б) при размерах поперечного сечения воздуховода, мм, равных или более указанных в таблице 7.4
(при ), (18)
(при ), (19)
Таблица 7.4 - Размеры поперечных сечений воздуховодов при их изменении
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Меньший размер первого по ходу звука поперечного сечения воздуховода, мм | 5000 | 2500 | 1400 | 700 | 400 | 200 | 100 | 50 |
Примечание - При плавном переходе воздуховода от одного сечения к другому снижение октавных уровней звуковой мощности не учитывают. |
7.5 Снижение шума в разветвлении сети
7.5.1 Снижение октавных уровней звуковой мощности , дБ, после разветвления воздуховода следует определять по формуле
241 × 68 пикс.   Открыть в новом окне |
где - отношение площадей сечений воздуховодов, вычисляемое по формуле
,
где - площадь поперечного сечения воздуховода рассматриваемого ответвления, ;
F - площадь поперечного сечения воздуховода перед разветвлением, ;
- суммарная площадь поперечных сечений воздуховодов всех ответвлений, .
7.5.2 Формула (20) учитывает снижение (затухание) за счет разделения звуковой мощности по ответвлениям и потери, обусловленные внезапным изменением площади поперечного сечения.
Если воздуховод рассматриваемого ответвления в разветвлении повернут на 90°, то к снижению октавных уровней звуковой мощности в разветвлении, рассчитываемому по формуле (20), необходимо добавить снижение октавных УЗМ в повороте.
7.6 Снижение шума при отражении от открытого конца воздуховода
7.6.1 Когда воздух выходит в помещение через открытый конец воздуховода или вентиляционную решетку, то при этом на выходе происходит отражение звука. Снижение уровней звуковой мощности зависит от частоты, поперечного сечения решетки или воздуховода и от расположения выходного отверстия относительно ограждений помещения.
Снижение октавных уровней звуковой мощности , дБ, в результате отражения звука от открытого конца воздуховода или решетки приведено в таблице 7.5 - для расположения заподлицо со стеной и в таблице 7.6 - для случая, когда воздуховод (решетка) свободно выступает в помещение или атмосферу.
Таблица 7.5 - Снижение уровней звуковой мощности в результате отражения от конца воздуховода (решетка заподлицо со стеной)
Диаметр воздуховода или корень квадратный из площади прямоугольного воздуховода или решетки, мм | Снижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, заканчивающихся заподлицо со стеной или потолком, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
25 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 |
50 | 22 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
80 | 20 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
100 | 19 | 14 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
125 | 18 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
160 | 16 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 7.6 - Снижение уровней звуковой мощности в результате отражения от конца воздуховода (воздуховод выступает в помещение)
Диаметр воздуховода или корень квадратный из площади прямоугольного воздуховода или решетки, мм | Снижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
25 | 37 | 31 | 25 | 19 | 13 | 8 | 3 | 0 |
50 | 31 | 26 | 20 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 |
80 | 26 | 20 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
100 | 24 | 18 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
125 | 22 | 16 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
140 | 21 | 15 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
160 | 20 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
180 | 19 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200 | 18 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
225 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | 16 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
450 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
560 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6.2 Снижение УЗМ в элементах вентиляционных установок (в фильтрах, секциях подогрева или охлаждения и т.п.) приводят в каталогах фирм-изготовителей. При отсутствии таких данных следует использовать приближенные данные, приведенные в таблице 7.7.
Таблица 7.7 - Снижение уровней звуковой мощности в секциях вентиляционных установок
Элементы вентиляционных установок | Снижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
Секция фильтрации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Секция увлажнения | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 |
Секция нагревания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Секция охлаждения | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
8 Расчет уровней звукового давления в помещениях и на прилегающих к зданиям территориях
8.1 Общие положения
8.1.1 Санитарные нормы устанавливают инструментально контролируемые допустимые уровни звукового давления в местах пребывания человека (в помещении, застройке, зоне отдыха и др.) для каждой из девяти октавных полос (начиная с частоты 31,5 Гц) слышимого диапазона частот (см. 5.1). Связь между звуковой мощностью источника и звуковым давлением в точке наблюдения аналогична соотношению между теплопроизводительностью нагревательного устройства и температурой воздуха в помещении.
8.1.2 В общем случае уровни звукового давления в помещении зависят от звуковой мощности, фактора направленности излучения источника шума, количества источников шума, выбора расчетной точки (ее расположение относительно источника шума и ограждающих строительных конструкций), размеров и акустических качеств помещения.
8.1.3 Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых оборудованием систем ОВК, выполняется по октавным уровням звуковой мощности на сторонах воздухозабора, выхлопа системы и вокруг корпуса (вентилятора, кондиционера, фэнкойла, доводчика и др.) в обслуживаемых ими помещениях, в технических помещениях (венткамерах) и смежных с ними помещениях, а также в помещениях, через которые проходят магистральные (транзитные) воздуховоды, в зданиях и на территориях застройки.
8.1.4 Расчет ожидаемых уровней шума, создаваемых элементами систем холодоснабжения (холодильными машинами, воздушными охладителями, сухими градирнями, циркуляционными насосами), выполняется в местах их установки (в технических помещениях, на открытых площадках), в защищаемых от шума помещениях здания и на прилегающей территории застройки по октавным уровням звуковой мощности или звукового давления , измеренным на заданных расстояниях от их контуров.
8.1.5 Расчетные точки выбирают внутри помещений в зонах постоянного пребывания человека (на рабочих, спальных и других местах, ближайших к источникам шума) на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола, а на территориях застройки, например, в двух метрах от окон, защищаемых от шума помещений.
8.1.6 Октавные уровни звукового давления , дБ, в расчетных точках, если в помещение поступает шум от нескольких источников, излучающих шум внутрь воздуховодов (вентиляторов, воздухорегулирующих устройств, элементов сети воздуховодов), определяют для каждого источника в отдельности при проникновении шума в помещение через одно и несколько воздухораспределительных устройств. Для контрольной оценки или иной цели требуемое суммарное снижение октавных уровней звукового давления в помещении при одновременной работе всех источников шума определяют как разность между октавными уровнями звукового давления в расчетной точке от всех источников и допустимыми уровнями шума.
8.1.7 Суммировать уровни звукового давления всех источников (при одновременной работе) следует, пользуясь таблицей 8.1.
Таблица 8.1 - Соотношение между разностью уровней шума и добавкой к более высокому уровню
Разность двух складываемых уровней, дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
Добавка к более высокому уровню для получения суммарного уровня, дБ | 3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |
8.1.8 В расчете ожидаемых уровней шума систем ОВК в обслуживаемом помещении учитывают суммарное снижение уровня звуковой мощности в элементах сети воздуховодов по пути распространения шума в элементах воздуховодов (в прямых участках, поворотах, изменениях поперечного сечения, в результате отражения от конца воздуховода), а также шумообразование в дросселирующих, воздухораспределительных устройствах и в фасонных элементах.
8.2 Источники шума в обслуживаемых системами помещениях
8.2.1 Один источник
8.2.1.1 Октавные уровни звукового давления , дБ, создаваемые в расчетной точке данным источником шума (фэнкойлом, решеткой, плафоном и т.п.), вычисляют по формуле
, (21)
где - октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ (определяется по данным раздела 6);
Ф - фактор направленности излучения самого источника шума в направлении на расчетную точку, безразмерный (при отсутствии паспортных данных для решеток Ф принимают по кривым рисунка 8.1, в других случаях следует принимать Ф = 1);
S - площадь воображаемой поверхности сферы или ее части, окружающей источник и проходящей через расчетную точку, ;
В - постоянная рассматриваемого помещения, .
1079 × 1950 пикс.   Открыть в новом окне |
8.2.1.2 При расположении источника шума в пространстве (например, на колонне в большом помещении) (излучение в полную сферу), в средней части поверхности стены, перекрытия (излучение в полусферу), в двугранном углу, образованном ограждающими конструкциями, (излучение в 1/4 сферы), в трехгранном углу, образованном ограждающими конструкциями где r - расстояние между акустическим центром источника и расчетной точкой, м.
Постоянную помещения В, , в октавных полосах частот вычисляют по формуле
, (22)
где - постоянная помещения, , на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по таблице 8.2 в зависимости от объема V, , и типа помещения;