PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

Noise testing of ventilation systems in teaching rooms on a laboratory scale

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the measurement results of reverberation time, acoustic background and noise level of the tested ventilation installations in a teaching room. The research was carried out as part of the "Ventilation for schools and homes" project financed by NCBiR. The aim of the research project is to develop innovative ventilation systems dedicated to individual classrooms and apartments. The used solutions are intended to improve low air quality in schools and multi-family buildings while reducing the demand for energy necessary to heat them. For the purposes of the research, an actual-sized model room with various development options was built. The applied ventilation systems are to meet, in accordance with the imposed project guidelines, the requirements for an equivalent sound level not exceeding 40 dB. The conducted research allowed for a preliminary assessment of the acoustic quality of the room. The introduced solutions to increase the acoustic absorption of the interior allowed to obtain background acoustic levels of 20.8 dB. For the tested types of the operating ventilation, the equivalent sound level was 32.2 dB, 37 dB and 29.7 dB, respectively.
Rocznik
Strony
art. no. 2024210
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., il. kolor., fot., 1 wykr.
Twórcy
  • Silesian University of Technology
  • Silesian University of Technology
  • Silesian University of Technology
  • Silesian University of Technology
Bibliografia
  • 1. A. Nowoświat, M. Olechowska, J. Ślusarek; Prediction of reverberation time using the residual minimization method; Applied Acoustics, 2016, 106, 42-50; DOI: 10.1016/j.apacoust.2015.12.024
  • 2. M. Arif, M. Katafygiotou, A. Mazroei, A. Kaushik, E. Elsarrag; Impact of indor environmenal quality on occupant well-being and comfort: a review of the literature; Int. J. Sustain. Built Environ., 2016, 5, 1-11; DOI: 10.1016/j.ijsbe.2016.03.006
  • 3. R. Doggett, E.J. Sander, J. Birt, M. Ottley, O. Baumann; Using virtual reality to evaluate the impact or room acoustics on cognitive performance and well-being; Front. Virtual Real., 2021, 2, 620503; DOI: 10.3389/frvir.2021.620503
  • 4. A. Nowoświat, M. Olechowska; Estimation of reverberation time in classrooms using the residual minimization method; Archives of Acoustics, 2017, 42(4), 609-617; DOI: 10.1515/aoa-2017-0065
  • 5. M. Caniato, N. Biasetton, L. Salmaso, A. Gasparella; Visual placebo-like effects on subjective assessment of room acoustics: Sound absorption in classrooms; Building and Environment, 2022, 226, 109647; DOI: 10.1016/j.buildenv.2022.109647
  • 6. J. Reinten, P.E. Braat-Eggen,M. Hornikx, H.S.M. Kort, A. Kohlrausch; The indoor sound environment and human task performance: A literature review on the role of room acoustics; Building and Environment 2017, 123, 315-332; DOI: 10.1016/j.buildenv.2017.07.005
  • 7. A. Kjelberg, U. Landström, M. Tesarz, L. Söderberg, E. Akerlund; The effects of nonphysical noise characteristics, ongoing task and noise sensitivity on annoyance and distraction due to noise at work; J. Environ. Psychol., 1996, 16(2), 123-136; DOI: 10.1006/jevp.1996.0010
  • 8. P. Leather, D. Beale, L. Sullivan; Noise, psychosocial stress and their interaction in the workplace; J. Environ. Psychol., 2003, 23(2), 213-222; DOI: 10.1016/S0272-4944(02)00082-8
  • 9. M. Tesarz, A. Kjellberg, U. Landström, K. Holmberg; Subjective response patterns related to low frequency noise; Journal of Low Frequency Noise; Vibration and Active Control, 1997, 16(2), 145-149
  • 10. A. Nowoświat; Impact of temperature and relative humidity on reverberation time in a reverberation room; Buildings, 2022, 12, 1282; DOI: 10.3390/buildings12081282
  • 11. X. Jin, H. Fang, X. Yu, J. Xu, L. Cheng; Reconfigurable origami-inspired window for tunable noise reduction and air ventilation; Building and Environment, 2023, 227, 09802; DOI: 10.1016/j.buildenv.2022.109802
  • 12. X. Yang, Y. Wang, R. Zhang, Y. Zhang; Physical and psychoacoustic characteristic of typical noise on construction site: “how does noise impact construction workers’ experience?”; Front. Psychol., 2021, 12, 1-13; DOI: 10.3389/fpsyg.2021.707868
  • 13. H.P. Lee, Z. Wang, K.M. Lim; Assessment of noise from equipment and processes at construction sites; Build. Acoust., 2016, 24, 21-34; DOI: 10.1177/1351010X16678218
  • 14. G. Zhai, B. Zhang; The design of ventilation and sound insulation window; Noise Vib. Control., 2004, 34, 45-46
  • 15. Z. Jie, X.I.E. Zhuwei, T. Yajun, L.U. Jun; Performance analysis of a new sound insulation ventilation device; J. Harbin Inst. Technol., 2020, 52, 195-200; DOI: 10.11918/201901053.
  • 16. B. Cabovská, G. Bekö, D. Teli, L. Ekberg, J.O. Dalenbäck, P. Wargocki, T. Psomas, S. Langer; Ventilation strategies and indoor air quality in Swedish primary school classrooms; Building and Environment, 2022, 226, 109744; DOI: 10.1016/j.buildenv.2022.109744
  • 17. P. Wargocki, J.A. Porras-Salazar, S. Contreras-Espinoza; The relationship between classroom temperature and children’s performance in school; Build. Environ., 2019, 157, 197-204; DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.04.046
  • 18. E. Oldham, H. Kim; IEQ field investigation in high-performance, urban elementary schools; Atmosphere, 2020, 11, 81; DOI: 10.3390/atmos1100081
  • 19. L. Wu, L. Wang, S. Sun, X. Sun; Hybrid active and passive noise control in ventilation duct with internally placed microphones module; Applied acoustics, 2022, 188, 108525; DOI: 10.1016/j.apacoust.2021.108525
  • 20. P. Gardonio, J. Rohlfing; Modular feed-forward active noise control units for ventilation ducts, J. Acoust. Soc. Am., 2014, 136(6), 3051-3062; DOI: 10.1121/1.4900571
  • 21. PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.
  • 22. PN-EN ISO 10052: 2021-12 Akustyka - pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
  • 23. PN-EN ISO 3382-2:2010 Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach
  • 24. A. Nowoświat, R. Żuchowski, M. Olechowska, M. Marchacz; Badania pomieszczeń testowych w skali laboratoryjnej o przeznaczeniu mieszkalnym i dydaktycznym; Inżynieria i Budownictwo, 2003, 11/12, 648-651; DOI:10.5604/01.3001.0054.1382
  • 25. PN-EN 61672-1:2014-03 Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku. Część 1: Wymagania
  • 26. PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
  • 27. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
  • 28. M. Olechowska, A. Nowoświat, M. Marchacz, K. Kupczyńska; Indicative Assessment of Classroom Acoustics in Schools Built in Reinforced Concrete Technology on The Example of a School Building in Zabrze; IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 2021; DOI: 10.1088/1757-899X/1203/2/022007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0419bd09-3461-4a62-9422-f937bb640070
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.