消声器消声效果与消声器入口声级有关,消声器入口通常设在系统声源较高的位置(如风机或空调机出口处)。消声器不宜设置在空调机房内,也不宜设置在室外,防止噪声穿透进入消声器后的管道。为防止噪声的影响,消声器空气通道内流速应根据控制噪声级标准的要求确定,消声器一般宜在8m/s以下,不应宜>12m/s。消声器大风速的情况下(15~20m/s),风阻较大。
应避免其它噪声
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消声器消声效果与消声器入口声级有关,消声器入口通常设在系统声源较高的位置(如风机或空调机出口处)。消声器不宜设置在空调机房内,也不宜设置在室外,防止噪声穿透进入消声器后的管道。为防止噪声的影响,消声器空气通道内流速应根据控制噪声级标准的要求确定,消声器一般宜在8m/s以下,不应宜>12m/s。消声器大风速的情况下(15~20m/s),风阻较大。
应避免其它噪声传入消声器的后端。消声器的机壳或管道辐射的噪声也许传入消声器后端,致使消声作用降低,必要时,可在消声器外壳或有些管道上做隔声处理。消声器法兰和风机法兰衔接处应加弹性垫并留意密封,避免漏声、漏气,一起也能削减刚性衔接的振荡传声。在通风空调体系中,消声器应尽量装置于接近运用房间的当地。消声器片间流速应适当。
在对消声器内部声场和流场分析的基础上,建立实际消声器的物理模型,基于FLUENT软件对消声器内部的流场进行了数值计算,并对结果进行分析,从速度矢量图和压力分布图可以真实的反映消声器内部复杂的流动情况及压力分布。从传递损失图和声压分布云图可以清楚的看出消声器在不同频段的消声性能及声压分布。通过分析结果对消声器结构进行了优化。结果证明,通过对消声器进行改进,改进后的消声器不但满足基本消声量的的要求,而且消声器内部流体的流动性能得到了很大的改善,减少了消声器的阻力损失,改进效果显著,并且对消声器内部流场的改进可以减少再生噪声的的产生,进一步提高消声性能。
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