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I#、2#烧结机烟气脱硫风机噪声治理工程技术方案二。二一年十月1#、2#烧结机烟气脱硫风机噪声治理工程技术方案一、概况1\2#烧结机烟气脱硫系统噪音超标对附近居民生活造成影响需要治理。为使该厂区厂界噪声达标排放,本公司对厂区实地环境进行了考察和勘测,取得了第一手资料和数据后做出本方案。二、技术分析1、经现场测量1#、2#增压风机频谱如下:地点1#增压风机M2点处频率/Hz31.5631252505001000200040008000La噪声值/dB(A)86.385.094.592.585.682.074.668.460.589.2地点2增压风机M2点处频率/Hz31.5631252505001000200040008000La噪声值/dB(A)93.890.191.793.787.282.776.969.562.889.72、主要声源点分析如下:1>风机噪声风机在一定工况下运行时,产生强烈的噪声。风机的噪声主要包括空气动力性噪声和机械噪声两大局部。空气动力性噪声又可分为旋转噪声(即排气噪声)和涡流噪声。当风机在一定压力条件下运转时,叶片周期性的打击空气质点,引起空气的压力脉动,形成周期性的旋转噪声,旋转噪声的基频就是叶片每秒打击空气质点的次数。它与风机叶轮转速、叶片数、风机流量、排气压力等因素有关,其噪声频谱呈中、低频特性。当风机在一定压力条件下运转时,叶轮外表会形成大量的气体涡流,这些气体在叶轮界面上别离时,即形成了涡流噪声。涡流噪声的频率取决于风机叶片的形状以及叶片和气体的相对速度。涡流噪声是连续谱,呈中、高频特性。风机的机械噪声主要是齿轮轴承及传动所产生的冲击噪声和摩擦噪声,排气管、进气管、调压阀、机壳等振动引起的噪声。另外,还有驱动电机的电磁声,转子摩擦声和冷却风扇的风噪声等。如上所述,风机是一个多噪声源。在一定工况下运行时,强烈的噪声从风机进、排气口管道阀门、机壳、电机以及传动机构等各个局部位辐射出来。现场电机一米处测得噪声为87.5dB(A),风管一米处测得噪声88.9dB(A),2>风机排风管管道噪声管道是平面声波传播的良好环境。刚性管道的声波大体上分为四种:1)激发声波(又称激振源)管道的激振源主要来自气体的压力及气体的速度和输送气体的动力源。而输送系统的动力源是激振声波的主要源头。2)管道中的反射波反射波的产生主要来自于激发声波。它是激发声波在管道中的再生声波,即激振源的共振叠加反响。反射波的强度与管道的结构、材料的刚度、密度(管壁厚度)即结构材料在受迫振动的阻抗力有很大关系。3)管道中的合成驻波管道中的合成驻波与管路的通透性、阻尼膨胀性及管道内部流体的压力有关4)管壁支架及其相连物体的固体振动与共振传递声波这种声波的强度主要受激振源的激发能量振动,频率和简正角频率,以及管路的流向方式,管壁结构材料的刚度,密度及其阻尼系数,热力系数的影响同时与管路的支撑力点的分布有关。(管道噪声暂时不作考虑)二噪声治理设计1、隔声屏的设计设置隔声屏障情况与隔声罩类似,通常噪声源设备位于室外。或者在采用其它降噪措施后,再加上隔声屏障作为补充以确保治理效果到达预期效果。由于隔声屏障一般设置在噪声源设备的侧面,因此屏障的降噪效果针对性较强,在屏障的声影区域内治理效果明显,而其它区域那么没什么效果;屏障一般由钢结构框架和隔声体,两个局部组成,隔声体的具体结构及用料根据现场勘测及噪声频谱分析情况确定。隔声屏障声传播路线图如下:A.隔声屏的高度计算:可用经验公式:H=24gH-为隔声屏的高度4g-为有效截止频率B.隔声屏长度的计算假定被保护对象的长度为L,且离声屏障的垂直距离为A,那么声屏障应离保护对象延伸的距离为D,那么被保护对象声屏障端头的连接和N的夹角为。。根据工程实践去。=15度,那么N可按以下公式确定:2AAAN-——tgatg150.268保护L长的对象所要建的声屏障总长度为:L总=L+2N=L+7.46A三、设计依据1、噪声结构机理分析2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GBT12348-20083、《声环境质量标准》GB3096-20084、现场勘测数据。四、治理措施噪声治理的三大方法为:从源头上降低噪声、切断噪声传播途径、对敏感处
采取保护措施。从现场实际情况看,切断本次工程的两台增压风机组噪声的传播途径最为经济可行。1、为1#2#增压风机电机设置隔声罩,尺寸为(3.9m*2m*高3m)。电机隔声罩可拆卸。装Im*2m隔声门和1.4m*1.2m隔声观察窗各一橙。装进风消声器和排风消声器各两套,配风消声器配5.6#轴流风机。2、为1#2#增压风机风阀处分别设置隔声罩一座,尺寸为(4.5m*1.5m*高5m),安装lm*2操作隔声门一樟,照明装置一套。3
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