Influența asupra dezvoltării complexelor naturale a mineralelor. Impactul complexului minier asupra mediului

Uleiul de șist este un ulei sintetic neconvențional care se obține din șisturi bituminoase prin tratament termic. Uleiul rezultat este fie folosit ca combustibil, fie procesat și utilizat în aceleași zone ca și țițeiul tradițional.

Cea mai mare parte a rezervelor mondiale de petrol de șist se află în Statele Unite. Este vorba de aproximativ 24,7 trilioane de tone. Rezerve suficient de extinse de șisturi bituminoase sunt la dispoziția Rusiei și Chinei. În America, extracția șisturilor bituminoase a fost cea care a adus industria petrolului noua etapa dezvoltare. Cel mai mare zăcământ este situat în nordul și Dakota de Sud. Se numește Bakken. Aici costul petrolului de șist în SUA este cel mai mic, datorită celei mai avansate tehnologii de producție din acest moment. Pe lângă câmpul Bakken, există o serie de câmpuri mari în Statele Unite, care sunt situate în statele Texas și New Mexico.

Rusia deține aproximativ 7% din rezervele mondiale. este considerată Formaţiunea Bazhenov (Siberia de Vest). În aceste locuri ocupă zăcăminte de șisturi bituminoase teritoriu vast, comparabil ca suprafață cu statul Texas și Golful Mexic, luat impreuna.

În China, principalele rezerve de șist sunt concentrate în provinciile din partea de nord-est a țării și într-unul dintre cele mai mari centre industriale - Fushun, care este situat în imediata apropiere a graniței cu Coreea.

De asemenea, printre țările implicate cu succes în extracția șisturilor petroliere, se pot distinge următoarele:

  • Israel (care devine principalul centru pentru extracția petrolului din șist în Orientul Mijlociu),
  • Iordania,
  • Maroc,
  • Australia,
  • Argentina,
  • Estonia,
  • Brazilia.

Cum se produce uleiul de șist

  1. Exploatare în carieră sau mine cu prelucrare ulterioară în instalațiile de reactoare, unde șisturile bituminoase sunt supuse pirolizei fără acces la aer, ceea ce duce la eliberarea rășinii din rocă. Această metodă a fost utilizată în mod activ în URSS, este folosită în Brazilia, China. Principalul său dezavantaj este costul ridicat, ceea ce duce la un preț ridicat al produsului final. În plus, atunci când utilizați această opțiune de producție de ulei, există o problemă de izolare a unei cantități mari de dioxid de carbonîn timpul extragerii rășinii de șist din rocă. Eliberarea de cantități mari de dioxid de carbon în atmosferă amenință să înrăutățească semnificativ situația mediului, iar problema eliminării acestuia nu a fost încă rezolvată;
  2. Extragerea uleiului direct din rezervor. Acest lucru se întâmplă prin forarea puțurilor orizontale, ceea ce duce la numeroase fracturi hidraulice. Adesea este nevoie de încălzire termică sau chimică a formațiunii. Acest lucru duce la o creștere semnificativă a costului de producție a acestui tip de ulei față de cele tradiționale, indiferent de dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiilor utilizate. Problemă importantă care apare atunci când se utilizează această metodă este ritm rapid reducerea volumului produsului extras (pentru 400 de zile de muncă, volumele pot scădea cu 80%). Pentru a rezolva această problemă, puțurile în câmp sunt introduse în etape.

Tehnologia minieră are o serie de nuanțe care trebuie luate în considerare:

  • câmpul trebuie amplasat aproape de consumatori, deoarece gazele de șist nu sunt transportate prin conducte de gaze presiune ridicata;
  • este posibilă dezvoltarea zăcămintelor de şist în zone dens populate;
  • la exploatarea șisturilor, nu există pierderi de gaze cu efect de seră, dar se pierde metan, ceea ce în cele din urmă duce în continuare la o creștere a efectului de seră;
  • utilizarea metodei fracturării hidraulice presupune prezenţa unei cantităţi mari de apă în apropierea depozitelor. Pentru a efectua o fracturare hidraulică se realizează un amestec de apă, nisip și substanțe chimice cu o greutate de 7.500 de tone. După muncă, toate deșeurile apa murdara se acumulează în zona depozitelor și provoacă daune semnificative mediului;
  • sondele de șist au o viață scurtă;
  • utilizarea substanțelor chimice la prepararea amestecurilor pentru fracturare hidraulică poartă grele impact asupra mediului;
  • extragerea acestei materii prime va fi profitabilă doar din punct de vedere al cererii de produse, dacă pretul mondial nivelul uleiului este suficient de ridicat.

Diferențele față de minerit convențional

Uleiul tradițional impregnează rocile care au o structură poroasă. Porii și fisurile din roci sunt interconectate. Uneori, acest tip de ulei este vărsat pe suprafața pământului sau se mișcă liber de-a lungul rezervorului său la adâncime. Presiunea care este exercitată de sus de o altă rocă asupra formațiunii purtătoare de petrol face ca uleiul să fie stoars la suprafață în timp ce curge liber în puț prin formațiune. Aproximativ 20% din rezerva de petrol este recuperată din rezervor în acest fel. Când debitul de petrol este redus, începe aplicarea diferitelor măsuri care vizează creșterea producției. De exemplu, fracturarea hidraulică, atunci când pomparea apei într-un puț duce la presiune asupra rocii din jurul sondei.

Uleiul de șist este situat în roca care precede rezervorul de petrol. Lipsa conexiunii dintre cavități nu permite uleiului să se miște liber. După forarea unui puț, este imposibil să obțineți imediat volumele necesare de petrol din acesta. Utilizarea diferitelor tehnologii și procese, precum încălzirea rocilor sau utilizarea exploziilor direcționate, duce la o creștere semnificativă a costului procesului de extracție, care se reflectă în costul final al acestui produs.

În plus, apare în mod constant nevoia de a foraj din ce în ce mai multe puțuri noi, deoarece puțul dă doar volumul care a fost afectat de măsurile luate, restul petrolului va rămâne neatins până când următoarea sondă este forată și același set de proceduri. Se efectuează. O fântână funcționează cu un randament bun pentru cel mult un an, în timp ce în fiecare lună randamentul de petrol este redus.

Dezvoltarea zăcămintelor de șist duce la o serie de probleme de mediu:

  1. consum mare de apă(la producerea unui baril de petrol se folosesc 2 până la 7 barili de apă). Acesta este principalul dezavantaj pentru mediu și cel mai evident dezavantaj al dezvoltării acestei metode de producere a uleiului. Deci, atunci când apa este evaporată din stâncă, din punct de vedere al ecologiei, are loc o pierdere irecuperabilă de resurse;
  2. nivel inalt intensitatea energiei procesului extracția șisturilor petroliere. Această problemă este parțial rezolvată prin introducerea unor sisteme de circulație constantă a lichidului de răcire și utilizarea rezervelor proprii de zăcăminte;
  3. eliberare gaze cu efect de sera. Emisiile sunt reduse cu utilizare eficientă monoxid de carbon sub formă de purtători de căldură și instalarea de capcane de funingine.

Colegi de clasa

2 comentarii

    Desigur, petrolul de șist este o sursă bună de venit, mai ales în țările în care producția de surse tradiționale de energie este limitată. Cu toate acestea, înainte de a efectua lucrări privind extracția șisturilor, este necesar să avem grijă de ecologia planetei și de viitorul nostru peste tot. Este suficient să investești o parte din venituri în dezvoltarea unui proiect care va face exploatarea șisturilor mult mai mult moduri umane.

    Văd doar dezavantaje în această metodă de extracție a uleiului. Costuri mari cu apa, poluarea aerului și a apei. Ceea ce duce planeta noastră la distrugere. Treptat, peștii, microorganismele marine se vor stinge și efectul de seră se va instala. În plus, uleiul de șist costă mult mai mult decât petrolul obișnuit, nu va funcționa pentru a-l vinde la export. În ceea ce mă privește, merită să renunț cu totul la un astfel de tip periculos de extracție a mineralelor utile.

E.I. Panfilov, prof., doctor în științe tehnice, cercetător șef, IPKON RAS

Creșterea constantă a populației lumii determină o creștere a consumului resurse naturale, printre care rolul principal revine resurselor minerale. Rusia are rezerve minerale semnificative, a căror extracție reprezintă mai mult de jumătate din venituri buget de stat. Reducerea sa planificată din cauza intensivă dezvoltare inovatoare alte industrii în următorii 10-15 ani nu vor duce la o scădere a dimensiunii și ritmului de dezvoltare baza de resurse mineraleţări. Totodată, extragerea mineralelor solide este însoțită de extragerea a milioane de tone de masă rocă din subsol, care este plasată sub formă de supraîncărcare și deșeuri pe suprafața Pământului, ceea ce atrage consecințe extrem de negative nu numai pentru mediu și oameni, dar și pentru subsolul însuși.

Evaluarea impacturilor asupra subsolului este adesea identificată sau confundată cu consecințele acestor impacturi asupra mediului, inclusiv asupra infrastructurii și asupra oamenilor, în special atunci când se determină daunele rezultate și cauzate. De fapt, aceste procese au diferențe semnificative, deși sunt strâns legate între ele. De exemplu, tasarea suprafeței la zăcământul de potasiu din Bereznyaki, care a dus la pagube semnificative de mediu, economice și sociale asupra regiunii și țării, a fost rezultatul daunelor cauzate de tehnogeneză mediului geologic, adică. Avem de-a face cu diferite, de fapt, fenomene. Pentru că pot și fac deja, influenta semnificativa de-a lungul vieții noastre, este nevoie de un studiu, definire și evaluare mai aprofundată și mai cuprinzătoare a proceselor în desfășurare. Lucrarea nu are în vedere impactul asupra subsolului cauzat de fenomene naturale, catastrofe și alte efecte negative. fenomene naturale, implicare în care activitatea umană nu a fost dovedită.

Primul concept se referă la consecințele rezultate din impacturile provocate de om asupra mediului geologic, care, cu un anumit grad de convenționalitate, pot fi identificate cu conceptul de „subsol”. Consecințele rezultate în sine vor fi notate prin termenul „daune geologice”, adică. daune cauzate mediului geologic (GE) de activitățile umane.

Un alt concept include un set de consecințe cauzate de reacția HS (subsolului) la impactul tehnogenezei, astfel încât acestea pot fi numite „consecințe geotehnogene”. Dacă au caracter negativ, ceea ce, de regulă, se întâmplă în practică, atunci este legitim să le considerăm „daune geotehnogene”. A lui părțile constitutive sunt consecințe de mediu, economice, sociale și alte consecințe care au un impact negativ asupra vieții umane și asupra mediului, incl. natural.

Cea mai solicitată sferă de activitate minieră este dezvoltarea zăcămintelor, al căror scop principal este retragerea din subsol a unei părți din substanța subsolului utilă societății - formațiunile minerale. În acest caz, subsolul este supus daunelor geologice (GI),
apărute în diferite stadii şi stadii de dezvoltare a zăcămintelor minerale.

Totodată, posibilele impacturi asupra SA, folosind principalele prevederi ale sistemului EIM, pot fi împărțite în 4 grupe conform unei caracteristici obiective de clasificare care reflectă natura ( trăsătură distinctivă, caracteristică) a impactului asupra subsolului:

eu grupez. Separarea (retragerea) materiei din subsol, ducând la scăderea cantității acesteia.

grupa II. Transformarea sau perturbarea mediului geologic. Se poate manifesta sub forma creării de cavități subterane, cariere, gropi, săpături, șanțuri, adâncituri; redistribuirea câmpurilor de stres în masa de rocă din zona minieră; încălcări ale acviferelor, gazelor, fluidelor, energiei și altor fluxuri care circulă în subsol; modificări ale caracteristicilor miniere și geologice, structurale și proprietăților mediului geologic care conține formațiuni minerale; modificări ale peisajului teritoriului ocupat de alocaţiile geologice şi miniere etc.

grupa III. Poluarea mediului geologic (geomecanic, hidrogeologic, geochimic, iradiant, geotermal, geobacteriologic).

grupa IV. Un impact complex (sinenergetic) asupra subsolului, care se manifestă printr-o combinație diferită a impacturilor celor trei grupuri de mai sus.

În conformitate cu practica existentă de exploatare a zăcămintelor minerale, luăm în considerare posibilele impacturi asupra HW în trei etape principale:

Etapa 1 - Studiul mediului geologic, incl. partea lor constitutivă - formațiuni minerale (zăcăminte minerale).

Etapa 2 - Dezvoltarea (exploatarea) zăcămintelor minerale.

Etapa 3 - Finalizarea amenajării (dezvoltarii) zăcămintelor minerale - lichidarea (conservarea) instalațiilor miniere.

În etapa de studiu a subsolului, efectuată în vederea detectării (căutării) formațiunilor minerale, impactul asupra mediului geologic, cu un anumit grad de convenționalitate, poate fi împărțit printr-un semn obiectiv - gradul de integritate fizică a HW - în două grupe: impacturi fără o încălcare semnificativă a integrității HW (primul grup) și impacturi cu încălcare a integrității și proprietăților HS.

Grupa I de impacturi include prospectarea și explorarea seismică, care practic nu afectează starea lanțului muntos.

Grupa a 2-a de impacturi se datorează lucrărilor de explorare geologică (GEW) efectuate cu ajutorul puțurilor, lucrărilor miniere și altor lucrări care conduc la modificarea integrității fizice a HW. În acest caz, toate cele 4 tipuri de impact de mai sus asupra HW sunt posibile - îndepărtarea materiei din subsol (la conducerea lucrărilor de explorare și, într-o măsură mai mică, la forarea puțurilor); perturbarea mediului geologic (la conducerea lucrărilor miniere folosind explozivi); poluare (apare doar în unele cazuri - la forarea puțurilor de petrol, gaze și alte sonde de explorare, la traversarea apelor termale subterane, mineralizate) și impact complex (rar apare - de exemplu, la traversarea apei mineralizate, orizonturi gazoase, fluxuri de fluide).

Astfel, se poate afirma că la etapa de studiu a subsolului, impacturile asupra HW sunt nesemnificative, în principal în timpul explorării și explorării suplimentare a zăcămintelor minerale produse cu ajutorul lucrărilor miniere și, parțial, la forarea puțurilor de explorare pentru hidrocarburi lichide și gazoase. .

În stadiul dezvoltării unui zăcământ mineral explorat, metoda aplicată (tehnologia) de dezvoltare a acestuia, mai precis, metoda (instrumentul tehnic) de îndepărtare a unei părți a acestuia din mediul geologic - o formațiune minerală, care este luată drept caracteristică principală de clasificare pentru sistematizarea impacturilor posibile, joacă un rol decisiv în impactul asupra HS.

În conformitate cu acest semn, impacturile sunt împărțite în patru grupe:

Grupa 1 - Metoda mecanică. Este tipic pentru extracția mineralelor predominant solide și se realizează prin mijloace tehnice cunoscute (combine de cărbune, drage, ciocane pneumatice, ferăstraie, buldoexcavatoare și dragline etc.).

Grupa 2 - Mod exploziv. Cel mai tipic pentru dezvoltarea mineralelor solide în prezența rocilor care nu sunt supuse acțiunii mecanice.

Grupa 3 - Metoda hidrodinamică, când monitoare hidraulice sunt utilizate ca mijloc tehnic de separare a unui mineral dintr-o matrice.

Grupa 4 - Geotehnologia de foraj în diferitele sale modificări. Aceasta este metoda principală de extragere din intestine a mineralelor lichide, gazoase și a amestecurilor acestora. Include, de asemenea, metode de leșiere in situ care sunt din ce în ce mai utilizate.

În fiecare dintre aceste grupuri se disting subgrupe, clase, specii, subspecii și alte diviziuni mai mici.

Analizând aceste metode de îndepărtare a formațiunilor minerale din HS din punctul de vedere al determinării posibilelor impacturi, trebuie remarcat că pe lângă scopul principal pentru care au fost create și sunt în continuă îmbunătățire, i.e. minerit, aceste metode sunt inerente tuturor celorlalte tipuri de impacturi, manifestate în diferite scări, putere și intensitate. Au propriile lor caracteristici specifice, conform cărora este indicat să se diferențieze grupurile.

În etapa finală a dezvoltării câmpului, de ex. în timpul lichidării sau conservării unei întreprinderi miniere
acceptarea, atunci când procesul de extracție (retragere din subsol) a unui mineral este finalizat, nu există impacturi directe, imediate asupra HS, totuși, în această perioadă, consecințele etapelor anterioare ale dezvoltării zăcământului pot mai mult se manifestă activ și pe scară largă, și nu imediat, ci după timp - uneori semnificative (luni, ani).

Determinarea și evaluarea cantitativă a impactului tehnogenezei asupra mediului geologic, deci și deteriorarea geologică, este o sarcină foarte complexă, în cele mai multe cazuri dificilă și uneori pur și simplu de nerezolvat. Unul dintre motivele principale este că până în prezent nu a fost elaborată o abordare unificată a criteriilor de evaluare a impacturilor provocate de om asupra HS, mai precis, a criteriilor de percepere a impacturilor noastre de către mediul geologic.

De exemplu, dacă o formațiune minerală este retrasă din intestine, atunci cantitatea acesteia este ușor de determinat, dar este foarte dificil de cuantificat consecințele unei astfel de retrageri, deoarece uneori este posibil să ne imaginăm în mod fiabil cum se va comporta HS, dar în acest moment, într-o zonă locală dată, cu indicatori inițiali stabiliți în mod fiabil. Cu toate acestea, pentru a prezice răspunsul GS la o perioadă lungăși scalat spațial prin metodele și mijloacele disponibile este practic imposibil.

Sarcina devine și mai dificilă atunci când avem de-a face cu perturbarea proceselor naturale care au loc în subsol, de exemplu, atunci când lucrările miniere intersectează acvifere sau fluxuri de fluide. Astfel, ca urmare a exploziilor nucleare efectuate din 1974 până în 1987 în provinciile Leno-Tungus și Khatanga-Vilyui la adâncimi de la 100 la 1560 m, plutoniu, cesiu, stronțiu (în doze care depășesc standardele de zeci și sute de ori ( !)).

Sau, ca urmare a lichidării minelor din bazinul cărbunelui din regiunea Moscovei, a avut loc udarea și mlaștinarea unor teritorii. Încă un exemplu. Pe planetă după estimări diferiți specialiști Până în prezent, au avut loc aproximativ 70 de cutremure cu o magnitudine mai mare de 5 pe scara Richter, inițiate de activitatea umană în intestine. Exemplele de mai sus confirmă teza noastră că în prezent nu este vorba doar de evaluare, ci și de cuantificare a pagubelor geologice, i.e. deteriorarea subsolului de către activitatea umană este aproape imposibilă. O astfel de afirmație se explică nu atât prin dificultatea identificării relațiilor cauză-efect între tehnogeneză și subsol, cât prin prezența unor impacturi uriașe asupra planetei Pământ ale mediului cosmic. Cu toate acestea, consecințele negative ale daunelor geologice, de exemplu. „daune geotehnogene” de prevăzut,
identificarea și evaluarea este o sarcină complet rezolvabilă.

În acest caz, „daunele geotehnologice” pot fi împărțite în următoarele clase:

I. Naturale şi ecologice.

II. Economic.

III. Social.

Daune naturale și de mediu


În mod convențional, această clasă poate fi împărțită în trei grupe: Grupa 1. Daune cauzate, în comparație cu parametrii de limită stabiliți (standardele), prin retragerea (extracția) incompletă a unui mineral din intestine, ducând la reducerea rezervelor de zăcământul (georesursa neregenerabilă), la prematur (față de proiect) eliminarea, în cel mai bun caz, a conservării mineritului, nevoia de a găsi noi surse de reînnoire a bazei de resurse minerale cu toate celelalte consecințe negative.

Împărțirea grupului în tipuri etc. posibil de făcut folosind caracteristica de clasificare- sursa (cauza) specifică a prejudiciului. Printre aceste motive:

Completitudinea, fiabilitatea și fiabilitatea insuficiente a informațiilor miniere și geologice privind rezervele minerale, caracteristicile și proprietățile cantitative și calitative ale parcelelor de subsol și formațiunilor minerale depuse pentru autorizare. Primirea și furnizarea în timp util a acestuia, incl. la recalcularea rezervelor;

Lipsa contabilității și controlului operațional (express) și permanent (pe dispozitive și instalații staționare) cantitativ și calitativ al extrase (inclusiv cele trimise în depozite și haldelor), precum și a rezervelor de minerale principale și comune și componente utile conținute în acestea. ;

Depășirea (în comparație cu standardele stabilite) a volumului rezervelor minerale recuperabile din cele mai bune zone miniere din punct de vedere al calității sau condițiilor de exploatare și al timpului extracției acestora;

Încălcarea schemelor, procedurilor, operațiunilor și termenelor stabilite pentru dezvoltarea secțiunilor de excavare individuale ale zăcămintelor;

Schimbarea nerezonabilă a tehnologiilor și schemelor tehnologice pentru dezvoltarea zăcămintelor și a secțiunilor acestora, prevăzând o scădere a indicatorilor de completitudine și calitate a extracției din intestine a mineralelor principale și concomitente în timpul producției și a componentelor asociate în timpul prelucrării primare (îmbogățire );

Încălcarea schemelor, procedurii și oportunității de conservare și lichidare a unei întreprinderi miniere și a proprietății miniere aferente stabilite prin proiect sau acte normative de reglementare;

Dezvoltarea neautorizată a zăcămintelor minerale și/sau nerespectarea procedurii și condițiilor acceptate pentru utilizarea acestor zone în alte scopuri;

Amplasarea și acumularea deșeurilor industriale și de altă natură în zonele bazinelor hidrografice și în locurile de apariție panza freatica folosit pentru alimentarea cu apă potabilă și industrială;

Lipsa acordurilor legalizate sau inconsecvența acțiunilor utilizatorilor subsolului care operează zăcăminte în aceleași parcele de subsol licențiate sau aferente.

