电厂噪声治理招投标方案
声屏障采购投标服务方案

声屏障采购投标服务方案尊敬的公司领导:我们很高兴能够向贵公司提交声屏障采购投标服务方案。
作为一个专业的声屏障供应商和服务商,我们有着多年的经验和专业知识,能够为贵公司提供高质量的声屏障产品和完善的售后服务。
一、项目背景随着城市化进程的加快,噪音污染已经成为一个严重的问题。
作为贵公司所在城市的一家领先公司,您选择建设声屏障是非常明智和必要的。
声屏障能够有效地降低噪音对周围环境和居民的影响,提供更好的生活和工作环境。
二、项目目标我们的目标是为贵公司提供高质量的声屏障产品和完善的售后服务。
我们的声屏障产品采用先进的技术和高品质的材料制造,能够有效地隔离噪音,提供清净的环境给居民和员工。
三、项目计划1. 确定需求:我们将与贵公司的相关部门合作,深入了解贵公司对声屏障的需求和要求,包括尺寸、材料、颜色等。
2. 制定方案:我们将根据贵公司的需求制定声屏障采购方案,包括产品选择、数量、交货时间等。
3. 投标书准备:我们将准备详细的投标书,包括公司介绍、产品介绍、技术说明、价格等内容。
4. 提交投标书:我们将按照贵公司的要求提交投标书,确保及时和准确。
四、项目收益通过选择我们作为贵公司声屏障采购的合作伙伴,您将获得以下收益:1. 高质量产品:我们的声屏障产品采用先进的技术和高品质的材料制造,能够有效隔离噪音,提供良好的环境。
2. 专业服务:我们有着多年的经验和专业知识,能够为贵公司提供全方位的声屏障采购服务,包括需求分析、方案制定、安装调试等。
3. 及时交付:我们将严格按照合同要求和贵公司的时间安排,确保产品的及时交付。
4. 良好售后服务:我们将为贵公司提供完善的售后服务,包括维修、保养等。
五、合作方式我们期待与贵公司建立长期合作的伙伴关系。
我们愿意提供灵活的合作方式,包括产品销售、安装调试、维修保养等。
六、商务条款1. 价格:我们将根据贵公司的具体需求和要求提供合理的价格。
2. 付款方式:我们接受多种付款方式,包括现金、支票、电汇等。
发电厂噪音污染超标发电厂噪音治理办法

发电厂噪音污染超标发电厂噪音治理办法杭州市一家发电厂厂内设备噪声过大,现场测量其噪声值高达118db (A)以上,对周围居民正常生活以及健康都产生了不利影响。
受业主委托,Ilemex对厂区内的设备进行了针对性的噪音治理,以下是该发电厂噪声治理的过程简述。
一、厂内噪音源分析经现场勘测,确定厂区内主要噪声源为锅炉噪声,尤其是锅炉房外露天安装的鼓风机和引风机噪声。
二、本项工程治理标准:(1)针对厂内:《工业企业噪声卫生标准》规定员工接触噪声时长8小时,噪声值不可超过85dB (A) o(2)针对厂界:《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348- 2021)的II类标准规定,昼间噪声排放不超过55dB (A),夜间噪声值不超过45dB (A)。
三、发电厂噪声治理思路结合项目特点采用切合实际的隔、消、吸、阻尼减振等综合噪声治理措施,其中隔声作为主要措施,其次是消声、吸声以及阻尼减振等。
四、治理措施简述此次治理方案中,我们优先治理重点噪声源;部分地段采用加装隔音屏障,隔声罩等方式分别治理,以确保厂区噪声达到标准。
1、风机送风风道噪声影响较大,低频噪声尤为突出。
此次工程对风机送风管道采取阻尼复合减振降噪处理,降噪量M25dB(A)。
2、锅炉风机噪音采取隔声围挡(即安装隔声屏障),噪声控制设备实施后剔除其他声源干扰的情况下,预计隔声间外1米的噪声值低于80dB (A)发电厂噪声处理需进行实地勘测后进行,依据分析结果才能做出更有效的方案。
