噪声监测设计方案

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噪声监测设计方案

噪声监测设计方案

噪声监测设计方案1. 引言噪声污染已成为现代社会中一个普遍存在的问题,在工业、交通和居民区域等多个环境中都存在着噪声源。

而长期暴露在高噪声环境中可能对人体健康造成负面影响,因此进行噪声监测并采取相应的措施来减少噪声对人们的影响至关重要。

本文将提出一个噪声监测设计方案,通过引入合适的传感器和数据处理技术,以实时监测和分析噪声水平,为相关部门制定治理措施提供科学依据。

2. 设计目标本文设计的噪声监测方案旨在实现以下目标:•实时监测环境中的噪声水平;•采集噪声数据并对数据进行分析和处理;•提供具有可靠性和准确性的噪声监测结果;•为噪声治理部门制定科学合理的措施提供支持。

3. 系统组成3.1 传感器噪声传感器是噪声监测系统的核心组成部分。

在本设计方案中,我们将使用高灵敏度的电容式噪声传感器来捕捉环境中的噪声信号。

该传感器可以将声音转换为电信号,并输出相应的电压或电流值。

传感器应安装在代表环境噪声特征的区域,并应采用多个传感器以覆盖整个监测区域。

3.2 数据采集与处理系统数据采集与处理系统用于采集由传感器收集到的噪声数据,并对数据进行处理和分析。

为确保数据的可靠性和准确性,系统需要满足以下要求:•高速采样率:系统应具备足够高的采样率以实时捕捉到噪声信号的变化,并避免数据丢失。

•数据存储与传输:系统应能够将采集到的数据存储并进行传输,以便后续的分析和使用。

•数据处理与分析:系统应能够通过算法对采集到的数据进行处理和分析,包括计算噪声水平、频谱分析等。

3.3 数据显示与报告模块数据显示与报告模块用于将处理后的噪声数据可视化展示,并生成相应的报告。

该模块应具备以下功能:•实时显示:模块应能够以图表的形式实时显示噪声水平的变化趋势。

•历史数据查询:模块应支持用户查询历史噪声数据,以便进行对比和分析。

•报告生成:模块应能够根据采集到的噪声数据生成相应的报告,供相关部门使用。

4. 系统工作流程本文设计的噪声监测系统的工作流程如下:1.传感器采集环境中的噪声信号,并将其转换为电信号。

噪声检测系统的硬件设计方案

噪声检测系统的硬件设计方案

噪声检测系统的硬件设计方案引言:噪声是我们生活中常见的环境问题,严重影响人们的健康和生活质量。

为了及时监测和控制噪声污染,设计一个高效可靠的噪声检测系统是非常重要的。

本文将介绍一个完整的噪声检测系统的硬件设计方案,包括传感器选择、信号处理、数据存储和显示等方面。

一、传感器选择1. 声音传感器:选择高灵敏度、宽频响范围的声音传感器,如MEMS 麦克风传感器,能够准确捕捉噪声信号,并将其转化为电信号输出。

2. 环境传感器:为了更全面地了解噪声的来源和影响因素,可以选择加速度传感器、温湿度传感器等,监测噪声的震动和环境参数。

二、信号处理1. 信号放大:将传感器输出的微弱电信号放大到合适的幅度,以便后续的信号处理和分析。

2. 滤波处理:使用低通滤波器、带通滤波器等方法,去除噪声信号中的高频噪声和干扰信号,保留感兴趣的频率范围内的信号。

3. 信号采样:采用高精度的模数转换器(ADC)对滤波后的信号进行采样,将模拟信号转换为数字信号,以便后续的数据处理和分析。

三、数据存储和显示1. 存储设备:选择适合的存储设备,如SD卡、EEPROM等,将采集到的噪声数据进行存储,以备后续的数据分析和报告生成。

2. 显示界面:设计合适的显示界面,如LCD显示屏、数码管等,将实时或历史的噪声数据以直观的方式展示给用户,方便用户进行实时监测和分析。

四、供电和通信1. 供电系统:选择合适的电源模块,如锂电池、电源适配器等,为噪声检测系统提供稳定可靠的电源。

2. 通信模块:可选用无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等)或有线通信模块(如RS485、以太网等),将采集到的噪声数据传输到上位机或云平台,实现远程监控和数据管理。

结论:噪声检测系统的硬件设计方案是确保噪声监测的准确性和可靠性的关键。

通过选择合适的传感器、进行信号处理、设计有效的数据存储和显示界面,以及配置合适的供电和通信模块,可以实现高效、全面、可靠的噪声检测功能。

在实际的设计过程中,需要根据具体的应用场景和需求,进行系统参数的调整和优化,以达到最佳的检测效果。

建筑工程噪声监测方案

建筑工程噪声监测方案

建筑工程噪声监测方案一、前言建筑工程噪声是指建筑施工活动产生的噪声,其来源主要包括机械设备的工作声音、材料搬运的摩擦声、工地作业的冲击声等。

建筑工程噪声对周边居民和环境可能造成严重影响,因此对建筑工程噪声进行有效监测和控制是十分重要的。

本文将从建筑工程噪声监测的必要性、监测方法和监测方案设计等方面进行系统性的论述。

二、建筑工程噪声监测的必要性1. 了解噪声源及其特点建筑工程噪声的源头主要来自机械设备的作业以及人员作业活动。

了解噪声的源头及其特点有助于确定控制目标和开展有效的噪声控制。

2. 评估噪声对周边环境的影响建筑工程噪声可能会造成周边居民的睡眠质量下降、身体健康受到影响、生活质量下降等问题。

因此,对噪声影响的评估能够为建筑工程噪声控制提供必要的数据支持。

3. 符合相关法律法规的要求目前,我国已经出台了相关的环境噪声限值标准,对建筑工程噪声也提出了明确的要求。

进行建筑工程噪声监测,是为了确保建筑工程不会对环境和居民造成严重的噪声影响,保持环境的安宁和和谐。

三、建筑工程噪声监测方法建筑工程噪声监测方法主要包括现场监测和数值模拟两种方式。

1. 现场监测现场监测是通过在建筑工程周边设置噪声监测点,使用噪声监测仪器对建筑工程噪声进行实时监测。

通常可以使用声级计、频谱分析仪、噪声记录仪等仪器进行现场监测。

监测结果能够直观地反映建筑工程噪声的实际情况,是评估噪声影响和制定噪声控制措施的重要依据。

2. 数值模拟数值模拟是通过建立建筑工程噪声模型,使用计算机软件进行模拟分析。

通过数值模拟可以对建筑工程噪声的传播规律、影响范围等进行较为准确的预测,为制定噪声控制方案提供科学依据。

四、建筑工程噪声监测方案设计1. 监测点位确定在建筑工程周边设置监测点,通常可以包括建筑工地内、建筑工地周边和周边居民区域等位置。

监测点位应根据建筑工程的具体情况和周边环境进行合理确定,以保证监测结果具有代表性。

2. 监测时间确定建筑工程噪声监测通常应涵盖建筑工程施工的不同阶段,包括机械设备的使用、材料搬运、作业施工等。

噪声检测系统的软件设计方案

噪声检测系统的软件设计方案

噪声检测系统的软件设计方案软件设计方案-噪声检测系统一、引言噪声是我们生活中一个普遍存在的问题,噪声污染对人体健康和生活质量有严重的影响。

因此,设计一个噪声检测系统能帮助我们实时监测噪声水平,提供给政府和相关部门处理和分析噪声污染的数据,以制定相应的噪声管理措施。

本文介绍了一个基于软件的噪声检测系统的设计方案,包括系统架构、功能模块划分、技术选型、数据处理和界面设计等方面。

二、系统架构该噪声检测系统的架构包括传感器模块、数据采集模块、数据处理模块、数据存储模块和用户界面模块。

1.传感器模块:负责采集环境中的噪声数据,通常使用麦克风传感器或声音传感器。

传感器模块将采集到的模拟信号转换为数字信号。

2.数据采集模块:负责接收传感器模块采集到的数字信号,并将其转换为计算机可处理的数据格式。

该模块还可以处理采样率、数据压缩等问题,以减少数据量和传输成本。

3.数据处理模块:负责对采集到的数据进行实时分析和处理。

包括噪声特征提取、信噪比计算、噪声事件检测等算法实现。

4.数据存储模块:负责将处理后的数据存储到数据库中,以备后续的查询、分析和报告生成。

可选择关系型数据库或者分布式存储系统。

5. 用户界面模块:提供给用户进行交互的界面,包括实时显示噪声水平、噪声地图查询、报告生成等功能。

可以支持多平台,如Web、移动应用等。

三、功能模块划分1.传感器数据采集模块:负责采集环境中的噪声数据,并将其发送给数据采集模块。

2.数据采集模块:接收传感器模块发送的数据,将其转换为计算机可处理的格式,并发送给数据处理模块。

3.数据处理模块:对接收到的数据进行噪声特征提取、信噪比计算和噪声事件检测等处理,并将处理后的数据发送给数据存储模块。

4.数据存储模块:接收数据处理模块发送的数据,并将其存储到数据库中,以备后续的查询、分析和报告生成。

5.用户界面模块:提供给用户进行交互的界面,包括实时显示噪声水平、噪声地图查询、报告生成等功能。

噪音治理工程设计方案

噪音治理工程设计方案

一、项目背景噪音是一种环境污染,对人们的身心健康造成不良影响。

随着城市化进程的加速,噪音污染日益严重,噪音治理工程成为城市建设中的重要内容。

本文将针对某地区噪音污染情况进行分析,提出噪音治理工程设计方案,以期改善环境质量,提升居民生活质量。

二、噪音污染现状1. 噪音来源该地区主要的噪音来源包括道路交通、工业设备、建筑施工和社会生活活动等。

其中,道路交通是最主要的噪音源,尤其是机动车行驶时产生的引擎噪音和轮胎摩擦噪音,给周边居民带来较大的困扰。

2. 噪音水平根据调查数据,该地区白天噪音水平普遍超过了60分贝,夜间更是超过了55分贝,超过了国家标准规定的噪音限值,严重影响了居民的正常生活。

经常接受高强度噪音刺激的人群,易患失眠、耳鸣、头痛、精神紧张等症状。

三、噪音治理工程设计方案1. 道路交通噪音治理针对道路交通产生的噪音,应该采取有效的措施减少交通噪音。

首先,可以对道路路面进行改造,采用减噪路面材料,减少车辆行驶时的噪音产生。

其次,可以建设隔音墙,将高速公路、主干道等噪音源和居民区隔离开来,减少噪音传播到居民区的影响。

此外,还可以通过合理的路网规划和交通管理措施,减少交通拥堵及急刹车等情况,降低噪音产生。

2. 工业设备噪音治理针对工业设备产生的噪音,可以采取多种手段进行治理。

首先,可以对工业设备进行改造,采用低噪音设备替换传统设备,减少噪音产生。

其次,可以对工业厂房进行隔音处理,采用减噪材料装饰建筑,减少噪音传播。

另外,建立工业企业的噪音监测系统,定期对噪音进行监测和评估,及时发现和解决噪音超标问题。

3. 社会生活噪音治理社会生活噪音包括建筑施工、娱乐休闲、家庭生活等多个方面,治理措施需要因地制宜。

对于建筑施工,可以规定施工时间和施工噪音限制,同时加强施工场地的隔音措施。

对于酒吧、餐厅等娱乐场所,可以加强对音响设备的管理,限制音量大小和播放时间,减少对周边居民的影响。

对于家庭生活噪音,可以加强宣传教育,提高居民的噪音意识,鼓励居民规范使用家电设备,降低生活噪音。

工业企业厂界环境噪声监测方案

工业企业厂界环境噪声监测方案

工业企业厂界环境噪声监测方案一、任务来源与监测目的1、任务来源2、监测目的(1)工业企业厂界处排放噪声是否达到所在地区《工业企业厂界环境噪声排放标准》所规定的类别标准,包括昼间标准和夜间标准。

(2)工业企业周边环境受该项目排放噪声影响,是否符合该地区《声环境质量标准》所规定的类别标准。

包括昼间标准和夜间标准。

二、监测对象(概况简介)三、监测依据1、声环境质量标准(GB3096-2008)2、工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348—2008)四、监测方案1、监测情况调查(1)调查工业企业平面布置;(2)主要设备的调查统计:主要设备开机数量及运行情况、布局及分布情况、噪声排放特征、噪声治理设施运行情况;(3)主要设备及生产车间运行工况的调查监测:确认主要声源、分布等,调查室内声源、露天声源及工作运行时段。

2、周围环境调查(1)工业企业所处区域功能区划调查;(2)厂界调查;(3)环境敏感点调查。

3、监测点位布设(1)厂界点位布设;(2)环境敏感点布设;4、监测频次5、监测实施(1)气象条件(2)测量仪器(3)仪器校准与标定(4)传声器位置(加防风罩)(5)仪器设定(6)测量时间(7)背景测量6、数据记录与处理7、分析与结论8、监测质量保证(1)实施现场监测期间,保证该装置生产设施及环境保护设施处于正常运行状况,实际运行负荷至少达到设计负荷的80%以上。

