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射流消声风口在空调工程中的应用宽带砂光机

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射流消声风口在空调工程中的应用

射流消声风口在空调工程中的应用 2011年12月09日 来源: Jet sound attenuating air outlet And its application in air conditioning Yue Jingfei, Wang TianfuAbstract Describes the mechanism,characteristic,category and aerodynamic testing of the jet sound attenuating air outlet,as well as its application in air conditioning,ventilating of industrial and public buildings.Some problems related in designing and installation are presented.Keywords jet sound attenuating air outlet, mechanism of sound attenuating, aerodynamic testing,air conditioning, application1 前言 射流消声风口是一种有别于常规送风口的新型风口,是我们科研院所和高等学校通力合作,经过数年的潜心研究开发生产的。该类风口的声学性能和空气动力性能,分别按国家的相应试验标准,由有关科研院所和高等学校进行了严格、细致的测定,为设计选用提供了翔实、准确的技术数据。 1993年5月由陕西省建设厅组织相关部门的同行专家对射流消声风口进行技术鉴定。1994年8月原国家科学技术委员会发出“关于下达1995年国家科技成果重点推广项目的通知”(国科发成字[1994]154号),国家科委科技成果司将通风空调用的“实用新型专利证书”(专利号 ZL 98 2 32821,4)。 自1993年以来,该类射流消声风口首先在陕西,特别是西安地区或临近城市的一些的空间公共建筑和一些宾馆、饭店加工车间等的空调工程中得到广泛的应用。由于射流消声风口具有优良的空气动力性能和一定的消声功能,可以使空调空(房)间内获得良好的气流分布,满足了公用建筑和工业建筑对室内空气参数的要求,显示了该产品的科技含量和强大的生命力,因而得到了广大暖通空调工程设计师们的认同、赞许和建设单位的一致好评。2消声机理和消声效果所谓消声风口,是指将具有消声功能的射流消声元件,按照一定的间距和排数,安装在矩形(或条缝形)、圆形(或半球形)的壳体内,构成矩形(或条缝形)、圆形(或半球形)的消声风口;或者将射流消声元件与照明灯具结合在一起,构成了集送风,消声和照明3种功能为一体的灯具式消声风口。 射流消声风口的关键部件是射流消声元件(以下简称射流元件),它运用了声泼全反射临界角、90度角的相位延迟频率和喉部声阻抗的消声机理。当空气通过射流元件时,构成了一种类似声闭塞状态的气流通道,使噪声泼受到较大的损耗和过滤,而气流则以较小的阻力并以较高的速度送出,无二次噪声生产,起消声效果显著。 经中国建筑科学研究院建筑物理研究所的测试结果表明,当噪声频率在63~5+00Hz区间内,其消声量几乎呈直线上升,其值为5.5~21dB(A);当噪声频/示。测试时射流元件的出口风速分别为13.3m/s、17.7m/s、22.0 m/s、25.9 m/s、和30.5 m/s。 在实际工程的应用中,也证明了该风口具有的明显的消声效果。例如,西安地区某研究所的精密机加工车间,采用一台LH-48型恒温恒湿空调机组,在送、回风风管上均设有阻抗复合式消声器,而送风和回风系统末端分别采用形散流器和网状回风口。系统投入运行后,室内的温、湿度已达到设计要 图1 消声风口静态插入损失求,但噪声偏高,原因是由于散流器选择不当、喉部风速太大产生二次噪声所致。经实测,万能工具铣车间、线切割机床间和检验室的噪声分别为68 dB(A)、70 dB(A)和72 dB(A)。卸下散流器换上射流消声风口后,情况大有改观,噪声有了明显的降低,即由原来的68 dB(A)降至48 dB(A),70 dB(A) 降至51 dB(A),72 dB(A) 降至53dB(A)。其消声量与建筑物理研究所的测试结果是一致的。用户对此十分满意。3射流消声风口的特性(1)射流出口速度越高,要求风口前的全压也越大。 消声风口的气流射程主要与射流元件的出口速度和风口内所有射流元出口的等面积当量直径等因素有关。出口速度高,射程远,反之亦然。在出口速度相同时,射流元件数量多的风口不射流元件数量少的风口其射程要远。 为使射流元件出口获得一定的高速度,必须使风口前保持响应的全压。这个全压除了用于克服风口自身的阻力外,还要将气流通过射流元件时的静压转化为动压,然后在气流扩散过程中损失掉。实验室测量表明,射流出口的动压的比例,平均为85%~90%左右。可见,气流通过风口时的阻力并不大,全压中的大部分是用来将静压转化为动压,以获得射流出口的较高速度。 工程上,当侧送百叶风口、散流气、条缝风口和喷口等送

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