Свод правил ·

СП 271.1325800.2016 «Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кон»

Приказ Минстроя № 959/пр от 16.12.2016Введён 17.06.2017
Справочная интерактивная копия для удобной работы с документом. Не является официальным опубликованием. Официальный источник — Минстрой России. Перед применением проверяйте актуальность редакции и перечень обязательных требований.
О документе: разработчики, утверждение, регистрация, ключевые слова

СВОД ПРАВИЛ СП 271.1325800.2016

Издание официальное

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. №959/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 2016

Настоящий нормативный документ на может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

2009

и специального назначения и поправка на тональную составляющую на лопаточной частоте ……………….….…. Приложение В (рекомендуемое) Акустические и аэродинамические характеристики глушителей шума…………….………..... Приложение Г (справочное) Динамические характеристики материалов для полов на упругом основании……………………….…. Библиография………………………………………………………..…………..

Дата введения 2017-06-17

УДК 697.921.4:628.517.2 ОКС 91.140.30, 17.140.20

Ключевые слова: системы шумоглушения, системы воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сеть воздуховодов, шум, источники шума, уровни звуковой мощности, уровни звукового давления, расчетные точки, средства снижения шума

Руководитель организации-разработчика «Научно-исследовательский институт Строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»И.Л. Шубин
Руководитель разработки - директорИ.Л. Шубин
Исполнитель - главный научный сотрудникВ.П. Гусев

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель организации-соисполнителя ФБГОУ ВПО «Тамбовский государственный

технический университет» Руководитель разработки - ректор М.Н. Краснянский Исполнитель - доцент А.И. Антонов

Введение

В настоящем своде учтены требования и рекомендации, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Целью настоящего свода правил является обеспечение оптимальной с точки зрения акустики и экономики защиты от шума оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе точного акустического расчета и выбора систем шумоглушения.

В своде правил указаны допустимые уровни шума (уровни звукового давления) для вентиляционного оборудования, даны характеристики основных источников шума и приведены данные для расчета звуковой мощности. Изложены общие принципы и порядок проведения акустических расчетов для оценки шумового режима в зданиях различного назначения и на территории застройки, рассмотрены возможные мероприятия, средства и методы снижения прогнозируемых (расчетных) или фактических уровней шума до требований санитарных норм.

Свод правил разработан авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук И.Л. Шубин , д-р техн. наук В.П. Гусев , инж. М.Ю. Лешко , инж. А.В. Сидорина ), ФБГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» (канд. техн. наук А.И. Антонов ).

1Область применения

Настоящий свод правил распространяется на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), используемые в зданиях различного назначения, и устанавливает порядок проектирования систем шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для оптимальной защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в помещениях производственных, жилых и общественных зданий, а также на прилегающих к ним территориях и в рекреационных зонах.

2Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 5976-90 Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия

ГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 21880-2011 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия

ГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия

ГОСТ 28100-2007 (ИСО 7235:2003) Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления

ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик

Правила проектирования

Noise reduction system of air heating, ventilating and air conditioning. Rules of design

ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода

ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Реверберационный метод

ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 4. Метод звуковой интенсиметрии

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 31353.2, ГОСТ 28100, СП 51.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1вентиляционная сеть
Сеть воздуховодов систем ОВК.
3.2элементы сети
Прямые участки воздуховодов, повороты, тройники, диффузоры, конфузоры, шиберы и дроссель-клапаны, воздухораспределительные устройства, глушители.
3.3потери звуковой энергии
Разность между уровнями звуковой мощности на входе в группу элементов (элемент) сети и выходе из нее.
3.4уровень звуковой мощности на стороне всасывания вентилятора, дБ
Уровень звуковой мощности, излучаемой входом (входным патрубком) вентилятора.
3.5уровень звуковой мощности на стороне нагнетания вентилятора, дБ
Уровень звуковой мощности, излучаемой выходом (выходным патрубком) вентилятора.
3.6уровень звуковой мощности корпуса вентилятора, дБ
Уровень звуковой мощности, излучаемой корпусом вентилятора в окружающее пространство.
3.7удельный уровень звуковой мощности вентилятора
Шумовая характеристика условного вентилятора данного типа, развиваемого производительность по воздуху 1 м³ /с и полное давление 1 Па.
3.8лопаточная частота, Гц
Частота прохождения лопаток рабочего колеса вентилятора мимо некоторой контрольной точки.

4Общие положения

4.1
В состав проектов систем ОВК, используемых в зданиях различного назначения, рекомендуется включать раздел «Защита от шума», содержащий обоснование и сами защитные меры:
  • акустический расчет, определение уровней аэродинамического, воздушного и структурного шума оборудования систем ОВК в зонах воздействия на человека внутри зданий и на прилегающей территории, а также их требуемое снижение;
  • комплекс (систему) строительно-акустических мероприятий, обеспечивающий требуемое снижение уровней шума в октавных полосах частот.
4.2
Акустический расчет проводят в следующей последовательности:
  • выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
  • выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);

СП 271.1325800.2016

  • определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций и др.);
  • определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;
  • определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
  • разработка строительно-акустических мероприятий и технических решений, обеспечивающих требуемое снижение уровней шума;
  • поверочный расчет и определение достаточности выбранных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от повышенного шума.
4.3
Шумовые характеристики оборудования, которые являются исходными данными для акустического расчета, приведены в [2]. Расчет проводят с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат округляют до целых значений.
4.4
В общем случае строительно-акустические мероприятия по защите от шума систем ОВК и его снижению на пути распространения должны предусматривать:
  • рациональные с акустической точки зрения объемно-планировочные решения зданий, исключающие расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами, насосными, хладоцентрами), а также над и под ними помещений, требующих повышенной защиты от шума;
  • ограждающие конструкции технических помещений с требуемой звукоизоляцией;
  • звукоизолирующие кожухи на шумные агрегаты и звукоизолирующие покрытия на воздуховоды и технологические трубы;
  • глушители шума на сторонах всасывания и нагнетания вентиляторов, на выходе из дросселирующих поток устройств и при вводе воздуховодов в помещения;
  • акустическую обработку технических помещений - установку на стены и потолки звукопоглощающих облицовок;
  • установку в технических помещениях полов на упругом основании (плавающих полов) или вибродемпфирующих оснований под агрегаты (насосы, вентиляторы, кондиционеры, холодильные машины);
  • акустические экраны (выгородки) у наружных блоков кондиционеров и различных воздушных охладителей;
  • виброизолирование труб, воздуховодов в местах их прохода через ограждения технических помещений и крепления к строительным конструкциям здания.

5Нормируемые параметры шума

5.1
Нормируемыми параметрами постоянного широкополосного шума в расчетных и измерительных точках являются уровни звукового давления (УЗД) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочной оценки шумового режима допускается использование уровней звука LA, дБ А .
5.2
Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления L экв , дБ, и максимальные уровни звукового давления L макс , дБ, в октавных полосах частот. Допускается использовать эквивалентные уровни звука LА экв , дБ А и максимальные уровни звука LA макс , дБ А . Шум считается в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. Превышение одного из показателей рассматривается как несоответствие санитарным нормам.
5.3
Допустимые значения уровней звукового давления (УЗД) в октавных полосах частот Li , дБ, эквивалентных LА экв , дБ А , и максимальных уровней звука LA макс , дБ А , проникающего шума систем ОВК в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки принимают по таблице 5.1.

Таблица 5.1 Допустимые УЗД, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука, проникающего шума систем ОВК в помещения жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

Назначение помещений или территорииВремя суток, чУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцУровни звукового давления L , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, ГцL А экв , дБ АL А макс дБ А
Назначение помещений или территорииВремя суток, ч31631252505001000200040008000L А экв , дБ АL А макс дБ А
1 Рабочие помещения административно- управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещений для измерительных и аналитических работ-8874655853504745445570
2 Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции-9178696358555250496075
3 Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону-9886787268656361597085
4 Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в позициях 1-3)-10290827773706866647590
5 Палаты больниц и санаториев7.00-23.007154433529252220183045
23.00-7.0064463426191512982035
6 Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев-7154433529252220183045
7 Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, залы-7458474034302725233550
8 Музыкальные классы-7154433529252220183045
9 Жилые комнаты квартир7.00-23.00 23.00-7.0074 6758 5047 3940 3034 2430 2027 1725 1523 1335 2550 40
10 Жилые комнаты общежитий7.00-23.00 23.00-7.007862 5452 4344 3539 2935 2532 2230 2028 1840 3055 45
11 Номера гостиниц: - категории А(5 и 4 звезды)7.00-23.00 23.00-7.0071 71433529 1925 15222018 830 2045 35
- категории Б (3 звезды) - категории В (2 звезды и менее)7.00-23.00 23.00-7.00 7.00-23.00 23.00-7.00 7.00-23.00 23.00-7.0064 74 67 78 7154 46 58 50 62 5434 47 39 52 4326 40 30 44 3534 24 39 29 3430 20 35 25 30 2012 27 17 32 229 25 15 30 2023 13 28 1835 25 40 30 3550 40 55 45
12 Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов- интернатов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов74 6758 5047 3940 302427 1725 1523 132550
13 Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских-8166564944403735 4033 384540 60
организаций 14 Залы кафе, ресторанов-706154 444930285065
15 Фойе театров и концертных-84 7862523945 354240*
залов 16 Зрительные залы театров и концертных залов- -67393024 292032 17151325*
17 Многоцелевые залы 18 Кинотеатры с оборудованием «Долби»-71504335 302425222030 25*
19 Спортивные залы-6754 50394420 35171518 1345
78523932302845
62*
20 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов-8874655853504745445565
21 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев7.00-23.00 23.00-7.0078 7162 5452 4344 3539 2935 2532 2230 2028 1840 3055 45
22 Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам- интернатам для престарелых и инвалидов7.00-23.00 23.00-7.0085 7870 6261 5254 4449 3945 3542 3240 3039 2850 4065 55
23 Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других-65
учебных заведений, детских дошкольных учреждений,85706154494542403950
площадок отдыха микрорайонов

Окончание таблицы 5.1

* Максимальные уровни звука в данных помещениях не нормируются.

Примечания

1 Допустимые УЗД указаны с учетом поправки минус 5 дБ (дБ А ), приведенной в [1] для шума оборудования систем ОВК и инженерно-технологического оборудования.

2 Допустимые УЗД не относятся к фэнкойлам, установленным непосредственно в обслуживаемом системой помещении и находящимся под контролем потребителя.

5.4
При выборе допустимых УЗД проникающего шума систем ОВК учитывают уровень собственного шума в помещении, обусловленного нормальной рабочей активностью, и внешнего городского шума (транспортного шума).

6Источники шума и их шумовые характеристики

6.1Источники шума

Воздушно-отопительные агрегаты, доводчики, вентиляторы, вентиляционные установки, путевая арматура (шиберы, дроссель-клапаны, диафрагмы), фасонные элементы воздуховодов (тройники, отводы, повороты), воздухораспределительные устройства (решетки, плафоны, анемостаты), холодильные машины, воздушные и другие охладители, наружные и внутренние блоки кондиционеров, циркуляционные насосы, технологические трубы, которые являются источниками шума в системах ОВК, приведены в [2].

6.2Шумовые характеристики и методы их определения путем измерений

6.2.1
Способность шумового воздействия на окружающую среду элементов систем ОВК оценивается шумовой характеристикой по ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 30691. Основной шумовой характеристикой (ШХ) являются уровни звуковой мощности (УЗМ) в октавных полосах частот LWi со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц, определяемые посредством акустических измерений в специальных измерительных камерах, на испытательных стендах или в условиях эксплуатации стандартными методами по ГОСТ 31353.2, ГОСТ 31353.4.
6.2.2
ШХ крупногабаритных элементов систем (например, холодильных машин, мощных воздушных охладителей) могут быть октавные уровни звукового давления Li , измеренные на заданных опорных расстояниях от их контуров (излучающей шум поверхности) в прямом звуковом поле (как правило, 1, 5 и 10 м). Дополнительной ШХ может быть общий уровень звуковой мощности LW общ или общий корректированный по шкале «А» уровень звуковой мощности LWA .
6.2.3
ШХ путевой арматуры, фасонных элементов и воздухораспределительных устройств систем ОВК LW эл определяют посредством измерений на специальных аэроакустических стендах на режимах, охватывающих весь аэродинамический диапазон использования данного устройства по ГОСТ 31352.
6.2.4
ШХ вентиляторов оценивают посредством шумового воздействия в оптимальном режиме их работы - в режиме максимального коэффициента полезного действия (ηмакс) по трем направлениям (корпус, патрубки всасывания и нагнетания). На сторонах всасывания LWi в, нагнетания LWi н они определяются по результатам измерений в измерительной камере и в специальных испытательных трубах, а вокруг корпуса LWi к - в измерительных камерах или на открытых площадках.
6.2.5
При отклонении от оптимального режима работы уровень звуковой мощности вентилятора увеличивается на величину Δ L реж, соответствующую этому отклонению. Кривая приближенных значений Δ L реж приведена на рисунке 6.1. С помощью поправки Δ L реж учитывают изменение суммарного уровня звуковой мощности на заданном режиме (в зависимости от КПД вентилятора), а с помощью поправки Δ L реж определяют октавные уровни звуковой мощности шума, излучаемого, например, патрубком всасывания вентилятора в окружающее пространство.

Рисунок 6.1 - Поправка Δ L реж на режим работы вентилятора

Рисунок 1 из оригинального издания СП 271.1325800.2016
6.2.6
Основными шумовыми (акустическими) характеристиками глушителей являются или уровни снижения шума в них, или эффект их установки в канале (в статическом режиме - без потока воздуха), а также уровень звуковой мощности собственного шума, генерируемого при прохождении через глушитель потоков воздуха на заданных скоростях. УЗМ собственного шума, генерируемого в каналах глушителя, оценивают при скоростях потока воздуха более 10 м/с (при меньших скоростях влиянием потока на эффективность глушителя можно пренебречь). Зачастую, как дополнительные, необходимы аэродинамические характеристики глушителей (потери давления), которые определяют на тех же или других заданных скоростях потока по ГОСТ 28100.

6.3Расчет шумовых характеристик вентиляторов

6.3.1
При необходимости ШХ вентиляторов могут быть определены расчетом по критериям шумности или удельным уровням звуковой мощности с учетом режима их работы, конструктивным и рабочим параметрам. Расчетные методы определения ШХ вентиляторов базируются на результатах экспериментальных исследований, обобщенных на основании теории подобия.

Примечания

1 УЗМ на сторонах всасывания и нагнетания ( LWi в, LWi н), измеренные в испытательных трубах и измерительной камере, различаются на значение поправки, учитывающей влияние присоединения испытательных труб к патрубкам вентилятора (отражение звука от открытых патрубков).

2 Измеренные ШХ вентиляторов приводят в технических паспортах или каталогах. Там же указывают методы или стандарты, которые используют при их определении.

6.3.2
Октавные уровни звуковой мощности вентилятора LWi , дБ, излучаемой в присоединяемые воздуховоды всасывания и нагнетания, по его критерию шумности и аэродинамическим параметрам при работе с максимальным КПД ηмакс определяют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где L кш - критерий шумности, зависящий от типа и конструкции вентилятора, дБ (см. таблицу А.1 приложения А);

Pv - безразмерная величина полного давления вентилятора, Па;

Q - безразмерная величина объемного расхода воздуха вентилятора, м³ /с;

Δ L реж - поправка на режим работы вентилятора, дБ;

Δ L 1 -поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам частот и принимаемая в зависимости от типа и частоты вращения вентилятора по таблице 6.1, дБ;

Δ L 2 -поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору, дБ, и численно равная поправке, определяемой по таблице 6.2.

6.3.3
Октавные уровни звуковой мощности вентилятора LWi , дБ, излучаемой в присоединяемые воздуховоды всасывания и нагнетания, на основе удельных уровней звуковой мощности определяют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LW уд - удельный уровень звуковой мощности в октавной полосе частот, дБ (см. таблицу Б.1 приложения Б);

Δ Lf - поправка на частоте прохождения лопаток рабочего колеса, дБ (см. таблицу Б.2 приложения Б).

Таблица 6.1 Поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам частот Δ L 1, дБ

Тип и номер вентилятораЧастота вращения вентилятора, об/минПоправка Δ L 1 , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцПоправка Δ L 1 , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцПоправка Δ L 1 , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцПоправка Δ L 1 , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцПоправка Δ L 1 , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцПоправка Δ L 1 , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцПоправка Δ L 1 , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцПоправка Δ L 1 , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
631252505001000200040008000
Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)
ВР-80-70,930-11206571314202531
ВЦ-4-701370-17006551014172227
№2,5; 3,2; 42800-3360776611151823
ВР-80-70,350-4504691216233038
ВЦ-4-70,460-6005581115202734
ВР-86-77,635-8005471015182430
ВЦ-4-76850-1000655911162228
№5; 6,3; 8; 10;1015-1290654811151927
10; 12,51300-1620765811151925
ВР-300-45,720865614182227
ВЦ-14-46915-985976513172125
№2,5; 3,2; 4;1360-1455108657141823
5; 6,3; 82815-2900121086571418
ВР-100-45,600-7004691317212631
ЦП-7-40800-1400666913172126
№5; 6,3; 81410-260096669131721
ВР-132-30,600-7004691317212631
ВВД800-1400666913172126
№5; 6,3; 8; 9; 111410-190096669131721
ВЦ-10-282810-30001241189101418
ОсевыеОсевыеОсевыеОсевыеОсевыеОсевыеОсевыеОсевыеОсевыеОсевые
ВО-14-320 №4; 6,3 ВО-18-270-1,6 ВС-10-400 №4÷6,3700-140013885791523
1410-280018138857915
ВО-06-300 №4÷6,32810-300023181388579

Таблица 6.2 Поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору Δ L 2, дБ

Эквивалентный диаметр D э , ммСнижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение октавных уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
Эквивалентный диаметр D э , мм631252505001000200040008000
10019141052000
1251813841000
1401612730000
1601511620000
1801511620000
2001410620000
225149510000
250138410000
280128310000
315117300000
350116200000
400105200000
45085100000
50084100000
56083100000
63073100000
71062000000
80052000000
90052000000
100041000000
125030000000
140020000000
160010000000
200010000000

помещении (в реверберационной камере), в которых учтена поправка на влияние присоединения воздуховодов к патрубкам вентилятора Δ L 2 (см. таблицу 6.2).

6.4Расчет шумовых характеристик путевой арматуры систем и элементов воздуховодов

6.4.1
Шумовые характеристики элементов воздуховодов (прямых участков, фасонных элементов круглого или прямоугольного сечения, шиберов и дроссельклапанов, воздухораспределительных устройств) -шумообразование при прохождении через них потока воздуха определяют преимущественно расчетными методами.
6.4.2
УЗМ шума, генерируемого прямым участком воздуховода при прохождении по нему потока воздуха, достаточно низкий по сравнению с УЗМ шума других элементов вентиляционных сетей, таких как регулирующие и фасонные элементы. Его учитывают только в тех случаях, когда такой воздуховод проходит через помещение с жесткими акустическими требованиями, например, радио- и телестудии.
6.4.3
Суммарный (общий) уровень звуковой мощности LW Ʃ , дБ, генерируемой прямыми участками воздуховодов различной формы поперечного сечения, определяют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где v - скорость потока воздуха в воздуховоде, м/с;

S - площадь поперечного сечения воздуховода, м² ; v 0 = 1 м/с;

S 0 = 1 м² ;

B - экспериментальная поправка, дБ, зависящая от формы поперечного сечения воздуховода (для круглого сечения воздуховода В = 12 дБ; для квадратного -В = 8,5 дБ; для прямоугольного В = 13 дБ).

6.4.4
Для определения составляющих спектра звуковой мощности в октавных полосах частот используют безразмерную частотную характеристику (рисунок 6.2), с помощью которой по величине fd / v (где f - частота октавной полосы, 1/с; d - гидравлический диаметр воздуховода, м; v - скорость потока воздуха в воздуховоде, м/с) определяют зависимую от частоты поправку Δ LW . При этом октавные уровни звуковой мощности LWi , дБ, вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016
Рисунок 2 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Δ - прямоугольное; ○ - круглое; □ - квадратное

Рисунок 6.2 - Безразмерная частотная характеристика прямых участков воздуховодов разных сечений

6.4.5
Шум фасонных элементов вентиляционных систем (поворотов, отводов, тройников, крестовин) зависит от соотношения скоростей потоков воздуха в магистральном канале v м и в ответвлении v отв, от геометрической формы (радиуса поворота, формы поперечного сечения), степени турбулентности и неравномерности потока на входе в рассматриваемый элемент.
6.4.6
Октавный уровень излучаемой в воздуховод звуковой мощности LWi , дБ, генерируемой крестовинами и тройниками на ответвлении и поворотами (отводами) круглого сечения, вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LW э - октавный уровень звуковой мощности, генерируемой элементом, определяется по номограмме рисунка 6.3 по диаметру отвода (ответвления) и соотношению скоростей в магистрали и ответвлении, дБ;

Δ Lv - поправка, дБ, на соотношение скоростей v м/ v отв, определяемая по рисунку 6.4;

Δ L г - поправка, дБ, на геометрическое исполнение фасонного элемента, определяемая в зависимости от отношения радиуса закругления к диаметру ответвления (рисунок 6.5);

Δ L вз - поправка, дБ, на взаимное расположение фасонных элементов.

