Რა განსაზღვრავს უხმაურ დიზელი გენერატორს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ხმაურის შემცირება
Რა განსხვავებს უხმაურ დიზელი გენერატორებს ტრადიციული მოდელებისგან
Უხმაური დიზელგენერატორები ხმაურის შესამცირებლად და სიმძლავრის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად გამოიყენებენ საკმაოდ გონიერ ინჟინერიულ ხერხებს. რა განსხვავებს მათ? ჩვეულებრივ, მათ აქვთ კომპოზიტური კალპები, რომლებიც შეიცავს ხმის შემსუბუქებელ მასალას, ასევე სპეციალური კამერებით აღჭურვილი მუფლერები, რომლებიც აბათილებს გარკვეულ სიხშირეებს. ასევე არსებობს ვიბრაციის შემსუბუქებელი მონტაჟი ძრავის ქვეშ. ყველა ეს კომპონენტი ერთად მუშაობს იმისთვის, რომ ხმაური საერთოდ გარეთ არ გამოვიდეს. ჩვეულებრივ ღია კარკასის მქონე მოდელებს არ აქვთ ასეთი ხმაურის კონტროლის ელემენტები, რაც მთელ სხვაობას ქმნის, როდესაც საჭიროა მშვიდად მუშავებადი მოწყობილობის გამოყენება.
Ხმაურის დონე ტრადიციულ გენერატორებთან შედარებით: დეციბელების საზომი მაჩვენებლები
Ჩვეულებრივი დიზელგენერატორები შეუძლიათ გამოსცენ დაახლოებით 85-დან 100 დეციბელამდე, რაც მიახლოებით იმავე ხმაურის დონეს შეესაბამება, როგორიც არის საათობრივი ტრაფიკში გაჭედვა. ასეთი ხმაური ქალაქებში ან შენობების შიგნით, სადაც ადამიანებს საჭიროებია სიჩუმე, ნამდვილად არღვევს პირობებს. თუმცა ახალი, უხმო ვერსიები ბევრად უკეთესია და მუშაობს 60-დან 75 დბ-ის დიაპაზონში. ეს მაჩვენებელი მიახლოებით მიდის იმას, რასაც მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია არეკომენდებს ღამის ხმაურის დონისთვის, რომელიც შეადგენს დაახლოებით 55 დბ-ს. ზოგიერთმა დამოუკიდებელმა ტესტირებამ გამოავლინა, რომ ასეთი უხმო გენერატორები წარმოებული ხმაურის მიხედვით 40%-ით ნაკლებია ჩვეულებრივ გენერატორებთან შედარებით, რაც გამოქვეყნდა Power Systems Journal-ში გამოქვეყნებულ კვლევაში წელს. და აი, რა საინტერესო: ბაზარზე არსებული საუკეთესო მოდელები შეუძლიათ დაეშვან ხმაური მხოლოდ 58 დბ-მდე, როცა გაზომილია შვიდი მეტრის მანძილიდან, რაც უფრო ჩუმია, ვიდრე ორი ადამიანის ჩვეულებრივი საუბარი ოთახში.
Რატომ არის ხმაურის შემცირება მნიშვნელოვანი კომერციულ და ურბანულ გარემოში
Ძალიან მაღალი ხმაურის გენერატორები ზიანს ა inflict ადამიანებს, რომლებიც ოფისში მუშაობენ. ეს არღვევს კონცენტრაციას, ეწინააღმდეგება ადგილობრივ ხმაურის შესახებ კანონებს და, როგორც 2021 წლის WHO-ის კვლევამ აჩვენა, შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები, როგორიცაა სტრესის დონის მატება და ჰიპერტენზია. შეხედეთ დიდ ქალაქებს, როგორიცაა ლონდონი და ტოკიო, სადაც ახლა მოქმედებს შემონახვის სისტემების ხმაურის შეზღუდვა 65 დეციბელზე ნაკლებით. საავადმყოფოები უხმოვან გენერატორებს აუცილებლად მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ იმისთვის, რომ კრიტიკული მომსახურების ერთეულები უწყვეტი ფონური ხმაურის გარეშე უწყვეტად მუშაობდეს. ჩვეულებრივი ბიზნესისთვისაც კი, ხმაურის შემცირება ნიშნავს მკაცრი ჯარიმების თავიდან აცილებას, რომლებიც შეიძლება მიაღწიოს ხუთას ათას დოლარს, თუ წესები არ იქნება დაცული, როგორც წელს გამოქვეყნებულ ურბანული შესაბამისობის ანგარიშში არის მოცემული. როდესაც კი ვსაუბრობთ უფრო მასშტაბურ გავლენაზე, ასეთი უხმო ტექნოლოგიების გამოყენება ამოხსნის ფინანსურად საშინელად დიდ პრობლემას. ვსაუბრობთ თითქმის 740 მილიარდ დოლარამდე ღირებული ხარჯების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ხმაურთან მთელ მსოფლიოში, რაც 2023 წლის Ponemon Institute-ის კვლევამ გამოავლინა.
Ხმაურის შემცირების ძირეული პრინციპები ხმაურის შემცირების გარეშე მუშავებულ დიზელ-გენერატორებში
Კალათის დიზაინი და ხმის იზოლაცია აკუსტიკური მასალების გამოყენებით
Ხმაურის შემცირების გარეშე მუშავებული გენერატორის დიზაინი მოიცავს რამდენიმე ფენას, რომელიც შედგება ფოლადის კარკასისგან, დაფარულია მასიური ვინილით და მინერალური ბამბით. ეს მასალები ერთად მუშაობენ 500-დან 4000 ჰც-მდე შუა და მაღალ სიხშირის ხმების შესაწოვად. კალათს ასევე აქვს გამაგრებული სანათურები, რომლებიც ხელს უშლის ხმაურის გამოლენას. კედლები, რომლებიც 10-დან 15 სანტიმეტრამდე სისქისაა, შეამცირებს ჰაერში გავრცელებულ ხმაურს დაახლოებით 60-დან 65 დეციბელამდე. ასეთი შედეგი შესაძლებლობას იძლევა მივიღოთ ბიბლიოთეკის დონის სიჩუმე – 35-დან 45 დეციბელამდე, როდესაც ყველაფერი სწორად მუშაობს. 2024 წლის აკუსტიკური ინჟინერიის დასკვნა ადასტურებს ამ მაჩვენებლებს და აჩვენებს, თუ რა შეიძლება მოდერნიზებული ხმის იზოლაციის ტექნიკებით.
Მოდერნიზებული შენელებლების და ატენუატორების როლი გამოშვების ხმაურის შესუსტებაში
Მაღალი წარმადობის შემსუბუქებლები გამოყენებენ პირანგისებურ ბაფლებს და მინის ბოჭკოს ბირთვებს, რათა დაარღვიონ გამოშვების პულსაციები, რაც ამცირებს დაბალ-სიხშირიან ხმაურს 15–20 დბ-ით ძირეული სწორი მილის დიზაინის შედარებით. რეზონანსული խურმები დამატებით აბათილებს წნევის ტალღებს, ხოლო ტურბოდატვირთვის კონფიგურაციები ეფექტიანობას ინარჩუნებს უკანა წნევის მინიმიზაციით.
Ვიბრაციისგან დამცავი მიმაგრებები და ინტეგრირებული ვიბრაციის იზოლაციის სისტემები
Რეზინისა და ნეოპრენის ჰიბრიდული მიმაგრებები ძრავას ამონტაჟებს ჩარჩოდან, რაც სტრუქტურული ვიბრაციის გადაცემას 80%-ით ამცირებს. უფრო დიდი მოწყობილობები ინერციის საფუძვლებს ითვალისწინებს, რომლებიც გენერატორის მასის 1,5–2-ჯერ უფრო მძიმეა, რაც ეფექტურად აბათილებს დარჩენილ ვიბრაციებს 10 ჰც-ზე დაბალ სიხშირით და ახერხებს რეზონანსის თავიდან აცილებას დაკავშირებულ კონსტრუქციებში.
Დაბალ-ხმაურიანი წვა, დაბალანსებული კოლენჩასტები და ოპტიმიზირებული საწვავის შეყვანა
Სიზუსტით დაბალანსებული კოლენჩასტები (დაშვებული გადახრები ±0,002 მმ) და პიეზოელექტრული საწვავის ინჟექტორები უზრუნველყოფს უფრო გლუხ წვას, რაც 30%-ით ამცირებს მექანიკურ ხმაურს. სტუმრისებური საწვავის შეყვანა ამცირებს ცილინდრის პიკურ წნევის ოსცილაციებს 12 ბარ-დან 4 ბარ-მდე, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს დარტყმით წვას, ხოლო თერმული ეფექტურობა 95%-ზე მეტი რჩება, როგორც ნაჩვენებია 2024 წლის ანალიზში წვის დინამიკის შესახებ.
Სტაბილური და ეფექტური სიმძლავრის გამოტანის შენარჩუნება ხმაურის დაბალი დონის შეუხებლად
Ინვერტორის ტექნოლოგიის გამოყენება სტაბილური ძაბვისა და სიხშირის რეგულირებისთვის
Თანამედროვე ხმაურის გამყარი დიზელის გენერატორები აღჭურვილი არის ინვერტორის ტექნოლოგიით, რომელიც შეუცვლელად ანარჩუნებს ძაბვას დაახლოებით 1%-ის ფარგლებში და შეკრებს სიხშირის გადახრებს ნახევარ ჰერცზე ნაკლებად, მიუხედავად იმისა, რომ დატვირთვა უცებ იცვლება. ასეთი გენერატორები მუშაობს იმ პრინციპით, რომ წარმოებულ ცვალებად დენს ჯერ გადაჰყავთ მუდმივ დენად, შემდეგ კი ისევ უკან გადაჰყავთ, რათა წარმოქმნათ უფრო სუფთა ცვალებადი დენი. ეს პროცესი ამოიღებს იმ შეშლებს (ჰარმონიკულ დეფორმაციებს), რომლებიც ჩვეულებრივ საჭიროებდნენ დამატებით ფილტრებს სტანდარტულ გენერატორულ სისტემებში. შედეგად? ელექტროენერგიის ხარისხი, რომელიც საკმარისია სამედიცინო მოწყობილობებისთვის და მნიშვნელოვანი მონაცემთა ცენტრებისთვის, რომლებიც უწყვეტად მუშაობს. გამოკვლევის მიხედვით, რომელიც გამოქვეყნდა სიცოცხლის უსაფრთხოების ფონდის მიერ წლის წინ, ასეთი სახის გამომავალი ძაბვა სრულიად ემთხვევა იმას, რაც მიეწოდება საჯარო ელექტრო ქსელიდან.
Ინტელექტუალური რეგულატორები და დატვირთვაზე დამოკიდებული სიჩქარის კონტროლი საწვავის და ხმაურის ოპტიმიზაციისთვის
Გაჭკვიანებული ძრავის კონტროლერები შეუძლიათ შეცვალონ სამუშაო სიხშირე 1800-დან 2200-მდე, როგორც სისტემას სჭირდება მოცემულ მომენტში. ტვირთის ცვლილების გამოვლენისა და რეაგირების უნარმა საწვავის მოხმარება მნიშვნელოვნად შეამცირა – დაახლოებით 17%-ით ნაკლები, ვიდრე ძველი ფიქსირებული სიჩქარის მქონე მოდელები, როგორც აღნიშნულია 2024 წლის Diesel Power Systems Journal-ში გამოქვეყნებულ შესწავლაში. გარდა ამისა, ეს გაჭკვიანებული სისტემები ხმაურს 7 მეტრის მანძილზე 65 დეციბელზე ნაკლებად ინარჩუნებს. 30%-იანი სიმძლავრით მუშაობისას სპეციალური საწვავის მაპირების ტექნიკა წვის წნევას დაახლოებით 22%-ით ამცირებს. ეს არა მხოლოდ მექანიკურად უფრო ხმაურიანს ხდის სისტემას, არამედ არ აبطყობს ძრავის რეაგირების სიჩქარეს, რაც საკმაოდ შთამბეჭდავია გათვალისწინებით ენერგეტიკული ეფექტიანობის ყველა მოგების.
Მონაცემთა შედარება: საწვავის ეფექტიანობა და მუშაობის ხანგრძლივობა ტვირთის დროს სტანდარტულ და ხმაურიან მოდელებს შორის
Მეტრი | Სტანდარტული გენერატორი | Უხმოდ გამცემი | Გაუმჯობესება |
---|---|---|---|
Საწვავის მოხმარება @ 50% ტვირთზე | 0.45 L/kWh | 0.38 L/kWh | 15.6% |
Მუშაობის ხანგრძლივობა @ 75% ტვირთზე | 8,2 საათი | 9.5 საათი | 15.9% |
Ხმაური @ 7მ | 78 დბ(ა) | 62 დეციბელი (A) | 20.5% |
Ძაბვის აღდგენის დრო | 320მს | 85მს | 73.4% |
Მონაცემები მოპოვებულია 2024 წლის EPA-ის Tier 4 Final შესაბამისობის ტესტირების შედეგებიდან 150kVA სამრეწველო მოწყობილობებზე.
Უხმაური გენერატორების ეფექტიანობა და მუშაობა სავარაუდო ტვირთების პირობებში
2023 წლის დამოუკიდებელმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ უხმაური დიზელგენერატორები შეძლებენ ძაბვის რეგულირების დაახლოებით 91% სიზუსტის შენარჩუნებას ტვირთის მკვეთრი ცვლილების დროს 25%-დან 75%-მდე. ამ გენერატორების გადასვლის რეჟიმის სისტემები ძაბვის შეფერხებებს ავსებენ მხოლოდ ორი ძრავის ციკლის განმავლობაში, რაც გაცილებით უფრო სწრაფია ჩვეულებრივი მოწყობილობებთან შედარებით, რომლებიც ჩვეულებრივ 8-10 ციკლს სჭირდებათ. 30%-იანი მსუბუქი ტვირთის დროს კი ამ მანქანებს შეუძლიათ თერმული ეფექტიანობის 38%-ზე მეტად შენარჩუნება, რაც შესაძლებლობას იძლევა სტუმრობის სტადიური წვაში ტექნოლოგიის წყალობით. ეს ხელს უწყობს დაბალი ეფექტიანობის ტიპიურ პრობლემების გადა overcome ვა, რომელიც ხშირად ხდება მაშინ, როდესაც ძრავები სრულ სიმძლავრეზე არ მუშაობს — რაც მრავალი ოპერატორისთვის წარსულში პრობლემა იყო.
Ხმაურის შემცირება აზიანებს თუ არა ძრავის გამძლეობას? დისკუსიის გადაჭრა
ISO 8528-ის 2023 წლის გამძლეობის შესახებ კვლევა უარყოფს იმ დებულებებს, რომ ხმაურის კონტროლი საიმედოობას ზიანს აყენებს. ფოლადის ამაღლებული პოლიმერული საქაღალდეებით და მორგებული ჰელმჰოლცის რეზონატორებით აღჭურვილ უხმაურო გენერატორებს 2000 საათის შემდეგ საღრმელის საღრმელზე 12%-ით ნაკლები ცვეთა დაფიქსირდა სტანდარტულ მოდელებთან შედარებით. ვიბრაციის იზოლაცია ამცირებს პიკურ G-ძალებს ლოდებზე 40%-ით, რაც სამუშაო ინტერვალების გაზრდას 300–500 საათით უზრუნველყოფს მყარი მიმაგრების სისტემებთან შედარებით.
Უხმაურო დიზელგენერატორების ტექნოლოგიაში რეალური გამოყენება და მომავალი ტენდენციები
Უხმაურო გენერატორების საველე შესრულება საავადმყოფოების ავარიული ელექტრომომარაგების სისტემებში
Სამედიცინო დაწესებულებები increasingly მიმართავენ ხმაურის გამომცემ დიზელგენერატორებს, რომლებიც 70 დბ-ზე ნაკლები ხმაურის დონით მუშაობენ, რაც ფაქტობრივად უფრო ჩუმია, ვიდრე უმეტესობა სახლის მასპინძლების. ეს ყველაფერს ცვლის იმ დროს, როდესაც პაციენტებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ ნორმალური მუშაობა. წელს ერთ-ერთ რეგიონალურ ჰოსპიტალში ასეთი ჩუმი გენერატორების დაყენებამ დაახლოებით 89%-ით შეამცირა ხმაურის საჩივრები პერსონალისა და სტუმრების მხრიდან. გარდა ამისა, მათი სისტემები გათიშვის დროს დაახლოებით 99,98% დროის განმავლობაში იყო ჩართული. მაგნიტურ-რეზონანსული სკანერები უწყვეტად მუშაობდა, ცხოვრების მხარდაჭერის მანქანები არასდროს შეწყდა, ხოლო მედიკოებმა აღნიშნეს, რომ ახლა შეძლებენ დაისმინონ საკუთარი აზრები გრძელი გათიშვის დროს. ზოგიერთმა მათგანმა თქვა, რომ მთელი ატმოსფერო უფრო შეწუხებულად გრძნობდა, რადგან ავარიული ელექტრომომარაგება მუშაობდა ტრადიციული გენერატორების მუდმივი ხმაურის გარეშე.
Ციფრული კონტროლის პანელებისა და რეალურ დროში მონიტორინგის სისტემების ინტეგრაცია
Დღევანდელი ხმაურის გარეშე მომუშავე გენერატორები აღჭურვილი არის IoT-ით, რომელიც კონტროლის პანელებს უზრუნველყოფს და შესაძლებლობას იძლევა მოწყობილობის მუშაობის ოპტიმიზაცია მოწყობილობის მონიტორინგისა და ავტომატიზაციის საშუალებით. ეს სისტემები აკონტროლებს საწვავის მოხმარებასა და გამონაბოლქვებს, ანალიზის საშუალებით წინასწარ აცხადებს შესასვენებლობის საჭიროებას და უხეშად აერთიანებს ჰიბრიდული კონფიგურაციის მქონე სამუშაო წყაროებს, რაც ზრდის ეფექტიანობას და მუშაობის შესახებ ინფორმირებულობას.
Მომავლისთვის დაცული კონსტრუქციები: ჰიბრიდული ხმაურის გარეშე სისტემები ენერგიის შენახვის შესაბამისობით
Მწარმოებლები უკვე ინტეგრირებული ხმაურის გარეშე დიზელგენერატორებს ლითიუმ-იონურ აკუმულატორებთან, რაც ქმნის ჰიბრიდულ სისტემებს, რომლებიც ამცირებს ხმაურს 40–60%-ით და აუმჯობესებს საწვავის ეკონომიას. 2024 წლის ინდუსტრიული ანალიზის მიხედვით, ახალი საკომერციო მოწყობილობების 72% უპირატესობას ანიჭებს ამ კონფიგურაციას მკაცრი ხმაურის მიმართ მოთხოვნებისა და მდგრადობის მიზნების შესაბამისად ურბანულ ზონებში.
Საიმედო სარეზერვო ელექტრომომარაგება სამრეწველო გამოყენებისთვის დიზელის გენერატორის უხმო სისტემებით
Სამრეწველო დანიშნულების საწარმოები ყოველდღიურად იყენებენ უხმაურ დიზელგენერატორებს 200–3,000 კვა-მდე დიაპაზონში, სადაც სრული ჰარმონიკული იზომება 2%-ზე ნაკლებია. ერთ-ერთმა სამხრეთ-დასავლეთ ავტომობილების ქარხანამ შეაღებინა 34%-იანი შემცირება OSHA-ს მიერ დადგენილ ხმაურის დარღვევებში უხმაურ გენერატორებზე გადასვლის შემდეგ, ხოლო რობოტიზებული წარმოების ხაზები უცვლელად გრიდის შეფერხების დროს.
Ხელიკრული
Რა არის უხშირალი დიზელგენერატორი?
Უხმაური დიზელგენერატორი არის გენერატორის ტიპი, რომელიც შეიმუშავებულია ხმაურის შესამსუბუქებლად ხმის შემსუბუქებელი მასალების და თანამედროვე ინჟინერიის ტექნიკების გამოყენებით, ხოლო მაინც უზრუნველყოფს სტაბილურ ძაბვის გამოტანას.
Როგორ ხდება ხმაურის შემცირება უხმაურ დიზელგენერატორებში?
Ხმაურის შემცირება ხდება კომპოზიტური სხეულების, თანამედროვე შემსუბუქებლების, რხევის შთანთქმული მიმაგრებების და სპეციალური აკუსტიკური მასალების საშუალებით, რომლებიც მინიმუმამდე ამცირებენ ხმის გამოყოფას.
Შეიძლება თუ არა უხმაური დიზელგენერატორების გამოყენება ურბანულ ზონებში?
Დიახ, ხმაურის შემცირებული დონის დიზელგენერატორები საკმაოდ შესაფერისია ურბანული ზონებისთვის, რადგან ისინი აკმაყოფილებენ ადგილობრივ ნორმებს ხმაურის შესახებ და იდეალურია კომერციული და საცხოვრებელი გარემოებისთვის.
Უხმაურო დიზელგენერატორები ემორჩილებიან თუ არა ძალის გამომავალ მხარეს?
Არა, ხმაურის შემცირებული დონის დიზელგენერატორები არ უარყოფენ ძალადონს. ისინი ინვერტორულ ტექნოლოგიას იყენებენ სტაბილური ძაბვისა და სიხშირის რეგულირებისთვის, რაც უზრუნველყოფს საიმედო ელექტრომომარაგებას.
Რა არის ხმაურის შემცირებული დონის დიზელგენერატორების გამოყენების ტიპიური სფერო?
Ხმაურის შემცირებული დონის დიზელგენერატორები ხშირად გამოიყენება ჰოსპიტალებში, სამრეწველო საწარმოებში და სხვა გარემოებში, სადაც საჭიროა მშვიდი და საიმედო ავარიული ელექტრომომარაგება.
Შინაარსის ცხრილი
- Რა განსაზღვრავს უხმაურ დიზელი გენერატორს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ხმაურის შემცირება
-
Ხმაურის შემცირების ძირეული პრინციპები ხმაურის შემცირების გარეშე მუშავებულ დიზელ-გენერატორებში
- Კალათის დიზაინი და ხმის იზოლაცია აკუსტიკური მასალების გამოყენებით
- Მოდერნიზებული შენელებლების და ატენუატორების როლი გამოშვების ხმაურის შესუსტებაში
- Ვიბრაციისგან დამცავი მიმაგრებები და ინტეგრირებული ვიბრაციის იზოლაციის სისტემები
- Დაბალ-ხმაურიანი წვა, დაბალანსებული კოლენჩასტები და ოპტიმიზირებული საწვავის შეყვანა
-
Სტაბილური და ეფექტური სიმძლავრის გამოტანის შენარჩუნება ხმაურის დაბალი დონის შეუხებლად
- Ინვერტორის ტექნოლოგიის გამოყენება სტაბილური ძაბვისა და სიხშირის რეგულირებისთვის
- Ინტელექტუალური რეგულატორები და დატვირთვაზე დამოკიდებული სიჩქარის კონტროლი საწვავის და ხმაურის ოპტიმიზაციისთვის
- Მონაცემთა შედარება: საწვავის ეფექტიანობა და მუშაობის ხანგრძლივობა ტვირთის დროს სტანდარტულ და ხმაურიან მოდელებს შორის
- Უხმაური გენერატორების ეფექტიანობა და მუშაობა სავარაუდო ტვირთების პირობებში
- Ხმაურის შემცირება აზიანებს თუ არა ძრავის გამძლეობას? დისკუსიის გადაჭრა
-
Უხმაურო დიზელგენერატორების ტექნოლოგიაში რეალური გამოყენება და მომავალი ტენდენციები
- Უხმაურო გენერატორების საველე შესრულება საავადმყოფოების ავარიული ელექტრომომარაგების სისტემებში
- Ციფრული კონტროლის პანელებისა და რეალურ დროში მონიტორინგის სისტემების ინტეგრაცია
- Მომავლისთვის დაცული კონსტრუქციები: ჰიბრიდული ხმაურის გარეშე სისტემები ენერგიის შენახვის შესაბამისობით
- Საიმედო სარეზერვო ელექტრომომარაგება სამრეწველო გამოყენებისთვის დიზელის გენერატორის უხმო სისტემებით
-
Ხელიკრული
- Რა არის უხშირალი დიზელგენერატორი?
- Როგორ ხდება ხმაურის შემცირება უხმაურ დიზელგენერატორებში?
- Შეიძლება თუ არა უხმაური დიზელგენერატორების გამოყენება ურბანულ ზონებში?
- Უხმაურო დიზელგენერატორები ემორჩილებიან თუ არა ძალის გამომავალ მხარეს?
- Რა არის ხმაურის შემცირებული დონის დიზელგენერატორების გამოყენების ტიპიური სფერო?