Разработка архитектурно-конструктивного проекта станции нейтрализации промышленных стоков

Оценка условий и характера местности планируемого строительства, технология производства. Архитектурно-строительное решение промышленного здания, расчет конструктивных деталей. Технологическая карта на монтаж каркаса здания. Объектная смета, генплан.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.09.2010
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

№ п.п.

№ смет и расчётов

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

НУЧП

Нормативная трудоёмкость

Сметная заработная плата, тыс. руб.

Показатели единицы стоимости, руб.

Строительных работ

Монтажных работ

Оборудования, мебели, инвентаря

Прочих затрат

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Локальная смета №1

Строительные работы

440

440

50,1

34,8

29

2

Сметный расчёт 1

Внутренний водопровод 55987*0,1

5,6

5,6

1,84

0,72

0,1

3

Сметный расчёт 2

Внутренняя канализация 55987*0,05

2,8

2,8

0,55

0,35

0,05

4

Сметный расчёт 3

Отопление 55987*0,27

15,1

15,1

2,76

1,84

0,67

Прочие работы и затраты

- средства на удорожание в зимнее время 3%

16

1,97

28,43

1,16

СНиП ІV-7-82

Нормативная трудоёмкость 0,85*28,43

24,17

Сметная заработная плата 0,5*28,43

14,22

Премиальные доплаты по аккордно-премиальной форме оплаты труда 0,8% от (533+65,61+1,97+16)

ИТОГО

16

1,97

4,93

33,36

24,17

19,15

1,29

Итого с прочими работами и затратами

560

67,58

293,43

981,16

143,87

93,65

40,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Резерв на непредвиденные работы 1,5%

8,24

1,01

14,71

0,6

Нормативная трудоёмкость 143,87*0,15

2,16

5

Сметный расчёт 4

Электротехнические работы 55987 (0,36+0,26+0,68)

20,1

14,6

38,1

72,8

4,0

2,8

1,3

6

Сметный расчёт 5

Технологическое оборудование 55987*(0,87+4,47)

48,74

250,4

299,12

35,27

24,3

5,34

7

Сметный расчёт 6

Особо строительные работы 55987*0,97

44,46

44,46

6,31

4,56

0,79

ИТОГО

517

63,34

288,5

919,3

111

69,1

37,6

Средства на покрытие лимитированных затрат:

СНиП ІV-5-82 п.45

Временные здания и сооружения 3,1

16

1,97

28,5

1,16

Нормативная трудоёмкость 0,304*28,5

8,7

Сметная заработная плата 0,19*28,5

5,4

Итого с временными зданиями и сооружениями

533

65,61

288,5

947,8

119,7

74,5

38,8

Сметная заработная плата 93,65*0,015

1,4

Всего по смете

557,2

68,59

293,43

995,87

146,03

95,05

40,7

Итого по смете в ценах 2004г. с учётом коэффициента 38

21173,6

2606,4

11150,3

37843,1

5549,1

3611,9

1546,6

Возвратные суммы 15% от 28,5 = 4,27 тыс. руб. В ценах 20004г. 162,26 тыс. руб.

Приложение 6

Проектирование стройгенплана

П.7 Проектирование стройгенплана

П.1 Расчет площадей приобъектных складов

Суточный расход материалов gи

gи =Q ·K1

Т

Где Q- общая потребность в данном виде материала

T-число дней потребления материала

K- коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий (K1=1,3).

Запас материала на складе P:

P=gиМ* Tз * K2

где Tз-число дней запаса,

K2-коэффициент неравномерности поступления (K2=1,1).

Полезная площадь склада F1, занимаемая уложенным материалом:

F=P/V;

Где V-количество материала, укладываемого на 1 кв. метр площади склада, определяемое по таблице 6.3 (13).

S= F/Я,

где Я-коэффициент использования площади склада, принимаемый по таблице 6.4 (13)

Таблица п.7.1 Ведомость площадей складов

Наимен. материалов и изделий

Ед.измерения

Q

T1

дн.

gидн.

TзДн.

P

V

F,мІ

Я

S, мІ

Вид склада

Шифр Типов

проекта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сборные железобетонные конструкции

колонны

мі

105

3,85

35,5

7

273

0,8

341

0,6

568

открытый

Плиты покрытия и перекрытия

мі

573

4,6

162

7

1247

0,8

1559

0,6

318

~

Панели стеновые

мі

802

30

34,8

5

191

1,0

191

0,6

318

~

Фермы

мі

74

3,5

20,5

5

113

0,05

2255

0,6

3757

~

Ригели

мі

26,2

0,4

0,4

85

5

467

0,3

1557

~

Материалы: щебень

мі

31,7

1,7

24

5

132

3

44

0,7

63

~

кирпич

т.шт.

63,6

17

4,8

10

53

700

75,7

0,7

107

~

Керамзит

мі

0,33

15

81

5

445

3

148

0,6

247

~

Изопласт

мІ

11560

5,5

2732

12

440

36062

81

0,6

130

навес

420-06-34

Пленка полиэтиленовая

т

1,01

60

0,2

12

0,02

0,8

3,3

0,6

5,5

~

линолеум

мІ

110,2

2.2

65

10

715

440

1,6

0,6

2,7

закрытый

Плиты полистирольные

мІ

5340

15

463

10

5093

400

12,7

0,6

21

~

Плитки керамические

мІ

2327

8

378

10

4158

860

4,8

0,6

8

~

Стекло оконное

мІ

393

2

225

10

2475

150

16,5

0,6

27

~

Колер масляный

Т

4,7

39

0,16

8

14

0,8

1,75

0,6

2,9

~

420-12-36

Олифа

Т

1,8

39

0,06

8

0,5

1,5

0,3

0,6

0,2

~

Блоки оконные и дверные

мІ

545

8

89

12

1175

45

26

0,6

43

навес

Стальные лестницы и площадки

мІ

23,8

9,8

3,2

12

42,2

0,08

527,5

0,6

878

открытый

Полотна ворот

мІ

52,9

0,35

196

12

2587

44

59

0,8

118

~

П.7.2 Временные здания и сооружения

Из графика движения рабочей силы видно, что в смене занято 29 человек, а в день 58. С учетом рабочих вспомогательного производства количество рабочих составит:

в смену: 29· 1,34=39 человек

в день: 58·1,34=78 человек

Принимая на 20 рабочих одного инженерно-технологического работника и служащего, получим количество ИТР и служащих:

в смену:39: 20=2 человека

в день: 78: 20=4 человека

Рассматриваем площади временных зданий:

1 бытовой блок в составе

а) гардеробная 6· 0,1·78=46,8 мІ

б)душевая 8,2·0,1 · 0,15 ·39=3,51 мІ

Здесь, 0,15-коэффициент, учитывающий количество рабочих, пользующихся душем.

в) умывальная 2· 0,1 ·78=15,6 мІ

г) сушилка 2·0,1·78=15,6 мІ

2 Туалеты 0,7·0,1· (39+2)0,7+1,4 ·0,1 (39+2) ·0,3=3,73 мІ

здесь 0,7 и 1,4-нормативные показатели площади соответственно для мужчин и женщин: 0,7 и 0,3-коэффициенты, учитывающие соответствующее отношение мужчин и женщин.

3. Помещение для обогрева рабочих и принятия пищи:

2,5 · 0,1 39=9,75 мІ

4 Прорабская:40 · 0,1 · 4=16 мІ

Данные подбора сведены в таблицу:

Наименование зданий и сооружений

Краткая конструктор. харак-ка

Площадь здания, мІ

Размеры, м

Шифр типов проекта

контора

контейнернер

18,86

6,7 Ч3 Ч 2,8

С-1660-1

Бытовые помещения

контейнер

68Ч4=278

9Ч3Ч2,4

Э43-5

туалет

контейнер

23,7

6Ч2,7Ч3

420-84-03

Помещение для обогрева рабочих и принятия пищи

передвижной

19,8

7,9Ч2,7Ч3,8

Пс-12м

Мастерская инструментальная

передвижная

9,2

4,3Ч 2,3Ч3,3

Прм-2п-4

Электротехническая мастерская

передвижная

9,2

4,3Ч 2,3Ч3,3

Пэм-2п-4

Склад закрытый и навес

Сборно-разборный

160

18,9 Ч 9 Ч 3

420-12-36

П 7.3 Определение потребности строительства в воде

Максимальный расход воды в смену приведен в таблице

Наименование процессов и потребителей воды

Ед. измерения

Количество воды в смену

Расход воды на единицу измерения

Общий расход, литры

1 производственные нужды

Поливка бетонной подготовки под полы

мі

57,6

100

5760

Кирпичная кладка при готовом растворе

шт.

71,390

2Ч17

75

316

Штукатурные работы при готовом растворе

мІ

83

7

581

Малярные работы

мІ

401

0,5

200

УP=6276

2 хозяйственно-бытовые нужды

Хозяйственно-питьевые нужды на работающего

39

22?5

877?5

Душевые установки на работающего

6

30

180

УP=877?5

P?=180

Расчет секундного расхода воды

А) на производственные нужды: g?

gпр= УP х·Kт · Kтс литров в секунду

3600 ·8

где УPх-максимальный расход воды в смену на производственные нужды в литрах,

Kт-коэффициент часовой неравномерности потребления воды (Kт=1,5)

Kтс-коэффициент на неучтенные расходы воды (Kтс=1,3)

gпр=6276 ·1,5 ·1,2=0,39 литров в секунду

3600·8

Б) на хозяйственно-питьевые нужды gх

gх= УPх·Kт литров в секунду

3600 ·8

где УPх-максимальный расход воды в смену на хозяйственно-бытовые нужды в смену в литрах (К1=2,5)

gх=877,5 ·2,5=0,08 литров в секунду

3600 ·8

в) на душевые установки g?=P? литров в секунду

60·м

где м-время работы душевых установок (м=45 мин)

g?=180 =0,07 литров в секунду

60 ·45

Суммарный расход воды g суммарный

g сум.=g пр+gх+ g2=0,39+0,08+0,07+0,54 литров в секунду

Диаметр труб временной водопроводной сети

D=v4 gсум·1000=v4 ·0,54·1000=21,4 мм

А·V 3,14 ·1,5

Где V=1,5 мм в сек.-скорость движения воды по трубам. Принимаем диаметр трубы временного водопровода D=25 мм.

П.7.4 Электроснабжение строительной площадки

Расчет расхода электроэнергии приведен в таблице.

Потребителей эл.энергии

Един. измерения

Кол-во

Удельн. Мощность на единицу, кВТ

Общая мощность кВТ

Кс

cosф

tgф

Силовая электроэнергия

Сварочный аппарат СТН-500

шт

1

47

47

0,3

0,4

2,3

Вибратор ИВ-102

шт

1

0,75

0,75

0,1

0,4

2,3

Подъемник ТП-12

Шт.

2

3

6

0,3

0,5

1,7

Краскопульт СО-22

шт

2

0,27

0,54

0,1

0,4

2,3

Растворонасос СО-30

шт

1

4,5

4,5

0,6

0,75

0,88

ИТОГО

58,8

Наружное освещение

Мест производства СМР

мІ

3110

0,003

9,3

1

1

0,3

Главных проходов и проездов

км

0,5

5

2,5

1

1

0,3

охранное

км

0,4

5

0,2

12

1

1

0,3

ИТОГО

Внутреннее освещение

Конторы, мастерские и бытовки

мІ

352,8

0,015

5,3

0,8

1

0,3

Склады

ИТОГО

мІ

160

0,002

0,32

5,62

0,38

1

0,3

Суммарная расчетная активная нагрузка:

УPм= УPу ?Кс, кВТ

Где Pу-установленная мощность электроприемников, кВТ,

Кс-коэффициент спроса

м-число приемников

УPм=(47=6)?0,3+0,75?0,1+0,54+0,1+0,6+4,5+(9,3+2,5+0,2)?1=5,3?0,8+0,32 ?0,38=35,1 кВТ

Суммарная расчетная реактивная нагрузка:

УQ= УPм ?tg

УQм=47?0,3?2,2+(0,75+0,54)? 0,1? 2,3+6? 0,3? 1,7+4,5?0,6? 0,88+(9,3+2,5+0,2)? 1 ? 0,3+5,3? +0,32? 0,38 ? 0,3=43,5кВТ

Tgф= УQ=43,5=1,24, тогда cos ф=0,628

Pм 35,1

Суммарная нагрузка в кВТ на строительной площадке

УSм=УPм=35,1 =55,9кВТ

cos ф 0,628

Потребная мощность трансформатора:

Pтр= УS?Кмр=55,9?0,8=44,7кВТ

Где Кмн=0,8-коэффициент совпадения нагрузок.

По таблице 10.7 принимает комплектную трансформаторную подстанцию марки СКТП-10-6 (10)0.4 мощностью 50 кВТ

Приложение 8. (К разделу «Охрана труда»)

Искусственное освещение для монтажных работ

Проектирование производственного освещения принято делить на три части: светотехническую, электрическую и сметно-экономическую. Основными задачами светотехнической части является выбор системы и вида освещения, светильников и источников света, определение их рационального количества, мощности, светораспределения и размещения на строительной площадке и в производственных зданиях.

Электрическое освещение строительных площадок и участков внутри зданий осуществляется установками общего равномерного или локализованного освещения, а местное освещение - инвентарными стойками или переносными приборами. Общее равномерное освещение строительных площадок должно быть не менее 2 лк. Если Ен > 2 лк, то к общему равномерному освещению устраивается дополнительно локализованное освещение. Для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в темное время суток, предусматривается устройство рабочего освещения.

Нормы освещенности участков строительных площадок и работ (по СН 81-80. Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок): для монтажа конструкций стальных, железобетонных и деревянных наименьшая освещенность 50 лк; плоскость и уровень поверхности, в которой нормируется освещенность: горизонтальная и вертикальная, по всей высоте сборки.

Типы источников света и осветительных приборов:

При производстве наружных строительно-монтажных работ освещение общее равномерное, осветительные приборы: лампы накаливания, дуговые ртутные лампы высокого давления.

Светотехнический расчет электрического освещения: точечный метод

Точечный метод обеспечивает определение освещенности любой точки поверхности, если известны светораспределение, расположение и световой поток лампы светильника. Этот метод применяют для расчета общего локализованного и местного освещения при любом положении освещаемой плоскости или наклонном положении светильника. В общем виде световой поток лампы равен:

Фл= 1000 * Ен *К / ( м?ii * Шi ) ,

Где Е - нормируемая освещенность,лк; к - коэффициент запаса; м - коэффициент дополнительной освещенности, создаваемой удаленными светильниками и отраженным светом, обычно приближенно принимается м= 1….1,2 или м=зо / зн ; зо и зн - коэффициенты использования для отражающих поверхностей с и неотраженных поверхностей с сn= сc = сp = 0; ?li * Шi - условная освещенность контрольной точки от суммарного действия «ближайших» светильников.

В качестве контрольных выбирают точки освещаемой поверхности, в которых полагают, что ?lii имеет наименьшее значение; li - условная освещенность от i -го светильника, создаваемая лампой со световым потоком 1000 лм, определяемая по известному светораспределению светильника и размерам h и d по заранее рассчитанным пространственным изолюксам условной горизонтальной освещенности; Шi - переходный коэффициент, для горизонтальной плоскости Шi =1, для наклонной -

Шi = cosбi± (di sinб / hi) и вертикальной - Шi = d / h.

«Ближайшими» считаются светильники, имеющие условную освещенность меньше освещенности, создаваемой ближним светильником, до 5%. Светильники, затененные производственным оборудованием, не учитывают.

Для производства монтажных работ планируется использовать инвентарную стойку, имеющую следующие характеристики: два светильника типа «Астра -12» (ИСПО1*200/Д5 3-03) с ЛИ БИ220-200, установленных на дугообразных кронштейнах стойки, высота подвески h = 4,5 м, расстояние между светильниками l =1,3 м.

Требуется определить, на каком расстоянии должна быть установлена стойка и ширину освещаемого фронта работ при монтажных работах.

По табл. XIII.1 (Г.Г.Орлов. Инженерные решения по охране труда в строительстве) для монтажных работ Ен = 50 лк, по табл. XIII.6 К=1,3 ЛИ БК 220-200 имеет Фл = 2920 лм (по табл. XIII.3 ).

?li= 1000*Ен *K /( м *цi * Фл ) = 1000 * 50 * 1,3 / (1 * 1 * 2920) = 22,3 лк

Принимаем м =1; для горизонтальной плоскости цi =1. Задается, что светильники стойки располагаются в плоскости, параллельной освещаемой плоскости, тогда l = l1 = l2 =11,2 лк. По графику пространственных изолюкс условной горизонтальной освещенности (рис. XIII.3,a ) для h =4,5 м и l =11,2 лк, d =2,2 м. Принимаем размещение светильников в одной точке, тогда d = 2,2 м является максимальным удалением стойки от освещаемой точки. Чтобы увеличить ширину освещаемого фронта работ, инвентарную стойку размещают ближе указанного расстояния. Пусть Х = 1,5 м, тогда в=

Т.о., при расположении инвентарной стойки на расстоянии 1,5 м от места производства работ будет освещаться фронт работ с Ен = 50 лк, шириной в = 12,8 м.

Рис. XIII.2 Схема для определения переходного коэффициента Шi

1 и 2 - наклонные поверхности;

3 - вертикальная поверхность.

Рис. XIII.4 Схема определения освещенности рабочих мест, создаваемой инвентарной стойкой: а - при х = d max ; б - при х = 1.5 м

Для вертикальной поверхности : Шi = d / l = 2,2 / 4,5 = 0,49 , тогда

Фл= 1000 * Eн *K / ( м?Li Шi ) = 1000*50*1,3 / ( 1*22,3 * 0,49) = 5949 лм,

т.е. необходимо принять ту же лампу типа Г, а не Б.

Опасная зона работы крана

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 1.

Таблица 1.

Высота возможного падения груза (предмета),м

Минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, м

До 10

4

>>20

7

>>70

10

>>120

15

>>200

20

>>300

25

>>450

30

Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода - изготовителя.

Приложение 9

Гражданская оборона

Проектируемый объект располагается в городе Арзамас, который относится к категорированным (по ГО) городам. На территории города функционируют десятки категорированных (З) и потенциально опасных объектов. Согласно СНиП 2.01.51-90 вся территория такого города в военное время, вследствие применения современного оружия, может оказаться в зоне возможных сильных разрушений с избыточным давлением не менее 30 кПа и уровнями радиации более 240 р/ч, после применения ядерного оружия. Кроме того, из-за воздействия вторичных факторов возможны массовые пожары, выбросы АХОВ, разрушения и различные повреждения инженерно-технических систем и систем жизнеобеспечения, образования завалов на улицах и др., а также гибель людей, потеря их здоровья и нарушение условий жизнедеятельности.

В мирное время наличие в границах проектной застройки города потенциально опасных объектов обуславливает повышенную вероятность возникновения техногенных ЧС. Этому способствуют и возможные террористические акты. Возникновение таких ЧС может привести к гибели и потери здоровья части персонала объекта и проживающего вблизи населения, уничтожению и порче материальных ценностей и большому экологическому ущербу, нарушению нормальных условий обитания человека с усилением социально-политических и экономических угроз.

Реализация природных ЧС, типичных для города и региона, которые могут быть вызваны пожарами, ураганными ветрами, также может привести к отрицательным последствиям для населения и значительному материальному ущербу.

Для повышения функциональной устойчивости объекта, максимальному снижению возможного материального ущерба и сохранения жизни и здоровья персонала от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от ЧС природного и техногенного характера, проектом предусмотрено обеспечение радиационной безопасности на строительных площадках и объектах экономики.

1. Радиационная безопасность (РБ) населения, ее цель и источники ионизирующего излучения. Согласно существующим положениям (НРБ-96) РБ населения - это состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения (ИИ). Ее главной целью является охрана здоровья людей от вредного воздействия ИИ путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, науке и медицине.

Общеизвестно, что население постоянно подвергается внешнему и внутреннему облучению ионизирующим излучением искусственных и природных источников. Искусственные источники излучения разделяются на техногенные (искусственные и специально сконцентрированные человеком природные радионуклиды, генераторы ионизирующего излучения и др.) и медицинские (диагностические и радиотерапевтические процедуры). К природным источникам относятся космическое излучение и природные радионуклиды, содержащиеся в окружающей среде и поступающие в организм человека с воздухом, водой и пищей. РБ населения достигается путем ограничения облучения от всех основных источников.

2. Нормирование облучения людей в контролируемых условиях. Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» - 1995 года и действующим нормативным документам (НРБ-96) установлены предельные нормы облучения людей от всех основных источников излучения в условиях нормальной эксплуатации техногенных ИИИ. Так, годовая доза облучения у населения от всех техногенных источников не должна превышать 1м3в в год в среднем за любые последовательные 5 лет или за период жизни (70 лет) - 0,07 3в. В отдельные годы допустимы большие значения дозы при условии, что средняя годовая доза за 5 последовательных лет не превышает 1м3в.

Медицинские облучения. При проведении профилактических медицинских рентгенологических, а также научных исследований практически здоровых лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, годовая доза облучения также не должна превышать 1м3в. Что же касается больных лиц, особенно для лечения которых применяется лучевая терапия, то устанавливаются контрольные уровни медицинского облучения, которые обычно значительно превышают 1м3в в год.

Допустимое значение дозы, обусловленной суммарным воздействием природных источников ИИ, для населения не устанавливается. Снижение облучения населения достигается путем установления системы ограничений на облучение населения от отдельных природных источников (НРБ-96).

3. Обеспечение РБ населения при воздействии природных радионуклидов. Применительно к объектам строительного комплекса, независимо от места расположения объекта, его ведомственной принадлежности и формы собственности, облучение природными радионуклидами на строительных площадках, в жилых и производственных помещениях не должно превышать установленных (НРБ-96) норм. Так, при проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения, должно быть предусмотрено, чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона и торона в воздухе помещений не превышала 100 Бк/м3. В эксплуатированных зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе жилых помещений не должна превышать 200 Бк/м3. Как в строящихся, так и в эксплуатируемых зданиях мощность дозы гамма-излучения в помещениях не должна превышать мощности дозы на открытой местности более чем на 0,3 мк3в/ч. При больших значениях объемной активности и мощности дозы гамма-излучения следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение поступления радона в воздух помещений и улучшение вентиляции помещений, а также на выявление и устранение источника излучения. В тех случаях, когда невозможно снижение среднегодовой объемной активности изотопов радона до значения менее 400 Бк/м3, или если мощность дозы гамма-излучения в помещениях практически невозможно снизить до значений ниже 0,6 мк3в/ч, невозможно решить вопрос о переселении жильцов (с их согласия) и перепрофилировании помещений или сносе здания.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в строительных материалах, добываемых на их месторождениях (щебень, гравий, песок, бутовый или пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и др.) или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов, не должны превышать:

- для материалов, используемых во вновь строящихся жилых и общественных зданиях (I класс) - 370 Бк/кг;

- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс) - 740 Бк/кг;

- для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (III класс) - 2800 Бк/кг (2,8 кБк/кг).

При превышении указанных показателей вопрос об использовании материалов решается в каждом конкретном случае отдельно по согласованию с федеральным органом Госсанэпиднадзора.

4. Требования к защите от облучения природными источниками в производственных условиях. Согласно указаниям (НРБ-96), эффективная доза, обусловленная облучением природными источниками ИИ в производственных условиях для работников не должна превышать 5 м3в/год. Численные значения радиационных факторов, соответствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 м3в/год при продолжительности работы 2000 ч/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/ч и радиоактивном равновесии радионуклидов уранового и ториевого семейств в производственной пыли составляют:

- среднегодовая мощность дозы гамма-облучения на рабочем месте - 3,8 мк3в/ч;

- среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность радона в воздухе дыхания - 310 Бк/м3;

- среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность торона в воздухе зоны дыхания - 68 Бк/м3;

- удельная активность производственной пыли урана - 238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего семейства - 28/f Бк/кг, где f - среднегодовая общая запыленность воздуха в зоне дыхания, мг/м3;

- удельная активность производственной пыли тория-232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего семейства - 24 кБк/кг.

Таким образом, обеспечение РБ населения в повседневных условиях достигается недопущением превышения установленных (НРБ-96) предельных доз облучения от всех источников ИИ. В целях защиты населения и работников строительного комплекса от влияния природных радионуклидов должны осуществляться:

- выбор земельных участков для строительства зданий и сооружений с учетом уровня выделения радона из почвы и гамма-излучения;

- проектирование и строительство зданий и сооружений с учетом предотвращения поступления радона в воздух помещений;

- проведение производственного контроля строительных материалов, приемка зданий и сооружений в эксплуатацию с учетом уровня содержания радона в воздухе помещений и гамма-излучения;

- эксплуатация зданий и сооружений с учетом уровня содержания радона в них и гамма-излучения;

- при невозможности выполнения нормативов путем снижения уровня содержания радона и гамма-излучения в зданиях и сооружениях должен быть измене характер их использования. Запрещается использовать строительные материалы и изделия, не отвечающие требованиям к обеспечению радиационной безопасности.

Список литературы

1. СниП IV-2-82 Приложения т.1 Сборник элементарных сметных норм на строительные конструкции и работы. Госстрой СССР.-М.,Стройиздат,1985-208 с.

2. СНиП IV-2-82 Приложение т.2

3. СниП 3.01.01-85. Организация строительного производства. Госстрой ССР-м:ЦИТПГосстроя СССР,1990-56 с.

4 СниП 1.0403-85.Нормы продолжительности строительства и сроки в строительстве предприятий,зданий и сооружений. Госстрой ССР, Госплан СССР-М, Стройиздат,1987-522 с.

5 ЕниР. Сборник Е4.Монтаж сборных и устройство монолитных ЖБК, вып.1.Здания и промышленные сооружения. Госстрой ССР, М, Стройиздат,1987-64 с.

6 ЕниР Сборник Е22. Сварочные работы. Вып.1Конструкции зданий и промышленных сооружений. Госстрой СССР.М,.Прейскурант изд.,1987-56 с.

7. СниП III-4-80.Техника безопасности в строительстве М.,Стройиздат,1980-255 с.

8.ГОСТ 21.508-85.Генеральные планы предприятий,сооружений и жилищно-гражданских объектов-М., издательство стандартов,1986.

9. ГОСТ 21.108-78.Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения и обозначения на чертах генеральных планов и транспорта.

10. ГОСТ 2.306-78Обознгачения графических материалов и правила их нанесения на чертежи.

11. СниП 2.07.01-89.Градостроительство . Планировка и застройка городских территорий. М.,1989

12. СниП II-89-80.Нормы проектирования. Генеральные планы промышленных предприятий.М,1981.

13. СниП.2.01.02-85 Противооползневые нормы и правила. М.,1985

14. СниП 2.01-82 Строительные климатология и геофизика.М,1983

15. СниП 2.09.02-85 Промышленнеы здания. Госстрой СССро,м,, Стройиздат,86

16. СниП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания, Госстрой СССР-М.ЦИТП, Госстроя СССР,1989-16 с.

17. СНиП II-26-76 Кровли. Госстрой СССР-М.,ЦИТП Госстроя СССР1989-16с

18. СНиП II_3-79 Строительная техника. Госстрой СССР-М, ЦИТП Госстроя СССР,1986-32с.

19. СНиП IV-2-82 Приложения т1.,т2.Сборник элементарных сметных норм на строительные конструкции и работы.Госстрой СССр-М,Стройиздат,1985-208

20. СНиП IV-5-82 Приложение. Сборник единичных расценок на строительные конструкции и работы

21. Сб.1 Земляные работы ГосстройСССр,М,Недра.1982-111с.

22. СТ6 Бетонные, железобетонные конструкции монолитные.Госстрой СССР М,Стройиздат,1983-26 с.

23. Сб.7 Бетонные, железобетонные конструкции сборные.Госстрой СССР-М.,Стройиздат,1983-64 с.

24. Сб.8 Конструкции из кирпича и блоков.Госстрой СССР,М,1983-26 с.

25. Сб.9 Металлические конструкции. Госстрой СССР-М, Стройиздат,1983,16 с.

26. Сб.10 Деревянные конструкции.Госстрой СССР,М,Стройиздат,1983-32 с.

27. Сб.11 Полы.Госстрой СССР,-М. Стройиздат,1983-32 с.

28.Сб.12 Кровли. Госстрой СССР,-М,, Стройиздат 1983-32 с.

29. Сб.15 Отделочные работы. Госстрой СССР,-М, Стройиздат,1983-40с.


Подобные документы

  • Характеристика условий строительства жилого дома переменной этажности в г. Челябинск. Архитектурно-строительное и конструктивное решение здания. Технология и организация строительного производства. Теплотехнический расчет, оборудование, материалы; смета.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 24.12.2016

  • Подбор механизмов на основной вид СМР. Расчёт глубины заложения фундамента. Теплотехнические расчёты. Генплан. Конструктивное решение. Технологический процесс и объёмно-планировочное решение здания. Технологическая карта.

    дипломная работа [184,7 K], добавлен 27.06.2007

  • Характеристика здания и технико-экономические показатели. Генплан, благоустройство и описание строительных конструкций. Наружная и внутренняя отделка. Календарный план, выбор средств механизации и технологическая карта. Объектная смета показателей.

    дипломная работа [322,5 K], добавлен 27.02.2009

  • Применение комбинированного метода монтажа при возведении одноэтажного промышленного здания. Выбор кранов по техническим параметрам. Определение объемов работ, их организация и технология выполнения. Основные требования к качеству строительных работ.

    курсовая работа [3,9 M], добавлен 17.06.2015

  • Место расположения проектируемого интернет-кафе. Характеристика архитектурно-планировочного решения здания и основных его помещений. Конструктивная схема здания, выбор строительных материалов. Затраты на работы, объектная смета на строительство кафе.

    курсовая работа [29,1 K], добавлен 05.05.2011

  • Проект строительства патологического корпуса детской городской больницы на 520 коек. Разработка объемно-планировочного и конструктивного решения здания; сбор нагрузок и расчет элементов. Технологическая карта способов и организации производства работ.

    дипломная работа [816,4 K], добавлен 24.03.2011

  • Принципы проектирования, генеральный план станции ТО. Архитектурно-композиционное решение промышленных зданий, конструктивное решение, выбор строительных материалов. Варианты каркасов и перекрытий, куполов и сводов. Оконные проёмы и фонари здания.

    реферат [2,0 M], добавлен 21.12.2010

  • Разработка проекта двухэтажного жилого здания на 4 человека с центральным отоплением, водопроводом и канализацией. Графическое оформление архитектурно-конструктивных чертежей. Композиционное решение и особенности наружной и внутренней отделки здания.

    курсовая работа [23,4 K], добавлен 17.07.2011

  • Архитектурно-конструктивное решение здания мансардного типа с гаражными боксами. Геологические условия площадки, подбор ширины фундамента. Технологическая карта на монтаж металлоконструкций. Определение трудоемкости и продолжительности монтажных работ.

    дипломная работа [689,9 K], добавлен 09.12.2016

  • Подбор архитектурно-планировочных решений. Конструктивные элементы здания. Системы водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения. Расчет рамы и колонны здания. Технологическая карта на монтаж металлокаркаса. Оптимальные варианты проходок крана.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 07.10.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.