מאיפה מגיע רעש אווירודינמי במערכת HVAC?

רוב רעשי ה-HVAC מגיעים מתנועה של אוויר, ציוד מסתובב והתנגדות המערכת.
כאשר האוויר עובר דרך תעלות, בולמים, סלילים, סורגים, מפזרים, מסננים ומרפקים, הוא לא תמיד נע בצורה חלקה. מהירות גבוהה, שינויי לחץ פתאומיים, קצוות חדים ונתיבות דליפה עלולים ליצור מערבולות. המערבולת הזו הופכת לקול.
מקורות נפוצים כוללים:
רעש להב מאוורר
רטט מנוע ומסבים
מהירות צינור גבוהה
מעברי צינור גרועים
פתחי אוויר חוזר בגודל נמוך
סלילים מלוכלכים
בולמים סגורים או לא מאוזנים
לוחות גישה רופפים
סנן פערים עוקפים
ירידת לחץ גבוהה על פני מסננים
המסנן הוא רק חלק אחד של המערכת. אבל הוא יושב בעמדה רגישה: ישירות בנתיב האוויר. אם המסנן מוסיף יותר מדי התנגדות או אינו אטום כהלכה, זה יכול להחמיר מערכת כבר רועשת.
המהנדסים שלנו רואים זאת לעתים קרובות בפרוייקטים של שיפוץ. לקוח משדרג ממסנן לוח יעילות-נמוכה למסנן יעילות-גבוהה יותר מבלי לבדוק את מהירות הפנים, עומק המסנן או הלחץ הסטטי של המאוורר. הסינון משתפר, אך ה-AHU נעשה חזק יותר. הבעיה היא לא תמיד דירוג היעילות עצמו. זה בדרך כלל ירידת הלחץ, שטח ההתקנה או חלוקת זרימת האוויר.
ירידת לחץ: גורם המסנן החשוב ביותר
ירידת לחץ, הנקראת גם התנגדות ראשונית, היא ההתנגדות שהאוויר פוגש כאשר הוא עובר דרך מסנן.
למסנן נקי יש ירידת לחץ ראשונית. כאשר אבק נטען לתוך המדיה, ההתנגדות עולה. אם ירידת הלחץ הסופית הופכת גבוהה מדי, המאוורר חייב לעבוד קשה יותר כדי לשמור על זרימת האוויר. במערכות מבוקרות VFD-, המאוורר עשוי להאיץ. במערכות עם מהירות- קבועה, זרימת האוויר עלולה לרדת, מה שעלול לגרום לבעיות נוחות, בעיות בביצועי סליל או שינויי רעש בסורגים ובמפזרים.
עבור מסנני אוויר שקטים, התנגדות נמוכה היא לא רק תכונה -חוסכת באנרגיה. זה גם חלק מיציבות אקוסטית.
•ירידה בלחץ יכולה לעזור על ידי:
•הפחתת עומס עבודה מיותר על המאווררים
•שמירה על זרימת אוויר קרובה יותר לתנאי התכנון
• הורדת מערבולות בפנים המסנן
•הפחתת הסיכוי לרטט של מסגרת המסנן
•מסייע למנוע דליפה-במהירות גבוהה דרך מרווחים קטנים
זה לא אומר שמסנן ההתנגדות-הנמוך ביותר הוא תמיד הבחירה הטובה ביותר. יעילות הסינון, יכולת החזקת האבק, חיי השירות ודרישות איכות האוויר בתוך הבית עדיין חשובות. המטרה היא איזון.
לאוורור כללי, ISO 16890 משמש בדרך כלל לסיווג מסננים לפי יעילות חלקיקים, כגון ISO Coarse, ePM10, ePM2.5 ו-ePM1. דרגות EN779 ישנות יותר כגון G4, F7 ו-F8 עדיין נמצאות בשימוש במסמכי פרויקט רבים, אך ISO 16890 הפך להיות ההתייחסות העדכנית יותר עבור מפרטי HVAC בינלאומיים רבים.
זקוק לעזרה בהתאמת דרגות EN779 ישנות לדרישות ISO 16890 או MERV? בקר בדף קטגוריית הסינון שלנו לקבלת תמיכה בבחירה.
מדוע מסנני התנגדות-נמוכים יכולים לעזור בהפחתת רעשי המאווררים
רעש המאוורר מחובר חזק לנקודת ההפעלה של המאוורר.
כאשר התנגדות המערכת עולה, המאוורר עשוי להתרחק מטווח היעילות הטוב ביותר שלו. זה יכול ליצור יותר מערבולות, רטט ורעש טונאלי. ב-AHUs רבים, המסנן הוא אחת מנקודות-הירידה הקלות ביותר לשיפור.
מסנן בעל התנגדות- נמוכה יכול לעזור למאוורר לפעול בצורה חלקה יותר, במיוחד במערכות שבהן המאוורר נשלט כדי לשמור על זרימת אוויר קבועה או לחץ סטטי.
דוגמה: מסנן פאנל סטנדרטי לעומת מסנן קפלים עמוק יותר
מסנן שטוח דק עשוי להיראות זול יותר. אבל אם שטח המדיה קטן מדי, מהירות האוויר דרך המדיה הופכת להיות גבוהה. מהירות גבוהה יותר פירושה לעתים קרובות התנגדות גבוהה יותר ויותר רעשי אוויר.

