吸声技术通常用于降低室内的混响声,当室内天花板、四周墙面或空间安装、悬挂有吸声体时,声波入射到这些材料的表面上会进入吸声材料的孔隙,从而引起孔隙中的空气和材料的细小纤维振动,由于摩擦和粘滞阻力,声能转变为热能,而被吸收和耗散掉,吸声材料的吸声性能愈好、面积愈大,降噪效果愈好。对于一般房间可取得3~8dB的降噪效果,如果房间原有的吸声性能很差,则可取得8~12dB的降噪量。
冷却塔噪声是指冷却塔运行时风机的进排气和减速噪声、淋水噪声及电动机在运行时水泵、配管、阀门、塔体向外辐射的噪声。
冷却塔排气口噪声比进气口噪声高5~10dB(A),频谱特性是以低频为主的连续谱,属于低频噪声。
冷却塔内循环热水从淋水装置下落时,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声属于高频噪声,淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。
冷却塔整体噪声为以低频为主的连续谱,没有突出的噪声峰值,一般在31.5~2000Hz之间,噪声级为55~85dB(A)。
大型冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(A)左右,冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地环境的噪声以内。
控制噪声源。降低声源噪音,工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动)。
阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改源已经发出的噪音传播途径,如采用吸音、隔音、音屏障、隔振等措施,以及合理规划城市和建筑布局等。
在人耳处减弱噪声。受音者或受音的噪音防护,在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可以戴耳塞 、耳罩或头盔等护耳器。
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