СП 321.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования противо»
О документе: разработчики, утверждение, регистрация, ключевые слова
СВОД ПРАВИЛ СП 321.1325800.2017
Издание официальное
- 1 РАЗРАБОТАН -Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
- 3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя России)
- 4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 декабря 2017 г. № 1616/пр и введен в действие с 6 июня 2018 г.
- 5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
- 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
© Минстрой России, 2017
Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России
- 1 Область применения…………………..
- 2 Нормативные ссылки…………………….
- 3 Термины и определения…………..
- 4 Общие положения…………
- 5 Признаки радоноопасности………….
- 6 Технические решения защиты…………….
- 7 Критерий радонозащитной способности конструкции…………
- 8 Расчет ожидаемой концентрации радона в помещении……………
- 9 Требуемое сопротивление радонопроницанию конструкции…………….
- 10 Исходные данные для расчета ………..
- Приложение А Сопротивления радонопроницанию конструкций из бе- тона и бетона в сочетании с гидро-газоизолируюшим ма- териалом
- Приложение Б Коэффициент сдвига радиоактивного равновесия ДПР во внутреннем воздухе при различных кратностях воздухо- обмена
- Приложение В Коэффициенты эманирования радона в грунтах
- Приложение Г Коэффициенты диффузии радона в гидро-газоизоляцион- ных материалах
Приложение Д Пример расчета
Библиография………………….
Дата введения 2018-06-06
УДК 69.699.887.3 ОКС 91.120.99
Ключевые слова: здания, радон, противорадоновая защита, технические решения, проектирование, сопротивление радонопроницанию
Руководитель организации-разработчика
директор НИИСФ РААСН ______________ И.Л. Шубин
Руководитель разработки
гл. научн. сотр. _______________Л.А. Гулабянц
Исполнители
ст. научн. сотр. ________________И.И. Золотов
научн. сотр. ________________Е.Н. Романенко
мл. научн. сотр. ________________М.Н. Семенова
Введение
В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», рекомендуемые к применению с учетом Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (глава 10, статья 46).
Свод правил разработан авторским коллективом НИИСФ РААСН (руководитель работы - д-р техн. наук Л.А. Гулабянц ; канд. техн. наук И.И. Золотов , Е.Н. Романенко , С.В. Медведев , М.Н. Семенова ).
1Область применения
2Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные. Технические условия ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений»
СП 321.1325800.2017
[СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»](http://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/snipshow.php?code=47)
[СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений](http://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/snipshow.php?code=246)
СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования -на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
- 3.1депрессия (разрежение)
- Понижение давления в некотором объеме пространства.
- 3.2длина диффузии радона
- Расстояние, на котором активность радона, проходящего через слой материала вследствие диффузии, уменьшается в результате распада в е раз ( е - основание натурального логарифма ≈ 2,72), м.
- 3.3дочерние продукты радона; ДПР
- Семейство короткоживущих радионуклидов, образующихся в процессе распада радона.
- 3.4зона геодинамическая
- Зона распространения горных пород земной коры, в которых, вследствие активно текущих геодинамических процессов, происходит цикличное изменение поля давления, обуславливающее перемещение радона в породах на расстояние, превышающее длину молекулярного диффузионного переноса.
- 3.5коэффициент сдвига радиоактивного равновесия
- Отношение эквивалентной равновесной объемной активности радона к его объемной активности.
- 3.6коэффициент эманирования (здесь)
- Отношение активности свободного радона к активности всего радона, образующегося в материале.
- 3.7мощность активного слоя грунта
