住家噪音管制標準的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

另外網站法規名稱: 噪音管制區劃分原則也說明:二、噪音管制法施行細則第七條第一項所稱噪音管制區分為四類係指: (一)第一類管制區:指環境亟需安寧之地區。 (二)第二類管制區:指供住宅使用為 ...

元培醫事科技大學 環境工程衛生系碩士班 楊慈定所指導 陳瑩甄的 使用直讀與非直讀式儀器探討校園不同室內環境空氣污染物變化及其原因 (2021),提出住家噪音管制標準關鍵因素是什麼,來自於PM10、PM2.5、CO2、TVOCs、粒徑分布。

而第二篇論文國立交通大學 工學院工程技術與管理學程 洪士林所指導 張維凱的 具語音控制的居家環境監控模組化物聯網系統 (2019),提出因為有 感測系統、語音控制、住宅、GUI、居住舒適度、MQTT、監測、安全性、模組化的重點而找出了 住家噪音管制標準的解答。

最後網站法規標準 - 桃園市政府環境保護局環境音量監測則補充:一、時段區分: (一)日間:第一、二類噪音管制區指上午六時至晚上八時;第三、四類噪音管制 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了住家噪音管制標準,大家也想知道這些:

使用直讀與非直讀式儀器探討校園不同室內環境空氣污染物變化及其原因

為了解決住家噪音管制標準的問題,作者陳瑩甄 這樣論述:

本研究目的為使用直讀與非直讀式儀器,探討校園不同室內環境空氣污染物變化及其原因。選取半開放式停車場、辦公室與實驗室作為測試的對象。使用非直讀式儀器(PEM、TE-Wilbur與五段分徑粉塵採樣器)量測PM2.5、質量粒徑小於0.25、0.25 - 0.50、0.50 - 1.0、1.0 - 2.5與大於2.5 μm與直讀式儀器(IAQ-Pro、空氣盒子、ppbRAE3000與HL-NT3)分別量測PM10、PM2.5、PM1、CO2、TVOCs、溫度與相對溼度。停車場採樣時段為08:00 - 18:00,辦公室與實驗室為8:00至隔日8:00。採樣期間為2020年9月至2021年8月。實驗結

果顯示校園的停車場、辦公室與實驗室,IAQ-Pro儀器量測的室內PM10質量濃度平均值分別為19.1、11.9與15.4 μg/m3;PM2.5濃度平均值分別10.4、4.8與7.6 μg/m3,TVOCs濃度平均值分別為199.2、69.9與67.1 ppb,此3個採樣地點室內空氣品質屬優良級,懸浮微粒與TVOCs濃度皆以室內停車場濃度最高。配合停車場即時空氣污染物資料,當天12點、15點與17點學生下課離開學校時,CO2與TVOCs濃度會增高到500.4 ppm與1754.0 ppb,證明機車排氣為主要室內停車場空氣污染物來源。辦公室與實驗室CO2濃度平均值分別為484.6與467.9 p

pm高於停車場濃度平均值為428.8 ppm,辦公室與實驗室屬於密閉室內場所但停車場為半開放式空間。在停車場的機車排氣、揚塵飛起與輪胎跟地面摩擦所產生的微粒,導致微粒質量粒徑主要分布在小於0.25與大於2.5 μm,室外微粒進入室內時,大粒徑微粒被門窗阻擋住,造成辦公室與實驗室內環境微粒質量粒徑主要分布在小於0.25 μm。上述所獲的結果有助於提供改善空氣品質的策略。

具語音控制的居家環境監控模組化物聯網系統

為了解決住家噪音管制標準的問題,作者張維凱 這樣論述:

近年來都會區隨著人口移入,住宅價格與租金年年提高,居住成本越來越高。要能夠在有限資金下,找到適合的住宅是很困難的,因此如何讓現有的住宅提升舒適性、安全性,及以便利的方式與較低的成本來解決問題,是相當重要的需求。因此本研究建立一個低價且可模組化的住宅系統,包含對於舒適性、使用便利性、安全性面向的功能,其一是住宅中建置多個不同功能的的感測系統,來監控環境數據,當環境數據不良時可以透過控制家電或其他方式來進行簡易改善,讓居住者能得到更好的舒適性。其二是提高住戶使用便利性,建置多個控制介面,並且在控制端加入MQTT與語音等控制方式,使得住戶除了一般的觸控操作之外,可以輕鬆地透過不同方式與GUI介面來

控制家電。其三是透過控制系統,監控住家不同位置與環境狀態,來提高住戶即時安全性,並且控制系統兼具語音控制監控功能,使得居住者能在屋外透過手機及遠端控制方式來控制與監控。最後,經過語音測試、監控測試、感測測試等實際住宅測試驗證後,確認系統的各項功能可以隨時觀察住宅狀況,並且能在居住者有限的資金下,以模組化的方式提高住宅的安全性、方便性、舒適度,達到好的居住舒適度。