Рисунок 3 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Рисунок 6.3 - Номограмма для определения уровней звуковой мощности шума, генерируемого воздушным потоком в фасонных элементах воздуховодов круглого сечения

Рисунок 4 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Рисунок 6.4 - Поправка Δ Lv , учитывающая влияние соотношения скоростей потока в магистрали и ответвлении

Рисунок 5 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Рисунок 6.5 - Поправка Δ L г, учитывающая влияние радиуса закругления ответвления на шумообразование

Примечание - Если перед рассматриваемым элементом (по ходу потока воздуха) на расстоянии менее четырех гидравлических диаметров (4 D г) расположен другой фасонный элемент (поворот, крестовина, разветвление и т.п.), то турбулентность и неравномерность потока увеличивается и в результате уровни звуковой мощности, генерируемой потоком в элементе, возрастают дополнительно на 4 дБ. Если это расстояние более 4 D г, то Δ L вз = 0.

6.4.7
Октавные уровни излучаемой в воздуховод звуковой мощности LWi , дБ, генерируемой тройниками, крестовинами прямоугольного и квадратного поперечного сечения для прохода и ответвления, определяют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где K - частотный параметр, дБ, определяемый в зависимости от площади поперечного сечения ответвления F отв или прохода F прох тройника, м² , и безразмерного числа Струхаля v f D NSt г = , определяемого расчетом в зависимости от гидравлического диаметра D г, м, скорости воздуха v, м/с, в магистральной части тройника и частоты f , Гц;

G - функция, дБ, определяемая в зависимости от соотношения скоростей воздуха в ответвлении v отв и прохода v прох данного тройника по рисунку 6.7;

H - частотная поправка, дБ, приведенная в таблице 6.3 в зависимости от среднегеометрической частоты f , Гц.

Рисунок 6 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Рисунок 6.6 - Номограмма для определения частотного параметра K для тройников прямоугольного поперечного сечения

Рисунок 7 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

а) тройник с острыми кромками

Рисунок 6.7

Рисунок 8 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

б) тройник с закругленными кромками

  • Номограмма для определения параметра

G прямоугольного поперечного сечения

6.4.8
Октавные уровни звуковой мощности, излучаемой в воздуховод, генерируемой отводами воздуховодов прямоугольного и квадратного поперечного сечения, определяют по формуле (6) при условии, что частотный параметр K для отводов определяется по рисунку 6.8 в зависимости от числа Струхаля NSt, а скоростная функция G - по рисунку 6.9 в зависимости от скорости потока воздуха v , м/с, и площади поперечного сечения отвода F , м² . Частотную поправку H определяют в зависимости от частоты f по таблице 6.3.
Рисунок 9 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

для тройников

Рисунок 6.8 - Номограмма для определения частотного параметра K для отводов прямоугольного поперечного сечения с острыми кромками

Рисунок 10 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Рисунок 6.9 - Номограмма для определения частотного параметра G для отводов прямоугольного поперечного сечения с острыми кромками

Таблица 6.3 -Частотная поправка H, дБ , в зависимости от среднегеометрической частоты

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц631252505001000200040008000
Частотная поправка Н , дБ1619222528313437
6.4.9
Для гидравлической увязки давления и расходов воздуха по вентиляционным сетям используют дросселирующие устройства. К таким устройствам относят шиберы и дроссель-клапаны. Октавные уровни излучаемой в воздуховод звуковой мощности, генерируемой шибером или дроссель-клапаном LWi , дБ, определяют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где v - скорость воздушного потока, набегающего на регулирующее устройство, м/с; ξ - коэффициент местного сопротивления регулирующего устройства, отнесенный к скорости v ;

F - площадь поперечного сечения канала в месте установки регулирующего устройства, м² ; φ - критерий подобия; величину 10 lgφ, дБ, определяют по графику на рисунке 6.10 в зависимости от коэффициента местного сопротивления шибера или дроссель-клапана;

Δ L 2 - поправка на акустическое влияние присоединения воздуховода к шиберу, дроссель-клапану (таблица 6.2) , дБ;

Δ Lg - частотная поправка, дБ, определяемая по таблице 6.4, рисунку 6.11 в зависимости от параметра

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где f - среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц; а - отношение свободного (в свету) расстояния от кромки шибера до стенки канала к ширине канала в месте установки шибера - для шибера; отношение угла поворота закрытия дроссель-клапана к 360°, - для дроссель-клапана; v - cкорость набегающего потока, м/с;

Δ L вз - поправка, дБ, на взаимное расположение фасонных элементов.

Рисунок 6.10 - Зависимость 10 lgφ от коэффициента местного сопротивления шибера или дроссель-клапана

Рисунок 11 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Таблица 6.4 Поправка Δ Lg , дБ

Источник шумаПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равномПоправка Δ L g , дБ, при g , равном
Источник шума0,20,40,8124810204080100200400600800
Шибер312521211612876791014202326
Дроссель- клапан2015111087781012161721262831

g

Рисунок 12 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

1 - для шибера; 2 - для дроссель-клапана

Рисунок 6.11 - Частотная поправка Δ Lg к суммарному уровню звуковой мощности

Примечание - В воздуховоде за регулирующим устройством образуется зона с циркулирующим замкнутым вихрем, на границе которой наблюдается интенсивный импульсный обмен между вихревой зоной и основным течением в воздуховоде в месте поджатия потока. В случае размыкания вихревой зоны интенсивность импульсного обмена увеличивается, поскольку в нее начинает происходить подсос воздуха извне (своего рода эжекция). Следствием данного явления является резкое увеличение уровня шума, генерируемого регулирующим устройством. Для исключения этого эффекта регулирующие устройства устанавливают в воздуховодах таким образом, чтобы расстояние от них до выходных отверстий и разветвлений было не менее восьми гидравлических диаметров воздуховода, в котором они установлены.

6.4.10
Для подачи воздуха в помещения используют нерегулируемые и регулируемые решетки, плафоны, анемостаты, устройства на основе конических сопел. Первые три типа устройств применяют при малой и средней требуемой дальнобойности воздушной струи, четвертый тип - когда требуется большая дальнобойность. Суммарные уровни звуковой мощности LW Σ , дБ, генерируемой воздухораспределителями типа решеток, плафонов и анемостатов, определяют по формулам: для нерегулируемых и регулируемых решеток (Р и РР)
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

для регулируемой решетки с направляющим аппаратом (РРНП)

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

для плафонов и анемостатов

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Суммарные уровни звуковой мощности LW Σ , дБ, генерируемой устройствами на основе конических сопел, определяют по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где v 0 - скорость воздуха в характерном сечении воздухораспределителя: в живом сечении решеток, в щели плафонов и анемостатов, на срезе сопла, м/с; ξ - коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости v 0 ;

F 0 - площадь живого сечения решеток, щелей плафонов и анемостатов, среза выходной части сопла, м² .

6.4.11
По графикам безразмерных частотных характеристик (рисунки 6.12 и 6.13) находят частотную поправку Δ Li = LWi -LW Σ , где далее LWi - октавный уровень звуковой мощности, дБ, генерируемой воздухораспределительным устройством в i -й полосе частот, по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где i L Δ - частотная поправка, дБ, определяемая в зависимости от безразмерной частоты f :

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где f - cреднегеометрическая частота октавной полосы, Гц; d - характерный размер воздухораспределителя, м ( F d = , здесь F - площадь живого сечения решеток, площадь щели плафонов и анемостатов, среза выходной части сопла);

0 v - скорость потока в характерном сечении воздухораспределителя, м/с.

Примечания

1 После снижения шума вентилятора посредством, например, центрального глушителя до требуемого уровня следует ожидать проявление шума, генерируемого потоком в воздухорегулирующих (дросселирующих), фасонных и воздухораспределительных элементах воздуховодов. Шум этих элементов, обусловленный пульсациями давления и скорости, зависит не только от скорости набегающего потока, коэффициента местного сопротивления, размеров и конструкции элемента, но также от степени турбулентности набегающего потока, неравномерности скорости в поперечном сечении подводящего воздуховода и места расположения элемента в сети воздуховодов. Например, при плохих условиях входа потока в воздухораспределительное устройство уровень генерируемой им звуковой мощности может увеличиться на 5-15 дБ.

2 При наличии крупной (протяженной) вентиляционной системы и распространении по сети воздуховодов шума дросселирующих устройств, так же как и шума вентилятора, его уровень значительно снижается. В таких случаях в расчетах учитывают только шум, создаваемый дросселирующими и воздухораспределительными устройствами, установленными на ответвлениях к рассматриваемому (защищаемому от шума) помещению.

3 В тех случаях, когда в технических паспортах дросселирующих устройств отсутствуют ШХ, определенные экспериментально для конкретных условий их монтажа и эксплуатации, используют расчетные методы, обеспечивающие достоверные результаты.

Рисунок 13 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

1 - типа Р и РР; 2 - типа РРНП (ξ ≤ 20 единиц); 3 - типа РРНП (ξ > 20 единиц)

Рисунок 6.12 - Безразмерные частотные характеристики решеток

Рисунок 14 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Рисунок 6.13 - Безразмерные частотные характеристики воздухораспределителей

7Расчет снижения уровней звуковой мощности по пути распространения шума

7.1Общие положения

Снижение уровней (затухание) звуковой мощности источников шума, например, вентилятора или дросселя, при прохождении по воздуховодам определяют последовательно для каждого элемента сети и затем суммируют [2]. Следует иметь в виду, что даже в акустически необработанных элементах систем собственное затухание обычно весьма значительное и его необходимо учитывать.

Суммарное снижение уровней звуковой мощности Δ LW сети , дБ, по пути распространения шума определяют по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где Δ LWi - снижение октавных уровней звуковой мощности в отдельных элементах воздуховодов, дБ; ni - общее количество элементов сети воздуховодов.

7.2Снижение шума в прямых участках

7.2.1
При распространении шума по прямым участкам воздуховодов их стенки начинают вибрировать под воздействием звуковых волн, и на низких частотах происходит заметное снижение уровней звуковой мощности, причем у прямоугольных каналов оно более высокое, чем у круглых. Снижение октавных уровней звуковой мощности Δ LWi , дБ, на 1 м длины в прямых участках металлических воздуховодов прямоугольного и круглого сечений допускается принимать по таблице 7.1.

