таблица, при демонтаже от разборки зданий
Автор Ольга Борищук На чтение 5 мин. Просмотров 6.3k. Опубликовано Обновлено
Разборка и ремонт сооружений — затратные мероприятия, предполагающие возникновение огромного количества отходов. Остатки подлежат своевременному вывозу и утилизации. С целью минимизации расходов необходимо правильно рассчитать плотность, объем и вес строительного мусора в 1 м3. Вычислить показатели можно лично или с помощью профильного специалиста.
Зачем нужно знать вес строительного утиля?
В ходе строительных и ремонтных работ образуется большая масса мусора. Утилизация остатков материала предполагает привлечение предприятия по транспортировке отходов. Информация об объеме мусора необходима для расчета примерного количество специализированного транспорта для вывоза стройматериала и определения стоимости услуг.
Перед началом проведения строительно-монтажных работ составляется смету для закладывания в бюджет суммы затрат на уничтожение отходов. Для оптимизации расчётов массу строительного мусора преобразуют в единицу измерения — кубические метры в тонны. Определение примерных габаритов и тоннажа ликвидируемых материалов осуществляется самостоятельно или путем привлечения специалистов.
Плотность строймусора
Строительный мусор состоит из отходов различного состава. Эти компоненты обладают своей плотностью. Коэффициент учитывается при:
- выстраивании маршрутов;
- определении грузоподъемности техники для транспортировки утиля;
- обозначение количества, типа перемещаемых контейнеров.
Для сыпучих ремонтных отбросов учитывается насыпная компактность, рассчитанная путем деления массы отходов на объем. Имеет значение свободное пространство между элементами сырья. Поэтому показатель насыпной плотности меньше обычной.
Категории отходов обладают разным отношением масштаба к объёму.
Мощность грузового средства ограничена, как и габариты контейнеров — чем более точные подсчеты объёма и массы мусора, тем выше шансы сберечь время и деньги.
Существуют общепринятые показатели плотности для разных типов материала, указанные ниже в таблице.
Сырье | Значение плотности строительного мусора (т/м3) |
| Бетон | 2,4 |
| Остатки кирпича, плитки, отбивки штукатурки | 1,8 |
| Дерево | 0,6 |
Строительные отходы:
| 1,2 1,6 0,16 |
| Кирпичный бой | 1,9 |
| Песок | 1,65 |
| Чугун | 0,9 |
| Щебень | 2 |
| Обрезки линолеума | 1,8 |
| Рубероид | 0,6 |
Расчет веса и уплотнения инженерных металлических конструкций рассчитывается согласно информации, указанной в проектных бумагах.
Коэффициент плотности — главный критерий при составлении плана на услуги транспортировки строительного мусора.
Кубометр мусора
Выясняя массу метра строиматериалов в кубе, следует применить сведения по средним показателям насыщенности. Показатель указывает на массу необходимого объёма конкретного сырья. Усредненное значение для строительного мусора тождественно смешанным остаткам разборки — 1,6 т/м3, ремонта — 0,16.
Показатель веса для кубометра иных групп отходов вычисляется путем соответствующих значений плотности. Если усредненный параметр отсутствует, то для получения умножаются объем и плотность.
Удельный вес отходов
Удельный вес сырья — соотношение массы вещества к объёму. Формат измерения -Н/м3. Физика различает термины «вес» и «масса», разграничивая килограммы и ньютоны. В быту понятиями пренебрегают, и удельный вес строительного мусора измеряют в кг/м3 по формуле: т*9,8 м/с2 /V.
Для выражения примеются иные единицы:
Система | Определение |
СГС | дин/см3 |
СИ | Н/м3 |
МКСС | кг/м3 |
Коэффициент перевода ньютонов в другие показатели — 1 Н/м3 = 0,102 кГ/м3 = 0,1 дин/см3.
Независимо от совпадений показателей плотности удельного и объемного веса, нужно помнить о правилах использования единиц измерения.
Как посчитать вес 1 м3 строиматериала?
Для вычисления тоннажа мусора, образовавшегося в течение работы, необходимо определить густоту расположения остатков. Определение параметров доступно путем решения математических примеров или применения усредненных значений.
Утиль, появившийся вследствие строительства или демонтажа, указывают в м3, а при транспортировке – в тоннах. Квалифицированные предприятия по перевозке ТБО осуществляют перевод для определения расходов в ходе предоставления услуг.
Алгоритм действий
В процессе расчёта основных параметров материала можно применить табличную усредненную информацию. Показатели свойств компонентов сырья взаимосвязаны.
В случае отсутствия таких данных необходимо перемножить цифровые характеристики.
Пример
При сносе строительной базы образовалось 3 кубических метра комплектующих материалов и еще по 1,5 — бетона и кирпича.
Производим расчет грузоподъемности с переводом единицы измерения в тонну.
- Используем табличный знак уплотнения вещества:
- стройматериал при разборке – 1600 кг/ м3;
- бетон – 2400 кг/ м3;
- остатки кирпича — 1800 кг/ м3.
- Определение массы:
- 1600*3=4800 кг = 4,8 т строительного мусора;
- 2400*1,5=3600 кг = 3,6 т бетона;
- 1800*1,5=2700 кг = 2,7 т кирпича.
Если образуется один метр кубический сырья, в применении расчетов нет необходимости. Достаточно перевести килограммы в тонны или наоборот.
Расчеты при сносе
Для определения количества строймусора при демонтаже здания необходимо знать уплотненность составных элементов остатков. Для этого используют разработанные ранее таблицы или расчетные сведения. Для определения затрат на транспортировку к полигону для захоронения преобразуют кубические метры в тонны. Учитывается категория утиля и удельный параметр.
Вычисление размера строймусора предполагает соблюдение следующего алгоритма:
- Расчет величины здания (в плотном состоянии). Играют роль фундамент, габариты окон, кровля.
- Определение размера остатков на транспортировку методом умножения V на норму разрыхления – 2, то есть, увеличение вдвое).
- Уборка участка, выяснение действительных габаритов.
- Подготовка к вывозу. Привлечение специализированной техники в зависимости от состояния остатков сооружения:
- использование контейнеров;
- применение самосвальных установок.
Вычисление количества стройматериала после разборки зданий — сложная и трудоемкая процедура. Рекомендуется привлечение профессионалов.
Заключение
Для расчета веса строймусора допустимо применять математические формулы или информацию из сводных таблиц. Верность определения главных характеристик отходов влияет на точность составления сметы.
Объемный вес мусора строительного для смет
Вес отбитой штукатурки 1м2
4.
Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:
— при разборке бетонных конструкций — 2400 кг/м3;
— при разборке железобетонных конструкций — 2500 кг/м3;
— при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки — 1800 кг/м3;
— при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных — 600 кг/м3;
— при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) — 1200 кг/м3.
Примечание:
— объемные массы строительного мусора от разборки строительных конструкций приведены из учета их в плотном теле конструкций;
— масса разбираемых металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования принимается по проектным данным.
При любих ремонтных или строительных работах не обойтись без отходов. И что бы знать какую и сколько заказывать машин для вывоза, и само собой подсчитать стоимость, нужно знать удельный вес строительного мусора. Как правило, в итоге его переводят с кубов в вес (тонны), так на много проще считать.
Снос или строительство — это всегда огромная куча отходов. Его всегда закладывают в бюджет при любых работах. Для экономии времени и денег, нужно своевременно перевести кубы мусора в тонны. Сделать это можно самому, или же обратиться к специалисту. В этой статье ми как раз поговорим об втором варианте.
Нужно понимать, что разные виды отходов имеют свою плотность.
Например, плотность деревянного мусора будет на много ниже нежели бетонного. Скажем, если взять два мусорных контейнера, набить их, то контейнер с бетоном будет тяжелее. Знать плотность строительного мусора очень важно, ведь именно оно даст знать, сколько понадобиться заказывать машин для вывоза, а так же и стоимость проделанных работ.
Ниже будет проведены усредненные значение плотности мусора в м3:
- бетон — 2,4 т/м3;
- железобетон — 2,5 т/м3;
- обломки кирпича и камня, кафель, наружная плитка, отходы от снятия штукатурки— 1,8 т/м3;
- дерево, каркасные конструкции с засыпкой — 600 кг/м3;
- иной строительный мусор (кроме инженерно-технологических и металлических конструкций) — 1200 кг/м3.
Приведенные выше данные относятся к строениям «в плотном теле», то есть неразобранным. Фактическая плотность разобранных конструкций будет отличаться (т/м3):
- смешанные отходы (демонтаж) — 1,6;
- смешанные отходы (ремонт) — 0,16;
- куски асбеста — 0,7;
- битый кирпич — 1,9;
- керамические изделия — 1,7;
- песок — 1,65;
- асфальтовое дорожное покрытие — 1,1;
- утеплитель (минеральная вата) — 0,2;
- стальные изделия — 0,8;
- чугунные изделия — 0,9;
- штукатурка — 1,8;
- щебенка — 2;
- древесно-волокнистая плита, древесно-стружечная плита — 0,65;
- дерево (оконные и дверные рамы, плинтус, панели) — 0,6;
- линолеум (обрезки) — 1,8;
- рубероид — 0,6.

Ниже приведены данные об объемном а также удельном весе строительных отходов.
| Тип мусора | Упаковка | Объемный вес, тонн/м3 | Удельный вес, м3/тонн | ||
| Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | ||
| Мусор строительный | навалом | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
| Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
| Обрезки деревянные | навалом | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
| Обрезки тканей | навалом | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
| Опилки древесные | навалом | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
| Снег мокрый | навалом | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
| Снег влажный | навалом | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
| Снег сухой | навалом | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
| Шлак котельный | навалом | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
| Щебень кирпичный | навалом | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
| Щепа древесная | навалом | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
| Электрическая арматура | навалом | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
| Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
| Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
| Бумага | рулоны | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
| Бумага | кипы | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
| Бумага | связки | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
| Бумага старая пресованная — макулатура | кипы | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
| Бутылки пустые | навалом | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
| Ветошь | кипы | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
| Изделия металлические крупные, части труб | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
| Изделия из пластмасс | без упаковки | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
| Изделия стеклянные кроме листового | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
| Картон | кипы | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
| Картон | связки | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
| Лом стальной, чугунный, медный и латунный | навалом | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
| Лом алюминиевый | навалом | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
| Лом бытовой негабаритный | навалом | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
| Машинные части разные мелкие | навалом | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 — 1,43 | 2,00 |
| Мебель разная | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 | |
Имея под рукой выше изложенную таблицу веса мусора, можно без проблем перевести кубы (м3) в тонны.
Таким образом сэкономить значительную часть денег, которые бы в итоге отдали за работу которую и сами в состоянии сделать.
Выравнивание стен внутри и снаружи помещения – сложный и трудоемкий процесс. Более того, конечный результат напрямую зависит от материала, который использует мастер. Рынок строительных товаров предлагает широкий ассортимент штукатурных смесей. Наиболее распространенными являются:
Гипсовые. Известковые. Цементные. Комбинированные (компоновка 2-х и более видов).
При выборе правильного материала необходимо учитывать функциональные особенности каждого вида.
В самом начале штукатурных работ профессионалу и любителю необходимо определится с количеством материала, требуемого для успешной работы. Обязательное условие для достижения качества конечного результат – придерживаться всех особенностей технологического процесса. Можно привести расчеты на примере такого параметра, как вес сухой штукатурки:
Средний вес одного квадратного метра штуктурки составляет в среднем 15 кг.
Для того чтобы узнать более конкретней, необходимо этот вес умножить на показатель толщины. Примерный расчет, вы сможете увидеть ниже в таблице.
| Толщина штукатурки | Вес 1 м2 (кг) | Удельный вес (кг/м3) |
| 1 см | 15 | 1500 |
| 2 см | 30 | |
| 3 см | 45 | |
| 4 см | 60 | |
| 5 см | 75 |
| Критерий / Штукатурный раствор | Гипсовый | Известковый | Цементный |
| Паропроницаемость | 0,11-0,14 мг/мчПа | 0,10-0,12 мг/мчПа | 0,09 мг/мчПа |
| Расход на 1 м², с толщиной в 1 см | 8,5-10 кг | 12-20 кг | |
| Рабочее время затвердевания | 1,5 часа | 2 часа | |
| Условия работы | необходимо поддерживать оптимальные условия | устойчива к воздействию воды и воздуха | |
| Необходимость шпаклевания | отсутствует | обязательно | |
| Влагоустойчивость | нет | присутствует | |
| Бактерицидные свойства | не имеет | имеет | |
| Прочность | высокая | не высокая | |
| Универсальность (внешние и наружные фасады) | нет | универсальна |
Исходя из приведенных данных можно сказать, что все виды растворов имеют ряд преимуществ.
Они прекрасно пропускают влагу, не создавая при этом эффекта «парилки». В процессе работы тоже есть свои нюансы, например – гипс придется мешать чаще в небольших порциях, т.к. он быстрее высыхает. Цементная штукатурка способна прибавить помещению теплоемкость, что является существенным преимуществом. При работе во влажных помещениях необходимо использовать влагоустойчивый раствор.
