Preview

Фундаментальная и прикладная гидрофизика

Расширенный поиск

Оценка влияния Белоярской АЭС на гидротермический режим водоема-охладителя

Аннотация

На основе разработанной трехмерной гидродинамической модели циркуляции воды и эволюции ледяного покрова получены оценки влияния сбросов теплых вод работающего и строящегося энергоблоков Белоярской АЭС на гидротермический режим Белоярского водохранилища. Эффект сброса теплых вод сильнее всего проявляется в окрестности выходов сбросных каналов энергоблоков, где в зимний период образуются полыньи. Рост температуры (до 8°С) в зимний период вблизи водовыпусков при совместной эксплуатации обоих энергоблоков в будущем может неблагоприятно сказаться на функционировании водной экосистемы.

Об авторах

Е. А. Верещагина
Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН; Санкт-Петербургский государственный университет
Россия

Санкт-Петербург



А. Ю. Дворников
Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН
Россия

Санкт-Петербург



В. Г. Румынин
Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН; Санкт-Петербургский государственный университет
Россия

Санкт-Петербург



В. А. Рябченко
Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН
Россия

Санкт-Петербург



А. М. Никуленков
Санкт-Петербургское отделение Института геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН; Санкт-Петербургский государственный университет
Россия

Санкт-Петербург



Список литературы

1. Макаров И.И. и др. Моделирование гидротермических процессов водоемов-охладителей ТЭС и АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1986. 184 с.

2. Баранаускене А.М., Будрене С.Ф., Каспиравичене Ю.Р. Состояние фито-, зоо- бактериопланктона и продукционно-деструкционные процессы в водоеме-охладителе Игналинской АЭС // Экология регионов атомных станций. М., 1994. С.213–254.

3. Безносов В.Н., Кучкина М.А., Суздалева А.Л. Исследование процесса термического эвтрофирования в водоемах-охладителях АЭС // Водные ресурсы. 2002. Т.29, № 5. С.610–615.

4. Веригин Б.В. О явлении термического эвтрофирования водоемов // Гидробиол. журн. 1977. Т.13, № 5. С.98–105.

5. Мордухай-Болтовской Ф.Д. Проблема влияния тепловых и атомных электростанций на гидробиологический режим водоемов: (обзор) // Экология организмов водохранилищ охладителей. Л., 1975. С.7–70.

6. Сергеева О.А., Калиниченко Р.А, Ленчина Л.Г., Медяник Е.В. Влияние системы охлаждения тепловой электростанции на планктон // Гидробиол. журн. 1989. Т.25, № 6. С.37–42.

7. Приказ Министерства природных ресурсов от 17.12.2007 г. № 333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».

8. Государственный водный кадастр. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Т.1, вып.11: Бассейн Иртыша. Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД, 1985.

9. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2009 г. № 818 «Об установлении категории водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) ВБР, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства».

10. Blumberg A.F. et al. A description of a three-dimensional coastal ocean circulation model / Ed. N.Heaps // Three-dimensional Coastal Ocean Models. Amer. Geophys. Union, 1987. 208 p.

11. Mellor G.L. et al. Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems // Rev. Geophys. and Space Phys. 1982. V.20. P.851-875.

12. Smagorinsky J. et al. Numerical results from a nine level general circulation model of the atmosphere // Monthly Weather Review. 1965. V.93. P.727-768.

13. Haapala J. et al. A numerical study of open water formation in sea ice // J. Geophys. Res. 2005. V.110 (C9). P.1-17: doi: 10.1029/2003JC002200. ISSN: 0148-0227.

14. Van Rijn L.C. Sediment transport, Part II: Suspended load transport // J. Hydraul. Eng. 1984.V.110, N11. P.1613-1641.

15. Ryabchenko V. et al. Modelling ice conditions in the easternmost Gulf of Finland in the Baltic Sea // Continental Shelf Res. 2010. V.30. P.1458–1471.

16. Рябченко В.А. и др. Оценка изменения качества воды Невской губы после введения в эксплуатацию Юго-западных очистных сооружений Санкт-Петербурга (по данным математического моделирования) // Изв. РГО. 2006. Т.138, вып.5. С.48-57.

17. Кармазинов Ф.В. и др. Оптимизация расположения водовыпусков очистных сооружений как способ оздоровления акватории Невской губы / Под ред. В.А.Румянцева, С.А.Кондратьева // Теория и практика восстановления внутренних водоемов. СПб., 2007. С.167-179.

18. Рябченко В.А. и др. Прогноз погоды и состояния водных объектов Северо-Западного региона России на базе комплекса гидродинамических моделей. СПб.: Нестор-История, 2008. 60 с.

19. Румянцев В.А. и др. Исследование распространения шлейфов сточных вод на акватории крупного водоема // Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: Новые методы и технологии исследований. Казань: Изд-во КГУ, 2009. С.200-2004.

20. Схема комплексного использования и охраны водных и земельных ресурсов в бассейне р.Пышмы на период 1990 г. Свердловскгипроводхоз, 1981.

21. Parkinson C.L. et al. A large-scale numerical model of sea ice // J. Geophys. Res. 1979. V.84 (C1). P.311–337.

22. СП 33-101-2003 Определение расчетных гидрологических характеристик. М., 2004.

23. Белоярская АЭС. Блок 4. Окончательный отчет по обоснованию безопасности» БЛ.4-0-0-ОООБ-001/2, ОАО «СПбАЭП». СПб, 2011.


Рецензия

Для цитирования:


Верещагина Е.А., Дворников А.Ю., Румынин В.Г., Рябченко В.А., Никуленков А.М. Оценка влияния Белоярской АЭС на гидротермический режим водоема-охладителя. Фундаментальная и прикладная гидрофизика. 2013;6(4):58-67.

For citation:


Vereshchagina E.A., Dvornikov A.Yu., Rumynin V.G., Ryabchenko V.A., Nikulenkov A.M. Assessing the Impact of Beloyarsk NPP on the Hydrothermal Regime of the Reservoir-Cooler. Fundamental and Applied Hydrophysics. 2013;6(4):58-67. (In Russ.)

Просмотров: 105


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6673 (Print)
ISSN 2782-5221 (Online)