物理性污染控制-重点总结
物理性污染控制复习资料

第一章【问答】物理性污染的定义和特点。
定义:物理运动的强度超过人的耐受限度,就形成了物理污染。
物理性污染是指由物理因素引起的环境污染,如:放射性辐射、电磁辐射、噪声、光污染等。
特点:引起物理性污染的声、光、热、放射性等在环境中永远存在的,本身对人物还,但是强度过高过低时都会危害人的健康和生态环境。
一般为局部性,在环境中不残留,一旦污染源消除,物理性污染会消失。
种类:声,光,热,电磁波,放射性物质等。
第二章【问答】P8~~~噪声控制的途径通常的途径有三种,从声源上根治噪声、从传播途径采取降噪措施和在接收点进行防护。
根据实际情况可以采用单一途径或是多种途径结合的方式,使控制措施可行有效。
【问答】P43~~~吸声降噪的原理当声波入射到多孔吸声材料表面时,一部分声波被反射,一部分声波投入多孔材料衍射到内部的微孔内,激发孔内空气与筋络发生振动,由于空气分子之间的粘性阻力,空气与筋络之间的摩擦阻力,是声能不断地转化为热能而消耗;此外,空气与筋络之间的热交换也消耗部分声能,从而达到吸声的目的。
P43~~~影响吸声降噪的因素多孔材料的吸声特性主要受入射声波和材料的性质的影响。
其中声波性质除与入射角有关,主要和频率有关。
一般多孔吸声材料对高频吸收效果好,低频吸收效率差。
另外,还与厚度,密度,使用时的结构形式和温度、湿度等有关。
厚度:厚度越大,低频时吸声系数越大,频率达到500HZ以上,与厚度无关。
孔隙率与密度:孔隙率越大,密度越小;孔隙率越小,密度越大。
存在一个最佳吸声性能的密度范围。
气流:应根据气流速度大小选择一层或多层的护面层。
P31~~~响度和响度级响度:是用来描述声音大小的主观感觉量,其单位是“宋”,定义为1000HZ纯音声压级为40dB时的响度为1sone。
响度级:表示响度值随声压级和频率的变化关系。
换算公式为:LN=40+10log2(N)【响度为N,LN为响度级】第三章振动控制的五个环节:1.确定振源特性与振动特征:不同性质的振源引起的振动不同,其解决的方法也不同,首先要确定振源的位置、激励的特性(简谐性、周期性、窄带随机性或宽带随机性)…振动特征(受迫型、自激型或参激型)。
物理性污染控制修订版重点2016

1.何谓物理环境?自然界中各种物质都在以不同的运动方式进行能量的交换和转化,其过程就构成了物理环境。
2.分为天然物理环境和人工物理环境。
天然物理环境包括自然声环境、振动环境、电磁环境、放射性辐射环境、热环境、光环境。
人工物理环境是人类活动的物理因素不同程度的干预天然物理环境所生成的次生物理环境4.环境物理学是研究物理环境同人类的相互作用的科学5.环境物理学的主要研究内容和研究特点是什么?答:环境物理学研究内容是物理环境同人类相互作用的科学。
研究特点是在物理学的基础上发展起来的一门新兴学科,是环境科学的重要组成部分,从物理学角度探讨环境质量变化规律,以及保护和改善环境的措施。
6.环境物理学的分支学科有哪些?环境声学、环境振动学、环境电磁学、环境放射学、环境热学、环境光学、环境空气动力学。
环境声学研究声环境及其同人类活动相互作用的科学。
7.什么是物理性污染?特点?物理运动的强度超过人的耐受限度,就形成了物理污染。
特点:(1)局部性,在环境中不会有残余物质存在(2)引起物理性污染的声、光、热、电磁场等在环境中永远存在,它们本身对人无害,只是在环境中的量过高或过低才会造成污染或异常1.物体的振动是产生声音的根源,故称振动而发出的声音物体为声源2.声波的产生条件:1.机械振动声源2.具有弹性煤质—气体、液体、固体3.人耳可以听到声音的频率范围大致为20Hz~20kHz4. 什么是噪声?噪声对人的健康有什么危害?答:从心理学出发,凡是人们不需要的声音,称为噪声。
