琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目配套取水工程环评报告_第1页
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文档简介

建设项目基本情况项目名称琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目配套取水工程建设单位琼海中电环保发电有限公司法人代表通讯地址琼海市嘉积镇生活垃圾焚烧发电厂内联系电话265传真-邮政编码建设地点琼海市嘉积镇泮水村立项审批部门审批文号-建设性质新建√改扩建□技改□行业类别及代码N7620水资源管理E4852管道工程建筑占地面积(平方米)4374绿化面积(平方米)-总投资(万元)739其中:环保投资(万元) 8.7环保投资占总投资比例1.18%评价经费(万元)预期投产日期2020.10工程内容及规模:一、项目背景根据《海南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2018-2030)》,琼海中电环保发电有限公司建设琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目,2020年1月,《琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目环境报告书》取得海南省生态环境厅批复(琼环函[2020]16号),琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目正式开工建设。为保证琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目顺利实施,需解决项目生产运行过程中生产用水,2018年1月,《琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建工程水资源论证报告书》通过专家评审,根据水资源论证,最大取水量为3480m3/d,本项目供水设计规模为3480m3/d,水源来自泮水河(也称“加浪河”)。本项目建设内容包括取水头部1座、配电室1座、取水泵房1座、长度约为1200m输水管线。输水管线起点位于泮水河岸边(坐标为E110°27'0.96",N19°18'4.197"),终点位于琼海生活垃圾焚烧发电厂厂界(坐标为E110°27'12.72",N19°18'25.37")。本项目取水水源来自于泮水河,泮水河发源于定安县的东南部岭脚湖,流经琼海市万泉镇、大路镇,在嘉积镇汇入万泉河,河流长度31.2km,琼海境内流长23.5km,集水面积180.1km2,琼海市内集水面积103km2,多年平均径流量为18662万m3,为小型河流。根据《琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目水资源论证报告》,本项目取水量相当于泮水河泮水水闸枯水年来水总量的2.4%,小于泮水河多年平均径流量的1/4。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》,该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第1号)(2018年修改版),本项目取水水源泮水河为小河,取水量小于泮水河径流量1/4,因此本项目属于“四十六、水利”中“143引水工程”中“其他”,应编制报告表。本项新建长度约1200m的输水管线,属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的“175城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道)”中“新建”,应编制报告表。因此本项目环境影响评价管理类别应编制环境影响报告表。建设单位委托北京国寰环境技术有限责任公司开展“琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目配套取水工程”的环境影响评价工作。我公司接到任务后,立即开展相关工作,结合项目工程内容及所在区域相关要求等情况,按照环境影响评价工作程序编制了本项目环境影响报告表。二、产业政策符合性分析根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,项目属于“鼓励类”第二十二大项城市基础设施及房地产第九条“9、城镇供排水管网工程”,该项目属于国家鼓励类项目,符合国家政策的要求。选址合理性分析根据琼海市资规局提供的《琼海市总体规划(空间类2015-2030)》局部图(见图1),本项目管道建设地点沿线涉及基本农田、Ⅳ级保护林地和乡村建设用地,根据建设单位提供的资料,本项目总占地范围为输水管线沿线共3m范围(在乡村路段占管线左侧3米,碰埇水库路段占管线右侧3米,其他路线以管线为中心占两侧各1.5米),以及泵房边界外10m范围;其中输水管线沿线共2m范围(在乡村路段管线左侧2米,碰埇水库路段管线右侧2米,其他路线以管线为中心两侧各1米)以及泵房边界外10m范围为永久征地;输水管线沿线2~3m(在乡村路段占管线左侧2~3米,碰埇水库路段占管线右侧2~3米,其他路线以管线为中心占两侧各1~1.5米)范围为临时占地。本项目总占地面积约为4374m2,其中基本农田约为2436m2,Ⅳ级保护林地约1871m2,乡村建设用地67m2;永久占地面积约为3100m2,其中基本农田约为1815m2,Ⅳ级保护林地约1248m2,乡村建设用地37m2;临时占地面积约为1274m2,其中基本农田约为621m2,Ⅳ级保护林地约623m2,乡村建设用地30m2。图1本项目占地土地类型图根据《基本农田保护条例》的相关要求:“经国务院批准占用基本农田的,当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划,并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求,将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良”,因此本项目占用基本农田需经政府部门批准,并补充数量和质量相当的基本农田。施工阶段耕作层的土壤不得随意堆放,在管线施工结束后应分层恢复。根据《琼海市总体规划(空间类)2015-2030》,“Ⅰ级保护林地:是市域内重要生态功能区内予以特殊保护和严格控制生产活动的区域,以保护生物多样性、特有自然景观,防止水土流失为主要目的。Ⅱ级保护林地:是市域内重要生态调节功能区内予以保护和限制经营利用的区域,以生态修复、生态治理、构建生态屏障为主要目的。Ⅲ级保护林地:是市域内维护区域生态平衡和保障主要林产品生产基地建设的重要区域。Ⅳ级保护林地:是市域内需予以保护并引导合理、适度利用的区域,包括未纳入上述Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级保护范围的各类林地”。根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》的相关规定:“国防、外交建设项目,可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目,可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目,可以使用Ⅲ级及其以下保护林地。公路、铁路、通讯、电力、油气管线等线性工程和水利水电、航道工程等建设项目配套的采石(沙)场、取土场使用林地按照主体建设项目使用林地范围执行,但不得使用Ⅱ级保护林地中的有林地。上述建设项目以外的其他建设项目可以使用Ⅳ级保护林地。”,“建设项目占用林地,经林业主管部门审核同意后,建设单位和个人应当依照法律法规的规定办理建设用地审批手续。”,“建设项目临时占用林地期满后,用地单位应当在一年内恢复被使用林地的林业生产条件”。因此本项目占用林地需取得用地审批意见,在用地期满后一年恢复林地林业生产条件。本项目取水水源泮水河不属于饮用水源保护区。根据海南省生态环境厅网站发布的海南省省级生态保护红线发布系统查询(见图2),本项目不涉及生态保护红线。图2本项目生态红线查询结果工程概况1、建设规模及内容本项目建设内容主要为取水头部1座、取水泵房1座、配电室1座以及长度约为1200m原水输水管线,起点位于泮水河,终点位于生活垃圾焚烧发电厂厂界。本项目设计供水范围为琼海市生活垃圾焚烧发电厂工业用水,本项目供水设计规模为3480m3/d。建设内容见表1。表1项目建设内容类别内容数量备注取水工程取水头部1座预制取水头取水泵房1座占地面积94.16m2配电室1座建筑面积27.72m2,位于取水泵房二楼输水管线管线长度1200m原水输送表2主要工程数量表序号名称规格单位数量材质备注1取水工程1.1取水头部4m×8m个1砼1.2补给水泵Q=75m3/h,H=70m,功率N=15kW,380V台3两用一备1.3电动单梁起重机3t,Lk=17m台11.4电动单梁桥式起重机3t,跨度8m台11.5排污泵Q=15m3/h,H=15m,功率N=2.2kW,380V台21.6干式变压器额定容量:125kVA,额定电压10.5±2×2.5%/0.4kV,台11.7低压配电柜台31.8小型电源箱台41.9检修电源箱套21.10就地小开关箱套21.11照明配电箱套11.12通风配电箱套12输水管线2.1输水管线D159*4.5mmm1200钢管两根D159*4.5mm钢管,埋深1m2、工程建设方案2.1构筑物平面布置泵房前池紧邻泮水河,取水泵房总尺寸L*B=10.7*8.8m,平面布置见附图,占地面积94.16m2。取水泵房地下埋深约7m,上部结构两层;泵房至取水头部约88.4m。2.2取水工程工艺设计本项目补给水源为泮水河,取水口位于泮水河水闸上游约1700m。(1)取水头部:采用混凝土预制取水头部。取水头部设于河床较为平坦处,顶标高9.5m,离岸边87.5m,河宽约100m。取水头部拟采用混凝土结构,在底部采用水下钢管桩固定。为防止冲刷,在头部四周的适当范围内抛石护底,确保头部安全。(2)取水管工艺设计取水管按75m3/h规模设计,设计采用3根DN168钢管(两用一备),单管流速v=1.23m/s。导水管钢管外壁防腐采用环氧环氧涂料。(3)取水泵房工艺设计取水泵房构筑物采用集水井与管理用房合建式;主要有配电房。取水泵房构筑物紧邻村道,满足设备运送及消防要求。2.3输水管线输水规模:原水输水管道输水量按3480m3/d规模设计。2.4输水线路选择输水管线从取水泵房接驳后,沿泮水乡村道路敷设至垃圾焚烧发电厂。施工方式采用开挖槽法分段进行。2.5管材选择考虑到管材的经济性和使用性能以及本次工程管道的周边地质情况、压力情况以及使用要求,本工程主要采用钢管给水管。表3管材工程量一览表项目序号名称规格单位数量材料备注取水工程1给水管D168*6mmm89钢输水工程1钢管D159*4.5mmm1200钢2.6管材接口钢管接口采用用直缝电弧焊。管道与阀门连接采用法兰连接,采用蝶阀控制,输水管道出泵房后全部采用焊接连接,不设阀门井。2.7沟槽开挖及回填沟槽开挖:考虑沟槽开挖深度较浅,采用明槽放坡方式进行开挖,开挖边坡坡度按1:0.75计。沟槽回填:管道胸腔至管顶以上50cm采用中粗河砂回填,其余部分回填土,其中回填砂的相对密度要求大于等于0.7,回填土部分的压实度同道路回填要求。回填需分层进行回填夯实,每层虚铺厚度10~20cm。本工程干管主要沿村道敷设,设计管顶覆土为1.0m。2.8管道防腐所有钢制管道(件)在安装前进行除锈防腐处理。直接埋入混凝土的钢管、铁件,须严格表面除锈后直接及时预埋,不需涂刷涂料。钢管除锈应达到GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》中的Sa2.5或St3级。2.9施工组织项目施工方式为开挖槽法。本项目采用开挖槽法进行分段施工,即在管线位置上开挖沟槽,然后进行管基础制作、下管、稳管、接口、沟槽回填、闭水试验、质量检查、与验收等施工项目。3取水工程方案3.1取水口位置本项目取水以泮水河为水源,在泮水水闸上游1700米处建设取水头部。3.2取水形式本项目采用预制取水头部,利用钢管直伸到泮水河中心河道引水。原水经引水管重力引至取水泵房吸水井。在河道中用混凝土支墩固定引水管。采用围堰施工,适用于小型规模取水工程。4临时用地情况本项目临时占地为输水管线沿线2~3m(在乡村路段占管线左侧2~3米,碰埇水库路段占管线右侧2~3米,其他路线以管线为中心占两侧各1~1.5米)范围。临时占地面积约为1274m2,其中基本农田约为621m2,Ⅳ级保护林地约623m2,乡村建设用地30m2。本工程经过农用地、林地,挖方可临时堆放于管线边沿堆土,待管网下沟后回填,回填后剩余弃土临时堆放于临时堆土场,待施工完毕后用于景观用土或土壤修复,施工管材等施工材料可堆放于堆料场。为防止取土活动破坏土地资源,产生水土流失,临时用地主要要求如下:A、本项目施工结束后,临时用地应及时进行植被恢复。B、临时堆土、堆料场应能合理利用土地,清表土用于周边农作物低洼坡地填土。工程施工完工后覆盖表土,削坡开级,坡脚设挡墙,坡面植草,采取恢复措施后,可补偿部分工程占用的林地,减少新增的水土流失。C、临时堆土、堆料场应当远离地表水体,且应选在远离村庄、敏感点。。D、施工营地、弃土场:根据项目情况及现场调查情况,项目施工过程不设取土场,不设弃土场,不设施工营地,施工期施工人员依托城区解决食宿问题。5工程进度安排与投资情况本工程施工期预计在2020年5月-2020年10月。总投资:本工程建设项目总投资为739万元。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:本项目为新建项目,尚未施工,因此本项目无现有工程污染源情况。根据现场调查,目前泮水河沿岸存在村庄及个别农家乐分布,其生活污水采用化粪池处理后用于林地浇灌。本项目建设沿途存在着橡胶林、槟榔林等分布,农用地种植过程中使用的化肥、农药对周围的土壤环境有一定的影响。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、地理位置琼海市位于海南岛的东部,东临南海,东北依文昌,南与万宁接壤,西南与琼中县、屯昌毗邻,西北与定安县交界。地处东经110°07′~110°40′,北纬18°59′~19°29′。琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目配套取水工程输水管线起点位于泮水河(坐标为E110°27'0.96",N19°18'4.197"),终点位于琼海市生活垃圾焚烧发电厂厂界(E110°27'12.72",N19°18'25.37"),全长约1200m。二、地形地貌琼海位于海南印支隆起东部,处于昌江琼海东西向构造带与琼东南北向断裂带相互交叉部位,发育着不同的褶皱和断裂。昌江至琼海东西向构造带横贯境内中部,表现为阳江盆地和带内花岗岩体及残存的变质岩块呈东西向分布。琼海市境内地势自西北向东南倾斜,地形主要由平原、丘陵、山地三部分构成。东部沿海系海相沉积平原;中部为丘陵地带;西部与西南同定安、琼中、屯昌、万宁等县的交界处多为山区和半山区。全市计有大小山岭256座,多为低山,西南部的白马岭海拔1264.4m,为境内最高点。本项目所在地地形北高南低,区内微地形发育,主要由圆形或条状的丘陵和沟谷组成。三、河流水系琼海境内河流众多,水资源丰富,水质优。琼海有六条终年川流不息的江河,水总量为29.9亿立方米,已利用2.63亿立方米,占9.4%,水质达到国家二级饮水标准。水电蕴藏量为12万千瓦,可开发量为11.8万千瓦。境内有中型水库7宗,总库容量为2.59亿立方米。此外,还有官塘、北岸温泉。官塘温泉,日流量10700吨,水温达70-90℃。本项目取水水源为泮水河。泮水河发源于定安县黄竹镇河头村,流经万泉镇、大路镇,在嘉积镇汇入万泉河,河流长度31.2km,琼海市境内流长23.5km,集水面积180.1km²,琼海市内集水面积103km²,多年平均径流量为18662万m³。四、水文地质本项目所在地地下水以松散岩类孔隙潜水和火成岩裂隙水为主。松散岩类孔隙潜水主要分布于两条河流沿岸,含水层岩性主要为粉细砂、中粗砂、含砾粗砂、粉砂等,含水层厚度、渗透性、富水性等变化较大。该类地下水主要靠大气降水入渗补给,排泄主要受地形条件控制,一般从地势高处向低洼处径流,向低洼处排泄。水量不丰富,泉流量小于1.0L/s。火成岩裂隙水主要赋存于三叠系全——中风化花岗岩中,透水性强,主要接受大气降水补给,迳流条件从地势高处向低洼处径流,向低洼处排泄。富水性取决于裂隙发育程度及构造发育地段,呈网状、脉状,富水性不均一,迳流条件受地形及裂隙控制,排泄于地形低洼处或直接排入河中。五、气候气象琼海市属于热带海洋岛屿季风气候,日照充分气温高,年日照时数在1535.7~2257.7小时左右,阳光充足;气温较高,年平均气温为25.0℃,极端最高气温为39.2℃,极端最低气温为6.6℃,六月平均气温为29.1℃,一月份平均气温为18.9℃;年平均降水量为2175mm,年降水量最多的2010年为2911.9mm,最少的2004年为1335.4mm;年平均相对湿度为79%~86%;风的季节变化明显,全年静风频率达7.5%,全年平均风速为2.0m/s。琼海最大风向频率为南风S(频率11.1%),其次为东风E(频率为10.6%),再是西北风NW(频率为9.9%),静风为7.5%。琼海市多年气候状况,近20年(1999-2018年)各月平均风速、气温、各风向频率见表4~6,根据,琼海市多年(1999-2018年)统计结果,全年无明显主导风向。表4琼海市多年气候状况项目数值年平均风速(m/s)2.0最大风速(m/s)及出现的时间31.8,相应风向:E出现时间:2005年9月26日年平均气温(℃)25.0极端最高气温(℃)及出现的时间39.2,出现时间:2005年7月20日极端最低气温(℃)及出现的时间6.6,出现时间:1999年12月23日年平均相对湿度(%)82.1年均降水量(mm)2175年最大降水量(mm)及出现的时间最大值:2911.9mm出现时间:2010年年最小降水量(mm)及出现的时间最小值:1335.4mm出现时间:2004年年平均相对湿度(%)79~86表5琼海市近20年各月平均风速及气温月份123456789101112风速(m/s)1.92.02.02.02.01.9气温(℃)18.920.423.028.928.427.625.923.420.1表6琼海市近20年各风向频率(%)风向NNNENEENEEESESESSEC风频3.84.05.86.97.57.5风向SSSWSWWSWWWNWNWNNW风频9.96.3图3琼海市近20年风向玫瑰图六、土壤植被项目所在地土壤以砖红壤为主,土壤呈酸性,母岩为玄武岩,成土风化作用非常强烈,原生矿物几乎分解殆尽,铁铝大量富集,土层深厚粘重。粘粒硅铝率1.5左右,粘土矿物以高岭石、三水铝石、赤铁矿为主。当地植被以槟榔林、橡胶林、农田为主。七、生物多样性琼海市气候温和,雨水充沛,适宜植物生长,项目所在地以人工植被为主,为林地农田陆地生态系统为主,无国家保护植物资源分布,野生动物主要为禽类和爬行类动物为主,如乌鸦、麻雀、蛇等,无国家保护动物分布。泮水河为小型支流,经与琼海市水务局核实,泮水河取水河段主要鱼类有罗非鱼、草鱼、大头鱼、鲤鱼等,无珍稀保护鱼类、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道分布。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、环境空气根据《2018年琼海市环境质量报告书》,2018年SO2、NO2、可吸入颗粒物、PM2.5年均值均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;SO2日均值第98百分位数、NO2日均值第98百分位数、可吸入颗粒物日均值第95百分位数、CO日均值第95百分位数、臭氧日最大八小时均值第90百分数、PM2.5日均值第95百分位数也均达标。本项目所在地属于环境空气达标区。本次评价收集琼海例行监测点2018年逐日监测数据,作为基本污染物环境质量现状数据。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3等6项基本污染物区域环境空气质量年均浓度、保证率日均浓度评价结果见表7。表7基本污染物环境质量现状点位名称坐标污染物年评价指标评价标准/(µg/m3)现状浓度(µg/m3)占标率/%超标频率/%达标情况人民医院E110°27′48.90″N19°14′56.05″SO2年平均质量浓度604.57.5/达标保证率98%日均浓度150128/达标NO2年平均质量浓度408.220.5/达标保证率98%日均浓度803645/达标PM10年平均质量浓度7036.552.1/达标保证率95%日均浓度1506946/达标PM2.5年平均质量浓度3521.661.7/达标保证率95%日均浓度753344/达标CO保证率95%日均浓度4000173843.5/达标O3保证率90%小时平均浓度16010968.1/达标海桂学校E110°27′40.91″N19°15′59.04″SO2年平均质量浓度6046.7/达标保证率98%日均浓度15053.3/达标NO2年平均质量浓度401127.5/达标保证率98%日均浓度802632.5/达标PM10年平均质量浓度7037.553.6/达标保证率95%日均浓度1507550/达标PM2.5年平均质量浓度352674.3/达标保证率95%日均浓度755472/达标CO保证率95%日均浓度400060915.2/达标O3保证率90%小时平均浓度1609257.5/达标环保大楼E110°27′39″N19°13′54″SO2年平均质量浓度606.410.7/达标保证率98%日均浓度150106.7/达标NO2年平均质量浓度401127.5/达标保证率98%日均浓度802531.3/达标PM10年平均质量浓度703144.3/达标保证率95%日均浓度1505838.7/达标PM2.5年平均质量浓度3517.750.6/达标保证率95%日均浓度753952/达标CO保证率95%日均浓度400090222.6/达标O3保证率90%小时平均浓度1608050/达标二、地表水环境本次评价引用琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目环境影响评价在2017年8月对泮水河断面的水质监测,监测布点情况见表8和图5。表8地表水监测点位及因子序号监测断面位置位置(经纬度)监测频次监测因子w1泮水河菠萝园村E110°26′54.20″,N19°18′53.77″连续监测2天,每天监测1次水温、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、挥发酚、氟化物、pH值、溶解氧、六价铬、硫酸盐、氯化物、硫化物、化学需氧量、生化需氧量、总磷、石油类、铜、锌、铅、镉、汞、砷w2泮水河下长春E110°27′18.84″,N19°17′52.55″W3泮水河泮水村E110°27′35.47″,N19°17′07.32″图5环境质量现状监测点位根据水质监测结果统计分析,监测期间泮水河各监测断面水质监测评价结果见表9。表9泮水河水质评价结果统计表单位:mg/L,标明的除外序号监测项目监测断面2017.08.072017.08.08标准值W1W2W3W1W2W31氨氮实测值081指标指数08/超达标情况达标达标达标达标达标达标/2悬浮物实测值967765/指标指数///////超达标情况///////3粪大肠菌群(个/L)实测值49049033049049033010000指标指数0.0490.0490.0330.0490.0490.033/超达标情况达标达标达标达标达标达标/4挥发酚实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出0.005指标指数///////超达标情况///////5氟化物实测值41指标指数4/超达标情况达标达标达标达标达标达标/6pH值实测值7.047.037.017.017.027.026~9指标指数0.020.150.050.050.010.01/超达标情况达标达标达标达标达标达标/7溶解氧实测值6.866.656.586.686.516.585指标指数0.350.410.440.400.460.44/超达标情况达标达标达标达标达标达标/8六价铬实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出0.05指标指数///////超达标情况///////9硫酸盐实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出250指标指数///////超达标情况///////10氯化物实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出250指标指数///////超达标情况///////11硫化物实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出0.2指标指数///////超达标情况///////12化学需氧量实测值33252435292220指标指数1.651.451.1/超达标情况超标超标超标超标超标超标/13生化需氧量实测值7.36.154指标指数1.781.41.331.831.531.25/超达标情况超标超标超标超标超标超标/14总磷实测值10.10.090.110.2指标指数50.50.450.55/超达标情况达标达标达标达标达标达标/15石油类实测值0.040.050.050.040.050.050.05指标指数0.8110.811/超达标情况达标达标达标达标达标达标/16铜实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出1指标指数///////超达标情况///////17锌实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出1指标指数///////超达标情况///////18铅实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出50指标指数///////超达标情况///////19镉实测值未检出未检出未检出未检出未检出未检出5指标指数///////超达标情况///////20汞实测值0.000440.000420.00040.000440.000430.000390.001指标指数0.440.420.40.440.430.39/超达标情况达标达标达标达标达标达标/21砷实测值0.00110.00120.00080.00220.00090.00120.05指标指数0.0220.0240.0160.0440.0180.024/超达标情况达标达标达标达标达标达标/监测结果显示,各监测断面中的挥发酚、硫酸盐、氯化物、硫化物、铜、锌、铅、镉、六价铬均未检出,化学需氧量和生化需氧量出现超标,其余监测因子在各监测断面均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求。化学需氧量和生化需氧量超标原因可能与农村生活及农业生产活动有关。三、声环境建设单位委托海南中科环境检测有限公司对本项目声环境质量展开了监测,监测时间为2020年3月25日至3月26日,共布设了6个监测点,监测点位图件图5,声环境质量监测评价结果见表10。表10声环境质量现状监测评价结果点号点位昼间噪声值(dB(A))达标情况夜间噪声值(dB(A))达标情况Z1管线起点41-42达标39达标Z2三村(南)41达标39-40达标Z3三村(北)41-42达标38-39达标Z4二村42达标38-39达标Z5一村41达标38-39达标Z6管线终点42达标39-40达标根据声环境质量现状监测结果,本项目沿线各监测点声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。四、地下水本次评价引用琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目环境影响评价在2018年9月地下水水质现状监测结果,其中地下水监测点SJ01位于本项目附近,地下水水质监测点位见图5,地下水水质监测结果见表11。表11地下水监测评价结果统计表单位:mg/L,pH除外监测因子pHK++Na+Ca2+Mg2+HCO3-CO3-Cl-SO42-挥发酚监测值6.5717.038.023.6534.4708.4414.41<0.001标准指数0.860.09////0.030.06/监测因子氟化物氰化物HgAsCdPbCr6+硝酸盐总硬度监测值<0.20<0.001<0.00005<0.001<0.0001<0.0025<0.0024.0435.03标准指数///////0.20.08监测因子溶解性固体耗氧量亚硝酸盐氨氮FeMnCu细菌总数总大肠杆菌群监测值870.150.002<0.02<0.01<0.010.004310标准指数0.090.050.002///0.0040.31/根据地下水水质监测结果,监测点位地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。五、生态环境(1)陆域生态调查项目所在地以人工植被为主,以林地-农田陆地生态系统为主,土地利用类型主要为农田、林地,无国家保护植物资源分布,野生动物主要为禽类和爬行类动物为主,如乌鸦、麻雀、蛇等,无国家保护动物分布。(2)水生生态调查泮水河为小型支流,经与琼海市水务局核实,泮水河取水河段主要鱼类有罗非鱼、草鱼、大头鱼、鲤鱼等,无珍稀保护鱼类、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道分布。农田林地泵房位置泮水河图6本项目周边生态环境现状主要环境保护目标(列出名单及保护级别):本项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、名胜、文物等保护目标,本项目主要环境保护目标见表12。表12主要环境保护目标环境要素保护对象方位距离约(m)功能保护级别/执行标准大气环境一村W105居民区《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准二村W60三村E70地表水泮水河项目起点紧邻灌溉《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类碰埇水库N20灌溉/声环境一村W105居民区《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类二村W60三村E70地下水三村分散井E100饮用《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类土壤周边农田、林地、村庄/《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)生态环境周边林地、农田陆地生态环境泮水河水生生态环境//图7主要环境保护目标图评价适用标准环境质量标准一、大气环境质量标准本项目评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,见表13。表13环境空气质量评价标准单位:μg/m3执行标准SO2NO2COPM10PM2.5TSPO3环境空气质量标准GB3095-2012二级浓度限值年平均6040/7035200/24小时平均15080400150753002001小时平均50020010000////日最大8小时平均//////160二、地表水环境质量标准本项目取水水源为泮水河,泮水河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,见表14。表14地表水环境质量标准单位:mg/L(pH、粪大肠菌群除外)项目pHCODBOD5氨氮挥发酚总磷总氮粪大肠菌群Ⅲ类6~9≤20≤4≤1.0≤0.005≤0.2≤1.0≤20000三、声环境质量标准根据《琼海市声环境功能区划分报告》,本项目所在区域的声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准,见表15。表15声环境质量标准值单位:LeqdB(A)项目昼间夜间GB3096-2008中1类标准限值5545四、地下水质量标准本项目区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准,见表16。表16地下水质量标准单位:mg/L(pH、粪大肠菌群除外)项目pH总硬度溶解性总固体氯化物铁锰Ⅲ类6.5≤pH≤8.5≤450≤1000≤250≤0.30≤0.10项目铜硝酸盐氰化物挥发性酚类耗氧量氨氮硫化物项目≤1.00≤20≤0.05≤0.002≤3.0≤0.50≤0.02Ⅲ类钠菌落总数硝酸盐总大肠菌群铅氟化物亚硝酸盐项目≤200≤100≤20.0≤3.0≤0.01≤1.0≤1.00项目汞砷硒铬(六价)铅硫酸盐镉氟化物Ⅲ类≤0.001≤0.01≤0.01≤0.05≤0.01≤250≤0.005≤1.0污染物排放标准一、废气施工扬尘颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中TSP无组织排放监控浓度标准限值,见表17。表17大气污染物排放限值污染物无组织排放监控浓度限值监控点浓度mg/m3颗粒物周界外浓度最高点1.0二、废水本项目施工期产生的生活污水依托附近村庄的化粪池,处理后用于林地施肥,不外排。本项目运营期管理人员由琼海市生活垃圾焚烧发电厂员工兼任,在电厂内远程控制,其生活污水在琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目环评中已考虑,本项目运营期无废水产生。三、噪声施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),见表18。表18建筑施工场界环境噪声排放限值单位:dB(A)昼间夜间7055运营期泵房场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准:昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。四、固体废物本项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单(公告2013年第36号)中相关标准要求。总量控制标准根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)、《海南省人民政府关于印发海南省“十三五”节能减排综合工作实施方案的通知》(琼府[2017]51号),建设项目污染物排放总量控制因子为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物,烟粉尘、挥发性有机物。本项目运营期无废气污染物排放,运营管理人员依托琼海市生活垃圾焚烧发电厂员工,无废水污染物排放。因此本项目不涉及总量控制指标。建设项目工程分析一、工艺流程简述(图示):施工期(1)管线施工:本项目在建设过程中环境影响包活工程施工期和营运期,工程施工期间的地表清理、管线开挖、管道铺设、残土回填、表面覆盖等建设工序将会产生噪声、扬尘、固体废物、废水等污染物,施工期主要工艺流程见图4。地表清理管线开挖地表清理管线开挖现场围护管道铺设残土回填S、GS、N、G、WG、NG、N表土覆盖图中S表示固体废弃物,N表示噪声,G表示废气、W表示废水。图4施工期工艺流程及产污环节图工艺流程简述:一般管线段采用开挖槽法施工,开挖槽法主要施工步骤如下所示:在施工过程中首先是沟槽的开挖,一般是采用人工或小型的挖掘设备进行沟槽的挖掘,在挖掘过程中应注意严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层,在铺设前用人工的方式将沟槽标高清理至管道设计标高;在沟槽挖好后还需要根据土质情况,在沟槽内铺设管道基础层,然后才进行管道铺设;管道敷设后应立即进行沟槽回填,在回填时要注意管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工回填。管顶0.7m以上部位的回填,可用机械从管道轴线两侧同时回填,夯实或碾压。最后,管线敷设时破坏的地面部分还需进行恢复,如植树种草或人行道恢复。本项目开槽施工临时占地为管沟两侧共5.0m范围。当管道的测量定位线经复核无误,即可进行沟槽开挖。沟槽开挖采用机械为主人力为辅的方式。具体施工步骤如下:①沟槽土方开挖采用1m3反铲履带式挖掘机挖土,挖开沟槽宽1.5m,深1m,土方堆积在沟槽一侧以备回填,距离沟槽边缘应保证大于2m,多余土方可用于景观用土或土壤修复。②沟槽排水沟槽开挖的同时需采取有效的方式进行排水处理。本工程的沟槽排水处理方式为坑内明沟排水法,具体做法为:沿坑底两侧开挖排水沟,让水经排水沟流进集水井,再用水泵从集水井把水抽出沟槽外。③地基处理及沟槽支护采用天然地基,沟槽采用放坡开挖,因基坑浅暂不考虑支护。根据现场实际情况,若边坡不稳定将加大放坡比例。④管道安装敷设管道的安装施工应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》。管道埋深结合排水管道设计要求及管线综合情况确定,管顶覆土不小于1m。开槽法施工中需要下管。下管方法分机械下管和人工下管,需要根据现场情况选择。机械下管时,起重机沿沟槽开行,当沟槽两侧堆土时,其一侧堆土与槽边应留有足够的距离,以便起重机开行运转。起重机距沟边至少1m,保证槽壁不坍塌;缺乏机械或施工现场狭窄,机械不能到达沟边或不能沿沟槽开行时,采用人工下管。(2)取水泵房施工:取水泵房的施工过程主要包括桩基工程-土方工程-基础工程-结构工程-设备安装,施工过程中的污染物排放主要为施工噪声、施工期废水、施工期产生的固废和扬尘。(3)取水头部施工:本项目取水头部采用围堰施工,建设过程主要包括建设围堰、排水、预制取水头部施工、堰体拆除。施工过程中的污染物排放主要施工期产生的含SS废水、施工噪声等。运营期本项目运营期为泮水河取水,经取水泵房后送入输水管线,原水由输水管线送至琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目厂界。运营期的主要污染源为泵房的噪声排放。二、主要污染环节分析(一)施工期污染环节分析1、大气污染施工场地土方挖掘、回填过程中产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气、道路扬尘。本项目施工期不穿越沥青道路,不涉及回填时重新铺设沥青道路的情况。2、噪声污染施工期噪声污染源主要是推土机、挖掘机等施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的噪声。3、水污染施工期施工人员生活废水、冲洗施工机械工具的冲洗废水。取水头部的施工造成泮水河取水河段悬浮物污染物增加。4、固废污染剩余管材与其他施工废料、废弃土方、生活垃圾。(二)营运期污染环节分析本项目运营期管理人员在琼海市生活垃圾焚烧发电厂远程控制,运营期取水头部、输水管线工程均无污染物排放,本项目运营期主要污染为泵房的设备噪声排放。三、污染源强分析(一)施工期污染源强1、水污染源施工期主要的废水污染源为施工人员生活废水、施工废水,施工废水包括冲洗施工机械工具的冲洗废水、泥浆水以及设备水压试验等产生的废水。①施工废水本工程以机械施工为主,如挖掘机、平土机、运输车辆等。在机械、车辆的检修、冲洗中,会产生一定废水,其产生量较小。土方挖掘后未及时回填,在雨水作用下,形成的泥浆水,主要污染物为SS。②取水头部施工采用围堰方式,施工过程中可造成取水河段中悬浮物增加,导致泮水河水质中SS污染物在一定时段内升高。③管道冲洗废水:管道工程冲洗一般采用清洁水进行,线路全长约1200m,本项目采用分段冲洗,重复利用率达到50%,根据计算预测,管道工程清管清洗总用水量约为10m3。④管线试压、扫线废水:管线试压、扫线水一般采用自来水进行,管线全长1200m。设备水压试验产生的废水,含有一定量的油污和泥沙。⑤生活污水:本项目管线施工人数按30人计,项目不设置施工营地。生活污水依托附近村庄生活污水处理设施(化粪池)进行处理,每人每天平均用水量按100L计,生活污水排放系数按0.8计,则本项目施工人员产生的生活污水量为2.4m3/d。生活污水中主要污染物包括CODcr、BOD5、SS和NH3-N,其排放浓度分别为300mg/L、200mg/L、120mg/L、30mg/L。2、大气污染源施工过程中造成大气污染的主要产生源有:施工管沟开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘;施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落;各类施工机械和运输车辆所排放的废气。(1)施工期扬尘施工期使用较多的施工机械设备为挖掘机、各种运输车辆。在施工中土方开挖,汽车运输产生二次扬尘会对运输道路沿线的环境空气质量造成影响,回填过程中产生的扬尘,对施工现场可能造成扬尘污染,使得大气中的TSP浓度增高。当风速≥3.5m/s、相对湿度≤60%时,施工扬尘影响强度和范围见表19。表19施工扬尘影响强度的范围距现场距离m5203050100~150扬尘浓度mg/m310.142.891.150.860.61(2)机械废气本工程施工机械主要为挖掘机、挖土机及运输车辆,燃料使用以柴油和汽油为主。施工机械作业时因燃油燃烧产生含THC、CO、NOX等污染物的废气,且均为无组织排放。本类废气排放强度主要取决于项目施工进度,随机性大,评价较难定量分析。3、噪声污染源施工期噪声源有固定声源和流动声源。固定声源来自土方开挖、压实等机械设备在工作时产生的噪声,具有声源强、声级大、连续等特点;流动声源主要为交通运输产生的噪声,具有源强较大、流动性等特点。根据常用机械的实测资料,其污染源强见表20。表20工程施工机械噪声值序号机械类型测点距施工机械距离最大声级LAleq(dB(A))1履带式单斗挖掘机5842轮胎式装载机5903平地机5904光轮压路机5765振动压路机5866双钢轮振动压路机5817摊铺机5878卷扬机5829振动打拔桩锤58710重型载重汽车5824、固废污染源本项目施工产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾与建筑垃圾。(1)生活垃圾本工程预计施工人员30人,按0.5kg/人·d计算,每日产生生活垃圾15kg/d,项目共计产生生活垃圾2.7t。(2)建筑垃圾项目施工产生的建筑垃圾为施工废料,根据同类项目工程经验,本项目在施工期产生的建筑垃圾为2t。(3)土方量平衡分析①取水泵房根据该项目施工方案:本项目泵房总占地面积约为94.16m2,需进行场地平整和基础开挖,详见表5-3。②输水管线根据施工设计,本项目输水管线挖宽均为1.5m,平均挖深为1m。本项目总挖方量约为3500m3,回填方2900m3,弃方600m3。项目土石方平衡见表21。表21项目建设土石方平衡一览表单位m3工程内容工程分区开挖回填弃方场地平整基础/管槽开挖剥离表土合计数量去向取水泵房泵房基础开挖01700017001100600剩余土方尽量用于管道沿线开挖区域内低洼地平摊,不能利用运至建筑垃圾弃渣场处理管网工程管道开挖018000180018000合计03500035002900600(二)营运期污染源强1、输水管线工程本项目输水管线属于非污染型生态项目,项目自身不会产生污染。2、取水工程(1)废气本项目运营期无废气污染物产生。(2)废水本项目泵房管理人员由琼海市生活垃圾焚烧发电厂员工兼任,在电厂内远程控制。本项目运营期不产生废水。(3)噪声项目营运期的主要噪声源为泵房和配电室噪声,主要噪声见表22。表22主要噪声源强及分析序号设备名称噪声源强控制措施治理后源强1吸水泵85减振、隔音602电力变压器75减振、隔音553低压配电柜75减振、隔音554动力配电箱75减振、隔音555变频控制柜60减振、隔音406照明配电箱60减振、隔音40(4)固废本项目泵房管理人员由琼海市生活垃圾焚烧发电厂员工兼任,在电厂内远程控制。本项目运营期不产生固废。项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量(单位)处理后排放浓度及排放量(单位)大气污染物施工期运输车辆施工机械CO、NOX、HC等较少较少施工扬尘TSP较少较少运营期无///水污染物施工期施工人员生活污水COD300mg/L,0.72kg/d依托附近村庄化粪池处理后用于林地施肥NH3-N30mg/L,0.072kg/d施工场地施工废水COD少量经过沉淀池处理后回用,不外排围堰施工SS少量较少运营期无固体废物施工期施工场地现场施工废料2t运至建筑垃圾弃渣场处理生活垃圾15kg/d经过收集后运至环卫部门指定点处置弃土石方600m3剩余土方尽量用于管道沿线开挖区域内低洼地平摊,不能利用运至建筑垃圾弃渣场处理运营期无噪声施工期施工场地噪声:运输车辆施工机械噪声运输车辆、施工机械等设备噪声运营期泵房取水泵房噪声,采取厂房隔声措施。主要生态影响(不够时可附另页)施工期基础开挖、管道铺设、覆土回填、弃土弃渣堆放和周转过程会造成一定程度的水土流失。施工期产生的含SS的施工废水,经沉淀池处理澄清后部分用于施工用水。取水头部围堰施工可造成短时间段内泮水河水质SS增加,可能造成泮水河中的鱼虾数量减小,对泮水河的生态造成一定的影响。随着施工期的结束,对环境的影响相应的结束。环境影响分析一、施工期环境影响简要分析:本项目施工中产生一定量的施工废水、废气、废渣及噪声生,施工期对水环境、大气环境、声环境、生态环境等影响分析如下:1、对水环境的影响分析施工期废水主要为路面开挖产生的泥浆水、施工机具和车辆冲洗废水等施工废水以及施工人员产生的生活污水等。(1)生活污水工程施工期间,施工工地不设住宿和食堂,根据工程分析,施工期生活污水主产生量约为2.4m3/d。施工人员不设施工营地。施工人员生活污水依托于当地居民既有村庄的生活污水处理设施(化粪池等)进行处理后,用于林地施肥。(2)施工废水本项目施工废水主要是施工过程中产生的泥浆水、施工机具和车辆冲洗水。沟槽开挖、管道试压水、扫线排水过程中均会产生泥浆水,污染物主要为泥沙等,通过排水沟排至沉淀池,经沉淀池沉淀处理后循环回用。施工机具和运输车辆冲水、混凝土工程的灰浆、雨水冲刷暴露的泥土等,主要污染物为SS和石油类,此类废水量较难确定,主要通过沉淀池、隔油池处理后场内洒水降尘。(3)围堰施工废水本项目取水头部采取围堰施工方式,围堰施工可造成泮水河水质SS污染物浓度增加,泮水河为小型支流,经与琼海市水务局核实,泮水河取水河段主要鱼类有罗非鱼、草鱼、大头鱼、鲤鱼等,无珍稀保护鱼类、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道分布。本项目围堰施工可能造成短时间断内泮水河施工工程段内鱼类的减少,对泮水河生态系统造成一定的影响,在施工结束后,泮水河生态系统逐步得到恢复。(4)防治措施针对该项目在开发建设过程可能引发的环境问题,提出具体的水环境保护措施如下:1)加强施工材料的管理,禁止油料及其他化学物质随意堆放。木料、墙体涂料、混凝土等建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨淋措施,及时清扫施工运输过程中洒落的上述建筑材料。2)施工机械、车辆在检修、维护、清洗过程中将产生一定量的含油废水,应在项目区外指定一地点,进行机械、车辆的检修、维护、清洗,可减少场地内含油废水的产生。避免对周围水体造成影响。3)施工现场因地制宜,建造沉淀池等污水临时处理设施,施工现场废水经统一收集后须经沉淀后用于工地洒水降尘。4)根据《海南省河道和水工程管理保护范围标准》中规定河道和国有水工程管理保护范围标准为“无堤防河道的管理范围为设计洪水位线以内区域”、“小型水库向外设计洪水线向外延伸50-100米的区域为保护范围”,关于保护范围划定主体规定为:“各级行政主管部门根据上述标准,结合本地实际,制定本行政区域内河道及国有工程管理和保护范围的划定方案,报本级人民政府批准”。经咨询琼海市水务局,泮水河无设计洪水位线,未划定保护范围,碰埇水库未划定保护范围。本项目建设不涉及泮水河及碰埇水库的管理保护范围。(5)施工期雨水疏导及防治方案1)雨水疏导后排放去向:建设单位必须做好降雨水的疏导和排除工作,防止雨水注入基坑内。施工场地内必须有潜水泵,雨天做好沟槽内雨水抽排工作,将雨水抽排到附近水体。2)在雨季施工期间,应特别注意气象预报,各项工序要紧密衔接,缩短施工工期。提前做好地表水截、引、排设施,临时排水设施与永久排水设施相结合,降雨过程中加强检查,及时处理堵水、积水,雨后及时疏通排水设施。3)项目施工期应尽量避开雨季。(6)施工期对河流的环境风险影响正常工况下,施工期的各项废水均可以安全处置,对泮水河不会造成环境影响,在事故情况下,如施工废水流入泮水河,会造成泮水河水质中SS等污染物浓度增加,为避免事故情况下对泮水河的影响,提出以下相应环境风险防范措施:1)在泵房靠近泮水河方向建设围堰,避免事故情况下废水排向泮水河方向。2)施工期废水沉淀池在远离泮水河方向建设并进行人工防渗处理,建设施工场地人造地形坡度使泮水河方向地势高于沉淀池。3)在雨季,对施工场地铺设防雨罩,避免雨水受到污染流向泮水河。本项目废水经采取以上污染防治措施和环境风险防范措施后,对泮水河水环境产生的影响较小。2、对环境空气的影响分析施工过程中造成大气污染的主要产生源有:施工管沟开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘;施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落;各类施工机械和运输车辆所排放的废气;本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘,其中风力起尘主要是由于露天堆放的土方及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风,产生风尘扬尘;而动力起尘,主要是在管材的装卸过程中,由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成,其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。(1)运输扬尘项目施工期运输扬尘的起尘原因属于动力扬尘。据有关文献资料介绍,施工车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘,在完全干燥情况下,可按下列经验公式计算:(公式1)式中:Q——汽车行驶的扬尘,Kg/km·辆;V——汽车速度,Km/hr;W——汽车载重量,吨;P——道路表面粉尘量,kg/m2。一辆10吨卡车,通过一段长度为1km的路面时,不同路面清洁程度,不同行驶速度情况下的扬尘量见表23。在同样路面清洁程度条件下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面越脏,则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。表23在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位:kg/辆·kmP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/hr)0.0510560.0858650.1163820.1444080.1707150.28710810(km/hr)0.1021120.1717310.2327640.2888150.3414310.57421615(km/hr)0.1531670.2575960.3491460.4332230.5121460.86132325(km/hr)0.2552790.4293260.581910.7220380.8535771.435539(2)场地扬尘施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于管道施工的需要,一些建材需露天堆放;一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放,在气候干燥又有风的情况下,会产生扬尘,其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算:(公式2)其中:Q——起尘量,kg/吨·年;V50——距地面50m处风速,m/s;V0——起尘风速,m/s;W——尘粒的含水率,%。V0与粒径和含水率有关,因此,减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。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。以沙尘为例,不同粒径的尘粒的沉降速度见表24。尘粒的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。表24不同粒径尘粒的沉降速度粒径/μm10203040506070沉降速度,m/s0.0030.0120.0270.0480.0750.1080.147粒径,μm8090100150200250350沉降速度,m/s0.1580.1700.1820.2390.8041.0051.829粒径,μm4505506507508509501050沉降速度,m/s2.2112.6143.0163.4183.8204.2224.624本项目扬尘影响主要为施工场地下方向近距离的范围,不会对区域环境空气造成大面积污染影响。建设施工单位应严格加强管理,采取适当防治措施后,本项目施工产生的扬尘是可以得到控制的,不会对周围环境空气造成明显的不良影响。(3)运输车辆及作业机械尾气废气污染主要为各类施工机械和运输车辆所排放的尾气,其产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等,其中机械性能、作业方式因素的影响最大,施工方应选择有尾气净化设施的施工机械和运输车辆,减少尾气中污染物的排放。对施工机械进行定期检维修等措施条件下,施工机械尾气排放对环境空气影响较小。本项目施工期应采取以下防护措施:①避免在大风天气进行土地开挖,减少开挖土方的露天堆放时间尽量随挖随填是抑制这类扬尘的有效手段。另外,由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关,速度愈快,其扬尘量势必愈大,所以在施工场地,对进入施工区的车辆必须实施限速行驶。②工程建设期间,采用围栏进行封闭围挡措施,靠近敏感点的施工位置,可根据实际情况适当加高。③在施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下,应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖,防止扬尘产生。④施工单位要按计划及时对弃土进行处理,并在装运过程中对运输残土的汽车采取帆布覆盖车厢(保持车辆封闭式运输)和在非土质路面的运输路线上洒水的方法,同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。装运车辆注意不要超载,采取措施保证残土运输车沿途不洒落,车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净,防止沿途有弃土落地,影响环境整洁,同时施工道路实行保洁制度,一旦有弃土应及时清扫。3、对声环境的影响分析施工期噪声源主要包括土方开挖、压实等机械设备在工作时产生的噪声,交通运输产生的噪声。不同的施工设备产生的噪声不同,主要施工机械的噪声源强情况见表25。表25主要施工机械设备的噪声声级序号机械类型测点距施工机械距离最大声级LAleq(dB(A))1履带式单斗挖掘机5842轮胎式装载机5903平地机5904光轮压路机5765振动压路机5866双钢轮振动压路机5817摊铺机5878卷扬机5829振动打拔桩锤58710重型载重汽车582声传播衰减按下述模式计算,结果见表26:式中——受声点在处的声级;——受声点在处的声级;——声源至的距离,m; ——声源至的距离,m。表26施工设备噪声随距离的衰减情况dB距离/m51030508090100150200履带式单斗挖掘机847868.46459.958.95854.552轮胎式装载机908474.47065.964.96460.558平地机908474.47065.964.96460.558光轮压路机767060.45651.950.95046.544振动压路机868070.46661.960.96056.554双钢轮振动压路机817565.46156.955.95551.549摊铺机878171.46762.961.96157.555卷扬机827666.46257.956.95652.550振动打拔桩锤878171.46762.961.96157.555重型载重汽车827666.46257.956.95652.550根据计算结果,施工期,昼间在30m以外,夜间200m外噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。根据建设单位提供资料,本项目只在昼间施工,夜间不施工。本项目沿线村庄等均不在30m内,但为了减缓对环境的影响,本项目采取适当的防治措施。减缓环境影响措施:1)从声源上降低噪声①对基础施工过程中主要发声设备:空压机、风镐等,在条件允许情况下,应考虑采用以下措施进行代替,如使用水力混凝土破碎机代替风镐,这将都将大大降低噪声源强。②施工机械设备定期维护保养,确保施工机械处于低噪声的正常工作状态。2)从传播途径上降低噪声①对噪声较大的施工设备要采取减振或其他降噪措施,降低施工设备运行产生的噪声对周围环境的不利影响,比如安装消声器等。②对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置,应采取临时围障措施,围障最好敷以吸声材料,以达到降噪效果。3)合理安排施工作业时间①从规范施工秩序着手,合理安排施工时间,严格遵守《中华人民共和国噪声污染防治办法》中规定的施工作业时间,禁止在中午12时至14时和22时至次日6时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有人民政府或者其有关主管部门的证明。经批准从事的夜间作业,必须公告附近居民。②避免强噪声设备同时施工、持续作业。其控制应对产生高噪声设备尽量安排在白天使用,且高噪声的设备尽量设置在远离敏感点。通过采取以上措施,可较大地降低施工噪声,降低施工期对周围声环境的影响。4、固体废物环境影响分析本项目施工产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾和边角料等其他建筑垃圾。(1)生活垃圾生活垃圾产生量为5kg/d。施工人员的生活垃圾应统一进行收集堆放,并委托环卫部门及时清运。(2)施工废料项目施工产生的建筑垃圾为施工废料,根据工程经验,本项目在施工期产生的建筑垃圾为2t。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定,项目施工过程中产生的弃土以及建筑垃圾,在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理,建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质等,项目应对其进行分类集中堆存,能回收利用的部分,例如木制(铁制)材料等,交回收商进行收购处置,重复利用;不能回收利用的建筑垃圾,加强管理,工程完工后,要及时收集,统一清运,运至建筑垃圾弃渣场堆放,禁止与生活垃圾混合处置,禁止随意丢弃。(3)土石弃方根据项目土石方平衡可知,本项目土石方平衡后弃方为600m3。本项目采用分段施工方式,经场内土石方平衡后弃方及时运走至建筑垃圾弃渣场堆放。项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后,其施工期的固体废弃物做到安全处置。根据项目情况及现场调查情况,项目施工过程不设取土场,不设弃土场,不设施工营地,施工期施工人员依托城区解决食宿问题。(4)临时用地合理性分析本项目临时堆土场、堆料场等临时用地设置拟在管道临时占地范围内。本项目临时占地周边无饮用水源地,无野生保护动植物分布,施工结束后进行植被恢复。根据现场调查,堆土场用地现状为农用地、林地,土方堆置需在四周设置临时挡渣墙及截排水沟,施工结束后对临时占地进行整理后覆土,按原植被类型进行复垦。临时堆土(料)场选取原则:①临时堆土场应首选设置在荒地上,取土完成后应及时种草、种树绿化。②临时堆土场选址应远离河流、水库、居民点等环境敏感点区域。③弃渣大部分为表层剥离土,因此应尽可能利用作为自身绿化带表层覆土。④临时弃渣场应做好水土保持措施,采取必要的遮盖、围护等方式,做到施工区“先围挡、后施工”。⑤临时堆土场尽可能利用区域坑凹地进行堆渣,堆渣完毕后应做到坑平渣尽。(5)临时占地的环境影响及防范措施①临时占地环境影响分析临时占地对生态环境的影响主要表现在临时占地破坏了地表植被,主要包括对水环境的影响、破坏地表植被和土壤物理结构而导致植物生长不良或枯死,同时也加剧了水土流失及风沙活动,导致原有的地表生物初级生产力下降,生态结构和功能下降等。本项目施工结束后应立即对临时工程占地进行植被恢复,恢复其生态环境。弃土过程容易引起生态破坏,堆土场对场地地表植被造成破坏,包括两个方面:a、临时堆土场占地对土地造成直接破坏,如会直接摧毁地表土层和植被,从而引起土地和植被的破坏;b、临时堆土场产生的粉尘对周围大气造成一定程度的影响。②临时占地的防范措施为减少临时堆土场附近生态环境的影响,必须采取有力措施,做到取土、环保、水保综合治理同步进行。因此,要为防治水土流失创造条件,水土保持既防治了水土流失,也为安全、卫生、文明取土活动创造良好环境。由于项目建设需要开设的临时工地,项目施工结束后,对临时用地内所有建筑垃圾进行清理,垃圾运至指定位置处理,施工结束后对临时占地进行整理后覆土,进行植被恢复。5、生态环境影响分析本项目施工期由于土地平整和开挖。会破坏当地的景观、破坏原有地表植被,易引起水土流失,同时建设场地的地表裸露,对风力、水力作用明显,易沙化扬尘。本项目供水管段开挖路面的路段,管线施工占地不宜过宽,施工结束后,弃土回填恢复,并将表层耕种腐殖土覆盖表层,对高出地表部分进行削坡处理。为避免施工期施工区域的水土流失,本环评建议合理安排施工期,避开雨季施工。工程临时占地也会造成景观破坏的影响,施工结束后,临时占地都要进行清理整治,拆除围挡,打扫地面,开挖路面进行硬覆盖,重新疏松被碾压后变得密实的土壤,洼地要覆土填平并及时对裸露土地进行绿化,减少水土流失。在工程竣工后对开挖和临时占地要及时回填和修复;如果为临时占地,施工结束后应按照国务院《土地复垦规定》进行土地复垦和植被重建工作;凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松(要求深翻表土30~40cm),并在适当季节进行植被恢复,保持地表原有的稳定状态。施工人员的施工活动对周边环境卫生产生一定的影响,施工人员日常生活产生的污水如随意排放,则将对附近地表水有较大的危害性,各类生活垃圾,尤其是不可降解的塑料对周围环境的影响不可忽视。因此要加强管理,各种废弃物要定点堆放,建筑垃圾要及时清运,生活垃圾由环卫部门进行清运。施工期土石方开挖,受机械振动影响,开槽两侧土壤将变得疏松,可蚀性大,容易造成水土流失。另一方面,若挖方清运不及时或堆放不当,遇到降雨天气,容易被冲走,流入槽中,增加重复挖方量;工程围挡拆除过程中,亦会有泥土散落。因此,在施工中须采取措施,防止水土流失,减少施工期对环境造成的影响。为预防生态环境影响提出以下防治措施:(1)施工时,要尽量求得土石工程的平衡,减少弃土,做好各项排水、截水、防止水土流失的设计;(2)尽量避免雨季施工,这样可以避免大规模水土流失;要分段施工,每一段施工完成后要尽快回填土方,恢复植被;(3)在施工中,应合理安排施工计划、施工程序,协调好各个施工步骤。(4)无论是挖方还是填方施工,应做好施工排水,先做好排水沟,不使地表流水漫坡流动,面蚀裸露土壤;同时应合理划分工作面;(5)填方应边填土,边碾压,不让疏松的土料较长时间搁置。碾压密实的土壤在水流作用下的流失量将大大小于疏松土壤;(6)施工期合理进行施工布置与管理,采取适当的措施,如在施工带两边布置临时水土防护栏。(7)施工工程会产生含高浓度SS的施工废水,如不经处理直接排放,将影响到鱼虾类生存繁殖,使其数量减少,破坏水生生物生境,须采取适当的环保措施加以控制,施工产生的全部施工废水集中收集后经沉淀池沉淀后用于施工用水场地洒水及绿化,将施工期影响减少到最低。(8)运土、运砂石卡车要保持完好,运输时装载不宜太满,必须保证运载过程不散落。二、运营期环境影响分析:1.大气环境影响分析本项目运营期无废气污染物排放,根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018),本项目大气环境影响评价等级为三级,不设评价范围。本项目运营期无废气污染物排放,不会对周围环境空气造成不利影响。2.地表水环境影响分析本项目运营期不产生废水,根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目属于水文要素影响型建设项目,根据《琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目水资源论证报告》,本项目取水量相对于泮水河泮水水闸枯水年来水总量的2.4%,因此,地表水评价等级为三级。根据琼海市生活垃圾焚烧发电厂扩建项目水资源论证报告,可知泮水河泮水水闸多年平均来水量为1.48亿m3(约4.69m3/s),灌溉面积约10500亩,实际灌溉8000亩,规划水平年达灌9000亩,灌溉取水约需0.5m3/s,下游河道生态用水需求为0.47m3/s。泮水河泮水水闸总的来水径流量较为丰沛,10%,20%,50%,90%及95%保证率下的径流量分别为23547万m3,210270万m3,14000万m3,6652m3,5207m3。本项目取水量仅为3480m3/d,相当于泮水河泮水水闸枯水年来水总量的2.4%,对泮水河水文情势影响较小。泮水水闸在满足农业灌溉和下游河道生态用水需求的前提下,能够满足本扩建工程的取水需求,项目取水保证率达到95%以上。因此,泮水河泮水水闸上游增加本项目取水后,对于泮水河泮水水闸处各项用水基本没有影响,不会对生态环境产生不利的影响。3.地下水环境影响分析根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016),本项目属于地下水Ⅳ类项目,不需要开展地下水环境影响评价分析。4.噪声环境影响分析本项目运营期主要噪声源为取水泵房,当地属于声环境1类区,根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009),声环境影响评价等级为二级,噪声评价范围为泵房周边200m。(1)源强本项目营运期水泵等设备会产生噪声污染,源强在60-85dB(A)之间。因此需对振动噪声较大的设备安装减振垫基础减振,加强绿化,对高噪声设备进行墙体隔声、屏蔽、消声处理,并及时检修,使设备保持高效率运作。本项目主要噪声源源强及治理情况见表27。表27工程主要噪声源源强及治理情况单位:dB(A)序号设备名称噪声源强控制措施治理后源强1吸水泵85减振、隔音602电力变压器75减振、隔音553低压配电柜75减振、隔音554动力配电箱75减振、隔音555变频控制柜60减振、隔音406照明配电箱60减振、隔音40(2)预测模式及结果本项目噪声预测模式采用噪声叠加模式进行预测,公式如下:选用点声源传播衰减进行噪声预测:式中:—点声源在预测点产生的倍频带声压级,dB;—参考位置处的倍频带声压级,dB;—预测点距声源的距离,m;—参考位置距声源的距离,m;—各种因素引起的衰减量,dB。考虑到泵房建筑,遮挡衰减等按5dB(A)计多个声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式:式中:—计算等效声级的时间,h;—i声源在预测点产生的A声级,dB(A);通过计算,本项目泵房设备噪声经过墙体隔声贡献值叠加后为58dB(A),本项目营运期噪声影响预测结果见表28。表28噪声衰减预测结果噪声预测距整体声源距离(m)2510贡献值dB(A)514438通过采取消声、隔音

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