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物理污染物治理
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物理污染物治理

控制噪声的目的,就是要根据实际情况和可行性,用经济的办法把噪声控制在某种合适的范围内。为了控制噪声,一般应根据噪声传播的具体情况,分别在噪声源部位、噪声传播途径或噪声接收部位采取措施。

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控制噪声的目的,就是要根据实际情况和可行性,用经济的办法把噪声控制在某种合适的范围内。为了控制噪声,一般应根据噪声传播的具体情况,分别在噪声源部位、噪声传播途径或噪声接收部位采取措施。

噪声控制的基本方法主要有:一是管理方面的,另一是技术方面的。用行政管理办法和技术管理办法控制噪声叫管理控制,用技术手段控制噪声叫工程控制。噪声控制的基本方法可用下图表示:



根据声学理论以往噪声及振动治理的成功经验,噪声治理归纳起来有三个基本措施:对声源进行控制;在传播途径中进行控制;对接受者进行保护。根据治理原则的要求,以及现场实际和调查测量结果,结合当前的先进治理经验,须采用综合噪声治理措施,即采用隔声、吸声相结合的方法控制噪声。

1、噪声治理基本方法和原理

结合设备本身的运行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,确保敏感点处噪声排放值达标。

(1)隔声:封闭式隔声围护结构

对露天和半露天布置的噪声源设置必要的建筑隔声维护结构,对隔声量不能有效匹配的围护结构从声学角度予以必要的匹配。单层均质墙板在不同频率下的隔声量(dB)一般参照以下经验公式计算:

R=16lgM+14lgf-29

100~3150Hz的平均隔声量(dB)一般参照以下经验公式计算:

     R=16lgM+8 ( M≥200Kg/m2)

R=13.5lgM+14 (M<200Kg/m2)

(2)声屏障

声屏障的隔声原理如下:

在空气中传播的声波遇到声屏障时,就会产生反射、透射和绕射现象。一部分越过声屏障顶端绕射到达受声点;一部分穿透声屏障到达受声点,一部分在声屏障壁面产生反射。声屏障的插入损失主要取决于声源发出的声波沿着三条道路传播的声能分配。声屏障的作用就是阻挡直达声的传播,隔离透射声,并使绕射声有足够的衰减。当声波撞击到声屏障的壁面上时,会在声屏障边缘产生绕射现象,而在屏障背后形成“声影区”。我们所期待的声屏障的减噪效果就在“声影区”的范围内。与光影区相比较,由于声波波长比光波波长大的多,因此,这种“声影区”的边界并不明显,经过屏障边缘之外,声源发出来的声波可以直接到达的范围,叫做“亮区”。从亮区到声影区之间还有一小段“过渡区”。位于“声影区”内的噪声级低于未设置声屏障时的噪声级,这就是声屏障降噪的基本原理。

图5-1  声屏障的声绕射原理图

声屏障的绕射声衰减:

点声源:一无限长声屏障,点声源的绕射声衰减为:

图5-2  声屏障的绕射损失计算示意图

从上式中可以看出,声屏障的绕射损失完全取决于菲涅尔指数N,即取决于声源和受声点之间的声程差,声程差A+B-d越大,λ声波波长越小(频率越高)则声屏障的绕射损失越大,也就是说声屏障的效果越好。

(3)消声

对所有的空气动力性噪声、蒸汽喷射噪声统一采用消声治理措施,噪声源采取消声治理后,要求既要有适宜的消声量(即声学性能),同时对设备的运行不能有明显的影响(即良好的空气动力性能)。消声器是一种既能使噪声得到有效的衰减又能保证气流正常通过的一种设备,如果消声器仅能满足消声要求,而不能满足设备工艺要求,该消声器的设计是失败的。

其中阻性消声器的消声量参照以下经验公式计算:

(4)吸声

在噪声源周围设置了隔声围护结构的内侧壁面上做必要的吸声处理,不但可有效加强隔声围护结构的隔声量,而且可降低室内的混响声达3~8 dB(A),同时改善操作人员的操作环境,起到一定的劳动保护作用。

■房间内做吸声处理后的吸声降噪量一般参照下式计算

■房间内做吸声处理后的平均吸声降噪量一般参照下式计算

(5)阻尼减振降噪

在薄板隔声维护结构的隔声背板上涂刷特殊配比的阻尼材料能有效增加隔声结构的内阻尼,它能使隔声构件的动能转化为热能,从而减少了构件的振动,因而阻尼对提高隔声构件尤其是薄板隔声结构的隔声量有明显的作用,特别是低频共振时的隔声量。