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建筑施工场界环境噪声检测的采样规范与数据处理要求

三方检测机构-祝工 2021-10-11

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建筑施工噪声是城市环境噪声污染的重要来源,直接影响周边居民日常生活与身心健康,场界环境噪声检测作为管控施工噪声的关键技术手段,其结果的准确性完全依赖于规范的采样流程与严谨的数据处理。本文围绕建筑施工场界噪声检测的核心环节,详细拆解采样前准备、采样点设置、采样操作、数据记录及处理的具体要求,为检测机构、施工单位及监管部门提供可落地的实践指引。

采样前的准备工作

监测方案是采样的基础,需先收集项目概况:明确施工阶段(如土石方、结构或装修)、占地面积(如10000㎡)、主要施工设备及位置(如东南侧3台挖掘机),同时明确监测依据——必须遵循《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)和《环境噪声监测技术规范 建筑施工场界噪声》(HJ 706-2014)。

仪器选择需符合精度要求:应使用GB/T 3785.1规定的积分声级计或噪声统计分析仪(如AWA5688型),精度等级不低于2级;配套设备包括声校准器(校准精度±0.3dB,如AWA6221A)、防风罩(应对微风干扰)、三脚架(固定仪器)。

仪器校准是数据有效的前提:监测前,将声校准器套在传声器上,开启校准器待读数稳定(如显示94.0dB),记录校准值;监测结束后再次校准,若两次校准误差超过0.5dB,本次数据无效。

人员需提前勘察现场:监测人员要确认场界的法定边界(如规划许可证标注的红线)或实际围护设施(如1.8米高的彩钢围墙),标记周边敏感点(如北侧15米的居民楼),识别干扰源(如西侧50米的市政道路货车通行),避免采样时受无关因素影响。

采样点的设置规范

场界定义要明确:施工场界优先以法律文书(如施工许可证)确定的边界为准,若无明确边界,则以施工实际使用的围护设施(如围墙、围栏)为界,确保采样点在“场界外”的合规性。

采样点数量按场界长度分配:场界长度≤100米时设2个点,100-500米设4个点,>500米设6个及以上点,需沿场界均匀分布(如200米场界每隔50米设1个点),保证覆盖整个场界的噪声排放情况。

采样点位置有严格要求:需设在场界外1米、距地面1.2米以上(通常取1.5米,符合人体听觉高度);若场界有围墙,应设在围墙外1米处(如2米高围墙外1米,避免围墙反射噪声);同时要避开反射物(如建筑物、大型设备),与反射物距离≥1米,防止声反射干扰测量结果。

敏感点需额外布点:若场界周边有居民区、学校等敏感建筑,应在敏感点窗外1米处加设采样点(如居民楼3楼窗外1米),直接监测施工噪声对敏感人群的影响,这是监管部门关注的重点。

采样点需固定标识:用喷漆或警示牌标记位置(如“采样点1:N30°15′,E120°30′”),确保每次监测点位一致,避免因点位变动导致数据偏差。

采样时间与频次要求

采样时间需对应施工阶段:土石方阶段(挖掘机、装载机作业)的昼间监测选在噪声最活跃的时段(如9:00-11:00),结构阶段(混凝土泵车、振捣器作业)选在下午浇筑高峰(如14:00-16:00);夜间监测需在22:00-次日6:00之间,若施工单位申请夜间连续施工(如混凝土养护),需监测整个夜间时段(如22:00-5:00)。

采样频次需满足代表性:每个施工阶段至少监测1次,每次连续采样20分钟——这是GB 12523-2011规定的最低要求;若施工噪声波动大(如间歇性打桩),需增加频次(如每小时监测1次,每次20分钟),确保覆盖噪声峰值。

特殊情况的时间调整:若监测过程中遇到突发噪声(如过往重型货车、人为喊叫),需延长监测至30分钟,取中间连续20分钟无干扰的时段数据(如剔除前5分钟和后5分钟的干扰数据),保证数据真实性。

采样过程的操作规范

仪器摆放要正确:将仪器固定在三脚架上,保持水平,传声器指向施工场地内的主要噪声源(如挖掘机所在的东南侧),避免树枝、广告牌等遮挡传声器——遮挡会导致声级测量值偏低1-3dB,影响结果准确性。

应对环境干扰:遇微风(风速≤5m/s)需安装防风罩,防止气流噪声进入传声器;若周边有电磁设备(如电焊机),仪器需远离3米以上,避免电磁干扰导致数据乱码;监测人员要站在仪器后方1米外,避免身体遮挡或产生额外噪声(如说话声会增加2-5dB)。

实时监控与记录:监测过程中要持续观察瞬时声级显示,若发现声级突然升高(如从70dB升至85dB),需立即记录原因(如“10:15,东侧装载机启动”);若遇雨天、雪天或风速>5m/s,需停止监测——雨水会打湿传声器,大风会产生气流噪声,导致数据无效。

中断处理:若监测因仪器故障(如电池没电)或天气突变中断,需重新开始监测,中断前的数据不得使用,确保监测时段的连续性。

数据记录的详细要求

记录内容要全面:包括监测日期(如2024年5月10日)、时间(开始10:00,结束10:20)、地点(采样点1:场界西北侧围墙外1米)、仪器编号(AWA5688-001)、校准值(前94.0dB,后94.2dB)、天气(温度25℃,湿度60%,风速3m/s)、施工阶段(土石方)、主要噪声源(3台挖掘机,东南侧)、场界情况(1.8米彩钢围墙)、敏感点距离(北侧居民楼15米)、监测人员(张三)。

记录要求要严格:原始记录用钢笔填写,不得涂改;若需修改(如校准值写错),需在修改处签字并注明日期(如“94.0→94.1,李四,2024.5.10”);电子记录需导出原始数据文件(如CSV格式),并备份到U盘和电脑,避免数据丢失。

记录保存要规范:原始记录及电子数据需保存至少5年,便于监管部门复查或施工单位追溯——若后续因噪声投诉引发纠纷,原始记录是重要的证据。

数据处理的基本步骤

等效声级计算是核心:等效连续A声级(Leq)是声能的平均值,公式为Leq=10lg[(1/T)∫(0到T)10^(Lp(t)/10)dt](T为监测时间,Lp(t)为瞬时声级)。主流积分声级计可自动计算Leq(如20分钟监测后显示72.3dB),无需手动计算,但需确认仪器设置正确(时间权重“F”档,频率计权“A”档)。

昼夜等效声级需修正:若监测覆盖昼间(6:00-22:00)和夜间(22:00-6:00),需分别计算Ld(昼间Leq)和Ln(夜间Leq),并将Ln加10dB修正(夜间噪声更敏感),再计算Ldn(昼夜等效声级):Ldn=10lg[(16×10^(Ld/10)+8×10^((Ln+10)/10))/24]。

结果对比与修约:将Leq与GB 12523-2011标准对比——土石方阶段昼间≤75dB,夜间≤55dB;结构阶段昼间≤70dB,夜间≤55dB;装修阶段昼间≤65dB,夜间≤55dB。计算结果需修约到小数点后一位(如72.34dB修约为72.3dB),遵循GB/T 8170-2008的“四舍六入五留双”规则。

异常数据的识别与处理

异常数据的类型:包括仪器故障(校准误差>0.5dB,如前校准94.0dB,后校准95.0dB)、环境干扰(风速>5m/s,或突发货车噪声)、操作失误(传声器指向错误,或人员遮挡)。

异常数据的识别:对比瞬时声级与平均声级,若某时刻声级比平均值高10dB以上且无合理原因(如设备启动),则判定为异常(如平均70dB,某时刻85dB,且无设备启动记录);或通过校准记录,若两次校准误差超过0.5dB,数据无效。

异常数据的处理:环境干扰导致的异常,删除该时段数据(如剔除10:10-10:11的货车噪声数据),重新监测20分钟;仪器故障或操作失误导致的异常,报废全部数据,重新采样;所有异常情况需在报告中详细说明(如“10:10遇重型货车干扰,删除该1分钟数据,重新监测20分钟,结果为71.8dB”)。

数据的验证与溯源管理

数据验证要全面:验证仪器校准(核对前后校准值及误差)、监测过程(确认采样时间、地点、天气符合规范)、计算过程(复核Leq和Ldn的计算)——例如,某监测的Leq为72.3dB,需核对仪器导出的原始数据是否一致,计算过程是否正确。

数据溯源要可查:监测仪器需有有效期内的计量检定证书(如AWA5688-001的检定日期为2024年3月1日,有效期1年),检定机构需具备CMA资质;采样点位置需用GPS定位(如N30°15′23″,E120°30′45″),确保可复现;原始记录中的天气情况需有气象站的佐证(如当地气象站记录5月10日10时风速3m/s)。

报告溯源要清晰:检测报告需注明监测依据(GB 12523-2011、HJ 706-2014)、仪器信息(型号、编号、检定日期)、采样点位置(坐标、距场界距离)、数据处理方法(Leq计算、昼夜修正),确保第三方(如监管部门)能复现监测过程,验证结果准确性。

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