Статьи http://lotsand.ru/table/novosti/ Sat, 28 May 2016 06:22:56 +0000 песчано гравийный карьер ru-ru Перевод сыпучих материалов из м3 в тн, насыпная плотность. http://lotsand.ru/stati/perevod-sypuchikh-materialov-iz-m3-v-tn-nasypnaya-plotnost http://lotsand.ru/stati/perevod-sypuchikh-materialov-iz-m3-v-tn-nasypnaya-plotnost

Перевод сыпучих материалов из м3 в тн, насыпная плотность.

Очень часто наших клиентов мучает вопрос как перевести кубические метры в тонны и наоборот. На данной странице мы попытались расмотреть два способа как это сделать.

Коэффициент перевода сыпучих материалов из м3 в тонны: данные коэфициенты являются примерными т.к. для точного перевода необходимо знать влажность материала. Для более точного определения коэффициента перевода можно провести простейший эксперимент. В 10 литровое ведро (его объем составлятет 0,01 м3) засыпьте необходимый вам материал и произведите взвешивание. Причём предварительно необходимо взвешать пустое ведро. По формуле Рн=(М2-М1)/V где Рн - коэффициент насыпной плотности, М2 - масса мерного сосуда вместе с материалом,М1 - масса пустого мерного сосуда, V - объём мерного сосуда.

Таблица коэффициентов перевода м3 в тонны для сыпучих материалов:

Наименование материала Объём Коэффициент Вес
Песок речной  модуль крупности 1,6-1,8 мм 1 м3 1,6 1,6 тн
Песок карьерный сухой  фракция о,8-2 мм 1 м3 1,5 1,5 тн
Кварцевый песок  (дроблёный) фракция 0,8-2 мм 1 м3 1,4 1,4 тн
Щебень гранитный фракция 5-20 мм 1 м3 1,36 1,36 тн
Крошка гранитная фракция 2-5 мм 1 м3 1,4 1,4 тн
Щебень гравийный  фракция 5-20 мм 1 м3 1,34 1,34 тн
Щебень известняковый  фракция 20-40 мм 1 м3 1,25 1,25 тн
Цемент  ПЦ 500 Д0 1 м3 1,3 1,3 тн
Керамзит М 200 1 м3 0,2 0,2 тн
Керамзит М300 1 м3 0,3 0,3 тн
Керамзит М400 1 м3 0,4 0,4 тн
Соль техническая  Тип С помол №3 1 м3 1,2 1,2 тн
Пескосолянная смесь 70/30 1 м3 1,48 1,48 тн

Насыпная плотность сыпучего строительного материала – это его плотность в неуплотненном состоянии. Она учитывает не только объем самих частиц материала (песчинок или отдельных камней гравия), но и пространство между ними, так что насыпная плотность меньше, чем плотность обычная. При уплотнении сыпучего материала, его плотность становится больше и перестает быть насыпной. Цемент в мешке, отвал щебня, или шесть кубов песка в кузове грузовика – все они находятся в неуплотненном состоянии и имеют свою насыпную плотность. Знать ее необходимо для того, чтобы связывать объем и массу таких материалов, ведь цены за их поставку могут быть в рублях, как за тонну, так и за кубометр. Точно так же количество этих материалов, например, их пропорции для приготовления бетона, могут понадобиться и в тоннах, и в кубометрах.

Плотность песка, пустотность и влажность – это взаимосвязанные характеристики песка, которые имеют важное значение при подборе материалов для приготовления бетона. Плотность песка бывает: истинная – это плотность высушенного песка и насыпная – плотность поставляемого песка. Такой показатель, как насыпная плотность изменяется в зависимости от влажности песка. При уменьшении плотности – возрастает пустотность, что приводит к повышенному расходу вяжущих, а следственно к увеличению расходов.
Плотность песка, при росте влажности до примерно 10% очень резко снижается, что объясняется тем, что влага, обволакивая каждую песчинку, заставляет их слипаться в комки и это приводит к увеличению общего объема. После того, как влажность достигнет десяти процентов, дальнейший ее рост приводит, наоборот, к увеличению плотности, поскольку вода начинает заполнять пространство между зернами песка, вытесняя воздух. Таким образом, если производится дозировка составляющих бетона по объему – этот фактор следует учитывать в обязательном порядке. Влажность песка можно определить, измерив разницу в массе песка до и после высушивания и разделив, полученный результат на первоначальную массу навески песка (обычно 1 кг.) Сушат песок на металлическом противне до полного высушивания (когда прекратится уменьшаться масса пробы).
Для того, чтобы определить, каков объем поставки песка, на месте приемки определяют его насыпную плотность, что позволит перевести массу поставки в кубометры.
Вычисляют насыпную плотность песка следующим образом: песок, без всякой предварительной обработки (высушивание, уплотнение), насыпают совком в мерный цилиндр, вместимостью 10 литров (ведро), с высоты 10 сантиметров, до тех пор пока цилиндр не заполнится «с горкой». Эту «горку» срезают вровень с краем мерного цилиндра, стараясь, опять же не уплотнять песок. После этого производится взвешивание пробы песка. Плотность песка будет частым от деления массы песка на объем, в нашем случае 10 литров, т.е. 0,01 кубов песка. Естественно массу песка измеряют без учета массы сосуда. Измерения проводят два раза, а окончательным значением будет сумма замеров, деленная на 2.

Как перевести вес в кубы и наоброт - существует два способа. Первый воспользоваться условными коэффициентами перевода. Но в этом случае вы должны понимать что результат полученный таким образом будет примерным. Второй способ провести замеры с помощью 10 литрового ведра именного того материала который вы используете в данный момент это гораздо хлопотное мероприятие, но оно принесёт вам более точный результат.

]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sat, 16 May 2015 13:33:59 +0000
Получение лицензии на разработку карьера http://lotsand.ru/stati/poluchenie-litsenzii-na-razrabotku-karera http://lotsand.ru/stati/poluchenie-litsenzii-na-razrabotku-karera
Получение лицензии на разработку карьера

В данный момент на территории России песчаных и каменных карьеров неисчислимое множество. Потребность в песке и камне будет всегда, независимо от времени года. Некоторые организации занимаются добычей нелегально, но данное занятие чревато административными санкциями. Чтобы этого избежать и заниматься данным ремеслом официально - необходимо открыть свою организацию и оформить карьер.

Также возможна аренда карьера. Но стоит помнить, что пользование недрами осуществляется согласно лицензии, а не на основании договора аренды. 

Поэтому, чтобы иметь право владения карьером - нужна лицензия, которая выдается Министерством экологии и природопользования Субъекта Российской Федерации. Само право выставляется на открытый аукцион. Победитель аукциона (не обязательно собственник или пользователь земельного участка, на котором расположен карьер) получает лицензию: бланк государственного образца (срок действия 5 лет, возможно продление, если организация будет выполнять все условия и не нарушать требования), а также приложение, где указан вид или виды деятельности, которые выполняет организация. 

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на право пользования недрами (для юридических лиц)  

А. Для добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ)

1. Заявка на право пользования недрами, которая должна содержать:

  1.1. Данные о заявителе, в том, числе:

  • наименование и организационно-правовая форма заявителя,
  • место его нахождения,
  • юридический и почтовый адрес,
  • Ф.И.О. руководителя,
  • телефон, факс, электронный адрес,
  • банковские реквизиты.

  1.2. Копии учредительных и регистрационных документов:

  • Устав,
  • учредительный договор,
  • свидетельство о государственной регистрации
  • документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ.

  1.3. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с указанием ИНН и КПП) и органе статистики (с указанием и расшифровкой ОКВЭД).

  1.4. Наименование полезного ископаемого, месторождения или отдельного участка месторождения, предполагаемого к отработке;

  1.5. Целевое назначение пользования недрами: разведка и добыча ОПИ, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;

  1.6. Обоснованная потребность в полезном ископаемом на перспективу, планируемые объемы добычи полезного ископаемого;

  1.7. Данные о руководителе предприятия - заявителя или лицах, которые представляют его при получении лицензии (Ф.И.О., занимаемая должность).

  1.8. Информация о предыдущей деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых, сведения о наличии других лицензий на пользование участками недр.

  1.9. Предполагаемый срок действия лицензии.  

2. Данные о технических и технологических возможностях заявителя:

  2.1. Наличие технологического оборудования для добычи и транспортировки полезного ископаемого, проведения горно-подготовительных работ, производства строительных материалов и др. В случае использования арендованной землеройной техники для горно-подготовительных, вскрышных или добычных работ, заявитель обязан предоставить договора на выполнение работ подрядным способом.

  2.2. Наличие квалифицированных работников и специалистов, имеющих право ведения горных работ.  

3. Данные о финансовых возможностях предприятия-заявителя:

  3.1. Для действующих предприятий - копию бухгалтерского баланса (формы №1 и №2 , содержащие сведения о прибылях и убытках).

  3.2. В случае отсутствия собственных средств на осуществление пользования недрами прилагаются документальные данные о наличии привлеченных средств (договоры займа, кредиты и т.д.).

  3.3. Справка налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженности заявителя по уплате налоговых платежей на пользование недрами (НДПИ) - для действующих предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых.  

4. Копии документов, подтверждающих наличие в собственности или использовании земельного участка:

  • Акт выбора земельного участка для недропользования;
  • постановление о согласовании предварительных границ горного отвода и предоставлении в пользование земельного участка;
  • свидетельство о праве собственности земельного участка,
  • договор аренды земельного участка и др. документы, удостоверяющие право пользования земельным участком.  

5. Наличие на предприятии маркшейдерской службы:

  • Наличие на предприятии специалистов, осуществляющих маркшейдерскую съемку. В случае отсутствия необходимо представить договор на выполнение данных работ подрядным способом. Топографический план месторождения или участка месторождения, предоставляемого в пользование  

6. Проект разработки месторождения или участка недр. (Договор на выполнение проектных работ). 

Б. Для участков недр местного значения (строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей ОПИ, разработка карьеров грунта и др.) 

1. Заявка на право пользования недрами, которая должна содержать:

  1.1. Данные о заявителе, в том, числе:

  • наименование и организационно-правовая форма заявителя,
  • место его нахождения, юридический и почтовый адрес,
  • Ф.И.О. руководителя,
  • телефон, факс, электронный адрес,
  • банковские реквизиты.  

  1.2. Копии учредительных и регистрационных документов

  • Устав,
  • учредительный договор,
  • свидетельство о государственной регистрации
  • документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ.  

  1.3. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с указанием ИНН и КПП) и органе статистики (с указанием и расшифровкой ОКВЭД).

  1.4. Целевое назначение использования недр: разработка грунта для строительства и ремонта автодорог, прокладка различного рода коммуникаций и сооружений.

  1.5. Местонахождение и схема участка недр, предполагаемого к отработке.

  1.6. Обоснованная потребность и планируемые годовые объемы добычи грунта на перспективу.

  1.7. Данные о руководителе предприятия - заявителя или лицах, которые представляют его при получении лицензии (Ф.И.О., занимаемая должность).

  1.8. Информация о предыдущей деятельности предприятия по разработке карьеров грунта, сведения о наличии других лицензий на пользование участками недр.

  1.9. Предполагаемый срок действия лицензии.  

2. Данные о технических и технологических возможностях заявителя:

  2.1. Наличие технологического оборудования для разработки карьера грунта (в случае использования арендованной землеройной техники заявитель обязан предоставить договора на выполнение работ подрядным способом).

  2.2. Наличие квалифицированных работников и специалистов, имеющих право ведения работ на участке недр.  

3. Данные о финансовых возможностях предприятия-заявителя:

  3.1. Для действующих предприятий - копию бухгалтерского баланса (формы №1 и №2, содержащие сведения о прибылях и убытках).

  3.2. В случае отсутствия собственных средств на осуществление пользования недрами прилагаются документальные данные о наличии привлеченных средств (договоры займа, кредиты и т.д.).  

4. Копии документов, подтверждающих наличие в собственности или использовании земельного участка:

  • Акт выбора земельного участка для недропользования;
  • постановление о предоставлении в пользование земельного участка;
  • свидетельство о праве собственности земельного участка,
  • договор аренды земельного участка
  • др. документы, удостоверяющие право пользования земельным участком.  

5. Топографический план участка недр, предоставляемого в пользование.

6. Наличие проектной документации на разработку участка недр.  

Оформление документов всегда требует вмешательства компетентного юридического специалиста. Но кроме этого, подготовка и получение лицензии – это процесс, требующий внимательности, существенных затрат времени, включая отправку документов в государственные органы, отслеживание процесса дела и получения готового комплекта документов. 

Поэтому для сокращения затрат и издержек целесообразно обратиться в специализированную фирму.  

Обращение в нашу компанию поможет Вам ускорить процесс сбора необходимых документов, а также обойти подводные камни. 

 

]]>
[email protected] (Петр) Статьи Fri, 03 Apr 2015 05:05:37 +0000
Как открыть предприятие по добыче песка. Готовый бизнес-план по добыче песка http://lotsand.ru/novosti/kak-otkryt-predpriyatie-po-dobyche-peska-gotovyj-biznes-plan-po-dobyche-peska http://lotsand.ru/novosti/kak-otkryt-predpriyatie-po-dobyche-peska-gotovyj-biznes-plan-po-dobyche-peska

песокПесок является одним из самых востребованных материалов для строительства. Он используется людьми в строительной и хозяйственной деятельности. Добыча песка в промышленных объемах — это непростая задача. Бизнес в этой сфере требует не только знания специальных технологий добычи этого полезного ископаемого, но и немалых финансовых затрат.

Цель данного проекта – начать добычу разнозернистого кварцевого песка в карьере с его дальнейшей реализацией на территории Российской Федерации.

Планируемая разработка месторождения осуществляется открытым способом на территории предприятия. Вскрышные работы и непосредственная добыча полезных ископаемых смогут производиться благодаря благоприятным горно-геологическим условиям. Необходимая средняя высота одного уступа для месторождения кварцевого песка должна составлять 5 метров с предельным углом откоса от 35 до 40 градусов.

Вода, находящаяся на глубине 8 метров месторождений кварцевого песка, должна быть подсечена. При несущественном дебите воды, проводимые работы в карьере могут осуществляться без откачивания. Добыча и разработка месторождения кварцевого песка требует капитальных затрат.

Оформление деятельности добычи песка 

Для того чтобы легализировать свою деятельность по добыче песка, нужно оформить карьер, а предприятие зарегистрировать в соответствии с законами. Лучше всего предприятие зарегистрировать как ООО на основании упрощенной системы налогообложения, после чего следует получение права на пользование карьером и оформление лицензии.

Срок действия лицензии составляет не более пяти лет, с дальнейшим продлением в будущем. Легализация бизнеса происходит в соответствии следующих кодов ОКВЭД и других нормативных документов, среди которых «Разработка песчаных и гравийных карьеров» (14.21), «Добыча каолина и глины» (14.22). В соответствии с государственными стандартами под номерами 8736-93 («Песок строительный. ТУ») и 4417-75 («Песок кварцевый для сварочных работ») деятельность карьера считается легальной.

Финансовый план

Необходимые затраты на покупку оборудования:

  1. Первое, что понадобится для добычи песка – это экскаватор. Можно выбрать экскаватор от корейского производителя Hyundai, модели «Hyundai R220LC-9S». Машина мощностью 194 кВт/263 л. с. , объемом ковша 1,43 ми глубиной копания – 6 440 мм, стоимостью 1 468 085 руб.
  2. Фронтальный погрузчик модели «SEM 639 B» стоимостью 1 468 085 руб., объемом ковша 3 м, мощностью двигателя — 162/220 кВт/л. с.
  3. Автомашина-самосвал модели «КрАЗ – 6510», стоимостью 2 648 936 руб., грузоподъемностью до 18 тыс. кг и объемом платформы 12 м3.
  4. Утепленный вагончик стоимостью 478 723 руб.
  5. Закупка раций на сумму 24 468 руб.
  6. Пожарный щит (1 шт.) стоимостью 8 511 руб.
  7. Баки под топливо объемом 200 литров и стоимостью 28723 руб.
  8. Бак под масло (1 шт.) объемом 200 литров стоимостью 9574 руб.
  9. Обогреватель (1 шт.), работающий на солярке стоимостью 4 255 руб.
  10. Плита газовая (1 шт.) стоимостью 7 447 руб.
  11. Баллон газовый (1 шт.) стоимостью 3 191 руб.
  12. Баки питьевые стоимостью 5 106 руб.
  13. Генератор для вагончика на дизельном топливе (1 шт.) стоимостью 350 000 руб.
  14. Закупка столов на сумму 4 255 руб.
  15. Закупка стульев на сумму 2 128 руб.
  16. Холодильная камера стоимостью 5 318 руб.

Общая сумма затрат составляет 10 799 401 руб.

Необходимые затраты на аренду специальной техники для перевозки грузов из Европы (в год):

  1. Тягач (7 шт.) марки «Volvo» стоимостью 24 592 340 руб.
  2. Самосвальный полуприцеп (7 шт.) марки «Schwarzmuller» стоимостью 10 876 882 руб., собственный вес которого составляет 9,2 тонн, а вес погружаемого груза – до 33 тонн.
  3. Гидроузлы (7 шт.) на сумму 1 000 851 руб.
  4. Таможенные операции на сумму 2 861 150 руб.
  5. Необходимые затраты на доставку оборудования составляют 1 340 425 руб.

Общая сумма затрат составляет 40 671 648 руб.

1227201391156PM1

Выбор правильной технологии добычи кварцевого песка напрямую зависит от его происхождения

Затраты на выплаты заработной платы для персонала на месторождении полезного ископаемого: 

  1. Заработная плата прораба (один человек) составляет 31 915 руб. в месяц, 382 980 руб. в год, соответственно.
  2. Заработная плата экскаваторщика (два человека) составляет 80 064 руб. в месяц, 960 768 руб. в год.
  3. Заработная плата водителя погрузчика (один человек) составляет 30 532 руб. в месяц, 249 192 руб. в год.
  4. Заработная плата водителя КрАЗа (один человек) составляет 42 553 руб. в месяц, 510 636 руб. в год.
  5. Заработная плата учетчика (один человек) составляет 20 766 руб. в месяц, 408 252 руб. в год.
  6. Заработная плата сторожа (два человека) составляет 34 021 руб. в месяц, 408 252 руб. в год.
  7. Заработная плата повара (один человек) составляет 20 766 руб. в месяц, 249 192 руб. в год.

Фонд заработной платы работников предприятия за год составляет 3 127 404 руб.

Необходимые затраты на обустройство карьера:

  1. Закупка огнетушителей (3 шт.) на сумму 4 468 руб.
  2. Стоимость заправки газового баллона составит 5 957 руб.
  3. Закупка строительных касок (3 шт.) на сумму 2 553 руб.
  4. Закупка десяти пар голиц составит 1064 руб.
  5. Закупка дождевиков (3 шт.) на сумму 2 872 руб.
  6. Закупка строительных лопат (5 шт.) на сумму 1 277 руб.
  7. Фонарь на вагончик стоимостью 2 128 руб.
  8. Закупка спецодежды и обуви для пяти работников на сумму 53 191 руб.
  9. Закупка топоров (2 шт.) на сумму 1 702 руб.
  10. Закупка молотков (3 шт.) на сумму 702 руб.
  11. Закупка кувалд (3 шт.) на сумму 3 191 руб.
  12. Закупка щипцов (3 шт.) на сумму 638 руб.
  13. Закупка отверток (3 шт.) на сумму 2 128 руб.
  14. Закупка трех наборов гаечных ключей на сумму 15 957 руб.
  15. Закупка плоскогубцев (5 шт.) на сумму 532 руб.
  16. Закупка переносок (3 шт.) на сумму 511 руб.
  17. Собаки для охраны предприятия (2 шт.) стоимостью 6 383 руб.

Общая сумма затрат составляет 105 254 руб.

Стоимость питания рабочих

  • Стоимость одного обеда составляет 117 руб.
  • Стоимость обедов в месяц (для девяти работников) составляет 22 117 руб.

Годовая стоимость обеда составляет 265 404 руб. 

Затраты на рекламу

  • Затрата на аренду билбордов составляет 38 298 руб.
  • Затраты на место для рекламы в газете или журнале составляют 5 106 руб.
  • Затраты на рекламу в эфире радио составляют 10 638 руб.

Общая сумма затрат в месяц составляет 54 042 руб.; в год — 108 084 руб. 

Дополнительные расходы

  • Годовые затраты на кормление собак составляют 61 277 руб.
  • Затраты на аренду дома вблизи карьера составляют 76 595 руб.
  • Затраты на покупку и обслуживание ассенизаторской машины составляют 12 766 руб.

Общая сумма затрат составит 89 361 руб. 

mineral mining 1092 990x7421 700x525

Вода, находящаяся на глубине 8 метров месторождений кварцевого песка, должна быть подсечена.

При ежегодном расходе дизельного топлива на содержание спецтехники, что составляет 17 литров, со средней стоимостью 30 руб. за 1 л. и расходом смазочных материалов на эксплуатацию оборудования 3 тыс. л. в год стоимостью 22 руб.за 1 л., расходы на ГСМ, с коэффициентом использования техники 0.2, составят 115 200 руб.

Налог на добычу песка

  • Стандартная ставка для добычи пескана период с 1.01 по 31.12.2013 составляет 5,5 %.
  • Затраты на оплату налога составляют 4 276 250 руб.

Общая сумма расходов на добычу песка составляет 48 819 882 руб. 

Выручка

Объем добычи кварцевого песка в зависимости от его вида, составляет:

  • Мелкозернистый — 60 000 м3 , с годовой выручкой 9 000 000 руб.
  • Среднезернистый – 70 000 м3, с годовой выручкой 21 000 000 руб.
  • Крупнозернистый – 80 000 м3, с годовой выручкой 32 000 000 руб.
  • Повышенной крупности – 45 000 м3, с годовой выручкой 15 750 000 руб.

Общая сумма выручки за год будет составлять 77 750 000 руб.

Выручка за год без учета НДС составит 63 755 000 руб.

Чистая прибыль составит 14 935 118 руб. Срок окупаемости предприятия с рентабельностью производства 30,6 % составит семь месяцев.

Технологии добычи кварцевого песка

Выбор правильной технологии добычи кварцевого песка напрямую зависит от его происхождения. Песок бывает нескольких видов: морской, речной и карьерный. Добыча песка может осуществляться открытым или закрытым методами.

 

 

]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sun, 29 Mar 2015 06:34:17 +0000
Экологические карты Москвы и Подмосковья http://lotsand.ru/novosti/ekologicheskie-karty-moskvy-i-podmoskovya http://lotsand.ru/novosti/ekologicheskie-karty-moskvy-i-podmoskovya

Экологические карты Москвы и Подмосковья

Представленная характеристика содержания вредных веществ и оценка экологического состояния окружающей среды Москвы и Московской области (воздуха, воды и почвы), получены путём многолетних наблюдений. Результаты анализа данных мониторинга ориентированы на оценку последствий влияния неблагоприятных факторов действующих на почвенные и водные экосистемы Московской области, а также на здоровье населения. Информация о загрязнении окружающей среды позволяет эффективно использовать эти данные для осуществления природоохранных мероприятий и следить за динамикой происходящих изменений.

экологическое состояние Москвы

Экологическое состояние в Москве, как в любом мегаполисе, неидеальное. Больше повезло жителям ЗАО и ВАО, так как в этом округе лучшая экологическая обстановка по Москве. В менее благоприятной обстановке находятся САО, ЦАО, ЮАО, ЮВАО, так как там ещё существует производство, и ещё остаются неблагоприятные последствия от уже выведенных из Москвы промышленных предприятий.

 status

Промышленные зоны Москвы

Многие вредные производства прекращены, а промышленные зоны и предприятия переводят из центра на окраины города. Но для жителей Москвы существенно ничего не меняется, так как главным источником загрязнения атмосферного воздуха Москвы с середины 90-х гг. являются выхлопные газы автотранспорта.

prom

Структура земельного фонда Московской области

Московская область является одним из самых развитых субъектов Российской Федерации. Промышленность оказывает неблагоприятное воздействие на экологическую ситуацию во многих районах, среди них особо выделяются Воскресенск, Подольск, Ногинск, Павловский Посад, Щёлково. В этих районах состояние воды, почвы и воздуха вне всякой критики.

szfmap

Загрязнение почвенного покрова Московской области

Загрязнение почв тяжелыми металлами

Загрязнение почвы оловом, молибденом, вольфрамом, серебром, медью, ртутью, свинцом, стронцием, цинком, барием, ртутью, кадмием, свином, цинком, медью и др. занимают 40% земли Московской области. На некоторых участках земли, среднее содержание тяжелых металлов в 10 раз и более превышают норму. На дачах и садовых участках Подмосковья, в 50% случаев загрязнение цинком, свинцом, и марганцем, превышает предельно допустимую норму в 1 — 3 раза, сильно загрязнены 25% площади МО, но 25% территории Московской области относятся к слабозагрязненным.

Загрязнения поступают в почву со стоком вод с открытых и закопанных свалок, с привозными зараженными и не сертифицированными грунтами для газонов и посадок, некачественным, дешевым торфом для озеленения и благоустройства. Так же загрязнение почвы происходит из-за привозных некачественных и ядовитых удобрений, стройматериалов.

cink

Содержание цинка в почве 

svinec

Содержание свинца в грунте

medi

Содержание меди в почве

kadmiy

Содержание кадмия в грунте 

 

Загрязнение почв другими вредными веществами

Основными источниками загрязнения в Подмосковье, являются автотранспорт, промышленность, неправильное хранение и внесение удобрений, свалки, а также добыча полезных ископаемых.

В почву загрязняющие, вредные вещества поступают с дождями и снегом, со свалок, складов и производств. В Москве выбросы вредных веществ в почву от автомобилей составляют 1.2 кг/м2 в год, а бытовые и промышленные отходы 12005 тыс. тонн в год, из них 2000 тыс. тонн токсичные отходы, такие как красители, нефтепродукты и химические отходы.

pochv

svalki

Внесение пестицидов в почвы

Основные вещества, загрязняющие земли в Московской области это мусор, нефтепродукты, ядохимикаты, пестициды, гербициды, химические удобрения, навоз.

По степени внесения пестицидов в почву Московской области лидируют Мытищинский, Люберецкий, Талдомский, Балашихинский районы (более 5 кг/га). Вызывают беспокойство Егорьевский, Ногинский, Загорский, Одинцовский, Дмитровский, Сергиево-Посадский районы. Во многих районах в открытых источниках не содержится информации о внесении пестицидов в почву.

pesticides

Водная и ветровая эрозия почвы

Эрозия почв Подмосковья стала заметной в связи с интенсивностью роста сельского хозяйства за последние два века. Осушение пойм, болот и водоохраняемых зон, сильные паводки, вырубка лесов, выпас скота – вот только несколько причин вызывающих разрушение плодородных почв Московской области, вследствие чего происходит понижение запаса влаги, элементов питания, азота и перегноя. Значительно выросло число оврагов, размываются берега рек, поля становятся почти пустынями и не имеют плодородных слоёв (особенно на юге Московской области), так как эрозия ветром и водой приводит к исчезновению гумуса и обеднением питательными веществами. Средняя эрозия сельскохозяйственных земель составляет от 15 до 50%. В Москве и Московской области преобладает водная эрозия почв, вымывается плодородный грунт, размываются берега рек и водохранилищ.

erod

Карст

Об образовании карстовых воронок в Московской области известно с начала добычи известняка. Процесс образования карстовых провалов происходит там, где известняк, залегающий под небольшой толщиной глиняных пластов или отсутствием глин вовсе, растворяется, образуя полости и трещины. В эти полости и трещины поступают грунтовые и поверхностные воды с песками верхних слоев, вследствие чего на поверхности происходит образование провальных карстовых воронок, опускания и не стабильность грунта. В Московской области было отмечено более 800 случаев проявлений карста, а в Москве 42 случая размерами от 0.5 до 40 м в диаметре и от 1.5 до 8 м глубиной.

Образования карстовых воронок и провалов, являются опасными и разрушительными процессами. В Подмосковье известны случаи, когда исчезали озера и реки "уходили под землю". Бывает, что карст образуются под строениями, и становится причиной разрушения улиц, домов и построек. 

karst

Загрязнение воды в Подмосковье

Карта сброса сточных вод даёт понимание об уровне загрязнения и содержания в них вредных веществ. Власти Подмосковья постоянно отслеживают и состояние особо охраняемых природных территорий.

ssvmap

Крупные озера и реки в Московской области загрязнены азотом, фосфором, кислотами, органическими веществами, нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Источниками загрязнения поверхностных вод Московской области являются промышленные и бытовые сбросы, Промышленные стоки, удобрения, пестициды, фермы, выпас скота, строительство по берегам рек и в водоохранной зоне, вырубка лесов.

По данным на 1999 г., река Ока (после впадения Москва-реки) загрязнена предельно допустимой концентрацией органических веществ в 1.5 раза, нефтепродуктами в 5 раз, фенолами в 4 раза, аммонийным и нитритным азотом в 2 раза. В Рузском и Озернинском водохранилищах содержание меди превышает показатели более чем в 7 раз, нефтепродуктов в 4 раза, фенолов в 5 раз.

zagvod1995

zagvod1999

Загрязнение подземных вод Московской области

Подземные воды Московской области являются самым ценным источником и имеют стратегическое значение. Питьевое водоснабжение Москвы и области зависит на 90% от подземных источников, а промышленное водоснабжение на 60 %. С 1993 по 1999 гг. выявлено значительное ухудшение качества подземных источников питьевой воды. Загрязнение подземных водПодмосковья приведёт к экономическому и экологическому кризисам.

zaggruntvod

Истощение подземных вод 
В Москве и Московской области происходит интенсивная и Чрезмерная добыча подземных вод, что является причиной роста депрессионных воронок и истощением подземных вод и снижению их уровня на 50— 120 метров, в радиусе до 90 км от Москвы. Результатом стало образование огромной депрессионной воронки на территории Москвы и Подмосковья.

Подпитка рек Московской области и ее притоков подземными водами прекратилась, а грунтовые и поверхностные воды загрязняют подземные источники, заполняя подземные пустоты и образуя карстовые провалы.

voronki

Загрязнение воздуха в Московской области

 

Выброс вредных веществ в атмосферу

Москва является главным загрязнителем атмосферы в московском регионе. Соответственно и территории, прилегающие к столице, такие, как Химкинский и Люберецкий районы загрязнены в большей степени (сумма выбросов вредных веществ в атмосферу достигает более 1 т/га). Неблагоприятная обстановка состоит и в Мытищинском, Каширском, Воскресенском, Балашихинском, Ленинском, Пушкинском и Красногорском районах.

Причиной загрязнения атмосферы вредными веществами является высокая концентрация промышленности. Выбросы вредных веществ в атмосферу от автотранспорта и предприятий Московской области (не считая Москву) в 90-х г. составляли от 0.5 до 1 млн. тонн в год, в 1994 г. только в области было сожжено около 5 млн. тонн угля, 8-9 млн. тонн жидкого топлива и 11-12 млрд. м3 газа. Автотранспорт сжег 4 млн. тонн топлива. 
В 20-30% случаях заболевания населения Подмосковья, связаны с загрязнением воздуха. Рядом с промышленными объектами и автострадами жители в 3 раза чаще заболевают гриппом и ангиной, конъюнктивитом глаз и неврозами - в 2 раза, заболеваниями кожи - в 9 раз. Дети болеют бронхиальной астмой и острым бронхитом в таких местах в 1.5 раза чаще.

azot

sera

Выброс окислов азота в атмосферу

Побочным явлением длительного воздействие окислов азота является раздражающее и прижигающее действие на дыхательные пути, в результате чего развивается целый ряд хронических заболеваний. Наиболее неблагоприятные обстановки, связанные с выбросом окислов азота в атмосферу, складываются в Люберецком, Каширском, Балашихинском и Химкинском районе (выброс окислов азота в атмосферу более 0,1 т/га).

nitricoxid

Выброс сернистого ангидрида в атмосферу

Сернистый ангидрид широко распространен в атмосфере и отсутствует только на окраинах области. Это бесцветный газ с резким запахом, применяющийся в бумажной и текстильной промышленности, а также для сульфатации овощей и фруктов.

sulfuanhydride

Выброс окиси углерода в атмосферу

Окиси углерода вызывают заболевания сердца, сосудистой системы и нарушают тканевое дыхание. Критической ситуация с выбросом оксида углерода в атмосферу является в Подольском, Люберецком, Балашихинском, Красногорском и Химкинском районах (более 0,1 т/га). В других районах Московской области, расположенных рядом с Москвой, ситуация близка к критической.

carbonicoxid

Земли особо охраняемых территорий

Непосредственно рядом с Москвой особо охраняемых территорий немного. Заповедниками являются Лотошинский, Клинский, Шатурский районы, где земли особо охраняемых территорий составляют более 10 % от площади районов.

zootmap

Охрана редких сообществ

Особо Охраняемые Природные Территории (ООПТ) были созданы с целью охраны целых сообществ и занимают 4.6 % территории Московской области.

Федеральными охраняемыми объектами в Московской области являются:

1 Приокско-Террасный заповедник

2 национальных парка - Лосиный Остров и Завидово

1 памятник природы

56 заповедных лесных участков.

Региональными (областными) охраняемыми объектами в Московской области являются:

156 заказников

77 памятников природы.

В Москве особо охраняемыми городскими природными объектами являются:

1 федеральный национальный парк Лосиный Остров

3 природных парка

1 экологический парк

5 природно-исторических парка

5 заказников

1 заповедная территория

135 памятников природы.

Климат

Климат Подмосковья умеренный континентальный с теплым сравнительно влажным летом и относительно мягкой зимой. Из-за большой изменчивости атмосферной циркуляции, погода часто изменчива.

Наиболее прохладным месяцем в Москве и области является январь с его средней температурой от -10 до -12 градусов, наиболее теплым месяцем является июль от +18 до +19 градусов. Годовая температура в среднем повышается на севере от 3,2 до 4,5 градусов на юге. Минимальная температура была зарегистрирована в Наро-Фоминске (-54), максимальная в Кашире и Зарайске (+39). Суточная температура в центре Москвы выше, чем в области, в среднем на 1-2 градуса.

Промерзание почвы происходит на западе Московской области от 65 см и до 75 см на востоке, севере и юге, а в холодные малоснежные зимы бывает, что почва промерзает до 150 см.

За год в Подмосковье выпадает в среднем от 550 до 650 мм осадков, две трети из которых в виде дождя и одна треть в виде снега. Меньше всего осадков выпадает в Коломенском районе, а больше всего на Клинско-Дмитровской возвышенности. Устойчивый снежный покров образуется обычно в конце ноября, к концу зимы высота снежного покрова может достигать в среднем от 30 до 45 см.

Москва и Московская область получают 34% солнечного света, остальное поглощается облачностью. Ясных дней в году около 17%, пасмурных около 32%. Солнечные дни чаще всего бывают в апреле, пасмурные в ноябре.

Преобладают юго-западные и западные ветра. Наиболее сильные ветра наблюдаются зимой, наименее слабые ветра - летние. За последние время средняя годовая температура в Москве увеличилась почти на 1 градус, что вызвано излучением тепла от городских источников.

klimat

vysotsnp

Календарь природы Подмосковья (по: Стрижев, 1972)

 

Срок

Фенологическое явление

средний

самый ранний

самый поздний

Весна

Появляются первые проталины

18.03

3.02

11.04

Прилетают жаворонки

28.03

18.03

15.04

Сходит снежный покров

12.04

17.03

21.04

Зацветает мать-и-мачеха

13.04

31.03

26.04

Развертывает почки черемуха

24.04

8.04

12.05

Заурчали лягушки

24.04

4.04

13.05

Вылетают шмели

24.04

10.04

7.05

Начинает куковать кукушка

29.04

24.04

6.05

Зацветает осина

29.04

14.04

12.05

Развертывает почки береза

5.05

20.04

17.05

Появляются сморчки

6.05

18.04

26.05

Запевает соловей

10.05

1.05

18.05

Зацветает одуванчик

11.05

30.04

25.05

Прилетают стрижи

14.05

8.05

24.05

Зацветает черемуха

16.05

25.04

13.06

Срок

Фенологическое явление

средний

самый ранний

самый поздний

Лето

Оканчиваются заморозки на почве

1.06

7.05

2.07

Зацветает ромашка (поповник)

7.06

24.05

15.06

Зацветает иван-чай

20.06

13.06

27.06

Созревает лесная земляника

26.06

9.06

16.07

Зацветает зверобой

29.06

12.06

14.07

Зацветает пижма

16.07

12.06

28.07

 borod

Лесистость

На территории Московской области лесистость распределена неравномерно. На большинстве территории Московской области доля площади земель Лесного фонда составляет от 40 до 50 %.

В Подольском, Сергиево-Посадском, Павлово-Посадском, Шатурском районе доля площади лесов Лесного фонда составляет более 50% территории. На северо-западе и на юге Московской области доля Лесного фонда составляет от 20 до 40% территории. В Серебрянопрудском и Лотошинском районе лесистость составляет менее 10%.

Московская область располагается на границе лесной и лесостепной зоны, на стыке трех природных областей: таежной, широколиственной и степной.

 

forests

 

Типы растительного покрова

Площадь кв.км

%

Еловые леса, ельники с примесью сосны, елово-лиственные ассоциации

3600

7.7

Сосновые леса, лиственно-сосновые ассоциации

1900

4.0

Смешанные хвойно-березовые леса с примесью ассоциаций дуба и осины

5800

12.3

Лиственные леса с преобладанием березы, осины и дуба

3300

7.0

Болотные редколесья и болотно-кустарниковые ассоциации

1200

2.6

Болота, торфяники

900

1.9

Травяные сообщества пойменных лугов

1600

3.4

Рудеральные (сорные) травяные сообщества

4600

9.8

Искусственные насаждения, парки, сады

1100

2.3

Пахотные земли, агроценозы

14200

30.2

Покрытая растительностью площадь

38200

81.3*

* в процентах ко всей площади Московской области

 

 

 

rastmap

 

Эколого-геохимическая карта Московской области 
Карта с оценкой степени экологического неблагополучия по всем природным средам

 

egmap

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sun, 29 Mar 2015 04:47:13 +0000
Торф http://lotsand.ru/novosti/torf http://lotsand.ru/novosti/torf

Торф

220px Frastorv
Торфяная промышленность
220px Torfabbau
Добыча торфа в северной Германии
220px Seda peat enterprise 1
Полувагоны для перевозки торфа типа ТСВ-6
220px Peat Lewis
Резной способ добычи торфа
220px JiffyPots
Торфяные горшочки
Торфяные таблетки с рассадой
Торфяные таблетки с рассадой

Торф — горюче полезное ископаемое и агроруда; образовано скоплением остатков мхов, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф.

Содержит 50—60 % углерода. Теплота сгорания (максимальная) — 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливоудобрение, теплоизоляционный материал и в других целях. Торф также является важным газоносным материалом.

По разным оценкам, в мире от 250 до 500 млрд тонн торфа (в пересчете на 40 % влажность), он покрывает около 3 % площади суши. При этом в северном полушарии торфа больше, чем в южном; заторфованность растёт при движении к северу и при этом возрастает доля верховых торфяников. Так, в Германии торфа занимают 4,8 %, в Швеции — 14 %, в Финляндии — 30,6 %. В России доля занятых торфяниками земель достигает 31,8 % в Томской области (Васюганские болота) и 12,5 % — в Вологодской. Также большое количество залежей торфа есть в Республике Карелия, Республике Коми, ряде областей Центральной России (особенно в Рязанской, Московской, Владимирской областях). Достаточные запасы торфа имеются на Украине (месторождение Морочно-1). Также большие запасы торфа имеются в ИндонезииКанадеБелоруссииИрландииВеликобритании, ряде штатовСША.

По оценкам канадской Peat Resources (2010 год), на первом в мире месте по запасам торфа (170 млрд т) — Канада, на втором — Россия (150 млрд т).

Возобновление торфа в России оценивается в 260—280 млн тонн в год. 

Торфяная земля.

Из верхового, реже из низинного разложившегося торфа заготавливаются торфяная земля и торфяной перегной используемые в садоводстве и декоративном цветоводстве.

Торф улучшает плодородие земли. Для употребления в качестве компонента почвенных смесей для комнатных и оранжерейных растений дернины торфа выветривают в низких и широких кучах три года, поскольку в свежевыкопанных торфяных дернинах имеются вредные для большинства растений вещества (кислоты). Для ускорения выветривания и вымывания кислот производят регулярное перелопачивание. Почвенные смеси на основе торфа характеризуются значительной влагоемкостью. В смеси с песком торфяная земля применяется для посевов мелких семян и в качестве основного компонента при приготовлении земляных смесей для многих растений защищенного грунта.

Классификация торфа.

Зольность торфа по вместимости золы делят на:

  • малозольный (менее 5 %),
  • среднезольный (5—10 %),
  • высокозольный (более 10 %).

Зольность определяется озолением пробы топлива в муфельной печи и прокаливанием зольного остатка при температуре 800—830 °C.

Экологические функции.

Торфообразование продолжается и в настоящее время. Торф выполняет важную экологическую функцию, накапливая продукты фотосинтеза и таким образом аккумулируя в себе атмосферный углерод.

Торф и содержащие его почвы служат естественным фильтром для природной воды, эффективно поглощая тяжелые металлы и другие примеси.

После осушения торфяной залежи из-за доступа кислорода в торфе начинается активная деятельность аэробныхминерализацией, в ходе него углекислый газ выделяется со скоростью, на порядок превосходящей скорость его аккумуляции в ненарушенном болоте.

Опасность представляют торфяные пожары, которые могут произойти в осушённых торфяниках.

На торфяных залежах образуются органогенные торфяные почвы. Оторфованность может наблюдаться в верхних горизонтах минеральных почв при длительном переувлажнении или в холодном климате.

При затоплении торфяников водами водохранилищ, массы торфа иногда всплывают, образуя плавучие острова.

Научные приложения.

Растительное происхождение торфа впервые установил М. В. Ломоносов.

Так как торф достаточно быстро накапливается и хорошо компрессируется при перегнивании, в торфяниках отлагаются привнесённые в него вещества. Поверхность торфяника неровная, и вещества, выпавшие на него, обычно плохо выдуваются обратно ветром. По причине перегнивания и более-менее равномерного сжатия эти вещества хорошо прослеживаются в переслоениях уплотнившегося торфа.

При извержениях вулканов выпавшие пеплы хорошо прослеживаются в торфяниках, а органическое вещество торфяников выше и ниже отложившегося пепла поддаётся датировке радиоуглеродным методом. В тефрохронологии это распространённый метод датировок выпавших вулканических пеплов, который широко применяется в Японии, на Курилах, на Камчатке, на Алеутских островах и Аляске. Также в прибрежных торфяниках отлагается песок, который выносят волны цунами. Таким образом можно датировать извержения вулканов и крупные цунами, случившиеся 4000 и более лет назад.

]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sun, 29 Mar 2015 03:58:11 +0000
Навоз http://lotsand.ru/novosti/navoz http://lotsand.ru/novosti/navoz

Навоз

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
220px Hestemøj
Конский навоз на пастбище вДании (в правой нижней части фотографии)

Наво́з — органическое удобрение, состоящее из экскрементов сельскохозяйственных животных. Обладает характерным запахом и консистенцией. Получается в результате ферментативной и микробиологической переработки фуража и других кормов организмом животного.

Помимо использования в качестве удобрения, навоз применялся и иногда применяется до настоящего времени в качестве топлива, для производства бумаги, в строительных целей, для производства биогаза.

Различают подстилочный навоз и бесподстилочный.


«Навоз» — слово собственно русское, отмечаемое в документах с XVI века. Является безаффиксным производным от глагола «навозити» (от «возить»), то есть, буквально, — «то, что привозится».

Химический состав

Примерный химический состав свежего подстилочного (солома) навоза, %% (смешанный навоз — навоз от разных животных)

Вид животныхВодаОрган.
вещ-во
Азот,
N
Фосфор,
P2O5
Калий,
K2O
Кальций,
CaO
Магний,
MgO
Крупный рогатый скот 77,3 20,3 0,50 0,23 0,59 0,40
Лошади 71,3 25,4 0,77 0,28 0,63 0,21
Овцыкозы 64,6 31,8 0,83 0,23 0,67 0,33
Свиньи 72,4 25,0 0,65 0,19 0,60 0,18
Смешанный
0,5 0,25 0,6 0,35 0,15

Удобрение

Навоз применялся в качестве естественного удобрения с глубокой древности. В России до революции навоз был основным сельскохозяйственным удобрением. Количество органических удобрений (в основном навоза), вывозимого на поля в СССР (1960-е годы), составляло примерно 500 млн т.

260px Bundesarchiv Bild 183 B0416 0091 001 Lehrlinge beim Bauen eines Misthaufens 2

Свежий навоз считается одним из лучших удобрений. Свежий навоз, однако, может угнетать большинство культурных растений; кроме того, в нём сохраняются неповреждённые семена сорных растений, споры грибов и бактерий. Навоз хранят в специально отведённых местах (навозохранилищах), для этого его специально уплотняют для удаления воздушных прослоек и подсушивают. При этом под действием анаэробных бактерий не происходит увеличения температуры до 70 °C, как это происходит в кучах.

Навоз используют также и как удобрение для подкормки комнатных растений (обычно разбавляя его водой в пропорции 1 к 10). Для этих целей лучше всего подходит лосиный навоз по причине почти полного отсутствия у него запаха.

Применение в строительстве

Навоз также употребляется как связывающее вещество при строительстве домов (в смеси с песком или тощей глиной и соломой) (саманные постройки).

Использование в качестве топлива

Кизяк

Высушенный навоз, кизяк (название происходит от тюркского, казахского тезек), использовался и иногда используется до настоящего времени в качестве топлива (например, для сжигания в печи у тюркских народов для обогрева или приготовления пищи), а также для построения жилища.

Например, по свидетельству этнографа и географа М. Песселя, в Гималаях в домашних печах «обычное топливо — ячий кизяк, причём, сгорая, он даёт приятный дым, отдалённо напоминающий ладан».

Изготовление

220px Казачки сносят кизяки в катух сарай. Цимлянская станица. 1875 1876

Описано на примере заготовки кизяка жителями Западной Сибири.

Навоз перемешивают с соломой, после нескольких дней отлежки смеси собираются группой жителей — «таскать кизяки» — обычно дети, женщины, пожилые мужчины, так как работа не слишком тяжела. Навозно-соломенная смесь перетаптывается для однородности состава людьми, обычно босиком, затем закладывается в деревянные специальные формы — нечто вроде ящика без дна. У каждого человека, принимающего участие в изготовлении кизяков, своя форма, у многих эти формы передаются из поколения в поколение. Смастерить её не сложно, хотя и изготавливать нужно из дефицитного в этой местности дерева. Форма для кизяка представляет собой рамку примерно 70 см на 50 см и высотой сантиметров 25 с ручкой — чтобы можно было нести смесь для сушки. Форму располагают в месте, находящемся недалеко (в двух-трёх метрах) от места, где находится кизячная смесь.

Кизяком называют (и считают в штуках) также массу смеси, находящуюся в одной форме или её части, выделенной перегородками.

Следующий этап: выложенные на травяном поле сырые кизяки должны просохнуть на солнце в течение нескольких дней пока не станут совершенно сухими. Поэтому дни не должны быть дождливыми — подходящие выбираются по народным приметам. Высохший кизяк, лёгкий и твёрдый, не рассыпается при ударе друг об друга или падении с небольшой высоты.

Заключительный этап: кизяки перевозятся на ручной деревянной тележке или на телеге, запряжённой лошадью, на хозяйственный двор и складываются для хранения в довольно высокую пирамиду, примерно метра два высотой с усечённым верхом.

Биогаз

В результате ферментативного разложения навоза, в частности, при изготовлении силоса, образуется богатый метаном (60—70 %) биогаз, который можно использовать для отопления и хозяйственных нужд.

Применение в промышленности

Клетчатка (целлюлоза, входящая в состав клеточных оболочек всех высших растений) не переваривается животными, поэтому навоз содержит её в большом количестве, причём в измельчённом виде. Из неё можно изготавливать бумагу. Для этого навоз хорошо промывается в проточной воде (подобная технология обычно наносит большой вред для экологии рек), после чего полученная целлюлоза обрабатывается обычным порядком.

Во Франции в XIX веке бумагу изготавливали из конского навоза.

В Африке изготавливали бумагу из слоновьего навоза.

На острове Тасмания применяется кенгуриный навоз, в Скандинавии — лосиный.

Субстрат для производства 

Компост на основе конского навоза считается лучшим субстратом для промышленного производства шампиньонов. Во второй половине XX века в связи с сокращением поголовья лошадей вместо «натурального» компоста (на основе чистого конского навоза) стали применять заменители — навоз других животных, птичий помёт, различные отходы пищевой промышленности (например, мясоперерабатывающей); также готовят субстрат на основе соломы с добавкой конского навоза («полусинтетический») или без добавки («синтетический»). Наиболее ценен навоз лошадей, питавшихся сеномовсомячменём; хуже — навоз лошадей, кормящихся на пастбище или силосом. Физические и химические свойства компоста в значительной степени зависят от подстилки, входящей в состав навоза. В качестве подстилки используют солому различных злаков, опилки, торф и другие материалы. При приготовлении компоста предпочитают использовать ржаную и пшеничную солому, так как она имеет наивысшее содержание целлюлозы, необходимой грибам для углеродного питания. Навоз крупного рогатого скота уступает конскому как по содержанию питательных веществ, так и по качествам, необходимым для приготовления компоста — имеет высокую влажность, хуже просыхает, при ферментации слабее разогревается. Для шампиньоноводства лучше всего подходит навоз крупного рогатого скота, полученный в зимнее время, поскольку в этот сезон животным дают концентрированные корма и используют повышенные нормы соломы и опилок для подстилки.

]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sat, 28 Mar 2015 14:30:29 +0000
Керамзит http://lotsand.ru/novosti/keramzit http://lotsand.ru/novosti/keramzit

Керамзит

220px Hydroton
Керамзит.

Керамзит — лёгкий пористый строительный материал, получаемый путём обжига глины или глинистого сланца. Керамзитовый гравий имеет овальную форму. Керамзитовый щебень отличается лишь тем,что его зерна имеют в основном кубическую форму с острыми гранями и углами. Производится также в виде песка — керамзитовый песок.

В зависимости от режима обработки глины или сланца можно получить керамзит различной насыпной плотности (объемным весом) — от 350 до 600 кг/м³ и выше.

Обжиг глинистого сланца производится в металлических барабанах-печах, диаметром 2-5 метров и длиной до 70 метров. Барабаны устанавливаются под небольшим углом, сланцевые гранулы засыпаются в верхнюю часть печи, под воздействием силы тяжести они скатываются к нижней части, где установлена форсунка для сжигания топлива. Время пребывания гранул в печи около 45 минут. Иногда используют двухбарабанные печи, где барабаны отделены друг от друга порогом и вращаются с разными скоростями. Подобные печи позволяют использовать менее качественное сырье, хотя на выходе качество керамзитового щебня или гравия не отличается или выше полученного в однобарабанных печах.

В России находится единственный в мире научно-исследовательский институт по керамзиту ЗАО "НИИКерамзит" находящийся в городе Самара. В 2011 году институт отметил свое 50-летие. Все керамзитовые заводы находящиеся на территории СНГ используют технологии и оборудование разработанные в ЗАО "НИИКерамзит"

Применение

Используется как утеплитель в виде засыпки, а также для изготовления лёгкого бетона — керамзитобетона. Керамзит также используется в сельском хозяйстве и гидропонике; применяется в домашнем цветоводстве и в качестве составной части грунта в террариумах. Керамзит популярен во всем мире. В настоящее время работают более 270 заводов в 50 странах, которые ежегодно производят порядка 73 млн м³ строительных изделий из керамзитоблока.

Керамзит, цена которого находится на весьма доступном уровне не только для строительных организаций, но и для частных лиц, пользуется повышенным спросом. Благодаря своим уникальным свойствам данный строительный материал наиболее востребован как:

  • экономичный утеплитель, применяемый для стен, полов, перекрытий, подвалов;
  • наполнитель для легких бетонов;
  • декоративный материал, позволяющий обеспечить надлежащую теплоизоляцию грунта и газонов;
  • дренажный и теплоизоляционный материал для земляных насыпей дорог, прокладка которых производится в водонасыщенных грунтах.

Особенности

Керамзит имеет отличные теплоизоляционные свойства. Керамзит — один из самых экологически чистых материалов, т. к. изготавливается из глины и сланца. Керамзит отлично подходит для современного, экологически чистого домостроения. Часто используется в декоративных целях. В домашних условиях керамзит используют при выращивании домашних растений, он не даёт испаряться влаге, тем самым контролируя водный баланс растения.

Свойства

  • высокая прочность;
  • хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • морозоустойчивость, огнеупорность;
  • химическая инертность и кислоустойчивость;
  • долговечность;
  • натуральный, экологически чистый материал;
  • оптимальное соотношение цены и качества;
]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sat, 28 Mar 2015 14:04:35 +0000
Грунт http://lotsand.ru/novosti/grunt http://lotsand.ru/novosti/grunt

Грунт (нем. Grund — основа, почва) — горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Различают:

  • скальные и полускальные грунты — монолитные грунты с жёсткими структурными связями;
  • дисперсные грунты — раздельнозернистые грунты без жёстких структурных связей: связные — глинистые, и несвязные — песчаные и крупнообломочные.

Грунты могут быть использованы в качестве оснований зданий и различных инженерных сооружений, материала для сооружений (дорог, насыпей, плотин), среды для размещения подземных сооружений (тоннелей, трубопроводов, хранилищ) и др.

Грунты изучаются в грунтоведении.

Термины и определения.

Ниже приведены термины, определённые в ГОСТ 25100-2011.

Антропогенные образования — твёрдые отходы производственной и хозяйственной деятельности человека, в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

Бытовые отходы — твёрдые отходы, образованные в результате бытовой деятельности человека.

Гранулометрический состав — количественное соотношение частиц различной крупности в дисперсных грунтах. Определяется по ГОСТ 12536-79.

Грунт дисперсный — грунт, состоящий из отдельных минеральных частиц (зёрен) разного размера, слабосвязанных друг с другом; образуется в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспортировкой продуктов выветривания водным или эоловым путём и их отложения.

Грунт глинистый — связный минеральный грунт, обладающий числом пластичности Ip >= 1.

Грунт заторфованный — песок и глинистый грунт, содержащий в своем составе в сухой навеске от 10 до 50 % (по массе) торфа.

Грунты, изменённые физическим воздействием, — природные грунты, в которых техногенное воздействие (уплотнение, замораживание, тепловое воздействие и т. д.) изменяет строение и фазовый состав.

Грунты, изменённые химико-физическим воздействием, — природные грунты, в которых техногенное воздействие изменяет их вещественный состав, структуру и текстуру.

Грунт крупнообломочный — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50 %.

Грунт мёрзлый — грунт, имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий в своём составе видимые ледяные включения и (или) лёд-цемент и характеризующийся криогенными структурными связями.

Грунт мёрзлый распученный — дисперсный грунт, который при оттаивании уменьшает свой объём.

Грунт многолетнемёрзлый (синоним — грунт вечномёрзлый) — грунт, находящийся в мёрзлом состоянии постоянно в течение трёх и более лет.

Грунт морозный — скальный грунт, имеющий отрицательную температуру и не содержащий в своём составе лёд и незамёрзшую воду.

Грунт набухающий — грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объёме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания) εsw >= 0,04.

Грунт охлаждённый — засолённый крупнообломочный, песчаный и глинистый грунты, отрицательная температура которых выше температуры начала их замерзания.

Грунт пластичномёрзлый — дисперсный грунт, сцементированный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под внешней нагрузкой.

Грунт просадочный — грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки εsl >= 0,01.

Грунт пучинистый — дисперсный грунт, который при переходе из талого в мёрзлое состояние увеличивается в объёме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения εfh >= 0,01.

Грунт полускальный — грунт, состоящий из одного или нескольких минералов, имеющих жёсткие структурные связи цементационного типа.
Грунт скальный — грунт, состоящий из кристаллитов одного или нескольких минералов, имеющих жёсткие структурные связи кристаллизационного типа.

Условная граница между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на одноосное сжатие (Rc ≥ 5 МПа — скальные грунты, Rc < 5 МПа — полускальные грунты).

Грунт сезонномёрзлый — грунт, находящийся в мёрзлом состоянии периодически в течение холодного сезона.

Грунт сыпучемёрзлый (синоним — «сухая мерзлота») — крупнообломочный и песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не сцементированный льдом и не обладающий силами сцепления.

Грунт твердомёрзлый — дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой.

Техногенные грунты - грунты, созданные в процессе производственной и хозяйственной деятельности человека.

Золы — продукт сжигания твёрдого топлива.

Золошлаки — продукты комплексного термического преобразования горных пород и сжигания твёрдого топлива.

Ил — водонасыщенный современный осадок преимущественно морских акваторий, содержащий органическое вещество в виде растительных остатков и гумуса. Обычно верхние слои ила имеют коэффициент пористости е >= 0,9, текучую консистенцию IL>1, содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50% по массе.

Коэффициент водонасыщения Sr, д. ед. — степень заполнения объёма пор водой. Определяется по формуле:

S_r = \frac{W\rho_s}{e\rho_w}, (A.4)

где W — природная влажность грунта, д. ед.;
е — коэффициент пористости;
ρs — плотность частиц грунта, г/см3;
ρw — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Коэффициент выветрелости Кwr, д. ед. — отношение плотности выветрелого грунта к плотности монолитного грунта.

Коэффициент выветрелости крупнообломочных грунтов Кwr, д. ед., определяется по формуле

K_{wr} = \frac{K_1 - K_0}{K_1}, (А.7)

где К1 — отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм после испытания на истирание в полочном барабане;
К0 — то же, в природном состоянии.

Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов Кfr, д. ед., определяется по формуле:

K_{fr} = \frac{q_1}{q_0}, (A.8)

где q1 — масса частиц размером менее 2 мм после испытания крупнообломочных фракций грунта (частицы размером более 2 мм) на истирание в полочном барабане;
q0 — начальная масса пробы крупнообломочных фракций (до испытания на истирание).

Коэффициент пористости е определяется по формуле:

e = \frac{\rho_s - \rho_d}{\rho_d}, (A.5)

где ρs — плотность частиц грунта, г/см3;
ρd — плотность сухого грунта, г/см3.

Коэффициент размягчаемости в воде Кsof, д. ед. — отношение пределов прочности грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном и в воздушно-сухом состоянии.

Коэффициент сжимаемости мёрзлого грунта δf — относительная деформация мёрзлого грунта под нагрузкой.

Криогенные структурные связи грунта — кристаллизационные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых скальных грунтах при отрицательной температуре в результате сцементирования льдом.

Криогенная текстура — совокупность признаков сложения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным расположением и распределением различных по форме и размерам ледяных включений и льда-цемента.

Лёд (синоним — грунт ледяной) — природное образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями обломочного материала и органического вещества не более 10 % (по объёму), характеризующееся криогенными структурными связями.

Льдистость грунта за счёт видимых ледяных включений ii, д. ед. — отношение содержащегося в нём объёма видимых ледяных включений к объёму мёрзлого грунта. Определяется по формуле:

i_i = \frac{\rho_s(W_{tot} - W_m)}{\rho_i + \rho_s(W_{tot} - W_w)}, (A.5)

ρs — плотность мёрзлого грунта, г/см3;
ρi — плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;
Wtot — суммарная влажность мёрзлого грунта, д. ед.;
Wm — влажность мёрзлого грунта, расположенного между ледяными включениями, д. ед.
Ww — влажность мёрзлого грунта за счёт содержащейся в нём при данной отрицательной температуре незамёрзшей воды, д. ед.

Намывные грунты — техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с помощью средств гидромеханизации.

Насыпные грунты — техногенные грунты, перемещение и укладка которых осуществляются с использованием транспортных средств, взрыва.

Органическое вещество — органические соединения, входящие в состав грунта в виде неразложившихся остатков растительных и животных организмов, и также продуктов их разложения и преобразования.

Относительная деформация набухания без нагрузки εsw, д. ед. — отношение увеличения высоты образца грунта после свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к начальной высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 24143-80.

Относительная деформация просадочности εs, д. ед. — отношение разности высот образцов, соответственно, природной влажности и после его полного водонасыщения при определённом давлении к высоте образца природной влажности. Определяется по ГОСТ 23161-78.

Относительное содержание органического вещества Ir, д. ед. — отношение массы сухих растительных остатков к массе абсолютно сухого грунта.

Песок — несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм составляет более 50 % (Ip = 0).

Плотность скелета грунта — плотность сухого грунта ρd, г/см3, определяемая по формуле

\rho_d = \frac{\rho}{1 + W}, (A.2)

где ρ — плотность грунта, г/см3;
W — влажность грунта, д. ед.

Показатель текучести IL — отношение разности влажностей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскатывания Wp, к числу пластичности Ip.

Почва — поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов.

Предел прочности грунта на одноосное сжатие Rc, МПа — отношение нагрузки, при которой происходит разрушение образца, к площади первоначального поперечного сечения.

Природные образования, изменённые в условиях естественного залегания — природные грунты, для которых средние значения показателей химического состава изменены не менее чем на 15 %.

Природные перемещённые образования — природные грунты, перемещённые с мест их естественного залегания, подвергнутые частично производственной переработке в процессе их перемещения.

Промышленные отходы — твёрдые отходы производства, полученные в результате химических и термических преобразований материалов природного происхождения.

Сапропель — пресноводный ил, образовавшийся на дне застойных водоёмов из продуктов распада растительных и животных организмов и содержащий более 10 % (по массе) органического вещества в виде гумуса и растительных остатков. Сапропель имеет коэффициент пористости е > 3, как правило, текучую консистенцию IL > 1, высокую дисперсность — содержание частиц крупнее 0,25 мм обычно не превышает 5 % по массе.

Состав грунта вещественный — категория, характеризующая химико-минеральный состав твёрдых, жидких и газовых компонентов.

Степень водопроницаемости — характеристика, отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количественно выражающаяся в коэффициенте фильтрации Кф, м/сут. Определяется по ГОСТ 25584-90.

Степень заполнения объёма пор мёрзлого грунта льдом и незамёрзшей водой Sr, д. ед., определяется по формуле:

S_r = \frac{(1,1W_{ic}+W_w)\rho_s}{ e_f \rho_w}, (A.9)

где Wic — влажность мёрзлого грунта за счёт порового льда, цементирующего минеральные частицы (лёд-цемент), д. ед.;
Ww — влажность мёрзлого грунта за счёт содержащейся в нём при данной отрицательной температуре незамёрзшей воды, д. ед.;
ρs — плотность частиц грунта, г/см3;
еf — коэффициент пористости мёрзлого грунта;
ρw — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

Степень засолённости — характеристика, определяющая количество водорастворимых солей в грунте Dsal, %.

Степень зольности торфа Dds, д. ед. — характеристика, выражающаяся отношением массы минеральной части грунта ко всей его массе в абсолютно сухом состоянии. Определяется по ГОСТ 11306-83*.

Степень морозной пучинистости — характеристика, отражающая способность грунта к морозному пучению, выражается относительной деформацией морозного пучения εfh, д. ед. (доли единицы), которая определяется по формуле:

\varepsilon_{fh} = \frac{h_{o,f}-h_o}{h_o}, (A.1)

где ho,f — высота образца мёрзлого грунта, см;
ho — начальная высота образца талого грунта до замерзания, см.

Степень неоднородности гранулометрического состава Cu — показатель неоднородности гранулометрического состава. Определяется по формуле

C_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}, (А.3)

где d60, d10 — диаметры частиц, мм, меньше которых в грунте содержится соответственно 60 и 10 % (по массе) частиц.

Степень плотности песков ID определяется по формуле

I_D = \frac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}}, (A.6)

где е — коэффициент пористости при естественном или искусственном сложении;
emax — коэффициент пористости в предельно-плотном сложении;
emin — коэффициент пористости в предельно-рыхлом сложении.

Степень разложения торфа Ddp, д. ед. — характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, к общей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650-72.

Степень растворимости в воде — характеристика, отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в количестве воднорастворимых солей,qsr, г/л.

Структура грунта — пространственная организация компонентов грунта, характеризующаяся совокупностью морфологических (размер, форма частиц, их количественное соотношение), геометрических (пространственная композиция структурных элементов) и энергетических признаков (тип структурных связей и общая энергия структуры) и определяющаяся составом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов грунта.

Суммарная льдистость мёрзлого грунта itot, д. ед. — отношение содержащегося в нём объёма льда к объёму мёрзлого грунта. Определяется по формуле:

i_{tot}= i_i + i_c = \frac{\rho\cdot i}{\rho_i} = \frac{\rho_f(W_{tot} - W_w)}{\rho_i(1 + W_{tot})}, (A.10)

Текстура грунта — пространственное расположение слагающих грунт элементов (слоистость, трещиноватость и др.).

Температура начала замерзания (оттаивания) Т (Т) — температура, °С, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лёд.

Техногенные грунты — естественные грунты, изменённые и перемещённые в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.

Торф — органический грунт, образовавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 50 % (по массе) и более органических веществ.

Число пластичности Ip — разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp.

I_p = W_L - W_p

WL и Wp определяют по ГОСТ 5180-84.

Шлаки — продукты химических и термических преобразований горных пород, образующиеся при сжигании.

Шламы — высокодисперсные материалы, образующиеся в горнообогатительном, химическом и некоторых других видах производства.

Классификация грунтов

Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

  • класс — по общему характеру структурных связей;
    • группа — по характеру структурных связей (с учётом их прочности);
      • подгруппа — по происхождению и условиям образования;
        • тип — по вещественному составу;
          • вид — по наименованию грунтов (с учётом размеров частиц и показателей свойств);
            • разновидности — по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

КЛАССЫ:

  • подразделяемые на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности.и другие классы частных классификаций по вещественному составу, свойствам и структуре скальных, дисперсных и мёрзлых грунтов.
    • Класс природных скальных грунтов — грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными)
    • Класс природных дисперсных грунтов — грунты с водноколлоидными и механическими структурными связями.
    • Класс природных мерзлых грунтов — грунты с криогенными структурными связями.
    • Класс техногенных (скальных, дисперсных и мёрзлых) грунтов — грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека.
]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sat, 28 Mar 2015 13:52:06 +0000
Щебень http://lotsand.ru/novosti/shcheben http://lotsand.ru/novosti/shcheben

Щебень

220px Щебень
Щебень

Щебень — неорганический, зернистый, сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм (по европейским стандартам - более 3 мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

Средняя плотность щебня — от 1,2 до 3 г/см3.Свойства щебня

Фракции

Стандартные:

1. от 3 до 8 мм; (т. н. еврощебень)
2. от 5 до 10 мм;
3. от 10 до 20 мм;
4. св. 5 до 20 мм;
5. св. 20 до 40 мм;
6. св. 25 до 60 мм;
7. св. 20 до 70 мм;
8. св. 40 до 70 мм;

Нестандартные:

1. от 10 до 15 мм;
2. св. 15 до 20 мм;
3. св. 80 до 120 мм
4. св. 120 до 150

Лещадность

220px Rubble low
Щебень повышенной лещадности.

Лещадность — параметр, определяющий степень плоскостности или удлиненности зерен щебня (от слова «лещадь», т.е. дощечка или плоская плитка). В щебне нормируют содержание зерен пластинчатой и игловатой форм. К зёрнам пластинчатой и игловатой форм относят такие зёрна, толщина или ширина которых менее длины в три раза и более. По форме зёрен щебень подразделяют на три группы:

ГруппаСодержание зерен
пластинчатой и игловатой форм
I кубовидная до 15 %
II улучшенная до 25 %
III обычная до 35 %

Необходимо заметить, что лещадность — одна из самых важных характеристик качества щебня. Использование щебня кубовидной формы даёт наиболее плотную утрамбовку.

Наличие в щебне зёрен пластинчатой и игловатой форм приводит к увеличению межзерновой пустотности в смеси. При изготовлении бутобетонных смесей это приводит к увеличению расхода связующего компонента, что влечет за собой дополнительные материальные затраты. Кроме того, кубовидные зёрна обладают большей прочностью, чем зёрна пластинчатой и игловатой форм. Следовательно, использование кубовидного щебня в производстве бутобетонных смесей экономически целесообразнее.

В то же время при строительстве железных и автомобильных дорог применяют щебень повышенной лещадности, так как он обладает лучшими дренирующими свойствами.

Морозостойкость

Морозостойкость щебня характеризуют числом циклов замораживания и оттаивания. Разрешается оценивать морозостойкость щебня по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания. По морозостойкости щебень подразделяют на марки: F15, F25, F50, F100, F150, F200, F300, F400. В строительстве в основном применяют щебень с маркой морозостойкости не менее F300 (300 циклов замораживания и оттаивания).

Прочность

Прочность щебня характеризуют пределом прочности исходной горной породы при сжатии, дробимостью щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре, и износом в полочном барабане. Эти показатели имитируют сопротивление каменного материала при воздействии проходящих по дороге транспортных средств и механические воздействия в процессе строительства дорожных конструкций (укладка и уплотнение катками). В зависимости от марки щебень делят на группы: высокопрочный М1200-1400, прочный М800-1200, средней прочности М600-800, слабой прочности М300-600, очень слабой прочности М200. В щебне нормируют содержание зерен слабых пород с пределом прочности исходной породы при сжатии в водонасыщенном состоянии до 20 МПа. По ГОСТ 8267-93 щебень марок М1400, М1200, М1000 не должен содержать зерна слабых пород в количестве более 5 %, щебень марок М800, М600, М400 более 10 %, щебень марок М300 и М200 более 15 % по массе. Наибольшим спросом пользуется гранитный щебень прочностью М1200, реже используется высокопрочный гранитный щебень или базальтовый щебень с маркой прочности М1400-1600. В основном он используется в производстве тяжелых высокопрочных бетонов, в несущих мостовых конструкциях, фундаментах.

Радиоактивность щебня

Радиоактивность щебня — характеристика, с которой обычно начинается обсуждение качества строительного щебня с покупателем. Если продукция должна быть пригодна для всех без исключения видов строительных работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, исследованиями спец. лабораторий, то это означает, что весь поставляемый гранитный щебень и др. виды высокопрочного щебня относятся к I-му классу по радиоактивности (удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф должна быть менее 370 Бк/кг). Для строительства дорог в пределах населённых пунктов подходит щебень II класса по радиоактивности (Аэфф должна быть менее 740 Бк/кг).

Применение

Зёрна щебня имеют различную форму, в зависимости от лещадностиПоверхность их шероховатая, поэтому они хорошо сцепляются с цементно-песчаным растворомв процессе изготовления бетона.

Щебень фракции 3-8 и 5-20 используется для производства бетона и изделий из него. Фракцию 20-40 чаще всего применяют во время закладки фундаментов зданий (как часть «подушки»), а фракции 25-60 и 40-70 используются в дорожном строительстве.

Щебень фракции 25-60 может использоваться исключительно для балластного слоя железнодорожного пути (ГОСТ Р 54748-2011). В строительстве же, в соответствии с ГОСТ 8267-93, используются прочие фракции щебня.

Разновидности щебня

Гранитный щебень

Гранитный щебень — это щебень из твердой горной породы зернистого строения, которая является самой распространенной на ЗемлеГранитная скала представляет собой магму, застывшую на больших глубинах.Состоящую из хорошо сформированных кристаллов полевого шпатакварцаслюды и т.д. И имеет цвет красный, розовый или серый, оправляемый от преобладания в нём шпата и слюды. Глыбы получают обычно путем взрыва монолитной скалы, затем они дробятся в машине, а полученный щебень просеивается по фракциям. Это последний этап производства щебня.

Фракции гранитного щебня

Это стандартные, наиболее частые способы использования данных фракций гранитного щебня, однако для каждой из них существует множество вариантов применения.

По техническим характеристикам гранитный щебень является прочным (марка 800-1200) и примесей отсутствуют или не превышают нормы, что подтверждается соответствующими сертификатами и заключениями, выдаваемыми после проведения исследований.

Хорошие свойства гранита делают его популярным строительным материалом. Это лучший заполнитель для высокомарочного бетона. Гранит также используется как декоративный камень. Он может быть серым, красным или розовым и иметь множество оттенков, после шлифовки и полировки имеет красивую зеркальную поверхность. Гранит в основном состоит из кристаллов полевого шпатакварцаслюды, содержание которых влияет на цвет и оттенки камня.

Гравийный щебень

Гравийный щебень — щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы. По прочности гравийный щебень уступает гранитному щебню, но есть и преимущества — радиоактивный фон его обычно очень низкий и цена ниже, чем на гранитный.

Гравийный щебень применяют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве ЖБИ, при строительстве дорог.

Существует два вида гравийного щебня:

  • Колотый щебень — это обычный природный или дробленный,
  • Гравий — это округлые камушки, как правило речного или морского происхождения.

Существуют следующие фракции гравийного щебня : 3-10 мм, 5-20 мм, 5-40 мм, 20-40 мм.

Известняковый щебень

Известняковый щебень — продукт дробления осадочной горной породы — известняка, состоящего, главным образом, из кальцита (карбонат кальция — СаСО3).

Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) — один из основных видов щебня, который помимо гравийного и гранитного щебня применяется в дорожном строительстве, а также при изготовлении железобетонных изделий. Так же допускается его использование при устройстве дренажей, при условии того, что он имеет достаточно плотную структуру.

Вторичный щебень

Щебень, получаемый при дроблении строительного мусора — бетона, кирпича, асфальта. Стандарты описаны в ГОСТ 25137-82. Для его получения используется то же самое оборудование, что и при производстве других видов щебня, процесс состоит из следующих основных стадий: сначала строительный мусор с помощью погрузчика помещается в бункер питателя, затем дробилка разбивает крупные куски на щебень, после этого проводится выборка металлических включений (на металлолом) и дальнейшее фракционирование щебня на грохоте (спросом пользуется и несортированная фракция).

Главное достоинство вторичного щебня — дешевизна, в среднем он в два раза дешевле гранитного. Энергозатраты на его производство по сравнению с другими видами щебня могут быть меньше до 8 раз. Себестоимость бетона с использованием вторичного щебня в качестве крупного заполнителя сокращается на четверть.

По прочности, морозостойкости и некоторым другим характеристикам вторичный щебень уступает щебню из натуральных материалов, однако имеет широкое применение:

  • в качестве крупного заполнителя для бетона прочностью 5…20МПа;
  • в дорожном хозяйстве (отсыпка дорог, съездов, использование в качестве нижнего слоя дорог, не имеющих статуса федеральных);
  • в работах по благоустройству (посыпка под асфальтированные площадки, тротуары);
  • для укрепления слабых грунтов (траншеи инженерных сетей, днища котлованов);

Шлаковый щебень

Шлаковый щебень получают дроблением отвальных металлургических шлаков или специальной обработкой огненно-жидких шлаковых расплавов (литой шлаковый щебень). В настоящее время разработаны и применяются в строительстве разнообразные виды бетонов с применением как вяжущих, так и заполнителей на основе металлургических шлаков. Стоимость изделий из шлаковых бетонов на 20-30 % меньше, чем традиционных. В зависимости от крупности зерен щебень делится на фракции: 5- 10, 10-20, 20-40, 40-70, 70-120 мм. Зерновой состав шлакового щебня, как и других видов заполнителя, подбирается для обеспечения минимальной пустотности. Минимальная насыпная плотность щебня каждой из фракций составляет 1000 кг/м3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, должно быть для щебня: кубовидного - не более 15%; улучшенного - 25; обычного - 35%. Длина таких зерен в три и более раза превышает их толщину или ширину.

Наряду с плотными отвальными шлаками для производства щебня используют пористые Шлаки, образуемые из расплавов с большим газонасыщением, вспучиванием пузырьками выделяющихся газов. Прочность пористых отвальных шлаков 2,5-40 МПа; средняя плотность в куске составляет 400-1600 кг/м3, что позволяет обеспечить насыпную плотность щебня 800 кг/м3 и менее и применять их для производства легких бетонов.

Шлаковый щебень применяется не только как заполнитель цементных бетонов, но также в дорожном строительстве для укрепления оснований и устройства асфальтобетонных покрытий.

Марка щебня по прочности

Прочность шлакового щебня характеризуется его маркой. Для щебня из доменного шлака, применяемого в качестве заполнителя тяжелого бетона, установлено пять марок по прочности:

Щебень марки М1200 может быть использован при изготовлении бетона марки М400 и выше, М1000 - марки М300, М800- марки М200 и М600 - ниже М200. Щебень низких марок применяется также при изготовлении бетонов более высокой прочности, но после соответствующей проверки и технико-экономического обоснования.

]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sat, 28 Mar 2015 13:29:40 +0000
Песок http://lotsand.ru/novosti/pesok http://lotsand.ru/novosti/pesok

Песок

Morocco Africa Flickr Rosino December 2005 84527213
Дюны в Марокко

Песо́к — осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти чистого минерала кварца (вещество — диоксид кремния).

Слово «песок» часто употребляется во множественном числе («пески»), но форма множественного числа имеет и другие значения

220px PismoBeachSand
220px CoralPinkSandDunesSand
220px KelsoSandMarch2010

Природный песок — рыхлая смесь зёрен крупностью 0,10—5 мм, образовавшаяся в результате разрушения твёрдых горных пород.

Природные пески в зависимости от генезиса могут быть аллювиальными, делювиальными, морскими, озёрными, эоловыми. Пески, возникшие в результате деятельности водоёмов и водотоков, имеют более округлую, окатанную форму.Тяжёлый иску́сственный песо́к  — рыхлая смесь зёрен, получаемая 

Виды песка.

В торговле песок классифицируется по месту происхождения и произведённой обработке:

Речной песок.

Речной песок — это строительный песок, добытый из русла рек, отличающийся высокой степенью очистки и отсутствием посторонних включений, глинистых примесей и камушков.

Карьерный мытый песок.

Карьерный мытый песок — это песок, добытый в карьере путём промывки большим количеством воды, в результате чего из него вымывается глина и пылевидные частицы.

Карьерный сеяный песок.

Карьерный сеяный песок — это добытый в карьере просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций. Карьерный сеяный песок широко применяется при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ. А также в приготовлении асфальтобетонных смесей.

Строительный песок.

Согласно ГОСТ 8736-93 строительный песок — это неорганический сыпучий материал с крупностью зёрен до 5 мм, образовавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений без использования или с использованием специального обогатительного оборудования.

Стоимость песка.

Цена на песок зависит, прежде всего, от характеристик песка, а также напрямую связана с удаленностью песчаного карьера от районов потребления песка или от крупных строительных объектов.

Самым дешевым песком является карьерный природный песок, т.е. песок, добытый в карьере и не прошедший последующей его обработки. В этом песке, как правило, присутствуют комки глины, а также большое количество пылистых и глинистых частиц.

После обработки стоимость песка существенно повышается. Например, сеяный песок, который получается путем просеивания карьерного природного песка (из него удаляются мелкие камни, комки глины и другие инородные предметы), может стоить уже в 1,5-2 раза дороже своего предшественника. Мытый песок, получаемый путем промывки карьерного природного песка в воде, стоит примерно в 1,5 раза дороже сеяного и примерно в 2-3 раза дороже природного песка.

Расположение песчаного карьера также влияет на стоимость добываемого в нем песка. Так, средняя стоимость песка, добываемого в Московской области, значительно выше средней стоимости песка, добываемого в Калужской области. А цена песка, добываемого в 50 км от Москвы превышает стоимость аналогичного песка, добываемого в карьере, расположенного в 100 км от столицы.

Применение.

Широко используется в составе строительных материалов, для намывки участков под строительство, для пескоструйной обработки, при возведении дорог, насыпей, в жилищном строительстве для обратной засыпки, при благоустройстве дворовых территорий, при производстве раствора для кладки, штукатурных и фундаментных работ, используется для бетонного производства. При производстве железобетонных изделий, стекла.

Строительный речной песок довольно широко применим в различных декоративных (смешивают с различными красителями для получения специальных структурных покрытий) и отделочных работах готового помещения. Он также выступает компонентом асфальтобетонных смесей, которые используются в строительстве и укладке дорог (в том числе и для строительства аэродромов), а также в процессах фильтрования и очистки воды.

Кварцевый песок используется для изготовления сварочных материалов специального и общего назначения.

Радиоактивность песка.

Практически все пески относятся к 1-му классу по радиоактивности по ГОСТ 30108-94 (удельная эффективная активность естественных радионуклидов в них не превышает 370 Бк/кг, исключения могут составлять только дроблёные пески), то есть радиационно безопасны и пригодны для всех видов строительства без ограничений.

Чёрные пески.

В природе существуют так называемые чёрные пески, встречающиеся в самых различных уголках земного шара. Они состоят из тёмноцветных тяжелых минералов и образуются в результате вымывания более лёгких и светлых минералов. Чаще всего основными их минералами являются гематитильменитмагнетит. Такие пески часто образуют россыпные месторождения. На 1981 год в чёрных песках были обнаружены 50 минералов из 8 тысяч известных в то время, а также множество редкоземельных элементов.

В некоторых прибрежных областях земного шара, например, на пляжах ИндииБразилииУкраины — на северном побережье Азовского моря встречаются радиоактивные чёрные пески. Радиоактивность таких песков в Приазовье в среднем — от полусотни до трёхсот микрорентген в час, но в некоторых случаях может достигать 1000 микрорентген в час. Основную их массу составляет нерадиоактивный ильменит (содержит титан), однако основная часть радиации исходит от содержащегося в них монацита. Чёрные пески Приазовья также часто обогащёны редкоземельными элементами. Такие пески образуются в результате естественных геологических процессов и сразу после появления имеют чёрный цвет и блестят подобно металлам. По данным исследований Азовской научно-исследовательской станции МГУ, в Приазовье самые радиоактивные из таких песков расположены в районе оснований кос между Мариуполем и Бердянском.

]]>
[email protected] (Петр) Статьи Sat, 28 Mar 2015 05:14:30 +0000