• RU
  • icon На проверке: 23
Меню

Инженерные изыскания трубопроводов

  • Добавлен: 24.01.2023
  • Размер: 2 MB
  • Закачек: 0
Узнать, как скачать этот материал

Описание

Инженерные изыскания трубопроводов

Состав проекта

icon
icon
icon 11.dwg
icon Пояснительная.doc

Дополнительная информация

Контент чертежей

icon 11.dwg

11.dwg
Проектирование строительства магистрального трубопровода "Нерюнгри-Хабаровск
План трассы магистрального трубопровода "Нерюнгри-Хабаровск
d1=√ (x2-x1)²+(у2-у1)² =√ (16485-15759)²+ (8400-7678)² =1518
d2=√(x2-x1)²+(у2-у1)² =√(17909-16485)²+(8928-8400)²=1023
d3=√(x2-x1)²+(у2-у1)² =√(18863-17909)²+ (9026-8928)²=959
Расчет длины участка трубопровода. Вариант 1
Расчет длины участка трубопровода. Вариант 2
d1=√ (x2-x1)²+(у2-у1)² =√ (16436-15759)²+ (7670-7678)² =677
d2=√(x2-x1)²+(у2-у1)² =√(17678-16436)²+(8053-7670)²=1308
d3=√(x2-x1)²+(у2-у1)² =√(18863-17687)²+ (9026-8053)²=1526
Основные параметры плана трассы. Вариант 1
Основные параметры плана трассы. Вариант 2
Абрис закрепления трасы
граница многолетнемерзлых грунтов
Условные обозначения
Высота снегового покрова
Строительно - климатический график
Метеостанция Теплый Ключ
Роза повторяемости ветров за период
Средняя годовая температура воздуха С°
Абсолютный максимум температуры воздуха С°
Абсолютный минимум температуры воздуха С°
Средняя температура наиболее холодной пятидневки 0.92
Среднее количество осадков за год
в том числе за период XI-III
Средняя дата образования снежного покрова
Средняя дата разрушения снежного покрова
Расчетная толщина снежного покрова ВП5%
Наибольшая скорость ветра возможная один раз в 10 лет
Вероятность скорости ветра >10мс за X-III в %
Климатические показатели
Инженерно-геологический разрез
М 1:200 по вертикали
М 1:2000 по горизонтали
суглинок щебенистый тугопластичный
песок средней крупности
глина с галькой полутвердая
уровень установления
План буровых выработок (М1:10000)
граница многолетнемерзых грунтов
Средняя температура воздуха
Среднее количество осадков
Толщина снегового покрова
Среднесуточная темпер.более 0 °С

icon Пояснительная.doc

КР содержит текстовый документ на 29 листах формата А4 включающих 2 рисунка 7 таблиц список источников из 10 наименований. Также КР содержит 7 чертежей: 1 чертеж формата А2 3 чертежа формата1 чертеж 297x650 и 2 чертежа 297х620выполненных в программе «AutoCAD» в заданном масштабе.
Объектом исследования является участок магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск» на участке км 721+528.31 –км 726+102.37.
Цель работы – камеральная обработка результатов инженерных изысканий.
В процессе работы были установлены: анализ исходных данных выбор 2 вариантов проложения трассы участка магистрального трубопровода расчет физико-механических свойств грунтов анализ экологической обстановки в предполагаемом районе строительства построены 2 продольных профиля трассы инженерно-геологический разрез климатический график роза ветров морфоствор и продольный профиль реки Онелло.
Инженерно-геодезические изыскания
Краткая физико-географическая характеристика района работ
Топографо-геодезическая изученность района геодезических изысканий
Объем выполненных топографо-геодезических работ
Методика и технологии выполненных работ
Технический контроль и приемка работ
Инженерно-геологические изыскания
Рельеф растительность почвы
Основные климатические характеристики
Инженерно-геологические условия исследуемой территории
Геологическое строение
Мерзлотно-грунтовые условия исследуемой территории
Мерзлотно-грунтовые условия площадки
Выводы и рекомендации
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Гидрологическая изученность
Основные гидрологические характеристики
Опасные русловые процессы
Инженерно-экологические изыскания
Экологическое состояние среды
Прогноз последствий строительства
Список использованных источников
РАЗДЕЛ IИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Инженерно-геодезические изыскания выполнены для составления проекта строительства магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск» на участке км 721+528.31 –км 726+102.37.
Цель выполнения работ: получение необходимых топографо-геодезических данных для разработки проекта строительства магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск».
При производстве инженерно-геодезических изысканий были выполнены следующие полевые работы:
– рекогносцировочное обследование;
– создание съёмочной геодезической сети;
– инструментальная съёмка участка производства работ;
– техническое нивелирование;
– камеральные работы.
КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ
Рассматриваемый участок изысканий имеет протяженность 4713 м.
Местность большей части участка производства работ закрытая и представлена сосново-лиственничной тайгой (лиственница ель сосна иногда встречается береза) по долинам рек встречаются тополь и мелкая кустарная растительность.
Участок строительства находится на территории Томпонского района. Расположен район на востоке республики Саха(Якутия). Территория района в основном расположена в среднем течении реки Алдан и в бассейне её притока — реки Томпо. На севере граничит с Верхоянским районом на северо-востоке с Момским на западе и юго-западе с Оймяконским и Усть-Майским районом соответственно.
Климат резко континентальный с небольшим годовым количеством осадков. Зима исключительно суровая средняя температура января составляет около -40°C иногда морозы достигают -60°C (такие морозы правда случаются редко последний раз были в 1946 г.). Зима длится с ноября по март включительно весна и осень очень короткие. В противоположность зиме лето отличается сильной жарой. Годовая амплитуда температуры примерно равна годовой амплитуде на «полюсах холода». Зима малоснежная снег мелкий и легко сдувается. Летом осадков также немного выпадают они очень нерегулярно. Осенью быстро нарастают ночные морозы приходит зима. Малое количество осадков почти исключает обычную в средне-русских условиях осеннюю распутицу; тонкий снеговой покров нередко появляется во многих районах уже в сентябре. Река Алдан замерзает во второй половине октября.
Климатические данные района строительства в полной мере характеризуют наблюдения метеостанции с. Теплый Ключ приведенные в таблице технического отчета.
Таблица 2.1 – Климатические данные по метеостанции с. Теплый ключ
Температура воздуха наиболее холодных суток ºС обеспеченностью 098
Температура воздуха наиболее холодных суток ºС обеспеченностью 092
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки ºС обеспеченностью 098
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки ºС обеспеченностью 092
Абсолютная минимальная температура воздуха
Продолжительность в сутках и средняя температура воздуха в ºС периода со средней суточной температурой воздуха 0 º С
Продолжительность в сутках и средняя температура воздуха в ºС периода со средней суточной температурой воздуха 8 º С
Продолжительность в сутках и средняя температура воздуха в ºС периода со средней суточной температурой воздуха 10 º С
Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца %
Количество осадков за ноябрь – март
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
Перед началом работы проведен подготовительный этап по сбору изучению и анализу геодезических картографических и других документов.
На территорию объекта имеется топографическая карта М 1:100 000. Для производства съемочных работ использована местная система координат и Балтийская система высот.
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
Таблица 4.1 – Объем выполненных топографо-геодезических работ
Топографическая съемка масштаба 1:1000
Закладка временных геодезических реперов
Техническое нивелирование
Составление технического отчета
Камеральные работы по созданию цифровых планов местности масштаба 1:1000
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
1 Опорные пункты и теодолитные хода
Для выполнения топографической съёмки была развита съемочная геодезическая сеть. Пункты съёмочной сети определены проложением замкнутого теодолитного хода точности 1:1000.
Точки теодолитного хода на время съемки закреплялись деревянными кольями вбитыми в грунт.
2 Тахеометрическая съёмка
Для создания топоосновы с целью разработки проекта строительства трубопровода выполнена тахеометрическая съемка в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 2.5 м. Фактическая площадь тахеометрической съемки составила 413 га. Топографическая съемка выполнена для определения взаимного расположения в плане и по высоте элементов ситуации контуров рельефа местности.
Пункты съемочного обоснования закрепляли временными знаками – дюбелем забитым в пень – 1и металлической трубой на глубину 16 м. – 1 шт.
При тахеометрической съёмке производилось вариантное проложение трассы трубопровода.
Горизонтальные углы в теодолитном ходе измерялись электронным тахеометром «Zoom 80 2" A10 Servo» фирмы GeoMax одним полным приёмом. Расхождение значений угла между полуприемами не превышало 2. Угловая невязка не превышала величины определённой по формуле f=±1√n где n – число углов в ходе. Измерение длин линий выполнено электронным тахеометром одним приёмом с введением поправки на наклон. Во время производства работ результаты измерений заносились в память тахеометра а в полевом журнале составлялся абрис в котором фиксировалась ситуация всего участка местности.
При съемке фиксировались характеристики трубопровода и подходов к нему.
Тахеометрическая съёмка выполнена в соответствии с требованиями инструкции по топографической съёмке в М1:1000 (ГКИНП-02-033-82).
3 Техническое нивелирование
При развитии съемочной геодезической сети одновременно определялось положение точек как в плане так и по высоте. В высотном отношении на участке проектируемой трассы заложено 2 репера. Репер 1 – с отметкой 24198 м. репер 2 – 27394 м.
Высотное съемочное обоснование развито тригонометрическим нивелированием по точкам съёмочного обоснования. Тригонометрическое нивелирование выполнено электронным тахеометром «Zoom 80 2" A10 Servo».
Для контроля точности определения высот реперов проложен замкнутый ход технического нивелирования. При приложении хода использовался ротационный лазерный нивелир GeoMax. Невязка в нивелирном ходе длинной 4.7 км составила 107 мм не превысила допустимой величины определенной по формуле Fh=±50√L (мм) где L - длина хода в км.
4 Закрепление трассы
Начало трассы трубопровода ПК 00+ 00 соответствует км 721+528.31 конец трассы соответствует ПК45+74 км 726+102.37. Закрепление начала и конца трассы оси трассы выполнено дюбелями забитыми в пни а также маркером на промышленном здании. В качестве временных знаков использовались затесы на стволах деревьев надписи на деревянных столбиках марками на ЛЭП временные репера.
Репера устроены из пней деревьев диаметром не менее 10 см запилены и очищены от коры в торец запиленного пня забит дюбель. Запиленная сторона пня подписана на пень нанесена красная сигнальная разметка.
Грунтовые репер выполнен из металлической трубы диаметром 56мм длиной 25м с якорем из металлического проката на нижнем конце и штырем закрепленным на боковой поверхности трубы. В качестве точки отсчета использован металлический штырь на боковой поверхности верхнего конца трубы репера. Репер окрашен в красный цвет подписан штырь с началом отсчета обозначен краской.
В высотном и плановом отношении трасса закреплена временными реперами в количестве 2шт. Номера реперов и год заложения подписаны масляной краской. Ведомость и фотоматериалы установленных реперов представлены в приложении. Акт сдачи геодезических и закрепительных знаков ведомости закрепления трассы и реперов прилагаются. Все репера имеют высотные отметки в условной системе координат.
5 Камеральные работы
Камеральная обработка и уравнивание результатов полевых измерений тахеометрической съемки выполнялись в программном комплексе «AutoCAD 2014».
Подготовка плана масштаба 1:1000 к изданию производилась с помощью программ «AutoCAD». Для передачи заказчику цифровой план конвертировался в файл DVG программного обеспечения AutoCAD.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ
В процессе производства полевых работ технический контроль осуществлял начальник партии в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических топографических и картографических работ» М. 1999.
При контроле качества была выполнена часть линейных промеров между элементами (точками). Выполнены контрольные измерения длин линий проложен контрольный нивелирный ход. В основе контрольных измерений лежит принцип независимости контрольных и контролируемых результатов.
Результаты тахеометрической съёмки проверены путём сличения рельефа и ситуации в электронном виде с местностью и абрисом.
По результатам полевого контроля составлена сличительная ведомость и акт технического контроля.
Все работы выполнены в соответствии с техническим заданием заказчика СНиП 11-02-96 СП 11-104-97 ГОСТ Р21.1701-97 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000 изд. Москва «Недра» 1989 г.
По итогам полевых и камеральных работ составлен технический отчет с графическим материалом в М 1:1000 для разработки проекта строительства магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск» на участке км 721+528.31 –км 726+102.37. Выполненная работа соответствует всем установленным требованиям и содержит всю необходимую информацию для проектирования.
РАЗДЕЛ II ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации по объекту строительства магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск» выполнены на основании учебного задания.
Инженерно-геологические изыскания проведены с целью установления геолого-литологического строения и оценки мерзлотно-грунтовых условий проектируемого участка магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск».
В состав полевых работ вошло: обследование территории бурение инженерно-геологических скважин опробование лабораторные работы геотермические наблюдения.
Камеральная обработка результатов работ и составление отчёта выполнено «инженером» Чураевым Артёмом Олеговичем.
Лабораторные испытания грунтов производились с соблюдением требований действующих ГОСТов и нормативных документов.
Состав и объем выполненных работ представлен в таблице 1
Таблица 1- Объём выполненных лабораторных работ
Наименование видов работ
Объем в натуральном выражении
Бурение скважин п.м.
Геотермические наблюдения замер
Определение суммарной влажности грунта проб
Определение плотности грунтов
Определение гранулометрического состава проб
РЕЛЬЕФ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОЧВЫ
Территория планируемого строительства располагается на северо-западных склонах горного хребта Сетте-Дабан (1988 м) который входит в систему горных хребтов Верхоянской цепи Верхне-Колымской горноскладчатой области.
Почвы рассматриваемой территории разнообразны. Их образование происходит в условиях сложного рельефа резко-континентального климата наличия многолетней мерзлоты залегающей на небольшой глубине. Для горных вершин характерны каменистые россыпи-гольцы для межгорных понижений и речных долин характерна заболоченность почв. Аллювиальные почвы покрывают пойменные террасы рек. В основном на рассматриваемой территории представлены горно-таёжные мерзлотные оподзоленные и перегнойно-карбонатные почвы.
Растительный покров представлен в основном лиственничной тайгой тополем березой ольхой и кустарниками.
1 Основные климатические характеристики
Основные характеристики климата рассматриваемой территории приведены по данным наблюдений на метеостанции Теплый ключ.
Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью. Главными факторами формирующими климат являются характер общей циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории - её удалённость и отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого океанов и открытость со стороны Северного Ледовитого океана.
Температура. Средняя многолетняя температура воздуха составляет минус 118ºС. Абсолютный минимум достигает -61ºС. Абсолютный максимум +36ºС.
Устойчивые морозы начинаются в первой декаде октября. Зимы исключительно суровы. Наиболее низких значений температура воздуха достигает в январе среднемесячная температура которого -383 ºС.
Весна наступает во второй декаде мая. Средняя дата перехода через 0 ºС в сторону положительных температур – 11 мая. Благодаря большому контрасту дневных и ночных температур суточные амплитуды весной достигают больших величин.Годовая амплитуда температуры здесь одна из наибольших и достигает 100°C.
Лето обычно начинается с конца мая – середины июня. Самый жаркий месяц - июль со среднемесячной температурой 152º С в отдельные годы дневная температура воздуха повышается до 34 ºС. Заморозки возможны в летние месяцы.
Осень наступает в конце августа либо в начале сентября. Средняя дата перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения – 25 сентября.
Атмосферные осадки. Благодаря резко выраженному антициклоническому режиму зима на рассматриваемой территории сухая и малоснежная. Летом выпадает наибольшее количество осадков за год.
Годовое количество осадков 290-350 мм. Отношение количества осадков теплого периода к общей сумме осадков превышает 60%. Наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе.
Снежный покров. Устойчивый снежный покров устанавливается в октябре месяце и залегает в течение 210-230 дней в году. Высота снежного покрова невелика наибольшее её значение наблюдается в марте-апреле и достигает 51 см.
