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不鏽鋼消聲器(qì)
● 產品介紹:
不鏽鋼消聲器多選用阻性消聲形式。
阻性消聲器是生產利用(yòng)聲波在多(duō)孔性吸聲材料或吸聲結構中傳播,因(yīn)摩擦將(jiāng)聲能轉化為熱能而散發掉,使沿管道傳播的噪聲隨距離(lí)而衰減,從而(ér)達到消聲目(mù)的(de)的消(xiāo)聲器。
在內壁(bì)或通道空間安裝吸聲材料或吸聲結構,以吸(xī)收聲波(bō)能量(liàng)的消聲器。它對氣流產生的壓降小,且對中頻和高頻聲(shēng)波的消聲效果好,因此,應用廣泛。根據不同(tóng)的使用要求,可有不同的結構形式。如在一般空調係統中,可(kě)采用在管道內壁鋪設厚(hòu)度約2.5cm的玻璃棉結構(gòu)。對大型風洞或噴氣發動機試車(chē)間的排氣口,可采用在管道中安裝平(píng)行疊置的吸聲板或排成空間列陣的吸聲圓筒等結構。缺點是在高(gāo)溫、水蒸汽以及對(duì)吸聲材料(liào)有腐(fǔ)蝕作用的氣體中,使用壽命較短,對低頻噪聲消(xiāo)聲效(xiào)果差。
技術性能:
1、 阻性消聲器是利用聲波在多(duō)孔而且串通的的吸(xī)聲(shēng)材料中摩擦吸收聲(shēng)能而消聲的,一般有直管式、片式、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(gāo)溫的場(chǎng)合。
2、阻性消聲器對消除高、中頻噪聲效果顯(xiǎn)著,對低頻噪(zào)聲(shēng)的消除(chú)則不是很有效,其消聲量與(yǔ)消聲器的結(jié)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,以及吸聲材料的種(zhǒng)類、密度、厚度等(děng)因素有關,護(hù)麵板材料及(jí)其型式對消聲效果也有很大影響(xiǎng);
3、護麵材料可(kě)采用柔軟多孔透氣的(de)織物,如玻璃纖維(wéi)布,或穿(chuān)孔板。
4、護麵用的(de)穿孔板一般采(cǎi)用薄鋼板、鋁板、不鏽(xiù)鋼(gāng)板加工製成。為了發揮吸(xī)聲材料的吸聲性(xìng)能,穿孔板的穿孔率應大於20%,孔徑3~10mm。
產品選用要點:
1。 阻性消聲器選用主(zhǔ)要控(kòng)製參數消聲量、頻譜特性(xìng)、風速、風量、空(kōng)氣阻(zǔ)力(係數)。
2。 選用的吸聲材料和(hé)結構除了滿足消聲(shēng)性能(néng)要求外,還應注意防潮、耐溫、防腐、耐氣流衝刷等。
3。 阻性消聲器由於會有(yǒu)二次產塵的缺點(diǎn),不能用於潔淨空調係統。
4。 消聲器應設於風管係統(tǒng)中氣流平穩的管段(duàn)上,且應盡量靠近有噪聲控製要求的地(dì)方。
5。 為防止(zhǐ)再(zài)生噪聲的影響,消聲器空氣通道內流速應根據控(kòng)製(zhì)噪聲級標準的要求確定,阻性消(xiāo)聲器一般宜在8m/s以下,最大不應宜>12m/s。微穿孔板消聲器(qì)大風速的情況下(15~20m/s),風阻較大。
6。 消聲器不(bú)宜設(shè)置在空調機房內,也不(bú)宜設置在室外,防止噪聲穿(chuān)透進入消聲器後的管道。
7。 當一根(gēn)風(fēng)管輸送到多個房間時,宜(yí)擴大相鄰(lín)房間送風口的距(jù)離,或采用增加消聲(shēng)彎頭、風管內壁粘貼吸聲材(cái)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複合式消聲器,排風係統可選(xuǎn)用阻性消聲(shēng)器。
耐腐蝕(shí)阻性消聲器:
噪聲控製工程中應用廣泛阻性消聲器,由於外殼鋼板不(bú)耐酸、堿侵蝕以及超細玻璃纖維不(bú)耐氫氟酸、不耐堿的原因,它們不可能(néng)在腐蝕性環境條件下被長期使用。國內(nèi)曾有采用不鏽鋼屑(xiè)作吸(xī)聲材料(liào)的耐腐(fǔ)蝕阻性消聲器,但原料不易獲得,消聲器重量太大。又如用不鏽鋼材製成微穿孔板消聲器用於一些腐蝕性環境,但價格昂(áng)貴。
阻性消聲器在煤礦風井噪聲控製中的(de)應用:
煤礦風井噪(zào)聲的產生機理及特(tè)性進行了(le)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(xìng)消聲器消聲頻帶寬、消聲量(liàng)大等特點,提出了用阻(zǔ)性片式消聲器治理風井噪聲的方法及該(gāi)方法在煤礦中的實際應用效果。理論和試驗兩個方麵研究了阻性消聲器的動態特性。在(zài)理論(lùn)上,采用了將阻性消聲器的消聲量特征方程轉化為常微(wēi)分方程的計算方法計算消聲(shēng)量;在計算阻性消聲器的(de)阻力損失時,運用了有限元數值(zhí)模擬的方法模擬計算了簡化消聲器模型內部流場流速的分布情況,並由此得到其動態阻力損失。在試驗中,采用(yòng)了以(yǐ)計算機、數據(jù)采(cǎi)集卡(kǎ)、傳感器和處(chù)理軟(ruǎn)件得到阻性消(xiāo)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(jiān)聯係的理論分析。