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噪声治理概述

1、民用噪音治理
居民小区、宾馆饭店、商场超市、医院、写字楼等建筑内的水泵、锅炉;

2、工业企业噪声治理
锅炉房、水泵房、柴油发电机房、 空压机房、暖通空调系统、大型电厂、隔声间等设备噪声及厂区噪声综合的治理;

3、道路及轨道交通噪声治理
道路及轨道交通沿线噪声治理,隔声门窗。

4、各种声学场所
声学测量室、演播室、会议室、KTV

一、冷却塔噪音治理

  天气变热,空调该开了,同时也带来了噪音问题!特别是酒店和高级别墅,冷却塔的风机噪声和水淋噪声是最最主要的噪音。解决冷却塔噪音问题主要从这两方面着手。

  噪声由以下四部分组成:1)风机进排气噪声;2)淋水噪声;3)风机减速器和电动机噪声;4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。当然最主要的还是风机噪声和水淋噪声。

  风机噪音的特点:主要为中低频噪声,绕射能力强,透射能力强,并且随气流速度增加,噪声频率也显著提高。消声器的选择很重要,一般的消声器对中低频噪声TL有限,中低频噪声是最难治理的,抗性消声器有很好的效果,但是频率选择性太强。设计合理的阻抗复合式消声器可以很好的解决这个问题。

  淋水噪声峰值频率中高频,治理相对而言要容易的多,阻性消声器或者消声百叶就可以实现较大的降噪量。冷却塔的噪音治理其实不像想象的那么复杂,但是一定要有根据的设计,最重要的就是结构,流阻,动力性能。结构设计不合理就达不到降噪目的,流阻太大会影响冷却塔的工作,降低制冷能力;动力性能设计不好也会增加阻力,甚至还会产生再生噪声。

所以治理冷却塔噪音,大家要综合考虑各方面的因素,才能做出最优化的方案!

二、柴油发电机房噪音治理

  柴油发电机房降噪处理的原则是在确保柴油发电机组通风条件即不降低输出功率的前提下,采用高效吸音材料和降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行降噪处理,使之噪声排放达到国家标准(85db(a))。

  发电机降噪最根本的办法是从声源着手,采用一些常规的降低噪声的技术;如消声器、隔声、吸声、隔振等是最有效的办法。 
1、降低排气噪声。排气噪声是机组最主要的噪声源,其特点是噪声级高,排气速度快,治理难度大。采用特制的阻抗型复合式的消声器,一般可使排气噪声降低40-60 db (a )。 
2、降低轴流风机噪声。降低发电机组冷却风机噪声时,必须考虑两个问题,一是排气通道所允许的压力损失。二是要求的消声量。针对上述两点,可选用阻性片式消声器。 
3、机房的隔声、吸声处理和机组隔振 
1)、机房隔声。机组的排气噪声和冷却风机噪声降低之后,剩下来的 主要噪声源是柴油机机械噪声和燃烧噪声。采用的方法是除必要的与观察室相连接的内墙观察窗之外,其余窗户均除去,所有孔、洞要密实封堵, 砖墙墙体的隔声量要求要40 db (a )以上。机房门窗采用防火隔声门窗。 
2)、进风和排风。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。 
3)、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。 
4)、室内空气的交流,机房的良好隔声,会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空气得不到对流,房内的高温亦不能及时降下来,可采用低噪声轴流风机,再配上阻性片式消声器就可以解决问题。 
5)、机组隔振。发电机组安装前,应严格按厂家提供的有关资料进行隔振处理,避免造成结构声的远距离传播,并在传播中不断幅射空气声,无法使厂界噪声级达标。对因超标而要求治理的现有发电机组,必须实测机组附近地面的振动情况,如果振感明显,则先要对发电机组进行隔振处理。 
在有效的降低噪声后,为使机房环境更加美观及实用,通常墙面及吊顶的吸声层外还以微孔铝塑冲孔板装饰,同时合理配置照明系统等。

三、锅炉房噪声治理控制因素

锅炉房噪声主要由引风机噪声、鼓风机噪声、燃烧室噪声以及进排风噪声组成。引风机和鼓风机噪声是一个全频段的噪音,峰值频率较低,声能量巨大,是主要噪声源;进风系统为引风机送风,在送风量满足引风机风量的情况下噪声状况也不容忽视;排风噪声主要指排烟口噪声,此噪声源最为复杂,由各种风机噪声、流体噪声、涡流噪声组成。燃烧室噪声主要是流体噪声和涡流噪声。

锅炉房噪声治理主要采取以下几项措施
   1、把鼓引风机、水泵等设备都集中在一个大隔声间内,再配置隔声门和隔声窗或通风消声百叶窗,

进风口安装进风消声器。

  2、在烟囱上或引风机排烟管道上设置适宜的消声道或消声器。

  3、为解决引风机等振动问题,在风管连接处采用金属波纹管或耐温软管,在风机的基础设减振台架。

四、水泵房噪音治理的关键问题

以下内容为我公司项目中出现的具体情况,拿出来作为典型案例分析。

根据现场测量水泵房内噪声值为87dB(A)。 水泵房的噪声主要由制冷机组、电动机、风机等组成,其噪声主要为中低频噪声,中低频噪声的特点就是绕射能力强,透射能力强,吸声困难,是噪声治理中最棘手的问题,机房内声能量密度过大,从而加重了透射噪声的污染程度。而且水泵房的振动相当剧烈,振动通过结构基础传递到楼上,再辐射噪声,形成固体传声。吊顶采用刚性连接,不能起到减振作用,反而加速了振动的传播,管道的振动通过刚性连接直接传递到基础,影响居民的正常生活和休息,需进行噪声治理和减振处理。

水泵房噪音治理的关键问题首先是水泵的噪声,这是一种机械噪声和流体噪声,主要通过基础传播,软连接和减振是治理的关键点,而减振系统的设计又是重中之重。第二个关键问题是室内声能量,过高的声能量会增加透射的声能量,结构吸声是水泵房室内吸声比较有效的方式。

抓住水泵房噪音治理的关键问题,治理的难度也就减少了,最重要的是设计合理的减振系统和吸声结构。

五、隔声屏障设计依据

  随着经济的发展,交通运输也越来越发达,交通噪声也成为不可忽视的环境污染,严重影响了人们的生活、工作。

  隔声屏障是目前治理马路噪声所采取的一种常规方式,但是我们经常发现有很多屏障不但没有起到很好的效果,反而还影响了美观。隔声屏障的设计必须考虑周围的环境,做到实事求是,首先必须考虑的是降噪量,这是工作的前提,在明确目标值以后就要考虑噪声源和受声点的关系,包括马路宽度、楼房高度、距离等因素。然后根据理论公式计算屏障的高度以及需要的结构。

  声屏障建造前背景噪声值的确定
  对现有道路,代表性受声点的背景噪声值可由现场实测得到。若现场测量不能将背景噪声值和交通噪声区分开,则可测量现场的环境噪声值(它包括交通噪声和背景噪声),然后减去交通噪声值得到。交通噪声值可由现场直接测量。若现场不能直接测量交通噪声,则交通噪声可根据车流量、车辆类型及比例等参数,按照HJT2.495的附录B计算得到。对还未建成或未通车的道路,背景噪声可直接测得。

  声屏障设计目标值的确定
  声屏障设计目标值的确定与受声点处的道路交通噪声值(实测或予测的)、受声点的背景噪声值以及环境噪声标准值的大小有关。

  如果受声点的背景噪声值等于或低于功能区的环境噪声标准值时,则设计目标值可以由道路交通噪声值(实测或预测的)减去环境噪声标准值来确定。

  当采用声屏障技术不能达到环境噪声标准或背景噪声值时,设计目标值也可在考虑其它降噪措施的同时(如建筑物隔声),根据实际情况确定。

  位置的确定
  根据道路与防护对象之间的相对位置、周围的地形地貌,应选择最佳的声屏障设置位置。选择的原则或是声屏障靠近声源,或者靠近受声点,或者可利用的土坡、堤坝等障碍物等,力求以较少的工程量达到设计目标所需的声衰减。由于声屏障通常设置在道路两旁,而这些区域的地下通常埋有大量管线,故应该作详细勘察,避免造成破坏。

  几何尺寸的确定
  根据设计目标值,可以确定几组声屏障的长与高,形成多个组合方案,计算每个方案的插入损失,保留达到设计目标值的方案,并进行比选,选择最优方案。

  目前国内主要有倒L形屏障、弧形屏障、顶部为球形屏障、封闭式屏障、吸隔声屏障等,具体的选择原则根据实际情况确定。

  其中广为应用的吸隔声屏障被行业中的很多没有技术力量的公司随意套用,设计的结构从来不考虑噪声的特点,使得屏障的效果大打折扣,这种不负责任的做法浪费了国家大量的物力和财力。

  我们希望能够以我公司的技术力量和综合能力改变这种状况,把国内的屏障质量提高一个档次,真正的让科技服务人类。

六、 风机消声器设计的关键因素

  常用的消声器分为三类:阻性消声器,属吸收型,在管道内设置吸声材料,消耗和衰减通过管道气流的噪声,主要用于消高频气流噪声。抗性消声器,属共振型,利用几何形状,使声音在管道中反复反射、共振、干涉、叠加而消耗声能,主要用于消特定频率的声音。阻抗复合式消声器,利用上述两种原理复合制成的消声器,同时具有阻性和抗性两种消声器的优点,消声频带比较宽。

  消声器的特性指标
  插入损失IL,是在敏感点处,安装消声器前与安装消声器后声压机级的差,单位是dB
  传声损失TL,是入射到消声器的声功率级与消声器出口端声功率级的差,单位为是dB
  消声量NR,是消声器入口端和出口端的声压级差。单位是dB
  率减A,是消声器所系统中任意两点之间声功率级的降低,单位是dB/m

  消声器设计的关键因素在于消声器的声学性能、空气动力性能、结构性能。简单一点说明就是在考虑降噪量的前提下,设计教小的阻力系数以及合理的结构,流阻是判断消声器性能的一个关键因素。结构性能也非常重要,特别是对维护要求和使用寿命。

七、制药厂噪声的综合治理

  制药厂噪声是工业企业常见的噪声,是一个由很多个噪声源组成的复杂的噪声,包括冷冻机房噪声、风机房噪声、制药车间噪声、尾气处理车间噪声等,而这些噪声又可以细分为压缩机噪声、电动机噪声、风机噪声、锅炉排气噪声等等噪声。

  针对这个复杂的噪声源必须具体问题具体分析,把所有的噪声分开处理,针对每个噪声的不同特点设计相应的治理方案,根据目标要求,设计满足工作场所要求的方案,同时也要考虑符合厂界要求。

  制药厂噪声的综合治理要考虑各种手段,包括吸声、隔声、消声,而对于每一个噪声源都必须分析它的频谱特性,根据噪声的峰值频率设计降噪方案,并设计合理的消声器和吸隔声层的结构。同时还必须考虑工厂的特殊环境,所有的治理项目都不能影响设备的工作,更不能对厂区环境造成二次污染

八、家庭隔声窗的设计

  描述材料对声音隔声性能的指标是隔声量,隔声量的定义是TL,单位是dB,其中τ是透射声能,是透到对面的声能与入射声能的比。

  对于窗户隔声存在一个普遍的规律,即材料越重(面密度,或单位面积质量越大)隔声效果越好。对于单层密致匀实玻璃,面密度每增加一倍,隔声量在理论上增加6dB,这种规律即为质量定律。对于双层的隔声玻璃,质量定律发挥着重要作用,即增加玻璃的层数或厚度都可以获得隔声量的提高。由于系统声频振动形式非常复杂,故质量定律的体现要比简单的普通窗户复杂。因而在设计隔声窗户时,我们是从材料和结构入手。

  另外,声波接触玻璃后,玻璃除了垂直方向的受迫振动以外,还有沿着板面方向的受迫弯曲振动。在某个特定频率上,受迫弯曲振动将和板固有的自由弯曲振动发吻合,这时玻璃就非常顺从地跟随入射声弯曲,造成声能大量地透射到另一侧去,形成隔声量的低谷,这种现象被称作吻合效应,该频率被称为吻合频率fc。入射声波如果是扩散入射,在频率一致时,窗户的隔声量会下降很多,隔声频率曲线也就形成了最低谷,称为“吻合谷”。

  材料直接固定在龙骨上时,受声一侧板的振动会通过龙骨传到另一侧玻璃,这种象桥一样传递声能的现象被称为声桥。声桥越多、接触面积越大、刚性连接越强,声桥现象越严重,隔声效果越差。因此在设计声学结构时,应尽量避免和克服声桥现象。

  家庭隔声窗最主要是考虑低频隔声,根据我粗略的统计95%的居民是因为受马路汽车的低频噪声困扰而选择做隔声窗,所以要针对低频隔声设计隔声窗的结构。

 

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