КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Меры борьбы с шумовым загрязнением
Расчет шумовых характеристик некоторых источников Для правильного выбора методов защиты от шумов различных промышленных установок необходимо знать их шумовые характеристики, определяемые в соответствии с ГОСТ 12.1.024-81, ГОСТ 12.1.025-81 и другими нормативными документами. Наиболее часто встречающимися шумящими установками в промышленности являются вентиляторы, компрессоры и турбореактивные двигатели. Из-за интенсивного шума последних некоторые типы российских самолетов не принимаются зарубежными аэропортами. Уровень звуковой мощности Lp в октавной полосе шума, создаваемого вентиляторной установкой в воздуховоде вычисляется по формуле: Lp = Кш + 25 lg pв + 10 lg V – ∆ L1 + ∆ L2 + δ + 25, (104) где Кш – критерий шумности, определяемый в зависимости от типа установки, определяемый по данным работы [3]; pв – полное давление, Па; V – объемный расход воздуха в вентиляторе, м3/с; ∆ L1 – поправка для учета распределения звуковой мощности вентилятора по октавным полосам частот [3]; ∆ L2 – поправка для учета акустического влияния присоединения воздуховода к вентилятору [3]; δ – поправка, учитывающая режим работы вентилятора, величина которой равна 0 при работе вентилятора в режиме максимума КПД или с отклонением от него не более чем на 10%, а при отклонении на 20% и более δ = 2-4 дБ. Компрессорные и вентиляционные установки являются самым распространенным источником шума на производстве и часто в быту. В случае работы стационарных установок распространение шума происходит через всасывающие и выхлопные отверстия воздуховодов. При сбросе сжатого воздуха турбореактивными двигателями возникает интенсивный шум, источником которого является высокоскоростная струя воздуха. Общий уровень звуковой мощности в широком диапазоне частот можно определить по приближенной формуле: Lp = 80 lg vc + 20 lg pc + 10 lg S – К, (105) где vc – скорость истечения газа из сопла; pc – плотность струи в выходном сечении сопла; S – площадь поперечного сечения сопла; К – величина, зависящая от температуры струи (для холодных струй она равна 57 дБ, для турбореактивных двигателей – 44 дБ).
При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов принимается целый комплекс мероприятий, включающий: - проведение необходимых акустических расчетов и измерений, их сравнение с нормированными и реальными шумовыми характеристиками; - определение опасных и безопасных зон; разработка и применение звукопоглощающих, звукоизолирующих устройств и конструкций; - выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы; - снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно интересующей территории; - выбор оптимальной зоны ориентации и оптимального расстояния от источника шума; - проведение архитектурно-планировочных работ; - организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования; - запрещение работы на устаревшем оборудовании, производящем повышенный уровень шума и т.п. Перечисленные мероприятия, сведенные в схему на рис. 76, относятся к коллективным средствам защиты от шума, широко применяемым на промышленных предприятиях. Использование в той или иной степени этого комплекса мероприятий зависит от каждого конкретного случая.
Рис. 76. Схема коллективной защиты от шума
Основным методом борьбы с шумом на железнодорожном транспорте является улучшение конструкции машин, более жесткие технологические требования, особенно: - уменьшение дисбалансов роторов; - установка глушителей; - переход на электротягу; - улучшение стыковки рельсов (для рельсового транспорта), установка амортизирующих прокладок, гребнесмазывателей и др. Очень важно уменьшить мощность шумовых источников за счет оптимального размещения предприятий, создания объездов, развязок на основе шумовых карт. Не менее важны градостроительные мероприятия: вдоль транспортных магистралей необходимо улучшить остекление домов, применять разделительные оконные переплеты, увеличить плотность естественных и искусственных экранов. В последнее время в домах, расположенных вблизи шумовых источников, при невозможности отселения жителей, применяют тройное остекление окон с раздельными переплетами, стеклопакет. Шум при этом уменьшается в 2,5 раза при закрытых окнах. Таким образом, исходя из данных рис. 76 и сказанного выше, для защиты от шума основными техническими мероприятиями, направленными на снижение уровня шума, являются звокоизоляция, звокопоглощение и установление глушителей. Звукопоглощением называется процесс перехода части энергии звуковой волны в тепловую энергию среды, в которой распространяется звук. Как отмечалось выше, звукопоглощение в непрерывных средах характеризуется уменьшением амплитуды распространяющихся звуковых волн в зависимости от расстояния. Кроме удаления источника звука на определенное расстояние, на котором достигается нормативный уровень звука, для звукопоглощения применяются различные поглощающие материалы. Звукопоглощение в этих материалах зависит от частоты и угла падения волны на звукопоглощающий материал. Зависимость звукопоглощения некоторых материалов от частоты приведены в таблице 20. Таблица 20 Зависимость коэффициента звукопоглощения некоторых материалов от частоты
К звукопоглощающим относятся материалы, у которых коэффициент поглощения выше 0,3. В зависимости от механизма эти материалы делятся на три вида: - волокнистые пористые материалы типа ультратонкого стеклянного или базальтового волокна, в которых звукопоглощение осуществляется за счет вязкого трения воздуха в порах; - войлоки, древесноволокнистые материалы, минеральная вата, в которых помимо вязкого трения происходят релаксационные потери, связанные с деформацией нежесткого скелета; - панельные мтериалы, звукопоглощение в которых обусловлено деформацией всей поверхности или некоторых ее участков (фанерные щиты, плотные шторы и т.п.). Наряду с непосредственным переходом части звуковой энергии в тепловую, звуковая волна ослабевает за счет ее частичного проникновения через ограждения, щели, окна и т.д. Звукоизоляция – процесс снижения уровня шума, проникающего через ограждение в помещение. Для звукоизоляции применяют акустические экраны, звукоизоляционные ограждения и кожухи. Звукоизолирующая способность Sи ограждения с учетом звукопоглощения может быть рассчитана для изолируемого помещения по формуле: Sи = 10lg(1/Кпр) + 10lg(S/∑Кп Si), (106) где S – площадь ограждения, м2; ∑Кп Si – сумма общих звуковых поглощений всех тел, находящихся в помещении, включая стены, пол, потолок и т.д.; Кп – коэффициент поглощения; Кпр – коэффициент прохождения звука. Глушители шума по принципу действия делятся на абсорбционные, реактивные и комбинированные. Принцип действия абсорбционных глушителей основан на поглощении звуковой волны в звукопоглощающих материалах. Снижение шума ∆Lгл в этом глушителе определяется по формуле: ∆Lгл = l КпS/∆s, (107) где l – длина глушителя; Кп – коэффициент звукопоглощения; S –периметр облицовки поперечного сечения глушителя; ∆s – площадь поперечного сечения. В реактивных глушителях используется явление отражения звуковой волны обратно к источнику шума с использованием отражателей и объемных резонаторов. Этот вид глушителей применяется в том случае, когда в спектре источника шума наблюдаются ярко выраженные дискретные составляющие (поршневые компрессоры, двигатели внутреннего сгорания и т.д.). Глушители этого вида устанавливают непосредственно в трубопроводах, поперечные размеры которых меньше длины волны заглушаемого звукового колебания. Глушители имеют резонансную частоту, определяемую по формуле: fp = (ω/2π) [√So(l + 0,8d)/V], (108) где ω – угловая скорость; l – длина горловины; d – диаметр отверстия; So – площадь поперечного сечения горловины; V – объем резонатора. При наличии в спектре источника шума с несколькими резонансными частотами применяют многокамерные концентричные системы. В комбинированных глушителях используются явления, как поглощения, так и отражения звука. Более подробные сведения о защите окружающей среды от шума приведены в работах [3, 9].
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1514; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |