Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками в период эксплуатации
Таблица 6.2.7. Расчет платы за выбросы при эксплуатации
итого: 913,55
С учетом коэффициентов 1 и коэффициента 2 годовая плата составит: 913,55 х 1х 2 = 1827,10 руб.
6.2.5. Учет фонового загрязнения атмосферы при нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосфере При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемому предприятию. Такой учет обязателен для всех предприятий, всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие: qмрji > 0,1; (1.1) где: qмрji - (в долях ПДК) – величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ, создаваемого (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов такого вещества. Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие не выполняется, то при нормировании выбросов такого вещества предприятием учет фонового загрязнения не требуется. В атмосферном воздухе района фоновое содержание газов и взвешенных веществ значительно ниже санитарных норм. Исключением является содержание в атмосфере района двуокиси азота в Южной Якутии, фоновое значение которого примерно в два раза (1,18) выше уровня среднесуточных ПДК (табл. 6.2.7.).
Таблица 6.2.7. Фоновое содержание газов и аэрозолей в атмосфере района, мг/м3
Для нормирования выбросов в районе предполагаемого размещения объета должно учитываться фоновое загрязнение по двуокиси азота, значение которого в Южной Якутии составляет 1,18 ПДК. Мониторинговые наблюдения ведутся Якутским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Для Южной Якутии – это станции Томмот, Угино, Алдан, Горелый, Канку, Спокойный и Чульман. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе предполагаемого размещения объекта характерен для районов, удаленных от промышленных центров и практически целиком обусловлен природными уровнями содержания ЗВ (нитратов, сульфатов, суммарного азота). Соответственно при нормировании выбросов ЗВ фон загрязнения атмосферы не учитывается, что скажется и на размер платы за выбросы ЗВ.
6.3. Мерзлотные условия и оценка их возможных изменений в результате строительства Мерзлотные условия в полосе проектируемой железной дорого изучались в течение большого временного периода, начиная с 40-х годов прошлого века. Основные материалы о сезонной и многолетней мерзлоте, характеризующие их современное состояние были получены автором данного раздела в 80-х годах прошлого столетия, в период детальной разведки месторождения «Таежное», инженерно-геологической и гидрогеологической съемки территории масштаба 1:50 000, а также при инженерных изысканиях в период проектирования железной дороги Беркакит – Томмот.
Согласно температурной составляющей, по классификации В.А. Кудрявцева (1958) и в соответствии со среднегодовой температурой пород территории от +1,5 до –3оС, сезонное промерзание пород относится к переходному и полупереходному типу, а сезонное протаивание – к переходному, полупереходному, реже - к длительно-устойчивому и устойчивому типу. В зависимости от геолого-геоморфологических, гидрогеологических и других факторов наблюдаются существенные различия в формировании сезонно-мерзлого слоя и сезонно-талого слоя. В целом для рассматриваемого района СМС имеет мощность от 2,0 - 2,5 до 5 - 8 м, а СТС – от 0,6 - 0,8 до 2,5 – 4,0 м. Согласно расчетам, максимальные глубины сезонного промерзания в естественных природных условиях не могут превышать 6 - 7 м (Южная Якутия, 1975). В рассматриваемом районе промерзание свыше 4 - 5 м в отдельных случаях уже может привести к формированию перелетков и островов многолетней мерзлоты, что, возможно, связано с повышенной жесткостью климата для некоторых незащищенных участков склонов и водораздельных поверхностей. Минимальные мощности СТС наблюдаются в долинах рек района. На надпойменных террасах р. Улахан - Леглегер, на участках с микробугристым рельефом, в сильно-льдистых отложениях протаивание составляет всего 0,6 - 0,8 м. Часто на таких участках слой сезонного протаивания не выходит за пределы мохо-торфяного горизонта. На участках с высокой увлажненностью поверхности при среднегодовой температуре пород –1 - -1,5оС глубина протаивания увеличивается до 0,8 – 1,2 м. Максимальные глубины СТС (до 3 - 5 м) свойственны в основном крупноглыбовым отложениям в пределах выположенных с редколесьями водораздельных участков и привершинных частей склонов, обычно характеризующихся широким распространением маломощных ММП со среднегодовой температурой пород от –0.2 до –0.5оС. На оголенных вершинах с маломощными щебнисто-глыбовыми элювиальными отложениями протаивание, как правило, не превышает 3.5-4 м, что, несмотря на благоприятные условия инфильтрации жидких осадков, в значительной степени определяется суровостью температурного режима горных пород (температура до –3оС).