Таблица 7.1 Снижение уровня звуковой мощности на прямых участках

Поперечное сечение воздуховодаГидравлический диаметр D г , ммСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
631252505001000200040008000
Прямоугольное75 - 2000,60,60,450,30,30,30,30,3
Прямоугольное210 - 4000,60,60,450,30,20,20,20,2
Прямоугольное410 - 8000,60,60,30,150,150,150,150,15
Прямоугольное810 - 16000,450,30,150,10,060,060,060,06
Круглое75 - 2000,10,10,150,150,30,30,30,3
Круглое210 - 4000,060,10,10,150,20,20,20,2
Круглое410 - 8000,030,060,060,10,150,150,150,15
Круглое810 - 16000,030,030,030,060,060,060,060,06

7.3Снижение шума в поворотах

7.3.1
В поворотах воздуховодов значительная часть энергии отражается обратно к источнику звука, т.е. доля распространяющейся энергии снижается. В круглых воздуховодах (каналах) отражение меньше, чем в прямоугольных воздуховодах. Снижение может быть увеличено посредством звукопоглощающей облицовки стенок канала до и после поворота.
7.3.2
Снижение уровней звуковой мощности в прямоугольных необлицованных и облицованных поворотах воздуховодов определяется по таблице 7.2 (при угле поворота менее или равном 45° снижение уровней звуковой мощности не учитывается). Для эффективного затухания необходимо облицевать именно боковые стороны в плоскости поворота. Для плавных поворотов и прямых колен с направляющими лопатками снижение уровней звуковой мощности указано в таблице 7.3.

Таблица 7.2 Снижение уровня звуковой мощности в поворотах

Место облицовки и ширинаСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
поворота D , мм631252505001000200040008000
Без облицовки:
12500015753
25000157533
50001575333
100015753333
200057533333
До поворота:
12500015868
250001586811
5000158681111
100015868111111
После поворота:
12500016111010
250001611101010
5000161110101010
100016111010101010
2000611101010101010
До и после поворота:
12500016121416
250001612141618
5000161214161818
100016121416181818

Примечание - Данные таблицы справедливы, если длина l облицованного участка составляет не менее 2 D , а толщина облицовки равна 1/10 ширины поворота D . Для облицовок с меньшей толщиной длину облицованного участка следует пропорционально увеличивать.

Таблица 7.3 Снижение уровня звуковой мощности в плавных поворотах

Ширина поворота D , ммСнижение уровней звуковой мощности Δ L Wi , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности Δ L Wi , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности Δ L Wi , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности Δ L Wi , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности Δ L Wi , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности Δ L Wi , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности Δ L Wi , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности Δ L Wi , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
631252505001000200040008000
125 - 25000001233
260 - 50000012333
510 - 100000123333
1100 - 200001233333

7.4Снижение шума в поперечном сечении воздуховода

7.4.1
Снижение октавных уровней звуковой мощности Δ LWi , дБ, при изменении поперечного сечения воздуховода в зависимости от частоты и размеров определяют по формулам: а) при размерах поперечного сечения воздуховода, мм, менее указанных в таблице 7.4
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где mn - отношение площадей поперечных сечений воздуховода, вычисляемое по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где F 1 и F 2 - площади поперечного сечения воздуховода соответственно до и после изменения сечения по пути распространения звука, м² ;

  • б) при размерах поперечного сечения воздуховода, мм, равных или более указанных в таблице 7.4
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Таблица 7.4 Размеры поперечных сечений воздуховодов при их изменении

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц631252505001000200040008000
Меньший размер первого по ходу звука поперечного сечения воздуховода, мм50002500140070040020010050

Примечание - При плавном переходе воздуховода от одного сечения к другому снижение октавных уровней звуковой мощности не учитывают.

7.5Снижение шума в разветвлении сети

7.5.1
Снижение октавных уровней звуковой мощности Δ LWi , дБ, после разветвления воздуховода следует определять по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где mn отношение площадей сечений воздуховодов, вычисляемое по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где F отв i -площадь поперечного сечения воздуховода рассматриваемого ответвления, м² ;

F - площадь поперечного сечения воздуховода перед разветвлением, м² ;

∑ i F отв -суммарная площадь поперечных сечений воздуховодов всех ответвлений, м² .

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.

7.6Снижение 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 Δ LWi , 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,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, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, заканчивающихся заподлицо со стеной или потолком, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, заканчивающихся заподлицо со стеной или потолком, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, заканчивающихся заподлицо со стеной или потолком, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, заканчивающихся заподлицо со стеной или потолком, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, заканчивающихся заподлицо со стеной или потолком, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, заканчивающихся заподлицо со стеной или потолком, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение 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
мм631252505001000200040008000
252422191510620
50221915105200
8020161173000
10019141052000
1251813841000
1401612841000
1601611730000
1801511620000
2001410620000
225149510000
250138410000
280128310000
315117300000
400105200000
45085100000
50084100000
56083100000
63073100000
71062000000
80052000000
90052000000
100041000000
125030000000

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, ммСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в результате отражения от открытого конца воздуховода или решетки, выступающих в помещение или атмосферу, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
Диаметр воздуховода или корень квадратный из площади прямоугольного воздуховода или решетки, мм631252505001000200040008000
253731251913830
50312620148400
8026201484100
10024181383000
12522161162000
14021151962000
16020141041000
1801914841000
2001813831000
2251712720000
2501611620000
2801610620000
3151410410000
400128300000
450126200000
500116200000
560106200000
630105100000
71084100000
80083100000
90073000000
100062000000
125041000000
7.6.2
Снижение УЗМ в элементах вентиляционных установок (в фильтрах, секциях подогрева или охлаждения и т.п.) приводят в каталогах фирмизготовителей. 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 установокСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, в элементах вентиляционных установок при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
631252505001000200040008000
Секция фильтрации00000111
Секция увлажнения134710111414
Секция нагревания11111111
Секция охлаждения12333433

8Расчет уровней звукового давления в помещениях и на прилегающих к зданиям территориях

8.1Общие 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 LWi 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 LWi или звукового давления Li , 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 Li , 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, дБ0123456789101520
Добавка к более высокому уровню для получения суммарного уровня, дБ32,521,81,51,210,80,60,50,40,20
8.1.8
В расчете ожидаемых уровней шума систем ОВК в обслуживаемом помещении учитывают суммарное снижение уровня звуковой мощности в элементах сети воздуховодов Δ LW сум 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.

8.2Источники шума в обслуживаемых системами помещениях

8.2.1 Один источник

  • 8.2.1.1 Октавные уровни звукового давления Li , дБ, создаваемые в расчетной точке данным источником шума (фэнкойлом, решеткой, плафоном и т.п.), вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LWi -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, м² ;

В - постоянная рассматриваемого помещения, м² .

Рисунок 15 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

а б а - решета в центре комнаты; б - в центре стены; в - вблизи ребра; г - вблизи угла; √F - приведенный размер решетки, м; f среднегеометрическая частота, Гц; РТ - положение расчетной точки в помещении

Pисунок 8.1 - Фактор направленности Ф j

8.2.1.2 При расположении источника шума в пространстве (например, на колонне в большом помещении) S = 4π r 2 (излучение в полную сферу), в средней части поверхности стены, перекрытия S = 2π r 2 (излучение в полусферу), в двугранном углу, образованном ограждающими конструкциями, S = π r 2 (излучение в ¼ сферы), в трехгранном углу, образованном ограждающими конструкциями S = 2 2 r π , где r - расстояние между акустическим центром источника и расчетной точкой, м.

Постоянную помещения В , м² , в октавных полосах частот вычисляют по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где В 1000 - постоянная помещения, м² , на среднегеометрической частоте 1000 Гц, определяемая по таблице 8.2 в зависимости от объема V , м³ , и типа помещения; μ - частотный множитель, определяемый по таблице 8.3.

Примечания

1 Для небольших помещений объемом до 120 м³ и при расположении расчетной точки не менее, чем на расстоянии 2 м от решетки, и не менее, чем 3 м от других источников шума (автономные кондиционеры и т.п.), октавные уровни звукового давления допускается определять по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

2 Акустический центр источника шума, расположенного на полу или стене, следует считать совпадающим с проекцией геометрического центра источника шума на горизонтальную или вертикальную плоскость.

Таблица 8.2 Постоянная помещения, м² , на среднегеометрической частоте 1000 Гц

Тип помещенияПомещенияПостоянная помещения В 1000 , м²
1С небольшим количеством людей (металлообрабатывающие цехи, вентиляционные камеры, генераторные и машинные20 V
2залы, испытательные стенды и т.п.) С жесткой мебелью и большим количеством людей или с небольшим количеством людей и мягкой мебелью (лаборатории, ткацкие и деревообрабатывающие цехи, кабинеты и т.п.)10 V
3С большим количеством людей и мягкой мебелью (рабочие помещения зданий управлений, залы конструкторских бюро, аудитории учебных заведений, залы ресторанов, торговые залы магазинов, залы ожидания аэропортов и вокзалов, номера гостиниц, классные помещения в школах, читальные залы библиотек, жилые помещения и т. п.)6 V
4Помещения со звукопоглощающей облицовкой потолка и части стен1,5 V

Таблица 8.3 Частотный множитель для определения постоянной помещения в октавных полосах частот

Объем помещения, V , м³Частотный множитель μ для среднегеометрических частот октавных полос, ГцЧастотный множитель μ для среднегеометрических частот октавных полос, ГцЧастотный множитель μ для среднегеометрических частот октавных полос, ГцЧастотный множитель μ для среднегеометрических частот октавных полос, ГцЧастотный множитель μ для среднегеометрических частот октавных полос, ГцЧастотный множитель μ для среднегеометрических частот октавных полос, ГцЧастотный множитель μ для среднегеометрических частот октавных полос, ГцЧастотный множитель μ для среднегеометрических частот октавных полос, Гц
631252505001000200040008000
До 2000,80,750,70,811,41,82,5
От 200 до 1000 включ.0,650,620,640,7511,52,44,2
Свыше 10000,50,50,550,711,636

8.2.2 Несколько источников

  • 8.2.2.1 Несколько источников, генерирующих собственный шум воздухораспределительных устройств (решеток), одной системы ОВК находятся в рассматриваемом помещении.

Октавные уровни звукового давления Li , дБ, создаваемые в расчетной точке, вычисляют по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LWi -октавный уровень звуковой мощности, генерируемой одним воздухораспределительным устройством (решеткой), определяемый в соответствии с разделом 6 или по паспортным данным, дБ;

  • m - количество воздухораспределительных устройств (решеток), ближайших к расчетной точке, от одной системы ОВК (т.е. решеток, для которых ri ≤ 5 r мин, где r мин - расстояние, м, от расчетной точки до акустического центра ближайшей решетки);
  • n - общее количество воздухораспределительных устройств (решеток) одной рассматриваемой системы;
  • Ф j , Sj - то же, что в формуле (21) для jго воздухораспределительного устройства (решетки).

8.3Источник шума в сети воздуховодов

8.3.1
Шум от вентилятора или генерирующего шум дросселя, тройника и т.п. распространяется по воздуховодам систем ОВК и излучается в помещение через воздухораспределительные или воздухоприемные устройства (например, решетки или плафоны). Октавные уровни звукового давления в помещении Li , дБ, определяют для каждого источника шума по формулам:
  • а) при проникновении шума в помещение через одно воздухораспределительное устройство
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016
  • б) при проникновении шума в помещение через несколько воздухораспределительных устройств (решеток) одной системы
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LWi - октавный уровень звуковой мощности источника шума (вентилятора, дроссель-клапана, тройника и т.п.), определяемый в соответствии с разделом 6, дБ;

Δ LW сети - суммарное снижение уровня (потери) звуковой мощности источника шума, дБ, в рассматриваемой октавной полосе частот по пути распространения шума в элементах сети до выхода в помещение через первую решетку, включая потери отражения от первой (по ходу звука) решетки;

Ф, Ф j - фактор направленности излучения шума соответственно через воздухораспределительное или воздухоприемное устройство в направлении расчетной точки, безразмерный, определяемый для воздухораспределительных устройств (решеток) по графикам на рисунке 8.1, в остальных случаях - по опытным данным.

Примечания

1 При расчете по формуле (26) в Δ LW сети не следует включать снижение уровня звуковой мощности на нескольких решетках в одном помещении, а при определении потерь отражения от открытого конца по таблицам 7.5, 7.6 следует брать габаритную площадь одной решетки.

2 Расчет уровней звукового давления по формулам (21, 23 и 24) справедлив, если отношение меньшего размера помещения к большему не превышает 1:5. В других случаях (например, помещение с большой площадью пола при небольшой высоте потолка) постоянную помещения В рекомендуется определять по таблице 8.2 в зависимости от величины воображаемого объема V * , вычисляемого по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где h - меньший размер помещения, м; b - второй по величине размер помещения, м, если b ≤ 5 h .

Если b > 5 h , то V * вычисляют по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Для небольших по объему помещений Li вычисляют по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

8.4Источник шума в помещении, из которого шум проникает в другое помещение по воздуховоду

8.4.1
Октавные уровни звукового давления Li , дБ, создаваемые данным источником шума в расчетной точке, находящейся в смежном помещении (рисунок 8.2), вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где L ш - октавный уровень звукового давления в помещении с источником шума, дБ, определяемый по формулам (23, 24);

Sp - площадь решетки или решеток в помещении с источником шума, м² ;

Δ LW сум -суммарное снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в канале, дБ, в рассматриваемой октавной полосе частот, определяемое в соответствии с разделом 7;

B и - постоянная изолируемого от шума помещения, м² , вычисляемая по формуле (22).

Рисунок 16 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

1 - вентиляционный канал; 2 - ответвления от вентиляционного канала к помещениям; 3 - концевые воздухораспределительные устройства (решетки, плафоны и т.п.); ИШ - источник шума; РТ - расчетная точка

Рисунок 8.2 - Схема расположения источника шума и расчетной точки в помещениях, соединенных вентиляционным каналом

8.5Источник шума - транзитный воздуховод

8.5.1
Расчетные точки находятся в помещении, по которому проходит «шумный» воздуховод, а шум в помещение проникает через стенки воздуховода. Октавные уровни звукового давления Li , дБ, вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LWi - октавный уровень звуковой мощности, излучаемый в воздуховод источником шума, дБ;

Δ LW сум - суммарное снижение уровней (потери) звуковой мощности по пути распространения звука от источника шума (вентилятора, дросселя и т.п.) до начала рассматриваемого участка воздуховода, излучающего шум в помещение, дБ, определяемое в соответствии с разделом 7;

S - площадь наружной поверхности участка воздуховода, через которую шум поступает в помещение, м² ;

F - площадь поперечного сечения воздуховода, м² ;

R в - звукоизолирующая способность стенок воздуховода, дБ, приведенная в таблицах 8.4 и 8.5.

Таблица 8.4 Звукоизолирующая способность стенок воздуховодов

Материал воздуховодаТолщина материала, ммR в прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м² , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м² , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м² , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м² , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м² , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м² , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м² , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в прямоугольных воздуховодов сечением не менее 0,25 м² , дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
631252505001000200040008000
Сталь0,7815182326303437
11216202429333634
21620242933363434
Сталь (1 мм) с облицовкой из минераловатных плит (ρ ср = 100 кг/м³ )80(16)(20)(26)(30)(34)(38)(42)(45)
Железобетон502834353541485555
Кирпичная кладка1303239404348546060
Гипсобетонные плиты80(24)283337394444-
Керамзитобетонные плиты80(26)3334394752--
Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.Примечание - В скобках приведены приблизительные значения.

Таблица 8.5 Звукоизолирующая способность стенок облицованных воздуховодов

Материал воздуховодаТолщина облицовки, ммR в круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, ГцR в круглых воздуховодов диаметром от 300 до 600 мм, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц
631252505001000200040008000
Сталь δ = 0,7 мм(33)24282924242229
То же, с облицовкой из асбестовой ткани5(38)31363634343948
То же, с облицовкой минераловатными плитами50-80(37)30384040414448
То же, с нанесением мастики ВД-17-596(35)32323534323534

Примечание - В скобках приведены ориентировочные значения для воздуховодов диаметром менее 300 мм.

8.6Источник шума в помещении, через которое проходит воздуховод

8.6.1
Шум проникает через стенки в воздуховод и далее по нему в тихое помещение. Октавные уровни звукового давления в тихом помещении давления Li , дБ, вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где S - площадь поверхности воздуховода в пределах шумного помещения, м² ;

R в - звукоизолирующая способность стенок воздуховода, дБ;

Δ LW сум - суммарное снижение уровня звуковой мощности, дБ, по пути распространения звука от шумного до тихого помещений;

Lш - средний уровень звукового давления в шумном помещении в данной полосе частот, дБ, вычисляемый по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LWi - октавный уровень звуковой мощности отдельного источника шума, дБ; В ш - постоянная шумного помещения в данной октавной полосе, м² .

Примечания

1 Первый член в формуле (32) можно определить по правилу сложения уровней, пользуясь таблицей 8.1.

2 Расчет уровней звукового давления по формуле (32) справедлив, если отношение меньшего размера помещения к большему не превышает 1:5.

8.7Оценка допустимого уровня звуковой мощности источника

8.7.1
Зная значение разности LWi -Li для рассматриваемого помещения и допустимый уровень звукового давления L доп, можно ориентировочно определить допустимые уровни звуковой мощности шума одного источника LW доп (например, плафона) для любой октавной полосы с учетом поправки на число источников шума n с одинаковой звуковой мощностью по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Для определения допустимого уровня звуковой мощности на одно приточное устройство из общего допустимого уровня звуковой мощности следует вычесть поправку, которая зависит от числа приточных устройств, у которых примерно одинаковая звуковая мощность (таблица 8.6).

Таблица 8.6 Поправка, зависящая от числа приточных устройств

Число приточных устройств n23481020
Поправка 10 lg n , дБ35691013

8.8Расчет уровня звукового давления в изолируемом от шума помещении

8.8.1
Октавные уровни звукового давления Li , дБ, в расчетной точке изолируемого помещения, граничащего с шумным помещением, вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где L ш i - октавный уровень звукового давления, измеренный или рассчитанный в шумном помещении, дБ;

S - площадь ограждающей конструкции, м² , между изолируемым и шумным помещением;

R - звукоизоляция шума ограждающей конструкцией, дБ, (для открытого проема R = 0).

8.9Источник шума на прилегающей к зданию территории

8.9.1
Если источник шума и расчетная точка расположены на территории, а источник шума можно считать точечным (например, при расстоянии между ними больше удесятеренного максимального размера источника шума), то октавные уровни звукового давления i L , дБ, в расчетных точках вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LWim - октавный уровень звуковой мощности m -ного источника шума, дБ;

Δ LW сети m -суммарное снижение уровня звуковой мощности по пути распространения звука в воздуховоде от m -ного источника шума в рассматриваемой октавной полосе, дБ;

Δ L н m -показатель направленности излучения m -ного источника шума, определяемый пo рисунку 8.3, дБ; э m L Δ - акустическая эффективность, дБ, в октавных полосах частот экранапреграды, расположенного между РТ и m -ным источником шума, если таковой имеется; rm - расстояние от m -ного источника шума до расчетной точки, м;

Ω m - пространственный угол излучения звука m -ного источника шума (Ω = 4 π - источник над крышей или над землей на высоте более 6 м; Ω = 2 π - источник на земле или на крыше; Ω = π - источник на фасаде или участке фасада здания); βа - затухание звука в атмосфере, дБ/км (таблица 8.7);

Δ L пов -снижение уровня звукового давления поверхностью земли с акустическим мягким покрытием, дБ; βзел -коэффициент снижения уровня звукового давления зелеными насаждениями (лесополосой), дБ; l - ширина лесополосы, м.

Рисунок 17 из оригинального издания СП 271.1325800.2016

решетку в стене здания

  • в) Излучение шума через вентиляционную шахту на кровле

Рисунок 8.3 - Показатель направленности излучения шума через отверстия вентиляционных решеток, воздуховодов, шахт и подобных элементов

Таблица 8.7 Затухание звука в атмосфере

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц631252505001000200040008000
β а , дБ/км00,71,536122448
8.9.2
При протяженном источнике ограниченного размера (цепочки вентиляторов, наружных блоков кондиционеров, линейно расположенных, и т.п.), то есть когда источник шума нельзя считать точечным либо когда источник шума расположен в застройке, и его шум претерпевает многократные отражения, октавные уровни звукового давления i L , дБ, в расчетной точке вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016
8.9.3
Снижение шума при распространении его сквозь плотную полосу лесонасаждений с деревьями высотой не менее 5 м и с заполнением подкронового пространства кустарником оценивают коэффициентом ослабления звука полосами лесонасаждений βзел, дБ/м. Коэффициент βзел, равный снижению уровня звукового давления на 1 м лесополосы, и вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где f - среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц.

При расчете в дБ А принимается β A зел = 0,08 дБ/м.

9Оценка структурного шума

9.1Общие положения

9.1.1
Структурный шум в помещениях с нормируемыми акустическими условиями, смежных с техническими помещениями (вентиляционными камерами, насосными), возникает в результате передачи динамических сил (вибрации) от оборудования рассматриваемых систем (холодильных машин, воздушных охладителей, насосов, соединительных труб, вентиляционных установок, и др.) на строительные конструкции и, в первую очередь, на перекрытия и стены.

9.2Расчетные схемы

9.2.1
Октавные уровни звукового давления, создаваемые в изолируемом от шума помещении указанным оборудованием L и, дБ, вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LW с - октавный уровень звуковой мощности структурного шума, излучаемого в это помещение при работе данной вентиляционной установкой, дБ;

  • B и - постоянная изолируемого помещения, м² .
9.2.2
Октавные уровни звуковой мощности структурного шума, излучаемого в помещение при работе вентилятора, установленного на пружинные виброизоляторы, LW с , дБ, вычисляют по формулам:
  • при расположении над изолируемым помещением
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016
  • при расположении в вентиляционной камере вне пределов перекрытия над изолируемым помещением
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где LW в - октавный уровень звуковой мощности воздушного шума, излучаемого вентилятором в венткамеру, дБ;

  • Z с - суммарное волновое сопротивление пружин, на которых установлен вентилятор, Н·с/м;
  • Z пер - входной импеданс перекрытия (несущей плиты, при отсутствии пола на упругом основании, плиты пола - при его наличии), Н·с/м;
  • S - условная площадь перекрытия венткамеры над изолируемым помещением, м² ;
  • S = S 1 при S 1> S и /4; S = S и/4 при S 1< S и/4 или если вентиляционная камера не находится над изолируемым помещением, но имеет одну общую с ним стену;
  • S 1 - площадь вентиляционной камеры над изолируемым помещением, м² ;
  • S и - площадь изолируемого помещения, м² ;
  • S в - общая площадь вентиляционной камеры, м² ;
  • R - собственная изоляция воздушного шума перекрытием, дБ.
9.2.3
Если вентилятор установлен на полу на упругом основании, собственную изоляцию воздушного шума перекрытием с полом на упругом основании R , дБ, вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

(42) где R н - собственная изоляция воздушного шума несущей плитой перекрытия, дБ;

Δ R - дополнительная собственная изоляция воздушного шума перекрытием с полом на упругом основании, дБ.

10Определение требуемого снижения шума

10.1Общее положение

10.1.1
В общем случае требуемое снижение октавных уровней звукового давления Δ L тр, дБ, рассчитывают отдельно для каждого источника шума, но при этом учитывают общее число однотипных по спектру звуковой мощности источников шума и значения уровней звукового давления, создаваемых каждым из них в расчетной точке.

Требуемое снижение шума для каждого источника должно быть таким, чтобы суммарные уровни во всех октавных полосах частот от всех источников шума не превышали допустимых уровней звукового давления. Контрольное сложение уровней можно выполнить, пользуясь, например, таблицей 8.1.

10.2Акустические ситуации

10.2.1
При наличии одного источника шума (например, внутреннего блока кондиционера, фэнкойла и др.) требуемое снижение октавных уровней звукового давления Δ L тр i , дБ, в расчетной точке в помещении или на территории вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где Li - уровень звукового давления в расчетной точке в рассматриваемой октавной полосе частот, создаваемый данным источником шума, дБ, определяемый в соответствии с разделом 8;

L доп i - допустимый октавный уровень звукового давления, дБ, для систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, определяемый в соответствии с разделом 5.

10.2.2
Требуемое снижение октавных уровней звукового давления Δ L тр i , дБ, в расчетной точке в помещении (или на территории) при наличии нескольких источников шума, отличающихся один от другого менее, чем на 10 дБ, вычисляют для каждого источника в отдельности по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где n - общее количество принимаемых в расчет источников шума.

10.2.3
В общее количество источников шума n при определении требуемого снижения октавных уровней звукового давления Δ L тр i , дБ, в расчетных точках, расположенных на территории жилой застройки или на площадках промышленных предприятий, следует включать все источники шума, которые создают в расчетной точке октавные уровни звукового давления, отличающиеся менее чем на 10 дБ.
10.2.4
К источникам шума на прилегающей территории могут относиться открыто установленные вентиляторы, холодильные машины, наружные блоки кондиционеров и т. п., а также выбросные или воздухозаборные отверстия (проемы) каналов и шахт, излучающих шум в атмосферу.
10.2.5
При определении Δ L тр i , дБ, для расчетных точек в помещении, защищаемом от шума оборудования систем ОВК, в общее количество принимаемых в расчет источников шума следует включать:
  • при расчете требуемого снижения шума вентилятора (при расчете центрального глушителя) - количество систем, обслуживающих помещение с расчетной точкой; шум, генерируемый воздухораспределительными, воздухорегулирующими и фасонными элементами при этом не учитывается, так как их спектры шума сильно отличаются и октавные уровни шума в помещении в результате этого не увеличиваются;
  • при расчете требуемого снижения шума, генерируемого воздухораспределительными устройствами одной системы (плафонами, решетками и т.п.), - количество систем, обслуживающих рассматриваемое помещение; шум вентилятора, воздухорегулирующих и фасонных элементов при этом не учитывается;
  • при расчете снижения шума, генерируемого фасонными элементами и воздухорегулирующими устройствами рассматриваемого ответвления, -количество фасонных элементов и дросселей, уровни шума которых в данной октавной полосе отличаются один от другого менее чем на 10 дБ (например, тройников к ответвлению и дросселей, т.е. n = 2); шум вентилятора и решеток при этом не учитывается, но Δ L тр увеличивается на 3 дБ.
10.2.6
При определении по формулам (36) и (37) октавных уровней звукового давления Li , дБ, от различных источников шума для расчета требуемого снижения УЗД в расчетной точке по формуле (44) допускается расстояния до источников шума принимать одинаковыми и равными среднеарифметическому r ср ( ri = r ср ) в случаях, когда r макс ≤ 1,5 r мин для разных источников шума.

Для одинаковых по излучаемой мощности источников шума в этом случае достаточно рассчитать требуемое снижение уровня звукового давления для одного источника, принимая ri = r ср. Тогда требуемое снижение уровня звукового давления Δ L тр будет одинаковым для всех источников шума.

10.2.7
В случае необходимости (например, для контрольной поверки) требуемое суммарное снижение октавных уровней звукового давления Δ L трсум в помещении при одновременной работе всех источников шума вычисляют по формуле
Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где L сум -октавный уровень звукового давления в расчетной точке, создаваемый всеми источниками шума, дБ, и определяемый посредством расчета или измерения.

10.2.8
В общем количестве принимаемых в расчет источников шума не учитывают дросселирующие и воздухораспределительные устройства, устанавливаемые в магистральных воздуховодах, а также источники шума, создающие в расчетной точке в рассматриваемой октавной полосе уровни звукового давления менее, чем допустимые, на 10 дБ при их числе не более трех и на 15 дБ менее допустимых при их числе не более 10 .

Примечание - Материалы, частично использованные в разделах 6-10, приведены в [2] и апробированы при решении практических задач защиты от шума систем ОВК.

11Основные методы и средства снижения шума

11.1
Снижение шума систем ОВК может быть достигнуто, прежде всего, за счет:
  • выбора вентилятора с наименьшими удельными октавными уровнями звуковой мощности;
  • обеспечения работы вентилятора в режиме максимального КПД;
  • снижения сопротивления сети и не применения вентилятора, создающего избыточное давление и расход воздуха;
  • обеспечения плавного подвода воздуха к входному патрубку вентилятора;
  • соединения вентилятора с воздуховодами через прочные гибкие (эластичные) вставки.

В зависимости от назначения объекта вентиляторы (вентиляционные установки) следует располагать в здании в вентиляционных камерах или, если возможно, за пределами здания на открытых площадках, но не следует устанавливать рядом с помещениями с достаточно жесткими акустическими требованиями (спальными помещениями, кабинетами, офисами) [2].

11.2
При обслуживании двух-трех помещений различного назначения одним магистральным воздуховодом систему следует располагать так, чтобы ближайшие к вентилятору воздухораспределители обслуживали помещения с более высокими допустимыми уровнями шума, а воздухораспределители, удаленные от вентилятора, - с более низкими, о чем информация приведена также в [1]. Магистральные (транзитные) воздуховоды не следует размещать в помещениях, к которым предъявляют высокие требования по допустимым уровням шума. Не рекомендуется на одном воздуховоде устанавливать последовательно более четырех-пяти воздухораспределителей, так как в этом случае давление воздуха перед первым воздухораспределителем будет достаточно большим и может возникнуть необходимость в установке, например, дроссельной шайбы с большим коэффициентом местного сопротивления, что приведет к увеличению создаваемого шума.
11.3
Снижения шума путевой арматуры систем ОВК и воздухораспределительных устройств добиваются:
  • ограничением скорости движения воздуха в сетях величиной, обеспечивающей уровни шума, генерируемого регулирующими и воздухораспределительными устройствами, в пределах допустимых значений в обслуживаемых помещениях;
  • использованием воздухораспределительные устройства с минимальными значениями коэффициента местного сопротивления.
11.4
Для снижения шума приточных или вытяжных систем, распространяющегося от вентиляторов (вентиляционных установок) по воздуховодам, следует предусматривать центральные (непосредственно у вентилятора) и концевые (в воздуховоде перед вводом в обслуживаемое системой помещение) глушители, если рациональным выбором параметров вентустановки, ее соответствующей компоновкой или использованием малошумного вентилятора невозможно добиться уровня звукового давления, не превышающего допустимый уровень для данного помещения, зоны или объекта (типы, акустические и аэродинамические характеристики рекомендуемых глушителей приведены в приложении В).
11.5
В качестве глушителей шума систем ОВК следует применять абсорбционные глушители: трубчатые, цилиндрические, пластинчатые, канальные, а, при необходимости, камерные и облицованные изнутри звукопоглощающими материалами (ЗПМ) воздуховоды и их повороты. Затухание звука в абсорбционных глушителях зависит от длины активной части, геометрии проходного сечения, толщины слоя звукопоглощающего материала (ЗПМ), его плотности и коэффициента звукопоглощения, зависящего от физикомеханических свойств этого материала.
11.6
Конструкцию глушителя следует подбирать в зависимости от назначения системы, требуемого снижения уровня шума, размера воздуховода в месте установки глушителя, допустимой скорости воздуха и предельно допустимого гидравлического сопротивления в сети (см. приложение В).
11.7
Эффективность глушителей определяют опытным путем на специальных стендах и приводят в их паспортах или каталогах. Эффективность облицованных изнутри звукопоглощающими материалами воздуховодов и поворотов определяют в натурных условиях. Создаваемое глушителями в сети гидравлическое сопротивление может быть определено путем измерения или расчета на заданных скоростях потока воздуха.
11.8
Для предотвращения проникновения повышенного шума от оборудования систем ОВК в другие помещения здания следует:

СП 271.1325800.2016

  • исключать расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами, насосными) помещения, требующие повышенной защиты от шума;
  • виброизолировать агрегаты с помощью пружинных, резиновых или комбинированных виброизоляторов (задача изготовителей);
  • осуществлять акустическую обработку технических помещений (помещений с оборудованием), а именно облицовку стен и потолков слоем ЗПМ (при необходимости дополнительного снижения шума в помещении на 3-7 дБ);
  • применять в технических помещениях полы на упругом основании (плавающие полы) или вибродемпфирующие основания под элементы систем (вентиляторы, кондиционеры, холодильные машины, воздушные охладители, насосы и др.), параметры которых следует определять расчетом (рекомендуемые упругие материалы, а также их динамические характеристики приведены в приложении Г);
  • применять ограждающие конструкции технических помещений с оборудованием, обеспечивающие требуемую изоляцию воздушного шума, определяемую расчетом в соответствии с СП 51.13330 (см. также [3]);
  • устанавливать на транзитные воздуховоды и технологические трубы звукоизолирующие покрытия;
  • устанавливать гибкие вставки между вентиляторами и воздуховодами.
11.9
Полы на упругом основании (плавающие полы) следует выполнять по всей площади технического помещения; конструктивные параметры (толщина плиты пола, упругого основания) и выбор материала упругого основания пола зависят от количества, состава и массы оборудования, значение требуемой виброизоляции и определяются специалистами. Конструктивная схема таких полов приведена в [2].
11.10
Воздуховоды систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления в пределах технических помещений в жилых зданиях следует устанавливать на стойках, опирающихся на плавающий пол. В исключительных случаях воздуховоды могут подвешиваться к потолку, но при условии использования специальных эффективных виброизолирующих устройств и вибродемпфирующих прокладок в типовых подвесах.

В местах прохода через ограждения технических помещений воздуховоды должны быть виброизолированы по периметру (в первую очередь, в отсутствие между вентиляторами и воздуховодами гибких вставок).

11.11
Холодильные машины, циркуляционные насосы систем холодоснабжения следует размещать на подземных технических этажах зданий и устанавливать на локальных фундаментах и виброоснованиях, конструкции которых разрабатываются в зависимости от их типоразмеров. Технологические трубы к ним должны присоединяться посредством гибких вставок, отвечающих техническим требованиям. В местах крепления к строительным конструкциям здания и прохода технологических труб через ограждения технических помещений они должны быть виброизолированы. Варианты такой виброизоляции приведены в [2].

Указанное оборудование может быть установлено на кровлях, открытых площадках зданий при условии, что под ними располагаются технические этажи или предусмотрена надежная виброизоляция, исключающая возникновение повышенного структурного шума в защищаемых от него помещениях на верхних этажах.

11.12
Оптимальным способом защиты помещений и территорий от воздушного шума холодильных машин, воздушных охладителей, сухих градирен, устанавливаемых на кровлях, открытых площадках зданий из-за их конструктивных особенностей, является экранирование -установка акустических экранов (акустически жестких преград со звукопоглощающими облицовками со стороны источника звука) и выгородок из них. Размеры экранов в каждом случае определяют расчетом [1].
11.13
Наружные блоки местных систем кондиционирования воздуха (сплитсистем) могут быть установлены на фасадах и на кровле любого по назначению здания (жилого, общественного и др.), если предусмотрены меры по устранению передачи от них вибрации на строительные конструкции (причины возникновения структурного шума в помещениях) и защите от шума окружающей среды (помещений данного здания и прилегающей территории застройки).

Примечание - Необходимость осуществления того или иного строительноакустического мероприятия, применения метода или средства шумоглушения систем ОВК определяется квалифицированным акустическим расчетом и определением зависимого от частоты требуемого снижения шума.

АПриложение А (обязательное). Критерии шумности вентиляторов

А.1 Критерии шумности L кш радиальных и осевых вентиляторов приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 Критерии шумности радиальных и осевых вентиляторо в

ВентиляторВентиляторКритерий шумности L кш , дБ, для сторонКритерий шумности L кш , дБ, для сторонКритерий шумности L кш , дБ, для сторон
ТипНомернагнетаниявсасываниякорпуса
Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)Радиальные (центробежные)
ВР-80-70 (см. ГОСТ 5976)2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16504749
ВР-86-77 (см. ГОСТ 5976)8; 10; 12,5; 16; 20474446
ВР-300-45 (см. ГОСТ 5976)2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8514850
ВР-132-30 (см. ГОСТ 5976)5; 6,3; 8; 9; 11; 12574953
ВР-10-28 (см. ГОСТ 5976)2; 2,5; 2,8; 3,15; 4; 5555053
ВР-100-45 (см. ГОСТ 5976)5; 6,3; 8555053
ОсевыеОсевыеОсевыеОсевыеОсевые
ВО-14-320 (см. ГОСТ 11442)3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5494949

БПриложение Б (обязательное). Удельные уровни звуковой мощности (УУЗМ) радиальных, осевых и крышных вентиляторов общего и специального назначения и поправка на тональную составляющую на лопаточной частоте

Б.1 Октавные значения УУЗМ LW уд и поправка на тональную составляющую на лопаточной частоте Δ Lf приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 Октавные значения УУЗМ и поправка на лопаточной частоте

Тип вентилятораD *, ммL W уд , дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос со среднегеометрическими, ГцL W уд , дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос со среднегеометрическими, ГцL W уд , дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос со среднегеометрическими, ГцL W уд , дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос со среднегеометрическими, ГцL W уд , дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос со среднегеометрическими, ГцL W уд , дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос со среднегеометрическими, ГцL W уд , дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос со среднегеометрическими, ГцL W уд , дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос со среднегеометрическими, ГцΔ L f
Направление излучения шума**631252505001000200040008000
1 ВР-300-45200-250
(см. ГОСТ 5976)Всасывание21222528292519175
Нагнетание24252831322824205
300-400
Всасывание2021232323171365
Нагнетание2324262626201695
2 ВЦ-14-46500-800
(см. ГОСТ 5976)Всасывание2122262724201463
Нагнетание2425293027231793
3 ВР-86-77250-400
(см. ГОСТ 5976)Всасывание1819242521191573
Нагнетание21232728242218103
500-800
Всасывание2021272220171123
Нагнетание2324302523201453
4 ВР-80-701000-1250
(см. ГОСТ 5976)Всасывание2423211916114-62
Нагнетание2726242219147-32
5 ВР-100-35250-400
(см. ГОСТ 5976)Всасывание28292928282320163
Нагнетание31323231312623193
500-850
Всасывание1315182124181493
Нагнетание16182124272117123
6 ВР-100-42250-400
(см. ГОСТ 5976)Всасывание1719202225201815-
Нагнетание2022232528232118-
500-850
Всасывание131518202017137-
Нагнетание1618212323201610-
7 ВР-100-50800-900
(см. ГОСТ 5976)Всасывание131519191715136-
Нагнетание161822222018169-
8 ВР-132-30 (см. ГОСТ 5976)300-630
Всасывание791721222017113
Нагнетание10122024252320143
800-1000
Всасывание1618212322211243
Нагнетание1921242625241573
Более 1000
Всасывание1113181915138-43
Нагнетание14162122181611-13
9 ВЦ-5-35250-850
(см. ГОСТ 5976)Всасывание31323031292422193
Нагнетание34353334322725223
10 ВО-14-320 (см. ГОСТ 11442)500-800
Всасывание31302732312822143
Нагнетание34333035343125173
800-1000
Всасывание28303334312721133
Нагнетание31333637343024163
Более 1000
Всасывание33364142383225153
Нагнетание36394445413528183
11 ВР-100-45Всасывание25273130272620114
(см. ГОСТ 5976)Нагнетание28303433302923144
700-1000
Всасывание32363634302821144
Нагнетание35393937333124174
12 ВКРМ300-630
(см. ГОСТ 24814)Всасывание3032343426231685
(см. ГОСТ 24814)Нагнетание33353737292619115
(см. ГОСТ 24814)800-1000
(см. ГОСТ 24814)Всасывание3331272825191173
(см. ГОСТ 24814)Нагнетание36343031282214103
(см. ГОСТ 24814)Более 1000
(см. ГОСТ 24814)Всасывание272930272113903
(см. ГОСТ 24814)Нагнетание3032333024161233

Примечание - Тональная составляющая шума вентилятора учитывается посредством внесения повышающей поправки Δ Lf в октавной полосе, в которую попадает частота прохождения лопаток f л. Частоту прохождения лопаток (лопаточную частоту) вычисляют по формуле f л = z·n /60 (где z - число лопаток рабочего колеса, n - число оборотов в минуту). Повышающая поправка Δ Lf на частоте прохождения лопаток - количество децибел, которое необходимо добавить к уровню звуковой мощности в октавной полосе, в которую попадет лопаточная частота. Интенсивность тональной составляющей зависит от типа вентилятора.

ВПриложение В (рекомендуемое). Акустические и аэродинамические характеристики глушителей шума

В.1 Трубчатые глушители (круглые и прямоугольные) эффективны в воздуховодах с поперечными размерами до 450-500 мм. Они представляют собой участки воздуховодов (каналов) круглого или прямоугольного сечения со звукопоглощающими стенками, свободное сечение глушителя равно сечению воздуховода (таблицы В.1, В.2). Для сохранения формы канала и предотвращения выдувания ЗПМ потоком служит достаточно прозрачное для звука покрытие. Это могут быть тонкие ПВХ-покрытия, стеклоткани и пленки с перфорированным металлическим листом. Когда требуется глушитель длиной более 3 м, следует его разбивать (делить) на 2-3 секции с расстоянием между ними не менее одной-двух длин такой секции.

Таблица В.1 Трубчатые глушители круглого сечения

характерный размер,длина глушителя,глушителями шума круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гцглушителями шума круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гцглушителями шума круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гцглушителями шума круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гцглушителями шума круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гцглушителями шума круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гцглушителями шума круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гцглушителями шума круглого сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
ммм631252505001000200040008000
100, D вн = 1250,557112019161211
100, D вн = 1251,0912203534271917
100, D вн = 1251,51117254442372522
100, D вн = 1252,01322305050473227
100, D вн = 2000,546917171298
100, D вн = 2001,069163028201514
100, D вн = 2001,5813214940261918
100, D вн = 2002,0917275049322421
100, D вн = 2500,53581716976
100, D вн = 2501,048143028151211
100, D вн = 2501,5611194039201716
100, D вн = 2502,0715255049252017
100, D вн = 3150,53591713876
100, D вн = 3151,048152820131110
100, D вн = 3151,5611204029181413
100, D вн = 3152,0715275035201615
100,0,52491210765
D вн = 4001,0371520161198
D вн = 4001,549192821141110
D вн = 4002,0410263524161211
0,5138118654
100, D вн = 5001,0251317121087
100, D вн = 5001,53718251813108
100, D вн = 5002,039243219151110

Таблица В.2 Трубчатые глушители прямоугольного сечения

Толщина ЗПМ, характерный размер,Расчетная длина глушителя,Снижение уровней звуковой мощности, дБ, трубчатыми глушителями шума прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, трубчатыми глушителями шума прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, трубчатыми глушителями шума прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, трубчатыми глушителями шума прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, трубчатыми глушителями шума прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, трубчатыми глушителями шума прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, трубчатыми глушителями шума прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, трубчатыми глушителями шума прямоугольного сечения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
ммм631252505001000200040008000
100, 200х1000,52710182016108
100, 200х1001,0311183235291813
100, 200х1001,5413223739342519
100, 200х1002,0515254345403023
100, 300х2000,51581715976
100, 300х2001,02714282616119
100, 300х2001,529193534211312
100, 300х2002,0310234240251514
100, 400х2000,51461412864
100, 400х2001,02611252213107
100, 400х2001,52814352918119
100, 400х2002,039184240221412
100, 400х3000,51351311743
1,015821191265
1,5261129251498
2,027153530161110
0,5124128543
100, 400х4001,01372015965
100, 400х4001,5251027211287
100, 400х4002,02614332715109

В.2 Для увеличения затухания звука в воздуховодах с большими поперечными размерами прибегают к равномерному распределению ЗПМ по их сечению. Этот принцип использован в пластинчатых глушителях (таблица В.3). По характеру спектра эффективности они мало отличаются от трубчатых глушителей. Толщина пластин и расстояние между ними, как правило, не меняются по сечению канала.

С увеличением толщины и расстояния между пластинами область максимального затухания смещается в сторону более низких частот. Количество, высота пластин и каналов для воздуха определяются из условия равенства, как минимум, свободного сечения глушителя и сечения воздуховода, в котором глушитель установлен. Это условие обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление, создаваемое глушителем, соответственно минимальное шумообразование в нем. Дополнительного снижения гидравлического сопротивления добиваются путем установки на пластины на входе в глушитель и выходе из него обтекателей.

Таблица В.3 Пластинчатые глушители

Толщина пластин, ммРасстояние между пластинами, ммДлина глушителя, мФактор свободной площади, %Снижение уровней звуковой мощности, дБ, пластинчатыми глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, пластинчатыми глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, пластинчатыми глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, пластинчатыми глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, пластинчатыми глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, пластинчатыми глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, пластинчатыми глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, пластинчатыми глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Гц
Толщина пластин, ммРасстояние между пластинами, ммДлина глушителя, мФактор свободной площади, %631252505001000200040008000
0,75125131712108
1,01372025181611
1,51492734242113
2,025123542302514
2,526144048352915
3,027164552403216
0,75121015121076
1,0231218151298
1,525182520151211
2,037223225181413
2,5410263829211614
3,0512394533241715
0,752410107765
1,03612129876
1,54101716131087
2,041321201512109
2,5516252417141110
3,0518282719151211
0,753813129875
1,03101514131197
1,541222211813129
2,0515272521151411
2,5618323024171512
3,0721373427191613
0,7568987765
1,081011109876
1,511121514121098
2,0131518171512109
2,51518201917141110
3,01720222119151211

В.3 В прямоугольных воздуховодах с поперечными размерами до 800x500 мм пригодны так называемые канальные глушители. Это, по сути, пластинчатые глушители с одной пластиной толщиной, равной половине, как правило, меньшего размера поперечного сечения прямоугольного воздуховода (таблица В.4).

Таблица В.4 Канальные глушители шума

Размеры поперечного сечения,Толщина слоя ЗПМ, ммДлина активной части,Снижение уровней звуковой мощности, дБ, канальными глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, канальными глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, канальными глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, канальными глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, канальными глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, канальными глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, канальными глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, ГцСнижение уровней звуковой мощности, дБ, канальными глушителями шума в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
мммм631252505001000200040008000
300х1507590013132329201411
400х20010090023122225191210
500х2501259003310172013109
500х3001509003491716111010
600х30015034916161099
600х3501753581413888
700х4002004591311888
800х500250466118666
1000х500250466109667

В.4 Значительное снижение уровня шума обеспечивают несоосные камерные глушители с внутренней звукопоглощающей облицовкой. Одним из основных препятствий для их применения является создаваемое ими высокое гидравлическое сопротивление в сети. Камерные глушители без внутренней облицовки менее эффективны, однако они предпочтительны по сравнению с другими глушителями при установке в вытяжных системах, обслуживающих помещения для приготовления пищи (по причине отсутствия в них ЗПМ и возможности его загрязнения и потери акустических качеств).

Примечания

1 Приведенная в таблицах В.1-В.4 эффективность получена при заполнении глушителей супертонким базальтовым волокном по ГОСТ 21880 с объемной массой набивки 20-25 кг/м³ .

2 Когда требуется глушитель длиной более 3 м, его следует разбивать (делить) на 2-3 секции с расстоянием между ними не менее одной-двух длин такой секции. Эффективность одного глушителя (всех типов) длиной 3 м не равна сумме эффективностей трех глушителей по 1 м, установленных на расстоянии 1-2 м друг от друга.

В.5 Если глушитель устанавливают на конечном участке воздуховода перед помещением, то допустимую скорость воздуха ориентировочно можно принимать в зависимости от допустимого уровня звука в помещении в соответствии с таблицей В.5.

Таблица В.5

Допустимый уровень звука в помещении, дБА253040505570
Допустимая скорость воздуха в глушителе, м/с2,5357914

В.6 В серийно выпускаемых глушителях происходит вынужденная замена одного ЗПМ на другой. В таких случаях требуется прогнозировать эффективность глушителя с новым материалом (оценивать его акустическую эквивалентность), используя выражение

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

Данное выражение позволяет по диаметру и плотности волокон нового ЗПМ определить его объемную плотность.

Пример - Чтобы эффективность глушителя, где в качестве ЗПМ использована минеральная вата (ρ1 = 80 кг/м³ , d1 = 10 мкм, плотность материала волокна ρв1 = 2600 кг/м³ ), не претерпела существенных изменений, при замене ее на стекловолокно марки «Изовер» (d2 = 5,5 мкм, ρв2 = 2450 кг/м³ ), плотность нового ЗПМ ρ2 должна быть около 40 кг/м³ .

Выражение (В.1) получено на основе предпосылки, что волокнистый материал (1) с плотностью ρ1, кг/м³ , и диаметром волокна d 1, мкм, является акустически эквивалентным материалу (2) с плотностью ρ2 и диаметром d 2 при условии равенства их импедансов, т.е.

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где Z - импеданс, вычисляемый по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

здесь l - толщина слоя, расположенного на жестком основании;

W - волновое сопротивление, вычисляемое во формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

γ -постоянная распространения звука в волокнистой среде, 1/м, вычисляемая по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где k - волновое число, 1/м, вычисляемое по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

здесь f - частота звука, Гц, c 0 - скорость звука в воздухе, м/с;

Q - безразмерная структурная характеристика, вычисляемая по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где μ = 185×10 5 - коэффициент динамической вязкости, Па·с; ρ0 - плотность воздуха, кг/м³ ; q 0 - множитель, равный q 0 = 1 + 0,25×10 4 / (1 H ) 2 ;

H = 1 - ρ / ρв - пористость (ρв - плотность материала волокна, кг/м³ ).

В.7 Аэродинамическое сопротивление глушителей Δ H , Па, вычисляют по формуле

Формула из оригинального издания СП 271.1325800.2016

где ξ - коэффициент местного сопротивления; для пластинчатых глушителей принимается по таблице В.6 в зависимости от фактора свободной площади и конструктивных особенностей пластин, для трубчатых глушителей ξ = 0; l - длина глушителя, м; λ - коэффициент трения (см. таблицу В.7);

D г - гидравлический диаметр, м; ρ - плотность воздуха, кг/м³ ; v - скорость воздуха в живом сечении глушителя, м/с.

Таблица В.6 Коэффициент местного сопротивления глушителей

Фактор свободной площади φ св = F cв / F г *Коэффициент местного сопротивления ξ для пластинКоэффициент местного сопротивления ξ для пластин
Фактор свободной площади φ св = F cв / F г *с обтекателями на входебез обтекателей
0,250,720,95
0,30,640,85
0,40,490,65
0,50,380,5
0,60,270,35

Таблица В.7 Коэффициент трения

Гидравлический диаметр глушителя D г , м0,10,20,40,61,0≥ 1,5
Коэффициент трения λ0,060,050,040,030,0250,025

Примечание - Существенное снижение аэродинамического сопротивления пластинчатых глушителей достигается за счет обтекателей (полуцилиндров), устанавливаемых на торцы пластин (по всей высоте) на входе в глушитель.

ГПриложение Г (справочное). Динамические характеристики материалов для полов на упругом основании

Г.1Динамические характеристики материалов определяют по таблице Г.1.

Таблица Г.1 Динамические характеристики материалов

МатериалыПлотность, кг/м³Динамический модуль упругости Е Д , Па, и относительное сжатие ε материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на звукоизоляционный слой, ПаДинамический модуль упругости Е Д , Па, и относительное сжатие ε материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на звукоизоляционный слой, ПаДинамический модуль упругости Е Д , Па, и относительное сжатие ε материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на звукоизоляционный слой, ПаДинамический модуль упругости Е Д , Па, и относительное сжатие ε материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на звукоизоляционный слой, ПаДинамический модуль упругости Е Д , Па, и относительное сжатие ε материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на звукоизоляционный слой, ПаДинамический модуль упругости Е Д , Па, и относительное сжатие ε материала звукоизоляционного слоя при нагрузке на звукоизоляционный слой, Па
20002000500050001000010000
Е ДεЕ ДεЕ Дε
1 Плиты минераловатные на синтетическом связующем: полужесткие жесткие110-125 130-1504,5·10 5 4,5·10 50,5 0,45,5·10 5 6,0·10 50,5 0,457,0·10 5 8,0·10 50,6 0,55
2 Плиты из базальтового волокна на синтетическом связующем70-90 100-120 125-1501,9·10 5 2,7·10 5 3,6·10 50,1 0,08 0,072,0·10 5 3,0·10 5 5,0·10 50,15 0,1 0,082,6·10 5 4,0·10 5 6,5·10 50,2 0,15 0,1
3 Маты минераловатные прошивные75-125 126-1754,0·10 5 5,0·10 50,65 0,55,0·10 5 6,5·10 50,7 0,55- -- -
4 Прессованная пробка20011,0·10 50,112,0·10 50,212,5·10 50,25
5 Материалы из пенополиэти- лена и пенополипропилена: Изолон (ППЭ, ППЭ-Л) Термофлекс Этафом (ППЭ-Р) Пенотерм (НПП-ЛЭ) Полифом Вибро50 - 1002,0·10 5 4,0·10 5 6,4·10 5 6,6·10 5 7,5·10 50,05 0,03 0,02 0,1 0,033,4·10 5 4,8·10 5 8,5·10 5 8,5·10 5 14,4·10 50,1 0,1 0,1 0,2 0,054,2·10 5 - 9,2·10 5 9,2·10 5 -0,2 - 0,2 0,25 -

Примечания

  • 1 Для нагрузок на звукоизоляционный слой, не указанных в данной таблице, значения Е Д и ε следует принимать по линейной интерполяции в зависимости от фактической нагрузки.
  • 2 В таблице приведены ориентировочные значения Е Д и ε, более точные данные следует брать из сертификатов на материалы, в которых эти значения должны быть приведены.

Библиография

  1. [1] СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
  2. [2] Гусев В.П., Леденев В.И., Лешко М.Ю. Расчет и проектирование шумоглушения систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления. / Справочное пособие под ред. И.Л. Шубина. - М.: НИИСФ РААСН, 2013. - 80 с.
  3. [3] СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий