Kaip sumažinti katilinės triukšmą: projektavimo etape ir specialiomis priemonėmis. Rekomendacijos šaldymo aušintuvo triukšmo lygiui sumažinti

7 puslapis iš 21

Dėl to, kad triukšmas šiuolaikinėse elektrinėse paprastai viršija leistinas normas, pastaraisiais metais Buvo atlikti dideli triukšmo mažinimo darbai.
Yra trys pagrindiniai pramoninio triukšmo mažinimo būdai: triukšmo mažinimas šaltinyje; triukšmo mažinimas jo sklidimo keliuose; architektūriniai, statybos ir planavimo sprendimai.
Triukšmo mažinimo prie jo atsiradimo šaltinio būdas – tobulinti šaltinio dizainą, keisti technologinis procesas. Veiksmingiausias šio metodo panaudojimas yra kuriant naują galios įrangą. Rekomendacijos dėl triukšmo mažinimo šaltinyje pateiktos § 2-2.
Įvairioms elektrinės patalpoms (ypač mašinų ir katilinėms), kaip triukšmingiausioms, garso izoliacijai naudojami konstrukciniai sprendimai: storinamos pastatų išorinės sienos, naudojami stiklo paketai, tuščiaviduriai stiklo blokeliai, dvivėrės durys, daugiabučiai. sluoksninės akustinės plokštės, langų, durų, angų sandarinimas, teisingas pasirinkimas vėdinimo įrenginių oro įsiurbimo ir ištraukimo vietos. Taip pat būtina užtikrinti gera garso izoliacija tarp mašinų skyriaus ir rūsio, kruopščiai užsandarinant visas skyles ir angas.
Projektuodami mašinų skyrių venkite mažų patalpų su lygiomis, garso nesugeriančiomis sienomis, lubomis ir grindimis. Vidutinio dydžio patalpose (3000-5000 m3) uždengus sienas garsą sugeriančiomis medžiagomis (SAM) galima sumažinti triukšmo lygį maždaug 6-7 dB. Didelių patalpų atveju šio metodo ekonomiškumas tampa ginčytinas.
Kai kurie autoriai, tokie kaip G. Kochas ir H. Schmidtas (Vokietija), taip pat R. Frenchas (JAV), mano, kad akustinis gydymas stoties patalpų sienos ir lubos nėra labai efektyvios (1-2 dB). Prancūzijos energetikos tarnybos (EDF) paskelbti duomenys rodo šio triukšmo mažinimo metodo žadą. Lubų ir sienų apdorojimas Saint-Depis ir Chenevier elektrinių katilinėse leido sumažinti garsą 7-10 dB A.
Stotyse dažnai statomos atskiros garso izoliacijos valdymo pultai, kurių garso lygis neviršija 50-60 dB A, atitinkantis GOST 12.1.003-76 reikalavimus. Jose aptarnaujantis personalas praleidžia 80-90% savo darbo laiko.
Kartais mašinų skyriuose įrengiamos akustinės kabinos aptarnaujančiam personalui (budintiems elektrikams ir kt.) apgyvendinti. Šios garsą izoliuojančios kabinos yra nepriklausomas rėmas ant atramų, prie kurių tvirtinamos grindys, lubos ir sienos. Kabinos langai ir durys turi turėti padidinta garso izoliacija (dvigubos durys, dvigubas stiklas). Numatyta ventiliacijai vėdinimo įrenginys su duslintuvais oro įleidimo ir išleidimo angose.
Jei reikia greitai išeiti iš kabinos, ji daroma pusiau uždara, tai yra, trūksta vienos iš sienų. Tuo pačiu sumažėja salono akustinis efektyvumas, tačiau nereikia ventiliacijos. Remiantis duomenimis, maksimali vidutinės garso izoliacijos vertė pusiau uždaroms kabinoms yra 12-14 dB.
Atskirų uždarų ar pusiau uždarų kajučių naudojimas stoties patalpose gali būti priskirtas prie individualių priemonių, skirtų apsaugoti nuo triukšmo dirbantį personalą. Asmeninės apsaugos priemonės taip pat apima įvairių tipų ausines ir ausines. Ausinių ir ypač ausinių aukšto dažnio diapazone akustinis efektyvumas yra gana didelis ir siekia mažiausiai 20 dB. Šių gaminių trūkumai yra tai, kad kartu su triukšmu mažėja naudingų signalų, komandų ir kt. lygis, taip pat galimas odos dirginimas, ypač kai pakilusios temperatūros aplinką. Tačiau dirbant aplinkoje, kurioje triukšmo lygis viršija priimtiną lygį, ypač aukšto dažnio diapazone, rekomenduojama naudoti ausines ir ausines. Žinoma, patartina juos naudoti trumpalaikiams išėjimams iš garsui nepralaidžių kabinų ar valdymo pultų į didelio triukšmo zonas.

Vienas iš būdų sumažinti triukšmą jo sklidimo keliais stoties patalpose yra akustiniai ekranai. Akustiniai ekranai pagaminti iš lakštinio metalo arba kita tanki medžiaga, kurios viena arba abi pusės gali turėti garsą sugeriantį pamušalą. Paprastai akustiniai ekranai turi maži dydžiai ir vietiškai sumažina tiesioginį triukšmo šaltinio garsą, nepažeidžiant reikšmingą įtaką atsispindinčio garso lygiu patalpoje. Šiuo atveju akustinis efektyvumas nėra labai didelis ir daugiausia priklauso nuo tiesioginio ir atspindėto garso santykio projektavimo taške. Ekranų akustinį efektyvumą galima padidinti padidinus jų plotą, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 25-30% patalpos atitvarų skerspjūvio ploto ekrano plokštumoje. Šiuo atveju ekrano efektyvumas padidėja dėl atspindėto garso energijos tankio ekranuotoje patalpos dalyje sumažėjimo. Ekranų taikymas dideli dydžiai Tai taip pat leidžia žymiai padidinti darbo vietų, kuriose užtikrinamas triukšmo mažinimas, skaičių.

Efektyviausias ekranų panaudojimas yra kartu su garsą sugeriančių pamušalų įrengimu ant uždarančių patalpų paviršių. Išsamus akustinio efektyvumo skaičiavimo metodų ir ekranų projektavimo klausimų aprašymas pateiktas ir
Siekiant sumažinti triukšmą visoje mašinų skyriuje, intensyvų garsą skleidžiančios instaliacijos uždengiamos korpusais. Garsą izoliuojantys gaubtai dažniausiai gaminami iš skardos, išklotos viduje ZPM. Instaliacijų paviršiai gali būti visiškai arba iš dalies aptraukti garsą izoliuojančia medžiaga.
Remiantis 1969 m. Tarptautinėje energetikos konferencijoje Amerikos triukšmo mažinimo ekspertų pateiktais duomenimis, visa turbinų agregatų įranga didelės galios(500-1000 MW) garsą izoliuojantys korpusai gali sumažinti skleidžiamo garso lygį 23-28 dB A. Turbinų blokus dedant į specialias izoliuotas dėžes, efektyvumas padidėja iki 28-34 dB A.
Garso izoliacijai naudojamų medžiagų asortimentas yra labai platus ir, pavyzdžiui, izoliuojant 143 garo agregatus, kurie JAV buvo pristatyti po 1971 m., yra pasiskirstę taip: aliuminis - 30%, lakštinis plienas - 27%, gelbestas. - 18%, asbestcementis - 11%, plyta - 10%, porcelianas su išorine danga - 9%, betonas - 4%.
Naudojamos surenkamos akustinės plokštės šias medžiagas: garso izoliacija - plienas, aliuminis, švinas; garsą sugeriantis putplastis, mineralinė vata, stiklo pluoštas; slopinimas - bitumo mišiniai; sandarinimo medžiagos - guma, glaistas, plastikas.
Plačiai naudojamos poliuretano putos, stiklo pluoštas, lakštinis švinas ir vinilas, sustiprintas švino milteliais.
Šveicarų įmonė VVS, siekdama sumažinti didelės galios turboblokų šepečių aparato ir žadintuvų triukšmą, juos dengia ištisiniu apsauginiu apvalkalu storu garsą sugeriančios medžiagos sluoksniu, kurio sienelėse įmontuoti duslintuvai. aušinimo oro įleidimo ir išleidimo angose.

