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Der Rückkühler steht auf einem Flachdach in direkter Nähe zur Bettenstation des Klinikums und führte zu Lärmklagen von Patienten.
Die Anlage benötigt, auf Volllast ein Luftvolumen von 220.000 m3/h. Die freien Flächen für den Lufteintritt- und Luftaustritt sind auf 13.8 m2 und eine Luftgeschwindigkeit von 5 Meter/sec. ausgelegt. Der Druckverlust beträgt 20 Pa. Die Schallhaube hat die nachstehenden Masse: 12.000 x 4.100 x 3.800 mm L x B x H und ist komplett aus Aluminium gefertigt und Pulverbeschichtet in RAL 8019. Die Innenseite ist komplett mit "StratocellWhisper FR" mit einer Dicke von 55 mm ausgelegt. Das Isolationsmaterial wurde ohne Lochbleche gesichert damit die ganze Absorptionsfläche der Isolation genutzt werden kann. Die Schallreduktion über das Frequenzspektrum von 63 bis 8000 Hz beträgt 15 dB(A). Dies resultiert aus dem Kompromiss eines möglichst kleinen Druckverlusts, Platzangebotes und der geforderten Schallreduktion. Die Schallhaube ist komplett begehbar und ermöglicht damit einen ungehinderten Zugang für Service- und Wartungsarbeiten.
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Planung und Auslegung von Schallhauben für große Kälteanlagen und Wärmepumpen mit hohen Luftvolumen5/5/2026 Bei Anlagen mit Luftvolumen > 100.000 m3/h steht man stets im Spannungsfeld zwischen Akustik, Aerodynamik sowie Bau- und Gestaltungsthemen.
Zu Beginn der Planung großer Luftmengen empfiehlt es sich, klare Zielwerte für die technischen Parameter festzulegen: Zielluftgeschwindigkeit in freien Flächen (Zuluft/Abluft): typischerweise 5 –maximal 7 m/s,. Festelgung der Rahmenparameter Höhere Werte führen zu erhöhtem Druckverlust, abnehmender Leistung und verstärkten Strömungsgeräuschen. Angestrebte Schallminderung: etwa 10–15 dB(A) am Immissionsort, wobei die Grenzwerte insbesondere für den Nachtbetrieb relevant sind. Fertige Gehäuse erreichen je nach Aufbau direkt an der Quelle etwa 5–18 dB(A). Maximal zulässige Leistungs- bzw. COP-Einbuße durch die Haube: beispielsweise weniger als 3–5 %. Erst wenn diese grundlegenden Fakten feststehen, lohnt sich die Ausarbeitung der Detailgeometrie. Freie Flächen und Schallbrücken Die optimale freie Fläche ergibt sich direkt aus dem gewünschten Volumenstrom und der zulässigen Luftgeschwindigkeit. Beispiel: Für 100.000 m³/h (≈ 13,9 m³/s) und eine Luftgeschwindigkeit von 4,1m/s benötigt man etwa 6,77 m² freie Fläche pro Seite. Luftgeschwindigkeit, Wärmeübertragung und Druckverlust Zu niedrige Luftgeschwindigkeit führt zu einem geringem Wärmeübergangskoeffizienten und möglichem Leistungsabfall. Zu hohe Luftgeschwindigkeit verursacht überproportional steigenden Druckverlust, höhere Ventilatorleistung, zusätzliche Strömungsgeräusche und möglicherweise schlechtere Wärmeübertragung (zu kurze Verweilzeit, ungünstige Verteilung). Schallhaubenvolumen, Abstände und Verdichtung Bei begrenztem Platzangebot zur Aufstellung der Schallhaube wird die mögliche realisierbare Hüllfläche der Haube zu einem beschränkenden Faktor. Das Innenvolumen muss ausreichen, damit die Luft im Hauben Raum ohne extreme Umlenkungen vom Ansaug- zum Ausblasbereich geführt werden kann. Durch die begrenzte Fläche müssen freie Flächen optimal auf der Hüllfläche der Schallhaube verteilt werden. So lassen sich teilweise Schallkulissen wegen der stark reduzierten Fläche nicht mehr aufbauen ohne das eine sehr hohe Luftgeschwindigkeit entsteht = Druckverlust und hohes Strömungsgeräusch. Zuluft und Abluft sind räumlich zu trennen (Trennwände in den Hauben inneren, getrennte Kanäle), damit keine Rezirkulation auftritt. Montage Fugen und Durchdringungen Beispiel bei der Verrohrung konsequent schallbrückenfrei ausbilden; jedes starre Metallprofil, das innen und außen verbindet, mindert die Schalldämmung. Integration in die Umgebung Die optische Gestaltung ist insbesondere im Wohnumfeld inzwischen fast gleichberechtigt mit akustischen Anforderungen: Reduzierte, “möbelartige” Formen mit klaren Linien und möglichst ohne sichtbare technische Anbauten (Kanäle, Schalldämpfer) auf der Außenseite. |
AutorWir sorgen für flüsterleise HVAC-Anlagen (Wärmepumpen, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagen) Kategorie |
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