Grupa 2. Daune aduse mediului asociate cu transformarea (încălcarea) unei piese suprafața pământului, alozarea montană sau geologică, peisajul și resursele naturale situate pe acest teritoriu, care pot fi improprii folosirii, distruse sau perturbate. La identificarea speciilor într-un grup, este recomandabil să folosiți ca caracteristică principală - ecosistemele care fac parte din zona subsolului autorizată. Grupa 3. Daune aduse mediului și omului cauzate de poluanți (daune prin poluare) generate în timpul dezvoltării și utilizării mineralelor și pătrunderii în atmosferă, corpuri de apă, sol, floră, faună, i.e. afectând bio, fito și zoocenoza. Identificarea tipurilor (subtipurilor) de daune ale acestui grup depinde de caracteristicile climatice și geografice regiuni individualeși natura impacturilor generate în timpul utilizării subsolului. LA caz general Pot fi utilizați criterii și indicatori EIA (acum este IS019011).

Grupa 4. Daune agregate (sinergice) aduse mediului natural și omului. Este o combinație a celor trei grupe de mai sus, bazată pe condițiile specifice de funcționare ale unui singur zăcământ sau o combinație de condiții miniere și geologice și tehnologice similare pentru dezvoltarea zonelor de zăcăminte.

Ca o posibilă și specifică abordare metodologică pentru o evaluare cuprinzătoare a daunelor naturale și de mediu, ca parte integrantă a daunelor geotehnogene, este recomandabil să se utilizeze metodologia propusă de Dr. IN SI. Pa-pichev. În acesta, autorul ia în considerare majoritatea tipurilor de resurse naturale care pot fi supuse impactului tehnologic al mineritului, pe baza gradului de retragere directă (directă) și indirectă (indirectă) a resurselor naturale și își propune să le considere ca un indicator cantitativ al impactul producției asupra fiecărei resurse naturale „... abateri ale valorilor reale ale cantității unei resurse de la valorile sale inițiale (naturale), care pot fi rezultatul atât al consumului direct, cât și al indirect al resursei.

Dezvoltat de V.I. Metoda lui Papichev permite calcularea sarcinii asupra principalelor componente ale mediului natural pentru un anumit interval de timp de impact, inclusiv. sarcina subsolului. În special, se propune o expresie pentru calcularea sarcinii asupra principalelor componente ale mediului natural:

Calcule efectuate pe exemple concrete autorul a dovedit posibilitatea şi oportunitatea utilizării metodologiei propuse de el .

Daune economice


Daunele economice constau în principal din pierderi și profituri pierdute, conform cărora această clasă de daune se împarte în 2 grupe: Grupa 1. Pierderi.

Tipurile de pierderi pot fi:
- cheltuieli suplimentare cauzate de informații miniere și geologice insuficiente sau nesigure despre zăcământul licențiat sau partea acestuia (proprietăți, caracteristici etc.);

Pierderi în exces de rezerve minerale, incl. radiate sau trecute în categoria rezervelor dezabil (neprofitabile), formate ca urmare a extragerii selective iraționale a celor mai bune din punct de vedere al calității sau al condițiilor de funcționare a șantierelor de câmp;

Pierderea sau deteriorarea proprietății miniere;

Costuri neprevăzute asociate cu necesitatea conservării mediului geologic perturbat de operațiunile miniere într-o stare adecvată utilizării ulterioare;

Cheltuieli de fonduri și resurse necesare pentru eliminarea daunelor mediului în toate manifestările sale.

Grupa 2. Profit pierdut (venit pierdut).

Profiturile pierdute sunt considerate din 2 poziții: statul, ca proprietar al subsolului, și utilizatorul subsolului și, de regulă, aceste poziții nu coincid, adică. beneficiul pierdut de către stat poate fi apreciat ca îmbogățire nejustificată a utilizatorilor subsolului, care, de exemplu, are loc în cazul extracției selective iraționale a rezervelor, precum și atunci când statul a oferit utilizatorului subsolului un sistem geologic insuficient de complet și de calitate. informații despre domeniul sau o parte din acesta scos la licitație. În consecință, grupul poate fi reprezentat de două tipuri de daune: starea și utilizatorul subsolului.

Daune sociale


Surse de daune sociale din utilizarea subsolului în prezența companiilor miniere publice, private și mixte au natură diferită origine. Prejudiciul în sine este determinat în principal de cele patru clase de daune provocate de om menționate mai sus, astfel încât alocarea unei clase separate este condiționată.

Este recomandabil să se considere starea sănătății umane ca principal semn al diferențierii sale, ținând cont de componenta morală. Împărțirea prejudiciului social în grupuri, tipuri și segmente mai mici este o problemă destul de complexă, multifactorială, a cărei soluție face obiectul unui studiu special. În prima aproximare, diferențierea clasei „daune sociale” se poate realiza pe baza principalilor factori care afectează starea fiziologică și psihică a unei persoane, a grupurilor sale, a comunităților. De exemplu, este posibil să se evidențieze grupuri caracterizate prin: calitatea mediului natural (Kuzbass, anomalia magnetică Kursk, Urali și alte provincii muntoase, regiuni și centre industriale), infrastructură, adică transport, comunicații (regiuni ale Nordul Îndepărtat, Orientul Îndepărtat și alte teritorii slab populate), condițiile sociale, naționale, culturale și alte condiții de viață, concentrarea populației și alți factori importanți.

Dificultatea alocării daunelor sociale din utilizarea subsolului se explică prin faptul că mineritul nu este întotdeauna și peste tot principala producție în locurile în care locuiesc oamenii. Dificultatea evaluărilor crește semnificativ în zonele cu industrie dezvoltată, infrastructură, unde mineritul nu joacă un rol principal în dezvoltarea socio-economică sau când importanță economică a complexului de resurse minerale este comparabilă cu alte industrii care operează în teritoriul luat în considerare sau în ecosistemul selectat. Prin urmare, stabilirea și evaluarea daunelor sociale cauzate de utilizarea subsolului ar trebui efectuate separat în fiecare caz specific, pe baza unor cercetări aprofundate. Această prevedere este valabilă și pentru evaluarea generală (totală) a prejudiciului rezultat, atât pentru instalațiile miniere individuale, cât și pentru regiuni și diverse entități administrative.

Ca exemplu ilustrativ abordare specifică Republica Tatarstan, a cărei Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale a aprobat „Procedura de calcul al prejudiciului în caz de încălcări în domeniul utilizării subsolului în Republica Tatarstan” (Ordinul din 9 aprilie 2002 nr. 322), poate să fie adusă la definirea şi evaluarea daunelor în domeniul utilizării subsolului.

Potrivit acestui ordin, valoarea totală a prejudiciului adus statului în caz de încălcare a legislației în domeniul utilizării subsolului se compune din următoarele componente:

Daune produse subsolului prin pierderea ireparabilă a rezervelor minerale;

Pierderea bugetelor de diferite niveluri din cauza neplatei impozitelor (platilor) pentru utilizarea subsolului;

Daune produse terenurilor și resurselor vegetale ca urmare a distrugerii (degradării) stratului de sol și a vegetației din zona de utilizare neautorizată a subsolului din teritoriul adiacent;

Cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor de evaluare a gradului de deteriorare a subsolului și a impactului nociv asupra mediului mediul natural(inclusiv calculul pierderilor și executarea documentelor relevante).

Documentul de mai sus prevede o procedură pentru determinarea prejudiciului în caz de încălcare a legii, se face o evaluare valoare totală daune cu exemple de calcul a cantității specifice de daune cauzate subsolului și bugetelor de diferite niveluri, în raport cu dezvoltarea mineralelor comune. Deci, de exemplu, prejudiciul cauzat subsolului (Un) prin pierderea ireparabilă a rezervelor minerale este determinat de produsul cantității de mineral extras (V) cu costul standard al mineralului (Nn), de costul a unităţii de mineral extras (S) şi de coeficientul de fiabilitate al rezervelor pe categorii (D).

Standardele pentru costul mineralelor, stabilite în Republica Tatarstan, sunt prezentate în tabel.

Principalele prevederi ale abordării metodologice utilizate în republică pot fi luate în considerare în dezvoltarea altor tipuri de minerale.

Prejudiciul geotehnogen total este evaluat în fiecare caz specific pentru obiecte individuale, în cazul nostru, zăcăminte minerale, studiate și dezvoltate atât de către antreprenori individuali, cât și entitati legale(pe grupul lor) în funcție de zona de influență a zăcământului dezvoltat (partea sa) asupra mediului, inclusiv a infrastructurii și a populației. Definiția zonei de influență este problema independenta cercetare. În implementarea sa, este important să se țină cont de gradul de susceptibilitate a mediului geologic și a mediului la posibile impacturi.

Cunoașterea surselor și cauzelor daunelor geologice și geotehnogene face posibilă găsirea unor măsuri raționale pentru prevenirea acestora sau eliminarea consecințelor negative, pe baza tezei că orice daune geologice provoacă daune geotehnogene, i.e. impact antropic pe HS generează atât daune geologice, cât și geotehnogene. Din această teză reiese concluzia că înainte de a determina, evalua și dezvolta orice măsuri care vizează eliminarea daunelor geotehnologice, este necesar să se studieze, să identifice sursele și să se ia măsuri pentru prevenirea daunelor geologice.


În același timp, este important ca activitățile în derulare sau propuse să fie de natură sistemică, adică:

Organizarea unui organ special de stat de control și supraveghere în domeniul utilizării subsolului;

Interconectarea și interdependența oricăror proiecte, programe, reglementări, planuri și decizii;

Clasament ierarhic (vertical și orizontal) în funcție de nivelurile de implementare a acestora;

Construit logic și implementarea consecventă a activităților planificate cu introducerea responsabilității personale, în primul rând reprezentanți ai organelor executive de stat pentru implementarea la timp a acestor activități;

Adoptarea unei abordări metodologice unificate, legalizată la nivelul Federației, la elaborarea și implementarea metodelor, mijloacelor și măsurilor de control și supraveghere a utilizării raționale a subsolului.

