Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Березники область: как уходили под землю Березники и Соликамск :: Общество :: РБК

Содержание

как уходили под землю Березники и Соликамск :: Общество :: РБК

Аномальные виновники

Затопление калийной шахты — случай не уникальный. Всего в мире затоплено около 90 рудников. Как ранее объяснял в комментарии РБК гендиректор Горного института УрФО Александр Барях, входивший в рабочую группу по расследованию причин ЧП на шахтах «Уралкалия», слои породы над рудником неоднородны: над пластами, где добываются калийные соли, большой пласт каменных солей, над ним — 100-метровая толща породы, насыщенная пресными водами. Именно эта толща из растворенных в воде солей защищает рудник от проникновения пресной воды. Однако за годы работы в породе могли образоваться трещины, и вода в итоге смогла пробить себе дорогу.

Комиссия Ростехнадзора назвала причинами аварии в Соликамске в 2014 году вызванное землетрясением обрушение пород в ходе аварии 1995 года. Комиссия отметила, что предотвратить ЧП компания не могла. В аварии 2006 года вины компании тоже не нашли.

Комиссия Ростехнадзора признала причиной провала неизвестную геологическую аномалию.

Ряд экспертов высказывают сомнения в связи березниковских событий с землетрясениями. «Этот район не относится к высокосейсмичным. Трудно предположить, что землетрясения являются причиной происходящего. Но, возможно, мы что-то не знаем», — говорит РБК главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Входивший в состав правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии в Березниках бывший главный санитарный врач России, а сейчас депутат Госдумы Геннадий Онищенко отказался комментировать РБК причины появления провалов, но обратил внимание на «огромные системные нарушения» в работе по определению этих причин и при планировании переселения людей из опасных районов. Он напоминает, что переселяли в быстровозводимые дома: «Дома были построены такие, что жить в них было нельзя». Депутат уверен, что со строительством заранее непригодного жилья должны разбираться правоохранительные органы

История города — Официальный сайт администрации города Березники

Первые поселения на территории Березников возникли в XVI — XVII веках на базе соляных промыслов графов Строгановых. Свое же название город получил от рабочего поселка («Березовый остров») при Березниковском содовом заводе, построенном в 1883 году пермским купцом Любимовым и бельгийским предпринимателем Сольве.
Единство территории, общность экономики, культурных традиций, родственные отношения обуславливали все более тесные связи между поселками, что неизбежно должно было привести к возникновению на их основе города.

Всплеск развития промышленности (разработка открытого в 1925 году Верхнекамского калийного месторождения, строительство (1929-1932 гг.) Березниковского химического комбината) ускорил процесс объединения поселков в один город — Березники.

20 марта 1932 года председатель ВЦИК РСФСР Михаил Калинин подписал постановление о том, что город Усолье и рабочие поселки Ленва, Дедюхино, Веретия, Чуртан и Усть-Зырянка объединяются в один город — Березники.

 

30-е годы стали для города периодом активного строительства: открывается городской узел связи, стадион «Химик», общеобразовательные школы № 1 им. Пушкина, № 2 им. Горького, № 3 им.Калинина и № 4 им. Островского, городской парк. Этот стремительно выросший в предвоенные пятилетки город К.Г. Паустовский назвал «республикой химии на Каме».
Великая Отечественная война прервала развитие Березников. На фронт ушли 12 тысяч горожан, 8 тысяч не вернулись с поля боя. 17 наших земляков стали Героями Советского Союза.

В годы войны город принял более 30 тыс. чел., в том числе артистов Ленинградского ТЮЗа. Оборудование эвакуированных предприятий использовалось для дальнейшего развития существующих заводов, создавались новые производства. В 1941 году по заданию правительства началось строительство Березниковского магниевого завода, а уже 22 июня 1943 года на нем была получена первая продукция. 1 мая 1944 года пущена в строй шахта на БРУ-1. Березниковцы производили сырье для боеприпасов и боевой техники, ручные гранаты, лекарства. В больнице, ДК им. Ленина и пяти школах размещались госпитали, жители собирали средства для помощи фронту.

После окончания войны город продолжает расти и хорошеть.

50-е гг. — это время, когда Березники по праву называют городом-садом. Парк в центре города, несколько районных парков стали «зелеными легкими» города.
Вступают в строй новые производства на предприятиях, практически заново отстроен магниевый завод.
50-е гг. отмечены массовым строительством. В 1953 году первыми в СССР начали строительство новых типов домов — крупнопанельных с отоплением внутри стен, которые призваны были снять остроту жилищной проблемы. Идет сложный процесс переселения в городскую черту жителей Ленвы и Дедюхино (1952-1954 гг.) в связи с угрозой затопления в ходе пуска Камской ГЭС.

К концу 50-х г. в городе насчитывалось 20 школ, 78 продовольственных и 57 промтоварных магазинов, работали химический, строительный, энергетический техникумы, медицинское, профессионально-технические училища. Расширяется сеть учреждений культуры.
В 60-70-е гг. XX в. город бурно развивается. Построен новосодовый завод, пущено титановое производство, реконструируется азотно-туковый завод, строятся 2 и 3 калийные комбинаты — Всесоюзные ударные комсомольские стройки.

В 1977 году родилась новая отрасль промышленности — нефтедобывающая. На предприятия и в жилые дома поступил природный газ. В 1961 году появился новый вид транспорта — троллейбус.

За вклад комсомольцев и молодежи в строительство и развитие предприятий химической промышленности в 1968 году городская комсомольская организация была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 5 февраля 1971 г. за успешное выполнение заданий восьмого пятилетнего плана орденом Трудового Красного Знамени был награжден и г. Березники.

Город продолжает уверенно развиваться. В 1982 году мост соединил Березники и Усольский район. С 1984 года у Березников появились свой герб и флаг.
В декабре 1992 года начинается заселение первого дома в микрорайоне «Усольский». На левом берегу молодежь строит МЖК (молодежный жилой комплекс). На месте бывших деревень возникают дома повышенной этажности (с 1985 года) В промышленности мощно развиваются ПО «Уралкалий» (в 1985 г. строительство БКЗ-4 объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой) и «Азот», где идет реконструкция старых производств и строятся новые.

Город успешно преодолел испытания временем. Сегодня Березники являются центром промышленной, деловой, научной и культурной жизни Верхнекамья. Город занимает лидирующие позиции в Прикамье, опережая по целому ряду социально-экономических показателей другие территории региона. Здесь реализуется множество инновационных проектов, уникальных в масштабах не только Пермского края, но и всей России.

Березниковский городской суд Пермского края на портале Право.ру

История

Город Березники Пермской области основан 1932 году.
Согласно исторической справке до 1960 года в Березниках была участковая система работы народных судов, было от одного до трех участков:

С 1929 г. по 1930 г. — Нарсуд 4-го участка Верхне-Камского Округа Уральской области

С 1931 г. по 1933 г. — 1) Камско-Березовский районный народный суд Уральской области

2) Нарсуд 1-го участка Березниковского района Уральской области
3) Нарсуд 34-го участка (выездная сессия) Ворошиловского района Свердловской области

С 1934 г. по 1935 г. — 1) Нарсуд 1-го участка Березниковского района Уральской области
2) Нарсуд 1-го участка Ворошиловского района Уральской области
3) Нарсуд по труду и производству Березниковского района Уральской области

С 1935 г. по 1936 г. — 1) Нарсуд 2-го участка Ворошиловского района Молотовской области
2) Нарсуд по охране труда и производства города Березники
3) Нарсуд 1-го участка Ворошиловского района Свердловской области

С 1937 г. по 1939 г. — Нарсуд 34-го участка (выездная сессия) Ворошиловского района города Березники Свердловской области

С 1940 г. по 1951 г. — 1) Нарсуд 1-го участка Ворошиловского района города Березники Молотовской области

2) Нарсуд 2-го участка Ворошиловского района города Березники Молотовской области

С 1952 г. по 1955 г. — Нарсуд 3-го участка города Березники Молотовской области

С 1955 г. по 1960 г. — Ленвинский районный народный суд города Березники

Место в судебной системе

В соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», районные суды относятся к судам системы федеральных судов общей юрисдикции, являясь судами низшего уровня.

В качестве суда первой инстанции районный суд рассматривает все гражданские и уголовные дела, за исключением дел, подсудных вышестоящим судам и мировым судьям, а также административные дела, подсудные районным  судам, дела о восстановлении на работе. Районным судам, в частности, подсудны административные дела о правонарушениях, влекущих  за  собой административное  наказание,  которое  вправе  назначить только судья, производство по которым  осуществляется  в форме административного  расследования;  дела,  влекущие административное выдворение  за   пределы   РФ;   дела, переданные в  суд  органами  и  должностными  лицами, к которым дело поступило.

В соответствии со статьей 21 1-ФКЗ, районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района, он рассматривает апелляционные жалобы на решения мировых судей, не вступившие в законную силу.

Березниковская ТЭЦ-2 | ПАО «Т Плюс»

Установленная электрическая мощность — 98 МВт

Установленная тепловая мощность — 598,8 Гкал/ч

Численность персонала — 322 человека

Ввод в эксплуатацию — 1947 год

Решение о строительстве станции было принято Государственным комитетом обороны СССР в тяжелейшее для нашей страны время — в июле 1942 г. Первые земляные работы начались зимой 1942-1943 гг., а пуск первого котла и турбогенератора состоялся 11 августа 1947г. До конца 1947 года был закончен монтаж еще двух котлов и одного турбогенератора — ТЭЦ достигла своей проектной мощности 50 МВт.

В 1949-1950 гг. в работу были включены еще два турбогенератора и два котла, мощность электростанции увеличилась более чем в два раза и достигла 118 МВт.

Станция уникальна по составу своего оборудования. На ней при пуске было собрано принципиально разное оборудование: две английские турбины «Метро Виккерс», приобретенные во время войны специально для строящейся ТЭЦ, две немецкие турбины «Сименс Шуккерт», построенные в 1926-1929 гг. и работавшие в самом центре Берлина, котлы «Лопулько», а также котлы отечественного производства.

В октябре 1953 г. в Березниках впервые в области проведено централизованное отопление от ТЭЦ-2. Для сравнения — в столице региона Перми первые тепломагистрали от ТЭЦ к жилым домам были проложены только спустя 5 лет, в 1958 году.

В 1971 году станция была переведена на сжигание природного газа вместо использования угля.

В 2000-х годах на электростанции было реализовано два крупных инвестиционных проекта. В 2003 году устаревший турбоагрегат ст. № 4 был заменен на новый с турбиной Р-12. А в декабре 2005 г. был введен новый турбоагрегат ст. № 3 с турбиной ПТ-30/35-3,4/1,0, установленной мощностью 30 МВт.

В настоящее время в Березниках действует современная схема теплоснабжения, в которой Березниковская ТЭЦ-2 является единственным теплоисточником с применением двух новых насосных станций, построенных «Т Плюс» в 2018 году, и распределяющих нагрузку с учетом рельефа города. Также в 2017-2018 годах проведена реконструкция тепловыводов Березниковской ТЭЦ-2.

Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования «Город Березники» Пермского края (с изменениями на 21 июня 2018 года), Закон Пермской области от 27 декабря 2004 года №1983-434

 

Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования ‘Город Березники’ Пермского края


ЗАКОН

ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 декабря 2004 года N 1983-434

Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования «Город Березники» Пермского края

(с изменениями на 21 июня 2018 года)

(в ред. Законов Пермского края от 06.03.2007 N 20-ПК, от 16.10.2009 N 499-ПК, от 21.06.2018 N 252-ПК)

Принят
Законодательным Собранием
Пермской области
16 декабря 2004 года

Настоящий Закон принят в целях организации местного самоуправления на территории Пермского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 06. 10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».


(в ред. Закона Пермского края от 06.03.2007 N 20-ПК)

 

Статья 1. Утратила силу


Статья 1. Утратила силу. — Закон Пермского края от 21.06.2018 N 252-ПК.

 

Статья 2


1. Наделить муниципальное образование «Город Березники» статусом городского округа.


2-3. Утратили силу. — Закон Пермского края от 21.06.2018 N 252-ПК.

 

Статья 3


Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора
Пермской области
О.А.ЧИРКУНОВ


27.12.2004 N 1983-434

 

Приложение. Картографическое описание границ Березниковского городского округа. — Утратило силу

Приложение
к Закону
Пермской области
от 27.12.2004 N 1983-434


Утратило силу. — Закон Пермского края от 21.06.2018 N 252-ПК.

Прокуратура субъекта Российской Федерации — Прокуратура Пермского края

В данном разделе публикуются актуальные материалы о соблюдении законодательства в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Граждане могут сообщить о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства, об ущемлении их  прав в социальной и трудовой сферах, права на медицинское обслуживание и других нарушениях обусловленных действующими ограничительными мероприятиями. Обращения принимаются на электронный адрес: [email protected] При обращении необходимо указывать полную контактную информацию (ФИО, адрес проживания, контактный телефон) а также подробную суть нарушения.

Одной из важнейших задач, поставленных перед органами прокуратуры,  является формирование высокого уровня правовой культуры граждан, повышение их юридической осведомленности и готовности следовать закону. Не владея достаточными правовыми знаниями, человек порой испытывает трудности в реализации имеющихся прав, а также в защите нарушенных. В данном разделе собраны разъяснениями действующего законодательства по наиболее актуальным вопросам, подготовленные работниками органов прокуратуры Пермского края

Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника — нацистской Германии и её союзников. Мы выстояли и победили. Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею!

Прокуратура Пермского края совместно с региональной краевой общественной организацией ветеранов и пенсионеров прокуратуры открыла электронное сетевое издание «Вестник прокуратуры Прикамья» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-77487 от 17 января 2020 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Вестник http://vestnik-prokurorperm. ru/  знакомит читателей о проведенной органами прокуратуры края работе. В нем размещаются авторские материалы по актуальным вопросам различной тематики, в специально созданных рубриках даваться разъяснения норм действующего законодательства. Издание представляет три главных информационных блока с тематическими рубриками: • «Новости» • «Территория закона» • «Совет ветеранов».

В данном разделе Вы можете прослушать актуальные новости прокуратуры Пермского и разъяснения законодательства, вышедшие в эфир в программе «Вести» на каналах «Радио России» 90.2 FM, «Маяк» 96.2 FM и «Вести ФМ» 88.5 FM. РОССИЯ ГТРК ПЕРМЬ»

Компании группы РКС — Российские Коммунальные Системы

Амурские коммунальные системы

Амурская область

ООО «Амурские коммунальные системы»

675000, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73

Телефон: +7 (4162) 22-07-04

Березниковская водоснабжающая компания

Пермский край

ООО «Березниковская водоснабжающая компания»

г. Березники, ул. Ломоносова, 98

Телефон: (3424) 29-26-16

Факс: (3424) 29-26-17

Волжские коммунальные системы

Самарская область

ООО «Волжские коммунальные системы»

445000, г. Тольятти, Бульвар 50 лет Октября, 50

Телефон: +7 (8482) 55-13-58

Факс: +7 (8482) 55-13-67

Горводоканал

Пензенская область

ООО «Горводоканал»

440031 г. Пенза, ул. Кривозерье, 24.

Телефон: +7 (8412) 20-96-20

Кировские коммунальные системы

Кировская область

АО «Кировские коммунальные системы»

610002, г. Киров, ул. Водопроводная, 21

Телефон: + 7 (8332) 37-24-24, 38-37-17

Нижневартовские коммунальные системы

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

ООО «Нижневартовские коммунальные системы»

628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, улица Маршала Жукова, 53

Телефон: +7 (3466)44-78-10

НОВОГОР-Прикамье

Пермский край

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28

Телефон: +7 (342) 201-98-85

Факс: +7 (342) 201-71-44

ПКС-Водоканал и ПКС-тепловые сети

Республика Карелия

АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-тепловые сети»

185035, г. Петрозаводск, ул. Ленина, 11В

Телефон: +7 (8142) 71-00-00

Самарские коммунальные системы

Самарская область

ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56

Телефон: +7 (846) 336-14-02

Факс: +7 (846) 336-89-05

Тамбовские коммунальные системы

Тамбовская область

АО «Тамбовские коммунальные системы»

392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5

Телефон: +7 (4752) 700-700

Ульяновскоблводоканал

Ульяновская область

ООО «Ульяновскоблводоканал»

433508, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 150

Телефон: +7 (84235) 2-68-93

Еще больше безумных фотографий разрушения калийных рудников в России

Березники и Соликамск, второй и третий по величине города Пермского края, расположены на заброшенных и существующих подземных калийных рудниках, некоторые из которых расположены всего в 200-300 метрах от поверхности.

Калийные шахты граничат с выступом на поверхность, включая существующие воронки, и городом Березники. Источник: ru.wikipedia.org.

Первая крупная воронка на Березниковском калийном руднике №3 произошла в 1986 году.Позже он был затоплен и теперь имеет размер 210 х 110 метров.

Березники 1986 карст. Источник: ru.wikipedia.org.

В 1993-2005 гг. В Березниковско-Соликамском районе зарегистрировано несколько сотен землетрясений с магнитудой от 2 до 5 баллов по шкале Рихтера.

Эти бесчисленные землетрясения были вызваны обрушением подземных туннелей калийных рудников, добытых за 70 лет непрерывного производства.

В октябре 2006 г. для предотвращения катастрофических последствий внезапного притока рассола Березниковский калийный рудник №1 был затоплен компанией «Уралкалий».После этого здесь образовались три крупных провала.

28 июля 9:00 21 сентября 2007 г. на поверхности над закрытым рудником №1 Березники образовалась огромная воронка, вызванная внезапным проникновением грунтовых вод в подземные ходы.

Вторая крупная воронка в Березниках в июле 2007 г. Источник изображения: ИТАР-ТАСС.

При первоначальном размере 50 х 70 метров и глубине 15 метров в июле 2007 года эта воронка резко расширилась до 437 х 323 метров, кратер глубиной 100 метров к ноябрю 2008 года.

Вторая крупная воронка в Березниках в ноябре 2008 г. Источник: ru.wikipedia.org.

25 ноября 2010 года товарный вагон провалился в провал на железнодорожной станции Березники.

Катастрофа на вокзале Березники. Источник: ura.ru

Позже эта воронка была значительно расширена и затоплена. Железнодорожный вокзал закрыт навсегда.

Затопленный провал на вокзале Березники.Источник изображения: ru.wikipedia.org.

В декабре 2011 года рядом с административным зданием Березниковского рудника образовалась новая воронка.

Третья воронка на руднике Березники. Источник изображения: ru.wikipedia.org.

В сентябре 2012 года грузовик с водителем и двумя бульдозерами упал в яму во время работ по засыпке карстовой воронки. К сожалению, в этой аварии погиб водитель грузовика.

В настоящее время эта воронка затоплена и имеет размер 132 х 137 метров.В октябре 2014 года здесь зафиксирована сейсмическая активность.

Третья воронка на руднике Березники. Источник изображения: ru.wikipedia.org.

Из-за непрерывных процессов оседания поверхности в Березниках образовались множественные трещины более чем в 25 многоквартирных домах.

Видимая трещина в одном из многоквартирных домов Березников.

Источник: скриншот из теленовостей Россия 1.

К этому моменту около 1200 человек пришлось переселить из квартир и домов.

По последним оценкам, около 12 000 жителей Березников в ближайшем будущем будут вынуждены покинуть свои дома из-за возможного проседания поверхности и провалов, вызванных добычей калийных удобрений.

Излишне говорить, что жители этой области живут в непрекращающемся кошмаре, которому угрожает возможность внезапно провалиться в землю.

Русский город на страже, чтобы его не затянуло в землю

Следующая дыра появилась снежной ночью в ноябре 2010 года под железнодорожным откосом. По мере того, как грязь просачивалась внутрь, железнодорожные пути какое-то время оставались подвешенными над пропастью. Потом врезался товарный вагон. Эта дыра стала известна как «Юный». Он втянул в себя ряд складских сараев и припаркованный легковой автомобиль «Москвич».

