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涉海工程水下冲击打桩噪声测量方法研究

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摘要:随着海洋、湖泊、河流和港口等人类活动逐渐增加,涉海工程产生的水下噪声污染及对海洋生物影响已引起广泛关注。工程建设期环境影响评价中,水下噪声测量逐渐海洋管理监管的要素。水下冲击打桩是工程建设中常见的低频水下脉冲声源,能够传播较远距离。

  摘要:随着海洋、湖泊、河流和港口等人类活动逐渐增加,涉海工程产生的水下噪声污染及对海洋生物影响已引起广泛关注。工程建设期环境影响评价中,水下噪声测量逐渐海洋管理监管的要素。水下冲击打桩是工程建设中常见的低频水下脉冲声源,能够传播较远距离。如何规范地开展水下冲击打桩噪声测量至关重要。本文给出了水下冲击打桩噪声的通用测量方法,包括声学指标、测量系统、测量布放、声学测量配置、测量不确定性等,可为海洋工程建设影响评价、海洋生物生态保护等提供技术支撑。

  关键词:涉海工程;水下冲击打桩噪声;噪声测量方法;影响评价

海洋工程

  引言

  随着海洋经济开发利用的升温,我国海洋工程数量不断增加。据统计,我国围填海、海上堤坝、跨海桥梁、海底管道、海洋矿产资源勘探开发等海洋工程数量以每年400多个快速递增,这些涉海工程建设及民用船运增加等带来的水下噪声污染,给赖以回声定位系统生存的海洋哺乳动物和部分鱼类带来影响甚至伤亡,影响了海洋生物多样性。人为水下噪声对海洋生物影响研究,已成为国际社会的关注热点。《国际保护野生动物迁移公约》敦促各成员国应进行水下噪声的环境评价并采取缓解措施,形成水下噪声影响海洋生物的评估指南。

  海洋专业评职知识:海洋相关课题怎么选研究方向

  2018年月1822日,联合国UN(UnitedNations)召开的第十九届海洋与海洋法非正式磋商会议(ICP19)主题即为“人为水下噪声”,会前号召各国提交有关水下噪声对海洋生物影响的科研素材,然而我国因相关研究匮乏而没有提交资料,限制了话语权。认识和了解水下噪声对海洋哺乳动物、鱼类以及其他生物的影响,对海洋生物多样性和海洋生态环境保护具有重要意义。目前,水下噪声对海洋生物的影响程度、评价标准、管控机制仍不健全,亟需不断完善。为评价水下噪声对海洋生物影响,水下噪声的规范测量是关键技术。水下冲击打桩是一种典型的人为水下噪声源,广泛存在涉海工程建设中,如近海海上风电场建设,近海油气工业平台施工和锚系,跨海、河口、港口、码头等基础和桥梁支撑建设,水上可再生能源设备的锚系和安装等。

  打桩作业过程,声源从水表面延伸至海底或河底,将产生水中声波、空气中声波、海底声波和海底表面振动等;而浅水环境引起大量的混响、水体和海底或河底的相互作用,强烈的影响声音传播。水下冲击打桩产生声音的机理复杂,虽然理论建模已经成为评估打桩水下噪声的有效手段之一,但这种手段预测水下噪声需要大量的参数,如桩基、水文、底质等,并且准确度难以验证,不适合于实际涉海工程应用。

  因此,打桩作业期间的水下噪声测量非常必要。国外开展了较多水下打桩噪声的测量,但由于采用不同的声学指标,造成方法之间对比困难,并且往往只能为个别国家的需求提供指导[610。德国规定水下冲击打桩噪声测量通常在750m的距离点进行,美国的测量距打桩点通常为10m,而英国和荷兰通常在多个距离点测量1011。为规范水下冲击打桩噪声测量,2017年,国际标准组织ISO(InternationalOrganizationforStandardization)颁布了通用的测量标准[1。

  国内开展相关研究较晚,苏冠龙等[13测量了厦门五缘湾码头扩建工程水下打桩噪声,监测点距打桩点约50m;吉新磊等[14对海上风机打桩水下噪声进行了监测,监测点同样为50m;时文静等[1洪湖新港施工中的打桩作业进行了水下噪声监测,监测点距打桩点分别为59m、102m、186m和362m;汪启铭[1采用走航式测量法在距打桩点200m、500m和1000m处对水下打桩噪声进行了监测。

  总体看,目前国内开展水下冲击打桩噪声测量较少,监测距离、监测设备、监测方式以及分析指标存在差异,缺乏统一的水下冲击打桩噪声测量标准,实际涉海工程中,测量结果的准确性难以保证,给后续影响评价造成困难。因此,本文从声学指标、测量系统、测量布放、声学测量配置、测量不确定性等方面,详细阐述了水下冲击打桩噪声的测量系统、方法和步骤,能够应用于不同法规需求,形成水下冲击打桩噪声测量标准,为监管机构要求的环境影响评、海洋生物生态保护等提供技术支撑。

