- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
При нормировании шума используют два метода: нормирование по предельному спектру шума и нормирование общего уровня шума в дБА.
Нормирование по предельному спектру шума является основным методом для постоянных шумов. Здесь нормируются уровни звукового давления на частотах 63, 125, 250, 500, I 000, 2000, 4 000, 8 000 Гц.
Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для различных категорий рабочих мест в служебных помещениях, является ГОСТ 12.1.003 —83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».
Метод нормирования общего уровня шума, измеренного по шкале А шумомера, используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума.
Для тонального и импульсного шума допустимые уровни должны приниматься на 5 дБ меньше значений, указанных для постоянных шумов в ГОСТ 12.1.003 —83. Уровни шума для территорий жилой и производственной застроек, а также для различных видов помещений регламентируются СНиП 11-12-88 «Защита от
шума».
Задачи по снижению шумового загрязнения окружающей среды от работающего оборудования решаются путем снижения шума в источнике, снижения шума на путях его распространения, архитектурно-строительными и планировочными решениями.
Снижение шума в источнике осуществляется за счет улучшения конструкции агрегата или изменения технологического процесса.
Снижение шума на путях его распространения обеспечивают созданием санитарно-защитных зон вокруг предприятий, установкой глушителей, экранов и кожухов и др.
По мере увеличения расстояния от источника уровень шума уменьшается. Поэтому создание санитарно-защитной зоны необходимой ширины является наиболее простым способом обеспечения санитарно-гигиенических норм вокруг предприятий. Выбор ширины санитарно-защитной зоны зависит от установленного оборудования (например, ширина санитарно-защитной зоны вок
руг крупных ТЭС может составлять несколько километров). Для объектов, находящихся в черте города, создание такой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) порой становится неразрешимой задачей. Сократить ширину санитарно-защитной зоны можно уменьшением шума на путях его распространения. Такая задача решается с помощью специальных глушителей. Конструкции глушителей зависят от начального и допустимого уровней шума и выбираются в зависимости от спектра шума, условий работы глушителя (температуры, давления, влажности, запыленности, возможности эксплуатации при низкотемпературной коррозии и др.), обеспечения надежности его работы и высокой эффективности в течение всего времени эксплуатации. Важными факторами являются такие условия, как обеспечение минимального гидравлического сопротивления, массы, габаритных размеров глушителя, возможность его монтажа без нарушения технологического цикла на предприятиях. Кроме специальных глушителей шума широкое распространение получили шумозащитные экраны. На энергетических объектах экраны используются в основном для снижения шума трансформаторов и градирен.
Во многих случаях необходимого эффекта снижения шума достигают установкой специальных кожухов.
Кожухи устанавливают, как правило, на отдельные агрегаты и узлы, например турбины, дроссельные клапаны, насосы и др. Конструкция кожухов должна позволять проводить осмотр поверхности агрегата или узла в процессе работы.
Архитектурно-строительные и планировочные решения включают в себя способы звукоизоляции и звукопоглощения, лесопосадки, строительство насыпей, соответствующее размещению шумного оборудования по отношению к жилому району. Планировочные мероприятия должны обязательно выполняться при строительстве промышленных и энергетических объектов, так как рациональное размещение оборудования по отношению к жилому району не требует дополнительных затрат. Лесопосадки и строительство насыпей позволяют в некоторых случаях снижать уровень шума от предприятия в целом, но требуют значительных трудовых и материальных затрат.
Звукоизоляция окон шумных помещений корпусов тягодутьевых машин, газо- и воздухопроводов, паропроводов позволяет значительно уменьшать шумовое воздействие на окружающую среду.
Применение методов звукопоглощения позволяет снизить уровень шума внутри помещения одновременно от всех находящихся там источников шума.
В тех случаях когда глушители шума не обеспечивают требуемой эффективности, используют экраны (искусственные или естественные). Свойство экранов снижать шум основано на отражении и рассеивании падающих на них звуковых волн. Если длина звуковой волны меньше размеров экрана, то за экраном образу
ется «звуковая тень».
В качестве естественных экранов используются особенности рельефа местности (рис. 12.8 ).
Максимальная эффективность экранов на открытом воздухе достигает 25…30 дБА.
Общая классификация средств и методов защиты от шума приведена в ГОСТ 12.1.029 —80 «ССБТ. Средства и методы шума. Классификация». Защита работающих от шума может осуществляться как коллективными средствами, так и индивидуальными. В первую очередь необходимо использовать коллективные средства защиты, которые подразделяются на акустические, архитектурные
и организационно-технические.
Выбор средств снижения шума в источнике зависит от происхождения шума и достигается путем конструктивных изменений. Для источников механического шума это обеспечивается заменой возвратно-поступательного перемещения деталей вращательным, заменой ударных процессов безударными (клепку — сваркой, обрубку — фрезерованием), повышением качества балансировки
вращающихся деталей и класса точности изготовления деталей, улучшением смазки трущихся поверхностей, заменой материалов.
Для снижения аэродинамического шума используются специальные шумопоглощающие элементы с криволинейными каналами. Снизить аэродинамический шум можно улучшением аэродинамических характеристик машин. Для борьбы с шумом, возникающим при гидравлических ударах, необходимо правильно проектировать и эксплуатировать гидросистемы. Кавитационные шумы снижаются улучшением гидродинамических характеристик насосов и выбором оптимальных режимов их работы.
Снижение электромагнитного шума осуществляется путем конструктивных изменений в электромеханических системах. Мероприятия по снижению шума в источниках необходимо разрабатывать на стадии проектирования машин и оборудования.
Снижение шума на пути его распространения от источника в значительной степени достигается проведением строительно-акустических мероприятий. Основным нормативным документом,устанавливающим требования к строительно-акустическим методам борьбы с шумом, является СНиП 11-12-77 «Защита от шума»,содержащий требования к проектированию средств шумопоглощения.
Под акустической обработкой помещения понимается облицовка части внутренних ограждающих поверхностей звукопоглощающими материалами, а также размещение в помещении штучных поглотителей, представляющих собой свободно подвешиваемые объемные поглощающие тела различной формы.
Эффективным средством защиты работающих от шума оборудования является устройство звукоизолированных кабин и постов управления. Такие кабины представляют собой изолированные помещения, выполненные, как правило, из кирпича, бетона, шлакобетона или сборных металлических панелей.
Одним из наиболее эффективных средств уменьшения шума оборудования является устройство звукоизолирующих кожухов, полностью закрывающих источник шума. Это позволяет значительно снизить шум в непосредственной близости к источнику.
Кожухи могут быть съемными и разборными, иметь смотровые окна, открывающиеся двери, а также проемы для ввода коммуникаций. Стенки кожуха выполняются из листовых несгораемых или трудносгораемых материалов (стали, дюралюминия, пластмасс). Внутренняя поверхность кожуха обязательно должна облицовываться звукопоглощающими материалами толщиной 30…50 мм для повышения его эффективности. Стенки кожуха не должны соприкасаться с изолируемой машиной.
В ряде случаев достаточное снижение шума оборудования достигается применением акустических экранов, отгораживающих наиболее шумные агрегаты или участки от соседних рабочих мест. Использование акустических экранов целесообразно, когда в расчетной точке уровень звукового давления прямого звука значительно выше, чем отраженного. Экраны изготавливают из стальных или алюминиевых листов толщиной 1,5…2 мм. Листы облицовывают звукопоглощающим материалом толщиной не менее 50 мм. В акустически необработанных помещениях снижение уровня шума экраном составляет обычно не более 2…3 дБ. Эффективность экрана повышается при облицовке звукопоглощающими материалами, прежде всего, потолка помещения.
Согласно ГОСТ 23499—79 звукопоглощающие материалы классифицируются по форме, жесткости, возгораемости и структуре. Звукопоглощающие материалы и изделия по форме подразделяются на штучные (балки и плиты), рулонные (маты, холсты, прокладки), рыхлые и сыпучие (вата и сыпучие наполнители); по
жесткости — на мягкие, полужесткие и твердые; по возгораемости — на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые; по структуре — на пористоволокнистые (из минеральных, стеклянных, базальтовых и других волокон), пористоячеистые (из ячеистого бетона и перлита), пористогубчатые (пенопласты, пористые резины).