(工程质量监督站 江苏南京 210000)
摘要:噪声对人体健康的损害具有长期性和隐蔽性的特点,其影响不容忽视。建筑施工噪声由于其产生的随机性、暴露环境的不固定性以及暴露人群的流动性等特点,其职业健康影响更加隐蔽而不易察觉。为了解建筑施工噪声环境排放及建筑工人的噪声暴露现状,分析其职业健康影响,更有针对性地制定相应的管控措施及补偿标准,提升建筑业职业健康管理水平,本研究着重分析了建筑施工噪声的监测方案以期获得噪声的第一手数据,可供对该类噪声的深入研究。
关键词:建筑工程;施工噪声;监测方案;
1.引言
建筑业是国民经济的支柱产业,也是城镇化建设的基础产业,近年来随着我国城镇化进程的加快,建筑业吸收容纳了大量劳动人口,其平稳运行和健康发展具有重要的战略意义。然而,在我国目前建筑业HSE管理中,普遍存在“重安全、轻健康”的现象,施工现场的安全保护措施多,而劳动保护措施严重欠缺,劳动保护设备几乎没有,建筑施工工人的职业健康难以得到有效保护,这与国内职业健康问题日益受到重视的趋势不符。近年来,我国建筑劳务市场也逐渐出现“用工荒”和“老龄化”问题,其重要原因之一就是建筑业恶劣的劳动环境和低水平的健康保障措施与新一代青壮年工人的择业标准不符,这对建筑业的稳定发展具有直接影响。因此,改善建筑工人的作业环境,提高建筑业的职业健康管理水平,是贯彻“以人为本”理念,落实建筑企业的社会责任,确保行业持续稳定和谐发展的必然要求。
在建筑业,建筑施工噪声作为施工工人的职业健康影响因素,其噪声产生的随机性、噪声源的多样性和复杂性、噪声暴露环境的不固定性、噪声暴露人群的流动性等因素,客观上使建筑施工噪声的职业危害更加隐蔽。以美国为例,上世纪六七十年代已经有学者关注到施工噪声及其听力损害问题,但直到九十年代中期,施工噪声的健康损害才基本获得了学界的认同。本文涉及的噪声监测方案有助于解决建筑施工工人职业健康得不到保障的弊端。
2.建筑施工噪声环境排放监测方案
2.1监测指标和工具
概括来说,衡量噪声大小的评价指标主要有声压级(Sound Pressure Level)、计权声级(Sound Level)和等效连续声级(Equivalent Sound Level)三类。其中,声压级是量度形成声音的空气振动强弱的噪声评价指标,反映声音强度对人响度感觉的影响;计权声级是考虑人对不同频率声音的敏感程度不同而提出的噪声评价指标,是在人耳可听范围内按特定频率计权而合成的声压级,反映声音频率对人耳响度感觉的影响,主要有A、B、C三种频率计权方式,A计权声级由于测量简单,且能相对合理反映噪声对人耳的影响而被广泛采用;等效连续声级则将声音随时间波动的特性考虑在内,是某一段时间内的A计权声级能量的等效平均值。
综上,本研究将等效连续A声级LAeq作为衡量噪声环境排放水平的主要指标。同时,为了更全面把握建筑施工噪声环境排放的规律,本研究也监测了统计声级、峰值声级等统计分析评价指标,并对部分建筑施工噪声环境排放源进行倍频程频谱监测。
本研究环境排放监测采用杭州爱华仪器有限公司生产的AWA6228型多功能声级计,声校准采用AWA6223S型校准器,在使用声级计监测时,频率计权需选择A计权,时间计权选择F档;在校准声级计时,声压级取94dB。需要说明的是,为保证监测结果的准确性,每次测量前必须在安静环境下对测量仪器进行声校准。
2.2监测方案
本研究环境排放监测首先将建筑施工过程划分为地基开挖阶段、主体结构阶段和装饰装修阶段,其主要原因为在不同施工阶段,建筑施工噪声的主要噪声排放源和噪声传播方式上有显著差异,如表2.1所示。
表2.1 不同阶段建筑施工噪声环境排放特点
根据监测目的和噪声源排放特点,本研究将建筑施工噪声环境排放监测归结为4种类型。其中,场界内环境排放监测类型监测的是施工场界内的背景噪声水平;施工机械噪声源监测类型和施工活动噪声源监测类型主要针对环境排放噪声源进行监测,两类监测的不同之处在于前者是单一的点噪声源,后者噪声来源多且复杂,随机性较强;1/1OCT倍频程频谱监测类型则主要针对施工机械噪声源,与前三类直接监测A计权声级值不同,频谱监测类型主要监测的是不同中心频率下的声级值。
在进行环境排放监测时,应手持声级计保持离地面1.5米左右,并避免传声器碰撞;同时要做好两方面的记录,一是天气、风速等信息,确保气象条件影响较小,二是施工机械、施工活动、偶然碰撞等噪声事件,两类记录的目的都是保证监测结果的准确性和可靠性。
需要说明的是,一般来说,建筑施工噪声场界外环境排放LAeq指标的监测持续时间为20min。然而根据本研究的初步监测经验,对场界内的噪声环境排放来说,大部分监测点位的LAeq数值在5min左右基本趋于稳定;同时考虑到本研究监测点位较多,故样本持续时间选定为5min。
3.建筑施工噪声暴露监测方案
3.1监测指标和工具
声暴露监测的基本方式是将噪声采集装置固定于人耳附近(肩头或帽檐),直接监测人耳接收的噪声。与环境噪声监测相比,声暴露监测和人的联系更紧密,监测结果也更加直接、准确,可作为噪声健康损害的分析依据。
对建筑工人来说,建筑施工噪声属于职业噪声范畴,因此,本研究在声暴露监测中,除了监测统计声级、峰值声级等统计分析评价指标外,还加入了工作声级、噪声剂量等职业噪声评价指标,以进一步反映由职业因素造成的不同建筑施工工种之间的差异。
3.2监测方案
本研究建筑施工噪声暴露监测主要有两个目的:一是通过各项监测指标,分析不同施工工种的噪声暴露水平及暴露特性之间的差异和原因;二是通过对实际项目的监测,计算得到不同工种的噪声暴露水平代表值,为后文进行建筑施工噪声职业健康损害评价应用研究提供案例支持。据此,本研究在充分借鉴国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)职业噪声测量标准的基础上,结合我国建筑业的实际现状,形成了基于工种的建筑施工噪声暴露监测方案。
ISO职业噪声测量标准的基本思路是将职业噪声暴露分为三种基本暴露模式,对不同模式提供相应的测量和计算方法,通过采集适当数量的噪声暴露样本,最终得出职业噪声暴露代表值,即工作声级Lex,8h。这三种方法分别为任务测量方法(Task-based measurement)、工作测量方法(Job-based measurement)和全天测量方法(Full-day measurement),其步骤均可概括为分析样本需求(即针对暴露模式选择测量方法)、样本采集和样本计算三步,但每一步的具体处理有所不同,由于此并非本研究的重点,这里不作赘述,
4.结束语
本文首先将建筑施工噪声监测区分为噪声排放端监测和噪声接收端监测两类,相应提出了建筑施工噪声环境排放监测方案和噪声暴露监测方案,并给出了本研究监测项目的基本信息。
建筑施工噪声环境排放监测指标包括等效连续A声级LAeq,统计声级LN,样本偏差SD,F档峰值Lfmax,F档谷值Lfmin,瞬时峰值Lpeak以及1/1OCT频谱等7类指标;在对建筑施工过程的主要噪声源梳理的基础上,本研究进一步将环境排放监测归结为场界内环境排放类、施工机械噪声源类、施工活动噪声源类和1/1OCT倍频程频谱监测类等四类监测类型,并在采集时间、持续时间和样本数量等方面规定了监测样本的要求。
参考文献
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作者:邹杨,身份证号:430121198504173655。