Проект рекультивации шламовых амбаров кустов газовых скважин №№ 5, 8, 9 Пырейного газоконденсатного месторождения

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Основные положения
1.2. Исходные данные
1.3. Результаты химического анализа проб грунта и биотестироания бурового шлама
2. КРАТКИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Климатические условия
2.2. Геокриологические условия
2.3. Почвенно-растительный покров
2.4. Гидрографическая характеристика
2.5. Животный мир
3. ТЕРИИТОРИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ РЕЖИМОМ ТЕРРИТОРИИ
3.1. Родовые угодья и территории традиционного природопользования
3.2. Объекты историко-культурного наследия
3.3.Водоохранные зоны
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. Характеристика отходов бурения
4.1.1. Состав бурового раствора
4.1.2. Образование отходов бурения
4.1.3. Конструкция шламовых амбаров, порядок сбора и размещения отходов бурения
4.1.4. Токсикологическая характеристика компонентов отходов
4.2. Технологические решения по рекультивации шламовых амбаров
4.2.1. Обоснование выбранных направлений, способов и технологии рекультивации
4.2.2. Передача шламовых амбаров подрядчику
5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Технический этап рекультивационных работ
5.1.1. Подготовительные работы
5.1.2. Расчистка участка от захламления
5.1.3. Осветление жидкой фазы и откачка жидкой фазы
5.1.4. Отверждение бурового шлама
5.1.5. Армирование шлама в амбаре перед его засыпкой
5.1.6.Засыпка амбаров
5.1.7. Рекультивация на территории нарушенных земель прилегающих к амбарам
5.1.8. Формирование рекультивационного слоя
5.1.9. Приготовление торфяной крошки
5.1.10. Известкование торфяной крошки
5.2. Биологический этап рекультивационных работ
5.2.1. Внесение минеральных удобрений
5.2.2. Фрезерование участка
5.2.3. Посев смеси семян многолетних трав
5.2.4. Уход за посевами
5.2.5. Оценка эффективности биологического этапа рекультивации, уход за всходами
5.2.6. Сдача рекультивированных земель
5.2.7. Мониторинг почв на рекультивированных участках
6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
6.1. Предварительное обследование
6.2. Подготовительные работы
6.3. Сроки проведения работ технического и биологического этапа
6.4. Потребность в технических средствах и оборудовании
6.5. Временные здания и сооружения
6.6. Охрана труда
6.7. Охрана окружающей среды при производстве работ
6.8. Порядок составления плана производства работ
7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ
НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

БСВбуровые сточные воды
БШбуровой шлам
ОБПЖ отработанная буровая промывочная жидкость
ОБРотработанный буровой раствор
ШАшламовый амбар
ГОСТГосударственный стандарт
ДНСдожимная насосная станция
ЗВзагрязняющие вещества
КП, К-кустовая площадка
л/улицензионный участок
ММГмноголетнемерзлые грунты
м/рместорождение
прил.приложение
пр.протока
ППРплан производства работ
р.река
РДруководящий документ
РПрабочий проект
РФРоссийская Федерация
ст.статья
табл.таблица
УКПГустановка комплексной подготовки газа
ГКМ газоконденсатное месторождение
ФГУФедеральное государственное учреждение
ЯНАОЯмало-Ненецкий автономный округ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нарушенные землиЗемли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.
Рекультивированные землиНарушенные земли, на которых восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улучшены условия окружающей среды.
Рекультивация земельКомплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.
Направление рекультивации земельОпределенное целевое использование нарушенных земель в народном хозяйстве.
 Примечание. К основным направлениям рекультивации относятся: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водохозяйственное, рекреационное и др.
Объект рекультивации земельНарушенный земельный участок, подлежащий рекультивации.
Этапы рекультивации земельПоследовательно выполняемые комплексы работ по рекультивации земель.
 Примечание. Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический.
Технический этап рекультивации земельЭтап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве.
Техническая рекультивацияПримечание. К техническому этапу относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, при необходимости — коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и др.
Биологический этап  рекультивацииЭтап рекультивации земель, включающий мероприятия по восстановлению их плодородия, осуществляемые после технической рекультивации.
Биологическая рекультивацияПримечание. К основным мероприятиям по биологической рекультивации относятся внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, посев многолетних бобовых культур, посадка почвоулучшающих деревьев и кустарников.
Планировочные работыРаботы по выравниванию поверхности нарушенных земель, выполаживанию откосов, отвалов и бортов карьера в соответствии с последующим использованием.
 Примечание. Планировочные работы включают сплошную, грубую, чистовую планировку поверхности.
Сплошная планировка земельВыравнивание поверхности с уклонами, допустимыми для сельскохозяйственного или механизированного лесохозяйственного освоения нарушенных земель.
Частичная планировка земельВыборочное выравнивание поверхности, обеспечивающее создание благоприятных условий для целевого освоения нарушенных земель.
Грубая планировка земельПредварительное выравнивание поверхности с выполнением основного объема земляных работ.
Чистовая планировка земельОкончательное выравнивание поверхности и исправление микрорельефа при незначительных объемах земляных работ.
ЗемлеваниеКомплекс работ по снятию, транспортированию и нанесению плодородного слоя почвы и (или) потенциально-плодородных пород на малопродуктивные угодья с целью их улучшения.
Насыпной слойСлой почв или потенциально-плодородных пород, селективно снятый и перемещенный на поверхность отвалов и других рекультивируемых участков.
ПочваСамостоятельное естественноисторическое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответствующие условия.
Плодородный слой почвыВерхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.
Потенциально плодородные породыГорные породы, обладающие ограниченно благоприятными для роста растений физическими и (или) химическими свойствами.
Рекультивационный слойИскусственно создаваемый при рекультивации земель слой с благоприятными для произрастания растений свойствами.
Питательный торфяной грунтТорф, нейтрализованный раскислителями (известь, доломитовая мука и т.п.) и имеющий необходимый набор элементов питания для растений.
ТорфОрганическая горная порода, образующая в результате отмирания и неполного распада болотных растений в условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода и содержания не более 50 % минеральных компонентов на сухое вещество.
Торфяные месторожденияГеологические образования, состоящие из напластований одного или нескольких видов торфа, характеризующиеся в своих естественных границах избыточным увлажнением, специфическим растительным покровом и которое по размерам и запасам торфа может быть объектом промышленного использования.
ГрунтГорные породы, почвы, их техногенные смеси, представляющие собой многокомпонентное и многообразное геологическое образование.
Проективное покрытиеПроцент площади участка, на который налагается проекция наземной массы растительности, вегетирующей на данном участке.
Закрепление откосовСтабилизация поверхности откосов техническими средствами и растениями с целью уменьшения их эрозии.
ПровалВпадина, образованная при разработке полезных ископаемых в результате опускания земной поверхности с разрывом сплошности пород.
Шламовые амбарыТехнологически необходимые сооружения, предназначенные для сбора и обезвреживания бурового шлама, буровых сточных вод и отработанных буровых растворов, образующихся при строительстве скважин на нефть и газ.
Площадка скважинПромышленная площадка для строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин (при кустовом бурении – «куста скважин», в этом случае употребляется термин «кустовая площадка», а так же одиночных, поисково-разведочных скважин). Шламовый амбар является составной частью площадки скважин.
Отходы производств а и потребленияОстатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а так же товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Опасные отходыОтходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
Обращение с отходамиДеятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
Размещение отходовХранение и захоронение отходов.
Хранение отходовСодержание отходов в объектах размещение отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.
Захоронение отходовИзоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Использование отходов

Применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Обезвреживание отходовОбработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду.
Объект размещения отходовСпециально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).
Загрязнение почвы

1. Изменение состава и состояния почвы в результате хозяйственной деятельности и других антропогенных нагрузок, способных вызвать ухудшение ее качества.

2. Накопление в почве веществ или организмов в результате антропогенной деятельности в таких количествах, которые понижают технологическую, питательную и гигиеническо-санитарную ценность выращиваемых культур и качество других природных объектов.

3. Поступление в почву химических, механических, биологических и иных загрязнителей в количествах и концентрациях, превышающих способность почвенных экосистем к их разложению, утилизации и включению  в общий круговорот веществ.

Загрязняющее веществоВещество или смесь веществ, количество и (или) энергии, свойства, местоположение и  количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Загрязняющее почву веществоВещество, накапливающееся в почве в результате антропогенной деятельности в таких количествах, которые оказывают неблагоприятное воздействие на свойства и плодородие почвы, качество сельскохозяйственной продукции.
Контроль химического загрязнения почвыПроверка соответствия химического загрязнения почвы установленным нормам и требованиям.
Нарушение земельПроцесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Проект рекультивации разработан в соответствии с нормативными документами:
 Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136–ФЗ [1].
 Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200–ФЗ [2].
 Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» [10].
 Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7–ФЗ [6].
 Закон РФ «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78–ФЗ [7].
 Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» [7].
 Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утв. Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря1995 г. N 525/67) [11].
 Постановление Федерального горного и промышленного надзора России № 56 от 05.06.2003 г. «Об утверждении правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [18].
 Правила пожарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417) [26].
 Правила санитарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 414) [27].
 ГОСТ 14.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ [32].
 ГОСТ 17.5.1.01-83 (2002). Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения [33].
 ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Общие требования к рекультивации земель [34].
 ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Общие требования к землеванию. Рекультивация земель [35].
 ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации [36].
 ГОСТ Р51661.3-2000. Торф для улучшения почвы. Технические условия [37].
 СНиП 11-03-2001. Типовая проектная документация. [38].
 СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления [39].
 СП 1.2.1170-02. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов [40].
 СанПиН 1.2.1077-01. Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов [41].
 РД 51-1-96. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих [42].
 РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше [43].
 СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства [44].
Настоящий проект разработан на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природно-климатических условий месторасположения шламовых амбаров и современного опыта проектирования проектной документации по рекультивации шламовых амбаров для предприятий нефтегазовой отрасли.
Основными объектами рекультивации в настоящем проекте являются земли лесного фонда Российской Федерации находящиеся в ведении ТО Таркосалинское лесничество на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, утратившие плодородие и народнохозяйственную ценность в связи с расположением на них шламовых амбаров.
Настоящим проектом разработан комплекс инженерно-технических и технологических решений по рекультивации (восстановлению) земель с учетом местных почвенно-климатических факторов, расположения и конструкции шламовых амбаров, а также химического состава их содержимого. Разработанный комплекс рекультивационных мероприятий направлен на восстановление продуктивности и природно-хозяйственной значимости нарушенных земель.
Настоящим проектом в соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83 [33] предусматривается проведение рекультивации последовательным выполнением комплекса мероприятий в два этапа: технический и биологический.
По завершению комплекса рекультивационных работ осуществляется сдача рекультивированных земель межведомственной комиссии.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные положения.

Проект рекультивации земель занятых под шламовые амбары кустов газовых скважин №№ 5, 8, 9 Пырейного газоконденсатного месторождения – документ, содержащий решения в области охраны окружающей среды при проведении мероприятий по восстановлению, рекультивации земель лесного фонда, являющийся разновидностью проектной землеустроительной документации (ст. 19 Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ)[7].
Настоящим проектом предусмотрена рекультивация шламовых амбаров расположенных на территории Пырейного газоконденсатного месторождения в Пуровском районе Ямало-Ненецкого Автономного округа на землях лесного фонда ТО Таркосалинское лесничество, Уренгойского участкового лесничества – защитные леса.
Ближайшими населенными пунктами являются: г. Тарко-Сале, п. Пуровск, находящиеся в 73 км и 35 км соответственно к югу и п. Уренгой, расположенный в 51 км к северу от месторождения. Обзорная схема расположения объекта представлена в приложении 1(1).
В непосредственной близости расположено разрабатываемое Береговое месторождение.
Пырейное газоконденсатное месторождение находится в районе с развитой инфраструктурой, что является благоприятным фактором для его освоения. В непосредственной близости к западной границе месторождения проходит магистральный газопровод Уренгой-Сургут-Челябинск и конденсатопровод Уренгой-Сургут. Через центральную часть месторождения, с юго-запада на северо-восток, проходит железная дорога Тюмень-Сургут-Уренгой. Вдоль железной дороги построена автомобильная дорога.
Целью проекта является улучшение и стабилизация экологической обстановки на Пырейном газоконденсатном месторождении в зоне деятельности ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗз» в результате проведения рекультивации шламовых амбаров. Обзорная схема Пырейного лицензионного участка ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» приведена в приложении 1(2).
За исходные данные приняты материалы натурного исследования состояния шламовых амбаров, выполненные специалистами ЗАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ». В процессе полевого обследования проведена фотосъемка каждого участка. Инструментальная съемка шламовых амбаров была предоставлена ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ». Описание амбаров, и фотосъемка каждого участка приведены ниже.
Отобраны пробы грунта с обваловки ША и пробы бурового шлама. Всего было отобрано 13 объединенных проб грунта, 3 пробы бурового шлама. Химико-аналитические исследования и биотестирование отходов проводились в Филиале ФБУ «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» по ХМАО-Югре и лаборатории ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ». Протоколы КХА, протоколы результатов биотестирования почвы и протоколы результатов биотестирования бурового шлама представлены в приложении 3, 4.
По результатам работ составлено 3 паспорта шламовых амбаров индивидуально на каждый с исполнительной съемкой шламовых амбаров (См. приложение 5).
Проект рекультивации шламовых амбаров кустов газовых скважин №№ 5, 8, 9 Пырейного газоконденсатного месторождения разработан по природоохранному направлению в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 [34], ГОСТ 17.5.1.02-85 [36].
Общая площадь земельных участков, подлежащая рекультивации с учетом площади шламовых амбаров и прилегающих к шламовым амбарам земель составляет — 0,6286 га.

Перечень шламовых амбаров, подлежащих рекультивации приведен в Табл. 1.

Таблица 1
Перечень шламовых амбаров, подлежащих рекультивации

№ техн. картыАмбар кустаГазоконден-сатное м/р

Принадлеж-ность к

лесничеству

 

Объем амбараПлощадь ШАГод строительстваКатегория земельДоговор аренды лесного участка
м3га
№ 1ША к. 5ПырейноеТО Таркосалин-ское1012,00,06772008лесные

№ 117/Л-07 от 17.09.2007 г.

Дополни-тельное соглашение №2 к  № 117/Л-07 от 17.09.2010 г.

(См. Прил. 6)

№ 2ША к. 8ПырейноеТО Таркосалин-ское1081,60,08322008лесные
№ 3ША к. 9ПырейноеТО Таркосалин-ское1585,50,10572008лесные
 ИТОГО:  3679,10,2566   

1.2. Исходные данные

Шламовый амбар куста газовой скважины № 5 – ША с фактической площадью земли, подлежащей рекультивации 677 м². Прилегающие нарушенные земли – 0,1101 га. Амбар обвалован песком. Необходимо провести работы по отверждению бурового шлама, засыпку ША песком, выполнить фиторекультивацию площадки амбара и прилегающих к ША нарушенных земель.

Шламовый амбар куста газовой скважины № 5

Рисунок 1. Шламовый амбар куста газовой скважины № 5 (лето 2009 г.)
Шламовый амбар куста газовой скважины № 5Рисунок 2. Шламовый амбар куста газовой скважины № 5 (зима 2012 г.)

Шламовый амбар куста газовой скважины № 8 – ША с фактической площадью земли, подлежащей рекультивации 832 м². Прилегающие нарушенные земли – 0,0916 га. Амбар обвалован песком. Необходимо провести работы по отверждению бурового шлама, засыпку ША песком, выполнить фиторекультивацию площадки амбара и прилегающих к ША нарушенных земель.

Шламовый амбар куста газовой скважины № 8

Рисунок 3. Шламовый амбар куста газовой скважины № 8 (лето 2009 г.)
Шламовый амбар куста газовой скважины № 8 Рисунок 4. Шламовый амбар куста газовой скважины № 8 (зима 2012 г.)

Рисунок 5. Шламовый амбар куста газовой скважины № 8 (зима 2012 г.)

Шламовый амбар куста газовой скважины № 9 – ША с фактической площадью земли, подлежащей рекультивации 1057 м². Прилегающие нарушенные земли – 0,1703 га. Амбар обвалован песком. Необходимо провести работы по отверждению бурового шлама, засыпку ША песком, выполнить фиторекультивацию площадки амбара и прилегающих к ША нарушенных земель.

Рисунок 6. Шламовый амбар куста газовой скважины № 9

Шламовый амбар куста газовой скважины № 9 (зима 2012 г.)

Рисунок 7. Шламовый амбар куста газовой скважины № 9 (зима 2012 г.)

Шламовый амбар куста газовой скважины № 9 (зима 2012 г.)

Рисунок 8. Шламовый амбар куста газовой скважины № 9 (зима 2012 г.)

