Hvor kommer aerodynamisk støj fra i et HVAC-system?

Det meste HVAC-støj kommer fra bevægelig luft, roterende udstyr og systemmodstand.
Når luft passerer gennem kanaler, spjæld, spoler, gitre, diffusorer, filtre og albuer, bevæger den sig ikke altid jævnt. Høj hastighed, pludselige trykændringer, skarpe kanter og lækageveje kan skabe turbulens. Den turbulens bliver sund.
Almindelige kilder omfatter:
Blæserbladstøj
Motor- og lejevibrationer
Høj kanalhastighed
Dårlige kanalovergange
Underdimensionerede returluftåbninger
Beskidte spoler
Lukkede eller dårligt afbalancerede spjæld
Løse adgangspaneler
Filtrer omløbsgab
Højt trykfald over filtre
Filteret er kun en del af systemet. Men den sidder i en følsom stilling: direkte i luftvejen. Hvis filteret tilføjer for meget modstand eller ikke er forseglet korrekt, kan det gøre et allerede støjende system værre.
Vores ingeniører ser det ofte i eftermonteringsprojekter. En kunde opgraderer fra et panelfilter med lav-effektivitet til et filter med højere-effektivitet uden at kontrollere overfladehastighed, filterdybde eller statisk blæsertryk. Filtreringen forbedres, men AHU'en bliver højere. Problemet er ikke altid selve effektivitetsvurderingen. Det er normalt trykfaldet, installationspladsen eller luftstrømmens fordeling.
Trykfald: Filterfaktoren, der betyder mest
Trykfald, også kaldet startmodstand, er den modstand, luft møder, når den passerer gennem et filter.
Et rent filter har et indledende trykfald. Når støv læsses ind i mediet, stiger modstanden. Hvis det endelige trykfald bliver for højt, skal ventilatoren arbejde hårdere for at opretholde luftstrømmen. I VFD-kontrollerede systemer kan blæseren accelerere. I systemer med konstant-hastighed kan luftstrømmen falde, hvilket kan forårsage komfortproblemer, problemer med spolens ydeevne eller støjændringer ved gitre og diffusorer.
For stille luftfiltre er lav modstand ikke kun en energibesparende funktion.- Det er også en del af akustisk stabilitet.
•Et lavere trykfald kan hjælpe ved:
•Reduktion af unødvendig blæserarbejdsbelastning
• Holder luftstrømmen tættere på designforholdene
•Sænkning af turbulens ved filterfladen
•Reducerer risikoen for filterrammevibrationer
•Hjælper til at undgå høj-lækage gennem små mellemrum
Dette betyder ikke, at det laveste-modstandsfilter altid er det bedste valg. Filtreringseffektivitet, støvholdeevne, levetid og indendørs luftkvalitetskrav har stadig betydning. Målet er balance.
Til generel ventilation bruges ISO 16890 almindeligvis til at klassificere filtre efter partikeleffektivitet, såsom ISO Grov, ePM10, ePM2.5 og ePM1. Ældre EN779-kvaliteter som G4, F7 og F8 bruges stadig i mange projektdokumenter, men ISO 16890 er blevet den mere aktuelle reference for mange internationale HVAC-specifikationer.
Har du brug for hjælp til at matche gamle EN779-kvaliteter med ISO 16890- eller MERV-krav? Besøg vores filterkategoriside for valgsupport.
Hvorfor lav-modstandsfiltre kan hjælpe med at reducere blæserstøj
Ventilatorstøj er stærkt forbundet med ventilatorens driftspunkt.
Når systemmodstanden stiger, kan ventilatoren bevæge sig væk fra sit bedste effektivitetsområde. Det kan skabe mere turbulens, vibrationer og tonal støj. I mange AHU'er er filteret et af de nemmeste trykfald- at forbedre.
Et filter med lav-modstand kan hjælpe ventilatoren med at fungere mere jævnt, især i systemer, hvor ventilatoren styres til at opretholde en fast luftstrøm eller statisk tryk.
Eksempel: Standard panelfilter vs. dybere plisseret filter
Et tyndt fladskærmsfilter kan se billigere ud. Men hvis medieområdet er for lille, bliver lufthastigheden gennem mediet høj. Højere hastighed betyder ofte højere modstand og mere luftstøj.

Et dybere plisseret filter giver mere medieareal i samme ansigtsstørrelse. Mere medieområde betyder normalt:
Sænk ansigtshastighed gennem mediet
Lavere startmodstand
Bedre kapacitet til at holde på støv
Længere levetid
Mere stabil luftstrøm
Dette er grunden til, at plisserede filtre ofte foretrækkes i kommercielle HVAC-systemer, hvor luftstrømsstabilitet har betydning.
