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文档简介
PAGE建设项目环境影响报告表(报批稿)项目名称:铜川市王益区山水林田湖(支毛沟生态保护修复)项目建设单位(盖章):铜川市王益区住房和城乡建设局编制日期:二〇一八年十一月国家生态环保部制《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。1、项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。2、建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。3、行业类别——按国标填写。4、总投资——指项目投资总额。5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填写。8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。PAGE1建设项目基本情况项目名称铜川市王益区山水林田湖(支毛沟生态保护修复)项目建设单位铜川市王益区住房和城乡建设局法人代表联系人通讯地址铜川市王益区红旗街9号联系电话0传真/邮政编码727000建设地点本项目主要位于铜川市王益区,范围涉及5个街道办和1个镇区,分别为青年路街道办、红旗街办、七一街办、桃园街办、王家河街办和黄堡镇。立项审批部门铜川市王益区发展和改革局批准文号铜王发改发[2018]119号建设性质√新建□改扩建□技改行业类别及代码N771生态保护占地面积(平方米)/绿化面积(平方米)/总投资(万元)51407.08其中:环保投资(万元)304环保投资占总投资比例%0.59评价经费(万元)—预期投产日期/工程内容及规模一、项目由来山水林田湖生态保护修复试点工程是党中央、国务院、生态战略部署的重要举措,是对山上山下、地上地下、陆地海洋及流域上下游进行整体保护、系统修复、综合治理的一项系统工程。2016年9月30日财政部、国土资源部、环境保护部联合发文《关于推进山水林田湖生态保护修复工程的通知》,要求充分认识加快开展山水林田湖生态保护修复工作的重要意义,统筹开展实施矿山环境治理恢复、土地整治与污染修复、生物多样性保护、流域水环境保护治理、全面系统综合治理等六项工作。按照相关文件要求,陕西省以党的十八届三中、五中全会精神和《生态文明体制改革方案》、《黄土高原地区综合整治规划大纲》为指导,以构建国家西北重要生态屏障为总体目标,于2016年11月编制完成了《陕西省黄土高原生态保护修复(试点)实施方案》,选择黄土高原南北两大片区的延安、铜川和富平作为山水林田湖生态保护修复试点的目标地区,方案获得财政部、国土部、环保部审批,并成为全国首批四个试点区之一,得到中央山水林田湖生态保护修复工程资金支持。因此,铜川市王益区住房和城乡建设局计划投资51407.08万元对王益区22条沟道进行河道两岸综合治理和生态修复。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第44号)等规定,本项目属于“四十六、水利:145.河湖整治”,且不涉及环境敏感区,应编制环境影响报告表。2018年9月5日铜川市王益区住房和城乡建委托西安建筑科技大学承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后,我校组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集,在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上,编制完成《铜川市王益区山水林田湖(支毛沟生态保护修复)项目环境影响报告表》。二、项目初步分析判定情况①本项目为王益区生态治理工程项目,根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),本项目属于鼓励类第二项“水利”中的“1、江河堤防建设及河道、水库治理工程”、“7、江河湖库清淤疏浚工程”。项目符合国家产业政策要求。②本项目已取得铜川市王益区发展和改革局《关于铜川市王益区山水林田湖(支毛沟生态保护修复)项目建议书的批复》,本项目符合地方产业政策要求。③《陕西省黄土高原生态保护修复(试点)实施方案》和《铜川市黄土高原生态保护修复(试点)实施方案》中提出,黄土高原地区中,陕西省黄土高原地形特征最典型,水土流失最严重,矿产资源最丰富,亟需进行系统治理。陕西省黄土高原系统治理和生态修复的总体思路是,以党的十八届三中、五中全会精神和《生态文明体制改革总体方案》、《黄土高原地区综合整治规划大纲》为指导,以构建国家西北重要生态屏障为总体目标,针对试点区水土流失严重、灾害频发、水资源匮乏及水生态破坏严重、农田生态系统脆弱、废弃矿山问题突出、贫困落后等一系列关键性问题,坚持山水林田湖是一个生命共同体的理念,实行“梁、茆、坡、沟、川”共治,“水、土、林、田、人”共利,系统规划,整体推进。遵循自然规律、恢复自然生态、提高资源环境承载力,按照“以河流为骨架、流域为单元,因地制宜,科学规划”的指导思想,采取“对位配置、突出重点,分步实施,点面结合、以点带面”方式,重点对沮河、漆水河、赵氏河等流域进行整体保护和系统修复。使流域内生态环境得到根本改善,有效提高生态系统的服务功能,提高资源环境承载能力,力争把铜川建成山青水绿、川塬秀美、物丰民富的生态高原。本项目对王益区沟道进行河道整治及周边区域生态修复,主要内容包括水土流失及生态恢复、面源污染综合整治、生态廊道建设类以及区域整治及能力提升。本项目建设与《陕西省黄土高原生态保护修复(试点)实施方案》和《铜川市黄土高原生态保护修复(试点)实施方案》中的相关要求相符。三、项目地理位置本项目位于铜川市王益区,范围涉及5个街道办和1个镇区,分别为青年路街道办、红旗街办、七一街办、桃园街办、王家河街办和黄堡镇,共22条沟道;其中20条沟位于王益区的老城区的周边,2条沟位于王益区黄堡镇。项目地理位置详见附图1。四、项目建设内容及规模项目主要对22条沟道进行归类整理,分别为史家河沟、老科沟、老庙沟、大同沟、二厂巷、安康巷、西塬巷、新兴沟、小河沟、香坊巷、修文巷、西山巷、协泰巷、老虎沟、小桥沟、柿树沟、红石沟、半截沟、梨燕沟、雷坪寺、黄堡镇瓦沟、七号桥头煤台。整治建设内容共分为四大类,分别为水土治理及水土流失综合治理与区域生态修复、水资源保护与水资源综合利用、地质灾害综合整治与生态修复工程及面源污染综合整治工程。项目总投资为51407.08万元。(1)水资源保护与水资源综合利用水资源保护与水资源综合利用主要为水源地保护工程和河道综合整治。其中水源地保护工程为封育措施245.41ha,水源涵养林45.68ha,形成水源涵养保护区面积291.09ha。河道综合整治工程为治理河道总长度约8411.53m。其中完成生态护岸总长3036m,完成河道河道疏浚总长4664.82m,岸坡生态修复建设3036m。(2)地质灾害综合整治与生态修复工程地质灾害治理工程为地质灾害点建筑拆迁面积56091.8㎡,地质灾害综合治理工程共涉及13条支毛沟。在地质灾害治理工程的基础上,新建城市防护林地10处,总面积54.06ha,配套建设生态停车场9736.58平方米(374个车位)。(3)水土流失综合治理与区域生态修复水土流失综合治理与区域生态修复主要为林草植被恢复与林草地补植工程、农田生态功能提升工程和沟谷综合整治工程。具体工程量为水土保持林140.25ha,林草地补植620.10ha,封禁治理面积86.20ha,共治理水土流失面积846.55ha;田间道路绿化37.16km,田坎塬边生态拦截带69.69km,农田土壤改良工程2.90万亩,水土流失防治面积1931.82ha;在新兴沟、老科沟、老虎沟、半截沟、柿树沟、安康巷、修文巷7条支毛沟中,新建谷坊13座,拦砂坝3座。(4)面源综合整治工程本项目面源综合整治工程主要涉及20条沟道和王家河工业园区雨污排水工程和环卫工程,整治内容主要为雨水管线、污水管线、垃圾收集点、公厕及污水井。具体工程量为20条支毛沟共设计雨水渠6158m,污水管13947.4m,污水井548个;王家河工业园雨水管线5747.5m,雨水口339个,污水管5470.66m,污水井192个。环卫工程包括:垃圾收集点31处,卫生间33处。本项目主要建设内容见表1。