ОДМ 218.2.097-2019 ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОЭКОЗАЩИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО МОСКВА 2019 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН: Обществом с ограниченной ответственностью «ГеоПроект». 2 ВНЕСЕН: Управлением научно-технических исследований и информационного обеспечения Федерального дорожного агентства Министерства Транспорта РФ. 3 ИЗДАН: Распоряжение Федерального дорожного агентства от «11» 06.2019 г. № 1425-р 4 ИМЕЕТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
1 Область применения1.1 Настоящий отраслевой дорожный методический документ (далее - ОДМ) устанавливает рекомендации по применению геоэкозащитных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и ведомственных автомобильных дорог. 1.2 Настоящий ОДМ распространяется на геоэкозащитные технологии, основным инструментом которых является геоэкозащитный материал, способствующий сокращению, предотвращению и ликвидации техногенного воздействия химических загрязнений на окружающую природной среду. 1.3 Настоящий ОДМ устанавливает рекомендации по выбору и применению геоэкозащитных материалов, а также содержит их перечень. Критериями выбора геоэкозащитных материалов являются соответствие их физико-механических характеристик требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам, а также наличие ёмкости по отношению к ионам тяжелых металлов и нефтепродуктам. 1.4 Настоящий ОДМ предназначен для использования организациями-заказчиками, проектными и строительными организациями, производителями конструкций локальных очистных сооружений, эксплуатирующими организациями. 2 Нормативные ссылкиВ настоящем методическом документе использованы нормативные ссылки на следующие документы: ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия. ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. ГОСТ 12597-67 Сорбенты. Метод определения массовой доли воды в активных углях и катализаторах на их основе. ГОСТ 16190-70. Сорбенты. Метод определения насыпной плотности. ГОСТ Р 51641-2000 Материалы фильтрующие зернистые. Общие технические условия. Примечание - При пользовании настоящим ОДМ следует проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты» и по соответствующим информационным указателям. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. 3 Термины и определенияВ настоящем ОДМ применены следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 габион: Сетчатый контейнер из металлической сетки проволочной крученой в форме параллелепипеда, заполняемый каменными материалами. 3.2 геоэкозащита (экозащита, геозащита): Комплекс мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на природную среду, базирующийся на физических, химических, биологических и физико-химических процессах и разработанных с учетом территориального положения региона. 3.3 геоэкозащитные (экозащитные, геозащитные) технологии: Совокупность методов и инструментов сокращения, предотвращения и ликвидации техногенного воздействия химических загрязнений на окружающую природной среду. 3.4 геоэкозащитный материал: Материал, применение которого способствует минимизации негативного воздействия химических загрязняющих веществ на окружающую среду. 3.5 загрязнение окружающей среды: Поступление в окружающую среду вещества, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 3.6 загрязняющее вещество: Вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 3.7 ионы тяжелых металлов (ИТМ): Положительно заряженные частицы металлов с высокой молекулярной массой. 3.8 локальные очистные сооружения (ЛОС): Сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод перед их сбросом в систему канализации или существующие водотоки. 3.9 нефтепродукты (НП): Готовый продукт, полученный при переработке нефти, газоконденсатного, углеводородного и химического сырья. 3.10 окружающая среда (ОС): Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 3.11 перманганатная окисляемость: Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, выражается в миллиграммах кислорода, пошедшего на окисление этих веществ, содержащихся в 1 л воды. 3.12 поверхностные (дождевые, ливневые, талые) сточные воды: Сточные воды, которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега. 3.13 предельно-допустимая концентрация (ПДК): Концентрация, которая установлена в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которой, может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем. 3.14 простейшие очистные сооружения: Очистные сооружения, состоящие из одной или двух ступеней очистки, включающие решётку для отделения крупного мусора, отстойник или успокоительную камеру, щебёночную загрузку и предусматривающие прохождение и очистку загрязнённых стоков самотёком. 3.15 тяжелые металлы: Группа химических элементов, обладающих свойствами металлов (в том числе и полуметаллы), являющиеся загрязнителями окружающей среды и имеющие атомный вес более 50, а плотность более 6 г/см3. 4 Общие положения4.1 При строительстве и эксплуатации автодорог наиболее чувствительным к загрязнениям является поверхностный сток, образующийся в результате выпадения дождей и таяния снега. Сток воды с поверхности автодороги осуществляется за счет придания выпуклого очертания земляного полотна и дорожной одежды, достигаемого за счет поперечных уклонов. 4.2 К основным загрязнителям поверхностного стока относятся тяжелые металлы, нефтепродукты и взвешенные вещества, сокращение, предотвращение и ликвидация техногенного воздействия которых на окружающую природную среду возможно за счет применения геэкозащитных технологий, включающих совокупность методов и инструментов. 4.3 В качестве инструментов, обеспечивающих реализацию геоэкозащитных технологий, рекомендуется использовать геоэкозащитные материалы природного или техногенного происхождения. 4.4 Использование геоэкозащитных материалов техногенного происхождения вместо известных сорбционных материалов должно обеспечивать: - большую эффективность при очистке стоков, загрязненных тяжелыми металлами и нефтепродуктами; - возможность использования в очистных сооружениях любого типа; - снижение себестоимости материала, обладающего сорбционными свойствами; - возможность применения в различных климатических зонах; - более длительный срок службы; - возможность утилизации отработанного геоэкозащитного материала с последующим получением полезного продукта. 4.5 Появление геоэкозащитных свойств у материала обусловлено и подтверждается энергетическими представлениями о строении твердого тела, которые в зависимости от природы способны обладать гидратационной активностью, т.е. способностью к взаимодействию с водой с образованием гидратов. Такая способность может быть определена по параметру изменения энергии Гиббса. Если этот параметр принимает отрицательное значение, то тогда процесс гидратации протекает самопроизвольно. Гидратационная активность веществ, как правило, обеспечивается присутствием в них различных гидратационно-активных минералов. Если в воде присутствуют ИТМ, то возможен процесс ионного обмена, в результате которого в водный раствор переходят безопасные ионы кальция или магния, а ионы тяжелых металлов переходят в труднорастворимые соединения. 4.6 Материалами техногенного происхождения, соответствующими требованиям, изложенным в п. 4.4 и обладающими геоэкозащитными свойствами, являются твёрдые минеральные силикатсодержащие отходы, обладающие статической и динамической емкостью по отношению к загрязнителям. 4.7 Для очистки загрязненных стоков с поверхности автомобильных дорог рекомендуется использовать простейшие очистные сооружения с применением геоэкозащитных материалов. 4.8 Прохождение и очистка загрязнённых стоков в простейших очистных сооружениях осуществляется самотёком. При невозможности очистить загрязненный сток простейшими очистными сооружениями должны использоваться пруды-отстойники каскадного типа или гидроботанические площадки. При невозможности размещения в полосе отвода прудов-отстойников каскадного типа или гидроботанических площадок, применяются: сборные очистные сооружения модульного типа, модульные станции полной заводской готовности и т.д. 4.9 Схемы размещения локальных очистных сооружений и их конструктивные особенности прорабатываются применительно к конкретным условиям расположения дорожно-мостовых сооружений и условиям системы поверхностного водоотвода с проезжей части автомобильных дорог и мостовых сооружений. 5 Рекомендации по применению геоэкозащитных технологий при проектировании автомобильных дорог5.1 Сбор поверхностных сточных вод с поверхности проезжей части или мостовых переходов с последующей ее очисткой или отводом в места, исключающие загрязнение источников водоснабжения в соответствии с СП 34.13330 осуществляется: - в местах расположения водных объектов и их водоохранных зон; - в пределах территорий населенных пунктов; - с территорий, имеющих ограничения по режиму хозяйственного использования в части отведения сточных вод. На других участках автодорог организованный сбор и очистка стоков не производится, т.к. этот сброс распределен по обочинам и кюветам. 5.2 Организации поверхностного водоотвода должна проектироваться в соответствии с нормами и правилами СП 34.13330 и СП 35.13330. При проектировании и строительстве могут использоваться типовые материалы, приведенные в [1]. 5.3 Количество и местоположение очистных сооружений определяются объемом расчетного стока, пропускной способностью этих сооружений, размерами водосборной площади, продольным и поперечным профилями автомобильной дороги, количеством и местоположением мостов, путепроводов, съездов, переездов и других сооружений, а также рельефом местности. Местоположения ЛОС в населенных пунктах согласовывается с органами госнадзора и предприятиями «Водоканал». 5.4 При выборе типа ЛОС необходимо учитывать следующие факторы [2, 3]: - сопряжение конструкций ЛОС с системой дорожного поверхностного водоотвода; - степень очистки поверхностных стоков; - надежность сооружения; - степень апробации ЛОС; - природно-климатические, гидрологические и грунтовые условия территории строительства; - характеристики загрязняющих веществ (физическое состояние (нерастворимые, коллоидные, растворимые)); - состав загрязняющих веществ (минеральные: песок, глина, минеральные соли, кислоты, щелочи, тяжелые металлы и т.д.; органические: нефтепродукты, поверхностно-активных веществ (далее - ПАВ) и т.д.). 5.5 Тип и конструкция локальных очистных сооружений должна проектироваться в соответствии с требованиями, изложенным в [4] с учетом объема образующегося загрязненного стока, требуемой глубины очистки загрязненного стока и фактического загрязнения очищаемого стока с автомобильной дороги. 5.6 В зависимости от принципа регулирования сточных вод, подаваемых на очистку, выделяют два типа локальных очистных сооружений [5]: - накопительные, с регулированием стока по объёму; - проточные, с регулированием стока по расходу. 5.7 Накопительная схема применяется при объемах стоков от 0,4 до 0,5 м3/с [6]. 5.8 При использовании локальных очистных сооружений накопительного типа в сорбционном фильтре в качестве сорбента рекомендуется использовать геоэкозащитный материал. 5.9 По истечении срока службы геоэкозащитный материал должен заменяется на новый. Отработанный геоэкозащитный материал вывозится на утилизацию или переработку. 5.10 Проточная схема применяется при объемах стоков менее 0,4 м3/с [6]. 5.11 При расчетном расходе сточных вод, превышающем 0,120 м3/с [6], предусматривается технологическая схема с двумя и более параллельными линиями очистки, включающими одинаковые конструкции и предусматривающими одновременную очистку. 5.12 Сооружения проточного типа подбирают на расход воды рассчитанный по методу предельных интенсивностей в расчетном створе коллектора дождевой канализации, с учетом времени поверхностной концентрации и времени добегания стока по трубам и лоткам. 5.13 Проточные очистные сооружения разделяют на открытые (габионные очистные фильтрующие сооружения (коробчатые, коробчатые с армирующей панелью, матрасно-тюфячные (матрасы), цилиндрические, наводные, переменного уровня воды, подводные), пруды-отстойники, гидроботанические пруды) и закрытые (камерные очистные сооружения, комбинированные фильтрующие патроны). 5.14 Для очистки поверхностных стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования на автомобильных дорогах I - IV технических категорий устраиваются пруды-отстойники каскадного типа из габионов, в фильтровальные камеры которых загружается геоэкозащитный материал. 5.14.1. На дорогах III - IV категорий предусматривают пруды-отстойники, состоящие из 1 или 2-х каскадов (рисунок 1, а). 5.14.2. На дорогах I - II категорий предусматривают пруды-отстойники, состоящие из 2-х и более каскадов (рисунок 1, б, в). 5.15 Конструкции простейших очистных сооружений из монолитного бетона состоят из одной или двух ступеней очистки и включают решетку для отделения крупного мусора, фильтровальную камеру, заполненную геоэкозащитным материалом (рисунок 2 - 3). 5.16 Конструкции простейших локальных очистных сооружений с применением габионных конструкций, включают укрепленные и устраиваемые из габионов кюветы, водоотводные канавы, откосные лотки, многоступенчатые перепады и т.д. (рисунки 4 - 5). Геоэкозащитные материалы, используемые в качестве заполнителя габионных конструкций, должны соответствовать требованиям к каменным материалам, приведенным в [8]. 5.17 Комбинированные фильтрующие патроны с геоэкозащитным материалом устанавливают: - для очистки стоков с мостов до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования; - для очистки стоков с автодорог перед их сбросом в ливневую канализацию в пределах населенных пунктов; - на автомобильных дорогах I - III категорий при невозможности размещения очистного сооружения за пределами конструкции моста; - на участках автодорог, проходящих в водоохранной зоне. Рисунок 1 - Конструкции локальных очистных сооружений а - конструкция простейшего локального очистного
сооружения в виде пруда-отстойника Рисунок 2 - Простейшее локальное очистное сооружение с
загрузкой 1 - асфальтобетонное покрытие; 2 - водоотводный
телескопический лоток; 3 - подготовка под лоток; Рисунок 3 - Общий вид простейшего локального очистного
сооружения Рисунок 4 - Схема размещения геоэкозащитных материалов Рисунок 5 - Схема размещения и конструктивные особенности
придорожного 5.18 Комбинированный фильтрующий патрон состоит из: сетки для очистки от крупных предметов; кассеты с геоэкозащитным материалом; кассеты с неорганическим сорбирующим материалом (рисунок 6). Технические характеристики рекомендуемых к применению фильтрующих патронов приведены в Приложении А. Рисунок 6 - Схема комбинированного фильтрующего патрона 5.19 Установка комбинированного фильтрующего патрона производится на опорах моста с двух сторон или в канализационные колодцы, которые собирают стоки от дождеприемников, расположенных в пониженных местах проезжей части дороги и автомобильных стоянок (рисунок 7). 5.20 Критерием качества очищенной воды с использованием геоэкозащитных материалов является обеспечение уровня ПДК, который достигается применением необходимого объема геоэкозащитного материала в конструкциях локальных очистных сооружений. Рисунок 7 - Простейшее очистное сооружение Необходимый объем геоэкозащитного материала V, м3, для очистки от загрязняющих веществ рассчитывается по формуле: где Т - срок службы геоэкозащитного материала в конструкции локального очистного сооружения, лет; а - емкость геоэкозащитного материала, г/кг; ρ - насыпная плотность геоэкозащитного материала, кг/м3, определяется по ГОСТ 16190; М - масса сброса загрязняющего вещества, г/год. 5.21 В случае, если объем геоэкозащитного материала заранее известен и обусловлен особенностями конструкции локального очистного сооружения, то в этом случае по формуле (1) определяют срок его службы, по истечении которого производят замену геоэкозащитного материала. 5.22 Масса сброса загрязняющего вещества М, г/год, рассчитывается по формуле: где М - масса сброса загрязняющего вещества, г/год; WД, WТ - объем стоков дождевых и талых вод в год соответственно, м3/год; СД - концентрация загрязняющего вещества в дождевых водах, г/м3, определяется в соответствии с Приложением Б или по [6]; СТ - концентрация загрязняющего вещества в талых водах, г/м3, определяется в соответствии с Приложением Б или по [6]. 5.23 Объем стоков дождевых WД, м3/год и талых вод WТ, м3/год рассчитывается по формулам:
где F - общая площадь стока, га; hд - слой осадков за теплый период года, мм, в соответствии с СП 131.13330.2012; hт - слой осадков за холодный период года, мм, в соответствии с СП 131.13330.2012; Ψд и Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод, составляет соответственно 0,8 и 0,7 [4]. 5.24 Рассчитанный объем геоэкозащитного материала необходимо учитывать при расчете ЛОС. Пример расчета приведен в Приложении В. 5.25 При строительстве очистных сооружений должны выполнятся следующие требования: - на сооружениях, расположенных в непосредственной близости от рек и водоемов, обустраивать сброс выходного расхода в русло водотока специальными лотками или коллекторами; - очистные сооружения, располагаемые на пойменных участках рек, у мостов и вдоль подходов к нему, не должны нарушать работу отверстия моста на пропуск водного потока и работу регулирующих сооружений; - при расположении сооружений на насыпных островках и площадках, в пределах струенаправляющих дамб, откосы островков и площадок должны укрепляться; - выходной коллектор очистного сооружения должен располагаться не менее чем на 0,1 м выше уровня высоких вод расчетной вероятности превышения, с учетом возможного подпора и набега волны; - необходимо предусматривать ограждения площадок очистных сооружений, с целью препятствия доступа посторонних лиц на их территорию. 5.26 Требование по обеспечению необходимого срока эксплуатации материалов обусловлено регламентами по ремонту габионных конструкций или замене загрузки в фильтрующем патроне. 5.27 Геоэкозащитные материалы, рекомендуемые для загрузки в ЛОС, по своим физико-механическим свойствам должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1. Таблица 1 - Требования, предъявляемые к материалам для загрузки в ЛОС [7].
5.28 Геоэкозащитные материалы должны обладать средней динамической емкостью по ИТМ не менее 0,5 мг/г. 5.29 Геоэкозащитные материалы должны обладать динамической емкостью по нефтепродуктам не менее 2,0 мг/г. 5.30 Физико-механические свойства и динамические емкости рекомендуемых геоэкозащитных материалов приведены в Приложениях Г и Д. 6 Рекомендации по применению геоэкозащитных технологий при строительстве автомобильных дорог6.1 Технология производства работ сооружения габионных фильтрующих конструкций с применением геоэкозащитных материалов. 6.1.1 При изготовлении габионных конструкций необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в ГОСТ 12.0.004-2015, ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ 12.1.005-88. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009-76. 6.1.2 Предварительно необходимо подготовить площадку для монтажа габионных фильтрующих конструкций (рисунок 8). Площадка выравнивается, а растительный грунт удаляется. Рисунок 8 - Схема организации строительной площадки 6.1.3 На строительной площадке габионы - сложенные специальным образом на производстве и объединенные в связки, складируются в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 2 м. Нижний ряд штабеля устанавливается на выровненном и плотном основании на деревянных прокладках для обеспечения сохранности сетчатых изделий. Распаковка пакетов с сетчатыми габионными изделиями и их сборка осуществляется вручную. При распаковке пакетов изделия необходимо проверить на наличие неровностей и изгибов. При их обнаружении, в обязательном порядке осуществляется их выравнивание при помощи деревянного или металлического бруса (арматуры). Схема строповки пакетов сеток габионных конструкций представлена на рисунке 9, а выравнивание коробчатой габионной конструкции на рисунке 10. 6.1.4 Сборка объемного каркаса осуществляется путём гнутья сетчатого изделия под прямым углом до принятия им коробчатой формы прямоугольного сечения, рисунке 11, или путём выполнения прошивки вертикальных кромок и диафрагм специальной проволокой с использованием кусачек и плоскогубцев, рисунке 12. Все работы с металлическими частями выполняются в перчатках. Рисунок 9 - Схема строповки и складирования пакетов сеток 1 - металлические балки основания, Рисунок 10 - Выравнивание коробчатой габионной конструкции Рисунок 11 - Конструктивная схема габионных конструкций Рисунок 12 - Прошивка кромок и диафрагм проволокой 6.1.5 Монтаж собранных конструкций осуществляется на предварительно на очищенном основании, по слою геотекстиля, уложенного с нахлестом в сторону предполагаемого стока воды. Конструкции монтируются и закрепляются анкерами вручную (рисунке 13). Рисунок 13 - Анкеровка габионных конструкций 6.1.6 Заполнение габионов осуществляется каменными материалами в соответствии с требованиями и рекомендациями, изложенными в [8]. При устройстве простейших очистных сооружений в качестве каменных материалов для заполнения габионов могут использоваться геоэкозащитные материалы (хлоридсодержащий щебень, бой бетона, пенобетон) в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе 5. Предварительно устраивается опалубка из деревянного бруса, использующаяся для сохранения геометрической формы изделия. Укладка заполнителя производится таким образом, чтобы получить минимум пустот. При необходимости, в процессе заполнения габионов необходимо устраивать внутренние диафрагмы на высоте 1/3 и 2/3 от полной загрузки (рисунок 14). В зависимости от рабочих условий заполнение осуществляется вручную или с помощью механических средств. Рисунок 14 - Последовательность заполнения коробчатых габионных конструкций 6.1.7 После заполнения габионов производится закрытие крышек и прошивка кромок проволокой (рисунок 15). При необходимости, устраивается гидроизоляция из листового полиэтилена или подобных материалов вручную с заполнением швов битумной мастикой, согласно проектной и рабочей документации. Рисунок 15 - Прошивка кромок закрытой крышки 6.1.8 При использовании в качестве локальных очистных сооружений прудов-отстойников, в том числе каскадного типа после монтажа габионных конструкций производится заполнение фильтрующих камер загрузкой из геоэкозащитных материалов. Для исключения суффозионного выноса частиц материала загрузки из фильтровальной камеры рекомендуется укладка на ее дно разделительного слоя из геотекстиля. Во избежание загрязнения внешними засорителями материала загрузки в верхней части также рекомендуется укладка геотекстиля с засыпкой щебнем фракции 20 - 40 мм толщиной не менее 0,2 м. 6.1.9 Трудоемкость устройства 1 м3 габионной конструкции составляет 8,15 чел. - часа, машиноемкость - 0,034 маш.-смены экскаватора. Основные технико-экономические показатели производства работ приведены в таблице 2, а состав операций и методы контроля представлены в таблице 3. Значения контролируемых параметров при приемке смонтированных конструкций представлены в таблице 4. Таблица 2 - Потребность в людях и механизмах
Таблица 3 - Состав операций и методы контроля
Таблица 4 - Значения действительных допусков номинальных размеров геометрических параметров конструкции габионных сооружений
6.2 Технология устройства локальных очистных сооружений с водоприемными колодцами и с фильтрующими комбинированными патронами. 6.2.1 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009-76. 6.2.2 Разработка котлована выполняется экскаватором с подчисткой дна вручную. На дне устраивается лоток из бетона марки М-50 с арматурной сеткой по подготовке из бетона М-50 толщиной 100 мм. 6.2.3 Монтаж предварительно гидроизолированных сборных железобетонных элементов колодца производится с помощью автокрана. При установке блоков и затирке швов используется цементный раствор М-50. Стыки железобетонных элементов дополнительно обрабатываются горячим битумом. При необходимости монтируется опорное кольцо фильтр-патрона. 6.2.4 Засыпка пазух колодцев выполняется дренирующим грунтом с равномерным уплотнением по периметру слоями 200 - 300 мм трамбовками. Параллельно выполняется монтаж входящих и выходящих труб с устройством гидрозамков. Диаметр труб назначается в зависимости от объема ливневого стока в очистное сооружение. Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен колодцев устанавливаются в шахматном порядке скобы с расстоянием по вертикали и горизонтали (между осями рядов) 300 мм. 6.2.5 Установка фильтрующего комбинированного патрона и закрепление его на опорном кольце выполняются с помощью автокрана. 6.2.6 После окончания работ выполняется испытание участка канализационной сети. 6.2.7 Трудоемкость устройства 1 колодца - 26,88 чел.-часа, затраты машино-смен механизмов: экскаватора - 0,064 машино-смены; автокрана - 0,265 машино-смены. Основные технико-экономические показатели производства работ приведены в таблице 5, а состав операций и методы контроля представлены в таблице 6. Таблица 5 - Потребность в людях и механизмах
6.2.8 При проведении монтажных работ должны соблюдаться допускаемые отклонения: - относительно разбивочных осей - 12 мм; - отметок днища колодцев - 20 мм; - отметок опорного кольца - 10 мм; - перекоса верхней плоскости плиты - 10 мм. 6.2.9 Марка раствора должна быть не ниже 50, подвижность должна составлять 5 - 7 см по глубине стандартного конуса. Толщина раствора в шве - 10 мм. Не допускается применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также омолаживание его водой. Таблица 6 - Состав операций и методы контроля
6.2.10 Требования к качеству применяемых материалов определяются по ГОСТ 8020-90. Отклонения фактических размеров колодцев от номинальных не должны превышать следующих значений: - по внутреннему диаметру колец и по наружному диаметру плит перекрытий и днищ: до 1500 мм ± 8, свыше 1500 мм ± 10; - по внутреннему диаметру опорных колец ±5; - по высоте колец: стеновых ±8; опорных ±5; - по толщине стеновых и опорных колец, плит перекрытий и днищ ±5; - по диаметру лазов и отверстий для трубопроводов ±5. Отклонение положения отверстий и вырезов от проектного не должно превышать 5 мм. Закладные детали и монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона. 7 Рекомендации по применению геоэкозащитных технологий при эксплуатации автомобильных дорог7.1 При эксплуатации автомобильных дорог необходимо осуществлять постоянный надзор за работой локальных очистных сооружений, проводить своевременные регламентные работы, осуществлять лабораторный контроль за концентрацией веществ в очищенных стоках и не допускать превышения установленных нормативов на сброс загрязняющих веществ в водную среду. 7.2 Для контроля работы сооружений из габионных конструкций с геоэкозащитными материалами в период их эксплуатации, а также в случае развития опасных геологических процессов на участке должен выполняться геотехнический мониторинг в соответствии с [8]. 7.3 При проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений из габионных конструкций с геоэкозащитными материалами на автомобильных дорогах необходимо соблюдать требования СП 34.13330 и СП 116.13330, а также учитывать рекомендации настоящего методического документа. 7.4 Фильтрующие патроны с геоэкозащитными материалами эксплуатируют, как правило, на парковках, стоянках автотранспорта, автомобильных дорогах и мостах. 7.5 Фильтрующие патроны могут эксплуатироваться в холодное время года при отрицательных температурах наружного воздуха до -60 °С. При монтаже выше глубины промерзания в холодно время года они могут находится в замершем состоянии без изменения прочностных, геоэкозащитных характеристик и качества очистки после их разморозки. 7.6 По мере засорения фильтрующей загрузки необходимо проводить ее замену. Периодичность очистки зависит от степени загрязненности очищаемой воды. Средний период замены фильтрующей загрузки - не реже 1 раза в год. 7.7 После окончания срока эксплуатации геоэкозащитные материалы с поглощенными ионами тяжелых металлов (ИТМ) и нефтепродуктами (НП) считаются отходами V класса опасности и вывозятся на переработку или утилизацию. 7.8 Контроль качества очищаемой воды производится предприятием, эксплуатирующим ЛОС или предприятием-изготовителем по согласованию, по номенклатуре ингредиентов, согласованной с контролирующей организацией. 7.9 При эксплуатации очистных из габионных конструкций сооружений с геоэкозащитными материалами рекомендуется выполнять мониторинг. 7.10 Проведение мониторинга позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию дорожных объектов и контроль качества окружающей среды. Мониторинг позволяет принимать меры для предотвращения загрязнения окружающей среды, а также оценивать эффективность принятых проектных решений и методов расчета. 7.11 Мониторинг геоэкозащитных сооружений на автомобильных дорогах включает в себя: - наблюдения за геоэкозащитными сооружениями, инженерно-геологическими процессами и состоянием концентрации загрязнений в поверхностном стоке; - обработку и анализ полученных результатов наблюдений; - разработку рекомендаций по совершенствованию конструкций и усилению геоэкозащиты. 7.12 Для выполнения мониторинга составляется программа работ, в которой указывают состав, технологию, объемы, периодичность и продолжительность наблюдений. Программа работ по мониторингу для каждого конкретного сооружения разрабатывается индивидуально с учетом: - категории защищаемого участка автомобильной дороги; - проектных решений и технологии производства работ по строительству сооружений из габионных конструкций; - интенсивности и изменчивости нагрузок и воздействий; - доступности исследуемого объекта для регулярных наблюдений; - дополнительных требований заказчика. 7.13 В рамках мониторинга сооружений из габионных конструкций наблюдения, как правило, должны вестись за: - концентрацией загрязнений в стоке до и после габионных конструкций; - состоянием геоэкозащитных материалов; - деформациями земляного полотна и дорожной одежды защищаемого участка дороги. 7.14 В процессе эксплуатации систем водоотведения необходимо обеспечивать проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по установленные планами работ организаций монтажу в сроки, по обслуживанию. ПРИЛОЖЕНИЕ АТехнические характеристики фильтрующих патронов
ПРИЛОЖЕНИЕ БКоличество загрязнений в поверхностном стоке с покрытий
автодорог Таблица Б.1 - Количество загрязнений в поверхностном стоке с покрытий автодорог I категории [6]
ПРИЛОЖЕНИЕ ВИсходные данные для расчета: - район проектирования: Ленинградская область; - категория автомобильной дороги - I; - тип дорожной одежды - капитальный; - концентрация ионов свинца в поверхностном стоке - 0,3 мг/л или 3 г/м3, принята по таблице Б.1 приложения Б; - площадь стока 0,6 га; - емкость боя бетона по отношению к ионам свинца 0,76 г/кг; - срок эксплуатации - 13 лет; - насыпная плотность боя бетона - 1300 кг/м3; - hд - слой осадков за теплый период года, 423 мм (определен в соответствии с СП 131.13330.2012 для Ленинградской области); - hт - слой осадков за холодный период года, 202 мм (определен в соответствии с СП 131.13330.2012 для Ленинградской области). Объем стоков дождевых и талых вод определяется по формулам (3) - (4) основной части настоящего ОДМ:
Масса сброса ионов свинца г/год определяется по формуле (2) основной части настоящего ОДМ:
Объем боя бетона в габионной конструкции для очистки поверхностного стока от ионов свинца определяется формулой (1) основной части настоящего ОДМ и составляет:
ПРИЛОЖЕНИЕ ГДинамическая емкость геоэкозащитных материалов по ионам
тяжелых
ПРИЛОЖЕНИЕ ДФизико-механические свойства и динамические емкости
Библиография
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Москва О применении и публикации ОДМ 218.2.097-2019 В целях реализации в дорожном хозяйстве основных положений Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и обеспечения дорожных организаций методическими рекомендациями по применению геоэкозащиных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог: 1. Структурным подразделениям центрального аппарата Росавтодора, федеральным управлениям автомобильных дорог, управлениям автомобильных магистралей, межрегиональной дирекции по строительству автомобильных дорог федерального значения, территориальным органам управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации рекомендовать к применению с даты подписания настоящего распоряжения ОДМ 218.2.097-2019 «Рекомендации по применению геоэкозащиных технологий при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог» (далее - ОДМ 218.2.097-2019). 2. Управлению научно-технических исследований и информационного обеспечения (А.Н. Каменских) в установленном порядке обеспечить официальную публикацию ОДМ 218.2.097-2019. 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Е.А. Носова.
|