30

Doublement distance à chaque fois – 6 DB 266 4612 8618 16624 32630 64636 128642 256648 512654 1024660 1024 = 2 -> 10 x 6db = 60 db 10

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Doublement distance à chaque fois – 6 DB

2 6 64 6 128 6 18

16 6 2432 6 3064 6 36

128 6 42256 6 48512 6 54

1024 6 60

1024 = 2 -> 10 x 6db = 60 db10

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45°

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- 20 db

DB(A) pondération

250 Hz : - 9 db

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Aries, Etude incidence Niveole page 75

• Echelle logarithmique

• 40 db + 40 db = 43 db

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Assessment of low frequency noise from wind turbines in Maastricht‐By Henrik Møller*, Steffen Pedersen*, Jan Kloster Staunstrup** and Christian Sejer Pedersen*Aalborg University, Denmark

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Indoor levels of low-frequency noise in neighbor distances vary with turbine, sound insulation of the room, and position in the room.

Low-frequency noise from large wind turbinesHenrik Møllera) and Christian Sejer PedersenSection of Acoustics, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7-B5, DK-9220 Aalborg Ø, Denmark20 December 2010

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As wind turbines get larger, worries have emerged that the turbine noise would move down in frequency and that the low-frequency noise would cause annoyance for the neighbors. The noise emission from 48 wind turbines with nominal electric power up to 3.6 MW is analyzed and discussed.The relative amount of low-frequency noise is higher for large turbines (2.3–3.6 MW) than for small turbines ( 2 MW), and the difference is statistically significant. The difference can also be expressed as a downward shift of the spectrum of approximately one-third of an octave. A furthershift of similar size is suggested for future turbines in the 10-MW range. Due to the air absorption, the higher low-frequency content becomes even more pronounced, when sound pressure levels in relevant neighbor distances are considered. Even when A-weighted levels are considered, a substantial part of the noise is at low frequencies, and for several of the investigated large turbines, the one-third-octave band with the highest level is at or below 250 Hz. It is thus beyond any doubt that the low-frequency part of the spectrum plays an important role in the noise at the neighbors.VC 2011 Acoustical Society of America. [DOI: 10.1121/1.3543957]

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Eoliennne 104Db

Correction mesure 45° 0Db

Correction DB(A) 250 hz 0Db

Puissance sonore 1 éolienne 104Db

nombre éoliennes 1

DB supplémentaires 0Db

Puissance sonore générée 104Dbdistance 500mètresAtténuation 60Db

(modèle point source)Bruit résiduel 44Db

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Eoliennne 104Db

Correction mesure 45° 0Db

Correction DB(A) 250 hz 0Db

Puissance sonore 1 éolienne 104Db

nombre éoliennes 1

DB supplémentaires 0Db

Puissance sonore générée 104Dbdistance 500mètresAtténuation 54Db

(modèle point source)Bruit résiduel 50Db

Page 22: Doublement distance à chaque fois – 6 DB 266 4612 8618 16624 32630 64636 128642 256648 512654 1024660 1024 = 2 -> 10 x 6db = 60 db 10

Eoliennne 104Db

Correction mesure 45° 0Db

Correction DB(A) 250 hz 0Db

Puissance sonore 1 éolienne 104Db

nombre éoliennes 2

DB supplémentaires 3Db

Puissance sonore générée 107Dbdistance 500mètresAtténuation 54Db

(modèle point source)Bruit résiduel 53Db

Page 23: Doublement distance à chaque fois – 6 DB 266 4612 8618 16624 32630 64636 128642 256648 512654 1024660 1024 = 2 -> 10 x 6db = 60 db 10

Eoliennne 104Db

Correction mesure 45° 3Db

Correction DB(A) 250 hz 0Db

Puissance sonore 1 éolienne 107Db

nombre éoliennes 2

DB supplémentaires 3Db

Puissance sonore générée 110Dbdistance 500mètresAtténuation 54Db

(modèle point source)Bruit résiduel 56Db

Page 24: Doublement distance à chaque fois – 6 DB 266 4612 8618 16624 32630 64636 128642 256648 512654 1024660 1024 = 2 -> 10 x 6db = 60 db 10

Eoliennne 107Db

Correction mesure 45° 3Db

Correction DB(A) 250 hz 0Db

Puissance sonore 1 éolienne 110Db

nombre éoliennes 2

DB supplémentaires 3Db

Puissance sonore générée 113Dbdistance 500mètresAtténuation 54Db

(modèle point source)Bruit résiduel 59Db

Vestas V112 3,0 MW = 106,5 db

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Eoliennne 107Db

Correction mesure 45° 3Db

Correction DB(A) 250 hz 0Db

Puissance sonore 1 éolienne 110Db

nombre éoliennes 2

DB supplémentaires 3Db

Puissance sonore générée 113Dbdistance 500mètresAtténuation 45Db

(modèle point source)Bruit résiduel 68Db

-5 db double distance au lieu de – 6 db

Onde cylindrique = - 3 db

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Eoliennne 107Db

Correction mesure 45° 3Db

Correction DB(A) 250 hz 9Db

Puissance sonore 1 éolienne 119Db

nombre éoliennes 2

DB supplémentaires 3Db

Puissance sonore générée 122Dbdistance 500mètresAtténuation 45Db

(modèle point source)Bruit résiduel 77Db

- 20 db à 100 hz- 9 db à 250 hz

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Eoliennne 107Db

Correction mesure 45° 0Db

Correction DB(A) 250 hz 0Db

Puissance sonore 1 éolienne 107Db

nombre éoliennes 2

DB supplémentaires 3Db

Puissance sonore générée 110Dbdistance 2048mètresAtténuation 66Db

(modèle point source)Bruit résiduel 44Db

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C.Q.F.D

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