În mare măsură, deși într-o formă declarativă, posibile măsuri de prevenire sau minimizare a acestor daune sunt prevăzute în lege federala„Despre subsol” (Capitolul 23) și mai precis în „Regulile de protecție a subsolului” PB-07-601-03.M. Cu toate acestea, utilizarea reală și efectivă chiar și a acestor documente de reglementare, departe de a fi ideale, este serios și vizibil constrânsă de actualul aparat de control și supraveghere al administrației de stat, ale cărui funcții sunt „dispersate” între diferitele ministere, servicii și agenții aferente funcţionarea complexului mineralo-industrial al ţării.

Considerăm că considerațiile de mai sus, dezvăluind esența tehnogenezei în subsol în dezvoltarea zăcămintelor minerale, vor fi utile specialiștilor care se ocupă de problemele dezvoltării raționale a georesurselor și conservării subsolului.

LITERATURĂ:

1. Panfilov E.I. „Legislația minieră rusă: statut și modalități de dezvoltare”. M. Ed. IPKON RAN. 2004. c.35.

2. Papichev V.I. Metodologie pentru o evaluare cuprinzătoare a impactului tehnogen al mineritului asupra mediului (rezumat al unei teze de doctorat). M. Ed. IPKON RAN. 2004. p.41.

Trimiteți-vă munca bună în baza de cunoștințe este simplu. Utilizați formularul de mai jos

Buna treaba la site">

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

postat pe http://www.allbest.ru/

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI AL FEDERATIEI RUSE

bugetul statului federal instituție educațională studii profesionale superioare

UNIVERSITATEA DE MINIERE DE STAT SAINT PETERSBURG

Departamentul de Geoecologie

ESEU

pe tema „Impactul exploatării în cariere deschise asupra mediului”

Sankt Petersburg 2016

  • Introducere
  • 1. Impactul mineritului asupra mediului
  • 2. Poluarea mediului din exploatarea în cariera deschisă
  • 3. Protejarea mediului de impactul negativ al exploatării la cariere deschise
  • 4. Recuperarea terenurilor perturbate de exploatarea în cariere deschise
  • 4.1 Recuperare tehnică minieră
  • 4.2 Remedierea biologică
  • Concluzie
  • Bibliografie

Introducere

Munte poluarea mediului recuperare

Producția minieră este interconectată tehnologic cu procesele de impact uman asupra mediului pentru a furniza materii prime și resurse energetice diverse domenii de activitate economică.

Exploatarea în cariere deschise este un domeniu al științei și producției miniere, care include un set de metode, metode și mijloace de activitate umană pentru proiectarea, construcția, exploatarea și reconstrucția întreprinderilor miniere, cariere, structuri în vrac și alte obiecte de diferite funcționale. scopuri.

În timpul exploatării în cariere deschise mediul aerian intră o cantitate semnificativă de poluanți, principalul poluant fiind praful anorganic. Răspândirea acestei substanțe duce la degradarea treptată a spațiilor verzi, o scădere a productivității acestora și pierderea durabilității. Sub influența unor substanțe „străine” organismului, structura celulelor este perturbată, speranța de viață a organismelor este redusă, iar procesul de îmbătrânire este accelerat. Pentru o persoană, particulele de praf care pot pătrunde în periferia plămânului reprezintă un pericol deosebit.

În fiecare an, impactul tehnogen asupra mediului crește, întrucât resursele minerale trebuie extrase în condiții din ce în ce mai dificile - de la adâncimi mai mari, în condiții dificile de apariție, cu un conținut scăzut de componentă valoroasă.

Cel mai important aspect al problemei interacțiunii dintre minerit și mediu în condițiile moderne este creșterea Părere, adică influența condițiilor de mediu asupra alegerii deciziilor în proiectarea, construcția întreprinderilor miniere și exploatarea acestora.

1. Impactproducția minieră asupra mediului

Toate metodele de dezvoltare a câmpului se caracterizează printr-un impact asupra biosferei, afectând aproape toate elementele acesteia: bazine de apă și aer, pământ, subsol, flora și fauna.

Acest impact poate fi atât direct (direct) cât și indirect, ceea ce este o consecință a primului. Mărimea zonei de distribuție a impactului indirect depășește semnificativ dimensiunea zonei de localizare a impactului direct și, de regulă, nu numai elementul biosferei care este afectat direct, ci și alte elemente intră în zona de impact indirect.

În procesul de exploatare se formează și cresc rapid spații, perturbate de lucrări miniere, haldări de roci și deșeuri de prelucrare și reprezentând suprafețe sterpe, al căror impact negativ se extinde și asupra teritoriilor înconjurătoare.

În legătură cu deshidratarea zăcământului și deversarea apelor de drenaj și uzate (deșeuri de prelucrare minerală) în corpurile de apă de suprafață și pâraie, condițiile hidrologice din zona zăcământului, calitatea apelor subterane și de suprafață se modifică dramatic. Atmosfera este poluată cu praf și gaze, emisii organizate și neorganizate și emisii din diverse surse, inclusiv din minele, haldele, magazinele de procesare și fabricile. Ca urmare impact complex pe aceste elemente ale biosferei, condițiile de creștere a plantelor, habitatul animalelor și viața umană se deteriorează semnificativ. Subsolul, fiind obiectul și baza operațională a mineritului, este supus celui mai mare impact. Întrucât subsolul este unul dintre elementele biosferei care nu este capabil de reînnoire naturală în viitorul previzibil, protecția lor ar trebui să asigure completitudinea și complexitatea utilizării justificate științific și economic.

Impactul mineritului asupra biosferei se manifestă în diverse sectoare ale economiei naționale și are o mare importanță socială și economică. Astfel, impactul indirect asupra terenului asociat cu modificările stării și regimului apelor subterane, depunerii de praf și compuși chimici din emisiile în atmosferă, precum și produse ale eroziunii eoliene și apei, duce la o deteriorare a calității terenului. în zona de influență a mineritului. Aceasta se manifestă prin asuprirea și distrugerea vegetației naturale, migrația și reducerea numărului de animale sălbatice, scăderea productivității agriculturii și silviculturii, creșterea animalelor și pescuitul.

În stadiul actual de dezvoltare a științei și tehnologiei interne și externe, zăcămintele minerale solide sunt dezvoltate în principal în trei moduri: deschise (geotehnologie fizică și tehnică deschisă), subterane (geotehnologie fizică și tehnică subterană) și prin puțuri (geotehnologie fizică și chimică) . În viitor, exploatarea subacvatică din fundul mărilor și oceanelor are perspective semnificative.

2. Poluarea mediului din exploatarea în cariera deschisă

La întreprinderile cu o metodă deschisă de dezvoltare, sursele celor mai mari risc de mediu sunt emisiile și evacuările din procese tehnologice în cariere: din procese asociate cu prelucrarea minereului; de la suprafata deseurilor de productie.

Procesele din impactul operațiunilor miniere asupra mediului pot fi de inginerie, de mediu și sociale. Acestea depind de gradul de perturbare și poluare a solurilor, terenurilor, subsolului, apelor subterane și de suprafață, a bazinului aerian, rezultând daune economice și sociale care modifică eficiența producției și necesită o examinare a siguranței mediului în activitățile de producție ale întreprinderea minieră.

În timpul dezvoltării zăcămintelor prin metodă deschisă apar perturbări geomecanice, hidrogeologice și aerodinamice. Perturbațiile geomecanice sunt rezultatul impactului direct al proceselor tehnologice asupra mediului. Perturbațiile hidrogeologice sunt asociate cu modificarea amplasării, regimului și dinamicii apelor de suprafață, subterane și subterane ca urmare a perturbărilor geomecanice. Perturbațiile aerodinamice rezultă din construirea haldelor înalte și a săpăturilor adânci și sunt, de asemenea, strâns legate de perturbațiile geomecanice.

Sursele perturbațiilor geomecanice includ:

Scufundarea lucrărilor de deschidere și pregătire;

Minerit;

Dumping.

Principalele caracteristici cantitative ale surselor de perturbații geomecanice sunt:

Viteza de avansare a frontului de lucru;

Lungimea sau suprafața frontului de lucru (lungimea și lățimea carierei);

Grosimea stratului de sol perturbat;

adâncimea carierei;

Înălțimea de gunoi;

Volumele de minerale extrase din roci, resurse naturale asociate (zilnic, anual).

Sursele perturbărilor hidrogeologice includ:

Drenarea zonei de alocare a terenului;

Minerit.

Sursele perturbațiilor aerodinamice includ:

Crearea haldelor de roci;

Crearea de cavități mari, depresiuni în relief.

În timpul influenței exploatării în cariere, are loc poluarea diferitelor componente ale mediului natural (litosferă, hidrosferă și atmosferă). Poluarea litosferică se caracterizează prin contaminarea suprafeței pământului cu substanțe solide, praf, poluare cu petrol, precum și acidificarea și dezoxidarea solurilor cu diverse soluții ( substanțe lichide). Poluarea hidrosferică este cauzată de pătrunderea în apele de suprafață și subterane. diverse substante de origine organică și anorganică. Poluanții atmosferici sunt gazoși, vaporoși, lichizi și solide. Zona de poluare atmosferică își poate schimba direcția în funcție de direcția vântului, formând zone de influență și impact. Configurația zonelor de poluare a aerului depinde de parametrii surselor de emisie de poluanți (punct, linie, suprafață), conditiile meteorologice atmosferă și o serie de alți factori.

Sursele de poluare a terenului, solului, subsolului includ:

Depozitarea suprasarcinii afanate si solubile direct pe sol;

Evacuarea apelor uzate în sol;

Depozitarea deșeurilor solide;

Îngroparea deșeurilor de producție în intestine;

Curăţarea haldelor de decantare.

Sursele de poluare a apelor subterane și de suprafață includ:

Evacuarea apelor uzate din instalațiile menajere și industriale ale unei cariere;

Eliminarea poluanților din zonele industriale prin precipitații atmosferice;

Cadere de precipitații poluate și praf din atmosferă.

La sursele de poluare aerul atmosferic raporta:

Zdrobirea și omogenizarea componentelor utile în timpul prelucrării minereului;

Arderea și curățarea haldelor de roci;

Lucrari de incarcare si transport;

Foraj si sablare;

Emisia de gaze din masa de roca explodata;

Stergerea prafului în timpul aruncării.

