
- •7.1. Основные понятия и принципы экологического обоснования планируемой деятельности
- •7.2. Стадии и этапы проведения овос
- •7.2.2. Подготовка технического задания на проведение овос
- •7.3. Состав материалов овос
- •7.3.1. Документация выбора площадки
- •7.3.2. Подготовка материалов овос
- •7.4. Планирование проведения овос
- •7.4.1. Предварительная подготовка. Сбор общих сведений по объекту
- •7.4.2. Сбор специальных сведений по объекту
- •7.4.3. Оценка экологического риска
- •7.5. Разработка рабочей гипотезы возможных изменений экологической ситуации
- •7.6. Анализ и прогноз экологической ситуации
- •7.6.1. Анализ исходных данных. Проведение оценки значимости экологической ситуации
- •7.6.2. Методы экологического прогнозирования
- •7.6.3. Прогнозная оценка значимости воздействий
- •7.7. Подготовка заключения
- •7.7.1. Состав итоговых материалов овос. Форма предоставления
- •7.7.2. Оценка полноты и качества овос
- •7.8. Требования Европейского банка реконструкции и развития к овос
- •7.9. Процедура овос в странах ес
- •7.9.1. Методологические особенности овос в странах ес
- •7.9.2. Проведение овос в странах ес
- •7.9.3. Достоинства и слабости овос в Нидерландах
- •7.10. Сравнительный анализ требований к экологической оценке, предъявляемых рф, ебрр и ес
- •7.11. Экологическая оценка и принятие решений
7.5. Разработка рабочей гипотезы возможных изменений экологической ситуации
Общая характеристика инженерно-технических решений с по- зиций ОВОС включает:
комплексную схему по охране природы и рациональному при- родопользованию;
экологические ограничения на развитие и размещение объек- та хозяйственной деятельности;
систему природоохранных мероприятий по ликвидации нега- тивных последствий существующей хозяйственной или иной де- ятельности.
На этапе строительства исследуются аномальные объекты на территории проекта: зоны повышенной седиментации, зоны раз- мыва, участки опасного (критического) нарушения или загрязнения, выделяемые с помощью материалов Роскомгидромета, данных геоэкологических исследований, материалов дистанционного зондирования, ведомственных материалов. Например, карта комлексных геохимических аномалий в распределении валовых концентраций изученных токсикантов в почвах (рис. 7.4) характеризует ситуацию, сложившуюся при функционировании воздушных переносов промвыбросов в течение длительного периода (10—15 лет).
На исследованной территории выделяется ряд аномалий раз- личной интенсивности и состава. Главным элементом геохимического поля является аномалия вокруг Нарвского водохранилища. Она имеет изометричные очертания. Внешний контур проходит по
Источником аномалии однозначно является многолетняя де- ятельность предприятий нарвского промузла, включая обе его ГРЭС, работающие на сланцах. Вклад предприятий г. Сланцы за- метен к югу от Нарвского водохранилища.
Возможные изменения окружающей среды в процессе строи- тельства рассматриваются путем сопоставления размеров областей проявления опасных природных факторов, тектонических струк- тур фундамента с протяженностью зон их прямого контакта с воз- водимыми сооружениями. Имеет значение и защищенность дочет- вертичных геологических образований слоем покровных отложе- ний, водно-физические свойства последних. Особое положение занимает анализ гидрогеологических структур.
Реальные взаимоотношения строительства и геологической сре- ды заслуживают специального анализа, поскольку не только стро- ительство воздействует на геологическую среду, но и она воздей- ствует на его ход (темпы, сложность, стоимость сооружения и его надежность в будущем). В ходе анализа формулируются и проверя- ются гипотезы воздействия строительных работ на компоненты геологической среды: повреждения и загрязнение почвенного и грунтового покрова, дренажных путей грунтовых вод и перераспре- деление загрязненных токсикантами грунтов в пределах урбанизи- рованных территорий (на расстоянии до 20 — 40 км от крупных промцентров), нарушения режима верхних горизонтов подземных вод, особенно при залегании их в виде изолированных линз и на- личии напоров. Физико-химические воздействия в ходе строитель- ства часто связаны с протечками и разливами горюче-смазочных материалов.
Возможные воздействия геологической среды на условия стро- ительства обусловлены проявлениями разнообразных гравитаци- онных процессов, предупреждение или ограничение которых ин- женерными методами представляются достаточно очевидными. Например, при прокладке трубопровода могут быть даны следую- щие рекомендации.
В процессе строительства следует осуществить на оползне- опасных участках и подмываемых берегах необходимый комплекс берегоукрепительных мероприятий и организовать оползневый мо- ниторинг путем закладки наблюдательных монолитов или реперов для инструментального контроля деформации грунтов.
В ходе строительства надо помнить, что возможными аварий- ными ситуациями могут быть разливы ГСМ и пожары, в том чис-
ле лесные. Наиболее опасными являются участки пересечения тру- бопроводом трасс ЛЭП и электрифицированных железных дорог.
3. Регламент предотвращения пожаров и ликвидация послед- ствий не могут быть ограничены штатными средствами. На терри- тории России уже происходили железнодорожные катастрофы, свя- занные с прорывами газопроводов и разрывами продуктопрово- дов. Поэтому на перечисленных выше участках необходимо пре- дусмотреть дополнительные к штатным контрольные средства для слежения за состоянием трубопроводов.
Для этапа эксплуатации проводится аналогичный анализ. Пос- ле завершения строительства в ходе эксплуатации трубопровода возможно развитие следующих отрицательных изменений в при- поверхностных горизонтах литосферы (табл. 7.4).
Чрезвычайные ситуации рассматриваются по оптимистическо- му и пессимистическому сценариям, включая и воздействия работ по ликвидации последствий аварий на геологическую среду: нару- шение земель и загрязнение почв нефтепродуктами, повреждение дренажных систем, загрязнение поверхностных и подземных вод.