Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

10713

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2023
Размер:
10.34 Mб
Скачать

5.Плиты плотностью до 125 кг/м3 также неплохо подходят для вентилируемых фасадов, могут быть верхним слоем при организации двухслойной теплоизоляции.

6.Базальтовые плиты с плотностью 125-150 кг/м3 отлично подходят при необходимости выполнить звукоизоляцию перегородок, утеплить стену под дальнейшее покрытии из штукатурки.

7.Плиты с плотностью до 175 кг/м3 используются в качестве самостоятельного теплоизоляционного слоя для железобетонных поверхностей, стен, фасадов и перегородок.

8.Плиты с показателем плотности 175-200 кг/м3 отлично подходят при организации звукоизоляции полов под стяжку.

Рисунок 5 – Утепление полов по грунту

Стоит помнить, что плиты с меньшей плотностью обладают более высокими теплоизолирующими характеристиками, а значит, будут более эффективным утеплителем. По мере увеличения плотности коэффициент теплопроводности возрастает. Выбор нужно осуществлять в зависимости от особенностей данного помещения.

Если дом установлен прямо на грунт, то утепление пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

выполняется подсыпка под половое перекрытие из песка (5-7 см) и щебня (10-12 см), в случае со старыми домами приходится демонтировать перекрытие и углубиться в грунт;

затем укладывается черновой пол, чаще всего - деревянный;

укладывается слой гидроизоляции (гидроизоляционные мастики или рулонные материалы), который предохраняет утеплитель и деревянные лаги от воздействия влаги;

на черновой пол устанавливаются лаги - параллельные деревянные доски или бруски;

250

между лагами укладывается или засыпается теплоизоляционный материал (в случае, если используются минеральная и стекловата);

на теплоизоляцию укладывается слой пароизоляции (обычно полиэтиленовая пленка и профессиональные мембраны);

сверху настилается чистовой пол, между ним и теплоизоляцией оставля-

ется зазор для вентиляции.

Если под первым жилым этажом находится холодный подвал, то теплоизоляционный материал подкладывается под пол или укладывается путем наращивания пола на несколько сантиметров:

Черновой пол зачищается;

Далее укладывается слой гидроизоляции;

На него укладываются лаги;

Между ними раскладывается изолирующий материал (без швов);

Поверх устанавливаются подложка под чистовой пол и сам чистовой

пол.

Утепление чердачной кровли. Несущими элементами в чердачном деревянном перекрытии являются балки. Для каждых конкретных климатических условий и в зависимости от способности материала сопротивляться теплопередаче по теплотехническому расчёту выбирается величина толщины утеплителя. Чёрный пол из деревянных щитов или досок монтируется на черепные бруски. Далее настилается гидроизоляция, на неё укладывается утеплитель, который покрывается ещё одним слоем пленки ветрозащитной или пароизоляционной [3].

Рис.5. Утепление чердачной кровли

Если чердак эксплуатируется, сверху настилается чистый пол. Если нет, то по балкам укладываются ходовые доски (толщиной 40 мм). Все деревянные элементы антисептируются. Для проветривания конструкций из дерева при укладке чистого пола оставляется зазор между ним и утеплителем.

251

ВМеждународном форуме по энергосбережению в Иссык-Кульской области в 2012 году представитель ПРООН Е.Родина сообщила о проведенных исследованиях, где было выявлено, что для замены всех окон и дверей, проведения теплоизоляции жилых домов Кыргызстана необходимо одновременное финансирование в $4,5 млрд., при этом экономия электроэнергии составит более 2 млрд кВт/ч, что сопоставимо выработке 10-15% электроэнергии. При исследовании в комнатах, где была проведена теплоизоляция, температура воздуха зафиксирована на отметке 24 ° С, в неутепленных - на уровне 16 ° С [4].

Врамках проекта ОФ «AVEP» «Продвижение занятости молодежи и безработных через энергоэффективные навыки» при финансовой поддержке Международных организаций AGAKHAN, HELVETAS и Посольства Швейцарии в КР был проведен краткосрочный тренинг по повышению квалификации мастеров-строителей в области теплоизоляции зданий с использованием промышленных теплоизоляционных материалов. Участники тренинга были представители частного предпринимательства - 83,3 %, остальные 16.7 % - это водитель организации, староста села и ученик. Все они имели опыт работы на стройках домов. Местом практического обучения был жилой дом в Жаны чеке с. Гулчо, который был предложен Гульчинским А/О. как социально уязвимая многодетная семья (8 детей) и хозяйка с больным сердцем, состоящая на учете у кардиолога.

Материалы и инструменты были представлены проектом, а участники после освоения теоретических материалов выполняя практическую работу по утеплению стен, пола, чердачного перекрытия жилого дома на практике приобрели навыки и опыт. По окончанию тренинга, каждому участнику был выдан сертификат и бригаде победителю переданы на безвозмездной основе инструменты на сумму более 24 тыс. сомов.

Этот проект является финансово поддержанным методом "Ашар", который практикуется с давних пор в Среднеазиатских странах и следует ее продолжить, и она имеет следующие преимущества:

1.В отдаленных селах число мастеров, соблюдающих технологии энергосберегающих утеплений зданий ограничено. Благодаря проекту получили сертификат 11 мастеров.

2.Приглашать из областного центра мастера - дорого. Выпускники тренинга смогут за приемлемо допустимые цены выполнить утепление зданий с соблюдением современных технологий производства работ.

3.Эти мастера будут обучать других местных мастеров по соблюдению современных технологий энергосберегающих утеплений зданий.

4.В с. Гулчо появился дом с энергосберегающим утеплением, который будет служить демонстрационным примером возможности перехода

кэкономии средств на отопление.

Выводы:

252

1.Традиционные строительные материалы (железобетон, кирпич, дерево) не способны в однослойной ограждающей конструкции обеспечить требуемое значение термического сопротивления. Оно может быть достигнуто лишь в многослойной ограждающей конструкции, где в качестве утеплителя применяется эффективный изоляционный материал.

2.Комплексная теплоизоляция здания обеспечивает экономию средств на отопление: комфортный влажностно-температурный микроклимат в помещении, тепло-, звукоизоляцию; неповторимость фасада за счет цветового решения; долговечность ограждающих конструкций (не «промерзают»); экономию внутренней площади помещения за счет размещения утеплителя снаружи ограждающей конструкции.

3.Вопросы, связанные с теплоизоляцией здания, должны быть решены на стадии проекта. Если проектирование выполняют профессионалы, то заказчик должен прислушаться и не экономить средства, которые в перспективе окупятся.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Методика по расчету потребности в тепловой и электрической энергии зданий (в редакции постановления Госагентства по энергетике КР от 11 августа 2005 года N 133-п).

2.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://bivalent.ru/teplopoteri-doma

 

 

 

3.

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

https://www.rmnt.ru/story/isolation/1188907.htm

 

 

4.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovo.kg/?p=12715

ЖУМАБАЕВ К.Ж., профессор; ЖОРОБЕКОВ Б.А., канд. техн. наук, профессор; ЖАКЫПДЖАНОВА В.С., старший преподаватель

Ошский технологический университет, г. Ош, Кыргызская Республика bolot60@rambler.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ, ВЫЗВАННЫХ ОПАСНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ТЕХНОГЕННОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОШ

Проблемы техногенного и экологического характера. Город Ош является промышленным и густонаселенным городом Кыргызской республики с развитой инфраструктурой. Это обстоятельство определяет максимальную техногенную нагрузку на окружающую среду.

253

Воздействие опасных процессов может приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории г. Ош.

Землетрясения. Город Ош расположен в пределах Кызыл-Кия – Ошского района ожидаемых землетрясений (РОЗ) второй категории опасности с классом землетрясений 12-15 интенсивностью 6-8 баллов.

Согласно «Карте сейсмического районирования территории Кыргызской Республики» город Ош расположен в пределах ОшКаракульджинской сейсмогенерирующей зоны с исходным баллом сейсмичности 9, с вероятным возникновением остаточных деформаций более 9 баллов.

Результаты инженерного обследования жилых зданий, пострадавших от землетрясений в последние годы показывают, что основные объемы разрушений пришлись на жилые одноэтажные дома, которые в подавляющем большинстве относятся к не сейсмостойким.

Характер и степень повреждения зданий индивидуальной постройки имеют свои особенности, обуславливаемые тем, что большинство зданий построено без соблюдения требований норм по строительству в сейсмических районах. Для возведения несущих стен используются местные строительные материалы, имеющие низкие прочностные характеристики.

Точечные источники возможных техногенных и экологических чрезвычайных ситуаций приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Карта – схема прогнозирования чрезвычайных ситуаций и размещения мониторинговой сети на территории г. Ош

254

Материалом для некаменных домов является обычно глина. Большая часть пострадавших зданий имеют несущие стены из глинистого грунта с добавлением соломы, высушенного на открытом воздухе.

В качестве фундаментов используется бутовая кладка на глинистом растворе, неглубокого заложения, без учета характера грунтов, глубины промерзания грунтов и уровня грунтовых вод.

Стены рушатся из-за выступов грунтовой соли и сырости снизу, или из-за протечки из-под крыши, из водостоков.

Существенное влияние на степень повреждения зданий оказывает применение несимметричной планировки, с устройством прерывающихся или смещенных от оси несущих внутренних стен. Наиболее часто такая планировка встречается в городе Ош.

Печное отопление с дымоходами часто устраивается в пересечении внутренних несущих стен, что практически исключает работу этих стен на восприятие горизонтального сейсмического воздействия.

Значительные повреждения получают новые пристройки, выполненные как примыкающие к старому зданию, без устройства перевязки кладки или без устройства антисейсмического шва.

Как правило, все здания, получившие повреждения, не имеют элементов или устройств сейсмической защиты и не отвечают современным нормам сейсмостойкого строительства.

Разрывы антисейсмических поясов в основном происходили в зонах стыковки стержней рабочей арматуры, где не выдерживалась длина анкеров этих стержней.

Характерно, что застройка часто происходит без проведения инже- нерно-геологических изысканий с нарушением генеральных планов.

Анализ повреждений подтвердил неблагоприятное влияние на сейсмостойкость зданий наличие в основаниях фундаментов обводненных или просадочных грунтов. Неравномерное замачивание глинистых грунтов оснований от атмосферных осадков и утечек из ирригационных, водопроводных и водоотводящих систем привели к неравномерной просадке отдельных участков фундаментов, что усугубило степень повреждения зданий.

Сели, паводки и затопления. Наибольшую опасность может представлять разрушение плотины Папанского водохранилища. При разрушении плотины Папанского водохранилища практически полное опорожнение его произойдет за 2,5-3 часа. При этом в нижнем бьефе ожидается появление водяного вала большой разрушительной силы, скорость которого превысит 20 м/с. Наибольший расход излива через 1,5 мин после разрушения составит 113 тыс. м3/с.

Высота гребня волны в верхнем участке достигнет 80 м. Через 30 минут на расстоянии 29,8 км, фронт волны достигнет долинной части расчетного участка.

255

Параметры волны при этом будут следующие: расход равен 86 тыс. м3/с, высота 11 метров. Параметры волны в г. Ош будут следующие: средняя глубина затопления – 5 м; затопление первой и второй надпойменных террас, превышение поверхности которых над руслом реки достигнет 5-6 метров. Для обеспечения безопасной эксплуатации водохранилища необходимо проведение комплекса наблюдений за состоянием плотины, гидрометеорологическим режимом, водозабором и водосбросом, заилением водохранилища, опасными экзогенными и эндогенными процессами, изменениями режима работы, состоянием объектов инженерной защиты.

Угрозу для южной части города представляют селевые потоки, формирующиеся в предгорной адырной зоне Алайского хребта. Наиболее подвержены селевому поражению участки в районе улиц Южная и Селевая, район санатория. Во время селевых потоков с уступов правобережных террас реки Ак-Буура возможно заиливание канала Южный селевыми наносами, что может привести к выходу воды из канала и затоплению нижерасположенной территории. Формирование селевых потоков происходит в низкогорной зоне при выпадении ливневых осадков в марте-октябре.

Повторяемость прохождения ливневых селей не реже 1 раза в год, преобладают сели наносоводные.

Селевые лога, выходящие на город с юга, представляют собой небольшие периодически действующие водотоки и в большинстве своем являются селеопасными.

Для защиты от затопления со стороны каналов необходимо периодически проводить их расчистку, а также укрепление берегов каменной или бетонной облицовкой.

Высокая подверженность затоплению жилых домов, связанная с ливневыми дождями и формированием селевых потоков по логам отмечается на территории жилого массива «Амир-Темур». Возникновение чрезвычайных ситуаций на данном участке связано с нарушением архитектурных норм и правил выделения участков под застройку жилыми домами (т.е. те дома, которые подвергались затоплению, будут затапливаться и в дальнейшем, т.к. они расположены непосредственно в днищах логов). При выделении участков не были предусмотрены селеотводные сооружения, а также сооружения, отводящие ливневые осадки. Для защиты от затоплений необходима разработка существующего генерального плана застройки территории с учетом сооружения комплекса селеотводящих и ливнеотводящих сооружений.

В ряде случаев оно связано с отсутствием арычной сети для отвода поверхностных вод и пропускных сооружений под автодорогами.

Просадочность, оползни. В пределах городской территории почти повсеместно, за исключением поймы и надпойменной территории, развиты лессовидные суглинки мощностью до 36 м. Лессовидные суглинки при по-

256

вышении влажности выше критической дают дополнительные деформации

просадки от внешней нагрузки или от собственного веса грунта.

Врезультате проявления просадочности обнаружились случаи деформации в зданиях средней школы им. Терешковой, 4-х этажном здании жилого дома по ул. Краснофлотской, областного тубдиспансера, связанные с неправильной эксплуатацией. Во всех перечисленных случаях наблюдалось сосредоточенное проникновение вод атмосферных осадков и водопроводной сети под фундаменты зданий.

Вмикрорайонах «Южный» и «Амир-Тимур» также продолжают наблюдаться случаи возникновения трещин в фундаментах и стенах домов, вызванные инфильтрацией поливных вод и атмосферных осадков в просадочные лессовидные суглинки. Так на участке Було-Таш микрорайона «Амир-Темур» после интенсивных весенних поливов произошла просадка основания и разрушение некоторых жилых домов. По улице Айни того же микрорайона происходит деформация дорожного полотна и жилых домов, что в дальнейшем может обусловить формирование оползневых процессов.

Жилые массивы и агломерации, особенно южной части города, были созданы на холмистом рельефе, имеющем уклоны в сторону реки АкБуура. В связи с этим, подрезка склонов или планировка местности создает на некоторых участках угрозу возникновения небольших оползнейоплывин. Бесконтрольный полив приусадебных участков и утечки из водопроводной сети привели к просадке грунтов на улице Айни в микрорайоне «Амир-Темир». В дальнейшем на данном участке возможно формирование оползней.

Камнепады и обвалы. Камнепадо- и обвалоопасные участки имеются на скальном известняковом массиве Сулайман-Тоо. в центре города Ош. Известняк девонского возраста, выполняет так называемый палеокарстовый останец. Относительное превышение самой высокой отметки над подошвой склона составляет 110 м.

Приводораздельная часть является обрывистой с уклоном до 90 градусов. От основания до средней части массива склоны горы сложены суглинками с уклонами 30-35 градусов.

Обвалоопасные участки представляют собой скальные блоки, отделившиеся от материнского массива, находящиеся в слабоустойчивом состоянии.

Участки разделены на две категории по степени опасности. К первой категории относятся скальные блоки, падение которых может быть спровоцировано как сейсмологическими факторами, так и гидрометеорологическими. Ко второй категории опасности относятся скальные блоки, падение которых может быть спровоцировано только сейсмологическими факторами.

257

В первую очередь необходимо провести ликвидацию обвалоопасных участков первой категории. Во вторую очередь необходимо провести ликвидацию обвалоопасных участков второй категории опасности.

Два участка первой категории опасности были ликвидированы осенью 1998 года и весной 1999 года путем разборки скальных блоков на более мелкие.

Заключение.

Важнейшими мероприятиями по снижению опасности землетрясений для города Ош следует считать:

-проведение инженерного обследования для оценки технического состояния и сейсмостойкости существующей застройки с целью выработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и принятия технических решений по усилению зданий и сооружений, не отвечающих требованиям сейсмостойкости;

-осуществление застройки в соответствии с Генеральным планом города, зданиями и сооружениями, соответствующими нормам сейсмостойкого строительства;

-осуществление контроля качества строительно-монтажных работ, строительных материалов и конструкций.

По нашему мнению, для предотвращения селевой и паводковой опасности необходимо проведение очистки и строительство селезащитных сооружений, а также проведение берегоукрепительных работ на реке АкБуура на участках, подверженных эрозии.

Ликвидацию обвалоопасных участков следует провести по специализированным проектам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, 2004-2015гг. (Департамент мониторинга МЧС КР).

2.Прогноз стихийных бедствий на территории Кыргызской Респуб-

лики.

3./Б.Д.Молдобеков, А.К.Сарногоев, Ш.Э.Усупаев и др/., Бишкек,

Алл-Пресс, 1997, –172 с.

4.Порядок долгосрочной оценки уровня сейсмической опасности на территории Кыргызской Республики/Э.М.Мамыров, М.О.Омуралиев, Ш.Э.Усупаев и др./ Бишкек, 2001, - 14 с.

5.Малый атлас прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики/А.М.Айталиев, А.В.Мелешко, Ш.Э.Усупаев, А.Б.Джуманалиев, Е.П.Кравченко, Г.А.Абдрахманова, В.А.Брежнева при участии Б.Д.Молдобекова, А.К.Сарногоева, С.А.Ерохина/ Бишкек 2003, - 51с.

258

6.Оползни Киргизии, их типы, условия образования и меры борьбы

сними /Х.В.Ибатулин/ Материалы научно-технического совещания по вопросам методики изучения и прогноза селей, обвалов и оползней/ Душан-

бе, 1970, с.11-13.

ТУРГАНБАЕВ О.М., старший преподаватель; ШАБДАНОВ М.Д., канд. техн. наук, доцент

Ошский технологический университет, г. Ош, Кыргызская Республика bolot60@rambler.ru

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) В КЫРГЫЗСТАНЕ

В настоящей работе рассматривается использование возобновляемых источников энергии, в частности: энергии Солнца, ветра, сырье для биогаза и т.д. Специалисты уверяют, что это – большой природный подарок, который нельзя не использовать. На наш взгляд, использование ВИЭ и ВИЭ– технологий – актуальнейшее направление для энергетики Кыргызстана. Применение ВИЭ-технологий для полива земель, сушки сельхозпродуктов, биогазификации сельских районов, в быту – для получения горячей воды и для отопления помещений существенно снизит расход электроэнергии и природного газа.

Новая концепция масштабного повсеместного использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), рационально дополняющих традиционную энергетику, способствует решению глобальных задач устойчивого развития общества при практическом применении солнечных установок и определяется эффективностью преобразования солнечной энергии и их рыночной стоимостью.

Интенсификация научных и инженерных работ в области гелиотехники, стремление как можно скорее и полнее овладеть энергией Солнца, объясняется несколькими и, несомненно, весьма важными причинами. Первая из них заключается в том, что солнце излучает гигантское количество тепла. Из всего этого огромного энергетического богатства, как мы видели, лишь ничтожная часть расходуется на обеспечение жизни на земле с ее животным и растительным миром, на приведение, если так можно выразиться, в действие сил природы (ветер, осадки, течение рек и т.п.). Большая часть солнечной энергии, падающая на поверхность Земли, не утилизируется, рассеивается в мировом пространстве и поэтому фактически для человечества пропадает. Если с подобным положением когда-то люди мирились, то теперь просто преступно не использовать абсолютно

259

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]