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冷却塔主要噪声源为排风风扇噪声以及驱动机构产生的机械噪声和淋水噪声。风扇噪声是一种空气动力性噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。当气流流经叶片表面时,会在其背部脱体,在尾部由于气流的粘滞形成一系列涡流,从而产生湍流噪声,它具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成压力脉动产生的,它的频谱呈窄带的低中频特性,并有明显的峰值。风机噪声主要通过冷却塔顶部排风口向外传播。
一、噪声源分析
冷却塔主要噪声源为排风风扇噪声以及驱动机构产生的机械噪声和淋水噪声。风扇噪声是一种空气动力性噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。当气流流经叶片表面时,会在其背部脱体,在尾部由于气流的粘滞形成一系列涡流,从而产生湍流噪声,它具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成压力脉动产生的,它的频谱呈窄带的低中频特性,并有明显的峰值。风机噪声主要通过冷却塔顶部排风口向外传播。
冷却水从淋水装置下落时与下塔体底盘中积水撞击产生淋水噪声,仅次于风机噪声。其频谱本身呈高频特性,主要通过冷却塔的进风口向外传播。一般进风口的噪声值低于排风口的噪声值10 dB(A) 。冷却塔减速机和电机的噪声对周围环境的影响较小,一般可予忽略。
由于冷却塔所用轴流风机压头极低,其风量和整体散热效果对消声系统的阻力损失极为敏感,故此类冷却塔降噪治理的难点就在于宽频带、高量值的消声要求与冷却塔自身通风散热性能之间的尖锐矛盾;其噪声治理必须兼顾热工性能、结构工艺、日常维修等一系列相关因素;还要妥善解决结构承重、抗风荷载、抗震等安全问题。因此必须面对现实,以目前条件为基础,因地制宜地进行妥善的降噪设计和必要的改造完善。要兼顾热工性能影响、结构工艺、日常维修、抗风荷载强度以及周边环境等一系列问题,该冷却塔噪声的隔声与消声处理是本项噪声治理工程中***难度和不确定性的部分。要求我们限度地协调处理好上述因素与噪声治理需求之间的一系列相互矛盾、相互制约的因素,必要时有可能还要做出一定程度的妥协和让步。
以此为前提,我们对冷却塔噪声治理方案进行了初步设计,并就甲方关心的热工性能、结构承重、抗风荷载、降噪和外部景观和谐等问题提同了一些分析论证,一并提交给甲方参考。