Оценка воздействия на атмосферный воздух и почву на Нагумановском НГКМ
А.А. Гамм, вед. специалист, Правительство Оренбургской области, Т.А. Гамм, д.с.-х.н., профессор, Р.Н. Касимов, к.т.н., С.В. Шабанова, к.т.н., С.П. Василевская, к.т.н., ФГБОУ ВО Оренбургский ГУ; Р.Ф. Сагитов, к.т.н, ООО «НИПИЭП», З.З. Утяганова, к.п.н., Кумертауский филиал ФГБОУ ВО Оренбургский ГУ; А.А. Мушинский, д.с.-х.н., профессор, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
Освоение нефтегазоконденсатных месторождений в конкретном регионе оказывает влияние на окружающую среду не только на территории месторождения, но и далеко за его пределами, в том числе и на проживающее в непосредственной близости население [1, 2]. В связи с этим проводится оценка воздействия объекта на окружающую среду и разрабатываются мероприятия по минимизации воздействия [3—5].
Актуальность работы заключается в том, что впервые рассмотрены результаты комплексного экологического мониторинга Нагумановского не-фтегазоконденсатного месторождения.
Материал и методы исследования. Цель работы — оценка результатов комплексного экологического мониторинга Нагумановского нефтегазоконденсат-ного месторождения.
Практическая значимость работы заключается в том, что по результатам оценки воздействия на окружающую среду допустимое воздействие На-гумановского нефтегазоконденсатного месторождения позволяет эксплуатировать объект в рамках установленных допустимых нормативов.
Для оценки воздействия использованы стандартные методики полевых исследований, методы сравнительной оценки фоновых и экспериментальных показателей, расчётный метод.
Результаты исследования. Основное количество выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации скважины № 3 составляют выбросы диоксида азота — вещества второго класса опасности и диоксида серы — вещества третьего класса опасности. Вещество второго класса опасности — сероводород присутствует в выбросах при сжигании попутного газа на факеле, в выбросах при работе котельной и дизельных установок.
Исследование среднегодовых концентраций в атмосферном воздухе показало, что приоритетным загрязняющим веществом в посёлке Весёлый На-гумановского НГКМ является вещество второго класса опасности — диоксид азота, наибольшее значение концентрации этого вещества наблюдалось в 2002 г. Увеличение концентраций диоксида серы от 0,002 до 0,008 мг/м3 отмечено в период бурения скважины. Концентрация сероводорода в посёлке Веселый Нагумановского НГКМ была на порядок ниже, она изменялась в пределах от 0,001
до 0,003 мг/м3, сероводородом в большей степени был загрязнён атмосферный воздух в период бурения скважины (табл. 1).
Исследование среднегодовых концентраций в посёлке Акбулак Нагумановского НГКМ показывает, что приоритетным загрязняющим веществом, так же как и в посёлке Весёлый, является диоксид азота (0,015—0,030 мг/м3). Наибольшая концентрация этого загрязняющего вещества наблюдалась в
2000 г. С 2002 г. по 2005 г. существенных изменений по диоксиду азота не произошло, загрязняющие вещества сероводород и диоксид серы не превышали ПДК (табл. 2).
К приоритетному загрязняющему веществу в посёлке Нагумановка Нагумановского НГКМ можно отнести вещество второго класса опасности — диоксид азота. Его концентрация в 2006 г. достигала 0,033 мг/м3, с 1999 г. по 2004 г. концентрация этого вещества не изменялась. Концентрация вещества третьего класса опасности — диоксида серы в посёлке Нагумановка значительно отличалась от концентраций в посёлках Весёлый и Акбулак и составляла в 2003 г. 0,020 мг/м3, превышений ПДК по сероводороду не наблюдалось.
Концентрации загрязняющих веществ в посёлках Васильевка и Майдан практически была одинаковая, превышений ни по одному из загрязняющих веществ не установлено.
В результате расчётов индекса загрязнения атмосферы в посёлке Весёлый Нагумановского НГКМ за 1999—2008 гг., максимальное значение его зафиксировано в 2000 г. (0,796), но уже с
2001 г. наблюдалось резкое снижение индекса загрязнения атмосферного воздуха, и к 2007 г. этот показатель достиг минимального значения (0,272). Такая же ситуация наблюдалась и в посёлке Акбулак.
