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换热站噪音形成的原因,如下所示:现场分析可知,换热站热力循环泵及其他设备,振动产生的固体结构噪声是主要噪声源,存在管道谐振运动时噪声影响更大。由此,换热站噪音治理根本在于,控制主要噪声源振动,及管道谐振作用。其中振动噪声传播过程中,设备固件和建筑结构扮演主要传播介质角色。换热站噪声治理,不同换热站具体情况不同,以下资讯仅供参考。1。热力循环泵减振,削弱设备振动频率并降低振动声波传播效率2。管道减振,悬空管道使用弹簧吊架支撑,并用隔音毡包裹3。软连接,设备间主要固体传声连接点使用弹性软连接替代说明:以上措施仅供参考,具体实施细则请来电咨询学科技,降噪工程切忌盲目施工,易加重噪音污染,影响设备安全运行。
冷却塔作业时发生的溅水噪音分为两种,一种是发生的水滴直接撞击在地面发出的噪音;另一种是水滴发生的气泡所辐射的噪音。冷却塔的溅水噪音是冷却塔作业时发生的首要噪音源。冷却塔内作业时发生的水滴的下落速度和高度都比较高,导致的溅水噪音比较大随即在辐射到外部,发生冷却塔噪音。冷却塔的风机一般放置在顶部,运行时发生的噪音归于空气动力噪音,其噪音也是有两种,冷却塔处理噪音,一种是旋转噪音另一种是湍流噪音。风机作业时其叶片会跟着周期性的运动不断打击周围空气发生旋转噪音。而另一种湍流噪音是跟着风机叶片不断旋转是在叶片上附着的空气会发生涡流噪音。总体而言,冷却塔中湍流噪音是首要噪音。
机房隔声处理之后,要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性1片式消声器,由于进风口压力损失亦在容许范围之内,可以使机房内进出风量自然达到平衡,通风散热效果明显。吸声处理。机房内除地面外的五个壁面可作吸声处理,根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。?。