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

- ст. Сосновый Солонец и ст. Безенчук - юго-западное направление ветра.

Таким образом, основные воздушные потоки от промышленно развитых районов с высоким уровнем загрязнения воздуха направлены в сторону г. Тольятти, что, создает дополнительную угрозу загрязнения атмосферы в пределах городской территории.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты согласно многолетним наблюдениям метеостанции «Тольятти» и приведены в Таблице 7.

Таблица 7.  Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере г. Тольятти

Наименование характеристик

Величина

Коэффициент, зависящий

от стратификации атмосферы, А

160

Коэффициент рельефа местности

1,0

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т, оС

+25,2

Средняя температура наиболее холодного месяца (февраль), Т, ОС

- 15,9

Среднегодовая роза ветров, %

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

16

7

7

9

23

18

10

10

Штиль

10

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным

составляет 5 %, м / с

7,0

4.3.  Состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Тольятти формируется, в основном, за счет выбросов предприятий автомобилестроения (в том числе АвтоВАЗом), нефтехимии, химических удобрений, стройматериалов, ТЭЦ и котельных, а также выбросами автомобильного, железнодорожного и речного транспорта. Предприятия сконцентрированы в крупных промышленных узлах, которые имеются в каждом из районов города.

Площадка строительства расположена в Северном промышленном узле в Центральном районе г. Тольятти.

Контроль состояния атмосферного воздуха г. Тольятти ведется на 7 стационарных постах государственной службы наблюдений (ГСН).

Ближайший от площадки проектирования пост наблюдения за атмосферным воздухом № 2 расположен на расстоянии 4 км в жилых кварталах Центрального района г. Тольятти.

Ниже приводятся концентрации загрязняющих веществ в атмосфере г. Тольятти по данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды за 2003 г.

В целом по городу среднегодовая концентрация диоксида азота составила 0,5 ПДК. В течение года величины среднемесячных концентраций изменялись в пределах 0,3-0,8 ПДК. Среднегодовая концентрация диоксида азота вблизи Северного промышленного узла составила 0,7 ПДК, наибольшая среднемесячная концентрация на данном посту достигла 1,0 ПДК (март).

Среднегодовая концентрация пыли составила 0,8 ПДК. Наиболее высокие среднемесячные концентрации (1,2 ПДК) наблюдались после схода снежного покрова в апреле и мае, характеризовавшихся дефицитом осадков, высокой повторяемостью слабых ветров.

Содержание диоксида серы значительно ниже ПДК.

Среднегодовая концентрация оксида углерода на уровне 0,4 ПДК.

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена составила 2,4 ПДК.

Среднегодовая концентрация формальдегида в целом по городу на уровне 3 ПДК.

Основными источниками загрязнения атмосферы аммиаком являются выбросы 2 крупнейших предприятий азотной промышленности - и . Среднегодовая концентрация примеси в целом по городу составила 1,2 ПДК. В наибольшей степени на уровне 1,5 ПДК загрязнен аммиаком атмосферный воздух в районах ПНЗ-2 и ПНЗ-4, попадающих в зону влияния выбросов вышеназванных предприятий. Максимальная разовая концентрация примеси достигла значения 2,4 ПДК.

Среднегодовая концентрация фтористого водорода находится на уровне 0,8 ПДК. Наибольшее загрязнение воздушной среды фтористым водородом отмечено в марте - до 1,2 ПДК. Максимально разовая концентрация примеси - 3,1 ПДК - отмечена на ПНЗ-2 также в марте в период продолжительных неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Среднегодовая концентрация суммарных углеводородов — 1,9 мг/м3. В течение года величины среднемесячных концентраций изменялись в пределах 1,2-3,0 мг/м3. Максимально разовая концентрация примеси составляла 11,6 мг/м3.

Среднегодовые концентрации ароматических углеводородов составили: бензола - 0,4 ПДК, этилбензола и толуола - 0,01 мг/м3, ксилола - 0,02 мг/м3. Максимальные из разовых концентраций достигали значений: 2 ПДК по этилбензолу, 0,3 ПДК по толуолу, 1 ПДК по ксилолу, 0,6 ПДК по бензолу.

Тяжелые металлы (алюминий, железо, кадмий, марганец, медь, никель, свинец, цинк и хром) определялись в районах ПНЗ-2 и ПНЗ-7. Все среднемесячные концентрации металлов находились в пределах ПДК.

Таблица 8.  Фоновые концентрации загрязняющих веществ на посту № 2

Код
вещества

Загрязняющее вещество

ПДКм. р., мг/м3

Фоновая концентрация в долях ПДКм. р.

301

Азота диоксид

0,2

0,55

2902

Взвешенные вещества

0,5

0,80

330

Диоксид серы

0,5

0,012

337

Оксид углерода

5,0

0,70

303

Аммиак

0,2

0,7

304

Азота оксид

0,4

0,1

4.4.  Геология и почва

Рельеф площадки предприятия спокойный, максимальная отметка 88 м,
минимальная отметка 85 м. В геоморфологическом отношении площадка приурочена к 4 надпойменной террасе левобережья реки Волги и сложена среднечетвертичными аллювиальными суглинками и песками мощностью 0,3-10 м и 70-90 м, соответственно.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Суглинки твердой консистенции, сильно сжимаемые, присадочные (1-й тип). По степени морозной пучинистости суглинки относятся к практически непучинистым грунтам.

Грунты желтовато-коричневые, макропористые суглинки и супеси, подстилаемые на глубине от 4 до 8,5 м песками.

Глубина промерзания грунта 1,8 м.

Местность сложена перевеянными донными песками и имеет холмисто-увалистый рельеф, прорезана массой больших оврагов, дающих песчаные выносы в долину р. Волги.

Почвы подзолистые, боровые пески, песчаные и супесчаные сильно подзолистые, рыхлые песчаные почвы - наносно-намывного происхождения.

В гидрогеологическом отношении район характеризуется наличием
основного водоносного горизонта, приуроченного к пескам на глубине
39-41 м.

4.5.  Санитарно-гигиеническая оценка почв

Для санитарно-гигиенической оценки почв в районе площадки строительства проведены исследования химического состава почв, радиоактивного, санитарно-бактериологического загрязнения почв. Отбор и химический анализ проб почв на площадке для производства бензола проведены электроэнергетическая инжиниринговая компания «Волгаэнергопроект-Самара». Бактериологические загрязнения определены НИИ гигиены и экологии человека Самарского государственного медицинского университета. Отбор проб почв проведен 25 июля 2005 г. Результаты исследований, выводы и рекомендации оформлены отдельной книгой «Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на площадке строительства производства бензола». Сводная таблица из отчета представлена в приложении 8.

Результаты выполненных исследований показали, что значения показателя рН - важнейшего показателя ланшафтно-геохимических условий в урбанизированной среде - изменяется в широких пределах от слабо-кислой рН 5,95 в средней части участка проектирования (площадки №№ 10-13) до слабо-щелочной рН 7,22 - 7,39 в юго-восточной части (площадки №№ 3-4).

Концентрации аммонийного азота изменяются в пределах, свойственных почвам, подверженным антропогенному воздействию: 3-4,75 мг/кг.

Содержание органических веществ (по показателю ППП - потери при прокаливании) находится в пределах, характерных для почв урбанизированных территорий, подвергающихся антропогенному воздействию и колеблется в пределах 84мг/кг, более высокие концентрации наблюдались в северо-восточной части (площадки №№ 1,2,3,6), прилегающей к железной дороге, кроме того, вблизи от исследуемого участка находится и стоянка автотранспорта.

Концентрации нефтепродуктов невелики и составляют 3,3 - 8,0 мг/кг, что значительно ниже регионального норматива (50 мг/кг).

Содержание меди изменяется от 16,2 до 18,8 мг/кг; цинка - от 3,0 до 15,8 мг/кг; марганца - от 275,0 до 425,0 мг/кг; свинца – от 2 до 60 мг/кг, при этом максимальные концентрации этих металлов наблюдались в северо-восточной части участка (площадки №№ 1,2,3,), как отмечено выше, находящегося под антропогенным влиянием местных источников загрязнения. Следует отметить, что максимальные концентрации свинца превышают фоновые (для г. Самары) до 3 раз.

Содержание никеля изменяется от 8,8 до 13,5 мг/кг; хрома – от 6,9 до 12,3 мг/кг, при этом максимальные концентрации этих металлов наблюдались на площадке № 7. Содержание железа довольно стабильно по всему исследуемому участку и составляет мг/кг.

Следует отметить, что концентрации всех определяемых тяжёлых металлов не превышали предельно-допустимые концентрации.

Уровень загрязнения почв участка проектирования оценивался как по содержанию отдельных металлов, так и по их ассоциациям – по величине суммарного показателя загрязнения (СПЗ). Исследуемые почвы характеризуются допустимым уровнем загрязнения (СПЗ < 16).

Уровень содержания тяжёлых металлов и органических веществ свидетельствует о более высокой степени загрязнения почв северо-восточной части исследуемой площадки, подверженной влиянию железнодорожного, автотранспорта, .

Санитарно-гигиеническая оценка почв участка проектирования свидетельствует о том, что обследуемые почвы подвергаются антропогенному воздействию. Концентрации химических ингредиентов в почвах ниже нормативных, что свидетельствует о возможности вторичного использования этих почв.

4.6.  Радиационное обследование территории под строительство

Измерения проводились специалистами радиометрической лаборатории 23-24 июля 2005 г. Все радиационные параметры на обследованной территории не превышают нормативных величин и соответствуют «Нормам радиационной безопасности –99» (Госкомсанэпиднадзор России, Москва, 1999 г.).

4.7.  Особо охраняемые природные территории и растительность

На правом берегу Волги напротив города Тольятти находится уникальная Жигулевская флексура (складка земной коры), не имеющая аналогов среди платформенных зон планеты. На ее территории находятся Национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский государственный заповедник им . После ряда закрытий заповедник был вновь организован постановлением Совета Министров РСФСР от 4 октября 1966 г. № 000 и имеет площадь 23,1 тыс. га. Национальный парк был создан по инициативе ученых и общественности СССР Постановлением Совета Министров РСФСР от 01.01.01 года № 000. В настоящее время заповедник окружен землями Национального парка и имеет площадь 128 тыс. га.

Площадка проектирования находится на расстоянии 14 км от границы Национального парка «Самарская Лука». Зона влияния предприятий Северного промузла не достигает границ Национального парка.

Одна из физико-географических особенностей Тольятти - лесные массивы, которые располагаются между районами города и служат их естественными границами. Леса Тольятти и его пригородной зоны, в основном, естественного происхождения. Площадь лесопокрытой территории 80,42 км2, что составляет 25,5% от общей площади. Искусственные посадки составляют всего 18% от общей покрытой лесом площади. Господствующей породой является сосна ~ 60%. Лесные массивы города Тольятти и пригородной зоны расположены на глубоких рыхлых песчаных почвах наносно-намывного происхождения и относятся к лесам первой группы почвозащитного и водоохранного значения.

Леса в городской черте Тольятти лишь в некоторой степени противодействуют процессам разрушения поверхности и смягчают воздействие неблагоприятных погодных явлений, т. к. в настоящее время находятся в достаточно угнетенном состоянии.

Производственная площадка находится на расстоянии 4,5 км от лесного массива, расположенного между Центральным и Автозаводским районами, и на расстоянии 2,3 км от лесного массива, расположенного между Центральным и Комсомольским районами Тольятти (см. Рис. 3).

4.8.  Гидрографические и гидрогеологические условия

Тольятти расположен на левом берегу р. Волги. Юго-восточнее города Тольятти находится плотина Жигулевской ГЭС. Перепад высот между верхним и нижним бьефами Куйбышевского водохранилища составляет 24,6 м. Максимальная глубина Куйбышевского водохранилища достигает 40 м возле плотины, по фарватеру ~ 10-34 м. Берега обрывистые высотой от 4 до 5 метров, в черте города частично укреплены бетонными стенками. Глубина Саратовского водохранилища по фарватеру от 7 до 14 метров. Водохранилища замерзают в конце ноября и вскрываются в середине апреля.

Гидротехнические сооружения Жигулевской ГЭС расположены поперек Жигулевского разлома, в его наиболее амплитудной части. По данным Волжского отделения института геологии и разработки горючих ископаемых (ВОИГ и РГИ), источниками техногенно-индуцированных геодинамических событий являются: Саратовское и Куйбышевское водохранилища, плотина ГЭС, разрабатываемые нефтяные месторождения: Жигулевское, Зольненское, Яблоневый овраг. Главной опасностью района является наведенная сейсмичность. Есть все основания полагать, что Жигулевский разлом - глубинный. Потоки сейсмической энергии по волноводу могут переноситься на большие расстояния из районов Средней Азии, а затем по корневой системе (Жигулевскому разлому) выноситься на поверхность в месте расположения напорного фронта Жигулевской ГЭС.

Территория города находится в пределах Тольяттинского месторождения подземных вод, из которого осуществляется питьевое водоснабжение отдельных районов г. Тольятти (в частности Центрального района). В гидрогеологическом отношении Тольяттинское месторождение расположено в южной части Волго-Сурского артезианского бассейна. Основное значение здесь имеет неоген-четвертичный водоносный комплекс аллювиальных отложений, который является единственным в районе для организации крупного централизованного водоснабжения.

Водовмещающими породами являются пески различной степени крупности. Нижняя часть разреза сложена гравелистыми, реже галечными отложениями. Региональным водоупором для вод комплекса служат аргилитоподобные глины нижнего мела и иногда плиоцена. Глинистые отложения, мощность которых достигает 350-400 м, обеспечивают полную изоляцию подземных вод рассматриваемого комплекса от нижележащих горизонтов подземных вод. В пределах второй надпойменной террасы покровные суглинки мощностью 10-15 м содержат гнездообразные включения гипсов и карбонатов. Их растворение приводит к росту минерализации, общей жесткости и накоплению сульфатов.

Характерные значения мощности водоносного комплекса составляют 50-60 м. Максимальная мощность (80 м и более) отмечается в западной части месторождения. Мощность зоны аэрации, практически совпадающая с глубиной залегания статического уровня, изменяется от 50 до 10 м, а в восточной части составляет 15-20 м.

Проницаемость пород неоген-четвертичного водоносного комплекса составляет, по результатам опытно-фильтрационных пород, 27 м/сут, и коэффициент водоотдачи – 0,15.

4.9.  Химический состав подземных вод

Воды продуктивного водоносного комплекса на всех питьевых водозаборах пресные, как правило, гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией до 500 мг/л и общей жесткостью 3,0-7,0 мг-экв/л. Физические свойства вод, влияющие на их органолептические показатели, отвечают требованиям, предъявляемым к водам питьевого качества. В токсикологическом, радиационном и микробиологическом отношении воды безвредны.

Содержание нитратов в воде, являющихся показателем поверхностного загрязнения вод по всем питьевым водозаборам, ниже ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) и стабильно во времени. Установленным нормативам подземные воды на ряде водозаборов не отвечают по величине общей жесткости, содержанию железа, марганца, бария.

Оценка качества грунтовых вод выполнена по данным лаборатории ООО "Посейдон". Состояние подземных вод определялось по замерам, проведенным из существующей пъезометрической сети.

Качество грунтовых вод характеризуется содержанием легкоокисляемых органических веществ (по ПО) от 5,1 до 20,3 мгО2/л (до 4 нормативных уровней). Показатель кислотности (рН) колеблется в пределах 6,6-7,5.

Из группы биогенных соединений: аммиак, нитраты и нитриты изменяются в нормативных пределах для хозяйственно-питьевого водопользования.

Из группы тяжелых металлов: концентрации меди, цинка, алюминия, хрома и титана изменяются в нормативных для хозяйственно-питьевого водопользования пределах, концентрация железа незначительно превышает ПДК.

Органические соединения - метанол, толуол, стирол и ДМФА (диметилформамид) - в исследованных пробах не обнаружены. Содержание формальдегида не превышает хозяйственно-питьевой норматив.

Качество грунтовых вод характеризуется несоответствием хозяйственно-питьевым нормативам по перманганатной окисляемости.

5.  ВЫЯВЛЕНИЕ И РАНЖИРОВАНИЕ ЗНАЧИМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВОЗДЕЙСТВИЙ

При проведении ОВОС были выявлены значимые экологические и социальных аспекты проектируемого производства бензола, проведено их ранжирование в зависимости от значимости связанных с ними воздействий на окружающую среду. Оценка воздействия на окружающую среду проводилась с учетом воздействия текущей деятельности и перспективных планов, направленных на сокращение воздействия на окружающую среду.

Воздействия оценивалась по масштабу, интенсивности и продолжительности. Также учитывалась значимость конкретных воздействий для местного населения и восприятие их обществом. Все аспекты и их потенциальные воздействия делятся на два уровня приоритетности – I и II.

Приоритет I. Аспекты, обуславливающие наиболее значимые воздействия на окружающую среду, которые потенциально могут привести к недопустимым последствиям. Этим аспектам должно быть уделено основное внимание при проектировании и оценке воздействия на окружающую среду. Принимаются все необходимые меры для оптимизации проектных решений и снижения потенциальных воздействий на окружающую среду. В последствии, при реализации намечаемой деятельности, этим аспектам необходимо уделить приоритетное внимание в рамках системы управления, где целесообразно использовать все инструменты управления, включая разработку измеримых задач и количественных целевых показателей, прямое планирование с установлением долгосрочных целей, разработку программ менеджмента.

Приоритет II. Аспекты, приводящие к менее значимым воздействиям, которые могут быть устранены/ минимизированы путем соблюдения установленных норм и правил (в том числе в ходе осуществления основных производственных процессов и видов деятельности), а также путем проведения отдельных корректирующих мероприятий и действий в случае выявления несоответствий установленным нормам и правилам. В рамках проектирования и оценки воздействия на окружающую среду таким аспектам уделяется внимание в объеме, установленном действующим законодательством. В последствии, в рамках системы менеджмента для управления такими аспектами рекомендуется использовать мониторинг, контроль, разрабатывать корректирующие и предупреждающие действия, процедуры.

Значимость каждого воздействия будет определяться:

§  пространственным масштабом (М) – локально (в пределах промплощадки и санитарно-защитной зоны), местно/территориально (распространяется за пределы промплощадки и санитарно-защитной зоны, но в пределах муниципального образования в котором расположен данный объект), регионально (распространяется за пределами муниципального образования);

§  временной продолжительностью (П) – (разовое, периодическое или постоянное воздействие);

§  интенсивностью (И) воздействия и/или вероятностью (В) отрицательных последствий (включая отношения с заинтересованными сторонами, в том числе органами государственного контроля) – низкая (значительно ниже предельно допустимых значений и/или низкая вероятность возникновения отрицательных последствий); средняя (не превышает предельно допустимых значений и/или средняя вероятность возникновения отрицательных последствий); высокая (превышает предельно допустимые значения и/или высокая вероятность возникновения отрицательных последствий).

Важным критерием значимости воздействий будет вероятность их проявления и экологические риски, связанные с наиболее значимыми воздействиями на окружающую среду. При необходимости будет оценена социальная приемлемость рисков. Результаты ранжирования представлены в Таблицах 9-11.

По результатам ранжирования к наиболее значимым аспектам производства бензола отнесены:

1.  Обращение с ПСП на стадии подготовки к строительству.

2.  Выбросы в атмосферу диоксида азота в процессе эксплуатации объекта, с учетом неблагоприятной экологической обстановки в районе Северного промузла г. Тольятти, а также с учетом общественной обеспокоенности состоянием атмосферного воздуха.

3.  Выбросы в атмосферу бензола в процессе эксплуатации объекта. Несмотря на небольшие количества выбросов, данный аспект также является фактором общественного беспокойства.

4.  Водоотведение химзагрязненных, промливневых и хозбытовых сточных вод.

5.  Хранение опасных веществ и обращение с ними, включая аварийные ситуации.

6.  Предоставление рабочих мест.

7.  Поступления в бюджет.

Данным аспектам и связанным с ними потенциальным воздействиям на окружающую среду уделяется приоритетное внимание при проведении ОВОС. Остальные аспекты и связанные с ними воздействия будут рассмотрены в объеме, предусмотренном действующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами.

Таблица 9.  Значимые экологические и социальные аспекты производства бензола

Экологические/ социальные аспекты

Источник возникнове-ния

Возможные воздействия на окружающую среду и их последствия

Значимость

М

П

И и/или В

Приоритет

Подготовка к строительству

1. Обращение с ПСП

Расчистка территории

Нерациональное использование земельных ресурсов. Воздействие на окружающую среду связанное с нерациональным использованием земельных ресурсов.

локально

однократно

высокая

I

2. Образование отходов от расчистки территории

Расчистка территории

Воздействие на окружающую среду вследствие неорганизованного размещения и захоронения отходов на территории промышленной площадки.

терр.

период.

низкая

II

3. Организация СЗЗ

Промышленная площадка

Воздействие на окружающую среду, связанное с изъятием земель.

локально
/терр.

постоянное

средняя

II

Строительство

1. Обращение с ПСП

Объекты строительства

Нерациональное использование земельных ресурсов. Воздействие на окружающую среду связанное с нерациональным использованием земельных ресурсов.

локально

однократно

средняя

I

2. Образование строительных отходов и ТБО

Все строительные работы; подрядные организации

Воздействие на окружающую среду вследствие неорганизованного размещения и захоронения отходов на территории промышленной площадки.

Загрязнение поверхностных водоемов и грунтовых вод

терр.

период.

средняя

II

3. Водоотведение хозяйственно-бытового стока

Подрядные организации

Загрязнение почв, поверхностных водоемов и грунтовых вод

терр.

период.

низкая

II

4. Водоотведение поверхностного стока

Площадка строительства

Загрязнение почв, поверхностных водоемов и грунтовых вод

терр.

период.

низкая

II

5. Выбросы от строительной техники, автотранспорта, объектов инфраструктуры строительства (NОх, CO, сажа)

Все работы на площадке; подрядные организации

Загрязнение атмосферного воздуха, воздействие на здоровье населения.

При относительно небольших объемах выбросов, этот аспект вызывает обеспокоенность у населения

терр.

период.

средняя

II

6. Шум

Строительная техника, автотранспорт

Акустическое воздействие на персонал подрядчиков, население. Фактор беспокойства для населения.

терр.

период.

низкая

II

7. Предоставле-ние рабочих мест

Подрядные организации

Возможно значимое положительное воздействие за счет предоставления рабочих мест местным жителям.

терр.

период.

средняя

II

Этап эксплуатации

1. Выбросы в атмосферу NO2

Технологический процесс и объекты инфраструктуры

Загрязнение атмосферного воздуха, воздействие на здоровье населения.

Этот аспект вызывает обеспокоенность у населения

терр.

постоянное

средняя

I

2. Выбросы в атмосферу углеводородов, в том числе бензола

Технологический процесс и объекты инфраструктуры

Загрязнение атмосферного воздуха, воздействие на здоровье населения.

Этот аспект вызывает обеспокоенность у населения

терр.

постоянное

средняя

I

3. Выбросы в атмосферу NOх, SO2, CO, бенз(а)-пирен и др[3].

Технологический процесс и объекты инфраструктуры

Загрязнение атмосферного воздуха, воздействие на здоровье населения.

терр.

постоянное

низкая

II

4. Водопотребле-ние

Технологический прозесс.

Нерациональное использование водных ресурсов. Воздействия, связанные с нерациональным использованием водных ресурсов.

терр.

постоянное

низкая

II

5. Водоотведение химгрязного стока

Технологическое оборудование, продувка котлов

Загрязнение почв, поверхностных водоемов и грунтовых вод

терр.

постоянное

средняя

I

6. Водоотведение поверхностного стока

Промышленная площадка

Загрязнение почв, поверхностных водоемов и грунтовых вод

терр.

постоянное

средняя

I

7. Водоотведение хозяйственно-бытового стока

Бытовые помещения, лаборатория, санузлы

Загрязнение почв, поверхностных водоемов и грунтовых вод

терр.

постоянное

средняя

I

8. Образование и удаление промышленных отходов и ТБО

Обслуживание и работа строительной техники

Воздействие на окружающую среду вследствие неорганизованного размещения и захоронения отходов на территории промышленной площадки.

Загрязнение поверхностных водоемов и грунтовых вод

терр.

постоянное

низкая

II

9. Шум

Технологическое оборудование и инфраструктура

Акустическое воздействие на персонал подрядчиков, население. Фактор беспокойства для населения.

терр.

постоянное

низкая

II

10. Работа установок с высоким давлением и температурой

Технологическое оборудование

Возможное воздействие на окружающую среду, воздействие на здоровье персонала и наседления в случае аварий.

локально

разовое

низкая

II

11. Использование опасных веществ и материалов (ГСМ, ШФЛУ, СПБТ)

Сырьевой склад, склад ГСМ

Возможное поступление опасных веществ в окружающую среду и воздействие на здоровье персонала в случае аварий.

терр.

разовое

высокая

I

12. Предоставле-ние рабочих мест

Производственные процессы

Возможно значимое положительное воздействие за счет предоставления рабочих мест местным жителям.

терр.

постоянное

средняя

I

13. Поступления в бюджет

Возможно значимое положительное воздействие за счет реализации социальных программ.

терр.

постоянное

средняя

I

Таблица 10.  Ранжирование экологических и социальных аспектов этапа подготовки к строительству и строительства производства бензола с сырьевым складом

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10