
- •Гиперссылки.
- •Введение.
- •Общие сведения
- •Краткая характеристика объекта
- •Организация и методика работ
- •Изученность экологических условий
- •Краткая характеристика природных и техногенных условий района проведения работ
- •5.1. Геоморфологические условия
- •5.2. Климатические условия
- •Температура воздуха
- •Влажность воздуха
- •Атмосферные осадки
- •Устойчивого снежного покрова. Число дней со снежным покровом за зиму
- •5.3. Гидрологические условия
- •Уровенный режим рек
- •5.4. Характеристика почв
- •5.5. Общая характеристика геологических условий
- •Подземные воды
- •5.6. Общая характеристика социально-экономических и медико-биологических условий, состояние окружающей среды
- •5.6.1. Социально-экономический очерк
- •5.6.2. Состояние окружающей среды
- •Городских поселениях (%)
- •Тверской области за период 2005-2009 г.Г. (%)
- •Не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям (%)
- •Санитарно-химическим показателям (%)
- •Микробиологическим показателям (%)
- •В селитебной зоне по Тверской области
- •Микробиологическим показателям в селитебной зоне (%)
- •5.6.3. Демографическая ситуация, трудовые ресурсы и занятость населения
- •За период 2000-2010 гг.
- •За период 2000-2010 гг.
- •5.6.4. Медико-биологические условия
- •Комплексная (ландшафтная) характеристика современного экологического состояния территории в зоне воздействия объекта
- •6.1. Оценка загрязненности атмосферного воздуха
- •6.2. Хозяйственное использование территории
- •6.3. Оценка состояния почв
- •6.4. Оценка состояния поверхностных вод
- •Створы переходов через малые водотоки
- •Малые водотоки в зоне влияния строительства
- •6.5. Оценка состояния геологической среды
- •6.6. Оценка опасных физико-геологических (эрозионных) процессов
- •6.7. Оценка состояния растительного и животного мира, рыбохозяйственная характеристика
- •6.8. Оценка радиационной обстановки
- •6.9. Оценка физических факторов воздействия
- •6.9.1 Оценка электромагнитного излучения
- •6.9.2 Оценка шума
- •6.10. Ландшафтная характеристики современного экологического состояния участков изысканий (участки изысканий шириной 200 м)
- •Прогноз изменения состояния окружающей среды под воздействием проектируемого объекта
- •7.1. Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды при реконструкции
- •7.1.1. Воздействие на атмосферный воздух
- •7.1.2. Воздействий на почвенный покров, зону аэрации грунтов, растительность
- •7.1.3. Воздействие на водные объекты
- •7.1.4. Воздействие на животный мир
- •7.1.5. Шумовое воздействие
- •7.1.6. Потенциал и скорость восстановления экосистемы
- •Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий
- •Предложения к программе производственно-экологического мониторинга
- •Заключение.
- •Список литературы Публикации
- •Нормативная литература
6.5. Оценка состояния геологической среды
Принимая во внимание незначительную глубину техногенного воздействия на недра (переукладка газопроводов), для оценки состояния геологической среды особый интерес представляет верхняя часть разреза до глубины 5-25 м, вскрытой скважинами при инженерно-геологических изысканиях. Данные инженерно-геологических изысканий позволили выделить участки потенциально-эрозионноопасные и с высоким положением грунтовых вод (заболоченность).
Насыпные (техногенные) грунты скважинами не вскрыты, распространены ограниченно на участках, слагая насыпи автодорог и спланированные площадки отдельных наземных объектов газотранспортной инфраструктуры (ГРС, крановые узлы, НУП). Грунты представлены песком, суглинком, щебнем. Грунт слежавшийся, отсыпанный сухим способом.
Переход через Волгу
Участок переукладки газопроводов трассируется по пойме и первой надпойменной террасе на правом и левом берегах реки.
Поверхность выравнивания первой надпойменной террасы выполнена суглинками полутвердой и тугопластичной консистенции с примесью (до 20 %) обломочного материала. Вскрытая мощность 5 м. Скважинами глубиной 5 м грунтовые воды не прослеживаются.
Пойменные отложения представлены песками среднезернистыми с примесью (до 20 %) гравийно-галечникового материала, на левом берегу перекрытыми суглинками мягкопластичными заторфованными. Мощность отложений достигает 13,8 м. Пески подстилаются суглинками днепровской морены.
В прирусловой и русловой части разрез пойменного аллювия сложен песками среднезернистыми с примесью (более 30 %) обломочного материала и линзами галечниковых грунтов. Скважинами глубиной 18-20 м мощность современного аллювия определена в 7-13 м. В прирусловой зоне морена размыта, и пески пойменного аллювия залегают непосредственно на известняках подольского горизонта среднего девона.
Подземные воды на пойме (современный аллювиальный водоносный горизонт) вскрыты на глубине до 3,0-3,5 м (июль 2011 г.), по заболоченным участкам долины ручья (правого притока) – залегают близповерхностно (0,1-0,2 м).
Переход через Тверцу
Участок переукладки газопроводов трассируется по пойме и водораздельным склонам.
Верхняя часть разреза водораздельных склонов выполнена среднечетвертичными водноледниковыми и моренными отложениями.
На левобережной части долины - песками пылеватыми мощностью более 5 м с примесью (до 15 %) обломочного материала, по долинам ручьев – супесью пластичной с примесью гравийно-галечниковой. По эрозионному врезу долины ручья-притока коренные породы (известняки) подольского горизонта прослеживаются с глубины 3 м. Здесь уровень грунтовых вод прослеживается близповерхностно.
Отложения морены (правобережный водораздельный склон) вскрытой мощностью 8 м представлены суглинками полутвердыми и тугопластичными с включением обломочного материала (10-25 %) и линзами песков среднезернистых. Указанная толща характеризуется спорадической обводненностью, приуроченной к линзам песков.
Между уступом водораздельного склона и поймой прослеживаются щебенистые грунты с песчаным заполнителем (до 40 %) мощностью до 3 м, залегающие непосредственно на подольских известняках и рассматриваемые как элювиальные образования.
Пойменный аллювий представлен песками среднезернистыми с включением (30 %) гравийно-галечникового материала мощностью до 2 м. Подстилается щебенистыми грунтами элювия, ближе к реке – известняками подольского горизонта.
Грунтовые воды в элювии и пойменном аллювии сдренированы.
Русло реки врезано в подольские известняки.
Переход через Шошу
Участок переукладки газопроводов трассируется по пойме реки, правобережной террасе с долиной безымянного ручья и по водораздельному склону.
Верхняя часть разреза водораздельного склона сложена песками среднезернистыми с примесью (до 15-20 %) обломочного материала. Скважинами глубиной 5 м грунтовые воды вскрыты только в ложбине долины ручья (левобережного притока).
Разрез пойменного аллювия реки – суглинки тугопластичные, ниже текучепластичные, участками с поверхности пески среднезернистые. Все отложения включают примесь обломочного материала (до 20 %). Общая мощностью до 7 м. Ниже залегают пески водноледниковых образований мощностью до 5 м, подстилаемые днепровскими моренными суглинками. Уровень грунтовых вод (современный аллювиальный водоносный горизонт) фиксируется на глубине 3-7 м.
Аллювий надпойменной террасы и долины ручья (правобережный приток) представлен песками мелкозернистыми или супесями пластичными с гравийно-галечниковыми включениями (до 15 %). Глубина залегания зеркала грунтовых вод (верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт) от 2-3 м до близповерхностного, что предопределяет заболоченность долины ручья.
Переход через Тьму
Участок переукладки газопроводов трассируется по пойме и водораздельному склону.
Верхняя часть разреза водораздельного склона сложена водноледниковыми осадками: песками среднезернистыми с включением обломочного материала (до 15 %). Мощность песков от 0,5 м до 5 м и более, постилаются они суглинками. Грунтовые воды скважинами глубиной 5 м не вскрыты.
Пойменный аллювий представлен песками среднезернистыми с примесью (до 25 %) гравийно-галечникового материала. Мощность от 9 м до 14,7 м в прирусловой части. Ниже по разрезу залегают водноледниковые осадки – пески гравелистые и моренные суглинки.
Зеркало грунтовых вод (современный аллювиальный водоносный горизонт) прослеживается на глубине 0,9-4,2 м.
Участки изысканий, расположенные на водораздельных пространствах и водораздельных склонах (участки переходов через автодороги и переездов автодорог через МГ)
Поверхность выравнивания выполнена:
- водноледниковыми отложениями – суглинками полутвердыми и тугопластичными (с включением до 10-25% обломочного материала), с поверхности перекрытыми маломощным (0,4-0,8 м) «чехлом» супесей пластичных или песками среднезернистыми, суглинки, нередко, содержат прослой песков от пылеватых до среднезернистых - переходы через автодороги «Нестерово-Пирогово», «Пирогово-Войлово», «Тредубье-Липига», «Ивачево-Тальвенцово», «Тальвенцово-Игутьево», переезды автодорог «Леушкино-Стружня», «Тредубье-Теткино», «Базыкино-Киверниково», «Ржев-Тверь-Сафоново»,
- отложениями московской морены – песками пылеватыми или супесью с включением (до 15%) обломочного материала (переход через автодорогу «Абутьково-Подолово», переезд автодороги «Подолово-Емельяново») или песками пылеватыми, супесями пластичными, ниже суглинками полутвердыми и тугопластичными (все с примесью обломочного материала до 15-20%) - переходы через автодороги «Грузины-Хотиново»,. «Емельяново-Болдырево», «Грузины-Медухово», «Пирогово-Медухово», «Чайкино-Селестрово», переезд автодороги «Емельяново-Иванишевские горки», суглинками – переезд автодороги «Леушкино-Иванцево».
Грунтовые воды (валдайско-московский аллювиально-флювиогляциальный горизонт в водноледниковых отложениях и воды спорадического распространения в моренных суглинках) скважинами глубиной 5 м или не вскрыты, или прослеживаются на глубинах от 0,2-1,2 м («Леушкино-Стружня», «Тредубье-Теткино») до 2-3 м и глубже («Тредубье-Липига», «Леушкино-Иванцево», «Грузины-Хотиново», «Ивачево-Тальвецово», «Базыкино-Киверниково», «Подолово-Емельяново», «Емельяново-Иванишевские горки», «Грузины-Медухово», «Медухово-Пирогово»).
Качественная оценка условий защищенности от потенциального загрязнения с поверхности дается на основе четырех показателей: глубина залегания уровня грунтовых вод, строение и литология пород зоны аэрации, мощность в разрезе слабопроницаемых отложений, фильтрационные свойства пород, прежде всего слабопроницаемых.
Предварительная качественная оценка условий защищенности грунтовых вод в долинах рек выполняется на основе сопоставления категорий защищенности по сумме баллов:
- залегания уровня подземных вод (до 10 м) – 1 балл,
- мощность слабопроницаемых пород (суглинки) – 0 - 3 м – до 3 баллов.
Сумма баллов – максимально 4 (1-я категория защищенности – слабая защищенность), что свидетельствует о повсеместной слабой защищенности грунтовых вод.
Показатели состава подземных вод, вскрытых при инженерно-геологических изысканиях, представлены в таблице 6.5.1
Таблица 6.5.1 - Показатели химического состава и качества подземных вод
Место отбора проб
|
Нормативы для хозяйственно-питьевого водоснабжения по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
Скважина № 17/2, водораздел, участок перехода через а/д «Леушкино-Иванцево» |
Скважина № 21/2, водораздел, участок перехода через а/д «Грузины-Хотиново» |
Скважина № 21/5, водораздел, участок перехода через а/д «Грузины-Хотиново» |
Скважина № 22/1, водораздельный склон р. Тверца |
Скважина № 22/11, пойма р. Тверца |
Скважина № 22/8, пойма р. Тверца |
Дата отбора проб |
30.06.2011 |
02.07.2011 |
08.07.2011 |
02.07.2011 |
07.07.2011 |
07.07.2011 |
|
Водоносный горизонт |
|
Воды спорадического распространения в московской морене |
Современный аллювиальный |
||||
Водородный показатель (рН) |
6-9 |
6,94 |
6,85 |
7,25 |
7,17 |
7,12 |
7,29 |
Минерализация, мг/дм3 |
1000 |
613 |
625 |
617 |
553 |
582 |
500 |
Сухой остаток, мг/дм3 |
|
386 |
392 |
361 |
348 |
365 |
346 |
Жесткость общая, мг∙экв/дм3 |
7,0 |
6,7 |
7,43 |
7,11 |
6,65 |
6,45 |
5,55 |
Бикарбонаты (НСО3-), мг·экв/дм3 |
|
378 |
427 |
427 |
378 |
390 |
336 |
Хлориды (Cl-), мг/дм3 |
350 |
6 |
4 |
2 |
9 |
4 |
9 |
Сульфаты (SO42-), мг/дм3 |
500 |
28 |
38 |
44 |
41 |
24 |
37 |
Нитраты, мг/дм3 |
45,0 |
57,2 |
10,0 |
1,4 |
1,4 |
28,1 |
2,1 |
Нитриты, мг/дм3 |
3,0 |
0,11 |
0,24 |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
0,02 |
Кальций (Ca2+), мг/дм3 |
|
87 |
105 |
92 |
75 |
88 |
63 |
Магний (Mg2+), мг/дм3 |
|
29 |
26 |
31 |
35 |
25 |
29 |
Натрий+калий (Na+K), мг/дм3 |
|
27 |
14 |
18 |
15 |
20 |
23 |
Азот аммонийный, мг/дм3 |
2,0 |
0,22 |
0,27 |
0,67 |
0,23 |
0,32 |
0,20 |
Окисляемость, мг/дм3 |
5,0 |
1,68 |
1,60 |
0,91 |
1,37 |
2,74 |
3,50 |
Железо общее, мг/дм3 |
0,3 |
0,16 |
0,17 |
1,02 |
0,14 |
2,55 |
0,30 |
Формула Курлова:
1. Скважина № 17/2, водораздел, участок перехода через а/д «Леушкино-Иванцево»:
2. Скважина № 21/2, водораздел, участок перехода через а/д «Грузины-Хотиново»:
3. Скважина № 21/5, водораздел, участок перехода через а/д «Грузины-Хотиново»:
4. Скважина № 22/1, водораздельный склон р. Тверца:
5. Скважина № 22/8, пойма р. Тверца:
6. Скважина № 22/11, пойма р. Тверца:
Подземные воды пресные (сухой остаток 0,35-0,39 г/дм3), умеренно-жесткие и жесткие (жесткость общая – 5,5-7,4 мг∙экв/дм3), гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Уровень концентрации сульфатов (24-44 мг/дм3) и хлоридов (до 9 мг/дм3) низкий. По результатам разового гидрогеохимического опробования загрязненность соединениями азота не установлено, кроме скважины № 17/2, в грунтовых водах которой содержание нитратов превышает допустимый предел: 57,2 мг/дм3 при норме 45 мг/дм3. Скважина расположена на залежных землях.
По показателю окисляемости, указывающему на присутствие легкоокисляемых органических соединений, качество грунтовых вод удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Кислотно-щелочная среда (рН-6,85-7,29) близкая к нейтральной.
Грунтовые воды (скв. №№ 21/5, 22/11) характеризуются высокими содержаниями железа общего (1,02-2,55 мг/дм3 при норме 0,3 мг/дм3). Повышенные содержания железа, в общем, ожидаемы в грунтовых водах, гидрогеохимический режим которых формируется в условиях лесных ландшафтов.
Водозаборные скважины, равно как и населенный пункты удалены от трасс переукладки МГ. Ближайшая водозаборная скважина находится в н.п. Сафониха (переход через р. Тверца) на расстоянии 250 м. ЗСО 1-го пояса не затрагивается. Водозаборные скважины в сельских населенных пунктах, как правило, эксплуатируются в режиме наполнения водонапорных башен. Расчеты размеров 2-3 поясов ЗСО одиночных скважин в хозяйствах обычно отсутствуют. Отсутствие активных гидрохимических факторов техногенного воздействия при траншейной укладке газопроводов на небольшую глубину не позволяет рассматривать линейные трассы в качестве значимых источников загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов.