Ваш город:
Нижний Новгород
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний Почему важно учитывать значения фоновых концентраций тяжелых металлов в почве при оценке загрязнения почв и грунтов участка будущего строительства?

Почему важно учитывать значения фоновых концентраций тяжелых металлов в почве при оценке загрязнения почв и грунтов участка будущего строительства?

10.09.2024
Ролик

Оценка загрязнения почв и грунтов участков, отведенных под строительство, на этапе изысканий является важным этапом грамотно выстроенного проектно-изыскательского процесса. Оценка загрязнений осуществляется в ходе проведения инженерно-экологических изысканий. А инженерно-экологические изыскания относятся к основным видам изысканий и должны выполняться при новом строительстве или реконструкции ОКС.

Почему это важно?

Изучение загрязненности участка при проведении инженерно-экологических изысканий необходимо для:

— выбора последующих правильных решений по обращению с загрязненными почвами и грунтами, а также определения их объемов;

— выбора соответствующих проектных решений для соблюдения установленных гигиенических нормативов и природоохранного законодательства,

то есть, с целью соблюдения санитарно-эпидемиологический и экологических требований.  

Частая ошибка многих изыскателей состоит в том, что оценка загрязненности проводится только по ПДК* и ОДК**.

Напомню, что

* — ПДК – это предельно допустимы концентрации вредных и загрязняющих веществ, такое их максимальное содержание, при контакте с которыми не наступает вред здоровью или угроза жизни человека;

** — ОДК – ориентировочно допустимая концентрация, устанавливаемая, как правило, расчетными методами с использованием небольшого количества известных экспериментальных характеристик.

С одной стороны, оценка полученных значений путем соотнесения их с установленными ПДК и ОДК, это важная и неотъемлемая часть инженерно-экологических изысканий. Однако, следует учитывать особенность (данная проблема, чаще всего, характерна для участков освоения) различных месторождений): учитывая различные природные геохимические процессы на исследуемой территории, может возникнуть ситуация, когда природные значения могут превышать ПДК / ОДК. Различные геохимические аномалии могут влиять на природный фон исследуемых участков и приводить к тому, что природный фон может быть изначально превышен и не всегда в этом есть антропогенный след. В подобных ситуациях необходимо использовать как раз значения фоновых концентраций и сравнивать отобранные пробы с фоном. Существующие значения ПДК и ОДК не всегда могут быть актуальны для различных участков.

Разберем, что такое фоновые концентрации. Фоновые концентрации (согласно СП 502.1325800.2021) – это количественные значения концентраций химических веществ (элементов) и уровней физических полей, соответствующие их естественным значениям в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, донных отложениях, почвах (или грунтах) ландшафтов, расположенных вне территорий антропогенного воздействия.

Фоновые концентрации являются важной частью при оценке степени загрязненности почв тяжелыми металлами. Согласно п. 5.11.12 СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» (а также п. 4.20 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»), химическое загрязнение почв (или грунтов) населенных мест в соответствии с МУ 2.1.7.730–99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» (1999) и п. 22 СанПиН 1.2.3685–21 (2022) оценивают по суммарному показателю химического загрязнения Zc – индикатору неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:

?? = Σ (??? + ⋯ +???) − (? − 1),                                                     (1)

где n – число определяемых суммируемых веществ с Kci > 1;

Kci – коэффициент концентрации i-го химического элемента, равный кратности превышения его содержания над фоновым значением;

Kcn – коэффициент концентрации n-го химического элемента.

Если концентрация химического элемента не превышает его фонового значения, то по данному химическому элементу коэффициент концентрации не рассчитывают. Если по итогам данных опробования почв (или грунтов) по всем химическим элементам отсутствуют превышения над их фоновыми значениями, расчет Zc не выполняют.

Таблица 1 – Степени химического загрязнения согласно СанПиН 1.2.3685-21

Категории

загрязнения

Суммр-

ный

показа-
тель загряз-
нения (Zc)

Содержание в почве (мг/кг)
I класс опасности II класс опасности III класс опасности
Органич. соеди-
нения
Неорганич. соединения Органич. соеди-
нения
Неорганич. соединения Органич. соеди-
нения
Неорганич. соединения
Чистая от фона до ПДК от фона до ПДК от фона до ПДК от фона до ПДК от фона до ПДК от фона до ПДК
Допустимая <16 от 1 до 2 ПДК от фона до ПДК от 1 до 2 ПДК от фона до ПДК от 1 до 2 ПДК от фона до ПДК
Умеренно опасная 16-32 от 2 до 5 ПДК от ПДК до Kmax
Опасная 32-128 от 2 до 5 ПДК от ПДК до Kmax от 2 до 5 ПДК от ПДК до Kmax >5 ПДК >Kmax
Чрезвычайно опасная >128 >5 ПДК >Kmax >5 ПДК >Kmax

 

Исходя из расчета суммарного химического загрязнения почв, можно сделать вывод о состоянии почвенного покрова согласно установленным гигиеническим нормативам.

ВАЖНО!!! Фоновые концентрации имеют существенное значение в области оценки безопасности исследуемых почв для здоровья и жизни человека. В случае, если суммарный показатель загрязнения превышает категорию «опасная», то необходимо руководствоваться рекомендациями, данными в приложении 9 «Правила выбора вида использования почв в зависимости от степени их загрязнения» СанПиН 2.1.3684-21 (2021).

Таким образом, стоит помнить, что оценка загрязненности проводится не только по сравнению с ПДК и ОДК, но и по суммарному загрязнению почв участка изысканий. В случае даже если они не превышают ПДК и ОДК, то это не является обосновывающим фактором для отказа от расчета суммарного химического загрязнения. Оценка загрязненности проводится в совокупной оценке превышений и по ПДК / ОДК и по фону.

Грамотно выполненная оценка загрязненности на этапе инженерно-экологических изысканий позволит корректно разработать разделы проектной документации и выбрать проектные решения, которые будут соответствовать действующим санитарно-гигиеническим и природоохранным нормам и стандартам. В противном случае существует риск того, что возведенный объект на этапе ввода в эксплуатацию при натурных санитарно-эпидемиологических исследованиям, выполняемых для ГАСН, может оказаться опасным для жизни и здоровья граждан.


Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

18.08.2026
Статья
Внимание! Новые требования ПБ к кровлям зданий Новые требования к кровле зданий Кровля является одним из наиболее уязвимых элементов здания при пожаре. Большая площадь покрытия, воздействие ветровых нагрузок и использование полимерных или битумно-полимерных гидроизоляционных мембран создают условия для быстрого распространения пламени. Обеспечение пожарной безопасности кровельных систем — это комплексная задача, требующая строгого соблюдения баланса между функциональными (гидроизоляционными, теплоизоляционными) свойствами и их пожарно-техническими характеристиками. С введением Изменения № 2 к базовому своду правил СП 2.13130.2020 требования к пожарной безопасности кровель претерпели существенную трансформацию: в составе документа появился специализированный раздел 5.5 «Кровли», который взял на себя функции детального противопожарного регулирования параметров покрытий. Современные нормативные требования, в частности свод правил СП 2.13130.2020, регламентируют не только выбор материалов, но и конструктивные решения, методы испытаний и способы огнезащиты. СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ: Изменение принципа деления кровли на участки (п. 5.5.1): Прямая зависимость от горючести основания: Теперь максимально допустимая площадь участка кровли без противопожарного пояса жестко привязана не только к характеристикам самой мембраны (РП, В), но и к группе горючести основания под ней. Сокращение площадей для опасных материалов: При использовании слабозащищенных гидроизоляционных ковров (РП4, В3) на горючем основании (Г4) непрерывная площадь ограничена критическими 400 кв. метрами (ранее ограничения на огромных производственных кровлях были мягче). Презумпция пожарной опасности: По умолчанию любая кровля теперь признается имеющей класс КП1 (распространяющая пламя). Чтобы доказать класс КП0 (безопасная), застройщик обязан провести натурные огневые испытания по ГОСТ Р 56026. Новый жесткий регламент устройства противопожарных поясов (п. 5.5.2): Блокировка скрытого горения: Ранее противопожарные рассечки часто делались только на поверхности. Новые требования обязывают нижний слой пояса полностью пересекать (разрезать) на всю толщину утеплитель и основание, если они выполнены из горючих материалов групп Г3 и Г4. Это физически останавливает распространение пламени внутри кровельного пирога. Строгий выбор материалов верхнего слоя: Защитный верхний слой шириной не менее 6 метров теперь строго регламентирован по толщине (не менее 40 мм) и материалам — только тяжелые негорючие составы (бетон, тротуарная плитка, брусчатка, монолитная стяжка), способные выдержать прямое тепловое воздействие. Легализация альтернативных огневых испытаний (п. 5.5.3): Возможность ухода от «тяжелого» бетона: Для неэксплуатируемых кровель закон впервые разрешил использовать современные облегченные технические решения вместо укладки тонн бетонной плитки на крышу. Но жесткое условие: Любая альтернативная конструкция противопожарного пояса должна успешно пройти натурные огневые испытания фрагмента кровли в сборе, подтвердив, что пламя не перекинется через защитную зону.   НОРМАТИВНАЯ БАЗА: Проектирование и монтаж пожаробезопасных кровель в Российской Федерации жестко регламентированы следующими нормативными документами: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» — устанавливает базовые классификации и требования к объектам защиты; СП 2.13130.2020 (с Изменением № 2) «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» — ключевой документ, определяющий требования к пределам огнестойкости бесчердачных покрытий и содержащий профильный раздел 5.5. СП 17.13330.2017 «Кровли» — регулирует общие правила конструирования покрытий; ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени по кровлям» — классифицирует кровли по группам пожарной опасности (КП0, КП1).   В соответствии с пунктом 5.5.1 СП 2.13130.2020, максимально допустимая площадь кровли с водоизоляционным ковром из рулонных и мастичных материалов, не имеющей защиты из слоя гравия, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами, жестко лимитируется. Параметры определяются по Таблице 5.1 свода правил в зависимости от группы пожарной опасности кровли (по ГОСТ Р 56026), группы распространения пламени (РП), воспламеняемости (В) водоизоляционного ковра и группы горючести материала основания под кровлю. Ключевые зависимости площади участков без гравийного слоя и противопожарных поясов: Важно! На основании положений раздела, по умолчанию принимается, что кровли имеют группу пожарной опасности КП1, если иное не подтверждено натурными огневыми испытаниями в аккредитованной лаборатории по ГОСТ Р 56026. В случае, если геометрические размеры кровли превышают допустимые лимиты Таблицы 5.1, локализация потенциального горения достигается устройством противопожарных поясов (рассечек). Пункт 5.5.2 СП 2.13130.2020 устанавливает для них строгие послойные параметры геометрической и материальной конфигурации: Верхний слой пояса (выполняемый поверх водоизоляционного ковра) должен иметь ширину не менее 6 метров. Он изготавливается исключительно из негорючих материалов (НГ) толщиной не менее 40 мм. К нормативным материалам относятся бетонные или каменные плиты, монолитный бетон, армированный железобетон, цементно-песчаный раствор, тротуарная плитка или брусчатка. Нижний слой пояса (расположенный под водоизоляционным ковром) также выполняется из негорючих материалов (НГ) и обязан полностью пересекать основание под кровлю и теплоизоляционный слой, если они выполнены из горючих материалов групп Г3 и Г4. Данное требование выполняется на всю толщину горючих слоев (исключение составляют лишь технологические слои пароизоляции), что физически отсекает путь для скрытого распространения пламени внутри кровельного «пирога».   Согласно п. 5.5.3, на неэксплуатируемых кровлях допускается применение альтернативных технических решений противопожарных поясов, отличных от стандартного 6-метрового защитного слоя из плит/бетона. Однако такие инновационные компенсирующие мероприятия могут быть внедрены только на основе положительных результатов огневых испытаний натурных фрагментов кровель в сборе.   Пожары на кровлях зданий происходят регулярно по всей стране. Согласно официальным аналитическим отчетам ВНИИПО МЧС России причины возгорания кровель таковы: около 42% кровельных пожаров происходят непосредственно на этапе строительства или капитального ремонта при нарушении правил проведения огневых работ (использование газовых горелок при наплавлении битумных материалов); до 30% случаев вызваны перекидыванием огня из нижележащих этажей (выход пламени через окна верхнего этажа на свес кровли); около 15% связаны с аварийным режимом работы электросетей (внешняя реклама, архитектурная подсветка, климатическое оборудование на крыше). В Нефтекамске (Башкортостан) возгорание кровли пятиэтажного дома охватило площадь в 2000 квадратных метров, из здания были эвакуированы 69 человек, спасены 15. В Самаре пожар на крыше жилого дома в поселке Мехзавод был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. В подмосковных Люберцах кровля жилого дома загорелась на площади 200 квадратных метров. Таким образом, появление специализированного раздела 5.5 в СП 2.13130.2020 систематизировало требования к ограничению распространения пожара по кровлям. Пожарная безопасность современного покрытия не может рассматриваться изолированно от площади здания. Использование горючих полимерных мембран и оснований требует четкого математического расчета площади участков по Таблице 5.1 и обязательного проектирования 6-метровых противопожарных поясов из материалов НГ с полной вертикальной отсечкой горючего утеплителя. Своевременный учет требований раздела 5.5 на стадии проектирования исключает риски быстрого развития кровельных пожаров и обеспечивает общую огнестойкость объекта защиты.