- Минимальная толщина слоя грунта, при которой выделения радона на его верхней поверхности обусловлены, в основном, действием источников радона внутри слоя, м.
- 3.8обратная тяга
- Состояние, при котором, вследствие изменения знака перепада давления, направление движения газа в вытяжной трубе изменяется на противоположное.
- 3.9объемная активность радона
- Активность радона содержащегося в единице объема среды (воздуха, грунта), Бк/м³ .
- 3.10плотность потока радона (здесь)
- Активность радона, проходящего через единицу площади в единицу времени, Бк/(м² с).
- 3.11площадь депрессии
- Площадь, на которой под плитой граничащего с грунтом пола создается пониженное давление.
- 3.12повторное поступление радона
- Вторичное проникновение в помещение радона, выведенного системой вентиляции наружу.
- 3.13порода-коллектор
- Горная порода в которой вследствие наличия распространенных трещин, каверн, карстовых пустот , повышенной эманирующей способности, действует сложный механизм газового переноса и радон перемещается на расстояние, значительно превышающее длину диффузионного переноса.
- 3.14почвенный газ
- Смесь газов, заполняющих поры и пустоты в грунте.
- 3.15признаки радоноопасности
- Комплекс физико-технических показателей проекта здания, геологической и воздушной сред на площади застройки, косвенно свидетельствующих о высокой вероятности повышенного содержания радона в здании после завершения его строительства.
- 3.16противорадоновая защита
- Техническое мероприятие, предпринимаемое для снижения содержания радона и его дочерних продуктов в воздухе помещений здания.
- 3.17радиоактивное равновесие
- Состояние статистического равновесия между активностью материнского нуклида (радона) и активностью каждого из его дочерних продуктов.
- 3.18радиационно-геологические изыскания
- Составная часть комплекса инженерных экологических изысканий, включающая в себя определение радиационных характеристик грунтов на участке застройки для получения исходных данных для проектирования мероприятий по обеспечению радоновой безопасности здания.
- 3.19радон (здесь)
- Общее наименование газообразных радионуклидов уранового и ториевого рядов.
- 3.20радонобезопасность
- Состояние объекта (здания), при котором с установленной вероятностью исключается возможность нанесения ущерба здоровью человека вследствие воздействия (здесь) радона.
- 3.21радоновый потенциал грунта
- Значение равновесной активности свободного радона в единице объема грунта при нулевых значениях градиентов активности на границах объема.
- 3.22радоноопасность
- Заключенная в объекте (здании) возможность нанесения ущерба здоровью человека вследствие воздействия радона.
- 3.23система противорадоновой защиты
- Совокупность мероприятий по противорадоновой защите здания; система может включать в себя подсистемы: вентиляции, депрессии, дезактивации.
- 3.24специализированная исследовательская организация
- Организация, основное направление деятельности которой - создание и развитие научной основы и практических методов, направленных на решение определенной проблемы, располагающая научными кадрами, соответствующим оборудованием и программным обеспечением.
- 3.25уровень вмешательства
- Значение нормированного параметра, превышение которого не допускается.
- 3.26участок аномально радоноопасный
- Участок застройки на котором плотность потока радона из грунта значительно превосходит по значению поток, обусловленный диффузией радона в грунте.
- 3.27эквивалентная равновесная объемная активность радона
- Сумма объемных активностей неравновесной смеси дочерних продуктов радона в воздухе, создающая такую же эффективную дозу внутреннего облучения, что и смесь дочерних продуктов, находящихся в радиоактивном равновесии с радоном.
- 3.28эманирование (здесь)
- Выделение радона в поровое пространство из твердой фазы материала, содержащего изотопы радия. Примечание - Содержащийся в порах и способный к миграции радон называют «свободным», остающийся в твердой фазе - «связанным».
4Общие положения
Рисунок 1 - Основные источники и стоки радона: грунтовое основание, материалы ограждающих конструкций, вентилирующий воздух, распад

