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21.
陈锦灿 《环境工程》1995,13(2):41-44
本文综述了冷却塔噪声治理的主要进展。通过对冷却塔噪声的分析,提出了冷却塔噪声治理的途径。  相似文献   
22.
本文对特大型冷却塔及冷水机组房的噪声特性进行了测量分析。根据其噪声源特性,采取了加装进排气消音器、吸声、隔声、减振等综合治理方案。治理后的实测结果表明:该项噪声治理工程投资少,达到标准的要求。  相似文献   
23.
为深入研究大型自然通风冷却塔及其湿热羽对内陆核电厂气载流出物扩散影响,应用计算流体力学软件STAR-CCM+提供的k-ε湍流模型模拟了单一冷却塔的运行和停机对不同位置、不同释放高度污染物扩散的影响,结果表明:当释放高度为10m,释放点位于停机冷却塔迎风侧时,释放点下风向的地面轴线弥散因子相比于没有冷却塔时普遍降低1/3~1/2.当释放高度为75m,冷却塔运行时,若释放点位于冷却塔迎风侧时,轴线弥散因子相比于没有冷却塔时普遍增大1~2倍;若释放点位于冷却塔背风侧,则相比于没有冷却塔时普遍降低约1/2.当冷却塔停机时,无论75m高度释放点位于迎风侧还是背风侧,其轴线弥散因子均高于没有冷却塔时.当迎风侧释放高度达到150m时,在释放点下风向约800m的范围内,冷却塔湿热羽使得轴线弥散因子显著增大,但到了800m范围以外,冷却塔湿热羽使得轴线弥散因子减小.  相似文献   
24.
冷却塔的噪声特性与控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
某住宅小区建有大型冷却塔,运行时产生的噪声严重干扰了居民的生活。在现场进行噪声测量的基础上,着重分析了冷却塔的噪声特性以及噪声源,进而设计并详细分析了针对不同噪声源的噪声治理方案。实施结果证明,采取的控制措施有效,降噪效果明显,能完全满足国家技术标准的要求。  相似文献   
25.
用夹卷法和充分混合法分别计算并比较了塔口烟气参数,夹卷法热释放率可以增加到原先的2~4倍,但烟气速度损失可达50%以上;混合法热释放率比夹卷法大许多,但明显高估了速度损失;混合法算出的烟气抬升高度大大高于夹卷法的结果。出塔后烟气和热空气空间上的耦合可以继续增加烟气热释放率,其最小耦合、最大耦合分别对应夹卷法和混合法。冷却塔排烟的下洗条件是存在的,但夹卷法得到的烟气下洗频率可比混合法低1~2个量级。解释了Austal2000使用条件的背景,当Austal2000使用条件不满足时,保守的夹卷法得到的烟气参数可用于一般模式的计算。  相似文献   
26.
两种不锈钢在冷却塔冷凝酸液中的耐蚀性能   总被引:4,自引:2,他引:2  
目的分析304不锈钢和316L不锈钢在电厂冷却塔内海水及烟气形成的模拟冷凝酸液环境中的耐蚀性能。方法利用浸泡试验和电化学试验方法测试两种不锈钢在模拟冷凝酸液中的腐蚀形貌、腐蚀率和极化曲线。结果 304不锈钢在模拟冷凝酸液中的耐蚀性能较差,其腐蚀率及钝态稳定性受冷凝酸液pH值的影响较大;316L不锈钢在模拟冷凝酸液中的耐蚀性能较好,其腐蚀率及钝态稳定性受冷凝酸液pH值的影响较小。结论 316L不锈钢在冷却塔冷凝酸液中的耐蚀性能明显优于304不锈钢。  相似文献   
27.
浅谈循环水系统节水的方法与技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
鼓风汽轮机冷却水系统在投入运行初期的各项参数与设计运行参数相差较大。主要问题是循环水系统循环量大,温差控制小,浓缩倍数太低,药剂数量不够等原因,导致水质不稳定,工业补充水严重过量。通过对该系统存在问题进行了分析,找出原因,及时调整了工艺参数。达到合理、稳定、经济运行模式。  相似文献   
28.
在工业生产中,使用玻璃钢冷却塔降低水温有很多优点,受到工业企业的青睐。但它也有一个大缺点,即在安装施工动火过程中,易发生火灾。同类事故重复发生 1993年3月14日,辽宁某化工厂在玻璃钢冷却塔安装施工过程中,因电焊火花落到塔内聚丙烯波纹片上,引起着火,仅十几分钟,冷却塔全部烧毁,直接经济损失1.9万元。10年后的2003年7月27日,由于同样原因,该冷却塔又被全部烧毁,直接经济损失3万余元。同类事故还发生在湖北、上海等地厂家。玻璃钢冷却塔发生的火灾有时还会造成相关设备和厂房的火灾,经济损失少则几万元,多则数十万元。  相似文献   
29.
本文对冷却塔的噪声源进行了分析,并在现场调查的基础上,提出了冷却塔噪声处理方案。经过测试,处理后的厂界噪声指标达到了国家标准的控制要求。  相似文献   
30.
对湖北省某660 MW燃煤发电厂高位收水冷却塔进行了现场测试,根据测试结果对高位收水冷却塔噪声预测模型进行了优化和验证,并对高位收水冷却塔的噪声治理措施进行了探讨。结果表明,采用发声部位水平面声源优化模型计算得到的高位收水冷却塔噪声衰减规律与实测结果更加接近;虽然高位收水冷却塔附近地面噪声源强实测声级较常规冷却塔低约8 dB(A),但总体声功率级的改善效果并不能达到8 dB(A)的水平;同时,由于高位收水冷却塔声源位置较高,对围墙外某些特殊点位,高位收水冷却塔的噪声影响可能反而会略高于常规冷却塔;消声导流片及吸隔声屏障在应用于高位收水冷却塔降噪时需根据声源实际情况进行模型验证优化,而声源降噪措施可从改善水滴对收水斜板的冲击以及收水斜板本身振动噪声方面进一步研究。  相似文献   
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