校园环境噪声监测报告
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校园噪声环境的监测实验结果校园噪声环境的监测实验结果1. 引言校园噪声是影响学生学习和生活质量的重要因素之一。
为了对校园噪声环境进行准确监测和评估,我们进行了一项实验,并整理总结了实验结果。
本文将详细介绍实验的方法与过程,并分享我们的观点和理解。
2. 方法我们在一所高中的校园内选择了多个监测点,并利用专业的噪声监测仪器进行了连续24小时的监测。
具体的监测点包括教室、图书馆、食堂、体育场等。
我们选取了不同的时间段进行监测,以获取更全面的数据。
3. 结果与分析3.1 教室噪声环境在不同教室进行的监测中,我们发现噪声水平普遍较高,并且存在着某些特定时段的噪声峰值。
这主要是由于学生们的交谈声、课堂讲解声以及移动椅子等引起的。
我们还发现空调等设备的噪声也对教室噪声环境有一定影响。
3.2 图书馆噪声环境我们发现图书馆的噪声环境相对较低,但仍存在一些噪声来源。
一些学生在图书馆内讨论或使用手机时发出的声音,以及书籍移动和翻阅时产生的噪音。
这些噪声对于需要安静学习和阅读的人来说可能会造成一定的困扰。
3.3 食堂噪声环境我们的实验结果显示,食堂是校园噪声环境中的主要源头之一。
在繁忙的用餐时间,人声喧哗和餐具碰撞声不断。
对食堂进行噪声控制是改善校园噪声环境的重要一环。
3.4 体育场噪声环境在体育场进行的监测中,我们观察到了噪声水平的显著增加。
观众们的欢呼声、音乐声以及比赛过程中的起哄声都是体育场噪声环境的主要组成部分。
然而,我们也发现一些噪声超出了安全范围,这对听力健康可能带来一定的风险。
4. 总结和回顾校园噪声环境在我们的实验中展现出了多样化和复杂性。
教室、图书馆、食堂和体育场等不同场所的噪声来源有所不同,但都会对学生的学习和生活造成一定的影响。
校园噪声的控制与管理应成为学校管理者和相关部门的重要任务之一。
我们深入了解了校园噪声环境的监测实验结果,并从中获得了以下观点和理解:- 学生的学习环境应该得到更多的关注和保护,特别是教室和图书馆等需要安静环境的地方。
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4.调查方法本次实习采用仪器为HS5618型积分声级计。
由于仪器数量的限制,测量从7:30开始,100分钟为一个时间段,中间20分钟休息及调整仪器准备下一组的测量,全天共测量6组数据。
校园噪音调查报告校园噪音调查报告在经济飞速发展的今天,我们都不可避免地要接触到报告,报告成为了一种新兴产业。
那么一般报告是怎么写的呢?下面是作者为大家整理的校园噪音调查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
校园噪音调查报告1有了声音,我们的生活变得丰富多彩。
有了它,我们才能相互沟通,相互交流。
但是,如果音量过大,就会成为了噪音,它轻则妨碍休息,影响学习,使人烦躁,严重的甚至会造成听力损害。
消除噪音污染已经成了全社会高度关注的焦点问题。
那么,在我们实验二小美丽的校园里是否存在噪音现象呢?如果存在,达到了什么程度呢?带着这个问题,我展开了实地调查。
一、调查地点一楼门厅、教室、校园门口为固定地点,其他随机抽取。
二、调查方法使用分级估测法。
一级:感觉舒适;二级:焦虑烦躁;三级:耳朵发痒;四级:耳朵疼痛。
三、现场调查采集的数据调查一:1、早自习扫地声、读书声(一级:感觉比较舒适。
)2、上午课间跑步声、叫喊声(二级:有点焦虑烦躁。
)3、下午课间吵闹声、吆喝声(三级:耳朵开始发痒)调查二:本班教室采集日期:#1、早自习同学们的说话读书声(一级:感觉舒适。
