Control Técnico del Ruido en Industrias

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ControlTécnicodelRuidoen
Industrias
Valladolid,Mayode2013
1
La industria y el ruido
Laindustriayelruido
2
Laindustriayelruido
CONMENOSRUIDO
Se mejoran las condiciones de trabajo, con un mayor
rendimiento y menor desgaste para el trabajador.
Mejora la salud laboral, produciendo un coste menor para la
empresa.
Menos costes de seguridad e higiene en el trabajo.
La convivencia con los colindantes es más cordial.
Permite cumplir con la normativa en vigor.
3
Laindustriayelruido
Estrés
Concentración
RUIDO
Malestar
4
Escucha &
Entendimiento
ElRuido:Característicasypropagación
Superficies límite
del recinto
En
erg
ía
Ene
rgía
difra
ctad
a
ref
l
eja
da
Receptor
Fuente de ruido
Energía
transmitida
Barrera acústica
5
UNEͲENISO11690:1996
Prácticarecomendadaparaeldiseñodelugaresdetrabajoconbajonivel
de ruido que contienen maquinaria
deruidoquecontienenmaquinaria
Emisiónderuido
RadiaciónAcústicadeunaMáquina
6
Inmisiónderuido
RadiaciónAcústicadeunaMáquina
Exposiciónalruido
RadiaciónAcústicadeunaMáquina
relacionadoconlamáquina.
relacionadoconelpuestodetrabajo.
relacionadoconunapersona.
condicionesdefuncionamientoespecíficas.
funcionamientoreal.
funcionamientoreal.
independientedelambiente.
dependientedeltiempodeinmisión.
dependientedeltiempodeexposición.
contribución de todas las fuentes sonoras.
contribucióndetodaslasfuentessonoras.
contribución de todas las fuentes sonoras
contribucióndetodaslasfuentessonoras.
Fuentesderuidoenindustria:
p g y
tipologíasycaracterísticas
7
Fuentesderuidoenindustria:tipologíasycaracterísticas
Característicasdelruidoyvibracióncomplejasynoideales.
E
Espectroyniveldepresiónvariables.
t
i ld
ió
i bl
Diferentesciclosdefuncionamiento.
8
Fuentes de Ruido. Tipos
Fuentesderuidoenindustria:tipologíasycaracterísticas
VENTILADORES
MOTORESELÉCTRICOS
COMPRESORES
TRANSFORMADORES
RUIDO DE VENTILACIÓN
RUIDODEVENTILACIÓN
VÁLVULAS
9
Fuentesderuidoenindustria:tipologíasycaracterísticas
VENTILADORES:
AXIALES:Mayorinfluenciadefrecuenciasmedias.Noadmitenpérdidade
Ÿ
cargaTratamientomáscomplejo.
CENTRÍFUGOS:Mayorinfluenciadebajasfrecuencias.Admitenpérdidade
Ÿ
cargaNivelesmáselevadosperosoluciónmássencilla.
MOTORESELÉCTRICOS:
Ruidodebidoalventilador.Debandaancha.
Ruidotonaldebidoalavelocidadderotación.
Ruidodedesequilibriodinámicoporavería.
Transmisiónporvíaaéreayestructural.
10
Fuentesderuidoenindustria:tipologíasycaracterísticas
COMPRESORES:
Ruidodebajafrecuencia.
Transmisiónporvíaaéreayporvíaestructural.
Dependiendodelmodelopuedeproducirniveleselevados.
epe d e do de ode o puede p oduc
e es e e ados.
TRANSFORMADORES:
Noproducenniveleselevados.
Elruidoproducidoesdemuybajafrecuencia,loqueaumentalamolestia.
p
y j
, q
Frecuenciadetrabajoentre50y60Hz.
11
Fuentesderuidoenindustria:tipologíasycaracterísticas
RUIDODEVENTILACIÓN:
Inyectores,descargasdevapor,ycontrolneumáticodedescarga.
Ruidodebidoaturbulenciasenelaire.
Ruidodealtafrecuencia.
u do de a ta ecue c a.
VÁLVULAS:
Ruidomecánicoyeldebidoalacirculacióndeaireolíquido.
E l
i
l l
i i lf
t d
id
á i
l
Enlasconvencionaleslaprincipalfuentederuidomecánicaesel
movimientodelapropiaválvula.
12
ReduccióndelNiveldeExposición
SonoraenlaIndustria
13
ReduccióndelNiveldeExposiciónSonoraenlaIndustria
MedidasOrganizativas
g
Ÿ
Medidas Técnicas
MedidasTécnicas
Ÿ
Administración del tiempo que ocupa un
trabajador en cada tarea.
Actuar sobre los niveles de ruido de las
fuentes sonoras más influyentes en los niveles
más altos.
