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不鏽鋼消(xiāo)聲器
● 產(chǎn)品介紹:
不鏽(xiù)鋼消聲器多選用阻性消聲形式。
阻性消聲器是生(shēng)產利用聲波在多孔性吸聲材料或吸聲結構中(zhōng)傳播(bō),因摩擦(cā)將聲能轉化(huà)為熱能而(ér)散發掉,使沿管道傳播的噪聲(shēng)隨距離而衰(shuāi)減,從而達到消聲目的的消聲器。
在內壁(bì)或通道空間安裝吸聲(shēng)材料或吸聲結構,以吸收聲波(bō)能量的消聲器。它對(duì)氣流(liú)產生的壓降小,且對中頻和(hé)高頻聲波的消聲效果好,因此,應用廣泛。根據不(bú)同的使用要求,可有不同的結構形式。如在一般空(kōng)調係統(tǒng)中,可采用在管道內壁鋪設厚度約2.5cm的玻(bō)璃棉結構。對大型風洞(dòng)或噴(pēn)氣發(fā)動(dòng)機試車間的排氣口(kǒu),可(kě)采用(yòng)在管道中安裝(zhuāng)平行疊(dié)置的吸聲板或排成空間(jiān)列陣的吸聲圓筒等結構。缺點是在高溫(wēn)、水(shuǐ)蒸汽以及(jí)對吸(xī)聲材料有腐蝕作用的氣(qì)體中(zhōng),使用壽命較短,對低頻噪聲(shēng)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(xiāo)聲的,一般有直管式、片式、蜂窩式、折板式和聲流式等;由(yóu)於有(yǒu)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、阻性消聲器對消除高、中頻噪聲效果顯著,對低頻噪聲的消除則(zé)不是很有效,其消(xiāo)聲量與消聲器的結構形式、空氣通道橫斷麵的形(xíng)狀與(yǔ)麵積、氣流速度、消聲器長(zhǎng)度(dù),以及吸(xī)聲材(cái)料的種類、密(mì)度、厚度等因素有關,護麵板(bǎn)材料及其(qí)型(xíng)式對(duì)消聲效果也有很大(dà)影響;
3、護麵材料可采用(yòng)柔軟多孔透(tòu)氣的織物,如玻璃(lí)纖維布,或穿孔板(bǎn)。
4、護麵(miàn)用的穿孔板一般采用薄鋼板、鋁板、不鏽鋼板(bǎn)加工製成。為了發揮吸(xī)聲材料的吸(xī)聲性能,穿孔板(bǎn)的穿孔率應大於20%,孔徑3~10mm。
產品選用要點:
1。 阻性(xìng)消聲器選用主要控製參數消聲(shēng)量、頻譜特性、風速、風量、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、耐溫、防腐、耐氣流衝刷等。
3。 阻性消聲器由於(yú)會有二次產塵的缺點,不能用於潔淨空調係統。
4。 消聲器應設於風管係統中氣流平穩(wěn)的管段上,且應盡量靠近有(yǒu)噪聲控製要求的地方。
5。 為防止再生噪聲的影(yǐng)響,消聲器空氣通道內流(liú)速應根據控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>12m/s。微穿孔板消(xiāo)聲器大風速的情況下(15~20m/s),風阻較大。
6。 消聲器不宜設置在空調機房(fáng)內,也不宜設置在(zài)室外,防止噪聲穿透進(jìn)入消聲(shēng)器後的管道。
7。 當一根風管輸送到多個房間時,宜擴大相鄰房間送風口的距離,或采用增加消聲彎頭、風管內壁粘貼吸聲(shēng)材料等措(cuò)施,防(fáng)止房間(jiān)的噪聲幹擾。
8。 一般空調係統減噪選用阻(zǔ)抗複合式(shì)消聲器,排風係統可選用阻性消聲器。
耐腐蝕阻性消聲器:
噪聲控製工程(chéng)中應用廣泛阻性消聲器,由於外殼鋼板不耐酸、堿侵蝕以及超細玻璃纖維不(bú)耐氫氟酸、不耐堿(jiǎn)的(de)原因,它們(men)不(bú)可能在腐蝕性環境條件下被長期使用。國內曾有采用不鏽鋼屑作吸聲材料的耐腐蝕阻性消聲器,但原料不易獲得,消聲器重量太大。又如用不鏽鋼材製(zhì)成微(wēi)穿孔板消聲器用於一些腐蝕性環境,但價格(gé)昂貴。
阻性消(xiāo)聲(shēng)器在煤礦風井噪聲控製中的應(yīng)用:
煤礦風井噪聲的產生機理及特性進(jìn)行了分析。針對煤礦風井噪聲高、風(fēng)量大、頻帶寬的特性,結合阻性消聲器消聲頻帶寬、消聲量大等特點,提出了用阻性片式消聲器治理風(fēng)井噪(zào)聲(shēng)的方法及(jí)該方法在煤礦中的實際應(yīng)用效果(guǒ)。理(lǐ)論和試驗兩個方(fāng)麵研究了阻性消(xiāo)聲器的動態特性。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失時,運用了有限(xiàn)元數值(zhí)模擬的方法模擬(nǐ)計算了(le)簡化消聲器模(mó)型內部流場流(liú)速的分布情況,並由(yóu)此得到其動態(tài)阻力損失。在試驗中,采用了以計算機、數據(jù)采(cǎi)集卡、傳感器和處理軟件得到阻性(xìng)消聲(shēng)器的動(dòng)態特性,從而驗證了阻性消聲器的消聲量、氣體(tǐ)流(liú)速和阻力損失之間聯係(xì)的理論(lùn)分析。