Сравнительный анализ индекса загрязнения атмосферного воздуха в посёлке Майдан Нагума-новского НГКМ и подфакельных наблюдениях показал, что ситуация по этому значению была одинакова. В 2002 г. индекс загрязнения атмосферного воздуха достиг максимального значения (0,950 — посёлок Майдан; 1,091 — подфакельные наблюдения), а в 2008 г. в посёлке Майдан этот показатель снизился в 9,1 раза, в подфакельных наблюдениях — в 2,6 раза. Это свидетельствует о завершении строительно-монтажных работ и уменьшении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В посёлке Нагумановка Нагумановского НГКМ индекс загрязнения атмосферного воздуха в 2008 г. также был минимальным (0,329). Наибольшее его значение отмечено в 2006 г. (0,966), так как в 2006 г. концентрация диоксида азота составила 0,033 мг/м3, а концентрация диок-
1. Результаты анализа атмосферного воздуха в посёлке Весёлый Нагумановского НГКМ за 1999-2008 гг.
Год Загрязняющее Среднегодовая ПДК, мг/м3 Примечание
вещество концентрация, мг/м3
N0, 0,029 0,20 РД52.04.186-89
1999 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,001 0,50 5.2.7.3
N0, 0,028 0,20 РД52.04.186-89
2000 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,005 0,50 5.2.7.3
N0, 0,024 0,20 РД52.04.186-89
2001 Н2Б 0 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,003 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,029 0,20 РД52.04.186-89
2002 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,002 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,022 0,20 РД52.04.186-89
2003 Н2Б 0 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,008 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,024 0,20 РД52.04.186-89
2004 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,004 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,025 0,20 РД52.04.186-89
2005 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,002 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,020 0,20 РД52.04.186-89
2006 Н2Б 0 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,001 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,013 0,20 РД52.04.186-89
2007 Н2Б 0 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,002 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,023 0,20 РД52.04.186-89
2008 Н2Б 0 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,004 0,50 5.2.7.3
сида серы — 0,006 мг/м3. Это говорит о том, что в этот период производилось сжигание газа, в состав которого входит азот и серосодержащие соединения. Индекс загрязнения атмосферного воздуха в посёлке Васильевка Нагумановского НГКМ имел наименьшее значение в 2001 г. (0,232), а наибольшее (1,008) — в 2003 г. Это также свидетельствует о том, что на территории месторождения проводились строительно-монтажные работы с сжиганием углеводородного сырья и передвижением большого количества автотранспорта.
В результате сравнительного анализа индекса загрязнения атмосферного воздуха в населённых пунктах Нагумановского НГКМ нами была выявлена динамика зависимости загрязнения атмосферного воздуха населённых пунктов от под-факельных значений. Из динамики зависимости следует, что только в период с 1999 г. по 2001 г. индекс загрязнения атмосферного воздуха в посёлках Весёлый и Акбулак был выше, чем в под-факельных наблюдениях. В посёлке Нагумановка в 2003 и 2006 гг. также наблюдалось превышение при подфакельных наблюдениях.
Однако в посёлках Майдан и Васильевка На-гумановского НГКМ значительных превышений индекса загрязнения атмосферного воздуха относительно подфакельных значений не выявлено.
Из числа кислотообразующих веществ почвы Нагумановского НГКМ содержат хлорид-ионы и подвижные соединения серы. По содержанию приоритетными являются хлорид-ионы, концентрация которых изменялась от 0,100 до 4,300 ммоль в 100 г. Соединениями серы в большей степени были загрязнены почвы в период с 2000 г. по 2005 г. Содержание сульфат-ионов на территории месторождения составляло от 0,030 до 0,220 ммоль в 100 г, а нитрат-ионов — от 0,7 до 6,2 млн-1. Концентрация ионов кальция изменялась от 1,000 до 1,500 ммоль в 100 г. Почвы исследуемой нами территории в период с 1999 г. по 2008 г. по значениям рН, равным 6,93—7,96, можно классифицировать как слабощелочные.
Нами был определён коэффициент концентрации, представляющий собой отношение наблюдаемых концентраций к их фоновым значениям. Согласно полученным значениям коэффициентов концентрации приоритетным загрязняющим веществом в период 1999—2008 гг., из числа кислотообразующих ионов был хлорид-ионы с коэффициентами концентрации от 0,100 до 4,300. Фоновое значение по ним составляло 0,100 ммоль в 100 г. Также наблюдалось превышение фоновых значений по ионам кальция — 1,500 ммоль в 100 г (фон 1,250) и нефтепродуктам — 2750 мг/кг (фон 1500 мг/кг).
