大型电厂自然通风冷却塔噪声研究

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某大型火电厂机力通风冷却塔降噪措施设计

某大型火电厂机力通风冷却塔降噪措施设计

80 HUANJINGYUFAZHAN▲杜乐(内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010020)摘要:机力冷却通风塔正常运行情况下会不可避免的产生噪声污染。

本文研究了机力通风冷却塔的工作原理,分析了机力通风冷却塔噪声源,并对某大型火电厂扩建工程机力通风冷却塔噪声进行达标性分析,同时,提出了切实可行的降噪措施,为今后机力冷却通风塔噪声污染防治提供了一定的参考依据。

关键词:机力冷却通风塔;噪声污染;防治措施中图分类号:X773 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2020)08-0080-02DOI:10.16647/15-1369/X.2020.08.046Design of noise reduction measures for mechanical ventilation cooling tower of a large thermal power plantDu Le(Inner Mongolia Electric Power Survey and Design Institute Limited Liability Company,Hohhot Inner Mongolia 010020,China)Abstract:Noise pollution will inevitably occur under normal operation of a mechanical cooling ventilation tower.This paper studies the working principle of a mechanical ventilation and cooling tower.The noise sources of the mechanical ventilation cooling tower and the noise emission standards of a mechanical draft cooling tower of the large coal-fired power plant expansion project are analyzed.At the same time,the feasible noise reduction measures are put forward.The results provide the certain reference basis for the prevention and control of noise pollution from a mechanical ventilation cooling tower.Key words:Mechanical draft cooling tower;Noise pollution;Prevention measures机力冷却通风塔被广泛地应用在各大型火电厂,因其大功率风机、落水等产生的较大噪声,将不可避免的影响周边声环境[1]。

研究冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施

研究冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施

研究冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施随着工业化的发展,冷却塔噪声环境问题日益突出,对周围环境造成了影响。

冷却塔是工业生产中常见的设备,用于冷却水循环系统中的热水。

随着冷却塔的使用量增加,其噪声污染问题也引起了人们的关注。

本文将就冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施进行研究。

一、冷却塔噪声环境影响评价1. 噪声源:冷却塔噪声主要来自于水泵、风机以及水流等设备的运转声,其中风机是噪声的主要来源。

冷却塔的噪声主要以低频噪声为主,对周围环境造成较大的影响。

2. 噪声传播:冷却塔噪声的传播距离较远,噪声会随着风向扩散,影响范围较广。

冷却塔噪声会对周围的居民、工人和动植物造成不同程度的影响。

3. 影响评价:冷却塔噪声环境影响评价主要包括对周围居民的心理健康和生活质量的影响评价,以及对周围环境和生态系统的影响评价。

通过对噪声水平和影响范围的评估,可以对冷却塔噪声环境影响进行科学评估。

二、污染防治措施1. 技术改进:采用低噪音设计的风机和水泵,改善冷却塔设备的运行稳定性和降低运转噪音是降低冷却塔噪声的有效方式。

采用噪声屏障、降噪罩等隔声措施也可以有效减少冷却塔的噪声传播。

2. 环境治理:冷却塔的布置位置需要合理规划,与周围居民区、工业区等敏感区域保持一定距离,减少噪声传播对周围环境的影响。

加强冷却塔的日常维护和管理,及时处理设备运行中的异常噪声,有效控制冷却塔噪声的产生。

对冷却塔附近的建筑物、植被等进行合理规划和布置,也有助于减少噪声的传播和影响。

3. 法规标准:加强对冷却塔噪声排放的监测和管理,建立完善的噪声排放标准和监测体系,推动企业规范运行和管理。

加强对冷却塔噪声环境影响的监督检查,对违法违规企业进行严厉处罚和整改,保护周围环境和居民的合法权益。

三、结语冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施的研究对解决冷却塔噪声环境问题具有重要意义。

通过科学评估冷却塔噪声对周围环境和生态系统的影响,制定合理的污染防治措施,可以有效减少冷却塔噪声对周围环境的影响,保障周围居民的生活质量和健康。

大型机力通风冷却塔的噪声控制设计

大型机力通风冷却塔的噪声控制设计

大型机力通风冷却塔的噪声控制设计大型机力通风冷却塔是用于循环冷却系统的重要设备之一。

它在热电厂、化工厂、石油化工厂、钢铁厂等工业生产领域得到广泛应用。

然而,长期以来,噪声问题一直困扰着大型机力通风冷却塔的运行和周围环境的居民。

因此,在大型机力通风冷却塔的设计中,噪声控制是一项至关重要的任务。

1.噪声源分析:大型机力通风冷却塔的噪声主要来自以下几个方面:-风扇噪声:风扇是冷却塔工作的关键部件,其运转产生的噪声是最主要的来源之一。

-水泵噪声:冷却塔中的水泵也会产生一定噪音,尤其是在高速运转时,其噪声幅度较大。

-水流噪声:水在冷却塔内流动时会带来一定的流体噪声,主要来自于液体与结构的相互作用。

-空气动力噪声:冷却塔中的悬浮颗粒物在空气动力作用下碰撞和摩擦,也会产生一定的噪音。

2.噪声控制策略:-隔音设计:采用隔音板、隔音窗、隔音墙等隔音措施来阻挡噪声的传播路径,减少噪声对周边环境的影响。

-噪声消除技术:采用消声器、吸声材料、消音器等技术来降低噪声的发生和传播,减少噪声对周围人群的影响。

-振动控制:通过采用减振器、隔振垫等技术减少振动传导,从而减少机器振动对周围环境和建筑物的影响。

3.风扇噪声控制:-优化叶片设计:减少风扇叶片与空气之间的摩擦和涡流,采用空气动力学设计原理,降低噪声产生。

-降低转速:通过降低风扇的转速来减少噪声产生,但需注意不得降低冷却效果。

-安装时的隔振和固定:采用隔振垫和隔振螺丝等装置来减少风扇振动传导,从而减小噪音。

4.水泵噪声控制:-优化水泵设计:采用低噪声水泵,减少水泵运转时的噪音产生。

-使用减振装置:在水泵运行过程中使用减振垫等装置,减少振动传导,降低噪声的发生和传播。

5.水流噪声控制:-优化水流道设计:采用圆润的水流道设计,减少水流对结构的冲击和振动,降低水流噪音产生。

-使用吸声材料:在水流道内部粘贴吸音材料,减少水流对声音的反射和共振,降低水流噪声发生。

6.空气动力噪声控制:-控制悬浮颗粒物:采用过滤设备和清洁措施,减少悬浮颗粒物对结构的摩擦和碰撞,降低噪声产生。

电厂冷却塔噪声控制及环境影响的相关研究

电厂冷却塔噪声控制及环境影响的相关研究

电厂冷却塔噪声控制及环境影响的相关研究摘要:噪声污染和大气污染,水污染相比,更具有直观性。

我国对噪声污染的治理力度逐渐增强。

电厂是我国工业中噪声污染源之一,控制电厂冷却塔设备的噪声显得十分重要,结合实际情况,本文介绍了电厂冷却塔产生噪声的原理,阐述了冷却塔降噪相关设计方法,目的是为了减少噪声对环境的污染。

关键词:电厂;冷却;环境影响;研究分析随着我国人民环保意识的增强,噪声污染被人们所广泛关注,冷却塔是电厂中最为重要的部分,冷却塔有着噪音强、频带宽的特点,是给环境造成噪声污染的主要因素。

随着时代的发展,传统的降噪技术已经不能有效控制冷却塔噪声,因此,对于降低冷却塔噪声污染显得十分重要。

1.电厂冷却塔产生噪声的原理与分析1.1工作原理电厂中一般利用双曲线通风的方式来解决发电机凝汽器出水的现象。

所出的水通过水泵来传入到塔的中央竖井。

出水输送上去以后,利用塔内的配水系统和相关喷射装置分配在填料层上。

这样以来,凝汽器的出水就成了滴状,落入水池后排出。

外部的冷空气在相关因素影响下(压差、温差、塔的形状)发生了热和质交换的现象,水的部分热能就会被外部冷空气带走[1]。

另一部分变成了水蒸气排出,由于在两个交换的作用下,导致了整体温度的下降,温度下降凝结成水,这些水滴再次进入凝汽器,如此反复。

图1为冷却塔工作原理图图1 ,工作原理图1.2噪声声源相关分析冷却塔工作时会产生噪声,这些噪声主要包括淋水、以及相关部件震动产生的噪声,在这些噪声来源中,淋水噪声对环境的影响较大,是噪声的主要来源之一。

