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● 產品介紹:
ZP100型片式消(xiāo)聲器為國標產品。結構不複雜,壓力隕失(shī)也不(bú)大,但消聲(shēng)量大。是常用的阻性消(xiāo)聲(shēng)器。吸聲(shēng)層厚度100mm,消聲量15dB(A),壓力損失(shī)25~55Pa(風速5~10m/s)。
阻性片式消聲器是生產利用聲波在(zài)多孔性吸聲材料或(huò)吸聲結構中傳播,因(yīn)摩擦將聲能轉化為熱能(néng)而散發掉,使沿管道傳播的噪聲隨距離而衰減,從而達到消聲目的的消聲器。
在內壁或通(tōng)道空間安裝吸聲材料或(huò)吸聲結構,以(yǐ)吸收聲波能量的消聲器。它對氣流產生的壓降小,且對中頻和高頻聲波的消聲效果好,因此,應用廣泛。根據不同的使用要求,可有不同的結構形式(shì)。如在一(yī)般空調係統中(zhōng),可采用在管道內壁鋪設厚度約2.5cm的玻璃棉結構。對大型風洞或噴氣發動機試車間的排氣口,可采(cǎi)用在管道中安裝平行疊置的吸聲板或排成空間列陣的吸聲圓筒等結構(gòu)。缺點是在高溫、水蒸汽以及對吸(xī)聲材料(liào)有腐蝕作用的氣體中,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聲材料中摩擦吸收聲能而消聲的,一般有直管式、片式(shì)、蜂窩式、折板式和聲流式等;由於(yú)有多孔的吸聲材料所以不能用於有蒸(zhēng)汽侵蝕或高溫的場合。
2、阻性消聲器(qì)對(duì)消除高、中頻(pín)噪聲效果顯著,對低頻噪聲的消除則不是很有效(xiào),其消聲量與消(xiāo)聲器的結構形式、空氣通道橫斷麵的形狀與麵積、氣流速度、消聲器長度,以及吸聲材(cái)料的(de)種類、密度、厚度等因素有(yǒu)關,護麵板材料及其型(xíng)式對消聲效果也有很大影響;
3、護麵材料可采用柔軟多孔透氣的織物,如玻(bō)璃(lí)纖維布,或穿(chuān)孔板。
4、護麵用(yòng)的穿孔板一般采用薄鋼板、鋁板(bǎn)、不鏽鋼板加工製成。為了發揮吸(xī)聲材料的吸(xī)聲性能,穿(chuān)孔板的穿孔率應大於20%,孔徑3~10mm。
產品(pǐn)選用要點:
1、 阻(zǔ)性消聲器選用主要控製(zhì)參(cān)數消(xiāo)聲量、頻譜特性、風速、風量、空(kōng)氣阻力(lì)(係數)。
2、選用的吸聲材(cái)料(liào)和結構除了(le)滿足消聲性能要求外,還應注意防(fáng)潮、耐(nài)溫、防(fáng)腐、耐氣流衝刷等。
3、阻性消聲器由於會有(yǒu)二次產(chǎn)塵的(de)缺點,不能(néng)用於潔淨空調係統。
4、消聲器應設於風管係統中(zhōng)氣流平穩的管段上,且應盡量靠近有噪聲控製要求的(de)地方。
5、為(wéi)防止(zhǐ)再生噪聲(shēng)的影響,消聲器空氣通道內(nèi)流速應(yīng)根據控製噪聲級標準的要求確定,阻性消聲器一般(bān)宜在8m/s以下,最大不應(yīng)宜>12m/s。微穿孔(kǒng)板消聲器大風速(sù)的情況下(15~20m/s),風阻較大。
6、消聲器不宜設置(zhì)在空調機房內,也不宜設置在室外,防止噪聲穿透進入(rù)消聲(shēng)器後的管道。
7、當一(yī)根風管輸送到多個房間時,宜擴大(dà)相鄰房間送風口的距離(lí),或采(cǎi)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、一般空調係統減噪選用阻抗(kàng)複合式消聲器,排風係統可選用阻性消聲(shēng)器
耐腐(fǔ)蝕阻性消聲器:
噪聲(shēng)控製工程中應用廣泛阻性消聲器,由於外殼鋼板不耐酸、堿侵蝕以及超細玻(bō)璃纖維不耐氫氟酸、不耐堿(jiǎn)的原因,它們不可能在腐蝕性環境條件下被長期使用。國(guó)內曾有采用不鏽鋼(gāng)屑作吸聲材料的耐(nài)腐蝕阻性消(xiāo)聲器,但原料不易獲得,消聲器重量太大。又如用不鏽鋼材製成微穿孔板消聲(shēng)器用於一些腐(fǔ)蝕性環境,但(dàn)價格昂貴。
阻性消聲器在煤礦風井噪聲控製中的應用:
煤礦風井噪聲的產生機理及特性進行了分析。針對煤礦風井(jǐng)噪聲高、風量大、頻帶寬的(de)特性,結合阻性消聲器消聲頻帶寬、消聲量大等特點,提出了用(yòng)阻性片式消聲器治理風井噪聲的方法及該方法在煤礦中(zhōng)的實際(jì)應用效果。理論和試驗兩個方麵研究了阻性消聲器的動態特性。在理論上(shàng),采用了將阻性消(xiāo)聲器的(de)消聲量特征方程轉化為常微分方程的計算方法計算消聲量;在計算阻性消聲器的阻力損(sǔn)失時,運用(yòng)了有限元數值模擬的方(fāng)法模擬計算了簡化消聲(shēng)器模(mó)型內部(bù)流場流速的分布情況,並(bìng)由此得到其動態阻力損失。在試驗中,采用(yòng)了以計(jì)算機、數據采集卡(kǎ)、傳(chuán)感器和處理軟件得到阻性消聲器的(de)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之間聯係的理論分析。