海洋环境噪声数据处理及时空特性研究_魏永星

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海洋环境噪声数据处理及时空特性研究_魏永星

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海洋环境噪声数据处理及时空特性研究

魏永星,于金花,常 哲,赵淑坤,周 莹,牛志华

(国家海洋技术中心 天津 300112)

海洋环境噪声是水声信道中的一种干扰背景场,限制水声设备性能的发挥[1]。环境噪声是指除去所有可分辨的噪声源后剩下的噪声背景,即来自水听器周围的环境噪声。海洋环境噪声级是指用无指向性水听器测得的环境噪声的声强,参考级是具有均方根声压等于1微帕的平面波声强,将测得的噪声级折算到1Hzd 带宽时的值为海洋环境噪声谱级。研究海洋环境噪声需要分析不同季节(时间)、不同海区、不同水文条件下的海洋环境噪声时域、频域和空域的特性,找出其规律,并以此为根据进行海洋环境噪声预报,为水声设备的设计、研制提供依据,准确评价并提高声纳装备的战术性能。

海洋环境噪声具有明显的变化性,是由于主要噪声源的变化引起的。海洋环境噪声的产生因素很多,通常包括潮汐、波浪所引起的压力波和湍流引起的压力脉动,以及地震活动、风动海面、降雨、分子热运动、海洋中生物群体的活动等。在近海湾或港口处,工业噪声与行船噪声也是海洋噪声的重要来源;远处行船和远处风暴的作用相当,是100 Hz 左右频率的主要噪声源;在近海,风是噪声的主要来源;降雨也起相当的作用。图1是不同航运和风速条件下的平均典型自然收稿日期:2014-03-11 稿件编号:201403118基金项目:国家海洋公益性行业科研专项项目(201005004)

作者简介:魏永星(1987—),女,天津人,助理工程师。研究方向:数字信号处理与研究。

电子设计工程

第 14 期第22卷Vol.22No.14Electronic Design Engineering

Jul. 2014

2014年7月摘要:海洋环境噪声是水声信道中的一种干扰背景场,限制水声设备性能发挥。针对这一问题,文中对实测海洋环境噪声数据进行数据处理得到1/3倍频程结果,并进行适当的时空特性研究,得到该研究海区的整体环境噪声水平,可以为水声设备的设计应用提供必要的依据,也为更广泛的海洋环境噪声数据的分析和应用奠定了重要基础。关键词:海洋环境噪声;数据处理;时空特性;1/3倍频程谱级

中图分类号:TN912.16 文献标识码:A 文章编号:1674-6236(2014)14-0028-03

Signal processing and temporal-spatial characteristic analysis of ocean ambient noise data

WEI Yong-xing, YU Jin-hua, CHANG Zhe, ZHAO Shu-kun, ZHOU Ying, NIU Zhi-hua

(National Ocean Technology Center, Tianjin 300112, China )

Abstract: Ocean ambient noise is a background noise which interferes the acoustic channel and limits the performance of acoustic equipments. Aiming at this phenomenon, the 1/3 octave spectrum level and the temporal-spatial characteristic of the measured ocean ambient noise data are firstly analyzed, and then the ambient noise level of the whole sea area researched is given in this paper. The research result will provide the necessary data for the design of acoustic equipments and laid an important foundation for further data analysis and application.

Key words: ocean ambient noise; signal processing; temporal-spatial characteristic; 1/3 octave spectrum level

1 噪声产生因素、测试方法

噪声谱。图2是Heindsman,Smith 和Arneson 等人在长岛海峡对降雨噪声进行实际测量得到的降雨自然噪声谱[2]。

海洋环境噪声测量方式多样,可以基于测量船、潜标、浮标或者岸站[3],目前应用最为广泛的是基于锚系声学潜标系统的测量方式,因为潜标装置能够在恶劣海况下进行长期定点工作连续的海洋环境噪声同步测量,并且能够携带多种测量设备,可同步记录温、盐、深、声速等相关水文参数。还有一种测量方法是利用岸站声纳或者警备系统(包括水下监测网络)进行海洋环境噪声特性的测量,也将是我国噪声监测技术发展的一个主要趋势,具有测量长期性和能够直接为声纳系统服务的特点。可以根据需要进行选择使用。

图1 深海平均环境噪声谱

Fig.1 Ocean ambient noise spectrum in level

DOI:10.14022/https://www.360docs.net/doc/fa10294365.html,ki.dzsjgc.2014.14.002

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海洋环境噪声级(NL)是用来衡量环境噪声强弱的一个量,本文海洋环境噪声声压谱级处理方法依据海洋声光要素调查规范[4],计算公式如下:

1)噪声频带声压级 L pf

式中:

L pf —噪声频带声压级,单位为分贝(dB);

P f —用一定带宽的滤波器(或计权网络)测得的噪声声压,单位为μPa;

P 0—基准声压等于1 μPa。2)噪声声压谱级 L ps

当声能在Δf 中均匀分布时;

式中:

L ps —噪声声压谱级,单位为分贝(dB);

L pf —用中心频率为f 的带通滤波器测得的频带声压级,单位为分贝(dB);

△f —带通滤波器的有效带宽,单位为赫兹(Hz)。海洋环境噪声信号是一种宽带的随机信号[5],在短时间内可视为平稳随机过程,海洋环境噪声采用1/3倍频程谱能比较好地反映噪声源的谱特性。本文最终得到的就是1/3倍频程海洋环境噪声谱级,以每小时为单位分段。谱分析时可以将数据再细分,保证频率分辨率小于1 Hz。

本项目利用坐底式锚系声学潜标在我国某海区进行了为期90天的海洋环境噪声测量,并同步记录该海区的水文现象。本文对获取的海洋环境噪声数据进行频域和时空分析,由于时间跨度长,示范海域选择具有典型性,分析结果具有重要的应用价值。随机选取其中某段随机噪声信号,时域结果如图3所示。由图3可知:该海区海洋环境噪声信号幅度很小,主要集中在±3 mV 之内,在60 s 时间内没有较大的起伏,可以认为该段噪声数据相对平稳,无明显干扰。

下面通过时空频域特性研究来得到观测海区的噪声水平。

潜标阵上水听器的位置根据空间相关性原则进行设计,确保

图2 长岛海峡观测到的降雨噪声谱Fig.2 Noise spectrum of rainfall in Changdao strait

2 数据处理方法

(1)

(2)

3 数据分析

在关注的深度层面上有水听器分布,图4是某时刻31.5 Hz、63 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、250 Hz、400 Hz、630 Hz、1 250 Hz 等不同中心频率对应的1/3倍频程海洋环境噪声剖面图。

由图4可以看出:

1)不同频率的海洋环境噪声谱级随深度的变化趋势接近一致,能量随频率的增加而减小,符合噪声变化规律;

2)根据水文气象记录,此时的海况平稳,多云,南风4~5级,浪高1.2米,因此海洋环境噪声空间变化规律比较有代表性;

3)越接近海底,海洋环境噪声随深度的增加梯度变化越大,可能是声波与海底交互作用导致声能的减弱;

4)100米处与107米处海洋环境噪声谱级明显变大,在声纳设计应用时应特别注意这两个深度的影响。

此次海洋环境噪声观测时间跨度为90天,根据该示范海区的气象水文等相关记录,海况变化比较大,图5是同一深度不同时刻1/3倍频程海洋环境噪声谱级分布情况。

由图5可以看出:

1)该海区海洋环境噪声能量分布按频率由高到低呈下降趋势,每倍频程按(6~8)dB 衰减,符合海洋环境噪声分布规律;

