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隔音墙降噪方案书Word文件下载.docx

因厂区分别紧邻东侧XXXXX村、北侧XXXXXX村,厂区辐射出的噪声对XXXXX村、XXXXXX村生活区造成了一定的影响,尤其夜间影响居民正常的休息。

根据环保要求,XXXXXX村、XXXXXX村生活区需满足《声环境质量标准》〔GB3096-2008〕中规定的1类标准,即昼间噪声声级≤55dB(A),夜间噪声声级≤45dB(A)。

经我方现场踏勘,确定厂区影响附近东XXXXXX村、北侧XXXXXX村的主要噪声源有:

机组噪声,由于机组位于厂区,虽有局部降低了机组噪声向外辐射,到达厂界处噪声已大大减弱,但还未到达排放标准。

机组噪声为97分贝左右,通过厂房墙体降噪,到达厂房外部已减弱到75分贝左右。

到达厂界围墙时已减弱到64分贝。

因此,本次噪声治理点为机组噪声。

3.项目平面图

4.降噪设计目标

国家噪声相关标准:

《声环境质量标准》GB3096-2008

《声环境质量标准》〔GB3096-2008〕Leq[dB(A)]

声功能区类别

时段

昼间

夜间

0类

50

40

1类

55

45

2类

60

3类

65

4类

4a类

70

4b类

各类声环境功能区按区域的使用功能特点和环境质量要求,围如下:

0类声环境功能区:

指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区:

指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。

2类声环境功能区:

指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区:

指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区:

指交通干线两侧一定距离之,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。

4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通〔地面段〕、河航道两侧区域;

4b类为铁路干线两侧区域。

本项目中主要的敏感点是紧邻厂区东侧XXXXX村、北侧XXXXXX村生活区,参考上述标准,本项目噪声治理目标为改善生活区声环境质量,降低低频噪声对生活区的影响。

四、隔声屏产品样式照片

12.5米折角型隔音墙〔全吸声板形式〕

8米高折角型隔音墙〔全吸声板形式〕

6米高直立型隔音墙〔吸、隔音板结合形式〕

9米高直立型隔音墙〔全吸音板形式〕

6米高直立型隔音墙〔全吸音板形式,底部为原有围墙〕五、隔声屏设计方案

声屏障是降低噪声的有效措施之一,针对贵处的情况采用构筑隔音墙来降低噪声是目前应用比拟广泛的方法,一般的声屏障,其声影区降噪效果在8~12dB之间。

1.隔声屏障降噪原理

根据几何声学的原理,声音在室外是沿直线传播的,如果在声源与接收点之间插入一道墙体或其他具有一定隔声量的物体,阻挡声音的传播途径,使得在接收位置看不到声源,也就是接收不到由声源发出的直达声,那么在接收点的声级就会明显降低。

在声源与接收点之间插入一道声屏障后,在接收点处受到的声压级与没有声屏障时声压级的差值,称作声屏障的插入损失。

当噪声源发出的声波遇到声屏障时,它将沿着三条路径传播(见图1.a):

一局部越过声屏障顶端绕射到达受声点;

一局部穿透声屏障到达受声点;

一局部在声屏障壁面上产生反射。

声屏障的插入损失主要取决于声源发出的声波沿这三条路径传播的声能分配。

图1声屏障绕射、反射路径图

1.1绕射

越过声屏障顶端绕射到达受声点的声能比没有屏障时的直达声能小。

直达声与绕射声的声级之差,称之为绕射声衰减,其值用符号△Ld表示,并随着Φ角的增大而增大(见图1.b)。

声屏障的绕射声衰减是声源、受声点与声屏障三者几何关系和频率的函数,它是决定声屏障插入损失的主要物理量。

1.2透射

声源发出的声波透过声屏障传播到受声点的现象。

穿透声屏障的声能量取决于声屏障的面密度、入射角与声波的频率。

声屏障隔声的能力用传声损失TL来评价。

TL大,透射的声能小;

TL小,那么透射的声能大,透射的声能可能减少声屏障的插入损失,透射引起的插入损失的降低量称为透射声修正量。

用符号ΔLt表示。

通常在声学设计时,要求TL—△Ld≥10dB,此时透射的声能可以忽略不计,即△Lt≈0。

1.3反射

当声源两侧均建有声屏障,且声屏障平行时,声波将在声屏障间屡次反射,并越过声屏障顶端绕射到受声点,它将会降低声屏障的插入损失(见图1.c),由反射声波引起的插入损失的降低量称之为反射声修正量,用符号△Lr表示。

为减小反射声,一般在声屏障靠声源一侧附加吸声结构。

反射声能的大小取决于吸声结构的吸声系数α,它是频率的函数,为评价声屏障吸声结构的整体吸声效果,通常采用降噪系数NRC。

2.声屏障插入损失计算

2.1点声源

当线声源的长度远远小于声源至受声点的距离时(声源至受声点的距离大于线声源长度的3倍),可以看成点声源,对一无限长声屏障,点声源的绕射声衰减为:

N>0

N=0

0>N>-0.2〔1〕

0dB,N≤—0.2

N—菲涅耳数,

λ—声波波长,m

d—声源与受声点间的直线距离,m

A—声源至声屏障顶端的距离,m

B—受声点至声屏障顶端的距离,m

假设声源与受声点的连线和声屏障法线之间有一角度β时,那么菲涅耳数应为

N(β)=Ncosβ

工程设计中,△Ld可从图2求得

图2声屏障的绕射声衰减曲线

3.隔音墙的结构、位置与长度设计

隔音墙就外形可做为直立型、折角型,但是折角型隔音墙的效果更优越于直立型隔音墙,其隔音墙的顶端向声源方向伸出一个挑檐〔即折角型〕,就相当于将整个隔音墙向声源方向移动,可以有效地增加阴影区域的深度和面积。

4.墙体主要材料

1、隔音墙的主体材料采用百叶型吸音板,板材厚度为96mm,固定高度为520mm,长度2470mm;

百叶型吸音板的材质:

①正面百叶板:

铝合金卷板〔厚度1.0mm×

宽570mm〕

②反面板:

镀锌板〔厚度1.0mm×

宽740mm〕

③侧面板:

宽190mm〕

④吸音材料:

超细离心玻璃棉〔厚度50mm,密度48k〕

⑤玻璃棉外包装:

杜邦PET膜〔厚16微米,防水、吸音、抗老化〕

2、主体钢构

①隔音墙的主要骨架为125×

125×

8的H型钢,H型钢底部与预埋座板焊接。

②隔音墙的主体钢构在底部3500高度焊接100翼缘板增加钢立柱强度。

③隔音墙辅助钢材材料为8#槽钢横拉加固,横拉位置位于隔音墙体背部顶下0.5米处一道,顶下2.5米处一道。

四、隔声屏设计图纸

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