Пассивная и активная системы противорадоновой защиты

Системы противорадоновой защиты зданий подразделяются на два основных вида — пассивные и активные.

Действие пассивной системы противорадоновой защиты основано на повышении сопротивления узлов и элементов ограждающих конструкций здания диффузионному и конвективному переносу радона от источника в помещения. Преимущество пассивных систем в том, что они в процессе эксплуатации не требуют обслуживания и энергообеспечения.

Действие активной системы противорадоновой защиты основано на снижении радоновой нагрузки на здание путем принудительного отвода радона от источника в атмосферу. Активная система защиты всегда включает в себя систему принудительной вентиляции и поэтому нуждается в источнике энергии и обслуживании. Преимущество активных систем заключается в том, что они являются управляемыми и более эффективными по своим защитным свойствам, чем пассивные. Активная система защиты всегда включает в себя элементы пассивной системы.

При проектировании систем противорадоновой защиты рекомендуется использовать определяемые в зависимости от конкретных условий сочетания технических решений, основные типы которых определены в следующем разделе.

Согласно современным оценкам территория московского региона относится к умеренно радоноопасным. В таких условиях в большинстве практических случаев для обеспечения требуемой защиты зданий достаточно применения пассивных систем противорадоновой защиты.

Классификация типов технических решений

Вентилирование помещений — замещение внутреннего воздуха с высоким содержанием радона наружным воздухом.

Мембрана — слой рулонного или листового газонепроницаемого материала, опирающегося на несущий элемент подвальной стены, пола или перекрытия. Мембрана может одновременно выполнять функцию паро- или гидроизоляционного слоя.

Коллектор радона — система свободно проводящих газ конструктивных элементов в основании здания, служащая для сбора и отвода в атмосферу выделяющегося из грунта радона, минуя помещения здания.

Депрессия грунтового основания пола — создание в грунтовом основании пола подвала или подполья зоны пониженного давления с использованием коллектора радона и специальной вытяжной вентиляционной системы.

Уплотнение — герметизация щелей, швов, стыков и коммуникационных проемов в ограждающих конструкциях на пути движения радона от источника к помещениям здания.

Выбор типа противорадоновой защиты

Нормированных методов расчета требуемых параметров и определения оптимального типа противорадоновой защиты в настоящее время нет. Процедура такого выбора в каждом конкретном случае основана на анализе и качественной оценке ряда обстоятельств. Эффективность того или иного решения противорадоновой защиты существенно зависит от того, как в каждом конкретном случае сочетаются эти обстоятельства и типы использованных технических решений.

Наиболее эффективны сочетания нескольких технических решений противорадоновой защиты в одной конструкции.

При выборе технических решений противорадоновой защиты рекомендуется учитывать следующие факторы и обстоятельства:

Интенсивность выделений радона на участке строительства.

Чем выше интенсивность выделений радона из грунта на участке строительства и ниже допустимое содержание радона в помещениях здания, тем выше должна быть эффективность противорадоновой защиты.

Заглублённость здания.

Чем больше заглубление здания, тем выше вероятность повышенных поступлений радона через пол и стены подвала.

Характеристики геологического разреза.

В случае, когда верхние слои геологического разреза сложены из плотных, обладающих низкой газопроницаемостью пород, их удаление при отрывке котлована может привести к повышению радоновой нагрузки на подземную часть здания.

Уровень грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод и необходимости устройства дренажной системы она, обладая свойствами коллектора почвенного газа, может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на радоновую обстановку в основании здания. При проектировании дренажной системы рекомендуется предусматривать пути отвода радона из петли дренажных труб в атмосферу.

Назначение помещений подвального этажа и характеристики системы его вентиляции.

При расположении в подземной части здания помещений с длительно работающей системой вытяжной вентиляции (например, гаражей) вероятность проникновения радона в подвальные помещения повышается из-за того, что давление внутри помещения несколько меньше, чем снаружи и происходит «подсос» воздуха из окружающего грунта.

Схема расположения проемов для ввода-вывода инженерных коммуникаций в подземных ограждающих конструкциях здания.

Рассредоточенность и большое число таких проемов повышает вероятность проникновения через них радона в здание.

Качество строительных работ.

Радоноизолирующая способность ограждающих конструкций в решающей степени зависит от качества строительных работ.

Использование некачественных материалов и нарушения технологии их применения могут свести к нулю эффективность противорадоновой защиты. Все строительные работы по устройству противорадоновой защиты должны производиться специализированной строительной организацией с соответствующим опытом работ и под авторским надзором проектной организации.