环境影响评价全本公示简介:花都区炭步镇大岭岗建筑固体废弃物消纳场(简本) .doc

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1、花都区炭步镇大岭岗建筑废弃物消纳场环境影响报告书(简本)建设单位:广州市凯科房地产开发有限公司评价单位:华南师范大学2015年3月目录1.建设项目周围环境概况31.1 建设项目的名称、地点及建设性质31.2主要经济技术指标71.3项目主要设备71.4垃圾组成71.5项目总平面布置81.6项目工程内容101.7填埋作业方式111.8 填埋作业流程及排污节点121.9生产定员与工作制度121.10辅助设施及公用工程121.11项目产业政策合理性分析131.12规划相符性分析131.12.1与城市发展战略规划的相符性分析131.12.2与花都区城市总体规划的相符性分析131.12.3项目选址的合理性

2、分析151.12.4 项目内部空间布局合理性分析152.建设项目周围环境概况162.1 建设项目所在地的环境概况162.1.1大气环境质量现状162.1.2 地表水环境质量现状172.1.3地下水环境质量现状172.1.4噪声环境质量现状172.1.5土壤环境质量现状172.2 建设项目环境影响评价范围173.建设项目环境影响评价183.1 工程分析183.1.1施工期分析183.1.2运行期工程分析203.1.3运行期污染物排放情况统计253.2环境敏感点273.3施工期环境影响评价293.3.1施工扬尘防治措施293.3.2施工期噪声影响分析293.3.3施工期废水影响分析313.3.4施

3、工期固废影响分析313.3.5施工期对生态环境的影响分析313.4项目环境影响预测及评价323.5环境风险分析353.5.1环境风险分析与评价363.5.2环境风险管理应急预案373.5.3监督管理383.5.4环境风险评价结论394.公众参与394.1 调查方式及范围、对象394.2 调查结果统计454.3 调查结果分析464.4建设单位的答复和承诺495.综合结论496.联系方式491. 建设项目周围环境概况1.1 建设项目的名称、地点及建设性质项目名称:花都区炭步镇大岭岗建筑废弃物消纳场建设单位:广州市凯科房地产开发有限公司建设地点:广州市花都区炭步镇鸭一村大岭岗废弃石场矿坑项目性质:新

4、建法 人:张达豪总 投 资:300万元人民币,其中环保投资80万元人民币。项目选址:项目选址广州市花都区炭步镇鸭一村大岭岗废弃石场矿坑,项目西面为废旧石场;西北面为旧厂区道路;东北侧为山地;南面和东南面均为林地;西南面有一废弃厂房。具体见图1-1建设项目地理位置图,图1-2建设项目四至图及图1-3项目四至相片。建设项目图1-1项目地理位置图8m村道建设项目N项目所在区域道路山地30m废旧石场林地林地林地办公区 填埋区 100m废旧厂房图1-2项目四置图 项目东北面 项目西南面 图1-3项目四置相片 项目西北面 项目东南面1.2主要经济技术指标项目主要经济技术指标见表1-1。1-1 主要经济技术

5、指标序号名称单位指标备注1消纳处置量万m3200占地26666平方米2运输车次辆/日203填埋规模m3/d4004项目总投资万元3001.3项目主要设备 项目主要设备见表1-2。表1-2 项目主要设备一览表序号名称规格型号单位数量 1钩机/台12推土机/台13运输线35m条14洗车槽6m4m0.5m个11.4垃圾组成广州市建筑垃圾管理条例第二条明确“本条例所称建筑垃圾,是指单位和个人新建、改建、扩建、修缮、拆除、清理、平整各类建筑物、构筑物、管网、场地等所产生的余泥、弃土、弃料及其它废弃物。”本项目消纳处置的固体废弃物主要为引水工程及地铁工程下挖土以及少量建筑垃圾,不含道路建设的废沥青。其中余

6、泥、渣土所占比例为90%,其他建筑垃圾所占比例为10%。由于本项目所消纳的固体废弃物中主要以余泥、渣土为主,为了鉴别项目消纳的余泥、渣土的特性,本项目委托广州安纳检测技术有限公司及深圳市华测检测技术股份有限公司对项目消纳的余泥、渣土取样并进行浸出毒性鉴别。固体废物监测结果见表1-3。表1-3 余泥、渣土监测结果 (单位:mg/L )监测项目氰化物硝基苯苯酚多氯联苯汞铅镉铬砷项目消纳的余泥、渣土0.0276NDNDND0.012ND0.0080.020.034危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别(GB5085.3-2007)52030.0020.151155根据固体废物监测结果,本项目所选取的浸出毒性鉴

7、别指标均不超过危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别(GB5085.3-2007)中表1浸出毒性鉴别标准值,属于一般工业固体废物中的类工业固体废物,根据一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001),本工程属于一般工业固体废物类场。1.5项目总平面布置项目由填埋区、存取土区、办公区及洗车槽、沉淀池等配套设施组成,其总平面情况布置见图1-4。存取土区办公区林地入口绿化带N绿化带图1-4 项目总平面布置图山岗填 埋 区洗车槽1.6项目工程内容1、场地清理本项目选址广州市花都区炭步镇鸭一村大岭岗废弃石场矿坑,由于历史原因,该石场矿坑堆积大量附近废弃工厂遗留的布屑等固体废弃物,因此需对填埋

8、场场地进行整治、清理。主要为:清运原有堆存的固体废弃物、清除地表杂草、将填埋场底层以上土方挖出,暂存于土方堆存区,开挖土方作为筑坝土方和填埋作业覆盖土加以利用,对地基层进行夯实。2、雨污分流系统由于填埋库区面积较大,为了避免填埋场遭受雨水冲击,需做好雨污分流。本项目洪、雨水导排系统由场外径流截排设施和场内径流截排设施等组成,可有效地减少进入垃圾填埋体的径流量。(1)场外径流截排设施:包括沿库区垃圾最终填埋边界线设置的环库截洪沟和在库区车道上设置的排水边沟,可将垃圾填埋体以外区域的地表径流截排至场外。环库截洪沟和排水沟全部采用浆砌块石结构,沟内进行找坡,便于雨水及时疏导外排。(2)场内径流截排设

9、施:即填埋平台面排水设施。其作用是减少雨水对覆盖土的冲刷和向垃圾堆体的渗漏。填埋作业坡面上的径流由各分层平台内侧的DN400半圆形排水沟分别接入环库截洪沟,然后排入项目自设的沉淀池进行处理。沉淀池尺寸根据项目所在区域暴雨强度强度公式计算:雨水计算采用广州市暴雨强度公式(广州市市政工程研究所采用数理统计法编制):0.668(L/sha)重现期取T=2年。t为雨水径流时间,取为10min,则广州市暴雨强度为368L/sha。项目填埋区占地约26666平方米,雨水设计流量:式中:Q雨水设计流量(L/s);q设计暴雨强度(L/sha);径流系数,取为0.3;F汇水面积(公顷)。汇水面积约为2.7公顷。

10、根据雨水量计算公式、汇水面积和径流系数,可得出则本项目露天区域的初期雨水每次收集量为=294L/s。初期雨水按前历时900s计算,则本项目露天区域初期雨水量约为Q=294L/s600s/1000=177m3/次。考虑到雨季水量大及其他不可预见因素,确定本项目雨水沉淀池分为2格,每格尺寸为5m5m2m,可以根据水量的大小,各格之间通过阀门可串联。沉淀池总容积为200 m3,能有效收集因暴雨产生的初期雨水。填埋作业按“分区-分单元”进行操作,当日垃圾当日覆土,不能及时覆土的作业面,采用0.5mm厚的土工膜临时覆盖以减小雨水的入渗。1.7填埋作业方式1、填埋压实填埋压实作业,可减少垃圾间空隙,延长填

11、埋场使用年限;减少扬尘,减低废弃物冲走到可能性或避免废弃物在雨天过多暴露;提供一个坚实的垃圾作业面,减少机器保养和维修。垃圾填埋作业时,将填埋区分为若干个单元作业区,然后按由东向西的顺序进行单元式填埋作业,单元数量和大小根据日产垃圾实际入库量确定,一般以每日作业量为一个单元。填埋顺序为按单元逐层推进,层层压实,填埋初期压实密度达到0.8t/m3。2、日覆盖和中间覆盖每日填埋作业结束时,即对作业面进行0.3m厚的粘土覆盖。当填埋高度达5m时,采用粘土及耕植土进行0.3m厚的中间覆盖。日覆盖与中间覆盖所用土方利用场区地基开挖土方。填埋作业时,地基开挖土方存放于存取土区,土方用苫布覆盖,以防风蚀或雨

12、水冲刷造成流失。3、终期封场终期封场需进行最终覆盖,最终覆盖厚度60cm。填埋场的终场覆盖是填埋场土地利用的物质基础和先决条件,是隔绝垃圾与周围环境的最后屏障,可最大限度地减减小垃圾对环境的影响。根据场区建设条件,设计选择的填埋场最终覆盖系统为人工材料覆盖结构,其由下至上的结构层依次为:阻隔层:为400mm厚的压实粘土层,覆盖整个垃圾堆体表面,渗透系数10-9m/s;排水层:由沙砾质构成,厚度为5mm,渗透系数10-5m/s;营养层:为300mm厚的腐殖土层,坡度10%;植被层:设置花格砼砖,在花格空隙中种植耐旱植物。填埋区周围设15-20m宽的绿化防护带与周围环境相隔离。封场后顶面坡度为5%

13、,以利于降雨的自然排出。垃圾最终填埋完成后,至少在三年内封闭、监测,杜绝使用。要特别注意防火、防爆。三年后经鉴定达到安全期后可作为人工园景绿化用地及一些无机类物资堆放的场地等。未经长期观测,填埋场地区绝对不能作为工厂、商店、学校等建筑用地。1.8 填埋作业流程及排污节点建筑垃圾填埋采用分层填埋作业方式,填埋工艺流程及排污节点见图1-5。 降雨噪声噪声扬尘、噪声扬尘、噪声建筑垃圾运输车辆卸车摊铺压实覆土废水沉淀池回用洒水沉淀池图1-5 项目工艺流程图图3-5 项目工艺流程图1.9生产定员与工作制度项目设员工6人,其中2人在项目内住宿。年工作天数360天,每天工作时间为8小时。1.10辅助设施及公

14、用工程(1)供水、排水:项目用水由市政管网供应。少量生活污水经三级化粪池处理后,与冲洗废水及初期雨水一并进入自建的沉淀池处理后回用于场地喷洒及绿化,不对外排放(2)供电:市政电网供电,年耗电量:20万千瓦时。1.11项目产业政策合理性分析本项目主要受纳建筑余泥、渣土,工程本身属于环保工程,属于产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)(2013年2月16日国家发展改革委第21号令)中鼓励类第三十八条:“环境保护与资源节约综合利用”的20款:“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”,以及广东省产业结构调整指导目录(2007年本)中鼓励类第二十六条:“环境保护与资源节

15、约综合利用”的18款:“三废”综合利用及治理工程”,其建设符合国家产业政策。1.12规划相符性分析1.12.1与城市发展战略规划的相符性分析根据2002年3月完成的广州城市建设总体战略规划,未来广州的城市建设将遵循“北优、南拓、东进、西联”的发展战略。广州市空间发展的主要方向是南部、东部,城市空间发展的基本取向为“南拓、北优、东进、西联”,构筑“一主三副”的城市空间结构,“一主”即中心主城区,“三副”指在中心主城区南、东、北各发展一个副城区,即南沙、萝岗-新塘、花都副城区。本项目的选址位于广州市北部花都区,属于广州市城市建设发展的“北优”发展区域,主要的规划内容包括:构建广州中心城区的生态屏障

16、,重点保护水源和森林;结合新国际机场、广州北站和花都汽车城的建设,发展航空运输、现代物流、汽车制造、仓储业、特色旅游业、都市农业,保护和发展林业和粮食、水果种植业;适度发展房地产业。该项目的选址从宏观上符合广州市城市建设发展的“北优”战略。1.12.2与花都区城市总体规划的相符性分析本项目选址于炭步镇东北部(详见附图9-1),根据广州市花都片区发展规划,项目所在区域定位为新华中心城重点发展区,面向世界的专业化产业基地,具有一定潜力的区域性、专业性物流集散中心,风景优美、适于居住的现代化卫星城市。该项目符合该区城市规划管理的有关规定,项目是合理的。图1-6 广州市花都片区发展区划分图项目所在地1

17、.12.3项目选址的合理性分析1周边环境本项目选址广州市花都区炭步镇鸭一村大岭岗废弃石场矿坑,选址附以为山岗、废石场、工厂、农田、道路为住。根据广州市花都区环境监测站对项目用地周边大气、噪声、地下水的实地监测,环境空气质量均满足环境空气质量标准二级标准、声环境能满足二类区标准,环境质量较好。周边居民分散较少,项目周围200米内没有敏感点,因此本项目在正常运行过程中对敏感点造成的影响相对较低。2基础设施本项目选址广州市花都区炭步镇鸭一村大岭岗废弃石场矿坑,距赤坭大道南约400m,交通较为便利。3地质条件项目用地地质工程条件较好,建设场地内无断层及深大断裂通过,无滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

18、4 小结 从上述分析,本项目选址周边环境质量好,基础设施完备,满足对建筑垃圾填埋场的环保要求,无明显的制约工程建设的因素存在,并于2013年4月取得广州市花都区余泥渣土排放管理所颁发的广州市建筑废弃物处置证(消纳)(花泥)纳字第2013087号),因此,本项目选址合理。1.12.4 项目内部空间布局合理性分析(1)根据工程特点,本垃圾填埋场工程主要由办公管理区、填埋区、污水处理区等组成,实行功能分区,各分区有机联系,功能区划分明确。(2)在整个厂区的平面规划布局上,力求设计成现代化园林式的厂区,在满足各种填埋作业设备的日常运行条件下,使各功能分区具有相对的独立性,最大限度地避免交叉污染。(3)

19、场区入口至填埋区之间,由于车辆进出频繁,所以该处设置了碎石铺设道路,主要用于运输车通行或填埋专业机具的调转,并于入口处设置车辆水洗池,保持车辆干净,减少扬尘。(4)填埋区西侧及西南侧预留不少于10米绿化带,填埋区东侧紧靠山岗,整个填埋区被植物及山岗包围,减少项目扬尘及噪声对四周环境的影响。填埋完成后的最终覆盖面均进行绿化。以便有效改善填埋区环境。综上所述,工程平面布置合理。2. 建设项目周围环境概况2.1 建设项目所在地的环境概况2.1.1大气环境质量现状1、SO2由监测统计结果可以看出,4个监测点的SO2监测值均较低,日平均浓度范围为0.0190.057mg/m3,日均浓度值均低于环境空气质

20、量标准(GB3095-2012)二级标准限值。2、NO2由监测统计结果可以看出,4个监测点的NO2监测值均较低,日平均浓度范围为0.0220.054mg/m3,日均浓度值符合环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准的要求。3、PM10由监测统计结果可以看出,4个监测点PM10监测值均较低,日平均浓度范围为0.0460.093mg/m3,日均浓度值符合环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准的要求。4、TSP由监测结果可以看出,4个监测点的TSP监测值均较低,日平均浓度范围为0.0860.160mg/Nm3。项目周围大气环境中TSP日均浓度值没有超过环境空气质量标准(GB30

21、95-2012)二级标准(日均值浓度二级标准限值0.30mg/Nm3)。5、臭气浓度由监测结果可以看出,臭气浓度在项目场地的上、下风向边界均不同程度地超过标准值,说明项目场地受到恶臭污染较为严重。根据监测结果可知,项目所在区域的SO2、NO2、PM10、TSP大气环境质量100%达到相应质量标准,且有较大的环境容量,评价区目前环境质量状况较好。项目选址于广州市花都区炭步镇鸭一村大岭岗废弃石场矿坑,由于十多年废弃,附近纺织工厂将布屑废料等废弃物倾倒入内,现已造成恶臭污染严重。本项目属于环保工程,将对项目场地进行整治、清理,随着项目建成及运行,该区域恶臭污染将逐步减少。2.1.2 地表水环境质量现

22、状项目受纳水体的各监测断面中,剑岭涌监测断面(I监测断面)的各项监测指标均达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准的要求,说明剑岭涌水体质量较好;白坭河各监测断面的监测指标标准指数除pH值、SS外,CODCr、BOD5、DO、总磷、石油类、氨氮、LAS等指标均不同程度地超过地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准的要求,据调查,白坭河入赤坭镇时水质已较差,表明白坭河上游来水已受到污染,水质较差。2.1.3地下水环境质量现状项目所在地附近的3个监测点中,除氨氮及亚硝酸盐氮指标外,其余各监测指标均能达到地下水质量标准(GB/T 14848-93)中的类标准。由此可见,项目所

23、在区域地下水水质一般。2.1.4噪声环境质量现状根据环境现状噪声监测结果,项目四周噪声均符合声环境质量标准(GB3096-2008)2类标准,说明项目周围的声环境现状质量良好。2.1.5土壤环境质量现状项目所在地附近的5个监测点中,除项目西北面150m农田中存在镉、砷金属超标、填埋区东北侧存在砷金属超标外,其余各监测指标均能达到土壤环境质量标准(GB15618-1995)中对应的标准。由此可见,项目所在区域土壤环境质量较好。2.2 建设项目环境影响评价范围本环境影响报告的具体范围如下:(1)水环境影响评价:项目附近主要水体有剑岭涌和白坭河,根据环境影响评价技术导则地面水环境(HJ/T2.3-9

24、3)中的有关规定,本项目地面水现状评价范围确定为剑岭涌和白坭河。因此,地表水环境质量评价的范围为项目选址对应的剑岭涌至与白坭河汇合处长约1000m,剑岭涌与白坭河交汇处上游0.5km,下游2.0km河段,评价河段长度共计3.4km,详见图2-5。(2)环境空气影响评价:根据环境影响评价技术导则大气环境HJ2.2-2008,项目大气环境影响评价范围应根据项目排放污染物的最远影响距离确定。本次大气环境评价范围确定为以项目选址为中心,边长为5km的矩形作为环境空气评价范围,详见图2-6。(3)环境噪声影响评价:本工程噪声源均设置在厂区内,且拟建厂址周围 500m范围内没有噪声敏感目标,故本次噪声评价

25、以厂界200m的区域做为评价范围。(4)生态影响评价范围:本项目为建筑垃圾填埋项目,项目用地范围为废石场矿坑,周围主要植被均为人工栽种的景观树木,尚未发现珍稀濒危物种,地质条件适合建筑垃圾消纳场建设,拟建项目不在环境敏感区内,对生态环境影响很小。属于一般区域,而且项目扰动范围远小于20km2,根据环境影响评价技术导则-生态影响(HJ19-2011)中的规定,确定项目的生态环境的影响评价等级为三级。只对生态环境影响进行分析。评价范围为项目用地和场界200m范围内(5)风险评价:根据建设项目风险评价技术导则(HJ/T169-2004),确定本项目风险评价范围为以项目填埋区为中心半径3km的圆形范围

26、。3. 建设项目环境影响评价3.1 工程分析3.1.1施工期分析1、施工工艺及产污分析施工期主要包括场地清理、基础工程、主体结构、设备工程。施工期主要污染为运输、挖填方、建筑施工等,施工产生扬尘,各种施工机械和设备以及运输车辆产生噪声和燃料废气,挖填方过程中产生原有堆存的固体废弃物、废弃土石方,施工中产生建筑废料,员工生活产生生活污水和生活垃圾。2、施工期主要污染源及污染物产生量(1)噪声施工过程中的噪声主要是各种施工机械、设备产生的噪声,详见表3-1、3-2;表3-1 施工阶段主要噪声源状况声源声级(dBA)声源声级dB(A)挖土机7896电钻100115冲击机95电锤100105空压机75

27、85混凝土搅拌机100110表3-2 交通运输车辆声级运输内容车辆类型声级dB(A)生活垃圾外运封闭式垃圾车80钢筋、混凝土混凝土罐车、载重车8085各种必要的运输品轻型载种卡车75(2)废气燃料废气:各类燃油动力机械施工作业时产生燃料废气,主要含有CO、NOx;施工人员生活燃料燃烧将产生少量废气(燃用液化石油气)。粉尘:项目在施工期间要进行场地清理、重型车辆运卸材料等,都存在着扬尘对周围空气环境质量的影响。在正常风况下,施工活动所产生的粉尘在施工区域近地面环境空气中TSP浓度可达1.53mg/m3,超过标准要求。该项目所在地旧石场矿坑,四周主要为长年被植被覆盖的土地,有一定的粘度和湿度,将减

28、少扬尘产生量。施工扬尘主要来自施工载重汽车行驶引起的扬尘、堆料场的扬尘以及装卸水泥、砂石料等作业产生的扬尘。其中载重汽车行驶产生的扬尘影响范围较大。(3)废水施工期产生的废水主要有施工机械、运输车辆冲洗产生含SS、石油类的废水,建构筑物的养护、冲洗、打磨等产生含SS的废水;项目施工场地不设生活场地,因此不考虑施工员工生活废水的产生。(4)固体废物施工期间产生的固体废物主要是场地施工垃圾、施工人员生活垃圾。场址地基挖掘过程中会产生大量土方,其中可利用的土方存放于存土区,作为筑坝土方和填埋作业覆盖土加以利用,未利用的土方和弃土用于附近其它坑的填埋。施工人员按平均20人/天计,产生生活垃圾1.0 k

29、g/d,集中收集后送附近生活垃圾收集站,由环卫部门统一处理。(5)对生态环境的影响本工程场址所在地为石场矿坑,场区四周有较多树苗,没有珍稀动植物存在。因此,开挖土方及建筑施工会对其生态系统产生一定影响。对于填埋场区内的树木采取移栽措施,并对移栽树木及时通过场区植树予以绿化补偿,绿化补偿面积要大于减少面积。工程实施后,通过在生产管理区绿化植树,并建立绿化隔离带,对于补偿当地生物量、保持水土起到一定的积极作用。3.1.2运行期工程分析本工程职工人数只有6人,产生的污染物较少,项目本身属于环保工程,但在对建筑垃圾填埋过程中仍会产生少量的污染物。1、废水本项目运行期用水主要为员工生活用水、车辆及设备清

30、洗用水、填埋场地抑尘喷洒水以及绿化用水。项目运行期产生的废水主要为车辆设备清洗废水、初期雨水以及少量员工生活污水。(1)车辆设备清洗废水为了使运输车辆进出时保持清洁及一定湿度,项目于入口处设置规格为6m4m0.5m的洗车槽一个,水洗池贮水量约为80%,即9.6 m3,每天损耗量按10%计算,则水洗池用水补充量为0.96 m3/d,即103.6m3/a。此外,项目钩机、推土机及运输线等设备需每月定期进行清洗,其清洗用水量约为5m3/次,折算为平均166.7L/d,则设备清洗废水产生量为60m3/a,其主要污染物为SS、石油类等,详见表3-3。表3-3 项目清洗废水污染源强项目产生量指 标CODC

31、rBOD5石油类氨氮SS清洗废水60m3/a浓度(mg/L)2501503015250产生量(kg/a)1591.80.915(2)初期雨水大量的研究表明,暴雨雨水径流有明显的初期冲刷作用,即在多数情况下,污染物是集中在初期的数毫米雨量中。根据当地气象资料,本项目所在区域平均年降雨量为1753mm,初期雨水产生量按降雨量达20%计算,项目填埋区占地约26666平方米,则项目收集的初期雨水量为9354 m3/a,项目初期雨水污染源强见表3-4。表3-4 项目初期雨水污染源强项目产生量指 标CODCrBOD5石油类氨氮SS初期雨水9354 m3/a浓度(mg/L)10060108500产生量(t/

32、a)0.940.560.090.074.68(3)生活污水本项目设员工6人,其中2人为驻场员工,在项目内住宿,其余4人均不在项目内住宿。根据广东省用水定额(试行),驻场员工生活用水量按210L/d计算,其余员工生活用水量按50L/d计算,则项目生活用水量为620L/d。污水产生量按用水量的90%计算,则项目生活污水产生量为558L/d,即201m3/a。根据类比资料,生活污水中CODCr产生浓度为250mg/L,BOD5为150mg/L,SS为150mg/L,氨氮为20mg/L,动植物油为20mg/L。表3-5 项目生活污水污染源强项目产生量指 标CODCrBOD5氨氮SS动植物油生活污水20

33、1m3/a浓度(mg/L)2501502015020产生量(t/a)0.050.030.0040.030.004(4)运营期废水源强汇总运营期废水产生源强汇总见表3-6。表3-6 运营期废水产生源强汇总项目水量指 标CODCrBOD5石油类氨氮SS动植物油清洗废水60 m3/a浓度(mg/L)2501503015250/产生量(kg/a)1591.80.915/初期雨水9354 m3/a浓度(mg/L)10060108500/产生量(t/a)0.940.560.090.074.68/生活污水201 m3/a浓度(mg/L)250150/2015020产生量(t/a)0.050.03/0.004

34、0.030.004合计9615 m3/a产生量(t/a)1.0050.590.090.0744.730.004项目运营期项目用水及排水情况详见图3-1。蒸发蒸发223.260新鲜水清洗用水水洗池用水设备清洗用水沉淀池抑尘喷洒生活用水三级化粪池绿化103.6103.660609414降雨9354201201蒸发、植物吸收图3-1 本项目运营期给、排水平衡图 单位:m3/a2、废气(1)扬尘填埋作业过程会有扬尘产生,堆埋区扬尘采取洒水抑尘等措施予以控制,不会对场区环境构成大的影响。填埋时首先及时压实,其次通过在场区周围设置绿化隔离带等措施进行拦截。(a)对于填埋场作业区垃圾,虽然经压实,但是在风力

35、作用下,仍会有一定起尘,填埋场所处区域年均风速1.1m/s,按照西安冶金建筑学院起尘量推荐公式计算。QP=4.2310-4U4.9AP式中:QP起尘量,mg/s U平均风速,m/s AP起尘面积,m2项目填埋区风力扬尘排放量为0.063kg/h,年排放量约为0.184t/a,呈无组织排放。(b)本项目选用自卸汽车卸料,自卸汽车卸料起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算 ,经验公式为:Q=e0.61u(M/13.5)式中:Q自卸汽车卸料起尘量,g/次; U平均风速,取1.1m/s; M汽车卸料量,取10t/辆。根据建设单位提供的资料,每天进出填埋场的大型货车达20辆次,经估

36、算,本项目物料卸载过程产生的扬尘排放量为10.43kg/a。(c)本项目交通运输起尘采用下述公式进行计算:式中:Qy 交通运输起尘量,kg/km 辆; Qt 运输途中起尘量,kg/a; V 车辆行驶速度,取20km/h; P 路面状况,以每平方米路面灰尘覆盖率表示,取0.02kg/m2; M 车辆载重,t/辆; L 运输距离,取0.1km; Q 运输量,t/a。经估算,本项目交通运输起尘量为48.43kg/a。即本项目粉尘年排放量为0.24t/a,源强为0.023g/s。(2)运输车辆燃油尾气根据建设单位提供的资料,每天进出填埋场的大型货车达20辆次。由于车辆进出填埋场区域车速较慢(约为20k

37、m/h),参考广州市机动车尾气排放系数与污染趋势探讨一文中平均车速为20 km/h下重型汽车(2010年)尾气排放系数值,每部运输车辆进出码头区域平均行驶的距离以100m计,则可得出所有运输车辆尾气主要污染物的排放量,见表3-7。表3-7 运输汽车尾气中主要污染物排放量污染物NO2COHC排放系数g/km辆3.87284.218.334日排放量g/d7.57168.4316.67年排放量kg/a2.7260.636.00(3)恶臭 本项目消纳的建筑固体废弃物包括余泥、渣土,在填埋过程中会有少量恶臭产生,其原因为余泥中的专性厌氧菌在厌氧或缺氧的条件下会产生硫化氢,此外兼性菌和一下酵母菌株也能产生

38、硫化氢。但其恶臭产生量远较生活垃圾填埋场小。根据类比同类型项目,本项目填埋场产生的H2S极少,其产生源强约为0.0002g/s,呈无组织排放。3、噪声根据填埋场机械设备、运输设备种类及运行情况,填埋场作业区内设备噪声在75dB(A)85dB(A)之间。为降低噪声污染,对所选用设备噪声进行严格控制,并尽量避免机械空转。各种噪声源、噪声值见表3-8。由于本工程正常工作时间在白天,夜间不工作,因此各噪声源采取相应的降噪措施后,不会对场界及附近居民点声环境产生明显影响。表3-8 填埋场各有关车辆、设备噪声源强表序号名 称噪声源强dB(A)降噪措施1推土机85采选购噪声小的作业机械和设备;禁止夜间工作;

39、绿化降噪;并加强车辆管理。2钩机753运输带754运输车辆754、固体废弃物填埋场运行过程中固体废物主要为少量的生活垃圾、沉淀池和调节池产生的污泥。驻场员工生活垃圾产生量按1kg/人d计算,其余员工生活垃圾产生量按0.5kg/人d计算,则项目生活垃圾产生量为4kg/d,折算为1.44t/a。生活垃圾集中收集后交环卫部门处理;根据项目综合水质特征及调节池和沉淀池处理效率,估算出项目沉淀污泥产生量约为4t/a。沉淀池和调节池产生的污泥定期交由有资质的单位进行处理,不对外排放。3.1.3运行期污染物排放情况统计项目运行期污染物年排放量情况见表3-9。表3-9 拟建工程实施后污染物年排放量情况类别污染

40、源名称排放量污染物产生情况治理措施预期治理效果废气扬尘0.24t/aTSP:0.24t/a通过加强管理,及时洒水,减少扬尘产生影响范围尽可能控制在场区范围内恶臭-臭气浓度:30(无纲量)运输车辆尾气-NO2COHC2.72kg/a60.63kg/a6.00kg/a经常检查维修,加强绿化;利用自然风扩散影响范围尽可能控制在场区范围内废水冲洗废水60m3/aCOD:200mg/LSS:1800mg/L石油类:50mg/L0.012t/a0.108t/a0.003t/a经自建的沉淀池处理循环利用,不对外排放初期雨水9354m3/aCOD:100mg/LSS:500mg/L石油类:10mg/L0.94

41、t/a4.68t/a0.09t/a生活污水201m3/aCODCr:300mg/LBOD5:100mg/L氨氮:20mg/LSS:150mg/L动植物油:30mg/L0.06t/a0.026t/a0.03t/a0.004t/a0.006t/a噪声作业机械、运输车辆等-7585dB(A)采选购噪声小的作业机械和设备,场界设置绿化带场界噪声满足(GB12348-2008)2类标准要求固体废物生活垃圾1.44t/a-集中收集后交环卫部门处理符合环保要求沉淀池和调节池产生的污泥4t/a-定期交由有资质的单位进行处理符合环保要求3.2环境敏感点建设项目周围的环境保护目标见表3-10,主要敏感点与建设项目

42、关系见图2-7建设项目敏感点分布图。表3-10 项目所在区域主要敏感点序号敏感点名称与项目方位距离m规模性质保护目标1#剑岭村北2000居民约1200人行政村环境空气:二类声环境:2类2#赤坭村西2000居民约700人行政村3#赤坭圩西900居民约3000人居委4#赤坭圩小学西北700师生约1200人学校5#剑岭小学北2200师生约600人学校6#横沙村西1600居民约1000人行政村7#平岭头村西南1500居民约1000人行政村8#民主村东2600居民约1200人行政村9#鸭一村南3300居民约1500人行政村10#鸭湖村东南3000居民约2000人行政村11#剑岭涌东南100-河流水环境:类12#白坭河西南900-河流水环境:类 29剑岭涌白坭河 项目所在地 剑岭小学 赤坭小学 大气评价范围赤坭圩鸭一村民主村鸭湖村平岭头村横沙村赤坭村剑岭村图3-1 项目环境敏感点分布图3.3施工期环境影响评价3.3.1施工扬尘防治措施针对施工期扬尘污染问题,结合建筑工程现场扬尘污染防治办法本评价提出在施工中必须采取如下措施,来减轻二次扬尘对周围环境的影响:(1)施工单位在投标文件中应有扬尘污染防

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