BESS : Modélisation du bruit
Il est essentiel d'effectuer des évaluations du bruit dès le début d'un projet de stockage en batterie. Pour utiliser Glint Solar de manière efficace, vous devez comprendre les facteurs qu'il évalue et la manière dont il effectue ses calculs de bruit, car l'acoustique peut être complexe. La plateforme analyse des paramètres essentiels tels que la puissance acoustique de l'équipement, le terrain et les obstacles qui affectent la propagation du son. Les sections ci-dessous définissent les principaux termes, précisent les données d'entrée fournies par l'utilisateur et décrivent la méthodologie de calcul.
Veuillez noter que les études de bruit générées avec Glint sont des estimations préliminaires. Si vous envisagez de les inclure dans un dossier d'autorisation ou dans une autre soumission formelle, confirmez d'abord que la portée, la méthodologie et les détails de l'étude satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.
Carte de bruit
Pour afficher la carte de bruit d'un projet BESS, vous devez effectuer une analyse BESS avec la modélisation du bruit activée. Une fois la simulation terminée, vous pouvez cliquer sur afficher la carte de bruit.
Glossaire
Atténuation - Perte progressive d'énergie sonore entre une source et un récepteur. Elle résulte de plusieurs mécanismes : propagation géométrique (le son rayonne vers l'extérieur et l'intensité diminue avec la distance), absorption par l'air, absorption par le sol et le feuillage, et protection par les bâtiments ou le terrain.
Décibel (dB) - Mesure de l'intensité de la pression d'un son par rapport à une référence standard. L'échelle des décibels est non linéaire, logarithmique, ce qui signifie qu'à peu près tous les 10 dB sont entendus comme « deux fois plus forts ».
Décibel pondéré A (dBA) - Valeur en décibels ajustée à l'aide du filtre de pondération A, qui atténue les fréquences très basses et très hautes afin de refléter la perception moyenne de l'intensité sonore chez l'homme. Le dBA étant mieux corrélé à la gêne, de nombreuses limites environnementales et professionnelles sont exprimées en dBA.
Hertz (Hz) - Unité de fréquence, égale à un cycle ou à une vibration par seconde. L'audition humaine s'étend généralement de 20 Hz à 20 000 Hz, l'intelligibilité de la parole étant concentrée entre 300 Hz et 3 500 Hz environ. Le spectre de fréquences est divisé en bandes.
Bande de fréquences - Tranche contiguë du spectre de fréquences délimitée par des limites inférieures et supérieures - par exemple, une bande d'octave complète - telle qu'utilisée dans Glint - ou une bande de tiers d'octave. Les bandes de fréquences courantes de l'octave complète sont**:** 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz et 8kHz. Le son résumé de toutes les bandes de fréquences est appelé bande large.
Niveau de bruit de fond (résiduel) - Le son de base à un endroit donné lorsque la source en question ne fonctionne pas. Bruit spécifique - Partie du bruit total mesuré attribuable uniquement à la source étudiée, par exemple les stations de stockage de batteries ou les stations MV.
Bruit total (ambiant) - L'environnement sonore combiné à un endroit, y compris le bruit de fond et la source spécifique. Il représente l'expérience acoustique réelle à un moment donné.
Émetteur - Machine, activité ou processus qui génère et émet de l'énergie acoustique dans l'environnement. Ses caractéristiques comprennent la puissance sonore, le contenu en fréquence et le modèle de directivité. Récepteur (récepteur) - Le point où le son est préoccupant, par exemple un résident, un lieu de travail ou un habitat de la faune sauvage. Les limites réglementaires et les critères de conception sont généralement spécifiés au niveau du récepteur.
Absorption par le sol - Proportion de l'énergie sonore qu'une surface au sol « absorbe » plutôt qu'elle ne la réfléchit. Les milieux mous et poreux tels que l'herbe ou la neige fraîchement tombée ont une forte capacité d'absorption (valeurs proches de 1), tandis que les surfaces dures en béton ou en eau ont une faible capacité d'absorption (proche de 0).
