厂界噪音检测

仪器信息网厂界噪音检测专题为您提供2024年最新厂界噪音检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括厂界噪音检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的厂界噪音检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合厂界噪音检测相关的耗材配件、试剂标物,还有厂界噪音检测相关的最新资讯、资料,以及厂界噪音检测相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

厂界噪音检测相关的仪器

  • 产品概述 EXEPC 2000 厂界VOCs在线监测系统是一种简洁、灵活的模块化多参数连续自动监测系统。监测方法符合中国环境监测相关标准的要求。安装形式灵活多变,可采用户外或室内机柜设计,系统集成度高,占地面积小(最小可至1平方米),可设置在工业园区企业和大型石化企业厂界进行网格化监测,也可用于部分城市大气VOCs评价监测。 监测因子:甲烷/非甲烷总烃、苯系物、甲醇和丙酮等特征因子。 系统组成系统特点选配FID、MSD等多种检测器,满足不同监测因子监测需求多组分监测,可监测非甲烷总烃、苯系物、有毒有害、恶臭等上百种有机气体采样管线采用不锈钢或PTFE弱吸附材质管路,减少样气损失 配有适合国内用户操作习惯的控制软件,界面直观,操作简单,控制方便 应用领域工业园区企业厂界VOCs网格化在线监测大型石化企业VOCs在线监测厂界有毒有害气体在线监测厂界异味因子监测
    留言咨询
  • 1260 Infinity II 多波长检测器的二极管阵列设计可提供极低的检测器噪音 (< ±7 μAU),无论采集了多少信号,均能够对痕量化合物进行精确定量。在 190-950 nm 的波长范围内同时检测多达八种化合物特征波长,从而提供最佳的选择性。快速紫外检测的数据采集速率高达 120 Hz,可匹配快速液相色谱的分析速度。特性:更高的灵敏度和选择性,同时采集多达八种化合物特征波长低噪音前端电子元件和特殊的流通池设计可最大程度减小短期噪音 ( ±7 µ AU ASTM),从而提供最低的检测限在 120 Hz 的数据采集速率下,在快速液相色谱中实现高达 100% 的分离度电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度线性范围宽,可对主要化合物、副产物和杂质进行可靠的同时定量分析利用可编程狭缝 (1-16 nm),可快速优化灵敏度和线性流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据安全性和可追溯性提升至全新水平利用内置的氧化钬滤光片可实现自动化波长验证15 个分析型、制备型和 SFC 流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资使用 Agilent 1200 系列手持控制器和安捷伦实验室顾问软件进行全面分析、错误检测和显示
    留言咨询
  • 1260 Infinity II 可变波长检测器能够以高达 120 Hz 的数据采集速率进行快速分析,从而实现最高的分析效率。在双波长模式下可以采集更多的样品信息。可进行时间编程的波长切换能够为您的应用提供最佳灵敏度和选择性。 最低的基线噪音和漂移可获得最低的检测限,从而可靠地定量分析痕量组分。 特性:可靠地定量分析痕量组分:最低的基线噪音和漂移,可获得最低的检测限具有双波长功能,每次运行可提供更多的分析物信息数据采集速率高达 120 Hz,大幅提高快速液相色谱的分离度线性范围宽(上限 2.5 AU),可对主要化合物、副产物和杂质进行可靠的同时定量分析高效的温度控制:新一代电子温度控制 (ETC) 能够在不断变化的环境温度和湿度条件下提供最大的基线稳定性和实际灵敏度使用内置的氧化钬滤光片提供自动化波长验证利用停-流波长扫描进行快速波长优化流通池和灯采用的射频识别 (RFID) 技术可将数据可追溯性提升至全新水平八个分析型和制备型流通池,提供最高的灵活性和兼容性,最大程度保护您的投资连续追踪仪器使用情况:早期维护反馈 (EMF) 通过用户自定义的限值和消息类型连续追踪灯使用时间使用安捷伦实验室顾问软件进行全面分析、错误检测和显示
    留言咨询

厂界噪音检测相关的方案

  • 厂界噪声排放标准测量管控 工业噪音监测技术方案
    工业企业噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。应用于工业企业噪声监测。其采用了数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,充分考虑不同的应用场合进行安装使用。
  • 厂界环境空气中VOCs全在线监测技术
    数据无盲点采集,在线监测厂界环境空气中的VOCs,可同时定性定量分析,监测浓度可以达到ppb级。全天连续监测,数据自动记录,运行费用低。
  • 恶臭污染在线监测厂界+污染源智能自动监测系统解决方案
    恶臭是引起人体厌恶或不愉快的挥发性气味物质,作用于人的嗅觉器官而被感知的一种污染问题,具有多组分、低浓度、瞬时 性、阵发性等特点。 近年来,我国人民群众对于恶臭这一环境问题的反映也越来越强烈,同时由恶臭引发的污染纠纷也越来越多。恶臭污染渐渐成 为了环保投诉热点问题,越来越受到各级环保部门的重视。image.png设计原则系统设计基于分布式集中管理策略,通过多层次立体式结构,把系统前端物理层、传输网络层、数据处理层和用于应用层有机 结合起来,根据具体的工业园区网格化灵活部署,强化上级部门的管理智能、突出业务部门应用职能,做到园区资源的统一管理。系统功能完善企业污染环节过程中数据监测监控、搭建数据链管控基础。 搭建工业园区区域空气质量网格监测系统。 将工业源数据、空气质量源数据结合应用,搭建综合预警、保障应急、网格监管体系。 强化环境质量数据信息公开与公众监督。产品介绍厂界版厂界版恶臭在线监测系统针对整个厂界园区的恶臭、异味进行及时监测,通过在厂界各个重点区域安装监控设备,可以24小时 在线监测、自动采集数据、自动分析、远程发送数据、网格化布点式监控、超标及时做出报警及通过检测分析寻找溯源的一体化整 套恶臭监测系统image.pngimage.png产品特点技术可靠,设备采用进口传感器与先进的微处理技术,响应速度快、测量精度高、稳定性好。可搭配气象参数,自由组合。品质好、价格低、适合网格化、批量推广:实现多参数自动监测,防干扰设计精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境。 配备预处理系统,适用于各种复杂工业环境下使用时间,寿命更长。配备LCD触摸屏,可现场直观动态显示各个检测数据、历史数据,提供全中文菜单和友好的人机对话界面。 全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效。内置抗电磁干扰、数据补偿、抗交叉干扰处理,实现数据高精度检测,长期稳定可靠。 性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能。集成GPRS通信技术, 实时监测大气环境数据,实时传 输数据,实时监控设备运行状态。image.png污染源版污染源版恶臭在线监测系统主要应用于政府环保监测部门,存在大气污染的企业包括:科技园区、化工园区、垃圾处理厂、畜 牧养殖场、污水处理厂、制药厂、酿酒厂、能源电力企业、纺织厂、城乡居民生活区及科研院校等场所。 污染源版采用敏感元件采用优质进口气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;配备三级预处理系统,适用于各种复杂 工业环境下使用,寿命更长。image.pngimage.png采用管道专用采样探头,适用于各种恶臭污染源管道环境下的监测。 系统配备三级预处理系统:冷凝、除尘、干燥,保证数据准确可靠,材质适用于高温高压带有腐蚀性的场所,系统具备断电保护,断网续传功能。采用进口高灵敏度的传感器,适用污染源高浓度环境,响应时间快,分辨率高,检测下限可达ppb级。具有云端自动在线校准功能,自动修正传 感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。数据采集通讯系统:自主研发的数采仪,拥有核心算法模型,高效分析出相关检测指标的实时数值,并迅速传输至相关平台,高效通讯模块和数 据补传确保数据上传有效率。配备LCD触摸屏,可现场直观动态显示各个检测数据、历史数据,提供全中文菜单和友好的人机对话界面。 性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护。集成GPRS通信技术, 实时监测环境数据,实时传输数据,实时监控设备运行状态。环保大数据云平台奥斯恩环保大数据云平台(以下简称云平台),通过现场设备对环境数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、 分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对、生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面网格化全面覆盖,实 现污染溯源,趋势预测、同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态、充分满足监管单位的监测需求

厂界噪音检测相关的论坛

  • 求助!!!变压器低频噪音检测!!!

    求助!!!变压器低频噪音检测!!!

    各位大佬好!!!事情是这样滴我家附近约15米处有一66kv变电站,变压器噪音十分扰人,平时根本不敢开窗,关窗的时候也能听到“嗡嗡”声,还有类似“耳鸣”的声音噪音让我觉得情绪紧张、心跳加速、血压升高、难以入睡,总之备受折磨我已联系本地(辽宁/大连)环保局进行噪声检测,但环保局说这种变压器噪音基本不会超标,环保局使用的标准是:昼夜45/55dB但我了解变压器噪音属于低频噪音,应该采用“倍频带声压级”标准:昼夜30/40dB,我想在这种标准下应该是超标的然而《工业且也厂界环境噪声排放标准》里指出,固定设备通过建筑结构产生的噪声才能用“倍频带声压级”标准,而我家附近的变电站并不在我所居住的建筑内所以我想请教各位专家,我该采取什么检测手段才能得到有效的证据呢由于我家小区是后于变电站建设的,因此我打算拿到证据后,起诉开发商,要求退房/换房,或至少采取降噪措施消除噪音问题有点多,烦请大佬们耐心看完呀好闹心T T[img=,345,709]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901270109386895_8486_3638100_3.jpg!w690x1419.jpg[/img]

  • DAD检测器基线噪音设置

    怎样设置DAD检测器参数降低检测器的噪音请教高人,想通过检测器参数设置降低基线噪音。参数:采样频率,响应时间,峰宽(peak width),带宽,参比波长,参比带宽。1、以上参数分别是什么意思(定义)?2,、他们增大或减小分别对色谱峰和基线有什么样的影响?3、怎样设置来降低噪音,提高检测限?(检测波长是250nm)

厂界噪音检测相关的耗材

厂界噪音检测相关的资料

厂界噪音检测相关的资讯

  • 新品资讯:一体化环境噪音监测终端3700
    最新的环境监测设备EMU3700实时收集噪音、振动、天气和爆破超压测量数据。非常适合需要持续监控多个环境参数的企业。每台设备都配有传感器、分析器、存储器、电池和蜂窝通信设备,安装在坚固的防水防尘外壳中. 部署可靠、持续的环境监测网络 您不需要购买、连接或操作任何其他东西,只需打开包装、连接传感器、打开电源并收集数据。永久性解决方案致力于长期噪声监测NMT 3700系列适用于在固定位置进行数月至数年的永久和连续监测,专门设计用于在恶劣环境中的无人值守操作▲ 长期的噪声监测解决方案▲ 坚固耐用,可抵御恶劣天气▲ 非描述性的限制不必要破坏▲ 附加电池以延长运行时间便携式解决方案动态噪音感知小巧轻便的手提式便携噪声记录仪,可使用数小时至数天,并可选择与主电源一起使用。箱子内由高质量的机械泡沫镶嵌保护。▲ 便携式噪声监测解决方案▲ 轻便坚固的外壳可保护设备免受恶劣天气影响▲ 自成一体包括麦克风支架和太阳能配置 ▲ 独立的蓄电池和充电电路技术参数点击看大图*许多因素会影响EMU的电池运行时间,包括温度、蜂窝信号强度数据量。获取多种环境参数的一体化设计点击看大图Web管理界面可实时设定、监控和导出数据 用户友好界面可实时查看噪音、振动和天气数据。使操作人员能监控从设备端到远程的数据。包括测量指数,多种标准的报告格式,警报和报告的触发级配置 直接导出用户定义的噪声或振动波形,以及事件的时间段、周期报告、1/3倍频程和系统健康状况。数据可导出为Excel、PDF、WAV、MATLAB和CSV格式.Envirosuite提供广泛的支持和服务,可追溯的测量和报告。包括一系列校准服务(认证和可追溯)、维修、一致性测试、保修延期、安装、培训、帮助热线和设备租赁。这些服务可以在现场、当地或在授权中心进行。关于我们澳大利亚Envirosuite公司(股票代码:EVS),旗下子公司爱唯施,有30多年的环境咨询管理经验,一直处于环境智能解决方案的最前沿,以自主开发的软件和硬件为平台,向客户提供实时监测,分析报告,溯源预测等功能为一体的专业环境管理解决方案。在世界各地拥有400多个环境管理项目经验,服务于全球200多个机场。2020年收购专业的环境噪声监测公司EMS B&K后,EVS成为横跨空气质量、水务监管和环境噪声监测三大专业领域的公司,在全世界15个国家设有办事处,约260名员工为客户提供专业的环境咨询管理服务。
  • 激光痕量气体监测仪的新进展:性能和噪音分析
    激光痕量气体监测仪的新进展:性能和噪音分析(Recent progress in laser?based trace gas instruments: performance and noise analysis ,J. B. McManus M. S. Zahniser D. D. Nelson J. H. Shorter S. C. Herndon D. Jervis M. Agnese R. McGovern T. I. Yacovitch J. R. Roscioli, Appl. Phys. B (2015) 119:203–218)摘要我们用一些近来的数据回顾了使用中红外量子级联激光器,带间级联激光器和锑化二极管激光器的发展。这种监测仪主要用于高精度和高灵敏度测量大气中的痕量气体。在高性能软件的控制下,利用吸收光谱进行快速扫描,集成和高精度拟合。通过中红外波段,实现了出色的灵敏度。Aerodyne监测仪证明了在自然情况下痕量气体的测量精度达到1012级别,可实时测量CO2,CO,CH4,N2O和H2O的同位素。我们还描述信号处理方法,以识别和降低测量噪音。光谱信息分析的原理是将光谱加载到数组中并利用滤波片,傅立叶分析,多元拟合和成分分析进行处理。我们提供一个仪器噪音分析的实例,噪音是由电子信号与光干涉条纹混合形成。引言随着各种中红外单片固态激光器的问世,使用基于中红外激光仪器,对大气痕量气体的高精度测量已经成为常规,包括量子级联激光器(QCL),带间级联激光器(ICL)和基于锑化物的二极管激光器(TDL)。在3μm附近的波长范围内有缺口,但现在,设计人员有更多选择,在3μm附近的波长区域频率使用混合技术。在本文中,我们回顾Aerodyne Research,Inc.(下称ARI)公司使用中红外激光监测仪测量不同的痕量气体,并达到高灵敏度和/或高精度水平。这些仪器基于快速扫描和精确光谱拟合的直接吸收光谱,在高性能软件的控制下,在中红外波段,利用长光程,在减压情况下,通过热电冷却的激光和探测器实现出色的灵敏度。这里介绍了两种仪器:单激光仪器,光程长度最大为76 米;双激光仪器,光程长度最大为210 米。通过仔细选择波长,我们可以用单激光器同时测量多种气体。根据吸收率来说,仪器噪音在1 s的平均值为?5×106,可以测量1012级别大气中的气体]。这些仪器可以在多种环境中使用,包括实验室,偏远现场和移动平台(如卡车,轮船和飞机)。ARI公司仪器介绍及其性能一般来说,对于高浓度气体,几毫米的测量光程可能就足够了;但对于痕量气体来说,则需要数百米光程。Aerodyne气体监测仪仪器使用中红外快速频率扫描,直接吸收光谱并进行精确光谱拟合。仪器在减压池中利用较长吸收光程的新型红外激光源,对多种气态分子提供灵活而直接的高精度测量。光谱仪的基本配置比较简单:首先是激光源,然后是多反腔,最后是探测器。图1显示了这种装置。多反腔有确定的路径长度,符合标准的激光可以传输到检测器,对样品气体的测量基于比尔-兰伯特定律。在许多情况下,激光扫描气体出现多个吸收峰,从而测量多个不同气体。让两道或更多激光通过吸收室,或者使用单个检测器时分复用,可以测量更多的气体。Aerodyne监测仪尽可能使用反射光学元件,光学系统几乎没有色散。通过选择不同波段激光和激光驱动,选择峰值灵敏度不同的检测器来匹配,测量给定单一气体或一组气体。对于不同的测量目的,选择不同的吸收光程。一般多反腔的光程为7–76 米,一般使用宽带透镜;对于浓度非常低的气体,210米光程的窄带高反射率透镜可以提高灵敏度。仪器的优化在过去的几年中,我们持续对仪器进行了改进,比如使用了新型的电流驱动器,它提供了QCL高顺从电压情况下的低噪音电流。我们还设计了低噪音激光驱动和其他电子设备,降低整个系统的噪音。使得平均1s采样情况下,吸收噪音为?5×106,在均时100 s具有更高的精度,这相当于约5×10-7的最终吸收噪音。很多因素使得噪音超过检测器限度,特别是窄带电子噪音和光学干涉条纹。中红外激光微量气体仪器由Aerodyne Research,Inc.生产的操作软件“ TDLWintel”控制,让每条激光可以设置为时分复用。TDLWintel可控制监测仪的操作并实时处理数据。两种激光电流斜率由TDLWintel定义,然后对检测到的信号采样(16位A / D在?1-1.5 MHz下运行),同步求平均,基于HITRAN参数以及测得的温度和压力的曲线,与计算出的吸收值拟合,可以对多达16种气体混合比实时记录。数据可以以10Hz采样频率记录,最大有效数据率由泵抽速和吸收池的大小决定。实验过程中一些情况,比如阀门开关或背景消减,也可由TDLWintel软件控制。我们展示了单激光(76米光程)和双激光监测仪(76米或者210米光程)的气体测量噪音结果(平均1s),分别在表1和表2中,测量噪音为以空气中的混合比表示,同时提供了噪音的不确定性。根据不同的吸收路径和测量情况,吸收噪音最佳的结果在1s内约为?5×106。仪器适用在各种环境中,无论是在实验室还是在野外实验中。野外现场包括偏远位置或在移动平台(例如轮船,卡车和飞机)上。我们在最近20年在许多野外现场使用过这些仪器。在过去的几年中,Aerodyne “移动实验室”已配备了多种气相仪器(单激光和双激光监测仪)以及测量颗粒物和较重的有机化合物配套仪器。如测量天然气中的甲烷排放,或者测量两种气体示踪物(例如,亚硝酸盐氧化物和乙炔),移动实验室可以直接开到附近,测量示踪气体以及甲烷。另外,通过测量乙烷(常见天然气的成分),我们可以区分来自天然气设施的甲烷和来自生物来源的甲烷。仪器的噪音分析 了解测量噪音源对于保持仪器性能水平至关重要,通常将重点放在最终的噪音源分析和讨论上,例如探测器噪音,激光噪音或散射噪音。其他噪音源,统称为“技术噪音”,可能来自光学和电子方面,并可能是噪音的主要来源。而在在短时间尺度上的噪音可能是更长的时间范围的漂移。不同的噪音源可能表现出不同的功率谱密度(PSD),例如检测器噪音,而Johnson噪音通常具有平坦的PSD(即白噪音),而激光噪音会表现出闪烁噪音(1 / f PSD)。噪音可能会在频谱中产生随机波动,或者它可能具有窄带频率。另一个复杂因素是信号处理算法对噪音信号的响应。对于Aerodyne,混合比噪音是对噪音信号,以及压力和温度变量中多元拟合的结果。了解和减少噪音的第一步是使用Allan–Werle方差工具分析混合比噪音图(方差作为平均时间的函数)以及功率谱,并将噪音划分类型。Allan-Werle方差工具是一种通用工具,可以评估短时噪音和平均时间极限。按类型划分噪音有助于指示其来源。三种常用噪音包括是暗噪音,轻噪音和成比例噪音。 “暗噪音”(即,在检测器被堵塞的情况下报告的混合比)包括检测器噪音,基本电子(Johnson)噪音以及其他多余的电子噪音。“轻噪音”(正常光照水平但吸收深度很小)包括所有暗噪音加激光噪音(1/f,即闪烁噪音和散射噪音),激光驱动电流噪音(产生幅度波动)和干涉条纹的变化。 “比例噪音”(吸收深度较大时看到的多余噪音)包括激光驱动电流噪音,压力和温度噪音以及峰值位置运动结合调谐率误差。频谱数组处理将频谱分解为许多部分,并显示出较多变量。通常应用于频谱数组的处理工具包括减去偏移量,平均值,拟合度,统计量度,变量[p],[q]或这两者的傅立叶变换,相关性,和主成分分析。尽管有很多处理的实例,但是很难提出一个通用的分析方法,帮助我们了解所看到的一切。即使我们“解剖”光谱并找到大的干涉条纹,这不一定意味着干涉条纹是多余噪音的来源,比如干涉条纹不动或它们的频率太高而无法影响拟合。为了确定,我们需要确定导致多余的噪音因素,该因素的短期波动应与混合比的波动匹配。我们通过一个噪音分析的例子说明了分析过程。结果表明,多余噪音是由两种波的混合,即光学干涉条纹和电子信号混合导致的,产生的低频成分,明显影响混合比的测定,而任一单一波则对结果几乎没有影响。结论 我们对当前Aerodyne Research,Inc.生产的微量气体激光测量仪器进行了综述。提供了一组气体,以及同位素比的测量结果。仪器在性能上的改进包括降低了电源和激光驱动噪音。另外,制造工序变得更加精简。目前吸收噪音在1s内达到?5×106。然而,为获得最佳性能,仍然需要对噪音做进一步的探索。本文中的实例显示,多余噪音是由两种波的混合,由光学干涉条纹和电子信号混合导致。仪器的相关优势1. 持续对仪器的改进及噪音的分析,测量痕量气体的精度更高,测量气体达到ppt级别,甚至在10Hz的频率仍然保持极高的精度;2. 一次同时测量多种气体,消除了多台仪器测量时气体产生的系统误差并大大提高效率;3. 仪器适用于多种环境,满足实验室测量,野外远程测量和移动测量需求。 欲了解该产品的更多特点,欢迎咨询联系澳作生态仪器有限公司
  • 环境监测站仪器噪音大 居民深受其扰
    对于家住朝晖四区的王先生来说,每天早上天刚蒙蒙亮时,房间里就会定时出现&ldquo 吱吱吱&hellip &hellip &rdquo 的声音,听起来跟鸽子叫差不多,这吵得王先生睡不好觉,情况已经持续了大半年了。   这怪声出现得有些诡异,伴随太阳出现而出现,跟着日落而消失。一番寻根究底之后,声源终于被找到&mdash 来自顶楼的城市空气监测站,这怪声是检测仪器发出来的。王先生有些惊讶,他不知道自家原来碰巧和这城市空气监测站做了邻居。   天一亮噪音定时响起   一业主大半年来没睡过好觉   昨天中午12点左右,记者来到朝晖四区25幢,王先生家住2单元,7楼。王先生家的主卧房间里,床是紧靠着东侧墙壁的,就在记者进入主卧不久,&ldquo 吱吱吱&rdquo 声音突然响起。这怪声,最初是在床头墙壁上传出来的,随后扩展到了整个房间里,断断续续持续了十来分钟后,怪声消失,其间停顿过1秒。当记者以为怪声没了,王先生提醒了一句:&ldquo 还没结束呢!&rdquo 果不其然,约20分钟后,怪声又出现了。   王先生说,自己是个业务员,睡眠尤其重要。可是这怪声每天出现,就像一个电动机在头顶上转一样,整个卧室充满了噪音,&ldquo 大半年了一直没睡好觉,早上5点多一有阳光,噪音就开始了。&rdquo 加上夏天要开空调,更加吵得他没法入睡。   因为王先生所在的这幢楼属于一梯一户,记者和王先生随后来到隔壁1单元的7楼,发现7楼竟然是国家环境空气自动监测网朝晖五区站,因没有工作人员在,防盗门紧闭。   再往上走来到顶楼的露台,由于是公共环境,露台没有上锁。记者推门出去,看到露台上放着众多银灰色的精密监测仪器。13台设备,面朝各个方位,采集着各自所需的空气成分。   一起上来的王先生,径直走到一台最靠西侧的&ldquo 太阳光度计&rdquo 仪器边上,说,噪音就是这台机器发出的。王先生解释,这台机器所处的位置,垂直往下1米多,就是王先生家主卧的方位,&ldquo 这台机器是会动的,声音就是它发出来的。&rdquo 记者观察了一会儿,确实,仪器会定时伸缩并旋转,但站在露台上,记者没有听到太响的声音。   噪音源自环境监测站仪器   监测站表示会尽快消除噪音   随后,记者联系了杭州市环境检测中心站。   据了解,朝晖四区25幢1单元7楼的这个监测站,建于2010年,中心站教授洪盛茂介绍说,2009年,环保部门在着手建设&ldquo 大气复合污染监测系统&rdquo ,当时选址朝晖五区新市街附近的小学,专门用来监测杭州居民住宅区的空气质量,特别是PM2.5,之后碰上了因空间不足而无法加装仪器的情况,经环保部门考察,一直闲置无人居住的朝晖四区25幢适合设立监测站,便向市政府申请来了。   对于记者反映的问题,洪教授说,噪音扰民的情况确实是头一次听到。因为建设监测站时,整幢楼还没有居民入住。为防居民搬进来后遇上噪音困扰,早在监测站点建设之初,他们就已经做过防震减噪的措施,&ldquo 因为从没建在居民楼顶的经验,那时候还经常夜里去正下方的房间体验,以此确保不扰民。&rdquo   从2010年监测站使用至今,正下方6楼的居民生活没有受到过影响。洪教授说,但他们没想到,这会给隔壁单元的7楼住户带去噪音。   给王先生带来困扰的仪器,叫做&ldquo 太阳光度计&rdquo ,洪教授解释,这台仪器用来测量太阳和天空在可见光和近红外的辐射亮度,每天会对太阳从升起到落下进行全自动跟踪,雨天或多云天就不运作了。这就解释了,为何噪音随着太阳才出现。   而这台仪器安放的这个位置,有其特殊性,仪器平均半小时一个周期,采集各面的阳光,大概转动70-80次,耗时8-10分钟,剩下20分钟收回。&ldquo 以前安装时,没有在早上做过亲身体验,确实是考虑不周。&rdquo 洪教授说,接下来,他们会与厂商联系,或者移动下位置,或浇筑水泥台,尽快消除对市民的影响。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制