空调设备消声设计
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消音器设计方案探讨压缩机的噪音较大,由噪音频谱分析:在1K 或4K 赫兹附近噪音较大,尤以4K 赫兹附近的噪音严重。
1K ~2.5K 赫兹附近的噪音为气流噪音。
压缩机排气机构及贮液筒为产生气流噪音的首要部位。
可以借助D.D.戴维斯公式、福田公式及该理论导出的公式,设计出多种形式的消音器(腔)结构来降低气流噪音。
消音器的音响为TL (传播损失),则衰减量计算式为TL=10lg(入射能/透射能) (dB )。
……………(式1)根据D.D.戴维斯公式可以有单空腔型消音器、双重空腔连接型消音器、共振型消音器、闭管型消音器等。
(1) 、单空腔型消音器:右图为单空腔型消音器示意图。
其断面面积按S1→S2→S3变化。
设m=S2/S1,m’=S2/S3,则衰减 量TL=10lg0.25[(1+m/m’)cos 2kL+(m+1/m’)2sin 2kL ]+10lg(m’/m) (dB) 。
……………(式2) 其中k=2πf/c ,f 为频率, c 为声速。
单空腔型消音器 当s1=s3时,则TL=10lg [1+0.25(m-1/m)2sin 2kl ] (dB)。
……(式3)该单空腔型消音器衰减量特性为:m 越大,TL 越大;kL=π时, TL 最大;kL 在π附近较宽(0.8~2.4)的范围内,衰减量也很明显。
最大衰减频率f n =(2n+1)c/4L 。
L 越长,最大衰减频率f n 越小。
通过频率f=nc/2L 。
其中n=0,1,2,3…。
(2) 、双重空腔连接型消音器:将单空腔型消音器串联即为双重空腔连接型消音器。
双重空腔连接型消音器因受其体积限制,难以在我公司的压缩机上应用。
单、双重空腔连接型消音器是最普通的消音器。
采用的是把声波的流道扩大后,从出口平面的一部分取出的方式。
声波在空腔内往返传播,相互进行干涉,从而被改变方向。
(3) 、A共振型消音器可以做成分支结构,也可以是同轴结构。
如图所示。
空调制冷设备消声与隔振实用设计手册(最新版)目录一、引言二、空调制冷设备消声与隔振设计的重要性1.空调制冷设备的运行噪声与振动影响2.消声与隔振设计对于提高空调制冷设备性能的作用三、空调制冷设备消声与隔振设计的主要方法1.消声技术的种类与应用2.隔振技术的种类与应用四、空调制冷设备消声与隔振设计的实践案例1.空调制冷设备的选型与布局2.消声与隔振技术的结合应用3.设计效果评估与优化五、结语正文一、引言随着人们对舒适环境的需求不断提高,空调制冷设备在日常生活和工业生产中的应用越来越广泛。
然而,空调制冷设备在运行过程中产生的噪声和振动会对周围环境和人体健康产生不良影响。
为此,消声与隔振设计在空调制冷设备中显得尤为重要。
本文旨在介绍空调制冷设备消声与隔振设计的相关知识,帮助读者了解并应用到实际工程中。
二、空调制冷设备消声与隔振设计的重要性1.空调制冷设备的运行噪声与振动影响空调制冷设备在运行过程中,由于内部部件的摩擦、撞击以及气流对设备壳体的冲击等,会产生一定程度的噪声和振动。
长期处于这种环境中,不仅会影响人们的生活质量,还可能对人体健康产生不良影响,如听力减退、心血管疾病等。
2.消声与隔振设计对于提高空调制冷设备性能的作用消声与隔振设计可以降低空调制冷设备运行过程中的噪声和振动,提高设备的性能。
消声设计主要通过降低声源的噪声、控制声波传播途径以及提高接收器的隔声性能等手段来实现。
隔振设计则是通过合理布置设备、选用合适的隔振材料以及采用有效的隔振结构等方式,降低振动对设备性能的影响。
三、空调制冷设备消声与隔振设计的主要方法1.消声技术的种类与应用消声技术主要包括声源消声、传播途径消声和接收器消声。
声源消声是通过优化设备结构、改进制造工艺等手段,降低设备噪声产生的根本措施。
传播途径消声则是通过设置吸声材料、构建隔声墙体等方式,控制噪声传播途径,降低噪声对周围环境的影响。
接收器消声则是通过佩戴耳塞、设置隔声窗等手段,降低噪声对接收器的影响。
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大部分的商场、酒店、商业中心等建筑都需要用到空调机组,因为机组特性,很多时候都是安装在建筑顶层,或者是裙楼上面,都是露天的,这样就会导致机制的噪音污染影响范围很广,如何对空调机组隔音降噪?赛为斯和您分享几个方法。
空调机组噪声分为空调机组空气传播噪声、进出风噪声、机组设备振动噪声,由于风扇旋转等引起的涡流气旋噪音多次反射,会形成很严重的混响噪音,而这种噪音普通的墙体是无法隔绝的,所以才会造成噪音污染。
1.我们可以搭建一个高隔音效果的隔音罩,将机组本体笼罩在里面,锁住空气传播声音,降低传播率,但需要注意的是,这种隔音罩要留通风散热口,加上消声百叶,造价通常在几万以上,如果降噪分贝要求不高,可以选择声屏障。
2.还有一种是由于机体振动引起的振动噪声,振动噪声也是墙体无法隔绝的,因为振动噪声可以通过墙体来传播,它本来就是固体传播声,所以我们无法从传播路径上解决,只好从源头解决,那就是减振。
根据机组的设备的振动频率、振动幅度还有设备本身大小,选择合适的减振设计,有效降低振动声。
3.消声器也是重要的一个隔音降噪方法,在进出风口安装消声器,使得噪声进一步减少,多管齐下,可以达到噪声治理的目标。
赛为斯有丰富的空调机组隔音降噪经验,经常承接空调机组降噪业务,您可以拨打电话详细了解。
空调制冷设备消声与隔振实用设计手册一、绪论空调制冷设备在现代生活中扮演着不可或缺的角色,为人们提供了舒适的生活和工作环境。
然而,随着人们对生活品质和工作环境的需求不断提高,对空调制冷设备的噪音和振动问题也变得十分重要。
消声与隔振成为了空调制冷设备设计中不可忽视的关键环节。
本文将从消声与隔振的基本原理、设计要点以及实用技巧等方面展开全面探讨,并给出实用设计手册,以供设计人员参考。
二、消声的基本原理1. 噪音来源及特点:空调制冷设备在运行过程中产生的噪音主要源自压缩机、风机、蒸发器和冷凝器等部件,其特点包括频率范围广、声压级高等。
2. 消声原理:消声的基本原理包括声波的吸收、反射、折射和衰减等,常见的消声措施包括使用吸声材料、设置隔音屏障和采用消声器等。
3. 设计要点:在设计空调制冷设备时,应根据噪音来源和特点采取相应的消声措施,合理选择吸声材料、增加隔音屏障和优化消声器的结构等。
三、隔振的基本原理1. 振动的来源及特点:空调制冷设备在运行过程中会产生振动,主要源自压缩机、风机和电机等部件,其特点包括频率多、振幅大等。
2. 隔振原理:隔振的基本原理包括振动的吸收、传递和隔离等,常见的隔振措施包括采用减振材料、设置隔振支座和优化结构设计等。
3. 设计要点:在设计空调制冷设备时,应根据振动的来源和特点采取相应的隔振措施,合理选择减振材料、设置隔离支座和优化设备结构等。
四、实用设计手册1. 消声设计手册:根据空调制冷设备的不同部件和运行特点,提出相应的消声设计措施,并给出吸声材料的选择、隔音屏障的设置和消声器的优化等实用技巧。
2. 隔振设计手册:针对空调制冷设备的振动来源和特点,提出减振材料的选择、隔离支座的设置和结构设计的优化等实用技巧。
五、个人观点和理解在空调制冷设备的设计中,消声与隔振不仅是为了满足环境噪音和振动的要求,更重要的是为了提高设备的稳定性和可靠性。
通过合理的消声与隔振设计,不仅可以改善设备的运行环境,还可以延长设备的使用寿命,减少故障率,提高运行效率,从而降低维护成本和提高用户满意度。
空调外机安装在屋顶、裙楼,导致空调噪音易透过窗户、楼板结构进入室内,影响人体健康。
对此,分析空调外机噪音特性提出空调外机降噪方案,融合减振、隔音、消声多种降噪手段。
空调外机噪音特性
空调外机噪音是空气动力噪音与机械噪音的混合体,主要通过结构零件、空气介质传播,一般噪音值在45-75dB,具有传播距离远、不易衰减等特点。
空调外机降噪办法
1.空调风机产生的空气动力噪音比较稳定,风机口安装阻复合式消声设备可削弱噪音能量;或在设备外侧围护隔声屏障营造声影保护区。
2.空调压缩机产生机械振动噪音,影响设备同层及下层室内环境,将外机设备安装在减振平台上方可降低振动声波传递效率。
3.以上措施仅供参考,具体实施办法需根据现场环境测量分析,设计方案。
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空调机组减振降噪设计方案及实例空调机组噪声治理技术和空调机组隔音降噪要点,苏州塞莱斯减振器科技有限公司专业从事噪声治理和隔音降噪,空调机组的噪声主要由以下3个方面组成:1,空调机组空传噪声:机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。
而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。
2,空调机组进出风噪声:由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。
3、空调机组振动:通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。
并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。
空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计:一、机房隔音二、进出风消音三、空调机组及冷却水循环水泵及管道系统减震减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。
空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。
最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。
这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。
空调机组减振降噪实例某海洋石油平台中央空调系统采用CJKR-100船用组装式空调装置,是以氟利昂R-404A为制冷工质的制冷设备。
该装置用于石油平台的空气调节,作为集中式空调系统的空气处理设备。
空气的过滤、冷却处理在装置内进行,处理后的空气经风管送往生活楼各舱室内,调节舱室内一定的温、湿度和清洁度。
消声器、静压箱总结一、概念(一)消声器1。
阻式消声器:是通过吸声材料来吸收声能降低噪音,一般的微穿孔板消声器就属于这个类型,一般是用来消除高、中频噪声。
但是由于结构的原因,在高温、高湿、高速的情况下不适用。
2。
抗式消声器:是通过改变截面来消声的。
我们常用的消声静压箱都是这个原理。
一般降低中、低频噪音。
对风系统没有具体的要求。
3。
阻抗复合式:当然是结合二者的结构原理。
可以消除低中高频噪音。
但是对风系统的要求同阻式消声器4、对于一般的民用空调通风系统,我个人认为选用阻抗复合消声器为好。
阻性消声器具有良好的中高频消声性能。
按气流通道几何形状不同,可分为直管式、片式、折板式、迷宫式、蜂窝式、声流式、障板式、弯头式等。
抗性消声器适用于消除中低频噪声或窄带噪声。
按其作用原理不同,可分为扩张式、共振腔式和干涉式等多种型式。
阻抗复合式消声器,有共振腔、扩张室、穿孔屏等声学滤波器件,综合了阻性消声器良好的中高频消声特性和阻抗性消声器较好的低频消声特性,因此其消声频带宽,它是最常用的标准消声器系列之一。
适宜风速为6~8米/秒,最高可达到8~12米,可单独使用,也可串联使用。
消声效果:低频10~15dB/m,中频15~25dB/m,高频25~30dB/m,平均阻力系数为0.4。
根据《空气调节》,消声弯头,消声静压箱均属于消声器的一种。
(二)消声器的作用消声器是一种既能允许气流通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。
(三)静压箱静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。
(四)静压箱的作用1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;2、可以降低噪音3、风量均匀分配4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。
而且还有万能接头的作用。
把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
二、计算方法什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,P601也不说了。
消声计算书及说明一、说明:由于风机噪声计算需要倍频程声功率级参数Lwi,现根据风机风量、全压参数计算,公式Lw=Lwc+10lg(QH2)-20,其中Lwc----风机比声功率级,一般取24Q-------风量(m3/h)H-------全压(Pa)风机倍频带声功率级的计算:Lwi=LW+ΔbΔb 各频带声功率级修正值(dB)经计算所得四台风机的声功率级值如下表:二、消声器深化计算:1、机房新风机EAF/A1,风机路径:(1)、计算书站台层噪声达标值衰减与计算(2)、分析经计算,只设消声静压箱不能满足消声要求,建议在静压箱后2000*1000管道上增加消声器。
建议消声器规格2700*1500*1200L,(风管尺寸:2000*1000,需要现场做变径管),片间流速为12m/s ,阻力系数ξ=0.5,降噪值=29.1dBA,满足性能要求。
2、机房吊顶排风机EAF/A6,风机路径:(1)、计算书1对内噪声达标值衰减与计算(2)、分析经计算,设消声器规格尺寸:2000*1000*1200L,(风管1600*1000需要现场做变径,)片间流速为12m/s ,阻力系数ξ=0.5,降噪值=29.1dBA,满足性能要求。
(3)、计算书2对外噪声达标值衰减与计算(4)、分析经计算,消声器规格尺寸:2000*1000*1200L,(风管1600*1000需要现场变径),片间流速为12m/s ,阻力系数ξ=0.5,降噪值=24.9dBA,满足性能要求。
3、EAF/A4风机路径(1)、计算书变压器室噪声达标值衰减与计算(2)、分析经计算,消声器规格尺寸:1600*800*900L,(风管1600*630需要现场变径),片间流速为12m/s ,阻力系数ξ=0.5,降噪值=24.9dBA,满足性能要求。
4、EAF/B2风机路径(1)、计算书变电所噪声达标值衰减与计算(2)、分析经计算,消声器规格尺寸:1600*800*900L,片间流速为10.4m/s ,阻力系数ξ=0.5,降噪值=24.9dBA,满足性能要求。
风管消声器工程方案设计一、设计原理风管消声器的设计原理是通过其内部的吸声材料来吸收噪音能量,从而降低风管系统噪音的传播。
其基本结构由外壳、导流板和吸声材料组成。
当风管中的风流通过消声器时,其中的噪音能量被吸声材料吸收,从而减少噪音的传播。
在设计风管消声器时,需要考虑风管系统的工作参数、吸声材料的选择、消声器的结构等多个方面的因素。
二、选型在选型时,需要考虑的主要因素包括风管系统的风量、噪音频率、系统压力损失、安装空间等。
首先需要根据风管系统的风量确定风管消声器的尺寸和风阻,然后根据噪音频率确定吸声材料的种类和厚度。
另外,还需要考虑系统压力损失和安装空间等因素,以确保所选的风管消声器能够满足系统要求并且方便安装。
三、安装方式风管消声器的安装方式通常有水平安装和垂直安装两种。
水平安装是指消声器的进出口与风管平行,适用于直线风管系统;而垂直安装是指消声器的进出口与风管垂直,适用于弯曲风管系统。
在安装风管消声器时,需要确保其进出口与风管的连接紧密,并且消声器的安装位置应在风管系统中较为平稳的位置,以最大程度地降低噪音传播。
四、工程方案设计在进行风管消声器的工程方案设计时,首先需要进行风管系统的噪音测试和风量测算,以确定风管消声器的选型参数。
然后根据系统的要求和安装空间,确定消声器的安装方式和位置。
接下来需要对消声器的外壳、导流板和吸声材料进行结构设计和材料选择,以确保消声器在工作时能够有效地吸收噪音。
最后还需要进行消声器的系统仿真和实验验证,以确保其在实际工作环境中的效果。
五、工程实例以某办公楼的中央空调系统为例,该系统采用风管传送冷暖气,但在使用过程中噪音较大影响员工的工作和休息。
经过对风管系统的噪音测试和风量测算,确定了风管消声器的选型参数,并选用了适合的消声器型号。
然后根据系统的要求和安装空间,确定了消声器的水平安装方式和位置。
接下来对消声器的外壳、导流板和吸声材料进行了结构设计和材料选择,最终设计出符合系统要求的风管消声器。
空调设备消声设计
[日]空调设备噪声研究协会
目录
第一章噪声的评价和噪声允许值
1—1 噪声的评价
1用方(A)评价
2用NR数评价
3用NC数评价
4各种噪声评价数之间的关系
5分贝的合成与分解
1—2 室内噪声允许值
1—3 室外的噪声标准
1—4 有意义噪声的允许值
第二章噪声的控制
2—1 噪声的产生与传播方式
2—2 室内噪声的控制
1室内声场和辐射系数
2假定占有系数
3通风系统的消声设计原则
4隔声结构的设计
2—3室外噪声的控制
1噪声的距离衰减
2使用隔声肝隔声
3面向室外的进风口或排风口的噪声控制
4用隔声结构控制室外噪声
第三章噪声源
3—1 机械设备的噪声
1通风机
2空调饥
3冷却塔
4其它机械设备
3—2气流产全的噪声
1风管内产生的噪声
2送风口或回风口处产生的噪声
3—3 入射到风管内的其它噪声
1串音和入射系数
2从风管管壁传人风管内的噪声
3—4 固体传声
第四章通风系统噪声的自然衰减
第四章通风系统噪声的自然衰减
4—1 管道分支(三通)的噪声自然衰减(分配比系数) 4—2 末端的反射损失
第五章通风系统的消声器
5—1 铺贴吸声材料的风管及其演变
1铺贴吸声材料的风管
2蜂窝式及片式消声器
3声流式消声器
5—2 弯头
1直角弯头(铺贴吸声材料)
2消声弯头
3圆风管用消声弯头
5—3室式消声器
5—4其它消声器
1膨账式消声器
2简易蜂窝式消声器
5—5 消声器的压力损失
1铺贴吸声材料的风管
2直角弯头(铺贴吸声材料)
3消声弯头
4圆风管用消声弯头
5—6 消声器设置地点的选择及注意事项
1消声器使用注意事项
3防止吸声材料飞散
4消声器的再生噪声与消声效果之间的关系
第六章通风系统的消声设计
6—1 要求消声的送风口(或回风口)的占有系数
1假定ND
t 及ND
t[k]
2临界距离和有效通风口(或回风口)数量
3假定ND
tf 或ND
t[k]f
6—2 通风机噪声的消声设计
1计算室内的平均吸声系数
2消声设计的计算实例
6—3 气流噪声的校核
6—4 串音的消声设计
6—5 向室外辐射的通风机噪声的消声设计
第七章基本知识
7—1 术语
7—2 透射损失
1隔声材料的种类和特性 2综合透射损失
3透射损失表
7—3 吸声系数
1吸声材料的种类和特性2吸声系数表
7—4 国内规定。