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: Пожарная безопасность: разработка раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для площадных и линейных объектов любого функционала с подготовкой необходимых обоснований и сопровождении в органах экспертизы; проведение расчетов по оценке пожарного риска и подготовка выводов о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности; разработка и согласование специальных технических условий по пожарной безопасности (СТУ); выполнение расчета по определению безопасных условий эвакуации людей из здания; разработка документа предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ; проведение расчетов категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности; оценка соответствия проектной документации или отдельных разделов ПД (в т.ч. эскизов и ОТР) требованиям пожарной безопасности; оценка соответствия разрабатываемых или разработанных специальных технических условий (СТУ) и Расчетов рисков требованиям в области пожарной безопасности.
11.06.2026
Статья
Газобетон в строительстве: области применения, назначение и преимущества Во все ускоряющемся ритме жизни всем нам удобно использовать модульные технологии, которые в уже готовом виде могут быть интегрированы во вновь устраиваемые условия: от кухонного гарнитура, до программного кода (надстройки-модули в САПР, например). Аналогичные технологии применяются и в строительстве. Популярность газобетона вызвала большой интерес производителей к этому виду стройматериалов. Отсутствие строгих требований к составу и технологии производства газоблоков сделало возможным различные нарушения, приводящие к низкому качеству материала. Некондиционный газобетон не позволяет выполнить расчеты, затрудняется проектирование, процесс строительства становится весьма сложным. Действовать наугад нельзя, слишком велика ответственность. Возникла необходимость создать под газобетон ГОСТ, определяющий его параметры по всем направлениям — как техническим, так и эксплуатационным. Введение стандартов позволило создать нормативы и строительные правила (СНиП), определяющие процесс укладки и другие рабочие моменты. Основной нормативный документ — ГОСТ 31360-2024 «ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ. БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ» ГОСТ 31360-2024 распространяется на стеновые неармированные изделия, изготовленные в виде блоков из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (далее — изделия), предназначенные для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных и внутренних стенах и перегородках зданий при эксплуатации в неагрессивной среде. При использовании изделий в составе наружных ограждений помещений с влажным и мокрым режимами эксплуатации должна быть обеспечена защита изделий от переувлажнения. ГОСТ 31360-2024 устанавливает технические требования, методы испытаний и оценки соответствия качества изделий настоящему стандарту. Газобетонные блоки — это штучный стройматериал, который производится в виде прямоугольных параллелепипедов. Отличительной особенностью газоблоков является высокий коэффициент внутренней пустотности. Общий объем воздушных ячеек внутри одного блока может достигать 85% от его суммарного объема. Именно благодаря такой внутренней структуре стройматериал имеет низкую плотность и весит в несколько раз меньше, чем обыкновенный кирпич или бетон. Изготовление газобетона осуществляется двумя методами: автоклавным и неавтоклавным. Продукция, изготовленная по каждой из этих технологий, имеет свои специфические особенности. Неавтоклавный газобетон производится без использования автоматизированного оборудования. Рабочую смесь из песка, портландцемента, воды, извести и газообразующего реагента (алюминиевого порошка) замешивают вручную при помощи лопат, после чего распределяют по прямоугольным формам. Затвердевание смеси происходит естественным образом, без создания дополнительных условий. Основным преимуществом материалов, изготовленных таким способом, является их низкая стоимость. Но прочностные характеристики неавтоклавных газоблоков ниже в сравнении с автоклавными. Автоклавный метод производства газобетонных блоков предусматривает затвердевание рабочей смеси в автоклаве – специальном оборудовании, которое создает повышенное давление (около 10 атм) и нагревает раствор до 180–200 градусов. Такая технология изготовления позволяет получать более качественный материал, обладающий повышенной прочностью. Но по цене автоклавный газобетон превосходит неавтоклавный. Изделия изготавливают в виде блоков. Блоки допускается изготавливать с пазогребневой системой, с пазами, карманами для захвата, а также лотковой формы. Блоки могут иметь сквозные или несквозные пустоты. Форма и размеры технологических пустот должны соответствовать указанным в рабочей документации. Толщина наружной стенки блока и стенки между пустотами не должна быть менее 25 мм. Максимальные размеры неармированных изделий, как правило, не должны превышать следующих значений: длина — 1500 мм; ширина — 650 мм; высота — 1000 мм. Изготовитель по заявке потребителя может изготавливать изделия размерами, отличными от приведенных в 4.2.2 ГОСТ 31360-2024, с учетом требований таблицы 1, исходя из возможностей имеющегося оборудования. Газобетонные блоки различных марок отличаются по таким критериям, как: плотность, теплопроводность и запас прочности. Эти стройматериалы условно разделены на три основные группы. Теплоизоляционные. В данную категорию входят блоки из газобетона плотностью D300 – D500 (числовой индекс означает плотность материала в килограммах на кубический метр). Такие изделия используются преимущественно для утепления несущих стен и обустройства тонких ненесущих конструкций внутри зданий. Отличительной особенностью теплоизоляционных газоблоков является предельно низкий коэффициент теплопроводности (около 0,1 Вт/(м•°С) для стройматериалов марки D400). Конструкционно-теплоизоляционные. Это универсальные стройматериалы марки D600 – D900, которые можно использовать как для утепления, так и для возведения несущих элементов зданий и внутридомовых перегородок. В сравнении с теплоизоляционными газоблоками эти изделия обладают повышенной прочностью (не ниже В3,5). По теплоизолирующим свойствам занимают промежуточное положение между теплоизоляционными и конструкционными блоками (около 0,25 Вт/(м•°С) для изделия марки D700). Конструкционные. В категорию конструкционных газоблоков входят изделия с маркой прочности D1000 – D1200. Такие материалы обладают высокой несущей способностью и выдерживают значительные нагрузки, что позволяет использовать их для строительства стен домов из 3–5 этажей, ангаров, складов и других сооружений. Технические требования для бетона газоблоков устанавливает ГОСТ 31359-2024 «БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ» Согласно ГОСТ 31359-2024 Ячеистые бетоны, предназначенные для изготовления изделий, по показателю прочности подразделяют на следующие классы по прочности на сжатие: В0,35; В0,5; В0,75; В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,0; В3,5; В4,0; В4,5; В5; В6; В7,5; В10. Ячеистые бетоны по показателю плотности подразделяют на марки по средней плотности в сухом состоянии: D100, D150, D200, D250, D300, D350, D400, D450, D500, D550, D600, D650, D700, D800. Для изделий конкретных видов плотность ячеистого бетона допускается указывать в виде промежуточных значений марок по средней плотности в сухом состоянии с округлением до 5 кг/м. Ячеистые бетоны по показателю морозостойкости подразделяют на следующие марки: F15, F25, F35, F50, F75. Газобетон пользуется высоким спросом в сфере строительства жилой, промышленной и коммерческой недвижимости, поскольку обладает рядом достоинств: Низкая теплопроводность. Газоблоки препятствуют теплообмену, что позволяет сократить расходы на отопление и кондиционирование помещений; Простота обработки. Благодаря хрупкой структуре блоки можно легко делить на фрагменты необходимых размеров, используя ручные ножовки; Пожаробезопасность. Материал производится из негорючих компонентов, поэтому не воспламеняется и не плавится под воздействием высоких температур; Эффективное шумопоглощение. Стены из газобетона поглощают значительную долю энергии акустических волн, поэтому внешние шумы практически не проникают в помещения; Высокая скорость строительства. За счет больших размеров газобетонных блоков удается облегчить процедуру кладки и тем самым сократить время проведения строительных работ. Среди недостатков материала можно выделить следующие: Хрупкость. В сравнении с бетоном и кирпичом газоблоки более хрупкие и чувствительные к механическим нагрузкам, поэтому при строительстве необходимо уделять особое внимание армированию конструкций. Водопоглощение. Без должной гидроизоляции вода может проникать во внутренние пустоты газоблоков, что приводит к их постепенному разрушению при сильном похолодании. Газобетон с закрытыми порами лишен этого недостатка. Газобетонные блоки — универсальный материал. Они обеспечивают прочность, теплоизоляцию, огнестойкость и долговечность конструкций. Выбор газобетонных блоков позволяет решать широкие задачи, от возведения несущих стен до создания энергоэффективных конструкций. Газоблоки перспективные материалы для частного и многоэтажного строительства. Но главным условием их комфортного и выгодного использования остается правильный расчет технических характеристик на этапе составления проекта здания. Таким образом, применение при строительстве и проектировании технических регламентов, приведенных в данной статье поможет избежать возможных различных нарушений, приводящие к низкому качеству материала, ошибок в проектных решениях и как следствия, возникновения дефектов при строительстве и эксплуатации объекта.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: аудит ПСД перед подачей в ГЭ с выявлением ошибок в КР и применении материалов — устраняем слабые места до экспертизы и снижаем риск возвратов; негосударственная экспертиза ПСД и РИИ — выявляем замечания заранее и исключаем лишние доработки; экспертное сопровождение ПИР — прорабатываем корректные технические решения и минимизируем риски переделок; сопровождение при прохождении ГЭ — устраняем потенциальные замечания и помогаем пройти экспертизу с первого раза.
11.11.2022
Ролик
Изменения в составе раздела Архитектурные решения утв. Постановлением №87 — Строительная экспертиза Добрый день, Уважаемые коллеги!   Мы рады приветствовать Вас на нашем канале! Меня зовут Наталья Викторовна Снопченко.   Сегодня мы поговорим об изменениях в содержании раздела Архитектурные решения после внесения изменений в постановление 87.   Про оформление проектной документации по требованиям, в которое вносились изменения можно узнать, посмотрев наши выпуски на канале.   Рассмотрим раздел части измененя дополнений. Изменения корректируют количество и название разделов проектной документации и в значительной степени меняют их содержание. Так раздел архитектурные решения переименован в раздел объемной планировочные и архитектурные решения.   Рассмотрим основные изменения в содержании раздела.   В разделе объемно-планировочные архитектурные решения осталось текстовая графическя часть.   В подпункт а внесли изменения убрав из него обоснование внутреннего вида объекта строительства. Теперь в подпункте требуется описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной планировочной и функциональной организации. Согласно внесенных изменениям в данном пункте не требуется обосновывать принятые решения по внешнему виду объекта, достаточно выполнить только его описание. Для пространственной планировочной и функциональной организации требуется описание и обоснование. Обоснованием может быть задание на проектирование и ссылки на нормативные документы. Описание внутреннего вида в данном подпункте после изменений не требуется.   В подпункт б внесены дополнения по реконструкции. Для обоснования объемно-планировочных и пространственных решений в части реконструкции необходимо в текстовую часть внести решение по объему реконструкции и дать ссылки на тех. задание и на нормативные документы по которым были приняты проектные решения. В подпункт б внесены изменения в части расширения данных пунктов, изменениями предусмотрено расширение пунктов по энергоэффективности в связи с исключением раздела 10.1 из состава проектной документации. После внесения изменений в подпункты Б необходимо более расширенно описать архитектурные решения в части энергоэффективности.   В подпункте б1 мы должны прописать обоснование принятых архитектурных решений. В B2 перечень мероприятий. И в новый подпункт Б3 необходимо описать и обосновать принятые архитектурные решения, направленные на повышение энергетической эффективности здания. В данном подпункте описываем выбор формы зданий, количество остекления. В подпункт в изменения не вносились.   В подпункт г по описанию отделочных работ внесли требования по обоснованию, соответственно в текстовой части, когда мы описываем принятые проектные решения по отделке помещения, мы должны обязательно прописать ссылки на основании каких нормативных документов принято решение, на основании каких гостов приняты отделочные материалы.   Пункт д, в котором требуется описание естественного освещения расширился. Необходимо в данный пункт внести результаты расчетов по инсоляции, естественному освещению. Сами расчеты в состав проектной документации включать не требуется. Требуется сделать выводы по расчетам.   В подпункт е и ж изменения в не вносились.   В пункт з добавились под пункты з1 и з2. в подпункте з1 требуется описать и обосновать принятые проектные решения для производственных зданий. В подпункте з2 для непроизводственных зданий.   В графическую часть также были внесены изменения и дополнения.   В составе архитектурных решений нам необходимо предоставить фасады здания, цветовое решение здания (при необходимости), поэтажные планы зданий, приведением экспликации помещений и размещением технологического оборудования (только для производственных зданий), чертежи характерных разрезов зданий, конструктивные элементы (также только для объектов производственного назначения).   Спасибо за внимание!   Вопросы по теме формирования раздела по требованиям постановления 87 можно отправить письменно или позвонить в нашу компанию, и наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок