研究报告——注水泵降噪工程可行性.doc

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1、 注水泵降噪工程可行性研究报告 目 录 目 录 . 1 1 总 论 . 3 1.1 编制依据 . 3 1.2 研究目的和项目背景 . 3 1.3 研究范围 . 4 1.4 编制原则及遵循的法规、标准及规定 . 4 1.5 研究结论 . 4 2 自然条件和社会条件 . 7 2.1 自然条件 . 7 2.2 社会条件 . 8 2.3 地域条件 . 8 3 噪声超标治理技术选择研究 . 9 3.1 我国噪声控制技术发展 简况 . 9 3.2 噪声控制的基本方法 . 9 3.3 常用噪声超标治理技术简介 . 9 3.4 降噪技术在油田的实践应用情况 .11 4 欢采注水泵降噪方案 . 12 4.1 欢

2、采各增注泵站现状 . 12 4.2 噪声控制分析与计算 . 13 4.3 主要工程量 . 21 5 节 能 . 23 6 环境保护 . 23 7 劳动安全卫生 . 23 7.1 职业危害分析 . 23 7.2 职业危害防护 . 23 8 劳动定员 . 24 9 消 防 . 24 10 投资估算 . 25 10.1 编制依据及主要数据 . 25 10.2 投资估算方法 . 25 10.3 投资估算 . 25 11 附 表 . 27 11.1 附表 . 27 1 总 论 1.1 编制依据 ( 1) 中国石油辽河油田欢喜岭采油厂于 2010 年 06 月 09 日提供的欢采注水泵降噪可行性研究设计任

3、务委托书(见附件 1)。 ( 2) 现场调查 情况及与业主结合意见。 ( 3)石油地面工程项目可行性研究报告编制规定 1.2 研究目的和项目背景 1.2.1 项目背景及发展 根据近几年健康安全环境工作的实际,辽河油田公司在辽河油田公司 2010 年健康安全环保工作要点中明确提出“ HSE 监管向职业卫生健康延伸,实现 HSE 平衡发展”,又专门下发辽河油田公司 2010 年职业健康工作方案部署健康工作。 辽河油田公司自成立以来,每年均按国家有关规定对油田生产作业场所进行职业危害因素摸底普查,对公司噪声超标的作业场所均有掌握。前些年,在治理技术尚不具备大规模推广的条件下,积极采取了各项合理的个人

4、防护措施,使作业人员的职业健康得到了有效保护。随着噪声治理技术的发展, 2009 年公司的试点应用研究取得了阶段性成果,因此,公司确定在 2010 年全面开展推广噪 声超标场所的治理工作。 依据中石油股份公司 2010 年 3 月、 4 月下发的关于上报 2010 年安全环保隐患治理项目建设计划的通知以及关于上报 2010 年第一批安全环保治理专项建议计划的通知,辽河油田结合自己的生产实际,按照轻重缓急以及前期工作的进展情况,对总部管理的生产场所噪声超标治理项目进行专项方案论证工作,从噪声治理技术和工艺的合理性、可行性、先进性及可靠性方面进行研究论证,编制了公司噪声超标场所治理的专项规划方案以

5、及 2010 年具体实施方案,为加大公司职业卫生健康隐患治理力度及保障治理工作的进度做好了技术 支撑。 1.2.2 研究目的及项目建设的必要性 高强度噪声对人体危害极大,长期工作在强噪声条件下,会导致噪声性耳聋;噪声引起疾病,噪声作用于人的中枢神经系统,长时间的接触会造成神经衰弱、消化不良、食欲不振、恶心呕吐以及体质减弱等;噪声还会干扰语言、降低劳动生产率以及损坏建筑物和仪表设备等。 目前油田所使用的高压注水泵,其噪声强度一般在 88-99dB 左右,尤其是在有多台注水泵同时运行的注水泵房内,由于存在多个声源的叠加和噪声反射现象,使得现有的注水泵平均噪声强度普遍高于 90 dB。 根据工业企业

6、设计卫生标准( GBZ1-2010),生产车间及作业场所(工人每天连续接触噪声 8h)标准,即在室内噪声等效声级 Leq 不超过 85dB(A)。 本工程通过对欢采注水泵降噪的可行性研究,论述该工程技术上的可行性、经济上的合理性,以及环境保护、工作人员健康的保证,确保该工程建设取得较好的经济效益、社会效益和环保效益。 1.3 研究范围 ( 1) 欢喜岭采油厂 61#站、新 58#站、新 4#站等 23 座增注水泵站降噪。 ( 2) 从技术及经济方面比选方案,选择最佳工艺。 ( 3) 确定主要工程量、投资估算。 1.4 编制原则及遵循的法规、标准及规定 1.4.1 编制原则 ( 1) 遵照国家、

7、行业和企业有关法律、法规、规章、标准和规定,适应当前需要,力争从源头上消除、控制和预防噪声危害,保护作业人员健康安全。 ( 2) 鉴于辽河油田欢喜岭采油厂噪声超标场所数量较多,考虑分阶段进行综合治理,首先安排治理生产场所噪声超标严重、人员接触积累时间长的场所,积累经验,检验效果,为推广治理奠定基础。 ( 3) 参考国内外成熟、先进工艺,从材料选型、效果分析、经济功效入手,合理选择“消”、“吸”、“减”、“隔”各项工艺措施,综合运用各种手段,切实达到减噪控噪的目的。 ( 4) 根据每处噪声 超标场所噪声源的特性、声场特点、超标程度、建筑物结构、环境条件、生产实际和人员接触噪声的实际情况,制定不同

8、的治理技术路线,提出针对性较强的工艺技术方案。 1.4.2 遵循的法规、标准及规定 中华人民共和国噪声污染防治条例 中华人民共和国职业病防治法 职业健康监护管理办法 工业企业设计卫生标准 GBZ1-2010 工业企业噪声控制设计规范 GBJ 87-85 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素 GBZ2.2-2007 1.5 研究结论 1.5.1 工程概况 高压注水是油田开采中的一种重要的增产方法,在油田应用较为普遍,其增产效果较为明显。 高压注水所用高压水一般由注水泵产生,在注水泵运行过程中,注水泵驱动电机高速旋转产生高强度的空气动力性、机械、电磁混合噪声,同时注水泵自身也会在动

9、水压力脉动等诱发下产生种类多样的高强度噪声。 欢喜岭采油厂注水泵房,现场测量和噪声源分析得知, 噪声主要由注水泵产生。通过现场用 TES-1358 音频分析仪检测及泵房噪声超标危害及其治理技术研究(油气田环境保护,张国华, 2006)等论文资料,目前油田所使用的高压注水泵,其噪声强度一般在 88-99 dB 左右,尤其是在有多台注水泵同时运行的注水泵房内,由于存在多个声源的叠加和噪声反射现象,使得现有的注水泵平均噪声强度普遍高于 90 dB。 按辽河油田分公司的要求,为一线职工的切身利益考虑,实现 HSE 标准化目标,对注水泵房的噪声进行治理。根据工业企业设计卫生标准( GBZ1-2010),

10、生产车间及作业场所 (工人每天连续接触噪声 8h)标准,即在室内噪声等效声级 Leq 不超过 85dB(A)。 1.5.2 主要工程量 主要工程量表 序号 站场名称 主要工作量 1 61#站 吸声体: 134m2,隔声屏障: 26.4m2 2 新 58#站 吸声体: 277.2 m2 3 新 4#站 吸声体: 86.8 m2 4 18#站 吸声体: 315.2m2,隔声屏障: 26.4m2 5 37#站 吸声体: 279 m2 6 新 36#站 吸声体: 277.2 m2 7 16#站 13-5315 吸声体: 193m2,隔声屏障: 12m2 8 17#11-16 吸声体: 160.5m2,

11、隔声屏障: 12m2 9 18#11-5017 吸声体: 175.5m2,隔声屏障: 12m2 10 18#13-2117 吸声体: 123.7m2,隔声屏障: 26.4m2 11 16#12-5013 吸声体: 171.7m2,隔声屏障: 12m2 12 16#13-5114 吸声体: 196m2,隔声屏障: 12m2 13 16#12-5215 吸声体: 227.3m2,隔声屏障: 12m2 14 17#13-5115 吸声体: 189m2,隔声屏障: 12m2 15 17#12-516 吸声体: 113.8m2 16 17#欢 26 吸声体: 121.8m2 17 17#14-16 吸声

12、体: 124.8m2 18 17#14-3015 吸声体: 160.8m2 19 新 12#站 17-311 吸声体: 196.6m2 20 新 12#站 16-11 吸声体: 177.2m2 21 新 20#站 11-2013 吸声体: 163.1m2 22 新 20#站 7-511 吸声体: 191.9m2,隔声屏障: 12m2 23 新 20#站 6-013 吸声体: 192m2,隔声屏障: 12m2 1.5.3 主要经济指标 主要经济指标表 序号 项目 单位 数据或标准 备注 1 工程费用 万元 297.23 2 其他费用 万元 43.75 建设单位管理费(含监理费) 万元 10.24

13、 设计费 万元 16.52 可行性研究费 万元 17.00 3 基本预备费 万元 33.54 4 建设投资 万元 374.52 1.5.4 研究结论 本项目严格遵守国家、地方、行业的有关政策和法规,采用成熟、可靠的降噪技术方案,选用投资少的材料,并充分考虑了节能、环保措施,各配套系统设计方案切实 可行。本工程投产后,将解决欢采增注泵站噪声超标的问题, 使作业人员的职业健康得到有效保护。 本项目完全可行。 2 自然条件和社会条件 2.1 自然条件 2.1.1 增注泵站位置、地形、地貌及地质条件 欢采各个增注泵站位于盘锦市欢喜岭油田。在地貌上属于辽河河口三角洲,海陆交互相沉积。沉积地层为第四系,上

14、部以粘性土为主,向下以砂土为主。 2.1.2 气象、水文资料 极端最高气温 35.2 极端最低气温 -28.2 无霜期 172d 冬季日照率 69% 夏季最热月平均气温 28.2 冬季最冷月平均气温 -15.7 夏季通风室外设计温度 27 冬季通风室外设计温度 -11 最热月份平均相对湿度 82% 最冷月份平均相对湿度 54% 年平均相对湿度 70.5% 年平均大气压 1016.222mPa 最高大气压 1046.1mPa 最低大气压 983.7mPa 最大地面风速( 10 分钟) 25.7m/s 平均风速 4.6m/s 冬季主导风频 东北北( NNE) 夏季主导风频 西南南( SSW) 年平

15、 均降雨量 616.6mm 日最大降雨量 142.2mm 一小时最大降雨量 47.8mm 一次暴雨持续时间 3d 一次暴雨降雨量 236.4mm 五分钟最大降雨量 13mm 十分钟最大降雨量 22.8mm 雪载荷 0.30kN/m2 最大冻土深度 1130mm 年平均雷电天数 23.4d 最多雷电月份 6 月 最多雷电天数 1d 地下水水位埋深 1.5m,变幅为 0.5m 左右,属于第四系孔隙潜水,主要是大气降水入渗补给,以蒸发排泄为主,季节性变化大,丰水期地下水位将有所上升。 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g,设计特征周期 0.35s,设计地震分组为第一组 。 2.

16、2 社会条件 盘锦市隶属于辽宁省,辖 2 个县、 2 个区,全市人口近 110 万人;海岸线 118km,全市苇田面积近 8万公顷,是全国最大苇田。主要粮食作物是水稻,地处沿海,地势低洼,地下水均为咸水,土壤普遍有不同程度盐渍化,日照充足,雨量适中,地表水源丰富,地下蕴藏着丰富的石油、天然气等矿产资源,辽河油田在此开发了 19 个油田,对其建设和发展起到了极大的促进作用。 2.3 地域条件 2.3.1 交通运输 盘锦市的交通建设,经过多年来长期的发展,形成了以沈山、北京、大连等高速公路为主骨架、以国省县乡公路为连接,功能互补 、四通八达、顺畅便捷的路网新格局;以铁路、公路和水路为主导的综合运输

17、体系,极大地带动了 盘锦 市乃至整个辽西地区经济的快速发展。 2.3.2 供电 辽河油田欢喜岭采油厂所在区域已有完整的供电网络,满足油田生产需求。 2.3.3 通信 辽河油田欢喜岭采油厂所在区域已有完整的通信网络,所有场站均有固定式或移动式电话,满足油田生产需求。 2.3.4 给排水 辽河油田欢喜岭采油厂的生产区域内都有完整的给水、排水系统。 2.3.5 社会依托 辽河油田欢喜岭采油厂位于盘锦市,生活服务等公用设施有可靠的依托。 3 噪声超标治理技术 选择研究 3.1 我国噪声控制技术发展简况 噪声污染的控制是环境与劳动保护行业中的一个重要部分。我国的噪声控制起步于上世纪八十年代末期,在上世纪

18、九十年代得到迅速发展,进入本世纪后,逐步进入调整、完善和进一步提高的阶段。 在上世纪九十年代,噪声与振动控制作为一个专业在科研单位、大专院校得到重视,有相当多的人投入到这方面的科研设计工作,从而促进了噪声控制行业的发展。 目前,噪声与振动控制研究、设计、监测、计量的技术队伍已基本形成,噪声与振动控制的产品已基本满足噪声治理工程的需要。我国噪声与振动控制行业生产的产品其原 理和技术方面与国外产品差距并不大,但是在质量方面,特别是工艺水平方面尚有一定差距,尚需在加强质量管理、提高加工设备精度、改进加工工艺等重要环节做进一步的工作,以提高产品质量。 现在国内噪声控制产品主要分为以下六大类: ( 1)

19、 消声装置:各类消声器; ( 2) 隔声装置:隔声屏障、隔声门、隔声窗、隔声罩、隔声间等; ( 3) 吸声装置:吸声材料、吸声结构、空间吸声体; ( 4) 隔振装置:各类隔声器、隔振材料; ( 5) 阻尼减振材料; ( 6) 个人防护装置:耳塞、耳罩。 3.2 噪声控制的基本方法 噪声对人的健康和正常生活造成严 重危害和影响,每采取一项噪声污染控制措施都必须从环境要求、技术政策、经济条件等多方面进行综合考虑。 目前国内外噪声治理按照治理途径不同,基本上可把治理方法分为三大类:一是从声源上治理,具体方法是根据声源性质不同,对产生声源的设备采取提高加工精度,或者采用新型材料等措施降低设备在运行过程

20、中所产生的电磁、机械噪声;二是在噪声传播路径上采取隔声、吸声、消声措施,这是目前被广泛应用的一类噪声治理措施;三是在接受者方面,通过佩戴耳罩等劳动保护措施,间接性地进行噪声防治。 3.3 常用噪声超标治理技术简介 3.3.1 吸声 处理技术 吸声处理技术是噪声控制中降低室内反射声的措施,实验证明反射声的存在可使声音提高10-12dB(A)。若在室内天花板和墙面或空间安装吸声材料或吸声构造,就能吸收一部分声能,使反射声减弱,使室内总的噪声声级下降,这种降低噪声的方法叫吸声处理。 吸声材料为多孔材料,当声波投射到多孔材料表面时,一部分声波被反射,一部分声波透入多孔吸声材料。透入的声波将激发材料空隙

21、中的空气分子和筋络振动,由于空气分子间的粘滞性和空气与筋络间不断进行热交换,使声波的能量转化为热能而耗损,这就是多孔材料的吸声机理。常用的多孔材 料分为无机纤维材料、有机纤维材料、泡沫塑料材料和颗粒类吸声材料等几大类。 通常多孔吸声材料的吸声性能对高频声吸声效果好,但对低频声的吸收效果较差,虽然可采取增加材料厚度或容积密度、设置空气层等措施来改变对低频声的吸收效果,但受各种条件制约,均不是最佳方案。目前普遍采用共振原理做成各种共振吸声构造对低频声进行吸收处理。 常用的吸声构造为薄板共振吸声结构、穿孔板共振吸声结构、微穿孔版共振吸声结构及空间吸声体等。 ( 1) 薄板共振吸声结构 薄板共振吸声结

22、构式把薄的金属板、胶合板、硬质纤维板、石膏板等板材周边固定在框 架上,将框架固定在刚性薄壁上,薄板与刚性壁面间留有一定厚度的空气层的吸收构造。 ( 2) 穿孔板共振吸声结构 穿孔板共振吸声结构是在薄板上按一定排列钻很多小孔或开狭缝,将穿孔板固定在框架上,框架安装在刚性板壁上,板后留有一定厚度的空气层。这种结构式噪声控制中应用较广的吸声装置。 ( 3) 微穿孔板共振吸声结构 微穿孔板共振吸声结构中采用的是微穿孔板,微穿孔板的板厚小于 1mm,在薄板金属板上钻孔径为 0.8-1mm 的微孔,穿孔率为 1%-5%,安装方法同薄板共振吸声构造一样,板后留有一定厚度的空气层,起到共振薄板的作用。 微穿孔

23、板吸声构造是一种新型的吸声构造,具有吸声系数大、吸声频带宽、构造简单、成本低等优点;使用范围大,可在高温、高湿和高速气流、腐蚀等特殊环境下使用。 ( 4) 空间吸声体 有框架、吸声材料和护面结构制成各种形状悬吊在空间特定位置上的单块,称空间吸声体。通常为平板形、圆形、圆锥形、圆柱形等,其中以平板矩形最为常用。吸声体最突出的特点是具有较高的吸声效率,此外吸声体可以预制,安装方便,合理的形状和色彩还可以起装饰作用。空间吸声体主要适用于混响声大、噪声高,又无法采用隔声处理或无法布置吸声材料的房间。 3.3.2 隔 声处理技术 隔声技术是噪声控制工程中常用的主要技术措施之一。应用隔声技术将噪声源和接受

24、者分开,在噪声的传播途径中降低噪声污染的技术称隔声。利用设计和合理选择隔声处理的方式和结构,采用隔声屏障、隔声罩、隔声间等隔声措施,能降低噪声 20-50dB(A)。 ( 1) 分隔墙 在一个大的房间内设置隔声构件,用一砖墙将房间分离为两部分,室内一边设有声源,称为发声室;另一边室内没有声源称为接收室,这砖墙就称为分隔墙。当发声室内的声源工作时,声源发出的声音在室内传播,一部分声能被吸收,另一部分声能透过分隔墙传到接收室。传到接 收室的声能不仅与分隔墙的隔声量有关,还与分隔墙的有效面积和接收室的房间常数有关。 ( 2) 隔声屏障 隔声屏障是位于声源与接收者之间的遮挡结构,主要用于阻挡直达声的传

25、播。当声波在传播过程中遇到隔声屏障,若隔声屏障尺寸大于声波波长,就会产生反射、投射和衍射,阻止直达声的传播,隔离投射声,并使衍射声的声能有足够的衰减。由于隔声屏障都由密实材料制成,因此不再考虑透射声。由于衍射,在隔声屏障后面一定距离内形成“声影区”,利用此区域来避免工作人员受直达声的伤害,就是隔声屏障的工作原理。 ( 3) 隔声罩 把隔声材料制成的密闭 罩子罩住声源,是降低噪声影响的有效措施之一。隔声罩可以制成全封闭式或开口式。有开口的称为局部隔声罩。隔声罩一般采用薄金属板制作,在内表面敷设吸声材料,还可以在内外表面涂覆阻尼层,遏制振动。在设计时要使内壁面与声源之间留有较大空间,避免罩壁受强噪声激发而共振。若声源有振动还应将隔声罩做隔振处理。封闭性隔声罩一般有 25-30dB(A)的插入损失,噪声频率为高频时效果更好,局部隔声罩的插入损失一般都在 20dB( A)以下。 3.3.3 消声处理技术 消声器是一种既能允许气流顺利通过又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装 置。 空气动力性噪声是一种常见的噪声污染,各种动力机械设备、通风空调设备、气动工具、内燃机发动机、压力容器及管道阀门等进排气,都会产生声级很高的空气动力性噪声。控制这种噪声最

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