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。
郑航--物理性污染控制重点总结
人耳能感觉到的声音频率范围:20~20000HZ.声音三要素:音量,音色,音调.声波:气体(空气)液体中为纵波,固体(有切变弹性)中为横波或纵波。
声波分类(按声波传播时波阵面的形状不同):平面,球面,柱面声波。
在自由声场中:声压级等于声强级。
国际标准化组织以A声级为评价噪声标准:90分贝为听力极限。
等效连续A(A计权声级):模拟人耳对55分贝以下低强度噪声的频率特性。
B计权声级:对55到85分贝中强度.C计权声级:对高强度噪声.D计权声级:专用飞机噪声的测量.累计百分数声级(非稳态噪声):是表达噪声的随机起伏程度的衡量标准。
Ln表示测量时间内高于Ln声级所占的时间为n%.L90本底噪声级,L50中值噪声级L10峰值噪声级。
只用于有较好正态分布的噪声评价。
交通噪声指数TNI:他是考虑了噪声起伏的影响,加以计权得到的。
评价量只使用于机动车辆噪声对周围环境干扰的评价。
限于车辆较多及附近无固定声源的环境。
稳态噪声:测量a声级。
非稳态噪声:测量等效连续A声级及不同A声级下的暴露时间。
城市区域环境噪声测量方法:网格监测法( 噪声普查)定点监测法(常规监测)。
网格监测法:区域划分成若干个等大正方格,有效网格应多于100个,网格中心为测试点,分昼夜进行测量,每次每个测点测十分钟的连续等效a声级,全部网格所得的平均值代表普查区域的噪声水平。
定点监测法:优化选取一个或多个可以代表该地区环境噪声平均水平的测点,进行长期噪声定点监测,每天24小时连续监测,测量每小时的连续A 声级及昼夜间连续等效a声级的能量平均值,计算得出平均水平的值.道路交通噪声测量:测点选择在市区交通干线一侧的人行道上,距马路沿20厘米处,此处距两交叉路口应大于50厘米,交通干线是指机动车辆每小时流量不小于100辆的马路。
声级起伏符合正态分布,可用等效连续A声级与累计百分数声级的关系近似计算。
机动车辆噪声测量:若只用一个声级计测量,,即每侧测量两次,取每侧两次声级的平均值中最大值作为被测车辆的最大噪声级。
山东建筑大学 《物理性污染控制工程》知识点辅导
1、物理环境的定义、分类、特点、研究对象。
2、噪声基本知识所有内容都为重点:介绍声波的描述、计量、传播以及噪声的评价量、与控制标准3、各种声波的运动方程4、声强、声压于声功率的概念,公式。
声压级、声强级、声功率级的计算公式,声级的加法减法计算5、声音的吸声系数、反射系数、透射系数6、声音的频率、频谱、频带的定义。
7、点声源、线声源、面声源的衰减规律。
8、什么条件下考虑空气吸收和地面吸收,及其计算。
9、声屏障的衰减规律。
10、室内声场计算。
11、各种噪声评价参数12、城市规划和建筑设计中的降噪方法13、人耳的听觉特性、A声级的计算、噪声评价数、累计分布声级等。
14、吸声材料与结构的吸声机理、类型、特点。
多空吸声材料的吸声机理与频率特性,穿孔板吸声结构穿孔率的计算。
15、隔声指数的确定、单层匀质密实墙板和双层匀质密实墙板隔声的频谱特性。
影响门窗隔声性能的因素有哪些。
16、空气声与撞击声的隔声评价量。
楼板隔振的方式。
17、消声器的类型与特点:消声量计算和上限失效频率的计算18、小孔喷注消声器消声原理:利用移频技术将噪声频率移到20000Hz以上。
小孔喷注消声器设计要点。
19、消除强度较高且峰值明显的有调噪声时,适宜消声器是干涉式消声器。
20、在高压高温排气放空中,适宜的消声器是节流减压消声器。
21、隔声罩的计算22、隔振器的类型与特点,隔振系统固有频率计算。
钢弹簧隔振器和橡胶隔振器的优点和缺点。
23、掌握《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《声环境质量标准》、《机场周围飞机环境噪声标准》《城市区域环境振动标准》等各标准的内容。
