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采用Cadna/A噪声预测软件模拟石化建设项目声环境影响,分别预测厂内和厂界噪声值。依据模拟结果,厂界处噪声超标,通过噪声优化设计,提出降噪解决措施,在不改变工艺流程设计和设备选型的情况下,依据噪声源的频谱特性、噪声强度及所处位置,可采取隔声、消声、吸声、隔振、阻尼减震等噪声治理措施。对降噪后厂区现场实测,结果满足GB 3096-2008《声环境质量标准》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB Z1-2010《工业企业设计卫生标准》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》等。 相似文献
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针对油田企业厂界噪声监测过程中遇到的技术难点,在熟练理解GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的基础上,归纳总结了测量条件、测点位置、测点布设、背景噪声、测量记录等过程细节的技术要点,并在实际监测工作中得以应用,为管理和决策提供了科学、有效和准确的监测数据。 相似文献
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某天然气净化厂投产初期厂界夜间噪声值超过GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类声环境功能区噪声限值的要求。为降低噪声,该天然气净化厂通过现场测试确定主要噪声源,并将声源 噪声类型、噪声值、厂区和周边地势图输入噪声控制分析软件对厂界噪声进行声场模拟,分析计算各声源点需 降噪量,再结合声源现场情况制定了针对性的治理方案。通过采取加装消声器、隔声罩、隔声墙、隔声门等降噪 措施,消减了中控室空调风机和装置区透平风机、离心风机、污水回注泵、冷却水循环泵等的噪声影响,将厂界 噪声控制在55 dB(A)以下,满足了国家标准要求。 相似文献
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《中国环境管理干部学院学报》2012,(1):85-85
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治建筑施工噪声污染,改善声环境质量,制定本标准。本标准是对《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)和《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524—90)的第一次修订。本标准于1990年首次发布,本次为第一次修订。本标准规定了建筑施工场界环境噪声排放限值及测量方法。 相似文献
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根据黄葛增压站周边环境状况、增压机噪声强度及频谱分析特性,结合吸音、隔音、扩容、变频、减震、阻尼等降噪原理和治理技术,提出了该站噪声最优化的治理方案。监测结果表明,黄葛增压站噪声治理后的厂界噪声达到了《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)规定的三类标准要求,该治理方法切实可行。 相似文献
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文章通过对石油化工炼制企业噪声的分析,相对不同场所噪声源进行不同治理方案的探讨,就某石化公司典型装置蒸馏装置为例进行噪声源及相应的治理方案分析,选择在临厂界处建设隔声屏障,对声源进行有效的阻隔,监测结果表明:隔声屏障起到了有效的隔声降噪作用,厂界噪声达GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 相似文献
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为了降低高压注水泵房的噪声及减少对岗位员工的危害,辽河油田公司对茨榆坨采油厂茨三注水站高压注水泵房噪声特点及其对岗位员工的危害进行了分析,并利用吸声、隔声和隔振技术对茨三注水站高压注水泵房噪声进行了治理。治理后高压注水泵房噪声由原来的88~99dB(1台注水泵运转)下降到73~81.5dB。泵房的休息室、值班室噪声由原来的60~75dB下降到42~48dB。达到了《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)的要求。 相似文献
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为完成北京市“十二五”城市区域的主要声污染防治工作目标,全面提高北京市声环境质量水平,科学预测区域内在“十二五”期间噪声污染水平和发展趋势,本文以北京市某典型区域作为研究对象,在收集大量相关资料与实测历史噪声数据的基础上,运用指数平滑法与灰色模型GM(1,1)对所选定研究区域的噪声污染水平与发展趋势进行预测与分析。研究结果表明:运用指数平滑法与灰色模型对研究区域声环境噪声污染预测是可行的,北京市在“十二五”期间声环境质量水平符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的一类区域标准。 相似文献
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国家标准(GB12349—90)规定的扣除背景噪声值是一种理想化的状态,在实际监测中常常会遇到背景噪声不能满足测量要求,这使背景噪声的测量结果及修正产生失准,本文分析了这些问题并提出了相应的解决办法。 相似文献
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通过分析城市十字路口噪声源的特点,采用Cadna/A噪声模拟软件建立十字路口交通预测模型,对十字路口周边声场分布情况进行了模拟研究,研究发现在选定的十字路口,交通噪声对周边环境影响较大,面向道路一侧昼间最大噪声值为72.9dB(A),夜间最大噪声值为64.5dB(A),背向道路一侧昼间最大噪声值为65.4dB(A),夜间最大噪声值为57.2 dB(A),本次研究的成果对于交通规划、噪声评价都具有十分重要的现实意义。 相似文献