Что касается стоимости, то она варьируется в зависимости от расхода материала. Так, удельный вес штукатурки, на основе цемента, в 2 раза больше гипсовой, соответственно вес штукатурки 1 м2 будет отличаться. Цена на гипсовый раствор выше, а значит особого отличия в стоимости, по сравнению с цементно-песчаной смесью, не будет.
vemiru.ru
Таблица плотности отходов | АвтоСПэк
Данная таблица предназначена для более удобного выбора объема контейнера и необходимого автотранспорта для транспортировки наиболее распространенных видов отходов. Есть вопросы? Звоните, мы подскажем.
| Наименование отхода | Плотность, т/м3 |
|---|---|
| Строительные отходы | |
| Строительные отходы смешанные от разборки зданий | 1,6 |
| Строительные отходы смешанные от ремонта | 0,16 |
| Бой кирпича | 1,9 |
| Бой керамики | 1,7 |
| Грунт сырой | 1,6 |
| Грунт сухой | 1,4 |
| Отходы песка | 1,65 |
| Отходы битума, асфальта | 1,1 |
| Отходы шлаковаты | 0,3 |
| Лом стальной | 0,8 |
| Лом чугунный | 0,9 |
| Отходы гипса | 1,3 |
| Отходы штукатурки | 1,8 |
| Отходы щебня | 2 |
| Отходы фанеры | 0,65 |
| Отходы утеплителя | 0,2 |
| Отходы от разборки деревянных конструкций | 0,6 |
| Отходы линолиума | 1,8 |
| Отходы руберойда | 0,6 |
| Твердые бытовые отходы (ТБО) | |
| Бытовые отходы смешанные | 0,2 |
| Пищевые отходы | 0,37 |
| Отходы стекла | 0,3 |
| Отходы ткани | 0,18 |
| Отходы пластика | 0,038 |
| Отходы аллюминия | 0,037 |
| Отходы бумаги и картона | 0,109 |
| Отходы полиэтилена | 0,1 |
| Крупногаборитный мусор (КГМ) | 0,214 |
| Коммунальные отходы | |
| Мусор от уборки территории (смет) | 0,625 |
| Садово-парковый мусор | 0,07 |
| Снег | 0,3 |
| Прочие отходы | |
| Шины автомобильные | 0,42 |
avtospek.
ru
| Груз | Упаковка | Объемный вес, тн/м3 | Удельный вес, м3/тн | ||
| Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | ||
| Мусор строительный | навалом | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
| Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
| Обрезки деревянные | навалом | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
| Обрезки тканей | навалом | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
| Опилки древесные | навалом | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
| Снег мокрый | навалом | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
| Снег влажный | навалом | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
| Снег сухой | навалом | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
| Шлак котельный | навалом | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
| Щебень кирпичный | навалом | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
| Щепа древесная | навалом | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
| Электрическая арматура | навалом | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
| Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
| Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
| Бумага | рулоны | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
| Бумага | кипы | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
| Бумага | связки | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
| Бумага старая пресованная — макулатура | кипы | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
| Бутылки пустые | навалом | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
| Ветошь | кипы | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
| Изделия металлические крупные, части труб | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
| Изделия из пластмасс | без упаковки | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
| Изделия стеклянные кроме листового | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
| Картон | кипы | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
| Картон | связки | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
| Лом стальной, чугунный, медный и латунный | навалом | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
| Лом алюминиевый | навалом | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
| Лом бытовой негабаритный | навалом | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
| Машинные части разные мелкие | навалом | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 — 1,43 | 2,00 |
| Мебель разная | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 | |
trashhunter.
ru
| контейнер 8 м3 |
контейнер 20 м3 |
контейнер 27 м3 |
| количество: 0 | количество: 0 | количество: 0 |
|
стоимость вывоза от 0 р. |
стоимость вывоза от 0 р. |
стоимость вывоза от 0 р. |
|
контейнер 30 м3 |
Самосвал 12 м3 |
Самосвал 20 м3 |
| количество: 0 | количество: 0 | количество: 0 |
|
стоимость вывоза от 0 р. |
час работы от 800 р. |
час работы от 1200 р. |
|
Самосвал 30 м3 |
Газель |
Мешок полипропиленовый |
| количество: 0 | количество: 0 | количество: 0 |
|
час работы от 1500 р. |
стоимость вывоза от 0 р. |
час работы от 200 р. |
vragmusora.ru
Каков вес 1 м3 мусора строительного? Как прикинуть — СВОЙ ДОМ (Имходом)
Каков вес 1 м3 мусора строительного? Как прикинуть — СВОЙ ДОМ (Имходом)Каков вес 1 м3 мусора строительного? Как прикинуть — выдержит ли перекрытие, если в одно помещение будем все складировать.
Висариoн4 Решенный вопросОчень размытое понятие — строительный мусор. Это может быть обломки гвл и пеноплекса, а может разобранная железобетонная стена.
Chevalier Решенный вопрос| Тип мусора | Упаковка | Объемный вес, тонн/м3 | Удельный вес, м3/тонн | ||
| Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | ||
| Мусор строительный | навалом | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
| Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
| Обрезки деревянные | навалом | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
| Обрезки тканей | навалом | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
| Опилки древесные | навалом | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
| Снег мокрый | навалом | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
| Снег влажный | навалом | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
| Снег сухой | навалом | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
| Шлак котельный | навалом | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
| Щебень кирпичный | навалом | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
| Щепа древесная | навалом | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
| Электрическая арматура | навалом | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
| Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
| Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
| Бумага | рулоны | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
| Бумага | кипы | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
| Бумага | связки | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
| Бумага старая пресованная — макулатура | кипы | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
| Бутылки пустые | навалом | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
| Ветошь | кипы | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
| Изделия металлические крупные, части труб | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
| Изделия из пластмасс | без упаковки | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
| Изделия стеклянные кроме листового | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
| Картон | кипы | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
| Картон | связки | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
| Лом стальной, чугунный, медный и латунный | навалом | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
| Лом алюминиевый | навалом | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
| Лом бытовой негабаритный | навалом | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
| Машинные части разные мелкие | навалом | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 — 1,43 | 2,00 |
| Мебель разная | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 | |
Напишите ваш ответ.
ИМХОДОМ © 2006-2021 Томск — Новосибирск. Полный функционал сайта виден только зарегистрированным пользователям.
Оборудование для перевалки и сортировки ТБО
Время чтения: 2 минуты
К ТБО относятся практические все виды мусора, но в России по сложившейся традиции твердыми бытовыми отходами считается производственный и строительный мусор.
В нашей стране все больше внимания уделяется переработке вышеуказанного мусора, и для этих целей используется целый ряд техники: шредер для измельчения, троммель для последующей сортировки, а также экскаватор и грейферный захват — об этом и пойдет речь в нашей статье.
Существует два распространенных вида захватов для задач по перевалке.
1. Стандартная версия
Стандартная версия грейферных захватов (D-серия) эксплуатируется на «мягких» материалах типа древесины, палет, шин и т.д. Захват прост по своей конструкции и поэтому может обслуживаnься в полевых условиях без специального оборудования.
2. Для тяжелых отходов
«Тяжелый» строительный мусор — это, как правило, бой кирпича, ЖБИ-перекрытия, валуны и даже легкий металл. Удельный вес такого материала значительны выше, а габариты могут сильно различаться.
Для таких работ рекомендуется использовать захват с усиленным «телом» под названием DEMO-BOX. Данная серия маркируется префиксом HD (heavy duty) — для тяжелых работ.
Захват очень прост и универсален: может работать под водой, в местах повышенной запыленности, на перевалке леса и даже первичном сносе ветхих сооружений.
Чтобы серьезно заниматься перевалкой строительного мусора и ТБО, требуется оборудование, которое готово выдерживать высокие нагрузки и при этом прощать ошибки операторов. Пример такого оборудования — немецкие грейферы HammerMaster. Они могут быть установлены на перегружатели и экскаваторы весом от 9 до 150 тонн.
Ищете грейферный захват? Наши специалисты помогут с выбором
Все захваты Hammer имеют два мотора вращения, ребра жесткости на челюстях и сменные ножи. Гарантия на грейферы HammerMaster составляет 2 года без ограничения по моточасам — так производитель подтверждает надежность своей продукции и гарантирует заказчикам высокопроизводительную работу без простоев.
Остались вопросы? Задайте их нашему специалисту.
Подписывайся на нас!
|
Плотность отходов |
|
| Свободно | 60–120 |
| В контейнере | 180–220 |
| После выгрузки из мусоровоза | 210–240 |
| В мусоровозе | 300–420 |
| На свалке | 300–530 |
| Измельченные | 350–530 |
| Пакетированные | 470–700 |
|
Плотность в куче |
|
| Ящики из гофрокартона | 30 |
| Алюминиевые банки | 37 |
|
Пластиковые бутылки (200 тыс. шт/м3) |
38 |
| Смешанная бумага | 60 |
| Садово-парковый мусор | 70 |
| Газеты | 100 |
| Резина | 240 |
| Стеклянные бутылки | 300 |
| Пищевые отбросы | 370 |
|
Консервные банки (белая жесть) |
80 |
|
Плотность материалов |
|
| Дерево | 600 |
| Картон | 680 |
| Бумага |
700–1150 |
| Стекло | 2500 |
| Алюминий | 2700 |
| Сталь | 7700 |
| Полипропилен | 900 |
| Полиэтилен | 950 |
| Полистирол | 1050 |
| АБС | 1020 |
| Акрил | 1180 |
| ПВХ | 1250 |
| ПЭТ | 1350 |
|
Продукты мусоро- сортировочного завода |
|
| Вторичное топливо | 620 |
| Лом алюминия | 240 |
| Стальной лом | 400 |
| Стеклобой | 1360 |
| Порошок вторичного топлива | 430 |
| Смятые алюминиевые банки | 150 |
|
Смятые консервные банки (стальные) |
500 |
| Агломерат | 350 |
|
ПЭТФ Гранулированный ПЭТФ |
880 |
Удельный и объемный вес суглинка. Таблица веса 1м3 суглинка.
В строительных работах связанных с возведением фундаментов в местах с большим количеством подземных водяных потоков, крайне важным строительным материалом является суглинок. Этот вид материалов популярен благодаря своим отличным свойствам поглощать и удерживать воду. Даже полностью высыхая, этот вид почвы продолжает удерживать воду, преобразуя ее в кристаллы льда.
Также суглинок обладает высокой пористостью, что наделяет его не менее важным свойством расширяться, увеличивая объемы почвы. Поэтому, крайне важно перед началом строительства более-менее точно определить вес суглинка.
Для начала правильного проведения расчетов, необходимо определится что означает понятие удельный вес. Удельный вес суглинка – это соотношение веса твердых частиц к их занимаемому объему. Так как суглинок имеет высокую пористость, основным фактором, влияющим на удельный вес этого материала, будет иметь его состав.
Таблица объемного веса 1м3 суглинка.Из вышесказанного следует, что, правильный и точный расчет такого параметра, как удельный вес куба суглинка провести без необходимой информации невозможно. Однако, среднее значение достаточно просто рассчитать. Средний вес суглинка 1 м3 в общем составляет от 2580 до 2730 кг.
Для большинства строительных работ, этого параметра вполне достаточно. Но, иногда, требуется более точный расчет. Для этих целей ниже представлена таблица удельного веса суглинки:
| Состав суглинка | Объемный вес суглинка | Насыпная плотность | Количество килограмм в кубе |
| Пластичный, мягкий без примесей | 1.70 | 1.5-1.6 | 1700 |
| Пластичный, мягкий с примесями щебня, строительного мусора (до 10%) и гальки, а также пластичный тугой без примесей | 1.70 | 1700 | |
| Пластичный, мягкий с примесями щебня, строительного мусора (более 10%) и гальки, а также пластичный тугой с примесью до 10%, полутвердый и твердый без примесей и с примесью до 10% | 1.75 | 1750 | |
| Твердый и полутвердый с примесью щебня, строительного мусора (более 10%), гальки и гравия | 1.95 | 1950 | |
| Обычный с пористостью 0.5 | 1.80-2.05 | 1800-2050 | |
| Обычный с пористостью 0.7 | 1.75-1.95 | 1750-1950 | |
| Обычный с пористостью 1.0 | 1.70-1.80 | 1700-1800 | |
| Обычный рыхлый | 1.40-1.70 | 1400-1700 | |
| Обычный средний | 1.50-1.60 | 1500-1600 | |
| Обычный плотный | 1.60-1.90 | 1600-1900 | |
| Обычный тяжелый | 1.90-2.00 | 1900-2000 |
Коэффициент разрыхления кирпича при демонтаже. Удельный вес строительного мусора в 1 м3 — Таблица.
Удельный вес строительного мусора в 1 м3
При любих ремонтных или строительных работах не обойтись без отходов. И что бы знать какую и сколько заказывать машин для вывоза, и само собой подсчитать стоимость, нужно знать удельный вес строительного мусора. Как правило, в итоге его переводят с кубов в вес (тонны), так на много проще считать.
Снос или строительство — это всегда огромная куча отходов. Его всегда закладывают в бюджет при любых работах. Для экономии времени и денег, нужно своевременно перевести кубы мусора в тонны. Сделать это можно самому, или же обратиться к специалисту. В этой статье ми как раз поговорим об втором варианте.
Мусор строительный вес 1 м3
Нужно понимать, что разные виды отходов имеют свою плотность. Например, плотность деревянного мусора будет на много ниже нежели бетонного. Скажем, если взять два мусорных контейнера, набить их, то контейнер с бетоном будет тяжелее. Знать плотность строительного мусора очень важно, ведь именно оно даст знать, сколько понадобиться заказывать машин для вывоза, а так же и стоимость проделанных работ.
Ниже будет проведены усредненные значение плотности мусора в м3:
- бетон — 2,4 т/м3;
- железобетон — 2,5 т/м3;
- обломки кирпича и камня, кафель, наружная плитка, отходы от снятия штукатурки— 1,8 т/м3;
- дерево, каркасные конструкции с засыпкой — 600 кг/м3;
- иной строительный мусор (кроме инженерно-технологических и металлических конструкций) — 1200 кг/м3.
Приведенные выше данные относятся к строениям «в плотном теле», то есть неразобранным. Фактическая плотность разобранных конструкций будет отличаться (т/м3):
- смешанные отходы (демонтаж) — 1,6;
- смешанные отходы (ремонт) — 0,16;
- куски асбеста — 0,7;
- битый кирпич — 1,9;
- керамические изделия — 1,7;
- песок — 1,65;
- асфальтовое дорожное покрытие — 1,1;
- утеплитель (минеральная вата) — 0,2;
- стальные изделия — 0,8;
- чугунные изделия — 0,9;
- штукатурка — 1,8;
- щебенка — 2;
- древесно-волокнистая плита, древесно-стружечная плита — 0,65;
- дерево (оконные и дверные рамы, плинтус, панели) — 0,6;
- линолеум (обрезки) — 1,8;
- рубероид — 0,6.
Вес строительного мусора в 1 м3 таблица
Ниже приведены данные об объемном а также удельном весе строительных отходов.
| Тип мусора | Упаковка | Объемный вес, тонн/м3 | Удельный вес, м3/тонн | ||
| Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | ||
| Мусор строительный | навалом | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
| Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
| Обрезки деревянные | навалом | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
| Обрезки тканей | навалом | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
| Опилки древесные | навалом | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
| Снег мокрый | навалом | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
| Снег влажный | навалом | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
| Снег сухой | навалом | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
| Шлак котельный | навалом | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
| Щебень кирпичный | навалом | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
| Щепа древесная | навалом | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
| Электрическая арматура | навалом | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
| Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
| Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
| Бумага | рулоны | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
| Бумага | кипы | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
| Бумага | связки | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
| Бумага старая пресованная — макулатура | кипы | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
| Бутылки пустые | навалом | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
| Ветошь | кипы | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
| Изделия металлические крупные, части труб | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
| Изделия из пластмасс | без упаковки | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
| Изделия стеклянные кроме листового | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
| Картон | кипы | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
| Картон | связки | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
| Лом стальной, чугунный, медный и латунный | навалом | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
| Лом алюминиевый | навалом | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
| Лом бытовой негабаритный | навалом | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
| Машинные части разные мелкие | навалом | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 — 1,43 | 2,00 |
| Мебель разная | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 | |
Имея под рукой выше изложенную таблицу веса мусора, можно без проблем перевести кубы (м3) в тонны. Таким образом сэкономить значительную часть денег, которые бы в итоге отдали за работу которую и сами в состоянии сделать.
domstrousam.ru
Вес строительного мусора: плотность разных отходов, расчет
Снос и демонтаж зданий приводит к образованию большого количества отходов, которые нужно своевременно вывозить. Чтобы распорядиться временем и транспортом самым выгодным способом, необходимо рассчитать объём и массу груза на вывоз. Можно обратиться за расчетами к специалистам, а можно провести их и самостоятельно.
ВАЖНО!!! Опытный электрик слил в сеть секрет, как платить за электроэнергию вдвое меньше, легальный способ… Читать далееПлотность строительного мусора
Различные типы отходов имеют и разную плотность (отношение массы к объёму). Так, например, плотность монтажной пены гораздо меньше плотности бетона, то есть из двух контейнеров одинакового объёма, один из которых заполнен бетоном, а другой — пеной, контейнер с бетоном будет тяжелее.
Важно! Грузоподъёмность любого транспортного средства ограничена, как и объём контейнеров, значит, чем выше точность подсчетов веса и объёма вывозимого груза, тем выше вероятность сэкономить время и средства.
Знать плотность мусора необходимо для вычисления его объёма или массы. Эти данные нужны для расчетов логистических схем: какой грузоподъёмности транспортные средства будут использоваться и сколько понадобится машин (или рейсов для одной машины), какого объёма контейнеры будут использоваться.
Для удобства расчетов приняты общие усредненные значения плотности для разных типов конструкций:
- бетон — 2,4 т/м3;
- железобетон — 2,5 т/м3;
- обломки кирпича и камня, кафель, наружная плитка, отходы от снятия штукатурки— 1,8 т/м3;
- дерево, каркасные конструкции с засыпкой — 600 кг/м3;
- иной строительный мусор (кроме инженерно-технологических и металлических конструкций) — 1200 кг/м3.
Важно! Расчет массы и плотности инженерно-технологических конструкций и изделий из металла вычисляется в соответствии с указанной в проектной документации информацией.
Приведенные выше данные относятся к строениям «в плотном теле», то есть неразобранным. Фактическая плотность разобранных конструкций будет отличаться (т/м3):
- смешанные отходы (демонтаж) — 1,6;
- смешанные отходы (ремонт) — 0,16;
- куски асбеста — 0,7;
- битый кирпич — 1,9;
- керамические изделия — 1,7;
- песок — 1,65;
- асфальтовое дорожное покрытие — 1,1;
- утеплитель (минеральная вата) — 0,2;
- стальные изделия — 0,8;
- чугунные изделия — 0,9;
- штукатурка — 1,8;
- щебенка — 2;
- древесно-волокнистая плита, древесно-стружечная плита — 0,65;
- дерево (оконные и дверные рамы, плинтус, панели) — 0,6;
- линолеум (обрезки) — 1,8;
- рубероид — 0,6.
Масса кубометра строительного мусора
Чтобы выяснить массу кубического метра строительного мусора, нужно обратиться к данным по средним значениям плотности, представленным выше. Плотность показывает, какую массу имеет заданный объём нужного материала. Для строительного мусора «в целом» усредненная плотность равна для смешанных отходов от сноса — 1,6 т/м3, а для отходов ремонта — 0,16 т/м3. То есть один кубометр смешанных отходов от сноса будет иметь массу 1,6 т (1600 кг), а от ремонта — 0, 16т (160 кг). Масса кубометра других видов отходов также может быть легко вычислена с помощью соответствующих им значений плотности.
К этим же значениям стоит обратиться, если возникает вопрос «как перевести строительный мусор из кубометров в тонны?». Зная плотность и объём определенного вида отходов, можно рассчитать их массу, умножив плотность на объём.
Удельный вес строительных отходов
Удельным весом называется отношение веса к занимаемому объёму. Удельный вес измеряется в Н/м³ и рассчитывается по формуле масса (кг)*9,8 м/с2 / объём (м2). Для четырех кубических метров отходов общей массой в одну тонну удельный вес будет равен:
1000 кг*9,8м/с2/4м3= 2450 Н/м³
Обратите внимание! В повседневной жизни для нас нет разницы между весом и массой, для нас привычен вопрос «какой у тебя вес?», но при расчетах важно помнить, что вес и масса — разные физические величины. Масса измеряется в килограммах (кг), а вес — в Ньютонах (Н)
Для обозначения удельного веса используются и другие единицы измерения:
- система СГС — дин/см3;
- система СИ — Н/м3;
- система МКСС — кГ/м3.
Чтобы перевести Н/м3 в другие единицы, можно воспользоваться соотношением:1 Н/м3 = 0,102 кГ/м3 = 0,1 дин/см3.
Важно! Несмотря на то, что значения плотности и удельного веса в некоторых случаях могут совпадать, нужно помнить, что удельный вес измеряется в Н/м3, а плотность — в кг/м3.
Как посчитать строительный мусор разбираемого здания
Предварительно рассчитать количество строительного мусора при сносе можно по следующей методике:
- Определить строительный объём здания в «плотном теле», перемножив длину, ширину и высоту дома с учетом фундамента и крыши.
- Рассчитать реальный объём отходов на вывоз, умножив строительный объём на коэффициент разрыхления, равный 2,0.
- Рассчитать массу вывозимых отходов, умножив объём здания в «плотном теле» на плотность типа мусора.
- В зависимости от получившейся массы определить число контейнеров или машин (исходя из их грузоподъёмности), которые понадобятся для вывоза мусора на переработку.
Для вывоза легкого, но объёмного мусора обычно применяются контейнеры, для тяжелого (обломки кирпича и бетона) необходимы большегрузные самосвалы.
О том, как легко можно погрузить строительный мусор в контейнеры и очистить придомовую территорию с помощью небольшого экскаватора, рассказывается в следующем видео.
Расчет количества отходов после сноса зданий — процесс довольно сложный, поэтому логичнее будет препоручить его профессионалам. Но если вы не доверяете компаниям, занимающимся вывозом мусора, всегда можно проверить их расчеты, воспользовавшись данными из этой статьи.
vtorothody.ru
| Наименование работ | Единица измерения | Строительный мусор, т |
| Разборка обшивки: неоштукатуренной | 100 м2 | 0,94 |
| Разборка обшивки: оштукатуренной | 100 м2 | 5,73 |
| Разборка каркаса: из бревен | 100 м2 | 2,74 |
| Разборка каркаса: из брусьев | 100 м2 | 2,74 |
| Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 | 9,8 |
| Разборка стен бревенчатых: неоштукатуренных | 100 м2 | 19,37 |
| Разборка стен бревенчатых: оштукатуренных | 100 м2 | 22,87 |
| Разборка стен брусчатых: неоштукатуренных | 100 м2 | 10,26 |
| Разборка стен брусчатых: оштукатуренных | 100 м2 | 13,76 |
| Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 | 20,61 |
| Разборка кладки стен из: кирпича облегченной конструкции | 10 м3 | 15,85 |
| Разборка кладки стен из: бутового камня | 10 м3 | 20,62 |
| Разборка кладки стен из: шлакобетонных камней | 10 м3 | 22,64 |
| Разборка кладки сводов из кирпича | 10 м3 | 18,82 |
smetdlysmet.ru
Как рассчитать снос здания
Демонтаж старых зданий только на первый взгляд является простым делом. На практике же оказывается, что сносу строений предшествует подготовительный этап, в ходе которого производятся различные исследования и выполняются расчеты.
Специалисты компании Техно-Диггер имеют большой опыт работы в данной сфере. Они демонтируют устаревшие постройки и произведут утилизацию строительного мусора.
Особенности процесса
Снос зданий также является разновидностью строительных работ, которые требуют предварительной подготовки и составления проектной документации. Кроме того, подрядчиком составляется смета работ.
Сроки проведения работ, а также их стоимость зависят от таких факторов:
- размеры здания;
- материалы, которые использовались при строительстве;
- необходимость в сохранении целостности некоторых материалов. Если вы планируете стройматериалы использовать повторно, то при демонтаже здания необходимо действовать более аккуратно. Это несколько замедляет процесс и усложняет работы;
- наличие жилых построек поблизости;
- необходимость в использовании сложной строительной техники;
- объем мусора, подлежащего последующей утилизации;
- наличие железобетонного фундамента.
После заключения договора на выполнение работ, представители подрядчика производят оценку здания, подлежащего сносу. При этом используется специальная техника и современные средства обследования зданий.
Расчет сноса
В сети можно найти большое количество ресурсов, которые предлагают произвести расчет стоимости сноса зданий при помощи онлайн-калькуляторов. Но суммы, получаемые с их помощью, являются примерными. Так как для точных расчетов необходимо учитывать индивидуальные особенности строений.
Специалисты в своей работе используют специальные формулы и коэффициенты, установленные для разных видов строительных материалов. Производится расчет по такой схеме:
- Вычисление объема здания, которое подлежит демонтажу.
- Определение реального количества мусора, предназначенного для вывоза. Для этого объем здания умножают на коэффициент разрыхления.
- Расчет веса мусора. Для проведения этих вычислений используется среднее значение объемной массы, рассчитанной для разных категорий строительного мусора.
- Определение количества необходимой погрузочной техники, самосвалов и контейнеров.
Кроме того, понадобится составить план работ и определить количество рабочих, которые смогут осуществить демонтаж здания в оговоренные с заказчиком сроки.
А в этом ролике можно увидеть снос самых больших небоскребов мира:
Источник №1: https://tdigger.ru/
Твитнутьglavspec.ru
№п.п. | Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность грунтов в естест- венном залегании, кг/м | Время чистого бурения1м шпура бурильныммолоткомПР-20Л,мин | Группа грунтов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Алевролиты: | |||
| а) низкой прочности | 1500 | До 3,1 | IV |
| б) малопрочные | 2200 | 3,2-3,9 | V |
2 | Ангидрит прочный | 2900 | 4-5,3 | VI |
3 | Аргиллиты: | |||
а) плитчатые, малопрочные | 2000 | 3,2-3,9 | V | |
б) массивные, средней прочности | 2200 | 4-5,3 | VI | |
4 | Бокситы средней прочности | 2600 | 4-5,3 | VI |
5 | Гравийно-галечные грунты при размере частиц: | |||
| а) до 80 мм | 1750 | — | II |
| б) более 80 мм | 1950 | — | III |
6 | Гипс, малопрочный | 2200 | До 3,1 | IV |
7 | Глина: | |||
а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 | — | II | |
б) то же, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 | — | II | |
в) то же, с примесью более10% | 1900 | — | III | |
г) полутвердая | 1950 | — | III | |
д) твердая
| 1950-2150 | — | IV | |
8 | Грунт растительного слоя: | |||
а) без корней и примесей | 1200 | — | I | |
б) с корнями кустарника и деревьев | 1200 | — | II | |
в) с примесью гравия, щебня или строительного мусора до 10% | 1400 | — | II | |
9 | Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: | |||
а) глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% | 1800 | — | III | |
б) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35% | 2000 | — | IV | |
|
| |||
в) пески, супеси и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% | 1800 | — | II | |
г) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35% | 2000 | — | IV | |
д) грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 | — | V | |
е) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 | — | VI | |
ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений более 65% | 2500 | — | VII | |
10 | Грунты вечномерзлые и сезонномерзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: | |||
а) растительный слой, торф, заторфованные грунты; | 1150 | — | IV | |
пески, супеси, суглинки и глины без примесей | 1750 | — | IV | |
б) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20 % и валунов до 10% | 1950 | — | V | |
в) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 35% | 2000 | — | V | |
г) то же, с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, гравийно-галечные и щебенисто- дресвяные грунты, а также моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 | — | IV | |
д) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 | — | VII | |
е) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве более 65% | 2500 | — | VIII | |
11 | Диабаз: | |||
а) сильновыветрившийся, малопрочный | 2600 | 6,8-9 | VIII | |
б) слабовыветрившийся, прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IX | |
в) не затронутый выветриванием, очень прочный | 2800 | 11,5-15,2 | X | |
г) не затронутый выветриванием, очень прочный | 2900 | 15,3 и | ||
более | XI | |||
12 | Доломит | |||
а) мягкий, пористый, выветрившийся, средней прочности | 2700 | 4-5,3 | VI | |
б) прочный | 2800 | 5,4-6,7 | VII | |
в) очень прочный | 2900 | 6,8-9 | VIII | |
13 | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | 3,2-3,9 | V |
14 | Дресвяный грунт | 1800 | До 3,1 | IV |
15 | Змеевик (серпентин): | |||
а) выветрившийся, малопрочный | 2400 | 3,2-3,9 | V | |
б) средней прочности | 2500 | 4-5,3 | VI | |
в) прочный | 2600 | 5,4-6,7 | VII | |
16 | Известняк: | |||
а) выветрившийся, малопрочный | 1200 | 3,2-3,9 | V | |
б) мергелистый, средней прочности | 2300 | 4-5,3 | VI | |
в) мергелистый, прочный | 2700 | 5,4-6,7 | VII | |
г) доломитизированный, прочный | 2900 | 6,8-9 | VIII | |
д) окварцованный, очень прочный | 3100 | 9,1-11,4 | IX | |
17 | Кварцит : | |||
а) сильновыветрившийся, средней прочности | 2500 | 5,4-6,7 | VII | |
б) средневыветрившийся, прочный | 2600 | 6,8-9 | VIII | |
в) слабовыветрившийся, очень прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IХ | |
г) невыветрившийся, очень прочный | 2800 | 11,5-15,2 | X | |
д) невыветрившийся мелкозернистый, очень прочный | 3000 | 15,3и более | XI | |
18 | Конгломераты и брекчии : | |||
а) на глинистом цементе, средней прочности | 2100 | 3,1-3,9 | V | |
б) на известковом цементе, прочные | 2300 | 4-5,3 | VI | |
в) на кремнистом цементе, прочные | 2600 | 5,4-6,7 | VII | |
г) то же, очень прочные | 2900 | 6,8-9 | VIII | |
19 | Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.): | |||
а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 | 3,2-3,9 | V | |
б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | 4-5,3 | VI | |
в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | 5,4-6,7 | VII | |
г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 | 6,8-9 | VIII | |
д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | 9,1-11,4 | IX | |
е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | 11,5-15,2 | X | |
ж) порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3300 | 15,3 и более | XI | |
20 | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты,порфириты, трахиты и др.): | |||
а) сильновыветрившиеся, средней прочности | 2600 | 5,4-6,7 | VII | |
б) слабовыветрившиеся, прочные | 2700 | 6,8-9 | VIII | |
в) со следами выветривания, очень прочные | 2800 | 9,1-11,4 | IX | |
г) без следов выветривания, очень прочные | 3100 | 11,5-15,2 | X | |
д) то же, очень прочные | 3300 | 15,3 и более | XI | |
21 | Кремень, очень прочный | 3300 | 15,3 иболее | XI |
22 | Лёсс: | |||
а) мягкопластичный | 1600 | — | I | |
б) тугопластичный | 1800 | — | II | |
в) твердый | 1800 | — | III | |
23 | Мел : | |||
а) низкой прочности | 1550 | До 3,1 | IV | |
б) малопрочный | 1800 | 3,2-3,9 | V | |
24 | Мергель : | |||
а) низкой прочности | 1900 | До 3,1 | IV | |
б) малопрочный | 2300 | 3,2-3,9 | V | |
в) средней прочности | 2500 | 4-5,3 | VI | |
25 | Мрамор, прочный | 2700 | 5,4-6,7 | VII |
26 | Опока | 1900 | До 3,1 | V |
27 | Пемза | 1100 | 3,2-3,9 | V |
28 | Песок : | |||
а) без примесей | 1600 | — | I | |
б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 % | 1600 | — | I | |
в) то же, с примесью более 10 % | 1700 | — | II | |
г) барханный и дюнный | 1600 | — | II | |
29 | Песчаник : | |||
а) выветрившийся, малопрочный | 2200 | 3,2-3,9 | V | |
б) глинистый, средней прочности | 2300 | 4-5,3 | VI | |
в) на известковом цементе, прочный | 2500 | 5,4-6,7 | VII | |
г) на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | 6,8-9 | VIII | |
д) на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | 9,1-11,4 | IX | |
е) кремнистый, очень прочный | 2700 | 11,5-15,2 | X | |
30 | Ракушечник : | |||
а) слабоцементированный, низкой прочности | 1200 | До 3,1 | IV | |
б) сцементированный, малопрочный | 1800 | 3,2-3,9 | V | |
31 | Сланцы : | |||
а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | До 3,1 | IV | |
б) глинистые, малопрочные | 2600 | 3,2-3,9 | V | |
в) средней прочности | 2800 | 4-5,3 | VI | |
г) окварцованные, прочные | 2300 | 5,4-6,7 | VII | |
д) песчаные, прочные | 2500 | 6,8-9 | VIII | |
е) окремнелые, очень прочные | 2600 | 11,5-15,2 | X | |
ж) кремнистые, очень прочные | 2600 | 15,3 и более | XI | |
32 | Солончак и солонец : | |||
а) пластичные | 1600 | — | II | |
б) твердые | 1800 | До 3,1 | IV | |
33 | Cуглинок : | |||
а) мягкопластичный без примесей | 1700 | — | I | |
б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10 % и тугопластичный без примесей | 1700 | — | I | |
в) мягкопластичный с примесью более 10%, тугопластичный с примесью до 10%, а также полутвердый и твердый без примеси и с примесью до 10% | 1750 | — | II | |
г) полутвердый и твердый с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10 % | 1950 | — | III | |
34 | Супесь : | |||
а) пластичная без примесей | 1650 | — | I | |
б) твердая без примесей, а также пластичная и твердая с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 % | 1650 | — | I | |
в) твердая и пластичная с примесью более 10 % | 1850 | — | II | |
35 | Торф : | |||
docs.cntd.ru
ПРОМОС — Рассчитать стоимость
|
Перечень |
До 1000 м3 |
от 1000 до 10000 м3 |
от 10000 м3 |
|
Снос административных, жилых помещений |
от 500руб/м3 |
от 400руб/м3 |
от 350руб /м3 |
|
Снос складских, производственных, гаражных помещений |
от 350руб/м3 |
от 300руб/м3 |
от 250руб/м3 |
|
Демонтаж ж/б фундамента |
от 2600руб/м3 |
от 2400руб/м3 |
от 2200руб/м3 |
|
Ручной демонтаж кирпичной кладки |
от 6000руб/м3 |
от 5000руб/м3 |
от 4000руб/м3 |
|
Ручной демонтаж ж/б перекрытий |
от 9500руб/м3 |
от 8000руб/м3 |
от 7000руб/м3 |
|
Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора |
от 650 руб/м3 |
от 600 руб/м3 |
от 550руб/м3 |
1.Стоимость демонтажа в геометрии здания (в «воздухе») :
Длина здания х Ширина здания х Высота здания (от нижней точки фундамента до конька крыши).
2.Расчет реального объема строительного мусора, приготовленного к вывозу в «твердом теле»:
V мусора в твердом теле = V здания в воздухе : К разрыхления
Где:
К разрыхления = 2,3 — 3,0— эмпирический коэффициент, учитывающий все отдельные коэффициенты разрыхления образовавшегося строительного мусора.
3.Расчет Веса вывозимого мусора:
P вес выв. Мусора = V мусора в твердом теле х Моб.
где Моб.=1600 кг/м3— масса объемная строительного мусора полученного при разборке.
Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следующим нормам:
— при разборке бетонных конструкций — 2400 кг/м3;
— при разборке железобетонных конструкций — 2500 кг/м3;
— при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки — 1800 кг/м3;
— при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных — 600 кг/м3;
— при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и инженерно-технологического оборудования) — 1200 кг/м3.
Звоните: +7(495) 966-23-05
snosimvse.ru
Коэффициент разрыхления грунта (таблица, снип)
При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.
Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.
Виды
- Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.
- Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.
Свойства
- Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.
- Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется в процентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).
- Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.
- Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.
Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:
| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |
| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |
| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |
| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |
| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |
| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |
Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.
Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.
| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |
| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |
| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |
| Растительный | 20–25 | 3–4 |
| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |
| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |
| Песок | 10–15 | 2–5 |
| Скальные | 45–50 | 20–30 |
| Солончак, солонец | ||
| мягкий | 20–26 | 3–6 |
| твердый | 28–32 | 5–9 |
| Суглинок | ||
| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |
| тяжелый | 24-30 | 5-8 |
| Супесь | 12-17 | 3-5 |
| Торф | 24-30 | 8-10 |
| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |
Как рассчитать проведение необходимых работ
Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.
В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.
Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА
ecology-of.ru
Устойчивое управление строительными и демонтажными материалами | Устойчивое управление материальными потоками
Строительные и демонтажные материалы (C&D) состоят из мусора, образовавшегося во время строительства, ремонта и сноса зданий, дорог и мостов. EPA продвигает подход к устойчивому управлению материалами (SMM), который определяет определенные материалы C&D как товары, которые можно использовать в новых строительных проектах, тем самым избегая необходимости добывать и обрабатывать первичные материалы.
На этой странице:
Что такое материалы C&D?
Строительные и сносные материалы (C&D) образуются при возведении новых зданий и сооружений гражданского строительства, а также при ремонте или сносе существующих зданий и сооружений гражданского назначения (включая работы по демонтажу). Сооружения гражданского строительства включают объекты общественных работ, такие как улицы и шоссе, мосты, коммунальные предприятия, пирсы и плотины.
Материалы C&D часто содержат объемные, тяжелые материалы, такие как:
- Бетон
- Дерево (от построек)
- Асфальт (дорожная и кровельная)
- Гипс (основной компонент гипсокартона)
- Металлы
- Кирпичи
- Стекло
- Пластмассы
- Утилизированные строительные элементы (двери, окна и сантехника)
- Деревья, пни, земля и камни с вырубок
Начало страницы
Материалы C&D в Америке
C&D материалов составляют значительный поток отходов в Соединенных Штатах.Эти различные материалы C&D можно перенаправить из сферы утилизации и использовать в новых производственных целях.
В отчетеEPA о характеристиках отходов, The Advancing Sustainable Materials Management: 2018 Fact Sheet, оценивается образование материалов C&D и массовые количества образовавшихся материалов, которые были направлены для следующего использования или отправлены на свалки в Соединенных Штатах. Материалы C&D, включенные в отчет, включают сталь, изделия из дерева, гипсокартон и штукатурку, кирпич и глиняную черепицу, битумную черепицу, бетон и асфальтобетон.Оценки генерации представляют собой объемы материалов C&D от строительства, ремонта и сноса зданий, дорог, мостов и других сооружений. «Следующее использование» обозначает предполагаемый рынок следующего использования материала C&D, который в зависимости от материала может включать топливо, промышленные продукты, заполнители, компост и мульчу или почвенные добавки. Оценки основаны на общедоступных данных государственных и отраслевых организаций.
Информационный бюллетень 2018 года показывает:
- В 2018 году в Соединенных Штатах образовалось 600 миллионов тонн мусора C&D, что более чем вдвое превышает количество образовавшихся твердых бытовых отходов.
- Снос зданий составляет более 90 процентов от общего количества обломков C&D, в то время как строительство составляет менее 10 процентов.
- Чуть более 455 миллионов тонн мусора C&D было направлено для следующего использования и чуть менее 145 миллионов тонн было отправлено на свалки.
- Агрегат был основным следующим применением материалов в обломках C&D.
Прежде чем добавлять материалы C&D в Отчет о продвижении SMM, EPA изучило создание материалов C&D с помощью отдельных исследований.По оценкам EPA, в 1996 году в США было произведено 136 миллионов тонн строительных материалов C&D. К 2003 году было произведено почти 170 миллионов тонн строительных материалов C&D. В 2003 году на нежилые источники приходился 61 процент от этой суммы. Самым крупным строительным сектором, в котором производились материалы C&D, был снос нежилых зданий с последующим ремонтом жилых домов.
Для получения дополнительной информации о C&D посетите веб-страницу C&D Material-Specific Data.
Начало страницы
Преимущества сокращения утилизации материалов C&D
Уменьшение количества C&D материалов, выбрасываемых на свалки или мусоросжигательные заводы, может:
- Создание рабочих мест и экономической деятельности в отраслях переработки вторичного сырья и расширение возможностей для бизнеса в местном сообществе, особенно при использовании методов деконструкции и выборочного сноса.
- Сократите общие расходы на строительство за счет избежания затрат на покупку / утилизацию и передачи восстановленных материалов в благотворительные организации, отвечающие требованиям 501 (c) (3), что дает налоговые льготы. Повторное использование на месте также снижает транспортные расходы.
- Привести к меньшему количеству объектов для захоронения, потенциально уменьшая связанные с этим экологические проблемы.
- Компенсация воздействия на окружающую среду, связанного с добычей и потреблением девственных ресурсов и производством новых материалов.
- Сохранить место для свалки.
Для получения общенационального стратегического обзора воздействия строительства односемейных домов на окружающую среду в Соединенных Штатах на окружающую среду, включая экологические преимущества, связанные с утилизацией, переработкой и повторным использованием материалов C&D, ознакомьтесь с нашим анализом жизненного цикла.
Начало страницы
Что вы можете сделать: сокращение, повторное использование, переработка и повторная закупка материалов C&D
Вы можете помочь предотвратить утилизацию материалов C&D, практикуя сокращение источников, утилизацию, переработку и повторное использование существующих материалов, а также покупая использованные и переработанные материалы и продукты.В следующих разделах представлена дополнительная информация о:
- Как вы можете практиковать сокращение источников за счет использования меньшего количества материалов и образования меньшего количества отходов в результате вашего проекта;
- Что означает деконструкция и какие материалы C&D вы можете спасти для повторного использования во время деконструкции;
- Как можно переработать материалы C&D и как найти переработчика, который бы переработал их для вас; и,
- Экономические, эстетические и экологические преимущества, которых можно достичь, покупая бывшие в употреблении и переработанные товары.
Начало страницы
Уменьшение источника / уменьшение использования материалов
Уменьшение количества источников снижает использование материалов в течение жизненного цикла, потребление энергии и образование отходов. EPA уделяет первоочередное внимание решению проблем с твердыми отходами. Хотя повторное использование и рециркуляция являются важными методами устойчивого управления отходами после того, как они уже образовались, сокращение количества источников предотвращает образование отходов в первую очередь.
Примеры мер по сокращению источников ХиД включают сохранение существующих зданий, а не строительство новых; оптимизация размеров новостроек; проектирование новых зданий с учетом приспособляемости для продления срока их полезного использования; использование строительных методов, позволяющих разобрать и облегчить повторное использование материалов; использование альтернативных методов кадрирования; уменьшение внутренней отделки; и больше.
В дополнение к изменению конструкции зданий, строительных систем и материалов, усилия по сокращению источников C&D включают соглашения о закупках, которые предотвращают попадание лишних материалов и упаковки на строительную площадку.
Хотите применить меры по сокращению выбросов при проектировании или строительстве вашей конструкции? Ознакомьтесь с рекомендациями по сокращению, повторному использованию и переработке строительных и демонтажных материалов (C&D). для получения дополнительной информации о конструкции для адаптируемости, разборки и повторного использования.
Начало страницы
Утилизация и повторное использование материалов C&D
Снос существующих зданий и вывоз мусора не является ресурсоэффективной практикой. Восстановление использованных, но все еще ценных материалов C&D для дальнейшего использования — это эффективный способ сэкономить деньги при защите природных ресурсов.
Разборка для повторного использования
Деконструкция — это процесс тщательного демонтажа зданий с целью утилизации компонентов для повторного использования и переработки.Деконструкция может применяться на нескольких уровнях для утилизации пригодных для использования материалов и значительного сокращения отходов.
Деконструкция имеет множество преимуществ, в том числе следующие:
- Максимальное извлечение материалов.
- Сохраняет ограниченные старовозрастные лесные ресурсы.
- Предоставляет множество возможностей для трудоустройства и профессионального обучения.
- В сочетании с традиционными методами сноса позволяет общинам вести экономическую деятельность на местном уровне, связанную с производством или переработкой утилизированных материалов.
- Отводит на утилизацию обломки сноса
- Сохраняет ресурсы за счет повторного использования.
Дополнительную информацию о демонтаже, включая разборку заброшенных передвижных домов, можно найти в разделе «Лучшие практики по сокращению, повторному использованию и переработке строительных и демонтажных материалов».
Какие материалы можно использовать повторно?
Основным преимуществом повторного использования материалов является экономия ресурсов и энергии, которых можно избежать за счет сокращения производства новых материалов.Вот некоторые часто используемые повторно материалы и приложения C&D:
- Легко снимаемые предметы, такие как двери, фурнитура, бытовая техника и фурнитура. Их можно спасти для пожертвования или использовать во время восстановления или на других работах.
- Отрезки древесины можно использовать для обрезки, перемычек и блокировок, чтобы исключить необходимость распиливать пиломатериалы по всей длине. Древесные обрезки можно измельчить на месте и использовать в качестве мульчи или почвопокровного покрова.
- Гипс без обмазки и дробленый гипс можно использовать в умеренных количествах в качестве улучшения почвы.
- Кирпич, бетон и каменная кладка могут быть переработаны на месте в качестве засыпки, материала основания или подъездной дорожки.
- Избыточная изоляция внешних стен может использоваться для внутренних стен в качестве шумоизоляционного материала.
- Краска может быть смешана и использована в гараже или на складских территориях, а также в качестве грунтовочного слоя при других работах.
- Упаковочные материалы могут быть возвращены поставщикам для повторного использования.
Дополнительную информацию об экологических соображениях, связанных с повторным использованием и переработкой определенных материалов C&D, можно найти в разделе «Лучшие практики по сокращению, повторному использованию и переработке строительных и демонтажных материалов (C&D)».
Начало страницы
Переработка материалов C&D
Многие компоненты здания могут быть переработаны там, где есть рынки. Асфальт, бетон и щебень часто перерабатывают в заполнитель или новые асфальтовые и бетонные изделия. Древесина может быть переработана в изделия из искусственной древесины, такие как мебель, а также в мульчу, компост и другие продукты. Металлы, включая сталь, медь и латунь, также являются ценным сырьем для вторичной переработки. Кроме того, хотя картонная упаковка с строительных площадок не классифицируется как материал C&D, она попадает в смешанный поток C&D, и существует множество рынков для вторичной переработки этого материала.
Иногда материалы, отправленные на переработку, в конечном итоге плохо обрабатываются или используются. Если задать своему переработчику несколько вопросов, например, соответствуют ли они государственным и местным нормам, лицензированию или регистрации штата и / или сертификации третьей стороной, можно обеспечить надлежащее и целенаправленное управление вашими материалами.
Дополнительную информацию об экологических соображениях, связанных с повторным использованием и переработкой определенных материалов C&D, можно найти в разделе «Лучшие практики по сокращению, повторному использованию и переработке строительных и демонтажных материалов».
Начало страницы
Восстановление материалов C&D
Покупка бывших в употреблении материалов C&D и продуктов из вторсырья для использования в новом строительстве банка:
- Поднимите местную экономику, поскольку рекуперированные материалы обычно получают из местных источников.
- Снижение затрат на строительство и реконструкцию при сохранении функции и производительности здания.
- Обеспечить, чтобы материалы, собранные в результате программ повторного использования и рециркуляции, снова использовались для производства новых продуктов и / или нового строительства, тем самым в полной мере осознавая преимущества усилий по повторному использованию и переработке;
- Сохранять местный архитектурный характер и историческое значение (в случае сохранившихся или отреставрированных зданий).
Дополнительную информацию о том, где можно купить восстановленные материалы и продукты, можно найти в разделе «Лучшие практики по сокращению, повторному использованию и переработке строительных и демонтажных материалов».
Начало страницы
Строительные отходы — обзор
6.4 Переработка строительных отходов и отходов сноса
Строительные отходы и отходы сноса (CDW) — это статус строительных материалов после окончания срока службы зданий. CDW может быть бетон, сталь, изделия из дерева, битумная черепица и кирпичи от строительства.Старые здания, срок службы которых приближается к концу, сносятся, в результате чего образуются миллионы тонн бетонных отходов, большое количество строительной продукции отклоняется из-за несоответствия требуемым спецификациям, а также мраморные отложения, образовавшие большое количество заполнителей различных размеров, вызванных операциями фрагментации , распиловка крупных камней; Кроме того, на перерабатывающих предприятиях образуется очень большое количество отходов, состоящих в основном из порошков и шлама (Belachia and Hebhoub, 2018).Большая часть CDW образуется в процессе сноса, тогда как незначительные части (около 10–30%) образуются в процессе строительства (EPA, 2018; Ning, 2017). Сокращение, повторное использование и переработка КДВ стало неотложной и важной проблемой, поскольку неправильная обработка КДВ вызовет серьезные экологические проблемы и угрозы землепользования.
Страны по всему миру сокращают CDW за счет принятия различных законов и повышения осведомленности. Япония, Сингапур и некоторые европейские страны находятся на переднем крае переработки и повторного использования строительных отходов.В Японии существует более 20 подразделений «побочных продуктов строительства», которые с научной точки зрения обрабатываются по категориям. Главный принцип обращения с CDW в Японии — уменьшить образование отходов на строительной площадке и максимально использовать их повторно. Сингапур фокусируется на установлении стандартов для зеленых зданий, чтобы уменьшить образование строительных отходов из источника. По данным статистического управления Евросоюза, общее количество образовавшихся в Евросоюзе отходов превысило 2.5 миллиардов тонн, из которых почти 860 миллионов тонн приходятся на строительство и снос (Bravo et al., 2015). Некоторые европейские страны достигли цели по переработке 70% КДВ. Статистика показывает, что общий массовый поток рекуперированных отходов составляет более 80% от общего объема образования отходов в таких государствах-членах, как Нидерланды, Германия и Дания (Eurostat, 2017).
Текущие методы обработки и рециркуляции КДВ можно считать общепринятыми во всей Европе. Обычный завод по переработке CDW обычно состоит из:
- (1)
приема, взвешивания и визуального осмотра;
- (2)
ручной предварительный выбор (для несегрегированных потоков), отклонение и переключение на альтернативные методы обработки;
- (3)
отсев крупногабаритных материалов;
- (4)
магнитная сепарация;
- (5)
ручное разделение потоков пластмассы, дерева и других отходов, если это необходимо;
- (6)
дробление; и
- (7)
грохочение и вторичное дробление, которое применяется в зависимости от целевого ассортимента продукции (Gálvez-Martos et al., 2018).
Однако в некоторых регионах существует значительный объем незаконных свалок и неоднородный рынок вторичных материалов, что препятствует развитию рынка вторичных материалов.
Чтобы добиться нулевого количества захоронений для КДВ в Соединенном Королевстве, строительная отрасль в Соединенном Королевстве обычно начинает оценивать общий жизненный цикл образования отходов на стадии проектирования и дает план по переработке строительных отходов. Соединенное Королевство ввело в действие специальные правила обращения со строительными отходами, чтобы регистрировать производство и тип строительного мусора на строительной площадке, чтобы достичь цели утилизации строительного мусора и отходов сноса.Правительство Соединенного Королевства спонсировало Программу действий по утилизации отходов, которая привела к целому ряду работ, предпринятых для увеличения переработки для CDW. Это включало работу со строительным сектором для определения более высоких уровней переработанного содержимого, крупную программу помощи компаниям в сокращении выбросов CDW на свалки и помощь в финансировании предприятий по переработке вторсырья. В то же время Соединенное Королевство ввело налог на свалки строительных отходов, и ежегодный налог на свалки постепенно увеличивался, что стимулировало развитие технологии рециркуляции КДВ в Соединенном Королевстве.
В Австралии крупнейшими компонентами потока CDW и наиболее часто перерабатываемыми материалами в Австралии являются бетон, кирпичи, асфальт, почва, древесина и черные металлы, поскольку они обычно сносятся в больших количествах и имеют существующий рынок для повторное использование и переработка (например, бетон, кирпичи и асфальт), или они имеют относительно высокую коммерческую ценность (например, металлы) (EPHC, 2010). В то же время Австралия приняла ряд законов и постановлений, направленных на усиление управления строительными отходами и их вторичной переработки.
Япония была первой страной в азиатском регионе, которая разработала правила обращения со строительными отходами. Благодаря постоянному дополнению и совершенствованию, он сформировал правовую систему, соответствующую национальным условиям. Между тем, Япония создала систему рециркуляции строительных отходов, разработала технологии классификации и обработки и внедрила стратегию нулевых выбросов строительных отходов, что в значительной степени способствует утилизации строительных отходов, при этом коэффициент извлечения увеличился с 42% в 1995 году до 97% в 2011 г. (Пу и Тан, 2012 г.).В Японии уровень утилизации отходов бетонных блоков высок, и они обычно используются в качестве заполнителя для асфальтобетона после дробления и разделения. Из выброшенной древесины, в зависимости от ее качества, ее можно использовать в качестве сырья для производства бумаги, плит горячего прессования, топлива и т. Д. Около 25% производимого шлама отправляется на свалки, 65% сжигается и только около 9% используется для сельское хозяйство (Zhang and Sun, 2018). Что касается пластиковых отходов, за исключением небольшой части рециклинга, остальное сжигается.
Соединенные Штаты также являются одной из стран с самым высоким уровнем образования строительных отходов. В США 30% КДВ будет вывозиться на полигоны для захоронения. В отчете EPA есть краткое руководство по сокращению отходов от сноса зданий, позволяющее сортировать и перерабатывать строительный мусор. В Соединенных Штатах также существует ряд рекламных политик по переработке строительных отходов, например:
- (1)
Правительство четко определило требования по переработке строительных отходов, включая требования и пропорции переработки материалов. , особые требования к зеленым зданиям и т. д.;
- (2)
установление рыночных стимулов, включая налоговые льготы, субсидии на переработку, налоговые льготы и т.д .; и
- (3)
, обеспечивающие обучение строительных компаний и населения в целях повышения осведомленности о переработке строительного мусора.
Большинство штатов и местных органов власти в США поощряют предприятия и население к переработке строительных отходов. Есть еще национальные проекты; Например, Агентство по охране окружающей среды США создало веб-страницу по утилизации твердых отходов, чтобы предоставить заинтересованным сторонам информацию об утилизации строительных отходов при сносе, ремонте и новых строительных проектах.
В настоящее время переработка строительных отходов в Китае осуществляется в основном с использованием инертных строительных отходов. Согласно Министерству строительства в 2003 году, постановление «Правила обращения с мусором и отходами городского строительства (пересмотренное)», в соответствии с классификацией источников, CDW можно разделить на земляные работы, земляные работы на дорогах, снос старых зданий, строительство и строительство. производство материалов, в основном с использованием осадка, щебня, отработанного раствора, фрагментов кирпича и плитки, бетона, асфальта, пластика, металлолома, древесных отходов и т. д.Различные конструкции и типы строительных конструкций образуют отходы, составные части которых различны; основной состав классифицируется, в основном, по почве, отложениям, рассыпному раствору, бетону, резной кладке и железобетонной свае под заголовком бетонный мусор, сваи, металлолом, отходы бамбуковой древесины, украшения, все виды упаковочных материалов и прочие отходы и т. д.
В последние годы ежегодные выбросы КДВ в Китае составляют от 1,55 до 2,4 млрд тонн, что составляет около 30-40% городских отходов, что вызывает серьезный экологический кризис.В течение долгого времени из-за отсутствия унифицированных и совершенных методов управления КДО, а также отсутствия научных, эффективных, экономичных и осуществимых технологий утилизации подавляющее большинство КДВ без какой-либо обработки будет отправляться в пригород для открытого складирования или складирования. простая свалка. В 2017 году объем КДВ в Китае составил около 2,379 миллиарда тонн, из которых только 119 тысяч тонн были переработаны. Переработанные заполнители в основном перерабатываются из выброшенного бетона, строительного раствора, кирпича и т. Д.
Средняя степень утилизации строительных отходов в Китае составляет около 5%.На основе обзора литературы и опроса проблемы управления CDW в Китае были проанализированы путем интервью с соответствующими заинтересованными сторонами, включая исследователей, проектировщиков зданий, сотрудников строительных и сносных компаний и руководителей компании по переработке / переработке CDW (всего 40 человек). Мы исследовали проблемы управления строительными отходами в Китае на основе принципа замкнутой экономики 3R и обобщили некоторые из следующих существующих проблем утилизации строительных отходов в Китае (Huang et al., 2018б).
8 • 9 |
На основании этих выводов были предложены предложения по продвижению управления CDW на основе принципа 3R.Во-первых, необходимо разработать эффективные модели циркулярной экономики в строительстве и других смежных отраслях. Чтобы добиться сокращения CDW, необходимо усилить контроль версий. Например, заинтересованные стороны, занимающиеся проектированием и строительством зданий, должны подписать соглашение о разработке программ зеленого строительства, в котором они совместно управляют CDW. Срочно необходимы усиленный надзор и управление для реализации повторного использования и переработки CDW. Подходы к этому аспекту включают создание согласованной системы регулирования «сверху вниз», мониторинг процесса CDW и введение строгих наказаний за незаконное обращение с CDW.Инновационные технологии также необходимы для продвижения циркулярной экономики CDW. Помимо продвижения технологий классификации и разделения CDW, следует также изучить вклад совместных технологий, таких как сборное железобетонное строительство и BIM. И последнее, но не менее важное: правительство должно поощрять меры экономического стимулирования, такие как сокращение срока подачи заявок на ссуду и снижение арендной платы за землю для предприятий, занимающихся управлением CDW. Следует также поощрять новые рыночные режимы, такие как государственно-частное партнерство, для облегчения экономического давления на компании по переработке / переработке КДВ.
Важно создать эффективную модель экономики замкнутого цикла для CDW, потому что переработанные CDW могут использоваться не только в строительной отрасли, но и в других отраслях. Как показано на рис. 6.5, сокращение и повторное использование CDW должны выполняться заинтересованными сторонами и профессионалами в области проектирования и строительства. Для переработки и повторного использования CDW в строительной индустрии бетонные отходы, кирпичи, отходы и строительный раствор могут быть преобразованы в переработанные материалы, такие как переработанный бетон, легкие блоки и переработанный заполнитель.
Рис. 6.5. Циркулярный экономичный режим для отходов строительства и сноса в строительной индустрии.
Как глобальная проблема, соответствующая обработка КДВ и подходы к сокращению, повторному использованию и переработке важны для каждой страны. Разумная обработка CDW, основанная на принципе 3R, может повысить эффективность строительных материалов в их жизненном цикле и, соответственно, способствовать повышению эффективности зданий.
14 фактов, которые поразят вас
Наступил 2019 год, и строительный бум продолжается.Каждый день мы строим больше домов, магазинов, ресторанов и инфраструктуры. Но мы строим еще кое-что.
Гигантская куча мусора.
Поскольку материалы для строительства и сноса (C&D) разнообразны — дерево, бетон, кирпич и т. Д., — трудно сдерживать накопление строений. И хотя не каждый мусор можно переработать, большая его часть должна быть переработана.
По оценкам, материалы C&D занимают более 4300 акров на глубине 50 футов, в результате чего ежегодно образуется более 3 миллиардов квадратных ярдов свалки .Это не только вредно для окружающей среды. Строителям невероятно сложно управлять всеми этими отходами эффективно и самым доступным способом.
Пора вносить изменения. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об отходах C&D и о том, как вы можете лучше управлять своими отходами.
Примеры отходов строительства и сносаМатериалы C&D могут иметь широкий диапазон в зависимости от проекта и могут включать любое или все из следующих:
- Кирпич и кладка
- Бетон
- Дерево
- Металл, включая трубы
- Штукатурка и гипсокартон
- Стекло и окна
- Обломки крупных проектов (эл.г., асфальт, щебень, плитка и др.)
- Ландшафтный мусор
- Помогает экономить ограниченные ресурсы
- Возможность создания экономического эффекта от переработанных / утилизированных материалов
- Предотвращает увеличение использования свалок
- Может снизить фрахт
- Увеличивает срок службы материалов
- Использование переработанных материалов, таких как бетон и гравий, снижает затраты
- Непосредственно связано с предоставлением новых рабочих мест и возможностей профессионального обучения
Факт 1: По оценкам Агентства по охране окружающей среды, ежегодно в Соединенных Штатах по всей стране производится от 230 до 530 миллионов тонн C&D.
Факт 2 : Всего за один год на долю обломков C&D пришлось более чем в два раза больше, чем образованных твердых бытовых отходов в США
Факт 3 : По оценкам Департамента здравоохранения и контроля окружающей среды Южной Каролины, более 34% всех отходов, утилизированных в штате в 2017 году, составляли мусор C&D.
Факт 4: Более 90% обломков C&D приходится на проекты сноса, в то время как на новое строительство приходится менее 10%.
Факт 5: В 2015 году бетон составлял 23,1 миллиона тонн отходов во время строительства и в общей сложности 358,7 миллиона тонн строительного мусора.
Факт 6 : По оценкам Национальной ассоциации асфальтовых покрытий, переработка асфальта экономит американским налогоплательщикам более 2,5 миллиардов долларов в год.
Факт 7 : Переработка окупается буквально. По прогнозам, 28 000 рабочих мест в США будут прямым результатом C&D Recycling Industry.
Факт 8: Переработка 538 миллионов тонн бытовых отходов позволяет сэкономить 4 300 акров полигонов, согласно данным Ассоциации по переработке строительных материалов и сносов.
Факт 9 : Отчет EPA за 2016 год показал, что переработка материалов C&D создала 230 000 рабочих мест.
Fact 10: Не только мусор является причиной захоронения мусора и причиняет вред окружающей среде. На здания в США приходится 39% выбросов CO2. [Rh3]
Fact 11: В исследовании, проведенном Северо-восточным советом по переработке отходов, о состоянии работ по переработке строительных и сносных зданий в 49 штатах и округе Колумбия, 28% имеют запрет на утилизацию или переработку материалов C&D.
Факт 12 : В 2015 году проекты экологичного дизайна в коммерческих условиях принесли 1,14 миллиарда долларов дохода.
Fact 13: Федеральное дорожное агентство заявляет, что теперь можно утилизировать от 90 до 100% вторичного асфальтового покрытия.
Факт 14 : Инвестиции в сертификацию LEED окупаются. Теперь девелоперы предпочитают строить более качественные здания, используя процесс LEED, потому что он немедленно влияет на производительность здания и прибыль.
Что вы можете сделатьМногие руководители строительства не знают, с чего начать, когда дело доходит до переработки своих отходов C&D, но это невероятно ценно. Плата за захоронение отходов продолжает расти, а потребители более чем когда-либо сосредоточены на экологичности. Отказ от вторичной переработки может обойтись дороже, чем вы думаете.
Есть лучший способ утилизировать отходы C&D, чем просто отправить их на свалку. Вот лишь несколько советов, с чего можно начать:
- Разделяйте материалы по разным контейнерам, чтобы повысить вероятность утилизации.Дерево, бетон, кладка, асфальт и кладка могут быть переработаны.
- Признать потенциал сокращения расходов за счет ценных товаров, таких как сталь, алюминий, медь и латунь.
- Откройте для себя налоговые льготы и привлекайте новых клиентов с помощью сертификации и признания LEED.
- Пожертвовать старые материалы некоммерческим организациям.
Узнайте больше о том, как провести аудит отходов и создать индивидуальную стратегию C&D для вашего бизнеса.
Утилизация строительных отходов и материалов
В 2015 году Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) сообщил в своем втором выпуске Сборника статистики отходов и ресурсов, что, хотя были предприняты усилия по снижению вклада отрасли в нашу проблему отходов, было сделано очень мало достигнуто. Другие цифры, опубликованные в то время, также рисовали мрачную картину; однако за последние три года новая информация и более качественные исходные данные показали нам, что все не так плохо, как мы первоначально думали.
DEFRA сообщает в февральском выпуске статистики по отходам Великобритании за 2018 год, что в 2014 году в Великобритании образовалось 202,8 миллиона тонн отходов. Строительство, снос и земляные работы (CDE) составили 59% от этого числа. Тем не менее, коэффициент восстановления для безопасного строительства и сноса в 2014 году составил 89,9%, что опережает цель ЕС в 70% к 2020 году. Таким образом, хотя строительная отрасль по-прежнему является одним из крупнейших поставщиков отходов, мы прошли долгий путь с нашими привычками к переработке и повторному использованию.Мы также немного улучшили работу с опасными отходами. В 2010 году на долю CDE приходилось 4,8 миллиона тонн опасных отходов в Великобритании. В 2014 году это количество снизилось до 4,3 миллиона тонн.
Что касается расхода материалов, согласно BREEAM Mat 6, на строительную промышленность приходится примерно 55%, а на здания (включая их эксплуатацию) приходится 50% общих выбросов CO2-эквивалента (эквивалента диоксида углерода). Также важно отметить, что 55% мировых промышленных выбросов углерода приходится на производство и переработку пяти основных материалов: стали (25%), цемента (19%), бумаги (4%), пластика и алюминия (3%). .Из этих материалов наша промышленность является основным потребителем цемента и отвечает за потребление примерно 26% алюминия, 50% стали и 25% пластика. Использование бумаги в промышленности сложно определить количественно, поскольку она не зависит от строительного процесса, а является одним из его побочных продуктов.
Проблемы, возникающие в результате перепроизводства материалов и накопления строительного мусора, многочисленны; однако одна вопиющая проблема с отправкой отходов на свалки заключается в том, что у нас не хватает места для их размещения.Есть еще и неприятный вопрос стоимости; чем больше отходов производит проект, включая затраты на покупку материалов, которые в конечном итоге не используются, тем более негативное влияние он оказывает на размер прибыли. Некоторые компании подходят к этому, учитывая отходы с самого начала; однако это обреченный на провал метод, который становится все более неприемлемым по мере того, как весь мир пытается найти более устойчивый и экологически чистый способ строительства и производства вещей.
Когда мы говорим о решении проблемы строительного мусора, на ум приходит множество вещей; Однако решение можно свести к одной идее: эффективность использования материалов.По сути, эффективное использование материалов позволит сократить количество отходов, образующихся в рамках любого конкретного проекта. И чем раньше это сосредоточение начнется, тем больше будет потенциал для экономии средств. В качестве дополнительного «бонуса» раннее внедрение стратегии, ориентированной на эффективность использования материалов, также приводит к меньшему воздействию на окружающую среду и сокращению истощения природных ресурсов. Так что это победа для нас и победа для планеты.
Для целей этой статьи мы обратимся к двум источникам нашего определения.BS 8895-1: 2013 (стр. 6) определяет эффективность использования материалов как:
К этому BREEAM Mat 6 добавляет:
Это может также включать принятие альтернативных средств проектирования / строительства, которые приводят к более низкому использованию материалов и более низкому уровню потерь, включая производство за пределами площадки и использование предварительно собранных сервисных модулей.
Руководство и рамки
BS 8895, проектирование для повышения эффективности использования материалов в строительных проектах
После полной публикации серия BS 8895 будет состоять из четырех документов.На данный момент в публикации находятся два документа:
- Первый документ, BS 8895-1, был опубликован в 2013 году. Он озаглавлен: «Проектирование для повышения эффективности использования материалов в строительных проектах — Часть 1: Практические правила для стратегического определения, подготовки и краткого описания. Он охватывает этапы 0 (стратегическое определение) и 1 (подготовка и краткое изложение) плана работы RIBA.
- Вторая часть вступила в силу 31 июля 2015 года и озаглавлена «Проектирование с целью повышения эффективности использования материалов в строительных проектах — Часть 2: Свод правил для концепции и разработанного дизайна.Он охватывает этап 2, концептуальный дизайн, и этап 3, разработанный дизайн плана работы RIBA.
Последние две части серии планируется выпустить позже. Их:
- Часть 3: Свод правил технического проектирования, который основан на частях 1 и 2, устанавливая процесс интеграции эффективности использования материалов в этап 4 плана работы RIBA (технический проект).
- Часть 4: Свод правил эксплуатации, ремонта и окончания срока службы поможет конечным пользователям (владельцам, операторам, менеджерам объектов), предоставляя информацию, которая поможет им принимать информированные решения относительно эффективности использования ресурсов во время эксплуатации, модернизации и окончания срока службы (рекультивация). ).
BS 8895 Сопроводительная документация
Как и большинство свода правил и стандартных документов, пакет документов BS 8895 следует читать вместе с несколькими справочными документами. В документах BS 8895 упоминаются следующие подтверждающие документы как существенные:
* Обратите внимание, что, хотя BS 7832 упоминается в документах, он был отозван 31 июля 2015 года из-за конфликта с BS 8536: 2010. Документа на замену не было. BS 8536: 2010 также был отменен 31 июля 2015 года и был заменен BS 8536-1: 2015, Инструктаж по проектированию и строительству — Часть 1: Свод правил для управления объектами (инфраструктура здания).Мы рекомендуем вам прочитать BS 8536-1: 2015 вместо отозванного BS 7832.
BREEAM Mat 06 Эффективность использования материалов
СертификацияBREEAM включает в свою программу эффективность материалов, чтобы помочь минимизировать воздействие проекта на окружающую среду в отношении использования материалов и отходов. BREEAM Mat 06 также рекомендует WRAP, Проектирование отходов: руководство для команды проектировщиков зданий как часть надежной основы стратегии эффективности использования материалов.
Чтобы оптимизировать использование материалов на каждом этапе проекта, стратегия эффективности использования материалов должна быть неотъемлемой частью общей стратегии устойчивого развития проекта.
Бизнес-кейс для устойчивого строительства
В докладе Всемирного совета по экологическому строительству «Экономическое обоснование экологичного строительства: обзор затрат и выгод для разработчиков, инвесторов и жителей» представлены доказательства, которые, среди прочего, показывают:
- Когда стратегии устойчивого развития вплетены в каждый этап жизненного цикла здания — начиная с подготовки и краткого описания, — это здание экономит деньги и ресурсы в долгосрочной перспективе.
- В областях, где зеленое строительство является основным направлением, экологически чистые здания привлекают больше арендаторов, требуют более высокой арендной платы и имеют более высокую стоимость при продаже / перепродаже.
- В результате экономии воды и энергии эксплуатационные расходы на зеленые здания в долгосрочной перспективе обычно пропорционально намного меньше, чем на их неэкологичные аналоги.
- Существует очевидная корреляция между повышением производительности труда и здоровья сотрудников и улучшением внутренней среды благодаря внедрению экологически безопасных методов строительства.
Самое главное:
- Проектирование и строительство зеленых зданий не обязательно должны стоить дороже, особенно когда стратегии внедряются в самом начале и замысловато вплетаются в ткань проекта на каждом этапе.
Жизненный цикл экологически безопасных материалов
При рассмотрении стратегий эффективности использования материалов и устойчивого развития в идеале в первую очередь следует начинать с самих материалов. Хотя при определении устойчивости материала возникает множество вопросов, краткий ответ заключается в том, что устойчивые материалы — это те материалы, создание, производство и распространение которых: не истощают невозобновляемые ресурсы, оказывают минимальное (если есть) отрицательное воздействие на окружающую среду, и создает минимальные отходы.Экологически чистые материалы долговечны и могут быть использованы, переработаны, обновлены или утилизированы в конце их жизненного цикла. Экологически чистые материалы также принимают во внимание человеческий фактор; этические методы работы являются важной частью уравнения устойчивости.
Факторы, которые следует учитывать при выборе материалов, включают:
- Дизайн и производство: выбор материалов, которые используют меньше ресурсов и производственный процесс которых приводит к меньшему загрязнению и отходам.
- Распределение: закупка материалов на месте и / или ближе к дому, где это возможно. Это может потребовать творческого мышления, но может привести не только к экономии средств, но и к инновационному дизайну.
- Использование: выбор экологически чистых материалов, обеспечивающих оптимальный срок службы. По своей сути устойчивое означает долговечность. Недолговечные продукты не являются «зелеными», независимо от их производства и дизайна.
- Техническое обслуживание: зеленое строительство — это выбор продуктов, которые не устаревают / быстро изнашиваются или нуждаются в регулярном уходе (перекраска, восстановление и т. Д.), особенно если упомянутое техническое обслуживание само по себе приводит к отходам или негативному воздействию на окружающую среду.
- Утилизация: здесь вступают в силу передовые практики, такие как утилизация, повторное использование и переработка.
Designing Build Wiki предоставляет некоторую полезную информацию об устойчивых материалах, включая инструменты и методы, управление проектами, а также хорошие источники дополнительных рекомендаций.
Закажите то, что вам нужно. Используйте то, что вы заказываете
Конечно, стратегия проекта, в рамках которой используются экологически чистые материалы, но неправильно с ними используются, не может реально считать себя устойчивой.Эффективность использования материалов означает, что исключаются ситуации, когда материалы неправильно или чрезмерно заказаны и / или повреждены в результате ненадлежащего хранения. Хорошая стратегия эффективного использования материалов должна учитывать влияние каждого решения на необходимые и используемые материалы и обеспечивать контрольный журнал. Использование принципов бережливого управления, теории ограничений и управления проектами критической цепочки может помочь в реализации и достижении успеха стратегии материальной эффективности.
Чем раньше, тем лучше
Строительный мусор стоит денег, и единственный реальный способ решить эту проблему — уменьшить его производство.В то время как каждый этап жизненного цикла здания представляет новые возможности в отношении сокращения отходов, как справедливо утверждается в своде правил BS 8895, чтобы добиться наибольшего воздействия, уже с самого начала должна быть внедрена прочная, хорошо продуманная стратегия эффективности использования материалов. возможно — на этапах планирования и проектирования.
Коммуникация и сотрудничество необходимы
Независимо от того, на каком этапе проекта вы находитесь, для того, чтобы стратегия эффективности использования материалов работала, очень важны упреждающий обмен информацией и сотрудничество.Хотя это неотъемлемая часть рабочего процесса BIM, исторически сложилось так, что отраслевой ум не приспособлен к работе. Итак, последний элемент хорошего плана по эффективному использованию материалов — это постепенное изменение традиционного мышления. К счастью, есть много рекомендаций, которые помогут вам начать работу.
Заинтересованы в понимании и анализе строительных отходов и утилизации отходов? Убедитесь, что вы не пропустите, подписавшись на рассылку новостей NBS eWeekly.Получайте самую свежую информацию с theNBS.com в виде удобного еженедельного электронного письма.
Подпишитесь на информационный бюллетень NBS eWeekly
23 Статистика строительных отходов | BigRentz
Материальные отходы — один из самых сложных факторов, поддающихся контролю в строительных проектах любого размера. Агентство по охране окружающей среды (EPA) обнаружило, что общий объем отходов строительных проектов в 2018 году вдвое больше, чем муниципальных отходов домашних хозяйств и предприятий, а в Соединенных Штатах уже образуется больше всего бытовых отходов по объему среди всех стран.
Хотя универсального решения проблемы строительных отходов не существует, многие строительные фирмы находят новаторские способы уменьшить свой вклад в скопление отходов. Такие методологии, как бережливое строительство и стоимостная инженерия, нацелены на сокращение отходов на этапах планирования, в то время как услуги строительства после планирования обеспечивают решения по удалению и утилизации отходов.
Неужели мы слишком глубоко, чтобы выбраться из этой свалки? Многие эксперты говорят «нет», но все же подчеркивают, что проблема усугубляется с каждым днем.Мы составили список статистических данных по строительным отходам, чтобы не пачкать суть проблемы, а чтобы выделить возможности для улучшения строительной отрасли. Читайте дальше, чтобы вникнуть в сложность строительного мусора, или перейдите к нашему наглядному пособию, чтобы получить краткое изложение некоторых экологически безопасных решений.
Строительные отходы и поток отходовСтроительный мусор и снос, или C&D, мусор, по оценкам, составляет почти четверть национального потока отходов, который представляет собой общий объем отходов, образующихся в Соединенных Штатах за один год.Потоки отходов используются для отслеживания выбросов мусора по типам. Например, поток отходов C&D измеряет бетон, асфальт, дерево и другие строительные отходы по отдельности.
Не все страны одинаково подходят к своим усилиям по управлению отходами. Фактически, некоторые страны торгуют отходами как товарами, поскольку процесс переработки и восстановления может создать тысячи рабочих мест. Например, Соединенное Королевство экспортирует несколько тысяч тонн отходов каждый год, но страна перерабатывает примерно 90% отходов C&D.
Исследователи используют потоки отходов для прогнозирования стратегий управления мусором и формирования правил торговли. Китай, ведущий импортер иностранных отходов и вторсырья, недавно сильно ограничил типы отходов, которые он будет принимать, и виды местных предприятий, которым разрешено импортировать эти отходы, что стало головной болью для стран, которые рассчитывают на наличные деньги от экспорта отходов.
Статистика строительных отходов: насколько это плохо?Импорт способствует общенациональному потоку отходов, но проблема по-прежнему является доморощенной.В США производится слишком много мусора, и строительная отрасль вносит большой вклад. Образование отходов растет, и ожидается, что в ближайшем будущем они резко возрастут. Вот некоторые статистические данные о строительном мусоре, которые могут заставить вас дважды подумать, когда в следующий раз вы увидите свалку:
- Ожидается, что годовой объем строительных отходов достигнет 2,2 миллиарда тонн во всем мире к 2025 году. (Transparency Market Research)
- 23% национального потока отходов оценивается как C&D отходы.(BTS)
- В США в 2018 году образовалось более 600 миллионов тонн строительных отходов (EPA)
- Количество отходов C&D в США увеличилось на 342% с 1990 по 2018 год (EPA)
- В период с 2005 по 2018 год уровень отходов C&D рос более чем на в 10 раз быстрее, чем в период с 1990 по 2005 год. (EPA)
Статистика вывоза строительных отходов
В потоке отходов C&D регистрируются отходы из бетона, асфальтобетона, дерева, кирпича и глиняной плитки, гипсокартона, битумной черепицы и металла.Некоторые из этих материалов, такие как бетон и металл, относительно рентабельны в переработке или перепрофилировании. Однако кирпичную, глиняную плитку и гипсокартон гораздо реже использовать повторно, поэтому они попадают на свалки в гораздо больших количествах.
Посмотрите статистику вывоза строительного мусора:
- До 30% всех строительных материалов, доставляемых на обычную строительную площадку, могут оказаться отходами. (ScienceDirect)
- Проекты строительства и сноса заполнены U.S. полигоны с почти 145 миллионами тонн отходов в 2018 году (EPA)
- Более 75% всех строительных отходов из дерева, гипсокартона, битумной черепицы, кирпича и глиняной черепицы попадает на свалки. (EPA)
- Бетон и асфальтобетон составили 85% всех отходов C&D в США в 2018 г. (EPA)
- C&D отходов и муниципальные твердые отходы (ТБО) были отправлены на свалки почти в равных количествах в 2018 году, несмотря на то, что общее количество отходов C&D превышает количество ТБО с 2 до 1 .(EPA)
Статистика сноса зданий
Наука, лежащая в основе сноса зданий, сложна и увлекательна. Как правило, проекты сноса приносят значительно больше отходов, чем проекты нового строительства. Здания можно сносить несколькими способами, но некоторые из них более подвержены переработке материалов, чем другие. Эти статистические данные о сносе зданий показывают, насколько взрывоопасным может быть процесс:
- Только в 2018 году в результате сноса в национальный поток отходов добавилось 567 миллионов тонн мусора.(EPA)
- На снос дорог и мостов пришлось на 43% больше мусора , чем при сносе зданий в 2015 году (EPA)
- Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что из более чем 50 000 проанализированных сносов 47% должны были уступить место новому строительству. (Технологический университет Тампере)
- Бетон имеет один из самых продолжительных сроков эксплуатации среди строительных материалов, но на бетонные конструкции приходится большинства проектов сноса , безусловно. (Технологический университет Тампере)
- Проекты адаптивного повторного использования дают на более положительные экологические, социальные и управленческие показатели на (например, использование энергии и социальную справедливость), чем при сносе зданий.(Технологический университет Тампере)
Среди мусора и обломков есть много сокровищ. Устойчивые усилия помогают строительной отрасли восстанавливать большую часть своих отходов — фактически более трех четвертей — для повторного использования. На переработку приходится более 85% рабочих мест по управлению отходами, несмотря на то, что в США перерабатывается только треть общего объема отходов.
Уменьшите стресс, связанный с отходами, с помощью этих статистических данных о переработанных строительных материалах:
- На новое строительство выделено всего 5.5% всех отходов C&D в США в 2018 г. (EPA)
- В 2018 году 76% всех отходов C&D в США были рекуперированы или переработаны. (EPA)
- Свыше 95% отходов бетона и асфальтобетона, которые являются крупнейшими участниками общего количества отходов C&D, было утилизировано в 2018 году.
- Исследование 2016 года показало, что только за один год возможности переработки C&D привели к созданию 175 000 рабочих мест в США. (EPA)
- Более 650 миллионов тонн стали ежегодно перерабатывается по всему миру.(WSA)
- 98% стали, использованной в проектах строительства и сноса, перерабатываются для новых целей. (AISC)
- Рабочих мест, созданных за счет переработки и повторного использования, превышает число традиционных рабочих мест по удалению отходов 9-к-1 . (NRDC)
- Усилия по переработке могут сократить расширение полигонов в США на 1000 акров на каждые 135 миллионов тонн восстановленных отходов C&D. (CDRA)
Управление отходами является ключевым направлением для компаний, планирующих новые офисы, поскольку они стремятся построить здоровые здания, приносящие пользу своим жильцам.Такие инструменты, как технология блокчейн и программное обеспечение для информационного моделирования зданий (BIM), позволяют компаниям отслеживать цепочки поставок и составлять планы восстановления и утилизации активов, срок службы которых приближается к концу.
Управление отходами включает в себя не только установку эффективных очистных сооружений и пунктов вторичной переработки, но и мониторинг строительных отходов в процессе строительства. Калифорния, где находится больше мусорных свалок, чем любой другой штат, использует комплексную стратегию под названием CalRecycle, чтобы помочь своим усилиям по возглавлению страны в области утилизации отходов и создания рабочих мест, связанных с переработкой отходов.
Экологические инициативы поощряют новые способы использования вторсырья в строительстве. В конце концов, сокращение, повторное использование и переработка — это не просто увлекательные занятия для детей, поощряющие переработку. Сокращение отходов материалов, адаптивные проекты повторного использования и переработанные строительные материалы — мощные союзники в достижении долгосрочной цели строительства без отходов.
1. Не начинайте с нуля
Адаптивное повторное использование — это стремительно развивающаяся тенденция строительной отрасли, которая преобразует конструкции, которые больше не используются, во что-то новое.С точки зрения строительства адаптивное повторное использование может быть рентабельным вариантом, поскольку в разработке новой строительной площадки нет необходимости. С точки зрения переработки, проекты адаптивного повторного использования сводят к минимуму снос и, следовательно, приводят к меньшему количеству отходов, чем другие проекты.
2. Используйте переработанные (и перерабатываемые) материалы
В большинстве строительных проектов уже очень часто используются вторичные материалы, даже случайно. Сталь, один из самых распространенных строительных материалов в мире, на 93% состоит из переработанного стального лома, а асфальтобетон в настоящее время почти на 100% подлежит переработке.«Банки материалов», в которых хранятся переработанные строительные материалы для последующего использования, еще больше упрощают доступ к экологически чистым материалам.
3. Полное сокращение запасов
BIM позволяет дизайнерам создавать виртуальную модель здания, которая действует как цифровая запись материалов с указанием количества используемых дверных ручек и способа их установки. Эта информация помогает спланировать, как утилизировать материалы по истечении срока их полезного использования, а также спрогнозировать точные суммы, необходимые для устранения избыточных отходов снабжения.
Чистое будущее с уменьшенным объемом отходовУбирать строительный мусор будет непросто. К сожалению, ненужные отходы часто возникают из-за неточных расчетов в заказах или неправильной резки материала, что приводит к появлению непригодных для использования отходов. Отходы от сноса составляют почти 95% отходов C&D, большая часть которых неизбежна, учитывая разрушительные методы сноса, такие как взрывчатые вещества.
Хотя строительная отрасль обеспечивает четверть ежегодного образования отходов в стране, отрасль уже выполняет невероятную работу по утилизации строительных материалов.Используя переработанные материалы и интеллектуальные системы управления активами, а также избегая проектов сноса за счет адаптивного повторного использования, строительные компании прокладывают путь к безотходному будущему.
Дополнительные источники: Архитектурный дайджест | Блог Natural Building | Treehugger 1, 2 | Материалы Performance
Похожие сообщения
PlanetReuse: перенаправление строительных отходов со свалки на проекты LEED
Чтобы подготовиться к открытому конкурсу Sustainable Brands Innovation Open (SBIO) в этом году, мы догоняем некоторые из наших любимых предпринимательских предприятий из прошлых конкурсов…
Свалки — это не то, о чем большинство из нас любит думать или говорить. Хотя мы можем делать все возможное, чтобы переработать и компостировать, всегда есть черная корзина, куда мы кладем вещи, которые просто невозможно переработать — виновный побочный продукт потребления. Поскольку большинство свалок удобно расположены вдали от мест, где мы живем и работаем, отходы, покидающие наши дома и предприятия, исчезают из поля зрения, из виду.
Но поскольку миллиарды тонн мусора продолжают накапливаться каждый год на свалках по всему миру, раньше, чем позже, мы собираемся выяснить, что делать с мусором после того, как мы его уже вывозим.
Только в США ежегодно образуется 251 миллион тонн твердых бытовых отходов, но менее трети перерабатывается или компостируется. По данным Earth911, до 40 процентов этих отходов поступает от строительных проектов, которые производят излишки неиспользованных строительных материалов.
В 2008 году инженер-архитектор Натан Бенджамин основал PlanetReuse, чтобы как извлечь выгоду из этих «полезных» отходов, так и минимизировать количество отходов, отправляемых на свалки, облегчая потребителям поиск и использование вторичных строительных материалов.Первоначально созданный как брокерская компания на базе Интернета, стартап превратился в консалтинговую и брокерскую компанию, специализирующуюся на подборе материалов для дизайнеров, строителей и владельцев, чтобы сэкономить деньги на проектах, поддержать принципы LEED и способствовать устойчивости.
По данным PlanetReuse, только 20 процентов домовладельцев знают о сети из почти 1300 центров повторного использования в США, организаций, которые принимают пожертвования строительных материалов и перепродают их населению по сниженной цене.Бенджамин сотрудничал с предпринимательницей в области чистых технологий Уиллоу Лундгрен, чтобы создать PlanetReuse Marketplace, который работает на InvenQuery, серверной системе инвентаризации, также запущенной дуэтом. Компания надеется, что к 2020 году объем строительных и сносных отходов сократится до 30 процентов.
В качестве финалиста конкурса Sustainable Brands Innovation Open 2012, PlanetReuse соревновалась с несколькими стартапами, ориентированными на устойчивое развитие, перед инвесторами в области социальной защиты и устойчивого развития, руководителями ведущих компаний и ведущими консультантами по брендам.
«Устойчивые бренды ’12 были прекрасным и воодушевляющим шансом для сотрудничества и установления связей с широким кругом лиц, вносящих изменения», — сказал Лундгрен. «Конкурс SBIO помог нам отточить нашу презентацию с участием нескольких искушенных умов в областях устойчивого развития, брендинга и коммуникации. Все это помогло нам привлечь 1,1 миллиона долларов инвестиций в прошлом году и выиграть один из 12 грантов Chase / Living Social на сумму 250 000 долларов от 70 000 зарегистрированных малых предприятий.”
Чтобы узнать о других инновационных инициативах по сокращению отходов, ознакомьтесь с выпуском этого месяца в центре внимания: #WasteNot.
Опубликовано 28 февраля 2013 г. 18:00 EST / 15:00 PST / 23:00 GMT / 12:00 CET
Мы ежегодно производим 20 миллионов тонн строительного мусора. Вот как предотвратить его попадание на свалку
Строительная промышленность Австралии значительно выросла за последние два десятилетия. Рост населения привел к необходимости обширного развития собственности, улучшения общественного транспорта и улучшенной инфраструктуры.Это означает, что значительно увеличилось количество отходов, образующихся в результате строительства и сноса.
В 2017 году в отрасли образовалось 20,4 миллиона тонн (или мегатонн, тонн) отходов в результате строительства и сноса, например, при ремонте дорог и железных дорог и земляных работах. Обычно отходы от этой деятельности включают кирпичи, бетон, металл, дерево, гипсокартон, асфальт, камень и почву.
В период с 2016 по 2017 год более 6,7 млн тонн этих отходов было отправлено на свалки по всей Австралии.Остальное либо перерабатывается, либо незаконно сбрасывается, либо используется повторно, либо перерабатывается, либо складывается.
Но с высокими социальными, экономическими и экологическими издержками отправка отходов на свалку — худшая стратегия обращения с этими отходами.
Читать далее: С правильными инструментами мы можем добывать города
Более того, Китай ввел свою «национальную политику в отношении меча» и ограничил импорт отходов, запретив некоторые зарубежные отходы и установив более строгие ограничения на загрязнение.Таким образом, Австралия остро нуждается в решениях для захоронения отходов.
Китай долгое время был основным рынком сбыта вторичного сырья из Австралии и других стран. Только в 2016 году Китай импортировал вторсырье на 18 миллиардов долларов.
Их новая политика имеет неоднозначное значение для отрасли утилизации отходов и ресурсов Австралии. Хотя он закрыл рынок Китая для некоторых наших отходов, он поощряет развитие внутреннего рынка Австралии для утилизированных и переработанных отходов.
Но есть несколько проблем, стоящих на пути эффективного управления строительными отходами и отходами сноса в Австралии.
Читать далее: Кризис слишком велик, чтобы тратить впустую: запрет на переработку в Китае требует долгосрочного переосмысления в Австралии
Производители должны нести большую ответственность
В Австралии основной стратегией по сокращению количества отходов, отправляемых на свалки, является использование сборов. Но эффективность сборов в последние годы подвергается сомнению экспертами, которые выступают за более разумные стратегии управления отходами от строительства и сноса.Они говорят, что введение сбора за захоронение отходов не привело к достижению намеченных целей, таких как сокращение удаления отходов или увеличение объемов деятельности по утилизации отходов.
Одна из эффективных стратегий, которую Австралия должна расширить, — это расширенная ответственность производителей (EPR).
Идея возникла в Германии в 1991 году из-за нехватки мусорных свалок. В то время упаковка составляла 30% по весу и 50% по объему от общего потока городских отходов в Германии.
Чтобы замедлить заполнение свалок, Германия ввела «Постановление Германии об упаковке».Этот закон возложил на производителей ответственность за собственные упаковочные отходы. Им пришлось либо забрать свою упаковку у потребителей и дистрибьюторов, либо заплатить национальной организации по утилизации отходов упаковки за ее сбор.
Австралия не имеет специального нормативного акта, регулирующего выбросы строительного мусора и строительного мусора, или каких-либо принятых на национальном уровне правил РОП.
Свалка мусора на месте сноса на улице Литтл А’Бекетт в Мельбурне в апреле 2019 года. Салман Шоштарян, автор предоставилНо некоторые в основном добровольные подходы оказали влияние.К ним относятся Национальный закон о рациональном использовании продукции 2011 года, Заявление о приоритетах расширенной ответственности производителей Нового Южного Уэльса на 2010 год и Заявление о политике Западной Австралии 2008 года о расширенной ответственности производителей.
Эти схемы послужили стимулом для участия промышленности в национальном комплексном управлении некоторыми видами отходов, такими как электронные отходы, масло, батареи и люминесцентные лампы. Добровольные промышленные программы также охватывают такие материалы, как ПВХ, гипс, вафельницы и ковер.
Читать далее: Индонезия отправила в Австралию утилизацию отходов — пришло время очистить наши действия
Например, с 2002 года Виниловый совет Австралии добровольно согласился применять принципы РОП.Armstrong Australia, крупнейший в мире производитель эластичных напольных покрытий из ПВХ, собирает обрезки и отработанные напольные материалы для вторичной переработки и переработки в новый продукт. В противном случае эти материалы были бы отправлены на свалку.
В другом примере CSR Gyprock использует схему возврата для сбора обрезков и материалов после сноса. После установки подрядчик по ремонту организует сбор с подрядчиком по переработке CSR Gyprock, который взимает со строителя разумную плату.
Соединение отраслей
Но устойчивое расширение ответственности производителя сопряжено с несколькими проблемами.
В цепочку поставок должны быть включены все: те, кто производит и поставляет материалы, те, кто участвует в строительстве и сносе, и те, кто восстанавливает, перерабатывает и утилизирует отходы.
Цель нашей работы — объединить организации и отрасли по всей стране, чтобы отходы можно было продавать, а не отправлять на свалки.
Читать далее: В 20 веке объем природных ресурсов, используемых для строительства, увеличился в 23 раза.
Но отсутствие эффективной системы цепочки поставок может оттолкнуть заинтересованные стороны от участия в таких схемах.Неэффективная цепочка поставок увеличивает затраты, связанные с рабочей силой и административным персоналом на строительных площадках, транспортировкой, хранением, сортировкой отходов и страховыми взносами.
Все это не только рассматривается как финансовое бремя, но также усложняет и без того сложную систему.
Австралии нужна система со сбалансированным участием производителей, потребителей и служб доставки для расширения ответственности производителей.
Чем могут помочь исследования и разработки?
В нашем исследовании мы стремимся разработать национальный экономический подход к устранению препятствий, мешающих эффективному управлению строительными отходами и отходами сноса в Австралии, например, внедрение расширенной ответственности производителя.
И проект, направленный на поиск способов интеграции систем цепочки поставок в отрасль утилизации отходов строительства и сноса и восстановления ресурсов, поддерживает наши усилия.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить налаженные связи между всеми звеньями строительной цепочки поставок. Более цельная система увеличит рынки для этих материалов, делая восстановление отходов более рентабельным. А это, в свою очередь, принесет пользу обществу, экономике и окружающей среде.
Читателям, интересующимся вопросами обращения со строительными отходами и отходами сноса, предлагается заполнить анкету, разработанную авторами, чтобы охватить различные аспекты обращения с отходами C&D.Это поможет развить более широкое понимание проблем и провести дальнейшие исследования. Опрос займет около 15-20 минут и доступен здесь.
.
