도심의 과밀화 등으로 재건축 및 재개발의 활성화, 대규모 택지개발에 의한 신도시 개발, 사회기반시설 확충 등의 증가로 건설폐기물이 급증과 더불어 도심지내 공사장 등에 의한 소음 발생원이 지속적으로 증가하고 다양화됨에 따라 소음${\cdot}$진동관련 환경 분쟁 및 민원이 급증하고 있는 추세이다. 이에 따라 정부는 생활주변의 정온한 환경을 조성하기 위하여 2009년 1월부터 공사장소음규제기준을 현재 70dB에서 65dB로 상향 적용하여 건설공사 관련 환경분쟁 및 민원의 발생이 더욱 증가할 것으로 예상된다. 본 연구에서는 1) '건설공사장 간이 소음 예측 프로그램'을 통한 현장파쇄시설의 소음레벨 예측값과 현장에 설치운영중인 현장파쇄시설의 실측 소음레벨을 비교${\cdot}$분석하여 현장파쇄시설의 소음레벨을 분석하였다. 2) 건설공사 현장에서 현장파쇄시설을 적용하고자 할 경우 소음에 의한 환경 분쟁 및 민원 발생의 최소화 방안을 수립하고자 한다.
도심의 과밀화 등으로 재건축 및 재개발의 활성화, 대규모 택지개발에 의한 신도시 개발, 사회기반시설 확충 등의 증가로 건설폐기물이 급증과 더불어 도심지내 공사장 등에 의한 소음 발생원이 지속적으로 증가하고 다양화됨에 따라 소음${\cdot}$진동관련 환경 분쟁 및 민원이 급증하고 있는 추세이다. 이에 따라 정부는 생활주변의 정온한 환경을 조성하기 위하여 2009년 1월부터 공사장소음규제기준을 현재 70dB에서 65dB로 상향 적용하여 건설공사 관련 환경분쟁 및 민원의 발생이 더욱 증가할 것으로 예상된다. 본 연구에서는 1) '건설공사장 간이 소음 예측 프로그램'을 통한 현장파쇄시설의 소음레벨 예측값과 현장에 설치운영중인 현장파쇄시설의 실측 소음레벨을 비교${\cdot}$분석하여 현장파쇄시설의 소음레벨을 분석하였다. 2) 건설공사 현장에서 현장파쇄시설을 적용하고자 할 경우 소음에 의한 환경 분쟁 및 민원 발생의 최소화 방안을 수립하고자 한다.
Recently, the construction wastes rapidly increase because of redevelopment, the development of new urbanization of large housing development, the expansion of social infrastructure. With increase of the construction noise caused by these developments, environmental conflicts and civil appeals incre...
Recently, the construction wastes rapidly increase because of redevelopment, the development of new urbanization of large housing development, the expansion of social infrastructure. With increase of the construction noise caused by these developments, environmental conflicts and civil appeals increase. Moreover, the Government will reduce construction noise level to 65dB from 70dB in January 2009. Therefore, it will be expected to increase environmental conflicts and civil appels related to construction noise. To minimize environmental conflicts and civil appels, this study compared and analyzed measured noisy values of a crusher for the site-recycling to predicted value of simple noisy prediction program developed by "National Institute of Environmental Research". Based on the results, a crusher for the site-recycling can be arranged to minimize the noise.
Recently, the construction wastes rapidly increase because of redevelopment, the development of new urbanization of large housing development, the expansion of social infrastructure. With increase of the construction noise caused by these developments, environmental conflicts and civil appeals increase. Moreover, the Government will reduce construction noise level to 65dB from 70dB in January 2009. Therefore, it will be expected to increase environmental conflicts and civil appels related to construction noise. To minimize environmental conflicts and civil appels, this study compared and analyzed measured noisy values of a crusher for the site-recycling to predicted value of simple noisy prediction program developed by "National Institute of Environmental Research". Based on the results, a crusher for the site-recycling can be arranged to minimize the noise.
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문제 정의
본 연구는 사례지구인 P사업지구에서 현재 운용되고 있는 폐콘크리트 현장파쇄시설에 대한 소음 레벨을 조사하여 현장파쇄시설의 소음에 대한 영향을 예측하는데 기초자료로 제공하고자 한다.
진동에 관한 분쟁이 대부분을 차지하고 있다. 본 연구에서는 P 사업지구에 설치된 폐콘크리트의 현장파쇄시설의 소음 레벨을 측정. 분석하여 “건설공사장 간이 소음예측 프로그램”을 이용한 예측값과 비교 .
본 연구에서는 현장파쇄시설의 소음레벨 예측을 위하여 환경부에서 개발한 '건설공사장 소음 간이 예측프로그래을 이용하여 거리에 따른 소음레벨의 감쇠치를 예측하였다. 프로그램의 거리감쇠이론은 [식 1]과 같다.
예측값과 실측값 비교. 분석 및 방음시설에의한 소음 저감량을 산출하여 현장파쇄시설의 소음레벨에 따른 분쟁 및 민원 발생의 최소화하기 위한방안을 수립하는 것이 본 연구의 목적이다.
실측값과 예측값을 비교. 분석하여 현장파쇄시설을 운영코자 할 경우 소음과 관련된 분쟁및 민원을 최소화 방안을 수립하고자 한다.
소음 . 진동에 관련된 법적 기준과 각종 물적 피해에 대한 판정기준을 설명하고 실제 현장에서 발생한 민원 사례를 소개함으로써 현행법의 문제점과 원활한 공사 진행을 위한 민원 대책을 제시하였匸+. 근본적인 민원대책으로써 소음.
제안 방법
(1) P사업지구의 현황 및 거리별로 현장파쇄시설의소음레벨을 측정하여 “건설공사장 간이 소음예측 프로그램”의 소음레벨 예측값과 비교 . 분석하고, 방음시설에 따른 감음량을 산정하였다.
따라서 본 연구는 폐콘크리트 현장파쇄시설의소음레벨 실측값과 예측값을 비교. 분석하여 현장파쇄시설을 운영코자 할 경우 소음과 관련된 분쟁및 민원을 최소화 방안을 수립하고자 한다.
따라서 본 연구에서는 기존 연구동향 조사, 사례지구 인 P사업지구에서 폐콘크리트 현장파쇄시설의 소음레벨올 측정 , 분석, “건설공사장 간이 소음예측 프로그램”을 통한 소음레벨 예측값 산정, 소음레벨 예측값과 실측값 비교. 분석 및 방음시설에의한 소음 저감량을 산출하여 현장파쇄시설의 소음레벨에 따른 분쟁 및 민원 발생의 최소화하기 위한방안을 수립하는 것이 본 연구의 목적이다.
분석하고, 방음시설에 따른 감음량을 산정하였다.
의거하여 소음.진동레벨 측정 방법을 준용하여 소음표시 권고대상 건설기계와 동일한 조건에서 반자유 음장이 만족되는 환경에서 대상 기계 몸체의 측면으로부터 각각 7.5m, 15m에서 소음. 진동레벨 측정하였다.
5m, 15m에서 소음. 진동레벨 측정하였다. 또한 방향 및 거리 감쇠 경향을 살펴보기 위하여 추가적으로 Im, 22.
데이터처리
실측값과 예측값을 비교.분석하기 위하여 t-test 를 통하여 실측값과 예측값의 평균차이를 95% 신뢰도 수준으로 비교하였다. t-test의 결과는표 5와 같다.
본 연구에서는 P 사업지구에 설치된 폐콘크리트의 현장파쇄시설의 소음 레벨을 측정. 분석하여 “건설공사장 간이 소음예측 프로그램”을 이용한 예측값과 비교 . 분석하였다.
사례지구에서 측정한 현장파쇄시설의 소음 레벨을 타 현장에 적용에 앞서 현장에서 측정한 7.5m, 15m 소음레벨을 기준으로 “공사장 간이 소음 예측프로그램”을 사용하여 측정된 실측값과 프로그램에의한 예측값을 비교하였다.
실측값과 예측값을 비교. 분석하여 현장파쇄시설을 운영코자 할 경우 소음과 관련된 분쟁및 민원을 최소화 방안을 수립하고자 한다.
(2) 폐콘크리트 현장파쇄시설의 소음에 따른 환경분쟁 및 민원 발생의 최소화 방안을 수립하였다.
(2) 현장파쇄시설의 소음레벨 예측값으로 적정 이격거리를 산정한 결과 45m~52.5m로 나타났으며, 소음규제가 강화되는 09년 1월부터는 75m~82.5m 이격되어야 한다.
(3) 실측값과 예측값을 t-test를 통하여 비교 , 분석한 결과 실측값과 예측값이 크게 다르지않으므로 “건설공사장 간이 소음 예측프로그램, , 을 이용하여 현장파쇄시설의 소음레벨 산정 이 가능하다.
(4) 방음시설의 설치를 통하여 7~20dB의 소음저감 효과가 발생되며, 파쇄시설과 민원발생 예상지역과의 거 리는 최소 30m~7.5m 이격되어야 한다.
본 연구에서의 방음시설에 의한 소음 저감량은 “건설공사장 소음 간이 예측 프로그램”을 이용하여소음원으로부터 방음벽까지의 거리 2~6m, 방음벽높이 3~6m, 투과손실 7~20dB로 각각 다르게 가정하여 예측한 결과 결과치가 동일하게 산정되었다. 결과는 그림 3과 같다.
결과는 그림 3과 같다. 분석결과 방음벽까지의 거리 6m, 방음벽의 높이 6m, 투과손실 7dB로 설치 할경우 현장파쇄시설과 민원발생 예상지역과의 거리는 30m가 이격되어야 하고, 투과손실이 20dB의 방음시설을 설치한 경우 7.5m 이격되어야 한다. 하지만 예측 프로그램은 방음벽의 상단을 통한 음의 경로에 대한 회절감쇠치로 계산할 뿐 방음벽의 측면을 통한 입사음, 지면 반사음, 방음벽의 흡음 등의영향은 고려하지 않으므로 현장 방음벽 설치 여건에 따라 소음레벨 저감량이 달라질 수 있다.
그림 2와 같이 비교. 분석한 결과 현재 소음규제기준인 70dB에 적합한 현장파쇄시설의 이격거리는 실측값의 경우 60m, 예측값의 경우 45m~ 52.5m로 나타났으며, 09년 1월부터 소음규제가 강화될 경우 현장파쇄시설과 소음관련 분쟁 및 민원 발생 예상지역과 75m~82.5m 이격되어야 한다.
측정거리에 따른 실측값과 예측값의 오차범위를 분석한 결과 7.5m 기준 예측값이 평균오차 2.7dB, 15m 기준 예측값이 평균오차 1.4dB를 나타내었다.
현장파쇄시설의 소음레벨을 측정한 결과 표 3 과 같이 7.5m에서 84.5dB, i5m에서 79.7dB, 30m에서 77.2dB로 측정되었으며, 60m에서 69.&1B가 측정되어 소음레벨 규제기준에 적합한 것으로 나타났다.
후속연구
따라서 향후 연구에서는 다양한 파쇄용량에 따른 현장파쇄시설의 소음레벨을 분석되어야하고, 또 다른 환경 분쟁 및 민원의 원인인 진동, 분진과 관련된 연구들이 진행되어야 할 것이다.
본 연구에서 제시한 현장파쇄시설의 소음 레벨의 경우 사업자가 건설사업에 현장재활용을 고려할 경우 소음관련 환경 분쟁 및 민원을 최소화 하는데 활용될 수 있을 것이다. 그러나 본 연구의 소음 레벨 조사 .
그러나 본 연구의 소음 레벨 조사 . 분석은 사례지구에 설치 운영중인 150t /h 규모의 현장파쇄시설을 대상으로 했기 때문에 다양한 여건을 갖는 사업지구에서 현장파쇄시설의 소음 레벨 자료로 활용하는데 한계가 있을 수 있다.
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