1.3. Результаты химического анализа проб грунта и биотестироания бурового шлама

Проведя первичное обследование шламовых амбаров, были определены станции отбора проб грунта с обваловки амбара и прилегающих к амбару земель. Взяты пробы бурового шлама на определение класса опасности с каждого шламового амбара кустов газовых скважин №№ 5, 8, 9. Результаты лабораторных исследований приведены в Табл. 2, 3 и приложении 3, 4.
Таблица 2
Результаты анализов проб грунта

Наименование веществаКонцентрация
65666768697071727374757677
рН водной вытяжки, ед рН6,135,924,615,846,825,255,716,036,735,225,125,225,44
Нефтепродукты, мг/кг7775<59793192023120750300123317551063116
Хлорид-ионы, мг/кг351459173743127771117511439
Ртуть общая, мкг/кг<5,0<5,08,0<5,0<5,0<5,0<5,0<5,0<5,0<5,0<5,0<5,09,0
Железо (подв), мг/кг76,8090,20157,0091,60201,5148,55114,874,00211,9141,9087,3125,20183,8
Марганец (подв), мг/кг3,02,09,74,318,315,59,82,06,515,115,014,43,9
Медь (подв), мг/кг1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0
Свинец (подв), мг/кг<1,0<1,0<1,0<1,01,12,11,2<1,0<1,01,61,91,8<1,0
Цинк (подв), мг/кг<1,0<1,0<1,0<1,01,61,61,2<1,01,91,11,1<1,01,3
Хром (подв), мг/кг<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0
Никель (подв), мг/кг<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0<1,0
рН солевой вытяжки, ед.рН4,564,523,804,595,684,164,214,345,974,254,324,343,94
Бенз(а)пирен, мг/кг<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004<0,004
Результаты биотестирования
Вывод о токсичности пробыНе оказывает острое токсичное действие на тест-объект Ceriodaphnia affinis

Таблица 3
Результаты биотестирования бурового шлама

№ п/п№ амбараКласс опасности
123
15V
28V
39V

2. КРАТКИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климатические условия

Климат рассматриваемой территории континентальный, характеризуется суровой про-должительной зимой и коротким прохладным летом. Наиболее важными особенностями фор-мирования климата являются северное положение территории (62-640 с.ш.) и связанный с этим незначительный приток солнечной радиации, западный перенос воздушных масс, проявляю-щийся в хорошо выраженных зимне-летних трансформациях, быстрая смена циклонов и анти-циклонов, что способствует большой изменчивости погоды и резким колебаниям температуры воздуха.
Существенное влияние на формирование климата оказывает равнинный рельеф, способ-ствующий проникновению на территорию воздушных арктических масс с севера и континен-тальных с юга. Значительное влияние на формирование климата оказывают также многолетняя мерзлота и наличие большого количества рек и озер.
Ближайшей метеостанцией, по данным которой приводится климатическая характери-стика территории месторождения, является метеостанция г. Новый Уренгой.
Климат района характеризуется продолжительной и холодной зимой с сильными ветрами и метелями, коротким и прохладным летом с длинным световым днем. В течение всего года наблюдается низкая облачность неба и относительно высокая влажность воздуха.
Среднегодовая температура атмосферного воздуха отрицательная (-7,80С). Средняя тем-пература самого холодного месяца (января) — минус 25,70С, а самого жаркого (июля) — плюс 14,50С. Абсолютный минимум температуры приходится на февраль – минус 600С, абсолютный максимум — на июль — плюс 340С. Продолжительность периода с температурой ниже 00С составляет в среднем 285 дней. Средняя многолетняя дата перехода температур через 00С осенью — 1 декада октября, весной – последняя декада мая.
Поступление солнечной радиации в течение года крайне неравномерно, что обусловлено наличием полярного дня и ночи.
Среднегодовое количество выпадающих в данном районе осадков составляет 413 мм, при этом часть из них (203 мм) выпадает в течение теплого периода (с апреля по октябрь), в холодный период – 210 мм. Годовое количество осадков может иметь в отдельные годы значительные отклонения от нормы, которые могут достигать 200-250 мм. Вариабельность месячных сумм осадков из года в год также довольно велика, особенно в теплый период.
В связи с дефицитом тепла, выпадающее количество осадков оказывается избыточным. Испарение на протяжении всего года меньше выпадающих осадков, и относительная влажность держится на высоком уровне — 69 — 85 %.
Снежный покров образуется около 2 октября, сход снега происходит – около 26 мая. Продолжительность снежного покрова составляет 231 день. При небольшой мощности снежного покрова в целом (средняя толщина – 30-50 см, максимальная толщина снежного покрова в понижениях рельефа – до 1,13 м), его распределение крайне неравномерно, на возвышенных выпуклых участках снежный покров может отсутствовать совсем.
Преобладающее направление ветров южное и юго-западное. В январе преобладают ветры южного и юго-западного, в июле — северного и северо-западного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с, наибольшая скорость ветра – 20 м/с, раз в пять лет возможны порывы до 27 м/сек. [64].

2.2. Геокриологические условия

Территория Пырейного месторождения, согласно мерзлотно-температурному районированию области распространения многолетнемерзлых пород (ММП), расположена в южной части II мерзлотно-температурной зоны.
В плане и в разрезе толща мерзлых пород не представляет собой сплошного массива — в плане участки развития мерзлых и талых пород с поверхности образуют сложно-мозаичное сочетание, в разрезе наблюдается 1-2 крупных слоя (горизонта) ММП. Верхний — результат голоценового промерзания, нижний (реликтовый) — продукт более древних эпох похолодания климата.
Мощность ММП на данной территории зависит от размеров массивов ММП и составляет от нескольких метров до 70-150 и более метров.
Под озерами и хасыреями (котловины “спущенных” озер) верхний горизонт криолитозоны пронизан сквозными (до водоносного горизонта) и несквозными подозерными таликовыми “окнами” и “чашами”.
Температура горных пород на значительной территории месторождения — отрицательная. Значения температур до минус 4,5°С характерны для высоких обдуваемых бугров — торфяников, высоких торфяниковых гряд, массивов с малой (0,2-0,3 м) средне зимней мощностью снежного покрова. Значения от минус 1,0 до минус 3,5°С характерны для болотных комплексных массивов, насыщенных торфяниками. Положительные температуры (0 – 1,5°С) горных пород характерны для приречных дренированных и относительно дренированных плакоров, высших водораздельных и пойменных дренированных гряд. Грунты поймы р. Пур и его притоков, корытообразных долин, балок характеризуются температурами от +1,5 до минус 1,5°С. Высоко температурные грунты (0°С – 1,5°С) отмечаются на заболоченных участках плакоров.
Сезонное промерзание и протаивание грунтов на территории месторождения развиты в равной мере. Сезонное промерзание преобладает на дренированных приречных, междуречных участках и грядах, на поймах малых рек, склоновых поверхностях (в верхних частях), низкой пойме. Слой сезонного промерзания наибольших мощностей достигает на маловлажных песках – 3,0-3,5 м. Глинизация верхних приповерхностных частей литологического разреза, появление слоя покровных суглинков приводит к увеличению влажности грунтов и, как следствие, уменьшению глубины сезонного промерзания до 1,6-2,3 м. По мере ухудшения условий дренированности поверхности и грунтовых толщ, смены типов местности, появления в их составе мощных напочвенных покровов, сезонно мерзлый слой (СМС) уменьшается до 1,2-1,5 м и сезонное промерзание сменяется сезонным протаиванием.
Сезонное протаивание наблюдается на заболоченных типах местности с развитым мощным напочвенным моховым покровом, где его величина составляет 0,7-1,5 м и преобладает на тор-фяниковых массивах, полях, плоских и плоско-выпуклых буграх — торфяниках, где толщина слоя сезонного протаивания обычно составляет 0,35-0,6 м.
Криогенные текстуры, льдистость. В разрезах грунтовых толщ преобладают песчаные, супесчаные, суглинистые и органогенные грунты. Для песчаных, песчано-супесчаных разностей свойственны массивные криотекстуры, объемная льдистость невелика — 10-15%.
В суглинистых разностях сезонно талого слоя (СТС) и СМС преобладают чешуйчатые, тонкослоистые, тонкошлировые и межячеистые криогенные текстуры (объемная льдистость — 15-25%). Для многолетнемерзлых суглинков, залегающих под мерзлыми торфяниками характерны ячеистые среднешлировые, сетчатые, реже волнисто-слоистые криогенные текстуры. Объемная льдистость может достигать 30-45%.
Криогенные текстуры органогенных грунтов-торфяников — порфировидные, гнездовые. Объемная льдистость в среднем составляет 40-60%, может достигать в мерзлых ядрах бугров-торфяников 80-90%.
Водно-физические свойства грунтов во многом определяются условиями дренируемости грунтовых толщ.
Для хорошо дренируемых высоких приречных и междуречных участков, гряд, характерно распространение маловлажных песчаных отложений, перекрытых маломощными суглинистыми разностями. Природная влажность песков изменяется от 11 до 19%. Природная влажность по-кровных суглинков не превышает 14-20%, объемный вес скелета составляет 1,23-1,85 г/см3.
Слабо дренированные низкие и плоские гряды, склоновые поверхности, долины, балки и лога сложены преимущественно влажными песчаными грунтами, перекрытыми сверху глинистыми отложениями, а в пониженных местах — и маломощными торфами. Природная влажность песков меняется в пределах 13-20%, объемный вес скелета грунта — в переделах 1,6-1,74 г/см3. Для суглинков характерна природная влажность 18-28% и объемный вес скелета грунта 1,23-1,74 г/см3. Торф имеет разную степень сохранности. Для него наиболее показательными являются природная влажность 160-200%, объемный вес скелета – 0,26-0,38 г/см3.
Плохо дренированные, заболоченные низинные краевые и междуречные понижения, а также болотные массивы характеризуются распространением преимущественно глинистых разностей, перекрытых современными биогенными отложениями. Песчаные отложения встречаются в пределах присклоновых комплексных болот, имеют природную влажность 28-33% и объемный вес скелета грунта 1,36-1,94 г/см3. Природная влажность суглинков составляет 48-68%, объемный вес скелета грунта – 1,17-1,75 г/см3. Биогенные грунты представлены торфом различной степени разложения. Для талых торфов характерны природная влажность 624-936% и объемный вес скелета грунта 0,11-0,17 г/см3, мерзлый торф отличается природной влажностью 368-552% и объемным весом скелета грунта 0,14-0,19 г/см3 [72,73].

2.3. Почвенно-растительный покров

В соответствии с физико-географическим районированием, территория Пырейного место-рождения расположена на границе Южно-Надымско-Пуровской и Пуровско-Тазовской провин-ций, в переходной полосе от зоны лесотундры к зоне северной тайги [66].
Почвенный покров. Формирование почвенного покрова территории месторождения определялось взаимодействием следующих факторов:
— механического состава почвообразующих пород;
— степенью дренированности;
— современными процессами заболачиваемости и поемности;
— наличием ММГ.
Среди автоморфных почв территории месторождения выделяются иллювиально-железистые языковатые подзолы. Они развиваются на выположенных, относительно хорошо дренируемых элементах рельефа с глубиной залегания грунтовых вод не менее 2,0-2,5 м. Особенно широко распространены данные почвы в приречных, лучше дренируемых участках. Иллювиально-железистые языковатые подзолы обеднены относительно подвижными минеральными и органическими веществами. Количество гумуса в них составляет 0,3-0,5 %. Содержание поглощенных оснований кальция и магния падает до 0,3 мг-экв, а подвижных форм железа до 0,2%. Распределение по профилю окислов железа, алюминия, а также ила имеет эллювиально-иллювиальный характер.
К наиболее дренированным, главным образом повышенным формам рельефа, на которых хорошо развит поверхностный и боковой внутрипочвенный сток, с глубоким залеганием грун-товых вод приурочены иллювиально-железистые подзолы. Они развиваются под лиственнич-ными, лиственничными с березой, елью кустарничково-мохово-лишайниковыми редкостойны-ми лесами и редколесьями.
Почвы по механическому составу песчаные и супесчаные, кислые (рНвод. от 4,8 до 5,2), исключительно бедны гумусом, количество которого редко достигает 1-2 %. В групповом составе гумуса значительно преобладают фульвокислоты. В составе поглощенных катионов много алюминия (2 мг-экв). Сумма поглощенных кальция и магния равняется 2,5-4,0 мг-экв. Почвы сильно ненасыщены: степень ненасыщенности достигает 90%. В валовом составе почв преобладает кремнезем (92-95 %). Содержание окислов железа и алюминия составляет, соответственно, 1,5% и 3,5%.
На слабо дренированных междуречьях, сложенных супесчано-песчаными породами, при глубине грунтовых вод 2 — 5 м формируются иллювиально-гумусово-железистые подзолы. Почвы имеют кислую реакцию. Содержание гумуса в горизонтах А2 и В 0,5 – 1 %.
На тундровоподобных сообществах на средних и легких суглинках, подстилаемых песками и глинами формируются тундровые эллювиально-глеевые почвы. Содержание гумуса в гори-зонте А0А1 – 3,8%, ниже оно уменьшается и в горизонте С составляет всего 0,4%. Почвы кис-лые – рНвод. горизонта А0А1 около 5, горизонта С – 6. Имеется небольшой вынос поглощенных оснований из горизонта Аeg и некоторое перераспределение полуторных окислов железа и алю-миния, но без выноса их из почвенного профиля. Групповой состав гумуса резко фульвокислот-ный.
Среди болотных почв, согласно общепринятой классификации почв [71,72], выделены: торфянисто-глеевые, торфяно-глеевые и торфяные на торфяниках, торфянисто- и торфяно-перегнойно-глеевые и лугово-болотные.
Верховые, непроходимые болота имеют почвенный профиль, состоящий из торфяных почв на верховых торфяниках, торфяно-глеевых и торфянисто-перегнойно-глеевых почв.
Пойменные слабоподзоленные почвы приурочены к поймам рек средних порядков, затоп-ляемым не ежегодно и очень кратковременно. Их профиль образуют три горизонта: под мощ-ным оторфованным опадом лежит светлый палевый оподзоленный горизонт (4-5 см) с неясно выраженной пластинчатой структурой; ниже он сменяется горизонтом А2В (15-20 см) желтовато-охристого цвета с блеклыми белесоватыми пятнами. Подстилается горизонт слоистым супесчаным аллювием.
Пойменные торфянисто-перегнойно-глеевые почвы аналогичны соответствующим почвам низинных болот водораздельных пространств, отличаются от них лишь некоторой заиленностью органогенной толщи.
Растительный покров. Согласно геоботаническому районированию Западной Сибири [71] территория района работ расположена в северной подзональной полосе зоны тайги Западной Сибири.
Возвышенные части водоразделов и речных террас с хорошим дренированием, как правило, заняты кедрово-лиственнично-березовыми кустарничково-лишайниковыми редкостойными лесами и редкостойными лесами. Полнота древостоя может колебаться от 0,2 до 0,3. Высота древостоев небольшая (6-11 м). Сообщества представлены кустарниками (ерник, ива) и кустарничками (багульник, брусника, водяника, голубика, арктоус). Из трав – осока, вейник. Напочвенный покров составлен из зеленых мхов и лишайников.
Приподнятые валовидные части водоразделов и речных террас, сложенные легкими песчаными и супесчаными отложениями, заняты лиственничными, лиственнично-сосново-березовыми редколесьями. Сомкнутость древостоев 0,1-0,2, высота 10-11 м, диаметр 12-20 см, бонитет Vа. Подрост практически отсутствует. Подлесок редкий и составлен единичными кустами и группами кустов ерника. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают багульник, брусника, голубика, водяника, осока (проективное покрытие 30%). Сплошной покров образован лишайниками.
Заболоченные леса тяготеют либо к окраинам плоско и крупнобугристых болот, либо к сниженным участкам с застойным режимом увлажнения. По мере нарастания торфянистого горизонта в почве создаются условия для появления вечной мерзлоты, которая также способствует заболачиванию лесов. Наиболее распространенными из заболоченных типов являются леса дол-гомошно-сфагновой группы. Древостой в этих лесах угнетен и разрежен (сомкнутость 0,2-0,3). Кустарники и кустарнички развиваются на более высоких кочках, среди них обычны ерник, багульник, водяника. На низких кочках к ним примешиваются кассандра, клюква, подбел, из трав – морошка, осока. Мохово-лишайниковый покров имеет сплошное распространение. Доминирует в нем кукушкин лен. В понижениях – сфагновые мхи.
На наиболее возвышенных местоположениях распространение получили лишайниковые и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры. По микропонижениям формируется ерник с примесью ив. В кустарничковом ярусе преобладают водяника, меньше арктоус, брусника, голу-бика, багульник. Из трав – осоки (по микропонижениям). Напочвенный покров сложен из кусти-стых лишайников и зеленых мхов.
Среди болот преобладают багульниково-морошково-лишайниковые и ерниково-сфагново-лишайниковые на буграх, осоково-сфагновые и пушицево-сфагновые в мочажинах (плоско- и среднебугристые комплексные болота. Растительность на буграх – багульниково-морошково-мохово-лишайниковая с брусникой, подбелом. По окрайкам болот – ерник. В мочажинах господствуют осоки и сфагновые мхи.
Озерково-болотный комплекс приурочен к депрессиям водоразделов и притеррасным час-тям речных долин. Растительный покров аналогичен выше описанному комплексу. Соотноше-ние площадей бугров, мочажин и термокарстовых озерков различное.
Плоские низины заняты осоково-пушицево-гипновыми переувлажненными болотами с топяными разжиженными грунтами.
Притеррасные части болот на левобережье реки Пур заняты осоково-травяно-гипново-сфагновыми болотами переходного типа. По гривам березняки травяно-болотные (сомкнутость неравномерная – 0,1-0,2). По заторфованным долинообразным понижениям распространение получили осоково-сфагновые и осоково-сфагново-ерниковые болота.
Растительность пойм рек разнообразна и резко изменяется в зависимости от местоположения в рельефе. В прирусловой части на песках встречаются в виде каемки пойменные луга, переходящие в ивняково-березовое мелколесье.
Непосредственно к ним примыкает березняк с густым травостоем. Наиболее повышенные участки поймы и низких надпойменных террас заняты смешанными темнохвойно-лиственнично-березовыми травяно-зеленомошно-кустарничковыми лесами. В кустарниковом ярусе преобладают ерник, ивы, меньше ольхи и можжевельника. Основу травяно-кустарничкового яруса составляют голубика, княженика, меньше встречаются овсяница, хвощ и некоторые виды разнотравья. В напочвенном покрове преобладают зеленые мхи. Для сниженных участков поймы характерно сочетание кустарниковых (ольха, ивы) разно-травно-злаковых сообществ на пойменных дерновых почвах и травяно-гипновых низинных болот по старичным понижениям.
Поймы малых рек, как правило, заняты смешанными кедрово-березово-лиственничными травяно-мохово-кустарничковыми лесами, сочетающимися с участками низинных болот и кус-тарничково-травяных сообществ в прирусловой части.

2.4. Гидрографическая характеристика

Территория Пырейного месторождения расположена на левобережной водосборной площади реки Пур. Обзорная схема расположения шламовых амбаров кустов газовых скважин №№ 5, 8, 9 Пырейного газоконденсатного месторождения относительно водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов приведена в Приложении 2.
Гидрографическая сеть месторождения образована системой реки Пур с ее многочисленными пойменными озерами, водотоками, небольшими болотными реками, а также множеством озер, болот и небольших внутриболотных ручьев. Густота речной сети, средняя для территории составляет 0,39 км/км2.
Гидрография территории месторождения представлена реками: Мярэ-Яха, Тыдыл-Яха с притоком первого порядка — рекой Пенку-Яха, небольшими ручьями и заболоченными лощина-ми.
По характеру водного режима и питания реки относятся к Западно-Сибирскому типу с ве-сенне-летним половодьем и паводками в теплое время года.
Основным источником питания являются зимние осадки (до 70 % годового стока); в летний меженный период доля дождевого и подземного стока примерно равны. Весенний подъем уровней начинается в середине мая и по времени совпадает с переходом дневных температур воздуха к положительным значениям и началом снеготаяния. Максимум (пик половодья) наступает при стаивании 2/3 снегового покрова на территории бассейна, т.е. в конце второй (для малых рек) — начале третьей декады мая.
В период летне-осенней межени в результате выпадения значительных осадков возможны дождевые паводки, наивысшие уровни которых не превышают весеннего подъема в обеспечен-ных рядах, хотя отдельные весенние пики могут быть превышены. С конца августа — начала сен-тября возможно превышение уровней за счет начала промерзания торфяной залежи бугристых болот. Прекращение стока на малых водотоках (пересыхание) возможно лишь при площади во-досбора менее 20 км2 и заболоченности свыше 40 %.
Минимальные уровни летне-весенней межени в большинстве являются и минимальными годовыми.
Появление первых ледовых образований относится к первой половине октября. Зимняя межень продолжительная. Ледостав устойчивый. Толщина льда в конце зимы может достигать ве-личины более 1,01 м. Реки площадью водосбора менее 70 км2 и заболоченностью более 70 % промерзают. Вскрытие рек происходит в III декаде мая, а в некоторые годы даже в начале июня. Подвижка льда явление редкое. Характерно движение воды поверх льда, поднятие льда в виде гребня. Ледоход на реке отсутствует, лед тает на месте. Очищение ото льда происходит до вы-хода воды на пойму. Режим расходов воды полностью соответствует водному режиму и годово-му ходу уровней. Максимальные расходы наблюдаются в период весеннего половодья, мини-мальные — в зимнюю межень.
По химическому составу вода в реках слабоминерализована, очень мягкая, относится в основном к гидрокарбонатному классу натриевой группы, в течение года минерализация ее составляет в среднем 110-150 мг/дм3, в половодье она понижается до 50-70 мг/дм3.
Среднегодовая мутность в реке составляет 25 г/м3.
На территории водосборных площадей рек имеется большое количество озер. Озера по генезису котловин подразделяются на три типа: Пойменные озера образуются в расширенных речных поймах в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек или заполнения полыми водами пониженных участков поймы.
Торфяно-болотные озера представляют маленькие озерки или окна открытой воды, разбросанные без всякой системы среди болот. Эти озера развились в результате неравномерного нарастания торфяной залежи и процессов вторичного разрушения поверхности торфяников.
Наиболее крупные озера имеют термокарстовое происхождение. Их котловины сформировались в результате протаивания многолетнемерзлых грунтов.
Пойменные озера-старицы сохраняют в поперечнике размеры русел, от которых они отчленились, вытянутую подковообразную форму, длину до нескольких километров.
Торфяно-болотные озера имеют небольшие площади зеркала, малые глубины (1-2 м) и сильно заиленое дно. Берега озер низкие, сильно заболочены или заторфованы.
Наиболее крупные озера сосредоточены в центральной части участка у истоков рек Тыдыл-Яха и Пенку-Яха. Самыми большими по площади зеркала являются озера: Нгарка-Тыдылто, Пенкуто и два озера без названия между ними.
Водный режим озер тесно связан с природно-климатическими условиями территории. Большинство озер характеризуются затрудненным поверхностным стоком, что связано с усло-виями низменной равнины, близким залеганием к поверхности грунтовых вод и распространением многолетнемерзлых пород [74].

2.5. Животный мир

В соответствии с зоогеографическим районированием Тюменской области [70, 66] тер-ритория Пырейного ГКМ находится в пределах Надымско-Пуровской зоогеографической севе-ро-таежной провинции, согласно Кадастру животного мира Пуровского района – Тыдыоттинском оценочном районе.
Наиболее характерными представителями животного мира Тыдыоттинского оценочного района являются: бурозубки, заяц-беляк, белка обыкновенная, бурундук, ондатра, водяная по-левка, лемминги, песец, соболь, росомаха, горностай, ласка, колонок, выдра речная, лось; птиц — гагарообразные, гусеобразные, ржанкообразные, некоторые соколообразные, воробьинообраз-ные и др.
Самые благоприятные условия для обитания животных представляют комплексы речных долин и хвойных лесов, благодаря наилучшим кормовым и защитным свойствам. Болота могут служить местообитаниями песца и белой куропатки, но в целом достаточно низкопродуктивны.
Численность большинства видов птиц невысока и зависит от разных типов местообитаний. Наиболее плотно заселены птицами пойменные заросли вдоль рек и по берегам озер. Это связано с обилием корма и наличием естественных укрытий. На различных водоемах много водоплавающих птиц. Наиболее массовыми представителями пернатых являются различные виды семейства утиных (преимущественно речные утки), которые обитают практически во всех типах водных угодий: озерах, реках, болотах. Леса создают условия для гнездования лесных видов птиц. Семейство тетеревиных представлено глухарем, рябчиком, тетеревом, белой куропаткой.
Согласно материалов Красной Книги ЯНАО [62] и Тюменской области [63] территория Пырейного ГКМ попадает в ареал распространения следующих видов животных и птиц, отнесенных к «краснокнижникам» — гуменник, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, филин, обыкновенный турпан, серый журавль, серый сорокопут, живородящая ящерица.
Практически все представители орнитофауны краснокнижных видов совершают сезонные миграции, количество оседлых видов единично, и, как правило, привязано к четко определенно-му месту расположения гнездовых и кормных угодий.

3. ТЕРРИТОРИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Традиционными формами охраны природы, имеющими приоритетное значение для сохранения биологического разнообразия, уникальных и типичных природных комплексов являются заповедники, заказники, природные парки, памятники природы. В автономном округе по данным насчитывается 18 особо охраняемых природных территорий [21] (рис. 4.).

Схема расположения особо охраняемых природных территорий ЯНАО

Рисунок 9. Схема расположения особо охраняемых природных территорий ЯНАО, где:
1. Гыданский государственный природный заповедник (п-ов Явай);
2. Гыданский государственный природный заповедник (п-ов Мамонта);
3. Верхне-Тазовский государственный природный заповедник;
4. Куноватский государственный природный охотничий заказник (Куноватский участок);
5. Куноватский государственный природный охотничий заказник (Большеобский участок);
6. Надымский государственный природный охотничий заказник;
7. Нижне-Обский государственный природный охотничий заказник;
8. Горнохадаттинский биологический (ботанический и зоологический) заказник;
9. Мессо-Яхинский государственный биологический заказник;
10. Полуйский государственный биологический (ботанический и зоологический) заказник;
11. Полярно-Уральский биологический (ботанический и зоологический) заказник;
12. Пякольский биологический (ботанический и зоологический) заказник;
13. Собты-Юганский биологический (ботанический и зоологический) заказник;
14. Сынско-Войкарская этническая территория с особым режимом природопользования;
15. Харбейский геологический памятник природы;
16. Ямальский государственный биологический заказник (Южно-Ямальский участок);
17. Ямальский государственный биологический заказник (Северо-Ямальский участок);
18. Верхнеполуйский биологический (ботанический и зоологический) заказник.
Особенностью Пуровского района является отсутствие на его территории особо охраняемых природных территорий [21]. Таким образом, в районе проведения работ заповедники, заказники и памятники природы отсутствуют (рис. 4.).

3.1. Родовые угодья и территории традиционного природопользования

Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов северных территорий Российской Федерации существенно сократило возможности ведения традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера. Из традиционного хозяйственного оборота изымаются значительные площади оленьих пастбищ и охотничьих угодий. Часть используемых прежде для традиционных промыслов рек и водоемов в связи с экологическими проблемами утрачивают свое рыбохозяйственное значение. За последние годы в рамках развития государственно-частного партнерства сформировалась практика заключения крупными промышленными компаниями топливно-энергетического комплекса договоров с органами государственной власти, местного самоуправления, общинами малочисленных народов Севера, районными и поселковыми объединениями малочисленных народов, владельцами родовых угодий, что позволило создать внебюджетные фонды кредитной поддержки предприятий малочисленных народов Севера [22].
В границах территории проведения работ родовые угодья малочисленных народов Севера отсутствуют. Рассматриваемая территория не используется коренным населением для традиционного хозяйствования, сбора дикоросов, охоты и рыболовства.

3.2. Объекты историко-культурного наследия

Вопросы охраны, популяризации и использования историко-культурного наследия автономного округа в настоящее время регламентируются Законом автономного округа от 20.09.2006 г. № 48-ЗАО «Об объектах культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа» [23]. Историко-культурное наследие автономного округа составляют объекты культурного наследия регионального, местного (муниципального) значения, расположенные на его территории и включенные в регистр объектов культурного наследия автономного округа, а также выявленные объекты культурного наследия, объекты культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.
В состав историко-культурного наследия входят также достопримечательные места – территории бытования народных художественных промыслов, памятники этнической культуры.
К объектам культурного наследия, являющимся национальным, культурным достоянием коренных малочисленных народов Севера, проживающих в автономном округе. Памятники этнической культуры имеют теснейшие связи с ландшафтом, часто связаны с какими-либо природными объектами. Уничтожение ландшафта влечет за собой неизбежную гибель священных мест, разрушение которых, в свою очередь, ведет к деградации и исчезновению культуры коренных народов.
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.
По данным службы по охране и использованию объектов культурного наследия на 01.01.2007 г. на территории автономного округа отсутствуют разработанные или утвержденные проекты зон охраны объектов культурного наследия автономного округа [21].
Если при проведении хозяйственных или строительных работ будут выявлены какие-либо археологические и другие объекты, имеющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, следует в обязательном порядке проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, и приостановить дальнейшее ведение работ (ст. 37,Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002) [24].

3.3.Водоохранные зоны

На территории рассматриваемых объектов водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира (ст. 65 Водного кодекса РФ) [3]. В пределах водоохранных зон выделяют также прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Размер водоохранных зон водотоков устанавливается в соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в ред. ФЗ от 14.07.2008 г.) [3] от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.
Границы водоохранных зон закрепляются на местности специальными знаками.
В пределах водоохранных зон запрещается:
-размещение складов горюче-смазочных материалов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, накопителей сточных вод;
-складирование мусора;
-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
-размещение стоянок транспортных средств;
-проведение без согласования с бассейновыми и территориальными органами водного надзора, строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, выполнение землеройных и других видов работ.
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениям запрещается:
-складирование отвалов размываемых грунтов;
-движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут предоставляться для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на соответствующее водопользование.
Реализация проектных решений осуществляется за границами ВЗ и ПЗП водных объектов.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Характеристика отходов бурения

Процесс бурения скважин сопровождается применением специальных материалов и химических реагентов различной степени опасности, значительными объемами водопотребления и образования отходов производства и потребления.
Загрязняющие свойства и загрязняющий потенциал отходов бурения для компонентов окружающей среды обусловлен, главным образом, находящимися в их составе химическими веществами и материалами. Буровые отходы, накапливающиеся в шламовом амбаре, в своем составе содержат широкий спектр загрязнителей минерального и органического происхождения, представленных материалами и химическими реагентами, используемыми для приготовления и обработки буровых растворов.
Соотношение отходов бурения каждого вида в общем объеме загрязнений различно и определяется, прежде всего, используемой технологией бурения, а также загрязняющими свойствами привнесенных в них материалов и химических реагентов.

4.1.1. Состав бурового раствора

При бурении наклонно-направленных и наклонно-направленных с горизонтальным окончанием эксплуатационных кустов газовых скважин №№ 5, 8 использовался полимерглинистый буровой раствор с добавлением химреагентов: Na-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ-700), ТПФН-триполифосфат натрия, Бентонитовый глинопорошок, Kem-Pas, ДКС-экстендер (полиакриламид модифицированный), Сода кальцинированная, ЛТМ (легкое таловое масло), Жирма, ОТП (пек талловый), СЖК-1, Унифлок, Tylose (аналог КМЦ), Poly-Kem-D, Диссольван, Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ), Хлористый кальций, Флокулянт полиакриламидный, Сернокислый алюминий.
При бурении наклонно-направленным профилем с горизонтальным окончанием ствола куста газовой скважины № 9 применяются различные по функциональному назначению растворы и жидкости: буровой и тампонажный растворы, растворы обработки пласта при исследовании объектов, буферная жидкость. Для их приготовления используются следующие вещества, являющиеся потенциальными источниками загрязнения окружающей природной среды:
— Компоненты бурового раствора: Глинопорошок ПМБА, КМЦ, сода кальцинированная, SAPP (по пирофосфату Na), Duovis NS (ксантановая смола, полисахарид), SP-101, Реастап, Кальция карбонат (мел), Ecopak P, Ecopak HV, Poly plus RD (по целлюлоза), Натрия бикарбонат, Soda Ash (карбонат Na), Каустическая сода (КОН), Lime (гидроксид кальция), Drill Free, Penta 465, Добавка антисальник.
— Компоненты раствора для цементирования и обработки пласта при испытании: CaCl2, Цемент (ПЦТ1 G-CC-1, ПТЦ-1-50, ПТЦ-III-50), KCl (калия хлорид).
Выбор типов, параметров технологических растворов и компонентов для их приготов-ления определяется необходимостью безаварийной проводки скважины, максимальным сохранением коллекторских свойств продуктивных пластов при минимальном отрицательном воздействии на недра. Рецептура буровых растворов составлена преимущественно на основе использования химреагентов, соответствующих стандарту API (Американский институт нефти, США) [72,73].
Все применяемые в процессе бурения скважин материалы и химические реагенты являются малоопасными с экологической точки зрения, имеют санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, разрешения Росприроднадзора и соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

4.1.2. Образование отходов бурения

При бурении скважины с применением одной из вышеописанных рецептур бурового раствора и четырехступенчатой системы его очистки, приведенной ниже, образуются следующие буровые отходы (при использовании трехступенчатой системы образуются первые два вида отходов):
 буровой шлам (БШ);
 отработанный буровой раствор (ОБР);
 буровые сточные воды (БСВ).

Для очистки бурового раствора от шлама используется следующее типовое оборудование: вибросита компании SWACO, пескоотделители типа ПГ-50, илоотделитель типа ИН-5М, декантирующая центрифуга типа «SWACO -518». С течением времени, в связи с усовершенствованием технологии, возможны изменения в спецификации.

4.1.3. Конструкция шламовых амбаров, порядок сбора и размещения отходов бурения

Шламовые амбары для сбора, накопления отходов бурения газовых скважин
№№ 5, 8, 9 Пырейного газоконденсатного месторождения, рассматриваемые в настоящем проекте, соответствуют требованиям норм:
 СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления [39].
 РД 51-1-96. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих [42].
 РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше [43].
Конструкция шламовых амбаров выполнена в соответствии с требованиями РД 39-133-94 [43]. Шламовые амбары построены путем рытья котлованов в насыпном минеральном грунте кустового основания. Глубина разработки котлованов определена из условия превышения дна амбара над уровнем грунтовых вод не менее 1-1,5 м. Размеры шламовых амбаров, их объем, профиль и глубина определены на стадии рабочего проектирования применительно к конкретной площадке строительства скважины с учетом категории грунта, глубины залегания грунтовых вод и других характеристик по материалам инженерных изысканий.
Грунт от разработки котлована амбара используется для сооружения сплошной (неразрывной) насыпи обвалования по всему периметру амбара, высотой не менее 1,0 м, с заложением откосов 1:1,5. Отсыпка дамбы обвалования с тщательным послойным уплотнением, верх и откосы спланированы
В целях предотвращения загрязнения грунтовых вод инфильтратом содержимого амбаров, дно и стенки амбаров гидроизолированы.
Гидроизоляционный экран для ША кустов скважин №№ 5,8 выполнен из суглинка и дорнита. Толщина слоя суглинка по дну и откосам принята в рабочем проекте исходя из условий производства работ. Дорнит уложен с перехлестом слоев на 0,5 м. За счет кальматации материала дорнита частицами шлама, в сочетании со слоем суглинка, обеспечивается надежная гидроизоляция.
Гидроизоляция амбара куста скважин № 9 выполнена геомембраной «Техполимер» с устройством защитного слоя из песка.
Объемы шламовых амбаров, во избежание их переполнения, соответствуют объему отходов, включающих выбуренные породы, вынесенную из скважины часть бурового раствора и буровые сточные воды.
В процессе накопления отходов бурения в шламовом амбаре, происходит отстой жидкой фазы за счет гравитационного выпадения твердой фазы. В результате чего в нижней части амбара скапливаются наиболее тяжелые и твердые фракции содержимого, представленные частицами выбуренной породы и глиной, входящей в состав бурового раствора. Верхняя часть содержимого представлена жидкой – водной фазой, состоящей из буровых сточных вод и взвешенных частиц наиболее легких, мелких, илистых фракций бурового раствора.
Неизменность естественной характеристики солевого состава грунта территории при хранении отходов бурения в накопителях обусловлено следующими специфическими способностями:
− низкой фильтрационной способностью раствора; отработанные буровые растворы (применяемые в регионе) имеют фильтрационную способность в грунт не более 3 см3/30 мин (принудительное давление 0,1 МПа), а через 6-8 суток показатель фильтрации (за счет гравитации глинистых частиц шлама) приобретает значения, близкие к нулевым;
− кольматацией (глинизацией) стенок и дна накопителя;
− конструкцией накопителя с использованием противофильтрационных экранов из грунтов с низким коэффициентом фильтрации и изолирующих материалов;
− низким значением обменной емкости хранящегося шлама (20-50 мг-экв./100 г) и не-значительным, близким к фоновым, содержанием щелочных катионов (8 мг-экв./100 г, в некоторых случаях до 35 мг-экв./100 г), ограничивающих осмотические процессы.
Полная инженерно-техническая характеристика шламовых амбаров предоставляется в его паспортах (См. приложение 5).
Таким образом, специфические свойства буровых отходов, такие как отсутствие фильтрации в грунт, низкая водоотдача, высокие показатели ПДК, сублимационные процессы при низких отрицательных температурах, изменение агрегатного состояния буровых отходов, отсутствие в составе отходов нефти и нефтепродуктов, обусловливают возможность временного накопления отходов бурения в земляных амбарах-накопителях, размещение и инженерное исполнение которых обеспечивает его конструктивную прочность, предотвращает фильтрацию флюидов за пределы стенок и дна амбара.

4.1.4. Токсикологическая характеристика компонентов отходов

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производств и потребления» [29], все отходы, по степени воздействия вредных веществ на организм человека, делятся на следующие классы опасности (Табл. 4.).

Таблица 4
Классы опасности отходов

Класс опасности отходаСтепень негативного воздействия на окружающую среду
I классЧрезвычайно опасные отходы
II классВысокоопасные отходы
III классУмеренно опасные отходы
IV классМалоопасные отходы
V классПрактически неопасные отходы

Под опасными веществами и отходами принимаются все биологические, радиоактивные, органические и неорганические, химические вещества или соединения, продукты, содержащие такие компоненты, которые при поглощении или контакте с организмом, либо при внесении их в окружающую среду, могут под действием химических или физико-химических процессов причинить вред здоровью людей или окружающей среде. Не соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, правил при обращения с опасными веществами влечёт за собой юридическую ответственность. (Кодекс РФ об административных правонарушениях от 01.07.2002 г. глава 8 (статья 8.2; 8.5; 8.6; 8.19) [5].
Технологические отходы бурения
Процесс бурения скважин сопровождается образованием производственных отходов, в основном технологических. К технологическим отходам бурения относятся буровой шлам, отработанные буровые технологические жидкости и буровые сточные воды. Они образуются в технологическом процессе промывки скважины.
Буровой шлам
В бурении различают два понятия – «выбуренная порода» и «буровой шлам». В процессе углубления скважины на забое образуется выбуренная порода. При гидротранспорте промывочной жидкостью с забоя скважины на поверхность порода под воздействием техногенных факторов превращается в буровой шлам. Поэтому на средствах очистки циркуляционной системы буровой установки из промывочной жидкости отделяют не выбуренную породу, а буровой шлам, отличающийся по объему и, что особенно важно с экологической точки зрения, по физико-химическим свойствам.
Объем выбуренной породы равен объему ствола скважины. При проектировании объем бурового шлама приближенно принимается больше объема выбуренной породы на 20% (РД 39-133-94).
Можно выделить четыре фактора, обусловливающих увеличение объема бурового шлама по сравнению с выбуренной породой:
 разуплотнение частиц шлама в результате снижения действия на них внешнего давления;
 образование и расширение трещин;
 набухание глинистых частиц, слагающих шлам;
 адгезионное налипание на поверхность шлама частиц коллоидных размеров из промывочной жидкости.
Бурение скважин осуществляется большей частью в осадочных отложениях, в которых наиболее распространенными являются глинистые породы. Их доля составляет 65-80%. Выбуренные частицы глинистых или скрепленных глинистым цементом пород в процессе гидротранспорта с забоя скважины на поверхность пропитываются фильтратом промывочной жидкости и набухают. Продолжительность нахождения частиц породы в промывочной жидкости с глубиной скважины возрастает и может достигать нескольких часов. Чем дольше они находятся в промывочной жидкости, тем больше их набухание. Происходит адгезионное присоединение к ней частиц твердой фазы преимущественно коллоидных размеров из промывочной жидкости.
На изменение физико-химических свойств частиц выбуренной породы при превращении их в буровой шлам влияет пропитка дисперсионной средой промывочной жидкости. Поры и трещины частиц породы заполняются дисперсионной средой промывочной жидкости, поверхность глинистых частиц модифицируется, на внешней и внутренней поверхности частиц выбуренной породы адсорбируются вещества различной природы из дисперсионной среды промывочной жидкости.
Минералогический состав бурового шлама определяется литологическим составом разбуриваемых пород и может существенно изменяться по мере углубления скважины. Химический состав бурового шлама зависит как от его минерального состава, так и от свойств промывочной жидкости. Гранулометрический состав бурового шлама определяется типом и диаметром породоразрушающего инструмента, механическими свойствами породы, режимом бурения, свойствами промывочной жидкости и эффективностью ее очистки.
Фракционный состав бурового шлама изменяется в широких пределах. Важно подчеркнуть, что примерно 40% массы шлама представлено частицами размером менее 44 мкм. Вследствие этого возникают минимум две проблемы.
Во-первых, такие мелкие частицы трудно удалить из промывочной жидкости средствами механической очистки. При повторном гидротранспорте частиц бурового шлама через скважину они еще больше диспергируются. Для удаления мелких фракций необходима эффективная химическая очистка.
Во-вторых, с уменьшением размера частиц замедляется скорость их осаждения в жидкой фазе. Следовательно, при сбросе промывочной жидкости или шлама в шламовый амбар ее мутность будет сохраняться длительное время.
Таким образом, при оценке выбора технологии рекультивации шламового амбара после окончания строительства скважин необходимо анализировать свойства бурового шлама, а не выбуренной породы.
Отработанные буровые технологические жидкости. В процессе бурения, помимо промывочной, применяются и другие технологические жидкости, например, буферные, перфорационные. После использования они полностью или частично переходят в категорию отработанных. Больше всего образуется отработанной буровой промывочной жидкости (ОБПЖ). Ее объем соответствует объему промывочной жидкости на момент окончания бурения скважины. Однако в процессе бурения может образовываться избыток промывочной жидкости, например, за счет наработки в глинистых отложениях, при замене одного типа промывочной жидкости на другой. В этом случае ОБПЖ образуется непосредственно в процессе бурения.
При оценке воздействия на окружающую среду предметом рассмотрения, как правило, являются только отработанные промывочные жидкости, что методически неправильно.
Буровые сточные воды
Главные источники поступления буровых сточных вод (БСВ) — обмыв буровой площадки и оборудования, система охлаждения оборудования. Сокращение объема БСВ достигается путем повторного их использования в технологическом процессе (например, для приготовления промывочной жидкости) после осветления на блоках химической и механической очистки. В этом случае сокращаются объемы водопотребления и водоотведения.
В процессе бурения избыточную промывочную жидкость, а также отработанную буровую промывочную жидкость разделяют на твердую и жидкую фазы, что позволяет утилизировать последнюю в составе БСВ. Поэтому суммарный объем БСВ включает жидкую фазу избыточной и отработанной промывочной жидкости.

Бесплатная консультация

4.2. Технологические решения по рекультивации шламовых амбаров

4.2.1. Обоснование выбранных направлений, способов и технологии рекультивации

Исходя из целевого использования земель, на которых расположены объекты рекультивации, с учетом требований ГОСТ 17.5.1.01-83 [33], ГОСТ 17.5.1.02-85 [36] и ГОСТ 17.5.1.03-86 [47] выбрано природоохранное направление рекультивации.
Работы по рекультивации шламовых амбаров целесообразно проводить с привлечением специализированных предприятий, имеющих необходимое оборудование, материалы и опыт работы в данной области.
Этапы осветления жидкой фазы (химической коагуляции) и откачка жидкой фазы содержимого амбаров не проводится в связи с отсутствием жидкой фазы буровых отходов в шламовых амбарах. Более подробно причины отсутствия данных этапов описаны ниже в
Разделе 5 пункт 5.1.3.
В рамках технического этапа предусматриваются следующие виды работ:
 подготовительные работы;
 расчистка участка от захламления;
 отверждение бурового шлама;
 доставка лесоматериала и укладка лежневого настила;
 засыпка шламового амбара;
 планировка территорий;
 приготовление и нанесение торфяной крошки;
 формирование рекультивационного слоя на поверхности площадки засыпанного амбара и прилегающих земель.
Для отверждения бурового шлама используется специальный отверждающий состав. Приготовленный в бетоносмесителе отверждающий раствор вносится в амбар, тщательно перемешивается с буровым шламом и оставляется до получения консолидированной массы.
После работ по отверждению бурового шлама производится доставка и укладка лесоматериала и армирование шлама в амбаре путем укладки на его поверхность лежневого настила.
После окончательного затвердевания бурового шлама и армирования шлама в амбаре производится доставка и засыпка амбара расчетным объемом грунта в качестве, которого используется минеральный грунт (песок) из обваловки, смещаемый бульдозером в амбар методом надвига, а затем привозной песчаный грунт.
Для создания рекультивационного слоя на поверхности площадки засыпанного амбара по окончанию засыпки производится подготовка территории для дальнейшего проведения биологического этапа рекультивации – планировка и плакировка торфяной крошкой.
Производится приготовление и доставка расчетного количества торфяной крошки к месту рекультивации.
Подготовка торфяной крошки ведется на специальной площадке карьера торфа. Добыча торфа для собственных нужд осуществляется на участке недр «Карьер торфа № 2Т для рекультивационных работ на Пырейном ГКМ». Лицензия на право пользования недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых СЛХ 80086 ТЭ прилагается (Приложение 7).
Также в качестве сырья возможно использование попутного торфа, освобождаемого в результате строительства объектов инфраструктуры ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ».
Биологический этап рекультивации – это этап рекультивации земель, включающий мероприятия по восстановлению их плодородия, осуществляемые после технической рекультивации.
Биологический этапа включает в себя следующий комплекс фитомелиоративных мероприятий: на поверхности площадок засыпанных амбаров по сформированному рекультивационному слою, предусмотрен посев многолетних трав с внесением минеральных удобрений и мероприятия по уходу за ними.

4.2.2. Передача шламовых амбаров подрядчику

Передача амбаров проводится весной (май) с целью определения возможных изменений и корректировки плана производства работ (ППР).
По каждому отдельному шламовому амбару осуществляется разработка ППР на основании разработанного проекта рекультивации и сведений полученных в результате обследования объекта рекультивации (фактические объемы работ).
В ходе передачи амбара в работу производится подтверждение инженерно-технического состояния шламового амбара. Инструментальными методами осуществляется определение параметров амбара (длина, ширина, глубина, высота, протяженность и конфигурация насыпи обвалования, крутизна внешних и внутренних откосов).
На основе полученных данных производится расчет, уточняющий объем шламового амбара, объем твердой фазы шламового амбара, объем грунта, необходимого для засыпки амбара, запаса грунта насыпи обвалования.
Устанавливается техническое состояние насыпи обвалования – наличие оплывов, трещин, промоин в теле насыпи, в случае необходимости насыпь обвалования должна быть укреплена с целью исключения растекания жидкой фазы по рельефу при производстве рекультивационных работ.

5. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Технический этап рекультивационных работ

Главной целью технической рекультивации является приведение земель в состояние, пригодное для последующего целевого использования.

5.1.1. Подготовительные работы

Перед началом работ проводится оформление необходимых разрешительных документов на производство работ, инструктаж по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды при выполнении комплекса мероприятий по рекультивации, ознакомление бригадиров и механизаторов с расположением проходящих по участку коммуникаций.

5.1.2. Расчистка участка от захламления

В ходе натурного обследования захламленности территории прилегающей непосредственно к шламовым амбарам, поверхности насыпи обвалования шламового амбара отходами мусора строительного, ломом черных металлов не обнаружено. Если в период времени от проводимого натурного обследования до начала рекультивационных работ будет присутствовать захламленность отходами мусора строительного, ломом черных металлов, тогда будет производиться сбор, погрузка и транспортировка отходов в места складирования и утилизации.

5.1.3. Осветление жидкой фазы и откачка жидкой фазы

На момент натурного обследования участков рекультивации в шламовых амбарах кустов газовых скажин №№ 5, 8, 9 жидкой фазы отходов бурения не обнаружено.
В рамках осуществления договорных обязательств между подрядной организацией осуществляющей процесс бурения и ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» вывоз всех видов отходов, за исключением отходов бурения (буровой шлам), с территории площадки кустов скважин
№№ 5, 8, 9 для дальнейшей передачи на утилизацию специализированным организациям осуществляется подрядной организацией самостоятельно. Договор №260/01-43-11 между ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» и ООО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» (подрядная организация осуществляющая процесс бурения) представлен в приложении 14.
Следовательно, этапов осветления жидкой фазы химическим методом (ввод коагулянтов) и откачки жидкой фазы не требуется.
В соответсвии с лицензией №ОП-57-001321 (72) от 27 мая 2010 г. (срок действия лицензии до 27 мая 2015 г.) ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» имеет право на осуществление деятельности по размещению отходов при добычи нефти и газа (буровой шлам, отработанный буровой раствор). В соответсвии с лицензией №ОП-59-000308 (89) от 31 октября 2008 г. (срок действия лицензии до 31 октября 2013 г.) ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» имеет право на осуществление деятельности по сбору, хранению и обезвреживанию отходов при добычи нефти и газа (буровой шлам, отработанный буровой раствор) (см. Приложение 8,9).

5.1.4. Отверждение бурового шлама

Одним из приоритетных направлений в технологии обезвреживания отходов бурения является их отверждение с последующим захоронением в шламовом амбаре. Обезвреживающий эффект при этом достигается за счет превращения отходов бурения в инертную консолидированную массу и связывания в ее структуре загрязняющих веществ.
Применение технологии отверждения бурового шлама исключает миграцию загрязняющих веществ за пределы тела отвержденного состава (высокий обезвреживающий эффект обеспечивает портландцемент, фосфогипс-полугидрат, магнезиальный цемент и смесь портландцемента с доломитовой мукой – состав «Роса») сквозь слой противофильтрационного экрана шламового амбара. К достоинству технологии отверждения бурового шлама относится большая способность отвержденной массы выдерживать нагрузку, которую создает работающая техника по сравнению с технологией, не предусматривающей отверждение бурового шлама, что облегчает процесс проведения дальнейшей засыпки и планировки амбара. Применение технологии отверждения бурового шлама требуется также в случае обнаружения миграции загрязняющих веществ из шламового амбара при нарушении целостности противофильтрационного экрана.
В качестве отвердителей бурового шлама применяют любые крепители: полимеры, формальдегидные смолы, гипс, жидкое стекло и др. Наиболее доступен портландцемент. Краткий перечень различных отверждающих составов применяющихся для отверждения бурового шлама и их характеристики приведены в Табл. 5.

Таблица 5
Сравнительная оценка эффективности отверждающих составов

Отверждающий составРасход состава и его компонен-тов, % к объему ОБР и БШРекомендуемое время твердения, сут.Прочность отвержденных отходов бурения σсж, МПа 
ПортландцементДо 605-71,98 
Фосфогипс-полугидрат206-71,68 
Карбомидная смола + двойной суперфосфат

6-12

4-8

4-60,69 
Карбомидная смола + фосфогипс-дигидрат

10-12

60

6-70,91 
Портландцемент + лигнин

20-30

30

7-91,04 
Магнезиальный цемент + бишофит

15-25

5-7,5

6-81,22 
«Роса»12-145-62,25 
«Роса» + жидкое стекло

6-10

0,8

2-42,43 
Портландцемент + бентонит

20

10

9-140,77 
Полиизоцианаты типа «Хайсел» и «Буретан»3-52-40,19 

При отверждении бурового шлама, данным проектом предусматривается использовать тампонажный цемент в виде продукта – портландцемента.
В бурении, раствор, получаемый после затворения тампонажного цемента водой (или иной жидкостью), обработанной химическими реагентами (или без них) для повышения качества раствора и камня или облегчения проведения технологического процесса, называют тампонажным. Под тампонажным цементом понимается продукт, состоящий из смеси тонкомолотых вяжущих веществ (портландцемент, шлак, известь и др.), добавок минеральных (кварцевый песок, опока, диатомит, цеолит, трепел, глина, шлак и др.) или органических (резиновая крошка, нефтяной кокс, кероген Т и др.), после затворения которого водой получают раствор, а затем камень.
В зависимости от вяжущей основы, тампонажные цементы подразделяются на несколько видов: тампонажный цемент на базе портландцемента, тампонажный цемент на базе доменных шлаков, белитокремнеземистый цемент, известково-песчаные смеси, прочие на минеральной основе (гипсовые, на основе природных минералов и горных пород) и органические крепители.
Активные свойства тампонажного портландцемента определяются в основном химически связанным оксидом кальция (СаО) с кремнеземом, глиноземом и оксидом железа.
Кремнезем способствует образованию силикатов кальция и алюминия, придает цементу гидравлические свойства, т.е. способность затвердевать, длительное время работать в водной среде. Увеличение содержания Si02 приводит к некоторому замедлению сроков схватывания тампонажных растворов в комнатных условиях и повышает сульфатостойкость цементного камня.
Глинозем способствует ускорению сроков схватывания цементного раствора, но понижает прочность камня.
Увеличение количества оксида железа в цементе приводит к замедлению процессов схватывания тампонажных растворов и снижает раннюю прочность цементного камня.
В качестве примесей в портландцементе содержатся еще некоторые оксиды.
 Оксид магния (МgО) в избыточных количествах (более 4,5 %) вызывает увеличение объема и разрушение твердеющего цементного камня. Это объясняется тем, что МgО, находясь в химически не связанном состоянии в клинкере, медленно вступает во взаимодействие с водой в то время, когда раствор уже затвердел.
 Свободный, т.е. химически не связанный, оксид кальция — вредная составляющая, процесс его гидратации протекает с увеличением объема твердой фазы. Для предотвращения указанных отрицательных последствий содержание свободного оксида кальция не должно превышать 1 %. При обжиге оксидов до температуры спекания (около 1450°С) они, вступая во взаимодействие друг с другом, образуют искусственные минералы, называемые клинкерными.
К минералам-силикатам относятся трехкальциевый ЗСаО • Si02(C3S) и двухкальциевый 2СаО • Si02(C3S) силикаты.
К минералам-плавням относятся следующие соединения: трехкальциевый алюминат ЗСаО • А1203(С3А), пятикальциевый триалюминат 5СаО • ЗА1203(С5А3), однокальциевый алюминат СаО-А1203(СА), четырехкальциевый алюмоферрит 4СаО х xAl203-Fe203 (C4AF), однокальциевый феррит СаО • Fe203, двухкальциевый феррит 2СаО • Fe203 (C2F), минерал Торопова 46СаО • 16А1203 • 7Fe203.
Кроме минералов, в силикатном цементе содержится стекловидная масса, представляющая собой эвтектический расплав, из которого не успели выделиться минералы ввиду быстрого охлаждения цементного клинкера. Содержание этой массы составляет 5—12 %. Стекло состоит в основном из незакристаллизовавшихся ферритов, алюминатов, двухкальциевого силиката, щелочных соединений, части содержащегося в клинкере оксида магния.
К важнейшим минералам относятся алит и белит. Алит состоит в основном из трехкальциевого силиката. Белит, представляет собой одну из модификаций двухкальциевого силиката (2CaO-Si02). Промежуточное вещество состоит в основном из целита (алюмоферрит кальция) и заполняет промежутки между кристаллами алита и белита.
Свойства тампонажных портландцементов определяются в значительной степени важнейшими соединениями, к которым относятся: трехкальциевый силикат ЗСаО • Si02 (C3S), дву-кальциевый силикат 2СаО • Si02 (C2S), трехкальциевый алюминат ЗСаО-А1203(С3А), четырехкальциевый алюмоферрит 4СаО • А1203 • Fe2Q3 (C4AF).
Таким образом, использование в качестве отверждающего материала тампонажного цемента на базе портландцемента, является эффективной технологией по обезвреживанию бурового шлама при его захоронении в шламовом амбаре в процессе его рекультивации.
При использовании портландцемента (ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемен. Технические условия») [52], предусматривается для его затворения водой использовать в следующей средней пропорции приготавливаемого отверждающего раствора: 75% портландцемента (ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемен. Технические условия»), 25% воды. Вода для хозяйственно-бытовых нужд обеспечивается за счет подземного водозабора из существующих водозаборных скважин в районе УКПГ. Добыча пресных подземных вод из водозаборных скважин осуществляется в рамках действия Лицензии на право пользования недрами Серия СЛХ № 01992 ВЭ (См. приложение 10).
Проектом принята следующая норма внесения отверждающего раствора в состав бурового шлама:
 Приготовленный раствор портландцемента — 40% от объема отверждаемого бурового шлама. Для отверждения 112 м3 бурового шлама (кусты газовых скважин №№5,8) понадобится 44,8 м3 раствора портландцемента (33,6 м3 портландцемента и 11,2 м3 воды, при плотности портландцемента 2900-3200 кг/м3). Для отверждения 204,16 м3 бурового шлама (куста газовых скважин №9) понадобится 81,6 м3 раствора портландцемента (61,2 м3 портландцемента и 20,4 м3 воды, при плотности портландцемента 2900-3200 кг/м3).
Расчетное время, необходимое для получения консолидированной массы с приемлемыми прочностными характеристиками не превышает 7 суток. Отвержденная масса бурового шлама, полученная в таких условиях достаточно устойчива к агрессивному воздействию водной среды, не теряет при этом своих плотностных свойств и является инертной по отношению к компонентам окружающей среды.
Портландцемент доставляются к месту проведения рекультивационных работ автотранспортом в мешкотаре типа бэк. Разгрузка производится грузоподъемными механизмами (масса бэка около 1,2 т) с соблюдением правил при работе с грузоподъемными механизмами. В случае если фасовка в мешках 25-50 кг – используется ручная разгрузка.
Приготовление отверждающего раствора путем перемешивания компонентов смеси с водой (в соотношении 1/0,3) осуществляется на месте проведения работ в емкости автобетоносмесителя, либо в емкости установленной рядом с амбаром, путем перемешивания лопастным механическим перемешивателем типа ПЛМ-1 и др. Далее отверждающий раствор заливается в амбар и тщательно перемешивается с буровым шламом ковшом экскаватора до получения однородной массы и оставляется до затвердевания до 7 суток.

5.1.5. Армирование шлама в амбаре перед его засыпкой

После работ по отверждению бурового шлама, для предотвращения выдавливания шлама грунтом при засыпке амбара производится его армирование путем механизированной укладкой (машина трелевочный ТТ-4) на поверхность шлама сплошного продольно-поперечного бревенчатого настила.
Источником лесоматериалов используемых для армирования шлама в амбаре является неликвидная древесина – лежневочный лес из бревен диаметром 18-30 см.
Перед укладкой продольных лаг (лежни), на поверхности шлама устраивается хворостяная выстилка. Для этого используются ветви от очистки хлыстов, используемых для устройства бревенчатого настила.
Продольные лежни укладывают так, чтобы в одном поперечном сечении находился только один стык. На продольные лежни раскладывают бревна поперечного настила, плотно подгоняя один к другому. Комли поперечных бревен ориентируют в разные стороны. Сверху над крайними продольными лежнями укладывают прижимные бревна, которые скрепляют с лежнями проволочной скруткой через 2-3 м.
Распиловка лесоматериалов и очистка от ветвей осуществляется при помощи топоров и бензопил.
Для укладки в амбаре бревенчатого настила, а также для транспортировки лесоматериалов к объекту рекультивации используется специальная лесозаготовительная техника.
Источником лесоматериалов используемых для армирования шлама в амбаре могут служить сплошные вырубки леса в процессе строительства площадочных и линейных объектов обустройства месторождения, либо специально закупаемый лесоматериал.

5.1.6.Засыпка амбаров

Для засыпки амбара, используют:
• чистый минеральный грунт (песок). В соответствии с протоколами биотестирования отходов на кустах газовых скважин №№ 5, 8, 9 класс опасности отходов –V (практически неопасные отходы), что подтверждает возможность захоронения бурового шлама в шламовом амбаре. Это решение не противоречит требованиям СНиП 2.01.28-85 [59].
Участок добычи песчаного грунта – карьер Останцовый (южная часть). Лицензия на право пользования недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых СЛХ 80365 ТЭ с целевым назначением и видами работ добыча планировочного (песчаного) грунта из карьера «Останцовый (южная часть)» для строительства объектов обустройства Пырейного газоконденсатного месторождения прилагается (Приложение 11).
Для засыпки амбара сначала используется грунт обвалования, смещаемый бульдозером в амбар методом надвига, а затем привозной песчаный грунт.
Завоз грунта для засыпки амбара производится автосамосвалами. Грунт сгружается в штабель в непосредственной близости с рекультивируемым амбаром.
По окончании засыпки амбара и планировки его поверхность может иметь превышение над окружающим рельефом местности не более чем на 0,5 м. Крутизна откосов не более 1:5.

5.1.7. Рекультивация на территории нарушенных земель прилегающих к амбарам

В ходе натурного обследования прилегающей к амбарам территорий загрязнений не обнаружено.
На техническом этапе рекультивации нарушенных земель прилегающих к площадке шламового амбара производится планировка поверхности песчаной насыпи.
Торфяная крошка в расчетном количестве доставляется к участку рекультивации и сгружается непосредственно на площадку работ. Распределение торфяной крошки толщиной 10 см по участку подлежащему рекультивации осуществляется вручную с использованием шанцевого инструмента. Рекультивационный слой фрезеруется после внесения раскислителя и минеральных удобрений.
Расчет площади прилегающих к шламовым амбарам земель произведен с ипользованием инженерных изысканий при помощи штатных средств программы MapInfo Professional 10.0.

5.1.8. Формирование рекультивационного слоя

Поверхность участка рекультивации после планировки поверхности покрывается торфяной крошкой слоем 10 см и перемешивается с основным минеральным грунтом для формирования рекультивационного слоя, мощностью 20 см.
Соотношение торфа и грунта (песок подушки) в рекультивационном слое 1:1.
Расчетная норма нанесения торфяной крошки составляет 100 м3 на 0,1 га рекультивируемой поверхности участка при проективной мощности, наносимой торфяной крошкой — 10 см.
Создание рекультивационного слоя производится фрезой агрегатируемой с трактором (ДТ-75, МТЗ-80) либо мотоблоком с фрезерной приставкой с диаметром диска фрезы, обеспечивающим необходимую глубину фрезерования. После фрезерования общая проективная мощность рекультивационного слоя составляет около 150-200 мм, что обеспечивает достаточную глубину для корнеобитаемого горизонта растений — мелиорантов.
Торфяная крошка завозится на участок рекультивации автосамосвалами и сгружается в штабель в непосредственной близости с рекультивируемым амбаром, либо непосредственно на площадку засыпанного амбара. Плакировка площадки засыпанного амбара торфяной крошкой производится механизированным способом – бульдозером (ДТ-75, МТЗ-80), либо ручным способом – шанцевым инструментом (лопаты, грабли).
Для создания рекультивационного слоя на поверхности откосов и нарушенных участках земель проектом предусмотрено использование подготовленного питательного торфяного грунта, соответствующего требованиям ГОСТ Р 51661.3-2000 «Торф для улучшения почвы. Технические условия» [37] или ТУ 0391-018-310994064-01 «Торф для рекультивации нарушенных земель» Табл. 6.
Таблица 6
Основные характеристики торфяного грунта, применяемого для рекультивации

Наименование показателяНормы для марок
торфяной почвоулучшительторф известковый
Тип торфанизинныйверховой и переходныйнизинный
Ботанический составтравяной, древесно-травяной группне регламентируетсяне регламентируется
Степень разложения, %> 20не регламентируется<20
Кислотность, рНKCI>4,52,5-6,02,5-6,0
Влага, % не более606060
Зольность (на сухое вещество), % не более888
Засоренность (на сухое вещество), % не более202525

5.1.9. Приготовление торфяной крошки

Использование переувлажненного торфа – сырца приносит скорее вред, чем пользу из-за присутствия в нём закисной формы железа, а также фитотоксичных концентраций марганца и алюминия, которые при просушивании переходят в безвредные формы. Воздушно-сухой торф, высушенный в естественных условиях до равновесной влаги, является «азотной рудой» (около 3% азота на органическую массу), содержит питательные макро- и микроэлементы, улучшает структуру как тяжелых (глина), так и легких (пески) почв, создает в них оптимальные водно-воздушные режимы. Сложность и трудоемкость процессов обезвоживания торфа – сырца объясняется значительным количеством связанной в нём воды.
Подготовка торфяной крошки ведется на специальной площадке карьера торфа. Добыча торфа для собственных нужд осуществляется на участке недр «Карьер торфа № 2Т для рекультивационных работ на Пырейном ГКМ». Лицензия на право пользования недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых СЛХ 80086 ТЭ прилагается (Приложение 7).
Также в качестве сырья возможно использование попутного торфа, освобождаемого в результате строительства объектов инфраструктуры ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ».
Торф-сырец в потребном объеме складируют в штабель. Затем равномерно расстилают по поверхности площадок.
Сезон по полевой сушки и уборке торфа определен в соответствии с ВНТП 19-86 «Нормы технологического проектирования предприятий по добыче торфа» для Тюменской области:
 начало сезона – 05.06;
 конец сезона – 31.08;
 количество календарных дней в сезоне 88.
В цикле сушки и уборки торфа выполнят следующие операции:
 фрезерование штабеля сырого торфа и расстил торфяной крошки на площадке подготовки слоем толщиной 5 см;
 сушка с ворошением (2 раза);
 сбор торфяной крошки в штабель;
 наращивание штабеля за 3-5 технологических циклов.

Вне цикла выполняется подбор, погрузку и вывоз в район работы просушенной торфяной крошки.
Расчетная продолжительность цикла принята – 2 дня.
Количество циклов в сезоне – 44 (без учета подбора, погрузки, вывоза).
Влага во фрезеруемом слое принята 82%.
Количество повторных операций, обусловленных погодными условиями, принято:
 фрезерование – 30 %;
 ворошение – 15 %;
 валкование – 10 %.

Сезонный сбор торфа определен в тоннах с 1 га площади при условной влаге 60 %:
Qсез.=qц x n,
где: qц – цикловой сбор торфа с 1 га, т;
n – количество циклов.

Величина циклового сбора:
qц = (10000 х h x y x (100 – Wн)x a)/100 – Wу,

где: h – глубина фрезерования 0,05 м;
y – плотность фрезеруемого слоя, 0,8 т/м3;
Wн – влага фрезеруемого слоя, 82 %;
Wу – условная влага готовой продукции, 60%;
а – коэффициент циклового сбора, 1,1 (для схемы с раздельной уборкой из наращиваемых валков).
Цикловой сбор с территории площадки подготовки (1 га) составит 198 т.
Полученный сухо-воздушный торфяной грунт должен удовлетворять следующим требованиям ГОСТ Р51661.3-2000 [35]:
 массовая доля влаги – не более 60 %;
 зольность – не более 25 %;
 засоренность – не более 8 %;
 кислотность pH солевой суспензии – не менее 4,6.

5.1.10. Известкование торфяной крошки

Перед нанесением на рекультивируемую поверхность в привезенный сухо-воздушный торфяной грунт в зависимости от исходной кислотности вносится расчетная доза раскислителя (известь, мел) для доведения кислотности торфа до pH 5,6-6,0.
Болотные почвы (основа для приготовления торфяной крошки) имеют кислую реакцию (рН – 2,5-3,5). Большинство растений – мелиорантов лучше развиваются при реакции почвенной среды близкой к нейтральной (рН 6-7), поэтому проектом предусмотрено известкование торфяной крошки используемой для создания рекультивационного слоя.
Норма внесения известняковой муки или мела на 1 т исходного торфа условной влаги 60% приведена в Табл. 7.
Таблица 7
Норма внесения известняковой муки или мела для приготовления торфяной крошки

Кислотность исходного торфа (рН по KCl)Норма внесения известняковой муки или мела, кг на 1 т торфа условной влажности 60%
2,5-3,045-40
3,1-3,540-35
3,6-4,035-30
4,1-4,530-25
4,6-5,025-20
5,1-5,520-15
5,6-6,015-10

Норма конкретных известковых удобрений (Н) вычисляется с учетом содержащихся в них нейтрализующих веществ в расчете на чистый СаСо3 по формуле:
Н = 100 × Д / П,
где: Д – норма внесения чистого СаСо3;
П – содержание действующего вещества в раскислителе в пересчете на СаСо3.
Содержание действующего вещества в раскислителе в пересчете на СаСо3 приведено в Табл. 8.
Таблица 8
Содержание действующего вещества в раскислителе

НаименованиеСодержание действующего вещества, %Действие
Мука известняковая (доломитовая)80-85сравнительно медленное
Мел90-100быстрее молотого известняка
Известь жженая гашеная (пушенка)до 135быстрое и сильное

Известковые материалы должны быть хорошо измельчены, равномерно распределены вручную по площади рекультивируемых участков.
Принятая проектом доза предпосевного внесения раскислителя — муки известняковой (доломитовой) по ГОСТ 14050-93 [49] в торфяную крошку для улучшения агрохимических свойств торфа на участках рекультивации составляет 1500 кг на 1 га торфяной крошки (при рН исходного торфа 5,4-5,5).
В качестве альтернативного варианта расчета раскислителя возможно использование следующей формулы :
Д=0,05 × Н × d × h,
где: Д — норма внесения карбоната кальция в т/га;
Н — гидролитическая кислотность почв в мг-экв/100 г;
d — плотность почвы в г/см3;
h — глубина известкуемого слоя почвы в см.

5.2. Биологический этап рекультивационных работ

Биологический этап рекультивации – это этап рекультивации земель, включающий мероприятия по восстановлению их плодородия, осуществляемые после технической рекультивации.

5.2.1. Внесение минеральных удобрений

Для улучшения агрохимических свойств торфо-песчаной смеси вносятся минеральные удобрения. Внесение минеральных удобрений предполагает обеспечение растений усвояемыми формами азота, фосфора, калия.
Принимая во внимание, что торф является источником питательных веществ и в нем содержится относительно много азота – от 0,8 до 4% и кальция – 0,5-1,5%, но мало фосфора (до 0,4%), калия и микроэлементов, а песчаный субстрат также плохо обеспечен элементами питания, необходимыми для растений [74], в данном проекте рекомендованы следующие дозы внесения минеральных веществ: азот 20-70 кг/га, фосфор 15-25 кг/га, калий 12-50 кг/га. Либо 60 кг/га комплексного минерального удобрения «Нитроаммофоска».
В рассматриваемой зоне большинство растительных сообществ сформировались в условиях относительно бедного обеспечения минеральными солями и излишнее внесение минеральных удобрений оказывает на растения-мелиоранты токсический эффект, но главное избыток удобрений вымывается (смывается) из рекультивируемого слоя, загрязняя, в конечном счете, прилегающие естественные почвы и водоемы
По этой причине целесообразно формировать поверхностный слой почвы с минимальным применением минеральных удобрений. Внесение минеральных удобрений производится поверхностно с последующей заделкой граблями или фрезерованием. Проектом предполагается внесение минеральных удобрений перед посевом трав.
Внесение минеральных удобрений предполагает обеспечение растений усвояемыми формами азота, фосфора, калия. Дозы, сроки и способы предпосевного внесения удобрений определяют с учетом почвенно-климатических условий и биологических особенностей высаживаемых трав.
При внесении предпочтение отдается удобным в применении комплексным удобрениям, содержащим азот, фосфор, калий в доступной для быстрого усвоения растениями форме – нитроаммофосу, карбаммофосу, фоскамиду, нитроаммофоске в смеси с калием хлористым (Табл.9).

Таблица 9
Содержание действующего вещества в минеральных удобрениях

Наименование удобрения

Действующее вещество

(N-P2O5-K2O4 ),%

Содержание, %
NРК
Комплексные удобрения
Нитроаммофоска17-17-1717714
13-19-1913616
Карбаммофоска18-18-1818815

Диаммофоска

Нитроаммофос

23-23-0

16-24-0

25-25-0

10

23

16

25

26

10

10

11

26

Простые удобрения
Калий хлористый гранулированный50
Сульфат калия

46%

50%

38

42

Селитра аммиачная34
Суперфосфат двойной

49%

43%

21

19

Если в приобретенном комплексном удобрении соотношение N:P:K иное, чем указано в таблице 9, производится их корректировка добавлением азотного или калийного удобрения. В случае отсутствия комплексных удобрений можно использовать смеси простых калийных, азотных и фосфорных удобрений с учетом их совместимости Табл. 10.

Таблица 10
Допустимость смешения удобрений

Названия удобренийАммиачная селитраМочевинаСуперфосфат двойнойПреципитатФосфорная мукаАммофос, диаммоний фосфатХлористый калий

Сернокислый калий,

шенит

Аммиачная селитраМНУУУУУУ
Суперфосфат двойнойУУММММУМ
Аммофос, диаммоний фосфатУУММММУМ

Примечание: буквы в местах пересечения вертикальных и горизонтальных граф означают: Н – нельзя смешивать; М – смешивать можно; У – можно смешивать непосредственно перед внесением.

Расчет количества удобрений, вносимых на поверхность рекультивируемого участка (Нрек.) осуществляется по формуле:
Нрек. = S  Н, где
Нрек. – норма удобрений, кг/га;
S – площадь участка, га;
Н – норма удобрений в физической массе, ц/га.
Норма удобрений в физической массе определяется по формуле:

Норма удобрений в питательном веществе, (кг/га)
Н = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (ц/га).
Содержание питательного вещества в удобрении, (%)

При внесении предпочтение отдается удобным в применении комплексным удобрениям.
Рекомендуемая данным проектом доза внесения комплексного минерального удобрения «Нитроаммофоска» — 60 кг на 1 га.
«Нитроаммофоска» — сложное минеральное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Содержит 50—54% N, P2O5 и K2O, выпускается в гранулах. Состоит из аммиачной селитры, аммофоса, диаммофоса, хлористого аммония, сульфата аммония и калийной селитры, получаемых в едином технологическом процессе при взаимодействии аммиака, азотной и фосфорной кислот, с добавлением хлористого калия и сульфата калия.
Следует добиваться равномерного распределения химикатов и соблюдения рекомендованной нормы внесения. Слежавшиеся минеральные удобрения перед внесением в почву необходимо измельчить.

5.2.2. Фрезерование участка

Перемешивание грунта с известью и минеральными удобрениями осуществляется путем фрезерования мотоблоком с фрезерной приставкой.
Перемешивание грунта с минеральными удобрениями осуществляется путем фрезерования мотоблоком с фрезерной приставкой.
Диаметр диска, обеспечивающий, необходимую глубину фрезерования выбирается непосредственно инженером-технологом в зависимости от мощности создаваемого рекультивационного слоя.
Фрезерование (крошение и перемешивание почвы почвообрабатывающей фрезой без оборота пласта) производится для оптимизации водно-воздушного режима, улучшает водно-воздушный режим рекультивационного слоя, позволяет равномерно распределить по рекультивационному слою вносимые удобрения.

5.2.3. Посев смеси семян многолетних трав

Рекомендуется использовать следующий состав семян трав (травосмеси):
• Иван-чай узколистный, или Кипрей узколистный (Chamerion angustifolium);
• Пырейник сибирский, Волоснец сибирский (Clinelymus sibiricus (L.) Nevski);
• Мятлик (Poa);
• Клевер ползучий (Trifolium repens);
• Полевица (Agrоstis);
• Донник (Melilоtus);
Рекомендуемый состав травосмеси соответствует агроклиматическим условиям района работ, т.е. состоит из видов не требовательных к теплу и с коротким периодом вегетации культур. Семена трав в травосмеси состоят из двух групп разных циклов развития (с ускоренным циклом развития (1-2 года); с длительным циклом развития (10-50 и более лет) последовательно выполняющие стадии демутационного ряда.
На хорошо удобренном песчаном субстрате и при нанесении торфа лучшими дернообразователями являются: мятлик луговой — однолетник, медленно развивающиеся злаки: полевица – многолетнее растение, пырейник сибирский (волоснец сибирский) — перспективное многолетнее растение в зоне вечной мерзлоты. Иван-чай – многолетнее растение.
Поскольку в местных почвах наблюдается недостаток усваиваемого азота ряд видов семейства бобовых можно считать лучшими фитомелиорантами на местных грунтах: они легко (в сравнении со злаками) переносят недостаток азотного питания, развивая при этом, мощные корневые системы и существенно улучшают структуру и плодородие грунта, способствуют развитию азотфиксирующих почвенных микроорганизмов. Это клевер ползучий – многолетнее растение, донник – одно- и двулетнее растение [65].
Норма высева семян на 1 га составляет 150 кг. Для повышения всхожести семян перед посевом рекомендуется произвести их обработку биостимуляторами по инструкции производителя препарата.
Состав травосмеси соответствует агроклиматическим условиям района работ, т.е. состоит из видов не требовательных к теплу и с коротким периодом вегетации культур. Включение представителей бобовых в травосмеси обязательно, поскольку в местных почвах наблюдается недостаток усваиваемого азота, а данные растения способствуют развитию азотфиксирующих почвенных микроорганизмов.
Данные о предложенной проектом травосмеси и их количественном соотношении приведены в Табл. 11.
Таблица 11
Характеристика травосмеси

№ п/пНаименование видов травКоличество
кг/га%
1234
1Иван-чай2013
2Пырейник сибирский, Волоснец сибирский3523
3Мятлик2013
4Клевер ползучий3020
5Полевица2518
6Донник2013
 Итого:150100

Учитывая почвенно-климатические условия участков, подлежащих биологической рекультивации, предусмотренная проектом норма высева семян составляет — 150 кг/га.
При высеве семян необходимо учитывать поправку на хозяйственную годность каждой конкретной партии:
П = x × y / 100%,

где: П — хозяйственная годность, %;
x- чистота семян, %;
y- всхожесть семян, %.

Н* = 100 × Н / П,

где: Н* — норма высева семян с поправкой на хозяйственную годность;
Н — рекомендуемая норма высева, кг/га.
Посев семян в рекультивационный слой на поверхности площадок рекультивируемых амбаров производится с применением сеялок, либо вручную равномерным разбрасыванием по поверхности участка.
Перед посевом, если торф пересох, следует провести полив участка с помощью пожарного рукава с насадкой-рассекателем. Норма полива — 400–500 м3 / га. Источником технической воды для полива посевов при биологической рекультивации являются водозаборные скважины.
Вода для хозяйственно-бытовых нужд обеспечивается за счет подземного водозабора из существующих водозаборных скважин в районе УКПГ. Добыча пресных подземных вод из водозаборных скважин осуществляется в рамках действия Лицензии на право пользования недрами Серия СЛХ № 01992 ВЭ (См. приложение 10).

5.2.4. Уход за посевами

Мероприятия по уходу за посевами направлены на скорейшее формирование и дальнейшее устойчивое существование травостоев. К ним относятся: подкормка минеральными удобрениями, подсев трав на оголенных участках и полив на пересыхающих почвах. На участках, где травостой отсутствует, необходим дополнительный посев, который проводится вручную с заделкой (например, прикатыванием) семян.
На почвах с недостаточным увлажнением в засушливый период необходим полив травостоев методом дождевания.
Норма полива — 400–500 м3 / га.
Полив осуществляется с помощью шланга с насадкой-рассекателем.

5.2.5. Оценка эффективности биологического этапа рекультивации, уход за всходами

Эффективность биологического этапа рекультивации оценивается устойчивостью травостоя из сеяных трав, адаптированных к существующим почвенно-гидрологическим условиям и способных к длительному произрастанию на рекультивируемой площади. Оценка эффективности проведенного биологического этапа рекультивации проводится в сентябре перед сдачей участка.
В качестве критериев оценки принят процент покрытия участка травостоем.
Проективное покрытие почвы травостоем должно быть не менее 50% на участках с уклоном до 80 и не менее 70% на более крутых склонах. Сомкнутость искусственно создаваемого травостоя на участках рекультивации должна быть не менее величин, указанных в Табл.12.
Методика определения проективного покрытия [69] следующая. Определение общего проективного покрытия живого напочвенного покрова, включающего в себя травяно-кустарничковый и/или мохово-лишайниковый ярус, производится на пробной площади размером 10 х 10 м. Пробные площади закладываются в тех частях рекультивированных участков, где живой напочвенный покров наиболее редок.
На каждой пробной площади в свою очередь закладывают не менее 3 учетных метровых площадок (1 х 1 м), располагаемых по диагонали.
Рекомендуемое количество закладываемых пробных площадей и учетных площадок должно быть не менее указанного в таблице 11 (в скобках указано минимальное количество закладываемых пробных площадей):
Таблица 11
Рекомендуемое количество закладываемых пробных площадей и учетных площадок

Площадь рекультивированного участка, га

Количество пробных

площадей, шт.

Количество учетных

площадок, шт.

Менее 1,0

1,1 – 3,0

3,1 – 9,0

9,1 – 15,0

15,1 и более

3(1)

4(2)

5(3)

6(4)

7(5)

6(3)

9(6)

12(9)

15(12)

18(15)

Примечание: Для определения проективного покрытия могут привлекаться специалисты из аудиторских фирм и специализированных предприятий, имеющих лицензии на обследование и выявление деградированных и загрязненных земель.
Для удобства определения проективного покрытия живого напочвенного покрова каждую учетную площадку с помощью палочек разделяют на 2 или 4 части. Далее мысленно смещают весь живой напочвенный покров в угол учетной площадки и определяют, сколько площади, в процентах, займет проекция его побегов и листьев от общей площади учетной площадки, принимаемой за 100%.
Описав все учетные площадки, рассчитывают среднее проективное покрытие живого напочвенного покрова по пробным площадям (см. Табл.12). Полученное значение используется в качестве критерия для приемки рекультивированного участка.
Таблица 12
Минимальная допустимая сомкнутость напочвенного покрова (%)
на почвах различного механического состава

Механический состав почвЭрозионно-неопасныеЭрозионно-опасные
Таежные леса
Песчаные, суглинистые5070
Торфяные50

Примечание: эрозионно-опасными в таежных лесах – участки с уклоном более 80.
В случае не соответствия площадей проективного покрытия указанным значениям, для скорейшего формирования и устойчивого существования травостоя необходимо производить подсев трав (10% первоначально засеваемых площадей) на оголенных участках и полив на пересыхающих почвах.
При подсеве используют травосмесь, используемую при основном посеве. Перед посевом оголенные участки поливают растворенным в воде комплексным минеральным удобрением из расчета: 60 кг/га для внесения в торфо-песчаную смесь рекультивационного слоя.
Наличие азота, фосфора и калия в питательной среде в значительной степени определяет интенсивность роста растений и поглощения ими других элементов минерального питания.
При этом, чем в большем количестве воды будет растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распространено по участку.
Рекомендуемая проектом норма разведения комплексного минерального удобрения в водном растворе — 0,2 кг / м3.

5.2.6. Сдача рекультивированных земель

По завершению комплекса рекультивационных работ осуществляется сдача рекультивированного участка в зависимости от территориального расположения участка рекультивации.
Сдача рекультивированного участка производится по «Акту приема-передачи рекультивированных земель (земельных участков) лесного фонда» подписанного межведомственной комиссией по приемке участков лесного фонда.
В состав комиссии входят представители заинтересованных государственных и муниципальных органов и организаций. Состав комиссии определяется и утверждается приказом Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
Сдача рекультивированных земель производится после установления регламентируемого проективного покрытия в конце августа, сентябре месяце года рекультивационных работ, когда можно определить качество выполненных работ и степень проективного покрытия на участке рекультивации (при посеве травосмеси).
В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц, сдающие и принимающие (специалисты лесохозяйственных и природоохранных служб) рекультивируемые земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.
Все расходы по работе комиссии, включая, обеспечение транспортом, несет сторона, сдающая земли.
Организация приема-сдачи рекультивированных земель осуществляется комиссией после поступления письменного извещения о завершении работ по рекультивации, и выполняется по графику, согласованному сторонами, сдающими и принимающими земли.
Для проведения работ по рекультивации на землях лесного фонда необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя председателя Постоянной комиссии.
2. Доверенность на представителя организации.
3. Характеристика лесного участка.
4. Предписание о проведении работ на землях лесного фонда.
5. Проект рекультивации шламовых амбаров с положительным заключением Государственной экологической экспертизы.
6. Протокол о лесонарушении (при необходимости).
7. Предписание органов государственного экологического контроля.
8. Подтверждение оплаты ущерба, причиненного лесному хозяйству.
9. Результаты химических анализов загрязненных компонентов природной среды (почв, земель, поверхностных вод, донных отложений), характеризующих динамику их состояния до и после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ.
10. Заверенную подписью руководителя и печатью ответственного хозяйственного субъекта копию лицензии по обращению с отходами (при наличии).
При натурном обследовании лесных участков в составе земель лесного фонда, после проведения мероприятий по реабилитации, рекультивационных и иных восстановительных работ передающей стороной должны быть предоставлены все документы, необходимые для оценки нарушенных территорий, затребованные представителями принимающей стороны.
Натурное обследование территорий производится в даты вегетационного периода, устанавливаемые по климатическим наблюдениям и характерные для обследуемой территории. Вегетационный период — время активной жизнедеятельности растений. В условиях резко континентального климата района работ (тип климата умеренных широт) вегетационный период у растений соответствует промежутку времени от последних весенних до первых осенних сильных заморозков, у деревьев — от начала сокодвижения (ранней весной после прогрева ствола до положительных температур) до конца листопада.
Приемка рекультивированных земель (земельных участков) лесного фонда производится в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, в соответствии со следующими требованиями:
 соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации нарушенных земель;
 участок очищен от временных строений, использованного технологического оборудования, строительных и бытовых отходов, мусора;
 отсутствие на рекультивированном участке строительных и других отходов;
 на участках отсутствуют признаки эрозии почв: промоины глубже 15 см по длине не превышают 3 м; площади раздува составляют менее 3 % от площади участка;
 полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в соответствии, с которыми проектировались и проводились работы по рекультивации;
 качество выполнения природоохранных мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации нарушенных земель;
 обеспечено противопожарное обустройство территории участка рекультивации согласно «Правилам пожарной безопасности в лесах» Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417» [26], Рекомендациям по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб. Утв. Федеральной службой лесного хозяйства России от 17.11.1997 г. [25].
По результатам натурного обследования рекультивированных земель комиссия вправе продлить (сократить) срок восстановления земель, установленный проектом рекультивации, или внести в органы местного самоуправления предложения, об изменении целевого использования сданного участка в порядке, установленном земельным законодательством. Объект считается принятым после утверждения акта приемки-сдачи рекультивированных земель Председателем постоянной комиссии.

5.2.7. Мониторинг почв на рекультивированных участках

В соответствии со ст. 11, 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [29], постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 846 «О государственном мониторинге земель» [13], Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1995 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [30] после проведения рекультивационных работ – на территории земель занятых под шламовые амбары и прилегающих к ним нарушенных земель, предприятие — недропользователь ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» организует выполнение мониторинга почв на рекультивированных участках и устанавливает периодичность отбора проб почвы на этих участках.
Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв, своевременное обнаружение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного законодательства) изменений свойств почвенного покрова, возникающих вследствие хозяйственной и техногенной деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения») [48].
Экологический мониторинг – многоцелевая информационная система, в задачи которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, их сообществ, абиотических природных и созданных человеком объектов, процессов и явлений [31].
Методами контроля в процессе экологического мониторинга почвы на участках рекультивации являются визуальный и инструментальный. Сущность визуального метода заключается в осмотре участка и регистрации места нарушения и загрязнения земель, оценки состояния растительности. Инструментальный метод анализа дает качественную и количественную информацию о содержании загрязняющих веществ (РД 39-01477098-015-90 «Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтегазпрома») [54].
Точки контроля должны быть динамичны и ежегодно пересматриваться с учетом данных анализа и других сведений (ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб») [46]. Сроки, способы отбора проб и места расположения пробных площадок должны быть одинаковыми для определения динамики изменения концентрации исследуемых веществ. Глубина взятия образца 0-20 см (РД 39-01477098-015-90).
Отбор проб производится 1 раз в год в сентябре в период относительно покоя биоты. На основании полученных результатов количественного химического анализа оценивается качество почв по сравнению со значениями фоновых концентраций.
Отбор проб осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» [51] и ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб» [46].
Для определения в почве содержания химических веществ и ее физических свойств размер пробной площадки равен 10×10 м. Пробоотбор осуществляется с помощью бура или лопаты методом конверта. Чтобы исключить возможность вторичного загрязнения, поверхность почвенного разреза или стенки прикопки следует зачистить ножом из полиэтилена (полистирола) или пластмассовым шпателем. Пробы отбираются чистым инструментом, не содержащим металл. Глубина взятия образца зависит от состояния почв.
Для каждого слоя составляется объединенная проба, массой 1 кг, путем смешивания пяти точечных не менее 200 г каждая, которая помещается в полиэтиленовый пакет и нумеруется (ГОСТ 17.4.3.01-83). На каждый почвенный образец заполняется сопроводительный талон, в котором регистрируются следующие данные: дата и место отбора, номер и географические координаты пробной площадки, глубина взятия и номер пробы.
Оценка степени загрязненности почвенного покрова исследуемого района должна проводиться на основании сравнения данных физико-химического анализа проб с утвержденными федеральными и региональными санитарно-гигиеническими, экологическими нормативами содержания ЗВ и показателями, полученными при проведении инженерно-экологических изысканий.
Для комплексной оценки загрязненности рекомендуется использовать индекс загрязненности почв (ИЗП), который рассчитывается как среднее из превышений ПДК по всем тестируемым загрязняющим веществам по формуле:
, (8)
где Сi – концентрация компонента,
N – число показателей, используемых для расчета индекса;
ПДКi – установленная величина для соответствующего компонента.
В случае отсутствия ПДК загрязняющего вещества (нефтепродукты) кратность превышения ПДК приравнивается к кратности фона (Сi/Сiфон). Критерии индекса загрязненности почв представлены в Табл. 13.
Таблица 13
Критерии индекса загрязненности почв

Класс  качестваХарактеристика качества почвыВеличина ИЗП
1Очень чистая≤0,2
2Чистая≥ 0, 2 до 1
3Умеренно-грязная>1 до 2
4Загрязненная>2 до 4
5Грязная>4 до 6
6Очень грязная>6 до 10
7Чрезвычайно грязная≥10

При обнаружении повышенных концентраций одного из анализируемых веществ, проводится повторный отбор проб в данной точке. В случае подтверждения данных анализов об увеличении содержания загрязняющих веществ, проводится детальное обследование данного участка для выяснения причин загрязнения.
Подробное описание технологии ведения мониторинга приведено в разделе 3 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» к настоящему проекту рекультивации.

Заказать проект

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Предварительное обследование

На этапе предварительного обследования шламовых амбаров производится отбор проб накопленного бурового шлама с целью установления фактического содержания загрязняющих веществ в нем, степени опасности для окружающей среды и уточнения технологии проведения рекультивационных работ. А так же на предварительном этапе производится фотографирование участка рекультивации до начала работ.
Проводится оформление необходимых разрешительных документов на производство работ, инструктаж по технике безопасности.
Ознакомление механизаторов, бригадиров и рабочих с проходящими по участку коммуникациями. В случае необходимости организуются временные переезды через подземные коммуникации, обозначение их на месте аншлагами.

6.2. Подготовительные работы

В период проведения подготовительных работ перед техническим этапом рекультивации производится приобретение и подготовка необходимого количества материалов, химреагентов, грунта, посевного материала и удобрений, торфа для проведения рекультивации, отбор проб и анализ бурового шлама на показатели (нефтепродукты, рН, влажность).
Осуществляется доставка персонала бригады рекультивации подрядной организации. Завозится оборудование хозблока и доставка техники на временную площадку хозяйственно-бытовой зоны бригады, место расположения которой согласовывается с
ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ».
Проводится обустройство хозяйственно-бытовой зоны бригады рекультивации.
Ведется очистка территории от строительных отходов, мусора, металлолома, лесорубочных остатков, сбор погрузка и транспортировка отходов согласно договорам с подрядными организациями.
В случае необходимости проводится укрепление насыпи обвалования шламового амбара.

6.3. Сроки проведения работ технического и биологического этапа

Настоящим проектом в соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83 [33] предусматривается проведение рекультивации последовательным выполнением комплекса мероприятий в два этапа: технический и биологический.
Реализация комплекса работ по рекультивации шламовых амбаров с засыпкой рассчитана на один календарный год. Численность рабочих – 1 бригада – 6 человек. При параллельном (одновременном) ведении работ на участках рекльтивации разными бригадами календарная продолжительность работ соответстввенно уменьшается.
Перечень работ на объектах изложен в технологических картах.
В технический этап рекультивации входят следующие виды работ:
 подготовительные работы;
 отверждение бурового шлама;
 доставка лесоматериала и укладка лежневого настила;
 засыпка шламового амбара;
 планировка территорий;
 приготовление и нанесение торфяной крошки;
 формирование рекультивационного слоя на поверхности площадки засыпанного амбара и прилегающих земель.
Все перечисленные работы предшествуют биологическому этапу рекультивации.
В условиях резко континентального климата рассматриваемого района наиболее благоприятным временем для проведения биологического этапа рекультивации является период с июня по сентябрь, когда температурный режим воздуха, тепловой и водный режим почвы обеспечивают хорошую всхожесть семян, приживаемость лесных культур, нормальный рост и развитие растений.
В рассматриваемом районе средняя продолжительность безморозного периода колеблется от 55 до 70 дней. Безморозным периодом называют время между последним заморозком в воздухе (то есть температурой ниже 0°) весной и первым заморозком осенью. Средняя дата перехода температуры через 0ºС весной приходится на 21 мая, осенью – на 5 октября. Устойчивый переход температуры воздуха через 5ºС происходит весной 4 июня, осенью – 18 сентября. Последний заморозок весной в среднем бывает 18 июня, первый летом – 10 августа.
Рассматриваемый район относится к влажному климату. Основную долю атмосферного увлажнения составляют осадки теплого периода — 300 мм (с апреля по октябрь). Самые влажные месяцы — август и сентябрь. Количество поступающих осадков обеспечивает достаточный запас влаги в почве в течение всего вегетационного периода. При прочих равных условиях влажность почвы выше в тяжелых по гранулометрическому составу и ниже в легких почвах. Наибольшей она бывает ранней весной.
При рекультивации земель лесного фонда рекомендуются следующие сроки проведения биологического этапа рекультивационных работ:
посев трав — • с 4 декады мая до конца августа.
Подготовка посевного материала начинается с осени: стратификация семян, проверка их качества.
Точные даты начала и окончания конкретных видов работ по объектам рекультивации зависят от гидротермических условий вегетационного периода.
Продолжительность каждого вида работ будет зависеть от их объема, обеспеченности техникой, рабочей силой.
Оценка эффективности проведенного биологического этапа рекультивации производится в сентябре, перед сдачей участка комиссии.

6.4. Потребность в технических средствах и оборудовании

Для доставки рабочего персонала, материалов, техники, а также объектов хозяйственно-бытовой зоны к месту проведения работ потребуется вахтовый автобус, трал, автосамосвал, кран.
Для приготовления цементного раствора могут понадобиться промежуточные емкости. Также для приготовления цементного раствора необходим автобетоносмеситель, а при приготовлении его в емкости – перемешиватель лопастной механический ПЛМ.
Для транспортировки вышеуказанных жидких отходов понадобятся вакуумные автоцистерны.
Для транспортировки материалов, химреагентов, грунта необходимы специально оборудованные транспортные средства.
Для выполнения земляных работ необходимы бульдозер и экскаватор.
Для нанесения торфяной крошки, внесения раскислителя и минеральных удобрений необходимы носилки, лопаты, грабли.
Для фрезерования (рыхления) потенциально-плодородного грунта необходима почвообрабатывающая фреза, агрегатируемая с трактором ДТ-75 или МТЗ-80, либо мотоблок с фрезерной приставкой.
Для посева семян может понадобиться механическая сеялка.
При посеве семян в сухой грунт производится его увлажнение из шлангов с рассекателями.

6.5. Временные здания и сооружения

Перед началом работ производится обустройство хозяйственно-бытового блока и стоянка для техники в месте согласованном с ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ». Для размещения временных зданий и сооружений и стоянки для техники организации осуществляющей работы по рекультивации по данному проекту отдается предпочтение при размещении на технологических площадках кустов скважин, расположенных в районе проведения работ. Используются передвижные вагон-дома на колесном шасси.
План обустройства хозяйственно-бытовой зоны приведен в приложении 12.
Хозяйственно-питьевые нужды потребителей (рабочих, ИТР) обеспечиваются привозной бутилированной водой из расчета максимального количества обслуживающего персонала, качество воды регламентируется требованием норм СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников» [56].
Расход воды определен с учетом режима работы объекта, режима и нормы водопотребления (25 л в смену на 1 рабочего; 12 л в смену на 1 ИТР). График доставки воды на объект определяется службой эксплуатации из условий водопотребления «по факту». Бак для питьевой воды устанавливается в комнате приема пищи.
Пожаротушение первоочередных объектов на площадке предусматривается первичными средствами. Оборудование располагается на стенде пожарного инвентаря.
Сети самотечной бытовой канализации от блока бытовых помещений не проектируются. Жидкие бытовые сточные воды собираются в биотуалет.
Временное хранение отходов затвердевшего полиэтилена (отходы полиэтилена в виде пленки, загрязненные), мусора от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), осуществляется в стандартных металлических контейнерах, установленных на площадках с твердым покрытием. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) передается на утилизацию по договору № 2 ТБО-2012 от 24.11.2011 г. с МУП ЖКХ «Лимбей». Лицензия МУП ЖКХ «Лимбей» №ОТ-59-000261 (89) от 29.11.2007, сроком действия до 29.11.2012 г., представлена в приложении 13.
Металлический контейнер должен быть с плотно закрывающееся крышкой, чтобы исключить возможность попадания синантропных и других животных: мыши, крысы, вороны и др.

6.6. Охрана труда

Мероприятия по охране труда в процессе работ по рекультивации шламовых амбаров и прилегающих к ним нарушенных земель должны проводиться в соответствии с требованиями:
 ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Госгортехнадзор России, 2003 г.[53].
 Правила пожарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417) [25].
 Правил санитарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 414) [26].
 СП 1.2.1170-02. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов [39].
 СанПиН 1.2.1077-01. Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов [40].
Привлеченные к выполнению рекультивационных работ на основе подрядных договоров организации должны строго выполнять обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС, являющихся стандартной статьей подрядных договоров.
Все работники перед производством работ должны быть проинструктированы по безопасным методам их ведения. Инструктаж проводит инженерно-технический работник того цеха или участка, где будут производиться земляные работы, с записью в наряде-допуске.
Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается выполнением всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП III-4-80 [43], требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.
Производство работ в охранной зоне ЛЭП (30 м) и зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабеля, нефтепровода и др. – 25 м) допускается только по письменному разрешению организации, ответственной за их эксплуатацию, по наряду-допуску.
Наряд-допуск оформляется и при производстве земляных работ на глубину более 1,3 м. К наряду-допуску должен быть приложен план с указанием расположения и глубины укладки коммуникаций. Работы на взрывопожароопасных объектах с применением механизмов выполняются только по наряду-допуску.
Земляные работы должны производиться под наблюдением ответственного производителя работ и представителя организации-владельца коммуникаций при приближении к линиям подземных коммуникаций, технологическим помещениям, скважинам менее чем на 3 м.
В непосредственной близости от подземных коммуникаций разработка грунта допускается только вручную при помощи лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами (ломы, кирки, пневматические инструменты) запрещается.
Если при производстве работ будут обнаружены подземные сооружения, о которых ранее не было известно, работы должны быть немедленно прекращены до получения разрешения на производство работ от организации-владельца коммуникаций.
Все работающие должны быть организованы в рабочие группы. В каждой рабочей группе должен быть назначен руководитель, отвечающий за состояние безопасности труда на вверенном ему участке работ, а также лица, способные оказать при необходимости первую помощь при несчастном случае.
Во время проведения рекультивационных работ необходимо выполнять типовые инструкции по безопасной эксплуатации применяемого оборудования, технических средств и материалов.
Работа с химреагентами и агрохимикатами должна проводиться с обязательным использованием сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ) – спецодежде, респираторах и резиновых перчатках согласно правилам:
 СП 1.2.1170-02. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов [39].
 СанПиН 1.2.1077-01. Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов [40].

Химреагентами и агрохимикатами хранятся в складах химических реактивов и реагентов отдельно по видам согласно правилам хранения.
Семена высеваемых трав хранятся отдельно от агрохимикатов (минеральных и известковых удобрений) и химреагентов.
Участники работ должны быть ознакомлены с особенностями местности, расположением технических средств, средств связи, противопожарного инвентаря и постов медицинской помощи.
Все участники работ должны иметь спецодежду, соответствующую сезону и конкретным видам работ.
Категорически запрещается использовать бензин как растворитель для мытья рук, очистки одежды, деталей механизмов и инструмента.
К управлению техническими средствами допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие на это свидетельство.
Ответственность за пожарную безопасность отдельных объектов несут руководители объектов или исполняющие их обязанности, которые назначаются приказами руководителей предприятий.
На объекте работ на видном месте должна быть повешена табличка с указанием фамилии, имени, отчества и должности ответственного за пожарную безопасность.
Руководители структурных подразделений, ответственные за пожарную безопасность отдельных объектов обязаны:
 знать технологический процесс производства и выполнять правила пожарной безопасности;
 следить за тем, чтобы (обслуживающий) персонал строго соблюдал требования пожарной безопасности;
 не допускать загромождения предметами подъездов к (производственным) объектам;
 проверять ежедневно исправность и готовность к действию всех имеющихся средств и приборов пожаротушения, а также знать назначение пожарного оборудования и уметь с ним обращаться;
 сообщать немедленно обо всех обнаруженных нарушениях правил пожарной безопасности и неисправностях пожарного оборудования в пожарную охрану предприятия и принять меры по их устранению;
 вызвать немедленно в случае возникновения пожара или опасного положения, создавшегося вследствие аварии или по другим причинам, пожарную часть, одновременно приступив к ликвидации пожара или аварии имеющимися в наличии силами и средствами.
Обо всех замеченных на участке своей работы или на других местах предприятия нарушениях мер пожарной безопасности, а также о неисправности или об использовании не по назначению оборудования и средств пожарной связи каждый работник должен сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность соответствующего объекта и начальнику местной пожарной охраны.
При завершении работ следует удалить с места работы технику и людей, убрать весь инструмент, средства защиты привести в порядок. Ответственный за производство работ должен закрыть наряд-допуск и сдать его выдавшему сотруднику.
Система контроля безопасности на участке производства рекультивационных должна осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [4].
Согласно ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [53], безопасные условия и охрану труда в подрядной организации обязан обеспечить работодатель. Задействованный персонал на территории объекта рекультивации должен:
 пройти обучение способам защиты и действиям при аварийной ситуации и перед допуском к работе;
 пройти индивидуальную проверку знаний и практических навыков безопасного выполнения работ.
Мероприятия по обучению персонала на территории объекта рекультивации способам защиты и действиям при авариях должны соответствовать действующему порядку подготовки населения в области защиты от ЧС согласно Постановлению Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 04.09.2003 г. № 547 [20].
Подготовка и аттестация специалистов подрядной организации задействованных в процессе рекультивации, по вопросам безопасности, проводится в объеме, соответствующем должностным обязанностям согласно приказу Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (ред. от 05.07.2007 г.) «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (вместе с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»[28], «Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД 03-20-2007) зарегистрировано в Минюсте России от 22.03.2007
№ 9133) [55].
Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) персонала занятого на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов регламентируется Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.08.2004 г. № 83 [12].
Согласно ст. 223 Трудового кодекса Российской Федерации, обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем – подрядной организацией по установленным нормам для задействованного персонала оборудуются санитарно-бытовые помещения, приобретаются аптечки укомплектованные набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.
Согласно п. 1.7.7. ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [53], работники должны владеть приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. Порядок обучения приемам оказания доврачебной помощи устанавливается работодателем.
В случае необходимости, руководство организации проводящей работы по рекультивации должно организовать медицинское обеспечение для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате аварии на объекте силами привлеченного аварийно-спасательного формирования или собственных средств.
Участок рекультивации оконтуривается информационными знаками.
Категорически запрещается употреблять в пищевых и кормовых целях растительную продукцию, произрастающую на участке рекультивации до окончания и после периода рекультивации. После окончания работ на границе рекультивируемого участка на видном месте устанавливается специальный аншлаг с указанием о запрете сбора пищевых растительных ресурсов на участке рекультивационных работ и года выполнения рекультивационных работ.
Организация, выполняющая работы по рекультивации участков нарушенных земель на лесных землях должны руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в лесах» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417) [26].
Запрещается оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.
Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, вблизи участка рекультивации, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 км трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2 — 2,5 м вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.
Запрещается въезжать в лес представителям подрядных организаций на машинах без искрогасителя.

6.7. Охрана окружающей среды при производстве работ

Проект рекультивации шламовых амбаров и прилегающих к ним нарушенных земель разработан с учетом требований природоохранного и земельного законодательства Российской Федерации:
 Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136–ФЗ [1].
 Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200–ФЗ [2].
 Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» [10].
 Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7–ФЗ [6].
 Закон РФ «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78–ФЗ [7].
 Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» [9].
 Постановление Правительства РФ от 16.02.208 № 87 «О составе разделов проектной документации и требование к их содержанию» [19].
 Приказ Минприроды РФ и Роскомзем от 22.12.1995 № 525/67 «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» [11].
Рекультивация нарушенных земель по своей сути направлена на охрану окружающей среды, является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, и при проведении природоохранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых технологий, используемой техники и материалов на окружающую среду.
Засыпка амбаров грунтом производится в летне-осенний период после полного оттаивания льда и снега.
При производстве работ технического этапа рекультивации земель с использованием техники следует руководствоваться СНиП 12-04-2002 [57], СНиП 12-03-2001 [58], паспортами и Руководствами по эксплуатации машин, выдаваемыми предприятиями-изготовителями. Не допускается загрязнение почв горюче-смазочными материалами.
При выполнении рекультивационных работ не допускается:
 нарушение древостоев, растительного покрова и почв за пределами отведенных участков;
 перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных и нежелательных криогенных процессов;
 захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение токсичными веществами участков, отведенных под временное и постоянное пользование и прилегающих к ним территорий;
 вылив горюче-смазочных материалов и других токсичных загрязнителей «на рельеф» и в гидрографическую сеть;
 проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не установленным маршрутам;
 уничтожение натурных межевых, лесоустроительных и лесохозяйственных знаков.

Во избежание вторичного загрязнения почв нефтепродуктами, заправка техники горючим должна производиться с использованием автозаправщиков и инвентарных поддонов для сбора утечек ГСМ.
Допускаются к работе механизмы, имеющие установленные характеристики выбросов отработанных газов, удельного давления на грунт, снабженные необходимыми защитными устройствами.
Агрохимикаты (минеральные и известковые удобрения) при долговременном хранении по существующим нормативно-правовым актам должны храниться в паспортизированных складах. При проведении работ по запроектированным настоящим проектом технологиям проведения рекультивационных работ, их использование лимитировано, и необходимости в сооружении паспортизированных складов нет. Агрохимикаты закупаются по оптовым ценам в расчете на полное использование в период проведения работ (май-сентябрь), подвозятся на объект перед использованием и хранятся в специально предусмотренных планом хозяйственной зоны вагончиках.
Тара, освободившаяся после внесения агрохимикатов и посева семян (мешки) укладывается в контейнеры для мусора, расположенные на территории хозяйственно-бытовой зоны и вместе с мусором вывозятся на полигон ТБО и ПО.
Для снижения возможного негативного воздействия применяемых агрохимикатов на прилегающие к участкам биотопы нормы внесения минеральных удобрений и известковых материалов берутся исходя из необходимого минимума. Следует предусмотреть дробное внесение минеральных удобрений, что повышает эффективность их использования, оказывает минимальное негативное влияние на аборигенную растительность и микрофлору, снижает вероятность миграции их водорастворимых форм на прилегающие участки.
В процессе производства предусмотренных проектом работ не будет оказано дополнительного отрицательного воздействия на природные компоненты (в том числе воды, почвы, растительность и животный мир) района работ, так как не планируется осуществления каких либо действий за пределами нарушенных земель. Передвижение транспорта и других механизмов, применяемых при рекультивации, будет осуществляться по имеющейся дорожной сети, а их временное размещение на площадках согласованных с
ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ».
Незначительное воздействие на атмосферный воздух будет оказано за счет выхлопов при работе автотранспортной техники и механизмов. Автотранспортная техника и механизмы работают на дизельном топливе. При их работе в атмосферный воздух будут поступать оксиды азота, углерод черный (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), углерод оксид, углеводороды. Общий перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при производстве рекультивационных работ по данному проекту приведен в Табл. 6.1.
Конкретное количество загрязняющих веществ выделяемых в атмосферный воздух при работе техники будет зависеть от фактических объемов работ и учитывается в ежеквартальных расчетах платы за загрязнение окружающей среды организации эксплуатирующей данную технику.
Расчет количества вредных веществ выбрасываемых в атмосферу при работе техники, образующихся отходов в процессе производства рекультивационных работ и другая информация характеризующая перечень мероприятий по охране окружающей среде приводится в Разделе 3 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» данного проекта рекультивации.

Таблица 14
Наименование, гигиенические критерии качества атмосферного воздуха и класс опасности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Код

Наименование

вещества

Гигиенические критерии качества

атмосферного воздуха

Класс

опасности

ПДКм.р., мг/м3ПДКс.с., мг/м3ОБУВ, мг/м3ПДКр.з., мг/м3
1234567
Период рекультивационных работ
0301Азот (IV) оксид0,2000,042,03
0304Азот (II) оксид0,4000,065,03
0328Углерод черный0,1500,054,03
0330Сера диоксид0,5000,0510,03
0333Сероводород0,008102
0337Углерод оксид5,0003,0020,04
2732Углеводороды (по керосину)1,2300,00
2754Смесь углеводородов предельных С12–С1930300,0

Примечание: из перечисленных веществ эффектом суммации обладают: азота диоксид и серы диоксид (6009), серы диоксид и сероводород (6043).
В данной таблице приведены гигиенические критерии качества атмосферного воздуха, которые используются при расчете рассеивания.
Конкретное количество образующихся отходов на участке рекультивации будет зависеть от фактических объемов работ и учитывается в ежеквартальных расчетах платы за загрязнение окружающей среды организации эксплуатирующей данную технику.
Сбор и вывоз отходов с территории рекультивируемых площадок, будет осуществляться специализированным предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
Отходы, образующиеся в процессе проведения работ по рекультивации должны быть идентифицированы и паспортизованы согласно следующим нормативным документам:
 Приказ МПР РФ № 511 от 15.06.2001 г. «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды» [14].
 Приказ МПР РФ № 485 от 02.12.2002 г. «Об утверждении паспорта опасного отхода» [15].
 Приказ МПР РФ № 786 от 02.12.2002 г. «Об утверждении ФККО» [16].
 Приказ МПР РФ № 663 от 30.07.2003 г. «О внесении дополнений в ФККО» [17].

Общий перечень и коды отходов, образующихся в процессе рекультивационных работ, а также нормативно-справочная литература, по которой производится расчет нормативов их образования, приведены в Табл. 15.
Таблица 15
Перечень отходов образующихся при рекультивации, их коды, документы и нормативно-справочная литература

№ п/пНаименование отходаКод отхода по ФККОДокумент, нормативно-справочная литература
1234
1Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)5490270101033Оценка количества образующихся отходов производства и потребления, СПб., 1997.
2Отходы цемента в кусковой форме3140550201995РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»
3Отходы затвердевшего полиэтилена (отходы полиэтилена в виде пленки, загрязненные)5710290001000Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. СПб., 1998.
4Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)9120040001004
5Отходы упаковочной бумаги незагрязненные1871020101005
6Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные9120100100005
7Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные1711200001005Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М.,1999 г.

Расчет платы за загрязнение окружающей среды в процессе ведения работ по рекультивации отражается в отчетности за соответствующий квартал организации осуществляющей рекультивационные работы или ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» в зависимости от условий контракта на выполнение рекультивационных работ.

6.8. Порядок составления плана производства работ

План проведения работ (ППР) составляется согласно рекомендованной форме и содержанию на основании выбора технологии проведения рекультивационных работ в соответствии с проектом рекультивации шламовых амбаров на основании проведенных лабораторных исследований буровых отходов на предмет их токсичности и наличия загрязняющих веществ.
Структура плана проведения работ представлена в Табл. 16.
Таблица 16
Структура плана проведения работ

№ п/пРаздел планаПорядок формирования раздела плана
1Состояние шламового амбара (по паспорту шламового амбара с указанием содержания нефти, характера и состояния растительности, наличия техногенных объектов и др.).Информация формируется после паспортизации шламового амбара на этапе предварительного  обследования и проведения лабораторных исследований
2Потребность в материалах и технических средствах (химреагенты, минеральные удобрения, семена, агрегаты, землеройная, почвообрабатывающая техника и т.п.).Информация формируется после паспортизации шламового амбара
3Временные сооружения (отсыпные площадки, переезды  через трубопроводы и т.п. при необходимости).Информация формируется после уточнения фактических объемов работ
4Технологическая последовательность проведения работ (технологическая карта проведения работ с указанием сроков и ответственных исполнителей).

Информация формируется после паспортизации шламового амбара.

Может быть разработана по итогам оценки качества работ на техническом этапе при нарушении технологии ведения работ.

5Порядок сдачи-приемки законченных работ (указывается необходимая документация для сдачи участка).См. п.5.2.6.данного проекта
6Ситуационные и технологические схемы и чертежиСм. приложения 1,5 данного проекта

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ

Экономическая оценка сметной стоимости комплекса рекультивационных работ по объекту: «Проект рекультивации шламовых амбаров кустов газовых скважин №№ 5, 8, 9 Пырейного газоконденсатного месторождения» для ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» по предлагаемой в проекте технологии, приведена в локальных сметных расчетах №№ 1-3, рассчитанных в уровне цен 2001 г. согласно перечню мероприятий предусмотренных в технологических картах №№ 1-3 (Приложение 15).
Стоимость работ по рекультивации шламового амбара согласно технологическим картам в ценах 2001 г. представлена в Табл. 17.
Таблица 17
Стоимость работ по рекультивации шламовых амбаров

№ технологической картыАмбар кустаСметная стоимость тыс. руб (без НДС)
№ 1Амбар куста № 5174,618
№ 2Амбар куста № 8210,230
№ 3Амбар куста № 9246,558
Итого: 631,406

Технологические карты №№ 1-3 и локальные сметные расчеты №№ 1-3 выполнения рекультивационных работ – по объекту: «Проект рекультивации шламовых амбаров кустов газовых скважин №№ 5, 8, 9 Пырейного газоконденсатного месторождения» для
ОАО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ» приведены в приложении 15,16.

НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136–ФЗ.
2. Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200–ФЗ.
3. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 № 74-ФЗ;
4. Трудовой Кодекс РФ от 31.12.2001 №197-ФЗ;
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 01.07.2002 г.
6. Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7–ФЗ.
7. Закон РФ «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78–ФЗ.
8. Федеральный закон РФ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».
10. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
11. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утв. Минприроды России и Роскомзема от 22 декабря1995 г. N 525/67).
12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.08.2004 г. №83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований).
13. Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. № 846 «О государственном мониторинге земель».
14. Приказ МПР РФ № 511 от 15.06.2001 г. «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды».
15. Приказ МПР РФ № 485 от 02.12.2002 г. «Об утверждении паспорта опасного отхода» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 16 января 2003 г. №4128).
16. Приказ МПР РФ № 786 от 02.12.2002 г. «Об утверждении ФККО».
17. Приказ МПР РФ № 663 от 30.07.2003 г. «О внесении дополнений в ФККО».
18. Постановление Федерального горного и промышленного надзора России № 56 от 05.06.2003 г. «Об утверждении правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
19. Постановление Правительства РФ от 16.02.208 № 87 «О составе разделов проектной документации и требование к их содержанию».
20. Постановлению Правительства РФ «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 04.09.2003 г.
№ 547.
21. Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.06.2009 г. №343-А «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа».
22. Распоряжение Правительства РФ № 132-р от 04.02.2009 О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
23. Закон ЯНАО от 20.09.2006 г. № 48-ЗАО «Об объектах культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа».
24. Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
25. Рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб. Утв. Федеральной службой лесного хозяйства России от 17.11.1997 г.
26. Правила пожарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417).
27. Правила санитарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 414).
28. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (ред. от 05.07.2007 г.) «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
29. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производств и потребления».
30. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1995 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
31. Постановление № 177, об организации и осуществлении Государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) от 31 марта 2003 г.
32. ГОСТ 14.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.
33. ГОСТ 17.5.1.01-83 (2002). Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.
34. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Общие требования к рекультивации земель.
35. ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Общие требования к землеванию. Рекультивация земель.
36. ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.
37. ГОСТ Р51661.3-2000. Торф для улучшения почвы. Технические условия.
38. СНиП 11-03-2001. Типовая проектная документация.
39. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
40. СП 1.2.1170-02. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов.
41. СанПиН 1.2.1077-01. Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию пестицидов и агрохимикатов.
42. РД 51-1-96. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих.
43. РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ на суше.
44. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
45. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.
46. ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб»
47. ГОСТ 17.5.1.03-86 (2002). Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.
48. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения».
49. ГОСТ 14050-93 «Мука известняковая (доломитовая)». Технические условия.
50. ГОСТ 12966-85 «Алюминия сульфат технический очищенный». Технические условия.
51. ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
52. ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемен. Технические условия»),
53. ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Госгортехнадзор России, 2003 г.
54. РД 39-01477098-015-90 «Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтегазпрома».
55. РД 03-20-2007 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» зарегистрировано в Минюсте России от 22.03.2007 № 9133.
56. СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».
57. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
58. СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования.
59. СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».
60. Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. СПб, 1998.
61. Оценка количества образующихся отходов производства и потребления, СПб, 1997.
62. .Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа: Животные, растения, грибы / Отв. Ред. Л.Н. Добринский. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997 г.
63. Красная книга Тюменской области: Животные, растения, грибы, Изд-во Уральского ун-та, 2004 г.
64. Научно-прикладной справочник по климату СССР, Серия 3, Многолетние данные, части 1-6, Выпуск 17, Тюменская и Омская области, Санкт-Петербург, Гидрометелиздат, 1998 г.
65. Итернет [Электронный ресурс] http://www. ru.wikipedia.org.
66. Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа / Гл. ред. С.И. Ларин. – Омск: ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2004.
67. Хренов В.Я. Почвы Тюменской области: Словарь-справочник. – Екатеринбург: УрО РАН, 2002.
68. Зубайдуллин А.А. К вопросу рекультивации нефтезагрязненных земель на верховых болотах//Биологические ресурсы и природопользование. Сборник научных трудов. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 1998. Вып. 2. — с. 106-116.
69. Природоведение: Учебно-методическое пособие. — г. Нижневартовск, 1998 г.
70. Кадастр животного мира Пуровского района. БД ГУ «Ресурсы Ямала».
71. Ильина И.С., Махно В.Д. Геоботаническое картографирование. Врезка на карте «Растительность Западно-Сибирской равнины». М., ГУГК, 1976.
72. Индивидуальный рабочий проект №302-И на строительство эксплуатационной скважины № 091 Пырейного газоконденсатного месторождения, раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Шифр ИРП-302-И ПМООС, ООО «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ».
73. Рабочий проект № 26-98 на строительство эксплуатационных газовых скважин на Пырейном месторождении, Книга 2, Охрана окружающей среды, ТюмеНИИНГГаз, Тюмень 1998 г.
74. Отчет «Определение границ водоохранных зон и прибрежных полос на территории Пырейного месторождения», ООО  «ТЮМЕНЭКОНЕФТЕГАЗ», Тюмень, 1997 г.

Смотрите также:

Контакты

Напишите Ваше сообщение

    Контакты:

    © ИП Хотеев Вячеслав Владимирович, все права защищены 2018 — 2024

    Оставьте заявку на бесплатную консультацию