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通风管道消声器技术原理根据对工业用各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声体及流体通道的主要依据,同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道,以增强吸收效果。另,风机的噪声源在噪声级时,其频谱值往往不止一种,而对不同频谱带,对其消声量要求也不相同。 为此风
大量供应矮生苦草基地
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通风管道消声器技术原理
根据对工业用各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声体及流体通道的主要依据,同时采用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道,以增强吸收效果。另,风机的噪声源在噪声级时,其频谱值往往不止一种,而对不同频谱带,对其消声量要求也不相同。
为此风机通风管道消声器及鼓引风机消声器均为阻抗声流型,采用了对高、中频噪声起吸音消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声降音作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种吸音消声区,用以的增宽消声频带,以实现良好的消声降噪效果。

风速变化很大的通风系统消声器安装需要注意的问题
在工程实践中往往出现这样一种情况,排风系统出口风速非常高,甚至达到20~30m/s以上,此时噪声很大需要降噪处理。
排风系统出口噪声此时主要由以下两种噪声源构成:
1、通风设备的机械噪声
2、高速的气流噪声。
此时若要有效的降低噪声,除了要考虑设备噪声之外,同时要充分考虑通风风速的降低。
同时风速的高低也决定了消声器的有效长度。
通常情况下,我们会采用通风变径的方式来降低气流的风速,比如将30m/s的风速降低到10m/s以下的风速。此时消声器为了更加经济实用,通常采用降速以后的气流速度来设计消声器的长度。

研究发现苦草生物量及无性系分株数随水深梯度的增加显著降低,其株高随水深增加呈先升后降的趋势。顾燕飞等的试验表明,随着水深增加,苦草单位面积株数和匍匐茎数明显下降,但叶片长度、宽度、厚度、面积、匍匐茎长度、茎粗和块茎粗随水深显著增加。水深1.4~2.2 m的范围内,刺苦草有性繁殖体的生物量、有性繁殖体的收获系数和繁殖体个数都随水深的增加而减少;

藻类对苦草生长的影响:研究表明水网藻附着苦草叶片后导致叶片光响应能力显著下降。主要表现在:在水网藻主要附着的苦草叶片上部, 15 d后光系统 (PS) 的光化学效率显著降低;附着水网藻的叶片通过热的形式耗散掉的能量极显著增加, 有效荧光产量、光化学淬灭系数和相对光合电子传递速率、叶绿素A (Chl.a) 、类胡萝卜素 (Car) 和叶绿素a与叶绿素b之比 (Chl.a/Chl.b) 均显著降。

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