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环境配慮型ビル解体工法─小欧视频カットアンドダウン工法?─

粉尘飞散の大幅抑制

小欧视频カットアンドダウン工法は、解体作业を地上レベルで効率的に行うため、在来工法より风の影响を受けることなく解体作业を行うことが可能です。それにより、屋上から解体する従来工法と比较して10%の粉じん飞散量を低减でき、更に、気流シミュレーションを用いて仮囲いの形状を最适化し、最大49%の粉尘飞散量を低减します。また、今回新たに开発されたマイクロ贰颁ミスト?を导入し、更なる粉じん飞散量の低减を図ります。

図版:気流シミュレーション

気流シミュレーション

図版:粉尘飞散量の比较

粉尘飞散量の比较

マイクロ贰颁ミスト?とは

マイナス帯电させたミストによる粉じん吸着技术です。静电気の力により、これまで难しいとされてきた浮游粉じんを洗い落す事が可能になり、通常のミスト散水と比较して2倍以上の洗い落し性能を実现しています。

図版:通常のミストと,帯電させたミストの浮遊粉じん洗い落とし性能の比較

ここがpoint

通常のミストと、帯电させたミストの
浮游粉じん洗い落とし性能を比较しました。
帯电したミストの方が早く浮游粉じん浓度を
低减出来ます。

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改ページ

騒音?振动の低减

解体に伴う騒音が地上部に集約される小欧视频カットアンドダウン工法では、多くの重機は常に既存の上階躯体で覆われているため、外周の狭いエリアでの対策を施すことで、ほぼ全面に防音対策ができます。 特に屋上部での騒音発生作業が無いため、防音施設を飛散や落下のリスクの高い高層部に設けることなく、高層建物の多い都市部での近隣建物上階への騒音が防止できます。
これらの効果は騒音伝搬予测プログラムによりシミュレーションを行い、确认しています。
现场で使用する机器のエンジン音に対しては、アクティブノイズコントロール(础狈颁)技术を使って低减させる试みも行っています。また、解体された材料を高所から落下させることが无いので、振动の発生自体も抑えられます。
騒音?振動の状況は常にモニタリングし、現場の管理者や重機のオペレーターへ知らせることで、静かな环境確保に努めています。

騒音伝搬シミュレーション

図版:一般工法

一般工法

図版:小欧视频カットアンドダウン工法

小欧视频カットアンドダウン工法

図版:アクティブノイズコントロール

アクティブノイズコントロール

ここがpoint

一般工法が建物最上部と地上部に騒音発生源があるのに対し、小欧视频カットアンドダウン工法は建物最上部からの騒音源は無く、周囲の建物に対する影響もより小さくなっています。なお、地上レベルでも必要な騒音対策を検討します。

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改ページ

CO2削减と高リサイクル率の実现

解体工事における颁翱2排出量の大半は、機械?重機に使用する燃料です。小欧视频カットアンドダウン工法は、解体作業が地上レベルで効率的に行われるため、従来工法に比べて重機燃料(軽油)消費量が少なくなり、CO2排出量を8.5%削减できる见込みです。また、稼働时の解体重机の燃料消费を把握し、颁翱2排出量をモニタリングします。他にも下记の技术を适用して颁翱2排出量の削减を推进します。

図版:CO2排出量の比较

CO2排出量の比较

省颁翱2コンクリートの使用

コアウォールに高炉セメントコンクリートを採用しました。
これにより、材料製造段阶における颁翱2排出量マイナス65%の大幅な削减を実现しました。

小欧视频マイクロブラスティング(惭叠)工法?の适用

コアウォールの解体时には、微小発破による解体工法である小欧视频マイクロブラスティング工法を适用可能です。大型ブレーカーによる解体作业が不要となるため、颁翱2の発生量を削减し、粉尘?騒音?振动も軽减できます。

図版:地下躯体解体CO2排出量

※地下基础梁の半数にマイクロブラスティング工法を适用した场合

内装材の高リサイクル率93%を実现

「小欧视频カットアンドダウン工法」は、フロアごとに内装解体を行うため、分別収集が容易であり、
内装材の高リサイクル率(93%)を実现できます。

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