Экологическая характеристика строительных материалов: токсичность, радиоактивность и биоповреждения



    Все строительные материалы делятся на естественные и искусственные. Естественные материалы: дерево, гранит, базальт, диабаз и др. К искусственным относят различные виды кирпича, термоблоки, искусственные вяжущие вещества (гипс, известь, магнезит). Особую группу составляют синтетические полимерные материалы (пластмассы). Одно из средств оптимизации и создания оптимальной экологической обстановки внутренней среды здания – правильный выбор материалов. Основные требования к которым: 1.низкая теплопроводность; 2. хорошая воздухопроницаемость; 3. отсутствие гигроскопичности; 4. низкая звукопроводность; 5. стройматериалы не должны выделять в окружающую среду летучие вещества; 6. не должны стимулировать развитие микрофлоры, роста грибов.

    Экологическая чистота строительных материалов и изделий определяется содержанием, выделением или концентрацией в них вредных веществ. При оценке степени экологической чистоты строительных материалов в первую очередь учитывают их токсичность, радиоактивность и микробиологические повреждения.

    Токсичность строительных материалов оценивают путем сравнения их состава с ПДК выделяющихся токсичных веществ и элементов. Первостепенное значение имеет класс опасности, состав вредных веществ и их количественное содержание. С точ­ки зрения токсичности основным источником экологической опасности в жилых зданиях являются полимерные строительные ма­териалы.

       В настоящее время насчитывается свыше 100 наименований полимерных материалов. Полимеры— высокомолекулярные соединения, важнейшая составная часть пластмасс. Исходным сырьем для получения по­лимеров служит природный газ, а также «попутный» газ, сопровождающий выходы нефти и каменноугольный деготь, получае­мый при коксовании угля. Состоят они в основном из трех групп химических соедине­ний: 1) связующего (различные смолы, полистирол, фенолоформальдегидные соединения и др.), 2) пластификатора и 3) наполнителя. В качестве вспомогательных веществ в их состав входят также пигменты (красители), стабилизаторы и др.

    Крупномасштабное производство полимерных материалов и широкое их использование в строительстве началось в 60-е гг. В настоящее время в мире производится более 100 млн. т полиме­ров, значительная часть их используется в строительстве. Спектр применения полимеров в строительстве весьма ши­рок. Они повсеместно используются для: покрытия полов (лино­леум, поливинилхлоридные плитки и др.), внутренней отделки стен и потолков, гидроизоляции и герметизации зданий, изготовления тепло- и звукоизоляционных материалов (поропласты, пенопласты, сотопласты), кровельных и антикоррози­онных материалов и покрытий, оконных блоков и дверей, конст­рукционно-отделочных и ограждающих элементов зданий, лаков, красок, эмалей, клеев, мастик и для многих других целей.

    При оценке экологической чистоты полимерных строитель­ных материалов руководствуются следующими основными тре­бованиями к ним (В.О.Шефтель и др., 1988):

·      полимерные материалы не должны создавать в помеще­нии стойкого специфического запаха;

· выделять в воздух летучие вещества в опасных для чело­века концентрациях;

· стимулировать развитие патогенной микрофлоры на сво­ей поверхности;

· ухудшать микроклимат помещений;

· должны быть доступными влажной дезинфекции;

· напряженность поля статического электричества на поверхности полимерных материалов не должна быть больше 150 В/см (при относительной влажности воздуха в поме­щении 60—70%).

              Приведем характеристику некоторых полимерных строитель­ных и отделочных материалов, способных выделять токсичные субстанции.

    Материалы на основе карбамидных смол. Древесностружечные плиты (ДСП) выделяют формальдегида в 2,5—3 раза больше допустимого уровня. В свободном состоянии формальдегид представляет собой раздражающий газ, обладающий об­щей токсичностью. Он подавляет действие ряда жизненно важ­ных ферментов в организме, приводит к заболеваниям дыхатель­ной системы и центральной нервной системы.

    Материалы на основе фенолформальдегидных смол (ФФС) -древесноволокнистые (ДВП), древесностружечные (ДСП) и древеснослоистые (ДСП). Выделяют в воздушную среду помещений фенол и формальдегид. Концентрация формальдегида в жилых помещениях, оборудованных мебелью и строительными конструкциями, содержащими ДСП, может превышать ПДК в 5—10 раз. Особенно высокое превышение допустимого уровня отмечается в сборнощитовых домах. Токсичность выделяющихся веществ во многом зависит от марки смолы.

    Материалы на основе эпоксидных смол. Как и другие виды смол: карбамидные, фенольные, фурановые и полиуретановые, эпоксидные смолы содержат летучие токсичные вещества: формальдегид, дибутилфтолат, эрихлоргидин и др. Например, полимербетон на основе эпоксидной смолы ЭД-6 с введением в его состав пластификатора МГФ-9 снижает выделение ЭХГ и может быть рекомендован только для промышленных и обще­ственных зданий.

    Поливинилхлоридные материалы (ПВХ). ПВХ — линолеумы обладают общей токсичностью, в процессе эксплуатации мо­гут создавать на своей поверхности статическое электрическое поле напряженностью до 2000—3000 В/см. При использовании поливинилхлоридных плиток в воздушной среде помещений обнаруживают фталаты и бромирующие вещества. Весьма отрицательное свойство плиток - низкие теплозащитные свойства, что приводит к простудным заболеваниям. Рекомендуются только во вспомогательных помещениях и коридорах.

    Резиновый линолеум (релин).Независимо от длительности нахождения в помещении выделяет неприятный специфический запах. Стиролосодержащие резиновые линолеумы выделяют сти­рол. На своей поверхности релин, как и все пластмассы, накап­ливает значительные заряды статического электричества. В жи­лых комнатах покрывать пол релином не рекомендуется.

    Нитролинолеум.Выделяет дибутилфталат и фенол в коли­чествах, превышающих допустимый уровень.

       Поливинилацетатцые покрытия (ПВА) при недостаточном проветривании выделяют в воздушную среду помещений фор­мальдегид и метанол в количестве, превышающем ПДК в 2 раза и более.

    Лакокрасочные материалы. Наиболее опасны растворите­ли и пигменты (свинцовые, медные и др.). Кроме того, лакокра­сочные покрытия загрязняют воздушную среду жилых помеще­ний толуолом, ксилолом, бутилметакрилатом и др. Токсичные битумные мастики, изготовленные на основе синтетических ве­ществ, содержат низкомолекулярные и другие летучие токсич­ные соединения.

    Полимерные материалы характеризуются рядом экологически неблагоприятных свойств, к которым относятся:

    1) Выделение в атмосферу жилища химических веществ, наиболее опасные из которых: изоцианты, кадмий и антипирены. Изоцианты — опасные токсичные соединения, проникаю­щие в жилые помещения из полиуретановых материалов (уплот­нителей, соединений и др.). Вредное воздействие изоциантов, приводящих к астме, аллергии и к другим заболева­ниям, усиливается при нагревании полиуретановых материалов солнечными лучами или теплом от отопительных батарей. Весьма опасен кадмий — тяжелый металл, содержащийся в лакокрасочных материалах, пластиковых трубах, напольных по­крытиях и т. д. Попадая в организм человека, он вызывает нео­братимые изменения скелета, приводит к заболеваниям почек и малокровию.

    2) Еще одна экологическая угроза, исходящая из полимерных строительных материалов — противопожарные вещества — ан­типирены, содержащиеся в негорючих пластиках. Установлена связь вредных веществ, выделяющихся из них, и заболеванием населения аллергией, бронхиальной астмой и др.

    3) Проведенные в последние годы детальные исследования показали, что полимерные строительные материалы могут оказаться источником выделения и таких вредных веществ, как бензол, то­луол, ксилол, амины, акрилаты и др. Миграция этих и других токсичных веществ из полимерных материалов происходит вследствие их химической деструкции, т.е. старения как под действием химических и физических фак­торов (окисления, перепадов температуры, инсоляции и др.), так и в связи с недостаточной экологической чистотой исходного сырья, нарушением технологии их производства или использо­ванием не по назначению. Уровень выделения газообразных ток­сичных веществ заметно увеличивается при повышении темпе­ратуры на поверхности полимерных материалов и относитель­ной влажности воздуха в помещении.

       4) Еще один из возможных источников ухудшения экологического состояния жилых помещений - расселение по поверхности поли­мерных материалов микрофлоры. Некоторые из пластмасс действуют на микроорганизмы губительно, другие же, наоборот, оказывают на них стимулирующее воз­действие, способствуя интенсивному размножению. Насколько опасно это их свойство, можно судить по времени сохранности на поверхности полов из полимерных материалов возбудителей: дифтерии — 150 дней, брюшного тифа и дизентерии — более 120 дней.

    5) Не менее опасна и способность полимерных строительных материалов накапливать на своей поверхности заряды статического электричества. В частности, установлено, что электризуемость полимеров оказывает стимулирующее воздействие на развитие патогенной микрофлоры, а также способствует более легкому проникнове­нию летучих токсичных веществ, получивших электрический за­ряд, в организм.

    6) Выделение газообразных токсичных веществ в результате горения полимерных строительных материалов еще одна весьма серьезная опасность, связанная с их использованием. Продуктами горения полимерных материалов являются та­кие токсичные вещества, как формальдегид, хлористый водород, оксид углерода и др. При горении пенопластов выделяется весь­ма опасный газ — фосген (в первую мировую войну он приме­нялся как отравляющее вещество удушающего действия), при тер­мическом разложении пенополистирола — цианистый водород, газообразный стирол и другие не менее опасные продукты.

    Радиоактивность строительных материалов. Одним из параметров экологической безопас­ности строительных материалов является показатель радиационного качества. Критерием для принятия решения о возможности применения строительных материалов и изделий служит показатель «удельной эффектив­ной активности естественных радионуклидов», определяемый по формуле:

 

 Бк/кг,

 

   где ARa, ATh и Ак - удельная эффективная активность соответственно радия, тория и калия.

 

    Уровень фона гамма-излучения внутри здания зависит в основном от радиоактивности строительных материалов, используемых в качестве ограждающих конструкций. В природных условиях повышенной концентрацией радио­нуклидов U, Th и К обладают калиевые полевые шпаты, калий­ные соли, слюды, глауконит, минералы глин: монтмориллонит (бентонит), каолинит, гидрослюда и др., а также акцессорные минералы: циркон, монацит, сфен и др. Наибольшей радиоактивностью обладают магматические породы кислого и щелочного состава (гранит, квар­цевый диорит и др.), наименьшей - основные и ультраосновные породы (габбро, перидотит и др.). Среди осадочных пород максимальной радиоактивностью обладают глины (причем глубоководные морские глинистые осад­ки более радиоактивны, нежели континентальные), глинистые и битуминозные сланцы.

           Биоповреждения строительных материалов. Строительные материалы могут ухудшать экологическую си­туацию в зданиях и сооружениях не только при выделении ток­сичных и радиоактивных веществ, но и способствуя росту мик­роорганизмов и других представителей биоты. Повреждения (нарушения) строительных материалов, про­текающие под действием организмов, в основном микроорга­низмов, называются биоповреждениями (биодеструкцией). Биоповреждения снижают уровень экологической безо­пасности строительных материалов, ухудшают их качество, при­носят значительный экологический и экономический ущерб.

       Наибольший объем биоповреждений строительных материалов связан с деятельностью микроорганизмов (бактерий, грибов, актиномицет, или лучистых грибков). Практически все виды микроорганизмов, особенно в усло­виях, благоприятных для их роста, т.е. при повышенной влаж­ности и затрудненном водообмене, вызывают биоповреждения строительных материалов. Внешне эти воздействия проявляются в виде грибковых на­летов на отштукатуренных и окрашенных стенах, иногда непо­средственно на бетонной поверхности, пигментных пятнах, обес­цвечивании и т.д. И если на наружных стенах зданий в основном преобладают микроводоросли, лишайники и другие фотосинтезирующие организмы, а также некоторые виды бактерий, то внутри помещений под синтетическими обоями и на клеевой шпак­левке стен в основном развиваются плесневые грибы.

    В отличие от микроскопических грибов и других микроорга­низмов воздействие бактерий внешне может не проявляться, од­нако влияние их на физические свойства и химический состав не менее значителен, что может приводить к развитию биокорро­зии. Биокоррозионному разрушению подвержены металлы, бе­тон, древесина, полимерные материалы с низкой биостойкостью пластификаторов и накопителей и т.д. На поверхности корроди­руемого материала (металлические и неметаллические конструкции) под воздействием продуктов метаболизма микробов, а имен­но различных органических и неорганических кислот, СО2, Н S и NH3, происходят электрохимические реакции и строительный материал деградирует, вплоть до полного разрушения.

    Выделяют два вида биокоррозии: анаэробную, которая протекает без доступа кислорода, т.е. в восстановительных услови­ях, и аэробную (в присутствии кислорода). Тионовые бактерии в аэробных условиях могут вызывать коррозию подземных соору­жений. Железобактерии нередко выводят из строя систему сталь­ных дренажных труб, закупоривая отверстия микробными клет­ками и образующимися оксидами железа. Сульфатовосстанавливающие бактерии коррозируют металлические конструкции в сырых помещениях.

    По В.Д. Ильичеву (1984), анализ и обобщение накопленного опыта позволили выдвинуть эколого-технологическую концеп­цию биоповреждений, согласно которой биоповреждения рассмат­риваются как реакция окружающей среды, биосферы на то но­вое, что вносит в нее деятельность человека. Строительные ма­териалы и изделия, подвергаемые «нападению» микроорганиз­мов, рассматриваются как составная часть естественных биоце­нозов, вовлекаемых в общий круговорот веществ. Наиболее приемлемы­ми считаются химические средства защиты – биоциды. В качестве указанных средств применяют:

     фунгициды для защиты от различных видов грибков, повреждающих строительные материалы;

     бактерициды для защиты от различных видов бактерий;

     альгициды и моллюскоциды для защиты от обрастания в водной среде соответственно водорослями и моллюсками трубопроводов, гидротехнических сооружений, систем во­доснабжения и др.;

     инсектициды для защиты древесины, полимерных и дру­гих материалов от древоточцев, термитов и других насе­комых;

     акарициды для борьбы с акарофауной.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 619; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!