Bezpośrednia odpowiedź: najskuteczniejszym sposobem kontrolowania hałasu w systemie wentylatorów przemysłowych jest połączenie trzech warstw interwencji, a nie poleganie na jednym rozwiązaniu. Po pierwsze, zmniejsz hałas u źródła, wybierając wirnik wygięty do tyłu i bezszczotkowy silnik EC zamiast koła prądu przemiennego wygiętego do przodu. Po drugie, zabezpiecz pozostałości na poziomie systemu za pomocą tłumików wlotu/wylotu, obudowy akustycznej i elastycznych złączy kanałowych. Po trzecie, odizoluj wibracje przenoszone przez konstrukcję za pomocą uchwytów tłumiących, aby hałas nie mógł przedostać się przez ramę budynku. Nałożone razem te trzy warstwy zazwyczaj obniżają zmierzone ciśnienie akustyczne o 10 do 20 dB(A) w porównaniu z niezmodyfikowanym wentylatorem pracującym w tym samym punkcie pracy — mniej więcej jest to różnica między wentylatorem dominującym w pomieszczeniu a wentylatorem, którego gość ledwo zauważa.
Skąd właściwie pochodzi hałas wentylatora przemysłowego
Przed wybraniem rozwiązania warto wiedzieć, który mechanizm wytwarza dźwięk. Wentylatory przemysłowe i HVAC generują hałas czterema różnymi drogami fizycznymi, a każda z nich reaguje na inny typ rozwiązania inżynieryjnego.
| Źródło hałasu | Mechanizm fizyczny | Typowy zakres częstotliwości |
| Hałas aerodynamiczny | Turbulencje na końcach łopatek i częstotliwość przechodzenia łopatek, gdy powietrze opuszcza wirnik | Szerokopasmowe, szczytowe częstotliwości od 500 Hz do 4 kHz |
| Hałas silnika i łożyska | Tętnienia komutacyjne, wibracje uzwojenia i zużycie łożysk | 1 kHz do 8 kHz, często tonalny |
| Rezonans strukturalny | Wibracje obudowy i panelu spowodowane brakiem równowagi wirnika lub pulsacją ciśnienia w kanale | 50 Hz do 500 Hz |
| Hałas kanałowy i instalacyjny | Turbulentny przepływ na kolanach, złe warunki na wlocie i luźne złącza | Szerokopasmowe, 100 Hz do 2 kHz |
W przypadku zdemontowanego wentylatora odśrodkowego hałas aerodynamiczny jest zwykle największym źródłem hałasu. Po zamontowaniu tego samego wentylatora w kanałach hałas konstrukcyjny i instalacyjny może spowodować zwiększenie poziomu hałasu o kilka decybeli, którego samo przeprojektowanie wirnika nie usunie – dlatego też plan pełnej kontroli hałasu musi uwzględniać system, a nie tylko wentylator.
Dlaczego mały wzrost prędkości powoduje duży wzrost hałasu
Hałas wentylatora nie skaluje się wraz z prędkością obrotową – skaluje się znacznie szybciej. Zgodnie ze stiardową zależnością powinowactwa wentylatorów moc akustyczna wzrasta mniej więcej z piątą potęgą prędkości, więc podwojenie prędkości wirnika zwiększa poziom mocy akustycznej o około 15 dB(A), mimo że przepływ powietrza zwiększa się tylko dwukrotnie. Jest to główny powód, dla którego zbyt duży wentylator z przepustnicą jest prawie zawsze głośniejszy niż prawidłowo dobrany wentylator pracujący z prędkością projektową: amortyzator marnuje energię, a wentylator nadal obraca się szybciej, niż to konieczne.
Reprezentatywny poziom mocy akustycznej w funkcji względnej prędkości wentylatora, obliczony na podstawie zależności powinowactwa wentylatora (wartość bazowa około 78 dB(A) przy 100% prędkości projektowej).
Podstawowe technologie kontroli hałasu wentylatorów
Sześć metod inżynieryjnych odpowiada za większość praktycznej redukcji hałasu osiąganej w instalacjach wentylatorów przemysłowych i HVAC. Nie wykluczają się one wzajemnie – największe zyski można uzyskać, łącząc kilka z nich.
Wirniki wygięte do tyłu
Łopatki zakrzywione w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu redukują turbulencje i dźwięki przechodzące przez łopatki w porównaniu z kołami wygiętymi do przodu, obsługującymi ten sam punkt pracy.
3 do 6 dB(A)Bezszczotkowe silniki EC
Komutacja elektroniczna eliminuje odgłosy mechaniczne powstające w wyniku kontaktu szczotek i umożliwia pracę wentylatora tylko z taką prędkością, jakiej wymaga obciążenie.
8 do 15 dB(A)Napęd o zmiennej częstotliwości
Dopasowanie prędkości do zapotrzebowania zamiast pracy ze stałą, pełną prędkością i dławienie za pomocą amortyzatora pozwala uniknąć opisanej powyżej kary za hałas wynikającej z piątej mocy.
Pozwala uniknąć kary o 10 dB(A).Tłumiki i tłumiki
Przegrody absorpcyjne zamontowane na wlocie i wylocie redukują szerokopasmowy hałas aerodynamiczny, efekt skalowania wraz z długością przegrody i prędkością kanału.
8 do 15 dB(A)Uchwyty izolujące wibracje
Izolatory gumowe lub sprężynowe oddzielają obudowę wentylatora od konstrukcji budynku, zatrzymując hałas przenoszony przez konstrukcję przed promieniowaniem przez ściany i podłogi.
3 do 8 dB(A) materiał konstrukcyjnyObudowy akustyczne
Uszczelniona, wyłożona wewnętrznie obudowa wokół wentylatora i silnika to najsilniejszy pojedynczy środek, najbardziej przydatny tam, gdzie wentylator musi znajdować się blisko zajmowanej przestrzeni.
