* ПДК — санитарно-гигиенические. |
дионуклиды (ТРН), аккумулирующиеся на участках захоронений, санкционированных и несанкционированных свалках, поступающие в почвы, грунты и грунтовые воды в результате аварий, неконтролируемых протечек. Глубина проникновения радионуклидов с поверхности на песчаных грунтах условно принята до 50—100 см, причем основное количество техногенных радионуклидов исследуется в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. В радиационно-экологические исследования рекомендуют включать:
♦ оценку гамма-фона на территории застройки;
♦ определение радиационных характеристик источников водоснабжения;
♦ оценку радоноопасности территории.
Степень радиоэкологической безопасности человека, проживающего на загрязненной территории, определяется годовой эффективной дозой радиоактивного облучения от природных и техногенных
8 - 7945 источников, доза от техногенных источников не должна превышать 1 мЗв/год (или 0,1 бэр/год). Территории, в пределах которых среднегодовые значения эффективной дозы облучения (сверх естественного фона) находятся в диапазоне 5—10 мЗв/год, относят к районам чрезвычайной экологической ситуации, а более 10 мЗв/год — к зонам экологического бедствия. Нормальный естественный уровень5 мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения, на открытых территориях в средней полосе России составляет от 0,1] до 0,2 мЗв/час, а в отдельных, например, в предгорных и горны: районах — до 0,3 мЗв/час.
При предварительной оценке радиационной обстановки исполь-| зуют данные специальных служб Росгидромета, осуществляющих об-; щий контроль за радиоактивным загрязнением окружающей среды, и|: центров СЭН (Санитарно-эпидемиологический надзор) Минздрава| России, проводящих контроль за уровнем радиационной безопаснос-j ти населения.!
Выявляют и оценивают опасность источников внешнего гамма излучения с помощью радиационной съемки (определение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения) и радиометричес кого опробования с последующим гамма-спектрометрическим или ра диохимическим анализом проб в лаборатории (определение радио-i нуклидного состава загрязнений и их активности).
Маршрутную гамму-съемку территории следует проводить с одно временным использованием поисковых гамма-радиометров и дозимет ров. 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. Дозиметры используются' для измерения МЭД внешнего гамма-излучения в контрольных точках по сетке, шаг которой определяется в зависимости от масштаба- съемки и местных условий. Измерения проводятся на высоте 0,1 м надг поверхностью почвы, а также в скважинах, вскрывающих насыпные, грунты.
Усредненное, характерное для данной территории числовое значение МЭД, обусловленное естественным фоном, устанавливается; местными органами СЭН. 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 мЗв/час.
На таких участках для оценки величины годовой эффективной дозы должны быть определены удельные активности техногенных радионуклидов в почве и по согласованию с СЭН решен вопрос о необходимости проведения дополнительных исследований или дезактива- ционных мероприятий. Масштабы и характер защитных мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия загрязнений на население.
Объектами радиометрического опробования также являются почвы и грунты различных 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).
Радоноопасность территории определяется плотностью потока радона с поверхности грунта и содержанием радона в воздухе построенных зданий и сооружений. Оценка потенциальной радоноопасности территории определяется по геологическим и геофизическим признакам. К геологическим признакам относятся: наличие определенных петрографических типов пород, разрывных нарушений; сейсмическая активность территории, присутствие радона в подземных водах и выходы радоновых источников на поверхность. Геофизические признаки включают высокую удельную активность радия в породах, слагающих геологический разрез. Измеряются уровни объемной активности (OA) радона (концентрация) в почвенном воздухе, ЭРОА радона в зданиях и сооружениях, эксплуатируемых на исследуемой территории и в прилегающей зоне.
Наличие данных о зарегистрированных значениях эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона, превышающих 100 Бк/м, в эксплуатируемых в исследуемом районе зданиях служит основанием для классификации территории как потенциально радо- ноопасной. На предпроектных стадиях должна быть выполнена предварительная оценка потенциальной радоноопасности территории. На стадии проекта производится уточнение радоноопасности площадки и определение класса требуемой противорадоновой защиты зданий.
Все измерения физических характеристик среды, определяющих радиационно-экологическую обстановку, должны заноситься в банки данных территориальных изыскательских организаций, территориальных подразделений по охране окружающей среды и СЭН.
Газо-геохимические исследования выполняют на участках насыпных грунтов с примесью строительного, промышленного мусора и бытовых отходов (участках несанкционированных бытовых свалок) мощностью более 2,0-2,5 м, использование которых для строительства требует проведения работ по рекультивации территории. Основная опасность использования насыпных грунтов в качестве основания сооружений связана с их способностью генерировать биогаз, состоящий из горючих и токсичных компонентов.
Главные из них — метан (до 40—60% объема) и двуокись углерода. В качестве примесей присутствуют: тяжелые углеводородные газы, окислы азота, аммиак, угарный газ, сероводород, молекулярный водород и др. Биогаз образуется при разложении «бытовой» органики в результате жизнедеятельности анаэробной микрофлоры в грунтовой толще на глубине более 2,0-2,5 м. В верхних аэрируемых слоях грунтовых толщ происходит аэробное окисление органики и продуктов биогазообразования. Биогаз сорбируется вмещающими насыпными грунтами и отложениями естественного генезиса, растворяется в грунтовых boi дах и верховодке и диссипирует в приземную атмосферу.)
При строительстве на насыпных грунтах возникает опасность накопления биогаза в технических подпольях зданий и инженерны[20] коммуникациях до пожаро- и взрывоопасных концентраций по метану (5—15% при 02> 12,1%)*или до токсичных содержаний (выше ПДК) отдельных компонентов. Потенциально опасными в газо-геохимичес- ком отношении считаются грунты с содержанием метана >0,1% й С02 > 0,5%; в опасных грунтах содержание метана > 1,0% и С02 до 10%; пожаро- и взрывоопасные грунты содержат метана > 5,0%, прй! этом содержание С02 — n-10%.
В связи с этим необходимо проводить различные виды поверхностных газовых съемок (шпуровую, эмиссионную), которые сопровож-1' даются отбором проб грунтового воздуха и приземной атмосферы* скважинные газо-геохимические исследования (с послойным отбо-* ром проб грунтового воздуха, грунтов, подземных вод) и лабораторные исследования компонентного состава свободного грунтового воз-' духа, газовой фазы грунтов, растворенных газов и биогаза, диссипи- рующего в приземную атмосферу. '
Экологически опасные зоны (при содержании СН4 > 1,0% ri С02 > 10%), из которых грунты полностью удаляются с территорий строительства и заменяются на газогеохимически инертные, а также} потенциально опасные зоны, в которых здания и инженерные сетй обустраиваются газодренажными системами или газонепроницаемыми экранами, должны быть показаны на картах и разрезах.
Исследование вредных физических воздействий (электромагнитног излучения, шума, вибрации, тепловых полей и др.) проводятся npij(разработке градостроительных проектов на освоенных территориях." Фиксируются основные источники вредных физических воздействий, его интенсивность и зоны дискомфорта. Для оценки физических воздействий специально измеряют компонент электромагнитного поля различных диапазонах частот, амплитудного уровня и частотного со-я става вибраций от различных промышленных, транспортных и бытовых источников, шумов и др. ;
Оценка воздействия электромагнитного излучения на организм^ человека включает оценку влияния электрического и магнитного полей, создаваемых высоковольтными линиями электропередачи пере
менного тока промышленной частоты (ЛЭП), а также высоковольтными установками постоянного тока (электростатическое поле) для электромагнитных полей радиочастот, включая метровый и дециметровый диапазоны волн телевизионных станций.
Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрического поля |
Предельно допустимые уровни (ПДУ) напряженности электрических полей промышленной частоты (50 Гц), установленные ГОСТом 12.1.002-84 и СанПиН 2971-84, представлены в табл. 5.
