无机多孔材料在变电站降噪中的应用
常用的多孔吸声材料有玻璃棉矿渣棉等无机

吸声棉板作为主料。棉板采用成型切割,成 型棉板用4 mm冷拔钢丝骨架支撑,坚挺不变 形。尖劈为双层护面结构,适用于强气流环 境。
4.吸声材料的选择和安装 一般地说,多孔吸声材料对高频声吸声效果好,对低 频声效果较差,这是因为多孔材料的孔隙尺寸与高频声 波的波长相近所致。要想展宽吸声材料的吸声带宽,提 高材料的吸声效果,需要在材料的选择和安装使用过程 中注意以下几点。 (1)合理控制材料的容重 容重是指吸声材料的单位体积重量,常用kg/m3表示。 改变材料的容重可间接控制材料的内部微孔尺寸。理论 分析与实践都表明,在一定条件下,材料容重存在一个 最佳值。一般地说,增加吸声材料的容重,能使低频吸 声效果增加,但高频吸声效果相对下降。
(2)材料的厚度 对于一定厚度的材料,在低频范围内的吸声系数较低 时,一般随着频率的增加而增加,到高频范围起伏变化 就不明显。当多孔材料的厚度约为入射声波的1/4波长时, 吸声效果更好。在实际应用中,多孔吸声材料的厚度一 般取3-5cm就足够了,如需要提高低频吸声性能,厚度可 取 5-10cm ,必要时也可大于 10cm ,但这在建筑吸声处理 中是不太经济的。
(4)软质纤维板 它是由多种植物纤维经处理后加 压 成 型 的 , 容 重 一 般 为 220260kg/m3,结构松软,多孔略有弹 性,具有隔热、吸声等特点。常用 的是经半穿孔具有装饰效果的板材, 厚度为13mm、16mm、19mm、25mm不 等,平均吸声系数约为 0.3 。由于 它已商品化、美观,使用很广,但 不阻燃。
(4)吸声尖劈 在某种特殊声学环境内,如进行各种声学试验 、声学 测量的消声室,要求吸声层的吸声系数尽可能的接近于1, 即声能全部得到吸收,这时需要做尖劈式的吸声结构, 即在金属网架内填以多孔吸声材料如玻璃纤维等。 吸声尖劈的长度L大约等于所需吸声频率 的波长,最低频率的波长的一半。这样,其 吸声系数达0.99,几乎吸收全部入射的声能, 如要求不高,尖劈可适当做得短些。 通常取材为玻璃纤维棉,容量适当控制, 尖劈的底部宽度多在20cm左右,尖劈的长 度可取80-100cm,这样最低截止频率可达 70-100Hz。
变电站降噪维护施工方案

变电站降噪维护施工方案1. 引言随着城市的发展和人口的增加,变电站作为城市电力系统的重要组成部分,起到着电力传输和供应的关键作用。
然而,变电站在运行过程中会产生噪音,对周围居民和工作人员的生活和工作环境造成不利影响。
为了改善变电站噪音问题,有效降低噪音对周围环境的污染,本文提出了变电站降噪维护施工方案。
2. 变电站噪音问题分析变电站噪音主要来源于以下几个方面:2.1 设备运行噪音变电站内部的各种设备,如变压器、开关设备和冷却设备等,在运行过程中会产生较高的噪音级别。
2.2 良性反馈噪音变电设备之间的电磁干扰和电流振荡可能会引起良性反馈噪音,进一步增加了变电站的噪音水平。
2.3 电流集热器和电弧故障噪音在电流集热器和电弧熔断器发生故障时会产生热和声能释放,导致噪音增加。
3. 变电站降噪维护施工方案3.1 声学测量在施工前,应进行全面的声学测量,确定变电站的噪音源和噪音水平。
通过精确测量,可以为后续的降噪工作提供科学依据。
3.2 噪音源消除和吸声材料应用针对变压器、开关设备和冷却设备等噪音源,采用消噪设备和吸音材料进行包围和封闭,有效减少噪音的传播和反射。
3.3 接地和隔声墙建设在变电站周围建设接地和隔声墙,以减少噪音的传播和扩散。
通过合理的设计和施工,可以有效降低噪音对周围环境的影响。
3.4 振动控制措施变电设备的振动也会产生噪音。
为了控制振动,可以采用减振装置和振动吸收材料等,以减少噪音的产生。
3.5 维护保养定期对变电设备进行维护保养,清洁和更换易损件,以确保设备的正常运行,减少噪音的产生。
3.6 环境监测在施工完成后,应进行全面的环境监测,以验证降噪效果。
如果噪音水平仍然超过规定标准,需要采取进一步的措施进行调整和改进。
4. 施工安全和环境保护措施在进行变电站降噪维护施工工作时,应注重安全和环境保护。
具体措施包括:•施工人员应按照相关规定佩戴合适的个人防护装备,保证人员安全;•施工过程中注意噪音对周围环境的影响,减少扬尘和污染物排放,保护环境;•严格遵守相关施工规范和标准,确保施工质量。
浅谈变电站噪声治理措施

浅谈变电站噪声治理措施浅谈变电站噪声治理措施随着城市化建设的发展,城市用地日益紧张,城区变电站的选址与建设越来越困难,变电站与居民区、学校等环境敏感点的距离更难以控制。
因为变电站的噪声对附近居民的生活产生了很大影响,有关噪声扰民的投诉也时有发生。
因此为了保护人体健康、实现城市变电站建设与环境保护的协调发展,对城市变电站的噪声污染防治工作已迫在眉睫。
一、工程概况该变电站位于市开发区,占地面积较少,为110kV户内变电站,共有3台运行变压器。
大门位于变电站北侧。
变电站厂界南侧有部份民房,如图1所示。
变电站厂界与变压器室的距离较短,噪声的距离衰减量较少,考虑到夏季散热,开主变室通风状态下,夜间噪声达到58分贝,因此厂界噪声的超标问题比较突出,周围居民屡有投诉。
为了改善该变电站目前的运行环境,改善周围居民的居住环境,文章根据实际情况,提出了变电站的噪声治理的方案。
二、变电站噪声现状三、变电站噪声治理途径分析1.治理目标目前,该变电所的噪声昼间、夜间均超标,因此,治理目标首先应当在目前基础上,在保证变电所安全运行的同时,降低变电所噪声,使其厂界噪声达到昼间60dB(A),夜间50dB(A)的2类居民区标准(或不高于背景噪声值),以解决目前变电所的厂界噪声超标问题,同时保持变压器的散热良好,保证变压器的安全运行。
2.噪声源分析变电站的噪声主要来自本体和辅助设备。
1)本体的噪声:主要要为变压器噪声,而变压器噪声主要来自变压器本体和冷却系统。
磁致伸缩引起的铁心振动,使铁心随励磁频率的变化作周期性振动,通过垫脚和基础传递给箱体和附件,激励周围空气而产生发出噪声。
另外,负载电流产生的漏磁,引起绕组、油箱壁的振动,产生的噪声以波的形式向四周传播。
2)辅助设备的噪声:主要来自冷却风机、油泵运行时,以及连接部位转动时的振动产生的噪声。
变压器本体振动有时也可能通过变压器油管、接头及其装配零件等传递给冷却器,加剧其振动,加大其辐射的噪声。
变电站噪声处理

变电站噪声处理变电站是发电和输电的重要组成部分,也是当代能源系统必不可少的一部分。
而随着变电站发展,产生的噪声也引起广泛关注。
为了保护公众的健康,有必要对变电站噪声有一定的处理措施。
一、变电站噪声源及其作用变电站噪声主要来源于发电部件和运行设备,包括发电机、汽轮机、开关设备、母线设备、操作锁门和外壳等,这些组件产生的噪音会传播到公众的附近。
此外,变电站的气流也会产生噪声,但相比较由机组设备产生的噪音,这类噪音源的贡献不大。
变电站噪声的最终影响会持续存在,对公众的健康造成严重伤害,其中睡眠障碍、精神焦虑、血压升高等问题对公众的健康造成多方面影响,这也增加了社会经济负担。
因此,保护人们免受变电站噪声污染成为关注的热点。
二、变电站噪声控制技术(一)声学技术声学技术是最常用的变电站噪声控制技术,可以在源头上消除声压,通过建筑物外壳和静音处理技术,降低噪声对公众的影响。
同时,可以利用档板技术和柔性罩来减少噪声的传播,避免变电站噪声对邻近社区的影响。
(二)综合治理技术综合治理技术,是在建筑控制外壳、机组控制和设备传动等基础上,还运用消声器、夹层素材发挥消声作用,通过对介质的改变,使变电站噪声总量降低,从而实现变电站噪声的有效控制。
三、变电站噪声处理的相关法律法规为了规范变电站噪声控制,我国针对变电站噪声建立了一系列法律法规,其中主要有《发电厂和变电站噪声技术标准》、《变电站噪声控制规范》、《变电站噪声检测及核查规范》等。
这些法律法规主要规定了变电站噪声控制技术、控制要求、检测方法等,并明确了政府事业单位和企业要加强监督检查,有效控制变电站噪声。
四、变电站噪声处理的发展前景变电站噪声控制技术将在未来发挥重要作用,通过改进设计、改善管理和综合技术改造,以及改进声学、设施保护等技术,有效的控制和减少变电站噪声,减轻噪声对公众的影响。
今后,变电站噪声控制将从单一技术向多元技术转变,不断创新和发展,以更好的满足公众的健康需求。
变电站噪声治理措施探讨赵一鸣林章王巍申嵩张志明舒欢

变电站噪声治理措施探讨赵一鸣林章王巍申嵩张志明舒欢发布时间:2021-11-11T08:16:14.323Z 来源:基层建设2021年第25期作者:赵一鸣林章王巍申嵩张志明舒欢[导读] 在电力传输系统中,变电站是关键性的电压升降单元。
在城市化进程逐渐加快的情况下,变电站建设数量越来越多,并逐渐向人员密集区域拓展。
而变电站在运行过程中,其不同的设备会发出很大强度的低频噪声上海电力环保设备总厂有限公司上海市宝山区 200444摘要:在电力传输系统中,变电站是关键性的电压升降单元。
在城市化进程逐渐加快的情况下,变电站建设数量越来越多,并逐渐向人员密集区域拓展。
而变电站在运行过程中,其不同的设备会发出很大强度的低频噪声,对周围居民生活生产带来很大困扰。
这种低频噪声会对人体造成很大的损伤,如影响听力、降低睡眠质量、引发心血管疾病等,甚至引起内分泌系统以及中枢神经系统的紊乱等,严重扰乱社会和谐发展。
因此要对变电站设备噪声特点、衰减规律等进行全面研究,并制定科学合理的治理措施,对变电站噪声进行合理控制,减少对人们的侵害与影响。
本文主要对变电站的本体噪声特点进行分析,并重点探究噪声治理技术措施,保障变电站的持久发展。
关键词:变电站;噪声;治理措施变压器的本体噪声是引起变电站噪声较大的关键性因素,长久以来,人们尝试了各种降噪方法,如优化变压器材料、结构,降低磁密等方式,但是这些方式不仅增加成本,而且效果不佳。
因此需要对噪声的传播途径进行合理控制,来达到控制变电站噪声的目的,其中主要有隔声、消声、吸声、阻尼、减振等方式,可以加快噪声传播过程中的衰减速度,对其噪声强度进行有效控制,避免对周边居民正常生活带来太大影响。
一、变电站噪声源分析(一)本体噪声本体噪声是变电站噪声的关键性要素。
其中包含变电站自身的电磁噪声、母线电晕噪声、冷却剂的气流噪声、机械噪声等。
磁致伸缩作用下,引起铁芯随之发出周期性振动,并以垫脚、基础为中介将其传递到箱体、附件上,引起周边空气震动而引发噪声。
多孔材料在隔音材料制造中的应用研究

多孔材料在隔音材料制造中的应用研究隔音材料在各个领域中具有重要的应用价值,如建筑、交通工具、电子设备等。
而多孔材料作为一种具有良好隔音性能的材料,其在隔音材料制造中的应用正在受到越来越多的关注和研究。
本文将探讨多孔材料在隔音材料制造中的应用研究现状和发展趋势。
首先,多孔材料的微观结构使其具有良好的隔音性能。
多孔材料的孔隙结构能够有效地吸收和散射声波,并减少声波的传播。
这种结构特点使得多孔材料在隔音材料的制造中具有很大的潜力。
研究人员通过控制多孔材料的孔隙大小、形状和分布等参数,来调节其隔音性能。
例如,通过设计具有多级孔隙结构的多孔材料,可以实现对不同频率声波的隔离效果,提高隔音材料的整体性能。
其次,多种多孔材料在隔音材料制造中被广泛应用。
泡沫材料是一类常见的多孔材料,在隔音材料制造中得到了广泛的应用。
泡沫材料的内部结构呈现出大量的孔隙,这些孔隙具有良好的吸声和隔声性能。
而且,泡沫材料的制造成本相对较低,易于加工和应用。
除了泡沫材料,多种多孔材料如纤维素质材料、无机材料、生物材料等也被用于隔音材料的制造。
这些材料具有各自的特点和优势,可以根据不同的应用场景选择合适的材料。
此外,多孔材料在隔音材料制造中的应用研究不仅仅局限于材料本身的结构调控,还包括材料的表面处理和复合加工等方面。
例如,通过表面处理可以改善多孔材料的抗污染性能和耐久性,增加材料的使用寿命。
复合加工指的是将多孔材料与其他材料进行复合,以提高隔音材料的整体性能。
复合材料可以根据需要设计不同的层次结构,以实现特定的隔音效果。
这些表面处理和复合加工技术使得多孔材料在隔音材料制造中的应用更加灵活多样。
然而,多孔材料在隔音材料制造中仍面临一些挑战。
首先,多孔材料的隔声性能与其孔隙结构密切相关,而对于不同的应用场景和要求,多孔材料的理想孔隙结构也有所不同。
因此,如何准确地控制多孔材料的孔隙结构,以满足特定隔音要求,是一个关键问题。
其次,多孔材料的制备工艺和成本也是制约其应用的因素之一。
变电站的噪声及其控制

变电站的噪声及其控制是一个重要的话题,噪声对人类健康和环境造成了不可忽视的影响。
因此,如何有效地控制变电站噪声成为了一个迫切需要解决的问题。
本文将以不同角度探讨变电站噪声的来源以及控制手段。
首先,变电站的噪声主要来自三个方面:设备运行噪声、电磁噪声和风噪声。
设备运行噪声是由变压器、断路器和开关设备等运行时产生的震动和摩擦所引起的。
电磁噪声则是由变电设备中电磁场的变化产生的高频振动所引起的。
而风噪声主要来自于空气流动引起的气体和结构表面相互作用所产生的噪声。
其次,变电站噪声的控制可以从源头控制和传播路径控制两个方面入手。
源头控制主要是通过降低设备运行噪声和电磁噪声的方式来减少噪声的产生。
例如在设备设计和制造过程中,可以采用隔声材料和减振装置来降低设备的运行噪声;在电磁噪声方面,可以通过合理的设计和选择合适的材料来减少电磁辐射的产生。
传播路径控制则是通过控制噪声传播的路径和途径来减少噪声的扩散。
例如在变电站周围建造隔音墙和绿化带来减少噪声的传播;同时采用合适的排风系统来减少风噪声的传播。
另外,除了源头控制和传播路径控制外,还可以采用运维控制手段来控制变电站噪声。
其中包括运行时的管理和维护,如定期检查设备运行状态、使用低噪声设备和减少设备负荷等。
此外,选择合适的场地和周围环境也是一种有效的控制手段。
例如选址时尽量选择远离居民区和噪声敏感区域的地点,同时增加绿化和间隔带来减少噪声的传播。
总之,变电站的噪声对人类和环境都有潜在的危害,因此有必要采取有效的措施来控制噪声的产生和传播。
在控制噪声方面,源头控制、传播路径控制和运维控制都是重要的手段。
只有综合应用这些方法,才能有效地减少变电站噪声对周围环境和人类健康造成的影响。
浅谈变电站噪声治理技术的应用

浅谈变电站噪声治理技术的应用现代化城市建设和经济的快速发展,工业和居民用电量增长较快。
部分变电站处于城市的中心或人口密集区,特别是一些中小型变电站(110kV以下)。
运行期间特别是夏季用电高峰期,负荷率很高,噪声很大。
变电站内各种电气设备运行时产生的噪声,不可避免的对附近居民和环境产生影响。
随着社会进步、环境法律、法规的完善及人们环保意识的不断提高,治理环境噪声污染的要求和呼声越来越高。
由此引发的居民投诉、纠纷、上告事件逐年提高。
所以采取有效措施治理防范变电站噪声污染对周边影响已成迫在眉睫之势。
以下是对安徽省池州供电公司110kV齐山变电站噪声治理的具体方案措施作详细介绍。
1、齐山变电站噪声现状1、1齐山变电站站况及设备概述110kV齐山变电站坐落于安徽省池州市站前区,是保证池州市交通枢纽、生产及区域内居民生活供电的重要变电站之一。
该站建设于2008年,110kV设备为户外敞开式布置,10kV 设备为户内封闭布置。
现运行有一台40MW/110kV变压器,扩建工程2015年9月年即将开工,增加一台户外式布置50MW/110kV变压器,1、2 现场测试2010年01月,安徽省电力环境监测中心按照国标GB3096-93《城市区域环境噪声标准》、GB12349-90《工业企业厂界环境噪声标准》及GB7328-1987《变压器和电抗器的声级测定》适用区域划分方案要求,对齐山变电站的厂界噪声和设备噪声进行了测试。
在变压器四周选点,测试期间,变压器正常运行。
但风机未开.从测试的结果可以看出,齐山变电所昼间噪声最大超标5.2dB(A),夜间噪声的最大超标为15.1dB(A)。
齐山变电站的大门位于变电所西侧,南面为居民楼,离居民区很近,厂界噪声较大,齐山变电站的占地面积较大,变电站的厂界与变压器的距离很近,噪声的距离衰减量较少。
根据《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),齐山变电站所属区域按照2类居民区的标准执行,通过现场实测数据,可得知齐山变电站噪声对附近居民生活造成一定的影响。
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无机多孔材料在变电站降噪中的应用
通过对国内外文献的研究,文章对噪声的产生原因及控制噪声方法进行了阐述,结合现有变电站噪声控制方法,论述了当前主流降噪吸声材料对噪声的治理效果,变电站噪声具有低频特性,文章提出采用无机多孔材料-多孔混凝土来解决变电站噪声超标问题,无机多孔材料所具有的优良的导热性、耐久性、节能环保以及低频吸声性能使其成为变电站土建工程中理想的防治噪声材料。
标签:变电站;噪声;无机多孔材料;多孔混凝土
引言
无机多孔材料是一类富含孔结构的材料,它具有较大的比表面积、低密度、低热导率、高孔隙率等特点。
无机多孔材料广泛应用于我们的日常生活中,对我们产生了极大的直接和间接的影响。
无机多孔材料孔道的形状、体积大小以及尺寸的分布直接影响着该材料在特定应用中所具备的能力。
近年来有序无机多孔材料被发现具有着卓越应用性能,具有均匀大小孔道,均匀形状及均匀体积的无机多孔材料正在大量制备。
同时,随着材料科技技术的发展,人们对无机多孔材料的工程应用提出了更高要求,研发无机多孔材料的更多应用己成为科研工作者的重要任务,无机多孔材料的混合应用和功能化为此提供了更多发展机会。
变电站是输变电工程中的重要组成部分之一,在电网正常运行中起着重大作用,在城市建设日新月异的今天,城市高层建筑越来越多,变电站与居民区也日益靠近,而变电站产生的噪声也将影响着市民的日常生活。
噪声对居民的是全身性的,尤其对人体的神经及听力系统。
这些影响的早期影响是轻微性的改变,但是如果长期接触剧烈的噪声,将会引发病理性疾病。
此外,办公作业场所中的噪声还会干扰人们的沟通,降低工作效率,或者引起不必要的事故。
1 主要的噪声防治方法
目前防治噪声有三种方式,分别从声源处、传播途径及受众处[1]。
(1)控制声源。
降低声源噪声,工业、运输可以使用低噪声生产设备,改善生产过程,或改变噪声源运动(如阻尼,振动等措施,减少固体的振动)。
(2)以噪声传输的方式进行控制。
(在传输过程中)来控制噪声的扩散,改变声源已经发出的噪声传播,如使用吸音、噪声隔音屏障、隔振、种树等措施,以及城市的理性规划和建筑布局。
(3)削弱人耳中的噪音。
声音或器官的声音、声源和传播手段不能采取措施,或者声音措施仍然无法达到预期的效果,有必要让人或器官采取保护措施,如长期职业噪音暴露工人可以戴耳塞、耳罩或头盔等耳罩。
2 变电站降噪用吸声材料及其性能概述
吸声材料就是可以把声能转化为其他形式的材料。
按照其吸声原理大致可以分为多孔吸声材料和共振结构两大类。
构造特征为材料内部应有大量的微孔和间隙,而且这些微孔应尽可能细小并在材料内部是均匀分布的。
材料内部的微孔应该是互相贯通的,而不是密闭的,单独的气泡和密闭间隙不起吸声作用。
微孔向外敞开,使声波易于进入微孔内。
吸声特性主要是高频,影响吸声性能的因素主要是材料的流阻,孔隙,结构因素、厚度、容重、背后条件的影响。
根据建筑材料的设计要求和吸声材料的特点,进行材质、造型等方面的选择和设计。
建筑上常用的吸声材料有泡沫塑料、脲醛泡沫塑料、工业毛毡、泡沫玻璃、玻璃棉、矿渣棉、沥青矿渣棉、水泥膨胀珍珠岩板、石膏砂浆(掺水泥和玻璃纤维)、水泥砂浆、砖(清水墙面)、软木板等,每一种吸声材料对其厚度、容重、各频率下的吸声系数及安装情况都有要求,应执行相应的规范。
建筑上应用的吸声材料一定要考虑安装效果。
在建筑物内安装吸声材料,应尽量装在最容易接触声波和反射次数多的表面上,也要考虑分布的均匀性,不必都集中在天棚和墙壁上。
大多数吸声材料强度较低,除安装操作时要注意之外,还应考虑防水、防腐、防蛀等问题。
尽可能使用吸声系数高的材料,以便使用较少的材料达到较好的效果。
用作吸声材料的材质应尽量选用不易燃、不易虫蛀发霉、耐污染、吸湿性低的材料。
由于材料的多孔性容易吸湿、尺寸易发生变形,所以安装时要注意膨胀问题。
吸声材料都是装于建筑物的表面。
因此,在设计造型与安装时均应考虑到它与建筑物的协调性和装饰性。
使用装饰涂料时注意不要将细孔堵塞,以免降低吸声效果。
多孔性材料有的是用作吸声材料,页面的名称相同-多孔材料,但是在气孔特征上则完全不同。
保温材料要求具有封闭的不相互连通的气孔,而吸声材料则要求具有相互开放连通的气孔,这种气孔越多吸声效果越好,与此相反,其保温隔热效果越差。
3 无机多孔材料
天然无机多孔材料在硅藻土和分子筛(沸石)中最具代表性。
人造多孔材料是单组分和多组分,以不同的方式使用。
根据其孔结构规则可分为:(1)无机多孔材料的不规则孔结构,如活性炭材料,多孔陶瓷材料,大孔二氧化硅和多孔氧化铝;(2)无机多孔材料如微孔分子筛材料(硅铝酸盐,磷酸盐,锗酸盐),介孔分子筛材料,杂化金属有机骨架材料等常规孔结构[2]。
具有规则孔结构的无机多孔材料在工业选择催化,主机和客户组装,光电子等高科技领域具有良好的应用前景,引起了人们对该材料研究的极大兴趣。
针对考虑孔结构的規律,确定孔径,将规则形状和规则形状的无机多孔材料根据其孔径分类,包括微孔材料(2nm50nm),这是新的研究热点,是新一代高性能催化材料代表。
多孔材料的制备工艺更复杂,技术条件更好。
根据前面分析的特点,可控孔
的多孔材料具有无序孔多孔材料的许多性质。
随着新技术的发展,多孔材料的制备可以更加成熟,将成为多孔材料科学未来的发展趋势。
4 多孔混凝土
4.1 机理概述
多孔混凝土吸声机理有:粘性吸声,介质传导吸声,分子松弛吸收。
在多孔混凝土中存在许多细小的互连孔,因为声波是一种机械波,当它传播到材料的表面时,原理是声波振动相邻的振动颗粒,相邻的颗粒转动振动通过相邻的颗粒,使空气不容易被孔壁的影响而移动。
从流体力学原理可以看出,空气流速在孔中有一个梯度,这将不可避免地产生粘性效应。
对于吸音材料,积累微孔,能量消耗达到吸声目的。
4.2 吸声机理的影响因素
在相同粒度的条件下,相同的分级,随着材料的降低,多孔混凝土产品的吸声性能大大提高。
这是因为刚性壁无机多孔吸声材料,孔径、孔隙率、气流阻力和结构因素是影响材料吸音性能的关键因素。
当阻力小时材料中的空气流动,所以声波损失低,吸声效果差,吸音效果不理想,材料流动阻力应具有最佳值,基于多孔吸声材料本身,流动阻力大,材料密度降低,孔隙率增加,流动阻力降低,減少材料表面的反射,材料的声波传播增加并且自然地提高了吸音效果。
在潮湿状态下,不添加疏水剂,材料几乎没有吸声特性;若加入硅氧烷疏水剂,在相同的湿润条件下,减少吸音性能的材料性能下降,并与疏水剂的吸音性能降低,当疏水剂用量为5%时,吸音与干燥状态相比,性能不是很大。
这是因为声波在水中的传播远远小于空气中的损失。
在多孔混凝土的60mm后腔中,材料的低频吸声性能得到改善。
吸音的材料损失由不受频率影响的声阻决定,声阻和频率是材料的频率特性之间的关系函数。
如果声阻和声阻比大,则材料的频率是高选择性的。
4.3 对多孔混凝土应用的结论
对于多孔混凝土块体的容重越小,则其吸声性能越好,只是因为容重越小,块体内部的孔道越多,消耗声波越多;多孔混凝土骨料粒径较小时产品获得最佳吸声效果;空腔后面相当于增加材料的厚度,在多孔混凝土中加入憎水剂可提高其吸声性能,当掺入量为6%时,提升最大。
这对于室外环境的多孔混凝土吸声材料来说,这是非常有意义的。
5 展望
我国将多孔混凝土应用于隔音降噪领域还属于新兴研究,更多的工程应用和性能探究还有很大空间。
目前有将泡沫混凝土用于高速公路的声屏障,取得了良好的治理效果。
但与其他无机多孔吸声材料缺乏直观的指标对比,例如多孔混凝土的无规吸音系数需要进行相关测试,但是多孔无机材料的优越性能是毋庸置疑
的。
多孔混凝土在变电站的更多的工程应用还有待发掘。
相信随着科研工作的深入和生产制备技术的成熟,多孔混凝土隔音块会有广阔的前景和广泛的应用。
参考文献:
[1]马晓光,等.变电站降噪吸声材料研究进展[J].广州化工,2016(6).
[2]王晓芳.无机多孔材料的制备及功能化研究[D].吉林大学,2012(12).
[3]李应权,徐洛屹,扈士凯,等.聚合物水泥泡沫保温材料的研究[J].新型建筑材料,2010,37(2):29-33.。