噪声声源:石油石化工厂车间的主要声源有各种风机、压缩机、透平机、空冷器、锅炉等空气动力性噪声,还有各种机泵、电机、空气锤、传动设备等机械性噪声。有变压器等由于磁场诱发铁心叠片沿纵向振动所产生的电磁性噪声。有抽真空冷凝器文丘里、各种液体、气体管道、常压和高压气(汽)管线、节流阀、压缩空气管线等管道、阀门噪声,噪声来源相当复杂。治理方案:由于石化工厂噪声源设备多,噪声声压级高,所以有着较高的治理难度,需要结合设备自身的特点综合采用噪声治理中的消声、隔声、吸声、阻尼减振等方法综合治理:压缩机房:压缩机室内墙体安装吸隔声材料,进排气口安装消声装置、安装隔声门窗等。空气冷却器:设置隔声屏障,声屏障下部设置大量通风消声器,风机顶部安装消声器,极大的降低空冷器噪声,改善周围声环境。加热炉:在火嘴开孔处安装进风口消声箱或半隔声罩,以及采用隔声围墙等措施。电动机:采用半封闭式隔声罩,以防止风扇部位所产生的空气动力噪声。
配电房一般有变压器、开关室、控制室等组成。配电房的主要噪声来源是变压器运行时产生的电磁噪声,噪声主要由铁心硅钢片磁致伸缩引起的振动,通过铁心垫脚和变压器传递给箱体和附件而产生的;变压器本体的噪声是由2倍电源频率为基频的噪声和频率为基频整数倍的低频噪声所构成的。变压器铁心噪声的频谱范围在100~500Hz。噪声的传播途径通过对主要噪声源变压器的振动和噪声的测试得知,变压器的振动的基频为100Hz,刚好是供电频率50Hz的两倍,另外还有明显的200Hz分量以及100Hz的高次谐频分量,但相对基频的振动很小。通过对所测得的变压器噪声进行的窄带谱分析结果可以看出它的主要峰值出现在100Hz、200Hz及其高次谐频,这和振动的频率刚好对应上,说明变压器本身振动的低频固体声影响很大,这种低频声音很容易通过结构对外传播。
前面先容的噪声治理方法,固然可以使冰箱压缩机的噪声符合国家的划定,但是跟着数值计算和噪声控制新技术的不断发展,还可以进一步降低冰箱压缩机的噪声。目噪音处理公司前电子计算机的高速发展,应用有限元/边界元工具可以有效的降低冰箱压缩机的噪声。传统的方法是靠经验或者通过简朴结构的数学模型来模拟实际情况,在这个过程往往需要良多的假设前提,这样得到的结果跟实际情况的差距往往比较大,附近噪音处理然后再通过试验进行验证,研究开发周期长。利用现有噪声软件可以大大进步分析的正确度,特别是针对复杂的结构,采用虚拟样机技术,大大缩短分析时间。如对于复杂的扩张式抗性消声器,用经典的公式很难计算消声量,利用有限元软件对复杂的扩张式消声器进行分析和优化,弄清晰其频率特性,就可以突破传统的消声器外形,设计独特的消声器外形,进一步进步消声量。
工业及城市化的高速发展,已不可避免地加剧了噪音污染的程度。噪音的定义,物理学定义:是发生体做无规则时发出的声音;生理学定义:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音。从这个意义上来说,噪音的来源很多。街道上的汽车声音、安静的图书馆里的说话声、建筑工地的机器声、以及邻居电视机过大的声音,都是噪音。由此可见,噪音在我们无处不在,那么噪音的危害是什么呢?噪音对人体直接的危害是听力损伤,再作用于大脑中枢神经系统,使人产生头疼、脑胀、耳鸣、失眠、全身疲乏无力以及记忆力减退等精神衰弱症状,长期在高噪声环境下工作、生活的人与低噪音环境下的情况相比,、动脉硬化和的发病率要高2~3倍。
进行噪声治理时,首先应考虑声源的处理,降低声源发出的噪声可以从根源上降噪,声源减少多少分贝,室内噪声就会降低多少分贝。可以选用低噪声的机器设备,或尽可能使机器设备运行处于低噪声状态。例如电机或水泵,选用低噪声产品可以减噪10~20dB甚至更多,两个半负荷运转的电机比相同功率的一个电机的噪声要小很多。另外,改进不良的声源的安装方法也会在很大程度上降低噪声。例如将机器设备安装在合适的减振机座上,扭紧可能松动的螺栓防止潜在的振动,或是将振动发声的部位固定在刚性的墙体上,定期的维修保养等等。然而,在大多情况下因为受到诸多因素的限制,如成本过高,机器不能停机,空间限制等,声源治理可能难于实施。
从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作以及对你所要听的声音产生干扰的声音,即不需要的声音,统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染。产业革命以来,各种机械设备的创造和使用,给人类带来了繁荣和进步,但同时也产生了越来越多而且越来越强设备噪音处理的有效方法,如下所示:控制噪声的基本途径首先是控制噪声源,其次是控制噪声传播和噪声接收。①噪声源的控制:控制噪声源的振动是根本的办法。一般措施包括:降低激励,如减小冲击力、对旋转质量作动平衡;在设备安装和零部件装配时进行正确的校准和对中;保证相对运动件结合面的良好润滑并降低结合面的表面粗糙度;电气部件间的电磁力平衡;采取减振和隔振措施,以降低辐射噪声的构件对激励力的响应,如改变构件的固有频率,增大振动件或整个机械系统的阻尼等。