📞 +86 188 2550 1449 💬 WeChat / WhatsApp:18825501449 ✉ sales@kunningcryo.com

การระบายอากาศและเสียงรบกวนในห้องแช่แข็ง เป็นสองเรื่องที่มักถูกจัดไว้ท้ายสุดตอนเลือกอุปกรณ์ และมักต้องแก้ไขหลังเริ่มผลิต การระบายอากาศเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในห้อง ส่วนเสียงรบกวนเกี่ยวกับสภาพการทำงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งสองอย่างถูกกำหนดในขั้นตอนการจัดวาง ดังนั้นต้องตรวจร่วมกับการจัดวางอุปกรณ์

การระบายอากาศต้องทำสองสิ่ง

หนึ่ง คือระบายก๊าซไนโตรเจนอุณหภูมิต่ำที่เกิดจากกระบวนการแช่แข็งออกไป หลังจากไนโตรเจนเหลวระเหย ปริมาตรจะขยายตัวมาก หากไม่ระบายออกจะสะสมในพื้นที่ทำงานและบริเวณที่ต่ำ ทำให้ออกซิเจนเจือจาง นี่เป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัย วิธีการตรวจวัดความเข้มข้นและการเชื่อมต่อสัญญาณดูได้ที่การระบายอากาศและการตรวจวัดความเข้มข้นออกซิเจนของตู้แช่แข็งไนโตรเจนเหลว

สอง คือรักษาอุณหภูมิ ความชื้น และการจัด气流ของห้อง ตัวอุปกรณ์เป็นแหล่งความเย็น อากาศรอบข้างจะถูกทำให้เย็นลง ประกอบกับความชื้นในห้องอาหาร มักเกิดการควบแน่นบนอุปกรณ์และพื้น การระบายอากาศต้องนำความชื้นออกไป และสร้างทิศทาง气流ที่มั่นคงรอบอุปกรณ์

วิธีประเมินปริมาณลมระบาย

ปริมาณลมระบายไม่ได้กำหนดตามปริมาตรห้องจากประสบการณ์ แต่คำนวณจากปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่เกิดขึ้น:

  1. คำนวณมวลก๊าซไนโตรเจนหลังระเหยจากปริมาณไนโตรเจนเหลวต่อ批次 (หรือต่อหน่วยเวลา)
  2. แปลงเป็นอัตราการไหลเชิงปริมาตรโดยใช้ความดันบรรยากาศท้องถิ่น (พื้นที่สูงปริมาตรจะมากขึ้น)
  3. กำหนดปริมาณลมระบายตามอัตราการไหลสูงสุดของก๊าซไนโตรเจน และเผื่อสำรอง
  4. ตรวจสอบว่าการระบายอากาศโดยรวมเพียงพอหรือไม่ โดยพิจารณาจำนวนครั้งการเปลี่ยนอากาศของห้อง
รายการนำเข้า แหล่งที่มา
ปริมาณไนโตรเจนเหลวต่อ批次 / ต่อหน่วยเวลา พารามิเตอร์การใช้ก๊าซของอุปกรณ์และจังหวะการผลิต
ปริมาตรก๊าซไนโตรเจนหลังระเหย แปลงตามมวลและความดันบรรยากาศท้องถิ่น
ความเข้มข้นออกซิเจนที่อนุญาตในพื้นที่ทำงาน ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
ปริมาตรห้องและจำนวนครั้งการเปลี่ยนอากาศ สภาพอาคาร

พื้นที่สูงมีความหนาแน่นอากาศต่ำ ประสิทธิภาพการระบายอากาศลดลง ต้องเผื่อสำรองลมระบายมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องดูได้ที่ผลกระทบของความสูงและความดันบรรยากาศต่อการแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลว

การจัด气流และการจัดวางช่องลมเข้า-ออก

หลักการ วิธีปฏิบัติ
ช่องลมเข้า-ออกสร้างทิศทางการไหล ช่องลมเข้าอยู่ด้านที่สะอาดและอุณหภูมิต่ำของห้อง ช่องลมออกใกล้ด้านบนอุปกรณ์และบริเวณที่ก๊าซไนโตรเจนสะสม
หลีกเลี่ยงการลัดวงจร ช่องลมเข้าและออกไม่ควรหันเข้าหากันโดยตรง หลีกเลี่ยงลมใหม่ลัดวงจรออกไป
การจัดการบริเวณที่ต่ำ ไนโตรเจนหนักกว่าอากาศ บริเวณที่ต่ำควรมีช่องระบายหรือจุดตรวจวัดความเข้มข้น
แยกจากลมระบายของอุปกรณ์ การระบายอากาศรวมของห้องและการระบายเฉพาะจุดของอุปกรณ์ออกแบบแยกกัน หลีกเลี่ยงแย่งปริมาณลมกัน
ช่องประตูและทางเดิน ลดช่องเปิดในเส้นทาง对流 หรือเพิ่มม่านลมเพื่อลดการรั่วไหลของอากาศเย็นและความชื้นเข้า

สายการผลิตแบบอุโมงค์มีช่องดูดก๊าซท้ายที่ปลายเข้า-ออกวัสดุ ลดการรั่วไหลของอากาศเย็นจากสองด้าน โครงสร้างและพารามิเตอร์ปริมาณลมดูได้ที่อุโมงค์แช่แข็งไนโตรเจนเหลว

แหล่งกำเนิดเสียงและวิธีลดเสียง

เสียงรบกวนของอุปกรณ์แช่แข็งมาจากสามแหล่งหลัก:

แหล่งกำเนิดเสียง ลักษณะ แนวทางลดเสียง
พัดลม เสียงต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับความเร็วรอบ เลือกรุ่นเสียงต่ำ เพิ่มตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน ติดตั้งตัวลดเสียงในท่อลม
ชุดทำความเย็น (หากมีระบบทำความเย็นเสริม) คอมเพรสเซอร์และพัดลมคอนเดนเซอร์ ดูดซับแรงสั่นสะเทือนของชุด ครอบฉนวนกันเสียง ห่างจากพื้นที่ทำงาน
วาล์วและการไหลของก๊าซ เสียงจากการไหลของก๊าซขณะจ่ายของเหลวและระบาย ปรับการจัดวาง เพิ่มตัวลดเสียงหรือฉนวนกันเสียง

แนวคิดพื้นฐานของการลดเสียงคือสามชั้น “ต้นกำเนิด—การแพร่กระจาย—ผู้รับ”:

  • ต้นกำเนิด: เลือกอุปกรณ์เสียงต่ำ เพิ่มแผ่นรองดูดซับแรงสั่นสะเทือนและข้อต่ออ่อน ลดการถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือน
  • การแพร่กระจาย: ชุดและท่อลมเพิ่มฉนวนกันเสียงหรือตัวลดเสียง ท่อเพิ่มฐานรองกันสั่นสะเทือน
  • ผู้รับ: จัดวางอย่างเหมาะสม ให้แหล่งกำเนิดเสียงห่างจากจุดทำงานและพื้นที่สำนักงาน หากจำเป็นติดตั้งฉากกั้นเสียง

ค่าจำกัดเสียงรบกวนโดยรวมของห้องเป็นไปตามข้อกำหนดอาชีวอนามัยของสถานที่ตั้งโครงการ ในขั้นตอนวางแผนยืนยันค่าที่ต้องการกับลูกค้า

ทำไมต้องตรวจการระบายอากาศและเสียงร่วมกัน

สองเหตุผล:

  1. พัดลมเป็นทั้งอุปกรณ์ระบายอากาศและแหล่งกำเนิดเสียง การเพิ่มปริมาณลมระบายจะเพิ่มกำลังพัดลมและเสียงไปพร้อมกัน ต้องชั่งน้ำหนักในตารางเดียวกัน ไม่สามารถแก้แยกกันได้
  2. การจัดวางเป็นข้อจำกัดร่วม ตำแหน่งชุด ทิศทางท่อลม มาตรการกันเสียง ล้วนมีผลต่อการจัดวาง กำหนดครั้งเดียวเสร็จประหยัดกว่าการแก้สองรอบ

หากแยกทำการจัดวางอุปกรณ์ การระบายอากาศ และเสียงออกจากกัน มักเกิดการแก้ไขซ้ำ เช่น “พัดลมติดตั้งเสร็จแล้วแต่เสียงเกินมาตรฐาน” หรือ “ติดตั้งฉากกั้นเสียงแล้วแต่ลมระบายไม่พอ”

คำถามที่พบบ่อย

การระบายอากาศในห้องใช้การระบายตามธรรมชาติอย่างเดียวได้หรือไม่?

ไม่แนะนำ ก๊าซไนโตรเจนที่เกิดจากการระเหยของไนโตรเจนเหลวต้องมีเส้นทางระบายที่เชื่อถือได้และต่อเนื่อง การระบายตามธรรมชาติได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศและอาคารสูง หากใช้เป็นวิธีหลักมีความเสี่ยงสูง แนะนำให้ใช้การระบายอากาศเชิงกลเป็นหลัก และการระบายตามธรรมชาติเป็นส่วนเสริม

ปริมาณลมระบายควรเผื่อสำรองเท่าใด?

แนะนำให้เผื่อสำรองจากค่าที่คำนวณตามอัตราการไหลสูงสุดของก๊าซไนโตรเจน ค่าสัมประสิทธิ์เฉพาะพิจารณาจากปริมาตรห้อง ความสูง และสภาพการทำงานของอุปกรณ์ กรณีพื้นที่สูงหรือมีอุปกรณ์หลายเครื่องในห้องเดียวกันควรเผื่อมากขึ้น

เมื่อเสียงเกินมาตรฐานมักแก้ไขที่ใดก่อน?

ดูที่ต้นกำเนิดและการถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนก่อน: แผ่นรองดูดซับแรงสั่นสะเทือน ข้อต่ออ่อน และการเลือกรุ่นพัดลมมักเป็นวิธีที่คุ้มค่า รองลงมาคือฉากกั้นเสียงและตัวลดเสียง แนวทางเฉพาะขึ้นอยู่กับค่าเสียงที่วัดได้และช่วงความถี่หลัก

ใครเป็นผู้ออกแบบแปลนการระบายอากาศและเสียง?

พารามิเตอร์เชื่อมต่อของอุปกรณ์ (ปริมาณการใช้ก๊าซ ข้อกำหนดการระบายอากาศของอุปกรณ์ ระดับเสียง) ผู้ผลิตอุปกรณ์เป็นผู้ให้ งานระบายอากาศและลดเสียงโดยรวมของห้องโดยทั่วไปลูกค้าหรือผู้ออกแบบงานระบบเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งสองฝ่ายประสานที่เชื่อมต่อในขั้นตอนการจัดวาง แนวคิดตารางเชื่อมต่อดูได้ที่ประเด็นสำคัญในการออกแบบถังเก็บไนโตรเจนเหลวและท่ออุณหภูมิต่ำ


สภาพการระบายอากาศและเสียงในห้อง สามารถส่งรุ่นอุปกรณ์ จำนวน ขนาดห้อง และสถานที่ตั้งมาให้เรา เราจะให้ข้อกำหนดการระบายอากาศและพารามิเตอร์เสียงจากฝั่งอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ออกแบบงานระบบอ้างอิง: ติดต่อ Kunning Cryo


วิธีการระบายอากาศและลดเสียงในบทความเป็นแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมทั่วไปของอุตสาหกรรม การดำเนินการเฉพาะเป็นไปตามข้อกำหนดโครงการและกฎระเบียบท้องถิ่น พารามิเตอร์การระบายอากาศและเสียงจากฝั่งอุปกรณ์อ้างอิงจากเอกสารทางเทคนิคของอุปกรณ์แช่แข็งไนโตรเจนเหลว Kunning Cryo โดยแต่ละรุ่นเป็นไปตามพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง