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    物理性污染控制第二章第1节噪声污染及其控制概述.ppt

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    物理性污染控制第二章第1节噪声污染及其控制概述.ppt

    第二章 噪声污染及其控制,本章要解决4个问题,噪声的特征如何度量控制到什么程度如何控制,第一节 概述,1.噪声(视频),1.1 噪声的定义,物理学观点:噪声是指各种频率和声强杂乱无序组合的声音。心理学观点:人们不需要的声音都称之为噪声。医学观点:医学上认为超过60分贝的声音是噪声。,1.2 噪声的特点,噪声只会造成局部污染,不会造成区域性和全球性污染;噪声污染无残余污染物,不会在环境中富集;噪声源停止运动后,污染即消失;噪声声能是噪声源能量中很小的部分,一般认为再利用价值不大,故声能的回收尚未被重视。,1.3 环境噪声及其分类,环境噪声:指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音环境噪声分类:工业生产 建筑施工 交通运输 社会生活环境噪声污染:指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。一种奇特的嗡嗡噪音,1.4 噪声的危害,危害一:对听力的影响对人体最直接的危害,听力损失:人耳暴露在噪声中,导致听觉灵敏度下降,在各频率的听阈升移,简称阈移,以声压级分贝为单位。声疲劳(暂时性听力阈移):又称听觉疲劳,暴露在较强烈的噪声环境中一段时间,导致听阈升移,如果在安静的地方休息一段时间,听阈又恢复到暴露前的水平。,噪声性耳聋(永久性听力阈移):又称噪声性耳聋,长期暴露在强噪声环境,导致内耳器官发生器质性病变,无法恢复暴露前的听阈。噪声性耳聋有2个特点:需要一个持续的累积过程;无法治愈。暴振性耳聋(急性噪声性耳聋):高强噪声(超过140 dB),*听力损失:国际标准化组织规定,用500、1000和2000 Hz听力损失的平均值来表示,用听力阈级衡量。*听力阈级:指耳朵可以觉察到的纯音声压级。,表1 噪声对听力的影响,与噪声性听力损失有关的因素:噪声强度、频率、接触时间,噪声可能诱发疾病,这与人的体质、噪声强度和频率有关。噪声作用于人的中枢神经系统,使大脑皮层的兴奋与抑制的平衡失调,导致条件反射异常,使人感到疲劳、头昏脑胀等,如果这种平衡失调得不到及时恢复,久而久之,就形成牢固的兴奋灶,导致神经衰弱症。,危害二:噪声可以诱发疾病,噪声作用于中枢神经系统,还会影响其它器官,*心脏病*消化系统方面的疾病*神经系统方面的疾病*伤害视觉功能*对血液成分造成影响*对儿童的智力发育造成影响,大型喷气式飞机以超声速低空掠近时,由于空气冲击波引起强烈噪声会使地面建筑物受到很大损伤,烟囱倒塌和建筑物被破坏,如墙壁开裂、窗玻璃和瓦损坏等。,危害三:噪声损害设备和建筑物,低于40dB,影响较小;40-45dB,睡眠人的脑电波就出现觉醒反应;高于55dB,严重干扰睡眠;60dB的噪声可使 70%的人从睡眠状态中惊醒。,危害四:影响睡眠,噪声干扰语言:噪声干扰人们谈话、听广播、打电话、上课、开会等。在噪声很大的车间里,人们无法用语言表达思想,特别当被掩盖危险报警声信号时,容易发生事故。(掩蔽效应)噪声降低劳动生产率:在强噪声环境工作,心情烦躁,干活容易疲劳,反应迟钝,导致工作效率大大降低。在噪声刺激下,人的注意力不易集中,不仅影响工作速度,降低工作质量,而且容易出差错,甚至出事故。,2.噪声控制,声源,传播途径,接收器,抑制噪声源,控制传播途径,保护接收器,2.1 噪声控制的途径,从声源降低噪声是最根本、最有效的手段选用发声小的材料制造机件改革设备结构改革传动装置改革生产工艺,噪声控制技术手段一:声源降低制噪声,最常用的方法闹静分开利用声源的指向性降低噪声利用地形地物降噪绿化降噪利用声学控制手段降噪吸声、隔声、消声,噪声控制技术手段二:声传播途径中的控制,利用声学手段降噪实例(隔声),北京轻轨铁路两侧的声屏障,利用声学手段降噪实例(隔声),隔声窗,利用声学手段降噪实例(消声),利用声学手段降噪实例(吸声),利用声学手段降噪(吸声),防护面具耳塞防声棉耳罩、头盔隔声岗亭,噪声控制技术手段三:接收器的保护措施,耳罩、护耳器、头盔,耳罩、护耳器、头盔,2.2 噪声控制的程序,调查声源及污染状况:分析频率及时域特性选择噪声允许标准(据噪声源和所影响环境)设计控制方案(据降噪量和噪声频谱特性)工程评价:声质量评价、经济、适应性评价工程实施后,综合分析评价是否达标,嗡嗡噪音:是指人耳无法听到的持续、扩散性低频交流噪音的总称,据报道这种奇特噪音现象出现于不同的地理环境。一些噪音源已被测定,比如研究人员发现美国新墨西哥州陶斯地区有该噪音,因此该噪音也被命名为“陶斯嗡嗡噪音”。这种奇特的噪音存在于世界各地,尤其在欧洲地区最多,在夏威夷岛的嗡嗡噪音与火山作用有密切关系,但记录到的噪音却与火山地区相隔数十英里之遥。嗡嗡噪音经常被描述为一种听起来像柴油机空转时发出的声音,很难用麦克风探测记录,至今科学家仍无法准确解释其成因和来源。,

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