2)5月2日的噪声水平整体高于7月10日的噪声水平(10~30)dB,结合该海区的水文气象资料,得知,5月2日出现中雨,东北风6~7级,浪高达到了2

米,海况复杂,而

图3 随机海洋环境噪声原始信号

Fig.3

Random sample of original ocean ambient noise signal

图4 不同中心频率对应的1/3倍频程海洋环境噪声剖面

Fig.4 1/3 oct ocean ambient noise spectrum section of different frequency

L P P pf f o =20lg(/)

10lg()ps pf L L f =??魏永星,等 海洋环境噪声数据处理及时空特性研究

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图5 同一深度不同时刻的1/3倍频程海洋环境噪声谱级分布Fig.5 Distributing of 1/3 oct ocean ambient noise spectrum at different time in

the same deep

7月10日多云,南风4~5级,浪高1.2米,海况相对平稳,根据图1可知不同的风力也会使噪声谱级有相应的变化,根据图2可知降雨会明显提高自然噪声级,综上所述,两天的噪声水平发生明显变化主要是因为海况的影响,而且可以得出7级风和中雨共同影响可以使噪声谱级(500~9 000)Hz 的频段整体提高(10~30)dB,在衡量该海区噪声水平的时候要注意海况的影响;

3)7月10日11时(30~100)Hz 频段噪声谱级值偏高,由水文气象资料知道此时的海况比较平稳,最大的影响原因可能是航船,因为航船对噪声的影响范围一般为(20~500)Hz,所以此时可能会有航船经过造成低频段谱级偏高。

文中介绍了噪声数据的数据处理方法,处理时域、频域和空间分布上分析了某海区实测海洋噪声数据的时空变化特

4 结束语

性。研究发现,该海区的海洋环境噪声谱级在空间上变化趋势接近一致,在声纳设计、应用时应特别注意海洋环境噪声突然变化的深度。具体海洋环境变化(降雨、风力、航船等)与噪声谱级的关系需要进行更加细致的研究。

噪声的时空分布是无规则的、运动的,具有很大的环境依赖性[6],文中仅提供了某海区长时间的实测数据时空变化典型分析过程,这远远不够,我们需要进行更多点的实际测

量得到广泛完整的噪声分布情况,为水声设备的设计应用提供参考数据。参考文献:

[1] R.J.尤立克.水声原理[M].哈尔滨:哈尔滨船舶工程学院出版社,1990.

[2] 刘伯胜,雷家煜.水声学原理[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2006.

[3] 徐功慧,陈鸿志,王二庆,等.海洋环境噪声观测技术及数据处理方法[J].海洋技术,2011:69-70.

XU Gong-hui, CHEN Hong-zhi, WANG Er-qing, et al.Ocean ambient noise observation technology and signal processing Methods[J]. Ocean Technology, 2011:69-70.

[4] 中国国家标准化管理委员会.GB/T 12763.5-2007.海洋调查规范 海洋声、光要素调查[S].北京:中国标准出版社,2008. [5] 高西全,丁玉美.数字信号处理[M].西安:西安科大出版社,2008.

[6] 冯士筰,李凤岐,李少菁.海洋科学导论[M].北京:高等教育出版社,1999.

4 结 论

(上接第27页)

叠,如果实在避不开,必须选择垂直相交。如果是重要信号线和有阻抗要求的线分配在相邻层且在避不开时,选择分配到其他与盲孔切换层不相邻的层,这里特别要注意是TOP/BOT 层的重要信号线和有阻抗要求的信号线与盲孔层的避让,很容易被忽略。

11)在保证性能的前提下,能用通孔的地方,建议不要使用埋孔和盲孔。因为在压板时的第2层到倒数第2层之间有太多埋孔的话,压板过程中将会由于产生了一个通道,而导致位于上面的介电层厚度薄于位于下面的介电层的厚度,因此PCB 设计时要尽量减少这些类孔的数量。

综上所述,HDI 线路板的设计过程中,一定要综合考虑可制造性,常规PCB 的工艺常数可能已经很普及了,对于大部分PCB 设计者来可能都不陌生了,但是对于初次接触HDI 的设计者来说,要先向生产产家了解相关的工艺参数,否则就有可能设计出的PCB,后期无法生产。本文总结工作中的一些经验,供HDI 电路板设计的初期接触者借鉴。参考文献:

[1] 余小飞. HDI 刚挠结合板一阶及二阶盲孔工艺研究[D].成都:电子科技大学,2012.

[2] 刘德林, 成立, 韩庆福, 等.高密度互连技术及HDI 板用材料

的研究进展[J]. 半导体技术,2007(8):645- 649.

LIU De-lin, CHENG Li, HAN Qing-fu,et al. Advances of high density interconnect and its materials[J]. Semiconductor Technology,2007(8):645-649.

[3] 许路.HDI 电路板新型制造技术发展动态[C]//四川省电子学会SMT 专委会、广东省电子学会SMT 专委会,2007中国高端SMT 学术会议论文集,2007(9):14-19.

[4] 林峰,王筑,黄学达. 3G 无线终端高密度PCB 的地平面设计[J]. 重庆邮电大学学报:自然科学版, 2011(5):545-549.

LIN Feng, WANG Zhu, HUANG Xue-da. Design of PCB ground planer for 3G wireless terminal [J]. Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications Natural Science Edition, 2011(5):545-549.

[5] 陈文德,陈臣. 微小盲孔于电镀制作的困难点与产品可靠性探讨[J]. 印制电路信息,2009(S1):195-200.

CHEN Wen-de,CHEN Chen. The difficulty for micro-via plating and reliability discussing [J]. Printed Circuit Information,2009(S1):195-200.

[6] 王筑,林峰,张群力,等. HDI PCB 的地平面设计[J]. 压电与声光, 2011(2):320-323.

WANG Zhu, LIN Feng, ZHANG Qiongli, et al. Design of PCB ground planer for HDI[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics,2011(2):320-323.

《电子设计工程》2014年第14期

环境噪声影响报告书

年产4000吨钢包建设项目环境影响评价 项目概况 项目名称年产6000吨钢包建设项目 建设单位某集团有限公司 法人代表联系人 通讯地址河南省(自治区、直辖市)新郑市(县) 联系电话传真邮政编码 建设地点新郑市郭店镇107国道东侧、合欢路西侧(城市主干道)立项审批 部门 批准文号 建设性质 新建□改扩建▅ 技改□行业类别及代码 占地面积(平方米)16666.75 绿化面积 (平方米) 总投资(万 元)4000 其中:环保 投资(万元) 环保投资 占总投资 的比例 评价经费(万元)预期投产日 期 年月

工程内容及规模: 根据市场需要,某集团有限公司投资4000万元建设年产4000吨钢包建设项目,主要产品为钢包。钢包即钢水包,主要用于炼钢厂、铸造厂在平炉、电炉或转炉前承接钢水、进行浇注作业;铁水包,主要用于炼钢厂熔融炉前,内壁有耐火材料,用来吊装熔化了的铁水;中间包是个耐火容器,从钢包浇下来的钢水由中间包水口分配到各个结晶器中。项目建筑面积1.19万平方米,其中新建车间2座,建筑面积9000平方米;依托1.2万吨低温液态气体生产项目仓库1座,建筑面积2400平方米;新建办公楼1座,建筑面积500平方米。占地属工业用地。 钢包生产工艺流程说明:本项目钢包生产主要包括钢包包壁、包底、支腿、耳座、主轴等部件的加工,并将加工好的各个部件焊接组装,不涉及钢包耐火材料砌筑、传动装置加工和外涂喷漆等工艺。本项目为年产4000吨钢包及进风装置建设项目,主要有四种类型产品,分别为钢水包2300吨/年、铁水包1100吨/年、中间包600吨/年。 本项目工作制度为一天一班,每班8小时,全年330天,现有员工50人,厂区内设食堂,员工中有10人在厂内食宿,生活污水资源化利用,不外排。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 该项目所在厂区是已建项目,相关环保手续已补全,因此,不存在原有污染情况问题。

2016年度环境噪声污染防治工作主要数据表

2016年度环境噪声污染防治工作主要数据表 表1 2016年颁布的噪声污染防治地方法规及规范性文件 名称颁布时间(年/月/日)实施时间(年/月/日)颁布部门(全称) 注:填报省级和所属所有地级及以上城市(不包含地级市所辖县)、省辖县级市的法规及规范性文件。 表2 2016年颁布的地方环境噪声标准 标准名称标准编号注:填报省级和所属所有地级及以上城市(不包含地级市所辖县)、省辖县级市的环境噪声标准。

表3-1 2016年环境噪声投诉基本情况 城市名称环境投诉总数(件)投诉噪声数量 (件) 办结率数据来源 省级 城市1 城市2 城市3 ┋ 汇总 注:1.按省级和所属所有地级及以上城市(不包含地级市所辖县)、省辖县级市分别填报。 2.“数据来源”指接受噪声投诉的部门,如果数据从多个部门收集应把各部门全部列出。 表3-2 2016年各类噪声投诉分类统计环境噪声分类细类 投诉数量(件) 省级城市1 城市2 …汇总 社会生活噪声楼内设施(电梯、水泵等)固定设备(冷却塔、风机等) 娱乐场所(酒吧、KTV等) 其他 建筑施工噪声昼间施工

夜间施工工业企业噪声/ 交通噪声道路(包含城轨) 铁路 飞机 航运 注:1.按省级和所属所有地级及以上城市(不包含地级市所辖县)、省辖县级市分别填报。 2.“细类”可根据当地需要扩展,若某一类噪声在本地是投诉热点,而表3-2中又没有对这 类噪声单独分类,可在细类中自行增加该类噪声。 表4 声环境功能区划分与调整工作 城市名称首次声功能区划完成时间(年)最近一次声功能区划调整完成时间 (年) 城市1 城市2 城市3 ┋ 注:每个地级及以上城市(不包含地级市所辖县)、省辖县级市分别填报。

2020-2021年高中地理第3单元保护海洋环境第节海洋污染和生态破坏整合提升鲁教版选修

2019-2020年高中地理第3单元保护海洋环境第2节海洋污染和生态 破坏整合提升鲁教版选修 1.运用资料,说明海洋主要污染物的来源及其对海洋环境的危害。 2.运用资料,说明海洋生态环境破坏问题及其对海洋环境的危害。 [基础·初探] 一、海洋主要污染物 1.来源:海洋污染物来源于陆地污染物排放,以及海洋上的生产活动和生活垃圾。世界海洋总污染量的80%来自陆地。 1.为什么海洋污染物主要来源于陆地? 【提示】目前人类的生产和生活等活动主要集中在陆地上。 2.主要污染类型 (1)石油污染:主要是由于油船事故、海上井喷事故、输油管道漏油,沿海工矿企业、城市和船舶排放含油污水等造成的,目前这类污染已成为严重的世界性海洋污染。 (2)有机质和营养盐污染:主要来源于工业废水和生活污水。海水中的无机氮和无机磷大量增加,使总氮和总磷含量严重超标,导致海水富营养化。 (3)重金属污染:主要来源于工矿企业的废水、化学农药以及含铅汽油等。 (4)放射性污染、海洋热污染:核废料入海可造成放射性污染,电力、冶金、化学等工业生产中排放的冷却尾水,是海洋热污染的来源。

2.石油污染主要分布在那些海区? 【提示】结合石油污染的来源,石油污染主要集中在海上石油运输线路上,海上石油钻井平台集中海域,沿海工业城市附近等海域。 二、海洋污染的危害 1.对海洋生物的危害:大量营养盐进入海洋,使海水富营养化,引起某些藻类快速繁殖,消耗水里的溶解氧,使海洋生物大量死亡。 2.对人类的危害:生物体内累积或腐化产生的毒素可通过食物链而威胁人类健康。 3.对生物多样性的影响:非正常竞争导致生物多样性急剧下降。 4.对海洋旅游的影响:破坏旅游区的环境质量。 3.为什么赤潮主要发出在中低纬度海域? 【提示】中低纬度阳光强烈、水温高,便于赤潮生物的生长,另外,人类活动主要集中在中低纬度地区,对这些海域的影响大,海水富营养化严重。 三、海洋生态破坏 1.典型的海洋生态系统遭到破坏 (1) 典型的海洋生态系统类型:主要包括海岸滨海、河口、湿地、海岛、红树林、珊瑚礁、上升流以及大洋区等生态系统。 (2)破坏原因:海洋污染物过量和人类不合理的开发活动。 2.海洋生物多样性遭到破坏,使珍稀、濒危物种灭绝 (1)生物多样性的作用:保持生物多样性不仅可为人类提供食物、药品原料和能源,

环境噪声监测报告

噪声环境监测报告 专业班级:资环系09级三班第五组 同组人员:母晓松、朱虹颖、徐敏、尹秀琳、陶伟、王光福、周馨、 指导老师:李新 一、前言 1.基础资料收集于现场调查:根据本次监测的环境要素,对监测区域、校园噪声区或污染源进行收集资料和现场调查结果如下:校园内的噪声源主要是学校学生以及周围居民,校园外对校园产生影响的的主要是高速公路国王的车辆(横穿校园)。噪声污染高点在中午以及下午下课阶段。晚上的噪声主要来源于高速公路生来往的车辆。校园内早生物然总理来讲比较轻微。 2实验目的: 1、学习区域环境噪声的监测方法,并对校园生活区、教学区等不同功能区噪声污染进行评价; 2、熟悉声级计的使用; 3、掌握对非稳态的噪声监测数据的处理方法。 二、监测方案的设计 1 采样点设置 布点方法: 本次噪声监测所采用的方法是网格法,即在校园内外共分12个网格,网格按顺序编号,测量点选在每个网格中心,因此共设12个

监测点。监测点分别为: 2 噪声评价方法: 评价采用等效连续声级法。等效连续声级法就是把实地监测所得到的L eq值做算术平均运算,所得到的平均值代表该区域的噪声水平,该平均值可以对照《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93),评价该区域的声环境质量是否符合标准。 城市区域环境噪声分类标准(dB) 1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域;乡村居住环境可参照执行该类标准。 2类标准适用于居住、商业、工业混杂区。 3类标准适用于工业区。 4类标准适用于城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域,穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。 三、主要仪器:噪声声级计、计算机 四、操作步骤: A、监测方法: 测量一般选在上午8:00—12:00,下午14:00—16:00;监测结果为区域内所有网格等效连续声级的平均值。测量中,每隔5s读

鲁教版成长训练高中地理学科地理第三单元保护海洋环境第二节海洋污染和生态破坏

第二节海洋污染和生态破坏 主动成长 夯基达标 1.海洋环境问题主要包括() A.海洋环境污染和海平面上升 B.石油污染和赤潮 C.海洋环境污染和海洋生态破坏 D.赤潮和海平面上升 解析:明确海洋环境问题的基本内涵。 答案:C 2.1953~1970年,日本的“水俣病”产生的原因是() A.汞污染 B.食物中毒 C.海水富营养化 D.镉污染 解析:1953~1970年,日本九州岛水俣湾发生的汞污染事件,是因为工厂在生产有机产品过程中,排出含汞废物。这些有害物质流入海洋后,逐渐在鱼和贝类体内富集。最后导致100多人严重中毒,并先后死亡。患者具有明显神经症状如突发性惊吓、两眼斜视、吞咽困难、阵发性抽搐、口腔张开而不能说话,有的小孩眯着眼睛发出狂笑,不能自已。症状严重的,可出现痉挛、麻痹、意识障碍等急性发作,并很快死亡。除人体受害外,动物如猫的中毒表现也引人注目,主要是集体向大海狂奔,即所谓狂猫跳海。 3.全球第一个受海平面上升而举国搬迁的国家是() A.新加坡 B.图瓦卢 C.马尔代夫 D.荷兰 解析:图瓦卢,26平方千米,属于热带海洋性气候。2000年2月18日,该国的大部分地区被海水淹没,首都的机场及部分房屋都泡在了汪洋大海之中。该国的海平面于2月19日下午5时左右上升至3.2米,2月20日下午5时44分海潮才缓慢退却。由于这个由9个环形小珊瑚岛组成的国家最高海拔也不过4.5米,所以低洼地方的房屋全部没顶。由于人类不注意保护地球环境,由此造成的温室效应导致海平面上升,太平洋岛国图瓦卢的1.1万国民面临灭顶之灾。唯一的解决办法就是全国大搬迁,永远离开这块他们世世代代居住、生活的土地。 答案:B 读“我国渤海海域轮廓示意图”,回答问题。4~6题。 4.渤海渔业资源比较丰富,除了这里全部是大陆架浅海,还有下列原因中的() A.海水中植物光合作用弱 B.河流携带营养盐类注入海洋 C.水温适合鱼类生长 D.海底水生植物丰富 5.目前,人类在大陆架开发的主要矿产资源是_________。 6.渤海赤潮时空分布的正确叙述是() A.河流入海处 B.封闭性海湾 C.冬半年 D.夏半年 4~6.解析:该海域是我国著名的渔场之一,也是海上石油、天然气开发的重点海域。但因渤海属于封闭性海湾,和外海海水交换能力差,每当夏季时,因水温较高,加之人类向海洋过多排放废水,导致海水的富营养化,形成赤潮。 答案:4.BC 5.石油(天然气)8.BD

区域环境噪声监测与评价

实验二区域环境噪声监测与评价 一、实验目的 1、熟悉声级计的使用 2、掌握环境噪声监测与评价方法 3、训练学生独立完成一项模拟或实际监测任务的能力、处理数据的能力 以及综合分析和评价能力 二、实验仪器 1、AWA6270+型噪声分析仪或AWA5633A型声级计、HY603型声校准器、 风速仪、温度计、大气压力计 三、实验操作规程 1、实验预习 熟悉实验内容、相关知识点、注意事项等。 2、测量点的选择 3、查阅相关资料 包括检测方法,对应标准,政策法规等。 4、确定方案,并进行小组讨论 四、实验内容与步骤 1、声级计的使用 2、声级计的校准 3、测量条件的要求 天气条件要求在无雨无雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加防风罩,五级(5.5m/s)以上应停止测量。手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2m,距人体至少50cm 4、选择好待测量的点,分组负责网点测量,并记录主要噪声来源和天气 情况 测量点一:东门东九宿舍楼附近 布点原因:监测宿舍楼周边环境对同学学习、休息等日常生活是否造成影响。 测量点二:科技楼北侧丁字路口 布点原因:检测过往车辆和行人对楼内学习是否造成影响 天气情况:晴朗,无风。 5、噪声测量时间:2:10~4:10pm,共两个网点。每一网点测两个小时,1min 测一次,共测120个数据。

6、 数据记录 测量点一:东门东九宿舍楼附近 测量点二:科技楼北侧丁字路口 五、 数据处理 环境噪声是随着时间而起伏的无规律噪声,因此,测量结果一般用统计值或等效升级来表示。将各网点的数据顺序排列,找出L 10,L 50,L 90,求出等效声级L eq ,作为该网点的环境噪声评价量。 Leq=L 50+2 9010) (t L L - 根据公式可以求出: 测量点一:4.707200 )1.673.73(4.702 ≈-+ =Leq

GB社会生活环境噪声监测办法验证分析报告

社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008 方法验证报告 编制: 日期: 校核: 日期: 审核: 日期: 广东XX检测技术有限公司 社会生活环境噪声监测 方法验证报告 1方法依据 依据《社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008》。 2适用范围 适用于对营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施的边界噪声排放限值和测量方法以及管理评价与控制的监测。 3测量仪器 AWA6228型多功能声级计、AWA6221A型声校准器 测时仪器时间计权物性设为“F”档,采样时间间隔不大于1s. 4测量所象条件、测点位置及测量时段

测定步骤: 准备好仪器,将声级标准器(94dB,1kHz)配合在传声器上,开启标准器电源,声级计计权设置A声压级,读数应为93.6dB,否则调节声级计右侧面灵敏度调节电位器至声级计显示93.6dB,校准完成后取下校准器备用。 测量噪声,一般噪声的测量均选“F”快物征状态。每秒一个读数,测1分钟,最后噪声仪给出等效声极Leq. 测量完后,再次将声级校准器配合在传声器上,开启校准器电源,声压级读数应在(93.6±0.5)dB 5校准测量 5.2测量结果的修正 1)噪声测时值与背景噪声值相差大于10dB(A)时,噪声测量值不做修正 2)噪声测量值与背景噪声值相差在3dB(A)-10dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值取整后按下表进行修正。 3)噪声测量值与北景噪声值相差小于3dB(A)时,不做修正。 5.1人员比对测量结果 5.2测量示意图 9结论

通过我司实验室检测技术人员对社会生活环境噪声的监测,本方法具有操作简单、快速等特点。选择了最佳的仪器、气象条件、测点位置、测量时段,在严格的质量控制下,测试结果满足方法要求。

关于加强海洋生态环境保护的提案

关于加强海洋生态环境保护的提案 摘要:全国政协十二届二次会议提案第0190号 _________________________________________________________________________ _ 案由:关于加强海洋生态环境保护的提案 审查意见:建议国务院交由主办单位海洋局会同农业部,中央编办,环境保护部办理 提案人:致公党中央 主题词:海洋,生态,环境保护 提案形式:党派提案 内容: 近年来,我国沿海地区高度重视沿海开发过程中的环境保护,明确指出生态环境是沿海地区的生命线,先后制定完善了海洋环境保护地方法规和生态建设规划,为沿海开发划定了“红线”。但是,我国海洋生态环境不断恶化、渔业生物资源衰退的趋势没有发生根本性扭转,海洋沙漠化发展的趋势没有变。主要存在的问题是: 1.海洋法制意识、生态意识不强。各地、各级政府为了片面地追求发展速度,忽略了其对生态环境的影响,不顾海域审批程序、不顾海洋使用论证、不顾海洋环境评价,在没有取得海域使用权的情况下,违法用海的现象常有发生,更不谈其对海洋生态环境应负的责任。 2.对海洋的过度无序开发。各地掀起的港口建设、临港产业区建设、化工园区和滩涂围垦等热潮,都对海洋生态环境造成了影响和不同程度的破坏。沿海很多地方都在建港口或规划建港口,化工园区更是遍布沿海各地,其对海洋生态影响巨大。更有甚者,一些化工企业只考虑自身的经济利益,对排放的工业污水不予深入处理、净化,甚至偷排现象时有发生。大面积的围垦,使沿海滩涂湿地迅速缩减,而消失的滩涂湿地,使绝大部分的鱼、虾、蟹等的幼体无法生长发育,成长为成鱼。加之工业的污染,近海沙漠化已不可避免。 3.海洋生态异象频发。山东青岛连续多年浒苔大面积爆发,去年江苏海域的水母爆发、以及一年胜似一年赤潮等。无不警示我们,海洋生态环境已经脆弱到多么严重的程度。甚至连今年的梭子蟹、鮸鱼“丰收”都不一定是好现象,它是海洋渔业资源剧烈动荡的象征。生态异象不仅会给沿海地区带来巨大的经济损失,而且还危及到沿海地区人们的生存状态。 4.沿岸径流对海洋生态环境的影响。据有关报道,长江、淮河等大小河流的径流对海洋的污染占海洋总污染的70%以上,而这部分的污染目前还无法得到有效的控制,“制造业大国”给我们的海洋经济带来的“恩惠”短期内不可能从根本上得到改变。 5.渔业生产与管理对海洋生态环境的影响。沿海渔民急功近利式的捕捞方式也是导致海洋生态环境失衡的直接推手,加之渔业管理方式陈旧,任何渔业资源的兴起都经不住如此巨大的生产能力,由此形成了渔业资源的此起彼伏,动荡不定。 6.跨界、跨流域污染成了治理难点。在苏鲁交界处的海州湾沿岸,兴建许多的化工、冶炼企业,而这些企业大部分是重污染企业,平时看不到什么污水排放,但一到雨水季节,大量的带有重金属污染的污水就随洪水顺流而下,在苏北沿岸流的带动下严重地污染了

环境监测噪声实验报告(用)

校园环境噪声监测 一、目的要求 (1)掌握环境噪声的监测方法; (2)熟悉声级计的使用; (3)掌握对非稳态的无规则噪声监测数据的处理方法; 二、仪器设备:声级计(GM 1357)、GPS定位器 三、测量点位:6 经纬度:N:33°38.236′ E:117°04.243′ 四、测量条件 (1)天气条件要求在无雨无雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),四级以上大风应停止测量。 (2)使用仪器是声级计。 (3)手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2m。 五、测定步骤 (1)将学校划分4×5的网格,共20个测点。测量点选在每个网格的交点,若交点位置不宜测量,可移到旁边能够测量的位置。 (2)每组3人配置一台声级计,每2组共用一台GPS定位器。 (3)读数方式用快档,每隔10秒读一个瞬时A声级,连续读取200个数据。读数同时要判断和记录附近主要噪声来源(如交通噪声、施工噪声、工厂或车间噪声、锅炉噪声…)和天气条件。 六、数据处理 环境噪声是随时间而起伏的无规律噪声,因此测量结果一般用统计值或等效声级来表示,本实验用等效声级表示。 (1)将各测点每一次的测量数据(200个)顺序排列找出L10、L50、L90,求出各测点等效声级Leq。 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 88.5 71.5 69.6 67.5 66 64.6 63.1 62.1 60.5 58.2 88.4 71.5 69.5 67.5 65.9 64.6 63 62 60.5 57.7

80.4 71.4 69.4 67.3 65.9 64.5 62.9 62 60.5 57.6 76.7 71.1 69.4 67.1 65.8 64.4 62.9 61.7 60 57.3 76.7 71.1 69.3 67.1 65.8 64.3 62.8 61.6 60 57 76.5 71.1 69.1 67.1 65.8 64.3 62.8 61.5 60 56.6 76 71 69 67 65.5 64.1 62.8 61.4 59.8 56.6 75.1 70.9 69 67 65.5 64 62.7 61.4 59.8 56.6 74 70.8 68.9 67 65.5 64 62.7 61.2 59.6 56.5 73.9 70.7 68.9 66.8 65.5 63.8 62.7 61.2 59.5 56.4 73.7 70.6 68.8 66.7 65.5 63.7 62.7 61.2 59.4 56 73.5 70.5 68.8 66.7 65.4 63.7 62.5 61.2 59.1 55.9 73.4 70.5 68.6 66.7 65.3 63.6 62.3 61.1 58.9 55.9 72.6 70.4 68.3 66.6 65.2 63.6 62.3 61.1 58.8 55.8 72.5 70.4 68.3 66.5 65 63.5 62.2 61 58.6 55.8 72.4 70.3 67.9 66.4 64.9 63.4 62.2 61 58.6 55.2 72.2 70.3 67.9 66.4 64.9 63.4 62.1 60.9 58.6 54.8 72.1 69.8 67.7 66.3 64.9 63.3 62.1 60.8 58.5 53.6 71.7 69.7 67.5 66.2 64.8 63.3 62.1 60.8 58.3 52.1 71.5 69.6 67.5 66.1 64.6 63.2 62.1 60.8 58.3 52.1 (2)结果计算 如:1号点位,根据数据,算得等效连续A声级用Leq1表示。

校园环境噪声监测报告

校园周边环境噪声污染源调查报告 班级: 日期: 1.调查目的 噪声监测作为环境监测中的一个重要因素和环境保护行业中的一项不可或缺的工作,是每一位环境专业的学生在大学学习阶段的必修课。一方面,它作为环境学科中专业课的基础课,另一方面它又是培养学生业务素质与能力的课程。 由于噪声普遍存在于人们的生活生产过程,一般情况下它并不致命,且与声源同时产生同时消失,噪声源分布很广,很难集中处理。由于噪声渗透到人们生产和生活的各个领域,且能够直接感受到它的干扰,不像物质污染那样只有产生后果才能受到重视,所以噪声往往是受到抱怨和控告最多的污染。为了便于系统的掌握噪声的相关理论,文中主要介绍了噪声的含义、来源、危害、度量及相关计算、监测方法、标准及评价。噪声的度量、噪声评价量的正确选择、监测方法和标准是评价

和控制噪声污染的基础,应很好掌握。 环境噪声与人们的生活密切相关,它影响人们的学习、工作和休息。学校是噪声的敏感区,噪声的增加对教学的影响是明显的。首先是对学生的影响,频繁出现的噪声会打断学生的听课和思考。其次教师则需放大嗓门,长此连续下去,教师不堪重负。再则,若教师为保证较长教学需要而保护嗓子,很多学生则听不清,影响了教学效果。据调查,有的学生将“听不清”、“睡眠不好”作为不上课的理由。所以有必要学校周边的噪声环境进行彻底的检测和评估,以保证教学楼、宿舍楼有很好的学习氛围和休息环境。 2.调查时间 测量时间为昼间(7:30—22:00)。昼间的规定时间内测得的等效声级分别称为昼间等效声级。 3.调查范围 由于学校周围主要是交通噪声的影响,根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)附录B《声环境功能区监测方法》中城市交通噪声监测布点,并在此基础上根据实地环境进行调整选取比较具有代表性的点。由于仪器数量的限制整个航空港校区共分为三个点。 3.1布点图 3.2分工

环境噪声监测实习报告

《基础综合实习II》之《环境监测》 实 习 报 告 班级:环境科学09级 组员: 指导老师: 西南林业大学 2012年7 月1日

一、实习目的和意义: 1) 为了了解西南林业大学声环境质量现状,对西南林业大学的校园声环境质量进行了监测,得出各个监测点的声级值,并根据相关国家标准进行了分析与评价。 2) 掌握噪声监测方法。 3) 熟悉声级计的使用。 4) 练习对非稳态无规噪声监测数据的处理方法。 二、噪声基本简介 1、噪声的来源 现代城市中环境噪声有四种主要来源: 1)交通噪声:主要指的是机动车辆、飞机、火车和轮船等交通工具在运行时发出的噪声。这些噪声的噪声源是流动的,干扰范围大。 2)工业噪声:主要指工业生产劳动中产生的噪声。主要来自机器和高速运转设备。 3)建筑施工噪声:主要指建筑施工现场产生的噪声。在施工中要大量使用各种动力机械,要进行挖掘、打洞、搅拌,要频繁地运输材料和构件,从而产生大量噪声。 4)社会生活噪声:主要指人们在商业交易、体育比赛、游行集会、娱乐场所等各种社会活动中产生的喧闹声,以及收录机、电视机、洗衣机等各种家电的嘈杂声,这类噪声一般在80分贝以下。如洗衣机、缝纫机噪声为50--80分贝,电风扇的噪声为30~65分贝,空调机、电视机为70分贝。 2、噪声的特点与危害 随着工业生产、交通运输、城市建筑的发展,以及人口密度的增加,家庭设施(音响、空调、电视机等)的增多,环境噪声日益严重,它已成为污染人类社会环境的一大公害。噪声具有局部性、暂时性和多发性的特点。噪声不仅会影响听力,而且还对人的心血管系统、神经系统、内分泌系统产生不利影响,所以有人称噪声为“致人死命的慢性毒药”。噪声给人带来生理上和心理上的危害主要

项目环境噪声分析报告

平顶山工业职业技术学院 综合性小卖场 建筑噪声分析评价专项报告 平顶山工业职业技术学院 2013年9月

工程名称:综合性卖场建设 报告名称:综合性卖场建设噪声分析报告 批准人:张新 项目负责人:李梦华 审核人:靖翔宇 校对人:刘孟杰 编写人:王清霞 日期:2013/9/24 平顶山工业职业技术学院

目录 1项目概况 (1) 2评估标准 (2) 2.1评估依据 (2) 2.2本项目的标准要求 (3) 3环境噪声模拟分析 (4) 3.1模拟软件 (4) 3.2噪声模拟模型 (4) 3.3边界条件 (5) 3.4模拟结果 (6) 4工程总造价 (7) 4.1工程造价 (7) 4.2装修 (7) 4.3固定资产 (7) 4.4经营品种 (7) 5效益分析 (8) 5.1经济效益 (8) 5.2社会效益 (8) 6结论 (9)

1项目概况 项目位于平顶山工业职业技术学院内部,北临主9宿舍楼,东临职工公寓,西临校内花园,南北是通往1号教学楼和主9住宿楼的主要通道。根据本项目的位置,该项目环境噪声应满足国家标准《城市区域噪声标准》中的2类标准要求。本报告的目的是根据小区所处交通噪声现状对小区内的环境噪声进行分析。 图1-1 项目总平及规划示意图 平面图 俯视图

2评估标准 2.1评估依据 (1)建筑设计图; (2)现场测量的噪声数据; (3)《城市区域噪声标准》(GB3096—93); (4)《住宅设计规范》(GB50096-1999); (5)《绿色建筑评价标准》(GB50378-2006); (6)《中华人民共和国环境保护法》1989.12; (7)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996.10; (8)《建设项目环境保护管理条例》国务院1998.11。 2.2本项目的标准要求 (1)根据本项目的位置,校园环境噪声应满足国家标准《教育区域噪声标准》 (GB3096—93)中的2类标准要求,即昼间等效连续A声级LAeq不 大于60dB(A),夜间不大于50dB(A);本项目小卖场满足《教育区域 噪声标准》(GB3096—93)中的4a类标准要求,各类标准所对应的噪声 值及适用范围如表2-1所示。 (2)小卖场内执行国家标准《住宅设计规范》(GB50096-1999)中的隔声标 准,即一层餐饮区,二层日常生活用品(厅)内的允许噪声级昼间不大 于50dB(A),夜间不大于40dB(A)。注:餐饮区,饰品区晚上营业时 间最晚不得超过22:00. (3)国家《绿色建筑评价标准》(GB50378-2006)中对小卖场周边住宿公寓 内的允许噪声级昼间不大于45dB(A),夜间不大于35dB(A)。

保护海洋生态环境作文:美人鱼的自述_作文

保护海洋生态环境作文:美人鱼的自述 人类啊救救我们吧作文600字 我是一只深居于海底的美人鱼。白天,我和其他鱼儿们一起在珊瑚丛中嬉戏;傍晚,我便会游到水面上去欣赏美丽的夕阳。 在傍晚时分的海中,我优雅自在地游着泳。夕阳把海和天相接的地方染成了暖暖的橘黄色,蔚蓝色的海在橘黄天空的映衬下也变得橙黄。波光粼粼的海面把夕阳的余晖折射成璀璨的钻石光芒,耀眼极了!宁静的空中偶尔有几只海鸥飞过,一切是如此的宁静祥和。此时此景之下,我那时而露出水面的尾巴流溢着五彩光华,熠熠生辉,灼人眼目。 我以为我可以天天如此,知道我生命终结,在精灵蚌中化作一颗洁白圆润的珍珠,可是…… 那一天傍晚,我像往常一样到海面上游玩。可是,还没游出海面,就被一股酸臭的水波“击中”,头晕、恶心、想吐的感觉一下子涌了上来,更糟糕的是,我的皮肤一下子瘙痒无比,还起了大片大片的红疹,我赶忙冲出了那层水波,带着全身的难受游回了海底。 回到家之后,我身上的红疹不但没退,反而越来越痒,而且一碰就疼。无奈之下,妈妈只能带着我去章鱼诊所找章鱼医生。我们刚来到诊所门口,就听到里面哀怨声此起彼伏。而此时,我也诧异地发现里面来就医的叔叔阿姨几乎都和我一样,全身都是红疹子。有的一边往墙上蹭,一边还发出痛苦的呻吟声;有的急得直甩尾巴,在诊所里不停地转来转去;还有的小朋友难受得哇

哇大哭起来。这下,可把章鱼叔叔给忙坏了。 从他们的交谈中,我终于明白了这一切的原因。原来,这一切都是那个叫人类的种族造成,他们把大量的生活垃圾倒入海中,污水、废水也一并排入海里。由于海水的净化没有他们的污染快,导致上面层的海水水质严重恶化,变得恶臭不堪。 从那之后,我再也没有到过海面,再也没有领略过夕阳西下的壮丽景观。我只能天天躲在海底,向上天祈祷:人类啊,救救我们吧!

海洋生态环境的重要性有哪

海洋生态环境的重要性有哪些 海洋生态环境的重要性 由于海水中生活条件的特殊,海洋中生物种类的成分与陆地成分迥然不同。就植物而言,陆地植物以种子植物占绝对优势,而海洋植物中却以孢子植物占优势。海洋中的孢子植物主要是各种藻类。由于水生环境的均一性,海洋植物的生态类型比较单纯,群落结构也比较简单。多数海洋植物是浮游的或漂浮的。但有一些固着于水底,或是附生的。 海洋植物区系的地理分布也服从地带性规律。与陆地植物区系不同的是寒冷的海域区系成分较为丰富,热带海洋中种属反而比较贫乏,这一点与陆地植物区系恰好相反。 海洋生物群落也像湖泊群落一样分为若干带: 1.潮间带(intertidal) 或沿岸带(1ittoralzone) 即与陆地相接的地区。虽然该带内的生物几乎都是海洋生物,但那里实际上是海陆之间的群落交错区,其特点是有周期性的潮汐。生活在潮间带的生物除要防止海浪冲击外,还要经受温度和水淹与暴露的急剧变化,发展出许多有趣的形态和生理适应。潮间带的底栖生物又因底质为沙质、岩石和淤泥分化为不同类型。 2.浅海带或亚沿岸带(neritic 或sublittoralzone) 包括从几米深到200米左右的大陆架范围,世界主要经济渔场几乎都位于大陆架和大陆架附近,这里具有丰富多样的鱼类。 3.浅海带以下沿大陆坡之上为半深海带(bathylzone) ,而海洋底部的大部分地区为深海带(abyssalzone) 深海带的环境条件稳定,无光,温度在0~4℃左右,海水的化学组成也比较稳定,底土是软的和粘泥的,压力很大(水深每增10m,压力即增加101.325kPa) 。食物条件苛刻,全靠上层的食物颗粒下沉,因为深海中没有进行光合作用的植物。由于无光,深海动物视觉器官多退化,或者具发光的器官,也有的眼极大,位于长柄末端,对微弱的光有感觉能力。适应高压的特征如薄而透孔的皮肤,没

噪声分析报告

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),监测点所在地噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2,4a类标准,即昼间小于60dB(A),夜间小于50dB(A);昼间小于70dB(A),夜间小于55dB(A)。受业主委托,本公司于2016年9月24至25日对本项目背景噪声进行监测,噪声监测结果见表。类比HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中工业噪声预测模式,预测噪声源对附近声环境敏感点的影响,同时考虑遮挡物衰减、空气吸收衰减、地面附加衰减,对某些难以定量的参数,查相关资料进行估算。得出预测数据见表 项目噪声主要有来自空调、抽油烟风机等运行产生的噪声,各类水泵、供配电设备等运行产生的噪声,以及汽车行驶的交通噪声和社会活动噪声等,采用类比实测的平均声级确定其声源强度见表3和表4。 表3交通噪声源强 表4项目噪声源平均声级值 由于项目周边敏感点偏多,周围商铺众多,紧靠主次干道,除了项目本身产生噪音,周围环境中噪音影响因素多,商场的宣传声音;小贩的叫卖声,道路上行驶车辆的鸣笛声等对噪声预测都产生很大影响,因此在预测过程中,需要把这些因素考虑到其中。考虑到车辆鸣笛等噪音为瞬时噪音,在监测数据整理过程中需要将这些瞬时噪音分割处理,最后得出数据,将预测结果与实测结果对比,得出结论,结论显示有几处敏感点噪声超标,可能是由于瞬时噪音的影响,也可能

是由于衰减过程中,其他噪声源对其产生叠加,为了更好控制噪声对周围敏感点的影响,需要作出以下措施进行预防。 敏感点附近施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,合理安排好施工时间,避开早7:30—8:00、中11:00—12:00、晚5:00—6:00(为上学、放学,上、下班高峰期),运输车辆尽量让行,不得在夜间(22:00~6:00)进行产生强噪声污染的建筑施工作业。因施工工艺需要等原因确需连续施工的,必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请,经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的,施工单位应当提前3日向附近居民公告。公告内容应当包括:本次连续施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。 水泵、变电器等设备置于设备房内,对水泵等高噪声源采用墙体隔声、基础减震处理,最大可能减少对周围声环境影响。

海洋生态环境保护与修复

海洋生态环境保护与修复 1、海洋生态环境的现状 你知道吗?——海洋占地球表面积的%,整个地球上的海洋是 连成一体的,巨大的生态系统。 你知道吗?——海洋中的生物与陆地上的生物大不相同,有 个体很小但数量极多的浮游植物,有单细胞的原生动物,也有哺 乳动物中最大的蓝鲸。 你知道吗?——海洋在调节方面起着重要作用,并且蕴藏着 丰富的资源。所以,海洋未来将成为人类获取能量,营养,原料 的重要来源。 让我们一起走向海洋,走进海洋生态,让我们好好的爱着人 类未来的安生家园吧! 2、海洋生态环境保护问题 暑假里,我读了不少的课外书,如百万英镑,地球的故事, 海洋生态揭秘等。其中海洋生态揭秘这本书给我留下了很深刻的 印象。 从这本书中我知道了很多知识:如海洋占地球表面面积的百 分之七十一,整个地球上的海洋是连成一体的、巨大的生态系统;海洋中的生物与陆地上的生物不大一样,有个体极小但数量极多 的浮游植物,有单细胞的原生动物,也有哺乳动物中最大的蓝鲸;海洋在调节全球气候方面起着重要的作用,并且蕴藏着丰富的资

源,海洋未来将成为人类获取能量、营养、原料的重要来源。 海洋里有五颜六色的珊瑚,可爱的鱼类,硕大的鲸鱼,五彩 的贝壳,奇形怪状的海星等。人类在向海洋索取丰富资源的同时,也带来了不少的破坏,反过来也受到了海洋的报复---台风、海啸、地震、赤潮等。 海洋主要分为四大洋:太平洋,大西洋,印度洋,北冰洋。 太平洋是海洋中面积最大、深度最深、边缘岛屿海岛最多的大洋;大西洋是世界第二大洋有点像s型;印度洋是第三大洋最大深度 达七千四百五十米,自然资产相当丰富;北冰洋位于地球最北面 以北极为中心。 读了这本书我知道了许多的知识,我们一定要保护好海洋生 态平衡,合理采集海洋资源。

海洋生态环境现状调查

海洋生态环境现状调查 1 海洋生态环境调查内容及方法 现状调查内容包括:浮游植物、浮游动物(包括鱼卵及仔稚鱼)、底栖生物和游泳动物的种类组成、数量分布、群体组成、群落结构和生物多样性特征等各项目调查方法均按《海洋监测规范》进行。 ①浮游植物调查:采用浅水III型浮游生物网从底至表层垂直拖网获取和采水器采集表、底层水样500ml(水深>10m时,采表层和底层;水深≤10m时,只采表层样),现场 用5%福尔马林溶液固定,在实验室进行种类鉴定及按个体计数法进行计数、统计和分析,浮游植物丰度,网样单位:个/m3,水样单位:个/L。 ②浮游动物调查:采用浅水Ⅰ型和Ⅱ型浮游生物网从底至表层垂直拖网获取,所获标本均经5%福尔马林溶液固定带回实验室进行称重、分类、鉴定和计数。浮游动物生物量为湿重,单位:mg/m3,密度单位:个/m3。 ③底栖生物调查:用采泥器(0.025 m2)进行采集,每站采集4次,取4次平均值为该站的生物量和栖息密度。底栖动物样品在船上用5%福尔马林溶液固定保存后带回实验室称重(软体动物带壳称重)、分析,计数,鉴定到种,并换算成单位面积的生物量(mg/m2)和栖息密度(个/m2)。依据《全国海岸带和海涂资源调查简明规程》,用网口宽度为1.5米的阿氏拖网(Agassis trawl)进行拖曳,拖速为1.00 nmi-1,拖网时间为10分钟,采集底栖生物定性样品。 ④游泳动物调查: 用底层拖网和变水层拖网,每站拖网时间为1小时,拖网速度1kn。采集后进行分类、计数、称重和群体组成分析。 2 海洋生态环境评价方法 2.1优势度(Y)及计算 优势种的概念有两个方面,即一方面占有广泛的生态环境,可以利用较高的资源,有着广泛的适应性,在空间分布上表现为空间出现频率(f i)较高,另一方面,表现为个体数量(n i)庞大,密度n i/N较高。 设:f i为第i个种在各样方中出现频率;n i为群落中第i个种在空间中的个体数量;N为群落中所有种的个体数总和。 综合优势种概念的两个方面,得出优势种优势度(Y)的计算公式: Y=n i/N×f i 2.2种类丰富度(d)、均匀度指数(J′) 群落多样性的高低,除了受取样大小、数量的分布外,主要依赖于群落中种类数多少及个体分布是否均匀。丰富度(d)和均匀度指数(J′)计算公式如下: d=(S-1)/log2N 上2式中,为种类数,为第种的丰度,为总丰度,为实测Shannon-Weaver 多样性指数,。 2.3多样性指数 根据中国环境监测总站的《环境质量报告书(水质生物学评价部分)》的有关

噪声监测

实验一校园噪声监测 一.实验目的 1.掌握噪声的监测方法。 2.熟悉声级计的使用。 3.掌握对非稳态的无规则噪声监测数据的处理方法。 二.测量条件 1.使用仪器是声级计。天气条件要求在无雨雪的时间,声级计应保持传声器膜片清洁,风力在三级以上必须加风罩(以避免风噪声干扰),五级以上大风应停止测量。手持仪器测量,传声器要求距离地面1.2m。 2.测点选在噪声敏感建筑物外1m,传声器对准声源方向,附近没有别的障碍物或反射体,避免围观人群的干扰。测量同时要记录周围声学环境,包括主要噪声源或交通噪声干扰。 三.实验步骤 1.选定测点:如:校园内学生宿舍楼、图书馆、教学楼、餐厅、中心广场、校园交通道路等,可选择不同时间段,每组测量的测点数等于组员人数,记录测量时间和地点。 2.各组轮流使用一台声级计测量各测点,一个组内每个组员记录不同测点或不同时间段的测量结果,填入噪声测量记录表中。按组收齐实验报告。 3.读数方式用慢档,每隔5s读一个A声级瞬时值,连续读取100个数据,同时记录天气情况和主要噪声来源,并记录人流量(人/分)。 四.数据处理 1.将各测点测量的数据从大到小排列。从数据上找出L10、L50、L90。 2.求出各测点的等效声级L eq和噪声污染级L NP。 年月日时分至时分 星期测量人 天气情况仪器 地点计权网络A档 噪声来源人流量(人/分)

快慢档慢档取样间隔5秒 取样总个数100个从大到小排列 L10= dB(A)L50= dB(A)L90= dB(A) L eq= dB(A)L NP= dB(A) 五.注意事项 1.每次测量前均应仔细校准声级计。声级计使用的电池电压不足时应更换。 2.环境噪声是随时间而起伏的无规律噪声,因此测量结果一般用统计值或等效声级来表示,本实验用等效声级表示。 3.目前大多数声级计具有数据自动整理功能,作为练习,希望能记录数据后手工计算。 思考题: 1.L10、L50、L90各相当于噪声的什么值?L eq、L NP与它们有何关系?(请写出关系式) 2.将校园的声环境质量与国家相应标准比较得出结论;通过对本组测得的所有地点和时间段的结果进行讨论,分析校园声环境质量现状;提出改善校园声环境质量的建议及措施。

7、环境影响分析

7、环境影响分析 7.1施工期环境影响分析 本项目位于成都市大邑县沙渠镇建材产业园区益阳路16号,系租用成都市瑞巨源科技有限公司已建空置厂房进行生产,施工期不涉及土建施工,仅在租赁厂房内进行设备安装和调试,设备安装阶段主要产生的污染物为扬尘、噪声及废包装材料,其影响持续时间短。 7.1.1废气 项目施工期产生的大气污染物主要为扬尘。 项目生产设备在安装过程中,墙上钻孔,地面建筑垃圾清理,建筑材料及设备的运输等,将产生施工扬尘。施工时应采取适时洒水除尘,及时清除建渣、垃圾,清扫施工场地等措施,以防止和减少施工扬尘对环境的影响。 采取上述措施后,施工扬尘不会区域环境空气质量以及施工人员造成明显的影响。 7.1.2废水 本项目的废水主要是装饰和设备安装人员的生活污水。生活污水产生量为0.8m3/d。 施工人员生活污水依托既有的预处理池收集处理后,定期转运至沙渠镇污水处理厂处理达标后排放,不会对区域地表水环境产生明显不利影响。 7.1.3噪声 项目施工噪声主要来源于各种建设机械施工设备产生,该类设备交互间歇性作用,因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。声级值一般在80~105dB(A),项目针对噪声采取合理安排施工、同时本项目施工活动均在项目厂房内进行,通过厂房建筑隔声后,能够实现厂界达标。满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准要求,不会导致区域声环境质量发生明显的变化。 7.1.4固体废物 设备安装所产生的固废:项目设备安装会产生少量的建筑垃圾,定时清运到市政部门指定的建筑垃圾填埋场处置。 施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾,收集到指定的垃圾桶内,定期由环卫部门统一清运处理。

海洋环境噪声数据处理及时空特性研究_魏永星

- 28 - 海洋环境噪声数据处理及时空特性研究 魏永星,于金花,常 哲,赵淑坤,周 莹,牛志华 (国家海洋技术中心 天津 300112) 海洋环境噪声是水声信道中的一种干扰背景场,限制水声设备性能的发挥[1]。环境噪声是指除去所有可分辨的噪声源后剩下的噪声背景,即来自水听器周围的环境噪声。海洋环境噪声级是指用无指向性水听器测得的环境噪声的声强,参考级是具有均方根声压等于1微帕的平面波声强,将测得的噪声级折算到1Hzd 带宽时的值为海洋环境噪声谱级。研究海洋环境噪声需要分析不同季节(时间)、不同海区、不同水文条件下的海洋环境噪声时域、频域和空域的特性,找出其规律,并以此为根据进行海洋环境噪声预报,为水声设备的设计、研制提供依据,准确评价并提高声纳装备的战术性能。 海洋环境噪声具有明显的变化性,是由于主要噪声源的变化引起的。海洋环境噪声的产生因素很多,通常包括潮汐、波浪所引起的压力波和湍流引起的压力脉动,以及地震活动、风动海面、降雨、分子热运动、海洋中生物群体的活动等。在近海湾或港口处,工业噪声与行船噪声也是海洋噪声的重要来源;远处行船和远处风暴的作用相当,是100 Hz 左右频率的主要噪声源;在近海,风是噪声的主要来源;降雨也起相当的作用。图1是不同航运和风速条件下的平均典型自然收稿日期:2014-03-11 稿件编号:201403118基金项目:国家海洋公益性行业科研专项项目(201005004) 作者简介:魏永星(1987—),女,天津人,助理工程师。研究方向:数字信号处理与研究。 电子设计工程 第 14 期第22卷Vol.22No.14Electronic Design Engineering Jul. 2014 2014年7月摘要:海洋环境噪声是水声信道中的一种干扰背景场,限制水声设备性能发挥。针对这一问题,文中对实测海洋环境噪声数据进行数据处理得到1/3倍频程结果,并进行适当的时空特性研究,得到该研究海区的整体环境噪声水平,可以为水声设备的设计应用提供必要的依据,也为更广泛的海洋环境噪声数据的分析和应用奠定了重要基础。关键词:海洋环境噪声;数据处理;时空特性;1/3倍频程谱级 中图分类号:TN912.16 文献标识码:A 文章编号:1674-6236(2014)14-0028-03 Signal processing and temporal-spatial characteristic analysis of ocean ambient noise data WEI Yong-xing, YU Jin-hua, CHANG Zhe, ZHAO Shu-kun, ZHOU Ying, NIU Zhi-hua (National Ocean Technology Center, Tianjin 300112, China ) Abstract: Ocean ambient noise is a background noise which interferes the acoustic channel and limits the performance of acoustic equipments. Aiming at this phenomenon, the 1/3 octave spectrum level and the temporal-spatial characteristic of the measured ocean ambient noise data are firstly analyzed, and then the ambient noise level of the whole sea area researched is given in this paper. The research result will provide the necessary data for the design of acoustic equipments and laid an important foundation for further data analysis and application. Key words: ocean ambient noise; signal processing; temporal-spatial characteristic; 1/3 octave spectrum level 1 噪声产生因素、测试方法 噪声谱。图2是Heindsman,Smith 和Arneson 等人在长岛海峡对降雨噪声进行实际测量得到的降雨自然噪声谱[2]。 海洋环境噪声测量方式多样,可以基于测量船、潜标、浮标或者岸站[3],目前应用最为广泛的是基于锚系声学潜标系统的测量方式,因为潜标装置能够在恶劣海况下进行长期定点工作连续的海洋环境噪声同步测量,并且能够携带多种测量设备,可同步记录温、盐、深、声速等相关水文参数。还有一种测量方法是利用岸站声纳或者警备系统(包括水下监测网络)进行海洋环境噪声特性的测量,也将是我国噪声监测技术发展的一个主要趋势,具有测量长期性和能够直接为声纳系统服务的特点。可以根据需要进行选择使用。 图1 深海平均环境噪声谱 Fig.1 Ocean ambient noise spectrum in level DOI:10.14022/https://www.360docs.net/doc/fa10294365.html,ki.dzsjgc.2014.14.002

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