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不鏽鋼消聲器
● 產品介紹:
不鏽鋼消聲器多選用阻性消聲形式。
阻性消聲(shēng)器是生產利用聲波在多(duō)孔性吸聲材料或(huò)吸聲結構中傳播,因摩擦將聲(shēng)能轉化(huà)為熱能而散發掉,使沿管道傳(chuán)播的噪聲隨距離而衰減,從而達到消聲目的的(de)消聲(shēng)器。
在(zài)內壁(bì)或通道空間安裝吸聲材料或吸聲結構,以吸收(shōu)聲(shēng)波能量的消聲器。它對氣流產生的(de)壓降小(xiǎo),且對中頻和高頻聲波的消聲效果好,因此(cǐ),應用廣(guǎng)泛。根據不同的使用要求,可有不同的結構形式。如在(zài)一般空調係統中,可采(cǎi)用在管道內壁鋪設厚度約2.5cm的玻璃(lí)棉結構。對大型風洞或噴氣發動機試車間的排氣口(kǒu),可采用在管道中安裝平行疊置的吸聲(shēng)板或排成空間列陣(zhèn)的吸聲圓筒等結構。缺點是(shì)在高溫、水蒸汽以及對吸(xī)聲材(cái)料有腐蝕作用的氣體中,使用壽命較短,對低頻噪聲消聲效(xiào)果差。
技術性能:
1、 阻性消聲器是利用聲波在多孔而且串(chuàn)通(tōng)的的吸聲材料中摩(mó)擦吸收(shōu)聲能而消聲(shēng)的(de),一般有直(zhí)管式、片(piàn)式、蜂窩式、折板式和聲流式等;由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(xìng)消聲器(qì)對消除高、中頻噪聲效果顯著,對低頻噪聲的消除則不(bú)是很有效,其消聲(shēng)量與消聲器的結(jié)構形式、空氣通道橫斷麵的形狀與(yǔ)麵積、氣流速度(dù)、消聲器長度,以及(jí)吸聲材(cái)料的種類、密度、厚度等(děng)因素有關,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(róu)軟多(duō)孔透氣的織物,如(rú)玻璃纖維(wéi)布,或穿孔(kǒng)板。
4、護麵用的穿孔板一般采用薄鋼板、鋁板、不鏽鋼(gāng)板加工製成。為了發揮吸聲材料的吸聲性能,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(yòng)主要控製參數消聲量、頻譜特性、風速、風量、空氣阻力(係數)。
2。 選用的吸聲(shēng)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(qì)流衝刷等。
3。 阻(zǔ)性消聲器由於會有二次產塵的缺點(diǎn),不能用於潔淨(jìng)空調(diào)係統。
4。 消聲(shēng)器(qì)應設(shè)於風管係統中氣流平(píng)穩的管段(duàn)上,且應盡量靠近有噪(zào)聲控製要求的地(dì)方。
5。 為防止再生噪聲的影響,消聲器空氣通道內流速應根據(jù)控製噪(zào)聲(shēng)級標準的要求確定,阻性消聲器一般宜在8m/s以(yǐ)下,最大不應宜>12m/s。微穿孔板消聲器大風速的情況下(15~20m/s),風阻較大(dà)。
6。 消聲器不宜設置在空調機房內,也不宜設置在室外,防止噪聲(shēng)穿透進入消聲(shēng)器後的(de)管道。
7。 當一根風管輸送到多個房間時,宜(yí)擴大相鄰房間送風口的距離,或采用增加消聲彎(wān)頭、風管內壁粘貼吸聲材料等措施,防止房(fáng)間的噪聲幹擾。
8。 一般空調係統減噪選用阻抗複合(hé)式消聲器,排風(fēng)係統可選用阻性消聲器。
耐腐蝕阻性消聲器:
噪聲控製工程中應用(yòng)廣泛阻性(xìng)消聲器(qì),由於外殼鋼板(bǎn)不耐酸、堿侵蝕以及超細玻璃纖維不耐氫氟酸、不(bú)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。國內曾(céng)有采(cǎi)用不鏽(xiù)鋼(gāng)屑作吸聲材料的(de)耐腐蝕阻性消聲器,但原料不易獲得,消聲器重量太大(dà)。又如用不鏽鋼材製成微(wēi)穿孔板消聲器用於一些腐蝕性環境,但價格昂貴。
阻性消聲器在煤(méi)礦風(fēng)井噪聲控製(zhì)中的應用:
煤礦風井噪聲的(de)產生機理及特性進行了分析。針對煤礦風井噪聲高、風量大、頻帶(dài)寬的特性,結合阻(zǔ)性消聲器消聲頻(pín)帶寬、消聲量大等特點,提出了用阻性片(piàn)式消聲器治理風井噪聲的方法及該(gāi)方(fāng)法(fǎ)在煤礦中的實際應用效果。理論和試驗兩個方麵研究(jiū)了阻性消聲器的動態特性。在理論上,采用了將阻性消聲器的消(xiāo)聲(shēng)量特征方程轉化為常微分方程的計算(suàn)方法計(jì)算消聲量;在計算(suàn)阻性消聲器的阻力損失時,運用了有限元數值模擬的方法模擬計算了(le)簡(jiǎn)化消聲器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(sǔn)失。在試驗中,采(cǎi)用了以計算機、數(shù)據(jù)采集卡、傳(chuán)感器和處理軟件得到阻性消聲器的動態特性,從而驗證了阻性消聲器的消聲量、氣體流速和阻力損失之間聯係的理論分析(xī)。