淋水噪声的产生是由两个原理造成的:第一,凝汽器流出的水滴直接滴在水面上产生的噪声。

该项噪声产生的时候,频谱变化有显著性,依照水滴大小不同,对水面的溅落冲击加速度也不相同,峰值频率的计算方式为f=v/a的一个平缓区[2]。

对于指定了大小的水滴,溅落速度增加一倍,噪声级别增加13.1---17.1 dB。

第二是水滴下落,产生的气泡及脉动辐射所造成的声音,直到今天,由于这个原理产生的噪声的相关规律还没有被发现。

大型双曲线自然通风冷却塔的噪声治理

大型双曲线自然通风冷却塔的噪声治理
为掌握冷却塔噪声声源强度及其频谱特征, 对冷却塔进行了噪声现场布置实测, 测点位置见
图 1。
图 1 噪声测点图
测量仪器采用爱华 AW A 6218B 型噪声统计 分析仪, 外接 AW A 5741 型倍频程滤波器, 符合 IEC 651 标准。 测量高度为距地面 112 m , 测量时 加风罩。 实测结果见表 1。
具体隔声屏障展开示意见图 6。
3 隔声屏障的设计、制作和安装
(1) 隔声屏障的平面位置 结合 1 号冷却塔周边的厂内道路、围墙和场 地情况, 在直线方案和弧形方案比较基础上, 得出 采用弧形方案的降噪效果优于直线方案, 弧形方 案较直线方案具有结构稳定和外形美观的优点。 根据一侧道路的实情, 尽可能满足冷却塔的进风 口距离要求, 因地制宜由 3 段弧形板错开布置成 隔声屏障, 板块间距为 8 m , 搭接部分有 5°, 弧长 8 m 作为吸声走廊。 见图 4。
冷却塔周围声学环境, 1、2 号冷却塔位于厂
区南侧, 紧靠厂界南侧围墙, 距主厂房约 200 m , 1、2 号冷却塔为南北向布置, 1 号冷却塔距南侧厂
界围墙约 22 m , 南侧厂界围墙外 30 m 为市政道
路 (规划放鹤路) , 厂内的运灰车辆通行于该路。通
过对大型灰车噪声测试资料表明, 最大声级值可
No ise el im ina tion of large hyperbol ic na tura l-draf t cool ing tower H U H ua, J IA N G X ue2z hong
(Shangha iW u jing 2nd genera tion Co. L td. , Shangha i 200241, Ch ina)
达 80~ 84 dB (A ) , 所以该区域内有冷却塔的固定

电厂冷却塔噪声治理措施

电厂冷却塔噪声治理措施

电厂冷却塔噪声治理措施随着电力工业的迅速发展,电厂冷却塔噪声的治理问题日益受到重视。

噪声不仅会对周边环境和居民生活造成影响,还可能对工人的身体健康产生不良影响。

因此,电厂冷却塔噪声治理措施的研究和实践显得尤为重要。

一、噪声产生机理电厂冷却塔噪声的产生和传播主要与以下因素有关:1.水流噪声:当水从喷头喷出时,会产生水流噪声。

2.空气噪声:空气噪声是由于空气流动引起的噪声。

当空气流过冷却塔内部的各种构件时,会产生空气噪声。

3.机械噪声:机械噪声是由于机械设备的运行引起的噪声。

冷却塔内部的水泵、风机等机械设备的运转不仅会产生机械噪声,还会引起水流和空气的运动,从而进一步产生噪声。

二、噪声治理措施针对电厂冷却塔噪声的产生机理,常见的噪声治理措施包括:1.噪声隔离噪声隔离是一种有效的治理措施。

其原理是通过隔离噪声源和接收者之间的物理空间,减少噪声的传播。

具体方法包括在噪声源周围设置隔声墙、隔声屏、噪声降低罩等。

2.噪声吸收噪声吸收是通过吸收噪声的能量,减少噪声的传播。

常用的吸声材料包括泡沫塑料、玻璃纤维、矿棉、泡沫玻璃等。

3.噪声控制噪声控制是通过改善噪声源的结构和运行状况,减少噪声的产生。

常用的控制措施包括:更换噪声较小的机械设备、调整设备的运行方式、优化水流和空气流动等。

三、实践案例为了更好地控制电厂冷却塔噪声,一些电力企业开展了一系列的实践工作。

1.某电力企业在冷却塔周围设置了隔声墙,有效隔离了噪声源和接收者之间的物理空间,使得噪声水平得到了明显的降低。

2.某电力企业对冷却塔的风机进行了调整,减少了机械噪声的产生。

3.某电力企业在冷却塔内部采用了噪声吸收材料,如玻璃纤维、矿棉等,有效地减少了噪声的传播。

四、结论电厂冷却塔噪声治理是一项长期而艰巨的任务。

针对不同的噪声源,需要采用不同的治理措施。

实践证明,通过合理的噪声治理措施,电厂冷却塔噪声可以得到有效的控制,为保障生产和环境提供了有力的保障。

工厂冷却塔噪声治理:专业厂家解决冷却塔噪声问题

工厂冷却塔噪声治理:专业厂家解决冷却塔噪声问题

工厂冷却塔噪声治理:专业厂家解决冷却塔噪声问题关键词:噪声治理,工厂冷却塔噪声治理,工业降噪随着现代工业的飞速发展,冷却塔作为工业生产的“降温神器”,其重要性不言而喻。

然而,冷却塔在带来高效冷却效果的同时,也往往伴随着不可忽视的噪声问题。

这不仅影响员工的身心健康,还可能对周边环境和居民造成干扰。

因此,专业工厂冷却塔噪声治理成为当下亟待解决的问题。

一、冷却塔噪声源分析冷却塔噪声主要来源于风机、电机、水泵以及水流冲击等。

其中,风机产生的空气动力性噪声是主要的噪声源,而水泵和电机产生的机械噪声以及水流冲击产生的噪声也不容忽视。

二、噪声治理方案1.隔声屏障设置:在冷却塔周围设置隔声屏障,能有效阻挡噪声向周围环境传播。

屏障材料应选用吸声效果好、强度高、耐候性强的材料,如多孔吸声板、吸声砖等。

2.消声器安装:在风机进出口安装消声器,降低风机产生的空气动力性噪声。

消声器设计需考虑风机的风量、风压和噪声频谱,以达到最佳降噪效果。

3.设备隔振:对水泵、电机等机械设备进行隔振处理,减少机械噪声的传播。

隔振材料可选用橡胶隔振垫、弹簧隔振器等,同时应确保隔振效果与设备稳定性相协调。

4.水流降噪:采用水流降噪技术,如增设降噪填料、调整水流速度等,降低水流冲击产生的噪声。

同时,优化冷却塔内部结构,减少水流阻力,提高冷却效率。

5.绿化降噪:在冷却塔周围种植绿化带,利用植物的吸声、隔声作用,进一步降低噪声水平。

同时,绿化还能改善工厂环境,提高员工工作舒适度。

三、实施步骤与注意事项1.前期调研:对冷却塔噪声进行实地测量和分析,确定噪声源和噪声水平,为治理方案制定提供依据。

2.方案设计:根据调研结果,制定详细的噪声治理方案,包括隔声屏障设计、消声器选型、隔振处理等。

3.施工安装:按照设计方案进行施工安装,确保各项措施得到有效实施。

4.效果评估:治理完成后,对冷却塔噪声进行再次测量和评估,确保达到预期的降噪效果。

5.后期维护:定期对噪声治理设施进行检查和维护,确保其长期稳定运行。

关于冷却塔的经济运行与噪声控制研究的开题报告

关于冷却塔的经济运行与噪声控制研究的开题报告

关于冷却塔的经济运行与噪声控制研究的开题报告
一、研究背景及意义
随着工业化进程的加速,许多工厂和建筑物中都需要使用冷却塔进行散热,但是冷却塔的经济运行和对环境的影响问题一直存在。

一方面,冷却塔的能耗较高,能否
合理降低能耗是工厂的重要问题;另一方面,冷却塔在散热的过程中会产生大量噪声,对周围环境和人们的生产、生活造成影响,因此如何在经济运行的前提下进行噪声控
制是必要的。

