7.5.1.4. Современные средства шумозащиты
Все многообразные средства защиты от шума можно разделить на две большие группы: пассивные и активные.
В активных средствах применяется дополнительный источник энергии, а принцип такой защиты от шума называется активной шумозащитой. К пассивным средствам относятся такие, в которых не используется дополнительный источник энергии.
Активная шумозащита основана на хорошо известном явлении наложения звуковых волн с одинаковой частотой и амплитудой А в противофазе (рис. 7.21) – интерференции, которая приводит к ослаблению амплитуды результирующей волны.
Рис. 7.21 Схема наложения звуковых волн (1 и 2) в противофазе
Из схемы активного шумоглушения (рис.7.22) видно, что звуковая волна излучается динамиком (вторичным источником) в противофазе к первичному источнику звука. При наложении звуковых волн от первичного и вторичного источников в пространстве наблюдается зона снижения шума.
Рис. 7.22 Схема устройства активной шумозащиты: 1 – источник шума; 2 – микрофон;
3 – усилитель; 4 – анализатор; 5 – фазоинвертор; 6 – динамик
В последние годы устройства активной шумозащиты начали выпускаться серийно и нашли широкое применение для снижения шума ряда транспортных средств (самолетов, автомобилей), систем вентиляции, различных агрегатов.
Анализ данных, приведенных в табл. 7.17, показывает, что активная шумозащита особенно эффективна на низких и средних частотах (до 500 Гц), где УЗД на отдельных частотах снижается на 10-15 дБ. Высокая эффективность на низких частотах является большим преимуществом активных методов шумозащиты, т.к. на этих частотах звукоизоляция, звукопоглощение и другие методы сравнительно малорезультативны. В то же время к недостататкам активной шумозащиты относится низкая эффективность на высоких частотах. Кроме того, она сложна в эксплуатации и достаточно дорога. Тем не менее, активная шумозащита является перспективным методом и, без сомнения, в будущем она будет широко использоваться на практике.
Таблица 7.16. Характеристика активной шумозащиты
Наименование установки, транспортного средства, устройства | Снижение УЗД, дБ | Частотный диапазон глушения, Гц |
Салон автомобиля Кабина самолета Вентилятор | 8 – 15 10 – 14 16 | 50 – 200 до 500 основная частота вращения |
Турбомашина Выпуск ДВС Выпуск компрессора АЭ с активной шумозащитой | 15 15 10 5 - 12 | основная частота вращения до 400 до 400 до 400 |
Чаще всего в качестве пассивных средств защиты используются глушители шума. Действие глушителей шума основано на отражении звуковой энергии (реактивные), ее поглощении (абсорбционные), или их комбинации (комбинированные). В зависимости от назначения различают глушители звука и шума газовых потоков. Основное отличие этих систем заключается в отсутствии или наличии газового потока, проходящего через глушитель. В первом случае, как правило, применяют абсорбционные глушители, а во втором – реактивные, реактивные с резонансными элементами и комбинированные.
Упрощенно абсорбционный глушитель можно рассчитать по формуле, дБ
ΔLгл = 4,4F(α)lгл/dгл,
где lгл и dгл – длина и диаметр глушителя соответственно, м; F(α) – показатель, зависящий от коэффициента звукопоглощения α (табл 7.18).
Таблица 7.17. Значения коэффициента F(a)
-
α
00,1
00,2
00,3
00,4
00,5
00,6
00,7
00,8
F()
00,1
00,2
00,35
00,5
00,65
00,9
10,2
10,6
Эффективность абсорбционного глушителя возрастает с увеличением его длины и коэффициента звукопоглощения материала.
Конструкции реактивных глушителей весьма разнообразны и их подбирают в основном экспериментально (рис. 7.23). Эффективность работы глушителя возрастает с увеличением объема, числа его камер, поворотов газового потока в глушителе, наличия элементов с перфорацией.
