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不鏽鋼消聲器
● 產(chǎn)品(pǐn)介(jiè)紹:
不鏽鋼消聲器多選用阻性消聲形式(shì)。
阻性(xìng)消聲器是生產利用聲(shēng)波在多孔性吸聲材料或吸聲結構中傳(chuán)播,因摩擦將聲能(néng)轉化為熱(rè)能而散發掉,使沿管道傳播的噪聲(shēng)隨距離而衰減,從而達到消聲目的的消聲器。
在內壁或通道空間安裝吸聲材料或吸聲結構,以吸收聲波能(néng)量的消聲器(qì)。它對氣流產(chǎn)生的壓降小,且對中頻和高頻聲波的(de)消聲效果好,因此,應用廣泛。根據(jù)不同的使用(yòng)要求,可(kě)有不同的(de)結構形式。如在一般空調係統中,可采用在管(guǎn)道內壁鋪設(shè)厚度約2.5cm的玻璃棉結構。對大型風洞或噴(pēn)氣發動機試車(chē)間的排氣口,可采用在管道中(zhōng)安裝平行疊(dié)置的吸聲板或排成空間列陣的吸聲圓筒等結構。缺點是(shì)在高溫、水蒸汽以及對吸聲材(cái)料有腐蝕作用的氣體中,使用(yòng)壽命較短,對低頻噪(zào)聲消聲效果差。
技術性能:
1、 阻性消聲器是利用聲(shēng)波(bō)在多孔而且串通的(de)的吸聲材料中摩擦吸收聲能而消聲的,一般有直管式、片式、蜂窩式、折板式(shì)和聲流式等;由於有多孔的吸聲材料所以不能用於有蒸汽侵蝕或高溫的場合。
2、阻性消聲器對消除高、中頻噪聲效果(guǒ)顯著(zhe),對低頻噪聲的消(xiāo)除則不(bú)是很有效,其消聲量與消聲器(qì)的結構形(xíng)式、空氣通道橫斷(duàn)麵的形狀與麵(miàn)積、氣流速度、消聲器長度,以及吸聲材(cái)料的種類、密(mì)度、厚度(dù)等因素有關,護(hù)麵板材料及其型式對消聲效果(guǒ)也有很大影響;
3、護麵材料可采用柔軟多孔透氣的織物,如玻璃纖維(wéi)布,或穿孔板。
4、護麵用的穿孔(kǒng)板(bǎn)一般采用薄鋼板、鋁板、不(bú)鏽鋼板加(jiā)工製成。為了發揮(huī)吸聲材料的吸聲性(xìng)能,穿孔板的(de)穿孔(kǒng)率(lǜ)應(yīng)大於20%,孔徑3~10mm。
產品選用要點:
1。 阻性消聲(shēng)器(qì)選用主要控製(zhì)參數(shù)消(xiāo)聲量、頻譜特性(xìng)、風速、風量、空氣阻力(係數)。
2。 選用的吸聲材料和(hé)結(jié)構除了滿足消聲性能要求外,還應注意(yì)防潮、耐溫、防腐(fǔ)、耐氣流衝刷等。
3。 阻性消聲器由於(yú)會有二次產(chǎn)塵的缺點,不能用於潔淨(jìng)空調係(xì)統。
4。 消聲器應設於風管係統(tǒng)中氣流平穩的管段上,且應盡量靠近有噪聲控製要求的地方。
5。 為防止再生噪聲的影響,消聲器空氣通道內流速應根據控製噪(zào)聲級標準的要求確定,阻性消聲器一(yī)般宜在8m/s以下,最大(dà)不應宜>12m/s。微穿孔板消聲器大(dà)風速的情況下(15~20m/s),風阻(zǔ)較大。
6。 消聲器不宜設置在空調機房內,也不宜設置在室外(wài),防止(zhǐ)噪聲穿透進入消聲器(qì)後的管道。
7。 當一根風管輸送到多個房(fáng)間時,宜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,防止房間的噪聲幹擾。
8。 一(yī)般空調係(xì)統減噪選用阻抗複合式消聲器,排風係統可選用阻性消聲器。
耐腐蝕阻性消聲器:
噪聲控製工程(chéng)中(zhōng)應用廣泛阻性消聲器,由於外殼鋼板不耐酸、堿侵(qīn)蝕以及(jí)超細玻璃纖維不耐氫氟酸、不耐堿的原因,它們不(bú)可能在腐蝕性環境條件下被長期使用。國內曾(céng)有采(cǎi)用不鏽鋼屑作吸聲材料的耐腐蝕阻(zǔ)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(bǎn)消聲器用(yòng)於一些腐蝕性環境(jìng),但價格(gé)昂貴。
阻性消聲器在煤礦風井噪聲控製中(zhōng)的應用:
煤礦風井噪聲的產生機理及特性進行了分析。針(zhēn)對煤礦風井噪聲高、風量大、頻帶寬的特性,結合(hé)阻性消聲器消聲頻帶寬(kuān)、消聲量大等(děng)特點,提出了用阻性片式消聲器治(zhì)理風井噪聲(shēng)的方法及該方法在煤礦中(zhōng)的實際應用(yòng)效果。理(lǐ)論和(hé)試驗兩個方麵研(yán)究了阻性消(xiāo)聲器(qì)的動態特性。在理(lǐ)論(lùn)上,采用了將阻性消聲器的消聲量特征(zhēng)方(fāng)程轉化為常微分方程的計算方法計算消聲量;在計算阻性消聲器的阻力損失時,運用了有限元數值(zhí)模擬的方法模擬計算(suàn)了簡化(huà)消聲器模型(xíng)內部流場流(liú)速(sù)的分布情(qíng)況,並(bìng)由此(cǐ)得到其動態阻力損失(shī)。在試驗中(zhōng),采用了以計算機、數據采集卡、傳感器和處理軟件得到(dào)阻性消(xiāo)聲器的動態特(tè)性,從而驗證了阻性消聲器(qì)的消聲量(liàng)、氣體流速和阻力損(sǔn)失之間聯係的理論分(fèn)析。
