在暖通空调系统的送和回风管路设计时,每一个送回风系统的总风量及阻力都不能过大。一定要选用高效率、低噪声的风机,让其工作点处在或者接近于风机的效率点。当系统的风量一定时,选用风机压头的安全系数不能过大,必要的时候选用送风机和回风机来共同负担系统的总阻力。要尽量把大风量系统分成几个小系统,来降低单台设备的声功率,以达到降低总体噪声的目的。应该尽量的避免管道急剧转弯而产生涡流继而引起的再生噪声。在条件允许的情况下,可以加大送风的温差,以降低风机和风量,继而降低风机叶轮外周的线速度,这样一样,风机所产生的噪声也就会降低。在工业设备领域,降噪保温可以减少机器运行时产生的噪音,保护工人的听力健康。江苏实验室降噪保温系统
减振和隔振的措施,暖通空调系统中振动部件较多,如制冷压缩机、水泵和风机等都会产生振动,它会直接传给基础及连接管件,并通过弹性波传递到其它的房间去,产生噪声。在设备及基础间要配置弹性材料或者器件,可以有效控制震动,从而减少固体噪声传递。设备及管道间可以使用软连接来隔振,减少设备的振动传递。在安装水管和风管时,管道支吊架和穿墙处也要做相应的隔振处理。通常,隔振器主要有橡胶隔振器、空气橡胶弹簧隔振器、金属隔振器及各种隔振垫。冷水机组和风机的隔振一般选择金属弹簧隔振器,使用中效果较好。浙江室内降噪保温系统制造安装降噪保温材料需要根据具体情况选择合适的材料和安装方法。
薄塑盒式吸声体:薄塑盒式吸声体也称无规共振吸声结构,是由改性的聚氯乙烯塑料薄片成型制成,外形像个塑料盒扣在塑料基片上。这种结构的吸声特性和薄片厚度、内墙变化、断面形状及结构后面的空气层厚度等因素有关。塑料薄片的厚度直接影响结构吸声性能的变化。在保证强度的条件下,面层薄片以薄为宜,有利于高频吸收,适当增加基片厚度,可改善低频吸声效果。结构的断面形式可采用单腔、双腔和多腔结构。恰当地组合内腔可以有效地拓宽结构的吸声频率范围。增大结构内腔的容积,可以稳定高频吸声特性。背后留空气层,可提高低频段的声吸收。它还具有结构轻、耐腐蚀、易冲洗等优点,因此是一种很有发展前途的吸声结构。可以考虑采用穿孔板组合。即采用不同穿孔率的多层(一般取两层)穿孔板结构,能使吸声频带增宽,提高2~3个倍频程。微穿孔板吸声结构也可以组合成双层或多层结构使用,以进一步提高其吸声性能。如果吸收较低的频率,空腔深一些,一般控制在200~300mm以内;如果主要吸收高频声波,则视具体情况,空腔可以减小到100mm以内甚至更小。
风管的振动控制, 风管支承架隔振,风管的振动会通过支承架进入建筑结构产生固体传播。因此,排风管应使用隔振支承架,延伸的风管,沿途均须使用弹性吊杆、弹性吊架。弹性吊杆的荷载应与风管的荷载相匹配。管道经过墙体、楼板时,应设置隔振阻尼垫,不能刚性接触。风管的管壁阻尼约束,在截面积较大的方型风管,应增加管壁厚度或在管壁上设置楞筋、在管内增设支撑,以增加管壁的刚性,以避免产生风管激振力噪声,在风管外设置阻尼层及约束层,能增加振动沿风管的衰减率,减少经由风管的振动传播。风管外的保温措施也可起隔声作用。在酒店领域,降噪保温可以提供更宁静的客房环境,提升客户的入住体验。
配置隔振系统,阻隔固体结构传播,减弱振动设备传给建筑结构的振动是通过消除它们之间的刚性连接实现的。 在振动设备与建筑结构间配置的隔振系统,可有效地隔绝振动,从而降低振动经建筑结构的传递。隔振效果的衡量标准是传递比(或称隔振系数)T,它表示振动设备总的振动力有多少部分动力经由弹性隔振装置传给建筑结构。设备的扰动频率ƒ是由设备自身的条件决定的,是固定值。为了降低传递振动噪声,主要是从降低隔振系统的固有频率Hz,降低振动传递比T,及降低设备传递的振动(振幅、加速度级)着手。在车辆领域,降噪保温可以减少发动机和路面噪音,提高乘坐舒适度。化工降噪保温系统电话
隔音窗可以用湿布擦拭玻璃表面,注意不要使用过多的水分。江苏实验室降噪保温系统
吸声降噪原理与在空调系统上应用,利用吸声处理来吸收声能降低噪声的方法是噪声控制的主要措施之一。实践证明,经吸声处理后,室内混响声一般可降低5~10dB。吸声:声波通过媒质或入射到媒质分解面上时声能的减少过程,称为吸声或声吸收。一般采用吸声材料来降低室内的混响声,吸声按其机理可分为多孔性吸声材料、共振吸声结构及阻抗复合式吸声结构三大类。材料流阻低,低频吸声系数很低但中高频吸声系数高;高流阻材料与低流阻相比,高频吸声系数降低,低中频系数提高。江苏实验室降噪保温系统