冷却塔落水噪声的影响范围
声波的距离衰减规律:落水噪声随距离的衰减特性符合半球面波在传播过程中随着能量分布的扩大而衰减的规律,其“点声源” 的距离衰减规律为距离每增= 20 lg(r2 /r1)=6 db。
落水噪声的声源为内置的一片圆形水面,腔体内声波通过进风口向外传播,所以可将进风口视为声源边缘,其庞大特殊的弧面出声口使“附近区域” 内的声波并不立即按“点声源” 的距离衰减规律衰减,在这个由近及远的“附近区域”内存在着一个按“面声源”及至“线声源”的距离衰减规律的过渡区域,只有当受声点外移至可将冷却塔的环形进风口视为一个“点” 以外的后方,声波才开始按“点声源”的距离衰减规律衰减。于是,在 “点声源”以外的范围内,只要知道某测点的声级,便可根据上式求得任一点的声级。
闭式冷却塔的设计要达到什么要求
由于其---的性能和经济地使用,闭式冷却塔被广泛应用于冶金、建筑、化工等领域,然后,如今分析和讨论闭式冷却塔的选择和应用,通过在闭式冷却塔的冷却盘管的每个热电阻的大小的分析,在实际计算中,由于工艺的需要,有时北方的冬季也需要冷却,闭式冷却塔是新型的冷却设备,通过在冬季中自然冷却,并具有节能效果---能量。 实际的闭式冷却能耗和冷却单元的问题,是目前闭式冷却塔设计和应用,将具有一定的参考价值,对于冷却塔实验测试平台闭式冷却椭圆成立,传热性能通过改变入口温度和水流量用流,空气干燥空气和湿球温度、喷雾水流量等,采用假设数据处理测试,传热系数是由对流膜的外侧和空气的传递系数获得。 实验结果表明,水膜的传热系数是空气的流率和喷水的温度,这是由在实践中所提供的实验,空气和水的传递系数是空气的流量的函数,水膜的传热系数和传质系数在冷却塔的优化设计一些引导效果冷却椭圆管,因此数学模型用于模拟,通过提供管壁流动热线性压降,线圈电路了闭式冷却塔的盘管换热器,因此和测试结果非常接近。 该新型闭式冷却塔,研究试验闭式冷却塔的性能成为主要因素,通过实验获得了横流冷却,这些因素是通过分析和优化优化横流的类型,因此闭式冷却塔是在日常生活中常见的冷却设备之一,管壁的热传导率比其闭式冷却塔,可以在计算中忽略不计小一个数量级,但耐热性的其余部分不能被忽略,闭式冷却塔安装,存在影响线圈的总热阻的因素很多。
冷却塔降噪原理
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插人一个设施,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后通过屏体透射()和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
形式结构 :声屏障的结构可分为地上和地下二部分,地上部分为厚约 20 cm的屏蔽声波的巨型、连续板式立面(包括斜撑),其顶部为扇形吸声体或内倾式遮檐;地下部分则为承重、抗倾覆(风荷载)的基础。
屏障的高度及宽度原则上以隔断声源到达受声点的直达声波为低限度,一般来说,为提高屏蔽效果,屏障的高度通常不低于进风口高度的1.3倍;为避免影响进风,屏障离进风口距离通常不小于进风口高度的2倍。
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