火力发电厂噪声及噪声治理探究
刘建军
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刘建军,. 火力发电厂噪声及噪声治理探究[J]. 发电技术与研究,2023.10. DOI:10.12721/ccn.2023.157280.
摘要: 随着我国电力系统结构的调整,发改委出台了新建燃煤电厂的技术标准,要求新建火电优先发展大容量,低煤耗,节能减排,符合环保要求的机组。然而,火电厂的投产运行,其噪声污染问题非常严重,尤其主厂房,锅炉及附属设备区域,自然通风冷却塔等区域噪声,对厂界及周边敏感点的影响尤为突出。针对火电厂不同区域噪声源特点采取相应的降噪措施,使火电厂厂界及周边敏感点的噪声达到国家相关环保要求,解决火电厂的噪声污染问题。首先,可以在设计和建设电厂时,考虑采用新型的燃烧技术和噪声减少设备,比如高效低噪声的锅炉、风机和振动隔离器等。其次,可以采用隔音屏障、隔音罩、防震支座等技术将噪声降低到合理的范围内。此外,电厂还可以采取在源头上减少噪声的方法,比如控制阀门开度降低介质过流噪声、使用低噪声的燃烧器等。
关键词: 火力发电厂;噪声;噪声治理
DOI:10.12721/ccn.2023.157280
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1火力发电厂噪声来源分析

火力发电厂是目前国内主要的发电方式之一,其运行主要依靠燃煤机组和配套辅机。然而,随着人们对环境污染的越来越关注,火力发电厂产生的噪声污染也日益引起了人们的重视。火力发电厂噪声源主要有汽轮机、发电机、各类辅机、引风机、一次风机、送风机、氧化风机、磨煤机、脱硫风机、空压机、自然通风冷却塔、变压器、各类水泵以及锅炉排汽等。机械转动是电厂噪声的来源之一,汽轮发电机和配套水泵风机的转速较高,机械运转时产生的摩擦和振动会导致噪声。因此,在火力发电厂的设计和运行中,需要对这些机械设备进行优化和调整,以降低噪声污染。风机是火力发电厂中常见的设备之一,其运行时,风在风道中的流动也会产生振动噪声。为了降低风机噪声污染,需要采取一系列措施,如优化风机叶片形状、减少风道阻力、增加消声器等[1]。另外,泵类转动机械以及基础振动也会产生噪声污染。为了降低这些噪声,可以采用加装吸振器等措施。总之,火力发电厂产生的噪声污染是一个需要引起关注的问题。通过优化设备、调整运行方式等措施,可以有效降低噪声污染,保护环境和人民健康。

2火力发电厂噪声治理措施分析

2.1汽轮机房噪声治理

在发电厂中,汽机房区域噪声声级较高,各噪声源通过厂房围护结构、门窗等部位向外辐射噪声,对厂区声环境以及厂界噪声排放影响较大。汽机房现有的进风方式为开窗自然进风,顶部排风设备为无动力通风道。开窗会导致汽机房内的噪声透射,治理时需要关闭窗户,同时在汽机房底部和6米层增加进风口,并在进风口安装进风消声器。消声器采用阻性片式结构,消声降噪的同时消声器有效通风面积满足机房进风要求,不影响散热效果。另外,汽机房顶部需增加风机强制排风,风机配消声器。同时,汽机房外墙窗再加一层隔声窗,形成双层隔声窗。此外,在运行时汽机房外的供热抽汽母管内管输气流噪声较大,需要进行治理。基本措施是,利用管道支撑架对母管进行紧身吸隔声包裹,包裹厚度不低于200mm,采用阻尼+隔声+吸声+隔声复合的结构。这些措施可以有效地降低噪声,保障设备平稳运行,同时减少对周围环境的影响。

2.2锅炉房噪声治理

主要噪声源为锅炉房零米层主要辅机设备噪声、锅炉本体运行噪声、锅炉顶部排气放空噪声,以及一次风机、送风机。锅炉房零米层主要噪声源为球磨机运行噪声、送风机一次风机在室内风管的空气动力性噪声等。锅炉房墙体设计一般结构简单,仅为单层装饰板,隔声量不足以满足要求,大门和窗户也是普通型,也不满足降噪要求。噪声治理措施为在锅炉房东侧墙体内安装复合吸隔声墙体。复合吸隔声墙体整体结构为:外层(主体设计墙体维持原状)+隔吸声复合墙板,隔吸声复合墙板要求为整体式结构,满足隔吸声降噪要求及防火等级要求。墙体开孔位置设置密封措施,以防止在开孔处的辐射噪声降低围护结构的声学性能。复合吸隔声墙体利用厂房的钢结构(立柱、墙面檩条)作为安装基础,同时需要增加轻钢龙骨架。通过以上治理措施,能够有效地减少锅炉房噪声污染[2]

2.3风机噪声治理

风机辐射的噪声主要有:进出气口辐射的空气动力性噪声;电机辐射的噪声;机壳、管壁以及电机轴承等辐射的机械噪声;基础振动辐射的固体声。在这几部分噪声中,以进气口、出气口部位辐射的空气动力性噪声为最强。首先,可以采用离心通风机消声器来减少风机噪声。消声器的原理是在内部设置吸声片,通过吸收噪声能量来减少噪声的传播。这种技术可以有效地降低噪声污染,提高工作环境的质量。其次,加装柔性接头是防止风道振动的一种有效方式。风道在运行过程中会产生振动,这会加剧噪声污染[3]。通过加装柔性接头,可以有效地控制振动,从而实现对风机噪声的治理。除此之外,还可以利用隔声和吸声技术来降低风机噪声。这包括焊接钩钉并固定超细离心玻璃棉、铺设吸声材料、安装吸声吊顶等措施。这些技术可以有效地吸收噪声,从而降低噪声污染。

2.4泵类噪声治理

泵类设备产生的噪声主要包括自身噪声、泵基础振动噪声和管道振动噪声三个方面。为了降低管道噪声,设计人员通常会在管道中加装避震喉,这样可以有效地吸收管道振动,降低管道噪声。此外,针对基础振动噪声问题,可以采取加强基础稳定性和增加隔振垫两种方法来进行治理。通过加强基础稳定性,可以有效地减少基础振动,从而降低泵类噪声。而增加隔振垫则可以有效地隔离泵基础振动,从而降低泵基础振动噪声。需要注意的是,在设置隔振垫时,需要根据水泵基础大小来确定实际数量,以确保能够有效地治理泵类噪声污染。此外,还需要对隔振垫的材质、厚度和刚度等参数进行合理的选择和设计,以确保其隔振效果达到最佳。综上所述,针对火力发电厂泵类设备噪声问题,可以采取多种措施进行治理。除了加装避震喉和设置隔振垫外,还可以通过优化泵的结构设计、采用低噪声材料等方法来降低噪声污染[4]

2.5冷却塔噪声治理

冷却塔噪声时电厂主要噪声源之一,噪声源为落水区下的巨大圆形水面,是大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声,是机械噪声、空气动力噪声之外的一种特殊噪声。对于双曲线自然通风冷却塔噪声治理有两种措施可行实施:措施一是采用通风消声装置;措施二是采用声屏障。安装消声装置措施的优势在于降噪效果好、通风效果好、冷却塔旁的管架不影响消声装置安装。劣势在于投资费高且施工周期较长。安装声屏障措施的优势在于投资费用相对低、施工周期相对较短、降噪效果较好。其制约点在于冷却塔零米标高处塔体支柱中心与管架的净距离小于2倍冷却塔进风口高度,不能安装声屏障。此外,冷却塔降噪装置为室外露天布置,使用寿命受气候条件和冷却塔水汽影响严重,为保证冷却塔降噪装置整体性能及较长使用寿命,各零部件防腐性能要求极为严格,为保证满足防腐的要求,要采取合理有效的防腐处理措施。

3结论

总之,电厂噪声污染是一个严重的问题,需要深入探究其来源并采取相应的治理措施。只有这样,才能尽可能地消除发电厂噪声,减少噪声对周边和厂内的影响,保障人们的健康和生活质量。

参考文献:

[1]范文哲,张晓东.燃煤火力发电厂生产过程中主要污染识别与控制措施浅析[J].广东化工,2022,49(19):193-195+165.

[2]陈继国.新时期燃煤火力发电厂的环境保护技术分析[J].科技资讯,2021,17(35):71-72.

[3]刘江甫.燃煤火力发电厂的环境保护措施[J].中国新技术新产品,2021(21):88-89.

[4]李城孝.燃煤火力发电厂的环境保护措施[J].清洗世界,2021,35(10):38-39.

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