Файл: Работа выполнена на 67 страницах и включает 73 источника литературы.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.11.2023

Просмотров: 108

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1.2. ГЕОЛОГИЯ
Карамовское месторождение размещено в южной части центральной геокриологической зоны, имеющую двухэтажное здание криогенной толщи.
Верхний этаж отличается в четвертичных отложениях и имеет в смысле прерывчатый (островной характер). Цокольный этаж выделен от верхнего этажа межмерзлотным таликом. Мощность верхнего этажа меняется от 10 до 50
метров и находится в зависимости от ландшафта. На болотных массивах мерзлые грунты образуют своего рода бугры пучения. В контуре озер и термокарстовых обводненных снижений, исходя из их диаметра и бездны,
кровля мерзлых пород залегает на бездне 1-20 метров. На плоских торфяниках кровля фиксируется около 0,4-0,8 метра. Стабилизированная температура на бездне 7-9 метров составляет 0,4-0,8 °С.
Кровля цокольного этажа ММП залегает на бездне 100-150 метров,
подошва от 330 до 370метров и охватывает отложения тавдинской и атлымской свит. ММП реликтового слоя различаются трудным фазовым состоянием,
изображены они чередующимися участками мерзлых, талых и охлажденных пород. Толщина слоя ММП и создание внутри него температурного режима находится в зависимости от его литологического состава.

В настоящий момент в пользу поддержания пластового теснения в полезных кругозорах широко расходуются подземельные воды апт-альб-сеноманского комплекса. Что же касается повышенная температура сеноманских вод (до 680С в пласте и до 420С на устье) важна в технологическом отношении. Воды апт-альб-сеноманского комплекса имеют последующие параметры: плотность 0,967 — 0,996 г/см3, вязкость – 0,55 —
0,74*10-3 пуаз, газонасыщенность – 0,4 — 1,2 м
3

3
, единая минерализация –
10-21 мг/л. В общем данные воды по собственному химическому составу близки к водам нефтяных пластов и вовсе не настоятельно просят добавочных затрат на очистку, при всем при этом вытесняющие свойства намного лучше,
какими средствами у пресных поверхностных вод.
Проектированием объектов при обустройстве месторождения занимался «Гипротюменнефтегаз» — Русский проектный научно-исследовательский институт.
Карамовское месторождение разрабатывается корпорацией ОАО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».[43]
1.3. ПОЧВЫ
Территория сложена палеозойскими,
мезозойскими породами,
перекрытыми мощной толщей осадочных пород олигоценового возраста,
которые в свою очередь перекрыты ледниковыми озерноаллювиальными,
аллювиальными и болотными отложениями. В геоморфологическом отношении долина р. Пяку-Пур на участке п. Тарко-Сале представляет собой пойму реки,
возвышающуюся над урезом воды при средних уровнях на 2-5 м и сложенную суглинисто-песчаными породами. Поверхность равнинная, сильно заболочена и заозерена. На прибрежных участках рек и ручьев долина расчленена системами оврагов (особенно на участках нарушенных поверхностей). Повсеместно распространены заболоченные участки,
которые представлены плоскобугристым и мочажинным комплексом торфяников. Крупные кочкарники и мелкие кочки с мочажинами перемежаются с открытыми мочажинами с протоками. Участки осложнены плоскими буграми пучения высотой до 0,5-1,0 м.


Мощность торфа болот и заболоченных участков колеблется от 0,4 до
1,0 м, в отдельных участках низкой поймы - до 1,5 м. Торф - слабо и среднеразложившийся осоково-моховой и торфяно-пушицево-сфагновый. В
мерзлом состоянии текстура массивная, микролинзовидная, порфировая.
Объемный вес мерзлого торфа достигает 0,85 г/см3. Коэффициент теплопроводности талого торфа - 0,7 ккал/м, мерзлого - 1,15 ккал/ м; объемная теплоемкость торфа талого составляет 900 ккал/м, мерзлого – 550 ккал/м.
Среди аллювиальных отложений рассматриваемой территории преобладают пески различной крупности. Крупность песков увеличивается с глубиной от пылеватых до средней крупности. В песчаных толщах наблюдаются прослои и линзы супесей и суглинков, имеющих консистенцию от пластичной до текучей. В мерзлом состоянии у супесей тонкослоистая текстура,
у суглинков – слоистая и сетчатая.
На участках распространения плоскобугристых мочажиных торфяников с хорошо развитыми многолетнемерзлыми породами чередующиеся прослои супесей и суглинков образуют супесчано-суглинистую толщу мощностью
1,0-5,0 м.
Нижняя часть аллювия с глубины 10-15 м сложена песками мелкой и средней крупности, иногда с примесью гравия.
Территория города Тарко-Сале и прилегающая местность относятся к зоне многолетнемерзлых пород мощностью
100-300
м,
подзоне высокотемпературных мерзлых пород массивно-островного распространения.
(Карта распространения многолетнемерзлых пород масштаба 1:4 000 000; Атлас
Тюменской области, вып.II, 1976 г). В вертикальном разрезе мерзлота здесь имеет двухъярусное строение; широко распространены сквозные талики верхнего слоя мерзлоты (русло р. Пяку-Пур, озера). Кровля многолетнемерзлых пород на участках распространения болот (бугров пучения, мочажин) сливается с сезонно промерзающим слоем. На хорошо дренируемых песчаных грунтах кровля мерзлоты может опускаться до 7 12 м. Температура на верхней границе многолетнемерзлых пород достигает 0,0 -1,0°С, местами до 1,5°С. Нормативная мощность сезоннопротаивающего слоя для песков не превышает 3,0 м, для торфа - 0,5 м, для супесей – 2,5 м, для суглинков - 3,0 м. Нормативная глубина сезонного промерзания соответственно равна 3,6; 0,9; 3,2; 3,1 м.

Из мерзлотных процессов и явлений в данном районе отмечаются:
криогенное пучение с образованием одиночных бугров и площадей пучения,
заболачивание, термокарст, новообразование многолетнемерзлых грунтов,
солифлюкция, особенно при изменении условий теплообмена.
Многолетнее пучение, связанное с плоскими буграми пучения,
встречается в заторфованных вечномерзлых грунтах в восточной и северо-восточной половине рассматриваемой территории. Многолетние плоские бугры пучения – это плоская, редко слабоволнистая поверхность с отдельными небольшими и неглубокими термокарстовыми западинами округлой формы.
Высота бугров - 0,5-1,0 м, реже 2,0 м. Бугры покрыты сфагновым мхом, ягелем,
местами карликовыми березами.
Термокарстовые явления связаны с протаиваниемльдосодержащих пород при нарушении температурного режима. Практически все мерзлотные торфяники осложнены термокарстом, выраженным в рельефе понижениями и озерами протаивания.[13]
1.4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Северная часть подзоны выделена в Средне-Надымско-Пуровский округ елово-лиственничных лишайниковых редколесий и редкостойных лесов, а южная — в Верхне-Надымско-Пуровский округ мерзлых бугристых болот и сосново-лиственничных приречных редкостойных лишайниковых и
кустарничково-зеленомошных лесов и редколесий [4].
Северотаежная часть Пуровского района отличается низменным характером рельефа, исключительной равнинностью, глинистыми грунтами в условиях многолетнемерзлых пород и бесчисленным множеством озер
[Западная Сибирь, 1963]. Средняя заболоченность северной тайги 40 %, а на междуречьях Надыма и Пура она возрастает до 70 %. Здесь широко распространены крупно- и плоскобугристые сфагновые болота, преобладающие по площади над древесной растительностью [Растительный покров..., 1985].
Для северной подзональной полосы характерно развитие редкостойных лиственничных, лиственнично-еловых и лиственнично-сосновых лесов с примесью кедра и сосны, а также плоско- и крупнобугристых

моховолишайниковых комплексных болот и
ивово-лугово-болотных растительных сообществ в поймах крупных рек. Лесообразующими породами северной тайги являются Larixsibirica, Piceaobovata, Pinussibirica и P. sylvestris.
Леса имеют сомкнутость древостоя не выше 0,4-0,5 и среднюю высоту 10-12 м.
В кустарничковом ярусе преобладают бореальные и гипоарктические виды
Ledumpalustre,
Empetrumnigrum,
Vacciniumvitis-idea,
V.
uliginosum.
[18]Мохово-лишайниковый покров имеет сплошное распространение,
состоит из зеленых мхов
Pleuroziumschreberi,
Hylocomiumsplendens, Polytrichumalpestre и лишайников Cladoniaarbuscula, C.
rangiferina, C. stellaris. На больших пространствах песчаных водоразделов елово-лиственничные кустарничковые леса чередуются с
сухими лиственничными и лиственнично-сосновыми лишайниковыми лесами или замещаются ими. На заболачивающихся участках встречаются лиственничные и елово-лиственничные с
примесью кедра и
сосны кустарничково-лишайниково-долгомошные и
кустарничково-сфагновые редкостойные леса.
1.5. ЖИВОТНЫЙ МИР
В составе фауны Ямало-Ненецкого округа насчитывается около 300
видов позвоночных животных, из них 40 видов млекопитающих, до 200 видов птиц, 40 видов рыб, 3 вида амфибий и один рептилий. Наиболее разнообразен видовой состав животных лесотундры.
В северных районах тундры обитают белый песец, дикий северный олень, полярный волк, росомаха, заяц, горностай, ласка и ряд мышевидных - лемминги, полевки, землеройка. Обского лемминга в большом количестве можно встретить только на севере, а копытный лемминг обитает в средней части округа и на Полярном Урале. Лось на территории округа встречается лишь в летний и осенний период. С наступлением зимы лоси и дикие олени уходят. На юге таежной зоны встречаются: соболь, колонок, белка, бурундук,
которые не заходят в арктическую тундру.
Большинство представителей фауны пернатых, около 90 видов, - мелкие воробьиные, 37 видов куликов, 23 вида уток. В летний период в тундре обитает более 75 видов птиц (белая сова, тундровая и белая куропатка, пуночка,
поморники, кулики, утки, лебеди, казарки, гуси).Большинство птиц - перелетные, среди них преобладают водоплавающие.
Ихтиофауна на 70-80% состоит из сиговых рыб. В пресных водах
ЯНАО обитают 36 видов рыб, из которых 26 являются промысловыми. По биологии рыбы разделяются на три формы - полупроходные, разноводные и туводные. Ареал полупроходных рыб включает реки с притоками и предустьевую опресненную зону - это преимущественно сиговые. Разноводная форма рыб, обитающих как в пресных, так и в солоноватых водах, представлена колюшкой, корюшкой. Туводные рыбы - это обитатели пресных вод, не совершающие длительных миграций, озерные (озерный гольян) и озерно-речные (щука, ерш, гольян, таймень, хариус), которые могут встречаться как в текучих, так и стоячих водах. Наибольшее количество видов (26) обитает в
Оби. Почти все они относятся к промысловым. Большая часть ведет мигрирующий образ жизни. Меньше всего видов рыб обитает в реках и озерах
Северного Ямала - по-видимому, около 7-8 видов. Точный список затруднителен ввиду малой изученности территории. Промысловое значение в
Оби имеют и другие рыбы, среди которых осетр, щука, налим, язь.
Обилие болот и влажный воздух создают благоприятные условия для размножения насекомых, особенно двукрылых (комары, мокрицы, мошки,
слепни), а также для таких насекомых как майский жук, сосновая совка,
сосновый сибирский и непарный шелкопряды, рыжие муравьи и др. Обилие кровососущих затрудняет хозяйственную деятельность в теплый сезон года.
1.6. СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
Сегодня экономику района определяют нефтяники и газодобытчики (90
процентов нефти и 50 процентов газа в целом по Ямало-Ненецкому округу добывается на территории Пуровского района). Из 175 газовых,
газоконденсатных и нефтяных месторождений, разведанных в ЯНАО, 114
расположено на территории Пуровского района. Немало в Пуровском районе и нерудных полезных ископаемых, известно 42 месторождения глины, диатомита,
песка, гравия.
В настоящее время Пуровский район - один из наиболее быстро развивающихся районов округа, на территории района работают крупные предприятия добывающей промышленности
-
ОАО


"Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз",
ОАО
"Роснефть-Пурнефтегаз",
ОАО
"Пурнефтегазгеология", ОАО "Уренгойнефтегазгеология".
Основное занятие коренных жителей - оленеводство, звероводство, лов рыбы и заготовка дикорастущих растений. В районе насчитывается более 30
тысяч оленей, на зверофермах содержатся около тысячи голов пушного зверя.
Переработку меха и кожи оленей ведут совхозы. Ведется заготовка пантов северного оленя для производства лечебного препаратов.
Развито в районе охотничье-промысловое хозяйство. Основными промысловыми видами являются песец, лисица, соболь, горностай, ондатра,
белка. Добываются также лось, дикий олень, боровая и водоплавающая дичь.
Пуровский рыбокомбинат выпускает копченую, свежемороженую, вяленую и соленую рыбу. Перспективы развития рыболовства связаны с освоением ресурсов малых и средних озер[44].
Почвы
Западной
Сибири характеризуются низким самовосстановительным потенциалом, довольно скудным содержанием основных биогенных элементов и крайне медленной трансформацией растительной органики, что в сочетании с непродолжительным периодом года с положительными температурами обуславливают очень низкую продуктивность биоценозов. Любое, даже незначительное техногенное воздействие способно вызывать длительные негативные последствия.
Таким образом,
природные условия региона являются неблагоприятными с точки зрения биодеградации нефти и нефтепродуктов, что необходимо учитывать при формулировании технологических решений,
предполагаемых к использованию в рамках природоохранных работ.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Краткое описание участка загрязнения
Объектом исследования являются амбары к. 5а Карамовского месторождения и прилегающая к ним нефтезагрязненная территория. Объекты расположены на территории Таркосалинского лесничества Ноябрьского участкового лесничества.
Объекты рекультивации расположены в
эксплуатационных лесах, лесной участок не имеет особо защитного или другого значения. Категории земель, на которых располагаются объекты, представлены в таблице 1.
Таблица 1 -
Категории земель, находящиеся под объектами рекультивации
Категории земель
Площадь, га
Болото
5,8666
ЛЭП
0,1148
Буровая площадка
2,6390
Лесные земли
2,7186
Целевая категория земель: Заболоченный лес, вторичное низинное болото
Кол-во шламовых амбаров: 5
Площадь шламовых амбаров: 0,1 га; 0,37 га; 0,5га; 0,46 га; 0,63 га.
Общая площадь загрязнения: 2,06 га
Кол-во шлама: 4891,717 т
Обзорная схема шламовых амбаров к. 5а Карамовского месторождения представлена на рисунке 2.


Рисунок 2 - Обзорная схема шламовых амбаров к. 5а Карамовского месторождения
Краткая характеристика прилегающей к шламовым амбарам (рис. 3):
Признаки нефтезагрязнения:Замазученность поверхности, свободная нефть на водной поверхности, битумная корка
Мощность замазученного слоя: 5 (20-40 см на участках, замытых песком)
см

Рисунок 3 – Обзорная схема участка рекультивации прилегающего к амбарам к. 5а Карамовского месторождения

С геохимической точки зрения при анализе влияния шламовых амбаров на окружающую среду можно выделить четыре основных источника техногенных загрязнений, различающихся по генезису и химическому составу:
1) буровой раствор; 2) шлам пород; 3) нефтепродукты; 4) пластовые минерализованные воды [6].
Буровые растворы представляют собой сложную полидисперсную систему, состоящую из жидкой и твердой фаз. В ее состав могут входить химические реагенты: утяжелители, понизители водоотдачи, пептизаторы,
структурообразователи и коагуляторы. Обработку забоя скважины проводят с помощью кислот, а для предотвращения гидратообразования применяют метанол. Вместе с промывочной жидкостью из скважины выносится на поверхность буровой шлам. В его состав входят выбуренная порода (60…80 %),
органические вещества (8 %), водорастворимые соли (до 6 %), утяжелитель,
глина, иногда нефть. Выбуренная порода представляет собой тонко измельченную смесь суглинков, песчаников и аргиллитов. Химический состав бурового шлама представлен: 55…60 % SiO2, 12…16 % Al2O3, 3,2…4,3 % СаО,
а гранулометрический характеризуется различными фракциями песка (1…0,05
мм − до 40 %, < 0,05 мм − 36…41 %) и глины − до 30 %. Средняя влажность бурового шлама 40,6 %, плотность составляет 1550 кг/м3 . Объем выбуренного шлама может достигнуть 0,4 м3 с одного погонного метра проходки эксплуатационной скважины. Осредненный химический состав пластового песка представлен SiO2 − 96,4 %; Al2O3 − 1,8 %; CaO − 0,42 %; MgO − 0,35 %;
суммой FeO +Fe2O3 − 0,25 % и K2O + Na2O − 0,44 %. Пластовые попутные воды имеют минерализацию в пределах от 1 до 300 г/л, а также содержат нефть и элементы разного класса опасности (B, Li, Br, Sr) .

3. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Правовой базой для проведения рекультивации являются Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ст. 37, 38, 39,
46),
Федеральный закон «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ,
Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», «Водный кодекс
Российской Федерации» от 04.12.2006 г № 201-ФЗ, "Земельный кодекс
Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 13.07.2015),
«Технология рекультивации загрязненных нефтью и нефтепродуктами почвы,
воды при помощи выделенных из аборигенной микрофлоры культуры микробов-деструкторов» ООО «ЭКОЙЛ».
3.1. ИСТОРИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ
Интенсивное развитие горнодобывающей,
нефтяной,
газовой промышленности и увеличение добычи полезных ископаемых приводят к нарушению и изъятию из пользования значительных площадей плодородных земель.
Добыча минерального сырья и такие виды деятельности человека, как создание свалок, золоотвалов, хвостохранилищ, строительство объектов военного, промышленного и гражданского назначения, приводят к исключению из использования ценных для народного хозяйства земель. Ежегодно в мире на эти нужды изымается 6-7 млн. га плодородных земель.
По данным ежегодных государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», удельная землеемкость добычи возросла с 6,9 га/млн. т добычи в 2010 г. до 8,4 га/млн. т. Площадь рекультивированных земель в объеме нарушенных увеличилась с 0,322 до 0,356
га/га.[43]