De unde provine zgomotul aerodinamic într-un sistem HVAC?

Majoritatea zgomotului HVAC provine de la aerul în mișcare, echipamentele rotative și rezistența sistemului.
Când aerul trece prin conducte, clapete, serpentine, grile, difuzoare, filtre și coturi, nu se mișcă întotdeauna fără probleme. Viteza mare, schimbările bruște de presiune, marginile ascuțite și traseele de scurgere pot crea turbulențe. Acea turbulență devine sunet.
Sursele comune includ:
Zgomotul palelor ventilatorului
Vibrația motorului și a rulmenților
Viteza mare a conductei
Tranziții slabe ale conductelor
Deschideri de aer retur subdimensionate
Bobine murdare
Amortizoare închise sau prost echilibrate
Panouri de acces libere
Golurile de ocolire a filtrului
Cădere mare de presiune între filtre
Filtrul este doar o parte a sistemului. Dar se află într-o poziție sensibilă: direct în calea aerului. Dacă filtrul adaugă prea multă rezistență sau nu este etanșat corect, poate înrăutăți un sistem deja zgomotos.
Inginerii noștri văd adesea acest lucru în proiectele de modernizare. Un client trece de la un filtru de panou cu eficiență redusă-la un filtru cu eficiență-mai mare fără a verifica viteza feței, adâncimea filtrului sau presiunea statică a ventilatorului. Filtrarea se îmbunătățește, dar AHU devine mai tare. Problema nu este întotdeauna evaluarea eficienței în sine. Este, de obicei, căderea de presiune, spațiul de instalare sau distribuția fluxului de aer.
Căderea de presiune: factorul de filtru care contează cel mai mult
Căderea de presiune, numită și rezistență inițială, este rezistența pe care o întâlnește aerul atunci când trece printr-un filtru.
Un filtru curat are o cădere inițială de presiune. Pe măsură ce praful se încarcă în suport, rezistența crește. Dacă scăderea finală de presiune devine prea mare, ventilatorul trebuie să lucreze mai mult pentru a menține fluxul de aer. În sistemele controlate VFD-, ventilatorul poate accelera. În sistemele cu viteză constantă-, fluxul de aer poate scădea, ceea ce poate cauza probleme de confort, probleme de performanță a bobinei sau modificări de zgomot la grile și difuzoare.
Pentru filtrele de aer silențioase, rezistența scăzută nu este doar o funcție de{0}}economisire a energiei. De asemenea, face parte din stabilitatea acustică.
•O cădere mai mică de presiune poate ajuta prin:
•Reducerea volumului de lucru inutil al ventilatorului
• Menținerea fluxului de aer mai aproape de condițiile de proiectare
•Scăderea turbulenței la fața filtrului
•Reducerea șanselor de vibrație a cadrului filtrului
•Ajută la evitarea scurgerilor cu viteză mare-prin goluri mici
Acest lucru nu înseamnă că filtrul cu cea mai mică-rezistență este întotdeauna cea mai bună alegere. Eficiența filtrării, capacitatea de reținere a prafului, durata de viață și cerințele de calitate a aerului din interior încă contează. Scopul este echilibrul.
Pentru ventilația generală, ISO 16890 este folosit în mod obișnuit pentru a clasifica filtrele în funcție de eficiența particulelor, cum ar fi ISO Coarse, ePM10, ePM2.5 și ePM1. Clasele EN779 mai vechi, cum ar fi G4, F7 și F8, sunt încă folosite în multe documente de proiect, dar ISO 16890 a devenit cea mai actuală referință pentru multe specificații internaționale HVAC.
Aveți nevoie de ajutor pentru potrivirea vechilor clase EN779 cu cerințele ISO 16890 sau MERV? Vizitați pagina noastră de categorii de filtre pentru asistență la selecție.
De ce filtrele cu -rezistență scăzută pot ajuta la reducerea zgomotului ventilatorului
Zgomotul ventilatorului este strâns legat de punctul de funcționare al ventilatorului.
Când rezistența sistemului crește, ventilatorul se poate îndepărta de la cea mai bună eficiență. Acest lucru poate crea mai multe turbulențe, vibrații și zgomot tonal. În multe UTA, filtrul este unul dintre punctele de-scădere a presiunii cele mai ușor de îmbunătățit.
Un filtru de -rezistență scăzută poate ajuta ventilatorul să funcționeze mai bine, în special în sistemele în care ventilatorul este controlat pentru a menține un flux de aer sau o presiune statică fixă.
Exemplu: filtru standard de panou vs. filtru pliat mai adânc
Un filtru subțire cu ecran plat poate părea mai ieftin. Dar dacă suprafața suportului este prea mică, viteza aerului prin suport devine mare. Viteza mai mare înseamnă adesea o rezistență mai mare și mai mult zgomot de aer.

Un filtru pliat mai profund oferă mai multă zonă media la aceeași dimensiune a feței. Mai multă zonă media înseamnă de obicei:
Scăderea vitezei feței prin medii
Rezistență inițială mai mică
Capacitate mai bună de reținere a prafului
Durată de viață mai lungă
Flux de aer mai stabil
Acesta este motivul pentru care filtrele plisate sunt adesea preferate în sistemele HVAC comerciale unde stabilitatea fluxului de aer contează.
