第九章空调系统的消声空调系统的噪声源风机噪声影响空调房间的主要噪声源,空调送、排风系统中的噪声主要是风机的运转产生的。
制冷机的噪声由压缩机产生的。
机械通风冷却塔的噪声接下页接下页接噪声控制接噪声控制风机噪声风机噪声空气动力噪声空气动力噪声涡流噪声:气流在吸入口和叶轮中脱流涡流噪声:气流在吸入口和叶轮中脱流而形成的而形成的回转噪声:旋转叶片对气流产生周期性的回转噪声:旋转叶片对气流产生周期性的压力,从而引起气体压力和速压力,从而引起气体压力和速度的脉动变化而产生的度的脉动变化而产生的撞击噪声:气流进入或离开叶片时产生的撞击噪声:气流进入或离开叶片时产生的机械噪声:轴承摩擦、传动、加工不良和旋机械噪声:轴承摩擦、传动、加工不良和旋转部分的不平衡产生的转部分的不平衡产生的电磁噪声:由于电动机线圈磁场中交变力和电磁噪声:由于电动机线圈磁场中交变力和相变力相互作用而产生的相变力相互作用而产生的返回上页返回上页噪声的控制降低系统噪声的措施考虑声源、传声途径及工作场所的吸声处理选用高效率、低噪声的风机当系统的风量一定时,选用的风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力风机进出口处的管道不能急剧转弯以避免产生涡流,风机与电动机尽量采用直联或联轴器传动风机进出口处的管道应装设柔性接管,其长度一般为
100~150mm,不宜超过150mm
在管道系统设置消声器降低和消除风机噪声沿送回风道传入室内或传向周围环境阻性消声器:借助装在送回风道内壁上或管道中按一定方式排列的吸声材料或吸声结构的吸声作用,使沿管道传播的声能部分转化为热能而消耗掉抗性消声器:不直接吸收声能,而是借助管道截面的突然扩张或收缩,或旁接共振箱,使沿管道传播的某些特定频率或频段的噪声,在突变处使声源反射回去而不再向前传播阻抗复合式消声器部分阻性消声与部分抗性消声原理联合使用来进行消声处理。
一方面通过内部的吸声材料吸收中、高频声波一方面通过一定的开孔率及孔径来使其低、中频声波的能量损失掉第十章空调高层建筑的防火及防排烟
§10.1概述
制冷机的噪声由压缩机产生的。
机械通风冷却塔的噪声接下页接下页接噪声控制接噪声控制风机噪声风机噪声空气动力噪声空气动力噪声涡流噪声:气流在吸入口和叶轮中脱流涡流噪声:气流在吸入口和叶轮中脱流而形成的而形成的回转噪声:旋转叶片对气流产生周期性的回转噪声:旋转叶片对气流产生周期性的压力,从而引起气体压力和速压力,从而引起气体压力和速度的脉动变化而产生的度的脉动变化而产生的撞击噪声:气流进入或离开叶片时产生的撞击噪声:气流进入或离开叶片时产生的机械噪声:轴承摩擦、传动、加工不良和旋机械噪声:轴承摩擦、传动、加工不良和旋转部分的不平衡产生的转部分的不平衡产生的电磁噪声:由于电动机线圈磁场中交变力和电磁噪声:由于电动机线圈磁场中交变力和相变力相互作用而产生的相变力相互作用而产生的返回上页返回上页噪声的控制降低系统噪声的措施考虑声源、传声途径及工作场所的吸声处理选用高效率、低噪声的风机当系统的风量一定时,选用的风机压头安全系数不宜过大,必要时选用送风机和回风机共同负担系统的总阻力风机进出口处的管道不能急剧转弯以避免产生涡流,风机与电动机尽量采用直联或联轴器传动风机进出口处的管道应装设柔性接管,其长度一般为
100~150mm,不宜超过150mm
在管道系统设置消声器降低和消除风机噪声沿送回风道传入室内或传向周围环境阻性消声器:借助装在送回风道内壁上或管道中按一定方式排列的吸声材料或吸声结构的吸声作用,使沿管道传播的声能部分转化为热能而消耗掉抗性消声器:不直接吸收声能,而是借助管道截面的突然扩张或收缩,或旁接共振箱,使沿管道传播的某些特定频率或频段的噪声,在突变处使声源反射回去而不再向前传播阻抗复合式消声器部分阻性消声与部分抗性消声原理联合使用来进行消声处理。
一方面通过内部的吸声材料吸收中、高频声波一方面通过一定的开孔率及孔径来使其低、中频声波的能量损失掉第十章空调高层建筑的防火及防排烟
§10.1概述