Рис. 7.23 Схемы реактивных глушителей: 1 – входной патрубок;
2 – расширительная камера; 3 – перфорированный патрубок; 4 – выходной патрубок;
5 – соединительный патрубок
В некоторых конструкциях (рис. 7.24) она достигает 40 дБА.
Рис. 7.24 Конструкция глушителя шума выпуска двигателей автотранспорта:
1 – выходной патрубок; 2 – перегородка; 3 – внутренний перфорированный стакан;
4 – эллипсовидный корпус; 5 – расширительная камера; 6 – звукопоглощающая облицовка;
7 – входной патрубок; 8 – внутренняя перфорированная труба; 9 – перфорация
В селитебной зоне для борьбы с шумом широко применяются акустические экраны различного вида. Акустические экраны являются не только преградой для распространения звука, но и физической преградой для распространения вредных химических веществ, взвешенных частиц, тяжелых металлов и др. Так, по данным измерений, выполненных Балтийским государственным техническим университетом «Военмех», снижение вредного воздействия акустическим экраном высотой 4 м, установленном вдоль автомобильной дороги, составило: уровня звука – 12-15 дБА, концентрации взвешенных частиц – 10-12 раз, концентраций оксида и диоксида азота – 3-10 раз. Наличие тяжелых металлов за АЭ практически не обнаружено.
При установке АЭ вдоль железной дороги помимо снижения шума на 11-13 дБА также отмечено снижение в 10-15 раз уровней электромагнитных полей.
В зависимости от конструктивного исполнения и достигаемого эффекта шумоглушения все экранирующие сооружения можно разделить на следующие четыре класса (Прил. 5):
экраны-барьеры;
широкие экраны;
экраны-тоннели;
комбинированные экраны.
Экран-барьер (чаще всего такое сооружение и носит название «акустический экран») представляет собой неширокую сплошную плоскую физическую преграду, отделяющую автомобильную или пешеходную дорогу от жилой застройки. Материалы, применяемые для сооружения АЭ, самые разнообразные: металл, дерево, бетон, стекло и пр. Увеличение эффективности АЭ достигается применением сложной составной части, располагаемой на свободном (верхнем) ребре АЭ.
В отличие от экран-барьера насыпное сооружение (насыпи, земляные валы) имеет широкую верхнюю часть, обеспечивающую дополнительное шумоглушение. Комбинированный экран позволяет сочетать положительные качества насыпных экранов и экран-барьеров. Экранирующее сооружение может иметь и более сложную конструкцию, например тоннелеобразную.
Все акустические экраны в зависимости от применяемого материала, отражающих или поглощающих свойств делятся на две группы: однослойные (отражающие); двух- или трехслойные (поглощающие) (рис. 7.25).
В первой группе АЭ только отражают звуковую энергию, а во второй конструкции АЭ, наряду с отражающими свойствами, обеспечивают звукопоглощение. Акустические экраны, принадлежащие к первой группе, изготавливаются из бетона, асбоцементных панелей, кирпича, дерева, пластиков, стекла и пр. Чтобы снизить отражение звука от однослойного АЭ, в его материал, например, в бетонную смесь, добавляются древесные материалы. Тем не менее, невозможно создать однослойный АЭ, совмещающий требуемые прочностные свойства и приемлемое звукопоглощение, поэтому приходится усложнять конструкцию АЭ, используя специальные звукопоглощающие материалы (ЗПМ), со значениями = 0,5-1.
Рис. 7.25 Классификация акустических экран-барьеров
( по типу применяемых материалов)
Звукопоглощающие материалы АЭ можно разделить на два вида:
металлические трехслойные, где ЗПМ располагается между сплошным и перфорированным металлическими слоями;
бетонные двухслойные, где в качестве поглощающего слоя применяют полистиролбетон, пенобетон и пр.
В качестве ЗПМ в трехслойных АЭ применяют такие материалы, как URSA, шлаковата, синтетические волокна, стекловата, пенополиуретан и другие пористые или волокнистые материалы.
Перфорация в трехслойных АЭ обеспечивает проникновение звука к слою ЗПМ и конструктивно может оформляться в виде щелей или отверстий. Вид перфорации не влияет на эффективность АЭ и обусловлен только технологическими требованиями. Эффективность АЭ зависит от площади перфорации: чем больше площадь перфорации, тем меньше отражение звука. Минимально необходимая площадь перфорации, начиная с которой отражение звука заметно не сказывается на эффективности АЭ, составляет 30-35%. Металлические АЭ эффективны и легко монтируются.
Следует отметить, что в реальных условиях зачастую применяют сочетания металлических АЭ с АЭ из стекла или прозрачного пластика для осуществления обзора, улучшения внешнего вида АЭ (рис. 7.26).
Таким образом, при выборе материала АЭ исходят из нескольких соображений: эффективности конструкции, стоимости, внешнего вида и, наконец, традиции. В странах Скандинавии, Беларуси находят большое применение деревянные АЭ, в США практически отказались от использования металлических АЭ, а в Италии, Японии и России в основном применяются металлические АЭ.
Рис. 7.26. Общий вид акустического экрана
Сравнение эффективности и стоимости разных АЭ приведен в табл. 7.19.
Таблица 7.18. Сравнительные данные эффективности
- А. А. Челноков, л. Ф. Ющенко, и.Н. Жмыхов
- Предисловие
- Введение Предмет, задачи и методы современной экологии
- Глава 1. Правовые и организационные основы экологической безопасности
- 1.1. Основные направления и принципы государственной политики
- В области охраны окружающей среды
- 1.2. Национальная стратегия устойчивого развития страны
- Устойчивого развития (на 1990 г.)
- 1.3. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране окружающей среды
- 1.3.1.Основные положения законодательства
- 1.3.2. Технические нормативные правовые акты
- Охраны окружающей среды
- Окружающей среды
- 1.4. Права и обязанности природопользователей по охране окружающей среды
- 1.5. Государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды
- 1.6. Организация экологического мониторинга
- Приоритетности в системе мониторинга
- 1.7. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования
- 1.8. Международное сотрудничество в области окружающей среды
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 2. Организация работы по охране окружающей среды на предприятии
- 2.1. Система управления окружающей средой на производстве
- 2.2. Экологическая служба организации
- Пример макета должностной инструкции инженера-эколога приводится в Приложении 1.
- 2.3. Организация производственного контроля в области охраны окружающей среды
- 2.4. Экологическая сертификация
- 2.5. Экологическая паспортизация
- 2.6. Экологический аудит
- 2.7. Экологическое страхование
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 3. Теоретические основы общей экологии
- 3.1. Формирование научных основ современной экологии
- 3.2. Основные понятия
- 3.3. Среда обитания организмов
- 3.3.1. Факторы среды обитания
- 3.3.1.1. Абиотические факторы
- 3.3.1.2. Антропогенные факторы
- 3.3.1.3. Биотические факторы
- По сухому веществу
- 3.4. Биосфера
- 3.4.1. Общие положения
- 3.4.2. Организация биосферы
- 3.4.3. Движение вещества и энергии в биосфере
- 3.4.3.1. Круговорот веществ в биосфере
- 3.4.3.2. Основные закономерности движения энергии в биосфере
- 3.4.3.3. Энергетика экосистем
- 3.5. Техносфера, ноосфера, техносферогенез
- 3.5.1. Техносфера и техносферогенез
- 3.5.2. Ноосфера и ноосферогенез
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 4. Природопользование и антропогенное воздействие на окружающую среду
- 4.1. Природопользование и его виды
- 4.2. Классификация природных ресурсов
- 4.3. Перспективы использования природных ресурсов
- 4.4. Виды загрязнения окружающей среды
- 4.5. Состояние загрязнения природной среды и его влияние на биосферу
- 4.5.1. Атмосфера
- 4.5.1.1. Характеристика, строение и состав атмосферы
- 4.5.1.2. Климат Республики Беларусь
- 4.5.1.3. Загрязнение атмосферы
- От стационарных и мобильных источников на территории Беларуси в 2010 г., тыс. Т
- От стационарных и мобильных источников на территории Беларуси в 2010 г.
- 4.5.1.4. Влияние метеорологических факторов на уровень загрязнения атмосферы
- Определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Минска
- Параметров для основных групп источников
- 4.5.1.5.Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере
- 4.7. Цепные фотохимические реакции загрязняющих веществ в атмосфере
- 4.5.2. Литосфера
- 4.5.2.1. Земельные ресурсы
- 4.5.2.2. Деградация почв
- 4.5.2.3. Характеристика минеральных ресурсов
- 4.5.3. Гидросфера
- 4.5.3.1. Характеристика водных ресурсов
- 4.5.3.2. Водопотребление и водоотведение
- 4.6. Глобальные и региональные последствия загрязнения окружающей среды
- 4.6.1. Экологические кризисы и катастрофы
- 4.6.2. Глобальное и региональное изменение климата
- 4.6.3. Истощение озонового слоя
- 4.6.4. Демографический кризис
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 5. Техногенное воздействие объектов экономики на окружающую среду
- 5.1. Основные источники выбросов загрязняющих веществ и воздействий на биосферу
- 5.1.1. Источники загрязнения окружающей среды
- 5.1.2. Характеристика и показатели опасности вредных веществ
- 5.2. Основные принципы оценки экологичности производства
- 5.3 Экологическая характеристика пищевой и перерабатывающей промышленности
- Сточных вод в пищевой и перерабатывающей промышленности
- Загрязняющих веществ некоторыми производствами
- 5.4 Экологическая характеристика автотранспорта
- При работе на разных видах топлива (г/км, данные нами)
- 5.5. Экологические проблемы энергетики
- Различных видов топлива на тэс
- Электростанций
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 6. Организационные основы защиты окружающей среды
- 6.1. Основные принципы экологической безопасности
- 6.2. Комплексное использование природных ресурсов
- 6.2.1. Общие сведения
- 6.2.2. Использование вторичных ресурсов пищевых и перерабатывающих производств
- 6.2.3. Переработка резиносодержащих отходов
- 6.2.4. Утилизация углеводородсодержащих отходов
- Отработанных технических масел
- В атмосферный воздух для процесса сжигания углеводородсодержащих отходов
- 6.2.5. Возможные методы переработки фосфогипса
- Различных способов утилизации фосфогипса
- 6.2.6. Обращение с отходами производства хлорида калия
- 6.2.7. Утилизация полимерных отходов
- 6.8 Технологическая схема получения вторичного гранулята из отходов пэт:
- 6.3. Энергосбережение и рациональное использование теплоэнергетических ресурсов в промышленности
- Технологии производства в некоторых отраслях промышленности
- Более эффективных источников света
- 6.4. Нормирование качества окружающей среды
- 6.4.1. Общие сведения
- 6.4.2. Атмосферный воздух
- 6.4.3. Шум и вибрация
- Помещениях и на территории жилой застройки
- 6.4.4. Электромагнитное воздействие
- Территории жилой застройки и мест массового отдыха; помещений жилых, общественных и производственных зданий
- Электрического и магнитного полей с частотой тока 50 Гц
- 6.4.5. Нормирование качества воды водоемов
- Некоторых вредных веществ в водоемах
- Некоторых вредных веществ в количестве пдк
- 6.4.6. Почвы
- В различных типах почв
- Некоторых тяжелых металлов в почвах Беларуси
- 6.5. Нормирование поступления загрязняющих веществ в окружающую среду
- 6.5.1.Категорирование объектов воздействия на атмосферу
- 6.5.2. Нормативы допустимых выбросов
- 6.5.3. Инвентаризация выбросов в атмосферу
- 6.5.4. Нормативы сбросов в водоемы
- 6.5.5. Нормативы образования отходов
- Опасных отходов производства по значениям опасного свойства
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 7. Технология и техника защиты окружающей среды
- 7.1. Защита атмосферного воздуха
- 7.1.1. Общие сведения
- 7.1.2. Очистка, обеззараживание, обезвреживание и дезодорация газовоздушных выбросов
- 7.1.2.1. Общие положения
- 7.1.2.2. Пылеулавливание
- В зависимости от ее дисперсности
- 7.1.2.3. Обработка выбросов от газообразных и парообразных примесей
- При которых обеспечивается рентабельность адсорбционной установки
- 7.1.2.4. Новые разработки в технике защиты атмосферы
- 7.2. Защита водных объектов
- 7.2.1. Общие сведения
- 7.2.2. Зонирование территории водных объектов
- Водных объектов для населенных пунктов
- 7.2.3. Обработка сточных вод и шламов
- 7.2.3.1.Методы очистки сточных вод
- 7.2.3.2. Биологическая очистка сточных вод
- 7.2.3.3. Локальные и модульные системы очистки сточных вод
- Технология очистки воды, реализуемая в установке «элон-аква», состоит из следующих стадий:
- 7.3. Защита литосферы и обращение с отходами
- 7.3.1. Охрана земель
- 7.3.2. Обращение с отходами производства и потребления
- 7.3.2.1. Общие сведения
- 7.3.2.2. Обращение с отходами потребления
- Твердых коммунальных отходов
- Для процессов обезвреживания тко с применением метода сжигания
- С использованием биологических методов
- 7.3.3. Охрана недр
- 7.3.4. Рекультивация использованных земель
- 7.4. Охрана растительного и животного мира
- 7.5. Защита окружающей среды от физических воздействий
- 7.5.1. Средства и методы защиты от воздействия шума и вибрации
- 7.5.1.1. Общие сведения об акустике и расчет шума
- 7.5.1.2. Основные методы и средства защиты от шума
- 7. 5.1.3 Шумовиброзащитные конструкции
- 7.5.1.4. Современные средства шумозащиты
- И стоимости акустических экранов
- 7.5.2. Средства и методы защиты от воздействия электромагнитных полей
- 7.5.2.1. Общие сведения
- 7.5.2.2. Расчет и защита от электромагнитных полей
- Контрольные вопросы и задания
- Глава 8. Требования экологической безопасности при проектировании хозяйственных объектов
- 8.1. Экологические требования к размещению хозяйственных объектов
- 8.2. Экологические требования при проектировании объектов хозяйственной деятельности
- 1 Архитектурные решения
- 2 Использование возобновляемых источников энергии
- 3 Освещение
- 4 Водоснабжение, теплоснабжение и канализация
- 5 Шумозащитные мероприятия
- 8.3. Генеральный план промышленного предприятия
- 8.4. Состав и содержание раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации
- 8.5. Экологический паспорт проекта
- 4. Удаление, обезвреживание и утилизация животноводческих стоков
- 8.6. Оценка воздействия на окружающую среду и управление риском
- Планируемой деятельности на окружающую среду
- 8.7. Экологическая экспертиза проектов
- 8.8. Проект санитарно-защитной зоны предприятия
- Глава 9. Экономика управления природопользованием
- 9.1. Экономический механизм природопользования
- 9.2. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде
- Окружающей среде выбросом, связанным с нарушением требований в области
- Требований в области охраны окружающей среды, иным нарушением законодательства
- Контрольные вопросы и задания
- 1 Должностная инструкция
- 2 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентные по энергии, и максимальные уровни
- 3 Ориентировочная шкала оценки опасности загрязнения почв
- 4 Классификация шумовиброзащитных конструкций
- 5 Классификация экранирующих сооружений
- 6 Экологический паспорт проекта