Статья опубликована в рамках: XXIX Международной научно-практической конференции «Технические науки - от теории к практике» (Россия, г. Новосибирск, 25 декабря 2013 г.)
Наука: Технические науки
Секция: Безопасность жизнедеятельности человека, промышленная безопасность, охрана труда и экология
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
- Условия публикаций
- Все статьи конференции
дипломов
УЧЕТ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Шамсумова Юлия Ириковна
инженер, магистр, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», РФ, г. Краснодар
E-mail: pepelever@pisem.net
Сергей Петрович Шурай
канд. хим. наук, доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности», ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», РФ, г. Краснодар
BUILDING MACHINERY NOISE CHARACTERISTICS ACCOUNTING FOR REASONS OF ECOLOGICAL SAFETY OF URBAN AREAS
Yuliya Shamsumova
engineer, Master’s degree student, FSBEI HPE Kuban State Technological University, Russia Krasnodar
Sergey Shurai
candidate of chemical sciences, associate professor of the chair of Life Vital Functions Safety, FSBEI HPE Kuban State Technological University, Russia Krasnodar
АННОТАЦИЯ
Целью работы является создание электронного банка даны шумовых характеристик строительной техники,
Использовался метод сбора и систематизации литературных данных,
Результатом работы является предложение мероприятий по выходу из сложившейся ситуации,
Вывод от реализации мероприятий позволит существенно улучшить шумовую обстановку в городах
ABSTRACT
The paper is aimed at development of electronic data bank of building machinery noise characteristics. Methods of literature data gathering and systematization have been used. The result of the research is a list of events for a way out of current situation. The findings of measures implementation will significantly encourage to improve the noise environment in cities.
Ключевые слова: шумовые характеристики; строительная техника
Keywords: noise characteristics; building machinery.
В современном мире городские поселения развиваются не только как жилой массив, но и как место сосредоточения промышленных, энергетических, транспортных и иных предприятий. Происходит увеличение количества и размеров вновь строящихся и реконструируемых объектов. Такие объекты в виде строительных площадок вносят существенный вклад в загрязнения городов.
Уровень шума на улицах крупного города может достигать 75—80 [10] При этом проблеме шумового загрязнения уделяется значительное внимание специалистами — экологами и санитарными врачами. Полученные данные [1] свидетельствуют о том, что шум негативно действует на многие системы организма. В первую очередь поражаются органы слуха, центральная нервная система, сердечнососудистая система. Исследования [4] отмечают способность шумового загрязнения усиливать действие других негативных факторов. Так же отмечено негативное воздействие шума на детородную функцию и влияние его на потомство [2]. Таким образом, шум является серьезным стресс-фактором для городского населения.
Специфической особенностью строительных площадок, расположенных в городской среде, является фактически прямое воздействие шума и других загрязнений на население из-за близкого расположения их к жилым зданиям. Можно отметить интересный эффект «пин-понга» в виде многократного отражения и даже усиления звуковых волн от внешних поверхностей многоэтажных зданий, окружающих строительную площадку [9]. Этот эффект затрудняет эффективное рассеивание шума и усиливает его негативное воздействие.
Проблема шумового загрязнения городской среды со стороны строительных площадок актуальна для России. Эта проблема обостряется отсутствием или неэффективностью генеральных планов застройки территории. В России преобладает так называемая «точечная застройка» в населенных пунктах, когда вновь строящиеся здания располагают на любом свободном участке земли, без учета уже существующей застройки, возможностей инженерных сетей и тем более экологических последствий. При разработке проектной документации вопросы экологической безопасности отражаются слабо.
На строительных площадках шумовое загрязнение сопровождает практически все этапы строительства, но наиболее сильно проявляется на этапах земельных и фундаментных работ, возведение наружных стен, монтажа кровли и подведения коммуникаций. Это объясняется использованием на этих этапах мощной строительной техники — бульдозеров, экскаваторов, сваебойных машин (коперы), бетоносмесительных устройств, грузоподъемных механизмов, автомобильной техники. При работе этих машин и механизмов значительная часть из мощности рассеивается в окружающую среду в виде теплового и акустического загрязнения.
Известно, что для инженерной защиты окружающей среды от негативного воздействия широко применяется такие принципы как:
· подавление опасности в источнике её возникновения;
· экранирование или изоляция источника негативного воздействия;
· поглощение негативного воздействия.
Применение первого принципа в условиях строительных площадок существенно ограничивается фактической невозможностью отказаться от мощных строительных машин и механизмов, либо сложностью и длительностью работ по изменению их конструкции для снижения шумового загрязнения. В современной практике нашли применение в основном методы экранирования (изоляции) и шумопоглощения. Как правило, экранированию или изоляции подвергается вся территория строительной площадки или отдельные группы машин и механизмов, расположенных на ограниченной площадке. Используются так же шумопоглощающие экраны и стены с аналогичным расположением [11].
Однако, применение этих принципов и соответствующих устройств существенно затрудняется отсутствием фактических сведений о шумовых характеристиках строительных машин и механизмов. Фирмы-производители строительной и дорожной техники практически не приводят такие характеристики в сопроводительных документах на свою продукцию. Имеющиеся справочные данные [5] не учитывают современное состояние рынка строительной техники, как в отношении техники отечественного производства, так и в отношении зарубежных аналогов.
Получение таких данных путем прямых измерений существенно затрудняется из-за большого ассортимента видов, марок строительной и дорожной техники, выпускаемых различными фирмами. Следует иметь в виду, что шумовые характеристики таких источников существенно изменяются при различных режимах работы, техническом состоянии, зависят от метеоусловий, рельефа местности, плотности застройки, наличие звукоотражающих поверхностей и т. д. Проведение прямых измерений часто сопряжено с наличием опасности для оператора, с ограничением доступа на строительную площадку или несовершенством действующих законов и нормативных актов. Ограничено количество действующих в РФ методик измерения шума вблизи строительных площадок [8]. Результаты проведенных измерений не позволяют зачастую оценить вклад отдельных механизмов или их групп в общую шумовую картину.
Для преодоления этих проблем специалистами-экологами ведется поиск новых инженерных и методических подходов. Так, предлагается использование шумозащитных экранов сложной конфигурации [7], звукопоглощающих кожухов для отдельных механизма [3]. Также ведутся работы по созданию новых методик измерений [6].
Работы в данном направлении можно было бы существенно облегчить при наличии сведений о шумовых характеристиках строительных машин и оборудования. Считаем, что производители данной техники должны взять пример с производителей техники бытовой, которые уже указывают такие характеристики не только в технической документации, но и в рекламных роликах и проспектах.
Так же считаем перспективным создание электронного банка данных такой информации, оформленного в виде интернет-сайта, где фирмы производители машин и оборудования, коммерческие и государственные организации, осуществляющие замеры шума, размещали бы полученную информацию. Доступ к такой информации на первых этапах мог бы быть ограничен границами профессионального сообщества, а по мере формирования базы данных можно было бы перейти к открытому доступу.
Такой подход обеспечил бы информированность специалистов и населения, способствовал бы правильности и эффективности проведения замеров, снизил бы стоимость и уменьшил сроки проведения работ по контролю уровней шума.
Наличие сведений о шумовых характеристиках оборудования, произведенного конкурентами, будет ориентировать производителей на создание менее шумной техники для лучшего продвижения на рынке и формирования положительного имиджа.
Необходимо продумать реализацию контрольных мероприятий с выездом на реальный объект для учета реального количества и характеристик используемой строительной техники. Это позволит своевременно внести корректировки в разрабатываемы раздел НВОС в проектной документации.
Таким образом, реализация данных мероприятий позволит существенно улучшить шумовую обстановку в городах за счет учета шумовых характеристик оборудования при проектировании и организации строительных работ, сокращения сроков и повышения точности контрольных мероприятий, разработки и внедрения менее шумной строительной техники.
Список литературы:
1.Алексеев С.В., Пивоваров Ю.П., Янушанец О.И. Экология человека: Учебник. М.: Икар, 2002. — 707 с.
2.Андреева-Галанина Е.Ц. Шум и шумовая болезнь. Медицина, 1972. — 302 с.
3.Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование: Справочное пособие для производственников-механизаторов, инженерно-технических работников строительных организаций, а так же студентов строительных вузов, факультетов и техникумов./ Белецкий Б.Ф., Булгаков И.Г. Изд. второе, переработ. и дополн. Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 608 с. — (Строительство).
4.Восконьян В.Г, Восконьян А.В. Берегите тишину. Успехи современного естествознания, — 2007, — № 6. — С. 45—48.
5.ГОСТ 27296-87. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения / Госстрой СССР. М., 1987.
6.ГОСТ Р 53695-2009. Метод определения шумовых характеристик строительных площадок/ Стандартинформ. М., 2010.
7.Калиниченко М.В. Разработка шумозащитных мероприятий (на примере города Мурома)/ Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, — 2012, — № 1. — С. 19—22.
8.Каталог источников шума и средств защиты. ДОАО Газпроектинжинеринг/Воронеж,2004. — 177 с.
9.Овсянников С.Н., Овсянников М.С. Автоматизированный расчет и построение цифровых карт акустического загрязнения примагистральных территорий городов/ Вестник ТГАСУ — 2011, — № 3. — С. 108—115.
10.[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.livekuban.ru, «В Анапе организовали рейды по контролю уровня шума», (дата обращения: 25.11.2013).
11.Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://geogab.ru, (дата обращения: 17.11.2013).
дипломов
Оставить комментарий