Главная » Публицистика 0 ... 84 85 86 87 88 89 90 ... 105 ТАБЛИЦА 12. 16. СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ В ПЛАВЦЫХ ПОВОРОТАХ ВОЗДУХОВОДОВ Ширина поворота Снижение уровней звуковой мощ-D, мм ноти ДЬр, дБ, при среднегеомет- рических частотах октавных полос, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 125-250 0 0 0 0 1 2 3 3 260-500 0 0 0 1 2 3 3 3 510-1000 0 0 1 2 3 3 3 3 1100-2000 0 1 2 3 3 3 3 3 боковые стороны в плоскости поворота. Для плавных поворотов снижение уровней звуковой мощности указано в табл. 12.16. Снижение октавных уровней звуковой мощности ALp, дБ, при изменении площади поперечного сечения воздуховода определяется в зависимости от частоты и размеров поперечного сечения воздуховодов по следующим формулам: при размерах поперечного сечения воздуховода, мм, меньших, чем указаны в табл. 12.17 К+1Г = 10 Ig (12.17) где m„ - отношение площадей поперечных сечений воздуховода: m„ = FJF2 (12.18) (Fi и F2-площади поперечного сечения воздуховода соответственно до и после изменения сечения по пути распространения звука, м); при размерах поперечного сечения воздуховода, мм, равных или больших, чем указаны в табл. 12.17, ALp = 101gm„ (при m„ > 1); (12.19) ALp = 0 (при m„ < 1). (12.20) При плавном переходе воздуховода от од- ного сечения к другому снижение октавных уровней звуковой мощности не учитывают. Например, если по пути распространения звука воздуховод сечением 200 х 300 мм резко переходит в воздуховод сечением 500 х 600 мм, то снижение октавных уровней звуковой мощности на частотах 63-1000 Гц находят по формуле (12.17) и оно равно 2,5 дБ, а начиная с 2000 Гц-по формуле (12.20) и оно равно нулю. Снижение октавных уровней звуковой мощности после разветвления воздуховода следует определять по формуле АГ =101g SFoxB,, к + \ f , (12.21) где m„-отношение площадей сечений воздуховодов; т„ = F/l,Fg; Fotb.i и F-площади поперечного сечения воздуховода соответственно ответвления и перед ответвлением, м; F -суммарная площадь поперечных сечений воздуховодов всех ответвлений, м. Формула (12.21) учитывает затухание за счет разделения звуковой мощности по ответвлениям и потери, обусловленные внезапным изменением площади поперечного сечения. Если воздуховод рассматриваемого ответвления в разветвлении повернут на 90°, то к снижению октавных уровней звуковой мощности в разветвлении, рассчитываемому по формуле (12.21), необходимо добавить снижение октавных уровней звуковой мощности в повороте. Когда воздух выходит в помещение через открытый конец воздуховода или вентиляционную решетку, то при этом на выходе происходит отражение звука. Снижение уровней звуковой мощности зависит от частоты, поперечного сечения решетки или воздуховода и от расположения выходного отверстия относительно ограждений помещения. Снижение октавных уровней звуковой мощности в результате отражения звука от открытого конца воздуховода или решетки дано в табл. 12.4-для расположения заподлицо ТАБЛИЦА 12.17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ВОЗДУХОВОДА Среднегеометрические Меньший размер первого по Среднегеометрические Меньший размер первого по частоты октавных полос, ходу звука поперечного сече-частоты октавных полос, ходу звука поперечного сече-Гц ния воздуховода, мм Гц ния воздуховода, мм 63 125 250 500 5000 2500 1400 700 1000 2000 4000 8000 400 200 100 50 12.6. Определение требуе.мого снижения шума 265 ТАБЛИЦА 12.18. СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТРАЖЕНИЯ ЗВУКА ОТ ОТКРЫТОГО КОНЦА ВОЗДУХОВОДА ИЛИ РЕШЕТКИ, ВЫСТУПАЮЩИХ В ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ АТМОСФЕРУ Диаметр воздухово- Снижение октавных уровней звуковой да или корень квад- мощности, дБ, при среднегеомехрических ратный из площади частотах октавных полос, Гц прямоугольного воздуховода или решетки, мм
со стеной и в табл. 12.18-для случая, когда воздуховод (решетка) свободно выступает в по-мешение или атмосферу. Снижение уровней звуковой мошности в калориферах и воздухоохладителях принимают равным 1,5 дБ. Суммарное снижение уровней звуковой мощности в секциях центральных кондиционеров или типовых приточных камер можно принимать 10 дБ на всех частотах. 12.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО СНИЖЕНИЯ ШУМА Требуемое снижение октавных уровней звукового давления рассчитывают отдельно для каждого источника шума, но при этом учитывают общее число однотипных по спектру звуковой мощности источников шума и уровни звукового давления, создаваемые каждым из них в расчетной точке. В общем случае требуемое снижение шума для каждого источника должно быть таким, чтобы суммарные уровни во всех октавных полосах частот от всех источников шума не превышали допустимых уровней звукового давления. Контрольное сложение уровней можно сделать по данным, приведенным в табл. 12.1. При наличии одного источника шума (например, автономного кондиционера) требуемое снижение уровней звукового давления в расчетной точке в помещении или на территории определяют по формуле AL,p = L-Laon, (12.22) где L-уровень звукового давления, дБ, в расчетной точке в рассматриваемой октавной полосе частот, создаваемый данным источником шума (см. п. 12.4); допустимый октавный уровень звукового давления, дБ, для систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, (см. п. 12.2). Требуемое снижение октавных уровней звукового давления в расчетной точке в помещении или на территории при наличии нескольких источников шума, отличающихся один от другого менее чем на 10 дБ, определяют для каждого источника в отдельности по формуле где октавный уровень звукового давления, дБ, создаваемый рассматриваемым источником шума в расчетной точке; л-общее число принимаемых в расчет источников шума. В общее число источников шума п при определении требуемого снижения октавных уровней звукового давления в расчетных точках, расположенных на территории жилой застройки или на площадках промышленных предприятий, следует включать все источники шума, которые создают в расчетной точке октавные уровни звукового давления, отличающиеся менее чем на 10 дБ. К источникам шума на прилегающей территории могут относиться открыто установленные вентиляторы, компрессоры и т.п., а также выбросные или воздухозаборные отверстия (проемы) каналов и шахт, излучающих шум в атмосферу. При определении ALxp для расчетных точек в помещении, защищаемом от шума систем вентиляции, кондиционирования воздуха или воздушного отопления, в общее количество принимаемых в расчет источников шума следует включать: при расчете требуемого снижения шума вентилятора (расчет центрального глушителя) приточной или вытяжной системы-число систем с механическим побуждением, обслуживающих помещение с расчетной точкой; шум, генерируемый воздухораспределительными, воздухорегулирующими и фасонными элементами, при этом не учитывается, так как спектры их шума сильно отличаются и октавные уровни шума в помещении в результате этого не увеличиваются; при расчете требуемого снижения шума, генерируемого воздухораспределительными устройствами одной вентиляционной системы (плафонами, решетками и т.п.),-число систем вентиляции с механическим побуждением, обслуживающих рассматриваемое помещение; шум вентилятора, воздухорегулирующих и фасонных элементов при этом не учитывается; при расчете снижения шума, генерируемого фасонными элементами и воздухорегулирующими устройствами рассматриваемого ответвления,-число фасонных элементов и дросселей, уровни шума которых в данной октавной полосе отличаются один от другого менее чем на 10 дБ (например, тройников к ответвлению и дросселей, т. е. п = 2); шум вентилятора и решеток при этом не учитывается, но ALip увеличивается на 3 дБ. В общем количестве принимаемых в расчет источников шума не учитываются дросселирующие и воздухорегулирующие устройства, устанавливаемые в магистральных воздуховодах; не учитываются источники шума, создающие в расчетной точке в рассматриваемой октавной полосе уровни звукового давления, меньше, чем допустимые, на 10 дБ при их числе не более 3 и на 15 дБ при их числе не более 10. Требуемое снижение шума, генерируемого воздухораспределительными, воздухорегулирующими и фасонными элементами систем, допускается рассчитывать только для среднегеометрических частот 500 и 1000 Гц. При определении по формуле (12.6) октавных уровней звукового давления L от различных источников шума для расчета требуемого снижения уровней звукового давления в расчетной точке по формуле (12.23) допускается расстояния до источников шума принимать одинаковыми и равными среднему арифметическому Гор (/•, = Гор) в случаях, когда Гмакс < 1,5гмии ДЛЯ разных источников шума. Для одинаковых по излучаемой мощности источников шума в этом случае достаточно рассчитать требуемое снижение уровней звукового давления для одного источника, принимая = Гер. Тогда требуемое снижение уровня звукового давления ALrp будет одинаковым для всех источников шума. В случае необходимости (например, для контрольной проверки) требуемое суммарное снижение октавных уровней звукового давления в помещении при одновременной работе источников шума следует определять по формуле - LcvM Ln (12 24) где Ly - октавный уровень звукового давления в расчетной точке от всех источников шума, дБ, определяемый по данным, приведенным в табл 12 1, или измерением в эксплуатируемых зданиях 12.7. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР Для снижения шума самого источника необходимо: 1) при выборе оборудования учитывать наряду с другими рабочими параметрами уровень звуковой мощности вентилятора; 2) стремиться к тому, чтобы при заданном объемном расходе и сопротивлении сети вентилятор работал в режиме максимального КПД; 3) снижать сопротивление сети и не устанавливать вентилятор с запасом по давлению; 4) делать плавный подвод воздуха к входному патрубку вентилятора; 5) особое внимание обращать на статическую и динамическую балансировку рабочего колеса вентилятора; 6) отдавать предпочтение центробежным компрессорам и насосам как менее шумным по сравнению с поршневыми (компрессоры с четырьмя и более цилиндрами предпочтительнее, чем с одним или с двумя). От тихих помещений вентиляционные камеры по возможности следует удалять, располагая их в отдельно стоящих пристройках иди в подвалах зданий В общем случае для обеспечения хорошей звукоизоляции рекомендуется следующее: 1) устанавливать глушители аэродинамическо- 0 ... 84 85 86 87 88 89 90 ... 105 |