Από πού προέρχεται ο αεροδυναμικός θόρυβος σε ένα σύστημα HVAC;

Ο περισσότερος θόρυβος HVAC προέρχεται από τον κινούμενο αέρα, τον περιστρεφόμενο εξοπλισμό και την αντίσταση του συστήματος.
Όταν ο αέρας διέρχεται από αγωγούς, αποσβεστήρες, πηνία, γρίλιες, διαχυτές, φίλτρα και αγκώνες, δεν κινείται πάντα ομαλά. Η υψηλή ταχύτητα, οι ξαφνικές αλλαγές πίεσης, οι αιχμηρές ακμές και οι διαδρομές διαρροής μπορούν να δημιουργήσουν αναταράξεις. Αυτή η αναταραχή γίνεται ήχος.
Οι κοινές πηγές περιλαμβάνουν:
Θόρυβος λεπίδων ανεμιστήρα
Δόνηση κινητήρα και ρουλεμάν
Υψηλή ταχύτητα αγωγού
Κακές μεταβάσεις αγωγών
Μικρού μεγέθους ανοίγματα αέρα επιστροφής
Βρώμικα πηνία
Κλειστά ή κακώς ισορροπημένα αμορτισέρ
Χαλαρά πάνελ πρόσβασης
Φιλτράρετε τα κενά παράκαμψης
Υψηλή πτώση πίεσης στα φίλτρα
Το φίλτρο είναι μόνο ένα μέρος του συστήματος. Αλλά κάθεται σε μια ευαίσθητη θέση: απευθείας στο μονοπάτι του αέρα. Εάν το φίλτρο προσθέσει πολύ μεγάλη αντίσταση ή δεν σφραγιστεί σωστά, μπορεί να επιδεινώσει ένα ήδη θορυβώδες σύστημα.
Οι μηχανικοί μας το βλέπουν συχνά αυτό σε έργα μετασκευής. Ένας πελάτης αναβαθμίζει από ένα φίλτρο πάνελ χαμηλής-απόδοσης σε ένα φίλτρο υψηλότερης-απόδοσης χωρίς να ελέγχει την ταχύτητα του προσώπου, το βάθος του φίλτρου ή τη στατική πίεση του ανεμιστήρα. Το φιλτράρισμα βελτιώνεται, αλλά το AHU γίνεται πιο δυνατό. Το θέμα δεν είναι πάντα η ίδια η βαθμολογία απόδοσης. Συνήθως είναι η πτώση πίεσης, ο χώρος εγκατάστασης ή η κατανομή της ροής αέρα.
Πτώση πίεσης: Ο παράγοντας φίλτρου που έχει μεγαλύτερη σημασία
Η πτώση πίεσης, που ονομάζεται επίσης αρχική αντίσταση, είναι η αντίσταση που συναντά ο αέρας όταν διέρχεται από ένα φίλτρο.
Ένα καθαρό φίλτρο έχει αρχική πτώση πίεσης. Καθώς η σκόνη φορτώνεται στα μέσα, η αντίσταση αυξάνεται. Εάν η τελική πτώση πίεσης γίνει πολύ υψηλή, ο ανεμιστήρας πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να διατηρήσει τη ροή του αέρα. Σε συστήματα ελεγχόμενα με VFD-, ο ανεμιστήρας μπορεί να επιταχύνει. Σε συστήματα σταθερής-ταχύτητας, η ροή αέρα μπορεί να πέσει, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα άνεσης, προβλήματα απόδοσης πηνίου ή αλλαγές θορύβου στις γρίλιες και τους διαχυτές.
Για αθόρυβα φίλτρα αέρα, η χαμηλή αντίσταση δεν είναι απλώς μια-εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι επίσης μέρος της ακουστικής σταθερότητας.
•Μια χαμηλότερη πτώση πίεσης μπορεί να βοηθήσει:
•Μείωση του περιττού φόρτου εργασίας του ανεμιστήρα
•Διατήρηση της ροής αέρα πιο κοντά στις συνθήκες σχεδιασμού
•Μείωση του στροβιλισμού στην πρόσοψη του φίλτρου
•Μείωση της πιθανότητας δόνησης του πλαισίου του φίλτρου
•Βοηθά στην αποφυγή διαρροής υψηλής-ταχύτητας μέσω μικρών κενών
Αυτό δεν σημαίνει ότι το φίλτρο χαμηλότερης- αντίστασης είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Η αποτελεσματικότητα του φιλτραρίσματος, η ικανότητα συγκράτησης σκόνης, η διάρκεια ζωής και οι απαιτήσεις ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου εξακολουθούν να έχουν σημασία. Στόχος είναι η ισορροπία.
Για γενικό αερισμό, το ISO 16890 χρησιμοποιείται συνήθως για την ταξινόμηση φίλτρων με βάση την απόδοση σωματιδίων, όπως τα ISO Coarse, ePM10, ePM2.5 και ePM1. Οι παλαιότερες ποιότητες EN779 όπως οι G4, F7 και F8 εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε πολλά έγγραφα έργου, αλλά το ISO 16890 έχει γίνει η πιο πρόσφατη αναφορά για πολλές διεθνείς προδιαγραφές HVAC.
Χρειάζεστε βοήθεια για την αντιστοίχιση των παλαιών βαθμών EN779 με τις απαιτήσεις ISO 16890 ή MERV; Επισκεφτείτε τη σελίδα κατηγορίας φίλτρων για υποστήριξη επιλογής.
Γιατί τα φίλτρα χαμηλής αντίστασης-μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του θορύβου του ανεμιστήρα
Ο θόρυβος του ανεμιστήρα συνδέεται στενά με το σημείο λειτουργίας του ανεμιστήρα.
Όταν η αντίσταση του συστήματος αυξάνεται, ο ανεμιστήρας μπορεί να απομακρυνθεί από το εύρος της βέλτιστης απόδοσης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες αναταράξεις, κραδασμούς και τονικό θόρυβο. Σε πολλά AHU, το φίλτρο είναι ένα από τα πιο εύκολα σημεία πτώσης πίεσης-για βελτίωση.
Ένα φίλτρο χαμηλής αντίστασης-μπορεί να βοηθήσει τον ανεμιστήρα να λειτουργεί πιο ομαλά, ειδικά σε συστήματα όπου ο ανεμιστήρας ελέγχεται για να διατηρεί σταθερή ροή αέρα ή στατική πίεση.
Παράδειγμα: Τυπικό φίλτρο πίνακα έναντι φίλτρου με βαθύτερη πτυχή
Ένα φίλτρο λεπτού επίπεδου πάνελ μπορεί να φαίνεται φθηνότερο. Αλλά αν η περιοχή του μέσου είναι πολύ μικρή, η ταχύτητα του αέρα μέσω του μέσου γίνεται υψηλή. Υψηλότερη ταχύτητα σημαίνει συχνά μεγαλύτερη αντίσταση και περισσότερο θόρυβο αέρα.

Ένα βαθύτερο πτυχωτό φίλτρο παρέχει περισσότερη περιοχή μέσων στο ίδιο μέγεθος προσώπου. Περισσότερη περιοχή πολυμέσων συνήθως σημαίνει:
Χαμηλότερη ταχύτητα προσώπου μέσω των μέσων
Χαμηλότερη αρχική αντίσταση
Καλύτερη ικανότητα συγκράτησης σκόνης
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Πιο σταθερή ροή αέρα
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα πτυχωμένα φίλτρα προτιμώνται συχνά σε εμπορικά συστήματα HVAC όπου έχει σημασία η σταθερότητα της ροής αέρα.
Για γραφεία, ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα και προ{0}}φιλτράρισμα AHU, ένα καλά-σχεδιασμένο πτυχωτό φίλτρο G4/MERV 8 ή MERV 13 μπορεί συχνά να προσφέρει καλύτερη ισορροπία από ένα βασικό επίπεδο φίλτρο.
Βάθος φίλτρου και περιοχή πολυμέσων: Μικρή λεπτομέρεια, μεγάλη διαφορά θορύβου
Ένα συνηθισμένο λάθος είναι η επιλογή ενός φίλτρου μόνο κατά μήκος, πλάτος και απόδοση.
Το βάθος έχει σημασία.
Για παράδειγμα, ένα φίλτρο 592 × 592 × 46 mm και ένα φίλτρο 592 × 592 × 96 mm μπορεί να έχουν το ίδιο μπροστινό μέγεθος, αλλά το βαθύτερο φίλτρο μπορεί να κρατήσει περισσότερα πτυχωμένα μέσα. Αυτή η προστιθέμενη περιοχή μέσων μπορεί να μειώσει την αντίσταση και να βελτιώσει τη σταθερότητα της ροής του αέρα.
Σε έργα ευαίσθητα στο θόρυβο-HVAC, ζητήστε:
Ονομαστική ροή αέρα
•Αρχική πτώση πίεσης
•Συνιστώμενη τελική πτώση πίεσης
•Βάθος φίλτρου
•Χώρος πολυμέσων
•Ακαμψία πλαισίου
•Μέθοδος φλάντζας ή στεγανοποίησης
•Αναφορά προτύπου δοκιμής
Μην κρίνετε ένα φίλτρο μόνο με βάση τον βαθμό απόδοσης.
Ένα φίλτρο με την ένδειξη F7, MERV 13 ή ePM1 δεν σας λέει αυτόματα πόσο ήσυχο θα είναι στο AHU σας. Δύο φίλτρα με την ίδια απόδοση μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές τιμές αντίστασης ανάλογα με τον τύπο του μέσου, το σχέδιο πιέτας, τη δομή του πλαισίου και την ονομαστική ροή αέρα.
Όταν τα φίλτρα σακούλας είναι πιο αθόρυβα από τα φίλτρα πάνελ
Για φιλτράρισμα μεσαίας-απόδοσης, χρησιμοποιούνται συχνά φίλτρα σακούλας επειδή παρέχουν μεγάλη περιοχή φιλτραρίσματος με σχετικά χαμηλή αντίσταση.
Ένα καλοφτιαγμένο-φίλτρο σακούλας επιτρέπει στον αέρα να επεκτείνεται σε πολλές τσέπες. Αυτό μειώνει την ταχύτητα των μέσων και βοηθά στη διατήρηση σταθερής ροής αέρα. Σε πολλά εμπορικά AHU, αυτό μπορεί να είναι καλύτερο από το να εξαναγκάζετε την ίδια ροή αέρα μέσα από ένα λεπτό,-φίλτρο πάνελ υψηλής αντίστασης.
Τα φίλτρα σακούλας χρησιμοποιούνται συνήθως σε:
Εμπορικά κτίρια
•Νοσοκομεία
•Αεροδρόμια
•Κέντρα δεδομένων
•Φαρμακευτικά εργαστήρια
•Εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων
•Εργοστάσια ηλεκτρονικών
Για τη μείωση του θορύβου HVAC, τα φίλτρα σακούλας μπορούν να είναι μια έξυπνη επιλογή όταν το σύστημα έχει αρκετό βάθος εγκατάστασης.
Σημαντικές λεπτομέρειες για επιβεβαίωση:
•Αριθμός τσέπες
•Βάθος τσέπης
•Τύπος μέσων: συνθετικό ή fiberglass
•Μέγεθος πλαισίου κεφαλίδας
•Ονομαστική ροή αέρα
•Αρχική αντίσταση
•Τελική αντίσταση
•Ποιότητα ραφής τσέπης
•Σχεδιασμός κατά-κατάρρευσης
Εάν οι τσέπες καταρρεύσουν ή φτερουγίσουν κατά τη λειτουργία, το φίλτρο μπορεί να γίνει θορυβώδες και ασταθές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δομή της τσάντας έχει σημασία, όχι μόνο ο βαθμός απόδοσης.
Για φιλτράρισμα AHU μεσαίας-απόδοσης, ανατρέξτε στις επιλογές φίλτρου σακούλας.
Το πρόβλημα "Φίλτρο σφυρίσματος".
Ένας ήχος σφυρίσματος από ένα τμήμα φίλτρου συνήθως δεν είναι φυσιολογικός.
Αυτός ο ήχος συμβαίνει συχνά όταν ο αέρας ωθείται μέσω ενός μικρού ανοίγματος με υψηλή ταχύτητα. Το άνοιγμα μπορεί να είναι ένα διάκενο πλαισίου, κατεστραμμένο παρέμβυσμα, χαλαρό κλιπ συγκράτησης, παραμορφωμένο πλαίσιο φίλτρου ή διαδρομή παράκαμψης γύρω από το φίλτρο.
Ο ήχος μπορεί να είναι ευκρινής,-υψηλός και ενοχλητικός. Οι ομάδες εγκαταστάσεων μπορεί να πιστεύουν ότι ο οπαδός αποτυγχάνει, αλλά η πηγή είναι συχνά πολύ πιο απλή.
Συνήθεις αιτίες του σφυρίσματος φίλτρου
Το φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως στο πλαίσιο
Ακόμη και ένα μικρό κενό μπορεί να δημιουργήσει διαρροή αέρα υψηλής-ταχύτητας.
Λάθος μέγεθος φίλτρου
Ένα φίλτρο που είναι πολύ μικρό 3–5 mm μπορεί να επιτρέψει τον αέρα παράκαμψης γύρω από το πλαίσιο.
Φλάντζα που έχει καταστραφεί ή λείπει
Η στεγανοποίηση φλάντζας είναι ζωτικής σημασίας για τα φίλτρα HEPA, τα περιβλήματα των ακροδεκτών και τα τμήματα AHU υψηλής απόδοσης{{0}.
Βουλωμένο φίλτρο
Καθώς η αντίσταση αυξάνεται, ο αέρας αναζητά το πιο εύκολο μονοπάτι. Τα αδύναμα σημεία γίνονται θορυβώδη.
Υψηλή ταχύτητα προσώπου
Εάν το φίλτρο είναι μικρότερο για τη ροή αέρα, ο θόρυβος αέρα αυξάνεται.
Χαλαρά κλιπ φίλτρου ή πλαίσια συγκράτησης
Η δόνηση μπορεί να δημιουργήσει κροτάλισμα, βουητό ή διακοπτόμενο σφύριγμα.
Κακή απόσταση πιέτας
Οι ανομοιόμορφες πτυχές μπορούν να δημιουργήσουν τοπικές διαδρομές υψηλής-ταχύτητας μέσω των μέσων.
Στρεβλωμένο χαρτόνι ή μεταλλικό πλαίσιο
Ένα πλαίσιο φίλτρου πρέπει να παραμένει τετράγωνο υπό τις αλλαγές ροής αέρα και υγρασίας.

