Экологических требований по сохранению естественного состояния поверхностных вод




МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант № 11

По дисциплине: Техносферная Безопасность

на тему: « Экологические проблемы строительства нефтепровода »

Выполнил студент 2 курса

Заочной формы обучения

Направление

Подготовки/специальность 20.03.01

«Техносферная безопасность»

Курса ТБ(усз)-21-19

___________/Киреев Д.А.

Преподаватель доц.канд.техн.наук

___________/Нурутдинов А.А.

Уфа 2020


Содержание:

 

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. Основные проблемы.. 4

2. Экологических требований по сохранению естественного состояния поверхностных вод. 5

3. Нефтяные загрязнение. 8

4. Отрицательное влияние на обитателей суши и водоемов. 8

5. Эксплуатация нефтепроводов в экстремальных условиях. 10

6. Аварийность на нефтегазопроводных системах. 12

Список использованной литературы: 13

 

 


ВВЕДЕНИЕ

Открытие богатейших месторождений нефти и газа в Тюменской обл. способствовало формированию на ее территории системы магистральных и внутрипромысловых трубопроводов. Основная часть магистральных нефтегазопроводов была построена в 1970-1980-е годы в условиях острой необходимости транспортировки нефти с месторождений Среднего Приобья, газа Надым-Пуровского междуречья в центральные районы страны. Именно здесь впервые в мировой практике прокладывались нефтепроводы диаметром 1220 мм и газопроводы диаметром 1420 мм, большой протяженности, способные транспортировать более 70 млн т нефти и 30-32 млрд м" газа в год каждый.

В эти годы были введены в эксплуатацию такие магистральные нефтепроводы, как: Усть-Балык - Омск, Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск, Нижневартовск - Курган - Куйбышев (Самара), Сургут - Полоцк, Холмогоры - Клин и др., среди крупнейших магистральных газопроводов - И грим - Москва, Надым - Ухта, Уренгой - Помары - Ужгород и др. На 1 января 2004 г. общая протяженность магистральных трубопроводов в пределах области составила 41,9 тыс. км, в том числе 32,1 тыс. км газопроводов и 9,8 тыс. км нефтепроводов. Созданная в области нефтегазотранспортная система магистральных трубопроводов позволяет транспортировать более 400 млн т нефти и 500 млрд м3 газа в год.

Таким образом, единая трубопроводная сеть объединяет две группы объектов: внутрирегиональные (промысловые, включая межпромысловые) и дальние магистральные трубопроводы. Первые обеспечивают индивидуальные связи промыслов, вторые интегрируют потоки нефти, газа, конденсата, обезличивая их конкретных владельцев.

 

Основные проблемы

Проблема заключается в повышении надежности нефтегазоснабжения, предотвращении разрывов труб, утечек нефти, газа и конденсата с целью защиты окружающей среды.

Нефтегазотранспортные системы являются потенциально опасными в экологическом отношении объектами, так как несут на себе явные и скрытые отказы, негативно воздействуя на основные компоненты окружающей среды воздух, воду, почву, растительность, животный мир, ихтиофауну и человека.

К важнейшим факторам техногенной трансформации экосистем при сооружении трубопроводов вне зависимости от их функционального назначения относится не только загрязнение природных сред (атмосфера, гидросфера и литосфера), но и преобразование исходных геохимических процессов (нарушение и разрушение ландшафтов, почвенно-растительного покрова, фаунистических комплексов, гидробионтов). Кроме того, имеет место изменение структуры традиционного природопользования и расселения населения (особенно это актуально по отношению к коренным малочисленным народам Севера).

В период подготовительных и строительных работ загрязнение атмосферы происходит при сварке труб за счет испарения легких фракций углеводородов, а также от работающей техники и механизмов. Эти выбросы не продолжительны во времени и пространстве, не превышают установленных нормативов ПДК и не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на состояние атмосферного воздуха района работ.

Гораздо более сильное воздействие от строительства трубопроводов испытывает рельеф местности. При прохождении трубопроводами небольших болот и заболоченных земель полностью прорезаются торфяники, что вызывает деградацию микрорельефа болот. Крупные болотные массивы, наоборот, слабо подвергаются деградации, а при значительной мощности торфа (более 3 м) на поверхности траншеи идет образование открытых окон воды (мелких вытянутых озер).

