甘井子区三鼎天配套学校(教育配套设施)项目环境影响评价报告全本.doc

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1、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。1. 项目名称指项目立项时批复的名称,不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。2. 建设地点指项目所在地详细地址,公路、铁路应写起止地点。3. 行业类别按国标填写。4. 总投资指项目投资总额。5. 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区、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。6. 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

2、结论。同时提出减少环境影响的其他建议。7. 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。8. 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。建设项目基本情况项目名称甘井子区三鼎春天配套学校(教育配套设施)项目建设单位大连市甘井子区教育局法人代表李 伟联系人姜 峰通讯地址大连市甘井子区东纬路90号(甘井子区教育局)联系电话88159502传真邮政编码116033建设地点大连市甘井子区辛寨子街道小辛寨子村立项审批部门批准文号建设性质新建改扩建技改行业类别及代码其他未列明教育8299占地面积(平方米)29993.6绿化面积(平方米)总投资(万元)12600其中:环保投资(万元)

3、500环保投资占总投资比例3.97评价经费(万元)预期投产日期2017年5月工程内容及规模:一、建设内容甘井子区三鼎春天配套学校(教育配套设施)项目为新建项目,由大连市甘井子区教育局组织建设,项目选址位于大连市甘井子区辛寨子街道小辛寨子村。该项目投资12600万元,项目规划总用地面积29993.6m2,项目总建筑面积21810m2。本项目建成后主体建筑物为科技中心楼(3层)、劳技中心楼(4层),主要用于接待学生进行劳动技能与科技知识培训。本项目地理位置图见附图1本项目周边环境简图见附图2本项目周边情况照片见附图3本项目总平面布置图见附图4 本项目整体效果图见附图5二、建设规模本项目总投资为12

4、600万元人民币,规划总用地为29993.6m2,项目总建筑面积21810m2。本项目主要技术经济指标、建筑明细一览表见表1、表2。表1 项目主要综合技术经济指标项 目单位数值备注规划用地面积29993.6总建筑面积21810绿地率%32建筑密度%24.24总停车泊位辆173地上停车位48个地下停车位53个注:地上停车位均为大型客车停车位,每个大型停车位按照2.5个标准停车位计算。表2 建筑明细一览表楼号建筑类别层数地上建筑面积地下建筑面积总建筑面积备注1科技中心37831-78312劳技中心410477350213979含地下车库面积2493m2合计18308350221810三、公用工程(

5、1)供水:该地区有完整的供水管线,由大连市市政供水管网市政水压直接供给,不设水泵加压。(2)排水:本项目产生的废水主要为生活废水与食堂废水,项目产生的食堂废水经隔油池处理后与生活废水一同排入化粪池,经厌氧分解后满足辽宁省污水综合排放标准(DB21/1627-2008)中排入城市污水处理厂的污染物最高允许排放浓度,出水排入大连市春柳河城市污水处理厂集中处理。春柳河污水处理厂正在进行扩容,预计本项目投入使用之前,春柳河污水处理厂扩容建设能够完成。若本项目投入使用后污水处理厂扩容建设仍未完成,本项目产生的污水将排入三鼎春天小区配套建设的污水处理站进行处理,若三鼎春天小区配套污水处理站无法接收本项目产

6、生的污水则本项目承诺自建污水处理站或委托抽运。(3)供暖:本项目建成后冬季取暖为市政集中供热。(4)供电:本项目用电负荷主体为照明用电,由大连市电网统一供电。(5)供气:本项目食堂采用管道煤气为燃料。四、主要能源、水消耗情况(1)水本项目用水主要为教职员工与接受培训学生日常生活用水与项目配套食堂用水,本项目用水量核算情况见表3。表3 本项目水消耗表用水部位用水功能用水量标准用水人数(人)用水量备 注t/dt/a科技中心员工生活用水40 L/人天15061140正常运190 d/a培训学生用水30 L/人天15006011400劳技中心员工生活用水40 L/人天15061140培训学生用水30

7、L/人天15006011400总水量13225080(2)管道煤气本项目食堂管道煤气的年用量为78600m3。管道煤气为清洁能源,燃烧后主要生成水和二氧化碳,污染物产生量很小。(3)本项目用电负荷主体为设备及照明用电,年用电量约为5万KWh。五、工程进度本项目于2014年12月开工建设,预计2017年05月底竣工,建设周期30个月。由于项目营运后将对周围环境产生一定程度的影响,根据环保法中环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”规定和中华人民共和国环境影响评价法的规定,对该项目在营运过程对周围环境可能产生的影响进行评价分析。建设项目所在地自然环境社会环境简况自然环境简况:

8、一.地理概况甘井子区位于辽东半岛南端,东临黄海,西濒渤海,是大连市内四区之一,也是大连市城市扩展的唯一区域。这里风景秀美,气候温和,冬无严寒,夏无酷暑。全区年平均气温10摄氏度左右,其中8月最热,平均气温24摄氏度。日最高气温大于30摄氏度的最长连续日数为10至12天,年极端最高气温35摄氏度左右。1月最冷,平均气温南部-4.5到-6.0摄氏度,北部-0.7到-9.5摄氏度,年极端最低气温南部-21摄氏度左右,北部-24摄氏度左右。无霜期180-200天。全区年平均降水量在550950毫米之间,由西南向东北递增。年降水量6070% 集中于夏季,多以暴雨形式降水;春季占1215%;秋季占1520

9、% 冬季仅占5%左右,最长连雨日数出现在7月,达12天。观测到的最大日降水量为569毫米1981年7月27日新金县同益乡西韭水文站因受海洋调节,夜雨多于日雨,尤以夏季为甚。春季多旱,旱年多于涝年,连续干旱或洪涝一般不超过3年。全区年平均日照时数为25002900小时,日照率平均为60%。冬季日照时数最低,春季最高,秋季多于夏季。社会环境简况:甘井子区辖14个街道,总人口78.5万。这里经济发达,社会进步,人民生活富裕。2007年,实现国内生产总值108.3亿元,实现地方财政收入5.68亿元,实现社会消费品零售额37.5亿元,城镇职工年人均工资8426元,农民年人均可支配收入5503元。甘井子区

10、地处环渤海经济区中心地带的要冲位置,是大连市连接东北腹地的陆路门户和通往世界各地的海上和空中门户。大连周水子国际机场、沈大高速公路出口均在区内。东北电网、大连引水管线和通讯网络覆盖全区。城区人均绿地面积达到8平方米。甘井子区是国家的重要工业、科研基地之一。拥有电子、化工、机械、服装等几十个门类的工业企业1300家、近千种产品。营城子工业园区和环保产业园区等经济小区以其良好的环境和优惠的条件吸引了大批实业家投资办厂。甘井子区农业资源丰富,全区海岸线总长152.6公里,滩涂养殖面积1200公顷,种植业总面积7400公顷,果树栽植面积4536公顷;有林面积21334公顷,森林覆盖率45.8%。“十五

11、”期间,甘井子区将与大连市现代化国际名城建设全面接轨,充分发挥城市拓展、农业示范、物流集散、轻型加工、生态屏障的区位功能,大力实施外向牵动、科教兴区、环境优化、城市化四大战略,建成大连市商贸物流活动中心、工业和教育产业基地、都市农业示范区;建成具有国际化、市场化、法制化水准和大连现代化国际名城特色的绿色城区。本项目选址位于大连市甘井子区辛寨子街道小辛寨子村。经现场调查得知,项目周边环境如下:东侧:道路、建筑工地(居住区)南侧:道路、空地西侧:空地、居住区北侧:建筑工地(居住区、幼儿园)本项目周围环境照片见附图3。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

12、、声环境、生态环境等)1、大气环境质量现状: 根据大连市环保局近期公布的环境质量预报,本项目所在区域的环境质量为:污染指数:51-71首要污染物:可吸入颗粒物空气质量状况:良空气质量级别: 2、噪声环境质量现状:本项目选址位于大连市甘井子区辛寨子街道小辛寨子村,该区域声环境质量达到声环境质量标准(GB3096-2008)中的类区标准,即昼间55dB(A),夜间45dB(A)。主要环境保护目标(列出名单及保护级别):施工期:建设项目所在区域的大气、声环境质量运营期:主要保护目标为中心内教职员工、接受培训的学生以及建设区域内大气、声、水环境。评价适用标准环境质量标准1、环境空气质量标准环境空气质量

13、执行GB3095-2012环境空气质量标准中的二级标准,详见表4。表4 GB3095-2012环境空气质量标准污染物名称取值时间浓度限值二级标准浓度单位二氧化硫SO2年平均24小时平均1小时平均60150500g/m3二氧化氮NO2年平均24小时平均1小时平均4080200臭氧O3日最大8小时平均1小时平均160200颗粒物(粒径小于等于10m)年平均24小时平均70150颗粒物(粒径小于等于2.5m)年平均24小时平均3575一氧化碳CO24小时平均1小时平均410mg/m32、环境噪声标准根据声环境质量标准GB3096-2008的标准适用区域划分,项目所在区域属于1类噪声标准适用区。具体标

14、准值见表5。表5 声环境质量标准类标准 单位: dB(A)评价区域昼间夜间类5545污染物排放标准1、噪声(1)厂界噪声执行中华人民共和国工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中类标准,具体标准值见表6。 表6 厂界噪声执行标准 等效声级dB(A)类别昼间夜间5545(2)施工噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011,具体标准值见表7。表7 建筑施工场界噪声排放标准GB12523-2011 单位:dB(A)昼间夜间70552、 大气 (1)地下停车场废气执行大气污染物综合排放标准GB16297-1996中的级标准,具体标准值见表8。表8 大气污染物综合排放

15、标准中的级标准污染物名称最高允许排放浓度(mg/m3)排放筒15m高最高允许排放速率(kg/h)SO25502.6NO22400.77TSP1203.5 (2)食堂废气执行执行中华人民共和国饮食业油烟排放标准(GB 18483-2001)中的小型规模标准。3、废水执行辽宁省污水综合排放标准(DB21/1627-2008)中排入城市污水处理厂的污染物最高允许排放浓度,具体标准值见表9。表9 辽宁省污水综合排放标准 单位:mg/m3序号项目排入污水处理厂的最高允许排放浓度直接排放的最高允许排放浓度1BOD5250102COD300503SS30024氨氮308总量控制标准根据“辽宁省建设项目环境管

16、理排污总量控制暂行规定”(辽环函1997166号),新建的建设项目,要认真贯彻清洁生产原则,排放污染物稳定达标原则,把允许排污总量压缩至最低水平。建设单位必须采取切实可行的措施,使排放的污染物总量降至最低,保证排放的污染物符合总量控制的要求按照国家环境保护“十二五”规划,大连市对SO2、NOx、氨氮、COD四种污染物排放实施总量控制。其中甘井子区“十二五”期间,SO2、NOx、氨氮、COD四种污染物排放总量控制指标分别为1486t/a,12039t/a,534t/a,10017t/a,本项目在总量控制方面涉及的排污总量控制因子主要为COD、氨氮。建设项目工程分析一、项目施工期工程污染分析:在建

17、设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为,在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响,但这种影响一般是属于可逆的,待施工期结束后将一并消失。1、施工期间存在的主要环境问题(1)、施工机械及运输车辆产生的噪声;(2)、施工产生的扬尘;(3)、施工机械及车辆排放的废弃物;(4)、施工产生的废土及生活垃圾等固体废弃物;(5)、施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。2、污染物排放及环境影响分析2.1、施工期的大气污染分析(1)、施工期的大气污染分析施工期对大气环境的污染主要是扬尘污染,污染因子为TSP,主要来自以下几方面:平整土地、清理现场

18、;开挖地基、回填平整;施工弃土堆放运输;施工材料水泥、砂石等运输和装卸使用过程;开挖泥土被雨水冲刷外流,遇到干燥天气引起的二次扬尘污染;施工材料:水泥等运输过程沿途散落在路面上,在风力作用下引起二次扬尘污染。虽然这种污染影响是暂时的、可逆的,工程一结束,污染影响也就随之而停止,但在施工过程中产生的尘埃排放物,还是会在短期内大大影响当地的环境空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大,而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上,设备车辆往来行驶所引起的。建筑施工活动的粉尘排放数量是与施工面积和施工水平成比例的。空气污染排放和控制手册中提供的建筑施工操作的尘埃排

19、放量是与土壤的泥沙颗粒含量成正比,根据类比调查,在整个项目的建设阶段,要进行平整土地、挖土填方、建造建筑物等工程,在各项工程的施工过程中,都存在着扬尘的污染,尤其是久旱无雨的大风天气,扬尘污染较为突出。调研类比建筑工程,距施工现场100m处的TSP监测值为0.120.79mg/m3。 2.2、施工期污水排放分析施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土石方阶段降井水排水,结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。2.3、施工期固体废弃物排放分析施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、施工废渣土及废弃的各种建筑装饰材料等。2.4、施工期噪声污染分析施工期噪声

20、污染源主要是施工机械和运输车辆,影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。各施工阶段的主要噪声源及其等效声级见表10。表10 各施工阶段的噪声源统计施工期主要声源声级dB(A)施工期主要声源声级dB(A)土石方阶段挖土机7896装饰、装修阶段电钻100115冲击机95电锤100105空压机7585手工钻100105打桩机95105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90100木工刨90100振捣机100105混凝土搅拌机100110电锯100110云石机100110电焊机9095角向磨光机100115施工各阶段的运输车辆类型及相应等效声级见表11。表11 施工期各交通运输车辆噪声排放统计声源大

21、型载重车混凝土罐车、载重车轻型载重卡车声级dB(A)95808575二、项目运营期工程污染分析:本项目为学生科技知识与劳动技能培训基地,项目建成投入使用后,没有特殊的污染物,主要污染因素来自地下停车场的汽车尾气、食堂油烟废气,教职员工与接受培训学生的生活废水、辅助设备噪声和人群活动噪声和生活垃圾。1、废气污染物排放分析(1)地下停车场的汽车尾气本项目建成投入使用后,地下停车场汽车尾气污染物主要有SO2、NO2、烟尘及烃类(THC)。a、地下车库位置本项目地下停车场位于劳技中心的地下部分,共设地下停车位53个,基本为小型汽车车位。b、汽车尾气污染物排放量地下车库汽车尾气的主要污染物是CO、NO2

22、和HC(碳氢化合物)。CO是汽油燃烧的产物;NO2是汽油燃烧时空气中的氮与氧化合而成的产物;HC(碳氢化合物)是汽油不完全燃烧的产物。汽车尾气中所含各种污染物的多少与汽车行驶状况关系很大,根据环境保护实用数据手册,列出汽车在不同行驶状况时污染物的排放状况,见表12。表12 汽车尾气中各组份浓度与行驶速度的关系汽车尾气组份空 档减 速定 速加 速NOX(ppm)10505101000300010004000CO2(%)10.26.012.412.1CO(%)4.93.41.71.8乙炔(ppm)7101096178170醛(ppm)151993427THC(ppm)300100030001200

23、0250550300800排气量范围(l/min)142708142708708169911335660未燃燃料比例(%)2.8818.01.952.12由表9可知,汽车在空档和减速行驶时排气量最小,燃料燃烧不充分,因此汽车尾气中HC(碳氢化合物)的浓度在汽车减速时最高,CO浓度在空挡时最高,NO2浓度则在高速行驶时为最高。汽车在进、出停车场时一般是低速行驶,此外在地下车库内调头和减速行驶,因此地下车库的碳氢化合物排放量较大。该项目地下停车位53个,按每天车流量更新二次计,则泊车流量为每日106辆。车型按100%汽油车考虑,耗油量平均按12L/100km计,每辆车在停车场内的平均行驶距离为10

24、0m,根据环保统计手册资料,燃汽油机动车每耗油1L产生的污染物量为:二氧化硫0.295g/L,氮氧化物21.1g/L,烃类33.3g/L。根据污染物排放因子进行定值,确定汽车尾气污染物的排放量,结果见表13。表13 停车场废气污染物排放统计污染物名称NO2SO2烃类(THC)排放源强(kg/h)0.008950.0001250.0141排放量(t/a)0.009800.0001370.0155 注:排放源强按3h/d计(2)厨房油烟废气污染物排放量统计本项目建成投入使用后,食堂燃烧管道煤气产生的废气的污染物主要含有SO2、NO2、烟尘。根据本项目师生规模核算,管道煤气的年消耗量约为78600m

25、3/a。根据环境保护统计手册推荐的排放系数进行计算,项目食堂燃气灶产生的各种污染物排放情况见表14。 表14 居民燃气灶污染物排放统计 注:排放源强按3h/d计燃料用量(m3)废气量(Nm3/a)污染物名称污染物排放系数(kg/百万m3)浓度(mg/m3)排放量(kg/a)78600157万SO263031.548.19NOX184392.1140.93CO6.30.320.49烟尘30214.822.72油烟-5.02、废水污染物排放分析本项目投入使用后,用水主体为接受培训学生和教职员工的生活用水(包括食堂的餐饮用水),培训中心教职工300人,接受培训学生3000人。生活污水的年产生量按下式

26、计算:Wc=DNqcqi/1000式中: Wc 生活污水排放量,吨/年D 年工作日,190天/年N 人口数,qc 人均生活污水排放系数,取0.8qi 用水额,L/人.天,教职工取40L/人.天、接受培训学生取30L/人.天则本项目师生生活污水的产生量为105.6t/d,20064t/a。污水包括卫生间废水、食堂含油含渣废水(食堂安装隔油池,隔油处理后方可排放)等。员工生活废水水质较为简单,无特殊的污染因子,可利用项目内部的污水管网集中,经配套的化粪池处理后排入市政管网,最终进入大连市春柳河污水处理厂集中处理。根据类比调查,生活污水经化粪池厌氧处理后,排水水质能够满足辽宁省污水综合排放标准(DB

27、21/1627-2008)中排入污水处理厂标准,排水水质及污染物排放量见表15。表15 生活污水处理前后水质变化情况 项目水质CODcrSS氨氮动植物油处理前水质(mg/L)3503004040处理后水质(mg/L)3002503020污染物排放量(t/a)6.0205.0160.6020.401污水总排放量105.6t/d,20064t/a春柳河污水处理厂正在进行扩容,预计本项目投入使用之前,春柳河污水处理厂扩容建设能够完成。若本项目投入使用后污水处理厂扩容建设仍未完成,本项目产生的污水将排入三鼎春天小区配套建设的污水处理站进行处理,若三鼎春天小区配套污水处理站无法接收本项目产生的污水则本项

28、目承诺自建污水处理站或委托抽运。3、固体废物污染分析本项目所排放的固废物主要来自科技中心楼、劳技中心楼、食堂等处产生的生活垃圾。垃圾分为两类,一类是干垃圾,主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等;另一类是湿垃圾,产生于食堂厨房、餐厅,主要成分是蔬菜、水果、肉类等,含水分较多。干垃圾密度为130kg/m3,湿垃圾密度为500 kg/m3。根据大连市环境卫生管理处对全市累年垃圾接受处理统计结果表明:每人每天的垃圾产生量平均为0.8kg,因此生活垃圾产生量为1.32t/d,250.8t/a。4、噪声污染调查与分析该项目建成后,主要噪声污染来自配套设施噪声,噪声源主要为风机,各种噪声源的噪声值见

29、表16。表16 噪 声 污 染 源 的 噪 声 值 单 位:dB(A)设 备 名 称噪 声 值风机9095人员活动噪声6570教学辅助设备7085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)排放浓度及排放量(单位)大气污染物地下停车场汽车尾气SO2NO2THC0.000137t/a0.00980t/a0.0155t/a0.000137t/a0.00980t/a0.0155t/a食堂NO2SO2烟 尘油 烟0.141 t/a0.048t/a0.023t/a8mg/m30.141 t/a0.048t/a0.023t/a2mg/m3水污染物生活污水

30、CODcr SS氨氮动植物油20064t/a350 mg/L 7.022t/a 300 mg/L 6.019t/a40 mg/L 0.802t/a40 mg/L 0.802t/a20064t/a300 mg/L 6.020t/a 250 mg/L 5.016t/a30 mg/L 0.602t/a20 mg/L 0.401t/a固体废物生活系统各部门生活垃圾250.8t/a250.8t/a噪声 风机 7585dB(A)来往机动车辆 6575dB(A) 教学辅助设备 7085dB(A)其它-主要生态影响(不够时可附另页)建设项目利用城市规划改造地块,建设教育配套设施,不占用农田、耕地及林地,对区域

31、整体生态环境影响较小。但是,项目建设过程中,产生的施工扬尘、建筑垃圾、水土流失等对局部生态环境将产生一定影响。主要影响为:(1)建筑施工对区域局部绿地产生破坏,影响局部生态环境调节功能。(2)施工过程产生的施工扬尘、机械设备产生的燃油废气等,对周边绿地、树木生产将产生一定影响。(3)基础与地下室的挖方,将会产生一定量挖方渗透水,施工过程将产生一定量施工废水的渗漏,对局部地下水环境产生影响。 (4)雨季施工土地侵蚀、水土流失将会流入河道,对地表水环境产生一定影响。环境影响分析施工期环境影响简要分析:施工期噪声影响分析及防治措施:1施工噪声施工期噪声污染源主要是各种高噪声施工机械和运输车辆。这些机

32、械的单体声级一般均在80 DB(A)以上,这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。本次评价选取北侧、东侧距施工边界最近距离20m的居民区(居民区正处于施工期,该项目竣工时间早于本项目)做为环境敏感点进行预测。1.1 预测模式A、基准预测点噪声级叠加公式: L总=10LG式中:L总叠加后总声级,DB(A). Lii声源至基准预测点的声级,DB(A). n噪声源数目。用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级,然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 B、点声源随传播距离增加引起其衰减值计算公式L1=20LG(R1/R2)式中:L1距离增加产生衰减值,DB(A); R1、R2点声

33、源至受声点的距离,DB(A); 由上式可看出:在预测距离不太远时,声压级变化主要受声波扩张力的影响较明显;距离远时主要受大气吸收作用,声以波的方式在空气中传播时,若在一个大气压、空气湿度为30%、且常温下的传播速度为344M/S,但在实际传播过程中,受其声波自身的扩张力以及空气分子的粘滞性构筑物隔声及热传导等引起的吸收,将会导致声波的衰减,声波衰减的大小,主要是与声波的频率、空气的温度、湿度等有关,声波衰减常数见表17。表17 大气中噪声传播的衰减常数 单位: DB(A)/M温度()相对湿度(%)频 率(Hz)12525050010002000400020100.00080.00150.003

34、80.01200.0400.109200.00070.00150.00270.00620.0190.067300.00050.00140.00270.00510.0130.044500.0040.00120.00280.00500.0100.028700.00030.00100.00270.00540.0100.023900.00020.00080.00260.00560.0100.02110100.00070.00190.00610.1900.0450.070200.0060.00110.00290.00940.0320.090300.00050.00110.00220.00610.0210

35、.070500.00050.00110.00200.00410.0120.042700.00040.00100.00200.00380.0090.030900.00030.00100.00210.00380.0080.0250100.00100.00300.00890.01080.0280.026200.00050.00150.00500.01600.0370.057300.00040.00100.00310.01080.0330.074500.00040.00080.00190.00600.0210.057700.00040.00080.00160.00120.0140.051900.000

36、30.00080.00150.00360.0110.0411.2 预测结果和分析采用上述预测模式,结合类比资料,确定本工程各施工阶段的场界昼夜噪声排放情况,并与建筑施工场界噪声限值进行对比,结果见表18。选择与本项目北侧与东侧处于施工期的居民区作为环境敏感点进行噪声预测,预测结果见表19。表18 各施工阶段场界噪声与标准对比情况分析 单位:LeqdB(A)施工阶段主要噪声源场界噪声预测值噪声限值昼间夜间昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等728270807055打 桩各种打桩机等8191禁止施工70禁止施工结 构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等769165807055装 修吊车、升降机等6575

37、60707055表19 施工期噪声对环境保护敏感点的影响 单位:LeqdB(A)环境敏感点距施工边界最近距离施工阶段噪声预测结果昼间夜间北侧与东侧处于施工期的居民区20m土石方43.953.941.951.9打 桩52.962.9结 构47.962.936.951.9装 修36.946.931.941.9由表18可以看出,各施工机械场界噪声值在昼间、夜间施工部分机械噪声都将出现超标现象。由表19的预测结果可以看出,施工复合噪声传播至敏感点处有很大程度的衰减,但昼夜间施工噪声均有超标现象。由于建筑施工是露天作业,流动性和间歇性较强,结合建筑施工的特点,对一些重点噪声设备和噪声源,提出一些治理措施

38、和建议:(1)降低声源的噪声强度对于基础施工过程中的主要发声设备:如空压机、风镐以及气锤打桩机等,应考虑用以下措施进行替代:如使用水力混凝土破碎机代替风镐,使用水力撞锤代替打桩机等,这样在基础施工过程中,噪声影响程度将会大大降低。(2)对于大噪声机械设备应安装消音减振设施(3)采用局部吸声、隔声降噪技术对各施工环节中噪声较为突出的,且又难以对声源进行降噪可能的设备装置,应采取临时围档措施,最好在围档内敷以吸声材料,以达到降噪效果。(4)对主要噪声设备电锯的噪声治理措施电锯是施工现场的主要发声设备,其空载噪声为98-100dB(A),负载时噪声为100-105dB(A)。在锯木料时,锯齿受到反作

39、用力而产生声波;另外,当锯片压盘垂直度不良时,磨刃齿形不匀,也会造成锯片动平衡失调及轴承磨损,从而加剧震动噪声;此外还有锯片高速旋转时产生的动力性噪声。根据上述分析,建议采取以下治理措施:a、取消滑架上的集屑斗,降低,旋转噪声;b、在工作平台上粘附泡沫塑料,使工作台起到一定的吸声作用;c、在机腔内四壁和轴承座平面上贴附吸声材料,使机内变成多层阻性消声器;d、在锯片工作部分,在距平台高100mm处增加吸尘消声器;e、在操作过程中,应随时注意检查锯片压盘的垂直度和锯齿形状的均匀度,避免失重,减少震动负荷。采取以上措施可使电锯空载噪声降至84dB(A),负载噪声降至86 dB(A),可大大减轻对操作

40、人员及外界环境的影响。此外,在施工过程中,噪声源应尽量设置施工场地北侧,远离居民区,同时在晚二十二时至次日六时不得作业,昼间运行机械的时间也应避开人们的休息时间,以免造成噪声扰民影响。2施工扬尘本项目在地下挖掘过程以及施工建设期间,不可避免地会产生一些地面扬尘,这些扬尘尽管是短期行为,但会对附近区域大气环境带来不利的影响。所以在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生,最大限度地防止扬尘扩散,具体环保要求如下:(1) 施工场地周边必须设置高度在1.8m以上的围档,房屋建筑要实行封闭式施工;土堆、料堆要有遮盖或喷洒覆盖剂。(2) 建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围,施工场地内不准堆放生活垃

41、圾;严禁高空抛撒建筑垃圾。(3)施工工地道路要铺设石渣路面,工地出口处要设置水池用于清除车轮泥土,确保车辆不带泥土驶出工地,装卸渣土严禁凌空抛撒,要指定专人清扫工地路面。(4)施工工地必须使用预拌混凝土,禁止现场搅拌混凝土。(5)施工作业区应配备专人负责,对工地环境保护及进出车辆进行监督管理。(6)建筑材料运输过程中进行遮盖,防止撒漏,尽可能减少运输中产生的扬尘。(7)大风天气禁止进行可能造成扬尘污染的露天作业或施工。3施工废水施工过程中产生的废水主要来源于生活污水。生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的,主要包括餐饮废水、洗涤废水和冲洗水,其中主要含有COD和SS。这部分废水产生量和排放量不大,但如果不经处理或

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