空调系统的消声与减震修改页PPT文档
02-5.8空调系统的消声减振
空调技术承德石油高等专科学校空调系统的消声减振噪声也是一种污染!!空调系统有哪些噪声?怎么消除?一、声音和噪声的基本概念声音:由声源、声波及听觉器官的感知三个1环节组成。
声音类型:从声学角度可分为纯音、复音和2噪音。
噪声:各种不同频率和声强的声音无规律的组合在一起就成为噪声。
广义而言,凡是对某项工作不需要的、有妨碍的或使人烦恼的声音都称为噪声。
工业噪声:主要有空气动力噪声、机械噪声和电磁噪声3空调系统噪声主要是:空气动力噪声和机械噪声。
二、噪声控制标准空调系统中的噪声传入房间和周围环境的1噪声级应符合:空调房间对噪声的要求,根据房间类型大致2可分为三类:生产或工作过程本身对噪声有严格的要求;⑴空调房间对噪声的要求,根据房间类型大致2可分为三类:⑵在生产或工作过程中要求为操作人员创造安静的环境;空调房间对噪声的要求,根据房间类型大致2可分为三类:⑶为保证语言和通风质量以及听觉效果,对噪声有一定的要求。
三、噪声控制措施控制目的:消除声源噪声与室内允许标准的差值。
噪声标准(dB)分贝数实际效果1-15寂静15-20安静20-40耳边的喃喃细语40-60正常交谈60-70吵闹70-90很吵,开损害听力适用地带范围昼间夜间特殊住宅区6565居民住宅区7067混合区、商业中心7572工业集中区7572交通干线道路两侧7572铁路干线两侧8080控制措施:可以在噪声源、传播途径和接受者三方面实施。
消声器选择静音产品管道安装消声器戴耳塞1.降低噪声源噪声在选择设备和进行系统设计时,可采取:选用高效、低噪声系列的设备,合理选择风1机类型,并使工作点位于高效区;风机声功率级与风量和阻力的平方成正比,2所以系统的总风量和阻力不宜过大;风机与电动机宜直联;3通风机进出口管道不宜急剧转弯,避免产生4较大的气流噪声;截面较大的风管弯头和三通应设导流叶片,5以降低由于气流变向、变速而产生的气流再生噪声;有可能时,宜少装或不装调节阀;6限定风管流速,一般不超过8m/s,有严格要7求的不宜超过5m/s;通风机、水泵应安装在减振基础上,进出口8应接软接头;机房远离空调房间等等。
第八章 空调系统的消声、防振
声音的物理量度
(三)声功率和声功率级 声源在单位时间内以声波的形式辐射出的总能量称声功率,以 W 表示,单位为 W 。 声功率级 W0 为声功率的参考标准,其值为 10-12W 。 (四)声级的叠加 对数法则 当几个不同的声压级叠加时,可用下式计算: 当有 M 个相同的声压级相叠加时
Hale Waihona Puke 当两个相同的声压级相叠加时,仅比单个声源的声压级大 3dB。
二、空气进入室内噪声的衰减(风口声功率级与室内声 压级的转换)
从风口进入室内的噪声(声功率级 Lw),由于房间内壁、顶棚、 家具和设备的吸声,还会再一次被衰减。此衰减量反映了进入 室内的声功率级 与造成人耳(或测点)感觉到的声压级之间的 差值。 风口的声功率级 Lw 与室内的声压级 LP 之间存在以下关系: 或 △L值既反映了声功率级与声压级的转换,又反映了室内噪声 的衰减。
五、其他类型消声器
1、消声弯头 当机房地方窄小或对原有建筑改进消声措施时,可以在弯头 上进行消声处理而达到消声的目的。
其他类型消声器
2、消声静压箱 在风机出口处或在空气分布器前设置静 压箱并贴以吸声材料,既可起到稳定气 流的作用又可起到消声器的作用。 消声静压箱的消声量与材料的吸声能 力、箱内面积和出口侧风道的面积等 因素有关。
声音的物理量度
(二)声强级与声压级
选定某 I0 作为相对比较的声强标准。如果某一声波的声强为 I ,则取比值 I / I0 的常用对数来计算声波声强的级别,称为 “声强级”。
声强级 国际上规定选用 I0 =10 -12W / m 2作为参考标准,即声强为 I0 =10 -12W / m 2的声音就是 0dB 。 测量声强较困难,实际上均测出声压。 声压级 通常规定选用 0.0002 μbar作为比较标准的参考声压 P0。
