风机通风管道消声器及鼓引风机消声器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用以比较大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果。当因机房面积狭小或需对原有建筑改善消声效果时,可采用消声弯头...
在既需要通风换气又需要隔声的场合常常使用消声器。密闭等房间虽然具有良好的隔声性能,但不适于人长期在里面工作。衡量房间通风换气的指标常使用换气次数,即每小时房间与外界交换空气的体积与房间体积的比。如500m³的房间使用2000mm³/小时风机换气,换气次数为4次/小时。满足人呼吸需要的换气次数为2次/每小时,使人感觉空气质量舒适的换气次数为4次/小时。如果房间中人员较多,废气(如烟雾、工业废气等)较多时需要8-10次/小时的换气量。消声器的覆面材料容易破损,使吸声材料外露或脱落,影响功能。杭州低频消声降噪
抗性消声器:抗性消声器由管和小室相连而成,该消声器使利用风管截面的突然改变而使声波向声源方向反射回去而起到消声作用。该消声器对中、低噪声有较好的消声效果,结构简单,由于不使用吸声材料,因而不受高温和腐蚀性气体的影响。消除低频噪声有一定效果。为了保证一定的消声效果,消声器的膨胀比(大、小断面积之比)应大于4.因此,在机房的建筑空间较小的场合应用受限。
这种消声器具有较强的频率选择性,即有效的频率范围很窄,一般对于低频消声可以产生较大的衰减。其气流阻力小,但因有共振腔而使结构偏大。
消声器的声学性能评价量:传声损失TL:消声器元件两端声功率级之差(不计末端反射影响)称为传声损失,又称透射损失,通常又称为消声器的消声量。传声损失表示元件的声学特性,可在实验室内间接测量得到,受声学环境影响较大,用于理论分析。插入损失IL:系统中插入消声器元件前后,系统外某定点(同一空间、同一方位、距管口同样距离、同样条件的测点)测得的声压级之差称为插入损失。IL 是在系统外测试声压级,反映了声源、消声器及消声器末端三者声学特性的综合效果,它可以现场测量(末端法或管口法),简便实用,但测量受环境影响,一般管口法测量数据相对可靠些。
管式消声器对低频性能很差,对中、高额率噪声又易直通,并且当管道段面积较大时,会影响对高频噪声的消声效果,这是由于高频声波(波长短)在管内以窄束传播,当管道面积较大时,声波与管壁吸声材料接触减少,从而使高频声的消声量减少,因此对断面较大的风管可将断面分成几个格子,这就是片式及格式消声器。片式消声器应用,构造简单,格式消声器要保证有效断面积不小于风道断面,因而体积较大。特点是制作方便,阻力小,但只适用于较小的风道,直径一般不大于400mm风管。管式消声器*对中、高频率吸声有一定的消声作用。对低频性能很差。在噪声控制技术中,消声器是应用多、的降噪设备。
直管式消声器的声衰减量可由下式计算△L 为声衰减量,dB;Φ(α0) 为消声系数,是多孔吸声材料的垂直入射吸声系数α0 的函数,换算关系见表1。P 为气流通道上吸声材料的饰面周长,m;s 为气流通道的横截面积,m²;i 为消声器的有效长度(有吸声材料饰面部分),m。若消声器通道截面相对较大,高频声波呈束状直接通过,与吸声材料很少或不完全接触,消声量就会明显下降,称作高频失效。消声量开始明显下降的频率称作上限失效频率,可按下面的经验式计算。 消声器根据其消声原理的不同。徐州消声计算
抗性消声器适用于消除中低频噪声或窄带噪声。杭州低频消声降噪
是在大尺寸的管道内设置一定数量的吸声片,构成多个扁型并联的直管消声器,可用于风量很大的管道 (5000-80000m³/h),气流阻力小,中高频消声性能优良。增大片厚,可增加低频消声性能,但会带来阻力增大和体积增大的问题。片式消声器消声量与长度成正比,实践证明,分段设置片式消声器比同样长度的连续消声器消声效果好。折扳消声器:是将气流通道改成折扳形状,由于声波在消声器内多次弯折,加大了声波对吸声材料的入射角,提高了吸声效率,消声效果提高。但气流阻力明显加大。杭州低频消声降噪
风机通风管道消声器及鼓引风机消声器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用以比较大限度的增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果。当因机房面积狭小或需对原有建筑改善消声效果时,可采用消声弯头...
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