Comparative evaluation of different barrier configurations for electricity substation noise reduction by acoustic simulation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15339

Keywords:

Substation; Noise mitigation; Sound analysis; Acoustic map; Acoustic barriers.

Abstract

A partir de um estudo analítico, relacionado à uma subestação de energia elétrica, desenvolveu-se um modelo computacional para simulação acústica, o qual possibilitou verificar o comportamento da pressão sonora nas regiões adjacentes à mesma. Tendo como objetivo mapear as alterações do nível de pressão sonora, assim possibilitando verificações relacionadas ao funcionamento de barreiras acústicas. Calibrou-se o modelo a partir de dados oriundos de medições experimentais vinculadas aos transformadores presentes na subestação e à valores mensurados no entorno da mesma. Com isso, testou-se quatro diferentes tipos de barreiras acústicas, nas quais foram alteradas as suas respectivas geometrias de topo. A partir de então, examinou-se as variações na dispersão sonora vertical e horizontal, além do nível sonoro incidente nas residências e construções vizinhas a subestação. De acordo com a simulação das diferentes variações e configurações de barreira, foram encontrados valores de redução de 3 dB até 17 dB. Por fim, indicou-se as possíveis dificuldades para a implementação prática de cada uma das configurações de barreira.

References

ABNT NBR 10151, de 31 de março de 2020. Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas – Aplicação de uso geral. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Assunção, A. A., & Abreu, M. N. S., & Souza, P. S. N. (2019). Prevalência de exposição a ruído ocupacional em trabalhadores brasileiros: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde. Cad. Saúde Pública, 35(10).

Attenborough, K. (2002). Sound Propagations close to the ground. Annual Review of Fluid Mechanics, 34, 51-82. doi: 10.1146/34.081701.143541

Bies, D. A., & Hansen, C. H. (2003), Engineering Noise Control: Theory and Practice. London, England: Spon Press.

Daigle, G. (1999). Final Report: Technical assessment of the effectiveness of noise walls. I-INCE Publication, 99-1, 137-161. Retrieved from http://i-ince.org/

de Castro, A. C. L., & Fontes, K. D. de S. A., & Ferreira, T. E. D., & Gontijo, H. M. (2019). Addressing the impact of environmental noise in public schools in the city of Minas Gerais. Research, Society and Development, 8(3), e1683716. doi: 10.33448/rsd-v8i3.716

Fachin, O (2005). Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Editora Saraiva.

Federal Highway Administration. (2014). Environment. Retrieved from https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/

Freitas, E., & Trabulo, L. (2007). Desempenho de Barreiras Acústicas: Dois métodos de avaliação. Revista Engenharia Civil. 29, 15-26. Retrieved from http://repositorium.sdum.uminho.pt/

Hendriks R., & Rymer B., & Buehler D., & Andrews J. (2013). Technical Noise Supplement to the Caltrans Traffic Noise Analysis Protocol: A Guide for the Measuring, Modeling, and Abating Highway Operation and Construction Noise Impacts. Departamento de transportes de California.

Langaro, D. D., & Setti, A. (in press). Padronização de Medições de Níveis de Pressão Sonora e Estudo de Caso Sobre Ruídos Acústicos em Subestação de Energia Elétrica. Passo Fundo, 2020.

Larsson, C. (1997). Atmospheric absorption conditions for horizontal sound propagation. Applied Acoustics, 50(3), 231-245. doi: 10.1016/S0003-682X(96)00068-0

Leissing, T. (2007). Nonlinear outdoor sound propagation. (Dissertação de mestrado). Departamento de Engenharia Civil e Ambiente da Universidade tecnológica de Chalmers, Goteborg, Suécia.

Lei Nº 4763, de 18 de janeiro de 2011. Dispõe sobre os valores máximos de ruído e dá outras providências. Recovered from: https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/passo-fundo/lei-ordinaria/2011/476/4763/lei-ordinaria-n-4763-2011-modifica-a-redacao-da-lei-n-2427-de-27-de-abril-de-1988-e-da-outras-providencias

Resolução Nº. 02/2015. Regulamenta o volume e a frequência dos sons produzidos por fontes fixas e dá outras providências. Recovered from:

http://www.pmpf.rs.gov.br/servicos/geral/multimidia/propostaDeResolucaoCMMA.pdf

Radoi, A. (2015). The Establishing of the Insertion Loss of the Noise Barriers. DAAAM International Scientific Book (pp.173-188). Vienna, Austria. B. Katalinic

Tadeu A., & António, J., & Castro, I. (2012). Sound pressure attenuation provided by a 3D rigid acoustic barrier on a building façade: the influence of its longitudinal shape. Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods XXXIV, 53, 25-27. doi: 10.2495/BE120221

Wakefield Acoustics Ltd., (2012). City of Vancouver Noise Control Manual. Vancouver.

Watts, G. (2002). Barrier designs to reduce road traffic noise. Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 153(2), 79-86. doi: 10.1680/tran.2002.153.2.79

WHO - World Health Organization. (2011). Burden disease from environmental noise qualification of healthy life years lost in Europe. Quantifying environmental health impacts. Retrieved from

https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/e94888/en/#:~:text=Environmental%20burden%20of%20disease%20from%20noise%20in%20Europe%20%2D%20WHO%20EURO&text=The%20health%20impacts%20of%20environmental,the%20western%20part%20of%20Europe

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Published

21/05/2021

How to Cite

SILVA, M. da .; SETTI, A.; LANGARO, D. D. .; ISRAEL, C. L.; ZANELLA, G. C. .; LIMA, D. W. de C.; TARRAGO, R. A.; PALUDO, L. H. Comparative evaluation of different barrier configurations for electricity substation noise reduction by acoustic simulation. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e8710615339, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i6.15339. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15339. Acesso em: 21 nov. 2024.

Issue

Section

Engineerings