1,172 matches
-
datorită mortalității prin cancer pulmonar a fost estimat la 13,5 ani (Kennedy et al., 1999). Estimând numărul total de ocupanți din 10 case supuse remedierii la 30 de persoane se obține o reducere teoretică anuală per persoană în concentrația de radon de 1,14 WLM, presupunând factorul de ocupanță de 19,2 ore (0,8). NRPB estimează riscul de a dezvolta cancer pulmonar per WLM la 3,5*10^-4 pentru fiecare an de expunere. În acest context, obținem 0,024 cazuri de cancer pulmonar evitate ca urmare
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
obținem 0,024 cazuri de cancer pulmonar evitate ca urmare a aplicării măsurilor de remediere în cele 10 case, adică 0.96 cazuri/40 de ani. Un total de 12,89 ani de viață sunt câștigați prin evitarea cazurilor de cancer pulmonar induse de radon raportat la cele 10 case remediate. Toate aceste valori calculate specific pentru fiecare investiție în parte pot reprezenta beneficii aduse de aplicarea metodelor de remediere pentru reducerea nivelului de expunere la radon. În urma aplicării calculelor de eficiență economică a
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
prin evitarea cazurilor de cancer pulmonar induse de radon raportat la cele 10 case remediate. Toate aceste valori calculate specific pentru fiecare investiție în parte pot reprezenta beneficii aduse de aplicarea metodelor de remediere pentru reducerea nivelului de expunere la radon. În urma aplicării calculelor de eficiență economică a investiției strict pentru componenta de remediere în raport cu beneficiile generate se poate observa faptul că Rata internă de rentabilitate economică a investiției va fi peste rata de actualizare (5,5%). În anexă
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
proiect de cercetare. ... Anexa nr. 10 EXEMPLE PRACTICE - STUDII DE CAZ PENTRU DIFERITE SITUAȚII DE APLICARE A MĂSURILOR DE REMEDIERE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL ȘI PARTICULARITĂȚILE CLĂDIRILOR Pentru exemplificarea etapelor necesare pentru proiectarea și instalarea unei soluții combinate pentru remedierea radonului la o clădire existentă, cu eficiență crescută în reducerea radonului (98%), se prezintă un studiu de caz cu evidențierea unor detalii tehnice în fluxul lucrărilor necesare. Studiu de caz cu evidențierea detaliilor tehnice din cadrul intervenției: Proiectare și instalare a
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
CAZ PENTRU DIFERITE SITUAȚII DE APLICARE A MĂSURILOR DE REMEDIERE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL ȘI PARTICULARITĂȚILE CLĂDIRILOR Pentru exemplificarea etapelor necesare pentru proiectarea și instalarea unei soluții combinate pentru remedierea radonului la o clădire existentă, cu eficiență crescută în reducerea radonului (98%), se prezintă un studiu de caz cu evidențierea unor detalii tehnice în fluxul lucrărilor necesare. Studiu de caz cu evidențierea detaliilor tehnice din cadrul intervenției: Proiectare și instalare a unei soluții combinate pentru remedierea radonului la o clădire existentă
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
eficiență crescută în reducerea radonului (98%), se prezintă un studiu de caz cu evidențierea unor detalii tehnice în fluxul lucrărilor necesare. Studiu de caz cu evidențierea detaliilor tehnice din cadrul intervenției: Proiectare și instalare a unei soluții combinate pentru remedierea radonului la o clădire existentă de tip scoală (din Categoria a III a de la capitolul 3.1, clădirea fiind încadrată în situația cu CARIA>1000 Bq/mc), cu eficiență crescută în reducerea radonului (98%) Soluția tehnică: Sistem de depresurizare pentru ventilarea solului de
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
intervenției: Proiectare și instalare a unei soluții combinate pentru remedierea radonului la o clădire existentă de tip scoală (din Categoria a III a de la capitolul 3.1, clădirea fiind încadrată în situația cu CARIA>1000 Bq/mc), cu eficiență crescută în reducerea radonului (98%) Soluția tehnică: Sistem de depresurizare pentru ventilarea solului de sub clădire și montarea unei membrane antiradon, pentru izolarea finală a planșeului peste sol și asigurarea etanșeității în scopul protecției clădirii împotriva pătrunderii radonului. Proiectul tehnic s-a conceput în
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
Bq/mc), cu eficiență crescută în reducerea radonului (98%) Soluția tehnică: Sistem de depresurizare pentru ventilarea solului de sub clădire și montarea unei membrane antiradon, pentru izolarea finală a planșeului peste sol și asigurarea etanșeității în scopul protecției clădirii împotriva pătrunderii radonului. Proiectul tehnic s-a conceput în baza analizei clădirii și a prevăzut măsuri din Categoria a III. a de la capitolul 3.1, clădirea fiind încadrată în situația cu CARIA>1000 Bq/mc. Soluția tehnică a fost recomandată de specialiștii în radon în
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
pătrunderii radonului. Proiectul tehnic s-a conceput în baza analizei clădirii și a prevăzut măsuri din Categoria a III. a de la capitolul 3.1, clădirea fiind încadrată în situația cu CARIA>1000 Bq/mc. Soluția tehnică a fost recomandată de specialiștii în radon în colaborare cu arhitecții și proiectanții responsabili cu lucrarea de renovare. Planul este prezentat în Figura 51. Sistemul de remediere implementat s-a bazat pe depresurizarea solului de sub clădire și ventilare, în conformitate cu arhitectura construcției, pentru o eficiență
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
proiectanții responsabili cu lucrarea de renovare. Planul este prezentat în Figura 51. Sistemul de remediere implementat s-a bazat pe depresurizarea solului de sub clădire și ventilare, în conformitate cu arhitectura construcției, pentru o eficiență maximă în reducerea nivelului de radon din interior la valori cât mai mici posibile și optimizarea generală a calității aerului interior. S-a proiectat și aplicat un ansamblu de măsuri și lucrări pentru depresurizare și ventilare sub nivelul plăcii de la parter, printr-un tub perforat
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
optimizarea generală a calității aerului interior. S-a proiectat și aplicat un ansamblu de măsuri și lucrări pentru depresurizare și ventilare sub nivelul plăcii de la parter, printr-un tub perforat cu diametrul de 80 mm. Evacuarea gazului viciat cu radon s-a realizat în exterior, departe de ferestre, printr-un ventilator cu diametru de 125 mm, printr-o conductă etanșă din PVC și cu diametru de 125 mm. Principiul de bază utilizat în depresurizarea solului este de a se asigura
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
peste sol și asigurarea etanșeității la interfața printr-un strat permeabil; ... – montarea conductelor în subsol în punct(e) de aspirație/drenaj, izolarea și etanșeizarea conductelor, montarea ventilatorului și cuplarea cu conducta de drenaj; ... – montarea unei membrane hidroizolație cu rol de barieră de radon pentru izolarea finală a plăcii peste sol și a anvelopei clădirii, pentru asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii; ... – lucrări de reparare și refacere a finisajelor interioare în zonele de intervenție. ... Lucrările executate: 1. Îndepărtarea plăcii de
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
în punct(e) de aspirație/drenaj: La conducta colectoare se atașează conductă de dren aferentă fiecărei încăperi în parte. Lungimea conductei de dren trebuie să acopere aproximativ % din lungimea încăperii în care se instalează. Conducta perforată din tub flexibil (folosit pentru aspirarea radonului) cu un diametru între 50-80 mm, este așezată în stratul de pietriș, astfel încât tubul să fie total încorporat de pietriș (vezi Figura 51). ... 4. Montarea înclinată a conductei colectoare etanșă, din tub PVC cu diametrul de 100 mm, astfel
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
existentă printr-un strat permeabil acoperit cu material geotextil și o placă de beton armat. După instalarea tuturor conductelor, se asigură o grosime minimă a plăcii de beton de 100 mm ( Figura 52 ). ... 8. Montarea unei membrane antiradon/ bariera de radon pentru izolarea finală a planșeului peste sol și a anvelopei clădirii, pentru asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii. Membrana asigură menținerea calității aerului interior și reducerea nivelului de radon și menținerea confortului termic. Membrana rezistentă la
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
8. Montarea unei membrane antiradon/ bariera de radon pentru izolarea finală a planșeului peste sol și a anvelopei clădirii, pentru asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii. Membrana asigură menținerea calității aerului interior și reducerea nivelului de radon și menținerea confortului termic. Membrana rezistentă la radon (bariera de radon) se aplică atunci când betonul are o rezistență suficientă, procesul de aplicare se întinde pe durata 1 zi- maxim 1 săptămână, în funcție de volumul clădirii. Membrana se ridică
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
pentru izolarea finală a planșeului peste sol și a anvelopei clădirii, pentru asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii. Membrana asigură menținerea calității aerului interior și reducerea nivelului de radon și menținerea confortului termic. Membrana rezistentă la radon (bariera de radon) se aplică atunci când betonul are o rezistență suficientă, procesul de aplicare se întinde pe durata 1 zi- maxim 1 săptămână, în funcție de volumul clădirii. Membrana se ridică 100 mm pe pereții fundației. Pereții fundației trebuie
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
a planșeului peste sol și a anvelopei clădirii, pentru asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii. Membrana asigură menținerea calității aerului interior și reducerea nivelului de radon și menținerea confortului termic. Membrana rezistentă la radon (bariera de radon) se aplică atunci când betonul are o rezistență suficientă, procesul de aplicare se întinde pe durata 1 zi- maxim 1 săptămână, în funcție de volumul clădirii. Membrana se ridică 100 mm pe pereții fundației. Pereții fundației trebuie să aibă suprafață
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
Se asigură izolarea completă și sigilarea pătrunderilor conductelor, cu componente suplimentare pentru colțurile exterioare și interne. ... 9. Montarea straturilor de pardoseală suplimentare, cum ar fi izolația termică, șapa de ciment, pardoseala finală etc., care sunt amplasate peste izolația rezistentă la radon (vezi Figura 52 ). ... 10. Realizarea unor lucrări de reparare și refacere a finisajelor interioare în zonele de intervenție, izolarea și sigilarea tuturor fisurilor vizibile, cum ar fi penetrările conductelor, plinte etc. atât la nivelul subsolului cât și a parterului. Pentru
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
Cinelli, G.; Tollefsen, T.; Bossew, P.; Gruber, V.; Bogucarskis, K.; De Felice, L.; De Cort, M. Digital version of the European Atlas of natural radiation. J. Environ. Radioact. 2019, 196, 240-252. Miles, J.-C.-H.; Howarth, C.-B.; Hunter, N. Seasonal variation of radon concentrations in UK homes. J. Radiol. Prot. 2012, 32, 275-287. Maheshwari, G., F. Al-Ragom, and R. Suri, Energy-saving potențial of an indirect evaporative cooler. Applied Energy, 2001. 69(1): p. 69-76. D. D. M. Cucu, "The Contribution of the Radioactive
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
in UK homes. J. Radiol. Prot. 2012, 32, 275-287. Maheshwari, G., F. Al-Ragom, and R. Suri, Energy-saving potențial of an indirect evaporative cooler. Applied Energy, 2001. 69(1): p. 69-76. D. D. M. Cucu, "The Contribution of the Radioactive Gas, radon, To the Effective Dose Received Sub the Population of Mioveni City, Arges County," Internațional Journal of Multidisciplinary and Current Educațional Research (IJMCER), vol. 3, no. 4, 2021. A. Cucoș, MC Moldovan, BD Burghele, T Dicu, OT Moldovan, Radiological Risk Assessment
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
Measurements, Control, Mitigation and Management 2021, 6 sept 2021, 12(9), 1207; https://doi.org/10.3390/atmos12091207. Național Primary Drinking Water Regulations; radon-222, 1999. Available online: https://www.federalregister.gov/documents/1999/11/02/99-27741/național-primary- drinking-water-regulations-radon-222 Guidelines for Drinking-Water Quality, 4th ed.; Incorporating the 1st Addendum, 2017. Available online: https://www.who.int/publications/i7item/9789241549950 Sources-to-Effects Assessment for radon in Homes and Workplaces, 2009. Available online: https://ci.nii.ac.jp/naid/10026964099/#cit A. Taner, "radon mitigation in the ground," Natural Environment III, Departament of Commerce, Springfield, 1980. W. H. O. Internațional Atomic Energy Agency, "Design and conduct of Indoor radon surveys, Safety Reports
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
Național Primary Drinking Water Regulations; radon-222, 1999. Available online: https://www.federalregister.gov/documents/1999/11/02/99-27741/național-primary- drinking-water-regulations-radon-222 Guidelines for Drinking-Water Quality, 4th ed.; Incorporating the 1st Addendum, 2017. Available online: https://www.who.int/publications/i7item/9789241549950 Sources-to-Effects Assessment for radon in Homes and Workplaces, 2009. Available online: https://ci.nii.ac.jp/naid/10026964099/#cit A. Taner, "radon mitigation in the ground," Natural Environment III, Departament of Commerce, Springfield, 1980. W. H. O. Internațional Atomic Energy Agency, "Design and conduct of Indoor radon surveys, Safety Reports Series No. 98," Viena, 2019. C. Scivyer, radon solution in homes: radon
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
Sources-to-Effects Assessment for radon in Homes and Workplaces, 2009. Available online: https://ci.nii.ac.jp/naid/10026964099/#cit A. Taner, "radon mitigation in the ground," Natural Environment III, Departament of Commerce, Springfield, 1980. W. H. O. Internațional Atomic Energy Agency, "Design and conduct of Indoor radon surveys, Safety Reports Series No. 98," Viena, 2019. C. Scivyer, radon solution in homes: radon sump systems, BRE Guide GRC 37, Grston: IHS BRE Press, 2013. C. Milu, "Măsurarea expunerii la radon," Curierul de Fizica, 1985. A. N. S. I.
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
https://ci.nii.ac.jp/naid/10026964099/#cit A. Taner, "radon mitigation in the ground," Natural Environment III, Departament of Commerce, Springfield, 1980. W. H. O. Internațional Atomic Energy Agency, "Design and conduct of Indoor radon surveys, Safety Reports Series No. 98," Viena, 2019. C. Scivyer, radon solution in homes: radon sump systems, BRE Guide GRC 37, Grston: IHS BRE Press, 2013. C. Milu, "Măsurarea expunerii la radon," Curierul de Fizica, 1985. A. N. S. I. A. o. R. S. a. Technologists, "radon mitigation standards for schools
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]
-
radon mitigation in the ground," Natural Environment III, Departament of Commerce, Springfield, 1980. W. H. O. Internațional Atomic Energy Agency, "Design and conduct of Indoor radon surveys, Safety Reports Series No. 98," Viena, 2019. C. Scivyer, radon solution in homes: radon sump systems, BRE Guide GRC 37, Grston: IHS BRE Press, 2013. C. Milu, "Măsurarea expunerii la radon," Curierul de Fizica, 1985. A. N. S. I. A. o. R. S. a. Technologists, "radon mitigation standards for schools and large buildings," Hendersonville
REGLEMENTARE TEHNICĂ din 13 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275744]