室内尺寸 (HxWxD) mm 380 x 1050 x 600 380 x 1050 x 600 380 x 1050 x 600 设备净重 kg 57 57 57 风量 L/s 694 (1) 916 972 静压 - 标准 (最大) Pa 100 (225) 100 (250) 100 (250) 除湿量 (制冷) L/hr 2.00 3.10 3.80 风扇电机输出 W 400 400 400 制冷 - (声压) (H) 1m 距离 dBA (@spl) 49 49 50 制冷 - (声功率) (H) dBA (@swl) 64 64 65 制热 - (声压) (H) 1m 距离 dBA (@spl) 49 49 50 加热 - (声功率) (H) dBA (@swl) 64 64 65 冷却可用温度范围 °C 21 ~ 32 21 ~ 32 21 ~ 32 加热可用温度范围 °C 15 ~ 28 15 ~ 28 15 ~ 28
ISO/DIS 7779 修正案 1 中的 C.19 更改以及修订的附件 B 和修订的附件 D 均包含在 2002 年 12 月批准的 ECMA-74 第七版中。附件 B 包括一项规定,允许使用半径为 0.5 米的半球面来测量磁盘驱动器等小型噪声源发出的声功率。附件 B 还允许使用圆柱形测量表面。第七版中修订的附件 D 除了音调与噪声比外还包括突出比,提供了说明音调与噪声和突出比计算的改进数字,并包含突出音调的新标准。新标准是 Ecma TC26 和 ITI TC6 三年研究的成果。
图1.Wheatley 使用的热声系统剖面图 10 图 2.带有支撑结构的三板热声耦合示意图,其中一个热电耦合在 C 和 H 处安装有连接点,用于感应耦合器之间的温差。(Wheatley 等人,1983 年) ......................................................................................... 12 图3.Garrett (1991 年) 使用的四分之一波长热声制冷机示意图。虚线表示管内的压力分布 ...................................................................................... 15 图4.用于分析的带有板和间距厚度的坐标系的扩展视图 ...................................................................................... 29 图5.该图显示了平均温度下能量通量 H(瓦特)和波长 X(m) 随频率 f(Hz)的变化 ............................................................................................. 41 图6.该图显示了图中给出的参数下声功率 W(瓦特)随频率 f(Hz)的变化。5 ........................................... 42 图7.该图显示了图5 ......................................................................................... 43 图8.该图显示了图5 ....... 44 图9.5 ....... 45 图10.11.12.该图显示了在图 5 中给出的参数下声功率 W(瓦特)随压力幅度 PI(帕斯卡)的变化。该图显示了 COP 随压力幅度的变化。在图 5 中给出的参数下 Pi(帕斯卡)。5 ......................................................... 46 图该图显示了在图 5 中给出的参数下速度 u i 随压力 Pi(帕斯卡)的变化。5 ........................................................... 47 图该图显示了在图 5 中给出的参数下能量通量 H(瓦特)随管半径 R(米)的变化。 ................................ 48 图13.该图显示了在图 5 中给出的参数下声功 W(瓦特)随管半径 R(米)的变化。5 ................................................ 49
ISO/DIS 7779 修正案 1 中的 C.19 变更以及修订的附件 B 和修订的附件 D 均包含在 2002 年 12 月批准的 ECMA-74 第七版中。附件 B 包括一项规定,允许使用半径为 0.5 米的半球面来测量磁盘驱动器等小噪声源发出的声功率。附件 B 还允许使用圆柱形测量表面。第七版中修订的附件 D 除了音调噪声比外,还包括突出比,提供了说明音调噪声和突出比计算的改进数字,并包含突出离散音调的新标准。新标准是 Ecma TC26 和 ITI TC6 三年研究的结果。
过去的一年是 CAV 转型的一年。我们恢复了面对面的年度研讨会,但增加了在线出席和讲座直播——我们打算在今年和未来继续这一功能。我们继续在 YouTube 频道 (https://www.youtube.com/channel/UCG1jhLJmP3urA7mDYoiq1aQ) 上存档我们的研讨会讲座以及定期的技术研讨会。我们的声学研究生课程换了一位新主任——安德鲁·巴纳德博士。安德鲁是一名校友,在密歇根理工大学工作数年后,他回来领导我们的课程进入新的技术领域。我们还开始改造我们的 CAV 和声学实验室空间,与建筑师合作,在我们计划在西校区建造的新工程大楼中设计改进的实验室。宾夕法尼亚州立大学的研究人员将可以使用改进的消声室和混响室,以及声功率传输损失窗口。
注意:1) V1 = 1~,220~240V,50Hz。2) 标称制冷能力基于:室内温度 27°CDB/19°CWB • 室外温度 35°CDB • 制冷剂管道长度 7.5m • 液位差 0m。3) 标称制热能力基于:室内温度 20°CDB • 室外温度 7°CDB/6°CWB • 制冷剂管道长度 7.5m • 液位差 0m。4) 容量为净值,包括室内风扇电机热量的制冷扣除额(制热增加额)。5) 应根据标称容量选择设备。最大。容量仅限于高峰时段。6) 声压级通过距离设备一定距离的麦克风测量(测量条件:请参阅技术数据手册)。7) 声功率是一个绝对值,表示声源产生的“功率”。
EHPA 欢迎对声功率水平进行积极修正,但空气对水 HP 的测量必须在室外温度 +7°C 下使用压缩机和风扇设置为 B 条件(2°C)进行,但不能在室外温度 +2°C 下进行。正如我们 2021 年 5 月的立场文件中所解释的那样,我们认为测试条件应允许使用标准 EN 12102-1 中已经指定和使用的所有声学通用测试方法,而无需修改测试设施(例如混响室),也不会因低温和/或结霜条件而损坏仪器(声探头、分析仪)。因此,对于使用空气作为热源的热泵,应在 +7°C 下测试室外温度。如果某些设备可以在较低的温度下运行或无法在 B 条件(2°C)的 +7°C t(例如压缩机和风扇速度或阶段)下运行,则制造商应提供测试的室外温度。
已启动一项任务,以开发一种允许常规和参数波束形成的声纳系统传感器。可用的空间约束和所需的声功率密度要求从同一换能器阵列生成常规和参数信号。报告了大量研究,记录了为确定最佳参数主频率而进行的模拟和实验。开发了一种双模换能器来生成常规和参数信号。该换能器能够在两个相距近 2.5 个八度的独立频率上进行高功率传输,并且在两个频率上都具有宽带宽。低频换能器是传统的 Tonpliz,其头部质量由多个节点安装的高频换能器组成,这些换能器可生成参数信号。高频换能器的节点板允许低频换能器将声能传输到介质,而不会横穿高频换能器的声压释放。数据显示了这些换能器的一小部分阵列的性能。
(1) 蒸发器出口/入口温度+15°C/+20°C,外部环境温度+25°C,总吸收功率包括压缩机、风扇和泵 (2) 蒸发器出口/入口温度+7°C/+12°C,外部环境温度+35°C,总吸收功率包括压缩机、风扇和泵 (3) 标准设备配置,蒸发器出口/入口温度+15°C/+20°C (4) 防护等级IP33 (5) 泵可实现的最小/最大水流量 (6) 最小/最大水流量下设备出口的可用压头 (7) 声功率根据 ISO 3744 测量确定。10m 处的声压平均值是在距离冷凝器盘管侧面 10m 处的反射面上自由场中获得的,高度为 1.6m。值公差为 ± 2dB。声级指标称条件下满负荷运行的机组。除非另有说明,以上数据指机组配置为标准轴流风扇和标准 P3 泵,双频型号以 50Hz 运行。数据根据 UNI EN 14511-2013 声明。SEPR HT:数据根据欧洲法规 (EU) 2016/2281 声明,涉及冷却产品和高温工艺冷却器的生态设计要求。