窗式空调器的降噪分析探究

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空调器的减振降噪分析研究

空调器的减振降噪分析研究

空调器的减振降噪分析研究摘要:空调是现代家庭和许多公共场所的必备设施,然而,空调在使用过程中产生的振动和噪音不仅影响空调的使用寿命,还可能对人们的健康产生不良影响。

因此,对空调器的减振降噪研究具有重要的实际意义。

本文阐述了空调器的振动和噪音对人们生活质量的影响,并对空调器工作原理及振动和噪音的产生原因进行了深入分析,最后针对存在的问题提出了相应减振降噪措施。

关键词:空调器;减振;噪音;产生原因1 引言随着经济的迅速发展,人们对生活水平的要求逐步提高,空调器的使用已经成为了我们生活中不可或缺的一部分,它不仅为我们的生活带来了便利和舒适,还为我们的健康提供了保障。

空调在使用过程中产生的振动和噪音等问题愈来愈引发关注,一方面,振动和噪声会导致空调故障率上升与能耗增高等诸多质量问题,进而降低空调使用寿命;另一方面,振动和噪音也会极大降低用户使用体验。

因此,对空调器的减振降噪研究具有重要的实际意义和应用价值。

本文将就空调器的减振降噪技术进行深入探讨。

2 国内外研究现状及发展趋势近年来国内城市化进程推动了空调需求的增长,中国空调器市场快速发展,已基本具备了完整的空调产业链,空调技术的不断革新也推动了空调产品的升级换代。

然而各空调品牌面临着激烈的市场竞争,一方面消费者对空调品质与服务要求逐步提高,各空调品牌通过降价让利、技术创新等占领市场,利润空间不断被压缩;另一方面,空调器属于高能耗产品,在国内严格的节能环保要求下,其技术改革也面临瓶颈。

欧美等国外空调器市场相对成熟,各大空调品牌在产品研发、品质提升和售后服务等方面水平较高。

虽然政府能效标准越来越高,但随着物联网与人工智能等新兴技术的推广应用,国外空调市场已逐步向智能化、个性化、高效节能等方向发展。

随着国内人工智能、大数据等新兴技术的普及,国内空调器市场也必将朝着智能化、个性化、高效节能、健康环保等方向发展。

企业需要不断创新以满足消费者的需求,推出更加符合消费者需求的个性化产品和服务,同时注重绿色环保,为用户带来更加舒适与健康的使用体验。

空调室外机降噪技术分析

空调室外机降噪技术分析

空调室外机降噪技术分析摘要:空调系统给人们提供了舒适的人工环境,但其产生的噪声也影响了人们的工作和生活。

本文通过对空调室外机降噪领域专利文献的收集、标引和梳理,对其进行了技术主题的拆解,研究其技术路线演进,为国内该技术的研究和专利布局提供一定的借鉴。

关键词:室外机;降噪;机械振动;气体脉动;冷媒流动。

一、引言空调器室外机放置在室外,其在运行过程中产生的噪声不仅影响到室内的人,还会影响到周边的环境,给人们的生活和工作造成严重的干扰。

因此,开展空调室外机主要噪声源的诊断分析和控制方法的研究,对于改善人们的生活环境,提高空调生产厂家产品市场的竞争力,有着积极重要的意义。

按照引起室外机噪声的来源进行划分,室外机噪声主要来自3个方面:压缩机壳体或室外机其他部件产生的机械振动噪声、气流脉动噪声、冷媒流动噪声[1] [2]。

二、室外机降噪技术分析2.1 室外机机械振动噪声的技术发展1996年申请的专利CN1123392A公开的一种分体式空调室外机,提供一种分体式空调的室外机,其中,在压缩机与风扇之间设一隔板并围绕压缩机装有一隔板和一吸音器,从而降低运行中的噪声。

在所述结构室外机中,压缩机和风扇被该隔板隔开。

由于压缩机被隔板和吸音器围住,室外机的运转噪声显然减小;2008年申请的专利CN201078715Y公开的一种空调室外机,将室外机底座安装脚插入到减振垫中,并置于铁三角架上,因具有良好的弹性,可有效的解决室外机的振动,降低运行噪音,同时避免安装螺栓的紧固螺帽与底座安装脚直接接触,防止振动产生振松现象,提高使用寿命和可靠性。

