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창호일체형 환기장치의 소음분석 및 저감방안
Noise Analysis and Reduction Methods of the All-in One Window Ventilation System 원문보기

한국음향학회지= The journal of the acoustical society of Korea, v.32 no.1, 2013년, pp.43 - 55  

박찬재 (충북대학교 건축공학과) ,  한찬훈 (충북대학교 건축공학과)

초록
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최근 창호의 창틀에 폐열회수장치를 삽입한 일체형 환기장치인 일명 "창호일체형 폐열회수 환기장치"를 개발됨으로써 창문을 열지 않고도 에너지 손실을 최소화하면서 실내외 공기를 교환할 수 있게 되었다. 그러나 이 장치의 작동시 기계소음과 공력소음이 발생하여 실제 주거시설에 적합하지 않은 면이 있다. 따라서 본 연구에서는 창호일체형 환기장치의 소음을 설치상태와 무향실에서 측정하고 소음의 발생 원인과 소음전달 취약부분을 분석하였다. 또한, 창호일체형 환기장치내의 차음재와 흡음재를 설치하여 소음을 제어하기 위한 대안을 제시하였다. 연구결과, 환기장치의 소음원은 블로워로 나타났으며 소음의 주된 누출 원인은 환기장치 구조체의 낮은 차음성능 때문이었음을 알 수 있었다. 또한 이를 제어하기 위하여 장치 내부에 고무시트 등의 차음재를 설치한 결과 폐열회수환기장치의 소음기준인 40 dBA 이하를 만족함을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The window ventilation system based on the heat recovery device was developed which make air ventilation possible without opening the windows. However, mechanical and aerodynamic noises were come to pass which annoyed people in rooms. In the present study, noise of new window ventilation system was ...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
미래의 건설시장에 필수적 기술은? 고층복합빌딩과 공동주택의 건축기술은 미래의 건설시장에서 필수적으로 요구되는 기술이며, 초고층건축물에 대한 사회적 수요는 끊임없이 발생되고 있다. 특히 초고층건축물의 형태가 사무공간이 대부분이었던 기존과 달리, 근자에 들어서 주거 및 복합공간에서도 초고층건축물이 요구되고 있다.
열 회수기능이 포함된 공조장치의 단점은? 이를 해결하기 위해서는 실내각 개구부를 기밀하게 시공해야 하는데, 이러한 이유로 초고층 건축물에서는 자연환기가 불가능한 실정이며 일반적인 공조 설비로는 실내외 기온 차에 의한 에너지의 손실이 커 사용자로 하여금 경제적 부담을 가중시키게 된다. 이를 위해서는 열 회수기능이 포함된 공조장치를 설치함으로써 해결할 수 있지만, 건축계획단계에서부터 고려되지 않을 경우 시공비가 크게 증가하는 반면 그 효율은 상대적으로 낮은 문제점을 안고 있다.
사무 공간 및 주거 공간 등의 복합시설이 초고층화로 인한 문제점은? 그러나 층고가 높아져 건축물의 수직높이가 증가할수록 연돌효과(stack effect) 등의 다양한 물리적 현상이 발생함으로써 건축물의 층별 실내외부의 온도 및 기압차에 의해 수직통로 및 창호, 문, 구 조체 틈새를 통해 기류가 발생하여 열에너지 누출 및 소음 등의 에너지 부하를 가중시키고 실내 환경적 질을 저해시키는 원인이 된다. 이를 해결하기 위해서는 실내각 개구부를 기밀하게 시공해야 하는데, 이러한 이유로 초고층 건축물에서는 자연환기가 불가능한 실정이며 일반적인 공조 설비로는 실내외 기온 차에 의한 에너지의 손실이 커 사용자로 하여금 경제적 부담을 가중시키게 된다.
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참고문헌 (8)

  1. C. H. Haan, The report of Noise Reduction Methods of the All-in One Window Ventilation System (Chungbuk National University Industry Academic Cooperation Foundation, 2011). 

  2. C. J. Park, G. S. Cho, C. H. Haan, "Noise analysis of the ventilation device of all-in one window system" (in Korea), J. Acoust. Soc. Kr. Suppl. 1(s) 31, 66-74 (2012). 

  3. D. J. Kang, J. H. Gu and J. W. Lee, "Sound power level of electric home appliances according to measurement method," J. Noise and Vibration Eng. Soc. Kr. 19, 335-346 (2009). 

  4. J. Y. Chung, S. J. Hong, J. B. Im and K. W. Kim, "Acoustic performance of heat recovery ventilators," J. Noise and Vibration Eng. Soc. Kr. Suppl. (s), 310- 311 (2009). 

  5. W. J. Cavanaugh and J. A. Wilkes, Architectural Acoustics - Principles and Practice (John Wileys & Sons, New York, 1999). 

  6. KS F 2814, Determination of Sound Absorption Coefficient and Impedance in Impedance Tubes - Part 1:Method Using Standing Wave Ratio, 2001. 

  7. KS A ISO 3745, Acoustics - Determination of sound Power Levels and Sound Energy Levels of Noise Sources-Precision Methods for Anechoic and Semi- Anechoic Rooms, 2002. 

  8. KS B 6879, Heat-Recovery Ventilators, 2007. 

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