篇2:大学毕业生发电厂实习报告大学毕业生发电厂实习报告本文关键词:发电厂,大学毕业生,实习报告大学毕业生发电厂实习报告本文简介:实习报告实习名称毕业实习系别电气工程系年级专业09测控学生姓名杨妙学号0941202156指导老师林立、邱雄迩实习时间2月26 0—3月15 日邵阳学院20XX年3月16日一.实习的目的和意义本次实习的任务是熟悉热能与动力工程专业相关企业,主要是火力发电厂的主要热力系统及其布置。
火电厂隔音方案(仅限借鉴)

火电厂隔音方案一、火力发电厂的噪声状况及特点火电厂噪声源设备及噪声传播影响有以下的一些特点:火电厂的生产性噪声源设备种类多、数量多、分布散。
一些强噪声源设备如锅炉的磨煤机、送风机和一次风机、引风机、增压风机等是布置在露天(或围护结构敞开),这些设备辐射的强噪声基本上无阻挡地向厂界传播;其它噪声源设备虽然布置在主厂房内,但主厂房的墙体及门窗的隔声量很低,噪声仍能透过门窗及墙体向外传播;锅炉的送风机一次风机及引风机本机风管的体积巨大,因此噪声的传播还呈现明显的空间特性,即噪声的发生点辐射面的位置都比较高,辐射面的面积大,噪声向外传播的距离远、衰减慢、影响范围大。
火电厂一些设备的运行噪声级是很高的,如磨煤机的近场噪声级要接近110dB(A),一次风机机壳周围的噪声级都超过100dB(A),局部点位也接近110dB(A) ,主厂房正大门外的噪声级为89dB(A),在锅炉一次风机通道处的噪声级为84~85dB(A)。
噪声源的强度高其噪声对厂区环境产生了明显的影响是目前国内新建的大型火电厂的共性,如果厂界外有一定的敏感目标即居住点或住户,则必然产生噪声影响导致的环境矛盾。
由于噪声还有相互掩蔽作用(用一个声音来掩蔽另一个声音,其效应决定于这两个声音的声压级和频谱。
如果两个声音同时存在,而掩蔽声较强,频率相近,则所产生的掩蔽效应最大。
用低频声掩蔽高频声有效,而用高频声来掩蔽低频声较难。
),在最强的噪声源辐射噪声的情况下,无法判断次强噪声源的辐射噪声,如在一次风机附近无法判断一次风机进风口的噪声级,无法判断进风口消声器的效果。
二、澳飞驰专家对火电厂噪声治理工程的难度及技术要点的分析1、综上所述,火电厂噪声对环境的传播影响是比较复杂的,首先是强噪声源的分布比较散、并呈现空间的分布扩散特点,因此对厂界及厂界外居住点的噪声影响除了有直达声的噪声传播影响,还有绕射声的噪声传播影响,即噪声绕过厂房、构筑物及设备等再传播至厂界及厂界外居住点,众多的噪声源辐射的噪声(直达声及绕射声)传播影响叠加。
燃煤电厂噪声综合治理方案设计

燃煤电厂噪声综合治理方案设计发表时间:2020-06-19T07:07:33.817Z 来源:《中国科技人才》2020年第4期作者:赵雪民[导读] 根据燃煤电厂的生产工艺划分不同的声功能区域,通过对不同声功能区域主要强噪声设备噪声测量,分析声源的频谱特性,根据对厂界敏感点噪声的影响程度,分区域提出噪声综合防治措施;结合现场实际情况对噪声源进行合理、有效的治理,治理后厂界敏感点噪声达到声功能区的要求。
北京绿创声学工程股份有限公司北京 102200摘要:根据燃煤电厂的生产工艺划分不同的声功能区域,通过对不同声功能区域主要强噪声设备噪声测量,分析声源的频谱特性,根据对厂界敏感点噪声的影响程度,分区域提出噪声综合防治措施;结合现场实际情况对噪声源进行合理、有效的治理,治理后厂界敏感点噪声达到声功能区的要求。
关键词:燃煤电厂,厂界噪声,综合治理,方案设计绪论当前,我国燃煤电厂的环境污染问题日益凸显。
国家虽大力发展燃气电厂,但在电力工业中,煤炭仍旧是主要的发电能源,处于城市外围的燃煤电厂,随着城市的发展,用地紧张等因素,居民区外扩到电厂周边,这是燃煤电厂噪声控制所面临的较大挑战。
随着环评要求的不断提高,环境噪声预测也从原来的简单经验估算,转变为结合专业声学软件预测模拟噪声源对周边环境影响,因此如何科学合理的进行噪声影响预测变得尤为重要。
基于上述原因,本文结合实际案例针对燃煤电厂噪声预测、治理及需要注意的关键点进行阐述。
为了治理该噪声污染,在进行了现场监测的基础上,对噪声源进行了分析,提出了厂界噪声综合治理方案,并进行了设计。
1、项目概述该发电厂新建工程(2×300MW)是一座利用各大煤矿产生的洗中煤作为燃料的大型坑口电厂,属煤炭资源综合利用项目。
工程总投资为26.3亿元,其中环保投资约3.9亿元,占总投资的14.8%。
建设地点在X市西南6公里、屯兰煤矿西南2公里处,鹿庄和木瓜会村之间。
公司一期工程2×300MW机组于2003年4月15日开工建设,#1、#2机组分别于2005年8月19日和9月25日投产发电,投入试运行。
忻州电厂隔声降噪工程施工

忻州电厂隔声降噪工程施工随着我国经济的快速发展,电力需求不断攀升,火力发电作为我国电力供应的主体,承担着重要的责任。
然而,火力发电过程中产生的噪音问题,也给周边环境和居民带来了困扰。
为了降低噪音污染,提高环境质量,忻州电厂决定进行隔声降噪工程施工。
一、噪声治理工程概述1. 工程背景忻州电厂作为我国北方地区一座大型火力发电厂,年发电量达到数百亿千瓦时。
然而,长期以来,电厂运行过程中产生的噪音问题,严重影响了周边居民的正常生活。
为了改善噪音污染状况,提高居民生活质量,电厂决定实施隔声降噪工程。
2. 工程目标本次隔声降噪工程的目标是:将电厂噪音降至国家环保标准以下,减轻对周边环境的影响,为居民创造一个安静的生活环境。
二、噪声治理工程施工流程1. 噪声源调查与测试在施工前,首先要对电厂的噪声源进行调查和测试。
通过对主要噪声源的识别和产生噪声的原因分析,了解噪声传播的途径,为后续的降噪方案制定提供依据。
2. 确定降噪量将现场测得的噪声数据与国家标准进行比较,确定所需降低噪声的数值,即噪声级和各频带声压级应降低的分贝数。
3. 制定隔声降噪方案在了解噪声源和噪声传播途径的基础上,制定针对性的隔声降噪方案。
方案要考虑到电厂设备的正常运行、生产工艺和技术操作,避免降噪措施对生产程序产生负面影响。
4. 实施降噪措施根据制定的方案,对电厂设备进行隔声降噪处理。
措施包括隔声罩、隔声墙、吸声材料、减震垫等,针对不同的噪声源和传播途径采取相应的治理措施。
5. 验收降噪效果在实施降噪措施后,及时进行降噪效果的技术鉴定或工程验收工作。
通过对比治理前后的噪声数据,评估降噪效果是否达到预期目标。
三、工程意义1. 提高环境质量:通过隔声降噪工程,减轻电厂对周边环境的噪音污染,为居民创造一个安静的生活环境。
2. 保障居民健康:降低噪音污染,有助于减少对人体健康的危害,提高居民生活质量。
3. 促进企业发展:解决噪音问题,有利于提高电厂的社会形象,为企业创造良好的发展环境。
噪声治理施工方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,工业、交通、建筑等领域的噪声污染问题日益严重,对人民群众的生活质量造成了严重影响。
为改善声环境质量,保障人民群众的身心健康,本项目旨在对某区域内的噪声污染进行治理,制定详细的噪声治理施工方案。
二、项目目标1. 降低噪声污染,使区域内噪声达标;2. 优化声环境,提高人民群众的生活质量;3. 减少噪声投诉,维护社会和谐稳定。
三、项目范围本项目噪声治理范围包括以下区域:1. 工业园区;2. 交通干线;3. 建筑施工工地;4. 居民住宅区。
四、噪声污染源分析1. 工业园区噪声污染源:(1)生产设备噪声;(2)风机、泵房等辅助设施噪声;(3)厂区内运输车辆噪声。
2. 交通干线噪声污染源:(1)机动车噪声;(2)轨道交通噪声;(3)城市轨道交通噪声。
3. 建筑施工工地噪声污染源:(1)施工机械噪声;(2)施工人员作业噪声;(3)建筑材料运输噪声。
4. 居民住宅区噪声污染源:(1)交通噪声;(2)建筑施工噪声;(3)商业活动噪声。
