Mistä LVI-järjestelmän aerodynaaminen melu tulee?

Suurin osa LVI-melusta tulee liikkuvasta ilmasta, pyörivistä laitteista ja järjestelmän vastuksista.
Kun ilma kulkee kanavien, vaimentimien, kierukoiden, säleiköiden, diffuusorien, suodattimien ja kulmien läpi, se ei aina liiku tasaisesti. Suuri nopeus, äkilliset paineen muutokset, terävät reunat ja vuotoreitit voivat aiheuttaa turbulenssia. Siitä turbulenssista tulee ääntä.
Yleisiä lähteitä ovat:
Tuulettimen siiven ääni
Moottorin ja laakerien tärinä
Suuri kanavanopeus
Huonot kanavien siirrot
Alimittaiset paluuilma-aukot
Likaiset kelat
Suljetut tai huonosti tasapainotetut vaimentimet
Löysät käyttöpaneelit
Suodattimen ohitusraot
Suuri painehäviö suodattimissa
Suodatin on vain yksi osa järjestelmää. Mutta se istuu herkässä asennossa: suoraan ilmareitillä. Jos suodatin lisää liikaa vastusta tai sitä ei ole tiivistetty kunnolla, se voi pahentaa jo ennestään meluisaa järjestelmää.
Insinöörimme näkevät tämän usein jälkiasennusprojekteissa. Asiakas päivittää alhaisen-tehokkuuden paneelisuodattimesta tehokkaampaan-suodattimeen tarkistamatta pintanopeutta, suodattimen syvyyttä tai tuulettimen staattista painetta. Suodatus paranee, mutta AHU tulee äänekkäämmäksi. Ongelma ei aina ole itse tehokkuusluokituksessa. Se on yleensä painehäviö, asennustila tai ilmavirran jakautuminen.
Painehäviö: tärkein suodatintekijä
Painehäviö, jota kutsutaan myös alkuvastukseksi, on vastus, jonka ilma kohtaa kulkiessaan suodattimen läpi.
Puhtaalla suodattimella on alkupaineen lasku. Kun pölyä tunkeutuu materiaaliin, vastus kasvaa. Jos lopullinen painehäviö tulee liian suureksi, puhaltimen on toimittava kovemmin ilmavirran ylläpitämiseksi. VFD{3}}-ohjatuissa järjestelmissä tuuletin voi nopeutua. Vakionopeusjärjestelmissä-ilmavirta voi laskea, mikä voi aiheuttaa mukavuusongelmia, kelan suorituskykyongelmia tai melumuutoksia säleikköissä ja diffuusoreissa.
Hiljaisissa ilmansuodattimissa alhainen vastus ei ole vain{0}}energiansäästöominaisuus. Se on myös osa akustista vakautta.
•Pienempi painehäviö voi auttaa:
• Vähentää turhaa tuulettimen kuormitusta
•Ilmavirran pitäminen lähempänä suunnitteluolosuhteita
• Turbulenssin vähentäminen suodattimen pinnalla
• Vähentää suodattimen rungon tärinän mahdollisuutta
•Auttaa välttämään suuria{0}}nopeusvuotoja pienistä rakoista
Tämä ei tarkoita, että pienin{0}}vastussuodatin olisi aina paras valinta. Suodatustehokkuus, pölynpidätyskyky, käyttöikä ja sisäilman laatuvaatimukset ovat edelleen tärkeitä. Tavoitteena on tasapaino.
Yleisilmanvaihdossa ISO 16890 -standardia käytetään yleisesti suodattimien luokitteluun hiukkastehokkuuden mukaan, kuten ISO Coarse, ePM10, ePM2.5 ja ePM1. Vanhempia EN779-laatuja, kuten G4, F7 ja F8, käytetään edelleen monissa projektiasiakirjoissa, mutta ISO 16890:stä on tullut ajankohtaisempi viite monille kansainvälisille LVI-spesifikaatioille.
Tarvitsetko apua vanhojen EN779-laatujen yhteensovittamisessa ISO 16890- tai MERV-vaatimusten kanssa? Vieraile suodatinluokkasivullamme saadaksesi tukea valintaan.
Miksi alhaisen vastuksen{0}}suodattimet voivat auttaa vähentämään tuulettimen melua?
Tuulettimen ääni liittyy vahvasti puhaltimen toimintapisteeseen.
Kun järjestelmän vastus nousee, puhallin saattaa siirtyä pois parhaalta hyötysuhdealueeltaan. Se voi aiheuttaa enemmän turbulenssia, tärinää ja äänimelua. Monissa ilmankäsittelykoneissa suodatin on yksi helpoimmin parannettavista paineen{2}}pudotuskohdista.
Pienen{0}}vastuksen suodatin voi auttaa tuuletinta toimimaan tasaisemmin erityisesti järjestelmissä, joissa tuuletinta ohjataan ylläpitämään kiinteää ilmavirtaa tai staattista painetta.
Esimerkki: Vakiopaneelisuodatin vs. syvemmälle laskostettu suodatin
Ohut litteä suodatin voi näyttää halvemmalta. Mutta jos materiaalialue on liian pieni, ilman nopeus materiaalin läpi kasvaa suureksi. Suurempi nopeus tarkoittaa usein suurempaa vastusta ja enemmän ilmamelua.

Syvempi laskostettu suodatin tarjoaa enemmän media-aluetta samassa pintakoossa. Lisää media-aluetta tarkoittaa yleensä:
Pienempi kasvojen nopeus materiaalin läpi
Pienempi alkuvastus
Parempi pölynpitokyky
Pidempi käyttöikä
Vakaampi ilmavirtaus
Tästä syystä laskostettuja suodattimia suositaan usein kaupallisissa LVI-järjestelmissä, joissa ilmavirran vakaudella on merkitystä.
Toimistoissa, hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, ostoskeskuksissa ja ilmanvaihtokoneen esi-esisuodatuksessa hyvin-suunniteltu G4/MERV 8- tai MERV 13 -laskossuodatin voi usein tarjota paremman tasapainon kuin tavallinen litteäsuodatin.
Suodattimen syvyys ja media-alue: Pienet yksityiskohdat, suuri kohinaero
Yleinen virhe on valita suodatin vain pituuden, leveyden ja tehokkuuden perusteella.
Syvyys ratkaisee.
Esimerkiksi 592 × 592 × 46 mm suodattimella ja 592 × 592 × 96 mm:n suodattimella voi olla sama etukoko, mutta syvemmälle suodattimelle mahtuu enemmän laskostettua materiaalia. Tämä lisätty materiaalialue voi vähentää vastusta ja parantaa ilmavirran vakautta.
Melu{0}}herkissä LVI-projekteissa kysy:
Nimellisilmavirta
• Alkupaineen lasku
• Suositeltu lopullinen painehäviö
•Suodattimen syvyys
• Media-alue
• Rungon jäykkyys
• Tiiviste tai tiivistysmenetelmä
• Testaa standardiviite
Älä arvioi suodatinta pelkästään tehokkuusluokan perusteella.
Suodatin, jossa on merkintä F7, MERV 13 tai ePM1, ei kerro automaattisesti, kuinka hiljainen se on ilmankäsittelykoneessasi. Kahdella saman hyötysuhteen omaavalla suodattimella voi olla hyvin erilaiset resistanssiarvot riippuen materiaalityypistä, laskosta, runkorakenteesta ja ilmavirtauksesta.
Kun pussisuodattimet ovat hiljaisempia kuin paneelisuodattimet
Keskitehoisessa{0}}suodatuksessa käytetään usein pussisuodattimia, koska ne tarjoavat suuren suodatusalueen suhteellisen alhaisella resistanssilla.
Hyvin{0}}valmistetun pussisuodattimen ansiosta ilma pääsee laajenemaan useisiin taskuihin. Tämä vähentää materiaalin nopeutta ja auttaa ylläpitämään vakaata ilmavirtaa. Monissa kaupallisissa ilmankäsittelykoneissa tämä voi olla parempi vaihtoehto kuin saman ilmavirran pakottaminen ohuen, suuren vastuksen{3}}paneelisuodattimen läpi.
Pussisuodattimia käytetään yleisesti:
Liikerakennukset
• Sairaalat
• Lentokentät
• Palvelinkeskukset
• Farmaseuttiset työpajat
• Elintarvikkeiden käsittelylaitokset
• Elektroniikkalaitokset
LVI-melun vähentämiseksi pussisuodattimet voivat olla fiksu vaihtoehto, kun järjestelmässä on riittävä asennussyvyys.
Tärkeitä tietoja vahvistaaksesi:
•Taskujen määrä
• Taskun syvyys
• Materiaalityyppi: synteettinen tai lasikuitu
• Otsikkokehyksen koko
• Nimellisilmavirta
• Alkuvastus
• Lopullinen vastus
• Taskuompelun laatu
• Putoamista estävä{0}}muotoilu
Jos taskut sortuvat tai lepattavat käytön aikana, suodattimesta voi tulla meluisaa ja epävakaa. Tästä syystä pussin rakenteella on merkitystä, ei vain tehokkuusasteella.
Katso pussisuodatinvaihtoehdoistamme keskitehoista-ilmankäsittelykoneen suodatusta varten.
"Vieltävä suodatin" -ongelma
Suodatinosasta tuleva viheltävä ääni ei yleensä ole normaalia.
Tämä ääni tapahtuu usein, kun ilmaa pakotetaan suurella nopeudella pienen aukon läpi. Aukko voi olla rungon rako, vaurioitunut tiiviste, löysä pidike, vääntynyt suodatinkehys tai ohitusreitti suodattimen ympärillä.
Ääni voi olla terävä,{0}}korkea ja ärsyttävä. Laitostiimit saattavat ajatella, että tuuletin epäonnistuu, mutta lähde on usein paljon yksinkertaisempi.
Suodattimen vihellyksen yleisiä syitä
Suodatin ei ole kunnolla paikallaan kehyksessä
Pienikin rako voi aiheuttaa nopean{0}}ilmavuodon.
Väärä suodattimen koko
3–5 mm liian pieni suodatin voi päästää ohitusilmaa rungon ympärille.
Vaurioitunut tai puuttuva tiiviste
Tiivisteiden tiivistys on kriittinen HEPA-suodattimille, liitinkoteloille ja tehokkaille{0}}AHU-osille.
Tukkeutunut suodatin
Kun vastus nousee, ilma etsii helpointa polkua. Heikot kohdat tulevat meluisiksi.
Suuri kasvojen nopeus
Jos suodatin on alimitoitettu ilmavirralle, ilmaääni lisääntyy.
Löysät suodatinklipsit tai kiinnityskehykset
Tärinä voi aiheuttaa kolinaa, surinaa tai ajoittaista vihellystä.
Huono laskosväli
Epätasaiset laskokset voivat luoda lokalisoituja nopea{0}}polkuja median läpi.
Vääntynyt pahvi tai metallirunko
Suodattimen kehyksen tulee pysyä suorassa ilmavirran ja kosteuden muutosten alla.

