山東華(huá)茂通風設備有限公司
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不鏽鋼消聲器
● 產(chǎn)品介紹:
不鏽鋼消聲器(qì)多(duō)選用阻性消聲形式。
阻性消聲器是生產利用聲波(bō)在多孔性吸聲材料或吸聲(shēng)結構中傳播,因摩擦將聲(shēng)能轉(zhuǎn)化為熱能而散發掉,使沿管(guǎn)道傳播的噪聲隨距離而衰減,從而達到消聲目(mù)的的消聲器。
在內壁或通道空(kōng)間安裝吸(xī)聲(shēng)材料或吸聲結構,以吸收聲波能量的消(xiāo)聲器。它對氣流(liú)產(chǎn)生的壓降(jiàng)小,且對中頻和高頻聲波的消(xiāo)聲效果好,因此,應用廣泛。根據不同的使用要(yào)求,可有不同的結(jié)構形式。如在一般空調係統中,可采用在管(guǎn)道內壁鋪設厚度約2.5cm的玻璃棉結構。對大型風洞或噴氣發動機試(shì)車間的排氣口,可采(cǎi)用在管道中(zhōng)安(ān)裝平行疊置的吸聲板(bǎn)或排成(chéng)空間列陣的吸聲圓筒等結(jié)構。缺點是在(zài)高溫、水蒸汽以及(jí)對吸聲材料(liào)有腐蝕作用的(de)氣體中(zhōng),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(qì)是利用聲波在多孔而且(qiě)串通的的吸聲材料中摩(mó)擦吸收聲能而消聲的,一般有直管式、片式、蜂窩式、折(shé)板式和聲(shēng)流式等;由(yóu)於有多孔的吸聲材料所以(yǐ)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、中頻噪聲效果顯著,對低頻噪聲的消除則不是很有效,其消聲(shēng)量與消聲器的結構形式、空氣通道橫斷麵的形狀與麵積、氣流速度、消聲器(qì)長度,以(yǐ)及吸聲材料的種類、密度、厚(hòu)度(dù)等因素有關,護麵板材料及其型式對消聲效果也有很大影響;
3、護麵材料可采用柔軟多孔(kǒng)透氣的織物,如玻璃纖維布,或穿孔板。
4、護麵用的穿孔板一般采(cǎi)用薄(báo)鋼板、鋁(lǚ)板、不鏽鋼板加工製成。為了發揮吸聲材料(liào)的吸聲性能,穿孔板的穿孔率應大於20%,孔徑3~10mm。
產品選用要點:
1。 阻性消聲器選用主要(yào)控製參數消聲量、頻譜(pǔ)特性、風速、風量、空氣阻力(係數)。
2。 選用的吸聲材料和結(jié)構除了滿足(zú)消聲性能要求外,還應注意防潮、耐溫、防腐、耐氣流衝刷等。
3。 阻性消聲器由於會有二(èr)次(cì)產塵(chén)的缺點,不能用於潔淨空調係統。
4。 消聲器應設於風(fēng)管(guǎn)係統中(zhōng)氣(qì)流平穩的管段上,且應盡量靠近有噪聲控製要求的地方。
5。 為防止(zhǐ)再生噪聲的影響,消聲器空氣通道內流速應根(gēn)據控製噪聲級標準的要求確(què)定,阻性消聲(shēng)器一般宜在8m/s以下,最大不應宜>12m/s。微穿(chuān)孔板消聲器大風速的情況下(15~20m/s),風阻較大。
6。 消聲(shēng)器不宜設置在空調機房內,也不宜設置在(zài)室外,防止噪聲穿透進入消聲器後(hòu)的(de)管道。
7。 當一根風管輸送到多個房間時,宜擴大相鄰房間送風口(kǒu)的距離,或采用(yòng)增加消聲彎(wān)頭、風管內壁粘貼吸聲材料等措施,防止房間(jiān)的噪聲幹擾。
8。 一(yī)般空調係統減噪選用阻抗(kàng)複合式消聲器,排風係統可選用阻(zǔ)性消聲器。
耐腐蝕阻性消聲器:
噪聲控製工程中應用廣泛阻性消聲器,由於外殼鋼板不耐酸、堿(jiǎn)侵蝕以及超細玻璃纖維不耐氫氟酸、不耐堿的原(yuán)因,它們不可能在腐蝕性環境條件下被長(zhǎng)期使(shǐ)用。國內曾有采用不鏽鋼屑作吸聲材料(liào)的耐腐蝕阻性消(xiāo)聲器,但原料(liào)不易獲得,消聲器重量太大。又如用不鏽鋼材製成微穿孔板消聲(shēng)器用於一些(xiē)腐蝕性環境,但價格昂貴。
阻(zǔ)性消聲器在煤礦風井噪聲控製中的應用:
煤礦(kuàng)風井噪聲的產生機理及特性進行了分析。針對煤礦風井噪聲高、風(fēng)量大、頻帶寬的特性,結合阻性消(xiāo)聲器消(xiāo)聲頻帶寬、消聲量(liàng)大等特(tè)點,提出了用阻性片式(shì)消(xiāo)聲器治理風井噪聲的(de)方法(fǎ)及該方法在煤礦中的實際(jì)應用(yòng)效果(guǒ)。理論和試驗(yàn)兩個方麵研究了阻性消聲器(qì)的動態特性。在(zài)理(lǐ)論上,采用了將阻性消聲器的消聲量特征方程轉化為常微分方程的計算方法計(jì)算消聲量(liàng);在計算(suàn)阻性消聲器的阻力損失時,運用了有限元數值(zhí)模擬的方法模擬計算了簡化消聲器模型內部(bù)流場流速的分(fèn)布情況(kuàng),並由此得到其動態阻力損失。在試驗中,采用了以計算機、數據采集卡、傳感器和處理軟件得到阻性消聲器(qì)的動態特性,從而驗證了阻性消聲器的消聲量、氣體流速和阻力損失(shī)之間聯(lián)係的理論分析。