Рисунок 2 - Нерекомендуемое и рекомендуемое решения узла сопряжения плиты пола с фундаментом

СП 321.1325800.2017
22.13330. В целом противорадоновая защита здания представляет собой комплекс вспомогательных технических мероприятий, реализуемых при проектировании его ограждающих конструкций и инженерных систем. Их проектирование, осуществленное без учета радонового фактора, может привести к созданию неблагоприятной радоновой обстановки в здании.
5Признаки радоноопасности
- применение в проекте ограждающих конструкций подполья (подвала) не создающих или создающих очень слабое препятствие для поступлений радона из грунта в здание, например, грунтового пола подполья, сборных деревянных или железобетонных перекрытий;
- повышенный радоновый потенциал активного слоя грунта в основании здания;
- повышенная плотность потока радона из грунта на площади застройки;
- повышенная объемная активность радона в почвенном газе на площади застройки;
СП 321.1325800.2017
- повышенная объемная активность радона в эксплуатируемом здании, расположенном вблизи участка строительства нового здания;
- наличие в геологическом разрезе участка необводненных грунтов, представленных породами, для которых характерна повышенная концентрации или вариабельность концентрации радия-226;
- повышенный уровень гамма-фона на открытой территории застройки в случаях, когда это не связано с ее техногенным радиоактивным загрязнением.
- применение в проекте свайного фундамента в зонах сплошного распространения вечной мерзлоты;
- возведение здания на постоянно обводненных (водонасыщенных) грунтах.
6Типы и технические решения защиты
В качестве защиты от радоноопасности используются: барьер, мембрана, покрытие, пропитка, уплотнение швов, вентиляция, депрессия подпольного пространства, реконструкция грунтового основания.
1монолитный железобетон ; 2 подготовка из тощего бетона ; 3 песчаная подсыпка ; 4 уплотненный грунт .

Рисунок 3 - Барьер в виде сплошной монолитной фундаментной плиты
1 монолитный железобетон ;2 подготовка из тощего бетона ; 3 уплотненный грунт Рисунок 4 - Барьер в виде сплошной монолитной плиты пола


1 монолитный, армированный дорожной сеткой, бетон; 2 слой щебня, пролитый расплавленным битумом до полного насыщения; 3 уплотненный грунт; 4 заполненная расплавленным битумом штроба глубиной 50 мм, шириной 50-40 мм
Рисунок 5 - Фрагментированный барьер в виде плавающей плиты пола
1 монолитный, армированный дорожной сеткой, бетон; 2 слой щебня, пролитый расплавленным битумом до полного насыщения; 3 уплотненный грунт; 4 цокольная панель, опирающаяся углами на ростверк; 5 гидро-газоизоляция из обмазочного или рулонного материала; 6 поперечная балка ростверка

Рисунок 6 - Фрагментированный барьер в виде плиты пола опирающейся на балки незамкнутого по периметру здания ростверка
1 монолитный, армированный дорожной сеткой, бетон; 2 полоса рулонного гидро-газоизоляционного материала; 3 -слой щебня, пролитый расплавленным битумом до полного насыщения; 4 уплотненный грунт; 5 наружная цокольная панель; 6 - дополнительная продольная балка ростверка; 7 поперечная балка ростверка

Рисунок 7 - Фрагментированный барьер в виде плиты пола частично опирающейся на балки замкнутого по периметру здания ростверка
СП 321.1325800.2017
- наплавляемые или приклеиваемые армированные рулонные гидроизоляционные материалы на модифицированной битумной или битумно-полимерной основе;
- пленочные и тонколистовые материалы на полимерной основе;
- профилированные геомембраны на полимерной основе.
- обеспечивать ее сплошность в пределах площади здания;
- исключать возможность ее механического повреждения в процессе строительства;
- учитывать возможность ее упругопластической деформации без разрушения при подвижках несущей конструкции и смещении элементов конструкции относительно друг друга в процессе эксплуатации здания.

1 монолитный железобетон; 2 защитный слой из цементно-песчаного раствора; 3 рулонный гидро-газоизоляционный материал; 4 выравнивающая стяжка; 5 подготовка из тощего бетона; 6 уплотненный грунт.
Рисунок 8 - Сочетание сплошного барьера с мембраной

1 - монолитный, армированный дорожной сеткой, бетон; 2 защитный слой; 3 рулонный гидро-газоизоляционный материал; 4 выравнивающая стяжка; 5 подготовка из тощего бетона; 6 песчаная подсыпка; 7 уплотненный грунт
Рисунок 9 - Сочетание плавающего фрагментированного барьера с мембраной
1- чистый пол; 2- теплоизоляция; 3- защитный слой; 4- рулонный гидро-газоизоляционный материал; 5- выравнивающая стяжка; 6-плита перекрытия; 7 -подполье; 8- вентиляционный продух в цоколе.

Рисунок 10 - Сочетание сборного железобетонного перекрытия под- полья с мембраной
1 монолитный, армированный дорожной сеткой, бетон; 2 защитный слой; 3 рулонный гидроизоляционный материал; 4 выравнивающая стяжка; 5 подготовка из тощего бетона; 6 уплотненный грунт Рисунок 11 - Сочетание опирающегося на фундамент фрагментированного барьера с устраиваемой в два этапа мембраной

Рисунок 12 - Схема поэтапно устраиваемой мембраны при перепаде отметок пола

1 чистый пол; 2 - защитная стяжка; 3 - покрытие; 4 - выравнивающий слой; 5 - бетон; 6 - песчаная подсыпка; 7 - грунт; 8 - фундамент (бутовая кладка); 9 - выравнивающий слой штукатурки; 10 - кирпичная кладка Рисунок 13 - Покрытие, наносимое на внутренние поверхности ограждающих конструкций

СП 321.1325800.2017
1 - заполнение проема бетоном; 2 - стальная гильза; 3 - шайба; 4 - сварной шов; 5 - центровка трубы в гильзе с помощью набивки из просмоленной пакли; 6 - заполнение нетвердеющим герметиком на глубину 50 мм; 7 -гидроизоляция

Рисунок 14 - Уплотнение узла прохода труб тепло-водоснабжения в здание
СП 321.1325800.2017
1 бетонная плита; 2 щебень; 3 вытяжная труба; 4 фильтрующий слой; 5 уплотненный грунт; 6 фундамент; 7 стеновая панель; 8 колонна Рисунок 15 - Пассивная система создания депрессии в подпольном пространстве

1 бетонная плита; 2 щебень; 3 перфорированная труба; 4 фильтрующий слой; 5 уплотненный грунт; 6 вытяжной вентилятор; 7 теплоизо-

ляция
Рисунок 16 - Активная система создания депрессии в подпольном пространстве
СП 321.1325800.2017
Отвод газа и понижение давления в гравийном слое обеспечиваются за счет естественной тяги или принудительной вытяжной вентиляции. Стояки могут быть расположены вне или внутри дома. Внутреннее расположение стояков предпочтительнее, так как при этом обеспечивается более высокая естественная тяга. При естественной вытяжке одной подземной трубы достаточно для обслуживания 40 - 50 м² защищаемой площади. При использовании принудительной вытяжки эффективная работа системы обеспечивается при установке одной подземной трубы на 100 - 120 м² защищаемой площади.
СП 321.1325800.2017
- выпуск стояка располагать как можно ближе к коньку крыши;
- конец стояка (точка выброса газа) располагать не менее, чем на 0,5 м выше конька крыши и не менее, чем на 3 м выше уровня земли;
- располагать конец стояка на расстоянии более 3 м от печной трубы, ближайшего окна или вентиляционного проема (в том числе соседнего здания).
СП 321.1325800.2017
6 Критерий радонозащитной способности конструкции

где D - коэффициент диффузии радона в материале слоя, м² /с ;
D L = λ - длина диффузии радона в материале слоя, м ; 6 2,1 10 -λ = · постоянная распада радона, с -1 ; h - толщина слоя, м.

где 1,2,... i n = - порядковый номер слоя конструкции.
8Расчет ожидаемой концентрации радона в помещении
СП 321.1325800.2017 параметры модельного помещения должны соответствовать параметрам типового помещения, расположенного на ближайшем к грунтовому основанию здания этаже.

где Q вп = 2,5 ·10 -3 - среднее приближенное значение плотности потока радона поступающего в помещение от внутренних поверхностей ограждающих конструкций вследствие его выделения в материалах конструкций, Бк/(м² с);
S вп - сумма площадей внутренних поверхностей ограждающих конструкций помещения, м² ;
Q г - плотность потока радона проникающего в помещение из грунта через граничащую с ним горизонтальную ограждающую конструкцию, Бк/(м² с);
S г - площадь горизонтальной ограждающей конструкции, м² ;
V - объем помещения, м³ ; n о - кратность вентиляции помещения наружным воздухом, с -1 ;
А н - объемная активность радона в наружном воздухе, Бк/м³ ;
F - коэффициент сдвига радиоактивного равновесия.

где Rn П - радоновый потенциал грунта, Бк/м³ .

где Ra C - удельная активность радия-226 в грунте, Бк/кг; ρ - плотность грунта, кг/м³ ; k - коэффициент эманирования радона в грунте;
9Требуемое сопротивление радонопроницанию конструкции

где значение Q г.д рассчитывается по формуле
,

10Исходные данные для расчета
- допустимое значение эквивалентной равновесной объемной активности радона доп А в воздухе модельного помещения;
- характеристика интенсивности воздухообмена в помещении;
- данные о концентрации радона в наружном воздухе;
- физические характеристики грунта, залегающего в основании здания;
- физические характеристики ограждающей конструкции, граничащей с грунтовым основанием.
- критерием радоновой безопасности здания служит значение среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) дочерних продуктов радона в воздухе помещений;
- согласно СанПиН 2.6.1.2523 значение ЭРОА радона и торона в воздухе помещений жилых и общественных зданий не должно превышать нормированного
СП 321.1325800.2017 уровня вмешательства 100 Бк/м³ . В случае его превышения эксплуатация здания не допускается и должны быть приняты меры по нормализации радоновой обстановки или осуществлено перепрофилирование здания;
- в соответствии с [2] активность радона в зданиях следует поддерживать на таком низком уровне, какой только может быть разумно достигнут с учетом экономических и социальных факторов .
≤ 40 Бк/м³ - для зданий детских, лечебных, спортивных и лечебно-оздоровительных учреждений;
≤ 60 Бк/м³ - для жилых и общественных зданий.
АПриложение А. Сопротивления радонопроницанию конструкций из бетона и бетона в сочетании с гидро-газоизолируюшим материалом
Таблица А.1
| Материал конструкции | Толщина слоя , мм | Сопротивление радонопроница- нию, R с/м | Сопротивление радонопроница- нию, R с/м |
|---|---|---|---|
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 50 | 3,87∙10 5 | 3,87∙10 5 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 60 | 4,66∙10 5 | 4,66∙10 5 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 70 | 5,46∙10 5 | 5,46∙10 5 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 80 | 6,79∙10 5 | 6,79∙10 5 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 90 | 7,68∙10 5 | 7,68∙10 5 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 100 | 9,38∙10 5 | 9,38∙10 5 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 150 | 2,22∙10 6 | 2,22∙10 6 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 200 | 4,85∙10 6 | 4,85∙10 6 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 250 | 1,15∙10 7 | 1,15∙10 7 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 300 | 2,59∙10 7 | 2,59∙10 7 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 350 | 5,87∙10 7 | 5,87∙10 7 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 400 | 1,30∙10 8 | 1,30∙10 8 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 450 | 3,07∙10 8 | 3,07∙10 8 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 500 | 6,86∙10 8 | 6,86∙10 8 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 550 | 1,49∙10 9 | 1,49∙10 9 |
| Монолитный армирован- ный плотный товарный бетон класса не ниже В20 на цементном связующем и тяжелом заполнителе | 600 ≥ | 3,41∙10 9 | 3,41∙10 9 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | A | Б | |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 100 | 3,50∙10 7 | 4,45∙10 8 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 150 | 4,37∙10 7 | 5,43∙10 8 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 200 | 6,42∙10 7 | 7,79∙10 8 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 250 | 1,17∙10 8 | 1,38∙10 9 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 300 | 2,28∙10 8 | 2,66∙10 9 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 350 | 4,74∙10 8 | 5,47∙10 9 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 400 | 1,09∙10 9 | 1,25∙10 10 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 450 | 2,36∙10 9 | 2,68∙10 10 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 500 | 4,76∙10 9 | 5,38∙10 10 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 550 | 1,01∙10 10 | 1,13∙10 11 |
| Бетон в сочетании с 3- миллиметровым слоем гидро-газоизолирующего материала с коэффициен- том диффузии радона: A - 1∙10 10 м² /с , Б - 1∙10 11 м² /с | 600 ≥ | 2,25∙10 10 | 2,52∙10 11 |
БПриложение Б. Коэффициент сдвига радиоактивного равновесия дочерних продуктов радона во внутреннем воздухе при различных кратностях воздухообмена
Таблица Б.1
| о n , ч -1 | · о n 10 5 , c -1 | F | о n , ч -1 | · о n 10 4 , c -1 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,00 | 0,79 | 1,6 | 4,44 | 0,37 |
| 0,1 | 2,78 | 0,74 | 1,7 | 4,72 | 0,36 |
| 0,2 | 5,56 | 0,70 | 1,8 | 5,00 | 0,35 |
| 0,3 | 8,33 | 0,66 | 1,9 | 5,28 | 0,34 |
| 0,4 | 11,1 | 0,62 | 2 | 5,56 | 0,33 |
| 0,5 | 13,9 | 0,59 | 2,1 | 5,83 | 0,32 |
| 0,6 | 16,7 | 0,56 | 2,2 | 6,11 | 0,32 |
| 0,7 | 19,4 | 0,53 | 2,3 | 6,39 | 0,31 |
| 0,8 | 22,2 | 0,50 | 2,4 | 6,67 | 0,30 |
| 0,9 | 25,0 | 0,48 | 2,5 | 6,94 | 0,30 |
| 1 | 27,8 | 0,46 | 2,6 | 7,22 | 0,29 |
| 1,1 | 30,6 | 0,44 | 2,7 | 7,50 | 0,28 |
| 1,2 | 33,3 | 0,42 | 2,8 | 7,78 | 0,28 |
| 1,3 | 36,1 | 0,40 | 2,9 | 8,06 | 0,27 |
| 1,4 | 39 | 0,39 | 3 | 8,33 | 0,26 |
| 1,5 | 41,7 | 0,38 | 3,1 | 8,61 | 0,25 |
Таблица В.1
| Литолого-генетический тип породы | k |
|---|---|
| Глины покровные четвертичные (pr Q II-III) | 0,45 |
| Глины среднеюрского периода (J2 bt+cl) | 0,45 |
| Глины юрского периода оксфордского яруса (J3 oxf) | 0,6 |
| Глины каменноугольного периода (С2-3) | 0,5 |
| Пески аллювиальные и флювиогляциальные (aQIII-IY, flQII) | 0,45 |
| Суглинки моренные (gQIId,m) | 0,35 |
| Мергели четвертичные (lm,bQIII) | 0,6 |
| Известняки каменноугольного периода (C2-3) | 0,2 |
| Песчаники среднеюрского периода (J2 bt+cl) | 0,1 |
ВПриложение В. Коэффициенты эманирования радона в грунтах
ГПриложение Г. Коэффициенты диффузии радона в гидро-газоизоляционных материалах
Таблица Г.1
| Материал | , м² /с D |
|---|---|
| Битум дорожный по ГОСТ 22245 и строительный по ГОСТ 6617 мо- дифицированный | 1,0 10 -10 · |
| Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) | 1,0 10 -10 · |
| Эпоксидная смола | 4,0 10 -12 · |
| Полимербетон | 1,0 10 -12 · |
| Покрытие напыляемое, эластомерное, на основе поликарбамида | 6,1 10 -11 · |
| Покрытие из напыляемой битумно-латексной эмульсии | 3,0 10 -10 · |
| Покрытие - мастика на основе органического преполимера | 0.9∙10 -11 |
| Покрытие - мастика кровельная, гидроизоляционная, на основе нефтяного битума модифицированного искусственным каучуком | 1.2∙10 -10 |
| Покрытие полиуретановое | |
| Рулонный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, би- тумно-полимерный, водостойкий | 1,3 10 -10 · |
| Рулонный гидро-газоизоляционный, наплавляемый битумно-поли- мерный | 9,0 10 -11 · |
| Гидроизоляционный на основе гибкого полипропилена, полиуре- тана, этилен-пропилен-диен-мономера, битума модифицированного сополимером этилена | 2,5 . 10 -10 |
| Рулонный на основе полиэтилена высокой плотности | 8,0 10 -12 · |
| Рулонный гидроизоляционный на битумной основе | 1,0 10 -10 · |
| Рулонный на битумно-полимерной основе | 1,0 10 -10 · |
| Мембрана на основе полиолефина | 9,0 10 -12 · |
| Мембрана на основе полиэтилена низкой плотности типа | 4,4 10 -11 · |
| Мембрана на основе пластифицированного поливинилхлорида | 6,0 10 -11 · |
| Мембрана из алюминиевой фольги покрытой модифицированным битумом | 5.5∙10 -12 |
| Мембрана из полиэтиленовой пленки покрытой модифицирован- ным битумом | 3.2∙10 -11 |
ДПриложение Д. Пример расчета сопротивления радонопроницанию конструкций
Таблица Д.1
| 1 Исходные данные | 1 Исходные данные | 1 Исходные данные | Источник данных |
|---|---|---|---|
| 1.1 Допустимое значение ЭРОА ра- дона в помещении | 3 40 / доп А Бк м ≤ | 3 40 / доп А Бк м ≤ | 10.3 |
| 1.2 Фундамент здания | Ленточный монолитный | Ленточный монолитный | - |
| 1.3Конструкция пола подвала | Сплошная плита из монолитного, армированного дорожной сеткой бе- тона класса В20 толщиной h =50 мм | Сплошная плита из монолитного, армированного дорожной сеткой бе- тона класса В20 толщиной h =50 мм | - |
| 1.4 Сопротивление радонопроница- нию конструкции пола подвала | R | 3,87∙10 5 | Приложение А |
| 1.5 Размеры модельного помещения: | Длина Ширина Высота | 5,7 м 3,6 м 2,7 м | 8.1 |
| 1.6 Сумма площадей внутренних по- верхностей ограждающих конструк- ций | вп S | 91,26 м² | - |
| 1.7 Площадь конструкции пола под- вала | г S | 20,52 м² | - |
| 1.8 Объем помещения | V | 55,4 м³ | - |
| 1.9 Кратность воздухообмена | о n | 8,33∙10 -5 с -1 (0,3 ч -1 ) | - |
| 1.10 Коэффициент сдвига радиоак- тивного равновесия | F | 0,66 | приложение Б |
| 1.11 Тип грунта в основании здания | Глина | Глина | Результаты изысканий |
| 1.12 Характеристики грунта: удельная активность радия плотность коэффициент эманирования | Ra C ρ k | 35 Бк/кг 1900 кг/м³ 0,45 | Результаты изысканий и приложение В |
| 1.13 Объемная активность радона внаружном воздухе | н A | 10 Бк/м³ | Результаты изысканий |
| 2 Расчет | 2 Расчет | 2 Расчет | 2 Расчет |
| 2.1 Радоновый потенциал грунта | Rn П | 29925 Бк/м³ | По формуле (5) |
| 2.2 Плотность потока радона, прони- кающего в помещение из грунта | г Q | 0,077 Бк/(м² с) | По формуле (4) |
| 2.3 Ожидаемое значение ЭРОА ра- дона в помещении | пр А | 258,7 Бк/м³ | По формуле (3) |
| В связи с недостаточной радонозащитной способностью конструкции по 9.2. условие пр доп А А ≤ не выполняется. Требуемое для выполнения заданного условия значе- ние сопротивления радонопроницанию конструкции определяется согласно 7.2-7.5. | В связи с недостаточной радонозащитной способностью конструкции по 9.2. условие пр доп А А ≤ не выполняется. Требуемое для выполнения заданного условия значе- ние сопротивления радонопроницанию конструкции определяется согласно 7.2-7.5. | В связи с недостаточной радонозащитной способностью конструкции по 9.2. условие пр доп А А ≤ не выполняется. Требуемое для выполнения заданного условия значе- ние сопротивления радонопроницанию конструкции определяется согласно 7.2-7.5. | В связи с недостаточной радонозащитной способностью конструкции по 9.2. условие пр доп А А ≤ не выполняется. Требуемое для выполнения заданного условия значе- ние сопротивления радонопроницанию конструкции определяется согласно 7.2-7.5. |
|---|---|---|---|
| 2.4. Допустимое значение потока ра- дона, проникающего из грунта в по- мещение | . г д Q | 0,00061 Бк/(м² с) | По формуле (7) |
| 2.5. Требуемое значение сопротивле- ния радонопроницанию конструкции | тр R | 4,94∙10 7 с/м | По формуле (6) |
Библиография
- [1] МУ 2.6.1.038 - 2015 Оценка потенциальной радоноопасности земельных участков под строительство жилых, общественных и производственных зданий [2] СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения безопасности (ОСПОРБ-99/2010, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 августа 2010 г. № 18115)
- [3] СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства