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材料吸声和材料隔声的区别在于,材料的吸声着眼于声源一侧反射声能的大小,目标是反射声能要小。材料隔声着眼于入射声源另一侧的透射声能的大小,目标是透射声能要小。吸声材料对入射声能的衰减吸收,一般只有十分之几,因此,其吸声能力即吸声系数可以用小数表示;而隔声材料可使透射声能衰减到入射声能的10-3~10-4或更小,为方便表达,其隔声量用分贝的计量方法表示。
这两种材料在材质上的差异是吸声材料对入射声能的反射很小,这意味着声能容易进入和透过这种材料;可以想像,这种材料的材质应该是多孔、疏松和透气的,这就是典型的多孔性吸声材料,它在工艺上通常是用纤维状、颗粒状或发泡材料以形成多孔性结构;它的结构特征是:材料中具有大量的、互相贯通的、从表到里的微孔,也即具有一定的透气性。当声波入射到多孔材料表面时,引起微孔中的空气振动,由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将相当一部分声能转化为热能,从而起吸声作用。
噪声治理分贝越低,感觉效果越好。这种观点是不科学的。因为通常指的分贝是经过c计权网络按照模拟人耳听觉效果修正所得,对低频声在计权相加过程中有了较大的衰减。而低频声即听起来较为“发闷”的声音,长时间接触对人体危害较大。比如,噪声分贝降低了,但是听觉更难受了,或者是解决了高频声,低频却没有得到控制。许多噪声治理的工程案例仅仅照搬固定的工程做法来解决声学问题,这种不科学的做法是不可取的。
基于对酒店冷却塔的现场测试与分析,在不影响冷却塔散热的前提下,通过声学计算,提出了其冷却塔噪声综合治理方案:在轴流风机出口设置消声器,可以有效阻止噪声能量的传播。对冷却塔原有导流帽进行吸声处理,在不影响风量的情况下,有效吸收透射的噪声能量。冷却塔周围设置吸-隔组合式声屏障,---所有噪声敏感点都处于声屏障的声影区内。在轴流风机进风口设置百叶式吸声结构,在---冷却塔散热的同时,有效阻止噪声能量向外传播。根据现场的实际情况,本设计中所有的降噪设施都需要进行防尘、防潮处理。
水泥生产环节主要声源的一般治理措施
1、矿山的噪声治理
矿山的主要噪声源有:破碎机、除尘器、电机、空压机。其中破碎机的噪声为脱出,一般按机械噪声对其进行治理。除尘器和空压机按空气动力性噪声治理,破碎机的驱动电机按电磁噪声治理。
2、运输廊道的噪声治理
运输廊道的主要噪声源有:在机头处的除尘器、皮带机头和皮带运转时产生机械噪声。除尘器按空气动力性噪声治理,皮带机头按电磁噪声治理,皮带运转的噪声按机械噪声治理。
3、石料粉碎的噪声治理
石料粉碎主要噪声源有:石料磨、石料磨电机;石料磨按机械噪声治理;其驱动电机按电磁噪声治理。
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