(2)监测过程严格执行国家有关标准,按《环境监测技术规范》要求进行全程序质量控制。

(3)监测人员必须持证上岗,使用监测仪器设备必须经计量部门检定合格并在有效期内。

(4)采样前,采样人员应对采样器具进行校正。

9、编制监测报告。

噪声监测实施方案的模版

噪声监测实施方案的模版

噪声监测实施方案的模版一、引言。

噪声污染已经成为城市环境中的一大问题,对人们的生活和健康造成了严重影响。

因此,对噪声进行监测和控制已经成为城市管理的一项重要任务。

本文档旨在提供一个噪声监测实施方案的模版,帮助相关部门或单位进行噪声监测工作。

二、监测目标。

1. 确定监测区域,根据城市规划和环境保护要求,确定需要进行噪声监测的区域范围。

2. 确定监测对象,确定需要监测的噪声源,如道路交通、工业设施、建筑施工等。

3. 确定监测指标,确定监测的噪声指标,如噪声级别、频谱特征等。

三、监测方案。

1. 监测设备选择,根据监测目标和监测指标,选择合适的噪声监测设备,包括噪声仪、频谱仪等。

2. 监测点设置,根据监测区域和监测对象的分布情况,合理设置监测点,确保监测结果的代表性和可比性。

3. 监测时间安排,确定监测的时间段和频次,包括工作日和休息日、白天和夜晚等不同时间段的监测。

4. 监测方法,确定监测的具体方法和步骤,包括监测设备的操作流程、数据的采集和处理等。

四、监测实施。

1. 设备调试,在进行监测之前,对监测设备进行必要的调试和检验,确保设备的正常运行。

2. 监测数据采集,按照监测方案和时间安排,进行监测数据的采集和记录,包括不同监测点和时间段的数据。

3. 数据处理分析,对采集到的监测数据进行处理和分析,得出不同监测点和时间段的噪声水平和特征。

4. 结果报告,根据监测数据和分析结果,编制监测结果报告,提出相应的建议和措施。

五、监测评估。

1. 监测结果评价,对监测结果进行评价,分析监测目标是否达到,噪声污染情况是否符合相关标准和要求。

2. 监测效果评估,评估监测工作的效果和成效,对监测方案和方法进行总结和改进。

六、总结。

本文档提供了一个噪声监测实施方案的模版,希望能够对相关部门或单位进行噪声监测工作提供参考和帮助。

噪声监测工作是城市环境管理的重要组成部分,需要各方的共同努力和配合,才能有效解决噪声污染问题,改善人们的生活环境和质量。

环境噪声监测与预警系统设计

环境噪声监测与预警系统设计

环境噪声监测与预警系统设计1. 前言环境噪声对人类健康和生活质量产生了重要影响。

为了有效地监测和管理环境噪声,设计一个可靠的环境噪声监测与预警系统势在必行。

本文将从系统设计的角度来探讨环境噪声监测与预警系统的设计与实施。

2. 系统需求分析在进行系统设计之前,首先需要进行需求分析。

环境噪声监测与预警系统应具备以下功能:- 实时监测环境噪声水平- 针对不同场景设置合适的预警阈值- 收集、存储和分析监测数据- 发出预警信号并提供相应的应急措施建议- 提供数据报告和统计分析功能3. 硬件设计环境噪声监测与预警系统的硬件设计主要包括传感器、数据采集和处理设备等。

- 传感器:选择合适的噪声传感器,可以是声音传感器或麦克风。

传感器需要具备高灵敏度、宽动态范围和低噪声等特点。

- 数据采集:采集传感器输出的模拟信号,并将其转换为数字信号,以便后续的处理和分析。

- 数据处理:通过嵌入式处理器对采集到的数据进行处理和分析,可采用常见的信号处理算法,如滤波、频谱分析等。

4. 软件设计软件设计是环境噪声监测与预警系统的关键部分。

- 数据采集与传输:通过软件实现对硬件设备的控制与数据采集,并将数据传输到后台服务器进行处理。

- 数据处理与分析:对采集到的环境噪声数据进行处理和分析,可以计算噪声水平、频谱特征等,以便进行后续的预警判断和建议。

- 预警系统:根据预设的噪声阈值,当监测到超过阈值的噪声时,触发预警系统,并发出相应的预警信号。

同时,系统还应提供相应的应急措施建议,以帮助用户有效应对环境噪声。

5. 系统实施系统实施阶段主要包括硬件搭建、软件开发、网络配置和系统调试等。

- 硬件搭建:按照设计需求选择合适的硬件设备,并进行组装和连接。

- 软件开发:根据系统设计要求,开发监测与预警系统的软件,包括数据采集、处理、分析和预警系统等模块的开发。

- 网络配置:建立局域网或互联网连接,实现数据传输和远程访问功能。

- 系统调试:对整个系统进行功能测试和性能优化,确保系统的稳定性和可靠性。

噪音环境监测工程施工方案

噪音环境监测工程施工方案

噪音环境监测工程施工方案一、前言噪音环境监测工程是为了监测和评估某一特定区域内的噪音水平,以确定其对人们健康和环境影响。

本方案旨在在不影响周围环境和居民生活的前提下,进行噪声环境监测工程的施工,确保施工过程安全、合规、高效。

此外,还应根据项目需求,合理设计监测方案,选择合适的监测设备,建立合理的监测点位和有效的数据采集方式,以达到监测的准确性和科学性。

二、施工前准备1. 了解监测范围和目的:在施工前,需对监测范围进行充分了解,并确定监测的目的和重点。

根据监测目的,确定监测的时间范围、监测点位和监测参数等。

2. 选择监测设备:根据监测范围和目的,选择合适的监测设备。

一般包括噪声测量仪、风速测量仪、温湿度计等。

应根据现场实际情况,确定设备的型号和数量。

3. 确定监测点位:根据监测范围和目的,确定监测点位,要求点位之间均匀分布,并能有效覆盖整个监测范围。

同时,还需考虑监测点位的选址是否合理,避免受到外界干扰。

4. 制定施工计划:根据监测范围和目的,结合监测设备和监测点位的准备工作,制定详细的施工计划,包括施工人员的分工和责任、工作流程和时间安排等。

三、施工流程1. 确定监测点位:根据前期准备工作,对监测点位进行确认,并做好标识。

同时,针对不同的监测点位,选择合适的监测设备,并进行准备工作。

2. 监测设备的部署:根据监测点位和监测参数,对监测设备进行部署,包括设置噪声测量仪和风速测量仪等设备的位置和方向,保证监测的准确性。

3. 数据采集和记录:在监测过程中,及时进行数据采集和记录,确保监测数据的完整性和准确性。

同时,要注意监测设备的运行状态,确保设备正常工作。

4. 监测结果的分析和评估:在监测结束后,对监测数据进行分析和评估,得出监测结果和结论。

应根据监测结果,评估噪音环境对人们健康和环境的影响程度,以便后续制定相应的对策和措施。

四、施工安全与保障1. 施工人员的培训和防护:在施工前,对施工人员进行必要的培训,确保他们了解监测设备的使用方法和注意事项。

噪声污染检测系统的总体方案设计方案

噪声污染检测系统的总体方案设计方案

噪声污染检测系统的总体方案设计方案噪声污染是指环境中存在的各种噪声对人类生活和健康产生的负面影响。

噪声污染检测系统的设计方案旨在监测环境中的噪声水平,提供实时的噪声污染数据,以便相关部门进行相应的处理和控制。

下面将提供一个关于噪声污染检测系统的总体方案设计方案。

一、系统需求分析1.实时监测:系统需要能够实时监测环境中的噪声水平,提供准确的噪声数据。

2.数据管理:系统需要能够存储和管理大量的噪声数据,便于相关部门进行数据分析和处理。

3.高精度测量:系统需要具备高精度的噪声测量能力,以确保数据的准确性和可靠性。

4.远程监控:系统需要能够实现远程监控,方便相关人员随时查看噪声污染情况。

5.报警功能:系统需要具备报警功能,当环境中的噪声超过安全标准时能及时发出警报。

6.数据传输:系统需要能够实现数据的传输和共享,以便与其他相关系统进行数据交互。

二、系统结构设计1.传感器网络:系统需要部署一定数量的噪声传感器,将其分散布置在监测区域内,以实现全面的噪声监测。

2.数据采集和处理单元:传感器采集到的噪声数据将通过无线通信模块传输至数据采集和处理单元,进行数据的采集、存储和实时处理。

3.数据存储单元:系统需要建立一个可靠的数据库,用于存储和管理传感器采集到的噪声数据。

同时,还可以建立数据备份机制,以防数据丢失或损坏。

4.远程监控和控制单元:系统中应设有远程监控和控制单元,方便相关人员通过网络远程查看噪声数据和系统运行状态,以及对系统进行相应的控制和调节。

5.报警单元:系统中应设有报警单元,当噪声超过安全标准时,系统能够自动发出警报,警示相关人员采取措施。

6.数据传输和共享单元:系统需要具备数据传输和共享功能,以便与其他相关系统进行数据交互,形成综合信息平台。

三、系统实施方案1.传感器部署:根据监测区域的不同情况,合理布置噪声传感器,确保监测范围的全面性和准确性。

2.数据采集和处理系统开发:开发相应的数据采集和处理软件,实现噪声数据的实时采集和处理,同时建立一套完善的数据管理系统。

智能城市中噪声监测与控制系统设计

智能城市中噪声监测与控制系统设计

智能城市中噪声监测与控制系统设计近年来,智能城市的发展迅速推进,人们对于城市环境的要求也变得更加苛刻。

噪声污染作为城市环境的一项重要指标,对于人们的生活质量和健康产生着巨大的影响。

在智能城市建设过程中,如何有效地监测和控制噪声污染显得尤为重要。

为了满足智能城市中噪声监测和控制的需求,设计一个高效和可靠的噪声监测与控制系统是必要的。

该系统应该具备以下几个关键要素:1. 噪声监测设备:噪声监测设备是系统的核心组成部分。

它能够实时采集城市不同区域的噪声数据,并通过传感器将数据传输到监测中心。

监测设备应具备高灵敏度、多样化的数据采集功能,并且能够自动识别不同类型的噪声。

2. 数据传输与处理:为了能够实时掌握噪声数据,系统需要具备高效的数据传输和处理能力。

传输方式可以采用无线传输,通过物联网技术将数据传输到监测中心。

监测中心需要具备高性能的计算能力,能够处理大量的数据,并及时分析、统计和展示相应的噪声指标。

3. 可视化展示:噪声监测与控制系统的数据展示是非常重要的。

监测中心应该具备直观、清晰的数据展示界面,能够以图表或地图的形式展示不同区域的噪声水平。

这样能够帮助决策者更好地了解噪声分布情况,有针对性地制定相应的控制措施。

4. 噪声控制措施:基于噪声数据的分析,系统应该能够自动化地制定相应的噪声控制措施。

通过智能控制设备,对城市中的噪声源进行管控和调节,减少噪声的产生和传播。

例如,在交通繁忙的地区可以安装智能信号灯控制系统,减少车辆噪声;在建筑工地可以使用智能噪声屏障控制施工噪声的扩散。

5. 监测数据分析:通过对噪声监测数据的分析,系统可以提供噪声规律和趋势的预测,并给出相应的建议和改进措施。

监测数据分析的结果可以为城市管理者提供决策依据,帮助其制定合理和高效的噪声控制策略。

在智能城市中,噪声监测与控制系统的设计需要借助先进的技术手段,如大数据分析、物联网技术和人工智能等。

这些技术的应用可以帮助系统更加准确地捕捉和处理噪声数据,提高系统的监测和控制的效率。

噪声自动监测系统建设方案

噪声自动监测系统建设方案

噪声自动监测系统建设方案早上九点,阳光透过窗帘洒在键盘上,我坐在办公室里,思考着如何将这个噪声自动监测系统建设方案呈现出来。

这个方案,我已经构思了整整一周,现在,就让我用这十年的经验,把方案一气呵成吧。

一、项目背景随着我国经济社会的快速发展,城市规模不断扩大,噪声污染问题日益严重。

为了改善城市环境,提高居民生活质量,我国政府高度重视噪声污染防治工作。

因此,建设一套高效、稳定的噪声自动监测系统显得尤为重要。

二、系统目标1.实现对城市噪声污染的实时监测,为政府部门提供决策依据。

2.提高噪声污染防治效率,降低人力成本。

3.提升公众对噪声污染的认识,增强环保意识。

三、系统架构1.传感器部分:选用高精度噪声传感器,实现对噪声的实时监测。

2.数据传输部分:采用无线传输技术,将监测数据实时传输至服务器。

3.数据处理与分析部分:服务器对采集的数据进行存储、处理和分析,各种报表。

4.用户界面部分:通过网页或APP,用户可以实时查看噪声监测数据,了解噪声污染状况。

四、系统功能1.实时监测:系统可实时监测城市噪声水平,为政府部门提供实时数据支持。

2.数据分析:系统可对历史数据进行统计分析,各类报表,为政策制定提供依据。

3.预警与报警:当监测到的噪声超过标准限值时,系统可自动发出预警或报警信息。

4.辅助决策:系统可提供噪声污染治理方案,为政府部门提供决策参考。

5.公众参与:系统可通过网页或APP,让公众实时了解噪声污染状况,提高环保意识。

五、系统实施1.传感器布置:在市区主要道路、居民区、学校等地点安装噪声传感器,实现全面覆盖。

2.网络建设:搭建无线传输网络,确保数据实时传输至服务器。

3.服务器部署:配置高性能服务器,确保数据处理和分析的准确性。

4.用户界面开发:开发网页和APP,方便用户实时查看噪声监测数据。

六、项目效益1.提高噪声污染防治效率,降低人力成本。

2.改善城市环境,提高居民生活质量。

3.提升公众环保意识,促进社会和谐。

城市噪声污染监测与分析系统设计

城市噪声污染监测与分析系统设计

城市噪声污染监测与分析系统设计随着城市化进程的加速发展,城市噪声污染问题日益严重。

为了保障居民的健康和安宁,城市噪声污染监测与分析系统应运而生。

本文旨在设计一个高效可靠的城市噪声污染监测与分析系统,以实现对城市噪声污染的及时监控和分析。

一、系统需求分析1. 实时监测:该系统应能够实时获取和监测城市中不同地点的噪声水平,并对其进行记录和分析。

2. 区域划分:城市中的不同区域可能存在不同类型和水平的噪声污染,因此系统需具备区域划分功能,以便更好地理解和分析噪声来源。

3. 数据分析:系统需具备强大的数据分析能力,能够对所收集到的噪声数据进行有效的统计和分析,以便进行噪声污染来源的识别和分析。

4. 数据展示:为了方便用户了解噪声污染情况,系统需能够将数据以直观的方式进行展示,如图表、热力图等。

5. 预警功能:当某个区域的噪声超过安全阈值时,系统需能够及时发出预警并向相关人员发送通知,以便及时采取措施。

二、系统设计方案基于上述需求,设计一个城市噪声污染监测与分析系统,包含以下模块:1. 噪声数据采集模块:该模块负责采集不同地点的噪声数据,并将其实时上传至系统服务器。

可以采用传感器网络等技术,将传感器部署在城市不同地点,通过无线通信将数据传输至服务器。

2. 区域划分模块:该模块根据城市的地理信息和人口分布等因素,对城市进行细分划分,将城市划分为不同的区域。

可以使用地理信息系统(GIS)等工具进行区域划分,以便更好地理解和分析不同区域的噪声污染。

3. 数据统计和分析模块:该模块负责对收集到的噪声数据进行有效的统计和分析。

可以使用数据分析算法和模型,对噪声数据进行处理和分析,以便识别噪声来源和分析噪声污染的时空分布规律。

4. 数据展示模块:该模块负责将统计和分析结果以直观的方式进行展示,方便用户了解噪声污染情况。

可以使用图表、热力图等形式展示噪声数据和分析结果,便于用户进行观察和比较。

5. 预警模块:该模块负责监测噪声水平,并在噪声超过安全阈值时发出预警。

道路噪声监测课程设计

道路噪声监测课程设计

道路噪声监测课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解并掌握道路噪声的基本概念、来源及危害。

2. 学生能够运用所学的声学知识,分析道路噪声的特点及影响因素。

3. 学生能够掌握道路噪声监测设备的使用方法和数据处理技巧。

技能目标:1. 学生能够运用声级计等设备进行道路噪声监测,并正确记录数据。

2. 学生能够根据监测数据,分析道路噪声污染的程度,并提出相应的治理措施。

3. 学生能够运用图表、报告等形式,展示道路噪声监测成果,提高沟通与表达能力。

情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到道路噪声污染对人们生活、学习、工作的影响,增强环保意识。

2. 学生能够关注社会热点问题,积极参与环保活动,为改善生活环境贡献力量。

3. 学生通过课程学习,培养合作、探究、创新的精神,提高实践能力。

课程性质:本课程为科学实践活动,结合物理、环境科学等多学科知识,旨在提高学生的实践操作能力和环保意识。

学生特点:八年级学生对声学知识有一定了解,具备初步的数据分析能力,对环保问题感兴趣,但实践操作经验有限。

教学要求:课程设计要注重理论与实践相结合,充分考虑学生的认知水平和实践能力,通过小组合作、现场教学等方式,提高学生的参与度和积极性。

同时,注重培养学生的独立思考能力、问题解决能力和创新能力。

在此基础上,明确课程目标,分解为具体的学习成果,为后续教学设计和评估提供依据。

二、教学内容1. 道路噪声基础知识:- 道路噪声概念、来源及危害- 声学基础知识:声波传播、声级、频率分析2. 道路噪声监测方法与设备:- 声级计的原理与使用方法- 噪声监测点的选择与布设- 监测数据的记录与处理3. 道路噪声分析与评价:- 噪声污染程度的判定标准- 道路噪声影响因素分析- 噪声治理措施及效果评估4. 实践活动:- 分组进行道路噪声监测实践- 数据分析与处理- 撰写监测报告与展示教学大纲安排:第一课时:道路噪声基础知识学习第二课时:声级计原理与使用方法教学第三课时:实践活动准备与监测点布设第四课时:道路噪声监测实践第五课时:监测数据整理与分析第六课时:撰写监测报告与成果展示教学内容关联教材:《物理》八年级下册相关章节,如声学基础知识、噪声控制等;《环境科学》相关章节,如环境噪声污染、噪声监测等。

校园噪声监测方案

校园噪声监测方案

THANKS
谢谢
数据分析与报告生成
对收集到的数据进行处理、分析,形成监测报告。
实施步骤与时间安排
监测时段
每日早8点至晚8点。
数据采集频率
每小时采集一次数据。
数据处理与报告生

每周生成一次监测报告。
监测数据共享与反馈机制
数据共享
01
定期向校园内师生发布噪声污染状况报告 。
03
02
将监测数据实时上传至学校管理平台,供相 关部门查阅。
04
反馈机制
设立投诉热线,接受师生对噪声问题的反 馈。
05
06
对接环保部门,及时上报超标噪声源,寻 求协助处理。
方案调整与持续改进
方案调整
根据噪声来源变化,优化 监测方案。
定期对监测设备进行校准 和维护,确保数据准确性。
根据实际监测情况,适时 调整监测点位和设备配置。
持续改进
结合监测数据和反馈信息, 不断优化监测方案,提高
噪声监测还有助于提高公众环保意识和参与度,促进校园和社区的可持续发展。
02
CHAPTER
噪声监测方案设计
监测点位选择
01
02
03
04
校园入口
监测校园入口处的交通噪声, 评估对周边环境和教学楼的影
响。
操场
监测操场活动产生的噪声,评 估对周边教学楼和宿舍的影响

教学楼周边
在教学楼周边设置监测点,评 估不同方向的噪声水平。
施工噪声
02
对校园内及周边的施工活动进行监测,识别施工噪声的主要来
源和影响范围。
设备噪声
03
对校园内使用的各种设备进行监测,识别设备产生的噪声及其

企业自行监测噪声方案

企业自行监测噪声方案

企业自行监测噪声方案背景介绍随着城市化进程的加速和人们对生活环境质量要求的提高,噪声污染问题日益突出。

对各类企事业单位来说,如何防范和治理噪声污染成为重要的环保任务之一。

而在实际操作中,企业自行监测噪声已成为一种常见的做法。

自行监测噪声的优势与传统的监测方式相比,企业自行监测噪声具有以下优势:1.自主性强:企业可以自行规划监测方案、选择合适的设备和工具,足够满足监测要求。

2.方便快捷:企业自行监测噪声可以随时随地进行,无需受到外界的干扰,节省时间和人力成本。

3.节约成本:相较于委托专业机构进行监测,自行监测噪声可以大大降低监测费用,节约企业的经济成本。

4.提高效率:企业自行监测噪声可以直接反映出企业生产环节中的噪声污染状况,对企业的环保工作更加有针对性,有利于提高监管工作的有效性和可行性。

自行监测噪声的实施步骤第一步:调查研究企业要针对自己的生产工艺和环境特点,设计出针对性的监测方案。

在这之前,需要根据要监控的噪声源的特点和周围环境的情况,进行详细的调查研究。

第二步:制定监测计划根据调查研究的结果,企业应制定出具体的监测方案和计划。

监测计划应包括监测点位、监测时段、监测频次、监测周期等相关内容。

第三步:选取监测设备根据监测计划,企业需要选择合适的监测设备,如噪声计、声级计等。

在选取设备时,应注意设备的准确度、精度、测量范围、灵敏度等参数。

第四步:监测数据获取监测时,需要按照监测计划到达监测点位,进行实地测试和数据获取。

测试过程中,应注意监测设备的正确使用方法,保证数据的准确性并核实测试结果。

第五步:噪声报告制作通过数据的收集和处理,企业需要对监测到的噪声进行分析和评价,并汇总形成噪声监测报告。

噪声报告应包括监测数据、监测结果分析、污染源识别和分析等内容。

自行监测噪声的注意事项1.自行监测设备必须符合相关标准和要求,确保测试数据的准确性和精度。

2.噪声监测点应根据实际情况进行设计和选取,确保测试点位的代表性和重要性。

噪声治理工程噪音检测方案

噪声治理工程噪音检测方案

噪声治理工程噪音检测方案一、噪音监测方案的基本原理噪音监测方案的基本原理是通过设置噪音监测点,利用专业的噪音仪器对工地噪音进行定量监测,获取准确的噪音数据。

然后根据监测数据,进行合理的噪音治理方案制定和实施,从而达到控制工地噪音的目的。

噪音监测方案一般包括以下几个方面的内容:1. 确定噪音监测点噪音监测点的确定应该充分考虑周围居民和工地工作人员的安全和健康,以及工地施工活动的实际情况。

一般来说,应该设置在距离施工现场较近的位置,以能够准确反映工地噪音情况。

2. 选用合适的噪音监测仪器噪音监测仪器是噪音监测方案的关键设备,它的选择应充分考虑监测精度、可靠性、使用方便等因素。

一般来说,应选用专业的噪音仪器,如声级计、噪音分析仪等,以获取准确的噪音数据。

3. 定期进行噪音监测为了及时掌握工地噪音情况,及时调整噪音治理方案,噪音监测应该是定期进行的。

一般建议每周进行一次监测,特殊情况下可以根据实际情况进行调整。

4. 处理监测数据监测数据的处理应该是科学的、客观的,并且依据相关法规和标准进行。

只有准确的监测数据才能为噪音治理方案的制定和实施提供可靠的依据。

二、实际工程案例分析以某工地为例,介绍一种具体的噪音监测方案。

1. 噪音监测点的确定该工地位于市区,周围有大量居民区和商业区,噪音环境非常敏感。

为了准确监测工地噪音,我们确定了三个监测点,分别是距离施工现场100米、200米和300米处。

这样可以充分反映工地施工活动对周围居民的噪音影响程度。

2. 选用合适的噪音监测仪器我们选用了声级计进行噪音监测。

这种仪器具有测量精度高、使用方便等特点,非常适合工地噪音监测的需要。

3. 定期进行噪音监测我们制定了每周一次的噪音监测计划,保证了及时了解工地噪音情况。

4. 处理监测数据监测数据的处理要求科学客观,我们将监测数据与相关法规和标准进行对比分析,及时发现问题,进行调整。

通过以上噪音监测方案的实施,我们成功治理了工地噪音问题,保障了周围居民的生活质量,符合了环保标准的要求。

公路噪声监测实施方案

公路噪声监测实施方案

公路噪声监测实施方案一、背景介绍。

公路噪声对周边居民的生活和健康造成了一定的影响,因此对公路噪声的监测和控制显得尤为重要。

本文档旨在提出一套公路噪声监测的实施方案,以便有效地监测和评估公路噪声的情况,为公路噪声治理提供科学依据。

二、监测设备的选择。

在进行公路噪声监测时,首先需要选择合适的监测设备。

一般来说,噪声监测仪应具备以下特点,精度高、稳定性好、频率范围宽、响应速度快、易于携带和安装。

目前市面上常见的噪声监测设备有声级计和噪声分析仪,可以根据具体监测需求选择合适的设备。

三、监测点位的确定。

在进行公路噪声监测时,需要合理确定监测点位,以确保监测结果的准确性和代表性。

一般来说,监测点位应包括公路两侧、周边居民区和敏感区域等重点监测区域。

同时,还应考虑到不同时间段和不同气象条件下的监测情况,以全面了解公路噪声的分布和变化规律。

四、监测方案的制定。

针对不同的监测需求,需要制定相应的监测方案。

监测方案应包括监测时间、监测频次、监测参数、监测方法等内容。

在确定监测时间时,应充分考虑到公路交通流量的变化规律,选择代表性的监测时段进行监测。

监测频次应根据实际情况确定,通常可以选择日常监测和定期监测相结合的方式。

监测参数应包括噪声级、频谱特征、噪声持续时间等,以全面了解公路噪声的特征。

监测方法可以采用定点监测和移动监测相结合的方式,以获取更全面的监测数据。

五、监测数据的处理与分析。

监测结束后,需要对所获得的监测数据进行处理和分析。

首先需要对监测数据进行质量控制,排除异常数据和误差数据。

然后可以采用统计分析和空间分析的方法,对监测数据进行综合分析,得出公路噪声的分布规律和变化趋势,为公路噪声治理提供科学依据。

六、监测报告的编制。

最后,需要编制监测报告,将监测结果和分析结论进行总结和归纳。

监测报告应包括监测方法、监测点位、监测数据、分析结果和建议措施等内容,以便相关部门和单位了解公路噪声的情况和治理建议。

七、结论。

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机电系实训基地躁声监测课程:躁声污染控制技术班级:环境监测与治理技术081班组别:第四组成员:目录一、计划制定 (2)二、方案设置及监测点选取 (2)1,生产环境噪声监测 (2)2,厂界噪声监测 (2)3,机器设备噪声监测 (3)三、平面图及布点设置 (3)四、监测数据及处理 (4)1,监测点1数据及处理 (4)2,监测点2数据及处理 (5)3,监测点3数据及处理 (6)4,监测点4数据及处理 (7)5,监测点5数据及处理 (8)6,监测点6数据及处理 (9)7,监测点7数据及处理 (10)8,监测点8数据及处理 (11)9,监测点9数据及处理 (12)10,监测点10数据及处理 (13)11,监测点11数据及处理 (14)12,监测点12数据及处理 (15)13,监测点13数据及处理 (16)14,监测点14数据及处理 (17)15,监测点15数据及处理 (18)16,监测点16数据及处理 (20)五、降噪方案设计 (21)1,厂房噪声评价 (21)2,厂房规模及噪声现状 (21)3,吸声降噪设计 (21)六、参考文献 (23)一、计划制定1,第四周(9月20号--9月26号)接受并分析任务,利用网络及图书馆资料查阅相关内容。

2,第五周(9月27号--10月3号)进行实地考察,确定监测方案并实施监测。

3,第六周(10月27号--10月3号)对监测数据进行分析并进行降噪设计。

4,第七周(10月4号--10月10号)整理监测成果,并将其设置成Word及PPt形式递交老师审阅。

5,第八周(10月11号--10月17号)展示设计成果。

二、方案设置及监测点选取1,生产环境噪声监测根据《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)规定测点选择原则:若车间各处A声级波动小于3dB,则只需在车间内选择1-3个监测点,如果车间各处A声级波动大于3dB,须将车间分成若干区域,使任意两个区域的声级波动大于或等于3dB,在每个区域里分别设置1-3个监测点。

根据实地监测将整个实训基地划分为三个区域如图所示,在每个区域内均布置三个监测点,如平面图所示。

测量高度在人耳附近。

2,厂界噪声监测因为实训基地东侧为大学生后动中心,南侧为六教,西侧为农田,北侧为汽车系实训基地,将厂界监测点布置在敏感区,即东侧及南侧,在东侧布置两个监测点,南侧布置一个监测点,其位置如图一所示。

监测点距厂界一米,监测高度>1.2m。

3,机器设备噪声监测由于车间内设备较多,所以仅选择了一台机器进行监测。

因为机械设备尺寸大于一米,根据相关规定其监测点选择在据设备表面一米处,高度为半个机器设备高度,选择四个监测点。

三、平面图及布点设置设备名称一览表图1 平面图四、监测数据及处理1,监测点1数据及处理79 77.9 77.6 77.3 76.9 78.8 77.9 77.5 77.276.978.7 77.8 77.5 77.2 76.978.4 77.8 77.5 77.2 76.8 78.4 77.8 77.5 77.2 76.8 78.4 77.8 77.5 77.1 76.878.4 77.8 77.5 77.1 76.8 78.377.777.5 77.1 76.8 78.3 77.7 77.477.176.7注:图中三区内均为数控机床, 1——16为监测点位置()()dB4.77607.762.784.7760L L L Leq 22901050=-+=-+≈2,监测点2数据及处理78.2 77.7 77.4 77.1 76.7 78.1 77.7 77.4 77.1 76.6 78.1 77.7 77.4 77.1 76.6 78.1 77.7 77.4 77.1 76.6 78.1 77.7 77.4 77.4 76.6 78 77.7 77.4 77 76.5 78 77.6 77.4 77 76.5 78 77.6 77.3 77 76.5 77.9 77.6 77.3 77 76.3 77.9 77.6 77.3 77 76.3 77.976.176.176.176.179.8 78.7 78.3 77.7 76.8 79.7 78.7 78.3 77.7 76.8 79.6 78.6 78.3 77.7 76.8()()dB2.78605.761.791.7860L L L Leq 22901050=-+=-+≈3,监测点3数据及处理79.6 78.6 78.3 77.6 76.8 79.5 78.6 78.3 77.5 76.7 79.4 78.6 78.3 77.5 76.7 79.4 78.5 78.2 77.5 76.6 79.3 78.5 78.2 77.5 76.6 79.2 78.5 78.2 77.5 76.5 79.1 78.5 78.1 77.4 76.5 79 78.4 78.1 77.4 76.5 78.9 78.4 78 77.3 76.5 78.9 78.4 78 77.3 76.4 78.9 78.4 78 77.3 76.4 78.8 78.4 78 77.3 76.2 78.8 78.4 77.9 77.2 76.1 78.8 78.4 77.9 77.1 76 78.8 78.4 77.9 76.9 76 78.8 78.3 77.8 76.9 76 78.778.377.876.87680.8 80.179.679.178.280.7 80.1 79.5 79.1 78 80.7 80 79.5 79.1 78 80.7 80 79.5 79 77.9()()dB5.79605.773.804.7960L L L Leq 22901050=-+=-+≈4,监测点4数据及处理80.7 80 79.5 79 77.9 80.5 80 79.5 78.9 77.8 80.5 80 79.5 78.8 77.8 80.4 80 79.4 78.8 77.8 80.4 79.9 79.4 78.7 77.7 80.3 79.9 79.4 78.7 77.6 80.3 79.9 79.4 78.7 77.5 80.3 79.9 79.4 78.7 77.5 80.3 79.8 79.4 78.6 77.5 80.3 79.8 79.4 78.6 77.3 80.2 79.8 79.3 78.5 77.2 80.2 79.8 79.3 78.5 77.1 80.2 79.7 79.3 78.4 77 80.1 79.6 79.2 78.4 77 80.1 79.6 79.2 78.4 77 80.179.679.278.37780.2 78.8 78.1 77.7 77 80.1 78.7 78.1 77.7 77()()dB0.78608.761.799.7760L L L Leq 22901050=-+=-+≈5,监测点5数据及处理80 78.7 78.1 77.6 77 80 78.778.177.57779.7 78.7 78.1 77.4 77 79.4 78.7 78 77.4 77 79.2 78.7 78 77.4 76.9 79.2 78.7 78 77.4 76.9 79.2 78.6 77.9 77.4 76.9 79.1 78.5 77.9 77.4 76.8 79.1 78.3 77.9 77.3 76.8 79.1 78.3 77.9 77.3 76.7 79.1 78.3 77.9 77.3 76.7 79 78.3 77.9 77.3 76.7 79 78.2 77.9 77.3 76.7 78.9 78.2 77.9 77.2 76.4 78.9 78.2 77.8 77.2 76.4 78.9 78.2 77.8 77.1 76.1 78.8 78.2 77.8 77.1 76 78.878.177.877.175.782.9 78.4 77.9 77.5 76.9 80.4 78.4 77.9 77.5 76.8()()dB9.77606.767.788.7760L L L Leq 22901050=-+=-+≈6,监测点6数据及处理79.7 78.4 77.9 77.4 76.8 79.3 78.3 77.9 77.4 76.8 79.2 78.3 77.8 77.4 76.8 79.1 78.3 77.8 77.3 76.8 79 78.2 77.8 77.3 76.7 79 78.1 77.8 77.3 76.7 78.8 78.1 77.8 77.2 76.6 78.7 78.1 77.8 77.2 76.6 78.7 78.1 77.8 77.2 76.6 78.6 78.1 77.8 77.2 76.6 78.6 78.1 77.7 77.2 76.5 78.6 78 77.7 77.2 76.5 78.5 78 77.7 77.2 76.5 78.5 78 77.7 77 76.4 78.5 78 77.7 76.9 76.3 78.5 78 77.7 76.9 76.2 78.4 77.9 77.7 76.9 75.6 78.477.977.676.975.280.5 78.9 78.4 78.1 77.3 80.2 78.9 78.3 78 77.2 79.7 78.8 78.3 78 77.2()()dB3.78606.763.792.7860L L L Leq 22901050=-+=-+≈7,监测点7数据及处理79.5 78.8 78.3 77.9 77.179.5 78.8 78.3 77.9 7779.4 78.8 78.2 77.8 76.979.4 78.8 78.2 77.8 76.9 79.3 78.7 78.2 77.8 76.8 79.3 78.7 78.2 77.7 76.7 79.3 78.7 78.2 77.7 76.7 79.3 78.7 78.2 77.7 76.6 79.2 78.7 78.2 77.7 76.6 79.1 78.7 78.2 77.7 76.5 79.1 78.7 78.2 77.6 76.4 79.1 78.6 78.2 77.6 76.3 79 78.6 78.1 77.6 76.3 79 78.6 78.1 77.5 76.3 79 78.4 78.1 77.4 76.1 79 78.4 78.1 77.3 76.1 78.978.478.177.376.138.7 63.8 65.6 66.1 66.6 66.8 67.1 67.4 67.8 69.1()()dB4.67601.693.638.6660L L L Leq 2218020100=-+=-+≈8,监测点8数据及处理61.4 63.8 65.6 66.1 66.6 66.9 67.1 67.4 67.8 69.1 61.4 63.9 65.7 66.2 66.6 66.9 67.1 67.4 67.9 69.4 61.5 64.0 65.8 66.2 66.7 66.9 67.1 67.4 68.0 69.4 61.6 64.1 65.8 66.3 66.7 66.9 67.1 67.5 68.0 69.5 61.6 64.1 65.8 66.3 66.7 66.9 67.2 67.5 68.0 69.8 61.6 64.1 65.9 66.3 66.7 66.9 67.2 67.5 68.1 69.8 61.9 64.5 65.9 66.3 66.7 66.9 67.2 67.5 68.3 69.9 61.9 64.5 66.0 66.4 66.7 66.9 67.2 67.5 68.4 69.9 62.3 64.7 66.0 66.4 66.7 67.0 67.2 67.5 68.5 70.0 62.3 64.8 66.0 66.4 66.7 67.0 67.2 67.5 68.5 70.0 62.4 64.9 66.0 66.4 66.7 67.0 67.3 67.5 68.5 70.2 62.8 65.0 66.0 66.4 66.7 67.0 67.3 67.5 68.6 70.3 62.8 65.1 66.0 66.4 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49.3 50.4 50.9 51.8 52.3 53.3 54.1 55.7 47.2 48.3 49.6 50.4 50.9 51.8 52.4 53.4 54.2 56.3 47.3 48.3 49.6 50.4 51.0 51.8 52.4 53.4 54.2 56.6 47.5 48.5 49.7 50.4 51.0 51.8 52.4 53.5 54.2 56.6 47.5 48.6 49.7 50.5 51.1 51.8 52.4 53.5 54.3 56.6 47.8 48.6 49.8 50.5 51.1 51.8 52.5 53.5 54.3 56.8 47.8 48.6 49.8 50.5 51.1 51.9 52.5 53.6 54.4 57.2 47.9 48.6 49.8 50.5 51.1 51.9 52.7 53.7 54.6 57.4 47.9 48.7 49.8 50.6 51.3 51.9 52.7 53.7 54.6 57.8 47.9 48.8 49.8 50.6 51.4 51.9 52.8 53.7 54.6 58.3 47.9 48.8 49.9 50.6 51.4 52.0 52.8 53.7 54.6 63.4 48.0 48.9 49.9 50.7 51.5 52.0 52.8 53.8 54.7 75.9()()dB1.42603.353.483.3960L L L Leq 2218020100=-+=-+≈13,监测点13数据及处理33.0 35.4 37.0 38.0 38.7 39.3 40.0 41.3 44.1 48.3 33.3 35.5 37.1 38.0 38.7 39.4 40.1 41.4 44.2 48.7 33.5 35.5 37.2 38.1 38.7 39.4 40.1 41.7 44.2 48.8 33.5 35.5 37.2 38.1 38.7 39.4 40.2 41.7 44.3 49.1 33.8 35.7 37.2 38.1 38.8 39.4 40.3 41.7 44.3 50.0 34.2 35.7 37.2 38.2 38.8 39.5 40.3 41.7 44.4 50.2 34.4 35.7 37.3 38.3 38.9 39.5 40.3 41.8 44.5 50.6 34.8 35.7 37.4 38.3 39.0 39.6 40.3 42.2 44.7 50.6 34.8 35.7 37.4 38.3 39.0 39.6 40.3 42.2 45.0 50.6 34.8 35.8 37.4 38.3 39.0 39.6 40.4 42.4 45.2 51.7 34.9 35.9 37.4 38.4 39.0 39.6 40.5 42.6 45.4 52.0 34.9 36.2 37.5 38.5 39.0 39.6 40.5 42.6 45.5 52.5 34.9 36.5 37.7 38.5 39.0 39.6 40.6 42.9 45.7 52.6 35.0 36.5 37.7 38.5 39.0 39.7 40.6 42.9 46.2 53.0 35.0 36.5 37.7 38.6 39.1 39.7 40.7 43.2 46.3 53.1 35.0 36.6 37.8 38.6 39.1 39.7 40.7 43.4 46.5 53.5 35.1 36.6 37.8 38.6 39.1 39.8 40.8 43.5 46.8 53.7 35.2 36.7 37.8 38.6 39.3 39.8 40.8 43.5 47.4 54.1 35.3 36.9 37.9 38.7 39.3 39.8 41.0 43.8 47.8 54.2 35.3 36.9 37.9 38.7 39.3 39.9 41.3 43.8 48.3 57.8()()dB8.78604.776.806.7860L L L Leq 22901050=-+=-+≈14,监测点14数据及处理90.5 79.8 78.9 78.5 77.8 90.2 79.7 78.8 78.5 77.6 90.1 79.6 78.8 78.5 77.6 89.5 79.6 78.8 78.5 77.6 89.2 79.6 78.7 78.4 77.6 88.6 79.5 78.7 78.4 77.6 87.5 79.5 78.6 78.4 77.6 85.3 79.5 78.6 78.3 77.5 80.6 79.5 78.6 78.3 77.5 80.6 79.4 78.6 78.2 77.4 80.5 79.3 78.6 78.2 77.4 80.5 79.3 78.6 78.2 77.2 80.5 79.2 78.6 78.2 76.9 80.3 79.2 78.6 78.2 76.7 80.2 79.1 78.6 78.2 76.6 80.2 78.9 78.6 78.1 76.5 80.1 78.9 78.6 77.9 76.5 80.1 78.9 78.5 77.8 76.5 80.1 78.9 78.5 77.8 76.5 79.878.978.577.876.378.6 80.2 79.4 78.5 76.2 76.2 79.9 79.2 78.4 76.2 86.3 79.9 79.2 78.4 76.2 86.2 79.8 78.9 78.4 76.2 85.6 79.8 78.9 78.4 76.1 85.5 79.8 78.9 78.4 75.6 85.3 79.7 78.6 78.3 75.6 85.2 79.6 78.6 78.2 75.5 85.2 79.6 78.6 78.2 75.5 85.2 79.6 78.6 78.2 75.4 84.5 79.6 78.6 78.1 75.3 84.3 79.6 78.6 76.5 75.2 84.2 79.6 78.6 76.5 75.2 84.2 79.5 78.5 76.5 75.2 82.2 79.5 78.5 76.5 74.5 80.6 79.5 78.5 76.5 74.5 80.6 79.5 78.5 76.4 74.2 80.5 79.5 78.5 76.3 72.5 80.4 79.5 78.5 76.3 70.6 80.279.478.576.270.5()()dB2.80603.752.856.7860L L L Leq 22901050=-+=-+≈15,监测点15数据及处理86.2 79.8 79.5 78.7 78.4 85.6 79.8 79.5 78.7 78.3 85.3 79.8 79.5 78.7 78.3 85.2 79.8 79.5 78.6 78.2 84.6 79.8 79.5 78.6 78.2 80.6 79.8 79.4 78.6 78.2 80.5 79.8 79.4 78.6 78.2 80.5 79.8 79.4 78.6 78.2 80.5 79.8 79.2 78.6 77.7 80.2 79.6 78.9 78.6 77.6 79.8 79.6 78.9 78.6 77.6 79.8 79.6 78.9 78.5 77.5 79.8 79.6 78.9 78.5 77.5 79.8 79.6 78.9 78.5 75.6 79.8 79.6 78.8 78.5 75.5 79.8 79.6 78.8 78.5 75.4 79.8 79.5 78.8 78.5 74.9 79.8 79.5 78.8 78.4 74.8 79.8 79.5 78.7 78.4 74.6 79.879.578.778.474.5()()dB3.78606.772.809.7860L L L Leq 22901050=-+=-+≈16,监测点16数据及处理()()dB8.78603.772.807.7860L L L Leq 22901050=-+=-+≈89.5 79.6 78.9 78.5 77.6 89.2 79.6 78.9 78.5 77.6 88.6 79.6 78.8 78.5 77.6 87.5 79.6 78.8 78.5 77.6 85.3 79.6 78.8 78.5 77.6 85.3 79.6 78.8 78.5 77.5 85.2 79.6 78.8 78.5 77.5 85.2 79.6 78.8 78.4 77.5 85.2 79.6 78.7 78.4 77.5 80.2 79.6 78.7 78.4 77.5 79.8 79.6 78.6 78.4 77.3 79.8 79.6 78.6 78.3 75.6 79.8 79.5 78.6 78.3 75.6 79.8 79.5 78.6 78.2 75.5 79.8 79.5 78.6 78.2 75.5 79.8 79.5 78.6 78.2 75.5 79.8 79.5 78.6 77.8 75.4 79.8 78.9 78.6 77.6 75.4 79.7 78.9 78.5 77.6 74.9 79.678.978.577.674.8五、降噪方案设计1,厂房噪声评价《工业企业噪声卫生标准(实行草案)》规定:对于新建、扩建、改建的工业企业的生产车间和作业场所的工作地点噪声级最大为85dB,对于现有企业经过努力,暂时达不到标准的,其噪声允许值可取90dB 。

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