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第7章 噪声控制设备;7.1 吸声降噪设备 ;7.1.1 多孔材料吸声结构;表7-1 不同护面形式的吸声结构;(2)空间吸声体;(3)吸声尖劈 ;吸声尖劈在中高频吸声性能较好,增加尖劈长度则可在低频得到较高的吸声系数。长度大约等于所需吸收声波最低频率波长的一半时,吸声系数可达0.99。 ;7.1.2 共振吸声结构;(1)薄板共振吸声结构;(2)薄膜共振吸声结构;(3)穿孔板共振吸声结构;(4)微穿孔板吸声结构;7.1.3 吸声结构选择;(3)靠近声源直达声占支配地位的场所,采取吸声处理,不能达到理想的降噪效果。;(5)对于湿度较高或有清洁要求的环境,采用填充有多孔材料的薄膜共振吸声结构或采用单、双层微穿孔板共振吸声结构。微穿孔板的板厚及孔径均不大于1 mm,穿孔率可取0.5%~3%,空腔深度可取50~100 mm。;7.2 隔声设备 ;7.2.1 复合隔声板;7.2.2 隔声罩;隔声罩一般分为全封闭、局部封闭和消声箱式隔声罩。;选择或制作隔声罩注意事项:;(3)隔声罩内的所有焊缝应避免漏声,隔声罩与地面的接触部分应密封。;7.2.3 隔声间;隔声采光窗上安装的玻璃可以是二层,也可以是多层。其隔声量取决于玻璃的厚度和窗结构、窗与窗框之间,窗框和墙壁之间的密封程度。玻璃厚度一般为5 mm或6 mm,每层玻璃的厚度最好不相等。;7.2.4 声屏障;(1)声屏障降噪原理;(2)道路声屏障结构形式;② “软表面”结构形式屏障:在原声屏障上边缘附着一层或一个带管状“声学软表面”结构。;④ Γ型屏障:声屏障顶端按一定角度折向道路内侧,从而改善了屏障的降噪效果。 ;⑥ Y型屏障:在垂直型(T型)声屏障顶部附加板,形成“Y”结构,不仅能提高屏障的降噪效果,而且能降低屏障的高度,造价也合理。;⑦ 多重边缘声屏障:在原有单层障板上面增加二道(或更多)边板,边板置于原主障板的声源一侧,明显增大了屏障的声衰减量。;(3)式不同结构形式屏障降噪性能对比;(4)道路声屏障设计;声学设计;景观设计;7.3 消声器 ;7.3.1 消声器种类与性能要求;一个性能好的消声器应满足:;7.3.2 阻性消声器;消声器的特性与适用范围:;阻性消声器的设计步骤:;7.3.3 抗性消声器;(1)扩张室式消声器;当满足时( 为波数, 为扩张室的长度,n=0,1,2,…),单节扩张室消声器存在许多消声量为零的频率。改善扩张室消声器消声频率特性的方法为:;②扩张室式消声器设计设计步骤;(2)共振腔消声器;共振腔消声器适用于低、中频成分突出的气流噪声,有效消声频率范围较窄,对此可采用以下改进方法:;设计时应注意以下几点:;③ 为展宽共振腔消声器的有效消声频率范围,采取增大共振腔深度、减小孔径、在孔径处增加阻尼等措施。穿孔板的厚度宜取1~5 mm,孔径宜取Φ3~Φ10,穿孔率宜取0.5~5%,腔深宜取10~20 cm。;7.3.4 阻抗复合式消声器;图7-17 几种阻抗复合式消声器;7.3.5 微穿孔板消声器;消声量高,消声频带宽,压力损失小,气流再生噪声低,不用多孔性吸声材料,无粉尘或其他纤维泄出,十分清洁,防潮、防水,能承受较高气流速度的冲击,耐高温,适应性较强,可以制成满足不同要求的消声器。适用于环境标准要求较高的通风空调系统。;7.3.6 消声器选用;(6)消声器的空气动力性能损失应控制在能使该机械设备正常工作的范围内。;7.3.7 消声器安装;⑥通风气流管道中含有较多的水或尘时,不宜采用阻性消声器。;图7-20 消声器安装在进(排)气管道上;第8章 固体废物处理与处置设备;8.1 预处理设备;8.1.1 压实设备及其选用;影响压实器选择的因素;(4)压面的行程:指压面压入容器的深度,为防止压实废物填埋时返弹回装载区,要选择行程长的压实器。;8.1.2 破碎设备及其选用;非机械能破碎设备:利用电能、热能等对固体废物进行破碎,如低温破碎设备、减压破碎设备及超声波破碎设备等。;① 颚式破碎机 属于挤压型破碎机械,主要有简单摆动颚式破碎机和复杂摆动颚式破碎机。结构简单、坚固、维护方便、工作可靠;主要用于破碎强度及韧性高、腐蚀性强的废物;既可用于粗碎,也可用于中、细碎。;③ 反击式破碎机 按其结构特征,可分为单转子和双转子两种。破碎比大、产品细腻、晶粒形状好、能耗低、结构简单,适用于破碎中硬物料,如石灰石、煤矸石、混凝土等。;⑤ 辊式破碎机 主要靠剪切和挤压作用。可有效防止产品过度破碎,能耗低,构造简单、工作可靠。但其破碎效果不如锤式破碎机,运行时间长,使得设备较为庞大。;⑦ 球磨机 由圆柱形筒体、端盖、中空轴颈、轴承和传动大齿圈等部件组成。筒体内装有直径为
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