Основные негативные воздействия на рыбные ресурсы.
При строительстве опор для мостовых переходов через реки и отсыпке гравийной насыпи вдоль некоторых водоемов под полотно железной дороги негативное воздействие на рыбные ресурсы будет складывается из двух составляющих: - безвозвратные потери части нагульных площадей (пастбищ) рыб при отторжении дна под опоры моста («постоянный ущерб»); - временного сокращения нагульных площадей (пастбищ) рыб и снижения продуктивности их кормовой базы от повреждения дна и повышения мутности воды при строительстве опор («временный ущерб»).
При сооружении железнодорожного полотна необходимо предусматривать комплекс мероприятий по охране окружающей воздушной, водной и наземной среды и обеспечению минимального изменения водно-теплового режима почв и горных пород, гравитационного и биохимического равновесия, а также защите животного и растительного мира. Должны быть разработаны также технические решения и мероприятия по предупреждению неуправляемого развития возникающих в процессе строительства линии геологических процессов и явлений, обеспечению их затухающего воздействия на окружающую среду и ликвидации их последствий. В проектах железных дорог I, II категорий, скоростных и особогрузонапряженных, а также всех категорий, проектируемых в сложных инженерно-геологических условиях и на грунтах, свойства которых могут меняться во времени, необходимо предусматривать специальные проекты на установку контрольно-измерительной аппаратуры и оборудования для проведения натурных наблюдений и прогноза как в процессе строительства, так и в период эксплуатации надежности, эксплуатационной и экологической безопасности.
6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ строительства и эксплуатации объекта
6.1. Климатические условия и оценка их возможных изменений в результате строительства Согласно климатической классификации Б.П. Алисова (Борисов, 1975), в основу которой положены циркуляционные процессы и преобладание отдельных географических типов воздушных масс, район проектируемых объектов находится в III-ем климатическом поясе (умеренная циркуляция) в 11-ой климатической области (Континентальная Восточносибирская) (табл. 6.1.1).
Таблица 6.1.1 Общая характеристика 11-ой климатической области
По классификации климатов М.И. Будыко и А.А. Григорьева (Борисов, 1975), основанной на характеристиках теплового баланса деятельной поверхности, район работ находится в зоне действия климата с индексом II 3с. Расшифровка индекса такова: II – климат влажный (индекс сухости от 0,45 до 1,00), 3 – умеренно теплый (по температурным условиям теплого периода), с – умеренно суровая малоснежная зима (по температурным условиям и степени снежности зимы). Основное влияние на формирование климата района в зимний период оказывает отрог барического азиатского антициклона, обусловленный вторжением с арктических областей холодных воздушных масс. Формирование высокого давления начинается уже с сентября и сопровождается резким похолоданием. В этих условиях зима характеризуется преобладанием штилей, малой облачностью и сильными устойчивыми морозами. В летнее время данный район находится в размытом барическом поле. Вследствие усиления циклонической деятельности преобладающие ветры западного, юго-западного и северо-западного направлений несут довольно большое количество осадков и поддерживают высокую влажность воздуха.
Благодаря сложной морфоструктуре региона, сочетающейся с многообразием других климатообразующих факторов, зональность метеофакторов нарушена, закономерного понижения температуры воздуха с ростом отметки местности не наблюдается, что связано с температурной инверсией. Справочный материал по различным элементам климата, представленный ниже в таблицах, взят из климатологических справочников (Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1989 г. и Справочник по климату СССР, 1968 г.) по ближайшим к районам работ 9 метеостанциям (рис.6.1.1, табл.6.1.2.). Данные за отдельные годы взяты в Метеорологических ежемесячниках (с 1966 по 1989 гг.) и на сайтах в сети Интернет: Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД) г. Обнинска, Россия (http://meteo.ru/), и Национального управления по океану и атмосфере США (http://www.ncdc.noaa.gov/).
Рис.6.1.1 Схема расположения метеорологических станций
Таблица 6.1.2 Местоположение метеорологических станций
Солнечная радиация является главным источником тепловой энергии для всех природных процессов, развивающихся в пределах области строительства объектов в атмосфере, гидросфере и верхних слоях литосферы. Актинометрические станции, на которых производятся наблюдения за характеристиками солнечной радиации немногочисленны. В настоящее время в Якутии их всего 8 (Оленек, Верхоянск, Среднеколымск, Усть-Мома, Оймякон, Чернышевский, Якутск, Алдан). Ближайшая станция к району работ – Алдан. Различные характеристики солнечной радиации по этой станции представлены в таблице 6.1.3
Таблица 6.1.3 Месячные и годовые суммы прямой, суммарной солнечной радиации и радиационного баланса на метеостанции Алдан (МДж/м2)
Суммы радиации при ясном небе характеризуют возможный (максимальный) приход солнечной радиации при средней прозрачности атмосферы в районе данной станции. Суммы солнечной радиации при средних условиях облачности дают представление о степени ослабления радиации за счет облачности. С ноября по февраль приток солнечной радиации настолько мал, что не восполняет потерю тепла отражением и излучением, в связи с чем радиационный баланс за зимний период отрицателен. Преобладание эффективного излучения над поглощенной радиацией свойственно всей территории в течение зимы. Максимум радиационного баланса отмечается в мае-июне, минимум – в декабре - январе. Радиационный режим и атмосферная циркуляция определяют температурный режим воздуха и подстилающей поверхности. Температура воздуха пять месяцев в году имеет положительные значения. Переход устойчивой температуры через 0 оС отмечается весной в начале мая, а осенью – в двадцатых числах сентября. Среднегодовая температура воздуха по рассматриваемой территории варьирует в пределах от -6 до -10 оС. Годовая амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха составляет 43 – 53 оС (табл. 6.1.4).
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – января – -28 ¸ -37 оС, наиболее теплого – июля – 13 ¸ 17 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха лежит в пределах 30 – 38 оС, а абсолютный минимум – -50 ¸ -61оС (табл. 6.1.5-6.1.6). Продолжительность периода с положительными температурами составляет по региону 134-158 дней (табл. 6.1.7).
Таблица 6.1.4 Среднемесячная и годовая температура воздуха, оС
Таблица 6.1.5 Абсолютный максимум температуры воздуха, оС
Таблица 6.1.6 Абсолютный минимум температуры воздуха, оС
Таблица 6.1.7 Продолжительность периода с положительными температурами, дни
Атмосферные осадки на рассматриваемой территории в течение всего года обусловливаются, главным образом, циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями и, прежде всего, интенсивностью циклонической деятельности. Большое влияние на распределение количества атмосферных осадков оказывает орография местности. Увеличение количества осадков на наветренных склонах гор связано с усиливающейся конвергенцией потоков при приближении фронтальных систем к горам и с вынужденным подъемом масс воздуха по склонам гор. Уменьшение осадков на подветренных склонах гор связано как с общим уменьшением влагосодержания воздушных масс, так и с преобладанием нисходящих движений воздуха. По степени увлажнения территория исследований относится к зоне достаточного увлажнения. В районе выпадает сравнительно большое количество осадков (от 360 до 700 мм), которое по сезонам года распределяется крайне неравномерно (табл. 6.1.8 - 6.1.9). Наибольшее количество осадков выпадает на высоких участках территории, находящихся на наветренных склонах по отношению к влагонесущим потокам (Алдан, Горелый), а наименьшее – в понижениях и долинах рек (Томмот, Угино). Большая часть осадков выпадает в виде дождя в теплое время года (66 – 80%) в результате оживления циклонической деятельности. Наиболее дождливыми месяцами являются июль и август (32 – 40% от годовой нормы).
Таблица 6.1.8 Количество осадков, мм
Таблица 6.1.9 Распределение осадков по месяцам, %
Снежный покров как элемент климата характеризуется следующими показателями: датами появления и схода, образования и разрушения устойчивого снежного покрова, числом дней со снежным покровом, высотой, плотностью и запасом воды в снежном покрове. Наибольшее среднегодовое число дней со снежным покровом (230-250 дней) наблюдается на наиболее возвышенных участках Алданского нагорья (Канку, Горелый) (табл. 6.1.10).
Таблица 6.1.10 Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова
Изменчивость как числа дней со снежным покровом, так и дат его образования и разрушения в отдельные годы очень велика. Среднее квадратическое отклонение этих характеристик составляет 8-15 дней. Количество накопленного за зиму снега зависит не только от общей продолжительности периода с температурами ниже 0°С и количества твердых осадков, но и от высоты места, экспозиции склона, наличия или отсутствия леса, ветровых условий. О характере накопления снежного покрова в различных частях рассматриваемой территории можно судить по таблице 6.1.11. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от октября к ноябрю, месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда и создаются основные запасы снега. Максимальных значений высота снежного покрова достигает на Алданском нагорье в конце апреля (65-80 см), а в долине реки Тимптон - в конце марта (50-60 см.). Важной характеристикой снежного покрова является его плотность, представляющая интерес для учета стока. Плотность снега постепенно возрастает от начала зимы к весне и достигает своего максимума в период таяния снега (табл. 6.1.12).
Таблица 6.1.11 Средняя и наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке для последней декады каждого месяца
Таблица 6.1.12 Плотность снежного покрова по снегосъемкам для последней декады месяца (кг/м3)
Ветровой режим. Решающая роль в характере ветрового режима играет общая циркуляция атмосферы. Распределение различных направлений ветра и его скоростей определяется режимом барических центров, стационирующихся над восточной Сибирью. Кроме того, направление и скорость ветра у поверхности земли зависят от рельефа местности и других физико-географических особенностей. В условиях пересеченной холмистой местности ветер у земли подчеркивает влияние долин и горных хребтов, что связано с деформацией воздушных потоков под влиянием рельефа. В горных районах могут возникать местные горно-долинные ветры, направленные в ночные часы вниз по склону, днем – вверх. В зимний сезон основным барическим образованием у поверхности земли, определяющим ветровой режим этого периода (слабые ветры и штили), является отрог зимнего азиатского антициклона. В летнее время года с оживлением циклонической деятельности доминирующим циркуляционным процессом становится западный перенос. В годовом выводе скорость ветра с повышением высоты местности в районе работ увеличивается незначительно: от 1м/с на станциях, расположенных в долине р. Алдан (Томмот и Угино) и р. Тяня (Тяня) до 2,5-3,0 м/с на остальных станциях, расположенных на больших высотах (табл. 6.1.13).
Таблица 6.1.13 Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с
Из табл. 6.1.13 видно, что максимальные скорости ветра наблюдаются преимущественно в переходные сезоны, а именно: в апреле-мае и октябре-ноябре. Осенью происходит наступление восточного отрога сибирского антициклона, а весной его отступление. В это время барические градиенты становятся максимальными. В зимнее время данная территория находится под влиянием гребня высокого давления, а в летнее время на большей части территории Якутии располагается барическая депрессия. Барические градиенты в эти сезоны незначительны, а следовательно и скорости ветра минимальны. В табл. 6.1.14 представлены данные повторяемости различных градаций скорости ветра на станциях, расположенных в бассейне р. Тимптон и р.Чара. Видно, что наиболее вероятны небольшие скорости ветра 0-1 м/с и 2-3 м/с. Повторяемость больших скоростей ветра невелика.
Таблица 6.1.14 Повторяемость (%) различных градаций скорости ветра в среднем за год
Таблица 6.1.15 Повторяемость направления ветра и штилей, %
|