变风量空调系统气流分布与室内环境.ppt
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1、,变风量空调系统气流分布与室内环境,华东建筑设计研究院有限公司,杨国荣,变风量空调系统对声学环境影响,空调房间主要噪声来源: 空调风管与末端装置辐射噪声,穿过吊平顶影响空调区域; 送风口与回风口空气动力噪声,直接传入空调区域,变风量系统风机运行稳定性,风机工作点移至不稳定区,进入叶轮的风量不足,气流将沿叶片逆向流动,造成风机空气动力失速,风机低频噪声大幅增加,变风量末端装置噪声传播形式,单风道型末端装置,箱体辐射噪声,风阀节流噪声,风机动力型末端装置,箱体辐射噪声,风阀节流噪声,风机运行噪声,样本声学数据,以各型号、各档风量下,装置进、出口静压差为12.7Pa、25Pa、50Pa、75Pa时装
2、置出口排出噪声与箱体辐射噪声(NC),箱体辐射噪声按1254000倍频程下提供,排出噪声考虑下列衰减因素,风管内村、末端反射、1.7m软管、房间效应,辐射噪声考虑下列衰减因素,吊平顶效应、房间效应,变风量末端装置噪声控制要求:,3、将末端设置在次要房间的吊顶上或改用隔声效果好的吊顶材料,风机动力型末端一般不设在低于45dB房间的吊顶上,1、根据样本提供的末端出口噪声与箱体辐射噪声选型,使装置噪声不超过室内噪声标准,2、当末端噪声值接近噪声标准时,应在完成终饰的情况下进行实测,确认其影响程度,4、末端以最小风量运行时应有效防止空调器送风机的工作点进入不稳定区,产生较大的低频噪声,风管低频噪声:,
3、空调器送风主管因表面振动而产生低频隆隆声,源于风管共振频率,噪声级在65-95dB之间,频率在16-100Hz之间,波长为3-20m,可长距离传播,引起附近轻质材料共振而产生“咯咯”声,当皮带传动的频率为210次/秒时,其声级波动为平均分贝值上下525dB。最常见的频率出现在风机转速与皮带传动的频率两倍之间,风管宽度超过1200mm,容易产生低频噪声,风管低频噪声处理:,1、调整风机转速,改变气流波动频率,与风管共振频率错开 2、增加风管刚度,直接改变风管的共振频率 3、风管外表面帖隔声毡 4、采用圆形风管替代矩形风管,多个送风散流器噪声增加近场值:,一房间中设置多个散流器,需对散流器噪声值进
4、行综合(叠加)计算。Nevins在1976年提出多个散流器噪声增加的近场(3m)经验估算值,某较小房间设置两个相同的送风散流器,若根据其送风量,每个散流器噪声值是30dB,则两个送风散流器的综合近场噪声值为33 dB,散流器支管连接与噪声的关系:,当散流器支管安装与散流器实测状况不同时,会产生较大的噪声; 支管与干管连接偏差应控制在D/8以内; 当支管与干管连接偏差达到D/2时,散流器的噪声值可能比样本数据增加12-16dB,送风管,送风管,气流方向,气流方向,送风散流器,送风散流器,不受约束的送回风口最大速度限制:,表中数值为不受约束的开口数据,当开口与散流器或回风百叶相接时,会少量或大量增
5、加噪声值。这主要取决于所采用的风口的数量、结构与安装方式,调节风阀安装位置与噪声增加值:,散流器上游设置调节风阀时,应注意调节阀产生的噪声值。当散流器的噪声值接近房间噪声标准时,更应对风口调节风阀的设置关切,风管部件安装位置与噪声增加,消声器: 消声器应间隔安装,两个消声器之间设一段直管段,避免空气通过消声器后产生再生噪声,各类阀件: 在噪声要求较高的房间的吊平顶内,阀件之间也应有一直管段,对声学要求很高的房间,其吊平顶内风管上一般不设调节风量的阀件,室内热舒适环境,3、从楼板到1.8m高度,最大温度梯度不超过2.8,1、干球温度 2326,ASHRAE标准55 ISO7730-94,2、人员
6、活动区(离地0.151.8m、 离墙0.6m)最大气流速度:供冷0.25m/s;供热0.15m/s,传统送风问题: (冷风、外区、射程偏大),送风管,送风散流器,送风散流器,冷风吹到人员区,空气温度偏高,射流,射流,接VAV末端装置,结论:两散流器之间或分隔墙处冷气流下降到人员呼吸区内,温度太低;散流器下侧,由于射流诱导作用,气流向上流动,空气温度偏高,呼吸区空气温度分布不均,舒适性较差,传统送风问题: (冷风、外区、射程偏小),接VAV末端装置,送风管,送风散流器,送风散流器,射流,射流,偏冷,偏热,结论:小风量时,送风射流长度不够,冷气流过早与吊平顶脱离,造成散流器下侧及附近空气温度偏低;
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- 风量 空调 系统 气流 分布 室内环境
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