Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice



Podobné dokumenty
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

ZPZ. Životní prostředí. a zdravotní nezávadnost staveb. Přednáška č. 6. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

Radon Bellušova

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Radon a jeho ú inky vzniku plicní rakoviny Legislativní souvislosti a hygienická kritéria .18/1997 Sb. .13/2002 Sb.. 307/2002 Sb. preventivních opat

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

Ing. Jiří TOKAR, Ing. Zdeněk Plecháč ATELIER DEK, DEK a.s. Tiskařská 10/257 Praha 10. Betonuniversity 2011

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová

ČSN EN ISO ( ) Veličiny a jednotky Část 10: Atomová a jaderná fyzika

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Tabulka Tepelně-technické vlastností zeminy Objemová tepelná kapacita.c.10-6 J/(m 3.K) Tepelná vodivost

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

VLHKOST A PLÍSNĚ VE STAVBĚ

Postup měření při stanovení radonového indexu pozemku

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Technická zpráva požární ochrany

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

Radonový program pokračuje Ariana Lajčíková

Mgr. Tomáš Očadlík RGP SERVIS U Zeleného ptáka 1150/ Praha 4 Tel.: , ocadlikrgp@volny.cz

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Radon podle NAZ a RP ČR Seminář pro lektory odborné přípravy , Praha

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Můžete se v Louňovicích bez obav napít?

Klinika Gennet k.ú. Holešovice

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

číslo protokolu: CV-I 032/19 PROTOKOL O MĚŘENÍ OAR VE VYBRANÝCH UČEBNÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY akademika Heyrovského 4539, Chomutov, kraj Ústecký

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT KE ZVÝŠENÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ

Změny podle zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Měření radonu v budovách a ochrana obyvatelstva

Souvislost obsahu radonu v podloží a v objektech ve středních Čechách

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Protokol termografického měření

Tepelně vlhkostní posouzení

Radonový program pokračuje již třetí dekádou. Ariana Lajčíková

Metamorfované horniny

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

TZB Městské stavitelsví

PRACOVIŠTĚ A DALŠÍ OBLASTI ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MŮŽE DOJÍT K VÝZNAMNÉMU OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Přírodní (přirozená) radioaktivita je jev, kdy dochází k samovolné přeměně nestabilních jader na jiná jádra. Tento proces se označuje jako

Stanovení RIP a měření OAR podle aktuální legislativy ČR

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Icynene chytrá tepelná izolace

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

TZB II Architektura a stavitelství

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROGRESIVNÍ MATERIÁLY PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ BUDOVY

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Sanace spodních staveb injektážemi. Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec A.W.A.L. s.r.o., FA ČVUT

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Termografická diagnostika pláště objektu

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Energetický audit budov EAB. Seminář č. 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

Lineární činitel prostupu tepla

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Jak se vypořádat s radonem v již postaveném domě

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha

Geologický vývoj a stavba ČR

Řešení radonové zátěže ve vnitřním mikroklimatu řízené větrání

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.

Termografická diagnostika pláště objektu

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Seminář dne Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Novela vyhlášky o radiační ochraně

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 ČINITELÉ TEPLOTNÍ REDUKCE

Transkript:

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KAPITOLA 10: PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ Klíčové pojmy: radon v objektech, množství radonu Cíle kapitoly: Naučit se znát místa vniku radonu do objektu Seznámit se s radioaktivitou stavebních materiálů Umět posoudit zásadní vlivy na množství radonu v objektu

10.1 RADON V OBJEKTECH V přírodním prostředí, kdy radon uniká z horninového podloží na povrch země, se mísí vzduchem, tím se silně naředí, tím pádem nemůže lidem ublížit. Něco jiného je, když proniká do uzavřeného prostoru. Zde k ředění dochází jen omezeně. Do domů radon 222 může prostupovat přes základové konstrukce (poruchy podlah a stěn nejnižšího podlaží, podlahy bez izolací, různé šachtičky a kanálky, studny umístěné ve sklepech, apod.). Dále může být jeho zdrojem stavební materiál a užívaná voda.

10.1 RADON V OBJEKTECH Má-li dům, či objekt dokonale utěsněnou střechu, obvodový plášť, okna i stropy, může uvnitř domu a objektu koncentrace radonu narůstat velmi vysoko. Koncentrace radonu se snižuje v budově díky větrání. Lépe jsou na tom domy s netěsnými výplněmi otvorů, kde je zajištěna stálá výměna vzduchu.

10.1 RADON V OBJEKTECH Faktory, které jsou zodpovědné za malý, ale významný tlakový rozdíl jsou teplota a proudění vzduchu. Proud větru po stranách domu, který vytvoří malý tlakový rozdíl mezi vzduchem pod domem a v něm. Kolmá stěna objektu, která odděluje dvě oblasti s rozdílnou teplotou - uvnitř teplejší a venku chladnější - tím se vytvoří malý tlakový rozdíl. Každý objekt se pak chová v podstatě jako vysavač, který nasává vzduch s radonem přes každou netěsnost v základové konstrukci. Dalším nezanedbatelnou možností vniku radonu do domu je difuze přes celou kontaktní plochu spodní stavby s podložím.

10.1.1 CESTY VSTUPU RADONU DO OBJEKTU

10.1.1 CESTY VSTUPU RADONU DO OBJEKTU Zásadní vliv na množství radonu v objektech, kde žijí a pracují lidé, má stavební stav objektu. Především pak izolace proti vodě a radonu a utěsnění prostupů. Dále je také důležité, jakým způsobem je objekt užíván a také způsob a intenzita výměny vzduchu (větrání). Zásadní vliv má také množství radonu v půdním vzduchu v podloží stavby, obsah radonu v použitých stavebních materiálech a v užívané vodě.

10.2 RADON V HORNINÁCH Pokud je provedeno více měření radonu v určitém typu horniny, je možno pak přibližně odhadnout rozsah hodnot objemové aktivity radonu v půdním plynu. Nejvyšší hodnoty objemové aktivity mají magmatické horniny Českého masivu: durbachity a syenity, granity a granodiority Silurské sedimentární horniny vzniklé v prvohorách mají taktéž vysoké hodnoty objemové aktivity, ale nezaujímají rozsáhlé území a tudíž nepředstavují tak vysoké riziko. Velkou část Českého masívu zaujímají přeměněné horniny typu pararul, ortorul migamtitů, které mají střední radonový index.

10.2 RADON V HORNINÁCH U druhohorních a třetihorních sedimentů, jako jsou pískovce nebo písky, jílovce, jíly, jsou většinou hodnoty objemové aktivity nižší. Radonový index závisí také na tektonickém porušení hornin, zlomy drcených povrchových zón v hornině zvyšují hodnoty objemové aktivity radonu. Je zde prostor pro migrování radonu. Zvýšení hodnot radonu se může projevit i na kontaktech hornin s výrazně rozdílnou propustností a stupněm zvětrávání. V případě určování kategorie radonového indexu pro stavební pozemek je vhodné využít všech dostupných geologických informací a podkladů, protože zvýšení hodnot objemové aktivity radonu vlivem tektoniky nebo kontaktu hornin se může projevit i v malé ploše.

10.2 RADON V HORNINÁCH - OBLASTI S NEJVYŠŠÍM VÝSKYTEM RADONU: durbachity v oblasti Písku Netolic, durbachity v okolí Milevska, oblast Strakonicka, jihlavský žulový masiv (Jihlava a okolí), třebíčský syenitový masiv (Třebíč, Velké Meziříčí, Žďársko), Praha Koněprusy (břidlice), říčanské žulové těleso u Prahy, říční terasy severně od Prahy, jizerská žula v oblasti Liberce a Jablonce n.n., podkrušnohorský zlom (Teplice, Litvínov), teplické vulkanity, oblast Tachovska, oblast Chebska.

10.3 JAK RADON PRONIKÁ DO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pronikání z podzemního zdroje vody: Podzemní voda proudící skrz horniny a zeminy obsahující radon je tímto plynem nasycována. Nejvyšší obsah radonu vykazuje spodní voda procházející geologickým profilem vyvřelých hornin. Při využití vody bohaté na radon může docházet k uvolňování tohoto plynu do objektů, ale není to významné vzhledem k pronikání radonu přímo z podloží do objektu. Voda dodávaná z veřejného vodovodu je pravidelně sledována na obsah radioaktivních látek.

10.3 JAK RADON PRONIKÁ DO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Uvolňování ze stavebních materiálů: Zdrojem vyšších objemových aktivit radonu v ovzduší objektu může být i zvýšený obsah rádia 226 ve stavebních materiálech. Přírodní materiály jsou drceny, mlety a tepelně upravovány, což může vést k většímu uvolňování radonu ze stavebního materiálu do interiéru objektu. V minulosti se ukázaly jako problematické různé druhy odpadů užitých ve stavebních materiálech, zvláště škváry. V současné době musí mít všechny prodávané stavební materiály radonový atest.

10.3 JAK RADON PRONIKÁ DO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

10.3.1 JEDNOTKY, V NICHŽ SE KONCENTRACE RADONU MĚŘÍ becquerel (Bq) - jednotka aktivity (A) v soustavě SI becquerel / m 3 (Bq/m 3 ) - objemová aktivita radonu (OAR). 1 Bq/m 3 odpovídá 3,6 atomového rozpadu radonu 222 za hodinu v jednom m 3. V geologickém podloží hornin a zemin jsou koncentrace radonu 222 o tři řády vyšší, kdy používáme jednotky kbq/m 3 V půdním vzduchu hornin a zemin se pohybují koncentrace radonu většinou od jednotek do stovek kbq/m 3, výjimečně, většinou na tektonických poruchových liniích, zlomech a mylonitových zónách jsou zjištěny hodnoty nad 1 000 kbq/m 3.

10.3.2 RADY PRO UŽÍVÁNÍ OBJEKTŮ Dostatečně větrat, hlavně v zimě. (otevření oken, mikroventilace, průvětrníky) Starší netěsná dřevěná okna tuto funkci zajišťovaly automaticky. Vyvarovat se neodborných zásahů do vodorovných izolací a užití neznámých stavebních materiálů. Pečlivé provádění izolačních prací a vhodný výběr materiálu. Probrat situaci ohledně množství radonu s odborníky.

10.4 PŘÍRODNÍ RADIOAKTIVITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Výrobci jsou povinni prokazovat nezávadnosti stavebního materiálu po stránce obsahu radioaktivních látek. Nyní se sledují všechny přírodní radionuklidy (nejen aktivita radia). Index hmotnostní aktivity vypočítávaný z aktivit radia, thoria a draslíku nové kritérium posuzování. Stanovuje se výhradně laboratorně z důvodů relativně vysokého obsahu přirozeně radioaktivních prvků kdekoli v půdě. Posuzování použitelnosti stavebního materiálu se provádí dle přílohy č.10 vyhl. 307/2002 Sb. ve znění vyhl. 499/2005 Sb.

KONTROLNÍ OTÁZKY, STUDIJNÍ MATERIÁLY Jak se radon dostává do domu z podložních hornin a zemin? Co má zásadní vliv na množství radonu v objektech, kde žijí a pracují lidé? Vyjmenujte alespoň pět oblastí v ČR s nejvyšším výskytem radonu. Musejí mít všechny prodávané stavební materiály radonový atest? Studijní materiály: BEDNÁŘOVÁ, P., KREJSOVÁ, J. Zdravé domy pro zdravé lidi, VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, ISBN 978-80-903888-9-5, str. 26-31