24、建筑混响时间计算,平均吸声系数的计算、吸声降噪量计算、隔声降噪量计算、室内声压级计算25、写出考虑地面吸收引起的附加衰减量时所应具备的条件?。
物理性污染控制期末复习知识点
物理性污染控制期末复习知识点第一章绪论1.物理性污染特点:1.能量的污染2.普遍为局部性污染,区域性和全球性较少见3.无残余物质存在,一旦污染源消失,污染也就消失4.引起物理性污染的声、光、电磁场在环境永远存在,本身对人体无害,只是环境中含量过高或过低才造成污染或者异常。
2.环境污染:1.化学性污染2.生物性污染3.物理性污染(注:前两个属于物质污染,最后一个属于能量污染)第二章噪声污染及其控制(一)概述1.噪声的定义:物理学观点:不同频率和强度的声波无规律地组合心理学观点:人们不需要的声音2.噪声的特点:.1.局部性2.无残余污染物,不积累3.噪声源停止,污染消失4.能量小,利用价值不大3.噪声控制的途径:1.从声源上降低噪声(最根本有效):1.降噪材料2.改进设备结构3.改善传动装置4.改革工艺生产2.从传播途径上降低噪声(最常用):1.闹静分离2.利用声源指向性降低噪声3.利用地形4.绿化3.在接收点进行防护(最无奈):隔声岗亭、耳塞等(二)声学基础1.声波的组成:空气介质中中声波为纵波,固体液体介质中声波既有横波也有纵波2.声波基本物理量:频率、波长、声速(空气中为340m/且固体>液体>气体)3.声音的波动方程:.1.运动方程(牛顿第二定律)2.连续性方程(质量守恒定律)3.物态方程(绝热压缩定律)4.名词解释:频程:把频率变化范围划分为若干较小段落,称为频程波阵面:同一时刻相位相同的轨迹平面声波:波阵面和传播方向垂直的波称为平面声波声压:局部空气产生压缩或者膨胀,在压缩的地方压强增大,在膨胀的地方压强减小,这样在原来的大气压上产生了压强的变化,此压强变化由声波引起,称为声压瞬时声压:声场中某一瞬时声压值称为瞬时声压声能密度D:单位体积介质所含的声波能量声强I:声波传播方向上单位时间内垂直通过单位面积的平均声能量声功率W:声源单位时间内辐射的声能量声压级:声强级:声功率级:5.计算题:6.温度升高,声速增大,白天高度升高温度降低,夜间高度升高温度升高7.声影区:声线不能到达的地方8.温度、风速对声传播的影响(图是重点)9.声源的指向性与频率有关:频率越高,指向性越强10.噪声在传播中的衰减:1.扩散引起的衰减2.空气吸收引起的衰减3.其他原因(植被、土地表面结构等)(三)噪声的评价和标准1.频率:20Hz—20kHz(次声,可听,超声)声压:2某10^-5Pa—20Pa(可听阈,痛阈)2.人耳对强度(声压级)相同而频率不相同的声音有不同的响度感觉3.响度:描述声音大小的主观感觉量,单位是“宋”(one)定义1000Hz纯音声压级为40dB时的响度为1one响度级:调节1000Hz,声压级为40dB的纯音,让某声源的噪声听起来与该纯音一样响,则噪声的响度级等于此纯音声压级值,响度级的单位是“方”(phon)3.等响曲线(图P31):响度级,声压级,频率之间的关系曲线,每条曲线是相同响度的声音对应点的连线,相当于声压级不同,频率不同,但响度级相同的声音的连线、(对曲线的三方面解释:1.最下面和最上面的两条线分别为可听阈和痛阈2.低频部分声压级高,高频部分声压级低,说明人耳对低频不敏感而对高频敏感3.声压级高于100dB时曲线变平,说明人耳分辨高低频的能力变差,此时响度级与频率关系不大,主要取决于声压级)4.计权网络:为使声音的客观量度与人耳的听觉主观感受接近一致,模拟人耳的听觉特性,在测量仪器中安装一套滤波器,称为计权网络。
(完整word版)物理性污染控制重点汇总 陈杰瑢主编
物理性污染控制重点汇总陈杰瑢主编1.物理环境:在地球表面自然环境系统中存在的重力场、地磁场、电场、辐射场等物理因素的作用下,自然界中各物质都在以不同的运动形式进行能量的交换和转化。
物质能量交换和转化的过程即构成了物理环境。
2环境物理学:是在物理学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;研究环境同人类的相互作用的科学。
