물류 붐의 어두운면 : 거주자의 항의, 화재 위험 및 높은 빔 베어링의 녹색 양심
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게시 : 2025 년 2 월 7 일 / 업데이트 : 2025 년 2 월 7 일 - 저자 : Konrad Wolfenstein
지역 거주자 vs. Logistik : 왜 높은 베이 창고가 종종 저항에 직면 하는가 - 어떻게 우리가 그것을 바꿀 수 있는지
높은 베이 베어링의 도전과 기회 : 보안, 환경 및 수용
높은 베이 베어링 및 팔레트 스토리지의 확산이 증가하면 부인할 수없는 물류 장점을 제공하지만 상당한 도전을 가져옵니다. 이는 사회적 저항 및 환경 문제에서부터 화재 위험 및 보안 요구 사항에 이르기까지 다양합니다. 이러한 포괄적 인 기여에서 우리는 창고 물류의 미래를 결정할 중심 문제 영역, 혁신적인 보안 측정 및 지속 가능한 솔루션을 조사합니다.
사회적 저항과 환경 적 측면
높은 베이 창고에 대한 항의 : 방 충돌과 삶의 질
높은 베이 베어링의 건설은 종종 주민들의 항의로 이어집니다. 특히 건설이 생활의 질에 부정적인 영향을 미치는 경우. 많은 경우 시민들은 그림자, 열 발달 증가 또는 풍경의 변화에 의해 손상을 느낍니다.
현재 예는 Leverkusen의 계획된 골판지 골판지 공장에 대한 저항입니다. 주민들은 삶의 질이 악화 될뿐만 아니라 소음과 추가 트래픽의 잠재적 증가를 두려워합니다. Neuenstein에서도 비슷한 항의가 나타납니다. Neuenstein에서는 소음 및 토지 이용 갈등으로 인해 거부되는 하이 베이 창고 건설에 대해 시민의 이니셔티브가 설립되었습니다.
이러한 사례는 영향을받는 커뮤니티와 조기에 의사 소통 할 필요성을 보여주고, 투명한 계획 프로세스를 수립하고, 환경 친화적 인 개념을 통해 수용을 일으킬 필요가 있음을 보여줍니다.
화재 위험 및 보안 적자
리튬 배터리 및 팔레트 화재로 인한 위험
하이 베이 창고에는 특히 리튬 이온 배터리와 가연성 팔레트 구조를 보관하여 상당한 화재 위험이 포함되어 있습니다. 다음 사건은 예방 조치의 긴급 성을 강조합니다.
- Isseroda : 태양 광 회사에서는 짧은 시간 내에 3 개의 화재가 발생하여 730,000 유로 이상의 피해를 입었습니다. 연구에 따르면 외부 영향이없는 저장 결함으로 인해 리튬 이온 배터리가 발화 된 것으로 나타났습니다.
- 임금 : 팔레트를 태운 후 소방대를 신속하게 개입함으로써 큰 화재가 발생했습니다.
- Minden : 팔레트 회사의 완전한 화상은 그러한 저장 구조의 높은 불꽃 저항을 강조합니다.
이차 위험 : 독성 연도 가스 및 강 산 형성
직접 화재 위험 외에도 독성 반응 제품의 상당한 위험이 있습니다. 리튬 배터리로 물 접촉을 삭제하면 인간과 환경에 독성이 높은 강 산을 방출 할 수 있습니다. 마찬가지로, 연도 가스 부하는 건강 손상으로 이어질 수 있으며 광범위한 대피가 필요합니다.
적합:
혁신적인 보안 조치
화재를 피하기위한 산소 감소
화재 예방에 대한 유망한 접근법은 높은베이스 베어링의 산소 감소입니다. 산소 함량은 질소 기반 불활성화 시스템에 의해 15 %로 감소하여 가연성을 크게 감소시킵니다. 이 접근법은 이미 냉동 베어링에서 성공적으로 사용되었지만 조밀 한 건물 구조가 필요합니다.
Friedrichsgabkoog에서와 같은 혁신적인 파일럿 프로젝트는 수소가 강화 된 연료 전지를 결합하여 질소 생산을 방출 -무료 전력 추출과 결합합니다. 이것은 소방 보호 및 에너지 효율을 향상시키는 지속 가능한 솔루션을 만듭니다.
업데이트 된 지침 및 표준
개정 된 VDI 3564는 High -Bay Warehouse에 대한 새로운 보안 표준을 설정하고 요구합니다.
- 스프레이 또는 폼 기술을 갖춘 자동 소화 시스템
- 화재 내장 파티션과 같은 구조적 조치
- 개별 화재 보호 개념을 개발하기 위해 당국과 긴밀한 협력
적합:
하이 베이 창고 계획의 지속 가능성
환경 친화적 인 건축 자재 및 건축
지속 가능한 고 -베이 창고의 중심 요소는 환경 친화적 인 건축 자재를 사용하는 것입니다. 탁월한 예는 Weleda High-Bay 창고로, 목공 건축으로 지어졌습니다. 60km의 반경에서 PEFC/FSC 인증 목재를 사용함으로써 2,400 톤의 CO2가 저장되었습니다.
추가 지속 가능한 접근법 포함 :
- 원형 경제 : 이미 계획 단계에 있으며, 건물의 전체 수명주기는 해체 및 재료 재활용을 최적화하기 위해 분석됩니다.
에너지 및 자원 효율성
현대적인 고층 창고는 에너지 효율적인 기술에 의존합니다.
- 3D 로봇이있는 자동화 시스템은 최적화 된 보행 경로와 조명없이 24/7 모드로 에너지 소비를 최대 40 % 줄입니다.
- 지붕 지역의 태양 광 시스템 B. Hik의 5,000m² 태양 지붕은 전기 요구 사항의 최대 30 %를 차지합니다. 또한 지열 에너지는 가열 및 냉각 조절에 사용됩니다.
- 지능형 창고 관리 시스템 (WMS)은 초과 주식을 최소화하고 피킹 경로를 단축시켜 CO2 감소를 15-25 %감소시킵니다.
위치 계획 및 환경 적 호환성
환경 친화적 인 위치 선택이 고려됩니다.
- 트래픽 감소 : 철도 네트워크 통합으로 인해 연간 최대 20,000 개의 트럭 여행을 절약 할 수 있습니다.
- 환경 영향 평가 (RRP)는 대기 질, 토양 밀봉 및 생물 다양성에 미치는 영향을 분석합니다. 연구에 따르면 프로젝트의 85 %가 녹색 지붕과 같은 보상 조치로 승인됩니다.
위험 관리 및 보안 개념
화재 보호 전략
현대적인 고 -베이 창고는 다음을 포함한 중복 보안 개념에 의존합니다.
- 즉각적인 소방을 위해 건조 및 폼 시스템을 분무하십시오
- VDI 3564에 따르면 1,200m²마다 화재 섹션이
위험한 물질 저장
화학 물질 및 염증성 물질은 UNGHS 클래스에 따라 별도로 저장됩니다. Lagervolumen의 110 %를위한 탱크 수집과 같은 특별한 보호 예방 조치는 위험 물질의 누출을 방지합니다.
높은 베이 베어링의 미래
저장 용량에 대한 수요가 증가함에 따라 높은 베이 창고를보다 안전하고 지속 가능하며 사회적으로 받아 들여야합니다. 이것은 다음의 조합으로 수행 할 수 있습니다.
- 예방 보안 표준 (예 : 질소 내부화)
- 거주자와의 투명한 의사 소통
- 지속 가능한 기술 (예 : 태양 광, 목재 구조)을 달성 할 수 있습니다.
이러한 측정을 통해 CO2 대차 대조표는 새로운 하이 베이 창고를 최대 50 %까지 향상시킬 수 있으며 헥타르 당 3,000 개의 팔레트 공간으로 면적 효율을 늘릴 수 있습니다. 동시에, 주민과 당국의 초기 참여는 사용 갈등을 피하고 사회적 수용을 보장하기 위해 필수적입니다.
높은 베이 창고 : 효율성과 도전 사이 - 배경 분석
최대 효율성 또는 위험한 전략? 팔레트와 하이 베이 창고에 대한 진실
꾸준히 성장하는 글로벌 무역과 효율적인 물류에 대한 요구가 증가하는 고려하여 막을 수없는 것으로 보이는 고 -베이 베어링 및 팔레트 스토리지의 확산이 증가하는 것은 이중 편집 검입니다. 한편으로, 그들은 부인할 수없는 물류 장점을 제공합니다. 이용 가능한 영역을 최대한 활용하고 창고 프로세스를 가속화하고 가용성을 최적화 할 수 있습니다. 다른 한편으로, 그들은 순전히 비즈니스 측면을 훨씬 뛰어 넘고 사회, 환경 및 보안에 중대한 영향을 미치는 상당한 도전과 관련이 있습니다.
최근의 헤드 라인은 이러한 창고 구조의 수용이 항상 인구에서 이용 가능하지 않다는 것을 분명히합니다. 보안 조치를 강화 해야하는 거주자, 환경 문제 및 과소 평가되지 않는 화재 위험은이 복잡한 문제의 일부에 불과합니다. 그러므로 경제적 이점을 전경에 넣을뿐만 아니라 잠재적 인 부정적인 결과를 고려하고 그것을 완전히 최소화하거나 피할 수있는 방법을 찾고 있다는 전체적인 견해를 취하는 것이 필수적입니다.
항의 및 사회적 갈등 : 물류가 저항을 충족시킬 때
주거 지역의 압축 증가와 그 결과 공간 부족은 필연적으로 새로운 물류 센터의 계획 및 설립에 충돌을 일으킨다. 종종 중요한 영역을 주장하고 풍경을 형성하는 높은 베이 창고는 특히 민감한 주제입니다. 소음 공해, 대기 오염, 교통량 및 녹지 손실과 관련된 환경 문제는 항의 및 시민 이니셔티브의 일반적인 유발 요인입니다.
이에 대한 예는 레버 쿠센의 상황이 주민들이 계획된 골판지 골판지 공장의 건설에 대해 동원하는 상황입니다. 그들의 두려움은 다양합니다. 그들은 주택의 어두워지고, 여름철에 열 발달 증가 및 트럭 트래픽 증가로 인해 삶의 질이 악화되는 것을 봅니다. 높은 베이 창고는 높이와 확장으로 인해 해당 지역의 소기후에 영향을 줄 수 있기 때문에 이러한 두려움은 이해할 수 있습니다. 창고 벽에 햇빛이 반사되면 눈부심 효과가 발생할 수 있으며 밀봉 표면은 증발로 인한 자연 냉각에 영향을 미칩니다.
다른 곳에서도 비슷한 갈등이 관찰 될 수 있습니다. Neuenstein에서는 시민들의 이니셔티브가 지역 사회에 대한 부담으로보고있는 높은 베이 창고의 건설에 반대합니다. 무엇보다도 소음과 토지 이용 분쟁에 중점을 둡니다. 주민들은 창고의 운영, 특히 트럭 트래픽의 운영이 불합리한 소음 공해로 이어질 것이며 귀중한 농업 지역이 부정 할 수 없을 정도로 상실 될 것이라고 우려합니다.
이 사례는 높은 베이 베어링의 계획 및 건설이 주민의 요구와 이익과 분리되어 볼 수 없음을 분명히 보여줍니다. 투명한 의사 소통, 계획 과정에서 인구의 조기 참여 및 환경 및 삶의 질을 고려하는 것은 수용을 창출하고 갈등을 피하기 위해 필수적입니다. 책임있는 사람들은 프로젝트의 경제적 이점을 강조 할뿐만 아니라 잠재적 인 부정적인 영향을 공개적으로 해결하고 이러한 효과를 최소화하기위한 구체적인 조치를 보여주는 것이 중요합니다.
화재 위험 및 보안 부족 : 시한 폭탄이 똑딱 거리는가?
사회적 갈등 외에도 주로 우려의 원인을주는 제한된 공간에 대량의 상품을 저장하는 것과 관련된 화재 위험입니다. 특히, 전기 자동차, 태양계 및 기타 여러 응용 분야에서 사용되는 리튬 배터리 보관의 증가는 최근 몇 년 동안 화재 위험을 크게 증가 시켰습니다. 리튬 배터리는 높은 에너지 밀도와 열화 경향, 통제되지 않은 온도 상승으로 화재를 일으킬 수있는 것으로 알려져 있습니다.
최근의 사건은 명확한 언어를 사용합니다.
- Isseroda에는 태양 광 회사에서 3 개의 화재가 발생하여 730,000 유로 이상의 피해를 입었습니다. 화재의 원인은 아마도 스토리지 결함으로 인해 외부 영향없이 염증이있는 리튬 이온 배터리였습니다.
- 로네 (Löhne)에서는 팔레트를 태우는 홀을 공격 한 주요 화재는 소방대의 빠른 개입으로 만 예방되었습니다.
- 팔레트 회사는 Minden에서 완전히 태워졌으며, 이는 그러한 창고의 높은 화염성을 강조합니다.
이 예는 높은 베이 베어링의 화재가 상당한 경제적 손상을 유발할 수있을뿐만 아니라 사람들과 환경에 위험을 초래할 수 있음을 분명히합니다. 플라스틱 및 기타 물질을 연소시킴으로써 독성 물질의 방출은 상당한 연도 가스 하중을 초래할 수있다. 또한, 종종 대량으로 사용되는 소화 물은 오염 물질로 오염되어 물과 토양에 하중을 유발할 수 있습니다. 리튬 배터리 화재의 경우 독성 강 산이 발생할 수 있으며 이는 응급 서비스에 특별한 위험입니다.
이러한 위험을 최소화하기 위해서는 광범위한 화재 방지 조치가 필수적입니다. 여기에는 화재 섹션 및 화재 저항성 재료와 같은 구조적 조치뿐만 아니라 자동 소화 시스템 및 연기 감지기와 같은 기술적 측정이 포함됩니다. 또한 위험 물질, 특히 리튬 배터리를 신중하게 보관하는 것이 매우 중요합니다. 여기에는 안전 거리 준수, 적절한 포장 사용 및 이러한 직물을 다루는 직원들의 훈련이 포함됩니다.
혁신적인 보안 조치 : 예방 전략으로서의 산소 감소
화재를 피하는 특히 혁신적이고 유망한 방법은 산소 감소입니다. 이 과정에서, 창고의 산소 함량은 질소를 공급함으로써 수준으로 감소되어 재료의 가연성을 크게 줄입니다. 약 15 %의 산소 함량을 사용하면 많은 가연성 직물을 더 이상 점화 할 수 없습니다.
이 기술은 이미 냉동고에 사용되어 화재 방지 기능을 향상시킬뿐만 아니라 에너지 효율도 증가합니다. 그러나, 산소 감소는 질소 손실을 최소화하고 원하는 산소 함량을 유지하기 위해 조밀 한 건물 구조가 필요합니다.
Friedrichsgabkoog의 유망한 시범 프로젝트는 질소 생산을위한 수소가 강한 연료 전지에 의존합니다. 이 기술은 전기를 동시에 제공하고 배출량이없는 이점을 제공합니다. 그런 다음 생성 된 질소는 창고의 산소 감소에 사용될 수 있으며, 이는 화재 보안 개선과 환경 오염 감소라는 두 가지 이점을 창출합니다.
업데이트 된 가이드 라인 : VDI 3564 화재 보호 안내서
높은 베이 베어링에서 화재 방지에 대한 증가 된 요구를 충족시키기 위해 VDI 3564가 개정되었습니다. 이 가이드 라인에는 구조적, 기술 및 조직 측정을 결합한 위험 기반 화재 보호 개념이 필요합니다. 여기에는 자동 소화 시스템, 연기 감지기, 화재 섹션, 스프링클러 시스템 및 당국과의 긴밀한 협력이 포함됩니다.
VDI 3564는 높은 베이 베어링의 화재 보호는 소방에 국한되어야 할뿐만 아니라 화재 회피와 손상 제한을 포함해야한다고 강조합니다. 이를 위해서는 화재의 모든 잠재적 원인과 화재의 영향이 고려되는 포괄적 인 위험 분석이 필요합니다. 이를 바탕으로 적절한 화재 방지 조치를 선택하고 구현할 수 있습니다.
보상의 필요성 : 수용의 열쇠로서 지속 가능성
최근의 예는 예방 보안 표준이 관찰되는 경우에만 저장 용량의 확장이 성공할 수 있음을 보여줍니다. 주민과의 투명한 의사 소통이 유지되고 지속 가능한 기술이 사용됩니다. 질소 내부화는 보안을 높이고 환경 오염을 줄이는 기술의 예일뿐입니다.
동시에, 위치 계획은 추가 갈등을 피하기 위해 환경 및 삶의 질을 더 고려해야합니다. 이는 높은 베이 창고의 위치를 선택할 때 물류 장점뿐만 아니라 환경 및 주민에 대한 잠재적 영향을 고려해야한다는 것을 의미합니다. 인구를 계획 프로세스에 초기 통합, 환경 영향 평가의 구현 및 보상 조치를 고려하면 갈등을 피하고 프로젝트 수용을 증가시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
높은 베어 베어링 계획에 대한 환경 문제 : 더 지속 가능성을위한 전체적인 전략
높은 베이 베어링의 계획 및 구성은 다양한 측면을 고려하는 복잡한 프로세스입니다. 물류 및 경제적 요인 외에도 환경 문제는 점점 더 중요한 역할을합니다. 이러한 우려를 고려하기 위해서는 구조적, 기술 및 절차 적 측정을 결합한 전체적인 전략이 필요합니다.
적합:
지속 가능한 건축 자재 및 건축 : 콘크리트 및 강철의 대안으로 목재 및 지역 자원
높은 베이 베어링 건설에서 환경 오염을 줄이는 한 가지 방법은 지속 가능한 건축 자재를 사용하는 것입니다. 목재는 CO2를 저장하는 재생 가능한 원료이므로 기후 보호에 긍정적 인 기여를합니다. 목공 건축의 Weleda High-Bay 창고와 같은 프로젝트는 목재가 산업 건물의 콘크리트와 강철에 대한 매력적인 대안이 될 수 있음을 보여줍니다.
기본 면적이 7,600m² 인 Weleda High-Bay Warehouse는 반경 60km의 PEFC/FSC 인증 목재로 제작되었습니다. 목재를 사용하면 약 2,400 톤의 CO2를 절약 할 수 있습니다. 이것은 산업 건물에서 목재를 사용하면 기후 보호에 크게 기여할 수 있음을 보여줍니다.
목재 외에도 점토, 빨대 또는 천연 석재와 같은 다른 지역 자원을 사용하여 고 가이 베어링 건설에서 환경 오염을 줄일 수 있습니다. 지역 자원의 사용은 운송 경로가 짧고 CO2 배출량이 줄어든다는 이점이 있습니다.
또 다른 중요한 측면은 순환 경제입니다. 이미 계획 단계에서 건물의 전체 수명주기를보고 재료 재활용 기회를 식별하기 위해 수명주기 분석을 수행해야합니다. 이것은 자원 소비를 줄이고 폐기물을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
에너지 및 자원 효율성 : 자동화, 재생 가능 에너지 및 프로세스 최적화
지속 가능한 건축 자재의 사용 외에도 에너지 및 자원 효율성도 매우 중요합니다. 다음은 다양한 기술 및 절차 적 솔루션입니다.
오토메이션
3D 로봇이있는 완전 자동 시스템은 에너지 소비를 최대 40 %줄일 수 있습니다. 이는 자동화 된 시스템이 보행 경로를 최적화하고 조명없이 24/7 모드에서 작동 할 수 있기 때문입니다.
재생 에너지
지붕 지역의 태양 광 시스템은 전기 요구 사항의 상당 부분을 커버 할 수 있습니다. 예를 들어, Hik High-Bay 창고의 지붕에있는 5,000m² 광전지 시스템은 전기 요구 사항의 최대 30 %를 차지합니다. 또한 지열 시스템은 가열 및 냉각에 사용될 수 있습니다.
창고 관리 시스템(WMS)
WMS는 초과 주식을 최소화하고 실시간 데이터를 통해 선택 경로를 단축시킵니다. 이로 인해 CO2 배출량이 15-25 %감소 할 수 있습니다.
불활성화 기술
질소 기반 화재 방지 시스템은 산소 함량을 15 %로 줄여 리튬 배터리의 화재 위험이 90 %감소합니다.
위치 계획 및 환경 영향 평가 (RRP) : 철도 통합 및 환경 측면의 고려
위치 계획은 높은 베이 창고에서 환경 오염을 최소화하는 데 중요한 역할을합니다. 전송 네트워크, 특히 레일에서의 연결이 우수하면 트럭 트래픽과 관련 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 자체 로딩 시스템으로 FeldSchlösschen-Hochsebel을 철도 네트워크에 적용하면 트럭 여행이 연간 20,000 개를 낮 춥니 다.
또한 환경에 대한 프로젝트의 잠재적 영향을 분석하고 평가하기 위해서는 환경 영향 평가 (RRP)가 필수적입니다. RRP의 일환으로 공기, 기후, 토양, 물 및 생물 다양성과 같은 다양한 보호재에 미치는 영향이 조사됩니다.
High -Bay Warehouse의 경우 RRP에서 다양한 테스트 매개 변수가 고려됩니다. 미세한 먼지 배출량과 냉기 흐름은 공기/기후 보호 제품에서 중요한 역할을합니다. 토양/물의 경우 소방 용수 유지 및 밀봉 수. 생물 다양성 영역에서는 면적 소비 및 가벼운 배출이 고려됩니다.
RRP의 결과는 프로젝트 계획을 최적화하고 환경 영향을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 대부분의 경우 프로젝트 승인을 얻으려면 녹색 지붕 또는 보상 영역 생성과 같은 보상 조치가 필요합니다. 예는 프로젝트의 85 %가 보상 조치에 의해 승인되었음을 보여줍니다.
위험 관리 및 보안 : 중복 소화 시스템 및 유해 물질 저장
높은 베이 베어링의 보안을 보장하기 위해 포괄적 인 위험 관리가 필수적입니다. 이것은 특히 화재 보호 및 유해 물질 저장에 적용됩니다.
VDI 3564에 따르면 현대식 고 하이 베이 창고는 1,200m²마다 중복 소화 시스템 (스프레이 건조 쿠커 + 폼 시스템)과 화재 섹션을 구현합니다.이를 통해 화재가 빠르고 효과적으로 싸울 수 있습니다.
유해 물질 저장의 경우, Lagervolume의 110 %를 수집하는 고립 된 지역의 UNGHS 클래스에 따른 화학 물질의 분리가 매우 중요합니다. 이것은 사고가 발생한 경우 위험한 물질이 탈출하여 환경에 부담을주지 못하게합니다.
High -Bay Warehouse의 지속 가능한 미래
언급 된 조치를 구현함으로써 기존 건물에 비해 새로운 창고의 CO2 대차 대조표를 최대 50 %까지 개선하는 동시에 헥타르 당 3,000 개의 팔레트 주차 공간으로 지역 효율을 높일 수 있습니다. 주민과 당국의 초기 참여는 사용 갈등을 막기 위해 여전히 중요합니다. 이것이 경제 및 생태 및 사회 요구 사항을 모두 충족하는 High -Bay Warehouse의 지속 가능한 미래를 보장하는 유일한 방법입니다. 인구에서 이러한 저장 구조의 수용은 잠재적 부정적인 영향을 최소화하고 사회의 장점을 투명하게 전달할 수 있는지 여부에 크게 의존 할 것이다. 이 길을 택하고 물류에 대한 지속 가능한 미래를 만들어내는 것은 관련된 모든 사람의 책임입니다.
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