755088751铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见(铁计44号文).doc
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1、铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见(2010年修订稿)一、总则(一)为贯彻执行中华人民共和国环境影响评价法和中华人民共和国环境噪声污染防治法,规范铁路建设项目环境影响评价噪声、振动的源强取值、预测方法和治理原则,制定本指导意见。(二)本指导意见适用于铁路建设项目环境影响评价的噪声、振动预测和防治方案的编制。(三)铁路噪声、振动预测和治理原则除应符合本指导意见外,尚应符合国家现行的有关法律、法规和强制性标准的规定。二、铁路噪声源强(一)铁路噪声源强数据的获取方法铁路噪声源强数据首先应依据有关标准、规范及行业管理部门颁布的相关指导性意见,当缺少所需数据时,可通过声源类比测量
2、或从有关文献资料、研究报告中获取。(二)铁路噪声源强数据的依据在环境影响评价文件中必须说明噪声源强数据的依据。对于所依据的文献资料和研究报告,应分析说明源强数据的可靠性(如数据的测量方法、线路条件、列车类型、样本数量、处理方法等),并说明与评价项目声源类型和条件的可比性;对于经过鉴定的科研成果,宜说明鉴定等级;对于通过类比测量获取的数据,应说明类比条件和与源强有关的测量条件及数据处理方法。 (三)铁路噪声源强的表示完整的噪声源强表示包括:声压级(A声级和频带声压级)、指向性、声源位置、参考点位置(即测量时传声器位置)和相关条件。对于列车运行噪声源强,由于水平指向性在预测模式中已按偶极子声源考虑
3、,故水平指向性无需说明。本指导意见中铁路噪声源强,采用列车通过时段驶过参考点(或称受声点)时的等效 A声级或等效频带声压级表示。对应源强的线路条件、环境条件、参考点位置、测量方法应符合有关要求。铁路噪声源强与列车运行速度有关,不同速度下的噪声源强可以利用式(1)、式(2)进行修正。 (1)式中, 速度 v时的列车通过时段等效声级,单位为 dB; 速度 v0时的列车通过时段等效声级,单位为 dB; 速度修正量,单位为 dB。 (2)式中,v 列车运行速度,单位为km/h; vo列车参考速度,单位为 km/h; kv 速度修正系数。列车运行噪声的速度修正可以对声源源强进行修正,也可直接给出不同速度
4、下的噪声源强值。(四) 160km/h及以下速度旅客列车噪声源强线路条件:级铁路或高速铁路,无缝、 60kg/m钢轨,轨面状况良好,混凝土轨枕,有砟道床,平直、路堤线路。对于普速铁路桥梁线路的源强值,在表 1基础上增加 3dBA;对于高速铁路桥梁线路的源强值,可采用表 1数据。参考点位置:距列车运行线路中心 25m,轨面以上 3.5m处。表 1 160km/h及以下速度旅客列车噪声源强速度 Km/h5060708090100源强 dBA72.073.575.076.578.079.5速度 Km/h110120130140150160源强 dBA81.082.083.084.085.086.0(
5、五)动车组噪声源强线路条件:高速铁路,无缝、 60kg/m钢轨,轨面状况良好,混凝土轨枕,平直、路堤线路;桥梁线路为 13.4m桥面宽度、箱型梁、带 1m高防护墙。 参考点位置:距列车运行线路中心 25m,轨面以上 3.5m处。 表 2 动车组噪声源强单位:dBA车速,km/h路堤线路桥梁线路无砟轨道有砟轨道无砟轨道有砟轨道16082.579.576.573.517083.080.077.074.018084.081.078.075.019084.581.578.575.520085.582.579.576.521086.583.580.577.522087.584.581.578.52308
6、8.585.582.579.524089.086.083.080.025089.586.583.580.526090.587.584.581.027091.088.085.081.528091.585.529092.086.030092.586.531093.587.532094.088.033094.588.534095.089.035095.589.5注:随着我国高速铁路系统工程技术条件的不断改进,今后应根据实际试验数据适时调整。(六)普通货物列车噪声源强线路条件:级铁路,无缝、 60kg/m钢轨,轨面状况良好,混凝土轨枕,有砟道床,平直、4m高路堤线路。对于桥梁线路的源强值,在表 3基础
7、上增加 3dBA。车辆条件:构造速度小于 100km/h,转 8 A型转向架。参考点位置:距列车运行线路中心 25m,轨面以上 3.5m处。 表 3 普通货物列车噪声源强速度,km/h304050607080源强,dBA75.076.778.279.580.881.9(七)新型货物列车噪声源强线路条件:级铁路或高速铁路,无缝、 60kg/m钢轨,轨面状况良好,混凝土轨枕,有砟道床,平直、路堤线路。对于普速铁路桥梁线路的源强值,在表 4基础上增加 3dBA;对于高速铁路桥梁线路的源强值,可采用表 4数据。车辆条件:构造速度大于 100km/h。参考点位置:距列车运行线路中心 25m,轨面以上 3
8、.5m处。表 4 新型货物列车噪声源强速度,km/h5060708090100110120源强,dBA74.576.578.580.081.582.583.584.5(八)双层集装箱列车噪声源强线路条件:级铁路,无缝、 60kg/m钢轨,轨面状况良好,混凝土轨枕,有砟道床,平直、路堤线路。对于普速铁路桥梁线路的源强值,在表 5基础上增加 3dBA。参考点位置:距列车运行线路中心 25m,轨面以上 3.5m处。表 5 双层集装箱列车噪声源强速度,km/h5060708090100110120源强,dBA73.575.577.579.080.581.582.583.5(九)机车风笛声源强风笛装车时
9、多按高、低音风笛组合使用,故以高、低音风笛混装形式作为机车风笛的基本单元确定源强。根据国内机车风笛声学测量结果和机车风笛声学性能技术要求及测量(TB/T30512002)的规定,确定基本风笛单元正轴向 30m、轨面以上 1.2m处的典型频谱如表 6所示。表 6 基本风笛单元典型频谱单位:dB 倍频程中心频率,HzA声级备注125250500100020004000800071.281.498.5102.6101.898.190.3107.03个喇叭风笛60.270.487.591.690.887.179.396.02个喇叭风笛三、铁路噪声预测铁路噪声预测方法的选择应根据工程和噪声源的特点确定。
10、预测方法可采用模式预测法、比例预测法、类比预测法、模型试验预测法等。目前以采用模式预测法和比例预测法两种方法为主。采用类比预测法时,应注意类比对象的可比性,并在报告书中作必要的可比性说明。采用模型试验预测法时,应在报告书中对方法的合理性和可靠性作必要的说明。以下主要给出模式预测法和比例预测法的使用要求和计算方法。(一)模式预测法 1. 模式预测法的特点和适用范围模式预测法主要依据声学理论计算方法和经验公式预测噪声。采用此方法预测铁路噪声时,需要确定和输入必要的参数和数据,其中主要为铁路噪声源的源强以及在声传播过程中各种因素引起的声衰减。与声源有关的主要因素有列车类型、运行速度、线路类型、轨道结
11、构、垂向指向性等;与传播过程有关的主要因素有几何发散损失、大气吸收、地面声衰减、屏障声绕射衰减、建筑群衰减等。模式预测法原则上适用所有项目。选用计算模式时,应特别注意模式的使用条件和参数的选取,如实际情况不能很好满足模式的应用条件时,要对主要模式进行修正并进行必要的验证。根据计算方法的需要可采用不同的模式预测法。如列车运行噪声声源的简化,为方便计算可以处理为运动的有限长线声源;对于复杂的声源分布和预测要求较高时,宜处理为固定的无限长的系列点声源。两种不同的方法所采用的模式也不同。本指导意见仅限于给出基于前者简化建立的计算模式。由于后者的计算量很大,必须有专业噪声预测软件的支持。(注:对于改扩建
12、项目中声传播过程复杂的重要预测点位,为提高预测结果的可靠性,不宜采用模式法,建议采用比例法。)模式预测法中的计算模式不是固定不变的,同其他技术一样,随着预测技术的发展而不断地改进和完善。因此鼓励开展科学研究,总结实践经验,吸收国内外先进技术,不断补充和完善铁路噪声预测模式。 2. 模式预测法的基本计算式铁路噪声预测等效声级 LAeq,p的基本预测计算式如式(3)所示。 (3)式中, T 规定的评价时间,单位为 s; T时间内通过的第 i类列车列数; 第 i类列车通过的等效时间,单位为 s; 第 i类列车最大垂向指向性方向上的噪声辐射源强,为 A计权声压级或频带声压级,单位为 dB;第 i类列车
13、的噪声修正项,为 A计权声压级或频带声压级修正项,单位为 dB; 固定声源的作用时间,单位为 s; 固定声源的噪声辐射源强,可为 A计权声压级或频带声压级,单位为 dB;固定声源的噪声修正项,可为 A计权声压级或频带声压级修正项,单位为 dB。 源强取值时应注意对应的参考点位置与声源指向性的关系,如源强值不是最大垂向指向性方向上的源强值,应按声源指向性关系进行换算。若采用按频谱计算的方法,则应按上式分别计算频带等效声级 Leqf,j后,再按式(4)计算等效 A计权声压级(4)式中, 频带等效声级,单位为 dB。 3. 等效时间列车运行噪声的作用时间采用列车通过的等效时间 ,其近似值可按式(5)
14、计算。 (5)式中,li 第 i类列车的列车长度,单位为 m; vi 第 i类列车的列车运行速度,单位为 m/s; d 预测点到线路的距离,单位为 m。列车通过的等效时间 teq,i的精确计算,可按式(6)计算。 (6) 4. 列车运行噪声修正项 Ct,i列车运行噪声的修正项 Ct,i,按式(7)计算。 (7)式中, 列车运行噪声速度修正,可按类比试验数据、标准方法或相关资料计算,单位为 dB; 列车运行噪声垂向指向性修正,单位为 dB; 线路和轨道结构对噪声影响的修正,可按类比试验数据、标准方法或相关资料计算,单位为 dB; 列车运行噪声几何发散损失,单位为 dB; 列车运行噪声的大气吸收,
15、单位为 dB; 列车运行噪声地面效应引起的声衰减,单位为 dB; 列车运行噪声屏障声绕射衰减,单位为 dB; 列车运行噪声建筑群引起的声衰减,单位为 dB; 频率计权修正,单位为 dB。 5. 固定声源修正项 固定声源的噪声修正项 ,按式(8)计算。 (8)式中, 固定声源指向性修正,单位为 dB; 固定声源几何发散损失,单位为 dB; 固定声源大气吸收,计算方法同列车噪声修正项,单位为 dB; 固定声源地面声效应引起的声衰减,计算方法同列车噪声修正项,单位为 dB; 固定声源屏障声绕射衰减,单位为 dB; 固定声源建筑群引起的声衰减,单位为 dB; 频率计权修正,单位为 dB。 6. 列车运
16、行噪声速度修正 预测时的列车运行计算速度,应尽量接近预测点对应区段正式运营时的列车通过速度,不应按最高设计列车运行速度计算。列车速度的确定应考虑不同列车类型、起动加速、制动减速、区间通过、限速运行等因素的影响。预测计算速度可按设计最高速度的 90%确定。注:列车运行噪声速度修正 可在源强值选取时考虑,也可单独修正,但应避免重复修正。 7. 列车运行噪声垂向指向性修正 列车运行噪声辐射垂向指向性修正量 可按式(9)和式(10)计算。当1024时, Ct, =0.012 ( 24 )1.5(9)当 2450 时, Ct, =0.075 ( 24 )1.5(10)当 10时,Ct,= Ct,10当
