Energiewende und Lärmschutz Eine Einführung. Carl-Christian Hantschk

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1 Energiewende und Lärmschutz Eine Einführung Carl-Christian Hantschk

2 Überblick Situationsbeschreibung Industrielärmschutz in Deutschland Der Weg dorthin Wie erreicht man ein hohes Lärmschutzniveau in einem Industriestaat? Energiewende Wie bewahrt man das Erreichte? Überblick 2

3 Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD Industriestaat Deutschland Erfolgreicher Industriestandort Hoher Energiebedarf, stabile Energieversorgung Gleichzeitig: hohe Siedlungsdichte Industriegebiete, Energieerzeugung, Wohn- und Erholungsgebiete oft in unmittelbarer Nähe Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD 3

4 Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD Industrielärmschutz: als wichtiges Thema erkannt Schon früh normative Regelungen 1968 erste TA Lärm 1974 BImSchG Wichtige Ziele Sicherstellung eines angemessenen Schutzziels Immissionsrichtwerte Nachhaltigkeit / vorausschauendes Planen Akzeptorprinzip vs. alleinige anlagenbezogene Richtwerte (TA Lärm 1998) Beachtung des Standes der Lärmminderungstechnik Planungssicherheit für die Industrie Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD 4

5 Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD Verträgliche Koexistenz von Wohnen / Freizeit und Industrie / Energieerzeugung Hoher Komfort trotz dichter Siedlungsstruktur Wenig Beschwerden Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD 5

6 Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD Verträgliche Koexistenz von Wohnen / Freizeit und Industrie / Energieerzeugung Quelle: Umweltbundesamt 2013 Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD 6

7 Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD Verträgliche Koexistenz von Wohnen / Freizeit und Industrie / Energieerzeugung Hoher Komfort trotz dichter Siedlungsstruktur Wenig Beschwerden Langfristige Standortsicherung Schaffung von Planungssicherheit Viel erreicht (viel zu verlieren!) Situationsbeschreibung - Industrielärmschutz in der BRD 7

8 Industrielärmschutz - Umsetzung Schallemission (Quelle) Schallschutz Schallimmission (Empfänger) Schallschutzplanung Instrumente und Messgeräte Messverfahren Bestimmung / Charakterisierung von Schallquellen Berechnungsverfahren, Schallausbreitungsrechnung Gesamtschallimmission in der Nachbarschaft Lärmminderungstechnik Primär (= quellseitig) (Anlagenverbesserungen etc.) Sekundär (Schallschutzprodukte etc.) Fortschreibung (aktuelle Forschung und Entwicklung, Normungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit) Industrielärmschutz - Umsetzung 8

9 Lärmminderungstechnik (Beispiele) Lärmarme Konstruktionen (primärer Schallschutz) Moderner geräuscharmer Lüfter Kühlturmlüfter ca Lärmminderungstechnik (Beispiele) 9

10 Lärmminderungstechnik (Beispiele) Lärmarme Konstruktionen (primärer Schallschutz) ca Entwicklung geräuscharmer Ventilatoren ca Lärmminderungstechnik (Beispiele) 10

11 Lärmminderungstechnik (Beispiele) Lärmarme Konstruktionen (primärer Schallschutz) ca Entwicklung geräuscharmer Ventilatoren ca Erreichbare Pegelminderung gegenüber alten Ventilatoren ohne Maßnahmen: > 15 db Lärmminderungstechnik (Beispiele) 11

12 Lärmminderungstechnik (Beispiele) Spezielle Schalldämpfer (sekundärer Schallschutz) Kulissenschalldämpfer für große Kühltürme Lärmminderungstechnik (Beispiele) 12

13 Lärmminderungstechnik (Beispiele) Spezielle Schalldämpfer (sekundärer Schallschutz) Dampf-Abblaseschalldämpfer dl bis 70 db (ohne Schalldämpfer: L WA > 160 db(a)) Lärmminderungstechnik (Beispiele) 13

14 Erneuerbare Energien - Effekt der Dezentralisierung Einzelanlagen: Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien ist nicht per se lauter als konventionelle Aber: Umstieg auf erneuerbare Energieerzeugung bedeutet i. d. R. Dezentralisierung: Statt wenigen großen Anlagen viele kleinere Abstand zu Wohngebieten wird oft kleiner Akustische Auswirkungen? Erneuerbare Energien - Effekt der Dezentralisierung 14

15 Erneuerbare Energien - Effekt der Dezentralisierung Beispiel: Bereitstellung einer el. Leistung von MW Einzelanlage El. Leistung [MW] Schallleistungspegel [db(a)] Erforderliche Anzahl [-] Gesamtanlage El. Leistung [MW] Schallleistungspegel [db(a)] Akustische Wirkung Fläche [km 2 ] mit Schalldruckpegel > 40 db(a) (= Richtwert allg. Wohngebiet) GuD-Kraftwerk ca. 4 Windenergieanlagen ca. 70 (z. Vergleich: installierte Nettoleistung der Kraftwerke in Deutschland (2011) rund MW) Erneuerbare Energien - Effekt der Dezentralisierung 15

16 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Windenergieanlagen Lärmauswirkungen von WEA sind sowohl bei der Planung als auch im Einzelgenehmigungsverfahren relevant Beispiel: Bayerischer Windenergie-Erlass (Dez. 2011) Vereinfachtes Planungswerkzeug: "Schutzabstände" Abstand > m keine Begutachtung erforderlich Vereinfachende Annahmen: Windfarm L WA =110 db(a) Prüfung Stand der Lärmminderungstechnik? Umgang mit Geräuschvorbelastung offen (Akzeptorprinzip verletzt) Erreichen des Schutzziels und Planungssicherheit fraglich Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Windenergieanlagen 16

17 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Wärmepumpen Zulassung nach Regelungen des BBergG, WHG sowie BauGB einschl. länderspezifischer Anforderungen i. d. R. keine Prüfung der immissionsschutzfachlichen Auswirkungen Oft unmittelbar neben Wohnhaus / Wohnhaus des Nachbarn Zunehmende Anzahl von Häusern mit Wärmepumpen kumulative Wirkung! Oft unverträgliche Geräuschpegel am Schlafzimmerfenster Zunehmender Anstieg des Schallpegels im Wohngebiet Müsste nicht sein: Werkzeuge und Lösungen sind eigentlich bekannt Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Wärmepumpen 17

18 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Wärmepumpen Aufstellungsbeispiele (Luft-Wärmepumpen) Neben dem Wohnhaus An der Hauswand vor dem Fenster Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Wärmepumpen 18

19 Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Wärmepumpen Beispiel: Schalldruckpegel am Schlafzimmerfenster Ein / Aus: dl = 11 db Tonale Anteile von Kompressor und Ventilator Kompressor Ventilator Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Wärmepumpen 19

20 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Geothermie-Kraftwerke Relevante Schallemittenten Turbinensatz (Turbine und Generator) Luftkondensator (Kühlturm) Abdampfleitung Häufigste Ursachen von Beschwerden: Kühlturm nahe Wohnbebauung und zu laut Abdampfleitung (im Freien) ohne Schallschutz Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Geothermie-Kraftwerke 20

21 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Geothermie-Kraftwerke Ursachen und geeignete Gegenmaßnahmen sind aus anderen Anwendungen bekannt (rechtzeitig planen!) Kühlturm: Platzierung und / oder leiserer Lüfter Dampfleitung: Schallisolierung Beispiel: Dampfleitung ohne und mit Schallisolierung Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Geothermie-Kraftwerke 21

22 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Geothermie-Kraftwerke Beispiel: Schallschutz an geräuschintensiven Dampfleitungen in Kraftwerken Dampfleitung mit ohne Schallisolierung Schallschutz Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Geothermie-Kraftwerke 22

23 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Geothermie-Kraftwerke Beispiel: Schallschutz an geräuschintensiven Dampfleitungen in Kraftwerken Dampfleitung mit Schallisolierung Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Geothermie-Kraftwerke 23

24 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Geothermie-Kraftwerke Ausrüstung der Dampfleitung mit einer hocheffektiven Schallisolierung erhebliche Reduzierung der Schallemission Beispiel: neben der Leitung gemessener Schalldruckpegel ohne Isolierung 93 db(a) mit Isolierung L A [db(a)] 68 db(a) aus Messungen Dampfleitung ohne Schallisolierung mit Schallisolierung Pegelabnahme gesamt: 25 db k 2k 4k 8k Frequenz [Hz] Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Geothermie-Kraftwerke 24

25 Energiewende und Lärmschutz Beispiel: Wasserkraftanlagen Häufige Ursache von Beschwerden: Anlagen werden oft unmittelbar an oder sogar in Wohnbebauung errichtet Übertragung von Körperschall in die Wohn- u. Schlafräume Bei rechtzeitiger Schallschutzplanung: Abhilfe durch Körperschall-Entkopplung (elastische Lagerung) Bekanntes Prinzip (z. B. Hausinstallationen - Wasserleitungen, Aufzug etc.) Energiewende und Lärmschutz - Beispiel: Wasserkraftanlagen 25

26 Schlussfolgerungen Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien ist in der Regel gut mit adäquatem Lärmschutz vereinbar Auftretende schalltechnische Probleme sind typischerweise mit bewährten Mitteln lösbar Aber: Erfordert Problembewusstsein (akustische Auswirkungen prüfen) Erfordert rechtzeitige Schallschutzplanung Aufgrund der oft mit Hochdruck umgesetzten Projekte und des aus Sicht des Umweltschutzes per se positiven Images erneuerbarer Energien besteht die Gefahr, dass diese Punkte teilweise nicht beachtet werden. Schlussfolgerungen 26

27 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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