永州陆港美高现代农业科技产业园蛋鸡养殖示范基地项目环境影响报告书_第1页
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文档简介

项目污染物产排情况汇总本工程污染物排放量统计见下表。本工程污染物排放量统计单位:t/a项目排放源污染物名称产生浓度及产生量排放浓度及排放量治理措施废气有组织厨房废气油烟0.9mg/m3,0.0035t/a0.04mg/m3,0.001t/a油烟净化器处理后引至楼顶排放鸡舍恶臭NH30.325t/a、0.037kg/h0.0812t/a、0.009kg/h投加除臭剂、加强通风、大气扩散、加强厂区绿化H2S0.018t/a、0.002kg/h0.0034t/a、0.0004kg/h鸡粪暂存间恶臭NH30.685t/a、0.0782kg/h0.1712t/a、0.0195kg/h投加除臭剂H2S0.042t/a、0.0048kg/h0.0079t/a、0.0009kg/h污水处理站恶臭NH30.00033t/a、3.76×10-5kg/h0.00033t/a、3.76×10-5kg/h/H2S0.00001t/a、1.14×10-5kg/h0.00001t/a、1.14×10-5kg/h废水职工生活污水394.2t/aCOD350mg/L,0.138t/aCOD:72.6mg/L,0.03t/aBOD5:28.1mg/L,0.01t/a氨氮:9.16mg/L,0.001t/aSS:40.29mg/L,0.02t/a生活污水经化粪池处理后同鸡舍冲洗废水一同进入一体化污水处理站处理达标后用于果园、林地浇灌BOD5200mg/L,0.078t/aSS220mg/L,0.086t/aNH3-N35mg/L,0.0138t/a鸡舍冲洗污水26.2t/a)COD2500mg/L,0.0655t/aBOD51500mg/L,0.0393t/aSS1000mg/L,0.0262t/aNH3-N200mg/L,0.00524t/a固废蛋鸡防疫及治病医疗废物0.7t/a0设置危废暂存间暂存,定期委托有资质单位处理蛋鸡养殖鸡粪15695t/a0外委至粪污处置单位制作有机肥病死鸡24.8t/a0送无害化处理中心处理办公生活生活垃圾2.7t/a0设置垃圾桶收集后送当地垃圾处置点处理厨余垃圾1.1t/a0交由有资质单位进行处理噪声本工程噪声污染源主要有鸡禽叫声、清粪设备噪声、风机等,噪声在65~88dB(A)之间。项目采取车间隔声、设备安装时底部加装减震垫、设专用风机房并设置消声器和基础减震等措施降噪。环境现状调查与评价自然环境现状调查与评价地理位置冷水滩区位于湖南省西南部,永州市北部。居湘江上游,东邻祁阳市,西接东安县,南界零陵区,北连祁东县。地处越城岭余脉,零祁丘岗盆地的北部。座落在湘桂线冷水滩站的湘江之滨。湘江自南至北穿城而过,将冷水滩分成为东西两个城区。河西是旧城区,呈弯人世月形,主要是商业贸易中心、物资仓储和工业区,商场店铺林立,车水马龙,市面繁华。河东岸是新城区,呈金鱼形,主要分布区机关单位及文教体育和金融中心,街道宽阔,高层建筑鳞次栉比,现代都市气派。横跨湘江的湘江大桥、曲河大桥、宋家洲电站大坝公路桥,将东西两城区连成整。冷水滩区因河滩得名。1950年建立冷水滩镇,属零陵县。1960年建立县级市。1995年11月撤销零陵地区,建立永州地级市,冷水滩市改为永州市冷水滩区。该区地处湖南省西南部,湘江上游,东经111°38′,北纬26°30′,湘桂铁路纵贯南北,湘江穿越全境,是湖南通往广西、海南及云、贵、川的重要门户,是永州市的交通枢纽,工业国心和物资集散地。地理方位,南连芝山,东邻祁阳,西接东安,北界祁东,处湘中丘陵盆地区西南部。地貌以山地丘陵为主,地区性势北高南低,北有四明山,主峰腾云岭海拓跋1052米。本项目湖南省永州市冷水滩区牛角坝镇麦子园村,中心位置地理坐标为111.5460973148°E,26.6104437732°N,地理位置具体见附图1。地形地貌冷水滩区地处越城岭余脉,零祁丘岗盆地的北部,四明山下,北、东、西三面高,中、南部较低平。境内以杨村甸乡的腾云岭为最高峰,海拔1052米,最低是竹山桥镇的哲洲滩,海拔80.3米,最大高差971.7米。冷水滩区和南边的芝山、西边的东安、东边的祁阳共同构成一个较大的山间盆地。盆地分成东、西、南、中部分;东祁阳,西东安,南芝山,冷水滩居中。区境北端是四明山,南边为紫金山,东西两面以及中间的广大地区则是微波起伏的平原岗地。湘江以北,从四明山的腾云岭到哲洲滩,平均坡降为2.9%。四明山以其特殊的地理位置而得名,与东安县、祁阳县、邵阳县、永州市冷水滩区相邻,山势陡峻,切割强烈。四明山主峰腾云岭海拔1052米,山中植被丰富,保存有多种珍贵树种和珍禽异兽数十种,是不可多得的自然宝地。区境地貌特点以岗地、平原为主,山地、丘陵、水域兼有。据1992年《冷水滩市土地利用现状调查报告》统计,山地、丘陵、岗地、平原、水域组合的比例为0.7:1.9:3.3:3.2:0.9。全区地貌类型齐全,有利于农、林、牧、副、渔综合布局开发和养殖。冷水滩区内的地质构造比较古老、复杂,经历了早、中、晚和中生界构造运动,形成了不同时代的不同地层和构造体系。地层除志留系、中三迭统、上侏罗统和第三系缺失外,其他均有出露。整个地势近似背北朝南的“畚箕形”,地貌以岗地、平原为主,山地、丘陵、水域兼有。全区面积广阔,地貌类型多样,以岗、平为主,同时山、丘、水兼有。境内以杨村甸腾云岭为最高峰,海拔1044米,最低是香花坝乡哲洲滩,海拔80.3米,最大高差963.7米,地貌特点以岗、平为主,山、丘、水兼有。其中山地85.13平方公里,占7%,绝大部分布在区境北缘;丘陵232.82平方公里,占19.1%;平原386.6平方公里,占31.64%,水面113.22平方公里,占9.27%;岗地401.37平方公里,占32.95%;地貌类型齐全。气候气象冷水滩区属亚热带季风湿润性气候,气候资源丰富,四季分明,光热充足,春夏多雨,雨量丰沛,夏秋多早,冬冷期短,暑热期长。主导风向为东北风,静风发生概率为3.4%,扣除静风下年平均风速为2.2m/s,非扣除静风下年平均风速为2.2m/s。春夏季盛行南风平均风速为2.2m/s;秋季盛行东北风,平均风速为2.3m/s;冬季盛行东北风,平均风速为2.1m/s。全区水热分布差异大,天气气候复杂多变,洪涝、干旱、暴雨、大风、冰雹、雷电、低温冷害和冰冻、高温热害、连绵阴雨等气象灾害及其诱发的气象衍生灾害如山洪、山体滑坡、泥石流、森林火灾、农林病虫害等较为频繁,给农业生产和人民生活带来不利影响。冷水滩区年平均气温为18.2℃,积温为6643.0℃,全区年平均日照1623.1小时,基本能满足双季稻的生长需要。