การลดเสียงรบกวนของ HVAC: ตัวกรองอากาศช่วยให้ระบบเงียบขึ้นได้หรือไม่?

Jun 09, 2026 ฝากข้อความ

เสียงแอโรไดนามิกมาจากไหนในระบบ HVAC?

 

air flow noise hvac system sources

 

เสียง HVAC ส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนตัวของอากาศ อุปกรณ์ที่กำลังหมุน และความต้านทานของระบบ

เมื่ออากาศไหลผ่านท่อ แดมเปอร์ คอยล์ ตะแกรง ตัวกระจายอากาศ ตัวกรอง และข้อศอก อากาศจะเคลื่อนที่ได้ไม่ราบรื่นเสมอไป ความเร็วสูง การเปลี่ยนแปลงแรงดันอย่างกะทันหัน ขอบคม และเส้นทางการรั่วไหลสามารถสร้างความปั่นป่วนได้ ความปั่นป่วนนั้นกลับกลายเป็นเสียง

แหล่งที่มาทั่วไป ได้แก่ :

เสียงใบพัดลม

การสั่นสะเทือนของมอเตอร์และแบริ่ง

ความเร็วท่อสูง

การเปลี่ยนท่อไม่ดี

ช่องอากาศกลับขนาดเล็กเกินไป

คอยล์สกปรก

แดมเปอร์แบบปิดหรือสมดุลไม่ดี

แผงเข้าถึงหลวม

กรองช่องว่างบายพาส

แรงดันตกคร่อมตัวกรองสูง

 

ตัวกรองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบ แต่มันอยู่ในตำแหน่งที่ละเอียดอ่อน: อยู่ในเส้นทางอากาศโดยตรง หากตัวกรองเพิ่มความต้านทานมากเกินไปหรือไม่ได้ปิดผนึกอย่างถูกต้อง อาจทำให้ระบบที่มีเสียงดังอยู่แล้วแย่ลงได้

วิศวกรของเรามักจะเห็นสิ่งนี้ในโครงการปรับปรุงใหม่ ลูกค้าอัปเกรดจากตัวกรองแผงประสิทธิภาพต่ำ-ไปเป็นตัวกรองประสิทธิภาพสูง- โดยไม่ต้องตรวจสอบความเร็วของหน้า ความลึกของตัวกรอง หรือแรงกดคงที่ของพัดลม การกรองดีขึ้น แต่ AHU จะดังขึ้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระดับประสิทธิภาพเสมอไป โดยปกติจะเป็นแรงดันตก พื้นที่ติดตั้ง หรือการกระจายลม

 

แรงดันตกคร่อม: ปัจจัยตัวกรองที่สำคัญที่สุด

 

แรงดันตกหรือที่เรียกว่าความต้านทานเริ่มต้น คือความต้านทานที่อากาศพบเมื่อผ่านตัวกรอง

ตัวกรองที่สะอาดจะมีแรงดันตกคร่อมเริ่มต้น เมื่อฝุ่นเข้าสู่ตัวกลาง ความต้านทานจะเพิ่มขึ้น หากแรงดันตกครั้งสุดท้ายสูงเกินไป พัดลมจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษาการไหลเวียนของอากาศ ในระบบควบคุม VFD- พัดลมอาจเร่งความเร็วขึ้น ในระบบความเร็วคงที่- การไหลเวียนของอากาศอาจลดลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความสะดวกสบาย ปัญหาประสิทธิภาพของคอยล์เย็น หรือเสียงรบกวนที่กระจังหน้าและดิฟฟิวเซอร์เปลี่ยนแปลง

 

สำหรับตัวกรองอากาศแบบเงียบ ความต้านทานต่ำไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติประหยัดพลังงาน-เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของความเสถียรทางเสียงอีกด้วย

• แรงดันตกคร่อมที่ลดลงสามารถช่วยได้โดย:

•ลดภาระงานของพัดลมที่ไม่จำเป็น

•รักษาการไหลเวียนของอากาศให้ใกล้เคียงกับสภาวะการออกแบบมากขึ้น

•ลดความปั่นป่วนที่หน้าตัวกรอง

•ลดโอกาสการสั่นสะเทือนของกรอบตัวกรอง

•ช่วยหลีกเลี่ยง-การรั่วไหลด้วยความเร็วสูงผ่านช่องว่างเล็กๆ

นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวกรองความต้านทานต่ำสุด-จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป ประสิทธิภาพการกรอง ความสามารถในการกักเก็บฝุ่น อายุการใช้งาน และข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารยังคงมีความสำคัญ เป้าหมายคือความสมดุล

สำหรับการระบายอากาศทั่วไป ISO 16890 มักใช้เพื่อจำแนกตัวกรองตามประสิทธิภาพของอนุภาค เช่น ISO Coarse, ePM10, ePM2.5 และ ePM1 เกรด EN779 ที่เก่ากว่า เช่น G4, F7 และ F8 ยังคงใช้ในเอกสารโครงการจำนวนมาก แต่ ISO 16890 ได้กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นสำหรับข้อกำหนด HVAC ระหว่างประเทศหลายรายการ

 

ต้องการความช่วยเหลือในการจับคู่เกรด EN779 เก่ากับข้อกำหนด ISO 16890 หรือ MERV หรือไม่ ไปที่หน้าหมวดหมู่ตัวกรองของเราเพื่อรับการสนับสนุนในการเลือก

 

เหตุใดตัวกรองความต้านทาน-ต่ำจึงสามารถช่วยลดเสียงรบกวนของพัดลมได้

 

เสียงพัดลมเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับจุดทำงานของพัดลม

เมื่อความต้านทานของระบบเพิ่มขึ้น พัดลมอาจเคลื่อนออกจากช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ที่สามารถสร้างความปั่นป่วน ความสั่นสะเทือน และเสียงรบกวนได้มากขึ้น ใน AHU หลายแห่ง ตัวกรองเป็นหนึ่งในจุดลดแรงกดดันที่ง่ายที่สุด-ในการปรับปรุง

ตัวกรองความต้านทานต่ำ-สามารถช่วยให้พัดลมทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่มีการควบคุมพัดลมเพื่อรักษากระแสลมหรือแรงดันคงที่คงที่

ตัวอย่าง: ตัวกรองแผงมาตรฐานกับตัวกรองแบบจีบลึก

ฟิลเตอร์จอแบนแบบบางอาจดูถูกกว่า แต่หากพื้นที่สื่อน้อยเกินไป ความเร็วลมที่ผ่านตัวกลางก็จะสูง ความเร็วที่สูงขึ้นมักหมายถึงความต้านทานที่สูงขึ้นและเสียงอากาศที่มากขึ้น

low resistance vs high pressure drop filter

 

แผ่นกรองแบบจีบลึกช่วยให้มีพื้นที่สื่อมากขึ้นในขนาดใบหน้าเท่ากัน พื้นที่สื่อที่มากขึ้นมักจะหมายถึง:

ความเร็วใบหน้าลดลงผ่านสื่อ

ความต้านทานเริ่มต้นต่ำลง

ความสามารถในการกักเก็บฝุ่นดีขึ้น

อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

การไหลเวียนของอากาศที่มั่นคงยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลว่าทำไมตัวกรองแบบจีบจึงมักนิยมใช้ในระบบ HVAC เชิงพาณิชย์ซึ่งความเสถียรของการไหลของอากาศมีความสำคัญ

สำหรับสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และการกรองล่วงหน้า- AHU ตัวกรองแบบจีบ- G4/MERV 8 หรือ MERV 13 ที่ออกแบบมาอย่างดีมักจะให้ความสมดุลที่ดีกว่าตัวกรองแบบแบนพื้นฐาน

 

ความลึกของตัวกรองและพื้นที่สื่อ: รายละเอียดเล็ก ๆ ความแตกต่างของสัญญาณรบกวนสูง

 

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการเลือกตัวกรองตามความยาว ความกว้าง และประสิทธิภาพเท่านั้น

เรื่องความลึก

ตัวอย่างเช่น ฟิลเตอร์ 592 × 592 × 46 มม. และฟิลเตอร์ 592 × 592 × 96 มม. อาจมีขนาดด้านหน้าเท่ากัน แต่ฟิลเตอร์ที่ลึกกว่าสามารถกักเก็บสื่อที่มีรอยจีบได้มากกว่า พื้นที่สื่อที่เพิ่มเข้ามานั้นสามารถลดแรงต้านและปรับปรุงเสถียรภาพการไหลเวียนของอากาศ

ในโครงการ HVAC ที่มีความละเอียดอ่อนทางเสียง- ขอให้:

จัดอันดับการไหลของอากาศ

•แรงดันตกครั้งแรก

• แรงดันตกคร่อมสุดท้ายที่แนะนำ

•ความลึกของตัวกรอง

•พื้นที่สื่อ

•ความแข็งแกร่งของเฟรม

• ปะเก็นหรือวิธีการปิดผนึก

•ทดสอบการอ้างอิงมาตรฐาน

อย่าตัดสินตัวกรองด้วยระดับประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว

ตัวกรองที่มีเครื่องหมาย F7, MERV 13 หรือ ePM1 จะไม่บอกคุณโดยอัตโนมัติว่าจะเงียบแค่ไหนใน AHU ของคุณ ตัวกรองสองตัวที่มีประสิทธิภาพเท่ากันสามารถมีค่าความต้านทานที่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อ การออกแบบรอยจีบ โครงสร้างเฟรม และอัตราการไหลของอากาศ

 

เมื่อตัวกรองแบบถุงเงียบกว่าตัวกรองแบบแผง

 

สำหรับการกรองที่มีประสิทธิภาพปานกลาง- ตัวกรองแบบถุงมักจะใช้เนื่องจากมีพื้นที่การกรองขนาดใหญ่และมีความต้านทานค่อนข้างต่ำ

ถุงกรอง-ที่ทำมาอย่างดีช่วยให้อากาศขยายเข้าไปในช่องต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยลดความเร็วของตัวกลางและช่วยรักษาการไหลเวียนของอากาศให้คงที่ ใน AHU เชิงพาณิชย์จำนวนมาก สิ่งนี้อาจดีกว่าการบังคับการไหลเวียนของอากาศเดียวกันผ่านตัวกรองแผงที่มีความต้านทานสูง-

ถุงกรองมักใช้ใน:

อาคารพาณิชย์

•โรงพยาบาล

•สนามบิน

•ศูนย์ข้อมูล

•การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชกรรม

•โรงงานแปรรูปอาหาร

•โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

 

สำหรับการลดเสียงรบกวนของ HVAC ถุงกรองอาจเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดเมื่อระบบมีความลึกในการติดตั้งเพียงพอ

รายละเอียดสำคัญที่ต้องยืนยัน:

•จำนวนกระเป๋า

•ความลึกของกระเป๋า

•ประเภทสื่อ: สังเคราะห์หรือไฟเบอร์กลาส

•ขนาดเฟรมส่วนหัว

•อัตราการไหลของอากาศ

•การต่อต้านเบื้องต้น

•การต่อต้านครั้งสุดท้าย

•คุณภาพการเย็บกระเป๋า

•การออกแบบป้องกันการล่มสลาย-

หากถุงยุบหรือกระพือระหว่างการทำงาน ตัวกรองอาจมีเสียงดังและไม่เสถียร นี่คือเหตุผลว่าทำไมโครงสร้างกระเป๋าจึงมีความสำคัญ ไม่ใช่แค่เกรดประสิทธิภาพเท่านั้น

สำหรับการกรอง AHU ประสิทธิภาพปานกลาง- โปรดดูตัวเลือกตัวกรองแบบถุงของเรา

 

ปัญหา "ตัวกรองผิวปาก"

 

เสียงผิวปากจากส่วนตัวกรองมักจะไม่ปกติ

เสียงนี้มักเกิดขึ้นเมื่ออากาศถูกบังคับผ่านช่องเล็กๆ ที่ความเร็วสูง ช่องเปิดอาจเป็นช่องว่างของเฟรม ปะเก็นเสียหาย คลิปยึดหลวม กรอบตัวกรองบิดเบี้ยว หรือทางบายพาสรอบๆ ตัวกรอง

เสียงอาจคมชัด แหลมสูง- และน่ารำคาญ ทีมสิ่งอำนวยความสะดวกอาจคิดว่าพัดลมไม่ทำงาน แต่แหล่งที่มามักจะง่ายกว่ามาก

สาเหตุทั่วไปของการผิวปากของตัวกรอง

ตัวกรองติดตั้งไม่สุดในเฟรม
แม้แต่ช่องว่างเล็กๆ ก็สามารถสร้าง-การรั่วไหลของอากาศที่มีความเร็วสูงได้

ขนาดตัวกรองไม่ถูกต้อง
ฟิลเตอร์ที่มีขนาดเล็กเกินไป 3–5 มม. อาจทำให้อากาศผ่านรอบๆ เฟรมได้

ปะเก็นเสียหายหรือหายไป
การปิดผนึกปะเก็นถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวกรอง HEPA, แผงขั้วต่อ และส่วน AHU ที่มีประสิทธิภาพสูง-

ตัวกรองอุดตัน
เมื่อแรงต้านเพิ่มขึ้น อากาศก็ค้นหาเส้นทางที่ง่ายที่สุด จุดอ่อนกลายเป็นเสียงดัง

ความเร็วใบหน้าสูง
หากตัวกรองมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับการไหลเวียนของอากาศ เสียงอากาศจะเพิ่มขึ้น

คลิปกรองหลวมหรือโครงยึด
การสั่นสะเทือนสามารถทำให้เกิดการส่งเสียงหึ่งๆ หรือผิวปากเป็นช่วงๆ ได้

ระยะห่างของจีบไม่ดี
การจีบที่ไม่สม่ำเสมอสามารถสร้าง-เส้นทางความเร็วสูงเฉพาะจุดผ่านสื่อได้

กระดาษแข็งบิดเบี้ยวหรือกรอบโลหะ
กรอบตัวกรองจะต้องยังคงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายใต้การไหลเวียนของอากาศและความชื้นที่เปลี่ยนแปลง