Para ajustarse a lo indicado a la normativa (RD 286/2006), en las medianas y
grandes plantas industriales un complemento de las dos es necesario.
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ReduccióndelNiveldeExposiciónSonoraenlaIndustria
LAeq ,d
0.1uLAea ,Ti
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¹
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Dondem sonlosdistintosruidosalosqueestáexpuestoeltrabajador.
q
p
j
Ti eseltiempoalqueestáexpuestoencadaruido.
Senecesitaráconocer:
NivelesSonoros
Ÿ
ProcesodeIngeniería
Distribucióntemporaldelaslabores
Ÿ
Administracióndelaempresa
realizadasporcadatrabajador
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ElEstudioAcústico
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
¿Quémedidatécnicasehadetomarencadacaso?
¿Qué factores influyen?
¿Quéfactoresinfluyen?
Tipo de ruido o vibración existente
Tipoderuidoovibraciónexistente
Condicionesdelfocosonoro
Mediodepropagacióndelruido
INGENIERÍA
E
í d l
b j d
Ergonomíadelostrabajadores
Limpiezaymantenimiento
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
LAHERRAMIENTADELAINGENIERÍA
Í
EL ESTUDIO ACÚSTICO
ELESTUDIOACÚSTICO
Pasoimprescindibleparaunconocimientorealdelasituación.
Seidentificanlosfocossonorosmásimportantes.
Se proponen soluciones coordinadas con la empresa (se evitan problemas de
Seproponensolucionescoordinadasconlaempresa(seevitanproblemasde
mantenimientoyproducción)
l f
d l
l
Seestimalaeficaciadelassoluciones.
SepuedehacerunPLANDEACCIÓN.
Lasmedidascorrectoras“caseras”onoestudiadaspuedennosereficaces.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA
Í
Implantacióndeunanuevaactividadindustrial:ImpactoAmbiental
Creacióndeunmodelotridimensionalycaracterizacióndefuentesderuidomediante
softwaredesimulación
MAPASONORO
Ÿ
Mapa3Dynivelesderuido
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA
Predicción del impacto sonoro generado por una fuente de ruido
Prediccióndelimpactosonorogeneradoporunafuentederuido
MAPA SONORO
Ÿ MAPASONORO
Creacióndeunmodelotridimensionalycaracterizacióndefuentesderuido.
Sit ió
i
l L li ió d l f t
t
fli ti
SituaciónpreͲoperacional.Localizacióndelosfuturospuntosconflictivos.
Diseñodesoluciones.
Situaciónpost
operacional.Evaluacióndelassoluciones.
Situación postͲoperacional
Evaluación de las soluciones
Pantallas
SituaciónPreͲOperacional
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SituaciónPostͲOperacional
MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:VENTAJAS
Un estudio inicial antes de la implantación de la nueva planta permite
Unestudioinicial,antesdelaimplantacióndelanuevaplanta,permite:
Ÿ Laeleccióndeunamaquinariamássilenciosa.
Ÿ Diseñomásadecuadoenladisposicióndelasmáquinas.
Ÿ
LLaaplicacióndemedidastécnicasantesdelaimplantaciónpermiteahorrar
li ió d
did té i
t d l i l t ió
it h
costes.
La distribución adecuada de los puestos de trabajo
Ÿ Ladistribuciónadecuadadelospuestosdetrabajo.
Ÿ Organizacióndelosoperariosantesdelapuestaenmarchadelaactividad.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:VENTAJAS
Diseño del proceso de medidas técnicas
Diseñodelprocesodemedidastécnicas
Ÿ El estudio
o acústico se hace necesario
necesario.
Análisisdelosnivelesderuidoexistentesencadazona
Ÿ
MAPA SONORO
MAPASONORO
Evolucióntemporalendiferentespuntosdelaplanta.
Ÿ
GRÁFICOTEMPORAL
Condicionesdelrecinto.Estudiodelcaminode
Ÿ
REVERBERACIÓN
delaplantaindustrial.Estudiodelaemisiónyrecepción.
transmisión.
Pl
Planosdelímitesdelaplantaconlaubicacióndelosfocossonoros.
d lí it d l l t
l bi ió d l f
Actividaddelasmáquinasbajoanálisis.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:VENTAJAS
Eficacia de las medidas adoptadas
Eficaciadelasmedidasadoptadas:
MAPA SONORO POST OPERACIONAL
Ÿ MAPASONOROPOSTͲOPERACIONAL
Ÿ MEDIDASORGANIZATIVAS
DISMINUCIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN SONORA
DISMINUCIÓNNIVELDEEXPOSICIÓNSONORA
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Ó
COMPOSICIÓN:
• Problemáticaexistenteyobjetivosdeseables.
• Normativaactualynormasempleadasenelestudio.
• Estudiodecampo.
• Estudiodelaboratorio.
• Análisisdelaproblemáticaexistente.
A áli i d l
bl áti
it t
• Solucionesaadoptar.
• Conclusionesfinales.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Problemática existente y objetivos deseables
Problemáticaexistenteyobjetivosdeseables
Fundamental:Recopilacióndelmáximodeinformaciónposible.
Visitasparalavaloración“insitu”delproblema.
Posiblesfuentesderuidoyzonasafectadas.
Análisis del entorno.
Análisisdelentorno.
Recopilacióndeplanos,datostécnicosydocumentación.
Planificacióndeltrabajo.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
NormativaActualyNormasempleadasenelEstudio
N
ti A t l Obj ti
d
bl
NormativaActual:Objetivosdeseables.
Normasempleadas:Hablandelacalidaddelestudio.
Evaluacionesenelpuestodetrabajo.
Métodosdecontrolderuido.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudio de campo
Estudiodecampo
Campañademediciones
Ÿ
MAPASSONOROS
Simulaciónenexteriores.
Simulaciónacústicaeninteriores.Tiempodereverberación.
Representación gráfica de los valores medidos “in
Representacióngráficadelosvaloresmedidos
insitu
situ”..
¿Q
¿Quémétodosehadeutilizar?
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
MedianteMedición“insitu”
MedianteAnálisisInformático
Campañademediciones“insitu”.
Modelización3D.
Análisisdelaevolucióntemporaldelruido.
Análisis de la evolución temporal del ruido
Caracterizacióndesuperficies.
Caracterización de superficies
Creacióndelmodeloapartirdelosdatosobtenidos.
Caracterizacióndefuentes.
Análisisderesultados.
Simulación.
Análisisderesultados.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodecampo
Mediciones“insitu”denivelesderuido.
Divisióndelinteriordelafábricaenpuntosequiespaciados.
Condicionesdetrabajonormales.
d
d
b
l
Distanciaentrepuntosdemedida:Gradodeprecisión.
Enfábricasgrandesesaconsejableunasegundaevaluación.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodecampo
Análisisinformático:Caracterizacióndelosfocosderuido.
Compatibleconlaergonomíadelafábrica.
Evaluaciónindividualdecadamáquinaofocosonoro.
l
ó
d d ld
d
á
f
Medicióndelapotenciaacústicaodelniveldepresiónsonora.
Característicasarquitectónicasdelasala.
Simulacióninformáticadelmapasonoroconlosdatosobtenidos.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodecampo
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodecampo:Conclusiones
El método a utilizar dependerá del entorno y de las condiciones de
trabajo.
Recomendableenfábricasgrandesanalizarlaevolucióntemporal.
Evaluación del tiempo de reverberación: Nivel de presión elevado lejos
de la fuente de ruido.
Análisisdevibracionesencasodedetectartransmisiónestructural.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodelaboratorio:MAPASONORO
Representaciónderesultadosobtenidosenelestudiodecampo.
Apartirdenivelesdepotenciaopresiónsonoradecadafocodemanera
individualŸ MAPASONORO mediantesimulacióninformática.
M
Mayorprecisión
i ió
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:ElEstudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodelaboratorio:MAPASONORO
Apartirdenivelesdepresiónsonoraenelinteriorconel
funcionamientohabitualŸ implementacióndeMAPASONORO.
Eslasituaciónmásnormalalahoraderealizarelestudio.
Amboscasosnospermitenllegaranuestroobjetivodedelimitarlosfocos
sonoros más influyentes en la exposición sonora.
sonorosmásinfluyentesenlaexposiciónsonora.
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:Elestudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodelaboratorio:MAPASONORO
M
Mapasonoroapartirdemedidas“insitu”
ti d
did “i it ”
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:Elestudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodelaboratorio:MAPASONORO
Mapa sonoro mediante simulación informática
Mapasonoromediantesimulacióninformática
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:Elestudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Estudiodelaboratorio:REGISTROTEMPORAL
Evolución Temporal del nivel de ruido
85
Registrador
84
Estado de funcionamiento
Nivel de
e presión sonora (dBA)
83
82
81
80
79
78
77
76
Línea de Tiempo
38
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
17:00
5:00
13:00
1:00
21:00
9:00
5:00
17:00
13:00
1:00
21:00
17:00
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MedidasTécnicasutilizadasporiberacústicaenelsectorindustrial:Elestudioacústico
PROCESODEINGENIERÍA:ELESTUDIOACÚSTICO
Análisisdelasituaciónexistente:Solucionesaadoptar
MAPASONORO
REGISTROTEMPORAL
TIEMPODE
REVERBERACIÓN
INSPECCIÓNTÉCNICA
PRODUCCIÓNY
MANTENIMIENTO
39
GRACIASPORSUATENCIÓN
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ib
ti
José Ignacio Ordóñez Coca
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