Инженерно-экологические изыскания. Учебно-методическое пособие
.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОДК, мг/кг (валовые формы) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
ПДК, |
|
|
в зависимости от типа почв |
|
||||||
|
Элемент |
|
|
Класс |
|
|
мг/кг |
|
|
Песчаные |
|
|
Суглинистые |
|
|||
|
|
|
опасности |
|
|
(валовые |
|
|
|
|
и глинистые |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
и супесча- |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
формы) |
|
|
|
|
|
|
|
нейтраль- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ные |
|
|
кислые |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ные |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hg |
1 |
|
2,1 |
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
|
As |
1 |
|
2,0 |
|
2 |
|
5 |
|
10 |
|
||||||
|
Бенз(А)пирен |
1 |
|
|
|
|
|
|
0,02 |
|
|
|
|
||||
|
Cu |
2 |
|
- |
|
33 |
|
66 |
|
132 |
|
||||||
|
Ni |
2 |
|
- |
|
20 |
|
40 |
|
80 |
|
||||||
|
Cr |
2 |
|
0,05 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
||||||
|
Mn |
3 |
|
1500 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
||||||
|
Ва |
3 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
||||||
|
Fe |
4 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
||||||
|
Нитраты |
4 |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
|
||||
Для территории ЯНАО разработан «Справочник по применению средних региональных значений содержания контролируемых компонентов на мониторинговых полигонах при оценке состояния и уровня загрязнения окружающей среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». В данном справочнике содержится информация о средних региональных значениях, по ряду химических веществ и агрохимических показателей, в почвах различного гранулометрического состава, приуроченных к полигонам, на которых проводился экологический мониторинг. Средние региональные значения контролируемых компонентов и показателей в пробах почв, различного гранулометрического состава, при оценке экологического состояния территории ЯНАО представлены в таблице 14.
Таблица 14
Средние региональные значения контролируемых показателей в пробах почв и их сравнение с нормативными показателями
|
|
|
|
Класс |
|
|
ПДК/ОДК |
|
|
Региональный фон, мг/кг |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Супесча- |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Элемент |
|
|
опасно- |
|
|
|
|
|
|
Суглини- |
|
|
Органоген- |
|
||
|
|
|
|
|
, мг/кг |
|
|
ные и пес- |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
сти |
|
|
|
|
|
|
стые |
|
|
ные |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чаные |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефтепродук- |
3 |
|
- |
|
13,0 |
|
23,5 |
|
32,9 |
|
||||||
|
ты |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Фенолы |
3 |
|
3,8* |
|
0,22 |
|
0,17 |
|
0,48 |
|
||||||
|
Бенз(А)пирен |
1 |
|
0,02 |
|
<0,005 |
|
<0,005 |
|
<0,006 |
|
||||||
|
АПАВ |
4 |
|
- |
|
2,6 |
|
2,5 |
|
2,8 |
|
||||||
|
Cd |
1 |
|
|
0,5 – 2,0 |
0,32 |
|
0,40 |
|
0,36 |
|
||||||
|
Pb |
1 |
|
32 |
|
5,4 |
|
7,7 |
|
5,9 |
|
||||||
|
Zn |
1 |
|
55 - 220 |
|
20,5 |
|
41,3 |
|
25,6 |
|
||||||
|
Hg |
1 |
|
2,1 |
|
0,012 |
|
0,016 |
|
0,034 |
|
||||||
|
As |
1 |
|
2,0 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
||||||
51
|
|
|
|
Класс |
|
|
ПДК/ОДК |
|
|
Региональный фон, мг/кг |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Супесча- |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Элемент |
|
|
опасно- |
|
|
|
|
|
|
Суглини- |
|
|
Органоген- |
|
||
|
|
|
|
|
, мг/кг |
|
|
ные и пес- |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
сти |
|
|
|
|
|
|
стые |
|
|
ные |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чаные |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cu |
2 |
|
33 - 132 |
|
|
4,7 |
|
12,2 |
|
10,4 |
|
|||||
|
Ni |
2 |
|
20 - 80 |
|
8,3 |
|
27,6 |
|
12,2 |
|
||||||
|
Cr |
2 |
|
0,05 |
|
27,9 |
|
51,2 |
|
20,9 |
|
||||||
|
Mn |
3 |
|
1500 |
|
160 |
|
336 |
|
248 |
|
||||||
|
Ва |
3 |
|
750* |
|
- |
|
- |
|
- |
|
||||||
|
Fe |
4 |
|
- |
|
10 040 |
|
16 810 |
|
8 149 |
|
||||||
Примечание: * ‒ для ориентировочной оценки содержания фенолов и бария используют канадский норматив, разработанный для почв сельскохозяйственных угодий.
Для оценки загрязнения почв нефтепродуктами применяют классификацию, разработанную Ю. И. Пиковским [42], на основании обобщения данных о токсическом влиянии нефти на животные организмы и растения (таблица 15).
Таблица 15
Классификация уровней нефтяного загрязнения почв
|
Уровень нефтяного загрязнения |
|
|
Содержание нефтепродуктов в |
|
|
|
|
почве, мг/кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фоновый |
|
<100 |
|
|
|
повышенный фон |
100-500 |
|
||
|
умеренный |
500-1000 |
|
||
|
умеренно-опасное |
1000-2000 |
|
||
|
сильное, опасное |
2000-5000 |
|
||
|
сильное, подлежащее санации |
>5000 |
|
||
Для определения реакции почвенной среды разработана классификация почв по значениям водородного показателя (рН), представленная в таблице 16.
|
Таблица 16 |
Уровни кислотности и щелочности почв |
|
|
|
Значения водородного показателя (рН) |
Реакция почвенной среды |
<4,5 |
Сильнокислая |
4,6-5,0 |
Кислая |
5,1-5,5 |
Слабокислая |
5,6-6,0 |
Близкая к нейтральной |
6,1-7,1 |
Нейтральная |
7,2-7,5 |
Слабощелочная |
7,6-8,5 |
Щелочная |
>8,5 |
Сильнощелочная |
52
В соответствии с МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест» [30] в качестве критерия оценки степени химического загрязнения почв, при комплексном рассмотрении содержания химических веществ в почвах, используется суммарный показатель загрязнения (Zc). Данный критерий характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:
= ∑( + + ) − ( − 1)
где n – число определяемых суммируемых веществ;
KCi – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения; Коэффициент концентрации определяется отношением фактического
содержания определяемого вещества в почве (Ci) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Сфi)
= /ф
В качестве фоновых показателей использованы средние региональные значения.
Для установления уровней загрязнения почв согласно значениям суммарного показателя загрязнения (Zc) разработана оценочная шкала опасности загрязнения почв (Таблица 17).
|
Таблица 17 |
Оценочная шкала загрязнения почв по суммарному показателю (Zc) |
|
|
|
Категории загрязнения почв |
Значение показателя Zc |
|
|
Чистая |
≤1 |
Допустимая |
<16 |
Умеренно опасная |
16-32 |
Опасная |
32-128 |
Чрезвычайно опасная |
>128 |
В тех случаях, когда концентрация веществ находилась ниже чувствительности метода анализа, в расчетах была использована половинная величина от предела обнаружения.
53
5.ИЗМЕРЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
ИФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
5.1. Оценка радиационной обстановки
Для оценки радиационной обстановки на территории изысканий вы-
полняют следующие виды работ (п. 5.15.1 СП 502.1325800.2021 [4]):
сбор, анализ и обобщение материалов специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и радиационной безопасности населения;
гамма-съемку (поисковую радиометрию по параллельным маршрутам/профилям) земельных участков для строительства зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения;
определение МЭД внешнего гамма-излучения на территории зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
определение радионуклидного состава и удельной эффективной активности естественных радионуклидов (радий (226Ra), торий (232Th), калий (40К) и цезий (137Cs)) в пробах почв (или грунтов) и донных отложений в случаях, предусмотренных 5.15.9 и 5.15.10 СП 1325800.2021 [4];
определение радиационных характеристик источников водоснабжения (определение суммарной альфа- и бета-активности вод) и анализ содержания в воде радионуклидов (при необходимости);
определение плотности потока радона на участках планируемой застройки (при проектировании зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей).
5.1.1. Измерение уровня мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД)
Нормативно-методическая документация по проведению измерения мощности дозы внешнего гамма излучения:
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства [5];
СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ [4];
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения
вчасти обеспечения радиационной безопасности» [43];
РД 52.18.693-2007 Руководство по радиационному мониторингу загрязненных территорий на поздней фазе радиационной аварии [44].
Нормальный естественный уровень Мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения на открытых территориях в средней по-
54
лосе России составляет от 0.1 до 0.2 мкЗв/час, а в отдельных, например, в предгорных и горных районах - до 0.3 мкЗв/час. При локальных загрязнениях критерии вмешательства при облучениях, дополнительных к естественному фону, принимаются в соответствии с НРБ-96, приложение П-5.
Для выявления и оценки опасности источников внешнего гаммаизлучения проводятся:
маршрутная радиационная съемка для определения мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения;
радиометрическое опробование с последующим гаммаспектрометрическим или радиохимическим анализом проб в лаборатории (определение радионуклидного состава загрязнений и их активности).
Маршрутную гамма-съемку территории следует проводить с одновременным использованием поисковых гамма-радиометров и дозиметров. Поисковые радиометры используются в режиме прослушивания звукового сигнала для обнаружения зон с повышенным гамма-фоном. При этом территория должна быть подвергнута, по возможности, сплошному прослушиванию при перемещениях радиометра по прямолинейным или Z-образным маршрутам (п.4.50 СП 11-102-97 [5]).
Замеры поисковым гамма-радиометром выполняют по параллельным маршрутам со скоростью не более 2 км/ч с непрерывным наблюдением за показаниями прибора и прослушиванием звукового сигнала. При этом блок детектирования радиометра должен совершать зигзагообразные движения перпендикулярно направлению прохождения выбранного маршрута
инаходиться на расстоянии около 0,1-0,3 м от земли.
Поисковая гамма-съемка на участке проводится по прямолинейным профилям, расстояние между которыми не должно превышать 1 м в пределах контура проектируемых зданий, 2,5 м – при площади участка до 1,0 га, 5 м – при площади от 1,0 до 5,0 га и 10 м – при площади участка свыше 5,0 га
(МУ 2.6.1.2398-08, п.5.2.2 [43]).
Дозиметры используются для измерения МЭД внешнего гаммаизлучения в контрольных точках по сетке, шаг которой определяется в зависимости от масштаба съемки и местных условий. Измерения проводятся на высоте 0,1 м над поверхностью почвы, а также в скважинах, вскрывающих насыпные грунты (п.4.50 СП 11-102-97 [5]). Общее число контрольных точек должно быть не менее 10 на 1 га, но не менее 5 точек на земельном участке меньшей площади (МУ п. 5.3).
Измерения МЭД внешнего гамма-излучения проводят с помощью дозиметров на высоте 1 м над поверхностью почвы. Число повторных измерений и время измерения в каждой контрольной точке следует выбирать в соответствии с руководством по эксплуатации дозиметра (СП 502.1325800.2021 [4]).
В каждой контрольной точке за мощность дозы гамма-излучения следует принимать среднее арифметическое значение по результатам всех выполненных измерений, а погрешность рассчитывать в соответствии с требованиями к методикам и средствам радиационного контроля
55
Усредненное, характерное для данной территории числовое значение МЭД, обусловленной естественным фоном, устанавливается местными органами санэпиднадзора. Участки, на которых фактический уровень МЭД превышает обусловленный естественным гамма-фоном, рассматриваются как аномальные. В зонах выявленных аномалий гамма-фона интервалы между контрольными точками должны последовательно сокращаться до размера, необходимого для оконтуривания зон с уровнем МЭД > 0.3 мкЗв/час (п.4.51 СП 11-102-97).
Измерения МЭД должны проводиться в сухую погоду не ранее чем через 3 часа и не позднее, чем через 1 сутки после окончания дождя. На метеостанциях и постах сроки и порядок проведения измерений определя-
ются наставлениями (п. 5.4.2. РД 52.18.693-2007 [44]).
Измерения мощности дозы гамма излучения, поиск и выявление локальных радиационных аномалий рекомендуется проводить при положительной температуре воздуха, а также:
при толщине снежного покрова на территории менее 0,1 м;
промерзании грунтов на глубину менее 0,1 м;
после установления влажности грунтов (в осенний и весенний периоды или после интенсивных дождей) до характерного для данной местности состояния (МУ 2.6.1.2398-08, п.4.7)
Измерения проводятся на высоте 0,1 м над поверхностью почвы,
атакже в скважинах, вскрывающих насыпные грунты (п.4.50 СП 11-102- 97 [5]).
Локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют в случаях если:
по результатам гамма-съемки территории не выявлено зон, в которых показания поискового радиометра в 2 раза или более превышают среднее значение, характерное для остальной части территории;
величины МЭД внешнего гамма-излучения не превышают 0,3 мкЗв/ч на участках планируемого строительства жилых и общественных зданий или 0,6 мкЗв/ч – на участках проектируемого строительства производственных зданий и сооружений (п. 15.15.6. Свод правил 502.352800-2021 [45]).
Общее количество точек измерения МЭД в контрольном населенном пункте n должно быть примерно равно площади территории населенного пункта S, выраженной в квадратных километрах, умноженной на 10 (но не менее 5 точек) (п.5.5.5.1. РД 52.18.693-2007 [44]).
Все результаты измерений следует заносить в полевые журналы и наносить на карту (схему) распределения мощности доз гамма-излучения, с привязкой контрольных точек к топографическому плану местности (п.4.52
СП 11-102-97 [5]).
56
5.1.2. Отбор проб почв на содержание радионуклидов
На участках локальных радиационных аномалий, а также при наличии информации о возможном загрязнении территории радионуклидами необходимо выполнять отбор проб грунта, анализ его радионуклидного состава и определение удельной активности радионуклидов
(СП 502.1325800.2021 п.5.15.9 [45]).
Пробы почв и грунтов отбираются в пределах выявленных радиационных аномалий в точках с максимальной мощностью дозы слоями толщиной около 10 см с измерением мощности дозы на дне лунки размером в плане не менее 0,5 х 0,5 м после снятия каждого слоя.
Если мощность дозы после снятия очередного слоя не возрастает, то отбор проб прекращают, а отобранные пробы направляют на анализ. Если мощность дозы после снятия очередного слоя возрастает, то отбор проб продолжают до глубины не менее 0,3 м (МУ 2.6.1.2398-08. 2.6.1,
п. 7.6 [43])
Отбор, хранение и транспортировка проб почв выполняются в соот-
ветствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 [10], ГОСТ 17.4.4.02-2017 [14]. Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или почвенным буром. Отобранные образцы герметично упаковываются в полиэтиленовые пакеты, снабжаются этикетками с данными о пункте наблюдений и перечне анализируемых компонентов. По факту отбора составляются акты отбора.
Если мощность дозы после снятия очередного слоя грунта достигает 1 мкЗв/ч, то отбор проб прекращают, а аномальный участок огораживают для исключения доступа посторонних лиц. Ликвидация участков радиоактивного загрязнения на территории осуществляется в соответствии с указаниями п. 7.3 специализированными организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. (МУ 2.6.1.2398-08. 2.6.1, п 7.7 [43]).
Отобранные пробы направляются в аккредитованную лабораторию для определения радионуклидного состава и удельной активности радионуклидов в пробах грунта. Для оценки активности радионуклидов должны применяться методики и средства измерений (гамма-спектрометры), обеспечивающие определение удельной активности 226Ra, 228Th и 137Cs в пробах на уровне не выше 10 Бк/кг, а 40K – 100 Бк/кг с суммарной неопределенностью не более 40% при доверительной вероятности 0,95 (МУ 2.6.1.2398-08.2.6.1, п.4.5 [43]).
Объектами радиометрического опробования должны служить почвы и грунты различных типов ландшафтов, поверхностные и подземные воды (в первую очередь, в зоне действующих водозаборов), донные осадки водоемов и техногенные объекты (карьеры, терриконы, свалки, полигоны промышленных и бытовых отходов, склады строительных материалов, а также консервируемые объекты с повышенной радиоактивностью) (п.4.53 СП 11-102-97 [5]).
57
При использовании почв (грунтов) в качестве строительных материалов (для обратной засыпки, благоустройства территории и т. п.) необходимо определение радионуклидного состава и удельной активности в пробах грунтов в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523 [34] (пункт 5.3.4) (п. 5.15.9.2. Свод правил 502.1325800.2021 [45]).
В случаях, когда на земельных участках не планируется строительство зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей (открытые спортивные площадки и автостоянки, навесы, рекреационные зоны, участки комплексного благоустройства и озеленения, трассы трубопроводов, коммуникаций и т. п.), отбор проб почвы на определение техногенных или природных радионуклидов не проводится (п. 5.15.10 Свод правил 502.1325800.2021 [45]).
5.1.3. Измерение уровня радона
Измерения уровня радона выполняются в соответствии со следующими нормативно-техническими и методическими документами:
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства [5];
СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ [45];
МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» [43];
МУ 2.6.1.038-2015 Оценка потенциальной радоноопасности земельных участков под строительство жилых, общественных и производственных зданий [46];
Письмо Роспотребнадзора от 03 декабря 2009 г. №01/18433-9-32 «О радиационном обследовании земельных участков» [47].
Радоноопасность территории определяется плотностью потока радона с поверхности грунта и содержанием радона в воздухе построенных зданий и сооружений (СП 11-102-97, п. 4.58 [5]).
Оценку потенциальной радоноопасности участка следует выполнять
всоответствии с МУ 2.6.1.2398-08 и МУ 2.6.1.038-2015 жилых, общественных, производственных зданий и сооружений с постоянным пребыванием в них людей (непрерывно, в течении более двух часов) (п.5.15.12. Свод правил 502.1325800.2016 [45])
Оценка потенциальной радоноопасности не проводится на земельных участках (МУ 2.6.1.038-2015, пункт 4.2 [46]) (п. 5.15.12.1. Свод правил 502.1325800.2021 [45]):
расположенных в зоне развития многолетнемерзлых грунтов при строительстве без оттаивания грунтов основания.
58
предназначенных для размещения открытых спортивных площадок, автостоянок, навесов, рекреационных зон, остановок транспорта, комплексного благоустройства и озеленения, трасс трубопроводов, электрокоммуникаций и т. п.;
отводимых для строительства зданий и сооружений, в помещениях которых не предполагается длительное пребывание людей или организация постоянных рабочих мест;
отводимых под размещение временных сооружений с постоянным пребыванием людей.
Измерение приземного уровня радона проводят с использованием специальных технических приборов типа «Альфарад плюс» согласно инструкции по эксплуатации устройства.
При проведении изысканий на предпроектной стадии и отсутствии привязки здания используется сеть контрольных точек с шагом 25x25 м или более в зависимости от площади участка (п.5.1.1. МУ 2.6.1.038-2015 [46]):
до 5 га - число контрольных точек принимается из расчета не менее 15 на 1 га, но не менее 10 на весь участок;
от 5 до 10 га - не менее 10 точек на 1 га, но не менее 75 на весь участок;
свыше 10 га - не менее 5 точек на 1 га, но не менее 100 на весь участок.
Если имеется привязка проектируемого здания к плану участка, то измерения плотности потока радона производятся в узлах сети контрольных точек не более 10x10 м, располагаемой в пределах контура здания (площади застройки) при общем числе контрольных точек не менее 10, независимо от площади застройки здания.
Точки измерения ППР располагаются в узлах сети в центре специально подготовленных площадок (лунок), размером около 0,5x0,5 м. При подготовке площадок удаляется почвенно-растительный слой (дерн) на глубину не более 10 см. Площадки должны располагаться на сухих участках микрорельефа, в них не должна скапливаться влага в процессе пробоотбора (п.5.1.2. МУ 2.6.1.038-2015 [46]).
Если при подготовке площадок необходима пробивка ледового, асфальтового, бетонного или иного твердого покрытия, подготовленные лунки перед измерением ППР следует выдерживать в открытом состоянии не менее одних суток (п. 5.1.4 МУ 2.6.1.038-2015 [46]).
Полевые измерения ППР не могут проводиться при следующих не-
благоприятных условиях (п. 5.1.5 МУ 2.6.1.038-2015 [46]):
наличии на поверхности искусственных или естественных (ледяных и т.п.) покрытий (без их пробивки и выдерживания лунок в соответ-
ствии с п.5.1.4.),
наличии воды на поверхности грунта в периоды весеннего снеготаяния и зимних оттепелей;
59
в период затяжных дождей (сутки и более перед началом измерений) и не ранее, чем через трое суток после их окончания;
при избыточном увлажнении почв и грунтов на участке, когда почвенная масса проявляет текучесть (при сжимании в руке из нее выделяется вода);
при подтоплении участка, когда большая часть поверхности участка покрыта водой или глубина уровня грунтовых вод и/или верховодки менее 0,5 м (в понижениях микрорельефа застаивается вода).
Земельный участок под строительство производственных зданий и сооружений соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов, если значения плотности потока радона с поверхности грунта для всех точек не превышают 250 мБк/м2.с (милибеккерель/метр квадратный за секунду), а для среднего значения плотности потока радона (Rср.) на обследованной площади участка выполняется условие: (Rср. + дельта) меньше или равно 250 мБк/м2 (п.5.15.12.4 СП 502.1325800.2021 [45])
Если плотность потока радона с поверхности грунта на обследуемой площади земельного участка под строительство жилых домов, общественных зданий и сооружений для всех контрольных точек не превышает 80 мБк/м2.с, а для среднего значения плотности потока радона (Rср.) на обследованной площади участка выполняется условие: (Rср. + дельта) меньше или равно 80 мБк/м2.с, в котором дельта – погрешность определения Rср., то земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по данному показателю (п.5.15.12.3 Свод правил 502.1325800.2016 [4]).
Все результаты измерений заносятся в полевой журнал и акты измерений уровня радона. По результатам выполненных полевых работ подготавливаются протоколы измерения уровня радона, лабораторией, имеющей соответствующую область аккредитации.
5.2. Измерение шумового воздействия
Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими проведение измерений шума, являются:
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с изменениями №1) [48];
ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» [49];
ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики» [50];
МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» [51].
Измерения необходимо проводить шумомером 1 класса точности, типа марки ОКТАВА-101 А в соответствии с вышеперечисленными нор-
60
