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噪声监测 噪声监测篇1

作者:admin 发布时间:2023-10-18 09:49:28 分类:答疑 浏览:69


  噪声监测篇1

  【关键词】环境;噪声;监测;噪声污染;控制;措施

  一、 环境噪声的监测

  1、交通噪声监测措施。交通噪声监测主要是为了能够更好地了解交通的噪声情况,分析道路交通车流量等与噪声之间的关系,并且对于交通噪声的变化规律进行整理。在进行监测点位置的选择时需要认真分析如下几点原则:监测点位置能够很好地反映快速路、次干路等道路的类型,车辆速度等噪声排放特点;依照路段长度及其路口间的距离,单个测点能够监测到一条或者是相近的多条道路;在进行测点位置选择的过程中需要分析非道路噪声源的干扰,测量应在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s 以下时进行。不得不在特殊气象条件下测量时,应采取必要措施保证测量准确性,同时注明当时所采取的措施及气象情况,从而更好地保证监测数据的准确性。监测工作的安排与以上的表述基本相同,需要认真分析道路种类、车辆类型等进行相应数据的采集工作。

  2、功能区域噪声监测。各功能区域噪声监测能够很好地反映各功能区的声环境状况,并且判断出其变化的相应情况。监测点的选择需要具备如下原则:监测点与该功能区的平均噪声水平并没有太大的差距;监测点可以反映出该区域生态环境的特点;监测点可以很好地避开固定反射面。

  3、环境噪声污染源监测。对污染源进行监测,监测点位置需要靠近噪声污染源,并且应该有效确保监测设备的顺利运行及其相应工作人员的安全,依照我国环境保护标准当中的环境噪声监测技术规范进行监测。要注意测点布设,比如根据工业企业声源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别,在工业企业厂界布设多个测点,其中包括距噪声敏感建筑物较近及受被测声源影响大的位置。测点位置一般情况下选在工业企业厂界外1m、高度1.2m 以上,距任一反射面距离不小于1m 的位置。

  二、环境噪声污染的现状。

  环境噪声污染大致分为两类:自然界噪声污染和人为活动产生的噪声污染,由于自然界当中产生的噪声是人们暂时还无法改变的(如打雷、火山喷发、地震等自然灾害产生的噪声),因此,本文在这里就不再做过多的论述。下面,我们着重来探讨一下人为活动产生的噪声,对人为活动产生的噪声再进行细分的话,又可以分为交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声和社会生活噪声。其中,交通噪声是指人们在生产生活中使用交通工具时所产生的噪声(如车辆的引擎声、嗽叭声、杀车声、汽笛声和防盗报警声),这一部分环境噪声污染在当前人为噪声污染中占据了最大的比例,有可靠数据显示,交通道路噪声在城市中所占的比例在40%以上,也就是大致占了一半左右,特别是随着近几年机动车辆的快速发展,交通噪声已经成为当前人为噪声污染的主要污染源;工业噪声,工业噪声主要是指厂矿、企业等单位在产品生产的过程中引起的噪声,初步估计,这类噪声污染在人为活动产生的噪声污染中大约占据了五分之一左右的比例,但由于我国的城市化进程并没有完全进行科学规划,许多厂矿企业都和居民区混杂在一起,导致工业噪声甚至成为部分地区的头号噪声污染源;建筑施工噪声,主要是指建筑工地的施工过程中引起的噪声(如打桩声);社会生活噪声,主要是指人们的日常生活所引起的噪声。前两类噪声污染在整个噪声污染中所占的比例较大,后两类噪声污染在整个噪声污染中所占的比例则相对较小。

  三.环境噪声污染控制的措施

  1、落实相关法律法规。对噪音的来源进行控制,是整治噪音污染的重要措施。对噪音的治理要出台相关的政策,对噪音的整治有法可依,能够形成强大的法治保障。规定在交通的主干道,居民区内,禁止机动车的鸣笛,在城区内限制车速,并且在道路的两旁安置声音测试器,增强人们的意识,自觉的遵守秩序,从自身做起,是噪音的来源缩小。对于居民区附近的建筑施工,要有明确的工作条例,严格按照条例作业。并且要禁止在夜间作业,以免工业噪音影响到居民的休息。距离居民区过近的建筑施工,要有相应的隔音设备,如隔音墙等。

  2、合理的城市规划与管理。根据每个城市的实际情况,制定出适合自己城市发展的城市规划,城市规划的设计和制定要以城市的发展为目的,要有长远的发展眼光,不能只顾着眼前的利益。合理布局城市的功能区,做到商业区的分散化,不要让商业区过分的集中在城市的中心地带,这容易造成中心区域的拥堵,不利于交通的便利,同时增加噪声的污染,把商业区分散,这样就会有效地疏散人流和车流,减小交通噪声和社会人群的噪声。工业区的规划和定位要远离城区中心,尤其要远离居民区,最后是遥遥的相对,此外,工业区的位置要处于城市常年风向的下风向,如果城市有河流经过,工业地带要在河流的下游,减少污染。居民区尽量远离交通的主干道,减小交通噪声的污染,在城市规划中,要合理的利用树木和花草的绿化,植被可以有效的降低噪音的音量,降低对人们的影响,在道路两侧多植树,道路中间最好要有绿化的隔离带,这样不仅美化了环境,还降低了噪音的污染。居民区内要扩大绿化的面积,周围要有树木的隔离,最好是形成专业的隔音林。城市的合理规划与管理可以有效地减小噪音的污染,所以要重视对新城区的规划和老城区的管理。

  3、改良建筑材料。在居民区楼房建设中,摒弃隔音效果不好的建筑材料,多用科技含量高的,隔音效果明显的材料。比如,在楼房的墙壁建设中,采取使用空心砖或者泡沫砖,这样就会有效的阻断声音传播的介质,从而,达到减小噪音的目的。还有,目前市场上,出现的泡沫承重墙,类似泡沫砖的材料,这种泡沫墙的隔音效果好,是新型的高科技材料,如果能够广泛的利用在建设中,会很大程度上提高对噪音的控制。

  4、从噪音的传播的途径上进行控制。从物理学角度来讲,声音的传播分为三个阶段,声音源、传播的途径、接受者,声音的传播途径主要有反射与衍射等,而声音最重要的就是通过介质传播,介质就像是导体,让声音从一端到达另一端,有利于声音传播的介质多是金属或固体类的东西。而空气可以影响声音的传播,尤其是真空,在真空状态下,声音找不到传播的介质,因此,很大程度上遏制了声音的传播。所以,根据这一特性,可以把建筑材料经过科学技术的处理,能够像真空的状态接近,从而,在过程中,阻断声音的传播。

  5、合理的利用声音屏障。声屏障技术在降低噪音的污染中的途径中,最为直接简便。可以在交通的主干道两边修隔音墙,加大声屏障在我国的利用率,同时要对声屏障进行革新换代,降低声屏障的成本,方便声屏障的大范围,广途径的使用。

  结束语

  环境监测之中的三大监测测项目(空气、水、噪音)之一,噪声监测是环保监测人士重点关注的数据指标。通过监测噪声指标,有助于对附近的环境做好一个科学、准确的评价论断,同时也是制定环境法规、实施环境决策的重要依据。

  参考文献:

  [1]朱江.城市区域环境噪声监测和控制[J].科技资讯,2010

  [2]邹飞.我国城市噪声污染及其防控对策探讨[J].北方环境,2011

  噪声监测篇2

  关键词:噪声 监测 技术 方法

  中图分类号:P733.22 文献标识码:A 文章编号:

  一、噪声对人们产生的一些危害

  1.噪声损害人们的听力

  人们短时间停留在高噪声环境下,会出现头痛、耳朵严重不适的感觉,尽管在短时间内能够适应这种环境,但容易出现耳朵嗡嗡作响的现象,对人的听力造成一定的损坏。经过多个小时的调整,人的听力会慢慢恢复正常。假如人们长时间在高噪声的条件下工作,会致使人们的内耳器官受到损坏,听觉疲劳过度,出现噪声性耳聋症状。这种症状的出现与噪声的作用时间长短、噪声出现的次数以及噪声的强度有密切的关系。这种疾病出现的次数与噪声的时间、频率以及强度等因素成正相关性。人们通常情况下对这种噪声性耳聋疾病的症状比较轻视,所以这种疾病的治愈率不是很高。

  2.噪声影响人们的身体健康

  噪声对人的身体健康具有很大的危害,噪声问题需要引起人们的重视。当噪声影响人们的中枢神经时,人们常常会出现四肢无力、头痛头晕、焦虑、失眠以及耳鸣等多种症状;噪声在影响人们身体健康方面,还可能导致人们出现消化不良、溃疡病以及没有食欲以及肠胃病等。此外,噪声还会影响孕妇胎儿的正常发育、还会导致人们出现高血压、致使人们内分泌功能出现紊乱等。不仅如此,噪声还会诱发各种其他类型的疾病,严重影响人们的身体健康。

  3.噪声影响人们的正常生活和工作

  据相关资料显示,有10%的人睡眠质量会受到40dB连续噪声影响,有大约50%的人睡眠质量受到70dB噪声的影响。突发噪声40 dB,可使1 0%的人惊醒,60 dB可使70%的人惊醒。一般的谈话声小于70 dB,大声可达85 dB,在噪声级与谈话声级接近时,正常交谈受到干扰。噪声级比谈话声级高40 dB以上时,就听不到谈话声。普通性质的谈话在65分贝的噪声下会受到影响,如果噪声高于90分贝,人们即使大喊大叫也很难听得清楚。噪声会分散人们的注意力,还会使人们的反应能力降低,思维迟钝,影响人们的正常生活和工作。

  二、噪声监测技术仪器

  1.频率分析仪

  这种监测噪声的仪器主要有两部分组成:测量放大器和滤波器,它是一种可以测量噪声频谱的仪器。这种仪器主要是通过得到噪声频谱实现监测噪声具体情况的目的。当噪声经由一组倍频程带通滤波器,结果就可以得到倍频程噪声频谱;当噪声经由一组三分之一倍频程带通滤波器,那么结果就能够得到三分之一倍频噪声频谱。正是通过这样的工作原理,使监测矿上噪声情况成为可能。

  2.声级计

  声级计是一种在声学测量中使用频率比较高的用于测量声音的声压级和声级的基本仪器,测量时需要按照时间和频率计权,从而实现监测噪音的目的。从该仪器使用用途的角度进行划分,主要有一般声级计、频谱声级计、噪声暴露计、脉冲声级计、统计声级计以及积分声级计等。从准确度角度出发,可以将声级计分为O型声级计、I型声级计、Ⅱ型声级计和Ⅲ型声级计四种类型。O型声级计是一种比较标准声级计,自身有±0.4dB的误差,后三种属于监测噪声的普查型声级计,其自身有的误差为±0.5dB。声级计主要由以下几部分构成:放大器、传声器、有效指示表头、前置放大器、模拟人耳听觉特性的频率计权网络、衰减器等。

  作为监测噪声的基本仪器,声级计的工作原理为:通过传声器的作用使声音变为电压信号,然后通过衰减器调整输入信号的大小,然后通过滤波器、放大器以及计权网络检波之后,可以从表头知道噪声分贝值的大小。假如想要使噪声的波形得以记录下来,那么可以将其连接到记录器上,从而实现记录噪声波形的目的。

  三、噪声监测技术方法

  1.监测声环境功能区噪声

  在监测敏感建筑物室内的噪音时,需要将房间的门窗全部打开,监测仪器需要与窗户保持大约1.5米的距离,至少要和墙面及其他反射面保持1米的距离,还需要与地面保持1.2到1.5米左右的距离。噪声的监测评价依据可以采用噪声敏感建筑物所处的声环境功能区对应环境噪声限值低10dB(A)的值。

  在监测建筑噪音时,需要保证在风速适宜、没有出现雨雪天气的情况下进行。此外,还需要选在建筑物周围平时存在的噪声源处在正常工作状态下,在周围噪声源工作的具体情况下,既可以选择在白天对对噪声进行监测,也可以选在晚上对噪声进行监测。总之,在对噪声敏感建筑物进行监测时,需要从噪声的具体情况出发,选择最合适的监测时间。

  在实施噪声监测时,需要认真做好监测记录。如记录监测噪声的具体时间、监测人员、日期以及详细地点;详细记录当天的天气情况,如当日的雨雪情况、风速大小、具体风向等;还需要认真使用测量仪器的编号、型号以及校准的准确程度等情况;认真记录噪声监测依据的具体标准,测量的具体项目及监测的详细结果,附近的噪声声源及运行情况等。