Таблица 5
|
Напряженность (Е) электрического поля определяется на высоте 2,0 м от уровня земли (пола).
Согласно действующим нормам проектирования границы санитар- но-защитных зон (СЗЗ) вдоль высоковольтных ЛЭП устанавливаются по величине Е, которая не должна превышать 1 кВ/м, и отстоят по обе стороны от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние: 10 м для линий напряжением 20 кВ; 15 м — 35 кВ; 20 м — 110 кВ; 25 м - 150, 220 кВ; 30 м - 330, 500 кВ; 40 м - 750 кВ; 55 м - 1150 кВ.
В СЗЗ запрещено строительство жилых и общественных зданий и отвод земельных участков (включая садовые) для постоянного пребывания населения. Расстояние от границ населенных пунктов до оси проектируемых ЛЭП напряжением 750-1150 кВ должно быть не менее 250-300 м. Интенсивность магнитных полей (МП) оценивается по величине магнитной индукции в теслах (ОБУВ 4,0—6,5 МТ) или по амплитудному значению напряженности в амперах на метр (1 МТ = 800 А/м; ОБУВ 3,2—5,2 кА/м). Допустимая напряженность электростатического поля, создаваемого высоковольтными установками постоянного тока, составляет 60 кВ/м максимально (при кратковременном воздействии на человека). При воздействии электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами, нормируются показатели напряженно
сти электрического поля Е, энергетическая нагрузка Е2Т, поверхностная плотность потока энергии.
ПДУ для населения составляет для диапазона частот, МГц:
♦ 0,06-3 Е - 600 В/м; Е2Т 28 800 (В/м)2ч;
♦ 3-30 Е - 300 В/м; Е2Т 7200 (В/м)2ч;
♦ 30-300 Е-5-2,5 В/м;
♦ 300-3000 — 10 мкВт/см2 (поверхностная плотность потока энергии).
Санитарными нормами устанавливаются допустимые значения обычного шума, инфра- и ультразвука на территории жилой застройки и в помещениях, нормируются показатели виброускорения, виброскорости и вибросмешения в жилой застройке и на промышленных) объектах. Расположение источников и зон дискомфорта, обусловлен-! ных физическим воздействием (радиационным загрязнением, элект-j ромагнитным излучением, шумом, тепловыми полями), фиксируется! на экологических картах.»
Геоботанические исследования начинают с изучения карт расти-) тельности и дешифрирования аэрокосмических снимков. Раститель-' ность рассматривается в качестве индикатора уровня антропогенной! нагрузки на природную среду (вырубки, гари, перевыпас скота, ме-{ ханическое нарушение при рекреации, повреждение техногенными! выбросами, антропогенные сукцессии, изменение видового состава^ уменьшение проективного покрытия и продуктивности). Дается xa-i рактеристика типов зональной и интразональной растительности в соответствии с ландшафтной структурой территории, распространения основных растительных сообществ; лесотаксационные характеристики и использование лесов; использование и состояние естественной травянистой и болотной растительности, встречаемости редких и исчезающих видов, режим их охраны, характеристика агроценозов и? их продуктивность. <
Прогнозируемые изменения в растительном покрове даются при' сравнении с естественными растительными сообществами, биоразнообразием, присущим тому или иному зональному типу ландшафтов. Ареалы негативных нарушений растительности отражаются на те-1 матических экологических картах. 1
Исследования животного мира проводятся на основе опубликованных и фондовых материалов. При необходимости проектируются полевые наблюдения, включая экологический мониторинг. Определяются виды животных по типам ландшафтов в зоне воздействия объекта, подлежащие прежде всего охране. Устанавливаются особо ценные' виды, места обитания (для рыб — места нереста, нагула и др.). Производят оценку состояния функционально значимых популяций типичных и миграционных видов животных, пути их миграции, запасы промысловых животных и рыб, мест размножения, пастбищ и т.д. i
Прогнозируемые изменения животного мира-аналога должны быть обоснованы и опираться на статистическую обработку.
Социально-экономические исследования рассматриваются как самостоятельный раздел инженерно-экологических изысканий для строительства, обеспечивающий перспективы социально-экономического развития региона, сохранение его ресурсного потенциала, соблюдение исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения. Они включают изучение социальной сферы (численности, этнического состава населения, занятости, системы расселения и динамики населения, демографической ситуации, уровня жизни); медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования; обследование и оценку состояния памятников архитектуры, истории, культуры.
Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования проводят для оценки экологической обстановки и современного состояния, прогноза возможных изменений здоровья населения под влияниям экологического и санитарно-эпидемиологического состояния территории при реализации проектов строительства.
Оценка экологических условий должна включать покомпонентную оценку воздействия состояния среды обитания (воздуха, питьевой воды, почв, продуктов питания, объектов рекреации и других факторов) на здоровье человека на основе установленной системы санитарно-гигие- нических критериев. Состояние и степень ухудшения здоровья населения должны оцениваться на основе установленных медико-демографических критериев: рождаемость, смертность, заболеваемость и т.д.
Стационарные наблюдения при инженерно-экологических изысканиях (локальный экологический мониторинг или мониторинг при- родно-технических систем) выявляют тенденции количественного и качественного изменения состояния окружающей среды в пространстве и во времени в зоне воздействия объектов. Стационарные экологические наблюдения должны включать:
♦ систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды в сферах воздействия источников влияния;
♦ прогноз возможных изменений состояния компонентов окружающей среды на основе выявленных тенденций;
♦ разработку рекомендаций и предложений по снижению и исключению негативного влияния объектов на окружающую среду;
♦ контроль за использованием и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации экологической обстановки.
Стационарные экологические наблюдения проводят:
♦ при проектировании и строительстве объектов повышенной экологической опасности (предприятий нефтехимической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, черной и цветной металлургии, микробиологических производств,
ТЭЦ, АЭС, установок по обогащению ядерного топлива, неф- те- и газопроводов и др.);
♦ при проектировании и строительстве жилищных объектов и комплексов в районах с неблагоприятной экологической ситуацией;
♦ при проектировании и строительстве объектов в районах с повышенной экологической чувствительностью природной среды к внешним воздействиям (на территориях, подверженных дей* ствию опасных геологических и гидрометеорологических про* цессов, в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, вблизи особо охраняемых территорий, заповедных и водоохранных зон и т.п.).
Оптимальная организация стационарных наблюдений (локального экологического мониторинга) предваряется обследованием с целью выявления основных компонентов природной среды, нуждающихся в мониторинге, определения системы наблюдаемых показателей, измерения фоновых значений; ландшафтного обоснования сети.
Следующий этап — проектирование постоянно действующей системы экологического мониторинга, оборудование и функциональное обеспечение, организация взаимодействия с аналогичными системами других ведомств. Основной этап — проведение стационарных наблюдений с целью определения тенденций изменения показателей состояния природной среды, отслеживания и моделирования экологической ситуации для краткосрочных и долгосрочных прогнозов.
Программа мониторинга устаналивает:
♦ виды мониторинга (инженерно-геологический, гидрогеологический и гидрологический, мониторинг атмосферного воздуха, почвенно-геохимический, ландшафтный, фитомониторинг, мониторинг обитателей наземной и водной среды);
♦ перечень наблюдаемых параметров;
♦ обоснование сети наблюдений в пространстве;
♦ методику проведения всех видов наблюдений;
♦ частоту, временной режим и продолжительность наблюдений;
♦ нормативно-техническое и метрологическое обеспечение наблюдений.
Виды мониторинга и перечень наблюдаемых параметров обусловлены механизмом техногенного воздействия (физическое, химическое, биологическое) и компонентами природной среды, на которые распространяется воздействие (атмосфера, литосфера, почвы, поверхностные и подземные воды, растительность, животный мир, наземные и водные экосистемы и ландшафты в целом и т.п.).
%
I?
|
|
|
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 968; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет