Dari mana datangnya Bunyi Aerodinamik dalam Sistem HVAC?

Kebanyakan bunyi HVAC datang daripada udara bergerak, peralatan berputar dan rintangan sistem.
Apabila udara melalui saluran, peredam, gegelung, jeriji, penyebar, penapis dan siku, ia tidak sentiasa bergerak dengan lancar. Halaju tinggi, perubahan tekanan mendadak, tepi tajam dan laluan kebocoran boleh mewujudkan pergolakan. Pergolakan itu menjadi bunyi.
Sumber biasa termasuk:
Bunyi bilah kipas
Getaran motor dan galas
Halaju saluran tinggi
Peralihan saluran yang lemah
Bukaan udara balik bersaiz kecil
Gegelung kotor
Peredam tertutup atau kurang seimbang
Panel akses longgar
Tapis celah pintasan
Penurunan tekanan tinggi merentasi penapis
Penapis hanyalah satu bahagian daripada sistem. Tetapi ia berada dalam kedudukan yang sensitif: terus di laluan udara. Jika penapis menambah terlalu banyak rintangan atau tidak dimeterai dengan betul, ia boleh memburukkan sistem yang sudah bising.
Jurutera kami sering melihat ini dalam projek pengubahsuaian. Pelanggan meningkatkan daripada-penapis panel kecekapan rendah kepada penapis-kecekapan yang lebih tinggi tanpa memeriksa halaju muka, kedalaman penapis atau tekanan statik kipas. Penapisan bertambah baik, tetapi AHU menjadi lebih kuat. Isunya bukan selalunya penilaian kecekapan itu sendiri. Ia biasanya penurunan tekanan, ruang pemasangan, atau pengagihan aliran udara.
Penurunan Tekanan: Faktor Penapis Yang Paling Penting
Penurunan tekanan, juga dipanggil rintangan awal, ialah rintangan udara bertemu apabila melalui penapis.
Penapis bersih mempunyai penurunan tekanan awal. Apabila habuk dimuatkan ke dalam media, rintangan meningkat. Jika penurunan tekanan akhir menjadi terlalu tinggi, kipas mesti bekerja lebih keras untuk mengekalkan aliran udara. Dalam sistem kawalan VFD-, kipas mungkin dipercepatkan. Dalam sistem-laju malar, aliran udara mungkin jatuh, yang boleh menyebabkan masalah keselesaan, masalah prestasi gegelung atau perubahan bunyi pada gril dan penyebar.
Untuk penapis udara senyap, rintangan rendah bukan sekadar -ciri penjimatan tenaga. Ia juga merupakan sebahagian daripada kestabilan akustik.
•Penurunan tekanan yang lebih rendah boleh membantu dengan:
•Mengurangkan beban kerja kipas yang tidak perlu
•Memastikan aliran udara lebih dekat dengan keadaan reka bentuk
•Menurunkan gelora pada muka penapis
•Mengurangkan peluang getaran bingkai penapis
•Membantu mengelakkan kebocoran-tinggi melalui celah kecil
Ini tidak bermakna penapis rintangan- paling rendah sentiasa menjadi pilihan terbaik. Kecekapan penapisan, kapasiti menahan habuk, hayat perkhidmatan dan keperluan kualiti udara dalaman masih penting. Matlamatnya ialah keseimbangan.
Untuk pengudaraan umum, ISO 16890 biasanya digunakan untuk mengelaskan penapis mengikut kecekapan bahan zarahan, seperti ISO Kasar, ePM10, ePM2.5 dan ePM1. Gred EN779 yang lebih lama seperti G4, F7 dan F8 masih digunakan dalam banyak dokumen projek, tetapi ISO 16890 telah menjadi rujukan yang lebih terkini untuk banyak spesifikasi HVAC antarabangsa.
Perlukan bantuan memadankan gred EN779 lama dengan keperluan ISO 16890 atau MERV? Lawati halaman kategori penapis kami untuk sokongan pemilihan.
Mengapa Penapis Rintangan- Rendah Boleh Membantu Mengurangkan Bunyi Kipas
Bunyi kipas disambungkan dengan kuat ke tempat operasi kipas.
Apabila rintangan sistem meningkat, kipas mungkin beralih daripada julat kecekapan terbaiknya. Itu boleh mencipta lebih banyak pergolakan, getaran dan bunyi tonal. Dalam kebanyakan AHU, penapis ialah salah satu titik penurunan tekanan-yang paling mudah untuk diperbaiki.
Penapis rintangan-rendah boleh membantu kipas beroperasi dengan lebih lancar, terutamanya dalam sistem di mana kipas dikawal untuk mengekalkan aliran udara tetap atau tekanan statik.
Contoh: Penapis Panel Standard lwn. Penapis Pleated Lebih Dalam
Penapis panel rata nipis mungkin kelihatan lebih murah. Tetapi jika kawasan media terlalu kecil, halaju udara melalui media menjadi tinggi. Halaju yang lebih tinggi selalunya bermakna rintangan yang lebih tinggi dan lebih banyak bunyi udara.

Penapis berlipat yang lebih dalam menyediakan lebih banyak kawasan media dalam saiz muka yang sama. Lebih banyak kawasan media biasanya bermaksud:
Turunkan halaju muka melalui media
Rintangan awal yang lebih rendah
Kapasiti pegangan habuk yang lebih baik
Hayat perkhidmatan yang lebih lama
Aliran udara yang lebih stabil
Inilah sebabnya mengapa penapis berlipat sering diutamakan dalam sistem HVAC komersial di mana kestabilan aliran udara penting.
Untuk pejabat, hotel, sekolah, hospital, pusat beli-belah dan pra-penapisan AHU, penapis berlipat G4/MERV 8 atau MERV 13 yang direka dengan baik selalunya boleh menawarkan keseimbangan yang lebih baik daripada penapis rata asas.
Kedalaman Penapis dan Kawasan Media: Butiran Kecil, Perbezaan Bunyi Besar
Kesilapan biasa ialah memilih penapis hanya mengikut panjang, lebar dan kecekapan.
Kedalaman penting.
Sebagai contoh, penapis 592 × 592 × 46 mm dan penapis 592 × 592 × 96 mm mungkin mempunyai saiz hadapan yang sama, tetapi penapis yang lebih dalam boleh memuatkan lebih banyak media berlipat. Kawasan media tambahan itu boleh mengurangkan rintangan dan meningkatkan kestabilan aliran udara.
Dalam projek HVAC sensitif-bising, minta:
Aliran udara berkadar
•Penurunan tekanan awal
•Kejatuhan tekanan akhir yang disyorkan
•Kedalaman penapis
•Kawasan media
•Ketegaran bingkai
•Gasket atau kaedah pengedap
•Uji rujukan standard
Jangan menilai penapis berdasarkan gred kecekapan sahaja.
Penapis bertanda F7, MERV 13 atau ePM1 tidak secara automatik memberitahu anda betapa senyapnya dalam AHU anda. Dua penapis dengan kecekapan yang sama boleh mempunyai nilai rintangan yang sangat berbeza bergantung pada jenis media, reka bentuk pleat, struktur bingkai dan penarafan aliran udara.
Apabila Penapis Beg Lebih Senyap Daripada Penapis Panel
Untuk penapisan-kecekapan sederhana, penapis beg sering digunakan kerana ia menyediakan kawasan penapisan yang besar dengan rintangan yang agak rendah.
Penapis beg-yang dibuat dengan baik membolehkan udara mengembang ke dalam berbilang poket. Ini mengurangkan halaju media dan membantu mengekalkan aliran udara yang stabil. Dalam kebanyakan AHU komersial, ini boleh menjadi lebih baik daripada memaksa aliran udara yang sama melalui penapis panel rintangan-nipis dan tinggi.
Penapis beg biasanya digunakan dalam:
Bangunan komersial
•Hospital
•Lapangan terbang
•Pusat data
•Bengkel farmaseutikal
•Kemudahan pemprosesan makanan
•Loji elektronik
Untuk pengurangan hingar HVAC, penapis beg boleh menjadi pilihan pintar apabila sistem mempunyai kedalaman pemasangan yang mencukupi.
Butiran penting untuk mengesahkan:
•Bilangan poket
•Kedalaman poket
•Jenis media: sintetik atau gentian kaca
•Saiz bingkai pengepala
•Pengaliran udara berkadar
• Rintangan awal
• Rintangan akhir
•Kualiti jahitan poket
•Reka bentuk anti-runtuh
Jika poket runtuh atau berkibar semasa operasi, penapis boleh menjadi bising dan tidak stabil. Inilah sebab mengapa struktur beg penting, bukan hanya gred kecekapan.
Untuk penapisan AHU-kecekapan sederhana, lihat pilihan penapis beg kami.
Masalah "Penapis Bersiul".
Bunyi siulan dari bahagian penapis biasanya tidak normal.
Bunyi ini sering berlaku apabila udara dipaksa melalui bukaan kecil pada halaju tinggi. Pembukaan mungkin celah bingkai, gasket rosak, klip pegangan longgar, bingkai penapis melesong atau laluan pintasan di sekeliling penapis.
Bunyi boleh tajam, -nada tinggi dan menjengkelkan. Pasukan kemudahan mungkin menganggap kipas gagal, tetapi sumbernya selalunya lebih mudah.
Punca Biasa Bersiul Penapis
Penapis tidak diletakkan sepenuhnya dalam bingkai
Malah jurang yang kecil boleh mencipta-kebocoran udara berkelajuan tinggi.
Saiz penapis yang salah
Penapis yang 3–5 mm terlalu kecil boleh membenarkan udara memintas di sekeliling bingkai.
Gasket rosak atau hilang
Pengedap gasket adalah penting untuk penapis HEPA, perumah terminal dan bahagian AHU-kecekapan tinggi.
Penapis tersumbat
Apabila rintangan meningkat, udara mencari jalan yang paling mudah. Titik lemah menjadi bising.
Halaju muka tinggi
Jika penapis bersaiz kecil untuk aliran udara, bunyi udara meningkat.
Klip penapis longgar atau bingkai pegang
Getaran boleh menimbulkan bunyi berderak, berdengung atau siulan berselang-seli.
Jarak lipatan yang lemah
Lipatan yang tidak rata boleh mencipta laluan halaju tinggi{0}}setempat melalui media.
Kadbod melengkung atau bingkai logam
Bingkai penapis mesti kekal persegi di bawah aliran udara dan perubahan kelembapan.