Разрушение снежного покрова начинается с мая месяца.
Характерной особенностью снежного покрова является его небольшая плотность. Снег выпадает очень сухой и мало уплотняется в течение зимы.
Ветер. На рассматриваемой территории во все времена года господствует северный и северо-западный перенос воздушных масс однако сложные орографические условия вносят значительные изменения. Зимой наблюдаются ветры южных северо-западных направлений и северных направлений. Летом преобладающими являются ветры южного и северо-западного направлений.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
1 Геологическое строение
Исследуемая площадь расположена в западной части хребта Сетте-Дабан Верхоянской складчатой системы.
рис.1. Снимок района работ.
Область относится к Верхоянской антиклинальной зоне и сложена преимущественно терригенными (песчаники сланцы) пермскими а по окраинам триасовыми юрскими и меловыми породами которые смяты в широкие складки. Особенно видную роль в формировании рельефа играли новейшие тектонические поднятия имевшие судя по деформациям древних поверхностей выравнивания характер свода нередко осложненного разрывами и сбросами.
2 Мерзлотно-грунтовые условия исследуемой территории
В геологическом отношении исследуемый участок работ до изученной глубины 13 м сложен преимущественно песками различной крупности и гравелистыми грунтами а также пылевато-глинистыми грунтами (суглинки и глины).
Проектируемый участок характеризуются наличием многолемерзлой зоны где температуры грунтов на глубине 11 м составляют по данным геотермических исследований - -26 С°.
Рис.2. Космоснимок участка работ.
Согласно СНиП 23-01-99 (Строительная климатология) территория проектируемого строительства относится к северной строительно-климатической зоне в районе распространения островной и прерывистой мерзлоты район работ относится к районам с наиболее суровыми условиями северной строительно-климатической зоны.
Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской федерации ОСР-97 и СНиП II-7-81 (строительство в сейсмических районах) район работ располагается на территории с исходным сейсмическим баллом – 6 для основного и повышенной ответственности строительства для особо ответственных объектов – 7 баллов.
Суглинок галечниковый (щебенистый) в геологическом разрезе участка предполагаемого строительства магистрального трубопровода имеет преобладающее значение.
ИГЭ1 представлен суглинком щебенистым мягкопластичным с содержанием частиц крупнее 2 мм – 25%. Грунты слагают верхнюю часть геологического разреза поперечного профиля в исследуемом участке и залегают с поверхности до глубины 32 м.
ИГЭ2 представлен песком крупным средней степени водонасыщения средней плотности вскрыты всеми пробуренными на исследуемом участке скважинами. Грунты талые влажные плотного сложения с коэффициентом пористости - 057. Распространены субгоризонтально в интервалах глубин 32 -92 м.
ИГЭ3 представлен глиной с галькой тугопластичной вскрыты всеми пробуренными на исследуемом участке скважинами. Грунты талые влажные плотного сложения распространены субгоризонтально в интервалах глубин 92 – 13 м. Коэффициент водонасыщения – 097.
В период проходки скважин обнаружены мёрзлые грунты на площадке проектируемого магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск».
Граница многолетнемерзлых грунтов проходит на глубине 11 м.
В период бурения грунтовые воды на исследуемой площадке были вскрыты всеми пробуренными скважинами на глубине 24-40 м.
Ведомости лабораторных определений физико - механических свойств грунтов.
Вычисление нормативных значений прямых характеристик грунта ИГЭ-1
Содержание включений %
Нормативные значения вычисляемых характеристик:
содержание частиц крупнее 2 мм = 11 + 146 = 256 %;
плотность скелета ρd = ρ (1+W) = 1906(1+017) = 162 гсм3 ;
коэффициент пористости e = (ρS ρd ) – 1 = =(26561906) – 1 = 064 ;
коэффициент водонасыщения Sr = W ρS e ρW = =01762656 03931 = 1189 ;
число пластичности IP = WL - WP = 206 – 128 = 8 % ;
показатель текучести IL= (W – WP) IP = (176 – 128)78 = 062.
Полное наименование грунта - суглинок щебенистый мягкопластичный.
Вычисление нормативных значений прямых характеристик грунта ИГЭ-2
содержание частиц крупнее 10 мм = 033 %;
содержание частиц крупнее 2 мм = 033 + 25 +783 = =1066 %;
содержание частиц крупнее 050 мм = 033 + 025 + +783 +2967 + 3133 = 7166 % ;
содержание частиц крупнее 025 мм =033 + 025 + 783 +2967 + 3133 + 1567 = 8733 % ;
содержание частиц крупнее 010 мм =033 + 025 + 783 +2967 + 3133 + 1567 + 967 = 97 %;
плотность скелета ρd = ρ (1+W) = 197(1+0148) = 1716 гсм3;
коэффициент пористости e = (ρS ρd ) – 1 = (2701716) – 1 = 057 ;
коэффициент водонасыщения Sr = W ρS e ρW = 014827 0571 = 07;
Полное наименование грунта - песок крупныйсредней степени водонасыщения средней плотности.
Вычисление нормативных значений прямых характеристик грунта ИГЭ-3
содержание частиц крупнее 2 мм = 1017 + 1017 = 2034 %
плотность скелета ρd = ρ (1+W) = 196(1+026) = 156 гсм3;
коэффициент пористости e = (ρS ρd ) – 1 = (269156) – 1 = 072 ;
коэффициент водонасыщения Sr = W ρS e ρW = 026269 0721 = 097 ;
число пластичности IP = WL - WP = 3933 – 2133 = 18 % ;
показатель текучести IL= (W – WP) IP = (2633 – 2133)18 = 028.
Полное наименование грунта-глина с галькой тугопластичная
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Район проектируемого участка расположен на территории восточной части Республики Саха (Якутия). По административному подчинению относится к Томпонскому району.
Территория проектируемого участка магистрального трубопровода «Якутск-Хабаровск» располагается на северо-западных склонах горного хребта Сетте-Дабан который входит в систему горных хребтов Верхоянской цепи Верхне-Колымской горноскладчатой области.
В основном на рассматриваемой территории представлены горно-таёжные мерзлотные оподзоленные и перегнойно-карбонатные почвы.
Растительный покров представлен в основном лиственничной тайгой тополем березой и ольхой.
Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью.
В геологическом отношении исследуемый участок работ до изученной глубины 13 м сложен преимущественно песками различной крупности и пылевато-глинистыми грунтами .
Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием грунтовых вод вскрытыми всеми пробуренными скважинами на глубине 24-40 м.
Мерзлотно-грунтовые условия площадки проектируемого участка характеризуются наличием многолетнемерзлых грунтов.
РАЗДЕЛ III ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации по объекту строительства магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск» выполнены на основании технического задания.
Полевые гидрометеорологические изыскания проводились 21 сентября 2013 года.
Цель изысканий – обеспечение проектирования и строительства объектов гидрометеорологической информацией необходимой для решения следующих задач:
- выбор места размещения объекта строительства (трассы) и его инженерную защиту от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий;
- выбор конструкций сооружений определение их основных параметров и организацию строительства;
- определение условий эксплуатации сооружений;
- оценку негативного воздействия объектов строительства на окружающие водную и воздушную среды и разработку природоохранных мероприятий.
Объемы выполненных работ: осмотр местности нивелирование морфоствора определение расходов измерение уровней и уклонов водной поверхности скорости.
Гидрометеорологические изыскания выполнены в соответствии со следующими документами:
- СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик».
- Техническое задание на разработку проекта строительства магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск».
Река Онелло расположена на территории Томпонского района. Берет свое начало на западном склоне хребта Сетте – Дабан. Протекает преимущественно в северном направлении. Онелло впадает в реку Восточная Хандыга в 53 км от ее устья по левому берегу.
Основные характеристики реки: длина – 112 км. площадь водосбора – 1660 км2 русло извилистое каньонообразное. Ширина русла не более 50 метров (25-50) средняя глубина от 1 – 25 м.
Растительность на участке изысканий представлена лесом лиственницы высотой до 15 м ольхой березой и тополями. Берега валунно – галечные нередко скалистые покрыты разнотравьем и кустарником. По реке встречаются перекаты с крупными валунами.
1 Гидрологический режим
В гидрологическом отношении река Онелло не изучена. Для расчета использованы данные картографических и полевых материалов.
Онелло принадлежит к речному бассейну реки Лена речной подбассейн – р. Алдан. Является притоком третьего порядка. Принимает 8 притоков имеет водосборную площадь 1660 км2. Средний расход реки составляет 974 м3с средний уклон – 51%. Заболоченность составляет 5 % лесистость – 80 %.
Наибольшее количество осадков приходится на июль – август и составляет 60 мм. Река имеет смешанное питание (40% - снеговое и 60% - дождевое). Весеннее половодье начинается в последней декаде апреля и заканчивается в первой декаде июня. Также наблюдается летнее половодье в последней декаде августа вследствие выпадения большого количества осадков.
Осенние и зимние ледовые явления: появление ледовых образований – 6.10; начало ледохода – 9.10; начало ледостава - 17.10; продолжительность ледохода – 8 дней продолжительность ледостава – 212 дней.
Весенние ледовые явления: начало разрушения льда – 3.05; начало ледохода – 7.05; окончание ледохода 28.05; продолжительность ледохода составляет 21 день продолжительность периода с ледовыми явлениями – 233 дня. Толщина льда составляет 55 см.
4 Гидрологические расчеты
Все гидрологические расчеты реки Онелло проводились в соответствии со СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик».
Табл.2.4-Основные гидрологические характеристики
5 Опасные русловые процессы
В рассматриваемом районе реки на момент инженерных изысканий отмечены размывы берегов на изгибе русла вызванных выпадением большего количества осадков. На противоположном берегу зафиксировано устойчивое скопление наносов.
Наледообразование на реке Онелло происходит стремительно лед на реке сохраняется на протяжении 7 месяцев что приводит к закрытию речной навигации. Толщина льда достаточно высокая.
По опросам местных сторожил в последние годы река вскрывается ото льда на 10-14 дней раньше нормы что приводит к раннему весеннему паводку. Также жителями отмечен «сдвиг» климата изменения температур и скорости ветра.
РАЗДЕЛ IV ИНЖЕНЕРНО – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Инженерно-экологические изыскания проводились на основании технического задания на разработку проекта строительства участка магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск» с 23.09 2013 – 3.10.2013.
Состав инженерно-экологических изысканий:
сбор обработка и анализ опубликованных фондовых материалов и данных о состоянии природной среды района производства работ;
наблюдения с описанием природной среды и ландшафтов в целом состояние наземных и водных экосистем источников и визуальных признаков загрязнения;
исследование и оценка физических воздействий на окружающую среду.
Инженерно-экологические изыскания проведены в соответствии со следующими документами:
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;
Техническое задание на разработку проекта строительства магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск».
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Рядом с предполагаемым объектом строительства магистрального трубопровода в 48 км расположен населенный пункт – Хандыга. Хандыга— посёлок городского типа вЯкутии в 450км к ВСВ отЯкутска административный центрТомпонского районаЯкутии. Расположен на правом берегу реки Алдан на автодороге «Колыма».
В поселке развит речной транспорт (по реке Алдан) автомобильный (Р504 «Колыма») и воздушный (Аэропорт Хандыга с. Теплый ключ который находится в 60 км по трассе Р504 на восток). Регулярное водное пассажирское сообщение с Якутском отсутствует (прекращено в 1998 г. ранее осуществлялось судами на подводных крыльях).
Численность населения по данным переписи населения падает с 2002 года. В 2002 году численность населения составляла 7025 человек на данный момент в поселке проживает 6523 человека. Отнесён к категории рабочих посёлков в 1957 году выполняет функции местного организующего центра. В посёлке — речной порт автопредприятия завод стройматериалов асфальто-бетонный завод. Имеются Дом культуры средние общеобразовательные и музыкальная школы учреждения здравоохранения торговли и бытового обслуживания. Хандыга связывает два важных горнопромышленных района Якутии — Алданский и Северо-Восточный. Здесь как и в других транпортно-перевалочных поселках на Алдане располагаются причалы склады продовольственных товаров и технического оборудования. К этому добавляется и большое авторемонтное хозяйство: ведь Хандыга — головной пункт большой автомагистрали. Около Хандыги — крупный совхоз выращивающий картофель и овощи главным образом капусту. Успешно развивается здесь и молочное животноводство.
2 Животный и растительный мир Животный мир разнообразен. Из хищных животных здесь встречается медведь волк рысь; из промысловых белка горностай лисица реже – песец а также колонок ласка заяц-беляк. Грызуны представлены в основном тарбаганом бурундуком пищухой. Из зимующих промысловых птиц встречаются рябчики белые куропатки и др. Хандыга богата рыбой: осётр таймень щука ленок налим карась окунь. Господствующим типом растительности является лиственничная тайга. Кроме того долина реки Алдан представляет собой пойму с хорошо развитой травянистой растительностью. В пойме преобладают осоково-вейниковые луга.
3 Наличие охраняемых территорий
На территории Томпонского района существуют в настоящее время четыре особо охраняемых природных территории республиканского значения: ресурсные резерваты «Сунтар-Хаята» «Томпорук» «Тукулан» и «Хоту» созданные в целях сохранения восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном научном и культурном отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных растений занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Хандыга располагает месторождениями: олова вольфрама меди свинца цинка сурьмы молибдена золота серебра каменного угля.
Предполагаемый объект строительства не затрагивает охраняемые территории и месторождения полезных ископаемых.
4 Описание воздушного бассейна
По данным Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) на территории Томпонского района в 2013 году выброшено 8884 тыс.тонн. (1069% к 2012 г.) загрязняющих атмосферу веществ отходящих от стационарных источников в т.ч. диоксид серы – 0485 оксид углерода – 4781 оксиды азота – 0410 углеводороды – 0018 ЛОС – 0083 тыс.тонн. Уловлено и обезврежено ЗВ – 1898 тыс.тонн. (176% от общего кол-ва отходящих ЗВ). Использовано (утилизировано) ЗВ – 0205 (108% к общему объему уловленных и обезвреженных ЗВ). Выброшено загрязняющих атмосферу веществ отходящих от стационарных источников от сжигания топлива (для выработки тепло- и электроэнергии) 8764 тыс.тонн в т.ч. твердые вещества – 3089 диоксид серы – 0484 оксид углерода – 4775 оксиды азота – 0406 тыс.тонн.
На территории предполагаемого строительства наблюдается минимальное загрязнение воздуха невысокая интенсивность выбросов загрязняющих веществ. Сброс предприятиями промышленных отходов не превышает нормируемые значения загрязнение реки Онелло токсичными веществами не зафиксировано.
На всем протяжении реки сброс токсичных веществ промышленными предприятиями не зафиксирован состояние и качество воды в реке удовлетворяет санитарным нормам. Водоохранная зона составляет 100 метров.
Радиационная обстановка: анализ радиационной обстановки проводился по данным исходных материалов местных метеостанций. На период обследования территории радиационный фон соответствовал естественному и составил 16 мкРчас.
6Прогноз последствий строительства
Анализ состояния окружающей среды и характера планируемых работ по строительству магистрального трубопровода «Якутск – Хабаровск» позволяет спрогнозировать возможность изменения природных систем в пределах рассматриваемой территории. Значимой деградации природной среды в результате строительства магистрального трубопровода не произойдет влияние негативных факторов на окружающую среду будет носить временный характер.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ГОСТ 25100-95 Грунты классификация.
ГОСТ 20522-96 Методы статистической обработки результатов испытаний.
СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах.
СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.
СНиП 2.05.06-85* Строительные нормы и правила магистральные трубопроводы.
Справочник по климату СССР. Выпуск 24. Якутская АССР. 1968г.
Шестаков А.В. Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Том 17. Гидрометеорологическое изд. 453 с.
up Наверх