山東花季传媒网站通風設備(bèi)有限(xiàn)公司
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不鏽鋼消聲器
● 產品介紹:
不鏽鋼消聲器多(duō)選用阻性消聲形式。
阻性消聲器是生(shēng)產利用聲波在多(duō)孔性吸聲材料(liào)或吸聲結構(gòu)中傳播,因(yīn)摩擦將聲能轉化為熱能而散(sàn)發掉,使沿管(guǎn)道傳播的噪聲隨距(jù)離而衰減,從而達到消聲目的的消聲器。
在內壁或通道空間安裝吸聲材料或吸聲結構,以吸收聲波能量的(de)消聲器。它對氣(qì)流產生的壓降小,且對中頻和高頻聲波的消聲效果好,因此,應(yīng)用廣泛。根據不同的使用要求,可有不同(tóng)的結(jié)構形(xíng)式。如在一般空調係統中(zhōng),可采用在管道內壁鋪設(shè)厚度約2.5cm的玻璃棉結構。對大型風洞或噴氣發動機試車間的排氣口,可采用在管道中安裝平行疊置的吸聲板或排(pái)成空間(jiān)列(liè)陣的吸聲圓(yuán)筒等結構。缺點(diǎn)是在高溫、水蒸汽以及對吸聲材料有腐蝕作(zuò)用的氣體中,使用壽命較短,對低頻噪聲消聲效果差。
技術性能:
1、 阻性消聲器是利用聲波在多孔而且串通的的吸(xī)聲材料中摩擦吸收(shōu)聲能而消聲的,一般有直管式、片式、蜂窩式、折板式和聲流式等;由於有多孔的吸聲材料所以不能用於有蒸汽侵蝕或高溫的場合。
2、阻性消聲器對消除高、中頻噪聲效果(guǒ)顯著,對低頻(pín)噪聲的消除則不是很有效,其消聲量與消聲器的結構形式、空氣通(tōng)道橫斷麵的形狀與麵(miàn)積、氣流速度(dù)、消聲器長度(dù),以及吸聲材料的(de)種類、密度、厚度等因素(sù)有關,護麵板材料及其型式(shì)對消聲效果也有很大影響;
3、護麵(miàn)材料可采用柔軟多孔透(tòu)氣的織物,如玻璃纖維布,或穿孔板。
4、護麵用(yòng)的穿孔板(bǎn)一(yī)般(bān)采用薄鋼板、鋁板、不鏽鋼板加工製成。為了發揮吸聲材(cái)料的吸聲性能,穿孔板的穿孔率應大於20%,孔(kǒng)徑3~10mm。
產品選用要點:
1。 阻性消聲器選(xuǎn)用主要控製參數消聲量、頻譜特性、風速、風量、空(kōng)氣阻力(係數)。
2。 選用的(de)吸(xī)聲材料和結構除了滿足消聲性能要求外,還應注意防潮、耐溫、防腐(fǔ)、耐(nài)氣流衝刷等。
3。 阻性消聲器由於會有二次產塵(chén)的(de)缺點,不能用於潔淨(jìng)空調係統(tǒng)。
4。 消(xiāo)聲器應設於風管係統(tǒng)中氣流平穩的管段上(shàng),且應盡量靠近有噪聲(shēng)控(kòng)製要求的地方。
5。 為防止(zhǐ)再生噪聲的影響,消聲器空氣通道內流速應根據控(kòng)製噪聲級標準的(de)要求確定,阻(zǔ)性消聲器一般(bān)宜在8m/s以下,最大不應宜(yí)>12m/s。微穿孔板(bǎn)消聲器大風速的情況(kuàng)下(15~20m/s),風阻較大。
6。 消聲器不宜設置在空調機房內,也不宜設置在(zài)室外(wài),防止噪聲穿透進入消聲器後的管(guǎn)道。
7。 當一根風管輸送到(dào)多個房間時,宜(yí)擴大相鄰房間送風(fēng)口的距離,或采用增加消聲彎頭、風管內壁粘貼吸聲材料等措施,防(fáng)止房間的噪聲幹擾。
8。 一般空調係統減(jiǎn)噪(zào)選用阻抗複合式消聲器(qì),排風係統可選用阻性消聲器。
耐腐蝕阻性消聲器:
噪聲(shēng)控製(zhì)工程中應用廣(guǎng)泛阻性消聲器,由於外殼鋼板不耐酸(suān)、堿侵蝕以及超細玻璃纖維不耐(nài)氫氟酸、不耐堿的原因,它們(men)不可能在腐蝕性環境條(tiáo)件下被長期使用。國內曾有采(cǎi)用不鏽鋼(gāng)屑(xiè)作吸(xī)聲材料的耐腐蝕阻性(xìng)消聲器,但原料不易獲得(dé),消聲器重(chóng)量太大。又如用不鏽鋼材製成微穿孔板消聲器用於一些腐蝕性環境(jìng),但價格昂貴。
阻性消聲(shēng)器在煤礦風井噪聲控製中的應用:
煤礦風井噪聲的(de)產生(shēng)機理及特性進行(háng)了分析。針對煤礦風井噪聲高、風量大、頻帶寬的(de)特性(xìng),結合阻性消聲器消聲頻(pín)帶寬、消聲量大等特點,提出了用阻性片式消聲器治理風井噪聲(shēng)的方法及該方法在煤礦中的實(shí)際(jì)應用效果。理論和試驗兩個方麵研究(jiū)了阻性消(xiāo)聲器的動(dòng)態特性。在理論上,采(cǎi)用了(le)將阻性消聲器的消聲量特征方程(chéng)轉化為常微分方程的(de)計算方(fāng)法計算消聲量;在計算阻性消(xiāo)聲器的阻力損失時,運用了有限元數值(zhí)模擬的方(fāng)法模擬計算了簡化消聲器模型內部流(liú)場流速的分布情況,並由此得到其動態阻力損(sǔn)失。在試驗中,采用了以計算機、數(shù)據采(cǎi)集卡、傳感器和處理軟件得到阻性消聲器的動態(tài)特性,從而驗證了阻性消聲器的(de)消聲量、氣體流速和(hé)阻力損失之(zhī)間聯係的理論分析。