表1项目组成及主要建设内容项目名称建(构)筑物名称建设内容及建(构)筑物规模主体工程水资源保护与水资源综合利用主要对史家河、大同沟、小河沟进行河道清淤疏浚及水源地保护措施,其中水源地保护工程为封育措施245.41ha,水源涵养林45.68ha,形成水源涵养保护区面积291.09ha。河道综合整治工程为治理河道总长度约8411.53m。其中完成生态护岸总长3036m,完成河道河道疏浚总长4664.82m,岸坡生态修复建设3036m。地质灾害综合整治与生态修复工程主要涉及13条支毛沟,具体工程量为建筑拆迁面积56091.8㎡,新建城市防护林地10处,总面积54.06ha,配套建设生态停车场9736.58平方米(374个车位)。水土流失综合治理与区域生态修复主要为19条沟道水进行林草地恢复及补植和农田生态功能提升。具体工程量为:水土保持林140.25ha,林草地补植620.10ha,封禁治理面积86.20ha,共治理水土流失面积846.55ha;田间道路绿化37.16km,田坎塬边生态拦截带69.69km,农田土壤改良工程2.90万亩,水土流失防治面积1931.82ha;在新兴沟、老科沟、老虎沟、半截沟、柿树沟、安康巷、修文巷7条支毛沟中,新建谷坊13座,拦砂坝3座。面源综合整治工程主要涉及20条沟道和王家河工业园区雨污排水工程和环卫工程,整治内容主要为雨水管线、污水管线、垃圾收集点、公厕及污水井。具体工程量为20条支毛沟共设计雨水渠6158m,污水管13947.4m,污水井548个;王家河工业园雨水管线5747.5m,雨水口339个,污水管5470.66m,污水井192个。环卫工程包括:垃圾收集点31处,卫生间33处。。辅助工程临时房建施工住宿利用附近村庄房屋。临时施工便道均利用现有农村道路。料场物料临时堆存于项目用地内。公用工程给水施工用水可从河道取水,河道水量不足时从附近村镇取水。排水施工期搅拌废水、养护废水、清洗车胎废水采用沉淀池收集回用不外排。施工期生活污水排放依托附近村庄旱厕。运营期公厕废水经化粪池处理后进入市政污水管网,排入铜川市污水处理厂。供电就近直接由当地供电系统解决。环保工程废气采取洒水抑尘、设置清洗平台等措施,减少粉尘的产生。噪声废水固废垃圾分类收集后,交由送环卫部门处置。五、工程布置及主要建筑物1、面源综合整治工程面源综合整治内容主要为雨水管线、污水管线、垃圾收集点、公厕及污水井。(1)雨水工程整治根据整体建设方案,项目沟道均采用雨污分流的排水体制。根据现状雨水基础设施的现状,对七号桥头煤台、梨燕沟、红石沟、雷坪寺沟、老科沟、黄堡镇瓦沟、老虎沟、老庙沟、香坊巷+修文巷+西山巷+协泰巷、西塬巷+安康巷共14条沟道进行雨水基础设施的建设。雨水管沟采用砖砌管沟,断面净尺寸:400X600mm,沿道路敷设,最终汇入市政雨水管网。(2)污水工程整治方案根据现状调研情况以及周边居民住户的污水处理现状,沟道均存在污水散排、雨污合流的情况,缺乏有效的污水收集、处理设施。规划对22条沟道建设污水管线及污水井。污水井除小桥沟、半截沟沟道短无须检查井和跌水井外,其余沟道均根据实际情况进行设置。①污水管道设计项目污水管道均采用HDPE双壁波纹管(SN≥8),管径为200mm~600mm之间(根据各沟道内居住人口户数选用合适的管径)。②检查井与跌水井设计沿污水管线设置检查井和跌水井,检查井选用1000×1000mm矩形钢筋混凝土,但凡跌水超过500mm,检查井流槽一律采用C30混凝土;管道坡度设计为0.01。在满足水流速度要求的同时,尽量贴近道路坡度,减少管道埋深和跌水井的数量。并安装防坠网,防坠网安装高度位于盖座下250mm,要求防坠网每两年更换一次。跌水井管径=200~400时,跌水井采用竖槽式钢筋混凝土跌水井(直线外跌),04S531-5/31;管径=400~600时,跌水井采用竖槽式钢筋混凝土跌水井(直线外跌),04S531-5/32。井盖选用钢纤维混凝土井盖(重型)。(3)生活垃圾收集点建设根据实际情况,有些沟道已有简易的垃圾收集箱,对原有的垃圾收集角落进行环境卫生清理,并在合适的街角空间新增垃圾收集点31个,收集点内设置不同分类的垃圾收集箱,并安排定期进行清理收运。根据服务半径不宜超过70m米的要求,根据沟道的实际情况进行配置。收集点的类型分为不带压缩装置的和带压缩装置的,本次项目均在城区周边,垃圾转运收集便利;因此项目垃圾收集点均采用不压缩式。收集点的前区布置应满足垃圾收集小车、垃圾运输车的通行和方便、安全作业的要求,建筑设计和外部装饰应与周围居民住宅、公共建筑物及环境相协调。收集站应设置一定宽度的绿化带;收集站内应配置给排水设施。(4)公厕根据公厕的现状分布,依据主要繁华街道公共卫生间之间的距离宜为300-500m,流动人口高度密集的街道宜小于300m,一般街道卫生间的距离约750m-1000m为宜;居民区的公共卫生间服务范围,未改造的老居民区为100-150m,新建居民区为300-500m。公厕建设根据面积分为三类:A类厕所57㎡、B类厕所75.5㎡。共规划33座公厕,其中A类22座、B类11座。面源综合整治工程内容及规模见表2。表2项目面源综合整治工程内容序号名称面源综合整治雨水渠(m)污水管线(m)垃圾收集点(个)污水井(座)公厕(座)A型(57m2)B型(75.5m2)1七号桥头煤台355206182梨燕沟2122251123红石沟39225611214新兴沟53131535雷坪寺26424011216小桥沟133167二厂巷1018老科沟2311012629黄堡镇瓦沟17301549398110史家河沟3505.42108111小河沟29773102312老虎沟7277204262113老庙沟36013017114大同沟1593349515半截沟10116柿树塬巷、安康巷294294114118香坊巷、修文巷、西山巷、协泰巷1421423016424合计615813947.43154822112、水资源保护与水资源综合利用(1)水源地保护工程水源地保护造林地主要在大同沟、史家河上游,实施类为:荒草地、其他林地,坡向以半阴坡、半阳坡为主,以带状混交方式配置油松、侧柏、白皮松、黄栌为主的乔木、连翘为主的灌木。通过现场10m×10m样方调查,项目区内疏林地每100㎡内有乔木6~7株,结合当地造林经验,最终确定补植密度为每公顷1600株。在小河沟中上游和史家河中游,植被较好林草覆盖率较好的天然林及人工林,水土流失轻度区域进行封禁,采用全年封禁的形式,对主要路口及人畜活动较多的封禁地段进行围栏防护和标志牌告示提醒,促进植被更好的自然恢复。①水涵养林水源涵养林主要在史家河上游实施,现有植被以疏林地和荒草地为主,坡向主要为阴坡、半阴坡和半阳坡。栽植水源涵养林面积45.68ha,结合封禁措施,实现涵养水源、改善史家河小流域水文状况。②封育措施项目区封育措施主要布设在小河沟、史家河、大同沟3条支毛沟林草覆盖率较好的区域,以减少人畜活动对林分恢复的影响,提高造林成活率。在封育地块树立封禁标志牌,明确封禁地块位置、面积;在公路沿线、以及靠近村庄道路附近的地方布设封禁网围栏,工程区共封育245.41ha。(2)河道综合整治①河道疏浚项目规划针对史家河沟、小河沟和大同沟进行河道疏浚,清理河道的垃圾、杂物,保证河道的畅通。其中,史家河沟疏浚长度为1690m、小河沟疏浚长度为1743.82m、大同沟疏浚长度为1941m。②生态护岸工程项目根据现状情况,针对史家河沟、小河沟进行生态护岸建设。生态护岸均采用直立式格宾笼网箱结构,此结构均采用2m×1m×1m格宾笼搭接。填充石料粒径选用大于网孔孔径1-2倍为宜,石料装箱时应随装石填入20%碎石或砂砾石,容许不超过15%,孔隙率不超过30%密实度大于80%,装石面高于箱体2~3cm,石料质地坚硬,强度MU30,比重不小于2.6t/m³。土工布采用无纺反滤土工布,质量≥250g/㎡;局部陡峭地带采用浆砌石挡墙结构,迎水面为1:0.3、背水坡为1:0.1,顶部为C20砼压顶。生态护岸总长3036m。护岸生态修复的范围包括3036m新建生态护岸的河道两侧现有道路边坡及适宜的河道段位置,生态修复面积36432m2,其生态修复设计采用灌草结合的方式进行绿化,灌木选择当地生长较好的紫穗槐,草种选择红豆草和无芒雀麦等,同时对布设位置进行必要的土方开挖及土方回填夯实处理,以保持边坡的稳定。水资源保护与水资源综合利用工程建设内容及规模见表2。表2水资源保护与水资源综合利用工程建设内容及规模序号名称水土治理及生态修复封育措施(ha))水源涵养林(ha)岸坡生态修复(m)生态护岸(m)河道疏浚(m)1史家河沟105.4445.681815181516902小河沟40.72122112211743.823大同沟99.251941合计245.4145.68303622605374.823、地质灾害综合整治与生态修复工程经过实地踏勘及项目在王益区地质灾害易发程度分区所在位置,对具有建筑安全隐患的棚户区进行拆迁,并根据王益区上位规划中相应地块的用地性质,进行合理布局,并对具有山体滑坡和塌陷的山坡进行综合治理,涉及二厂巷、老科沟、小河沟、老虎沟、老庙沟、半截沟、柿树沟、西塬巷、安康巷、香坊巷、修文巷、西山巷、协泰巷13条支毛沟,共计17处。(1)地质灾害点建筑拆迁项目区涉及地质灾害点建筑拆迁的有二厂巷、老科沟、小河沟、老虎沟、柿树沟、5条支毛沟。其中二厂巷拟拆迁面积2595平方米;老科沟拟拆迁面积6598平方米;小河沟拟拆迁面积25810平方米;老虎沟拟拆迁面积14826平方米;柿树沟拟拆迁面积6263平方米。(2)城市生态修复在项目区中,设计建设10处规模不等的城市生态防护林地,主要位于二厂巷、老科沟、小河沟、老虎沟、老庙沟、大同沟、柿树沟、西塬巷、安康巷、香坊巷、修文巷、西山巷、协泰巷以及王家河工业园区,总面积54.06ha。根据城市防护林地所在支毛沟中的位置及周边用地情况,将城市防护林地分为三大类,生态型、休闲型和综合型。生态型为靠近边坡绿化区域,只布置基本园路,无活动场地,控制居民进入,主要以生态绿化为主;休闲型为靠近王益区主城区居住区附近布置,适当布置设计活动场地和游憩设施,在修复生态的基础上,为周边居民提供活动休闲空间;综合型面积一般较大,空间上靠近居住区的同时也距离坡脚较近的区域,主要承担生态修复、景观观赏、休闲活动于一体的功能。(3)生态停车场在项目区域内新兴沟、雷坪寺、老科沟、黄堡镇瓦沟、小河沟、老虎沟、大同沟、柿树沟、西塬巷、安康巷、香坊巷、修文巷、西山巷、协泰巷小河沟小河沟配套建设生态停车场9736.58平方米(374个车位)。地质灾害综合整治与生态修复工程建设内容及规模见表3。表3地质灾害综合整治与生态修复工程建设内容及规模序号名称地质灾害综合整治与生态修复工程建筑拆移(m2)地质灾害治理(处)城市防护林地(㎡)停车场(㎡)1七号桥头煤台2梨燕沟3红石沟4新兴沟17485雷坪寺8506小桥沟7二厂巷2595159818老科沟65981915912399黄堡镇瓦沟46810史家河沟11小河沟2581041163979.3812老虎沟148263338981271.7013老庙沟1545714大同沟173531.6515半截沟116柿树沟626313883579217西塬巷、安康巷560916894.6918香坊巷、修文巷、西山巷、协泰巷32541722462.16合计56092174513169736.584、水土流失综合治理与区域生态修复(1)林草植被恢复与林草地补植工程项目区水土流失综合治理与区域生态修复工程共涉及水土保持林140.25ha,林草地补植620.10ha,封禁治理面积86.2ha,共治理水土流失面积846.55ha。以“因地制宜,适地适树,乡土树种优先”的原则,结合立地条件分析和当地群众种植意愿,选择抗旱性强、抗逆性好、根系发达的造林树种。本项目最终确定水保林造林树种主要为油松、侧柏、刺槐、五角枫、小叶杨、柠条、连翘。(2)农田生态功能提升工程①农田道路防护林本次防护林主要布设在项目区台塬区耕地和园地地块内,防护林长度约37.16km。规划林种主要是新疆杨、侧柏,株距3.0m。②塬边、田坎生态拦截带生物拦截带技术主要用于控制项目区塬面农田氮磷养分、农药残留等向水体迁移生态控制技术。本次设计生态拦截带分3种模式,其中:田坎生态拦截带种植为:模式A“花椒”,宽度1-2m宽,长度28.26km,株行距为1.5m×1.5m。塬边生态拦截带种植模式分为:模式B为“黄花菜”,宽度2-3m,长度25.84km,带状种植,株距为0.2m,行距0.5m。模式C为“山杏”,宽度2-3m,长度15.59km,株行距为2.0m×2.0m。本次生态拦截带选择带状种植。③土壤改良项目区耕地和园地分别以玉米为主的大田作物和以苹果为主的林果,总面积1932.82ha。由于多年来项目区化肥和农药的不合理施用,项目区土地普遍存在土壤理化性质差、有机质含量偏低、农药残毒和重金属污染的情况。针对作物类别不同,项目区土壤改良主要以施用腐殖酸肥料为主,腐植酸有机肥是一种土壤改良剂,它主要作用是疏松土壤,提高土壤团粒结购,腐殖酸作为氮肥的缓释剂和稳定剂,磷肥的增效剂,钾肥的保护剂,是中、微量元素的调理剂、螯合剂,对肥料有协同增效作用,同时还有消除土壤农药残毒和重金属污染的作用。农田土壤改良工程面积为2.90万亩。(3)沟谷综合整治工程本项目沟谷综合整治工程在新兴沟、老科沟、老虎沟、半截沟、柿树沟、安康巷、修文巷上游至沟头布设浆砌石拦砂坝、谷坊,共计13座谷坊和3座拦砂坝。①拦砂坝工程项目规划在柿树沟、老科沟和安康巷各建设一座拦砂坝。本工程区内拦砂坝设计为梯形,采用浆砌石砌筑,采用重力式拦砂坝,为3级建筑物。本项目拦渣坝高5m,设计洪水标准为20年。根据其在坝系中的作用,以滞洪拦泥为主,滞洪排清,为后期增加淤地面积。工程总库容由拦泥库容和滞洪库容两部分组成,由于工程来水为全排,无滞洪库容,工程总库容等于拦泥库容,即柿树沟坝库容为651m³、老科沟坝库容为533m3、安康巷坝库容为558m3。②谷坊工程项目规划在新兴沟、老虎沟、半截沟、柿树沟和修文巷各建设谷坊。其中新兴沟5座、老虎沟1座、半截沟2座、柿树沟3座、修文巷2座。谷坊断面采用土坝,依据拦泥量、地质以及后期加高等实际需求,横断面采用梯形,根据稳定分析,坝体断面取坝高3~4.0m,顶宽2.0m,迎水坡比1:1.5,背水坡坡比1.1.3,谷坊淤满年限为2年。淤满后,结合后续当地生产、生态的实际情况,在形成的淤地面采取林草、耕作措施。水土流失综合治理与区域生态修复工程内容及规模见表4.表4水土流失综合治理与区域生态修复工程内容及规模序号名称水土流失综合治理与区域生态修复谷坊(座)拦砂坝(座)封育措施(ha)林草地补偿(ha)1七号桥头煤台6.327.832梨燕沟28.243红石沟52.374新兴沟5107.645雷坪寺24.646小桥沟7二厂巷4.178老科沟111.669黄堡镇瓦沟11.2449.3110史家河沟20.9711小河沟45.712.4212老虎沟167.2213老庙沟14大同沟22.96159.1615半截沟232.1416柿树沟3110.1217西塬巷、安康巷118香坊巷、修文巷、西山巷、协泰巷12.21合计13386.2620.1六、施工组织设计(1)施工方式本工程施工以机械施工为主,主要施工机械包括挖掘机、推土机和自卸汽车。工程施工范围较大,拟采取分段施工方式进行。在河道清理前设置围堰导流方式,导流围堰布置在河中,围堰平行于堤岸布置。本工程工作内容主要为砂砾石开挖和回填、混凝土浇筑、钢筋制安、复合土工膜铺设,堤防工程的施工方式和程序如下:从下游至上游分段进行,包括采用挖掘机开挖,自卸汽车运送多余土料可自行回用,混凝土浇筑、挖掘机配合推土机、回填砂砾料,最后进行墙体分封等附属工程。管道施工工序为:管沟开挖,管底垫层回填,管道安装,管道压水试验,管沟回填等。(2)施工进度本工程施工总工期24个月。(3)施工条件交通:项目区交通条件较好,区内有G210国道和G65包茂高速横贯全境,乡镇道路交织其中,通村水泥路等构成了较为完整的交通网络,且许多岔道通向公路或河道,给项目施工带来极大的方便。施工用电:城区电网涵盖了整个项目区,施工用电可就近架设、引接。施工用水:项目生活水源可从从王益区的市政给水干管接入,施工用水可直接抽取河道内水。(4)建筑材料工程区附近有满足工程要求的水泥、混凝土骨料、砌石料、砂子等,在储量和质量上都满足施工要求。材料来源及运距如下:①水泥:工程所用水泥采用PO42.5水泥,由铜川市各水泥厂,运距约20km。②混凝土骨料、砌石料:由富平县梅家坪镇阳泉山石料厂提供,运距约55km。③砂子:由位于咸阳市东郊渭河北岸漫滩的渭河砂料场提供,运距约115km。④排污管道为国家正规厂家生产的HDPE双壁波纹管,由铜川或西安购买。(5)弃渣场按照《铜川市城镇卫生综合整治联席会议办公室(铜城环整发[2017]3号)》文件精神,项目区的建筑拆迁弃渣需统一运往印台区柏庙弃渣场处理。通过现场调查,该弃渣场所在冲沟为河谷岔沟,冲沟下游已有拦挡坝,渣场地质结构稳定,适合本项目建筑垃圾弃渣,并且该弃渣场也是铜川市距离本项目最近的弃渣场,弃渣运距最短。(6)施工总布置根据主要建筑物布置、场地条件等因素,本着降低环境污染、有利生产、方便生活、易于管理、分散与集中相结合的原则,规划施工总体布置。本工程主要在河道内施工,施工建设场地较为狭窄,结合现有的交通运输条件和地形条件,施工采用分区布置,临时设施相对集中的原则。各施工段堤防沿岸均有开阔场地可用于施工仓库等布置,施工临时用房租用附近村庄房屋。取土和弃土堆放场尽量少占耕地,不妨碍行洪和引排水。尽量利用现有乡间道路。施工布置应符合节能、环保要求。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题根据现场查勘,本项目存在以下问题:1、河道两岸污水收集系统不完善,多处污水直排河道,污水排入河道造成水质污染,环境恶化;2、河道现有堤防年久失修,堤身质量差、隐患多,无法满足防洪标准;3、河道两岸居民有向河道中倾倒生活垃圾现象,严重影响了河道水质,农村面源污染问题突出;4、部分沟道污水沟损毁严重,暗沟局部盖板缺失,蚊虫滋生,气味难闻。建设项目所在地自然环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)一、地理位置铜川市位于陕西省中部,省会西安市的北部,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,是关中经济带的重要组成部分,介于东经108°34′~109°29′、北纬34°50′~35°34′之间,是陕西省省辖市。铜川市总人口数为86万,其中非农业人口45万人,城镇人口占全市总人口的53%,面积3882平方公里。全市下辖宜君县、王益区、印台区、耀州区和省级经济技术开发区新区。项目所处的王益区位于铜川市行政区域中心地带,为铜川市老城区,东北部与印台区接壤,西南与耀州区接壤,仅东南一小部分与渭南市富平县接壤。项目区地理位置见附图1。二、地貌地质铜川市地势西北高、东南低,由北向南呈倾斜状,境内沟壑纵横、梁茆相间、川塬山丘交错。耀州区地处鄂尔多斯地台的南缘,属铜川市地貌单元的南部川道,区域地貌属于黄土高原丘陵沟壑区,地区为地垒式剥蚀高原,略向东南倾斜,经过河流强烈分割,形成沟壑纵横,梁峁交错,原面破碎的地貌特征,水土流失比较严重。塬体上层由黄土层、料礓石覆盖在二叠系基岩上堆积而成,下层为奥陶纪灰岩。塬体平坦,沟渠较深。建设地北侧的干沟内小冲沟很少且不发育,沟中心及两侧残塬土体的组成地质体土层主要为第二奥陶纪老黄土,土体结构较为稳定,无大的不良地质现象发生。项目所处的王益区属陕北黄土高原南缘丘陵山地区。漆水河穿境而过,将王益区分为东南、西北两部分,西北高,东南低,由北向南呈倾斜状。境内沟壑纵横,梁峁相间,川塬山丘交错,形成二个自然区。东南部为海拔1000~1400m左右的黄土丘陵;西北部是以黄土梁为主的丘陵山地,区内海拔高度一般在600-1200m之间。境内沟壑纵横,梁峁相间,川塬山丘交错,凤凰山海拔1670m,为境内最高峰。按其地貌形态和物质构成可分为北部中山区、中部黄土残塬梁峁区和南部低中山区三个地貌单元。区内岩土体包括坚硬厚层状碳酸盐岩类、软弱中薄层碎屑岩类和第四系松散黄土堆积层类。三、气候气象铜川市属温带半干旱半湿润大陆性季风气候,具有春季干旱、夏热多雨、秋凉湿润、冬寒少雪的典型大陆性气候特征。项目所处的王益区气候属暖温带大陆性季风气候。冬长夏短,雨热同季,雨量较多,温度偏低,四季分明。年平均气温10.6℃,极端最高气温37.7℃,极端最低气温-20.1℃,最热月(7月)平均气温23.3℃,最冷月(1月)平均气温-3.2℃,年平均无霜期182d。年均降水量589.2mm。年日照时数2342.2h,≥10℃的积温3413.0℃,80%的保证率3306.5℃。年平均日照时数2345.7小时。四、水文特征铜川山高沟深,河流均是源头或上游,其特点是:流程短,水量少,水位低,比降大,易涨落,能利用者甚微。铜川境内的河流分为石川河和洛河两大水系。石川河水系主要由漆、沮二水组成,市内流域面积2240.8平方公里。石川河水系中流域面积10平方公里以上的支流67条,主要河流有漆河、沮河、赵氏河、浊峪河、清峪河、赵老峪河等。洛河为铜川东北部的界河,境内流程35公里,流域面积1648.8平方公里。洛河水系中流域面积在10平方公里以上的支流78条,主要河流有白水河、清河、五里镇河、雷塬河等。漆水河是铜川最主要的河流之一,属渭河水系石川河一级支流,发源于铜川市印台区焦坪乡的崾岘梁下,流域面积为814.70km2,河长64.2km,平均比降11.0‰,主要支流16条,其中北市区13条。铜川水资源总量为22042万m³。其中,地表水21069万m³,地下水12607万m³(可开采4494万m³)。地表与地下重复量11634万m³。全市人均水资源量仅295.4m³,是全国人均水资源量2722m³的10.8%,是全省人均水资源量1473m³的20%。铜川地表水大部分属重碳酸盐型水,平均硬度8.4—16.8德国度。石川河水系离子总量500—700mg/L;洛河水系离子总量700——1000mg/L。大部分水质较好,适于农田灌溉、工业生产和生活饮用。唯漆水呈中度污染,基本污染因子有7种,其中悬浮物、挥发性酚、亚硝酸盐氮、氨氮占总污染负荷的90%,属有机物污染型。河流污染程度从上游到下游依次加重,金锁段最轻,黄陵水泥厂段最重。铜川浅层地下水绝大部分为重碳酸盐型低矿化度水,无色透明,无臭、无味,水质良好,宜于饮用。唯漆水河谷地下水受到不同程度的污染,生活污水是主要污染源。项目所处的王益区境内的河流主要为石川河水系的漆水河,下辖支毛沟20余条,流域总面积773.4km2,年平均径流量3623万m3,在区境内长10km,径流主要来自降水补给,含沙量高,年际变化大。王益区浅层地下水绝大部分为重碳酸盐型低矿化度水,无色透明,无嗅无味,水质良好,宜于生活和生产用水。漆水河流域地处黄土丘陵沟壑区,植被较差,水土失严重,加之受人为生产活动的影响,致使大量泥沙淤积河道,抬高河床。同时,由于沿河一些单位和个人随意向河道内倾倒生活及建筑垃圾,导致河道泄洪能力严重不足。五、土壤铜川市土壤分为9个土类、15个亚类、25个土属、73个土种。9个土类占全市土壤总面积的比例分别是:褐土为53.72%、黄绵土为30.3%、黑垆土为4.32%、新积土为2.02%、垆土为1.52%、潮土为0.06%、水稻土为0.03%、紫色土为0.02%,其分布规律是由南向北依次为褐土、黑垆土、黄绵土,山间河谷地多为沙壤质新积土、砂砾质新积土、壤质新积土、冲击型潮土、洪树型潮土、壤质新潮土、冲积型湿潮土;梁峁残原分布着白土、红粘土;原区分布着黑垆土、垆土;土石山地分布着砂砾岩褐土性土、泥质岩褐土性土。铜川的土质属微碱性,不仅适合于大多数农作物生长需要,而且有利于固氮菌类活动,能够增加固氮能力。项目所处的王益区内土壤主要以褐土、黑垆土、黄绵土、新积土等为主,从北向南依次分布。王益区的土壤属微碱性,不仅适合于大多数农作物生长需要,而且有利于固氮菌类活动,能够增加固氮能力。六、植被铜川市森林植被属暖温带森林草原植被带,处于我国东部的季风湿润区与内陆干旱区的过渡地带,加上境内南北气候的差异,植被相应出现了明显的水平地带性分布。由北向南依次可分为温性针叶林、暖温性针阔混交林、落叶阔叶林、灌丛、灌草丛和栽培植被等类型。中部梁峁丘陵区主要为灌丛草原,仅有片状或稀疏的乔木植被;大面积的森林植被分布于西北部土石中山区。全市共有林地面积376.3万亩,经济林206万亩,有林地190.8万亩。森林覆盖率为45.11%。主要树种有油松、山杨、刺槐、侧柏、桐树、苹果、核桃、柿子、梨、桃等。项目所处的王益区域内的植被分自然植被和人工栽植植被。区内以山坡丘陵地貌为主,山坡大部分被次生灌丛占据。山坡分阳坡与阴坡,阳坡以狼牙刺、酸枣、荆条、对节木等为主,阴坡以黄栌、黄蔷薇、连翘、紫丁香、和子梢等灌丛为主,属自然植被。王益区森林植被属暖温带森林草原植被带。丘陵沟壑区主要为灌丛草原及灌木草原和一部分乔木植被。主要天然乔木树种有侧柏、栎类、山杨;人工栽培树种有刺槐、泡桐、杨树、核桃、柿子、苹果、花椒等。以刺槐为主的人工林占林地的55%以上。环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)一、环境空气质量现状根据铜川市环境保护局发布的《铜川市2017年环境质量状况公报》中:“可吸入颗粒物(PM10)年均值97μg/m3,同比下降6.7%,超出国家空气质量二级标准0.39倍;细颗粒物(PM2.5)年均值54μg/m3,同比下降8.5%,超出国家空气质量二级标准0.63倍;二氧化硫(SO2)年均值20μg/m3,同比下降9.1%;二氧化氮(NO2)年均值35μg/m3,同比持平;一氧化碳(CO)第95百分位浓度2.2mg/m3,同比持平;臭氧(O3)第90百分位浓度为165μg/m3,同比下降2.9%;均未超过国家空气质量二级标准。”因此,该地区为未达标区域。二、地表水环境质量现状本项目地表水环境质量现状引用《漆水河王益段及王家河河段综合整治与周边区域生态保护修复项目环境质量现状监测报告》》中的监测数据。引用监测点3个,具体监测断面布设见表8。监测因子为pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类等6项,监测时间为2017年9月28日至2017年9月29日;监测频次为连续监测2天,每天一次。监测结果见表9。表8地表水环境现状监测断面序号监测河流监测断面1#漆水河人民公园桥处2#王家河孙家河与王家河汇合口下游500m3#漆水河王家河与漆水河汇合口下游500m表9项目地表水现状监测结果表位:mg/L(pH值无量纲)采样地点分析项目标准值监测结果2017.9.282017.9.29监测结果超标倍数监测结果超标倍数孙家河与王家河汇合口下游500m(执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准)pH值6-98.0308.010COD156080BOD531.001.30氨氮0.50.09200.1050总磷0.10.1000.090石油类0.050.01ND00.01ND0人民公园桥处(执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准)pH值6-97.9107.940COD3090110BOD561.401.80氨氮1.50.10300.1140总磷0.30.0500.040石油类0.50.01ND00.01ND0王家河与漆水河汇合口下游500m(执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准)pH值6-97.7707.740COD30140130BOD562.202.10氨氮1.57.303.97.484.0总磷0.31.032.41.072.6石油类0.50.0800.060由监测结果可知,孙家河与王家河汇合口下游500m处两个断面的pH、COD、BOD5、氨氮、总磷和石油类均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准;漆水河人民公园处水质指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准;王家河与漆水河汇合口下游500m断面地表水水体中氨氮、总磷两项指标均超过《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准值,超标原因与河道两侧污水直排有关。三、声环境质量现状本项目噪声现状监测委托陕西同元环境检测技术有限公司进行监测,时间为2018年8月28日与8月29日,分昼间和夜间两个时段监测,监测因子为等效连续A声级。结合项目区特点,本项目声环境质量现状调查共布设11个噪声监测点。噪声监测结果见表10。表10项目噪声监测结果表(单位:dB(A))监测时间/点位监测值标准限值昼间夜间8月28日1#灰堆坡村50.943.4昼间≤60夜间≤502#五里铺52.845.63#王益村49.139.04#新兴社区52.341.65#七一路小学家属楼57.944.26#翠溪小区52.039.07#十里铺村51.538.18#兴业小区49.740.49#柿树沟53.438.710#炭沟科村46.738.611#河东村48.840.68月29日1#灰堆坡村49.242.92#五里铺55.441.83#王益村51.039.54#新兴社区52.641.35#七一路小学家属楼56.542.76#翠溪小区53.739.87#十里铺村52.639.78#兴业小区49.040.29#柿树沟51.239.010#炭沟科村50.238.611#河东村49.539.6由监测结果可知:项目区域环境敏感点昼夜噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求,表明项目区域声环境质量现状较好。四、生态环境项目拟建地位于王益区,植被主要为人工植被及河滩植被,生物多样性简单。经调查河道内无国家级和省级保护鱼类。河道内鱼类为一般常见种,包括鲫鱼、鲤鱼、泥鳅等。浮游植物包括硅藻、蓝藻、绿藻和裸藻等;轮虫动物主要以萼花臂尾轮虫、角突臂尾轮虫和蒲达臂尾轮虫为主。项目占地类型主要为河道及河滩两侧、山坡及农田,项目的建设将加大周围的绿化,对周围环境绿化率将有一定程度的提高,使植物类型更加多样化。主要环境保护目标(列出名单及保护级别)通过现场踏勘,项目主要环境保护目标见表11。表11主要环境保护目标及保护级别环境要素环境保护对象名称方位与本项目距离规模环境功能区划大气环境声环境史家河沟灰堆坡村S20m323户,961人《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级《声环境质量标准(GB3096-2008)中的2类标准新华小区S75m500户,1500人史家河中小学S72m450人老科沟五里铺S/N25m/20m800人金华小区SW143m390人大同沟铜川市聋哑学校N35m120人王益村N30m130户,420人新兴沟新兴社区E/W25m/20m247户,863人老庙沟老庙巷E/W20m/23m110户,428人七一路小学家属楼E20m200户,580人小河沟翠溪小区W23m2089户,9465人老虎沟十里铺村E15m158户,468人小桥沟兴业小区N40m380户1200人柿树沟柿树沟沟道两侧45户,172人七号桥头煤台王家河小区NW75m1440人/3264人雷坪寺炭沟科村S189m72人梨艳沟王家河中学N50m1600人郭家庄S25m50人杨树沟村S180m156人红石沟柿树苑小区NE180m1000人东风社区E110m2000人瓦沟河东村N40m105户,320人铜川卫生学校N76m2477人史家河/《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准漆水河生态环境项目区采取生态减缓、恢复措施减小对生态环境的影响评价适用标准环境质量标准1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。表12环境空气质量标准区域名执行标准级别污染物名称浓度单位浓度限值1h时平均24h平均项目所在区域《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级SO2ug/m3500150PM10ug/m3/150NO2ug/m3200802、地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类水域标准;表13地表水环境质量标准执行标准PHCODBOD5氨氮总氮总磷III类标准mg/L)6~9≤30≤6≤1.5≤1.5≤0.33、地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。表14地下水环境质量标准项目pH值色度(度)浑浊度(度)氯化物(mg/L)氟化物(mg/L)碘化物(mg/L)Ⅲ类标准6.5~8.5≤15≤3≤250≤1.0≤0.084、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类及4a类标准。表15声环境质量标准区域名执行标准类别标准限值(dB(A))昼间夜间项目区《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类6050道路边界外35m区域4a类7055污染物排放标准1、施工期扬尘执行《施工扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)表1中浓度限值。表16施工厂界扬尘(总悬浮颗粒物)浓度限值污染物监控点施工阶段小时平均浓度限值(mg/m3)施工厂界扬尘(总悬浮颗粒物)周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程≤0.8基础、主体结构及装饰工程≤0.72、运营期废水排放执行污水排放执行《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中二级标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准;表17废水排放标准单位:mg/L项目pH值CODBOD5NH3-NSSDB61/224-2011二级标准6~9≤300≤150≤25/GB8978-1996三级标准////≤4003、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关规定。营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。表18环境噪声排放限值执行标准单位级别标准限值昼间夜间施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)dB(A)/7055运营期《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)dB(A)260504、固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)及修改清单中有关要求。总量控制指标根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求,结合本项目实际情况,本项目无需申请污染物排放总量控制指标。建设项目工程分析工艺流程(图示)本项目主要建设内容包括河道清理、河道生态护岸、雨污管网、水土治理等。项目施工期工艺流程以及产污节点详见图4、图5。图4项目河道工程施工流程图图5项目管线工程施工期流程图主要污染源分析本项目主要污染源及污染因子见表20。表20主要污染源及污染因子工程阶段污染物评价因子施工期废气施工扬尘、机械废气、淤泥臭气TSP、机械废气、NH3、H2S废水施工废水SS、石油类施工生活污水BOD5、COD、SS固体废物施工固废建筑垃圾、弃方施工生活垃圾生活垃圾噪声施工噪声等效A声级生态生态影响水土流失、植被破坏、占地运营期废气机械废气、垃圾收集点臭气、公厕臭气机械废气、NH3、H2S废水生活污水BOD5、COD、SS噪声机械噪声等效A声级固体废物生活垃圾生活垃圾生态生态影响生态基流一、施工期1、废气施工期大气污染源主要为施工过程中产生的扬尘、清淤过程中产生的淤泥臭气及机械排放产生的废气。(1)扬尘施工期对区域大气环境的影响主要是地面粉尘和扬尘污染,污染因子为TSP。在施工过程中粉尘和扬尘污染主要来源于施工机械挖掘土方、堆放土方和土方回填时产生的粉尘、运输车辆造成的二次扬尘以及设施建设中建筑材料水泥、砂石料等在运输、装卸堆放过程中产生的粉尘。(2)废气施工运输废气来源于施工机械以及运输车辆燃油排放的废气。(3)淤泥臭气项目在河道清淤时会发出臭味气体,主要是H2S、NH3等气体。施工期大气主要污染源及污染物见下表。表21施工期大气污染源及污染物序号产生原因产生地点污染物名称1土方挖掘和堆放、土方回填场界内、堆放点粉尘、扬尘2工程机械及运输车辆场界内、道路3工程机械及运输车辆场界内、道路NOX、CO等4清淤恶臭清淤固废堆放点H2S、NH3等2、废水本项目施工期污水主要是施工废水与施工人员的生活污水。施工废水主要污染物为SS,石油类,浓度一般为15mg/L和400mg/L;若不经处理任意排入周边水体或沟渠,势必会对周围水体造成污染。施工人员生活污水的主要污染因子为COD、BOD5、SS。每日平均施工人员100名,工程用水标准取40L/人·d,排放系数取0.8,生活污水产生量约为3.2m3/d。3、噪声施工期的工程噪声源主要为机械设备、运输车辆、物料装卸、基础建设以及施工人员活动。项目施工期常用设备噪声值及频谱特性见表22。表22施工期常用设备噪声值及频谱特性设备名称噪声级dB频谱特性翻斗机86低中频铲土机90低中频钻土机63低中频平土机85低中频卡车70-95宽频夯土机83-90中高频4、固体废物施工期固体废弃物主要来源于河道清淤、谷坊、拦砂坝等挖方过程中产生的弃方(渣)、建筑拆除过程产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。(1)弃土根据项目可行性研究报告及初步设计报告,本项目总挖方约127333m3,填方量为148164m3,借方量为20831m3,无弃方。项目土石方平衡见表22。表23土石方平衡表单位:m3项目挖方量m3填方量m3借方m3量弃方量m3处置方法河道清淤工程6397.41006397.41弃方主要为河底淤泥,可综合利用于土壤改良及生态护岸工程谷坊126.356641.646515.290生态护岸借方来自清淤工程及拦砂坝,其它借方均为外购土石方拦砂坝495.36245.290250.07生态护岸108495.31121313635.80护岸生态修复1821629146109300合计127333148164208310/(2)建筑垃圾建筑垃圾主要为施工过程及建筑拆迁过程中产生的废石料、水泥块及混凝土残渣等,建筑垃圾产生量为70115t,建筑垃圾统一收集,定期清运至运往印台区柏庙弃渣场处理。(3)生活垃圾施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计,每日平均施工人员100名,施工期约24个月,则施工期生活垃圾产生总量约为36.5t。5、生态影响施工过程中扰动现有河床,影响河流现有河道生态系统。施工中管理不善可能造成水土流失等影响。项目区在施工过程中会有一些施工机械设备进入,清淤、整地、开挖、生态整治等会土层裸露、施工材料沿途堆放,都将会影响项目区的环境和景观;如遇大风天气,以及车辆行驶,造成扬尘,也会影响项目区景观和整洁,都可能会造成施工点与周围景观的不协调、暂时破坏项目区景观,给项目区景观带来不协调因素和影响。项目施工区主要在河道及其周边,植被类型主要为人工植被及河滩植被等,施工期开挖过程中,原有植被将受到破坏;施工运输、临时建筑物占地也将会使施工区植被受到破坏。项目建设过程中施工活动将扰动地表,损坏原地貌及植被,使土壤水土保持功能下降,将可能产生水土流失;同时产生的弃土、弃石渣如不采取必要的防治措施,将产生弃渣流失量。二、运营期1、废气项目运营期产生的废气主要为生态停车场汽车产生的废气、垃圾收集点产生的臭气及公厕产生的臭气。2、废水项目运营期废水主要为公厕使用过程中产生的冲厕废水。项目共设公厕33座,每座公厕平均约为8个蹲位,共约264个蹲位。小便器约132个,洗手盆66个。根据《给水排水工程快速设计手册—3建筑给排水工程》(中国建筑工业出版社1998年出版,刘文镔主编)中的数据,各用水器具用水定额见表24。表24公厕用水器具用水定额用水器具用水指标大便器(冲洗)80L/h/蹲位小便器(冲洗)70L/h/个洗手盆(洗涤)20L/h/个项目公厕用水量按每日8小时进行计算,经计算,项目公厕总用水量约为276.4m3/d,排污系数取0.8,排水量约为221.1m3/d,8.07万m3/a。3、声环境影响项目在14条沟道内设有生态停车场,总面积为9736.58m2,设生态停车位约374个。主要噪声源为车辆进出停车场的车辆噪声。4、固体废物影响分析运营期固体废物主要为公厕产生的纸片、烟蒂及塑料袋等,均为普通的生活垃圾,产生量较少。每天每座公厕垃圾产生量约为2kg,因此,项目每天垃圾产生量约为66kg,本项目产生的生活垃圾经收集后,送至附近垃圾收集站,与其他生活垃圾一起送至垃圾填埋场处置。5、生态影响分析运营期将产生生态正效益。河道疏浚,生态保护措施可提升河道水质,改善水生生态环境,增加水生动植物数量。修建生态护岸能提高防洪标准。生态修复减少水土流失,提高入河水质,进一步提高水生生态环境。生态修复、植被恢复工程将在很大程度上提高项目区的林分质量,增加项目区的保存及保育植物的数量,并对项目区的生态环境有一定的改善作用。
项目主要污染物产生及预计排放情况时段内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量(mg/m3)排放浓度及排放量(单位)施工期大气污染物施工场地粉尘//机械废气较少较少水污染物施工场地施工废水较少回用,不排生活污水3.2m3/d依托民房设施处理固体废物施工场地弃方(渣)00建筑垃圾70115t70115t生活垃圾50kg/d50kg/d噪声机械设备运输车辆等效A声级65dB~95dB昼间≤70dB夜间≤55dB运营期大气污染物生态停车场机械废气少量少量水污染物公厕(生活污水)废水量8.07万m3/a8.07万m3/aCOD350mg/L,28.25t/a297.5mg/L,24.0t/aBOD5150mg/L,12.11t/a135mg/L,10.89t/a氨氮25mg/L,2.02t/a25mg/L,2.02t/aSS200mg/L,16.14t/a100mg/L,8.07t/a固体废物生活垃圾生活垃圾24.1t/a24.1t/a主要生态影响(不够时可附另页)本项目为生态治理项目,项目区域经过生态修复和改造,在项目运营期,项目区生态和景观会有较大改观,项目区的自然景观和人文景观的多样性及和谐度将得到提高,将具有更丰富的生态和文化内涵。在项目运营期,生态修复、植被恢复工程将在很大程度上提高项目区的城市生态林分质量,增加项目区的保存及保育植物的数量,并对项目区的生态环境有一定的改善作用。项目建成后可有效改善王益区目前脏、乱、差的环境的面貌,项目建设对植物生态、生物群落的变化影响较小,经积极采取措施,防止和降低项目施工期产生的水污染、空气污染和噪声污染,不会对该区域的生态环境造成明显影响。
环境影响分析一、施工期环境影响简要分析1、施工期大气环境影响分析施工期环境空气污染源主要有场地清理、土方开挖、填筑等过程产生的施工扬尘、施工机械废气、河道清淤过程中产生的恶臭等;(1)施工扬尘施工期间河道、坝基等土方开挖、公园及道路修建等过程势必会破坏原有地表结构而形成裸露地表,此外建筑材料砂石等装卸、转运等也均会造成地面扬尘污染环境;其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短、土质结构和天气条件等诸多因素关系密切。本项目扬尘影响的时段主要集中在土方工程施工阶段,土方工程施工结束后,扬尘产生源强将得到大幅度削减。主要污染源及其环境影响分析如下:①裸露地面扬尘主要出现在建、构筑物开挖土方阶段。项目施工期间整地、挖填土等会形成大面积裸露地面,使各种沉降在地表上气溶胶粒子等成为扬尘天然来源,在进行施工时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中,对周围环境空气质量造成影响。露天堆场和裸露场地的风力扬尘约占扬尘总量的70%。由于施工需要,一些建材需露天堆放,一些施工点表层土壤需要人工开挖、堆放,在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘,通常其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算:Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w式中:Q——起尘量(kg/t•a);V50——距地面50m处风速(m/s);V0——起尘风速(m/s);W——尘粒含水率(%);由此可见,这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关,因此,减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关,也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例,其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时,沉降速度为1.005m/s,因此当尘粒大于250μm时,主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内,而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。施工扬尘的大小随施工季节、土方量的大小和施工管理不同差别甚大,影响范围可达150~300m。通过类比调查分析,在一般气象条件下,平均风速为2.5m/s时,施工扬尘可导致:a.施工场地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍;b.施工场地扬尘的影响范围为下风向150m,被影响地区TSP浓度值为0.49mg/m3,相当于大气环境质量标准的1.6倍;c.围栏对减少施工扬尘污染有一定作用,风速为2.5m/s时,可使影响距离缩短40%左右。建筑施工作业活动,破坏了地表,使土地裸露、土壤疏松,为扬尘的生成提供了丰富的尘源。铜川市属温带大陆性季风气候,雨量偏少,春冬季节干旱多风。研究指出,在干燥有风天气刮起的扬尘,造成大气环境中TSP浓度偏高,其中土方施工对空气扬尘污染贡献值最大。因此,扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。施工现场应沿工地四周或沿河道施工一侧设置围挡,围挡应坚固、稳定、封闭,围档高度不低于2.4m~2.6m;施工单位进行土方清运和基础回填土时,必须采取洒水等降尘措施,控制施工扬尘;当风力达到四级以上时,应当暂停扬尘点的土方开挖作业,以减轻扬尘的影响。②道路扬尘物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾,以及沉积在道路上其它排放源排放颗粒物,经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气,形成二次扬尘。据调查,一般施工场地道路往往为临时道路,如不及时采取路面硬化、道路洒水等措施,会在施工物料、土方运输过程造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降,极易造成新的污染。车辆运输扬尘约占扬尘总量的30%,在完全干燥情况下,按下列经验公式计算:Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75式中:Q——汽车行驶的扬尘,kg/km•辆;V——汽车速度,km/h;W——汽车载重量,t;P——道路表面粉尘量,kg/m2。表25为一辆载重5t的卡车,通过一段长度为500m的路面时,不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。表25不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘(单位:kg/辆·km)单位车速0.1(kg/m2)0.2(kg/m2)0.3(kg/m2)0.4(kg/m2)0.5(kg/m2)1.0(kg/m2)5(km/h)0.02830.04760.06460.08010.09470.159310(km/h)0.05660.09530.12910.16020.18940.318615(km/h)0.08500.14290.19370.24030.28410.477820(km/h)0.11330.19050.25830.32040.37880.6371表25中结果表明,在同样路面清洁情况下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面清洁度越差,则扬尘量越大。如果在施工期间车辆行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水4~5次,可使扬尘减少70%左右。表26为施工场地洒水抑尘的试验结果,结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘,可有效控制施工扬尘,将TSP污染距离缩小到20~50m范围。因此,限速行驶及保持路面清洁,同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。此外,应对进场道路必须及时清扫、洒水抑尘;车辆在驶出工地前,应将车轮、车身冲洗干净,不得带泥上路,避免施工车辆运行导致的路面起尘。同时运送土方及物料车辆不得超载,必须采取封闭或篷布遮盖,以避免运输过程中物料撒漏,减少扬尘产生。表26施工场地洒水抑尘试验结果距离(m)52050100TSP小时平均浓度(mg/m3)不洒水10.142.891.150.86洒水2.011.400.670.60注:施工场界TSP浓度执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中土方及地基处理工程阶段≤0.8mg/m3。(2)汽车尾气及施工机械废气项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气,施工单位应加强施工机械设备维护,选用合格的燃油,避免排放未完全燃烧的黑烟,减轻机械尾气对周围空气环境的影响。由于项目区环境空气质量良好,大气环境容量大。因此,施工期施工机械尾气对项目区大气环境质量影响较小,且影响是短暂的,随着施工的结束而消失。(3)淤泥恶臭河道清淤时底泥会发出臭味气体,主要是H2S、NH3等气体。由于施工对环境空气质量的影响是临时的,只限于施工期,施工结束后,影响随之消失。在施工过程中随挖随清,禁止在施工区域堆积;同时运输车辆必须密闭运输,严防沿途道路遗撒。(4)大气污染防治措施为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响,评价要求按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《铜川市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020)》、《铜川市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》、铜川市创模办、市住建局《关于加强城市区域扬尘污染控制的通知》中的“六要四禁止”要求及“铜川市建筑施工扬尘污染治理12条措施”(铜住建发[2013]497号)制定如下污染防治措施:(1)施工组织设计中,必须制定扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案,遇政府发布重污染预警时立即启动应急响应,严禁施工现场土方作业。(2)工地出入口设置施工工地工程概况标志牌,必须公布扬尘投诉举报电话,明确环保责任单位和负责人,接受社会监督。(3)在工地临时用地周围设置硬质围栏,并确保完好无损,美观大方;易撒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中,必须采取防风遮盖措施,以减少扬尘。(4)施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施,对驶出工地的运输车辆进行清洗,严禁车辆带泥上路。(5)施工现场对运输土方、渣土等散装货物的车辆,必须封闭或遮盖,严禁沿路遗漏或抛撒。(6)施工现场及时整理物料,严禁乱堆乱放,施工现场集中堆放的土方必须覆盖,对易引起扬尘的物料采用绿色遮阳网、密目网进行全部覆盖,严禁裸露。并每天定期洒水降尘。(7)施工现场必须设置固定垃圾存放点,垃圾应分类集中堆放并覆盖,及时清运,严禁焚烧、下埋和随意丢弃。(8)若施工单位未能按规定采取空气污染防治措施,那么必须提出替代防治措施,经地方主管部门同意后方可开工,否则主管部门将依施工污染情况实施处罚。(9)土方开挖时应采取洒水压尘措施。(10)禁止施工现场搅拌混凝土、砂浆等。根据铜川市人民政府办公室关于印发《铜川市2017年可吸入颗粒物(PM10)重点整治暨冬防攻坚行动方案》的通知,要求强化“扬尘”管控措施,严格执行“禁土令”。冬防期间(2017年11月15日至2018年3月15日),城市中心城区,除市政抢修和抢险工程外,建筑工地禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。对涉及土石方作业的重大民生工程和重点项目,确需土石方施工的,需经市政府批准后,在信息公开和严格监管下方可施工。严禁以各种借口降低“禁土令”标准,减少时限,缩小范围。在采取上述措施后,可以最大限度减少本工程施工作业各工段产生的扬尘对周围空气环境的影响。2、施工期水环境影响分析(1)施工废水施工期生产废水主要来自车辆冲洗废水,主要污染物为SS,可采用沉淀池进行澄清处理后用于施工场地、道路洒水降尘,沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理。由于施工临时生产区布置较为分散,且施工废水为间断产生,基本不会形成地表径流,对当地地表水环境的影响小。(2)生活污水施工高峰期作业人员约100人,施工人员居住租用当地民房,不另行设置生活营地,施工人员产生的生活污水依托民房现有设施处置。施工现场产生的少量生活污水经沉淀池沉淀后用于施工区洒水降尘。在采取上述措施后,本项目施工期生活污水对水环境的影响较小。(3)施工期废水防治措施①项目施工应选取枯水期,避免在丰水期进行施工,以减轻对水体的扰动;②项目施工过程中应采用围堰或导流措施来保证工程在干地施工;干地施工对河底沉积物的扰动扩散程度相对较小,悬浮物产生浓度较小。由于项目河流河面宽度小于河道宽度,河道中分布有裸露河床,因此施工时可选择该部分首先清淤,待断流段清淤等结束后将河水改道至已清淤部分;改道段河床晾晒一定时间、河床较为干化后进行施工,以降低淤泥含水量、缩短淤泥干化时长并减轻其恶臭产生;③施工临时生产区远离河道设置;严禁向沿线水体倾倒施工废水及建筑废料、建筑垃圾。物料、土方堆场应注意选择远离地表水体且无支流汇入的空旷地带,堆放期间应加盖篷布;④加强施工机械设备的维修保养,避免施工机械在施工过程中发生燃料的跑、冒、滴、漏现象。在不可避免滴、漏油的施工过程中尽可能采用固体吸油材料(棉纱、木屑等)将废油收集转化到吸附材料中,避免产生过多的含油污水。对渗漏到土壤中的油污应及时收集,集中处理;⑤河道清淤过程中在基坑设置截水沟和临时沉淀池,收集基坑渗水及清淤废水,经处理后排放,禁止直排。(2)施工期对地下水的影响项目施工期间施工废水如随意排放,可通过岩土层下渗进入地下水系统,影响地下水水质。本项目施工废水经处理后回用于工程用水和施工场地的洒水降尘。洒水可被物料或地面土层吸收或蒸发,向地下水系统渗透的水量很小;且施工废水的主要污染物为悬浮物,少量渗透的废水经过上部岩土层的过滤、吸附,污染物含量降低,不会对地下水水质产生显著影响。项目河道施工时如施工机械发生燃料的跑、冒、滴、漏,则泄漏油污将会对河道底泥造成污染。如发生燃料泄漏,应尽可能采用棉纱、木屑等对废油进行收集吸附,避免产生过多的含油污水。对渗漏到土壤中的油污应及时收集,集中处理。在清除污染底泥后,泄漏燃料污染地下水的可能较小,不会对地下水水质产生显著影响。2、施工期噪声影响分析(1)噪声源强本工程施工阶段主要噪声源为推土机、装载机、挖掘机等施工机械和施工运输车辆,施工机械单体设备的声源声级一般在85dB(A),施工运输车辆产生的交通噪声一般可达80~90dB(A)。施工机械一般位于露天,噪声传播距离远,影响范围大,是主要的临时性噪声源。(2)噪声预测项目施工机械为点声源,其噪声强度随着噪声源距离的增加而衰减,根据声源的性质及预测点与声源之间的距离情况,采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中的点生源预测模式对不同距离处噪声值进行预测,其衰减模式如下:式中:LA(r)——预测点的噪声值;LA(r0)——参照点的噪声值;r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离。主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见下表。表27主要施工机械(单台)噪声随距离的衰减变化单位:dB机械设备距噪声源距离(m)1550100150200翻斗机7261565250铲土机8070646058钻土机6353474341平土机7161555149卡车6958524946夯土机7767605754由上表噪声预测衰减情况表明,单台施工机械约在50m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界昼间噪声限值,夜间单台机械约在200m以外噪声值才基本能达到施工阶段场界夜间噪声限值。施工期间,施工机械是组合使用的,噪声叠加比单台机械影响更大。根据本次环评期间的现场踏勘
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