五、噪声治理措施1. 工业园区噪声治理措施(1)对生产设备进行改造,降低噪声排放;(2)安装隔声、减震设施,降低设备噪声;(3)加强厂区内运输车辆管理,限制车辆行驶速度;(4)设置噪声监测点,实时监测噪声排放。
2. 交通干线噪声治理措施(1)优化交通组织,合理规划交通线路;(2)提高道路路面质量,降低交通噪声;(3)设置隔音屏障,降低交通噪声对周边环境的影响;(4)加强交通执法,规范交通秩序。
3. 建筑施工工地噪声治理措施(1)合理安排施工时间,避开居民休息时间;(2)对施工机械进行噪声治理,降低设备噪声;(3)设置临时隔音设施,降低施工噪声;(4)加强施工现场管理,规范施工行为。
4. 居民住宅区噪声治理措施(1)加强噪声监测,及时发现噪声污染问题;(2)加强社区管理,规范商业活动噪声;(3)加强交通管理,降低交通噪声;(4)鼓励居民安装隔音窗,降低室内噪声。
发电厂噪声控制分析及措施

发电厂噪声控制分析及措施随着城市化进程的不断加快,发电厂作为能源供应的重要基地,为城市的正常运行提供了不可或缺的电力。
然而,发电厂的运行不可避免地会产生噪声,对周边居民和环境造成一定程度的干扰和污染。
因此,发电厂噪声的控制变得尤为重要。
本文将从噪声控制分析及措施两个方面展开,提出一些有效的解决方案。
针对机械设备产生的噪声,可以从以下几个方面进行控制。
首先,选择低噪音的设备,在设备采购时,应优选低噪音的设备,同时要求设备制造商提供噪音测试报告。
其次,加强设备维护保养,定期检查设备的状态,及时清理和更换老化或磨损的零部件,以减少设备运行时的摩擦和振动噪声。
此外,采用隔音措施也是有效的方法,如在设备周围设置隔音罩,或在设备的振动源部位安装隔振设备。
对于发电厂的环境噪声,需要从多个方面综合考虑控制。
首先,选择合适的建筑材料,如采用吸音材料或隔音材料来构建发电厂的建筑物。
这样可以有效地吸收或阻挡噪声的传播,减少噪声对周围环境的影响。
其次,优化设备的布置,合理规划设备的位置和距离,减少噪声源对周边区域的辐射。
例如,将噪音产生较大的设备远离居民区,避免噪声直接对居民造成影响。
此外,对于厂区内的环境噪声源,如锅炉排烟口、蒸汽排放管道等,可以采用高效的降噪设备,如消声器或消音器,来减少噪声的传播。
除了上述控制措施外,还可以采用如下几点措施来增强发电厂的噪声控制效果。
首先,建立科学合理的噪声监测系统,对发电厂周边的噪声进行实时监测和预警。
这样可以及时发现噪声超标情况,采取相应的控制和治理措施。
其次,加强对发电厂员工的培训,普及噪声危害知识,引导员工加强噪声控制意识,减少操作中可能产生的噪声。
此外,加强与周边社区的沟通与协调,定期召开环境保护座谈会,听取居民的意见和需求,共同协商解决噪声问题。
综上所述,发电厂噪声控制既需要从源头控制噪声的产生,也需要从环境控制噪声的传播。
通过选择低噪音设备、加强设备维护保养、采用隔音措施、优化设备布置、采用降噪设备等措施综合运用,可以有效地控制发电厂的噪声。
浅谈锡林热电厂锅炉厂房噪声治理方案

2 锡 林 热 电 厂 锅 炉 厂 房 噪 声 现 状 经 锡 林 浩 特 市 防 疫 站 测 定 , 电 锅 炉 厂两 部 分 构 成 , 中 空 气 动 力 噪 声 其 最 强 。 空 气 动 力 噪 声 分 为 旋 转 噪 声 和 涡 流 噪 声 。叶 片 旋 转 时 , 期 性 拍 打 气 体 介 质 形 成 空 气 脉 动 产 生 周
( 蒙 古 国 电能 源锡 林 热 电 厂 , 蒙 古 锡林 浩 特 内 内 060) 2 0 0
摘 要 : 章 分 析 了噪 声 对 人 体 的 危 害 及 锡 林 热 电 厂 锅 炉 厂 房 噪 声 的 来 源 , 给 出具 体 降 噪 方 案 。 文 并 关 键 词 : 炉 厂 房 ; 声 ; 害 ; 林 浩 特 ; 电 厂 锅 噪 危 锡 热
磨 煤 机 8 d 送 风 机 8 d A、 密 封 风 机 9 d C 密 5 B; 5 B; B 5 B; 封 风 机 1 5 B; 次 风 机 1 0 B。 有 关 资 料 显 示 : Od 一 1d 据 根 据 声 源 声 级 的合 成运 算 , 2台 不 同 声 级 的 设 备 同 时
第 n 期 总第 23 1 期
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矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂一、二次风机及流化风机噪声治理方案绿创声学工程2010年11月20日目录一工程简介 (3)1工程概况 (3)2设计依据和参数 (4)2.1设计依据标准 (4)2.2 设计参数(设计目标) (5)二噪声测试及分析 (6)1锅炉风机设备近场噪声测试 (6)1.1测试说明: (6)1.2测试数据 (6)2厂界噪声测试 (7)2.1测试说明: (7)三噪声源分析 (10)1.噪声传播途径 (10)2.噪声源分析 (10)2.1风机噪声总体分析 (10)2.2此次治理风机设备声源分析 (10)2.3背景噪声分析 (13)2.4 SoundPLAN声学软件模拟分析(治理前) (13)四噪声治理基本措施 (16)1噪声控制总体设计思路 (16)2噪声控制工程中常用措施 (16)五本项目噪声治理方案 (19)1.方案一锅炉风机隔声围挡(隔声屏障)治理措施 (19)1.1声屏障的工作原理 (19)1.2 声屏障设置围 (20)1.3锅炉风机隔声围挡(隔声屏障)治理效果预测 (20)2方案二锅炉风机隔声间治理措施 (21)2.1西侧锅炉一二次风机本体噪声治理措施 (21)2.2东侧一二次风机和硫化风机本体治理措施 (23).2.3一二次风管噪声治理措施 (27)2.4锅炉风机声隔声间治理效果 (30).3方案的确定 (31)六治理效果 (32)一工程简介1工程概况矿业(集团)新庄孜综合利用自备电厂(以下简称新庄孜电厂)厂址位于省矿业集团新庄孜矿工业广场东部,毗邻新庄孜电厂现有3×25MW机组厂区西侧,新庄孜矿选煤厂铁路站场的东侧。
厂区占地面积14.4hm2,静态投资14.82亿元。
新庄孜选煤厂的煤泥、煤矸石和中煤经皮带输送机运到本项目储煤场脱水,经除铁、筛分、破碎后送到2台440t/h的循环流化床锅炉燃烧,锅炉产生的高温高压蒸汽推动汽轮机做功,并带动2台135MW发电机发电,电能并网送至用户。
主要设备布置具体布置参见下图:新庄孜电厂设备平面布置示意图为防止新机组投产后,部分设备的噪声对厂界影响较大,故对电厂厂界噪声进行治理,根据投标文件的要求本次治理的对象为两台锅炉一、二次风机本体及一、二次风机出口冷风道2米处至空预器口,流化风机进出风口及风管道等设备。
2设计依据和参数2.1设计依据标准本项工程执行如下技术规和标准:(1) GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》(2) GB3096-2008《声环境质量标准》(3) GB/T.8669-98《运转振动测试标准》(4) JB/T.2888-91《运转噪声测试标准》(5) GB/T3947-1996《声学名词术语》(6) GB3785-83《声级计》(7) HJ/T2.4-95《环境影响评价技术导则—声环境》(8) 1996.3.1《中华人民国环境噪声污染防治法》(9) 2003.3.28《噪声超标排污费征收标准》(10) DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》(11) GB50017-2003《钢结构设计规》(12) DL/T968-2004《火力发电厂焊接技术规》(13) GBJ11-89《建筑抗震设计规》(14) GBJ9-87《建筑结构荷载规》(15) GBJ7-89《建筑地基基础设计规》(16) GB50205-95《钢结构工程施工及验收规》(17) GB50211-95《钢结构工程质量检验评定标准》(18) GBJ18-87《冷弯薄壁型钢结构设计技术规》(19) JB309298《火焰切割面质量技术要求》(20) GBJ68-84《建筑结构设计统一标准》(21) JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》(22) JB/ZQ4000.9-86《装配通用技术条件》(23) JB/ZQ4286-86《包装通用技术条件》(24)《电厂热电联产二期环境影响报告书》2.2 设计参数(设计目标)(1)根据标书的要求,距各施工项目1米处的噪声值不得大于80dB(A)。
(2)厂区临界点应符合《工业企业厂界环境噪音排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
二噪声测试及分析我公司技术人员于2010年11月13至14日对新庄孜电厂进行了详细的现场勘查及噪声测试。
测试情况及数据分析如下:1锅炉风机设备近场噪声测试1.1测试说明:(1)测试时间测试时间:2010年11月13日-14日(2)测试仪器噪声测量所使用的仪器为波兰生产的BSWA 801型全数字技术噪声和振动测试分析仪器,准确度为1型。
该仪器经过中国计量院检验,检定为1级。
符合IEC60651-1979、IEC60804-1985、IEC61260-1995、GB/T3785-1983、GB/T17181-1997和GB/T3241-1998标准的有关要求,符合JJG188-2002《声级计检定规程》对测量仪器的要求。
测试仪器按国家测试规,在测试前后进行校准。
(3)测试条件天气晴朗、微风,符合国家测试规所规定的无雨雪、无雷电、风速5.0米/秒以下的测试气象要求。
(4)工况:2#机组一、二次风机开启,流化风机开启,2#机组其他设备开启1.2测试数据锅炉风机设备近场噪声测试数据如下表。
锅炉风机设备近场噪声测试记录表由上表可以看出,本次需治理声源设备产生的噪声最小值95.8dB(A),最大值为108.2dB(A),超过招标文件规定的设计目标15.8~28.2 dB(A)。
2厂界噪声测试2.1测试说明:(1)测试时间测试时间:2010年11月13日-14日(2)测试仪器噪声测量所使用的仪器为波兰生产的BSWA 801型全数字技术噪声和振动测试分析仪器,准确度为1型。
该仪器经过中国计量院检验,检定为1级。
符合IEC60651-1979、IEC60804-1985、IEC61260-1995、GB/T3785-1983、GB/T17181-1997和GB/T3241-1998标准的有关要求,符合JJG188-2002《声级计检定规程》对测量仪器的要求。
测试仪器按国家测试规,在测试前后进行校准。
(3)测试条件天气晴朗、微风,符合《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12348—90)和《声环境质量标准》(GB3069-2008)中所规定的无雨雪、无雷电、风速5.0米/秒以下的测试气象要求。
(4)工况:2#机组一、二次风机开启,流化风机开启,2#机组其他设备开启2.2厂界噪声测试数据厂界噪声测试数据如下表。
噪声测试记录表准》(GB12348-2008)3类标准夜间限值[55 dB(A)],其中最大点超过23.2 dB(A),受电厂设备发出噪声影响比较严重。
三噪声源分析1.噪声传播途径通常情况下,噪声通过以下两种方式传播:一是以空气为介质向外传播,称为空气传声(简称空气声);二是声源直接激发固体构件振动,这种振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁中传播,并在传播过程中向外界辐射噪声,称为“固体声”。
噪声通过固体可能传播到很远的地方,特别是当引起物体共振时,会辐射很强的噪声。
本次治理声源中,风机(一、二次风机及流化风机)进、排风噪声属于空气声;风机风管道振动激发的噪声属于固体声。
2.噪声源分析2.1风机噪声总体分析电厂的风机使用量大面广,而且种类较多,如离心风机、罗茨风机和轴流风机。
其中配套循环流化床锅炉的一、二次送风机为高压风机。
由于风机种类和型号不同,产生的噪声及频率特性有所不同,但从产生噪声的机理及特性上看,它们是相似的。
这类噪声主要为空气动力性噪声和机械噪声。
风机噪声随着风量和风压增大,噪声呈上升趋势,其部分风机呈宽频带噪声特性。
风机噪声主要由下述四部分组成:(1)风机运行时进风口和排风口的空气动力性噪声;(2)机壳、管道壁以及电动机轴承等辐射的机械性噪声;(3)电动机的电磁噪声;(4)风机振动通过基础、风管道辐射的固体声。
在上述四部分中一般以进、排风口的空气动力性噪声为最强。
根据对风机的实测分析表明,风机的空气动力性噪声约比其它部分的噪声高出10~20 dB(A)。
2.2此次治理风机设备声源分析通过对新庄孜电厂勘查及风机近场测试结果分析,对此次治理的风机声源分析如下:(1)锅炉一、二次送风机针对锅炉东侧和西侧一次风机、二次风机进行了近场测试其频谱,其噪声频谱如下所示:一次风机噪声频谱二次风机噪声频谱由上面的噪声频谱图可以看出,一、二次风机的壳体噪声值都较大,声压级比较高,中低频特性较明显,属于难治理声源。
从现场勘查可以看出,由于一、二次风机都属于高压风机,管道气流噪声很高,而整个风机的进排风管道的隔声量严重不足,因此透射到管道外的噪声值也很高。
实际上可以认为包括风机机壳、电机、进排风管道及进风口在的所有强噪声源综合形成了一个具有很大面积和体积的综合性强体声源。
由于一、二次风机基本上为露天布置,风机噪声虽然随距离增加在空气有所衰减,但由于衰减距离有限,同时风机噪声的低频部分随距离衰减很小,因引一、二风机噪声仍对厂界各测点噪声值产生重要影响。
(2)流化风机针对流化风机进行了近场测试其频谱,其噪声频谱如下所示:由上图可以看出,流化风机噪声声压级高,中低频特性明显,属于难治理声源。
2.3背景噪声分析在电厂机组运行中,汽机主厂房、锅炉本体、机力冷却塔、变压器、锅炉引风机等设备噪声值也较高,其对厂界影响也较大。
2.4 SoundPLAN声学软件模拟分析(治理前)噪声污染综合预评价分析包括:公式计算预评价;计算机模拟预评价;类比分析预评价。
以下仅就计算机模拟预测分析进行重点论述。
SoundPLAN软件噪声模拟分析软件是国际先进的噪声模拟分析软件,利用其对电厂声环境进行分析预评价是绿创公司在电力行业噪声治理项目中首先采用的。
我公司使用该软件完成了多项经典噪声治理工程设计,建立了噪声基础数据库,并积累了丰富的建模等使用经验。
SoundPLAN噪声模拟预测在嘉陵燃煤电厂、太阳宫燃气热电厂、常庄燃气热电厂等众多项目中预测结果与最终实测结果吻合度非常高。
我们将把上述技术经验应用在本次项目噪声模拟预测中。
我公司采用soundPLAN软件对新庄孜电厂的主要声源分布进行了噪声模拟计算,其计算结果详见下图:新庄孜电厂soundPLAN软件现状模拟效果图(厂主要声源)针对本次噪声治理的围,在去除场其他主要声源的情况下进行了噪声分布模拟计算,其计算结果详见下图:新庄孜电厂soundPLAN软件现状模拟效果图(治理围声源)四噪声治理基本措施1 噪声控制总体设计思路(1)噪声控制基本方法从声源上——选用低噪声设备或结构改造降低声源噪声从传播途径上——隔、消、吸减等降噪措施从接收点上——如劳动保护耳塞、住宅隔声门窗等。
(2)采取噪声控制措施考虑三个场的兼顾与平衡①流场在设计过程中充分注意车间或设备流场的改变,保证设备正常运行各种参数不受影响、正常运行的工艺参数不会改变。