Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.



Podobné dokumenty
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Zvuk a hluk MGR. ALEŠ PEŘINA, PH. D.

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Ing. Jan Mareš, G r e i f a k u s t i k a s.r.o. Měření hluku tepelných čerpadel vzduch - voda

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla

Zvuk a jeho vlastnosti

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka České Budějovice

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012.

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. března 2006 ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz.

PROTOKOL O MĚŘENÍ. Název projektu: Výstavba separační linky. Měření hluku v mimopracovním prostředí. Měření chráněného venkovního prostoru staveb

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO:

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00

Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika.

5/3.5.2 ZÁTùÎ HLUKEM A VIBRACEMI

Ochrana před hlukem. Ochrana před hlukem

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Větrné elektrárny Dívčí Hrad okr. Bruntál. Vliv hluku z výstavby a provozu

Šíření a vlastnosti zvuku

Zvuk a jeho vlastnosti

Fyzika Pracovní list č. 8 Téma: Měření hladiny intenzity zvuku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

Protokol o měření hluku

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: Duben

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:

INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

(riziko pro mladistvé)

Příloha č. 6: P06_Hluková studie

Diagnostika sluchových vad

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Akustická studie č. 63/14

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

Obr.1 Hluk při výtoku tlakového vzduchu z trysky [1]

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

obr. č. 1, Situace umístění měřícího místa M1

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání:

148/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

č. 272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst.

Modelování dopravního hluku

nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu, h) maximální hladinou akustického tlaku L Amax

INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem, PSČ IČO DIČ CZ

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

Urbanistická akustika

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Příloha č. 10: Hluková studie

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Hygiena práce. Část: hluk a vibrace. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.


Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Úvod do legislativy. Co je to hluk?

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Taje lidského sluchu

Protokol č /2019

Tedy: Zdrojem zvuku je libovolné kmitající nebo chvějící se pružné těleso.

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

272/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

25 - Základy sdělovací techniky

Transkript:

Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis -nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 1

Zvuk je možné definovat podle hodnot kmitočtu: frekvence (Hz) typ popis < 20 infrazvuk Je postupné podélné vlnění v pružném prostředí, jehož kmitočet je pod pásmem slyšitelných kmitočtů. Je možné je zaznamenat jako chvění či vibrace. 16 20 000 slyšitelný zvuk Je postupné podélné vlnění v pružném prostředí. Jedná se o zvuk, který běžně rozliší lidské ucho. Tento zvuk je dále možné dělit na nízkofrekvenční, střední frekvence a vysokofrekvenční. 16-100 nízkofrekvenční Obecně hlubší tóny, např. bručení, šum lesa, atd. 100 8 000 střední frekvence Například lidská řeč, hluk z motorů aut a letadel, atd. 8 000 20 000 vysokofrekvenční Obecně vyšší tóny, např. pískání TV (12 khz), hlas netopýra (16 khz), atd. > 20 000 ultrazvuk Je postupné podélné vlnění v pružném prostředí, jehož kmitočet je nad pásmem slyšitelných kmitočtů. 2

Limitní hodnoty hluku Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku (A) L Aeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (A) se stanoví součtem základní hladiny hluku L Aeq,T =50dBa příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Pro hluk z větrných elektráren (stacionárních zdrojů) je důležitý výpočet hladiny akustického tlaku (A) pro chráněný venkovní prostor staveb. Tím se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Pro hluk ze stacionárních zdrojů (tedy i VE) v chráněném venkovním prostoru staveb platí následující limitní hodnoty: L Aeq,T =50dB pro denní dobu (6:00 22:00 hodin) L Aeq,T =40dB pro noční dobu (22:00 6:00 hodin) 3

Jak lidské ucho vnímá jednotlivé hladiny hluku 10 db Práh slyšitelnosti 20 db Hluboké ticho, zasněžený les, bezvětří, nahrávací studio 30 db Místnost v bytě v noci bez hluku, bez tikání budíku 40 db Ticho, tikot budíku ve vzdálenosti 2 m 50 db Klid, tichá pracovna, obracení stránek novin 60 db Běžný hovor, zpěv kosa v parku ze vzdálenosti 3 m 70 db Mírný hluk, běžný poslech televize, školní třída při vyučování 80 db Vysavač v bezprostřední blízkosti, hluk osobního automobilu 85 db Hranice, od níž po dlouhodobém (trvalém) vystavení této úrovni hluku existuje možnost poškození sluchu 90 db Silný hluk, mixér 100 db Symfonický orchestr forte, přádelna 110 db Velmi silný hluk, rockový koncert 120 db Extrémně silný hluk, start vojenského proudového letadla ve vzdálenosti 300 m 130 db Práh bolestivosti, člověk neslyší hluk vnímá bolest 140 db Akustické trauma, člověk který stojí 10 m od startujícího proudového letadla Tabulka je převzata z odborného článku RNDr. Josefa Štekla, CSc. Větrné elektrárny a životní prostředí, z archívu ČSVE 4

Větrné elektrárny a hluk Větrné elektrárny jsou zdrojem dvou druhů hluku. mechanický hluk (generátor, převodovka atd.) - druh zvuku o kmitočtu cca 50 Hz (nízkofrekvenční). Mechanický hluk je závislý na výkonu elektrárny, tzn. že jeho intenzita je ovlivnitelná nastavením určitého výkonu generátoru, který je regulovatelný. aerodynamický hluk - nízkofrekvenční zvuk o kmitočtu 16 100 Hz. Vzniká obtékáním proudu vzduchu kolem pohybujících se listů rotoru a při průletu listu kolem věže elektrárny. Jeho intenzita je závislá na konstrukčních parametrech listů rotoru, rychlosti otáčení rotoru a na specifických meteorologických podmínkách, které mohou působit na hluk pohltivě = nižší intenzita (např. nízká oblačnost, déšť, sníh) nebo odrazivě = vyšší intenzita (např. mráz, inverze). Hluk VTE nemá výrazné tónové složky (oproti např. venkovnímu transformátoru). Výrobci větrných elektráren jsou povinni provádět atesty VTE. Každý typ VTE má atest na produkci hluku. 5

Ovlivnění slyšitelnosti hluku produkovaného větrnými elektrárnami PŘIROZENÉ tvarem terénu v krajině vegetací překážkami počasím sníh, mráz, mlha, déšť TECHNICKÉ výběr stanoviště snížení otáček vrtule nastavení listů 6

Ovlivnění slyšitelnosti hluku produkovaného větrnými elektrárnami Vliv na intenzitu hluku má i celkový vzhled krajiny (např. možnost tvorby ozvěny od přírodních nebo umělých překážek). Svištivý zvuk je většinou více slyšitelný ve větší vzdálenosti (mezi 100 200 m) od elektrárny než přímo pod ní. Při vyšších rychlostech větru slyšíme více tzv. sekundární emise, tedy hluk pozadí šum lesa, hluk z okolní dopravy, hluk samotného větru narážejícího na objekty v krajině atd. Intenzita mechanického hluku je převážně odstíněna konstrukcí strojovny a hlavní podíl na hluku z větrné elektrárny tedy má hluk aerodynamický, který lze ovlivnit umělým snížením otáček rotoru - snížení výkonu elektrárny a z toho vyplývající snížení produkovaného hluku. Pro získání podkladových hodnot se provádí přímé měření při provozu v denních i nočních hodinách. Hluk VE nemá výrazné tónové složky ve smyslu nařízení vlády č.148/2006 Sb. 7

Infrazvuk u větrných elektráren Infrazvuk, je hluk o frekvenci nižší než je 20 Hz. Jeho chování je obdobné jako u slyšitelného zvuku (frekvence 16 20 000 Hz), tzn. že se zvětšující se vzdáleností od zdroje se jeho hodnota snižuje. Zdrojem infrazvuku jsou např: Přirozené zdroje : bouřky, zemětřesení, vodopády a mořský příboj, atd. Technické zdroje : pouliční lampa, letadla, diskotéky, topná a klimatizační zařízení, pracoviště vprůmyslu, atd. - U VTE obtékáním vzduchu kolem elektrárny V počátcích vývoje byly větrné elektrárny testovány na intenzitu produkovaného infrazvuku. Při přímých měřeních u zařízení s vyššími otáčkami (do 31 otáček za minutu) než jsou současné elektrárny (maximum 14 17 otáček za minutu), bylo zjištěno, že intenzita produkovaného infrazvuku je zanedbatelná. Z toho bylo usouzeno, že nemůže ovlivnit zdraví obyvatel žijících několik set metrů od těchto zařízení. 8