Разделительная зона: Server Error in ‘/’ Application.
Как разделить комнату на две зоны? Простые и практичные идеи от профи.
Любое жилое помещение без грамотного зонирования кажется неказистым и неуютным. Особенно это актуально в эпоху открытых планировок, когда жильцам предоставляется больше свободы в выборе дизайна интерьеров. Рассказываем, как разделить комнату на две зоны, сохранив общий стиль, комфорт и полезное пространство?
Легкая перегородка и контрастная отделка – удачный способ выделить спальную зону
Правила зонирования
Первый шаг – план-схема. Его можно сделать вручную или воспользоваться графическими приложениями. Так проще избежать технических ошибок и выбрать оптимальное решение. Набросайте сразу несколько вариантов, учитывая:
- размеры и форму помещения,
- назначение зон,
- количество жильцов,
- расположение дверей,
- количество окон,
- уровень вентиляции и освещения в каждой из зон.
Важно: длинную прямоугольную комнату правильнее делить не вдоль, а поперек на квадратные части, которые могут быть разными по величине.
Схема зонирования гостиной с помощью мебели
В обеих зонах важно сохранить элементы общего стиля, чтобы они не выглядели разрознено: это может быть единый текстиль, аксессуары, предметы мебели. Каждую часть комнаты обеспечьте хорошим освещением, розетками, системой хранения и достаточным местом для передвижений.
Белые решетчатые перегородки выглядят воздушно и не утяжеляют пространство
Одно из основных преимуществ зонирования – возможность каждому из владельцев жилья уединиться, обрести «свой уголок». Поэтому не забудьте рассмотреть пожелания всех домочадцев.
Совет
Перегородки
Дополнительные монолитные стены в помещении отнимают много места, возводятся долго и сложно. Да и не всегда их можно согласовать с Жилинспекцией. То ли дело – перегородки из более легких материалов: гипсокартона, древесины, МДФ и ПВХ панелей, ткани, стекла. Их делят на четыре типа:
Стационарные
Они устанавливаются на постоянной основе с одной из сторон комнаты, либо посередине. Учтите, что сплошные перегородки до потолка заметно уменьшают пространство, поэтому противопоказаны для малогабариток. Выходы есть:
- сделать перегородку на половину высоты комнаты или чуть выше,
- оснастить сквозными полками и превратить в стеллаж,
- добавить элементы из стекла, витражи.
Совет: перегородки из зеркал и стекла помогают визуально расширить пространство.
Перегородки из натуральных материалов смотрятся свежо и необычно
В маленьких помещениях лучше всего работают прозрачные, решетчатые или перфорированные перегородки. Они не вредят пространству, эстетично выглядят и четко обозначают границы зон. В зависимости от стиля интерьера можно подобрать оригинальные перегородки из бамбука, веток деревьев, веревок, панелей с лазерной резкой.
Важно: перегородки не должны мешать передвижению по комнате, перекрывать окна или двери.
Раздвижные
Они одновременно выполняют функции стены и дверей. Состоят из одного, двух или нескольких сплошных панелей, передвигающихся по рельсам.
Идея: раздвижные перегородки из стекла или прозрачного пластика помогут сохранить дневное освещение.
Раздвижные стеклянные перегородки – отличный вариант для разделения зоны кухни и гостиной
Совет: чтобы раздвижные панели не занимали пространство стены, предпочтите кассетные и каскадные двери. В первых панели убираются в нишу внутри стены, а во втором случае открывается только одна из панелей.
Складные
Отличаются от раздвижных типом механизма и конструкцией: дверное полотно при открытии собирается в несколько маленьких створок в виде «книжки» или «гармошки». По экономии места складные перегородки заметно выигрывают у раздвижных и больше подходят для зонирования небольших комнат.
Важно: механизм «гармошка» более надежен и практичен в использовании, чем «книжка». Еще лучше, если каркас будет изготовлен из алюминия.
Лаконичные перегородки в индустриальном стиле
Читайте также: За стеклом: идеи использования стеклянной перегородки
Мобильные
К ним относят разного рода ширмы – перегородки, не закрепленные к стене, полу или потолку. Поэтому их легко устанавливать, перемещать и убирать. Они обеспечивают визуальное разделение пространства, эстетичны и компактны. Среди них различают:
- створчатые: состоят из нескольких одинаковых секций, складывающихся по типу «гармошки»,
- одноэкранные: в основе одна широка панель. Для повышения мобильности ее часто оснащают роликами.
- гибкие: изготовлены из одного большого полотна с гибкой конструкцией. Его можно сгибать разными способами в зависимости от особенностей пространства.
Совет: для обивки ширм должны использоваться плотные ткани, не образующие неопрятных складок и неровностей.
Существует масса вариантов ширм для любого стиля интерьера
Важно: текстильные ширмы не только добавляют в интерьер тепла, уюта, но могут стать уникальным арт-объектом и настоящей изюминкой декора.
Зонирование мебелью
Разделение комнаты на зоны с помощью мебели – самый мобильный и функциональный способ. Выбирайте для этого крупные предметы с удобной системой хранения. Для маленьких комнат подойдут модели-трансформеры.
Совет: оставляйте достаточно места вокруг массивных предметов мебели, чтобы избежать ощущения тесноты.
Шкаф
Если поставить его поперек, придвинув к стене, то можно легко отделить рабочее место в детской или спальную зону в гостиной. Избегайте слишком громоздких и высоких шкафов, задерживающих потоки дневного света.
За счет стеклянного фасада и светлой отделки шкаф не кажется громоздким
Стеллаж
Открытый стеллаж не вызывает ощущения визуальной тесноты и отлично вписывается в небольшие комнаты. Предпочтите модели светлых оттенков и старайтесь верхние полки оставить свободными для лучшего освещения. В целях безопасности не забудьте закрепить мебель к полу, потолку или стене.
Идея: оригинальный хендмейд стеллаж в стиле сканди или эко получается из обычных деревянных ящиков.
Благодаря свободным верхним полкам стеллаж не выглядит громоздким и не препятствует потокам света
Совет: не используйте стеллаж исключительно для книг – смешивайте необычные сувениры, комнатные растения и яркие аксессуары для эклектичного зрелищного дизайна.
Диван
С его помощью можно разделить зал на гостевую зону и столовую, либо на общую и приватную. В однокомнатной квартире, установив диван у изножья кровати, легко разграничить спальное место от гостиной. В миниатюрных пространствах хорошо выручают сборная диван-кровать Мерфи и кровать-чердак. В последней из них можно организовать удобное место для хранения, а спальную зону наверху спрятать с помощью занавесок.
Совет: в просторном помещении отделить гостиную зону проще всего угловыми модульными диванами.
Спинка дивана вместе с тумбой делят спальню на две половины
Читайте также: Стеллаж как элемент зонирования и декора в интерьере.
Комод или тумба
Их преимущества – в небольшой высоте и ящиках для хранения. Поэтому ими хорошо разграничивать малогабаритные помещения. В комнатах с открытой планировкой тумбой или консолью можно обозначить границы зала или коридора. Иногда комод располагают вдоль спинки дивана, чтобы усилить эффект зонирования.
Идея: пустую столешницу мебели можно заставить растениями или аксессуарами одинаковой высоты, чтобы дополнительно подчеркнуть границу зон.
Компактная тумба четко отделяет гостиную от проходной части комнаты
Кресло
Оно само по себе может заменять целый отдельный уголок: например, для чтения или рукоделия. Для этого достаточно поставить с ним рядом торшер и небольшой столик. Два кресла друг напротив друга возле окна организуют комфортную зону для беседы.
Пустой угол комнаты легко превратить в уютную зону для чтения
Отделка
Декор стен
Этот способ зонирования запланируйте еще на стадии ремонта. Стены для области, которую необходимо визуально разграничить, оформляют контрастной отделкой, используя разные материалы, цвета и рисунки. К примеру, спальную зону в гостиной можно обозначить обоями с более спокойными принтом и оттенками, чем в остальной комнате. Забавные фотообои в детской легко подчеркнут место для игр.
Идея: обои за изголовьем, продолженные на потолке до размеров кровати, — эффектный способ определить спальную зону в гостиной.
Спальня в гостиной выделена с помощью темного контрастного оттенка
Напольное покрытие
Еще один дизайнерский прием, как разграничить комнату на две зоны, — отделка полов двумя разными типами покрытия. Отличаться они могут по цвету, материалам, орнаменту или фактуре. Этот метод особенно эффективен для обозначения границ между кухней и столовой, коридором и гостиной, «сухой» и «мокрой» зонами в ванной.
Проходная зона отделена от гостиной более практичным напольным покрытием
Потолок
Геометрию потолка проще контролировать с помощью опусков: в центральной части комнаты потолок можно поднять на 10 см в отличие от проходных областей. Модное и смелое решение – обозначить границы потолочным покрытием разных цветов, дизайна или рисунков.
Идея: в стиле минимализм или контемпорари на ровных потолках вместо опусков предпочтите теневые швы.
В рабочей и входной зонах потолок оформлен ниже, чем в гостиной
Архитектурные элементы
Арка
Отличная альтернатива дверям в небольших помещениях и эстетичный способ выделить нужные области. Ею удобно разграничить коридор от зала, кухню от гостиной, зоны в детской, пространство балкона, объединенного с комнатой. Регулируя ширину, форму и декоративные детали арки, ее можно вписать в любой стиль интерьера.
Идея: в маленьких комнатах арку проще всего оформить с помощью полосы света или цвета, проложенной по стенам и потолку.
Отделка арки повторяет дизайн потолочных плинтусов
Колонны
Две колонны друг напротив друга в классическом интерьере часто начинают пространство гостиной или столовой, отделяя их от коридора или кухни. Но учтите, что такие крупные архитектурные элементы любят простор и высокие потолки. В помещениях поменьше можно использовать канеллированные пилястры – они визуально вытягивают пространство.
Идея: внутрь колонны удобно спрятать подводки электрики для розеток и освещения.
Зеркальная отделка колонны зрительно увеличивают объемы комнаты
Читайте также: Секреты зонирование и расстановки мебели в квартире-студии.
Достаточно приподнять часть комнаты на 10-15 см и необходимая область будет выделена. Высокий подиум (от 30 см и выше) может послужить практичной системой хранения. Для дополнительного эффекта зонирования измените отделку потолка и пола подиума.
Важно: при низком потолке использование подиума уменьшает высоту комнаты.
Эффектный подиум выполняет роль каркаса кровати и отделяет спальное место в гостиной
Идея: в высоком подиуме ступени с открывающимся верхом – практичные ящики для хранения.
Потолочные балки, лепнина
Декоративные балки на потолке встречаются не только в загородных домах. В квартире этот архитектурный элемент поможет не только разделить комнату на зоны, но и привнесет в интерьер аутентичные нотки. Но хорошо сработает он лишь в высоких и просторных помещениях, к примеру, в лофте. В миниатюрных пространствах в качестве альтернативы выбирайте лепнину или молдинги.
Идея: балки могут стать источником дополнительного света, если по ним провести светодиодные ленты или вмонтировать ряд спотов.
Потолочная балка контрастного оттенка – словно разделительная черта между двумя зонами в комнате
Освещение, палитра и текстура
Свет
Одно из правил зонирования – обеспечить достойное освещение в каждой части помещения. Но световой сценарий при этом можно обыграть в зависимости от назначения зоны: в центре гостиной повесить эффектную люстру с яркими лампами, а в уголке для чтения или в спальной зоне оставить скромный торшер, дающий рассеянный, спокойный свет.
Совет: в качестве световой границы отлично смотрится скрытая подсветка разных тонов.
Ряд светильников над тумбой подчеркивает границу двух зон
Цвет
С ним все просто: схожие оттенки объединяют зоны, а контрастные – разделяют. К примеру, в детской для мальчика и девочки можно разграничить зоны голубым и розовым. Яркий окрас стены в гостиной эффектно выделит рабочую зону или барную стойку. Чтобы не потерять единство стиля, оттенки обеих частей комнаты должны сочетаться с общей палитрой интерьера. Поэтому проще всего ее сделать нейтральной.
Совет: крупные предметы в похожих тонах визуально меньше загромождают пространство.
Для зоны гостиной выбрана сочная фуксия, а для рабочего места – спокойный пастельно-желтый
Текстура
Игры с текстурой делают интерьер зрелищнее и интереснее. Активно используйте отделку и аксессуары из разных материалов. К примеру, в гостиной или столовой традиционны гладкие, отражающие поверхности, а в спальне – мягкие и пушистые (добавьте тканевые панели, ширму, подушки или кожаное изголовье). Пусть один из аксессуаров станет объединяющим элементом для двух частей комнаты.
Текстурный потолок и текстиль отграничивают гостиную от лаконичной зоны хранения
Альтернативные способы
Ковер
Этот мягкий декор привносит в интерьер уют и тепло. Сгруппировав мебель по периметру ковра, либо используя коврики разных форм и размеров (в том числе на стене), довольно просто разделить комнату на зоны. Если в двух частях помещения предполагаются разные ковры, пусть они будут схожих тонов или стилей, чтобы не нарушать общий дизайн.
Границы гостиной обозначены с помощью ковра, подвесного светильника и настенного декора
Читайте также: Ковры в интерьере гостиной: модное дополнение стиля.
Шторы
Это один из самых древних способов зонирования, актуальный и сегодня. Шторы добавят уюта и индивидуальности в обстановку, позволяя свету и воздуху свободно циркулировать в пространстве. Плотные ткани хорошо подойдут для маскировки спальни в гостиной, но могут зрительно уменьшить помещение. Для экономии места обустройте в зоне отдыха романтичный балдахин из легких воздушных тканей
Совет: если хочется внести в интерьер свежих и жизнерадостных красок, выбирайте занавески с рисунком и яркими расцветками.
Белые прозрачные занавески наполняют интерьер легкостью и воздухом
Идея: в зависимости от стиля дизайна вместо тканевого полотна можно использовать кисею, бусины, японские шторы или жалюзи.
Предметы искусства
Эффектное произведение живописи не только привлечет внимание гостей, но и укажет на выделенную область в любой комнате. Подчеркните назначение зон в помещении с помощью картин с разными сюжетами и палитрой. К примеру, в зоне отдыха повесьте пейзаж со спокойным колоритом, в столовой – аппетитный натюрморт, а в гостиной или детской – жизнерадостные постеры или картины в пестрых красках.
Композиция из небольших картин украшают уголок для чтения
Читайте также: Дизайн штор в интерьере.
Комнатные растения
Стена из растений – экологичное решение для разделения пространства, подходящее для любого стиля интерьера. Она может состоять из ряда высоких одинаковых растений, стойки с вьющимися цветами, композиции из подвесных кашпо, мини-изгороди из растений в высоких тумбах.
Совет: чем дальше «зеленая стена» от окна, тем менее требовательные в уходе растения стоит использовать.
Подвесная конструкция с кашпо смотрится легко и воздушно, не уменьшая площадь комнаты
Читайте также: Живая трава и растения в интерьере: 12 нескучных идей.
Аквариум
Стильно смотрится узкий аквариум с подсветкой в составе перегородки или стеллажа. Фишка такого декора – поддержание расслабляющей атмосферы и отличные способности стекла и воды пропускать свет. Если нет желания и возможности ухаживать за рыбками, заведите декоративные аквариумы с искусственными обитателями или флорариум из растений и камней.
Большая перегородка с аквариумом не кажется громоздкой благодаря подвесной конструкции
Домашний кинотеатр
Киноманам наверняка придется по вкусу идея разделения пространства с помощью тумбы или фальшстены, оснащенными домашним кинотеатром. В скромных по метражу квартирах можно установить выдвижной экран для проектора, который легко сворачивается в рулон. Благодаря тонкой прозрачной текстуре полотно хорошо пропускает свет и не занимает много места.
Вертикально натянутое полотно выполняет роль перегородки и экрана для проектора
Зонируя помещение, продумывайте каждую деталь и не переборщите. Достаточно использовать одновременно не более трех-четырех способов, чтобы интерьер оставался гармоничным и цельным.
Как выбрать подходящую бытовку?
На многих строительных, промышленных и торговых площадках , а также на объектах сельского хозяйства и в дачных поселках нужны помещения для персонала. Капитальное сооружение требует много средств, сил и времени. Поэтому разумнее установить модульное сборно-разборное или каркасно-сварное сооружение. Выбор подходящей модели зависит от целого ряда причин.
Важные критерии
Металлическая бытовка — это надежная крыша над головой. Правильный выбор решит много практических задач.
В зависимости от назначения и используемых материалов бытовки классифицируются следующим образом:
- Деревянные или металлические (по виду каркаса и обшивке).
- Однокомнатные или с несколькими отсеками. Функциональные зоны выделяются капитальными или мобильными перегородками.
- «Распашонка» (с тамбуром). Разделительная зона служит хозблоком и одновременно изолирует внутренние помещения друг от друга.
- Технические или жилые. Боксы часто используются не только для проживания. Из них получаются надежные склады, посты-охраны, кухни, раздевалки и сантехнические помещения.
- Двух- или однодверные. Два входа обычно устраиваются в прорабских, офисных или торговых помещениях.
Подробнее об этом мы уже писали в статье Варианты планировки бытовки, какие есть и какой выбрать.
Один из немаловажных критериев бытовки — длина. Под временное размещение бригады рабочих подойдет 6-метровая модель.
А вот пост охраны для одного человека не должен быть большим. Электронный каталог компании «Технорент» предлагает готовые решения: компактный вариант 1,5*1,5 м или 2,4*2,4 м.
Способы внутренней отделки также важны. Если изначально предполагается длительное проживание людей внутри, то лучше всего использовать вагонку. Это наиболее экологичный материал. Он хорошо вентилирует воздух, не нагревается и не источает токсичных соединений.
При более интенсивной эксплуатации подойдет оргалит или ПВХ-панели. Этот материал отделки также подойдет для офисных и административных бытовок.
Бытовки-склады отделываются даже металлическим листом. Это необходимая мера для обеспечения сохранности материалов в мини-складе. Она же предотвращает механические повреждения корпуса, если внутри находится пункт по приему металлического лома и другого вторсырья.
Каркас — основной параметр
Распространенный вопрос многих потребителей: «Какая бытовка лучше — металлическая или деревянная?»
Модели из дерева идеальны в качестве временного жилья. Их устанавливают не только на стройплощадке. Часто такие оригинальные постройки встречаются в черте частных хозяйств. Из них получаются уютные дачные домики. Они украшают собою участок, распространяя вокруг атмосферу уюта и покоя. Находиться внутри всегда приятно, поскольку дерево обладает кондиционирующими свойствами.
Недостаток этого варианта в непрактичности. Деревянная бытовка достаточно быстро приходит в негодность. Ее трудно будет перепродать после завершения работы на объекте. Транспортировку деревянная конструкция может не выдержать.
Металлические аналоги надежнее. Они более распространены на строительных площадках. Их устанавливают даже на неосвоенных территориях при самых сложных климатических условиях.
Сварные швы обшивки полностью герметичны. Антикоррозионная обработка стенок блокирует образование ржавчины на корпусе. При этом каркас из стальных балок невозможно повредить. Он не деформируется и устойчив к любому механическому воздействию.
Благодаря стандартизации размеров, вагончик легко транспортировать и устанавливать на площадке или участке. Он точно размещается на грузовой платформе, прочность каркаса дает возможность перевозки в несколько рядов. Доставка на нужный объект выполняется быстро и без потери эксплуатационных характеристик.
Когда строительство объекта завершается, металлический блок-контейнер перемещают на следующий объект без опасения, что каркас не выдержит. Это еще один аргумент для тех, кто не знает, какую бытовку выбрать. Сварной каркас — самый надежный.
Виды планировки
Самая стандартная планировка представляет собою единое пространство без зонирования удлиненной формы по типу прямоугольника. Внутри можно реализовать любое переустройство. Часто устраивают перегородки — стационарные или временные.
«Распашонки» более функциональны. В них предусмотрены две изолированные комнаты, разделенные тамбуром. Их удобно задействовать под раздевалку или под складской отсек (для инструментария или оборудования). Бытовку, разделенную на отдельные комнаты, хорошо использовать под прорабскую. Для этого достаточно установить соответствующее оборудование.
Вариант с тамбуром у входа адресован также тем, кто выбирает бытовку для всесезонного использования С ним они получат дополнительную защиту от холода и грязи.
Объединяющим фактором при любой планировке является наличие окон. Это особенно актуально, если бытовка выполняет функции офиса.
В ней может быть устроено несколько рабочих мест для:
- бухгалтера;
- прораба;
- инженера;
- кассира;
- диспетчера.
Каждый рабочий стол должен быть обеспечен естественным источником света. Но выбор бытовки не должен ограничиваться отсутствием оконных проемов. При желании они легко «вырезаются» даже в металлических боксах. Современные технологии дают возможность встраивать удобные пластиковые стеклопакеты. С ними конструкция обретает законченный и домашний вид.
Особая планировка предусматривается для организации КПП. С финансовой точки зрения делать стационарный пост охраны нерационально. Вопрос может решить компактный блок. Главная его задача — обеспечить обзор периметра всей территории объекта. Электрификация и устройство «тревожной» кнопки помогут охраннику правильно исполнять свои обязанности.
Бытовка для проходной имеет более сложную планировку. В ней должен быть турникет для посетителей и комната для отдыха персонала.
Итак, какой бы вид бытовки вы ни выбрали, он должен ориентироваться на целевую задачу и ваш бюджет.
«Малыш» разгоняет «Облака» – Коммерсантъ Воронеж
Структура холдинга «Молвест» (основатель — депутат Госдумы Аркадий Пономарев) ООО «Фирма Малыш», которая не смогла признать незаконной выдачу разрешения на строительство жилого комплекса «Облака» рядом с заводом в Воронеже, теперь пытается оспорить изменение категории спорного земельного участка в 2020 году. Компания опасается, что, если стройка не будет остановлена, жители после заселения потребуют от изготовителя творожных сырков уменьшить вредное воздействие, что грозит производственными сложностями. Застройщик не видит нарушений при возведении жилья.
Арбитражный суд Воронежской области начал рассмотрение иска ООО «Фирма Малыш» к Воронежской городской думе о признании незаконным решения «Об утверждении Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) городского округа город Воронеж». Предварительное заседание назначено на 16 февраля.
Представитель ООО «Фирма Малыш» рассказал «Ъ-Черноземье», что компания оспаривает изменения, внесенные в ПЗЗ в 2020 году. Тогда участок возле границы предприятия площадью 1,68 га был переведен из зоны производственных и коммунальных предприятий в зону трансформации, а затем ООО СЗ «Семья» начало на нем возведение двух многоэтажек.
«Мы считаем, что при внесении изменений представительный орган не учел важные моменты, которые должны были воспрепятствовать этому решению. В частности, не учли, что на этой территории в непосредственной близости к застраиваемому участку располагается промышленный объект, имеющий четвертый класс опасности и третью категорию воздействия на окружающую среду»,— пояснил представитель «Малыша».
В компании напомнили, что производство молочных продуктов на их площадке ведется «более 50 лет»: «Изначально предприятие «Малыш» выпускало детское питание, сейчас в этих же цехах, но после модернизации расположено производство творожных сырков и молодых сыров, которые известны далеко за пределами Воронежа. Близость стройки к промышленному объекту была очевидна с самого начала. У нас возникает подозрение, что наши «соседи» намерены оставить проблему несовместимости многоэтажной жилой застройки и промышленного предприятия нам «в наследство». Нести ответственность за комфорт жильцов в будущем строительная компания не планирует. Фактически после сдачи домов обитатели квартир рискуют обнаружить себя живущими посреди промзоны, где работают компрессоры, постоянно курсируют молоковозы и грузовики, что создает определенный уровень шума».
По словам представителей компании, «техническая возможность» ограничить вредное воздействие есть, «однако зависит она и от застройщика»: «Большую часть мер предпринять проще на стадии строительства».
В Воронежской городской думе «Ъ-Черноземье» пояснили, что уже ознакомились с иском: «Он поступил, отзыв будет подготовлен в установленные сроки».
Конфликт производителя с застройщиком обострился после того, как Роспотребнадзор не согласовал предприятию санитарно-защитную зону (СЗЗ). Если раньше у компании существовала условная зона в 100 метров от границ производства (ее для молочных производств предусматривают санитарные нормы), то после вступления в силу изменений в федеральном законодательстве потребовалось обоснование точных границ.
«Малыш» провел расчеты и определил зону в 84–118 метров в разных направлениях (по большинству — 100). Но управление Роспотребнадзора отказало в согласовании СЗЗ на основании того, что она затрагивает спорный участок для строительства жилья.
Представители «Малыша» пытаются оспорить отказ в суде, а также направили еще несколько исков: они настаивают, что разрешение на строительство комплекса в СЗЗ предприятия выдано незаконно, и добиваются сноса многоэтажек.
В мэрии уверяют, что СЗЗ, выходящей за пределы площадки «Малыша», у компании нет.
Представители «Семьи» поясняли «Ъ-Черноземье», что строительство не затрагивает санитарно-защитную зону: «Документы, подтверждающие право собственности на участок, не содержат данных о нахождении в зонах с особыми условиями эксплуатации. Градостроительный план содержит данные о СЗЗ других землепользователей, которые учтены при проектировании… По нашим сведениям, головное предприятие холдинга «Молвест» (располагается на прилегающей производственной площадке.— „Ъ“) при наличии большего объема оборудования и расположения цехов в непосредственной близости к границе площадки имеет санитарно-защитную зону, установленную по границе участка».
В конце января суд отказал «Малышу» в признании незаконной выдачи мэрией разрешения на строительство ЖК в 2020 году. Основаниями для отказа стало отсутствие утвержденной СЗЗ, а предлагаемый «Малышом» размер зоны оценили как «не являющийся окончательным и неизменным». Также суд не увидел нарушения прав «Малыша» строительством домов и указал на пропуск срока подачи иска.
Собеседник «Ъ-Черноземье», знакомый с ходом разбирательства, отметил, что представляющим интересы «Малыша» юристам «стоило настоять на исследовании в суде возможности или невозможности уменьшения СЗЗ»: «А из-за того, что не было заявлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока, обжаловать решение бессмысленно».
По его словам, любой житель будущих домов «сможет провести замеры шума, скачав на телефон соответствующее приложение», после чего обратиться в суд с требованиями прекратить вредное воздействие.
Воронежский урбанист Илья Бейлин считает, что санитарная зона «должна быть у предприятий хотя бы исходя из здравого смысла»: «Иначе даже сама стройка может создавать опасность для пищевого предприятия. Вопрос лишь в том, как должна выглядеть эта разделительная зона. Обычно это некая озелененная территория. Похоже, что в случае с площадкой «Малыша» чиновники здравый смысл «не включили», в результате жители новых домов получат не самую комфортную среду. После этого иски от них могут «полететь» и не в адрес предприятия, а к мэрии».
По его словам, появление жилья в городах вблизи предприятий, а затем и вместо них — «объективный процесс», но решение должен принимать собственник завода: «У нас, к сожалению, нет субъекта, который учитывал бы интересы всех сторон при согласовании будущей застройки. В данном случае интересы бизнеса не были учтены».
Управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова полагает, что в споре «помогла бы разобраться прокуратура при проведении соответствующей проверки». Юрист Акмаль Пана отмечает, что оспаривание ПЗЗ «имеет неопределенные перспективы»: «ПЗЗ часто представляют собой достаточно бессистемные и несвязные данные, где градостроительный регламент определен вне зависимости от каких-то правил. Разобраться в основаниях составления ПЗЗ бывает сложно — предприятию изначально было проще сконцентрироваться на установлении санитарной зоны».
По словам юриста, «Малышу» все равно стоит продолжать оспаривать ПЗЗ и строительство домов в целом: «Впоследствии судебные решения, признающие соблюдение необходимых требований при возведении объектов, могут пригодиться при предъявлении претензий на условия проживания со стороны жильцов».
Олег Мухин
«Демилитаризованная зона» Широкино: новый план России по урегулированию конфликта на востоке Украины
Россия предлагает превратить украинский форпост Широкино, являющийся ключевым в обороне стратегического портового города Мариуполь на Азовском море, в «демилитаризованную зону» под совместным контролем Украины, России и донецкой «народной республики» («ДНР») под неизбежной эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (см. дополняющую статью).
Контактная группа по Украине – также известная, как Минская группа, т.е. Россия, Украина, ОБСЕ, луганская и донецкая «народные республики» («ДНР», «ЛНР») – недавно обсуждала предложение превратить Широкино, которое является ключевым пунктом в обороне Мариуполя, в «демилитаризованную зону».
После вывода украинских войск из Широкино, они и силы ДНР заняли бы позиции в 2,5 километрах к западу и востоку, соответственно, образовав демилитаризованную зону. Такая зона должна быть передана смешанной наблюдательной группе, состоящей из офицеров России, Украины и «ДНР» под эгидой Объединенного центра по контролю и координации (группы российских и украинских старших офицеров, осуществляющих мониторинг перемирия на месте, и не связанной с Минской группой). Может начаться восстановление разрушенных войной деревень, а перемещенное население сможет вернутся домой. Сотрудники МВД Украины и «МВД» ДНР стали бы совместно патрулировать зону, будучи вооружены только легким огнестрельным оружием (автоматы были бы запрещены). В качестве обязательного условия, в зоне постоянно присутствовала бы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ, невооруженная гражданская миссия). СММ рассматривает возможность создание в демилитаризованной зоне Широкино двух постов. Миссия также предлагает перед демилитаризацией провести работы по разминированию в Широкино с привлечением солдат Украины и «ДНР» (Украинская правда, 28 июля; Tsenzor.net, УНИАН, 29 июля; Донецкое агентство новостей, 31 июля, 4 августа).
Стремясь видеть Широкино «демилитаризованным», «ДНР» недавно отвела свои войска на восток от населенного пункта и в одностороннем порядке объявила его демилитаризованной зоной (Донецкое агентство новостей, 3, 31 июля). Эти действия, как кажется, призваны усилить внешнее давление на Украину. В рамках последней телефонной конференции лидеров Нормандской четверки, президент Франции Франсуа Олланд сказал, что у президента Украины Петра Порошенко есть время до 3 августа, чтобы принять предложение (Elysee.fr, 24 июля).
Представитель Украины в Минской рабочей группе по вопросам безопасности Евген Марчук (см. EDM, 13 августа) представил ряд возражений технического и военного характера наряду с предварительными условиями для создания «демилитаризованной зоны», на данный момент затормозив этот проект. На встрече Минской группы 4 августа Украина смогла заблокировать предложение. Материалы работы группы хранятся в тайне, но контраргументы кажутся вполне очевидными.
Для Украины отвод войск из ключевого пункта и передача его совместному органу с довольно расплывчатым описанием предполагает высокий уровень уверенности в эффективности минской системы перемирия. Однако, это не так.
Слово «демилитаризация» служит эвфемизмом уходу Украины из своего форпоста. После заключения Минска-1 и Минска-2 перемирие так и не наступило. Войска России/ «ДНР» пытались захватить Широкино после подписания каждого перемирия, таким образом, нарушая их. Идея демилитаризованной зоны возникла поскольку украинские войска сумели удержать позиции. Никакой орган не может гарантировать перемирие и, тем более, принудить к нему. ОБСЕ не имеет права даже осуществлять мониторинг соблюдения перемирия. Поскольку Широкино постоянно находится под огнем снайперов и артиллерии России/ДНР, что недавно привело к ранению наблюдателя СММ, Миссия заявила, что она приостанавливает планирование размещения постоянного представительства в Широкино (Osce.org, 28 июля).
Украинские комментаторы вспоминают, как лидеры Германии и Франции гарантировали (в Нормандской группе), что важнейший транспортный узел Дебальцево окажется после перемирия Минск-2 в безопасности. Тем не менее, российские войска быстро захватили Дебальцево, в то время как Берлин и Париж сохраняли молчание. Таким же образом эвакуированное Широкино может с легкостью отойти войскам России/ «ДНР», что откроет и дорогу на Мариуполь.
Согласно наблюдениям военного аналитика Дмитрия Тымчука, именно Дебальцево, а не Широкино, должно было стать первым кандидатом на демилитаризацию. Российские войска захватили Дебальцево в нарушение перемирия, тогда как украинские военные удерживают Широкино согласно условиям перемирия (Sprotyv.info, информация от 13 августа).
С правовой и политической точек зрения идея того, что МВД Украины и «МВД» ДНР совместно патрулируют демилитаризованную зону, по определению неприемлема для Украины. Она подразумевает, во-первых, отказ от суверенитета в отношении части украинской территории – при согласии Украины с неким многосторонним соглашением в данной связи.
Во-вторых, эта идея подразумевает признание «ДНР» путем разделения с ней юрисдикции в зоне Широкино. Это может создать опасный прецедент, превращения удерживаемых Украиной территорий в «демилитаризованные» зоны под совместным контролем Украины и «ДНР — ЛНР». Обратное едва ли может произойти пока войска России и ее ставленников удерживают инициативу благодаря тактическим наступательным действиям и превосходящей огневой мощи. Они «откусывали» небольшие куски украинской территории после каждого перемирия. Нынешняя разделительная линия проходит значительно глубже по украинской территории, чем предусмотрено соглашениями о прекращении огня, однако ни одна международная организация не высказывалась по данному вопросу. Создание «демилитаризованных» зон за счет украинской территории было бы аналогичным процессом – желательно (с российской точки зрения) еще и с согласия Украины.
В-третьих, предложение создало бы новый тип многоуровневой наблюдательной схемы: двусторонней – Украина/ «ДНР», трехсторонней – Украина/Россия/ «ДНР» при помощи Объединенного центра по контролю и координации и, по видимости, еще одной с международным уровнем в виде ОБСЕ. Предложенная схема является беспрецедентно сложной, но в целом полностью удовлетворяющей российским методам урегулирования конфликтов «в сфере исключительных интересов»: страна изолируется и вовлекается в контролируемые Россией схемы, без возможности обратиться за помощью вовне.
Таким образом, любое совместное патрулирование Украины и «ДНР» может иметь место только, если «ДНР» пойдет навстречу. Российско-украинский Объединенный центр по контролю и координации, действующий исключительно благодаря благосклонности России, согласно предложению, стал бы трехсторонним органом путем включения в него «ДНР». СММ ОБСЕ парализована препятствиями со стороны России и «ДНР — ЛНР». Минская группа ОБСЕ обеспечивает России множественное представительство (Москва, Донецк, Луганск, а также российское вето в самой ОБСЕ), изолируя Украину в данном формате (в точности, как была изолирована Грузия, противопоставленная в поддержанном ОБСЕ формате России, Южной Осетии и Северной Осетии).
Западные державы во всех этих форматах даже не пытаются разрушить изоляцию Украины. Они кажутся безразличными к попыткам России использования ОБСЕ в собственных целях в самых разных конфликтах. Вместе с самой ОБСЕ они помогают России закрепиться на достигнутых рубежах. В последние недели СММ ОБСЕ предваряла и заканчивала свои ежедневные отчеты специальной формулировкой, согласно которой войска России/ «ДНР — ЛНР» препятствуют доступу СММ к подлежащим проверкам объектам и угрожают членам миссии во время исполнениями ими своих обязанностей.
Воронка. | A funnel. |
Воронка… | A vortex… |
Капельная воронка | Dropping Funnel |
Делительная воронка | Separating Funnel |
Гравитационная воронка? | A gravity whirlpool? |
Где воронка? | The vortex? |
Воронка уничтожена. | The vortex has been destroyed. |
О, воронка. | Ooh, a vortex. |
Воронка правды. | The cone of trust. |
Карстовая воронка. | That’s a sinkhole. |
Воронка пропала! | We’ve lost the funnel! |
Это воронка. | It’s a vortex. |
Это облачная воронка. | It’s a funnel cloud. |
Воронка торнадо разрастается! | Funnel‘s getting thicker! |
Разделительная зона | The demilitarized zone |
Разделительная стена | Separation wall |
Разделительная строка | Delimiter Line |
Представь, что это воронка. | Look at it as a funnel. |
Воронка в зоне видимости. | The vortex is in visual range. |
Только что открылась воронка. | A funnel just opened. |
Где воронка от бомбы. | In the bomb crater in the forest. |
Кстати, а где воронка? | By the way, where’s the funnel? |
В. Разделительная стена | Separation wall |
В. Разделительная стена | B. Separation wall |
Вертикальная разделительная линия | Vertical Separation Line |
Поле продолжается туда, как воронка. Чёткая гравитационная воронка, которая тянется в открытый космос. | And the field extends out there as a funnel, a distinct gravity funnel reaching out into clear space. |
Под нами появилась пространственная воронка! | Some kind of spatial sinkhole just opened up beneath us! |
В сетке 4 формируется воронка. | There’s a funnel forming in Grid 4. |
Все это и грязная воронка. | All this and a dirty funnel? |
о боже, какая ужасная воронка! | Man, look at that funnel! |
Нестабильная воронка в формируемой червоточине… | The unstable vortex of a forming wormhole… |
Гравитационная воронка на месте, сэр. | Gravity funnel holding, sir. |
3.3 Насыпная разделительная площадка | 3.3 Central reserve |
quot Разделительная зона quot | The quot demilitarized zone quot |
Это разделительная черта, так? | Growing up, my mom would be like, Do not cross Slauson. |
В результате бомбардировки образовалась глубокая воронка. | The attack left behind a deep crater. |
Огромный, неистовый пылесос и облачная воронка. | It’s a vacuum cleaner and a funnel cloud. |
У меня уже есть выгода воронка. | I already have the advantage the vortex. |
Воронка может всё уничтожить внутри пещеры. | The vortex would vaporise everything within the cavern. |
Там еще воронка есть, если надо. | There’s a funnel in there too, if you need it. |
Задерживающая воронка видимо высосала всю энергию. | Containment vortex must have drained its power. |
Стенка разделительная поверхность обычно вертикальная. | wall a dividing surface, usually vertical. |
Стенка разделительная поверхность обычно вертикальная. | Wall a dividing surface, usually vertical |
III.3.3 Насыпная разделительная площадка | Central reserve |
III.3.3 Насыпная разделительная площадка | III.3.3 Central reserve |
Как можно быстро выучить ПДД: специальные методики
Правила ПДД – это правила дорожного движения, с которыми сталкивается абсолютно каждый его участник. Для того, чтобы теория вождения автомобиля усваивалась комфортно и оперативно, о знании правил должен задумываться как водитель, так и пешеход.
В связи с ценностью ресурса времени, но вместе с тем, желанием получить удостоверение, практически каждый задается вопросом о том, как выучить билеты ПДД быстро и эффективно.
Систематизация знаков и ПДД
Объем материала довольно серьезный, поэтому для наилучшей эффективности вам понадобятся некоторые подручные средства:
- Мобильный телефон и компьютер, которые позволят получать и проверять информацию быстро и просто.
- Сборник правил (обязательно новый, так как данные периодически обновляются).
- Терпение. Не стоит обходить вниманием этот пункт, так как правильно учить билеты ПДД – это довольно большой труд. Если запастись этим ресурсом вдоволь, можно не бояться трудностей и спокойно приступать к работе.
Если у потенциального обладателя прав имеются все вышеперечисленные пункты, на все может уйти не больше недели. Все зависит от личного желания и упорства.
Методы, ускоряющие усвоение материала
Многие думают о том, как лучше учить билеты ПДД. Существует несколько различных методик, которые обеспечат наилучшую эффективность процесса и не заставят часами безуспешно ломать голову. Важно применять их правильно и в нужное русло, для того чтобы правила остались и закрепились в голове как можно на более долгий срок.
Образное мышление
Очень важный и отлично работающий прием – воображать и представлять себя на месте уже опытного водителя, при этом не находясь у руля. В поездке на пассажирском сиденье, трамвае, ином общественном транспорте, постоянный анализ ситуации на дороге, дорожных знаков и их значения отлично помогут не просто понять теорию ПДД, но и научиться думать, каким образом она применяется на практике. Спустя время у любого, несомненно, появится ряд вопросов, которые можно будет задать инструктору, а не решать в ходе езды. Скорость реакции человеческого мозга не так высока, как может показаться на первый взгляд, поэтому просто необходимо быть готовым быстро найти верный алгоритм в случае возникновения определенной ситуации на дороге.
Визуализация
Ни для кого не секрет, что зрительная память развита у человека наиболее сильно, соответственно, глупо не воспользоваться ее возможностями и достоинствами. Обратите внимание на сборники с большим количеством иллюстраций, делайте чертежи и зарисовки в процессе написания конспектов, сосредотачивайтесь на любой графической информации: цвете, форме, наделяйте их смыслом.
Ассоциативное мышление
Далеко не все способны с легкостью воспринимать большие объемы однообразной информации. Поэтому задаваясь вопросом о том, как выучить теорию ПДД, стоит брать во внимание достоинства ассоциативного мышления. Наделяйте каждое новое понятие своим дополнительным смыслом, что позволит установить связь нового объекта с какой-либо уже имеющейся информацией в вашей памяти. Самый простой и банальный пример, которым пользуются многие – знак стоп ассоциировать с «кирпичом», которые не позволяет проехать.
Мнемотехника
Чтобы запомнить ПДД быстро, используют особые мнемоники – рифмы, аббревиатуры, поговорки. Рассмотрим некоторые из них, которые можно легко найти в сети интернет в свободном доступе:
- Чтобы сразу усвоить правило, нужно сразу запомнить правило: «Кто справа, тот и прав».
- Для отличия двух понятий «разделительная полоса и зона», «разделительная зона» используют: «Полоса – коси коса» и «Наша зона без газона».
- Правила трех «Д» — «Дай дорогу дураку».
- Рассматривая, как быстро запомнить порядок действий, поможет правило СССР – свет, сцепление, скорость, ручник.
Дополнительные ресурсы
Помимо вышеперечисленных техник важно искать те, которые подойдут именно конкретному человеку. Постоянный анализ источников, поиск различных форматов: видеоуроков, курсов, макетов, советы от опытных водителей, тех, кто попадал в трудные ситуации и находил из них выход.
Все это поможет тем, кто хочет не просто сдать на права, но и понять, как и зачем необходимо ходить на курсы вождения автомобиля и учить правила дорожного движения. А это понимание обеспечит безопасность не только водителям, но и пассажирам и пешеходам.
Зона разделения — обзор
Окисленные железные руды значительно труднее очищать с помощью магнитных сепараторов, поскольку их магнитная восприимчивость составляет всего около 1% или менее от магнитной восприимчивости магнетита. Поэтому при разделении окисленной железной руды важно создавать магнитные поля с высокой интенсивностью и высокими градиентами для достижения более высоких извлечений железа.
9.3.2.1 Влажный высокоинтенсивный магнитный сепаратор Джонса
Влажный высокоинтенсивный магнитный сепаратор Джонса (WHIMS) был разработан в 1956 году.Конструкция сепаратора Джонса показана на рис. 9.6 и состоит в основном из электромагнита с железным сердечником, вертикального вала с двумя (или более) разделительными кольцами, приводной системы и устройств подачи и сбора продукта. Рифленые пластины из магнитопроводящего железа или нержавеющей стали служат магнитной матрицей для усиления градиента поля электромагнита. Пластины расположены вертикально в ящиках для пластин, расположенных по периферии роторов. При работе магнитного сепаратора Джонса его вертикальный вал приводит в движение сепарационные кольца с вращением матричных пластин в горизонтальной плоскости.
Рисунок 9.6. Мокрый высокоинтенсивный магнитный сепаратор Джонса. (1) система магнитного возбуждения, (2) вал и разделительные кольца, (3) система привода, (4) устройство продукта, (5) устройство подачи, (6) магнитная матрица.
При пропускании постоянного электрического тока через возбуждающие катушки в зоне разделения, расположенной в электромагнитной системе, устанавливается сильное магнитное поле с большим градиентом, при этом сфокусированное магнитное поле на вершинах зубьев желобчатых пластин достигает 0,8–2 Т, который регулируется.Суспензия под действием силы тяжести подается на матрицу на переднем фронте магнитного поля, где магнитные частицы захватываются зубьями верхней части пластин с канавками, а немагнитная фракция проходит и собирается в желобе под магнитом. Когда пластинчатые коробки достигают размагниченной зоны на полпути между двумя магнитными полюсами, где магнитное поле меняет свою полярность, магнитное поле практически равно нулю, а прилипшие магнитные частицы вымываются струями воды под высоким давлением.
9.3.2.2 Вертикальное кольцо SLon и пульсирующий высокоградиентный магнитный сепаратор
Вертикальное кольцо SLon и пульсирующий высокоградиентный магнитный сепаратор (SLon магнитный сепаратор или SLon) были разработаны в 1981 г. (Xiong et al., 1998). Он имеет преимущества высокой эффективности, высокой надежности и низких эксплуатационных расходов. В настоящее время это один из самых популярных магнитных сепараторов, используемых для обогащения окисленных железных руд (Xiong, 2006, 2008, 2010, 2012).
Магнитный сепаратор SLon использует объединенные силы магнитных полей, пульсирующих жидкостей и гравитации для обогащения слабомагнитных минералов.Он состоит из 10 основных частей, включая возбуждающую катушку, магнитное ярмо и разделительное кольцо, как показано на рис. 9.7. Частота пульсаций и ход регулируются. Катушка возбуждения изготовлена из полой медной трубки и охлаждается внутри водой. По периферии разделительного кольца расположен ряд стержневых матричных свай из магнитной нержавеющей стали. Стержни в матрице имеют диаметр от 1 до 5 мм в зависимости от характеристик перерабатываемой железной руды.При работе магнитного сепаратора СЛон кольцо с матрицей вращается вокруг своей горизонтальной оси.
Рисунок 9.7. Вертикальное кольцо SLon и пульсирующий высокоградиентный магнитный сепаратор. (1) Пульсирующий механизм, (2) возбуждающая катушка, (3) магнитное ярмо, (4) разделительное кольцо, (5) коробка подачи, (6) промывочная камера, (7) магнитное промывочное устройство, (8) магнитная сборная коробка, 9 – промежуточный желоб, 10 – немагнитный ящик. Ж, комбикорм, В, вода, К, концентрат (магнитный), М, промпродукт, Т, хвосты (немагнитный).
При пропускании постоянного электрического тока через возбуждающие катушки в зоне сепарации в нижней части сепарирующего кольца, расположенного в электромагнитной системе, создается высокоинтенсивное магнитное поле с большим градиентом, где напряженность фонового поля составляет 0– 1,3 Т и регулируемый. Напряженность сфокусированного магнитного поля на поверхности стержней матрицы может достигать до 2 Тл. Шлам, подаваемый из питающих ящиков (по обеим сторонам кольца), поступает в матрицу, расположенную в зоне сепарации.Магнитные частицы притягиваются из шлама на поверхность матрицы, а немагнитные частицы проходят через матрицу и попадают в сборную коробку немагнитного продукта. Когда стержневая матрица достигает верхней части кольца, где магнитное поле близко к нулю, прилипшие магнитные частицы вымываются в магнитные коробки для продуктов.
Так как кольцо вращается в вертикальной плоскости, направление промывки магнитных частиц противоположно направлению подачи пульпы относительно каждого матричного штабеля, поэтому крупные частицы могут вымываться, не проходя через всю глубину матричный ворс.Пульсирующий механизм перемещает пульпу вверх и вниз и все время удерживает частицы в рыхлом состоянии в зоне сепарации. Таким образом, магнитные частицы легче улавливаются матрицей, а немагнитные частицы легче вытягиваются через матрицу.
Противоположная промывка и пульсация помогают предотвратить засорение матрицы, а пульсация способствует очистке магнитного продукта. Эти меры гарантируют, что магнитные сепараторы SLon обладают преимуществами более высокого качества и более высокого извлечения магнитного продукта, а также большей гибкости.
Команда отдельной зоны— Документация FLAC3D 7.0
Синтаксис
- отдельное ключевое слово зоны
-
разделяет внутренние грани, образуя новую внутреннюю поверхность. Точки сетки дублируются.
Новые точки сетки получают копии всех назначений групп и дополнительных переменных, принадлежащих исходному лицу и точке сетки.
Доступны два метода разделения:
- диапазон по лицу >
-
Выбирает внутренние грани в диапазоне и разделяет точки сетки с обеих сторон, чтобы создать новую внутреннюю поверхность.Новые лица получают копию исходных назначений групп лиц.
Одна (непротиворечивая) сторона вновь созданных граней будет иметь новое групповое назначение, чтобы после создания было легче отличить одну сторону от другой (поскольку они будут находиться в одном и том же месте в пространстве). По умолчанию новой стороне будет присвоена группа NewSideX в слоте Individual, где X — это число, начинающееся с 1 и увеличивающееся с каждой отдельной командой зоны
. Ключевое слово new-side можно использовать, чтобы указать, какая сторона назначена, а также используемое имя группы и слота.
Обратите внимание, что эта команда использует другой алгоритм, чем в предыдущих версиях FLAC3D, и должна правильно работать с областями зоны, которые не идеально топологически связаны, например, как результат команды
zone densify
.Самый последний алгоритм разделения оставит внутренние границы прикрепленными (согласованными с внутренним разломом) и создаст более одной новой точки сетки, если область создается с несколькими разделениями (например, если создается Т-образный пересекающийся разлом).
- очистить-прикрепить
-
По умолчанию возникает ошибка, если какая-либо точка сетки, имеющая связанное с ней условие присоединения, обнаруживается среди тех, которые должны быть разделены. Однако если задано ключевое слово clear-attach, то разделение узлов сетки будет происходить в любом случае. Кроме того, FLAC3D удалит любые условия присоединения, связанные с затронутыми точками сетки.
- ключевое слово новой стороны
-
- происхождение v
-
Укажите место в пространстве, используемое для определения стороны, назначенной новой группе.Если вектор от начала координат к центроиду грани направлен в противоположную сторону, то присваивается имя группы. Эта проверка выполняется для первых обнаруженных действительных лиц, и с тех пор сторона остается неизменной. По умолчанию источником является (0,0,0).
- слот группы s >
-
Вновь созданным граням будет присвоено имя группы имя в указанном слоте. Слот по умолчанию, который используется, если slot s не указан, называется Default. FLAC3D определяет, какое лицо будет новым, а какое старым, используя ключевое слово origin.Использование групповой логики описано в разделе Группы.
- ключевое слово по зонам ...
-
Эта версия разделяет области зон. Всем точкам сетки, подключенным к зонам в диапазоне-1, которые также подключены к зонам в диапазоне-2, будут назначены новые точки сетки, которые подключены только к зонам в диапазоне-1.
Может использоваться для четкого и полного разделения двух областей зон. Обратите внимание, что если это используется для создания внутреннего разлома, то границы разлома будут разделены (в отличие от ключевого слова by-face выше), и поверхность фактически будет иметь на одну грань больше разделения вокруг границы.
Хотя диапазон-1 и диапазон-2 являются необязательными, если диапазон-1 не указан, разделения не будет, так как не будет зон, от которых нужно отделяться. Если диапазон-2 не указан, то все зоны в диапазоне-1 будут отделены от всех остальных зон в модели – по всей границе набора зон в диапазоне-1.
- очистить-прикрепить
-
По умолчанию возникает ошибка, если какая-либо точка сетки, имеющая связанное с ней условие присоединения, обнаруживается среди тех, которые должны быть разделены.Однако если задано ключевое слово clear-attach, то разделение узлов сетки будет происходить в любом случае. Кроме того, FLAC3D удалит любые условия присоединения, связанные с затронутыми точками сетки.
- ключевое слово диапазона-1 ...>
-
Указывает диапазон, используемый для выбора зон, которые будут разделены. Любые точки сетки, подключенные к зонам в этом диапазоне, которые также подключены к зонам в диапазоне-2, будут разделены.
- ключевое слово диапазон-2 ...>
-
Определяет зоны, которые вызовут разделение. Если оставить значение по умолчанию (включая все зоны), то будет разделена вся граница набора зон в диапазоне-1.
⇄
⇐ команда выбора зоны
|
зона разделения
команда ⇒
Зона разделения - Электронная библиотека Greater Phoenix
Зона разделения - Электронная библиотека Greater Phoenix - OverDrive ×Вам может быть доступно больше названий.Войдите, чтобы увидеть всю коллекцию.
Перевертыш тигров Джонатон Рейнелл провел часть своей бессмертной жизни, служа своей стране. Как I-Op, его жизнь вращается вокруг следующей миссии, следующего естественного кайфа. Солдат, посланный в самую смертоносную битву, он не ожидал, что бессмертие станет проблемой, чтобы жить, пока все, кого он знает и любит, умирают. Когда потери начинают сказываться, и он оказывается на дне очередной бутылки, он решает вернуться к своим корням, вернуться в свой дом, чтобы проветрить голову.Дно оказалось не там, где он ожидал оказаться, когда нашел свою пару с розой в руке и своим именем на пышных губах. Тори — это само определение совершенства и красоты. Она также находится в прицеле врага. И если этот снайпер что-то и знает, так это то, что он должен нацеливаться только на нее.
-
Детали
Издатель:
ООО "Рэйвен Хэппи Час"
Kindle Book
Дата выпуска: 5 ноября 2020 г.
OverDrive Read
Размер файла: 369 КБ
Дата выпуска: 5 ноября 2020 г.
Электронная книга в формате EPUB
Размер файла: 535 КБ
Дата выпуска: 5 ноября 2020 г.
- Создатели
-
Форматы
Разжечь книгу
Чтение OverDrive
Электронная книга в формате EPUB
- Языки
Доступность может меняться в течение месяца в зависимости от бюджета библиотеки.Вы по-прежнему можете заблокировать заголовок, и он будет автоматически заполнен, как только заголовок снова станет доступен.
Формат OverDrive Read этой электронной книги имеет профессиональное повествование, которое воспроизводится, пока вы читаете в браузере. Узнайте больше здесь.
Закрывать
Вы достигли максимального количества игр, которые в настоящее время можете рекомендовать к покупке.
Ok
Время сеанса истекло. Пожалуйста, войдите в систему еще раз, чтобы вы могли продолжать заимствовать названия и получить доступ к своим страницам «Ссуды», «Список желаний» и «Удержания».
Если у вас по-прежнему возникают проблемы, выполните следующие действия, чтобы войти в систему.
Добавьте читательский билет в свою учетную запись, чтобы заимствовать названия, удерживать места и добавлять названия в свой список пожеланий.
Есть карта? Добавьте его сейчас, чтобы начать заимствование из коллекции.
Библиотечная карта, которую вы ранее добавили, не может быть использована для выполнения этого действия.Пожалуйста, добавьте свою карту еще раз или добавьте другую карту. Если вы получили сообщение об ошибке, обратитесь за помощью в свою библиотеку.
Важность разделения влажной и сухой зон в ванной | Советы по ремонту
Одна из многих современных тенденций в реконструкции ванных комнат делает акцент на разделении влажной и сухой зон. Это создает улучшенную компоновку, которая позволяет сантехнике выделяться, а осветительные приборы выделять определенные области ванной комнаты с наилучшим эффектом.
Сегодня DreamMaker Bath & Kitchen из Центрального Техаса уделяет особое внимание важности разделения влажной и сухой зон в ванных комнатах. Мы также предложим советы о том, как успешно создать это разделение.
Основы
Влажная зона ванной комнаты – это место, где находится душ или ванна, а также поручни или место для хранения полотенец и других банных принадлежностей. Сухая зона является наиболее часто используемой зоной и часто содержит туалетный столик и туалет.
Суть разделения
Учитывая эту практичную планировку для ремонта ванны, эффективно выделяются две зоны, предназначенные для двух разных видов деятельности. С одной стороны, у вас есть зона, где вы можете расслабиться в ванне или быстро принять душ. С другой стороны, у вас есть место, где вы можете помыться, не замочив ног. Создание разделения также защищает сухую зону от сырости и плесени из-за влаги, поступающей из влажной зоны.Это также облегчает уборку ванной комнаты.
Советы по проектированию для влажных и сухих зон
Вот несколько идей, которые следует учитывать при отделении душа или ванны от туалетного столика и унитаза.
- Разместите влажную зону в той части ванной, которая находится дальше всего от двери. Это сводит к минимуму количество воды, растекающейся по помещению. Поручни должны располагаться рядом с душем или ванной, где можно легко дотянуться до полотенец.
- Если у вас достаточно места над головой и места в ванной комнате, подумайте о перегородке для влажной зоны, чтобы свести к минимуму разбрызгивание. Это может быть полустена со стеклом или без него или сплошная стена.
- Вы всегда можете выбрать занавеску для душа, если у вас мало места. Это может быть привлекательным фокусом — всплеск яркого цвета может заявить о себе в нейтральном пространстве.
Давайте начнем разговор!
Положитесь на DreamMaker Bath & Kitchen of Central Texas для всех ваших потребностей в реконструкции дома.Как один из лучших специалистов по ремонту ванных комнат в этом районе, мы готовы помочь вам спланировать и построить ванную комнату вашей мечты. Мы обслуживаем жителей Уэйко, штат Техас, и близлежащих населенных пунктов. Позвоните (254) 262-0087 или заполните нашу контактную форму, чтобы начать разговор!
Оценка безопасного расстояния: новая метрика для оценки зон безопасности лесных пожарных с использованием лидара
Оценка безопасного расстояния: новая метрика для оценки зон безопасности лесных пожарных с использованием лидара | Поиск по дереву Перейти к основному содержанию
.gov означает, что это официально.
Веб-сайты федерального правительства часто заканчиваются на .gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.
Сайт защищен.
https:// гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту и что любая предоставленная вами информация зашифрована и защищена.
Автор(ы):
Майкл Дж.Кэмпбелл
Филип Э. Деннисон
Тип публикации:
Научный журнал (JRNL)
Первичная(ые) станция(и):
Исследовательская станция Скалистых гор
Источник:
Международный журнал географической информатики.31(7): 1448-1466.
Описание
Зоны безопасности — это области, в которые пожарные могут отступить, чтобы избежать телесных повреждений, когда им угрожает ожог или попадание в ловушку от лесного пожара. В настоящее время зоны безопасности в основном назначаются пожарным персоналом в рамках повседневных действий по борьбе с пожарами. Несмотря на то, что этот подход имеет решающее значение для оценки зон безопасности, эффективность этого подхода по своей природе ограничена способностью отдельного пожарного или руководителя бригады точно и последовательно интерпретировать состояние растительности, топографию и пространственные характеристики потенциальных зон безопасности (т.грамм. площадь и геометрия просеки). Чтобы облегчить процесс идентификации и описания зон безопасности, в этом исследовании вводится новый показатель для оценки зон безопасности: показатель безопасного расстояния (SSDS). SSDS представляет собой числовое представление относительной пригодности данной территории в качестве зоны безопасности в соответствии с ее размером, геометрией и высотой окружающей растительности. В этой статье описывается алгоритм расчета SSDS на основе пикселей и полигонов по лидарным данным.SSDS рассчитывается для каждой потенциальной зоны безопасности в наборе лидарных данных, охватывающих Национальный лес Тахо, Калифорния, США. В общей сложности было нанесено на карту 2367 потенциальных зон безопасности с SSDS ≥1, представляющих собой зоны, подходящие для тушения пожаров в условиях слабого ветра и низкого уклона. Наивысший показатель SSDS, рассчитанный в районе исследования, составил 9,65, что означает пригодность в условиях самого сильного ветра и самого крутого склона. Потенциальные зоны безопасности были сгруппированы в пространстве: районы в северной и восточной частях Национального леса содержали множество зон безопасности, а районы к югу и западу были полностью лишены их.SSDS можно рассчитать для потенциальных зон безопасности до тушения пожара, и это может позволить пожарным тщательно сравнивать и выбирать зоны безопасности в зависимости от их местоположения, рельефа местности и ветровых условий. Этот метод обещает стать стандартным методом объективного определения и ранжирования зон безопасности на пространственной основе.
Цитата
Кэмпбелл, Майкл Дж.; Деннисон, Филип Э .; Батлер, Брет В. 2016. Оценка безопасного расстояния: новый показатель для оценки зон безопасности пожарных в дикой местности с использованием лидара.Международный журнал географической информатики. 31(7): 1448-1466.
Цитируется
Примечания к публикации
- Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и приложить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
- Эта статья была написана и подготовлена служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.
https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/54953
Границы | Разделение и литологическое картирование смесей ПФАВ в аэрационной зоне загрязненного участка
Основные моменты
Успехи в изучении судьбы и транспорта перфторалкильных и полифторалкильных веществ (ПФАВ) в почве аэрационной зоны:
- Обнаружение набора PFAS при их миграции с поверхности почвы в грунтовые воды.
- Определение выделения прекурсоров ПФАВ в аэрационной зоне, статистически различимых среди экологических сред.
- Критическая оценка транспорта и трансформации прекурсоров в зоне аэрации является ключом к стратегиям восстановления и управления.
- Оценка геохимии почв по отношению к PFAS в окружающей среде.
Введение
Перфторалкильные и полифторалкильные вещества (ПФАВ) являются стойкими органическими загрязнителями, о которых все чаще сообщается из-за их неблагоприятного воздействия на экологические системы и здоровье человека. Они перечислены в Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях как химические вещества, опасные для здоровья человека (McCarthy et al., 2017; Найду и др., 2020). ПФАВ представляют собой класс синтетических фторированных углеводородов, которые используются во многих промышленных и потребительских товарах с 1950-х годов. Водная пленкообразующая пена (AFFF) на основе PFAS широко использовалась без контроля выбросов муниципалитетами, нефтегазовой промышленностью, аэропортами и оборонными предприятиями при тушении пожаров, вызванных углеводородами, благодаря своей эффективности с начала 1970-х годов (Moody and Field , 2000). Многократное использование ВПП, особенно на военных объектах во время огневой подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации, привело к загрязнению грунтовых вод и почвы ВПП, которые являются значительным источником PFAS в окружающей среде.Широкий спектр этих веществ был обнаружен в окружающей среде, дикой природе и у людей во всем мире (Buck et al., 2011; Das et al., 2015).
Загрязнение аэрационной зоны может быть потенциальным источником долговременного поступления ПФАВ в подземные воды. Крайне важно получить более полное представление об основных процессах, которые контролируют судьбу и перенос ПФАВ, когда они мигрируют из поверхностных слоев почвы в грунтовые воды (Weber et al., 2017). Эта проблема усугубляется, когда объекты загрязнены сложными смесями, такими как фторорганические соединения, присутствующие во ВПП.Неспособность полностью понять судьбу и механизм переноса в недрах влияет на разработку исправительных решений для борьбы со всеми формами присутствующего загрязнения и на точную оценку риска.
Как правило, ВПП используется в виде водного раствора с концентрацией 3 или 6% по объему и потенциально выбрасывается в окружающую среду во время обучения, реагирования на чрезвычайные ситуации или технического обслуживания и испытаний при таких концентрациях (Anderson et al., 2016; Weber et al., 2017). Полифторалкильные вещества, часто являющиеся основным компонентом ВПП и других продуктов, могут трансформироваться в перфторалкильные кислоты (ПФКК), которые крайне устойчивы к дальнейшей трансформации (Weber et al., 2017). ПФАА включают как перфторированные сульфонаты, так и карбоксилаты, которые относительно подвижны в подземных водах, но склонны связываться с фракцией органического углерода в почве и отложениях (Zareitalabad et al., 2013; Xiao et al., 2017). Точный состав каждого препарата AFFF является собственностью и хранится как конфиденциальная информация различными компаниями, производящими и поставляющими AFFF. ВПП, первоначально продаваемые 3M, содержали PFAS, синтезированные путем электрохимического фторирования (производство 3M) и синтезированные посредством теломеризации (все остальные производители).Продукты 3M содержали полностью фторированные перфторалкилсульфокислоты (PFSA), а у всех других производителей углеродные цепи не полностью фторированы (Anderson et al., 2016). Было показано, что фтортеломеры разлагаются исключительно до перфтороктановой кислоты (ПФОК) и других перфторалкилкарбоновых кислот (ПФКК) в микрокосмических и вычислительных исследованиях (Ellis et al., 2004). Перфторалкилсульфонамиды и их производные могут разлагаться до ПФОС и других ПФСА (Avendaño and Liu, 2015). Неизвестный химический состав ВПП и их потенциальные пути деградации затрудняет прогнозирование судьбы и транспорта ПФАВ на основе лабораторных исследований (Anderson et al., 2020).
PFAS имеют одну из самых прочных известных химических связей (C–F), что делает их устойчивыми к разложению в окружающей среде (Miralles-Marco and Harrad, 2015; Mahinroosta and Senevirathna, 2020). Цепь CF и головные группы в молекулах PFAS могут вызывать связывание PFAS с почвой, что затрудняет их удаление из почвенной среды. Традиционные методы восстановления почв не привели к их уменьшению или удалению из окружающей среды (Das et al., 2013; Mahinroosta and Senevirathna, 2020).Учитывая уникальные поверхностно-активные свойства ПФАВ и гетерогенные подземные среды, при характеристике судьбы и транспорта ПФАВ следует учитывать несколько механизмов разделения. Механизмы разделения, которые влияют на PFAS, включают гидрофобные и липофобные эффекты, электростатические взаимодействия и межфазное поведение. PFSA сорбируются сильнее, чем их гомологи PFCA, а PFAA с более длинной цепью сорбируются сильнее, чем PFAA с более короткой цепью (ITRC Environmental Fate and Transport for Per- and Polyflutorsally Substances, 2020).Эти соединения устойчивы в окружающей среде, легко переносятся потоком воды (водорастворимые), могут перемещаться на большие расстояния как в насыщенной, так и в ненасыщенной почвенной среде и загрязнять как грунтовые воды, так и почву (Miralles-Marco and Harrad, 2015; Mahinroosta and Senevirathna, 2020).
Помимо упомянутых выше неопределенностей в понимании судьбы и переноса ПФАВ, исследования, сообщающие о наличии и распределении ПФАВ в пробах окружающей среды с участков, подвергшихся воздействию ВПП, все еще немногочисленны.Не хватает тематических исследований с данными высокого разрешения, что имеет решающее значение для проверки лабораторных исследований. Таким образом, целью данного исследования было оценить выделение ПФАВ в аэрационной зоне по мере его выщелачивания в грунтовые воды в результате пополнения дождевых осадков.
В ходе исследования было изучено распределение ПФАС по глубине в одном конкретном месте и предоставлено представление об их судьбе и переносе. Конкретные цели, решаемые в этом исследовании, заключаются в том, чтобы: (1) сообщить о частоте обнаружения и концентрациях, значимых для окружающей среды, для набора PFAS; (2) определить, обеспечивают ли различные фракции PFAS, выраженные в процентах от суммы PFAS, способ исследования трансформации in situ ; и (3) критически оценить процентное сокращение соединений ПФАВ по мере их миграции из поверхностной зоны почвы в качестве эмпирического доказательства выделения ПФАВ и преобразования предшественников.Результаты исследования описывают судьбу и перенос ПФАВ в аэрационной зоне и служат основой для будущих исследований, связанных с выделением ПФАВ в ненасыщенных подземных слоях.
Материалы и методы
Описание участка и гидрогеологическая обстановка
Объект расположен в Новом Южном Уэльсе (Новый Южный Уэльс), Австралия, и является установленной базой ВВС с известным историческим выпуском AFFF для пожарной подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации (рис. 1). 3M AFFF использовался на объекте с ~ 1976 по 2003/2004 гг., который был идентифицирован как источник загрязнения почвы и грунтовых вод на объекте.Участок расположен в бассейне Камберленд, расположенном на западной окраине бассейна Сиднея, и лежит на приподнятой террасе, ограниченной формацией Кларендон (Кларк и Джонс, 1991). Основной водоносный литологический состав представлен пылеватым песком, крупнозернистым песком и крупнозернистым гравием на глубине ~12,5 м от поверхности земли (bgs). В региональных образованиях естественной почвы, обнаруженных в районе исследований, в основном преобладали коричневые/светло-оранжевые пески и глинистые пески со средним стоячим уровнем грунтовых вод (SWT) 12.5 м БГС. Общее направление течения водоносного горизонта северо-восточное, горизонтальная гидропроводность 0,02–2,4 м/сут, высокий дебит (рис. 1). Водоносный комплекс можно рассматривать как непрерывный слой, в основе которого лежат плотные мощные глинистые отложения. Пополнение происходит частично за счет подземного вклада окружающего водосбора и частично за счет прямой локальной инфильтрации осадков с поверхности. По результатам натурных исследований на изучаемой территории выделено два гидрогеологических объекта.Неглубокий дренажный канал «высокорасположенный водоносный горизонт» был обнаружен на глубине около 1,5 м над уровнем моря с ограниченным латеральным распространением в пределах исследуемой территории (рис. 1). Эта изменчивость согласуется с условиями осадконакопления в пойме, где русловые и надбережные отложения взаимодействовали с течением времени. Подземный водоносный горизонт относится к безнапорным подземным водам в пределах голоценовой и от плейстоценовой до середины голоценовой формации. 15 испытательных скважин были использованы для определения горизонтальной протяженности выступающего водоносного горизонта, четыре из которых были пробурены как скважины для мониторинга подземных вод на глубину 7 м над уровнем моря в пределах выступающего водоносного горизонта, где наблюдалась плотная плотная глина.
Рисунок 1 . Аэрофотоснимок бывшего полигона пожарной подготовки (FTA) на площадке (около MW05), показывающий расположение скважин для испытания грунта и колодцев для грунтовых вод. Протяженность мелководного дренажного канала (водоносного водоносного горизонта) также очерчена.
В подповерхностных литологических образованиях, наблюдаемых при устройстве скважин для мониторинга подземных вод и бурения грунтовых вод, характерны слоистые образования (табл. 1). Подробные литологические/почвенные каротажные данные и профили поперечного сечения представлены на дополнительных рисунках 1–3.
Таблица 1 . Общая подземная геология участка.
Земельный участок на участке в настоящее время покрыт травяными загонами, большой асфальтированной рулежной дорожкой для самолетов и прилегающими жилыми домами за пределами участка и служебными зданиями на участке (Рисунок 1). Климат, свойства почвы, землепользование и глубина грунтовых вод оказывают значительное влияние на гидравлические условия и распространение загрязняющих веществ в грунтовые воды и выступающий водоносный горизонт (Renger et al., 1986).Следовательно, уровень грунтовых вод в выступающем водоносном горизонте имеет значительную сезонную изменчивость, низкую продуктивность, плоский гидравлический градиент и ограниченное количество воды в формации из-за ее ограниченной поперечной протяженности. Климат на участке слегка засушливый, так как среднее количество осадков, зарегистрированное на этом участке за ~24 года, составляет 741,2 мм в год (Бюро метеорологии, 2020). Подземные воды для поверхностного дренажа пополняются непосредственно за счет осадков. Метеорологическая станция на этом участке сообщила, что среднегодовая эвапотранспирация составляет 600–700 мм, а среднее количество осадков — 719.1 мм (Бюро метеорологии, 2020 г.). Подземные воды для поверхностного дренажа пополняются непосредственно за счет осадков.
Характеристика места загрязнения ПФАС
Целью исследования на участке была оценка пространственного и вертикального распределения соединений ПФАВ в почвах зоны аэрации, дополненная образцами подземных вод и твердых веществ водоносного горизонта. Образцы керна почвы зоны аэрации были отобраны с помощью буровой установки Comacchio GEO 405, оснащенной технологией прямого проталкивания (DPT).Пробы подземных вод были отобраны из существующей и недавно установленной сети кустов контрольных скважин. На Рисунке 1 показаны места расположения испытательных скважин почвы и колодцев для мониторинга подземных вод. В 2018–2020 годах из существующих и вновь установленных колодцев было отобрано в общей сложности 14 проб подземных вод. 50 проб почвы были отобраны с дискретным интервалом 1 м и/или там, где наблюдалось изменение литологии почвы от поверхностной почвы до твердых частиц водоносного горизонта на дне контрольной скважины на глубине из пробоотборника разлитого керна DPT.Каждый образец твердого вещества почвы/водоносного горизонта состоял минимум из 100 г, и образцы были собраны в контейнер из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) емкостью 250 мл. Свойства почвы определялись в соответствии со стандартными методами, описанными Rayment (1992). Вкратце, для определения pH и EC почву уравновешивали деионизированной водой в соотношении 1:5 (почва:вода; масса/объем). Почвенную суспензию механически встряхивали в течение 60 мин и измеряли рН и ЕС в суспензии (настольный логарифмический измеритель LAQUA, Австралия).Общий органический углерод (ТОС) измеряли методом сжигания на элементном анализаторе LECO CNS (Австралия). Растворенное органическое вещество в почве определяли с помощью анализатора ТОС (Shimadzu, Япония). Катионообменную способность почвы определяли при естественном рН почвы по (Gillman, Sumpter, 1986).
Образцы подземных вод были проанализированы на параметры качества полевой воды с использованием инструментов YSI® (растворенный кислород, окислительно-восстановительный потенциал, температура, рН и удельная электропроводность).Геохимические параметры (катионы и анионы) были измерены с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) и ионной хроматографии (IC), а общий органический углерод (TOC) был проанализирован с использованием анализатора TOC (TOC-LCSH Shimadzu). Образцы подземных вод центрифугировали при 5000 об/мин в течение 30 минут и фильтровали с использованием полипропиленовых шприцев и фильтров перед разбавлением метанолом перед анализом PFAS. Повторные измерения примерно 30 % проб подземных вод показали хорошую воспроизводимость проб (в среднем <20 % относительного стандартного отклонения) для фракций ПФОС, ПФГСК, ПФОК и ПФГСК.Для каждого случая отбора проб собирали один контрольный образец для поля и один контрольный образец для оборудования, что было близко к пределу обнаружения метода. Все известные или предполагаемые материалы, содержащие ПФАВ, избегались во время сбора, обработки и транспортировки образцов. В дополнительных таблицах 4–7 резюмируется анализ подземных вод.
Все аналитические стандарты, такие как перфторированные карбоксилаты, перфторированные сульфонаты, перфтороктановый сульфонамид (FOSA), фтортеломер сульфонат 6:2 (6:2 FTS) и фтортеломер сульфонат 8:2 (8:2 FTS), были приобретены в Wellington Laboratories (полная версия). список в дополнительной таблице 1).Все остальные растворители и химикаты были приобретены у Sigma Aldrich или Fisher Scientific с наивысшей доступной чистотой.
Образцы почвы были отобраны с использованием метода, аналогичного (Schröder, 2003; Higgins et al., 2005). Вкратце, образцы почвы весом 100 г в контейнерах из полиэтилена высокой плотности гомогенизировали вручную перед отбором проб 15 г ( n = 3) в центрифужную пробирку объемом 50 мл. В почву добавляли заменитель ПФАС (13C-ПФОС, 13C-ПФОК), а в пробирку добавляли 2,5 мл 0,1% гидроксида аммония в метаноле с последующим встряхиванием, а затем обработкой ультразвуком при 35°C в течение 30 мин.Смеси дополнительно встряхивали при 200 об/мин перед центрифугированием для получения экстракта. Процедуру повторили еще два раза и экстракты объединили. Объемы экстрактов были менее 1 мл после выпаривания в сушилке N 2 после нейтрализации избыточным количеством уксусной кислоты. Экстракты после высушивания доводили до 1 мл. Концентрированные экстракты переносили в микроцентрифужные пробирки объемом 2 мл, содержащие 0,25 мг энвирокарба. Смеси перемешивали на вортексе и встряхивали при 150 об/мин в течение 20 мин, а затем центрифугировали при 12000 об/мин.Экстракты фильтровали с помощью полипропиленовых шприцев и фильтров. После экстракции образцы анализировали с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (ЖХ-МС/МС, Agilent 1260 infinity, Agilent Triple Quad 6470) на наличие ПФАС. Пробы подземных вод также были проанализированы с помощью ЖХ-МС/МС. Предел отчетности (LOR) для каждой PFAS в каждой матрице окружающей среды представлен в дополнительной таблице 1. Из 29 целевых PFAS представлены и подробно обсуждаются только те, которые превышают LOR (дополнительная таблица 2).Была проведена простая линейная регрессия для оценки отношения по глубине между свойствами почвы и концентрациями фракций PFAS для каждой контрольной скважины.
Результаты и обсуждение
Химия почв вадозной зоны и геохимия водоносных горизонтов
Литология почвы описана в Таблице 1. Как правило, низкие значения pH наблюдались у приповерхностных образцов почвы (<3 м BGS), пространственно репрезентативных для участка с pH в диапазоне от 5,7 до 7,6, со средним pH 6.5 ± 0,57. Почвы из большинства испытательных скважин глубиной >3 м имели pH от нейтрального до слабощелочного 7,52 ± 0,32. Средняя емкость катионного обмена (ЕКО) для поверхностных почв (до 3 м) составила 3,08 ± 1,97 смоль/кг, для подпахотных почв (>3 м) — 5,75 ± 2,68 смоль/кг. Литология обычно классифицируется как илистый суглинок с органикой и корнями на поверхности почвы <30 см. Почва зоны аэрации характеризуется песчанистым илом с низким содержанием Сорг (0,29±0,12%). Химический состав почвы безнапорного водоносного горизонта характеризуется от нейтрального до слабощелочного (средний рН 8.12 ± 0,64), а верховой водоносный горизонт имеет рН 7,68 ± 0,17, а также малопластичный илистый песок с Сорг <1% и ЕКО 4,78 ± 0,07 смоль(-)/кг.
Данные о химическом составе подземных вод (дополнительные таблицы 4–7) для выступающего водоносного горизонта и региональной безнапорной системы водоносных горизонтов указывают на относительно эквивалентные концентрации кальция и натрия, а также концентрации хлоридов, указывая на то, что водоносные горизонты, вероятно, связаны. Соотношение Na/Cl в подземных водах на MW1, 4 и 6 по сравнению с безнапорным водоносным горизонтом свидетельствует об инфильтрации поверхностных вод в подземные воды в результате поверхностного пополнения.Состав основных ионов (кальций, магний, натрий, калий, сульфат, карбонат / бикарбонат и хлорид) с преобладанием катионов натрия указывает на то, что более соленая вода взаимодействует с пресной водой (дополнительные таблицы 4, 6). Мониторинговые скважины, в которых сообщалось о концентрациях ПФАВ ниже ПДК, как правило, содержали меньше натрия, чем в скважинах на предполагаемом шлейфе или рядом с ним.
Параметры поля грунтовых вод показали, что грунтовые воды имеют более низкий pH как для выступающего водоносного горизонта (5.76 ± 0,60) и безнапорный водоносный горизонт (6,51 ± 0,46). Подземные воды имеют пресноводные и солоноватые грунтовые воды со значениями в диапазоне от 366 до 3318 мкСм/см для безнапорного водоносного горизонта (в среднем 1959 ± 1218 мкСм/см) и неглубокого выступающего водоносного горизонта с пресноводными условиями (в среднем 546 ± 307 мкСм/см). ). Безнапорный водоносный горизонт характеризуется как аэробный с высокими концентрациями растворенного кислорода (DO) (то есть, 0,3 ± 0,21 мг/л) и переменными значениями окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) (в диапазоне от -108.от 3 до 218 мВ со средним значением -8,98 ± 153,5). Химический состав подземных вод также выявил высокие концентрации сульфатов для безнапорного водоносного горизонта (2,82 ± 1,79 мг/л), но более низкие значения для системы водоносных горизонтов с выступом (1,03 ± 0,44 мг/л).
Распределение ПФАС в вадозной зоне и разделение смеси ПФАВ
В дополнительной таблице 2 перечислены концентрации только ПФАВ, особенно основных фракций, включая, помимо прочего, ПФГСК, ПФГСК, ПФОС, ПФОК и 6:2 FTS, концентрации которых превышали LOR.Также показана сумма отдельных PFAS, измеренных в каждой испытательной скважине, которая также называется общей PFAS (дополнительная таблица 2). Образцы почвы, которые были проанализированы на нелетучие нефтяные углеводороды, были ниже LOR. Область источника для PFAS была определена по данным грунтовых вод вблизи полигона FTA-1 к восточной стороне площадки вблизи MW05 и MW02 и FTA-2 вокруг MW03, то есть исторической зоны источника. Повышенные концентрации большинства ПФАА были очевидны на всех участках исследования.Пространственно переменные процентные доли отдельных ПФАВ по отношению к общему ПФАВ в почве аэрационной зоны предполагают возможное использование 2 типов ВПП на участке (рис. 2, 5). Например, максимальные отношения каждого из 6:2 FTS и PFHxS к общему количеству PFAS вблизи места расположения источника FTA-1 (MW05) составляли 5,5 и 35% соответственно, тогда как соответствующие отношения составляли 99 и 6,5% вблизи FTA-2. (МВ03). Этот результат согласуется с историческим отчетом о том, что на объекте использовались два типа ВПП. Точно так же общее пространственное и вертикальное распределение PFAS в районе исследования продемонстрировало отличительные характеристики зоны источника (рис. 2).
Рисунок 2 . Сумма пространственного распределения PFAS на площадке.
Твердые вещества водоносного горизонта для безнапорной системы также были собраны на уровне грунтовых вод во время установки контрольных скважин, то есть на глубине пробы ~18,0 м над уровнем моря, как показано на рисунках 2, 3. Площадь загрязнения аэрационной зоны и твердыми частицами водоносного горизонта (Рисунок 2) был аналогичен площади загрязнения подземных вод (Рисунок 3). Сумма PFAS по профилю почвы до глубины скважины грунтовых вод указана на рисунке 2.
Рисунок 3 . Сумма шлейфа PFAS в безнапорном водоносном горизонте (мкг/л).
Максимальная сумма ПФАВ в подпахотных почвах достигла 1593,24 мкг/кг вокруг зоны источника (MW05). Самые высокие значения общих концентраций ПФАВ наблюдались в приповерхностных почвах (<3 м), особенно в приповерхностных зонах, при этом концентрации обычно снижались с глубиной (рис. 2, 4). Общая концентрация PFAS в MW05 демонстрировала повышенные концентрации около 12 м над уровнем моря, что может быть связано с эффектами на границе раздела воздух-вода и, вероятно, с колебаниями уровня грунтовых вод (Lyu et al., 2018).
Рисунок 4 . Сумма PFAS по профилю почвы к глубине скважины донных грунтовых вод. Указан стоячий уровень грунтовых вод в пласте.
В целом наблюдалось значительное снижение концентрации отдельных ПФАВ с глубиной (например, ПФОС уменьшилась на 97% в верхних 4-метровых слоях на MW02), за исключением 6:2 FTS, для которого наблюдалось увеличение в пределах 4 м от глубины. поверхности земли (рис. 5). Это может быть связано с разной подвижностью соединений ПФАС.Например, ПФГСК была в значительной степени сконцентрирована в верхней части профиля большинства тестовых скважин (например, MW06 и скважин за пределами закрытых областей водоносного горизонта), а затем резко снизилась на 95% в пределах верхних 3 м долей, прежде чем оставалась достаточно постоянной за пределами 3 м долей. . За исключением ПФОС, другие ПФАВ в MW06 показали аналогичные тенденции, хотя снижение концентрации от поверхности земли к недрам было менее заметным. Однако содержание ПФОС увеличилось до 10,3 мкг/кг при дозе 3 мкг в MW06, ниже которой наблюдалось значительное снижение его концентрации.Напротив, концентрация фтортеломеров, таких как FTS 6:2, практически не менялась с глубиной в большинстве испытательных скважин (рис. 5). Можно ожидать, что поверхность оксидов металлов в почвах будет положительно заряжена в кислых диапазонах pH; следовательно, заметная емкость анионного обмена может привести к тому, что почвы будут содержать значительное количество оксидов металлов, тем самым способствуя сорбции анионных ПФАВ (Naidu et al., 1990; Oliver et al., 2020). Масса каждого из компонентов PFAS в сумме имеет более высокое значение в верхних зонах зоны аэрации, с разницей до 10 раз даже через 16 лет после применения AFFF и при неиспользовании FTA на объекте. .
Рисунок 5 . Распределение ПФАВ по глубине скважин подземных вод.
Кроме того, для каждой из семи испытательных скважин глубиной до 17 м над уровнем моря были исследованы корреляции по глубине между концентрацией индивидуального ПФАВ и геохимическими свойствами почвы аэрационной зоны. Только результаты для MW02 и MW04 показаны в дополнительной таблице 3. Например, в MW02 обычно наблюдалась положительная глубинная корреляция (r) между pH и концентрацией каждого PFAS, за исключением 6: 2 FTS, который показал показал отрицательную корреляцию.В целом взаимосвязь между свойствами почвы и распределением PFAS по глубине не соответствовала последовательной тенденции для всех контрольных скважин. В предыдущих исследованиях сообщалось об органическом углероде почвы (Higgins and Luthy, 2006; Li et al., 2019), pH и емкости катионного обмена (CEC) (Campos Pereira et al., 2018) и некоторых минералах (Johnson et al., 2007; Hellsing et al., 2016), оказывают значительное влияние на адсорбцию ПФАВ.
Различная концентрация каждого ПФАВ в почвенном профиле зоны аэрации также может свидетельствовать о конкурентных сорбционных эффектах, определяемых свойствами почвы, как показано на рисунке 3.Более высокая остаточная концентрация в ненасыщенной зоне вблизи области источника показала, что ПФАВ присутствует и связана с почвой и может быть потенциальным источником долгосрочного поступления ПФАВ в подземные воды даже после 16 лет бездействия. Точно так же повышенные концентрации были обнаружены в выступающем водоносном горизонте, который впоследствии действовал как постоянный вклад в качестве источников на участке. Несмотря на ограниченную латеральную протяженность меньшей глубины стоячей водной поверхности, ожидается, что присутствие ПФАВ в приподнятых грунтовых водах (см.4), вероятно, будет вносить значительный вклад в общее воздействие на грунтовые воды и дренирование поверхностных вод за пределы участка в качестве основного пути миграции. Это открытие определило стратегию восстановления, которая была принята для участка, при котором удаление верхнего затронутого грунта снизит стоимость восстановления шлейфа грунтовых вод. Полное понимание судьбы и механизмов переноса в недрах имеет значение для разработки корректирующих решений для устранения всех форм присутствующих загрязнений (Houtz et al., 2013).
Обнаружение FTS 6:2 и 8:2 FTS в ненасыщенной подпочвенной почве и грунтовых водах (дополнительная таблица 2) показало, что на участке также использовался AFFF Ansulite™ на основе фтортеломера, что подтверждается историческими данными, которые показали использование двух разных продуктов AFFF на объекте (Prevedouros et al., 2006). Сигнатура состава PFAS варьировалась в зависимости от испытательного ствола; однако между соседними скважинами, такими как MW02 и MW05, было сходство (рис. 5). Более высокие доли ПФОС (61%), ПФГСК (21%), ПФОК (1%) и ПФГСК (4%) по сравнению с общими концентрациями ПФАВ наблюдались в твердых веществах водоносного горизонта вблизи выгребной ямы (MW05).Тем не менее, улучшенные испытательные скважины содержали 6:2 FTS, составляющие до 88% только с 8,9% ПФОС, 0,34% ПФГСК и 0,7% ПФГСК. Во взгроможденных твердых частицах водоносного горизонта были более высокие концентрации PFAS, чем в вышележащей ненасыщенной почве, что было вызвано значительными колебаниями уровня грунтовых вод и относительно небольшой глубиной стоячей воды 1,5 м над уровнем моря. В целом, составы ПФАВ в взгроможденных и безнапорных твердых породах водоносных горизонтов были схожими, при этом преобладали ПФОС, ПФГСК и ПФГСК. Следует предостеречь, что общий резервуар PFAS может варьироваться, и на участке может быть больше PFAS, которые еще предстоит определить с помощью анализа TOP или общего органического фтора в этом исследовании.
Разделение смеси ПФАВ в вадозной зоне и перенос в подземные воды
Хотя наблюдаемое пространственное распределение ПФАВ, вероятно, было обусловлено комбинацией факторов, включая дифференциальный транспорт и трансформацию предшественников, различия между процентным содержанием ПФОС и ПФФеА, ПФГкА, ПФГпА и ПФГСК позволяют предположить, что дифференциальный транспорт был основным фактором, определяющим вертикальное дистрибутивы. Каждый ПФАВ ведет себя в окружающей среде немного по-разному в зависимости от длины фторированной углеродной цепи и алкильной группы (Higgins and Luthy, 2006; McGuire et al., 2014). Например, ПФАВ с более длинной цепью менее растворимы и могут легче сорбироваться частицами почвы, чем ПФАВ с короткой цепью. Это означает, что менее растворимая ПФАВ с более длинной цепью может оставаться в почве вблизи источника в течение более длительного периода времени, чем более растворимые и подвижные фтортеломерные фракции ПФАВ. Это объясняет более высокий состав PFAS с более длинной цепью в процентах от общего количества PFAS вблизи зоны поверхности земли (рис. 6), за исключением относительной концентрации 6:2 FTS, которая оставалась соответствующей глубине.
Рисунок 6 . Подповерхностный грунт и твердые составы PFAS водоносного горизонта вдоль вертикального профиля.
Состав фракций ПФАВ в почве варьировался в зависимости от пространственного положения, с аналогичными значениями для соседних скважин, таких как MW03 и MW07, в которых основным компонентом было 6:2 FTS, по сравнению с MW05 и MW02, где доминировали ПФОС и ПФГСК ( Рисунок 6). По сравнению с другими сложными смесями, такими как фторированные органические соединения, присутствующие в ВПП, результаты, показывающие значительное разделение фракций, указывают на то, что фтортеломеры более подвижны в вертикальном направлении, чем ПФОС, ПФГНК и ПФГСК.Выделение этих соединений по мере их миграции вдоль зоны аэрации продемонстрировало значительную корреляцию с рН почвы, причем в зонах с более низким рН ожидается повышенное удержание ПФАВ. Также можно ожидать, что почва аэрационной зоны с низким содержанием Сорг (0,29 ± 0,12%), являясь песчаным илом, будет играть незначительную роль в сорбции растворенных ПФАВ. Точно так же, несмотря на средний CEC почвы (5,75 ± 2,68 смоль / кг), зарегистрированный для > 3 м в литологии, pH в этих зонах был щелочным; следовательно, большинство оксидов почвы будут заряжены отрицательно, что не способствует обмену анионов (Naidu et al., 1990).
Изменение концентраций аналита PFAS может быть связано с потенциально естественным преобразованием in situ . Соотношение ПФГСК:ПФОС может быть связано со степенью трансформации прекурсора (Houtz et al., 2013; McGuire et al., 2014). Было показано, что составы ВПП на основе электрохимического фторирования с 1988 по 2001 год имели соотношение от 0,08 до 0,14. Образование ПФГСК in situ может привести к увеличению соотношения ПФГСК:ПФОС (McGuire et al., 2014). Соотношение ПФГСК:ПФОС, наблюдаемое в аэрационной зоне у поверхности земли на ЗСТ, равнялось 0.25 (MW05, 2 м у.с.), 0,52 (MW02, 2 м у.с.) и увеличилось до 0,72 (MW05, 6 м у.м.), а также уменьшилось до 0,49 (MW02, 4 м у.м.) для скважин, расположенных на расстоянии 960 м друг от друга, без последовательных тенденций ко всем скважинам и глубинам. В некоторых местах (MW03 и MW07) по сравнению с (MW02 и MW05) наблюдалось минимальное процентное содержание прекурсоров фтортеломеров и повышенное соотношение ПФГСК:ПФОС, что свидетельствует о различных источниках или о том, что преобразование прекурсоров способствовало концентрации ПФГСК. Кроме того, в испытательном стволе MW07 соотношение ПФГСК:ПФОС достигало 12.4 при 9 м/с (рис. 4), что свидетельствует о преимущественном транспорте ПФГСК по сравнению с ПФОС и подвижными предшественниками (возможно, промежуточными продуктами). Прекурсоры, оставшиеся в ненасыщенной зоне, также могут указывать на превращение в более подвижные ПФАА, которые затем мигрируют в насыщенную зону. Аналогичные процессы сорбции и десорбции, а также преобразования прекурсоров в ненасыщенной и малонасыщенной зонах, вероятно, происходят в зоне FTA/источник.
Концентрация ПФАС в системе водоносных горизонтов
Концентрация ПФАВ в шлейфе подземных вод кратко описана для обоснования вклада аэрации как источника загрязнения подземных вод.Подобно пространственному распределению PFAS в аэрационной почве и твердых породах водоносного горизонта, большая часть загрязнения PFAS в подземных водах была расположена в пределах исторической зоны FTA источника (рис. 3). Как в выступающих, так и в безнапорных водоносных горизонтах ПФОС и ПФГСК присутствовали в высоких концентрациях. В частности, самые высокие концентрации ПФОС в безнапорной системе водоносных горизонтов были обнаружены к востоку от участка (рис. 3). Мониторинговая скважина MW40 заканчивалась задолго до начала этой исследовательской работы. Следовательно, концентрация почвы зоны аэрации в этом месте не получена.Данные о концентрации подземных вод в этом месте безнапорного водоносного горизонта были самыми высокими на площадке и представляли собой горячую точку для шлейфа подземных вод, который мог быть представлен в пределах области концентрации почвенного источника FTA-1. Дополнительные шлейфы представлены на дополнительном рисунке 1. Кроме того, основываясь только на относительной протяженности шлейфов грунтовых вод, не было убедительных доказательств дифференциального переноса перфторкарбоксилатов или перфторированных сульфонатов с различной длиной цепи, учитывая, что ограниченная степень очерчивания шлейф покрыл всего 10 000 м 2 при длине шлейфа 300 м.
Выводы
В этом исследовании была изучена взаимосвязь между PFAS и геохимическими свойствами почвы в реальном поле, загрязненном на участке, и была дана информация о судьбе и переносе PFAS. Участок, исследованный в этом исследовании, был загрязнен ПФАВ, особенно ПФОС, ПФОК, ПФГСК, ПФГНК и 6:2 FTS. Разделение этих соединений по мере их миграции вдоль зоны аэрации показало значительную корреляцию со свойствами почвы, такими как рН. На участке обычно мало общего органического углерода и растворенного органического углерода; следовательно, связанные отношения между этими свойствами почвы и сорбцией ПФАВ не были значительными.На распределение ПФАВ по профилю почвы могли влиять как геохимические, так и гидрогеологические параметры участка. Более высокая доля ПФАВ в зоне аэрации оставалась в приповерхностной почве (<3 м над уровнем моря). Подземная система водоносных горизонтов, ограниченная по латерали и имеющая средний уровень стоячих вод 1,5 м над уровнем моря, показала более высокую концентрацию PFAS в подземных водах, чем более глубокая региональная безнапорная система водоносных горизонтов, даже после 16 лет неиспользования полигона пожарной подготовки.Не хватает тематических исследований с данными высокого разрешения, что имеет решающее значение для проверки лабораторных исследований. Таким образом, необработанные данные результатов этого исследования представлены в качестве вспомогательной информации для будущих исследований, связанных с отделением ПФАВ в ненасыщенных подземных слоях. Эти результаты улучшат стратегии управления ПФАВ в почвах и грунтовых водах за счет: (i) улучшения понимания основных свойств судьбы и переноса, влияющих на подвижность ПФАВ в зоне аэрации; и (ii) обеспечение более точных оценок риска для окружающей среды и здоровья человека.
Заявление о доступности данных
Оригинальные материалы, представленные в исследовании, включены в статью/дополнительные материалы, дальнейшие запросы можно направлять соответствующим авторам.
Вклад авторов
RN и DB задумали представленную идею, разработали теорию и спланировали эксперименты. DB, SC и MD руководили полевыми работами и проводили отбор проб. DB, AU и CA участвовали в подготовке проб, проверке аналитических методов и лабораторных анализов.RN, YL и DB предоставили критические отзывы и помогли сформировать исследование, анализ и внесли свой вклад в окончательный вариант рукописи. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.
Финансирование
Это исследование финансировалось CRC CARE Pty Ltd., Австралия. Исследования проводились в лабораториях GCER Университета Ньюкасла.
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Авторы признательны Центру совместных исследований по оценке загрязнения и восстановлению окружающей среды (CRC CARE) и Глобальному центру восстановления окружающей среды (GCER) Университета Ньюкасла (UoN), Австралия, за оказанную поддержку. Авторы благодарны Министерству обороны Австралии за предоставление доступа к сайту и поддержку.
Дополнительный материал
Дополнительный материал к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frwa.2020.597810/full#supplementary-material
Каталожные номера
Андерсон, Р. Х., Лонг, Г. К., Портер, Р. К., и Андерсон, Дж. К. (2016). Присутствие некоторых перфторалкильных веществ в местах выброса пленкообразующей пены на водной основе ВВС США, кроме зон пожарной подготовки: проверка в полевых условиях критической судьбы и транспортных свойств. Хемосфера 150, 678–685. doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.01.014
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Андерсон, Р.Х., Томпсон Т., Строо Х. Ф. и Лисон А. (2020). Министерство обороны США финансировало исследование судьбы и транспорта пер- и полифторалкильных веществ в местах воздействия водной пленкообразующей пены. Окружающая среда. Токсикол. Химия . дои: 10.1002/и т.д.4694
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Авенданьо, С. М., и Лю, Дж. (2015). Производство ПФОС в результате аэробной почвенной биотрансформации двух производных перфторалкилсульфонамида. Хемосфера 119, 1084–1090.doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.09.059
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Buck, R.C., Franklin, J., Berger, U., Conder, J.M., Cousins, I.T., de Voogt, P., et al. (2011). Перфторалкильные и полифторалкильные вещества в окружающей среде: терминология, классификация, происхождение. Интегр. Окружающая среда. Управление оценкой. 7, 513–541. doi: 10.1002/ieam.258
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Кампус Перейра, Х., Ульберг М., Клея Д. Б., Густафссон Дж. П. и Аренс Л. (2018). Сорбция перфторалкильных веществ (ПФАВ) органогенным горизонтом почвы – влияние катионного состава и рН. Хемосфера 207, 183–191. doi: 10.1016/j.chemosphere.2018.05.012
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Кларк, Н. Р., и Джонс, округ Колумбия (1991). Penrith 1:100 000 Геологический лист 9030, 1-е изд. Сидней. Новый Южный Уэльс: Геологическая служба Нового Южного Уэльса; Департамент полезных ископаемых и энергетики.
Академия Google
Дас П., Камбала В., Маллаварапу М. и Найду Р. (2013). Восстановление перфтороктанового сульфоната в загрязненных почвах с помощью адсорбента из модифицированной глины — подход, основанный на оценке риска. Вода Воздух Почва Загрязнение. 224, 1–14. doi: 10.1007/s11270-013-1714-y
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Дас П., Мегарадж М. и Найду Р. (2015). Характер выделения перфтороктанового сульфоната из почвы полигонов пожарной подготовки в Австралии и потенциал его биоаккумуляции в дождевых червях eisenia fetida. Окружающая среда. науч. Загрязн. Рез. 22, 8902–8910. doi: 10.1007/s11356-013-1782-y
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Эллис, Д. А., Мартин, Дж. В., Де Сильва, А. О., Мабери, С. А., Херли, М. Д., Сулбек Андерсен, М. П., и соавт. (2004). Разложение фтортеломерных спиртов: вероятный атмосферный источник перфторированных карбоновых кислот. Окружающая среда. науч. Технол. 38, 3316–3321. дои: 10.1021/es049860w
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Гиллман, Г.и Самптер, Э. (1986). Модификация метода принудительного обмена для измерения обменных характеристик почв. Рез. почвы. 24, 61–66. дои: 10.1071/SR9860061
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Хеллсинг, М.С., Йозефссон, С., Хьюз, А.В., и Аренс, Л. (2016). Сорбция перфторалкильных веществ на два типа минералов. Хемосфера 159, 385–391. doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.06.016
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Хиггинс, К.П., Филд, Дж. А., Криддл, К. С., и Люти, Р. Г. (2005). Количественное определение перфторхимикатов в донных отложениях и бытовых осадках. Окружающая среда. науч. Технол. 39, 3946–3956. doi: 10.1021/es048245p
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Хаутц, Э. Ф., Хиггинс, С. П., Филд, Дж. А., и Седлак, Д. Л. (2013). Стойкость предшественников перфторалкильных кислот в грунтовых водах и почве, подвергшихся воздействию ВПП. Окружающая среда. науч. Технол. 47, 8187–8195.дои: 10.1021/es4018877
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
ITRC Экологическая судьба и перенос пер- и полифторалкильных веществ (2020 г.). Технический и нормативный документ PFAS, информационные бюллетени PFAS . Вашингтон, округ Колумбия: Межгосударственный совет по технологиям и регулированию (ITRC).
Академия Google
Джонсон Р.Л., Аншутц А.Дж., Смолен Дж.М., Симчик М.Ф. и Пенн Р.Л. (2007). Адсорбция перфтороктанового сульфоната на поверхности песка, глины и оксида железа. J. Chem. Eng . Данные 52, 1165–1170. дои: 10.1021/je060285g
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Ли Ф., Фанг Х., Чжоу З., Ляо Х., Цзоу Дж., Юань Б. и др. (2019). Адсорбция перфторированных кислот почвами: кинетика, изотермы и влияние свойств почвы. Науч. Общая окружающая среда. 649, 504–514. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.209
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Лю, Ю., Брюссо, М.Л., Чен, В., Ян, Н., Фу, X., и Лин, X. (2018). Адсорбция ПФОК на границе воздух–вода при транспортировке в ненасыщенных пористых средах. Окружающая среда. науч. Технол . 52, 7745–7753. doi: 10.1021/acs.est.8b02348
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Махинруста, Р., и Сеневиратна, Л. (2020). Обзор новых технологий обработки почв, загрязненных PFAS. Дж. Окружающая среда. Управлять. 255:109896. дои: 10.1016/j.jenvman.2019.109896
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Маккарти, К., Капплеман, В., и ДиГуисеппи, В. (2017). Экологические аспекты пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС). Курс. Загрязн. 3, 289–301. doi: 10.1007/s40726-017-0070-8
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
McGuire, M.E., Schaefer, C., Richards, T., Backe, W.J., Field, J.A., Houtz, E., et al. (2014). Доказательства изменения распределения подпочвенных поли- и перфторалкильных веществ в результате рекультивации на бывшем полигоне пожарных. Окружающая среда. науч. Технол. 48, 6644–6652. doi: 10.1021/es5006187
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Мираллес-Марко, А., и Харрад, С. (2015). Перфтороктановый сульфонат: обзор воздействия на человека, биомониторинга и судебно-медицинской экспертизы его хиральности и распределения изомеров. Окружающая среда. Междунар. 77, 148–159. doi: 10.1016/j.envint.2015.02.002
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Муди, К.А. и Филд, Дж. А. (2000). Перфторированные поверхностно-активные вещества и экологические последствия их использования в огнетушащих пенах. Окружающая среда. науч. Технол. 34, 3864–3870. дои: 10.1021/es991359u
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Найду, Р., Надебаум, П., Фанг, К., Казинс, И., Пеннелл, К., Кондер, Дж., и соавт. (2020). Пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС): текущее состояние и потребности в исследованиях. Окружающая среда. Технол. иннов. 19:100915. doi: 10.1016/j.эти.2020.100915
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Найду, Р., Сайерс, Дж. К., Тиллман, Р. В., и Киркман, Дж. Х. (1990). Влияние известкования и внесения фосфатов на характеристики заряда кислых почв. J. Почвоведение. 41, 157–164. doi: 10.1111/j.1365-2389.1990.tb00053.x
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Oliver, D.P., Li, Y., Orr, R., Nelson, P., Barnes, M., McLaughlin, M.J., et al. (2020). Сорбционное поведение пер- и полифторалкильных веществ (ПФАВ) в тропических почвах. Окружающая среда. Загрязн. 258:113726. doi: 10.1016/j.envpol.2019.113726
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Prevedouros, K., Cousins, I.T., Buck, R.C., and Korzeniowski, S.H. (2006). Источники, судьба и транспорт перфторкарбоксилатов. Окружающая среда. науч. Технол. 40, 32–44. doi: 10.1021/es0512475
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Rayment, GE (1992). Австралийский лабораторный справочник по химическим методам почвы и воды , ред., Г.Э. Реймент и Ф. Р. Хиггинсон (Мельбурн, Виктория: Inkata Press).
Академия Google
Ренгер М., Стребель О., Вессолек Г. и Дуйнисвельд Х.М. (1986). Эвапотранспирация и пополнение запасов грунтовых вод — тематическое исследование для различных климатических условий, структуры посевов, свойств почвы и условий глубины грунтовых вод. Zeitschrift Pflanzenernährung Bodenkunde 149, 371–381. doi: 10.1002/jpln.198614
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Шредер, Х.Ф. (2003). Определение фторированных поверхностно-активных веществ и их метаболитов в пробах осадков сточных вод методами жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией и тандемной масс-спектрометрии после жидкостной экстракции под давлением и разделения на обращенно-фазовых сорбентах, модифицированных фтором. Ж. Хроматогр. А 1020, 131–151. doi: 10.1016/S0021-9673(03)00936-1
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Академия Google
Вебер, А. К., Барбер, Л. Б., Леблан, Д. Р., Сандерленд, Э. М., и Вецитис, К.Д. (2017). Геохимические и гидрологические факторы, контролирующие подземный перенос поли- и перфторалкильных веществ, Кейп-Код, Массачусетс. Окружающая среда. науч. Технол. 51, 4269–4279. doi: 10.1021/acs.est.6b05573
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Сяо, X., Ульрих, Б. А., Чен, Б., и Хиггинс, К. П. (2017). Сорбция поли- и перфторалкильных веществ (ПФАВ), имеющих отношение к водным пленкообразующим пенообразователям (ВППП), воздействует на подземные воды биоуглями и активированным углем. Окружающая среда. науч. Технол. 51, 6342–6351. doi: 10.1021/acs.est.7b00970
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
Зарейталабад, П., Сименс, Дж., Хамер, М., и Амелунг, В. (2013). Перфтороктановая кислота (ПФОК) и перфтороктансульфоновая кислота (ПФОС) в поверхностных водах, отложениях, почвах и сточных водах – обзор концентраций и коэффициентов распределения. Хемосфера 91, 725–732. doi: 10.1016/j.chemosphere.2013.02.024
Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google
4 шага к безопасности пищевых продуктов
Как предотвратить пищевое отравление?
Знаете ли вы, что только в этом году каждый шестой американец заболеет пищевым отравлением? Пищевое отравление не только ежегодно приводит к госпитализации 128 000 американцев, но и может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем.Вы можете защитить свою семью от пищевого отравления дома, выполнив следующие четыре простых шага: убрать , отдельно , приготовить и охладить .
Чистота: часто мойте руки, посуду и поверхности
Микробы, от которых вы можете заболеть, могут сохраняться во многих местах на вашей кухне, включая пищу, руки, посуду, разделочные доски и столешницы.
Мойте руки правильно:
- Используйте обычное мыло и воду — не используйте антибактериальное мыло — и трите тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями не менее 20 секунд.Нужен таймер? Дважды напейте песню «С днем рождения» от начала до конца.
- Ополосните руки, затем вытрите чистым полотенцем.
- Часто мойте руки, особенно в это ключевое время, когда микробы могут распространяться:
- До , во время и после приготовление пищи
- После обработка сырого мяса, птицы, морепродуктов или их соков, или сырых яиц
- До поедания
- После посещения туалета
- После смены подгузников или уборки ребенка, который пользовался туалетом
- После прикосновения к животному, корму для животных или экскрементам животных
- После прикосновения к мусору
- До и после уход за больным
- До и после обработка пореза или раны
- После сморкания, кашля или чихания
- После обращение с кормом или лакомствами для домашних животных.
Мойте поверхности и посуду после каждого использования:
- Мойте разделочные доски, посуду, столовые приборы и столешницы горячей водой с мылом, особенно после того, как на них было сырое мясо, птица, морепродукты или яйца.
- Чаще стирайте тряпки для посуды в стиральной машине в режиме горячей воды.
Мыть фрукты и овощи, кроме мяса, птицы или яиц:
- Промойте фрукты и овощи под проточной водой без использования мыла, отбеливателя или моющих средств для промышленных продуктов.
- Промойте фрукты и овощи перед тем, как очистить их от кожицы, кожуры или срезать любые поврежденные или ушибленные участки.
- Очистите твердые продукты, такие как дыни или огурцы, чистой щеткой для продуктов.
- Высушите продукт бумажным полотенцем или чистым тканевым полотенцем.
- Не мойте мясо, птицу, яйца или морепродукты, чтобы не распространять вредные микробы по кухне.
- Продукты с пометкой «предварительно вымытые» не требуют повторной стирки.
Дополнительная информация:
Краткие советы по безопасности пищевых продуктов: чистота (FDA)
Чистота помогает предотвратить болезни пищевого происхождения (USDA)
Отдельно: избегайте перекрестного загрязнения
Используйте отдельные разделочные доски и тарелки для продуктов, мяса, птицы, морепродуктов и яиц:
- Используйте одну разделочную доску для свежих продуктов или других продуктов, которые не будут подвергаться тепловой обработке перед употреблением, а другую – для сырого мяса, птицы или морепродуктов.Заменяйте их по мере износа.
- Используйте отдельные тарелки и посуду для приготовленных и сырых продуктов.
- Используйте горячую мыльную воду для тщательного мытья тарелок, столовых приборов и разделочных досок, которые касались сырого мяса, птицы, морепродуктов, яиц или муки.
Храните отдельные продукты отдельно:
- В корзине отделите сырое мясо, птицу, морепродукты и яйца от других продуктов и поместите упаковки с сырым мясом, птицей и морепродуктами в пластиковые пакеты, если таковые имеются.При выезде положите сырое мясо, птицу и морепродукты в отдельные пакеты от других продуктов.
- Дома поместите сырое мясо, птицу и морепродукты в контейнеры или герметичные герметичные пластиковые пакеты. Заморозьте их, если не планируете использовать в течение нескольких дней.
- В холодильнике храните яйца в оригинальной упаковке и храните их в основном отделении, а не в дверце.
Дополнительная информация:
Краткие советы по безопасности пищевых продуктов: отдельно (FDA)
Будьте умнее.Держите продукты отдельно. Не допускайте перекрестного загрязнения. (USDA)
Приготовление при правильной температуре
Еда безопасно приготовлена, если внутренняя температура достаточно высока, чтобы убить микробы, которые могут вызвать у вас заболевание:
- Используйте пищевой термометр, чтобы убедиться, что ваша еда безопасна. Когда вы решите, что ваша еда готова, поместите пищевой термометр в самую толстую часть пищи, стараясь не касаться костей, жира или хрящей.
- Обратитесь к нашей таблице минимальных температур приготовления, чтобы убедиться, что ваши продукты достигли безопасной температуры.
Сохраняйте пищу горячей (140˚F или выше) после приготовления:
Если вы не подаете еду сразу после приготовления, держите ее подальше от опасной температурной зоны (от 40°F до 140°F), где микробы быстро размножаются, используя источник тепла, такой как жаровня, нагревательный противень или мультиварка. .
Тщательно разогрейте продукты в микроволновой печи (165˚F или выше):
- Прочтите инструкции по приготовлению на упаковке и точно следуйте им, чтобы убедиться, что пища тщательно приготовлена.
- Если на этикетке продукта указано: «После приготовления дайте постоять в течение x минут», следуйте указаниям: оставив продукты, приготовленные в микроволновой печи, на несколько минут, они будут хорошо приготовлены, поскольку более холодные участки поглощают тепло от более горячих участков.
- Перемешивайте продукты во время нагревания. Следуйте инструкциям на упаковке замороженных продуктов промышленного приготовления; некоторые не предназначены для перемешивания при нагревании.
Соблюдайте особые указания для барбекю и коптильни:
Дополнительная информация:
Краткие советы по безопасности пищевых продуктов: Cook (FDA)
Приготовление на гриле и безопасность пищевых продуктов (USDA)
Кухонные термометры (USDA)
Охлаждение: правильно охлаждайте и замораживайте продукты
Охлаждение скоропортящихся продуктов в течение 2 часов:
- Бактерии, вызывающие пищевое отравление, быстрее всего размножаются при температуре от 40°F до 140°F.
- Температура в холодильнике должна быть установлена на 40°F или ниже, а в морозильной камере на 0°F или ниже. Для уверенности используйте термометр.
- Никогда не оставляйте скоропортящиеся продукты вне холодильника более чем на 2 часа. Если продукты подвергаются воздействию температуры выше 90°F (например, в горячей машине или на летнем пикнике), поместите их в холодильник в течение 1 часа.
- Остатки следует помещать в неглубокие контейнеры и сразу же охлаждать, чтобы обеспечить быстрое охлаждение.
- Никогда не размораживайте и не маринуйте продукты на столе.Самый безопасный способ размораживания или маринования мяса, птицы и морепродуктов — в холодильнике.
- Замораживание не уничтожает вредоносные микробы, но обеспечивает безопасность продуктов до тех пор, пока вы не сможете их приготовить.
- Знайте, когда нужно выбрасывать продукты, сверяясь с нашей таблицей безопасного времени хранения. Убедитесь, что вы выбрасываете еду до того, как размножатся вредные бактерии.
Дополнительная информация:
Краткие советы по безопасности пищевых продуктов: охлаждение (FDA)
Охлаждение и безопасность пищевых продуктов (USDA)
Остатки и безопасность пищевых продуктов (USDA)
.