«Мы боимся, но не знаем, что делать», — заявила в интервью горожанка Татьяна Шишкина в своей гостиной, потолок которой треснул и кажется готовым обрушиться. Около 60 многоквартирных домов, в том числе этот настолько сильно поврежден от оседания, что от него придется отказаться, хотя поблизости не появилось никаких дыр.«Мэр говорит одно, люди — другое. Мы в замешательстве ».

Правительственная комиссия в 2008 году освободила г-на Рыболовлева, магната по производству удобрений, от правонарушений, обвиняя прошлые небезопасные методы в воронках.

Но высокопоставленный чиновник, близкий к премьер-министру Владимиру Путину, сказал, что «Уралкалий» и г-н Рыболовлев несут определенную ответственность, хотя г-н Рыболовлев, основная резиденция которого находится в Монако, продал шахту после открытия Деда.

Власти пытаются успокоить нервы.

«Зачем все время об этом беспокоиться?» Об этом в интервью сообщила пресс-секретарь мэра Наталья Вербицкая. «Ты испортишь себе настроение».

Критики возражают против подхода «не волнуйтесь, будьте счастливы». Валерий В. Ковбасюк, редактор оппозиционной интернет-газеты «Иная газета», говорит, что муниципальные власти не прямо говорят о рисках. Более того, он говорит, что местное правительство переселило некоторых жителей в новые дома, построенные на вершине кладбища старого ГУЛАГа, без перемещения костей и что оно не выплачивает справедливую компенсацию за списанные квартиры.

«На мой взгляд, нам нужно переместить весь город», — сказал он. «В каждом доме есть трещины».

Но г-н Ковбасюк разочаровался в своих попытках что-либо изменить. В 2009 году он собрал 800 подписей для публичных слушаний по поводу трещин в зданиях, но в день, когда он должен был подать подписи в городской совет, полиция вызвала его для допроса под несвязанным предлогом.

Дело г. Березники в России «URBACT Блог

Вы уже видели фотографии Березников (RU), проглоченных воронками? Если нет, то вот они в следующем посте.

Тонущий город

Почему Березники буквально проглатывают карстовые воронки? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно бегло взглянуть на историю города. Березники были образованы из нескольких деревень в 1932 году, чтобы поддерживать промышленность по добыче соли. Сегодня четыре рудника Березников, входящие в одно из крупнейших месторождений калийных солей в мире, — это жизнь и смерть города. Владеющая ими компания «Уралкалий» сегодня нанимает 15% из 145 000 жителей Березников, но также разрушает некоторые из их домов.

Первая воронка появилась в 1986 году, но не повлияла на город из-за его удаленности. Однако двадцать лет спустя в самом городе образовалась еще одна воронка. Решением было затопить шахту, но это только ухудшило ситуацию, потому что соль (как мы все помним из уроков химии!) Очень хорошо растворяется в воде. На сегодняшний день всего 10 воронок, что вынуждает людей, живущих поблизости, переезжать.

Однако не все так пессимистично оценивают ситуацию. «Весь город живет у воронок. Если новый подойдет ко мне прямо в дверь, то мне будет очень страшно. Но не сейчас, ближайшая воронка находится в 400 метрах », — говорит местный житель Олег Пашков в интервью« Медузе ».

Сокращающийся город (а)

Помимо проблемы с опусканием, Березникам приходится бороться и с потерей населения. Вся жизнь города построена вокруг добычи ресурсов, что делает обозримое будущее нестабильным в постиндустриальную эпоху.За последние 30 лет Березники потеряли 50 000 человек и продолжают это делать, что делает его одним из «убывающих в России городов», представляющим поразительные 70% всех российских городов. Кроме того, Березники расположены в Пермском крае, одном из регионов России с наибольшей долей моногородов в упадке. Такие города, которые по-русски называются «моногородами», сталкиваются с еще большими проблемами.

Треть из 319 моногородов с официальными названиями находится в критическом состоянии, промышленность закрывается, в результате чего у населения остается высокий уровень безработицы.

Примерно 14 миллионов россиян живут в моногородах, но мало что заставляет их оставаться, особенно молодежь. В целях диверсификации экономической деятельности в 2014 году правительство ввело схему налоговых вычетов для компаний, которые переезжают в моногорода и создают новые рабочие места. Однако программа оказалась неэффективной: к 2019 году количество моногородов фактически увеличилось. Поэтому в этом году власти запускают новую программу финансирования взамен старой.Помогут ли инвестированные 800 млн евро на самом деле или нет, покажет время, но одно можно сказать наверняка: вопрос сокращения городов стоит даже более остро в современной России, чем в Европе.

Добро пожаловать в Березники, город, проглоченный провалами

Березники на Урале в России медленно исчезают в земле.

Промышленный город с населением более 150 000 человек был построен на вершине соляной шахты. С 1980-х годов огромные кратеры разрывали почву на части, постепенно поглощая фабрики и офисы, разрушая школу и разрушая дома.

Репортаж Радио Свободная Европа / Радио Свобода показывает некоторые последствия этой нестабильности для местного населения.

В 2007 году крупнейшая воронка в Березниках вызвала ударные волны по городу.

«Была такая паника. Люди, которые жили поблизости, переехали целыми семьями к родственникам в другие города», — вспоминает Валерий Мец, ветеран войны Советского Союза, бывший шахтер из Березников.

Мец сейчас находится в центре кампании за переселение жителей.

«Это одна из карстовых воронок в нашем городе. Вы можете увидеть [старое] бюро строительства шахт, где они должны были отвечать за строительство и ремонт шахт», — говорит он, указывая на полностью затопленное здание.

«Я не знаю, насколько это глубоко. Никто не измерял».

Мец рассылает письма на имя губернатора с требованием денежной компенсации за «опасное для жизни» состояние жилья.

«Это должно быть как минимум 10-е», — говорит он, забирая письмо из рук местной Ирины Хоревой, чей дом был поврежден.

На потолке Хоревой видны трещины, она жалуется на недостаточное внимание властей. «Они даже временного жилья не предлагают», — говорит она.

Согласно сообщению Радио Свободная Европа / Радио Свобода, власти заявляют, что внимательно следят за ситуацией и при необходимости предоставляют новое жилье.

В 2016 году президент Владимир Путин обратился к властям Березников с просьбой объяснить задержку в строительстве домов для находящихся под угрозой жителей.

«Мы живем в таком состоянии, что постоянно переживаем, что вдруг [соскользнем] где-нибудь», — говорит Хорева.

Утверждается, что часть ее потолка обрушилась после интервью, но местный чиновник сказал, что инцидент не имеет отношения к провалам грунта.

Дистанционное зондирование | Бесплатный полнотекстовый | Оценка интенсивности деформации над затопленным калийным рудником в районе Березников (Пермский край, Россия) с помощью SAR-интерферометрии

1. Введение

Подземные горные работы часто вызывают просадку грунта на поверхности [1,2,3,4,5,6]. При определенных предположениях скорость и степень проседания грунта можно спрогнозировать заранее [7,8,9], а меры по смягчению последствий могут быть приняты своевременно [10,11,12].В случае Березниковского калийного рудника 1 (Березники-1) предполагалось, что структурная целостность непроницаемого слоя породы, известного как водонепроницаемая формация, расположенная между потолком самого верхнего выработанного пласта и основанием самого нижнего водоносного горизонта , мог сохраняться на неопределенный срок и сдерживать проседание грунта.

Верхнекамское месторождение соли расположено в центральной части Соликамской впадины Предуральского прогиба. Месторождение 135 × 40 км представляет собой соляную толщу мощностью 500 м, в верхней части которой залегает слой калийно-магниевых солей мощностью 80 м. Средняя мощность продуктивной сильвинитовой зоны 20 м. Солевой слой, будучи водоупорным слоем, разделяет грунтовые воды на два гидрогеологических уровня, выше и ниже солевого слоя. Вся пласта над солевым слоем, за исключением нескольких незначительных дренированных участков, полностью насыщена водой. Зона разгрузки подземных вод этого комплекса водоносных горизонтов — река Кама и ее притоки. В настоящее время калийные соли Верхнекамского месторождения добываются на шести рудниках, еще два находятся в стадии строительства.Главной особенностью разработки месторождения является необходимость сохранения водонепроницаемости водонепроницаемого пласта. Для обеспечения защиты рудников от затопления на месторождении применяется камерная система разработки, в которой вышележащий пласт горных пород поддерживается регулярно устанавливаемыми межкамерными столбами.

Верхнекамское соляное месторождение, на котором расположен Березники-1, разрабатывается с 1930-х годов. Это один из крупнейших калийных рудников в России, общий объем добычи которого с 1930 года составляет более 80 миллионов кубических метров. Город Березники построен над подземным рудником в первую очередь для поддержки горных работ; Это второй по величине город Пермского края, Россия, с населением 150 000 человек. Проседание грунта, вызванное горными работами, наблюдается в Березниках давно, но его скорость остается низкой. Одна из крупнейших аварий в мировой практике добычи водорастворимых руд произошла 17 октября 2006 г., когда была нарушена структурная целостность рудника Березники-1, что привело к проникновению воды (с дебитом до 1200 м3 / ч) и последующему затоплению. и закрытие шахты.Скорость проседания резко возросла, и в последующие годы на территории города образовалось не менее пяти провалов. Самая большая (440 × 320 м) воронка образовалась 28 июля 2007 г. в районе, где произошло вторжение воды (зеленые многоугольники на вставке к Рисунку 1). За ним последовали более мелкие воронки 25 ноября 2017 г. (70 × 120 м, глубина 90 м), 4 декабря 2011 г. (130 × 140 м, глубина 75–80 м), 17 февраля 2015 г. и 9 апреля 2017 г. меньшего размера, но они продолжали расти, пока в конечном итоге не стабилизировались. Первая и самая большая воронка в настоящее время затоплена, а вторая воронка заделана. Воронкам предшествовало быстрое (не менее 20 см / месяц) локализованное проседание, которое началось в 2016 году. Масштабы добычи карналлита (KCl · MgCl) · 6h3O, пласт В) и сильвинита (или поташа, смесь сильвита KCl и галита NaCl, пласт Kr II) [13] показаны на рис. 1. Карналлитовый пласт мощностью 8–10 м расположен выше 5–7 м. мощный пласт сильвинита, который разрабатывается на глубине 250–300 м.При заливке пресной или слабоминерализованной водой сильвинит растворяется, пока его раствор не насыщается солями NaCl и KCl. Пласт карналлита расположен на возвышенностях. При его растворении образуется насыщенный MgCl2 рассол. Он более тяжелый и, соответственно, тонет, выталкивая рассол, насыщенный NaCl и KCl, который, в свою очередь, растворяет карналлитовые породы, насыщаясь Mg за счет кристаллизации солей NaCl и KCl. Это приводит к конвективному процессу растворения. Таким образом, в областях, где вода может получить доступ к карналлиту и сильвиниту, процесс растворения будет продолжаться и, соответственно, продолжатся высокие темпы проседания на поверхности [14,15]. Проседание грунта в городе отслеживается с использованием точной техники выравнивания, по крайней мере, с 2012 года, и было измерено более 5,5 м проседания (Рисунок 1). В нескольких местах просадка превышала 10 м. Хотя точное выравнивание потенциально может обеспечить высокую точность измерений, оно выполняется только один или два раза в год и только по линиям профиля. Таким образом, такие измерения ограничены по пространственному охвату и временному разрешению. Измерения проседания с помощью дистанционного зондирования с помощью дифференциального интерферометрического радара с синтезированной апертурой (DInSAR) [16,17] выполнялись по крайней мере с 2006 года с использованием данных ENVISAT и TerraSAR-X [18,19] .В этих исследованиях использовались стандартные методы DInSAR и интерферометрии стойкого рассеяния (PSI) [20], и они впервые показали более широкую степень оседания, чем измеренную с помощью точного нивелирования. Очень большие скорости проседания наблюдались в 2008 г. (около 100 см / год) и 2010 г. (около 20 см / год). Вполне вероятно, что проседание продолжалось в течение всего периода времени, но временные ряды деформации грунта не были показаны в Ashrafianfar et al. [19]. Они пришли к выводу, что метод PSI дал менее точные результаты, потому что очень быстрое проседание не было должным образом решено.В нашем исследовании мы также используем DInSAR для измерения степени и скорости проседания на калийном руднике Березники-1. Мы используем данные SAR с высоким разрешением RADARSAT-2, полученные в период с октября 2011 г. по апрель 2014 г., и данные SAR Sentinel-1 среднего разрешения, полученные в период с июля 2016 г. по июнь 2020 г. Эти данные обрабатываются с помощью многомерного малого базового набора ( MSBAS) [21,22] для создания одномерных (1D, прямая видимость) и двумерных (2D, восток и вертикаль) временных рядов деформации грунта и скоростей линейной деформации.Мы сравниваем наши измерения с помощью дистанционного зондирования с текущими измерениями уровня земли и даем рекомендации по оптимальной стратегии мониторинга.

2. Данные и методология

В этом исследовании мы использовали следующие спутниковые данные SAR (Таблица 1): 37 восходящих и 34 нисходящих снимков Ultra Fine Wide RADARSAT-2, полученных в период с октября 2011 г. по апрель 2014 г. с 24-дневным циклом повторных посещений и 96 нисходящие изображения Interferometric Wide Swath Sentinel-1, полученные в период с июля 2016 г. по июнь 2020 г. с 12-дневным циклом повторных посещений.Для этого региона не было данных по восходящему Sentinel-1, и в период с апреля 2014 г. по июль 2016 г. данные вообще отсутствовали (Рисунок 2). Каждый набор данных SAR был независимо обработан с помощью программного обеспечения GAMMA [23] следующим образом. Было выбрано одно эталонное изображение для каждого набора, а оставшиеся изображения были повторно преобразованы в эталонную геометрию. Для интерферограмм RADARSAT-2 мы использовали 4 по дальности и 4 по азимуту (т.е.пространственное усреднение) для интерферограмм RADARSAT-2, а также 4 по дальности и 1 по азимуту для интерферограмм Sentinel-1. Топографическая фаза была удалена с помощью цифровой модели рельефа Shuttle Radar Topography Mission с разрешением 30 м [24]. Дифференциальные интерферограммы были отфильтрованы с использованием адаптивной фильтрации с функцией фильтрации, основанной на спектре локальных полос [25], и развернуты с использованием алгоритма потока с минимальной стоимостью [26]. Остаточный наклон орбиты был скорректирован с применением алгоритма уточнения базовой линии, реализованного в программном обеспечении GAMMA. Атмосферные ошибки не были исправлены, поскольку нет надежного метода, который можно было бы использовать для этой цели на этой небольшой территории.Пространственное разрешение современных моделей атмосферы составляет десятки километров. Вместо этого мы полагались на решение наименьших квадратов, встроенное в наше программное обеспечение для обработки, которое естественным образом минимизирует некоррелированные во времени атмосферные ошибки. Была выполнена небольшая интерполяция каждой интерферограммы, чтобы улучшить пространственное покрытие, уменьшенное декорреляцией, и была применена маска средней когерентности (0,4 для RADARSAT-2 и 0,57 для Sentinel-1, значения когерентности после фильтрации) была применена для удаления некогерентных пикселей. интерферограммы были геокодированы и повторно дискретизированы с использованием библиотеки абстракции геопространственных данных (GDAL) (https: // gdal.org /) в общую сетку широты / долготы с равномерной пространственной выборкой 15 м для интерферограмм RADARSAT-2 и 25 м для интерферограмм Sentinel-1. Метод MSBAS применялся к восходящим и нисходящим комплектам RADARSAT-2 для получения временных рядов восточной и вертикальной деформации и линейных скоростей деформации, а также к нисходящей набору Sentinel-1 для создания временных рядов деформаций по линии прямой видимости (LOS) и линейной деформации. ставка. Программное обеспечение MSBAS использует разложение по сингулярным значениям для восстановления временных рядов деформации грунта из разнородно полученных данных SAR.Когда предоставляются данные по возрастанию и убыванию, MSBAS вычисляет временные ряды восточной и вертикальной деформации грунта. Когда предоставляется только один набор, восходящий или нисходящий, MSBAS вычисляет временной ряд деформации грунта LOS. Затем вычисляются линейные скорости деформации путем подгонки линии к временному ряду деформации. Во время обработки MSBAS контрольная точка выбирается следующим образом. Во время первого прогона MSBAS опорная точка была выбрана системой с использованием алгоритма минимальной Z-оценки [22].Это позволило определить стабильные участки. Затем, во время второго прогона MSBAS, контрольная точка была выбрана вручную в пределах ранее определенных стабильных областей и в непосредственной близости от интересующей области. Это позволило дополнительно улучшить точность измерений, которая уменьшается с расстоянием от опорного point.For регуляризующего с рангом-дефицитные состояния, регуляризация Тихонова реализуется. Сеть интерферограмм Sentinel-1 в нашем случае частично отключена (рисунок 2).В классическом малом базовом подмножестве (SBAS) отключенная сеть может привести к ошибочным результатам. В MSBAS эта проблема решается путем введения дополнительного ограничения. Регуляризация Тихонова первого или второго порядка минимизирует разницу между последовательными скоростями (первый порядок) или ускорениями (второй порядок), что заполняет «пробелы» из-за частично отключенной сети. Если определенная интерферограмма полностью отключена (т.е. ведущее и ведомое изображения отключены) от остальной сети, то ее можно исключить, поскольку она не добавляет никакой дополнительной информации о кумулятивном смещении [22].В данной работе использовалась регуляризация первого порядка с λ, равным 0,1.

Для сравнения с RADARSAT-2 и точными результатами нивелирования интерферограммы Sentinel-1 были разделены на постоянное значение косинуса угла падения, что дало временные ряды псевдовертикальной деформации и линейные скорости деформации. В этом расчете предполагалось, что вклад горизонтальных составляющих пренебрежимо мал. Затем были извлечены псевдовертикальные наблюдения Sentinel-1 в пикселях в непосредственной близости от точных линий профиля нивелирования и вычислен коэффициент корреляции между скоростями псевдовертикальной деформации Sentinel-1 и скоростями вертикальной деформации 2018–2019 гг. Из точного нивелирования.

Наземные данные точного нивелирования, используемые в этом исследовании, включают совокупную вертикальную деформацию, начиная с 2012 года, и скорости вертикальной деформации в период 2018–2019 годов.

3. Результаты

Результаты обработки MSBAS показаны на Рисунке 3. В период с октября 2011 года по апрель 2014 года наблюдаемое проседание было сосредоточено в трех регионах (Рисунок 3a). Два региона с самым быстрым опусканием до 14 см / год расположены, где добываются как карналлит, так и сильвинит (красные и коричневые полигоны соответственно).Третья область проседания расположена на западе, где добывается единственный сильвинит. В это время также наблюдалась горизонтальная деформация со скоростью до 10 см / год (рис. 3б). Картина деформации, как и ожидалось, находится к востоку на западной стороне чаши проседания и к западу на восточной стороне чаши проседания (профиль AB на рисунке 3b). Некоторые области остаются некогерентными, оставляя на заднем плане изображение интенсивности со спутника. Стандартное отклонение скоростей вертикальной и горизонтальной деформации равно 1.6 и 1,1 см / год соответственно. В период с июля 2016 г. по июнь 2020 г. наблюдается большая площадь проседания (рис. 3в). Два региона с самым быстрым проседанием также расположены там, где добываются как карналлит, так и сильвинит, и где проседание наблюдалось в предыдущие годы. Однако северная область проседания выходит за пределы карналлитового пласта и сливается с третьей областью, расположенной западнее. Здесь максимальная скорость псевдовертикальной деформации достигает 17 см / год, а стандартное отклонение для всей области равно 2.4 см / год. Результаты точного нивелирования по линиям профиля показаны в виде маленьких кружков с черным контуром и залиты цветом, аналогичным цветовой шкале результатов DInSAR. Визуально, похоже, существует хорошее соответствие между скоростью псевдовертикальной деформации с июля 2016 по июнь 2020 года от Sentinel-1 и вертикальной скоростью 2018–2019 от точного нивелирования, хотя профили нивелирования выходят за пределы областей, охватываемых DInSAR. В частности, точное выравнивание показывает быстрое опускание к востоку от большого южного проседания, наблюдаемого DInSAR, которое все еще находится в районе, где добываются как карналлит, так и сильвинит. На периферии наблюдается несколько меньших участков проседания, и некоторые из них подтверждены точным выравниванием. Временные ряды деформации грунта для двух характерных областей показаны на рисунке 3d. Для области P1 размером 5 × 5 пикселей (примерно 80 × 80 м) показаны временные ряды за период с октября 2011 года по апрель 2014 года. За этот период произошло примерно 30 см проседания и 8 см движения на восток. Наблюдается некоторая изменчивость скорости оседания, причем в течение зимы 2013 и 2014 годов показатели несколько ниже.Для области P2 размером 5 × 5 пикселей (приблизительно 140 × 140 м) показаны временные ряды за период с июля 2016 года по июнь 2020 года. В течение этого периода с постоянной скоростью происходило оседание примерно 60 см. Планки погрешностей во временном ряду фиксируют изменчивость в пределах окна 5 × 5 пикселей. Они не учитывают низкочастотный шум из-за атмосферных возмущений и остаточного наклона орбиты, который может присутствовать на отдельных интерферограммах. Скорости осаждения в течение двух исследуемых периодов (рис. 3a – c) были дополнительно отфильтрованы с использованием 2D пространственного низкочастотного сигнала фильтр с гауссовскими весами и окном 200 м (шесть сигм) и нанесен в виде контурных линий с цветовой кодировкой на оптическое изображение высокого разрешения из Google Планета Земля Про (рис. 4a, b).Результаты корреляционного анализа между скоростью псевдовертикальной деформации с июля 2016 г. по июнь 2020 г. от Sentinel-1 и вертикальной скоростью 2018–2019 гг. От точного нивелирования показаны на рисунке 4c. Коэффициент корреляции составляет 0,75, что свидетельствует о хорошем согласии результатов космических и наземных измерений. Данные Sentinel-1 несколько занижают скорость проседания по сравнению с точным выравниванием. Несоответствие, вероятно, связано с (I) горизонтальными компонентами деформации, искажающими скорость псевдовертикальной деформации Sentinel-1, (II) некоторыми интерферограммами Sentinel-1 не развернуты должным образом из-за очень низкой когерентности и быстрого градиента деформации, и (III) шум присутствует в обоих наборах данных.

4. Обсуждение и выводы

В данном исследовании мы измерили интенсивность проседания грунта над затопленным калийным рудником под городом Березники (Пермский край, Россия) с использованием данных радаров с синтезированной апертурой RADARSAT-2 и Sentinel-1. В этом районе наблюдается очень быстрое оседание с октября 2006 года, когда целостность рудника Березники-1 была нарушена, что привело к закрытию рудника. Высокие скорости проседания наблюдаются в районах добычи карналлита и сильвинита.Сильвинитовый пласт отделен от вышележащего мощного карналлитового пласта слоями каменной соли. Сам карналлитовый пласт состоит из слоев карналлита и слоев каменной соли. На некоторых участках добычи сильвинита вышележащий слой карналлита обнажен из-за обрушения кровли камер из каменно-солевых пород. При этом начинается процесс растворения карналлитового пласта рассолом, насыщенным NaCl и KCl, что вызывает увеличение скорости проседания. В дополнение к быстрому опусканию в районе образовалось как минимум пять провалов, самая большая из которых имеет размер 440 × 320 м.

На рис. 4а, б область погружения можно разделить на две зоны: северную и южную. Исторически в северной зоне на момент аварии (2006 г.) максимальное проседание наблюдалось в месте прорыва пресной воды (зона образования крупнейшего провала). После образования крупнейшего провала (2007 г.) проседание распространилось дальше на север, где позже образовались другие провалы. За это время скорость оседания там достигла 18–20 см / мес. После полного затопления шахты (конец 2008 г.) скорость проседания снизилась на порядок.В 2010 г. после образования двух дополнительных провалов в этом районе скорость проседания снова увеличилась, примерно до современного уровня. Это увеличение связано с началом растворения вышележащих карналлитовых пород. В южной зоне, где карналлитовый пласт разрабатывали без заполнения выемочных камер отходами, развитие проседания началось значительно позже (2012 г.). Средняя скорость проседания составляла 5–7 см / месяц и была связана с растворением карналлитовых пород. Этот процесс продолжается и по сей день.

Проседание грунта и воронки существенно повлияли на город Березники, расположенный над затопленной шахтой. В жилых районах проседание вызвало разрушение жилых домов, а в промышленных зонах — разрушение промышленных объектов и инфраструктуры, в том числе водопроводов и газопроводов. Жители пострадавших зданий были переселены, но риск повреждения промышленных предприятий сохраняется. Железная дорога также сильно пострадала из-за просадок и провалов грунта, и ее пришлось изменить.Поскольку добыча карналлита и сильвинита в этом регионе будет продолжаться в течение десятилетий, так как оба минерала пользуются растущим спросом, важно понимать, что проседание и провалы в грунте также, вероятно, продолжатся. Чтобы свести к минимуму риск, жилую и производственную инфраструктуру следует перенести подальше от рудника.

Преимущества и недостатки каждого метода мониторинга очевидны из наших результатов. Хотя точное нивелирование обеспечивает очень высокую точность измерений, оно ограничено в пространственной протяженности несколькими линиями профиля и временным разрешением для годовых или полугодовых наблюдений; это тоже дорого. Измерения DInSAR имеют более высокое временное (в настоящее время около 12 дней) и пространственное (2–100 м) разрешение, но на них влияет декорреляция в областях с густой растительностью в этом регионе. Например, на рис. 4а, б) в южной зоне красная контурная линия, отмечающая проседание 2 см / год, очерчивает границы освоенных территорий. Без точных измерений уровня просадки невозможно будет устранить полную степень проседания, особенно в пригородных районах с густой растительностью. Без измерения DInSAR степень проседания не могла бы быть разрешена за пределами нескольких линий профиля.Доступные в настоящее время данные SAR Sentinel-1 очень высокого качества и бесплатны, что делает их особенно подходящими для анализа степени деформации. Однако быстрый градиент деформации не может быть хорошо разрешен DInSAR среднего и низкого разрешения [27]. Поэтому не рекомендуется делать выводы о максимальной скорости оседания только на основании измерений DInSAR. Сообщалось об очень быстром локальном оседании в этой области, но оно не было зафиксировано ни DInSAR, ни точным нивелированием из-за ранее описанных ограничений измерения. Поскольку измерения LOS DInSAR состоят из вертикальной и горизонтальной составляющих деформации, в определенных геометрических формах они могут компенсировать друг друга [5]. Чтобы смягчить эту слепоту измерения, рекомендуется всегда анализировать восходящие и нисходящие данные DInSAR одновременно с использованием программного обеспечения для обработки 2D, такого как MSBAS [22]. Важным преимуществом нашей методологии является возможность измерения горизонтального восточного компонента деформации земли. когда доступны данные как по возрастанию, так и по убыванию (т.д., данные RADARSAT-2 за период с 27 октября 2011 г. по 12 апреля 2014 г.). Это измерение напрямую характеризует уровень антропогенной нагрузки на здания и инфраструктуру. Сравнивая измеренные значения горизонтальной деформации с предельно допустимыми значениями, можно сделать выводы об уровне угрозы для зданий и инфраструктуры в результате наблюдаемой деформации. К сожалению, в этом регионе данные Sentinel-1 собираются только на нисходящем проходе. Непрерывный мониторинг глобальной навигационной спутниковой системы (GNNS) [28,29,30] также может быть реализован в этом регионе, если требуется более высокое временное разрешение всех трех компонентов деформации.

ОАО «Брезниковский содовый завод» (г. Березники, Пермский край)

Брезниковский содовый завод — родоначальник производства газировки в России.

История появления первого в России производства газировки начинается еще в XIX веке.

Пермский купец Любимов в 1869 году выкупил из казны березниковские солончаки и земельный участок на Березовом острове.

23 февраля 1881 года в Брюсселе (Бельгия) между купцом-фабрикантом И.И. Любимов и производитель соды Solve заключили договор о строительстве первого в России содового завода мощностью 6 000 тонн в год.

21 июля 1883 года завод был сдан в эксплуатацию, и аммиачным способом был произведен первый пуд (16 кг) кальцинированной соды.

В августе 1929 года было начато строительство Березниковского химического завода, на котором в 1930 году был основан содовый завод.

За все время своего существования завод развивался, претерпев значительную реконструкцию, модернизировалось старое оборудование, вводились новые мощности: производство хлорбезенов, выпуск средства от моли «Антимол», ремонтный цех электролизеров, подстанция обработки кремния и бытовые помещения.

Березниковский содовый завод, основанный в результате реорганизации старейшего в России химического предприятия ОАО «Сода», стабильно работает и динамично развивается с 1999 года. Предприятие является продолжателем славных традиций первого в России содового завода, основанного в 1883 году.

Брезниковский содовый завод специализируется на выпуске следующих товаров:

  1. Кальцинированной соды.

  2. Технические моющие средства.

  3. Известняк.

  4. Щебень и др.

Брезниковский Содовый Завод внедрил, сертифицировал и успешно работает с системами менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004. Сертификаты, выданные международным сертификационным агентством TÜV SÜD Management Service GmbH, и результаты ежегодных аудитов подтверждают соответствие деятельности Компании требованиям международных стандартов.

В июне 2013 года Компания успешно прошла сертификацию системы менеджмента охраны труда на соответствие требованиям OHSAS 18001: 2007.

Внешние эксперты отметили стабильно высокий уровень развития и функционирования систем менеджмента в Компании. Таких результатов можно добиться только при слаженной работе всего коллектива.

Производство кальцинированной соды сопряжено с риском загрязнения окружающей среды. Поэтому в целях обеспечения экологической безопасности компания определила следующие приоритеты:

— Сокращение использования камской воды и сброс стандартных чистых сточных вод.

— Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

— Поэтапное сокращение производственных отходов, в том числе путем их обработки и утилизации.

— Внедрение мероприятий по снижению риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, для обеспечения необходимого уровня доступности мощностей и средств предотвращения и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

— Повышение осведомленности персонала компании в области экологии и защиты окружающей среды.

В апреле 2012 года в Санкт-Петербурге прошла VI Всероссийская конференция «Экология и производство». Перспективы развития экологических механизмов защиты окружающей среды. По итогам конференции Брезниковский содовый завод вошел в число 100 лучших организаций России в области экологии и природопользования. Компания награждена золотой медалью «100 лучших организаций России в области экологии и природопользования», что подтверждено сертификатом и является свидетельством признания заслуг Компании в области охраны окружающей среды и создания безопасных производственных условий.Награды подтверждают статус экологически ответственной компании.

Воронка обнаружена возле рудника «Уралкалий» в России, акции упали

* Уралкалий отказывается сообщить, как долго рудник может быть отключен

* Официальные лица, компания приглашает геологов для исследования

* Затопление — обычная проблема для калийной промышленности

* Акции снижены на 20% мощностей под угрозой

ЕКАТЕРИНБУРГ / МОСКВА, 19 ноября (Рейтер) — возле калийного рудника Соликамск-2 компании Уралкалий в Пермском крае была обнаружена воронка, работа которой приостановлена ​​день назад из-за притока воды , что привело к снижению акций компании на второй день.

Было неясно, насколько серьезно будет поврежден рудник Соликамск-2, на который приходится пятая часть мощности компании. Приток воды и образовавшаяся в результате воронка в 2006 году навсегда остановили другой рудник «Уралкалий» в том же регионе.

Крупнейший в мире производитель калийных удобрений приостановил работы рудника Соликамск-2 во вторник после того, как был обнаружен высокий уровень притока рассола.

Воронка протяженностью 20 на 30 метров была обнаружена в 3,5 км к востоку от шахты, сообщило в среду региональное министерство по чрезвычайным ситуациям.Он находится на заброшенной шахте и не представляет угрозы для жителей города Соликамска.

Должностные лица и компания планируют попросить сотрудников Санкт-Петербургского института геологии выяснить причину поступления рассола и его связь с провалом, добавили в министерстве.

Уралкалий отказался комментировать, как долго рудник может быть отключен. Годовая мощность завода в Соликамске-2 составляет 2,3 миллиона тонн калийных удобрений, питательных веществ для сельскохозяйственных культур. Остальные его объекты, включая перерабатывающий завод, работают в обычном режиме.

«По нашим оценкам, это может повлиять на 24% производственных мощностей компании, а еще 20% производственных мощностей находятся в географической близости к затопленному руднику», — говорится в примечании «Ренессанс Капитал».

Затопление — обычная проблема для калийной промышленности. Два рудника Уралкалия в Березниках, также в Пермском крае, были поражены с 1984 года.

Неясно, может ли ситуация в Соликамске быть такой же серьезной, как на участке Березники-1 Уралкалия, когда в 2006 году шахта была полностью затоплена в течение 10 дней. , Сообщает «Ренессанс Капитал».

Приток рассола в Березники-1 создал широкую воронку над рудником в 2006 году.

При текущем наихудшем сценарии «Уралкалий» может потерять до 30% чистой прибыли за 2015 год, сообщает «Ренессанс Капитал». Однако в нем говорится, что, стабилизируя приток рассола даже на ускоренных уровнях, Уралкалий может эффективно справиться с ситуацией.

Ваш комментарий будет первым

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *