Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Формирование природного каркаса в генеральных планах городов. Учебно-методическое пособие.pdf
X
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО КАРКАСА В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- •1.1. Федеральное законодательство
- •1.2. Региональное законодательство о градостроительной деятельности (на примере г. Москвы и Московской области)
- •2. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ КАРКАСОВ: ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ
- •2.1. Учет природных и градоэкологических условий
- •Особенности природных каркасов в значительной мере зависят от:
- •2.2. Предпосылки и типологические особенности природных каркасов
- •2.3. Особенности учета и оценки природных факторов
- •4.2. Шумовое воздействие движущихся автотранспортных средств на окружающую среду
- •Таблица 8
- •Допустимые уровни шума на различных территориях
- •5. ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
- •5.1. Оценка микроклиматических особенностей территории
- •5.2. Загрязнение воздушного бассейна
- •5.3. Состояние водных ресурсов
- •Таблица 20
- •ПДК вредных веществ в водоемах, мг/л
- •Таблица 21
- •Требования к составу и свойствам воды
- •Аммиак
- •5.4. Санитарно-гигиеническое состояние городских почв и грунтов
- •5.5. Оценка шумового воздействия линейных источников шума
- •5.6. Воздействие вибрации
- •5.7. Воздействие электромагнитных излучений
- •5.8. Радиационное воздействие на селитебную территорию
- •Слабо загрязненная
- •Почвы, грунты
- •Песчаные и супесчаные
- •5.9. Оценка озеленения как фактора оптимизации городской экосистемы
- •5.10. Визуальная оценка городских территорий
- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- •Библиографический список
- •ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ных водозаборов), их охрана не является приоритетной задачей эксплуатационных городских
организаций и служб. При этом в г. Москве недостаточно работает Федеральный закон
«О недрах», принципы которого позволили бы наладить действенную систему охраны и мониторинга подземных вод за счет отчислений московских предприятий за недропользование.
Большую опасность представляет загрязнение подземных вод нефтепродуктами из-за их
утечек из трубопроводов и резервуаров, заглубленных в грунт без надлежащей противокоррозионной защиты металла. На территории Московского нефтеперерабатывающего завода
(МНПЗ) такое загрязнение обнаружено не только в почвах и грунтах, но и в поверхностных и
грунтовых водах на глубине более 100 м. Аналогичное загрязнение подземных вод проявляется в эксплуатационных скважинах и на территориях, прилегающих к МНПЗ (ТЭЦ-22, совхоз
«Белая дача» и др.). При этом последствия нефтяного загрязнения почвогрунтов территории
МНПЗ могут проявиться через многие годы после его прекращения.
Как указывалось выше (см. табл. 18), при воздействии воды на организм человека как
ФОС, при наличии в водных источниках загрязнителей до 1 ПДКв дается 1 балл, до 1,5 ПДКв —
2 балла, а более 1,5 ПДКв — 3 балла. Коэффициент значимости при воздействии воды на человека имеет максимальное значение, что надо учитывать при расчете суммарных баллов
ФОС жилой среды.
5.4. Санитарно-гигиеническое состояние городских почв и грунтов
Почва — элемент литосферы, имеющий природное происхождение, сформировавшийся
в поверхностном слое земной коры в результате длительного воздействия биотических и
абиотических факторов. Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой (органической) фаз, имеет специфические генетико-морфологические признаки и свойства, создающие благоприятные условия для роста и развития растений.
Наиболее интенсивное техногенное воздействие на литосферу оказывают градостроительная деятельность, горнодобывающая, перерабатывающая, транспортная, энергетическая
промышленность и сельское хозяйство. В результате происходит изменение и гибель ландшафтов, а также загрязнение и деградация почв.
Ландшафт — природный географический комплекс, в котором все основные компоненты
(рельеф, климат, вода, растительность, животные) взаимосвязаны. Ландшафты непрерывно
развиваются под действием природных и антропогенных факторов и по существу представляют собой аналоги экосистем. Наблюдая и фиксируя изменения, происходящие при антропогенных воздействиях, можно оценить степень техногенных влияний на литосферу.
Совокупность почв, покрывающих земную поверхность, образует почвенный покров,
толщина которого 150–300 мм. Воздействие природных и техногенных факторов может привести к деградации почвенного покрова, т.е. к ухудшению свойств почвы, которое выражается
уменьшением содержания гумуса, разрушением структуры и снижением плодородия. Гумус —
органическое вещество почвы, которое образуется в результате разложения растительных и
животных остатков и продуктов жизнедеятельности организмов. Гумус содержит основные
элементы, необходимые для развития растений.
Основными и наиболее опасными загрязнителями почв являются пестициды, нитраты,
тяжелые металлы, фтор, радионуклиды и др. В некоторых случаях происходит биологическое загрязнение почв патогенными микроорганизмами, бактериями и другими возбудителями инфекционных заболеваний.
Санитарное состояние почвы — совокупность санитарно-химических и биологических
свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в санитарноэпидемиологическом отношении. Санитарное состояние оценивается по данным экспериментальных исследований проб почвы и сопоставления полученных значений с табл. 22.
71

Оценка санитарного состояния почвы
Бактерии группы
кишечной палочки
Яйца
Патогенные микроорга-
Титр
Индекс
Чистая
1,0 и выше
1–10
0
Слабо загрязненная
0,1–0,01
10–100
1–10
Умеренно загрязненная
0,01–0,001
100–1000
10–100
Сильно загрязненная
0,001 и ниже
1000 и выше
100 и выше
Категория загрязнения
почвы
Изменения показания здоровья населения
в очагах загрязнения
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная
Умеренно опасная
16–32
Увеличение уровня общей заболеваемости
Увеличение уровня общей заболеваемости, количества часто
с хроническими заболеваниями,
системы
Таблица 22
Санитарное состояние
почвы
гельминтов,
экз./кг почвы
низмы, в том числе
сальмонеллы
Отсутствуют
Принцип нормирования химических веществ в почве значительно отличается от принципов, положенных в основу нормирования их в водоемах и атмосферном воздухе. Попавшие в почву химические вещества поступают в организм человека главным образом через
контактирующие с ней среды: воздух, воду, растения. В последнем случае по биологической
цепочке почва — растение — человек. Поэтому при нормировании содержания химических
веществ в почве учитываются не только опасность, которая возникает при непосредственном
контакте, но и последствия вторичного загрязнения контактирующих с почвой сред. Опробование почв и грунтов при инженерно-экологических изысканиях для строительства следует выполнять для их экотоксикологической оценки как компонента ОС, способного накапливать значительные количества загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное
влияние на состояние здоровья населения, так и опосредованное — через потребляемую им
сельскохозяйственную продукцию.
Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю химического загрязнения Zc, являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия почв
(табл. 23).
Таблица 23
Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв
по суммарному показателю загрязнения
Значение Zc
Допустимая Менее 16
Опасная 32–128
Чрезвычайно опасная Более 128
частота встречаемости функциональных отклонений
болеющих детей, а также детей
нарушением функционального состояния сердечно-сосудистой
Увеличение уровня общей заболеваемости детского населения,
женщин с нарушением репродуктивной функции
Суммарный показатель химического загрязнения 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
Zc = Kci + … + Kc1 + … + Kcn – (n – 1), (15)
где n — число определяемых компонентов;
Kci — коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента.
72

Фоновое содержание в почвах химического вещества — это уровень содержания веще-
Химический
элемент
Почвы, грунты
Песчаные и супесчаные
Суглинистые и глинистые
Zn
220,0
28,0
45,00
Cd
2,0
0,05
0,12
Pb
32,0
6,00
15,00
Cu
132,0
8,00
15,00
Co
5,0
3,00
7,20
Ni
80,0
6,00
20,00
As
2,0
1,50
2,20
Hg
2,1
0,05
0,10
ства, установленный по данным многолетних наблюдений и исследований. Предельно допустимые концентрации и фоновые концентрации веществ, установленные по данным многолетних исследований НИиПИ ЭГ и ИМГРЭ для территорий Москвы и Московской области,
приведены в табл. 24.
Для загрязняющих веществ неприродного происхождения коэффициенты концентрации
определяются отношением его реального содержания в почве (Сi) к фоновому значению (С
):
i,f
Кci = Ci /С
ПДК и фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (грунтах)
Москвы и Московской области, мг/кг
ПДК
. (16)
i,f
Таблица 24
Необходимо понимать, что при строительстве жилого объекта почва (грунт) должна
быть обследована по различным параметрам: механическому составу, водоемкости, воздухопроницаемости, наличию гумуса; возможности самоочищения (скорость разложения органических компонентов и выноса водорастворимых соединений); устойчивости к рекреационным нагрузкам; биологической активности по критериям устойчивости к эрозии и плодородия. Далее должен быть определен уровень загрязнения почвы, т.е. содержание тяжелых металлов (Pb, Cu, Cr, Co), пестицидов и др., а в соответствии с ПДК загрязняющих веществ в
почве должна быть определена доля подвижных форм химических веществ.
Если почвенный слой является качественным, он может быть использован для дворового
пространства, а если нет, то верхний почвенный слой должен быть удален и рекультивирован. В обязательном порядке должна производиться оценка почвенного слоя на присутствие
радионуклидов.
Поверхностный слой урбанизированных почв сильно загрязнен. Часть поверхностных
загрязнений образуется от различных нефтепродуктов и рассыпанных химических веществ
при эксплуатации транспорта и перемещении грузов. Значительный объем поверхностных
загрязнений образуется при ветропереносе и осаждении атмосферных выбросов от автотранспорта, энергетических и производственных объектов. В сухую погоду поверхностные
загрязнения аккумулируются и частично перемещаются при ветропереносе и других воздействиях. Значительная часть поверхностных загрязнений выносится и перераспределяется поверхностными стоками дождевых, талых, поливочных и других вод.
В ходе поверхностного стока ряд загрязнений переходит в растворимое состояние и выносится в водные объекты сточными водами. Нерастворенные инградиенты частично выносятся сточными водами, частично повторно аккумулируются в рельефе подстилающих поверхностей, составляя потенциальный источник вторичного загрязнения как поверхностных
сточных вод, так и воздушного бассейна города.
73

В сухую погоду при ветропереносе и механических воздействиях в атмосферу выбрасываются в виде пыли наиболее легкие тонкодисперсные фракции поверхностных загрязнений
достаточно сложного состава. О характере этих загрязнений, поступающих в атмосферу с
поверхностей городских территорий, достаточно достоверно можно судить по качественным
характеристикам поверхностных сточных вод, продуцирующих, транспортирующих и аккумулирующих поверхностные загрязнения различного состав и происхождения. К основным
показателям поверхностных сточных вод относятся:
• взвешенные вещества;
• органические окисляемые соединения;
• растворимые примеси;
• нефть и нефтепродукты;
• соли тяжелых металлов;
• патогенные микроорганизмы.
Значительная часть бактерий содержится в твердой фазе стока, поэтому поверхностный
сток и его осадок опасны в санитарно-эпидемиологическом отношении.
Многие загрязнители, поступая в окружающую городскую среду, накапливаются в почве, что приводит к серьезным негативным социально-экологическим последствиям. Например, загрязненная почва в аридных природно-климатических условиях представляет не
меньшую опасность загрязнения атмосферного воздуха, чем выбросы автотранспорта, промышленности и теплоэнергетики.
Сельскохозяйственные земли пригородных территорий имеют более 30 % черных паров,
которые в течение двух-трех лет не обрабатываются и часто покрываются сорняками. Ветер
с полей приносит в город воздух пониженного качества, содержащий почвенную пыль и
пыльцу сорных растений, вызывающую аллергические заболевания населения.
В городах особую опасность представляют биологические загрязнения, наиболее опасные в селитебной застройке, в местах отдыха и перемещения населения, особенно детей. Основной причиной биологического загрязнения в селитебной зоне (помимо биологических
процессов) часто становятся места захоронения ТБО на полигонах ТБО, несанкционированные свалки, распространение сорной растительности, отсутствие специальных площадок для
выгула животных и др. При этом, несмотря на отсутствие в составе почвенной пыли вредных
газов, загрязнение почвы существенно ухудшает состав воздуха. Поэтому почва в пределах
крупного города является значительным источником опасного загрязнения атмосферы.
Особенно актуально влияние почвы при низком благоустройстве городской территории.
В некоторых городах в жилых группах, не имеющих достаточного озеленения, дорожек с
твердым покрытием, оборудованных хозяйственно-бытовых площадок, заболеваемость детского населения выше в 1,5 раза по сравнению с более благополучными в плане благоустройства дворовыми территориями. Низкий уровень благоустройства — отсутствие газонов, цветников, красивых пород деревьев — вызывает негативную психологическую реакцию жителей города.
В градостроительстве и городском коммунальном хозяйстве России предусмотренные
нормы озеленения городов не направлены на сокращение площадных источников загрязнения и представляют возможности контроля за многообразием приемов благоустройства территории.
В целом при оценке воздействия городских почв и грунтов на организм человека как
фактора окружающей среды надо учитывать, что при концентрации загрязнений почв до
1,2 ПДК принимается 1 балл, до 2 ПДК — 2 балла, а более 2 ПДК — 3 балла (см. табл. 18), а
коэффициент значимости при окончательном расчете имеет значение 1.
74

5.5. Оценка шумового воздействия линейных источников шума
К линейным источникам шума относятся: железнодорожные составы, плотные автотранспортные потоки в час пик с интенсивностью движения более 5000 экипажей в час. Для
пофакторной и комплексной оценки уровней шума необходимо построить картограмму шумового режима территории. Согласно методическим указаниям к выполнению курсовой работы необходимо определить шумовую характеристику автотранспортного потока L
(дБА) по формуле (6), после чего применить методы расчета ожидаемых уровней звука в
расчетных точках на территории (L
) по формуле (7) и распространение его внутри квар-
Aтер
тала по формуле (9).
Поскольку формула (9) не всегда учитывает ряд существенных для практики явлений,
связанных с изменением уровня звука на территории застройки, вследствие расположения
зданий (и разрывов между ними), то для оценки этого должен быть использован метод «треугольников видимости» из расчетной точки источника шума — проезжей части (см. рис. 4).
При этом величина снижения эквивалентного уровня звука (дБА) для i-й расчетной точки
территории определяется по формулам (10)–(12).
После расчета шума в заданных точках по формуле (14) и построения на картограмме
изолинии 55 дБА территории необходимо оценить шумовое воздействие на организм человека
как фактора городской окружающей среды с коэффициентом значимости Кзн = 1. При этом
надо иметь в виду, что при уровне звука 35–40 дБА территории застройки дается 1 балл, при
40–55 дБА — 2 балла, а более 55 дБА — 3 балла (см. табл. 18).
Аэкв
5.6. Воздействие вибрации
Вибрация оказывает негативное воздействие как на строительные объекты, так и на горожан. При оценке вибрационного поля выделяют следующие источники воздействия: рельсовый, автомобильный и воздушный транспорт; промышленные предприятия; метрополитен;
скоростной трамвай мелкого заложения; строительные площадки. Неблагоприятное влияние
вибрации зависит от расстояния источника до жилой застройки, продолжительности воздействия, частотного спектра, уровня виброскорости; усиливается при комбинированном воздействии с шумом.
Вибрационный режим в жилых зданиях определяется в соответствии с действующими
нормативно-методическими документами. Допустимый уровень вибрации в жилых и общественных зданиях — это тот уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию.
Различают общую и локальную вибрацию: общая вызывает сотрясение всего организма
человека, местная — воздействует на отдельные части тела. Иногда работник может одновременно подвергаться общей и местной (комбинированной) вибрации. Вибрация нарушает деятельность нервной и сердечно-сосудистой системы, иногда вызывает вибрационную болезнь.
По источнику возникновения различают вибрации:
1) локальные:
• передающиеся человеку от ручного и механизированного инструмента;
• передающиеся человеку от ручного немеханизированного инструмента, например
от рихтовочных молотков различных моделей и обрабатываемых деталей;
2) общие:
• 1-й категории — транспортные, воздействующие на человека на рабочих местах
различных транспортных средств при движении по местности;
75

• 2-й категории — транспортно-технологические, воздействующие на человека на
∑
⋅=
=21
)(
ii
n
i
КUU
,10lg 10
)(1,0
1
∑
+
=
=
kiUi
LL
n
i
U
L
рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям
производственных помещений, промышленных площадок;
• 3-й категории — технологические, воздействующие на человека на рабочих местах
стационарных машин или передающиеся на рабочие места, не имеющие источников
вибрации;
• в жилых помещениях и общественных зданиях от внешних источников: автотранс-
порта, городского рельсового транспорта (поверхностные линии метрополитена и метро
мелкого залегания, трамвай, железнодорожный транспорт);
• в жилых помещениях и общественных зданиях от внутренних источников: инже-
нерно-технического оборудования зданий и разных бытовых приборов.
По временным характеристикам различают вибрации:
1) постоянные, для которых величина нормируемых параметров изменяется не более чем
в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения;
2) непостоянные, для которых величина нормируемых параметров изменяется не менее
чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 10 мин при измерении с постоянной
времени 1 с.
Нормируемый диапазон частот устанавливается для локальных вибраций в виде октавных полос со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц; для
общих вибраций в виде октавных или 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0;
50,0; 63,0; 80,0 Гц.
При частотном анализе нормируемыми параметрами являются средние квадратические
значения виброскорости ν и виброускорения α или их логарифмические уровни Lν, Lα, измеряемые в октавных и 1/3 октавных полос частот. При интегральной оценке по частоте нормируемым параметром является корректированное значение виброскорости и виброускорения
U или их логарифмические уровни LU, измеряемые с помощью корректирующих фильтров
или вычисляемые по формулам
или
где LUi — среднее квадратическое значение виброскорости или виброускорения (или их логарифмические уровни) в i-частотной полосе;
n — число частотных полос в нормируемом частотном диапазоне;
Ki , Lki — весовые коэффициенты i-частотной полосы соответственно для абсолютных
значений или их логарифмических уровней, определяемых для локальных вибраций.
Необходимо отметить, что воздействие вибрации в жилой среде изучено недостаточно.
Тем не менее необходимо оценить вибрационное воздействие на организм человека как фактора городской окружающей среды с коэффициентом значимости К
= 1. При этом надо
зн
иметь в виду, что при уровне вибрации 35–40 дБА территории застройки дается 1 балл, при
40–50 дБА — 2 балла, а более 50 дБА — 3 балла.
76

5.7. Воздействие электромагнитных излучений
Электромагнитное излучение — одно из наиболее опасных физических загрязнений, создающее в окружающей городской среде генерирующие, передающие и использующие электроэнергию устройства, — характеризуется напряженностью электрического и магнитного
полей с широким спектром электромагнитных колебаний (радиочастотный, коротко- и ультракоротковолновый, сверхчастотный диапазоны).
Из-за высокой концентрации объектов инфраструктуры крупные города сильно подвержены электромагнитному загрязнению, которое возникает вблизи линий электропередач
(ЛЭП), стационарных и мобильных средств связи, некоторых промышленных объектов. Так
называемый «электросмог» ухудшает работу клеточных и молекулярных биологических
структур, под их влиянием может развиваться катаракта хрусталика глаза.
Следует отметить, что городская среда перенасыщена различными источниками магнитного загрязнения. Например, от станции метро «Спортивная» до станции «Университет»
напряженность постоянного магнитного поля возрастает в 10 раз (от 20 до 200 А/м). Кроме
того, организм человека, находящегося в электромагнитном поле, поглощает его энергию, а в
тканях возникают высокочастотные токи с образованием теплового эффекта. Интенсивность
поглощения энергии электромагнитных полей (ЭМП) определяется мощностью поля, продолжительностью облучения и длиной волны колебаний.
Различают следующие виды электромагнитного воздействия:
• непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электрическом поле.
Эффект такого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;
• воздействие электрических разрядов, возникающих при прикосновении человека к
изолированным (от земли) конструкциям, корпусам машин и механизмов, протяженным
проводам, а также прикосновение человека, изолированного от земли, к заземленным конструкциям, растениям и другим объектам;
• воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с изолиро-
ванными от земли объектами, машинами и механизмами, протяженными ЛЭП.
Для оценки биологического воздействия ЭМИ на человеческий организм различаются
2 зоны воздействия: индукции (ближняя) и излучения (дальняя). Ближняя зона расположена
на расстоянии от источника, равном 1/6 от длины волны. В этой зоне магнитная составляющая напряженности поля выражена слабо, поэтому ее действие на окружающую среду незначительно. В дальней зоне проявляется эффект обеих составляющих поля — электрической и магнитной, и этот эффект оценивают поверхностной плотностью потока энергии
(ППЭ), выраженной в Вт/м2.
Совместные действия нескольких источников излучения оценивают по формуле
2
Е2 = Е
1
+ Е
2
+ ... + Е
2
2
,
n
где Е1, Е2, ... , Еn — напряженности электрического поля, создаваемые каждым источником в
контрольной точке, Вт/м2.
Биологический эффект можно разделить на 2 группы. Первая группа характеризуется
продолжительным (хроническим) воздействием малоинтенсивного поля (Е < 1 кВ/м2), под
воздействием которого возникают нарушения электрофизиологических процессов в центральной нервной и сердечно-сосудистой системах, функций щитовидной железы, генеративной функции и др. Все эти отклонения являются результатом нарушения обменных процессов на уровне микроструктур. Вторая группа определяется индукцией поверхностных
зарядов. При нахождении человека и животных под проводами ЛЭП в поле Е > 1 кВ/м2 возникают искровые разряды в теле, покалывание рук, вздыбливание волос. Изменения в поведении животных заметны вблизи ЛЭП при напряжении более 345 кВ.
77

При напряженности электрических полей промышленной частоты 20–50 кВ/м уже через
1–2 ч в растениях наблюдается слабое обесцвечивание листьев с последующим отмиранием.
Изменения зависят от вида растений и интенсивности облучения. При Е > 100 кВ/м может
произойти воспламенение растений.
В настоящее время действуют ВСН 2963–84 «Временные санитарные нормы и правила
защиты от воздействия электромагнитных полей», СанПиН 2.2.4/1191–03 «Электромагнитные
поля в производственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»
и МГСН 2.03–97, в которых установлены ПДУ напряженности ЭМП, кВ/м:
• внутри жилых зданий — 0,5;
• на территории жилой застройки — 1,0;
• в населенной местности вне зоны жилой застройки — 10;
• в ненаселенной местности (часто посещаемой людьми) — 15;
• в труднодоступной местности (недоступной для транспорта) — 20.
Основной способ защиты от ЭМП — защита расстоянием. Плотность потока мощности
убывает по мере распространения в среде по экспоненциальному закону. Величину, обратную коэффициенту затухания, называют глубиной проникновения поля в поглощаемую среду.
Глубина проникновения зависит от свойств проводящей среды и от угловой частоты. С помощью этих характеристик можно определить тип и рассчитать размеры защитного экрана.
Защитные мероприятия по охране городской среды от влияния ЭМП включают устройства различных экранов, в том числе зеленых насаждений и конструктивных элементов зданий и сооружений.
Снижение уровня напряженности ЭМП достигается путем выбора геометрических параметров ЛЭП, применения заземленных тросов, расположения под линиями высоких классов
напряжений линий более низких классов. Перспективна замена воздушных линий кабельными
или комбинированными (воздушно-кабельными). Рассматриваются варианты подземной
прокладки высоковольтной ЛЭП, но пока они дороже воздушных.
Для защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых радиотехническими объектами
(РТО), также устраивают СЗЗ. Такой зоной является площадь, примыкающая к технической
территории РТО, внешняя граница СЗЗ определяется на высоте 2 м от поверхности земли по
нормируемым ПДУ.
Возможно экранирование от воздействий ЭМП строительными конструкциями. Материалы
стен и перекрытий зданий в различной степени поглощают и отражают электромагнитные
волны. Например, масляная краска отражает до 30 % электромагнитной энергии сантиметрового диапазона.
Машины и механизмы на пневматическом ходу в СЗЗ ЛЭП должны быть заземлены,
напряженность электрического поля в зданиях, имеющих неметаллическую кровлю, в пределах СЗЗ ЛЭП напряжением 330–500 кВ может быть снижена установкой заземленной металлической сетки на крыше этих зданий. Необходимо также заземлять металлические кровли,
трубопроводы, кабели и т.д. (все заземления устраивают не менее чем в двух точках).
Кроме электромагнитного загрязнения городскую среду насыщают также и техногенные
физические поля. По мнению академика РАН В.И. Осипова, такие поля могут быть связаны с
блуждающими токами, вибрациями и др. Токи ускоряют электрокоррозию металлов в 5–10 раз
и более; в Москве примерно треть повреждений подземных коммуникаций связана с этим
явлением.
Как указывалось выше, для оценки электромагнитного воздействия на организм человека
как фактора городской окружающей среды коэффициент значимости принимается равным 1,
при этом надо учитывать, что при уровне напряженности ЭМП территории застройки менее
0,8 кВ/м дается 1 балл, при 0,8–1,2 кВ/м — 2 балла, а более 1,2 кВ/м — 3 балла (см. табл. 18).
78

5.8. Радиационное воздействие на селитебную территорию
Радиоактивность — результат превращения в атомных ядрах, которые не зависят от
давления, температуры, окислительно-восстановительных, щелочно-кислотных и других параметров процессов, происходящих в земной коре. В результате взаимодействия космических лучей с атмосферой образуются нейтроны, которые участвуют в ядерных реакциях.
Земля, как и другие планеты, имеет радиационный пояс, в результате чего окружена излучениями различного происхождения и интенсивности.
Во всех выработках в грунте, в полезных ископаемых также имеется радиация, а из
грунта с разной степенью интенсивности поступают радиоактивные газы, в частности радон.
Все эти излучения, фиксируемые в каждом конкретном месте, называют фоновым ионизиру-
ющим излучением. Все живые организмы на Земле воспринимают эти излучения в дозах, не
оказывающих на них вредного влияния. Радиоактивные вещества переносятся воздушными и
водными потоками, а также по трофической цепи при накоплении в растениях и животных.
В настоящее время радиоактивные вещества и искусственные источники ионизирующих
излучений находят достаточно широкое применение в ядерной энергетике, металлургической, химической, машиностроительной, строительной, нефтедобывающей и других отраслях промышленности, сельском хозяйстве, науке, медицине.
Радиационное загрязнение городской окружающей среды связано в основном с добычей
радиоактивных веществ, их использованием в производстве и созданием специальных установок. В промышленности и других областях источники ионизирующих излучений в абсолютном большинстве случаев применяются в виде источников закрытого типа.
Мощные γ-установки широко применяются в радиационной химии, особенно в нефтехимии, для получения новых материалов и придания им новых свойств. Установки рентгеновского излучения используют в промышленности и научных исследованиях для изучения
внутренней структуры материалов. Широко применяют атомные реакторы в качестве энергетических установок на АЭС и на флоте.
Основными наиболее распространенными источниками ионизирующего излучения являются различные изотопные приборы (РИП) и γ-дефектоскопические аппараты. РИП представлены толщино-, уровне- и плотномерами, нейтрализаторами статического электричества,
счетчиками предметов, переносными радиометрическими приборами и др.
Радиационная опасность при изготовлении, транспортировке, хранении, установке и
эксплуатации РИП определяется гамма-, тормозным излучением; рентгеновским, α- и β-излучением; потоками нейтронов; радиоактивным загрязнением рабочих поверхностей блока источников излучения, оборудования, потерей и хищением источников и т.д.
В результате воздействия ионизирующего излучения на организм человека в тканях могут происходить физические, химические и биологические процессы. Любой вид из ионизирующих излучений вызывает биологические изменения в организмах, в том числе и человека, как при внешнем облучении, так и при внутреннем (источник внутри организма). В зависимости от величины поглощенной дозы излучения и от индивидуальных особенностей организма изменения могут быть обратимыми. Биологический эффект ионизирующего излучения зависит от величины суммарной дозы, продолжительности воздействия излучения, вида
радиации, размеров излучаемой поверхности, облучаемого органа и индивидуальных особенностей организма. При однократном облучении тела человека возможны следующие биологические последствия в зависимости от суммарной поглощенной дозы, рад (1 рад соответствует энергии излучения 100 эрг, поглощенной веществом массой 1 г):
• 0–25 — видимых нарушений нет;
• 25–50 — возможны нарушения в крови;
79

• 50–100 — изменения в крови, нарушения трудоспособности;
• 100–200 — нарушение нормального состояния организма, возможна потеря трудоспо-
собности;
• 200–400 — потеря трудоспособности, возможен летальный исход;
• 400–500 — смертельные случаи составляют 50 % общего числа пострадавших;
• 500 и более — смертельные случаи достигают 100 % общего числа пострадавших.
Степень чувствительности различных тканей к облучению неодинакова. Наиболее чувствительны лимфатическая ткань, щитовидная железа, селезенка, костный мозг. Большая
чувствительность кроветворных органов к ионизирующему излучению лежит в основе определения возникновения лучевой болезни. При небольших поглощенных дозах проявляются
индивидуальные особенности организма человека. Чем моложе человек, тем выше его чувствительность к облучению (особенно высока она у детей). Относительная устойчивость к
облучению проявляется после 25 лет.
Существует ряд веществ, которые частично защищают организм от ионизирующего излучения. К ним относятся хлорид аскорбинат, дихлорид цистомин и др.
Известно, что с открытием рентгеновских лучей и обнаружением их вредного воздействия на организм человека встал вопрос об установлении предельно допустимых доз (ПДД)
излучений. Ограничения по использованию радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений, а также меры по защите от них представлены в Нормах радиационной
безопасности (НРБ-76/87) и Основных санитарных правилах обеспечения радиационной безопасности населения (СП 2.6.1.779–99). В соответствии с этими нормами по допустимым основным дозовым пределам установлены категории облучаемых лиц:
• категория А — персонал, непосредственно работающий с источниками излучений;
• категория Б — ограниченная часть населения, причастная к обслуживанию источни-
ков излучений;
• категория В — население области, края, республики.
В порядке убывания радиочувствительности установлены 3 группы критических органов
организма: первая группа — все тело, костный мозг; вторая — мышцы, щитовидная железа,
жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный тракт, легкие, хрусталик глаза;
третья — кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, лодыжки, стопы.
Радиационно-экологические изыскания в пределах Москвы регламентируются МГСН
2.02–97 «Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки», а
радиационная обстановка на территории для обеспечения радиационной безопасности населения на участках застройки и в зданиях — МГСН 2.03–97.
Основными мероприятиями по защите населения (категорий Б и В) от ионизирующих
излучений является предупреждение поступления в атмосферу, водную среду и почву отходов производства, содержащих радиоактивные вещества. Необходимо обязательно проводить зонирование территории вне промышленного предприятия. СЗЗ распространяется вокруг источника радиоактивных выбросов на расстояние, за пределами которого уровень облучения не превышает предела дозы (ПД) за год в соответствии с НРБ-76/87. Критерием для
определения размеров СЗЗ служат пределы годового поступления радиоактивных веществ
через органы дыхания и пищеварения, ПД внешнего излучения для категории Б, а также допустимая объемная концентрация радиоактивных веществ в атмосфере и водоемах. В этой
зоне установлен режим ограничений и осуществляется радиационный контроль.
За СЗЗ создают зону наблюдения, на территории которой возможно влияние выбросов,
достигающих ПД. На этой территории также проводят радиационный контроль. Защите
населения и окружающей среды способствует и соблюдение требований СП 2.6.1.799–99.
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