由于太阳辐射及季风环流的影响,气温在一年中有明显的季节变化,7月最热,月平均温度为29.3℃;1月最冷,月平均温度为6.4℃。气温年较差为22.8℃,日较差平均为7.5℃。冬季严寒期短,夏季暑热期长,冬春两季昼夜温差小,低温寡照,对春收作物增产不利;秋夏两季日较差大,光照充足,对秋收作物结籽壮实有利。雨量充沛,无霜达300天,年年均降雨量1271-1696mm,70%以上集中在4-9月。地质构造冷水滩区的地质构造经历早、中、晚古生界和中生界构造运动,早期的构造形迹遭受后期构造的破坏和改造,现在保存下来而较清晰的主要有三次:第一次是加里东运动,发生在距今4亿年左右,使震旦系至奥陶系的地层发生强烈的褶皱和轻度的变质。区内中部地区与东安、祁阳共同构成凹陷地带。第二次是印支运动,发生在距今2亿年前。这次运动使冷水滩区绝大部分地层上升为陆地,普利桥仍有一处狭长地带在海水之下,继续接受沉积,成为含煤的主要地层。第三次是燕山运动,发生在距今1.4亿年前,使弧形构造体系正式完成,全区均上升为陆地,只有小部分凹陷湖泊,后来接受陆相沉积物,形成现代的红岩。在弧形构造中褶皱和断裂的发育程度及强度,由东向西逐渐减弱,由一系列呈弧形展布的背斜、向斜和压性断裂、旋转以及派生的“多”字形构造共同组成。岚角山一牛角坝一普利桥一线,为弧形构造东部的一个构造带。这一地区内分布泥盆系至白垩系地层,总体上为一复式向斜构造。其中次一级的褶曲十分发育,伴随褶曲而生的压性断裂密集排布,使褶曲遭受严重的破坏;只有高溪市以西,黄阳司东南一带地区,褶皱形态较为完整。其中部分褶曲为北东间断裂所破坏,仅保存其半向斜或半背向斜形态,在平面组合形式上具有“多”字形的特点。当这些褶皱在接近两侧弧形褶皱时,其轴向有逐渐转向与相邻之弧形构造轴向一致的现象,明显地反映出受弧形构造的制约。在弧形构造范围内,有一个旋卷构造,主要是冷水滩境内上岭桥镇的芹菜塘滑轮状构造,位于冷水滩之东,由四个弧形弯曲(上岭桥镇芹菜塘背斜、仁湾镇张家铺一上岭桥镇堰井边向斜、大路曹家一上岭桥镇管家冲背斜、岚角山镇周家村向斜)的褶皱轴面组成。这些褶皱轴面呈放射状,朝中部集中,向四周撒开,每一褶皱面好像轮的叶片,为内旋作反时针旋扭的旋卷构造。地层震旦系分布于区境北部花桥街镇、普利桥镇一带。中下部为灰绿色厚层浅变质中、细粒石英砂岩与千枚状板岩互层。顶部为薄层硅质板岩及乳白色厚层燧石岩,岩性稳定,厚度变化不大,在126-584米之间。水文地表水冷水滩区地处湘江上游,水资源丰富,水资源总量10.73亿立方米,其中地表水总量7.65亿立方米,地下水总量3.08亿立方米,湘江沿南向北经过该区11个乡镇,主长80公里。境内有一级支流13条,二级支流11条,三级支流58条,合计流程213公里,还有双牌水库六条支渠流入境内,全长103公里,形成了以湘江为主干的树枝状水系网。现有大型水利工程一处,中型水库一座,小二型水库118座,大小山塘27664口,蓄、引提总水量达到2.61亿立方米。全区有效灌溉面积29.93万亩,旱涝保收面积21.45万亩,分别占耕地总面积的85.3%和61.13%。湘江:湘江发源于广西壮族自治区灵川县海洋山,经兴安、全州、东安于蔡市镇阳竹塘入境。流经蔡市、岚角山、仁湾、竹山桥、高溪市、上岭桥、黄阳司等乡镇和冷水滩城区,从竹山桥镇群通村入祁阳县境。石溪江:石溪江又叫老毛江,发源于四明山南麓,流经杨村甸、普利桥、楠木冲、在高溪市镇易家桥双江口注入湘江。流程51.1公里,流域面积321.8平方公里。芦洪江:芦洪江又名应水、水汲江。发源于邵东分水岭黄花山麓,流经东安大盛桥、伍家桥、芦洪市,沿途接纳金江、伍江、南河,在水汲江入境,经高溪市西南注入湘江。境内流程14.2公里。烟江:烟江发源于伊塘镇孟公山东面与祁阳交界的挂榜山西麓,流经香花坝,入注湘江。全长31公里,流域面积108.6公里,落差45.8米,坡降1.3%,多年平均径流总量0.66亿立方米,多年平均流量2.1立方米/秒。岚江:岚-岭口水库支流。在夏籍甸村入牛角坝镇境,在牛角坝镇境内流行约20公里,流经新角坝村、新沙洲村、牛角坝村、湘山街居委会、石溪江村、竹溪村、长冲村、下凡村。楚江:楚江发源于岚角山镇的红门岭。始向南流,到高桥头折向西流,经楚江圩、渣里口村,在曲河流入湘江,全长约10公里。地下水永州的地下水水质优良,属于微酸至微碱性,矿化度低于0.5毫克/升,含有多种中微量元素,特别是硒元素,且没有人为及工业污染,是理想的工农业生产和生活用水‌。永州的地下水类型主要包括碳酸盐岩裂隙水和碎屑岩孔隙水‌。碳酸盐岩裂隙水主要分布在江永县的铜山岭花岗岩外围接触带富水区,该区域的地下水含水层为石炭系灰岩,地下河数量多达9条,钻孔涌水量在92.5立方米/日至750.7立方米/日之间,适合通过建矮坝引水灌溉农田‌。碎屑岩孔隙水则主要分布在冷水滩区和零陵区,这些地区的地下水主要由松散沉积物构成,含水层为第四纪松散沉积物,地下水埋藏较浅,易于开采‌。永州的地下水水位季节变化较大,主要受自然降水影响。年内各季的水位变化显著,最大连续4个月的径流量一般出现在3月至6月,占年径流量的55%-71%,而汛期4月至8月的径流量占年径流量的70%-80%,12月至次年2月的径流量占年径流量的9%-13%‌。生态环境冷水滩区境内生物资源丰富,主要植被类型有阔叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、竹林、灌木林、乔灌混交林和以油茶为主的经济林,木本植物有116种,353属,927种。其中属国家一级保护的有水杉等2种,属二级保护的有金钱松、冷杉、银杏、鹅掌楸、杜仲等17种,属三级保护的有桢楠、香桦、山核桃、红豆树、五味子等24种。境内粮作品种120个,经作品种含蔬菜、油料、果杂、棉花、糖料及特用经作等7大类110个品种,其中以红衣葱和薄荷远销国外,有较高声誉。动物种类繁多:畜禽品种主要有猪、羊、牛、鸡、鸭、鹅、蜂等10大类,计440个品种;水生动物230个品种,有天然鱼类119种,其中鲤鱼科75种,已知鱼类品种占全省的60%。环境质量现状调查与评价环境空气质量现状调查与评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中“6环境空气质量现状调查与评价”内容,二级评价项目需要调查项目所在区域环境质量达标情况和调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测,用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。评价基准年筛选根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素,选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容,本项目筛选的评价基准年为2021年。项目所在区域达标判断本次采用永州市生态环境局公开发布的关于2023年全市环境质量状况的通报数据,具体情况见下表。2023年永州市中心城区空气环境质量现状监测统计结果污染物年评价指标现状浓度/(μg/m3)标准值/(μg/m3)占标率/%达标情况SO2年平均质量浓度96015.0达标NO2年平均质量浓度164040.0达标CO第95百分位数日平均质量浓度900400022.5达标O3第90百分位数日最大8小时平均质量浓度12616078.8达标PM10年平均质量浓度527074.3达标PM2.5年平均质量浓度3635102.9不达标根据上表可知,永州市2023年度环境空气中SO2、NO2、CO、O3和PM10均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准,PM2.5占标率是102.9%,项目所在区域环境空气属于不达标区。超标原因分析:(1)汽车尾气排放增加,(2)烟花爆竹管控不到位。应对措施:倡导绿色出行,多乘坐公共交通,加强烟花爆竹燃放管制。在采取上述措施后环境空气质量将得到明显改善,冷水滩区将恢复到达标。其他污染物环境质量现状评价为调查评价范围内的其他污染物环境质量现状,评价期间委托湖南乾诚检测有限公司在2024年12月12日-2024年12月18日(连续7天)对氨、硫化氢和臭气浓度特征因子进行了补充监测。近20年统计的冷水滩区主导风向为东北风,环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率,按《环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)》(HJ664-2013)、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017)及其修改单等相关标准执行。监测方案其他污染物的监测点位、监测因子、监测时段等基本信息详见下表。环境空气质量监测方案监测点位编号监测点位名称监测因子采样时间监测频次执行标准G1场内氨1小时/次1次/天、7天《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D硫化氢1小时/次臭气浓度24小时/次《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010)G2崎字岭氨1小时/次《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D硫化氢1小时/次臭气浓度24小时/次《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010)检测方法根据湖南乾诚检测有限公司出具的检测报告,其监测因子对应的检测方法及检测仪器详见下表。检测方法及检测仪器表检测项目检测方法检测仪器方法检出限环境空气氨《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ533-2009)725N紫外可见分光光度计(XYJC/YQ-009)0.01mg/m3硫化氢《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)亚甲基蓝分光光度法725N紫外可见分光光度计(XYJC/YQ-009)0.001mg/m3臭气浓度《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》(GB/T14675-93)/10(无量纲)监测结果及现状评价各监测点位氨、硫化氢和臭气浓度的短期浓度监测结果和环境空气质量现状评价见下表:其他污染物环境质量现状(监测结果)表监测点位监测点坐标/m污染物平均时间评价标准/(μg/m3)监测浓度范围/(μg/m3)超标倍数超标率/%达标情况XYG100氨1h平均0.20.0100达标硫化氢1h平均0.010.00100达标臭气浓度日平均50<1000达标G20-100氨1h平均0.20.0100达标硫化氢1h平均0.010.00100达标臭气浓度日平均50<1000达标根据上表监测结果可知,在监测期间,氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求,环境空气质量达标。地表水环境质量现状调查与评价监测点位本项目评价范围为项目厂界外西侧470米布塘水库;监测具体位置详见附图。具体监测方案见下表:地表水环境质量监测方案监测点位编号监测点位名称监测因子监测频次执行标准W1布塘水库水温、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群数、蛔虫卵、动植物油1次/天、2天《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准评价方法监测断面或点位水环境质量现状评价采用水质指数法评价,评价方法见《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)附录D。监测结果地表水水质现状监测结果单位:mg/L(pH除外)监测点位名称监测项目单位监测结果Ⅲ类标准是否超标布塘水库水温℃7.8—/pH值无量纲7.26-9否悬浮物mg/L11—否化学需氧量mg/L1320否五日生化需氧量mg/L3.34否氨氮mg/L0.221.0否总磷mg/L0.060.2否总氮mg/L1.361.0否石油类mg/L0.250.05否粪大肠菌群数个/L1.7×10210000否动植物油mg/L0.31—否蛔虫卵数5个/10L未检出—否从上表监测结果可知,项目西侧布塘水库各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838−2002)Ⅲ类水质标准,水质达标。地下水环境质量现状调查与评价为了解区域地下水环境质量,评价期间委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在地进行了地下水现状监测。监测点位、监测因子及频次根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求,一般情况下,地下水水位监测点数以不小于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍为宜。三级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于3个,可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层1~2个。原则上建设项目场地上游及下游影响区的地下水水质监测点各不得少于1个。本项目区域范围内地下水流向为西北向东南,因此本次地下水质监测点分别设置于场区内(D1)、建设项目场地上游(场区西北侧D2)、建设项目场地下游(D3场区南侧),并同时设置6个地下水位监测点。地下水位监测点位、监测因子及频次监测点位及名称监测点位名称监测因子监测频次D1崎字岭地下水位埋深(水位面至井口深度)、井口高程1次/天,1天D2场内D32#李家屋D43#李家屋D5社公坪D6金子塘地下水质监测点位、监测因子及频次监测点位及名称监测点位名称监测项目监测频次D1崎字岭K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO2-3、HCO-3、Cl-、SO2-4、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、氟、镉、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、总氮、石油类、蛔虫卵、动植物油1次/天,1天D2场内D32#李家屋采样时间本次评价于2024年12月14日对地下水进行了采样监测。评价标准项目区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。监测结果及评价本项目地下水位监测结果见下表。地下水位现状监测结果表监测点位及名称地下水位埋深/m井口高程/m地下水位高程/mD1崎字岭4.30.61126.30D2场内5.10.02157.10D32#李家屋5.20.01145.60D43#李家屋4.80.30152.70D5社公坪6.30.40153.10D6金子塘4.80.30162.20备注:地下水位高程等于井口高程减去地下水位埋深。本项目地下水水质监测结果见下表。地下水水质现状监测结果统计表监测项目单位监测结果标准限值是否超标D1D2D3氨氮无量纲7.37.36.96.5~8.5否氯化物mg/L0.025L0.025L0.025L≤0.50否亚硝酸盐mg/L13.23.2425.8≤250否硝酸盐mg/L0.005L0.005L0.005L≤1.00否硫酸盐mg/L3.171.866.17≤20.0否挥发酚mg/L15.414.35.11≤250否氰化物mg/L0.0003L0.0003L0.0003L≤0.002否总硬度mg/L0.004L0.004L0.004L≤0.05否六价铬mg/L138130125≤450否汞mg/L0.004L0.004L0.004L≤0.05否砷mg/L0.00004L0.00004L0.00004L≤0.001否镉mg/L0.0003L0.0003L0.0003L≤0.01否溶解性总固体mg/L0.0001L0.0001L0.0001L≤0.005否总大肠菌群mg/L350302275≤1000否细菌总数CFU/100mL未检出未检出未检出≤3.0否石油类CFU/100mL121816≤100否动植物油mg/L0.01L0.01L0.01L—否蛔虫卵数mg/L0.06L0.06L0.06L≤0.3否K+5个/10L未检出未检出未检出≤0.1否Ca2+mg/L0.520.560.67—否Na+mg/L535048—否Mg2+mg/L0.951.061.11—否CO2-3mg/L3L3L3L—否HCO-3mg/L5L5L5L—否HCO-3mg/L10812467—否根据监测结果可知,D1、D2、D3监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求,本项目区域地下水环境质量达标。声环境质量现状调查与评价为了解本项目厂界及周边环境敏感点环境质量现状,本次评价委托湖南乾诚检测有限公司于2024年12月15日开展了声环境质量现状监测。监测布点本次评价在项目场界四周外1m以及声环境保护目标处各设1个点,具体如下:N1——东侧;N2——南侧;N3——西侧;N4——北侧。N8——1#李家屋;N9——2#李家屋;监测项目等效连续A声级(Leq)。监测时间与监测频次2024年12月15日,监测1天,昼间、夜间各1次。执行标准项目场界四周、声环境保护目标执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。监测结果统计及分析项目声环境质量监测结果及分析情况见下表。声环境质量现状监测情况表采样点位采样时间及检测结果dB(A)2024.12.15昼间(Leq)夜间(Leq)N1东侧46.342.3N2南侧57.043.3N3西侧53.542.0N4北侧48.642.5N81#李家屋49.839.2N92#李家屋48.735.5《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类标准6055根据上表可知,场界四周、声环境保护目标昼夜声环境均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求,声环境质量达标。土壤环境质量现状调查与评价根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中相应要求对土壤评价工作等级进行判定,项目土壤评价工作等级为三级,需开展土壤环境质量现状调查。本次评价严格按照《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中的要求进行布点和采样,本次评价委托湖南乾诚检测有限公司开展土壤质量现状监测。监测点位本项目为污染类建设项目,根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018),本项目在厂区占地范围选取了3个表层样和3个柱状样。土壤监测点位情况表采样区域样品类型监测点位监测项目检测频次占地范围内柱状样T1(鸡舍)pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六六、滴滴涕、寄生虫卵、石油烃1次/1天,1天柱状样T2(污水处理站)柱状样T3(鸡粪暂存间)表层样T4(蛋库)占地范围外表层样T5(1#李家屋)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》45项基本项目、pH、石油烃表层样T6(耕地)pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃执行标准本项目土壤环境质量标准执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)其他类的风险筛选值。监测结果本项目土壤监测结果见下列各表。土壤(表层)检测结果统计表采样点位检测项目计量单位检测结果标准值是否超标T4蛋库pH无量纲7.12——镉mg/kg0.021.0否砷mg/kg5.6640否铅mg/kg31500否总铬mg/kg15300否铜mg/kg21400否镍mg/kg37200否锌mg/kg112500否汞mg/kg0.0891.5否石油烃(C10-C40)mg/kg31—否滴滴涕p,p'-滴滴涕µg/kg未检出1.0否o,p'-滴滴涕µg/kg未检出否六六六α-六六六µg/kg未检出1.0否β-六六六µg/kg未检出否γ-六六六;林丹µg/kg未检出否δ-六六六µg/kg未检出否T51#李家屋pH无量纲7.23——石油烃(C10-C40)mg/kg314500否镉mg/kg0.1365否砷mg/kg19.160否铅mg/kg52800否六价铬mg/kg0.5L5.7否铜mg/kg3618000否镍mg/kg55900否汞mg/kg0.18438否四氯化碳mg/kg2.1×10-3L2.8否氯仿mg/kg1.5×10-3L0.9否氯甲烷mg/kg3.0×10-3L37否二氯乙烷1,1二氯乙烷mg/kg1.6×10-3L9否1,2二氯乙烷mg/kg1.3×10-3L5否二氯乙烯1,1-二氯乙烯mg/kg0.8×10-3L66否顺-1,2-二氯乙烯mg/kg0.9×10-3L596否反-1,2-二氯乙烯mg/kg0.9×10-3L54否二氯甲烷mg/kg2.6×10-3L616否1,2-二氯丙烷mg/kg1.9×10-3L5否四氯乙烷1,1,1-三氯乙烷mg/kg1.0×10-3L10否1,1,2-三氯乙烷mg/kg1.0×10-3L6.8否四氯乙烯mg/kg0.8×10-3L53否三氯乙烷1,1,1-三氯乙烷mg/kg1.1×10-3L840否1,1,2-三氯乙烷mg/kg1.4×10-3L2.8否三氯乙烯mg/kg0.9×10-3L2.8否1,2,3-三氯丙烷mg/kg1.0×10-3L0.5否氯乙烯mg/kg1.5×10-3L0.43否苯mg/kg1.69×10-3L4否氯苯mg/kg1.1×10-3L270否二氯苯1,2-二氯苯mg/kg1.0×10-3L560否1,4-二氯苯mg/kg1.2×10-3L20否乙苯mg/kg1.2×10-3L28否苯乙烯mg/kg1.6×10-3L1290否甲苯mg/kg2.0×10-3L1200否二甲苯间,对二甲苯mg/kg3.6×10-3L570否邻二甲苯mg/kg1.3×10-3L640否硝基苯mg/kg0.09L76否苯胺mg/kg0.66L260否2-氯酚mg/kg0.06L2256否苯并[a]蒽mg/kg0.1L15否苯并[a]芘mg/kg0.1L1.5否苯并[b]荧蒽mg/kg0.2L15否苯并[k]荧蒽mg/kg0.1L151否䓛mg/kg0.1L1293否二苯并[a,h]蒽mg/kg0.1L1.5否茚并[1,2,3-cd]芘mg/kg0.1L1.5否萘mg/kg0.09L70否T6耕地pH值无量纲7.5—否镉mg/kg0.020.3否汞mg/kg0.0802.4否砷mg/kg4.6630否铅mg/kg36120否铬mg/kg7200否铜mg/kg16100否镍mg/kg39100否锌mg/kg167250否石油烃(C10-C40)mg/kg31—否土壤(柱状层)检测结果统计表采样点位检测项目计量单位检测结果标准值是否超标T1鸡舍pH无量纲7.25——镉mg/kg0.141.0否砷mg/kg1.2940否铅mg/kg46500否总铬mg/kg33300否铜mg/kg34400否镍mg/kg79200否锌mg/kg208500否汞mg/kg0.0891.5否石油烃(C10-C40)mg/kg31—否滴滴涕p,p'-滴滴涕µg/kg未检出1.0否o,p'-滴滴涕µg/kg未检出否六六六α-六六六µg/kg未检出1.0否β-六六六µg/kg未检出否γ-六六六;林丹µg/kg未检出否δ-六六六µg/kg未检出否T2污水处理站pH无量纲7.14——镉mg/kg0.351.0否砷mg/kg20.040否铅mg/kg45500否总铬mg/kg9300否铜mg/kg15400否镍mg/kg29200否锌mg/kg106500否汞mg/kg0.2411.5否石油烃(C10-C40)mg/kg31—否滴滴涕p,p'-滴滴涕µg/kg未检出1.0否o,p'-滴滴涕µg/kg未检出否六六六α-六六六µg/kg未检出1.0否β-六六六µg/kg未检出否γ-六六六;林丹µg/kg未检出否δ-六六六µg/kg未检出否T3鸡粪暂存间pH无量纲7.21——镉mg/kg0.081.0否砷mg/kg4.0640否铅mg/kg43500否总铬mg/kg23300否铜mg/kg21400否镍mg/kg43200否锌mg/kg118500否汞mg/kg0.1271.5否石油烃(C10-C40)mg/kg31—否滴滴涕p,p'-滴滴涕µg/kg未检出1.0否o,p'-滴滴涕µg/kg未检出否六六六α-六六六µg/kg未检出1.0否β-六六六µg/kg未检出否γ-六六六;林丹µg/kg未检出否δ-六六六µg/kg未检出否根据上表可知,本项目占地范围内的土壤的各项监测因子均能满《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)其他类的风险筛选值要求,土壤环境质量达标。生态现状调查与评价项目总用地面积约10000平,用地范围位于永州市冷水滩区牛角坝镇麦子园村,永州陆港没搞农业科技发展有限公司已签订土地转租合同,现用地主要以荒地和林地为主,无景观要素。本项目占地范围内现状已无农业生产,功能特征主要表现为荒草地,生态环境趋于稳定。环境影响预测与评价施工期环境影响预测与评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中8.1.2的要求,二级评价项目不进行进一步预测,只对污染物排放量进行核算。大气环境影响与评价施工期扬尘施工期的大气污染主要源于鸡舍以及辅助配套的设施建设,本项目工程周期为6个月。在整个施工过程中,扬尘主要来源于土地整平、桩基施工、土方开挖、回填作业、道路浇筑、建筑材料运输、露天堆放、装卸操作以及混凝土搅拌等环节。尤其在干燥无雨的季节,若遇到大风天气,施工现场的扬尘问题将会更加严峻。据有关调查显示,施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生,与道路路面及车辆行驶速度有关,约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下,可按经验公式计算: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。下表为一辆载重5t的卡车,通过一段长度为500m的路面时,不同表面清洁程度,不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘排放情况一览表(单位:kg/km·辆)P(kg/m2)车速(kg/h)0.10.20.30.40.51.050.02830.04760.06460.08010.09470.1593100.05660.09530.12910.16020.18940.3186150.08500.14290.19370.24030.28410.4778200.11330.19050.25830.32040.37880.6371由上表可见,在同样路面清洁情况下,当车速越大时,扬尘量就越大;而在同样车速情况下,路面清洁度越差,则扬尘量越大。根据类比调查,一般情况下,施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁最有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面定期进行洒水抑尘,每天洒水4~5次,可使扬尘减少70%左右。表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。数据结果可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘,可有效地控制施工扬尘,并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。施工场地洒水抑尘试验结果一览表(单位:mg/m3)距离5m20m50m100mTSP小时平均浓度不洒水10.142.891.150.86洒水2.011.400.670.60施工期扬尘的另一种表现方式是场区建筑材料的露天堆放和搅拌作业,这类扬尘的主要是在施工期时风速大小的影响显著。因此,禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。可临时搭建封闭场所,堆放建筑材料等。汽车尾气汽车尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆,排放的主要污染物为NOx、CO、碳氢化合物等。机动车辆污染物排放系数见表下表:机动车辆污染物排放系数污染物汽油为燃料(g/L)轻柴油为燃料(g/L)小汽车载重车机车CO169.027.08.4NOx21.144.49.0碳氢化合物33.14.446.0以重型车为例,其额定燃油量为30.19L/100km,按上表排放系数测算,单车污染物平均排放量分别为:CO815.13g/100km,NOx1340.44g/100km,碳氢化合物134.0g/100km。项目区位于农村区域,地势较空旷,有利于污染物的稀释扩散,且随施工期的结束,不利影响也将随之消除。装修废气在施工装修阶段会使用油漆和各类涂料对建筑物的室内外进行表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等,产生的装修废气主要污染物为甲醛、甲苯、苯系物等。油漆和喷涂产生废气如苯系物、甲苯等会对人的身体健康造成危害,应予以重点控制。评价要求装修施工单位使用环保无味油漆,同时挥发需要一定时间,受影响的空间范围一般只局限于油漆面附近,对建筑物外的环境空气影响较小。施工期废气对敏感点的影响本项目最近敏感目标为项目南侧20的李家屋1居民户、西侧40m李家屋1居民户,东南侧137m李家屋1居民户,北侧193m李家屋1居民户。如果堆场设置距离该环境敏感点较近,在干燥有风的情况,对其会产生一定的扬尘影响;此外附近的运输和施工如不采取措施,也将对该环境敏感点会产生扬尘影响。经采取建筑施工场地设置统一的围档(围挡高度一般大于2m)、减少物料露天堆放、覆盖防尘网(布)、洒水降尘、加强管理、文明施工、采用商品化砼以及封闭式的砼罐车运输等措施后,周围粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。综上所述,项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响,但这些影响随着施工期的结束而结束。因此,项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。水环境影响与评价项目不在施工现场冲洗砂石料;使用商品混凝土,不设置混凝土拌合站。施工期产生的废水主要为施工人员生活废水、混凝土养护废水、以及设备和车辆冲洗废水。建设项目施工期产生的污水主要是养护、施工机械冲洗废水及生活污水。本项目施工期施工人员食宿均依托周边力量解决。施工期养护、施工机械冲洗废水建设项目在进行施工过程中不可避免产生施工养护废水及各种车辆冲洗废水产生量约5m³/d,这些废水的特点是悬浮物浓度较高。本评价要求在施工场地修建沉淀池(1个,容积为6m3),对施工废水进行收集,经沉淀后回用施工或者用于道路洒水降尘,部分燃油机械在清洗过程中,还将产生少量的含油废水,经隔油(隔油池,1个,容积为2m3)沉淀处理后回用于施工,不外排。生活污水施工期施工人员约30人,根据工程分析计算,本项目施工生活污水产生量为1.02m³/d。主要污染物为COD、SS等,产生浓度分别为300mg/L、250mg/L。项目依托采购临时化粪池罐(3m³)处理后用于周边作为灌溉;施工人员产生的其他生活污水(洗手等废水)与施工废水一同进入沉淀池沉淀处理后回用于施工,对环境影响小。声环境影响预测与评价项目施工期的噪声是不可避免的,主要为施工机械和运输车辆,其特点具有间歇或阶段性的,并具备流动性,噪声较高。各种施工机械的噪声源强分布情况见表5-3。本项目在考虑噪声源对环境的影响时,仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。施工期施工区噪声预测采用点源衰减模式进行预测,预测计算声源至受声点的几何发散衰减,计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式噪声传播衰减模式为:LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)式中:LA(r)—距声源r处的A声级,dB(A);LA(r0)—距声源r0处的A声级,dB(A);r—预测点距声源的距离,m;r0—距声源的参照距离,m,r0=1m;噪声合成公式: Ln=10lg∑10Li/10式中:Ln—n个声压级的合成声压级,dB(A);Li—各声源的A声级,dB(A)。具体预测值见表5-3、5-4。单台机械设备噪声距离衰减预测值单位:dB(A)机械类型源强(1m处)噪声预测值5m10m20m40m50m100m150m200m300m400m振捣器10591857973716561595553电锯10086807468666056545048挖土机9682767064625652504644电焊机9581756963615551494543空压机8571655953514541393533混凝土装罐车8066605448464036343028多台机械设备同时运转的噪声预测值单位:dB(A)距离(m)510204050100150200300400噪声预测值93878175736763615755为了减少噪声对周围居民声环境的影响,可以以下采取相应措施:1、采用低噪声施工设备,对施工器械定期保养,严格按照操作规范使用器械。2、禁止在22:00-06:00时间段进行施工工作。3、合理安排施工机械使用点位,远离居民点,或搭建工棚,用于切割等工艺。4、应合理安排施工时间,施工作业均安排在昼间作业,夜间禁止其他施工作业。5、现场不设置混凝土搅拌站。固体废弃物环境影响评价土石方能实现区域平衡,剥离表土均可直接利用作为后期绿化覆土,故应就近集中堆放至厂区临时的表土堆场,为下阶段场地绿化覆土做准备;建筑垃圾对废弃的碎砖石、残渣、弃土等基本就地处置,作填筑地基用;包装物也基本回收利用或销售给废品收购站,其余建筑垃圾运送至合法的建筑垃圾消纳场处理;设备维修产生的废机油属于危险废物;装修期间产生一定量的装修垃圾,其中油漆、涂料容器等固体废物属于危险固废。危险废物需要单独集中收集后交由有相关资质单位进行处置,不得随意丢弃,避免对环境造成较大影响;生活垃圾设置临时垃圾收集点,生活垃圾及时收集后定期运往合法的生活垃圾卫生填埋场处理处置。生态环境影响分析施工期生态影响主要是占地影响,植被破坏影响,现场水土流失影响,景观影响。占地影响项目的建设占用土地为山地和林地,不占用基本农田,对植被存在一定的影响。项目建设会改变少量土地的利用性质,在建设过程中避免高填深埋,做到少取土,少弃土,少占地,搞好挖填土方平衡,最大限度的减少临时用地。项目建设充分利用地块内原有的地形地貌,依山就势进行规划设计,在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境。综上,本项目建设对生态的影响较小。对水土流失的影响本项目由于地处丘陵山区地,项目土建施工是引起水土流失的项目因素,在施工过程中,土壤暴露在雨、风和其它干扰之中,另外,土方填挖会使土壤暴露情况加剧。施工过程中,泥土转运装卸作业过程中和堆放时,都可能出现散落和水土流失。同时,施工中土壤结构会受到破坏,土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱,在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀,将会造成项目建设施工过程中一定的水土流失。施工过程中的水土流失,不但会影响项目进度和项目质量,而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放,会对场址周围环境产生一定的影响。在施工场地上,雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟,对场区周围的雨季地面排水系统产生影响,黄泥水需收集到施工场地沉淀池沉淀处理后,回用于施工;另一方面,随着场区的陆续建成,区内硬化地面增加,从而提高了暴雨地表径流量,缩短径流时间,排出的雨水将增加接收水体的污染负荷。运营期环境影响预测与评价营运期大气环境影响分析大气环境影响评价工作等级评价等级判定按照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)的要求,根据项目的工程分析结果,分别计算项目排放主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物),及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为:P式中:Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率,%;Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度,μg/m3;Coi——第i个污染物的环境空气质量标准,μg/m3。一般选取GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值,如项目位于一类环境空气功能区,应选择相应的一级浓度限值;对该标准中未包含的污染物,使用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的,可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价等级按下表的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按上述公式计算,如污染物数i大于1,取P值中最大者Pmax。评价等级判别表评价工作等级评价工作分级判据一级评价Pmax≧10%二级评价1%≦Pmax<10%三级评价Pmax<1%评价因子和评价标准筛选本次环评预测主要针对项目运营后,项目无组织排放废气进行预测。根据工程分析,项目无组织排放源强参数见下表。评价因子和评价标准见下表。评价因子和评价标准表序号污染物取值时间标准值(μg/m3)标准来源1H2S1小时平均10《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2—2018)中附录D2NH31小时平均2003颗粒物1小时平均900《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准估算模型参数根据自然环境调查与评价,本项目大气估算模型参数见下表。估算模型参数表参数取值城市/农村选项城市/农村农村人口数(城市选项时)/最高环境温度/℃+39.1最低环境温度/℃-5土地利用类型农田区域湿度条件湿润是否考虑地形考虑地形是否地形数据分辨率(m)90是否考虑岸线熏烟考虑岸线熏烟是否岸线距离/m/岸线方向/°/污染源参数根据模型计算结果,各污染物1%≤Pmax<10%,根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据,确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。无组织排放面源参数表编号名称面源起点坐标面源海拔高度面源长度/m面源宽度/m与正北向夹角/°面源有效排放高度/m年排放小时数/h排放工况污染物排放速率/(kg/h)经度纬度NH3H2S1鸡舍111.5495918226.607658461808075/108760正常排放0.0092750.000392鸡粪暂存间111.55001470726.60781571854018/58760正常排放0.01950.00093污水处理站111.5497149626.6080322518275/58760正常排放0.00003760.00000114大气环境影响评价工作等级划分分判据表污染源名称评价因子评价标准(μg/m³)Ci(μg/m³)Pi(%)Di(m)面源鸡舍NH32004.42.2/H2S100.191.92/鸡粪暂存间NH320017.358.68/H2S100.88.01/污水处理站NH32000.080.04H2S100.0020.02根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018),选择附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染物NH3、H2S的最大环境影响,计算结果如下:①鸡舍无组织排放估算模型计算结果鸡舍无组织估算模式计算结果统计序号下风向距离(m)NH3硫化氢浓度Ci(μg/m³)占标率Pi(%)浓度Ci(μg/m³)占标率Pi(%)111.6920.850.073560.742252.6251.310.11411.143503.4511.730.15011.54754.3372.170.18861.8951004.2322.120.1841.8461253.7641.880.16371.6471503.3531.680.14581.4681753.0541.530.13281.3392002.8271.410.12291.23102252.641.320.11481.15112502.481.240.10791.08122752.341.170.10181.02133002.2191.110.096470.96143252.1091.050.091720.92153502.121.060.092190.92163752.0191.010.087780.88174001.9290.960.083860.84184251.8470.920.080330.8194501.7740.890.077140.77204751.7080.850.074250.74215001.6470.820.07160.72225251.5910.80.069180.69235501.5390.770.066940.67245751.4920.750.064870.65256001.4480.720.062950.63266251.4070.70.061160.61276501.3680.680.059490.59286751.3320.670.057930.58297001.2980.650.056460.56307251.2670.630.055080.55317501.2370.620.053780.54327751.2090.60.052550.53338001.1820.590.051390.51348251.1570.580.050290.5358501.1320.570.049240.49368751.110.560.048250.48379001.0880.540.04730.47389251.0670.530.04640.46399501.0470.520.045530.46409751.0280.510.044710.454110001.010.510.043920.444210251.0040.50.043670.444310501.0030.50.04360.444410751.00.50.043490.434511000.99730.50.043360.434611250.99380.50.043210.434711500.98990.490.043050.434811750.98580.490.042860.434912000.98130.490.042670.435012250.97640.490.042460.425112500.97130.490.042230.425212750.96590.480.0420.425313000.96040.480.041760.425413250.95480.480.041520.425513500.9490.470.041260.415613750.9430.470.0410.415714000.93690.470.040740.415814250.93390.470.040610.415914500.93390.470.040610.416014750.93360.470.040590.416115000.9330.470.040570.416215250.93210.470.040530.416315500.93090.470.040480.46415750.92950.460.040420.46516000.9280.460.040350.46616250.92620.460.040270.46716500.92410.460.040180.46816750.9220.460.040090.46917000.91970.460.039990.47017250.91710.460.039880.47117500.92480.460.040210.47217750.92170.460.040080.47318000.91850.460.039940.47418250.91510.460.039790.47518500.91170.460.039640.47618750.90820.450.039490.397719000.90460.450.039330.397819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