Материал из сайта: https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-neftegazoprovodov-na-okruzhayuschuyu-sredu-v-tyumenskoy-oblasti-faktory-i-posledstviya-1
В целом механическое воздействие на грунты ограничивается только верхней частью разреза до глубины 2-4 м и на малых площадях полосой от 4—6 до 20 м в зависимости от диаметра трубопровода. С завершением строительства формируется специфический линейно-бугорковатый рельеф «натцубного вала». В условиях высокой обводненности территории Тюменской обл. (на отдельных месторождениях Среднего Приобья и Кондинского Полесья заболоченность и заозеренность превышают 80%) строительство трубопроводов оказывает существенное влияние на поверхностные воды, вызывая механическое нарушение пойм, русел и акватории водоемов, а также химическое загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случае возникновения аварийных ситуаций.

Тяжесть последствий от механического загрязнения водоемов связана с тем, что длительное время строительство переходов через водные преграды осуществлялось траншейным способом, технология которого, наряду с его достоинством и широким практическим применением, имеет ряд существенных недостатков и не отвечает современным требованиям по охране окружающей среды. Основными недостатками траншейного способа являются механизированная разработка нижних слоев грунта береговых траншей и русловых участков, большой объем земляных и трудоемких водолазных работ, наличие громоздких утяжеляющих грузов, повышенная взмученность и др. При этом наиболее значителен ущерб от строительства переходов магистральными трубопроводами под малыми реками (с шириной по зеркалу воды до 50 м и глубиной до 2 м), так как их русла часто не восстанавливаются, после чего наблюдаются их смещение, заболачивание территории, зарастание берегов, нарушение режима водности. Между тем подобные реки играют большую роль как источники питания средних и крупных озер, места нерестилищ и нагула рыб. К тому же траншейная технология не в состоянии обеспечить круглогодичность строительства, затрудняет судоходство, а низкий уровень надежности традиционных конструкций подводных переходов приводит к многочисленным авариям, в результате которых разлившиеся нефтепроду кты загрязняют значительные поверхности водного пространства. Известно, что 1 т нефти покрывает до 30 км2 водной акватории.

Таким образом, воздействие на окружающую среду на русловых, пойменных и береговых участках наблюдается при всех производственных процессах, связанных со строительством трубопроводов траншейным способом.

Экологических требований по сохранению естественного состояния поверхностных вод

Ужесточение экологических требований по сохранению естественного состояния поверхностных вод при их пересечении трубопроводами вызвало соблюдение выделенных вдоль рек, ручьев и вокруг озер водоохранных зон (ВОЗ). Согласно нормативным документам, в состав ВОЗ включены поймы рек, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны надпойменных берегов, старицы, озера, а также овраги и лога, непосредственно впадающие в речную долину.

Материал из сайта: https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-neftegazoprovodov-na-okruzhayuschuyu-sredu-v-tyumenskoy-oblasti-faktory-i-posledstviya-1
Для уменьшения воздействия на поверхностные воды в практику стали широко внедряться принципиально новые методы сооружения подводных переходов трубопроводов, в числе которых метод бестраншейного способа сооружения через водные преграды. В настоящее время ежегодно специализированными предприятиями бывшего Миннефтегазстроя осуществляется строительство более 100 подводных переходов. Число эксплуатируемых подводных переходов на территории России превышает 5 тыс. км, а их общая протяженность - 3 тыс. км.

Применение бестраншейного метода позволяет осуществлять строительство подземных (подводных) переходов большой протяженности (1000-1500 м и более).

Наряду с поверхностными водами (включая болота) большому площадному воздействию от строительства трубопроводов подвергается почвенно-растительный покров. Так, зона непосредственного воздействия ограничивается 30-метровой полосой, примыкающей к внутрипромысловым трубопроводам, и до 50-метровой на магистральных. Зона косвенного воздействия может достигать 120-200 м и даже 300-500 м. При этом глубина и продолжительность воздействия зависят от степени нарушенности территории и типа местности.

В полосе непосредственного воздействия (траншея и вдольтрассовый проезд) почвенно-растительный покров изменен полностью и естественному самовосстановлению практически не подлежит, за исключением пойм рек. Пойменные сообщества, как и растительные сообщества других биоценозов, недолговечны, но, благодаря поёмному режиму рек, они легко восстанавливаются. Например, сообщества луговой растительности в поймах рек, испытывающих ежегодное заливание, восстанавливаются через 5-7 лет после снятия нагрузок. В течение 10-15 лет восстанавливаются заросли кустарниковых ив в прирусловой пойме. На внутриболотных реках процесс восстановления растительности происходит несколько медленнее, но в рекультивации такие сообщества не нуждаются.

Хорошей восстановительной способностью обладают болотные биоценозы низинных и переходных травяных и травяно-моховых болот из-за избыточного увлажнения. В напочвенном покрове появляются сфагновые мхи, характерные для болот в естественных условиях. В течение двух десятилетий естественный облик нарушенных болот полностью восстанавливается.

Материал из сайта: https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-neftegazoprovodov-na-okruzhayuschuyu-sredu-v-tyumenskoy-oblasti-faktory-i-posledstviya-1
На верховых торфяниках и мелкозалежных болотах в результате разрушения и перемещения торфяной залежи и образования валов насыпного и перевернутого торфа возникают благоприятные условия для появления кустарниковой растительности, а в средне и южнотаежной подзонах древесных растений на болотах. Древесно-кустарничковые растения, поселившиеся на этих новообразованных формах рельефа, в дальнейшем хорошо развиваются по мере минерализации торфа. Лесообразовательный процесс подобного типа вызывает разрушение торфяной залежи, особенно активно на болотах с мелкозалежными торфами. Молодые насаждения, возникшие в коридорах трубопроводов, по морфологическим показателям, продуктивности и видовой насыщенности не только не уступают фоновым, а чаще всего их превосходят.

На территориях с многолетнемерзлыми породами после вырубки древостоя, уничтожения кустарничкового и напочвенного покрова, снятия торфянистого горизонта условия для восстановления растительного покрова мало благоприятны. Только на пятый год после нарушения на буграх встречаются группы экземпляров осоки шаровидной и редкие пятна политриховых мхов, покрывающих всего 10-20% поверхности. В то же время «сухие» тундровые сообщества (кустарничково-травяно-моховые) замещаются на травяно-моховые, которые на следующей стадии динамического развития переходят в травяно-моховые заболоченные сообщества, что приводит к усилению заболачивания территории. В природных комплексах этой группы целесообразно проводить мероприятия по искусственному формированию растительного покрова, препятствующему развитию эрозионно-термокарстовых процессов.

Дополнительным фактором воздействия на почвенно-растительный покров от трубопроводов после окончания строительства является очистка их полости от окалин, случайно попавших при строительстве внутрь трубопровода, грунта, воды (почвенная и дождевая) и других предметов, которая осуществляется промывкой с пропуском очистных сооружений. Затем трубопровод заполняется водой для гидравлического испытания. После него происходит сброс воды на рельеф местности.

Самые значительные воздействия на почвенно-растительный покров оказывают последствия аварий при эксплуатации трубопроводов. При попадании нефти и нефтепродуктов в почву изменяется весь комплекс свойств почвы, характеризующих ее плодородие: ухудшаются морфологические, физические, физико-химические, микробиологические свойства. Иногда происходит существенная перестройка всего почвенного профиля, что приводит к потере загрязненными почвами плодородия и отторжению огромных территорий из сельскохозяйственного землепользования.

Нефтяные загрязнение.

Материал из сайта: https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-neftegazoprovodov-na-okruzhayuschuyu-sredu-v-tyumenskoy-oblasti-faktory-i-posledstviya-1
Нефтяное загрязнение вызывает быструю деградацию растительных сообществ. При этом снижаются видовое разнообразие, фитомасса, целлюлозная, фосфатазная и фотосинтетическая активности растений. Особенно чувствительна к нефтяным стокам болотная растительность, из арктических растений - мхи и лишайники, которые при загрязнении обычно сразу погибают, что выявляется в местах локализации утечек нефти.

Наблюдения за состоянием растительности на замазученных участках в условиях Среднего Приобья показали, что даже при слабой степени загрязнения (до 10% нефти в лесной подстилке) происходит усыхание отдельных деревьев хвойных пород. При концентрации выше 40% выпадает более половины жизнеспособного древостоя. При этом понижается продуктивность древесных растений. Так, уже в первый год после загрязнения отмечено уменьшение годового прироста древесины по диаметру по сравнению с контролем. Также снижается видовое разнообразие растительных сообществ (таежное разнотравье), но появляются несвойственные для исходных биотопов виды, такие как щавель конский, клевер луговой, мышиный горошек, подорожник большой и др.

Нарушения фитоценозов и видового разнообразия в связи с загрязнениями нефтепродуктами характерны, видимо, и для многих регионов Субарктики, в том числе ее южных частей, куда относятся основные нефтегазодобывающие районы Западной Сибири. Это повышает актуальность проблемы борьбы с загрязнениями в районах нефтедобычи и требует решения ряда вопросов как организационного, так и технического порядка.

Следует упомянуть о том, что нефтяное загрязнение может вызвать некоторое повышение радиоактивного фона местности вследствие наличия в нефти металлорганических комплексов, содержащих уран. Таким образом, нефтяное загрязнение приводит к значительным изменениям в основных средообразующих элементах биогеоценозов: деградирует растительный покров, происходит деформация почвенных структур, изменяются температурный, водный, солевой и другие режимы в нефтезагрязненных грунтах. Длительность негативного воздействия нефти может составлять десятилетия.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-07-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: