Главная страница
Навигация по странице:

  • 2. База данных подсистемы.

  • 3. Основные особенности построения ПРОП.

  • 5.4. Пример использования ПРОП СИС-Ямал

  • ИНЖЕНЕРНО ЭКО ЛОГИЧЕСКИ Е, ИЗЫСКАНИИ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

  • Инженерно-экологические изыскания

  • Задачи инженерно-экологических изысканий

  • Уровни инженерно-экологических изысканий: прединвестиционный

  • Нормативная основа инженерно-экологических изысканий

  • Материалы инженерно-экологических изысканий

  • Инженерно-экологические изыскания для экологического обоснова­

  • экологическая экспертиза дьяконов (практики). Дьяконов К. П., Дончева Л. В


    Скачать 34.78 Mb.
    НазваниеДьяконов К. П., Дончева Л. В
    Анкорэкологическая экспертиза дьяконов (практики).doc
    Дата07.10.2017
    Размер34.78 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаэкологическая экспертиза дьяконов (практики).doc
    ТипУчебник
    #9251
    страница9 из 40
    1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40

    I. Архитектура системы СИС-Ямал представляет собой сложную информационную систему. Рассмотрим ее структуру в общем виде, до­статочном для понимания принципиальных моментов построения и ис­пользования. Базовый уровень системы представляют так называемые компоненты (инструментальные программные системы, стандарты представления и обмена данными, коды и кодификаторы и др.), образую­щие среду для разработки функциональных подсистем СИС-Ямал (рис. 7).

    Первый (входной) блок системы — подсистема архивного банка (ЛБД) — накапливает данные о промышленных объектах и окружаю­щей среде, систематизирует и преобразует их во внутренние информа­ционные стандарты СИС-Ямал. Результатом работы АБД являются не-кшисимые и документированные файлы данных по различным сферам (гидрометеорология, геокриология, геоморфология, биота и др.) и ре­гионам (Байдарацкая губа, Бованенковское ГКМ и др.). Модель информа­ционного фонда АБД строится в контексте модели предметной области.

    Сформированные в АБД массивы данных поступают в следующий блок системы — интегрированный банк данных (ИБД). Основное на­значение ИБД состоит в поддержании данных в связанном состоянии па основе более сложной модели, учитывающей как предметную об­ласть системы, так и функциональные требования, возникающие в раз­личных ситуациях использования данных для проектирования характе­ристик промышленных объектов и решения других задач. Результатом работы ИБД является комплексная база данных (результаты наблюде­ний и расчетов, литературные данные, топографические и тематичес­кие карты и др.), поддерживаемая в актуальном состоянии для «пита­ния» следующего блока — подсистемы проблемно-ориентированных

    приложений (ПРОП). В широком смысле ПРОП можно представить в виде совокупности специально подобранных (под конкретную задачу) тематических данных, ранее полученных знаний и прикладных про­грамм, реализующих методы и модели расчетов характеристик природ­ной среды, которые интегрированы в виде информационно-технологи­ческого комплекса для получения новой информации, необходимой при выборе экологически оправданных и экономически выгодных про­ектных решений по освоению ГКМ полуострова Ямал. Одной из наибо­лее важных задач информационного обеспечения, которую выполняет подсистема, является оценка возможных воздействий проектируемых промышленных объектов на окружающую среду (так называемая задача ОВОС). Подсистемы СИС-Ямал взаимосвязаны, так как они разработа­ны с применением единых компонент. В качестве основной компоненты в СИС-Ямал используется геоинформационная технология в виде се­рии программных продуктов фирмы ESRI для персональных компьюте­ров — ArcVies GIS 3.0a., Spatial Analyst 1.0a, Dialog Designer. Эти про­граммные средства широко применяются в наиболее приближенном к пользователю блоке СИС-Ямал — в подсистеме ПРОП.

    2. База данных подсистемы. При решении прикладных задач (в ча­стности, ОВОС) подсистема ПРОП должна предоставить пользова­телю возможность использовать:

    • первичные данные наблюдений об окружающей среде и при­нятых характеристиках промышленных объектов (фактографи­ческие данные);

    • результаты обработки и обобщения материалов наблюдений в ходе предыдущих научных исследований в виде текстовых опи­саний, графиков и т.п. (текстовые данные);

    • топографические и тематические карты, географически при­вязанные результаты гидродинамического и вероятностного мо­делирования характеристик природной среды (пространствен­ные данные).

    Стандартизация и систематизация фактографических, текстовых и пространственных данных обеспечивается другими подсистемами СИС-Ямал (подсистемами архивного и интегрированного банка дан­ных) в процессе выполнения более ранних (по отношению к реше­нию прикладных задач) этапов информационной поддержки, реали­зуемой системой в целом. Наиболее актуальные с позиции ПРОП ас­пекты подготовки данных — единство средств идентификации объектов (данных, моделей и т.п.) и представления их во входных документах по отношению к подсистеме. Унифицированность объектов в ПРОП поддерживается специально разработанными или выбранными из су­ществующих кодами, кодификаторами и классификаторами для дан­ных по различным аспектам природной и социальной сред. Единые средства представления данных на носителях составляют более 25 станlартов на форматы фактографических и текстовых данных и метадан­ных. При этом для описания структур фактографических данных ис­пользуется язык архивных данных, разработанный во ВНИИГМИ-МЦД. Для оцифровки пространственных данных применяются стандарты про­дуктов ESRI в виде:

    » формата покрытий ARC/INFO для подготовки цифровых карт

    топографической основы;

    » формата шейп-файлов ArcVies для цифровых тематических карт.

    Наиболее ответственным этапом подготовки данных для ПРОП является создание фонда картографических материалов по району освоения газоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Основ­ной информационной единицей топографической основы являются иисты карт масштаба 1:1 000 000 (мелкомасштабные), 1:100 000 (круп­номасштабные), 1:25 000 (детальные).

    Топографическая основа представляет набор структурированных в виде отдельных покрытий данных о местности в проекции Гаусса—Крюгера (Пулково-42), вычисленной для шестиградусной зоны по параметрам

    эллипсоида Красовского, в установленных для данной проекции темах координат и высот. Тематические карты, отражающие состояние

    окружающей (природной и антропогенной) среды и требуемые для решения задачи ОВОС, привязаны к единой топографической основе.

    3. Основные особенности построения ПРОП. Подсистема разрабатывается в виде ГИС-приложений в инструментальной среде ArcVies GIS 3.0a. Структурно ГИС-приложение ПРОП состоит из базового фрагмента, разработанного на языках Avenue и Visual Basic с применением Dialog Designer, который обеспечивает общие функции по явлению данными, вызову прикладных программ, назначению париев моделирования и расчетов, визуализации и пространственному анализу полученных результатов и аналитических модулей (прикладных программ), выполняющих операции по тематической обработке данных и подключаемых к ГИС-приложению. Взаимодействие счисленных элементов ПРОП и базы данных осуществляется в соответствии со следующими выработанными информационно-программными стандартами:

    • информационного интерфейса для поддержки обмена данны­ми между базовым и аналитическим модулями, отображения и анализа полученных результатов;

    • программного интерфейса для осуществления инициализации аналитических модулей в подсистеме и организации их вызова из базового фрагмента.

    Информационный интерфейс базового фрагмента ПРОП и аналитических модулей осуществляется на основе применения специально разработанного псевдоязыка в виде набора конструкций для описания:

    • аналитического модуля перед его инициализацией в подсистеме;

    • входных параметров сценария расчета, требуемых для работы аналитического модуля;

    • выходных результатов по окончании работы модуля и их пред­ставления (включая геообъекты) и анализа средствами ArcView GIS и Spatial Analyst.

    Общее управление данными и заданиями в ПРОП осуществляется базовым фрагментом, при этом пользователю предоставляется взаимосвя­занный набор инструментов, с помощью которых реализуется процесс анализа данных и выбора оптимальных проектных решений по разме­щению промышленных объектов и особенностям их эксплуатации:

    • навигатор — средство выбора задания, поиска и отбора необ­ходимых данных в БД;

    • рабочая карта — экран для выполнения заданий и просмотра

    • их результатов;

    • редактор сценариев — диалоговое окно для ввода параметров

    • для работы аналитических модулей;

    • исполнитель — диалоговая система работы аналитических мо­дулей;

    • сборщик отчета — средство для интеграции данных из различ­ных источников ПРОП и получения твердых копий.

    В текущей версии ПРОП пользователь может получить параметры для оценки воздействия на окружающую среду технических сооруже­ний в районе исследований, задавая собственные характеристики объектов и особенности их влияния для:

    • планирования сброса грунтов в районе перехода газопровода через Байдарацкую губу;

    • проведения гидроиспытаний технических средств транспорти­ровки газа через губу;

    • планирования характеристик трубопровода в связи с возмож­ным растеплением грунтов под ним;

    • оценки экологических последствий атмосферного переноса газа при эксплуатации объектов Бованенковского ГКМ;

    • планирования мероприятий в связи с подъемом уровня рек в районе Бованенковского ГКМ;

    • планирования мероприятий в связи с эрозией ландшафтных образований в поймах рек.

    5.4. Пример использования ПРОП СИС-Ямал

    Рассматриваемый характерный пример использования ПРОП пред­ставляет собой одну из более десяти прикладных задач анализа и ин­терпретации данных, которые доступны для решения пользователем подсистемы в настоящее время. Он касается одного из важнейших вопросов стадии проектирования подводного перехода — оценки воздействия на природную среду в процессе его строительства и эксплуатации.

    Прибрежная зона Байдарацкой губы служит ключевым участком аккумуляции органического вещества, поэтому она представляет один из важнейших биотопов, являясь идеальным местом нагула молоди рыбы, обитающей в Карском море. Воздействие строительства трубо­провода на окружающую среду в первую очередь связано с распрост­ранением техногенных взвесей в губе при проведении строительных работ и при сбросе вод, используемых при гидроиспытаниях газопроводов. Остановимся более подробно на случае оценки воздействий при залповом сбросе грунта. Интерфейс соответствующего аналитического модуля дает возможность определить фракционный состав грунта, тип используемого земснаряда и отвозной баржи, объем сброса, точки забора и сброса грунта и ряд других параметров.

    После окончания расчета на экране появляется предупреждение о том, что в выбранной точке и при заданном объеме сброса нарушены критерии допустимости загрязнения. В качестве такого критерия взято

    условие не превышения произведения концентрации на время жизни взвеси определенного размера. Значение этого произведения увеличивается при уменьшении концентрации. Расчет можно повторить для любой другой точки на акватории губы.

    В случае возможности или недопустимости сброса на экране появляются соответствующие предупреждения. Как видно из расчета, про­цесс распространения взвеси мелкомасштабный по сравнению с раз­мерами губы. Средства СИС дают возможность определить размер пятна, укрупнить масштаб рассмотрения, посмотреть конкретные значения концентраций в пятне и другую дополнительную информацию для характеристики задачи.

    В заключение отметим, что применение геоинформационной тех­нологии при разработке СИС-Ямал предоставляет проектировщику достаточно мощный и простой в использовании инструмент для при­нятия наиболее оптимальных решений с учетом минимального воз­действия на разнообразные объекты природной среды и их экономи­ческой эффективности.

    Таким образом, применение ГИС и СИС при проведении ОВОС позво­ляет наиболее полно использовать имеющуюся информацию о террито­рии. Использование ГИС заметно ускоряет и упрощает создание новых картографических материалов, часто в автоматическом режиме. Ин­тегрированный с ГИС статистический анализ и процедуры моделирова­ния позволяют проводить количественную обработку информации и пред­сказывать поведение природных и хозяйственных объектов в различных ситуациях.

    ИНЖЕНЕРНО

    ЭКО ЛОГИЧЕСКИ Е,

    ИЗЫСКАНИИ

    ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ

    ПРОЕКТИРОВАНИИ
    6.1. Цели, задачи, уровни, нормативная основа инженерно-экологических изысканий
    Инженерно-экологические исследования предваряют экологическое проектирование и используются в качестве базовой информации для него. Результаты инженерно-экологических исследований применяются при экологическом обосновании предпроектов и проектов: в разработке Декларации (ходатайства) о намерениях; «Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)» при обосновании инвестиций; «Охране окружающей среды» в проекте строительства и другой документации.

    Инженерно-экологические изыскания — самостоятельный вид комплексных инженерных исследований, который выполняется согласовано с другими видами изысканий — инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими, инженерно-гидрогеологическими.

    Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных последствий и связанных с ними социальных, экономических и других последствий длясохранения оптимальных условий жизни населения.

    Задачи инженерно-экологических изысканий:

    • комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной сферы*,

    Согласно СНиПу 11-02-96 изучение отдельных компонентов природной среды, значимых при оценке экологической безопасности проектируемого строительства и апияюших на изменение природных комплексов в целом (развитие опасных геологических и гидрометеорологических процессов, подъем уровня или истощение запасов подземных и поверхностных вод и другие особенности геологической срс ды, исследуемые обычно при инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканиях), может быть включено в состав инженерно-экологических изыскании.

    • оценка современного экологического состояния компонентов природной среды и экосистем (природных комплексов) в це­лом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способ­ности к восстановлению;

    • разработка прогноза возможных изменений природных (при-родно-технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта;

    • оценка экологической опасности и риска;

    • разработка рекомендаций по предотвращению вредных и не­желательных экологических последствий инженерно-хозяй­ственной деятельности и обоснование природоохранных и ком­пенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки;

    • разработка мероприятий по сохранению социально-экономи­ческих, исторических, культурных, этнических и других инте­ресов местного населения;

    • разработка рекомендаций и/или программы организации и проведения локального мониторинга, отвечающего этапам (ста­диям) предпроектных и проектных работ.

    Уровни инженерно-экологических изысканий:

    • прединвестиционный концепции, программы, схемы отрас­левого и территориального развития, комплексного использо­вания и охраны природных ресурсов, схемы и проекты инже­нерной защиты и т.п.;

    • градостроительный — схемы и проекты районной планиров­ки, генпланы городов (поселений), проекты и схемы деталь­ной планировки, проекты застройки функциональных зон, жилых районов, кварталов и участков города;

    • обоснования инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений;

    • проектный проекты строительства, рабочая документация предприятий, зданий и сооружений.

    Нормативная основа инженерно-экологических изысканий:

    • федеральные нормативные документы для проведения инже­нерных изысканий для строительства;

    • требования природоохранительного и санитарного законода­тельства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

    • постановления Правительства Российской Федерации в обла­сти охраны окружающей природной среды;

    • нормативные документы Государственного комитета Российс­кой Федерации по охране окружающей среды;

    • государственные стандарты и ведомственные природоохран­ные и санитарные нормы и правила с учетом нормативных актов субъектов Российской Федерации.

    Инженерно-экологические изыскания следует выполнять для предпроектной документации (градостроительной, обоснований ин­вестиций) с целью обеспечения своевременного принятия объемно-планировочных, пространственных и конструктивных решений, гарантирующих минимизацию экологического риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых экологи­ческих последствий.

    В период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов ин­женерно-экологические изыскания при необходимости должны быть продолжены посредством организации экологического мониторинга для контроля состояния природной среды, эффективности защитных и при­родоохранных мероприятий и динамики экологической ситуации.

    Материалы инженерно-экологических изысканий должны обеспе­чивать разработку разделов «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» в обоснованиях инвестиций и «Охрана окружающей среды» в проекте строительства, а также Декларацию (ходатайство) о наме­рениях и градостроительную документацию.

    При разработке прединвестиционной документации осуществляется:

    • оценка экологического состояния территории с позиции возмож­ности размещения новых производств, организации произво­дительных сил, схем расселения, отраслевых схем и программ развития;

    • предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды и ее компонентов при реализации намечаемой деятель­ности, а также возможных негативных последствий (экологи­ческого риска) с учетом рационального природопользования, охраны природных богатств, сохранения уникальности при­родных экосистем региона, его демографических особеннос­тей и историко-культурного наследия.

    При этом используются материалы специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и их территориальных подразделений, служб санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России, Росгидромета, Роскартографии, дан­ные инженерно-экологических изысканий и исследований прошлых лет. При отсутствии или недостаточности имеющихся материалов для экологического обоснования прединвестиционной документации мо­жет проводиться рекогносцировочное обследование территории, а если необходимо — комплекс полевых инженерно-экологических работ, состав и объем которых устанавливается программой инженерных изыс­каний в соответствии с техническим заданием заказчика.

    Инженерно-экологические изыскания для экологического обоснова­ния градостроительной документации проводятся с целью обеспече­ния экологической безопасности проживания населения и оптималь­ности градостроительных и иных проектных решений с учетом ме­роприятий по охране природы и сохранению историко-культурного наследия в районе размещения города (поселения).

    Они включают в себя:

    • оценку существующего экологического состояния городской среды (в жилых, промышленных и ландшафтно-рекреационных зонах), включая оценку химического загрязнения атмосферно­го воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод про­мышленными объектами, транспортными средствами, бытовы­ми отходами, а также наличие особо охраняемых территорий;

    • оценку физических воздействий (шума, вибрации, электри­ческих и магнитных полей, ионизирующих излучений от при­родных и техногенных источников);

    • прогноз возможных изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намеча­емых решений по ее структурной организации;

    • предложения и рекомендации по организации природоохран­ных мероприятий и экологического мониторинга городской среды.
    1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40


    написать администратору сайта