冷却塔噪声处理
冷却塔做隔音方案

1、什么是冷却塔?冷却塔是用水作为循环冷却剂,从系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
·冷却塔降噪的必要性、冷却塔噪音来源、冷却塔降噪技术概论、冷却塔噪声的评价指标目前,对冷却塔噪声有两种不同的评价指标,其一为针对冷却塔设计和生产厂家的国家产品标准GB/—1997、GB/—1997《玻璃纤维增强塑料冷却塔》,标准对不同循环水量与型号的产品规定用户的国家标准GB3096-2008《声环境质量标准》,标准对不同环境区域规定了最高声级。
冷却塔噪声治理现状如果企业按照GB/—1997、GB/—1997的最高限值生产冷却塔,所有产品都不能满足国标GB3096—2008对于二类以下地区夜间噪声≤45~50dB(A)的要求,只有少数几种低吨位超低噪声型号的冷却塔可以满足少部分区域夜间噪声标准的要求。
目前冷却塔的降噪措施并非行之有效,如声屏障对于低频波的绕射无能为力,隔声罩会阻碍气流流动导致热湿交换不良,对宽频噪声吸声效果差等,这使得冷却塔的噪声控制日益受到人们的重视。
因此,冷却塔周围的居民和政府的环保部门依据国家环境噪声标准GB3096—2008要求冷却塔用户对冷却塔产生的噪声污染治理。
冷却塔噪声声源冷却塔噪声源主要由以下4个部分组成: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。
声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。
声源特征声源声级:80db(a)左右。
频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。
制冷机房噪音大?噪音治理措施来了

制冷机房噪音大?有效治理措施来了
关键词:噪音治理,噪声治理,专业噪音治理,制冷机房噪音
制冷机房由于设备振动、风扇运转、管道流体流动以及隔声措施不足,导致噪音的产生与传播,影响工作环境。
需要综合考虑这些因素,采取有效的噪音治理措施,以减轻噪音对工作环境的影响。
一、隔音与消声处理:
在机房墙壁、地板和天花板上添加隔音材料,如隔音板或隔音隔热毯,有效吸收和减少噪音的传播。
对于机房内的噪声源,如制冷压缩机、冷却塔等设备,可采用封装措施,使用吸音材料如吸音棉、吸音板进行封装,进一步降低噪声级别。
二、减振措施:
在制冷压缩机、水泵等设备的底部设置减振器,如橡胶垫、弹簧等,以减少振动传播,降低由振动引起的噪音。
同时,安装设备时应采用特殊化处理方法,如减震垫,以减少设备运行时产生的共振现象。
三、隔音门窗与隔音墙:
为机房安装带有隔音效果的门窗,采用双层玻璃、密封条等结构,以减轻噪声的传递。
在机房周围设置隔音墙和隔音层,选用隔音效果好的材料如隔音石棉板、隔音玻璃等,提高整体隔音效果。
四、布局调整与隔离措施:
在机房布局上,应避免设备与建筑结构的硬性连接,使用软性连接如橡胶减震垫、弹性支撑,降低低频噪音和振动的影响。
如噪音问题仍无法解决,可考虑将设备迁移到远离工作区的位置或设立专门的噪音隔离室,以减少对工作环境的影响。
综上所述,制冷机房噪音治理需结合隔音消声、减振措施以及布局调整等多方面手段,实现有效降低噪音,提升工作环境舒适度。
冷却塔怎么隔音?冷却塔噪声标准

冷却塔隔音降噪初设方案杭州汉克斯隔音技术工程有限公司Hangzhou Hanex Sound Insulation Co.,Ltd2020年03月冷却塔一般用在二类城市区域,降噪目标是昼间低于60分贝,夜间不高于50分贝,在厂区的话要根据影响区域来确定降噪要求,冷却塔噪声对位进出风噪声和震动噪声,所以建议使用隔声罩或者声屏障以及减震器等,具体需要根据所处位置来选择方案。
一、冷却塔噪声影响范围有多大?因为不同的使用场合,冷却塔安装位置不同,影响范围也不一样,这就导致了降噪方法的不同,所以我们先分析冷却塔噪音影响范围。
1. 高层屋顶:这种位置的冷却塔只在周边有一些建筑,更高处没有建筑,其影响范围就是冷却塔四周范围,此类降噪方式就是在四周进行半封闭隔音降噪即可。
2. 裙楼屋顶:一般来说裙楼的高度比较低,在四周都要更高层建筑,此种状况下,冷却塔噪音影响范围是360度的,建议使用全封闭隔音降噪方案。
3. 地面上:冷却塔位于地面上,如果周边无高层建筑,建议使用半封闭降噪方式,如果周边有高层建筑,影响范围包含高层,建议使用全封闭降噪方式。
二、冷却塔具体的降噪方案根据不同的影响范围选择使用全封闭或者半封闭降噪方式,全封闭降噪方式就是使用隔声罩将整台冷却塔和连接管道包含在内部,将噪声控制在隔声罩内部。
半封闭方式就是在冷却塔周围树立一圈声屏障,声屏障高于冷却塔并向内部弯曲。
冷却塔一般是用在公共场合,城市公共区域噪声一般要求满足二类区域标准,该标准为昼间噪声低于60分贝,夜间低于50分贝,超出这个标准就要进行隔音降噪处理,要在居民卧室窗户外测量噪声大小。
三、冷却塔降噪案例1.长兴人民医院冷却塔降噪2.荆州市晶崴国际大酒店冷却塔隔音降噪3.浙江大学玉泉校区冷却塔噪声控制4.浙江佳力风能冷却塔隔音降噪冷却塔隔音降噪主要是根据所处位置以及影响区域来选择的,通过隔声罩或者声屏障对噪声进行空气隔绝,如果存在固体结构声传递,则还要使用减震处理设备,通过对冷却塔的隔音和减震来降低其噪声对于周边环境的影响,长期的噪声会导致人身和精神上的损伤。
冷却塔噪声处理

一、冷却塔噪声测量:中小型(单塔冷却水量 <1000m3/h和大型(冷却水量〉1000m3/h)玻璃纤维增强塑料709 0.1 - 1997《中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》和GB/T 7190.2 —1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》噪音测定方法。
1. 测量内容与测量项目测量冷却塔出风口、进风口和机壳噪音,需测量每个测点的A声级以及中心频率为31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 倍频带声压级。
2. 测量方法1.测点位置测量冷却塔出风口噪声时,测点选在出风口45°方向,离风筒为1倍出风口直径,当出风口直径大于5m时,测量距离取5m。
测量冷却塔机壳噪音时,测点距塔体水平距离为2倍塔体直径。
测量冷却塔进风口噪声时,测点选在进风口方向,距塔壁水平距离为1倍塔体直径,当塔体直径小于1.5m时,测量距离选1.5m;当塔形为方形或矩形时,测量距离取塔体的当量直径:V ab其中a、b为塔的边长。
测点位置如图 4..4-5所示。
2.测量高度777777777777777777.测量冷却塔进风口噪音时,测点距地面 1.5m。
3..测量条件测量应冷却塔正常运转时进行。
测量前,需首先进行背景噪声测试,测量时周围环境必须安??对进排气口噪静。
背景噪声应比冷却塔噪声至少低 10dB ( A ),否则应对测量值进行修改。
测量时,传声器应加放风罩。
当风速超过5m/s 时,应停止测量 5.测量纪录与数据处理测量至少选两个方向,取其算术平均值。
测定声级标准以冷却塔进风口的 A 档总声级为准,出风口噪音和机壳噪音声作为对比。
二、冷却塔噪声治理基本措施:1)消声器控制冷却塔排风扇进出气口噪声,可在冷却塔进排风处安装特制消声器。
声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显;如图32)隔声屏障声波在传播过程中遇到障碍时, 就会发生反射、透射和绕射三种现象。
受声点之间插人一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波, 声屏障就是在声源与使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射 (极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
冷却塔噪声分析及控制措施

( ) ・ 。△ — — 消声 器 的消声 量 ; Z —— 消 声器 长度 ; 消 声 空 气 动力 性噪 声 , 特性 为 低频 。 其 二是 水 泵、 配管和 阀门 引 0 因此 出 口端 起 的 塔体 振 动 , 从 而产 生 辐射 噪 声。 其 三是 冷凝 器 的布 水 器 进 口端 的 噪声 源主 要 是从 出 口段 发 出来 的 , 的噪声频谱 由 G B 3 0 9 6 — 9 3 ( 城市区域环境噪声标准》 中2 系统和 收水 系统 产生 的 落水 噪声 。 冷却 塔 风 机噪 声频 谱 一般 呈低 频 性 , 而 典 型 的淋水 噪 类标 准要 求确 定。 4 声 屏 障设计 声 频 谱 特 性 呈 宽 频 带 。但 是 实际 测 得 冷却 噪 音 的频 率 较 由于 冷却 塔 轴流 风 机 的 出风 口安装 排气 消 声器 , 阻 断 低, 因 此很 多人 认 为冷却 塔 的主 要噪 声是 风机 噪 声。n
不 1 . 1 冷 却塔 风机 噪 声 安 装 在 冷却 塔 上部 的风 机 主 要 了噪声 的路 径 ,因此 为 了保证 冷却 塔 能够 很好 地散 热 , 我 们采 用 设置 组合 式 是逆 向抽 出的 , 以 此来达 到 降温 的 目的 I 。 而 风机 的高速旋 能 对其 进行 封 闭式 隔声 处理 。 为 此 , 声屏 障的 方法 阻止 噪声 能 量传 播。 其特 点 设计 如下 : ( 1 ) 为 转会 产 生 空气 动 力 性 噪 声 ,旋 转 中 的 多个 叶 片 作 用 于 气 从 而获得 最 佳 流, 然 后 引起 气压 和 运 动 速 度 呈 脉 动 变化 产 生 的 , 其 旋 转 了保 证所 有 噪 声敏 感点 处于 屏 障 的屏蔽 区 , 去 噪效 果 , 需要 根据 科 学 的计 算得 出。② 声 屏 障下 面 以隔 部 件 的不平衡 会 导致 结 构发 生振 动 , 从 而产 生振 动噪 声。 同 时 考虑 到 声 波 的 绕 射 , 声 屏 障 顶端 1 m 采 1 . 2 冷 却塔 落 水 噪声 冷却 塔 的循 环 水 从 上部 喷淋 管 声 设计 为主 , 用 吸 一隔 组合 式结 构 , 以获得 最佳 的 降噪效 果。吸 ~隔组 流下 , 经 过 自由落 体 会 产生 冲击 噪 声 , 与 落 水 速 度 的平 方 合 式声 屏 障吸 声壁 体选 用 宽频 带组 合 式吸 声板 ; 隔 声壁 体 外 层 设 置 阻尼 隔声 板 , 内层 设 置 中 1 . 3 冷 却 塔 塔体 噪声 冷却 塔 塔 体机 械 的噪 声 主要 来 采 用 双 层板 隔声 结 构 , 阻 尼 隔声材 料 , 两 层 隔声 材料 间 留有 2 — 3 mm 空气 层。⑧ 源于 机器部 件 的振 动。机 器 的零件 都会 在工作 中发生 弹性 以便在 保 变形 , 然 后产 生振动。 具 有弹 性 的机 械部件 将振 动能量传 播 在 声屏 障的风 机 进风 口处设 置折板 式 吸声 结 构 ,
冷却塔减振降噪调研报告

冷却塔减振降噪调研报告冷却塔是工业和商业建筑中常见的设备,用于散热和降温。
然而,冷却塔的运行会产生噪声,对周围环境和人体健康造成不良影响。
本文旨在调研冷却塔减振降噪的方法和效果。
下面是本店铺为大家精心编写的5篇《冷却塔减振降噪调研报告》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
《冷却塔减振降噪调研报告》篇1一、引言冷却塔是一种用于散热和降温的设备,通常安装在商业和工业建筑的屋顶或室外。
然而,冷却塔的运行会产生噪声,对周围环境和人体健康造成不良影响。
长期处于高噪声环境会导致听力下降、心血管疾病、神经系统疾病和内分泌系统疾病等健康问题。
因此,减振降噪是冷却塔设计和运行中需要考虑的重要问题。
二、冷却塔噪声来源冷却塔的噪声主要来自以下几个方面:1. 空气传声:冷却塔设备、电机、扇叶在工作过程中产生的噪声通过空气介质向外界传播。
2. 振动噪声:冷却塔振动噪声也是主要的噪声源,主要是因为设备安装前期没有考虑到减震处理,以及根据设备振动幅度采取相应的减震举措,设备振动通过管道,连接杆等向钢结构连接件和墙体管道等散射,直接会给相邻区域带来噪声污染。
3. 进出风口噪声:冷却塔通过新风机循环系统实现空气流通,新风系统在空气流通过程中存在压力差,所以进出风口会出现较大呼啸声,对周围环境有较大影响。
三、冷却塔减振降噪方法针对冷却塔的噪声问题,可以采用以下减振降噪方法:1. 隔音措施:在冷却塔的周围安装声屏障或者隔声罩。
隔声罩采用双层隔音结构,里面填充吸声玻璃棉。
声屏障则是让噪声的传播途径被阻断,在噪声源和接收地之间放置设施,可以有效降低噪声。
2. 减小气流阻力:通过选择合适的形式,根据工艺场地布置要求,尽量加大气流通过面积,减小阻力,从而降低噪声。
3. 选择低噪声设备:选择单向风扇、双速风机等低噪声设备,可以降低几分贝到十几分贝的噪声。
4. 降低淋水噪声:采用软一点的泡沫塑料或者在冷却塔淋水区布置填料,让水流落速放缓,从而降低淋水噪声。
冷却塔噪声标准

冷却塔噪声标准:
冷却塔噪声是指冷却塔运行时风机的进排气和减速噪声、淋水噪声及电动机在运行时水泵、配管、阀门、塔体向外辐射的噪声。
冷却塔排气口噪声比进气口噪声高5~10dB(A),频谱特性是以低频为主的连续谱,属于低频噪声。
冷却塔内循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声属于高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。
冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声峰值,一般在31.5~2000Hz之间,噪声级为55~85dB(A)。
大型冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(A)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声国家标准以内。
冷却塔噪声治理措施

冷却塔噪声治理措施冷却塔是用于散热的设备,因其冷却剂的流动和装置的振动而产生噪声。
噪声会对周围环境和人们的生活产生不良影响,因此需要采取有效的噪声治理措施。
下面将介绍几种常见的冷却塔噪声治理措施。
1.噪声隔离措施:通过设置隔离屏、隔离墙等隔离设施来降低噪声传播的路径,减少噪声对周围环境的影响。
隔离屏可以通过在冷却塔上方或周围添加噪声隔离板实现。
在隔离墙上可以选用吸声材料进行覆盖,如吸声砖、吸声棉等,能有效吸收噪声减少传播。
2.排气噪声控制:冷却塔产生的噪声主要是由排气管道中气体流动和释放所引起的。
通过改变排气口形状和位置,减少气流的速度和冲击力,可以降低噪声的产生。
此外,合理设计排气管道结构和使用降噪器等装置也能有效减少排气噪声。
3.引挡板降噪:冷却塔的旋转部件在运行时会产生振动和旋转噪声。
通过设置引挡板,可以减少在塔内形成的旋转气流对振动噪声的影响,从而达到降噪的目的。
在引挡板上表面可以选择使用吸音材料进行覆盖,以增加噪声吸收效果。
4.听觉保护措施:对于冷却塔周围的居民和劳动者来说,他们需要在噪声环境中长时间工作或生活。
因此,为了保护他们的听觉健康,可以提供耳塞等防护装置,减少噪声对人体的影响。
5.设备维护和改善:定期对冷却塔进行维护和检修,修复损坏的设备或零部件,加固塔体结构,减少震动和振动的发生,从根本上减少噪声的产生。
同时,改进冷却塔的设计,采用更先进的降噪技术,可以降低设备运行时的噪声。
除了上述措施,还可以通过控制冷却塔的运行参数来减少噪声,例如降低冷却剂的流量、调整转速等。
此外,在冷却塔的规划和选址过程中,要考虑附近环境的敏感性,尽量避免将冷却塔设置在噪声敏感区域。
总之,冷却塔噪声治理措施既需要从设备本身入手,改善结构和运行参数,又需要通过设置隔离屏、引挡板等来降低噪声的传播路径,最终达到减少噪声对周围环境和人们生活的影响,保障人们的健康和生活质量。
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一、冷却塔噪声测量:
中小型(单塔冷却水量≤1000m3/h)和大型(冷却水量>1000m3/h)玻璃纤维增强塑料709 0.1-1997《中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》和GB/T 7190.2-1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》噪音测定方法。
1.测量内容与测量项目:
测量冷却塔出风口、进风口和机壳噪音,需测量每个测点的A声级以及中心频率为31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频带声压级。
2. 测量方法
1.测点位置测量冷却塔出风口噪声时,测点选在出风口45°方向,离风筒为1倍出风口直径,当出风口直径大于5m时,测量距离取5m。
测量冷却塔机壳噪音时,测点距塔体水平距离为2倍塔体直径。
测量冷却塔进风口噪声时,测点选在进风口方向,距塔壁水平距离为1倍塔体直径,当塔体直径小于1.5m时,测量距离选1.5m;当塔形为方形或矩形时,测量距离取塔体的当量直径:√ab,其中a、b为塔的边长。
测点位置如图4..4-5所示。
2.测量高度
测量冷却塔进风口噪音时,测点距地面1.5m。
3..测量条件
测量应冷却塔正常运转时进行。
测量前,需首先进行背景噪声测试,测量时周围环境必须安
静。
背景噪声应比冷却塔噪声至少低10dB(A),否则应对测量值进行修改。
测量时,传声器应加放风罩。
当风速超过5m/s时,应停止测量
5. 测量纪录与数据处理
测量至少选两个方向,取其算术平均值。
测定声级标准以冷却塔进风口的A档总声级为准,出风口噪音和机壳噪音声作为对比。
二、冷却塔噪声治理基本措施:
1)消声器
控制冷却塔排风扇进出气口噪声,可在冷却塔进排风处安装特制消声器。
?? 对进排气口噪声突出的冷却塔,此方法降噪效果明显;如图3
2)隔声屏障
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。
声屏障就是在声源与受声点之间插人一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
图3
图4
3)落水消能降噪装置
在冷却塔落水直接撞击水面之前,使落水先在斜面上经无声擦贴、粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡,取得消减落水冲击噪声的治理效果,是针对塔内声源源头的一项
治理技术。
4)减振器及橡胶软连接
冷却塔脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,能有效地隔断振动传递防止噪声辐射。
如图4
[Last edit by jingsheng]
三、冷却塔落水噪声的声源特性
声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;落水撞击瞬时速度:7-8 m/s ,声源声压级:80 db(A)左右。
频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。
声速:c=340 m/s。
波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)为主。
3.1 声波的距离衰减规律
落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,其“点声源” 的距离衰减规律为距离每增加一倍声能衰减 6 db。
用公式表达即为:
L1-L2= 20 lg(r2/r1)
式中:l1,l2——离声源边缘由近及远二个测点的声级值,db;
r2/r1——远、近二个测点分别到声源边缘的距离之比。
当r2/r1=2时,lg(r2/r1)=0.3010,于是l1-l2= 20 lg(r2 /r1)=6 db。
落水噪声的声源为内置的一片圆形水面,腔体内声波通过进风口向外传播,所以可将进风口视为声源边缘,其庞大特殊的弧面出声口使“附近区域” 内的声波并不可以直接按“点声源” 的距离衰减规律衰减,在这个由近及远的“附近区域”内形成一个“面声源”,“面声源”的距离衰
减规律是每增加一倍距离声能衰减 3 db,只有当受声点(测点)外移至可将冷却塔的环形进风口视为一个“点” 以外的后方,声波才开始按“点声源”的距离衰减规律衰减。
于是,在“点声源”以外的范围内,只要知道某测点的声级,便可根据上式求得任一点的声级。
3.2 冷却塔为“点声源”的起始位置
根据已有距离衰减实测资料,分析各起始位置d(视进风口为声源边缘)的规律可知,视冷却塔为“点声源”的起始位置d可用下式估算:
“点声源”的起始位置d=a1/2/4
式中:a——冷却塔面积,m2。
3.3 冷却塔噪声影响范围的评估
冷却塔噪声声级的绝对值在工业噪声中虽然并不算很大,而且其声能同样随着距离每增加一倍而衰减6 db(“点声源”),但由于其声源庞大,它的衰减起始距离较远(25m),翻三番便已到了200 m,相对于25m处也才降了18 db,所以其影响范围远大于一般性工业噪声。
仍以2 000-9 000 m2 的冷却塔为例,在25 m处(“点声源” 以外测点、以进风口底缘为起点)实测所得声级分别为71.7及77.ldb(a),如按“点声源”的距离衰减规律即距离每增加一倍声能衰减6 db计,则50 m处的声级应分别为65.7及71.ldb(a);100 m处的声级应分别为59.7及65.ldb(a);200 m处的声级应分别为53.7 及59.ldb(a),220 m处的声级用公式推算则应分别为52.9及58.3 db(a)。
这就是噪声影响范围(力度)的大致评估,它包含了目前常见的各类大小塔型范围。
借助此法,我们便可根据10-25 m处(各塔与其塔型大小相应的“点声源”起始位置)以远测点实测所得声级,评估各种塔型(单塔)的噪声影响范围(力度)。
但这只是一种理想条件下的简便、粗略的评估方法,在实际厂况环境中,由于受池水水位变化、淋水密度变化、地表地形、障碍物分布、塔群分布、风向风力、气候气温及其它声源的影响,各类冷却塔噪声的实际分布、衰减规律将会有所出人。
据对吴径电厂9 000 m2 冷却塔的落水噪声进行的实测[4],在距塔220 m外的受声点所测得的噪声值为55.4-58.3 db(a)(另一次测试结果为
61.9 db(a),估计受顺风影响),与我们以25 m处实测声级为依据推算220 m 处为5 8.3 db(a)的结果十分吻合。
图2表示冷却塔噪声的影响范围。
从图2中可以看出,由于冷却塔声源庞大,在距进风口10-25 m范围内,噪声级衰减很慢,其中“面声源”距离范围内声级衰减的理论值为零。
但对于尺度很小(1m 左右)的一般性声源,由于不存在“面声源”及“线声源”的衰减形态,所以声源的声级一开始就按“点声源”的衰减速率迅速下降,如图2左侧第一条粗虚线所示。