Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экобезопасность в строительном комплексе.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
3.13 Mб
Скачать

Наименьшие расстояния между зданиями по условиям освещенности

Показатель (расстояние)

Расстояние (м) между зданиями (этажности)

5

9

12

16

22

23

Между длинными сторонами зданий протяженностью 150 м.

27

48

64

74

90

95

Между зданиями башенного типа (протяженность < 150 м.)

42

52

60

70

72

Между длинными сторонами зданий и торцами зданий с окнами

15

28

32

35

38

40

Между торцами зданий без окон жилых комнат

По нормативам противопожарнь х расстояний

Примечания:

  • высокие коэффициенты отражения (0,7–0,8) имеет покрытие фасадов красками: белой ПВХ, ХВ, кремний органической. При покрытии краской с более низкими коэффициентами отражения расстояния между зданиями определяются с учетом норм естественного освещения по СНиП 11–4–79;

  • для домов протяженностью менее 150 метров расстояния определяются интерполяцией между первой и второй строками таблицы;

  • в случае расположения третьего здания перпендикулярно торцам двух параллельно стоящих зданий расстояние между последними должно быть увеличено на 20%;

  • в условиях реконструкции с преобладанием плотной капитальной застройки расстояние между зданиями допускается уменьшать при условии соблюдения требований естественного освещения;

  • при сложной конфигурации зданий расстояния между ними определяются по расчету с учетом норм естественного освещения по СНиП 11–4–79.

Тепловое загрязнение и экологические требования к тепловому режиму на территории застройки

Тепловое загрязнение водного и воздушного бассейнов связано с концентрацией больших мощностей на отдельных электростанциях и большого числа электростанций и других промышленных предприятий, расходующих воду на охлаждение (теплоэнергетика, коксохимическое и доменное производство и др.). Особенно важное значение при этом имеет тепловое загрязнение водоемов и водостоков сбросными водами ТЭС и АЭС. Так, удельное количество теплоты, отведенное с охлаждающей водой при нагреве ее в конденсаторах турбин на 8–10оС составляет на ТЭС около 4,3 кДж/(квт.ч) при расходе воды 100–130 кг/(квт.ч), а на АЭС – 7,3 кДж/(квт.ч.) при расходе воды 170–200 кг/(квт.ч.). При этом потребность теплоэнергетики в воде в теплое время года на 15–20% выше, а в холодное время – на 20–25% ниже, чем в среднем за год.

Для того, чтобы влияние сбросного тепла не нарушало экосистемы водоема, тепловые сбросы по санитарным нормам не должны вызывать повышение собственной температуры водоема более, чем на 50о С в зимнее время и на 30о С в летнее. Эти нормы могут быть выдержаны лишь в том случае, если удельная тепловая нагрузка на водоем не превышает 12–17 кДж/м3.

При поступлении в водоем теплосбросов и вредных химических веществ и соединений процесс самоочищения воды усложняется. Наблюдение за температурой и химическим составом водных объектов осуществляется соответствующими территориальными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы и специальными лабораториями по охране окружающей среды на предприятиях. Специализированными организациями МПР России, Госкомэкологии России и другими проводятся обоснования систем водоснабжения и охлаждения подогретых вод тепловых и атомных электростанций с учетом конкретных условий размещения каждой отдельной электростанции; учитываются возможности отведения земельных угодий без существующих ущербов сельскохозяйственному производству, изучаются вопросы эффективного использования водохранилищ-охладителей для выращивания рыбы, устройства баз отдыха населения и т.д.

Для оценки теплового загрязнения в проектах городской застройки на всех стадиях проектирования необходимо учитывать:

  • мощность (производительность) источника теплового загрязнения, оказывающего непосредственное воздействие на селитебную территорию;

  • типы используемых агрегатов, их место по отношению к границе жилой или общественной застройки, режим работы в теплое и холодное время года;

  • расчет удельной тепловой нагрузки на водоем;

  • общие соображения об уменьшении тепловой нагрузки;

  • ситуационный план с указанием границ санитарно-защитной зоны и реальной тепловой нагрузки на водоем.

Для оценки теплового загрязнения на стадии ТЭО и проекта отдельного энергетического предприятия необходимо учитывать:

  • мощности источников теплового загрязнения отдельных агрегатов и предприятия в целом;

  • типы агрегатов, место их размещения в плане предприятия, тепловая нагрузка на водоем;

  • тип водоема, температура воды в теплое и холодное время года, гидробиологическая и гидрохимическая характеристика воды;

  • расчет удельной тепловой нагрузки на водоем от каждого агрегата и предприятия в целом;

  • обоснование санитарно-защитной зоны предприятия с учетом теплового загрязнения атмосферы;

  • предложения по уменьшению тепловой нагрузки на водоем и окружающую среду в целом;

  • ситуационный план с указанием границ санитарно-защитной зоны и реальных границ теплового загрязнения водоема.

На основе необходимых расчетов, проработок специализированных организаций намечаются и рекомендуются мероприятия по предотвращению теплового загрязнения водных объектов:

  • использование отходов тепла для целей теплофикации промышленных, сельскохозяйственных или коммунально-бытовых объектов;

  • внедрение оборотных систем водоохлаждения с водохранилищами;

  • создание искусственных водохранилищ-охладителей, имеющих постоянную температуру подогрева и используемых в рекреационных целях (купания, спорт, отдых), а также для разведения рыбы;

  • применение «сухого» охлаждения (воздушные конденсаторные установки системы Геллера и оборотные системы с градирнями – радиаторными охладительными башнями).

Частые и резкие колебания температуры окружающего воздуха неблагоприятны для человека. Они могут нарушить тепловой баланс и привести к расстройству здоровья. Тепловой режим территории определяется тремя основными факторами: интенсивностью солнечной радиации, влажностью воздуха и его скоростью движения (скоростью ветра). Сочетание этих факторов оказывает комплексное влияние на организм человека. Например, при температуре наружного воздуха -15°С и при скорости ветра 10–12 м/сек суровость погоды будет восприниматься, как будто термометр показывает 35°С. В такую погоду повышение влажности на 15% воспринимается как понижение температуры на 3,5°С.

Для определения комплексного влияния всех этих факторов применяется так называемая шкала эффективных температур (ЭТ). ЭТ представляет собой условную величину, полученную чисто субъективным путем, которая отражает самочувствие человека при различных комбинациях температуры, влажности и скорости движения воздуха. С помощью ЭТ было выяснено, при каких комбинациях физических свойств атмосферы самочувствие человека комфортно, а при каких нет. В табл. 19 приведены значения ЭТ при разных скоростях ветра, относительной влажности и температуре воздуха.

Таблица 19