Västra Derome, verk VaDe02, Mode 0

Relevanta dokument
Bohult verk HaBo12, mode NRO 0

Oxhult, verk LaOx1, Mode 0

Karsholm, Kristianstad kommun

Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Björkhöjden vindpark, Sollefteå och Ragunda kommun

Björkhöjden vindpark, Sollefteå och Ragunda kommun

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Mätning av ljudimmission från vindkraftverk enligt Elforsk 98:24

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Datum Box 205, Stockholm Ljudimmissionsmätning av vindkraftspark 2013, Solberg

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

MÄTNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ FÖR VINDKRAFTVERKEN STENSÅSA 1-7, VETLANDA KOMMUN

Mätning av vindkraftljud

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Kontroll av ljud från Vindpark Lemnhult

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

Bestämning av insättningsdämpning

Mätning av ljudimmission i bostaden B från vindkraftverk Ileberg

Kontrollmätning av ljud under byggtiden - Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning Bilaga C01-C02

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Ljudmätningar examensarbete

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Ljudutredning vindkraftpark Kvilla, Torsås kommun

Kv Löjtnanten, Göteborgs kommun

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund

Datum Åtgärdsplan för att hantera buller från fläktar på närliggande fastighet

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N kw - totalhöjd m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga D01-D02 - Gamesa G128 4,5 MW - Layout B

Mätning av vindkraftljud

SL Kv Solvändan 1, Södertälje

Skeppsviken, Uddevalla

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

RAPPORT A. Panncentralen i Fisksätra Externbullerutredning. ÅF Infrastructure AB. Handläggare Peter Arbinge. Datum Tel +46 (0)

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Björkhöjden

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga C01-C02 - Senvion M122 3 MW - Layout A

Ljudemission och ljudutbredning för vindkraftverk i skogsterräng. Elforsk rapport 09:22

Arrievägen 85, V Kärrstorp, Svedala kommun

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk

Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun

Del av Torp 2:80- bostäder vid Torpskolan (bostäder och centrumverksamhet)

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm

Mätning av vibrationer i bostad vid Häradsvägen 1, Lerum

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Lyckås - Huvudalternativ - 11 st Vestas V /4.2 MW navhöjd 145 m

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Erik Timander Box LUND

Beräkning av lågfrekvent ljud

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark Lyckås - Nollalternativ - 14 st Vestas V /4.2 MW navhöjd 105 m

Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4c Lågfrekvent ljud Vestas V90 totalhöjd 150 och 200 meter

MÄTNING LÅGFREKVENT LJUD TÅG KURORTEN SKÖVDE

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

TR

SL Rissnedepån, Sundbyberg

PROJEKTRAPPORT Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor:

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Ljud på innergårdar från tekniska installationer

Mätning av bullerexponering

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Ljudutbredningsberäkning av ljud från vindkraftverk

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Planerad station, Misterhult.

Beräkning av ljud från vindkraft Vindpark Storåsen - Layout A06-31 st Vestas V150 5,6 MW Navhöjd 165 m

Beräkning av ljud från vindkraft Vindpark Storåsen - Layout A05-31 st Vestas V136 4,2 MW Navhöjd 172 m

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Vibrationer från sprängning Klitne Mölner 1:4 och Klinte Ganne 1:7, Gotland

RAPPORT Kv Sjöbotten, Älvsjö Vibrationsutredning Upprättad av: Olivier Fégeant Granskad av: Ulrica Kernen

Presentation ljud Vindpark Velinga. Paul Appelqvist Akustikkonsulten i Sverige AB

Transkript:

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 1 (32) Västra Derome, verk VaDe02, Mode 0 Mätning av ljudemission från vindkraftverk enligt IEC 61400-11, Edition 2.1 Vindkraftverkstyp: Vestas V90 2,0 MW ÅF-Ljud & Vibrationer är ackrediterat av SWEDAC för metoden Wind turbine generator systems part 11: Acoustic noise measurement techniques IEC 61400-11. Provningen har utförts i enlighet med metoden. Provningsresultatet avser endast de provade objekten. ÅF-Infrastructure AB, ÅF-Ljud & Vibrationer 2014-12-05 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. Säte i Stockholm. www.afconsult.com Org.nr 556185-2103. VAT nr SE556185210301. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 2 (32) Handläggare Elis Johansson Tel +46 (0)10 505 84 22 Mobil +46 (0)70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Uppdragsnr 595830 Dokumentnamn: Rapport nr: 592685_D Rapporttyp: Rapport ljudemissionsmätning Författare: Elis Johansson Kvalitetsansvarig: Martin Almgren Mätpersonal: Elis Johansson och Niklas Carlsson Mätplats: Västra Derome, Varbergs kommun, verk VaDe02 Mätdatum: 2014-09-26 Kund: Varberg Energi AB Sammanfattning Ljudeffekt från vindkraftverket verk VaDe02 av typen Vestas V90 2,0MW i driftsmoden Mode 0 mättes 2014-09-26. Ljudeffekten har mätts enligt IEC 61400-11 [1]. Resultaten från denna emissionsmätning redovisas i Tabell 1. Tabell 1. Resultat från ljudemissionsmätning, enligt Mode 0 Vindhastighet på 10 m höjd [m/s] 7 8 Verkets medeleffekt [kw] 1827 1956 L WA, k [db re 1pW] 102,5 102,8 L WA, k (genom BIN-analys) [db re 1pW] 102,5 102,8 Slutresultatet är ljudeffektnivån vid 8 m/s, dvs i detta fall 102,8 dba. ÅF-Infrastructure AB, Ljud och Vibrationer Ort: Göteborg Datum: 2014-12-05 Elis Johansson Martin Almgren HANDLÄGGARE GRANSKARE

