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不(bú)鏽(xiù)鋼消聲器
● 產品介紹:
不(bú)鏽鋼消聲器多選用阻性消聲形式。
阻性消聲器是生產利用聲波在多孔性吸聲材料或吸聲結構(gòu)中傳播,因(yīn)摩擦將聲能轉化為(wéi)熱能而散發(fā)掉,使沿管(guǎn)道傳播的(de)噪聲隨距離而衰減,從而達到消聲目的的消聲器。
在內壁或通道空間安裝(zhuāng)吸聲材料或吸聲結構,以吸收聲波能量的消聲器。它對氣流產生的(de)壓降小,且對中頻和高頻聲波的消聲(shēng)效果好,因此,應用廣泛。根據不同的使用要求,可有不同的結構形式。如在一般空調係統中,可采用在管道內壁鋪設厚度約2.5cm的(de)玻璃棉結(jié)構。對大型風洞(dòng)或噴氣(qì)發動機(jī)試車間的排氣(qì)口,可采用在管道中安(ān)裝平行疊置的吸聲板或排成空間列陣的吸聲圓筒等(děng)結(jié)構。缺點是在高溫(wēn)、水蒸汽以及對吸聲材料有腐蝕作用的(de)氣體中,使用壽命較短,對低頻噪聲消聲效果差。
技術(shù)性能:
1、 阻性消聲器是(shì)利用聲(shēng)波在多孔而且串通的的吸聲材料中摩擦吸收聲能而消聲的,一般有直(zhí)管式(shì)、片式、蜂窩式、折板式和聲流式等;由於有多(duō)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(shēng)器對(duì)消(xiāo)除高、中頻噪聲效果顯著,對低(dī)頻噪聲的消除則不是很有效,其消聲量與消聲器(qì)的結構形式、空氣通(tōng)道橫斷(duàn)麵的形狀與麵積、氣流速度、消聲器長度,以及吸聲材料(liào)的種類、密度、厚度等因素有關(guān),護麵(miàn)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(ruǎn)多孔透氣的織物(wù),如玻璃纖維布,或穿孔板。
4、護麵用的穿孔板一般采用薄鋼板、鋁板、不鏽鋼板加工製成。為了發揮吸聲材料(liào)的吸(xī)聲性能,穿孔板的穿孔率應大(dà)於20%,孔徑(jìng)3~10mm。
產品選用要點:
1。 阻性消聲(shēng)器選用主要控製參數消聲量、頻譜特性、風速、風量(liàng)、空氣阻力(係數)。
2。 選用的吸聲材料和結構除了滿足消聲性能要求外,還應注意防潮、耐(nài)溫、防(fáng)腐、耐氣流衝刷等。
3。 阻性消聲器由於會有二次產塵的(de)缺(quē)點,不能用於潔淨空調(diào)係統(tǒng)。
4。 消聲器應設於風管係統中氣流平(píng)穩的管(guǎn)段上,且應盡量靠近有噪(zào)聲控製要求的地方(fāng)。
5。 為防止再生噪聲的影響,消聲器空氣通(tōng)道內流速應根據(jù)控(kòng)製噪聲級標準的要求確定,阻性消聲器一般宜在8m/s以下,最大不應宜(yí)>12m/s。微穿孔板(bǎn)消(xiāo)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(shè)置在室外,防止噪聲穿透進入(rù)消聲器後的管道。
7。 當一根風管輸送到多個房間時,宜擴大相鄰房(fáng)間送風口的距離(lí),或采用增加消聲彎頭、風管(guǎn)內壁粘貼吸聲材(cái)料等措施(shī),防止房間的噪聲幹擾。
8。 一般(bān)空調係統減噪選用阻抗複合式(shì)消聲器,排風係統(tǒng)可選用阻性消聲器。
耐腐蝕阻性消聲器:
噪聲控製工程中應(yīng)用廣泛阻性消聲器,由於(yú)外殼鋼板(bǎn)不(bú)耐酸、堿侵蝕以(yǐ)及超細玻璃纖維不耐氫(qīng)氟酸、不耐堿的原因,它們不可能在腐蝕(shí)性環(huán)境條件下被(bèi)長期使用。國內(nèi)曾有(yǒu)采用不鏽鋼屑作吸聲材料的耐腐蝕阻性(xìng)消聲器,但原料不易獲得,消聲器重量(liàng)太大。又如用不鏽(xiù)鋼材製成微穿孔板消聲(shēng)器用於一些腐蝕性環境,但價格昂貴。
阻性消聲器在煤礦(kuàng)風井(jǐng)噪聲控製中的應用:
煤礦風井噪聲的產生機理及特性進(jìn)行了(le)分析。針對煤礦風井噪聲高、風(fēng)量大、頻帶(dài)寬(kuān)的特性,結(jié)合阻性消聲(shēng)器消聲頻帶寬(kuān)、消聲量大等特點,提出了用阻性(xìng)片(piàn)式消聲器治理風井噪聲的方法及該(gāi)方(fāng)法在(zài)煤礦中的實際應用效果。理論和(hé)試驗兩個方麵研究了阻性消聲器的動(dòng)態特性。在理論上,采用了將阻性消聲器的消聲量特征方程轉(zhuǎn)化為常(cháng)微(wēi)分方程的計算(suàn)方法計算消聲量;在計算阻性消聲器的阻力(lì)損失時,運用了有限元數值模擬的方法模擬計算了簡化消聲器(qì)模型內部流場流速的分(fèn)布情況,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(cǎi)集卡(kǎ)、傳感器和處理軟件得到阻(zǔ)性消聲器的動態特性(xìng),從而(ér)驗證了阻性消聲器的消聲量、氣體流速(sù)和阻力損失之間聯係(xì)的理論分析。