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东莞发电机噪声治理工程及环保验收方案报批

发布时间:2013.04.27 新闻来源:东莞市翔泰净化工程有限公司_最具专业的洁净室净化工程承包商 浏览次数:

 

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1 发电机噪声源分析
  柴油机噪声是一个由多种声源构成的复杂声源,按照噪声辐射方式,柴油机噪声可以分为空气动力噪声和表面辐射噪声。按照产生的机理,柴油机表面辐射噪声又可以分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。
  1.1 空气动力噪声
  空气动力噪声是因为气体的非不乱过程,即由气体的扰动以及气体与物体的相互作用而产生的。直接向大气辐射的空气动力噪声包括:进气噪声、排气噪声、冷却风扇噪声。
  1.1.1进气噪声
  进气噪声是柴油机的主要空气动力噪声之一,它是由进气门的周期性开启与闭合而产生的压力起伏变化而形成的。当进气门开启时,在进气管中产生一个压力脉冲,而跟着活塞的继承运动,它受到阻尼;当进气门封闭时,同样产生一个有一定持续时间的压力脉冲。于是产生了周期性的进气噪声。其噪声频率成分主要集中在200 Hz以下的低频范围。与此同时,当气流以高速流经进气门畅通流畅截面时,产生湍流脱体,导致高频噪声的产生,因为进气门通流截面是不断变化的,因此湍流噪声具有一定的频率范围,主要集中在1 000 Hz以上的高频范围。进气管空气柱的固有频率与周期性进气噪声的主要频率相一致时,空气柱的共振噪声在进气噪声中也会较为凸起。
  对于采用涡轮增压的发念头,因为涡轮增压器的转速一般较高,因此其进气噪声显著高于非涡轮增压的发念头。涡轮增压器的噪声是因为叶片周期性地切割空气产生的旋转噪声和高速气流形成的湍流噪声而形成的,是一种连续性的高频噪声,主要分布在500~10 000 Hz的频率范围。目前我公司大部门采用涡轮增压的发念头。
  进气噪声与发念头的进气方式、进气门结构、缸径、凸轮型线等设计因素有关。对于统一台发念头来说,受转速的影响最大,转速进步一倍可导致进气噪声增加10~l5dB(A)。
  1.1.2 排气噪声

  排气噪声是发念头噪声中最主要的声源,其噪声一般要比发念头整机噪声高出10~15dB(A)。发念头排气属高温(800~l000℃)、高压(3~4个大气压)气体。排气过程一般分为两个阶段,即自由排气阶段和强制排气阶段。发念头废气从排气门高速冲出,沿着排气歧管进入消声器,最后从尾管排入大气,在这一过程中产生了宽频带的排气噪声。
  排气噪声包含了复杂的噪声成分:以单位时间内排气次数为基频的排气噪声、管道内气柱共振噪声、排气歧管处的气流吹气噪声、废气喷注和冲击噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、卡门涡流噪声及排气系统内部的湍流噪声等。
  影响发念头排气噪声的主要因素有:汽缸压力、排气门直径、发念头排量及排气门开启特性等。对统一台发念头来说,发念头转速和负荷是影响其排气噪声的最主要因素。
  1.1.3 冷却风扇噪声
  风扇噪声由旋转噪声和湍流噪声构成。旋转噪声是因为风扇的叶片周期性地切割空气,引起空气的压力脉动产生的,以叶片通过频率为基频,并伴有高次谐波。湍流噪声是因为风扇运动导致的附近空气发生湍流脱体,使空气发生扰动,形成气体的压缩与稀疏过程而形成的,是一个宽频带噪声。
  冷却风扇噪声受转速的影响最大,转速进步一倍可导致其声级增加10~15dB(A)。在低速时风扇噪声要比发念头噪声低良多,而在高速时,往往会成为主要的噪声源。目前我公司使用的柴油发念头转速多为1 500转/分钟,属于高转速油机。
  1.2 表面辐射噪声
  燃烧噪声和机械噪声很难严格区分,通常将因为气缸内燃烧所形成的压力振动通过缸盖、活塞-连杆-曲轴-机体向外辐射的噪声称之为燃烧噪声。将活塞对缸套的撞击,正时齿轮、配气机构、喷油系统等运动件之间的机械撞击振动而产生的噪声叫作机械噪声。一般直喷式柴油机燃烧噪声要高于机械噪声,而非直喷式柴油机的机械噪声则高于燃烧噪声,但是低速运转时燃烧噪声都高于机械噪声。
  2
噪声控制措施
  2.1 空气动力噪声控制
  2.1.1 进气噪声控制
  一般发念头均装有空气滤清器,进气噪声即可有较大衰减,成为次要声源。而当其它声源得到进一步控制后,进气噪声有可能成为主要声源,这时需考虑采用机能良好的进气消声器,通常进气消声q要和空气滤清器结合,进行一体化设计,既能知足进气和滤清方面的要求,又可使进气噪声得到有效的控制。
  2.1.2 排气噪声控制
  控制排气噪声最有效的方法是加装排气消声q,实际情况往往是降噪效果不很理想。分析原因主要是消声q结构设计不甚公道以及加工工艺存在题目,后一个题目可以通过进步工艺水平加以改善;前一个题目则涉及消声q的设计思路。通常消声q设计主要凭经验,一些设计计算程序是在一些理想假设前提下进行的,而在这些假设中实际影响最大的是忽略气流的存在,而且是高压、高温、高速脉动气流的存在。此种状态的气流将会影响消声q内部的声场分布、声速、声的传播规律等,特别是气流速度影响更大。气流影响消声q机能的主要原因是发念头排气的高速脉动气流再生噪声,其次是这种气流会冲击消声q的管路、壳体、隔板等声学元件,进而激发振动辐射噪声。当消声q结构参数选择不当,或结构不公道,或加工工艺存在题目时,都会导致消声q消声机能的下降,同时气流速渡过高也会加大消声q的压力损失也会造成消声机能下降。
  2.1.3 发念头表面辐射噪声的控制
  发念头表面辐射噪声(燃烧噪声和机械噪声)的控制要受到发念头机能方面的种种限制,从技术角度讲难度很大,且降噪量有限。实践表明,在结构上采取措施可以一定幅度地降低发念头的表面辐射噪声,从而降低整机噪声。控制的基本措施是增加结构刚度和阻尼,使得在同样的激振力作用下减少结构表面响应。与此同时,减少辐射噪声的表面面积,也是控制辐射噪声的有效措施。
  3 综合控制思路

  在实际工作中,因为我公司所选用的都是配置好的发念头整机,机组本身采取控制措施难度很大,而且不现实。考虑到油机运转过程中一般主要是其噪声污染附近环境,因此,如何有效地控制机房内油机噪声对外辐射是一个非常现实而且必需解决的题目。选择的方案应能作到既要有效地降低环境噪声,又要组织好机房内的空气活动,知足发电机组运行需要的空气流量,以保障机组的正常工作。单纯降低噪音的外泄而牺牲油机房内的空气流量会造成油机表面冷却不平均,减少油机的发电容量,影响正常使用。经由多年来与环保部分的合作,对油机房进行消噪声处理,积累了一些管理经验,主要是必需根据详细的机房项目来确定相应的控制方案,这其中应考虑机房所在区域的环境尺度,机房围护结构形式及油机机型、功率、冷却风量等因素。综合控制的核心是等隔声概念,即用一封锁的围护结构将机组与外界隔离开来,减少声源对外的声辐射。所谓等隔声概念就是整个围护结构的各个部门(如土建结构部门和门、窗等部门)的隔声量应相称。为机房与外界相通而预留的通道(如冷却风扇出口、发念头排气出口、机房透风换气口等)必需设计成消声通道,其插入损失也应与围护结构的隔声量相称,只有这样做才可保证机房外的环境噪声达标。

  现因为电话局油机房没有同一的尺度,在土建施工阶段因土建设计单位对通讯电源设备的机能了解得不透彻,造成油机房布局和进、排风口铺排不公道,在后期对油机房进行消噪音处理时难度加大和投资量增多。例如我们以前管理过的某个油机房其进风口外为防火通道,不能占用,进风消音q只能安装在油机房内,而油机房内部空间设计又过小,就造成进风消音q距发电机组过近,维护职员操纵起来很不利便。为减少上述题目的泛起和节约消噪音处理时的投资,通过总结以往的工作经验,建议今后油机房建设最好采用以下方案:尽量减少油机房门和窗户的数目,避免油机噪声的泄漏;尽量加大油机房进风口距油机基础的间隔,延长消音间隔,最好建设进风小室;在油机排风口外增加扩张室并尽量延长油机房扩张室的排风间隔。

  若能采用以上方案可以使油机房布局更规范、更公道,后期消噪音控制更加简便,使施工模式化,便于治理工作,在投资更少的情况下,达到环保要求。

 

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