ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» Согласовано:

advertisement
Приложение № 3
к Договору № ___________________
от «________» ___________________ 2015 г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС»
Согласовано:
Утверждаю:
И.о. первого заместителя
генерального директора по
строительству - начальника УКС
АО «Красмаш»:
Генеральный директор
ОАО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС»:
____________________________ А. В. Смолов
«______»____________________2015 г.
__________________________В. С. Науменков
«______»_________________2015 г.
"Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и корпусного производства. Этап 5"
Комплексные инженерные изыскания
Программа работ
г. Красноярск, 2015
Программа работ
1. Инженерно-геодезические изыскания
Заказчик: АО «Красмаш»
Техническое задание выдано: АО «Красмаш»
Характеристика проектируемого объекта: приведена в прилагаемом техническом
задании.
Местоположение площадки изысканий: Красноярский край, г. Красноярск,
пр. имени газеты Красноярский рабочий, д. 29.
Виды, объемы и методика проводимых работ
Полевые топографо-геодезические работы:
Съемку М 1:500 комбинированным (RTK и тахеометрическим) методом, с
сечением горизонталей через 0,5 м, необходимо выполнить полевой бригадой в составе
2-х исполнителей: Съемка будет выполнятся геодезическим оборудованием GPS GRX1
№664-00136, №664-00148 и тахеометром Sokia Set 530R № 155045.
Развитие планово-высотной съемочной сети необходимо произвести только в
районе работ. Съёмочное обоснование выполнить GPS методам. Все измерения
необходимо производить в ранее созданной GPS сети, от пунктов референцных
станций.
Привязать подземные и надземные коммуникации (водопровод, канализация,
теплоснабжение и кабельные линии электроснабжения и связи) с указанием их
технических характеристик, определялось в процессе проведения съёмки
комбинированным методом. Плановое положение и глубина заложения скрытых точек
кабелей и трубопроводов определялось с помощью прибора для поиска трасс
подземных коммуникаций «RIDGID» через каждые 20 – 30 м. На схему нанести
границу отведенного участка.
Камеральные работы:
Камеральные топографо-геодезические работы заключаются в обработке
материалов съемки.
Цифровая модели местности будет произведена на программном продукте
«CREDO-DAT» и AutoCAD. Схема вычерчивается на бумажной основе с помощью
графопостроителя НР 500.
Результаты съемки наносятся на схему масштаба 1:500 .
Результатом камеральной обработки является технический отчет по инженерногеодезическим изысканиям.
Требования по технической безопасности:
При производстве изысканий необходимо соблюдать требования техники
безопасности при полевых изысканиях.
Перед началом работ все ИТР и рабочие должны пройти инструктаж по технике
безопасности для работы на данном объекте.
Ответственным за соблюдение правил по технике безопасности является
руководитель полевых работ на объекте.
Виды и объемы запроектированных работ:
Наименование работ
Составление топографического плана М 1:500
кол-во
1.5 Га
Программа работ
2. Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания на объекте: "Реконструкция и техническое
перевооружение механо-сборочного и корпусного производства. Этап 5",
расположенном по адресу:
г. Красноярск, пр. имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, будут выполнены
специалистами ОАО “НТП” в соответствии с техническим заданием заказчика
(приложение 1.2 к настоящему договору) на основании договора, заключенного с АО
«Красмаш».
Заказчик: АО «Красмаш».
Местоположение объекта: Красноярский край, г. Красноярск, пр. имени
газеты Красноярский рабочий, д. 29.
Характеристика проектируемого объекта приведена в техническом задании.
Краткая характеристика инженерно-геологических условий приводится на
основе анализа материалов предшествующих изысканий. В состав материалов,
подлежащих сбору и обработке, входили сведения: о геоморфологии, особенностях
геологического строения, гидрогеологических условиях, физико-механических свойств
грунтов. На основании этих материалов была сформирована рабочая гипотеза об
инженерно-геологических условиях территории и определена категория их сложности,
что позволило установить оптимально необходимые состав, объемы и соответствующие
методику и технологию изыскательских работ. Категория сложности инженерногеологических условий площадки II-ая (согласно СП 11-105-97, приложение Б).
В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие
четвертичные отложения, представленные песками разной крупности, супесью разной
консистенции и галечниковыми грунтами. С поверхности до глубины 2,0 м залегают
техногенные грунты, представленные смесью суглинка, супеси, песка с галечниковым
грунтом. Территория площадки частично застроена, ранее спланирована, частично
поросла кустарниками. В геоморфологическом отношении площадка находится в
равнинной местности правого берега Енисей.
Схематический геолого-литологический разрез:
- насыпные грунты (техногенные), в интервале глубин от 0,0 м до 2,0 м;
- супеси, суглинки разной консистенции, в интервале глубин от 2,0 до 4,0-5,0 м;
- гравийно-галечниковые грунты, в интервале глубин от 4,0-5,0 м до 10,0 м.
Подземные воды. Гидрогеологические условия площадки изысканий
характеризуются отсутствием горизонта грунтовых вод.
Виды, объемы и методика проводимых работ
Учитывая требования нормативных документов, степень изученности, стадию
проектирования, цели и задачи, определенные техническим заданием, на площадке
будут выполнены следующие виды и объемы работ, которые приведены в таблице 1.
Программа работ
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
Виды работ
Бурение 9 скважин диаметром до 160 мм, глубиной 25 м:
Отбор проб грунтов ненарушенной структуры:
Отбор проб грунтов нарушенной структуры:
Отбор проб воды на хим. анализ
Лабораторные исследования грунтов
Камеральная обработка материалов и составление
технического отчета
Объемы
225 м.п.
40 монолитов
72 пробы
5 проб
комплекс
3 отчета
Буровые работы
Перед началом буровых работ необходимо местоположение выработок вынести
на топооснову масштаба 1: 500 и произвести согласование места заложения выработок с
владельцами подземных коммуникаций. Все полевые работы выполняются в строгом
соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СНиП 2.02.01-83, РСН – 55-85, ГОСТ
12071-84, «Правилами безопасности при геолого-разведочных работах», 1979 г.
Планово-высотная разбивка и привязка геологических выработок производится
инструментально.
Бурение геологических выработок будет осуществляться механическим
колонковым способом, буровой установкой УРБ -2А2.
Инженерно-геологические работы
В процессе бурения выполняется документация геологических выработок.
Описание выработок производится в соответствии с «Руководством по геологической
документации при инженерных изысканиях для строительства».
При документации геологических выработок необходимо произвести полевое
описание грунтов в следующем порядке:
 для глинистых грунтов: наименование грунта (вид), показатель текучести,
цвет, наличие включений обломочного материала (их размер и
процентное содержание), наличие и вид органических остатков,
карбонатизированность, ожелезненность и др.;
 для песчаных грунтов: наименование грунта (вид), размер частиц,
влажность, плотность, цвет, наличие и состав включений;
 для крупнообломочных грунтов: наименование грунта, окатанность,
петрографический состав обломков, вид и состояние заполнителя, его
процентное содержание;
Отбор монолитов грунта производится задавливающим или обуривающим
пробоотборником (грунтоносом), в зависимости от вида грунта.
Из скважин, начиная с глубины 2.0 м из каждой литологической разности
отбираются образцы грунтов нарушенной и ненарушенной структуры (не менее 6
образцов на каждый инженерно-геологический элемент), интервал опробования 2 м.
Монолиты грунта отбираются, парафинируются и транспортируются, согласно
требований соответствующих ГОСТ.
При проходке выработок ведется наблюдение за появлением и восстановлением
уровня подземных вод. В случае вскрытия подземных вод следует очистить скважину
от шлама и замерять уровень воды через каждые 10 минут. Уровень считается
установившимся, если последние 3 замера в течении 30 минут дадут один и тот же
результат. В глинистых грунтах замеры уровней повторить на следующий день.
Программа работ
Падение уровня воды будет указывать на вскрытие скважиной «верховодки», которую
следует перекрыть обсадными трубами. В процессе бурения скважины производить
наблюдение за уровнем воды после каждого подъема и перед каждым спуском бурового
снаряда.
После окончания проходки выработок, их опробования и замеров воды, они
должны быть затампонированы (при самоизливе напорных вод), засыпаны и закреплены
соответствующими знаками.
Лабораторные исследования
Физико-механические свойства грунтов определяются лабораторными
испытаниями отобранных проб грунта. Методика обработки проб и их исследований
проводилась согласно требованиям ГОСТ 30416-2012; 5180-84; 12536-79; 12248-2010.
Камеральные работы
Завершающим этапом инженерно-геологических изысканий, выполняемых на
площадке, является камеральная обработка материалов, полученных при выполнении
полевых работ и лабораторных исследованиях грунтов.
Обработка результатов лабораторных испытаний грунтов будет осуществлена на
персональном компьютере. Результаты испытаний заносятся в таблицу показателей
физико-механических свойств грунтов. Далее проводится статистическая обработка
частных значений физико-механических характеристик грунтов, в пределах
выделенных инженерно-геологических элементов.
После обработки и анализа всех имеющихся материалов будет составлен
технический отчет.
Состав и содержание технического отчета должно соответствовать требованиям
СП 11-105-97 и техническому заданию (приложение 2.2). При графическом оформлении
материалов условные обозначения принимаются в соответствии с ГОСТ 21.302-96.
Требования по технике безопасности
При производстве изысканий необходимо соблюдать требования техники
безопасности полевых и лабораторных исследований.
Особое внимание обращается в случае бурения скважин на расстоянии ближе 30
м от крайнего провода линии электропередачи или в охранной зоне кабеля. К бурению
разрешается приступить только при наличии наряда-допуска у руководителя полевых
работ.
Ответственным за соблюдением правил по технике безопасности является
геолог-руководитель полевых работ на объекте.
Инженерно-геофизические исследования:
Инженерно-геофизические исследования будут выполняться с целью литологического
расчленения изучаемой толщи грунтов, определения коррозионной агрессивности
грунтов, определения наличия блуждающих токов в земле, проведения сейсмического
микрорайонирования территории вновь строящегося корпуса в соответствии с
техническим заданием (приложение 1.2) и программой работ, согласованной и
утвержденной заказчиком (приложение 3).
Осуществление инженерных изысканий для строительства подтверждено
свидетельством о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий
(регистрационный номер № 3012) от 26 апреля 2013 года, выданное НП СРО
«СтройПартнер» .
Программа работ
Весь комплекс инженерно-геофизических исследований будет выполнен в соответствии
с требованиями действующих нормативных документов (см. список использованной
литературы).
При проведении инженерно-геофизических исследований исполнитель должен
руководствоваться законодательными и нормативными актами Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится площадка
изысканий.
Виды и объемы, выполненных полевых работ представлены, в таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п
1
2
Виды и объемы выполненных полевых работ.
Виды работ
Единица
изм.
ф.н.
ф.н.
Объем
Сейсморазведка методом преломленных волн
32
Запись микросейсм
3
Вертикальное электрическое зондирование 3-х электродной
3
ф.н.
установкой
5
4 Устройство и ликвидация одной линии «бесконечность»
линия
1
5 Определение наличия блуждающих токов
измер.
10

Исходя из поставленной задачи и конкретных условий, были выбраны
основные методы геофизических исследований в соответствии с приложением Д, СП
11-105-97, часть IV. Основными являются методы, которые могут решать задачу
самостоятельно и основаны на существенном различии контактирующих пород по
свойствам, определяющим структуру и интенсивность исследуемого поля. Это
электроразведка методом вертикального электрического зондирования 3-х электродной
установкой с целью литологического расчленения изучаемой толщи грунтов и оценки
коррозионной агрессивности грунтов; измерение разности потенциалов между двумя
точками земли с целью определения наличия блуждающих токов в земле;
сейсморазведка методом преломленных волн с целью определения скорости
продольных и поперечных волн для последующего расчета значений приращения по
методу акустических жесткостей и
метод регистрации микросейсм с целью
определения реакции сейсмореализующего слоя на вероятные сильные землетрясения.
Полевые сейсморазведочные работы будут выполняться специализированной
компьютеризованной цифровой 24-канальной сейсморазведочной станцией «Лакколит
24М». Частотный диапазон регистрируемых сейсмических сигналов от 5 до 500 Гц. Для
возбуждения сейсмических волн используется ударное устройство (кувалда) весом 8 кг
из 4 пунктов. Продольные волны возбуждаются вертикальными, а поперечные волны горизонтально направленными ударами по стенке шурфа глубиной 0,3 м.
Регистрация сейсмических колебаний осуществляется вертикальными
сейсмоприемниками DLX-10 и горизонтальными DLX-20 Длина сейсмозондирования
составит 46 м, шаг между сейсмоприемниками – 2 м. На сейсмокосе устанавливаются
поочерёдно горизонтальные и вертикальные сейсмоприемники для получения 24-х
канальных записей продольных и поперечных волн. Система наблюдений –
нагоняющие годографы.
Сейсморазведочные профили будут располагаться через 100 м, длина профиля
составит 100 м. На профиле будет расположено две установки сейсмокосы , всего будет
4 установки сейсмокосы. На каждой установке будет 4 пункта ударов (4 пункта
возбуждения продольной волны и 4 – поперечной). Итого на каждой установке
Программа работ
сейсмокосы будет зафиксировано 8 физ. наблюдения. Всего предполагается выполнить
32 физ. наблюдения.
Для записи микроколебаний на площадке будут использоваться цифровые
сейсмические станции «Дельта ГЕОН» с трехкомпонентными пьезоэлектрическими
сейсмоприемниками. Всего предполагается выполнить запись микросейсм в 3 точках (1
базовая и две наблюдательных)
Вертикальное электрическое зондирование отличается простотой проведения
измерений и интерпретации, поэтому наиболее широко применяется для решения
вышеперечисленных задач. Вертикальное электрическое зондирование буде
выполняться трехэлектродной установкой по схеме AMN, B в ∞, где AB-питающая
линия с отнесенным электродом В в "бесконечность", т.е. в 3 - 5 раз дальше
максимального АО по перпендикуляру к линии разноса и остается постоянно
заземленным, MN-приемная.
В выбранной точке зондирования (центр зондирования, называемый точкой записи)
устанавливается батарея с измерительным прибором, две катушки с проводом для
разноса питающих электродов, затем производятся измерения ∆U и I, и рассчитывается
кажущееся электрическое сопротивление по формуле:
ρк=К∆U/I, где
U - разность потенциалов между приемными электродами MN, мВ;
I - ток в питающей линии АВ, мА;
К – коэффициент, зависящий от размеров установки, равный К=πАМ*AN/MN.
Максимальный разнос АО выбирался в 10 раз большим заданной глубины
исследований. Таким образом принимается установка со следующими значениями АО:
1.5, 2, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130 м. Приемная линия MN
будет иметь три фиксированных положения: M1N1 = 1.0 м, M2N2 = 10 м, M3N3 = 40 м.
Переход с одной приемной линии на другую («ворота») будут сделаны на разносах
АО=15–20 м и 60-80 м, что обеспечит устойчивое измерение сигнала. Измерения будут
производиться на частоте 4.88 Гц. Значения амплитуды тока фиксируются в полевом
журнале по показаниям генератора. Значения разности потенциала dU сохраняются в
памяти измерителя и дублируются в полевом журнале.
Направление разносов выбирается на месте таким образом, чтобы свести к минимуму
искажающее влияние рельефа и выполнить зондирование с максимальными разносами.
При выполнении ВЭЗ будет использоваться: генератор переменного тока «Астра–100»,
многофункциональный электроразведочный измеритель «МЭРИ-24» производства ООО
«Северо-Запад», г. Москва, электроды стальные - питающие, медные – приемные,
кабель ГПСМПО и ГПСМП, катушки электроразведочные.
Питающие и приемные линии монтировались из проводов ГПСМПО и ГПСМП
эффективным сечением 0.5 мм2. В качестве питающих электродов применялись
стальные электроды «штыри» длиной 1,0 м и диаметром 10 мм.
Выполненный объем точек ВЭЗ составит 5 физ. наблюдений (по методу «конверта»).
Задачей электроразведочных работ методом ЕП является определение наличия
блуждающих токов в земле. Определение наличия блуждающих токов на площадке
будет выполняться согласно приложению «Д» ГОСТ 9.602-2005. В качестве
измерительного прибора используется электроразведочная аппаратура «МЭРИ 24».
Измерения разности потенциалов между двумя точками земли будет выполняться по
двум взаимно перпендикулярным направлениям при разносе измерительных электродов
на 100 м. В качестве заземлений будут использоваться латунные электроды. Значения
Программа работ
разности потенциала dU сохраняются в памяти измерителя и фиксируются визуально с
интервалом 10 с в течении 10 минут в полевом журнале.
Выполненный объем работ методом ЕП составил 10 измерений.
В процессе производства работ будут выполняться параметрические и контрольные
измерения (5% от общего объема ВЭЗ) в виде повторных измерений на ранее
отработанной точке ВЭЗ.
При производстве геофизических исследований должны соблюдаться требования,
изложенные в нормативных документах: СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения»: СП 11-105-97 часть VI, ГОСТ 9.602-2005.
Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии, РСН 64-87
Республиканские строительные нормы. Технические требования к производству
геофизических работ. Электроразведка, Инструкция по электроразведке, изд. «Недра»,
1984, СП 14.13330.2011. Строительство в сейсмических районах. Госстрой России. М:
ГУП ЦПП, 2000, РСМ-85. Рекомендации по сейсмическому микрорайонированию при
инженерных изысканиях для строительства,1985, РСН 60-86. Инженерные изыскания
для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ,
1987, РСН 65-87. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое
микрорайонирование. Технические требования к производству работ, 1988.
При выполнении геофизических исследований будут соблюдаться требования
нормативных документов по охране труда, об условиях соблюдения пожарной
безопасности и охране окружающей природной среды (ГОСТ 12.0.001* и др.).
Камеральные работы. Камеральная обработка материалов изысканий и
составление технического отчета проводится в условиях организации.
Камеральная обработка сейсморазведочных данных в составе сейсмического
микрорайонирования выполнена согласно техническим требованиям к производству
работ (РСН 66-87, РСН 60-86).
Распознавание и прослеживание сейсмических волн будет производиться по
комплексу динамических и кинематических характеристик, среди которых наибольшее
значение имеет повторяемость формы записи на соседних трассах и плавное изменение
интенсивности записи по профилю. Граничные скорости определяются с помощью
разностного годографа. Скорости в перекрывающем слое рассчитываются по точкам
пересечения годографов прямой и головной преломленной волн. Глубина залегания
преломляющих горизонтов определяется способом нулевого времени. Для обработки
информации используется программный комплекс RadExPro Standart.
Обработка полевых данных ВЭЗ будет производиться с помощью пакета программ
интерактивной интерпретации данных электрических зондирований IPI2Win,
разработанного на кафедре геофизики МГУ.
Технический отчет по инженерно-геофизическим исследованиям составляется в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Оформление материалов инженерно-геологических изысканий выполняется с помощью
компьютерных программ «AutoCAD-2010», «Excel» и «Microsoft Word».
Программа работ
3. Инженерно-экологические изыскания
Виды и объемы планируемых работ
Целью инженерно-экологических изысканий является оценка современного
состояния и прогноз возможных изменений окружающей природной среды под
влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или
ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных,
экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни
населения.
Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации
включают:
 оценку состояния компонентов природной среды до начала строительства,
фоновые характеристики загрязнения;
 определение границ предполагаемой зоны воздействия по основным
компонентам природных условий, чувствительным к предполагаемым
воздействиям;
 выявление районов экологического неблагополучия, наиболее острых
экологических ситуаций и техногенной пораженности территории и
прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния объекта
при строительстве и эксплуатации;
 данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии, условиях проживания
и отдыха населения в рассматриваемом районе;
 сведения о современном и перспективном хозяйственном использовании
территории, особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и
ограничениях по природопользованию;
 рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также
предложения к программе локального экологического мониторинга.
Инженерно-экологические
изыскания
выполняются
с
детальностью,
определенной нормативными документами РД-91.020.00-КТН-042-12, СП 11-102-97 и
СНиП 11-02-96. Масштаб изысканий объектов обустройства составляет 1:5 000-1:2 000,
1:25 000 - для линейной части.
Инженерно-экологические изыскания включают в себя следующие этапы:
 предполевые камеральные работы (изучение материалов изысканий
прошлых лет, составление программы производства работ);
 полевые работы;
 лабораторные работы;
 камеральная обработка данных и составление технического отчета.
Предполевые работы
Сбор данных об экологическом состоянии территории изысканий, в том числе:
 получение официальных данных о фоновых концентрациях загрязняющих
веществ в окружающей среде;
 об антропогенной нарушенности территории (очистных сооружениях;
авариях и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера);
 сведения об особо охраняемых природных территориях, пересекаемые
трассой, либо располагающиеся в зоне влияния предполагаемого
строительства;
 данные о санитарно-эпидемиологической и медико-биологической
обстановке района, в т.ч. о наличии скотомогильников;
 данные по животному и растительному миру;
Программа работ


сведения о радиационной обстановке в исследуемом районе.
сбор статистических данных, отражающих социально-экономическую
обстановку в исследуемом районе;
 справка о наличии или отсутствии поверхностных и подземных
водозаборов, месторождения пресных вод с границами зон санитарной
охраны по поясам с привязкой к местности;
 справки о рыбохозяйственной характеристике и категории водных
объектов, водоохранная зона которых затрагивается трассой проектируемой
автодороги;
 сведения о наличии/отсутствии полезных ископаемых в недрах под
участком строительства;
 данные об объектах историко-культурного наследия, территориях
традиционного природопользования и проживания малочисленных народов
Севера.
Итоги предполевого этапа используются для корректировки программы работ и
составления оптимальной схемы комплексирования дистанционных и наземных
исследований.
Полевые работы
В ходе полевых работ выполняются: комплексное инженерно-экологическое
маршрутное обследование территории.
Комплексное инженерно-экологическое маршрутное обследование территории.
По маршруту и на ПКОЛ фиксируются ландшафтные границы и проявления
антропогенной нарушенности территории, опасные геологические процессы и
гидрологические явления, любые изменения в растительном покрове. Производится
фотографирование наиболее характерных ПКОЛ и проявлений перечисленных выше
процессов и явлений. Результаты комплексного инженерно-экологического
маршрутного обследования фиксируются в полевых дневниках (пикетажных книжках)
или Актах (Протоколах) комплексного обследования ПКОЛ.
ПКОЛ размещаются с различным шагом, при этом учитывается необходимость
охвата всех основных генетических типов рельефа и ландшафтных разностей для
установленного масштаба картирования (М 1:2000 – 1:5000 на проектируемой
площадке, М 1:10000 – 1:25000 в прилегающей зоне).
При обследовании растительного покрова дается общая характеристика
растительности, структуры растительного покрова, фиксируются редкие и охраняемые
виды растений, в том числе занесенные в Красные книги Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Уточняется положение границ растительных
сообществ и степень нарушенности растительного покрова, детально характеризуются
основные типы лесных, луговых, болотных сообществ и агроценозов; оценивается их
общее состояние, видовое разнообразие, а также встречаемость, обилие, проективное
покрытие доминирующих видов растений.
При описании растительности по маршруту и на ПКОЛ закладываются
стандартные геоботанические пробные площадки.
При обследовании ландшафтов и антропогенной нарушенности территории
уточняется положение границ природно-территориальных комплексов, зон
антропогенной нарушенности. Дается подробная характеристика всех компонентов
ландшафта (рельеф, поверхностные отложения, почвы, растительность). Фиксируются
характер (виды) антропогенной трансформации природно-территориальных комплексов
Программа работ
(трассы нефте/газопроводов, ЛЭП, дороги, полигоны ТБО, несанкционированные
свалки бытовых и промышленных отходов, разливы нефти, торфоразработки, вырубки
и гари и т.д.).
Почвенные исследования выполняются для получения данных о типах и
подтипах почв, их положении в рельефе, почвообразующих и подстилающих породах,
геохимическом составе, почвенных процессах и степени деградации. На ПКОЛ
закладываются почвенные разрезы, вскрывающие горизонт почвообразующей или
подстилающей породы (или почвенно-грунтовые воды в случае их стояния близко к
поверхности), а также прикопки.
Полевое описание почвенных разрезов и отбор образцов проводится согласно
ГОСТ 17.4.4.02-84 (для каждого генетического горизонта фиксируются следующие
параметры: гранулометрический состав, влажность, окраска, структура, плотность,
сложение, новообразования, включения, характер вскипания, характер перехода
горизонта и др. особенности).
Диагностика почв (до почвенных разновидностей) и индексация генетических
горизонтов проводятся в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв
России» (2004), с привлечением «Классификации и диагностики почв СССР» (1977).
Фотографируются характерные разрезы выявленных на территории типов, подтипов
почв (освещенная передняя стенка). Результаты агроэкологического обследования
почвенного покрова фиксируются в Актах (Протоколах) агроэкологического
обследования почв и в Актах (Ведомостях) отбора образцов почв на агроэкологические
показатели.
Для целей агроэкологического опробования почвы отбираются на автодороге из
плодородных и потенциально-плодородных (при наличии) горизонтов почвы из расчета
в среднем 1 точка на 1 км трассы.
Геоэкологическое опробование компонентов природной среды включает
опробование следующих компонентов:
грунтовые воды;
почвы,
поверхностные воды,
донные отложения.
Необходимые объемы образцов, требования к качеству (вещественному составу,
чистоте, стерильности, герметичности) устройств и емкостей для отбора и хранения
образцов, использование консервантов, условия транспортировки и хранения
(например, в замороженном виде, в темноте и т.п.), проводятся в соответствии с
требованиями методик анализов и нормативными документами (ГОСТ Р 51592-2000,
ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ 17.1.5.01-80). Особое внимание уделяется соблюдению
рекомендуемых сроков хранения проб природных вод (ГОСТ Р 51592-2000).
Оценка загрязнения атмосферного воздуха проводится по фондовым данным и
материалам наблюдений, полученным на ближайших станциях фонового мониторинга
Росгидромета, данным производственного мониторинга атмосферного воздуха согласно
РД 52.04.667-2005. При отсутствии таких данных фоновая загрязненность оценивается в
соответствии с дополняющими РД временными методическими рекомендациями
Роскомгидромета «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют
наблюдения за загрязненностью атмосферы».
Отбор проб подземных вод необходимо проводить из геологических скважин,
ближайших колодцев, из верховодки или первого от поверхности водоносного
горизонта. Подземные воды отбираются в среднем из расчета 1 проба на 10 км трассы.
Программа работ
Отбор проб поверхностных вод необходимо проводить на водотоках в двух
створах: 500 м выше и 500 м ниже створа перехода, планируемой точки выпуска
сточных вод. При отборе образцов воды качественно оценивается их запах, необычная
окраска, резко повышенная мутность и/или цветение воды; пленки, пена и другие
предметы на поверхности воды и отложений.
Отбор проб донных отложений необходимо проводить в местах отбора проб
поверхностных вод. При отборе в соответствии с РД 52.24.609-99 фиксируются
следующие параметры: механический состав (визуально); цвет; запах; консистенция;
включения: остатки флоры и фауны, конкреции, грубообломочный материал.
Геоэкологическое опробование почв на химическое загрязнение производится на
контрольных площадках (КП) размером не менее 5х5 м (МУ 2.1.7.730-99, СП 11-102-97)
и не более 10х10 м (ГОСТ 17.4.4.02-84;) в интервале глубин не менее 0-20 см
(ГОСТ 17.4.4.02-84, МУ 2.1.7.730-99) и не более 0-30 см (СП 11-102-97) методом
конверта: отбирается 5 точечных проб, объединяемых после отбора в 1 комплексную
пробу. На линейных объектах отбор проб проводится из расчета в среднем 1 проба
через 1 км в связи со значительной протяженностью объекта и прохождением трассы по
малонаселенной и малоосвоенной местности. При проведении отбора пробы почв
проводится описание и фотографирование всех площадок и почвенных разрезов
производится, как и при отборе проб почв для исследований по агрохимическим
показателям (см. выше). Дополнительно фиксируются запах, консистенция, пленки,
масляные пятна, любого рода включения, содержание органики (оторфованность).
Исследование и оценка радиационной обстановки на участке изысканий
выполняются на основании в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09,
ОСПОРБ-99/2010, а также ведомственными нормативно-методическими и
инструктивными документами Минздравсоцразвития, Министерства природных
ресурсов РФ и служб Росгидромета. Для выявления и оценки опасности источников
внешнего гамма-излучения проводится радиационная маршрутная съемка по сетке с
шагом не более 50 м (определение мощности эквивалентной дозы внешнего гаммаизлучения – МЭД ГИ). Измерения МЭД ГИ производятся по всей территории отвода
проектируемого объекта с детальностью, определенной в МУ 2.6.1.2398-08. Результаты
измерения контролируемой величины – МЭД ГИ представляют или в мкР/ч, или в
мкЗв/ч, где 1 мкР/ч = 0,0087 мкЗв/ч (МУ 2.6.1.2398-08).
В ходе маршрутных исследований животного мира выполняется сбор данных о
видовом разнообразии животных, местах обитания, особенностях распределения по
выделенным в пределах площади изысканий типам ландшафтов, дается характеристика
и общая оценка состояния популяций функционально значимых, мигрирующих видов.
Особое внимание уделяется редким и охраняемым видам животных, в том числе
занесенным в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
Сводные виды и объемы работ по инженерно-экологическим изысканиям
приведены в таблице 2.
Программа работ
Таблица 2 –Виды и объемы инженерно-экологических работ
Единица
измерения
Глубина,
м
Объем
работ
км
-
1
Описание точек наблюдения при
составлении почвенной карты
точка
-
2
ООписание точек наблюдения при
составлении карт: фактического
материала, инженерноэкологической, ландшафтной
точка
-
2
Проходка горных выработок (разрезы)
1м
-
2
прикопка
0,2
4
Отбор проб подземных вод
1 проба
-
2
Отбор проб почвы на химическое
загрязнение методом конверта (1 проба
из 5 точечных)
1 проба
Описание точек наблюдения при
составлении инженерно-экологических
карт (с нанесением данных
радиометрических набл)
точка
Виды работ
Полевые работы
Инженерно-экологическое маршрутное
наблюдение при составлении карт:
фактического материала, инженерноэкологической, ландшафтной, в м-бе
1:25000,хорошей проходимости
Проходка горных выработок (прикопки)
0,2
2
-
40
Аналитические работы
Определение химического состава
грунтовых вод
запах
1 проба
-
2
цвет,
1 проба
-
2
вкус
1 проба
-
2
рН
1 проба
-
2
хлориды,
1 проба
-
2
сульфаты
1 проба
-
2
сухой остаток,
1 проба
-
2
виды жесткости (расчетом),
1 проба
-
2
молибден
1 проба
-
2
мышьяк
1 проба
-
2
ХПК
1 проба
-
2
цинк,
1 проба
-
2
свинец,
1 проба
-
2
ртуть,
1 проба
-
2
нефтепродукты,
1 проба
-
2
фенолы,
1 проба
-
2
Примечание
Программа работ
Виды работ
Единица
измерения
Глубина,
м
Объем
работ
железо,
1 проба
-
2
медь,
1 проба
-
2
марганец,
1 проба
-
2
Поверхностно-активные вещества
(ПАВ) анионо-активные
1 проба
-
Нитраты
1 проба
-
2
Пробоподготовка для выполнения
химических анализов грунтов
1 проба
-
2
Определение химического состава
почво-грунтов (pH, медь, ртуть, свинец,
цинк, нефтепродукты, никель, кадмий,
мышьяк, бенз(а)пирен)
1 проба
-
2
Примечание
2
Объемы и виды работ уточняются в ходе проведения инженерных изысканий в
зависимости от условий местности и внесения изменений в положение проектируемой
трассы, а также в случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных
природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на
строительство и эксплуатацию сооружения (СП 47.13330.2012) по согласованию с
Заказчиком
Лабораторно-аналитические исследования компонентов природной среды
В поверхностной воде определяются: рН, запах, цветность, общая минерализация
(сухой остаток), взвешенные вещества, кислород растворенный, хлориды, сульфаты,
гидрокарбонат-ионы, фосфаты, нитраты, нитриты, силикат-ионы (кремнекислота
(SiO2)), натрий, калий, кальций, магний, железо общее, марганец, цинк, свинец, никель,
кадмий, ртуть, медь, мышьяк, ХПК, БПК5, нефтепродукты, СПАВ, фенолы,.
В подземных водах определяются: запах, цветность, привкус, рН, общая
минерализация (сухой остаток), перманганатная окисляемость (ХПК), хлориды,
сульфаты, жесткость, молибден, мышьяк, цинк, свинец, ртуть, железо, медь, марганец,
нефтепродукты, фенолы, поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионо-активные,
нитраты.
В донных отложениях определяются: нефтепродукты, свинец, медь, ртуть,
никель, цинк, мышьяк, кадмий, ПАУ (бенз(а)пирен).
В почвах определяется (геоэкологическое опробование): рН солевой вытяжки,
нефть и нефтепродукты (суммарно), ПАУ (бенз(а)пирен), кадмий, медь, мышьяк,
никель, ртуть, свинец, цинк.
В рамках агроэкологического опробования в пробах почв определяются: рН
водной вытяжки, гумус по Тюрину, обменные кальций и магний, калий подвижный,
азот общий, фосфор подвижный, зольность торфа.
Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности компонентов
природной среды выполняются согласно унифицированным методикам и
государственным стандартам в аккредитованных лабораториях.
Нормативные значения параметров отдельных компонентов природной среды
(все документы перечисляются в порядке значимости, т.е. при отсутствии норматива в
Программа работ
данном документе рассматривается следующий и т.д.; при прочих равных условиях
учитываются наиболее «жесткие» значения норматива).
Атмосферный воздух: ГН 2.1.6.1338-03; ГН 2.1.6.1983-05; Письмо НИИ
Атмосфера №919/33-07 (2003).
Природные
грунтовые
воды:
ГН 2.1.5.1315-03;
СанПиН 2.1.4.1175-02;
СанПиН 2.1.4.1074-01.
Природные поверхностные воды: Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 №20;
ГН 2.1.5.1315-03; СанПиН 2.1.5.980-00; СанПиН 2.1.4.1175-02; СанПиН 2.1.4.1074-01.
Для всех природных вод используются: классификации по минерализации и по
«преобладающему аниону и катиону и соотношению между главнейшими ионами»;
ГОСТ 17.1.2.04-77 и содержащиеся в нем классификации вод по показателям солености,
жесткости и pH; гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ) для комплексной
оценки качества водных объектов.
Почвы: ГН 2.1.7.2041-06; Порядок определения размеров ущерба от загрязнения
земель химическими веществами; СанПиН 2.1.7.1287-03; МУ 2.1.7.730-99. В качестве
нормативов для концентраций хлоридов и железа в почвах используются кларки этих
элементов в почве (Алексеенко, 2000). Нормативные значения физико-химических
параметров почв могут отличаться в десятки раз в зависимости от методики
определения содержания данного вещества, гранулометрического состава отдельных
образцов, количества содержащейся в них органики и т. д.
Для комплексной оценки качества почв согласно МУ 2.1.7.730-99 применяется
суммарный показатель загрязнения (Zс). При установлении соответствующих фоновых
значений отдельных параметров, как правило, используется СП 11-102-97.
Рекомендуется использование региональных и определяемых непосредственно в
процессе изысканий фоновых значений параметров почв.
Обработка результатов геоэкологического опробования компонентов природной
среды включает анализ и систематизацию данных, содержащихся в Актах, Протоколах,
Ведомостях, дневниковых записях и других материалах полевых и лабораторных работ,
предоставляемых Заказчику в составе отчетных материалов в виде обобщающих
(сводных) таблиц, включая данные об использовавшихся методиках лабораторных
анализов, нормативных и фоновых значениях параметров.
Камеральные работы
Обработка и анализ справочно-информационных материалов фактически
начинаются на подготовительном этапе, результаты этих работ учитываются при
подготовке Программы, планировании и проведении полевых работ и т.д.
Материалы, полученные в виде официальных справок и ответов на запросы,
используются при интерпретации результатов полевых и лабораторных работ и входят
составной частью практически во все отчетные материалы.
Оценка состояния животного мира проводится на основе камеральной обработки
полевых материалов изучения наземных животных, материалов, полученных от
уполномоченных органов по охране животного мира.
Проводится камеральная обработка материалов исследований растительного
покрова.
Социально-экономические
исследования
проводятся
по
материалам
государственной статистической отчетности и ответам на официальные запросы.
Программа работ
Обработка результатов комплексного инженерно-экологического маршрутного
обследования территории и агроэкологического обследования почвенного покрова
включает следующие виды работ:
анализ и систематизацию данных, содержащихся в Актах, Протоколах,
Ведомостях, дневниковых записях и других материалах полевых работ;
систематизацию и доработку результатов полевого дешифрирования материалов
ДЗЗ, разработку легенд и содержания тематических картосхем.
При обработке и анализе результатов исследований радиационной обстановки
используются как нормативные, так и фоновые значения контролируемых параметров.
По результатам инженерных изысканий составляется технический отчет (в
графическом и цифровом видах), содержащий графическую часть и текстовые
приложения.
Технический отчет (в графическом и цифровом видах) по результатам
инженерно-экологических изысканий должен содержать следующие разделы и
сведения:
Введение — обоснование выполненных инженерных изысканий, их задачи,
краткие данные о проектируемом объекте с указанием технологических особенностей
производства, виды и объемы выполненных работ и исследований, сроки проведения и
методы исследований, состав исполнителей и др.
Изученность экологических условий — наличие материалов специально
уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды
(Росприроднадзора и их территориальных подразделений), данных Росгидромета,
Роспотребнадзора и других ведомств, осуществляющих экологические исследования и
мониторинг окружающей природной среды, а также материалов инженерноэкологических изысканий прошлых лет.
Краткая характеристика природных и техногенных условий — климатические и
ландшафтные условия, включая региональные особенности местности (урочища, фации,
их распространение), освоенность (нарушенность) местности, заболачивание, эрозия,
особо охраняемые территории (статус, ценность, назначение, расположение), а также
геоморфологические, гидрологические, геологические, гидрогеологические и
инженерно-геологические условия (описание климатических, гидрогеологических,
ландшафтных условий должно быть приурочено к участку проведения работ);
Почвенно-растительные условия — данные о типах и подтипах почв, их
площадном распространении, физико-химических свойствах, преобладающих типах
зональной растительности, основных растительных сообществах, агроценозах, редких,
эндемичных, реликтовых видах растений, основных растительных сообществах, их
состоянии и системе охраны.
Животный мир — данные о видовом составе, обилии видов, распределении по
местообитаниям, путях миграции, тенденциям изменения численности, особо
охраняемым, особо ценным и особо уязвимым видам и системе их охраны.
Хозяйственное использование территории — традиционное природопользование,
инфраструктура, виды мелиораций, данные о производственной и непроизводственной
сферах, основных источниках загрязнения.
Социальная сфера — данные о численности, этническом составе населения
района реализации проекта, занятости, системы расселения и динамики населения,
демографической ситуации, системы здравоохранения, уровня жизни, обеспеченности
качественной водой, системами канализации, нормативно обустроенными полигонами
размещения отходов.
Программа работ
Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта —
комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния территории,
исходя из ее функциональной значимости, оценка состояния компонентов природной
среды, наземных и водных экосистем и их устойчивости к техногенным воздействиям;
данные по радиационному и химическому видам загрязнений атмосферного воздуха,
почв, поверхностных и подземных вод; сведения о состоянии водных ресурсов и
источников водоснабжения, защищенности подземных вод, наличии зон санитарной
охраны; данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории, условиях
проживания и отдыха населения.
Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и
техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта — покомпонентный
анализ и комплексная оценка экологического риска; уточнение границ, размеров и
конфигурации зоны влияния, а также районов возможного распространения
последствий намечаемой деятельности.
Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных
последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды:
Предложения к программе производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях на его отдельных участках.
Выводы и рекомендации (кратко).
Библиография.
Приложения к техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям в
зависимости от решаемых задач должны содержать: каталоги и описания точек
опробования, пройденных для решения экологических задач, протоколы результатов
исследования загрязненности компонентов природной среды (почв, грунтов, донных
отложений, поверхностных, подземных вод, радиологических исследований и
исследований вредных физических воздействий); статистические данные медикобиологических и санитарно-эпидемиологических исследований и другой фактический
материал.
Приложения дополнить ответами специально уполномоченных государственных
органов в области охраны окружающей среды и их территориальных подразделений,
центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета,
центров Роспотребнадзора, Минздравсоцразвития России и др.
Обязательные текстовые приложения:
Техническое задание на производство инженерных изысканий;
Ситуационный план;
Каталог точек опробования;
Протоколы химического исследования поверхностных вод;
Протоколы химического исследования донных отложений;
Протоколы химического исследования подземных вод;
Протоколы химического исследования почв;
Протоколы агрохимического исследования почв;
Протоколы радиационного обследования участка.
Графическая документация при инженерных изысканиях представляется в
масштабах:
картосхема фактического материала и современного экологического состояния
территории М 1:10 000-1:25 000.
Программа работ
экологическая картосхема прогнозируемого состояния территории М 1:10 0001:25 000;
картосхема почвенного покрова М 1:10 000-1:25 000;
картосхема растительного мира М 1:10 000-1:25 000;
картосхема животного мира М 1:10 000-1:25 000;
Допускается составлять единую ландшафтную картосхемы современного
состояния с элементами прогноза, а также выносить часть информации на
вспомогательные картосхемы.
Download