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文档简介

特种油开发公司能建设杜229区块五年开发项目环境影响报告书.3.5地下水环境质量现状根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)的规定,Ⅰ类建设项目的二级评价需要在评价期内进行地下水监测,本项目委托辽河石油勘探局水文地质研究所次对评价区的第四系地下水进行了枯水期、丰水期的两期监测,监测时间为2015年11月18日(枯水期)、2016年6月13日(丰水期),监测点6个,按照导则要求进行监测。对评价区内上第三系地下水进行了一期监测,监测时间为2016年3月21日,监测点10个;同时委托辽宁恒诚检测有限公司在厂址内及曙光七分厂共布设5个地下水监测点,监测点信息见表8.3-7与8.3-8,地下水布点见图8.3-15与8.1-1。表8.3-7监测点信息表监测点层位坐标点位性子备注XY水位点水质点K1Qp455632721398495是是调查点K2Qp455690421399710是是调查点K3Qp455671621401339是是调查点K4Qp455666121403011是是调查点K5Qp455581921400853是是调查点K6Qp455496421400855是是调查点曙403Ng455568821400930是是调查点曙404Ng455568821400935是否调查点曙406Ng455586921401381是是调查点曙407Ng455527821400816是否调查点特114Ng455689421402301是否调查点特115Ng455597321402920是是调查点特118Nm455592621402627是是调查点特119Ng455726721402346是否调查点特120Ng455727121402344是否调查点特121Ng455708321403013是否调查点表8.3-8地下水水质质量现状监测点位布设情况序号监测点名称监测点与厂址相对位置、距离地下水性质1#杜229块--潜水2#杜229块--潜水3#杜229块--潜水4#杜229块--潜水5#曙光七分厂E,1.1km潜水8.3-15地下水监测布点图1、地下水水位监测(1)监测点评价区内上第三系地下水水井10口,第四系地下水监测孔6口,用于观测水位等(见图3-1)。(2)监测项目水位高程。(3)监测结果第四系地下水枯水期、丰水期水位高程监测结果见表8.3-9。表8.3-9第四系地下水水位监测结果序号监测孔枯水期水位(m)丰水期水位(m)1K10.270.962K20.320.963K30.290.94K40.280.895K50.220.846K60.140.76上第三系地下水水位高程监测结果见表8.3-10。表8.3-10上第三系地下水水位监测结果序号井号层位水位(m)1曙403Ng-29.72曙404Ng-29.93曙406Ng-29.114曙407Ng-29.015特114Ng-27.56特115Ng-27.867特118Nm-7.758特119Ng-28.859特120Ng-28.710特121Ng-27.612、地下水水质监测(1)监测点布设根据评价区地下水埋藏特征、区域地下水流向等,对第四系监测孔采用采用控制性布点和功能性布点相结合的原则,本项目委托辽河石油勘探局水文地质研究所在评价区内共布设了6个地下水水质监测点进行了取样分析,对上第三系地下水则是对评价区内的4口生产井进行取样分析;同时委托辽宁恒诚检测有限公司在厂址内及曙光七分厂共布设5个地下水监测点。(2)监测因子根据项目潜在污染特征,依据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)、《生活饮用水卫生标准》(GB/5749-2006),评价区地下水现状监测因子如下:pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、总大肠杆菌、细菌总数、石油类、K+、Ca+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等共30项。(3)水样的采集选用敞口式定深采样器进行采集水样。地下水水质样品的管理、分析化验和质量控制按照《地下水环境监测技术规范》HJ/T164执行。pH值等不稳定项目应在现场测定。(4)监测结果本次监测结果见表8.3-11~8.3-19。表8.3-11上第三系地下水水质监测数据单位:mg/l(pH值:无量纲;总大肠杆菌:个/l;细菌总数:个/ml)监测点pH值总硬度溶解性总固体硫酸盐氯化物铁锰氨氮挥发性酚类亚硝酸盐硝酸盐曙403(Ng)7.59185.082774.437.10.26<0.050.441<0.002<0.0010.27曙406(Ng)7.52187.582784.737.9<0.03<0.050.483<0.002<0.0010.28特115(Ng)6.88170.153319.835.80.480.070.34<0.002<0.001<0.08特118(Nm)6.77155.114384285.90.540.40.202<0.002<0.001<0.08监测点氰化物氟化物高锰酸盐指数汞铬(六价)镉砷铅总大肠杆菌细菌总数水中油曙403(Ng)<0.0020.340.88<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<320<0.005曙406(Ng)<0.0020.510.72<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<323<0.005特115(Ng)<0.0020.211.04<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<319<0.005特118(Nm)<0.0020.31.04<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<321<0.005表8.3-12第四系地下水水质监测数据单位:mg/l(pH值:无量纲;总大肠杆菌:个/l;细菌总数:个/ml)监测点pH值总硬度溶解性总固体硫酸盐氯化物铁锰氨氮挥发性酚类亚硝酸盐硝酸盐K1(Qp)7.8624140538140<0.03<0.050.485<0.002<0.001<0.08K2(Qp)7.8423842140126<0.03<0.050.472<0.002<0.001<0.08K3(Qp)7.7924941741138<0.03<0.050.428<0.002<0.001<0.08K4(Qp)7.8124240940114<0.03<0.050.436<0.002<0.001<0.08K5(Qp)7.7723741842136<0.03<0.050.452<0.002<0.001<0.08K6(Qp)7.824442339127<0.03<0.050.479<0.002<0.001<0.08监测点氰化物氟化物高锰酸盐指数汞铬(六价)镉砷铅总大肠杆菌总矿化度水中油K1(Qp)<0.0020.541.45<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<318<0.005K2(Qp)<0.0020.531.56<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<320<0.005K3(Qp)<0.0020.481.81<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<322<0.005K4(Qp)<0.0020.511.47<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<319<0.005K5(Qp)<0.0020.491.83<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<320<0.005K6(Qp)<0.0020.461.89<0.0001<0.004<0.001<0.001<0.01<321<0.005表8.3-13上第三系地下水水质评价结果单位:mg/l(pH值:无量纲;总大肠杆菌:个/l;细菌总数:个/ml)监测点pH值总硬度溶解性总固体硫酸盐氯化物铁锰氨氮挥发性酚类亚硝酸盐硝酸盐曙403(Ng)0.3930.4110.2770.0180.1480.8670.4002.2050.5000.0050.014曙406(Ng)0.3470.4170.2780.0190.1520.0670.4002.4150.5000.0050.014特115(Ng)0.2400.3780.3310.0390.1431.6000.7001.7000.5000.0050.004特118(Nm)0.4600.3450.4380.1680.3441.8004.0001.0100.5000.0050.004监测点氰化物氟化物高锰酸盐指数汞铬(六价)镉砷铅总大肠杆菌细菌总数水中油曙403(Ng)0.0200.3400.2930.0900.0600.0900.0180.1800.6670.2000.013曙406(Ng)0.0200.5100.2400.0900.0600.0900.0180.1800.6670.2300.013特115(Ng)0.0200.2100.3470.0900.0600.0900.0180.1800.6670.1900.013特118(Nm)0.0200.3000.3470.0900.0600.0900.0180.1800.6670.2100.013表8.3-14第四系地下水水质评价结果单位:mg/l(pH值:无量纲;总大肠杆菌:个/l;细菌总数:个/ml)监测点pH值总硬度溶解性总固体硫酸盐氯化物铁锰氨氮挥发性酚类亚硝酸盐硝酸盐K1(Qp)0.5730.5360.4050.1520.5600.0670.4002.4250.5000.0450.004K2(Qp)0.5600.5290.4210.1600.5040.0670.4002.3600.5000.0450.004K3(Qp)0.5270.5530.4170.1640.5520.0670.4002.1400.5000.0450.004K4(Qp)0.5400.5380.4090.1600.4560.0670.4002.1800.5000.0450.004K5(Qp)0.5130.5270.4180.1680.5440.0670.4002.2600.5000.0450.004K6(Qp)0.5330.5420.4230.1560.5080.0670.4002.3950.5000.0450.004监测点氰化物氟化物高锰酸盐指数汞铬(六价)镉砷铅总大肠杆菌总矿化度水中油K1(Qp)0.0200.5400.4830.0900.0600.0900.0180.1800.6670.1800.013K2(Qp)0.0200.5300.5200.0900.0600.0900.0180.1800.6670.2000.013K3(Qp)0.0200.4800.6030.0900.0600.0900.0180.1800.6670.2200.013K4(Qp)0.0200.5100.4900.0900.0600.0900.0180.1800.6670.1900.013K5(Qp)0.0200.4900.6100.0900.0600.0900.0180.1800.6670.2000.013K6(Qp)0.0200.4600.6300.0900.0600.0900.0180.1800.6670.2100.013表8.3-151#杜229块监测数据检测项目检测点位及结果1#杜229块05月14日05月15日05月16日第一次第二次第一次第二次第一次第二次pH值(无量纲)7.657.687.757.697.707.71氨氮(mg/L)0.4210.4060.4120.4180.4060.417高锰酸盐指数(mg/L)1.321.381.401.371.361.36总硬度(mg/L)(以碳酸钙计)235241246240238244溶解性总固体(mg/L)479483490481465470石油类(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出亚硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出挥发性酚类(mg/L)(以苯酚计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氰化物(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出砷(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出汞(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铬(六价)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铅(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氟化物(mg/L)0.250.270.300.340.280.26镉(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铁(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出锰(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硫酸盐(mg/L)485255515357氯化物(mg/L)123131137128144139总大肠菌群(个/L)≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0细菌总数(个/mL)181920222120钾(mg/L)未见出未见出未见出未见出未见出未见出钠(mg/L)22.325.621.027.024.119.6钙(mg/L)51.348.647.646.947.150.7镁(mg/L)13.717.616.3碳酸根(mg/L)000000碳酸氢根(mg/L)122131124127126133表8.3-162#杜229块监测数据检测项目检测点位及结果2#杜229块05月14日05月15日05月16日第一次第二次第一次第二次第一次第二次pH值(无量纲)7.787.827.807.727.697.72氨氮(mg/L)0.3890.4020.3770.3850.3670.382高锰酸盐指数(mg/L)1.271.321.301.341.271.31总硬度(mg/L)(以碳酸钙计)240236232237242250溶解性总固体(mg/L)493488476472491482石油类(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出亚硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出挥发性酚类(mg/L)(以苯酚计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氰化物(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出砷(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出汞(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铬(六价)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铅(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氟化物(mg/L)0.260.220.300.270.310.34镉(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铁(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出锰(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硫酸盐(mg/L)495357555354氯化物(mg/L)127137133137134139总大肠菌群(个/L)≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0细菌总数(个/mL)161718192021钾(mg/L)未见出未见出未见出未见出未见出未见出钠(mg/L)22.623.620.822.723.120.5钙(mg/L)52.349.953.454.351.350.1镁(mg/L)14.214.715.114.314.315.0碳酸根(mg/L)000000碳酸氢根(mg/L)126124128123131127表8.3-173#杜229块监测数据检测项目检测点位及结果3#杜229块05月14日05月15日05月16日第一次第二次第一次第二次第一次第二次pH值(无量纲)7.697.627.717.787.687.75氨氮(mg/L)0.4220.4150.3980.3740.4020.387高锰酸盐指数(mg/L)1.331.361.381.341.391.35总硬度(mg/L)(以碳酸钙计)234239251247236242溶解性总固体(mg/L)502509498489510503石油类(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出亚硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出挥发性酚类(mg/L)(以苯酚计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氰化物(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出砷(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出汞(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铬(六价)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铅(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氟化物0.290.330.330.310.340.28镉(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铁(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出锰(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硫酸盐(mg/L)615759535557氯化物(mg/L)151142143136137139总大肠菌群(个/L)≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0细菌总数(个/mL)182120202121钾(mg/L)未见出未见出未见出未见出未见出未见出钠(mg/L)20.623.122.623.821.423.9钙(mg/L)59.654.253.452.049.350.3镁(mg/L)13.212.714.614.615.414.8碳酸根(mg/L)000000碳酸氢根(mg/L)123118125122131130表8.3-184#杜229块监测数据检测项目检测点位及结果4#杜229块05月14日05月15日05月16日第一次第二次第一次第二次第一次第二次pH值(无量纲)7.627.687.717.687.587.66氨氮(mg/L)0.3960.3920.4030.4080.4030.406高锰酸盐指数(mg/L)1.361.401.351.301.281.31总硬度(mg/L)(以碳酸钙计)232229233245245230溶解性总固体(mg/L)508511496485486492石油类(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出亚硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出挥发性酚类(mg/L)(以苯酚计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氰化物(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出砷(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出汞(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铬(六价)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铅(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氟化物0.310.340.320.280.330.30镉(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铁(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出锰(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硫酸盐(mg/L)575253575357氯化物(mg/L)134138133140136138总大肠菌群(个/L)≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0细菌总数(个/mL)212220212120钾(mg/L)未见出未见出未见出未见出未见出未见出钠(mg/L)21.322.024.323.122.821.7钙(mg/L)57.352.349.6镁(mg/L)14.113.413.613.714.213.5碳酸根(mg/L)000000碳酸氢根(mg/L)118126124120130126表8.3-195#曙光七分厂监测数据检测项目检测点位及结果5#曙光七分厂05月14日05月15日05月16日第一次第二次第一次第二次第一次第二次pH值(无量纲)7.577.607.567.657.717.63氨氮(mg/L)0.3420.3500.3610.3520.3510.346高锰酸盐指数(mg/L)0.920.870.880.820.810.79总硬度(mg/L)(以碳酸钙计)202198210204191196溶解性总固体(mg/L)362355342347345349石油类(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出亚硝酸盐氮(mg/L)(以N计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出挥发性酚类(mg/L)(以苯酚计)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氰化物(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出砷(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出汞(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铬(六价)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铅(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出氟化物0.240.270.310.260.270.24镉(μg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出铁(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出锰(mg/L)未检出未检出未检出未检出未检出未检出硫酸盐(mg/L)201716171718氯化物(mg/L)112115121116109113总大肠菌群(个/L)≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0≤3.0细菌总数(个/mL)181819202120钾(mg/L)未见出未见出未见出未见出未见出未见出钠(mg/L)18.619.520.621.219.620.3钙(mg/L)50.350.348.6镁(mg/L)11.010.79.652碳酸根(mg/L)000000碳酸氢根(mg/L)1151181201171091133、地下水现状评价(1)评价标准评价标准采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准,其中石油类(限值0.3)指标依据《生活饮用水卫生标准》(GB/5749-2006)表A.1(生活饮用水质参考标准及限值)的标准。(2)评价方法采用单因子标准指数法。(1)各评价因子(除pH值)的标准指数计算公式:式中:—第i项评价因子的单因子标准指数,无量纲;—第i项评价因子的监测浓度值,mg/l;—第i项评价因子的标准浓度值,mg/l。(2)pH值的标准指数计算公式:PpH—pH的标准指数,无量纲;pH—pH监测值;pHsu—标准中pH的上限值;pHsd—标准中pH的下限值。评价因子的标准指数≤1,则符合地下水水质的标准要求;评价因子的标准指数>1,则为超标。(3)评价结论通过对评价区的现状调查与评价,得出以下结论:(1)水位上第三系馆陶组地下水水位高程最低为-29.3m,最高为-27.5m。第四系地下水枯水期水位高程最低为0.14m,最高为0.32m,丰水期水期水位高程最低为0.76m,最高为0.96m。(2)水质上第三系地下水水质个别因子超标,特115井铁超标倍数为0.6倍、特118井铁超标倍数为0.8倍,特118井锰超标倍数为3倍,曙403井氨氮超标倍数为1.205倍、曙406井氨氮超标倍数为1.415倍、特115井氨氮超标倍数为0.7倍,特118井氨氮超标倍数为0.01倍,1#杜229块氨氮最大超标倍数为2.1倍,2#杜229块氨氮最大超标倍数为2.01倍,3#杜229块氨氮最大超标倍数为2.11倍,4#杜229块氨氮最大超标倍数为2.04倍,5#曙光七分厂氨氮最大超标倍数为1.805倍,经过对该地区多年的化验结果分析,铁、锰、氨氮存在普遍超标现象,这几个因子的普遍超标可能与上第三系地下水的形成有关。第四系地下水水质氨氮超标,6个监测孔均超标,其超标范围在1.14~1.425倍之间,可能与本地区的农业活动有关。8.4声环境质量现状8.4.1监测点位共设监测点16个,分别位于杜229区块东、南、西、北四个方向。具体监测点位见图8.4-1。8.4.2监测项目等效A声级。8.4.3监测方法噪声监测按照《声环境质量标准》(GB3093-2008)及环境监测技术规范中的有关规定进行监测。8.4.4采样时间2015年9月26~27日,共2天;每天昼、夜各1次。8.4.5结果统计声环境质量现状监测统计结果详见表8.4-1。表8.4-1噪声环境质量现状监测与评价结果单位:dB(A)监测点位置5月15日5月16日昼间夜间昼间夜间1#杜229区块东39.82#杜229区块东48.640.648.940.13#杜229区块东47.940.448.240.44#杜229区块东48.14148.640.35#杜229区块南40.56#杜229区块南47.87#杜229区块南47.640.247.640.38#杜229区块南47.540.447.340.19#杜229区块西48.640.649.140.110#杜229区块西48.740.248.540.311#杜229区块西40.512#杜229区块西48.540.748.640.113#杜229区块北49.241.349.640.314#杜229区块北49.640.550.241.715#杜229区块北40.616#杜229区块北49.940.649.741标准值605060508.4.6声环境质量现状评价由表8.4-1现状监测统计结果可知,各监测点位昼间和夜间噪声监测值均低于标准值,区域声环境质量现状良好。8.5生态环境8.5.1功能区划根据《辽宁省生态功能区划》中对生态功能分区方案,本工程所处地理位置位于辽河平原南部,渤海辽东湾顶部,是由辽河、双台子河、大凌河、小凌河等一系列河流作用形成的平原。8.5.2区域生态环境特征评价区由于具有独特的水文、土壤等条件,造成了植被在该区的贫瘠,植被群落类型以水生或湿生为主,区域内以芦苇沼泽为主。由于项目所在地区石油开发强度大,井喷油管破裂、原油泄漏、油井的钻探、输油管线的铺设等,对表层土壤造成了一定程度的损坏,直接或间接地破坏了地表植被,导致景观破碎化现象,致使生境破坏,生态系统的生产力大大降低,但经过政府部门和各生产单位通过各种科学的管理和种植措施,使当地芦苇产量有了较大辐度的增长。8.5.3土壤生态系统现状评价1、土壤类型与土壤养分项目所在区域由大辽河、辽河淤积退海滩涂发育而形成的滨海平原,无山无岗,地势平坦。海拔一般为2.4m至3.7m,由东北向西南以二万分之一的坡降,倾斜于渤海辽东湾。东北部、中部随着成陆逐垦农田;西南部为沼泽地带生长芦苇;沿海滩涂逐渐向海内延伸。盘锦市土壤共分5个土类,10个亚类,23个土属,50个土种。风沙土,零星分布在东北部及西北部,即盘山县的高升镇、喜彬乡、大荒乡及石新镇一带。面积725hm2,占土壤总面积的0.29%。草甸土,是盘锦境内主要土类之一,分布在沿海地带,面积为67986hm2,占全市土壤总面积的27.4%。成土母质为冲积物、海积冲积物和冲洪积物,地下水位高,土壤潮湿,地面生长草甸植物。盐土,一般为表土,含盐量超过1.0%的土壤,主要分布在盘锦市西部及西南沿海地带,面积为56826hm2,占土壤总面积的22.9%。沼泽土,主要分布在盘锦西南部芦苇沼泽地区、河流沿岸低洼地带或平原的洼地,面积为28612hm2,占土壤总面积的11.5%。成土母质为河流沉积物。水稻土,是盘锦的主要耕种土壤,面积为93607hm2,占土壤总面积的37.7%,水稻土是在草甸土、盐土和沼泽土等土壤上种植水稻后,经长期水耕条件下形成的土壤。受海洋沉积、河流冲积和洪积等的影响,从沿海向内地随植被的变化土壤分布发生变化,土壤分布依次是滨海盐土、草甸盐土、盐化草甸土。草甸盐土主要分布在盐化草甸土向滨海盐土的过渡地带;草甸盐土与盐化草甸土呈复区分布。在河流沿岸或封闭低洼地区常受盐渍入侵的影响主要分布着盐化及潜育化沼泽土;在大凌河东岸局部高阶地上分布有风砂土。按海拔高度分布大致是:风砂土6m以上,草甸土在4~6m之间,盐土在3m以下,沼泽土在2~3m之间。2、土壤环境质量现状⑴采样点布设共设监测点2个,分别位于杜229区块内和区块东侧。⑵监测项目pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。⑶分析方法分析方法按国家相关要求进行,详见表8.5-1。表8.5-1土壤现状监测分析方法监测项目分析方法方法来源铜火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997铅石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997镉石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997铬火焰原子吸收分光光度法HJ491-2009汞原子荧光法GB/T22105.1-2008砷原子荧光法GB/T22105.2-2008镍火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997⑷采样时间2016年5月16日,监测1天,每天采样1次。⑸统计结果土壤环境质量现状监测统计结果详见表8.5-2。表8.5-2土壤现状监测结果单位:mg/kg(pH除外)监测项目采样点位及监测结果1#杜229区块内2#杜229区块东5月16日pH值7.137.22镉0.100.10汞0.0270.036砷5.264.88铜3336铅8.29.1铬5053锌39.337.6镍2522⑹土壤环境质量现状评价从上表可以看出,评价区土壤中各污染物质标准指数均<1,土壤环境质量良好;油田开发特征污染物中的石油类含量在井场及周边农田土壤中基本处于同一水平,表明油田开发未对区域土壤环境造成明显不利影响。3、区域土壤侵蚀分析根据对工程区水土流失情况进行调查分析,工程区土壤侵蚀类型主要有水力和风力侵蚀两种,尤以水力侵蚀为主,占侵蚀总面积的92.4%。工程区土壤水力侵蚀模数在190t/km2·a左右,根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),流失强度为微度侵蚀。8.5.4土地利用现状本工程生态评价范围为以工程所在地为中心,边长2.8km的矩形范围内。评价范围内土地利用类型以耕地为主,其次为居住用地,另有少量工矿用地和交通设施用地分布。8.5.5苇田生态系统评价根据《石油开发对辽河三角洲地区苇田生态系统的影响》(中国科学院沈阳应用生态研究所环境工程组、中油辽河油田公司质量安全环保处、辽宁省国土资源厅),通过现场样品采集与分析,对项目所在区域苇田环境内芦苇的叶龄指数、生长量、纤维素、戊糖及纤维素长等进行了研究,以土壤-水-植物系统为研究对象,定量和半定量地分析了苇田地区的污染状况,说明影响芦苇产量的原因。结果表明:石油污染对苇田造成了一定程度的危害,但不是芦苇产量降低的主要因素。8.5.6动物资源情况由于人类活动频繁,区域内动物种类贫乏,数量较少,多为生态系统中的常见种类。本区鸟类种类较少,多为村栖型鸟类,留鸟居多。候鸟迁徙会选择双台子河保护区作为停歇地,本区域基本没有迁徙鸟类。目前盘锦全市河蟹养殖规模达152万亩,其中稻田养蟹75万亩。河蟹是生态的标识,因为它对化学品非常敏感,化肥、农药的使用会影响河蟹脱壳,因此养殖河蟹的稻田不能打农药和除草剂。河蟹在对稻田环境起到监控作用的同时,也抑制了病害发生,稻田养蟹采用宽窄行增加了通风效果,减少了发生稻瘟病,同时河蟹可起到除草作用。河蟹的粪便还能成为水稻的有机肥料。稻蟹共生形成一条完整的生物链,不仅提高了资源利用率,增加了农民收入,而且生态环境得到改善,为生产优质稻米提供了良好的条件。根据2009年调查结果,辽河干流共拥有鱼20类397尾,计9种,辽河干流鱼类以环境耐受性强的小型鱼类鲫鱼和小野杂鱼餐条、彩鰟鮍为主,鱼类食性主要为杂食性,缺乏大型经济肉食性鱼类。反映出辽河干流已基本失去渔业价值。依据1979-1984年的黑龙江水系渔业资源调查以及解玉浩1981年发表的辽河的鱼类区系文章,辽河流域渔业资源历史数据与本次调查数据对比如表57所示。2009年的调查与历史调查时隔近30年。主要体现在鱼类种类与数量的急剧减少。特别是以前一些常见经济种类如沙塘鳢、黄颡鱼、怀头鲶等已濒临绝迹,仅个别区域可见踪迹。表8.5-32009年调查的鱼类数据与历史资料比较项目1979-1984年调查1981年文献现状鱼类种数99种96种26种科数23科23科8科鲤科鱼55种(55.6%)53种(55.2%)14种(53.8%)鳅科鱼7种(7%)8种(8.3%)4种(15.3)鮠科鱼4种(4%)4种(4.2%)1种(3.8%)其余科33种(33.4%)31种(32.3%)7种(26.9%)典型淡水鱼87种83种24种溯河性鱼类8种8种1种咸淡水鱼类4种4种1种近海鱼类1种1种0种与20世纪70-80年代的鱼类调查结果相比较,辽河鱼类的种类数以及数量急剧减少,约为原来种数的三分之一,鱼类种类组成丰富度低,营养结构单一,优势种数量可占到群落生物量的80%以上,多为小型耐污种类。底栖动物也同样表现出种类数大为减少,以中污染水体指示种为主。总体来看辽河水体生态系统结构已遭到损害,较为脆弱。8.5.7植物资源情况盘锦市内木本植物较少,主要有杨、柳、榆树及柽柳灌木丛。盘锦植被主要为湿地植被,主要有芦苇沼泽群落、香蒲群落、柽柳灌丛群落、拂子茅群落、羊草群落、芦苇草甸群落、獐茅群落、狄群落、翅碱蓬群落以及少量分布的罗布麻群落、杠柳灌丛、小青杨群落和白刺灌丛等126种。芦苇沼泽是盘锦湿地分布最广、面积最大的植物群落;海拔一般在2~3m,地下水位在0.5~1.0m以上,地表长年积水或季节性积水,水深一般在20~40cm,土壤含盐量一般在0.48%以下;芦苇株高一般为2~3m,盖度在90%以上;群落中有时伴生少量香蒲、普香蒲、翅碱蓬、辽宁碱蓬、碱蓬、星星草、铁杆蒿等植物;大面积芦苇沼泽由于积水较深、时间较长而形成纯群落。香蒲群落分布在灌渠周围;水深在50cm左右;此群落分为两层,上层优势种为普香蒲,高2~2.5m,盖度60~80%;下层优势种为达香蒲,高1~1.4m,盖度80%左右;群落中还伴有水生植物泽泻、狐尾藻、狭叶慈姑等;此外,达香蒲和普香蒲还可分别成为独立群落。柽柳主要分布在不受河水和潮水影响的河滩阶地上,地表积水时间短;土壤含水量为46.6%,含盐量为0.5~0.8%;灌丛优势种为柽柳,株高1.0~1.5m,盖度10~65%;下层为草本植物拂子茅,高40~70cm,盖度30%;在地势低洼处,由于盐分增加,被碱蓬群落占据,盖度为20%左右。9环境保护措施分析9.1施工期环境保护措施9.1.1地表水⑴钻井废水和洗井废水用罐车运至污水处理站进行处理后回注,不外排。⑵施工时辽河油田钻井队冲洗钻井设备、检修等目前均采用蒸汽冲洗,不再用水冲洗,基本无钻井清洗废水产生。⑶本工程钻井井场位于农田内,钻井期间应对钻井井场四周设置围堰,与毗邻的农田隔开,阻隔钻井井场产生的各种污水、污油、钻井液等流入田间。⑷生活污水本工程井场区所在地附近无下水管网,且本工程产生的生活废水污染物浓度较低,产生量也很小,排入可移动厕所内,待施工结束后清掏用作农肥。9.1.2环境空气⑴在钻井前准备过程中,首先要进行平整场地,挖泥浆池,堆放钻井所需的石墨粉等物料。在此期间均会产生扬尘,因此在施工过程可采取对作业面洒水,使其保持一定湿度,另外,可将石墨粉等物料表面铺帆布或集中堆存在活动板房内,以降低施工期的扬尘对环境的影响。⑵施工时各种机械设备应选用尾气达标设备,柴油机和柴油发电机需要的燃油采用标号高、污染物排放量小的清洁柴油,严格控制其烟气的排放量及排放浓度。9.1.3声环境为更好的保护周边的声环境,评价要求建设单位在施工期必须采取有效的噪声防护措施:如柴油机排气管应安装消声器、柴油机组安装在活动板房内、对敏感点一侧设置移动式声屏障屏蔽等,各项措施可降低噪声20~30dB(A)左右,可在一定程度上降低钻井噪声对周围声环境的影响。同时应尽量缩短钻井时间,减少钻井噪声对居民的影响。9.1.4固体废物⑴提高钻井泥浆重复利用率,减少废弃泥浆产生量;⑵采用“双保”聚合物不分散、高密度钻井泥浆体系,该泥浆颜色为灰白色,具有不含任何深色和有毒污染物,添加剂无毒无害,生物降解性良好等特点,是一种具有环境可接受性的新型钻井泥浆,使用该种泥浆可大大降低泥浆对环境的有害影响;⑶对泥浆池内部铺设HDPE防渗膜,其渗透系数为10-11cm/s,厚度为0.5mm,满足第Ⅱ类一般工业固体废物贮存、处置场的防渗性能要求;⑷钻井产生的废弃泥浆优先在同一井场内实现井间回用,对最终产生的废弃泥浆利用泥浆无害化处理技术进行处理。该技术是针对废弃泥浆的化学组成、浸出毒性和生物毒性,利用一种无害化处理药剂,通过机械方式在泥浆中搅拌均匀发生化学反应处理泥浆。这种药剂由A、B、C、D四种组分按比例混合而成。A组分是一种具有很大比表面积的吸附剂,其中起作用的成分是黑、白炭黑,对废弃泥浆中的有机物和金属离子有很强的吸附作用。B组分由甲乙两种物质构成,可生成立体构架的无机高分子化合物,起包裹作用,把污染物固定在处理团块中,使污染物在外力(主要是水浸)的作用下不能游离出来。C组分是一种含有磷酸盐的酸性物质。其中的H+可与泥浆中的碱性物质发生中和反应,可与药剂中的D组分(酸性絮凝剂)协同起破乳作用,磷酸根可与泥浆中的金属离子生成不溶于水的盐类。盘锦市环境保护监测站于2014年11月对辽河油田曙光采油厂329个泥浆无害化处理样品进行了检测,浸出实验的各项检测结果表明:经无害化处理的固化泥浆pH、Pb、Cd、Cr6+达到《辽宁省工业固体废物污染控制标准》(DB21-777-94),其中Pb、Cd、Cr6+满足GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》限值要求,检测结果符合中油辽河油田分公司《钻井泥浆无害化处理新技术计费依据及有关规定》及地方环保部门对泥浆无害化处理环境管理的要求。因此,评价认为本工程所选用的泥浆无害化处理技术可满足相应国家标准及环境管理要求,具有一定有效性及可靠性。⑸将钻井过程中产生的钻井岩屑用于油田铺路及填整场地,实现固体废弃物的综合利用;(6)在施工现场内设置集中的生活垃圾投放点,待施工结束后将垃圾集中清运至市政垃圾填埋场处理。(7)项目钻井时,底层泥浆与油层接触时的泥浆含油,属于危险废物,应及时收集后送有资质单位进行无害化处理。9.1.5生态本工程施工期、运行期对生态环境的影响主要体现在废弃泥浆、落地油对土壤环境质量的影响,详见固体废物部分。9.2运行期环境保护措施9.2.1地表水环境本项目运营后废水包括修井、洗井水以及油水分离后的清污水,此部分废水通过集输管线进入曙一区深度污水处理站处理后回注锅炉,不外排。9.2.2环境空气⑴加热炉与注汽站锅炉是油田生产运行期间的主要空气污染源。由于其所使用的燃料为天然气,本身就属于清洁能源,其污染物排放浓度能够满足相应排放标准要求,环境影响可接受;⑵烃类无组织挥发是油田开发造成区域空气污染的主要因素之一,针对烃类无组织挥发所产生的大气污染,主要的防治措施就是实现油气密闭集输。本工程利用现有集输管网,实现了油气的密闭集输,大大降低了烃类气体的挥发损耗;⑶采油井的井口应加强密封性,经常检查和更换井口密封垫,最大限度地减少油气泄漏和溢出。9.2.3声环境本工程运行期噪声来源于抽油机,噪声级较小,环境影响可接受。9.2.4固体废物运行期在修井作业时,将产生一定量的落地油。落地油属于危险废物,废物代码为HW08,石油开采产生的油泥;因油田在修井时实施了压井技术(即对油井修井前向其注入高压水,冲刷油管和套管)以及安装井下卸油器,同时对井场铺设塑料布,基本上不会有原油进入土壤中;修井结束后,将修井产生的落地油与废塑料布一同送贮污池暂存后交由有资质单位进行处理。此外,建设单位应进一步加强管理,提倡文明作业,提高修井效率,减少修井次数,降低污染风险。9.3闭井期环境保护措施油田服务期满后,闭井时的主要污染防治措施主要是生态恢复工作。⑴闭井后要拆除井架、井台、拔出井管,并对井场土地进行平整,清除地面上残留的污染物如落地油等。根据油田占用的土地类型和土地面积,对井场道路及各站场的永久占地要进行生态恢复,耕地要及时复垦,使整个油田开发区与区域生态景观和谐一致;⑵闭井期生态恢复措施主要是废弃场地的平整。恢复费用按3.00元/平方米计。具体按石油天然气开采业污染防治技术政策要求,进行后评价,并按照后评价提出的要求进行植被恢复。9.4地下水环境保护措施为防止工程的建设过程、生产过程、维修过程中以及封井后对地下水造成污染,从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏(含跑、冒、滴、漏),同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施,阻止其渗入地下水中,即从源头到末端全方位采取控制措施。9.4.1防止地下水污染控制措施的原则地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则,即采取主动控制和被动控制相结合的措施。(1)主动控制,即从源头控制措施,主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;(2)被动控制,即末端控制措施,主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施,即在污染区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入地下,并把滞留在地面的污染物收集起来,集中送至污水处理站处理;(3)实施重点区域地下水污染监控系统,包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井,及时发现污染、及时控制;(4)应急响应措施,包括一旦发现地下水污染事故,立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染,并使污染得到治理。9.4.2防止地下水污染控制措施地下水污染具有污染途径隐蔽、污染机理与污染防治系统庞大、地下水流慢等特点,一旦污染很难治理,即使花很大的代价,耗时较长,也难奏效。因此,在地下水环境保护工作上要坚持以防为主的方针,在预防上投入足够的人力、物力,而非在污染发生后付出更大代价去治理。(1)基本措施根据地下水污染的实际情况,大量未经处理的污水渗入地下是造成地下水污染的主要污染源,积极开展污水处理是综合治理地下水污染的关键。应加快兴建污水处理厂或其它环境工程,处理后的污水还可以根据其质量用于不同目的的供水。当污水已经渗入到含水层中形成一个污染中心,但还没有运移到水源地时,可以采取堵塞或截流措施,切断其污染源,防止污染物质的弥散迁移。堵塞措施是隔水底板埋藏较浅的情况下,在地下水污染中心与水源地之间设置穿过整个含水层的防渗墙或防渗幕,以阻挡污水运移。截流措施是在污染区与水源地之间布置抽水孔组或水平排水建筑物,通过抽排水形成下降漏斗,阻止污染水向外界流动。采取截流措施时,应考虑污水的出路或净化问题。(2)工程措施对输油管道采取防腐措施,减少原油泄漏对土壤和地下水的影响。在井场设置防喷器等井控装置,井口及周围设置刮油器、防溅盒和边沟,铺设防渗设施,收集钻井处溅落的原油。对于场站内的落地原油、洗井和维修产生的含油污水运往指定地点统一处理;收集井场内所有落地油、采油污水、雨水等,经油水分离和过滤处理后,污油回收,污水全部通过注水井回注。此外,一旦发现工作区的防渗系统发生破裂,在核实观测井监测数据的基础上及时修复。必要时,可将实时将观测井变为抽水井,将已污染的地下水及时抽送走并进行一定的处理回用于生产系统。(3)管理措施推行“ISO14001”环境管理体系和HSE管理体系,尽量减少各环节污染物的产生和排放,尽可能使污染物达到“零排放”,对井筒、钻井液、钻井作业,采油、油气集输系统实行清洁生产。加强对落地原油的管理,把污染局限在井场范围内。建立水质监测网,逐步建立和完善水环境监测体系,对重点污染地区(段)进行重点监测,系统掌握城市(区域)地表水、地下水水质的污染发展变化及动态特征,为保护水环境提供科学依据。地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,即采取主动控制和被动控制相结合的措施。9.4.3施工期保护措施(1)保证钻井施工质量,采油井设置表层套管,用以解决因固井质量不稳定可能带来的油层窜槽污染含水层的问题;(2)表层套管的材质全部采用J55钢质高强度套管,表层套管下至第四系含水层以下20m至30m,穿透流沙层至泥岩层,固井水泥上返至地面井口;油层套管下至油气层,固井采用双密度水泥浆固井技术,评价要求固井水泥上返至明化镇组含水层隔水顶板内。上述措施可实现油层中的流体与水层和其他地层隔绝,保证了地下水层的封闭性,避免施工期、运行期及闭井期对地下水环境造成不利影响;(3)施工过程中,发现井壁掉块或坍塌现象,提高钻井液密度和防塌剂加量。控制下钻速度,起钻用一档,确保复杂情况不发展;(4)钻井液配方在保证井壁稳定、井眼安全前提下,选用无毒水基钻井液;(5)本项目泥浆池应采取防渗措施,采用复合衬层,利用机械将天然材料衬层压实;对泥浆池内部铺设HDPE防渗膜,其渗透系数为10-11cm/s,厚度为0.5mm,满足第Ⅱ类一般工业固体废物贮存、处置场的防渗性能要求。9.4.5运行期保护措施⑴加强作业职工的技能培训,避免因人为原因导致风险事故发生;加强井场的环境管理工作,杜绝各种废水、废油就地倾倒。⑵及时回收落地油,避免污染物对土壤及区域水体造成污染。⑶建立地下水动态监测机制,对区块内的注水井至少每个月监测一次。⑷井场周围应与毗邻的农田隔开,防止井场的污水、污油、钻井液等流体流入田间或进入溪流。9.4.6运行期风险防范和应急措施(1)必须加强巡检,一旦发现油、水比例异常,立刻对原因进行论证分析,确定是套外返水事故的情况下,立即启动应急预案,停止采油作业,对油井进行止水封堵。(2)对已经受污染的土壤采用新鲜土壤进行换填置换,对附近的地下水进行抽水处理。(3)监测曙光地区水源井的水质,如果出现水质污染问题,立刻停止供水,解决生产生活用水问题,可从别处调送运输饮用水,直至处理完毕,地下水经过检测合格后,再行恢复使用。9.4.7闭井期保护措施(1)严格按照相关要求进行封井。(2)打地表水泥塞,阻止雨水和地面水流入井内,同时限制井内流体流出地表,从而保护土壤和地面水。(3)为防止层间窜流干扰邻井开发,在废弃井井内用水泥塞或桥塞位置,确保隔离开已确认有生产能力的油气层或注水层,防止各层之间的井内窜流。(4)恢复地貌,去掉井口装置和割掉一定深度上的表层套管,并使弃井与土地使用的矛盾最小化。在井口位置做永久标示,注明井号,指示风险,围栏圈闭保护,严禁在上面建任何建筑物,并要求周围建筑物必须有一定的安全距离。9.4.8结论为了使有限水资源得到合理保护与利用,又保证原油高产、稳产,使环境质量保持基本稳定,经济保持持续发展,应加大对含油废水的治理,构建废水处理过程的生态系统集成化技术,在从根本上强调减少含油废水直接排放的同时,研究高效、经济、清洁、彻底的处理含油废水的新方法,应根据废水的性质、组成、状态以及对水质的要求,因地制宜,在满足水质标准的前提下组成管理方便、运行可靠的最佳工艺流程。实际上石油开发地区的水污染问题只有做到预防与治理并举,才有可能真正解决问题。在严格落实各时期的地下水环境保护及风险防范措施的前提下,本工程的实施不会对区域地下水水质造成明显不利影响,环境可接受。9.5生态减缓措施与水土保持措施9.5.1生态减缓措施1、项目占地保护措施①对井区内的永生性占地合理规划,控制占地面积。按设计标准规定,严格控制施工作业带面积,施工期间不得在临时作业带以外区域停放施工机械及运输车辆等。②本项目无临时施工占地,永久占地类型均为苇田,不占用基本农田,对占用的苇田待施工结束后应及时恢复。2、管线施工保护措施①管线施工时管沟表土层要清理(至少30cm),表层土与底层土分侧堆放,管线敷设后采取分层回填,回填后的最上层的表层土不至于影响土壤肥力。回填后的多余土,可通过纵向调配,用于区块内道路建设填方,建议回填在沟渠、低凹地上,不另设弃土场。②管线施工扰动土壤面积较大,在开挖管沟时,挖方堆土应拍实,避免降雨对土堆的过度冲刷和风力的侵蚀。③管道上方设立管道标志,加强管道巡检,防止人为破坏。严禁在管道上方及附近动土开挖和修建建筑物;为防止植被根系对地埋管线的影响,管线上方左右各5m范围内的深根作物应及时清除,确保管输正常运行。3、对绕阳河环境保护措施本项目对最终产生的废弃泥浆利用泥浆无害化处理技术进行处理,同时对泥浆池内部铺设HDPE防渗膜,其渗透系数为10-11cm/s,厚度为0.5mm,满足第Ⅱ类一般工业固体废物贮存、处置场的防渗性能要求;目前油田在修井时实施了压井技术(即对油井修井前向其注入高压水,冲刷油管和套管)以及安装井下卸油器,同时对井场铺设塑料布;修井结束后,将修井产生的落地油与废塑料布一同送贮污池暂存后交由有资质单位进行处理。同时,建设单位应进一步加强管理,提倡文明作业,提高修井效率,减少修井次数,降低污染风险。因此,在采取以上措施后,项目不会对绕阳河产生不良影响。4、各井场钻井废弃泥浆应及时进行无害化处理,并做好以下几点:①井场平整时,表土层要清理至少30cm,表层土需要单独堆放,无害化处理达到覆土要求后,再进行分层回填,回填后的最上层表层土不至于影响土壤肥力。②在进行废弃泥浆的无害化处理的同时,应首先对泥浆池采取防渗措施。泥浆池内部铺设HDPE防渗膜,其渗透系数为10-11cm/s,厚度为0.5mm,满足第Ⅱ类一般工业固体废物贮存、处置场的防渗性能要求;③覆土和植被恢复等工作必须及时进行。9.5.2水土保持措施①施工中应加强施工管理,尽量缩小施工范围,各种施工活动应严格控制在施工区域内;②泥浆池施工应避免在春季大风时期以及夏季暴雨时节进行作业;③对泥浆池施工产生的弃土应采取围挡、苫盖措施,不得裸露堆放,待施工结束后用于泥浆池回填及场地平整。通过采取上述措施,本工程新增水土流失量将得到极大程度的降低,环境可接受。9.5.3闭井期生态修复措施本项目闭井期应根据实际情况制定生态恢复方案。1、场地清理在场地清理过程中,对生产设施进行拆除、外运,弃置井按照标准进行封井,油气管线应排空、放净后再进行拆除外运,拆除道路两旁电线杆、变压器等设施、水泥墩、钢架等支撑物,为土地平整创造条件。2、土地平整(1)井场根据井场内现有土壤情况,尽量只在井场内进行土方调配(原油及钻井泥浆污染严重区域,可根据需要进行土壤置换)。具体步骤如下:①土地平整前组织测量队,按照井场布置图,复测其现状图,根据测量成果,统筹安排,确定土方调配方案;技术人员将土方调配方案向施工班组作技术交底;将表土用推土机或铲运机推运至低洼地填平。②平整结束后,技术人员测量、确认过程可行后,再将表层剥离土回填;疏通渠道,将水源引入井场内,初步构建满足生态恢复要求的土壤基础。(2)油田专用道路①土地平整前组织测量队,对道路、沟渠等进行测量,根据测量成果,统筹安排,确定工程方案;对硬化路面进行破坏,直至道路基础以下并低于两侧水平线,将建设垃圾及时运出;从外地运进熟土,将其用推土机或铲运机均匀铺平。②平整结束后,技术人员对工程进行测量,确保满足设计要求;疏通渠道,引入水源,初步构建满足生态恢复要求的土壤基础。(3)油气集输管线由于管线占用土地较少,因此将支撑装置拆除后,可及时覆土、疏通引水。3、土壤修复组织技术人员现场采样并进行化验分析,根据受污染场地的地形地貌因子(地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件)、土壤物理性质(容重、分散系数、初始入渗速度、孔隙度)、土壤化学性质(酸碱度、水溶性钙含量、氮磷钾含量)、生物因子(土壤酶活性、微生物总量、土壤呼吸强度)等指标,判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子,结合当地的自然条件进行相关污染土壤治理修复工作。可以一方面选取不同富集植物种类及方法开展土壤污染修复治理工作,另一方面选取不同淋洗剂采用土壤淋洗法治理修复受污染土壤。4、生态自然恢复根据场站内土壤污染、周围植被等生态指标情况,尽量采用自然恢复的方法,主要依靠生态系统的自我恢复能力进行生态系统的恢复与重建。5、生态人工恢复针对土壤污染严重、周边生态环境脆弱,以及生态自然恢复失败的场站、道路等,应采取人工干预的手段进行生态恢复。9.6以新带老防治措施特种油开发公司现有井场以及道路等工程并未进行环境影响评价;现有井场油井存在落地油未及时清理,雨天时易污染土壤及地下水,现有井场排水系统不畅易造成水淹井、部份井场未设置围堰等环境问题。目前,特种油开发公司委托中晟华远(北京)环境科技有限公司编制《特种油开发公司2003-2014年产能建设项目环境现状评估报告》,目前已经编制完成;建议项目方对未设置围堰的井场尽快安装围堰,用于收集雨水,同时设置隔油栏,防止落地油排出井场外,产生的落地油应及时收集;项目方应保障排水系统正常,定期检修,以防止存在水淹井情况。9.7环境保护验收本工程环境保护措施“三同时”验收内容详见表9.7-1。表9.7-1环境保护措施“三同时”验收内容一览表投资项目治理对象治理措施处理效果废气治理加强井口的密封性无组织烃类气体挥发密闭集输最大限度的降低烃类气体的挥发废水治理施工期井场内设置可移动厕所生活污水集中收集后清掏用作农肥不外排采用蒸汽清洗钻具钻具清洗废水采用蒸汽清洗不产生钻井清洗废水地下水污染防治固井水泥地下水污染防护套管外侧进行水泥封固避免套外返水事故固废治理泥浆池防渗泥浆池防渗泥浆池铺设塑料布避免泥浆下渗对地下水的影响泥浆无害化处理废弃泥浆无害化处理后填埋最大限度降低对环境的影响井场铺垫塑料布落地油井场铺塑料布回收落地油使修井落地油回收率达到100%噪声治理柴油机消声器柴油机噪声安装消声器降低噪声20~30dB(A)风险治理风险应急措施及培训污染风险应急措施能有效降低污染风险管理措施员工培训及环保教育环境管理提高员工素质加强环境管理生态补偿及恢复闭井期生态恢复生态环境永久占地恢复降低油田开发生态环境影响10环境经济损益分析10.1社会效益分析本工程地处辽宁省盘锦市兴隆台区,该地区经济以农业为主。工程的实施除了使辽河油田公司的生产产量增加,也将会带动本地区经济的发展和社会的进步,如增加地方的税收、就业机会的增加及当地居民收入的增加等等,具有良好的社会效益。供油量的增加相应减少进口原油需求,对我国能源供应有正面的效果。10.2经济效益分析本工程总投资35200万元,本工程生产期预计累计新增产油量8.61×104t,按中石油目前原油价格3000元/吨计算,本工程新增销售收入2.58亿元(不含税),生产期内的年平均销售收入为0.52亿元。按所得税税率为33%计算,工程整个生产期内应缴纳的所得税为0.85亿元。由此可见,本工程的建设不但可为企业带来较好的经济效益,而且可将本地的资源优势转化为经济优势,充分发挥油田开发建设的经济带动作用,促进地方经济的发展。10.3工程环境经济损益分析10.3.1油田开发造成的环境损失油田开发过程中,由于井场占地需要占用土地,占地带来的环境损失可用征地费用和农作物的经济损失来计算。而环境污染造成的环境损失及生态破坏,则很难用价值计算。本工程由于不占用农田,故不会造成区域内耕地面积的减少,亦不会降低区域农作物产量,对区域农业生态系统影响较小。10.3.2环境保护措施投资估算本工程环保投资主要用于废水治理、固废处理、噪声防治及风险防范等方面,经估算,本工程环保投资约为232万元,约占总投资的0.66%。本工程环境保护措施及投资详见表10.3-1。表10.3-1环境保护措施及投资一览表项目措施内容投资(万元)施工期废气治理井口密封材料10.0废水处理钻井井场内设置旱厕4.0采用蒸汽清洗钻具5.5固体废物生活垃圾收集箱2.0泥浆池防渗处理20.5泥浆无害化处理40.0噪声治理柴油机消声器3.0柴油机活动板房5.0移动式声屏障2风险风险防范和应急措施20.0生态水土保持4.0管理措施员工培训及环保教育1小计117运行期废气治理加热炉燃料为天然气/固体废物修井井场铺塑料布5固废暂存池/风险防喷设施/闭井期植被恢复100小计105环境监理对建设项目进行环境监理10合计232项目总投资35200环保投资占总投资比例(%)0.6610.4内部环境保护措施效益分析(1)环保设施费用估算本工程环保投资主要用于废水治理、固废处理、噪声防治及风险防范等方面。(2)环保设施经济收益估算本工程采取相应环保措施后,不仅对减轻环境污染具有显著的环境效益,而且还会产生一定的经济效益。本工程生产期内共处理废水1557000m3,全部回注到地下油层,相当于节省了同样数量的清水,按每m3水0.50元计算,产生的经济效益约为78万元。10.5综合效益分析综上所述,本工程具有明显的经济效益,将加速特种油开发公司的发展,同时为当地的经济发展、居民就业及收入的增加等产生促进作用,具有明显的社会效益。工程开发建设的同时,采取生产污水处理后回注,废弃泥浆无害化处理,强化落地油回收,提高井场的防污能力等环保措施,可大大降低油田开发对区域环境的影响,工程环保措施可行,投资合理,同时可产生一定的环境效益。因此从各方面讲,本工程的开发建设将带来明显的社会、经济效益,相应环境损失较小。11清洁生产分析辽河油田公司特种油开发公司于2007年12月编制了《清洁生产审核报告》,针对油田开发特点,从原辅材料及能源、工艺技术先进性、清洁生产措施、废弃物处理等方面对该项目的建设进行清洁生产分析。11.1原辅材料及能源分析原辅材料本身所具有的特性,如毒性、难降解性等,在一定程度上决定了产品及其过程对环境的危害程度。因而选择对环境无害的原辅材料是清洁生产要考虑的重要方面。同样,作为动力基础的能源也是企业所必须有的,有些能源使用过程中直接产生废弃物,因而节约能源、使用清洁能源也将有利于减少污染物的产生。本工程开发建设对钻井液采用了如下措施:本工程选用两性离子聚合物钻井液体系,具有良好的抑制性,能有效防止井壁泥页岩水化膨胀和分散,降低有害固相的含量和含砂量,并能充分发挥该体系钻井液的地层保护作用。11.2生产工艺技术及设备先进性分析(1)由于本项目油田属中等渗透油田,地层压力低,因此区域采取了早期注水工艺,不仅可以提高单井产量,而且可减少油层渗透率损害,有利于提高油相相对渗透率和提高最终采收率。(2)本工程钻井液采用水基无固相钻井液,提高钻井速度30%以上,减少钻井作业时间,相应降低施工期影响。(3)表层套管下到含水层以下20m至30m。表层套管的材质全部采用高强度套管,使用J55钢质套管,穿透流沙层至泥岩层,固井水泥上返至地面井口;表层套管和油层套管附件及套管头做封头的连接螺纹扣型采用与其套管相同的扣型;油层套管固井采用双密度水泥浆固井技术;固井水泥中加入防窜降失水剂,有效控制了水泥浆的失水,保证固井质量。(4)射孔前用清水洗井,返出液进入防渗泥浆池,以防止污水散排;油井投产、修井作业对落地油采进行回收,作业完毕清除干净,交由有资质单位处理。(5)井下作业废水全部进入曙一区污水处理站处理后回注锅炉。(6)油井井口加装密封垫,减少井口烃类的无组织挥发;油井在修井前采用压井技术,即油井修井前向其注入高压水,冲刷油管和套管,减少在起出抽油杆带出的原油量;同时井场铺垫塑料布,待修井结束后,落地油同塑料布一同送有资质单位进行处理,因此修井过程中不再产生落地油。(7)本工程新建油井采出液全部进入密闭集输流程,减少了对环境空气的影响。(8)作业现场采用泥浆循环系统、泥浆泵冷却水喷淋循环系统、钻井废水循环回收等环保设施,使泥浆循环利用率达到80%,大大减少废弃泥浆排放量。(9)采取防止井漏的措施,可有效保护地下水和油气层不受污染。11.3清洁生产措施(1)各作业井场采用泥浆循环系统、泥浆泵冷却水喷淋循环系统、废品油回收专用罐、原油储存罐、泥浆循环罐等环保设施。(2)为了减少对各层地下水的影响,表层套管下到含水层以下20m至30m,固井水泥上返至地面井口;油层套管下至油气层,评价要求固井水泥上返至明化镇组含水层隔水顶板内。(3)井口安装防喷器和密封垫,防止井喷和减少井口烃类的无组织挥发。(4)采油井场选用密闭性能高的阀门、油气泵等设备装置,减少烃类气体跑、冒等无组织的排放,并采用一泵多用流程,节省项目投资。(5)井场采用泥浆无害化处理技术对泥浆进行处理,降低对土壤环境的污染。(6)在修井时采取压井技术,以及在修井时在井场铺垫塑料布等清洁生产措施,使井场落地油回收率达到100%。(7)闭井期及时恢复原有植被,以减轻对生态系统的长时间破坏。(8)在井场范围内施工后及时覆土回填,可有效降低工程施工对环境的影响。(9)地上、地下设备及管线均采用保温措施,减少热损失。11.4废弃物处理/处置废弃物本身所具有的特性和所处的状态直接关系到它是否可现场再利用和循环使用。因此加强废弃物的现场再利用和循环使用是清洁生产的重要一环。(1)循环利用后的废弃泥浆采用无害化处理技术,经无害化处理后,各项指标能够达到Ⅱ类一般工业固体废物标准,对环境影响较小。(2)运行期通过采用压井技术以及井场铺垫塑料布等措施,使井场落地油100%得到回收。11.5工程产排污分析(1)井下作业废水全部进入特一联合站进行油水分离后,污水进入曙一区深度污水处理站集中处理后回注锅炉。含油污水处理率100%、污水回注率100%,使生产废水对环境的影响降至最低。(2)冲洗钻台、钻具等采用蒸汽清洗,基本无钻井清洗废水产生。(3)修井时产生的落地油及废塑料布送有资质单位进行处理,落地原油回收率达到100%,避免了对井场周围土壤的污染。11.6清洁生产指标依据《辽河油田公司特种油开发公司清洁生产审核报告》,本开发工程清洁生产指标见表11.6-1。该表参照《清洁生产技术要求石油天然气开采业稠油开采》(征求意见稿)中相应指标。表11.6-1油田开发清洁生产指标分析清洁生产指标等级一级二级三级本工程情况对应等级一、生产工艺与装备要求1.使用的钻井液可生物降解的钻井液水基钻井液油基钻井液水基钻井液二级2.井控装置具备具备具备具备一级3.防止井场落地原油产生的措施井口具备油回收设施具备防止原油落地设施具备落地原油回收措施具备防止原油落地设施二级4.原油集输流程密闭,并具备轻烃回收设施密闭半密闭密闭,并具备轻烃回收设施一级二、资源能源利用指标1.采油耗新鲜水,t/t原油≤3.0≤5.0≤7.03.53二级2.采油综合能耗,kg标煤/t采出液≤20≤60≤130≤61.8三级三、污染物产生指标(末端处理前)1.钻井废水,t/100m进尺≤10≤30≤70≤40三级2.钻井废弃泥浆,t/100m进尺≤1.0≤2.0≤6.0≤2.5三级3.落地原油,kg/t原油≤1.0≤2.0≤5.0≤5.5-四、废物回收利用指标1.采油废水回用率,%≥95≥70≥40100二级2.钻井泥浆循环率,%≥95≥80≥50≥90二级五、环境管理要求1.生产管理对能源资源消耗和污染物产生实行严格的定额管理,考核机制健全能源资源消耗实行定额管理,考核机制健全能源资源消耗实行定额管理能源资源消耗实行定额管理,考核机制健全能源资源消耗实行定额管理,考核机制健全二级2.环境管理制度通过ISO14001环境管理体系认证建立并运行健康、安全和环境(HSE)管理体系,环境管理制度完善、原始记录及统计数据齐全建立并运行健康、安全和环境(HSE)管理体系建立并运行HSE二级本工程清洁生产水平部分项目属于三级标准,说明项目清洁生产水平还有待提高。本工程与《石油天然气开采业污染防治技术政策》中对清洁生产的各项指标对比见表11.6-2。表11.6-2清洁生产指标对比一览表序号《石油天然气开采业污染防治技术政策》中关于清洁生产的要求本工程相应处理方式相符性1油气田建设应总体规划,优化布局,整体开发,减少占地和油气损失,实现油气和废物的集中收集、处理处置。利用原有井场及集输管线,各污染物的处理处置方式合理。符合2油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂,逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂,鼓励使用无毒油气田化学剂。无禁用化学剂符合3在勘探开发过程中,应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收,落地原油回收率应达到100%。井下作业配备泄油器、刮油器等。落地原油及时回收,回收率应达到100%符合4在钻井过程中,鼓励采用环境友好的钻井液体系;配备完善的固控设备,钻井液循环率达到95%以上

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