HVAC システムの空気力学的騒音はどこから発生しますか?

HVAC ノイズのほとんどは、空気の移動、機器の回転、システム抵抗から発生します。
空気がダクト、ダンパー、コイル、グリル、ディフューザー、フィルター、エルボなどを通過するとき、空気は常にスムーズに動くわけではありません。高速、急激な圧力変化、鋭いエッジ、漏れ経路により乱流が発生する可能性があります。その乱れが音になる。
一般的なソースには次のものがあります。
ファンブレードの騒音
モーターとベアリングの振動
高いダクト速度
ダクトの移行が不十分
小さめの戻り空気開口部
汚れたコイル
ダンパーが閉じているかバランスが取れていない
アクセスパネルが緩んでいる
フィルターバイパスギャップ
フィルター全体での高い圧力損失
フィルターはシステムの一部にすぎません。しかし、それは空気の通り道に直接当たるという敏感な位置にあります。フィルターの抵抗が大きすぎたり、正しく密閉されていなかったりすると、すでにノイズの多いシステムがさらに悪化する可能性があります。
当社のエンジニアは、改修プロジェクトでこれをよく目にします。お客様は、面速度、フィルタの深さ、ファンの静圧をチェックせずに、低効率のパネル フィルタから高効率のフィルタにアップグレードします。-濾過は改善されますが、AHU の音が大きくなります。問題は必ずしも効率評価自体にあるわけではありません。通常、圧力損失、設置スペース、または空気流の分布が原因となります。
圧力損失: 最も重要なフィルター係数
初期抵抗とも呼ばれる圧力降下は、空気がフィルターを通過するときに受ける抵抗です。
きれいなフィルターには初期圧力降下があります。メディアに塵が付着すると、抵抗が増加します。最終的な圧力降下が高くなりすぎると、空気の流れを維持するためにファンがより激しく動作する必要があります。 VFD- 制御システムでは、ファンの速度が速くなることがあります。定速システムでは、気流が低下する可能性があり、快適性の問題、コイルの性能の問題、グリルやディフューザーでの騒音の変化が発生する可能性があります。
静かなエアフィルターの場合、低抵抗は単なる省エネ機能ではありません。{0}}それは音響の安定性の一部でもあります。
•圧力損失が低いと、次のような効果があります。
•不要なファンの負荷を軽減します。
•エアフローを設計条件に近づけます。
•フィルター面での乱流の低減
•フィルターフレームの振動の可能性を低減します。
•小さな隙間からの高速漏れの防止に役立ちます。-
これは、最も低い抵抗フィルタが常に最良の選択であるという意味ではありません。-濾過効率、塵埃保持能力、耐用年数、室内空気質の要件は依然として重要です。目標はバランスです。
一般的な換気の場合、ISO Coarse、ePM10、ePM2.5、ePM1 などの粒子状物質効率に基づいてフィルターを分類するために ISO 16890 が一般的に使用されます。 G4、F7、F8 などの古い EN779 グレードは今でも多くのプロジェクト文書で使用されていますが、ISO 16890 が多くの国際 HVAC 仕様の最新の参照となっています。
古い EN779 グレードと ISO 16890 または MERV の要件を一致させるためのサポートが必要ですか?選択のサポートについては、フィルター カテゴリ ページをご覧ください。
低抵抗フィルタがファンの騒音低減に役立つ理由-
ファンの騒音は、ファンの動作点に大きく関係しています。
システム抵抗が上昇すると、ファンが最高効率範囲から遠ざかる可能性があります。これにより、より多くの乱流、振動、音のノイズが発生する可能性があります。多くの AHU では、フィルタは改善が最も簡単な圧力降下点の 1 つです。-
低抵抗フィルタは、特に一定の気流や静圧を維持するようにファンが制御されるシステムにおいて、ファンの動作をよりスムーズにするのに役立ちます。{0}}
例: 標準パネルフィルターとより深いプリーツフィルター
薄いフラットパネルフィルターは安く見えるかもしれません。ただし、メディアの面積が小さすぎると、メディアを通過する空気の速度が高くなります。速度が高くなると、多くの場合、抵抗が大きくなり、空気騒音が大きくなります。

より深いプリーツフィルターは、同じ面サイズでより多くの媒体領域を提供します。メディア領域が増えると、通常は次のことを意味します。
メディアでの面速度の低下
初期抵抗が低い
優れた粉塵保持能力
より長い耐用年数
より安定したエアフロー
このため、空気流の安定性が重要となる商用 HVAC システムではプリーツ フィルターが好まれることが多いのです。
オフィス、ホテル、学校、病院、ショッピング モール、AHU 前濾過では、適切に設計された G4/MERV 8 または MERV 13 プリーツ フィルターの方が、基本的な平面フィルターよりも優れたバランスを提供できます。{0}{1}{1}
フィルターの深さとメディア領域: 細かいディテール、大きなノイズの差
よくある間違いは、長さ、幅、効率だけを基準にしてフィルターを選択することです。
深さが重要です。
たとえば、592 × 592 × 46 mm のフィルターと 592 × 592 × 96 mm のフィルターは前面サイズが同じですが、より深いフィルターの方がより多くのプリーツのあるメディアを保持できます。追加された媒体領域により抵抗が軽減され、気流の安定性が向上します。
騒音に敏感な HVAC プロジェクトでは、{0}次のことを要求してください。
定格風量
・初期圧力降下
•推奨される最終圧力降下
•フィルターの深さ
・メディアエリア
・フレーム剛性
・ガスケットまたはシール方法
・試験規格の参考資料
フィルタを効率グレードだけで判断しないでください。
F7、MERV 13、または ePM1 とマークされたフィルターは、AHU 内でどの程度静かになるかを自動的には示しません。同じ効率の 2 つのフィルターでも、媒体の種類、プリーツのデザイン、フレームの構造、通気量の定格に応じて、抵抗値が大きく異なる場合があります。
バッグフィルターがパネルフィルターよりも静かな場合
中程度の効率のろ過には、抵抗が比較的低く、大きなろ過面積を提供するバッグ フィルターがよく使用されます。-
-よく作られたバグフィルターにより、空気が複数のポケットに広がることができます。これにより、メディアの速度が低下し、安定したエアフローが維持されます。多くの商用 AHU では、これは、薄くて高抵抗のパネル フィルターに同じ気流を強制的に通すよりも優れている可能性があります。-
バグフィルターは一般的に次の用途に使用されます。
商業ビル
•病院
•空港
・データセンター
•医薬品ワークショップ
・食品加工施設
・エレクトロニクス工場
HVAC ノイズ低減の場合、システムに十分な設置深さがあればバグ フィルターが賢い選択肢となります。
確認すべき重要な詳細:
・ポケット数
・ポケットの深さ
•メディアの種類: 合成またはグラスファイバー
・ヘッダーフレームサイズ
・定格風量
・初期抵抗
・最終抵抗
・ポケットステッチの品質
•倒れ防止設計-
動作中にポケットが潰れたりバタついたりすると、フィルターが異音を立てて不安定になる可能性があります。これが、効率グレードだけでなくバッグの構造が重要である理由です。
中程度の効率の AHU ろ過については、バッグ フィルター オプションをご覧ください。{0}
「口笛フィルター」問題
フィルターセクションからのヒューヒュー音は通常異常ではありません。
この音は、空気が小さな開口部から高速で押し出されるときによく発生します。開口部には、フレームのギャップ、ガスケットの損傷、保持クリップの緩み、フィルター フレームの歪み、またはフィルター周囲のバイパス パスが考えられます。
その音は鋭く、甲高く、迷惑な場合があります。{0}}施設チームはファンが故障していると考えるかもしれませんが、多くの場合、原因ははるかに単純です。
フィルター笛吹きの一般的な原因
フィルターがフレームに完全に取り付けられていません
たとえ小さな隙間であっても、高速の空気漏れが発生する可能性があります。{0}
フィルターサイズが間違っています
フィルターが 3 ~ 5 mm 小さすぎると、フレームの周囲に空気がバイパスしてしまう可能性があります。
ガスケットの損傷または欠落
ガスケットのシールは、HEPA フィルタ、ターミナル ハウジング、高効率 AHU セクションにとって重要です。{0}}
フィルターの詰まり
抵抗が増加すると、空気は最も容易な経路を探します。弱点がうるさくなる。
高い面速度
空気の流れに対してフィルターのサイズが小さいと、空気騒音が増加します。
フィルタークリップまたは保持フレームが緩んでいる
振動により、ガタガタ音、ブンブン音、または断続的なヒューヒューという音が発生することがあります。
プリーツの間隔が狭い
不均一なプリーツにより、メディア内に局所的な高速パスが発生する可能性があります。{0}
歪んだボール紙または金属フレーム
フィルターフレームは、空気の流れや湿度が変化しても正方形を保つ必要があります。