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 3 (32) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...4 2 MÄTMETOD LJUDEMISSION...4 3 MÄTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 3.1 Vindkraftverk...4 3.2 Mätutrustning...5 3.3 Mätpunkt...6 3.4 Drifts- och väderförhållanden...7 4 MÄTRESULTAT...8 4.1 Bestämning av direktivitet...8 4.2 Bestämning av vindhastighet...8 4.3 Uppmätt ljudtrycksnivå...9 4.3.1 Vanlig analys av ljudet över flera vindhastigheter...9 4.3.2 BIN-analys av ljudet för gruppering enligt vindhastigheter... 10 4.4 Tonanalys... 10 4.5 Bestämning av ljudeffekten... 11 5 MÄTOSÄKERHET... 12 6 AVSTEG FRÅN MÄTSTANDARDEN... 14 7 SLUTSATS... 15 8 REFERENSER... 15 BILAGA 1. FIGURER OCH DIAGRAM... 16 A. Verkets effektkurva... 16 B. Nacelleanemometermetoden... 17 C. Uppmätta värden över tid... 18 D. Totalljud och bakgrundsljud över vindhastighet... 20 E. Totalljud korrigerat för bakgrundsljud över vindhastighet... 22 F. Totalljud korrigerat för bakgrundsljud över verkets elektriska effekt... 23 G. Ljudeffektnivån över vindhastighet... 24 H. Ljudeffektnivå över elektriskt producerad effekt... 25 I. Ljudeffektsnivån över frekvens för olika vindhastigheter... 26 BILAGA 2. TEKNISKA DATA... 29 BILAGA 3. FOTOGRAFIER FRÅN MÄTNINGEN... 30

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 4 (32) 1 Bakgrund Sedan dec 2013 har vindparken i Västra Derome i Varberg kommun varit i drift. Sammanlagt består parken av 6 st. vindkraftverk. Samtliga verk är av typen Vestas V90 med maxeffekten 2,0MW per verk. Denna rapport avser att redovisa resultat från ljudemissionsmätningen 2014-09-26 vid verk VaDe02 inställd i reglermod Mode 0. Resultatet ska enligt standarden redovisas som ljudeffektnivån vid vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd. 2 Mätmetod ljudemission Ljudmätningen har utförts enligt IEC 61400-11: Wind turbine generator systems Part 11: Acoustic noise measurement techniques, Edition 2.1, 2006-11, referens [1]. Ljudsignalen har spelats in så att det är möjligt att lyssna på den i efterhand. Mätinstrumentet har placerats på en ljudhård mikrofonplatta på marken. Mikrofonen har försetts med primärt och sekundärt vindskydd. Efter att mätningen har genomförts har data analyserats med hänsyn till väderförhållanden, producerad elektrisk effekt och bakgrundsbuller. Vindhastigheten har bestämts utifrån verkets producerade elektriska effekt samt genom anemometermätningen på turbinhuset och sedan räknats om till 10 m höjd över mark under antagande av plan mark och en logaritmisk hastighetsprofil. 3 Mätningsförutsättningar 3.1 Vindkraftverk I tabell 2 redovisas det uppmätta vindkraftverkets egenskaper. Mer information om vindkraftverket redovisas i bilaga 2 Tekniska data. Tabell 2. Det uppmätta vindkraftverkets egenskaper Tillverkare: Vestas Typ: V90 Märkeffekt: 2,0MW Driftsmod: Mode 0 Serienummer: 201948 Navhöjd ovan mark: 105 m Rotordiameter 90 m Totalhöjd: 150 m Idealt mätavstånd: 183 m Avstånd mellan torncentrum och rotormitt 2 m Y-koordinat, östlig (RT90) 1 287 081 X-koordinat, nordlig (RT90) 6 348 193 Omgivning Skogsterräng med omgivande kalhygge Verket har en rotor med tre blad och bladvinkel- och varvtalsreglering. Fotografier på vindkraftverket och mätplatsen finns i Bilaga 3

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 5 (32) 3.2 Mätutrustning I tabell 3 listas utrustningen som användes under mätningen. Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt ÅF-Ljud & Vibrationers kvalitetsstandard som uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 [2]. Datum för senaste kalibrering finns angiven i kalibreringsloggen. Tabell 3. Använd mätutrustning Benämning Fabrikat Intern beteckning Senast kalibrerad Ljudnivåmätare Norsonic AL147 2014-06-10 Mikrofon Norsonic, tillhörande AL147-2014-06-10 Kalibrator, klass 1 Brüel & Kjær, 4231 KU048 2014-01-08 Avståndsmätare Leica, Pinmaster - - Primärt vindskydd 90 mm - - Sekundärt vindskydd - - Halvsfäriskt 300-400 mm (vindskärm) Mätskiva Egentillverkat enligt standarden 1100 mm formplywood - - Vid mätningarna har två vindskydd använts, dels ett primärt och dels ett sekundärt. Det primära är gjort av skumplast och har en diameter på ca 90 mm. Detta sitter närmast mikrofonen men har liten ljudpåverkan. Det sekundära vindskyddet (även kallat vindskärmen) har en diameter på ca 300-400 mm. En vindskärm kan påverka ljudbilden vid mikrofonen. Vid mätningarna har en halvsfärisk vindskärm använts. Det halvsfäriska vindskyddets ljudpåverkan har mätts i laboratorium och påverkan är bedömd som liten, men inte obetydlig. Därför har det i analys av resultatet tagits hänsyn till vindskärmens dämpande förmåga. För samtliga frekvenser är påverkan mindre än 1 db. Vid utvärderingen har en korrektion av ljudtrycksnivån för varje tersband genomförts.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 6 (32) 3.3 Mätpunkt Mikrofonen var placerad enligt mätstandarden. De geometriska förutsättningarna för mikrofonen redovisas i tabell 4. Variablerna och beteckningarna definieras enligt standarden. Tabell 4. Geometriska förutsättningar för mikrofon Y-koordinat, östlig RT90 1287190 X-koordinat, nordlig RT90 6348275 Horisontellt avstånd från torn till mikrofon R 0 139 [m] Vertikalt avstånd mellan tornbas och mätpunkt h A 2 [m] Avstånd mellan tornmitt och rotormitt d 2 [m] Direktavstånd mellan rotormitt och mikrofon R 1 174 [m] Vinkel mellan mark och direktavståndet R 1 ϕ 32 [grader] Vinkel mikrofon till verk 233 [grader] Enligt standard [1] ska ljudemissionsmätningen genomföras på ett horisontellt avstånd från tornet som är lika med totalhöjden av vindkraftverket, en tolerans på ± 20 % av avståndet är tillåten. Totalhöjden av verk VaDe02 är 150 m. Detta är också det ideala horisontella avståndet från tornet som ljudmätningen ska genomföras på. Med en navhöjd på 105 m och ett horisontellt avstånd på 150 m ger det ett idealt direktavstånd mellan mikrofon och navhöjd på 183 m. Direktavståndet mellan mätpunkt och rotormitt i navhöjd (dvs. R 1) mättes med hjälp av en avståndsmätare (laserkikare). Avståndet mättes till 174 m till rotormitt från mikrofon. Detta är 9 m närmare än vad det ideala direktavståndet är mellan mikrofon och navhöjd. Avvikelsen är inom den tillåtna toleransen. Allmän topografi: Typ av mark vid mikrofon: Reflekterande ytor: Skärmande objekt: Andra ljudkällor: Skogsterräng, kalhygge Gräsbevuxenjord blandat med packat grus Mätskiva Inga Vindbrus från gräs och buskar intill mikrofonen Vid mätningen av ljudemissionen pågick en ljudmätning parallellt vid fastigheten Västra Derome 3:10 där också en vindmast var placerad. Tabell 5. Geometriska förutsättningar för vindmast Ungefärlig Y-koordinat, östlig 1287778 RT90 Ungefärlig X-koordinat, nordlig 6348071 RT90 Avstånd till mikrofon 5 [m] Avstånd till tornbas VaDe02 708 [m] Fotografier över vindkraftverk och mikrofon finns i bilaga 3 på sidan 30. Det är fri sikt till rotorn från mikrofonen.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 7 (32) 3.4 Drifts- och väderförhållanden Under mätdagen 2014-09-26 förekom dessa drifts- och väderförhållanden. Verket stängdes av i olika omgångar för mätning av total- och bakgrundsbuller. Driften skedde enligt tabell 6 Tabell 6. Driftsschema för vindkraftverk för Datum, Tidpunkt Mätaktivitet Aktuellt verk, verk VaDe02 Verk VaDe06 Övriga verk Använd i analys 2014-09-26 kl 14:00 Riggning av mätutrustning På På På Nej 2014-09-26 kl 14:12-14:26 Mätning av totalljud, i Mode På På På Nej 0 2014-09-26 kl 14:26-16:20 Mätning av totalljud, i Mode På På Av Ja 0 2014-09-26 kl 16:20-17:51 Mätning av bakgrundsljud Av Av Av Ja 2014-09-26 kl 17:51-17:57 Mätning av totalljud, i Mode På På Av Ja 0 2014-09-26 kl 17:58 Packa ihop utrustning På På Av Nej I utvärderingen av ljudeffektnivån från verk VaDe02 tas hänsyn till övriga verk inom vindparken, förutom verk VaDe06. Vid utvärderingen av totalljudet används tillfällen då endast verk VaDe02 och VaDe06 varit aktiva. Avståndet mellan mikrofonen och verk VaDe06 är ca 2 km. I utvärderingen av bakgrundsljudet används tillfällen då inga verk varit aktiva. Driftsdata har erhållit i enminuters intervall för det aktuella vindkraftverket för hela mättiden. Mätningen genomfördes under väderförhållanden som redovisas i tabell 7 nedan. Tabell 7. Väderförhållanden vid mättillfälle Medellufttemperatur 10 m ovan mark 10 [ o C] Förhärskande vindriktning Sydvästlig Medelgirriktning på verket 247 [ o ] Molnighet Heltäckande Lufttryck 10m ovan mark 1010-1021 [hpa] Relativ fuktighet 80-95 [%] Data för luftfuktigheten och lufttrycket har erhållits från bl.a. SMHI under mätperioden.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 8 (32) 4 Mätresultat 4.1 Bestämning av direktivitet Då ingen tydlig direktivitet från vindkraftverket kunde urskiljas, valdes mätpunkten med en medvindskomponent. Genom att välja mätpunkten i medvindriktningen erhålls det värsta fallet med avseende på ljudutbredning. 4.2 Bestämning av vindhastighet Vindhastighet har i huvudsak bestämts genom den elektriska uteffekten från verket och verkets effektkurva, se bilaga 1A. Effektkurvan ger relationen mellan elektrisk uteffekt och vindhastighet vid navhöjd. I det aktuella fallet har elektriskt producerad effekt räknats om till vindhastighet vid navhöjd med hjälp av effektkurvan, för de tidsintervall när producerad eleffekt har varit lägre än 95 % av verkets märkeffekt. Den beräknade vindhastigheten har korrigerats för aktuella väderförhållanden med hjälp av i dokument [1]. (ekvation 1) = / där V H är den korrigerade vindhastigheten vid navhöjd i m/s. V D är vindhastigheten i m/s läst från diagrammet för vindhastighet som funktion av elektrisk uteffekt. p ref är 101,3 kpa och T ref är 288 K. Därefter har vindhastigheten vid navhöjd skalats om till vindhastigheten vid 10 m höjd, V 10, under antagande om logaritmisk vindprofil. Ekvation (7) i [1] har använts för skalningen, resultatet presenters som ekvation 2. Samtliga vindhastigheter är angivna på 10 m höjd. (ekvation 2) = Vindhastigheten vid 10 m höjd är ett referensvärde som vanligtvis används i rapporter för utstrålning av ljud från vindkraftverk. I fallen där vindhastighetsprofilen inte är logaritmisk blir detta ett teoretiskt värde. Då den elektriskt producerade effekten är mer än 95 % är det otillräckligt att bestämma vindhastigheten genom effektkurvan. Vid dessa tidpunkter används den s.k. Nacelle anemometer method för att bestämma vindhastigheten vid navhöjd, enligt [1] kap 7.3.1.1.1. För alla datapunkter mellan 5 % och 95 % av verkets märkeffekt kan sambandet ställas upp mellan vindhastigheten uppmätt vid navhöjd och vindhastigheten vid navhöjd framräknad genom effektkurvan. Sambandet uttrycks genom en regressionslinje. Ekvationen för regressionslinjen finns i bilaga 1B tillsammans med en figur med respektive vindhastighets datapunkter.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 9 (32) 4.3 Uppmätt ljudtrycksnivå Den totala A-vägda ljudtrycksnivån är beräknad från uppmätt tersbandsspektrum korrigerat för det sekundära vindskyddets inverkan. Resultaten redovisas i bilaga 1. Genom regressionsanalys har ett polynom tagits fram för bakgrundsljudet som använts för att korrigera totalljudet från bakgrundljud. Alla redovisade ljudnivåer i rapporten är A-vägda. Tabell 8. Mätresultat med vindkraftverket i produktion BIN-klass [m/s] 7 8 Antal mätningar 28 72 Medelvindhastighet [m/s] 7,3 7,7 Verkets [kw] medeleffekt 1827 1956 Tabell 9. Mätresultat med vindkraftverket avstängt BIN-klass [m/s] 7 8 Antal mätningar 24 11 Medelvindhastighet [m/s] 7,2 7,7 4.3.1 Vanlig analys av ljudet över flera vindhastigheter Tabell 10. Uppmätt ljud bestämt genom polynom: Totalljud (L Aeq,t,polynom), bakgrundsljud (L Aeq,b,polynom) och totalljud korrigerat för bakgrundsljud (L Aeq,c,k) BIN-klass [m/s] 7 8 L Aeq,t,polynom [db re 20µPa] 54,1 54,9 L Aeq,b,polynom [db re 20µPa] 48,4 50,4* L Aeq,c,k [db re 20µPa] 52,7 53,0 * Inget värde över 8m/s har mätts för bakgrundsljudet. Värdet har extrapolerats till 8m/s. Tabell 11. Regressionskurvornas koefficienter utan BIN-analys Ordning 4:e 3:e 2:a 1:a Konstant Värdet på R 2 Correlation coefficient L Aeq,t,polynom 1,2791-38,0535 423,4610-2088,1085 3902,5342 0,0681 L Aeq,b,polynom 0,0000 0,0000 0,0000 1,9952 34,4463 0,3546 Om värdet på korrelations koefficienten R 2 för totalljudet är mer än 0,64 behövs det, enligt standarden, inte göras en BIN-analys, dvs. en mer detaljerad analys för varje enskild heltalsvindhastighet. I detta fall behöver således en BIN-analys göras.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 10 (32) 4.3.2 BIN-analys av ljudet för gruppering enligt vindhastigheter Den totala A-vägda ljudtrycksnivån är beräknad från uppmätt tersbandsspektrum korrigerat för det sekundära vindskyddets inverkan. Resultaten redovisas i bilaga 1 D. Genom regressionsanalys har ett polynom tagits fram för bakgrundsljudet som använts för att korrigera totalljudet från bakgrundljud. Tabell 12. Uppmätt ljud bestämt genom polynom: Totalljud (L Aeq,t,polynom), bakgrundsljud (L Aeq,b,polynom) och totalljud korrigerat för bakgrundsljud (L Aeq,c,k) BIN-klass [m/s] 7 8 L Aeq,t,polynom [db re 20µPa] 54,2 55,1 L Aeq,b,polynom [db re 20µPa] 48,8 51,0 L Aeq,c,k [db re 20µPa] 52,7 53,0 Tabell 13. Regressionskurvornas koefficienter med BIN-analys för totalljudet Ordning 1:a Konstant Värdet på R 2 Correlation coefficient L Aeq,t,polynom,7m/s 0,9868 47,2599 0,0375 L Aeq,t,polynom,8m/s 0,9539 47,5040 0,0393 Tabell 14. Regressionskurvornas koefficienter med BIN-analys för bakgrundsljudet Ordning 1:a Konstant Värdet på R 2 Correlation coefficient L Aeq,n,polynom,7m/s -0,3615 51,3086 0,0102 L Aeq,n,polynom,8m/s 3,2275 25,2134 0,2555 4.4 Tonanalys Toner kunde subjektivt inte uppfattas när mätningen genomfördes. Ingen objektiv analys av förekomst av toner från vindkraftverket har gjorts.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 11 (32) 4.5 Bestämning av ljudeffekten Ljudeffektsnivån, L WA,k, beräknas med hjälp av ljudtrycksnivån L Aeq,c,k, (som är den uppmätta nivån, korrigerat för inverkan av bakgrundsbullret) vid heltals vindhastigheter (i överensstämmelse med [1]). (ekvation 3) L WA, k = L Aeq, c, k 4 π R 6 + 10 log S0 där, bidraget 6 db finns på grund av att den koherenta additionen av ljudet som reflekteras från den ljudhårda plattan under mikrofonen. Enligt ekvation 3 beskriver (ekvation 4) 4 π R 10 log S 0 2 1 hur arean på en sfär ökar då radien på sfären ökar, dvs. ljudtrycket sprids ut på en större area ju längre ifrån källan ljudet kommer. S 0 är en referensyta med värdet S 0 = 1 m 2. R 1 är direktavståndet mellan rotorns centrum vid navhöjd och ljudmätningsplatsen, som beräknas enligt: (ekvation 5) 2 1 R = ( R + d) 2 + ( H h ) 2 1 0 A R 0 = horisontellt avstånd mellan mikrofonen och projektionen av rotorbladets mitt på marken. H = turbinens navhöjd. d = avståndet mellan tornmitt och rotormitt. h A = skillnad mellan tornbasens marknivå och marknivå vid mikrofon De geometriska förutsättningarna redovisas dels för vindkraftverket (ljudkälla i rotormitt vid navhöjd) på sid 4 i tabell 2 och dels för mikrofonen (där L Aeq blivit uppmätt) på sid 6 i tabell 4. Med hjälp av formeln ovan har den A-vägda ljudeffektsnivån bestämts för följande vindhastigheter: Tabell 15. Mätresultat enligt vanlig analys med vindkraftverket i produktion BIN-klass [m/s] 7 8 Ljudeffektnivå [dba] 102,5 102,8 Då en BIN-analys utförs för motsvarande vindhastigheter bestäms den A-vägda ljudeffektsnivån för följande BIN-klasser: Tabell 16. Mätresultat enligt BIN-analys med vindkraftverket i produktion BIN-klass [m/s] 7 8 Ljudeffektnivå [dba] 102,5 102,8 Figurer för ljudeffekten kan ses i bilaga 1G, på sida 24.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 12 (32) 5 Mätosäkerhet Resultatet av mätningarna är belagd med osäkerheter som har sitt ursprung i osäkerheter och variationer i omgivningen, väderförhållanden, mättiden och mätsystemet. Som föreslaget i [1] redovisas osäkerheterna i Tabell 13. Mätosäkerheten hos typ A beräknas enligt följande formel: (ekvation 6) ( y y ) 2 est U A = N 2 Där y = uppmätt ljudtrycksnivå för totalljudet, y est = ljudtrycksnivå för totalljudet uppskattad enligt regressionskurva, för respektive vindhastighet. N = antalet mätningar för totalljudet, för respektive vindhastighet. (ekvation 7) U B = a 3 Tabell 17. Osäkerhetsanalys Typiskt spann på Motsvarande Använt spann på Komponent ±a [db] spann på U [db] U [db] Kalibrering U B1 ±0,3 0,2 0,2 Kedja av alla U B2 ±0,3 0,2 0,2 mätinstrument Mätskiva U B3 ±0,5 0,3 0,3 Avståndsmätning U B4 ±0,1 0,1 0,1 Akustisk impedans för luft U B5 ±0,2 0,1 0,1 Meteorologiska variationer U B6 ±0,7 0,4 0,4 (inklusive turbulens) Vindhastighet (härledd) U B7 ±0,3 0,2 0,2 Vindriktning U B8 ±0,5 0,3 0,3 Bakgrundsljud U B9 Se formel nedan Se formel nedan Se formel nedan Osäkerheten hos bakgrundsljudet har bestämts enligt formeln nedan: 0,1 L Aeq, k 0,1( L ) U B L Aeq n [ 10 log ( 10 )] 9 =, k 10 L Aeq,k är ljudtrycksnivån för totalljudet L n är ljudtrycksnivån för bakgrundsljudet Därefter kombineras de systematiska osäkerheterna enligt: (ekvation 10) U B 2 2 = U B1 + U B 2 +... Och sist erhålls den kombinerade standardosäkerheten för alla delar, enligt: (ekvation 11) U = U + U C 2 A 2 B

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 13 (32) Tabell 17 ger en indikation på vilka storheter som inverkar på bestämningen av ljudeffektnivå. Mätinstrumenten i sig har mycket god precision. Osäkerheten för ljudnivån mätt med precisionsljudnivåmätaren är mindre än 0,2 db. Spridningen av ljudnivå i förhållande till regressionslinje vid olika vindhastigheter framgår av diagrammet i Bilaga 1D. Om standardosäkerheten bestäms enligt metoden i [1] vid olika vindhastigheter för mätningen vid det aktuella verket i vindkraftparken erhålls följande osäkerhet: Tabell 18. Standardosäkerhet [db] för olika vindhastigheter enligt vanlig analys BIN-klass [m/s] 7 8 Totalljud U A 0,92 0,84 Kalibrering U B1 0,20 0,20 Kedja av alla mätinstrument U B2 0,20 0,20 Mätskiva U B3 0,30 0,30 Avståndsmätning U B4 0,10 0,10 Akustisk impedans för luft U B5 0,10 0,10 Meteorologiska variationer (inklusive turbulens) U B6 0,40 0,40 Vindhastighet (härledd) U B7 0,20 0,20 Vindriktning U B8 0,30 0,30 Bakgrundsljud U B9 1,37 1,89 Total Standardosäkerhet U C 1,78 2,19 Tabell 19. Standardosäkerhet [db] för olika vindhastigheter enligt BIN-analys BIN-klass [m/s] 7 8 Totalljud U A 1,06 0,81 Kalibrering U B1 0,20 0,20 Kedja av alla mätinstrument U B2 0,20 0,20 Mätskiva U B3 0,30 0,30 Avståndsmätning U B4 0,10 0,10 Akustisk impedans för luft U B5 0,10 0,10 Meteorologiska variationer (inklusive turbulens) U B6 0,40 0,40 Vindhastighet (härledd) U B7 0,20 0,20 Vindriktning U B8 0,30 0,30 Bakgrundsljud U B9 1,48 2,14 Total Standardosäkerhet U C 1,95 2,39

