噪声传感器安装高度规范
- 格式:docx
- 大小:12.27 KB
- 文档页数:2
噪声监测方案噪声污染是城市环境中一种常见的问题,对居民的生活质量和健康造成了重要影响。
为了有效监测和管理噪声污染,需要一个有效的噪声监测方案。
下面是一个噪声监测方案的简要介绍。
1. 安装噪声传感器:在城市的重要区域和可能会产生噪声的重要场所,如道路交叉口、工厂周围等地方,安装噪声传感器。
这些传感器可以测量噪声的强度和频率,并将数据记录下来。
2. 建立监测网络:将这些噪声传感器连接到一个集中的监测网络中。
该网络可以通过无线通信或有线通信来传输数据。
这样,监测人员就可以随时随地获得噪声数据,并对其进行分析和处理。
3. 数据分析和处理:通过对收集到的噪声数据进行分析,可以得出噪声的分布情况、峰值时段和主要来源等信息。
这将有助于了解噪声污染的程度和分布情况,为采取下一步的措施提供依据。
4. 发布报告和预警:根据数据分析的结果,制定噪声污染的情况报告,并向相关部门和公众发布。
同时,设立预警机制,一旦噪声水平超过一定的限制,自动触发预警系统,及时采取措施进行调整和治理。
5. 监督和管理:建立一个专门的噪声监督和管理机构,负责对噪声治理工作进行监督和管理。
该机构应与相关部门和政府合作,制定噪声治理的规范和标准,并监督其执行情况。
6. 公众参与:鼓励公众参与噪声监测和治理的工作。
可以设立投诉举报噪声污染的渠道,公众可以通过电话、短信或在线平台提交投诉,监测机构可以根据投诉情况进行调查并采取相应措施。
7. 宣传和教育:通过宣传和教育活动,提高公众对噪声污染的认识和意识。
可以通过媒体、教育机构和社区组织等途径普及相关知识,引导公众正确对待噪声污染问题。
通过以上的噪声监测方案,可以有效地监测和管理噪声污染,提高城市居民的生活质量和健康水平。
但需要注意的是,监测方案应根据具体的城市环境和噪声污染情况进行调整和适应。
一、传感器安设标准1、回采工作面传感器安装位置:上隅角安装T0传感器;往外10米范围内安设T1传感器;在回风口10—15米处安设T2瓦斯、温度、CO传感器;当回采顺槽巷道大于1000米时,安装T中传感器。
2、开掘工作面的传感器安设位置:在风筒出口对帮距工作面迎头3-5米处,安设T1传感器,距回风口10—15米处安设T2传感器,当掘进到1000米时,安装T中传感器。
3、双巷掘进期间工作面、回风流安设甲烷传感器标准同开掘工作面的传感器安设标准相同,另外需在两工作面混合回风流中安设一台甲烷传感器。
4、开掘工作面开口5米时,可只在工作面安设T1传感器,但巷道推进到30米起必须安设T2传感器;采煤工作面推进到停采线附近,而采到T1、T2传感器相距不足50米时,可只安设T1传感器,但采掘工作面的断电功能必须贯穿整个生产过程,即从开始到结尾全过程具备断电功能。
5、采区回风巷安设甲烷、CO、风速传感器。
6、井下各机电硐室需安设温度传感器,报警值≥34℃。
7、甲烷、温度、CO传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不小于200mm。
风速传感器应设置在巷道前后10米无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点,其悬挂应采用硬连接方式固定,风速检测口应垂直于风流方向。
8、带式输送机滚筒下风侧10-15m处应设置烟雾、一氧化碳传感器。
9、开关量传感器的设置:(1)主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。
(2)采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门传感器。
当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
(3)掘进工作面局部通风机的风筒上应安设风筒传感器,风筒传感器须设置在距掘进面不超过20米处。
(4)必须通过在被控开关的负荷侧设置馈电传感器或在被控开关内取馈电状态接点信号的方式可靠监测被控开关的馈电状态。
二、职责划分1、开掘队组负责本队施工巷道范围内(从巷道开口位置到工作面之间)的设备看管、工作面50米范围内线缆的规范吊挂及其管理;信息中心负责工作面线缆延长、回风流传感器的规范吊挂和巷道内所有传感器的标校及故障处理。
粉尘传感器吊挂标准粉尘传感器是工业生产中常用的一种重要设备,它能够及时监测空气中的粉尘浓度,保障工作环境的安全和健康。
为了确保粉尘传感器的准确性和稳定性,必须按照标准的要求进行吊挂安装。
本文将介绍粉尘传感器吊挂的标准要求,希望能够对相关工作人员提供帮助。
首先,粉尘传感器的吊挂位置应该选择在离地面1.5米至2米的位置,这样可以更好地接收到空气中的粉尘颗粒。
在选择吊挂位置时,要避免靠近通风口、空调出风口等位置,以免受到风速和气流的影响,导致监测结果不准确。
其次,吊挂粉尘传感器的支架应该具有足够的稳定性和承重能力。
在安装吊挂支架时,要确保支架与吊挂表面之间没有松动或者摩擦,以免影响传感器的准确性和稳定性。
此外,吊挂支架的安装位置应该经过认真测量和考虑,避免因为位置不当而影响传感器的正常使用。
另外,粉尘传感器的吊挂高度也需要严格按照标准要求进行设置。
在吊挂传感器时,要确保传感器与地面的垂直距离符合标准要求,这样可以更好地保障传感器的监测准确性。
如果吊挂高度不符合要求,可能会导致监测结果不准确,从而影响工作环境的安全。
最后,粉尘传感器的吊挂位置和方式应该符合相关的安全规定。
在吊挂传感器时,要注意周围环境的安全,避免传感器受到外力冲击或者损坏。
另外,在吊挂传感器时,要确保传感器的线缆和连接部分处于良好的状态,以免因为线缆故障而影响传感器的正常使用。
总的来说,粉尘传感器的吊挂标准是确保传感器监测准确性和稳定性的重要保障。
只有严格按照标准要求进行吊挂安装,才能够更好地保障工作环境的安全和健康。
希望相关工作人员能够重视吊挂标准,严格按照要求进行操作,确保粉尘传感器的正常使用和监测效果。
噪声传感器标定方法一、确定标定标准在进行噪声传感器标定之前,需要确定标定的标准。
通常情况下,标定的标准是根据实际应用场景和测量要求来确定的。
标定标准应该包括标定的环境条件、测量范围、测量不确定度、参考标准器等方面的要求。
二、准备标定工具标定工具包括:声源发生器、信号放大器、数据采集器、计算机等。
其中,声源发生器用于产生不同频率和声压级的噪声信号;信号放大器用于放大噪声信号,以满足传感器输入的要求;数据采集器用于采集传感器的输出信号;计算机用于存储和处理数据。
三、安装传感器将噪声传感器安装在声源发生器前方,确保传感器与声源发生器之间的距离适宜,避免距离过远或过近影响测量结果。
四、设置标定参数根据标定标准和实际应用需求,设置标定参数。
标定参数应该包括测量范围、测量不确定度、参考标准器等参数。
五、进行标定实验在设置好标定参数后,开启声源发生器,根据标定实验计划进行不同频率和声压级的噪声信号测量。
在每个测量点上,记录传感器的输出信号,并将数据存储到计算机中。
六、分析标定结果通过对标定实验数据的分析,可以得到传感器的频率响应曲线、灵敏度等性能指标。
对比标定结果与标准值的差异,确定传感器性能是否符合要求。
七、调整传感器如果标定结果不符合要求,需要对传感器进行调整。
调整方法包括改变传感器内部元件的物理位置、更换元件等。
调整后,重新进行标定实验,直到传感器性能符合要求为止。
八、重复标定实验为了确保标定结果的准确性和可靠性,通常需要进行多次重复实验。
每次实验的测量条件和环境应该保持一致,以确保实验结果的稳定性。
噪声监测过程中的点位布设问题作者:李治国来源:《北方环境》2011年第09期摘要:通过石家庄市环境监测中心近年来的一些噪声监测实例来深入探讨噪声监测过程中的点位布设问题,并指出相应的注意点和改进方法。
关键词:厂界噪声;敏感点噪声;点位布设中图分类号: X82 文献标识码:A 文章编号:1007-0370(2011)09-0166-02Study on Spots Setting of Noise MonitoringLi Zhiguo(Shi Jiazhuang City Environment Monitoring Center of Shi Jiazhuang, Hebei 050022)Abstract:Through some noise monitoring examples,the method of spots settingisdiscussed. The corresponding notes are pointed out,some improvement methods and suggestions are also provided.Keyword: boundary niose;niose-sensitive position;spots setting1厂界噪声监测中敏感点距噪声源距离的远近与点位布设问题在工业企业厂界噪声监测过程中,常常遇到敏感点以不同距离分布在被测厂界周围,那么,敏感建筑物距声源距离多少米才远必须布设监测点位,超出多少米则不用考虑了呢?是以200m、500米为限值,还是以1000m为限值呢?在此笔者认为应该用下面表1中的不同声源强度随距离衰减后的声压级图来为判定。
由表1可知,如果敏感点用《声环境质量标准》(GB 3096 - 2008)中2类标准评价,即昼间限值60dB(A),夜间限值50dB(A)时,当声源实测值为100dB(A)时,距声源300m之内的敏感点应该监测,300m之外不用考虑。
声光报警器安装标准
声光报警器是一种常见的安全设备,广泛应用于各个领域,包括住宅、商业建
筑和工业场所等。
正确安装声光报警器可以提供有效的安全保护,下面是声光报警器的安装标准:
1.位置选择:首先,选择安装声光报警器的位置非常重要。
声光报警器应位于
容易被人注意到的位置,例如大厅、门厅或走廊等。
此外,声光报警器应远离火源、水源和过热的地方,以防止其误报或损坏。
2.安装高度:声光报警器的安装高度一般应该在2.5米以上,以确保在报警时
可以被人们容易地看到和听到。
同时,需要注意报警器与天花板的距离,一般应该保持在30厘米以内。
3.稳固固定:安装声光报警器时,务必确保其稳固固定在墙面或天花板上。
可
以使用螺丝固定声光报警器,以确保其在使用过程中不会松动或掉落。
4.电源接线:声光报警器需要接通电源才能正常工作。
在接线前,务必断电并
确认电源是否符合报警器的要求。
正确接线可以保证报警器的正常运行,并避免电线损坏和火灾风险。
5.测试与维护:安装完成后,应定期测试声光报警器的功能是否正常,确保其
在需要时能发出明亮的闪光和响亮的警报声。
同时,定期清洁声光报警器的外壳和探测器,以确保其正常工作。
总结而言,正确安装声光报警器是确保其功能正常发挥的关键。
在选择位置、
安装高度、稳固固定、电源接线和测试维护等方面都需要严格按照标准来进行操作。
只有在正确安装的基础上,声光报警器才能发挥其应有的作用,提供有效的安全保护。
噪声测量标准一、测量仪器在进行噪声测量时,应使用符合国家或行业标准的声级计、噪声剂量计或其他具有相应准确度的测量仪器。
声级计的准确度等级应不低于2级。
二、测量环境1.测量应在无雨、无雾、无雪的气候条件下进行。
2.测量时,传声器距地面的高度应为1.2米左右,并尽可能保持与人的耳朵在同一水平面上。
3.测量时应避免外界噪声的干扰,如交通噪声、机械运转声等。
三、测量方法1.噪声测量应在昼间和夜间两个时间段进行。
2.噪声测量时应选择具有代表性的地点,如厂界、居民区、学校、医院等。
3.测量时,声级计应保持稳定,每次测量时间不少于15分钟,并记录每分钟的平均声压级。
4.对于稳态噪声和非稳态噪声,应分别采用不同的测量方法。
稳态噪声是指噪声声压级在一定时间内保持恒定的噪声,非稳态噪声是指噪声声压级随时间变化的噪声。
对于稳态噪声,应连续测量10分钟,每分钟记录一次声压级;对于非稳态噪声,应根据其变化规律分段测量,并计算每段的平均声压级。
5.对于各类噪声的测量,应根据其特点选择适当的测量方法,并确保测量的准确性和可靠性。
四、测量记录1.测量时应记录以下内容:测量日期、时间、地点、测量仪器型号、编号、观测人员姓名和单位等。
2.测量记录应包括所有测量数据,如声压级、频率范围等。
数据应真实、完整、准确。
3.测量记录应妥善保存,以便于后续的数据处理和评估。
同时,记录的格式和内容应符合相关标准和规定的要求。
五、噪声等级根据噪声的影响程度和范围,将噪声分为不同的等级。
等级的划分应根据实际情况和需要进行确定。
一般来说,可分为以下几级:轻度噪声级、中度噪声级、重度噪声级和强噪声级等。
六、噪声评价根据测量数据和等级划分结果,对噪声进行综合评价。
评价内容应包括以下几个方面:噪声的影响范围、持续时间和强度等;对周围环境和人员的影响程度;是否符合相关标准和规定的要求等。
同时,应根据评价结果提出相应的措施和建议,以减少或控制噪声的影响。
七、噪声限制值为了保护环境和人员健康,国家或行业规定了各种噪声的限制值。
井下声光报警系统的安装标准
井下声光报警系统的安装标准包括以下几个方面:
1. 设备选择:选择符合国家标准的井下声光报警设备,确保其
质量和可靠性。
2. 安装位置:井下声光报警设备应安装在易被工作人员注意到
的位置,一般选择在矿井主要通道、井口附近等人员经常经过的地方。
3. 安装高度:声光报警设备的安装高度应符合国家标准要求,
一般为地面1.8米到2.5米之间。
4. 安装角度和方向:声光报警设备的安装角度和方向应根据矿
井内情况进行确定,确保报警信号可以覆盖到矿井内各个角落。
5. 电源供应:声光报警设备应接入稳定可靠的电源供应系统,
以确保其正常工作。
6. 接地保护:声光报警设备应采取适当的接地保护措施,以防
止静电、雷击等情况对设备造成损坏。
7. 联动装置:声光报警设备应与矿井其他安全设备进行联动,
如与矿用通风机、提升设备等进行联动控制。
8. 安全标识:在声光报警设备附近应设置相应的安全标识,方
便工作人员辨识和应对报警情况。
9. 安装检测:在完成安装后,应进行必要的功能测试和维护记录,确保声光报警系统的正常运行。
井下声光报警系统的安装应根据矿井的实际情况和国家标准要求
进行,以保障矿井工作人员的安全。
一、传感器安设标准1、回采工作面传感器安装位置:上隅角安装T0传感器;往外10米范围内安设T1传感器;在回风口10—15米处安设T2瓦斯、温度、CO传感器;当回采顺槽巷道大于1000米时,安装T中传感器。
2、开掘工作面的传感器安设位置:在风筒出口对帮距工作面迎头3-5米处,安设T1传感器,距回风口10—15米处安设T2传感器,当掘进到1000米时,安装T中传感器。
3、双巷掘进期间工作面、回风流安设甲烷传感器标准同开掘工作面的传感器安设标准相同,另外需在两工作面混合回风流中安设一台甲烷传感器。
4、开掘工作面开口5米时,可只在工作面安设T1传感器,但巷道推进到30米起必须安设T2传感器;采煤工作面推进到停采线附近,而采到T1、T2传感器相距不足50米时,可只安设T1传感器,但采掘工作面的断电功能必须贯穿整个生产过程,即从开始到结尾全过程具备断电功能。
5、采区回风巷安设甲烷、CO、风速传感器。
6、井下各机电硐室需安设温度传感器,报警值≥34℃。
7、甲烷、温度、CO传感器应垂直吊挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不小于200mm。
风速传感器应设置在巷道前后10米无分支风流、无拐弯、无障碍、断面无变化、能准确计算风量的地点,其悬挂应采用硬连接方式固定,风速检测口应垂直于风流方向。
8、带式输送机滚筒下风侧10-15m处应设置烟雾、一氧化碳传感器。
9、开关量传感器的设置:(1)主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。
(2)采区主要进回风巷道中的主要风门必须设置风门传感器。
当两道风门同时打开时,发出声光报警信号。
(3)掘进工作面局部通风机的风筒上应安设风筒传感器,风筒传感器须设置在距掘进面不超过20米处。
(4)必须通过在被控开关的负荷侧设置馈电传感器或在被控开关内取馈电状态接点信号的方式可靠监测被控开关的馈电状态。
二、职责划分1、开掘队组负责本队施工巷道范围内(从巷道开口位置到工作面之间)的设备看管、工作面50米范围内线缆的规范吊挂及其管理;信息中心负责工作面线缆延长、回风流传感器的规范吊挂和巷道内所有传感器的标校及故障处理。
环境噪声自动监测系统技术要求1 适用范围本内容规定了环境噪声自动监测系统的技术要求,适用于环境噪声监测及噪声源监测的噪声自动监测系统。
2 术语与定义2.1 噪声监测终端噪声自动监测系统设置于监测现场的噪声监测仪器。
2.2 全天候户外传声器单元噪声监测终端使用的可全天候工作的声传感器。
2.3 固定站在噪声监测现场设置的长期使用、不可移动的,用于安装与容纳传声器、噪声监测终端及其附属装置的设施。
2.4 宽带噪声测量(计权声级测量)在可听声(20Hz~20kHz)范围内进行的全频带(A计权等)声压级测量。
2.5 噪声频谱测量在可听声符合标准规定的范围(如:1级仪器:1/1倍频程16Hz~16kHz,1/3倍频程16Hz~20kHZ……)内进行的1/1、1/3倍频带声压级测量。
2.6 原始数据以系统设定的最小测量时段测得的数据,是其它各时段统计与分析的基础数据。
(该数据根据使用仪器功能的不一致,能够是瞬时声级或者等效声级、频谱、气象数据等。
)2.7 有效数据仪器性能及工作正常(必要时满足气象条件)所采集的监测数据。
2.8 有效采集率原始有效采集率(Activity,简称Act)是在监测时段内实际采集有效数据的次数与理论上应采集数据的次数之比的百分数:%100⨯=NnAct 式中:n —在监测时段内实际采集有效数据的次数;N —在监测时段内理论上应采集数据的次数。
统计有效采集率是在统计时段内参与统计的各分量有效采集率之与与理论上应参与统计分量的个数之比:NAct Acti∑=式中:Act i —在统计时段内各分量的有效采集率;N —在统计时段内理论上应参与统计分量的个数。
2.9 等效声级等效连续声级的简称,指在规定测量时间T 内声级的能量平均值,当使用A 声级测量时,用L Aeq,T 表示(简写为L eq ),单位dB (A )。
2.9.1 连续积分等效声级当使用连续积分方法测量时,等效声级表示为:⎪⎭⎫⎝⎛=⎰Teq dt L TL i 01.0101lg 10式中:L i —t 时刻的瞬时声级,单位:dB ,(下同);T —规定的测量时间,单位:秒,(下同)。
噪声传感器安装高度规范
为防治噪声污染,保障城乡居民生活工作和学习的声环境质量,国家环境保护部最近发布了GB3096-2008《声环境质量标准》;
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》以及GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》,并于2008年10月1日开始实施。
在以上三个环境噪声测量标准中,都提到环境噪声监测仪器为积分平均声级计或环境噪声自动监测仪,其性能应不低于GB3785和GB/T17181对2型仪器的要求。
在老的声级计标准中,将声级计按准确度等级分为0型、1型、2型和3型。
新的声级计标准将声级计按准确度等级分为1级和2级,它们与老的1型和2型相当,不再有0型和3型。
在GB12348-2008和GB22337-2008标准中,还规定测量35dB以下的噪声应使用1型声级计,且测量范围应满足所测量噪声的需要,这是因为1级仪器的性能则要比2级仪器好得多。
例如准确度2级仪器和1级仪器综合起来两者的误差差异可能在1.0dB以上。
在新的声级计标准中,要求1级声级计的工作温度范围为-10℃~+50℃,在此温度范围内相对于参考温度灵敏度变化不大于±0.5dB;而2级声级计的工作温度范围为0℃~+40℃,在此温度范围内相对于参考温度灵敏度变化不大于±1.0dB。
由于环境噪声监测仪器大多在现场使用,环境条件变化较大,显然1级仪器更能满足环境噪声测量的要求。
在GB22337-2008和GB12348-2008标准中,首次提出结构传播固定设备室内噪声排放限值,规定当排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声
敏感建筑物室内时,噪声敏感建筑物室内等效声级既不得超过规定的A声级限值,也不得超过规定的室内噪声倍频带声压级限值,(倍频带中心频率为31.5Hz,63Hz,125Hz250Hz,500Hz,其覆盖频率为22Hz-707Hz)这是考虑到不管是工业企业固定设备排放的噪声,还是社会生活噪声排放源排放的噪声,它们通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内(指医院,学校机关,科研单位,住宅等需要保持安静的建筑物)时,噪声的主要成份呈低频特性,这时测量A声级可能不会超过规定限值,但是对于人的干扰却不能忽视,因此只用A声级限值还不能保证噪声敏感建筑物室内声环境质量,新标准增加了低频段的倍频带声压级限值要求,而且这些限值一个都不得超过,这样就要求在测量A声级的同时,进行噪声的倍频带频谱分析。
测量噪声监测仪器性能和品种的差异很大,用于环境噪声监测的仪器至少应具有时间平均的积分功能,也就是至少能测量等效连续声级Leq值,这对于环境监理部门已经足够。
但对于需要进行交通噪声测量或噪声普查的环境监测站,则还应有统计声级LN(N=5,10,50,90,95)测量和24小时监测功能。
为了减少手工记录和便于数据进一步处理,往往还需要配备微型打印机和将数据传送至计算机以及数据存储等功能,考虑到社会生活噪声中低频成分较多,仅仅用A声级难以评价其对人的影响,因此在测量A声级的同时,也要对噪声进行倍频程谱分析,然后用NR曲线来衡量每个倍频带声压级是否在允许范围内。
这就需要使用带倍频程或1/3倍频程滤波器的噪声频谱分析测量仪器。