מסנן קפלים עמוק יותר מספק יותר שטח מדיה באותו גודל פנים. יותר תחום מדיה פירושו בדרך כלל:
הורד את מהירות הפנים דרך המדיה
התנגדות ראשונית נמוכה יותר
יכולת אחיזת אבק טובה יותר
חיי שירות ארוכים יותר
זרימת אוויר יציבה יותר
זו הסיבה מדוע מסננים קפלים מועדפים לעתים קרובות במערכות HVAC מסחריות שבהן ישנה חשיבות ליציבות זרימת האוויר.
עבור משרדים, בתי מלון, בתי ספר, בתי חולים, קניונים וסינון קדם- של AHU, מסנן קפלים G4/MERV 8 או MERV 13 מעוצב היטב- יכול לעתים קרובות להציע איזון טוב יותר מאשר מסנן שטוח בסיסי.
עומק מסנן ואזור מדיה: פרטים קטנים, הבדל רעש גדול
טעות נפוצה היא בחירת מסנן רק לפי אורך, רוחב ויעילות.
עומק חשוב.
לדוגמה, מסנן 592 × 592 × 46 מ"מ ומסנן 592 × 592 × 96 מ"מ עשויים להיות בעלי אותו גודל קדמי, אך המסנן העמוק יותר יכול להחזיק חומרי קפלים רבים יותר. אזור מדיה נוסף זה יכול להפחית את ההתנגדות ולשפר את יציבות זרימת האוויר.
בפרויקטי HVAC רגישים-לרעש, בקש:
זרימת אוויר מדורגת
•נפילת לחץ ראשונית
•ירידת לחץ סופית מומלצת
• עומק מסנן
•אזור מדיה
•קשיחות מסגרת
•שיטת אטם או איטום
• בדיקת התייחסות סטנדרטית
אל תשפוט מסנן לפי דרגת יעילות בלבד.
מסנן המסומן F7, MERV 13 או ePM1 לא אומר לך אוטומטית כמה שקט יהיה ב-AHU שלך. שני מסננים בעלי יעילות זהה יכולים להיות בעלי ערכי התנגדות שונים מאוד בהתאם לסוג המדיה, עיצוב הקפלים, מבנה המסגרת ודירוג זרימת האוויר.
כאשר מסנני שקיות שקטים יותר ממסנני פאנלים
לסינון ביעילות- בינונית, משתמשים במסנני שקיות לעתים קרובות מכיוון שהם מספקים שטח סינון גדול עם התנגדות נמוכה יחסית.
מסנן שקיות עשוי היטב- מאפשר לאוויר להתפשט לכיסים מרובים. זה מפחית את מהירות המדיה ועוזר לשמור על זרימת אוויר יציבה. במכוניות חוץ מסחריות רבות, זה יכול להיות טוב יותר מאשר לאלץ את אותה זרימת אוויר דרך מסנן לוח דק ועמיד ב-גבוהה.
מסנני שקיות נמצאים בשימוש נפוץ ב:
מבנים מסחריים
•בתי חולים
•שדות תעופה
•מרכזי נתונים
•סדנאות תרופות
• מתקנים לעיבוד מזון
•מפעלי אלקטרוניקה
להפחתת רעש HVAC, מסנני שקיות יכולים להיות אופציה חכמה כאשר למערכת יש מספיק עומק התקנה.
פרטים חשובים לאישור:
•מספר כיסים
•עומק כיס
•סוג מדיה: סינתטי או פיברגלס
•גודל מסגרת כותרת
•זרימת אוויר מדורגת
•התנגדות ראשונית
•התנגדות סופית
•איכות תפירת כיס
•עיצוב נגד-כיווץ
אם הכיסים קורסים או מתנפנפים במהלך הפעולה, המסנן עלול להפוך לרעש ולא יציב. זו הסיבה שמבנה התיק חשוב, לא רק דרגת היעילות.
לסינון AHU ביעילות- בינונית, עיין באפשרויות מסנן התיקים שלנו.
בעיית "מסנן שורק".
צליל שריקה מקטע פילטר הוא בדרך כלל לא נורמלי.
צליל זה קורה לעתים קרובות כאשר אוויר נדחף דרך פתח קטן במהירות גבוהה. הפתח עשוי להיות מרווח מסגרת, אטם פגום, תפס אחיזה רופף, מסגרת מסנן מעוותת או נתיב עוקף סביב המסנן.
הצליל יכול להיות חד, -גבוה ומעצבן. צוותי המתקן אולי חושבים שהאוהד נכשל, אבל המקור הוא הרבה יותר פשוט.
גורמים נפוצים לשריקת מסנן
המסנן לא יושב במלואו במסגרת
אפילו פער קטן יכול ליצור-דליפת אוויר במהירות גבוהה.
גודל פילטר שגוי
פילטר קטן מדי ב-3-5 מ"מ עלול לאפשר לעקוף אוויר סביב המסגרת.
אטם פגום או חסר
איטום האטם הוא קריטי עבור מסנני HEPA, בתי קצה וחלקי AHU ביעילות גבוהה-.
מסנן סתום
כשההתנגדות עולה, האוויר מחפש את הדרך הקלה ביותר. נקודות תורפה הופכות לרועשות.
מהירות פנים גבוהה
אם המסנן קטן בגודלו עבור זרימת האוויר, רעש האוויר מתגבר.
תפסי פילטר רופפים או מסגרות מחזיקות
רטט יכול ליצור רעש, זמזום או שריקות לסירוגין.
מרווח קפלים גרוע
קפלים לא אחידים יכולים ליצור נתיבים מקומיים-במהירות גבוהה דרך המדיה.
קרטון מעוות או מסגרת מתכת
מסגרת מסנן חייבת להישאר מרובעת תחת שינויי זרימת אוויר ולחות.

