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时间:2019-08-08
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1、再生噪声的产生及防治江南大学王熠文空调系统中广泛使用通风机,通风机在运转过程中都会产生噪声.风机的噪声一般由气流噪声_年口风机运转时的震动、磨擦等机械噪声组成,在风机正常运转时,气流噪声是主要噪声源。噪声通过风机的进口、出口、机壳以及管道等声源部位传到周围空间,影响空调的使用环境和使用效果,严重的将损害身心健康,降低工作效率。在工程中通常采用消声器来控制空气动力性噪声伴髓着气流往外传播,在风机或空调箱的进出口气流通道上安装一个合适的消声器,可使进、出口的噪声A声级消声值降低20—40dB以上,相应的响
2、度降低为73~93%,使主观感觉有明显的效果.但在有的工程实例中,在风机的进,出口安装经过计算满足消声量的消声器后,消声效果还是不十分理想,尤其是对噪声控制要求比较高的场所,经一次消声处理后往往达不到消声的设计要求.经研究分析.其主要原园是气流在管道中和消声器中产生了再生噪声.气流产生的再生噪声,跟制了消声器可能达到的最高消声值和最低噪声级,而再生噪声没有得到有效的控制,便最终的消声效果受到影响.所以在工程消声设计时,应把气流再生噪声视为二次噪声源来考虑..风管中的气流噪声,由风机气流噪声即风机叶轮在
3、运转过程中产生的旋转噪声和湍流噪声(视作一次噪声),以及风管中气流在流动过程中产生的再生噪声组成.一般来说,前者是噪声的主要声源,但在风管中加入高效能的消声器,将风机气流噪声减弱后,再生噪声就是主要噪声源了.气流的再生噪声与气流速度以及管道的真径、形状、长度、厚度、内壁枢糙度、消声器本身性能有直接关系.根据管道中气流噪声的产生机理来分析可分为两部分:一是湍流直接发生.由于气流在风管中流动,必在风管壁、变经段.弯头、三通、风管中的凸起物以及风管的四角产生揣流.湍流宣接发生噪声,噪声以中、高频为主,声功率
4、遵从6次方规律.二是气流激发管壁振动而发生的噪声,以低、中频为主,遵从四次方规律.当风管中气流流速较高时以前者为主,流速降低后以后者为主.湍流发生噪声主要决定于边界层湍动的情况,而管壁振动发生的噪声,主要决定于管道的剐度和机械振动的性能。但这两种情况都与管道的几何形状及壁面的粗艟度有关,同时在同样气流速跳、S汐度下-再生噪声声功率j丕与管道直径的平方成正比.风管直径越大,声功率越高。根据有关资料记载,风管中气流再生噪声A声功率级在6m/s时可达到42rib,在扩散场中气流再生A声功率级在lOm/s时也
5、可达到37.5dB,而且噪声与气流速度成正比,当气流速度增加一倍时,低频再生噪声声功率缓增加12~16rib,高频再生噪声声功率级增加18~20dB,可见再生噪声的A声功率级是相当高的。根据以上分析,如在空调系统的设计制作和安蓥时对再生噪声不加重视,I程的最终噪声控制往往不很理想,尤其是对降噪要求高的场所更需重视再生噪声的防治.依据再生噪声产生的机理和相关的要素,可针对性的采取一系列的防治措施,使再生噪声得到控制,满足工程对噪声控制的要求,并能降低工程成本.现将防治的措旅作一些介绍.1、消声器设计和选
6、用合理选用消声器能起到事半功倍的效果,根据空调系统中噪声的特点和工程对噪声的要求,一般宜选用阻式消声器(如ZPl00、ZWA50、ZWAl00、ZWBS0、zwBl00等)和微穿孔板消声器.阻式消声器具有中、高频消声效果好,加工简单等特点,在空调工程中广泛采用.而微穿孔扳消声器具有较好的低,中频宽带消声性能,可使用于以低、中频为主的场所和洁净空调系统中.在设计中可根据图集直接选用,但在选用时应注意各频率的消声量都应大子或等于使用要求的衰减量。如需选用二台或二台以上消声器串联使用时.需注意消声量叠加值应
7、大于所要求消声量的1.25倍以上,并应考虑再生噪声量.对降噪要求高的工程.消声器不宣集中安装在风机(空调箱)的进、出口处,为控制再生噪声,满足工程降噪要求,应在主风管、支风管和风口前等处分别设置·并可根据工程特点灵活选用直管消声器和夸头消声器,并逐步降低风管内的气流速度·减少再生噪声的发生,达到工程要求.2、消声器的质量控制消声器的质量直接关系到工程的降噪效果.在消声器制作和检查时要重点注意穿孔板穿孔率及离心玻璃棉板的容重和质量。穿孔板穿孔率比较容易检查,离心玻璃棉板的质量不易检查,但直接关系到消声器
8、的效果,经同济大学声学研究所测试,采用同容重而不同质量的离心玻璃棉板,标准段A计权消声量相差可达4dB(A),所以必须在制作前检查质保书和实物.同时为防止消声器本身发生超标的再生噪声,在消声器制造时应注意固定穿孔板骨架的剐性和密度,以及骨架的布置是否合理,以减少穿孔板的震动·柳flS弓穿孔板安装时应注意穿孔毛边向外,以及穿孔板的拼接方法,并应注意消声器中插片的固定牢度,穿孔板与法兰的连接等.尽管减少湍流,降低消声器本身的再生噪声量·3,风速的控制由于风速
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