  1测量系统

  1.1系统组成

  水下冲击打桩噪声测量系统应包括测量水听器(阵)、信号调理、数据采集、数据存储等,示意图如图。测量系统可由上述单个部件由电缆连接而成,也可作为一个集成系统,提供自容式记录系统。测量水听器应具有全方向性响应,其灵敏度应根据待测量声压幅度来选择一个恰当值。对于低幅度值的信号,为避免低信噪比,应选择高灵敏度水听器;对于高幅度值的信号,为避免非线性、剪切和系统饱和,应选择低灵敏度水听器。由于水下冲击打桩属于高幅度声压,并且测量信号的畸变会使得失去测量值,因此灵敏度的选择对于水下冲击打桩的测量是非常重要的。

  为了增加适应性,在信号放大阶段或模数转换过程中,最好具有一些可选择的增益。一旦一些初始测量值确定声级之后,就可以将这些值设置为合适的值。注意对于自主式和水听器含有集成前放增益的测量系统,布放之后增益通常是不能修改的。如果实际工程中,需要测量海洋背景噪声,应选择低噪声、高灵敏度的水听器。

  信号调理部件可以作为系统独立单元用于调整增益,或者作为固定增益集成在水听器中。为满足实现测量位置的最高预期声压,能够如实记录外界信号而不会引起由水听器和模数转换器带来的失真或过载,需要选择合适的调整增益。数据采集的频率响应具有足够高的频率,至少应为最高分析频率的2.56倍倍,使得待测量信号的所有感兴趣频段的记录都是可信的。对于水下冲击打桩测量,理想的最小采集频率范围要求≤20Hz,且≥20kHz。但在非常浅的水域,由于低频声波不能传播,不足20Hz的声音频率测量是非常困难的17。

  此外,低频率的声信号,普遍会受到诸如流噪声和电缆抖动的影响。因此实际工程测量中,一般不对20Hz以下频段进行分析。如实记录水下冲击打桩声压信号的幅度,需要足够的测量动态范围,一般要求超过60dB。数据存储容量应满足一个测试周期、采样率和通道数同时连续工作的需要。如果为了增加存储容量,通常使用数据压缩格式,但使用的数据压缩技术应是无损的,或者对数据的影响应加以阐明。为便于后续数据分析,应该存储任何关键辅助数据或元数据,例如时间、增益、采样率等。

  1.2系统校准

  整个测量系统应该在感兴趣的频带内进行校准,包括水听器、放大器、采集系统等。水听器校准应采用国内或国际标准,在专门的计量部门进行。水听器校准数据通常以一系列离散频率表示,或以校准曲线的形式表示。如果在对水听器灵敏度进行校正之前,记录的数据已被处理为三分之一倍频程,所需的校准值是每个频带的平均灵敏度。如果水听器灵敏度曲线不是平的,就不能假定频带内是一个常数值。

  放大器和采集系统,目前国内还未有专门的计量部门,一般采用自校或比对的方式。校准后,水听器和采集系统的不确定度能够优于1dB(以95%置信区间表示)。校准的时间周期一般不超过两年,并且长期布放和海上试验前后,还应进行现场校准检查。现场校准检查,通常使用一个商用的水听器校准器(如B&K4229),它能为水听器提供在某个频率(通常250Hz)已知幅度的信号。校准器通常由一个空气活塞话筒组成,当水听器插入一个小型耦合器时,会产生一个已知声压级的信号。当插入水听器时,声压取决于耦合器内的自由体积,可为每种类型的水听器校准。虽然该校准器只提供一个频率的检查,但它能够满足实际工程测量需求。

  2测量布放

  2.1测量方式

  水下冲击打桩噪声测量方式一般包括船基测量、锚系测量和漂流测量三种。船基测量系统放置在船上,可实时记录显示;锚系测量和漂流测量一般采用自容式测量。船基测量时,从一艘抛锚或漂泊的船上布放水听器(单独地或组阵),分析和记录设备仍旧留船上。这种方法优点是布放快速、可移动,并且可以相当经济有效地覆盖一个相对较大的区域;设备丢失的风险低,能够实时监测获取的数据,及时调整设备参数设置以获取最佳质量数据(如避免失真和饱和)。

  这种方法适合测量水下冲击打桩噪声,特别是需要去测量作为声源距离函数的声场,但易受到某些类型的平台相关噪声的影响。锚系测量系统是一个相对船基测量更好的替代系统,能够提供打桩过程中多个固定距离的测量。当声源输出随距离变化时(通常出现在冲击打桩),这种方式是非常重要的。相对于船基测量,底部锚系测量能够更好的减少表面波影响产生的寄生信号、水听器远离压力释放的水空气界面以及减少布放船的干扰。对于锚系测量系统,经济可行的是采用自容式记录仪。该系统布放回收需要一个声学释放器或一个与海底锚系相连的表面浮标,能够保证记录仪被拖出水面。目前,实际工程应用中多采用这种测量系统。

  漂流测量系统通常由一个水听器和记录仪组成,与浮标或垂锚连接,随海流自由漂流。该系统流噪声影响较小,适用于高潮流区,但对漂流方向的控制存在局限性,测点距打桩点的距离变化较大。如果漂流系统带有一个GPS接收机用于提供位置数据,就能计算与打桩点的距离,从而减轻这种局限性。水下声压的空间分布是与深度相关的,尤其是在水体中声波波长的四分之一处,存在强烈的深度相关。

  因此无论何种布放方式,水听器均不能靠近水面位置布放。水听器的布放深度应放置在1/2水深的下方,在距海底2m和整体水深的1/2之间18。如果上述深度不切实际或者有需求去研究噪声对海底生物的影响,可以把水听器放置在海底测量。实际工程测量中,通常采用多个水听器,一是当一个水听器或测量通道发生故障,可以实现备份;二是相比单个水听器或单通道,选择两个具有不同灵敏度的水听器,能够获得更大的动态范围;三是使用多个水听器能够对测量数据进行平均。如果使用两个水听器,建议布放深度为1/2水深以下的两个深度,理想的是在1/2水深和3/4水深之间,并且尽可能使两个水听器相距最大化。

  3测量数据处理

  3.1术语与定义

  水下冲击打桩噪声一般采用如下参数描述:脉冲持续时间、脉冲间隔时间、峰值声压级、声暴露级、信噪比、声压谱级、频带总声级等。脉冲持续时间:一次击打过程,百分比能量的持续时间,一般指信号能量从5%增加到95%所经历的时间,单位;脉冲间隔时间:两次相邻单脉冲的时间间隔,单位;峰值声压级:单个脉冲持续时间内声压绝对值的最大值与基准声压相比取对数,单位dB,基准值μPa,计算公式如下:max(20logpk10refSPL 式中,为单次脉冲时间序列,单位为Pa;ref为参考值,单位为μPa。声暴露级:单个脉冲持续时间内声压平方的积分与基准声压的平方相比取对数,单位dB,基准值1μPa▪s;单根桩作业需要多次击打,从而产生累积效应,也即累积声暴露级。

  3.2处理步骤

  对于测量记录得到的数据,首先需要手动或自动提取打桩期间单次击打所产生的各个脉冲信号,然后选择一部分或者全部信号进行后续分析。水下打桩脉冲信号信噪比较高,一般采取信号能量与背景噪声能量之比进行自动检测,设定一个检测门限,取能量比最高值作为信号出现的位置,如果该值大于检测门限值,即可判断为真实信号,再通过加窗根据能量累积时间自动提取信号的起始和结束时间。给出福建兴化湾海上风电施工期水下冲击打桩脉冲信噪比及检测门限。完成信号提取之后,应用时域分析、频域分析以及时频分析等技术进行计算,得到上节所叙述的特征参数。

  4结语

  为研究影响评价,估算噪声源的源级以及声源和接收点之间传播路径的声能量损失是非常必要的。由于水下冲击打桩噪声产生机制复杂,近距离不能当做点源分析,源级也存在一定的起伏,因此使用声场模型描述传播衰减过程存在的一定局限性,并且声场模型计算时需要同步的水文、底质等环境参数,增加了测量成本,实际工程应用中可行性较小。基于本文方法,可获取不同接收点的声场值,进而拟合估算出声传播衰减规律和声源级,也可用于声场模型输出值的检验。水下辐射噪声对海洋生物的影响评价不属于本文研究范围,因此不进一步展开论述。

  本方法可用于近海(水深大于4m小于100m)水下冲击打桩作业期间辐射水下噪声声压测量,其适用范围不包括由声波传播引起的水体中质点振动速度测量或声波在海底传播引起的海底振动测量,当然振动测量对于评估海洋生物的影响也是非常重要,只是目前水下振动测量方法还不成熟,无法形成标准测量方法。这会在一定程度上影响涉水下冲击打桩对海洋生物影响评价结果的科学性,因此今后的研究中需增加或完善水下振动测量。

  参考文献

  [1]ationalesearchouncil.OceanNoiseandMarineMammals[M].Washington,D.C:TheNationalAcademiesPress,2003.

  作者:牛富强,李智,薛睿超,马丽,杨燕明

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