Научная статья на тему 'Система объектного мониторинга состояния недр ОАО «ГНЦ НИИАР» (мониторинг подземных и поверхностных вод)'

Система объектного мониторинга состояния недр ОАО «ГНЦ НИИАР» (мониторинг подземных и поверхностных вод) Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
42
37
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Максина А. Б., Соболев А. М.

Под влиянием процессов, вызванных техногенным воздействием на геологическую среду, происходят изменения её состояния, имеющие, как правило, негативный характер. Для предупреждения таких изменений необходимо постоянное наблюдение за развитием природных и техногенных процессов, обобщение и анализ результатов этих наблюдений, выполнение прогнозных расчетов изменения состояния геологической среды, т.е. организация системы объектного мониторинга состояния недр (ОМСН). В работе представлено описание системы ОМСН Открытого акционерного общества «ГНЦ Научно-исследовательский институт атомных реакторов». А также даны рекомендации по оптимизации данной системы.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Максина А. Б., Соболев А. М.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Система объектного мониторинга состояния недр ОАО «ГНЦ НИИАР» (мониторинг подземных и поверхностных вод)»

СИСТЕМА ОБЪЕКТНОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ НЕДР ОАО «ГНЦ НИИАР» (МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД)

© Максина А.Б.*, Соболев А.М.

ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов», г. Димитровград

Под влиянием процессов, вызванных техногенным воздействием на геологическую среду, происходят изменения её состояния, имеющие, как правило, негативный характер. Для предупреждения таких изменений необходимо постоянное наблюдение за развитием природных и техногенных процессов, обобщение и анализ результатов этих наблюдений, выполнение прогнозных расчетов изменения состояния геологической среды, т.е. организация системы объектного мониторинга состояния недр (ОМСН). В работе представлено описание системы ОМСН Открытого акционерного общества «ГНЦ Научно-исследовательский институт атомных реакторов». А также даны рекомендации по оптимизации данной системы.

Одним из важнейших условий развития атомной энергетики и атомной промышленности в целом является комплексное решение задачи обеспечения экологической и радиационной безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов.

Целью данной работы является описание системы объектного мониторинга состояния недр ОАО «ГНЦ НИИАР».

Задачи:

1. определение перечня объектов наблюдения;

2. разработка рекомендаций по оптимизации системы мониторинга подземных и поверхностных вод.

За основу создаваемой системы ОМСН предприятия предлагается взять существующую наблюдательную сеть. Сеть состоит из наблюдательных пунктов, к которым относятся скважины режимных наблюдений, наблюдательные скважины водозабора, пункты наблюдений за поверхностными водами.

На территории промплощадки № 1 (в частности опытно-промышленного полигона комплекса по обращению с радиоактивными отходами) с 1968 г. действует наблюдательная сеть, состоящая из санитарно-гидрогео-логических (СГ) и контрольно-дозиметрических (КД) скважин.

Три наблюдательные санитарно-гидрогеологические (СГ) скважины расположены вблизи нагнетательных для контроля состояния верхнего водоносного горизонта. Вокруг зданий и сооружений комплекса по обраще-

* Инженер.

нию с радиоактивными отходами разбита наблюдательная контрольно-дозиметрическая сеть из 33 скважин. Контрольно-дозиметрические (КД) скважины предназначены для обнаружения распространения радиоактивного загрязнения за счет миграции радионуклидов в грунте и грунтовых водах в районе расположения хранилищ РАО, а также подземных сооружений и коммуникаций спецсетей.

В санитарно-защитной зоне контроль за качеством подземных вод осуществляется по скважинам водозабора (промплощадка № 2). Режимная сеть для наблюдения за уровнем и составом подземных вод состоит из 15 наблюдательных и 25 эксплуатационных скважин.

Также в систему ОМСН включаются пункты наблюдения за состоянием поверхностных вод водного объекта, в который производится сброс сточных и ливневых вод (Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища).

Анализ радиохимических наблюдений, проводимых на территории Комплекса по обращению с радиоактивными отходами (КОРО) и территории промплощадки № 2 показал, что превышений контрольных уровней за последние 5 лет не выявлено. Питьевая вода, добываемая из скважин водозабора, по активности радионуклидов соответствует санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.6.1.2523-09). Результаты измерений содержания основных радиационно-значимых радионуклидов (137Сб, 91^г) в пробах воды Черемшанского залива показывают, что эксплуатация радиационно-опасных объектов ОАО «ГНЦ НИИАР» не оказывает воздействия на используемый в технологических нуждах водный объект, так как удельная активность радионуклидов в воде более чем в 100 раз меньше фоновой, обусловленной глобальными выпадениями.

В связи с недостаточным количеством пунктов наблюдательной сети вдоль трассы существующей промышленно-ливневой канализации (территория, загрязнённая в результате аварии) четыре инженерно-геологические скважины были переоборудованы в наблюдательные гидрологические. Было проведено опробование этих скважин. Радиохимический анализ воды из скважин не выявил превышений уровня вмешательства. Активность альфа-излучателей колеблется от 0,04 Бк/л до 0,18 Бк/л.

Схема расположения скважин наблюдательной сети представлена на рис. 1.

В целом существующую систему мониторинга поверхностных вод можно признать удовлетворительной. Вместе с тем, представляется целесообразным дополнить сеть существующих пунктов постоянного наблюдения (ППН) тремя новыми (рис. 1):

ППН-1 предлагается расположить в бывшем карьере торфоразработок, имеющим гидравлическую связь с Черемшанским заливом; максимально близко к границе существующего заболоченного участка, образованного стоками промышленно-ливневой канализации № 1 (ПЛК-1). Это позволит

контролировать состояние поверхностных вод, мигрирующих с заболоченного участка в сеть карьеров торфоразработок и далее попадающих в Черемшанский залив.

Г^и,и г.г,1ш.Т "III

Рис. 1. Схема размещения проектируемых пунктов постоянного наблюдения и скважин

ППН-2 расположить в месте соединения промышленно-ливневой канализации № 2 (ПЛК-2) с заболоченным участком, вблизи западной границы водозабора № 3. Размещение ППН-2 в данной точке обусловлено, во-первых, отсутствием контроля за стоками ПЛК-2 после поступления в нее дренажных вод из шламохранилищ (ППН «Выпуск ПЛК-2» расположен выше шламохранилищ). Во-вторых, необходимостью контроля химического и радиоактивного состава поверхностных вод заболоченного участка, которые могут быть источником загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта вблизи водозабора № 3.

ППН-3 расположить в точке максимального приближения площади заболоченного участка, в которое разгружаются ПЛК-1 и ПЛК-2, к акватории Черемшанского залива. Это позволит контролировать возможное поступление загрязненных поверхностных вод с заболоченного участка в Черемшан-ский залив.

Для контроля возможных путей миграции загрязненных вод в сторону Черемшанского залива вдоль юго-западной границы промплощадки № 1

предлагается бурение пяти наблюдательных гидрогеологических скважин глубиной от 20 до 50 метров.

Для контроля возможного перетекания загрязненных подземных вод в нижележащие слои и движения их по подстилающему водоупору предлагается пробурить 2 двухъярусные скважины на глубины 20 и 50 метров. Остальные три скважины располагаются вдоль юго-западной и юго-восточной границы промплощадки № 1 для контроля за движением потока подземных вод к Черемшанскому заливу.

Для контроля влияния стоков ПЛК на подземные воды в районе водозабора № 3 предлагается бурение трех наблюдательных гидрогеологических скважин глубиной по 50 метров на границе второй зоны санитарной охраны водозабора.

Для сравнения с фоновыми значениями данных мониторинга подземных вод, полученных по вновь оборудованной сети наблюдательных гидрогеологических скважин, рекомендуется пробурить фоновую гидрогеологическую скважину глубиной 50 метров в 5 км севернее границы пром-

площадки № 1 за территорией СЗЗ предприятия.

* * *

В настоящее время система мониторинга за состоянием подземных и поверхностных вод включает в себя:

1. на территории КОРО - 33 контрольно-дозиметрические и 3 санитарно-гигиенические скважины;

2. по трассе ПЛК - вновь пробуренные наблюдательные гидрогеологические скважины;

3. в районе водозабора № 3-15 наблюдательных и 25 эксплуатационных скважин;

4. пункты постоянного наблюдения за качеством поверхностных вод -6 пунктов.

В целом состояние существующей системы мониторинга состояния геологической среды, с учетом вновь сооруженных скважин, следует охарактеризовать как пригодное для предварительной оценки общей ситуации, но недостаточное для моделирования процессов переноса. Поэтому необходимо расширение сети мониторинга подземных и поверхностных вод - 5 скважин в районе ПЛК-1, 3 скважины в районе водозабора № 3 и 3 пункта постоянного наблюдения за поверхностными водами.

Создание такой системы на пути транзита подземных вод от возможного источника негативного влияния (промплощадка № 1, ПЛК-1, ПЛК-2, шламохранилища) к Черемшанскому заливу и водозабору № 3 позволит осуществлять постоянный контроль за качеством подземных вод в районе расположения предприятия.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.