)2、上午课间吆喝声 (二级:焦虑烦躁。
)3、下午课间吵闹声 (三级:耳朵有点发痒。
)地点三:校园门口采集日期:#1、早上过往车辆声 (四级:耳朵疼痛。
)2、中午间过往车辆声 (三级:耳朵有点发痒。
)3、放学后过往车辆声 (三级:耳朵发痒。
)四、调查结果1、我发现在一楼门厅的楼梯旁边,有二、三、四年级同学在下课时间跑下楼梯,蜂拥而下,声音越来越响,影响了一年级同学的休息。
在体育活动时,有些同学在一年级教室的外侧蹦跳玩耍,发出的噪音影响了一年级师生的正常上课。
2、另外,我还发现我们学校的音乐楼与综合楼的教室离得太近了。
在上课时间,刺耳的吹竖笛的声音影响了整个五年级同学的课堂学习。
3、同时,我听到我们下课的音乐铃声不是很舒缓,而且响得非常突然,有的时候声音开得特别大。
校园周边环境噪声污染源调查报告序号姓名学号调查中负责的主要工作自评分老师评定班级: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分工点号1号2号3号4号负责人廖小华娄刚强曹怡熊倩李杨敏刘泽君肖凡廖小华4.调查方法本次实习采用仪器为HS5618型积分声级计。
校园噪声环境检测总结汇报标题:校园噪声环境检测总结汇报一、引言随着社会发展和城市化进程的加快,校园噪声环境逐渐成为困扰我们生活的一个重要问题。
为了更好地了解和改善校园噪声环境,我们进行了一次校园噪声环境检测,并对检测结果进行了总结和分析。
以下是我们的报告。
二、研究目的1. 评估校园噪声环境对学生和教职工身心健康的影响;2. 发现并分析校园噪声主要来源,以制定合理的噪声控制措施;3. 提供科学依据,促进校园噪声环境管理工作的开展。
三、研究方法本次研究使用了专业噪声检测仪器,在不同时段和位置进行了噪声检测。
我们选择了校园内典型的区域,如教室、操场、图书馆、食堂等,并记录了不同场所的噪声水平。
四、研究结果根据我们的检测数据,我们可以得出以下结论:1. 校园内的噪声水平普遍较高,超过了卫生标准规定的限值;2. 教室内的噪声主要来自于学生课堂讨论和活动,部分学生在上课时的言谈声过大;3. 操场上运动器材的使用以及学生活动时的喧闹声是操场区域噪声水平较高的主要原因;4. 图书馆内的噪声主要来自于学生的交谈声和使用电子设备产生的声音,缺乏良好的文明用餐习惯也是食堂噪声水平较高的一个原因。
五、讨论与建议1. 增强学生噪声意识:通过开展噪声教育和宣传活动,提高学生对噪声污染的认识,培养文明用语和行为习惯。
2. 加强管理和监管:对于噪声源集中的区域,比如教室和操场,应加强管理和监管措施,制定规范化的行为准则和使用规定。
3. 配置合适的隔音设备:在教室、图书馆等需要安静环境的场所,应配置合适的隔音设备,以减少噪声的传播和影响。
4. 定期维护和更新设施:设施老化是噪声产生的一个重要原因,定期对设施进行维护和更新,减少噪声源的产生。
5. 提倡良好行为习惯:对于文明教育、礼貌用语等相关方面的宣传,可以在学校开展丰富多样的活动,促进学生树立良好的行为习惯,并最终降低校园噪声水平。
六、结论通过本次校园噪声环境检测,我们深入了解了校园噪声环境的现状和主要问题,并提出了针对性的解决方案。
校园噪声监测报告1. 引言噪声是指超过人们正常听觉范围的声音,它是现代社会中常见的环境问题之一。
校园作为学习和生活的场所,噪声对师生的健康和学习效果产生着重要影响。
为了保障校园环境的安静和舒适,本报告旨在使用噪声监测技术,对校园中的噪声水平进行评估和分析。
2. 目的和方法本次噪声监测的目的是了解校园内不同区域的噪声水平,为校园管理者提供科学依据,以便采取合适的措施来减少噪声污染。
本次监测采用以下三个步骤:2.1 设计监测方案首先,我们需要确定监测的位置和时间。
为了全面了解校园内各个区域的噪声情况,我们选择了教室、图书馆、食堂和操场等常见场所进行监测。
监测时间段为一周内的不同时间,包括上午、下午和晚上。
2.2 选择合适的噪声监测仪器为了准确测量噪声水平,我们选择了专业的噪声监测仪器,例如声级计。
这些仪器能够实时采集噪声数据,并提供相应的分贝值。
2.3 进行噪声监测并记录数据在选定的监测位置和时间段内,我们使用噪声监测仪器进行实时监测,并记录每个时间段的噪声数据。
在监测的过程中,我们要尽量保持仪器的稳定和准确性,避免人为因素对监测结果的干扰。
3. 监测结果及分析3.1 不同区域的噪声水平比较根据我们的监测数据,我们对不同区域的噪声水平进行了比较和分析。
结果显示,教室和图书馆是校园内最安静的地方,其噪声水平一般在40分贝以下。
食堂的噪声水平稍高,平均在50分贝左右。
操场是噪声最高的地方,其噪声水平常常超过60分贝。
3.2 影响噪声水平的因素分析我们进一步分析了影响噪声水平的因素。
在教室和图书馆等安静的地方,主要因素是人声和环境设备的噪音,如空调和电脑散热风扇。
食堂的噪声水平较高,主要是由人声和餐具碰撞声等产生。
而操场的噪声水平最高,主要由于运动器材的碰撞声、球类运动的噪音以及学生间的交流声等引起。
3.3 噪声对校园环境的影响噪声对校园环境的影响不能忽视。
长期处于噪声环境中的师生可能会受到一系列的负面影响,包括听力受损、注意力不集中、学习效果下降等。
一、实验背景随着社会经济的快速发展,噪声污染已成为影响人们生活质量的重要因素。
为了解噪声污染的现状,提高公众环保意识,我们小组于20xx年xx月xx日进行了噪声监测实验。
二、实验目的1. 了解噪声污染的来源和特点;2. 掌握噪声监测的方法和设备;3. 培养团队合作能力和实际操作能力;4. 为减少噪声污染提供参考依据。
三、实验内容1. 实验地点:我校周边环境;2. 实验设备:声级计、风速仪、温度计、大气压力计、录音笔等;3. 实验方法:(1)采用声级计进行噪声监测,记录不同地点的噪声值;(2)使用风速仪、温度计、大气压力计等仪器测量环境参数;(3)记录实验数据,分析噪声污染状况。
四、实验结果与分析1. 噪声污染来源:(1)交通噪声:汽车、摩托车、电动车等交通工具产生的噪声;(2)生活噪声:居民区、商业区、学校等场所产生的噪声;(3)工业噪声:工厂、车间等产生的噪声。
2. 噪声污染特点:(1)噪声强度较大,影响人们正常生活;(2)噪声频率较高,对人体健康产生不良影响;(3)噪声持续时间较长,对环境造成长期污染。
3. 实验数据:(1)交通噪声:平均等效声级为70dB(A),最大值为85dB(A);(2)生活噪声:平均等效声级为60dB(A),最大值为75dB(A);(3)工业噪声:平均等效声级为65dB(A),最大值为80dB(A)。
五、实验结论1. 噪声污染已成为我校周边环境的主要问题,严重影响人们的生活质量;2. 交通噪声和生活噪声是主要污染源,工业噪声对局部区域影响较大;3. 实验结果为减少噪声污染提供了参考依据。
六、实验建议1. 加强噪声污染源头控制,降低噪声产生;2. 完善噪声监测设施,提高监测数据准确性;3. 加大噪声污染治理力度,改善周边环境;4. 提高公众环保意识,共同参与噪声污染治理。
七、实验体会通过本次实验,我们小组对噪声污染有了更深入的了解,掌握了噪声监测的方法和设备。
在实验过程中,我们分工明确,团结协作,取得了良好的实验效果。
第六组校园噪声环境质量监测实验报告—闫一、内容概括探讨校园噪声的来源、强度分布以及其对校园环境与师生生活的影响。
本实验着重监测了校园内主要区域的噪声水平,如教学区域、活动区域、休息区以及周边交通环境等。
通过实地测量和数据收集,我们分析了不同时间段(如上课时间、课间休息、午休时间等)的噪声变化,并评估了这些变化对校园环境和学生生活的影响。
