Файл: Борьба с шумом в черной металлургии..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.06.2024

Просмотров: 149

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

кулисами в каждом глушителе 2иг, толщина кулис на входе воздуха 500 мм, на выходе 200 мм. Вес элементов глуши­ телей и дефлекторов около 0,5 m на 1 м длины. Длина

Рис. 33. Конструкция двухслойного кровельного элемента для звукоизоляции:

/ — войлочная плита; 2 — деревянная рама; 3 — волнистая асбоцементная плита; 4 — стекломаты; 5 — асбоцементная плита.

Рис. 34. Конструкция вытяжного вентиляционного устрой­ ства с глушителем шума на коньке крыши:

/ — выброс воздуха; 2 — ветронаправляющая плоскость; 3— вытяж­ ной клапан; 4 — покрытие крыши.

всего дефлектора 6,2 л , ширина 1,2 ж. Для обеспечения зву­ ковой защиты звукоизолирующие свойства вентиляцион­ ных отверстий в крыше должны быть не ниже, чем самой крыши. Поперечное сечение глушителя шума соответствует

68

живому сечению вентиляционных отверстий. Полукруг­ лые кулисы глушителя в виде дисков подвешиваются под коньком крыши здания. Они имеют хорошо обтекаемую форму. Отдельные кулисы суживаются на конус в направ­ лении потока, так что поток в канале между кулисами имеет одинаковое сечение по всей длине. Воздух свободно устрем­ ляется со всех сторон и, проходя через глушитель, не совер­ шает никаких дополнительных поворотов. Температура воз­

духа под крышей не повышается.

 

 

 

 

 

 

Внутри дефлекторов имеется по­

 

 

 

 

I

 

движный

вытяжной

клапан

с

I

 

 

 

 

гидравлическим

приводом.

Над

 

 

 

 

 

ним на крышу выходят клапаны

tg 110

 

 

 

для выброса воздуха,

защищен-

1100

 

 

 

 

ныеот воздействияветра и дождя.

I

да

<

 

 

На рис. 35 [68] приведены ре­

S

80

'"V

 

\

зультаты замеров эффективности

•S

 

 

 

описанного глушителя. Достиг­

v °

 

 

 

 

нуто ослабление шума примерно

 

60

 

 

 

 

на 37 дб при частоте 1000 гц и на

 

50

 

2*

 

 

45 дб при частоте 10 ООО гц.

 

 

40

 

 

 

 

Выпускные трубы перегрето­

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

го пара на крышах цехов

излу­

 

wo 200 500іітгш5тюш

чают шум высокой интенсивнос­

 

20

 

 

Средняя тстота.щ

ти (преимущественно на средних

 

Рис. 35. Результаты за­

и высоких частотах).

 

 

 

 

Глушитель представляет

со­

меров шума

дискового глу­

 

 

 

 

 

шителя:

бой расширительную

камеру

из

 

/

-т- в точке замера

I; 2 — в

металлической

трубы

(без

зву­

 

 

 

 

точке

замера I I .

копоглощающей

облицовки)

и

 

 

 

 

 

 

колпак.

Колпак и внешняя

сторона

камеры

расширения

образуют

кольцевой

канал

для

выхода отработанного

пара, облицованный звукопоглощающим материалом, стой­

ким относительно

влажности

и высокой

температуры.

В глушителе пар

и звуковая

волна меняют

направление

на 180°, благодаря чему снижение уровня звукового дав­ ления составляет около 10 дб.

Шумоглушение приточных и вытяжных вентиляцион­ ных устройств. Приточные и вытяжные вентиляционные устройства являются источником интенсивного шума как в производственных помещениях, так и' на территории пред­ приятий. Высокий уровень звукового давления создается в зоне воздухозабора в системах с механическим приводом.

89

і


Уменьшение уровня звукового давления приточных.и вы­ тяжных вентиляционных устройств достигается при помо­ щи различного рода глушителей (рис. 36) [68]. Применение глушителей является эффективным методом снижения уров­ ня аэродинамического (струйного) шума.

Расчет сечения вытяжных отверстий должен прово­ диться при условии естественной вентиляции. Следует учи­ тывать некоторое сопротивление, вызываемое трением воз­ душного потока в глушителях шума на притоке и на вы­ тяжке.

Наиболее приемлемой является конструкция с верти­ кальным восходящим потоком воздуха, которая не вызы­ вает потери свободного объема здания. Воздух, попадаю­ щий в здание на высоте 3 м, смешивается, с воздухом поме­ щения, так что не возникает холодного воздушного потока непосредственно у пола.

Камерно-пластинчатый глушитель всасывания. Для сни­ жения уровня звукового давления в зоне воздухозабора центральной приточной станции разработан камерно-плас­ тинчатый глушитель, сочетающий в себе преимущества камерных и пластинчатых глушителей (рис. 37). Пластин­ чатый глушитель представляет собой ряд горизонтально расположенных пластин длиной 1910 мм и шириной 1240 мм. Звукопоглощающая пластина состоит из деревянной рамы, с двух сторон обшитой металлической полосой. Рама заполнена стекловолокном, покрытым стеклотканью, и об­ шита оцинкованной сеткой. Лобовая и хвостовая части пластин обшиты фанерой и имеют закругленную форму (для уменьшения сопротивления потоку воздуха). Пластины глушителя с целью регулирования воздушных потоков крепятся на осях и могут поворачиваться на 30° вокруг горизонтальной оси.

