撞的声音等,但这都不是主

6、要的噪声源,比淋水噪声均小得多。来自冷却塔的其他噪声还有空气进入冷却塔对流时产生的风声,这也不是自然通风冷却塔的主要噪声源,声压级较小,不必加以治理。以上自然通风冷却塔各部位产生的各种噪声,绝大部分是从冷却塔进风口传出来的,从出口传出的噪声值很小,约20dB(A),也不必加以治理。长期的测试证明,所有大型自然通风冷却塔的进风口处的噪声均接近82~86dB(A),是最为显著的噪声源,为治理的关键部位。由于华电天津军粮城发电有限公司五期工程冷却塔尚未建成运行,在计算时选取了与其情况类似的冷却塔淋水噪声实测数据,见表l。万方

7、数据·66·华电技术第32卷表l冷却塔淋水噪声实测数据从冷却塔淋水噪声的实测结果来看,主要有以下特点:(1)声级高,辐射面积大,相当于一个巨大的噪声辐射面,对周围环境影响的面较广;(2)自然通风冷却塔噪声呈宽频带特性,影响其A声级声值的主要频带集中在500Hz以上,并在高频区域有峰值。高频成分随距离衰减较快,相比之下低频衰减要慢得多。2.2自然通风冷却塔的噪声传播特性由于进风口高,水流跌落落差较大,因此,不论水滴的动能还是溅落速度都较大,导致淋水噪声高。另一方面,由于进风口面积大,噪声源呈面声源特性。按照声学理论,靠近

8、面声源的地方噪声自然发散衰减值较小;随传播距离加大,面声源可视为线声源,距离加倍时噪声发散衰减值可达3dB(A);随传播距离再加大,面声源可进一步视为点声源,距离加倍时噪声发散衰减值可达6dB(A)。也就是说,面声源的噪声衰减远小于点声源衰减,面声源的尺度越大,这种差别也越大。因此,大型自然通风冷却塔的噪声治理难度较大。2.3声屏

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