广西某微晶玻璃生产线环评报告专题【目录】
项目噪声源强分析
本项目主要噪声声源有:风机等机械噪声。
对这些噪声源,主要采取安装消声器,设置消声、吸声机房,合理进行总平面布置与设备安装,尽可能选用低噪声设备,加强厂区(特别是噪声源所在车间周围)的环境绿化等消声降噪措施。经采取防治措施后,各声源所在车间的噪声强度可达到85dB(A),厂界处噪声强度也可达到有关标准要求。噪声源主要设备见表5.4-1。
预测范围及评价因子
(1)预测范围
预测范围为:厂界及厂界外200m
(2)预测因子
厂界噪声预测因子:等效连续A声级(贡献值)。
预测模式
预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰,使其产生衰减。根据建设项目噪声源和环境特征,预测过程中将考虑厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。
(1)声级计算
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式:
式中:Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);
LAi — i声源在预测点产生的A 声级,dB(A);
T — 预测计算的时间段,s;
ti — i 声源在T 时段内的运行时间,s。
(2)预测点的预测等效声级(Leq )计算公式:
式中:L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);
L eqb — 预测点的背景值,dB(A)
(3)户外声传播衰减计算
户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。
距声源点r处的A声级按下式计算:
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。
(4)户外建筑物的声屏障效应
声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关,我们根据它们之间的距离、声音的频率(一般取500HZ)算出菲涅尔系数,然后再查表找出相对应的衰减值(dB)。菲涅尔系数的计算方法如下:
式中:A—是声源与屏障顶端的距离; B—是接收点与屏障顶端的距离;
d—是声源与接收点间的距离;λ—波长。
5、空气吸收引起的衰减(Aatm)
空气吸收引起的衰减按以下公式计算:
式中:a为温度、湿度和声波频率的函数,预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数,见表5.4-2。
(5)室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图5.4-1所示,声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按公式(A.6)近似求出:
式中: TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量,dB(A)。
图5.4-1 室内声源等效为室外声源图例
也可按公式(A.7)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级:
式中:
Q—指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时,Q=1;当放在一面墙的中心时,Q=2;当放在两面墙夹角处时,Q=4;当放在三面墙夹角处时,Q=8。
R—房间常数;R −=Sα/(1-α),S为房间内表面面积,m2;α为平均吸声系数。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离,m。
然后按公式(A.8)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级:
式中:
LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级,dB;
LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级,dB;
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时,按公式(A.9)计算出靠近室外围护结构处的声压级:
式中:
LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级,dB;
TLi—围护结构i倍频带的隔声量,dB。
然后按公式(A.10)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
评价标准
由于厂界周边200m内无环境敏感点,因此仅对厂界噪声进行预测,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,其标准见表5.4-3。
声环境影响评价
采用EIA噪声2.0预测软件进行计算,厂界点预测结果见表5.4-5,等声线图见图5.4-2。
由表4.5-4可知,项目通过各种设备进行消声、隔声处理后,厂界的昼间和夜间噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。因此,本技改项目产生的噪声对项目所在区域声环境影响不大。