Pentru birouri, hoteluri, școli, spitale, centre comerciale și pre-filtrare AHU, un filtru pliat G4/MERV 8 sau MERV 13 bine proiectat poate oferi adesea un echilibru mai bun decât un filtru plat de bază.
Adâncimea filtrului și zona media: detaliu mic, diferență mare de zgomot
O greșeală comună este selectarea unui filtru numai după lungime, lățime și eficiență.
Profunzimea conteaza.
De exemplu, un filtru de 592 × 592 × 46 mm și un filtru de 592 × 592 × 96 mm pot avea aceeași dimensiune frontală, dar filtrul mai adânc poate ține mai multe suporturi plisate. Acea zonă media adăugată poate reduce rezistența și poate îmbunătăți stabilitatea fluxului de aer.
În proiectele HVAC-sensibile la zgomot, solicitați:
Debit de aer nominal
•Căderea inițială de presiune
•Cădere de presiune finală recomandată
•Adancimea filtrului
•Zona media
•Rigiditatea cadrului
•Metoda de etanșare sau garnitură
•Referință standard de testare
Nu judeca un filtru numai după gradul de eficiență.
Un filtru marcat F7, MERV 13 sau ePM1 nu vă spune automat cât de silențios va fi în AHU. Două filtre cu aceeași eficiență pot avea valori de rezistență foarte diferite în funcție de tipul suportului, designul cu pliuri, structura cadrului și gradul de debit de aer.
Când filtrele cu saci sunt mai silențioase decât filtrele cu panou
Pentru filtrarea cu-eficiență medie, filtrele cu saci sunt adesea folosite deoarece oferă o zonă mare de filtrare cu rezistență relativ scăzută.
Un filtru cu sac-bine făcut permite aerului să se extindă în mai multe buzunare. Acest lucru reduce viteza media și ajută la menținerea unui flux de aer stabil. În multe AHU comerciale, acest lucru poate fi mai bun decât forțarea aceluiași flux de aer printr-un filtru subțire de panou de-rezistență ridicată.
Filtrele cu saci sunt utilizate în mod obișnuit în:
Clădiri comerciale
•Spitale
•Aeroporturi
•Centre de date
•Ateliere farmaceutice
•Facilitati de prelucrare a alimentelor
•Uzinate electronice
Pentru reducerea zgomotului HVAC, filtrele cu saci pot fi o opțiune inteligentă atunci când sistemul are suficientă adâncime de instalare.
Detalii importante de confirmat:
•Numărul de buzunare
•Adâncimea buzunarului
•Tip suport: sintetic sau fibra de sticla
•Dimensiunea cadrului antetului
•Debit de aer nominal
•Rezistenta initiala
•Rezistenta finala
•Calitatea cusăturii de buzunar
•Design anti-colaps
Dacă buzunarele se prăbușesc sau flutură în timpul funcționării, filtrul poate deveni zgomotos și instabil. Acesta este motivul pentru care structura sacului contează, nu doar gradul de eficiență.
Pentru filtrarea AHU cu{0}}eficiență medie, consultați opțiunile noastre de filtrare cu sac.
Problema „Filtrului de fluier”.
Un sunet de la o secțiune a filtrului nu este de obicei normal.
Acest sunet apare adesea atunci când aerul este forțat printr-o deschidere mică la viteză mare. Deschiderea poate fi un spațiu de cadru, garnitură deteriorată, clemă de prindere slăbită, cadru de filtru deformat sau cale de ocolire în jurul filtrului.
Sunetul poate fi ascuțit,{0}}înalt și enervant. Echipele din instalație pot crede că ventilatorul eșuează, dar sursa este adesea mult mai simplă.
Cauze comune ale fluieratului filtrului
Filtrul nu este așezat complet în cadru
Chiar și un mic spațiu poate crea o scurgere de aer cu viteză mare-.
Dimensiune greșită a filtrului
Un filtru care este cu 3–5 mm prea mic poate permite ocolirea aerului în jurul cadrului.
Garnitura deteriorată sau lipsă
Etanșarea garniturii este esențială pentru filtrele HEPA, carcasele terminalelor și secțiunile AHU de înaltă{0}}eficiență.
Filtru înfundat
Pe măsură ce rezistența crește, aerul caută calea cea mai ușoară. Punctele slabe devin zgomotoase.
Viteză ridicată a feței
Dacă filtrul este subdimensionat pentru fluxul de aer, zgomotul aerului crește.
Cleme de filtru slăbite sau rame de susținere
Vibrația poate crea zgomot, bâzâit sau șuierat intermitent.
Spațiere slabă între pliuri
Pliurile neuniforme pot crea trasee localizate de mare-viteză prin media.
Carton deformat sau cadru metalic
Un cadru de filtru trebuie să rămână pătrat sub fluxul de aer și schimbările de umiditate.