二、研究内容
1.冷却塔的能耗和节能措施研究:
采集冷却塔的能耗数据,分析消耗能量的主要方式,并且考虑使用节能措施进行优化,比如通过加装变频器减少风机的能耗,优化水流参数等。

2.冷却塔噪声特性研究:
在不同条件下,对冷却塔的噪声特性进行测试和分析,探讨噪声改善的措施,比如采用降噪材料、降低风机的运行速度等。

3.经济运行条件下的噪声控制与能耗优化研究:
结合前两条研究内容,探讨在保证经济运行的前提下,如何较为有效地进行噪声控制和能耗优化。

三、研究方法
1.现场测试和数据采集:
在本地不同工厂的冷却塔中进行测试,采集相关的运行数据。

2.理论分析:
结合已有的冷却塔经济运行和噪声控制理论,对采集到的数据进行分析研究。

3.数据统计和建模:
将冷却塔的能耗数据和噪声数据进行统计,采用建模的方法,对经济运行和噪声控制进行优化。

四、预期成果
1.冷却塔的经济运行和节能措施研究报告
2.冷却塔噪声特性报告和改善方案分析
3.经济运行和噪声控制方案设计以及技术指导。

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3大型电厂自然通风冷却塔噪声处理措施
3.1从设备方面入手解决
我国对于噪音的声效等级是有明确的标准的,GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中规定在工业区,昼间噪音分贝可达65dB(A)、而夜间可达55dB(A),在居民住宅区,昼间噪音分贝可达60dB(A)、而夜间可达50dB(A)。根据噪声的产生、特性以及传播方式,可以将噪声的治理化为三个环节:声源治理防止噪音产生、最大程度阻断噪声的传播、传播的过程中削弱噪声。在治理噪声之前要在几个确定的地点进行噪音的测试,近场测试、厂界处噪声测试和居民住宅处噪声测试,根据测试结果治理噪音。治理的过程中要从声源治理噪声,最重要的一点就是要从设备入手,只有从噪声产生的地方治理才能最大程度减少噪声的产生。首先是材料的选择,要选择材质耐用的,抗冲击的材料。一定要确保的是所选择的材料不可以产生共振,否则会大大影响降低噪音的效果。
3.2从其他方面入手解决
结合一下《工业循环冷却水冷却设计规范》(GB/T50102-2003)的要求:自然通风冷却塔的进风口要与其他建筑保持一定的距离,净距离不应该小于塔的进风口的两倍高。因此,自然通风冷却塔周围的降噪措施也是可以采用声屏障。
声屏障是一种专门在噪声源和受声点之间所设的障板,它通常是针对某一特定声源和区域设计的。这种方法的降噪效果是在保持噪声源、地形地貌以及气候条件不变的情况下,在某个特定的位置上产生了声压级之差。噪声源在遇到声屏障是会有三种路径传播:从顶端与两侧绕射到达受声点;还有一部分直接穿过了声屏障;另外一部分则会发生反射。另外声屏障的设立要根据屏障本身的高度、位置等因素,除了这些因素还需将声屏障对于自然通风冷却塔的影响考虑进去。声屏障采用的是钢筋混凝土立柱,主立柱采用优质热轧H形钢,在H形钢立柱上部安装金属吸隔声板,该声板的主要材料为:无碱玻璃丝布和离心玻璃棉。
2自然通风冷却塔噪声产生的机理
火电厂自然通风冷却塔噪声主要有降水噪声、布水噪声、空气对流噪声等。
湿式自然通风冷却塔所产生的噪声主要是降水噪声,即水落到水池中产生的噪声。填料层处的水滴,在重力作用下,以加速度下落,其势能转化为动能。具有一定速度的水滴撞击集水池水面时,其中一部分动能转化为声能,向四周辐射尖锐的高频噪声。同时,水滴撞击集水池水面所产生气泡的体积脉动,也会辐射比较尖锐的噪声。降水噪声随着淋水量、淋水密度以及水滴质量、水降落高度的增大而增大,并与塔内风速有关,因为向上的气流使水滴的下落速度减小。
1.2自然通风冷却塔噪声特性
自然通风冷却塔产生的噪声来源相当于暴风雨强度的数十倍,高密度水滴对于地底及钢板梁柱的大面积且连续的撞击,所以产生的噪声声源具有庞大、等级高、频带宽、传播距离远等特性,这也就会对周围的环境产生影响,噪声强度远远超过国家规定的标准。
另外进风口的面积较大导致了声源呈现了面声源的特性,靠近面声源的地方衰减值较小,随着传播距离的加大面声源就可以看作是线声源,随着距离的再次加大,线声源就可以看作是点声源了。可以这样说线声源与面声源的噪声衰减远小于点声源的衰减,这也就导致了自然冷却通风塔的噪声难以治理。此外噪声的传播介质是空气,所以噪声的传播速度为340m/s,当然了离噪声源越远的地方,受噪声的影响也就越小。
关键词:大型电厂;自然通风;冷却塔噪声
引言
燃煤火力发电厂作为大型工业企业,运转设备众多,其声环境影响较为严重。自然通风冷却塔作为火电厂的重要组成部分,其噪声源强高、分布广、频带宽,且往往布置于电厂厂界附近,是影响火电厂厂界噪声的主要因素。
1自然通风冷却塔噪声的基本状况
1.1自然通风冷却塔噪声类型
自然通风冷却塔在正常的工作下会产生淋水噪声、水泵噪声、输水管道和阀门振动噪声。其中淋水噪声是自然通风冷却塔的主要噪声源,也就是高速下落、大面积连续性的水滴与水面发生了碰撞,另外淋水噪音的产生还可能是因为有喷嘴洒水洒到填料上的声音,下落水滴互相碰撞的声音,当然这些对于噪声产生的影响极小所以完全可以忽略。淋水噪声会产生两种噪声机制:水滴与地面撞击时辐射出来的尖脉冲击声、水滴产生的气泡体积脉动所辐射出来的噪声。自然通风冷却塔的淋水噪声是属于高强度、连续性高的噪声,淋水噪声的噪音强度几乎可以说是昼夜无变化。若按照声音的频率分类那么自然通风冷却塔所产生的噪声属于中高频噪声,属于大环形面声源,频率可以达到800赫兹左右。自然通风冷却塔所产生的噪音声效等级可达80dB(A)以上。
冷却塔噪声还有喷嘴布水到填料上声音,进入塔内的空气对流都会产生噪声,下落水滴互相碰撞的声音等,但较之降水噪声要小得多。另外水温对噪声也有影响,因为水温影响水的表面张力,试验指出,水池水温水池水温每增加10℃,声压约减少1dB。
从发声机理上分析,自然通风冷却塔噪声的产生主要是由于高速下落的水滴击打水面引起的,其他声等这些影响极小可以忽略。
大型电厂自然通风冷却塔噪声研究
摘要:随着电能需求量的增加,电厂建设越来越大型化,满足了日渐增长的用电需求。冷却塔噪声伴随冷却塔运行产生,一直以来,电厂设计及运行人员只关注冷却塔冷却能力,对冷却塔噪声关注较少。这是由于电厂一般位于远离人口居住区的偏远郊区,产生的噪声对周边环境影响较小,并且关于冷却塔噪声没有明确的设计规范,但随着人们对生活质量要求的提高以及日益严格的环保要求,冷却塔噪声问题已成为人们关注的焦点。
另外在地底也要铺设一些缓冲材料如泡沫塑料物、聚氨酷泡沫塑料,缓冲材料可以用来减小高速下降的水滴与地底的撞击声。不只要有缓冲材料还要有吸声的材料,可以将噪声吸收并且转化为热能,这不仅可以减小噪声还能储备热能。对于吸声材料的要求是非常严格的,要进行综合考虑。吸声材料必须具备其他材料的所具备的特点,而且吸声材料一定要满足防火、防水、防潮、防蛀等要求,还要确保是无毒害的,不会损害人的健康。多孔吸声材料与离心棉是不错的选择。在冷却塔水面上也是可以安装落水消能降噪器的,此装置降低噪声的原理是消除声源形成的条件,避免下落的水珠对水面有直接的撞击,实现了降低噪音的目的。该装置由漂浮式支撑架和消声器两部分组成的。另外还应该从设备的结构入手,要保证设备的结构合理,保证消音性能长期不变,不能堆积造成堵塞,安装要简便,运行要可靠。
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