2012年申请的专利CN202328561U公开的一种空调室外机降噪机构,通过在室外机外壳内设置消声块,能有效阻止室外机压缩机各频段声波穿过外机钣金件,使通过钣金件的声波被大幅度削弱,从而提高空调器室外机降噪水平,消除不良杂音,改善音质;2018年申请的专利CN107655103A公开的一种空调室外机、空调器和空调器的控制方法,通过在室外机壳体外部设置至少一个外部冷凝器,能够有效利用自然界的风能,通过外部冷凝器直接与外部空气之间进行换热作用,而不需要进入半封闭的空调壳体内部,能降低壳体内部风机运行时产生的噪音,通过使用自然界的风能,降低空调对风机所形成内部流场的依赖,即空调内部流场可以适当减弱,这样还能减小空气流动的噪音,从而有效降低空调室外机工作时的噪音。

家用空调室外机降噪技术的研究及应用

家用空调室外机降噪技术的研究及应用

家用空调室外机降噪技术的研究及应用本文通过对空调室外机噪声源的分析与研究,提出降低噪音的技术方案并应用到相关产品上,改善了产品性能。

标签:家用空调;室外机;噪声源;振动1 引言由于家用空调的普及使用,其运行时产生的噪声已成为影响用户舒适性的重要指标之一。

夏天是空调使用的高峰期。

如果室外机噪音值偏大,会影响用户和他人休息,严重时会引起投诉。

因此必须研究空调的降噪技术,并应用到产品上。

2 空调工作原理首先,通过压缩机工作,低压的气态制冷剂被压缩成高温高压的气体;接着,高温高压气态制冷剂进入室外的冷凝器,通过室外散热过程,逐渐冷凝成低温高压液体;再者,通过节流装置降压降温又变成低温低压的气液混合物;最后,气液混合的制冷剂进入室内的蒸发器,通过吸收室内空气中的热量而不断汽化,这样,房间的温度降低了,冷媒变成了低压气体,再一次进入压缩机。

如此循环往复,空调就可以实现降低房间温度功能。

3 空调室外机降噪技术空调室外机噪声源主要包括压缩机和风扇系统。

压缩机噪声源传播主要有振动传递和空气传递两种。

振动传递通过压缩机底部减震垫和吸排气管路传递。

改善空气传递主要通过增加隔音棉和减少压缩机封闭区开孔尺寸解决。

具体改善方案如下:3.1 压缩机选型不同品牌压缩机噪音指标会有所差异,可根据经验选用噪音指标低的压缩机,以满足产品设计要求。

3.2 吸排气管设计:管路设计时应采用U形管弯曲过渡,设计完成后应用相关软件模拟分析,保证设计最优化。

如在试制过程中振动超标,可在管路的振动较大位置增加减震块;管路设计方案需保证各管之间,管路和压机及其它结构件之间保持一定间距,间距值应不小于15mm,以免运行过程中碰撞产生噪音。

3.3 底座设计:由于压缩机较重,底座固定压机位置容易易变形。

为防止压缩机振动引起底座共振,底座材料应选用1.0mm以上的镀锌板,并且通过加强筋设计增加强度。

可参考图1设计。

3.4 使用隔音材料压缩机四周及顶面采用针刺棉+橡胶材料包裹,前板内侧压缩机位置粘贴无纺纤维+橡胶材料,通过对改进前后不同电压测试比较,噪音值可降低约2d B(A)。

通风空调系统降噪设计措施探讨

通风空调系统降噪设计措施探讨

通风空调系统降噪设计措施探讨摘要:随着建筑数量的增多,通风空调也得到了大量的使用。

而在民用建筑中,通风空调会带来大量的噪声污染,对人们的生活造成了很大的影响。

所以,我们必须要对空调进行合理的设计,降低通风空调的噪音。

在本文中我们就来介绍一下具体的设计措施。

关键词:通风空调系统;噪声源;降噪;设计措施一直以来,空调当中的通风系统就一直存在着噪音问题,这个问题一直在打扰人们的生活,所以,在空调的通风系统中,研发人员应该分析当中的问题,通过采取措施来对这一问题进行解决。

1 空调通风系统噪声源分析我们通长使用的空调通风系统产生噪音的源头就是制冷机、水泵、风机房和冷却塔等。

除了这些设备还有很多别的原因,例如,沿风管所产生的空气噪音,风管中通过气流,也会产生噪音,在风口处也会产生噪音,通过风管和一些内部结构相作用而产生的噪音,还有机房维护的结构也会产生噪音。

而这当中,风机所产生的噪音是最主要的噪音源,这是因为叶片和风流相互作用不仅会产生气流噪音,也会产生旋转噪音等,空调的转数和叶片数影响了噪音的频率。

对于通风空调当中的核心风机,它的大小和构造决定了噪音的频率,而这个频率基本会在200~800Hz,也就是说其产生的噪音是在低频范围。

在设计相应的机器时,应该先确定风机的频带声功率级还有声功率级噪音的控制基本在63~8000Hz八个倍频程当中。

在制造风机时,我们需要了解风机的声学特征,也可以对刚才提到的两个因素进行测试。

2 降低噪声的措施2.1 针对降低噪音提出措施2.1.1 降低机房的噪音。

在进行建筑的布局时,可以在建筑的地下室或者是对空调噪声要求比较下的地方安置空调水泵房和空调冷、热源机房。

或者将这些设备单独的进行建设。

但是要在设备和基础间添加阻力弹簧减震器。

而那些在各个楼层中分散安置的通风空调机房最好不要和噪声要求高的房间相邻。

如果空调是按照在吊顶内的,那么应该采用减震器来降低噪音。

一般风冷冷水机组、风冷热泵机组、冷却塔都是安装在建筑的室内,这些设备产生的噪声会对周围的环境产生影响。

窗机空调压缩机噪声控制分析

窗机空调压缩机噪声控制分析

窗机空调压缩机噪声控制分析摘要:空调系统已经成为现代家庭和办公环境中必不可少的设备。

然而,窗式空调器压缩机的噪声却成为制约其广泛应用的一个重要影响因素。

压缩机噪声不仅会影响室内环境的噪声水平,还会影响人们的健康和工作效率。

因此,窗机空调压缩机噪声的控制已经成为衡量空调器综合性能的重要指标之一。

本文旨在为控制窗机空调系统的噪声提供一些参考和思路,以期达到降低窗机空调压缩机噪声的目的,提高用户的使用体验。

关键词:窗机;空调压缩机;噪声控制随着城市化进程不断加速,城市建筑密集度越来越高,随之而来的是城市环境噪声问题。

空调压缩机噪声是城市环境噪声的主要组成部分之一。

在城市中,窗机空调系统是广泛使用的一种空调系统,其噪声控制尤为重要。

本文将重点探讨窗机空调压缩机噪声控制的方法与措施。

一、窗机空调压缩机噪声产生的原因1、压缩机本体的噪声压缩机内部的摩擦、振动等是压缩机本身产生噪声的主要原因。

具体来说,压缩机内部的运动部件在高速旋转或往返运动时会产生较大的机械噪声[1]。

这是由于部件之间的摩擦、撞击等导致的,同时还会伴随着振动和共振等现象,进一步加剧噪声的产生。

此外,压缩机内部的空气压缩和排气也会产生一定的噪声,这是由于气体在高速流动时产生的气流脉冲噪声。

压缩机本身的噪声会直接影响着窗机空调系统的噪声水平和用户的使用体验。

窗机常用转子式压缩机;转子式压缩机为全封闭式结构,其主轴承、气缸体以及电动机的定子均与机壳直接刚性连接,因此曲轴扭转振动成为压缩机的振动来源,并直接造成机壳的振动;此外排气阀片与阀体的敲击声也会增大噪音;压缩机产生的低频噪声类似低沉的打鼓声,不仅会导致室内环境嘈杂,影响人们的休息和工作,严重的甚至会影响到人们的健康。

此外,噪声还会影响窗机空调系统的运行效率和耗电量,影响其节能效果。

2、压缩机与空调其它部件的振动压缩机与空调器其他部件的振动也是窗机系统噪声产生的重要原因之一。

压缩机内部的振动会通过管路和底盘传递到室内机上,产生较大的噪声。

通风空调系统噪声问题的探索

通风空调系统噪声问题的探索

通风空调系统噪声问题的探索作者:王金荣来源:《中国新技术新产品》2012年第06期摘要:凡是使人感到讨厌,对人体健康产生不良影响的声音,都称为噪声。

机械噪声是轴承摩擦、传动件加工安装不良和旋转部分的不平衡产生的,电磁噪声是由于电动机线圈磁场使交变力相互作用而产生的。

因此,我们在对通风空调系统噪声进行控制时,需要有针对性的工作。

关键词:通风机;空调;噪声中图分类号:TD229 文献标识码:A通风机噪声由空气动力噪声、机械噪声和电磁噪声组成,通常以空气动力噪声为主要成分。

空气动力噪声由涡流噪声、撞击噪声和回转噪声组成,涡流噪声是气流在吸人口和叶轮中脱流面形成的,它与风机的进风口、前盘结构以及其相互配合有关,当叶轮线速度增大时,涡流噪声也增加.撞击噪声是气流进人或离开叶片时产生的,它和风机的流量、叶片的人口、出口角度有关,当流量增加、风机工作点偏离最佳工作点时,撞击声随之增加。

回转噪声又称为叶片噪声,是旋转叶片对气流产生周期性的压力,引起气体压力和速度的脉动变化而产生的,它与风机的转速高低、叶轮直径的大小有关,当转速增高或叶轮直径增大(即线速增大)时,回转噪声随之增大。

1通风空调系统噪声源1.1通风机的噪声通风机的噪声随着不同系列或同系列的不同型号、不同转数而变化。

即使是同一型号的通风机,其噪声也会因装配精度的不同而不同。

因此,在工程设计中最好能对所选用的通风机的声功率级和频带声功率级进行实测。

1.2末端空调设备的噪声整体式空调设备的噪声主要来自其中的通风机,噪声数据一般可以在有关产品样本中查到。

立柜式空调机组的噪声较大,除通风机噪声外,机组下部压缩机的噪声也不可忽视。

窗式空调器的噪声主要来自送风机及排风机(扇),以及制冷压缩机。

风机盘管空调器的噪声来自所配通风机及电动机。

通常制造厂家给出高、中、低三档风速条件下的噪声功率级或声级。

风机盘管的噪声级通常为20~40dB(A)1.3风道部件中的噪声衰减与再生通风机噪声在经过风道及其部件传播的过程中,由于管壁的摩擦,会将部分声能转换为热能。

对低频噪声控制的思考和研究

对低频噪声控制的思考和研究

对低频噪声控制的思考和研究摘要:本文首先讨论了低频噪音的声源,接着分析了室内低频噪声对烦恼度的影响﹑低频噪音的控制,最后做了总结。

因此本文具有深刻的理论意义和实际应用。

关键词:低频噪音; 低频噪声影响; 噪声控制; 噪声1 低频噪音的声源在自然界和人类生产活动中,到处都有低频噪音的存在。

比如风暴、雷电、地震、火箭发射、火车高速行驶、飞机飞行、汽笛长鸣以及水力发电、空气加热和制冷设备、大功率低转速风机、冷却塔等,都可产生不同强度的低频噪音。

随着城市化进程的快速发展,生活水平的不断提高,在民居区域配套越来越多的辅助设备,在使用过程中都不免产生一定程度的噪声影响,常见的低频噪音污染主要有邻近住宅的变压器噪音、水泵组噪音、电梯机房噪音、凉水塔噪音、中央空调机组噪音、室内配套的各种风机空调等运行噪音。

常见的低频噪声污染源辐射的噪声整体声压级水平不太高,但其传播能力强,能通过固体媒介传递振动并辐射出二次空气噪声,在空气中传播不易衰减,噪声频率主要集中于31.5Hz~500Hz的低频段,在低频带出现突出峰值,居民区域常见的低频噪声污染源主要通过以下途径传播到居住敏感点。

1.1设备本体机械振动传递到机房地面,引起地面振动。

进一步沿住宅墙体、梁、柱等结构传播至居民室内墙面,墙面振动再次激发空气扰动,产生空气声传八人耳;1.2设备低频噪声连接管道等连接件,传播设备振动至机房墙面楼板等结构,与结构形成共振,传递到敏感点,辐射出二次噪声;1.3设备管道中的流体,如果风机送风管道、冷冻水、冷却水等流体亦可传播低频噪声;1.4机房空气声通过机房门窗等孔洞衍射,衍射声通过住宅门窗等孔洞传播至居民室内;1.5居室安装的部分空调、抽排风机产生部分低频噪声直接影响居室声环境质量。

2 室内低频噪声对烦恼度的影响为研究室内低频噪声对烦恼度的影响,对接触表1中窗式空调的人员进行问卷调查。

调查方法和过程如下。

①被调查人员组成:被调查人员为使用表1中窗式空调的家庭人员以及其周围邻居。

高层住宅通风空调系统降噪技术

高层住宅通风空调系统降噪技术

高层住宅通风空调系统降噪技术在现代城市的高层住宅中,通风空调系统已成为不可或缺的设施,为居民提供舒适的室内环境。

然而,这些系统在运行过程中产生的噪音问题却常常给居民带来困扰。

过大的噪音不仅影响人们的日常生活、休息和工作,还可能对身心健康造成不良影响。

因此,研究和应用有效的降噪技术对于提高高层住宅的居住质量具有重要意义。

一、高层住宅通风空调系统噪音的来源要有效地解决通风空调系统的噪音问题,首先需要了解其噪音的来源。

通风空调系统的噪音主要包括以下几个方面:1、风机噪声风机是通风空调系统中的核心部件,其运转时产生的空气动力性噪声是系统噪声的主要来源之一。

风机噪声的大小与风机的类型、转速、风量和风压等因素有关。

2、风道噪声风道内空气流动时与风道壁面的摩擦以及风道的弯头、三通等部位的气流紊乱会产生噪声。

此外,风道的振动也会通过固体传声的方式传播噪音。

3、空调设备噪声空调机组、制冷压缩机等设备在运行过程中会产生机械振动和噪声,这些噪声通过设备基础和连接管道传递到室内。

4、气流噪声当空气通过风口、格栅等部件时,由于气流速度的变化和气流与部件的碰撞会产生气流噪声。

二、高层住宅通风空调系统降噪的原则在采取降噪措施时,应遵循以下原则:1、综合性原则综合考虑通风空调系统的声学性能、空气动力性能、节能效果和系统的可靠性等因素,制定全面的降噪方案。

2、针对性原则针对不同的噪音源和传播途径,采取相应的降噪措施,以提高降噪效果。

3、合理性原则在满足降噪要求的前提下,尽量减少对通风空调系统性能的影响,降低降噪成本。

三、高层住宅通风空调系统降噪技术措施1、设备选型与优化(1)选择低噪声风机在风机选型时,应优先选择具有良好声学性能的风机,如后倾式离心风机、轴流风机等。

同时,合理选择风机的转速和风量,避免风机在过高的转速和过大的风量下运行。

(2)优化空调设备选择低噪声的空调机组和制冷压缩机,并对设备进行减震处理,减少设备运行时的振动和噪声。

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窗式空调器的降噪分析探究
发表时间:2019-05-21T11:23:27.650Z 来源:《基层建设》2019年第4期作者:吴岳权
[导读] 摘要:窗式空调器具有安装简单、节省安装空间、价格便宜的优点受到人们的青睐,但其噪声大的缺点也困扰着消费者和空调厂商。

TCL空调(中山)有限公司广东中山 528427
摘要:窗式空调器具有安装简单、节省安装空间、价格便宜的优点受到人们的青睐,但其噪声大的缺点也困扰着消费者和空调厂商。

本文通过分析窗式空调器产生噪声的主要来源及降噪的具体方法,并结合具体实例说明降噪的过程。

关键词:窗式空调器;降噪;方法
1、引言
随着人们生活条件的普遍提高,空调得到了普及也真正改善了人们的生活和工作环境。

消费者现已不单满足于空调的基本制冷、制热功能,对空调的舒适性、智能等附加功能的需求越高了,而噪音是评价空调舒适性的重要指标,降噪是提高空调的舒适性途径之一。

2、窗式空调器产生噪声的来源
窗式空调与分体式空调不同,窗式空调所有部件都在一壳体里,采用双轴电机,因负载较大电机转速会比同能力段的分体式空调转速高,从而噪音值会比分体式空调要高。

室外压缩机产生的声音及振动极易通过孔和固体共振传入室内,给窗式空调降噪带来了极大的难度。

窗式空调器产生的噪声按空间分为来自室内侧和室外侧。

一、室内侧噪声主要为:(1)室内送风噪声,除了正常的风声外,还有风道设计不合理而引发的室内出风流动过程中与风道的摩擦产生的共振声;(2)出风口导风条松动产生异响;(3)蒸发器进液管设计不合理产生的氟流声。

二、室外的噪音主要来源于:(1)压缩机本体产生的噪声,包括压机正常运行声及低频共振声;(2)压缩机运行时引发管路共振声;(3)室外风叶转动与气体流动的共振声;(4)室外风叶打水圈的打水声; (5)室外电机运行电磁声。

3、降噪方法
随着科技的进步,目前常用的分析方法为空调振动总值分析、噪音总值分析,傅里叶频谱分析等等,根据笔者多年的经验,空调主要噪声源的频率范围分别为:低频共振声20~70Hz;结构件摩擦声90~110Hz;风轮风叶噪音400~900Hz;压机运转噪声1000~2000。

3.1根据噪声来源的分析,在研发设计过程中应注意以下几点:
(1)选用性能优的压缩机,压缩橡胶脚垫与螺栓的设计间隙宜为1mm~2mm之间,如间隙过小易使整机共振产生噪音。

(2)优化排回气管的设计,应避开与压缩机的共振频率,在空间允许的情况下,吸气管、排气管出口角度尽量小,回气管出管方向尽量靠近压缩机筒体,避免与压缩机储液罐切向一致,更不能大于切向,且折弯半径尽量大,避免应力集中产生共振。

(3)冷媒流动声,主要分为本身扰动、气化声及喷射声,由于毛细管降压气化、截面突变产生,故毛细管设计时尽量避免细而长,宜选500mm~900mm长的毛细管,要减小气液比,加大流通截面,使流速减小,也可以用阻尼胶包裹突变区域,延缓气化时间消除管路振动。

(4)优化风道蜗壳曲线,合理的风道能保证出风曲线顺畅减少摩擦降低噪音。

(5)选取合适的风轮风叶,一般来讲噪声大小与风轮风叶片数、直径、叶片角度相关。

3.2现以一台上市的侧出风的3500W窗机为例进行降噪探讨。

依据国家标准GB7725-87《房间空气调节器》中规定的窗式空调器在名义制冷工况下,取样距样机室内外侧中心线1M处测得该样机的噪音值。

经测试该窗机送风模式下高、低风室内噪音分别为55.8dB,49.5dB;风量分别为441.5m³/h,343.6m³/h;室外噪音分别为62.3dB,55.5dB;风量分别为1003.9m³/h,757.3m³/h;制冷模式下室内噪音分别为56.5dB,51.9dB;室外噪音为62.4dB,57.1dB。

现设一个降噪目标,采用降噪方法实现室内送风模式高风、制冷模式高风降3dB,即达到室内送风52.5 dB,制冷53.5 dB的效果。

通过室内、外噪音测试值对比和噪声型谱分析可得出以下两点结论:(1)送风模式下,室内高噪声值主要分布在400 Hz~800Hz频率段,室内由气体与风道产生的摩擦声共振为主导,室外侧的噪声源来自风叶送风噪音。

(2)制冷模式下,高噪音值主要分布在400 Hz~1500Hz频率段,最高的噪音值出现在500Hz,室内制冷噪声在送风噪声的基础上叠加0.7 dB,所以制冷模式下的噪声仍以送风为主导。

室外侧高噪音值分布在400 Hz~900Hz之间,送风噪音覆盖了压机运行噪音,室外也以送风噪音为主导。

通过以上两点分析我们只要把送风噪音降下来就能实现降噪目标。

结合前面总结的降噪方法,我们从风轮、风叶和风道的优化下手实现降噪。

我们找来了与原规格相类似的风轮、风叶,图2为旧的风叶、风轮;图3为新的风叶、风轮。

新旧风叶的外轮廓尺寸相当,新风叶形状比旧的尖,比较符合气体流动曲线。

新旧风轮的外轮廓尺寸相当,新风轮的叶片内圈轮廓尺寸比较小。

通过测试采用新的风叶、风轮的送风模式下高、中、低室内噪音分别为54dB,48.1dB;风量分别为465.8m³/h,363.9m³/h;室外噪音分别为61.5dB,54.1dB;风量分别为
1014.8m³/h,,767.9m³/h;制冷模式下室内噪音分别为55.6dB,50.9dB;室外噪音为62.1dB,57.3dB。

在送风模式下,室内外风量都有所提高,同时室内高风噪音值降低1.8dB,室外侧降低近1dB;制冷模式下,室内高风噪音值降低1dB,室外侧噪音值0.3dB。

可见新风轮、风叶优于原风轮、风叶,风量大能提高换热效果且产生的噪声小。

合理的风轮、风叶形状设计可以起到很好的换热和降噪效果。

这里将不对风轮、风叶的结构进行深一步分析。

该窗机室内风道蜗壳如图4,通过观察发现风道内圈半径较小且存在台阶出风阻力较大,风道出风曲线不够流畅,容易产生出风摩擦噪声。

根据经验尝试对室内风道进行加大内圈半径并除掉台阶扩大风腔,风腔曲线进行一些改善并制作手板进行测试,优化后的室内风道蜗壳如图5。

使用新风叶、风轮及优化过的室内风道蜗壳测试送风模式下高、低风室内噪音分别为52.8dB,46.9dB;风量分别为
1006.8m³/h,761.7m³/h;室外噪音分别为59.9dB,53.4dB;风量分别为1003.9m³/h,757.3m³/h;制冷模式下室内噪音分别为53.6dB,49.1dB;室外噪音为60.1dB,54.9dB。

对比原风道测试数值发现使用优化后风道蜗壳室内侧送风模式下风量增加17 m³/h,转速与优化前相比略有增加,室外侧风量比优化前低8 m³/h对系统性能的影响是很小的,送风及制冷模式下室内和室外噪音分别降低1.2dB和2dB。

分析型谱,室内送风及制冷模式下噪声相当,因正常的压机运行产生的声音无法消除,可以通过包消音棉、增强室内、外侧的密封性等方法进行阻隔降噪。

经过选取合适的风叶、风轮及优化风道两种方案,室内的噪音值由送风高风最初的55.8dB降至52.8dB,由制冷的56.5dB降至53.6dB,降低了3dB;室外的噪音值由送风高风的62.3dB降至59.9dB,由制冷高风的62.4dB降至60.1dB基本达到了降噪目标。

图2 旧的风叶、风轮图3 新的风叶、风轮图4原风道图5新风道
总结
本文对窗式空调器产生噪音的来源进行了归纳总结,并提出了窗式空调器的降噪方法。

用具体的实例通过噪音源分析,降噪方法,实现降噪目标。

旨在为厂家在研发、设计及生产窗式空调过程中的降噪提供帮助,摆脱设计人员及消费者对窗式空调噪声的困扰,提高窗式
空调的舒适性。

参考文献
[1]吴九汇.噪声分析与控制.西安:西安交通大学出版社,2017.。

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