它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。
3环境物理学按其研究对象可分为:环境声学、环境振动穴、环境电磁学、环境放射学、环境热学、环境光学和环境空气动力学。
4环境物理学的研究特点:1物理环境的声、光、热、电等要素都是人类所必需的,因而环境物理学的研究同环境科学的其他分支不同,它不仅研究污染控制,而且研究适宜人类活动的声、光、热、电等物理条件;2物理性污染程度是由声、光、热、电等在环境中的量决定的,因而环境物理学同其他物理学科一样,注重物理现象的定量研究。
5物理性污染:物理运动的强度超过人的耐受限度,就形成了物理污染。
其特点:1在环境中不会有残留,一旦污染源消失,物理性污染即消失;2物理性污染有局限性,其中噪声污染还具有分散性;3引起物理性污染的声、光、热、放射性、电磁辐射等在环境中是永远存在的,他们本身对人无害,只是在环境中的强度过高或过低时,会危害人的健康和生态环境,造成污染或异常。
6噪声:从心理学角度讲凡是人们不需要的声音称为噪声;从物理学观点看,噪声是由许多不同频率和强度声波无规则地杂乱无章组合而成;环境学角度来讲将人类不需要的并对周围环境产生不良影响的声音称为噪声;医学上将超过60dB的声音称为噪声。
8噪声特点:1噪声只会造成局部性污染,一般不会造成区域或全球污染;2噪声污染无残余污染物,不会积累;3噪声源停止运行后,污染即消失;4噪声的声能利用价值不大,回收尚未被重视。
9噪声控制途径:从声源上根治噪声,从传播途径上采取降噪措施和在接收点进行防护。
《物理性污染控制》
物理环境
(六)振动环境
机械振动(简称振动)是指力学系统在观察时间内,它的 位移、速度或加速度往复经过极大值和极小值变化的现象。
在人们的生活中,振动是不可避免的。例如晕车、晕船、 晕机等就是由于低频振动引起的。
匀速运动对人体没有影响。但是非匀速的运动对人是有影 响的。而长期处在强振动环境中,则可能引起振动病。
绪论
物理环境
(二)人工物理环境
定义:人类活动的物理因素不同程度地干预天然物理环境 所生成的次生物理环境。
人工声环境;
人工放射性环境;
人工振动环境; 人工热环境;
人工磁场环境; 人工光环境。
(一)声环境
物理环境
声音是人们日常生活中经常遇到的一种现 象。机器运转时、水体流动时、气体排放 时等都可以产生声音。
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绪论
物理性污染
(二)光污染
又称噪光,指逾量的光辐射对人类生活和生产环境 以及生态环境造成不良影响的现象。 炫光污染:玻璃幕墙、釉面墙砖、磨光大理石和各 种涂料等装饰物上的反射光线。 人工白昼:夜幕降临后,商场、酒店上的广告灯、 霓虹灯,形同白昼。 彩光污染:舞厅、夜总会安装的黑光灯、旋转灯、 荧光灯以及闪烁的彩色光源。
绪论
物理性污染
(一)噪声污染
在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干 扰周围生活环境的声音,且所产生的噪声超过国家规定的环 境噪声排放标准。
绪论
物理性污染
(一)噪声污染
绪论
物理性污染
(一)噪声污染
噪声污染的Leabharlann 害听觉器官受损; 神经失调,基础代谢紊乱; 干扰谈话,使人注意力分散; 建筑物受损,仪器仪表出错; ······
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。
物理性污染控制知识点
第一章绪论1、什么是物理性污染?答:物理运动的强度超过人的耐受限度,就形成了物理污染.2、物理性污染与大气、水、土壤环境污染相比有何不同?答:大气、水、土壤环境污染是有害物质和生物输入环境.或者是环境中的某些物质超过正常含量所致.而引起物理性污染的声、光、热、放射性、电磁辐射等在环境中是永远存在的,它们本身对人无害,只是在环境中的强度过高或过低时,会危害人的健康和生态环境,造成污染或异常.3、物理性污染与化学性、生物性污染相比有何不同?答:物理性污染一般是局部性的,在环境中不残留,一旦污染源消除,物理性污染即消失.4、物理性污染的主要研究内容有哪几方面?答:物理性污染的主要研究内容有:(1)物理性污染机理及规律;(2)物理性污染评价和标准;(3)物理性污染测试和监测(4)物理性污染的环境影响评价(5)物理性污染控制基本方法和技术.第二章噪声污染及其控制1、噪声的定义:(心理学上)凡是人们不需要的声音,称为噪声.(物理学上)噪声是由许多不同频率和强度的声波无规则地杂乱无章组合而成.2、噪声按人类活动方式可分为:交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声.3、简述噪声的特点.答:(1)噪声只会造成局部性污染,一般不会造成区域性和全球性污染;(2)噪声污染无残余污染物,不会积累;(3)噪声源停止运行后,污染即消失;(4)噪声的声能是噪声源能量中很小的部分,一般认为再利用的价值不大,故声能的回收尚未被重视.4、听阈迁移(听觉疲劳):耳鸣持续时间不长,只要在安静的环境里停一段时间,听觉就会恢复原状.5、噪声性耳聋:长期在强噪声环境中,内耳听觉器官发生器质性病变,听觉疲劳就会固定下来,造成听力损失,成为永久性的听阈迁移.6、暴振性耳聋:高强噪声(超过140dB)使得内耳骨膜破裂,导致双耳完全失聪,成为永久性耳聋.7、噪声的危害:(1)噪声对听力的影响;(2)噪声诱发疾病;(3)噪声妨碍语言交谈和通讯联络;(4)噪声对睡眠的干扰;(5)噪声损害设备和建筑物.8、噪声控制的途径:(1)从声源上降低噪声;(2)从传播途径上降低噪声;(3)在接收点进行防护.9、声波:压缩、膨胀交替运动由近及远向前推进的空气振动.10、声波的基本物理量包括:(1)声波频率:指一秒钟内介质质点振动的次数;(2)波长:振动经过一个周期声波传播的距离;(3)声速:声波在介质中传播的速度.11、频程:把人耳可以听到声音的频率变化范围(20Hz-20KHz)划分为若干个较小的段落.12、频谱:指组成声音的各种频率的分布图形.13、频谱的形状大致可分为三种:(1)线状谱:由一些频率离散的单音形成的谱,在频谱图上是一系列竖直线段;(2)连续谱:指频率在频谱范围内是连续的.大部分噪声属于连续谱.(3)复合谱:连续频率和离散频率组合而成的频谱,有调噪声的频谱为复合谱.14、波阵面:声波在传播过程中,同一时刻相位相同的轨迹称为波阵面.15、声压:由于声波引起的压强变化,称为声压.16、有效声压的计算公式:P e=A2(Pa)17、质点振动速度有效值的计算公式:u e=A2(m/s),其中质点振动速度幅值u A=±P Aρ0c,±号取决于声波的传播方向.18、声抗阻率的计算公式:Z s= pu或Z s=ρ0c声抗阻率与声波频率、幅值等无关,仅与介质密度和声速有关,是介质固有的一个常数.19、声能密度:单位体积介质所含的声波能量称为声能密度,用D表示.22、声强的计算公式:I = ⎺DVS ∆t = ⎺Dc =p e 2ρ0c 23、声功率:指声源在单位时间内辐射的声能量. 24、声功率的计算公式:W = SI = S p e 2ρ0c = S p e u e = S ρ0c u e 225、级:选定基准量(物理量),然后对被量度量与基准量的比值求对数,所得的对数值称为被量度量的级.26、声压级:声音的有效声压与基准声压(2×10−5Pa )之比,取以10为底的对数,再乘以20.27、声压级的计算公式:L p= 20lg P e P 0,将基准声压P 0=2×10−5Pa 代入,得L p = 20lg P e + 9428、声强级的计算公式:L I = 10lg I I 0,将基准声强I 0=10−12W/m 2代入,得L I= 10lg I + 120 29、声功率级的计算公式:L W = 10lg WW 0,基准声功率W 0=10−12W30、点声源:当声源的几何尺寸比声波的波长小很多,或者测量点离声源相当远时,则可将该声源视为一点,该声源称为点声源.31、球面声波振动速度的幅值计算公式:u A= A ρ0cr ,其中A 为声源辐射声波能力的常数. 32、声压级相加计算公式:L P = 10lg 100.1L pi n i =133、声压级相减计算公式:L Ps = 10lg[100.1L p −100.1L pB ],L pB 为背景噪声,L Ps 为被测对象的声压级.34、相干波发生的条件:(1)频率相同;(2)有恒定的相位差;(3)在叠加处振动方向相同.35、扩散衰减:由于波阵面扩展,而引起声强减弱的现象.36、三种声源辐射的扩散衰减计算公式:(1)点声源辐射:L p2 = L p1- 20lg r 2r 1 (2)无限长线声源辐射(r 0≤l/π):L p2 = L p1-10lg r2r 1 当r 0>l/π时按照点声源辐射处理.(3)矩形面声源(a <b 且测点D 距声源中心距离为r 0):当r 0≤a/π时,声压级衰减值为0dB ;当a/π≤r 0<b/π时,按照无限长线声源处理;当r 0≥b/π时,按照点声源处理.37、城市绿地降噪计算公式:衰减量A g1 = (0.18lg f –0.31r)38、常用的环境噪声的评价量有:(1)响度、等响曲线和响度级;(2)A 声级和等效连续A 声级;(3)昼夜等效声级;(4)统计声级(累计百分声级);(5)更佳噪声标准(PNC )曲线;(6)噪声评价数(NR )曲线.39、响度:描述声音大小的主观感觉量,其单位是“宋(sone )”,定义1000Hz 纯音声压级为40dB 的响度为1sone.40、响度级:当某一频率的纯音与1000Hz 的纯音听起来同样响时,这时1000Hz 纯音的声压级就定义为该声音的响度级41、连续等效A 声级:等效于在相同的时间间隔T 内与不稳定噪声能量相等的连续稳定噪声的A 声级.42、连续等效A 声级的计算公式:(1)L eq = 10lg 1T 100.1L A dt t 0;t 为噪声暴露时间,L A 为时间t 内的A 声级. (2)L A 是非连续离散值时:L eq = 10lg[1t i i ( 100.1L Ai t i i )],t i 为第i 段时间,L Ai 为时间t 内的A 声级.43、昼夜等效声级:表示一昼夜24h 噪声的等效作用,用来评价区域环境噪声.44、昼夜等效声级的计算公式:L dn = 10lg[23×100.1L d + 13×100.1(L n +10)] 45、噪声掩蔽:由于噪声的存在,降低了人耳对另一种声音听觉的灵敏度,使听阈发生迁移的现象.46、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.47、为什么逆风传播的声音难以听清? 答:当有风时,声速应叠加上风速,叠加效果使声速随高度增高而降低,声线将向上空弯曲,距离声源一定距离处形成声影区,所以较难听清.第三章振动控制技术1、振动污染:即振动超过一定的界限,从而对人体的健康和设施产生损害,对人的生活和工作环境形成干扰,或使机器、设备和仪表不能正常工作.2 、振动的评价评价指标:(1)位移、速度和加速度;(2)振动级.评价标准:(1)振动的“感觉阈”;(2)振动的“不舒服阈”;(3)振动的“疲劳阈”;(4)振动的“危险阈”.3、振动控制方法包括:(1)隔振;(2)吸振;(3)阻振;(4)消振;(5)结构修改 等.4、简述常用的振动控制技术答:一.振动源控制:改进振动设备的设计和提高制造加工装配精度,使其振动减小.二.机械振动控制:(1)降低机械的振动加速度;(2)利用支承台架质量的减振措施;(3)利用动力吸振的减振措施.三.弹性减振:利用弹性材料支承机械,使传递到基础的激振力减少.常用的弹性减振方法有积极隔振和消极隔振.四.阻尼减振:对于薄板类结构振动及其辐射噪声,在其结构或部件表面涂贴阻尼材料能达到明显的减振降噪效果.五.冲击减振:与周期性激励力的振动隔离相似,对脉冲冲击的隔离减振也分为积极冲击隔离和消极冲击隔离两类.六.传播途径的减振对策:(1)增大距离,使受影响对象远离振源;(2)采用防振沟和隔墙.七.振动衰减:从振源传播经过地面的波动随距离而衰减,因而可将振源和可能出现问题之处的距离拉开,以确保机械安装场所和用地.5、振动:任一物理量围绕一定的平衡值作周期性的变化均称为振动.6、机械振动:指物体在平衡位置附近作往复运动.7、简谐振动:物体运动时,离开平衡位置的位移(或角位移)按余弦(或正弦)规律随时间变化.8、振动污染的特点:(1)主观性;(2)局部性;(3)瞬时性.9、环境振动污染的主要来源 :(1)自然振动;(2)人为振动10、人为振动污染源主要包括:(1)工厂振动源;(2)工程振动源;(3)道路交通振动源;(4)低频空气振动源 等.11、简述振动的影响答:(一)振动对生理的影响:主要是损伤人的机体,引起循环系统、呼吸系统、消化系统、神经系统、代谢系统、感官的各种病症,损伤脑、肺、心、消化器官、肝、肾、脊髓、关节等.(二)振动对心理的影响:人们在感受到振动时,心理上会产生不愉快、烦躁、不可忍受等各种反应.(三)振动对工作效率的影响:振动引起人体的生理和心理变化,从而导致工作效率降低.(四)振动对构筑物的影响:从振源发出的振动可通过地基传递到房屋等构筑物,导致构筑物破坏,影响程度取决于振动的频率和强度.第四章 电磁辐射污染及其防治2、电磁辐射污染按场源可分为:(1)自然电磁场源污染;人工电磁场源污染.3、论述电磁辐射防治的基本方法答:(一)屏蔽:指采取一切可能的措施将电磁辐射的作用和影响限定在一个特定的区域内.(二)接地技术:射频接地是将场源屏蔽体或屏蔽体部件内感应电流加以迅速的引流以形成等电势分布,避免屏蔽体产生二次辐射所采取的措施.(三)滤波:即在电磁波的所有频谱中分离出一定频率范围内的有用波段.(四)其他措施:(1)采取电磁辐射阻波抑制器,通过反作用场的作用,在一定程度上抑制无用的电磁辐射;(2)新产品和新设备的设计制造时,尽可能使用低辐射产品;(3)从规划着手,对各种电磁辐射设备进行合理安排和布局,并采用机械化或自动化作业,减少作业人员直接进入强电磁辐射区的次数或工作时间.第五章放射性污染及其控制1、放射性污染:指沉积在材料、结构物或设备表面的放射性物质.2、简述放射性固体废物处理技术答:(一)固化技术:(1)水泥固化:基于水泥的水合和水硬胶凝作用而对废物经行固化处理.(2)沥青固化:在一定的碱度、配料比、温度和搅拌速度下,放射性废液与沥青发生皂化反应,冷却后得含盐量可高达60%的均匀混合物.(3)塑料固化:将放射性废物浓缩物掺入有机聚合物而固化.(4)玻璃固化:以玻璃原料为固化剂与高放废物以一定配料比混合后,在高温(900-1200℃)下蒸发、煅烧、熔炼、烧结,废液中的所有固体组分都在高温下结合入硼硅酸盐玻璃基质中,装桶后经退火处理就成为稳定的玻璃固化体.(二)减容技术:(1)压缩:依靠机械力作用,使废物密实化。
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第一章绪论1、物理性污染:物理运动的强度超过人的耐受限度。
2、物理环境:物质能量交换与转化的过程,分为天然和人工的3、物理性污染的特点,及与化学污染、生物污染相比有何不同?答: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。
而化学性污染、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。
4、物理性污染的主要研究内容有哪几方面?答:物理性污染的主要研究内容有:(1)物理性污染机理及规律(2)物理性污染的评价与标准(3)物理性污染测试与监测(4)物理性污染环境影响评价(5)物理性污染控制基本方法与技术第二章噪声污染及控制1、噪声:来自工业生产、交通运输、建筑施工及社会生活超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活的声音。
2、噪声的特点:①相对性(主观性)②局部污染性③无残余性④声源停止,污染消失⑤缓致病性3、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对精密仪器的影响4、噪声控制途径:①从声援降低噪声②从传播途径降低噪声③在接收点进行防护5、声源:振动而发出声音的物体6、频程:为研究应用需要,在声学学科中把20—20千赫兹这一范围划为若干个小的段落,即为频程。
7、声能密度:单位体积介质所含声波能量8、听力损失大于或等于25分贝为耳聋标准9、频谱形状:线状谱、连续谱、复合谱10、波阵面:声波在传播过程中,同一时刻相位相同的轨迹11、平面声波:波阵面与传播方向垂直的波12、声强: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13、听阀:正常年轻人听到的最小声音14、痛阀:超过可容忍程度,使人耳发痒或疼痛,一般130-140分贝15、掩蔽效应:人耳对一个声音的听觉敏感因另一个声音而降低现象16、F:计权因子倍频程F=0.3,1/2倍频程F=0.2,1/3倍频程F=0.1517、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。
物理性污染控制 期末总结 (自己总结,绝对给力)
物理性污染控制期末总结第一节物理环境与环境物理性污染..天然物理环境..人工物理环境物质能量交换和转化的过程即构成了物理环境物理运动的强度超过人的耐受限度,就形成了物理污染...物理性污染及特点:局部性,在环境中不残留,一旦污染源消除,物理性污染即消失。
噪声的物理学定义:频率、振动上杂乱,间歇或随机的声音噪声的生理学、心理学定义:足以干扰人们心理或生理的、影响人们生活和健康的一切声音噪声污染1. 污染特点:1)污染范围日益扩大2)污染程度日益增大3)危害不易引起重视4)是一种物理性污染5)无二次污染6)声源停止发声,污染即行终止7)必须生活在有声环境中*2. 常见城市区域环境噪声( 按人类活动方式)( 1 )交通噪声来源:机动车,火车,飞机( 2 )工业噪声( 3 )建筑施工噪声施工车辆、机械、动力源( 4 )社会生活噪声噪声的危害:1)听力损伤2)健康危害3)噪声干扰4)声致疲劳现象噪声的标准:1)听力保护标2)环境噪声标准3)设备噪声标准4)噪声测量标准5)噪声控制法规*噪声污染模型:声源----声场----接受者*噪声控制的一般方法:声源控制----声场控制----保护接受者声源降噪----从传播途径控制噪声----噪声的个体防护1、声源降噪----是控制噪声的根本方法----(即减少声源的辐射功率)1)采用低噪声材料(减振合金,复合材料,强度、刚度、弹性好,有较大的内损耗(内阻尼)值,寿命长等)2)采用低噪声设备3)采用低噪声工艺4)改进加工精度和装配精度2、从传播途径控制噪声管理措施:1)按“闹静分开”原则规划2)绿色降噪3)利用地形减噪技术措施:(不宜声源降噪时,常为不得已办法,多为附加、补缺措施,预防、预测、预处理为首选方法)*主要技术措施四大类:吸声、隔声、消声、隔振、减振阻尼*(各种技术原理)吸声降噪技术措施:利用多孔性吸声材料或共振吸声结构对声波的吸收作用降低噪声的技术措施。
物理性污染总结
.第二章物理污染物理运动的强度超过了人类的耐受程度,就形成了物理污染。
包括噪声污染、振动污染、电磁辐射污染、放射性污染、热污染。
不同于化学污染(大气、水体、土壤)95%以上是人类活动引起的。
部分为自然因素。
噪声、振动、电磁、放射、热污染,构成体系有光,热,放射性,电磁辐射等。
特点:1短暂的污染,可控制性;2局部性的;3无其他有害物质的流入噪声:以波的形式在一定的介质(如固体、液体、气体)中进行传播,通常所说的噪声污染是指人为造成的。
凡是干扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要的声音,统称为噪声。
判断一个声音是否属于噪声,仅从物理学角度判断是不够的,主观上的因素往往起着决定性的作用。
例如美妙的音乐。
当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染。
特点:局部性,无残余污染物,随“源”性,无价值。
危害:听力损伤,干扰睡眠,诱发其他疾病;对动物的影响;对仪器设备的危害。
瞬时声压和有效声压:有声波存在的区域称为声场,声场中某一瞬时的声压称为瞬时声压。
在一定时间间隔内将瞬时声压对时间求方均根值可得有(dB),定义为声音的声压与基准声压之比值。
Lp=20lg(p e/p0) P0=2*10-5 pa Lp=20lgp e+94噪声级的相加 a. 公式法:(1) L p=L p/+10lgn L p—总声压级;L p/—点声压级;n—声压个数(2) L p=10lg(∑100.1*Lp) 声压:有声波存在时,媒质中的压力与静压的差值;换句话说,声压就是大气压受到扰动后产生的变化,即为大气压强的余压,它相当于在大气压强上的叠加一个扰动引起的压强变化。
声压级:分贝(dB),声音的声压与基准声压之比值。
L p=20lg(p e/p0) P0=2*10-5pa L p=20lgp e+94响度:描述声音大小的主观感觉量,宋(sone)。
响度级:用1000Hz的纯音与待测的纯音进行试听比较,调节1000Hz纯音的声压级,使它和待测的纯音听起来一样响,这时1000Hz纯音的声压级就被定义为待测纯音的响度级。
物理性污染控制(1)
一、名词解释、选择题:1、物理环境:自然界中各种物质都在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。
可以分为天然物理环境(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)和人工物理环境。
2、环境物理学的学科体系——环境声学、环境振动学、环境电磁学、环境放射学、环境热血、环境光学和环境空气动力学等。
3、声能密度:单位体积介质所含的声波能量称为~,用D表示。
4、声强:在声波传播方向上单位时间内通过单位面积的平均升能量,叫做声强。
I,W/m25、声功率:指声源在单位时间内辐射的声能量。
用W表示,单位瓦。
6、热弛豫过程:空气中的主要成分是氧和氮,一定状态下,分子的平动能、转动能和振动能处于一种平衡状态,当有声扰动时,三种能量发生变化,打破原来的平衡,建立新的平衡,该过程就叫做~~。
7、响度:是用来描述声音大小的主观感觉凉,其单位是“宋”,定义1000赫兹纯音声压级为40dB时的响度为1sone.8、等响曲线:响度级与声压级和频率之间的关系曲线。
(每条曲线是相等响度的声音对应点的连线,它相当于声压级不同、频率不同,但响度级相同的声音。
最下面的曲线是听阈曲线,即零方响度级曲线;120phon的曲线是痛阈曲线。
人耳对低频声不敏感,对高频声敏感。
)9、响度级:某噪声的响度级即等于与该噪声一样响亮的纯音的声压级值。
(响度每增减一倍,响度级就增减一倍。
)10、吸声系数:吸声材料吸声能力的大小,用α表示,定义为材料吸收的声能Ea与入射到材料上的总声能Ei之比。
工程中通常采用125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六个频率的吸声系数的算术平均值来表示某种材料的平均吸声系数,用表示。
通常,在0.2以上的材料叫做吸声材料,在0.5以上的叫做理想的吸声材料。
11、室内声场按性质分为——自由声场和混响声场12、隔声构件:具有隔声能力的屏蔽物称为隔声构件。
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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。
阻尼感谢您的阅读,祝您生活愉快。