Views: 80 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-10-10 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
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.
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.
ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີສຽງຕ່ໍາ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວິທີການວັດແທກປະສິດທິພາບສຽງ.
ສອງຕົວກໍານົດການທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນລະດັບພະລັງງານສຽງແລະລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງ. ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງສະແດງອອກໃນ decibels, ພວກເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍລັກສະນະສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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 |
ການປຽບທຽບອຸປະກອນ |
ການປະເມີນສິ່ງລົບກວນເວັບໄຊ |
ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ |
ເງື່ອນໄຂການທົດສອບແລະຈຸດປະຕິບັດງານ |
ໄລຍະທາງແລະການວັດແທກສະພາບແວດລ້ອມ |
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.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງແບບດັ້ງເດີມໂດຍປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປາຍແຫຼມ, ພັດລົມຕາມແກນ, ມໍເຕີ, ອົງປະກອບໂຄງສ້າງ, ແລະລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງຂອງແຫຼວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປັ໊ມພາຍນອກ.
ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງມາດຕະຖານບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ແຫຼ່ງສຽງລົບກວນຫຼັກຂອງມັນແຕກຕ່າງຈາກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍເຄື່ອງເຢັນ.
ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບອຸດສາຫະ ກຳ ທົ່ວໄປທີ່ມີທໍ່ມີ finned ແລະພັດລົມຕາມແກນ.
ອາກາດເຄື່ອນທີ່ຜ່ານໃບພັດລົມທີ່ໝູນວຽນສ້າງຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍ.
ສິ່ງລົບກວນທາງອາກາດສາມາດໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມໄວປາຍໃບ, ເລຂາຄະນິດຂອງ impeller, ເງື່ອນໄຂ inlet, ແລະການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງພັດລົມແລະອົງປະກອບອ້ອມຂ້າງ.
ໃນການອອກແບບ cooler ແຫ້ງຫຼາຍ, ສຽງພັດລົມ aerodynamic ແມ່ນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການປ່ອຍສຽງທັງຫມົດ.
ມໍເຕີພັດລົມແລະການປະກອບການຫມຸນສາມາດຜະລິດສິ່ງລົບກວນກົນຈັກຫຼືໄຟຟ້າ.
ແຫຼ່ງທີ່ມີທ່າແຮງລວມມີລູກປືນ, ອົງປະກອບຂອງ tonal ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍເຕີ, ແລະຄວາມບໍ່ສົມດຸນການຫມຸນ.
ການປະກອບສ່ວນແມ່ນຂຶ້ນກັບການກໍ່ສ້າງມໍເຕີ, ສະພາບຂອງພັດລົມ, ຄວາມໄວການຫມຸນ, ແລະການໂຫຼດຂອງການດໍາເນີນງານ.
ການປະກອບພັດລົມສາມາດສົ່ງການສັ່ນສະເທືອນຜ່ານໂຄງສ້າງການຕິດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ.
ຖ້າການສັ່ນສະເທືອນນີ້ເຮັດໃຫ້ທໍ່, ກອບສະຫນັບສະຫນູນ, ທໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືໂຄງສ້າງອາຄານ, ສຽງເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກສ້າງຂື້ນ.
ການສົ່ງຕໍ່ໂຄງສ້າງສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນການຕິດຕັ້ງຫລັງຄາ.
ເມື່ອອາກາດໄຫຼຜ່ານທໍ່ທີ່ມີປາຍແຫຼມນັ້ນ, ມັນຈະເກີດຄວາມຕ້ານທານບາງອັນ.
ຖ້າການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດບໍ່ແຜ່ລາມອອກ, ຫຼືຖ້າທໍ່ຕົວຂອງມັນເອງແມ່ນແຄບຫຼືມີຮູບຮ່າງຜິດປົກກະຕິ - ຫຼືເຖິງແມ່ນວ່າການຮັບອາກາດຖືກອອກແບບບໍ່ດີ - ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ່ນວາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼືບັງຄັບໃຫ້ພັດລົມເຮັດວຽກຫນັກຕໍ່ກັບຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ການປ່ຽນແປງໃນວິທີການຂອງພັດລົມແລ່ນ? ແມ່ນແລ້ວ, ມັນມັກຈະຫມາຍເຖິງສິ່ງລົບກວນຫຼາຍ.
ການຮູ້ ວ່າເປັນຫຍັງ ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເລືອກເຄັດລັບການແກ້ໄຂສິ່ງລົບກວນທີ່ຖືກຕ້ອງ—ອັນທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕົບມືໃສ່ອຸປະກອນການເຮັດໃຫ້ສຽງດັງເປັນການແກ້ໄຂດ່ວນເທົ່ານັ້ນ.
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.
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.
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.
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.
ຄວາມຕ້ານທານທາງອາກາດແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ.
ພັດລົມຕ້ອງເອົາຊະນະຄວາມຕ້ານທານທີ່ເກີດຈາກທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ທໍ່ຮັບປະທານແລະທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ເຕົາໄຟປ້ອງກັນ, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆໃນເສັ້ນທາງການໄຫຼຂອງອາກາດ.
ຖ້າຄວາມຕ້ານທານສູງເກີນໄປ, ພັດລົມອາດຈະຕ້ອງດໍາເນີນການດ້ວຍຄວາມໄວສູງຫຼືຖືກປັບໃຫ້ເປັນຈຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍ.
ທັງສອງສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດສຽງ.
ການອອກແບບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດທີ່ດີຄວນຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຫຼີກເວັ້ນການບິດເບືອນຂອງຊ່ອງຮັບປະທານຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ມາດຕະການປັບປຸງທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີ: ການເກັບກູ້ຊ່ອງສຽບການນໍາໃຊ້ທີ່ພຽງພໍ, ເລຂາຄະນິດຊ່ອງໃສ່ພັດລົມທີ່ເຫມາະສົມ, ຮູບແບບ coil ທີ່ປັບປຸງແລະການອອກແບບຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຍັງເປັນອີກບັນຫາຫນຶ່ງທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈ.
ເມື່ອກະແສລົມລະບາຍອາກາດຮ້ອນກັບຄືນສູ່ຊ່ອງຮັບປະທານ, ປະສິດທິພາບຂອງຄວາມເຢັນອາດຈະຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນລະບົບອາດຈະເພີ່ມຄວາມໄວພັດລົມ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີສິ່ງລົບກວນເພີ່ມເຕີມ.
ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເດີ່ນອ້ອມຮອບຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບຝາສູງ.
ບໍ່ແມ່ນສິ່ງລົບກວນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທັງໝົດຈະຜ່ານທາງອາກາດໂດຍກົງ.
ການສັ່ນສະເທືອນກົນຈັກສາມາດໂອນຜ່ານກອບອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງໃກ້ຄຽງແລະສ້າງສິ່ງລົບກວນຂັ້ນສອງ.
ເສັ້ນທາງສາຍສົ່ງທົ່ວໄປປະກອບມີການສະຫນັບສະຫນູນພັດລົມ, ຕີນຍຶດອຸປະກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່, ແລະສະມາຊິກໂຄງສ້າງຊັ້ນເທິງຫລັງຄາ.
ມາດຕະການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີ:
ການດຸ່ນດ່ຽງພັດລົມທີ່ເຫມາະສົມ
ກອບສະຫນັບສະຫນູນແຂງແລະການອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມ
ຕົວແຍກການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເໝາະສົມ
ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ
ການຫຼີກລ້ຽງການສະທ້ອນຂອງໂຄງສ້າງ
ຕົວແຍກການສັ່ນສະເທືອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເລືອກຕາມນ້ໍາຫນັກອຸປະກອນ, ຄວາມຖີ່ຂອງການກະຕຸ້ນ, ເງື່ອນໄຂການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງສ້າງ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານທີ່ຄາດໄວ້.
mounts ທີ່ເລືອກບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດປະຕິບັດບໍ່ດີຫຼືແມ້ກະທັ້ງຂະຫຍາຍການສັ່ນສະເທືອນຢູ່ໃກ້ກັບ resonance.
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແບບດຽວກັນອາດຈະຜະລິດລະດັບສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ຕິດກັນໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
ຝາໃກ້ຄຽງ, ຫລັງຄາ, eaves ແລະພື້ນຜິວແຂງອື່ນໆຈະສະທ້ອນເຖິງພະລັງງານສຽງ.
ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຫຼືການໄດ້ຮັບອາກາດທີ່ຖືກບລັອກ.
ໃນເວລາທີ່ການປະເມີນສະຖານທີ່, ວິສະວະກອນຄວນພິຈາລະນາໄລຍະຫ່າງຈາກອຸປະກອນການຮັບສິ່ງລົບກວນ, ທິດທາງຂອງອຸປະກອນ, ອາຄານອ້ອມຂ້າງແລະເສັ້ນທາງສະທ້ອນສຽງທີ່ມີທ່າແຮງ.
ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຂໍ້ກໍານົດສຽງທີ່ເຄັ່ງຄັດໂດຍສະເພາະ, ການປະເມີນສິ່ງລົບກວນສໍາລັບສະຖານທີ່ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຄັດເລືອກອຸປະກອນ.
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 |
ປະຕິບັດການພັດລົມທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນສະເຫມີ.
ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນຫຼຸດລົງ, ລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງອາດຈະຫຼຸດລົງຄວາມໄວພັດລົມໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເປົ້າຫມາຍທີ່ປ່ອຍໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ.
ນີ້ສາມາດສະຫນອງການປ່ອຍອາຍພິດສຽງຕ່ໍາໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງພັດລົມຂັ້ນຕ່ໍາ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງມໍເຕີ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນ.
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບາງຢ່າງຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສຽງລົບກວນໃນຕອນກາງຄືນ.
ໂຫມດກາງຄືນສາມາດຈໍາກັດຄວາມໄວຂອງພັດລົມສູງສຸດຫຼືປັບກົນລະຍຸດການຄວບຄຸມໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງແລະອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບອະນຸຍາດໃຫ້, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວພັດລົມຕ່ໍາໃນຕອນກາງຄືນ.
ຄວນສັງເກດວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມຈະຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຢູ່.
ດັ່ງນັ້ນ, ໂຫມດການເຮັດວຽກໃນຕອນກາງຄືນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ການໂຫຼດຄວາມເຢັນໃນຕອນກາງຄືນທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແລະເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບ, ມັນບໍ່ຄວນສົມມຸດວ່າໂຫມດກາງຄືນສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ.
ການປ່ຽນພັດລົມແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍຕົວແບບທີ່ມີສຽງຕໍ່າອາດຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບສຽງ, ແຕ່ຫນ່ວຍຄວາມສົມບູນຍັງກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບ.
ພັດລົມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການທຳງານທີ່ງຽບໆອາດຈະເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ຫຼັງເຕົາໄຟທີ່ຈຳກັດ ຫຼື ມີການລະບາຍອາກາດທາງເຂົ້າທີ່ຖືກລົບກວນຫຼາຍ.
ວິສະວະກອນຄວນປະເມີນປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງພັດລົມ, ທໍ່, enclosure, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ, ຂໍ້ມູນສຽງຂອງຫ້ອງທົດລອງຫຼືການຄາດຄະເນລະດັບລະບົບທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສະເຫນີໃຫ້ມີພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຄັດເລືອກອຸປະກອນຫຼາຍກ່ວາມູນຄ່າລາຍການພັດລົມຢ່າງດຽວ.
ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍໃນວິສະວະກໍາເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາແມ່ນການດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບສຽງທີ່ມີຄວາມສາມາດຄວາມຮ້ອນ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມໂດຍທົ່ວໄປຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ.
ໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ, ການປະຕິບັດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນດ້ານຂ້າງຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນມັກຈະຫຼຸດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການພົວພັນທີ່ແນ່ນອນແມ່ນບໍ່ເປັນເສັ້ນແລະຂຶ້ນກັບສະພາບການເຮັດວຽກ.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ເລືອກພຽງແຕ່ສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດເຕັມຄວາມໄວອາດຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງຫນ້າທີ່ຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການຂອງມັນໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຫມດຫຼຸດຜ່ອນສຽງ.
ພິຈາລະນາເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສົມມຸດຕິຖານທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ 300 kW ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງຕ້ອງການສຽງລົບກວນໃນເວລາກາງຄືນຫຼຸດລົງ.
ວິສະວະກອນອາດຈະປະເມີນການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປນີ້:
ການຕັ້ງຄ່າ |
ການຄວບຄຸມພັດລົມ |
ວິທີການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ |
ການພິຈາລະນາຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|---|
A — ມາດຕະຖານ |
ພັດລົມຄວາມໄວຄົງທີ່ |
ຂະຫນາດສໍາລັບການດໍາເນີນງານເຕັມໄວ |
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງສຽງທີ່ຈໍາກັດ |
B — ຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງ |
ແຟນ EC |
ເໝາະສຳລັບກະແສລົມທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ |
ການປະຕິບັດການໂຫຼດບາງສ່ວນທີ່ງຽບກວ່າເປັນໄປໄດ້ |
C — ປັບແຕ່ງສຽງດັງຕ່ຳ |
ທໍ່ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າແລະພັດລົມຄວາມໄວຕ່ໍາທີ່ເລືອກ |
ອອກແບບອ້ອມຮອບເປົ້າໝາຍສຽງ ແລະຄວາມຮ້ອນ |
ອາດມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າແນວຄວາມຄິດ, ບໍ່ໄດ້ທົດສອບຜົນໄດ້ຮັບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ບໍ່ມີລະດັບສຽງລົບກວນສະເພາະໃດຫນຶ່ງຫຼືການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມເຢັນສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າການຕັ້ງຄ່າໃດໃຊ້ພັດລົມທີ່ຊ້າທີ່ສຸດ.
ມັນແມ່ນການຕັ້ງຄ່າໃດທີ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງ ຫນ້າທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ການຕອບສະ ໜອງ ຂອບເຂດ ຈຳ ກັດສຽງຢູ່ບ່ອນຮັບທີ່ ກຳ ນົດໄວ້.
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.
ການເລືອກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ຳ ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການຖາມຜູ້ສະໜອງສໍາລັບຄ່າ dB(A) ຕໍ່າສຸດທີ່ມີຢູ່.
ຂໍ້ກໍານົດທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດສຽງ, ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ແລະພື້ນຖານການວັດແທກ.
ເມື່ອທົບທວນຄືນການສະເຫນີຂອງຜູ້ຜະລິດ, ວິສະວະກອນຄວນຮ້ອງຂໍລະດັບພະລັງງານສຽງສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ສົມບູນທຸກຄັ້ງທີ່ມີ.
ລະດັບຄວາມກົດດັນຂອງສຽງຄວນກໍານົດໄລຍະການວັດແທກຫຼືການຄາດຄະເນແລະເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ.
ສໍາລັບອຸປະກອນພັດລົມຫຼາຍອັນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະກໍານົດວ່າຄ່າສິ່ງລົບກວນທີ່ລະບຸໄວ້ເປັນຕົວແທນຂອງພັດລົມດຽວຫຼືຫນ່ວຍງານທີ່ສົມບູນ.
ຄວນລະບຸການຕັ້ງຄ່າຄວາມໄວພັດລົມ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສະຫນອງວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງສໍາລັບການກໍານົດແລະການປຽບທຽບການປະຕິບັດສຽງ.
ສາມຂໍ້ອ້າງອີງທີ່ເປັນປະໂຫຍດລວມມີ:
ISO 3744:2025
ມາດຕະຖານນີ້ກໍານົດວິທີການວິສະວະກໍາສໍາລັບການກໍານົດລະດັບພະລັງງານສຽງຈາກການວັດແທກຄວາມກົດດັນສຽງໃນໄລຍະຫນ້າການວັດແທກ enclosing ໃນພາກສະຫນາມປະມານຟຣີຂ້າງເທິງຍົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ.
ISO
ASHRAE Handbook — ສຽງແລະການສັ່ນສະເທືອນ
ASHRAE ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບພະລັງງານສຽງ, ຄວາມກົດດັນສຽງ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ແລະການຂະຫຍາຍພັນສຽງໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ HVAC.
ASHRAE 手册在线
ປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ Eurovent — ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ
ໂຄງການການຢັ້ງຢືນເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງ Eurovent ປະກອບມີພະລັງງານສຽງທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ A ແລະການປະຕິບັດຄວາມກົດດັນຂອງສຽງໃນບັນດາຄຸນລັກສະນະທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ປະກາດສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຢັ້ງຢືນ Eurovent Certita
ການອ້າງອີງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຂົ້າໃຈວິທີການສ້າງຂໍ້ມູນສຽງ. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸກໆເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຫຼືໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ວິທີການທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງອາດຈະເຮັດວຽກຢ່າງງຽບໆໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມປານກາງແຕ່ຕ້ອງການຄວາມໄວພັດລົມທີ່ສູງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການປະເມີນສຽງຄວນພິຈາລະນາຫຼາຍກ່ວາເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.
ສະຖານະການທີ່ສໍາຄັນລວມມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມເຢັນສູງສຸດ, ການດໍາເນີນງານໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຄາດໄວ້, ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບສູງ, ແລະຫຼາຍຫນ່ວຍເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນ.
ຖ້າມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການຄາດຄະເນຄວນຄິດໄລ່ເຖິງສະພາບສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສຽງດັງທີ່ອາດມີ.
ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສຽງ, ຜູ້ຊື້ຄວນຮ້ອງຂໍການສະເຫນີດ້ານວິຊາການທີ່ປະກອບມີຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຄວາມອາດສາມາດປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການ (kW)
ການປ້ອນ ແລະປ່ອຍອຸນຫະພູມຂອງແຫຼວ (°C)
ອອກແບບອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ (°C)
ປະເພດຂອງແຫຼວ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ glycol ຖ້າມີ, ແລະອັດຕາການໄຫຼ
ປະເພດພັດລົມ, ປະລິມານ, ຊ່ວງຄວາມໄວ, ແລະລັກສະນະໄຟຟ້າ
ຂໍ້ມູນພະລັງງານສຽງທີ່ສົມບູນ, ຖ້າມີ
ຄາດການລະດັບຄວາມກົດດັນສຽງຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຮັບທີ່ລະບຸໄວ້
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຢູ່ທີ່ຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ມີສຽງຕ່ໍາທີ່ສະເຫນີ
ຂະຫນາດຫນ່ວຍງານ, ນ້ໍາຫນັກ, ແລະການເກັບກູ້ການຕິດຕັ້ງ
ພື້ນຖານການທົດສອບສຽງ ແລະເອກະສານສະໜັບສະໜູນທີ່ມີຢູ່
ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການປຽບທຽບການເລືອກອຸປະກອນທາງເລືອກບົນພື້ນຖານທີ່ສອດຄ່ອງ.
ສູນຂໍ້ມູນມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສາມາດໃຊ້ໃນລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼວ ແລະລະບົບການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມ, ລວມທັງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບນໍ້າເຢັນ ຫຼືທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນເມື່ອພັດລົມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຮັດວຽກຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຂອງສະຖານທີ່.
ສໍາລັບໂຄງການເຫຼົ່ານີ້, ການຄວບຄຸມຄວາມໄວຕົວປ່ຽນແປງ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງລະບົບສຽງ, ແລະການດໍາເນີນງານຫຼາຍຫນ່ວຍຄວນພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ.
ໃນອາຄານການຄ້າ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຊັ້ນທີ່ຄອບຄອງຫຼືຊັບສິນໃກ້ຄຽງ.
ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີສຽງຕ່ໍາສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການລົບກວນທີ່ເກີດຈາກພັດລົມກາງແຈ້ງແລະການສົ່ງຕໍ່ vibration.
ການອອກແບບໂຄງສ້າງຫລັງຄາ, ການແຍກຕົວຊ່ວຍ, ແລະທິດທາງອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນໂຄງການ.
ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາອາດຈະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງສໍາລັບຂະບວນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ອຸປະກອນການຜະລິດ, ແລະລະບົບອື່ນໆທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ.
ບ່ອນທີ່ຫຼາຍຫນ່ວຍເຮັດຄວາມເຢັນດໍາເນີນການພ້ອມໆກັນ, ການປະກອບສ່ວນ acoustic ປະສົມປະສານສາມາດສູງກວ່າລະດັບທີ່ຜະລິດໂດຍຫນ່ວຍງານສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃນຖານະເປັນຫຼັກການພື້ນຖານສຽງ, ການສົມທົບສອງແຫຼ່ງເອກະລາດທີ່ມີລະດັບສຽງເທົ່າທຽມກັນຈະເພີ່ມລະດັບການລວມກັນປະມານ 3 dB.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນຫນ່ວຍງານທັງຫມົດແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່.
ອຸປະກອນເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງຫມໍ, ຫ້ອງທົດລອງ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆທີ່ລະອຽດອ່ອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນສຽງທີ່ລະມັດລະວັງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຕັ້ງຢູ່ກາງແຈ້ງ, ການສັ່ນສະເທືອນແລະສຽງທາງອາກາດອາດຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຍຶດ.
ການເລືອກພັດລົມທີ່ມີສຽງຕ່ຳທີ່ເໝາະສົມ ແລະການຄວບຄຸມເສັ້ນທາງສາຍສົ່ງສາມາດຊ່ວຍຈັດການຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.
ບໍ່ແມ່ນທຸກແອັບພລິເຄຊັນເຮັດຄວາມເຢັນຕ້ອງການປະສິດທິພາບສຽງດຽວກັນ.
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຫ່າງໄກສອກຫຼີກອາດຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຂະຫນາດກະທັດລັດແລະລາຄາອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນ.
ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ອຍສຽງຕ່ໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າການບັນລຸໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພີ່ມຂະຫນາດແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການຄັດເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ກໍາຫນົດເອງສາມາດມີຄຸນຄ່າສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສິ່ງລົບກວນທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຢູ່ທີ່ Changzhou Aidear Refrigeration Technology Co., Ltd., ໂຄງການເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສາມາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການ, ນ້ໍາເຮັດວຽກ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງລົບກວນ, ລູກຄ້າຄວນສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດທາງສຽງຂອງໂຄງການແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ການປັບຄ່າພັດລົມແລະເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ.
ຄວາມເຢັນສຸດທ້າຍແລະການປະຕິບັດສຽງຄວນຖືກຢືນຢັນຕໍ່ກັບການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນທີ່ເລືອກແລະເອກະສານດ້ານວິຊາການທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ບໍ່ມີລະດັບສຽງທົ່ວໄປດຽວສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແຫ້ງທັງຫມົດ.
ປະສິດທິພາບສຽງທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດອຸປະກອນ, ປະລິມານພັດລົມ, ຄວາມໄວການຫມຸນ, ສະພາບການດໍາເນີນງານ, ແລະການອອກແບບສຽງ.
ຄ່າ dB(A) ທີ່ເຜີຍແຜ່ຄວນມາພ້ອມກັບພື້ນຖານການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນສະເໝີ.
ພັດລົມ EC ໃຫ້ການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ຍືດຫຍຸ່ນແລະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການໂຫຼດບາງສ່ວນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ວ່າພັດລົມ EC ຈະງຽບກວ່າພັດລົມ AC ຢູ່ຈຸດປະຕິບັດການດຽວກັນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບພັດລົມສະເພາະ ແລະເງື່ອນໄຂ.
ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະສົມທຽບພັດລົມທີ່ຢືນຢັນແລ້ວ ຫຼືຂໍ້ມູນອະຄິວຕິກຂອງໜ່ວຍທີ່ສົມບູນຢູ່ທີ່ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ ແລະຄວາມກົດດັນທຽບເທົ່າ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວພັດລົມໂດຍທົ່ວໄປຈະຫຼຸດຜ່ອນສຽງພັດລົມທາງອາກາດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ປຽບທຽບ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, resonance, tonal ອົງປະກອບ, ພຶດຕິກໍາ motor, ແລະການປ່ຽນແປງຮູບແບບການໄຫຼຂອງອາກາດອາດຈະມີອິດທິພົນຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍ.
ຄວາມໄວຕ່ໍາຍັງຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດແລະຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນໄດ້.
ແມ່ນແລ້ວ. ສິ່ງກີດຂວາງທາງສຽງທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງສຽງໄປຫາສະຖານທີ່ສະເພາະ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງກີດຂວາງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັ້ງໄວ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງຫຼືສ້າງການໄຫຼວຽນຫຼາຍເກີນໄປ.
ປະສິດທິຜົນຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂຶ້ນກັບເລຂາຄະນິດ, ຄວາມຖີ່, ແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.
ພັດລົມປະຕິບັດງານຫຼາຍປະກອບສ່ວນໃຫ້ລະດັບສຽງທັງໝົດ.
ສໍາລັບແຫຼ່ງສຽງທີ່ເປັນເອກະລາດເທົ່າທຽມກັນ, ການເພີ່ມຈໍານວນແຫຼ່ງປະຕິບັດການສອງເທົ່າຈະເພີ່ມລະດັບສຽງທີ່ປະສົມປະສານປະມານ 3 dB.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງຈໍານວນພັດລົມອາດຈະປ່ຽນແປງຄວາມໄວຂອງພັດລົມສ່ວນບຸກຄົນແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄຫຼຂອງອາກາດ, ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດລະບົບສຽງທີ່ສົມບູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ.
ມັນເປັນໄປໄດ້ໃນເວລາທີ່ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນໃນເວລາກາງຄືນແລະເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມອະນຸຍາດໃຫ້ການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ້ອງການບັນລຸໄດ້ດ້ວຍຄວາມໄວພັດລົມຫຼຸດລົງ.
ຖ້າຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການຍັງຄົງສູງ, ພື້ນຜິວແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມຫຼືການປ່ຽນແປງການອອກແບບລະບົບອື່ນໆອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ.
ໂໝດກາງຄືນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງພາຍໃຕ້ທຸກສະພາບການເຮັດວຽກ.
ປຽບທຽບຂໍ້ມູນພະລັງງານສຽງທີ່ສົມບູນ, ຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນພະລັງງານຂອງພັດລົມ, ແລະສະພາບການເຮັດວຽກ.
ສໍາລັບໂຄງການທີ່ມີຂໍ້ກໍານົດສຽງທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນ octave-band ແລະພິຈາລະນາການປະເມີນສຽງສະເພາະຂອງສະຖານທີ່.
ອຸປະກອນຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຢູ່ໃນຫນ້າທີ່ທຽບເທົ່າຄວາມຮ້ອນແທນທີ່ຈະປຽບທຽບຕົວເລກສຽງລົບກວນທີ່ໂດດດ່ຽວ.
ການອອກແບບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຫ້ງທີ່ມີສຽງຕ່ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການປະສານງານກັບການຄັດເລືອກພັດລົມ, ຂະຫນາດຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ການຈັດການກະແສລົມ, ການຄວບຄຸມການສັ່ນສະເທືອນແລະການວາງແຜນການຕິດຕັ້ງ.
ຄວາມໄວພັດລົມແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວແປສຽງທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ, ແຕ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາການອອກແບບຄວາມຮ້ອນສາມາດປະນີປະນອມປະສິດທິພາບຂອງຄວາມເຢັນ.
ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ່າແມ່ນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ສົມບູນເພື່ອໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການສາມາດຮັກສາຢູ່ໃນຈຸດປະຕິບັດງານຂອງພັດລົມທີ່ເຫມາະສົມ.
ສໍາລັບວິສະວະກອນແລະຜູ້ຊື້ອຸດສາຫະກໍາ, ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການສຽງໃນຕົ້ນໆແລະປຽບທຽບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບສຽງແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ສອດຄ່ອງ.
ຊອກຫາການແກ້ໄຂເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສໍາລັບໂຄງການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ສິ່ງລົບກວນບໍ?
ຕິດຕໍ່ Aidear ເພື່ອປຶກສາຫາລືຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ນ້ໍາເຮັດວຽກ, ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ, ແລະເປົ້າຫມາຍຂອງສຽງ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດທົບທວນຄືນຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານແລະປຶກສາຫາລືການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງທີ່ເຫມາະສົມ.
ການອອກແບບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີສຽງລົບກວນຕໍ່າ: ແມ່ນຫຍັງກໍານົດປະສິດທິພາບສຽງ?
ຄວາມສູງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແນວໃດ | ຄູ່ມືການເລືອກລະດັບຄວາມສູງ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງສະພາບແວດລ້ອມມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກ ແລະປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງແນວໃດ
ວິທີການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ
ວິທີການເລືອກເຄື່ອງເຢັນແຫ້ງສໍາລັບສະພາບອາກາດຮ້ອນແລະຂີ້ຝຸ່ນ: ຄູ່ມື EPC
ແຜ່ນທໍ່ຄົງທີ່ Vs ຫົວລອຍ Vs ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ U-Tube: ຄູ່ມືການເລືອກປະຕິບັດ
Microchannel ທຽບກັບ Fin-and-Tube Coils: ອັນໃດດີກວ່າສໍາລັບ Condenser ກາງແຈ້ງ?