空气调节技术第八章

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空气调节

空气调节

第8章空气调节本章概要在自然环境下,用人工的方法,实现对某一房间或空间的温度、湿度、洁净度和空气流速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气,以保证生产工艺、科学实验或人体生理的需求,这就是空气调节。

空气调节可以实现对建筑热湿环境、空气品质全面进行控制,从而提供合适的室内气候和舒适的环境,也能为特定的场所提供特定的气候条件。

1. 空调房间空调房间可以是封闭式的,也可以是敞开式的;可以由一个房间或多个房间组成,也可以是一个房间的一部分。

2. 空气处理设备这是空调系统的核心,一般包括组合式空调机组和风机盘管等。

室内空气与室外新鲜空气被送到这里进行热湿处理与净化,达到要求的温度、湿度、洁净度等空气状态参数,再被送回室内。

3. 空气输配系统空气输配系统是由送风机、送风管道、送风口、回风口、回风管道等组成。

它把经过处理的空气送至空调房间,对室内进行处理过的回风再次被送至空气处理设备进行处理或排出室外。

4. 冷热源空气处理设备的冷源和热源。

夏季降温用冷源一般制冷机组承担,在有条件的地方也可以用深井水作为自然冷源。

空调加热或冬季加热用热源可以是蒸汽锅炉、热水锅炉、热泵或电等。

8.1.2 空调系统的分类空调系统有很多类型,可以采用不同的方法对空调系统进行分类。

1. 按承担室内负荷所用介质来分类按承担室内热负荷、冷负荷和湿负荷的介质种类的不同,空调系统可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统和冷剂系统。

如图8-2所示。

(1)全空气系统全空气系统是指完全由集中处理过的空气来负担室内空调负荷的空调系统。

由于空气的比热较小、密度小,需要用较多的空气才能达到消除室内余热余湿的目的,因此这种空调系统需要有较大断面的风道或高风速,占用建筑空间较多且输送耗能大。

(2)全水系统全水系统是指完全由经过处理的水来负担室内空调负荷的空调系统。

由于水的比热较大,在处理相同的空调负荷情况下,所需的水量较小,从而管道占用建筑空间较小,但不能解决房间通风换气的问题,因此通常不单独采用这种系统。

第八章 空气调节

第八章  空气调节

H
H
H
1
+ g ⋅h = H 2
(2)
1
= 1 . 01 t 1 + ( 2501 + 1 . 85 t 1 ) 0 . 001
= 1 . 01 t 2 + ( 2501 + 1 . 85
1 2 1
d
d
1
2
t
2
) 0 . 001
2
( H − H =1.01 t −t ) + (2501+1.85t )0.001d −(2501+1.85t )0.001d
2、单元式空调(分散式) 单元式空调 (1)含义:指每一节客车安装多台空气调节机组。 )含义:指每一节客车安装多台空气调节机组。 (2)安装:将空调组合机组安装在车顶两端。 )安装:将空调组合机组安装在车顶两端。 (3)特点:不占车内及车底架下的空间,安装方便,结构也较 )特点:不占车内及车底架下的空间,安装方便, 紧凑,但重心较高;不会发生“闷车”现象。 紧凑,但重心较高;不会发生“闷车”现象。
2、确定露点温度tp 、确定露点温度 (1)露点温度 p )露点温度t 指某一状态的空气,在含湿量不变时, 指某一状态的空气,在含湿量不变时,降温至饱和状态时 的温度。 的温度。 (2)查找方法:做等含湿量线与Φ=100%的交点即是。 )查找方法:做等含湿量线与 的交点即是。 的交点即是 值相对应的只有一个露点温度值。 (3)分析:与每一个 值相对应的只有一个露点温度值。 )分析:与每一个d值相对应的只有一个露点温度值 H t1 tp a φi
d = 622 B − ϕP
ϕ ⋅ Pbh
bh
P
bh
= f (t )
二、表示方法

第八章 船舶制冷与空气调节装置

第八章 船舶制冷与空气调节装置

第八章船舶制冷与空气调节装置第一节船舶制冷装置所谓制冷,就是用人工方法从被冷却对象中移出热量,使其温度降低到一种相对的低的状态。

显然,要使一个冷藏室中的温度低于周围环境温度,必须不断地从室内移出热量。

因为热量只会自行从高温处传至低温处,而不能反向转移,所以制冷装置的功用就在于将冷藏室中的热量强行排出。

在船上安装制冷装置的目的是:1.伙食冷藏船舶一般来说本身都必须储藏相当数量的食品,以满足船上人员生活上的需要。

为了储存食品,大多设有伙食冷库和相应的制冷装置,船上习惯称为伙食冰机。

比如。

有的远洋船一次在海上就得连续航行一个多月,就“育鲲”轮来说,是一条远洋实习船,船上的船员和实习生通常都是二百多人,因此必须设有相当容积的食品冷库和制冷装置。

2.船舶空调现代船舶为了能向船员和旅客提供适宜的生活条件和工作环境,一般都装有空气调节装置。

为空调提供冷源的制冷装置船上习惯称为空调冰机。

3.冷藏运输为了防止易腐蚀食品或一些特殊货物,在运输过程中腐烂变质或蒸发、自燃或爆炸,早在19世纪80年代就开始建造并使用专门运送冷藏货物的冷藏船。

现在冷藏集装箱运输已日趋普遍,冷藏船和冷藏集装箱都设有专门的制冷装置。

食品冷库的冷藏条件是:1.温度低温是食品冷藏最重要的条件。

低温可以抑制微生物的活动,同时也抑制水果、蔬菜的呼吸,延缓其成熟。

只有食品中的水分完全冻结,微生物的生命活动才会停止。

食品中的水分溶有盐类等物质,要完全冻结约需—60℃;但到—20℃时食品中的大部分微生物已基本停止繁殖。

储藏冻结的肉、鱼类食品的船舶伙食冷库习惯称为低温库。

长航线航行的船低温库储藏温度以—18℃~—22℃为宜(也有的设计温度低至—25℃),肉类能较长时间(半年以上)保存。

库温保持在0℃以上的其他伙食冷库习惯称为高温库,其中菜库温度多保持在0~5℃,粮库和干货可选择为12~15℃左右。

2.湿度相对湿度过低会使未包装的食品因水分散失而干缩;而湿度过高又使霉菌容易繁殖,但对冷冻食物影响不大。

空气调节课件-第八章

空气调节课件-第八章

案•
1998年3月,伦敦Heathrow机场厨房排烟风道沉积油 渍着火,火焰沿风管蔓延到200米以外。
例• 2009年2月9日当时在建的央视新台址因为烟花引起火灾。
• 2010年11月15日上海静安正在外立面施工的脚手架发 生火灾,58人遇难,70多人受伤。
• 2012年6月30日天津蓟县莱德商厦因空调外机着火而失 火。
第一节 噪声及其物理量度
一.噪声:声音强大而又嘈杂刺耳或者对某项工作来说
是不需要或有妨碍的声音统称为噪声。
工业噪声主要 有:空气动力 噪声、机械噪 声、电磁性噪 声等。
空气声:经空气 和围护结构传播
固体声:振动噪声
第一节 噪声及其物理量度
波长
声音的频带
二.声音的物理量度
1.声强与声压 2.声强级与声压级 3.声功率和声功率级 4.声波的叠加
2.生产或工作过程要求有较安 静的操作环境,如:仪表装 配、测试等。








线


特征:对高频声比对低频声敏感
响度级:用1000 Hz 纯音的声压级代表其等 响曲线的响度级,单位Phon
噪声评价曲线 NR (Noise Rating)
NR曲线:中国、欧 洲常用,ISO推荐
考虑了低频噪声难 消除的因素
人耳可以听见范围为: 20~20000Hz
人耳听不见的范围: 20 Hz 以下:次声 20000 Hz 以上:超声
中频声
31.25 Hz
低频声
频率
高频声
可闻阈(听阈) ——人耳刚
能感受的声音P0=2×10-5
Pa
I0=1×10-12 W/m2

空气调节用制冷技术课后部分习题答案

空气调节用制冷技术课后部分习题答案

空气调节用制冷技术课后部分习题答案制冷技术作业第一章 蒸汽压缩式制冷的热力学原理 练习题-6 (1) 压焓图hl g PR22(2) 中间压力MPa 11.00=p ; MPa 4.1=k pMPa 39.04.111.00=⨯=⋅=k m p p p(3)各状态点主要参数低压压缩机质量流量kg/s 2010.020039286.310810rL =-⨯=-==h h q M φφ低压压缩机实际输气量/s m 402.000.202010.031rL rL =⨯=⋅=v M V 由中间冷却器能量平衡,得()()69rb 75rL h h M h h M -=-kg/s 0451.02010.0237402200237rL 6975rb =⨯--=--=M h h h h M kJ/kg 4190451.0201.0402.0451*******.0rb rL 9rb 2rL 3=+⨯+⨯=+⋅+⋅=M M h M h M h高压压缩机实际输气量()()/s .0165m 0067.0.04510201.033rb rL rH =⨯+=⋅+=v M M V(3)循环的理论耗功率()()()KW46.015352461.0322010.034rb rL 12rL th2th1th =⨯+⨯=-⋅+⋅+-⋅=+=h h M M h h M P P P第二章 制冷剂与载冷剂 练习题-2高温制冷剂为低压制冷剂,有R11, R123, R718, 适用于空调系统中温制冷剂为中压制冷剂,有R22, R717, R134a, R600, 适用于冷藏,空调系统 低温制冷剂为高压制冷剂,有R744, 适用于复叠制冷低温级,跨临界循环第三章 制冷压缩机 练习题-3 (1) 压焓图hl g PR22(2) 各状态点主要参数kg/s 0402.0237411745111r1=-=-==h h q M φφkg/s 0864.02373991478222r2=-=-==h h q M φφkJ/kg 403.086400402.0399.086404110402.02192611=+⨯+⨯=+⋅+⋅=M M h M h M h压缩机理论输气量()()()/s m 0173.02453.0/52.31245.00-44.80.09680.086400402.03V 121h =⨯⨯+=+=ηv M M V(3)压缩机理论输入功率()()()KW 502.9547864.00402.0012r2r1th =⨯+=-⋅+=h h M M P 压缩机输入功率().4226KW 128.09.02453.0/352.10513.0948.0502.95em i thin =⨯⨯⨯-==ηηηP P制冷系数COP90.614226.12147in21=+=+=P COP φφ(4)()KW 0050.125402.0051_5r1th1=⨯=-⋅=h h M P056.48.09.0)498.0/352.10513.0948.0(0050.17e m i th111=⨯⨯⨯-⨯==ηηηφP COP ()KW 016.8344.0864081_8r2th2=⨯=-⋅=h h M P764.18.09.0)2453.0/352.10513.0948.0(8016.314m m i th222=⨯⨯⨯-⨯==ηηηφP COP 628kW6.98.09.0)2453.0/352.10513.0948.0(8016.3.809.0)498.0/352.10513.0948.0(0050.1em i th1e m i th1in =⨯⨯⨯-+⨯⨯⨯-=+=∑ηηηηηηP P P (5)第一类方案初投资小,运行费用高 第二类方案初投资大,运行费用低第四章 制冷装置的换热设备第五章 节流装置和辅助设备 练习题-1第六章 蒸气压缩式制冷装置的性能调节 练习题-2 (1) 已知()c e Q e ,e t t f Q = (1) ()c e P in ,in t t f P = (2) ()ain c Qc ,c t t f Q '= (3) ()w in e Qe ,e t tf Q '= (4) in in c P Q Q += (5)联立上述5式子,以t ain , t win 为已知量,其余参数Q e ,Q c ,P in ,t e ,t c 为未知量,可得到压缩-冷凝-蒸发器联合工作特性()w in ain P in ,in t t f P ''= (6) ()w in ain Qe ,e t tf Q ''= (7)带入冷却水出水温度,消去冷却水进水温度,上式可写为,⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+''=wout w e ain P in ,in t M Q t f P (8) ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+''=wout w eain Q e ,e t MQ t f Q (9) 上述两式中的Mw 可由该制冷机的名义工况和压缩-冷凝-蒸发器联合工作特性确定()()()in wout w win ain Qin wout w ew ,e t t c t t f t t c Q M -⋅''=-⋅=(10)将(10)带入(8-9),(8-9)中以t ain , t wout 为已知数,P in , Q e 为未知数联立求解,可得到不同出水温度时,系统性能。

空气调节技术第八章

空气调节技术第八章

2.抗性消声器
这种消声器是由管和小室相连而成。利用管道内截面
的突变,使沿管道传播的声波向声源方向反射回去, 而起到消声作用,为保证一定的消声效果,消声器的 膨胀比(大断面与小断面面积之比)应大于5。 抗性消声器具有良好的低频或低中频消声性能,它不 需内衬多孔性吸声材料,故能使用于高湿或腐蚀性气 体等场合。但由于消声频程较窄,空气阻力大,占用 空间多,一般很少应用。
(4)室式消声器(迷宫式消声器) 在大容积的箱(室)
内表面粘贴吸声材料,并错开气流的进出口位置,就 构成了室内消声器(左图a),多室式又称迷宫式消声 器(右图b)。它们的消声原理除了主要的阻性消声 外,还因气流通道断面变化而具有一定的抗性消声作 用。室式消声器的特点是消声频程较宽,安装维修方 便,但阻力大,占用空间大。
工作过程本身对噪声有严格要求(录音间等),另一 类是在生产或工作过程中要求给操作人员创造较安静 的环境(仪表装配间)。
五、空调系统中噪声的自然衰减
(一)系统部件的噪声自然衰减
1.直管的噪声衰减 2弯头的噪声衰减
3三通的噪声衰减
4.变径管的噪声衰减 5风口反射的噪声衰减
(二)空气进入房间内噪声的衰减
阻性消声器有以下多种形式
(1)管式消声器 这是一种最简单的消声器,它仅在管
壁内周贴上一层吸声材料,故又称“管衬”,
(2)片式和格式消声器
片式消声器应用比较广泛,它构造简单,对中、高频 吸声性能较好,阻力也不大。以下为片式消声器的消声 性能
(3)折板式、声流式消声器
将片式消声器的吸声片改制成曲折式,就成为折 板式消声器,如图所示。折板器加大了声波的入射 角,并增加了声波在消声器内的反射次数,由于增 加了声波与吸声材料的机会,从而提高了中、高频 声的消声量,但折板式消声器的阻力比片式消声器 的阻力大。

空气调节教学课件 第八章


4.复合型消声器 . 吸声原理:把阻性消声器对消中、高频声效果显著的特点与 抗性或共振性消声器对消低频声效果显著的特点进行组合, 设计成一种复合式消声器。 消声器型式:阻抗 复合式、阻抗共振复合式、微穿孔板等 声特性:在较宽的频程范围内有良好的消声效果。 5.消声器的设计选型 . 确定空调系统所需的消声量 ↓ 根据消声的频谱特性要求,选择消声器的型式 ↓ 根据已知的通风量、消声器设计流速、消声量 确定消声器的型号和数量
第三节
空调系统的噪声源
1.空调系统中的主要噪声源 噪声源①——通风机的噪声 ↓ { 叶片形式、片数、风量、风压 等参数}有关。 ↓ ↓ 由叶片上紊流而引起的 由相应的旋转噪声引起→取决于转数和叶片数。 宽频带的气流噪声。 通风空调所用的风机,其噪声主要处在低频范围。 噪声源②——风管内气流压力变化引起的钢板的振动而产生的噪声。高速风管中的噪声 不可忽略。 噪声源③——出风口风速过高将引起噪声。因此,应适当限制出风口的风速。 通风机噪声的计算
第七节 空调装置的减振 1. 固体声的产生 . 空调系统中的风机、水泵、制冷压缩机等设备运转 设备运转 ↓ 转动部件的质量中心偏离 中心偏离转轴中心导致振动产生 中心偏离 振动产生 ↓ 振动传给支承结构(基础、楼板等) ↓ 振动以弹性波的形式沿房屋结构传到其它房间 ↓ 成为噪声(固体声) 2.固体声的消除办法 . 在振源与支承结构之间安装弹性结构件,如弹簧、橡皮、 软木等。
管式消声器 片式、峰窝式(格式)消声器 折板式、声流式消声器 室式消声器(迷宫式消声器) 消声弯头、消声静压箱 消声特性:对中、高频噪声消声效果显著,但对低频噪声消声效果较差。
2.抗性消声器(膨胀性消声器) .抗性消声器(膨胀性消声器) 吸声原理:由管和小室相连而成。由于通道截面的突变,使 沿通道传播的声波反射回声源方向,达到消声目的。消声器 的膨胀比(大小断面积比)> 5。 吸声材料:不使用吸声材料。 消声特性:对中、低频噪声消声效果较好。但消声频程较窄、 空气阻力大、占用空间大。 3.共振型消声器 . 吸声原理:在管道上开孔,并与共振腔相连。当外界噪声的 频率和共振吸声结构的固有频率相同时,引起小孔孔颈处空 气柱强烈共振,空气柱与颈壁剧烈摩擦,消耗声能,起到消 声作用。 吸声材料:不使用吸声材料。 消声特性:一般用以消除低频噪声。但频率的选择性较强, 消声显著的频率范围很窄。

空气调节

8.2 空调系统的组成与分类
8.2.1 空调系统的基本组成部分
8.2.2 空调系统的分类
8.2.3 常用空调系统简介
8.3空调冷源及制冷机房
8.3.1 空调冷源和制冷原理
8.3.2 8.3.3 8.3.4
制冷压缩机的种类 制冷系统其他各主要部件 热泵
第9章 空气调节
8.4 空气处理设备
8.4.1 基本的空气处理方法 8.4.2 典型的空气处理设备 8.4.3 组合式空调机组 8.4.4 局部空调机组 8.4.5 空调机房
集中式空调系统:定风量系统和变风量系统
空调箱
风管
风环路 末端(送风口)
回风口
2) 半集中式空调系统
半集中式空调系统:除了设有集中在空调机房的 空气处理设备可以处理部分空气外,还有分散在 被调房间内的空气处理设备。
半集中式空调系统包括风机盘管+新风系统、多 联机+新风系统、诱导器系统和冷辐射顶板+新风 系统。
含有氢的制冷工质,字母“H”放更前面,含氢、氯、氟、 碳的不完全卤代烃写作HCFC,如R22。
分子中含氢、氟、碳的无氯卤代烃写作HFC,R134A。 碳氢化合物则写作HC 无机物NH3,R717;CO2, R744;SO2,R764
第8章 空气调节
8.1 概述
8.1.1 空气调节的任务和作用 8.1.2 湿空气的基本概念 8.1.3 空调温湿度与空调精度
在现实中,在温度计的感温包上包敷纱布,纱布下端浸在盛有 水的容器中,在毛细现象的作用下,纱布处于湿润状态,这支 温度计称为湿球温度计,所测量的温度称为空气的湿球温度。
大小关系
8.1 概述
8.1.3 空调温湿度与空调精度
空调房间室内温度、湿度通常用空调基数和空调精度两组指标 来规定。 空调基数:空调区域内所需保持的空气基准温度与基准相对湿度。 空调精度:根据生产工艺或人体的舒适性要求,在空调区域内空气 的温度和相对湿度被容许的波动范围。

「空气调节课复习资料」

空气调节复习资料空气调节应用于工业及科学实验过程一般称为“工艺性空调”,而应用于以人为主的空气环境调节则称为“舒适性空调”。

第一章:相对湿度的定义:湿空气的水蒸气压力Pq与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力Pq。

b之比。

也可近似表示成含湿量d与饱和含湿量d b的比值。

是空气的焓h=1.01t+(2500+1.84t)d/1000热湿比线:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。

ε=Δh(kW)/Δd(kg/s)湿球温度,露点温度,干球温度的关系为:干球温度≥湿球温度≥露点温度湿空气的加热过程:通过热表面加热,则温度会增高,含湿量不变。

湿空气的冷却过程:通过表面冷却器冷却,在冷表面温度高于空气的露点温度时,含湿量不会变化,温度下降。

等焓加湿:喷循环水加湿,喷雾加湿,湿膜加湿等属于等焓加湿。

等温加湿:喷干蒸汽,电极式加湿等等焓减湿:利用固体吸湿剂干燥空气时,可以实现等焓减湿过程。

两种空气混合,遵守能量守恒,质量守恒定律。

即G A×h A+G B×h B=(G A+GB)h CG A×d A+GB×dB=(G A+G B)d C第二章:空调负荷计算与送风量负荷:在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需要向房间供应的冷量称为冷负荷;相反,为补偿房间失热而需向房间供应的热量称为热负荷;为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。

得热量通常包括:太阳辐射进入的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量,人体,照明,设备散入房间的热量。

PMV-PPD指标综合考虑了人体活动强度,衣服热阻,空气温度,平均辐射温度,空气流动速度和空气湿度等六个因素,来评价和描述热环境。

新有效温度是干球温度,湿度,空气流速对人体冷热感的一个综合指标,该数值是通过对身着0.6clo服装,静坐在流速为0.15m/s,相对湿度为50%的空气温度产生相同冷热感的空气的温度。

综合温度:相当于室外气温由原来的温度值增加一个太阳辐射的等效温度值。

学习笔记《空气调节》

学习笔记《空气调节》空气调节读书笔记郭靖0、绪论1、空气调节工程:一句热物理与流体力学、综合建筑、机电等工程学科的发展成果而形成的独立学科分支,专门研究和解决各类内部工作、居住、生产和科学实验所要求的空气环境。