17、50时,Ct,= Ct,50式中, 声源到预测点方向与水平面的夹角,单位为度。注:有关列车运行噪声垂直指向性的资料较少,不同类型列车的指向性和不同速度条件下的指向性可能不同,此处暂采用国际铁路联盟(UIC)所属研究所(ORE)的研究资料,今后需根据新的研究成果不断修改和补充。 8. 固定声源指向性修正 铁路固定声源的指向性修正,应参考有关资料或通过类比声源测量获取。机车风笛的鸣笛由于每次时间较短,可按固定点声源简化处理。机车风笛按高、低音混装配置,其指向性函数如式(11)式(16)所示。式中,0180(当 180时,式中 应为 360 )。 (11) (12) (13) (14) (15) (
18、16)式(11)式(16)中, 风笛到预测点方向与风笛正轴向的夹角,如图 1所示,单位为度。图 1 风笛指向性夹角 示意图 9. 线路条件的修正 有缝线路与无缝线路条件下的轮轨噪声修正如下:旅客列车在 80140km/h速度范围内,有缝线路的轮轨噪声比无缝线路平均高 3.5dB。货物列车在 4080km/h速度范围内,有缝线路的轮轨噪声比无缝线路平均高 3.8dB。 10. 列车运行噪声几何发散损失列车运行噪声具有偶极子声源指向特性,根据不相干有限长偶极子线声源的几何发散损失计算方法,列车噪声辐射的几何发散损失,可按式(17)计算。 (17)式中,d0 源强的参考距离,单位为 m; d 预测点
19、到线路的距离,单位为 m; l 列车长度,单位为 m。 11.固定声源噪声几何发散损失铁路建设项目中的固定声源多数可按点声源处理。点声源的几何发散损失可按式(18)计算。 (18)式中, d0 源强的参考距离,单位为 m; d 预测点到线路的距离,单位为 m。 12. 大气吸收 、声音从声源发出,经过大气传播时,由于大气的吸收作用引起一定的声衰减。大气吸收引起的声衰减,与传播距离、声音频率、大气温度、湿度和气压有关。列车运行噪声和铁路固定声源的空气吸收计算方法相同。根据声学户外声传播的衰减第 1部分:大气声吸收的计算(GB/T 17247.12000),空气声吸收的衰减量 Ca,i可通过查表获
20、取。为方便编程计算,根据该标准也可按式(19)计算。 Ca,i= s (19)式中, 大气吸收引起的纯音声衰减系数,单位为 dB/m; s 声音传播距离,单位为 m。式(19)中的 可按式(20)式(24)计算: (20)(21)(22) (23)(24) pr =101.325kPa T0 =293.15K 式中, h 水蒸汽克分子浓度,单位为%;pr 基准环境大气压,单位为 kPa; pa 环境大气压,单位为 kPa; T 环境大气温度,单位为 k; T0 基准大气温度,单位为 k; frO 氧弛豫频率,单位为 Hz; frN 氮弛豫频率,单位为 Hz; f 声音频率,单位为 Hz。水蒸汽
21、克分子浓度 h可按式(25)式(27)计算。 (25)式中, hr 相对湿度,单位为%; psat 饱和蒸汽压,单位为 kPa。 (26)式中, (27) 13. 地面效应声衰减 、地面衰减主要是由于从声源到接收点之间直达声和地面反射声的干涉引起的。列车运行噪声和铁路固定声源的地面效应声衰减计算方法相同。根据声学户外声传播的衰减第 2部分:一般计算方法(GB/T 17247.2-1998)(以下简称“户外声传播的衰减第 2部分”),当声波越过疏松地面或大部分为疏松地面的混合地面时,地面效应的声衰减量 可按式(28)计算。 (28)式中, hm 传播路程的平均离地高度,单位为 m; d 声源至接
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