Смекни!
smekni.com

«Хмельницкая аэс. Технико-экономическое обоснование сооружения энергоблоков №3, 4» (стр. 11 из 22)

В геоморфологическом отношении промплощадка ХАЭС находится в пределах левобережного водораздела долины р. Горынь на спланированной территории.

Основные сооружения ХАЭС (главные корпуса, спецкорпус и др.) находятся на территории с планировочной отметкой 206,00 м. В связи со сложными условиями планировки, абсолютные отметки спланированной поверхности в пределах площадки резко разнятся (204,4-222,4 м).

Толща грунтов, слагающих геологический разрез промплощадки ХАЭС, расчленена на 14 инженерно-геологических элементов. Основанием под фундаменты могут служить породы алевролито-аргилитовой толщи – тонкое переслаивание аргиллитов, алевролитов, песчаников,- это слабосжимаемые грунты.

В пределах толщи мощностью более 45,00 м на площадке ХАЭС динамически неустойчивых, сильносжимаемых, просадочных, водорастворимых грунтов нет. Не установлено наличие активного карста, суффозионно-карстовых процессов, тектонически активных разломов, обвалов, оползней.

10.2.3 Сейсмическую опасность для площадки ХАЭС могут представлять только землетрясения зоны Вранча (Румыния) и местные потенциальные зоны ВОЗ.

В ходе комплексного геолого-сейсмотектонического анализа вблизи ХАЭС выделено 8 сейсмотектонических зон четырех уровней потенциальной сейсмической активности: потенциальные ВОЗ I и II порядков и сейсмотектоническая зона I порядка, сейсмотектоническая активность которой очень низка. Сейсмическое воздействие от местных потенциальных зон ВОЗ оценено: ПЗ - 5 баллов; МРЗ - 6 баллов.

Для уточнения сейсмичности в зависимости от локальных инженерно-геологических условий проведены комплексные инженерно-геологические и инструментальные сейсмологические исследования промплощадки ХАЭС и территории в радиусе 3 км от нее.

Итоговая оценка сейсмической опасности с учетом сейсмического микрорайонирования площадки ХАЭС, составляет: ПЗ - 5 баллов; МРЗ - 6 баллов.

10.2.4 Площадка ХАЭС расположена в северо-западной части Украины на территории Волынского Полесья, в зоне умеренно-континентального климата с положительным балансом влаги. Для этого типа климата характерны сравнительно высокие температуры и небольшая относительная влажность воздуха летом и низкие температуры, значительная влажность и наличие снежного покрова зимой.

Среднегодовая температура воздуха составляет 9,5°С, средняя за зимний сезон - минус 4,3°С, за весенний сезон - 6,9°С, за летний сезон - 17,5°С. Наиболее теплым месяцем является июль (18,2°C), наиболее холодным - январь (минус 5,4°С). Абсолютный максимум температуры воздуха - 34,4°С, абсолютный минимум - минус 14,9°С.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 74%, максимальная 81-88% (ноябрь,декабрь), минимальная 69-72% (апрель-май).

Годовая сумма осадков составляет 710 мм. Суточный максимум осадков (наблюденный) - 112 мм.

Средняя многолетняя величина суммарного испарения за год составляет 538 мм, из них на теплый период года приходится 452 мм и на холодный – 86 мм.

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются западное (в теплый и холодный период). Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с; в зимний период скорости ветра 3,1-3,4 м/с, в летний - 2 - 5 м/с. Максимальная расчетная скорость ветра обеспеченностью 0,01% -35 м/с. Максимальная скорость ветра по наблюдениям 38-40 м/с.

Повторяемость слабых ветров (до 2 м/с) за холодный период составляет 32,0%, за год 26,0%.

Средняя повторяемость туманов за год составляет 15,0%, за холодный период - 28,0%.

Повторяемость приземных температурных инверсий за год составляет 36,0 %, повторяемость приподнятых инверсий за год - 11,8%.

Район размещения ХАЭС смерчеопасный. Расчетный класс интенсивности смерча Кр=2,75. Годовая вероятность прохождения смерча (Ps) через заданный район составляет 14x10-7.

По условиям гололедных образований район относится к III гололедному району.

10.2.5 В гидрогеологическом отношении пункт ХАЭС находится в восточной окраине Волыно-Подольского артезианского бассейна.

В пределах разведанной глубины на промплощадке прослеживается два водоносных горизонта: четвертичный водоносный горизонт (грунтовые воды) и напорный верхнепротерозойский (вендский).

Грунтовые воды имеют повсеместное распространение. Водовмещающие породы – насыпные (песчаные) грунты, флювиогляциальные песчано-глинистые образования. Коэффициент фильтрации Ко=1 м/сут.

Режим грунтовых вод сформировался под влиянием как естественных, так и техногенных факторов, связанных в первую очередь с созданием ВО ХАЭС с нормальным подпертым горизонтом (НПГ) 203,00 м, строительством подводящего и отводящего каналов, сооружением дренажей и общей застройкой территории.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подпитывания снизу напорными водами. Ближайшей областью питания является “погребенная долина”, расположенная к юго-востоку от промплощадки, в непосредственной близости от последней. Уровень подземных вод в “погребенной долине” (в центральной части) находится на абс. отметках 210,00-211,00 м. Воды “погребенной долины” являются одним из источников питания как грунтовых вод, так и залегающего ниже верхнепротерозойского горизонта.

Верхнепротерозойский водоносный горизонт и грунтовые воды частично сдренированы подводящим и отводящим каналами; в зоне, примыкающей к каналам, уклон пьезометрической поверхности верхнепротерозойского горизонта - в сторону каналов, что указывает на достаточную дренирующую способность и стабильность гидрогеологических условий.

Для водоупорного пласта между первым и вторым водоносными комплексами значение коэффициента фильтрации Ко=10-3 м/сут, для водоупорной толщи между вторым и третьим водоносными комплексами - Ко=10-4 м/сут.

Расчетное значение коэффициента распределения радионуклидов в системе "грунт-вода" Kd = 5 л/кг. Фактические значения составляют:

· 137Cs - Kd =1000-8000 л/кг - для глин, суглинков и лессов;

· 137Cs - Kd =100-1000 л/кг - для песков;

· 90Sr - Kd =100-400 л/кг - для глин, суглинков и лессов;

· 90Sr - Kd =100 л/кг - для супесей;

· 90Sr - Kd =4-50 л/кг - для песка.

10.2.6 Гидрографическую сеть в районе Хмельницкой АЭС представляют реки бассейна р. Горынь, а также озера, пруды, водохранилища и мелиоративная сеть каналов.

Источниками технического водоснабжения АЭС являются р. Горынь и р. Гнилой Рог. Кроме этих двух рек, в пределах 30-километровой зоны АЭС протекают р. Вилия – левобережный и р. Цветоха – правобережный притоки реки Горынь, а также их притоки – менее значительные водотоки.

Общее количество озер в зоне ХАЭС – 111, общая площадь их водного зеркала 5,92 км2. Наибольшее количество озер находится в бассейнах рек Вилия (28-1,55 км2) и Цветоха (22-1,02 км2). Общее количество водохранилищ в зоне ХАЭС – три, наибольшее - ВО ХАЭС.

Годовой ход уровней на р. Горынь и ее притоках в пределах ЗН ХАЭС характеризуется высоким подъемом уровней в период весеннего половодья и низкими уровнями в меженный период. В период летне-осенней и зимней межени наблюдаются кратковременные подъемы уровней за счет ливневых осадков и зимних оттепелей. Многолетняя амплитуда колебаний уровней в реке Горынь и ее притоке р. Вилия составляет 3,00-3,40 м, на малых реках она находится в пределах 1,00-1,50 м.

Расчетный уровень половодья реки Горынь обеспеченностью 0,01% составляет 197,84 м, а ледостава – 195,50 м. То же для реки Гнилой Рог – соответственно 193,70 и 192,18 м. С учетом планировочных отметок промплощадки ХАЭС, максимальные горизонты паводков талых и дождевых вод на реке Горынь не представляют опасности для сооружений АЭС.

Водность р. Горынь в рассматриваемом районе характеризуется следующими расходами воды, м3/с:

· среднегодовой расход воды 15,80;

· максимальный расход воды обеспеченностью:

- р = 0,01% – 1260;

- р = 0,1% – 850;

- р = 1% – 507;

· минимальные среднемесячные расходы воды обеспеченностью 95%:

- летне-осенний – 4,21;

- зимний – 14,16.

На основании водохозяйственного баланса р. Горынь, выполненного в 2007 г., в ТЭО сделано заключение о наличии необходимых объемов водных ресурсов для удовлетворения потребности в воде водохозяйственного комплекса ХАЭС (с учетом потребностей энергоблоков №3,4) и других отраслей хозяйства в регионе. Расчеты показали, что при прогнозируемом на перспективу до 2020 г. темпе развития хозяйства в регионе, дефицит водных ресурсов не ожидается.

При анализе данных в ТЭО отмечено, что увеличение минерализации воды, сульфатов, натрия и калия в р. Горынь и р. Гнилой Рог произошло в 70-90-е годы и остается на достигнутом уровне. В последнее десятилетие не прослеживается тенденция роста загрязнения воды в водных объектах. В р. Гнилой Рог несколько увеличилось содержание магния, при этом его содержание в воде р. Гнилой Рог выше, чем в ВО. В целом по приведенным показателям качество воды в водных объектах соответствует требованиям нормативных документов.

Данные о содержании радионуклидов в воде открытых водоемов свидетельствуют о том, что их концентрации в ВО ХАЭС и в р. Горынь близки между собой и на несколько порядков ниже их допустимых концентраций в питьевой воде ДКingest [12].

10.2.7 Структура почвенного покрова ЗН ХАЭС отличается сильной пестротой (45 типов почв и около 500 почвенных разностей). Это обусловлено влажным и мягким климатом, неоднородностью химического и гранулометрического состава почвообразующих и подстилающих пород, хорошо развитым мезо– и микрорельефом при общей равнинности большей части территории (кроме западной, юго-западной и южной частей зоны – в радиусе от 20 до 30 км), близким залеганием грунтовых вод, разнообразием растительных формаций и различным по интенсивности влиянием хозяйственной деятельности человека.

Значительные площади в структуре почвенного покрова занимают дерново-подзолистые почвы, которые покрывают зандрово–аллювиальные и древнеаллювиальные равнины, реже приурочены к древним прирусловым валам рек. Встречаются в центральной и юго-восточной части ЗН.