Экологическая оценка строительных материалов: критерии, методы, инструменты

Содержание

Слайд 2

Cистемы критериев экологической оценки строительных материалов

Cистемы критериев экологической оценки строительных материалов

Слайд 3

Обобщение систем критериев Экологическая оценка строительных материалов Критерии оценки воздействий на

Обобщение систем критериев

Экологическая оценка строительных материалов

Критерии оценки воздействий на человека

Критерии оценки

воздействий на окружающую среду

Санитарно-гигиенические

Радиационной безопасности

Пожарной безопасности

Анализ воздействий по критериям стандартов ISO 14040-14044

Слайд 4

О чем следует задумываться, когда мы слышим «жизненный цикл материала из древесины»

О чем следует задумываться, когда мы слышим «жизненный цикл материала из

древесины»
Слайд 5

Санитарно-гигиеническая безопасность Пороговая концепция. Снижать концентрации вредных веществ нужно до некоторого

Санитарно-гигиеническая безопасность

Пороговая концепция. Снижать концентрации вредных веществ нужно до некоторого уровня

(порога), определяемого значением предельно-допустимой концентрации (ПДК). Из этого положения следует вывод: малые концентрации вредных веществ (ниже уровня ПДК) безвредны. В нашей стране (как, впрочем, и в других странах бывшего СССР) принята пороговая концепция.
Линейная концепция. Вредное влияние на человека пропорционально (линейно) зависит от суммарного количества поглощенного вещества. Вывод: даже малые концентрации при длительном потреблении вредны. Этой концепции придерживаются США, ФРГ, Канада, Япония и некоторые другие страны.

НЕДОСТАТКИ ПОРОГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ:
Недоучет синергетического эффекта;
Недоучет эффекта биологического накопления.

Слайд 6

Определение эмиссий из отделочных материалов

Определение эмиссий из отделочных материалов

Слайд 7

Слайд 8

Биопопвреждения как источник эмиссий

Биопопвреждения как источник эмиссий

Слайд 9

Критерии оценки воздействий на окружающую среду

Критерии оценки воздействий на окружающую среду

Слайд 10

Концепция MIPS, «экологический рюкзак» Экологические рюкзаки продукции различных отраслей Schmidt-Bleek F.

Концепция MIPS, «экологический рюкзак»

Экологические рюкзаки продукции различных отраслей
Schmidt-Bleek F. Das MIPS-Konzept.

Weniger Naturverbrauch – mehr Lebensqualität durch Faktor 10. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München, 1998
Слайд 11

«Сетка параметров» воздействий Сценарии мирового энергопотребления на период до 2100 года

«Сетка параметров» воздействий

Сценарии мирового энергопотребления на период до 2100 года для

выбора развития энергосистем (Hennicke P. Katastrophenkurs oder nachhaltige Entwicklung? Wege zu einem zukunftsfähigen Energiesystem – Energieinstitut Vorarlberg, 2003)

Оценка продукции посредством построения сетки параметров (Schmidt-Bleek F. Das MIPS-Konzept. Weniger Naturverbrauch – mehr Lebensqualität durch Faktor 10. Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. München, 1998)

Слайд 12

«Экологическое сито» Токсич-ность Пожарная безопас-ность Природные компоненты Обращение с отходами Энергозатраты

«Экологическое сито»

Токсич-ность

Пожарная безопас-ность

Природные компоненты

Обращение с отходами

Энергозатраты

Рекомендуются для применения

Условно рекомендуются

Не рекомендуются

Рекомендуется

Условно рекомендуется

«Экологическое

сито» для оценки материалов на соответствие требованиям нормативных правовых актов
Слайд 13

Методы управления экологической безопасностью на основе диаграмм У. Шухарта Согласно ГОСТ

Методы управления экологической безопасностью на основе диаграмм У. Шухарта

Согласно ГОСТ Р

50779.40 – 96 (ИСО 7870-93 ) «Статистические методы. Контрольные карты. Общее руководство и введение» контролируется «Отклонение параметра процесса от номинального значения»
Слайд 14

Методы оценки рисков в оценке и управлении экологической безопасностью Метод Элмери

Методы оценки рисков в оценке и управлении экологической безопасностью

Метод Элмери
ИЭ=«хорошо» х

100%/ («хорошо»+ «плохо»)
Недостатки: однозначность значимых и незначимых факторов; ориентация на нормативы, а не на конкретные опасности

Метод с использованием «коэффициентов весомости»
ИКВ = соотв. («О»х3 + «В»х2 + «Р»)/ все треб. с коэффициентом

Слайд 15

Принцип В. Парето для оценки экономической эффективности «ЗЕЛЁНЫХ» мероприятий

Принцип В. Парето для оценки экономической эффективности «ЗЕЛЁНЫХ» мероприятий

Слайд 16

Нанотехнологии для повышения экологической безопасности строительных материалов В.В. Мальцев Новые экологически-безопасные

Нанотехнологии для повышения экологической безопасности строительных материалов

В.В. Мальцев Новые экологически-безопасные кровельные

материалы, содержащие нанокомпоненты (www.ecrushim.ru)

Наноизмельченные составы и покрытия для материалов придают им:
антипирирующие свойства;
водостойкость;
биостойкость;
долговечность;
поглощают эмиссию вредных веществ за счет их адсорбции

Слайд 17

Снижение энергозатрат на производство Помол стекла для порошковой технологии – энергозатратное

Снижение энергозатрат на производство

Помол стекла для порошковой технологии – энергозатратное мероприятие

(до 115кВт*час/т)
Плотность пеностекла зависит от тонины помола
Эффективно использовать природные дисперсные породы в случае подготовки порошков
Еще эффективнее использовать гели или растворы (достижим диаметр ячейки 1 мкм при плотности материала 70 к куб. м)

Слева направо: беспорошковая технология, порошковая технология с использованием дисперсных г.п., газосиликат из боя стекла

Слева – пеностекло из цеолитной г.п.; справа – пеностекло из каолина

Слайд 18

Принципы экоустойчивости материалов Меньше объем материала; Меньше масса материала; Меньшее количество

Принципы экоустойчивости материалов

Меньше объем материала;
Меньше масса материала;
Меньшее количество компонентов, облегчающее переработку;
Меньше

технологических операций за счет уменьшения составляющих;
Снижение транспортных затрат;
Использование возобновляемого сырья
Prof. Nicola Stattmann Nachhaltige Werkstoffe (www.nicolastattmann.com)

Экструдированная и вспененная древесина

Слайд 19

Плита из льняных волокон; литье из полимеров, армированных древесным волокном; пенопласт

Плита из льняных волокон; литье из полимеров, армированных древесным волокном; пенопласт

из подсолнечного масла; упаковка из кукурузы; теплоизоляция из травы и растений

НЕДОСТАТКИ ПОДХОДА: - для растительного сырья приходится вырубать леса;
- Использование удобрений при выращивании сырья может создавать нагрузку на ОС и сказываться на экологичности изделий.

Слайд 20

Теплоизоляция из растительного сырья Конструкции из массивной древесины с теплоизоляцией из

Теплоизоляция из растительного сырья

Конструкции из массивной древесины с теплоизоляцией из конопляного

волокна

Секционный дом с теплоизоляцией из целлюлозного волокна

Слайд 21

Jyrki Tasa «Into House» Espoo, Finland 1998

Jyrki Tasa «Into House» Espoo, Finland 1998