Уничтожение растительного покрова и торфа на льдистых многолетнемерзлых отложениях в долинах и на пологих склонах, приводит к резкому повышению среднегодовых температур на поверхности пород и увеличению СТС. Этот процесс сопровождается таянием подземных льдов, приводящим к образованию провальных форм рельефа на автодорогах, промплощадках и других объектах промышленной и социальной инфраструктуры. Как показал совмещенный анализ материалов снегосъемки и данных геотермических исследований, на участках, где мощность снега достигает 1 и более метров, а его плотность имеет минимальные для района значения (0,15 – 0,17 г/см3), как правило, ММП имеют островной характер или вообще отсутствуют. В пределах высоких водоразделов и привершинных частей наветренных склонов территории строительства снежный покров часто подвергается интенсивному метелевому переносу и уплотнению. Здесь формируются маломощные снеговые толщи (от первых сантиметров до 15-20 сантиметров) при плотности снега до 0,40 - 0,45 г/см3. Одновременно на подветренных склонах, оседая в ветровой тени, снег образует надувы мощностью до 2,0 – 2,5 м при плотности до 0,3 - 0,35 г/см3. Именно на таких участках зафиксированы минимальные значения температуры горных пород и максимальные мощности многолетнемерзлых толщ. В соответствии с двумя рассматриваемыми проектными вариантами одну из таких вершин (г. Карьерная) с запада, севера, юга и востока будет огибать рассматриваемая железная дорога В соответствии с температурой горных пород и величиной геотермического градиента мощность многолетнемерзлых толщ в пределах всего района изменяется от 10-20 до 200 - 250 м. В распределении мощностей мерзлых пород прослеживается общая закономерная тенденция к увеличению их мощности с понижением температуры пород. Таким образом, в зоне проектирования железной дороги существует контрастная мерзлотная обстановка. Для данной территории характерны как участки с мощными ММП (до 200-250 м) и очень низкими температурами (до -3оС и ниже), так и массивы талых пород со среднегодовой температурой до 2,5оС (табл.6.3.1) Талики в основном формируются на склонах южной экспозиции и в долинах ручьев. В пределах надпойменных террас р. Улахан - Леглегер распространены многолетнемерзлые толщи мощность до 100 м. Многолетнее промерзание свойственно даже для нижней части склонов южной экспозиции на участках значительного вреза долин. В долине р. Улахан - Леглегер на формирование мерзлотной обстановки наряду со значительным врезом, характером рыхлых отложений, вероятно, определенное влияние оказывает суровый микроклимат, создаваемый наледью.
Массивы таликов обычно занимают только пониженные защищенные участки рельефа с ослабленной ветровой деятельностью. Так, в центральной части месторождения Таежное, защищенной от господствующих западных ветров небольшой водораздельной грядой, под елово-лиственничным лесом, в условиях повышенной трещиноватости пород распространены талики с фоновой температурой около +1,5оС. В целом, талые породы занимают больше половины площади месторождения.
Таблица 6.3.1 Результаты измерения температуры горных пород (оС) на участке «Таежный» в 2008 году
Как видно из вышесказанного, в пределах участков, тяготеющих к господствующим водоразделам, ММП сплошного и прерывистого распространения занимают днища долин и высокие водоразделы. Склоны, преимущественно южной экспозиции, находятся в талом состоянии с фоновой температурой 1- 1,5оС. Талое состояние пород на этих склонах и низких водоразделах обеспечивается благоприятным радиационно-тепловым режимом поверхности и грунтовыми условиями. В зимнее время, благодаря густой растительности, в условиях ослабленной ветровой деятельности здесь скапливается снег мощностью до 1-1,2 м при его плотности 0,17-0,20 г/см3. Согласно анализа перечисленных факторов и полученного фактического материала, наиболее суровой мерзлотной обстановкой характеризуются приподнятые водораздельные поверхности и крутые склоны. Следует отметить, что здесь самые низкие температуры приурочены к наветренным склонам господствующих вершин с разреженным растительным покровом или полным его отсутствием. Мощность ММП на таких элементах рельефа может достигать 200-250 м при среднегодовой температуре до –4,00С.
Меньшей суровостью мерзлотных условий обладают низкие надпойменные уровни рр. Улахан - и Аччыгый - Леглегер, Васильевка, Аччыгый - Нимныр и их крупных притоков. Здесь температура горных пород не опускается ниже –1,5оС при мощности многолетнемерзлой толщи 100-150 м. Близкие мерзлотные условия наблюдаются на пологих увлажненных склонах различных экспозиций. Практически полным отсутствием ММП характеризуются сниженные пологие водораздельные поверхности и сухие склоны с южной экспозицией. Как правило, температура пород здесь изменяется в среднем от 0,5 до 1оС. На участках с интенсивным поглощением жидких атмосферных осадков, один их которых находится в центральной части месторождения Таежное, формируется своеобразное температурное поле горных пород. В результате совместного отепляющего влияния инфильтрующихся жидких атмосферных осадков и поверхностных вод, мощного рыхлого снежного покрова температура горных пород повышается до 1-1,5оС. Талые породы с такой сравнительно высокой температурой занимают площадь в несколько квадратных километров и это, несмотря на довольно значительные абсолютные отметки участка – около 1250 м. В долинах небольших ручьев (Таежный, Медведевка, Гольцовый, Гематитовый и др.) ММП имеют островное распространение, малую мощность (до 20-30 м) и температуру около нуля градусов, что связано здесь с участками разгрузки подземных вод и благоприятными условиями снегонакопления. Как показали геотермические исследования в пределах мезозойской интрузии (г. Карьерная, абс. отм. 1260 м), в верховьях руч. Медведевки и Гольцового, среднегодовая температура пород здесь составляет -3,1оС, при расчетной мощности многолетнемерзлой толщи 150-200 м (скв.17м). При этом, как уже отмечалось в пределах северного подрайона участка «Таежный», наиболее низкие значения температуры горных пород будут наблюдаться в привершинной части коллювиальных склонов северной и западной экспозиции. Особый характер формирования температурного режима интрузивных горных пород имеют подножья коллювиальных склонов, где существуют благоприятные условия для инфильтрации поверхностных и надмерзлотных вод (г.Карьерная). Об этом свидетельствуют наблюдения в скважине 1775, расположенной на северном склоне в его нижней части. Положение скважины в зоне контакта интрузивных и архейских пород, большая мощность щебнистых отложений, наличие на небольшом удалении тектонического разлома определили на данном участке, несмотря на залегание в непосредственной близости низкотемпературных многолетнемерзлых пород, преимущественно талый характер горных пород. Температура пород на участке питания подземных вод составила +0,3оС, причем ниже залегает безградиентная зона до глубины порядка 100-120 м при уровне подземных вод в конце августа 35 м. В пределах железнодорожного переезда трассы Беркакит -Томмот, в верховьях руч. Медведевки формирование температурного режима горных пород носит довольно сложный характер. С одной стороны здесь широко распространены сильно разрушенные коренные породы, залегающие на небольшой глубине, а с другой – повышенная заболоченность и наличие мохово-торфяного покрова. Так, в скважине 526, расположенной в нижней части пологого юго-восточного склона, температура в разрушенных до состояния дресвы, супеси и суглинка коренных породах составила на глубине 14 м +1оС. Скважина 527, несмотря на небольшое удаление от первой дает уже совершенно иной характер распределения температуры. На глубине 5 м она составила +0,2оС, а на 18 м - +0,3оС. Понижение температуры идет в направлении наиболее пониженной части долины, где распространены промороженные озерно-болотные отложения, для которых характерны более суровые условия теплообмена. Развитие здесь небольших бугров пучения, торфяников и других криогенных образований свидетельствует о наличии здесь многолетнемерзлых пород небольшой мощности (до 20-30 м). Кроме того, у скважины 527 не исключаются охлаждающее влияние автодороги. Изменения поверхностных условий, связанных с нарушениями, в первую очередь, растительного покрова в ходе ранее проведенных детальных геологоразведочных работ, а также при пожарах в пределах рассматриваемого участка приводило в большинстве случаев к деградации ММП, что является общей закономерностью для южных областей криолитозоны. Так, например, площадное удаление растительного покрова на Таежном месторождении на склонах южной, юго-западной и юго-восточной экспозиций вызвало повышение среднегодовой температуры горных пород за 50-летний период на 1,5 - 2,00С и деградацию существовавших до начала освоения маломощных островов ММП. Как показали материалы геокриологических исследований, проведенные в современный период, на данной территории сформировалась обширная площадь с талыми породами, простирающая от северо-восточного крыла месторождения в верховьях руч. Гематитовый до подножья склона левого борта долины р. Улахан-Леглегер. Существование отдельных островов ММП в долинах ручьев Таежный и Гематитовый связано с наличием как отдельных бугров пучения, так и небольших по площади торфяных массивов с температурой грунтов до -0,30С при мощности ММП 10-15 м. Повышение температуры пород также зафиксировано и на водоразделе ручьев Таежный и Гематитовый, которое произошло в связи с пожаром в начале 80-х годов. На рассматриваемой территории экзогенные процессы и образования представлены довольно широко. Наиболее распространенные и важные в инженерно-геологическом отношении являются: бугры пучения, плоскобугристые торфяники, структурные грунты (пятна медальоны, каменные многоугольники), склоновые процессы, термокарст, термоэрозия, наледеобразование и заболачивание. Результаты проведенных в пределах Таежного участка геокриологических исследований позволяют сделать следующие основные выводы. Многолетнемерзлые породы здесь имеет прерывистое распространение и непосредственно занимает в среднем около 55 % территории. Развитие сезонно- и многолетнемерзлых пород характеризуется значительной неоднородностью. Это обусловлено различиями в геолого-геоморфологическом строении территории, через которые проявляется влияние других факторов – поступление радиационного тепла, подземных и поверхностных вод, атмосферных осадков, снежного и растительного покровов. Материалы многолетних геокриологических исследований позволяют говорить о существовании в современный период устойчивого деградационного процесса в криолитозоне местрождения «Таежное» в связи с техногенезом. Проектируемая железная дорога не будет исключением. Следует отметить, что нельзя в современный период рассматривать влияние на ММП только поверхностных нарушений в отрыве от глобального изменения климата. Возможно, фиксируемая современная геокриологическая обстановка непосредственно на месторождении Таежное, как и на других участках южно-якутского региона отражает комплексное влияние как антропогенового воздействия, так и изменения климата. В этом плане особую ценность представляют многолетние (с перерывами в течение 26 лет) мониторинговые геотермические исследования на подгольцовых участках в западной и восточной частях месторождения «Таежное». Буровые площадки подготавливались без нарушения поверхностных условий при отсутствии естественной растительности, включая и сплошные напочвенные покровы. Кроме того, скважины бурились в зимний период с минимальной нагрузкой на природные геосистемы участка. Полученные данные позволяют говорить о тенденции повышения температуры многолетнемерзлых пород на подошве слоя годовых теплооборотов в связи с потеплением климата примерно на величину от 0,30С до 1-1,30С, что согласуется со средней величиной повышения температуры воздуха в регионе (Павлов, 2008 г.). Полученные материалы в пределах железорудного месторождения «Таежное» позволяют с определенной долей условности говорить только о тенденциях деградации ММП, связанных с потеплением климата. Данный вывод основывается на результатах предварительных исследований, что не позволяет однозначно утверждать о преобладании деградационных признаков над аградационными в криолитозоне территории. Для достоверного подтверждения деградационной тенденции изменения геокриологических условий зоны освоения месторождения, связанной с антропогенным воздействием (строительство железной дороги) на фоне изменения климата необходима организация долговременного мониторинга геокриологической среды с использованием современных технологий. Наглядным подтверждением всему перечисленному многообразию мерзлотных условий рассматриваемой территории может служить картографическое обобщение в масштабе 1:100 000 (Железняк и др., 2009). На рис.6.3.1 приведен фрагмент этой карты. Таким образом, строительство железной дороги «ст.Таежная – м-е Таежное» приведет к отдельным изменениям в геосистемах территории, связанное с нарушением мерзлотно-геотермического и мерзлотно-влажностного режима приповерхностного слоя горных пород. В первую очередь, произойдет активизация склоновых процессов на склонах со средними уклонами и интенсификация заболачивания пологих склонов, сложенных многолетней мерзлотой.
Рис. 6.3.1. Картосхема участка «Таежное» (фрагмент). Масштаб 1:100 000. Условные обозначения на картосхеме.
Геологические формации и геолого-генетические комплексы: Аr - метаморфическая и интрузивная формации архейского возраста: кристаллические сланцы, кварциты, магнетиты, мигматиты и др.; VgGr1- магматическая формация мезозойского возраста: сиенит-порфиры, грано-сиенит-порфиры; Q4 – комплекс современных аллювиальных отложений: валуны, галечники, пески, торф мощностью от 2 до 15 м. Распространение, температура и мощность многолетнемерзлых пород (ММП): 1 – преимущественно талые породы с редкими островами ММП (до 10% площади) с температурой пород до 20С (для талых) и до -0,50С (для мерзлых) при мощности ММП до 30 м; 2 – островное распространение ММП (до 20% площади) с температурой пород от 0 – 1,00С (для талых) до -0,5 - -1,00С при мощности ММП до 30 – 50 м; 3 – массивно-островное распространение ММП (до 50% площади) с температурой пород от 0 до 10С (для талых) и до -0,5 - -1,50С при мощности ММП до 50-100 м; 4 – прерывистые ММП (от 50 до 90% площади) с температурой пород от 0,5 (для талых) до -1 - -20С при мощности до 150 м; 5 – сплошное распространение ММП (до 90% площади) с температурой пород от 00С до -30С при мощности до 100-250 м; 6 – практически сплошное распространение ММП (более 90% площади) с температурой пород от -2 до -40С и ниже при мощности до 200-300 м и более. Прочие знаки. 2 – 2,5 В числителе – мощность слоя сезонного промерзания, м; в знаменателе -0,7-1,0 мощность слоя сезонного протаивания, м. 312..º Опорная геотермическая скважина и ее номер. ------- Граница геологических формаций и геолого-генетических комплексов. _____ Граница типов многолетнемерзлых пород. _____ Основные транспортные линии *Специальными значками на картосхеме показаны экзогенные геологические процессы и явления: курумы, структурные грунты, гольцовые льды, наледи (в долине р.Улахан - Леглегер, руч. Гольцовый и Таежный).
6.4. Рельеф и ландшафтная структура и оценка их возможных изменений в результате строительства В ландшафтном отношении рассматриваемые районы относятся физико-географической стране гор Южной Сибири и частично Средней Сибири (Мерзлотно-ландшафтная карта Якутской АССР, 1991). Основные ландшафты находятся под влиянием высотной поясности. Абсолютные высоты варьируют от 600 до 2000 м. В основе методики составления карт легли наши разработки по картографированию мерзлотных ландшафтов (Федоров, 1991), дополненные позже для цифрового картографирования с применением ГИС (Федоров, Торговкин, 2006; Федоров и др., 2008; Горохов и др., 2009). Из типов ландшафтов встречаются горные тундры, подгольцовые заросли кустарников, горные редколесья, горная тайга, интразональные приводораздельные маревые и долинные маревые (Мерзлотные ландшафты Якутии, 1989). Типы местности представлены характерными для горных ландшафтов комплексами – горнопривершинным, плоскогорно-привершинным, плоскогорно-слабодренированным, горносклоновым коллювиальным, горносклоновым делювиально-коллювиальным, горносклоновым делювиально-солифлюкционным, моренным и горнодолинным. Также в приграничных районах встречаются равнинные плакорный и склоновый. Типы ландшафтов, характерные для рассматривамых районов: 1. Горнотундровый в сочетании с горными пустынями занимает привершинные участки горных хребтов. Здесь характерны лишайниковые и дриадовые горные тундры на каменистых отложениях. 2. Подгольцовый кустарниковый в основном представлен зарослями кедрового стланика, ольховника и кустарниковых березок с кустарничково-зеленомошно-лишайниковым покровом, и занимает привершинные участки низких гор и плоскогорий. Почвы представлены подбурами тундровыми типичными и оподзоленными на глыбово-щебенистом материале интрузивных и метаморфических горных пород. 3. Горноредколесный определяется доминированием лиственничных редин и редколесий, как на горных хребтах, так и плоскогорьях. В напочвенном покрове обычно характерны лишайники, зеленые мхи и кустарнички, в подлеске - кустарниковые березки, ольховник, кедровый стланик. В почвенном покрове преобладают подбуры таежные типичные и оподзоленные на глыбово-щебенистом материале интрузивных и метаморфических горных пород. 4. Горнотаежный в основном характерен для Чульманского плато, отличается распространением лиственничных и сосново-лиственничных лесов кустарничково-зеленомошных и лишайниковых. Он занимает переходные местоположения к широтно-зональным типам ландшафта. Почвы горные подзолистые и подбуры таежные на юрских песках, или дерново-карбонатные на карбонатных горных породах. 5. Интразональный приводораздельный маревый развит на слабодренированных участках междуречных пространств в межгорных впадинах. В основном характеризуется развитием маревых комплексов - сфагновых болот, ерников, лиственничных редин и редколесий. Развитие сфагновых мхов предопределяет развитие мерзлотных торфянисто- и торфяно-болотных почв. Комплекс биогенных отложений обычно достаточно мощный, с большим содержанием подземных льдов. Здесь активны процессы пучения и термокарста. 6. Интразональный долинный объединяет природные комплексы современных долин. Характеризуется сочетанием широкого спектра ПТК от болотных до лесных и степных: это сфагновые болота, ерники, пойменные леса, редины и редколесья, луга и т.д. Почвы пойменные, развиты на аллювии современных долин рек. Нами на рассматриваемом регионе выделено 11 типов местности. 1. Горно-привершинный – охватывает приводораздельные участки горных хребтов, для которых характерны выходы коренных пород. 2. Плоскогорно-привершинный – объединяет плоскоравнинные и пологоволнистые приводораздельные участки плоскогорий и возвышенных предгорий сложенные элювиальными и элювиально-делювиальными отложениями. 3. Плоскогорный слабодренированный - развит на приводораздельных участках с ограниченными условиями дренажа, что способствует формированию биогенных отложений на элювиальном комплексе. 4. Горносклоновый коллювиальный – представляет крутые склоны хребтов и долин горных рек сложенных коллювиальными отложениями. 5. Горносклоновый делювиально-коллювиальный – характерен для склонов хребтов, плоскогорий и горных долин средней крутизны. Отложения делювиально-коллювиальные. 6. Горносклоновый делювиально-солифлюкционный – занимают пологие склоны долин горных рек, плоскогорий и горных хребтов с делювиально-солифлюкционными отложениями. 7. Моренный - представлен на пологоволнистых аккумулятивных равнинах и межгорных котловинах, сложенных ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями. 8. Горно-долинный - приурочен к днищам долин горных рек, сложенных современными аллювиальными и аллювиально-делювиальными отложениями. 9. Плакорный - включает в себя плоскоравнинные и пологоволнистые, с наклоном поверхности до 2-3 о, достаточно дренированные междуречные приводораздельные пространства плато, где развиты элювиальные и элювиально-делювиальные отложения. 10. Склоновый делювиально-коллювиальный - характерен для склонов средней крутизны долин и плато с делювиально-коллювиальными отложениями. 11. Склоновый делювиально-солифлюкционный - занимает пологие склоны долин рек и плато с делювиально-солифлюкционными отложениями. При характеристике ландшафтов изучаемых районов нами рассматриваются сочетания типов местности и растительности. Эти комплексы в традиционной ландшафтной классификации представляют единицы уровня групп типов урочищ. Рассматриваемый район расположен в Олекмо-Типтонской плоскогорной провинции гор Южной Сибири (Мерзлотно-ландшафтная карта Якутской АССР, 1991). Горные породы представлены архейскими метаморфическими породами - гнейсами и кристаллическими сланцами, местами характерны интрузивные породы (сиениты и сиенит-порфиры). Рельеф пологоволнистый плоскогорный, абсолютные отметки приводораздельных участков от 1100 до 1250 м. Ландшафты. Здесь нами выделены 12 классификационных ландшафтных единиц (рис. 6.4.1). Ландшафтные комплексы представляют следующую парагенетическую систему - плоскогорно-привершинные ПТК на элювиальных отложениях, склоны средней крутизны делювиально-коллювиальные, склоны пологие делювиально-солифлюкционные и днища долин рек с интразональным комплексом растительности. Характерной чертой ландшафтов территории, прилегающей к подъездному пути ст. Таежная - ст. Таежный ГОК является достаточно большое участие в структуре ландшафтов подгольцовых зарослей кедрового стланика и горных лиственничных редколесий, что связано с влиянием высотной поясности. В ландшафтах доминируют горносклоновые делювиально-коллювиальные комплексы с горными лиственничными редколесьями кустарничково-зеленомошными с кедровым стлаником (ПТК 3-3) – 42,4% от общей площади, в структуре ландшафтов значительное место занимают горносклоновые делювиально-солифлюкционные комплексы с горными лиственничными редколесьями ерниковыми кустарничково-зеленомошными (ПТК 4-4) – 17,0% и горносклоновые делювиально-коллювиальные комплексы с кедровым стлаником кустарничково-лишайниковым (3-2) – 14,8%. Отметим, что характерной чертой этого района является развитие кедрового стланика на плоскогорно-привершинном типе местности (1-2) – 4,1% и марей на приводораздельных участках плоскогорья (5-5) – 3.9% от общей площади. Рельеф. По геоморфологическому районированию СССР (1980) рассматриваемая территория относится к Нимнырскому району, сложенной в основном архейскими метаморфическими горными породами, местами осложненными интрузивами (рис. 6.4.2). Приводораздельные элювиальные комплексы занимают 10,7% от площади рассмотренной территории, склоны средней крутизны с делювиально-коллювиальными отложениями - 57,8%, пологие склоны делювиально-солифлюкционные - 17,0%, долины - 8,7%, плоскогорно-привершинные маревые комплексы - 3,9% и крутые склоны с коллювиальными отложениями - 1,9%. Рис. 6.4.1. Ландшафтная карта района подъездного пути к Таежному ГОКу (ст. Таежная – ст. Таежный ГОК). Условные обозначения к рис. 6.4.7: 1.2 – плоскогорно-привершинный ПТК на метаморфических горных породах с зарослями кедрового стланика кустарничково-лишайниковыми; 1.3 – плоскогорно-привершинный ПТК на метаморфических горных породах с горными лиственничными редколесьями кустарничково-лишайниковыми с кедровым стлаником; 2.1 – склоны крутые коллювиальные на метаморфических горных породах с горными тундрами кустарничково-лишайниковыми; 2.2 – склоны крутые коллювиальные на метаморфических горных породах с зарослямикедрового стланика кустарничково-лишайниковыми; 2.7 – склоны крутые коллювиальные на метаморфических горных породах техногенно-нарушенные с рудеральной растительностью; 3.2 – склоны средней крутизны делювиально-коллювиальные на метаморфических горных породах с зарослями кедрового стланика кустарничково-лишайниковыми; 3.3 – склоны средней крутизны делювиально-коллювиальные на метаморфических горных породах с горными лиственничными редколесьями кустарничково-лишайниковыми с кедровым стлаником; 3.7 – склоны средней крутизны делювиально-коллювиальные на метаморфических горных породах техногенно-нарушенные с рудеральной растительностью; 4.4 – склоны пологие делювиально-солифлюкционные на метаморфических горных породах с горными лиственничными редколесьями ерниковыми кустарничково-зеленомошными; 5.5 – плоскогорно-слабодренированные комплексы со сфагновыми ерниковыми марями; 6.6 – долины рек с интразональной растительностью (ерниками, марями и лугами наледных полян); 6.7 – долины рек с техногенными комплексами с рудеральной растительностью. Рис. 6.4.8. Карта рельефа района подъездного пути к Таежному ГОКу (ст. Таежная – ст. Таежный ГОК). Условные обозначения к рис. 6.4.8: 1.2-1.3 – плоскогорно-привершинный ПТК на метаморфических горных породах; 2.1-2.2, 2-7 – склоны крутые коллювиальные на метаморфических горных породах; 3.2-3.3, 3.7– склоны средней крутизны делювиально-коллювиальные на метаморфических горных породах; 5.4-5.4 – склоны пологие делювиально-солифлюкционные на метаморфических горных породах; 6.6-6.7 – долины рек. Оценка возможного изменения ландшафтов и рельефа в результате строительства. Подъезднные пути по вариантам №1 и 2 до ст. Таежный ГОК практически проходят по одним и тем же ПТК (таблица 6.4.1). Контрастность ландшафтов определяет чувствительность к техногенным нарушениям. Приводораздельные и верхнесклоновые комплексы менее подвержены нарушениям, тогда как долины и нижнесклоновые ПТК из-за наличия мерзлых пород более чувствительны к нарушениям.
Таблица 6.4.1 Возможные изменения ландшафтов и рельефа района подъездного пути к Таежному ГОК (ст. Таежная – ст. Таежный ГОК)
|