未整改前现场工况照片如下:
图1.1 未整改前现场工况(A)
图1.2 未整改前现场工况(B)
此次冷却塔项目,冷却塔有13台,存在的问题是当冷却塔开启是严重影响了旁边公寓楼、旁边游泳池以及冷却塔下方的办公区,遭到了周围居民以及办公人员的投诉,因此需要进行改造。
图1.3 未整改前现场工况(C)
图1.4 未整改前现场工况(D)
图1.5 未整改前现场工况(E)
2 噪声源及振动源分析
噪声源分析:冷却塔及厨房排烟风机由东向西并排安装在裙房的屋面上,可视为面声源。冷却塔排风机为离心式,皮带驱动。冷却塔在正常运行时风机产生的机械噪声、排风噪声通过排风口和塔体向外辐射,并通过空气的传播直接对西面的酒店式公寓居民楼及东面办公楼区域环境影响;冷却塔在正常运行时的淋水噪声通过进风百叶口向外辐射,并通过空气的传播也直接对西面的酒店式公寓居民楼及东面办公楼区域环境影响;冷却塔的主要噪声源为排风噪声、电机电磁声及淋水噪声,其特性以低频为主兼中、高频,传播距离远;厨房排烟风机正常运行时风机产生的机械噪声、排风噪声通过风机的排风口和客体向外辐射,并通过空气的传播直接对西面的酒店式公寓居民楼及东面办公楼区域环境影响。
2.1 冷却塔噪声主要有以下几部分组成
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)配管和阀门振动噪声。
噪声源,指的就是那些可以向外来进行辐射的振动物体。一般情况下,声源可以是固体,也可以是液体或者是气体。为了更好地研究噪声源是如何进行噪声传播的,就要了解噪声源的传播特征,这其中包括了声源强度,传播效率(输入机械功率与输出的升功率比),声辐射的频率特性,声源指向性以及声源的辐射阻抗等。这些噪声传播的特点不仅与声源的结构组成有关,另外也和声源的传播传播方式有关。比如说,空气动力性噪声中的旋转噪声,流体喷射噪声,流水噪声,他们各自有各自不同的传播特征和振动结构;而机械噪声源中的摩擦噪声,碰撞噪声的特点也各不相同。由于物体振动的成因和振动方式不同,向外辐射声波的特性也有不同。但是,不管什么样的振动方式,或是多么复杂的噪声源,全可以看成是一些简单的有规律振动的合成。
2.1 振动源分析:冷却塔启动及运行时产生较大的振动
其中,排风噪声和振动噪声为主要考虑因素。从以往的经验中我们可以知道,在冷却塔排气口所测得的噪声数值要比在冷却塔进气口所测的数值高10~15dB(A),而从频谱特性上来分析,这一噪声是以低频为主的连续谱,属于低频噪声。低频噪声是指频率在500Hz(倍频程)以下的声音。经过对比我们可以发现,高频率下的噪声与低频率下的噪声是有区别的,当噪声随着距离的增加又或者是遇到了障碍物时,高频噪声能迅速衰减,如高频噪声的点声源,每10m距离就能下降6dB。但低频噪声就大相近庭了,它会递减得比较慢但声波又较长,可以轻轻松松地穿越障碍物。经过研究我们发现,其实低频噪声和一般噪声的性质是非常类似的,都可以看做是一种振动的波又或者是一种能量传播的方式。
当循环热水从冷却塔淋水装置下落时会和冷却塔塔底中央的接水盘中积水发生撞击,由此产生的淋水噪声属于高频噪声,淋水噪声的大小与淋水高度和单位时间的水流量都是有关的。 国内外科学家通过对比和归类发现,把低频噪声按传播途径来分类,主要可以分为空气传声、驻波还有结构传声。在这其中又以驻波的危害为最重。通常来说,结构传声主要是指那些安装在大楼内的中央空调主机、变压器等设备,通过大楼的基础结构大梁、承重梁将低频振动的声波传递到与他相邻的楼层。而空气传声则是指以空气作为媒介将低频噪声传播到其它楼层或附近的办公楼。驻波是指在低频噪声向周围环境传播的过程中,经过了多次反射,从而形成驻波,这也是对人体的健康危害最重的一种噪声传播方式。
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