Tonalité - Qualité d'un son qui contient une ou plusieurs composantes à bande étroite (tonalités) qui se détachent de l'arrière-plan à large bande. Des tonalités proéminentes peuvent accroître la gêne et entraîner des sanctions réglementaires. Dans Glint, cependant, l'aspect tonal du bruit n'est pas pris en compte.
Niveau de puissance acoustique (SWL ou Lw) - La sortie acoustique intégrée d'une source. Il totalise toute l'énergie sonore que la source envoie dans l'air et reste le même quelle que soit la distance ou l'environnement.
Niveau de pression acoustique (SPL ou Lp) - L'intensité sonore qui atteint un point particulier dans l'espace. La voix humaine est généralement mesurée à 70 dB - c'est le niveau de pression acoustique, alors qu'une conversation entendue à un mètre de distance a un niveau de pression acoustique d'environ 60 dB.
Modèle de calcul du bruit et hypothèses
Modèle de calcul
Il n'existe pas de formule universelle unique pour la propagation du bruit à l'extérieur. Certaines méthodes résolvent des équations détaillées basées sur les ondes, tandis que la plupart des outils de cartographie reposent sur l'approche géométrique-acoustique, plus simple et normalisée. Même dans ce cas, plusieurs normes coexistent. Glint utilise la méthode européenne CNOSSOS, créée à l'origine pour le bruit routier et ferroviaire, tandis que les logiciels commerciaux tels que SoundPLAN ou CadnaA suivent généralement la norme ISO 9613-2.
Comme CNOSSOS et ISO 9613-2 traitent différemment des facteurs tels que l'absorption du sol, la météorologie et les spectres de la source, leurs prédictions ne s'alignent pas parfaitement. Dans un rayon d'environ un kilomètre autour de la source, l'écart entre les niveaux sonores rapportés par l'industrie et notre modèle est généralement inférieur à 3 dBA (en supposant une échelle linéaire) pour les zones rurales.
Le modèle de calcul du CNOSSOS a été exécuté en utilisant l'implémentation NoiseModelling.
© Copyright 2022, UMRAE - Lab-STICC.
Hypothèses
Les données d'entrée ci-dessous sont fixes pour tous les projets et tendent vers un résultat conservateur (plus bruyant).
- Directivité de la source - Chaque émetteur est considéré comme parfaitement omnidirectionnel, de sorte que le son est supposé rayonner de manière égale dans toutes les directions, même si, en réalité, les équipements tels que les ventilateurs de CVC sont plus bruyants du côté de l'admission ou de l'échappement.
- Réflexions - Seules les réflexions de premier ordre sont prises en compte. Cela accélère le calcul, mais peut introduire des inexactitudes, en particulier dans les zones densément bâties ou sur les terrains très ondulés.
- Température de l'air = 10 °C et humidité relative = 70 %. L'air frais et humide porte le son plus loin, c'est pourquoi ces paramètres augmentent les niveaux prévus.
- Absorption des parois - Toutes les surfaces verticales sont affectées d'un coefficient d'absorption de 0,5, ce qui correspond à des matériaux partiellement réfléchissants.
- La végétation, les bâtiments existants et les autres structures ne sont pas pris en compte dans l'analyse. Les conteneurs de batteries et autres équipements ne sont pas non plus pris en compte.
Entrées
Emetteurs
Pour l'analyse du bruit des BESS, les conteneurs de batteries et les stations MV sont considérés comme des émetteurs de bruit. Vous entrez leurs données sonores dans les onglets de configuration correspondants. Leur bruit provient de l'équipement électrique, des ventilateurs et d'autres équipements similaires, et il peut varier en fonction de la charge et de l'heure de la journée. Glint recommande donc de modéliser les conditions de fonctionnement les plus défavorables.
Les informations acoustiques fournies par les fournisseurs peuvent être limitées. Les fiches techniques des batteries ne fournissent souvent qu'un niveau de pression acoustique pondéré A - par exemple, 80 dB(A) mesuré à 2 m du conteneur. Pour une étude plus précise, demandez au fabricant un rapport acoustique détaillé. L'idéal est de fournir des valeurs de niveau de puissance acoustique (SWL) divisées en bandes de fréquences, qui donnent la plus grande précision dans le modèle Glint.
Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la manière de configurer correctement votre émetteur.
Simple (bruit à large bande) ou Avancé (bandes de fréquences) ?
Sélectionnez simple lorsque vous ne disposez que d'un niveau sonore global pour la source. Sélectionnez avancé lorsque vous possédez la puissance sonore décomposée en bandes d'octave complètes ; cette option est préférable lorsque ces données sont disponibles.
Les fabricants fournissent parfois des niveaux d'un tiers d'octave, par exemple 63, 80, 100 et 125 Hz. Ces quatre valeurs appartiennent à une seule bande d'octave complète (63-125 Hz). Combinez les trois valeurs d'un tiers d'octave qui se trouvent à l'intérieur de chaque bande d'octave avant de les saisir dans Glint. Les décibels étant logarithmiques, utilisez une calculatrice en ligne spécialisée.
Si vous ne fournissez qu'un seul niveau de bande large, Glint le divise automatiquement en valeurs de bande d'octave en utilisant un spectre moyen de référence de l'industrie. Ce spectre intégré est intentionnellement conservateur.
Niveau de puissance (SWL) ou niveau de pression (SPL)
Cela dépend du type de données dont vous disposez : un niveau de pression acoustique mesuré à une distance donnée ou la puissance acoustique intrinsèque de la source. Si le niveau de bruit est le SPL, le SWL est calculé à l'aide de la formule suivante : SWL = SPL + 10 log₁₀ (4 π r² / Q)
où r est la distance de mesure en mètres et Q le facteur de directivité. L'utilisation de Q = 1,35 fournit une estimation prudente.
dB ou dbA ?
Cela dépend si votre chiffre est une valeur en décibels non pondérée - typiquement écrit Lp pour SPL ou Lw pour SWL - ou s'il a déjà été ajusté pour l'audition humaine, auquel cas il peut être étiqueté LpA ou LwA.
Hauteur de la source
Pour un conteneur de stockage de batteries, cette hauteur est généralement comprise entre 1,5 et 2 mètres, en fonction de l'emplacement de l'unité de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Paramètres acoustiques
Outre la spécification des émetteurs, vous devez également spécifier les paramètres de l'analyse sonore dans le profil. Ils sont expliqués ci-dessous,
Inclure l'analyse du bruit
Activez ce commutateur si vous souhaitez que Glint effectue le calcul du bruit ; laissez-le désactivé pour sauter l'étape. Une exécution complète prend généralement de deux à cinq minutes, en fonction de la taille et de la complexité du projet.
Absorption du sol (valeur G)
Saisissez une valeur unique comprise entre 0 et 1 décrivant la quantité de son absorbée par le sol autour du site. Étant donné que le terrain réel comporte de nombreuses surfaces, choisissez un chiffre représentatif.
| Description | Valeur de G |
|---|---|
| Très doux (neige ou sol forestier doux comme de la mousse) | 1 |
| Terrain compacté et gravier (pelouses compactées, zone de parc) | 0.7 |
| Sol dense compacté (route en gravier, parking) | 0.3 |
| Surfaces dures (asphalte, béton, eau) | 0 |
Hauteur des récepteurs
Indiquez l'altitude au-dessus du sol à laquelle les niveaux de pression acoustique sont enregistrés. Pour obtenir des résultats fiables, utilisez au moins 2 m pour minimiser les erreurs dues à l'effet de sol.
Bruit de fond
Indiquez le niveau ambiant existant sur le site. Glint ajoute cette valeur au bruit de source calculé pour obtenir le son total à chaque récepteur.
Inclure le terrain: L'élévation du terrain est un facteur important lors de la modélisation de la propagation du bruit, car elle peut à la fois réfléchir et diffracter le son. L'inclusion du terrain permet d'obtenir des résultats plus précis, bien que cela puisse augmenter le temps de simulation. Mur antibruit Les murs antibruit constituent la principale stratégie d'atténuation du bruit pour les installations BESS. Vous pouvez choisir un mur antibruit et le dessiner en tant qu'objet 3D, en spécifiant sa hauteur (généralement entre 3 et 5 mètres).
Ressources additionnelles
Pour plus de détails sur la configuration des BESS, veuillez consulter les articles ci-dessous :