Til kontorer, hoteller, skoler, hospitaler, indkøbscentre og AHU-for-filtrering kan et vel-designet G4/MERV 8 eller MERV 13 plisseret filter ofte give en bedre balance end et almindeligt fladt filter.
Filterdybde og medieområde: Små detaljer, stor støjforskel
En almindelig fejl er kun at vælge et filter efter længde, bredde og effektivitet.
Dybde betyder noget.
For eksempel kan et 592 × 592 × 46 mm filter og et 592 × 592 × 96 mm filter have samme frontstørrelse, men det dybere filter kan indeholde mere plisseret medie. Det ekstra medieområde kan reducere modstanden og forbedre luftstrømmens stabilitet.
I støjfølsomme-HVAC-projekter skal du bede om:
Nominel luftstrøm
•Initialt trykfald
•Anbefalet endeligt trykfald
•Filterdybde
•Medieområde
•Rammestivhed
• Paknings- eller tætningsmetode
•Test standardreference
Bedøm ikke et filter efter effektivitetsgrad alene.
Et filter mærket F7, MERV 13 eller ePM1 fortæller dig ikke automatisk, hvor stille det vil være i din AHU. To filtre med samme effektivitet kan have meget forskellige modstandsværdier afhængigt af medietype, plisseringsdesign, rammestruktur og luftstrømsklassificering.
Når posefiltre er mere støjsvage end panelfiltre
Til medium-effektiv filtrering bruges posefiltre ofte, fordi de giver et stort filtreringsområde med relativt lav modstand.
Et godt-posefilter tillader luft at udvide sig til flere lommer. Dette reducerer mediehastigheden og hjælper med at opretholde en stabil luftstrøm. I mange kommercielle AHU'er kan dette være bedre end at tvinge den samme luftstrøm gennem et tyndt panelfilter med høj-modstand.
Posefiltre bruges almindeligvis i:
Kommercielle bygninger
•Hospitaler
• Lufthavne
•Datacentre
•Farmaceutiske workshops
•Fødevareforarbejdningsfaciliteter
•Elektronikanlæg
Til HVAC-støjreduktion kan posefiltre være en smart mulighed, når systemet har tilstrækkelig installationsdybde.
Vigtige detaljer for at bekræfte:
•Antal lommer
•Lommedybde
•Medietype: syntetisk eller glasfiber
•Størrelse på hovedramme
• Nominel luftstrøm
•Initial modstand
•Endelig modstand
•Lommesyningskvalitet
•Anti-sammenbrudsdesign
Hvis lommerne kollapser eller flagrer under drift, kan filteret blive støjende og ustabilt. Dette er grunden til, at taskens struktur betyder noget, ikke kun effektivitetsgraden.
Se vores muligheder for posefilter for middel-effektiv AHU-filtrering.
Problemet med "fløjtefilter".
En fløjtende lyd fra en filtersektion er normalt ikke normal.
Denne lyd opstår ofte, når luft presses gennem en lille åbning med høj hastighed. Åbningen kan være en ramme mellemrum, beskadiget pakning, løs holdeklemme, skæv filterramme eller bypass-vej rundt om filteret.
Lyden kan være skarp,-høj og irriterende. Facilitetshold tror måske, at fanen svigter, men kilden er ofte meget enklere.
Almindelige årsager til filterfløjt
Filteret sidder ikke helt fast i rammen
Selv et lille mellemrum kan skabe en høj-luftlækage.
Forkert filterstørrelse
Et filter, der er 3-5 mm for lille, kan tillade bypass-luft rundt om rammen.
Beskadiget eller manglende pakning
Pakningstætning er afgørende for HEPA-filtre, terminalhuse og højeffektive AHU-sektioner.
Tilstoppet filter
Når modstanden stiger, søger luften efter den nemmeste vej. Svage punkter bliver støjende.
Høj ansigtshastighed
Hvis filteret er underdimensioneret for luftstrømmen, øges luftstøjen.
Løse filterclips eller holderammer
Vibrationer kan skabe raslen, summen eller periodisk fløjten.
Dårlig lægafstand
Ujævne folder kan skabe lokaliserede-højhastighedsstier gennem medierne.
Forvredet pap eller metalramme
En filterramme skal forblive firkantet under luftgennemstrømning og luftfugtighedsændringer.

