Экологические требования к архитектурно-планировочным решениям жилых зданий

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2011 в 11:28, практическая работа

Краткое описание

Конструктивные системы и схемы зданий и сооружений должны отвечать требованиям охраны окружающей среды, т.е. быть экологически целесообразными.

Файлы: 1 файл

Энергоэкономия.docx

— 50.72 Кб (Скачать)

     Как следует из табл. наиболее высокое значение удельной эффективной активности радия — 226 имеют глины, щебень из гранита, керамзитовый гравий. При изготовлении в заводских условиях керамзитового гравия из бентонитовых глин с высоким содержанием радионуклидов возможно образование технологических зон, опасных для здоровья персонала. Сам керамзит, широко применяемый в жилищном строительстве, по мнению многих специалистов, представляет потенциальную угрозу для здоровья человека. В связи с этим предлагается усовершенствовать существующую технологию керамзитового производства и ограничить его применение как строительного материала.

     Серьезную опасность для здоровья человека представляет выделение радона из некоторых  строительных материалов. В тех случаях, когда подвалы зданий надежно  герметизированы, радон может поступать  в жилые помещения не из грунта основания, а из строительных материалов. За счет радиоактивного распада дочерних продуктов он может накапливаться  в поровом пространстве ограждающих  и иных конструкций. Скорость эксхаляции (выделения) радона из строительных материалов во многом определяет концентрацию радона в воздухе внутри помещения. При значении гамма-фона 400 Бк/м3 помещение должно быть перепрофилировано.

     Экспериментально  установлено, что величина потока радона с единицы поверхности строительных материалов зависит от удельной эффективной активности радия — 226, микроструктурных особенностей строительного материала, геометрии и состояния поверхностей строительных конструкций и от других факторов.

     На  концентрацию радона и природных  радионуклидов в помещении большое  влияние оказывает исходное сырье, используемое при производстве строительных материалов, а также технология их изготовления.

     Поэтому уже на стадии проектирования должны быть определены требования к радиационному  качеству строительных материалов и  конструкций. При необходимости  следует использовать строительные материалы с низкой удельной эффективностью естественных радионуклидов и скоростью эксхаляции радона. Для этих целей в процессе технологического производства производят закладку в строительные материалы различных исходных компонентов. Таким образом, чтобы обеспечить необходимую минимизацию радионуклидов, не допуская превышения нормируемого уровня.

     На  предприятиях (керамзитовые и кирпичные  заводы, ДСК и т.д.), При любой  форме собственности, необходима организация  контроля за содержанием радионуклидов, как в сырье, полуфабрикатах и  материалах, так и в воздухе  рабочих помещений, по всей технологической  цепочке — от складов исходного  сырья до выхода готовой продукции.

     Одним из важнейших направлений строительной радиоэкологии начиная с 1986 г. стадо  обоснование критериев оценки качества строительных материалов, имеющих радиоактивное  загрязнение, вследствие аварии на Чернобыльской  АЭС. При приемке жилых и общественных зданий в эксплуатацию они подлежат радиационному контролю. Здания необходимо перепрофилировать, если мощность эквивалентной  дозы внешнего облучения (гамма-излучения) превышает 0,6 мк Зв/ч (над гамма-фоном  открытой местности).

 

      Некоторые новые  виды экологически безопасных строительных материалов и изделий 

     Ячеистый  бетон — искусственный каменный материал, состоящий из затвердевшей смеси кремнеземнистых компонентов, вяжущего и равномерно распределенных пор, образованных гаообразователем. Характерную ячеистую структуру бетону придают мельчайшие воздушные ячейки, которые возникают при вспучивании смеси. При изготовлении ячеистого бетона используется цементно-известково-песчаное вяжущее.

     Блоки из ячеистого бетона предназначены  для кладки наружных и внутренних стен (размер блоков 200x300x600 мм) и перегородок  зданий. Ячеистый бетон регулирует влажность в помещениях и способствует созданию благоприятного микроклимата. Он не гниет, не ржавеет, относится к  негорючим строительным материалам класса А1. Радиационное качество значительно  ниже нормативного (370 Бк/кг). Ячеистый бетон отвечает всем требованиям  к тепло- и звукоизоляции.

     Пеноизол  — новейший эффективный теплоизоляционный материал. Используется при теплоизоляции стен, потолков, полов, кровель жилых зданий и т.д. Способен удовлетворить потребности строительной индустрии за счет высокой технологичности и низкой стоимости. Представляет собой новое поколение карбамидного пенопласта, в котором в сравнении с первыми пенопластами («микропорой») уровень выделяемого токсичного формальдегида снижен в 10—15 раз.

     Пеноизол  долговечен, стоек к действию микроорганизмов  и не имеет биоповреждений. Способен противостоять открытому пламени.

     Гипсоволокнистый  лист — новый отделочный материал на основе гипса. Размеры листа: ширина — 1,2 м, длина от 2,5 до 3,0 м, толщина 10—12 мм, его коммерческое название Кнауф-Суперлист. Применяется для устройства меж комнатных и межквартирных перегородок, облицовки стен, подвесных потолков, сборного пола и др.

     Обеспечивает  высокие теплоизоляционные свойства, высокую степень звукоизоляции  от ударного и воздушного шума. Отличается высокой прочностью и огнестойкостью. Гипсоволокнистый лист, как и традиционный гипсокартонный, является экологически безопасным и химически нейтральным  строительным материалом.

     Лицевой керамический кирпич — экологически чистый новый стеновой материал. По сравнению с другими материалами объединяет функции конструктивного и облицовочного материала, что позволяет возводить наружные стены в процессе их кладки. По сравнению с обычным бетоном и природным камнем лицевой керамический кирпич характеризуется более низким радиационным фоном (~ 100 Бк/кг), что позволяет использовать его для всех видов жилищного строительства.

     Однако  при производстве лицевого кирпича  объемного окрашивания, когда используются различные шлаки, содержащие редкие элементы, необходима радиологическая  проверка.

     Натуральный линолеум. В зависимости от вида используемого связующего (смолы) различают следующие виды линолеумов: поливинилхлоридный (ПВХ), глифталевый (на основе полиэфирной смолы), коллоксилиновый (на основе нитроцеллюлозы) и резиновый, или релин (на основе синтетического каучука).

     В последние десятилетия эти синтетические  напольные покрытия стали постепенно вытеснять экологически безопасным натуральным линолеумом. Основным компонентом  этого экологически чистого продукта является льняное масло, получаемое из семян масличного льна. Кроме  льняного масла в состав связующего входит смесь смолы (живицы) и ископаемой смолы — копалы.

     Крупнейший  в мире производитель натурального линолеума — компания Forbo— Кrommenie ВV из Нидерландов в качестве несущей  основы материала использует ткань  из джута, а из минеральных компонентов  — известняк.

     Натуральный линолеум не аккумулирует пыль, стоек  к биологическому воздействию. Очень  ценным экологическим качеством  натурального линолеума является его  полная разлагаемость после длительного  срока эксплуатации.

     Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) — в сравнении с натуральной древесиной или фанерой лишены таких неблагоприятных свойств, как коробление, расслоение, не содержат выпавших сучков, трещин, внутренних пустот и т.д. Получают плиты из крупнозернистой ориентированной стружки по американской технологии. Используют для различных целей, в том числе в качестве одного из элементов фасада.

     Новый материал легок в обработке, влагостоек, высокопрочен. По физико-механическим показателям ориентированно-стружечные плиты превосходят традиционные древесностружечные плиты в 2,5 раза. Но главное заключается в том, что хотя ОСП имеют в своей  основе синтетические связующие, тем  не менее они являются экологически безопасными,

     Пенополистирол — эффективный строительный материал, представляющий собой жесткий вспененный термопласт. На 98% он состоит из воздуха и лишь на 2% — из полистирола. Используется в качестве среднего слоя строительных конструкций при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями, т.е. покрывается гипсокартонном, штукатурится, цементируется или обшивается металлом. Пенополистирольные плиты могут использоваться для теплоизоляции крыш, полов, в качестве «термошубы» наружных стен жилых зданий, а также для изоляции от ударного шума.

     Пенополистирол  не впитывает влагу, не дает усадку, стоек к биологическому воздействию. Конечно, пенополистирол не является абсолютно  экологически чистым материалом, однако в отличие от другого теплоизоляционного материала — пенополиуретана, не выделяет таких особо опасных  веществ, как изоцианты (канцерогены).

     Обладая максимальным набором положительных  свойств, необходимых для современных строительных материалов, пенополистирол имеет недостаток: он не огнестоек.

     В последние годы пенополистирол находит  применение в качестве морозозащитного  слоя при строительстве автомобильных  и железных дорог, а также в  виде распределяющей нагрузки подложки при въездах на дороги и мосты.

     Древеснополимерные  материалы (ДПМ) получают из древесных опилок, стружки и других отходов растительного происхождения. В качестве связующего применяют термопласты (полиэтилен, полипропилен и др.). Изделия из ДПМ обладают экологической чистотой, биологически стойки (не разрушаются бактериями, грибком, термитами), имеют высокую прочность и низкое водопоглощение. С помощью экструзии, прессования и литья из ДПМ можно создавать изделия любой формы и конфигурации.

     Известно, что для уменьшения выделения  вредных веществ плиты ДВП  и ДСП ламинируют, однако полностью  исключить выделение из плит токсичных  веществ невозможно из-за повреждений, механической обработки и т.д. В  древеснополимерах этап недостаток отсутствует, так как в процессе изготовления при определенных режимах  древесина превращается в пластик, лишенный токсичности.

     Размещено на Allbest.ru

Информация о работе Экологические требования к архитектурно-планировочным решениям жилых зданий