环境影响评价报告公示:三亚市红沙污水处理厂配套主干管网及泵站工程环境影响报告环评报告.doc

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1、建设项目环境影响报告表(报批稿)项目名称: 三亚市红沙污水处理厂配套主干管网及泵站工程 建设单位(盖章): 三亚市住房和城乡建设局 编制日期 二O一六年八月环境保护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。1 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)。2 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。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

2、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结论。同时提出减少环境影响的其它建议。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。一、建设项目基本情况项目名称三亚市红沙污水处理厂配套主干管网及泵站工程建设单位三亚市住房和城乡建设局法人代表王铁明联系人吉嘉骥通讯地址海南省三亚市吉阳区河东路132号联系电话18976922288传真邮政编码建设地点三亚市吉阳区(榆亚路)立项审批部门三亚市发展和改革委员会批准文号三

3、发改投2016121号建设性质新建行业类别及代码U8城市基础设施及管网建设占地面积(平方米)污水提升泵共占地1400m2绿化面积(平方米)总投资(万元)19000其中:环保投资(万元)905环保投资占总投资比例4.76%评价经费(万元)4.5预期投产日期2016年1.1项目建设背景:三亚红沙污水处理厂位于三亚市红沙片区,现状规模为 8 万m3/d。该厂于 2001 年建成投入运行,污水处理工艺为一级处理工艺,于2009 年完成二级处理升级改造,于 2014 年完成氨氮升级改造,目前出水已达到一级A排放标准。经过多年的建设,红沙污水处理厂配套污水管网系统不断完善,污水厂进水水量持续增长。2015

4、 年 2 月,红沙污水处理厂日处理量平均已达到约 10.1 万 m3/d,高峰流量达到约 11.8 万 m3/d,已处于超负荷运行状态。现状红沙污水处理厂的进水主干管沿榆亚大道自西向东敷设,管径为 D1200D1400,经复核,现状污水总管无法满足远期污水量的输送要求。故考虑对污水厂进水总管及配套泵站进行扩容。根据中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例和海南省建设项目环境保护管理规定等有关条款规定的有关要求,该项目应进行环境影响评价。本项目属于:U城市基础设施及房地产8、管网建设类,按建设项目环境影响评价分类管理名录(2015年)的相关规定,属于编制环境影响报告表类。三亚市住房

5、和城乡建设局(建设单位)委托南京国环科技股份有限公司单位承担本项目环境影响评价工作。评价单位接受委托后,组织人员踏勘现场,进行工程分析、环境影响分析与评价的基础上,编制完成该项目的环境影响报告表。1.2工程概况项目名称:三亚市红沙污水处理厂配套主干管网及泵站工程;建设性质:新建;建设地点:三亚市区(榆亚路沿线);详见附图1.2-1地理位置图。项目投资:19000万元。主要建设内容:本项目建设内容为红沙污水处理厂配套主干管网及泵站工程。包括榆亚大道污水主干管,管径为 d1200d2000,总长约5.8km;以及红沙污水泵站(15 万 m3/d)。项目建设背景:现状红沙污水处理厂的进水主干管沿榆亚

6、路自西向东敷设,管径为 d1200d1400,经复核,现状污水总管无法满足远期污水量的输送要求。故考虑对污水厂进水总管及配套泵站进行扩容,因此,本项目的建设是非常必要及紧迫的。本项目建成后,榆亚路的进水主干管作应急使用。红沙污水处理厂、榆亚路原有干管的路由及其与本项目的关系见图1.2-1所示。1.3排水现状及排水规划1.3.1城市给水现状三亚市可用的水资源主要为地表水。目前,三亚市集中供水水源主要有赤田水库、半岭水库、福万水库、水源池水库、抱古水库、大隆水库等。总供水能力107.6 万m3/d。根据三亚市水资源分布情况,可分为中、东和西三个分区。东部地区有青田水厂和海棠湾水厂,以赤田水库为供水

7、水源,设计供水能力分别为15万m3/d 和5万m3/d。中部地区有荔枝沟水厂、金鸡岭水厂、青田水厂三座,其中荔枝沟水厂以半岭、福万水库为供水水源,设计供水能力为4.5万 m3/d;而金鸡岭水厂以水源地水库为供水水源,设计供水能力为4万m3/d。另外在崖城有崖城水厂,设计规模10万m3/d,以大隆水库为供水水源,主要向崖城镇及西部供水区域供水,同时通过天涯加压泵站向城区供水。三亚市城市供水生产能力38.5万m3/d。根据调查数据,三亚城区最高日用水量达到34.53万m3/d。三亚市中心城区最高日用水28.98万m3/d。城市单位人口综合用水指标在540638 L/人d 之间。供水日变化系数为1.

8、121.20。1.3.2城市排水现状三亚市中心城区目前已建污水处理厂共 6 座,总处理规模为14万m3/d。三亚市中心城区污水收集管网主、次干管已基本形成,但污水支管网不完善,实现雨污分流的区域有限,部分老旧城区基本采取应急截流并网方式收集污水。根据2014年数据统计,三亚市中心城区已建污水管网328.79km(DN300以上),其中主干管 98.5km,支管网 222.49km,雨污合流管约7.8km。中心城区建成区面积约50km2,管网覆盖率为 6.6km/km2。1.3.3排水现状存在的问题(1)服务范围内的污水干管已基本形成,但污水支管网不完善, 实现雨污分流的区域有限。(2)部分污水

9、干管,如榆亚大道污水主干管由于管径偏小、坡度较缓、且部分管道破损等原因造成管道输送能力不足,经常出现冒水现象。(3)根据污水厂进水统计数据,红沙污水处理厂已超负荷运行,急需新建污水处理厂,满足污水量增长的需要。1.3.4相关排水规划根据三亚市城市总体规划(20112020)(2013年12月),规划新建城区采用完全分流制,老城区近期采用截流式合流制,远期结合旧城改造,逐步将合流制改造为分流制。红沙污水处理厂服务范围为月川、河东、河西,凤凰路、南边海、大东海、红沙片区、榆林海军基地、原海航场站和凤凰岭部队营区。服务面积共 27.45km2,服务人口为 31 万人。红沙污水处理厂规划规模为16 万

10、m3/d,现状鹿岭泵站(2.5万m3/d)及榆亚大道进厂污水总管(DN1400)也需要扩建。规划将鹿岭泵站扩容为 6 万 m3/d,接纳河西、河东、月川、凤凰路等片区污水经泵站提升后,以压力流方式输送至榆亚大道(鲁迅学校高点),再以重力流接入红沙污水处理厂。榆亚大道新建污水总管管径为 DN1400。1.4 工程建设内容及规模:1.4.1工程主要内容三亚市区榆亚路污水主干管,管径为 d1200d2000,总长约5.8km;以及沿途在红沙隧道附近设置一座红沙污水提升泵站(规模为15万m3/d)。其中,压力管管径为DN1200,长度约500m,重力管管径为d1400d2000,长度约5.3km。表1

11、.4-1主要建设内容一览表序号名 称规 格单位数量材料备 注1新建压力管DN1200m300球墨铸铁管2新建重力管d1200d2000m5500钢筋混凝土管3新建污水提升泵站15万m3/d座1配泵4台(4用2备,每台75kw)1.4.2管道材料的选择根据三亚市红沙污水处理厂配套主干管网及泵站工程可行性研究报告,本工程推荐重力管道采用钢筋混凝土管,压力管采用球墨铸铁管(DIP)。1.4.3污水提升泵站(1)泵站规模及选址根据污水收集系统方案,本工程共设置1座污水提升泵站。表1.4-2 污水泵站一览表泵站名称远期规模占地面积泵站选址红沙污水泵站15万m3/d1400m2榆亚路、规划二十三路西北侧(

12、2)泵站工艺设计红沙污水泵站主要构筑物包括:格栅井及污水泵房、配电间及值班室等辅助用房。格栅井与污水泵房合建,构筑物总尺寸 18m20.8m,埋深约 15m。格栅前进水井内设18001200 手电两用方闸门。格栅井内设 2 台机械 格栅除污机,栅条间隙 20mm。格栅后设螺旋输送机及螺旋压榨机。污水泵房内设 6 台潜水泵(4用2备)。单泵的流量为 2031m3/h,扬程为10m,功率为75kw。1.4.4主要工程数量本项目污水主干管及污水泵站的主要工程数量见表1.4-3和表1.4-4。表1.4-3 榆亚路污水总管工程数量表编号名称规格管长(m)管材备注1污水管d1400500钢筋砼“F”管顶管

13、施工2污水压力管DN1200300钢管开槽埋管3污水管d20005000钢筋砼“F”管顶管施工4合计5800表1.4-4 红沙污水泵站主要机械设备一览表编号名称规格单位数量备注1潜污泵Q=2031m3/h,H=10m,N=75Kw套64用2备2格栅N=3.7kW套23手电两用铸铁闸门1800x1000mm,N1.1KW套24手电两用铸铁闸门1500mm,N1.1KW套1双向受压5轴流风机Q=6000m3/hr,N=0.75Kw套26电动单梁悬挂起重机起重量3T,起吊高度18m,跨度 6m,N=4.9+20.4Kw套1水泵起吊7电动葫芦起重量1T,起吊高度18m,N=4.9Kw套1格栅起吊8离子

14、除臭装置Q=3000m3/hr,N=3Kw套11.4.5工程服务范围红沙污水处理厂服务范围为三亚市中心城区的 13 个片区,包括月川片区、河西片区、阳光海岸片区、河东片区、临春片区、丰兴隆片区、南边海片区、大东海片区、榆林片区、红沙片区、棕榈滩片区、原海航场站、凤凰岭部队营区等,总规划面积35.38km2。(见图1.4.1)图1.4-1 红沙污水处理厂服务范围图1.4.6排水出路 本项目污水主干管的排水最终将进入红沙污水处理厂。1.5施工设置方案1.5.1明挖施工(1)放坡开挖当沟槽开挖深度较大时,应合理确定分层开挖的深度。沟槽的开挖深超过 3m 时应分层开挖。每层的深度不宜超过 2m。人工开

15、挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡时不应小于 0.8m,直槽不宜小于 0.5m,安装井点设备时不应小于 1.5m。沟槽开挖宜分段快速施工,敞口时间不宜过长,管道安装完毕及时验收合格后,应立即回填沟槽。(2)垂直开挖在管道施工时,多数场地、土质及管线难以满足沟槽放坡开挖的要求,而只得做成直槽(边坡坡度一般为 201)。开挖直槽时应及时支撑,以免沟槽出现塌方,影响施工、危及人身和管线安全。在地质条件较好、槽深2m时,一般采用木板支撑;当槽深2m或在地质条件较差、地下水位高的地段可采用钢板桩支撑,必要时加做腰梁和水平内支撑。(3)施工排水地面排水:根据地形开挖排水沟,将地面水引入河道或排水管道内。适用于

16、在作业面较宽、地下水量不大、且沟槽深度不大于 4m时采用。沟槽排水:可采用明沟排水,人工降低地下水位的方法,如:井点法。井点法适用于管道大部分沿现有道路布置,因道路不能因为施工而阻断,施工场地一般都不宽裕时采用。根据土质、涌水量、降水深度,可选用单层轻质型井点、多层轻质型井点、电渗井点、管井井点、深井井点等方法,降低地下水位。1.5.2非开挖施工(1)顶管施工1.5.3本工程施工方法管道施工可视管道埋深、管径大小、管道沿线地形以及周边环境等合理选择开槽埋管、定向钻法或顶管法等施工方法进行施 工。当管道埋深较浅、沿线场地较为开阔、周边环境较为简单时, 可采用开槽埋管施工;当管道埋深较深、周边环境

17、较为复杂时, 可采用定向钻法施工或顶管法施工,其中定向钻法施工适用于小 口径管道,目前较成熟的最大口径为 DN600,顶管法施工适用于 大口径管道。本工程污水主干管管径 DN1200d2000,总长5.8公里。其中DN1200 污水压力管采用钢管,管道埋深3.0m;考虑管道敷设于现状榆亚大道上,为减小管道施工时对现状道路的影响,管道拟采用钢板桩围护开挖施工,井点降水;管道基础采用250mm厚砂垫层基础。新建的d1400d2000污水重力管沿榆亚大道敷设于现状侧分带内,管道埋深 6.08.0m;考虑管道埋深较深,管道拟采用顶管施工,同时为减小顶管井施工时对现状榆亚大道的影响,顶管井拟采用灌注桩+

18、旋喷桩围护开挖施工;管道管材采用钢筋砼级管,“F”型接口。1.5.4施工“三场”设置经与本项目三亚市红沙污水处理厂配套主干管网及泵站工程可行性研究报告编制单位上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司技术人员请教、沟通,由于目前在可研阶段,“三场”设置不能落实,但由于项目特点,采取分段施工方案,料场、拌合场、临时堆土场将因地制宜选址布置,大致情况为:(1)料场:沿线布置,布置原则为尽量远离沿线敏感点,不影响交通。(2)拌合场:不设置拌合场。(3)取、弃土场:项目不设置取土场。临时堆场沿线布置,施工现场只存放回填的土方量,弃土及时清运布置,原则为尽量远离沿线敏感点,不影响交通。施工弃土的处置和利用

19、应先制定周密的计划,合理选择施工弃土和沉积污泥的处置场地。四周设置必要的排水沟、排洪管道或挡土墙。严禁随意倾倒,避免弃土和弃渣被雨水冲入现有管道。对临时施工场地,在其周边设置排水沟,排水沟断面尺寸根据施工场地大小确定。完工后,对于土质场地采取干砌块石护面,防止洪水冲刷。1.5.5施工营地及施工便道不设置施工营地。本项目施工交通组织利用现有道路,不增设施工便道。1.6环保投资该项目总投资为19000万元,由于是污水收集排放工程,所有投资可全部视为环保投资。施工期环保投资905万元,占总投资的4.76%,环保费用用于施工期环保投资等。项目施工期环保投资见表1.6-1。 表1.6-1 建设项目施工期

20、环保投资一览表序号投资项目投资金额(万元)备注1水土流失防护150 2临时隔声屏障、围挡903抑尘洒水设施、沉淀池、弃土弃渣处费2404 绿化100泵站修建处绿化修复 5减振消声措施156泵站固废清运1507泵站离子除臭300合计905 1.7产业政策相容性分析该项目属于城市市政基础设施建设项目,属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正版)中的鼓励类。该项目建设对经济社会发展有重要促进作用,有利于保护环境。因此,该项目建设与国家产业政策是相符的。1.8工程选线及泵站选址合理性分析(1)工程选线合理分析首先是地势问题,原有管线设计久远,未充分考虑地势对水流流向的作用,故本项目考虑

21、到地势对水流作用,以及城市未来发展的需要,拟增设一个泵站。其次,关于管线走向问题,由于城市建设区域划定原因,原有管线与城市建设区存在一定距离,不利于将来城市建设使用,而本项目管线的设计与城市建成区距离较近,利于未来的城市建设开发利用,并且管线设置符合城市总规,故以本项目路线设置管道。且原管后半段距离海岸线较近,水土保持能力较弱,若要使用原管路线,建设期会对生态影响较大,故从环境角度考虑,本项目设计管线走向较为合理。另外,经查三亚市城市总体规划(2005-2020)-污水工程规划红沙片区污水排入红沙污水处理厂处理(见附图2三亚市城市总体规划-污水工程规划),规划中红沙片区的污水排入红沙污水处理厂

22、处理,本项目污水流向选线符合三亚市城市总体规划(2005-2020)。综上,本项目工程选线较为合理。(2)泵站选址合理分析本项目建设埋地式污水提升泵站1座,泵站占地 1400m2,本次设计泵站选址位于榆亚路、规划二十三路西北侧,泵站选址平面布置图和外环境关系图见图1.8-1所示。该地块地势相对较高,但经平整后较为平坦,现状为一在建居民房,此居民房需拆迁。拆迁后泵站周边50m范围内不设环境敏感点,故拆迁后合理,可选为设计泵站用地。泵站选址南侧为榆亚路,泵站交通、用电、给水、生活等条件便利。根据输水管道沿线地形条件和海拔高程,泵站位置设置既满足收集污水要求,又可节省能耗;易与周围环境协调一体化污水

23、提升泵站埋于地面下,露出地面形状犹如一个普通的污水检查井,可以很好的与周围环境相协调;对周围环境影响小泵站埋于地下后,散发的臭气少,对环境的影响较小。减少以后由于环境问题而引起的不必要麻烦。工程在严格执行项目环评提出的环保措施后,运营期对环境的影响较小,从环保角度分析污水提升泵站选址可行。本项目泵站的选址已经获得三亚市规划局关于三亚市红沙污水处理厂泵站规划意见的复函(三规市政函201641号,2016年3月22日)(见附件),同意按本项目泵站位置及规模选址。1.9项目施工布置方案的环境合理性分析本项目位于三亚市榆亚路,对项目施工布置方案从生态、声、空气、水、社会环境等角度进行了分析,见表1.9

24、-1。表1.9-1 项目施工布置方案合理性分析比较项目影响对象影响程度施工设计方案生态环境道路两侧的绿化带管线敷设造成水土流失现象,但工程结束后将消失,影响较小管道建成后地表将硬化环境噪声沿线有居民小区、商铺项目施工机械及运输车辆运行时将会对周边住宅区及商户造成影响施工过程,设置限速标志,以降低车辆运行时的噪声, 施工机械布置在远离居民点的地方并采用防震措施等环境空气影响较小施工过程进行围挡,堆料场场布置在下风向,远离居民点水环境项目泵站及管道的建设主要沿榆亚路设置榆亚路路段跨桥段无保持管道现状,无沿河施工,影响较小施工过程在用地范围内设置围挡,收集施工废水,减小影响社会环境项目位于榆亚路,沿

25、线有居民、商铺影响居民出行进行导流, 采用半幅分段施工综上所述,从工程、环境方面总体考虑,本项目的施工布置方案是合理的。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:管网拟铺设沿线主要的污染情况为道路交通运输扬尘和噪声以及项目施工过程中产生的水土流失现象及施工噪声。53二、建设项目所在地自然环境社会环境简况2.1自然环境简况:2.2.1、地质、地貌三亚地区在区域地质上属于琼南拱断隆起构造区。地质构造以华夏纬向构造体系为格架,有华夏、新华夏等构造系复合形成了本区的特征。新构造运动以不对称的穹状隆起为特点,以间歇性上升为主,局部产断陷,形成各级夷平面台阶等,但断裂活动不发育。经调查,项目所在区域地下水

26、多为地隙潜水,但水质对混凝土无侵蚀作用。三亚地势北靠高山,南临大海,自北向南逐渐倾斜,形成一个狭长状的多角形。境内海岸线长209.1公里,有大小港湾19个。从北至南分布着山地、丘陵、台地、河流谷地、平原等地貌。三亚市三面环山,北有抱坡岭,东有大会岭,虎岭和海拔393米的高岭,南有南边岭形成环抱之势,山岭绵延起伏、层次分明;同时,山脉的延伸将市区分成若干青山围成的空间。2.2.2、水文地质受大气降雨和北侧冲积层径流影响,该项目所在区域水量较丰富,地表潜水位在0.34.2m间,并存在两层富含水层,第一层在深度20m左右,第二层在70m深左右。含水层水质较好,水量丰富,具有承压性质,是生产和生活用水

27、的主要开采层位。 2.2.3、地震依据海南省地震烈度区划图,拟建本工程位于度地震区。 2.2.4、气象、气候三亚市地区属于热带海洋季风性气候16月为东北季风期,612月为西南季风期,年平均气温25.4,最冷的1月份平均气温21.0,最热的六月份平均气温28.5,北部山区年平均降雨量1625.0mm,南部沿海年平均降雨量1279.3mm。降雨季节分布也不均匀,干湿季节明显。410月为雨季,降雨量占全年雨量90,11月至次年3月为旱季。热带风暴或台风平均每年12次。年日照2518.2小时,年平均蒸发量2266mm,属于半湿润半干早地区,具有冬无严寒、夏无酷暑,长夏无冬,秋春相连,阳光充足,蒸发量大

28、,干湿各半、雨骤旱酷,台风频繁,雨急风狂的特点。 2.2社会环境简况:三亚市位于海南岛南端,东邻陵水县,北依保亭县,西毗乐东县,南临南海。陆地面积1919.58平方公里,海域面积5000平方公里。全境北靠高山,南临大海,地势自北向南逐渐倾斜,形成一个狭长状的多角形。境内海岸线长209.1公里,有大小港湾19个。主要港口有三亚港、榆林港、南山港、铁炉港、六道港等。主要海湾有三亚湾、海棠湾、亚龙湾、崖州湾、大东海湾、月亮湾等。有大小岛屿40个,主要岛屿10个,面积较大的有西瑁洲岛2.12平方公里,蜈岐洲岛1.05平方公里。2008年末,全市常住人口56.5万人,户籍人口54.58万人,其中农垦系统

29、人口6.62万人,为经济社会持续快速发展创造了良好的人口环境。多民族聚居,有汉、黎、苗、回等20多个民族。少数民族人口占总人口的41.5,其中黎族18.8万人,苗族4304人,回族9076人。语言有普通话、海南话、军话、迈话、黎话、回辉话、儋州话、蛋家话等。设2个管理区,辖6个镇、42个居委会、91个村委会,境内有5个国有农场。三亚市是海南南部的中心城市和交通、通讯枢纽。三亚市内有琼州学院三亚校区、海南大学三亚学院、三亚城市职业学院、三亚航空旅游职业学院、三亚一中、海南农垦三亚中专学校、高级中学、三亚技工学校、三亚市港务局中学及三亚市第一小学等大中小学校,师资优良,教育设施较完善。2015年上

30、半年,三亚市GDP215.14亿元,增长8.5%,增速比1季度提高0.7个百分点。其中第一、二、三产业增加值分别为37.79亿元、47.13亿元、130.21亿元,分别增长4.6%、9.7%、9.2%。三、环境质量状况3.1建设项目所在地区域环境质量现状:3.1.1环境空气质量状况根据2015年三亚市环境质量公报,2015年,我市环境空气质量优良率为98.1%,空气质量指数(AQI)年均值为39(空气质量指数AQI一级的范围:050;空气质量指数AQI 二级的范围:51100)。2015年我市环境空气质量有效监测天数共361天(4天因停电等原因无监测数据)。其中,全年空气质量指数AQI属一级

31、(优)的天数共294天,占全年有效监测天数的81.5%,属二级(良)的天数共60天,占全年有效监测天数的16.6%,属三级(轻度污染)的天数共7 天,占全年有效监测天数的1.9%。市区二氧化硫(SO2)日平均浓度范围为16微克/立方米,年平均浓度为3微克/立方米;二氧化氮(NO2)日平均浓度范围为539微克/立方米,年平均浓度为13微克/立方米;可吸入颗粒物(PM10)日平均浓度范围为993微克/立方米,年平均浓度为32微克/立方米;细颗粒物(PM2.5)日平均浓度范围为469微克/立方米,年平均浓度为17微克/立方米;臭氧(O3)日最大8小时平均浓度范围为28197微克/立方米,日最大8小时

32、平均浓度第90百分位数为113微克/立方米;一氧化碳(CO)日平均浓度范围为0.41.0毫克/立方米,日平均浓度第95百分位数为0.8毫克/立方米。3.1.2声环境质量状况根据2015年三亚市环境质量公报,三亚市的区域噪声环境质量现状如下:2015年三亚市区域环境噪声共设102个监测点位,区域环境噪声昼间平均等效声级为55.5dB(A),符合声环境质量标准(GB3096-2008)2类区标准(昼间60dB),比上年度上升0.6dB(A)。2016年5月25日委托海口市环保技术工程实业开发公司对本项目沿线主要敏感点进行了声环境质量状况监测。监测布点见图3-1。监测结果为:表3.1-1噪声现状监测

33、结果测点名称测点时间测时主要声源等效声级dB(A)榆亚路与鹿岭路交叉口2016年5月12日昼间交通噪声62.4夜间交通噪声54.32016年5月13日昼间交通噪声61.7夜间交通噪声54.6广州中医药大学附属粤海医院2016年5月12日昼间自然噪声59.3夜间自然噪声53.72016年5月13日昼间自然噪声58.9夜间自然噪声53.2榆林八一中学校门2016年5月12日昼间交通噪声61.3夜间交通噪声54.72016年5月13日昼间交通噪声61.6夜间交通噪声53.5八一幼儿园校门2016年5月12日昼间交通噪声60.2夜间交通噪声53.02016年5月13日昼间交通噪声60.9夜间交通噪声5

34、2.6海南电大三亚分校校门2016年5月12日昼间交通噪声58.1夜间交通噪声52.52016年5月13日昼间交通噪声58.6夜间交通噪声52.9海虹大酒店门口2016年5月12日昼间交通噪声60.3夜间交通噪声54.32016年5月13日昼间交通噪声61.3夜间交通噪声54.3海南省血液中心三亚分中心对面路口处(本项目泵站选址处)2016年5月12日昼间交通噪声62.1夜间交通噪声53.92016年5月13日昼间交通噪声62.0夜间交通噪声53.1海南鲁迅中学校门口2016年5月12日昼间交通噪声57.7夜间交通噪声52.72016年5月13日昼间交通噪声58.4夜间交通噪声52.3备注声环

35、境质量标准(GB 3096-2008) 4a类标准:昼间70dB(A) 夜间55dB(A)。测试时间为1分钟:气象条件:无雨雪,无雷电;风速:2.1 m/s。“昼间”是指6:00至22:00之间时段,“夜间”是指22:00至次日6:00之间时段。根据声环境质量标准,榆亚路为城市次干道,道路两侧临街第一排建筑面向道路一侧的区域执行4a类区标准,选取的敏感点所测点位为临路一侧,应执行声环境质量标准(GB3096-2008) 4a类标准。由监测结果可知,8个点位噪声结果均满足声环境质量标准(GB3096-2008)4a类标准的要求。图3-1噪声监测点位图3.1.3生态环境质量状况由于受气候、土壤、地

36、形地貌及人为活动的影响,该范围内的植被类型主要为道路绿化人工植被,生态环境质量良好。3.1.4海水环境质量状况根据2015年三亚市环境质量状况公报,榆林港水质可满足海水水质标准(GB3097-1997)中的二类海水水质标准要求。大东海水质可满足海水水质标准(GB3097-1997)中的一类海水水质标准要求。3.2主要环境保护目标 主要环境保护目标见表3.2-1,主要环境保护目标见附图3.2-1。表3.2-1主要环境保护目标表所处区域序号敏感点距项目边界距离(m)方位涉及内容及保护级别提升泵站1蓝韵港湾小区65北大气环境:使环境空气质量符合环境空气质量标准(GB30952012)中的一级标准。声

37、环境:榆亚路两侧敏感点临街第一排建筑物面向道路一侧区域执行4a类标准;其他区域执行2类标准2阳光山海湾小区120西北3京海颐和酒店200西4三亚市残疾人综合服务中心100西南5海南省血液中心三亚分中心70南6三亚远洋公馆奥林匹克海景度假公寓105东南7豪门山庄大酒店45东管道沿线8嘉宾国际大酒店60北9海南省三亚市八一小学100北10三亚市电信局河东分局20北11榆林八一中学20北12三亚市大东海工商所15北13八一幼儿园30南14海南电大三亚分校30南15三亚市气象局40南16海南鲁迅中学40北17其他沿线道路两侧酒店、小区及商铺15道路两侧地表水环境1榆林港榆亚路南侧最近处190m地表水环

38、境质量标准(GB3838-2002)中的类2大东海榆亚路南侧最近处350m海水水质标准(GB3097-1997)中的第二类标准生态1沿线绿化相邻/四、评价适用标准4.1环境质量标准本项目执行的环境质量标准如下: 4.1.1环境空气质量标准(1)该项目区域环境空气质量属于环境空气质量标准(GB3095-2012)中的一级标准,见表4.1-1。表4.1-1 环境空气质量标准(GB3095-2012) 单位:g/m污物取值时间标准浓度一级二级二氧化氮NO2年平均404024小时平均80801小时平均20020一氧化碳CO年平均4 mg/m4 mg/m24小时平均10 mg/m10 mg/m1小时平均

39、10 mg/m100 mg/m二氧化硫SO2年平均206024小时平均501501小时平均150500颗粒物(粒径10m)年平均407024小时平均50150(2)泵站氨、硫化氢执行工业企业设计卫生标准(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度。表4.1-2工业企业设计卫生标准(TJ36-79)氨气硫化氢0.20 mg/m30.01 mg/m3TJ36-79(一次)4.1.2声环境质量标准榆亚路为城市次干道,道路两侧临街第一排建筑面向道路一侧的区域执行4a类区标准,其余区域声环境质量标准执行2类标准。见表4-2。表4.1-3声环境噪标准值(GB30962008) 单位:dB(A)类

40、别昼 间夜 间2类60504类4a类70554.1.3地表水环境质量标准榆林港水质执行海水水质标准(GB3097-1997)中的第三类标准,详见表4.1-5。大东海水质执行海水水质标准(GB3097-1997)中的第二类标准,具体标准值详见表4.1-5。表4.1-5 海水水质标准(GB3097-1997,摘录) 单位:mg/L参数水质标准(mg/l)第一类第二类第三类漂浮物质海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质色、臭、味海水不得有异色、异臭、异味悬浮物质人为增加的量10人为增加的量10无机氮0.200.300.40石油类0.050.30活性磷酸盐0.0150.030水温()人为造成的海水温升夏

41、季不超过当时当地1,其它季节不超过2人为造成的海水温升不超过当时当地4p7.88.5 6.88.8 生化需氧量134溶解氧654化学需氧量(COD)2344.2污染物排放标准本项目执行的污染物排放标准如下:4.2.1施工期场界噪声标准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限值(GB12523-2011),见表4.2-1。表4.2-1 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位:Leq:dB昼 间夜 间70554.2.2运营期噪声标准工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准值(昼间60 dB(A),夜间50dB(A));4.2.3废气排放标准污水泵站氨、硫化氢及臭

42、气浓度执行臭气执行恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)中二级标准,见表4.2-3。表4.2-3 恶臭污染物厂界标准值(摘录)序号控制项目一级标准二级标准三级标准1氨1.01.54.02硫化氢0.030.060.323臭气浓度(无量纲)1020604.3总量控制指标项目废水不外排;固体废物处置率100%;项目不涉及大气污染物SO2、NOx排放总量。五、建设项目工程分析5.1工艺流程简述:5.1.1施工期: 本项目压力管(DN1200)部分长度为300m,采用开槽埋管方式进行施工,重力管(d1200d2000)部分长度为5.5km,采用顶管施工。工艺流程见图5.1-1及5.1-2。1、管

43、槽开挖工艺流程定线、测量破除路面下管开挖沟槽井室施工回填噪声:N固废:S废水:WN、SN、SWNN、SN、S道路及绿化带修复闭水试验图5.1-1管槽开挖工艺流程2、顶管施工工艺流程图5.1-2 顶管施工工艺流程3施工组织 本项目施工路段来往车流量较大,且施工周期较长,施工中必须确保交通通畅,因此,在施工期间要确定施工组织。本项目要分段进行施工,在开挖的施工位置采用砖基础彩钢瓦临时围护;每个作业面设置专人指挥交通,组织好施工车辆的场内运输,以免造成交通堵塞;距离施工路段两头50m、150m设置醒目交通警示牌,“施工路段车辆慢行”,场内设置“施工重地,闲人免进”,保障现场绝对安全的施工环境;采取压缩场地的方式,运输车辆紧跟挖掘机的步骤,前挖后装,废弃物一并运输至指定的弃土场,若不能及时清运,产生的建筑垃圾要尽量堆放在施工围挡的路段内,不占用通车路段;完工后现场清理,立即清除废弃的材料及临时设施。在与原雨、污水管网口衔接口,在施工前,将原雨、污水管网口封堵。为

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