2、空气调节的任务:采用技术手段,创造和保持满足一定要求的空气环境。

第一章湿空气的物理性质和焓湿图3、空气调节的主要研究对象是空气4、湿空气:从通风空调技术的角度看,大气是由干空气和水蒸汽组成的混合物,称为湿空气。

5、湿空气的状态参数:压力、温度、相对湿度、含湿量、焓6、绝对压力=当地大气压+工作压力(其中工作压力即表压力,只有绝对压力才是湿空气的状态参数)7、湿度:表示升空气中水蒸汽含量多少的物理量。

一般有三种表示方法:绝对湿度、含湿量、相对湿度8、绝对湿度:单位容积湿空气中含有水蒸汽的质量,称为湿空气的绝对湿度9、含湿量:在湿空气中语1kg干空气同时并存的水蒸汽量称为含湿量。

10、相对温度:空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比。

用符号φ表示。

当φ=0时为干空气,φ=100%时为饱和空气11、露点温度:由湿空气的性质表可以看出,空气的饱和含湿量随着空气温度的下降而减少。

如将未饱和的空气冷却,且保持其含湿量d在冷却过程中不变,则随着空气温度的下降,表中对应的饱和含湿量减少,当温度下降到使得该空气的d值等于表中某一d b 值时,这个d b值所对应的温度称为该未饱和空气的露点温度。

用t l表示。

t l为空气结露与否的临界温度。

空气的露点温度只取决于空气的含湿量。

12、空气的焓湿图(1)焓湿图的参数:t(温度),d(含湿量),φ(相对湿度),i(焓),p q(水蒸汽分压力).(2)等d线:与纵坐标平行等i线:与横坐标平行等温线:近似平行等相对湿度线:一组发散性的曲线水蒸汽分压力线:d轴上方的水平线(3)热湿比线:为了说明空气由一个状态变为另一个状态的热湿变化过程。

两点直线连线。

热湿比:湿空气状态变化前后的焓差和含湿量差之比。

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声压级(Lp)。
式中p0——基准声压,p0=2×10-5Pa; p——声压,Pa。
(2)声强级 声强对基准声强L0之比,取其常用对数的10倍称声强
级(L1).其单位也是dB 。
3.声功率与声功率级
(1)声功率 单位时间内声源以声波形式辐射的总能 量称为能量声功率(W).单位为瓦。基准声功率W0为 10-12 W。
第二节 控制空调系统中噪声的技术措施 一、减少噪声的主要措施
1)设计空调系统时,应尽可能选用低速口片向后弯曲的离 心式通风机,使通风机的正常工作点接近最高效率点运转。
2)电动机与通风机直接传动噪声最小,其次为联轴器。如 必须采用间接传动,应选用无缝的V带。
3)校正好通风机的动平衡与静平衡。 4)在低速空调系统巾,风道内空气流速不宜过高,以防止
二、空调系统噪声的来源
通风空调系统中,影响空调房间的主要噪声源是通风 机。其他噪声源(如冷水机组、水泵)产生的噪声也很 大,但它们不与送排风系统直接连通,不会直接以空 气动力噪声的形式影响空调房间。
机械噪声是由于机器设备本身或系统中物件的振动产 生的。
电磁噪声是由电动机的定子与转子之间交变电磁引力、 磁致伸缩引起的。
二、消声器
(一)消声器的消声原理 消声原理的不同大致可分为阻性和抗性两大类。 (二)消声器的常用形式 1.阻性消声器
吸声材料能够把入射在其上的声能部分吸收掉。声能 之所以被吸收,是由于吸声材料的多孔性和松散性。 当声波进入孔隙,引起孔隙中的空气和材料产生微小 的振动,由于摩擦和粘滞阻力,使相当一部分声能化 为热能而被吸收掉
板式消声器,如图所示。折板器加大了声波的入射 角,并增加了声波在消声器内的反射次数,由于增 加了声波与吸声材料的机会,从而提高了中、高频 声的消声量,但折板式消声器的阻力比片式消声器
的阻力大。
(4)室式消声器(迷宫式消声器) 在大容积的箱(室) 内表面粘贴吸声材料,并错开气流的进出口位置,就 构成了室内消声器(左图a),多室式又称迷宫式消声 器(右图b)。它们的消声原理除了主要的阻性消声 外,还因气流通道断面变化而具有一定的抗性消声作
用。室式消声器的特点是消声频程较宽,安装维修方 便,但阻力大,占用空间大。
2.抗性消声器
这种消声器是由管和小室相连而成。利用管道内截面 的突变,使沿管道传播的声波向声源方向反射回去, 而起到消声作用,为保证一定的消声效果,消声器的 膨胀比(大断面与小断面面积之比)应大于5。
抗性消声器具有良好的低频或低中频消声性能,它不 需内衬多孔性吸声材料,故能使用于高湿或腐蚀性气 体等场合。但由于消声频程较窄,空气阻力大,占用 空间多,一般很少应用。
产生附加噪声。风速一般应限制在允许的范围内。 5)通风机、电动机应安装在减振基础上,风机进出口要避
免急剧转弯,同时安装软接头。 6)空调机房的安装应尽可能地远离有消声要求的空调房间,
为防止设备运转时噪声传出,在机房内贴吸声材料。 7)为防止风管振动,对矩形风管应按规定进行加固,通过
墙壁或悬吊在楼板下时,风管和支架要隔振。 8)当风管穿过高噪声的房间时,应对风管进行隔声处理。
阻性消声器有以下多种形式
(1)管式消声器 这是一种最简单的消声器,它仅在管 壁内周贴上一层吸声材料,故又称“管衬”,
(2)片式和格式消声器
片式消声器应用比较广泛,它构造简单,对中、高频 吸声性能较好,阻力也不大。以下为片式消声器的消声 性能
(3)折板式、声流式消声器
将片式消声器的吸声片改制成曲折式,就成为折
第一节 空调系统的噪声
一、噪声的基本概念
从物理学的观点讲,凡是由各种不同频率和声强的 声音杂乱无章地组合在一起就称为噪声,而有规则的 振动产生的声音称为音乐。从心理学和生理学观点讲, 凡使人感到烦躁不安、刺耳的、讨厌和影响人工作、 学习、休息的声音都叫噪声,有时即使是一首优美的 乐曲,对一个正在思考问题来说,同样是噪声。
4.其他形式的消声器
(1)消声弯头
(2)消声静压箱
三、空调房间噪声的物理量度
1、声压和声强
声源的振动在空气中传播,不但与声源本身有关,而 且还与空气的密度有关。
声波在介质中传播的过程也可看做是能量的传播过程。 在垂直于声波传播方向的单位面积上在单位时间内通 过的声能称为声强(I),单位为W/m2。
2.声压级与声强级
(1)声压级 阈声压对基准声压(p0)之比.其常用对数的20倍称为
把上式等号右面的第二项作为附加值并画成线算图。
四、空调房间允许的噪声标准
国际标准组织技术委员会推荐用噪声评价曲线(即N或 NR曲线)作标准。。
消声要求的空调房间大致可分为两类。一类是生产成 工作过程本身对噪声有严格要求(录音间等),另一 类是在生产或工作过程中要求给操作人员创造较安静 的环境(仪表装配间)。
(2)声功率级 声功率对基准声功率(W0)之比,取其常 用对数的10倍称声功率级(LW),即

4.声波的叠加
各种声波的单位均是对数单位,因此当有两个声源同 时产生噪声时,其合成的声级就不能按自然数运算, 它必须按照对数法则进行运算。
当几个不同的声压级叠加时,可用下式计算
可得叠加后的总声压级Lp 为:
3.复合式消声器
为了集中阻性和抗性消声器的优点以便在低频到高频范 围内都有良好的消声效果,我国实际工程中近年来常采 用一种把前述几种消声作用组合在一起的(复合式消声器。 阻抗复合式消声器一般由用吸声材料制成的阻性吸声片 和若干个抗性膨胀室组成。
这10 ~ 20 dB对低频声的消声性能好。
复合式消声器
五、空调系统中噪声的自然衰减
(一)系统部件的噪声自然衰减
1.直管的噪声衰减 2弯头的噪声衰减 3三通的噪声衰减 4.变径管的噪声衰减 5风口反射的噪声衰减
(ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ)空气进入房间内噪声的衰减
风口的声功率级LW,与室内的声压级LP,之间存在 以下关系:
△L值既反映了声功率级与声压级的转换,又反映了室内噪声的衰减, 其具体数值可按下式计算(也能查图)
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