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变风量空调系统气流分布与室内环境华东建筑设计研究院有限公司杨国荣室内环境室内光环境室内空气品质室内热环境室内声环境空调房间主要噪声来源:变风量空调系统对声学环境影响空调风管与末端装置辐射噪声,穿过吊平顶影响空调区域;送风口与回风口空气动力噪声,直接传入空调区域变风量系统风机运行稳定性风机工作点移至不稳定区,进入叶轮的风量不足,气流将沿叶片逆向流动,造成风机空气动力失速,风机低频噪声大幅增加变风量末端装置噪声传播形式单风道型末端装置箱体辐射噪声风阀节流噪声箱体辐射噪声风阀节流噪声风机运行噪声样本声学数据以各型号、各档风量下,装置进、出口静压差为12.7Pa、25Pa、50Pa、75Pa时装置出口排出噪声与箱体辐射噪声(NC),箱体辐射噪声按125…4000倍频程下提供排出噪声考虑下列衰减因素风管内村、末端反射、1.7m软管、房间效应辐射噪声考虑下列衰减因素吊平顶效应、房间效应1将末端设置在次要房间的吊顶上或改用隔声效果好的吊顶材料,风机动力型末端一般不设在低于45dB房间的吊顶上2根据样本提供的末端出口噪声与箱体辐射噪声选型,使装置噪声不超过室内噪声标准3当末端噪声值接近噪声标准时,应在完成终饰的情况下进行实测,确认其影响程度4末端以最小风量运行时应有效防止空调器送风机的工作点进入不稳定区,产生较大的低频噪声变风量末端装置噪声控制要求:风管低频噪声:空调器送风主管因表面振动而产生低频隆隆声源于风管共振频率,噪声级在65-95dB之间,频率在16-100Hz之间,波长为3-20m,可长距离传播,引起附近轻质材料共振而产生“咯咯”声当皮带传动的频率为2~10次/秒时,其声级波动为平均分贝值上下5~25dB。最常见的频率出现在风机转速与皮带传动的频率两倍之间风管宽度超过1200mm,容易产生低频噪声01020304调整风机转速,改变气流波动频率,与风管共振频率错开01风管外表面帖隔声毡03增加风管刚度,直接改变风管的共振频率02采用圆形风管替代矩形风管04风管低频噪声处理:多个送风散流器噪声增加近场值:一房间中设置多个散流器,需对散流器噪声值进行综合(叠加)计算。Nevins在1976年提出多个散流器噪声增加的近场(≤3m)经验估算值某较小房间设置两个相同的送风散流器,若根据其送风量,每个散流器噪声值是30dB,则两个送风散流器的综合近场噪声值为33dB散流器个数123456810增加噪声值(dB)035678910散流器支管连接与噪声的关系:当散流器支管安装与散流器实测状况不同时,会产生较大的噪声;支管与干管连接偏差应控制在D/8以内;当支管与干管连接偏差达到D/2时,散流器的噪声值可能比样本数据增加12-16dB送风管送风管气流方向气流方向送风散流器送风散流器不受约束的送回风口最大速度限制:风口型式噪声标准(dB)开口最大风速(m/s)送风口503.2402.8352.5302.2251.8回风口453.8403.4353.0302.5252.2表中数值为不受约束的开口数据,当开口与散流器或回风百叶相接时,会少量或大量增加噪声值。这主要取决于所采用的风口的数量、结构与安装方式调节风阀安装位置与噪声增加值:散流器上游设置调节风阀时,应注意调节阀产生的噪声值。当散流器的噪声值接近房间噪声标准时,更应对风口调节风阀的设置关切调节风阀设置位置风量调节阀压力比1.522.5346加到散流器上的dB值线型散流器的喉部5912151824线型散流器静压箱入口处234569离线型散流器静压箱至少1.5m000235消声器:消声器应间隔安装,两个消声器之间设一段直管段,避免空气通过消声器后产生再生噪声1各类阀件:在噪声要求较高的房间的吊平顶内,阀件之间也应有一直管段,对声学要求很高的房间,其吊平顶内风管上一般不设调节风量的阀件2风管部件安装位置与噪声增加室内热舒适环境01从楼板到1.8m高度,最大温度梯度不超过2.8℃02人员活动区(离地0.15~1.8m、离墙0.6m)最大气流速度:供冷0.25m/s;供热0.15m/s03干球温度23~26℃ASHRAE标准55ISO7730-9404传统送风问题:(冷风、外区、射程偏大)送风管送风散流器
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