Проектирование приточно-вытяжной вентиляции общественного двухэтажного здания расположенного в городе Витебске (высота этажа – 3,5 м; фасад здания ориентирован на запад), страница 18

Lоктв =L¢+20lgPв+10lgQ+d-DL1+DL2,  дБ                                                                   где    L ¢— критерий шумности вентилятора; для вентилятора типа Ц4 - 70 и  Ц4 - 75 при диаметре рабочего колеса 90 – 100 мм на стороне нагнетания L¢=33 дБ ;

Рв - полное давление вентилятора. Па, Рв =  730 Па (по заданию);

Q - производительность вентилятора, м3/ч, Q  =  11100/3600  = 3,08 м3/ч;

d - поправка на режим работы вентилятора; если вентилятор подобран с максимальным       КПД или отклонение от  hmax не > 10 %, то d =0;

если отклонение от: hmax до 20%Þ d =3 дБ;

DL1 - поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам, дБ, DL1= 4 дБ для 125Гц; DL1= 7 дБ для 250Гц;

DL2 - поправка, учитывающая присоединение воздуховода, дБ, DL2 = 3 дБ для 125Гц; DL2 = 0,08 дБ для 250Гц.

Lокт125 = 33 + 20*lg 730 + l0*lg3,08 + 0 - 4 + 3 = 94,15 дБ.

Lокт250 = 33 + 20*lg 730 + l0*lg3,08 + 0 - 7 + 0,08 = 88,23 дБ.

Допустимый уровень звукового давления для кабинета врача Lдопокт   =  56 дБ (для октавной полосы 125 Гц), Lдопокт   = 49 дБ(для октавной полосы 250 Гц)

Определяем снижение звуковой мощности в элементах вентиляционной сети :

Уч.29. Снижение уровня звуковой мощности в прямоугольном повороте шириной 442мм можно не учитывать.

Снижение уровня звуковой мощности в прямом участке металлического воздуховода 441х444 длиной 2,0м: 0,6*2,0=1,2 дБ.

Снижение октавных уровней звуковой мощности в разветвлении определяем по формуле:

,дБ,                                                                                    где   mп — отношение площадей сечений воздуховодов mп = F2/åF 2отв.i ;                                    Fотв.i- площадь сечения воздуховода ответвления, м2;

F - площадь сечения воздуховода перед ответвлением, м2;

åFотв.i - суммарная площадь поперечных сечений воздуховодов ответвлений, м2;

Узел 1:для тройника-поворота:

mn = 7102/(6302+3152) = 1,02

тогда

DLр = 10*lg[0,2*(1,02+1)2/(0,099*4*1,02)] = 3,05 дБ.

Узел 2:для тройника-поворота :

mn = 3152/(2502+1602) = 1,13

тогда

DLр = 10*lg[0,088*(1,13+1)2/(0,026*4*1,13)] = 5,38 дБ.

Потерю   звуковой мощности в кирпичном канале можно не учитывать. Потеря звуковой мощности в результате отражения звука от приточной решетки для частоты 125 Гц-12 дБ, для 250 Гц – 6, тогда суммарное снижение уровня звуковой мощности в вентиляционной сети до расчётного помещения в октавной полосе 125 Гц: для125 Гц: DLсетиокт   = 1,2+3,05+5,38+12= 21,63  дБ;

для250 Гц: DLсетиокт   =1,2+3,05+5,38+6=15,63 дБ.

Определяем октавные уровни звукового давления в расчётной точке помещения. Для небольших помещений объёмом более 150 м3 и проникании шума через несколько воздухораспределительных устройств (решеток) одной вентиляционной системы октавный уровень звукового давления можно определить по формуле:

m

Lпомокт=Lвокт - DLсетиокт – 10lg(∑(Фi /(4pri2) + 4n/B) , дБ ,                                         

1

где В - постоянная помещения, м2;

Фi – коэффициент направленности, Ф125  = 2, Ф250  = 2,2;

ri – расстояние от геометрического центра источника шума до расчетной точки, r = 2,5м,

n – число воздухораспределительных устройств(решеток), n = 2;

m – число воздухораспределительных устройств(решеток), ближайших к расчетной точке от одной системы вентиляции(т. е. решеток, для которых ri≤5 ri min. m=2.        Постоянную помещения в октавных полосах частот следует определять по формуле:  

В = B1000*m                                                                                                где В1000 - постоянная помещения, м2 ,на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяется  в зависимости от объёма V, м3, и типа помещения;

m - частотный множитель, m = 0,75, при частоте 125 Гц , m = 0,7, при частоте 250Гц.

Объём расчётного помещения V = 186,55  м3, тогда В1000  =  186,55/6 =31,1  м2.