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文档简介
建设项目环境影响报告表(公示本)项目名称:兴安县高尚镇污水处理厂提标改造及污水管网完善工程建设单位:兴安县城市管理监督局编制日期:2020年8月生态环境部制
《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》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。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)。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。行业类别按国标填写。总投资指项目投资总额。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、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。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它建议。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。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。目录TOC\o"1-1"\h\z\u建设项目基本情况 ③厂区种植植被。采取了上述措施后,恶臭对环境敏感点的不利影响有限。根据原有项目验收结论,原项目废气对环境影响较小。(3)现有工程噪声防治措施选用低噪声设备、优化平面布局、采取隔声减震等措施进行治理。原项目验收监测结果如下:表1-9原项目自主验收噪声委托监测结果监测日期监测点位监测值dB(A)标准限值dB(A)结果评价昼间夜间昼间夜间昼间夜间2020.04.241#项目东面厂界外1m处52.145.16050达标达标2#项目南面厂界外1m处51.845.5达标达标3#项目西面厂界外1m处51.445.8达标达标4#项目北面厂界外1m处52.345.4达标达标2020.04.251#项目东面厂界外1m处51.545.6达标达标2#项目南面厂界外1m处51.745.4达标达标3#项目西面厂界外1m处51.945.4达标达标4#项目北面厂界外1m处52.045.0达标达标根据验收监测可知,在监测期间,厂界噪声值昼间为51.4~52.3dB(A),夜间45.0~45.8dB(A),均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。(4)现有工程固体废物治理措施现有工程固体废物主要是污水处理过程产生的污泥、格栅及沉淀池固体废物(塑料、木棍、树叶等)及员工的生活垃圾。原项目剩余污泥(含水率99%)经污泥浓缩池沉降浓缩后(含水率98%),定期泵抽至污泥脱水间的压滤机进行脱水处理,得到含水率小于80%的脱水污泥,脱水后干污泥定期通过专用车辆转运至兴安海创环境科技有限责任公司处置;生活垃圾、格栅及沉淀池固体定时收集后,经专门的运输车运送至运至兴安海创环境科技有限责任公司处置。原项目现状为由于进水浓度低,目前无剩余污泥产生。表1-10现有工程环保措施落实情况汇总污染源已采取的措施依据废水“ACM+紫外消毒”工艺原项目验收监测报告(生之源(验)字[2020]第14号)废气加强绿化噪声选用低噪声设备、优化平面布局、采取隔声减震等措施进行治理固体废物脱水后干污泥定期通过专用车辆转运至兴安海创环境科技有限责任公司处置;生活垃圾、格栅及沉淀池固体定时收集后,经专门的运输车运送至运至兴安海创环境科技有限责任公司处置。4、现有工程污染物排放情况汇总兴安县高尚镇污水处理工程建设项目现有工程污染物产生排放情况汇总如下:表1-11污水处理厂污染物排放情况一览表污染源污染物产生浓度mg/L产生量t/a排放浓度mg/L排放量t/a污水处理量800m3/dCOD30087.66017.5BOD520058.4205.84NH3-N4011.782.3TP3.51.0210.29TN308.7205.84污水处理设施NH3少量少量少量少量H2S少量少量少量少量风机、泵类等噪声dB(A)/60-95/≤60(昼间)≤50(夜间)5、现状存在的环境问题兴安县高尚镇污水处理工程建设项目现存环境问题及整改措施见表1-12。表1-12现存环境问题及整改措施一览表序号现存环境问题拟整改措施1兴安县高尚镇污水处理工程建设项目原工程无环境遗留问题,但高尚镇污水处理厂存在部分设备损毁和缺失,需更换、新增,同时存在镇区部分路段管网淤泥堵塞严重,部分污水收集管网尚未完善,污水处理厂进水率低,约为设计进水率的60%等问题,完全无法保障高尚镇未来的污水处理工作更换、新增一批污水处理设备,同时对污水管网进行清淤、改造,新建污水管网等
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):1、地理位置兴安县位于广西东北部的湘桂走廊,地处北纬25°18′~26°55′、东经110°14′~110°56′之间,属桂林管辖县。湘桂铁路和国道322线一级公路斜贯全境,县城南距“山水甲天下”的桂林市区57公里。项目所在地位于兴安县高尚镇高田村委磨头村,东经110.07025°,北纬26.13700°。项目具体位置见附图1。2、地形、地貌、地质特征兴安县地处江南古陆西段东南缘,湘桂褶皱带的北部。地质发展历经前泥盆纪地槽(约25至4亿年前),晚古生代地台(约4至2.3亿年前)和中新生代陆缘活动带(2至3亿年前至今)三个发展阶段。在地质矿产研究史上是桂东北有重要意义的地区,部分地方性地层单位的命名渊源于此。兴安县的地形多样而复杂,西北和东南为山地,山峦重叠,沟谷溪流纵横。西北部为越城岭山系,逐渐向西南倾斜。东南部是都庞岭的海洋山系,并逐渐向东北倾斜。形成两大山系之间的狭长谷地,称“湘桂走廊”,其间有土岭、石山、河谷平原。项目位于兴安县高尚镇,厂区周围地形以山地丘陵为主。3、水文兴安自然环境优越。湘漓二水在这里发源,华南第一峰“猫儿山”在这里崛起。地形东南和西北高,中间低,西北部为越城岭山脉,其主峰猫儿山海拔2141.5米,是华南第一高峰;东南纵贯都庞山脉。两大山脉中间的狭长地带为“湘桂走廊”,其间分布着丘陵及河谷平原,是农业耕作区和水果种植区。境内属中亚热带季风气候,四季分明,气候温和,雨量充沛。境内河流主要有属长江水系的湘江,属珠江水系的漓江;由于兴安海拔较高,自古有“兴安高万丈,水往两头流”之说,形成湘江北去、漓水南流的独特景观。走廊中部的临源岭是制高点,湘江和灵渠由县城东郊分水塘的东北和西南低处方向分流。湘江流向东北,属长江水系。项目所在区域内主要地表水体为海洋河,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。4、气候特征兴安县地处北回归线附近,属中亚热带湿润季风气候区,气温适宜,雨量充沛,日照时间长,积温多,霜期短。境内东南和西北地势高,东北和西南地势低,中部的湘桂走廊以县城附近的分水岭为中心,地势分别向东北随湘江下落和向西南随漓江降低,形成县内错综复杂的地区性气候特征,水热条件的地域性差异十分明显。年平均温度为17.8℃,极端最高气温38.9℃,最低气温-5.8℃,年平均降水量1842毫米,年无霜期293天以上。5、土壤兴安县有黄壤、石灰土、水稻土、紫色土、潮土5个土类,16个亚类,36个土属,170个土种。其中黄壤面积的34.1%,石灰土占16.3%,水稻土占21.5%,紫色土占11.7%,其他土占16.4%。6、动植物与生物多样性境内植物种类繁多,计有用材类、药用类、油脂类、纤维类、水果类、饲料类、薪炭类、观赏类,共752种,其中主要有:杉木、马尾松、扁柏树、吊柏树、樟木、楠木、梓木、柳树、椆木、棉木、水青冈、土党参、独活、花粉、黄精、首乌、土茯苓、石菖蒲、威灵仙、白毛根、藕节、贯众、山慈菇、漆树、油茶、油桐、乌桕、山苍子、蜡树、花生、豆类、芝麻、山板栗、山卷栗、酸枣、山楂、杨梅、茅栗、米珠、桃金娘、五节芒、丝茅草、马鞭草、野古草、香菇草、雀稗草、黄背草、桂花、月季、野玫瑰、野菊花、百合花、牵牛花、杜鹃花(映山红)、迎春花、栀子花、芙蓉花、金英花、野牡丹、美人蕉、夹竹桃、冬青树、山茶花等。县内野生动物资源丰富,种类繁多。县内常见的动物有哺乳类、鸟类、鱼类、两栖类、爬行类、昆虫类,共127种,其中主要有:野兔、獐、鹿、猴、獭、狗熊、野猪、野山羊、黄鼠狼、松鼠、啄木鸟、禾鸡、乌鸦、喜鹊、麻雀、白头翁、竹鸡、画眉、老鹰、鹞鹰、猫头鹰、鱼、蛙、金环蛇、银环蛇、五步蛇、蚕、螳螂、蚯蚓、黑蜂等。据现场踏勘及调查访问,该项目周围1km范围内植被因长期人为活动或其它生产活动影响主要为农田林地,无珍稀野生植物。7、文物保护兴安的文物古迹颇为丰富,有全国重点文物保护单位3处,省级重点文物保护单位8处,县级重点文物保护单位32处。全国重点文物保护单位即世界上最古老的运河——灵渠,省级重点文物保护单位有“桂北第一雄关”古严关、秦城遗址、石马坪汉代古墓群、界首红军堂等。据调查,项目评价范围内不涉及文物保护单位。项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区。
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)1、环境空气质量现状根据桂林市生态环境局2020年6月5日公布的《2019年桂林市生态环境状况公报》,项目所在区域兴安县二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物、细颗粒物5项基本指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值要求,其中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准浓度限值要求,臭氧(8小时值)超过二级标准,区域空气环境质量一般,属于不达标区。根据分析,臭氧产生不是由污染源直接排放所致,而是污染源排放到空气中的氮氧化物、挥发性有机物和一氧化碳等,在空气中进行光化学反应产生。根据《桂林市大气环境质量限期达标规划(2018—2025年)》中规划至2025年,根据《广西“十三五”大气污染防治实施方案》(桂环规范〔2017〕4号)要求:“到2020年,桂林市臭氧浓度控制在160μg/m3及以下”,在确保完成“十三五”考核指标的基础上,按照“空气质量只能变好、不能变差”的原则,到2025年,臭氧浓度控制在160μg/m3及以下(即达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准);2025年继续巩固治理成果,各项污染物稳定达标。同时根据《广西“十三五”大气污染防治实施方案》《桂林市可持续发展规划(2017-2030年)》要求,提出优良天数比例改善目标。1.1其他污染物的环境质量现状评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中6.3补充监测的相关要求,结合项目所在地的常年主导风向和区域污染源的情况,本次环境空气质量监测现状补充监测布设共1个监测点,建设单位委托广西生之源环境监测有限责任公司2020年5月26日--2020年6月1日对项目主要大气污染物为NH3、H2S进行现状监测,监测结果如下表:表3-1环境空气质量现状监测数据汇总监测项目监测结果监测点位、样品编号氨气(mg/m3)硫化氢(mg/m3)1#:项目内Q200526-b-010.040.002Q200526-b-020.090.003Q200526-b-030.050.003Q200526-b-040.100.0021#:项目内Q200527-c-010.050.003Q200527-c-020.110.003Q200527-c-030.060.004Q200527-c-040.100.0041#:项目内Q200528-c-010.060.004Q200528-c-020.130.002Q200528-c-030.070.003Q200528-c-040.110.0041#:项目内Q200529-e-010.060.002Q200529-e-020.080.003Q200529-e-030.060.004Q200529-e-040.100.0051#:项目内Q200530-b-010.060.002Q200530-b-020.090.003Q200530-b-030.060.003Q200530-b-040.110.0041#:项目内Q200531-a-010.050.002Q200531-a-020.070.003Q200531-a-030.060.005Q200531-a-040.090.0031#:项目内Q200601-a-010.060.002Q200601-a-020.100.004Q200601-a-030.070.003Q200601-a-040.110.005备注测试结果低于方法检出限时,按所使用方法的检出限报出,并加标志位“L”。由上表可知,各补充监测点的氨、硫化氢小时平均值符合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D(氨、硫化氢)标准限值要求,项目地大气环境质量较好。2、地表水环境质量现状本项目最终受纳水体为东侧海洋河,根据《桂林市地表水环境功能区划》(2002年)划分,属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水体。建设单位委托广西生之源环境监测有限责任公司对项目排污口、排污口上游500m、排污口下游2000m进行监测,监测时间:2020.05.26-28,具体点位如附图5所示。监测结果如下:表3-2地表水环境现状监测结果监测点位、样品编号监测结果监测项目排污口上游500米排污口排污口下游2000米DS200526-b-01DS200526-b-02DS200526-b-03pH值(无量纲)8.337.807.74溶解氧(mg/L)悬浮物(mg/L)787粪大肠菌群(MPN/L)3.3×1039.4×1034.9×103五日生化需氧量(mg/L)化学需氧量(mg/L)575氨氮(mg/L)0.3890.5230.123总磷(mg/L)0.080.170.09总氮(mg/L)0.750.920.84石油类(mg/L)0.01L0.01L0.01L样品编号DS200527-c-01DS200527-c-02DS200527-c-03pH值(无量纲)8.477.707.68溶解氧(mg/L)6.87.06.9悬浮物(mg/L)687粪大肠菌群(MPN/L)3.2×1037.0×1033.3×103五日生化需氧量(mg/L)化学需氧量(mg/L)687氨氮(mg/L)0.3580.4600.103总磷(mg/L)0.080.160.09总氮(mg/L)0.660.880.77石油类(mg/L)0.01L0.01L0.01L样品编号DS200528-c-01DS200528-c-02DS200528-c-03pH值(无量纲)8.507.847.88溶解氧(mg/L)悬浮物(mg/L)676粪大肠菌群(MPN/L)4.0×1037.9×1034.6×103五日生化需氧量(mg/L)化学需氧量(mg/L)576氨氮(mg/L)0.3310.4820.115总磷(mg/L)0.090.150.09总氮(mg/L)0.680.790.69石油类(mg/L)0.01L0.01L0.01L备注测试结果低于方法检出限时,按所使用方法的检出限报出,并加标志位“L”。根据监测结果可知,项目评价区域海洋河达到GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。3、声环境质量现状建设单位委托广西生之源环境监测有限责任公司对本项目周边环境噪声进行监测,本次环评共布设了4个测点进行监测,监测点设置:N1位于东厂界外1m;N2位于南厂界外1m;N3位于西厂界外1m;N4位于北厂界外1m。具体点位如附图5所示。监测方法:根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的监测方法。监测仪器:AWA6228声级计型号。监测时间:2020年5月26日、27日,两天对声环境现状进行了实测,每个监测点昼夜各监测一次。评价标准:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。监测结果:各监测点声环境监测值详见表3-3。表3-3声环境现状及监测结果测点编号测点位置区域类别测量值LeqdB(A)主要声源26日昼间26日夜间27日昼间27日夜间昼间夜间N1东厂界外1m2类52.346.453.046.2环境噪声N2南厂界外1m51.044.751.943.1N3西厂界外1m51.943.553.043.1N4北厂界外1m53.943.053.943.5由监测数据可知,各监测点声环境监测值均未超标,达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)功能区划2类标准要求。4、土壤质量现状根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)的相关规定,根据影响区域的敏感性和评价工作等级划分为一级、二级和三级。本项目为生活污水处理,属于土壤环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目,为土壤环境污染型项目,项目总规划用地0.22hm2,建设占地规模为小型(≤5hm2),项目周边存在耕地,因此敏感程度为敏感,因此本项目土壤环境影响评价工作等级定为三级。建设单位委托广东天鉴检测技术服务股份有限公司对本项目周边环境土壤进行监测,本次环评共布设了3个测点进行采样,监测点设置厂内空地。具体点位如附图5所示。表3-4-1土壤环境现状及监测结果T1、项目内空地执行标准(GB36600-2018)第二类用地监测项目单位1#厂内GB36600-2018(筛选值第二类用地)达标情况六价铬mg/kg<25.7达标汞mg/kg0.24838达标砷mg/kg6.1460达标镉mg/kg0.7465达标铜mg/kg2218000达标铅mg/kg34800达标镍mg/kg40900达标四氯化碳*mg/kg<0.00132.8达标氯仿*mg/kg<0.00110.9达标氯甲烷*mg/kg<0.00137达标1,1-二氯乙烷*mg/kg<0.00129达标1,2-二氯乙烷*mg/kg<0.00135达标1,1-二氯乙烯*mg/kg<0.00166达标顺-1,2-二氯乙烯*mg/kg<0.0013596达标反-1,2-二氯乙烯*mg/kg<0.001454达标二氯甲烷*mg/kg<0.0015616达标1,2-二氯丙烷*mg/kg<0.00115达标1,1,1,2-四氯乙烷*mg/kg<0.001210达标1,1,2,2-四氯乙烷*mg/kg<0.00126.8达标四氯乙烯*mg/kg<0.001453达标1,1,1-三氯乙烷*mg/kg<0.0013840达标1,1,2-三氯乙烷*mg/kg<0.00122.8达标三氯乙烯*mg/kg<0.00122.8达标1,2,3-三氯丙烷*mg/kg<0.00120.5达标氯乙烯*mg/kg<0.0010.43达标苯*mg/kg<0.00194达标氯苯*mg/kg<0.0012270达标1,2-二氯苯*mg/kg<0.0015560达标1,4-二氯苯*mg/kg<0.001520达标乙苯*mg/kg<0.001228达标苯乙烯*mg/kg<0.00111290达标甲苯*mg/kg<0.00131200达标间二甲苯+对二甲苯*mg/kg<0.0012570达标邻二甲苯*mg/kg<0.0012640达标苯胺*mg/kg<0.5260达标硝基苯*mg/kg<0.0976达标2-氯酚*mg/kg<0.062256达标苯并(a)蒽*mg/kg<0.115达标苯并(a)芘*mg/kg<0.11.5达标苯并(b)荧蒽*mg/kg<0.215达标苯并(k)荧蒽*mg/kg<0.1151达标䓛*mg/kg<0.11293达标二苯并(a,h)蒽*mg/kg<0.11.5达标茚并(1,2,3-cd)芘*mg/kg<0.115达标萘*mg/kg<0.0970达标表3-4-2土壤环境现状及监测结果T2、项目内空地执行标准(GB36600-2018)第二类用地监测项目单位2#厂内GB36600-2018(筛选值第二类用地)达标情况六价铬mg/kg<25.7达标汞mg/kg0.25338达标砷mg/kg7.7060达标镉mg/kg1.4565达标铜mg/kg2318000达标铅mg/kg30800达标镍mg/kg51900达标四氯化碳*mg/kg<0.00132.8达标氯仿*mg/kg<0.00110.9达标氯甲烷*mg/kg<0.00137达标1,1-二氯乙烷*mg/kg<0.00129达标1,2-二氯乙烷*mg/kg<0.00135达标1,1-二氯乙烯*mg/kg<0.00166达标顺-1,2-二氯乙烯*mg/kg<0.0013596达标反-1,2-二氯乙烯*mg/kg<0.001454达标二氯甲烷*mg/kg<0.0015616达标1,2-二氯丙烷*mg/kg<0.00115达标1,1,1,2-四氯乙烷*mg/kg<0.001210达标1,1,2,2-四氯乙烷*mg/kg<0.00126.8达标四氯乙烯*mg/kg<0.001453达标1,1,1-三氯乙烷*mg/kg<0.0013840达标1,1,2-三氯乙烷*mg/kg<0.00122.8达标三氯乙烯*mg/kg<0.00122.8达标1,2,3-三氯丙烷*mg/kg<0.00120.5达标氯乙烯*mg/kg<0.0010.43达标苯*mg/kg<0.00194达标氯苯*mg/kg<0.0012270达标1,2-二氯苯*mg/kg<0.0015560达标1,4-二氯苯*mg/kg<0.001520达标乙苯*mg/kg<0.001228达标苯乙烯*mg/kg<0.00111290达标甲苯*mg/kg<0.00131200达标间二甲苯+对二甲苯*mg/kg<0.0012570达标邻二甲苯*mg/kg<0.0012640达标苯胺*mg/kg<0.5260达标硝基苯*mg/kg<0.0976达标2-氯酚*mg/kg<0.062256达标苯并(a)蒽*mg/kg<0.115达标苯并(a)芘*mg/kg<0.11.5达标苯并(b)荧蒽*mg/kg<0.215达标苯并(k)荧蒽*mg/kg<0.1151达标䓛*mg/kg<0.11293达标二苯并(a,h)蒽*mg/kg<0.11.5达标茚并(1,2,3-cd)芘*mg/kg<0.115达标萘*mg/kg<0.0970达标表3-4-3土壤环境现状及监测结果T3、项目内空地执行标准(GB36600-2018)第二类用地监测项目单位3#厂内GB36600-2018(筛选值第二类用地)达标情况六价铬mg/kg<25.7达标汞mg/kg0.22638达标砷mg/kg7.9460达标镉mg/kg1.1965达标铜mg/kg3618000达标铅mg/kg23800达标镍mg/kg44900达标四氯化碳*mg/kg<0.00132.8达标氯仿*mg/kg<0.00110.9达标氯甲烷*mg/kg<0.00137达标1,1-二氯乙烷*mg/kg<0.00129达标1,2-二氯乙烷*mg/kg<0.00135达标1,1-二氯乙烯*mg/kg<0.00166达标顺-1,2-二氯乙烯*mg/kg<0.0013596达标反-1,2-二氯乙烯*mg/kg<0.001454达标二氯甲烷*mg/kg<0.0015616达标1,2-二氯丙烷*mg/kg<0.00115达标1,1,1,2-四氯乙烷*mg/kg<0.001210达标1,1,2,2-四氯乙烷*mg/kg<0.00126.8达标四氯乙烯*mg/kg<0.001453达标1,1,1-三氯乙烷*mg/kg<0.0013840达标1,1,2-三氯乙烷*mg/kg<0.00122.8达标三氯乙烯*mg/kg<0.00122.8达标1,2,3-三氯丙烷*mg/kg<0.00120.5达标氯乙烯*mg/kg<0.0010.43达标苯*mg/kg<0.00194达标氯苯*mg/kg<0.0012270达标1,2-二氯苯*mg/kg<0.0015560达标1,4-二氯苯*mg/kg<0.001520达标乙苯*mg/kg<0.001228达标苯乙烯*mg/kg<0.00111290达标甲苯*mg/kg<0.00131200达标间二甲苯+对二甲苯*mg/kg<0.0012570达标邻二甲苯*mg/kg<0.0012640达标苯胺*mg/kg<0.5260达标硝基苯*mg/kg<0.0976达标2-氯酚*mg/kg<0.062256达标苯并(a)蒽*mg/kg<0.115达标苯并(a)芘*mg/kg<0.11.5达标苯并(b)荧蒽*mg/kg<0.215达标苯并(k)荧蒽*mg/kg<0.1151达标䓛*mg/kg<0.11293达标二苯并(a,h)蒽*mg/kg<0.11.5达标茚并(1,2,3-cd)芘*mg/kg<0.115达标萘*mg/kg<0.0970达标监测数据表明,所有监测点监测因子监测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)第二类用地筛选值,评价区内及周边土壤环境质量较好。5、生态环境现状项目所在区域植被类型为亚热带常绿阔叶与落叶阔叶混交林,目前调查区内的人工植被主要为人工种植的林地、果园,项目所在地区人类开发活动频繁,原生植被基本消失殆尽,主要为次生植被,没有国家、自治区保护的动植物存在。评价范围内无国家级和自治区级濒危动、植物。厂区周边的植被较好,生态环境良好。主要环境保护目标(列出名单及保护级别)1、水环境保护目标海洋河水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。2、环境空气保护目标周围地区的环境在本项目建成后不受明显影响,保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类标准。3、声环境保护目标保护项目区域声环境质量不因项目的建设而受影响,声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。4、生态保护目标保护生产区周围植被,区域生态环境不因项目的生产遭受重大破坏,项目期满后场地复土,进行植被恢复。5、敏感点保护目标项目周围环境敏感点详见表3-5。表3-5敏感点环境保护目标一览表环境要素环境敏感目标饮用水类型人口规模(人)与项目相对方位与本项目厂界最近(m)环境功能大气、声环境磨头村自来水200西面50米《环境空气质量标准》GB3095-2012二级及2018年修改单;《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准宅子上村自来水500西北面180米高尚镇自来水4.5万南面500米管线沿线两侧居民自来水2万管线沿线两侧5-200地表水海洋河生活、工业、农业用水/东面10《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类PAGE76评价适用标准环境质量标准1、空气环境质量环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准,详见表4-1。表4-1环境空气质量标准(摘录)标准污染物浓度标准单位年平均日平均1小时平均《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准PM1070150—ug/m3PM2.53575—TSP200300—SO260150500NO24080200CO—410mg/m3O3—160(日最大8小时平均)200ug/m3《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)氨气——200(1h平均)ug/m3硫化氢——10(1h平均)2、地表水环境质量海洋河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准,详见表4-2。表4-2地表水环境质量标准(摘录)单位:mg/L(除pH值外)项目DOpH值CODcrBOD5SS石油类NH3-N标准值(Ⅲ类)≥56~9≤20≤4≤30≤0.05≤1.0注:SS参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)执行。地下水环境质量评价区域内地下水质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准,标准值见表4-3。表4-3《地下水质量标准》单位:mg/L(除pH值外)《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)污染物pH浑浊度色度嗅和味耗氧量(以O2计)氨氮(以N计)Ⅲ类标准6.5~8.5315无3.00.50污染物NO3—N(以N计)NO2—N(以N计)溶解性总固体总大肠菌群数Ⅲ类标准20.01.0010003.04、声环境质量标准项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准,详见表4-4。表4-4声环境标准限值声环境质量标准(摘录)单位:dB(A)标准级(类)别标准限值昼间夜间2类60505、土壤环境质量标准土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1和表2第二类用地筛选值标准,项目周边农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表1和表2标准。具体标准值详见4-5。表4-5土壤环境质量标准单位:mg/kg《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地风险筛选值项目pH值砷汞铅镉锌标准值/603880065/项目多氯联苯(总量)*氰化物*酚类化合物*总石油烃*苯*苯并(a)芘*标准值0.38135/4500/1.5项目六价铬铜镍四氯化碳*氯仿*氯甲烷*标准值5.7180009002.80.937项目1,1-二氯乙烷*1,2-二氯乙烷*1,1-二氯乙烯*顺-1,2-二氯乙烯*反-1,2-二氯乙烯*二氯甲烷*标准值956659654616项目1,2-二氯丙烷*1,1,1,2-四氯乙烷*1,1,2,2-四氯乙烷*四氯乙烯*1,1,1-三氯乙烷*1,1,2-三氯乙烷*标准值5106.8538402.8项目三氯乙烯*1,2,3-三氯丙烷*氯乙烯*氯苯*1,2-二氯苯*1,4-二氯苯*标准值327056020项目乙苯*苯乙烯*甲苯*间二甲苯+对二甲苯*邻二甲苯*苯胺*标准值2812901200570640260项目硝基苯*硝基苯*2-氯酚*苯并(b)荧蒽*苯并(k)荧蒽*䓛*标准值76225615151511293项目二苯并(a,h)蒽*茚并(1,2,3-cd)芘*萘*///标准值1.51570///《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)项目pH值砷汞铅镉锌标准值>7.5253.41700.6300项目苯并(a)芘*/////标准值1.5/////污染物排放标准1、噪声施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,详见表4-5。表4-5运营期环境噪声排放标准单位:dB(A)类别昼间夜间备注建筑施工场界环境噪声排放标准7055(GB12523-2011)运营期环境噪声排放标准6050(GB12348-2008)2、废气施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值,见表4-6。运营期见表4-7。表4-6大气污染物排放标准(摘录)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表4-7城镇污水处理厂污染物排放二级标准污染物标准值(mg/m3)氨1.5硫化氢0.06臭气浓度(无量纲)20甲烷(厂区最高体积浓度%)13、污水本项目为污水处理厂,废水经厂内污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后,排入附近收纳水体海洋河,标准限值见下表。表4-8废水排放标准单位:mg/L(除pH外)污染物名称pH值CODcrBOD5氨氮SS总氮总磷粪大肠菌群数一级A标准值6~950105(8)10150.51000个/L4、固体废物一般固体废物执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单的相关要求;危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。污泥稳定化控制指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表5规定,城镇污水处理厂的污泥应进行脱水处理,脱水后的污泥含水率应小于80%。总量控制标准根据《国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知》,我国“十三五”期间除对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、二氧化硫4种污染物实行排放总量控制外,新增了工业烟粉尘、总氮、总磷和挥发性有机物作为总量控制指标。