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文档简介

6地下水环境影响评价拟建工程位于山东省菏泽市鄄城县鄄城县根底工业园,陈王街道办事处凤凰路北段路西,长城街以南,香山街以北,区域水文地质资料参考?鄄城县根底工业园区环境影响报告书?对周围水文地质的调查。6.1评价等级确定6.1.1评价工程分类本次地下水环境影响评价工作等级的划分依据?环境影响评价技术导那么-地下水环境?〔HJ610-2021〕中的相关技术要求。拟建工程属于根底化学原料生产工程,工程采用自来水,不会对地下水水位造成影响,生产运行过程中可能造成地下水水质的污染,因此,建设工程属于Ⅰ类工程。6.1.2包气带防污性能建设工程场地的包气带防污性能按包气带中岩〔土〕层的分布情况分为强、中、弱三级,分级原那么见表6.1-1。表6.1-1包气带防污性能分级分级包气带岩土的渗透性能强岩〔土〕层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数K≤10-7cm中岩〔土〕层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m,渗透系数K≤10-7cm岩〔土〕层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数10-7cm/s<K≤10-4弱岩〔土〕层不满足上述“强〞和“中〞条件注:表中“岩〔土〕层〞系指建设工程场地地下根底之下第一岩〔土〕层。根据勘测报告书,区域包气带地层为粉土层,平均1.7m,地下水位埋深1.7m。渗透系数平均值3.43×10-5cm/s,且分布连续、稳定,因此,区域内包气带的防污性能为“中〞6.1.3含水层易污染特征建设工程场地的含水层易污染特征分为易、中、不易三级,分级原那么见表6.1-2。表6.1-2建设工程场地的含水层易污染特征分级分级工程场地所处位置与含水层易污染特征易潜水含水层且包气带岩性〔如粗砂、砾石等〕渗透性强的地区;地下水与地表水联系密切地区;不利于地下水中污染物稀释、自净的地区。中多含水层系统且层间水力联系较密切的地区。不易以上情形之外的其他地区依据区域内水文地质和岩土工程勘探资料,区域内多含水层系统且层间水力联系较密切地区,因此,含水层易污染特征为“中等〞。6.1.4地下水环境敏感程度建设工程场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级,分级原那么见表6.1-3。表6.1-3地下水环境敏感程度分级分级工程场地的地下水环境敏感特征敏感集中式饮用水水源地〔包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地〕准保护区;除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。较敏感集中式饮用水水源地〔包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地〕准保护区以外的补给径流区;特殊地下水资源〔如矿泉水、温泉等〕保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。不敏感上述地区之外的其它地区注:如建设工程场地的含水层〔含水系统〕处于补给区与径流区或径流区与排泄去的边界时,那么敏感程度上调一级。a“环境敏感区〞是指?建设工程环境影响评价分类管理名录?中界定的涉及地下水的环境敏感区。注:表中“环境敏感区〞系指?建设工程环境影响评价分类管理名录?中所界定的涉及地下水的环境敏感区。工程区的生活用水为鄄城县市政供水管网自来水,场区不开采地下水。根据?鄄城县集中式饮用水水源保护区划分方案?,鄄城县主要的城区饮用水源地包括鄄城县自来水老公司井饮用水源地、鄄城县水厂井和温泉小区井饮用水水源地、鄄城县税务局井饮用水水源地、鄄城县羊绒井饮用水水源地,具体见图6.1-1。拟建工程不在上述水源地一、二级保护区及准保护区范围内;拟建工程附近区域农村居民生活用水由市政管网统一供应,周围无分散的居民饮用水源。综上,确定工程场地的地下水环境敏感程度为“不敏感〞。6.1.5建设工程污水排放强度建设工程污水排放强度可分为大、中、小三级,分级标准见表6.1-4。表6.1-4污水排放量分级分级污水排放总量〔m3/d〕大≥10000中1000~10000小≤1000拟建工程废水排放量为12.4m3/d,污水排放量分级为“小〞。6.1.5建设工程污水水质复杂程度根据建设工程所排污水中污染物类型和需预测的污水水质指标数量,将污水水质分为复杂、中等、简单三级,分级原那么见表6.1-5。当根据污水中污染物类型所确定的污水水质复杂程度和根据污水水质指标数量所确定的污水水质复杂程度不一致时,取高级别的污水水质复杂程度级别。表6.1-5污水水质复杂程度分级污水水质复杂程度级别污染物类型污水水质指标〔个〕复杂污染物类型数≥2需预测的水质指标≥6中等污染物类型数≥2需预测的水质指标<6污染物类型数=1需预测的水质指标≥6简单污染物类型数=1需预测的水质指标<6根据工程分析,拟建工程废水主要污染物为COD、BOD5等有机物,均为非持久性污染物,污染物类型1种,需预测的水质指标小于6种,水质复杂程度为“简单〞。6.1.6评价等级确定综上,根据?环境影响评价技术导那么—地下水环境?确定本次工作等级为三级。6.2地下水环境现状调查与评价6.2.1地质条件鄄城县经济开发区污水处理厂位于拟建工程南部约300m处,与拟建工程为同一水文地质单位,勘探资料引用鄄城县经济开发区污水处理厂资料,在勘察深度范围内,场地地层为第四系全新统〔Q4〕黄河冲积层,主要由粉土、粘性土构成。近地表普遍分布一层耕土,地层从上至下可分为10层,分述如下:①耕土(Q4pd):褐黄色~黄褐色,松散~稍密,稍湿~湿,以粉土为主,顶部为粉质粘土团块,含植物根系、腐殖质及虫孔等。土质均匀性较差。场区普遍分布,厚度:0.70~0.80m;层底标高:48.62~48.76m;层底埋深:0.70~0.80m。②层粉土(Q4al):褐黄色~黄灰色,稍密~中密,局部密实,湿,低韧性,低干强度,摇震反响中等~迅速,局部夹粉质粘土薄层。该层具中压缩性。场区普遍分布,厚度:2.10~2.80m;层底标高:45.90~46.60m;层底埋深:2.90~3.50m。③层粉质粘土(Q4al):棕灰色,软塑~可塑,中等韧性,中等干强度,稍有光泽,埋深6.0左右夹粉土薄层。该层具中~高压缩性。场区普遍分布,厚度:4.10~4.80m;层底标高:41.66~41.92m;层底埋深:7.50~7.80m。④层粉土Q4al):黄褐色,中密~密实,湿~很湿,低韧性,低干强度,摇震反响迅速。该层具中压缩性。场区普遍分布,厚度:1.00~1.30m;层底标高:40.50~40.82m;层底埋深:8.60~9.00m。⑤层粉质粘土(Q4al):红棕色,可塑,局部硬塑,中等韧性,中等干强度,稍有光泽。该层具中压缩性。场区普遍分布,厚度:1.00~1.10m;层底标高:39.50~39.72m;层底埋深:9.70~10.00m。⑥层粉土(Q4al):黄褐色~灰黄色,中密~密实,湿~很湿,低韧性,低干强度,摇震反响迅速。该层具中压缩性。场区普遍分布,厚度:1.10~.30m;层底标高:38.30~38.46m;层底埋深:11.00~11.10m。⑦层粉质粘土(Q4al):棕黄色~棕褐色,可塑~硬塑,中等韧性,中等干强度,稍有光泽,局部夹粉土薄层。该层具中压缩性。场区普遍分布,厚度:2.20~2.40m;层底标高:36.00~36.22m;层底埋深:13.20~13.50m。⑧层粉土(Q4al):黄褐色~棕灰色,中密~密实,湿~很湿,低韧性,低干强度,摇震反响迅速。该层具中压缩性。场区普遍分布,厚度:1.40~1.80m;层底标高:34.30~34.60m;层底埋深:14.90~15.10m。⑨层粉质粘土(Q4al):红棕色~棕褐色,硬塑,局部可塑,中等韧性,中等干强度,稍有光泽。该层具中压缩性。场区普遍分布,厚度:3.40~3.90m;层底标高:30.70~30.96m;层底埋深:18.50~18.80m。⑩层粉土(Q4al):黄褐色,密实,湿~很湿,低韧性,低干强度,摇震反响迅速。该层具中压缩性。本次勘探该层未穿透,最大揭露厚度为1.50m。由此可见场区浅层地层主要为粉土、粉质粘土组成,粉质粘土有较好的隔水能力,对污染物有一定的防渗作用。工程地质剖面见图6.2-1。图6.2-1a工程地质剖面图图6.2-1b工程地质剖面图6.2.2构造特征和厂区岩浆岩发育情况据有关地质构造资料及在场区周围实地调查,场区及场区附近无活动性断裂通过,场地稳定。场区内岩浆岩不发育。6.2.3场区水文地质条件1、场区地下水类型及其特征该场地地貌属黄河冲积平原,其地貌单元属鲁西黄泛平原区。勘探时为耕地,地形整体较平坦,勘探孔孔口标高最大值49.50m,最小值49.40m,相对高差0.10m。场区地下水类型为第四系松散岩类孔隙水。位于箕山河流域一带,第四系较厚,为河流冲积而成,岩性为粉土、粉质粘土等,一般单井涌水量小于500m3/d。浅层含水岩组所赋存的地下水,积极参与三水转化,以垂向运动为主,埋藏浅,水质良好,易采易补,水资源再生能力强。其主要补给来源为大气降水与农田灌溉入渗,以地面蒸发为主要排泄方式。勘探期间从钻孔内测得终孔稳定地下水位埋深2.90~3.00m,相应地下水位标高46.46~46.50m,水位呈季节性及年际间变化,年变化幅度一般2.00m左右,近年最高水位埋深约1.00m。2、场区地下水补径排条件〔1〕补给①大气降水入渗补给:场区地下水的主要补给来源为大气降水,由于地形平坦,第四系覆盖较厚,渗透性一般,因此,大气降水入渗条件较好。②地表水渗漏补给:场区东部有一条箕山河,蓄积上游补给区河流的地表水。对同边地下水有一定的补给作用。总之,场区位置较平坦,场区地下水以大气降水入渗补给及河流补给为主,侧向径流补给为辅。〔2〕径流场区地下水含水层主要为粉土和粉质粘土。地下水接受补给后,根本在粉土和粉质粘土之间流动。区域浅层地下水总体流向自西南经场区向北东流。〔3〕排泄场区地下水的排泄途径,主要有人工开采排泄、地下水侧向径流排泄及蒸发排泄等。①人工开采排泄:主要集中在村庄附近,为人畜生活用水、农田灌溉的开采消耗。②侧向径流排泄:地势较高的地区会以侧向径流形式沿孔隙向下游缓慢排泄。③蒸发排泄:丰水期区内地下水埋藏较浅,自然蒸发排泄也是该区排泄形式之一。6.3地下水环境质量现状监测6.3.1现状监测6.3.1.1监测布点本工程地下水现状监测数据引用?鄄城长青生物质能源生物质能发电工程环境影响报告书?中地下水监测数据,鄄城长青生物质能源位于拟建工程正南,与拟建工程隔香山街相邻〔可看作与拟建工程在同一厂址〕。引用数据由山东金禾环保检测于2021年6月23日监测,因此,该引用数据具有较好的时效性和代表性。厂址周围地下水流向为自西向东流,根据工程特点及工程建设地周围自然和社会情况,本次地下水现状监测拟布设6个监测点,其中3水位监测点,具体点位布设情况见表6.3-1和图4.1-1。表6.3-1地下水监测点位一览表点位名称方位距离(m)功能意义1#陈庄SW650厂址上游背景值2#厂址----厂址3#西冯垓ESE680厂址下游背景值4#崔柳行NW450只测水位5#凤凰店SE700只测水位6#东李楼村SSW1570只测水位6.3.1.2监测工程根据拟建工程废水水质特点,地下水监测工程确定为:pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、砷、氯化物、氟化物、总大肠菌群、石油类、六价铬、汞、镉、铅等共18项,同时测量水温、井深、地下水埋深、水井使用状况。6.3.1.3监测时间和频率监测于2021年6月23日进行,采样一天,一天一次。6.3.1.4监测分析方法按照?生活饮用水标准检验方法?(GB5750-2006)和?环境水质监测质量保证手册?中有关规定执行。分析方法见表6.3-2。表6.3-2监测工程、分析方法一览表检测工程分析方法方法依据最低检出限〔mg/L〕pH玻璃电极法GB/T5750.4-2006总硬度乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T5750.4-20061.0溶解性总固体称量法GB/T5750.4-2006—高锰酸盐指数酸性高锰酸钾滴定法GB/T5750.7-20060.05氨氮纳氏试剂分光光度法GB/T5750.5-20060.02硫酸盐铬酸钡分光光度法〔冷法〕GB/T5750.5-200610挥发酚4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法GB/T5750.4-20060.002硝酸盐氮紫外分光光度法GB/T5750.5-20060.2亚硝酸盐氮重氮偶合分光光度法GB/T5750.5-20060.001砷氢化物原子荧光法GB/T5750.6-20060.001氯化物硝酸银容量法GB/T5750.5-20061.0氟化物离子选择电极法GB/T5750.5-20060.2石油类红外分光光度法HJ637-20210.04六价铬二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-20060.004汞原子荧光法GB/T5750.6-20060.1μg/L火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-20060.0025铅火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-20060.025总大肠菌群多管发酵法GB/T5750.12-2006—6.3.1.5监测结果地下水现状监测结果见表6.3-3和表6.3-4。表6.3-3地下水现状监测结果单位:mg/L工程pH总硬度溶解性固体高锰酸钾指数硫酸盐挥发酚氨氮硝酸盐氮亚硝酸盐氮1#7.925427201.8394.8未检出0.127未检出未检出2#7.8359012082.07248未检出0.0514.360.0243#7.902742104643.551326未检出0.2210.3230.008工程砷氯化物氟化物总大肠菌群石油类六价铬汞镉铅1#未检出1221.09未检出0.138未检出未检出未检出未检出2#未检出1341.2720.097未检出未检出未检出未检出3#未检出23610.9310.154未检出未检出0.0070.162表6.3-4地下水水文参数工程1#2#3#4#5#6#水温℃17.818.117.717.517.817.9井深m2020050300300500埋深m1830202530306.3.2现状评价6.3.2.1评价因子除石油类外所有监测工程均为评价因子。6.3.2.2评价标准评价标准采用?地下水质量标准?〔GB/T14848-93〕中的Ⅲ类标准,详见表6.3-5。表6.3-5地下水现状评价标准单位:mg/L〔pH除外〕工程pH总硬度溶解性固体高锰酸钾指数硫酸盐挥发酚氨氮硝酸盐氮亚硝酸盐氮标准限值6.5~8.5≤450≤1000≤3.0≤250≤0.002≤0.2≤20≤0.02工程砷氯化物氟化物总大肠菌群六价铬汞镉铅标准限值≤0.05≤250≤1.0≤3≤0.01≤0.001≤0.01≤0.056.3.2.3评价方法监测结果采用单因子污染指数法进行评价,以地下水实测值和评价标准比拟。计算公式为:式中:Pi为第i种污染物的单因子指数;Ci为第i种污染物实测浓度,mg/L;Si为污染物评价标准,mg/L。pH浓度限于一定范围内的评价因子,其单因子指数按下式计算:pHj≤7.0pHj≥7.0SpHj—pH的单因子指数;pHj—点pH的实测值;pHsd—水质标准中规定的pH下限;pHsu—水质标准中规定的pH上限。6.3.2.4现状评价评价结果见表6.3-6。表6.3-6地下水评价结果工程pH总硬度溶解性固体高锰酸钾指数硫酸盐挥发酚氨氮硝酸盐氮亚硝酸盐氮1#0.6131.2040.7200.6100.379未检出0.635未检出未检出2#0.5531.3111.2080.6900.992未检出0.2550.2181.23#0.6006.09310.4641.1835.304未检出1.1050.0160.4工程砷氯化物氟化物总大肠菌群六价铬汞镉铅1#未检出0.491.09未检出未检出未检出未检出未检出2#未检出0.541.27达标未检出未检出未检出未检出3#未检出9.440.93达标未检出未检出0.73.24由表6.3-6可知,1#和2#监测点位各监测指标中总硬度、溶解性总固体和氟化物超标,其余均达标;3#监测点位监测指标总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮和铅均出现超标,其余指标未超标。说明区域地下水已不能满足?地下水质量标准?〔GB/T14848-93〕Ⅲ类标准的要求,受到一定程度的污染。氟化物监测数据超标与当地地质、土壤有关。6.4地下水环境影响评价6.4.1拟建工程对析针对拟建工程生产工程而言,可能对地下水产生影响的途径主要有以下几个方面:〔1〕生产车间的硬化地面出现破裂或者防渗效果不好,导致废水渗入地层,进而污染地下水水质;〔2〕事故水池等储水池防渗不当,对地下水环境产生影响;〔3〕在废水处理设施及处理废水的过程中可能出现废水下渗现象,从而污染当地地下水;〔4〕生产过程中会产生一定量的固体废物,在暂存期间如果处理不当会因渗滤液外流而对地下水环境产生影响。6.4.2拟建工程对地下水环境影响分析〔1〕正常工况下对地下水的影响拟建工程废水排放量合计约12.4m3/d,包括车间地面及设备清洗废水、真空系统排污水和生活污水,经厂内污水处理站处理达标后排入鄄城县经济开发区污水处理厂,所以正常工况下不会对地下水造成影响。〔2〕事故状态下对地下水的影响拟建工程设置3000m3事故水池,用以容纳事故状态下排水。事故发生后,废水进入事故水池,事故水池收集的废水由泵定量送至污水处理站处理,确保事故废水不外排,事故水池采取相应防渗措施,防止事故时污水泄漏对地下水环境造成污染。因此在拟建工程建成投产后,通过采取上述措施,事故时不会对地下水产生影响。〔3〕对水源地的影响工程区的生活用水为鄄城县市政供水管网自来水,场区不开采地下水。根据?鄄城县集中式饮用水水源保护区划分方案?,鄄城县主要的城区饮用水源地包括鄄城县自来水老公司井饮用水源地、鄄城县水厂井和温泉小区井饮用水水源地、鄄城县税务局井饮用水水源地、鄄城县羊绒井饮用水水源地。拟建工程不在上述水源地一、二级保护区及准保护区范围内;拟建工程附近区域农村居民生活用水由市政管网统一供应,周围无分散的居民饮用水源。结合本工程工程分析可知,本工程污水进鄄城县经济开发区污水处理厂处理,不直接排入周围水体。且厂址附近不存在饮用水源地保护区,在严格落实各项防渗措施后,拟建工程对水源地影响较小。地下水保护措施本工程在原辅材料及产品的储存、输送、生产和污染处理过程中,各种有毒有害原辅材料、中间物料、产品及污染物有可能发生泄漏〔含跑、冒、滴、漏〕,如不采取合理的防治措施,那么污染物有可能渗入地下水,从而影响地下水环境。为针对工程可能发生的地下水污染,本工程地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应〞相结合的原那么,从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。1、源头控制措施本工程将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料,并对产生的废物进行合理的回用和治理,以尽可能从源头上减少污染物排放;严格按照国家相关标准要求,对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施,以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;优化排水系统设计,工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在界区内收集后通过管线送全厂污水处理站处理;管线敷设尽量采用“可视化〞原那么,即管道尽可能地上敷设,做到污染物“早发现、早处理〞,以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。2、分区防治措施对厂内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理,并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理,可有效防止洒落地面的污染物渗入地下。〔1〕、污染防治分区划分根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式,将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。①重点污染防治区是指位于地下或半地下的生产功能单元,污染地下水环境的物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括含污染介质的工艺埋地管道、污水埋地管道、污水收集沟和收集池等,以及危废临时暂存场。②一般污染防治区是指裸露于地面的生产功能单元,污染地下水环境的物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括生产装置〔单元〕区的反响器、换热器、压缩机、泵区、管廊区、道路、净水场、循环水场等。③非污染防治区指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括控制室、绿化区、管理区以及装置区的配变电室等。针对可能对地下水造成影响的各环节,按照“考虑重点,辐射全面〞的防腐防渗原那么,一般区域采用水泥硬化地面,装置区、排污管线、事故水池等采取重点防腐防渗,防渗系数小于10-10cm/s。全厂防腐、防渗等防止地下水污染预防措施见表6.4-1。全厂分区防渗示意图见图6.4-1。表6.4-1拟建工程防腐、防渗措施及要求一览表序号工程分区防腐、防渗措施1全厂根底厂区统一将表层含植物根系粉质粘土去除,然后对全厂区底部整平压实,采用粘性土回填碾压压实形成平均厚度1m以上的第一层防渗层。2污水处理站及事故水池通过根底防渗和结构防渗后,各水工设施构筑物综合防渗系数必须保证满足≤10-7cm/s的要求。抗渗池底根底较深位于包水带中的池体底板和池壁抗渗混凝土强度应到达抗渗等级应到达S8要求。厂区地坪〔自下而上〕:①素土夯实;②复膜膨润土防渗毯;③300mm厚砂卵石导滤层;④200mm厚C15砼随打随抹。3生产区、罐区、固体废物堆存严格按照?一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准?(GB18599-2001)要求制定防渗措施。地坪建议将场地表层含植物根系粉质粘土去除,然后底部整平压实,采取粘土铺垫并压实,然后在其上铺垫一层防渗土工膜,并在土工膜上再铺设一层粘土,垫层厚度自下而上40mm细石砼;40mmC25抗渗混凝土随打随抹光。4厂内管道场区地下铺设管线及污水收集、输送管线需设置专用防渗管沟,设活动观察顶盖,以便出现渗漏问题及时观察、解决;输水管线下方铺设高密度聚乙烯〔HDPE〕土工膜,减轻污水管线发生“跑、冒、滴、漏〞事故时对地下水的影响;管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。5管理措施①在施工过程中,加强监督管理,施行防渗工程监理。对防渗质量以及施工质量进行严格检查,防渗工程施工完成后应对其进行验收,确保防渗工程到达预期效果,确保生产过程中废水无渗漏。②完善污、雨水的收集设施,确保厂区内雨污水能够全部得到收集并处理,防止雨污水通过地表水体以及渗透作用进入地下水。③制定严格的检查制度,定期对厂区内废水输送管道以及主装置区、原料区、事故水池等区域进行检查,检查管道和各池体是否有裂纹及渗漏。④在厂区及其下游设置例行监控井,对厂区以及下游地下水定期进行监测,发现水质恶化现象,并确定是由于本工程的影响,立即查找污染源头,必要时要将整个装置停产。地下水污染监控系统地下水监测方案为了及时准确地掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化,本工程应建立覆盖全厂的地下水长期监控系统,包括科学、合理地设置地下水

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