Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Нефтепровод месторождение
Перевозное – УПН Варандей

ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА

УС-023-00.002.1-ППО

РАЗДЕЛ 2.1

2009

Нефтепровод месторождение
Перевозное – УПН Варандей

ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА

УС-023-00.002.1-ППО

РАЗДЕЛ 2.1

Главный инженер

Главный инженер проекта

2009

содержание ТОМА

Обозначение

Наименование

Примечание

УС-023-00.000-СП

Состав проекта

УС-023-00.002.1-ППО

Проект полосы отвода

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ раздела

Обозначение

Наименование

Примечание

1

УС-023-00.001-ПЗ

Пояснительная записка

2.1

УС-023-00.002.1-ППО

Проект полосы отвода

2.2.1

УС-023-00.002.2.1-ППО

Проект полосы отвода. Графическая часть. (начало)

2.2.2

УС-023-00.002.2.2-ППО

Проект полосы отвода. Графическая часть. (окончание)

3.1

УС-023-00.003.1-ТКР

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

3.2

УС-023-00.003.2-ТКР

Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Графическая часть

4

Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Не разрабатывается

5.1

УС-023-00.005.1-ПОС

Проект организации строительства

5.2

УС-023-00.005.2-ПОС

Ферменный переход через реку Песчанка. Проект организации строительства

6

Проект организации по сносу и демонтажу линейного объекта

Не разрабатывается

7

УС-023-00.007-ООС

Мероприятия по охране окружающей среды

«Центр Экологического проектирования, Инжиринга и Инноваций»

8

УС-023-00.008-МПБ

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

9

УС-023-00.009-СП

Смета на строительство

10

УС-023-00.010-ИД

Иная документация

11

РД

Рабочая документация

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.. 2

2 РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.. 43

3 ПЕРЕЧНИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 45

4 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА ТРАССЫ И ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.. 49

5 СВЕДЕНИЯ О РАДИУСАХ И УГЛАХ ПОВОРОТА, ДЛИНЕ ПРЯМЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ, ПРЕОДОЛЕВАЕМЫХ ВЫСОТАХ 52

6 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА И ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЛЕСНОГО, ВОДНОГО ФОНДОВ, ЗЕМЛЯХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ.. 53

ПРИЛОЖЕНИЕ А Топографическая карта-схема…………..…………………………..54

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.. 55


1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1.1 Общие данные

1.1.1 Трасса проектируемого межпромыслового нефтепровода Ду 250мм проходит по территории Ненецкого автономного округа, вдоль береговой линии Баренцева моря (на расстоянии 2-6 км от берега). Ближайший населенный пункт, поселок Варандей, расположенный на берегу Баренцева моря, находится в 6 километрах от конечной точки нефтепровода.

1.1.2 Нефтепровод представляет собой теплоизолированный трубопровод, расположенный на построенных ранее стальных свайных опорах (кроме перехода через реку Песчанка). Переход нефтепровода через реку Песчанка прокладывается на вновь построенных стальных свайных опорах и по ферменной конструкции с устройством резервной нитки. Между основной и резервной ниткой прокладываются площадки обслуживания.

1.1.3 Начало трассы проектируемого нефтепровода соответствует ПК87+73,75 нефтепровода Д=273х8мм по проекту №С101 «Нефтепровод Д=273х8 ПК00 – ПК88+50» «Нефтегаз-1». Конец трассы проектируемого нефтепровода соответствует ПК00 нефтепровода Д=273х10мм по проекту № 000/2006 «Дополнение к рабочему проекту межпромысловый нефтепровод ДНС «Мядсей» – ЦПС «Тобой» – БРП «Варандей» -ИЦ». Общая протяженность трассы в плане – 26,919 км.

1.1.4 В состав проекта линейного объекта «Нефтепровод месторождение Перевозное – УПН Варандей» входят:

- нефтепровод с резервной ниткой, запорной и регулирующей арматурой, с переходами через естественные и искусственные препятствия;

- узлы контроля коррозии;

- площадки обслуживания задвижек;

- блоки системы управления электроприводных задвижек;

- система электрообогрева нефтепровода (скин-эффект);

- линия электропередачи 6 кВ;

- кабельные эстакады;

- радиорелейная линия связи;

- система связи с объектами нефтепровода;

- башня связи.

1.1.5 Линейная часть межпромыслового нефтепровода и резервная нитка имеют диаметр 273 мм (сталь 09Г2С). На линейной части толщина стенки трубопровода 8 мм, на переходе через реку Песчанка толщина стенки трубопровода 10 мм.

1.1.6 Нефтепровод выполнен с теплоизоляцией для уменьшения теплопотерь. Тип изоляции – вспененный синтетический каучук K-FLEX, толщиной 100 мм, с покрытием тонколистовой оцинкованной сталью, толщиной 0,5 мм. Основа теплоизоляции K-FLEX – синтетический бутадиен-акринитриловый каучук, придает этой изоляции высокую эластичность и гибкость. Изначально заложенные свойства гарантируют материалам K-FLEX длительный срок службы и неизменность технических характеристик с течением времени.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1.1.7 Для контроля коррозии внутренней поверхности нефтепровода, предусмотрены узлы контроля коррозии, состоящие из пробоотборника, датчика линейной поляризации и датчика электрического сопротивления.

1.1.8 В местах установки на нефтепроводе запорной арматуры предусматриваются стационарные площадки для её обслуживания. Площадки представляют собой металлические конструкции, оборудованные ограждением. Площадки должны быть несгораемыми и иметь конструкцию, исключающую скопление на них мусора и снега.

1.1.9 При переходе через реку Песчанка предусмотрены электроприводные задвижки. Каждый блок (всего 2 блока) системы управления электроприводных задвижек представляет собой термообогреваемый шкаф, закрепленный на свае.

1.1.10 Система электрообогрева представляет собой две трансформаторных подстанции (КТП «скин-эффект») с системами управления и греющий кабель. Принцип действия системы электрообогрева основан на «скин-эффекте».

1.1.11 Линия электропередачи предназначена для подачи питания на систему электрообогрева нефтепровода и представляет собой воздушную ЛЭП на опорах.

1.1.12 За начало проектируемой трассы ВЛ-6кВ принят кабельный вывод из ЗРУ-6 кВ ПС35/6 Перевозного месторождения.

1.1.13 Окончанием трассы является кабельный ввод в КТП «скин-эффект». Для ВЛ 6 кВ проектом предусмотрено использование «опор 10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера», шифр 25.0074 и использован самонесущий защищенный провод типа СИП-3, сечением 120 мм2. Вывод из 6 кВ ПС35/6 кВ – воздушный.

1.1.14 На концевых анкерных опорах проектируемой ВЛ-6кВ, в начале и в конце трассы предусмотрена установка разъединителей типа РЛНД-10. Для защиты от грозовых перенапряжений необходимо установить на анкерных опорах разрядники РВО-6У1. Подключение существующей КТП «скин-эффект» и КТП «скин-эффект» проектируемого нефтепровода предусмотрены кабельными спусками. Мощность для питания существующей КТП «скин-эффект» составляет 360 кВт. Источником электроснабжения является проектируемая ПС35/6кВ Перевозного месторождения.

1.1.15 В районе ПС35/6 кВ расположена вертолетная площадка, поэтому проектом предусмотрено прокладка высоковольтного кабеля по существующим эстакадам до точки, где ВЛ 6кВ не будет служить помехой вертолетному сообщению.

1.1.16 Кабельные эстакады предназначены для прокладки кабелей между:

- системой электрообогрева и нефтепроводом;

- блоками системы управления электроприводных задвижек, источниками питания и задвижками.

1.1.17 Радиорелейная линия связи представляет собой радиоканал высокоскоростного соединения типа «точка-точка» между мачтой связи высотой 35 метров в п. Варандей и мачтой связи высотой 52 метра на Перевозном месторождении.

1.1.18 Система связи с объектами нефтепровода представляет собой систему передачи информации между объектами нефтепровода (блоки управления задвижек и блоки системы электрообогрева) и оконечными устройствами (УПН Варандей и Перевозное месторождение) по радиоканалу типа «точка-многоточка».

1.1.19 Башня связи предназначена для размещения на ней приёмо-передающей аппаратуры, с помощью которой обеспечивается связь между месторождением Перевозное, объектами, расположенными по трассе нефтепровода и поселком Варандей.

1.2 Описание рельефа местности

1.2.1 Территория, для которой выполнялись исследования, расположена в Ненецком автономном округе Архангельская обл." href="/text/category/arhangelmzskaya_obl_/" rel="bookmark">Архангельской области, в северной части Большеземельской тундры на очень небольшом удалении от побережья Печорского (Баренцева) моря. Проектируемая трасса нефтепровода, начинаясь в непосредственной близости от побережья Хайпудырской губы, постепенно продвигается на запад, юго-запад, пересекая при этом долины ряда небольших рек.

1.2.2 Северный берег п-ова Медынский заворот - неустойчивый, эрозионный, подвержен термоабразии. Обстановка осадконакопления – размыв (вынос мелких фракций, образование покрова грубообломочных отложений). Длина берега – 21 км, ср. высота – 4м, средняя скорость отступания – 1,5-2 м/год, объем осадочного материала, поступающего при абразии берегов, 168 тыс. кубометров/год. У берега – озерно-аллювиальные отложения (суглинки плотные); возраст – голоцен-верхний неоплейстоцен.

1.2.3 В целом рельеф участка предполагаемого строительства нефтепровода
может быть определен как аккумулятивная низменная равнина, в разной степени расчлененная. Важной особенностью рельефа участка работ является его ступенчатое строение, обусловленное наличием геоморфологических уровней, преимущественно, голоценового возраста.

1.2.4 Аккумулятивный рельеф вообще повсеместно распространен в прибрежной полосе исследуемого района Большеземельской тундры, где представлен несколькими террасовидными уровнями морских террас, а также в меньшей степени – аллювиально-морскими и озерно-аллювиальными равнинами, речными и озерными террасами. Это, во-первых, расположенные на более низких гипсометрических уровнях пляжи, косы, лайды, древние береговые бары и морские террасы (первая и вторая) высотой до 2,5-3 м, 4-6 и 6-12 м (реже до 20 м), а, во-вторых, морская террасовидная равнина на абсолютных отметках 22-40 м. Возраст формирования данных форм рельефа – позднеплейстоцен-голоценовый.

1.2.5 Морская террасовидная равнина на отметках 22-40 м позднеплейстоцен-голоценового возраста обычно тянется полосой различной ширины (от 1 до 10-20, иногда 40 км) вдоль всего побережья Большеземельской тундры. Четко ограничена уступами (2-5м) от выше - и нижерасположенных террас. Ее плоская поверхность осложняется обширными (до 5-7 км), овальными заболоченными низинами с большими и мелкими озерами. Наблюдаются бугры пучения, термокарст, пятна-медальоны, полигональные грунты, котлы выдувания. Равнина сложена песками, перекрытыми торфяниками.

1.2.6 Непосредственно на исследуемом участке выделены 4 уровня, соответствующих террасам: второй морской (низкая ступень 5-7 м, высокая – 8-12 м, реже – до 15 м), первой морской (4-6 м) и первой надпойменной (1,0-2,0 м), пойме (0-1,0 м), низкой (0,2-0,7 м) и высокой (1-2 м) лайдам.

1.2.7 Возраст формирования данных уровней принят как голоценовый и современный, только второй морской – как позднеплейстоцен-голоценовый.

1.2.8 Морские террасы сложены тонкими песками, сменяющимися часто супесями и суглинками, перемежающимися с песками. Поверхность их ровная, иногда слабонаклонная в сторону моря или залива (для северного участка проектируемого нефтепровода – последовательно на юг, юго-восток и восток). Высота уступов террас – 3-4 м. Значительная часть террас, особенно более высоких гипсометрических уровней, заозерена (до 40%; что характерно особенно для южного участка проектируемого нефтепровода), заболочена и покрыта маломощными торфяниками до 0,5 (реже до 1,0) м. Широко развиты бугристые торфяники, бугры пучения, полигонально-валиковые болота.

1.2.9 Кроме того, в пределах полигона исследования встречаются участки частично задернованных песков, образующих комплекс эоловых форм рельефа (дюны, валы), подверженных дефляции.

1.2.10 Озерные и озерно-аллювиальные террасы и равнины распространены на поверхности всех низких уровней морских террас. Плоские поверхности озерно-аллювиальных понижений на поверхности морских террас заболочены, с обширными торфяниками, многочисленными термокарстовыми котловинами, буграми пучения, полигональным микрорельефом.

1.2.11 Аккумулятивные речные террасы представлены преимущественно низкой (до 0,5 м) и высокой (0,5-1,0 м) поймами и фрагментарно развитой 1-й надпойменной террасой (1,0-2,0 м).

1.2.12 Максимальная абсолютная высота в пределах исследуемой территории – 15,1 м (в 2 км к западу от средней части участка проектируемого нефтепровода). Вся северная половина трассы проектируемого нефтепровода проходит в пределах высот около 1 м (от 0,6 до 1,7 м).

1.2.13 Для удобства дальнейшего описания различные по генезису и возрасту типы рельефа следует объединить и обозначить в виде двух гипсометрических уровней: низкого (до 4 м) и высокого (от 4 до 15 м). Гипсометрическое положение коренным образом влияет на их морфологический облик и интенсивность, протекающих на них физико-географических процессов.

1.2.14 Максимальные перепады относительных высот в пределах исследуемого участка не превышают 5 м. Чаще всего колебания относительных высот не превышают 0,5-1,5 м; именно такова обычно высота или глубина небольших (десятки метров в диаметре) изометричных понижений или возвышенностей (изредка – валов).

1.2.15 Подавляющая часть предполагаемой трассы проходит в пределах крайне выровненных, плоских участков, с уклонами менее 10. Лишь при пересечении долин водотоков и при переходе на более высокий гипсометрический уровень трасса пересекает склоны, чья высота не превышает 5 м (максимально: 5,11 м (от 0,39 до 5,5 м) и 5,29 м (от 0,84 до 6,15 м)). Склоны пологие – до 3-4º. Ширина их колеблется от 60 до 125 и даже более метров. Склоны прямые или слабовыпуклые в профиле, что свидетельствует об их молодости и слабом развитии делювиальных процессов в условиях криолитозоны.

1.3 Сведения о климатической и географической характеристике района работ

1.3.1 Климат Ненецкого автономного округа формируется преимущественно под воздействием арктических и в меньшей степени атлантических масс воздуха, чему способствует географическое положение сильно вытянутой с запада на восток территории на крайнем севере континента. Благодаря этому климат этого района суровый, арктический, морской – на побережье, с увеличением континентальности в глубь материка.

Рис. 1. Расположение метеорологических станций

1.3.2 Трасса проектируемого нефтепровода будет проходить по территории восточной части субарктического района Ненецкого автономного округа. Этот район характеризуется наиболее суровым климатом на территории всего округа. Морозная, длинная зима сменяется прохладной весной, затем наступает короткое лето и длительная осень с неустойчивой погодой.

1.3.3 На рис. 1 представлена схема расположения метеостанций, прилегающих к району прохождения трассы.

1.3.4 Трасса проектируемого межпромыслового нефтепровода Ду 250мм проходит по территории Ненецкого автономного округа, вдоль береговой линии Баренцева моря (на расстоянии 2-6 км от берега). Ближайший населенный пункт, поселок Варандей, расположенный на берегу Баренцева моря, находится в 6 километрах от конечной точки нефтепровода.

1.3.5 Основными особенностями радиационного режима восточной части субарктического района Ненецкого автономного округа являются неравномерное поступление солнечной радиации в течение года (полярный день и полярная ночь), наличие в большей части года устойчивого снежного покрова, увеличивающего альбедо земной поверхности, ограничивающий и без того незначительный приток тепла. Суммарная солнечная радиация составляет 70-80 кал/см2-год. Из-за потерь на отражение и эффективное излучение годовой радиационный баланс составляет всего 10-20 ккал/см2.

1.3.6 Зима в восточной части субарктического района Ненецкого автономного округа продолжается более 250 дней, причем морозная погода со средней суточной температурой ниже –20ºС может удерживаться до 80-95 дней. Ежегодно возможны морозы до –46ºС. Несмотря на это, в течение холодного периода года могут случаться оттепели, чаще на побережье морей, а с удалением вглубь материка они встречаются реже. Эти оттепели в сочетании с сильным ветром способствуют уплотнению снега, образованию наста, снежной и ледяной корок на поверхности снега и почвы. Явление гололеда в тундре чаще наблюдается в ноябре и декабре. В отдельные годы при резком понижении температуры ледяная корка сохраняется до весны (от 120 до 130 дней), что может вызвать дополнительные затруднения при проведении отдельных видов работ.

1.3.7 Установление снежного покрова зависит от преобладания на побережье сильных ветров, что приводит к неравномерному залеганию снежного покрова, когда огромные массы снега переносятся на большие расстояния, оставляя обнаженными одни места и навевая сугробы (местами до 3 метров) на другие. Последнее обстоятельство может затруднить борьбу с заносами на дорогах.

1.3.8 В среднем снежный покров в данной области Ненецкого автономного округа удерживается до 236 дней. Средняя высота снега в апреле достигает 65 см.

1.3.9 Началом короткой северной весны можно считать май, когда начинаются оттепели, сменяемые резкими похолоданиями. В первой половине июня средняя суточная температура переходит через 0ºС. В конце июня – начале июля устанавливается относительно теплая погода со средней суточной температурой выше 5ºС. Непостоянство северной погоды особенно заметно весной, когда в течение одних и тех же суток ясная теплая погода меняется на холодную шквалистую и обратно.

1.3.10 Лето – самый короткий период года в Ненецком национальном округе. Оно продолжается 35-40 дней. В первой декаде июля средняя суточная температура переходит через отметку в 10ºС. Такая теплая погода может продолжаться до первой половины августа. Однако в крайних северных точках округа (Ходовариха, Варандей) несмотря на то, что солнце не заходит за горизонт в течение длительного времени, лета в метеорологическом понятии вообще не бывает (т. е. нет перехода средней суточной температуры через 10ºС), но в дневные часы температура может дойти до 20ºС. Объясняется это тем, что большая часть тепла расходуется на таяние снега и льдов, нагревание холодных масс воздуха и почвы. Кроме того, часть тепла поглощается облачностью и тратится на испарение.

1.3.11 Средняя продолжительность безморозного периода колеблется от 60 до 96 дней. В отдельные годы она может сократиться до 30 дней, в иные увеличиться до 130 дней.

1.3.12 Осень характеризуется преобладанием прохладной пасмурной погоды с быстрым нарастанием повторяемости морозной штормовой погоды. В начале сентября уже начинаются заморозки, а средняя суточная температура опускается ниже 5ºС. Период с положительными температурами продолжается от 100 до 115 дней.

1.3.13 Осадки в течении года выпадают неравномерно. Минимальное количество осадков за г. г. зафиксировано в феврале 1998 г. - 7,1 мм, максимальное - сентябрь 1998 г. -81,3 мм. Годовое количество осадков составляет 220-350 мм, что при крайне низкой испаряемости приводит к избыточному увлажнению.

1.3.14 Относительная влажность воздуха в течение года колеблется слабо. В теплое время года она достигает своего максимума – 87-92%. В холодное время года за счет низких температур влажность несколько ниже (84-87%).

1.3.15 Максимальное число дней с туманами отмечается на побережье и, особенно, в теплое время года. Суточный ход туманов: зимой – максимум днем, летом – в утренние часы. Средняя продолжительность туманов – 6-8 часов. В глубь материка повторяемость туманов уменьшается и бывает летом меньше, чем зимой. Среднее годовое число дней с туманом на побережье колеблется от 64 до 100, в глубь материка – от 37 до 72.

1.3.16 Круглый год на рассматриваемой акватории, как правило, преобладает густая облачность (около 8 баллов). Даже минимальные значения средней месячной общей облачности, наблюдаемые в апреле и июле, не опускаются ниже 7 баллов. Максимум облачности приурочен к декабрю (9 баллов). Нижняя облачность увеличивается осенью в результате циклонической деятельности и испарения влаги. Преобладающие формы облаков – слоисто-кучевые и слоистые. Нижняя облачность примерно в трети случаев расположена на высоте ниже 200 м.

1.3.17 Ветровой режим округа определяется характером циклонической деятельности в различное время года.

1.3.18 Зимой ветровой режим определяется взаимодействием исландского минимума и сибирского антициклона. Над округом располагается глубокая барическая ложбина, в направлении которой дуют ветры. В это время преобладают ветра южного, юго-западного направлений. На побережье в западной части округа среднемесячная скорость ветра может достигать 10 м/с, уменьшаясь к востоку до 6-7 м/с. Повторяемость штилей зимой минимальна – не более 1-3 %.

1.3.19 Средняя продолжительность ветров силой 15 м/с и более обычно составляет зимой 8-10 часов. Наиболее продолжительны ветра юго-западных и западных направлений, которые длятся 10-15 часов. Раз в 10 лет их продолжительность может достигать 40-60 часов. В среднем зимой ветры с силой 15 м/с повторяются около 30 раз. По мере удаления от побережья Баренцева моря повторяемость ветров такой силы уменьшается.

1.3.20 Зимний режим ветров длится в регионе до мая. Весной и летом происходит ослабление ветровой деятельности. Повторяемость ветров со скоростью 5 м/с и более сокращается до 2,5 % на большей части территории.

1.3.21 Летом воздушные потоки принимают восточное, юго-восточное направление на западе и северо-восточное на востоке Ненецкого автономного округа, скорости ветра снижаются до 5-6 м/с. Доля ветров со скоростями более 15 м/с резко падает.

1.3.22 Осенью частота сильных ветров со скоростью 15 м/с и более снова возрастает. Наиболее частыми являются ветры западного и северо-западного направлений.

1.3.23 В районе Варандея (метеостанция, наиболее близко расположенная к району работ) штормы более редки и менее продолжительны и имеют меньшую силу. Важнейшей особенностью местного климата с точки зрения организации хозяйственной деятельности является высокая повторяемость неблагоприятных сочетаний метеорологических факторов, прежде всего низких температур и сильных ветров. Здесь более 40 % времени в течение года стоит ветреная погода с отрицательными температурами, а около 30 % времени – ветер скоростью более 4 м/с сочетается с температурой ниже -10°С. В январе в Варандее повторяемость сочетания температуры -10°С и менее со скоростью ветра 10 м/с и более превышает 15 %.

1.3.24 Климатическая характеристика района работ наиболее полно характеризуется данными наблюдений метеостанции ГМС Варандей.

1.3.25 Основные климатические характеристики территории Варандейского месторождения представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Климатические характеристики Варандейского месторождения.

Основные климатические характеристики

Значение

Среднегодовая температура воздуха, ºС

-5,6

Средняя месячная температура февраля, ºС

-19,2

Средняя месячная температура июля, ºС

+8,9

Амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха, ºС

28,1

Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, ºС

- 44

Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, ºС

+32

Среднегодовое количество осадков, мм

400 ÷ 550

Средняя скорость зимних ветров, м/сек

5,9

Средняя скорость летних ветров, м/сек

6,7

1.4 Гидрогеологические условия

1.4.1 Территория, по которой проходит проектируемый трубопровод, расположена в пределах крайнего северного участка Большеземельской тундры, ограничена побережьем Печорского моря. Низменная, плоская приморская равнина - «лапта», где расположена трасса, с абсолютными высотами м, расчленена множеством неглубоких озер и речек. Прибрежные участки «лапты» могут заливаться во время приливов и штормов и поэтому постоянно избыточно обводнены. Местность равнинная, пересечена множеством рек и озер, местами заболочена. Плоская поверхность равнины осложнена котловинами диаметром км, которые заняты озерами в различной степени зарастания, или спуска, или осоково-моховыми болотами. Болота часто окаймлены сглаженным береговым уступом высотой до 1.5 м. Местами над плоской зандровой равниной возвышаются невысокием) холмы с уплощенными заболоченными вершинами и пологими (до 2°) склонами. На приморском пляже выделяются участки бугристых и грядовых песков. Высота бугров и гряд 2 - 8 м.

1.4.2 Территория расчленена неглубокими долинами мелких водотоков. Все водотоки рассматриваемого района несудоходны. Основные имеют ширину 16-75 м. Самая крупная река Песчанка имеет ширину км, глубину в прилив до 1.5-3 м, вязкое, песчано-илистое дно. Вода в реках мутная, солоноватая, для питья непригодна. Поймы рек шириной до 2 - 4 км. Весной и во время штормовых нагонов поймы рек затапливаются.

1.4.3 Заозеренность участка достигает 15-30 %, развиты многочисленные термокарстовые озера. Озера преимущественно небольшие, площадью км2. Наиболее крупное озеро в контуре исследования – Памендуйто. Вдоль берегов озер нередки земляные и торфяные обрывы высотой 2 - 5 м. Глубина их редко превышает 2 - 3 м. Глубины небольших соленых озерков приморской «лапты» обычно не превышают 0.5 м. Под слоем воды - толстый слой рыхлого ила, при нарушении которого пузыри газа с сильным сероводородным запахом. Берега их обычно низкие, но твердые. Вода большинства озер затхлая, для питья непригодная. Многие озера соединены протоками.

1.4.4 Болота приурочены к котловинам спущенных или заросших озер. Глубина болот м. На днищах котловин много остаточных озерков. На заболоченных возвышенностях равнины встречаются полигональные и кочковатые болота глубиной до 1 м. Высота кочек до 0.5 м, расстояние между ними 0.7-3 м. Все болота проходимые. Замерзают во второй половине октября, к концу ноября они промерзают на всю глубину. Весной и осенью болота залиты водой.

1.4.5 Растительность на низких приморских террасах с аллювиально-маршевыми солончаковыми почвами представлена красно-цветными солончаковыми лугами резко выделяющимися среди травянисто-моховой заболоченной тундры. На возвышенностях преобладает мохово-лишайниковая растительность.

1.4.6 Заболоченность водосборов составляет около 15%.Северная часть Большеземельской тундры занята тундровой растительностью, включая кустарнички (вороника, голубика, черника, брусника) высотой м, мхи и лишайники, местами распространены кустарники (ива, ольха) и карликовая береза, высотой до 1 м, которые приурочены главным образом к долинам рек и озерным котловинам.

1.4.7 Уровенный режим водотоков на рассматриваемом участке характеризуется выраженным весенним подъемом и низкими уровнями в периоды летней и зимней межени. Для малых водотоков тундровой части района, особенно ее прибрежного участка, летняя межень может вообще отсутствовать в дождливые годы или составлять период до месяца. Учитывая, что водотоки прибрежного района впадают в Печорское море, формирование их уровенного режима происходит в летний период, также под воздействием периодических (приливных) и непериодических (нагоны) явлений со стороны моря.

1.4.8 Весеннее половодье на водотоках прибрежного района Большеземельской тундры обычно начинается в конце мая - начале июня, вскрытие озер - в середине июня. На реке Песчанка весенние подъемы уровня составляют в среднем м, над предполоводными уровнями, в то время как на более мелких водотоках соединяющих прибрежные озера с морем, весенние подъемы уровня значительно ниже. Весенний подъем уровней воды на озерах достигает 1 м.

1.4.9 В летне-осенний период режим уровней воды зависит, как от воздействия морских факторов (приливы, нагоны), так и от количества осадков и времени их выпадения.

1.4.10 Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью часто проходят сериями. Приливы правильные, полусуточные вызывают в устьях водотоков подъемы уровня в прилив высотой до 1 м. Сгонно-нагонные ветры изменяют уровень на м.

1.4.11 Зимняя межень начинается с первыми ледовыми явлениями и оканчивается с началом весеннего подъема, еще до вскрытия рек. До начала ледостава уровни низкие и являются минимальными за зимний период.

1.4.12 С образованием ледостава (во второй половине октября, озера замерзают на дней раньше) возникает постоянный подпор, к весне водотоки и большинство озер промерзают до дна. Период ледостава до 240 дней.

1.4.13 Водотоки прибрежного участка впадают в море и относятся, по принятой классификации, к водотокам с постоянным и переменным подпором со стороны моря (приливным эстуариям).

1.4.14 Для водотоков рассматриваемого района основным источником питания являются талые снеговые воды и характер распределения стока внутри года крайне неравномерен. Так, за три весенних месяца обычно проходит более половины годового объема стока, в то время как в течение четырех зимних месяцев, когда атмосферные осадки не участвуют в стоке воды и идут на образование снежного покрова, сток составляет всего от 2 до 9% годового объема.

1.4.15 Особенностью внутригодового распределения стока рассматриваемого района является относительно малое изменение величин сезонного стока по территории, что обусловлено сравнительно небольшими различиями в условиях питания водотоков зарегулированных озерами, расположенными в их истоках и нижнем течении реки Песчанка.

1.4.16 Весеннее половодье является основной фазой водного режима. В период половодья проходит от 70 до 80 % годового стока.

1.4.17 Норма суммарного стока за период весеннего половодья для рассматриваемого района находится в интервале 200 мм и выше, а слоя весеннего половодья 1 % обеспеченности более 300 мм. Основным фактором, определяющим величину и изменчивость весеннего стока, являются снегозапасы и их колебания от года к году.

1.4.18 Помимо снегозапасов, на величину весеннего стока оказывают влияние жидкие осадки в период снеготаяния и после схода снежного покрова. Слой дождевых осадков, выпадающих во время снеготаяния, в среднем составляет мм, достигая в отдельные годымм. Дождевые осадки, выпадающие непосредственно после схода снежного покрова, увеличивают суммарный объем стока за половодье в среднем на%.

1.4.19 Наиболее низкий сток наблюдается в зимний период. Зимой межень устойчивая и за счет истощения озерного и грунтового питания наблюдается постепенное уменьшение расходов воды к концу сезона, с полным перемерзанием водотоков. В летне-осенний период, за счет регулирующего воздействия озер, сток достаточно устойчив и обычно прерывается одним или несколькими дождевыми паводками.

1.4.20 Для осеннего ледового режима рек района характерно образование сала, шуги и заберегов. Первыми обычно появляются забереги. На перекатах, при охлаждении воды образуется внутриводный лед. Как правило, после появления сала, шуги и прохождении ледохода устанавливается ледостав, сохраняющийся до весны.

1.4.21 В среднем на территории ледяные образования появляются октября. Сдвижки в сторону ранних и поздних сроков возможны надней. На малых реках ледяной покров обычно образуется путем смыкания заберегов. При резком похолодании и наступлении ранней зимы замерзание малых рек происходит в течение 1 - 3 суток, при затяжной осени забереги удерживаются в течение 2 - 3 недель.

1.4.22 Средние сроки начала осеннего ледохода приходятся наоктября.

1.4.23 Время появления на реках ледяного покрова в основном определяется климатическими факторами, но в значительной степени зависит от морфологических особенностей русла и гидравлических свойств потока. Из-за разнообразия последних установление сплошного ледяного покрова обычно предшествует образование ледяных перемычек на участках с пониженными скоростями течений или в местах сужений и поворотов русла, где происходит задержка плывущего льда. В последнюю очередь ледяной покров образуется на перекатах.

1.4.24 Плесы замерзают на дней раньше перекатов. Средние сроки установления ледяного покрова на плесах приходятся на вторую половину октября - начало ноября. Крайние сроки отклоняются насуток.

1.4.25 Вскрытие рек обычно приходится намая. Продолжительность весеннего ледохода колеблется от 3 - 5 до 7 суток, малых рек до 2 - 3 дней.

1.4.26 Для малых водотоков, из-за их промерзания, вскрытие происходит без ледохода. Талые воды в руслах этих рек текут поверх льда, прорезая в них глубокую траншею. Средние сроки очищения ото льда - 10-30 июня.

1.4.27 Формирование химического состава поверхностных вод крайнего северного участка Большеземельской тундры происходит под воздействием почв и подстилающих грунтов, а в прибрежном низменном участке, значительное, а для устьев рек и прибрежных озер доминирующее воздействие на формирование химического состава оказывают морские воды, периодически проникающие при приливах и штормах вглубь прибрежной суши.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3