空调系统的消声防振与空调建筑的防火排烟(PPT34张)
Air Conditioning----Chapter 8
(二)声强级与声压级
从上面可知,可闻阈与痛阈间的声强相差1012倍。这样,如用 通常的能量单位计算, 数字过大,极为不便。况且声音的强弱, 只有相对意义,所以改用对数标度。选定某I0作为相对比较的声强 标准。如果某一声波的声强为I,则取比直I/ I0 的常用对数来计算 这声波声强的级别,成为“声强级”。
Air Conditioning----Chapter 8
第八章 空调系统的消声防振与空调建筑的防火排烟
第一节 噪声及其物理量度 第二节 噪声的主观评价和室内噪声标准 第三节 空调系统的噪声源
第四节 空调系统中噪声的自然衰减
第五节 消声器消声量的确定
第六节 消声器的种类和应用
第七节 空调装置的防振 第八节 空调建筑的防火排烟
Air Conditioning----Chapter 8
三、空调噪声源的控制措施 1、通风机 (1)风机进出口接软接头 (2)不要使风管局部风速加大 (3)风机出口附近安装2~5个消声器 (4)吊顶内风机应放在隔声箱内 (5)安装减振装置 2、冷却塔 (1)确定设置地点、方位时应考虑对环境的影响 (2)冷却水管要隔振 (3)设置隔声屏
一类建筑
二类建筑 地下室
1000
1500 500
建筑物内上下连通的空间应作 为一个防火分区。
Air Conditioning----Chapter 8
3. 防烟分区 对建筑物进行防火分区,分区内应陔设置防火墙、防火门、 防火卷帘等设施在建筑设计中,通常规定楼梯间,通风竖井、 风道空问、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分要作为 防火分区。而防烟分区则是对防火分区的细分化,防烟分区内 不能防止火灾的扩大。它仅能有效地控制火灾产生的烟气流动, 首先要在有发生火灾危险的房间和用作疏散通路的走廊间加设 防烟隔断,在楼梯间设置前室,并设自动关闭门,作为防火、 防烟的分界。此外还应注意竖井分区,如百货公司的中央自动 扶梯处是一个大开口,应设置用烟感器控制的隔烟防火卷帘。 防烟划区可按如下规定: ① 应该排烟的部分其面积在500m2以内者可用防烟壁作分区。 该 防烟垂壁(垂壁高约50cm)当火灾时由人工放下; ② 在各防烟划区内分别设置一个排烟口(排烟口有手动开启装置)。 排烟口到防烟区的各点应在30m以内。
11暖通空调系统的消声与隔振
与
空
气
调
节
确定方法:
①一般由厂家的风机样本给出;
②根据流量系数查有关设计手册,如教材附录35;
③经验估算,最高效率点附近可取LWC=24dB。
·
13
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
1.通风机的噪声
与
空
气
定性分析:
调
节
⑴风机声功率级与风机的风量、风压、功率成正比;
⑵随风机转数的增加而增加;
风机转数增加1倍,声功率级约增加15dB;
与 空
LP 78 10 lg N
气 调
N——水泵电机功率,kW。
节
·
⒋ 冷却塔的噪声 厂家样本提供,分为三种:
标准型、 低噪声型、 超低噪声型。
17
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
二、气流噪声
与 空
⒈ 产生气流噪声的风道管件有:
气
直管、弯头、三通、出风口、阀门等局部阻力构件。
调
节
⒉ 特点:
气 调
离心式:LW LWC 10 lg(QH 2 ) 20 (11.1)
节
轴流式: LW 19 10 lg Q 25 lg H (11.3)
式中 LW——风机的总声功率级,dB;
LWC——通风机的比声功率级,dB;
Q——通风机的风量,m3/h;
H——通风机的全压,Pa;
δ——工况修正值,dB,见附录37。
·
11
·
11.1 空调系统的噪声源
供
暖
通 风
1.通风机的噪声
与
空
气
第七章暖通空调系统的消声与隔振
2.抗性消声器 抗性消声器 抗性消声器: 抗性消声器:不使用消声材料,主要利用声阻抗的不连续性引起声 波传输损失。 从结构上可分: 从结构上可分:膨胀型和共振型。
3.阻抗复合消声器 阻抗复合消声器 采用把阻性和抗性的消声器原理相结合的消声器。 结合的消声器 采用把阻性和抗性的消声器原理相结合的消声器。具有两者的优点 。 4.消声器的选择与布置 消声器的选择与布置 选择: 选择:应选择消声器在各频带的消声能力与噪声源的频率特性及各 频带所需消声量相适应。 布置: 布置:应设在接近声源的位置,靠近机房的气流稳定管段,与风机 出入口、弯头、三通等距离宜大于4~5倍风管直径或当量直径。
1)离心式通风机噪声 )
9.2 噪声控制标准 室内噪声标准: 室内噪声标准:指房间内允许的噪声级。 噪声评价量和评价方法: 噪声评价量和评价方法:NR评价曲线(国际标准化组织)、A声级 。 NR数与 声级的关系: 数与A声级的关系 数与 声级的关系:
9.3 噪声控制措施
噪声控制的目的: 噪声控制的目的:消除声源噪声与室内运行标准的差值。 噪声控制的措施: 噪声控制的措施:在噪声源、传播途径和接受者三方面实施。 9.3.1降低声源噪声 降低声源噪声 降低声源噪声辐射是控制噪声最根本和最有效的措施。 降低声源噪声辐射 降低声源噪声辐射的主要措施: 降低声源噪声辐射的主要措施:
9.1 空调系统的噪声源 通风空调工程中的主要噪声源:通风机、制冷机、水泵、风冷式冷 通风空调工程中的主要噪声源:通风机、制冷机、水泵、 却塔等。 却塔等。 其中风机是空调系统的主要声源。 风机是空调系统的主要声源 其中风机是空调系统的主要声源。 风机噪声包括: 风机噪声包括:空气动力性噪声和机械噪声。 其中以动力性噪声为 主。 风机噪声的主要影响因素:叶片型式、片数、风量、风压及转速等 风机噪声的主要影响因素: 。 风机噪声频率大约噪200~800Hz,主要噪声处于低频范围。 风机的噪声通常用声功率级 比声功率级及其频率特性 声功率级和 及其频率特性。 风机的噪声通常用声功率级和比声功率级及其频率特性。
暖通空调系统消声与隔振PPT文档共68页
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非
暖通空调系统消声与隔振
46、法律有权打破平静。——马·格林 47、在一千磅法律里,没有一盎司仁 爱。— —英国
48、法律一多,公正就少。——托·富 勒 49、犯罪总是以惩罚相补偿;只有处 罚才能 使犯罪 得到偿 还。— —达雷 尔
50、弱者比强者更能得到法律的保护 。—— 威·厄尔
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解:
L1
10 lg
I I0
= 10lg102/10-12=10lgx1014=10x14=140dB
第一节 噪声的物理量度
3.声功率和声功率级 声源发声量的大小,通常用声功率反映。声功率是指声源在单位时间内 以声波的形式辐射出的总的声能,用W表示,单位为瓦(W)。 同声压一样,声功率也是采用声功率级进行计算,其表达式为:
3.1960年,日本广岛一男子被附近工厂发出的噪声折磨烦恼 万分,最后把工厂主杀死。
4.1961年,一名日本青年从新泻来到东京找工作,由于铁路 附近,日夜噪声折磨,患失眼症,自杀。
第一节 噪声的物理量度
.2 噪声的物理量度
(一)声音的物理量度 1.声强与声压
描述声音强弱的物理量称为声强,通常用I表示。某一点的声 强是指该点在垂直于声音传播方向上单位面积、单位时间内所通 过的声能,单位为W/m2。
利用声强与声压的关系,声压级可表示为:
LP
20lg
P P0
式(08.3)
式中 Lp——声强级,单位为分贝(dB);
Po——基准声强,Po=0.0002µbar=2×10-5Pa。
测量声强较困难,实际上往往是测量出声压,利用声压与声
强的平方成正比关系,改用声压表示声音的强弱。
例1;震耳的炮声I=102W/m2,求相应的声强级?
使人耳可以产生听觉的声强最低限称为“可闻阈”,声强值 约为10-12 W/m2,而人耳所能忍受的最大声强约为1 W/m2,大于这 个声强值时,人耳就会产生疼痛的感觉,人耳所能忍受的最大声 强值称为“痛阈”。
声音传播时,空气受到振动时产生的疏密变化,会在原有的 大气压强上再叠加一个变化的压强,这个叠加的压强称为声压,
对生理影响 对心理影响 对特殊人群
儿童 孕妇 老人 病人 其他…
睡眠 听力 疾病 急慢性 其他…
对人体的生理影响(1)
①干扰睡眠,影响工作效率。
噪声会影响人的睡眠质量和数量。 连续噪声可以加快熟睡到轻睡的回转,使人 熟睡时间缩短; 突然的噪声可使人惊醒。 一般 40dB连续噪声可使10%的人受影响,
第八章 空调房间的消声与减震
【知识点】噪声的物理量度及空调系统中噪声 的自然衰减;消声器分类及减振器分类;消声 器消音量的确定;消声器选择方法和布置原则
【学习目标】了解有关噪声的物理量度及空调 系统中噪声的自然衰减;了解消声器分类及减 振器分类;了解消声器消音量的确定;掌握消 声器选择方法和布置原则。
70dB连续噪声可使50%的人受影响 突然的噪声 40dB时,使10%的人惊醒;
60dB时,使70%的人惊醒
对人体的生理影响(2)
②损伤听力,造成噪声性耳聋。 90分贝下20%聋,85分贝下10%耳聋
噪声/dB (A)
工作 40 年后噪声性耳聋发病率
国际统计 美国统计 噪声/dB 国际统计
(ISO)/% /%
(A) (ISO)/%
美国统计 /%
80
0
0
95
29
28
85
10
8
100
41
40
90
21
18
噪声的特点:
1.噪声属于感觉公害,受生理与心理因素的影 响
2.噪声污染是暂时的,不会积累 3.噪声的能量最后消失为空气的热能,传播距
离不太远 4.影响面广
噪声的声源
a. 工厂生产噪声: 造成职业性耳聋的主要原因
广义上来讲,这些人们生活和工作所不需要的 声音叫噪声;从物理现象判断,一切无规律的 或随机的声信号叫噪声。
第一节 噪声的物理量度
噪声的发生源很多,就工业噪声来说,主要有空气动力噪声、 机械噪声、电磁噪声等,空气动力噪声是由空气振动而产生的, 如当空气流动产生涡流或者发生压力突变时引起气流扰动而产 生的噪声;机械噪声是由固体振动而产生的;电磁噪声是由于 电动机的空隙中交变力的相互作用而产生的。
噪声来源
交通运输噪声 社会生活噪声
工业生产噪声 施工噪声
表 家庭常用设备噪声
家庭常用设备
噪声级范围/分贝
洗衣机、缝纫机
50~80
电视机、除尘器及抽水马桶
60~84
钢琴
62~96
通风机、吹风机
50~75
电冰箱
30~58
风扇
30~68
食物搅拌器
65~80
8.1.4噪声危害
人体
工作
噪
声
动物
物质 体
建筑内部的噪声主要是由于设置空调、给排水、电气设备后 产生的,其中以空调设备产生的噪声影响最大。空调工程中的 主要噪声源是通风机、制冷机、机械通风冷却塔等。
通风机噪声主要是通风机运转时的空气动力噪声(包括气流、 涡流噪声、撞击噪声和叶片回转噪声)和机械噪声。通风机噪 声的大小与叶片的大小和形式、叶片数量、风量、风压等因素 有关,同系列同型号的通风机其噪声随着转速的增高而加大。
达1012倍,说明人耳的可听范围很宽。 由于声强的强弱只有相对
意义,为了计算方便,通常用对数标度。实际计算中是选择某个
声强I0作为相比较的声强标准,将声强的大小用声强级表示,定
义为:
L1
10lg
I I0
式(08.2)
第一节 噪声的物理量度
式中 L1——声强级,单位为分贝(dB); I0——基准声强,国际上规定I0 =10-12W/m2。
b. 交通噪声: 主要指交通工具的运动产生的噪声,影响
范围广
街头噪声监测仪
c. 建筑施工噪声: 打桩机、搅拌设备等
d. 生活噪声: 主要指社会人群活动出现的噪声
噪声污染危害典型案例
1.1981年,在美国举行现代派露天音乐会上,有300名听众突 然失去知觉,昏迷不醒,100辆救护车抢救。
2.1959年,美国有10名“自愿”作噪声试验,当实验用飞机 从10名自愿者头上10——12米高处飞过后,有6人当场死 亡,4人数小时后死亡。
目录
第一节 噪声的物理量度 第二节 噪声的主观评价和室内噪声的标准 第三节 空调 系统的噪声源 第四节 空调系统中噪声的自然衰减 第五节 小气消声量的确定 第六节 消声器的种类和应用 第七节 空调装置的防振 第八节 空调建筑的放火啊排烟
第一节 噪声的物理量度
声音的本质是波动。受作用得空气发生振动, 当震动频率在20-20000Hz时,作用于人的耳鼓 膜而产生的感觉称为声音。
用P 表示,单位为微巴(µbar)。
第一节 噪声的物理量度
在实际应用中,声强的测定较困难,因而,通常采用测定出声压, 利用声强和声压的联系确定声强,两者的关系为:
IBiblioteka P2 c式(08.1)
式中 c ——声速,m/s;
——空气的密度,kg/m3。
2.声强级和声压级
由于人耳所能感受到的声强的最低值和最高值之间相差很大,