Principalele forme de perturbare și poluare a mediului natural în timpul dezvoltării zăcămintelor minerale în mod deschis sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Principalele forme de perturbare și poluare în timpul exploatării în cariere deschise

3. Peschita mediu din impactul negativ al mineritului la cariera deschisă

Protecția aerului. În timpul producției de minerit în cariera, o cantitate mare de praf mineral și gaze pătrund în mediul aerian, care se răspândesc pe distanțe considerabile, poluând aerul în limite inacceptabile. Cea mai mare formare de praf are loc în procesul de explozie în masă, la forarea puțurilor fără colectare a prafului, la încărcarea cu excavatoare a masei de rocă uscată. Principalele surse permanente de praf în carierele cu vehicule sunt drumurile, care reprezintă până la 70-80 ° din tot praful emis într-o carieră. În timpul exploziilor în masă la o înălțime de până la 20-300 m, 100-200 tone de praf și mii de metri cubi gaze nocive, dintre care o parte semnificativă se răspândește dincolo de cariere până la câțiva kilometri. Pe vreme uscată și vântoasă, o cantitate mare de praf este suflată de pe suprafețele de lucru ale carierelor și în special al haldelor.

Poluarea cu gaze a atmosferei carierei are loc nu numai ca urmare a exploziilor, ci și în timpul eliberării gazelor din roci, în special în timpul arderii spontane și oxidării minereurilor. cât şi ca urmare a funcţionării maşinilor cu motoare cu ardere internă.

Direcția principală a luptei împotriva prafului și gazelor într-o carieră este prevenirea formării și suprimarea lor în apropierea sursei. De exemplu, utilizarea colectoarelor de praf pe instalațiile de foraj cu role-con reduce emisiile de praf de la 2000 la 35 mg/s. Acoperirea drumurilor cu pietriș cu substanțe care leagă praful reduce emisia de praf cu 80-90%. Perioada de desprăfuire a drumurilor la folosirea apei este de 1,5 ore.Decapare sulfat-alcool - 120 ore și bitum lichid - 160-330 ore.

Reducerea emisiilor de praf din haldele de rocă se realizează datorită valorificării acestora, acoperirii cu soluții și emulsii de legare a prafului, hidro-însămânțare a ierburilor perene.

Prafuirea suprafeței haldelor și depozitelor de nămol provoacă daune semnificative mediului.

Pentru fixarea suprafețelor depozitelor și haldelor de nămol se folosesc soluții apoase de polimeri și poliacrilamidă cu un debit de 6-8 l/m2 sau o emulsie de bitum cu o concentrație de 25-30% cu un debit de 1,2-1,5 l. /m2. Aplicarea fixatoarelor poate fi efectuată folosind mașini de udat sau camioane pentru asfalt. Se poate folosi și pulverizarea cu elicopterul. Termenul de serviciu normal al reparatorilor este de 1 an.

Prezența incendiilor endogene, de ex. incendiile din arderea spontană în cariere și haldele de steril, este una dintre cauzele contaminării atmosferei cu praf și gaz. Incendiile endogene apar în stâlpii de cărbune, haldele de cărbune, haldele de roci sterile, cu care se amestecă cărbunele. Arderea spontană a cărbunelui este promovată prin procedeul strat cu strat pentru extragerea cusăturilor groase, utilizarea masei de rocă afânată ca bază pentru șinele de cale ferată.

Pentru a suprima și a preveni incendiile, se injectează apă în masa de cărbune, inundând pantele marginilor de cărbune și suprafața haldelor, acoperindu-le cu o crustă de argilă, schimbând tehnologia exploatării cărbunelui pentru a reduce timpul de contact al straturilor de cărbune expuse. cu aer.

Suprimarea emisiilor de praf și gaze rezultate din exploziile în masă se realizează cu ajutorul unui ventilator sau hidromonitor care creează un nor apă-aer. Reducerea degajării de gaze și praf se realizează prin reducerea numărului de puțuri sablate, utilizarea hidrogelurilor pentru oprirea încărcăturilor de foraj, precum și prin producerea de explozii în timpul ploii sau zăpezii. Intensitatea emisiei de praf în timpul funcționării excavatoarelor în procesul de descărcare, transbordare, zdrobire a rocilor este redusă datorită umezirii masei de rocă, irigarii cu utilizarea soluțiilor de substanțe tensioactive (surfactanți).

Protecția resurselor de apă. Reducerea cantității de ape uzate și tratarea acesteia sunt principalele măsuri de protecție a resurselor de apă. Producția de exploatații miniere, de regulă, este asociată cu deversarea unei cantități mari de apă poluată obținută în timpul deshidratării zăcământului, ca urmare a scurgerii din carieră, a scurgerii haldelor și a depozitelor de nămol. curenţi ai plantelor de îmbogăţire.

Apele subterane, care vin în contact cu rocile, capătă o aciditate crescută, cresc conținutul de ioni de metale grele de zinc, plumb și diverse săruri. Precipitațiile atmosferice, care trec prin corpul haldei, capătă proprietățile apelor de mină.

Limpezirea, neutralizarea și dezinfecția sunt folosite pentru curățarea apelor poluate. Limpezirea apei se realizează prin decantare sau filtrare. Decantarea se realizează în decantoare de apă de diferite modele, filtrare - folosind filtre umplute cu nisip de cuarț, pietriș zdrobit, briză de cocs. Dacă apa poluată conține particule fine și coloidale care nu se depun nici măcar într-un flux staționar și nu persistă în filtre, atunci se adaugă coagulanți, transferând particule miciîn fulgi relativ mari.

Reducerea cantității de apă uzată se realizează în procesele tehnologice datorită utilizării de alimentare cu apă reciclată și a echipamentelor mai avansate și a tehnologiei de îmbogățire. iar la drenarea depozitului - datorită izolării câmpului de carieră sau a unei părți din acesta de acvifere prin crearea unor perdele impermeabile. Pentru a face acest lucru, în jurul zonei izolate sunt efectuate șanțuri înguste și adânci (fante), care sunt umplute cu material impermeabil.

LA practica contemporană se folosesc șanțuri impermeabile sau fante de baraj de 0,3-1,2 m lățime și până la 100 m adâncime, care se umplu cu amestecuri argilo-sol neîntăritoare sau materiale de întărire pe bază de ciment. Se folosesc adesea filme sintetice.

În lateralele carierelor, reprezentate de roci fracturate, foarte poroase sau permeabile afânate, se pot realiza ecrane antigel injectabile prin intermediul puțurilor adiacente, în care se injectează șlamuri de ciment de chituire sau silicați. Aceasta este una dintre cele mai economice moduri de a proteja apele subterane.

O altă modalitate de a reduce amploarea perturbării regimului hidrologic este drenarea câmpurilor cu reinjectare de apă. Cariera este protejată de afluxul apei subterane prin rânduri de puțuri de deshidratare, în spatele acestora, în direcția de la limitele câmpului de carieră, sunt echipate șiruri de puțuri de absorbție. Datorită apariției circulației apei (pompare din puțuri de deshidratare - descărcare în puțuri absorbante - filtrare și repompare din puțuri de deshidratare), afluxul de apă din bazinul înconjurător este redus sau complet eliminat, ceea ce duce la conservarea generală a regimul hidrologic în teritoriul adiacent. în care condiție importantă este respectarea cu strictețe a echilibrului de pompare și injecție a apei, întrucât crearea rarefării în fântânile absorbante poate determina afluxul de apă din orizonturi adânci, perturba regimul hidrologic al zonei.

Securitate resursele funciare. La dezvoltare deschisă zăcăminte, rocile care acoperă mineralul sunt, de regulă, zăcăminte terțiare și cuaternare, în partea superioară a cărora se află un strat de sol cu ​​grosimea de la 0,1 până la 1,8 m. se reproduce. Grosimea rocilor subiacente poate ajunge la zeci de metri. În funcție de adecvarea lor pentru dezvoltarea biologică, ele sunt împărțite în trei grupe - potențial fertile, indiferente și toxice, adică potrivite, nepotrivite și nepotrivite pentru creșterea plantelor.

Solul este deosebit formatiune naturala, cea mai importantă proprietate care este fertilitatea. Solurile se formează pe produsele de intemperii ale rocilor, cel mai adesea depozite cuaternare libere. Pe termen lung, de sute și mii de ani. interacțiunea rocilor cu plantele și organismele vii, activitatea biologică a microorganismelor și animalelor creează diferite tipuri de soluri.

Stratul de sol este caracterizat de un complex de agrochimice. indicatori fizici, mecanici și biologici: conținutul de humus (humus) și nutrienți(fosfor, azot, potasiu), aciditate pH. conținut de sulfați solubili în apă de sodiu, magneziu și cloruri, densitate, capacitate de umiditate, permeabilitate la apă, conținut de fracții mai mici de 0,01 mm. numarul de microorganisme.

Calitatea solului în diverse zone naturale este semnificativ diferită. De exemplu, solurile de castan închis ale stepelor uscate au un conținut de humus de 250 t/ha. iar grosimea stratului de humus este de 30 cm Solul podzolic al zonei forestiere are o grosime a stratului de humus de numai 5-15 cm.

Există două straturi de sol - fertil și semifertil sau potențial fertil. Un strat se numește fertil dacă are anumiți indicatori și, mai ales, un conținut de humus de cel puțin 1-2%. Grosimea acestui strat, în funcție de tipul de sol, variază de la 20 la 120 cm.De exemplu, în solurile soddy-podzolice, grosimea stratului fertil este de 20 cm, iar în solurile de cernoziom este de 60-120 cm. în scopuri agricole pentru formarea şi îmbunătăţirea terenurilor arabile.

Un strat potențial fertil este partea inferioară a acoperirii solului cu un conținut de humus de 0,5-1%. Este folosit pentru a crea terenuri pentru fân, împădurire. și, de asemenea, ca așternut sub soluri fertile. Grosimea sa este în intervalul 20-50 cm.

Solurile sunt practic un produs valoros neregenerabil. Îndepărtarea completă a solului în timpul operațiunilor miniere și utilizarea ulterioară a acestuia, inclusiv aplicarea pe terenurile recuperate, este factorul principal în restaurarea rapidă a terenurilor perturbate și localizarea impacturilor negative. lucrări deschise asupra mediului.

Lucrările de îndepărtare a stratului fertil se efectuează cu buldozere. răzuitoare, gredere și excavatoare. În unele cazuri, hidrotransportul este utilizat pentru a livra masa de sol pe distanțe lungi și a o așeza pe suprafața zonei restaurate.

Principalul indicator al tehnologiei de îndepărtare a solului este pierderea din incompletitudinea săpăturii acestuia, în timpul transportului (1-1,2%), în timpul depozitării și transbordării în depozite temporare (0,8-1,5%), la aplicarea pe suprafața haldei. , când se lucrează în condiții climatice nefavorabile, ca urmare a sărăcirii și deteriorării calității biologice a solului.

Solurile fertile și semifertile îndepărtate sunt depozitate separat în grămezi pentru o perioadă lungă de timp (10-15 ani sau mai mult) și sunt folosite la nevoie.

Solurile cu humus cele mai fertile, atunci când sunt depozitate în stive înalte și pentru o perioadă lungă de timp, își deteriorează calitățile.Înălțimea stivei nu trebuie să fie mai mare de 5 m pentru solurile fertile și nu mai mult de 10 m pentru solurile semifertile. Depozitele trebuie să fie nivelate, înălțate, uscate sau să aibă un sistem de drenaj eficient. Se recomandă protejarea depozitelor de sol de eroziunea apei și eoliene prin însămânțarea ierburilor.

Diluarea solului are loc cel mai adesea la subminarea rocilor subiacente în procesul de îndepărtare a stratului de sol, precum și la acoperirea cu pământ a suprafeței haldelor, în cazul în care acestea nu sunt bine planificate și când contracția lor nu s-a încheiat complet. .

4. Recuperarea terenurilor perturbate de exploatarea în cariera deschisă

Reabilitarea este un ansamblu de lucrări care vizează refacerea productivității și valorii terenurilor, precum și îmbunătățirea condițiilor de mediu. Compoziția reabilitării în cariere include lucrări miniere, de recuperare a terenurilor, lucrări agricole și hidraulice.

Ca urmare a lucrărilor de reabilitare se pot crea terenuri propice agriculturii și silviculturii, organizarea zonelor de recreere, construcția de rezervoare în diverse scopuri, construcții de locuințe și industriale.

Recuperarea se realizează în două etape: la prima - minerit și la a doua - biologică.

4 .1 Recuperare tehnică minieră

Reabilitarea minieră și tehnică este un complex de operațiuni miniere desfășurate pentru pregătirea terenurilor perturbate pentru utilizare în diverse sectoare ale economiei naționale.

Reabilitarea minieră și tehnică include excavarea, depozitarea și depozitarea solurilor adecvate reabilitării, pregătirea (planificarea, recuperarea) haldelor, pregătire inginerească recuperabil suprafețe de teren, aplicarea solului pe suprafața haldelor și a terenurilor restaurate, formarea configurației necesare a pantelor haldelor și a lucrărilor miniere, aplatizarea malurilor rezervoarelor create, lucrări de restabilire a fertilității solului mutat, inginerie, construcții și hidraulice lucrări în dezvoltarea teritoriilor restaurate pentru zone de construcție și recreere și alte lucrări diverse.

Recuperarea tehnică minieră se realizează, de regulă, concomitent cu dezvoltarea zăcământului, iar lucrările la producerea acestuia sunt incluse în prevederile generale. proces tehnologic. Acestea se desfășoară de către organizații specializate, la întreprinderile mari de către ateliere și secții speciale.

În acest sens, sistemele miniere în cariere și mecanizarea lor integrată, împreună cu eficiența și siguranța, trebuie să fie supuse unor cerințe care să asigure utilizarea rațională a terenului:

Exploatarea minieră ar trebui să fie cea mai puțin intensivă în teren, de exemplu. consumul de resurse de teren pe unitatea de materii prime minerale extrase să fie minim;

În timpul funcționării zăcământului, modul de perturbare și refacere a terenului ar trebui să fie cel mai favorabil. asigurarea unui interval minim de timp între aceste procese;

Formarea haldelor de capre și de supraîncărcare trebuie să îndeplinească cerințele de reabilitare în conformitate cu direcția acceptată pentru utilizarea ulterioară a terenului după restaurarea acestora.

Condițiile cele mai nefavorabile pentru refacerea terenurilor deranjate au loc în timpul dezvoltării zăcămintelor înclinate și abrupte cu sisteme miniere în pantă. LA acest caz reabilitarea terenurilor ar trebui înțeleasă ca aducerea haldelor exterioare de supraîncărcare într-o stare adecvată pentru utilizare în agricultură sau silvicultură, iar spațiul exploatat al unei cariere (de la o adâncime de 100 la 300-500 m) într-o stare adecvată pentru un rezervor de ferme piscicole sau zone de recreere pentru muncitori.

4 .2 Recuperare biologică

Recuperarea biologică este un set de măsuri pentru refacerea și îmbunătățirea structurii solurilor, creșterea fertilității acestora, dezvoltarea corpurilor de apă, crearea pădurilor și a spațiilor verzi.

Lucrările de recultivare biologică sunt strâns legate de lucrările de exploatare minieră și recultivare tehnică și în mare parte, în special partea inițială, sunt realizate de întreprinderi miniere (ateliere de recultivare). Numai după efectuarea lucrărilor agricole industriale exploratorii și a altor lucrări care au dat rezultate pozitive, se efectuează evaluarea teritoriilor restaurate și transferul acestora către organizații agricole, silvice și alte organizații. Exploatarea minieră și reabilitarea tehnică este supusă nu numai haldelor de roci sterile, ci și terenurilor ocupate în perioada de funcționare de întreprinderi, cariere, șantiere industriale, diverse comunicații, steril.

În dezvoltarea zăcămintelor orizontale, ponderea cea mai mare a reabilitării este alcătuită din haldele interioare (70-80%), în timp ce în dezvoltarea zăcămintelor abrupte - haldele exterioare (30-40%). Recuperarea terenurilor perturbate ocupate in perioada de functionare de cariere, situri industriale. drumuri etc., urmărește nu doar refacerea acestora, ci și crearea unui peisaj care să răspundă nevoilor echilibrului ecologic al mediului. Aceste lucrări vizează, în primul rând, eliminarea diferitelor săpături miniere, terasamente, nivelarea șantierelor și dragarea, acelea. ameliorarea solurilor prin acoperirea lor cu un strat fertil.

În plus, este necesar să se efectueze măsuri de protecție antieroziune, diverse lucrări de inginerie, construcții și hidraulice pentru a crea sisteme de drenaj, rezervoare și zone de recreere. Domeniul de activitate include, de asemenea, reabilitarea terenurilor și diverse lucrări agrotehnice pentru dezvoltarea terenurilor recultivate. Exploatarea minelor și reabilitarea tehnică a haldelor includ lucrări de planificare pentru nivelarea acestora și aplatizarea pantelor, iar apoi aplicarea unui strat fertil de sol.

Intensitatea forței de muncă și costul reabilitării depind în mare măsură de forma haldei și de structura acesteia. Prin urmare, deja cu mult înainte de lucrările de recuperare, la proiectarea haldelor și în procesul de descărcare, este necesar să se țină cont de scopul refacerii acestora.

Modul de formare a haldelor trebuie să fie selectiv, oferind o astfel de structură a haldei, în care la baza haldei se află roci stâncoase și toxice, deasupra indiferente, apoi potențial fertile. Straturile de roci toxice ar trebui să fie suprapuse și, în unele cazuri, acoperite de straturi de roci argiloase neutre, care împiedică contaminarea solurilor fertile superioare și contaminarea geochimică a fundului haldei din zona înconjurătoare.

Planul nu ar trebui să permită dezmembrarea haldelor. Ar trebui să se acorde preferință haldelor concentrate de suprafață mare și forma corectă care sunt mai potrivite pentru dezvoltarea ulterioară. Relieful în toată zona ar trebui să fie calm. Dacă rocile sunt predispuse la ardere spontană sau la procese oxidative active, atunci este nevoie de muncă pentru a le preveni.

Pentru a obține rezultate bune de recuperare mare importanță au procese de contracție a haldelor și de stabilizare a suprafeței acestora, care durează pt diverse conditii de la șase luni la 5 ani.

Contracția haldelor interioare de la rocile afanate, aruncate de excavator sau de excavații și complexe de halde, are loc cel mai intens în primul an și jumătate până la doi ani și durează mai mult mai multa inaltime haldă.

Stabilizarea haldelor externe de rocă se realizează mai rapid, în prima etapă - 1,5-2 luni. Cu toate acestea, toamna și vara, contracția se reia, apar zone de fractură, fenomene de alunecare de teren.De aceea, formarea stratului de sol se realizează nu mai devreme decât după 10-12 luni. Lucrările de nivelare la haldă trebuie să asigure crearea unei topografii a suprafeței haldă care să permită utilizarea mașinilor agricole, să asigure stabilitatea pe termen lung a versanților și să prevină eroziunea apei. Sunt utilizate următoarele tipuri de amenajări: aspect solid, parțial și terasat.

Cu o planificare continuă, panta suprafeței nu trebuie să fie mai mare de 1-2 ° pentru culturi și nu mai mult de 3-5 ° pentru împădurire.

Nivelarea parțială constă în tăierea crestelor haldelor și realizarea unor platforme de 8-10 m lățime, care asigură plantarea pădurilor în mod mecanizat.

Terasele de 4-10 m lățime cu o pantă transversală de 1-2° spre haldă sunt de obicei create pe lateralele haldelor înalte și servesc la plantarea arbuștilor și pădurilor. Inaltimea teraselor este de 8-10 m, unghiul de panta este de 15-20°. Pantele haldelor sunt aplatizate de buldozere și excavatoare conform schemei „de sus în jos”.

În procesul de exploatare și reabilitare tehnică, se lucrează nu numai pentru a acoperi zonele restaurate cu un strat de sol fertil, ci și pentru a crea un strat fertil prin murdărire parțială, fitomeliorare, adică cultivarea rocilor semifertile. prin plantarea de plante de ameliorare a solului și fertilizare.

Practica arată că pe o serie de halde nu este nevoie să aplicați un strat gros de sol, dar vă puteți limita la auto-supracreștere sau la murdărire minimă sub forma unui strat de sol de 5-10 cm grosime.

Loessul cuaternar și o serie de alte roci libere își îmbunătățesc semnificativ proprietățile fertile sub influența cerealelor și leguminoaselor, a îngrășămintelor și a altor măsuri agrotehnice. După 6-8 ani de proces de formare a solului, acestea pot fi predate ca soluri fertile.

Concluzie

Activitatea de producție a complexului minier are un impact semnificativ asupra mediului: tone de substanțe nocive sunt emise în atmosferă, metri cubi de ape uzate poluate sunt deversați în corpurile de apă și o cantitate imensă de deșeuri solide este depozitată pe suprafața Pământ.

Este necesar să se dezvolte pe scară largă cercetarea minieră și de mediu menită să dezvolte și să implementeze monitorizarea acelei părți a biosferei care este afectată de minerit; principii și metodologie evaluare economică eficacitatea măsurilor de utilizare rațională resurse Mineraleși protecția mediului; echipamente și tehnologie de deșeuri reduse, iar mai târziu - minerit fără deșeuri.

Deja acum, în practica mondială a exploatării în cariere deschise, s-au obținut rezultate bune și s-a acumulat o vastă experiență în lucrările de recuperare. Se poate remarca în special faptul că astăzi recuperarea a devenit parte a perioade importante dezvoltarea mineritului în cariera deschisă. În timpul exploatării, este un element de producție integral al operațiunilor de decapare și, la sfârșitul operațiunilor miniere, o perioadă decisivă care garantează o protecție fiabilă a mediului.

În prezent, consecințele impactului negativ al întreprinderilor asupra mediului sunt compensate prin plăți, pe care fiecare dintre ele le face pentru prejudiciul cauzat naturii. Valoarea plăților este determinată de cantitatea de emisii de substanțe nocive și clasa de pericol a acestora.

Bibliografie

1. Bugaeva G. G., Kogut A. V. Articol științific. Factori de risc de mediu în zona mineritului la cariera deschisă.

2. Derevyashkin I.V. Manual: Fundamentele mineritului. Exploatare în cariera deschisă. 2011

3. Kuznetsov V.S. Munca stiintifica. Estimarea poluării cu praf în timpul exploatării la cariere pe baza riscului de mediu. Biblioteca științifică de disertații și rezumate. [Resursa electronica]: http://www.dissercat.com

4. Melnikov N.V. Un ghid rapid pentru deschidere minerit. - M.: Nedra 1982

Găzduit pe Allbest.ru

...

Documente similare

    Perturbarile mecanice ale peisajului si poluarea elementelor de mediu ca tipuri de impact ale explorarii geologice. Impactul exploatării la cariere deschise asupra mediului. Schema de interactiune dintre o cariera si o mina cu mediul.

    prezentare, adaugat 17.10.2016

    Aspecte ecologice și sociale ale metodelor geotehnice de forare a puțurilor. Principalele direcții de cercetare privind protecția mediului natural și geologic în timpul explorării geologice. Dispoziții inițiale pentru evaluarea ecologicității tehnologiilor de foraj.

    rezumat, adăugat 15.11.2012

    Impactul chimic al vehiculelor asupra mediului, poluarea atmosferei, hidrosferei, litosferei. Impactul fizic și mecanic al vehiculelor asupra mediului, metode de prevenire a acestora. Cauzele decalajului Rusiei în domeniul ecologiei.

    rezumat, adăugat 09.10.2013

    Concept, cadrul legal, principii și metode, etape de implementare, procedura de întocmire a unei evaluări a impactului asupra mediului. Standarde pentru calitatea mediului și a alimentelor, concentrația unei substanțe nocive pe unitatea de volum, masă sau suprafață.

    test, adaugat 31.03.2012

    Situație ecologicăîn domeniile producţiei de petrol şi gaze. Principalele surse de poluare și impactul acestora asupra mediului și asupra oamenilor. Modalități moderne eliminarea consecințelor influenței negative; suport juridic protectia mediului.

    munca de curs, adăugat 22.01.2012

    Evaluarea impactului asupra mediului al cramei. Măsuri complexe pentru a asigura starea normativă a mediului. Declarație de impact asupra mediului. Desfășurarea de audieri publice și expertiză ecologică.

    teză, adăugată 23.12.2014

    Caracteristicile condițiilor naturale ale teritoriului. Evaluarea impactului întreprinderii asupra mediului. Calculul plății pentru poluarea mediului la stația de canalizare a apei Zavodskie Seti LLC, situată în districtul Avtozavodsky al orașului Nijni Novgorod.

    lucrare de termen, adăugată 12.11.2012

    Situația ecologică din Rusia ca o justificare a necesității de a proteja mediul. Politica de mediu și legislația de mediu în Rusia. Expertiza de mediu, evaluarea impactului asupra mediului si auditul de mediu.

    lucrare de termen, adăugată 08/07/2008

    Tipuri de impact asupra mediului în minerit, complexe hidromecanizate și de prelucrare a leșierii deschise. Dezvoltarea leșierii în grămada în mineritul de aur rusesc. Etape ale tehnologiei pentru reabilitarea teritoriilor instalațiilor de leșiere a hamei.

    prezentare, adaugat 17.10.2016

    Evaluarea mediului natural din zona în care se află întreprinderea minieră. Caracteristicile hidrosferei, evaluarea stării și a corpurilor de apă de suprafață. Evaluarea impactului obiectului asupra mediului în timpul depozitării deșeurilor.

Gradul de impact negativ al mineritului asupra mediului natural depinde de multe motive, dintre care merită evidențiate: tehnologic, datorită unui complex de tehnici și metode de influență; economic, în funcție de oportunitățile economice ale regiunii în ansamblu și ale întreprinderii în special; ecologice, legate de caracteristicile ecosistemelor care suferă acest impact. Toate aceste cauze sunt strâns legate între ele, iar impactul excesiv al uneia dintre ele poate fi compensat de cealaltă. De exemplu, într-o regiune minieră care are contribuții bugetare substanțiale, este posibilă compensarea intensității impactului asupra mediului prin investirea de fonduri suplimentare atât în ​​modernizarea producției, cât și în măsuri de îmbunătățire a stării mediului natural.

Din punct de vedere al impactului extracției resurselor naturale asupra peisajului, ar trebui să se distingă zăcămintele de resurse naturale solide, lichide și gazoase, deoarece consecințele dezvoltării fiecăreia dintre categoriile de zăcăminte selectate sunt diferite. De exemplu, principala consecință a dezvoltării unui zăcământ de minerale solide în mod deschis este perturbarea reliefului datorită formării de haldări și diferite săpături pe suprafața pământului, iar metoda subterană este formarea deșeurilor. mormane.alte minerale, o movilă de deșeuri sau zgură din diverse industrii și arderea combustibililor solizi, care ocupă zeci de mii de hectare de pământ fertil. În plus, mormanele de cărbune se aprind adesea spontan, ceea ce duce la o poluare semnificativă a aerului. Dezvoltarea pe termen lung a zăcămintelor de petrol și gaze duce la tasarea suprafeței pământului și la intensificarea fenomenelor seismice.

În minerit, există un risc ridicat de accidente provocate de om. Accidentele cauzate de om includ accidente asociate cu forarea puțurilor - fântâni, grifoni etc., explozii și străpungeri în conductele de proces, incendii și explozii la rafinăriile de petrol, căderea turnului de blocuri de călătorie, lipirea și spargerea uneltelor de sondă, incendiile la foraj. platforme și etc.; asociate cu munca in mine (exploatare subterana), - explozii si incendii in lucrari subterane, cladiri aeriene, emisii bruste de praf de carbune si metan, accidente la instalatii de ridicare, instalatii centrale de drenaj si compresoare, accidente ale ventilatoarelor principale; prăbușiri în puțuri de mine etc.

Amploarea exploatării materiilor prime minerale crește în fiecare an. Acest lucru se datorează nu numai creșterii consumului de roci și minerale, ci și scăderii conținutului de componente utile din acestea. Au fost dezvoltate tehnologii care fac posibilă reciclarea aproape a tuturor materialelor. În prezent, producția globală de materii prime miniere și combustibili a depășit semnificativ 150 de miliarde de tone pe an, cu un conținut util de mai puțin de 8% din masa inițială. Aproximativ 5 miliarde de tone de roci de supraîncărcare, 700 de milioane de tone de steril de îmbogățire și 150 de milioane de tone de cenușă sunt depozitate anual în haldele din statele membre CSI. Dintre acestea, nu mai mult de 4% sunt utilizate în continuare în economia națională Granovskaya N.V., Nastavkin A.V., Meshchaninov F.V. Zăcăminte minerale tehnogene. - Rostov-pe-Don: Universitatea Federală de Sud, 2013..

Orice metodă de exploatare are un impact semnificativ asupra mediului natural. Un mare risc de mediu este asociat cu lucrările miniere subterane și supraterane. Partea superioară a litosferei este afectată în special. Cu orice metodă de exploatare, există o excavare semnificativă a rocilor și mișcarea lor. Relieful primar este înlocuit cu creat de om.

Exploatarea în cariera deschisă are propriile sale specificități. Distrugerea semnificativă a suprafeței pământului și tehnologia minieră existentă duc la faptul că cariera, complexele de zdrobire și prelucrare, complexele de producție de peleți și alte unități industriale ale uzinei miniere și de prelucrare sunt, într-o măsură sau alta, surse de distrugere și de mediu. poluare. Exploatarea subterană este asociată cu poluarea apei (drenarea acidă a minelor), accidente, haldele de roci sterile, care necesită reabilitarea terenurilor. Dar suprafața terenurilor perturbate cu această metodă de exploatare este de zece ori mai mică decât în ​​cazul exploatării la suprafață.

Un număr semnificativ de mine sunt în prezent abandonate, adâncimea lor fiind de sute de metri. În acest caz, integritatea unui anumit volum de roci este încălcată, apar fisuri, goluri și cavități, dintre care multe sunt umplute cu apă. Pomparea apei din mine creează pâlnii depresionare extinse, nivelul acviferelor scade, iar apele de suprafață și subterane sunt poluate constant.

În carieră (cară deschisă) sub influența pompelor puternice care efectuează drenarea din lucrări, excavatoare, vehicule grele, partea superioară a litosferei și terenul se modifică. Riscul proceselor periculoase este asociat și cu activarea diferitelor procese fizice, chimice, geologice și geografice: procese crescute de eroziune a solului și formarea ravenelor; activarea proceselor de intemperii, oxidarea minereurilor și levigarea acestora, procesele geochimice se intensifică; tasarea solurilor, tasarea suprafeței pământului peste câmpurile minate prelucrate; în locurile de exploatare, solurile sunt poluate cu metale grele și diverși compuși chimici.

Astfel, trebuie remarcat faptul că dezvoltarea intensivă a complexului industrial trebuie realizată odată cu ecologizarea producției Complex de caracteristici de siguranță a mediului în extracția mineralelor / I.V. Sokolov, K.V. Tserenova, 2012..

Principalele proprietăți ale mediului geologic al zăcămintelor de petrol și gaze sunt prezența în secțiune a două lichide nemiscibile - petrol și apă subterană, precum și un impact semnificativ asupra rocilor componentelor de hidrocarburi lichide și gazoase. caracteristica principalăîn complexele producătoare de petrol și gaze constă în sarcina tehnologică asupra mediului geologic, atunci când procesele de selecție din intestine a componentelor utile interacționează. Unul dintre impacturile asupra mediului geologic din zonele zăcămintelor de petrol și gaze, precum și al rafinăriilor de petrol, este poluarea chimică de următoarele tipuri principale: poluarea cu hidrocarburi; salinizarea rocilor si a apelor subterane cu ape mineralizate si saramura obtinute impreuna cu petrol si gaze; contaminare cu componente specifice, inclusiv compuși cu sulf. Poluarea rocilor, a apelor de suprafață și subterane este adesea însoțită de epuizarea resurselor naturale de apă subterană. În unele cazuri, epuizarea poate, de asemenea suprafata apei folosit pentru inundarea rezervoarelor de petrol. În condiții marine, amploarea amenințării poluării apei crește atât cu poluanții artificiali (reactivi utilizați la foraj și operarea puțurilor), cât și cu poluanții naturali (petrol, saramură). Principala cauză a poluării chimice în câmpurile petroliere este o cultură de producție scăzută și nerespectarea tehnologiilor. Prin urmare, în rețeaua de observație pentru monitorizarea mediului geologic al zăcămintelor de petrol și gaze, una dintre sarcinile principale revine observațiilor geochimice și controlului poluării.

Printre tulburări fizice mediul geologic în zonele producției de petrol și gaze, trebuie remarcate manifestări de tasare, tasare și defecțiuni ale suprafeței pământului, precum și inundații.

Pe aceasta pagina

Greenpeace se opune mineritului gaze de șistși petrol de șist, care necesită aplicarea pe scară largă a tehnologiei periculoase și puțin studiate de fracturare hidraulică sau fracking.
Tehnologia de fracking (din engleză „fracking”) a permis Statelor Unite să ducă producția de gaze de șist la un nou nivel și să devină unul dintre liderii mondiali în producția de gaze. În ultimii ani, politicienii ruși cer din ce în ce mai mult la repetarea „revoluției de șist” din țara noastră. Dar fracking-ul are și un dezavantaj. Impacturi sociale și de mediu aplicare largă fracturarea hidraulică este atât de gravă încât este timpul să ne punem întrebarea: avem nevoie de o revoluție la un asemenea preț?

După numeroase proteste, fracking-ul a fost interzis în Germania, Franța, Bulgaria și anumite state din SUA. Problema interzicerii tehnologiei riscante este pusă în Polonia și Ucraina.

În Rusia, petrolul de șist este încă produs în volume minime, dar corporațiile occidentale privesc cu mare interes rezervele bogate din această materie primă din țara noastră. British BP a semnat recent un acord cu Rosneft pentru a explora în comun petrolul de șist Rusia centrală. British-Dutch Shell a vorbit în mod repetat despre intenția sa de a produce petrol de șist în Siberia de Vest. Norvegia Statoil intenționează să dezvolte petrol de șist în regiunea Samara în cadrul cooperării cu Rosneft.

De ce este periculoasă fracking-ul? Iată doar câteva dintre consecințele utilizării sale asupra sănătății umane și a mediului.

Poluarea apei: Extracția hidrocarburilor de șist prin fracturare hidraulică duce la contaminarea apelor subterane, inclusiv a surselor de apă potabilă, cu substanțe chimice toxice care au toxicitate acvatică cronică și acută, precum și toxicitate generală.

Atunci când gazul este extras, milioane de tone de soluție chimică specială sunt pompate în subsol, care distruge straturile de șist bituminos și eliberează cantități mari de metan. Principala problemă este că gazele de șist, împreună cu substanțele chimice injectate care nu pot fi pompate, începe să iasă la suprafață din intestine, infiltrandu-se prin sol, poluând apele subterane și stratul fertil.

Fluidele de fracturare conțin multe substanțe periculoase. Lista aditivilor chimici include până la 700 de articole: aceștia sunt compuși organici volatili (toluen, cumen etc.), agenți cancerigeni (benzen, oxid de etilenă, formaldehidă etc.), mutageni (acrilamidă, copolimer de etilen glicol cu ​​oxid de etilenă, nafta). solvent etc.), substanțe care distrug Sistemul endocrin, poluanți persistenti și bioacumulativi. În timpul exploatării, apa este contaminată cu metan și substanțe radioactive, care sunt spălate din rocile interferente.

Mulți locuitori din zonele de foraj își pierd sănătatea din cauza contaminării constante a apei potabile cu metan.

Consum de apă: fracking-ul necesită utilizarea unor cantități uriașe de apă, ceea ce este deosebit de periculos pentru regiunile aride, care suferă deja de lipsa acesteia.
În timpul procesului de exploatare, milioane de litri de apă sunt amestecați cu substanțe chimice și apoi pompați sub presiune în rocă. Cu o singură fracturare hidraulică, consumul de apă dulce într-un câmp standard este de 27 - 86 milioane de metri cubi, acest volum de apă consumând 0,5 - 1,7 milioane de metri cubi de substanțe chimice. Pe fiecare dintre miile de sonde pot fi efectuate până la 12 fracturări hidraulice.

Poluarea aerului: Ca urmare a producerii gazelor de șist, aerul este poluat cu metan și alte gaze. Poluarea poate fi atât de puternică încât localnici obligat să poarte aparate respiratorii pentru a nu-și pierde cunoștința.

Poluare a solului: Există întotdeauna riscul de scurgere de lichide toxice din iazurile de decantare, precum și de explozii necontrolate.

utilizarea terenurilor: Extracția gazelor de șist duce la distrugerea peisajului, provocând pagube terenurilor agricole.

Suprafața unui câmp standard este de aproximativ 140 - 400 de kilometri pătrați, în timp ce teritoriul alocat șantierelor efective de foraj ocupă 2 - 5% din această suprafață. În această zonă vor fi forate aproximativ 3.000 de sonde.

Zgomot: Fracking-ul este o sursă constantă de poluare fonică care afectează rezidenții locali, animalele și fauna sălbatică.

activitate seismică : Apele uzate poluate sunt evacuate prin pompare subterană. Există dovezi că acest lucru poate crește riscul de cutremure. Cazuri similare au fost raportate în statele Arkansas, Oklahoma și Ohio din Statele Unite. În Arkansas, care este diferit în sine seismicitate crescută, după începerea dezvoltării șisturilor, numărul de tremurături a crescut de mai multe ori. Cutremurele, la rândul lor, cresc probabilitatea de scurgeri de la puțurile de gaz.

Schimbarea climei: Emisiile de gaze cu efect de seră din producția și utilizarea gazelor de șist și petrolului sunt semnificativ mai mari decât cele din producția de gaze și petrol convenționale. Potrivit unui număr de studii, daunele materiilor prime șisturilor bituminoase pentru climă sunt comparabile cu daunele generate de utilizarea cărbunelui. Potrivit guvernului SUA, scurgerile de metan din producția de gaze de șist sunt cu cel puțin o treime mai mari decât din producția de gaze naturale.

Energie: Fondurile uriașe pe care companiile le investesc în dezvoltarea zăcămintelor de gaze de șist ar putea fi direcționate către dezvoltarea surselor de energie regenerabilă și a tehnologiilor de economisire a energiei.

Consecințele socio-economice: Începerea producției de gaze de șist ar putea duce la un boom economic pe termen scurt în regiune, dar costul va fi distrugerea unor industrii mai stabile și mai sigure: Agricultură, turism.

Consecințele fracking-ului asupra sănătății umane și asupra mediului sunt puțin înțelese..

Informații despre compoziția exactă utilizată în fracking substanțe chimiceînchis.

Momentan lipsă:

– Cercetare privind poluarea aerului legată de fracking și impactul acesteia asupra sănătății umane;

– cercetări științifice privind poluarea apei cauzată de fracking și efectele acesteia pe termen lung asupra sănătății umane;

– evaluarea științifică a riscurilor transfrontaliere de poluare a apei și a aerului;

Nu există un cadru de reglementare care să protejeze populatia locala din consecințele fracturării și să acorde despăgubiri pentru daune:

În special, în țările Uniunii Europene, unde legislația protejează de obicei cu strictețe drepturile consumatorilor, nu există:

– analiză completă și independentă cadrul de reglementare UE privind explorarea și dezvoltarea zăcămintelor de gaze de șist și petrol;

– descrierea tehnologiei de fracturare din Directiva-cadru acvatică sau alte reglementări aplicabile.

– standarde clare ale celei mai bune tehnologii existente pentru extracția gazelor de șist prin fracturare hidraulică.

Cetățenii țărilor în care producția de hidrocarburi de șist are loc sau este planificată prin fracking se opun activ acestor proiecte. Greenpeace a întreprins o serie de acțiuni împotriva extracției de gaz de șist și petrol. Mai jos este istoria unora dintre protestele civile și acțiunile Greenpeace împotriva extracției de hidrocarburi de șist.

STATELE UNITE ALE AMERICII

iulie 2012

Activiști de mediu și localnici afectați de efectele fracking-ului s-au adunat la Capitoliul din capitala SUA. Ei au mărșăluit în fața Asociației Americane de Gaz și a Institutului Petrol, transportând apă contaminată de la locurile lor.

aprilie 2012

O serie de cetăţeni din Pennsylvania au intentat procese împotriva companiilor de gaze vinovate de poluarea puţurilor lor de apă. Companiile forează puțuri la doar câteva sute de metri de locuință. Locuitorii afectați au format o mișcare anti-fracking.

Ianuarie 2014

Activiști din statele Maryland, Virginia și Washington au organizat un marș în orașul Baltimore, protestând împotriva planurilor de a exporta gaze naturale lichefiate dintr-un terminal din Golful Chesapeake. Demararea exporturilor va duce la o creștere a cererii de gaze produse în această regiune prin fracturare hidraulică.

Ca urmare a protestelor civile, statul Maryland a interzis această metodă periculoasă de extragere a gazelor, dar în vecinele Pennsylvania și Virginia de Est, multe peisaje au fost deja distruse de extracția gazelor de șist.

Marea Britanie

Africa

2011

Shell a anunțat planuri de a dezvolta gaze offshore în regiunea Karoo Africa de Sud pe o suprafață de 90 de mii de kilometri pătrați.

Greenpeace a sprijinit un grup local de inițiativă anti-fracking și a strâns mii de semnături împotriva eliberării unei licențe către Shell. Guvernul a fost nevoit să suspende proiectul și să anunțe un moratoriu de șase luni pentru a studia riscurile fracking-ului.

Israel

noiembrie 2011

Activiștii Greenpeace îmbrăcați în sticle de apă au intrat în clădirea Ministerului Resurselor de Apă din Tel Aviv, opunându-se planurilor de a începe exploatarea petrolului de șist în țară. legătură

Sunt planificate foraje în zona unuia dintre cele mai mari acvifere din Israel, ceea ce va duce inevitabil la contaminarea apei potabile.

Surse de informare: