ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ບລັອກ » ການອອກແບບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີສຽງລົບກວນຕໍ່າ: ແມ່ນຫຍັງກໍານົດປະສິດທິພາບສຽງ?

ການອອກແບບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີສຽງລົບກວນຕໍ່າ: ແມ່ນຫຍັງກໍານົດປະສິດທິພາບສຽງ?

Views: 80     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແບບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີສຽງຕ່ຳທີ່ມີພັດລົມຕາມແກນ ແລະທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບປາຍແຫຼມ

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຮັດຄວາມເຢັນໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບ HVAC, ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆທີ່ການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບອາຄານການຄ້າ, ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີສຽງລົບກວນ, ການປະຕິບັດສຽງໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການອອກແບບລະບົບ.

ກ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງ ອາດຈະສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນພຽງພໍແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ຍັງສ້າງສິ່ງລົບກວນທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໃນອາຄານໃກ້ຄຽງຫຼືຂອບເຂດຊັບສິນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືໃນເວລາກາງຄືນໃນເວລາທີ່ລະດັບສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫລັງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕ່ໍາ.

ປະສິດທິພາບສຽງຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍກ່ວາປະເພດພັດລົມຂອງມັນ. ຄວາມໄວພັດລົມ, ເລຂາຄະນິດຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື, ການອອກແບບຕົວແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ການຕໍ່ຕ້ານກະແສລົມ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານ, ແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງທັງຫມົດມີອິດທິພົນຕໍ່ລະດັບສຽງສຸດທ້າຍ.

ການອອກແບບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງທີ່ມີສຽງລົບກວນຕໍ່າທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງສາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນ: ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານ, ແລະປະສິດທິພາບສຽງ.

ຄູ່ມືນີ້ກວດກາເບິ່ງປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງລົບກວນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ, ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນພາກປະຕິບັດ, ແລະວິສະວະກອນຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຄວນປະເມີນກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນ.

ເປັນຫຍັງການຄວບຄຸມສຽງຈຶ່ງສຳຄັນໃນແອັບພລິເຄຊັນເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ

ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບັນຫາທີ່ສະດວກສະບາຍ. ໃນການຕິດຕັ້ງບາງຢ່າງ, ມັນສາມາດມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການເລືອກອຸປະກອນ, ການອະນຸມັດໂຄງການ, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນໄລຍະຍາວຂອງການດໍາເນີນງານ.

ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫລັງຄາທາງການຄ້າອາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນເວລາກາງເວັນແຕ່ກາຍເປັນແຫຼ່ງລົບກວນທີ່ສໍາຄັນໃນຕອນກາງຄືນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການສູນຂໍ້ມູນອາດຈະຕ້ອງດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ຕອບສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສິ່ງລົບກວນສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່.

ການອອກແບບສຽງຕ່ຳກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້:

  • ການຕິດຕັ້ງ HVAC ໃນຕົວເມືອງ: ອຸປະກອນດໍາເນີນການຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ຫ້ອງແຖວ, ຫຼືຊັບສິນໃກ້ຄຽງ.

  • ສູນຂໍ້ມູນ: ການເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດສ້າງສິ່ງລົບກວນສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

  • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກໍາ: ຫຼາຍໆຫນ່ວຍການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບສຽງລົບກວນໃນເວັບໄຊທ໌ທັງຫມົດ.

  • ໂຮງໝໍ ແລະ ສະຖານທີ່ຄົ້ນຄວ້າ: ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງລົບກວນຕ້ອງການການຈັດວາງອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະການຄວບຄຸມສຽງ.

  • ການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ: ການສັ່ນສະເທືອນໂຄງສ້າງ ແລະສຽງສະທ້ອນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ຫວ່າງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ຫຼືໃກ້ຄຽງ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ການເລືອກອຸປະກອນໂດຍອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບອຸປະສັກສຽງ, ຂໍ້ຈໍາກັດການດໍາເນີນງານ, ຫຼືການດັດແປງອຸປະກອນ.

ການພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການສຽງໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຂະບວນການອອກແບບໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາການພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາສຽງຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈປະສິດທິພາບສຽງຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ

ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວິທີການວັດແທກປະສິດທິພາບສຽງ.

ສອງຕົວກໍານົດການທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນລະດັບພະລັງງານສຽງແລະລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ. ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງສະແດງອອກໃນ decibels, ພວກເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍລັກສະນະສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ລະດັບພະລັງງານສຽງທຽບກັບລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ

ພະລັງງານສຽງ (Lw) ແມ່ນພະລັງງານສຽງທັງໝົດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍແຫຼ່ງໃດໜຶ່ງ, ກຳນົດໂດຍອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກຂອງມັນຕົ້ນຕໍ. ມັນສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ສອດຄ່ອງສໍາລັບການປຽບທຽບການອອກແບບລະບົບຄວາມເຢັນແຫ້ງແລ້ງ.

ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ (Lp) ແມ່ນຄວາມກົດດັນສຽງທີ່ວັດແທກຫຼືຄາດຄະເນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສະເພາະ. ບໍ່ຄືກັບພະລັງງານສຽງ, ມັນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມ - ລວມທັງໄລຍະຫ່າງ, ການສະທ້ອນ, ອຸປະສັກ, ແລະທິດທາງອຸປະກອນ.

ພາລາມິເຕີ

ລະດັບພະລັງງານສຽງ (Lw)

ລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ (Lp)

ຄໍານິຍາມ

ພະລັງງານສຽງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍອຸປະກອນ

ລະດັບສຽງຢູ່ໃນຈຸດສະເພາະ

ໄລຍະທາງຂຶ້ນກັບ

ບໍ່

ແມ່ນແລ້ວ

ອິດທິພົນສິ່ງແວດລ້ອມ

ລັກສະນະການປ່ອຍອາຍພິດແຫຼ່ງ

ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສຽງ

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ການ​ປຽບ​ທຽບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​

ການ​ປະ​ເມີນ​ສິ່ງ​ລົບ​ກວນ​ເວັບ​ໄຊ​

ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ

ເງື່ອນໄຂການທົດສອບແລະຈຸດປະຕິບັດງານ

ໄລຍະທາງແລະການວັດແທກສະພາບແວດລ້ອມ

ເປັນຫຍັງ dB(A) ຄົນດຽວບໍ່ພຽງພໍ

ລະດັບສຽງ A-weighted, ສະແດງອອກໃນ dB(A), ບັນຊີສໍາລັບຄວາມອ່ອນໄຫວຕາມຄວາມຖີ່ຂອງການໄດ້ຍິນຂອງມະນຸດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າ dB(A) ໂດຍລວມດຽວບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງເຕັມທີ່ວ່າເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງມີສຽງແນວໃດ.

ສອງຫນ່ວຍທີ່ມີລະດັບສຽງ A-weighted ດຽວກັນອາດຈະສ້າງລັກສະນະສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຄົນ ໜຶ່ງ ອາດຈະສ້າງສຽງລົບກວນການໄຫຼວຽນຂອງລົມບໍລະອົດແບນທີ່ຂ້ອນຂ້າງເປັນເອກະພາບ, ໃນຂະນະທີ່ອີກອັນ ໜຶ່ງ ສ້າງສຽງດັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຖີ່ຂອງໃບພັດລົມຫຼືການເຮັດວຽກຂອງມໍເຕີ.

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງລົບກວນ, ວິສະວະກອນອາດຈະຕ້ອງທົບທວນຄືນ:

  • ລະດັບສຽງ Octave-band ຫຼືໜຶ່ງສ່ວນສາມ-octave-band

  • ອົງປະກອບສຽງ

  • ສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ຕໍ່າ

  • ການປ່ຽນແປງສິ່ງລົບກວນກັບຄວາມໄວພັດລົມ

  • ລະດັບສຽງທີ່ເຮັດວຽກສູງສຸດ

ປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນປະເມີນວ່າອຸປະກອນຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສຽງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຄ່າ dB(A) ໂດຍລວມຂອງມັນປະກົດວ່າເປັນທີ່ຍອມຮັບ.

ແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງສິ່ງລົບກວນເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແມ່ນຫຍັງ?

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງແບບດັ້ງເດີມໂດຍປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປາຍແຫຼມ, ພັດລົມຕາມແກນ, ມໍເຕີ, ອົງປະກອບໂຄງສ້າງ, ແລະລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງຂອງແຫຼວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປັ໊ມພາຍນອກ.

ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງມາດຕະຖານບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ແຫຼ່ງສຽງລົບກວນຫຼັກຂອງມັນແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍເຄື່ອງເຢັນ.

ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບອຸດສາຫະ ກຳ ທົ່ວໄປທີ່ມີທໍ່ມີ finned ແລະພັດລົມຕາມແກນ.

ສຽງພັດລົມທາງອາກາດ

ອາກາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານໃບພັດລົມທີ່ໝູນວຽນສ້າງຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍ.

ສິ່ງລົບກວນທາງອາກາດສາມາດໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມໄວປາຍໃບ, ເລຂາຄະນິດຂອງ impeller, ເງື່ອນໄຂ inlet, ແລະການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງພັດລົມແລະອົງປະກອບອ້ອມຂ້າງ.

ໃນການອອກແບບ cooler ແຫ້ງຫຼາຍ, ສຽງພັດລົມ aerodynamic ແມ່ນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການປ່ອຍສຽງທັງຫມົດ.

ມໍເຕີແລະສິ່ງລົບກວນກົນຈັກ

ມໍເຕີພັດລົມແລະການປະກອບການຫມຸນສາມາດຜະລິດສິ່ງລົບກວນກົນຈັກຫຼືໄຟຟ້າ.

ແຫຼ່ງທີ່ມີທ່າແຮງລວມມີລູກປືນ, ອົງປະກອບຂອງ tonal ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍເຕີ, ແລະຄວາມບໍ່ສົມດຸນການຫມຸນ.

ການປະກອບສ່ວນແມ່ນຂຶ້ນກັບການກໍ່ສ້າງມໍເຕີ, ສະພາບຂອງພັດລົມ, ຄວາມໄວການຫມຸນ, ແລະການໂຫຼດຂອງການດໍາເນີນງານ.

ການສັ່ນສະເທືອນໂຄງສ້າງ

ການປະກອບພັດລົມສາມາດສົ່ງການສັ່ນສະເທືອນຜ່ານໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ.

ຖ້າການສັ່ນສະເທືອນນີ້ເຮັດໃຫ້ທໍ່, ກອບສະຫນັບສະຫນູນ, ທໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືໂຄງສ້າງອາຄານ, ສຽງເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກສ້າງຂື້ນ.

ການສົ່ງຕໍ່ໂຄງສ້າງສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນການຕິດຕັ້ງຫລັງຄາ.

ປະຕິກິລິຍາຂອງກະແສລົມກັບທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ

ເມື່ອອາກາດໄຫຼຜ່ານທໍ່ທີ່ມີປາຍແຫຼມນັ້ນ, ມັນຈະເກີດຄວາມຕ້ານທານບາງອັນ.

ຖ້າການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດບໍ່ແຜ່ລາມອອກ, ຫຼືຖ້າທໍ່ຕົວຂອງມັນເອງແມ່ນແຄບຫຼືມີຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ - ຫຼືເຖິງແມ່ນວ່າການຮັບອາກາດຖືກອອກແບບບໍ່ດີ - ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ່ນວາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼືບັງຄັບໃຫ້ພັດລົມເຮັດວຽກຫນັກຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ການປ່ຽນແປງໃນວິທີການຂອງພັດລົມແລ່ນ? ແມ່ນແລ້ວ, ມັນມັກຈະຫມາຍເຖິງສິ່ງລົບກວນຫຼາຍ.

ການຮູ້ ວ່າເປັນຫຍັງ ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເລືອກເຄັດລັບການແກ້ໄຂສິ່ງລົບກວນທີ່ຖືກຕ້ອງ—ອັນທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕົບມືໃສ່ອຸປະກອນການເຮັດໃຫ້ສຽງດັງເປັນການແກ້ໄຂດ່ວນເທົ່ານັ້ນ.

ເຈັດປັດໃຈການອອກແບບທີ່ກໍານົດລະດັບສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ

1. ຄວາມໄວພັດລົມ ແລະຄວາມໄວປາຍໃບ

ການອອກແບບແຜ່ນພັດລົມຕາມແກນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ເຢັນກວ່າແຫ້ງ ແລະປະສິດທິພາບສຽງລົບກວນ

ຄວາມໄວການຫມຸນຂອງພັດລົມແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວແປທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບສຽງຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ.

ເມື່ອຄວາມໄວພັດລົມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມກົດດັນທາງອາກາດ ແລະການຜະລິດສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍທົ່ວໄປຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕົວກໍານົດການທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນຄວາມໄວປາຍຂອງແຜ່ນໃບ:

vtip=πDN60v_{ ext{tip}}= rac{pi DN}{60}vtip=60πDN

ບ່ອນທີ່:

  • vtipv_{ ext{tip}}vtip = ຄວາມໄວຂອງປາຍໃບ (m/s)

  • DDD = ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພັດລົມ (m)

  • NNN = ຄວາມໄວຫມຸນ (rpm)

ສໍາລັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງພັດລົມຄົງທີ່, ການເພີ່ມຄວາມໄວການຫມຸນເພີ່ມຄວາມໄວຂອງປາຍແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືສັດສ່ວນ.

ຄວາມໄວປາຍທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດເພີ່ມສຽງລົບກວນທາງອາກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະຕິບັດສຽງລົບກວນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື, ເງື່ອນໄຂການໄຫຼຂອງອາກາດ, ແລະປະສິດທິພາບພັດລົມ.

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມແມ່ນເປັນຍຸດທະສາດທົ່ວໄປສໍາລັບການບັນລຸການດໍາເນີນງານທີ່ງຽບສະຫງົບ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຍັງຫຼຸດລົງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ມີຢູ່ແລະຄວາມສາມາດຂອງຄວາມກົດດັນຂອງພັດລົມ. ລະບົບຍັງຕ້ອງສະຫນອງການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ພຽງພໍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອອກແບບທີ່ກໍານົດໄວ້.

2. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພັດລົມ ແລະເລຂາຄະນິດຂອງແຜ່ນໃບ

ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພັດລົມມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວຫມຸນທີ່ກໍານົດ.

ໃນບາງການອອກແບບ, ການນໍາໃຊ້ພັດລົມຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລ່ນຊ້າສາມາດສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດສຽງຕ່ໍາກວ່າພັດລົມຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ດໍາເນີນການດ້ວຍຄວາມໄວສູງ.

ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດຂອງພັດລົມທີ່ເລືອກແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ສົມບູນ.

ເລຂາຄະນິດຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄືມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ pitch ຂອງແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື, ຮູບຮ່າງຂອງ airfoil, ການເກັບກູ້ປາຍໃບ, ແລະປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ impeller ແລະເຮືອນພັດລົມ.

ການອອກແບບແຜ່ນໃບທີ່ຖືກປັບປຸງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແຍກການໄຫຼ, ການສ້າງ vortex, ແລະສຽງ tonal ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.

ຜູ້ຜະລິດພັດລົມ ebm-papst ກໍານົດການເກັບກູ້ປາຍແຜ່ນໃບຄ້າຍຄື ແລະການໄຫຼເຂົ້າທີ່ປັ່ນປ່ວນ ເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສຽງພັດລົມຕາມແກນ.

ແມກ

+1

ດັ່ງນັ້ນ, ວິສະວະກອນບໍ່ຄວນສົມມຸດວ່າພັດລົມຂະຫນາດໃຫຍ່ຈະງຽບລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການປຽບທຽບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າພັດລົມທີ່ສົມບູນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນກະແສລົມແລະຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການ.

3. EC Fan Control and Operating Strategy

ພັດລົມແບບປີ້ນກັບເອເລັກໂຕຣນິກ (EC) ສາມາດບັນລຸການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ແລະເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ.

ບໍ່ເຫມືອນກັບແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຄວາມໄວຄົງທີ່, ພັດລົມ EC ສາມາດປັບຜົນຜະລິດປະລິມານອາກາດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເຢັນ.

ເມື່ອອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມຕ່ໍາລົງຫຼືການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ, ການໄຫຼຂອງອາກາດທີ່ຕ້ອງການອາດຈະຫຼຸດລົງ.

ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ມີທ່າແຮງປະກອບມີ:

  • ປັບຄວາມໄວພັດລົມ

  • ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການປະຕິບັດການໂຫຼດສ່ວນຫນຶ່ງ

  • ການປະສົມປະສານກັບລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ

  • ຫຼຸດລົງລະດັບສຽງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການໂຫຼດຕ່ໍາ

  • ການປະຫຍັດພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງເມື່ອທຽບກັບການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມໄວຄົງທີ່

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພັດລົມ EC ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດທີ່ງຽບກວ່າພັດລົມ AC ທັງຫມົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກດຽວກັນ. ປະສິດທິພາບສຽງແມ່ນຂຶ້ນກັບເລຂາຄະນິດຂອງພັດລົມ, ການອອກແບບມໍເຕີ, ຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກ, ແລະສະຖານະການລະບົບໂດຍລວມ.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ebm-papst ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອການສຶກສາການປຽບທຽບພັດລົມ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຕັ້ງຄ່າພັດລົມ EC axial ທີ່ດີທີ່ສຸດສາມາດບັນລຸການບໍລິໂພກພະລັງງານຕ່ໍາດ້ວຍການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດດຽວກັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ. ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວເປັນແບບຈໍາລອງສະເພາະ ແລະບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທົ່ວໄປ.

ebm-papst

+1

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ, ພັດລົມ EC ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນກັບຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານເຕັມໄວແລະສ່ວນຫນຶ່ງ.

4. ການປັບຂະໜາດຂອງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ

ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ Finned tube coil ນໍາໃຊ້ໃນການອອກແບບ cooler ແຫ້ງອຸດສາຫະກໍາ

ທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນມີອິດທິພົນທາງອ້ອມແຕ່ສໍາຄັນຕໍ່ສິ່ງລົບກວນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງ.

ພື້ນຜິວການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການບັນລຸໄດ້ໂດຍການໄຫຼຂອງອາກາດຫນ້ອຍ, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ.

ນີ້ສ້າງໂອກາດທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ຈໍາເປັນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການພົວພັນບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ.

ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວແປຫຼາຍອັນ, ລວມທັງ:

  • ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ

  • ເຂົ້າສູ່ອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ

  • ອັດຕາການໄຫຼຂອງແຫຼວ ແລະຄຸນສົມບັດ

  • ຕ້ອງການອອກຈາກອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ

  • ພື້ນທີ່ຂອງ Coil ແລະການຕັ້ງຄ່າ fin

  • ອັດຕາການໄຫຼຂອງອາກາດແລະການແຜ່ກະຈາຍ

ການເພີ່ມພື້ນຜິວຂອງມ້ວນສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນໄດ້, ແຕ່ມັນອາດຈະເພີ່ມຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄ່າອຸປະກອນ, ຫຼືການຕໍ່ຕ້ານການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຖ້າຫາກວ່າ configured ບໍ່ດີ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອພັດທະນາການປະສົມ coil ແລະພັດລົມທີ່ບັນລຸການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນຈຸດປະຕິບັດງານສຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

5. Airflow Resistance ແລະ Unit Geometry

ຄວາມຕ້ານທານທາງອາກາດແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ.

ພັດລົມຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມຕ້ານທານທີ່ເກີດຈາກທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ທໍ່ຮັບປະທານແລະທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ເຕົາໄຟປ້ອງກັນ, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆໃນເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງອາກາດ.

ຖ້າຄວາມຕ້ານທານສູງເກີນໄປ, ພັດລົມອາດຈະຕ້ອງດໍາເນີນການດ້ວຍຄວາມໄວສູງຫຼືຖືກປັບໃຫ້ເປັນຈຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍ.

ທັງສອງສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດສຽງ.

ການອອກແບບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ດີຄວນຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຫຼີກເວັ້ນການບິດເບືອນຂອງຊ່ອງຮັບປະທານຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ມາດ​ຕະ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ມີ​: ການ​ເກັບ​ກູ້​ຊ່ອງ​ສຽບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທີ່​ພຽງ​ພໍ​, ເລຂາ​ຄະ​ນິດ​ຊ່ອງ​ໃສ່​ພັດ​ລົມ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​, ຮູບ​ແບບ coil ທີ່​ປັບ​ປຸງ​ແລະ​ການ​ອອກ​ແບບ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​.

ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຍັງເປັນອີກບັນຫາຫນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈ.

ເມື່ອກະແສລົມລະບາຍອາກາດຮ້ອນກັບຄືນສູ່ຊ່ອງຮັບປະທານ, ປະສິດທິພາບຂອງຄວາມເຢັນອາດຈະຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນລະບົບອາດຈະເພີ່ມຄວາມໄວພັດລົມ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສິ່ງລົບກວນເພີ່ມເຕີມ.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເດີ່ນອ້ອມຮອບຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບຝາສູງ.

6. ການສັ່ນສະເທືອນໂຄງສ້າງແລະການຕິດຕັ້ງ

ການຕິດຕັ້ງແຍກການສັ່ນສະເທືອນສໍາລັບອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນເທິງຫລັງຄາອຸດສາຫະກໍາ

ບໍ່ແມ່ນສິ່ງລົບກວນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທັງໝົດຈະຜ່ານທາງອາກາດໂດຍກົງ.

ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກສາມາດໂອນຜ່ານກອບອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງໃກ້ຄຽງແລະສ້າງສິ່ງລົບກວນຂັ້ນສອງ.

ເສັ້ນທາງສາຍສົ່ງທົ່ວໄປປະກອບມີການສະຫນັບສະຫນູນພັດລົມ, ຕີນຍຶດອຸປະກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່, ແລະສະມາຊິກໂຄງສ້າງຊັ້ນເທິງຫລັງຄາ.

ມາດຕະການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:

  • ການດຸ່ນດ່ຽງພັດລົມທີ່ເຫມາະສົມ

  • ກອບສະຫນັບສະຫນູນແຂງແລະການອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມ

  • ຕົວແຍກການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເໝາະສົມ

  • ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ

  • ການຫຼີກລ້ຽງການສະທ້ອນຂອງໂຄງສ້າງ

ຕົວແຍກການສັ່ນສະເທືອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລືອກຕາມນ້ໍາຫນັກອຸປະກອນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການກະຕຸ້ນ, ເງື່ອນໄຂການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ຄາດໄວ້.

mounts ທີ່ເລືອກບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດປະຕິບັດບໍ່ດີຫຼືແມ້ກະທັ້ງຂະຫຍາຍການສັ່ນສະເທືອນຢູ່ໃກ້ກັບ resonance.

7. ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງແລະສະທ້ອນສຽງ

ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແບບດຽວກັນອາດຈະຜະລິດລະດັບສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ຕິດກັນໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.

ຝາໃກ້ຄຽງ, ຫລັງຄາ, eaves ແລະພື້ນຜິວແຂງອື່ນໆຈະສະທ້ອນເຖິງພະລັງງານສຽງ.

ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຫຼືການໄດ້ຮັບອາກາດທີ່ຖືກບລັອກ.

ໃນເວລາທີ່ການປະເມີນສະຖານທີ່, ວິສະວະກອນຄວນພິຈາລະນາໄລຍະຫ່າງຈາກອຸປະກອນການຮັບສິ່ງລົບກວນ, ທິດທາງຂອງອຸປະກອນ, ອາຄານອ້ອມຂ້າງແລະເສັ້ນທາງສະທ້ອນສຽງທີ່ມີທ່າແຮງ.

ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຂໍ້ກໍານົດສຽງທີ່ເຄັ່ງຄັດໂດຍສະເພາະ, ການປະເມີນສິ່ງລົບກວນສໍາລັບສະຖານທີ່ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຄັດເລືອກອຸປະກອນ.

ຍຸດທະສາດການອອກແບບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີສຽງລົບກວນຕໍ່າ

ວິທີການອອກແບບຫຼາຍອັນສາມາດໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບສຽງທີ່ເຢັນກວ່າແຫ້ງ.

ການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດມັກຈະປະສົມປະສານຫຼາຍວິທີແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ອົງປະກອບດຽວ.

ຍຸດທະສາດການອອກແບບ

ກົນໄກການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ

ການພິຈາລະນາດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ຄວາມໄວພັດລົມຕ່ໍາ

ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງສຽງທາງອາກາດ

ຕ້ອງຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ

ພັດລົມໃຫຍ່ກວ່າ, ຊ້າກວ່າ

ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນໃນຫນ້າທີ່ທຽບເທົ່າ

ຕ້ອງການພັດລົມທີ່ເຫມາະສົມແລະເລຂາຄະນິດຫນ່ວຍ

ພັດລົມທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ້ນວາຍແລະອົງປະກອບຂອງ tonal

ແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຸດປະຕິບັດການພັດລົມຕົວຈິງ

EC ຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວແປ

ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດການໂຫຼດສ່ວນທີ່ງຽບກວ່າ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂຽນໂປລແກລມຄວບຄຸມທີ່ເຫມາະສົມ

ພື້ນທີ່ coil ທີ່ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ

ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຕ່ໍາ

ຂະຫນາດອຸປະກອນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ

ປັບປຸງເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງອາກາດ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຂໍ້ຈໍາກັດ

ການເກັບກູ້ການຕິດຕັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້

ການແຍກການສັ່ນສະເທືອນ

ຈຳກັດການສົ່ງຜ່ານໂຄງສ້າງ

ຕ້ອງກົງກັບອຸປະກອນແລະສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍດ້ານ

ອຸປະສັກສຽງ

ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງຕໍ່ໄປຫາຜູ້ຮັບ

ບໍ່ຄວນຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງອາກາດຫຼືການບໍາລຸງຮັກສາ

ໃຊ້ພັດລົມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແທນການດຳເນີນການຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ

ປະຕິບັດການພັດລົມທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນສະເຫມີ.

ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນຫຼຸດລົງ, ລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງອາດຈະຫຼຸດລົງຄວາມໄວພັດລົມໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເປົ້າຫມາຍທີ່ປ່ອຍໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ.

ນີ້ສາມາດສະຫນອງການປ່ອຍອາຍພິດສຽງຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງພັດລົມຂັ້ນຕ່ໍາ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມໍເຕີ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນ.

ລວມເອົາໂໝດຄວບຄຸມສຽງລົບກວນໃນເວລາກາງຄືນ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບາງຢ່າງຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສຽງລົບກວນໃນຕອນກາງຄືນ.

ໂຫມດກາງຄືນສາມາດຈໍາກັດຄວາມໄວຂອງພັດລົມສູງສຸດຫຼືປັບກົນລະຍຸດການຄວບຄຸມໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງແລະອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບອະນຸຍາດໃຫ້, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວພັດລົມຕ່ໍາໃນຕອນກາງຄືນ.

ຄວນສັງເກດວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມຈະຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຢູ່.

ດັ່ງນັ້ນ, ໂຫມດການເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ການໂຫຼດຄວາມເຢັນໃນຕອນກາງຄືນທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແລະເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.

ໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບ, ມັນບໍ່ຄວນສົມມຸດວ່າໂຫມດກາງຄືນສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ.

ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຫນ່ວຍງານທັງຫມົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ fans

ການປ່ຽນພັດລົມແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍຕົວແບບທີ່ມີສຽງຕໍ່າອາດຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບສຽງ, ແຕ່ຫນ່ວຍຄວາມສົມບູນຍັງກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບ.

ພັດລົມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການທຳງານທີ່ງຽບໆອາດຈະເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ຫຼັງເຕົາໄຟທີ່ຈຳກັດ ຫຼື ມີການລະບາຍອາກາດທາງເຂົ້າທີ່ຖືກລົບກວນຫຼາຍ.

ວິສະວະກອນຄວນປະເມີນປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງພັດລົມ, ທໍ່, enclosure, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງ.

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ, ຂໍ້ມູນສຽງຂອງຫ້ອງທົດລອງຫຼືການຄາດຄະເນລະດັບລະບົບທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສະເຫນີໃຫ້ມີພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຄັດເລືອກອຸປະກອນຫຼາຍກ່ວາມູນຄ່າລາຍການພັດລົມຢ່າງດຽວ.

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມເຢັນທຽບກັບສິ່ງລົບກວນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄ້າ

ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍໃນວິສະວະກໍາເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບສຽງທີ່ມີຄວາມສາມາດຄວາມຮ້ອນ.

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມໂດຍທົ່ວໄປຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ.

ໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ, ການປະຕິບັດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນດ້ານຂ້າງຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນມັກຈະຫຼຸດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການພົວພັນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ເປັນເສັ້ນແລະຂຶ້ນກັບສະພາບການເຮັດວຽກ.

ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ເລືອກພຽງແຕ່ສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດເຕັມຄວາມໄວອາດຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງຫນ້າທີ່ຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການຂອງມັນໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຫມດຫຼຸດຜ່ອນສຽງ.

ຕົວຢ່າງວິສະວະກໍາຮູບແຕ້ມ

ພິຈາລະນາເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສົມມຸດຕິຖານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ 300 kW ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງຕ້ອງການສຽງລົບກວນໃນເວລາກາງຄືນຫຼຸດລົງ.

ວິສະວະກອນອາດຈະປະເມີນການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປນີ້:

ການຕັ້ງຄ່າ

ການຄວບຄຸມພັດລົມ

ວິທີການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ

ການພິຈາລະນາຕົ້ນຕໍ

A — ມາດ​ຕະ​ຖານ​

ພັດລົມຄວາມໄວຄົງທີ່

ຂະຫນາດສໍາລັບການດໍາເນີນງານເຕັມໄວ

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງສຽງທີ່ຈໍາກັດ

B — ຄວາມ​ໄວ​ຕົວ​ປ່ຽນ​ແປງ​

ແຟນ EC

ເໝາະສຳລັບກະແສລົມທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້

ການປະຕິບັດການໂຫຼດບາງສ່ວນທີ່ງຽບກວ່າເປັນໄປໄດ້

C — ປັບ​ແຕ່ງ​ສຽງ​ດັງ​ຕ່ຳ

ທໍ່ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າແລະພັດລົມຄວາມໄວຕ່ໍາທີ່ເລືອກ

ອອກແບບອ້ອມຮອບເປົ້າໝາຍສຽງ ແລະຄວາມຮ້ອນ

ອາດມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າແນວຄວາມຄິດ, ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ບໍ່ມີລະດັບສຽງລົບກວນສະເພາະໃດຫນຶ່ງຫຼືການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມເຢັນສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າການຕັ້ງຄ່າໃດໃຊ້ພັດລົມທີ່ຊ້າທີ່ສຸດ.

ມັນແມ່ນການຕັ້ງຄ່າໃດທີ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງ ຫນ້າທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ການຕອບສະ ໜອງ ຂອບເຂດ ຈຳ ກັດສຽງຢູ່ບ່ອນຮັບທີ່ ກຳ ນົດໄວ້.

ການປະເມີນຄວາມໄວຂອງພັດລົມໂດຍໃຊ້ກົດໝາຍຄວາມສຳພັນຂອງພັດລົມ

ສໍາລັບພັດລົມດຽວກັນແລະປະມານສະພາບການດໍາເນີນງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໃກ້ຊິດຂອງພັດລົມໃຫ້ການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ:

Q2/Q1≈N2/N1Q_2/Q_1 ປະມານ N_2/N_1Q2/Q1≈N2/N1

Δp2/Δp1≈(N2/N1)2Delta p_2/Delta p_1 approx (N_2/N_1)^2Δp2/Δp1≈(N2/N1)2

P2/P1≈(N2/N1)3P_2/P_1 approx (N_2/N_1)^3P2/P1≈(N2/N1)3

ບ່ອນທີ່ QQQ ແມ່ນກະແສລົມ, NNN ແມ່ນຄວາມໄວພັດລົມ, ΔpDelta pΔp ແມ່ນຄວາມກົດດັນຂອງພັດລົມ, ແລະ PPP ແມ່ນພະລັງງານພັດລົມ.

ຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມສາມາດປະຫຍັດພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ຢ່າງດຽວເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມເຢັນແຫ້ງແລ້ງຫຼືລະດັບສຽງ.

ການຄິດໄລ່ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບສຽງແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການເລືອກສຸດທ້າຍ.

ວິທີການກໍານົດແລະປະເມີນເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ

ການເລືອກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ຳ ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການຖາມຜູ້ສະໜອງສໍາລັບຄ່າ dB(A) ຕໍ່າສຸດທີ່ມີຢູ່.

ຂໍ້ກໍານົດທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດສຽງ, ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ແລະພື້ນຖານການວັດແທກ.

ຂໍ້ມູນສຽງທີ່ຕ້ອງການ

ເມື່ອທົບທວນຄືນການສະເຫນີຂອງຜູ້ຜະລິດ, ວິສະວະກອນຄວນຮ້ອງຂໍລະດັບພະລັງງານສຽງສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ສົມບູນທຸກຄັ້ງທີ່ມີ.

ລະດັບຄວາມກົດດັນຂອງສຽງຄວນກໍານົດໄລຍະການວັດແທກຫຼືການຄາດຄະເນແລະເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ.

ສໍາລັບອຸປະກອນພັດລົມຫຼາຍອັນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະກໍານົດວ່າຄ່າສິ່ງລົບກວນທີ່ລະບຸໄວ້ເປັນຕົວແທນຂອງພັດລົມດຽວຫຼືຫນ່ວຍງານທີ່ສົມບູນ.

ຄວນລະບຸການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວພັດລົມ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕະຖານການທົດສອບສຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສະຫນອງວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງສໍາລັບການກໍານົດແລະການປຽບທຽບການປະຕິບັດສຽງ.

ສາມ​ຂໍ້​ອ້າງ​ອີງ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ​ມີ​:

ISO 3744:2025

ມາດຕະຖານນີ້ກໍານົດວິທີການວິສະວະກໍາສໍາລັບການກໍານົດລະດັບພະລັງງານສຽງຈາກການວັດແທກຄວາມກົດດັນສຽງໃນໄລຍະຫນ້າການວັດແທກ enclosing ໃນພາກສະຫນາມປະມານຟຣີຂ້າງເທິງຍົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ.

ISO

ASHRAE Handbook — ສຽງ​ແລະ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​

ASHRAE ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບພະລັງງານສຽງ, ຄວາມກົດດັນສຽງ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະການຂະຫຍາຍພັນສຽງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ HVAC.

ASHRAE 手册在线

ປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ Eurovent — ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ

ໂຄງການການຢັ້ງຢືນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງ Eurovent ປະກອບມີພະລັງງານສຽງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ A ແລະການປະຕິບັດຄວາມກົດດັນຂອງສຽງໃນບັນດາຄຸນລັກສະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ປະກາດສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຢັ້ງຢືນ Eurovent Certita

ການອ້າງອີງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຂົ້າໃຈວິທີການສ້າງຂໍ້ມູນສຽງ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກໆເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຫຼືໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ວິທີການທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້.

ການດໍາເນີນງານໃນຕອນກາງຄືນແລະສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງອາດຈະເຮັດວຽກຢ່າງງຽບໆໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມປານກາງແຕ່ຕ້ອງການຄວາມໄວພັດລົມທີ່ສູງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການປະເມີນສຽງຄວນພິຈາລະນາຫຼາຍກ່ວາເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.

ສະຖານະການທີ່ສໍາຄັນລວມມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນສູງສຸດ, ການດໍາເນີນງານໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຄາດໄວ້, ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງ, ແລະຫຼາຍຫນ່ວຍເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນ.

ຖ້າມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການຄາດຄະເນຄວນຄິດໄລ່ເຖິງສະພາບສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຽງດັງທີ່ອາດມີ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ສະຫນອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງຂອງທ່ານ

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສຽງ, ຜູ້ຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍການສະເຫນີດ້ານວິຊາການທີ່ປະກອບມີຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຄວາມອາດສາມາດປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການ (kW)

  2. ການປ້ອນ ແລະປ່ອຍອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ (°C)

  3. ອອກແບບອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ (°C)

  4. ປະເພດຂອງແຫຼວ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ glycol ຖ້າມີ, ແລະອັດຕາການໄຫຼ

  5. ປະເພດພັດລົມ, ປະລິມານ, ຊ່ວງຄວາມໄວ, ແລະລັກສະນະໄຟຟ້າ

  6. ຂໍ້ມູນພະລັງງານສຽງທີ່ສົມບູນ, ຖ້າມີ

  7. ຄາດການລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຮັບທີ່ລະບຸໄວ້

  8. ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຢູ່ທີ່ຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ມີສຽງຕ່ໍາທີ່ສະເຫນີ

  9. ຂະຫນາດຫນ່ວຍງານ, ນ້ໍາຫນັກ, ແລະການເກັບກູ້ການຕິດຕັ້ງ

  10. ພື້ນຖານການທົດສອບສຽງ ແລະເອກະສານສະໜັບສະໜູນທີ່ມີຢູ່

ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການປຽບທຽບການເລືອກອຸປະກອນທາງເລືອກບົນພື້ນຖານທີ່ສອດຄ່ອງ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ

ລະບົບທຳຄວາມເຢັນຂອງສູນຂໍ້ມູນ

ການຕິດຕັ້ງ cooler ແຫ້ງອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນສູນຂໍ້ມູນ

ສູນຂໍ້ມູນມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດໃຊ້ໃນລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼວ ແລະລະບົບການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບນໍ້າເຢັນ ຫຼືທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.

ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນເມື່ອພັດລົມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຂອງສະຖານທີ່.

ສໍາລັບໂຄງການເຫຼົ່ານີ້, ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງລະບົບສຽງ, ແລະການດໍາເນີນງານຫຼາຍຫນ່ວຍຄວນພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ.

HVAC ການຄ້າ ແລະການຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ

ໃນອາຄານການຄ້າ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຊັ້ນທີ່ຄອບຄອງຫຼືຊັບສິນໃກ້ຄຽງ.

ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີສຽງຕ່ໍາສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການລົບກວນທີ່ເກີດຈາກພັດລົມກາງແຈ້ງແລະການສົ່ງຕໍ່ vibration.

ການອອກແບບໂຄງສ້າງຫລັງຄາ, ການແຍກຕົວຊ່ວຍ, ແລະທິດທາງອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນໂຄງການ.

ຄວາມເຢັນຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ

ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາອາດຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສໍາລັບຂະບວນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ອຸປະກອນການຜະລິດ, ແລະລະບົບອື່ນໆທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ.

ບ່ອນທີ່ຫຼາຍຫນ່ວຍເຮັດຄວາມເຢັນດໍາເນີນການພ້ອມໆກັນ, ການປະກອບສ່ວນ acoustic ປະສົມປະສານສາມາດສູງກວ່າລະດັບທີ່ຜະລິດໂດຍຫນ່ວຍງານສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໃນຖານະເປັນຫຼັກການພື້ນຖານສຽງ, ການສົມທົບສອງແຫຼ່ງເອກະລາດທີ່ມີລະດັບສຽງເທົ່າທຽມກັນຈະເພີ່ມລະດັບການລວມກັນປະມານ 3 dB.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນຫນ່ວຍງານທັງຫມົດແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່.

ໂຮງໝໍ, ຫ້ອງທົດລອງ, ແລະຕຶກອາຄານທີ່ອ່ອນໄຫວ

ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຫມໍ, ຫ້ອງທົດລອງ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆທີ່ລະອຽດອ່ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນສຽງທີ່ລະມັດລະວັງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຕັ້ງຢູ່ກາງແຈ້ງ, ການສັ່ນສະເທືອນແລະສຽງທາງອາກາດອາດຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຍຶດ.

ການເລືອກພັດລົມທີ່ມີສຽງຕ່ຳທີ່ເໝາະສົມ ແລະການຄວບຄຸມເສັ້ນທາງສາຍສົ່ງສາມາດຊ່ວຍຈັດການຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

ການເລືອກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີສຽງຕ່ຳແບບປັບແຕ່ງເອງ

ບໍ່ແມ່ນທຸກແອັບພລິເຄຊັນເຮັດຄວາມເຢັນຕ້ອງການປະສິດທິພາບສຽງດຽວກັນ.

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຫ່າງໄກສອກຫຼີກອາດຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະຫນາດກະທັດລັດແລະລາຄາອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນ.

ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ອຍສຽງຕ່ໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າການບັນລຸໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂະຫນາດແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ.

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການຄັດເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ກໍາຫນົດເອງສາມາດມີຄຸນຄ່າສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສິ່ງລົບກວນທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຢູ່ທີ່ Changzhou Aidear Refrigeration Technology Co., Ltd., ໂຄງການເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ, ນ້ໍາເຮັດວຽກ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງລົບກວນ, ລູກຄ້າຄວນສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດທາງສຽງຂອງໂຄງການແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ການປັບຄ່າພັດລົມແລະເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ.

ຄວາມເຢັນສຸດທ້າຍແລະການປະຕິບັດສຽງຄວນຖືກຢືນຢັນຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນທີ່ເລືອກແລະເອກະສານດ້ານວິຊາການທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍກ່ຽວກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ

1. ລະດັບສຽງລົບກວນເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແບບປົກກະຕິແມ່ນຫຍັງ?

ບໍ່ມີລະດັບສຽງທົ່ວໄປດຽວສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທັງຫມົດ.

ປະສິດທິພາບສຽງທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດອຸປະກອນ, ປະລິມານພັດລົມ, ຄວາມໄວການຫມຸນ, ສະພາບການດໍາເນີນງານ, ແລະການອອກແບບສຽງ.

ຄ່າ dB(A) ທີ່ເຜີຍແຜ່ຄວນມາພ້ອມກັບພື້ນຖານການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນສະເໝີ.

2. ພັດລົມ EC ງຽບກວ່າພັດລົມ AC ບໍ?

ພັດລົມ EC ໃຫ້ການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ຍືດຫຍຸ່ນແລະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການໂຫຼດບາງສ່ວນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ວ່າພັດລົມ EC ຈະງຽບກວ່າພັດລົມ AC ຢູ່ຈຸດປະຕິບັດການດຽວກັນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບພັດລົມສະເພາະ ແລະເງື່ອນໄຂ.

ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສົມທຽບພັດລົມທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ ຫຼືຂໍ້ມູນອະຄິວຕິກຂອງໜ່ວຍທີ່ສົມບູນຢູ່ທີ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ ແລະຄວາມກົດດັນທຽບເທົ່າ.

3. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຂອງພັດລົມສະເຫມີຫຼຸດຜ່ອນສຽງຂອງ cooler ແຫ້ງ?

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມໂດຍທົ່ວໄປຈະຫຼຸດຜ່ອນສຽງພັດລົມທາງອາກາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປຽບທຽບ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, resonance, tonal ອົງປະກອບ, ພຶດຕິກໍາ motor, ແລະການປ່ຽນແປງຮູບແບບການໄຫຼຂອງອາກາດອາດຈະມີອິດທິພົນຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍ.

ຄວາມໄວຕ່ໍາຍັງຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດແລະຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້.

4. ສິ່ງກີດຂວາງ acoustic ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສຽງ cooler ແຫ້ງ?

ແມ່ນແລ້ວ. ສິ່ງກີດຂວາງທາງສຽງທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງສຽງໄປຫາສະຖານທີ່ສະເພາະ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງກີດຂວາງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັ້ງໄວ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງຫຼືສ້າງການໄຫຼວຽນຫຼາຍເກີນໄປ.

ປະສິດທິຜົນຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂຶ້ນກັບເລຂາຄະນິດ, ຄວາມຖີ່, ແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.

5. ປະລິມານພັດລົມມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ສິ່ງລົບກວນທັງໝົດ?

ພັດລົມປະຕິບັດງານຫຼາຍປະກອບສ່ວນໃຫ້ລະດັບສຽງທັງໝົດ.

ສໍາລັບແຫຼ່ງສຽງທີ່ເປັນເອກະລາດເທົ່າທຽມກັນ, ການເພີ່ມຈໍານວນແຫຼ່ງປະຕິບັດການສອງເທົ່າຈະເພີ່ມລະດັບສຽງທີ່ປະສົມປະສານປະມານ 3 dB.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງຈໍານວນພັດລົມອາດຈະປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງພັດລົມສ່ວນບຸກຄົນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄຫຼຂອງອາກາດ, ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດລະບົບສຽງທີ່ສົມບູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ.

6. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງງຽບໆໃນຕອນກາງຄືນໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນບໍ?

ມັນເປັນໄປໄດ້ໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນໃນເວລາກາງຄືນແລະເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມອະນຸຍາດໃຫ້ການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການບັນລຸໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວພັດລົມຫຼຸດລົງ.

ຖ້າຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການຍັງຄົງສູງ, ພື້ນຜິວແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມຫຼືການປ່ຽນແປງການອອກແບບລະບົບອື່ນໆອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ.

ໂໝດກາງຄືນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງພາຍໃຕ້ທຸກສະພາບການເຮັດວຽກ.

7. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປຽບທຽບຜູ້ສະຫນອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາແມ່ນຫຍັງ?

ປຽບທຽບຂໍ້ມູນພະລັງງານສຽງທີ່ສົມບູນ, ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານຂອງພັດລົມ, ແລະສະພາບການເຮັດວຽກ.

ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ກໍານົດສຽງທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ octave-band ແລະພິຈາລະນາການປະເມີນສຽງສະເພາະຂອງສະຖານທີ່.

ອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຢູ່ໃນຫນ້າທີ່ທຽບເທົ່າຄວາມຮ້ອນແທນທີ່ຈະປຽບທຽບຕົວເລກສຽງລົບກວນທີ່ໂດດດ່ຽວ.

ສະຫຼຸບ: ການອອກແບບສໍາລັບການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນແລະສຽງຮ່ວມກັນ

ການອອກແບບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການປະສານງານກັບການຄັດເລືອກພັດລົມ, ຂະຫນາດຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ການຈັດການກະແສລົມ, ການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນແລະການວາງແຜນການຕິດຕັ້ງ.

ຄວາມໄວພັດລົມແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວແປສຽງທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ, ແຕ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາການອອກແບບຄວາມຮ້ອນສາມາດປະນີປະນອມປະສິດທິພາບຂອງຄວາມເຢັນ.

ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ່າແມ່ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ສົມບູນເພື່ອໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການສາມາດຮັກສາຢູ່ໃນຈຸດປະຕິບັດງານຂອງພັດລົມທີ່ເຫມາະສົມ.

ສໍາລັບວິສະວະກອນແລະຜູ້ຊື້ອຸດສາຫະກໍາ, ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສຽງໃນຕົ້ນໆແລະປຽບທຽບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບສຽງແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ສອດຄ່ອງ.

ຊອກຫາການແກ້ໄຂເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສໍາລັບໂຄງການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງລົບກວນບໍ?

ຕິດ​ຕໍ່ Aidear ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຢັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​, ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​, ນ​້​ໍ​າ​ເຮັດ​ວຽກ​, ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​, ແລະ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ສຽງ​. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດທົບທວນຄືນຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານແລະປຶກສາຫາລືການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ເຫມາະສົມ.

ບລັອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍ່ສາມາດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເຫມາະສົມກັບອຸດສາຫະກໍາຂອງທ່ານບໍ?

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານທີ່ດີເລີດສໍາລັບເກືອບ 20 ປີ, ຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແລະຫົວຫນ່ວຍ, ເຊິ່ງທັງຫມົດແມ່ນກວມເອົາພື້ນທີ່ກ້ວາງຂອງການນໍາໃຊ້.
ໂທລະສັບ
 
+86 13915061591
ທີ່ຢູ່
 
Wujin ສູງ​ແລະ​ໃຫມ່​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​, Changzhou​, Jiangsu​, ປະ​ເທດ​ຈີນ​

ຜະລິດຕະພັນ

ການບໍລິການ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ລິ້ງຄ໌

© ສະຫງວນລິຂະສິດ 2025 CHANGZHOU AIDEAR refrigeration TECHNOLOGY CO.,LTD. ສະຫງວນສິດທັງໝົດ.