Odakle dolazi aerodinamička buka u HVAC sistemu?

Većina HVAC buke dolazi od zraka koji se kreće, rotirajuće opreme i otpora sistema.
Kada zrak prolazi kroz kanale, klapne, spirale, rešetke, difuzore, filtere i koljena, ne kreće se uvijek glatko. Velika brzina, nagle promjene pritiska, oštre ivice i putevi curenja mogu stvoriti turbulenciju. Ta turbulencija postaje zvučna.
Uobičajeni izvori uključuju:
Buka lopatica ventilatora
Vibracije motora i ležajeva
Velika brzina kanala
Loši prijelazi kanala
Mali otvori za povratni vazduh
Prljava namotaja
Zatvoreni ili loše balansirani amortizeri
Labave pristupne ploče
Premosnice filtera
Visok pad pritiska na filterima
Filter je samo jedan dio sistema. Ali se nalazi u osetljivoj poziciji: direktno u vazdušnom putu. Ako filter daje preveliki otpor ili nije pravilno zaptiven, to može pogoršati ionako bučan sistem.
Naši inženjeri to često vide u projektima rekonstrukcije. Korisnik vrši nadogradnju sa niskoefikasnog panelnog filtera-na filter više{2}}efikasnosti bez provjere brzine lica, dubine filtera ili statičkog pritiska ventilatora. Filtracija se poboljšava, ali AHU postaje glasniji. Pitanje nije uvijek sama ocjena efikasnosti. Obično je to pad pritiska, prostor za ugradnju ili raspodela protoka vazduha.
Pad pritiska: Najvažniji faktor filtera
Pad pritiska, koji se još naziva i početni otpor, je otpor koji vazduh sreće kada prolazi kroz filter.
Čisti filter ima početni pad pritiska. Kako se prašina unosi u medij, otpor raste. Ako konačni pad tlaka postane previsok, ventilator mora raditi jače kako bi održao protok zraka. U VFD-upravljanim sistemima, ventilator može ubrzati. U sistemima sa konstantnom-brzinom, protok zraka može pasti, što može uzrokovati probleme s udobnošću, probleme s performansama zavojnice ili promjene buke na rešetkama i difuzorima.
Za tihe filtere za zrak, mali otpor nije samo funkcija{0}}štede energije. To je također dio akustičke stabilnosti.
•Manji pad pritiska može pomoći:
•Smanjenje nepotrebnog opterećenja ventilatora
• Održavanje protoka vazduha bliže projektovanim uslovima
•Smanjenje turbulencije na površini filtera
•Smanjenje šanse za vibracije okvira filtera
•Pomaže u izbjegavanju curenja velikih{0}}brzina kroz male praznine
To ne znači da je filter-najnižeg otpora uvijek najbolji izbor. Efikasnost filtriranja, kapacitet zadržavanja prašine, vijek trajanja i zahtjevi za kvalitetom zraka u zatvorenom prostoru i dalje su važni. Cilj je balans.
Za opštu ventilaciju, ISO 16890 se obično koristi za klasifikaciju filtera prema efikasnosti čestica, kao što su ISO Coarse, ePM10, ePM2.5 i ePM1. Starije klase EN779 kao što su G4, F7 i F8 se i dalje koriste u mnogim projektnim dokumentima, ali ISO 16890 je postao aktuelnija referenca za mnoge međunarodne HVAC specifikacije.
Trebate pomoć da uskladite stare standarde EN779 sa zahtjevima ISO 16890 ili MERV? Posjetite našu stranicu kategorije filtera za podršku pri odabiru.
Zašto filteri niske-otpornosti mogu pomoći u smanjenju buke ventilatora
Buka ventilatora je snažno povezana sa radnom tačkom ventilatora.
Kada otpor sistema poraste, ventilator se može udaljiti od svog najboljeg opsega efikasnosti. To može stvoriti više turbulencije, vibracija i tonske buke. U mnogim klima uređajima, filter je jedna od najlakših{2}}tačaka pada pritiska za poboljšanje.
Filter niske-otpornosti može pomoći ventilatoru da radi uglađenije, posebno u sistemima gdje se ventilator kontroliše da održava fiksni protok zraka ili statički pritisak.
Primjer: standardni panelni filter naspram dubljih naboranih filtera
Tanki ravni filter može izgledati jeftinije. Ali ako je površina medija premala, brzina zraka kroz medij postaje velika. Veća brzina često znači veći otpor i više buke zraka.

Dublji naborani filter pruža više medijskog prostora u istoj veličini lica. Više medijskih područja obično znači:
Smanjite brzinu lica kroz medije
Manji početni otpor
Bolji kapacitet zadržavanja prašine
Duži vek trajanja
Stabilniji protok vazduha
Zbog toga se nabrani filteri često preferiraju u komercijalnim HVAC sistemima gdje je važna stabilnost protoka zraka.
Za urede, hotele, škole, bolnice, tržne centre i AHU pre-filtraciju, dobro-dizajniran G4/MERV 8 ili MERV 13 naborani filter često može ponuditi bolju ravnotežu od osnovnog ravnog filtera.
Dubina filtera i područje medija: mali detalji, velika razlika u šumu
Česta greška je odabir filtera samo po dužini, širini i efikasnosti.
Dubina je bitna.
Na primjer, filter od 592 × 592 × 46 mm i filter od 592 × 592 × 96 mm mogu imati istu prednju veličinu, ali dublji filter može zadržati više naboranih medija. To dodatno područje medija može smanjiti otpor i poboljšati stabilnost protoka zraka.
U projektima HVAC osjetljivim na{0}}šumu, tražite:
Nazivni protok vazduha
•Početni pad pritiska
•Preporučeni konačni pad pritiska
•Dubina filtera
•Medijska oblast
• Krutost okvira
• Zaptivka ili metoda zaptivanja
• Standardna referenca za testiranje
Nemojte suditi o filteru samo po stepenu efikasnosti.
Filter sa oznakom F7, MERV 13 ili ePM1 ne govori vam automatski koliko će biti tiho u vašoj AHU. Dva filtera sa istom efikasnošću mogu imati veoma različite vrednosti otpora u zavisnosti od tipa medija, dizajna nabora, strukture okvira i stepena protoka vazduha.
Kada su vrećasti filteri tiši od panelnih filtera
Za srednje{0}}efikasnu filtraciju, vrećasti filteri se često koriste jer pružaju veliko područje filtracije sa relativno malim otporom.
Dobro-napravljen vrećasti filter omogućava širenje zraka u više džepova. Ovo smanjuje brzinu medija i pomaže u održavanju stabilnog protoka zraka. U mnogim komercijalnim klima uređajima, ovo može biti bolje od prisiljavanja istog protoka zraka kroz tanak panelni filter-visokog otpora.
Vrećasti filteri se obično koriste u:
Poslovne zgrade
• Bolnice
•Aerodromi
•Podatkovni centri
• Farmaceutske radionice
•Postrojenja za preradu hrane
•Postrojenja za elektroniku
Za smanjenje buke HVAC, vrećasti filteri mogu biti pametna opcija kada sistem ima dovoljno dubine ugradnje.
Važni detalji za potvrdu:
•Broj džepova
•Dubina džepa
•Tip medija: sintetički ili fiberglas
• Veličina okvira zaglavlja
• Nazivni protok vazduha
•Početni otpor
•Konačni otpor
• Kvalitet šivanja džepova
•Dizajn protiv-kolapsa
Ako se džepovi sruše ili trepere tokom rada, filter može postati bučan i nestabilan. Zbog toga je važna struktura vrećice, a ne samo stepen efikasnosti.
Za srednje{0}}efikasnu AHU filtraciju pogledajte naše opcije vrećastog filtera.
Problem "filter za zviždanje".
Zvižduk iz filterskog dijela obično nije normalan.
Ovaj zvuk se često dešava kada se vazduh progura kroz mali otvor velikom brzinom. Otvor može biti razmak okvira, oštećena brtva, labav držač, iskrivljen okvir filtera ili obilazni put oko filtera.
Zvuk može biti oštar, visok-i dosadan. Timovi mogu misliti da ventilator ne radi, ali izvor je često mnogo jednostavniji.
Uobičajeni uzroci zviždanja filtera
Filter nije u potpunosti postavljen u okvir
Čak i mali zazor može stvoriti-propuštanje zraka velike brzine.
Pogrešna veličina filtera
Filter koji je 3-5 mm premali može dozvoliti zaobilaženje zraka oko okvira.
Oštećena ili nedostaje brtva
Zaptivanje brtve je kritično za HEPA filtere, kućišta terminala i visoko{0}}efikasne AHU sekcije.
Začepljen filter
Kako otpor raste, zrak traži najlakši put. Slabe tačke postaju bučne.
Velika brzina lica
Ako je filter premali za protok zraka, povećava se buka zraka.
Labave kopče filtera ili okviri za držanje
Vibracije mogu izazvati zveckanje, zujanje ili povremeno zviždanje.
Loš razmak nabora
Neravni nabori mogu stvoriti lokalizirane-puteve velike brzine kroz medije.
Iskrivljeni kartonski ili metalni okvir
Okvir filtera mora ostati kvadratan pod promjenama protoka zraka i vlažnosti.