Korpuso konstrukcija leidžia lengvai pasiekti šiuos įrenginius einamieji remontai. Kaip parodė šios bendrovės tyrimai, garso izoliacijos efektas turbinos priekinės dalies korpusas ryškiausias esant aukštiems dažniams (6-10 kHz), kur jis yra 13-20 dB, žemuose dažniuose (50-100 Hz) jis yra nereikšmingas - iki 2-3 dB.

Ryžiai. 2-10. Garso slėgio lygiai 1 m atstumu nuo GTK-10-Z tipo dujų turbinos bloko korpuso
1- su dekoratyviniu korpusu; 2- su nuimtu kėbulu

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas garso izoliacijai elektrinėse su dujų turbininėmis pavaromis. Skaičiavimai rodo, kad dujų turbininėse elektrinėse ekonomiškiausias dujų turbininių variklių (GTE) ir kompresorių išdėstymas atskirose dėžėse (jei GTE skaičius mažesnis nei penki). Įdėjus bendras pastatas Su keturiais dujų turbininiais varikliais pastato statybos kaina yra 5% didesnė nei naudojant atskiras dėžes, o naudojant du dujų turbininius variklius, sąnaudų skirtumas yra 28%, todėl kai yra daugiau nei penki įrenginiai ekonomiška juos patalpinti bendrame pastate. Pavyzdžiui, Westinghouse įrengia penkias 501-AA dujų turbinas viename akustiškai izoliuotame pastate.

Paprastai atskirose dėžėse naudojamos skardos plokštės su garsą sugeriančiu pamušalu viduje. Garsą sugerianti danga gali būti pagaminta iš mineralinės vatos arba pusiau standžių mineralinės vatos plokščių stiklo pluošto apvalkale ir iš triukšmo šaltinio pusės uždengta perforuotu lakštu arba metalinis tinklelis. Plokštės viena su kita sujungiamos varžtais, o sandūrose yra elastinės tarpinės.
Daugiasluoksnės plokštės iš vidinio perforuoto plieno ir išorinių švino lakštų, tarp kurių dedama porėta garsą sugerianti medžiaga, yra labai efektyvios, naudojamos užsienyje. Plokštės su daugiasluoksnėmis vidinis pamušalas pagamintas iš vinilo sluoksnio, sustiprinto švino milteliais ir esantis tarp dviejų stiklo pluošto sluoksnių - vidinio 50 mm storio ir išorinio 25 mm storio.
Tačiau net ir paprasčiausia dekoratyvinė ir garsą izoliuojanti danga žymiai sumažina foninį triukšmą mašinų skyriuose. Fig. 2-10 paveiksluose pateikti garso slėgio lygiai oktavų dažnių juostose, išmatuoti 1 m atstumu nuo GTK-10-3 tipo dujų siurblio įrenginio dekoratyvinio korpuso paviršiaus. Palyginimui taip pat parodytas triukšmo spektras, išmatuotas nuėmus korpusą tuose pačiuose taškuose. Matyti, kad korpuso, pagaminto iš 1 mm storio plieno lakšto, viduje iškloto 10 mm storio stiklo pluoštu, efektas aukšto dažnio spektro srityje yra 10-15 dB. Matavimai atlikti ceche, pastatytame pagal standartinis projektas, kur sumontuoti 6 GTK-10-3 vnt., dengti dekoratyvine danga.
Dažna ir labai svarbi bet kokio tipo energetikos įmonių problema yra vamzdynų garso izoliacija. Šiuolaikinių įrenginių vamzdynai sudaro sudėtingą išplėstinę sistemą su didžiuliu šilumos ir garso spinduliuotės paviršiumi.

Ryžiai. 2-11. Kirchleigerio šiluminės elektrinės dujotiekio garso izoliacija: a - izoliacijos schema; b - daugiasluoksnės plokštės komponentai
1- metalinis korpusas iš lakštinio plieno; 2- kilimėliai iš akmens vatos 20 mm storio; 3- aliuminio folija; 4- daugiasluoksnė plokštė 20 mm storio (svoris I m2 yra 10,5 kg); 5-bitumizuotas veltinis; 6 sluoksnių šilumos izoliacija; 7 sluoksnių putplastis

Tai ypač pasakytina apie kombinuoto ciklo jėgaines, kurios kartais turi sudėtingą šakotą vamzdynų tinklą ir vartų sistemą.

Norint sumažinti vamzdynų, pernešančių labai sutrikdytus srautus, keliamą triukšmą (pavyzdžiui, vietose už slėgio mažinimo vožtuvų), galima rekomenduoti sustiprinta garso izoliacija, parodyta pav. 2-11.
Tokios dangos garsą izoliuojantis efektas yra apie 30 dB A (garso lygio sumažėjimas lyginant su „pliku“ vamzdynu).
Didelio skersmens vamzdynams iškloti naudojama daugiasluoksnė šilumos ir garso izoliacija, kuri sutvirtinama briaunų ir prie izoliuojamo paviršiaus privirintų kabliukų pagalba.
Izoliaciją sudaro 40-60 mm storio mastikos sovelito izoliacijos sluoksnis, ant kurio klojamas 15-25 mm storio vielinis šarvų tinklelis. Tinklelis sustiprina sovelito sluoksnį ir sukuria oro tarpą. Išorinį sluoksnį sudaro 40-50 mm storio mineralinės vatos kilimėliai, ant kurių dedamas 15-20 mm storio asbestcemenčio tinko sluoksnis (80 % 6-7 markės asbesto ir 20 % 300 markės cemento). Šis sluoksnis padengtas (apklijuotas) tam tikru techniniu audiniu. Jei reikia, paviršius dažomas. Šis garso izoliavimo būdas naudojant anksčiau buvusius termoizoliacinius elementus gali žymiai sumažinti triukšmą. Papildomos sąnaudos, susijusios su naujų garso izoliacijos elementų įdiegimu, yra nereikšmingos, palyginti su įprasta šilumos izoliacija.
Kaip jau minėta, intensyviausias aerodinaminis triukšmas kyla dirbant ventiliatoriams, dūmų šalintuvams, dujų turbinoms ir kombinuoto ciklo dujų gamyklos, išleidimo įtaisai (išpūtimo linijos, apsauginės linijos, GTU kompresorių stabdžių vožtuvų linijos). Tai taip pat apima ROU.

Siekiant apriboti tokio triukšmo plitimą pernešamos terpės sraute ir jo išsiskyrimą į supančią atmosferą, naudojami triukšmo slopintuvai. Užima duslintuvai svarbi vieta V bendra sistema triukšmo mažinimo priemonės energetikos įmonėse, nes per įsiurbimo ar išleidimo įrenginius garsas iš darbinių ertmių gali būti tiesiogiai perduodamas į supančią atmosferą, sukuriant aukščiausius garso slėgio lygius (palyginti su kitais garso sklaidos šaltiniais). Taip pat naudinga apriboti triukšmo plitimą per transportuojamą terpę, kad būtų išvengta per didelio skverbimosi per dujotiekio sieneles į išorę, įrengiant triukšmo slopintuvus (pavyzdžiui, vamzdyno atkarpą už slėgio mažinimo vožtuvo).
Šiuolaikiniuose galinguose garo turbinų įrenginiuose triukšmo slopintuvai įrengiami siurbiant ventiliatorius. Šiuo atveju slėgio kritimas yra griežtai ribojamas viršutine 50-f-100 Pa riba. Reikalingas šių duslintuvų efektyvumas paprastai yra nuo 15 iki 25 dB, kalbant apie įrengimo efektą 200-1000 Hz spektro srityje.
Taigi 900 MW galios Robinsono TE (JAV) (du blokai po 450 MW) 832 000 m3/h galios ventiliatorių triukšmui sumažinti buvo sumontuoti siurbimo duslintuvai. Duslintuvas susideda iš korpuso (4,76 mm storio plieno lakštai), kuriame yra garsą sugeriančių plokščių tinklelis. Kiekvienos plokštės korpusas pagamintas iš perforuoto cinkuoto plieno lakštų. Garsą sugerianti medžiaga yra mineralinė vata, apsaugota stiklo pluoštu.
Bendrovė Coppers gamina standartinius garsą slopinančius blokus, naudojamus ventiliatorių duslintuvuose, naudojamuose anglies miltelių džiovinimui, oro tiekimui į katilų degiklius, patalpų vėdinimui.
Dūmų šalintuvų triukšmas dažnai kelia didelį pavojų, nes jis per kaminą gali patekti į atmosferą ir pasklisti dideliais atstumais.
Pavyzdžiui, Kirchlengern šiluminėje elektrinėje (Vokietija) garso lygis prie kamino siekė 107 dB 500-1000 Hz dažniu. Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta katilinės pastato kamine įrengti aktyvų duslintuvą (2-12 pav.). Duslintuvą sudaro dvidešimt scenų 1, kurių skersmuo 0,32 m ir ilgis 7,5 m. Atsižvelgiant į transportavimo ir montavimo sudėtingumą, scenos išilgai yra suskirstytos į dalis, kurios yra sujungtos viena su kita ir pritvirtintos varžtais. atraminė konstrukcija. Slydimą sudaro korpusas iš lakštinio plieno ir absorberio (mineralinės vatos), apsaugoto stiklo pluoštu. Sumontavus duslintuvą, garso lygis prie dūmtraukio buvo 89 dB A.
Sudėtinga užduotis sumažinti dujų turbinų triukšmą reikalauja integruoto požiūrio. Žemiau pateikiamas kovos su dujų turbinų triukšmu priemonių rinkinio pavyzdys, kurio esminė dalis yra triukšmo slopintuvai dujų-oro kanaluose.
Dujų turbinos agregato su 17,5 MW turboreaktyviniu varikliu Olympus 201 triukšmo lygiui sumažinti buvo atlikta reikiamo įrenginio triukšmo slopinimo laipsnio analizė. Reikalavo, kad oktavos triukšmo spektras, matuojamas 90 m atstumu nuo plieninio kamino pagrindo, neviršytų PS-50. Išdėstymas parodytas pav. 2-13, numato dujų turbinos siurbimo triukšmo slopinimą įvairių elementų(dB):


Geometrinis vidutinis oktavos juostos dažnis, Hz................................................ ...

1000 2000 4000 8000

Garso slėgio lygiai 90 m atstumu nuo dujų turbinos siurbimo angos iki triukšmo slopinimo................................. ................................................

Slopinimas be pamušalo 90° posūkyje (kelio) .................................

Slopinimas 90° posūkyje (kelyje)................................

Silpnėja dėl oro filtro. . . ·................................................................ .......

Silpnėjimas dėl žaliuzių......

Slopinimas aukšto dažnio duslintuvo dalyje................................................ ...............

Slopinimas žemo dažnio duslintuvo dalyje................................................ ............................

Garso slėgio lygiai 90 m atstumu sumažinus triukšmą....

Oro įleidimo angoje į dujų turbinos bloką montuojamas dviejų pakopų plokštelinis duslintuvas su aukšto ir žemo dažnio pakopomis. Duslintuvo pakopos įrengiamos po ciklo oro filtro.
Ant dujų turbinos išmetamųjų dujų sumontuotas žiedinis žemo dažnio duslintuvas. Dujų turbininio variklio su turboreaktyviniu varikliu triukšmo lauko išmetimo sistemoje analizės rezultatai prieš ir po duslintuvo montavimo (dB):


Geometrinis vidutinis oktavos juostos dažnis, Hz.......

Garso slėgio lygis, dB: prieš montuojant duslintuvą. . .

sumontavus duslintuvą. .

Triukšmui ir vibracijai sumažinti dujų turbinos generatorius buvo uždengtas korpusu, o vėdinimo sistemos oro įleidimo angoje sumontuoti duslintuvai. Dėl to 90 m atstumu išmatuotas triukšmas buvo:

Amerikos kompanijos „Solar“, „General Electric“ ir Japonijos bendrovė „Hitachi“ savo dujų turbinų blokuose naudoja panašias triukšmo slopinimo sistemas.
Didelės galios dujų turbinų duslintuvai prie oro įsiurbimo dažnai yra labai didelių gabaritų ir sudėtingos inžinerinės konstrukcijos. Pavyzdys – dujinės turbininės šiluminės elektrinės Vahr (Vokietija) triukšmo slopinimo sistema, ant kurios sumontuotos dvi „Brown-Boveri“ bendrovės dujų turbinos, kurių kiekvienos galia po 25 MW.


Ryžiai. 2-12. Duslintuvo montavimas Kirchlängerä šiluminės elektrinės kamine

Ryžiai. 2-13. Pramoninio dujų turbinos bloko triukšmo slopinimo sistema su aviaciniu dujų turbininiu varikliu kaip dujų generatorius
1- išorinis garsą sugeriantis žiedas; 2- vidinis garsą sugeriantis žiedas; 3- aplinkkelio dangtis; 4 - oro filtras; 5- turbinos išmetimas; 6- aukšto dažnio siurbimo duslintuvo plokštės; 7- žemo dažnio duslintuvo plokštelės ant įsiurbimo

Stotis yra centrinėje apgyvendintos vietovės dalyje. Dujų turbinos siurbimo vietoje sumontuotas duslintuvas, susidedantis iš trijų nuoseklių pakopų. Pirmos pakopos garsą sugerianti medžiaga, skirta slopinti žemo dažnio triukšmą, yra mineralinė vata, padengta sintetiniu audiniu ir apsaugota perforuotais metalo lakštais. Antrasis etapas yra panašus į pirmąjį, tačiau skiriasi mažesniais tarpais tarp plokščių. Trečias etapas
susideda iš metalo lakštų, padengtų garsą sugeriančia medžiaga ir sugeria aukšto dažnio triukšmą. Įrengus duslintuvą, elektrinės triukšmas net ir nakties metu neviršijo šiam plotui priimtos normos (45 dB L).
Panašūs sudėtingi dviejų pakopų duslintuvai montuojami daugelyje galingų buitinių įrenginių, pavyzdžiui, Krasnodaro šiluminėje elektrinėje (GT-100-750), Nevinnomyssko valstybinėje rajono elektrinėje (PGU-200). Jų konstrukcijos aprašymas pateiktas § 6-2.
Triukšmo slopinimo priemonių kaina šiose stotyse siekė 1,0-2,0 proc. visos išlaidos stoties arba apie 6% pačios dujų turbinos kainos. Be to, duslintuvų naudojimas yra susijęs su tam tikru galios ir efektyvumo praradimu. Todėl ypač aktualūs tampa triukšmo slopintuvų konstrukcijų optimizavimo klausimai, o tai neįmanoma be pažangiausių skaičiavimo metodų ir šių metodų teorinio pagrindo žinių.

Katilinės garso izoliacija.

Katilinės garso izoliacija Šiame leidinyje aptarsime padidėjusio dujinių katilų ir katilinių triukšmo ir vibracijos priežastis bei būdus, kaip juos pašalinti, kad būtų pasiekti standartiniai rodikliai ir gyventojų komforto lygis.

Autonominių modulinių dujinių katilinių įrengimas ant stogų daugiabučiai namai tampa vis populiaresnis tarp kūrėjų. Tokios katilinės privalumai yra akivaizdūs. Tarp jų

    Atskiro pastato katilinės įrangai statyti nereikia

    Šilumos nuostolių sumažinimas 20 % dėl nedidelio šilumos tinklų skaičiaus, lyginant su šildymu iš centrinio šildymo tinklo

    Sutaupoma įrengiant komunikacijas nuo aušinimo skysčio iki vartotojo

    Nereikia priverstinės ventiliacijos

    Galimybė visiškai automatizuoti sistemą su minimaliu techninės priežiūros personalu

Vienas iš katilinės ant stogo trūkumų – katilo ir siurblių vibracijos. Paprastai jie atsiranda dėl katilinės įrangos projektavimo, statybos ir montavimo trūkumų. Todėl atsakomybė už padidėjusio triukšmo pašalinimą ir katilinės garso izoliacijos priemones tenka statytojui arba būstą administruojančiai įmonei.

Triukšmas iš katilinės yra žemo dažnio ir perduodamas per pastato konstrukcinius elementus tiesiai iš šaltinio ir per komunikacijas. Jo intensyvumas patalpoje, įrengtoje kaip katilinė, yra 85-90 dB. Stogo katilinės garso izoliacija yra pateisinama, jei ji atliekama iš šaltinio pusės, o ne bute. Buto lubų ir sienų garso izoliacija su tokiu triukšmu yra brangi ir neefektyvi.

Padidėjusio triukšmo lygio stogo katilinėje priežastys.

    Nepakankamas pagrindo, ant kurio stovi katilinės įranga, storis ir masyvumas. Tai veda prie įsiskverbimo ore sklindantis triukšmasį butus per grindų plokštę ir technines grindis.

    Trūksta tinkamos katilo vibracijos izoliacijos. Tokiu atveju į lubas ir sienas perduodamos vibracijos, kurios skleidžia garsą į butus.

    Standusis vamzdynų, komunikacijų ir jų atramų tvirtinimas taip pat yra konstrukcinio triukšmo šaltinis. Paprastai vamzdžiai turi eiti per gaubiamąsias konstrukcijas elastingoje movoje, apsuptoje garsą sugeriančios medžiagos sluoksniu.

    Nepakankamas dujotiekio storis, kaip projektavimo klaida, lemianti didelį vandens judėjimo greitį ir padidėjusį hidrodinaminio triukšmo lygį.

Stogo katilinės garso izoliacija. Renginių sąrašas.

    Vibraciją izoliuojančių atramų montavimas po katilinės įranga. Vibracijos izoliacijos medžiagų apskaičiavimas atliekamas atsižvelgiant į atramos plotą ir įrangos svorį;

    „standžių jungčių“ pašalinimas tose vietose, kur tvirtinamos vamzdynų atramos, naudojant stiprumo matuoklio medžiagą, šilumos ir garso izoliacinę medžiagą arba vibracinių tvirtinimo detalių montavimas ant komunikacijas fiksuojančių smeigių;

    Jei nėra elastingų rankovių, išplečiamas dujotiekio praėjimas laikančiosios konstrukcijos, apvyniojimas elastine medžiaga (k-flex, vibracine stack ir kt.) ir karščiui atspariu sluoksniu (bazalto kartonas);

    Vamzdyno apvyniojimas šilumos nuostolius mažinančia ir garso izoliacinių savybių turinčia medžiaga: Texaund 2ft AL;

    Stogo katilinės atitvarų konstrukcijų papildoma garso izoliacija;

    Guminių kompensatorių montavimas, siekiant sumažinti vibracijos perdavimą vamzdynu;

    Triukšmo slopintuvų įrengimas išmetamųjų dujų išmetimo kanale;

    Įrengus triukšmą sugeriančias medžiagas bazalto (Stopzvuk BP) arba stiklo pluošto (Acoustilin fiber) pagrindu, galima sumažinti foninį triukšmą katilinėje 3-5 dB.

MEDINIO NAMO KATILIO GARSO IZSOLIAVIMAS.

Statybos kodekso taisyklės ir priešgaisrinė sauga padiktuoti katilo įrengimą specialioje įrengtoje patalpoje atskiras įėjimas. Paprastai jis yra rūsyje arba rūsyje. Dėl šio susitarimo skundai dėl padidėjusio katilo triukšmo yra reti.

Boileris sumontuotas tame pačiame aukšte su gyvenamieji kambariai, kuris pasižymi dideliu triukšmo lygiu visiškoje tyloje kaimo namas gali sukelti nepatogumų gyventojams. Todėl katilo garso izoliacija gali būti aktuali.

Padidėjusio triukšmo lygio priežastys gali būti panašios kaip ir eksploatuojant katilinę ant stogo, tačiau mažesnio masto. Su jais elgiamasi vienodai

    Katilo išorinio korpuso konstrukcijos ypatybės. Daugumoje katilų modelių degiklis ir ventiliatorius uždaromi atskira sklende, kuri sumažina degiklio keliamą triukšmą. Jei yra tik garso izoliacinė apsauga plastikinė dėžė katilo, degiklio sklindantis triukšmas gali būti pastebimas.

    Triukšmingas gamintojo ventiliatorius.

    Ventiliatoriaus disbalansas, nešvarumų kaupimasis dėl dulkių iš išorės ir priežiūros priemonių nepaisymas.

    Oro patekimas į šildymo sistemą.

    Netinkamas dujų degiklio nustatymas.

    Tvirta katilo ir išleidimo vamzdžių tvirtinimo sistema.

Katilo garso izoliacija prasideda nuo padidėjusio triukšmo lygio priežasčių nustatymo ir yra susijusi su darbuotojų darbu dujų paslaugos ją aptarnaujanti ar patalpų garso izoliacija užsiima įmonė.

Jei katilas ir sistema veikia tinkamai, tada

    Katilą montuojame ant vibracijos izoliuotos platformos ant tvirtinimų su stiprumo matuokliu

    Vietose, kur vamzdžiai išeina iš katilo korpuso, montuojame guminius kompensatorius

V.B. Tupovas
Maskvos energetikos institutas ( technikos universitetas)

ANOTACIJA

Nagrinėjami pirminiai MPEI patobulinimai, skirti sumažinti šiluminių elektrinių ir katilinių elektros įrenginių keliamą triukšmą. Pateikiami pavyzdžiai, kaip sumažinti triukšmą iš pačių intensyviausių triukšmo šaltinių, būtent iš garų, kombinuoto ciklo įrenginių, traukos mašinų, karšto vandens katilų, transformatorių ir aušinimo bokštų, atsižvelgiant į jų eksploatavimo energetikos objektuose reikalavimus ir specifiką. Pateikiami duslintuvų bandymo rezultatai. Pateikti duomenys leidžia rekomenduoti MPEI duslintuvus plačiai naudoti šalies energetikos objektuose.

1. ĮVADAS

Aplinkosaugos problemų sprendimai eksploatuojant energetikos įrenginius yra prioritetiniai. Triukšmas yra vienas iš svarbių aplinką teršiančių, mažinančių veiksnių neigiamas poveikis kuriai galioja „Dėl atmosferos oro apsaugos“ ir „Dėl gamtinės aplinkos apsaugos“ įstatymai, o sanitariniai standartai SN 2.2.4/2.1.8.562-96 nustato leistinus triukšmo lygius darbo vietose ir gyvenamosiose patalpose.

Normalus elektros įrenginių veikimas yra susijęs su triukšmo emisija, viršijančia sanitarinius standartus ne tik energetikos objektų teritorijoje, bet ir aplinkinėje teritorijoje. Tai ypač svarbu energetikos objektams, esantiems didieji miestai arti gyvenamųjų rajonų. Kombinuoto ciklo dujų blokų (CCP) ir dujų turbinų blokų (GTU), taip pat aukštesnės kokybės įrangos naudojimas. techniniai parametrai susiję su padidėjusiu garso slėgio lygiu aplinkoje.

Kai kurios energijos įrangos emisijos spektre yra toninių komponentų. Visą parą veikiantis energetikos įrenginių veikimo ciklas kelia ypatingą triukšmo pavojų gyventojams naktį.

Pagal sanitarinius standartus, šiluminių elektrinių sanitarinės apsaugos zonos (SPZ) lygiavertės elektros galia 600 MW ir daugiau, kaip kurą naudojant anglį ir mazutą, turi būti ne mažesnė kaip 1000 m sanitarinės apsaugos zona, veikiant dujomis ir gazoliniu kuru - ne mažiau kaip 500 m Šiluminėms elektrinėms ir rajoninėms katilinėms su termo 200 Gcal ir daugiau talpos, dirbančių su anglimi ir mazutu kurui, sanitarinės apsaugos zona yra ne mažesnė kaip 500 m, o veikiančių dujomis ir rezerviniu mazutu - ne mažiau kaip 300 m.

Nustatomos sanitarinės normos ir taisyklės minimalūs matmenys sanitarinė zona, o tikrieji matmenys gali būti didesni. Perteklius priimtinus standartus nuo nuolat veikiančių šiluminių elektrinių (TES) įrenginių darbo zonoms gali siekti 25-32 dB; teritorijoms gyvenamieji rajonai- 20-25 dB 500 m atstumu nuo galingos šiluminės elektrinės (TPP) ir 15-20 dB 100 m atstumu nuo didelės rajoninės šiluminės stoties (RTS) arba ketvirtinės šiluminės stoties (CTS). Todėl energetikos objektų triukšmo poveikio mažinimo problema yra aktuali, o artimiausiu metu jos svarba didės.

2. MAITINIMO ĮRANGOS TRIUKŠMO MAŽINIMO PATIRTIS

2.1. Pagrindinės darbo sritys

Sanitarinių normų perteklių aplinkinėse teritorijose, kaip taisyklė, formuoja šaltinių grupė, triukšmo mažinimo priemonių kūrimas, kuriam skiriamas didelis dėmesys tiek užsienyje, tiek mūsų šalyje. Užsienyje žinomi tokių įmonių kaip Industrial acoustic company (IAC), BB-Acustic, Gerb ir kitų elektros įrenginių triukšmo slopinimo darbai, o mūsų šalyje - YuzhVTI, NPO TsKTI, ORGRES, VZPI (Atvirasis universitetas) plėtra. , NIISF, VNIAM ir kt.

Nuo 1982 m. Maskvos energetikos institutas (Technikos universitetas) taip pat atlieka eilę darbų šiai problemai išspręsti. Pastaraisiais metais buvo sukurti ir įdiegti nauji veiksmingi duslintuvai dideliuose ir mažuose energetikos objektuose, skirtuose intensyviausiems triukšmo šaltiniams:

garų išmetimas;

kombinuoto ciklo dujų įrenginiai;

traukos mašinos (dūmų šalintuvai ir ventiliatoriai);

Karšto vandens boileriai;

transformatoriai;

aušinimo bokštai ir kiti šaltiniai.

Žemiau pateikiami galios įrangos triukšmo mažinimo pavyzdžiai, naudojant MPEI plėtrą. Jų įgyvendinimo darbas yra didelis socialinę reikšmę, kurį sudaro triukšmo poveikio sumažinimas pagal sanitarinius standartus didelis skaičius gyventojų ir energetikos objektų personalo.

2.2. Energijos įrangos triukšmo mažinimo pavyzdžiai

Garų išmetimas iš elektrinių katilų į atmosferą yra intensyviausias, nors ir trumpalaikis, triukšmo šaltinis tiek įmonės teritorijoje, tiek aplinkinėje teritorijoje.

Akustiniai matavimai rodo, kad 1 - 15 m atstumu nuo galios katilo garų šalinimo vamzdžių garso lygiai viršija ne tik leistiną, bet ir didžiausią leistiną garso lygį (110 dBA) 6 - 28 dBA.

Todėl naujų efektyvių garo slopintuvų kūrimas yra neatidėliotinas uždavinys. Sukurtas garų išmetimo triukšmo slopintuvas (MEI duslintuvas).

Garų duslintuvas turi įvairių modifikacijų, priklausomai nuo reikiamo išmetamųjų dujų triukšmo lygio mažinimo ir garų savybių.

Šiuo metu MPEI garo duslintuvai yra įdiegti daugelyje energetikos objektų: OJSC „Teritorinė gamybos įmonė-6“ Saransko šiluminėje elektrinėje Nr. 2 (CHP-2), AB „Novolipetsko geležies ir plieno gamyklos“ katile OKG-180. , CHPP-9, CHPP-11 OJSC „Novolipetsk geležies ir plieno gamyklos“ Mosenergo“. Garo suvartojimas per duslintuvus svyravo nuo 154 t/h Saransko CHPP-2 iki 16 t/h Mosenergo OJSC CHPP-7.

MPEI duslintuvai sumontuoti ant išmetimo vamzdynų po katilų GPC g. 1, 2 OJSC Mosenergo CHPP-12 CHPP-7 filialas. Šio triukšmo slopintuvo efektyvumas, gautas iš matavimų rezultatų, buvo 1,3 - 32,8 dB visame standartizuotų oktavų juostų spektre, kurių geometriniai dažniai yra nuo 31,5 iki 8000 Hz.

Ant katilų šv. 4, 5 OJSC Mosenergo CHPP-9, keli MPEI duslintuvai buvo sumontuoti ant garo išleidimo po pagrindinio apsauginiai vožtuvai(GPC). Čia atlikti bandymai parodė, kad akustinis efektyvumas buvo 16,6 - 40,6 dB visame standartizuotų oktavų juostų spektre, kurių geometriniai vidutiniai dažniai 31,5 - 8000 Hz, o pagal garso lygį - 38,3 dBA.

MPEI duslintuvai, palyginti su užsienio ir kitais vietiniais analogais, turi aukštą lygį specifines savybes leidžiantis pasiekti maksimalų akustinį efektą esant minimaliam duslintuvo svoriui ir maksimaliam garų srautui per duslintuvą.

MEI garo duslintuvai gali būti naudojami perkaitintų ir šlapių garų, gamtinių dujų ir kt. išmetimo į atmosferą triukšmui sumažinti platus asortimentas išleidžiamų garų parametrus ir būti naudojami tiek blokuose su subkritiniais parametrais, tiek blokuose su superkritiniais parametrais. MPEI garų duslintuvų naudojimo patirtis parodė būtiną duslintuvų akustinį efektyvumą ir patikimumą įvairiose patalpose.

Kuriant triukšmo slopinimo priemones dujų turbinoms, didžiausias dėmesys buvo skiriamas dujų takų duslintuvų kūrimui.

Remiantis Maskvos energetikos instituto rekomendacijomis, buvo sukurti šių markių nuotekų šilumos katilų dujų takų triukšmo slopintuvai: KUV-69.8-150, kurį gamina Dorogobuzhkotlomash OJSC Severny Settlement dujų turbininei jėgainei, P- 132 pagamino Podolsko mašinų gamybos gamykla JSC (PMZ JSC) Kirishskaya GRES, P-111 pagamino PMZ JSC Mosenergo JSC CHPP-9, atliekų šilumos katilą pagal Nooter/Eriksen licenciją Ufimskaya CHPP energijos blokui PGU-220 -5, KGT-45/4.0- 430-13/0.53-240 Novy Urengoy dujų chemijos kompleksui (GCC).

Severny Settlement GTU-CHP buvo atliktas darbų kompleksas dujų takų triukšmui mažinti.

„Severny Settlement GTU-CHP“ yra dviejų korpusų HRSG, suprojektuotas „Dorogobuzhkotlomash OJSC“, kuris sumontuotas po dviejų „Pratt & Whitney Power Systems“ FT-8.3 dujų turbinų. Iš HRSG išmetamosios dujos pašalinamos per vieną kaminas.

Akustiniai skaičiavimai parodė, kad norint atitikti sanitarinius standartus gyvenamajame rajone 300 m atstumu nuo kamino žiočių, būtina sumažinti triukšmą nuo 7,8 dB iki 27,3 dB, esant geometriniam vidutiniam dažniui 63- 8000 Hz.

MPEI sukurtas išsklaidymo plokštelinis triukšmo duslintuvas, skirtas sumažinti dujų turbinos bloko su šilumos atgavimo bloku išmetamųjų dujų triukšmą, yra dviejose metalinės dėžės triukšmo mažinimas KU, kurio išmatavimai 6000x6054x5638 mm virš konvekcinių paketų priešais konusierius.

Kirišio valstijos rajono elektrinėje šiuo metu diegiamas garo-dujų blokas PGU-800 su P-132 horizontaliu bloku ir dujų turbinos blokas SGT5-400F (Siemens).

Skaičiavimai parodė, kad reikalingas triukšmo lygio sumažinimas iš dujų turbinos išmetimo trakto yra 12,6 dBA, kad būtų užtikrintas 95 dBA garso lygis 1 m atstumu nuo kamino žiočių.

Triukšmui mažinti KU P-132 dujų takuose Kirišių valstijos rajono elektrinėje sukurtas cilindrinis duslintuvas, kuris dedamas į 8000 mm vidinio skersmens kaminą.

Triukšmo slopintuvas susideda iš keturių cilindrinių elementų, tolygiai išdėstytų kamine, o santykinis duslintuvo srauto plotas yra 60%.

Skaičiuojamas duslintuvo efektyvumas yra 4,0-25,5 dB oktavų juostų diapazone, kurių geometriniai vidutiniai dažniai yra 31,5 - 4000 Hz, o tai atitinka akustinį efektyvumą esant 20 dBA garso lygiui.

Duslintuvų naudojimas siekiant sumažinti dūmų šalintuvų keliamą triukšmą, naudojant Mosenergo OJSC CHPP-26 pavyzdį horizontaliuose skyriuose.

2009 m. sumažinti dujų tako triukšmą už išcentrinių dūmų šalintuvų D-21,5x2 TGM-84 g. Nr.4 CHPP-9, tiesioginėje linijoje sumontuotas plokštelinis triukšmo duslintuvas vertikali sekcija katilo dūmtakis už dūmtraukių priešais įėjimą į kaminą 23,63 m aukštyje.

TGM TETs-9 katilo dūmtakio kanalo plokštelinis triukšmo slopintuvas yra dviejų pakopų konstrukcijos.

Kiekviena duslintuvo pakopa susideda iš penkių 200 mm storio ir 2500 mm ilgio plokščių, tolygiai išdėstytų 3750x2150 mm dydžio dujų kanale. Atstumas tarp plokščių 550 mm, atstumas tarp išorinių plokščių ir dūmtakio sienelės 275 mm. Su tokiu plokščių išdėstymu santykinis srauto plotas yra 73,3%. Vienos pakopos duslintuvo ilgis be gaubtų 2500 mm, atstumas tarp duslintuvo pakopų 2000 mm, plokščių viduje yra nedegi, nehigroskopinė garsą sugerianti medžiaga, kuri apsaugota nuo pūtimo stiklo pluoštas ir perforuotas metalo lakštas. Duslintuvo aerodinaminis pasipriešinimas yra apie 130 Pa. Duslintuvo konstrukcijos svoris yra apie 2,7 tonos Duslintuvo akustinis efektyvumas, remiantis bandymų rezultatais, yra 22-24 dB esant 1000-8000 Hz vidutiniams dažniams.

Visapusiško triukšmo mažinimo priemonių kūrimo pavyzdys yra MPEI kūrimas, siekiant sumažinti Mosenergo OJSC HE 1 dūmų šalintuvų keliamą triukšmą. Čia aukšti reikalavimai buvo keliami duslintuvų aerodinaminei varžai, kurios turėjo būti dedamos į esamus stoties dujų kanalus.