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 14 (32) 6 Avsteg från mätstandarden Dessa avsteg från mätstandarden har gjorts: - Lufttrycket har inte uppmätts lokalt under denna mätning. Istället har lufttrycksdata erhållits från vädertjänster på Internet, bl.a. SMHI. Detta påverkar den korrigerade vindhastigheten enligt ekvation 1. Inverkan av ett fel på 10 % är försumbar. - Vid datapunkternas regressionsanalys rekommenderar standarden att man bör använda fjärde ordningens trendkurvor för L(n+s) och L(s) (dvs. totalljud respektive totalljud korrigerat för bakgrundsljudet). Även för bakgrundsljudet L(n) rekommenderas ett fjärde ordningens polynom. I aktuellt fall bedöms att framförallt bakgrundsljudet bäst uppskattas med ett linjärt polynom. - Den kalibrerade navanemometern har använts för att bestämma vindhastigheten vid bakgrundsljudet. - Uppmätta vindhastigheter sträcker sig från 7-8m/s på 10m höjd. Mätstandarden rekommenderar vindhastigheter från 6-10m/s. Vid det aktuella verket och mättillfället blåste det endast inom det erhållna vindhastighetsspannet.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 15 (32) 7 Slutsats Ljudemissionsmätningar har genomförts för vindkraftverk VaDe02 i vindparken Västra Derome, i Varbergs kommun. Vindkraftverket är av typen Vestas V90 2,0MW och drivs i driftsmoden Mode 0. Den totala A-vägda ljudeffektsnivån har bestämts för verket vid olika vindhastigheter. Tabell 20. Ljudeffektnivån L WA,k [db re 1 pw] från vindkraftverket enligt Mode 0 Vindhastighet på 10 m höjd [m/s] 7 8 Verkets medeleffekt [kw] 1827 1956 Ljudeffektnivån i Mode 0, L WA,k uppmätt verk VaDe02 i Västra Derome, enligt vanlig analys [db re 1pW] 102,5 102,8 Ljudeffektnivån i Mode 0, L WA,k uppmätt verk VaDe02 i Västra Derome, enligt BIN-analys [db re 1pW] 102,5 102,8 Deklarerad ljudeffektnivå L WA,k mode 0, enligt referens [3] [db re 1pW] 103,8 104,0 Slutresultatet är ljudeffektnivån vid 8 m/s, dvs 102,8 dba. Vindkraftsleverantören Vestas deklarerar för det aktuella verket i driftsmoden Mode 0 en ljudeffektnivå på 104,0dBA vid 8m/s, enligt uppgifter från beställaren Varberg Energi AB. Detta betyder att den uppmätta ljudeffektnivån vid verk VaDe02 är lägre än den deklarerade ljudeffektnivån. Skillnaden mellan uppmätt och deklarerad ljudnivå är 1,2dB. 8 Referenser 1. IEC. IEC 61400-11 Edition 2.1 "Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measuremnet techniques". Geneve : International Electrotechnical Commission, 2006-11. 2.. IEC 17025:2005/Cor 1:2006 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. 2007. 3. Vestas. Appendix 2.1.0 General Specification V90-1.8 2.0 MW 50 Hz VCS, Item No. 0004-6207.V05. Randers, Danmark : Vestas, 2010-11-19.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 16 (32) Bilaga 1. Figurer och diagram A. Verkets effektkurva 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 Effektkurva 1500 Elektriskt producerad effekt [kw] 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vindhastighet [m/s] vid navhöjd Figur 1. Effektkurva för Vestas V90 2,0MW, för Mode 0

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 17 (32) B. Nacelleanemometermetoden Vindhastigheter 5-95% av prod. effekt Trendlinje med ekvationen: 0.24638x + 7.8685 15 Nacelleanemometermetoden 14 13 Vindhastighet [m/s] vid navhöjd: Framräknad ur effektkurvan 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vindhastighet [m/s] vid navhöjd: Uppmätt av nacelle anemometer Figur 2. Figuren erhålls genom Nacelle Anemometer Method och beskriver sambandet mellan den framräknade vindhastigheten vid navhöjd genom effektkurvan med den elektriskt producerade effekten och vindhastighet vid navhöjd uppmätt av anemometer vid navhöjd. De röda punkterna beskriver de tillfällen som effekten ligger inom området 5-95% av maxeffekten. Genom regressionsanalys av de röda punkterna erhålls trendlinjen med tillhörande ekvation. Trendlinjen används för att bestämma vindhastigheter då den elektriskt producerade effekten överstiger 95 % av maxeffekten, eftersom vindhastigheten inte kan framräknas ur effektkurvan då.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 18 (32) C. Uppmätta värden över tid 70 Uppmätt ljud före datareduktion 68 66 64 62 60 58 56 54 L Aeq [dba] 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 0 30 60 90 120 150 180 210 Tid [minuter från start: 2014-09-26 14:12:00 ] Figur 3. Uppmätt ljud (A-vägd ljudtrycksnivå) före datareduktion över tid från start.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 19 (32) Totalljud Bakgrundsljud L Aeq [dba] 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 Uppmätt ljud efter datareduktion 30 0 30 60 90 120 150 180 210 Tid [minuter från start: 2014-09-26 14:12:00 ] Figur 4. Uppmätt ljud (A-vägd ljudtrycksnivå) efter datareduktion över tid från start.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 20 (32) D. Totalljud och bakgrundsljud över vindhastighet Totalljud, L Aeq,free trend totalljud (1.2791x 4 +-38.0535x 3 +423.461x 2 +-2088.1085x+3902.5342) Bakgrundsljud, L n trend bakgrundsljud (1.9952x+34.4463) L Aeq [dba] 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 Totalljud och bakgrundsljud 30 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 Vindhastighet [m/s] Figur 5. Totalljud och bakgrundsljud över vindhastighet på 10 m höjd (A-vägd ljudtrycksnivå). Till datamängdernas punkter har regressionskurvor tagits fram. Koefficienter för respektive regressionskurva beskrivs i Tabell 11.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 21 (32) Tabell 21. BIN-analys: Totalljud och bakgrundsljud över vindhastighet på 10 m höjd (Avägd ljudtrycksnivå) inom respektive vindhastighet. Till datamängdernas punkter har regressionskurvor tagits fram. Koefficienter för respektive regressionskurva beskrivs i tabell 13 och tabell 14. LAeq [dba] LAeq [dba] BIN 7 m/s 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Vindhastighet [m/s] BIN 8 m/s 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Vindhastighet [m/s] Totalljud, L Aeq,k Bakgrundsljud, L n trend totalljud (0.98681x+47.2599) trend bakgrundsljud (-0.36148x+51.3086) Totalljud, L Aeq,k Bakgrundsljud, L n trend totalljud (0.95392x+47.504) trend bakgrundsljud (3.2275x+25.2134)

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 22 (32) E. Totalljud korrigerat för bakgrundsljud över vindhastighet Korrigerat totalljud Korrigerat totalljud, SNR > 6 db L Aeq [dba] 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 L Aeq,c,1min 30 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 Vindhastighet [m/s] Figur 6. Totalljud korrigerat för bakgrundsljud över vindhastigheter på 10 m höjd (A-vägd ljudtrycksnivå) ). Allt korrigerat ljud markeras med +. För de punkter då SNR-värdet är mer än 6 db markeras punkten igen med en grön punkt.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 23 (32) F. Totalljud korrigerat för bakgrundsljud över verkets elektriska effekt Korrigerat totalljud Korrigerat totalljud, SNR > 6 db L Aeq [dba] 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 Elektriskt producerad effekt VS L Aeq,c,1min 30 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 Elektriskt producerad effekt [kw] Figur 7. Totalljud korrigerat för bakgrundsljud över verkets elektriskt producerade effekt). (A-vägd ljudtrycksnivå). Allt korrigerat ljud markeras med +. För de punkter då SNRvärdet är mer än 3 db markeras punkten igen med en grön punkt.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 24 (32) G. Ljudeffektnivån över vindhastighet 110 L WA Ljudeffektnivå [dba] SNR>6dB L WA Ljudeffektnivå [dba] SNR 3to6 db 108 106 104 102 L WA [dba] 100 98 96 94 92 90 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 Vindhastighet [m/s] Figur 8. Ljudeffektnivå (A-vägd ljudeffektsnivå) över vindhastighet på 10 m höjd

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 25 (32) H. Ljudeffektnivå över elektriskt producerad effekt L WA Ljudeffektnivå [dba] SNR>6dB L WA Ljudeffektnivå [dba] SNR 3to6 db 110 L WA,k 108 106 104 102 L WA [dba] 100 98 96 94 92 90 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 Elektriskt producerad effekt [kw] Figur 9. Ljudeffektnivå (A-vägd ljudeffektsnivå) över verkets elektriskt producerad effekt (kilowatt)

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 26 (32) I. Ljudeffektsnivån över frekvens för olika vindhastigheter L vid 7[m/s](BIN-analys) WA L vid 7[m/s] SNR: 3dB till 6dB (BIN-analys) WA L vid 7[m/s] SNR: mindre än 3dB(BIN-analys) WA L vid 8[m/s](BIN-analys) WA L vid 8[m/s] SNR: 3dB till 6dB (BIN-analys) WA L vid 8[m/s] SNR: mindre än 3dB(BIN-analys) WA L WA [dba] 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Frekvens [Hz] Figur 10. Ljudeffektnivå över frekvens för olika vindhastigheter korrigerat för bakgrundsljud. Om SNR-värdet är lägre än 6dB går det inte att göra den vanliga bakgrundskorrigeringen, i dessa fall markeras tersbandsvärdena enligt förklaringen. Kurvorna visar tersbandsvärden, men på frekvensaxeln är endast oktavbandsfrekvenserna angivna.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 27 (32) Kolumn A B C D Ljudnivå [dba] korrigerat för Ljudnivå [dba] korrigerat för Ljudnivå [dba] ej korrigerat för Ljudnivå [dba] ej korrigerat för bakgrundsljud bakgrundsljud bakgrundsljud bakgrundsljud Vindhastighet [m/s] 7 8 7 8 Frekvens [Hz] 20 60,6 62,7 59,6 60,6 25 65,9 67,8 65,0 65,8 31,5 70,6 72,6 69,6 70,5 40 73,3 75,2 72,4 73,2 50 75,8 77,7 75,1 75,9 63 79,9 81,6 79,2 79,9 80 82,5 83,6 81,9 82,1 100 83,9 85,3 83,5 84,1 125 84,3 86,0 84,2 84,9 160 85,7 87,4 85,9 86,5 200 85,2 86,9 85,4 86,0 250 86,8 87,0 87,5 315 88,2 89,7 88,4 88,8 400 89,4 90,8 89,6 89,9 500 93,7 95,7 93,9 94,8 630 92,3 93,7 92,5 92,8 800 90,6 90,8 91,0 1000 92,7 92,9 93,2 1250 92,0 93,2 92,2 92,3 1600 90,5 91,7 90,7 90,9 2000 90,6 91,4 90,4 90,4 2500 90,1 90,9 89,4 89,5 3150 87,9 88,4 87,4 87,1 4000 87,0 87,3 86,3 86,1 5000 87,9 88,3 87,1 86,8 6300 85,2 85,4 84,6 84,2 8000 79,3 79,5 78,9 78,6 10000 73,3 73,5 73,6 Total ljudeffektnivå [dba] 102,5 102,8 102,5 102,8 Tabell 22. Ljudeffektens frekvensfördelning (värden i ljudeffektsnivå [dba]) för olika vindhastigheter på 10 m höjd. Värdena för respektive spektrum har justerats så att det totala värdet (vid logaritmisk summering) motsvarar den framräknade slutliga ljudeffektnivån vid motsvarande vindhastighet. Den framräknade slutliga ljudeffektnivån enligt tabell 16 har korrigerats för bakgrundsljud. I kolumn A och B redovisas spektrum som korrigerats för bakgrundljud. I de fall ett värde saknas betyder det att inget tillförligt värde erhållits eftersom skillnaden mellan totalljud och bakgrundsljud är för liten, skillnaden är mindre än 3dB. I kolumn C och D redovisas spektrum som inte korrigerats för bakgrundsljud. Spektrum i C och D är därmed direkt härledd till totalljudets karaktär. Det är värdena i kolumn D som bör användas vid ljudimmissionsberäkningar.

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 28 (32)

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 29 (32) Bilaga 2. Tekniska data Vindkraftverk: Tillverkare: Vestas Modellnummer: V90 Serienummer: 201948 Driftsförhållanden: Axelriktning: Horisontell Rotorplacering: Navhöjd Navhöjd: 105 [m] Horisontellt avstånd från rotorcentrum till tornaxel: 2 [m] Rotordiameter: 90 [m] Torntyp: Cylindriskt ståltorn Girsystem: Aktivt Reglertyp: Mode 0 Konstant eller variabel hastighet: Variabel Effektkurva: VestasV90 Mode 0 Varvtal vid olika vindhastighet: Variabelt, 5-16 rpm [rpm] Bladvinkel vid olika vindhastighet: 0 till 90 Märkeffekt: 2,0 [MW] Tornets programvara och version: Vestas Rotor: Rotorregleranordningar: Hydrauliskt Finns virvelalstrare, överstegringsremsor eller tandade bakkanter: N/A Bladtyp: Glasfiber Antal blad: 3 st. Växellåda: Tillverkare: Winergy Modell: 1192031 Typ: PEAB 4435.2 Generator: Tillverkare: VND Modell: 093818 Typ: DVSG500/4M Rotationshastighet vid märkeffekt: N/A [rpm]

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 30 (32) Bilaga 3. Fotografier från mätningen Figur 11. Ljudmätningsplatsen vid verk VaDe02. Mikrofonen ligger under två olika vindskydd, på mätskivan. Fotografering från nordväst om verk VaDe02, vy mot sydväst. Foto: 2014-09-26 kl.14:25

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 31 (32) Figur 12. Ljudmätningsplatsen vid verk VaDe02 i detalj. Mikrofonen är placerad dikt an mätskivan. Ovan på mikrofonen finns två vindskydd. Själva ljudnivåmätaren ligger någon meter bort från mikrofonen (ej i bild). Med hjälp av en kabel kopplas ljudnivåmätaren ihop med mikrofonen..

ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 2014-12-05 05 Figur 13.. Vindmast vid intilliggande fastighet Västra Derome 3:10, där ljudimmissionsmätning pågick parallellt med m emissionsmätningen vid verk VaDe02. 592685 Rapport D Ljude judeffektmätning VaDe02.docx 32 (32) en

Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Elis Johansson Datum & Tid 2014-12-05 15:02:59 +01:00 Identifikationstyp SMS (+46701847422) Identifikations-id 0d5b8379bf3b4fbeb4a5fe6f765ac4f4 Namn Martin Almgren Datum & Tid 2014-12-05 15:11:17 +01:00 Identifikationstyp SMS (+46701847454) Identifikations-id 1aa16287249b4f9fb0e9443e743500e5 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2014 12 05 15:11:19 +01:00 Ref: 139734 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1