«Автозаправочная станция Ново-Уренгойского ЛПУМГ» Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 50/58-422-494-2022.ОВОС, Том 1 - часть 3

 

  Главная      Книги - Разные     «Автозаправочная станция Ново-Уренгойского ЛПУМГ» Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 50/58-422-494-2022.ОВОС, Том 1

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     1      2      3      4      ..

 

 

 

«Автозаправочная станция Ново-Уренгойского ЛПУМГ» Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 50/58-422-494-2022.ОВОС, Том 1 - часть 3

 

 

34

 

При  характеристике  внутригодового  распределения  стока  принято  следующее 

деление на сезоны: весна (V - VII), лето-осень (VIII - X), зима (XI - IV). 

Равнинность  территории,  отсутствие  леса,  наличие  мерзлоты  и  большая 

суммарная, солнечная радиация в условиях полярного дня обуславливают интенсивное 
и  равномерное  стаивание  снежного  покрова  с  водораздельных  пространств.  Талые 
воды концентрируются в первичной ручейковой и овражно-балочной сети, почти сплошь 
заполненной  плотными  массами  снега,  накапливаются  в  отрицательных  формах 
рельефа, за снежными плотинами в оврагах и балках. Период накопления вод весеннего 
снеготаяния  длится  около  30  суток,  благодаря  частым  и  продолжительным  возвратам 
холодов  и  значительности  «принимающих»  сток  снежных  масс.  В  снежном  покрове 
сосредотачивается от 25 % до 50 % запаса воды. 

С  переходом  среднесуточных  температур  воздуха  через  0  ºС  и  при  достижении 

температуры воды 0,2 ºС, начинается интенсивное поступление воды в реки и за первые 
8  –12  суток  проходит  80  –  90  %  всего  стока  половодья.  Половодье  на  реках  имеет 
довольно высокую и острую волну. Следует отметить, что начало стока паводковых вод 
происходит поверх льда на малых реках, и поверх снега по логам и временным ручьям. 

Половодье характеризуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня 

воды.  Начало  весеннего  половодья  по  времени  совпадает  с  переходом  дневных 
температур  воздуха  к  положительным  значениям  и  началом  снеготаяния,  во  второй 
половине  мая.  Максимум  (пик половодья) наступает  на малых  водотоках  через  7  –  15 
дней после начала подъема (в конце мая – начале июня), на средних реках – через 15 – 
20 дней (в начале – середине июня), в средние по водности годы. Продолжительность 
стояния максимальных уровней воды при половодьях редкой повторяемостью (1 – 3 %) 
составляет  1  –  3  дня.  Поймы  малых  и  средних  рек  района  производства  работ  почти 
ежегодно затопляются весенними водами, продолжительность стояния воды на поймах 
изменяется  от  3  до  15  дней.  Спад  уровней  менее  интенсивный  по  сравнению  с 
подъемом.  Продолжительность  спада  вдвое  больше  продолжительности  подъема. 
Общая  продолжительность  половодья  от  двух  недель  (на  ручьях)  –  30  -  40  дней  (на 
малых реках) – до 65 - 70 дней (на средних и крупных реках). 

Летне-осенняя межень продолжается с конца июля  – начала августа и до конца 

сентября - середины октября. В период летне-осенней межени в результате выпадения 
значительных  осадков  возможны  дождевые  паводки,  наивысшие  уровни  которых  не 
превышают весеннего подъема в равнообеспеченных рядах, хотя отдельные весенние 
пики  могут  быть  превышены.  В  летне-осеннюю  межень  не  наблюдаются  случаи 
прекращения  стока  даже  на  очень  малых  водотоках.  Минимальные  уровни  летне-
осенней межени являются минимальными годовыми. С конца августа – начала сентября 
уровни начинают повышаться. 

35

 

Зимняя межень начинается обычно в середине – конце октября и заканчивается в 

начале  -  середине  мая  (составляет  в  среднем  180  -  210  дней).  Амплитуда  колебания 
уровней в течение зимнего периода незначительная, некоторое увеличение стока воды 
и  подъем  уровней  наблюдается  в  конце  декабря,  начале  января  и  связаны  с 
перемерзанием  деятельного  горизонта  болот  и  «отжимом»  воды  из  торфяной  залежи. 
Практически все водотоки района расположения планируемого объекта в суровые зимы 
перемерзают, а водотоки с площадью водосбора менее 100 км2 перемерзают ежегодно. 
В  особенно  холодные  зимы  с  предшествующей  относительно  низкой  летне-осенней 
меженью сток может отсутствовать и на реках с большей площадью водосбора. 

Режим стока наносов 
Район объекта по материалам Росгидромета относится к первой зоне мутности, 

где  средняя  мутность  составляет  менее  25  г/м3.  Обилие  болот, озер  и  малые  уклоны 
водосборов, несмотря на значительные модули годового стока, препятствуют развитию 
склоновой эрозии. В целом эрозионные процессы происходят в руслах рек, и основную 
составляющую  мутности  обусловливают  продукты  берегового  меандрирования  русел. 
Наиболее интенсивно эти процесс протекают в периоды активного переформирования 
русла, особенно на пике и спаде весеннего половодья. 

Распределение мутности внутри года неравномерное. Наименьшие ее значения, 

порядка  2  –  15  г/м3,  приходятся  на  зимний  период,  когда  поверхностный  сток  с 
водосбора  отсутствует.  Увеличение  мутности  отмечается  в  период  начала  весеннего 
половодья, с момента поступления в русло продуктов смыва с водосбора и увеличения 
русловой  эрозии.  Наибольшая  мутность  на  реках  исследуемого  района  наступает  к 
концу  подъема  волны  половодья  и  может  достигать  50  г/м3.  На  спаде  половодья 
мутность уменьшается. Во время летне-осенней межени мутность находится в пределах 
10 – 25 г/м3 и повышается только в период прохождения дождей. 

Внутригодовое  распределение  стока  наносов  аналогично  распределению 

мутности. Основной сток наносов, в среднем 73 %, приходится на весну, 24 % на лето-
осень и 3 % на зиму. В отдельные годы доля весеннего стока наносов повышается до 90 
% от годового объема, либо снижается до 42 %. Максимальные величины стока наносов 
отмечаются в мае. 

В  грансоставе  взвешенных  наносов  преобладают  средний  и  мелкий  песок  и 

пылеватые частицы. В составе донных отложений также преобладают пески. 

Термический режим 
Термический  режим  водотоков  определяется,  прежде  всего,  климатическими 

условиями  и  характером  подстилающей  поверхности.  Средняя  годовая  температура 
воды рек района составляет 4,0 – 5,0 °С. В зимнее время температура близка к нулю. 
Прогрев  начинается  в  начале  первой  декады  июня  с  поступлением  талых  вод  с 
бассейна. Весной переход температуры воды через 0,2 °С происходит в среднем 5 – 10 

36

 

июня. В дальнейшем ее ход практически повторяет ход температуры воздуха, отставая 
от  нее  по  времени  и  не  достигая  ее  значений  за  счет  большей  теплоемкости. 
Наибольшая температура воды наблюдается в июле и достигает 21 – 22 °С.  Переход 
температуры через 0,2 °С осенью происходит обычно 10 октября. 

Ледовый режим 
Появление ледовых образований на реках района в среднем наблюдается 6 –14 

октября,  вскоре  после  перехода  температуры  воздуха  через  0°С,  в  виде  заберегов, 
шуги,  реже  сала,  причем  сало  наблюдается  только  на  больших  и  средних  реках. 
Забереги  носят  устойчивый  характер  и  наблюдаются  ежегодно.  Продолжительность 
периода  заберегов  на  реках  бывает  самой  различной.  При  резком  похолодании  и 
наступлении  ранней  зимы  они  наблюдаются  в  течении  одних  или  нескольких  суток,  а 
при затяжном периоде замерзания рек в течение 2 – 3 недель и более. 

Осенний ледоход наблюдается на больших и средних реках. Ледостав образуется 

путем срастания заберегов. 

Средняя дата образования ледостава – 10 октября, ранняя – 1 октября, поздняя – 

20  октября.  При  резком  переходе  температуры  воздуха  от  положительных  значений  к 
отрицательным,  ледяной  покров  устанавливается  одновременно  на  всех  реках,  при 
плавном переходе на реках шириной более 8 м ледостав устанавливается на 4 – 5 дней 
позже.  Раннее  установление  ледостава  (начало  октября)  носит  часто  временный 
характер  и  ледяной  покров  может  частично  или  полностью  разрушиться.  На  реках 
шириной до 2 м может наблюдаться висячий лед, толщиной 10 – 20 см. 

Продолжительность ледостава 205 дней. Ледостав устойчивый. 
Средняя  толщина  льда  к  концу  зимы  (конец  апреля)  достигает  130  –  140  см, 

максимальная до 170 см, на перемерзающих реках мощность ледяного покрова может 
достигать  2  м.  При  средней  мощности  льда  на  таких  реках  100  –  120  см,  60  %  его 
приходится на наледь. 

Некоторое  увеличение  стока  воды  и  подъем  уровней  наблюдается  в  конце 

декабря  -  начале  января  и  связаны  с  перемерзанием  деятельного  горизонта  болот  и 
отжимом  воды  из  торфяной  залежи.  Такое  явление,  а  также  уменьшение  площади 
водного  сечения  за  счет  нарастания  льда,  способствуют  практически  ежегодному 
выходу  наледей,  на  которые  приходится  60  %  от  общей  толщины  льда.  По  данным 
Государственного  Гидрологического  института  (ГГИ),  на  не  перемерзающих  реках, 
мощность наледей при естественных условиях невелика, и составляет в среднем 0,10 - 
0,30  м.  В  зимний  период,  один  раз  в  3  –  4  года,  на  перемерзающих  реках  могут 
образовываться  наледи  мощностью  до  0,60  –  0,90  м.  При  воздействии  инженерно-
технических сооружений наледи могут достигать 1,50 – 2,0 м, заполняя все русло и даже 
распространяясь на пойму. 

Реки с площадью водосборов менее 100 км2 ежегодно перемерзают. 

37

 

Вскрытие  рек  рассматриваемой  территории  происходит  под  действием  как 

тепловых,  так  и  механических  факторов  в  среднем  в  третьей  декаде  мая.  Не 
перемерзающие  реки  с  площадями  водосбора  до  200  км2  вскрываются  на  3  –  4  дня 
раньше.  Вскрытию  предшествует  подготовительный  период  –  таяние  и  деформация 
ледяного  покрова.  В  начале  появляется  талая  вода  на  льду,  затем  –  закраины  и 
промоины. 

Перед 

вскрытием 

толщина 

льда 

уменьшается 

на 

30 – 50 % по сравнению с наибольшей. 

Химический состав поверхностных вод 
На  формирование  химического  состава  воды  водных  объектов  исследуемой 

территории  существенное  влияние  оказывают  климатические  факторы.  Так,  большое 
количество  осадков  при  сравнительно  низкой  среднегодовой  температуре  воздуха 
обусловливает низкую минерализацию воды всех водотоков района. Такое же влияние 
оказывает вечная мерзлота. В местах ее распространения русловые воды протекают по 
мерзлой  водонепроницаемой  почве,  величина  суммы  ионов  обычно  не  превышает  50 
мг/л. 

В период весеннего половодья минерализация воды незначительная – менее 50 

мг/л, в летне-осеннюю и зимнюю межень соответственно менее 100 и 200 мг/л. Большая 
заболоченность района способствует повышенной концентрации органических веществ 
в речной воде. Минимальные значения минерализации по всей территории отмечаются 
во  время  прохождения  пиков  половодий.  Значительное  изменение  минерализации  по 
годам связано с водностью рек. 

Химический  состав  воды  в  реках  района  носит  гидрокарбонатный  характер. 

Содержание анионов НСОз неявно выражено (менее 25 % экв.) в весеннее половодье и 
резко выражено (36 – 44 % экв.) в летне-осеннюю и зимнюю межень. Преобладающими 
катионами являются ионы Са2+.  

Общая жесткость русловых вод так же меняется по сезонам. В период половодья 

вода  в  реках  и  ручьях  очень  мягкая  (общая  жесткость  менее  0,5  мг-экв/л),  в  период 
межени – умеренно жесткая (менее 4 мг-экв/л). 

Для  большинства  рек  территории  в  период  весеннего  половодья  характерна 

выщелачивающая  агрессивность.  Углекислая  агрессивность  представляет  частный 
случай  общекислотной  агрессивности  и  чаще  всего  проявляется  она  при  разрушении 
бетона в результате воздействия агрессивной СО2. В воде большинства рек территории 
содержание  агрессивной  СО2  меньше  15  мг/л.  Разрушающее  воздействие  СО2 
усиливается при малой минерализации. 

38

 

6.1.5. Почвенно-растительная характеристика 

Почвенные условия территории 
Территория  Пуровского  района  отличается  большим  разнообразием  почв, 

сформировавшихся 

в 

результате 

сложного 

взаимодействия 

зональных 

биоклиматических и геоморфологических факторов. 

Одной  из  особенностей  формирования  почвенного  покрова  является  вечная 

мерзлота, которая оказывает непосредственное влияние на структуру почв. 

На  территории  Пуровского  района  многолетнемёрзлые  грунты  встречаются 

островами,  в  основном  в  низинах,  севернее  61  параллели  все  осадочные  породы  - 
глины,  суглинки,  пески,  торф  -  находятся  в  мерзлотном  состоянии,  а  севернее  66 
параллели мерзлота становится сплошной. 

Характер  вечной  мерзлоты  вследствие  большой  протяжённости  весьма 

разнообразен. Одной из наиболее общих закономерностей распространения мерзлоты 
является  наличие  трёх  крупных  областей,  последовательно  сменяющих  друг  друга  с 
севера  на  юг  и  различающихся  между  собой  соотношением  в  разрезе  современной  и 
древней вечной мерзлоты: 

- слитного залегания современной и древней вечной мерзлоты; 
- разобщённого их залегания; 
- глубокого залегания только древней мерзлоты. 
Таежно-поверхностно-глеевые  почвы  развиваются  на  плоских  элементах 

рельефа, на тяжелых глинистых почвообразующих породах. Морфологический профиль 
состоит  из  слабооторфованной  подстилки  коричневого  цвета  мощностью  8-10  см  и 
серовато-сизого горизонта с большим количеством охристых пятен мощностью 35-45 см. 
Еще ниже залегает сизо- голубоватая плывунная масса. Почвы характеризуются кислой 
реакцией;  по  всему  профилю  дают  положительную  реакцию  на  водорастворимое 
двухвалентное железо. 

Охристо-элювиально-глеевые  почвы  имеют  очень  маломощный  профиль  (40-50 

см).  Под слоем  оторфованной  подстилки мощностью  3-5  см  располагается  коричнево-
серый,  гумусовый  горизонт  толщиной  2-3  см.  Ниже  его  залегает  слой  в  10-12  см, 
неравномерно  окрашенный  –  на  ярко  охристом  фоне  чередуются  пятна  белесовато-
сизого  цвета.  На  глубине  15-20  см  пестрый  горизонт  переходит  в  сизую  оголенную 
толщу почвообразующей породы с отдельными ожелезненными пятнами. Верхняя часть 
профиля  имеет  кислую  реакцию  (рН  воды=5,3-5,6),  с  глубиной  реакция  становится 
близкой  к  нейтральной.  Содержание  гумуса  исключительно  мало  (десятые  доли 
процента).  Емкость  поглощения  очень  низкая  -  5-6  мг/экв  на  100  г  почвы.  Среди 
обменных  катионов  преобладает  поглощенный  аммоний  (4-5  мг/экв  на  100  г  почвы). 
Верхняя часть профиля обогащена подвижными оксидами железа и алюминия. 

39

 

В целом почвенный слой района очень маломощный и отличается значительной 

пятнистостью в распределении. 

Растительная характеристика территории 
Согласно  геоботаническому  районированию,  рассматриваемая  территория 

расположена  в  Нижне-Обско-Тазовской  провинции,  охватывающей  среднюю  часть 
северотаежной подзоны Западной Сибири. 

В  Обско-Тазовской  провинции  распространены  низкобонитетные  (IV-V) 

лиственничные, лиственнично-елово-кедровые и сосновые леса, нередко редкостойные 
и  сильно  заболоченные.  Они  занимают  участки  междуречий  и  речных  долин  с 
супесчаными  и  песчаными  подзолисто-болотными  или  глеево-подзолистыми  почвами. 
Большие  пространства  (в  общей  сложности  свыше  половины  площади  провинции) 
приходятся на долю обширных массивов верховых сфагновых болот и крупнобугристых 
торфяников; много болот и в речных долинах. 

Растительность  рассматриваемой  территории  представляет  собой  сложное 

сочетание кустарниковых тундр, лиственничных редколесий и болот и является важным 
средообразующим и ландшафтно-стабилизирующим фактором. 

Тундровые  полидоминантные  сообщества  образованы  мхами,  лишайниками, 

травами,  кустарничками и кустарниками. Флористический состав тундровых сообществ 
характеризуется присутствием арктических, арктоальпийских и гипоарктических видов. В 
южной части тундры встречаются бореальные элементы. 

Территория производства работ, для которой характерно развитие кустарникового 

яруса из ерника (Betula nana), ивы мохнатой (Salix lanata), ивы сизой (Salix glauca), ивы 
филиколистной  (Salix  phylicifolia),  ольховника  (Duschekia  fruticosa)  представлены 
зональными  сообществами  ерниковых  и  ивняковых  кустарничково-зеленомошных 
бугорковатых  и  пятнисто-бугорковатых  тундр,  ерниковых  и  ивняковых  кустарничково-
лишайниково-зеленомошных бугорковатых тундр. 

Растительный  покров  болота  слагают  кустарничково-сфагново-лишайниковые 

сообщества  с  участием  морошки,  багульника  и  лишайников  –  кладины  звездчатой  и 
оленьей. 

Растительность  мочажин  исследуемой  территории  составляют  пушициево-

сфагновые сообщества из пушицы и сфагнумов: балтийского, бурого и бородавчатого. 
На дренированных участках распространены сосновые кустарничково-сфагновые леса. 
Разреженный  древостой  в  них  образован  сосной  обыкновенной  с  редкой  примесью 
сосны  сибирской.  Высота  деревьев  составляет  8-12  м,  диаметр  стволов  8-10  см, 
сомкнутость крон – 0,2-0,3. Подлесок чаще всего отсутствует. В качестве сопутствующих 
видов здесь встречаются кустарнички – хамедафна обыкновенная, брусника, черника. 

При  слабом  развитии  кустарникового  яруса  основную  массу  нижнего  яруса 

составляют  обычные  кустарнички  (голубика,  брусника,  шикша),  обильны  травы  (хвощ, 

40

 

княженика,  овсяница,  пижма  и  другие).  На  заболоченных  участках  в  нижнем  ярусе 
преобладает ерник и голубика, морошка. 

Несмотря на то, что рассматриваемая территория характеризуется повсеместным 

распространением  ягодников  (брусника,  голубика)  и  грибов,  промышленной 
продуктивности они не достигают. 

По имеющимся статистическим данным в ЯНАО насчитывается 866 видов водной 

и  наземной  флоры,  в  том  числе:  цветковых  –  203,  мохообразных  –  70,  хвощей  –  5, 
плавунов – 2, лишайников – 60, шляпочных грибов – 130, водорослей – 302. Результаты 
исследований подтверждают мнение о том, что представление о бедности флоры тундр 
есть следствие недостаточной ее изученности. 

Согласно действующему законодательству на территории Тюменской области, в 

ЯНАО  к  охраняемым  видам  растений  относятся  виды,  включённые  в  Красную  книгу 
Российской Федерации и виды, включённые в Красную книгу Тюменской области, ЯНАО. 

Виды  растений  и  грибов,  занесенные  в  Красную  книгу  РФ  и  ЯНАО,  в  ходе 

проведения  инженерно-экологических  изысканий  в  районе  объекта  проектирования  не 
обнаружены. 

6.1.6. Характеристика животного мира 

В  зоогеографическом  отношении  участок  производства  работ  относится  к  зоне 

тундр бореальной лесотундровой области Пуровско-Тазовской провинции. 

Животный мир, обитающий на рассматриваемой территории, подразделяется на 

две больших группы: беспозвоночные и позвоночные. 

Беспозвоночные  представлены  огромным  числом  форм  –  свободноживущих  и 

паразитирующих наземных и водных. 

Общее  количество  видов  беспозвоночных  на  рассматриваемой  территории 

оценивается  в  1,1-1,4  тыс.  Беспозвоночные  не  имеют  хозяйственной  значимости, 
однако,  данные  представители  животного  мира  вместе  с  бактериями,  грибами  и 
растительностью  играют  огромную  средообразующую  роль.  Особенно  многочисленны 
насекомые, являющиеся, кормом для многих позвоночных. 

Фауна  наземных  позвоночных  в  районе  проектируемого  объекта  представлена 

четырьмя классами: птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся. 

Позвоночные  животные  являются  наиболее  ценной  и  в  то  же  время  наиболее 

уязвимой и трудно возобновляемой группой, имеющей большое значение для человека. 
На рассматриваемой территории позвоночные представлены несколькими классами. 

Из  птиц  наиболее  многочислен  по  количеству  видов  отряд  воробьинообразных. 

Широко  представлены  отряды  гусеобразных  и  ржанкообразных,  много  дневных  и 
ночных  хищных  птиц.  Наиболее  многочисленными,  имеющими  охотничий  статус, 
являются следующие виды: речные утки, нырковые утки, куропатки. Кроме этих видов, 
многочисленны  дневные  хищники  (орлан-белохвост,  ястребы,  кречет),  а  также  кулики, 

41

 

чайки, крачки, дятлы, зимующие и не зимующие мелкие воробьиные и врановые. Наряду 
с  этими  видами,  встречаются  много  трясогузок,  жаворонков.  Из  лесных  хищников 
встречается полярная сова. 

Согласно  действующему  законодательству  на  территории  Тюменской  области  к 

охраняемым видам животных относятся виды, включённые в Красную книгу Российской 
Федерации и виды, включённые в Красную книгу Тюменской области, ЯНАО. 

Из  позвоночных  животных,  занесенных  в  Красные  книги  РФ  и  ЯНАО,  в 

рассматриваемом районе могут встречаться птицы, появляющиеся в период ежегодных 
весенне-летних  миграций:  беркут,  кречет,  гуменник,  орлан-белохвост,  сапсан,  тулес, 
скопа,  чернозобик,  очень  редко  –  стерх  и  земноводные:  сибирский  углозуб  и 
живородящая ящерица. 

Млекопитающие  довольно  многочисленны  и  разнообразны.  Фоновыми  видами 

являются  грызуны  (мышевидные,  преимущественно  полевки).  Из  травоядных 
отмечается  северный  олень  и  лось.  Хищные  виды  представлены  бурым  медведем, 
полярным  волком,  куньими.  Для  участков  редколесных  лесов,  расположенных  на 
водораздельных поверхностях, наблюдаются зайцеообразные. 

Для Западно-Сибирской низменности, в частности Пуровского района, характерны 

плоскость  рельефа  и  слабая  наклонность  равнины.  Вследствие  этого,  границы  между 
различными  типами  местообитаний  размыты.  Каждый  выдел  типа  местообитания 
включает  в  себя  несколько  растительных  группировок.  Рассматриваемая  территория 
представлена  следующими  типами  местообитаний:  пойменные  комплексы  Пура  и  его 
притоков, придолинные и водораздельные редколесья, ивняковые и ерниковые тундры, 
крупнобугристые и плоскобугристые болота. 

В  Ново-Уренгойском  регионе  большое  разнообразие  животного  и  растительного 

мира:  22  вида  животных  имеют  промышленное  значение.  Самые  популярные  из  них  - 
соболь,  куница,  горностай,  белка,  песец,  110  видов  птиц  -  глухарь  тетерев,  куропатка, 
рябчик. Реки и озера привлекают к себе обилием рыбы: осетр, нельма, стерлядь, муксун 
- всего 33 вида. 

В  ходе  проведения  инженерно-экологических  изысканий  в  районе  размещения 

запроектированного объекта краснокнижные виды животных не встретились

6.1.7. Социально-экономическая характеристика 

Проектируемый объект расположен в Пуровском районе Ямало-Ненецкого авто-

номного округа. Ямало-Ненецкий автономный округ отнесен к районам Крайнего Севера. 
С точки зрения благоприятности для жизни населения, территория характеризуется как 
малоблагоприятная. 

Административным  центром  муниципального  образования  Пуровский  район  яв-

ляется город Тарко-Сале. 

42

 

Площадь  территории муниципального  образования  Пуровский  район  составляет 

108,8  тыс.  км2.  По  величине  это  третий  район  в  Ямало-Ненецком  автономном  округе, 
уступающий лишь Тазовскому и Ямальскому районам. 

Район представляет собой уникальную территорию российского Крайнего Севера. 

Бассейн реки Пур издавна считался российским Клондайком.  

Начавшаяся в 1965 году разработка углеводородов привела к возникновению на 

территории района новых городов и поселков, автомобильных и железных дорог, нефте- 
и  газопроводов,  крупных  предприятий,  созданных  на  основе  современных  технологий 
переработки природного сырья. 

Население 
В  городских  условиях  (город  Тарко-Сале  и  п.г.т.  Уренгой)  проживают  60,88  % 

населения района. 

Таблица 6.20 – Численность населения 

2012 

2013 

2014 

2015 

 2016 

 2017 

 2018 

 2019 

 2020 

51 802 

52 347 

52 331 

51 859 

51 939 

52 090 

51 792 

51 770 

51 686 

Национальный состав 

Таблица 6.21 – Национальный состав населения (по данным Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года) 

Национальность 

Численность (чел.) 

Процентное соотношение 

Русские 

31 569 

61,56% 

Украинцы 

4 501 

8,78% 

Ненцы 

3 411 

6,65% 

Татары 

2 210 

4,31% 

Молдаване 

863 

1,68% 

Кумыки 

847 

1,65% 

Белорусы 

703 

1,37% 

Азербайджанцы 

685 

1,34% 

Башкиры 

606 

1,18% 

Селькупы 

460 

0,90% 

Чуваши 

400 

0,78% 

Ханты 

350 

0,68% 

Чеченцы 

310 

0,60% 

Другие 

3 963 

7,73% 

Не указали 

402 

0,78% 

Всего 

51 280 

100,00% 

Экономика 
Сегодня экономику района определяют нефтяники и газодобытчики. Доля добычи 

газа составляет 45 %, а нефти и газоконденсата — 80 % от всего объёма добычи в окру-
ге, что соответственно составило 38 % газа и 7 % нефти от добываемых по всей России. 

43

 

Из  175  газовых,  газоконденсатных  и  нефтяных  месторождений,  разведанных  в  ЯНАО, 
114 расположено на территории Пуровского района. Немало в Пуровском районе и не-
рудных  полезных  ископаемых,  известно  42  месторождения  глины,  диатомита,  песка, 
гравия. 

В настоящее время Пуровский район — один из наиболее быстро развивающихся 

районов округа,  на территории района работают ведущие нефтегазодобывающие ком-
пании  России  —  ОАО  «Газпром»,  ОАО  "НК  «Роснефть»,  ОАО  «НОВАТЭК»,  ОАО  «Лу-
койл», ОАО «ТНК-ВР» и их дочерние предприятия. При этом уже сделаны первые шаги 
по  переработке  продукции.  Разработан  перспективный  проект  использования  низкона-
порного  газа  для  выработки  дешевой  электроэнергии,  закрывающей  потребности  не 
только Ямала, но и соседних субъектов российской Федерации. В 2005 г. введена в экс-
плуатацию  первая  очередь  Пуровского  завода  по  переработке  газоконденсата, 
ОАО «НОВАТЭК». 

Основное занятие коренных жителей —оленеводство, звероводство, лов рыбы и 

заготовка дикорастущих растений. В районе насчитывается более 30 тысяч оленей, на 
зверофермах содержатся около тысячи голов пушного зверя. Переработку меха и кожи 
оленей ведут совхозы. 

Ведётся заготовка пантов северного оленя для производства лечебных препара-

тов. 

Развито в районе охотничье-промысловое хозяйство. Основными промысловыми 

видами являются песец, лисица, соболь, горностай, ондатра, белка. Добываются также 
лось, дикий олень, боровая и водоплавающая дичь. Пуровский рыбокомбинат выпускает 
копчёную, свежемороженую, вяленую и солёную рыбу. Перспективы развития рыболов-
ства связаны с освоением ресурсов малых и средних озёр. 

В силу уникальности и практической неисчерпаемости углеводородных запасов и 

ценных минеральных богатств Пуровский район обладает перспективой экономического 
роста. При этом, уже сейчас, растительному и животному миру района нанесён значи-
тельный, а местами непоправимый урон. 

Культура и образование 
В районе имеется 26 дошкольных образовательных учреждений и 16 общеобра-

зовательных  школ.  Действуют  спортивные  комплексы,  детские юношеские  спортивные 
школы. 

Работают 2 музея, 11 культурно-досуговых учреждений, 14 библиотек, 3 церкви. 
Транспорт 
На  территории  района  расположены  населённые  пункты  окружного  подчинения: 

города Ноябрьск, Губкинский, Муравленко. Тарко-Сале связан авиационным сообщени-
ем с Салехардом. 

Через  территорию  района  проходит  железнодорожная  магистраль  «Тюмень—

44

 

Новый Уренгой». 

6.2.  Оценка  существующего  состояния  природной  среды  в  районе  расположе-

ния проектируемого объекта 

6.2.1. Оценка состояния атмосферного воздуха 

Из  всех форм деградации природной среды наиболее опасной  является загряз-

ненность приземного слоя атмосферы вредными веществами. Высокая лабильность ат-
мосферных  масс  способствует  миграции  загрязняющих  веществ  на  территорию,  непо-
средственно  не  контактирующую  с  промышленными  объектами,  и  является  опосредо-
ванным источником загрязнения других компонентов природной среды  – почв, поверх-
ностных и подземных вод. 

Уровень загрязнения атмосферы существенно зависит от климатических условий: 

направления, условий переноса и распространения примесей в атмосфере, интенсивно-
сти солнечной радиации, определяющей фотохимические превращения примесей и воз-
никновение вторичных продуктов загрязнения воздуха, количества и продолжительности 
атмосферных выпадений, приводящих к вымыванию примесей из атмосферы. 

Оценка  загрязнения  атмосферного  воздуха  осуществлена  на  основании  справки 

Ямало- Ненецкого ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС по фоновым концен-

трациям загрязняющих веществ и метеорологических характеристиках (табл. 6.22, При-

ложение  А).  Степень  загрязнения  воздуха  устанавливается  по  кратности  превышения 

результатов  измерений  содержания  вредных  компонентов  над  ПДК  с  учетом  класса 
опасности. 

Таблица 6.22 – Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 

Код 

вещества 

Примесь 

Класс 

опасности 

Значения фоновых 

концентраций, мг/м3 

ПДКм.р., 

мг/м3 

2902 

Взвешенные вещества 

0,263 

0,5 

0337 

Оксид углерода 

2,7 

5,0 

0301 

Диоксид азота 

0,079 

0,2 

0330 

Диоксид серы 

0,019 

0,5 

0304 

Оксид азота 

0,052 

0,4 

По данным фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном возду-

хе, на исследуемой территории концентрации наблюдаемых показателей, не превыша-
ют установленных ПДК, атмосфера характеризуется как чистая. 

Загрязнения  атмосферного  воздуха  отсутствуют  в  пределах  рассматриваемой 

территории  по  всем  загрязняющим  веществам.  Концентрации  данных  загрязняющих 
веществ не представляют опасности для здоровья населения.  

45

 

6.2.2. Оценка химического загрязнения почв 

Степень загрязнения почвенного покрова оценивалась путем сравнения содержа-

ния  загрязняющих  веществ  в  отобранных  пробах  с  предельно  (ориентировочно)  допу-
стимыми концентрациями (ПДК), установленных на федеральном уровне. 

Предельно  допустимые  концентрации  различных  химических  соединений  в  поч-

вах  регламентируются  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и  требования  к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния".  

При оценке загрязнения почв необходимо учитывать их региональные особенно-

сти,  а  также  значения  фоновых  концентраций,  характерных  для  данного  природно-
территориального комплекса. При отсутствии таковых величин учитывается региональ-
ный фон (кларк). 

Результаты химических анализов и оценка загрязнения почв представлены в таб-

лице 6.23. 

Таблица 6.23 – Результаты химического анализа проб почв 

Определяемый показатель 

Ед. изм. 

ПДК 

Результаты измерений 

Бенз(а)пирен 

мг/кг 

0,02 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

Нефтепродукты 

мг/кг 

100 

16 

23 

19 

Кадмий (валовая форма) 

мг/кг 

2,0 

<0,05 

0,11±0,03 

0,10±0,03 

Медь (подвижная форма) 

мг/кг 

3,5 

<0,50 

0,98±0,30 

1,35±0,41 

Ртуть 

мг/кг 

2,1 

<0,025 

<0,025 

<0,025 

Свинец (валовая форма) 

мг/кг 

6,0 

4,15±1,21 

4,33±1,27 

4,35±1,27 

Цинк (подвижная форма) 

мг/кг 

23,0 

1,25±0,38 

1,37±0,41 

1,84±0,55 

Мышьяк 

мг/кг 

2,0 

1,25±0,38 

1,19±0,36 

1,48±0,45 

По данным химического анализа трех проб почвы с территории изысканий отме-

чено,  что  по  содержанию  нефтепродуктов,  бенз(а)пирена,  тяжелых  металлов  (свинец, 
кадмий, медь, цинк, ртуть, мышьяк) во всех пробах превышения ПДК не наблюдается. 

6.2.3. Оценка химического загрязнения грунтовых вод 

Оценка  загрязнения  дана  по  результатам  количественного  химического  анализа 

грунтовых  вод.  Лабораторные  исследования  проб,  в  рамках  проведения  инженерных 
изысканий,  проведены  в  соответствии  с  нормативными  документами  на  химические  и 

физико-химические методы анализа. 

Степень  загрязнения  грунтовых  вод  оценивается  по  превышению  содержания 

определяемых химических веществ относительно предельно-допустимых концентраций 

(ПДК), утвержденных следующими документами: 

СанПиН 2.1.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

СанПиН  2.1.3684-21  Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  содержанию 

46

 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пить-
евому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно- противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

 Таблица 6.24. – Результаты химического анализа проб грунтовых вод в сравне-

нии с нормативами ПДК 

Определяемый показатель 

Единица 

измерения

Содержание в 1 
пробе воды 

Содержание во 2 

пробе воды 

ПДК хоз.-пит. и культ.-

быт 

Аммиак 

мг/дм

3

 

<0,10 

<0,10 

1,5 

Хлориды 

мг/дм

3

 

2,45±0,25 

2,25±0,23 

350,0 

Нитраты 

мг/дм

3

 

<0,10 

<0,10 

45 

Нитриты 

мг/дм

3

 

<0,002 

<0,002 

3,3 

Сульфаты 

мг/дм

3

 

3,40±0,95 

3,02±0,85 

500,0 

Фтор 

мг/дм

3

 

0,13±0,02 

0,10±0,01 

1,5 

Водородный показатель (рН) 

ед. pH 

5,8±0,1 

5,6±0,1 

6,5-8,5 

Жесткость общая 

о

Ж 

0,26±0,05 

0,30±0,05 

0-4 

Нефтепродукты 

мг/дм

3

 

0,025±0,01 

0,031±0,013 

0,1 

Окисляемость перманганатная 

мг/дм

3

 

2,77±0,28 

2,72±0,27 

Минерализация (сухой остаток) 

мг/дм

3

 

22,4±7,1 

17,0±7,1 

1000 

Железо общее 

мг/дм

3

 

<0,10 

0,11±0,02 

0,3 

Марганец 

мг/дм

3

 

0,03±0,02 

0,03±0,01 

0,1 

Медь 

мг/дм

3

 

0,02±0,01 

0,02±0,01 

1,0 

В воде превышение над ПДК не отмечено. 

6.2.4. Радиационно-экологическая обстановка 

Целью радиологических исследований являлось определение естественного фо-

на радиоактивных элементов, выявление возможных радиоактивных аномалий и источ-
ников радиоактивного загрязнения территории проектируемого строительства. 

Радиационно-экологические исследования выполнялись на основании Федераль-

ного  Закона  от  09.01.1996  №  3-ФЗ  «О  радиационной  безопасности  населения»;  Феде-
рального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»; в соответствии с СанПиНом 2.6.1.2523-09 и ОСПОРБ 99/2010. 

Согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

для  выявления  и  оценки  опасности  источников  внешнего  гамма-излучения  проведены 
следующие работы: 

-

 

Радиационная съемка (определение мощности эквивалентной дозы внеш-

него гамма-излучения); 

-

 

Радиометрическое 

опробование 

почв 

с 

последующим 

гамма-

спектрометрическим  анализом  проб  в  лаборатории  (определение  радионуклидного  со-
става загрязнений). 

47

 

Исследования радиационного гамма фона 

Для исследования радиационного фона была проведена маршрутная радиаци-

онная гамма-съемка, которая заключалась в определении эффективной мощности дозы 
внешнего гамма-излучения и выявлении возможных радиоактивных аномалий. 

Зафиксированные  значения  эффективной  мощности  дозы  гамма-излучения 

(мкЗв/час),  а  также  эффективной  годовой  дозы  облучения  (мЗв/год)  (среднее,  макси-
мальное и минимальное значения) приведены в таблице 6.25.  

Таблица 6.25 – Мощность эффективной дозы гамма-излучения в точках контроля 

Показатель радиационного фона 

Эффективная мощность дозы гамма-излучения, мкЗв/ч 

Среднее значение 

0,09 

Минимальное значение 

0,06 

Максимальное значение 

0,12 

В  целях  ограничения  техногенного  облучения  санитарными  правилами 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (п. 3.1.1) установлены следующие категории облучаемых лиц: 

1. Персонал:  лица,  работающие  с  техногенными источниками  излучения  (группа

А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б). 

2. Население, включая лиц из персонала вне сферы и условий их производствен-

ной деятельности. 

Основными  пределами  доз  (при  одновременном  облучении),  согласно 

СанПиН 2.6.1.2523-09 (п. 3.1.2), являются: 

-

 

для населения – 1 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не 

более 5 мЗв в год; 

-

 

для персонала группы А – 20 мЗв/год в среднем за любые последовательные 

5 лет, но не более 50 мЗв/год; 

-

 

для персонала группы Б – 1/4 от значений, установленных для персонала груп-

пы А. 

Степень  радиационной  безопасности  населения  характеризуют  следующие  зна-

чения эффективных доз облучения от всех основных природных источников излучения: 

-

 

менее  5  мЗв/год  -  приемлемый  уровень  облучения  населения  от  природных 

источников излучения; 

-

 

свыше 5 до 10 мЗв/год - облучение населения является повышенным; 

-

 

более 10 мЗв/год - облучение населения является высоким. 

Данные, полученные при полевых исследованиях, свидетельствуют о том, что на 

всей  обследованной  территории  величины  эффективной  мощности  дозы  гамма-
излучения отвечают требованиям безопасности, предъявляемым к источникам облуче-
ния населения и персонала любых категорий. 

48

 

В ходе полевых работ источники и очаги повышенного радиоактивного излучения 

не обнаружены. 

Исследования количества и активности радионуклидов в почвах 
Степень  радионуклидного  загрязнения  почвенного  покрова  характеризуется  на 

основании  данных  радиометрического  опробования  почв  на  содержание  естественных 
радионуклидов  (калия-40,  радия-226,  тория-232)  и  техногенного  радионуклида  цезия-
137. Присутствие цезия-137, определяется антропогенной нагрузкой на экосистемы, по-
скольку он является ксенобиотиком,  т.е. не обнаруживается  в незагрязненных природ-
ных объектах. 

При радиологических исследованиях применяются нормы, которые установлены 

для строительных материалов (СанПиН 2.6.1.2523-09), добываемых на месторождениях 
или являющихся побочным продуктом промышленности.  

Эффективная  удельная  активность  (А

эфф

)  естественных  радионуклидов  (

226

Ra, 

232

Th, 

40

K) в строительных материалах: А

эфф

= A

Ra

+1,3A

Th

+0,09A

K

Величина эффективной удельной активности (Аэфф.) природных радионуклидов 

не должна превышать: 

-

 

370 Бк/кг – для материалов, используемых в жилых зданиях; 

-

 

740 Бк/кг – для материалов, используемых в дорожном строительстве в преде-

лах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возве-
дении производственных сооружений (II класс); 

-

 

1500  Бк/кг  -  для  материалов,  используемых  в  дорожном  строительстве  вне 

населенных пунктов (III класс). 

Результаты радиологических исследований проб почв и грунта приведены в таб-

лице 6.26. Протоколы лабораторных исследований проб представлены в томе ИЭИ. 

Таблица 6.26 – Результаты радиологических исследований почв 

Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 

А

эфф

 

Ra-226 

Th-232 

K-40 

Cs-137 

24±5 

7,4±1,9 

421±105 

<3 

71,5 

15±3 

7,7±2,0 

418±105 

<3 

62,6 

15±3 

5,3±1,4 

315±79 

<3 

50,2 

По результатам измерений удельная эффективная  активность ЕРН (Ra-226,  Th-

232, К-40) не превышает 370 Бк/кг. По результатам оценки потенциальной радоноопас-
ности территория относится к 1 категории радоноопасности (удельная активность радия 
Ra-226 не превышает 100 Бк/кг).  

49

 

6.3. Сведения о территориях с ограниченными условиями использования 

6.3.1. Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объек-
ты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекре-
ационное  и  оздоровительное  значение,  изъятые  решениями  органов  государственной 
власти полностью или частично из хозяйственного использования, и для которых уста-
новлен режим особой охраны (Федеральный закон № 33-ФЗ "Об особо охраняемых при-
родных территориях"). 

К  землям  особо  охраняемых  природных  территорий  относятся  земли  государ-

ственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природ-
ных  заказников,  памятников  природы,  национальных  парков,  природных  парков,  денд-
рологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации,  а  также  земли  лечебно-оздоровительных  местностей  и  курортов  (Земель-
ный кодекс РФ №136-ФЗ, ст.95). 

В  ЯНАО  находится  14  особо  охраняемых  территорий:  2  государственных  запо-

ведника (Верхне-Тазовский и Гыданский), 3 природных охотничьих заказника федераль-
ного  значения  (Куноватский,  Надымский,  Нижнеобский),  7  государственных  биологиче-
ских  заказников  регионального  значения  (Горнохадатинский,  Мессояхинский,  Собты-
Юганский, Полуйский, Полярно-Уральский, Ямальский, Пякольский), а также геологиче-
ский  памятник  природы  регионального  значения  (Харбейский)  и  Сынско-
Войкарскаяэтническая территории с особым режимом природопользования на 3 округа. 
Охраняемые территории (общая площадь 7,6 млн га) организованы с целью сохранения 
болотных экосистем, тундровых, лесотундровых ландшафтов и редких видов фауны ре-
гиона. 

В  районе  расположения  объекта  «Автозаправочная  станция  Ново-Уренгойского 

ЛПУМГ» особо охраняемых природных территории нет. 

6.3.2. Объекты историко-культурного наследия 

К  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  относятся 

объекты  недвижимого  имущества  со  связанными  с  ними  произведениями  живописи, 
скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  объектами  науки  и  техники  и  иными 
предметами  материальной  культуры,  возникшие  в  результате  исторических  событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра-
достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     1      2      3      4      ..