Sumažinti katilų dujų takų triukšmą Art. 6, 7 GES-1, Mosenergo OJSC filialas, MPEI sukūrė visą triukšmo mažinimo sistemą. Triukšmo mažinimo sistema susideda iš šių elementų: plokštelinio duslintuvo, garsą sugeriančia medžiaga išklotų dujų kelio posūkių, skiriamosios garsą sugeriančios pertvaros ir rampos. Skiriamoji garsą sugerianti pertvara, rampa ir garsą sugeriantis katilo dūmtakių posūkių pamušalas, be triukšmo lygio mažinimo, padeda sumažinti elektrinių katilų dujinių takų aerodinaminį pasipriešinimą g. 6, 7, pašalinus išmetamųjų dujų srautų susidūrimą jų jungimosi vietoje, organizuojant sklandesnius išmetamųjų dujų posūkius dujų takuose. Aerodinaminiai matavimai parodė, kad katilų, esančių už dūmtraukių, dujų takų bendra aerodinaminė varža praktiškai nepadidėjo dėl triukšmo slopinimo sistemos įrengimo. Bendras svoris triukšmo mažinimo sistema siekė apie 2,23 tonos.

Pateikiama patirtis mažinant priverstinio oro katilų ventiliatorių oro įsiurbimo angų triukšmo lygį. Straipsnyje aptariami pavyzdžiai, kaip sumažinti katilų oro įsiurbimo angų triukšmą naudojant MPEI sukurtus duslintuvus. Štai katilo BKZ-420-140 NGM ventiliatoriaus VDN-25x2K oro įsiurbimo duslintuvai. 10 OJSC Mosenergo CHPP-12 ir karšto vandens katilai per požemines kasyklas (katilų pavyzdžiu

PTVM-120 RTS "Yuzhnoye Butovo") ir kanalais, esančiais katilinės pastato sienoje (naudojant katilų PTVM-30 RTS "Solntsevo" pavyzdį). Pirmieji du ortakių išdėstymo atvejai yra gana būdingi energijos ir karšto vandens katilams, o trečiojo atvejo ypatybė yra zonų, kuriose būtų galima įrengti duslintuvą, nebuvimas ir dideli oro srautai ortakiuose.

Triukšmo mažinimo priemonės buvo sukurtos ir įdiegtos 2009 m., naudojant garsą sugeriančius ekranus iš keturių TC TN-63000/110 tipo ryšio transformatorių, esančių Mosenergo OJSC TPP-16. Garsą sugeriantys ekranai montuojami 3 m atstumu nuo transformatorių. Kiekvieno garsą sugeriančio ekrano aukštis – 4,5 m, o ilgis – nuo ​​8 iki 11 m. Garsą sugeriantis ekranas susideda iš atskirų plokščių, sumontuotų specialiuose stelažuose. Kaip ekrano plokštės naudojamos plieninės plokštės su garsą sugeriančia danga. Skydas iš priekinės pusės yra padengtas gofruotu metalo lakštu, o iš transformatorių šono - perforuotu metalo lakštu, kurio perforacijos koeficientas yra 25%. Ekrano plokščių viduje yra nedegi, nehigroskopinė garsą sugerianti medžiaga.

Bandymų rezultatai parodė, kad garso slėgio lygiai po ekrano sumontavimo valdymo taškuose sumažėjo iki 10-12 dB.

Šiuo metu yra sukurti projektai, kuriais siekiama sumažinti triukšmą iš TPP-23 aušinimo bokštų ir transformatorių bei iš Mosenergo OJSC TPP-16 aušinimo bokštų naudojant ekranus.

Toliau buvo aktyviai diegiami MPEI triukšmo slopintuvai karšto vandens katilams. Vien per pastaruosius trejus metus duslintuvai buvo sumontuoti ant katilų PTVM-50, PTVM-60, PTVM-100 ir PTVM-120 RTS Rublevo, Strogino, Kozhukhovo, Volkhonka-ZIL, Biryulyovo, Khimki-Khovrino, „Red Builder“ “, „Chertanovo“, „Tushino-1“, „Tushino-2“, „Tushino-5“, „Novomoskovskaya“, „Babushkinskaya-1“, „Babushkinskaya-2“, „Krasnaya Presnya“ “, KTS-11, KTS-18, KTS-24, Maskva ir kt.

Visų sumontuotų duslintuvų bandymai parodė aukštą akustinį efektyvumą ir patikimumą, tai patvirtina įgyvendinimo sertifikatai. Šiuo metu naudojama daugiau nei 200 duslintuvų.

MPEI duslintuvai pristatomi toliau.

2009 m. buvo sudaryta tiekimo sutartis integruotus sprendimus sumažinti elektros įrangos keliamą triukšmo poveikį tarp MPEI ir centrinės remonto gamyklos (TsRMZ Maskva). Tai leis plačiau pristatyti MPEI plėtrą šalies energetikos objektuose. IŠVADA

Sukurtas MPEI duslintuvų kompleksas, skirtas sumažinti įvairių elektros įrenginių keliamą triukšmą, parodė reikiamą akustinį efektyvumą ir atsižvelgia į darbo energetikos objektuose specifiką. Duslintuvams buvo atlikti ilgalaikiai veikimo bandymai.

Apsvarstyta jų naudojimo patirtis leidžia rekomenduoti MPEI duslintuvus plačiai naudoti šalies energetikos objektuose.

NUORODOS

1. Įmonių, statinių ir kitų objektų sanitarinės apsaugos zonos ir sanitarinė klasifikacija. SanPiN 2.2.1/2.1.1.567-01. M.: Rusijos sveikatos apsaugos ministerija, 2001 m.

2. Grigoryanas F.E., Pertsovskis E.A. Elektrinių triukšmo slopintuvų skaičiavimas ir projektavimas. L.: Energija, 1980. - 120 p.

3. Kova su triukšmu gamyboje / red. E.Ya. Judina. M.: Mechanikos inžinerija. 1985. - 400 p.

4. Tupovas V.B. Sumažinti elektros įrangos keliamą triukšmą. M.: MPEI leidykla. 2005. - 232 p.

5. Tupovas V.B. Energetikos objektų triukšmo poveikis aplinkai ir jo mažinimo būdai. Žinyne: „Pramoninė šiluminė energetika ir šilumos inžinerija“ / redagavo: A.V. Klimenko, V.M. Zorina, MPEI leidykla, 2004. T. 4. P. 594-598.

6. Tupovas V.B. Energijos įrangos keliamas triukšmas ir jo mažinimo būdai. IN vadovėlis: „Energijos ekologija“. M.: MPEI leidykla, 2003. 365-369 p.

7. Tupovas V.B. Sumažinti elektros įrangos keliamo triukšmo lygį. Šiuolaikinės aplinkosaugos technologijos elektros energetikos pramonėje: informacijos rinkinys / red. V.Ya. Putilova. M.: MPEI leidykla, 2007, p. 251-265.

8. Marčenko M.E., Permiakovas A.B. Šiuolaikinės sistemos triukšmo slopinimas išleidžiant didelius garų srautus į atmosferą // Šiluminės energetikos inžinerija. 2007. Nr.6. 34-37 p.

9. Lukaščiukas V.N. Triukšmas pučiant garo perkaitintuvus ir jo poveikio aplinkai mažinimo priemonių kūrimas: dis... cand. tie. Mokslai: 05.14.14. M., 1988. 145 p.

10. Yablonik L.R. Turbinų ir katilinių įrenginių apsaugos nuo triukšmo konstrukcijos: teorija ir skaičiavimas: dis. ...doc. tie. Sci. Sankt Peterburgas, 2004. 398 p.

11. Garų emisijos triukšmo slopintuvas (pasirinktinai): Patentas

naudingam modeliui 51673 RF. Prašymo Nr.2005132019. Taikymas 2005 18 10 / V.B. Tupovas, D.V. Chugunkovas. - 4 s: serga.

12. Tupovas V.B., Chugunkovas D.V. Garų emisijos triukšmo slopintuvas // Elektros stotys. 2006. Nr.8. 41-45 p.

13. Tupovas V.B., Chugunkovas D.V. Triukšmo slopintuvų naudojimas išleidžiant garą į atmosferą/Ulovoe Rusijos elektros energijos pramonėje. 2007. Nr.12. P.41-49

14. Tupovas V.B., Chugunkovas D.V. Energijos katilų garo išleidimo triukšmo slopintuvai // Šiluminės energetikos inžinerija. 2009. Nr.8. P.34-37.

15. Tupovas V.B., Chugunkov D.V., Semin S.A. Dujų turbinų agregatų su atliekų šilumos katilais išmetimo kanalų triukšmo mažinimas // Šiluminės energetikos inžinerija. 2009. Nr.1. P. 24-27.

16. Tupovas V.B., Krasnovas V.I. Patirtis mažinant priverstinio oro katilų ventiliatorių oro įsiurbimo angų triukšmo lygį // Šiluminės energetikos inžinerija. 2005. Nr.5. 24-27 p

17. Tupovas V.B. Triukšmo problema iš elektrinių Maskvoje // 9-asis tarptautinis garso ir vibracijos kongresas Orlandas, Florida, JAV, 2002 m. liepos 8-11 d. 488-496.

18. Tupovas V.B. Karšto vandens katilų pučiamųjų ventiliatorių triukšmo mažinimas//II tarptautinis garso ir vibracijos kongresas, Sankt Peterburgas, 2004 m. liepos 5-8 d. P. 2405-2410.

19. Tupovas V.B. Vandens šildymo katilų keliamo triukšmo mažinimo metodai RTS // Šiluminės energetikos inžinerija. Nr.1. 1993. P. 45-48.

20. Tupovas V.B. Triukšmo problema iš elektrinių Maskvoje // 9-asis tarptautinis garso ir vibracijos kongresas, Orlandas, Florida, JAV, 2002 m. liepos 8–11 d. P. 488^96.

21. Lomakin B.V., Tupov V.B. Triukšmo mažinimo patirtis greta CHPP-26 // Elektros stotys. 2004. Nr.3. 30-32 p.

22. Tupovas V.B., Krasnovas V.I. Energetikos objektų triukšmo mažinimo problemos plečiant ir modernizuojant // I specializuota teminė paroda „Ekologija energetikos sektoriuje-2004“: Šešt. ataskaita Maskva, Visos Rusijos parodų centras, 2004 m. spalio 26-29 d. M., 2004. P. 152-154.

23. Tupovas V.B. Elektrinių keliamo triukšmo mažinimo patirtis/Y1 Visos Rusijos mokslinė ir praktinė konferencija su tarptautiniu dalyvavimu „Gyventojų apsauga nuo padidėjusio triukšmo poveikio“, 2009 m. kovo 17-19 d. Sankt Peterburgas, p. 190-199.

Katilinės kelia daug triukšmo. Juose yra daug garsus skleidžiančių elementų: siurblių, ventiliatorių, siurblių ir kitų mechanizmų. Iš principo dirbant pramonėje, su pramonine įranga, vienaip ar kitaip specialistas priverčia susitvarkyti su triukšmu, o agregatų visiškai nutildyti dar negalima. Bet jūs galite padaryti juos daug mažiau garsius.

Kaip sumažinti katilinės triukšmą projektuojant

Elektros ir šiluminės energetikos objektų triukšmo lygiui keliami labai griežti reikalavimai, ypač jei tam skirti objektai yra miesto ribose. Katilinė yra tik šiluminės energijos įrenginys ir net būdama kompaktiška gali sukelti didelį diskomfortą kitiems.

Jus taip pat gali sudominti

Naudoti katilinę su dviem katilais centrinėje Rusijoje yra labiausiai geriausias variantas, suteikiant objektą 500 kv. m.

Bet kuri katilinė - tiek buitinė, tiek pramoninė - prasideda nuo projekto, todėl kyla organizavimo klausimas pramoninis šildymas sprendžiama projektavimo etape. Specialistai apskaičiuoja absoliučiai viską, nustato reikšmingus vidinius ir išoriniai veiksniaiįtakos. Optimalios schemos pasirinkimas priklauso nuo jos energinio efektyvumo, ekonomiškumo ir įtakos gamybos procesui.

„Katilinės ekspertizė“ dažniausiai reiškia katilinės gamybinės saugos ekspertizę - priemonių rinkinį, skirtą įrenginių defektams nustatyti katilinės statybos, remonto, rekonstrukcijos ar likvidavimo atveju, taip pat po avarijų ar keičiasi jo darbo režimas.

Norėdami pašalinti kiekvieną iš šių garsų, jums reikia įvairių būdų. Be to, kiekvienas triukšmo tipas turi savo savybes ir parametrus, į kuriuos reikia atsižvelgti gaminant žemo triukšmo šaldymo aušintuvus.

Galima taikyti didelis skaičius skirtingą izoliaciją ir nepasieksite norimo rezultato, o priešingai, galite naudoti minimalus kiekis„tinkama“ medžiaga tinkamoje vietoje, naudojant izoliacijos technologiją, kad būtų pasiektas puikus mažas triukšmas.

Norėdami suprasti garso izoliacijos proceso esmę, pažvelkime į pagrindinius metodus, kaip pasiekti žemą triukšmo lygį pramoniniuose vandens aušintuvuose.

Pirmiausia turite apibrėžti keletą pagrindinių terminų.

Triukšmas nepageidaujamas, nepalankus tikslinei žmogaus veiklai garsas jo sklidimo spinduliu.

Garsas bangos sklidimas svyruojančių, dėl išorinis poveikis dalelės kokioje nors terpėje – kietoje, skystoje ar dujinėje.

Yra ir kitų mažiau paplitusių ir žymiai brangesnių bei didelių gabaritų sprendimų, kaip pasiekti absoliučiai artimą tylą, jei to reikalauja vandens aušintuvo įrengimo vieta. Pavyzdžiui, techninės patalpos, kurioje yra aušintuvo kompresorius-garinimo blokas, garso izoliacija, vandens kondensatorių ar šlapio aušinimo bokštų naudojimas nenaudojant ventiliatorių ir kai kurie kiti egzotiškesni, tačiau jie praktiškai naudojami itin retai.

Įkeliama...Įkeliama...