火力发电厂除灰空压机房噪声的治理
火力发电厂除灰空压机房噪声的治理

编订:__________________审核:__________________单位:__________________火力发电厂除灰空压机房噪声的治理Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-6308-73 火力发电厂除灰空压机房噪声的治理使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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摘要:除灰空压机是火电厂的强噪声源之一,如何有效地控制其噪声对外界的影响,是电厂在环境保护方面应面对的问题。
介绍了成都热电厂除灰空压机房噪声治理过程中所采取的措施及治理效果,对电厂类似车间的噪声控制具有一定的参考价值。
关键词:空气压缩机;噪声;控制方火力发电厂的除灰空压机是干式正压气力除灰系统供气专用设备,这类空压机噪声频带宽,源强值一般在95~100dB(A)之间,是火力发电厂的强噪声源之一。
成都热电厂除灰空压机房安装有10台除灰空压机,运行时强烈的噪声通过车间门窗辐射至外界,对周围环境产生了很大影响。
1除灰空压机噪声状况1.1声源噪声特性空压机是一个多声源发声体,其噪声主要为进气噪声、排气噪声、机械噪声、电磁噪声。
1.1.1进气噪声随着空压机气缸进气阀门的间断开启,气流在间断吸入气缸的时候,在进气口附近产生压力波动,以声波的形式从进气口辐射出来,从而产生进气噪声。
进气噪声约为100dB(A),进气口噪声比其它部件的噪声要高7~10dB(A),是空压机的主要噪声源。
发电厂噪声控制分析及措施

发电厂噪声控制分析及措施噪声是一个非常常见的环境问题,尤其是在发电厂等工业场所。
发电厂的噪声主要由机械设备的振动、风扇、风机的噪声、逆变器的噪声、燃气轮机运转时的噪声等引起。
这些噪声污染不仅会影响周围居民的生活和工作环境,还可能对员工的健康和安全产生不利影响。
因此,发电厂需要采取相应的措施来控制和减少噪声。
噪声控制分析是一个系统的过程,需要从发电厂的建设、运营和维护等多个方面进行考虑。
以下是一些常见的噪声控制措施和技术:1.设计阶段的措施:在设计发电厂时,可以通过降低发电设备的振动和噪声产生源的数量来减少噪声。
例如,选择低噪声的机械设备、精确的设备安装和减少振动传递等。
此外,可以优化发电厂的布局,将噪声源远离居民区,减少噪声传播。
2.隔音措施:通过在设备周围使用隔声材料和隔振材料,可以减少振动和噪声的传递。
例如,在机械设备的周围安装隔音罩、使用隔音墙、隔音地板等。
同时,对于重要的噪声源,可以使用吸音材料进行隔音,减少噪声反射和扩散。
3.设备维护和改进:定期检查和维护发电设备,确保其正常运行和减少噪声。
例如,及时更换老化和磨损的设备零部件,调整机械设备的平衡和对齿轮进行润滑。
同时,对于噪声较大的设备,可以进行改进和优化,减少噪声产生。
4.噪声监测和评估:定期进行噪声监测和评估,以了解噪声源的特征和噪声水平的变化。
可以使用专业的噪声监测设备和技术,如声级计和频谱分析仪等。
根据监测结果,可以及时采取措施来控制噪声。
5.监管与法规合规:遵守国家和地方的噪声排放标准和法规,确保发电厂的噪声排放在合理范围内。
同时,与相关部门进行沟通和合作,了解最新的噪声控制要求和技术。
随着科技的不断发展,涌现了一些新的控制噪声的技术,如有源噪声控制技术、被动隔音技术、声学透明材料等。
这些技术可以用于发电厂的噪声控制,对于特定的噪声源效果可能更好,但也需要综合考虑成本和效益。
总之,发电厂噪声控制是一个系统的工程,需要从设计、建设、运营和维护等多个方面进行考虑。
浅析火电厂主要职业病有害因素、危害及防控措施

浅析火电厂主要职业病有害因素、危害及防控措施2.西南科技大学四川绵阳 621002摘要:火力发电厂在生产过程中,因部分产生粉尘、噪声、有毒有害化学物质等有害因素的设备暴露在敞开的空间中或半封闭空间中或运行过程中产生泄露,不可避免的产生可能职业病有害因素。
本文主要对火电厂生产过程中的职业病有害因素、危害及防控措施进行分析、总结。
关键字:职业病因素危害防控措施火力发电厂生产过程中存在的主要职业病有害因素有粉尘、噪声、有毒有害化学物质、高温四种。
产生职业病有害因素的主要生产环节有燃煤贮运、制粉燃烧、热能产生及应用、用水处理、脱硫脱硝、除灰除渣等。
一、职业病有害因素与主要生产环节的关联1、粉尘与主要生产环节的关联燃煤接卸设备、输煤皮带、燃煤筛分及破碎设备、贮煤场、磨煤制粉、除灰除渣等虽然大都在半封闭空间中,但由于设备缺陷、工艺设计、运行方式等方面存在不足,都会不可避免的产生粉尘危害。
燃煤接卸时,无论是火车运煤翻车机接卸、其它方式接卸,还是汽车来煤汽车自卸、人工接卸等,接卸过程中都会因为煤炭翻动、产生落差、煤炭较干、煤中细煤较多等因素产生较多煤粉粉尘;磨煤机在磨制煤粉时,磨煤机筒体、煤粉管道密封不严产生粉尘。
电除尘气力除灰时,压力发送罐管道破损、粉煤灰灰库下灰口与粉煤灰罐车接口结合不严,都会产生粉煤灰粉尘。
2、噪声与主要生产环节的关联产生噪声较大的部位较多,主要在输煤、磨煤机、吸风机、送风机、空压机、发电机、变压器等区域。
燃煤在用皮带输送、筛分及破碎过程中会产生很大机械性噪声。
磨煤机在磨制煤粉时钢球与燃煤、筒体碰磨也会产生机械性噪音。
风机区域由于风速变大、风管、气管中介质的扩容、节流、排汽、漏汽等而产生气体动力噪声。
3、有毒有害化学物质与主要生产环节的关联火电厂生产过程中,涉及的主要有毒有害化学物质有一氧化碳、二氧化硫、液氨、水处理用的次氯酸钠、盐酸、碱等化学品。
煤场存煤、燃煤在皮带输送过程、磨煤机在磨制煤粉中,会产生一氧化碳、二氧化硫等有毒气体。
火力发电厂职业危害及防护对策

火力发电厂职业危害及防护对策摘要:我国燃煤火力发电厂针对职业病危害因素所采取的控制技术较以往有很大改善,但有些企业对防护设施管理的落实不到位,没有发挥其应有的防护效果,如某些火电厂尽管在控制职业病危害因素方面已使用比较先进的技术及设备,但未设专人进行定期的维护与保养,只是在出现故障时或对全厂仪器设备进行统一整顿时进行维修,致使部分防护设施较长时间没有正常运行。
关键词:火力发电厂、职业病危害、关键控制措施一、燃煤火力发电厂产生的职业病危害因素分析燃煤火力发电厂生产工艺过程中产生大量的职业病危害因素,主要包括:生产性粉尘(包括煤尘、锅炉灰尘、石灰石粉尘、石膏粉尘、电焊烟尘等)、毒物(包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、氨、硫酸、非甲烷总烃、氯气、臭氧、硫化氢、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、锰及其化合物等)、物理因素(包括噪声、工频电场、高温等)。
尽管锅炉工艺分为循环流化床工艺和燃煤凝汽式工艺,但两种工艺产生的职业病危害因素相同,都有粉尘、噪声、毒物、高温、工频超高压电场等。
循环流化床工艺由于风机多,锅炉为正压运行,产生的噪声、粉尘较大;而燃煤凝汽式工艺的风机少,锅炉为负压运行,产生的粉尘及噪声危害较少。
二、职业病危害因素的产生环节及主要控制技术2.1 粉尘燃煤火力发电厂粉尘主要分布在输煤、锅炉、除灰和脱硫系统等。
此外,电焊作业时产生电焊烟尘;锅炉维修时存在矽尘、岩棉尘等。
为从源头控制尘肺病的发生,保护劳动者健康,各燃煤火电厂根据自身情况,均采取了相应的职业病防护措施。
输煤系统的粉尘治理,目前大多数燃煤火电厂在卸煤作业场所设置喷洒装置,在各转运站、皮带栈桥等处设置机械除尘,并设有水力清扫装置,落煤管设有缓冲设施,并在落煤口的煤槽出口处设挡煤帘(板),以防含尘气流外逸,但输煤系统的粉尘仍未得到有效控制。
通过对某火电厂调查发现,若仅对皮带接头和贮煤仓溜槽处进行密封,容易形成正压而使粉尘从缝隙处溢出,但在密封装置内设置无动力减压自动加湿设施并设连通导流管,可保持微负压状态,使作业场所空气中粉尘平均浓度下降58.7 mg/m3。
火力发电厂除灰空压机房噪声的治理

火力发电厂除灰空压机房噪声的治理概述噪声是一个复杂而又普遍存在于火力发电厂的问题。
作为火力发电厂的核心设备之一,除灰空压机房的噪声也越来越受到大家的重视。
在不断加强环境保护意识的今天,采取必要的措施来消除噪声、减轻环境污染已经成为一个必须解决的问题。
本文主要介绍火力发电厂除灰空压机房噪声的治理方法,针对该问题,提出以下解决方案:1.声音隔离与屏蔽2.环境优化3.机房降噪方案详细说明声音隔离与屏蔽为了实现声音隔离和屏蔽,可以采用以下措施:1.机房隔音:通常机房的木质结构物建议使用吸声材料覆盖,大型机房可以使用隔音板将其包住,以减少噪声的传播。
对于金属构造的机房安装隔音门、隔音窗等。
在机房周围设置不少于两道隔离带,隔离带的高度根据场地实际情况选定。
2.管道声学措施:采用消声器与吸声板(隔音帆布)进行材料符合科技要求的预处理,可以低噪声地运行管道。
3.声屏蔽:对于在机房周围的区域,可以设置一定高度的声屏蔽物,如声屏障、隔音墙,以保证机房内噪声不会在机房周围扩散。
环境优化机房的噪声和环境有一定关系,在机房外部无法采取降噪和隔离等处理的地方,可以通过以下方式进行环境优化:1.地板:选用较软的橡胶材料作为地板,可以吸收地面的震动,并且对于机房噪声的传播,可以减少穿透力。
2.墙面:使用吸音板、隔音帆布、隔声毡等一些充当吸声材料到避免声音反弹与传播。
机房降噪为了在源头上控制噪声,可以在除灰空压机房内进行一些降噪措施:1.降噪设备:可以使用一些噪声降低装置,如吸声减震片、消音器等,在不影响机房内部空气流量的情况下,有效降低机房噪声。
2.贴合隔震垫:在安装机器设备时,可以将隔震垫贴合到机器下部,能够减少噪声的传播和机器的震动力,同时能有效降低震动能在室内产生的噪音。
结论随着对于环境保护的要求逐步提高,如何消除火力发电厂除灰空压机房噪声已经成为大家普遍关注的问题。
通过以上措施的结合与实施,可以明显减少噪声的产生,让机房内更加静谧,同时也能更好地保护环境,达到双赢的目的。
空压机房噪声治理措施

空压机房噪声治理措施引言在现代工业生产中,空压机房被广泛使用。
由于空压机的运作需要使用电机,因此会产生噪声。
长期处于高噪声环境中对人的身体健康和工作效率都会造成负面影响。
因此,对空压机房噪声进行治理是非常必要的。
本文将介绍几种常见的空压机房噪声治理措施,希望可以为相关工程提供参考。
1. 噪声源控制空压机房中主要的噪声源就是空压机本身的运行以及电机驱动产生的噪声。
为了控制噪声源,可以采取以下措施:•改进空压机结构:通过优化空压机的设计,减少噪声产生的机械共振点,降低空压机的运行噪声。
•选用低噪声电机:选择噪声较低的电机来驱动空压机,减少电机产生的噪声。
•加装噪声消声器件:在空压机的进气口和出气口处加装消声器件,能够有效地降低噪声的传播。
•隔离振动传递:在空压机与地面之间增加减震垫,减少振动传递,从而减少噪声的产生。
2. 声音吸收措施除了控制噪声源,还需要采取措施来减少空压机房内的噪声传播和反射。
常见的声音吸收措施包括:•安装吸音板:在空压机房内墙壁和天花板上安装吸音板,能够吸收噪声并降低反射,减少噪声传播。
•使用吸音隔音材料:在空压机房的墙壁、天花板和地面上铺设吸音隔音材料,如吸音毡、吸音棉等,能够有效地吸收噪声并减少传播。
•设置隔音门窗:在空压机房的门窗处安装隔音门窗,能够有效地阻挡噪声的传播。
3. 人员防护措施在空压机房进行噪声治理的同时,也需要加强人员的防护措施,以保护工作人员的听力和身体健康。
以下是几种常见的人员防护措施:•佩戴耳塞或耳罩:工作人员可以佩戴耳塞或耳罩来阻挡噪声进入耳朵,保护听力。
•定时休息:长时间暴露在高噪声环境中对人的身体会造成损害,因此需要定时休息来缓解疲劳。
•提供听力保护培训:对工作人员进行听力保护培训,教育他们关于噪声危害以及正确使用耳塞等防护设备的知识。
结论空压机房噪声治理是非常必要的工作。
通过控制噪声源、采取声音吸收措施以及加强人员防护措施,可以有效地降低空压机房内的噪声水平,减少对工作人员的危害。
火电厂噪声治理解决方案

火电厂噪声治理解决方案初设方案杭州汉克斯隔音技术工程有限公司2021年4月机械自动化是很多工厂的发展方向,火电厂也在往这方面发展,但是想要实现机械自动化,大量的机械生产设备是必不可少的。
每一家火电厂都面临着噪声污染的问题,因为厂内很多设备在运行中都会发出巨大的噪声,这种噪声污染,不仅影响着员工的工作环境,更对人的身体造成严重的影响。
为了给厂内员工带来更好的工作环境,为了让厂内噪声指标符合国家标准,需要对火电厂进行噪声治理。
杭州汉克斯隔音给出的,关于火电厂噪声治理解决方案,一起来看看吧。
一、火电厂噪声分析火电厂内的噪声往往比较强烈,磨煤机、空压机、除尘风机、冷却塔等等设备,都会发出各种频率的噪声,尤其是空气动力性噪声,其噪声可达到140分贝,所以对火电厂噪声污染的防治特别重要。
二、火电厂噪声治理措施(1)吸声房火电厂车间建立吸声房,墙面更换为具有吸声结构的墙体,使其吸声系数提高,以此控制室内的混响噪声。
根据情况,在顶部悬挂吸声体,进一步降低室内混响噪声。
影响隔声室隔声效果的主要是门窗及其他缝隙有无漏声,与地面接触有无振动。
门窗是车间内隔声比较薄弱的地方,门更换隔声门,窗户换成双重隔音窗,更换之后,隔声效果非常理想。
(2)阻尼材料机械在正常运转时,与设备相连的系统处于共振状态,为了防止振动产生的噪声通过连接的系统向外传播,可以在振动体的表面涂上阻尼材料,来减小通过空气传播的噪声。
除此之外,为设备添加减震器,能够减少设备通过固体传播的声音。
(3)隔声罩对于火电厂内的磨煤机等设备,可以选择增加隔声罩来降低噪声。
比如磨煤机:可以选择在衬板与外壳之间加上弹性阻尼减振层,在磨煤机外侧安装筒体外壳加阻尼层、隔声套、隔声罩等。
(4)建立隔声岗亭在工人操作点建立隔声岗亭。
即利用隔声原理,在强噪声车间内划出一小块区域,把它与周围环境隔绝起来。
噪声隔开之后,工人在隔声岗亭内工作,就不会收到噪声的危害了。
火电厂是一个噪声污染特别严重的地方,产生噪声的设备太多了,比其他工厂更加严重。
火力发电厂噪声治理

火力发电厂噪声治理周永跟【摘要】火力发电厂的锅炉、汽轮发电机、冷却水系统等部位的噪声超标,使岗位、厂界噪声超标.治理噪声的技术方案是在可能的部位设消声器,降低噪声源的噪声,用隔声屏;隔声罩,隔声门窗切断噪声传播途径.经过治理,岗位噪声和厂界噪声都降到了国家相关标准所规定的限值以下,不再污染环境.【期刊名称】《冶金动力》【年(卷),期】2016(000)012【总页数】4页(P19-22)【关键词】噪声源;消声;隔声;达标【作者】周永跟【作者单位】攀钢集团钢铁矾钛资源股份有限公司发电厂,四川攀枝花 617067【正文语种】中文【中图分类】X707利用钢铁企业、化工企业的可燃气体或煤矿的煤矸石发电可以将污染物变成资源,适应循环经济的需要。
但这类火力发电厂的噪声污染不可忽视。
噪声的主要来源,一是锅炉及送风机、引风机、水泵、排汽(排污)口;二是汽轮发电机主机和附属设备;三是冷却水系统,包括水泵和玻璃钢冷却塔。
治理这些噪声主要采用设消声器降低声源噪声,设隔声屏和隔声罩切断噪声传播途径,将厂房的玻璃门窗换成隔声门窗。
经过治理,环境噪声和厂界噪声均降至相关国家标准所规定的限值以下。
本文以某企业利用多余的煤气发电的发电厂噪声治理实践为例,论述各种噪声的治理方案以及达到的效果,希望对同类企业的噪声治理有所启迪。
2.1 发电厂的布置方式总图采用“汽机—除氧—锅炉”三列式,顺序布置玻璃钢冷却塔、配电装置、汽机跨、除氧跨、锅炉、风机、烟囱。
主厂房内有汽轮机、发电机、各种水泵、油泵等设备,立体布置,汽轮机发电机在二楼,其余设备在一楼,二楼端部是中控室。
主厂房采取敞开式通风。
蒸汽排放口(排污)有消声器,其余各设备均没有噪声治理设备。
2.2 主要噪声源及声压级2.2.1 锅炉系统锅炉无厂房,处于露天状态,送风机和引风机在平台下,可以遮雨,四周无围护。
锅炉的噪声主要来源于燃烧室燃料的吼声,流体(水、蒸汽)在管内流动的动力性噪声,特别是在弯头、三通、阀门、异径管等部位的噪声更大,送风机和引风机的噪声来源于电机噪声,主机(蜗壳、转子)和空气进排气管的空气动力性噪声,还有机械噪声。
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火力发电厂除灰空压机房噪声的治理
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火力发电厂除灰空压机房噪声的治理摘要:除灰空压机是火电厂的强噪声源之一,如何有效地控制其噪声对外界的影响,是电厂在环境保护方面应面对的问题。
介绍了成都热电厂除灰空压机房噪声治理过程中所采取的措施及治理效果,对电厂类似车间的噪声控制具有一定的参考价值。
关键词:空气压缩机;噪声;控制方
火力发电厂的除灰空压机是干式正压气力除灰系统供气专用设备,这类空压机噪声频带宽,源强值一般在95~100dB(A)之间,是火力发电厂的强噪声源之一。
成都热电厂除灰空压机房安装有10台除灰空压机,运行时强烈的噪声通过车间门窗辐射至外界,对周围环境产生了很大影响。
1除灰空压机噪声状况
1.1声源噪声特性
空压机是一个多声源发声体,其噪声主要为进气噪声、排气噪声、机械噪声、电磁噪声。
随着空压机气缸进气阀门的间断开启,气流在间断吸入气缸的时候,在进气口附近产生压力波动,以声波的形式从进气口辐射出来,从而产生进气噪声。
进气噪声约为100dB(A),进气口噪声比其它部件的噪声要高7~10dB(A),是空压机的主要噪声源。
气体从气缸阀门间断地排出时,气流产生扰动所形成的噪声。
空压机运行时很多部件快速旋转和往复运动,产生摩擦、冲击,引起机件振动而产生的噪声,其声级约为90dB(A)。
由驱动电机的磁场脉动引起的噪声。
此外,电机冷却风扇还引起气流噪声。
成都热电厂除灰空压机房安装有10台除灰空压机,由于空压机的转速较高(1843r/min),其噪声呈明显的中高频特性,由于各部分声音的叠加,总声级相当高。
空压机运行时散发热量大,现有设备均已配置了隔声罩,但运行时隔声罩门多处于开启或半开启状态,隔声罩的作用难以充分发挥。
在距设备1m处测定,隔声罩门开启时单台除灰空压机运行噪声高达100dB(A),且呈宽频特性,其频谱特性见表1。
1.2除灰空压机房噪声对外界的影响
除灰空压机均已安装了隔声罩,隔声罩门关闭时运行噪声可减少约15dB,但由于车间内四壁均为光滑墙面,混响声十分严重,出现这种混响声可使室内声压级提高10~12dB。
该车间所处位置距厂界约50m,厂外居民受到的噪声影响主要来自该车间。
通过现场的勘察发现,车间内噪声通过门窗辐射至外部,经附近建筑物反射,声音传播方向发生改变,厂外居民受到的影响除来自车间正门外,建筑物的反射导致噪声汇集叠加,也是一个重要因素。
从除灰空压机房的监测结果可以看出(见表2),面向厂界侧的车间大门为普通金属卷帘门,门开启时门外1m处噪声监测结果为83.8dB(A),关闭大门为79.6dB(A),由于薄金属门质量小吻合临界频率高,隔声量不足5dB。
2除灰空压机房噪声治理方案
2.1治理方法及原理
从以上分析可以看出,空压机噪声主要集中在250~4k(Hz)的频率范围内,尤以中高频为甚。
根据噪声特性,利用隔声、吸声、共振等声学原理,采封堵措施利用外隔、内吸以及消声等方法进行综合治理,能够使受其影响的厂界噪声得到有效控制。
由于空压机已正常投运,对设备自身进一步采取降噪措施比较困难,因而对车间采取了以吸声和隔声为主的治理方案,以降低这个总声源的声压级。
车间墙面为普通粉刷墙面,吸声系数不会超过0.03。
在原有吸声量很小的情况下,利用吸声结构或吸声材料提高室内平均吸声系数的方法,可有效降低室内的混响声。
吸声降噪量由下式求得:
车间外墙的材料为240mm砖墙,但正门为普通金属防火卷帘门,隔声量十分有限。
车间两侧墙面窗户数量众多,占墙面面积的比例较大。
从隔声的角度讲,两面勾缝的240mm砖墙,从125至4000Hz的平均隔声量可达53dB(A),但由于门窗总面积大,而使得整侧墙面隔声量不高。
带有门、窗的隔声组合体总隔声量:
式中:R1——墙体本身(即除门、窗之外的墙面)的隔声量(dB);
R2——门或窗的隔声量(dB);
S1——墙体面积(应扣除门、窗面积)(m);
S2——门、窗面积(m)。
对砖混结构的房屋可通过提高门、窗等薄弱环节的隔声量,来降低室内噪声对外界的影响。
2.2治理方案设计原则
除灰空压机房是产热车间,噪声治理必须充分考虑室内通风量的要求,保护设备不受影响。
2.3治理措施
为减轻除灰空压机房对周边环境的影响以及不影响设备的正常运行,治理方案中主要采取了以下措施:
1)将原有的防火卷帘门及车间侧门均改换成隔声门,隔声门的大小均维持原有门的尺寸,车间正面隔声门采用双开门形式,以保证设备维护时叉车出入正常行驶。
2)将面向厂界及居民侧的窗户,采用普通240mm粘土砖封闭以消除直达声对外界的影响,对车间另一侧钢窗予以固定(不可开启),并在其外侧加设一层密闭固定的隔声窗,两层窗的间距为100mm,隔声窗使用8mm厚的玻璃。
3)选用平均吸声系数0.7的离心玻璃棉板,采用架设金属龙骨再装填吸声材料的安装方式,将其固定于车间内部墙面及顶部。
并以穿孔率大于20%的金属穿孔板和扣板作为墙面及顶部吸声材料的护面装饰材料。
此举目的在于降低车间内因混响引起的噪声4~10dB(A)。
4)为保证室内通风降温的要求,对封闭的车间采取强制通风措施。
在车间正门附近两侧墙面底部开设进风口并安装消声装置,同时于室内
值班室一侧装配两台大功率抽风机,采用消声管道将室内热风送出室外。
3除灰空压机房噪声治理效果
上述方案实施后,车间外噪声已接近环境本地值,室内混响声亦明显减弱。
经测试,车间正门外1m处声级由治理前的79.6dB(A)降至54.0dB(A),降噪量达25.6dB(A);室内混响声级由治理前的82.0dB(A)降至74.0dB(A),衰减了8.0dB(A),效果十分显着(见表3)。
4结束语
火力发电厂噪声源众多,导致厂界噪声超标的因素较复杂,但距离厂界较近的高噪声车间和设备的影响占主导地位。
从环保角度讲,降低这类车间的总体噪声水平,对保护厂外居民是十分必要的。
除灰空压机房噪声治理方式及成果,对电厂类似车间的噪声控制具有一定的参考价值。