我们还探讨了当前校园噪声控制的现状以及存在的问题,并提出了针对性的改进措施和建议。
本次实验报告不仅对优化校园环境,提高学生生活质量具有实际意义,也对后续的噪声治理与监测提供了有力的数据支撑和理论参考。
1. 介绍实验的目的和意义,说明监测校园噪声环境的重要性。
本次实验的主要目的是监测校园内的噪声环境质量,探究校园噪声的来源、传播及其对校园环境和学生生活的影响。
本实验具有深远的意义,它不仅关乎到校园环境的可持续发展,更与在校师生的身心健康息息相关。
噪声环境质量监测是环境保护工作的重要组成部分,对于校园这一特殊而又重要的场所而言,其重要性尤为突出。
校园作为学生成长和学习的主要场所,一个安静和谐的学习环境对其尤为重要。
通过本实验,我们期望为改善校园噪声环境、营造优良的学习环境提供科学数据支撑和合理建议。
随着社会的快速发展和城市化进程的推进,噪声污染问题日益突出。
校园内也存在着各种类型的噪声源,如交通噪声、建筑施工噪声、娱乐活动产生的噪声等。
这些噪声不仅干扰学生的学习和生活,还可能对他们的身心健康产生不良影响。
监测校园噪声环境,了解其污染现状、特点和影响因素,对于制定有效的噪声控制策略和措施具有重要的指导意义。
通过本实验,还能提高师生对噪声污染问题的认识和环保意识,共同参与到校园环境保护的行列中来。
本次校园噪声环境质量监测实验具有重要的现实意义和深远的社会影响。
2. 简述实验背景,包括当前校园噪声污染现状及影响。
在当前社会背景下,随着校园内各种活动的增多和周边环境的日益复杂化,校园噪声污染问题逐渐凸显出来,成为影响校园环境质量和师生生活品质的重要因素之一。
校园噪声环境监测实验报告引言噪声是现代城市生活中普遍存在的问题,特别是在校园环境中,噪声对学生的学习和生活产生了严重的影响。
为了了解校园内的噪声环境情况并找到有效的解决方法,我们进行了一项校园噪声环境监测实验。
实验目的本实验旨在通过对校园噪声环境的监测,了解学校各个地点的噪声水平,分析噪声来源和影响因素,并提出相应的对策,为改善校园噪声环境提供依据。
实验方法1.选择监测地点:我们选择了学校内不同的区域作为监测地点,包括教室、图书馆、食堂、操场等。
2.选择监测仪器:我们使用了专业的噪声监测仪器,保证数据的准确性和可靠性。
3.实施监测:我们在不同的地点进行了连续一周的噪声监测,记录每小时的噪声水平。
4.数据处理:对实验所得的数据进行整理和分析,计算每个地点的平均噪声水平,绘制噪声环境分布图。
实验结果与分析1. 不同地点的噪声水平我们监测了学校内的教室、图书馆、食堂和操场四个地点的噪声水平,并计算了它们的平均噪声水平,结果如下:•教室:50 dB•图书馆:45 dB•食堂:55 dB•操场:60 dB从上述数据可以看出,操场的噪声水平最高,达到了60 dB,而图书馆的噪声水平最低,只有45 dB。
这表明学生在操场上容易受到噪声干扰,而在图书馆里可以享受相对安静的学习环境。
2. 噪声来源和影响因素为了找出噪声的来源和影响因素,我们对不同地点的噪声进行了详细的分析。
经过观察和调查,我们总结出以下几个主要因素:•交通噪声:学校周围的车辆和行人交通产生了很大的噪音,尤其是操场附近。
这是因为操场靠近马路,车辆的噪声会传入操场。
•器械噪声:操场上的器械使用时发出的声音也会造成噪音污染。
•学生活动:学生在食堂就餐时的谈话声和吃饭时产生的噪音也是食堂噪声的重要来源。
•学生行为:教室内学生之间的交谈声和教室门的开关声也会增加教室的噪音水平。
3. 对策与建议根据实验结果和分析,我们提出了以下几点对策和建议,以改善校园噪声环境:1.加强交通管理:鼓励学生和教职员工减少使用机动车辆,提倡步行和骑车,并建立噪声防护措施,如建造隔音墙。
环境噪声监测报告班级:姓名:学号:同组人员:指导老师:一、前言1.基础资料收集和现场调查: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还有校园道路上行驶的车辆,校园外对校园产生影响的的主要是学校周围公路上的车辆。
噪声污染高点在中午下课以及下午下课阶段。
晚上的噪声主要来源于公路上来来往往的车辆及没课的学生。
声级计:最基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。
在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。
因此,声级计是一种主观性的电子仪器声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。
放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器(或外按电平记录仪),在指示表头上给出噪声声级的数值。
为了模拟人耳听觉在不同频率(20Hz-20KHz)有不同的灵敏性,在声级计内设有一种能够模拟人耳的听觉特性,把电信号修正为与听感近似值的网络,这种网络叫作计权网络。
通过计权网络测得的声压级,已不再是客观物理量的声压级(叫线性声压级),而是经过听感修正的声压级,叫作计权声级或噪声级。
由于人耳对各频段噪声的感知能力是不一样的,对3kHz左右的中频最灵敏,对低频和高频则差一些,因此不计权信噪比未必与人耳对噪声大小的主观感觉能很好的吻合。
如何将测量值与主观听感统一起来呢?于是就有了均衡网络,或者叫加权网络,对低频和高频都加以适度的衰减,这样中频便更突出。
把这种加权网络接在被测器材和测量仪器之间,于是器材中频噪声的影响就会被该网络“放大”,换言之,对听感影响最大的中频噪声被赋予了更高的权重,此时测得的信噪比就叫计权信噪比,它可以更真实地反映人的主观听感。
1 实习要求与目的通过实习应达到以下目的:1、了解环境监测工作的性质,任务及在环境保护中所处的地位;2、了解环境监测工作的流程,内容;3、理论联系实际,将课堂上学习的理论知识运用到实际工作中,加深对理论知识的理解与认识;4、扩大知识面,补充课堂与学校实验室所学习不到的知识与内容;5、发现自身知识水平的不足,有利以后学习中有目的的全面提升自身素质。
2 实习内容:校园环境质量监测。
结合水、气、土壤、噪声等校园环境,分组选题,开展监测方案设计,组织课堂讨论,形成实施方案;进行现场采样、现场分析和实验室分析,分析实验数据,编写总结报告。
本次实习内容:校园空气质量监测。
3 校园空气质量监测的有关事项3.1 监测方案的制定对监测区进行现场调查,对以下调查内容以表格或其他能清晰表达的形式加以记录。
①监测区大气污染源、数量、方位、排出口的主要污染物及排放量、排放方式,同时了解所用原料、燃料及消耗量等。
②监测区周边大气污染源的类型、数量、方位及排放量。
③监测区周围边的交通运输引起的污染情况、车流量。
④监测时段内校园气象资料:风向、风速、气温、气压、降水量、日照时间、相对湿度等。
⑤监测区在整个城市中的位置。
⑥校园区域划分:“居住区”、“教学区”、“实习工厂”及每个区的绿化情况。
⑦其他你认为应该调查的内容。
大气监测方案是大气监测实施的依据,制订方案时,可模仿案例3.2 实验目的⑴根据布点采样原则,选择适宜的方法进行布点⑵确定正确的采样时间和频率⑶掌握测定空气中SO2、NOX和TSP的采样和监测方法⑷根据三项污染物测定结果,计算API,并能正确描述空气质量状况3.3 实验方法⑴空气二氧化硫的测定---- 甲醛缓冲溶液吸收,盐酸副玫瑰苯胺分光光度法⑵空气氮氧化物的测定---盐酸萘乙二胺分光光度法⑶总悬浮颗粒物的测定----重量法3.4 实验仪器⑴多孔玻板吸收管(棕色和无色), 多孔玻板吸收瓶⑵双球玻璃管(内装三氧化铬—石英砂)。
校园噪声测定实验报告实验名称:校园噪声测定实验实验目的:通过实验测定校园中不同区域的噪声水平,并分析造成噪声的原因,并提出相应的控制措施。
实验设备:音频分析仪、测量微机、声音测量仪器、录音设备等。
实验步骤:1. 在校园内选择不同区域进行噪声测定,包括交通道路、教室、食堂、图书馆等。
2. 使用音频分析仪等仪器进行噪声测量,并记录测得的噪声水平。
3. 针对不同区域的噪声情况,采用不同的测量方法和测量设备。
4. 在测量过程中,注意保证测量设备的准确性,避免干扰因素对结果的影响。
实验数据及分析:首先,我们在校园交通道路进行了噪声测定。
在早晨高峰时段,交通道路附近的噪声达到了80-90分贝的水平。
这种高峰噪声可能是由汽车、摩托车及其他交通工具的发动机噪声以及车辆行驶时摩擦所产生的。
此外,周围建筑物的反射和道路上的行人也可能产生一定的噪声。
其次,我们进行了教室内的噪声测定。
在正常上课时间,教室内的噪声水平约为60-70分贝。
这种噪声可能由学生们的讨论、教师教授知识以及教室设备(如空调、电风扇等)的运转产生。
噪声水平较高可能会影响学生听课和教师讲课的效果。
再次,我们在食堂进行了噪声测定。
在用餐时段,食堂内的噪声水平达到了70-80分贝。
这种噪声可能是由于人员的聊天、器具的撞击、食堂设备(如抽油烟机、洗碗机等)的工作声音等产生。
高峰时段内食堂的噪声水平较高,可能会影响食堂的环境和用餐的舒适度。
最后,我们在图书馆进行了噪声测定。
在图书馆内,噪声水平维持在35-50分贝左右,相对于其他区域的噪声水平较低。
图书馆内的噪声主要来自学生们的阅读声和餐饮区的咖啡机声。
控制措施:1. 对于交通道路附近的区域,可以增设隔音设施,如设置隔音窗户和隔音墙,以减少外界交通噪声对校园的影响。
2. 对于教室而言,可以采取一些减噪措施,如提供音频设备,提高讲话者的声音传播效果,减少教室设备的噪声等。
3. 对于食堂,可以采用隔音墙等措施来减少噪声的传播,并采取合理的布局设计,减少器具的撞击噪声。
.. 校园周边环境噪声污染源调查报告班级:日期: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。
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4.调查方法本次实习采用仪器为HS5618型积分声级计。
由于仪器数量的限制,测量从7:30开始,100分钟为一个时间段,中间20分钟休息及调整仪器准备下一组的测量,全天共测量6组数据。
测量时的天气为微风,晴,符合测量的气象条件。
测量时仪器特性为“快”响应,仪器手持并离地面不小于1.2m,离任何反射面距离不小于1m,与操作者距离不小于0.5m。
采样时间间隔不大于1s,每100分钟为一个时间段,一分钟记录一个瞬时声级值,并记录该时间段内的L eq、L max。
数据处理方面全组讨论分析需处理的项目各负责人处理各自数据并编写报告,最后全组综合数据整理并提交总报告。
5.调查结果与分析(一)1号点分析布点位置:行政楼与五教外学府路二段布点原因:道路旁边有第五教学楼和行政办公楼,实验楼里有学生上课,办公楼长期有人办公,都需要安静的环境。
数据分析:1.一号点7:30—9:10数据变化如下所示Leq L max L10L50L90标准差57.3 95.0 66.0 56.2 50.0 6.73总体呈先变大后变小趋势,原因是对面有公交车站,所测时间段上下车人数较多,为人流高峰期。
有标准差=6.73得,此段时间变化较大,最大值Lmax=95.0dB(A),汽车鸣笛所致。
Leq=57.3dB(A)>55dB(A)(I类功能区昼间限制)L10>55dB(A),L50<55dB(A),说明此段时间由于人流量和车流量的增大造成了轻微的噪声污染。
由上图可看到有几个突变点,产生的原因有路人高声交谈,车辆(自行车和各种机动车)的通过。
Leq L max L10L50L90标准差56.8 87.2 63.1 55.5 49.3 5.39此段时间整体上有较多的起伏但都围绕某一值变化总体在45-70dB变化,标准差=5.39.Lmax=87.2dB(A)由路人大声交谈和车辆通过所致,Leq=56.8dB(A)>55dB(A)L10>55dB(A),L50<55dB(A),总体有微弱的污染。
Leq L max L10L50L90标准差56.4 82.3 62.1 54.6 48.1 5.58由上图可得出在60分之后有比较大的起伏,原因是此时正是上课高峰期,人流量大,标准差=5.58,说明此段时间内噪声起伏量较(A),L10>55dB>L50说明此段时间噪声已经造成了微弱的影响。
各突变点是上课时高声交谈和骑车所引起的。
4.一号点16:00—17:40数据如下Leq L max L10L50L90标准差59.0 86.0 65.7 57.9 50.1 5.87此段时间先是较大中间有一段时间分贝较低然后又上升,原因是下班、下课时期,是人流高峰期,又遇到过往车辆较多。
总体上在50--70dB间变化,标准差=5.87,说明此段时间内有较小变化,Lmax=86.0,汽车鸣笛所致。
Leq=59.0>55dB(A), L50>55dB>L90,说明此段时间内噪声所造成的污染较大,且持续时间较长。
起伏点为路人交谈及车辆经过引起。
5.Leq变化如下所示Leq先变大后变小,说明噪声在上午时段有最大,对周围环境影响最大。
之后又大幅下降。
(二)2号点分析布点位置:将2号点布在一教与二教旁停车场外,网球旁边。
原因:1.位于网球场附近;2.主要测关于教学区。
数据分析:1.二号点9:10-10:50噪声测量数据变化如下:eq标准差为4.56,较小。
由此得出此段时间噪声变化不是很大,且大体在50-60分贝内浮动。
最大值91.9分贝可能原因是一辆垃圾车经过。
2.二号点11:00—12:40噪声测量数据变化如下:分析:L eq=67.9≥55.2,已超过规定限值,不达标。
标准差为6.03,比较大,说明此时间段内的声音变化较大。
由L50为64.2可知,声值大体在60-70范围内浮动,声音较大。
声音波动较大的在11:40-12:10,人流量较大,距离车站较近且车辆多,声音较杂。
3.二号点12:50—14:20噪声测量数据变化如下:分析:L eq=63.4≥55.2,已超过规定限值,不达标。
由标准差为6.49,较大,此时间段内声音变化较大。
由上图标可知,有50%的声音分贝大于61.8.在12:40-1:30声音稳定,变化小大体在60分贝左右,原因大家中午休息。
4.二号点14:50—16:20噪声测量数据变化如下:Leq L max L10L50L90标准差56.3 89.9 57 51.3 47.8 3.71分析:L eq=56.3≥55.2,已超过规定限值,不达标。
此组数据标准差为3.71,较小,在此时间段内声音变化稳定,且大体在50-60内变化,但总体数据有变大的趋势。
5.L eq变化如下由上图可得出在第二段和五六段时间时有较大值,原因是此时吃饭的人比较多,而且整天的值都大于I类功能区的限值,说明此点处噪声比较大。
(三)3号点分析监测点选取:此点位于宿舍楼外面,是学生休息的重要场所。
数据分析评价:一类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。
14:25-16:05数据102030405060701713192531374349556167737985919713坐标轴标题系列31.三号点9:10—10:50数据本时段Leq=59.1dB,Lmax=101.8dB,L10=60.8dB,L50=52.7 dB,L90=48.0dB。
Lmax由汽车鸣笛声产生。
由以上表格可知噪声值集中在45-60dB,噪声峰值由过往车辆发动机噪声及鸣笛声产生。
这段时间为学习时间。
同学们们主要在教室内学习。
2.三号点10:55—12:35数据记录如下:本时段Leq=58.2 dB,Lmax=88.3 dB,L10=62.5 dB,L50=56.2 dB,L90=50.2 dB。
Lmax由汽车鸣笛声产生。
由以上表格可知噪声值集中在50-60dB,所以噪声峰值由过往车辆发动机噪声及鸣笛声产生。
3.三号点14:25—16:05数据:本时段Leq=57.8dB, Lmax=92.0dB(A),L10=60.6dB, L50=54.5dB, L90=48.9 dB。
Lmax由汽车鸣笛声产生。
由以上表格可知噪声值集中在50-60dB,来往车辆还是噪声的主要来源。
4.三号点16:10—17:50数据:本时段Leq=60.3dB,Lmax=100.7dB,L10=64.0dB,L50=56.7 dB,L90=50.3 dB。
Lmax由汽车鸣笛声产生。
由以上表格可知噪声值集中在50-60dB,本时段同学们陆续离开教学楼,食堂噪声及过往车辆为噪声主要来源。
5.总体评估Leq>55dB,而一类标准为昼间小于等于55 dB,夜间小于等于45 dB教三楼环境不符合1类标准。
本处噪声主要来源于过往车辆发动机声音、鸣笛声音、来往进出人群交谈声。
(四)4号点分析布点位置:校医院门口布点原因:医院作为噪声敏感点,需要重点关注。
数据分析:1.四号点9:10--10:50数据变化如下所示相关数据分析:据《声环境质量标准》(GB3096-2008),L eq=48.8≤50,已达到0类声环境功能区的标准。
最大值L max=71.1dB(A)来源于靠声级计较近处同学的声音。
由上面的分布曲线及数据知,噪声波动稍大,偶尔行人的过往所导致。
2.四号点10:55--12:35数据变化如下所示相关数据分析:据《声环境质量标准》(GB3096-2008),L eq=49.3≤50,已达到0类声环境功能区的标准。
由于监测点离小路较近,且此时段行人较多,故行人路过的声音对Leq值贡献最大;最大值L max=74dB(A)来源于路人高跟鞋敲打地面所发出的声音。
由上面的分布曲线及数据知,噪声波动稍大,,主要由路过行人及车辆产生。
3.四号点12:40--14:20数据变化如下所示相关数据分析:据《声环境质量标准》(GB3096-2008),L eq=49.4≤50,已达到0类声环境功能区的标准。
此时段行人路过对Leq值贡献最大;最大值L max=73.2dB(A)是由路人的交谈而造成。
较多的路人经过时对测量值造成影响,故波动较大。
4.四号点14:25--16:05数据变化如下所示相关数据分析:据《声环境质量标准》(GB3096-2008),L eq=50≤50,达到0类声环境功能区的标准。
由于此时段经过监测点旁小路人流增多,故行人路过所造成的影响对Leq值贡献最大;最大值L max=75.3dB(A)来源于由于路人对测量仪器的好奇心而近距离观察造成。
由上面的分布曲线及数据知,噪声波动并不大,但普遍测量数值偏高,是因为人流量增多而造成。
5. 整个测量时间的4个L eq值随时间变化曲线如下:从上面曲线可以看出,4个时间段噪声曲线呈抛物线趋势。