Строительные нормы и правила
Ведомственные строительные нормы
Территориальные строительные нормы
Инструкции
назад на первую страницу |
СП, СНиП, ВСН, СН — База отраслевой НТД
Корпоративный доступ
- База отраслевой НТД
- СП, СНиП, ВСН, СН
ВСН 184-75 Технические указания по устройству оснований дорожных одежд из каменных материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими
Дата введения: 01. 07.1976. Утвержден и введен в действие Главным техническим управ лением Министерства транспортного строительства от 23.02.1975.
ВСН 344-75 Инструкция по противокоррозионной защите и ремонту полимерными материалами дымовых промышленных труб и других специальных высотных железобетонных сооружений
ДЕЙСТВУЕТ. ВЗАМЕН ВСН 275-71/ММСС СССР. Дата введения: 01.09.1975. Авторы: Министерство монтажных и специальных строительных работ СССР. Утвержден и введен в действие Минмонтажспецстроем СССР от 07.02.1975.
ВСН 10-74 Временная инструкция по разработке проектов и смет для строительства объектов и сооружений обустройства нефтяных месторождений
Утвержден и введен в действие Министерством нефтяной промышленности от 02.07.1974 по согласованию с Госстроем СССР.
ВСН 1-58-74 (Миннефтегазстрой, Мингазпром) Указания по контролю качества изоляционных покрытий трубопроводов при строительстве
ЗАМЕНЕН ВСН 150-82. ВЗАМЕН Рекомендаций по контролю качества изоляционных покрытий нефте- и газопроводов при совмещенном способе изоляции к укладке в траншею. Срок действия с 01.01.1975 до 01.07.1983. Авторы: Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Утвержден и введен в действие Министерствами газовой промышленности и строительства предприятий нефтяной и газовой…
СН 47-74 Инструкция по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ
ЗАМЕНЕН СНиП 3.01.01-85. ВЗАМЕН СН 47-67, СНиП III-А.6-62. Срок действия: с 01.07.1975 до 01.01.1986. Авторы: Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству Госстроя СССР (ЦНИИОМТП) с участием Промстройпроекта Госстроя СССР, ВНИИОМШС Министерства угольной промышленности СССР, Гипропромтрансстроя Министерства…
СНиП III-34-74 Системы автоматизации
ЗАМЕНЕН СНиП 3. 05.07-85. ВЗАМЕН СНиП III-И.7-67. Срок действия: с 01.10.1975 по 01.07.1986. Авторы: Государственный проектный институт Проектмонтажавтоматика Минмотажспецстроя СССР. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 31.12.1974 № 261.
ВСН 183-74 Минтрансстрой Технические указания по проектированию морских берегозащитных сооружений
ЗАМЕНЕН СП 32-103-97. ВЗАМЕН BCH 49-60, BCH 80-62, ВСН 89-63. Дата введения: 01.06.1975. Авторы: ЦНИИС. Утвержден и введен в действие Главным техническим управлением Министерства транспортного строительства от 20.12.1974.
СП 1204-74 Санитарные правила по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов
ОТМЕНЕН Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.12.2017 № 156. Срок действия: с 08.12.1974 по 13.12.2017. Утвержден и введен в действие Заместителем министра здравоохранения СССР Главным государственным санитарным врачом СССР П. Н. Бургасовым от 08.12.1974 № 1204-74. Внесены изменения: Главным государственным санитарным врачом СССР П.Н. Бургасовым от 16.11.1976 №…
СНиП III-31-74 Технологическое оборудование. Основные положения
ЗАМЕНЕН СНиП III-31-78. ВЗАМЕН СНиП III-Г.10-66. Срок действия: с 01.07.1975 по 01.01.1980. Авторы: ВНИИмонтажспецстрой Минмонтажспецстроя СССР, Гипронефтеспецмонтаж Минмонтажспецстроя СССР, ЦПКБ Главтехмонтажа Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от…
СН 466-74 Инструкция по проектированию электрического освещения предприятий нерудных строительных материалов
Дата введения: 01.07.1975. Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 17.10.1974 № 212.
астространиц | Солнце и Фьюжн
«Солнце со всеми вращающимися вокруг него планетами и в зависимости от него еще может созреть гроздь винограда, как будто ему больше нечего делать во Вселенной. » ~ Галилей Масса: 1.989×1030 кг Радиус: 695 000 км (экватор) Средняя плотность: 1,410 г/см3 Период ротации: 25–36 дней Скорость убегания: 618,02 км/сек Яркость: 3,839 x 1026 Вт Магнитуда (Vo): -26,8 Температура поверхности: 5780 К (средняя) Возраст: 4,5 миллиарда лет В ядре Солнца водород превращается в гелий. Этот называется ядерным синтезом. Чтобы слиться в каждый атом гелия, требуется четыре атома водорода. В процессе часть массы превращается в энергию. Масса 4 атомов H: 4,03130 AMU Разница между массами 4 атомов H и 1 атома He составляет 0,02862 AMU, что составляет всего 0,71% от исходной массы. Эта небольшая часть массы превращается в энергию. Если 4 грамма (1/8 унции) H превратить в He, в энергию превращается всего 2,8х10-3 грамма массы: Сколько энергии генерируется при преобразовании такого крошечного количества массы? Мы можем рассчитать, используя знаменитую формулу Эйнштейна. E = mc2 Энергии достаточно, чтобы 60-ваттная лампочка светила более 100 лет! Солнце имеет разные слои с разными свойствами, эти слои состоят из материала, состоящего примерно из 75% водорода и 25% гелия по массе. Проще говоря, Солнце – это большой газовый шар, достаточно горячий, чтобы светиться на каждом уровне. В самой внутренней части Солнца, называемой его ядром, температура составляет около 15 миллионов кельвинов, плотность в 150 раз больше плотности воды, а давление более 200 в миллиард раз больше, чем атмосферное давление здесь, на Земле. Это тяжелое, душное место — место, где Солнце энергия производится в процессе, известном как термоядерный синтез. В то время как термоядерный синтез трудно воспроизвести на Земле, ядро Солнца и других звезд представляет собой идеальную среду для этого. Здесь температуры достаточно высоки, чтобы ядра водорода столкнулись друг с другом и образовали ядра гелия. высвобождение огромного количества энергии в различных формах. Энергия, произведенная в виде света, продолжает отражаться вокруг Солнца, как будто Солнце полностью состоит из зеркал. Частица света может пройти более 30 000 лет, чтобы выбраться на поверхность и сбежать! Однако энергия в виде малых частиц, называемых нейтрино, может путешествовать прямо от Солнца в Солнечную систему. Нейтринные обсерватории на Земле измеряют постоянное мытье этих крошечных, быстро движущихся частиц. Видимая визуальная величина Солнца составляет -26,8, что делает его видимым около 10 миллиардов (10 000 000 000) раз ярче следующей по яркости звезды Сириуса. Абсолютная величина Солнца, величина, которую оно имело бы на расстоянии 10 парсек или 32,6 световых лет, составляет +4,8. Среди самых ярких звезд, которые мы можем увидеть невооруженным глазом, есть только одна, альфа Центавра, сравнимая по абсолютной величине с Солнцем. Большинство остальных по своей природе намного ярче. Свету требуется около 500 секунд (8 1/3 минут), чтобы добраться от Солнца до Земли. Среднее расстояние до Земля от центра Солнца составляет около 149 000 000 км, или 93 000 000 миль; расстояние, известное как астрономическая единица (AU). В 1 световом году более 63 000 а.е. 1 а.е. примерно 0,000016 светового года. Ближайшая звезда, альфа Центавра, находится на расстоянии 4,3 световых года, или около 280 000 астрономических единиц. Активность на поверхности Солнца, фото Брэда Сноудера. |
О Монреальском протоколе
Монреальский протокол
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, является знаковым многосторонним природоохранным соглашением, которое регулирует производство и потребление почти 100 искусственных химикатов, называемых озоноразрушающими веществами (ОРВ). При попадании в атмосферу эти химические вещества повреждают стратосферный озоновый слой, защитный щит Земли, который защищает людей и окружающую среду от вредных уровней ультрафиолетового излучения Солнца. Принят 16 сентября 1987, Протокол на сегодняшний день является одним из редких договоров, добившихся всеобщей ратификации.
Монреальский протокол поэтапно сокращает потребление и производство различных ОРВ с разными графиками для развитых и развивающихся стран (называемых «странами, действующими в рамках статьи 5»). В соответствии с этим соглашением все стороны несут конкретные обязанности, связанные с поэтапным отказом от различных групп ОРВ, контролем над торговлей ОРВ, ежегодным представлением данных, национальными системами лицензирования для контроля импорта и экспорта ОРВ и другими вопросами. Развивающиеся и развитые страны несут одинаковую, но дифференцированную ответственность, но, что наиболее важно, обе группы стран имеют обязательные, привязанные ко времени и поддающиеся измерению обязательства.
Протокол включает положения, касающиеся мер контроля (статья 2), расчета уровней контроля (статья 3), контроля торговли с государствами, не являющимися Сторонами (статья 4), особого положения развивающихся стран (статья 5), представления данных ( Статья 7), Несоблюдение (Статья 8), Техническая помощь (Статья 10), а также другие темы. Вещества, регулируемые соглашением, перечислены в приложениях A (ХФУ, галоны), B (другие полностью галогенированные ХФУ, четыреххлористый углерод, метилхлороформ), C (ГХФУ), E (бромистый метил) и F (ГФУ).
Договор со временем развивается в свете новых научных, технических и экономических достижений, и в него продолжают вноситься поправки и корректировки. Совещание Сторон является руководящим органом договора при технической поддержке со стороны Рабочей группы открытого состава, которые собираются ежегодно. Сторонам помогает Секретариат по озону, который базируется в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в Найроби, Кения.
Многосторонний фонд
Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола был создан в 1991 в соответствии со статьей 10 договора. Целью Фонда является предоставление финансовой и технической помощи развивающимся странам-участницам Монреальского протокола, чье годовое потребление и производство ОРВ на душу населения составляет менее 0,3 кг, для соблюдения мер контроля Протокола.
Деятельность Многостороннего фонда осуществляется четырьмя международными агентствами — Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программой развития ООН (ПРООН), Организацией промышленного развития ООН (ЮНИДО) и Всемирным банком, а также двусторонними агентствами стран, не подпадающих под действие статьи 5. .
Ответственность за надзор за работой Фонда лежит на Исполнительном комитете, в состав которого входят по семь членов от стран, подпадающих под действие статьи 5, и стран, не подпадающих под действие статьи 5. Комитету помогает секретариат Многостороннего фонда, который базируется в Монреале. С момента своего создания Многосторонний фонд поддержал более 8600 проектов, включая промышленную конверсию, техническую помощь, обучение и наращивание потенциала на сумму более 3,9 миллиарда долларов США.
На протяжении всего периода реализации Монреальского протокола развивающиеся страны продемонстрировали, что при надлежащей помощи они желают, готовы и способны стать полноправными партнерами в глобальных усилиях по защите окружающей среды. Фактически, многие развивающиеся страны превысили целевые показатели поэтапного отказа от ОРВ при поддержке Многостороннего фонда.
Поэтапный отказ от ГХФУ – Монреальская поправка
Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) – это газы, используемые во всем мире в холодильных установках, кондиционерах и пеноматериалах, но они постепенно выводятся из употребления в соответствии с Монреальским протоколом, поскольку они разрушают озоновый слой. ГХФУ являются одновременно ОРВ и мощными парниковыми газами: наиболее часто используемый ГХФУ почти в 2000 раз сильнее, чем двуокись углерода, с точки зрения его потенциала глобального потепления (ПГП). Признавая потенциальные выгоды для климата Земли, в сентябре 2007 года Стороны решили ускорить свой график поэтапного отказа от ГХФУ. Развитые страны сокращают потребление ГХФУ и полностью откажутся от них к 2020 г. Развивающиеся страны согласились начать процесс поэтапного отказа от ГХФУ в 2013 г. и в настоящее время проводят поэтапное сокращение до полного отказа от ГХФУ к 2030 г.
В странах, действующих в рамках статьи 5, поэтапный отказ от ГХФУ идет полным ходом при поддержке Многостороннего фонда для реализации многоэтапных планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), инвестиционных проектов и мероприятий по наращиванию потенциала. На протяжении всего этого процесса Стороны призывают все страны содействовать выбору альтернатив ГХФУ, которые сводят к минимуму воздействие на окружающую среду, в частности воздействие на климат, а также отвечают другим соображениям в области здравоохранения, безопасности и экономики. Применительно к климату это означает учет потенциала глобального потепления, энергопотребления и других соответствующих факторов. Для холодильной техники и кондиционирования воздуха это означает оптимизацию хладагентов, оборудования, методов обслуживания, рекуперации, переработки и утилизации по окончании срока службы.
Поэтапный отказ от ГФУ – Кигалийская поправка
Другая группа веществ, гидрофторуглероды (ГФУ), была введена в качестве альтернатив, не разрушающих озоновый слой, для поддержки своевременного отказа от ХФУ и ГХФУ. В настоящее время ГФУ широко распространены в кондиционерах, холодильниках, аэрозолях, пенах и других продуктах. Хотя эти химические вещества не разрушают озоновый слой стратосферы, некоторые из них имеют высокий ПГП от 12 до 14 000. Общие выбросы ГФУ растут со скоростью 8% в год, и прогнозируется, что ежегодные выбросы возрастут до 7-19% глобальных выбросов CO2 к 2050 году. Таким образом, неконтролируемый рост выбросов ГФУ осложняет усилия по удержанию роста глобальной температуры на уровне 2°C или ниже в этом столетии. Для защиты климатической системы необходимы срочные действия по ГФУ.
Стороны Монреальского протокола достигли соглашения на своем 28-м Совещании Сторон 15 октября 2016 года в Кигали, Руанда, о поэтапном отказе от ГФУ. Страны согласились добавить ГФУ в список контролируемых веществ и утвердили график их постепенного сокращения на 80–85 процентов к концу 2040-х годов. Первые сокращения со стороны развитых стран ожидаются в 2019 г.. Развивающиеся страны заморозят уровни потребления ГФУ в 2024 г. и в 2028 г. для некоторых стран.
Этот вопрос обсуждался Сторонами с 2009 года, и успешное согласование Кигалийской поправки (Решение XXVIII/1 и сопутствующее Решение XXVIII/2) продолжает историческое наследие Монреальского протокола. Кигалийская поправка вступит в силу 1 января 2019 года для тех стран, которые ее ратифицировали.
Путь поэтапного отказа от ГФУ заключается в снижении зависимости от альтернатив с высоким ПГП и расширении внедрения энергосберегающих технологий с низким ПГП в рамках процесса поэтапного отказа от ГХФУ в рамках Монреальского протокола. Такой «умный подход» может достичь цели Монреальского протокола по устранению ГХФУ и в то же время добиться повышения энергоэффективности и сокращения выбросов CO2 — «сопутствующей выгоды для климата».
Успех, достигнутый на сегодняшний день, и работа впереди
По прогнозам, при полном и устойчивом осуществлении Монреальского протокола озоновый слой восстановится к середине этого века. Без этого договора к 2050 году истощение озонового слоя увеличилось бы в десять раз по сравнению с нынешним уровнем и привело бы к миллионам дополнительных случаев меланомы, других видов рака и катаракты глаз. Подсчитано, например, что Монреальский протокол к 2030 году ежегодно спасает от рака кожи около двух миллионов человек.
На сегодняшний день Стороны Протокола поэтапно отказались от 98% ОРВ во всем мире по сравнению с уровнями 1990 года. Поскольку большинство этих веществ являются сильнодействующими парниковыми газами, Монреальский протокол также вносит значительный вклад в защиту глобальной климатической системы. По оценкам, с 1990 по 2010 год предусмотренные договором меры контроля позволили сократить выбросы парниковых газов на 135 гигатонн CO2, что эквивалентно 11 гигатоннам в год.
В соответствии с Кигалийской поправкой ожидается, что действия по ограничению использования ГФУ в соответствии с Монреальским протоколом предотвратят выбросы до 105 миллионов тонн углекислого газа в эквиваленте парниковых газов, помогая избежать глобального повышения температуры на 0,5 градуса Цельсия.