  2.监测生活环境噪声

  在对生活环境噪声监测时,需要选择合适的监测点,监测点位置的设置需要充分考虑周围噪声敏感建筑物的整体布局情况、生活噪声排放源以及建筑物周边的区域类型等。测点选在生活噪声排放源边界外1 m、高度1.2 m以上、距任一反射面距离要大于1 m的位置。在边界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点要选在边界外l m、高于围墙0.5 m以上的位置。在确定室内监测点时,应使仪器和地面保持12米的高度,并且还要能够与周围任何一个反射面保持不少于0.5米的距离,在测量时还要保持来自己噪声影响方向的窗户始终开着,以确保检测结果更加准确。

  当噪声敏感建筑物内有来自生活噪声排放源的固定设备结构发出的噪声时。假如在室内监测噪声敏感建筑物的噪声时,测点设置的位置应与窗户保持1米以上的距离,与地面需要保持1.2米的距离,与周围任何一个反射面的距离需要保持大于0.5米的距离,测量时需使窗户保持关闭的状态。需要将影响到测量房间内的声源关掉。晚上如果偶尔出现影响的噪声或者频繁影响的噪声,需要测量最大声级。

  参考文献:

  [1]孙亚利,刘洪涛.噪声监测应注意的问题[J].科技资讯.2009(01)

  [2]陈潇江.噪声监测的全过程质量控制[J].内蒙古环境科学.2009(01)

  噪声监测篇3

  关键词:噪声污染 环境噪声监测 对策

  中图分类号:X839 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)10(b)-0122-01

  在现代社会飞速发展的情况下,城市化水平越来越高,人们经常会受到各种噪音的困扰,极大地影响到了人们的生活、工作和学习,甚至是正常的交谈和休息,不利于人们的身心健康,例如各种车辆的鸣笛声、各种娱乐音响等,必须采取合理有效的措施来控制噪音污染,但是目前防治噪音污染方面还存在不足,对于噪声污染的监测技术和管理不到位,使得噪声污染的问题得不到有效地解决,所以必须从根源入手,确保各种监测的顺利实施。

  1 当前环境噪声污染的情况

  目前的环境噪声污染主要来源于工业、交通以及生活娱乐等方面,噪声污染一直是困扰人们生活、工作和学习的关键因素,尤其是在广大的发展中国家,噪声污染状况比较的严重。在我国,影响城市环境的噪音主要是社会的生活噪声,大约在所有噪音中占47%,其次是交通噪声,大约在所有噪声中占30%,接着是工业和建筑施工噪声。在我国的重点城市中,噪声污染水平处于中等,大部分的城市人口都生活在高噪声的环境中,而且城市中的交通噪声水平不断地上升,大部分的噪声平均值已经超过了70dB(A)。我国各种功能区的噪声超标现象比较的普遍,已经给我国带来了巨大的经济损失和社会损失,噪声污染方面的投诉、信访比例不断地加大,严重威胁到了社会的正常秩序,不利于居民的健康生活。

  2 环境噪声污染监测方面存在的问题

  (1)依照现行的监测数据很难进行噪声环境质量的深层次分析。在我国的噪声监测主要进行常规性的监测,并没有一定的针对性,而现行的监测数据一般都是经过常规监测得到的,常规监测下的城市区域及道路交通监测方法只能反映城市噪声的总体水平,不能够对具体的噪声污染状况进行反映。所以要加强针对性的噪声污染监测力度,并收集有效数据,进行全面性和科学性的管理。

  (2)噪声污染监测的自动化程度较低。在我国的噪声污染监测设备不够完善,资金和技术方面的投入力度相对比较薄弱,很多城市的噪声监测仪器还是手持式,自动化水平比较低,影响到了噪声监测的质量和效率。噪声环境污染具有瞬时性、局域性、随机性等特点,要求监测仪器必须随时随地的进行科学操作,为噪声的监测工作增加了难度。因此必须实现噪声环境监测的自动化水平,进行全天候的自动监测。

  (3)常规性的噪声监测不能够反映夜间的噪声污染状况。目前城市的噪声监测数据反映的主要是昼间的噪声污染状况,因为进行城市区域和道路交通噪声的监测活动一般都在白天进行,而对于夜间大型车辆以及施工的噪声很难在监测数据中体现,而且功能区的点位数量有限,因此只能夜间噪声监测工作具有很大的局限性。

  (4)噪声污染的监测中的噪声源统计方法不合理。在进行城市区域的噪声监测中,需要对噪声源进行确定,我国的噪声源统计建立在网格监测点位上,只能对城市区域进行有效网格的覆盖,对于道路、非建成区的无效网格不具有覆盖性,不能够进行噪声源的统计,因此必须对监测网格进行重新规划。

  3 解决环境噪声污染监测方面问题的对策

  (1)提升城市区域环境噪声污染方面的监测技术水平。在城市区域的噪声监测是一项重要的监测工作,需要设立专业的环境监测部门,需要专业的噪声监测人员进行监测工作,需要收集各种环境噪声的数据和信息,准确地判断环境噪声污染的类型,认真全面的分析环境噪声污染产生的原因,提升噪声监测技术水平。当前采用的监测技术主要是GIS和CDMAIX,可以及时有效地对信息进行采集和分析,并找到噪声污染的问题,可以将信息进行管理和储存,预测环境噪声,为治理环境噪声污染提供更加便捷的信息服务。

  (2)利用城市区域噪声控制的方法。在城市区域中,经常使用的噪声控制方法有控制声源法、控制噪声的传播途径法、进行合理的城市规划以及强化噪声管理力度。最根本有效的方法就是控制声源,只要找到噪声产生的源头并加以管控,就可以避免噪声污染的发生。在噪声出现后,控制噪声源头有很大的难度,因此就要在噪声传播的过程中进行控制,例如对噪声传播的介质进行控制,切断噪声传播的途径。可以将导致噪声污染的源头隔离,使其不影响到城市居民的正常生活,需要进行合理的城市规划,全面掌控城市的发展状况。同时需要加强对噪声的管理,对于已经发生噪声污染的城市区域要进行严格合理的管理,缩小或减少噪声污染的范围。

  (3)对不同噪声污染类型进行有效的监测。首先,对于交通噪声监测要注意交通监测点的位置选择,能够对快速路、次干路等道路的类型进行准确反映,需要对非道路噪声源进行分析,注意监测应在适当的天气,风速在5m/s以下,这样能够更好地掌握交通噪声状况,总结交通噪声的变化规律。其次,对于功能区域的噪声监测需要确保其监测点与平均噪声水平的差距控制在合理的范围内,保证监测点能够反映生态环境的特点,并有效地避开固定反射面,反映该功能区的噪声环境状况。最后,对环境噪声的污染源进行监测,确保其监测点靠近噪声源,并依据相关的环境保护标准进行环境噪声的监测,例如进行工业噪声源的监测需要布置多个监测点,其位置在工业界外1 m、高度为1.2 m以上,并且距离反射面不小于1 m。

  4 结语

  我国当前的噪声污染现象比较的严重,已经影响到了人们的正常生活,引发居民投诉和不满,给我国带来了巨大的经济损失,不利于构建社会主义和谐社会。目前我国的环境噪声污染监测方面还存在着不足,不能够及时准确的采集相关的信息数据,不能够全面深入地反映环境噪声污染的情况,需要不断地提升监测水平,加大资金和技术的投入力度,完善噪声污染的管理体系,缩小噪声污染范围,为居民营造更加舒适的生活环境,从而推动企业和国家的可持续发展。

  参考文献

  [1] 王素萍.城市环境噪声污染控制途径探讨[J].噪声与振动控制,2002(2):32-33.

  噪声监测篇4

  关键词:空调;噪声;环境;监测

  中图分类号:X827文献标识码:A文章编号:16749944(2016)02015002

  1引言

  某商业广场一栋商业楼6~16层的空调外机均挂在这栋楼的西面外墙,共64台外机,其中6~15层每层有6台,第16层有4台。在该广场西界外约20 m处有一居民小区,小区内有多户居民均投诉该商业楼的空调外机噪声扰民。浏阳市环境监测站于2015年8月对该广场的厂界噪声以及周围环境噪声进行了监测。

  2监测方法和监测仪器

  2.1监测方法

  依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)[1]和《声环境质量标准》(GB3096-2008)[2]进行。

  2.2监测仪器

  AWA6228 型多功能声级计。

  2.3测点布设

  小区内5号楼和6号楼内投诉噪声扰民的住户较多。因此,在该商业广场西厂界处设置两个监测点位Z1、Z2;同时,在小区5号楼和6号楼户外(第一层)设置两个监测点位Z3、Z4,分别在5号楼、6号楼选取若干居民住所的户外设置监测点位Z5、Z6、Z7、Z8、Z9、Z10。监测点布设见图1。

  3调查与评价

  3.1厂界噪声监测与评价

  该广场商业楼对外环境排放的噪声适用于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。该商业广场属于2类声环境功能区。由表1可知,Z1、Z2两个点位的噪声监测值均未超标。夜间的噪声监测值比昼间要低,主要原因是晚上的商业楼部分商户未营业,运行的空调外机较少。

  3.2居民小区环境噪声监测与评价

  居民小区内的环境噪声适用于《声环境质量标准》(GB3096-2008)。该小区属于Ⅱ类声环境功能区。由表2可知,除Z3、Z4点位外,Z5、Z6、Z7、Z8、Z9和Z10点位的昼间噪声监测值均出现不同程度的超标。而夜间噪声监测值均未超标,其原因也与晚上商业楼大部分商户未营业有关。

  4监测分析

  4.1监测时间段的选择

  本案例中昼间的噪声监测选择在天气较炎热的午间进行。此时,商业楼西侧正在运行的空调外机数量最多,对环境敏感点的影响最大,而且午间居民小区内车流量较少,监测点位受交通噪声影响相对较小。噪声源主要是数量较多的空调外机噪声,可视噪声源的类型为稳态噪声,采用1 min的等效声级。

  4.2监测点位的布设

  本案例中除了在厂界外布设监测点外,还在居民区内敏感点处进行了布点。由于该商业广场无明显的围墙建筑,故在布设厂界点时,根据该商业广场的场地红线图来确定其实际厂界。本案例属于高空噪声扰民,所以在多个噪声敏感点处布设监测点位,其中包括在5、6号楼的第一层户外1 m处设点,还在5、6号楼的七、八、九层各选一个住户的户外1 m处也布设点位。主要是考虑到地面的监测点位可能会处于噪声的声影区,不能客观反映噪声影响情况,所以在高处布设监测点位,以便确定投诉人受噪声影响的真实范围及程度。

  4.3监测结果分析

  该商业广场的两个厂界噪声监测点(Z1、Z2)的监测值未超标,且在居民区第一层布设的监测点(Z3、Z4)噪声值也未超标,而在5号楼、6号楼较高楼层布设的点位(Z5、Z6、Z7、Z8、Z9、Z10)却全部超标。说明商业楼西侧空调外机产生的噪声对相邻小区高层住户的影响更大。分析其原因,可能是商业广场的厂界噪声监测点和居民楼第一层敏感点噪声监测点均处于声影区。而且,从现场来看,声源与相邻居民楼高层住户之间的距离,与声源至厂界的距离相比要更小,从而导致高层住户受噪声影响更严重[3]。

  5噪声防治措施

  5.1完善房屋设计标准

  房屋设计单位在开发、设计商业楼和居民住宅楼时,均应充分考虑到空调噪声可能对四周产生的影响,预留合适的空调安装位置,使之既美观实用, 又符合环保要求。在本案例中,商业楼西侧的空调外机风扇正对着居民楼方向,是导致噪声扰民的原因之一。

  5.2加强对空调噪声污染的防治

  对造成噪声污染的空调采取降噪、隔声等措施是解决空调噪声污染纠纷的有效方法。例如,在空调外机上加装敞口式隔声罩,可以改变空调噪声的传播途径,降低对相邻居室的噪声影响。

  2016年1月绿色科技第2期

  田丰,等:商业楼空调高空噪声监测与评价环境与安全

  5.3给住宅安装隔音门窗

  在住宅中安装隔音门窗,可在一定程度上降低室内受外界噪声的影响。在本案例中,小区内部分居民在家中安装了隔音窗,隔音效果良好,但存在房屋通风不畅等弊端。

  参考文献:

  [1]中华人民共和国环境保护部.工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008[S].北京:中华标准出版社,2008.

  [2]中华人民共和国环境保护部.声环境质量标准GB3096-2008[S].北京:中华标准出版社,2008.

  噪声监测篇5

  【关键词】噪声;检测;布点问题

  1 引言

  声音是人们去感受这个世界,这个国家,这个民族的美的方式之一,但是任何事物都存在着正反两面性,所以声音有好也有坏。而噪音是一种人们不需要的声音,生活上人们几乎是无时无刻不在听着噪音,例如一些工程施工现场里机器设备的声音,还有娱乐场所的吵闹声等等,这些都在影响着人们的正常生活和学习环境,给人的身心都造成了一定的伤害,因此我们要注重对噪声的监测工作,其中布点问题是尤为突出的。

  2 噪声检测和布点问题

  2.1噪声的含义

  噪声是指音高和音强变化混乱、听起来不谐和的声音。是由发音体不规则的振动而产生的,噪声是由发声体做无规则振动时所发出的声音,是在一些环境中不应该有而有的声音。泛指嘈杂、刺耳的声音。

  噪声污染主要是交通运输、车辆鸣笛、工业噪音、建筑施工、社会噪音所产生的,例如音乐厅、高音喇叭、早市,还有人的大声说话等等。

  2.2 噪声监测的含义

  噪声监测是对干扰人们学习、工作和生活的声音及其声源进行的监测活动。其中包括:城市各功能区噪声监测、道路交通噪声监测、区域环境噪声监测和噪声源监测等。噪声监测结果一般以A计权声级表示,所用的主要仪器是HNT16040声级计和频谱分析器。噪声监测的结果用于分析噪声污染的现状及变化趋势,也为噪声污染的规划管理和综合整治提供基础数据。

  2.3 布点的含义及方法

  环境监测中为了了解一块区域的情况进行的有计划的采样点位布置叫做布点。布点方法一般分为以下几种:

  (1)系统布点法

  系统布点法是指在场地内设置一个固定边长的正方形网格,在每一个网格中都平均布设采样点位。一般来说,网格的边长不会超过40m×40m。这种方法适用于场地原貌破坏较为严重、土壤历史不清晰、污染特征不明显的场地。

  (2)动态布点法

  动态分布法是指分布实行监测布点工作,而后一步的监测布点要根据前一环节的分析结果来确定,因此这种方法耗时较长。

  (3)分区布点法

  分区布点法是指将场地氛围各个相对均匀的小区,在每个校区里根据面积和特点去进行布点。比如说在土壤污染监测中有生产区、办公区和生活区。这种方法适用于场地使用功能明确、各个区域内污染特点比较明显、场地原貌较好的场地。

  (4)专业判断法

  专业判断法是指根据已经掌握的场地分布信息和专家经验来判断和选择采样点位。这种方法就适用于潜在污染明确的一些场地。

  3 布点问题的分析

  3.1 干扰原因

  设施设备:

  (1)监测仪器的电量是否充足对于测量的结果有着一定程度的影响,当仪器电力较低就会使得监测的测量值偏低。而如果在实际操作仪器时按启动键和使用查询键时,都会引起仪器的振动,从而使得测量值瞬间会偏高,从而引起仪器测量的误差。

  (2)在对噪声进行监测测量的工作时,一定要严格按照国家所规定的测量方法。但由于测量时段的不同、测量电位的确定等不定因素,就会对噪声的测量造成较大的影响。例如上下班时间,上次一般都是在中午和傍晚时人流比较密集,而且夏天温度高的时开着空调,而工程的生产处于淡季时等,这些不同的时间段都会让噪声监测的测量结果变化较大。

  3.2 环境因素

  环境因素中,风本身就是一种噪声,而且风会使声级计的传声器产生震动,使监测的结果偏高。因为噪声的可叠加性决定了人为噪声、特发噪声和背景噪声都会使监测结果偏高。同时声音在受到时间和空间的影响后,都会造成一些偏差,而测量电位的选择具有不确定因素,包括城市环境噪声测量的网格个数、企业厂界噪声测量的点位数量等的选择对其监测的结果都会有着不同程度的影响。

  3.3 厂界和敏感处布点因素

  厂界的噪声监测点规定应该在企业边界外的1米处,然而在实际监测中,会遇到企业对噪声源进行关闭或遮盖等问题,从而减少噪声。如果对此没有进行同步测量,那么监测出来的结果就不具有真实性。而关于企业内部的噪声源与建筑物之间的布点位置,虽然在规定中并没有明确要求,但在实际监测中还是会遇到这种情况,因此这样就缺乏可操作性。如果在室内中央进行监测,就不能真实的反映出噪声污染的情况。

  3.4布点时间因素

  在相关法律法规文件中,规定为正常的工作日及划分的测量时间内,通常是用短时间取样的方式去进行测量工作。在文件中规定到稳态噪声的测量时间为一分钟,在具有周期性的噪声的测量时,时间是整个周期。且文件中还规定了,在白天应当要按照20分钟等效声级作为布点白天的噪声值,而在夜间是按照8小时平均等效声级来表示。但是这个规定在实际操作中,侧量时工地要停工,特别是在夜里进行监测时,因为工地上半夜会扰民,下半夜就停止工作,从而造成了建筑施工的厂界噪声扰民,但是却没有超过国家的要求。所以即使是进行24小时的全天监测,都会由于其他的一些因素而不能真实的反映其噪声水平。

  4 布点问题的改善措施

  4.1 布点位置的修改

  首先布点应该要选在法定厂界内1m,高度1.2m以上的噪声影响处。如果厂界与居民区垂直相连,那么就应该选择在该单位门、窗外1m处的地方。这样的修改可以极大的将噪声污染控制在厂界内,对单位控制作为污染也提出了更高的要求,同时也给处理噪声投诉提供了有效的法律依据。

  4.2 正确使用和维护设备

  定期要维护和保养监测设备,从而保证监测设备有较高的灵敏性和准确性。在监测前要仔细检查电源电压,确保设备有充足的电量;在现场实际操作中,设备也应当轻拿轻放,特别实在按启动键时,要避免振动所引起的电脉冲造成的瞬时值偏高。必要时可以将测量设备和噪声场隔离。

  4.3 减少环境干扰的因素

  在对噪声监测中,环境应当最好在无雨、无风、无雪的天气下进行。而人为噪声,就是群众围观测量现场、其他人员询问情况等的声音,都会影响测量结果偏高,而遇到这种情况时,测量人员就要及时的停下工作,先劝服群众离开后,保证外在环境的基础上,再去进行监测工作。假使遇到了如爆炸声波或是汽车碰撞的声音等,可以现场剔除或是此组数据作废。

  4.4 布点背景值的措施

  一是运用开机和停机来进行测试,较适合稳态噪声测量;二是选择较为安静的时间段去进行监测,可以把时间改在夜间或背景值较低的时间段内;三是布点位置的选择,当噪声源无法停止工作且取不到背景值时,可以安装情况进行地点的更换与其地点相等背景值的地方。

  5 结束语

  通过对噪声监测中布点问题的简单分析来看,要解决其实际出现的问题,就要制定相应的解决方案,特别是布点测量的时间、秘感地带和背景值等现象,要采取相关的对策去进行消除,从而在监测中有效的消除其干扰因素,使得监测的测量结果能够真实有效的反映出噪声的排放情况。

  参考文献:

  [1]张颖姬.环境噪声监测中应注意的问题[J].环境监测管理与技术.2003(03).

  [2]《关于工业企业厂界噪声监测中背景噪声有关问题的复函》.(环函|2001|319号).国家环保总局.2001.

  噪声监测篇6

  关键词:校园 噪声监测 噪声评价

  校园是学生学习和生活的主要环境,良好的校园环境有益于学生身心健康,精力充沛,从而保证学习任务高质量完成。广西交通职业技术学院园湖校区紧邻两条城市主干道,交通噪声影响较大,此外,由于学校后勤产业化,校园社会化的发展,使得噪声源更加复杂化和多样化,校园噪声已成为影响师生学习、生活、工作的重要因素。因此,为了更好地掌握该校区噪声现状,本文对其校园噪声进行监测、分析与评价,为制定校园噪声控制和治理措施提供科学依据。

  一、校园环境噪声监测

  1.监测点的布设

  根据校区功能区划分情况,综合人流量等因素,设置了8个监测区域:学生公寓区1、驾驶学校训练场、教学楼区、运动区、办公楼区、学生公寓区2、教工居住区、生活区。具体区域划分及监测点分布见图1。

  2.测量仪器及条件

  根据国家《城市区域环境噪声测量方法》(GB/T 14623-93)进行测量。测量仪器采用HS5618声级计,选择在无雨无雪的天气条件下进行,风速控制在5.5m/s以下。在测量中,监测点与任一建筑物的距离不小于2.0m,声级计距地面的垂直距离为1.2m,人体距传声器至少0.5m,并尽可能避开周围的反射物[1]。

  3.测量方法

  监测时间为2012年6月4日至6月8日,每天分三个时段进行监测:上午8:00-12:00、下午14:00-18:00、晚上22:00-24:00。测量中,声级计安装调试好后置于S档,每个测点进行17min的测量,每隔5s读取一个瞬时A声级,连续读取200个数据[2]。测量前后均用校准器将声级计进行校准,检查前后误差是否小于2dB,若否则需重新监测。

  4.测量数据处理原理

  本次监测结果采用等效连续A声级LAeq来表示。其计算公式如下:

  LAeq=10lg[(Σ100.1Li)/n]

  式中,Li为等间隔时间内读出的声级;n为声级总个数。

  若测出的数据符合正态分布,则可用近似公式进行计算:

  LAeq=L100+d2/60 d=L20-L180

  式中,L100、L20、L180为累积百分声级。

  5.评价标准与方法

  根据《声环境噪声质量标准》(GB3096-2008)[3],校园属于文教区,应当符合一类区环境质量标准,即白天55dB,夜间45dB,频繁突发噪声峰值不超过10dB。将实地监测所得的LAeq值对照该标准,评价声环境是否符合标准。

  二、监测结果与分析

  1.监测结果整理

  2.校园声环境质量现状分析与评价

  2.1学生公寓区1:该区域紧邻园湖路和建政路,由于道路车流量大、行人多,且公寓底层为临街商铺,因此受交通噪声及商业噪声影响较大,加之公寓楼本身产生的生活噪声,因此昼夜噪声均超出国家标准,平均值高居第一。

  2.2驾校训练场

  该训练场是本校附属驾校的汽车驾驶培训场所,由于主要受到学员学车期间带来的车辆噪声影响,因此噪声出现超标现象,以白天时段较为严重,夜晚只有行人走动和交谈声音影响,噪声平均值位居第二。

  2.3教学楼区

  包括主、副教学楼,主要受到交通噪声、行人谈话、上下课铃声的影响。噪声监测结果显示该区域白天时段噪声能够达到1类区标准,而晚上有轻微的超标现象,超标值仅为0.9dB,影响不大。

  2.4办公楼区

  办公楼区与图书馆紧挨着,该区域只受到一些校内外人员出入办理行政事务,走动及交谈的影响。监测数据表明三个时段的噪声均能达到1类区标准,该测点噪声平均值为8个监测点中最小,声环境质量较好。

  2.5运动区

  运动区靠近学校大门,因此除了体育活动的运动杂声、行人交谈声外,还受到一定的交通噪声影响,加上有教职工的小孩在运动区玩耍,因此三个时段的噪声值均有一定程度的超标,噪声平均值在所有监测点中排列第三。

  2.6学生公寓区2

  该区与泊丽湾宾馆(内设停车场)相邻,主要受到车辆噪声、行人谈话、生活噪声等影响。该区域白天噪声达标,而晚上由于受宾客来往宾馆、车辆出入等因素,噪声超标5.6dB,对学生的夜间休息造成一定的影响。

  2.7教工居住区

  包括6栋教职工住宅楼,其中有2栋紧挨园湖路,受交通噪声及临街商铺影响较大。监测结果显示三个时段的噪声现状均有不同程度的超标,最高达8.7dB,噪声污染现状有待改善。

  2.8生活区

  包括食堂和小卖部,人流量较大,尤其在学生课间、就餐时段,且该区域临靠公路,噪声源主要有师生就餐吵闹、行人喧哗等,三个时段噪声均有不同程度的超标,测点噪声平均值排列第四。

  三、结论及建议

  1.结论

  1.1在所有监测区域当中,办公区和教学区声环境现状基本达标,噪声不会影响教学工作的正常开展,但驾校训练场、运动区、生活区等均有不同程度的超标,主要的噪声源有交通噪声、运动杂声等,校园声环境总体情况不容乐观。

  1.2学生公寓区1是整个校区内声环境质量最差的区域,与其所处的地理位置有关,受交通噪声及商业噪声影响的因素较突出,对学生的生活造成一定的影响,应重视污染源的治理。

  1.3在所监测的8个区域中,5个区域白天平均噪声值超标,占样本的62.5%,夜间超标现象在7个区域都比较明显,比例高达87.5%;且夜间最高超标噪声幅度近15 dB,远高于白天的5dB之内,说明校区内噪声污染晚上比白天严重。

  1.4从几个监测点的方位与监测值分析,位于校区西边和南边的区域噪声值普遍高于处于北边和东边的区域,这除了与区域的功能划分有关以外,西边和南边由于紧邻城市道路所带来的交通噪声影响是个重要的因素。

  2.建议

  2.1交通噪声是造成校园噪声污染最多的因素,应与有关部门协商,对紧靠校园的路段加强管理,如限制车速或控制车流量等措施,并对紧邻道路的学校建筑考虑装置防噪吸声材料。此外,加大进入校园车辆管理力度,严格限制鸣笛[4]。

  2.2加强教学区的管理,上课期间严禁在教学区大声喧哗及闲杂人员的出入;

  2.3考虑到植物具有良好的降噪功能,可加强校园绿化工作,绿化时可将乔木、灌木、草本立体化种植,以减弱噪声的垂直扩散,在一定程度上可以改善校园噪声质量。

  2.4普及与加强声环境保护宣传与教育工作,提高全校师生的声环境保护意识,注意行人交谈影响,禁止校内喧哗,让保护校园声环境成为大家的自觉行为。

  参考文献

  [1]国家环境保护局.城市区域环境噪声测量方法[GB/T14623-93].中华人民共和国国家标准[S].

  [2]奚旦立,孙裕生,刘秀英.环境监测[M].北京:高等教育出版社,2004,7.

  [3]中国环境科学出版社.国家环境保护局城市区域环境噪声标准(GB 3096-2008)[S].2008.

  噪声监测篇7

  关键词:城市环境 噪声污染 监测技术

  中图分类号:X593 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)04(b)-0148-02

  噪声污染是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常工作、学习、生活的现象。日常生活中的噪声强度虽然不会马上致人或动物于死地,却能危害人的健康。世界各国都很重视噪声问题,把噪声污染列为主要的环境污染公害之一。噪声污染有别于水、气、固体废弃物以及放射性污染,其主要表现为:当声源产生噪声时,污染随之产生;声源停止时,污染消失;它是一种能量型污染。噪声监测必须做到及时、准确、高效,方能正确反映污染来源及强度,为噪声污染防治提供科学依据。

  1 城市区域环境噪声污染的相关内容

  城市区域环境噪声污染,主要是指现代社会经济发展建设下,由于道路交通、建筑施工等产生的超过国家环境噪声排放标准,并且对附近区域产生一定干扰的声音。就常见的化学污染而言,噪声污染同其有本质上的差别,其具有显著的多发性、局部性、即时性、间接性等特点[1]。环境噪声主要是由建筑施工、社会生活、工业生产和社会运输等所产生的对周围生活干扰的声音。从概念层面分析时,其属于一种物理性污染,同常见的化学污染存在本质上的区别,这在其自身即时性的特点上有明确展现,在污染生源停止振动后,噪声也会立即消失,导致污染发生后极难采集到污染物。通常,该种污染不会在环境中长期积累并形成具有持久性的伤害,所以其是间接的、非致命的、缓慢的,但该种污染现象会对人的生理和心理产生不容忽视的影响。

  就城市区域环境噪声污染实际而言,其噪声影响范围具有一定的局限性,而声源分布则具有明显的分散性特点。通常,噪声源分布在广泛的社会环境中,对其进行集中处理时具有较大难度,并且它不会产生可供采集的污染物,实际污染也不具持久性与积累性,具体污染具有缓慢性与间接性。当进行城市区域环境噪声污染判断时,主要从声源的响度、连续性、频率、信息内容、发出时间以及声源的主观意志、接受者的个人性格及心理状态等方面进行分析[2]。就现在城市区域环境噪声污染类型来看,主要有交通噪声及生活噪声两类,前者主要受道路质量、道路布局等影响较大,后者则多取决于建筑密度、人口密度、区域规划及具体管理、城市环境绿化等。

  2 城市环境噪声污染的监测技术及其相关监测方式

  2.1 城市环境噪声污染的监测技术

  由于城市环境噪声污染日益严重,因而城市基础架构中专门设置了环境监测的部门。该部分总体上讲,是负责城市区域环境噪声污染的监测工作。在具体工作中,采集各种环境噪声甄别噪声的特点予以解决,这就是城市区域环境噪声污染的监测工作的主要流程。城市区域环境噪声污染的监测工作过程大抵如此,但是,具体落实过程中,仍不免遇到各种问题。在采集各种环境噪声过程中,受外界其他因素干扰,收集信息较困难。为了避免该类情况多次发生,有必要应用先进的监测技术实施噪声的检测和控制。当前,噪声检测的技术分为两种:一种是GIS信息监测技术;另一种是CDMA lX信息监测技术[3]。这两种信息采集和分析技术中,尤以GIS信息监测技术最受青睐。之所以受青睐,原因在于该技术集采集城市环境噪声的相关信息、信息管理和信息存贮为一体,是有效解决环境噪声污染的根本性服务工具。借助GIS信息监测技术实施城市环境噪声污染监测,对于系统评价噪声污染治理非常有利。

  2.2 GIS信息监测技术的技术特点

  在环境噪声监测与管理中,使用GIS时其技术特点主要体现在3个方面:第一,关于噪声监测点的布设方面,该技术的应用,达到了布设准确性、最优性的目标。在此方面,传统的噪声监测点设置不尽合理,以至于在反映监测地区的噪声环境状况时常常有偏差。将GIS信息监测技术应用于环境噪声监测,不仅体现出经济可行性,而且也保证了监测数据的可靠性;第二,可进行自动监测[4]。应用GIS信息监测技术,不仅在监测过程中不需要人工操作、值守,而且还能满足长短期监测(其连续运行可以实时获得时空分布的噪声数据)。如此便能够为噪声控制规划决策提供参考数据;第三,噪声评价。GIS信息监测技术,通过收集、存储和显示噪声信息等一系列动作,可分析出监测区域环境噪声数据背后的深层次信息。具体而言,可借此信息技术做噪声影响预测,具体内容包括:噪声超标程度、范围估计等。在实际应用当中,GIS主要应用于噪声评价领域中的现状评价。借助该技术,能够对数据进行直观、准确的评价(GIS形象直观图形界面、时空数据分析处理能力)。其中,有叠置分析,借此可出具该监测区域的噪声分析图,由此,便可确定潜在污染源。同时,GIS信息监测技术拥有强大的时空数据分析功能,对噪声的衰减性、地面吸引性等有预测,因而在噪声预测的应用效果甚佳[5]。GIS信息监测技术应用于噪声功能区划分,显而易见,该技术可得出区域地图和数据,为功能区划分提供了依据。如此,便能够反映出区域内噪声环境污染的分布状况。

  3 结语

  综上所述,随着城市化不断推进以及健康中国理念的深入人心,人们越来越关注其生活的环境质量,城市管理者也在着力精心打造文明城市、健康城市,提高城市品味,提高城市生活质量而努力。城市噪声污染防治是城市管理者必须解决的污染问题之一,而噪声监测就是噪声污染防治工作中的一个重要环节,也是污染防治工作成效的体现。城市环境噪声监测应结合现代先进技术来开展,方能更准确、及时地反映受污染的区域及污染来源,为推动城市噪声污染防止,提高城市生活环境质量打下良好的基础。

  参考文献

  [1] 林培聪.浅谈城市区域环境噪声的污染特点及监测措施[J].价值工程,2011(6):237-238.

  [2] 王宇新,赵晓婧.浅谈城市区域环境噪声的在线监测系统[J].科技与企业,2012(11):105.

  [3] 何景鑫.城市区域环境噪声污染与监测对策分析[J].绿色科技,2012(10):165-166.

  [4] 廉婕.典型城市区域声环境特征、变化规律及预测研究[D].北京工业大学,2013.

  噪声监测篇8

  关键词:环境噪声;单片机;蓝牙

  DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.06.251

  0 引言

  随着工业的发展,环境污染事件频频出现,环境成为一个整体而形成的监测的含义逐渐扩大到对环境质量,环境污染等的监测。其中,环境噪声给我们的生活产生了很多困扰,由于我国的噪声测量仪基本都只有在少数计量、卫生、环保等部门中使用,没法普及到全国,群众很难了解自己所处环境的噪声污染状况,所以现在迫切的需要开发一种比较简单实用的噪声监测装置,这也将对我国环境保护事业产生很深远的意义。因此,本文采用便宜低廉的MCS-51芯片,开发了一种简单、实用的装置对环境噪声进行监测,另外通过蓝牙技术,将单片机与手机连接起来,将环境噪声分贝值上传至手机客户端,使环境噪声监测更加便捷。

  1 系统方案

  1.1 系统总体设计

  本系统主要实现的功能是对噪声进行实时监测,并通过蓝牙技术,实现与安卓手机的通信,使用户更方便的获取噪声信息。

  噪声的采集采用的是传声器,传声器将环境中的噪声信号采集后,经过放大电路,AD转换电路,对声音信号进行放大,量化。单片机通过内部程序输出噪声分贝值到LCD液晶显示屏中。

  在将噪声分贝值上传至安卓设备时,采用的是HC-06蓝牙模块,该模块可实现单片机与安卓客户端的实时连接。

  噪声测量仪采用MCS-51单片机作为系统核心,采用电容式驻极体传声器作为传感器,将噪声信号采集到单片机中。期间,噪声信号经过运算放大电路,将不容易检测到的噪声电压信号进行放大,然后利用AD转换电路将该电压信号转化为数字信号输入给单片机,单片机通过内部程序将计算出的噪声级,并在LCD1602液晶中显示出来,实时对噪声进行监测。该方案的结构图如图1。

  1.2 声音采集电路

  该部分电路采用驻极体传声器,驻极体传声器可以将环境中的噪声信号转换为电压信号,该电压信号经过三极管放大电路初级放大,然后在通过LM393运算放大器放大,可以被AD转化芯片识别检测到。

  驻极体传声器的大致工作原理是其内部设置了一个级头,该级头可认为是一个可变电容,当声音信号传入到级头的振膜时,因为振动,电容值发生改变,然后后端通过一个结型场效应管FET将声音信号转换为电压信号。该模块电路图如图2所示。

  1.3 液晶显示电路

  液晶采用LCD1602,其具有体积小,功耗低、显示内容丰富等优点,在本系统中作为噪声级显示器。LCD1602的显示有两个重要的操作,一个是写指令,一个写数据。其与单片机连接情况如图3所示:

  1.4 蓝牙模块电路

  蓝牙技术是一种短距离的无线连接技术,用来实现不同设备之间的快速连接。本系统采用的HC-06模块,该部分电路图如图4所示。该模块的作用是和手机客户端连接,并进行数据通信。在与安卓手机客户端连接时,可不考虑蓝牙内部协议,连接后与安卓手机的通信可认为是串口通信。

  在编写单片机端的蓝牙程序时,可按照串行协议编写,即通过串行中断编写蓝牙的收发处理程序。在编写安卓端程序时,需要用到套接字,通过套接字获取输入输出流,安卓客户端数据的接收与发送分别是依靠输入流和输出流与单片机进行通信。

  2 软件设计

  该部分程序是单片机软件编程的核心。在本系统中,AD的采集在定时器0中断中进行的,每隔50ms采集一次,每采集20次取一次平均值,将该平均值在液晶中显示出来。

  液晶显示在主程序中进行,通过调用已经写好的显示函数显示,显示的噪声值和电压值被设置为全局变量,当每次采集并取平均值后,噪声值和电压值会被更新显示。

  在本系统中字符‘1’作为请求安卓客户端请求噪声值数据的指令,串口中断在接收到数据后,会对接收到的数据进行预判断,如果判断为字符‘1’,则将接收标志位置1,然后在主程序中将噪声值数据发送到安卓客户端。

  该程序主要分为两个部分,一部分是液晶显示噪声值,另一部分是蓝牙模块,用来接收安卓客户端发来的数据或者给安卓客户端发送数据。

  液晶显示噪声值是放在主循环中的,每次显示的值随噪声数据的动态刷新而更新。AD芯片用来采集传感器经过运放放大的电压信号。AD读取是在定时器0中断中进行,将读取后的电压信号,通过定标计算出噪声级,然后调用显示函数显示噪声分贝值。

  蓝牙模块以串口的形式发送或接收数据,发送和接收数据都是在串行中断中,不占用主程序,这样可以让液晶显示比较稳定,不会受到太多影响。主程序的程序框图如图5所示。

  3 结束语

  在本次基于单片机的噪声监测系统设计中,主要采用MCS-51单片机对传感器信号进行处理,并通过LCD1602进行显示。在设计构想中,本系统可以在城市中使用,作为一个庞大的噪声监测系统。将单片机硬件部分布置在城市的各个监测点,用户可以下载并安装安卓客户端APP,当用户在监测点附近时,可以获取噪声数据,这样噪声数据不光可以在硬件电路中显示,用户还可以通过手机APP获取噪声数据,更好的实现了对噪声的环境监测。

  参考文献:

  [1]李镜羽.我国城市环境噪声污染防治法律制度研究[R].

  [2]乌云娜,冉春秋,高杰.环境监测技术的应用现状及发展趋势[R].

  [3]肖明涛.声音的传播与声速[J].中学生数理化:八年级物理,2013(07).

  [4]刘桂英,崔胜春.噪声的危害和控制[J].中学生数理化:八年级物理,2014(07).


标签:噪声监测


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