三联供项目降噪方案

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1、天然气热电冷联供项目发电机机房噪声治理方案天然气热电冷联供项目发电机机房噪声治理方案一、工程概况天然气热电冷联供项目中有一发电机房,机房规格为27*16.5*6米,需对发电机房进行降噪处理;在机房内布置有4台发电机组,并对发电机组设置隔声罩。二、治理依据1风机配套消声器性能试验方法标准JB/T4364-1999部颁标准2吸声用玻璃棉制品选用标准JC/T469–2005部颁标准3工业企业厂界噪声标准GB12348-2008国家标准4工业企业噪声控制设计规范GBJ87—85国家标准5工业企业噪声测量规范GBJ122-88国家标准6工业企业噪声卫生标

2、准GB12348-90国家标准7焊接件通用技术要求JB/ZQ4000.3部颁标准8焊接接头的基本型式及尺寸GB985国家标准9产品标牌JB8-82部颁标准10包装储运标志GB191-85国家标准11包装通用技术条件JB/ZQ4286部颁标准12涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923国家标准13钢结构设计规范GBJ17-88国家标准三、方案描述1、机房内噪声控制方案描述1.1、在机房内四周墙体上设置XQM-Ⅱ型吸声墙面,并在顶部设置XDT-Ⅱ型吸声吊顶。1.1、对机房内的所有门窗设置成隔声门和隔声窗。2、燃气发电机组噪声控制方案描述2.1、

3、对燃气发电机组采用隔声罩形式对其进行降噪处理。四、声学治理技术方案:1、机房内墙面吸声治理机房内布置有发电机组、溴化锂机组、地源热泵机组,机组在工作时会产生高噪声的影响,高强度噪声在室内强速反射,这样就在室内形成了一个宽频带混响声场,为增加其墙体的吸声效果及降低室内噪声和声反射,在室内的墙体表面设置强吸声结构,选择平均混响吸声系数≥0.85的吸声材料和铝孔面板钢框架结构形式的吸声墙面进行室内的吸声处理。具体在墙体表面设置XQM-II空腔型吸声墙面,结构形式为拼装组合式,厚度选择100mm,其中空腔层50mm,吸声层50mm,这种结构为一种宽频带

4、吸声结构,对低频噪声的吸收也有明显的提高作用。吸声墙面护面板选用0.8mm厚的穿孔铝板,穿孔率≥22﹪,铝板表面喷涂处理,安装时采用铝压条进行铝板之间的压缝,使安装后具有很强美观装饰整体感,用户可根据喜好选择喜欢的颜色或根据整体选择护面板的色泽。吸声墙面的吸声材料选择离心复合吸声棉,,吸声吊顶的吸声材料选择32Kg/m3,吸声材料对于试验间内的不同频率的噪声都能充分的吸收。且离心复合吸声棉为一种板状吸声材料,它经过若干道工序后进行固化处理成板状体,在外包玻纤布后确保在≤20m/s的动态气流中使用不存在有漂飞纤维的现象,具有阻燃防火、吸声系数高、

5、使用寿命长等特点。吸声墙面吸声量可降低室内(混响噪声)可达8-10dB(A)。2、机房内顶部吸声治理顶部选择XDT-II型吸声吊顶作为顶部吸声体,结构形式为装配组合式,厚度为100mm,吸声吊顶与顶部壁面间的大空腔将有效地提高低频段吸声系数,为一个宽频带吸声结构,其吸声频率为65Hz-8000Hz,总体平均混响吸声系数可达0.90以上。此吸声吊顶护面板采用0.8mm厚的穿孔铝板,穿孔率≥22﹪,选用32Kg/m3的离心复合吸声棉作为吸声层,并在吸声棉表面用玻璃纤维布包裹。吸声吊顶吸声量可达8-10dB(A)。3、隔声窗的隔声处理在机房相应的位置

6、上设置隔声窗,本方案采用二层隔声观察窗。隔声观察窗采用5+5安全夹膜玻璃+8厚白净玻璃。为防止隔声观察窗形成“吻合效应”和“隔声低谷”,玻璃与玻璃之间留出一定空腔,提高低频段的隔声性能,同时从安全方面考虑,在面对机房内的一面,玻璃设计采用安夹膜玻璃。观察隔声窗采用钢质框架、隔声材料、密封材料、白净玻璃、安全玻璃及装饰压板组成,具有隔声量高,玻璃明亮,视线清晰,使用安全等特点。隔声窗隔声指数≥35dB(A)。4、隔声门的隔声处理在机房相应的位置上设置隔声门。隔声门采用钢质护面板及隔声材料和密封材料组成,铰链采用冰箱铰链,门锁采用冷库门锁。为防止低

7、频噪声的传播,应在隔声门的外面板内侧涂刷阻尼隔声层,这种材料可有效的防止低频共振,使隔声门达到最佳的使用状态。隔声门隔声量≥35dB(A)。5、燃气发电机组的隔声处理5.1、隔声罩设计要点在设计选用隔声罩时,应尽量注意到:(1)选取质轻,隔声性能良好的轻质复合结构,内侧除涂阻尼材料外,还需附加吸声层。(2)罩内采用较高吸声系数的材料,还应注意到防火、防潮、耐腐等特殊环境需求。(3)避免声源和罩壁之间的刚性连接。与地面接合处要严格密缝,当地、墙有强烈振感时,罩内周边应垫衬弹性板条。(4)为便于设备的检修和装卸,隔声罩宜采用拼装式单元,但必须防止接

8、缝处的“漏声”,采取相应的堵缝措施。(5)为了便于人观察和检修,在隔声罩上应安装隔声窗和隔声门。(6)隔声罩内壁面与设备间应留有一定的的空间,以便人进

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