Наиболее эффективны для применения в глушителях маты супертонкого. стекловолокна (СТВ) и полужесткие плиты из стекловолокна (ЦФД), которые обладают значи­ тельными преимуществами по сравнению с материалами, ранее применявшимися [47]. Для защиты супертонкого стекловолокна от выдувания при скоростях до 18 м/сек+без ухудшения эффективности • работы глушителя рекомен­ дуется применять слоистые покрытия из стеклоткани с сопротивлением продуванию 35—40 рэл и перфориро­ ванных листов с присоединенной массой не больше 0,02 кГ/м2.

90

N

\

1 1

\

1 ^

Рис,;, 06. Размещение глушителей приточных н вытяжных вен­ тиляционных устройств:

/ — окно; і = » вотроотбоЯііып щнт; 3 — поворотные створки;

4 печ­

ной пролет; 5 — разливочный пролет; ff =« склад

й ш т к о в .



При сохранении свободной площади поперечного сече­ ния глушителя постоянной его можно сделать либо из тон­ ких, либо из толстых пластин, при этом с увеличением тол­ щины пластин увеличивается и расстояние между пласти­ нами и наоборот.

На рис. 38, а показаны экспериментальные кривые зату­ хания в глушителях с пластинами толщиной 100, 200 и 400 мм при факторе свободного сечения cpCB = 50% и запол­ нении пластин матами СТВ.

Толщину

пластин

глу­

 

70'

 

 

 

4-

 

 

 

шителя

 

следует

выбирать

 

 

so-

 

 

 

 

І a i Ш

 

 

 

 

 

 

 

 

в зависимости от требуемой

 

 

 

 

 

 

 

частотной

характеристики

 

Z 50

3-

 

 

 

 

 

затухания, так

как чем ни­

 

I

 

 

//

•\

\

 

 

 

 

 

 

 

 

же частота звука, тем больг

 

^

40

 

 

\U-, r

 

\

 

$30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M30

If

1 /

 

\

 

^20

 

 

 

 

 

 

ч \ " Уа

 

 

 

'rf

 

4 ,

 

 

 

 

ч .А.

 

в

^20

 

 

r

y

 

V .

 

1

 

 

 

 

tJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ ч

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Ï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 125 250

50010002000 4000

 

63

125 250

500 10002000 40006000

 

 

 

 

 

 

a

 

Частотами

 

 

 

 

ç

 

Частотой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

38.

Влияние толщины пластин и расстояния между ними

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

эффективность

работыглушителя:

а — затухание

п

глушителе

при:

/ — а =

Ь =

100 мм;

2 — а = Ь

=

200

мм;

3 а =

Ь = 400

мм;

6 — затухание

в

глушителе

при: / — а

=

ï 200

мм,

fCB

•= 50%;

2 — а =

\\Ь

мм;

с в = 35%;

 

3 — а =

50 мм, с в

=

 

 

 

 

 

 

 

 

•= 20%;

4 — сплошное

заполнение матами 'СТВ.

ше требуемая толщина пластин. В диапазоне низких частот при увеличении толщины пластин звукопоглощение выше, чем затухание звука на единицу длины глушителя, обуслов­ ленное увеличением расстояния между пластинами.

На рис. 38, б показано влияние уменьшения расстояния между пластинами толщиной 200 мм на затухание звука

вглушителе при заполнении пластин матами СТВ.

Вактивном глушителе с легким волокнистым материа­ лом небольшой объемной плотности распространение зву­ ковой волны происходит не только в воздушном канале, но также в приповерхностных слоях волокнистого мате­ риала. Затухание в таких глушителях зависит от условий распространения в слое звукопоглощающего материала тем

93


Рис. 39. Схема устройства акустического шва:
/ — кирпичная кладка (обычная); 2 — кирпичная кладка двух рядов на асфальте (битуме); 3 — фундамент глубиной Н; 4 — траншея (Ь = = 700 мм); 5 — шлаковая засыпка.

больше, чем меньше расстояние между пластинами и боль­ ше их толщина.

Дальнейшее снижение шума производится в камерном глушителе, установленном за пластинчатым глушителем. Камерный глушитель, расположенный по всей зоне воздухозабора, выполнен в виде навесной конструкции, которая опирается на колонны. Верхней частью камерный глушитель

1 2 3 •

крепится

к стене

здания при

5 помощи

болтового соедине­

 

ния; нижняя часть его кре­

 

пится сваркой. В верхней час­

 

ти

камерного глушителя

рас­

 

положен воздухозаборный

ка­

 

нал шириной 2,5 м по всей

 

длине. Забор воздуха произ­

 

водится

G отметки в 7 м,

 

что

исключает

" установку

фильтров.

Звукопоглощающий эле­ мент камерного глушителя со­ стоит из трех слоев деревян­ ной полосы. Она заполнена стеклотканью АТИМ-СС в ви­ де матов, простеганных и об­ шитых с двух сторон стекло­ тканью ССА (ВТУ С-1—57). Снаружи глушитель обшит фанерой для предупреждения подсоса воздуха через звуко­ поглощающий элемент а для

защиты от атмосферных осадков покрыт шифером. С внешних сторон воздухозаборных окон установлена металлическая сетка. Древесно-волокнистые плиты укреплены в рамах, которые в свою очередь крепятся к металлической конст­ рукции. Общее (расчетное) снижение уровня звукового давления составляет 25 дб.

Изоляция фундаментов. Колебания, распространяющие­ ся в грунте, особенно хорошо-передаются во влажном грун­ те. При высоком уровне грунтовых вод колебания в почве могут передаваться на большие расстояния, а эффектив­ ность мероприятий по их изоляции значительно умень­ шается. Наибольшее затухание колебаний происходит в увлажненном гравии.

94