26 лют. 2013 р.

Робочий шум і користувальницький комфорт кондиціонерного обладнання

При виникненні питання про користувальницький комфорті, шумові показники кондиціонерного обладнання настільки ж важливі, наскільки температура і якість внутрішнього повітря. Яким же чином генерується шум і як він поширюється? Rebecca Hogg, консультант і фахівець з акустики при Британської Асоціації Маркетингових Досліджень і Інформації в області Будівництва BSRIA, ділиться основами і професійним досвідом.


Обговорюючи фактори користувальницького комфорту в приміщеннях, ми, як правило, думаємо про опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Однак комфортні відчуття також залежать і від звукових характеристик будівлі, а також будь-якого шуму, генерованого внутрішніми джерелами або проникаючого ззовні.


Робочий шум може мати цілий ряд несприятливих наслідків на мешканців або орендарів будівель та може призвести до чого завгодно - починаючи від незначного подразнення, і закінчуючи втратою концентрації і порушенням сну.


Законодавство і проектні нормативи для будівель постійно змінюються, як втім, і встановлюване всередині них обладнання. Проекти нових типів будинків розробляються з власними достоїнствами і недоліками для різних факторів комфорту. Спосіб розповсюдження звуку в просторі змінюється разом з проектом цього простору або приміщення. Таким чином, тенденції в проектуванні будівель різного призначення супроводжуються, як правило, виникненням нових акустичних питань і протиріч, що вимагають оперативного вивчення та подолання.


Поширення шуму від працюючого кондиціонера

Рис. Поширення шуму від працюючого кондиціонера.


Ілюстрація показує характерні шляху поширення шуму дли системи кондиціонування повітря, встановленої в технічному приміщенні.


Причини виникнення звуку численні і різні: кухонні витяжні системи в комерційних будівлях, теплові насоси, розташовані в житлових районах, магістральні насоси, встановлені в технічних приміщеннях, а також системи кондиціонування повітря в офісних центрах. В дійсності, будь-який рухомий або вібруючий елемент технологічного обладнання може генерувати шум, який змінюється в залежності від режиму і умов роботи установки.


Наприклад, у міру зміни швидкості обертання вентилятора, змінюється і генерується вентилятором рівень шуму. Деякі системи можуть бути джерелом робочого шуму з яскраво вираженими характеристиками, наприклад - високочастотним завиванням або періодичним гудінням, що класифікуються як особливо дратівливі для людини. У таких випадках, джерела подібного шуму жорстко регламентуються і піддаються великим штрафним стягненням при відповідних вимірах шумового впливу.


Деякі системи містять єдине джерело шуму, в той час як інші - кілька джерел одночасно, наприклад, в теплових насосах типу повітря-повітря або повітря-вода, джерелами шуму є вентилятор, компресор і циркуляційний насос.


Робочий шум може вимірюватися різними способами. Виробники обладнання зазвичай виконують тести звукових характеристик своєї продукції та декларують рівні шуму своїх систем з метою задоволення критеріям замовників.


Існують декілька міжнародних, Європейських та Британських стандартів, що визначають процедуру вимірювання робочого шуму обладнання. Наприклад, стандарт BS EN 12102:2008 охоплює системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря і описує методологію визначення рівня звукової потужності устаткування, використовуваного для опалення та охолодження приміщень. Даний стандарт підкреслює важливість вимірювання рівня шуму в лабораторних умовах, включаючи температури повітря, температури води, значення витрати і відносна вологість.


Останні роки стали свідками загального споживчого підвищення усвідомлення важливості шуму, що відбивається в різних програмах сертифікації технологічного обладнання. Одна з таких програм - Microgeneration Certification Scheme - формулює необхідність тестування теплових насосів на теплопродуктивність і шум, а також деталізує теплові умови, при яких виконуються тести на шумові характеристики.


Взаємозв'язок між тепловими умовами і робочим шумом надзвичайно важлива. Устаткування, подібне тепловому насосу, буде працювати при різних температурах по-різному і, отже, шум, генерований тепловим насосом, також зміниться.


Поширення шуму


Шум, створюваний роботою технологічного устаткування, розповсюджується за допомогою повітря, і називається аеродинамічним або повітряним шумом. Вібрація, передана через структуру, також може поширюватися в якості шуму приєднаними компонентами і носить назву вібраційного шуму.


На ілюстрації зображено будівлю з технічним відділенням в підвальній області та офісами на верхніх поверхах. Червоним позначена система кондиціонування повітря, розташована в підвалі і генеруюча шум, який поширюється по приміщенню, - як показано блакитними стрілками, що відходять від кондиціонерного блоку. Цей шум може стати причиною занепокоєння для людей, що працюють в технічному приміщенні.


Шум, що поширюється по повітрю, може проходити через стелю і чинити негативний вплив на персонал офісів, розташованих вище. У разі подачі повітря кондиціонерної системою в ці офісні приміщення, повітряний шум може проникати туди за допомогою системи воздуховодов.


Поширюється по воздуховодних каналах шум є типовою причиною так званого перехресного звукового фону між переговорними приміщеннями, при якому голоси людей в одній кімнаті добре прослуховуються в сусідній. Система кондиціонування повітря може також викликати структурний або вібраційний шум, зазначений на ілюстрації зеленими стрілками.


Як містити робочий шум під контролем?


Шум системи кондиціонування повітря може стримуватися як зниженням його рівня у джерела, так і мінімізацією ступеня поширення шуму, що досягається установкою шумоглушників на воздуховодних системі, використанням акустичних жалюзей і антивібраційних опор, а також за допомогою ретельного вивчення конструкції будівлі з метою ідентифікації взаємозв'язків між джерелами шуму і зонами перебування людей.


Мінімізація робочого шуму у його джерела є частиною процесу розробки і проектування кліматичної системи. Наприклад, у разі наявності особливо галасливого компресора в кондиціонерному блоці, виробник, як правило, приймає всі необхідні заходи для звукової ізоляції цього компонента.


Також дуже важливо розуміти, яким чином шумові характеристики можуть змінюватися в процесі роботи системи. У разі необхідності експлуатації кондиціонера в особливих природних чи кліматичних умовах - теплових або підвищеного повітряного обтікання, - система повинна розроблятися безпосередньо для цих умов.


Виробництво кліматичних систем з урахуванням акустичних властивостей основних компонентів відіграє дуже важливу роль, оскільки первісна мінімізація генерованого робочого шуму значно скорочує подальшу шумову ізоляцію, необхідну після установки кондиціонера.


 


Немає коментарів:

Дописати коментар