噪声检测标准及方法
环境噪声检测标准

表1 环境噪声限量值表2 工业企业厂界环境噪声限量值为贯彻《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治噪声污染,保障城乡居民正常生活、工作和学习的声环境质量,特制订《声环境质量标准》GB 3096-2008;为防治工业企业噪声污染,改善声环境质量,特制订《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008,标准的制定与实施,更好的为百姓服务。
环境噪声的检测1 项目名称城市区域噪声的测定2 适用范围本标准规定了城市五类区域的环境噪声最高限值。
本标准适用于城市区域。
乡村生活区域可参照本标准执行。
3 编制依据中华人民共和国国家标准GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中华人民共和国国家标准GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》4 测量条件4.1 测量仪器4.1.1 测量仪器精度为2型以上的积分式声级计及环境噪声自动监测仪器,其性能符合GB3785的要求。
4.1.2测量仪器和声校准仪器应按JJG699、JJF176及JJG778的规定定期检定。
4.2 气象条件测量应在无雨、无雪的天气条件下进行,风速为5.5m/s以上时停止测量。
测量时传声器加风罩。
5 测量方法5.1 测点选择测量点选在居住或工作建筑物外,离任一建筑物的距离不小于1m。
传声器距地面的垂直距离不小于1.2m.。
5.2 测量时间测量分昼夜和夜间两部分分别进行。
5.3采样方式仪器的时间计权特性为“快”响应,采样时间间隔不大于1s。
5.4不得不在室内测量时,室内噪声限值低于所在区域标准10dB。
测点距墙面和其他主要反射面不小于1m,距地板1.2-1.5m,距窗户约1.5m。
开窗状态下测量。
5.5铁路两侧区域环境噪声测量,应避开列车通过的时段。
风电场噪声标准及噪声测量方法

风电场噪声标准及噪声测量办法为贯彻《中华人民国环境噪声污染防治法》,改善声环境质量,保障公民身体健康,制定本标准。
本标准明确风电场噪声标准和测量方法,包括测量位置、测量条件及背景值测量方法、测量修正及数据处理的方法。
为风电机制造商、风电场开发商、风电规划和环保单位使用。
本标准由电力行业风力发电标准化技术委员会提出。
本标准起草单位:省风力发电发展有限责任公司本标准国家××于××年××月××日批准。
本标准自××年××月××日实施。
本标准由××××××负责解释。
风电场噪声标准及噪声测量办法1、围本标准适用于安装有水平轴或垂直轴风力发电机组的风电场在稳态运行时的噪声测定方法和排放限值,适用于风电场噪声排放的管理、评价及控制。
本标准适用于风电机设计制造、风电项目(新、扩、改建)的项目评估、环境影响评价、竣工验收、日常监督监测及环境规划等。
2、引用标准下列文件中的的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 3102. 7 声学的量和单位GB 3241 声和振动分析用的1/1和1/3倍频程滤波器GB 3947 声学名词术语GB 3767 噪声源声功率级的测定工程法及准工程法GB 3785 声级计的电、声性能及测试方法GB 4129 标准噪声源GB 6881 声学噪声源声功率级的测定混响室精密法和工程法GB 6882 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法GB/T 151733、名词术语3.1 A声级用A计权网络测得的声级,用LA表示,单位dB(A)。
工业企业厂界噪声标准测量方法GB12349-90

工业企业厂界噪声标准测量方法GB 12349-90Method of measuring noise at boundary of industrialenterprises本标准为执行GB 12348《工业企业厂界噪声标准》而制订。
本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界噪声的测量。
1 名词术语1.1 A声级用A计权网络测得的声级,用LA表示,单位dB(A)。
1.2 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Leq表示,单位为dB(A)。
按此定义此量为:Leq=10Lg()式中:LA-t时刻的瞬时A声级。
T-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:Leq=10Lg()式中:L-第i次采样测得的A声级;in-采样总数。
1.3 稳态噪声,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。
1.4 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。
1.5 背景噪声厂界外噪声源产生的噪声。
2 测量条件2.1 测量仪器测量仪器精度为Ⅱ级以上的声级计或环境噪声自动监测仪,其性能符合GB 3875《声级计电声性能及测量方法》之规定,应定期校验。
并在测量前后进行校准,灵敏度相差不得大于0.5dBA,否则测量无效。
测量时传声器加风罩。
2.2 气象条件测量应在无雨、无雪的气候中进行,风力为5.5m/s以上时停止测量。
2.3 测量时间测量应在被测企事业单位的正常工作时间内进行。
分为昼、夜间两部分,时段的划分可由当地人民政府按当地习惯和季节划定。
2.4 采样方式2.4.1 用声级计采样时,仪器动态特性为“慢”响应,采样时间间隔为5s。
2.4.2 用环境噪声自动监测仪采样时,仪器动态特性为“快”响应,采样时间间隔不大于1s。
2.5 测量值2.5.1 稳态噪声测量1min的等效声级。
2.5.2 周期性噪声测量一个周期的等效声级。
室内噪音检测标准

室内噪音检测标准室内噪音是指在室内环境中产生的各种噪音,包括来自电器设备、人员活动、交通等各种因素所产生的噪音。
室内噪音对人们的生活和工作造成了诸多影响,因此对室内噪音进行检测是非常重要的。
本文将介绍室内噪音检测的标准及相关内容。
首先,室内噪音检测应该符合国家相关的标准和规定。
在中国,室内噪音检测的标准主要包括《建筑工程室内环境噪声卫生标准》(GB 50468-2007)和《建筑工程室内环境噪声卫生规范》(GB 50468-2007)。
这些标准规定了室内噪音的测量方法、评价标准以及噪音控制的要求,对于室内噪音的检测和治理提供了依据。
其次,室内噪音检测应该包括噪音源的识别和测量。
在进行室内噪音检测时,首先需要确定噪音源的类型和位置,包括空调、电视、音响、厨房设备等各种可能产生噪音的设备和设施。
然后通过专业的噪音测量仪器对这些噪音源进行测量,获取其噪音级别和频谱特征,从而为后续的噪音控制和治理提供依据。
此外,室内噪音检测还应该包括对室内噪音环境的评价。
通过对室内噪音的测量数据进行分析和评价,可以得出室内噪音环境的整体水平,包括噪音水平、频谱特征、时域特征等各项指标。
同时还可以根据相关的标准和规定,对室内噪音环境进行评价,判断其是否符合相关的卫生标准和规范要求。
最后,室内噪音检测还应该包括对噪音控制和治理的建议。
通过对室内噪音的检测和评价,可以为噪音控制和治理提出具体的建议和措施,包括对噪音源的改造和更新、对室内装修和布局的调整、对噪音隔离和吸声处理等各种措施,从而改善室内噪音环境,保障人们的生活和工作质量。
总之,室内噪音检测是非常重要的,它可以帮助我们了解室内噪音环境的实际情况,为噪音控制和治理提供依据,保障人们的生活和工作质量。
因此,我们应该严格按照相关的标准和规定,进行室内噪音的检测和评价,从而改善室内噪音环境,提高人们的生活质量。
工业噪声检测标准

工业噪声检测标准工业噪声是指由于工业设备、机械或工艺过程产生的噪声。
噪声对工人的身体健康和工作效率具有负面影响,因此需要进行测量和监测,以便评估和控制工业噪声的水平。
以下是一些相关的工业噪声检测标准的参考内容。
1. 国家标准-GB/T 3785.1-2014《机械设备噪声表征的方法第1部分:通用准则》:此标准规定了工业噪声测量的方法和程序,包括测点的选择、仪器的选用、测量参数的确定等,可用于评估和比较不同设备或工程之间的噪声水平。
2. 国际标准-ISO 1996-1:2016《机械设备噪声表征的方法和准则第1部分:通用准则》:该标准是国际上常用的工业噪声检测标准之一,规定了测量位置、测量时间、测量参数的确定等方面的要求,适用于各种类型的机械设备噪声的测量和评估。
3. 美国标准-ANSI S12.42-2010《建筑声学声功率级-源声功率级和声源噪声辐射级的测量方法》:该标准给出了工业噪声中声源的声功率级和声源噪声辐射级的测量方法,可用于评估和比较不同设备的噪声水平以及声源在室外或室内的噪声辐射情况。
4. 欧洲标准-EN ISO 11688-1:2019《机械设备噪声声源噪声辐射级和声源的声功率级的测量第1部分:一般评估方法》:该标准规定了声源辐射级和声功率级的测量方法,适用于各种类型的机械设备,用于评估和比较不同设备的噪声特性。
5. 国家标准-GB/T 19836-2015《商业办公室建筑室内环境参数评价标准》:该标准规定了商业办公室建筑内环境噪声的评价方法,包括对建筑噪声的测量和评估,适用于评估和控制室内工作环境的噪声水平。
6. 国际标准-ISO 1999:2013《评估工作场所对工人听力影响的方法》:该标准提供了评估工作场所噪声对工人听力影响的方法,包括对工人的听力检查、噪声暴露水平的测量和评估,可用于判断工人是否受到噪声相关职业病的影响。
工业噪声检测标准的制定和实施可以帮助企业评估和监控工业噪声的水平,采取相应的控制措施,保护工人的身体健康和提高工作效率。
气相色谱fid噪声标准

气相色谱fid噪声标准一、引言气相色谱法(GC)是一种广泛应用于化学分析领域的分离技术。
其中,火焰离子化检测器(FID)作为其重要的检测手段,其性能的优劣直接影响到分析结果的准确性。
噪声是FID检测器的一个重要性能指标,它对于检测器的稳定性和检测限具有显著影响。
因此,理解和掌握气相色谱FID的噪声标准,对于提高分析质量和实验效率具有重要意义。
二、气相色谱FID噪声的来源与影响FID的噪声主要来源于两个方面:一是检测器本身的热噪声,二是气体流速和压力波动带来的噪声。
这些噪声可能会掩盖样品中的低浓度组分,导致无法准确检测。
此外,噪声过大也会增加检测限,从而限制了方法的灵敏度。
三、气相色谱FID噪声标准的应用为了确保FID检测器的性能,各个国家或组织都制定了相应的噪声标准。
这些标准通常规定了在不同流量和压力下的最大噪声值,以确保FID检测器的稳定性和准确性。
在实践中,实验室应定期对FID 进行校准和性能测试,以确保其性能符合标准要求。
四、如何降低气相色谱FID的噪声降低FID的噪声,可以提高其检测限和稳定性,从而提高分析的准确性和可靠性。
以下是一些降低FID噪声的方法:1.优化气路设计:通过改进气路设计,降低气体流速和压力波动,从而降低FID的噪声。
2.提高检测器温度:适当提高FID的温度可以降低热噪声,从而提高检测器的信噪比。
3.定期维护与清洁:保持FID检测器的清洁和良好的工作状态,可以降低因污染引起的噪声。
4.使用高性能的电子元件:采用高性能的放大器和滤波器等电子元件,可以有效降低FID的噪声。
五、结论气相色谱FID的噪声标准是衡量其性能的重要指标,对于保证分析结果的准确性和可靠性具有重要意义。
了解和掌握气相色谱FID的噪声标准,以及如何降低其噪声的方法,将有助于提高实验室的分析质量和实验效率。
在实际操作中,实验室应定期对FID进行校准和性能测试,以确保其性能符合标准要求。
同时,研究人员也应关注气相色谱FID技术的发展动态,以不断推动其在化学分析领域的应用和发展。
居民住宅噪音扰民标准
居民住宅噪音扰民标准一、本标准适用范围本标准适用于我国居民住宅中的噪声,包括但不限于建筑施工、设备运行、家庭噪声以及街道噪声等。
二、职责分工1、环境保护部门:负责制定和修改本标准,并监督执行。
2、住房和城乡建设部门:负责管理和控制建筑施工现场噪声,确保噪声不超过本标准规定的极限值。
3、设备制造商:负责设备设计、制造和安装时,确保其运行噪声不超过本标准规定的极限值。
5、个人居民:负责维护家庭秩序,禁止家庭内部噪声超过本标准规定的极限值。
1、建筑施工阶段:现场噪声等声级不能超过7dB(A),可调节音量的大型设备的操作噪声应控制在75dB以下,在夜间21:00至08:00时限制为70dB,并保持30分钟不超过70dB的持续时间。
2、设备运行阶段:垂直声级不得超过50dB;有室内噪声源放置的单元住宅,晚上不得超过45dB;有室内噪声源放置的公寓楼。
晚上不得超过40dB。
3、家庭噪声:室内噪声应遵守下列要求:10:00至22:00的声级范围为30dB~50dB,22:00至07:00的声级范围为30dB~45dB;室外噪声应遵守下列要求:7:00至23:00的声级范围为50dB~75dB,23:00至7:00的声级范围为45dB~65dB。
4、街道噪声:街道噪声标准要求,7:00 ~ 23:00的声级范围是50dB ~ 80dB,23:00 ~ 7:00的声级范围是45dB ~ 70dB。
四、检测方法1、检测噪声源:现场应当有一名熟练合格的监测人员进行噪声检测,噪声源类型、位置等应和实际情况相符,根据监测结果确定是否达到本标准的要求。
2、检测数据记录:根据噪声检测结果,应当记录所检测的数值,以供日后审核、查证。
3、检测结果:(1)如噪声检测的结果满足本标准的要求,则结果为合格。
(2)如噪声检测的结果不满足本标准的要求,则应立即采取措施进行噪声降低,再次进行检测,确认达标才能通过。
五、纠错处理1、建筑施工与设备运行:如果发现施工或设备运行噪声超标,需立即采取措施降低噪声,并重新进行检测,直到符合标准要求。
噪声及振动监测方案与标准
30 30 35
40 45 50
30 35 40
注:
A类房间是指以睡眠为主目的,需要保
Hale Waihona Puke 证夜间安静的房间,包括住宅卧室、医 院病房、宾馆客房等。 B类房间是指主要在昼间使用,需要保 证思考与精神集中、正常讲话不被干扰 的房间,包括学校教室、会议室、办公 室、住宅中卧室以外的其他房间。
监测要求
B)受交通噪声源的噪声影响 对于铁路、城市轨道交通(地面段)、内
河航道,昼、夜各测量不低于平均运行密 度的1小时值,若城市轨道交通(地面段) 的运行车次密集,测量时间可缩短至 20min。 对于道路交通,昼、夜各测量不低于平均 运行密度的20min值。
监测要求
C) 受突发噪声的影响 以上监测对象夜间存在突发噪声的,应 同时测量同内的最大声级值。
噪声敏感建筑物户外:在噪声敏感建筑物外, 距墙壁或窗户1米处,距地面高度1.2米以上。 噪声敏感建筑物室内:距墙面和其他反射面 至少1米,距窗约1.5米处,距地面1.2米-1.5 米高。
监测类型
环境噪声: 声环境功能区监测、噪
声敏感建筑物监测。 其它: 工业企业厂界噪声监测、社 会生活环境噪声监测、建筑施工场 界噪声监测、机场周围飞机噪声监 测等。
4类声环境功能区普查监测
监测要求:以自然路段、站场、河段等
为基础,考虑交通运行特征和两侧噪声 敏感建筑物分布情况,划分典型路段。 在每个典型路段对应的 4 类区边界上或 第一排噪声敏感建筑物户外选择 1 个测 点进行噪声监测。测点应与站、场、码 头、岔路口、河流汇入口等相隔一定的 距离,避 开这些地点的噪声 干扰。
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。 偶发噪声:指偶然发生、发生时间和间 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 声等。
噪声检测标准
噪声检测标准1、环境噪声新标准我国新颁发的GB 3096-2008、GB 12348-2008和GB 22337-2008等三个环境噪声标准(以下简称“新标准”),已经在2008年10月1日开始实施。
新标准中,都涉及到室内环境噪声的测量。
作为环境噪声的监测机构,如何按新标准的要求对室内环境噪声测量,进行认真而正确的运作,这在全检测行业来说,是一个急需研讨的实际课题。
但是,在新标准颁布前,我国仅有《城市区域环境噪声标准》、GB3096-93、《城市区域环境噪声测量方法》GB/T14623-93,以及《工业企业厂界噪声标准》GB12348-93、《工业企业厂界噪声测量方法》GB/T14623-93(以下简称“原标准”)。
在其适用范围上,基本是环境保护部门的依法行政的依据。
进入新千年后,室内环境噪声污染监测需求量大,检测机构呈现多元化,从而促进了噪声监测市场的建立和发展。
然而,这两个标准在适用性和操作的可行性上都有很大的局限,很难满足不同环境条件的、不同委托方对噪声监测的具体要求,特别是在为维护人身健康权的环境噪声危害争议的司法判决上,存在依据标准不当的困境。
因此,急需满足上述要求的一系列环境噪声标准的颁布,达到适应委托检测方的需要,推动环境噪声监测市场健康发展的目的。
2.、新标准的特点同原标准相比,新标准在很多方面,有了很大的进步,也在一定程度上满足了检测机构开展室内环境噪声的实际需要,具体表现在如下几个特点上。
(1)把声环境标准分为“声环境质量标准”和“噪声排放标准”。
由环境保护部和国家质量监督检验检疫总局共同颁发的新标准中,把GB3096-93和GB/T14623-93合并为一个标准GB3096-2008,名称改为“声环境质量标准”,把GB12348-93和GB12349-93合并为一个标准GB12348-2008,名称改为“工业企业厂界环境噪声排放标准”,同时还新出台了GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》,使声环境标准形成了环境标准体系的基本框架,这是对声环境标准标准体系建设的一大进步。
洁净室噪音要求及检测规程
洁净室噪音要求及检测规程洁净室不仅仅对室内空气洁净度有严格的要求,针对运行环境的噪音也有一定的国家标准参数,因为洁净室车间是一个相对密闭的、比较压抑的一个环境,如果噪音控制不当,很容易造成车间工作人员以及生产环境的恶化。
①噪声的测定方法:当房间的面积不大于50m2时,仅测定房间中心一个点。
当房间的面积较大时,每增加50m2增加一个测点。
测点距离地面 1.0m。
当有条件时,宜测房间静态工况的噪声和本底噪声。
②合格标准:应符合设计要求,根据(洁净厂房设计规范)的要求,洁净室空态情况下非单向流洁净室的噪声不应大于60dB(A)。
单向流和混合流洁净室的噪声不应大于65d B(A)。
洁净厂房设计规范4.4噪声控制4.4.1洁净室内的噪声级(空态),非单向流洁净室不应大于60 dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65dB(A)。
洁净厂房的平、剖面设计应考虑控制要求。
洁净室的维护结构应具有良好的隔声性能,并使各部分隔声量相接近。
洁净室内的各种设备应选用低噪声产品。
对于辐射噪声值超过洁净室允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。
4.4.5净化空调系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔振等控制措施。
洁净室内的排风系统除事故排风外应进行减噪设计。
4.4.6净化空调系统,根据室内容许噪声级要求,风管内风速宜按下列规定选用总风管:6-10m/s;无送、回风口的支风管为4-6m/s;有送、回风口的支风管为2-5m/s。
洁净室噪声控制洁净室噪声标准的制订主要考虑噪声的烦恼效应、语言通讯干扰和对工作效率的影响。
国内对于噪声对于健康影响的研究表明,低于80dB(A)的一般工业噪声对健康的影响不太大。
国外洁净室噪声标准的研究工作开始于20世纪60年代。
1966年制定的美国联邦标准209a和1974修订的209b规定:“洁净室的噪声控制在可能进行必要的通话,满足操作或产品的要求,并使人员保持在舒适和安全的范围内”。
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噪声检测标准及方法
噪声检测标准及方法可以根据具体应用领域和需求的不同而有所差异。
以下是一些常见的噪声检测标准及方法:
1. 声学领域噪声检测标准:
- ISO 1996-1:建筑噪声测量及评价的规范(室内和室外的
噪声)
- ISO 1996-2:用于车辆、铁路和工业源噪声中声学测量和
评价的规范
- ANSI S1.4-1983(R2006):对室内建筑环境噪声的测量标
准
- ANSI S12.9-2014:城市、郊区和工业地区噪声的测量
2. 电子设备噪声检测标准:
- EMC指令(欧洲):对电子设备辐射和传导干扰的限制
- FCC Part 15(美国):关于无线电频率干扰的规定
- CISPR 22(欧洲):电子设备主动辐射干扰的限制
- MIL-STD-1474E(美国军用标准):军事设备噪声标准
3. 常用噪声检测方法:
- 噪声频谱分析:通过对噪声信号进行频域分析,可以确定
噪声的频率成分和强度。
- 噪声级别测量:使用噪声级计或声压表,将噪声信号转换
为相应的声压级别。
- 噪声源定位:通过对多个位置的噪声信号进行测量和分析,确定噪声源的位置。
- 噪声时间序列分析:对噪声信号进行时域分析,可以了解
噪声的时变特性和统计特性。
- 噪声源分解分析:将噪声信号分解为不同频率成分,以便确定具体的噪声源或噪声成分。
需要根据具体的噪声类型和应用场景选择合适的标准和方法进行噪声检测。