Увеличение теплового сброса в ВО создаст несколько иные условия водообмена в верхнем слое водоема и теплообмена в прилегающем к нему слое атмосферного воздуха.
Влияние систем охлаждения в первую очередь скажется на микроклимате воздушного пространства, находящегося над акваторией водоема, и распространится на небольшую территорию, примыкающую к нему.
При вводе третьего, а затем и четвертого энергоблоков влияние систем охлаждения на микроклимат скажется на увеличении дополнительного испарения и, следовательно, влажности воздуха. Температура воздуха не должна увеличиться пропорционально тепловым сбросам, поскольку тепло будет расходоваться на дополнительное испарение, образование «туманов парения». Можно ожидать увеличения числа дней с туманом и гололедными явлениями. Температура воздуха при работе четырех энергоблоков изменится в допустимых пределах по сравнению с той, которая фиксируется при работе двух энергоблоков. Зона влияния ВО не превысит 1 км от береговой линии.
Учитывая допустимое влияние систем охлаждения на климатические параметры, каких- либо специальных мероприятий по ограничению этих воздействий при работе четырех энергоблоков не требуется.
· производится оценка воздействия дополнительных источников шума, которые появляются с вводом энергоблоков № 3, 4;
· ввиду отсутствия на промплощадке, вне производственных зданий и сооружений, постоянных рабочих мест обслуживающего персонала оценка воздействия шума выполняется только внутри этих зданий и сооружений;
· ввиду отсутствия в пределах СЗЗ каких-либо жилых или административно-бытовых помещений с постоянным пребыванием людей, не являющихся персоналом АЭС (население), для оценки воздействия шума приняты установленные ГОСТ 12.1.003-83 предельные значения звукового давления для рабочих мест обслуживающего персонала, находящихся там постоянно или периодически.
В зависимости от типа назначения и характеристики производственных помещений, для снижения уровня звукового давления, выполняется теплозвукоизоляция, устанавливаются звукоизолирующие кабины, предусматривается использование наушников.
В оценке учитывались 89 радионуклидов с разными периодами полураспада, выбрасываемой активностью и, соответственно, различным вкладом в дозовые нагрузки. В результате выполненных расчетов в ОВОС оценены плотности загрязнения 3H, 137Cs и 90Sr и объемные концентрации инертных радиоактивных газов (ИРГ) 41Ar, 85Kr и 133Xe в приземном слое атмосферы СЗЗ и ЗН при непрерывной нормальной эксплуатации четырех энергоблоков на протяжении 45 лет.
Выполненные оценки показали, что основной вклад в дозу от газоаэрозольных выбросов в период эксплуатации станции будут давать ИРГ за счет облучения от облака. Результаты оценки приземной концентрации наиболее значимого ИРГ - 133Xe представлены на Рис.10.4-1. Концентрации всех ИРГ в приземном слое атмосферы при НУЭ энергоблоков прогнозируются на несколько порядков ниже максимально допустимых.
Таким образом, воздействие газообразных радиоактивных выбросов на воздушную среду является допустимым, ввод в эксплуатацию энергоблоков №3,4 не приведет к сверхнормативным изменениям радиационной обстановки, как на площадке ХАЭС, так и в ЗН.
10.5 Оценка воздействий на поверхностные и подземные воды
Увеличение водоснабжения г. Нетешин и ХАЭС обосновано при переоценке запасов подземных артезианских вод Нетешинского водозабора до 18 тыс. м3/сут. Годовое потребление воды питьевого качества г. Нетешин составит 6,57 млн.м3/год, ХАЭС (с учетом четырех энергоблоков) - 0,36 млн.м3/год.
Радиационное состояние подземных вод, в том числе Нетешинского водозабора, удовлетворительное, концентрации радионуклидов в воде ниже предельного уровня, регламентируемого нормативными документами. Согласно выводам ТЭО, используемый для забора воды водоносный комплекс характеризуется защищенностью от поверхностного химического и радионуклидного загрязнения, то есть относится к экологически устойчивым источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Ввод в эксплуатацию энергоблоков №3,4 и их эксплуатация при НУЭ, МПА и ЗПА не приведет к сверхнормативным изменениям радиационного состояния подземных вод.
Выполненные в ОВОС оценки показывают, что при своевременном проведении контролируемых продувок ВО в паводковый период с соблюдением регламентных требований химическое воздействие на поверхностные воды может быть сведено к экологически приемлемому минимуму, исключающему возможность нарушения требований санитарных норм по гидрохимическим показателям.
Учитывая, что во время весенних паводков расход воды в р. Вилия достигает от 10 до 100 м3/с, а расход продувочных сбросов регулируется в больших пределах (от 0 до 10 м3/с и более), возможность соблюдения предусмотренных санитарными нормами температурных режимов в расчетном створе путем разбавления продувочных вод очевидна и легко контролируется соответствующими замерами температуры воды.