15 do 25 dB(A)Porównanie metod kontroli hałasu według kosztów i efektów
Wybór metody zwykle sprowadza się do wymaganej redukcji, tego, czy wentylator jest nowym sprzętem, czy istniejącą instalacją, oraz dostępnego budżetu.
| Metoda | Typowa redukcja | Koszt względny | Najlepsze dopasowanie |
| Wirnik wygięty do tyłu | 3 do 6 dB(A) | Niski - wybór projektu | Nowa specyfikacja sprzętu |
| Silnik EC z regulacją prędkości | 8 do 15 dB(A) | Średni | HVAC o zmiennym obciążeniu, centra danych |
| Tłumik lub tłumik kanałowy | 8 do 15 dB(A) | Średni | Modernizacje systemów kanałowych |
| Mocowania wibroizolacyjne | 3 do 8 dB(A) | Niski | Instalacje dachowe i wewnętrzne |
| Obudowa akustyczna | 15 do 25 dB(A) | Wysoka | Wentylatory zlokalizowane w pobliżu obszarów zamieszkałych |
| Elastyczne łączniki kanałowe | 2 do 5 dB(A) | Niski | Dowolna instalacja kanałowa |
Seria wentylatorów zaprojektowana z myślą o niższym poziomie hałasu
Te serie wentylatorów odśrodkowych łączą w sobie wirniki wygięte do tyłu, bezszczotkowe silniki EC lub konstrukcje z podwójnym wlotem, aby zmniejszyć hałas aerodynamiczny i mechaniczny u źródła, przed dodaniem tłumika lub obudowy.
Wentylator EC o zmiennej prędkości obrotowej SYZ 9-9 Wentylator odśrodkowy EC
SYZ 7-7 0-10 V Sterowanie prędkością wentylatora EC Wentylator odśrodkowy EC
Wentylator kanałowy z nachylonym wirnikiem MDF-250 Wentylator odśrodkowy wsteczny
Dmuchawa wsteczna MDF-250 z podwójnym wlotem Wentylator odśrodkowy wsteczny
Wentylator AC z zewnętrznym wirnikiem DDM 160-250 Wentylator odśrodkowy AC Jaki udział ma zazwyczaj każde źródło hałasu
Ponieważ hałas aerodynamiczny i hałas instalacyjny łącznie stanowią około 60% całości, są to zwykle dwa pierwsze obszary, którymi należy się zająć – poprzez wybór wirnika, prawidłowy rozmiar i czyste warunki wlotowe – przed wydaniem obudowy akustycznej w celu usunięcia pozostałości.
Docelowe poziomy hałasu według zastosowania
Nie ma jednej „wystarczająco cichej” liczby – właściwy cel zależy od tego, jak blisko wentylatora pracują ludzie i jak wrażliwa jest przestrzeń na dźwięki tła.
Typowe docelowe poziomy ciśnienia akustycznego w pobliżu wentylatora lub w najbliższym miejscu, w którym przebywają ludzie; lokalne przepisy i specyfikacje klienta powinny zawsze mieć pierwszeństwo.
Jak mierzony i weryfikowany jest hałas wentylatora
Poziom mocy akustycznej
Właściwość samego wentylatora, niezależna od pomieszczenia i odległości. Jest to liczba, która powinna pojawić się w arkuszu danych producenta i która służy do uczciwego porównywania wentylatorów.
Poziom ciśnienia akustycznego
Czego faktycznie doświadcza osoba lub licznik w danym momencie. Zależy to od odległości od wentylatora, zachowania akustycznego pomieszczenia i ewentualnych barier pomiędzy nimi.
Standardy testowe
Moc akustyczna jest zwykle certyfikowana w komorze pogłosowej lub półbezechowej zgodnie z normą AMCA 300 w Ameryce Północnej lub serią ISO 13347 i ISO 3745 na arenie międzynarodowej.
Praktyczna lista kontrolna dotycząca określania wentylatorów o niskim poziomie hałasu
- Potwierdź docelowy poziom ciśnienia akustycznego w dB(A) w rzeczywistej odległości instalacji, a nie tylko znamionową moc akustyczną wentylatora.
- Przed wyborem typu silnika należy wybrać typ wirnika – zakrzywiony do tyłu, aby zapewnić krytyczną wydajność i niski poziom hałasu.
- Dobierz rozmiar wentylatora do jego projektowego punktu pracy; unikaj przewymiarowania i dławienia przepływu powietrza za pomocą przepustnicy.
- Wybierz silnik EC z regulacją prędkości, jeśli obciążenie zmienia się w ciągu dnia.
- Dodaj tłumiki wlotowe i wylotowe oraz elastyczne złącza w dowolnej instalacji kanałowej.
- Odizoluj wentylator od konstrukcji budynku za pomocą uchwytów wibracyjnych, szczególnie w przypadku instalacji na dachu lub na antresoli.
- Zamiast polegać wyłącznie na danych z tabliczki znamionowej silnika, poproś o dane z testu mocy akustycznej innej firmy.
Żadna z tych metod nie działa w izolacji — wentylatory, które w praktyce są naprawdę ciche, to te, w przypadku których konstrukcja wirnika, technologia silnika i obróbka na poziomie systemu zostały uwzględnione na etapie specyfikacji, a nie dodane później w ramach poprawki. Jiale'a Wentylator odśrodkowy EC , wsteczny wentylator odśrodkowy and Wentylator odśrodkowy prądu przemiennego zakresy zbudowane są wokół dokładnie tych zasad, dając kupującym punkt wyjścia, który już redukuje hałas u źródła.


ENG