2. Результаты анализа атмосферного воздуха в посёлке Акбулак Нагумановского НГКМ за 1999-2008 гг.
Год Загрязняющее Среднегодовая ПДК, мг/м3 Примечание
вещество концентрация, мг/м3
N0, 0,025 0,20 РД52.04.186-89
1999 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,001 0,50 5.2.7.3
N0, 0,030 0,20 РД52.04.186-89
2000 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,003 0,50 5.2.7.3
N0, 0,016 0,20 РД52.04.186-89
2001 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,024 0,20 РД52.04.186-89
2002 Н2Б 0 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,003 0,50 5.2.7.3
N02 0,023 0,20 РД52.04.186-89
2003 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,007 0,50 5.2.7.3
N02 0,025 0,20 РД52.04.186-89
2004 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,002 0,50 5.2.7.3
Ш2 0,25 0,20 РД52.04.186-89
2005 Н2Б 0 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,005 0,50 5.2.7.3
N02 0,018 0,20 РД52.04.186-89
2006 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,001 0,50 5.2.7.3
N02 0,015 0,20 РД52.04.186-89
2007 Н2Б 0,001 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,005 0,50 5.2.7.3
N02 0,015 0,20 РД52.04.186-89
2008 Н2Б 0 0,008 пп 5.2.1.35.2.7.2
Б02 0,001 0,50 5.2.7.3
Однако экологическая ситуация на исследуемой территории оставалась удовлетворительной, а категория загрязнения почвенного покрова была допустимой.
Коэффициенты концентрации сульфат-ионов и ионов кальция за весь период исследования не были значительны. Кратность превышения концентрации нитрат-ионов в период 2000-2005 гг. по сравнению с 1999 г. возросла.
По загрязняющим веществам приоритетным загрязнителем являлась подвижная сера в 20032004 гг.
На основе комплексной оценки воздействия на окружающую среду была установлена прямо пропорциональная зависимость между среднегодовыми концентрациями соединений серы в атмосферном воздухе и в почве.
Зависимость среднегодовых концентраций соединений серы в почвенном покрове от концентраций соединений серы в атмосферном воздухе можно записать в виде уравнения:
^ = 0,000789 + 0,016644*!,
где у — среднегодовая концентрация соединений серы в атмосферном воздухе; х1 — среднегодовая концентрация соединений серы в почвенном покрове.
В результате сравнительного анализа среднегодовых концентраций по посёлкам Нагумановского НГКМ можно сделать вывод, что увеличение концентраций загрязняющих веществ приходится на 1999—2008 гг. (период бурения), увеличение концентрации сероводорода — на период сжигания попутного газа и при работе котельной.
Результаты исследований свидетельствуют, что уровень загрязнения атмосферы рассматриваемой селитебной зоны находится в пределах, характерных для населённых пунктов с малой численностью населения, и практически соответствует уровню загрязнения атмосферы соответствующей селитебной зоны.
Проведённые нами исследования позволяют сделать вывод, что наиболее загрязнены почвы в период с 2002 г. по 2005 г. Сравнительный анализ значений коэффициентов концентраций и суммарного показателя химического загрязнения почв показал, что по хлорид-иону, ионам кальция и нефтепродуктам наблюдалось превышение фоновых концентраций. Несмотря на имеющиеся случаи превышения фоновых концентраций загрязняющими веществами в период с 1999 г. по 2008 г., суммарный показатель загрязнения почвенного покрова (Д.) не превышал 16. Следовательно, экологическое состояние территории можно оценить
как относительно удовлетворительное, а почвенный покров прилегающей территории относится к допустимой категории загрязнения почв.
Вывод. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе населённых пунктов Нагумановского НГКМ незначительный и не ограничивает ведение деятельности по эксплуатации месторождения на данной территории. Несмотря на загрязнение почвенного покрова, почвы исследуемой территории сохраняют способность к нейтрализации загрязняющих веществ, и почву Нагумановского НГКМ по категории загрязнения почв можно отнести к допустимым. Полученная зависимость среднегодовых концентраций соединений серы в
почвенном покрове от концентраций соединений серы в атмосферном воздухе позволяет прогнозировать её аккумуляцию в почве.
Литература
1. Чижов Б.Е., Долингер В.А., Захаров А.И. Особенности нефтяного загрязнения территрии Ханты-Мансийского автономного округа // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 2008. № 8. С. 15—21.
2. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. М.: Высшая школа, 2002. 334 с.
3. Колесниченко А.В. Процессы биодеградации в нефтезагряз-нённых почвах. М.: «Промэкобезопасность», 2004. 194 с.
4. Логинов О.Н. Биотехнологические методы очистки окружающей среды от техногенных загрязнений. Уфа: Гос. изд. научно-тех. литературы «Реактив», 2000. 100 с.
5. Рекомендации по рекультивации нефтезагрязнённых земель / С.А. Алиев [и др.]. Баку: Элм, 1981. 26 с.
Параметры распределения и оценка корреляционной связи между микроэлементами Ba, Sr, Mn, V, Ca, Fe, Mg) в растительном покрове Яман-Касинского медноколчеданного месторождения
В.Б. Черняхов, к.г.-м.н., Е.Г. Щеглова, к.б.н., ФГБОУ ВО Оренбургский ГУ
Изучение содержания микроэлементов в растительном покрове Яман-Касинского медноколчеданного месторождения требует рассмотрения основных параметров, закономерностей распределения и оценки корреляционной связи между различными микроэлементами, в том числе Bi, Ba, Sr, Mn, Ni, Ti, Cr, V, Ca, Fe, Mg.
Встречаемость висмута (Bi) в золе растений, произрастающих в районе Яман-Касинского медноколчеданного месторождения, ввиду низкой чувствительности спектрального анализа на этот элемент невысокая — менее 15%. В растениях он обнаружен только над эпицентром рудного тела. Его содержание составляет 0,1—0,3 • 10-3%.
Биологическое накопление бария (Ва) осуществляется всеми растениями. Наиболее энергично он концентрируется отдельными видами, относящимися к таким биоморфам, как деревья, кустарники, полукустарнички. Наиболее высокие концентрации Ва отмечаются в ветвях и листьях Betula pendula (соответственно 201,5• 10-3% и 120• 10-3%), ветвях Cerasus fruticosa (102,4• 10-3%), ветвях и листьях Populus tremula (84,1 • 10-3% и 35,1 • 10-3%) и ветвях Spiraea crenata (32,4 • 10-3%).
У остальных растений содержание Ва лежит ниже РКР (табл.). Распределение Ва по органам растений является нейтральным или преимущественно акропетальным в надземной части. У деревьев и кустарников, большинства полукустарничков Ва накапливается в стеблях больше, чем в листьях. В отдельных случаях у Artemisia austriaca, Stipa rubens, Echinops ritro имело место обратное соот-
ношение. В корнях травянистых растений бария содержится больше, чем в отдельных органах надземной части, у полукустарничков корни содержат его в меньшем количестве, чем стебли.
Среднее содержание стронция (Sr) во всех видах растений, относящихся к биоморфам дерево, кустарник, полукустарник, в 2—4 раза превышают РКР. У Betula pendula и Populus tremula они максимальные и составляют 117,5—122,7-10-3% в ветвях и 60—64,1 • 10-3% в листьях. Такое же содержание характерно для ветвей Cerasus fruticosa и Spiraea crenata. У злаков и травянистых растений концентрация Sr близка к РКР (табл.). Распределение Sr по органам растений нейтральное или преимущественно акропетальное в надземной части. В корнях, стеблях и листьях растений, отобранных на одних и тех же площадках, содержание стронция примерно одинаковое.
Из литофильных элементов марганец (Мп) представляет наибольший интерес, так как его ореолы в породах палеозоя окаймляют рудные тела. В пределах месторождения отдельные виды растений в различной степени обогащены этим элементом. Наибольшее содержание Мп отмечается у деревьев, кустарников, полукустарничков и отдельных видов злаков и травянистых многолетников. Однако в большинстве случаев средние содержания магния у всех растений находятся ниже РКР или равны ему (табл.). Лишь у Spiraea crenata, ^toneaster melanocarpa концентрация Мп выше РКР. Его содержание у этих растений составляет соответственно 0,2—0,25%. В корнях Мп концентрируется больше, чем в надземных органах, а последние характеризуются базипетальным распределением, т.е. преобладанием Мп в молодых органах — листьях.