噪声污染研究与分析

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1、前前 言言 噪声污染已成为当代世界性的问题。由于人类的文明以及与其相协调的工 业技术的迅速发展,增加和增强了人类生存的自然界里的声音。特别是本世纪 五十年代以来,即二次世界大战以后的四十年,全世界范围内的工农业生产得 到迅速发展,随之而来的噪声对人类的坤击和污染也愈来愈严重。 城市环境噪声的主要来源,大体上有:交通运输躁声、工业噪声、建筑施 工噪声和社会人群活动出现的噪声(简称社会噪声)四个方面。社会噪声土要指 社会人群活动出现的噪声。例如,人们的喧闹声,沿街的收喝声,家用洗衣机、 收音机、电视机、续纫机发出的声音部属于社会噪声。干扰更为严重的社会吸 声还有附近工厂、学校、机关的吵闹声以及沿街

2、安装的用作宣传的高音喇叭的 广播声等。学校作为一个特殊的区域,是学生在校内进行学习和生活的外界环 境。良好的校园环境可以促进学生的身心健康,使学生有充沛的精力从事各项 活动,保证学习任务的高质量完成1。 本次综合实验主要是为了了解中国地质大学西院噪声的构成和特性,掌握 环境噪声监测点位的布设方法,掌握区域噪声监测的方法及其防治措施,培养 学生独立工作和进行科学实验的初步能力和工作作风。 目目 录录 1 研究区域概况1 1.1 武昌区概况1 1.2 中国地质大学概况1 2 实验原理介绍3 3 中国地质大学西院噪声监测及分析8 3.1 监测情况说明8 3.2 监测数据处理与分析8 4 噪声危害及中

3、国地质大学噪声污染原因分析12 4.1 噪声危害12 4.2 中国地质大学噪声污染原因分析12 5 中国地质大学噪声控制对策14 5.1 常规噪声控制原则14 5.2 中国地质大学噪声控制对策14 6 结束语16 参考文献17 致谢18 1 1 研究区域概况研究区域概况 1.11.1 武昌区概况武昌区概况 武昌是一座历史文化名城,始建于1800 年前的战国时期,有丰厚的文 化历史底蕴,现为湖北省委、省政府所在地,是全省的政治、文化、信息中 心,200 多家外地驻汉机构和众多金融机构、商贸企业、大公司总部汇集在 此,形成武汉市的江南核心区;武昌是辛亥革命 “首义”之地,因武昌首 义一枪打响,成就

4、了中国推翻帝制、建立亚洲第一个共和国的丰功伟绩;武 昌滨江滨湖,是一个生态环境优良、适宜人居和旅游的美丽城区;武昌科教 集聚,有着丰富的智力资源和高素质的人力资源;武昌是国家传统制造业基 地,具有发展现代制造业的天成基础。 武昌的辖区总面积 81.22 平方公里,内含 14 个行政街道、 194 个社区 居委会,常住人口 97 万,加上流动人口共约 110 万,人均可支配收入 9000 元左右,2002 年地区国民生产总值约 120 亿元人民币,社会消费品零 售总额 98 亿元。 武昌区先后荣获全国科技进步先进区、全国科普示范区、省级文明城区、 市级经济强区等称号。进入新世纪,武昌用世界的眼光

5、看发展,为自己描绘 了一个美好的蓝图:把武昌建设成为经济发达、科教先进、文化繁荣、环境 优美、文明富裕的现代化中心城区。 1.21.2 中国地质大学概况中国地质大学概况 中国地质大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211 工程”建设项目、 教育部优势学科创新平台建设项目资助的大学;是国家批准设立研究生院的大 学;是拥有地质学和地质资源与地质工程两个国家一级重点学科、以地球科学 为主要特色,理、工、文、管、经、法、教、哲协调发展的多科性大学。 中国地质大学创建于 1952 年,前身是北京大学、清华大学、天津大学、唐 山铁道学院的相关系(科)合并组建而成的北京地质学院,1960 年被国家确定

6、为全国重点院校。1970 年迁出北京,1975 年定址武汉,1978 年,在旧校址设 立武汉地质学院北京研究生部,1987 年经国家教委批准更名为中国地质大学, 武汉、北京两地办学。2000 年 2 月由国土资源部划归教育部管理。2006 年 10 月,教育部、国土资源部签署共建中国地质大学协议。 建校以来,地大人锲而不舍、开拓创新,用智慧与汗水,用献身祖国地质 事业的豪情壮志,谱写了地大辉煌的乐章,培养了数以万计的栋梁之才,积淀 了深厚的文化底蕴。 中国地质大学(武汉)位于美丽的东湖之畔,苍翠的南望山下,毗邻国家 级高新技术开发区和“武汉中国光谷”,拥有国家 4A 级旅游景区逸夫科 技博物馆

7、,是湖北省唯一获得“全国文明单位”称号的高校。学校占地面积 1132505 平方米,建筑面积 755634 平方米,其中教学及辅助用房 258956 平方 米,学生宿舍面积 252886 平方米。长约 380 米的“地大隧道”贯通学校西、北 校区,记载着上亿年历史的化石林与现代化的教学楼宇交相辉映,勾画了东校 区一道道独特的风景线。井然有序的现代化教学楼群、窗明几净的学生公寓、 设施先进的实验大楼、宽阔的林荫大道,为莘莘学子提供了良好的学习、生活 和成长环境。 2 2 实验原理介绍实验原理介绍 1、声级计构造 声级计主要由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波线路和指示电表、 电源等部分组成,

8、其构造如下: 12 5 76 4 3 8 1 传声器 2 衰减器 3 放大器 4 带通滤波器 5 计权网 6 衰减器 7 放大器 8 指示仪表 声级计的分类 按测量精度和稳定性把声级计分为 O、四种: (1)O 型声级计用作实验室参考标准; (2)型专供实验室使用外,还供在符合规定的声学环境或需严加控制的 场合使用; (3)型声级计适用于一般室外使用; (4)型声级计主要用于室外噪声调查。 3、名词术语 (1) A 声级 用 A 计权网络测得的声级,用LA标识,单位 dB。 (2) 等效声级 在某规定时间内 A 声级的能量平均值,又称等效连续 A 声级,用LAeq表示, 单位为 dB。 按此定

9、义此量为: 式中:At时刻的瞬时声级; 规定的测量时间。 当测量是采样测量,且采样的时间间隔一定时,式(1)可表示为: 式中:Ai第次采样测得的 A 声级; n采样总数2。 (3) 累计百分数声级 Ln 表示在测量时间内高于 Ln 声级所占的时间为 n%,主要有 L10、L50、L90。 LAeq= L50+(L10-L90)2/60 式中:L10、L50、L90统计声级。表示测量时段内的百分之几所超过的 噪声级。如 L10=60dB, 就是表示测量时段内有 10%的时间其噪声超过 60dB。L10 相当于交通噪声的峰值。L90 相当于交通噪声的本底值。许多国家用 L10 作为交 通噪声的评价

10、量3。 (4)Lmin测量时段内的最小声级值; Lmax测量时段内的最大声级值。 4、噪声监测点位的布设 传声器与测点的相对位置对噪声源声级、声压级的测量结果有很大影响。 为了便于比较,一般规定测点的选择遵守如下原则: (1)对于一般的机械设备,应根据尺寸大小作不同的处理。小型机械如砂 轮、风铆枪等,其最大尺寸不超过 30cm,测点取在距表面 30cm 处,周围布置 4 个测点。中型机械如马达等,其最大尺寸在 3050cm 之间,测点取在距表面 50cm 处,周围布置 4 个测点。大型机械如机床、发电机、球磨机等,其尺寸超 过 0.5m,测点取在距表面 1m 处,周围布置数个测点,测试结果以最

11、大值(或 诸值的算术平均值)表示,频谱分析一般在最大声级测点处进行。对于特大型 或有危险性以及无法靠近的设备,可取较远的测点,并注明测点的位置。 (2)对于风机、压缩机等空气动力性机械,要测进、排气噪声。排气噪声 的测点选在排气口轴线 45方向 1m 远处;进气噪声测点选在进气口轴线上 1m 远处。 (3)测点高度应以机器的半高度为准,但距离地面不得低于 0.5m。为了 减少反射声的影响,测点应选在距离墙或其他反射面 12m 以上处。 (4)对于车间(或室内)噪声测试,测点一般取在人耳位置处。若车间内 各点噪声相差不大,可取 13 个测点。若个点噪声相差较大,则可将车间划分 为若干个区域,使各

12、区域内声级差异不大于 3dB,而相邻区域声级相差不小于 3dB。每个区域内取 13 个测点。测点位置一般要离开墙壁或其他主要反射物 表面 1m 远,离窗 1.5m 远以上,距地高度为 1.21.5m。 (5)对于厂区噪声测试,测点可在厂区等间隔布置,即按 10100m 的间 隔把厂区划分为正方网络,取网络的交点为测点。为了形象地反映厂区噪声污 染状况,可在此基础上绘制等声级曲线图。在声级变化较大(如声级差超过 5dB)时,应将测点布置得较密些。 (6)对于厂界噪声测试,测点一般是沿厂界等间距布置。 (7)对于厂内外生活区环境噪声测试,测点一般选在室外距墙 1m 处。对 于多层建筑,应在各层上测

13、窗外 1m 远处的声级,测量高度为各层地面上 1.21.5m。 (8)对于城区环境噪声测量,可采用网格测量或者定点测量法进行。 (9)对于交通噪声,可按照国标 GB/T3229-94 的规定进行。 (10)对于机动车辆噪声测量,可按照国标 GB/T14369-93 的规定进行。 (11)对于航空噪声测量,可按照国标 GB9661-88 或者国际标准 ISO3891 的规定进行4。 5、噪声测量的读数与记录方法 不同类型的噪声测量,其读数方法也是不同的。一般可作如下处理: (1)对于稳态噪声和似稳态噪声,用慢档直接读取表头指示值。当指针有 摆动时,读取平均指示值;若摆动超过 5dB 的范围,则不

14、能认为噪声是稳态的。 对于包含特殊音调的噪声设备,必须要作频谱分析。 (2)对于离散的冲击声,用脉冲声级计(A 声级)读取脉冲或脉冲保持值。 测量枪、炮声时应读取峰值保持值。 (3)对于间歇噪声,用快档读取 每次出现的最大值,以数次测量之平均 值表示。必要时记录其持续时间及出现频率。 (4)对于无规变动噪声,用积分式声级计可以直接读取等效声级 Leq 统计 声级 Ln。如果没有积分式声级计,用一般的声级计可采取如下方法,即用慢档 每隔 5s 读取一次瞬时值,测工业环境时连续读 100 个数据,测交通噪声时读 200 个数据。将 100(或 200)个数据按声级从大到小顺序排列,第 10(或 2

15、0)个即 L10,第 50(或 100)个即 L50,第 90(或 180)个即 L90。对于工业环 境,可按分贝加法求出 100 个数据之总声级,减去 20(10lg100)即得 Leq。对 于交通噪声,可由相应公式求得 Leq。 6、影响噪声测量的环境因素 要使测量数据可靠,不仅要有精确的仪器,而且还得考虑到外界因素对测 量的影响。必须考虑的外界因素主要有: (1)大气压力,大气压力主要影响传声器的校准。活塞发生器在 101.325kPa 时产生的声压级是 124dB(国外仪器有的是 118dB,有的是 114dB) , 而在 90.259kPa 时则为 123dB。活塞发生器一般都配有气压修正表,当大气压 力改变时,可从表中直接读出相应的修正数值。 (2)温度,在现场测量系统中,典型的热敏元件是电池。温度的降低会

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