噪声是声的一种;具有声波的一切特性;主要来源于固体、液体、气体的振动;产生噪声的物体或机械设备称为噪声源。
5. 真空中能否传播声波?为什么?答:声音不能在真空中传播,因为真空中不存在能够产生振动的弹性介质。
6.提高窗户隔声量的方法有哪些?答:1.合适的窗户形式2.提高玻璃隔声量(厚度)3.处理好缝隙4.设置双层窗提高门隔声量的方法:1.适用面密度大的材料2.使用复合结构3.处理好门缝4.设声闸7.空间吸声体有哪些优点?答:1.吸声性能好2.经费节省3.容易与空调照明系统相结合4.美观5.安装方便8.在双层匀质密实墙板中多孔材料填层的作用有哪些?1多层吸声材料阻碍了双层墙中空气流动2.本身吸声作用3.吸声材料对墙板振动阻尼作用9.隔绝撞击声的措施有哪些?答:1采用弹性材料做面层2.在楼板基层和面层间做弹性垫层3.设计弹性吊顶10.噪声现状监测点的布置1.评价环境噪声现状而设的测点2.噪声预测必须有的点3.为提供噪声预测参数而要的测点。
物理性污染控制期末总结

一、噪声1. 噪声污染防治研究内容:(1)噪声定义(2)噪声污染特点(3)噪声的危害(4)噪声控制的措施2.声波的基础知识(1)声音的传播过程(2)声波产生条件(3)瞬时声压、峰值声压、二者关系(4)声压的听阈和痛阈(5)描述声波基本物理量:频率、周期、波长,换算关系(6)声速的特性(7)频程、频谱的划分、中心频率值、带宽(8)声波的分类:平面波、球面波、柱面波,声压随传播距离的变化特点(9)声阻抗率及决定因素(10)声能密度、声强、声功率定义(11)声压级、声强级和声功率级公式及相互转换3. 噪声的特性和计算(1)声场:自由声场、半自由声场、扩散声场(2)声波的叠加:噪声的瞬时声压叠加,有效声压叠加;声压级的相加与相减的计算(3)声波的反射、折射定律,发生折射的原因,折射案例的分析(4)声波的衍射规律(5)噪声在声波中的衰减方式:扩散衰减、空气吸收衰减、地面吸收衰减、声屏障衰减、气象条件,噪声衰减计算4.噪声的标准与测量方法(1)噪声的主要标准(2)噪声测量仪器的基本组成(3)车间噪声等效A声级的计算4. 噪声评价(1)响度级、响度的概念,换算关系(2)等响曲线的含义(3)斯蒂文斯响度含义(4)连续等效A声级的作用,计算方法(5)昼夜等效声级L dn计算方法(6)噪声评价数曲线NR与声压级的换算5.吸声(1)噪声控制基本原理与途径(2)噪声源分类(3)吸声定义(3)吸声系数影响因素、吸声量计算(4)多孔吸声材料的吸声原理,吸声降噪频率范围(5)吸声材料的共同构造特征(6)吸声特性的影响因素(7)吸声结构的种类(8)薄板共振吸声结构组成及吸声原理,改善吸声方法(9)穿孔板共振吸声结构吸声原理,改善方法(10)微穿孔板吸声结构吸声原理,改善方法(11)室内声场组成(12)声源的指向性因素Q值(13)直达声、反射声的声压级,室内总声压级,混响半径(14)混响时间计算:赛宾公式,通过混响时间确定吸声降噪量的计算6.消声(1)消声器定义及适用范围(2)消声器分类(3)消声器的评价依据(4)消声器的声学性能评价量(5)阻性消声器消声原理、消声降噪频率范围(6)单通道直管式消声器消声衰减量计算(7)高频失效的原因及验算(8)气流对消声的影响(9)阻性消声器的设计计算(10)抗性消声器的原理,适用频率,种类(11)扩张消声器的改善方法(12)扩张消声器的设计计算(13)共振消声器单独消声特性(14)微穿孔板消声器消声原理(15)扩散消声器种类7.隔声(1)隔声原理(2)隔声量的计算(3)单层均质墙的频率特征(4)吻合效应的发生频率,防控措施(5)单层均质墙的平均隔声量计算(6)双层墙的隔声频率特征,及平均隔声量计算(7)隔声罩的插入损失计算(8)组合墙平均隔声量计算(9)孔洞缝隙对墙板隔声的影响(10)隔声屏的隔声原理(11)隔声屏插入损失的计算(12)隔声屏设计要点二、振动(1)自由振动、强迫振动、共振定义(2)振动基本物理量(3)振动的危害(4)振动控制原理(5)主动隔振与被动隔振的区别(6)隔振性能分析:频率与阻尼比的影响(7)刚弹簧隔振器、橡胶隔振器、空气弹簧的隔振特点(8)弹簧隔振器的设计及计算(9)阻尼的作用(10)动力吸振系统减振原理三、光污染(1)人工光源的发展(2)光污染的特点(3)光污染来源(4)眩光分类(5)失能眩光定义(6)光的基本物理量(7)室内光环境评价指标(8)不同眩光的防控方法四、热污染(1)热污染分类:水体热污染、大气热污染(2)水体热污染的主要来源(3)水温变化对水生生物的主要影响(4)大气热污染种类:温室效应、城市热岛,形成原因五、电磁辐射(1)电磁波谱分类(2)常见的主要辐射源(3)电磁辐射的量度单位(4)电磁辐射对人体健康的影响(5)我国环境电磁辐射污染现状(6)电磁辐射测量指标的确定(7)广播、电视发射台的电磁辐射防护措施(8)家电设备的电磁防护措施(9)射频设备的电磁辐射防护(10)静电防护措施(11)空间电磁波传播的主要途径六、放射性污染与防治(1)射线的基本种类、特点,防护措施(2)辐射剂量学的基本量与单位(3)急性放射病种类(4)放射性废物特点(5)放射性废物浓缩处理技术(6)放射性废物固化方法(7)受放射性沾污器物的处置。
物理性污染控制考点

1 物理性污染是指由物理性因素引起的环境污染,如噪声、光、热、电磁等。
这些物理运动的强度超过人的忍耐限度。
2 物理环境质量(PEQ)是指周围物理环境条件的好坏。
3 环境物理性污染的特点:(1)没有形状,没有实体,无色无味,又称无形污染;(2)环境中永远存在,并且无处不在;(3)本身无害,仅在环境中的量过高或过低时,才造成污染或异常,没有累积效应;(4)物理性污染一般是局部性的,不会迁移、扩散;(5)不残留,污染源消失即污染消除。
4 噪声就是指人们不需要的声音。
5 需注意的是:噪声也是声音,具备声音的一切属性,声学理论可直接引用。
6 分类:产生条件:自然噪声、人为噪声发声机理:机械噪声、空气动力性噪声、电磁噪声按能量随时间变化:稳态噪声、非稳态噪声、脉冲噪声城市环境噪声,人类生活方式:交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声频率特性:高频噪声、低频噪声、宽带噪声、窄带噪声7 噪声是不需要声的总称,一般可有如下四种类别:过响声、妨碍声、不愉快声、可忽视噪声8影响现象:损伤听力、诱发疾病、影响睡眠、干扰语言交流(白噪声)、影响设备正常运转、损坏建筑结构等。
听觉疲劳(暂时性听阈迁移)、噪声性耳聋(永久性听阈迁移)、暴振性耳聋(急性噪声性耳聋):9 一切声音均由振动所引起,凡发出声音的振动体称为声源。
声源可以是固体、液体或气体,可能还有等离子体。
并非所有振动源均为声源。
10 声音在真空中不传播。
11 介质连续、惯性和弹性是传播声音的必要条件。
12 应该注意,声音传播只是振动形式(振动能量)的传播,介质各质点本身在声波作用下并不传播,仅在其平衡位置附近来回地振动。
13 纵波:质点的振动方向与声波的传播方向相同。
横波:质点的振动方向与声波的传播方向相互垂直。
纵波或横波都是通过相邻质点间的动量传递来传播能量的,而不是由物质的迁移来传播能量的。
14波阵面是指空间同一时刻相位相同的各点的轨迹曲线。
平面声波、球面声波、柱面声波(波阵面的形状)15对于平面声波,声阻抗率只与媒质的密度和媒质中的声速c有关,而与声波的频率、幅值等无关,故又称声阻抗率为媒质的特性声阻抗。
物理性污染控制工程期末复习知识点

题型:名词解释5*3’=15’简答题4*5’=20’计算题4*10’=40’综合题12’+13’=25’第一章绪论要求掌握:物理性污染基本概念,定义及其研究内容。
】物理性污染的定义:物理运动的强度超过人的耐受限度,就形成了物理污染。
】物理性污染的特点,与化学污染、生物污染相比有何不同特点:(1)在环境中不会有残余物质存在。
(2)引起物理性污染的声、光、热、电磁场等本身对人无害,只是在环境中的量过高或过低才会造成污染或异常。
化学性污染、生物性污染的特点是污染源排放的污染物随时间增长而累积,即使污染源停止排放,污染物仍存在,并且可以扩散。
物理性污染是能量的污染,化学性污染、生物性污染是物质的污染。
】物理性污染的主要研究内容:物理性污染的(1)机理规律(2)评价标准(3)测试与监测(4)环境影响评价(5)基本控制方法与技术第二章噪声】噪声定义:噪声是一种主观评价。
心理学:人们不需要的声音。
医学:大于 60 分贝,物理学:许多不同频率不同强度的声波杂乱无章无规则的组合。
】城市环境噪声的来源主要有四种:①交通噪声②工业噪声③建筑施工噪声④社会生活噪声】噪声的危害:1、干扰正常生活2、诱发疾病3、损害设备和建筑物】噪声控制基本途径:①声源控制②传播途径控制③个人防护】声源控制技术:①改进结构和工艺,如减少振动、摩擦、碰撞等;②采用声波吸收、反射、干涉、隔离等方法。
③减小作用力:如改进机器的平衡,隔离机器振动;④减小振动:增加阻尼、润滑,改变共振频率等;⑤调整设备的使用时间:如夜间停开等;⑥新技术如有源消声、有源吸振等。
】噪声控制不是越低越好:一方面技术上难以达到,一方面投资大。
】为什么声音在晚上要比晴朗的白天传播的远一点?答:因为在夜晚,大气温度随高度增高而升高,声速也随高度增高而增大,声波传播方向将向地面弯曲;而在晴朗的白天,大气温度随高度增高而下降,声速将随高度增高而降低,声线向上空弯曲,声源辐射的噪声在距离声源一定距离的地面上掠过,在较远处形成声影区,即声线不能到达的区域。
物理性污染及控制工程笔记整理

第一章绪论1.什么是物理性污染?人类生活的物理环境要素在环境中超过适宜范围时形成的污染。
2. 物理性污染有何特点?①局部性,区域性和全球性很少见。
②无后效性,在环境中不会残存,污染源消失后,污染即消失。
第二章噪声污染及控制目录第一节概述第二节噪声污染控制声学基础第三节噪声评价第四节噪声的测量第五节城市噪声源分析与预测第六节环境噪声影响评价第七节噪声控制技术第一节概述1.1 声音与噪声声音定义:是物体的振动以波的形式在弹性介质中进行传播的一种物理现象。
声音的作用:提供人类活动所依赖的信息;人与人之间交换感情、传递信息的工具。
噪声定义:从广义上来讲,凡是人们不需要的,使人厌烦并干扰人的正常生活、工作和休息的声音统称为噪声。
1.2 噪声的主要特性➢噪声是一种感觉性污染,传播时不会遗留下有毒有害的化学污染物质。
对噪声的判断与个人所处的环境和主观愿望有关。
➢噪声源的分布广泛而分散,噪声具有能量性。
但由于传播过程中发生能量的衰减,因此其影响范围有限。
➢噪声具有波动性和难避免性。
噪声无孔不入、避之不及。
➢噪声具危害潜伏性。
暴露在90dB左右的噪声条件,能够忍受,但会对听力造成伤害。
1.3 噪声来源交通运输:城市主要的噪声源工业生产:造成职业性耳聋的主要原因社会生活:在城市噪声源中的比重上升建筑施工:其噪声影响面很大1.4 噪声危害a、对人体的生理影响b、对人体的心理影响c、对孕妇和胎儿的影响d、对生产活动的影响e、对动物的影响f、对物质结构的影响1.5 噪声的利用噪声发电:目前,韩国研究人员金智勋等人利用剑桥大学的研究成果,并利用人耳吸收声波的原理,制造出了仿照人耳吸收声音的鼓膜的噪声发电机。
噪声制冷:目前世界上正在开发一种新的制冷技术,即利用微弱的声振动来制冷的新技术,第一台样机已在美国试制成功。
噪声除尘: 高能量的噪声能使粉尘相聚,可促进除尘噪声增产噪声除草噪声诊病第二节噪声污染控制声学基础⏹声学:是研究介质中机械波的产生、传播、接受和效应的的物理学分支科学。
物理性污染控制知识点

物理性污染控制知识点
1.大气污染控制:
(1)空气质量监测和评价。
(2)排放源控制和减少大气污染物排放量。
(3)指导和推广清洁能源技术。
(4)加强交通管理和尾气排放控制。
2.水污染控制:
(1)控制污染源和污染物排放。
(2)进行水质监测和评价。
(3)推广节水技术和水资源综合利用。
(4)加强城市污水处理和生态修复。
3.土壤污染控制:
(1)采取减排措施,降低污染源排放量。
(2)加强土壤污染源和潜在污染源的调查和监测。
(3)开展土壤污染物的治理和修复工作。
4.噪声污染控制:
(1)加强噪声源控制和降噪降震技术应用。
(2)进行噪声监测和评价。
(3)加强对敏感地区的保护,如学校、医院等。
(4)积极引导公众加强噪声污染的防治意识。
物理性污染的控制方法

物理性污染的控制方法物理性污染是指由物理因素引起的环境污染,如:放射性辐射、电磁辐射、噪声、光污染等。
物理性污染存在的危害:一、放射性污染放射性污染主要指人工辐射源造成的污染,如核武器试验时产生的放射性物质,生产和使用放射性物质的企业排出的核废料。
另外,医用、工业用、科学部门用的X射线源及放射性物质镭、钴、发光涂料、电视机显象管等,会产生一定的放射性污染。
对大气的污染:放射性物质进入大气后,对人产生的辐射伤害通常有三种方式:①浸没照射:人体浸没在有放射性污染的空气中,全身的皮肤会受到外照射。
②吸入照射:吸入有放射性的气体,会使全身或甲状腺、肺等器官受到内照射。
③沉降照射:指沉积在地面的放射性物质对人产生的照射。
如放射性物质放出的γ射线的外照射或通过食物链而转移到人体内产生的内照射。
沉降照射的剂量一般比浸没照射和吸入照射的剂量小,但有害作用持续时间长。
对水体的污染:核试验的沉降物会造成全球地表水的放射性物质含量提高。
核企业排放的放射性废水,以及冲刷放射性污染物的用水,容易造成附近水域的放射性污染。
地下水受到放射性污染的主要途径有:放射性废水直接注入地下含水层、放射性废水排往地面渗透池、放射性废物埋入地下等。
地下水中的放射性物质也可以迁移和扩散到地表水中,造成地表水的污染。
放射性物质污染了地表水和地下水,影响饮水水质,并且污染水生生物和土壤,又通过食物链对人产生内照射。
对土壤的污染:放射性物质可以通过多种途径污染土壤。
如放射性废水排放到地面上,放射性固体废物埋藏到地下,核企业发生的放射性排放事故等,都会造成局部地区土壤的严重污染。
二、光污染可见光污染:可见光污染比较常见的是眩光,例如,汽车夜间行驶时照明用的车头灯,工厂车间里不合理的照明布置,会使人的视觉瞬间下降。
核爆炸时产生的强闪光,可使几公里范围内的人的眼睛受到伤害。
电焊时产生的强光,如果没有适当的防护措施,也会伤害人的眼睛。
长期在强光条件下工作的人(如冶炼、熔烧、吹玻璃等),也会由于强光而使眼睛受到伤害。
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物理性污染控制-重点总结物理性污染控制--重点总结A计权声级:为使声音客观量度和人耳主观感觉近似取得一致,通常对不同频率的声压级经某一特定的加权修正,在叠加计算后得到噪声总的声压级。
等效连续A声级:在某时段内的非稳态声的A声级,用能量平均的方法以一个连续不变的A声级来表示该时间段内噪声的声级。
隔声:由于声能被反射和吸收,穿透障碍物传出来的声能总是或多或少地小于入射声波的能量,这种由屏障物引起的声能降低的现象吻合效应:声波入射会引起墙板弯曲振动,若入射声波的波长在墙板上的投影恰好等于墙板的固有弯曲波长,墙板弯曲波振动的振幅达到最大,会导致向墙板另一侧辐射声波,此时墙板的隔声量明显下降,这种现象为“吻合效应”。
消声器:是让气流通过使噪声衰减的装置,安装在气流通过的管道中或进排气口上,有效地降低空气动力性噪声。
插入损失:系统中插入消声器前在系统外某定点测得的声压级与插入消声器后测得的声压级之差。
传递损失:消声器进口端入射声的声功率级与出口端透射声的声功率级之差减噪量:消声器进口端平均声压级与出口端平均声压级之差高频失效:对于一定截面积的气流通道,当入射声波的频率高至一点限度时,犹豫方向性很强而形成“光束状”传播,很少接触贴附的吸声材料,消声量明显下降的现象。
声源的指向性:大多数生源不是点声源,也不是面生源,声源向周围辐射的声能也不均等,有些地方强,有些地方弱的这种生源。
与频率成正比。
常用指向性因数和指向性指数来表示。
机械振动:指物体在平衡位置附近作往复运动电磁环境:某个存在电辐射的空间范围。
电磁辐射污染:是指产生电磁辐射的器具泄露的电磁能量传播到室内外空间,其量超出环境本底值,其性质、频率、强度和持续时间等综合影响引起周围人群的不适感,或超过仪器设备所容许的限度,并使健康和生态环境受到损害。
热污染:即工农业生产和人类生活中排放出的废热造成的环境热化,损害环境质量,进而又影响人类生产、生活得一种增温效应。
自由声场:由声源直接到达听者的直达声场。
混响声场:经过壁面一次或多次反射。
扩散声场:房间内声能密度处处相等,且在任一受声点上,声波在各个传播方向做无规律分布的声场。
相干波:两列频率、振动方向相同且具有恒定相位差的声波称为相干波。
放射性污染:主要是指因人类的生产、生活活动排放的放射性物质所产生的电离辐射超过放射环境标准时,产生放射性污染而危害人体健康的一种现象,主要指对人体健康带来危害的人工放射性污染。
光污染:当环境中光照射(辐射)过强,或色彩不合理,对人类或其他生物的正常生存和发展产生不利影响的现象。
声能密度(D):单位体积介质所含声波能量声强(I):在声波传播方向上,单位时间内垂直通过的单位面积的平均声能量。
声功率(W):声源在单位时间内辐射的声能量。
频谱: 指组成声音的各种频率的分布图形。
频谱分析: 对噪声源发出声音的声压级(声强级、声功率级)在各频率的分布特性进行分析,考察频谱特征。
这种对噪声频谱特征的分析叫做频谱分析。
频程: 为方便起见,通常将宽广的音频变化范围划分为若干个较小的频段,称为频程、频带或带宽。
混响过程:当声源处于稳态时,若声源突然停止发声,首先直达声消失,混响声没反射一次,声能便被吸收一部分的过程。
混响时间:室内声场达稳态时,声源停止发声,声压级衰减60dB所需要的时间。
热岛效应:指城市温度高于郊野温度的现象。
即城市人口稠密,工业集中,由人类活动排放的热量与其他自然条件共同作用,使城区的气温高于周围郊区的现象。
声波的类型:(1)平面波: 声波的波阵面垂直于传播方向的一系列平面时,称为平面声波。
(2)球面波: 波阵面是以任何值为半径的同心球面。
(3)柱面波: 波阵面为同轴圆柱面的声波称为柱面声波。
温室效应:指透射阳光的密封空间由于与外界缺乏热交换而形成的保温效应。
即太阳短波辐射可以透过大气射入地面,而地面增暖后放出长波辐射却被大气中的二氧化碳等物质吸收,从而产生大气变暖效应。
放射性废液常用的处理技术:1絮凝沉淀2离子交换3蒸发4、膜分离和过滤放射性废物的特点:长期危害性,处理难度大,处理技术复杂。
放射性气体处理有方法:吸活性炭滞留床;液体吸收装置;低温分馏装置;贮存衰变。
热污染的防治措施:废热的综合利用、加强隔热保温,防止热损失、寻找新能源。
热污染:即工农业生产和人类生活中排放出的废热造成的环境热化,损害环境质量,进而又影响人类生产、生活得一种增温效应。
热污染控制:节能设备与技术、生物能技术、二氧化碳固定技术。
光污染:当环境中光照射(辐射)过强,或色彩不合理,对人类或其他生物的正常生存和发展产生不利影响的现象即为光污染。
光污染三种类型:白亮污染、人工白昼、彩光污染。
振动污染特点:主观性局部性瞬时性。
噪声的特点:①局部污染性②无残余性③声源停止,污染消失④再利用价值不大噪声的危害:①损伤听力②干扰睡眠③影响人体生理机能④干扰语言交谈和通讯联络⑤影响精密仪器噪声控制途径:①从声源降低噪声②从传播途径降低噪声③在接收点进行防护。
物理性污染:物理运动的强度超过人的耐受限度。
物理性污染的特点:(1)在环境中不会有残余物质存在。
(2)引起物理性污染的声、光、热、电磁场等在环境中永远存在,它们本身对人无害,只是在环境中的量过高或过低才会造成污染或异常。
多孔吸声材料的吸声机理:当声波入射到多孔的吸声材料表面,一部分声波被反射,另一部分声波透入多孔材料衍射到内部的孔隙,激起孔内空气与筋络振动,由于空气分子间的粘滞阻力及空气与筋络间的摩擦阻力,使声能不断转化为热能而消耗,此外,空气与筋络之间的热交换也消耗部分声能,从而达到吸声的效果。
多孔吸声材料的吸声机理:由于空气分子间的粘滞阻力及空气与筋络间的摩擦阻力,使声能不断转化为热能而消耗,此外,空气与筋络之间的热交换也消耗部分声能,从而达到吸声的效果。
吸声结构的吸声机理:(亥姆霍兹共振原理)当共振吸声结构的固有频率与入射声波的频率一致时,产生共振,将部分振动转化为热能,达到吸声效果。
影响材料吸声的因素:a. 材料厚度的影响,厚度增加,提高低频声的吸收效果;对高频音影响不大。
b. 材料的密度或孔隙率。
c. 材料中空腔的影响。
d. 护面层的影响。
e. 温度、湿度、气流。
隔声:由于声能被反射和吸收,穿透障碍物传出来的声能总是或多或少地小于入射声波的能量,这种由屏障物引起的声能降低的现象称为隔声。
单层匀质隔声墙的隔声频率特征:单层匀质墙的隔声量与入射声波的频率有很大关系,根据隔声量与入射声波频率变化规律大致可分为 3 个区:第 I 区:刚度和阻尼控制区:刚度控制区的频率范围从零直到墙体的第一共振频率为止,此区域内,墙板的隔声量与墙板刚度和声波频率的比值成正比,墙板的隔声量随着入射声波频率的增加而以每倍频程 6dB 的斜率下降。
当入射声波的频率和墙板固有频率相同时,引起共振,进入板共振区即阻尼控制区,此区隔声量最小,随着声波频率的增加,共振先下愈来愈弱,直至消失。
第 II 区:质量控制区:随着声波频率的提高,共振影响逐渐消失,在声波作用下,墙板的隔声量受墙板惯性质量影响。
该区域内,隔声量随入射声波频率的增加而以斜率为 6dB/倍频程直线上升。
第 III 区:吻合效应区:在该区域内,随着入射声波频率的继续升高,隔声量反而下降,曲线上出现一个深深的低谷:越过低谷后,隔声量以每倍频程 10 dB 趋势上升,然后逐渐接近质量控制的隔声量。
隔声结构的类型:隔声墙、隔声罩、隔声间、隔声屏障。
吻合效应:声波入射会引起墙板弯曲振动,若入射声波的波长在墙板上的投影恰好等于墙板的固有弯曲波长,墙板弯曲波振动的振幅达到最大,会导致向墙板另一侧辐射声波,此时墙板的隔声量明显下降,这种现象称为“吻合效应”。
双层隔声墙的隔声原理:声波透过第一墙,由于墙外及夹层中空气与墙板特性阻抗不同,造成声波两次反射,形成衰减,又由于空气层的弹性和附加吸收作用,使振动能量衰减较大,再传给第二墙时,又发生声波两次反射,使透射声能再次减少,导致总的透射损失更大。
消声器:是让气流通过使噪声衰减的装置,安装在气流通过的管道中或进排气口上,有效地降低空气动力性噪声。
消声器的分类:①阻性消声器②抗性消声器:扩张室消声器、共振腔消声器、干涉式消声器③阻抗复合式消声器④微穿孔板消声器⑤扩散性消声器:小孔消声器、多孔扩散消声器、节流减压消声器。
阻性消声器的消声原理:是利用吸声材料消声的吸收型消声器。
吸声材料固定在气流通道内,利用声波在多孔吸声材料中传播时,因摩擦阻力和粘性阻力将声能转化为热能,达到消声目的。
抗性消声器的消声机理:是利用声抗的大小来消声,借助管道截面的突变或旁设共振腔等在声传播过程中引起的改变,产生声波的反射或干涉现象,从而降低由消声器向外辐射的声能,达到消声的目的。
微穿孔板消声器的消声原理:微穿孔板消声器是一种高声阻、低声质量的吸声元件。
由理论分析可知,声阻与穿孔板上的孔径成反比。
微穿孔板孔小,声阻大,提高了结构的吸声系数。
低穿孔率降低了其声质量,使吸声频带宽度得到展宽,同时微穿孔板后面的空腔能有效控制共振吸收峰的位置。
空气吸收衰减的原因:(1)声波传播时,空气产生压缩和膨胀的变化,相应的出现温度的升高和降低,温度梯度的出现,将以热传导方式发生热交换,声能转变为热能。
(2)声波在空气中由于空气中相邻质点的运动速度不同而产生粘性力,使声能转变成热能(3)空气中主要成分为氧和氮,一定状态下,分子的平动能,转动能和振动能处于平衡状态,当有声扰动时,这三种能量的变化打破原来的平衡建立新的平衡,需要一定的时间,此中有原来的平衡到建立新的平衡的过程成为热弛豫过程,该过程使声能耗散、常用的环境噪声的评价量有:①响度、响度级和等响曲线②A声级和等效连续A声级③昼夜等效声级④统计声级或累积百分声级⑤更佳噪声标准曲线(PNC)⑥噪声评价数曲线(NR)。
弹性减振原理方法:原理:用弹性材料支撑机械,使传递到基础的激振力减少分为积极减振和消极减振两种。
积极减振实在机器和基础之间安装弹性支承即隔振器,减少机器振动激振力向基础的传递量,迫使机器的振动得以有效隔离的方法;消极减振实在仪器设备与基础之间安装弹性支承,即隔离器,以减少基础的振动对仪器设备的影响程度,使仪器设备能正常工作或不受损害。
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