项目改造完成后,按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准核定总量,污水处理厂总量控制指标如下:因提标改造后相对于原处理厂规模不变,采用工艺处理效率在原工艺800m3/d污水处理能力基础上增加一套深度处理能力为800m3/d的接触氧化(AO+填料)+滤布滤池工艺,故各项污染物均较原工程减少,本项目建成投运后,原污水处理厂处理达一级B标排放的污水提标为处理达一级A标排放,区域污染物排放将减少。原项目环评批复《关于兴安县高尚镇污水处理工程建设项目环境影响登记表的批复》(兴环审[2016]16号)中无总量控制指标。故本次申请总量指标为COD:14.6t/a,NH3-N:1.46t/a。建设项目工程分析工艺流程简述(图示)1、施工期工艺流程及产污环节图项目施工期的建设内容主要是输水、配水管线铺设、清淤工程、厂区新增构筑物主体工程、部分配套工程、部分辅助工程及配套设施建设、设备安装等。项目建筑物修建工艺流程及产污环节见图5-1,主要管线段采用明挖敷设,管线铺设工艺流程见图5-2。图5-1项目施工期污水处理厂修建工艺流程及产污节点图图5-2项目施工期管线敷设工艺流程及产污节点图管线工程施工工艺流程:现场勘查,确认路线由后进行作业线中的清理,在完成管沟开挖等基础工程后,将管道运至各施工现场,本项目采用HDPE双壁波纹管,采用橡胶圈柔性接口后,用人工或自动施工连接,然后进行防腐工艺的施工,最后按管道施工规范下到管沟内,覆土回填,清理作业现场,恢复地貌。管线清淤工程工艺流程:1、管道清淤降水、排水使用泥浆泵将检查井内污水、井底淤泥排出。将需要疏通的管线进行分段,分段的办法根据管径与长度分配,相同管径两检查井之间为一段。2、管道清淤稀释淤泥高压水车把分段的两检查井向井室内灌水,使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥,使淤泥稀释;人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。3、管道清淤吸污用吸污车将两检查井内淤泥抽吸干净,两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥,再一次进行稀释,然后进行抽吸完毕。4、管道清淤截污设置堵口将自上而下的第一个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死,然后将下游检查井出水口和其他管线通口堵死,只留下该段管道的进水口和出水口。5、高压清洗车疏通使用高压清洗车进行管道疏通,将高压清洗车水带伸入上游检查井低部,把喷水口向着管道流水方向对准管道进行喷水,污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。6、管道清淤通风施工人员进入检查井前,井室内必须使大气中的氧气进入检查井中或用鼓风机进行换气通风,测量井室内氧气的含量,施工人员进入井内必需佩戴安全带、防毒面具及氧气罐。7、清淤在下井施工前对施工人员安全措施安排完毕后,对检查井内剩余的砖、石、部分淤泥等残留物进行人工清理,直到清理完毕为止。清理产生的固废运至兴安海创环境科技有限责任公司处置。2、营运期工艺流程图及产污节点图图5-3项目营运期工艺流程与产污节点图工艺说明:进入本工程污水处理厂污水通过污水管网首先进入细格栅渠,去除污水中的漂浮物(树叶、塑料袋等)、悬浮物和沙粒,随后进入调节池,再通过污水泵进入ACM反应池,在通过提升泵进入接触氧化(AO+填料)池+滤布滤池进行深度处理,再进入沉淀池将污泥沉淀,污水最后经紫外线消毒后通过计量槽出水。ACM生物反应器呈立式结构它包括依次相接的厌氧段、好氧反应区(生物转盘段)和混水分离区(高效泥水分离区〕,厌氧段位于系统的下方,好氧反应区位于厌氧反应区的上方,并且相互连通循环,泥水分离区位于厌氧反应区侧边,并与好氧反应区的出水口相连通。厌氧段作用是强化除磷、抵抗进水冲击;生物转盘段在兼氧条件下强化脱氮和去除有机物;高效泥水分离区段强化了泥水分离。ACM生物反应器采用一体化设计,实现了整套设备可移动、应用灵活多变,满足对废水进行高效稳定的脱氮除磷的需求。在原有二级生化处理基础上增加接触氧化(AO+填料)+滤布滤池工艺,该工艺本身独特的气—液—固三相运动方式,又可以与前端生化系统形成O—A—O运行系统,反复进行好氧、厌氧、好氧生物处理,达到高效的生物脱氮运行处理效果;同时与前端生化系统组合后,可以有效减少接触氧化(AO+填料)工艺水力停留时间,缩小AO工艺段构筑物(装置)的尺寸和体积,在达到提标效果的前提下有效降低投资;滤布滤池通过滤布进行沉淀、杂质的表面过滤。剩余污泥由污泥泵提升进入污泥脱水机房进行浓缩脱水,主要是物理压滤,脱水后的污泥含水率≤80%,经污泥运输车运至兴安海创环境科技有限责任公司处置。项目主要污染源分析一、施工期污染源分析项目属于改扩建项目,施工期间的环境影响问题包括施工废水、废气、施工噪声以及施工固体废物等。(一)污水处理厂施工1、水污染源分析本项目建设施工期的水污染源主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。预计本项目最大施工人数为10人,人均用水按100L/d计,则生活用水量约1.0m3/d。排污系数取0.8,则生活污水排放量为0.8m3/d,污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主,施工人员生活污水进入厂区污水处理系统一并处理;施工期施工废水产生量约2m3/d,污染物以SS为主,含少量石油类,施工废水经沉淀池处理后全部回用或洒水抑尘,不外排。2、大气污染源分析(1)施工扬尘施工期扬尘主要来自场地的建筑材料的装卸、灰浆、施工垃圾的清理、设备暗转运输车辆在场地内行驶以及在有风条件下由于场地地表裸露而产生的扬尘,其中运输车在施工场内行驶产生的扬尘是主要污染源。施工期间场地上绝大部分植被已被破坏,因此施工期扬尘会四周扩散,对环境造成一定的影响。根据同类工程现场调查、监测结果,源强处扬尘浓度为11.03mg/m3,如不采取有效环保措施,距离现场50m处,总悬浮颗粒日均浓度为1.15mg/m3,超过《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准0.15倍。(2)燃油机械废气和运输车辆尾气施工场地燃油机械和运输车辆在施工及运输过程中均会排放废气,主要污染因子为CO、THC、NOX。3、噪声污染源分析项目施工所使用的主要工程机械有:推土机、装载机、电钻、振动棒、挖掘机、焊机等。工程机械在运行时产生的噪声值较高。各施工阶段施工机械的主要噪声源及声级见5-1。表5-1主要施工设备噪声值单位:dB(A)序号噪声源数量(台)距声源5m1推土机1882挖掘机1903吊车1754装载机1905电锯2956电焊机3857电钻1818载重汽车2754、固体废弃物分析项目施工期间产生的固体废弃物主要为建设过程中产生的,包括施工弃土、建筑垃圾、管网清淤污泥以及施工人员产生的生活垃圾等。根据项目设计方案,项目开挖的土石方量约为2500m3,回填量约为1600m3,剩余900m3为表层耕作土壤,用作绿化用土,本项目无弃方外运。建设施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等,工程完成后,会残留不少废弃建筑材料(主要包括废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头等)。其排放量较大,通过类比同类建设项目和查阅相关资料,本项目施工过程建筑垃圾及管网清淤污泥产生量约为15t。施工人员生活垃圾:施工人员及工地管理人员平均约10人,工地生活垃圾按0.5kg/人·d计,产生量约为5kg/d,由施工单位负责日产日清,定点堆放,再经当地环卫部门统一收集,进行减量化、无害化处理。管线施工施工期污染因素主要是施工噪声、施工废水、少量管道包装废弃物、管道清淤污泥以及施工开挖引起的扬尘、地表破坏、局部水土流失等,包装废弃物、管道污泥产生量约为8.5t。其余的污染工序主要包括:①征地、移民影响根据现场勘察,排水管道将沿道路建设,不涉及移民搬迁。②对生态的影响施工期基础开挖、施工临时占用土地,因破坏地表土、地表植被引起水土流失对施工场地水土的影响。③对社会环境的影响施工噪声、扬尘、弃土(渣)、管道清淤污泥、施工废(污)水、施工废气对社会环境的影响,其中施工噪声是施工期的主要影响因素。④城镇景观影响项目施工期间,城镇道路路面开挖、施工弃土、弃渣和施工材料沿途堆放;雨天施工弃土、弃渣、建筑材料经过雨水冲刷以及车辆的碾压,使道路景观和整洁较差。⑤城镇交通影响白天工程运输需要大量的车辆,势必影响城区交通,使城镇交通更加拥挤,增加人群的出行困难程度。施工期间弃土、弃渣、建筑材料、管材临时堆放,会使施工路段交通变得拥挤,增加司机对喇叭的使用频率,使交通干线噪声值超标。同时,镇区交通拥挤、堵塞也会造成交通安全隐患、增加交通事故发生率。二、运营期污染源分析本项目相较于原处理厂为提标改造,项目在原污水处理厂内预留地进行建设,故本项目在原污水处理厂基础上进行分析。1、水污染源分析(1)生产废水原项目污水处理能力为800m3/d,采用“ACM+紫外消毒”工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准;提标改造后的工程范围与原污水处理厂设计服务范围一致,提标改造后的处理规模与原污水处理厂设计处理规模一致,提标后工程处理能力为800m3/d,在原工艺基础上增加一套深度处理,处理能力为800m3/d的接触氧化(AO+填料)+滤布滤池工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。进入污水处理厂的污水经调节池调节水量后通过潜水排污泵提升至污水处理器处理达标后排放。因此,外排废水量为29.2万t/a。经改造后污染物排放浓度满城镇污水处理厂污染物排放标准(18918-2002一级A标准要求,废水属达标排放。污水处理厂提标前后生产废水污染源情况见表5-2。表5-2污水处理厂提标前后生产废水污染源情况项目污水量污染物CODBOD5SSNH3-NTPTN原有项目800m3/d(29.2万t/a)产生浓度(mg/L)300200230403.530产生量(t/a)87.658.428.7自身削减量(t/a)70.152.5651.369.40.732.86排放浓度(mg/L)6020208120排放量(t/a)17.55.845.842.30.295.84去除率(%)80.29076.480.371.632.9提标项目800m3/d(29.2万t/a)产生浓度(mg/L)6020208120产生量(t/a)17.55.845.842.30.295.84自身削减量(t/a)2.92.922.920.840.151.46排放浓度(mg/L)50101050.515排放量(t/a)14.62.922.921.460.144.38去除率(%)16.6505036.551.725提标后全厂800m3/d(29.2万t/a)排放浓度(mg/L)50101050.515排放量(t/a)14.62.922.921.460.144.38《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准5010105(8)0.515(2)生活污水项目原有员工1人,提标改造完成后员工数新增2人,会新增生活污水。参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版),住厂人员用水定额按120L/人·d,则生活用水新增量为0.24m3/d,87.6m3/a,按排水系数取0.8计,则生活污水排放量新0.19m3/d,69.35m3/a,生活污水经化粪池收集预处理后排入本污水处理厂处理。2、营运期大气污染源分析污水处理厂产生的废气主要是恶臭物质,主要来自格栅间、ACM池、沉淀池、接触氧化(AO+填料)池、滤布滤池、污泥浓缩脱水间等工序中,伴随微生物、原生动物等新陈代谢过程中产生的硫化氢、氨等臭气,属无组织排放源。本次工程新增深度处理设施一套,处理规模800m3/d,根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理1g的BOD5可产生3.1mg的NH3和0.12mg的H2S,本项目采用接触氧化(AO+填料)+滤布滤池,恶臭排放量极小,约为上述产污系数的5%,则本项目恶臭污染物产生情况具体见表。表5-3恶臭气体排放量统计表污染物产生量(t/a)NH30.011H2S0.00043、营运期噪声源分析工程噪声源主要来自于风机、泵类等机械设备,运行时产生的噪声,噪声值见表5-4表5-4主要设备噪声声压级单位:dB(A)序号设备名称声级范围平均声级1潜水排污泵60~70652空压机80~90853鼓风机90~100954贯流泵60~70655车辆噪声75~90854、固废本工程运营期固体废物主要为栅渣、沉淀池沉砂、污泥。(1)生产固体废物工程产生栅渣、污泥主要为格栅间、污水处理器产生污泥,栅渣、污泥产生量约为3t/d,脱水后直接通过专用车辆转运至兴安海创环境科技有限责任公司处置。(2)生活垃圾提标工程新增职工2人,生活垃圾按1.0kg/人·d计,产生量约为2kg/d(0.73t/a),收集后送至垃圾转运点委托当地环卫部门处置。三、“三本账”分析本工程提标后,污水处理厂污染物排放“三本账”见表5-5。表5-5污染物排放“三本账”分析单位:t/a类型排放源污染物现有工程提标工程以新带老削减量改造后全厂排放量排放增减量大气各污水处理单元NH3少量0.01100.011+0.011H2S少量0.000400.0004+0.0004废水污水总排放口COD17.514.62.914.6-2.9BOD55.842.922.922.92-2.92SS5.842.922.922.92-2.92NH3-N2.31.460.841.46-0.84TP0.24-0.15TN5.844.381.464.38-1.46固废污泥00000生活垃圾00000噪声水泵、鼓风机、电机等易产生噪声的设备60~80dB(A)60~80dB(A)065~85dB(A)+5dB(A)注:污泥、生活垃圾委托处置,故排放量为0;本提标改造项目相对于原处理厂规模不变,采用工艺处理效率在原工艺800m3/d污水处理能力基础上增加一套深度处理能力为800m3/d的接触氧化(AO+填料)+滤布滤池工艺,本项目建成投运后,原污水处理厂处理达一级B标排放的污水提标为处理达一级A标排放,区域污染物排放将减少,提标改造对海洋河水体环境影响是正效应的。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)污染物名称产生浓度及产生量排放浓度及排放量大气污染物施工期施工扬尘TSP较少,无组织排放少量,无组织排放燃油机械放的废气CO、HC、NOx、少量,无组织排放少量,无组织排放运营期污水处理设施(无组织)NH3少量,无组织排放少量,无组织排放H2S少量,无组织排放少量,无组织排放水污染物施工期施工废水CODCr、BOD5、SS、石油类较少,间段产生沉淀回用管道试压试压废水150m3,SS:350mg/L建临时沉淀池,废水沉淀后用作洒水降尘,施工期结束后临时沉淀池进行回填处理生活废水CODCr、BOD5、SS、氨氮利用化粪池进行处理经处理后的废水排入现有污水处理厂污水处理构筑物内进行处理运营期生活污水废水量292000m3/a292000m3/aCOD300mg/L,87.6t/a50mg/L,14.6t/aBOD5200mg/L,58.4t/a10mg/L,2.92t/aSS230mg/L,67.2t/a10mg/L,2.92t/aNH3-N40mg/L,11.7t/a5mg/L,1.46t/aTP3.5mg/L,1.02t/a0.5mg/L,0.14t/aTN30mg/L,8.7t/a15mg/L,4.38t/a固体废物施工期施工建筑垃圾废建筑材料、管线污泥15t废建筑材料运输到指定建筑垃圾处理处集中处置;污泥运送至兴安海创环境科技有限责任公司处置施工人员生活垃圾5kg/d兴安海创环境科技有限责任公司处置运营期办公、生活生活垃圾0.73t/a兴安海创环境科技有限责任公司处置各处理构筑物栅渣、剩余污泥3t/d(1095t/a)噪声施工期施工期噪声机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声约在75-115dB(A)之间达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)运营期生产设备噪声生产设备噪声62~90dB(A)达标排放主要生态影响(不够时可附另页):本项目在原厂址内建设,对生态环境影响较小。环境影响分析一、施工期环境影响简要分析本提标升级项目基础、主体大多依托原有项目,主体施工内容较少,主要施工内容为设备安装、管线施工,施工期产生污染物较少,在此仅作简要分析。1、水环境影响分析(1)场站:施工期废水主要为施工产生的施工废水和施工人员生活污水。施工废水包括施工初期砂石料加工污水,燃油动力机械在施工作业后在维护和清洗时,将产生少量含SS和石油类的废水,施工方在建筑施工现场设置污水沉淀池,施工废水沉淀处理后回用于施工场地裸地和土方的撒水抑尘,不外排。施工废水对周边水环境影响不大。施工人员生活污水经化粪池收集预处理后排入厂区内现有污水管网,经现有污水处理设施处理后排入海洋河,对周边环境影响较小。管线管线施工期间可租用当地现有民房作为临时施工营地,因此施工期生活污水依托民房现有的污水处理设施处理,经化粪池收集后用于周围农田、林地施肥或绿化;本项目车辆、机械设备的冲洗废水,经沉淀处理后就近用于周围农田施肥或绿化,不外排。施工期管道试压产生的试压废水,试压废水主要污染物为悬浮物,就近建临时沉淀池用作抑尘洒水,施工期结束后临时沉淀池进行回填处理,减少安全隐患。施工人员生活污水产生量小,经化粪池收集预处理后排入管网,进入现有污水处理厂处理达标排放。综上,项目施工期产生的废水量不大,经采取一定的防治措施后,可有效避免对区域水环境产生的污染影响。2、大气环境影响分析(1)场站1)施工扬尘施工期间大气污染物为扬尘,来源于拆除设施、建筑材料装卸、运输车辆来往等。施工期扬尘源的高度一般较低,颗粒度也较大,污染扩散距离不远,其影响的程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。一般情况下施工扬尘的影响范围在100m以内。在扬尘点下风向0~40m为较重污染带、40~70m为污染带、70~100m为轻污染带,100m以外对大气影响甚小。为减小粉尘污染的影响,应采取以下措施:①项目在施工过程中,施工场地周边进行封闭围挡,并加强场地洒水,减少扬尘产生。②在运输道路及主要出入口、砂石料堆场和裸露地表应经常洒水以防二次扬尘的产生,散装水泥、石灰、砂土和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应集中密闭堆放或用篷布遮盖。③尽量避免在大风天气下进行施工作业,以减少扬尘的产生。采取以上措施后,可有效的防止扬尘,使其影响的范围相对减少,厂界浓度可控制在1.0mg/m3以内,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值,不会造成区域空气环境质量等级下降。2)运输及施工设备尾气项目使用的挖掘机、铲车等工程机械在工作过程以及建筑材料和建筑垃圾运输过程中运输车辆都会产生运输及施工设备尾气,运输及施工设备中主要污染因子为CO、HC、NOX等。项目使用污染物排放符合国家标准的运输车辆,并加强车辆的保养,使车辆处于良好的工作状态,严禁使用报废车辆。采取上述措施后,项目运输及施工设备对周边环境影响不大。(2)管线管道施工会对周围大气环境产生短期的干扰和影响,而大气污染物主要是TSP,主要来自建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子等)的搬运及堆放;土方填挖及现场堆放;施工材料的堆放及清理;管沟回填;施工期运输车辆运行等,施工中不可避免的将新增“二次扬尘”污染源,管线施工会对沿途敏感目标产生不同程度的影响,但采取围栏施工后,施工扬尘的影响会得到一定程度的降低。管线施工中挖掘和堆土场扬尘属短期污染,其影响将随施工行为的结束而结束。环评要求建设单位因采取如下污染防治措施:①干燥天气适当洒水降尘;②运输材料施工现场堆放采取必要的洒水措施,防止粉尘污染;③堆积于管沟两侧的临时堆土表面应覆盖毡土,防止尘土飞扬;同时在风力大于4级时停止土方开挖和回填等作业;④工程建设期间,建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任;⑤对裸露土地、临时堆土用塑料薄膜覆盖;3、声环境影响分析(1)场站1)噪声预测根据工程分析,施工期噪声主要是施工机械设备和运输车辆,多为间歇性高频噪声,噪声范围在75~95dB(A)之间。本项目使用的施工设备有挖掘机、吊机、电焊机、运输车辆等,它们是本项目施工过程中的主要噪声源。白天施工夜间休息。采用点源声衰减公式预测施工噪声对环境影响程度。其公式为:式中,L1、L2——r1、r2处的噪声等效声级,dB(A)。ΔL——房屋、树木等对噪声衰减值,取20dB(A)。限于施工计划和施工设备等资料不够详尽,现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测,本次评价假设有4台设备同时使用,并取噪声源强最大的4台设备进行预测,将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。根据预测模式计算施工阶段主要噪声源在不同距离处的等效声级见表7-1。表7-1多台机械设备同时运转的噪声贡献值单位:dB(A)距离(m)5102050100130200噪声预测值77.6371.6165.6157.6351.6149.3346.60根据表7-1预测结果,根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准限值(昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A));本项目机械设备同时运行时,厂界噪声达标最大距离昼间需要15m,项目夜间不施工。为确保施工场地噪声达标排放,建设单位仍需采取有效的降噪措施,建议采取措施如下:=1\*GB3①使用的主要机械设备应为低噪声机械设备,对设备应采取减震防噪措施。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护。=2\*GB3②采用距离防护措施:设备尽量不集中时间段施工,并将其尽可能移至距离敏感点较远处,同时对固定的机械设备尽量入棚操作。=3\*GB3③采用声屏障措施:利用原有工程围墙和绿化,能起到一定降噪作用,以减轻设备噪声对周围环境的影响。=4\*GB3④建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系,及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施,并取得大家的共同理解。=5\*GB3⑤禁止建筑施工单位在中午和夜间进行产生建筑施工噪声的作业。⑥由于项目距离居民点较远,经围墙、绿化和场地外林地阻隔后施工噪声对居民点影响较小。采取上述有效措施后,施工噪声对周围环境影响不大。2)施工机械噪声对敏感点的影响分析根据对项目用地周边环境现状调查,项目最近敏感点为西侧约50m的磨头村居民,通过采取措施及距离衰减后,到达磨头村居民处的噪声贡献值较小,约为57.63dB(A),根据项目现状监测,项目区最大噪声背景值为53.9(A),经预测,磨头村居民处噪声预测值为59.16dB(A),声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值昼间≤60dB(A)要求。(2)管线管网施工需借助于各种机械进行,项目需使用少量混凝土,这部分由施工人员现场混合使用。施工机械主要有:挖掘机、吊管机、顶管钻机和运输车辆等。表7-2各种施工机械在不同距离处的噪声预测值机械名称不同距离处的噪声值(dB)10m20m40m80m100m200m250m挖掘机80746862605452吊管机76706458565048推土机78726660585250运输车辆65595347453937在线路施工中,挖掘机噪声强度较高,持续时间较长,而其它施工机械如切割机、推土机等一般间歇使用,且施工时间较短,故挖掘机施工噪声基本反映了管线施工噪声的影响水平。根据对管道工程沿线调查,管道沿线两侧主要乡镇居民,为避免施工机械设备噪声对其构成影响,建设方应采取的噪声控制措施为:①尽量采用低噪声机械,工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量,超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养,避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生;②为避免施工期间的各类机械声源对环境的不利影响,要求各施工单位严格按照环保部门和城建部门规定的作息时间,严禁夜间(22:00--6:00)及中午(12:00~14:00)施工,避免惊扰人们的休息和睡眠,同时做好与受影响的居民的协调工作。③应合理安排施工物料的运输时间,在途经沿线的居民敏感点路段时,减速慢行、禁止鸣笛。④建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话,建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系,以便及时处理各种环境纠纷。⑤加强对居民点路段的施工管理,合理制定施工计划。监理单位应做好施工期噪声监理工作,配备一定数量的简易噪声测量仪器,对施工场所附近的居民点进行监测,以保证其不受噪声超标影响。项目工程在施工期内的影响只是暂时的,工程在采取上述措施后,可减缓对评价区域的声环境质量影响。4、固体废弃物影响分析项目施工期固体废物主要包括施工过程产生的建筑垃圾、管网施工产生的污泥及施工人员产生的生活垃圾。(1)建筑垃圾、管线污泥根据工程分析,项目建筑垃圾、管线污泥产生量约为15t,主要为施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣以及各种包装材料等。项目场地平整和厂区道路修复可将散落的砂浆和碎砖渣等基本利用完,包装材料等废弃物可回收利用,其他废弃物的量不大。施工过程中,项目建设单位按照建筑垃圾管理办法的有关规定,尽量回收有用材料或作为填方使用,对环境影响不大。管网施工沿线较长,产生的建筑垃圾主要是管材废弃包装物和管线中污泥,由施工人员收集后,可利用的外售给废品收购站,不可利用的送至附近垃圾转运点,由环卫部门清运处置,污泥运送至兴安海创环境科技有限责任公司处置。(2)生活垃圾项目区内设置有垃圾箱,收集生活垃圾,集中运往垃圾收集点,由环卫部门统一清运。管道施工产生生活垃圾由施工人员收集后送至附近垃圾转运点,由环卫部门清运处置。固废处理合理性分析经现场勘查得知,目前兴安县塘市垃圾填埋场已进行封场整治,本项目产生的固体废物无法进行垃圾填埋,为实现全县生活垃圾无害化处理,兴安县政府于2016年12月23日与兴安海创环境科技有限责任公司签订合作协议,已于2018年建成兴安县利用水泥窑协同处置城市生活垃圾的项目,全县所有生活垃圾等一般固体废物全部运至兴安海创环境科技有限责任公司利用水泥窑进行焚烧处理,该公司已于2017年10月20日取得桂林市环境保护局同意建设的环评批复(市环审〔2017〕30号),利用新型干法生产线处置兴安县城市生活垃圾和污泥,且具有相应的处置资质。本项目固废送至兴安海创环境科技有限责任公司进行处置是可行的。5、生态影响分析项目施工期会对周围的生态环境产生一定的影响,为减小施工期对生态的影响,评价提出以下几点要求:①在工程设计和施工方案实施时应充分考虑裸露地表的水土保持问题。所有的方案的核心就是尽可能使土建大面积破土阶段避开雨季。②减少施工面的裸露时间,进行及时的防护工作。③工地周围应设围栏,对开挖裸露面等要及时恢复植被,开挖面上进行绿化处理;临时堆放场要设置围挡,做好防护工作,以减少水土流失。④雨季施工时应有应急措施:施工单位在雨季应随时与气象部门保持联系,在大雨到来之前作好相应的水保应急工作,对新产生的裸露地表的松土予以压实,准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。在暴雨季节不应进行大规模的土方施工作业。根据现场勘查,项目评价范围内无重点保护的野生动植物、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标,生态环境不属于敏感区。施工期造成的不利影响是短期的、局部的、可逆的,随着施工期的结束可逐步得到恢复。管道施工方法为沟埋式,对土壤进行开挖和填埋,将对土壤产生一定的影响,本项目管径及埋深均较小,因此项目施工对生态破坏较小。二、运营期环境影响分析1、大气环境影响分析恶臭污染是由恶臭物质引起的感觉公害。当恶臭物质直接作用于人的感觉器官时,不仅给人以感官上的刺激,使人产生不愉快和厌恶感,而且也对人体健康造成不同程度的危害。污水处理厂恶臭气体的主要成分为氨、硫化氢及甲硫醚等。(1)预测因子的确定根据运行过程中大气环境污染因子性质以及各个因子对环境空气影响程度,选取H2S、NH3作为本次评价预测因子。(2)污染源强参数本项目废气污染源强参数详见表7-3。表7-3废气面源参数调查清单面源名称排放参数主要污染物(t/a)面源长度(m)面源宽度(m)面源高度(m)NH3H2S厂区708050.0110.0004表7-4估算模型参数表选项参数城市/农村选项城市/农村农村人口数(城市选项时)/最高环境温度/℃39.6最低环境温度/℃-1.6土地利用类型农田区域湿度条件湿润区是否考虑地形考虑地形□是√否地形数据分辨率/m/是否考虑海岸线熏烟考虑海岸线熏烟□是√否岸线距离/km/岸线方向/°/表7-5NH3浓度和占标率预测计算结果一览表下风向距离矩形面源NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)100.1480.07250.2010.10500.2960.15750.3510.181000.3750.191230.3830.191250.3830.191500.3760.191750.3630.182000.3470.172250.3290.162500.310.162750.2930.153000.2760.143250.260.133500.2450.123750.2310.124000.2180.114250.2060.104500.1950.104750.1850.095000.1750.09下风向最大浓度0.3830.19下风向最大浓度出现距离123100D10%最远距离//表7-6H2S浓度和占标率预测计算结果一览表下风向距离矩形面源H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)100.005380.05250.00730.07500.01080.11750.01270.131000.01360.141230.01390.141250.01390.141500.01370.141750.01320.132000.01260.132250.01190.122500.01130.112750.01060.113000.010.103250.009440.093500.00890.093750.008390.084000.007920.084250.007480.074500.007080.074750.006710.075000.006370.06下风向最大浓度0.01390.14下风向最大浓度出现距离123100D10%最远距离//根据上表预测结果可知,无组织NH3、H2S最大落地浓度出现在厂界下风向123m处,NH3最大落地浓度为:0.383ug/m3,最大占标率为:0.19;H2S最大落地浓度为:0.0139ug/m3,最大占标率为:0.14%;根据本项目现状监测报告,项目厂界NH3的监测本底值为110ug/m3,H2S的监测本底值为5ug/m3。则本项目下风向123m处NH3的预测值为110.383ug/m3,H2S的预测值为5.0139ug/m3,满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)小时浓度值(NH3:200ug/m3,H2S:10ug/m3)的要求,对区域环境质量现状影响较小,无需设置大气防护距离。2、地表水环境影响分析(1)评价工作等级的确定高尚镇污水处理厂提标改造工程实施后,尾水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准提升至一级A标准,外排至海洋河水体的污染物均实现减量化,对海洋河水体环境影响是正效应的。兴安县高尚镇污水处理厂提标改造及污水管网完善工程属于水污染影响型建设项目,根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018),“5.2评价等级确定”中“表1水污染影响型建设项目评价等级判定—注9:依托现有排放口,且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目,评价等级参照间接排放,定为三级B。”兴安县高尚镇污水处理厂提标改造及污水管网完善工程实施后,尾水水质由《城
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