เสียงแอโรไดนามิกมาจากไหนในระบบ HVAC?

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

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

