噪声监测方法及案例(全)

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城市环境噪音测量记录

城市环境噪音测量记录

城市环境噪音测量记录噪音是城市生活中不可避免的问题之一。

城市的喧嚣与繁忙给人们的生活带来了很多不便,也给人们的身心健康带来了潜在的威胁。

为了解决这个问题,我们进行了一次城市环境噪音的测量记录。

测量地点:某市市中心的主要街道测量时间:2021年5月1日至5月7日测量设备:专业噪音测量仪器测量方法:每天随机选取不同的时间段进行测量,包括早晨、中午、下午和晚上。

在每个时间段内,我们选择了不同的测量点,包括商业区、居民区、交通枢纽等。

测量结果:1. 早晨:在早晨7点至9点期间,噪音水平相对较低。

商业区的噪音主要来自于店铺的开门营业声和交通工具的行驶声,居民区的噪音主要来自于早起的人们的生活噪音。

2. 中午:在中午12点至14点期间,噪音水平逐渐上升。

商业区的噪音主要来自于人们的用餐和交谈声,交通工具的行驶声也有所增加。

居民区的噪音相对较低,人们大多在午休。

3. 下午:在下午16点至18点期间,噪音水平达到了一天中的峰值。

商业区的噪音主要来自于下班高峰期的交通工具和人们的购物娱乐声,居民区的噪音主要来自于孩子们放学回家的欢闹声和家庭生活噪音。

4. 晚上:在晚上20点至22点期间,噪音水平逐渐降低。

商业区的噪音主要来自于餐馆和娱乐场所的经营声,居民区的噪音主要来自于家庭生活噪音和社区活动声。

结论:通过这次测量记录,我们可以看出城市环境噪音的特点和变化规律。

噪音主要来自于商业区和交通工具的行驶声,在早晨和晚上相对较低,在中午和下午达到峰值。

噪音对人们的身心健康产生了一定的影响,需要采取有效的措施来减少噪音污染。

建议:1. 加强城市规划,合理布局商业区和居民区,减少噪音交叉污染。

2. 提倡绿色出行,减少交通工具的噪音排放。

3. 加强对噪音污染的监测和管理,制定相关法规和标准。

4. 增加公共绿地和休闲设施,提供一个安静的环境给市民。

总结:城市环境噪音是一个复杂而严重的问题,对人们的身心健康和生活质量产生了负面影响。

噪声测量方法(自编)

噪声测量方法(自编)

噪声检测方法1.简易级检测常用普通声级计(也叫噪音计)检测设备的噪音。

现场检测时,首先估算设备尺寸,然后确定测点的位置。

设被检测的设备最大尺寸为D,其测试点的位置如下:D<1米时,测试点离设备表面为30厘米。

D—1米时,测试点离设备表面为1米。

D>1米时,测试点离设备表面为3米。

一般设备,要选4个测试点,大型设备测6个点。

测试高度一般为:小设备为设备高度的2/3处;中设备为设备高度的1/2处;大设备为设备高度的1/8处。

一般来说,测试环境要求有时不易满足,这时测试仅起到估计作用。

添加背景噪声的限值和修正。

2.工程级检测此方法利用规定的时间计权和通过倍频程来进行计算A计权值。

根据噪声源的特性及工作环境来选择测量点和测量频率范围。

3.精密级检测此方法要求在可控制声学环境下测量,如消音室、半消声室等的实验室条件下。

在测量表面上所有传声器位置和测试频率范围内的每个频带,背景噪声级应比被测声源工作是的声压级低10dB。

测试时的空气温度范围是15~30℃。

注:温度范围限定是为了保证对于不同噪声源的噪声测试时其偏差小于0.2dB。

在空气温度范围是15~30℃,湿度的最大修正量近似为0.04dB,可以忽略不计。

每次测量前,应采用1级准确度的声校准器来校准传声器,条件允许时,在测量频率范围内一个或多个频率上进行整个测量系统的校验。

被测声源安装在支架或硬平面(地面或墙壁)上,且处于消声室中心位置。

确保被测声源的辅助部件(电缆线)不向消声室辐射显著的声能;尽可能至于消声室外。

声源按操作规范运行。

传声器应垂直指向测量表面。

传声器的位置放于距中心点距离为大于0.5m。

且测试4个方向,前、后、左、右,高度为声源设备的1/2处。

对中心频率等于或小于160Hz的频带,测量时间至少为30s,对A计权声压级和中心频率等于或大于200Hz的频带,测量时间至少为10s。

数据应至少在声源的5个周期上进行平均:A.被测声源运行时的A计权声压级;B.由背景噪声产生的A计权声压级。

噪声测量三种方法

噪声测量三种方法

噪声系数测量的三种方法本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。

这三种方法的比较以表格的形式给出。

前言在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。

本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法。

噪声指数和噪声系数噪声系数有时也指噪声因数(F)。

两者简单的关系为:NF = 10 * log10 (F)定义噪声系数(噪声因数)包含了射频系统噪声性能的重要信息,标准的定义为:从这个定义可以推导出很多常用的噪声系数(噪声因数)公式。

下表为典型的射频系统噪声系数:Category MAXIMProductsNoiseFigure*ApplicationsOperatingFrequencySystemGainLNA MAX2640 0.9dB Cellular, ISM 400MHz ~1500MHz15.1dBLNA MAX2645 HG: 2.3dB WLL 3.4GHz ~ 3.8GHz HG: 14.4dB LG: 15.5dB WLL 3.4GHz ~ 3.8GHz LG: -9.7dBMixer MAX2684 13.6dB LMDS, WLL 3.4GHz ~ 3.8GHz 1dB Mixer MAX9982 12dB Cellular, GSM 825MHz ~ 915MHz 2.0dB ReceiverSystemMAX2700 3.5dB ~ 19dB PCS, WLL 1.8GHz ~ 2.5GHz <80dBReceiver System MAX210511.5dB~15.7dBDBS, DVB950MHz ~2150MHz<60dB*HG=高增益模式,LG=低增益模式噪声系数的测量方法随应用的不同而不同。

从上表可看出,一些应用具有高增益和低噪声系数(低噪声放大器(LNA)在高增益模式下),一些则具有低增益和高噪声系数(混频器和LNA在低增益模式下),一些则具有非常高的增益和宽范围的噪声系数(接收机系统)。

噪声监测

噪声监测


小结

噪声标准
GB 12348-2008 & GB 22337-2008 噪声监测

厂界噪声是指企业事业单位在正常生产或工作过程中其边 界线外1米、高度1.2米以上的对噪声影响敏感处的噪声。 具体注意事项: 测点位置:厂界外 1米,高度1.2米以上。如厂界有围墙, 测点应高于围墙(主要是避开声影区)。当厂界无法测量 到声源的实际排放,如:声源位于高空、厂界设有声屏障 等,除在厂界布设测点外,在受影响的噪声敏感点户外1m 处也设置测点。我们所说的厂界是空间意义的厂界,应
1 Ldn 10 lg[ (16 10 0.1Ld 8 10 0.1(10 Ln ) )] 24
噪声及其物理量度

稳态噪声与非稳态噪声:在测量时间内, 声级起伏不大于3dB(A)的噪声视为稳态噪声, 否则称为非稳态噪声。 周期性噪声:在测量时间内,声级变化具 有明显的周期性的噪声。 背景噪声:与测量内容无关的声源产生的 噪声,也称为本底噪声。
-12
W
-12
W/m2
噪声及其物理量度

计权声压级(声级):用一定频率计权网络测量 得到的声压级,简称声级。 是衡量噪声强弱的主 观评价量。



由于人耳对各频段噪声的感知能力是不一样的,为了 模拟人耳听觉在不同频率有不同的灵敏性,使声音的 客观物理量与人耳的听觉特性相一致,在声级计内设 有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与 听感近似值的网络,这种网络叫作频率计权。有A、B、 C、D和Z频率计权。 A计权是模拟人耳对声音的响应,它能够较好地反映人 对噪声的主观评价。使用 A计权的测量通常标注dB(A), 例如LAeq,LAFmax,LAE等,A表示使用了A计权。 A声级广泛应用于噪声计量中,已经成为国际标准化组 织和绝大多数国家评价噪声的主要指标。

噪声投诉监测技术与应用场景案例浅析

噪声投诉监测技术与应用场景案例浅析

噪声投诉监测技术与应用场景案例浅析摘要:随着我国城镇化的推进,工业生产、建筑施工、交通、商业经营以及人口数量的集聚使得环境噪声污染越来越严重,环境噪声会对正常生活、睡眠和休息造成负面影响,同时还会干扰工作和学习,给身体健康带来负面影响。

大部分噪声扰民投诉问题的处理都离不开噪声监测及评价。

在监测过程中, 依据噪声监测技术规范进行监测,使监测结果能真实反映声环境质量状况,做到“真、准、全”,并给出科学、公正、准确的评价,为噪声投诉处理提供科学的解决方案。

关键字:噪声;监测;控制;引言据12369环境保护举热线统计发现,在2018年接到的全国公众投诉的71万件举报案件中,噪声投诉达23.6万件,占投诉总数的35.3% ;2019年公众投诉53万余件中,噪声投诉达20.2万件,占举报总数的38.1% ,噪声污染投诉案件呈递增态势。

现以三亚市环境监测站在实际工作中处理的噪声投诉案例为切入点,探讨下噪声投诉监测技术及其应用场景案例解析。

1.噪声投诉处理基本原则(1)依法:按照国家相关法律规定开展处理;(2)科学:按照标准技术规范开展监测。

2. 噪声监测技术规范2.1 噪声监测方法及排放标准投诉噪声(噪声扰民案件)常见的有三大类:《工业企业环境噪声排放标准》GB12348-2008;《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)。

上述三大标准规定了监测方法与排放标准。

显然,还有其他噪声扰民类噪声,比如振动噪声,交通噪声(城市市内快车道、汽车鸣笛等)等,因为笔者工作地区(噪声投诉案件)中较少接触,这里就略过。

2.2 噪声监测布点2.2.1工业企业类噪声的布点原则一般情况下,测点选在工业企业厂界外1米,高度1.2米以上,距任何反射面不小于1米处。

(1)厂界无法测量到声源的实际状况时(如声源位于高空或厂界设有声屏障),应同时在受影响的噪声敏感建筑物户外1米处另设测点。

实验室噪声测定实验报告(3篇)

实验室噪声测定实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解噪声的基本概念和测量方法;2. 掌握噪声测量仪器的使用方法;3. 培养实验操作能力和数据分析能力。

二、实验原理噪声是指不规则、无规律的声音。

噪声的测量通常采用声级计,声级计是一种用于测量声音强度的仪器。

本实验采用声级计对实验室噪声进行测量,测量结果以分贝(dB)为单位。

三、实验仪器与设备1. 声级计:用于测量实验室噪声;2. 音频信号发生器:用于产生标准噪声信号;3. 电脑:用于数据采集和存储;4. 话筒:用于接收噪声信号;5. 实验室:实验场地。

四、实验步骤1. 准备工作:检查实验仪器是否完好,连接好声级计、音频信号发生器和电脑;2. 校准声级计:按照声级计说明书进行校准,确保测量结果的准确性;3. 测量实验室噪声:将声级计放置在实验室中央,距离地面1.2米处,开启声级计,调整测量频率为1kHz,开始测量实验室噪声;4. 数据采集:将测量结果记录在实验记录表上;5. 重复测量:为了提高测量结果的可靠性,对实验室噪声进行多次测量,取平均值;6. 测量标准噪声信号:开启音频信号发生器,产生标准噪声信号,调整声级计至标准噪声信号处,记录声级计读数;7. 数据分析:将实验室噪声测量结果与标准噪声信号进行对比,分析实验室噪声水平。

五、实验结果与分析1. 实验室噪声测量结果:经多次测量,实验室噪声平均值为60dB;2. 标准噪声信号测量结果:标准噪声信号声级为70dB;3. 实验室噪声分析:实验室噪声平均值为60dB,略低于标准噪声信号声级,说明实验室噪声水平相对较低。

六、实验结论通过本次实验,我们掌握了噪声的基本概念和测量方法,学会了使用声级计测量实验室噪声。

实验结果表明,实验室噪声水平相对较低,符合国家标准。

七、实验注意事项1. 实验过程中,注意保持实验室安静,避免外界噪声干扰;2. 声级计放置位置要稳定,避免晃动;3. 校准声级计时,要严格按照说明书进行操作;4. 实验结束后,将实验仪器归位,保持实验室整洁。

噪声监测方法

噪声监测方法

环境噪声监测的目的和意义:及时、准确地掌握城市噪声现状,分析其变化趋势和规律;了解各类噪声源的污染程度和范围,为城市噪声管理、治理和科学研究提供系统的监测资料。

一、城市环境噪声测量方法城市环境噪声监测包括:城市区域环境噪声监测、城市交通噪声监测、城市环境噪声长期监测和城市环境中扰民噪声源的调查测试等。

基本测量仪器为精密声级计或普通声级计。

仪器使用前应按规定进行校准,检查电池电压,测量后要求复校一次,前后灵敏度不大于2dB,如有条件,可使用录音机、记录器等。

(一)城市区域环境噪声监测布点:将要普查测量的城市分成等距离网格(例如500m×500m),测量点设在每个网格中心,若中心点的位置不宜测量(如房顶、污沟、禁区等),可移到旁边能够测量的位置。

网格数不应少于100个。

测量:测量时一般应选在无雨、无雪时(特殊情况除外),声级计应加风罩以避免风噪声干扰,同时也可保持传声器清洁。

四级以上大风应停止测量。

声级计可以手持或固定在三角架上。

传声器离地面高1.2米。

放在车内的,要求传声器伸出车外一定距离,尽量避免车体反射的影响,与地面距离仍保持1.2米左右。

如固定在车顶上要加以注明,手持声级计应使人体与传声器距离0.5米以上。

测量的量是一定时间间隔(通常为5秒)的A声级瞬时值,动态特性选择慢响应。

测量时间:分为白天(6:00-22:00)和夜间(22:00-6:00)两部分。

白天测量一般选在8:00-12:00时或14:00-18:00时,夜间一般选在22:00-5:00时,随地区和季节不同,上述时间可稍作更改。

测点选择:测点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2m以上的噪声影响敏感处。

传声器对准声源方向,附近应没有别的障碍物或反射体,无法避免时应背向反射体,应避免围观人群的干扰。

测点附近有什么固定声源或交通噪声干扰时,应加以说明。

按上述规定在每一个测量点,连续读取100个数据(当噪声涨落较大时应取200个数据)代表该点的噪声分布,白天和夜间分别测量,测量的同时要判断和记录周围声学环境,如主要噪声来源等。

4-噪声的测量与监测

4-噪声的测量与监测

Ir

ptur t

1
20r
pA

pB pB

pA dt
环境噪声控制工程
内容组成
绪论 声学的基础知识 环境噪声影响评价 噪声的测试与监测 噪声控制技术
Chapter4 噪声的测试与监测
测量仪器 声强及声功率测量 环境噪声监测方法
噪声的测试与监测
一、测量仪器
接收设备
中间设备
读出设备
声电换能器
1、将传声器输出微弱信号 转换成能推动读出设备的 信号。
现场修正量,由 房间常数R决定。
LP 10 lg S K
(3)现场测量方法
声强及声功率测量
房间总吸声量
A、直接测量方法
A 0.161V S
T
LW LP 10lg S K
混响时间
4S
K 10lg 1
R

0.161V 0.161V 0.161V
T60
2、声强测量
声强及声功率测量
常用方法:
p(t) ( pA pB ) / 2
p r

( pB

pA) /
r

0
ur t
ur


1
0r
PB PA dt
2、声强测量
声强及声功率测量
p(t) ( pA pB ) / 2
1
ur 0r
PB PA dt
Lp :待测声源现场测量的平均声压级
2、声强测量
声强及声功率测量
I dw ds
I P2
c
I r

pt ur t
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3、噪声评价量
(3) Ld/Ln/Ldn
昼间:06:00-22:00 16小时 夜间:22:00-06:00 8小时
夜间
昼间
Ld/Ln10lg10N 1iN 110 0.1Leqi
a L d n1l0 1 g 0 2 11 4 6 1 北京L 市d0 /1 劳动 0保8 护 科1 学(L 研n 0 究1 所)/0 1 0
频率 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000
a
未计权 90 90 90 90 90 90 90 90
内分泌系统
a
北京市劳动保护科学研究所
1、基本概念
❖ 频率:物体在单位时间内完成振动的次数,Hz。
a
北京市劳动保护科学研究所
1、基本概念
❖ 声压:度量声音强弱的物理量,单位 为Pa。声压越大,感觉到的声音越强。
a
北京市劳动保护科学研究所
声压级:
Lp 20lg(p/p0)
其中,P0=2×10-5Pa a
(1)噪声来源分类
环境 噪声
交通 噪声
建筑施 工噪声
工业企 业噪声
a
社会生 活噪声
北京市劳动保护科学研究所
2、噪声分类
(2)按机理分类
机械的撞击、摩擦、 固体的振动和转动产 生的噪声,如冲压、 机床等。
机器 噪声
空气振动而产生的 噪声,如压缩机、 通风机等。
空气动 力噪声
电机中交变力相互 作用,如发电机, 变压器等。
电磁噪声
a
北京市劳动保护科学研究所
2、噪声分类
按频率划分:
物体每秒钟振动的次数 称为频率,以f表示, 单位为赫兹(Hz)。
次声 <20Hz
声音
可闻声 20-20KHz
超声 >20KHz
环境噪声
a
北京市劳动保护科学研究所
2、噪声分类
按频率分类
20-500Hz
低频 噪声
500-1000Hz
中频 噪声
-8.6
81.4
-6.6
83.4
-4.8
85.2
-3.2
86.8
-1.9
88.1
-0.8
89.2
0
90
0.6
90.6
1
91
1.2
91.2
1.3
91.3
1.2
91.2
1
91
0.5
90.5
-0.1
89.9
-1.1
88.9
-2.5
87.5
-4.3
85.7
-6.6
83.4
-9.3
80.7
北京市劳动保护科学1研0究1.所9
北京市劳动保护科学研究所
a
北京市劳动保护科学研究所
a
北京市劳动保护科学研究所
1、基本概念
❖ 声功率:声波沿着声波传播的方向
传送能量,声功率的大小反映声源
源强
辐射声能的本领。
LW10lg(W/W 0)
W0 1012W
a
北京市劳动保护科学研究所
2、噪声分类
a
北京市劳动保护科学研究所
2、噪声分类
环境噪声监测标准及方法&案例
a
北京市劳动保护科学研究所
主要内容
一、基本概念 二、声环境质量标准 三、工业企业厂界环境噪声排放标准 四、社会生活环境噪声排放标准 五、城市交通噪声的管理和评价 六、噪声控制和验收方法
a
北京市劳动保护科学研究所
1、基本概念
❖噪声:人们所不需要的声音。
噪声危害
听觉系统
神经系统
3、噪声评价量
(1) dB\dB(A)
dB
未经修正的数值。 声压级Lp=20LogP/P0(dB)
dB(A)
A计权曲线:40方(phon)的镜像 a
等响北京度市曲劳动线保护科学研究所
3、噪声评价量
(1) dB\dB(A)
a
北京市劳动保护科学研究所
3、噪声评价量
(1) dB\dB(A)
各频率的数值+A计权修正值




70
(dB) 90
63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
中心频率(Hz)
80
图织布1-1机1 倍织频布程机噪倍声频程频噪谱声
频谱
70 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
中心频率(Hz)
电锯倍频aபைடு நூலகம்程噪声频谱
110
倍频 程声 压级 100 (dB)
90
80 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 中心频率(Hz)
等。
v频发噪声:指频繁发生、发生 的时间和间隔有一定规律、单 次持续时间较短、强度较高的 噪声,如排气噪声、货物装卸
噪声等。
北京市劳动保护科学研究所
2、噪声分类
按波动范围
85dB 82dB
85dB 82dB
88dB 85dB 82dB
a
北京市劳动保护科学研究所
3、噪声评价量
a
北京市劳动保护科学研究所
石化北厂京加市热劳动炉保倍护频科程学研噪究声所频谱
2、噪声分类
按波动范围
≤ 3dB(A)
>3dB(A)
稳态 噪声
非稳态 噪声
脉冲噪声
持续时间≤0.5s,间隔时 间>1s,声压有效值变化 ≥40dB(A)的噪声。
a
v偶发噪声:指偶然发生、发生 的时间和间隔无规律、单次持 续时间较短、强度较高的噪声。 如短促鸣笛声、工程爆破噪声
3、噪声评价量
(2) 等效A声级
等效连续A声级的简称,在规定测量时间T内A声级的能量平均值,用LAeq,T表 示(简写为Leq),单位dB(A)。 根据定义,等效声级表示为:
LAeq 10lgT 1
T100.1LAdt
0
式中:LA——t时刻的瞬时A声级,dB; T——规定的测量时间段,s。
a
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3、噪声评价量
(4) 最大声级 Lmax 在规定的测量时间段内或对某一独立噪声事件,测得的A声 级最大值。
a
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4、声学效应
a
北京市劳动保护科学研究所
4、声学效应
(1)能量叠加
+
=
a
北京市劳动保护科学研究所
4、声学效应
(1)能量叠加
90
90 90 90 90 90
90
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
104.9
A计权
计权后
-39.4
50.6
-34.6
55.4
-30.2
59.8
-26.2
63.8
-22.5
67.5
-19.1
70.9
-16.1
73.9
-13.4
76.6
-10.9
79.1
1000-20KHz。
高频噪声
可闻声:听阈
a
低频噪声: 衰减慢,不易控制,容 易烦恼。 经过隔声处理后的环境, 以低频噪声为主。如采 用隔声窗。 50-60dB的环境:变压 器--幻听、呕吐、头晕
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2、噪声分类
v 频率:
(dB)
100


程 90 声
110


80
倍 100

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