Экологическая экспертиза (ЭЭ) и оценка воздействия на

advertisement
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
_____________________________________________________________
Институт сельского хозяйства и природных ресурсов
Отделение естественных наук и природных ресурсов
Кафедра химии и экологии
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Методические указания к практическим занятиям
и самостоятельной работе
для студентов
специальности
020801.65 – Экология
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
020401.65 - География
Методические указания рассмотрены и одобрены
кафедрой химии и экологии __22.06____2011 г.,
протокол №_6_
Великий Новгород
2011 г.
1
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА/ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА
Методические указания к практическим занятиям и СРС для студентов специальности
Экология и География /Сост. Елистратова И. А. НовГУ им. Ярослава Мудрого.- Великий
Новгород, 2011.- 26 с.
Методические указания обобщают опыт преподавания дисциплины «ОВОС» студентам
специальности «Экология» и «География» в Новгородском государственном университете
имени Ярослава Мудрого. Предназначены для подготовки к практическим занятиям и
самостоятельной работы студентов очного отделения. В методичке представлены примеры
решения задач по ОВОС и ЭЭ. Студенты получают индивидуальные задания.
2
ВВЕДЕНИЕ
Экологическая экспертиза (ЭЭ) и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
составляют основу российской системы экологической оценки.
Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости
реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных
неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта
экологической экспертизы.
Процедуры ЭЭ и ОВОС основаны на простом принципе: легче выявить и предотвратить
негативные для окружающей среды последствия деятельности на стадии ее планирования,
чем обнаружить и исправлять их на стадии осуществления этой деятельности. Экологическая
оценка сосредоточена на всестороннем анализе возможного воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду и использовании результатов этого анализа для
предотвращения или смягчения экологического ущерба.
Цель курса - заложить у студентов основы знаний по ОВОС и экологическому
обоснованию хозяйственной и иной деятельности при разработке технических проектов
в соответствии с действующим законодательством, дать представление о процедуре и
различных типа ЭЭ.
Требования к уровню освоения содержания:
Иметь представление:
 о наиболее крупных проектах ОВОС:
 по освоению крупных месторождений,
 строительству современных магистралей.
 о специальном программном обеспечении фирмы «Интеграл».
Знать:
 Методологические основы экологического проектирования и экологического
обоснования хозяйственной деятельности.
 Требования к хозяйственным объектам при выборе места, строительстве, эксплуатации,
вывода из эксплуатации.
 Методы моделирования оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
 Порядок проведения экологической экспертизы.
 Процедуру экологической экспертизы
Уметь:
 Давать экологическое обоснование инвестиционной деятельности.
 Выполнять экологическое проектирование с учетом экологической, социальной и
экономической ситуации территорий.
 Составлять Заключение ЭЭ.
 Находить альтернативные варианты осуществления деятельности.

3
Взаимосвязь с другими дисциплинами ООП
Дисциплина является комплексной и базируется на знаниях, полученных при изучении
всех предшествующих дисциплин учебного плана, изучается в одном блоке (8 семестр) с
дисциплинами «Правовые основы природопользования», «ОВОС», конкретизируя и дополняя
их.
Занятие №1
Принципы и основные процедуры ОВОС
Принципы ОВОС закреплены в Законе «Об охране окружающей природной среды», основными
среди них являются принципы:
1. обязательности;
2. научной обоснованности;
3. широкой гласности и участия общественности;
4. презумпции потенциальной экологической опасности и приоритета экологической
безопасности;
5. комплексности оценки;
6. достоверности и полноты информации;
7. ответственности.
1. На каком этапе хозяйственного процесса проводится ОВОС? Экологическая экспертиза?
2. На ком лежит обязанность проведения ОВОС? Экологической экспертизы?
3. Что является объектами ОВОС и экологической экспертизы?
4. Назовите документы, фиксирующие результаты ОВОС на каждом из этапов ее проведения?
5. Что означает такой принцип ОВОС и экологической экспертизы как презумпция потенциальной
экологической опасности любой деятельности человека?
6. Каковы формы участия общественности в оценке воздействия на окружающую среду? Обязательно ли
оно в рамках процедуры ОВОС?
7. Каким образом осуществляется информирование общественности о проведении ОВОС?
8. Каков порядок проведения государственной экологической экспертизы?
9. Каковы формы участия граждан и общественных организаций в государственной экологической
экспертизе?
10.Какие виды заключений экологической экспертизы предусмотрены законом?
11.Какие выводы должно содержать заключение государственной экологической экспертизы по
проектам правовых актов?
12.В каком случае государственная экологическая экспертиза считается завершенной без результата?
13.Каковы основания проведения повторной государственной экологической экспертизы?
14.С какого момента заключение государственной экологической экспертизы приобретает юридический
статус?
15.Каково юридическое значение заключения государственной экологической экспертизы?
16.Кто может проводить общественную экологическую экспертизу?
17.Какое юридическое значение имеет заключение общественной экологической экспертизы?
18.Может ли общественная экологическая экспертиза проводиться после государственной? Почему?
4
Занятие №2
Методика оценки воздействия на компоненты природной среды
Согласно Постановлению правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 результаты ОВОС
являются составной частью проектной документации (раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»).
Экологическая оценка проводится до принятия основных решений по намечаемой
деятельности, а её результаты используются при выработке проектных решений. Согласно п.
2.1 «Положения об оценке…» на стадии оценки необходимо исходить из потенциальной
экологической опасности любой деятельности (принцип «презумпции потенциальной
экологической опасности»).
На предпроектной стадии обоснования инвестиций в соответствие с «Положением об оценке
воздействия…» (Положение об оценке…., Госкомэкология России. 16.05.2000 г. № 372) также
осуществляется процедура ОВОС, включающая в свой состав общественные обсуждения в т.ч.
в форме слушаний. На этой стадии рассматриватся альтернативы реализации хозяйственной
деятельности.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
(ОВОС) – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению
воздействий.
Под воздействием понимается любое (как «неблагоприятное» так и «положительное»)
изменение в окружающей природной среде или социально-экономических условиях, полностью
или частично являющееся результатом намечаемой деятельности. Согласно СП 11-102-97
экологически вредное воздействие – воздействие объекта хозяйственной или иной
деятельности, приводящее к значительным, иногда необратимым изменениям в природной
среде и оказывающее негативное влияние на человека.
ОВОС предполагает комплексное рассмотрение воздействий намечаемой деятельности и
связанных с ними изменений во всех природных средах, а также в социальной среде. Этот
принцип комплексности расширяется до рассмотрения и учета в принятии решений
экологических и социально-экономических последствий намечаемой деятельности в комплексе
(рис. 4.1).
Решения относительно намечаемой деятельности должны приниматься открытым образом, с
участием всех заинтересованных сторон через ясные, четко установленные процедуры. Данный
принцип реализуется в процессе общественных слушаний и согласования проекта с
уполномоченными государственными органами.
На основании результатов оценки заказчик принимает решения по выбору альтернативных
вариантов реализации намечаемой деятельности или отказа от неё.
В задачи ОВОС входит: получение информации о характере и масштабах воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке
экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого
воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий; выявление и учет
5
общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой
деятельности.
После принятия решения о необходимости проведения оценки воздействия последовательность
действий включает:


анализ имеющихся проектных решений (в т.ч. существующих аналогов);
выявление потенциально важных воздействий, которые должны детально изучаться
впоследствии; расчет (оценка) масштабов воздействий и оценка ожидаемых изменений в
окружающей среде и их значимость для природы и социально-экономических условий;
 разработки мер по смягчению или компенсации ожидаемого воздействия на
окружающую среду;
 предложения по мониторингу и послепроектному анализу;
 составление итогового документа;
 взаимодействие с заинтересованными сторонами, консультации и участие
общественности.
Потенциальная возможность воздействия на окружающую среду тех или иных видов операций,
выполняемых в процессе реализации намечаемой деятельности, определяется на основе
известных технических решений. Такой подход позволяет решить основной вопрос ОВОС –
является ли уровень воздействия планируемой хозяйственной деятельности экологически
безопасным в природных условиях рассматриваемого региона.
В настоящее время единые универсальные методики интегральной оценки антропогенного
воздействия на окружающую среду отсутствуют (Дьяконов К.Н. и Дончева А.В.,
«Экологическое прогнозирование и экспертиза», 2005). Такая ситуация обусловлена
сложностью взаимодействия технических комплексов с экосистемами, имеющими
многоуровневую структуру связей, преимущественно нелинейного характера.
Для обеспечения единого методологического подхода в процессе определения масштабов и
степени воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, в настоящей работе за
базовый вариант принят один из подходов, получивший в последнее время широкое
распространение за рубежом (Clark et al., 1978), и принятый экологическими кругами
Российской Федерации.
6
Рисунок
4.1
Обобщенная
схема
процедуры
http://www.ecoline.ru/mc/expertiza/ с изменениями)
ОВОС
(по
Хотулева
М.В.:
7
Занятие 3. Выбор экосистемных компонентов и анализ значительности нарушений
В основу подхода положена процедура «адаптивной оценки и управления» (Adaptive
Environmental Assessment and Management – AEAM), предложенная К. Холлингом (Holling,
1978; 1986). При использовании рассматриваемой методологии оценка возможных воздействий
на окружающую среду включает выбор важнейших (наиболее показательных) экосистемных
компонентов (ВЭК), которые могут быть затронуты планируемой деятельностью. Важнейшие
экосистемные компоненты определяются как системно значимый ресурс для местного
населения, имеют национальную или международную значимость или, будучи затронутыми
планируемой деятельностью, окажутся существенными для оценки воздействия деятельности
на среду, или служат приоритетными объектами при принятии управленческих решений.
Выбор ВЭК в ходе оценивания последствий реализации того иного проекта признается
специалистами, использовавшими рассматриваемый подход, и высоко оценившими простоту
его реализации, наглядность и возможность получения однозначных заключений. В
управленческом аспекте вопрос выбора ВЭК включает социальные, политические и
экономические характеристики.
В практике выполнения ОВОС на территории Российской Федерации в качестве ВЭК
используют характеристики следующих компонентов окружающей среды (физическая среда,
биологическая среда, социально-экономическая среда):





атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод;
геологической среды;
ландшафтов, почв, растительности;
животного мира (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся и земноводные,
планктонные организмы и бентос);
 социально-экономической сферы;
 ООПТ;
 культурно-исторического (археологического) наследия.
Для выделения ВЭК применительно к реализации рассматриваемой деятельности
разрабатывается матрица взаимодействий проектных мероприятий с окружающей средой (Табл.
1)..
Значительность антропогенных нарушений, в соответствии с принятой в ОВОС методологией,
оценивается в категориях:
 пространства,
 времени,
 интенсивности (табл. 2).
Пространственная шкала задается градациями:

точечное нарушение (наибольший линейный размер площади нарушения менее 1 км)
или площадь воздействия менее 1% рассматриваемой территории;
 локальное (1-100 км) или площадь воздействия в пределах 1-10% территории;
 региональное (100-10000 км) или площадь воздействия в пределах 10-70% территории;
 глобальное (более 10000 км) или площадь воздействия больше 70% территории.
На ландшафтном уровне все перечисленные градации шкалы при необходимости могут
подразделяться внутри на: область непосредственного влияния текущей хозяйственной
8
деятельности (хозяйственные объекты, размещенные на искусственных основаниях
(фундаментных, или насыпных): жилая и производственная застройка, строительные площадки
и т.п.), область непосредственного инерционного влияния прошлой хозяйственной
деятельности (например, рекультивированные территории), область опосредованного влияния
хозяйственной деятельности (периферия зоны непосредственного влияния).
Таблица 1. Предварительная матрица потенциальных взаимодействия (воздействия) проектных
мероприятий и окружающей среды
Компоненты среды, подверженные воздействию
Санитарноэпидемиологическая
обстановка
Историко-культурное
наследие
Туризм и отдых
Охота
Занятость населения
Лесное хозяйство
Транспорт
Землепользование, в т.ч.
сельское хозяйство
Социальная и социально-экономическая
среды
ООПТ
Птицы
Млекопитающие
Амфибии и Рептилии
Рыбы
Беспозвоночные
Биологическая среда
Почвы и наземная
растительность
Поверхностные воды
Геологическая среда
Физическая
среда
Атмрсфера
Стадии
реализации
проекта
Стадия проекта
Инженерные
изысканий
√
√
√
√
Строительство
Подготовка
территории
Расчистка
территории
√
Разминирование
√
√√
√ √
√
√
√
Стройка
√√
√ √√
√
√ √
√ √√ √√ √√
Эксплуатация
√√
√
√
√
√
√ √√ √√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√√
√ √√
√
√
√
√
√
√
√√
√√
Примечание: √ - умеренное или незначительное воздействие, √√ - относительно сильное или
существенное воздействие
На стадии инженерно-экологических изысканий сбор данных проводился в широком 20 км
коридоре, границы котрого примерно соответствуют или превышают зону шумового
воздействия движущегося высокоскоростного поезда без шумозащитных мероприятий.
Шкала интенсивности нарушения задается градациями:


незначительное нарушение (при заданной точности наблюдений статистически не
регистрируется) или экосистема находится в квазистационарном состоянии; на уровне
ландшафта характеризуется как техногенное видоизменение геосистемы;
умеренное (или воздействие средней силы; регистрируется статистически), возможен
выход экосистемы из стационарного энергетического состояния с возвращением в него
после окончания воздействия, кратковременные возмущения могут достигать
значительных величин; популяционные системы находятся в квазистационарном
9

состоянии; на уровне ландшафта характеризуется как техногенное видоизменение
геосистемы;
значительное (для обнаружения эффекта статистика не требуется) или происходит
нарушение энергетических процессов в экосистеме; деструкция популяционных систем;
на уровне ландшафта характеризуется техногенное видоизменение - техногенное
коренное преобразование геосистемы;
Таблица 2. Оценка антропогенного воздействия на экосистемы по состоянию их важнейших
компонентов в координатах пространства, времени и интенсивности нарушений
Масштаб
нарушения:
Точечное
Локальное
Региональное
Глобальное
Точечное
Точечное
Точечное
Точечное
Точечное
Точечное
Точечное
Точечное
Точечное
Локальное
Локальное
Локальное
Локальное
Локальное
Локальное
Локальное
Локальное
Локальное
Региональное
Региональное
Региональное
Региональное
Региональное
Региональное
Региональное
Региональное
Региональное
Глобальное
Глобальное
Глобальное
Длительность нарушения:
Кратковременное
Средневременное
Долговременное
Кратковременное
Кратковременное
Кратковременное
Средневременное
Средневременное
Средневременное
Долговременное
Долговременное
Долговременное
Кратковременное
Кратковременное
Кратковременное
Средневременное
Средневременное
Средневременное
Долговременное
Долговременное
Долговременное
Кратковременное
Кратковременное
Кратковременное
Средневременное
Средневременное
Средневременное
Долговременное
Долговременное
Долговременное
Кратковременное
Кратковременное
Кратковременное
Степень
нарушения:
Незначительная
Умеренная
Значительная
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Незначительное
Умеренное
Значительное
Заключение
Несущественное
Несущественное
Существенное
Несущественное
Несущественное
Существенное
Несущественное
Несущественное
Существенное
Несущественное
Несущественное
Существенное
Несущественное
Несущественное
Существенное
Несущественное
Существенное
Существенное
Несущественное
Существенное
Существенное
Несущественное
Существенное
Существенное
Несущественное
Существенное
Существенное
Существенное
Существенное
Существенное
10
Масштаб
нарушения:
Точечное
Локальное
Региональное
Глобальное
Длительность нарушения:
Кратковременное
Средневременное
Долговременное
Степень
нарушения:
Незначительная
Умеренная
Значительная
Глобальное
Средневременное
Незначительное
Глобальное
Средневременное
Умеренное
Глобальное
Средневременное
Значительное
Глобальное
Долговременное
Незначительное
Глобальное
Долговременное
Умеренное
Глобальное
Долговременное
Значительное
Заключение о воздействии:
Существенное 
Несущественное
Заключение
Существенное
Существенное
Существенное
Существенное
Существенное
Существенное

экстремальная (катастрофа) - разрушение природной экосистемы, ведущей к ущербам в
смежных природных системах и во всей иерархии надсистем вплоть до глобальной;
воздействие распространяется за пределы десятикратно увеличенной зоны
непосредственного воздействия; на уровне ландшафта(-ов) характеризуется как
техногенное коренное преобразование геосистемы.
Временная шкала задается градациями:

кратковременное нарушение (эффект регистрируется на протяжении времени много
меньшем, чем время релаксации ВЭК; на практике, как правило зависит от
интенсивности и пространственных масштабов воздействия; для конкретных ВЭК - от
нескольких часов и дней до года); на уровне ландшафта характеризуется техногенное
видоизменение геосистемы;
 средневременное нарушение (эффект сопоставим по длительности или несколько
превышает время релаксации ВЭК; обычно от 1 года - до 10 лет); на уровне ландшафта
характеризуется техногенное видоизменение геосистемы;
 долговременное (постоянное) нарушение (эффект регистрируется на протяжении
времени большем, чем продолжительность существования ВЭК); на уровне ландшафта
характеризуется как техногенное коренное преобразование геосистемы.
В том случае, если анализируется состояние биологических компонентов экосистемы, в
рассматриваемой методике при наличии соответствующих данных предпочтение отдается
популяционным характеристикам. В то же время, существуют виды, для которых воздействие
на отдельные индивидуумы также недопустимо, даже если это и не затрагивает их популяцию в
целом. К таким видам относятся эндемичные, редкие, охраняемые, включенные в Красные
книги различного ранга или имеющие особое значение для общественности и т.п.
При слабых изменениях среды и изменениях, произведенных на относительно небольшой
площади, воздействия ограничиваются конкретным местом и затухают в цепи иерархии
экосистем. Но как только перемены достигают существенных значений для крупных экосистем,
например, происходят в масштабах больших речных бассейнов или в размерах, ограниченных
правилами одного и десяти процентов, они приводят к существенным сдвигам в этих обширных
11
природных образованиях. Будучи необратимыми, изменения в ОС оказываются и трудно
нейтрализуемыми с социально-экономической точки зрения.
При интерпретации шкалы времени необходимо различать понятие «продолжительность
действия (работ) источника воздействия на окружающую среду» от «времени проявления
последствий воздействия». Например, при аварийном разливе большого количества нефти в
течение всего нескольких часов ее отрицательное воздействие может сказываться несколько
лет.
Изложенная выше общая схемы оценки, по-видимому, справедлива для решения подавляющего
большинства вопросов, возникающих в ходе выполнения ОВОС. Она представляет собой
достаточно простую процедуру, которая совмещает как количественные оценки (для отдельных
элементов окружающей среды, в частности методики рассеивания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе) так и экспертные оценки, там, где в настоящее время нет хорошо
отработанных методик. В то же время, она позволяет сделать наиболее важные заключения в
отношении значимости нарушений для каждого рассматриваемого компонента. Кроме того, эта
процедура имеет преимущества перед другими методами за счет ясности критериев,
используемых в ходе оценки (масштаб, длительность и степень нарушения), и большей
наглядности для лиц принимающих решение.
Оценка нарушений в категориях пространства, времени и интенсивности позволяет судить о
фактическом (или потенциально возможном) изменении природной среды и принимать
формализованные решения об их социальной приемлемости. Для этого, при получении данных
о масштабе ожидаемой (или фактической) длительности и интенсивности нарушений, в
«экосистеме» следует идентифицировать рассматриваемый случай по представленной выше
таблице. Классифицировав нарушение как «существенное», необходимо рекомендовать меры
по его ликвидации, проведению компенсационных мероприятий или возмещению ущерба.
Следует так же иметь в виду существование двух вариантов оценки: оценки воздействия без
природоохранных мероприятий («некомпенсированное» воздействие) и оценки при реализации
природоохранных мероприятий («остаточное» воздействие). Под природоохранными
мероприятиями, во-первых, понимается соблюдение государственных норм и правил
осуществления деятельности и, во-вторых, специально разработанные природоохранные
мероприятия применительно к конкретным условиям (применение сберегающих технологий,
специальные проектные решения).
Помимо описанной выше процедуры оценка воздействия включает расчеты ущерба
компонентам окружающей среды по принятым методикам.
Занятие 4 Методика оценки воздействия на компоненты социально-экономической сферы
При оценке степени воздействия на компоненты социально-экономической сферы были
рассмотрены несколько критериев: масштаб распространения воздействия, масштаб
продолжительности воздействия и масштаб интенсивности воздействия.
Масштаб распространения воздействия относится к району, подверженному воздействиям от
проектной деятельности. Масштаб распространения воздействия был ранжирован в
соответствие с пятью уровнями градации (Таблица 4.2.1).
Таблица 4.2.1 Градации
экономическую сферу
пространственных
масштабов
воздействия
на
социально
12
Градация пространственных
воздействий
Локальное
Местное
Областное
Региональное
Национальное
Критерий
Балл
воздействие проявляется на территории проектируемых
объектов
воздействие проявляется на территории близлежащих
населенных пунктов
воздействие проявляется на территории одного или
нескольких административных районов
воздействие проявляется на территории нескольких
областей
воздействие проявляется на территории нескольких
смежных областей или республики в целом
1
2
3
4
5
Масштаб продолжительности воздействия описывает время длительности проектной
деятельности и/или экологических воздействий. Категоризация продолжительности
воздействия представлена в таблице (Таблица 4.2.2).
Таблица 4.2.2
Градации
экономическую сферу
временных
масштабов
воздействия
на
социально
Градация временных воздействий Критерий
воздействие проявляется на протяжении 3-х месяцев или
Кратковременное
менее
воздействие проявляется на протяжении от одного сезона
Временное
(>3 месяца) до 1 года
воздействие проявляется в течение продолжительного
Средневременное
периода (от 1 года до 3 лет)
Продолжительное
продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет
продолжительность воздействия более 5 лет.
Соответствует периоду осуществления проекта после
Долговременное / Постоянное
вывода объекта на проектную мощность /
продолжительность воздействия 99 лет и более
-
Балл
1
2
3
4
5
Интенсивность воздействия описывает характер и степень воздействия для каждого компонента
социально-экономической сферы. Представление о градации интенсивности воздействия дают
данные таблицы (Таблица 4.2.3).
Таблица.3
Градации массштабов интенсивности воздействия на социально
экономическую сферу
Градация интенсивности
воздействий
Незначительное
Минимальное
Слабое
Критерий
-
Балл
положительные и отрицательные отклонения в социальноэкономической сфере действуют на территории объекта в
1
пределах существующих до начала реализации проекта
колебаний изменчивости этого показателя
положительные и отрицательные отклонения в социально экономической сфере могут превысить существующую
2
амплитуду изменений условий местных населенных
пунктов
положительные и отрицательные отклонения в социальноэкономической сфере вероятно превысят существующую 3
амплитуду изменений условий областного уровня
13
Градация интенсивности
воздействий
Умеренное
Сильное
Критерий
Балл
положительные и отрицательные отклонения в социальноэкономической сфере вероятно превысят существующие
4
условия регионального уровня
положительные и отрицательные отклонения в социально экономической сфере вероятно превысят существующие
5
условия среднереспубликанского уровня
Окончательная оценка уровня значимости воздействия определяется в соответствии с
градациями масштабов воздействия, представленными в таблицах 4.2.1–4.2.3 путем
суммирования баллов - отдельно отрицательных и отдельно положительных для каждого
компонента социально-экономической сферы.
Итоговая степень воздействия на выделенный компонент включает четыре уровня
значительности: низкое, среднее и высокое воздействие (Таблица 4.2.4). Высокое и среднее
отрицательное значение воздействий требуют разработки и применения дальнейших мер по
предупреждению/снижению воздействия.
Таблица.4
Интегральная оценка воздействия на отдельные компоненты социальноэкономической сферы
Итоговый балл
от +1 до +8
от +9 до +14
от +15
от -1 до -8
от -9 до -14
от -15
Итоговое воздействие
Низкое положительное воздействие
Среднее положительное воздействие
Высокое положительное воздействие
Низкое отрицательное воздействие
Среднее отрицательное воздействие
Высокое отрицательное воздействие
В административном плане при штатном осуществлении работ по строительству и
эксплуатации высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Санкт-Петербург»,
воздействие будет проявляться главным образом в городах Москва и Санкт-Петербург, а так
же в пределах территории Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей. Тем
не менее, следует отметить, что реализация данного проекта будет иметь так же
общенациональное значение.
Занятие 5 Организация общественных обсуждений в рамках процедуры ОВОС
Согласно «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г.
№ 372), общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки
воздействия ...., направленных на информирование общественности о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с
целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.
В рамках этих мероприятий проводятся общественные слушания. В окончательный вариант
материалов по оценке воздействия на окружающую среду включается информация об учете
поступивших замечаний и предложений, а также протоколы общественных слушаний.
Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на
окружающую среду обеспечивается Заказчиком как неотъемлемая часть процесса проведения
оценки воздействия на окружающую среду.
14
Порядок проведения общественных
самоуправления при участии заказчика.
слушаний
определяется
органами
местного
Организация слушаний включает:
1) Доведение до общественности информации о сроках и месте доступности материалов по
оценке воздействия на окружающую среду, о дате и месте проведения общественных
слушаний, которая публикуется в средствах массовой информации, ... не позднее, чем за 30
дней до окончания проведения общественных обсуждений (проведения общественных
слушаний);
2) Доступ к материалам по оценке воздействия на окружающую среду общественности для
ознакомления и представления замечаний обеспечивается в течение 30 дней, но не позднее, чем
за 2 недели до окончания ... проведения общественных слушаний;
3) Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в
период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности,
документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания
общественных слушаний.
Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с
составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также
предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен).
Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти и местного
самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), заказчика. Протокол
проведения общественных слушаний входит в качестве одного из приложений в окончательный
вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
деятельности.
1.
Занятие 6. Обращение с отходами производства и потребления
Пример расчета отходов производства и потребления
Столярная мастерская
Столярная мастерская оснащена циркулярной пилой, наждачным станком, электрическим рубанком. В
мастерской изготавливают гробы и столярные изделия для ремонта больничных помещений. Мастерская
перерабатывает около 10 куб. м/год древесины. Пылеулавливающие устройства отсутствуют.
Котельная
Котельная обеспечивает больницу тепловой энергией. Котельная имеет 2 котла «Универсал 5м» (для
получения тепловой энергии и горячей воды) и котел «Луга» (только получение тепловой энергии), работающих на
дровах. Так же в котельной сжигают древесные отходы, картонную упаковку, ветошь, сжигаемые отходы класса В.
АХЧ
Для освещения помещений больницы используют ртутные лампы ЛБ–40 в количестве 5 шт. для
освещения помещений больницы, ЛЭР-40 в количестве 5 шт. – бактерицидные лампы, ДРЛ-250 – 4 шт. для
освещения территории и помещения гаража. Отработанные ртутные лампы хранят во вспомогательном помещении
(МВХ № 12) в картонной упаковке, переложенные картонными чехлами. Больница сдает отработанные ртутные
лампы в ЗАО «Меркурий» для их дальнейшей утилизации. Рекомендуется учреждению в помещение для хранения
ртутных ламп создать запас нейтрализующего раствора хлорного железа или другого нейтрализующего раствора
для быстрой утилизации металлической ртути из разбитых ртутных ламп.
Столярная мастерская
15
Отход: Опилки натуральной чистой древесины
Код отхода: 1711060101005
Для расчета принимаем нормы средние по хвойным породам приведенные в методике «Методика расчета
объемов образования отходов. Отходы деревообработки» Санкт-Петербург, 1999.[8]
М оп = Q •  • Cоп/100, т/год
Моп – количество отходов опилок, т/год;
Q – количество обрабатываемой древесины в год, 10 м3/год;
 - плотность древесины, в зависимости от вида древесины (сосна, полусухая), 0,59 /м 3;
Соп – количество отходов опилок от расхода сырья в зависимости от вида продукции, 10 %
М оп = 10 • 0,59 • 10 /100= 0,590 т/год
V = Моп//оп, м3/год
оп - коэффициент полнодревесности опилок, 0,28;
V = 0,59/ 0,59/ 0,28 = 3,571 м3/год
Отход: Стружка натуральной чистой древесины
Код отхода: 1711060201005
Мст = Q •  • Cст/100 , где
Мст – количество отходов стружки, т/год;
Q – количество обрабатываемой древесины в год, 10 м3/год;
Сст – количество отходов стружки от расходов сырья, 2%
 - плотность древесины, в зависимости от вида древесины (сосна, полусухая), 0,59 м 3;
Мст = 10 • 0,59 • 2/100 = 0,118 т/год
Vст = Мст//ст ,м3/год
ст - коэффициент полнодревесности стружек, 0,11;
Vст = 0,118/ 0,59/ 0,11 = 1,819 м3/год
Отход: Обрезь натуральной чистой древесины
Код отхода: 1711050101005
Мк = Q .  . C/100, т/год
Q – количество обрабатываемой древесины в год, 10 м3/год;
 - плотность древесины, в зависимости от вида древесины (сосна, полусухая), 0,59 /м 3;
С – количество кусковых отходов древесины относительно расходов сырья, 16 %
Мк = 10 . 0,59 . 16/100 = 0,944 т/год
Масса отхода составляет 0,944 т, из них на ремонт зданий больничного комплекса поступает 0,283 т и
0,661 т – используют в качестве топлива.
Объем образующих кусковых отходов древесины определяется по формуле:
V = Мк//, м3/год
Мк – количество образующихся кусковых отходов в год, 0,944 т/год;
 - коэффициент полнодревесности кусковых отходов, 0,57;
V = 0,944/ 0,59/ 0,57 = 2,807 м3/
Автотранспортный участок
Состав автотранспортного участка:
Марка машины
Тип аккумулятора
Кол-во аккумуляторов
Срок службы
Кол-во а/м
в 1 а/м
аккумулятора, лет
УАЗ 3962
1
6СТ-60
2
3
Т-40 трактор
1
Пусковой двигатель
Характеристики аккумуляторной батареи:
Марка аккумулятора Полный вес, кг Вес электролита,
кг
6СТ-60
23,8
4,3
Вес аккумулятора без
электролита, кг
Количество
аккумуляторов, шт
19,5
1
Отход: Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом
Код отхода: 9211010213013
16
Масса отработанных аккумуляторов, M: 0,020 т/год
Количество отработанных аккумуляторов, N: 1 шт/три года
Расчетные формулы:
M = Sum(Ni • ni • mi • 0.001 / Ti);
N = Sum(Ni •ni / Ti), где
Ni – количество автомашин, оснащенных аккумуляторами i-ого типа;
mi – полный вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом;
ni – количество аккумуляторов в машине;
Ti – эксплуатационный срок службы аккумуляторов.
Отход: Кислота аккумуляторная серная отработанная
Код отхода: 5210010102012
Масса отработанного электролита: 0,004 т/три года.
Расчетные формулы:
M = Sum(Ni • mi • 0.001 / Ti), где
Ni - количество аккумуляторов i-ого типа;
mi - масса электролита в аккумуляторе i-ого типа, кг;
Ti - эксплуатационный срок службы аккумуляторов, лет.
Примечание: символ Sum означает суммирование по i всех параметров М = 1.
Отход: Масла автомобильные отработанные
Код отхода: 5410020202033
Таблица по составу автопарка и расходу масел:
Марка
машины
УАЗ 3962
Т-40
ИТОГО
Кол-во а/м
Объем
Норма пробега до
Объем
Норма пробега до Среднегодовой
(Ni)
моторного смены моторного трансмис. масла, смены трансмис.
пробег, тыс.
масла, л (Vi) масла, тыс.км; м/час
л
масла, тыс.км; м/час км; м/час (Li)
(Lнi)
(Vi)
(Lнi)
1
5,8
10
3,4
15
41,5
1
17
500
47
500
300
Отработанного моторного масла – 0,027 т;
Отработанного трансмиссионного масла – 0,034т
Всего: 0,061 т
Отработанное моторное масло:
Масса отработанного моторного масла: 0,027 т/год.
Плотность отработанного моторного масла, кг/л, p = 0,9;
Отработанное трансмиссионное масло:
Масса отработанного трансмиссионного масла: 0,034 т/год
Плотность отработанного трансмиссионного масла, кг/л, p = 0,9;
Расчетные формулы:
M = Sum(Ni • Vi • Li/Lнi • k • p) • 0.001, где
Ni – количество автомашин i-ой марки;
Vi – объем масла, заливаемого в автомашину i-ой марки;
Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км;
Lнi – норма пробега подвижного состава до замены масла, тыс.км;
k – коэффициент полноты слива масла, k = 0,9;
Примечание: символ Sum означает суммирование по i всех параметров
Отход: Топливные и масляные фильтры, отработанные
Код отхода: 5490700000003
Таблица по составу автопарка масляным и топливным фильтрам:
Марка
Кол-во
Кол-во
Вес одного
Норма
Кол-во
Вес одного
Средне-
Норма
17
машины
УАЗ 3962
Т-40
а/м (Ni) топлив-ных топливн.
фильт-ров в фильтра, кг
1 а/м (ni)
(mi)
1
1
1
2
0,25
0,20
пробега до масля-ных масляного годовой
пробега до
замены
фильт-ров в фильтра, кг пробег, замены масла,
топливн.
1 а/м (ni)
(mi)
тыс.км;
тыс.км (Lнi)
фильтров,
м/час (Li)
тыс.км; м/час
(Lнi)
10
1
0,15
41,5
10
800
1
0,30
300
500
Масса отработанных топливных фильтров: 0,001 т/год
Масса отработанных масляных фильтров: 0,001 т/год
Масса отработанных топливных и масляных фильтров: 0,002 т/год
Расчетные формулы:
М = Sum(Ni • ni • mi • Li/Lнi) • 0.001, где
Ni – количество автомашин i-ой марки;
ni – количество фильтров, установленных на автомашине i-ой марки;
mi – вес одного фильтра, кг;
Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км; м/час;
Lнi – норма пробега подвижного состава до замены масла или топливного фильтра, тыс.км; м/час
Отход: Шины пневматические отработанные
Код отхода: 5750020013004
Таблица по составу автопарка и данные по шинам:
Марка
машины
УАЗ 3962
Т-40
ИТОГО
Кол- Кол-во шин
во а/м на 1 а/м (ni)
(Ni)
1
4
1
4
Марка
шин
Среднегодо-вой
пробег, тыс.км;
м/час (Li)
41,5
300
Норма пробега до
замены шин,
тыс.км (Lнi)
38
2000
Вес изношен.
шины, кг (mi)
8.40х15
220х508 – 2
25х705 - 2
Отработанных шин 5 шт, масса – 0,084 т/год
17
27,2
6,8
Тип
Ткань
Ткань
Расчетные формулы:
M = Sum(Ni • ni • mi • Li/Lнi) • 0.001, где
Ni – количество автомашин i-ой марки;
ni – количество шин, установленных на автомашине i-ой марки;
mi – вес одной изношенной шины данного вида, кг;
Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км;
Lнi – норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс.км
Отход: Лом черных металлов несортированный
Код отхода: 3513010001995
Норма пробега подвижного состава до ремонта:
Марка машины Кол-во а/м (ni) Среднегодовой пробег, Норма пробега до ремонта, тыс.км;
тыс.км; м/час (Li)
м/час (Lнi)
УАЗ 3962
1
41,5
250
Т-40
1
300
6500
ИТОГО
Масса металлолома – 0,035 т/год
Масса машины, т
(mi)
1,72
1,4
Масса лома черных металлов, образующегося при ремонте автотранспорта: 0,035 т/год.
Расчетные формулы:
M = Sum(ni • mi • Li/Lнi • k) • 0.01, где
ni – количество автомашин i-ой марки;
mi – масса автомашины i-ой марки, т;
k – удельный норматив замены деталей из черных металлов при ремонте, %: 10
18
Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км;
Lнi – норма пробега подвижного состава до ремонта, тыс.км
Примечание: символ Sum означает суммирование по i всех параметров
Отход: Отработанные накладки тормозных колодок
Код отхода: 5710900000004
Норма пробега подвижного состава до замены накладок тормозных колодок:
Марка
Кол-во а/м
Среднегодовой
Кол-во накладок Масса 1 накладки, Норма пробега до
машины
(Ni)
пробег, тыс.км; м/час
на 1 а/м (ni)
кг
замены, тыс.км; м/час
(Li)
(mi)
(Lнi)
УАЗ 3962
1
41,5
8
0,1
14
Масса отработанных накладок тормозных колодок: 0,002 т/год
Расчетные формулы:
M = Sum(Ni • ni • mi • Li/Lнi) • 0.001, где
Ni – количество автомашин i-ой марки;
ni – количество накладок тормозных колодок, установленных на автомашине i-ой марки;
mi – масса одной накладки тормозной колодки, кг;
Li – средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс.км;
Lнi – норма пробега подвижного состава до замены накладок тормозных колодок, тыс.км.
Примечание: символ Sum означает суммирование по i всех параметров
Отход: Проммусор загрязненный
Код отхода: 9120300000003
Название объекта Площадь объекта Удельные нормы образования Средняя плотность
образования
кв. м
кг
куб. м
т/куб. м
Гараж
150 м2
0,013
0,00003
0,433
среднесменная
Норматив образования
т
куб. м
0,489
1,129
Ремонт автотехники проводится в гараже общей площадью 150 кв. м.
М мусора = 150  0,013 10-3  251= 0,489 т/год, где
150 – общая площадь гаражей, кв. м;
0,013 – среднесменная норма накопления мусора для гаражей (на 1 кв. м);
251 – количество рабочих дней в году.
V = М / = 0,489 / 0,433 = 1,129 куб. м/год
0,433 т/куб. м – плотность мусора.
Отход: Зола древесная и соломенная
Код отхода: 3130060011995
Для отопления используют дрова 1374 т/год.
Массу древесной золы определяем по упрощенной формуле:
G зол = 0,003 • В, где
В – расход топлива, т/год: дрова – 1374; обрезки ткани – 0,023; стружка – 0,118; обрезь древесины – 0,611;
биологические отходы – 0,030; картонная упаковка – 0,048; медицинские отходы сжигаемые – 10,427; непригодные
изделия из древесины – 0,081.
G зол = 0,003 • (1374+0,023+0,118+0,611+0,030+0,048+10,427+0,081) = =4,156 т/год
Отходы класса Г
Отход: Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие
трубки отработанные и брак
19
Код отхода: 3533010013011
Марка лампы
ЛБ 40
ЛЭР 40
ДРЛ 250
ИТОГО:
Кол-во ламп, Срок службы Кол-во часов работы Кол-во ламп,
использу-емых
ламп (q)
одной лампы в году подлежа-щих
на предприя-тии
час
(t) час/год
замене (N)
(n) шт.
шт./год
5
5
4
12000
3000
12000
2920
955
2920
2
2
1
5
Вес одной
лампы (m) т
Вес ламп,
подлежащих
замене (M)
т/год
0.000210
0,000300
0.000400
0.000420
0.000600
0.000400
0.001420
N = (n / q) • t;
M = N • m.
Количество отработанных люминесцентных ламп составляет 5 шт. (0.001420 т) в год.
Норматив образования отработанных ртутных ламп, рассчитан согласно методам, изложенным в
следующих изданиях:
1. В.В. Федоров. Люминесцентные лампы. Москва. Энергоатомиздат. 1992.
2. В.Ф. Ефимкина. Н.Н. Софронов. Светильники с газоразрядными лампами высокого давления. Москва.
Энергоатомиздат. 1984.
Отход: Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Код отхода: 9120040001004
Норматив образования бытовых отходов, рассчитан согласно методам, изложенным в следующих
изданиях:
1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Москва. АКХ.
1982.
2. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. АКХ. Москва. 1997.
3. Нормы накопления бытовых отходов. - Приложение 11 к СНиП 2.07.01-89.
Общее количество отходов:
Название объекта
Количество
Удельные нормы
Средняя плотность Норматив образования
образования
сотрудников в
образования
смену
т
куб. м
кг/ куб. м
т
куб. м
ОТЛХБ
23
0,05
0,25
200
1,15
5,75
Количество бытовых отходов составляет 1,15 т (5,75 куб. м) в год.
Отход: Мусор уличный (смет)
Код отхода: 9120500000004
№
Количество коек в
п/п
стационаре, шт
1
50
№
п/п
1
Норматив образования
на одну койку в год, кг [13]
128,000
Масса отхода,
т
6,400
Отход: Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
Код отхода: 1711050313005
Количество коек в стационаре,
Норматив образования
Масса отхода,
шт
на одну койку в год, кг [13]
т
50
5,400
0,270
Масса отхода состовляет 0,270 т/год, из них 70 % (0,189 т), используют в качестве материала для ремонта,
а оставшиеся 30% (0,081т) – сжигают в котельной.
Отход: Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Код отхода: 9110010001004
20
Место проживания
населения
Благоустроенные
дома
неблагоустроенные
дома
Итого
Номы вывоза бытовых
отходов, кг на одного
человека в год [13]
225
Числен-ность
жильцов, чел
Плотность
отходов, т/м3
Масса
отходов, т
Объем
отходов, м3
44
0,21
9,90
47,14
700
11
0,35
7,70
22,00
17,60
69,14
Занятие 7 Расчет НДС. Оценка возможности сбросасточных во в водный объект
Перечень загрязняющих веществ, поступающих от ЗАО « Гвардеец» в водный объект по
выпускам №1, №2, №3.
1. взвешанные вещества
2. БПК полн.
3. азот аммонийный
4. нитрит-ион (NO2)
5. нитарт-ион (NO3)
6. хлориды
7. сульфаты
8. фосфаты ( по P)
9. железо
10. фториды
11. нефтепродукты
По этим же показателям контролируется природная вода из р. Питьба выше и ниже 500
м от места выпусков сточных вод. Проект разработан на основании данных
обследования водохозяйственной деятельности предприятия, анализа ее контроля,
отчетной документации.
Расчет объема ливневых и промливневых сточных вод, поступающих с территории
ЗАО «Гвардеец»
Ливневые и талые сточные воды с территории птичников сбрасываются двумя
выпусками в р. Питьба. Общая площадь птицефабрики 27,4 га, из них под зданиями ,
сооружениями и асфальтовым покрытием 23,3 га, под газонами и культурными
насаждениями 4,1 га.
Wгод = Wд + Wт = 10hд U F + 10 hx U F, где
Wгод – среднегодовой объем ливневого стока, тыс. м 3,
Wд – объем дождевого стока, тыс. м3,
Wт - объем талого стока, тыс. м3,
hд - среднегодовой слой осадков за теплый период года, МС Новгород – 424 мм.
hx - среднегодовой слой осадков за холодный период года, МС Новгород – 176 мм.
U – коэффициент стока (для кровли и асфальтового покрытия – 0,9; для газонов и
культурных насаждений – 0,1; для талого стока – 0,7),
F – площадь водосбора, га.
Зона птицефабрики (производственная) выпуски №1, №2.
Площадь производственная – 27,4 га.
Площадь, занятая кровлями – 3,6 га.
Площадь, занятая асфальтовым покрытием – 19,7 га.
Площадь, занятая газонами и культурными насаждениями – 4,1 га.
Wд =
21
Wт = Wгод = 124,4 тыс.м3/год.
Количество ливневых стоков по выпускам условно поделено пополам и составляет по:
Выпуску №1 – 62,2 тыс. м3/год.
Выпуску №2 – 62,2 тыс. м3/год.
Среднегодовой объем ливневых и талых сточных вод с территории птицефабрики
составляет 124,4 тыс. м3/год.
Определение часового расхода сточных ливневых вод (м3/час) производится расчетным
путем по формуле:
gлив =[ 10*Нmec*(ψ * S) ]/Т, где
S – площадь покрытия, га.( приложение 6)
Ψ – коэффициент стока
Нmec – количество осадков в мес.( max) МС г. Великий Новгород – 78 мм.
Т – продолжительность дождя в месяц – 64 час. (справочник проектировщика)
gлив =
Максимальный часовой расход сточных вод составляет 260,6 м3/час.
Расчетный объем сточных ливневых вод по выпуску №1 – 62,2 тыс. м3/год, 130,2 м3/час ;
по выпуску № 2 – 62,2 тыс. м3/год, 130,2 м3/час.
Фактический объем сточных ливневых вод по выпуску №1 – 56 тыс.м3/год., по выпуску
№ 2 -56 тыс.м3/год. (о.)
НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО СБРОСА (НДС) ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ В
ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ПО ВЫПУСКУ.
1. Предприятие ЗАО «Гвардеец».
2. Выпуск 1.
3. Категория сточных вод ливневые (недостаточно очищенные).
4. Наименование водного объекта, принимающего сточные воды –
р. Питьба.
5. Категория водопользования – рыбохозяйственная.
6. Фактический расход сточных вод – 56 тыс.м3/год.( 2ТП-водхоз за 2007 г.)
7. Утвержденный расход сточных вод для установления НДС – 62,2 тыс.м3/год, 130,2
м3/час.
8. Утвержденный допустимый сброс и состав сточных вод(сброс веществ, указанных
ниже, запрещен)..
№ п/п
Показатели
Лимитирующий Класс
ПДК, мг/дм3
состава сточных показатель
опасности
вод
вредности
1
Взвешенные
Фон 8,5 + 0,25
вещества
2
БПКполн
3,0
3
Фосфаты (по Р) Санит.
4
0,2
4
хлориды
Сан-токс.
4
300,0
5
Нитраты (NO3)
Сан-токс.
40,0
6
Сульфаты
Сан-токс.
4
100,0
7
Азот
Токсикол.
4
0,39
аммонийный
8
Нитриты (NO2) Токсикол.
0,08
9
Железо
Токсикол.
4
0,1
22
10
11
Фториды
Нефтепродукты
Токсикол.
Рыбохозяйст.
3
3
0,1
0,05
Утвержденные свойства вод:
а) – плавающие примеси – на поверхности воды не должно быть пленок
нефтепродуктов, масел, жиров и др. примесей.
б) – запахи, примеси – вода не должна приобретать посторонних запахов и привкусов и
сообщать их мясу рыб.
в) – вода не должна приобретать посторенней окраски.
г) – водородный показатель – рН не должен выходить за пределы 6,5-8,5.
д) – растворенный кислород – не должен быть менее 6,0 мг/дм3 в пробе, отобранной до
12 часов дня.
е) – температура не должна повышаться по сравнению с естественной температурой
водного объекта более, чем на 5 0С с общим повышением температуры, не больше чем
до 20 0С летом и 5 0С зимой для водоемов, где обитают холодноводные рыбы, и не
более чем на 280С летом и 8 0С зимой в остальных случаях.
ж) – токсичность воды – сточная вода на выпуске в водный объект не должна оказывать
острого токсического действия на тест-объекты.
з) – возбудители заболеваний – вода не должна содержать возбудителей заболеваний.
Расчет нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ,
поступающих с ливневыми сточными водами с территории птицефабрики ЗАО
«Гвардеец».
Объем ливневых вод по выпуску 1составляет 62,2 тыс.м3/год, 130,2 м3/час.
1. взвешенные вещества
ПДК = 8,75 (фон – 8,5 + 0,25 мг/дм3)
Фактическая концентрация - 3,5 мг/дм3
НДС = 0,21 т/год=
НДС = 455,7 г/час
2. БПК20
ПДК = 3,0 мг/дм3
НДС = 0,18 т/год.
НДС =390,6 г/час.
3. Фосфаты (по Р)
ПДК = 0,2 мг/дм3
НДС 0,0124 т/год.
НДС = 26,04 г/час.
Вещества санитарно-токсикологического ЛПВ
Фактическая
ПДК
концентрация
Хлориды
11,0
300,0
Нитрат-ион
10,0
40,0
Сульфаты
21,0
100,0
Фон реки
65,2
8,0
17,1
0,496 < 1.
Допустимые концентрации:
23
4. хлориды
НДС = 0,68 т/год.
НДС = 1432,2 г/час.
5. нитрат-ион.
НДС = 0,622 т/год
НДС= 1302 г/час
6. сульфаты
НДС = 1,3 т/год.
НДС= 2734,2 г/час
Вещества токсикологического ЛПВ.
Фактическая
концентрация
ПДК
Фон реки
Азот аммонийный
0,7
0,39
0,16
Нитрит-ион
0,15
0,08
0,02
Железо
0,17
0,1
0,5
Фториды
0,101
0,1
0,04
6,4>1
7. азот аммонийный
НДС = 0,008 т/год
НДС = 17 г/час.
8. нитрит-ион
НДС = 0,002 т/год.
НДС= 3,906 г/час.
9. железо
НДС = 0,006 т/год
НДС=,02 г/час
10. фториды
НДС = 0,0006 т/год
НДС = 1,3
Вещества рыбохозяйственного ЛПВ.
11. нефтепродукты
ПДК = 0,05 мг/дм 3
фактическая концентрация = 0,03 мг/дм 3
НДС = 0,0018 т/год
24
НДС=3,9 г/час
Методика расчета нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ,
поступающих с ливневыми сточными водами с территории птицефабрики.
Расчет объема ливневых и промливневых сточных вод.
Wгод = Wд + Wт = 10hд U F + 10 hx U F, где
Wгод – среднегодовой объем ливневого стока, тыс. м 3,
Wд – объем дождевого стока, тыс. м3,
Wт - объем талого стока, тыс. м3,
hд - среднегодовой слой осадков за теплый период года, МС Новгород – 424 мм.
hx - среднегодовой слой осадков за холодный период года, МС Новгород – 176 мм.
U – коэффициент стока (для кровли и асфальтового покрытия – 0,9; для газонов и
культурных насаждений – 0,1; для талого стока – 0,7),
F – площадь водосбора, га.
Расчет расхода воды на мойку автотранспорта:
Wзапр = (число тракторов * V воды на ед. * 130 дней)+ (число а\м * V воды на ед. * 130
дней)
Wмойки = Σ (число грузовых а/м * V воды на ед. * 130 дней)+ (число легковых а\м * V
воды на ед. * 130 дней)
Wавтотр = Wмойки + Wзапр
Определение часового расхода сточных ливневых вод (м3/час) производится
расчетным путем по формуле:
gлив =[ 10*Нmec*(ψ * S) ]/Т, где
S – площадь покрытия, га.( приложение 6)
Ψ – коэффициент стока
Нmec – количество осадков в мес.( max) МС г. Великий Новгород – 78 мм.
Т – продолжительность дождя в месяц – 64 час. (справочник проектировщика)
Для расчета НДС:
НДС = С факт * V ливн (тыс.м3/год) : 1000
НДС = С факт * V ливн (м3/час)
Вещества санитарно- токсикологического ЛПВ :
Σ (С факт /ПДК) < 1 допустимые концентрации.
НДС = С факт * V ливн (тыс.м3/год) : 1000
НДС = С факт * V ливн (м3/час)
Вещества токсикологического ЛПВ:
Σ (С факт /ПДК) > 1,
Если так, то считаем по формуле:
Σ (С допустимая /ПДК) = 1
После чего рассчитывается НДС веществ этой группы:
НДС = С факт * V ливн (тыс.м3/год) : 1000
НДС = С факт * V ливн (м3/час)
Вещества рыбохозяйственного ЛПВ:
НДС = С факт * V ливн (тыс.м3/год) : 1000
НДС = С факт * V ливн (м3/час)
25
Занятие 8. Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе.
Расчет выбросов при влажности древесины 0,5%
1 Вариант расчета № 1
Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», с
использованием унифицированной программы расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр».
1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы
порог целесообразности по вкладу источников выброса: 0,05;
площадь города (для экстраполяции фона), км²:
20000;
расчетный год
2012.
Метеорологические характеристики и коэффициенты:
коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 180;
средняя температура наружного воздуха, °С:
25,9;
коэффициент рельефа:
1.
Параметры перебора ветров:
направление, метео °:
0 - 360 (шаг 1);
скорость, м/с:
0,5 - 8 (шаг 0,1).
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Количество загрязняющих веществ в расчете - 10 (в том числе твердых - 4; жидких и
газообразных - 6), групп суммации - 1. Перечень и коды веществ и групп суммации, участвующих в
расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса опасности и предельно-допустимой концентрации
(ПДК) либо ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1.
Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации
Продолжение таблицы 1.1.1
Загрязняющее вещество
код
1
301
304
328
330
337
703
2704
2732
2902
2936
6204
наименование
2
Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Бензин
Керосин
Взвешенные вещества
Пыль древесная
Азота диоксид, серы диоксид
Предельно-допустимая концентрация, мг/м³
Класс
опасност максимально
среднеиспользуется
ОБУВ
и
-разовая
суточная
в расчете
3
4
5
6
7
3
0,2
0,04
0,2
3
0,4
0,06
0,4
3
0,15
0,05
0,15
3
0,5
0,05
0,5
4
5
3
5
1
0,000001
0,00001
4
5
1,5
5
1,2
1,2
3
0,5
0,15
0,5
0,5
0,5
1,6
26
Продолжение таблицы 1.1.1
Загрязняющее вещество
Предельно-допустимая концентрация, мг/м³
Класс
опасност максимально
среднеиспользуется
код
наименование
ОБУВ
и
-разовая
суточная
в расчете
1
2
3
4
5
6
7
Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 приведен коэффициент комбинированного действия.
Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой
образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.2.
Таблица № 1.1.2 - Параметры расчетных площадок
Продолжение таблицы 1.1.2
Наименование
X1
2
5500
1
1
Координаты срединной линии
точка 1
точка 2
Y1
X2
3
4
24200
7000
Y2
5
24200
Ширина, Высота,
Шаг
Шаг СЗЗ,
м
м
сетки, м
м
6
1500
7
2
8
50
9
50
Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы и их не
одновременности работы по группам, приведена в таблице 1.1.3.
Таблица № 1.1.3 - Характеристика нестационарности во времени источников загрязнения атмосферы
таблицы 1.1.3
иПродолжение
их не одновременности
работы по группам
Срок действия режима
Учет в Исключе
№
№
расчет ние из режим ИЗА в расчётном году
ИЗА
е
фона
а ИЗА
начало
окончание
1
2
3
4
5
6
Объект:
1. Объект №1
Площадка:
1. Площадка №1
Цех:
1. Деревоперерабатывающий цех
1
01 января 31 декабря
2
01 января 31 декабря
3
01 января 31 декабря
4
01 января 31 декабря
5
01 января 31 декабря
Рабочий график
Принадлежность к группе источников,
работающих не одновременно
7
8
-
-
Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация
выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета,
приведены в таблице 1.1.4.
Таблица № 1.1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
№
ИЗА
Тип
Продолжение таблицы 1.1.4
Параметры ГВС
Высо Диаме
скорость, объем, темп.,
та, м тр, м
м/с
м³/с
°С
1
2
3
Объект:
Площадка:
Цех:
1
1 3
4
5
6
7
1. Объект №1
1. Площадка №1
1. Деревоперерабатывающий цех
0,6 9,302
2,63
22,8
X1
Координаты
Y1
X2
Y2
8
9
5820
24170
Опас. Загрязняющее вещество
Расст.
Макс.
К скор.
до машири
масса
К конц-я,
рел ветра, код
ксимуна, м
выброса, г/с ос. д.ПДК
м/с
ма, м
10 11
12
13
14
15
16
17
-
1
5,321 2936 0,0943
3 0,67
37,32
27
№
ИЗА
Тип
Продолжение таблицы 1.1.4
Параметры ГВС
Высо Диаме
скорость, объем, темп.,
та, м тр, м
м/с
м³/с
°С
X1
Координаты
Y1
X2
Y2
1
2
2
3
1 13
4
5
0,25 3,504
6
0,172
7
60
8
5840
9
24190
3
4
5
1 3
1 3
3 2
0,452 12,364
0,15 23,7
-
1,984
0,419
-
22,8
22,8
-
5850
5880
5880
5940
24200
24230
24120
24170
Опас. Загрязняющее вещество
К скор.
шири
масса
К
рел ветра, код
на, м
выброса, г/с ос.
м/с
10 11
12
13
14
15
1
0,5
301 0,0567
1
304 0,00921
1
328 0,188
3
337 0,6021
1
703 0,0000004
3
2902 0,018
3
1 5,328 2936 0,021
3
1 1,541 2936 0,0813
3
10
1
0,5
301 0,0169
1
304 0,002745
1
328 0,001663
3
330 0,001508
1
337 0,0881
1
2704 0,0000221
1
2732 0,01145
1
Расст.
Макс.
до маконц-я,
ксимуд.ПДК
ма, м
16
17
0,36
39,58
0,029 39,58
4,8
19,79
0,153 39,58
0,153 19,79
0,137 19,79
0,15
37,35
1
26,34
2,7
11,4
0,22
11,4
1,07
5,7
0,097 11,4
0,57
11,4
1·10-4 11,4
0,307 11,4
28
1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид»
Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). Максимально
разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.
Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет - 2 (в том числе:
организованных - 1, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот составляет:
0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет.
Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0736 грамм в секунду и 0,2904
тонн в год.
Расчётных площадок - 1 (узлов расчётной сетки - 961).
Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой
образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2.2.
Таблица № 1.2.2 - Параметры расчетных площадок
Продолжение таблицы 1.2.2
Наименование
X1
2
5500
1
1
Координаты срединной линии
точка 1
точка 2
Y1
X2
3
4
24200
7000
Y2
5
24200
Ширина, Высота,
Шаг
Шаг СЗЗ,
м
м
сетки, м
м
6
1500
7
2
8
50
9
50
Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная концентрация
выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается максимальная концентрация.
Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном варианте расчета,
приведены в таблице 1.2.3.
Таблица № 1.2.3 - Параметры источников загрязнения атмосферы
№
ИЗА
Тип
Продолжение таблицы 1.2.3
Параметры ГВС
Высо Диаме
скорость, объем, темп.,
та, м тр, м
м/с
м³/с
°С
1
2
3
Объект:
Площадка:
Цех:
2
1 13
5
3 2
4
5
6
7
1. Объект №1
1. Площадка №1
1. Деревоперерабатывающий цех
0,25 3,504
0,172
60
-
X1
Координаты
Y1
X2
Y2
8
9
5840
5880
5940
24190
24120
24170
Опас. Загрязняющее вещество
Расст.
Макс.
К скор.
до машири
масса
К конц-я,
рел ветра, код
ксимуна, м
выброса, г/с ос. д.ПДК
м/с
ма, м
10 11
12
13
14
15
16
17
10
1
1
0,5
0,5
301 0,0567
301 0,0169
1 0,36
1 2,7
39,58
11,4
Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными изолиниями
расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной площадке № 1 приведена в масштабе
1:5000 на рисунке 1.2.1.
29
30
Занятие 9 Нормирование воздействия шума
Уровень шума и его источники
Физическая характеристика громкости звука - уровень звукового давления, в децибелах
(дБ).
При измерениях чего-то (например, напряжения) мы обычно думаем в прямых единицах
(в вольтах). Но иногда более предпочтительно использовать относительную шкалу. В этом
случае, наиболее часто используемой единицой измерений является децибел (дБ) мощный инструмент, приводящий в замешательство начинающих. При знании
происхождения этого термина и одного простого правила, затруднения могут быть
исключены, а значение величины, выраженной в децибелах, может быть понято.
Александр Грехэм Белл стал известен благодаря изобретению телефона. Менее известны
его работы по определению порога слышимости. В 1890 году он основал Ассоциацию
глухих и плохо слышащих, которая действует до сих пор. Он был первым ученым,
который количественно определил чувство слуха и установил, что слуховая
восприимчивость зависит не от реального уровня мощности звуковой волны,
достигающей нашего уха, а от ее логарифма.
Белл обнаружил, что порог слышимости ребенка составляет около 10-12 Вт/м2, а уровень,
при котором возникают болевые ощущения - около 10 Вт/м2. Таким образом, диапазон
громкости, нормально воспринимаемой человеком, составляет 13 порядков!
Исходя из полученных значений, Белл определил шкалу звуковой мощности от 0 до 13.
Единицы громкости этой шкалы называются белами (последнее "л" от его фамилии было
отброшено). Уровень звука тихого шепота составляет около 3 белов, а нормальной речи около 6 белов.
Поскольку ощущение громкости базируется на логарифмической шкале уровня
мощности, то преобразование между мощностью и громкостью по шкале Белла выглядит
следующим образом: громкость (в белах) = log(P1/P0), где P0 - порог слышимости звука.
Следовательно, уровень звука в 4 бела соответствует звуковой мощности, равной 104•P0.
Бел стал фактически стандартной единицей измерения логарифма отношения двух
энергетических уровней: отношение, выраженное в белах, есть log(P1/P0), т.е. увеличение
на 3 бела соответствует увеличению в 1000 раз. Если новое значение убывает, то
логарифм отношения становится отрицательным. Чтобы сделать обратное преобразование
необходимо 10 возвести в степень, равную белам.
«Шум» - это беспорядочное смешение звуков.
Звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же
интенсивности. С учётом этого, неравномерную чувствительность человеческого уха к
звукам разных частот модулируют с помощью специального электронного частотного
фильтра, получая, в результате нормирования измерений, так называемый эквивалентный
(по энергии, "взвешенный") уровень звука с размерностью дБА (дБ(А), то есть - с
фильтром "А").
Человек может слышать звуки громкостью от 10-15 дБ и выше. Максимальный диапазон
частот для человеческого уха - от 20 до 20 000 Гц. Лучше слышен звук с частотой 3-4 КГц
(обычен в телефонах и по радио на СВ и ДВ диапазонах). С возрастом, воспринимаемый
31
на слух звуковой диапозон сужается, особенно для высокочастотных звуков, уменьшаясь
до 18 килогерц и менее.
В случае отсутствия на стенах помещений звукопоглощающих материалов (ковров,
специальных покрытий), звук будет громче из-за многократного отражения
(реверберации, то есть - эха от стен, потолка и мебели), что увеличит уровень шума на
несколько децибел.
Шкала шумов (уровни звука, децибел), в таблицеДецибел,
дБА Характеристика Источники звука
0
Ничего не слышно
5
Почти не слышно
10
Почти не слышно тихий шелест листьев
15
Едва слышно шелест листвы
20
Едва слышно шепот человека (1м).
25
Тихо шепот человека (1м)
30
Тихо шепот, тиканье настенных часов.
Норма для жилых помещений ночью, с 23 до 7 ч.
35
Довольно слышно приглушенный разговор
40
Довольно слышно обычная речь.
Норма для жилых помещений, с 7 до 23 ч.
45
Довольно слышно обычный разговор
50
Отчётливо слышно разговор, пишущая машинка
55
Отчётливо слышно Норма для офисных помещений класса А (по европейским
нормам)
60
Шумно
Норма для контор
65
Шумно
громкий разговор (1м)
70
Шумно
громкие разговоры (1м)
75
Шумно
крик, смех (1м)
80
Очень шумно крик, мотоцикл с глушителем.
85
Очень шумно громкий крик, мотоцикл с глушителем
90
Очень шумно громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах)
95
Очень шумно вагон метро (7м)
100 Крайне шумно
оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома
Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским
нормам)
105 Крайне шумно
в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия)
110 Крайне шумно
вертолёт
115 Крайне шумно
пескоструйный аппарат (1м)
120 Почти невыносимо отбойный молоток (1м)
125 Почти невыносимо
130 Болевой порог
самолёт на старте
135 Контузия
140 Контузия
звук взлетающего реактивного самолета
145 Контузия
старт ракеты
150 Контузия, травмы
155 Контузия, травмы
160 Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта
32
При уровнях звука свыше 160 дБ возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких,
больше 200 - смерть
Максимально допустимые уровни звука (LАмакс, дБА) - больше "нормальных" на 15
децибел. Например, для жилых комнат квартир допустимый постоянный уровень звука в
дневное время - 40 децибелов, а временный максимальный - 55.
Неслышный шум - звуки с частотами менее 16-20 Гц (инфразвук) и более 20 КГц
(ультразвук). Низкочастотные колебания в 5-10 герц могут вызывать резонанс, вибрацию
внутренних органов и влиять на работу мозга. Низкочастотные акустические колебания
усиливают ноющие боли в костях и суставах у больных людей. Источники инфразвука:
автомобили, вагоны, гром от молнии и т.д. Высокочастотные колебания вызывают нагрев
тканей. Эффект зависит от силы звука, расположения и свойств его источников.
На рабочих местах предельно допустимые эквивалентные уровни звука для прерывистого
шума: максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного
шума - 125 дБАI. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями
звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.
Шум, издаваемый компьютером, принтером и факсом в комнате без звукопоглощающих
материалов - может превышать уровень 70 db. Поэтому не рекомендуется размещать
много оргтехники в одном помещении. Слишком шумное оборудование должно
выноситься за пределы помещения, где располагаются рабочие места.
Снизить уровень шума можно, если использовать шумопоглощающие материалы в
качестве отделки помещения и занавески из плотной ткани. Помогут и противошумные
бируши для ушей.
При возведении зданий и сооружений, в соответствии с современными, более жесткими
требованиями звукоизоляции, должны применяться технологии и материалы, способные
обеспечить надёжную защиту от шума.
Для пожарной сигнализации: уровень звукового давления полезного аудиосигнала,
обеспечиваемый оповещателем, должен быть не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от
оповещателя и не более 120 dba в любой точке защищаемого помещения (п.3.14 НПБ 10403).
Сирена большой мощности и корабельный ревун - давит больше 120-130 децибел.
Спецсигналы (сирены и "крякалки" - Air Horn), устанавливаемые на служебном
транспорте, регламентируются ГОСТ Р 50574 - 2002. Уровень звукового давления
сигнального устройства при подаче специального звук. сигнала, на расстоянии 2 метра по
оси рупора, должен быть не ниже:
116 дБ(А) - при установке излучателя звука на крыше транспортного средства;
122 дБА - при установке излуч-ля в подкапотное пространство автотранспорта.
Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц. Продолжительность цикла от 0,5 до 6,0 с.
Клаксон гражданского автомобиля, согласно ГОСТ Р 41.28-99 и Правил ЕЭК ООН №28,
должен издавать непрерывный и монотонный звук с уровнем акустического давления не
более 118 децибел. Такого порядка максимально допустимые значения - и для
автосигнализации.
33
Если городской житель, привыкший к постоянному шуму, окажется на некоторое время в
полной тишине (в сухой пещере, например, где уровень шума - менее 20 db), то он вполне
может испытать депрессивные состояния вместо отдыха.
Реакцией на длительное и сильное шумовое воздействие является «тиннитус» - звон в
ушах, "шум в голове", который может перерасти в прогрессирующее снижение слуха.
Выписка: Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки
Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.562-96
1. Область применения и общие положения
1.1. Настоящие санитарные нормы устанавливают классификацию шумов; нормируемые
параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровни
шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
Примечание. Санитарные нормы не распространяются на помещения специального
назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и
спортивные залы).
1.2. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических
лиц на территории Российской Федерации независимо от форм собственности,
подчинения и принадлежности и физических лиц независимо от гражданства.
1.3. Ссылки а требования санитарных норм должны быть учтены в Государственных
стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих
планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные,
эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным
зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и
машинам, транспортным средствам, бытовым приборам.
1.4. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в
установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий,
учреждений и организаций, а также граждан.
1.5. Контроль за выполнением Санитарных норм осуществляется органами и
учреждениями госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.04.91 и с учетом
требований действующих санитарных правил и норм.
1.6. Измерение и гигиеническая оценка шума, а также профилактические мероприятия
должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 «Гигиеническая оценка
физических факторов производственной и окружающей среды» (в стадии утверждения).
1.7. С утверждением настоящих санитарных норм утрачивают силу «Санитарные нормы
допустимых уровней шума на рабочих местах» № 3223-85, «Санитарные нормы
допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой
застройки» № 3077-84, «Гигиенические рекомендации по установлению уровней шума на
рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда» № 2411-81.
3.1. Звуковое давление - переменная составляющая давления
воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний,
Па.
3.2. Эквивалентный /по энергии/ уровень звука, LА.экв., дБА,
непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного
шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое
34
давление, что и данный непостоянный шум в течение
определенного интервала времени.
3.3. Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень
фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе,
но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не
должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии
здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в
процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и
последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает
нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.
3.4. Допустимый уровень шума - это уровень, который не
вызывает у человека значительного беспокойства и существенных
изменений показателей функционального состояния систем и
анализаторов, чувствительных к шуму.
3.5. Максимальный уровень звука, LА.макс., дБА - уровень звука,
соответствующий максимальному показателю измерительного,
прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете,
или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени
измерения при регистрации автоматическим устройством.
4. Классификация шумов, воздействующих на человека
4.1. По характеру спектра шума выделяют:


широкополосный шум с непрерывным спектром шириной
более 1 октавы;
тональный шум, в спектре которого имеются выраженные
тоны. Тональный характер шума для практических целей
устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по
превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на
10 дБ.
4.2. По временным характеристикам шума выделяют:


постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой
рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и
общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется
во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной
характеристике шумомера «медленно»;
непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий
день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых
и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется
во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной
характеристике шумомера «медленно».
4.3. Непостоянные шумы подразделяют на:

колеблющийся во времени шум, уровень звука которого
непрерывно изменяется во времени;
35


прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато
изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в
течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и
более;
импульсный шум, состоящий из одного или нескольких
звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом
уровни звука в дБАI и дБА, измеренные соответственно на
временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются
не менее чем на 7 дБ.
5. Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни
шума на рабочих местах
5.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах
являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000;
2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:
L = 20 lg Р/Р0, где
Р - среднеквадратичная величина звукового давления, Па;
Р0 - исходное значение звукового давления в воздухе равное
2·10-5Па.
5.1.1. Допускается в качестве характеристики постоянного
широкополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука
в дБА, измеренный на временной характеристике «медленно»
шумомера, определяемый по формуле:
LА = 20 lg РА/Р0, где
РА - среднеквадратичная величина звукового давления с учетом
коррекции «А» шумомера, Па.
5.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах
является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.
5.3. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные
уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести
трудовой деятельности представлены в табл. 1.
Количественную оценку тяжести и напряженности трудового
процесса следует проводить в соответствии с Руководством 2.2.01394 «Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести,
напряженности трудового процесса».
Таблица 1
Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни
звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных
категорий тяжести и напряженности в дБА
36
Категория
напряженности
трудового
процесса
Категория тяжести трудового процесса
легкая
средняя
физическая физическая
нагрузка
нагрузка
тяжелый
труд 1
степени
тяжелый
труд 2
степени
тяжелый
труд 3
степени
Напряженность
легкой степени
80
80
75
75
75
Напряженность
средней
степени
70
70
65
65
65
Напряженный
труд 1 степени
60
60
-
-
-
Напряженный
труд 2 степени
50
50
-
-
-
Примечания:



для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше
значений, указанных в табл. 1;
для шума, создаваемого в помещениях установками
кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления на 5 дБА меньше фактических уровней шума в помещениях
(измеренных или рассчитанных), если последние не превышают
значений табл. 1 (поправка для тонального и импульсного шума при
этом не учитывается), в противном случае - на 5 дБА меньше
значений, указанных в табл. 1;
дополнительно для колеблющегося во времени и
прерывистого шума максимальный уровень звука не должен
превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБАI.
5.3.1. Предельно допустимые уровни звукового давления в
октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни
звука для основных наиболее типичных видов трудовой
деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий
тяжести и напряженности труда, представлены в табл. 2.
6. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума в
помещениях жилых, общественных зданий и территории
жилой застройки
6.1. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются
уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000;
2000; 4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается
использовать уровни звука LA, дБА.
6.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются
эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и
максимальные уровни звука LАмакс., дБА.
37
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым
уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и
максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей
должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным
нормам.
6.3. Допустимые значения уровней звукового давления в
октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней
звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных
зданий и шума на территории жилой застройки следует принимать
по табл. 3.
Таблица 2
Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука
и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных
видов трудовой деятельности и рабочих мест
№
пп
Вид трудовой деятельности, рабочее
место
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
31,5
63
125
250
500
1000 2000 4000
Уровни звука и
эквивалентные
уровни
8000
звука (в дБА)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Творческая деятельность, руководящая
работа с повышенными требованиями,
научная деятельность, конструирование и
проектирование, программирование,
преподавание и обучение, врачебная
деятельность. Рабочие места в
помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в
лабораториях для теоретических работ и
обработки данных, приема больных в
здравпунктах
86
71
61
54
49
45
42
40
38
50
2
Высококвалифицированная работа,
требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие
места в помещениях цехового
управленческого аппарата, в рабочих
комнатах конторских помещений, в
лабораториях
93
79
70
68
58
55
52
52
49
60
3
Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими
сигналами; работа, требующая
постоянного слухового контроля;
операторская работа по точному графику
с инструкцией; диспетчерская работа.
Рабочие места в помещениях
диспетчерской службы, кабинетах и
помещениях наблюдения и
дистанционного управления с речевой
связью по телефону; машинописных
бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в
помещениях мастеров, в залах обработки
информации на вычислительных
машинах
96
83
74
68
63
60
57
55
54
65
4
Работа, требующая сосредоточенности;
работа с повышенными требованиями к
103
91
83
77
73
70
68
66
64
75
38
процессам наблюдения и дистанционного
управления производственными циклами.
Рабочие места за пультами в кабинах
наблюдения и дистанционного
управления без речевой связи по
телефону, в помещениях лабораторий с
шумным оборудованием, в помещениях
для размещения шумных агрегатов
вычислительных машин
5
Выполнение всех видов работ (за
исключением перечисленных в п.п. 1-4 и
аналогичных им) на постоянных рабочих
местах в производственных помещениях
и на территории предприятий
107
95
87
82
78
75
73
71
69
80
Подвижной состав железнодорожного транспорта
6
Рабочие места в кабинах машинистов
тепловозов, электровозов, поездов
метрополитена, дизель-поездов и
автомотрис
107
95
87
82
78
75
73
71
69
80
7
Рабочие места в кабинах машинистов
скоростных и пригородных
электропоездов
103
91
83
77
73
70
68
66
64
75
8
Помещения для персонала вагонов
поездов дальнего следования, служебных
помещений, рефрижераторных секций,
вагонов электростанций, помещений для
отдыха багажных и почтовых отделений
93
79
70
63
58
55
52
50
49
60
9
Служебные помещения багажных и
почтовых вагонов, вагонов-ресторанов
100
87
79
72
68
65
63
61
59
70
Морские, речные, рыбопромысловые и др. суда
10 Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной
вахтой (помещения, в которых
установлена главная энергетическая
установка, котлы, двигатели и механизмы,
вырабатывающие энергию и
обеспечивающие работу различных
систем и устройств)
107
95
87
82
78
75
73
71
69
80
11 Рабочие зоны в центральных постах
управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных
из энергетического отделения, в которых
установлены контрольные приборы,
средства индикации, органы управления
главной энергетической установкой и
вспомогательными механизмами
96
83
74
68
63
60
57
55
54
65
12 Рабочие зоны в служебных помещениях
судов (рулевые, штурманские,
багермейстерские рубки, радиорубки и
др.)
89
75
66
59
54
50
47
45
44
55
13 Производственно-технологические
помещения на судах рыбной
промышленности (помещения для
переработки объектов промысла рыбы,
морепродуктов и пр.)
107
95
87
82
78
75
73
71
69
80
Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили
14 Рабочие места водителей и
обслуживающего персонала грузовых
автомобилей
100
87
79
72
68
65
63
61
59
70
15 Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров)
легковых автомобилей и автобусов
93
79
70
63
58
55
52
50
49
60
Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. аналогичные виды машин
16 Рабочие места водителей и обслу-
107
95
87
82
78
75
73
71
69
80
39
живающего персонала тракторов,
самоходных шасси, прицепных и
навесных сельскохозяйственных машин,
строительно-дорожных и др. аналогичных
машин
Пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты
17 Рабочие места в кабинах и салонах
самолетов и вертолетов:
допустимые
оптимальные
107
95
87
82
78
75
73
71
69
80
96
83
74
68
63
60
57
55
54
65
Примечания. 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов
трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с табл. 1.
2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой
октавной полосе
Таблица 3
Допустимые уровни звукового давления, уровни звука,
эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в
помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории
жилой застройки
№
пп
1
Вид трудовой деятельности, рабочее
место
Время суток
2
3
Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц
Уровни
звука и
эквивалентные
уровни
звука (в
дБА)
Максимальные
уровни
звука
LАмакс,
дБА
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
с 7 до 23 ч.
76
59
48
40
34
30
27
25
23
35
50
с 23 до 7 ч.
1
Палаты больниц и санаториев,
операционные больниц
69
51
39
31
24
20
17
14
13
25
40
2
Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц,
санаториев
76
59
48
40
34
30
27
25
23
35
50
3
Классные помещения, учебные
кабинеты, учительские комнаты,
аудитории школ и других учебных
заведений, конференцзалы, читальные
залы библиотек
79
63
52
45
39
35
32
30
28
40
55
4
Жилые комнаты квартир, жилые
помещения домов отдыха, пансионатов,
домов-интернатов для престарелых и
инвалидов, спальные помещения в
детских дошкольных учреждениях и
школах-интернатах
с 7 до 23 ч.
79
63
52
45
39
35
32
30
28
40
55
с 23 до 7 ч.
72
55
44
35
29
25
22
20
18
30
45
5
Номера гостиниц и жилые комнаты
общежитий
с 7 до 23 ч.
83
67
57
49
44
40
37
35
33
45
60
с 23 до 7 ч.
76
59
48
40
34
30
27
25
23
35
50
6
Залы кафе, ресторанов, столовых
90
75
66
59
54
50
47
45
44
55
70
7
Торговые залы магазинов, пассажирские
залы аэропортов и вокзалов, приемные
пункты предприятий бытового
обслуживания
93
79
70
63
59
55
53
51
49
60
75
8
Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и
санаториев
с 7 до 23 ч.
83
67
57
49
44
40
37
35
33
45
60
с 23 до 7 ч.
76
59
48
40
34
30
27
25
23
35
50
9
Территории, непосредственно
прилегающие к жилым домам, зданиям
поликлиник, зданиям амбулаторий,
с 7 до 23 ч.
90
75
66
59
54
50
47
45
44
55
70
40
диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, домов-интернатов для
престарелых и инвалидов, детских
дошкольных учреждений, школ и других
учебных заведений, библиотек
с 23 до 7 ч.
83
67
57
49
44
40
37
35
33
45
60
10
Территории, непосредственно
прилегающие к зданиям гостиниц и
общежитий
с 7 до 23 ч.
93
79
70
63
59
55
53
51
49
60
75
с 23 до 7 ч.
86
71
61
54
49
45
42
40
39
50
65
11
Площадки отдыха на территории
больниц и санаториев
76
59
48
40
34
30
27
25
23
35
50
12
Площадки отдыха на территории
микрорайонов и групп жилых домов,
домов отдыха, пансионатов, домовинтернатов для престарелых и
инвалидов, площадки детских
дошкольных учреждений, школ и др.
учебных заведений
83
67
57
49
44
40
37
35
33
45
60
Примечание.
1. Допустимые уровни шума от внешних источников в
помещениях устанавливаются при условии обеспечения
нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений,
палат, классов - при открытых форточках, фрамугах, узких створках
окон).
2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума,
создаваемого на территории средствами автомобильного,
железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций
первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий
гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц
общегородского и районного значения, железных дорог,
допускается принимать на 10 дБА выше (поправка
указанных в позициях 9 и 10 табл. 3.
= + 10 дБА),
3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ,
уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума,
создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к
зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного
отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим
оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка
5 дБА), указанных в табл. 3 (поправку для тонального и
импульсного шума в этом случае принимать не следует).
=-
4. Для тонального и импульсного шума следует принимать
поправку - 5 дБА.
Список литературы
1. Руководство 2.2.4/2.1.8.000-95 «Гигиеническая оценка
физических факторов производственной и окружающей среды».
2. Руководство 2.2.013-94 «Гигиенические критерии оценки
условий труда по показателям вредности и опасности факторов
производственной среды, тяжести, напряженности трудового
процесса».
41
3. Суворов Г. А., Денисов Э. И., Шкаринов Л. Н. Гигиеническое
нормирование производственных шумов и вибраций. - М.:
Медицина, 1984. - 240 с.
4. Суворов Г. А., Прокопенко Л. В., Якимова Л. Д. Шум и здоровье
(эколого-гигиенические проблемы). - М: Союз, 1996. - 150 с.
5. Допустимые уровни шума, вибрации и требования к
звукоизоляции в жилых и общественных зданиях. МГСН 2.04.97
(Московские городские строительные нормы). - М., 1997. - 37 с.
Пример Оценки воздействия физических факторов на населения
Шум
Допустимые уровни шума в помещениях жилых и общественных зданий и на
территории жилой застройки устанавливаются СН-2.2.4/2.1.8.562-96 и являются
обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской
Федерации.
В период строительства источниками шума будут являться строительные
площадки, работа строительной техники и грузового автотранспорта. Для определения
уровней шума, возникающего при проведении строительных работ на территории,
прилегающей к жилым домам, были выбраны расчетные точки в жилой зоне.
Источниками шума при эксплуатации линейной части является прохождение
пассажирских и специальных поездов.
Время движения высокоскоростных пассажирских поездов осуществляется в
период с 6 ч. 20 мин. до 23 ч. 40 мин., движение специальных поездов для подвоза грузов,
технического обслуживания, а также путеизмерителей и дефектоскопов в ночное время
осуществляется с 22.30 до 6.20. Длина пассажирского поезда состоящего из 14 вагонов
составляет около 400 м, длина специальных поездов принята равной 200 м.
Согласно графику движения поездов, приведенных интенсивность движения по
участку составит:

для дневного времени – 10 пассажирских поездов (5 пар поездов для двух
направлений движения);

для ночного времени – 2 специальный поезд.
Кривые скорости, принятые в расчет определены для поезда с максимальной
скоростью 400 км/ч. Согласно РЖДП–077/03–008,
Скорость потока поездов на участке магистрали в Новгородской области составит
350км/ч
Скорость движения специальных поездов ограничена скоростью равной 120 км/час.
Шумовой характеристикой потока железнодорожного транспорта является
эквивалентный Lэкв (дБА) и максимальный Lмакс (дБА) уровни шума на расстоянии 25 м от
оси ближайшего пути.
42
Шумовая характеристика потока железнодорожного транспорта определяется в
соответствии с Пособием к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного
шума и вибраций жилых и общественных зданий., 1999г по формулам:
LАэкв=10×lg(N)+13×lg(V)+ΔA6+34
LАмакс=23×lg(V) +ΔA6+37
где N
- средняя часовая интенсивность движения в течении 4-х часового периода
с наибольшей интенсивностью движения для дневного времени или
интенсивность движения в наиболее шумный часовой период ночного
времени (ед/час);
V
- средняя расчетная скорость движения поездов (км/час);
Δ
- поправка, учитывающая тип железнодорожного пути, дБА (для
A6
бесстыкового пути на железобетонных шпалах ΔA6=0)
Шумавая характеристика потока желехнодорожного транспорта составит:

для дневного времени суток

o LАэкв=10×lg(10)+13×lg(350)+34=76,1дБА
o LАмакс=23×lg(10) +37=95,5дБА
для ночного времени суток
o LАэкв=10×lg(2)+13×lg(120)+34=84,8дБА
o LАмакс=23×lg(2) +37=56,3дБА
Расчетные точки
Для оценки воздействия по фактору шума проектируемого объекта на
окружающую среду и для выбора участков пути, в районе которых следует предусмотреть
шумозащитные мероприятия, необходимо проанализировать характер и особенности
расположения жилой застройки, наиболее близко прилегающей к существующим путям и
к проектируемому пути.
Расчет уровней шума в расчетных точках
Расчет уровней звука в расчетных точках был произведен в соответствии с
Справочником проектировщика. Защита от шума в градостроительстве М.1993, по
формуле:
LAрт=LA-ΔLAраст - ΔLAпок - ΔLAвоз
г
L
- шумовая характеристика потока железнодорожного транспорта
де
(дБА)
A
Δ
- снижение уровня звука за счет расстояния между источником
LAраст
шума и расчетной точкой (дБА);
Δ
- снижение уровня звука вследствие влияния покрытия
LAпок
территории (дБА);
Δ
- снижение уровня звука вследствие затухания звука в воздухе
LAвоз
(дБА).
ΔLAраст принято в соответствии с данными в Справочнике проектировщика «Защита
от шума в градостроительстве», 1993 г. по номограмме для эквивалентного уровня звука и
по графику рдля максимального уровня звука.
43
ΔLAпок принято в соответствии с данными в Справочнике проектировщика «Защита от
шума в градостроительстве», 1993 г. по табл. 25 (стр. 28) в зависимости от параметра :
0.1  d п

h рт  10 0.3( hИШ 0.5)
г
де
d
-
расстояние от источника шума до расчетной точки (м)
h
-
высота расчетной точки (м);
h
-
высота акустического центра источника шума (м).
п
рт
ИШ
ΔLAвоз принято в соответствии с с данными в Справочнике проектировщика
«Защита от шума в градостроительстве», 1993 г. по номограмме рис 7 (стр. 29).
В соответствии с СНиП 23.03.2003 (раздел 12) расчет уровня звука в расчетных
точках проведен на высоте 1,5 м (территория), а также на высоте верхних этажей
защищаемых зданий.
Результаты расчета приведены в табл.
44
45
46
В результате анализа полученных данных установлено, что проектными решениями
необходимо предусмотреть ряд защитных мероприятий по снижению шумового
воздействия потока скоростных поездов. К таким мероприятиям относятся:
конструктивные меры - снижение уровня шума в источнике его возникновения
(использование современного подвижного состава, строения пути, устройство
дополнительных шумозащитных фартуков и т.д.); строительно-акустические меры –
снижение уровней шума на пути его распространения (зонирование территории, которое
может быть реализовано на этапе отвода земель под жилую застройку, установка
шумозащитных экранов, размещение шумозащитных зданий первого эшелона, замена
обычного оконного заполнения на шумозащитное).
Одним из наиболее эффективных средств защиты селитебной зоны от
транспортного (в том числе и железнодорожного) шума являются акустические экраны.
Акустический экран представляет собой какое-либо достаточно протяженное препятствие
на пути распространения звука от источника шума до защищаемого объекта. В общем
случае в качестве акустического экрана могут служить придорожные, подпорные,
ограждающие и специальные защитные стенки; искусственные и естественные элементы
рельефа местности; шумозащитные здания и сооружения типа галерей, тоннелей; здания
нежилого назначения, в помещениях которых допускаются уровни звука свыше 45 дБА
(здания предприятий коммунально-бытового обслуживания населения, торговли.
общественного питания и т.п.).
Для достижения СН по шуму в ряде случаев рекомендовано к установке
шумозащитное заполнение оконных проемов типа «Аэромат-80», снижающее
транспортный шум на 28 дБА в режиме проветривания (в соответствии с Рекомендации по
проектированию экономичных планировочно шумозащищенных жилых домов,
МНИИТЭП. 1999 г.).
Результаты расчетов выявили необходимость проведения специальных
шумозащитных мероприятий в период строительства.. Для снижения уровня шума от
строительных работ в жилых помещениях жилых домов до санитарных нормативов,
необходимо предусмотреть следующее: исключить производство строительных работ в
ночное время; предусмотреть организацию технологических перерывов в графике работ
для возможности осуществления проветривания жилых помещений в период отсутствия
шумового воздействия строительных работ; исключить производство строительных работ
в ночное время; предусмотреть организацию технологических перерывов в графике работ
для возможности осуществления проветривания жилых помещений.
Для площадок строительства станций установлено, что уровни шума,
возникающего при проведении строительных работ, не превысят допустимых уровней
шума, установленных СН для территорий, прилегающих к жилым домам и для жилых
помещений.
Основной источник шума в период эксплуатации ВСМ – движущийся
высокоскоростной поезд. Кривые скорости, принятые в расчет определены для поезда с
максимальной скоростью 400 км/ч. Согласно РЖДП–077/03–008, скорость потока поездов
на участке магистрали в Новгородской области составит 350 км/ч. Скорость движения
специальных поездов ограничена скоростью равной 120 км/час. Расчетные шумовые
характеристики потока на расстоянии 25 м в дневное время составят 95.5 Дба (макс.), 76.1
Дба (экв.), в ночное – 56.3 Дба (макс.), 84.8 Дба (экв.).
47
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для линий железнодорожного транспорта,
устанавливается расстояние, уменьшающее воздействия до значений гигиенических
нормативов – санитарный разрыв. Величина разрыва устанавливается в каждом
конкретном случае на основании расчетов. Размер расчетного санитарного разрыва без
учета шумозащитных мероприятий для различных участков трассы составит от 77 м до
800 м.
Внешний вид шумозащитных экранов, установленных вдоль железнодорожного
полотна.
48
Задание 10. Составление заключения ГЭЭ
Государственная экологическая экспертиза
Утверждено приказом
Уполномоченного органа
№____ от “____”__________2010
г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
проекта «Строительство_________________»
».
Великий Новгород
«___» августа 2010 г.
Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, утвержденная
приказом ____________________по Новгородской области от
2010 г. №
в составе:
руководитель экспертной комиссии
ответственный секретарь
экспертной комиссии
члены экспертной комиссии
рассмотрела проект «____________________________________________»,
________________________________________.
Заказчик «__________».
Срок строительства - _____________г.
разработанный
На экспертизу представлены следующие материалы:
1. Проект
в составе:
-
общая пояснительная записка, том 1;
материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду. Охрана окружающей
среды, том 4;
чертежи: генеральный план, наружные сети канализации, локальные очистные
сооружения УСВ-М, схема организации дорожного движения, том 2;
электроснабжение, том 3
49
2. Распоряжение Администрации Великого Новгорода № ________________________ об
утверждении проекта границ земельного участка по ___________ в квартале
______города и предоставлении его в аренду ООО «Бриз-Н» для устройства и
эксплуатации временного сооружения.
3. Разрешительное письмо
Комитета
по архитектуре и градостроительству
Администрации Великого Новгорода _______
4. Технические условия:
- МУП «Новгородский водоканал» от
- ПТО треста «Новгородмежрайгаз» от,
- ОАО «Новгородоблгаз» от
- ГИБДД УВД Великого Новгорода от
- ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» от
- МУП предприятие В. Новгорода «Теплоэнерго» от
- МУП ПАТ-2 Тролейбусное депо;
- ТУ Северо-западного филиала ОАО «Ростелеком».
5. Санитарно-эпидемиологическое заключения и согласования:
- ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» №
- ГПС ГУ «Главное управление по делам ГО и ЧС Новгородской области» № МУ
«Служба заказчика по ЖКХ» №
6. Справка Новгородского филиала
ГУП «Госмет» о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ.
7. Протокол общественных слушаний о строительстве автостоянки с пунктом охраны
8.
Краткая характеристика объекта.
Участок площадью 0,45 га, отведенный под строительство открытой автостоянки
на 180 автомобилей, расположен в __________________________, в производственной зоне П.П.1.
В настоящее время территория площадки не используется.
Площадка ограничивается следующими объектами:
- с запада –
- с востока
- с севера
- с востока
Ближайший жилой дом расположен на расстоянии более ___________ м от площадки, что
соответствует требованиям нормативных документов по размещению по отношению к жилым
зданиям (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Подъездным путем является асфальтированная дорога.
Для обеспечения водоотвода дождевых и талых вод проектом предусматривается
вертикальная планировка участка с уклоном в сторону дождеприемных колодцев. По ливневой
канализации стоки поступают на проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС) с
последующим отведением их в городской коллектор дождевой канализации.
Охрана окружающей среды.
Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения.
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.
Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.
Выводы
Проект по объему и содержанию в основном соответствует требованиям нормативных
документов в области охраны окружающей среды.
50
В проекте
предусмотрены природоохранные мероприятия, содержатся материалы по
оценке воздействия на окружающую природную среду и обоснована экологическая возможность
реализации намечаемой деятельности.
Экспертная комиссия по результатам рассмотрения проектной документации и с учетом
положительного заключения центра ГСЭН считает допустимым представленный в проектных
материалах уровень воздействия на окружающую среду и возможным реализацию проекта
«Строительство платной открытой автостоянки по ул. Октябрьская в квартале № 116 г. Великий
Новгород».
Руководитель экспертной комиссии
Ответственный секретарь
экспертной комиссии
Члены экспертной комиссии
51
Download