Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции ООС при проект.doc
Скачиваний:
242
Добавлен:
15.05.2015
Размер:
1.6 Mб
Скачать

5.9.2. Разработка прогноза загрязнения воздуха

в районе размещения проектируемого объекта

5.9.3. Прогнозирование состояния поверхностных и подземных вод

района расположения объекта

5.9.4. Прогнозная оценка нарушений геологической среды

при строительстве и эксплуатации промышленных объектов

Геологическая среда- это верхняя часть земной коры,включающая:

- горные породы, подземные воды, различные формы организмов, газы, геофизические поля;

- процессы, протекающие в указанных компонентах геологической среды, вовлеченных в сферу техногенного воздействия.

Недра- часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

При разработке раздела ОВОСцелесообразно использовать понятие «геологическая среда».

Учитывая сложный и многокомпонентный составгеологической среды, оценку воздействий на нее необходимо производить отдельно для каждого изсоставляющихгеологической среды по существующим индивидуальнымметодикам.

1) Наиболее детальноисследуютсягорные породы, слагающие верхнюю часть геологической среды, в пределах которой будет происходить наиболее интенсивное техногенноевоздействие.

При оценке и последующем прогнозе неблагоприятных измененийв горных породах при воздействии строительства и эксплуатации объекта учитывают следующие возможныепоследствия:

- изменения физико-механических свойств и химического состава;

- увеличение трещиноватости;

- нарушение структурных связей;

- изменение напряженного состояния пород в массиве;

- изменение температурного и влажностного (осушение или обводнение) режима пород, фильтрационных свойств, естественного электрического, магнитного и гравитационного полей.

Кроме этого, рассматривается реакция пород:

- на физические воздействия;

- на изменение свойств при контакте с водой;

- на резкое изменение состояния многолетнемерзлых пород при изменении температурного режима.

Чрезвычайно важным при оценке геологической среды является прогнозразвития под влиянием техногенеза отрицательныхгеологических процессов и явлений. От детальности оценки и последующего прогноза может зависетьустойчивостьповерхностной части геологической среды, служащейоснованиемсооружений.

При этом необходимо учитывать, что часть геологических процессов при интенсивных воздействиях может возникнутьна данной территории, а другие - резкоактивизироваться, увеличив скорость и масштабы распространения.

Такими процессами, подлежащими обязательной оценке,являются:

- различные виды эрозии;

- оползни, сели, осыпи, камнепады, суффозия;

- просадки, усадки, заболачивание.

В местах развития многолетнемерзлыхпородпреобладают:

- термоэрозия, термоабразия, термокарст;

- солифлюкция, наледи, пучение пород;

- морозобойное растрескивание пород.

Изучение развития указанных процессов в зоне строительства и прилегающих районах производится по критериюплощаднойпораженностиопасными геологическими процессами. Это отношение площади всей изученной территории к суммарной площади распространения опасных геологических процессов в процентах.Нормальнымсостоянием территории будет показатель менее 5% , на стадиириска– 5 - 25%, акризисным– 25 - 50%.

Для каждой территории выделяют наиболее опасныегеологические процессы. Критерием такого выделения может быть оценка возможного эколого-экономическогоущербапри определенных видах техногенного воздействия.

Характер загрязнениягорных пород оценивается по геохимическим критериям. Их применение основано насопоставлениивыявленного загрязнения геологической среды и ее компонентов (горные породы + подземные воды) с имеющимисяПДКс учетом токсичности веществ-загрязнителей.

Оценочным показателемв этом случае будут концентрации всех выявленных токсичных элементов и соединений в горных породах:

- нормойбудут фоновые значения или ниже ПДК;

- на грани риска- для токсичных веществ 1 класса опасности - 1 ПДК, а для 2 и 3 классов – 1 - 5 ПДК;

- кризиснымсостоянием геологической среды по степени загрязнения будет: 1 - 5 ПДК для первого класса опасности и 5 - 10 ПДК для 2 и 3 классов токсичных загрязнителей.

2) Особое значение для оценки состояния геологической среды имеет оценка последствий воздействия на подземныеводы, которые часто служат основным источником водоснабжения.

При этом оцениваются:

- естественная защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения при помощи анализа геологического строения территории;

- возможные нарушения целостности перекрывающих пластов геологического разреза, которые могут способствовать проникновению загрязнений к подземным водам;

- существующее состояние подземных вод и его возможное изменение с прогнозом распространения загрязнения по водоносному горизонту;

- степень загрязнения атмосферного воздуха, снежного покрова и почв региона для прогноза «вторичного» загрязнения подземных вод.

Оценка качества подземных вод производится по отношению к соответствующим ПДК, а для характеристикимасштабовзагрязнения рассматривается размерплощадираспространения загрязнения.

На основе этих двух показателей выделяются четыре уровнясостояния подземных вод:

А) норма(относительное благополучие). Качество подземных вод соизмеримо с естественным (фоновым), может превышать его, но не подниматься выше ПДК, а область загрязнения не должна быть больше 0,5 км2. В этой зоне не требуется проектировать никаких специальных природоохранныхмероприятий,кроме осуществления систематического производственного экологического контроля состояния подземных вод;

Б) класс риска: качество подземных вод непрерывно ухудшается, но не превышает 3 - 5 ПДК, а площади загрязнения меняются от 0,5 до 5 км2, здесь необходимы комплексные ограничительные природоохранныемерыи учащение отборапробна химический анализ на существующей системе наблюдательных скважин;

В) класс кризиса: качество подземных вод на больших площадях существенно превышает ПДК (до 10 раз), а размеры площади загрязнения меняются от 5 до 10 км2;

Г) класс бедствия(катастрофическое состояние). Загрязнение подземных вод высокое - более 10 ПДК с тенденцией к ухудшению, при этом площади загрязнения более 10 км2.

В третьей и особенно четвертой зонах необходимо незамедлительное осуществление комплекса специальных защитных мери проведение ПЭК по сценарию аварийных ситуаций.

Критериямиоценки степени загрязненияподземныхвод в зоне воздействия строительства и эксплуатации объектов являются следующие оценочные показатели:

- содержание загрязняющих веществ (нитраты, тяжелые металлы, фенолы, СПАВ, нефтепродукты) в единицах ПДК - норма – 3 - 5; кризис - более 10;

- количество ХОС (пестициды и др.) в единицах ПДК - норма - менее 1; кризис – 1 - 3;

- содержание канцерогенных веществ (бенз(а)пирен и др.) в единицах ПДК - норма - менее 1; кризис – 1 - 3;

- минерализация подземных вод в г/л - норма - менее 3; кризис - более 10.

Для подземных вод в качестве критерияоценки ихресурсовиспользуются следующие основныепоказатели:

- модуль эксплуатационных запасов (л/с с 1 км2площади месторождения подземных вод);

- величина сработки эксплуатационных запасов водоносных горизонтов.

Эти показатели необходимыдля анализа и учета их на ранних стадиях разработки проекта строительства объекта.

3) На выбор места для строительства объекта решающее влияние может оказать фоновая сейсмичностьрегиона и оценка возможных изменений сейсмических условий. При разработке разделаОВОСобязательно должен выполнятьсяпрогнозизменения балльности территории, который проводится на основе предварительногорайонированиятерритории.

При этом должны также анализироваться неотектонические движения по зонам глубинныхразломов(амплитуды, направленность, особенности перемещения блоков земной коры), находящихся вблизи проектируемого объекта.Недоучетэтого фактора может проявиться в различныхаварийныхситуациях после реализации проекта.

В соответствии с требованиями СП 31-114-2004 «Строительство всейсмическихрайонах», при разработке ПД, в частности,следует:

- применять конструктивные схемы, материалы и конструкции, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечивающие симметричность и регулярность распределения в плане и по высоте сооружения его массы, элементов жесткости и нагрузок на перекрытия;

- конструировать стыковые соединения, опорные элементы и узлы таким образом, чтобы они обеспечивали надежную передачу усилий и совместную работу несущих конструкций во время землетрясения.

4) Суммарная оценкагеологической среды. Она проводится для сравнения конкурирующихвариантовразмещения объекта строительства после выявления возможных отрицательных изменений по каждому из составляющих геологической среды.

Существует несколько методических подходов к суммарной оценке. Наиболеепростымявляется учеткоэффициентаплощадной пораженности каждого сравниваемого участка.

Для каждого вида воздействия на геологическую среду в отдельности устанавливается площадь поражения, затем определяетсяотношениеданной площади к территории участка. Таким образом определяется коэффициент площадной пораженности. Затем все полученные результатысуммируются, и для каждого рассматриваемого участка получаются условные суммарные цифры для объективных сопоставлений.

Такой подход дает возможность определить участки, наименее благоприятныедля размещения объекта, предусмотреть перечень природоохранных защитныхмероприятий, выделитьзоныдля размещения сети для проведенияПЭК.