噪声在线监测系统
噪声环境监测系统建设方案
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环境噪声在线监测系统建设方案X年X月目录1. 建设项目概述 (3)2. 项目需求分析 (4)2.1 环境管理的需要 (4)2.2 城市声环境质量监测的需要 (4)2.3 建设安静优美城市的需要 (5)3. 项目建设目的 (5)3.1 环境监测现代化趋势 (5)3.2 环境监测现代化要求 (6)3.3 提高环境执法和治理水平 (6)4. 项目设计依据 (7)5. 项目设计原则 (7)6. 声环境功能区噪声监测总体设计方案 (9)6.2 系统设计要求 (9)6.3 系统总体结构 (10)6.4 系统功能特点 (12)6.5 监测仪器组成 (14)6.6 仪器技术要求 (15)6.6.1 外观及结构 (15)6.6.2 环境条件 (16)6.6.3 全天候户外传声器 (16)6.6.4 噪声采集分析单元 (16)6.6.5 通信单元 (18)6.6.6 供电及安全 (18)6.6 运行维护要求 (19)1. 建设项目概述随着国家政策的引导,城市的发展,各类功能区规模不断扩大带来的各种噪声的污染日益严重。
围绕建设和谐社会,各地政府通过实施数字化城市管理,实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变,由粗放定性型向集约定量型转变,由单一封闭管理向多元开放互动管理转变,实现信息技术与城市管理应用的有机结合,专业监督与综合监督的有机结合,政府监督与群众监督的有机结合,内部考核与外部评价的有机结合,精细规范管理与全面覆盖管理的有机结合,高效管理与长效管理的有机结合,特别是现在公园、广场d的坝坝舞噪声越来越严重,城市的噪声超标排放、事故频发等现象是政府管理部门急需解决的问题。
相关调查表明,噪声对人们的生活环境有很大的危害,主要危害如下:(1)50分贝以上的噪声严重影响睡眠和休息;(2)70分贝以上的噪声严重干扰谈话,造成心烦意乱,精神不集中,影响工作效率,甚至发生事故;(3)90分贝以上的噪声环境,可能造成人耳的破坏,甚至耳聋;(4)噪声会引起头疼、脑胀、耳鸣、全身疲乏无力等临床症状;(5)噪声会引起心跳加快、血管痉挛、血压升高,动脉硬化,冠心病等心血管系统疾病;(6)特强噪声会损害仪器设备和建筑物。
基于物联网的噪声在线监测系统设计与应用
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基于物联网的噪声在线监测系统设计与应用郑祥盘1宋继萍2林洁3潘健鸿1林嘉祥3(1.闽江学院,福建福州350108;2.厦门嘉达声学技术有限公司,福建厦门361000;3.厦门嘉达环保科技有限公司,福建厦门361000;4.福建省特种设备检验研究院,福建福州350008)摘要:为了实现噪声的实时监测、处理和噪声区域可视化,设计了基于物联网的噪声监测系统。
系统由感知层、网络层、应用层、协议层和监管层构成;感知层的监控终端集成了噪声传感器、GPS等模块,噪声传感器模块和GPS模块用来获取噪声数据信息和噪声源的位置信息并通过网络传输将这些信息上传至应用层和监管层。
实际应用测试表明:系统可实时准确监测噪声信息并进行传输数据,可以为噪声评价提供依据,为噪声治理采用二次隔振技术进行工程改造提供参考。
关键词:物联网;噪声;监测;传感器中图分类号:TB533+.4;TP212.9;TP274文献标识码:A文章编号:1672-4801(2019)01-020-04DOI:10.19508/ki.1672-4801.2019.01.006噪声污染作为城市环境的主要问题之一,严重影响着人们的生活质量与身心健康,也常招到居民投诉[1]。
环境噪声是一种能量污染,且在时间和空间上具有瞬时性和随即机的特点,不同时刻和地点可能存在差异。
为了尽可能准确地检测并评价噪声污染的平均水平,需要在监测区域进行多点布设并尽量提高监测频次[2]。
目前应用比较多的噪声检测方法仍然为传统的手工监测方法,即在不同时段对监测区域进行多频次的监测。
然而,由于噪声的随机性和瞬时性,用传统监测方法获取的噪声数据的实时性和代表性差,并且需要花费较多的人力和物力,还不利于进一步准确地进行噪声分析、预测和治理[3]。
随着人们对生活质量要求的提高和城市噪声污染的加剧,对噪声在线自动监测技术的需求度越来越高,实时、自动化、智能化、网络化的环境噪声自动监测是噪声检测与评价的必然趋势[4]。
简述城市区域环境噪声在线监测系统的研究
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
托茹
2 0 1 3 年 第 4 期
简述城市区域环境噪声在线监测系统的研究
孙 丹丹 ( 安 徽省 安庆 市环境 监 察 支队)
摘要 : 研究表明 , 噪声 对 人 体 的 伤 害是 非 常 大 的 , 它 对 于 人 体 的 心 脑血 管 、 神经 以及 内分 泌 系统 都 有 着 很 重 要 的影 响, 相 对 于农 村 来 说 , 城 市 的噪 声 来 源 是非 常广 泛 的 , 来源于各种途径 , 比如 说 汽 车 、 工 业 等 方 面 的噪 音 等 等 。 为 了控 制 城 市 的噪 声 污 染 , 国家 也 采 取 了 一 系列 的噪 声 标 准 和测 量 方 法 来 进 行 测量 , 有 效 的 降低 噪声 对 城 市 的 污染 。
关键 词 : 城 市 区 域 环 境 噪声 在 线 监 测
城 市 噪 声 在 线 监 测 系 统 主 要 是 利 用 现 在 先 进 的 网 络 和 通 信 噪声 剂 量 计 等 很 多仪 器 的检 测 功 能 ,它 的检 测 功 能 以及 技 术 水 技 术 .对预 先 设 置在 一 些 区域 的环 境 内 的检 测 子 系 统 上 的 数 据 平 位居 国 内前 列 。这 种 检 测 单 元 的使 用 能 够 使 检 测 出 的 数 据 更 对 于 不 同的 测 进 行 统 计 和 汇集 ,然 后 把 这 些 数 据 进 行 各 个 时段 不 同 的 检 测 统 具 可靠 和 准 确 性 。而且 它 的功 能 也 是 非常 全 面 的 , 计. 计 算 出相 应 的 概 率 和 相 关 数 据 的 分 析 , 这些检 测都是通过 中 量 场合 都 适 用 。 它 的原 理 构 图 如 下所 示 : 央控 制 系统 的专 业 的 控制 模 块
环境噪声自动监测系统
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别对应评价为“好”、“较好”、“一
般”、“较差”和“差”。
3.2 环境噪声自动监测系统
——建立及运行自动连续声环境监测系统的注意事项
• 建设过程注意与水、气等现有自动监测系 统的整合规划,监测数据纳入环境自动监 测系统综合管理。
• 现场监测设备选用时特别注意必须满足全 天候使用要求
• 防止重建设,轻运行,轻维护。
3.3 自动连续声环境监测中的常用技术
——数据库技术
• 数据库技术是一种计算机辅助管理数据的 方法,是研究、管理和应用数据库的一门 软件科学,它研究如何组织和存储数据, 如何高效地获取和处理数据。
3.3 自动连续声环境监测中的常用技术
—— GPRS无线传输技术
• GPRS技术有助于实现自动连续声环境监 测系统的自动数据传输功能。
3.2 环境噪声自动监测系统
——城市环境噪声自动监测系统结构与功能
• 城市环境噪声在线自动监测系统包括三个 部分:前端智能仪表、噪声数据管理中心、 噪声数据处理中心。
3.2 环境噪声自动监测系统
——监测项目和监测点位的确定
• 城市环境噪声自动监测系统的监测项目按 其性质和特点可分长期监测和短期监测两 类。
3.3 自动连续声环境监测中的常用技术
——GISቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ术
• GIS是多种学科交叉的产物,它以地理空间 为基础,采用地理模型分析方法,提供多 种动态信息,是一种为可为远程自动连续 声环境监测服务的计算机技术系统。其基 本功能是将表格型数据转换为地理图形显 示,然后用户可对显示结果进行浏览,操 作和分析。
3.3 自动连续声环境监测中的常用技术
——虚拟仪器技术
• 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬 件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、 测量和自动化的应用。目前虚拟仪器技术 已经普遍被应用于测试行业,甚至自动化、 石油钻探和提炼、生产中的机器控制等领 域。当然也可应用于自动连续声环境监测 领域。
噪声自动监测系统方案
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噪声自动监测系统方案摘要本文介绍了一种噪声自动监测系统方案。
该方案利用先进的传感器技术和数据处理算法,实时监测环境中的噪声水平,并将监测结果传输给后台服务器进行进一步分析和处理。
该系统可以广泛应用于城市交通、工业生产、建筑施工等领域,对噪声污染进行有效控制,保护人类健康和环境。
1. 引言随着城市化进程的加速和工业生产的不断发展,噪声污染问题日益严重。
长期暴露在噪声环境中会对人体健康和社会安宁造成不可忽视的影响。
因此,开发一种可靠、高效的噪声自动监测系统对于噪声控制和环境保护具有重要意义。
2. 系统架构噪声自动监测系统包括传感器节点、数据传输与处理模块、后台服务器以及用户界面。
传感器节点负责实时采集环境中的声音信号,通过数据传输与处理模块将采集的数据传输给后台服务器进行进一步处理和分析。
后台服务器通过算法将噪声数据进行处理,提取出有用的信息,并可以根据需要生成报表和图表进行展示。
用户可以通过界面访问后台服务器获取噪声监测结果。
3. 传感器技术噪声自动监测系统采用了先进的传感器技术,能够精确测量环境中的噪声水平。
传感器节点通常由麦克风、放大器和模数转换器组成。
麦克风负责将环境中的声音信号转换为电信号,放大器将电信号增强,而模数转换器将模拟信号转换为数字信号,以便进行数字处理和传输。
4. 数据传输与处理传感器节点采集到的数据需要经过传输与处理模块进行处理和传输。
该模块通常包括无线通信模块和数据处理芯片。
无线通信模块负责将传感器数据传输给后台服务器,常见的无线通信技术包括Wi-Fi和蓝牙等。
数据处理芯片负责对传感器数据进行预处理,如滤波、去噪等,以提高数据的可靠性和准确性。
5. 后台服务器与算法处理后台服务器接收传输过来的数据,利用算法对噪声数据进行处理。
常见的处理方法包括时域分析、频域分析和统计学方法。
时域分析能够提供精确的声音波形图,频域分析则能够提供声音频谱信息,而统计学方法能够提供环境噪声的统计特征。
城市道路交通噪声在线监测系统的开发研究
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城市道路交通噪声在线监测系统的开发研究【摘要】随着我国城市化进程的发展,城市道路的扩建也有了巨大的成就,但是由于各种因素的影响,在扩建城市道路的同时也产生了很大的噪声污染,这些噪声污染对人们的生活和工作产生了负面的干扰,因此,必须建立起完善的城市道路交通噪声在线监测系统,本文主要探讨监测系统的开发与建立。
【关键词】城市道路交通噪声在线监测系统;开发;研究中图分类号: u41 文献标识码: a 文章编号:一、引言随着我国经济的迅速发展,城市化进程显著,城市道路工程的扩展也有了巨大的成就,但是由于各种主观和客观因素的影响,在扩建城市道路的同时,也在很大程度上对周围环境造成的一定的影响,在这些负面影响中,最为突出的就是城市道路的噪声影响,为了更全面的监测城市噪声污染状况,我国从上世纪70年代起就开始拟建城市道路交通噪声系统,城市道路交通噪声系统即对城市道路噪声进行实时监测的电子系统,这个系统的建立可以帮助环保系统的工作人员及时了解城市噪声的污染现状,并根据噪声的实时情况对未来的污染状况进行全面的预测,及时的采取相应的治理措施。
噪声污染系统的建立已经有多年的时间,在这段时间内,该系统也取得了一定的成效,但是随着近年来社会的发展,声源的辐射量以及噪声的影响范围和影响时间都比以往更大,交通噪声污染的投诉率也呈现出逐年上升的趋势,交通噪声的污染已经对人们的生活环境构成了较大的负面影响,当前的噪声监测系统已经难以满足现代社会的发展,因此,在现阶段,完善噪声监测系统,控制好城市噪声,提高人们的生活质量是一个亟待解决的问题。
二、城市道路交通造成在线监测系统应用现状在进行城市道路交通噪声在线监测系统的开发前,必须要做好相关数据的测算工作,对于数据的测算,可以采用gis地理信息系统,该系统可以对空间的数据进行全面的采集、分析以及储存,并对数据进行即时的显示,gis地理信息系统可以方便对城市道路中的信息的获取和存储,并对存储的信息进行全面的预测和模拟,为环保提供准确的信息服务以及技术支持,就现阶段来看,各个国家在研究地理信息系统道路交通噪声预测系统中均取得了异性的成效,已经建立起较为全面的环保评价系统,我国在城市噪声监测系统起步较晚,目前,我国一些一线城市已经开始使用噪声自动监测系统,该系统以计算机为处理中心,电子屏幕与vga窗口显示内容会随着噪声的变化同步变化,可以实现高质量画面的播放,但是,该系统普遍造价较高,且精度并不能实现100%的准确性,还需做好相关的改善工作。
探究城市环境噪声在线自动监测系统
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定的局 限 , 在 同步 通信时 传送 的速率 不能超 过 9 . 5 Kb p s , 而 且, 由于 接I : 1 的 电平较 大, 接I S l 处电路 芯片容 易损坏 。 另一方面 , 信 号返 回路线 和传 送路 线的接 受地 点相 同, 容易造成干 扰现 象。 虽然如 此 , 但目 前科 技的进 步, 很多噪 声在线 自动监测 系统 使用了光 纤传送 * I I G P RS 传 送方 式, 此外 , 一 些系统 还可 以有线传 送 、 无线 传 送、 微 波数 转 电台等 方式 传送 。 其 中使用 G P R S 传 送方 式是 最方便快 捷的 , G P R S 就 是我们 常说 的位于2 G  ̄ I ] 3 G 之 间的 “ 2 . 5 G ” 技术, 这项 技 术是G S M ( 全球 通 ) 的延 续, 但又突破了G S M传统 的电路 交换模 式, 运用 G S M中的T D MA 信道 ,
【 关键 字1城市环境噪声; 在 线自 动监测系统; 优越性
1 . 前 言 针对 噪声 污染 来源分 析, 从 生活 环 境上说 , 干扰 学习 、 工作 、 休息 以及超 过人们 听觉承 受范 围内的声音, 从物 理学上讲, 就 是杂乱 无序的 频 率和 振幅震 动的声音, 这些 就被称 之为噪声。 据 了解 , 在5 7 d B 左右的 声音环境 里就 会让人们 感到不舒服 , 精神涣散 , 这属于 中度噪声 污染水
有效的监测并改善噪声对环境 的污染。 本文主要探 究城市环境 噪声在线 自
动监 测 系统 的优 越 性 。
R S 一 2 3 2  ̄  ̄ 行D B 9 接1 2 1 , 经过 数据 传送 电缆 与电脑的 接 口 连 接或者 通过 微 型打 印机 , 就 可以打印和显示 监测到 的数据 。 但是, RS 一 2 3 2 串1 2 1 存在
扬尘噪声在线监测系统的功能都有哪些呢
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扬尘噪声在线监测系统的功能都有哪些呢近年来,城市的快速进展和工业化进程,带来了巨大的经济效益,但同时也带来了一系列的环境问题,如扬尘和噪声污染等。
为了解决这些问题,各地纷纷推出扬尘噪声在线监测系统,以提高环境监测和管理水平。
扬尘在线监测系统扬尘在线监测系统紧要是基于传感器网络技术和智能算法,实时采集和处理环境中扬尘污染的数据,从而进行监测和预警。
其紧要功能包括以下几个方面:环境数据采集扬尘在线监测系统通常会安装在城市紧要道路、工厂周边和建筑工地等区域。
其通过设置多个传感节点,用于采集环境中颗粒物、温湿度、气压、风速等气象要素,以及路面情形、施工情况等信息,为扬尘污染分析供应数据支持。
实时监测扬尘在线监测系统可以通过互联网技术,实时采集和分析环境中的空气质量情况,并将监测数据传输到云端以供相关部门和公众查询。
同时,监测系统也能依据环境变化实时调整监测内容,保证监测数据的精准性和适时性。
数据分析扬尘在线监测系统会通过数据整合和分析,依据监测数据生成扬尘分布地图和报警信息。
对于监测数据异常的地区或工地,系统会自动进行报警处理,并通知相关责任单位,以及进行后续数据分析和处理。
数据呈现扬尘在线监测系统会将监测数据以图表、地图等形式呈现出来,供相关部门和公众查询。
同时,还能供应历史数据查询和分析等功能,便利长期的环境监测和管理。
噪声在线监测系统与扬尘在线监测系统仿佛,噪声在线监测系统也是基于传感器网络技术和智能算法,实时采集和处理环境中噪声污染的数据,从而进行监测和预警。
其紧要功能也包括以下几个方面:声环境数据采集噪声在线监测系统可以通过安装在城市紧要交通干道、产业集聚区等地的多数传感器网络,对周边环境中的各种声源进行实时采集,包括交通声、机械声、人声等,并用于后续数据分析。
实时噪声监测噪声在线监测系统可以通过实时采集监测数据,进行噪声级的自动转换,就自动生成环境噪声指标,以及针对不同区域、不同时段的噪声变化,进行实时的数据监测和分析。
城市环境噪声在线自动监测系统研究
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3 _ 2 处理数据的速度得 到提 高. 传输数据 也呈现 多样化
便携式的监测统 计系统 也是在线 自动监控系统重要组成部分 , 这就
( 1 ) 人们 的 日常的正常生活 的节奏因 为噪声的加入 变的不 正常, 严 重的还危害 了人 体的健康 ,噪声污染严 重的会导致人 们的听力 丧失或
1 城市 噪声污 染的 定义 和危害
从一般概 念来说,超过 了人 们可接受的 范围 的声音 就可以 叫做噪 声, 比如 , 人们 的精 神和 日常 生活受 到工地 的施工噪 声 、 街道 车辆 的启
动 声、 鸣笛 声、 市 区商场的宣传 声等 声音的 影响, 这 些对人居 环境 的影 响我 们可 以称之为环境 污染 。 相关调查表 明, 中等城市 由于过 分的注重 经济 的发展 , 环境 的污染上面也没有 放过多的精力 , 这就 导致 了各种问 题 的产生 ,最直接 的是让人们在生产和 生活中接触 的噪 声污染越 来越
证。
( 2 ) 噪声污染不仅仅给人类造成 了伤害 , 也会给动物造 成伤害 。现如 今很 多动物的物种濒 临灭 绝和环 境污染 也密切相关, 噪声污染作为环境 污染 的四大污染源之一对这些事情有着 不可推卸 的责任 。
随着科技的进步, 现如今的噪声在线监测系统还能够将避免数据返 回和 ~ 一 一 数 理 m 中 二 一 ~ 一 理 搬 数 越 中 一 . . . . ~ 一 ~ 教 理 中 一 一 理 一 敷 中 一 数据传送这两者之间韵路线的相互干扰 先进的 自动监测系统还有多种
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图 1 环境 噪声 自动监测 系统结构
噪声自动监测系统原理及设备仪器介绍
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噪声自动监测系统原理及设备仪器介绍一.噪声自动监测系统概述随着国家政策的要求,城市的发展,各种工业企业及噪声高发区域规模不断扩大,如何搞好现场管理,杜绝各种扰民现象成为政府管理部门关注的焦点。
利用现代科技,优化监控手段,实现实时地、全过程地、不间断地监测、监管也成了相关职能部门管理者考虑的问题,为此,各地方相关职能部门都明文规定:辖区内的噪声高发相关单位需安装噪声自动监测系统,并记录存档。
二.噪声自动监测系统建设的优越性噪声自动监测系统用于现场环境状态的监控,是计算机技术在工程建设领域应用的提升,极有效地辅佐相关职能部门管理水平的提高,使其及时了解和掌握现场环境信息,做出高效决策。
采用远程自动监控系统可以适当减少现场管理人员数量,或使管理人员制订针对性管理措施,及时发现违规现象,使整改信息传达落实,有的放矢,提高掌握现场情况的效率和准确性。
三.噪声基础知识用A计权网络测得的声级LA,单位dB。
声压:声波通过介质中的某点时,该点处的压强变化称为声压,单位:帕。
声压级:Lp = 20 lg(P/P0)[dB] (P为声压;P0=2╳10-5 Pa,称基准声压)A计权网络频率响应(倍频程)噪声的频率正常人可听到的声音的频率范围一般20Hz ~20KHz 。
频率低于20 Hz 的声音称为次声,而高于20KHz 的声音称为超声。
次声与超声一般人是听不到的。
1/n 倍频程1/n 倍频程的每个频带的上限频率与下限频率之比为2 1/n ,即 中心频率:频率选取范围大约20Hz ~20KHz 。
倍频程频带倍频程的每个频带的上限频率与下限频率之比为2,即 中心频率:倍频程一般以31.5Hz 、63Hz 、125Hz 、250Hz 、500Hz 、1KHz 、2KHz 、 4KHz 、 8KHz 、 16KHz 十个中心频率来划分频带,其频率范围22.5Hz ~ 22.4KHz 。
工业和社会生活噪声标准用的5个倍频程频段的中心频率:31.5Hz 、63Hz 、125Hz 、250Hz 、500Hz 。
施工现场为什么要安装扬尘噪声监测系统?
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施工现场为什么要安装扬尘噪声监测系统?扬尘噪声监测系统,实时监测PM2.5、PM10、TSP、温湿度、湿度、风速、风向、大气压力等监测监测参数,当天的监测数据显示在显示屏上。
假如超标,可采纳除尘枪、自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统掌控抑尘雾炮,实现从监控到管理、综合整治的扩展掌控设备。
与相关部门的实时对接,可以为在线数据监控、数据存储、数据可视化等供给有力支撑。
工地扬尘噪声在线监测系统比较常见,那么为什么要安装扬尘噪声在线监测系统呢?施工现场噪声、扬尘排放超标、事故频发,是施工企业和政府部门亟待解决的问题。
经调查发觉,噪音和灰尘会对人类的生活环境构成不安全:(1)噪音的危害有:影响睡眠和休息;注意力分散、注意力不集中、工作效率下降;头痛、脑肿胀、耳鸣,甚至耳聋;心跳加快、血管痉挛、冠心病。
(2)扬尘的危害:阻拦阳光,降低空气能见度,影响交通,粉尘颗粒可感染各种有毒有害物质,侵入呼吸道,引起咽炎、支气管炎和肺部感染。
特别是工地自卸车事故频发,市民反映,一些建筑工地今晚加班加点,噪音过大,影响交通安全,扰民居民,严重打击了市民对经济建设的信念。
如何利用现代技术优化监控手段,实现实时、全过程、不间断的监控,也成为建筑行业施工管理中需要考虑的问题。
施工现场必需安装扬尘噪声监测系统、远程监控和视频取证。
如何实时监测工地扬尘浓度是否超标呢?BCNX—YCZ08扬尘在线监测终端,是对大气中颗粒物、温湿度、噪声和大气压等参数(可依据用户需要调配)进行在线实时监测。
将采集的数据信息传递到智能云平台进行处理,予以客户多方面的监测信息。
监测对象:扬尘在线监测终端集成颗粒物在线监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端。
适用场所:建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。
监测系统:监控终端与数据平台可构成监测系统。
环境噪声自动监测系统
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环境噪声自动监测系统
环境噪声自动监测系统概述:
噪声监测仪系统主要用于工业自动化控制项目、生产调度管理系统、全厂安防控制系统、楼宇自动化等项目,同时具备在现有系统中加入噪声参数。
环境噪声自动监测系统特点
集成化程度高
内置噪声探头、信号调理、数据采集等实现一体化设计,噪声信号实时转化为现场分贝值
高亮LED显示
现场高亮LED实时显示噪声dB值,变化尽在掌握
通用性强
4~20mA/RS485工业标准输出,轻松配接各种显示屏与控制系统,对监测结果实时显示
实时性好
噪声污染24小时全天候连续不间断监测,实时反映噪声变化
适应性强
铝合金外壳,坚固、防尘、防潮,适合各种恶劣工业环境,适用于野外长期在线监测
独特的视频叠加功能
利用现有的视频光纤网络将噪声信号叠加至视频画面中显示,形象与成本同样重要
超标实时报警
噪声值超标时,输出可接入报警器的开关量信号
环境噪声自动监测系统参数
测量范围:30~130dB(A)
频率范围:20Hz~12.5kHz
频率计权:A(计权)
时间计权:F(快)
输出接口:4~20mA/RS485
灵敏度:电压41.5mV/dB; 电流0.133mA/dB
最大误差:0.5dB
供电:24V DC
尺寸大小:200mm×104mm×50mm
外形材质:铝合金外壳,坚固防腐。
关于城市环境噪声在线自动监测系统的研究
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3 )系 统 的 前 端 智 能 仪 表 属 于 户 外 部 分 , 主 要 由 无 线 通 讯
传 输 、计 算 机 数 据 处 理 以 及 噪 声 采 样 测 量 装 置 等 组 成 。 计 算 机
1我 国城 市环境 噪声监测 的具 体情况
自从 上 个 世 纪8 O 年 代 中我 国通 过 对 城 市 环 境 噪 声 监 测 方 面 的 工 作 制 定 了相 关 的 条 例 法 规 , 对 监 测 噪 声 所 获 得 的 数 据 报 告 、 处 理 数 据 的 方 式 、频 率 以 及 监 测 的类 型 进 行 统 一 规 定 后 , 我 国 大 部 分 城 市每 年 在 规 定 的 时 间 内都 对 所 辖 城 区 范 围 、功 能 区 以 及 交 通 要 道 等 多 方 面 的 环 境 噪 声进 行 监 测 。 但 因 为 监 测 环 境 噪 声 污 染 的 设 备 不 够 先 进 , 造 成 监 测 频 率 相 对 较低 的 ,监 测 数 据 不 够 科 学 完 整 ,从 而 导 致 监 测 结 果 不 具 备 代 表 性 , 同 时 还 付 出 较 大 的财 力 物 力 。 以 前 的 环 境 噪 声 污 染 监 测 技 术 已经 无 法 达 到 噪 声 实 时 监 测 与 管 理 的 需 求 , 同 时 在 很 大 程 度 上 给 环 境 治 理 、 环 境 评 价 以及 环 境 执 法 等 工 作 上 带 来 了约 束 和 不利 影 响 。
据 ;最后是管理系统的前端智能仪表等 。
0前 言 现 今 , 针 对 城 市 环 境 中 噪 声 污 染 环 保 部 门主 要 采 取 噪 声 监 测 的 方 式 进 行 评 估 。在 我 国 大 部分 城 市 在 进 行 噪 声 监 测 时 较 多 采 用 手 工 建 设 或 者 多 次 频 率 监 测 进 行 。但 因 为 噪 声 具 有 较 大 起 伏 变 化 与 随 机 性 等 基 本 特 征 ,通 过 手 工 监 测 的 方 式 无 法 获 得 较 具 代 表 性 、 实 时 性 的 数 据 ,并 且 耗 费 极 大 的 人 力 物 力 , 无 法 达 到 管 理 、 决 策 以 及 准 确 评 价 城 市 环 境 噪 声 污 染 情 况 的 要 求 [ 1 ] 。 而 在 线 自动 监 测 系 统 有 着 长 时 间 持 续 运 行 、 不 需 要 工 作 人 员 值 班 、 数 据 处 理 迅 速 便 捷 等 优 点 ,在 我 国城 市 环 境 噪 声 监 测 中有 着 极 大 的应 用 价 值 。
归纳噪声在线监测系统使用的设备及其功能介绍

归纳噪声在线监测系统使用的设备及其功能介绍一、总体构架以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例系统一般整体架构如下:监测单元拓扑图如下:二、系统组成系统组成一般由噪声监测仪、微波车流量监测仪、气象监测仪、全彩色LED 显示屏、落地式防护箱、独立安装支架、视频监控装置、太阳能板、数据采集传输仪、嵌入式工控机。
噪声监测仪通过选择成熟可靠精度相对较高的设备减少设备本身测量误差,增强设备稳定性。
微波车流量监测仪RTMS,即“The Remote Traffic Microwave Sensor”,从字面上翻译过来,就是“远程交通微波探测器”。
这个名字体现了RTMS的三个主要特点:远程检测、专用于交通数据采集、工作在微波频段,通过监测车流量的变化监测车流量和噪声相关关系。
气象监测仪测定指标:气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度、降水类型、降水量等,利用一体式气象站不仅可测定空气温湿度、气压和风速风向(通过电容式传感器测定大气相对湿度。
利用一个精准的NTC模块测定大气温度。
利用超声波原理进行测定风速风向。
利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量)。
更重要的是可以根据监测到的相关数据排除天气因素对噪声监测数据的干扰。
全彩色LED显示屏物理点间距:12mm 像素管型号:知名品牌管芯、基色:三基色、灰度/颜色:256级可显示16.7M颜色、最佳视角:水平角度≥±110° 直角度≥±80°可视距离≥100米扫描频率:≥120帧/秒、亮度:在太阳直射的情况下要求版面文字清晰,可是角度不小于100米,整屏最大亮度不小于500cd/㎡、平均无故障时间大于10000小时。
同时用于显示后台推送的视频、图片及其它环境监测数据等。
落地式防护箱有防腐设计、耐候性设计、温湿度控制功能。
安全要求:具有防盗报警装置安装方式:支持墙体或桅杆固定方式外壳防护等级:符合GB 4208标准(IP55)并提供第三方检测报告电磁兼容:符合GB 9254-1998与GB/T 17618-1998,应提供第三方检测报告环境适应性:GB/T 9813-1998应提供第三方检测报告独立安装支架架杆和支架为防腐蚀防锈全金属材质架杆和支架可方便的进行声效准和维护设计应考虑不易受到恶意破坏有可靠的防雷达设计风速40米/秒(12级飓风以上)不损坏传声器距离反射面>2米安装高度>4米材质与结构的有效设计寿命应大于20年视频监控装置480线分辨率实时图像监控LED显示屏工作状态视频图像,然后回传至监控中心,以便在控制室查看可防尘防水防护等级达到IP66采用先进的视频压缩技术压缩比高且处理非常灵活数据采集传输仪内置3G工业级模块向下兼容2G支持VDCP ,APN专网接入支持DHCP Server支持本地,远程固件升级。
远程噪声监测系统

BR-N30BR-N3011噪声远程监控系统环境噪声污染是一种能量污染,具有瞬时性和空间分布上的不连续性,只有采用多点抽样法测量且尽量提高监测频次,才能较真实的反映一个区域的噪声平均污染水平。
目前,我国大多数城市的噪声监测都沿用一年监测若干频次和时段的手工监测方法。
伴随着科学技术的进步,开展远程噪声自动监测已成为我国噪声监测的发展必然趋势。
噪声远程监控系统有着无须人员值守,24h连续运行的特点,极大地解决了当前噪声监测耗时、费力、代表性差等问题,为环境噪声执法、评价和治理提供及时、可靠、有效的依据,对推动环保领域的技术进步和科技发展具有十分重要的现实意义。
一、BR-N301噪声远程监控系统介绍1)系统功能我国环境监测的目标是最终实现自动连续监测,环境噪声监测作为整个环境监测体系的一个重要组成部分,当然也不例外。
BR-N301噪声远程监控系统可以实现全国范围内环境噪声的在线自动监测,将噪声污染源的状态利用传感技术、通讯技术和计算机及其网络技术有机结合而构成新型环境噪声监测系统。
首先,BR-N301噪声远程监控系统的现场噪声测控单元可以实时、准确地采集环境噪声,然后经过无线传输把数据送到噪声监测中心,噪声数据可以通过计算机存储、修正、统计等处理后,以图形和报表的形式及时、准确地通过网络传给各个管理部门。
此外,系统还具有实时报警、实时查询、趋势图显示等功能,简单易用。
2)系统架构BR-N301噪声远程监控系统主要通过远方噪声监测仪、噪声监测数据采集设备,无线传输设备实时监测区域噪声,然后经过分析、处理、打包通过GPRS/CDMA通信通道上传数据到监测中心存入到历史数据库和实时数据库进行显示和存储以及处理。
BR-N301噪声远程监控系统包括两个部分:现场噪声测控单元和噪声监测中心。
现场噪声测控单元通过数据采集模块自动采集噪声信息,通过RS232/485接口与GPRS/CDMA透明数据传输终端相连,将数据通过无线通信发送到噪声监测中心。
噪声在线自动监测系统子站的设计规范

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噪声在线 自动监测系统子站 的设 计规范
孙字虹 孙 字 飞
( 黑龙 江省 电子技 术研 究 所 , 龙 江 哈 尔滨 10 4 ) 黑 5 0 0
摘 要: 根据我 国环境噪声在线 自动监测 系统的发展 , 出一种应 用于环境噪声在线 自动监测 系统的子站设计规 范。 提 阐述 了噪声在线 自动监测
器 (O 、 R M)可读 写存储 器(AM 、 R )键盘 、 屏幕 显示 器、 声级计接 口与上行通讯接 口等组成。 主 要 是 由 声 级 计 、 据 采 集 器 两 大 部 分 组 数 据 采 集 器 硬 件 特 点 : 数 图 1 集成 式噪声监测子站结构 图 成, 见图 1 。其中 , 声级计是一种能单独使用的 , a P .C U处理器 :随着 数字 电路技 术 的发 按照一定 的频率计权和时间计权测量声音的声 展 ,数 据采集终端大 多采用 1 6位或是更好 的 压级或声级的仪器 。数据采集器是一种具有现 3 2位 C U( P 中央微处理器 ) P 。C U的位数 、 主频 场实时数据采集 、 处理功能的 自动化设备 , 具备 等指标 的提高 ,使得数据采集 器的数据采 集处 图 2声级计构成 实时采集 、 自动存储 、 即时显示 、 即时反馈 、 自动 理能力 、 处理速度越来越高。 使现场工作效率和 处理 、 自动传 输 功 能 。 性能得到改善 。 声 级计 又叫噪音计 , 是噪声测量 中最基 本 b存 储 器 : 论 是 程 序 和 数 据 , . 无 目前 大 多 数 的仪器。 声级计 一般 由电容式传声器 、 前置放 大 产 品都采用 F A H R M作为存储器 。操 作系 L S— O 一 器、 衰减器 、 大器 、 放 频率计权 网络以及有效值 统 、 用程序 、 应 字库 文件 、 采样数据 等都能存储 指示表头等组成 。见图 2 。 在 F A H— OM里面 , LS R 即使 长期不供 电也能 够 声 级计 的工作原 理是 由传 声器将 声音转 保持。 数据存储容量的大小 , 决定了子站可存储 一 换成电信号 , 由前置放大器变换 阻抗 , 再 使传声 历 史 数 据 量 的 大 小 。 c. 器与衰减器 匹配 。放大器将输 出信号加 到计权 功耗 : 由于是 长时间在线监 测设备 , 优先 图 3噪 声监 测子 站 的基 本 结 构 网络 , 对信号进行频 率计 权( 或外 接滤波器)然 选用低功耗的器件。 , 节能的同时 , 可以减小供 还 后再经衰减器及放大器将 信号放 大到一定 的幅 电部分的体积 , 高子站 的稳定性 ; 提 在失去 主电 值 , 到 有 效 值 检 波 器 , 指示 表 头 上 给 出噪 声 时 , 长 电池 供 电 的工 作 时 间 。 送 在 延 声级 的数值 ( 或经外接端 口输 出) 。声级计 中的 d噪声采集 端 口 : . 采用 标准通 用 串行总线 频 率 计 权 网络 有 A、 c三种 标 准 计 权 网络 。 B、 R 2 2数 字 接 口 ; 用 模 拟 量 输 人 的 , 议 采 用 S3 采 建 其 中, A计权用 于测量 5 d 5B以下的声音 , 标 准 电流 通 讯 模 式 4 2mA。 ~0 B计权用 于测量 5 d ~ 5 B的声音 , 5 B 8d c计 权用 e显 示 输 出 : . 目前 的 数 据 采 集 器 大 都 具 备 于测量 8 d 5 B以上的声音 。考虑到 A计 权模拟 液晶显示屏 。 能够显示 中英文 、 图形等各种用户 人 耳 的主 观 特性 最 为显 著 ,因 此 在 生 产 和 生 活 信息 。 同时在显示精度 、 屏幕 的工业性能上面都 中一般我们都使用 A计权测量 。而在测量大的 有 较 严 格 的要 求 。 飞 机 噪 声 时 , 引入 D计 权 测 量 。 则 £ 通讯能力 : 作为噪声在线监测网络系统的 目前 , 量 噪 声 用 的 声 级 计 响 应 灵 敏 度 可 延 伸 ,子 站 采 集 的 数 据 及 处 理 结 果要 与 系 统 监 测 分 为 四种 : 控 中心交换信息 。 根据子站现场条件 , 可以采用 图 4 完 整 功 能 的噪 声监 测子 站 构 成 示 意 图 a“ 。表头时间常数为 10 , .慢” 0 0 ms一般用 有线( R 4 如 J 5端 口) 接入方式 , 或无线接人方式 21通 讯 方 式 . 于测量稳态 噪声 , 测得的数值为有效值。 ( G R 、D 如 P S C MA等 ) 。根据近年来的实际应用 噪声监测子站的联网方式按通讯线路 可以 b“ ” 表 头 时 间 常数 为 15 s 一 般 用 于 情况 , . 。 快 2m , 推荐使用 G RS网络 。 P 划分为有线通讯方式 和无线通讯方式 。有线通 测量波 动较大 的不稳 态噪声 和交 通运 输噪 声 g . 辅助扩 展功能 : 数据采集器 的接 口( 串 讯方式 主要 是以符合 以太网规范 的 R 4 如 J 5端 口 等 。快 档 接 近 人 耳 对 声 音 的 反应 。 口) ,可以联 接噪声相关 的其它外部仪表设 备, 形 式 的 接 人 方 式 ,包 括 城 域 网 、局 域 网 、 S AD L c“ .脉冲或 脉 冲保持 ” 。表 针上 升 时间 为 如风力传感器 、 雨量传感 器 、 温度传感 器 、 车流 等 ;无 线通讯方式 主要是 G R 、 D P S C MA、0 .1 8 21 3ms 5 ,用于测量持续 时间较长 的脉 冲噪声 , 如 量传感器 、 大屏 幕 L D等。 E 。 无线局域网等。 冲床 、 按锤等 , 测得的数值 为最大有效值 。 12完整 的 噪声 监 测 子 站 . 22 通 讯 协 议 . d“ .峰值保 持” 。表针上 升时间小 于 2 m . 0s 随着半 导体技术 的发展 ,噪声监测设备在 参 照 中华人 民共 和 国环境保 护行 业标 准 用 于 测 量 持 续 时 间很 短 的脉 冲声 , 枪 、 和 爆 整 机性 能 、 定 性 、 成 化 、 积 、 本 等 方 面 都 H /2 2 20 , 如 炮 稳 集 体 成 J 1- 0 5 结合噪声实时在线监测的特点。 T 炸声 , 测得的数值是峰值, 即最大值 。 得 到了显著改善 。对于噪声不仅能实时在线监 对 噪声在线监测系统 的通讯协议做以下调整 : 声 级 计 的 内置 滤 波 器 , 用 来 对 噪 声 做 频 测 瞬时数据 ,而且能同时监测与噪声相关的其 可 a. 保 留原有 的噪声 数据监测 指标 , 主要 但 谱分析。 它相关参数 ,使我们对噪声监测达到更深层次 是 瞬时噪声值 。 了满足更广泛 的应用 , 为 增加计 噪声监测 子站数 据采集 的主要 目的是 为 的研 究 和 定 性 分 析 。 权方式类别参数 , 如 、h L 、d等计 权方式 ; L 、cL 了测量或采集 实时噪声数据并 自动传输 到监控 个完整的噪声监测子站的形式见 图 4 。 b 加噪声辅助监测参数 字段定义 增 中心的服务器 ,集成式的噪声监 测子站内部通 除 了具有上述声级计 、数据采集 器部分 的 风 速 F s 常使用标准通用 串行接 口( S 3 ) R 2 2 或模拟量接 功能 , 还增加了对温度 、 湿度 、 风速 、 雨雪 等气 象 雨 雪 Y X 口( 4 2 m 来连 接数据 采集 器和声 级计 , 因素 的监测 ,并 且引入 了对特定环境 噪声影 响 如 ~ 0 A) 温 度 WD 使其具有集成一体性 、 体积小 、 高性 能等特点 。 ( 车 流 量 信 息 ) 监测 。 如 的 湿 度 S D 它是将声级计与数据采 集终端集成 在一起 , 带 基于 G S信息技术 的 G S定位 功能 , I P 还能 车 流 量 CL L 有后备 电池并可离线操作的设备 。具备实 时采 方 便 的 对 移 动 的 噪声 源进 行 实 时 监 测 。 G S定 位 P D P WG S 集 、 动存储 、 自 即时显示 、 即时传输 的功能 。 子站 2通讯 和 通讯 协 议 3 历史 数据 的处理策 略 ( 下转 2 6页 ) 5
CCAEPI-RG-Y-030-2016粉尘噪声在线监测系统

环保产品认证实施规则编号:CCAEPI-RG-Y-030-2016粉尘噪声在线监测系统2016-12-05发布2016-12-06实施中环协(北京)认证中心发布前言本认证规则规定了粉尘噪声在线监测系统的适用范围、认证模式、认证环节、认证要求、认证标志使用及收费等内容。
本认证规则由中环协(北京)认证中心技术部提出。
本认证规则主要起草人:王则武、高晓晶、廖小卿本认证规则由中环协(北京)认证中心2016年12月05日批准。
本认证规则自2016年12月06日起实施,原认证实施规则《粉尘在线监测仪》(CCAEPI-RG-Y-030-2015)作废。
本认证规则由中环协(北京)认证中心解释。
1适用范围本规则适用于环境的粉尘噪声在线监测系统的认证。
2认证模式产品检验+工厂(现场)检查+认证后监督。
3认证的基本环节认证的主要环节包括:认证申请;产品检验;初始工厂检查;认证结果评价与批准;认证后的监督。
4认证实施的基本要求4.1认证申请4.1.1申请单元划分原则上按不同的型号、分析参数、分析原理和构造来划分申请单元。
产品由同一生产厂生产且分析参数、分析原理和构造完全相同可以作为一个申请单元。
配置不同的产品为不同的申请单元。
主要零部件型号不同的产品为不同的申请单元。
依据不同标准生产或不同生产场地的产品为不同的申请单元。
4.1.2申请文件申请认证应提交正式申请,并随附以下文件:1)产品工作原理及主要设计参数说明;2)关键元器件和/或主要原材料清单;3)主要配置及其型号清单;4)中文使用说明书和操作、维护手册;5)产品执行的技术标准文本及在主管部门的备案文件;6)产品生产的工艺流程图,并标明(说明)关键质量控制点和控制参数;7)用户反馈意见;8)其他需要的文件。
4.2产品检验4.2.1产品检验的抽样原则同一申请单元的产品,抽取具有代表性的样品1台进行产品检验。
抽样基数不少于5台。
4.2.2产品检验的方式及程序采取生产工厂主要零部件质量检验与产品应用现场检验相结合的方式。
城市环境噪声在线自动监测系统的开发

个噪 声 数 据 管 理 中心 ( 小 于 l k 00) 3 、1 3 . 个噪声数据 处理 中心 ( 小于 l 0 。 m 0) 0 2 1前 端 智能 仪表 . 前 端 智 能 仪 表 是 系 统 的 户 外 单 元 ,主 要 由噪 声 数 据 采 样 装 置 、数 据 预 处 理 计 算 机 、 无线 通 讯 传输 模 块 构 成 。前 端 智 能 仪 表 在 嵌 入 式 微 计 算 机 系 统 程 序 的 控 制 下 进 行 自动 工 作 。 环 境 噪 声 状 态 通 过 数 据 采 样 装 置 传输 到 数据 预 处理 计算 机 ,再 经 过 数 据分 析 、统计 、频谱分 析 、存 储 、录音 处理 、 气 象 参 数 等 预 处 理 后 传送 给 无 线通 讯 数 据 模块 单 元 ,并 自动将 数 据 传 送 给 管 理 中心 。 22噪声数据管理中心 . 数据管理 中心主要应 由数据通讯 计算 机 、数据管理计算机和 网络设备构成 。它 是 连 接 前 端 智 能 仪 表 与 数 据 处 理 中心 的 桥 梁 。数 据 管 理 中心 主 要 具 有 对 前 端 智 能 仪
在 线 自动监测 系统 的开 发
王丽娟 董昭 尚志市环境保护局 1 0 0 60 5
城 市 环 境 噪 声 在 线 自动 监 测 系 统 的 应 用 是 我 国环 境 噪 声 监 测 的 必 然 趋 势 。 本 文 筒述 了噪 声 在 线 自动监 测 系统 结 构 、 功 能 和特 点 , 并 对
城市环 境噪声污 染是一种能量 污染 , 仅通 过 瞬 间的 能 量 叠 加 表 现 出 声 级 的 大 小 变 化 ,具 有 时 间 上 的 瞬 时 性 和 空 间 上 的 不 连 续 性 ,只 有 采 斤 多 点 抽 样 法 测 量且 尽 鼍 1 提 高 监 测 频 次 ,才 能 较 真 实 地 反 映 一 个 区 域 的 噪 声 平 均 污 染 水 平 。 我 国 大 多 数 城 市 的 噪 声 监 测 都 沿 用 一 年监 测 若干 频 次 和 时 段 的 手 工 监测 方法 。 大 多数 环境 监测 站 均 采 用 国 产 声级 计 进 行 坏 境 噪 声 监测 。采 样 过 稃 中个数 据 , 区域 环境 噪 声 每 个 测 点 读取 10 数据 , 路 交通 噪 声 每 个测 点连 0个 道 续 读 取 20 0 个数 据 。 后对 每 组 数据 至 少 进 然 行 4 运算 , 次 以求 出每 个测 点 的 等 效声 级 和 累计 百分 声级 等 。对 于 一 个 城 市 的 所 有 监 测 数 据 往 往 需 要 几 个 月的 时 间 进 行 处 理 , 繁琐 而 简 单 的 劳 动 耗 费 了监 测技 术 人 员的 大 量 精 力 ,因 而 无 暇 进 行 更深 层 次 的 分析 和 评 价 ,浪 费大 量 的 人 力、物 力及 财 力。 随 着科 学 技 术 的 进 步 ,开 展 住 线 自动 噪 声 监测 已 成 为我 国噪 声监 测 的 发 展 必 然 趋 势 。环 境 噪 声 自动 监 测 系 统 有 着 无 人 员 值守 、2 h连 续运 行 的 特 点 , 大 地 解决 了 4 极
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场情况实现采集点现场的自动报警,防止 污染恶化; 第二部分是传输网络,稳定地传输噪声数据包括噪声分贝数据、噪声音频数据,设备状态数据 ; 第三部分是管理中心,它实现对 噪声数据的接收、存储、显示、报表打印输出等信息管理 ,对
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噪声在线监测系统
方 案
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第一部分 噪声在线监测系统方案
一、概述
计、分析、建模,可以为管理部门决策提供充分的支持 。
监测系统要求 24 小时、全天候不间断连续工作。 系统的管理采用分级权限,不同的人员具有不同的使用权限。
五、 方案设计
5.1 方案设计总体架构
图 2: 噪声在线监控系统结构图
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噪声在线监测系统
图 1: 噪声 在线监测系统示
意图
设计原则
二、 方案
1、项目构件组成
综上所述,为适应目前城市噪声监控,噪声在线监测系统在服务结构上 整个系统被分成三大 部
分:
第一部分是现场噪声数据采集装置,实时将现场噪声数据采集到智能监控终端内,同时根据现
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5.3.4 中心服务器: 安装声环境监测中心系统软件的 PC 服务器。是整个系统的软件支持核心,负责系统的工作参数 设置、用户权限分配、报警信息处理、联动等等工作。
详细需求见 qq 群 125117205 电话求助
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三、方案设计依据
在设计过程中广泛参考了国家的有关政策法规,在相关技术细节的实现上严格兼容了目前国 家 的各种技术规范标准。如,数据传输可支持 HJ/T212-2005 污染源在线自动监测仪数据传输标准。 噪声 测量仪 器准 确度符 合 GB/T3785-1983 和 IEC61672-2002 标准 。噪声 测量 和判断 方法遵 照 GB/T14623-93、GB12524-90 和 GB12349-90 标准。实际标定误差:0.6dB(最大绝对值),相对值不 超过 1%。
本方案介绍了噪声在线监测系统方案的建设、硬件构成、软件架构、功能特点、优势、完善 的 服务等。本系统的目标是将噪声污染源的状态利用传感技术、通讯技术和计算机及其网络技术有 机 结合而构成的新型环境噪声监测系统。系统以成都金士利自动化技术有限公司研发的低功耗工业 噪 声监测仪/传感器在线监测终端为核心,通讯方式可选择 ADSL/LAN/CDMA/GPRS/3G。服务器端由基于 Microsoft SQL Server 2005 的数据库和基于.NET 架构开发的服务端软件组成。基于 C/S 框架多客 户分布式的城市噪声监控信息化系统,实现了远程噪声监控等相关环保参数跟踪监测,根据远程返 回的数据,工作人员不到现场也可以监测现场噪声环境情况,并对出现的噪声参数超标等不正常 情 况及时做出相应的处理。
24V ±10%DC < 20MA+负载电流(24VDC 供电时) 电流输出<5W,电压输出时<2.5W(24VDC 供电时)
200mm*147mm*41mm 铝合金外壳;阻燃;有防尘设计;坚固防腐
5.2.2“监控中心”
监控中心的系统软件,由运行在服务器上的噪声服务端软件和运行在工作站上的噪声客户 端
四、 用户需求
福建省九个地市环境 12369 投诉的统计数据表明,70%以上的环境投诉涉及夜间噪声排放。 目前噪声的监测方式仍然沿用早期的网格方式,从监测密度和频度已经远不能反应城市噪 声环境的现状。随着城市版图的扩大和建筑密度的增加,声环境变得越来越复杂,对监管 的要求越来越高。
声环境与城市规划和建设有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合 理,加重了声环境的复杂性。另外,不少噪声的制造者也不停地与管理者玩猫捉老鼠的游 戏,如建筑工地、“三厅”和餐饮企业超国家法律规定的时限(每日 22:00-次日 6:00)排 放噪声,使得噪声监管方面存在量大、分散、随机和取证不容易等难点。为了使声环境能
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成都金士利自动化技术有限公司 5.2 组网方式
5.2.1“前端噪声监测点”
前端监测点的监测仪器采集噪声数据,通过网络传输到监控中心的服务器上; (噪声在线监测仪是标准 IP 设备,支持各种方式接入网络,支持固定公网 IP,也支持 DHCP 自动获取 IP,也支持 PPPoE 动态拨号。)
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件结构示意图
图二、中心系统软
噪声服务端软件使用高性能的组件化的内部构建,有数据访问、数据缓存、TCP/IP 池等等 组件。统一管理采集端与噪声客户端软件的各种访问请求,诸如 TCP/IP 连接建立或释放、 数据访问或者存储之类等。噪声软件系统采用 C/S 架构,是分布式的多用户子系统。噪声 客户端为用户提供丰富直观的人机交互界面,如 以波形的直观方式显示 、超标噪声实时播 放。用户可以为每个监控点设置不同的噪声限制级别,一旦噪声声级超限,屏幕提示红色 警告。数据中心端对噪声数据分析处理后,以图形和报表的形式及时、准确地传给环境监 督和执法管理部门,为环境噪声监测和治理提供有效的依据。在数据维护方面,采用 SQL SERVER 2005 家族中的免费产品 SQLEXPRESS(推荐使用专业版本),噪声服务端软件提供多 方面的数据库维护平台。在与 GIS 子系统相结合后,可在电子地图上显示监测站点、噪声 污染源等基本信息,如反映监测站点、噪声污染源等的属性及监控信息。图文互查功能可 以从图形查其属性,从其属性查其图形以及两者结合互查。可以配合环境统计等噪声污染 源的分布的查询;数据分析功能包括对各个噪声污染监测点和环境参数、区域环境等,利 用数学方法和 GIS 手段进行时空分析。
测量范围: 频率范围: 频率计权: 最大误差:
输出方式:
供电: 电流消耗: 功率损耗: 尺寸大小: 外形材质:
主要参数:
30~130dB(A) 20Hz ~12.5kHz
A(计权) 0.5dB
版本01为 :DC4~20mA;电流输出允许负载:≤500Ω输出纹波: < 20mV pp(注:电流输出纹波是在接入 250Ω电阻条件下测得) 版本02为:RS485信号输出(详细见下)
Add:成都市高新区府城大道时代晶科 23 栋 8 楼
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联系人:王琰
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E-mail:492268621@
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称、记录文件时间长短,文件保存周期等等,都在存储服务起中完成。存储必须配合中心服务器 一 起工作。
噪声排放单位的管理工作和进行特殊情况的监控中心预警, 使得用户可以方便的通过访问实时和 历史数据。完成声环境的监督管理工作。
噪声在线监测系统的运行模式为:自动监测采集点将监测数据和采集设备运行情况、现场环保 数据的实时采集,通过网络传输到监控中心。监控中心服务器装有服务器端软件,结合噪声排放单 位信息库、噪声投诉等,对接收的 现场噪声数据进行存储、分析、显示。出于对信息安全、科学 管 理的需要,给有数据访问需求的部门或人员配置访问数据的不同用户名和权限,用户可实时查看并 配置监测到的现场环保数据。另一方面,现场检测的噪声数据通过智能终端内部的程序设定可以 直 接发送到排放单位环保责任人和环保执法人员 的移动电话上,通过这种主动的方式实现随时随地 汇 报现场噪声信息。有力控制噪声的违规排放事件的发生,达到净化城市声环境的目的。
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得到有效的监测,加强执法力度、维护法律的尊严,从管理的角度而言,需要建立稳定、 可靠的声环境在线监测系统。 噪声在线监测系统是以分布安装在各监测区域的全天候声环境监测单元为基础。它可以根 据监测的需要将超标噪声数据实时地传回环境监测中心。在环境监测中心,执法部门不仅 能了解到整个城市的声环境状况,而且还可以了解到噪声排放的位置、超标噪声的具体数 值和类型等。为针对噪声的执法提供有力的证据。另外,后期通过对大量声环境数据的统
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通过监测系统充分地利用用户本地的网络环境,在网络连通到的场所,都可以随时随地、远 程查看控制本系统的每个噪声监控点。
5.3 监控中心网络设备
5.3.1 相关设备: 中心服务器,存储服务器,网络设备等。 5.3.3 存储服务器: 安装了“数据库”软件的 PC 服务器。用来存储网络中传输过来的仪器数据。存储路径、存储名
软件两部分组成。
噪声服务端软件主要提供以下功能:1、接收和存储采集监测点上报的噪声数据;2、为噪声
客户端软件提供数据访问支持;3、为客户端软件与采集监测点之间提供透明数据传输服务 。
噪声客户端软件为用户提供丰富、直观的人机晶科 23 栋 8 楼
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