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2023苍坑铁矿技改工程建设项目变更环境影响报告表(287页)
2023苍坑铁矿技改工程建设项目变更环境影响报告表(287页).pdf
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环评报告
上传人:Le****97 编号:897887 2024-03-04 287页 6.67MB
1、xx县苍坑铁矿技改工程建设项目变更xx县苍坑铁矿技改工程建设项目变更环境影响报告书环境影响报告书(报批报批稿稿)建设单位:xx县xx矿业有限责任公司编制单位:xxxx环保技术有限公司日期:二二三年八月目目 录录1 概述概述.1 11.1 项目背景.11.2 项目特点.41.3 环境影响评价的过程.51.4 项目情况判定.61.5 关注的主要环境问题.231.6 环境影响报告书的主要结论.242 总则总则.25252.1 评价目的及原则.252.2 编制依据.262.3 评价采用的标准.292.4 污染控制和环境保护目标.342.5 评价内容及评价重点.372.6 评价工作等级和评价范围.3822、.7 环境影响识别与评价因子筛选.472.8 评价时段.482.9 环境功能区划.483 现有工程回顾现有工程回顾.50503.1 现有工程概况.503.2 矿山勘查及开发历程.503.3 现有工程内容.513.4现有工程工程分析.573.5现有工程污染防治措施.603.6现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施.614 变更项目概况变更项目概况及工程分析及工程分析.63634.1 变更项目基本情况.634.2 变更项目建设规模、建设内容和产品方案.634.3 变更项目组织机构、工作制度、劳动定员及服务年限.634.4 变更项目组成.644.5 变更项目主要生产设备及原辅材料消耗量.6843、.6 矿区概况.714.7 变更项目总平面布置和占地面积.824.8 主要经济技术指标.854.9 生产工艺.864.10 污染源产排情况分析.964.11 清洁生产分析.1395 环境现状调查与评价环境现状调查与评价.1491495.1 自然环境概况.1495.2 生态环境现状.1535.3 环境质量现状调查及评价.1586 环境影响预测及评价环境影响预测及评价.1731736.1 施工期环境影响分析.1736.2 大气环境影响分析.1816.3 地表水环境影响分析.1936.4 固体废物环境影响分析.2046.5 声环境影响预测与评价.2056.6 爆破振动对环境影响分析.2086.7 地4、下水环境影响预测.2096.8 土壤环境影响分析.2146.9 生态环境影响预测与评价.2216.10 服务期满环境影响分析.2277 环境环境风险风险评价评价.2282287.1 环境风险潜势初判.2287.2 评价依据.2297.3 环境敏感目标概况.2307.4 环境风险识别.2307.5 环境风险分析.2317.6 环境风险防范措施及应急要求.2367.7 分析结论.2408 环境保护措施环境保护措施可行性分析可行性分析.2422428.1 施工期环境保护措施.2428.2 废水治理措施.2458.3 废气和粉尘治理措施.2468.4 噪声防治措施的可行性分析.2478.5 地下水污染5、防治措施.2498.6 固体废物处置措施.2528.7 土壤环境保护措施与对策.2548.8 爆破震动防治措施.2568.9 生态保护措施及生态恢复方案.2578.10 环保措施汇总.2639 环境影响经济损益分析环境影响经济损益分析.2652659.1 环保措施投资估算.2659.2 环保设施年运行费用.2669.3 环境效益分析.2669.4 社会效益分析.2669.5 结论.26710 环境管理及监测环境管理及监测计划计划.26826810.1 环境管理.26810.2 环境监测计划.26910.3 项目竣工环保设施验收清单.27310.4 总量控制分析.27610.5 信息公开内容.26、7611 环境影响评价结论环境影响评价结论.27827811.1 项目概况.27811.2 评价结论.27811.3 建议.281附图:附图:1、项目地理位置图2、项目评价范围及环境保护目标分布图3、xx县苍坑铁矿影像图4、项目平面布置图5、矿区土地利用规划图6、xx县生态红线图7、xx市环境管控单元分区图8、区域水功能区划图9、矿区地质地形图10、项目地质环境恢复治理与土地复垦工程部暑图11、地下水分区防渗图12、矿区地下水水流方向图13、废水汇入同江河路径图14、项目与下游最近取水口位置关系图15、项目卫生防护距离包络线图16、项目环境质量现状监测布点图17、项目周边现场勘查图附件:附件:7、1、委托书2、采矿许可证3、企业营业执照4、林地使用证明5、原环评批复6、尾矿库通过闭库证明7、xx县苍坑铁矿三合一方案评审备案8、矿区范围的情况说明9、尾矿供应协议书10、xx县xx矿业有限责任公司监测报告11、环境质量现状监测报告12、补充监测报告13、三合一评审意见附表:附表:1、建设项目环评审批基础信息表2、竣工环保验收清单3、大气环境影响评价自查表4、地表水环境影响评价自查表5、环境风险影响评价自查表6、土壤环境影响评价自查表7、生态影响评价自查表8、声环境影响评价自查表11 概述概述1.1 项目背景项目背景xx县xx矿业有限责任公司(原名xx县苍坑铁矿)位于xx县xx乡苍坑村境内,8、矿山处于xx县城方位 62直距 25 千米,地理座标:东经 11442461144321,北纬 273355273422。xx县苍坑铁矿于 2002 年开始筹建,2003 年初一期建成投产,后逐年予以改造扩建,现已达到年采选 50 万吨铁矿石的生产能力,现有矿山采取露天开采方式,矿山建有两个选厂,选矿工艺采取磁选方式,2007 年公司申请扩大矿区范围,于 2007 年 2 月 8 日获xx省国土资源厅划定矿区范围批复(赣采复字20070001 号)。扩大矿区范围后,工业矿体向深部延伸,技改后开采方式将转为坑采,采选规模不变。对原有尾矿库进行扩容改造,2009 年委托xx省地质矿产勘查开发局实验9、测试中心编制完成了xx县苍坑铁矿技改工程环境影响报告书,同年 12 月原xx省环境保护厅以赣环督字2009502 号文对该报告书进行了批复。赣环督字 2009 502 号文同意江矿区面积由原 0.2018 平方公里扩大至 0.381平方公里,设计开采标高为+260 米0 米,矿区铁矿床坑采可采储量为 619.55万吨,主要为在现有露天采矿结束后(约一年半)改为地下开采。项目建设内容包括:新建主竖井、风斜井、平窿等井下开拓工程、竖井工程及井口配套设施等采矿工业场地(占地面积约 20 万平方米)和废石场(占地面积约 6.4 万平方米,总库容 140 万吨),扩建尾矿库(占地面积 64000 平方米10、,库容 539.1 万立方米),迁建炸药库(库容 3 万吨),选矿工业场地沿用原有二个选厂,技改前后采选规模不变,采矿规模为 50 万吨/年;选矿工艺仍为磁选工艺。xx县苍坑铁矿 2015 年换发了新的采矿许可证,更名为xx县xx矿业有限责任公司,证号为 C3600002009122120048620,有效期 2015 年 11 月 27日至 2025 年 12 月 17 日,开采深度+260 至-1 米标高。矿山 2015 年以前主要采用露天开采,采场内采出的矿石通过矿车运输至矿区北面的选厂内进行加工。矿区内早期形成 2 个露天采坑,从南至北分别为采坑1、采坑 2,目前采坑 2 已回填并复绿11、。采坑 1 为将来露天开采的主要采区。为了缩短地采基建,矿山于 2014 年之前就已建有 2 个竖井以及 1 个风井,矿山 20152年之后又修建了斜坡道,已修建的副井和主井废除使用,目前地下开采未进行生产,主要为基建工作及试选矿,到目前为止,所探明的铁矿资源一直未进行实质性开采利用,又因同期铁矿价格较低,2009 年至 2015 年处于陆陆续续开采状态,2015 年至今一直未正式投产运营。同时为认真贯彻落实应急管理部、国家发展改革委等八部委关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案)的通知(应急(2020)15 号)和xx省应急管理厅、xx省发展和改革委员会等九部门关于印发(防范化解尾矿库安全风12、险工作实施方案)的通知(赣应急字(2020)64 号)要求,切实防范化解我县尾矿库安全风险,依据 xx省安全生产条例 和xx省安委会关于印发 江西省尾矿库销号管理办法等有关规定,xx矿业有限责任公司苍坑铁矿尾矿库于 2020 年 11 月完成了闭库治理各项安全设施工程,并已组织专家组验收合格,县政府已批复同意县应急管理局申请,对尾矿库予以销号,矿区内原尾矿库已闭库复绿。xx县xx矿业有限责任公司为优化尾矿处理工艺、完善现有贮运工程和环保设施等,现尾矿处理工艺设计为尾矿压滤的处理方式,尾砂堆至尾砂暂存仓暂存对尾砂外售及回用填充等,并设计新建 1 座矿山尾砂临时干堆场,作为尾砂临时贮存。尾砂应急干13、堆场位于矿区东北侧一处山谷中,占地面积约 23125m2,核心堆存区 1.5hm2,可堆放尾砂约为 5 万立方米,可满足矿山 10 个月尾砂临时堆放需要。根据现有情况,xx县xx矿业有限责任公司于2021年委托xx省地矿资源勘查开发有限公司承担了xx县苍坑铁矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案的编制工作,该方案于2022年编制完成,并于同年1月获得了专家评审意见表。根据xx县苍坑铁矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案可知,本项目拟定开采范围为标高+260m-1m以上矿体。经 核 算 矿 山 地 质 储 量 121b+122b+333 为 1507.77 万 吨,设 14、计 利 用 储 量121b+122b+333为1252.14万吨,矿山设计年开采规模50万吨,矿山服务年限为25.6年,其中:露采服务年限11.5年,坑采服务年限14.1年。近期市场对铁矿需求增大,xx县xx矿业有限责任公司拟对苍坑铁矿现有3工程进行变更,变更内容如下:1)考虑到矿区现有尾矿库闭库已闭库复绿,本项目新增尾矿处理设备,改用尾矿压滤的处理工艺,并设计1处尾砂临时干堆场用于暂存尾砂,尾砂经脱水后及时外售,后期可回用于井下填充;2)根据2021年提交的xx省xx县苍坑铁矿(扩深)资源储量核实报告,矿山设计利用储量由原有项目的619.55万吨提升至1252.14万吨(其中露天开采设计利用15、资源量550.07万吨,地下开采设计利用资源量702.03万吨);3)针对新增储量,矿山拟延续露采开拓方式(原环评报告设计露采服务年限较短),并调整未来坑采的开拓系统,废弃现有主井,由竖井开拓变更为斜坡道开拓,依托现有+80m斜坡道作为未来井下开拓的主井,利用现有南回风井作为回风井。根据 建设项目环境保护管理条例(国务院令2017第682号)第十二条“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表”,及参照煤炭建设项目重大变动清单(试行),本项目16、具体情况如下:表表1.1-1 建设项目重大变动清单建设项目重大变动清单(试行试行)内容内容本项目情本项目情况况是是否为重大变更否为重大变更规模设计生产能力增加 30%及以上矿山设计年开采规模不变依旧为 50 万吨,但现有设计利用储量为 1252.14 万吨,原有项目设计利用储量为 619.55万吨,增加 102.1%是井(矿)田采煤面积增加 10%及以上不增加否增加开采煤层不增加否地点新增主(副)井工业场地、风井场地等各类场地(包括排矸场、外排土场),或各类场地位置变化现有主副井不进行利用,未来坑采期采用斜坡道开拓系统,新增 1 口风井,均在矿区范围内,其他工业场地利用原有;矿区东北侧一处山谷17、新增 1处尾砂干堆场是首采区发生变化不发生变化否生产工艺开采方式变化:如井工变露天、露天变井工、单一井工或露天变井工露天联合开采等资源探查后,设计利用储量增加,由井工变为先露天后井工开采是4采煤方法变化:如由采用充填开采、分层开采、条带开采等保护性开采方法变为采用非保护性开采方法现有尾矿库闭库已闭库复绿,本项目新增尾矿处理设备,改用尾矿压滤的处理工艺,尾砂堆至尾砂暂存仓暂存对尾砂外售及回用填充否环境保护措施生态保护、污染防治或综合利用等措施弱化或降低;特殊敏感目标(自然保护区、饮用水水源保护区等)保护措施变化。无变化否根据上表所述,项目 2009 年批复为地下开采,实际变更为露天开采和地下开采18、相结合方式,项目生产工艺发生变动;建设场地发生变化;原环评批复可采储量为 619.55 万吨,现有设计利用储量为 1252.14 万吨,生产规模发生改变,参考煤炭建设项目重大变动清单(试行)中生产工艺发生变动,判定本项目属于重大变动,需重新报批环境影响评价文件。为切实做好该项目的环境保护工作,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(国务院第 682 号令)、建设项目环境影响评价分类管理名录(环境保护部令第 44 号)和xx省建设项目环境保护条例的有关规定,xx县xx矿业有限责任公司于 2022 年 4 月委托xxxx环保技术有限公司进行该项目环境影响评价工作。我公司接受委19、托后,随即组织有关技术人员进行现场踏勘、调研、收集有关技术资料,对工程概况、自然环境进行了调查,并结合项目特点、性质、规模、环境状况、发展规划和产业政策,按照环境影响评价技术规范,编制本项目环境影响评价报告书。本项目的评价工作得到了xx市生态环境局、xx市xx生态环境局、xx县人民政府、xx县xx乡人民政府以及建设单位的大力支持,谨在此一并致谢!1.2 项目特点项目特点(1)本项目属于变更项目,本次变更工程是在原有尾矿库闭库复绿情况下,新增尾矿处理设备,对尾矿处置工艺变更为用尾矿压滤的处理工艺,尾砂堆至尾砂暂存仓暂存对尾砂外售及回用填充等,对选厂进行改造,井下开拓,厂区道路修缮并设计矿山尾砂临20、时干堆场,根据矿山周边对尾砂的实际需求情况,确定将选矿产出的部分尾矿经过滤脱水后供应给附近的村庄修路及作为新余市xx建材有限公司生产建材使用,后期地采后于风井旁建设尾砂充填搅拌站用于井下充5填(充填站建设不纳入本次评价)。调整露采和地采开采方式,设计年开采规模50 万吨采选规模不变,对矿区合理布局,减轻环境污染和生态破坏。(2)根据“国家发改委”产业结构调整指导目录(2019 年本)(国家发展和改革委员会第 29 号)的有关规定,本项目不属于目录中限制类、淘汰类,属于允许类建设项目。本项目通过变更解决矿山尾矿和环保问题,从而减少环境污染和生态破坏。因此本项目的建设符合国家产业政策。(3)本项目21、位于xx县xx乡苍坑村境内,根据xx县土地利用总体规划(2006-2020 年),本矿区不处在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、地质灾害危险区、生态功能保护区、生态脆弱区等区域,项目建设满足规划要求;同江河为矿区所在流域内主要地表水体,其主要功能为流经区域及周边农田灌溉。(4)本矿所在区域主要由森林生态系统和零星农田生态系统相间组成,区域植被生态茂盛,山间溪流发育,生态环境质量良好,项目区域环境敏感程度一般。(5)本项目的污染源主要为前期的露采场淋溶水、后期的矿井涌水、废石场淋溶水、堆料场淋溶水、凿岩废气、转载装卸粉尘22、堆场扬尘、选矿粉尘、地面机械设备产生的噪声、废石、尾矿砂、沉淀泥渣、废机油和生活垃圾等。主要环境影响特征是:工业场地、废石堆场、堆料场、选矿厂对土地的占用,以及矿山开采可能引发的地质灾害问题造成的植被破坏、水土流失等生态问题以及井下炸药库爆炸等问题。1.3 环境影响评价的过程环境影响评价的过程我公司接受委托后,根据环境影响评价技术导则的有关规定,收集基本资料,进行现场踏勘,分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划的符合性,并对项目的周围环境现状进行了调查、周边污染源进行了调查分析。环境影响评价工作一般分三个阶段,即前期准备、调研23、和工作方案阶段,分析论证和预测评价阶段,环境影响评价文件编制阶段,具体工作流程见图 1.3-1。6图图 1.3-1建设项目环境影响评价工作程序图建设项目环境影响评价工作程序图1.4 项目情况判定项目情况判定1.4.1 项目编制依据项目编制依据根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法和 建设项目环境保护管理条例、建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)的有关规定,项目为:六、黑色金属矿采选业:9 铁矿采选 081,全部(含新建或扩建的独立尾矿库;不含单独的矿石破碎、集运;不含矿区修复治理工程,需编制环境影响报告书。71.4.2 产业政策符合性分析产业政策符合性分析(1)24、与与关于铁关于铁、铜铜、铅铅、锌锌、稀土稀土、钾盐和萤石等矿产资源合理开发利钾盐和萤石等矿产资源合理开发利用用“三率三率”最低指标要求(试行)符合性分析最低指标要求(试行)符合性分析本项目属铁矿资源开采,故本评价仅对铁矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)进行“三率”分析。开采回采率开采回采率1露天开采a 大型露天矿,开采回采率不低于 95%。b 中小型露天矿,开采回采率不低于 90%。露天矿生产建设规模依据 国土资源部关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知(国土资发2004208 号)的规定确定。2地下开采根据铁矿矿床的围岩稳固性和矿体倾斜度等自然赋存条件的不同,地下开采铁矿的开25、采回采率应达到表 1.4-1 规定的指标要求。表表 1.4-1 地下矿山开采回采率指标要求地下矿山开采回采率指标要求围岩稳固性围岩稳固性矿体倾斜度矿体倾斜度回采率(回采率(%)稳固缓倾斜与急倾斜矿体83倾斜矿体81不稳固缓倾斜与急倾斜矿体79倾斜矿体78极不稳固缓倾斜与急倾斜矿体77倾斜矿体75注:根据工程岩体分级标准/GB5021894,将矿体围岩稳固性划分为稳固(级、级、级)、不稳固(级)和极不稳固(级)三类;缓倾斜是指矿体倾角55的矿体。本项目露天开采回采率 90%,地下开采回采率 85%,符合回采率相关要求。选矿回收率选矿回收率根据含铁矿物的主要自然类型和磨矿细度的不同,铁矿的选矿回收26、率指标应达到表 1.4-2 规定的指标要求。8表表 1.4-2主要铁矿类型的选矿回收率指标要求主要铁矿类型的选矿回收率指标要求序序 号号铁矿类型铁矿类型磨矿细度磨矿细度选矿回收率选矿回收率备备注注1磁铁矿中细粒以上95指磁性铁回收率细粒、微细粒902赤铁矿(含镜铁矿)中细粒以上75-细粒、微细粒703磁-赤混合矿中细粒以上78指磁铁矿与赤铁矿共生的混合矿细粒、微细粒724褐铁矿中细粒以上5580-细粒、微细粒505菱铁矿中细粒以上80焙烧工艺细粒、微细粒70注:磁铁矿是特指磁性铁占有率大于 85%的铁矿。磁性铁占有率()=入选原矿中磁性铁(mFe)含量(%)/入选原矿中全铁(TFe)含量(%)27、100%;中细粒级:磨矿细度-0.074mm 占 90%以上;细粒级:磨矿细度-0.044mm占 90%以上;微细粒级:磨矿细度-0.037mm 占 90%以上;除磁铁矿的选矿回收率特指磁性铁回收率外,其余铁矿种类的选矿回收率均指全铁回收率;指焙烧工艺条件下的指标要求。本项目属磁-赤混合矿,磨矿细度为细粒、微细粒,选矿回收率可达 73%,满足选矿回收率要求。综合利用率综合利用率综合利用率包含共伴生矿综合利用率、尾矿综合利用率和选矿废水综合利用率。1.共伴生矿综合利用率。当共伴生矿物的品位达到表 1.4-3 规定的值时,开采设计或开发利用方案要对此元素的综合利用方式提出指标要求。当共伴生的有用矿28、物在现有技术条件下暂时不能回收,或技术经济评价结论不宜综合利用的,应提出处置措施,为以后实施综合利用创造条件。9表表 1.4-3共伴生元素综合利用规定值共伴生元素综合利用规定值共伴生元素共伴生元素品位(品位(%)共伴生元素共伴生元素品位(品位(%)硫(S)5钼(Mo)0.02磷(P)0.8镍(Ni)0.2二氧化钛(Ti02)5锡(Sn)0.1铜(Cu)0.2五氧化二钒(V2O5)0.2锰(Mn)3钴(Co)0.02锌(Zn)0.5镓(Ga)、锗(Ge)0.001综合对照本项目矿石化学成分及含量情况(详见表 4.6-3 及表 4.6-5),本项目共伴元素未达表中相关品味。2.尾矿综合利用率不低于29、 20%。尾矿综合利用包括回收利用尾矿库中的有价元素、利用尾矿做建筑材料或矿山回填等。本项目尾矿经过滤脱水后供应给附近的村庄修路及作为新余市xx建材有限公司生产建材使用,后期地采后还将用于井下充填,拟定的尾矿综合利用率为100%,符合尾矿综合利用率的相关要求。3.选矿厂废水综合利用率不低于 85%,干旱戈壁沙漠等特殊地区选矿废水综合利用率不低于 50%。本项目选矿厂废水回用率可达 100%,大于 85%,符合选矿厂废水综合利用率的要求。综上可知,项目建设符合 铁矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)文件要求。(2)与产业结构调整指导目录的符合性)与产业结构调整指导目录的符合性根据中华人30、民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号令 产业结构调整指导目录(2019 年本)(2021 年修正),本项目不属于限制类、淘汰类,属于允许类建设项目,且符合国家有关法律、法规和政策规定。(3)与与xx省矿产资源总体规划(xx省矿产资源总体规划(20212025 年)年)的的符合性符合性根据xx省矿产资源禀赋、开发利用现状、矿业集群分布,以xx省“一圈引领、两轴驱动、三区协同”区域发展战略为基础,结合xx省工业强省战略,以县域范围为基本单位,进行勘查开发区域布局,推动矿业产业集群建设,将全省分为赣北地区、环鄱阳湖地区、赣东北地区、赣西北地区、赣中南地区五个区10域进行差别化管理。以服务我省工31、业强省战略及保障资源安全为目的,以地热、铀、铁铁、锰、铜、铅、锌、钨、锡、钴、金、银、“三稀”矿产以及萤石、晶质石墨、硅石、黑滑石、水泥用灰岩、熔剂用灰岩等非金属矿为重点,规划重点勘查区 66 处,总面积 29005.62 km2;重点开采区 48 处,总面积 6570.91km2。建设赣州市、德兴市、永丰县 3 处绿色矿业发展示范区。规划中确定的重点勘查矿种为:铀、地热、页岩气、煤层气等能源矿产,铁铁、锰、铜、铅、锌、钨、锡、钼、铋、钴、金、银等金属矿产,离子吸附型稀土、锂、钽、铌、铷、铯等“三稀”矿产,及萤石、晶质石墨、硅石、黑滑石、水泥灰岩、熔剂灰岩等非金属矿产。限制勘查矿种:高硫、高灰32、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭,以及砂金、砂铁等国家、省政府宏观调控限制性勘查矿种。规划中确定的开发利用方向为:以国家宏观调控政策为基础,统筹兼顾我省经济发展需求及产业规划,确定我省矿产资源开发方向。重点开发铀、地热、煤层气等能源矿产,铁铁、铜、金、银、锡等金属矿产,钽铌、锂等“三稀”矿产,黑滑石、硅灰石、盐矿、水泥用灰岩、熔剂用灰岩、高岭土、萤石、硅石(粉石英)、饰面用石材等非金属矿产,以及矿泉水等液体矿产。限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭,以及砂金、砂铁等重砂矿物。禁止开采可耕地的砖瓦用粘土等国家、省政府禁止开采的矿种。本矿山为铁矿开采项目,不属于限制、禁止开采的矿种,且矿山开采区33、不属于规划划定的限制开采区和禁止开采区,项目建设符合xx省矿产资源总体规划的要求。同时,本矿区不处在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、地质灾害危险区、生态功能保护区、生态脆弱区等区域内,不属于矿山生态环境保护与污染防治技术政策中规定的禁止和限制矿产资源开发范围。因此,本项目矿山开发符合矿山生态环境保护与污染防治技术政策的规定要求。11综上所述,本项目的建设符合国家相关产业政策的要求。(4)与xx县矿产资源总体规划()与xx县矿产资源总体规划(2021-2025 年)相符性年)相符性截至 2020 年底,区内已发现各种有34、用矿产 53 种(含亚种),查明资源储量的矿种 17 种,矿产地 34 处,其中大型 3 处,中型 2 处,小型 29 处。矿产资源储量占全省 10%以上的有:铁铁、粉石英;具本地优势的矿产有:煤、钨、水泥用灰岩、水泥配料用粘土、高岭土、石英岩、地热、矿泉水等。xx县属于省级规划中区域综合分区的赣西地区,是xx省重要的传统工业基地。西靠中部地区高质量发展核心区区位优势明显。根据xx县矿产资源禀赋特征和矿业经济发展现状,结合 xx县国民经济和社会发展“十四五”规划和xx省矿产资源总体规划(2021-2025 年),按照产业转型升级示范区的功能定位,矿业发展要矿业发展以生态保护优先,大力发展地热、35、矿泉水及地质旅游 等产业,做强做水泥用灰岩、陶瓷土等特色非金属产业,稳定铁铁、煤、钨等矿产产能,并严格规范砂石粘土类矿产的管理,本矿山为铁矿开采,且不位于xx县禁止开采区和限制开采区,符合xx县矿产资源总体规划要求。(5)与中华人民共和国长江保护法相符性与中华人民共和国长江保护法相符性本项目与中华人民共和国长江保护法符合性分析见表 1.4-4。表表 1.4-4 与中华人民共和国长江保护法符合性与中华人民共和国长江保护法符合性序号序号中华人民共和国长江保护法中华人民共和国长江保护法本项目情况本项目情况符合性符合性1禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。本项目为金属矿采选,36、不属于化工项目。符合2禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。项目位于xx县xx乡,不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。符合3禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行。因国家发展战略和国计民生需要,在水生生物重要栖息地禁止航行区域内航行的,应当由国务院交通运输主管部门商国务院农业农村主管部门同意,并应当采取必要措施,减少对重要水生生物的干扰。本项目不涉及航道航行。符合124严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程;确需整治的,应当经科学论证,并依法办37、理相关手续。本项目不属于航道整治工程。符合5禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。本项目固废均可妥善处置,不随意倾倒、填埋、弃置。符合6禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控。本项目不涉及水上运输危险化学品和剧毒化学品。符合7禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的,应当经科学论证,并38、依法办理审批手续。本项目不在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域。符合8江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造,提升技术装备水平;推动造纸、制革、电镀印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。本项目通过技术创新和环保措施,可有效减少资源消耗和污染物排放。符合9国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求,确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区,应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求,采取污染物排39、放总量控制措施。项目已取得废水总量控制指标。符合(6)与与关于发布长江经济带发展负面清单指南关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行试行)的通知的通知(第第89号)相符性号)相符性根据推动长江经济带发展领导小组办公室文件 关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行)的通知(第 89 号),本项目与该文件相符性分析见表 1.4-5。表表 1.4-5 与关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行)的通知符合性与关于发布长江经济带发展负面清单指南(试行)的通知符合性序号序号指南指南本项目情况本项目情况符合性符合性1禁止建设项目不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合长江干线40、过江通道布局规划的长江通道项目。本项目不属于码头和长江通道项目。符合2禁止在自然保护区核心区,缓冲区的岸线和河段范围 矿区范围不在自然保符合13内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。护区、风景名胜区内。3禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。本项目不在饮用水水源一、二级保护区的岸线和河段范围内。符合4禁止在水产种质资源保护区的岸线和41、河段范围内新建排污口,以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿、以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。本项目不涉及水产种质资源保护区,不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。符合5禁止在长江岸线保护和开发利用总体规划划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。本项目不位于划定的岸线保护区、保留区范围内。符合6禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修42、复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。项目选址不在生态红线和永久基本农田范围内。符合7禁止在长江干支流 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。本项目选址在长江岸线 1 公里以外。符合8禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目属于产业结构调整指导目录(2019)中允许类,符合产业规划。符合9禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于落后产能项目。符合10禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产生行43、业的项目。不属于严重过剩产生行业的项目。符合(7)与xx省长江经济带发展负面清单实施细则(赣长江办与xx省长江经济带发展负面清单实施细则(赣长江办201913号)相符性号)相符性根据xx省长江经济带发展负面清单实施细则,本项目与该文件相符性分析见表 1.4-6。14表表 1.4-6 与xx省长江经济带发展负面清单实施细则符合性与xx省长江经济带发展负面清单实施细则符合性序号序号负面清单负面清单本项目情况本项目情况符合性符合性严格岸线河段管控禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设44、施、锚地等工程。禁止建设不符合国家长江干线过江通道布局规划的过长江通道项目。本项目不属于码头和长江通道项目。符合禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内开展旅游和生产经营活动,投资建设任何生产设施。本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。符合禁止在国家级、省级风景名胜区的岸线和河段范围内开展以下行为:(1)开山、采石、开矿、开荒修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动;(2)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施;(3)违反风景名胜区规划,建设与风景名胜资源保护无关的设施。项目不在风景名胜区的岸线和河段范围内。符合禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范45、围内开展下列行为:(1)新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目或设施;(2)设置排污口;(3)种植经济林;(4)投资建设的网箱养殖、投饵养殖、畜禽养殖等可能污染饮用水水体的项目。不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。符合禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为:(1)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;(2)设置排污口;(3)设置易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站,或化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所;(4)设置从事危险化学品或煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头、水上加油站;(5)建设有污染物排放的养殖场。不在饮用水水源二级保护区的岸46、线和河段范围内。符合禁止在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口,以及围湖(河)造田(地)、设置网箱、围栏等损害水产种质资源及其生存环境的项目。不在国家级、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。符合除国家规定的外,国家湿地公园的岸线和河段范围内禁止下列行为:(1)开(围)垦、填埋或者排干湿地;(2)截断湿地水源;(3)彩砂、采矿;(4)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾;(5)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体工程定位的项目建设和开发活动;(6)不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。符合15破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道,滥采滥捕野47、生动植物;(7)引入外来物种;(8)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生;(9)开展其他破坏湿地及其生态功能的活动。禁止在长江岸线保护和开发利用总体规划划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。不在划定的岸线保护区内。符合禁止在长江岸线保护和开发利用总体规划划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的其他生产设施。不在划定的岸线保护区内。符合禁止在全国重要江河湖泊水功能规划划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。不在划定的河段保护区、保留区内。符合严控区48、域活动管控禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复项目和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。不在生态保护红线范围内。符合禁止在永久基本农田范围内开展有关行为。不在永久基本农田范围内。符合禁止在长江干流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。不在长江干流岸线边界向陆域纵深 1公里范围内。符合高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行,禁止在已列入中国开发区审核公告目录或省政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。49、本项目不属于高污染项目。符合严格行业准入禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目允许类,不属于落后产能项目。符合新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目禁止建设;新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准;新建年产超过 100 万吨的煤制甲醇项目,由省政府投资主管部门核准。其余项目禁止建设。不属于所列项目。符合禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落50、后产能项目。不属于所列项目。符合16禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能项目。不属于所列项目。符合(8)与矿山生态环境保护与污染防治技术政策相符性与矿山生态环境保护与污染防治技术政策相符性本项目与 矿山生态环境保护与污染防治技术政策(环发2005109 号)相符性分析见表 1.4-7。表表 1.4-7 与矿山生态环境保护与污染防治技术政策与矿山生态环境保护与污染防治技术政策符合性符合性序号序号矿山生态环境保护与污染防治技术政策相关要求指标矿山生态环境保护与污染防治技术政策相关要求指标本项目情况本项目情况相符性相符性1(一)禁止的矿产资源开发51、活动1.禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。2.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。3.禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。4.禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。(二)限制的矿产资源开发活动1.限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划,并按规定进行控制性开采,开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。2.限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生52、态脆弱区内开采矿产资源。本工程不涉及敏感区域;不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采;根据地勘报告:不涉及地质灾害危险区;本项目开采的同时实施水土保持,及土地复垦等生态恢复措施。满足要求22010年应达到的阶段性目标:(1)历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到20%以上。新建矿山应做到边开采、边复垦,破坏土地复垦率达到85%以上。2015 年应达到的阶段性目标:(3)历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上。新建矿山应做到边开采、边复垦,破坏土地复垦率达到85%以上。本项目最终土地复 垦率 达 到 95%以上满足要求3矿山基建1.对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理,以确保53、生产安全。2.对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资矿山勘探性钻孔采了取封闭等措施进行处理;项目矿山不涉及具有满足要求17源,应优先采取就地、就近保护措施。3.对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用,可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。4.矿山基建应尽量少占用农田和耕地,矿山基建临时性占地应及时恢复。保护价值的动、植物资源;工程产生的少量土石外售综合利用或进行填路;复垦时有限利用矿山占用少量耕地;临时性占地及时恢复。4采矿:(一)鼓励采用的采矿技术3.推广应用充填采矿工艺技术,提倡废石不出井,利用尾54、砂、废石充填采空区。(二)矿坑水的综合利用和废水、废气的处理1.鼓励将矿坑水优先利用为生产用水,作为辅助水源加以利用。6.宜采用安装除尘装置,湿式作业,个体防护等措施,防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。(三)固体废物贮存和综合利用1.对采矿活动所产生的固体废物,应使用专用场所堆放,并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。(1)应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况,采用完善的防渗、集排水措施,防止淋溶水污染地表水和地下水;项目产生的废石回填于采空区;矿坑涌水全部进入沉淀池处理后部分作为矿山开采生产用水,多余部分外排;采用安装除尘装置,湿式作业,个体防护等措施减少粉55、尘污染;尾砂堆至尾砂暂存仓暂存,对尾砂临时干堆场采用了相应的防渗、集排水措施。满足要求5选矿:(二)选矿废水、废气的处理1.选矿废水(含尾矿库溢流水)应循环利用,力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集,处理达标后排放。3.宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施,防治破碎、筛分等选矿作业中的粉尘污染。(三)尾矿的贮存和综合利用1.应建造专用的尾矿库,并采取措施防止尾矿库的二次环境污染及诱发次生地质灾害。(1)采用防渗、集排水措施,防止尾矿库溢流水污染地表水和地下水;(2)尾矿库坝面、坝坡应采取种植植物和覆盖等措施,防止扬尘、滑坡和水土流失。2.推广选矿固体废物的综合利用技术。(3)推56、广利用尾矿、废石作充填料,充填采空区或塌陷地的工艺技术;选矿废水全部闭路循环,不外排;拟采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施;尾砂堆至尾砂暂存仓暂存,对尾砂临时干堆场采用了相应的防渗、集排水措施。满足要求6废弃地复垦:拟采用采矿排满足要181.矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理,提倡采用采(选)矿排土(尾)造地复垦一体化技术。2.矿山废弃地复垦应做可垦性试验,采取最合理的方式进行废弃地复垦。3.矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施,对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理,防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后,应及时封场和57、复垦,防止水土流失及风蚀扬尘等。尾造地复垦一体化技术。拟采取合理方式进行复垦。尾砂临时干堆场进行边坡处理,并在服务期满后封场和复垦。求本矿区不设在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、地质灾害危险区、生态功能保护区、生态脆弱区等区域内,不属于矿山生态环境保护与污染防治技术政策(环发2005109 号)中规定的禁止和限制矿产资源开发范围。因此,本项目矿山开发符合 矿山生态环境保护与污染防治技术政策 (环发2005109号)的规定要求。(9)与绿色矿山)与绿色矿山创建的符合性分析的符合性分析绿色矿山是以保护生态环境、降低资源消58、耗、追求可循环经济为目标,将绿色生态的理念与实践贯穿于矿产资源开发利用的全过程(矿山勘探、规划与设计、矿山开发、闭坑设计),体现了对自然原生态的尊重,对矿产资源的珍惜,对景观生态的保护与重建,绿色矿山建设规范相符性见下表。表表 1.4-8 与绿色矿山建设规范与绿色矿山建设规范符合性符合性序号序号绿色矿山创建相关要求绿色矿山创建相关要求本项目本项目符合性符合性分析分析1矿产资源开发利用率不得低于开采设计要求,废渣、尾矿的处置率达 100%本项目尾矿,废石、渣土等处置率达 100%符合2矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等应循环使用,实现达标排放本项目矿坑涌水、露采场淋溶水、堆场淋59、溶水经沉淀池澄清处理后大部分回用于采矿,少量废水处理达标后外排;生活污水经化粪池+一体化生化装置处理后用于周边林地施肥。符合3积极开展节能降耗、节能减排工作,节能降耗达到规定指标本项目不使用高能耗设备,且每年一度开展节能减排工作符合4严格执行矿产资源开发利用方案和开采设计方案,露天矿山实行自上而下分台阶(分层)开采和中深孔爆破本项目为地下开采,严格执行相关开发利用方案符合195地下矿山安全出口符合规程规范要求,实行机械通风,通风、排水、提升运输、供电等生产系统完善本项目矿山出口机械通风、排水、提升运输、供电等生产系统完善,符合相关要求符合6采剥合理,最大限度地减少林地占用和水土流失本项目根据开60、发利用方案进行采剥符合7破碎加工区必须采取整体封闭,设有卷闸门进出口,并对扬尘点安装吸尘或抑尘装置、喷淋装置,输送廊道实行全封闭,成品堆放应实行封闭管理并采取抑尘措施;加工机组建设符合产能与规模匹配要求本项目破碎加工区整体封闭,设有卷闸门进出口,对扬尘点安装吸尘及除尘装置,输送廊道实行全封闭,成品堆放应实行封闭管理并采取抑尘措施;加工机组建设符合产能与规模匹配要求符合8限量开采,实际开采量按开发利用方案设计的年开采量生产,无超量开采行为本项目按照开发利用方案进行开采,无超量开采行为符合9实施边开采边复绿边治理,采取有效措施复垦矿山土地,矿区内绿化覆盖率达到可绿化区域 80%以上,树种搭配合理,61、长势良好本项目边开采边复绿边治理,绿化率达 85%,远期达 100%符合10开采区穿孔作业运用湿法或袋式除尘、抑尘措施开采区穿孔作业运用湿法作业符合11采用微差控制爆破等工艺减少爆破粉尘采用微差控制爆破工艺(并由委托专业公司统一完成)符合12矿区至运输主道路之间必须全程硬化,配备洒水车和保洁人员,道路保持干净、整洁本项目矿区至运输主道路之间全程硬化,配备洒水车和保洁人员符合13设立车辆进出口轮胎冲洗点;强化矿区运输车辆管理,固定运输车辆,采取密闭运输,严格控制运输车辆超载超限泼洒行为强化矿区运输车辆管理,固定运输车辆,采取密闭运输,严格控制运输车辆超载超限泼洒行为符合14建有垃圾回收站并集中收62、集运送至垃圾中转站建有垃圾回收站并集中收集符合15有噪声隔音措施,防止噪声污染影响加工区设有隔音窗等符合16其他产生大气污染物的扬尘点必须配套建设粉尘收集系统和处理装置设有布袋除尘及喷淋除尘设施符合17对产生的废石、废渣或者不能再利用的尾矿,应设置堆放场或尾矿池存放,堆放有序本项目设有废石场短期暂存后外售处置符合18开采区泥土剥离规范且严格执行水土保持方案严格执行水土保持方案符合19开采区域建有截水沟和集水处理池建有截水沟和集水处理池符合20成品堆放区建有地表径流截水沟,并建有集水处理池建有截水沟,并建有集水处理池符合2021废土、废料、尾矿等专用堆场修建挡土墙、截水边沟和集水处理池,防止水土63、流失建有挡土墙、截水边沟和集水处理池,防止水土流失符合22开采区、加工区、生活办公区环境整洁,可绿化区域均进行绿化,植被成活率不低于 90%本项目绿化植被成活率不低于95%符合项目严格遵循xx县非煤矿山整改及绿色矿山建设工作实施方案,根据矿山实际和发展方向,实事求是地提出各项规划目标,按照矿山生产方式规模化、集约化的发展要求,合理调配矿区生产布局,优化矿山生产结构,尽力满足矿产资源优质高效的开发需求。充分发挥科技创新对企业发展的推动作用,加大科技创新力度,积极研发和采用先进的技术工艺、设备,提高生产的自动化、信息化水平,提高劳动生产率。提高资源节约与综合利用水平,努力提高资源综合利用率。有效控64、制矿山污染废弃物的排放,积极开展节能减排,发展循环经济,提高废弃资源重复利用率。加大地质环境灾害防治力度和应急处理能力,按步骤、分阶段做好矿山绿化、生态环境恢复治理和土地复垦工作,做到“开发中保护、保护中开发”,保证矿区绿化率和土地复垦率,维护良好的矿区及周边生态环境。总体而言,项目建设符合绿色矿山建设规范要求。(10)“三线一单三线一单”符合性分析符合性分析(1)与生态保护红线相符性分析根据 xx省人民政府关于发布xx省生态保护红线的通知(赣府发 201821 号):根据中共中央办公厅国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见的通知(厅字20172 号)要求,我省划定了xx省生态保65、护红线,具体情况如下:一、生态保护红线划定面积。xx省生态保护红线划定面积为 46876.00 平方公里,占国土面积比例为 28.06%。二、生态保护红线基本格局。xx省生态保护红线基本格局为“一湖五河三屏”:“一湖”为鄱阳湖(主要包括鄱阳湖、南矶山等自然保护区),主要生态功能是生物多样性维护;“五河”指赣、抚、信、饶、修五河源头区及重要水域,主要生态功能是水源涵养;“三屏”为赣东赣东北山地森林生态屏障(包括21怀玉山、武夷山脉、雩山)、赣西赣西北山地森林生态屏障(包括罗霄山脉、九岭山)和赣南山地森林生态屏障(包括南岭山地、九连山),主要生态功能是生物多样性维护和水源涵养。三、主要类型和分布范66、围。全省生态保护红线区按主导生态功能分为水源涵养、生物多样性维护和水土保持 3 大类,共 16 个片区。本项目位于xx省xx市xx县xx乡苍坑村。根据xx省人民政府关于发布xx省生态保护红线的通知(赣府发201821 号)(详见附图 6),本项目不涉及xx县生态红线,符合生态红线要求。(2)环境质量底线根据xx市xx县环境功能区区划,项目区域环境空气质量执行环境空气质量标准(GB3095-2012)中二类区标准,地表水环境质量执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类水域水质标准,地下水环境质量执行地下水质量标准(GB/T14848-2017)中类水质标准,土壤环境质量执行土壤环境质67、量农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)表 1 及表 3 标准以及建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(DB36/1282-2020)表 1、3 相关标准,声环境执行声环境质量标准(GB3095-2008)的 2 类标准。根据项目所在区域环境质量现状监测,目前,项目所在区域环境质量均能达到相应环境质量标准要求。本项目对产生的废水、废气、噪声治理后能保证达标排放,固废可得到合理、有效的利用和处理处置。采取本环境影响报告书提出的相关污染防治和环境风险防范措施后,排放的污染物不会突破区域环境质量底线。(3)资源利用上线资源是环境的载体,资源利用上线是促进资源能源节约,保障能源68、水、土地等资源高效利用,不应突破的最高限值。矿山采矿和选矿生产用水主要来源于收集得到的淋溶水、矿坑废水和地表水,生活用水取自地下井水。项目生产运行过程中消耗一定的水、电资源,但单位产品消耗量符合国家及地方标准要求。本项目建成运行后通过对内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施,以“节能、降耗、减污”为目标,有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线,对当地能源、水、22土地资源影响不大。(4)生态环境准入清单根据xx市人民政府关于印发xx市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知(吉府发202015号),xx县划分为7个重点管控单元,269、个一般管控单元,3个优先保护单元,本项目所在地为xx省xx市安福县一般管控区1,环境管控单元编码为ZH36082930001(详见附图7)。重点管控单元应优化空间和产业布局,结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等,按照差别化的生态环境准入要求,加强污染物排放控制和环境风险防控。根据xx市人民政府关于印发xx市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知(吉府发202015号),本项目与该管控单元生态环境准入清单对照情况见表1.4-9所示:表表 1.4-9生态环境生态环境准入清单相符性分析准入清单相符性分析纬度纬度文件文件要求准入清单要求准入清单本项目情况本项目情况相符性相符性空间布局约束空间70、布局约束无/符合污染物排放管控污染物排放管控无/符合环境风险防控环境风险防控严格管控类农用地,不得在农用地污染风险重点管控区种植食用农产品本项目不涉及符合安全利用类农用地,对化肥施用量、农药施用提出测土配方要求,应制定安全利用方案,降低农产品超标风险。本项目不涉及符合资源利用效率要求资源利用效率要求“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求本项目不涉及“十四五”及以后执行省级下达的管控指标。符合经对比分析可得,本项目建设与项目所在管控单元生态环境准入清单相符。1.4.3 项目建设的环境可行性分析项目建设的环境可行性分析项目结合区域环境功能规划、总量控制要求以及区位优势等因素对矿山选址的可行性进71、行论述。(1)区域环境功能规划矿区环境空气执行环境空气质量标准(GB3095-2012)及修改二级标准、矿区地表水执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准、地下水执行23地下水质量标准(GB/T14848-2017)类标准、声环境执行声环境质量标准(GB3095-2008)2 类标准、土壤执行建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(DB36/1282-2020)表 1、3 相关标准以及土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)表 1 及表 3 标准。本项目的建设不会改变区域地表水体、地下水、环境空气、声环境、土壤环境的功能要求。(2)本项目建成投产72、后,只要保证本报告书中提出的环保设施正常运行,则污染物可实现达标排放。从影响评价结果来看,项目的建设不会改变项目所在区域地表水体、地下水、环境空气和声环境的功能要求。(3)区域总量控制要求本项目建成后 CODCr排放量为 0.451t/a,氨氮排放量为 0.082t/a,本项目污染物排放达到污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准以及铁矿采选工业污染物排放标准(GB286612012)表 2 标准要求。综上所述,本评价认为项目的建设是可行的。1.5 关注的主要环境问题关注的主要环境问题1、施工期:项目工程施工期主要以短期不利影响为主,主要是对项目地植被的占压、剥离与破坏和施工活动对项73、目地周边环境敏感地的影响。施工期间产生的固体废物将对区域地生态环境产生一定的不利影响;施工过程中产生的“三废”对水环境、大气环境、噪声环境等方面也会带来短暂的不利影响。2、营运期:拟建项目主要由采矿区和选矿区两部分组成。因此,本次环评主要针对采矿作业、矿石加工作业运营期对环境产生的不利影响进行分析,并提出减缓措施。本项目运营期对环境影响主要关注一下方面:(1)大气环境:本项目废气污染源主要有凿岩粉尘及爆破粉尘,转载装卸扬尘、破碎筛分粉尘,堆场扬尘,道路运输扬尘等。(2)水环境:包括露采场淋溶水、矿井涌水、废石场淋溶水、堆料场淋溶水、选矿废水、生活污水。(3)声环境:矿山在开采过程中爆破、装车、74、运输、破碎、选矿等环节都将产生不同程度的噪声。根据本矿山开采所采用的工艺流程以及所选设备,产生高噪声的设备有钻孔机、挖掘机、空压机、自卸式载重汽车、破碎机和皮带运输24机。(4)土壤环境:项目废水下渗对土壤环境的影响。(5)固体废物:矿山固体物废物的主要来源是采矿产生的剥离表土和废石、选场尾矿、生活垃圾。(6)生态环境:项目工程占地以及运营期产生的扬尘对区域动物和植物的影响。(7)环境风险:采空区塌陷,废石堆场泥石流,炸药运输、储存、使用爆炸风险。3、服务期满后:本项目占地主要有采矿和选矿工业场地等,在服务期满结束后,所有地面建筑物将全部拆除,进行全面复垦绿化,恢复原有生态环境。1.6 环境影75、响报告书的主要结论环境影响报告书的主要结论本变更项目符合xx省国民经济及工业发展规划等相关产业政策的要求。项目生产技术先进,产品市场前景广阔,社会经济效益良好。变更项目现尾矿处理工艺设计为尾矿压滤的处理方式,尾砂堆至尾砂暂存仓暂存对尾砂外售及回用填充等,废水循环利用,充分贯彻了国家“节能减排”的政策。所采取的环保措施工艺成熟,技术可行,效果可靠。矿山正常运营后,各类污染物排放均能满足国家污染物排放标准要求。综上所述,本建设项目不可避免地对周围的环境产生一定的影响,但是项目只要严格执行国家法律、法规和环境质量、污染物排放标准,在采取必要的环保措施及相应的矿山安全防护措施后,其产生的污染物可达标排76、放,对环境影响是可以接受的。在项目建设和生产运行过程中,建设单位应确保环保资金的投入量和合理使用,并得到相关环境保护行政管理部门的监督,使“三同时”落到实处的前提下,从环境保护角度分析,本项目建设是可行的。252 总则总则2.1 评价目的及原则评价目的及原则2.1.1 评价目的评价目的紧密结合铁矿开采及项目所处地区的特点,以翔实、细致的基础资料与数据为基础,按照环境影响评价技术导则的要求展开评价工作,贯彻预防为主和清洁生产的环境管理方针,推行生态工业和循环经济的理念,着眼于矿区的可持续发展,以实事求是的科学态度对拟建项目进行环境影响评价,充分发挥环境影响评价的“判断、预测、选择和导向”作用是本77、次评价总的主要目的及原则。本次评价的目的如下:(1)根据建设项目的特点,通过开展建设项目所在地的自然环境、社会环境调查和环境质量现状的监测等工作,对项目所在地周围环境质量现状进行评价,并确定本次环境评价的主要保护目标和评价重点。(2)通过对现有和建成后生产全过程的各生产环节、生产工艺、排污环节、环保措施和治理效果情况的调查和掌握,分析本项目工程所采用的生产工艺和设备是否属于高效、低耗、低污染的清洁生产工艺。(3)针对项目的工程特点和污染特征,分析项目建设和生产过程中排放的主要污染物对环境的影响程度和范围,以及矿山服务期满后对环境产生的影响。同时,按照循环经济的理念,探讨废弃物资源化的方案,提高78、资源利用率和污染物排放的减量化和最小化,并分析采用的污染治理措施和处理方式的合理性、可行性和可靠性,经治理后的污染源是否能满足达标排放要求,对分析中发现的问题提出相应的改进措施和要求。(4)通过了解矿区生产布局情况,从环保角度论证本项目布局的合理性,说明本项目建设对区域社会经济的影响以及相应的环境和生态影响。(5)根据当地规划和该工程的特点,从环境保护角度论证该工程的可行性,为环保行政部门的决策提供科学依据,对该项目工程的施工期、营运期环境管理和监督监测等提出相关要求和建议。2.1.2 评价原则评价原则(1)依法评价原则贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等,优化项目建设,26服79、务。(2)科学评价原则规范环境影响评价方法,科学分析项目建设对环境质量的影响。(3)突出重点原则根据建设项目的工程内容及其特点,明确与环境要素间的作用效应关系,根据规划环境影响评价结论和审查意见,充分利用符合时效的数据资料及成果,对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。2.2 编制依据编制依据2.2.1 法律法规法律法规(1)中华人民共和国环境保护法,第七届全国人大常委会第十一次会议通过,2015 年 1 月 1 日起施行;(2)中华人民共和国环境影响评价法,2018 年 12 月 29 日修订;(3)中华人民共和国大气污染防治法,第十三届全国人大常委会第六次会议通过,自 2018 年 1080、 月 26 日修订并施行;(4)中华人民共和国水污染防治法,第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正,自 2018 年 1 月 1 日起施行;(5)中华人民共和国环境噪声污染防治法,2022 年 6 月 5 日修订;(6)中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 年 9 月 1 日实施);(7)中华人民共和国清洁生产促进法,第九届全国人大常委会第二十八次会议通过,2012 年 7 月 1 日起施行;(8)中华人民共和国水土保持法,第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,2011 年 3 月 1 日起施行;(9)中华人民共和国土地管理法,第十三届全国人大常委会第十二81、次会议修订通过,2020 年 1 月 1 日起实施;(10)中华人民共和国节约能源法,第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订,2016 年 7 月 2 日起施行;(11)中华人民共和国循环经济促进法,2018 年 10 月 26 日修订并实施;(12)中华人民共和国野生动物保护法,(2016 年修订);(13)中华人民共和国森林法,2019 年 12 月 28 日修订;27(14)建设项目环境保护管理条例,国务院第 682 号令,国务院第 177次常务会议通过,2017 年 10 月 1 日起施行;(15)产业结构调整指导目录(2019 年本),国家发展和改革委员会第29 号令,82、2020 年 1 月 1 日起施行;(16)建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版),生态环境部令第 16 号,2021 年 1 月 1 号起施行;(17)环境影响评价公众参与办法(生态环境部令第 4 号),2019 年 1月 1 号施行;(18)土地复垦条例国务院第 145 次常务会议通过,2011 年 3 月 5 日起施行;(19)国务院关于环境保护若干问题的决定,国发(1996)31 号文件,1996年 08 月 03 日颁布;(20)国家危险废物名录(2021 年版),生态环境部令第 15 号,2021 年 1月 1 号起施行;(21)中华人民共和国矿产资源法(2009 年修83、正);(22)中华人民共和国矿山安全法,2009 年 8 月 27 日起实施;(24)矿山地质环境保护规定,国土部第 44 号令,2009 年 5 月 1 日起施行。(25)矿山生态环境保护与污染防治技术政策,环发2005109 号,2005年 9 月 7 日实施;(26)关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知,国土资发2004208 号;(27)财政部、国土资源部、环保总局关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见(财建【2006】215 号)。(28)xx省建设项目环境保护管理条例2001第 69 号公告,2010 年9 月;(29)xx省矿产资源总体规划(20212025 84、年);(30)xx县矿产资源总体规划(20212025 年);(31)xx省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见(赣府厅发202133 号);28(32)关于进一步规范环境影响评价报批材料有关事项的通知(赣环评字,【2009】410 号);(33)关于印发 xx省建设项目环境影响评价文件分级审批规定 的通知,xx省环保厅,2012.5.2;(34)关于进一步规范完善建设项目主要污染物总量控制指标确认工作的通知,赣环控字【2010】23号;2.2.2 项目文件项目文件(1)环境影响评价委托书;(2)xx省xx县苍坑铁矿 2014 年度矿山储量报告;(3)xx县xx矿业有限责任85、公司原有采矿许可证;(4)关于xx省xx县苍坑铁矿 2014 年度矿山储量报告评审备案证明(赣国土资储检字201525 号);(5)xx县xx矿业有限责任公司铁矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案(xx省地矿资源勘查开发有限公司,2022 年 02 月);(6)建设单位提供的其它与项目有关的基础资料。2.2.3 技术导则技术导则(1)环境影响评价技术导则总纲(HJ 2.12016);(2)环境影响评价技术导则大气环境(HJ 2.22018);(3)环境影响评价技术导则地表水环境(HJ2.32018);(4)环境影响评价技术导则地下水环境(HJ6102016);(5)环境影响评价技86、术导则声环境(HJ 2.42021);(6)环境影响评价技术导则生态影响(HJ192022);(7)建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018);(8)环境影响评价技术导则土壤环境(试行)(HJ964-2018);(9)中华人民共和国环境保护行业标准清洁生产标准 铁矿采选业(HJ/T2942006);(10)大气污染治理工程技术导则(HJ2000-2010);(11)水污染治理工程技术导则(HJ2015-2012);292.3 评价采用的标准评价采用的标准2.3.1 环境质量标准环境质量标准(1)环境空气执行环境空气质量标准(GB30952012)及修改单二级标准,标准值见表 2.3-87、1。表表 2.3-1 环境空气质量标准二级标准值(摘录)(单位:环境空气质量标准二级标准值(摘录)(单位:g/Nm3)项目项目取值时间取值时间浓度限值浓度限值NO2年平均40日平均80小时平均200SO2年平均60日平均150小时平均500TSP年平均200日平均300PM10年平均70日平均150Pm2.5年平均35日平均75CO日平均4000小时平均10000臭氧日最大 8 小时平均160小时平均200(2)项目区域地表水体执行地表水环境质量标准(GB38382002)类标准,其中 SS 参考地表水资源质量标准(SL63-94)中三级标准。标准值见表 2.3-2。表表 2.3-2 地表水环88、境质量标准值(单位:地表水环境质量标准值(单位:mg/L,pH 除外)除外)项目名称类标准来源pH69地表水环境质量标准(GB3838-2002)COD20BOD54NH3-N1.0总磷0.2Cu1.030铅(mg/L)0.05Zn1.0砷(mg/L)0.05镉(mg/L)0.005六价铬(mg/L)0.05Fe0.3Mn0.1氟化物1.0硫化物0.2石油类0.05SS(mg/L)30地表水资源质量标准(SL63-94)(3)地下水执行地下水质量标准(GB/T148482017)类标准,标准值列于表 2.3-3。表表 2.3-3地下水环境质量标准值(单位:地下水环境质量标准值(单位:mg/L,89、pH、总大肠菌除外)、总大肠菌除外)序号项目名称标准限值(mg/L)标准来源1pH6.58.5地下水质量标准(GB/T14848-2017)类标准2耗氧量3.03总硬度4504溶解性总固体10005镉0.016氨氮0.27铜1.08Cr6+0.059铅0.0510锌1.011铁0.312锰0.113总大肠菌群(CFU/100mL)3.014菌落总数(CFU/100mL)10015硝酸盐2016硫酸盐25017亚硝酸盐1.018挥发性酚类0.00219氯化物25020氰化物0.0521汞0.0013122砷0.0523钾/24钠/25钙/26镁/27碳酸根/28碳酸氢根/(4)矿区及选矿厂区外土90、壤执行 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 风险筛选值标准,矿区及选矿区土壤执行建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(DB36/1282-2020)表 1、3 相关标准,标准值见表 2.3-4 及表 2.3-5。表表 2.3-4建设用地土壤污染风险管控标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(试行)(摘录)(摘录)项目名称项目名称标准值标准值风险筛选值风险筛选值风险管制值风险管制值砷(mg/kg)60140镉(mg/kg)65172六价铬(mg/kg)5.778铜(mg/kg)1800036000铅(mg/kg)8002500汞(mg/kg)3891、82镍(mg/kg)9002000四氯化碳(mg/kg)2.836氯仿(mg/kg)0.910氯甲烷(mg/kg)371201,1-二氯乙烷(g/kg)91001,2-二氯乙烷(g/kg)5211,1-二氯乙烯(mg/kg)66200顺-1,2-二氯乙烯(g/kg)5962000反-1,2-二氯乙烯(g/kg)54163二氯甲烷(g/kg)61620001,2-二氯丙烷(g/kg)5471,1,1,2-四氯乙烷(g/kg)101001,1,2,2-四氯乙烷(g/kg)6.850四氯乙烯(g/kg)531831,1,1-三氯乙烷(g/kg)840840321,1,2-三氯乙烷(g/kg)2.8192、5三氯乙烯(g/kg)2.8201,2,3-三氯丙烷(g/kg)0.55氯乙烯(g/kg)0.434.3苯(g/kg)440氯苯(g/kg)27010001,2-二氯苯(g/kg)5605601,4-二氯苯(g/kg)20200乙苯(g/kg)28280苯乙烯(g/kg)12901290甲苯(g/kg)12001200间二甲苯+对二甲苯(g/kg)570570邻二甲苯(g/kg)640640硝基苯(mg/kg)76760苯胺(mg/kg)2606632-氯酚(mg/kg)22564500苯并a蒽(mg/kg)15151苯并a芘(mg/kg)1.515苯并b荧蒽(mg/kg)15151苯并k荧蒽93、(mg/kg)1511500(mg/kg)129312900二苯并a,h蒽(mg/kg)1.515茚并1,2,3-cd芘(mg/kg)15151萘(mg/kg)70700锰(mg/kg)200010000氟化物(mg/kg)6445938表表 2.3-5农用地土壤污染风险管控标准(摘录)(单位:农用地土壤污染风险管控标准(摘录)(单位:mg/L)项目名称项目名称pHCdHgAsPbCr6+CuNiZn标准标准(筛选(筛选值)值)5.50.31.3407015050602005.5pH6.50.31.8409015050702006.5pH7.50.62.430120200100100250pH94、7.50.83.425170250100190300(5)项目所在地声环境执行声环境质量标准(GB3096-2008)2 类标准,具体标准值见下表 2.3-6。33表表 2.3-6 环境噪声标准限值(摘录)(等效声级环境噪声标准限值(摘录)(等效声级 LAeq:dB)2.3.2 污染物排放标准污染物排放标准(1)废气废气排放执行铁矿采选工业污染物排放标准(GB286612012)中表 7和表 5 要求,详见表 2.3-7。表表 2.3-7铁矿采选工业污染物排放标准(表铁矿采选工业污染物排放标准(表 7、表、表 5)单位:单位:mg/m3污染物污染物项目项目生产工序或设施生产工序或设施无组织排放95、监控浓度限无组织排放监控浓度限值值车间或生产设施排气筒车间或生产设施排气筒颗粒物选矿厂、破碎厂、废石场、尾砂临时干堆场1.020颗粒物选矿厂的矿石运输、转载、矿仓、破碎、筛分(2)生产废水根据项目区域水环境功能区划,废水除 COD 执行污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准外,其余水质因子执行铁矿采选工业污染物排放标准(GB286612012)表 2 中直接排放采矿废水非酸性废水、选矿废水重选和磁选废水污染物排放标准限值,详见表 2.3-8。表表 2.3-8 废水废水污染物排放标准污染物排放标准 单位:单位:mg/L,pH 除外除外(3)生活污水生活污水经化粪池+一体化生化装置处理96、后用于周边林地施肥,不外排。(4)厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB123482008)中 2 类标准,施工期噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523类别昼间夜间2 类6050污染物污染物pHSS总氮总氮总磷总磷石油类石油类总锌总锌总铜总铜总锰总锰采矿废水6970150.55.0-选矿废水6970150.55.02.00.52.0污染物污染物硫化物硫化物氟化物氟化物总汞总汞Cd总总 CrPbCr6+As采矿废水0.5100.050.11.51.00.50.5选矿废水0.5100.050.11.51.00.50.5污染物污染物COD氨氮氨氮-采矿废水10015-选矿废水197、0015-342011),具体噪声限值详见表 2.3-9 和表 2.3-10。表表 2.3-9工业企业厂界环境噪声排放标准(摘录)工业企业厂界环境噪声排放标准(摘录)单位:单位:LeqdB(A)时段时段昼间昼间夜间夜间GB123482008 中 2 类标准6050表表 2.3-10建筑施工场界环境噪声排放标准建筑施工场界环境噪声排放标准单位:单位:LeqdB(A)标准标准昼间昼间夜间夜间GB1252320117055(5)企业一般固废执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB185992020),危险固废执行危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)。2.4 污染控制和环境保护98、目标污染控制和环境保护目标2.4.1 污染控制的目标污染控制的目标(1)实行清污分流和废水循环利用,控制全矿生产废水的排放,使其达到铁矿采选工业污染物排放标准(GB286612012)及污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准中有关规定后排放,生活污水收集处置后用于林地浇灌,不外排。(2)废气、粉尘排放达到铁矿采选工业污染物排放标准(GB286612012)中有关标准要求,保护项目周边村庄及居民不受其排放影响。(3)固体废弃物废石处置符合一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB185992020),避免产生二次污染。(4)严格控制噪声源,确保厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标99、准(GB123482008)2 类标准,保护周边居民不受其影响。(5)尽量减少植被破坏,加强矿区绿化和土地复垦,控制全矿水土流失量,保护矿区生态环境,建设环境优美矿山。2.4.2 环境保护的目标环境保护的目标矿区位于xx省xx市xx县xx乡苍坑村境内,矿区周围 2.5km 范围内分布的环境保护敏感点(区)主要有附近的居民点及建筑物、地表水体和矿区内道路等。本项目评价范围内无国家、xx省、xx市规定的重点文物保护单位、珍稀动植物资源,无名胜古迹及饮用水源保护区和生态功能保护区,项目不在文物古迹所在地和地质遗迹保护区范围内。35(1)环境空气保护目标表表 2.4-1环境环境空气保护目标空气保护目标100、一览表一览表主要工业主要工业场地场地坐标坐标/m保护对象保护对象保护内容保护内容环境功环境功能区能区相对厂址相对厂址方位方位相对相对场场界界距离距离/mXY采矿工业场地(含采场废石场、2选厂)-402-694山下村居住区二类区SW369-573-281李家村居住区二类区SW195-1087102苍坑村居住区二类区W524-1072535沙头村居住区二类区NW836-4271883木元村居住区二类区NW18206111015长溪村居住区二类区NE8552769-49金溪村居住区二类区E2023907-2354洋陂村居住区二类区S2189-1711-874落坪村居住区二类区SW1852-2503-101、918伏陂村居住区二类区SW2455-3013272下村居住区二类区NW2715-3359794上村居住区二类区NW2948-16412601大院居住区二类区NW2975选矿工业场地(含1 选厂、废石场、尾矿临时干堆场)-402-694山下村居住区二类区SW1049-573-281李家村居住区二类区SW694-1087102苍坑村居住区二类区SW928-1072535沙头村居住区二类区W824-4271883木元村居住区二类区N9776111015长溪村居住区二类区NE1842769-49金溪村居住区二类区SE2518907-2354洋陂村居住区二类区SE3093-1711-874落坪村居住区102、二类区SW2133-2503-918伏陂村居住区二类区SW2827-3013272下村居住区二类区W2790-3359794上村居住区二类区NW3250-16412601大院居住区二类区NW2805注:表中坐标以采矿区中心作为坐标中心点(0,0),中心点地理位置坐标为东经 1144314.047,北纬 273412.840。(2)地表水保护目标本项目矿坑涌水、矿井涌水、废石场淋溶水沉淀回用,部分经矿区溪沟流入同江河,同江河属小河,主要使用功能为农灌。枯水期流量 5m3/s、流速 0.3m/s,河床平均宽度 11 米,平均深度 1.5 米。同江河一路蜿蜒向东南流淌,经约 62km36于同江村附近103、汇入赣江。项目所在地xx县自来水厂水源地主要位于泸水及东谷水,均与本项目无水力联系。项目所在地周边村落均已接通自来水,主要以山泉水为饮用水源。根据调查,项目纳污水体同江河xx段无集中式饮用水源分布。表表 2.4-2地表水地表水保护目标保护目标一览表一览表要素要素环境保护对环境保护对象名称象名称相对方相对方位位距离(距离(m)规模规模环境功能环境功能地表水同江河W50小河,农灌地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准(3)地下水保护目标本区地下水为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。地下水环境功能主要为生活用水(洗衣、浇地等,非饮用),同时补给地表河流及下游第四系孔隙水。表表 2.4-3地下水104、环境保护地下水环境保护目标一览表目标一览表要素要素分项工程分项工程环境保护对环境保护对象名称象名称相对方位相对方位 距离(距离(m)规模规模饮用现状饮用现状环境功能环境功能区划区划地下水选厂山下村SW104915 户,40 人调查区居民均饮用自来水,民井主要用于洗衣拖地、浇地等生活之用。地下水质量标准类标准落坪村SW203217 户,52 人沙头村NW134810 户,35 人木元村NW212019 户,64 人长溪村NE105515 户,42 人李家村SW704.940 户,132 人苍坑村W124122 户,85 人(4)声环境保护目标项目工业场地周界外 1m 及 200m 范围。此外,矿105、山铁精粉经由矿区公路-乡道-G220-新余市外售,矿山运输沿途两侧居民区分布有:苍坑村(穿村而过)、落坪村(村前 10m)、伏陂村(村前 10m)、庄上村(穿村而过)、永家村(穿村而过)、集丰村(穿村而过)、xx学校(校外 15m 绕过)、xx村(村前75m)。表表2.4-4声环境保护目标一览表声环境保护目标一览表要素要素分项工程分项工程环境保护对环境保护对象名称象名称相对方相对方位位距离(距离(m)环境功能环境功能噪声尾矿临时干堆场长溪村NE184项目周边敏感点满足声环境质量标准(GB3096-2008)2 类标准采矿工业场地李家村SW195矿石运输苍坑村/穿村而过落坪村WN10m37伏陂村106、/穿村而过庄上村/穿村而过永家村/穿村而过集丰村/穿村而过xx学校WS15mxx村WS75m(5)环境风险保护目标项目涉及的环境风险主要存在于炸药库炸药及雷管爆炸、以及开采可能引发的地表塌陷等地质灾害,根据现场调查,周边环境敏感点均不在可能引发的地表塌陷等地质灾害范围内。(6)土壤环境保护目标表表 2.4-3土壤土壤环境保护环境保护目标一览表目标一览表要素要素分项工程分项工程环境保护对象环境保护对象名称名称相对方位相对方位 距离(距离(m)规模规模饮用现状饮用现状地下水 矿山各产尘点山下村SW104915 户,40 人调查区居民均饮用自来水,民井主要用于洗衣拖地、浇地等生活之用。落坪村SW20107、3217 户,52 人沙头村NW134810 户,35 人木元村NW212019 户,64 人长溪村NE16515 户,42 人长溪村耕地N180m2.84hm2李家村SW23540 户,132 人李家村耕地SW908.61hm2苍坑村W61122 户,85 人苍坑村耕地WS12535.1hm2(7)生态环境保护目标本项目评价区范围内无国家重点保护野生植物,也无古树名木分布;无珍惜濒危动物栖息地和繁殖区,也无国家、省重点保护的野生动物。2.5 评价内容及评价重点评价内容及评价重点根据本项目工程分析和环境现状调查结果,结合区域环境承载能力以及项目对区域环境质量的影响,确定本项目评价内容如下:(1108、)工程分析:通过工程分析掌握污染源概况及排放情况,对开采工艺和选矿过程按清洁生产、循环利用的原则,分析其工艺的先进性,发现存在的问题,提出改进措施和清洁生产建议。38(2)环境现状调查与评价:通过环境现状调查掌握区域现有污染源和环境质量状况,为开展项目对区域环境影响以及评价项目污染治理措施可行性和区域污染综合治理对策提供依据。(3)对生态环境影响进行全面的调查和评价,并对生态环境保护措施进行评述。(4)对大气环境影响进行评价,提出大气污染防治对策。(5)评价露采场淋溶水、矿井涌水、废石场淋溶水对项目区域地表水环境的影响,提出水污染治理对策及防护措施。(6)对噪声、地下水、固体废物及矿山服务期满109、后等环境影响因素进行分析和评价,提出相应的治理措施,并分析措施的可行性。(7)对环境风险、环境影响经济损益进行分析。(8)提出总量控制、环境管理和环境监测计划。根据矿山开采的工程特点(露采场淋溶水、废石场淋溶水、堆料场淋溶水、矿井涌水可用作矿山生产用水,多余达标外排;坑下开采可能导致区域地表塌陷;废石堆弃、采选矿工业场地对地表植被的破坏)和所在区域的环境特征(工、农、林生态系统),以及环境保护敏感目标的分布等情况,确定评价重点为:工程分析、生态环境、地下水环境、地表水环境、声环境和大气环境、清洁生产、污染防治措施及对策的分析。2.6 评价工作等级评价工作等级和和评价范围评价范围2.6.1 环境110、空气环境空气(1)评价等级根据环境影响评价技术导则-大气环境(HJ2.2-2018)规定,环境空气评价工作等级应根据项目污染源初步调查结果,分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi(第 i 个污染物,简称“最大浓度占标率”),及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%,其中 Pi的定义为:Pi=Ci/Coi100%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,g/m3;39Coi第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准,g/m3。Coi一般选用 GB111、3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值,如项目位于一类环境功能区,应选择相应的一级浓度限值;如已有地方环境质量标准,应选用地方标准中的浓度限值;对于 GB3095 及地方环境质量标准中未包含的污染物,可参照附录 D 中的浓度限值。对上述标准中都未包含的污染物,可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值,但应作出说明,经生态环境主管部门同意后后执行。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。评价工作等级按表 2.6-1 的分级判据进行划分,最大地面浓度占标率 Pi按上式计算,如112、污染物 i 大于 1,取 P 值中最大者 Pmax。表表 2.6-1大气评价工作分级依据大气评价工作分级依据评级工作等级评级工作等级评级工作分级依据评级工作分级依据一级Pmax10%二级1%Pmax10%三级Pmax1%根据工程分析结果,项目建成后排放的主要大气污染物为 TSP。本次评价选取TSP、PM10作为评价因子,估算模式采用AERSCREEN模式,结果见下表2.6-2。表表 2.6-2估算模式计算一览表估算模式计算一览表排放方式污染源污染因子最大落地浓度(mg/m3)最大浓度落地点(m)占标率(%)D10%(m)推荐评价等级无组织1选厂破碎筛分TSP8.26E-021179.180二级113、2选厂破碎筛分TSP8.02E-02948.910二级物料装卸TSP5.99E-02756.650三级废石堆场TSP7.67E-022448.520三级有组织1选厂破碎筛分粉尘PM100.000.000.000三级有组织2选厂破碎筛分粉尘PM100.000.000.000三级由表 2.6-2 可知,工程所排放的污染物最大占标率为 9.18%,为 TSP,根据环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018),本项目大气环境影响的评价等级为二级。40(2)评价范围以厂址中心,边长为 5km 的矩形区域。2.6.2 地表水环境地表水环境(1)评价等级本项目地表水环境影响为水污染影响型。根据环境影114、响评价技术导则-地表水环境(HJ2.3-2018)表 1 及附录 A,本项目废水排放方式为直接排放,根据导则中表 1 进行评价等级判定。表表 2.6-3 水污染影响型建设项目评价等级判定水污染影响型建设项目评价等级判定评价等级评价等级判定依据判定依据排放方式排放方式废水排放量废水排放量 Q/(m3/d);水污染物);水污染物当量数当量数 W/(无量纲)(无量纲)一级直接排放Q20000 或 W600000二级直接排放其他三级 A直接排放Q200 且 W6000三级 B间接排放-注 1:水污染当量等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量制(见附录A),计算排放污染物的污染物当量数,应区分第一115、类水污染物和其他类水污染物,统计第一类污染物当量数总和,然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序,取最大当量数作为建设项目评价建设项目评价等级确定的依据。注 2:废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计,没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定,应统计含热量大的冷却水的排放量,可不统计间接冷却水,循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。注 3:厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场),降尘污染的,应将初期雨污水纳入废水排放量,相应的主要污染物纳入水污染当量计算。注 4、建设项目直接排放第一类污染物的,其评价等级为一级;建设项目直接排放的污染物为受纳水体116、超标因子的,评价等级不低于二级。注 5:直接排放受纳水体影响范围设计饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要的水生生物的自然产卵场等保护目标时,评价等级不低于二级。注 6:建设项目向河流、湖库排放温排水引起水温变化超过水环境质量标准要求,且评价范围有水温敏感目标时,评价等级为一级。注 7:建设项目利用海水作为调节温度介质,排水量大于等于 500 万 m3/d,评价等级为一级;排水量小于 500 万 m3/d,评价等级为二级。注 8:仅涉清净下水排放的,如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的,评价等级为三级 A。注 9:依托现有排放口,且对外环境未新增排放污染物117、的直接排放建设项目,评价等级参照间接排放,定级为三级 B。注 10:建设项目生产工艺中有废水产生,但作为回水利用,不排放到外环境的,按三级 B评价。项目水污染物当量数 W 详见下表41表表 2.6-4 项目水污染物当量数项目水污染物当量数 W 统计表统计表项目项目污水量污水量 m3/a污染物名称污染物名称CODSS氨氮氨氮氟化物氟化物MnZn统计32803.2排放量(t/a)0.4510.6880.0580.0620.0110.005-当量值(kg)140.80.50.20.2当量数 W45117272.51245525根据工程分析,项目变更后依托现有工程废水排放口,变更后废水外排量小于现有工118、程,即变更工程依托现有排放口,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,定位三级 B。42(2)评价范围项目为污染类项目,根据环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ2.32018)“5.3.2.2”判断项目的评价范围。项目受纳水体为同江河,根据建设项目整体实施后可能对地表水环境造成的影响范围,项目涉及地表水环境风险的,应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。故确定本项目评价范围为排污口上游 500m 至下游 1.5km 区域,总长度 2km。2.6.3 地下水环境地下水环境(1)评价等级根据环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016)中附录 A“地119、下水环境影响评价行业分类表”,对照行业类别“G 黑色金属”,废石堆、尾矿库属于类,选矿厂属于类,其余属于类项目。本项目所在区域不属于集中式饮用水源准保护区及准保护区以外的补给径流区,不属于国家和政府设定的与地下水环境相关的其他保护区;项目所在区域无地下水开发利用规划,不能作为集中供水水源地,不属于未划定准保护区的集中式饮用水源及准保护区以外的补给径流区;据现场踏勘附近村庄有村民自挖水井,主要用于洗衣拖地、浇地等生活之用,不做饮用水之用。本项目的地下水环境敏感程度最终定为“不敏感”。地下水环境影响评价工作等级划分见表 2.6-5。表表 2.6-5 地下水评价工作等级分级表地下水评价工作等级分级表120、环境敏感程度环境敏感程度项目类别项目类别类类项目项目类类项目项目类类项目项目敏感一一二较敏感一二三不敏感二三三综上所述,本项目按照“类项目”,地下水环境敏感程度为“不敏感”,故确定本项目地下水环境评价等级为“二级”。(2)评价范围根据环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016)要求,评价区范围可采用公式计算法确定:L=a K IT/ne43式中:L下游迁移距离,m;a 变化系数,a1,一般取 2;本次取建议值 2;K渗透系数,m/d,见附录 B 表B.1;取渗透系数0.032m/d;I水力坡度,水力坡度取 0.01;T质点迁移天数,取值不小于 5000d;本次取值 5000d;ne121、有效孔隙度,本次取值 0.25;经过计算得下游迁移距离为 12.8m。根据项目工程地质详勘报告,矿区位于神山倒转背斜南翼。矿区总体构造为一走向北北西南南东,倾向南西西,次级褶皱构造发育,形态较复杂的单斜构造。从北西向南东褶皱构造有由简单到复杂、浅繁深简的变化规律。地质构造总的特征以褶皱为主,断层次之。综上所述,本项目采用自定义确定评价范围,即两侧及上游以地表分水岭为界,下游延伸至沟谷出口边界围限构成一个相对独立的水文地质单元,根据二级评价要求评价区的环境水文地质资料的调查精度应不低于 1 50000 比例尺的要求,再根据地形图及现场踏勘,北部以 落坪沙头木元等地下水分水岭为评价区隔水边界线,西122、部以落坪为评价区的流量边界线,东部以长溪等地下水分水岭为评价区隔水边界线,南部以山下等地下水分水岭为评价区的隔水边界线,部分边界线适当外扩,中间以同江河为临交界线,围绕本项目构成 1 个相对独立的水文地质单元,最终确认本次评价区面积约 10.5km2。2.6.4 声环境声环境(1)评价等级本项目位于xx市xx县xx乡苍坑村,项目四周厂界及周边居民点声环境执行声环境质量标准(GB3096-2008)2 类标准,根据环境影响评价技术导则声环境(HJ2.4-2021),确定声环境影响评价等级为二级。(2)评价范围根据环境影响评价技术导则声环境(HJ2.4-2021)评价范围为项目厂界及厂界外 200123、m 范围。2.6.5 生态环境生态环境(1)评价等级本项目整个矿区面积为 0.3811km2,新增尾砂临时干堆场面积 23125m2,本44项目矿区和尾砂临时干堆场占地面积小于 20km2。项目所在地为一般区域,不涉及特殊生态敏感区及重要生态敏感区,根据环境影响评价技术导则 生态影响(HJ19-2022)中生态评级工作等级判据,项目不涉及 a)、b)、c)、d)、e)、f)任何一项,本项目地面工程及地下开采工程生态环境影响评价等级均定为三级。检索生态环境影响评价技术导则 6.1.5 内容:若矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变,或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下,评价工作可上调一级124、。本工程为铁矿开采,已完成前期清表,前期沿用露采作业方式,后期转为地下开采,不会导致矿区土地利用类型发生明显改变,无需上调评价等级,最终确定本项目生态环境影响评价等级为三级。(2)评价范围项目用地范围及厂界周边外延 500m。2.6.6 环境风险环境风险(1)评价等级按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)的要求,根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势,按照表 1 确定评价工作等级。根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ1692018),危险物质及工艺系统危害性(P)应根据危险物质数量与临界量的比值(Q)和行业及生产工艺(M)确定。根据建设项125、目环境风险评价技术导则(HJ1692018)附录 C,Q 按下式进行计算:式中:q1,q2qn每种危险物质的最大存在量,t;Q1,Q2Qn每种危险物质的临界量,t。当 Q1 时,该项目环境风险潜势为。当 Q1 时,将 Q 值划分为:(1)1Q10;(2)10Q100;(3)Q100。本项目危险物质为硝酸铵,炸药库最大储存量为 3 吨,硝酸铵临界量为 5045吨,则 Q=3/50=0.061,本项目环境风险潜势为。根据风险导则表 1 内容,最终确定环境风险评价等级为简单分析。(2)评价范围根据矿区内炸药库所在位置,确定环境风险评价范围为炸药库 500m 区域范围。2.6.7 土壤环境土壤环境(1126、)评价等级根据环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)(HJ964-2018),可知本项目地上选矿工程属于污染影响型项目,开采工程属于生态影响性项目,污染影响型土壤影响评价工作等级划分如下表 2.6-6 所示,生态影响型土壤影响评价工作等级划分如下表 2.6-7 所示。表表2.6-6 污染影响型污染影响型评价工作等级划分表评价工作等级划分表评价等级 占地规模敏感程度I 类类II 类类III 类类大中小大中小大中小敏感一级一级一级二级二级二级三级三级三级较敏感一级一级二级二级二级三级三级三级-不敏感一级二级二级二级三级三级三级-注:“-”可不开展土壤评价工作表表2.6-7 生态影响型生态影响型评价127、工作等级划分表评价工作等级划分表评价等级 项目类别敏感程度I 类类II 类类III 类类敏感一级二级三级较敏感二级二级三级不敏感二级三级-注:“-”可不开展土壤评价工作从表 2.6-6、表 2.6-7 可知,污染影响型环境评价等级与项目类别,占地规模以及敏感程度有关,生态影响型评价工作等级与项目类别、敏感程度有关。项目类别环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)(HJ964-2018)附录 A 表 A.1土壤环境影响评价项目类别可知,本项目为采矿业中金属矿的采选,属于导则中46I 类行业。占地规模根据环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)(HJ964-2018)可知,项目占地规模为大型(50hm128、2)、中型(5-50hm2)、小型(5hm2)。本项目地表工业场地占地面积 44.2859hm2,占地规模为中型。敏感程度建设项目所在对周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感,判定依据详见表 2.6-8 及表 2.6-9。表表 2.6-8 污染影响型敏感程度分级表污染影响型敏感程度分级表敏感程度判别依据敏感建设项目周边存在耕地、园地。牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院土壤环境敏感目标的较敏感建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的不敏感其他情况表表 2.6-9 生态影响型敏感程度分级表生态影响型敏感程度分级表敏感程度判别依据盐化酸化碱化敏感建设项目所咋地干燥度 a 129、大于 2.5 且常年地下水位埋深小于 1.5m 的地势平坦区域,或土壤含盐量大于 4g/kgpH4.5pH9.0较敏感建设项目所在地干燥度 a 大于 2.5 且常年地下水位埋深1.5m 的地势平坦区域,建设项目所咋地干燥度 a 大于2.5 且常年地下水位埋深1.5m 的平原区;或 2g/kg土壤含盐量4g/kg4.5pH5.58.5pH9.0不敏感其他5.5PH8.5a 是指采用 E601 观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值,即蒸降比指。根据现场勘查,场界外 1000 米范围内存在耕地,污染型(选矿工程内容)敏感程度为敏感;根据土壤监测数据,pH 属 5.5-8.5 范围内,故生态影响型(130、开采工程)敏感程度为不敏感。综合上述分析并对照表 2.6-5 及表 2.6-6 可知,本项目选矿工程(污染影响型)土壤环境评价等级为一级,采矿工程(铁矿开采)土壤环境评价等级为二级。(2)评价范围根据项目占地位置,最终确定土壤评价范围为(地面工程)各工业场地边界47外延 1000 米区域。2.7 环境影响识别与评价因子筛选环境影响识别与评价因子筛选2.7.1 环境影响因素识别环境影响因素识别建设期对环境影响的主要因素:扬尘对空气环境质量的影响、机械噪声对环境的影响以及水土流失、占地造成的植被破坏。生产期对环境影响的主要因素:采选矿工业场地、废石临时堆置引起的生态环境破坏和水土流失;噪声对环境的131、影响以及废水对地表水体的影响;选矿粉尘、运输扬尘对空气环境质量的影响。服务期满后对环境影响的主要因素:各固废堆置工业场地和坑采后的采坑易引起水土流失和塌陷区,造成生态环境破坏。2.7.2 评价因子评价因子根据项目污染特征和同类矿山的类比调查,本项目建设期主要污染因子为:机械噪声、场地平整和挖方产生的水土流失和扬尘。生产期主要污染因子为:噪声为设备噪声及运输噪声;废水有露采场淋溶水、矿井涌水、选矿废水、废石堆场、堆料场产生的淋溶水及生活污水等;废气有粉尘和运输扬尘;生态主要为地面工业场地及设施建设造成的生态破坏及地下水疏干引发的生态破坏及地面沉降等。矿山服务期满后主要污染因子为水土流失、生态破坏132、。本工程不同时期的主要污染因子详见表 2.7-1、表 2.7-2、表 2.7-3。表表 2.7-1 建设期主要污染因子一览表建设期主要污染因子一览表环境要素环境要素产生影响的主要内容产生影响的主要内容主要污染因子主要污染因子环境空气土地平整、挖掘,土石方、建材运输、存放、使用颗粒物施工车辆尾气、炊事燃具使用二氧化硫、氮氧化物、油烟水环境施工人员生活污水等CODCr、NH3-N、BOD5、SS 等声环境施工机械、车辆作业噪声噪声生态环境土地平整、挖掘及工程占地水土流失、植被破坏土石方、建材堆存占压土地等表表 2.7-2 运行期主要污染因子一览表运行期主要污染因子一览表项目专题项目专题主要污染源主133、要污染源现状评价因子现状评价因子影响预测因影响预测因子子环境空气爆破、废石场、采选矿工业场TSP、PM10、PM2.5、臭氧、SO2、CO、NO2TSP、PM1048地、尾砂临时干堆场、运输等地表水矿井涌水、露采场淋溶水、废石场淋溶水、堆料场淋溶水、选矿废水、生活污水pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、Cu、Pb、Zn、As、Cd、Cr6+、Fe、Mn、SS、F-、硫化物、石油类SS、氟化物、Mn地下水地下水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、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、八大离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+134、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-)、Cu、Zn、总大肠菌群、细菌总数氟化物、Mn固废废石废石场、尾矿库生态、扬尘声环境爆破、设备、运输车辆噪声等LeqLeq土壤环境废气、废水pH、汞、镍、砷、铅、锌、镉、铜、铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、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、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、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯135、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并a蒽、苯并a芘、苯并b荧蒽、苯并k荧蒽、二苯并a,h蒽、茚并1,2,3-cd芘、萘COD、砷、铜生态环境矿山开采矿区生态环境植被、物种、动物等,水土流失表表 2.7-3 服务期满后主要污染因子一览表服务期满后主要污染因子一览表污染源污染因子污染源污染因子废气废气废水废水生态生态固废固废(废石)(废石)噪声噪声服务期满/矿井涌水水土流失、塌陷区/2.8 评价时段评价时段本次评价分为建设期、生产期和矿山服务期满后三个时段。2.9 环境功能区划环境功能区划本项目所在区域环境功能属性表见下表。49表表2.9-1项目所在区域环境功能属性表项目所在区域环境功能属性表136、编号项目属性1水环境功能区本项目纳污水体同江河,执行 地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准;项目所在区域地下水执行 地下水质量标准(GB/T14848-2017)中的类标准。2环境空气质量功能区二类区,执行环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级标准。3声环境功能区项目所在区域为声环境为 2 类区,评价区域内环境噪声标准执行声环境质量标准(GB30962008)的 2 类标准。4是否饮用水源保护区否5是否自然保护区否6是否风景名胜区否7是否森林公园否8是否基本农田保护区否9是否风景名胜保护区、特殊保护区(政府颁布)否10是否水土流失重点防治区否11是否生态敏感与脆弱区否1137、2是否人口密集区否13是否重点文物保护单位否14是否污水厂集污范围否15是否两控区否503 现有工程回顾现有工程回顾3.1 现有现有工程概况工程概况已建工程基本情况见表 3.1-1。表表3.1-1已建工程基本情况已建工程基本情况一览表一览表已建项目名称已建项目名称xx县苍坑铁矿技改工程项目建设单位名称建设单位名称xx县xx矿业有限责任公司(原名安福县苍坑铁矿现已更名xx县xx矿业有限责任公司)法人代表胡群根已建项目地点已建项目地点位于xx县城方位 62直距 25 千米,地理坐标为:东经11442461144321,北纬 273355273422建设项目性质建设项目性质已建,已停产多年,未验收设138、计生产规模设计生产规模采选 50 万吨铁矿石实际生产规模实际生产规模停产前可达 50 万吨/年采选能力环评报告书编制日期环评报告书编制日期2009 年 04 月环评报告书编制单位xx省地质矿产勘查开发局实验测试中心环评报告书批复日期环评报告书批复日期2009 年 12 月批复文号赣环督字2009502号排污许可登记排污许可登记登记编号913608293431825205001Y环保竣工验收尚未验收工程占地面积工程占地面积(km2)0.381工作制度工作制度年工作 300 天,每天 3 班,每班 8 小时。职工总人数职工总人数现有工程劳动定员 200 人3.2 矿山勘查及开发历程矿山勘查及开发历139、程3.2.1矿山开采历史矿山开采历史xx县xx矿业有限责任公司苍坑矿区位xx县xx乡境内,现有职工 200 人,累计投资 3000 万元,各种采选设备几十台套。矿山于 2002 年开始筹建,2003 年初一期建成投产,后逐年予以改造扩建,至 2009年达到年产铁精粉 12.5 万吨能力(原矿处理达 50 万吨/年),形成初具规模的中小型矿山企业,开采方式为露天/地下开采。露采为山坡露天开采,开拓方式采用汽车运输开拓,主要设备有挖掘机、装载机、汽车和潜孔钻。开采过程为采剥并举,穿孔爆破铲装运输至破碎料场。矿山 2014 年之前就建有 2 个竖井以及 1 个风井。主、副竖井都位于 12 号勘探线东140、北侧附近,其中:主井口标高 131m,井底标高 0m;副竖井井口标高 131m,井底标高0m;风井在 11 号勘探线东北侧位于采矿权范围之内,风井口标高 211m,井底标高 40m。51矿山 2015 年之后又修建了斜坡道,目前地下开采未进行生产,主要为基建工作及试选矿,到目前为止,所探明的铁矿资源一直未进行实质性开采利用,又因同期铁矿价格较低,企业至今一直未正式投产运营。3.2.2历史沿革历史沿革xx县苍坑铁矿于 2002 年开始筹建,于 2003 年由xx省国土资源厅以出让方式取得采矿许可证,采矿证号 3600000310985,xx县苍坑铁矿于 2015 年换发了新的采矿许可证,更名为x141、x县xx矿业有限责任公司,证号为 C3600002009122120048620,有效期 2015 年 11 月 27 日至 2025 年 12 月 17 日,开采深度+260 至-1 米标高。3.2.3矿区矿产资源储量矿区矿产资源储量根据xx省地矿资源勘查开发有限公司编制并提交评审备案的 xx省xx县苍坑铁矿(扩深)资源储量核实报告,截至 2012 年 6 月 30 日,苍坑铁矿采矿证范围内估算保有铁矿资源储量(探明+控制+推断资源量)1623.10 万吨,其中:氧化矿控制资源量 18.55 万吨,原生矿探明资源量 567.93 万吨,原生矿控制资源量 1011.78 万吨,原生矿推断资源量142、 24.84 万吨。根据xx省核工业地质局二六三大队编制并提交评审备案的 xx省xx县苍坑铁矿 2014 年度矿山储量年报,苍坑铁矿 2014 年年末保有资源量(探明+控制+推断资源量)1507.7 万吨,其中保有探明资源量 548.3 万吨,控制资源量 934.6 万吨,推断资源量 24.8 万吨。根据矿山多年来的生产实践。已形成较为成熟的选矿生产流程,目前矿山采用单一磁选流程选矿。矿山选矿工艺指标:目前露采+100 米标高以上铁矿,供矿品位一般TFe2035%(平均 25%),MFe1217%(平均 15%),所产生的工业产品精矿品位TFe64%,SiO23mm 颗粒物为:1#细料,再由尾143、砂渣浆泵泵至浓密机,浓缩后尾矿进入压滤机,经压滤后细料为 2#细料,尾砂进行综合利用。精矿、真空脱水及压滤机滤液均返回选矿流程使用。95图图 4.9-3 项目项目选矿工艺流程图选矿工艺流程图项目选矿污染物产生情况如下:(1)水污染源主要为磨矿、分级、磁选产生的废水等,废水中主要污染物为 SS。(2)大气污染源矿石卸载物料转运过程产生的扬尘,污染物主要是矿物粉尘。(3)噪声污染源本项目主要噪声源为球磨机、磁选机、振动筛、洗砂机、压滤机和输送泵。(4)固体废物水水水水水水96选矿过程产生尾砂等。4.10 污染源产排情况分析污染源产排情况分析4.10.1 项目项目用水用水及水平衡及水平衡情况情况(1144、)水源矿山生活用水取自选场内地下水饮用水井,采场用水来源于矿涌水和露采场淋溶水,通过沉淀池处理后回用,选矿用水采用回用水以及收集得到的淋溶水、矿坑涌水。选矿厂附近地表水较少,旱季可利用同江河水,中后期全部使用经沉淀处理后的回用水(回用水水质满足选矿生产要求)。4.10.1 露采期露采期由于旱季时基本上不会有淋溶水产生,故本报告计算降雨淋溶水时分非雨季、雨季、暴雨期考虑。降雨淋溶水产生量=降雨量汇水面积径流系数/365。(1)废石场降雨淋溶水矿山共设置 2 处废石场,本报告分别计算上述 2 处堆场的淋溶水量。1)1#废石场非雨季非雨季:矿山废石场占地面积 13.8128hm2,本报告要求废石场紧145、密围绕堆场设置完善的截排水设施,根据地形估算,采取措施之后的废石场汇水面积约为 13.91hm2,当地年均降雨量为 1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目废石场位于山地丘陵区,表土堆场径流系数按 0.3 计,折算得废石场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 129.81m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期废石场降雨淋溶水量日均产生量约为 324.53m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20146、 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则废石场暴雨时当日淋溶水产生量约为 7511.4m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(1251.9m3)沉淀时间。为此,1#废石场应设置 1260m3沉淀池(H*L*B=3*42*10m)用以收集废石场降雨淋溶水,沉淀池位于 1#废石场下游位置低洼处,坐标:E1144315.41,N273423.01。沉淀池大小足以容纳暴雨期废石场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时97较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其147、计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水用于废石场洒水降尘,多余部分泵入选厂高位水池,不外排。2)2#废石场非雨季非雨季:矿山 2#废石场占地面积 0.4518hm2,本报告要求废石场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,采取措施之后的废石场汇水面积约为 0.47hm2,当地年均降雨量为1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目废石场位于山地丘陵区,废石场径流系数按 0.3 计,折算得废石场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 4.39m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 4148、5%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 2#废石场降雨淋溶水量日均产生量约为 10.97m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则 2#废石场暴雨时当日淋溶水产生量约为 253.8m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(42.3m3)沉淀时间。为此,2#废石场应设置 45m3沉淀池(H*L*B=3*5*3m)用以收集排土场降雨淋溶水,沉淀池位于 2#废石场下游位置低洼处,坐标:E11443149、9.02,N273412.07。沉淀池大小足以容纳暴雨期废石场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水部分用于废石场洒水降尘,多余部分可用于选矿厂选矿作业。(2)堆料场淋溶水矿山共设置 4 处原矿堆料场,本报告分别计算上述 4 处堆场的淋溶水量。1)1#堆料场非雨季非雨季:矿山 1#堆料场占地面积 0.93hm2,本报告要求堆料场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,根据地形估算,采取措施之后的 1#堆料场汇水面积约为 0.96hm2,当地年均降雨量为 1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm150、,项目堆料场位于山地丘陵区,表土堆场径流系数按 0.3 计,折算得堆料场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 8.96m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降98雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 1#堆料场降雨淋溶水量日均产生量约为 22.4m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则 1#堆料场暴雨时当日淋溶水产生量约为 518.4m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时151、间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(86.4m3)沉淀时间。为此,1#堆料场应设置 90m3沉淀池(H*L*B=3*10*3m)用以收集堆料场降雨淋溶水,沉淀池位于 1#堆料场下游位置低洼处,坐标:E114434.44,N273412.18。沉淀池大小足以容纳暴雨期堆料场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水用于堆料场洒水降尘,多余部分泵入选厂高位水池,不外排。2)2#堆料场非雨季非雨季:矿山 2#堆料场占地面积 0.37hm2,本报告要求堆料场紧密围绕152、堆场设置完善的截排水设施,采取措施之后的堆料场汇水面积约为 0.39hm2,当地年均降雨量为1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目 2#堆料场位于山地丘陵区,2#堆料场径流系数按 0.3 计,折算得堆料场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 3.64m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 2#堆料场降雨淋溶水量日均产生量约为 9.1m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日153、降雨量约为180mm/d,则 2#堆料场暴雨时当日淋溶水产生量约为 210.6m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(35.1m3)沉淀时间。为此,2#堆料场应设置 36m3沉淀池(H*L*B=3*4*3m)用以收集堆料场降雨淋溶水,沉淀池位于 2#堆料场下游位置低洼处,坐标:E1144313.00,N273424.86。沉淀池大小足以容纳暴雨期堆料场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的154、淋99溶水部分用于堆料场洒水降尘,多余部分可用于选矿厂选矿作业。3)3#堆料场非雨季非雨季:矿山 3#堆料场占地面积 0.38hm2,本报告要求堆料场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,根据地形估算,采取措施之后的 3#堆料场汇水面积约为 0.41hm2,当地年均降雨量为 1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目堆料场位于山地丘陵区,表土堆场径流系数按 0.3 计,折算得堆料场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 3.83m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该155、期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 1#堆料场降雨淋溶水量日均产生量约为 9.57m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则 3#堆料场暴雨时当日淋溶水产生量约为 221.4m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(36.9m3)沉淀时间。为此,3#堆料场应设置 40m3沉淀池(H*L*B=2*5*4m)用以收集堆料场降雨淋溶水,沉淀池位于 3#堆料场下游位置低洼处,坐标:E1144329.51156、,N27341.62。沉淀池大小足以容纳暴雨期堆料场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水用于堆料场洒水降尘,多余部分泵入选厂高位水池,不外排。4)4#堆料场非雨季非雨季:矿山 4#堆料场占地面积 0.32hm2,本报告要求堆料场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,采取措施之后的堆料场汇水面积约为 0.34hm2,当地年均降雨量为1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目 4#堆料场位于山地丘陵区,4#堆料场径流系数按 0.3 计,折算得堆料场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均157、降雨量汇水面积,约为 3.17m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 4#堆料场降雨淋溶水量日均产生量约为 7.93m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为100180mm/d,则 4#堆料场暴雨时当日淋溶水产生量约为 183.6m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(30.6m3)沉淀时间158、。为此,4#堆料场应设置 32m3沉淀池(H*L*B=2*4*4m)用以收集堆料场降雨淋溶水,沉淀池位于 4#堆料场下游位置低洼处,坐标:E1144325.96,N27345.90。沉淀池大小足以容纳暴雨期堆料场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水部分用于堆料场洒水降尘,多余部分可用于选矿厂选矿作业。(3)露采场废水量矿区原有 2 个露天采坑,目前 1 个已回填复绿,回填后北部的采坑 2 属于山坡露天坑,淋溶水可以自流排出;复绿后的 2#露采坑已不视为污染源,本报告不予考虑其露采场淋溶水产排情况。未来矿区159、露天开采主要位于矿区南面的 1#露采坑。本项目露采主要集中于+70m 标高以上矿体,矿体位于侵蚀基准面以上,有利于地形自然排水;露采期基本上无矿坑涌水产生。故本报告仅考虑露采场降雨淋溶水,本报告根据雨季、非雨季情况分别进行计算。非雨季非雨季:开采至后期,露采顶部境界最大面积 145540m2,通过采取修建截排水沟、边开采边复垦等水保及生态修复措施,露采最终境界封闭圈 396m 圈定面积 44761m2,由于露采场需实施雨污分流,在露采境界边界设置截排水设施缩小汇水面积,故露采场汇水面积约为 4.92hm2,当地年均降雨量为 1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为855.47mm,露采作业面160、为未风化铁矿矿体,径流系数按 0.6 计,折算得露采场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 91.83m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到雨季露采场降雨淋溶水量日均产生量约为229.58m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则露采场暴雨时降雨淋溶水量产生量约为 5313.6m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能161、容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(885.6m3)沉淀时间。101为此,露采场应设置 900m3沉淀池(LBH=30103m)用以收集露采场降雨淋溶水,考虑到露采场开采到较底部时才有上述汇水面积,故而淋溶水沉淀池应设置在露采境界外位置较低处(低于各开采台阶标高),根据矿山地形判断,露采场沉淀池应设置在露采境界北面靠近沟谷处,坐标:E114436.27,N273411.30。根据本项目三合一报告分析,对露天开采防治水方案设计如下:1.+110m 至+70m 标高采用凹陷露天开采,采坑内的涌水可以通过在+70m 平台内设置的集水池,再通过机械水泵将集水池中的水提升至+110m 平台的排水沟中再162、排出地表。2.在露天开采结束后,将对露采坑+130 米标高以下的采坑进行回填,凹陷露天采坑部分将废石回填,形成山坡露天采坑,回填采坑上部采用粘土覆盖,并种植灌乔混合林,撒播草籽,复垦后的坑内涌水可以自流排出矿坑。(2)用水情况项目实际用水为生活用水、采矿用水、选矿过程用水等。选矿用水通过真空过滤机后回用于选矿,不外排,矿涌水部分回用于采矿,部分沉淀池处理后外排场内水渠。产生的生活污水化粪池+一体化生化装置处理后用于矿区绿化施肥。具体情况如下:矿山给排水平衡分别见表 4.10-1 和图 4.10-1、表 4.10-2、图 4.10-2。表表 4.10-1 露采期非雨季露采期非雨季水平衡情况表水平163、衡情况表(单位:(单位:m3/d)序序号号用水名称用水名称总用总用水量水量给水给水排水排水备注备注新水新水回用水回用水上游来水上游来水损耗量损耗量下游去水下游去水排放排放1采采矿矿、废石废石场地用水场地用水169.60169.60169.600本表仅为采矿和选矿生产工艺、生活用水的给排 水 情况,不包括降雨迳流 及 排放、矿井涌水外排平衡。1.1露采凿岩用水30030030001.2露采场抑尘用水50050050001.4废石场洒水40040040001.5堆料场洒水19.6019.6019.6001.6洒水车用水20020020001.7转载装卸及干堆场洒水10010010002选矿选矿用水164、用水7565033254240105746002.1破碎筛分用水3030030002.2磨矿用水12601260010125002.3磁选用水30251775125035299001022.4洗砂用水3250260299030322003生活用水生活用水3030006024图图 4.10-1 露采期非雨季露采期非雨季水平衡图(水平衡图(m/d)103表表 4.10-2 露采期雨季露采期雨季水平衡情况表水平衡情况表(单位:(单位:m3/d)序序号号用水名称用水名称总用总用水量水量给水给水排水排水备注备注新水新水回用水回用水上游来水上游来水损耗量损耗量下游去水下游去水排放排放1采采矿矿、废石废石场165、地用水场地用水99.8099.8099.800本表仅为采矿和选矿生产工艺、生活用水的给排 水 情况,不包括降雨迳流 及 排放、矿井涌水外排平衡。1.1露采凿岩用水30030030001.2露采场抑尘用水25025025001.4废石场洒水20020020001.5堆料场洒水9.809.809.8001.6洒水车用水10010010001.7转载装卸及干堆场洒水50505002选矿选矿用水用水755003310424090746002.1破碎筛分用水1515015002.2磨矿用水12601260010125002.3磁选用水30251775125035299002.4洗砂用水325026029166、9030322003生活用水生活用水3030006024104图图 4.10-2 露采期雨季水露采期雨季水平衡图(平衡图(m/d)(3)排水方式105露采场淋溶水排水方案矿山露天开采(+110m标高以上)为山坡露天开采,采场水可自流排出;露天开采(+110m至+70m标高)为凹陷露天开采,采坑内的涌水可以通过在+70m平台内设置的集水池,再通过机械水泵将集水池中的水提升至+110m平台的沉淀池回用于生产,少量外排。露采场淋溶水收集后部分用于露采场凿岩作业及洒水降尘,部分泵入选厂高位水池用于选矿作业;根据水平衡,非雨季无露采场淋溶水外排,雨季外排淋溶水量 59.58m3/d,经露采场沉淀池处理后167、达标排放。堆料场淋溶水排水方案堆料场淋溶水收集后部分用于堆料场洒水降尘,雨季多余部分经沉淀处理后达标排放。废石堆场淋溶水排水方案废石堆场淋溶水通过沉淀池处理后部分用于洒水降尘,部分外排。生活污水排放方案生活区产生的生活污水通过化粪池+一体化生化装置处理后用于矿区林地浇灌。4.10.1.2 坑坑采期采期由于旱季时基本上不会有淋溶水产生,故本报告计算降雨淋溶水时分非雨季、雨季、暴雨期考虑。降雨淋溶水产生量=降雨量汇水面积径流系数/365。(1)废石场降雨淋溶水矿山共设置 2 处废石场,本报告分别计算上述 2 处堆场的淋溶水量。1)1#废石场非雨季非雨季:矿山废石场占地面积 13.8128hm2,本168、报告要求废石场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,根据地形估算,采取措施之后的废石场汇水面积约为 13.91hm2,当地年均降雨量为 1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目废石场位于山地丘陵区,表土堆场径流系数按 0.3 计,折算得废石场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 129.81m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期废石场降雨淋溶水量日均产生量约为 324.53m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料169、显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则废石场暴雨时当日淋溶水产生量约为 7511.4m3/日。106为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(1251.9m3)沉淀时间。为此,1#废石场应设置 1260m3沉淀池(H*L*B=3*42*10m)用以收集废石场降雨淋溶水,沉淀池位于 1#废石场下游位置低洼处,坐标:E1144315.41,N273423.01。沉淀池大小足以容纳暴雨期废石场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接170、外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水用于废石场洒水降尘,多余部分泵入选厂高位水池,不外排。2)2#废石场非雨季非雨季:矿山 2#废石场占地面积 0.4518hm2,本报告要求废石场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,采取措施之后的废石场汇水面积约为 0.47hm2,当地年均降雨量为1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目废石场位于山地丘陵区,废石场径流系数按 0.3 计,折算得废石场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 4.39m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常171、可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 2#废石场降雨淋溶水量日均产生量约为 10.97m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则 2#废石场暴雨时当日淋溶水产生量约为 253.8m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(42.3m3)沉淀时间。为此,2#废石场应设置 45m3沉淀池(H*L*B=3*5*3m)用以收集排土场降雨淋溶水,沉淀池位于 2#废石场下游位置低洼处,172、坐标:E114439.02,N273412.07。沉淀池大小足以容纳暴雨期废石场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水部分用于废石场洒水降尘,多余部分可用于选矿厂选矿作业。(2)堆料场淋溶水矿山共设置 4 处原矿堆料场,本报告分别计算上述 4 处堆场的淋溶水量。1)1#堆料场107非雨季非雨季:矿山 1#堆料场占地面积 0.93hm2,本报告要求堆料场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,根据地形估算,采取措施之后的 1#堆料场汇水面积约为 0.96hm2,当地年均降雨量为 1555.4mm/a,其中非雨季降雨173、量约为 855.47mm,项目堆料场位于山地丘陵区,表土堆场径流系数按 0.3 计,折算得堆料场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 8.96m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 1#堆料场降雨淋溶水量日均产生量约为 22.4m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则 1#堆料场暴雨时当日淋溶水产生量约为 518.4m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有174、 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(86.4m3)沉淀时间。为此,1#堆料场应设置 90m3沉淀池(H*L*B=3*10*3m)用以收集堆料场降雨淋溶水,沉淀池位于 1#堆料场下游位置低洼处,坐标:E114434.44,N273412.18。沉淀池大小足以容纳暴雨期堆料场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水用于堆料场洒水降尘,多余部分泵入选厂高位水池,不外排。2)2#堆料场非雨季非雨季:矿山 2#堆料场占地面积 0.37hm2,本报175、告要求堆料场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,采取措施之后的堆料场汇水面积约为 0.39hm2,当地年均降雨量为1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目 2#堆料场位于山地丘陵区,2#堆料场径流系数按 0.3 计,折算得堆料场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 3.64m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 2#堆料场降雨淋溶水量日均产生量约为 9.1m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20176、 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则 2#堆料场暴雨时当日淋溶水产生量约为 210.6m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得108较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(35.1m3)沉淀时间。为此,2#堆料场应设置 36m3沉淀池(H*L*B=3*4*3m)用以收集堆料场降雨淋溶水,沉淀池位于 2#堆料场下游位置低洼处,坐标:E1144313.00,N273424.86。沉淀池大小足以容纳暴雨期堆料场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污177、水排放。矿山应将收集得到的淋溶水部分用于堆料场洒水降尘,多余部分可用于选矿厂选矿作业。3)3#堆料场非雨季非雨季:矿山 3#堆料场占地面积 0.38hm2,本报告要求堆料场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,根据地形估算,采取措施之后的 3#堆料场汇水面积约为 0.41hm2,当地年均降雨量为 1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目堆料场位于山地丘陵区,表土堆场径流系数按 0.3 计,折算得堆料场降雨淋溶水量非雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 3.83m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达178、全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 1#堆料场降雨淋溶水量日均产生量约为 9.57m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则 3#堆料场暴雨时当日淋溶水产生量约为 221.4m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(36.9m3)沉淀时间。为此,3#堆料场应设置 40m3沉淀池(H*L*B=2*5*4m)用以收集堆料场降雨淋溶水,沉淀池位于 3#堆料场下游位置低洼处,坐标:179、E1144329.51,N27341.62。沉淀池大小足以容纳暴雨期堆料场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水用于堆料场洒水降尘,多余部分泵入选厂高位水池,不外排。4)4#堆料场非雨季非雨季:矿山 4#堆料场占地面积 0.32hm2,本报告要求堆料场紧密围绕堆场设置完善的截排水设施,采取措施之后的堆料场汇水面积约为 0.34hm2,当地年均降雨量为1555.4mm/a,其中非雨季降雨量约为 855.47mm,项目 2#堆料场位于山地丘陵区,4#堆109料场径流系数按 0.3 计,折算得堆料场降雨淋溶水量非180、雨季日均产生量=径流系数日均降雨量汇水面积,约为 3.17m3/d。雨季雨季:项目所在地xx县汛期主要为 46 月,根据xx县气象局气象资料,汛期降雨量通常可达全年降水量 45%,该期间降雨量约为 699.93mm,计算得到汛期 4#堆料场降雨淋溶水量日均产生量约为 7.93m3/d。暴雨期:暴雨期:根据xx县气象资料显示,当地 20 年一遇暴雨期最大日降雨量约为180mm/d,则 4#堆料场暴雨时当日淋溶水产生量约为 183.6m3/日。为保证沉淀效率,矿山应确保各时期产生的淋溶水有 4h 以上的沉淀时间方可取得较好的沉淀效果。出于保守考虑,该沉淀池应能容纳最大降雨日产生的淋溶水不低于4h(181、30.6m3)沉淀时间。为此,4#堆料场应设置 32m3沉淀池(H*L*B=2*4*4m)用以收集堆料场降雨淋溶水,沉淀池位于 4#堆料场下游位置低洼处,坐标:E1144325.96,N27345.90。沉淀池大小足以容纳暴雨期堆料场所产生的淋溶水 4h 沉淀,沉淀后上清液外排时较为洁净,可顺沿沟渠直接外排,本报告不将其计为污水排放。矿山应将收集得到的淋溶水部分用于堆料场洒水降尘,多余部分可用于选矿厂选矿作业。(3)矿坑涌水根据资源储量地质报告,苍坑铁矿开采至 0m 中段矿坑预测的非雨季涌水量为166.55m3/d,雨季涌水量 299.78m3/d。则全年矿坑涌水产生量约为 72781.45m182、3/a。矿山应设置 100m3的井口沉淀池用于处理井下涌水,部分井下涌水回用于井下凿岩及降尘作业,部分泵入选厂高位水池用于选矿作业,多余部分经沉淀池处理后可以达标排放。非雨季矿坑涌水不排放,雨季时矿坑涌水排放量 124.78m3/d(11230.2m3/a)。(2)用水情况项目实际用水为生活用水、采矿用水、选矿过程用水等。选矿用水通过真空过滤机后回用于选矿,不外排,矿涌水部分回用于采矿,部分沉淀池处理后外排场内水渠。产生的生活污水化粪池+一体化生化装置处理后用于矿区绿化施肥。具体情况如下:矿山给排水平衡分别见表 4.10-3 和图 4.10-3、表 4.10-4、图 4.10-4。110表表 183、4.10-3 坑采期非雨季坑采期非雨季水平衡情况表水平衡情况表(单位:(单位:m3/d)序序号号用水名称用水名称总用总用水量水量给水给水排水排水备注备注新水新水回用水回用水上游来水上游来水损耗量损耗量下游去水下游去水排放排放1采采矿、废石矿、废石场地用水场地用水149.60149.60149.600本表仅为采矿和选矿生产工艺、生活用水的给排 水 情况,不包括降雨迳流 及 排放、矿井涌水外排平衡。1.1井下凿岩用水30030030001.2井下抑尘用水30030030001.4废石场洒水40040040001.5堆料场洒水19.6019.6019.6001.6洒水车用水20020020001.7184、转载装卸及干堆场洒水10010010002选矿选矿用水用水7565033254240105746002.1破碎筛分用水3030030002.2磨矿用水12601260010125002.3磁选用水30251775125035299002.4洗砂用水3250260299030322003生活用水生活用水3030006024111图图 4.10-3 坑采期非雨季坑采期非雨季水平衡图(水平衡图(m/d)112表表 4.10-4 坑采期雨季坑采期雨季水平衡情况表水平衡情况表(单位:(单位:m3/d)序序号号用水名称用水名称总用总用水量水量给水给水排水排水备注备注新水新水回用水回用水上游来水上游来水损耗185、量损耗量下游去水下游去水排放排放1采采矿矿、废石场废石场地用水地用水104.80104.80104.800本表仅为采矿和选矿生产工艺、生活用水的给排 水 情况,不包括降雨迳流 及 排放、矿井涌水外排平衡。1.1井下凿岩用水30030030001.2井下抑尘用水30030030001.4废石场洒水20020020001.5堆料场洒水9.809.809.8001.6洒水车用水10010010001.7转载装卸及干堆场洒水50505002选矿选矿用水用水755003310424090746002.1破碎筛分用水1515015002.2磨矿用水12601260010125002.3磁选用水302517186、75125035299002.4洗砂用水3250260299030322003生活用水生活用水3030006024113图图 4.10-4 坑采期雨季水坑采期雨季水平衡图(平衡图(m/d)(3)排水方式114矿坑涌水排水方案在 0m 中段、+50m 中段设置水仓。0m 中段的涌水排通过排水沟至 0m 井底水仓中,在通过机械水泵,沿主井提升至+50m 中段。+50m 以上各中段涌水通过人行通风井或着泄水钻孔下排至+50m 中段的水仓中,在通过机械水泵沿主井提升至地表设置的沉淀池回用于生产,少量外排。堆料场淋溶水排水方案堆料场淋溶水收集后部分用于堆料场洒水降尘,雨季多余部分经沉淀处理后达标排放。废187、石堆场淋溶水排水方案废石堆场淋溶水通过沉淀池处理后部分用于洒水降尘,部分外排。生活污水排放方案生活区产生的生活污水通过化粪池+一体化生化装置处理后用于矿区林地浇灌。4.10.2 物料及主要元素平衡物料及主要元素平衡4.10.2.1 露采期露采期1)物料平衡矿山每年开采铁矿石原矿 500000 吨,选矿厂进行破碎、选矿,破碎。根据选矿厂生产工艺水平及矿山设计的有关内容,本项目物料平衡情况列于表 4.10-5。表表 4.10-5 露采期露采期物料平衡情况物料平衡情况单位:单位:t/a序号序号投入投入产产 出出名称数量名称数量1开采原矿500000磁抛废石2175952剥离废土石2710000废土石188、27100003-尾砂1500004-粉尘及损耗量1205-铁精粉132285合计-3210000合计32100002)金属元素平衡金属元素 Fe 和主要有害元素 Cu、Pb、Zn、S 的平衡计算见表 4.10-6。115表表 4.10-6 露采期露采期主要元素平衡表主要元素平衡表元素元素投入投入产出产出物料物料名称名称物料量物料量(t/a)金属元素金属元素含量含量(t/a)所占比例所占比例()物料物料名称名称物料量物料量(t/a)金属元素金属元素含量含量(t/a)所占比例所占比例()Fe矿石50000011960023.92铁精矿1322858730866磁选尾矿15000022548.52189、15.1磁抛废石21759520236.489.3粉尘及损耗1201518小计/119600/Cu矿石500000250.005铁精矿1322856.60.005磁选尾矿1500007.50.005磁抛废石21759510.8940.005粉尘及损耗1200.0060.005小计/25/Pb矿石500000500.01铁精矿132285130.01磁选尾矿150000150.01磁抛废石217595220.01粉尘及损耗12000小计/50/Zn矿石5000001000.02铁精矿132285260.02磁选尾矿150000300.02磁抛废石21759543.9760.02粉尘及损耗1200190、.0240.02小计/100/Ni矿石5000001350.027铁精矿13228535.70.027磁选尾矿15000040.50.027磁抛废石21759558.7680.027粉尘及损耗1200.0320.027小计/135/S矿石5000005500.11铁精矿1322851450.11磁选尾矿1500001650.11磁抛废石217595239.8680.11粉尘及损耗1200.1320.11小计/550/5.2.2.2 坑采期坑采期1)物料平衡矿山每年开采铁矿石原矿 500000 吨,选矿厂进行破碎、选矿,破碎。根据选矿厂生产工艺水平及矿山设计的有关内容,本项目坑采期物料平衡情况列191、于表 5.2-7。116表表 4.10-7 坑采期坑采期物料平衡情况物料平衡情况单位:单位:t/a序号序号投入投入产产 出出名称数量名称数量1开采原矿500000磁抛废石2249902凿岩废石50000凿岩废石500003-尾砂1500004-粉尘及损耗量805-铁精粉124930合计-550000合计5500002)金属元素平衡金属元素 Fe 和主要有害元素 Cu、Pb、Zn 的平衡计算见表 4.10-8。表表 4.10-8 坑采期坑采期主要元素平衡表主要元素平衡表元素元素投入投入产出产出物料物料名称名称物料量物料量(t/a)金属元素金属元素含量含量(t/a)所占比例所占比例()物料物料名称192、名称物料量物料量(t/a)金属元素金属元素含量含量(t/a)所占比例所占比例()Fe矿石50000011295022.59铁精矿12493082453.566磁选尾矿15000022548.5215.1磁抛废石22499013601.366.05粉尘及损耗800.1215小计/112950/Cu矿石500000250.005铁精矿1249306.250.005磁选尾矿1500007.50.005磁抛废石22499011.2460.005粉尘及损耗800.0040.005小计/25/Pb矿石500000500.01铁精矿12493012.490.01磁选尾矿150000150.01磁抛废石224193、99022.5020.01粉尘及损耗800.0080.01小计/50/Zn矿石5000001000.02铁精矿124930250.02磁选尾矿150000300.02磁抛废石22499044.9840.02粉尘及损耗800.0160.02小计/100/Ni矿石5000001350.027铁精矿12493033.70.027磁选尾矿15000040.50.027117磁抛废石22499060.7780.027粉尘及损耗800.0220.027小计/100/S矿石5000005500.11铁精矿1249301370.11磁选尾矿1500001650.11磁抛废石224990227.9120.11粉194、尘及损耗800.0880.11小计/550/4.10.3 工程污染源分析工程污染源分析4.10.3.1 施工期污染源分析施工期污染源分析一、废气污染源一、废气污染源工程施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘1)对应分析其工程建设特征,施工扬尘的产生主要为以下过程:a.道路硬化、清理平整造成的扬尘;b.建筑材料装卸、剥离表土堆放过程造成的扬尘;c.各种施工车辆行驶往来造成的扬尘;d.施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘;根据北京市环境科学研究所等单位在市政施工现场实测资料指出,在一般气象条件下,平均风速 2.5m/s 的情况下,建筑195、工地内 TSP 浓度为上风向对照点的 2.02.5 倍,建筑施工扬尘的影响范围为其下风向 150 米,被影响的地区 TSP 浓度平均值约为 252g/m3左右。土地平整及土方挖掘期间,施工区地面裸露,几乎到处都是扬尘源。施工中将有大量机械在地面上行驶,如挖土机、抓斗机、碾压机、运输载重车等,这些机械行驶时,造成尘土飞扬,尤其有风天气将会随着风力增大而影响到施工区外。此外,堆场等扬尘的产生跟风力的大小及气候等有较大的关系,扬尘最不利影响时段主要发生在刮风最为厉害的 34 月份。拟建场址区域周围树木较多,这在一定程度上会减少扬尘的影响范围。2)各种燃油机械的废气排放、运输车辆的尾气各种施工车辆在燃196、油时会产生 TSP、CO、NO2、CnHm 等大气污染物,但这些污染物排放量很少,且为间断排放,对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾118气中所含的有害物质主要有 CO、NO2等,对施工人员产生一定的影响。二、水污染源二、水污染源本项目施工期不设施工营地,无生活污水,项目在施工期可利用现有办公生活区化粪池,进行周边林地灌溉。生产废水来源主要为管道铺设、建筑安装及运输车辆冲洗废水。废水排放量较小,排放具有间断性和分散性的特点,废水中不含有毒有害物质,仅泥沙悬浮物含量和 pH 值较高。经类比,管道铺设、池体安装及车辆清洗等产生的废水主要污染物为 SS(30005000mg/L)、pH 值197、(912)、油类(1015mg/L)。三、噪声污染源三、噪声污染源本次施工噪声源主要是道路硬化、拓宽部分道路、新建雨水沟、截洪沟、厂区清表等工程中挖掘机、装载机、推土机及运输车辆产生的运输噪声等,其源强见表 4.10-9。表表 4.10-9 施工机械噪声源强施工机械噪声源强单位:单位:dB(A)名称离施工点距离(m)GB12523-201151020406080100150200昼夜推土机8682807674686260547055挖掘机847872666260585452装载机908478726866646056四、固体废物污染源四、固体废物污染源项目不设施工营地,施工期间固体废物为废建筑材198、料、清理平整土地时产生的废土石料、废渣土以及剥离的表土。五、生态环境影响五、生态环境影响施工时土地平整、清基、筑坝,将会破坏原有的地貌及地表植被,影响自然景观;地表土壤裸露、运输车辆、人员进出,雨天造成道路和施工现场泥泞不堪,被雨水冲刷后造成水土流失,对局部生态环境有不利影响。对景观的影响:本工程为单一的自然生态环境。工程建设中施工机械、施工人员的进出,车辆的流动以及土方地表的清理平整,将在一定程度上改变局部地区的原有景观,施工造成的尘土飞扬等会对周边环境形成一定程度的不利影响。对植被的影响:施工时进行场地平整将会清除沟谷内现有植物,使沟谷内植被覆盖率降低,改变沟谷内群落种类组成和数量分布,降199、低沟谷植被覆盖度和生物多样性;另外,机械碾压、施工人员的践踏将会干扰沟谷外乡道两侧植被的生长。119对水土流失影响:评价区土地类型以林地、裸露地为主,施工过程会对现有土层进行表土剥离,土面平整等,使土层疏松,加大局部的水土流失量。对野生动物的影响:本项目评价区野生动物种类较少,多为一些常见的鸟类及昆虫等,只要加强对施工人员的管理,不会造成大的负面影响。4.10.3.2 运营期污染源分析运营期污染源分析一、水污染源一、水污染源本项目废水有露采场淋溶水(露采期)、矿井涌水(坑采期)、废石堆场淋溶水、堆料场淋溶水、生活污水等。项目变更后采用沉淀池处理各股生产废水,沉淀分离的净化效率根据排放源统计调查200、产排污核算方法和系数手册中“0810 铁矿采选行业系数表”经验系数取值,即 COD、氨氮按 30%的净化效率计,SS、Cu、Pb、Cd、Cr、As、氟化物按净化效率 20%计。(1)露采场淋溶水(露采期)根据前文核算,露采场淋溶水非雨季产生量 91.83m3/d,雨季产生量 229.58m3/d,产生量合计 45915.45m3/a;非雨季不排放,雨季经絮凝沉淀后排放量 59.58m3/d,全年排放量约为 5362.2m3/a。露采场淋溶水水质情况详见表 4.10-10,根据分析,经沉淀池后各污染因子浓度均能满足污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准和铁矿采选工业污染物排放标准(G201、B28661-2012)中的有关要求达标外排。(2)矿井涌水(坑采期)由于井巷工程目前已经建成,故露采期也会有少量的矿坑涌水产生;由于产生量较小(3mm 颗粒物为:1#细料,再由尾砂渣浆泵泵至浓密机,浓缩后尾矿进入压滤机,经压滤后细料为 2#细料,尾砂进行综合利用。精矿、尾砂压滤脱水均返回选矿流程使用,不外排。(6)采矿废水项目采矿用水主要为凿岩及井下降尘用水,地采期潜孔钻机在工作时会对产尘区域进行喷淋作业,有助于抑尘,且钻头与岩石摩擦会产生大量热,需进行水冷,否则钻头会因温度升高而破坏,该部分水因蒸发和渗漏损失眼中,难以回收;同时项目作业面需要进行湿式作业,进行洒水降尘,该部分废水难以回收,202、直接经石缝渗漏、表面蒸发,对环境影响不大。(7)生活污水项目职工数量不变,为 200 人,生活用水总用水量为 30m3/d,污水产生量按用水量的 80%计,则生活污水产生量 24m3/d,7200m3/a。废水污染物取一般值,即 COD250mg/L、121SS200 mg/L,BOD5150mg/L,氨氮 25 mg/L,动植物油 30mg/L。采用化粪池+一体化生化装置处理后用于周边农田林地灌溉。122表 4.10-10 矿山生产废水水质一览表(单位:mg/L)项目pHSSCOD氨氮S2-F-MnAsZnCuCr6+HgCdPb露采场废水6.526237.580.023.680.580.0203、0030.30NDNDND0.0032ND废石场淋溶水6.717213.560.023.550.590.00040.27NDNDND0.0018ND堆料场淋溶水6.717213.560.023.550.590.00040.27NDNDND0.0018ND矿坑涌水7.3244170.492ND0.151ND0.0008NDNDNDND0.0014ND选矿废水7.0360203.680.033.430.620.0006NDNDNDND0.0034ND注:本项目堆料场淋溶水水质参照废石场淋溶水水质。表 4.10-11 露采期工程产排污染物一览表(浓度单位:mg/L,量单位:t/a)项目SSCODCr204、氨氮BOD5S2-F-MnAsZnCuCr6+HgCdPb备注露采场废水(产生量45915.45m3/a,排放量5362.2m3/a)26237.58/0.023.680.580.00030.30NDNDND0.0032ND产生浓度1.1941.0560.3480.0000.0010.1690.0270.0000.0140.0000.0000.0000.0000.000产生量20%30%30%/20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%净化效率20.816.15.306/0.0162.9440.4640.000240.24NDNDND0.00256ND排放浓度0.1120.0205、860.0280.0000.0000.0160.0020.0000.0010.0000.0000.0000.0000.000排放量废石场淋溶水(产生量67100m3/a,排放量18045m3/a)17213.56/0.023.550.590.00040.27NDNDND0.0018ND产生浓度1.1411.4090.2390.0000.0010.2380.0400.0000.0180.0000.0000.0000.0000.000产生量20%30%30%/20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%净化效率13.614.72.492/0.0162.840.4720.000320206、.216NDNDND0.00144ND排放浓度0.2450.2650.0450.0000.0000.0510.0090.0000.0040.0000.0000.0000.0000.000排放量堆料场淋溶水(产生9800m3/a,排放量3528m3/a)17213.56/0.023.550.590.00040.27NDNDND0.0018ND产生浓度0.1670.2060.0350.0000.0000.0350.0060.0000.0030.0000.0000.0000.0000.000产生量20%30%30%/20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%净化效率13.614.7207、2.492/0.0162.840.4720.000320.216NDNDND0.00144ND排放浓度1230.0480.0520.0090.0000.0000.0100.0020.0000.0010.0000.0000.0000.0000.000排放量选矿废水(产生量928500m3/a,全部回用)360203.68/0.033.430.620.0006NDNDNDND0.0034ND产生浓度334.26018.5703.4170.0000.0283.1850.5760.00100.0000.0000.0000.0030.000产生量生活污水(产生量7200m3/a,处理后用于农田浇灌)20208、025025120/产生浓度1.441.80.180.8640.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000排放量75%60%40%83.3%/处理效率501001520/排放浓度0.360.720.1080.1440.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000排放量排放标准值7010015200.05102.00.52.00.50.50.050.11.0/表 4.10-12 坑采期工程产排污染物一览表(浓度单位:mg/L,量单位:t/a)项目SSCODCr氨氮BOD5S2-F-MnAsZ209、nCuCr6+HgCdPb备注矿坑废水(产生量72781.45m3/a,排放量11230.2m3/a)44170.492/ND0.151ND0.0008NDNDNDND0.0014ND产生浓度3.2021.2370.0360.00000.01100.00000.0000.0000.0000.0000.000产生量20%30%30%/20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%净化效率35.211.90.344/ND0.121ND0.00064NDNDNDND0.00112ND排放浓度0.3950.1340.0040.00000.00100.00000.0000.0000.000210、0.0000.000排放量废石场淋溶水(产生量67100m3/a,排放量18045m3/a)17213.56/0.023.550.590.00040.27NDNDND0.0018ND产生浓度1.1411.4090.2390.0000.0010.2380.0400.0000.0180.0000.0000.0000.0000.000产生量20%30%30%/20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%净化效率13.614.72.492/0.0162.840.4720.000320.216NDNDND0.00144ND排放浓度0.2450.2650.0450.0000.0000.05211、10.0090.0000.0040.0000.0000.0000.0000.000排放量堆料场淋溶水(产生9800m3/a,排17213.56/0.023.550.590.00040.27NDNDND0.0018ND产生浓度0.1670.2060.0350.0000.0000.0350.0060.0000.0030.0000.0000.0000.0000.000产生量124放量3528m3/a)20%30%30%/20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%净化效率13.614.72.492/0.0162.840.4720.000320.216NDNDND0.00144ND排放212、浓度0.0480.0520.0090.0000.0000.0100.0020.0000.0010.0000.0000.0000.0000.000排放量选矿废水(产生量928500m3/a,全部回用)360203.68/0.033.430.620.0006NDNDNDND0.0034ND产生浓度334.26018.5703.4170.0000.0283.1850.5760.00100.0000.0000.0000.0030.000产生量生活污水(产生量7200m3/a,处理后用于农田浇灌)20025025120/产生浓度1.441.80.180.8640.0000.0000.0000.0000.213、0000.0000.0000.0000.0000.000排放量75%60%40%83.3%/处理效率501001520/排放浓度0.360.720.1080.1440.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000排放量排放标准值7010015200.05102.00.52.00.50.50.050.11.0/125二、废气污染源二、废气污染源项目大气污染源主要有原矿及废石装卸时产生的粉尘、废石堆场在大风气象条件下的扬尘,露采场凿岩扬尘(露采期)、井下作业面钻孔(坑采期)、凿岩、铁矿铲装、运输和爆破等工艺产生的粉尘,选矿厂破碎等产生的粉尘、废石214、堆场扬尘、装卸粉尘以及运输车辆行驶时产生的扬尘等。矿区不设锅炉,生活使用液化石油气、太阳能热水器及电等清洁能源。项目地采期与露采期开采量均为 50 万 t/a,废气污染源主要为选矿厂铁矿石破碎、筛分、磁选、料仓产生的粉尘(有组织),采矿废气(露采期、地采期)、原铁矿石卸料、尾矿砂装车、给料机、皮带输送粉尘、落料粉尘产生的粉尘(无组织)、废石堆场扬尘、道路运输扬尘。矿区不设锅炉,生活使用液化石油气、太阳能热水器及电等清洁能源。1、有组织排放粉尘a、破碎、筛分矿石经给料机运输至破碎机进行粗破、中破再通过密闭皮带运至振动筛筛分,筛上产品粒径大于 12mm 的矿石经密闭皮带运至圆锥破碎机细破(给料粒度215、7.0 时)SpHjpH 在第 j 取样点的标准指数;pHjj 取样点的 pH;pHsd水质标准中规定的 pH 值下限;pHsu水质标准中规定的 pH 值上限。水质参数的标准指数1,表明该水质参数超过规定的水质标准限值,水质参数的标准指数越大,说明该水质参数超标越严重。DO 值的标准指数为:DODODODOSsfjfjDO,(DOjDOf)DODOSjDOj,s(DOjDOf)DOf=468/(31.6+T)DOs溶解氧的地表水质标准,mg/L;DOjj 点的溶解氧,mg/L;DOf饱和溶解氧浓度,mg/L:监测结果地表水环境质量现状监测结果以及计算的标准指数见下表。161表表 5.3-4 地216、表水环境质量现状监测结果地表水环境质量现状监测结果单位:单位:mg/L(pH 除外除外)断面断面监测监测日期日期水温水温pH化学需氧化学需氧量量五日生五日生化需氧化需氧量量氨氮氨氮总磷总磷铜铜铅铅锌锌砷砷镉镉六价六价铬铬铁铁锰锰悬浮物悬浮物氟化氟化物物硫硫化化物物石石油油类类SW107.2120.57.52183.70.5870.04NDNDNDND310-4NDNDND280.861NDND07.2222.77.56183.50.5560.05NDNDNDND310-4NDNDND260.906NDND07.2320.67.42173.40.6180.04NDNDNDND410-4NDNDN217、D240.906NDNDSW207.2121.77.5920.5030.02NDNDNDND210-4NDNDND230.865NDND07.2220.57.491.90.5280.02NDNDNDND210-4NDNDND220.868NDND07.2321.77.5102.10.7020.02NDNDNDND210-4NDNDND210.913NDNDSW307.2121.67.62132.80.6760.03NDNDNDND210-4NDNDND260.811NDND07.2222.37.61132.70.6360.03NDNDNDND210-4NDNDND290.917NDND07.2218、322.47.581430.5490.04NDNDNDND310-4NDNDND270.867NDND类地表水标准值/6920410.210.0510.050.0050.050.30.13010.20.05SS 参照地表水资源质量标准(SL63-94)标准。162表表 5.3-5水质污染指数评价结果表水质污染指数评价结果表日期日期07 月月 21 日日-07 月月 23 日日标准值标准值项目项目点位点位SW1SW2SW3pH0.25-0.310.2-0.3050.21-0.2969化学需氧量0.45-0.90.45-0.90.5-0.8520五日生化需氧量0.5-0.9250.47-0.870219、.52-0.854氨氮0.50-0.670.52-0.630.54-0.701.0总磷0.1-0.20.1-0.250.1-0.20.2铜-1.0铅-0.05锌-1.0砷-0.05镉0.04-0.060.04-0.060.04-0.080.005六价铬-0.05铁-0.3锰-0.1悬浮物0.76-0.930.73-0.960.7-0.930氟化物0.81-0.860.86-0.910.86-0.911.0硫化物-0.2石油类-0.05从上表可知,已监测断面水质因子均满足地表水环境质量标准(GB38382002)类标准及地表水资源质量标准(SL63-94)标准。1635.3.3 地下水环境质量现220、状监测及评价地下水环境质量现状监测及评价一一、地下水、地下水水位现状水位现状监测监测为查明本项目评价区地下水水位现状,xx省xx检测有限公司于 2021 年 03 月 18日对评价区内分布的 10 监测井进行了水位现状监测,根据统计结果,本项目评价区内水位埋深介于 0.2-0.82m,区域地下水整体流向为由北向南,具体数据详见表 5.3-6。表表 5.3-6地下水位现状监测表地下水位现状监测表编号编号取样地点取样地点坐标坐标井深井深/水位(水位(m)经纬度经纬度GW1木元村 1#水井E114437,N2735010/118GW2木元村 2#水井E114437,N2735012/120GW3长溪221、村 1#水井E1144334,N27344613/126GW4长溪村 2#水井E1144334,N27344614/125GW5沙头村水井E1144230,N27342515/110GW6厂区 1#水井E1144315,N27342418/121GW7厂区 2#水井E1144322,N27341711/117GW8杨家桥水井E1144257,N2734911/97GW9李家村水井E1144248,N273411.2/67GW10山下村水井E1144259,N27334510/108二、二、地下水水质现状监测地下水水质现状监测为了解评价区水质现状,根据厂区位置、废水排放路径和地下水走向,xx省x222、x检测有限公司于 2021 年 03 月 18 日共取以下:GW1 木元村 1#水井;GW3 长溪村 1#水井;GW5 沙头村水井;GW8 杨家桥水井;GW9 李家村水井,共 5 个监测点。具体位置见表5.3-7。表表 5.3-7地下水监测点位布设情况地下水监测点位布设情况序号序号点位编号点位编号位置位置相对矿区方位相对矿区方位监测项目监测项目1GW1 木元村 1#水井E114437,N27350N,1340m水质2GW3 长溪村 1#水井E1144334,N273446EN,1020m水质3GW5 沙头村水井E1144230,N273425WN,810m水质4GW8 杨家桥水井E114425223、7,N27349WS,170m水质5GW9 李家村水井E1144248,N27341WS,510m水质之后矿山于2023年4月委托xxxx检测有限公司对矿区上游500m、矿区下游500m、矿区下游 1500m 出露泉眼进行了第二期地下水水质监测,具体位置见表 5.3-8。164表表 5.3-8地下水地下水补充补充监测点位布设情况监测点位布设情况序号序号点位编号点位编号位置位置监测项目监测项目1GW1 矿区上游 500m 出露泉眼E1144341.75,N273436.24水质2GW2 矿区下游 500m 出露泉眼E1144251.25,N273351.41水质3GW3 矿区下游 1500m 出224、露泉眼E1144257.09,N273318.10水质第一期监测项目包括: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、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、八大离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-)、Cu、Zn、总大肠菌群、细菌总数。第二期监测项目包括:pH、氨氮、硫酸盐、挥发性酚类、总硬度、铅、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、硫化物、Na+、Cu、Zn、Al、总大肠菌群、细菌总数、铊。(1)监测结果分析监测结果见表 5.3-9。165表表 5.3-9评价区地下水评价区地下水第一期第一期水225、质检测结果水质检测结果项目项目点位点位GW1GW3GW5GW8GW9标准限值标准限值pH7.477.367.527.217.266.5-8.5氨氮0.026NDND0.131ND0.50硝酸盐3.390.8451.394.492.8020.0亚硝酸盐NDNDNDNDND1.00挥发性酚类NDNDNDNDND0.002氰化物NDNDNDNDND0.05砷2.310-32.210-32.310-32.410-32.410-30.01汞6.510-4NDNDNDND0.001六价铬NDNDNDNDND0.05总硬度203173238294258450铅NDNDNDNDND0.01氟0.0250.01226、00.0190.0300.0261.0镉NDNDNDNDND0.005铁NDNDNDNDND0.3锰NDNDNDNDND0.10溶解性总固体2562172943423051000耗氧量1.4NDND1.1ND3.0硫酸盐2.220.6790.7653.583.12250氯化物1.891.081.031.632.72250铜NDNDNDNDND1.00锌NDNDNDNDND1.00总大肠菌群NDNDNDNDND3.0细菌总数7862709188100钾1.561.520.350.861.02/钠2.562.801.390.983.08200钙7.123.642.9411.97.48/镁1.850227、.321.450.773.64/碳酸盐NDNDNDNDND/重碳酸盐34.215.123.933.344.6/166表表 5.3-10 评价区地下水评价区地下水第二期第二期水质检测结果水质检测结果项目项目点位点位GW1GW2GW3标准限值标准限值pH7.37.07.16.5-8.5氨氮0.3840.2810.2670.50挥发性酚类0.00040.00060.00060.002阴离子表面活性剂NDNDND0.3铊NDNDND0.0001总硬度355379394450铁NDNDND0.3锰NDNDND0.10溶解性总固体7046267161000耗氧量0.91.00.83.0硫酸盐2012222228、41250氯化物1.661.2217.5250铜NDNDND1.00锌0.490.700.601.00铝NDNDND0.2总大肠菌群NDNDND3.0细菌总数788369100硫化物NDNDND0.02钠2.562.801.39200由表 5.3-910 可知:项目地下水监测井水质指标均满足类水质要求,评价区内地下水环境质量现状整体较好。1675.3.4 声环境现状监测及评价声环境现状监测及评价(1)监测点的布设在矿区和新建尾砂临时干堆场各设4个噪声监测点,尾砂临时干堆场东侧 160m 处长溪村、采矿工业场地西侧 150 处李家村各设1 个噪声监测点,即分别在矿区和新建尾砂临时干堆场边界外1米229、处设置1个噪声监测点,敏感度设置 2 个噪声监测点,共设置 10 个监测点位,具体详见下表。5.3-11 监测点位分布表监测点位分布表序号序号监测监测位置位置设置性质设置性质N1尾砂临时干堆场东侧 1m 处现状调查N2尾砂临时干堆场南侧 1m 处现状调查N3尾砂临时干堆场西侧 1m 处现状调查N4尾砂临时干堆场北侧 1m 处现状调查N5尾砂临时干堆场东侧 160m 处长溪村现状调查N1矿区东侧 1m 处现状调查N2矿区南侧 1m 处现状调查N3矿区西侧 1m 处现状调查N4矿区北侧 1m 处现状调查N5矿区西侧 150m 处李家村现状调查(2)监测项目及频率监测项目:等效连续(A)声级。监测频230、率:监测 1 天,分昼、夜两个时段进行。(3)监测方法严格按照环境影响评价技术导则声环境(HJ2.4-2021)、声环境质量标准(GB3096-2008),采用积分声级计或具有相同功能的测量仪器测量等效连续 A 声级。(4)评价标准执行声环境质量标准(GB3096-2008)2 类标准值。(5)监测结果及评述监测结果见表 5.3-12。168表表 5.3-12 声环境质量现状监测统计结果声环境质量现状监测统计结果等效声级等效声级 LeqdB(A)检测时段检测时段检测点位检测点位检测结检测结果果LeqdB(A)标准限值标准限值LeqdB(A)03 月18 日昼间08:2310:08尾砂临时干堆场231、东侧 1m 处51.760尾砂临时干堆场南侧 1m 处50.4尾砂临时干堆场西侧 1m 处50.3尾砂临时干堆场北侧 1m 处49.6尾砂临时干堆场东侧 160m 处长溪村49.8夜间22:0123:51尾砂临时干堆场东侧 1m 处43.150尾砂临时干堆场南侧 1m 处43.9尾砂临时干堆场西侧 1m 处44.8尾砂临时干堆场北侧 1m 处44.5尾砂临时干堆场东侧 160m 处长溪村42.007月21日昼间09:0010:14矿区东侧 1m 处52.760矿区南侧 1m 处54.2矿区西侧 1m 处52.7矿区北侧 1m 处52.4矿区西侧 150m 处李家村55.3夜间22:0023:1232、4矿区东侧 1m 处41.850矿区南侧 1m 处43.1矿区西侧 1m 处41.7矿区北侧 1m 处41.8矿区西侧 150m 处李家村42.1根据监测统计结果、评价方法和评价标准,直接采用实测值对比标准限值判断法进行评价,由表 5.3-12 的监测统计结果可知,监测点位昼间、夜间噪声值均满足声环境质量标准(GB30962008)中 2 类标准值的要求,项目周边声环境质量现状良好。5.3.5 土壤环境质量现状监测及评价土壤环境质量现状监测及评价(1)监测点的布设表表 5.3-13 土壤环境监测点位布设情况土壤环境监测点位布设情况序序号号点位编号点位编号位置位置取样类别取样类别监测项目监测项目233、1S1尾砂临时干堆场柱状样pH、砷、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、锰、氟化物2S2尾砂临时干堆场柱状样3S3废石堆场 1柱状样4S4矿部柱状样1695S5露采区 1柱状样6S6尾砂临时干堆场表层样土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)45 个基本项、锰、氟化物、pH7S7露采区 1表层样8S8尾砂临时干堆场北侧 100m 采样点表层样砷、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、锰、氟化物、PH9S9尾砂临时干堆场南侧 100m 采样点表层样砷、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、PH10S10木元村采样点表层样11S11李家村采样点表层样(2)监测项目及频率监测项234、目:pH、砷、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、锰、氟化物及建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(DB36/1282-2020)45 个基本项。监测频率:一期监测,监测 1 天。(3)评价方法统计各监测点的分析结果,对照土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618-2018)中其他风险筛选值及建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(DB36/1282-2020)表 1、3 相关标准,采用单因子指数法进行评价。PiCi/Si式中:Pi土壤中 i 污染物的标准指数;Ci土壤中 i 污染物的实测含量,mg/kg;Si土壤中 i 污染物的评价标准,mg/kg。(4)监测结果及评价监测235、结果及计算的标准指数见表 5.3-13 至表 5.3-15。表表 5.3-14(S9S11)土壤监测结果一览表土壤监测结果一览表(单位:单位:mg/kg,pH 无量纲)无量纲)监测时间监测时间03.18项目项目/点位点位pH砷镉铬铜铅汞镍锌S96.788.890.06NDND100.244481S106.534.80.22NDND80.3126114S116.945.020.24NDND80.31213116标准标准(筛选(筛选值)值)5.5400.315050701.3602005.5pH6.5400.315050901.8702006.5pH7.5300.62001001202.41002236、50pH7.5250.82501001703.4190300170表表 5.3-15(S1S5、S8)土壤环境各污染物标准指数计算结果土壤环境各污染物标准指数计算结果(单位:(单位:mg/kg,PH 为无量纲为无量纲)采采样样日日期期采样点位采样点位检测结果检测结果pH镉镉汞汞砷砷铅铅六价铬六价铬铜铜镍镍锌锌锰锰氟化物氟化物03.18S8尾砂临时干堆场北侧100m采样点6.490.170.1211.918ND543117219.9351S1 尾砂临时干堆场0-0.5m6.120.070.3652.3611NDND125425.81730.5-1.5m6.140.050.2112.410NDND237、85425.71901.5-3.0m6.110.080.22.4410NDND145424.5202S2 尾砂临时干堆场0-0.5m6.250.10.1362.686NDND265119.13730.5-1.5m6.270.120.1542.66NDND195226.14491.5-3.0m6.290.120.1522.65NDND95420.8422S3 废石堆场 10-0.5m6.580.040.19511.596ND56673419.42150.5-1.5m6.610.060.20911.516ND55532419.71901.5-3.0m6.720.060.2511.546ND5356238、246.54179S4 矿部0-0.5m7.13ND0.171.046ND2163515.44490.5-1.5m7.21ND0.1021.076NDND223115.64221.5-3.0m7.31ND0.1231.016NDND212913.8397S5 露采区 10-0.5m6.190.210.2613.322ND23ND8524.81400.5-1.5m6.210.20.2813.363ND23ND10625.11311.5-3.0m6.250.190.2893.332ND24ND83136116标准二类用地风险筛选值-6538608005.7180009001000010000593239、8171表表 5.3-16(S6、S7)土壤环境各污染物标准指数计算结果土壤环境各污染物标准指数计算结果时间时间项目项目点位点位03.18标准值标准值S6S7二类用地风险筛选值二类用地风险筛选值砷(mg/kg)10.8ND60镉(mg/kg)0.08ND65六价铬(mg/kg)NDND5.7铜(mg/kg)17ND18000铅(mg/kg)31.8ND800汞(mg/kg)0.057ND38镍(mg/kg)22ND900四氯化碳(mg/kg)NDND2.8氯仿(mg/kg)NDND0.9氯甲烷(mg/kg)NDND371,1-二氯乙烷(g/kg)NDND91,2-二氯乙烷(g/kg)NDND5240、1,1-二氯乙烯(mg/kg)NDND66顺-1,2-二氯乙烯(g/kg)NDND596反-1,2-二氯乙烯(g/kg)NDND54二氯甲烷(g/kg)NDND6161,2-二氯丙烷(g/kg)NDND51,1,1,2-四氯乙烷(g/kg)NDND101,1,2,2-四氯乙烷(g/kg)NDND6.8四氯乙烯(g/kg)NDND531,1,1-三氯乙烷(g/kg)NDND8401,1,2-三氯乙烷(g/kg)NDND2.8三氯乙烯(g/kg)NDND2.81,2,3-三氯丙烷(g/kg)NDND0.5氯乙烯(g/kg)NDND0.43苯(g/kg)NDND4氯苯(g/kg)NDND2701,2241、-二氯苯(g/kg)NDND5601,4-二氯苯(g/kg)NDND20172乙苯(g/kg)NDND28苯乙烯(g/kg)NDND1290甲苯(g/kg)NDND1200间二甲苯+对二甲苯(g/kg)NDND570邻二甲苯(g/kg)NDND640硝基苯(mg/kg)NDND76苯胺(mg/kg)NDND2602-氯酚(mg/kg)NDND2256苯并a蒽(mg/kg)NDND15苯并a芘(mg/kg)NDND1.5苯并b荧蒽(mg/kg)NDND15苯并k荧蒽(mg/kg)NDND151(mg/kg)NDND1293二苯并a,h蒽(mg/kg)NDND1.5茚并1,2,3-cd芘(mg/k242、g)NDND15萘(mg/kg)NDND70锰20.320.010000氟化物1682025938由上表可得出结论,评价区域内(S1S8)监测点位土壤现状监测值均满足建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(DB36/1282-2020)表 1、3 相关标准;(S9S11)监测点位土壤现状监测值均满足土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618-2018)中风险筛选值。整体而言,项目评价区周围土壤环境质量良好。1736 环境影响预测及评价环境影响预测及评价6.1 施工期环境影响分析施工期环境影响分析6.1.1 施工期污染源及污染物分析施工期污染源及污染物分析本次变更基建工作内243、容包括井下开拓工程和地面工程,井下工程主要是井下各中段的井下巷道工程;地面工程包括工业场地建设、选矿厂设备布置与安装、道路修缮,新建尾砂暂存仓,新建尾砂临时干堆场,二选厂改造等,本次变更地表基建工程量总体较小。6.1.2 施工期大气环境影响分析施工期大气环境影响分析1)施工期大气环境影响分析(1)扬尘施工过程中,土石方阶段最易产生扬尘,扬尘产生几率与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关。一般情况下,施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘,但在风力相对较大时,有可能在小范围内形成扬尘对周围空气质量造成不利影响。工程施工期,扬尘来源主要包括现场土方挖掘、堆放和清运过244、程中造成的扬尘;水泥、砂子等建筑材料装卸、堆放产生的扬尘;搅拌车辆、运输车辆来往造成的扬尘;施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。据有关资料介绍,能产生扬尘的颗粒物粒径分布情况见表 6.1-1。表表 6.1-1 产生扬尘的颗粒物粒径分布情况表产生扬尘的颗粒物粒径分布情况表颗粒物粒径颗粒物粒径20m占比(%)82468根据类比资料实测结果,在风速 4.6m/s 时,施工现场下风向不同距离的扬尘浓度见表 6.1-2。表表 6.1-2施工现场下风向不同距离的扬尘浓度施工现场下风向不同距离的扬尘浓度(单位:(单位:mg/m3)距离污染物距离污染物1m25m50m80m150mTSP3.7441.6300.245、7850.4960.246174可见,在不利天气条件下,施工扬尘可在 150m 范围内超过环境空气质量标准(GB30952012)二级标准要求,对大气环境可造成不利影响,150m 范围外一般不会有大的影响。(2)汽车尾气施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场,主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。一般燃汽油和柴油卡车排放的尾气中 HC、颗粒物、CO、NOx 等有害物质排放量见表 6.13。表表 6.1-3 汽车排气中有害物排放量汽车排气中有害物排放量污染物汽车类污染物汽车类型型HC颗粒物颗粒物CONOx单位单位燃汽油1.230.565.945.26g/km燃柴油77.861.8246、161.0452.0g/h施工现场汽车尾气对大气环境的影响有以下 3 个特点:车辆在施工场范围内活动,尾气呈面源污染形式;汽车排气筒高度较低,尾气扩散范围不大,对周围地区影响较小;车辆为非连续行驶状态,污染物排放时间及排放量相对较少。2)大气污染防治措施施工期环境空气中的污染物主要是扬尘和汽车尾气排放的污染物,对于汽车尾气的污染,要求所有车辆的尾气达标排放,一般不会造成太大的影响;对于施工作业产生的扬尘,应采取以下措施减轻污染:(1)在易产生扬尘的作业时段、作业环节采用洒水措施减轻总悬浮颗粒的污染,增加洒水次数,可大大减少空气中总悬浮颗粒的浓度。同时禁止在大风天气进行土方开挖、回填等作业。(2247、)禁止露天堆放建筑材料,细颗粒散料入库保存,搬运时轻拿轻放,防止包装袋破裂。(3)施工现场要设置围挡或部分围挡,以减小施工扬尘的扩散范围,减轻施工扬尘对周围保护目标的影响。(4)运输沙、石等建筑材料的车辆不得装载过满,防止沿途洒落造成二次扬尘。如遇大风,应在运输过程中将易起尘的建筑材料盖好。(6)材料运输车辆必须定期检查,破损的车厢应及时修补,严禁车辆在行驶途中泄漏建筑材料。(7)建筑垃圾和生活垃圾及时清运,场地及时平整,对于干燥作业面适当洒水,175以防二次扬尘。在采取以上施工扬尘防治措施后,可有效地减轻扬尘污染,改善施工现场的作业环境。在施工中还要合理规划布局,及时绿化以减少地表的裸露程度248、,将建设地点用围栏与周围隔离,在营造良好景观效果的同时,可以减轻扬尘对周围环境的影响。6.1.3 施工期声环境影响分析施工期声环境影响分析1)施工期噪声特征施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。从噪声角度出发,可以把施工过程分成如下几个阶段,即土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。这几个阶段又具有其独立的噪声特性。(1)土石方阶段此阶段主要噪声源为挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆,这类施工机械大部分为移动声源。运输车辆移动范围较大,推土机、挖掘机等虽然也是移动声源,但位移区域较小。表 6.1-4 给出了一些典型土石方施工阶段噪声源及其特征。表表 6249、.1-4 土石方阶段主要噪声源及其特征土石方阶段主要噪声源及其特征设备设备声级声级/距离距离dB(A)/m声功率级声功率级 LWdB(A)指向、特征指向、特征翻斗车83.6/388.8/3103.6106.3无挖掘机75.5/586/599107.5无推土机85.5/394/4105115无装载机85.7/5105.7无载重汽车76/391/392110无由表 6.1-4 可知,土石方阶段主要噪声源由推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等构成。各噪声源声功率级范围为 92115dB(A),其中大部分为 100110dB(A)之间,噪声源基本无指向性(2)基础施工阶段这一阶段主要噪声源是各种打桩机、250、风镐、移动式空压机等,基本都属于固定声源,其中以打桩机为最主要噪声源,虽然影响时间占整个施工时间比例较小,但噪声较大,危害较严重。打桩机为典型的脉冲噪声,声级起伏范围一般为 1020dB(A)。表 6.1-5列出了基础施工阶段噪声源及其特征。176表表 6.1-5基础施工阶段主要噪声源及其特征基础施工阶段主要噪声源及其特征设备设备声级声级/距离距离dB(A)/m声功率级声功率级 LWdB(A)指向特征指向特征导轨式打桩机85/1595.5/8116.5118有指向性打桩机96/15104.8/15127.5136.3有较明显指向性液压吊76/8102无汽车吊73/15103无工程钻机62.2/251、1596.8无平地机85.7/15105.7无移动式空压机92/3107.5由表 6.15 可知,打桩机是基础阶段最主要的噪声源,其噪声强度与土层结构有关,打桩机的声功率级为 128136dB(A),导轨式打桩机噪声较小,其声功率级为 116118dB(A),其噪声时间特性为周期性脉冲声,具明显指向性,背向排气口一侧噪声可比最大向低 49dB(A)。平地机、风镐、吊车等为次要噪声源,其声功率级一般为 100110dB(A)。(3)结构施工阶段这是施工中周期最长的阶段,工期一般为数月,使用设备品种较多,此阶段应为重点控制噪声阶段之一,该阶段噪声源及特性见表 6.16。表表 6.16结构施工阶段主252、要噪声源及其特征结构施工阶段主要噪声源及其特征设备设备声级声级/距离距离dB(A)/m声功率级声功率级 LWdB(A)指向特征指向特征汽车吊71.5/15103无混凝土搅拌机83/891.4/4109110.6无搅拌机72/278.3/38696无振捣棒87/2101无电锯103/1110无这一阶段主要噪声源是振捣棒和混凝土搅拌机,其声功率级分别为 101dB(A)和85111dB(A),这两种设备工作时间较长,影响面较广,应是主要噪声源,应加以控制。其它声源声功率级低,工作时间较短。(4)装修阶段本变更项目装修工程量很小,此阶段施工时间很短,声源数量较少,声源强度较低。这一阶段噪声源主要包括253、砂轮机、电钻、吊车、切割机等。这些声源声功率级一般在 90dB(A)左右,本项目多数在室内和井下使用。从装修工地边界噪声来看,177等效声级 Leq 分布范围为 6370dB(A),因此此阶段不会构成施工的主要噪声源。2)施工噪声影响分析(1)噪声源:以上分析施工期不同阶段噪声源及其特性,归纳结果见表 6.17。表表 6.17 施工各阶段噪声源及其声功率级施工各阶段噪声源及其声功率级施工阶段施工阶段主要噪声源主要噪声源声功率级声功率级 LWdB(A)土石方阶段推土机、挖掘机等100110基础阶段各种打桩机等120130结构阶段各类混凝土搅拌机100110混凝土振捣棒95105装修阶段无长时间操254、作的偶发声源8590(2)预测模式井下施工机械噪声由于受到井下土层的阻隔,对地表几乎没有影响。地表施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播,且声源均为裸露声源,采用距离衰减公式,可预测施工场不同距离处的等效声级,即:LeqLwA20lg(r/r0)Ae式中:Leq不同距离处的等效声级,dB(A);LwA噪声源声功率,dB(A);R不同距离,m;r0距声源 1m 处,m;Ae环境因子,取 0(3)评价标准施工期执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB125232011)昼间70dB(A),夜间 55dB(A)。(4)预测结果及评价各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级见表 7.18。表255、表 6.18施工各阶段主要噪声在不同距离的平均等效声级施工各阶段主要噪声在不同距离的平均等效声级单位:单位:dB(A)施工阶段施工阶段主要噪声源主要噪声源声功率声功率级级预测值预测值100m200m300m500m土石方阶段推土机、挖掘机等1001106070546431614656基础阶段各种打桩机等1201308090748470816676178结构阶段各类混凝土搅拌机1001106070546451614656混凝土振捣棒951055565495946564151装修阶段无长时间操作的偶发声源85904550394436413136从表 6.18 可以看出,在距施工现场 200m 范围256、内,除装修阶段外,其它施工阶段的噪声均超标,尤其是基础施工阶段。3)噪声防治措施控制噪声污染的有效途径有:降低声源噪声、限制声传播和阻断声接收。(1)对现场施工人员的噪声防治噪声源的控制:施工机械应尽量选用低噪声设备;固定设备与挖掘机、运输卡车等机械的进气、排气口设置消声器;振动大的设备应配备减振装置,也可以使用阻尼材料;加强设备的维护和保养。传播途径控制:在混凝土搅拌机等声级大的噪声源周围尽可能用多孔吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间;在施工场地边界或产生噪声设备相对集中的地方建立临时性声障。受体保护:施工场地内施工机械对施工人员的影响是不可避免的,对施工人员应发放防声头盔、耳罩、耳塞等。257、(2)居民区防护措施施工噪声会对项目周边敏感目标造成影响,所以应严格控制施工时间,除施工工艺特殊需要外,不要安排昼间连续施工,施工时间应控制在 8:0012:00,14:0022:00。因施工工艺特殊需要必须夜间施工,必须到生态环境行政管理部门办理相关手续,并以公告的形式告知周边村民夜间施工的理由、施工日期、施工时间的长短。6.1.4 施工期水环境影响分析施工期水环境影响分析1)施工废水来源本项目施工期间废水主要来自施工所产生的排水及由于施工人员的进驻产生的生活污水。在施工期间,地表由于运输车辆的清洗、混凝土调制等工程的实施,将会带来一定量的施工排水,井下施工废水进入矿井涌水。此外,施工期间需258、要一部分建筑工人入驻施工现场,施工人员的日常生活将产生一定量的生活污水。2)施工废水排放的环境影响分析从施工废水的性质和化学组成来看,其主要污染物为无机物、悬浮物和少量油类等。按照本项目的建设规模估算,施工高峰期间施工人数可达 50 人/d。通过类比调查,生活污水中主要污染物为 COD、BOD5、悬浮物、氨氮等,其污染物浓度一般为BOD5100mg/L、CODcr250mg/L、悬浮物 150mg/L、氨氮 25mg/L。根据环境保护手册179统计,每人每天排放的生活污水 80L,则施工现场每天产生的生活污水 4m3,内含BOD50.4kg、CODcr1kg、悬浮物 0.6kg、氨氮 0.1k259、g。如果任意排放将会造成地表水体的污染。施工现场废水包括建筑材料水洗、混凝土预制件的水喷洒、机械车辆冲洗水。据调查,施工高峰期约有 10 辆施工机械和车辆同时作业。每台施工机械每次冲洗水量约0.2m3,则施工机械和车辆冲洗水日最大产生量为 2m3。冲洗水中主要污染物为石油类和 SS,浓度分别为 100mg/L 和 300mg/L,冲洗废水经收集后进入沉淀池,经沉淀池处理后回用,不外排,因此不会对项目所在地的水环境产生影响。结构施工时的砂浆、石灰等废液,以及建筑材料堆放时产生的初期雨水若处理不当,会污染周围环境。因此施工期的砂浆、石灰等废液应集中处理,干燥后与固体废物一同处置;水泥、黄砂、石灰类260、的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施,以免雨水冲刷污染附近水体,同时也避免了不必要的建筑材料经济损失。施工期污水由于量小且较为分散,可以通过加强施工管理来减轻其不利影响,其给环境带来的影响是局部的、短期的、可逆的、一般性的,一旦施工结束,影响也就消除,不会对周边环境产生不良影响。3)施工期废水的污染防治措施(1)施工过程中产生的砂石冲洗水、混凝土养护水、设备水压试验水以及设备车辆洗涤水等应导入事先设置的沉淀池,经沉淀后回用,不向外排放。(2)施工阶段产生的生活污水经矿区原有化粪池处理装置处理达标后用于矿区林地浇灌。该方法是国内类似矿山的各个施工工地普遍采用的处理措施,经济适用。(3)对各261、类车辆、设备使用的燃油、机油和润滑油等应加强管理,所有废弃油脂类均要集中收集处理,不得随意倾倒。(4)现场存放油料,必须对库房进行防渗处理,储存和使用都要采取相应措施,防止油料跑、冒、滴、漏,污染水体和土壤。(5)施工现场临时食堂应设置简易有效的隔油池,定期掏油,防止污染。6.1.5 施工期固体废物环境影响分析施工期固体废物环境影响分析1)施工期固体废物环境影响分析施工期固体废物主要来自施工所产生的井下废石、地表施工弃渣、建筑垃圾(主要指地面挖掘、道路修筑、管道铺设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃建筑材料,如砂石、石灰、混凝土、土石方等)和施工队伍生活产生的生活垃圾。262、180施工废石产生量约 125000t,地表建筑垃圾产生量约 50t。废石堆存于废石场,定期清理。地表建筑垃圾用于低洼地回填或运往临时废石场堆置。生活垃圾:按人均 1.0kg 计,垃圾产生量约 50kg/d,由环卫部门统一收集并进行合理处置。对施工现场要及时进行清理,建筑垃圾要及时清运、加以利用,防止其因长期堆放而产生的扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理,会腐烂变质、滋生蚊虫、传染疾病,从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此施工期间对生活垃圾进行专门收集,并进行合理处置,严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染。2)施工期固体废物的污染防治措施:井下施工产生废石堆于废石场,定期清理。263、地表施工场地建筑垃圾、弃土及生活垃圾的污染防治措施:(1)施工前应按规定到有关部门办理处置批文,按处置批文规定的地方处置建筑垃圾,不得随意堆置在耕地、林地、河道等地。对规定的处置场的四周必须进行防护,不得任意堆弃,同时做好排水防护,避免产生水土流失。(2)对施工场地人员产生的生活垃圾,应当天收集,委托环卫部门进行合理处置,避免对施工场地周围环境产生影响。6.1.6 施工期生态环境影响分析施工期生态环境影响分析1)施工期生态环境影响分析施工期对生态环境的影响主要表现为表土松动、植被破坏和因降雨而产生的水土流失。矿山矿部、选矿厂、废石堆场、矿区道路等均已形成,本变更工程因施工造成的表土松动面积较小264、,主要集中在道路修缮,新建尾砂暂存仓,新建尾砂临时干堆场,选厂改造等。但因矿区施工场地四周植被茂密,且水土流失主要发生在施工期的场地平整阶段,此阶段的时间短。只要采取合理的防治措施,水土流失影响较小。2)施工期生态保护措施(1)加强施工期的废石、余土和建筑垃圾的管理,及时处置,避免造成较大的水土流失。(2)对施工完成的坡面作及时的护坡处理(如设挡土墙、对坡面夯实、砌石护坡、修筑排水沟、植树种草等),以防止水土流失。1816.2 大气环境影响分析大气环境影响分析6.2.1 常规气象资料分析常规气象资料分析(1)风速)风速xx县年平均风速 1.51m/s,月平均风速 9 月份相对较大为 1.67m265、/s,6 月份相对较小为 1.38m/s。xx县累年平均风速统计见表 6.2-1。表表 6.2-1 xx县xx县 1999-2018 年平均风速的月变化年平均风速的月变化月份月份1 月月2 月月3 月月4 月月5 月月6 月月7 月月8 月月9 月月10 月月 11 月月 12 月月全年全年风速 m/s 1.411.471.461.481.471.381.551.601.671.651.501.471.51(2)风频)风频xx县累年风频最多的是 WNW,频率为 13.78%;其次是 W,频率为 11.41%,SSW最少,频率为 2.11%。xx县累年风频统计见表 6.2-2 和风频玫瑰图见图 266、6.2-2表表 6.2-2 xx县xx县 1999-2018 年平均风频的月变化年平均风频的月变化(%)月份月份NNNENE ENEEESE SE SSESSSW SWWSWWWNWNW NNWC1 月 10.88 9.287.03 5.04 5.84 3.90 2.05 2.12 1.51 1.64 2.20 2.18 8.43 11.38 6.33 9.51 10.642 月 11.16 8.766.71 5.25 7.16 5.46 3.37 2.34 2.48 2.03 1.83 1.99 8.51 9.51 6.71 6.06 10.663 月9.706.806.26 5.64 7.267、05 5.27 3.25 2.49 2.40 2.04 1.72 2.74 9.40 11.05 6.95 6.25 11.024 月7.166.015.06 5.70 7.71 4.48 4.04 3.65 2.87 2.03 1.93 3.55 9.01 13.01 6.66 5.66 11.435 月5.745.145.73 5.31 6.89 4.51 4.10 3.29 3.78 2.55 2.47 3.4411.4713.99 6.44 4.56 10.376 月4.994.475.20 6.38 7.88 4.03 4.23 5.41 4.63 2.83 2.72 3.5311.268、3311.63 5.03 3.83 11.867 月3.043.643.71 4.97 6.72 4.40 5.37 6.03 5.97 3.87 3.67 4.7711.9712.72 6.31 2.989.868 月5.415.975.39 4.86 5.51 2.73 2.76 3.79 3.96 2.50 2.52 3.4613.3616.96 6.96 4.369.459 月9.667.815.91 4.36 3.91 3.52 3.01 1.77 1.99 1.71 2.08 2.7115.0816.81 6.91 6.216.5410 月 11.73 10.08 6.28 4.0269、3 3.98 2.98 1.70 1.43 1.59 1.36 1.26 2.3214.1317.93 6.03 5.517.6911 月 9.917.515.51 4.61 5.56 3.64 2.08 1.71 1.65 1.65 1.66 2.8112.7616.65 8.03 5.239.0212 月 10.45 7.456.80 4.07 3.85 3.85 2.45 1.19 1.92 2.04 1.92 2.4111.3314.55 6.90 7.409.53全年 8.376.955.79 5.01 6.17 3.85 3.24 3.01 2.97 2.11 2.25 3.081270、1.4113.78 6.59 5.579.72182图图 7.2-1 项目所在地近项目所在地近 20 年风向玫瑰图年风向玫瑰图6.2.2 大气大气环境影响预测与评价环境影响预测与评价1、评价因子和评价标准筛选、评价因子和评价标准筛选根据工程分析,本项目空气污染物的产生和排放情况按时段可分为非爆破作业期和爆破作业期;按排放形式可分为无组织排放和瞬间点源排放。非爆破作业期大气污染物主要为 TSP,爆破作业产生的粉尘和 NOx、CO 废气为瞬间点源排放。对于爆破作业期排放的空气污染物,由于影响时间很短,故本评价主要依据非爆破作业期排放的空气污染物进行评价等级的估算,最终确定本项目评价因子为 TSP、271、PM10。评价因子和评价标准表见表 6.2-3。表表 6.2-3 评价因子和评价标准表评价因子和评价标准表评价因子评价因子平均时段平均时段标准值标准值/(g/m3)标准来源标准来源TSP日均值900(GB3095-2012)中二级标准日均值的3 倍PM10小时均值450(GB3095-2012)中二级标准 1 小时均值评价等级判别表见表 6.2-4。表表6.2-4评价等级判别表评价等级判别表评价工作等级评价工作等级评价工作分级判据评价工作分级判据一级评价Pmax10%二级评价1%Pmax10%三级评价Pmax1%1832、估算模型参数估算模型参数估算模型参数见表 6.2-5。表表 6.2-5 272、估算模型参数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/40.2C最低环境温度/-8.3 C土地利用类型落叶林区域湿度条件潮湿气候是否考虑地形考虑地形是否地形数据分辨率/m90是否考虑岸线熏烟考虑岸线熏烟是否岸线距离/km/岸线方向/3、矿区地形地貌、矿区地形地貌图图 7.2-2 项目所在地地形地貌图项目所在地地形地貌图4、污染源参数污染源参数建设项目有组织排放的废气主要为破碎、筛分粉尘无组织排放的废气主要来源于矿图图 例例184区及运输道路,包括破碎、筛分粉尘、采矿粉尘、装载粉尘、废石堆场产生的散逸粉尘、道路扬尘,由于露天开采废气、井下凿岩废气经井273、下洒水降尘及风井通风排放后对地表环境空气质量影响较小,运输道路废气属于线性污染,不易在短期内积累造成污染,故本项目主要关注破碎、筛分粉尘、装载粉尘、干堆场扬尘、废石堆场产生的散逸粉尘,本项目废气污染源参数见表6.2-6、表6.2-7。185表表 6.2-6无组织无组织排放排放面源面源参数参数表表编号编号名称名称面源面源起点起点坐标坐标/m面源海拔高面源海拔高度(度(m)排放源面排放源面积积(m2)面源有面源有效排放效排放高度高度(m)年排放年排放小时数小时数/h排放排放工况工况污染物排放速污染物排放速率率/(kg/h)XYTSP11 选厂破碎筛分-111206151460087200正常0.1274、122 选厂破碎筛分275-273169531887200正常0.113物料装卸-300-211110600037200正常0.03754废石堆场-26135516816875137200正常0.1535尾砂干堆场1659201381500087200正常0.006表表 6.2-7 项目废气点源排放参数汇总项目废气点源排放参数汇总编号编号名称名称排气筒排气筒高度高度m排气筒内排气筒内径径/m烟气流速烟气流速/(m/s)烟气温度烟气温度/年排放小年排放小时数时数/h排放工排放工况况污染物排放速率(污染物排放速率(kg/h)PM10TVOCSO2NOx.PQ11 选厂破碎筛分粉尘150.715.3275、207200工况0.05-PQ22 选厂破碎筛分粉尘150.715.3207200工况0.051864、主要污染源估算模型计算结果、主要污染源估算模型计算结果主要污染源估算模型计算结果见下表。表表 6.2-8主要污染源估算模型计算结果表主要污染源估算模型计算结果表下风向距离下风向距离/m1 选厂破碎筛分点源(选厂破碎筛分点源(PM10)下风向距离下风向距离/m2 选厂破碎筛分点源(选厂破碎筛分点源(PM10)预测质量浓度预测质量浓度/(mg/m3)占标率占标率/%预测质量浓度预测质量浓度/(mg/m3)占标率占标率/%100.000.00100.000.00500.000.00500.000.276、001000.000.001000.000.003000.000.003000.000.005000.000.005000.000.0010000.000.0010000.000.0020000.000.0020000.000.0025000.000.0030000.000.00下风向最大质量浓度及占标率/%0.000.00下风向最大质量浓度及占标率/%0.000.00D10%最远距离/m0D10%最远距离/m0下风向距离下风向距离/m1 选厂破碎筛分面源(选厂破碎筛分面源(TSP)下风向距离下风向距离/m2 选厂破碎筛分面源(选厂破碎筛分面源(TSP)预测质量浓度预测质量浓度/(mg/m3)277、占标率占标率/%预测质量浓度预测质量浓度/(mg/m3)占标率占标率/%104.82E-025.36104.61E-025.12506.43E-027.14506.32E-027.021008.11E-029.01948.02E-028.911178.26E-029.181007.98E-028.863004.78E-025.313004.57E-025.085003.42E-023.805003.42E-023.8010002.10E-022.3410002.10E-022.3420001.29E-021.4420001.29E-021.4430001.11E-021.2330001.11E278、-021.23下风向最大质量浓度及占标率/%8.26E-029.18下风向最大质量浓度及占标率/%8.02E-028.91D10%最远距离/m0D10%最远距离/m0下风向距离下风向距离/m物料装卸(物料装卸(TSP)下风向距离下风向距离/m废石堆场(废石堆场(TSP)预测质量浓度预测质量浓度/(mg/m3)占标率占标率/%预测质量浓度预测质量浓度/(mg/m3)占标率占标率/%103.30E-023.67104.02E-024.47505.29E-025.87504.77E-025.30187755.99E-026.651005.67E-026.301005.77E-026.412447.6279、7E-028.523004.27E-024.743007.35E-028.165003.42E-023.805006.10E-026.7810001.93E-022.1410004.73E-025.2620008.99E-031.0020002.90E-023.2225007.00E-030.7825002.35E-022.61下风向最大质量浓度及占标率/%5.99E-026.65下风向最大质量浓度及占标率/%7.67E-028.52D10%最远距离/m0D10%最远距离/m0下风向距离下风向距离/m尾砂干堆场(尾砂干堆场(TSP)预测质量浓度预测质量浓度/(mg/m3)占标率占标率/%100280、.0084640.94500.0095841.06750.0092321.031000.0068320.763000.0054720.615000.0030880.3410000.00143840.1620000.001120.1225000.0095841.06下风向最大质量浓度及占标率/%0.005280.59D10%最远距离/m0由表 6.2-8 预测结果可知,本项目废气主要污染物最大占标率 Pmax=9.18%10%。根据环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)相关规定,本次大气评价工作等级为二级评价,可不进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算,本次评价判定为对环281、境的影响很小。5、废气污染物废气污染物排放量核算排放量核算(1)有组织排放量核算表表 6.2-9 大气污染物有组织排放量核算表大气污染物有组织排放量核算表序序号号排放口编号排放口编号污染物污染物核算排放浓度核算排放浓度(mg/m3)核算排放速率核算排放速率(kg/h)核算年排放量核算年排放量(t/a)主要排放口188序序号号排放口编号排放口编号污染物污染物核算排放浓度核算排放浓度(mg/m3)核算排放速率核算排放速率(kg/h)核算年排放量核算年排放量(t/a)主要排放口合计无-一般排放口1DA001颗粒物2.430.050.372DA002颗粒物2.430.050.37一般排放口合计颗粒物0282、.74有组织排放总计有组织排放总计颗粒物0.74(2)无组织排放量核算表表 6.2-10大气大气污染物污染物无无组织排放量核算表组织排放量核算表序序号号排放口排放口编号编号产污环节产污环节污染物污染物主要污染防主要污染防治措施治措施国家或地方污染物排放标准国家或地方污染物排放标准核算年排放核算年排放量量/(t/a)标准名称标准名称浓度限值浓度限值/(mg/m3)11#1 选厂破碎筛分颗粒物洒水降尘铁矿采选工业污染物排放标准(GB286612012)10.822#2 选厂破碎筛分颗粒物0.833#物料装卸颗粒物0.2744#废石堆场颗粒物1.1155#尾砂干堆场颗粒物0.04366#露天开采颗粒283、物0.7井下开采1.777#道路运输颗粒物0.33无组织排放总计无组织排放总计露采期颗粒物4.103坑采期颗粒物5.103(3)项目大气污染物年排放量核算表表 6.2-11大气大气污染物污染物年年排放量核算表排放量核算表序号序号污染物污染物年排放量年排放量/(t/a)1露采期颗粒物4.843坑采期颗粒物5.843(4)项目大气污染物年非正常排放量核算表表 6.2-12大气大气污染物污染物非正常排放量核算非正常排放量核算表表序号序号污染源污染源非正常排放非正常排放原因原因污染物污染物非正常排放非正常排放量量(t/a)单次持续时间单次持续时间/h应对措施应对措施18911 选厂破碎筛分粉尘非正常排284、放布袋除尘系统故障颗粒物37.1252加强管理、停机检修22 选厂破碎筛分粉尘非正常排放布袋除尘系统故障颗粒物37.1252加强管理、停机检修6、大气防护距离、大气防护距离根据环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018),对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值,但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的,可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域,以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据预测,本项目物料装卸区、废石场、干堆场、1 选厂、2 选厂粉尘厂界均可达标排放,无超标区域,故项目无需设置大气环境防护距离。7、卫生防护距离卫生防护距离为防止项目285、有害气体无组织排放对居住造成污染和危害,保护人体健康,必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离内宜绿化或设置其他生产性厂房,不易作为长久居住区。采用以下公式进行计算。计算公式如下:DCmcLrBLACQ50.0225.01式中:mC-标准浓度限值,mg/m3。L-无组织排放源所需卫生防护距离,m。r-无组织排放源所在生产单元的等效半径,m。根据该生产单元占地面积 S(m2)计算,5.0Sr。CQ-工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h。A、B、C、D-卫生防护距离计算系数,无因次,根据矿区所在地区的平均风速为 1.4m/s 及工业企业大气污染源构成类别选取,286、按表 6.2-13 选取。表表 6.2-13 卫生防护距离计算系数卫生防护距离计算系数计计算算系系数数工业企业所在工业企业所在地区近五年平地区近五年平均风速均风速 m/s卫生防护距离卫生防护距离 L,mL10001000L2000L2000工业企业大气污染源构成类别工业企业大气污染源构成类别注注190A4530350260530350260290190140B20.0210.0360.036C21.851.771.77D20.840.840.76注:工业企业大气污染源构成分为三类:注:工业企业大气污染源构成分为三类:类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许排287、放量的三分之一者。类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放量的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。根据前面工程分析可知,无组织排放的各种大气污染物中,装卸粉尘的无组织排放源强最大,各种参数的选择及计算结果见表 6.2-14。表表 6.2-14卫生防护距离选择参数及计算结果卫生防护距离选择参数及计算结果污染污染物物污染源污染源污染源强污染源强(kg/h)面源面源面面积积(m2)卫生288、防护卫生防护距离参数距离参数小时评价标准小时评价标准值(值(mg/m3)计算值计算值(m)卫生防护卫生防护距离距离距离距离(m)TSP1 选厂破碎筛分0.114600A=400B=0.01C=1.85D=0.780.93.329502 选厂破碎筛分0.1153183.04050物料装卸0.037560000.70750废石堆场0.1531687510.52250尾砂干堆场0.006150000.03750从表中可以看出,本项目 1 选厂破碎筛分、2 选厂破碎筛分、物料装卸、废石堆场粉尘无组织排放的 TSP 卫生防护距离分别为 3.329m、3.04m、0.707m、0.522m、0.037m,289、卫生防护距离在 50m 以内,级差为 50m,因此本项目各无组织面源分别设置 50m 卫生防护距离,根据现场勘查,项目卫生防护距离范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感点,符合卫生防护距离要求。1916.2.3 爆破废气爆破废气对环境空气的影响分析对环境空气的影响分析项目选用中深孔爆破方案,并在爆破前、后洒水降尘(配备洒水车在爆破前、后进行喷雾洒水降尘,保持岩石表面一定湿度)等措施可有效减少粉尘产生量。爆破采用的乳化炸药主要成分是三硝基苯甲硝胺,爆炸产生的有毒气体主要为 CO、NOx 等。每次爆破时间不足 1min,有害气体一般是爆炸瞬时产生,通过排风井排放,矿区四周开阔,排放的废气不容易聚集290、,易较快的扩散,不同于硐室爆破,有毒气体难以在短时间内积聚,不构成对环境的危害。6.2.4 运输扬尘的环境影响评价运输扬尘的环境影响评价道路运输扬尘属于开放不连续性产尘,产尘点多而不固定、涉及面大,属于具有阵发产尘性质的尘源,通常只有在汽车行驶时才产生浓度较大的粉尘。道路扬尘中大颗粒比较多,一般 50100m 约占 90%以上,尽管道路扬尘很大,但在扩散中,由于沉降而使源强衰减,在飘散时随距离增加,浓度逐渐下降,一般在大约 200m 处已接近本底值。另外,影响道路扬尘浓度的主要因素是路面粉尘含水量,扬尘浓度随含水量的增大而减小。根据相关资料,道路扬尘浓度和粉尘含水量的关系如下图所示。图图 7.291、2-2 道路扬尘浓度和粉尘含水量的关系图道路扬尘浓度和粉尘含水量的关系图当含湿量不大时,粉尘浓度随含湿量递减而增大的速度较快;当含湿量增大到一定程度时(20),粉尘浓度随含湿量递增而减小的速度减慢;当尘土的含湿量在 41%左右时,粉尘浓度将控制在 2mg/m3以内。所以,若能保持尘土的含湿量在 40%附近时,则碎石路面的产尘量将大大减小,在做好洒水抑尘的前提下,本项目运输粉尘对周围环境敏感点的影响不大。矿区的运输道路以水泥路面为主,并非砂土路面,路面情况良好,周边村庄分布较远。本项目运输过程中产生的粉尘对敏感点有一定影响,但敏感点附近运输道路均为水192泥路面,且路面比较清洁,灰尘量很少。因此292、项目矿石运输过程中产生的道路二次扬尘量较少。为进一步减少矿石运输过程产生的扬尘对环境的污染,建议采取如下防治措施:(1)矿区配备一台洒水车,对矿区运输道路每日定时洒水抑尘,配备一名专职的道路清洁人员,这样可大大减轻矿外运输道路的二次扬尘量,也可减轻对道路两旁敏感点的影响。(2)加强车辆运输及装卸管理。为减少运输扬尘,必须采用专用运输车辆运输,汽车在敏感点附近行驶速度应小于 20km/h。(3)做好运输工具的密封。车辆运输过程中,车辆要加盖,同时不应超载(或物料装得过满)。(4)装卸时间尽量要避免大风及下雨天气,同时应尽量降低落差,同时要加强管理,装卸场所应采取经常洒水及清扫。(5)建议在矿石运293、出前,对矿石进行洒水增湿处理,以尽可能减少运输扬尘的产生。本项目运输频次较低,汽车尾气通过自然扩散后不会对沿线环境保护目标和区域环境产生影响。汽车尾气:汽车运行过程中排放的汽车尾气中主要污染物为 CO、NOx 和 THC,其污染物排放量的大小与交通量成比例地增加,且和车辆的类型以及汽车运行的工况有关。在我国近 300 项公路建设项目的环境影响评价时所预测的结果,在路侧 1050mNOx日均浓度即可达到环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级标准的要求,因此汽车尾气对周围环境的影响相对较小。6.2.5 风井废气影响分析风井废气影响分析矿山开采作业面会有粉尘产生,产生浓度平均为 20mg/294、m3,本项目要求矿山井下采掘作业时充分洒水降尘,加大风井抽排力度,通过风井排放井下作业面粉尘。采取喷雾洒水后可降至 1mg/m3,含尘废气经进一步净化后由排风井排至地表,地表排风含尘浓度小于 1mg/m3。本矿山通风量为 59.78m3/s(204354m3/h),属于无组织排放,该粉尘主要是矿山通风从而将坑道内的粉尘带出井口外,粉尘排放强度为 0.215kg/h(1.7t/a)。根据参考同类项目污染源分析,其影响范围仅限于在距风井 100m 以内的区域。加上风井区的地表植被较好,对区域环境空气有较大的净化作用,预计本矿通风井排出的废气和粉尘影响范围在距风井 50m 左右。风井出口处周边 10295、0m 范围内无工业场地和人群居住。1936.2.6 大气环境影响分析小结大气环境影响分析小结综上可知,项目大气环境影响评价等级为二级,各面源排放无需设置大气防护距离,各面源卫生防护距离取整后均为 50 米。同时,通过现场勘查,各面源周边 100 米范围内不含环境敏感点,符合卫生防护距离要求,整体而言,项目废气排放对周边大气环境影响不大。6.3 地表水环境影响地表水环境影响分析分析6.3.1 项目废水产排情况项目废水产排情况根据工程分析可知,项目废水包含生产废水和职工生活污水,其中生活污水经化粪池收集处理后不外排。仅有生产废水排放。根据工程分析,项目生产废水均流入沉淀池沉淀后大部分回用,剩余部分296、外排场内水渠汇入同江河。6.3.2 评价等级判定评价等级判定本项目地表水评价等级为三级 B,项目变更后废水外排量、污染物排放量相较现有工程均有所削减,根据环境质量现状监测,项目所在地地表水环境均可达标,故可判断变更后矿山正常运营相较现有工程对地表水环境影响较小。6.3.3 地表水环境预测地表水环境预测(1)评价时段及范围以排放口为起点,下游 1.5km 范围河道内,预测时段则选取同江河水文参数进行预测。(2)受纳水体水文参数调查同江河:枯水期平均流量 5m3/s、河床比降 2.7、河床平均宽度 11 米,平均深度1.5 米,流速 0.3m/s。(3)废水源强调查评价直接引用涌水排放口水质数据,297、由此可知,项目废水排放源强情况如下表。(3)评价因子本项目地表水评价等级为三级 B,可不进行水环境影响预测;故本报告仅考虑事故状态下选矿废水未经回用直接外排,对外环境的影响。根据选矿废水污染物单因子指数数据以及废水水质浓度情况,最终选择 SS、氟化物、锰作为地表水评价因子。(4)废水源强调查事故状态下选矿废水未经回用直接外排,外排水量为 3095t/d,外排水质情况为 SS194360mg/L、氟化物 3.43mg/L、锰 0.62mg/L。6.3-1 选矿选矿废水废水主要污染物排放情况主要污染物排放情况污染物污染物名名称称事故事故工况下工况下排放情况排放情况浓度浓度排放排放量量废水量废水量(298、3095m3/d)mg/Lt/dSS3601.114氟化物3.430.011锰0.620.002(5)预测模式根据 环境影响评价技术导则-地表水环境(HJ2.3-2018),非持久性污染物 COD、SS、氨氮评价因子选用导则附录 E3.2.1,根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类条件(a 和 Pe),选择相应的解析解公示:a=kEx/(u2)Pe=uB/Ex其中:a-oConnor 数,量纲一,表征物质离散降解通量与移流通量比值;Pe-贝克来数,量纲一,表征物质移流通量与离散通量比值;k-污染物综合衰减系数;Ex-污染物纵向扩散系数,m2/s,根据经验系数,0.1m2/s;u-流速,单位 299、m/s,取值 0.3m/s;B-水面宽度,m,本项目取值 11m。根据计算,ass=4.3110-5,Pe=26;即 a0.027,Pe1。由此可知,本次评价需采用对流扩散降解简化模型。模型公示如下:充分混合后浓度计算公示如下;hphhppQQQcQcC/0(6)预测结果废水排放对同江河的水质影响预测结果列于表 6.3-2表表 6.3-2 废水排放对下游水质影响预测结果废水排放对下游水质影响预测结果(单位:(单位:mg/L)预测方案预测方案水质参数水质参数下游下游 500m下游下游 1500m地表水地表水 III 类标准类标准排放贡献值SS2.5592.55920氟化物0.0240.0241.300、0195Mn0.0040.00430现状监测值SS2227.320氟化物0.8820.8651.0MnNDND30排放叠加值SS24.55929.85920氟化物0.9060.8891.0Mn0.0040.00430注释:表中现状监测值引用现状监测报告中数据。从上表可知,矿山在事故状态下废水排放会导致纳污水体水质超标。故本报告要求加强回水沉淀池的运行管理以及检修工作,尽量避免废水事故排放。6.3.4 项目废水排放情况项目废水排放情况废水类别、污染物及治理设施信息表见表 6.3-3;废水直接排放口基本情况表见表6.3-4;废水污染物排放执行标准表见表 6.3-5;废水污染物排放信息表见表 6.3301、-6。196表表 6.3-3废水类别、污染物废水类别、污染物及及治理设施信息表治理设施信息表序号废水类别污染物种类排放去向排放规律污染治理设施排放口编号排放口设置是否符合要求排放口类型污染治理设施编号污染治理设施名称污染治理设施工艺1沉淀池外排水COD、SS、氨氮、氟化物、Mn、Zn同江河间断排放TW001回水池沉淀池自然沉淀DW001是否企业排口雨水排放清净下水排放温排水排放车间或车间处理设施排放口表表 6.3-4废水直接排放口基本情况表废水直接排放口基本情况表序号排放口编号排放口地理坐标废水排放量/(t/a)排放去向排放规律间歇排放时段受纳自然水体信息汇入受纳自然水体处地理坐标备注经度纬度302、名称受纳水体功能目标经度纬度1DW001E114436.27N273411.30露采期26935.2,坑采期 32803.2同江河间断排放-同江河类E1144256.454N273410.368/表表 6.3-5废水污染物排放执行标准表废水污染物排放执行标准表序号排放口编号污染物种类国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议名称浓度限值/(mg/L)1DW001COD污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准、铁矿采选工业污染物排放标准(GB286612012)100SS70氨氮15氟化物1.0Mn2.0197Zn2.0表表 6.3-6 废水污染物排放信息表废水污染物排放信息表303、序号排放口编号污染物种类排放浓度/(mg/L)日排放量/(t/d)年排放量/(t/a)露采期DW001SS15.040.001110.405CODCr14.960.001100.403氨氮3.040.000220.082氟化物2.860.000210.077Mn0.480.000040.013Zn0.220.000020.006坑采期DW001SS20.970.001880.688CODCr13.750.001240.451氨氮1.770.000160.058氟化物1.890.000170.062Mn0.340.000030.011Zn0.150.000010.0051986.3.5 水水环境304、影响减缓措施有效性环境影响减缓措施有效性本项目选矿厂废水全回用于生产;露采场淋溶水及矿坑涌水经沉淀后上清液大部分直接回用于生产,其余部分经充分沉淀后达标外排;废石堆场淋溶废水经沟渠引入沉淀池沉淀后上清液回用于洒水降尘,沉淀池内出水水质均能够满足铁矿采选工业污染物排放标准(GB286612012)及污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准的标准限值要求,可达标排放。矿山选矿以磁选为主,不添加选矿药剂,选矿废水污染物以 SS 为主,选矿用水对水质要求不高,选矿废水经压滤后回用,可满足回用要求,不排放。各处工业场地洒水抑尘对水质要求不高,经处理达标后废水可满足洒水抑尘用水水质要求,因此从技305、术角度分析,该措施可行。采用回水池沉淀处理措施,除了一次性建设投资费用外,在运营过程中只要留有足够的停留时间,不需要添加絮凝剂等药剂,其运营费用相对于其它处理方式最低,从经济角度分析,采用沉淀池处理措施可行。综上所述,本项目的实施对项目区域地表水水质影响较小,同时也不会改变现有水环境功能区划要求。199表 6.3-7 露采期项目生产废水处理及收集措施一览表序号对应污染源截排水沟走向排水管网规格(m)连接对象名称及位置沉淀池规格(m)排放去向1露采场废水环绕露采场四周设置,全长度1640m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s露采场 900m3沉淀池,露采306、场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=31030选厂高位水池自露采场沉淀池分别引入一选厂、二选厂高位水池,长度分别为310m 和 620m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s一选厂 200m3高位水池(E114438.36,N273422.43),二选厂 200m3高位水池(E1144326.31,N27346.79)HBL=2101021#废石场淋溶水环绕废石场西、北、东边山坡设置,全长 1490m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s1#废石场 1260m3沉淀池,废石场下游低洼处(E1144315.4307、1,N273423.01)H*L*B=3*42*10m露采场沉淀池连接 1#废石场沉淀池至露采场沉淀池,全长 420m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=3103032#废石场淋溶水环绕废石场东、北边山坡设置,全长 210m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s2#废石场 45m3沉淀池,废石场下游低洼处(E114439.02,N273412.07)HBL=335露采场沉淀池连接 2#废石场沉淀池至露采场沉淀池,全长 70m内径120mm,308、PVC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=3103041#堆料场淋溶水环绕 1#堆料场北、东、西边山坡设置,全长 310m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s1#堆料场 90m3沉淀池,1#堆料场下游低洼处(E114434.44,N273412.18)HBL=3310露采场沉淀池连接 1#堆料场沉淀池至露采场沉淀池,全长 48m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N27341309、1.30)HBL=3103052#堆料场淋溶水环绕 2#堆料场北、东、西边山坡设置,全长 170m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s2#堆料场 36m3沉淀池,2#堆料场下游低洼处(E1144313.00,N273424.86)HBL=3431#废石场沉淀池连接 2#堆料场沉淀池至 1#废石场沉淀池,全长 80m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s1#废石场 1260m3沉淀池,废石场下游低洼处(E1144315.41,N273423.01)H*L*B=3*42*10m63#堆料场淋溶水环绕 3#堆料场北、西边山坡设置,全长 23310、0m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过3#堆料场 40m3沉淀池,3#堆料场下游低洼处(E1144329.51,N27341.62)HBL=245露采场沉淀池200流量 0.914m3/s连接 3#堆料场沉淀池至露采场沉淀池,全长 760m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=3103074#堆料场淋溶水环绕 4#堆料场北、西、南边山坡设置,全长 160m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s4#堆料场 32m3沉淀池,4311、#堆料场下游低洼处(E1144325.96,N27345.90)HBL=244露采场沉淀池连接 4#堆料场沉淀池至露采场沉淀池,全长 590m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=310308选矿废水通过封闭式管道输送,不设置截排水沟集水池500m3回用表 7.3-8 坑采期项目生产废水处理及收集措施一览表序号对应污染源截排水沟走向排水管网规格(m)连接对象名称及位置沉淀池规格(m)排放去向1矿坑涌水自井口沉淀池分别引入一选厂、二选厂高位水池,长度分别为 480m和 300m内径1312、20mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s一选厂 200m3高位水池(E114438.36,N273422.43),二选厂 200m3高位水池(E1144326.31,N27346.79)HBL=31030选厂高位水池21#废石场淋溶水环绕废石场西、北、东边山坡设置,全长 1490m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s1#废石场 1260m3沉淀池,废石场下游低洼处(E1144315.41,N273423.01)H*L*B=3*42*10m露采场沉淀池连接 1#废石场沉淀池至露采场沉淀池,全长 420m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0313、.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=3103032#废石场淋溶水环绕废石场东、北边山坡设置,全长 210m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s2#废石场 45m3沉淀池,废石场下游低洼处(E114439.02,N273412.07)HBL=335露采场沉淀池连接 2#废石场沉淀池至露采场沉淀池,全长 70m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=3103041#堆料场淋314、溶水环绕 1#堆料场北、东、西边山坡设置,全长 310m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s1#堆料场 90m3沉淀池,1#堆料场下游低洼处(E114434.44,N273412.18)HBL=3310露采场沉淀池连接 1#堆料场沉淀池至露采场沉淀池,全长 48m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=3103052#堆料场淋环绕 2#堆料场北、东、西边山坡沟顶宽 0.9m,沟底宽2#堆料场 36m3沉淀池,2#堆料场下游低HBL=3431#315、废石201溶水设置,全长 170m0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s洼处(E1144313.00,N273424.86)场沉淀池连接 2#堆料场沉淀池至 1#废石场沉淀池,全长 80m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s1#废石场 1260m3沉淀池,废石场下游低洼处(E1144315.41,N273423.01)H*L*B=3*42*10m63#堆料场淋溶水环绕 3#堆料场北、西边山坡设置,全长 230m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s3#堆料场 40m3沉淀池,3#堆料场下游低洼处(E1144329.51316、,N27341.62)HBL=245露采场沉淀池连接 3#堆料场沉淀池至露采场沉淀池,全长 760m内径120mm,PVC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=3103074#堆料场淋溶水环绕 4#堆料场北、西、南边山坡设置,全长 160m沟顶宽 0.9m,沟底宽0.5m,深 0.8m,设计过流量 0.914m3/s4#堆料场 32m3沉淀池,4#堆料场下游低洼处(E1144325.96,N27345.90)HBL=244露采场沉淀池连接 4#堆料场沉淀池至露采场沉淀池,全长 590m内径120mm,P317、VC材质,设计过流量 0.02m3/s露采场 900m3沉淀池,露采场北面低洼处(E114436.27,N273411.30)HBL=310308选矿废水通过封闭式管道输送,不设置截排水沟集水池800m3回用202图6.3-1 露采期矿山废水收集排放路径图203图 6.3-2 坑采期矿山废水收集排放路径图2046.4 固体废物环境影响分析固体废物环境影响分析本项目开采过程中产生的固体废物主要有废石、尾矿砂、泥渣、布袋收集粉尘及生活垃圾。根据本项目产生的废石、尾矿对比危险废物鉴别标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB185992020)、国家危险废物名录,该废石和尾矿为不具有浸出毒性318、和腐蚀性的固体废物,故该废石属一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB185992020)分类的第类一般工业固体废物。布袋收集粉尘:破碎筛分过程布袋会收集少量粉尘,这部分粉尘直接交由环卫处置。废石:项目运营期废石部分用于井下采空区充填,部分用于矿区内原矿道路的铺筑和加固,其余运输至废石堆场后外售综合利用,废石对周边环境影响较小。尾矿砂:尾矿砂主要产生于选矿后的尾矿浆。选矿工序产生的尾矿砂,泵入尾砂处理车间,经浓密机、洗砂机、板框压滤机处理后,通过皮带机输送至尾砂暂存仓暂存,暂存仓为钢棚结构,三面围墙,顶部挡雨棚,只设车辆进出口,地面硬化,四周设置导流沟,尾砂室内堆存。该选址位于选厂、运距较319、短,经济合理,远离居民、不压覆矿体、构造裂隙不发育、室内堆存避免雨季淋溶水产生、生产管理方便,地形便于自流运输,可用于临时堆放经脱水处理后的尾砂。拟设尾砂暂存仓 500m2,矿山应积极将尾砂对外清运,确保矿山开采尾砂堆存需求得到满足。项目尾矿砂产生量约为 15 万 t/a,供应给附近的村庄修路及作为新余市xx建材有限公司生产建材使用,后期尾矿砂大部分用于井下充填,部分外售。同时设计矿山尾砂临时干堆场,作为尾砂应急中转用。尾砂临时干堆场位于矿区东北侧一处山谷中,面积约 23125m2,顶部设置挡雨钢棚,可堆放尾砂约为 5 万立方米,可满足矿山 10 个月尾矿临时堆放需要。泥渣:本项目收集处理后产320、生的泥渣量 10t/a,泥渣成分与废石基本一致,属于第类一般工业固体废物,堆置于废石场。生活垃圾:生活垃圾产生量约 30t/a,定期清运至当地的垃圾处理站,对周围环境影响较小。废机油:项目采选机械维修保养产生废机油量约 0.5t/a,属 HW08 废矿物油与含矿物油废物(900-214-08),交有危险废物处置资质的单位处理处置。项目在一选厂设置一个危险废物暂存间,面积约 10m2,用于收集废机油,贮存周205期为 1 年。危险废物的收集、暂存应达到 危险废物贮存污染控制标准(GB 18597-2023)的规定要求,对地面及池壁进行防渗处理,对危废进行分类收集、贮存,设立危废暂存间标识,并制定321、相关台账制度及管理规范。综上所述,本项目产生的固体废物均得到了合理的处置,对周围环境影响较小。6.5 声环境影响预测与评价声环境影响预测与评价6.5.1 井下噪声的影响分析井下噪声的影响分析井下高噪声设备主要有钻孔机、泵机、铲装等,其噪声值均在 80 dB(A)左右,采取安装消声器等降噪措施后,噪声值可降至 60dB(A)左右,可有效减小噪声对井下工人的影响。根据噪声衰减规律和地层的屏障作用,井下采矿的噪声对地面敏感点的影响甚微。井下放炮的爆破振动影响范围在距爆破点 300m 以内,并且是周期性的,矿山每班下班时候引爆一次,因此不会影响周边居民的生产和生活。6.5.2 工业场地工业场地、选厂、322、选厂噪声的影响分析噪声的影响分析根据对项目主要噪声源进行分析,其露天开采多数为不固定源,且排放特征多为间断排放,主要噪声源分布较散,根据点声源叠加原理,项目上述噪声源叠加效应不明显。项目运输车、挖掘机运行时间不固定,其产生的噪声均为问断排放,经距离衰减及山体隔声后,对外环境不会产生明显影响。考虑到本项目选厂设备、泵机等噪声源强高且排放特征为连续性,因此,本评价选取项目选厂设备、泵机等为主要噪声源进行重点分析。为了解本项目作业设备运行过程中产生的噪声对周边环境的影响程度,评价采用点声源衰减模式对其进行预测。根据项目所在地的地形特征,忽略温度、湿度以及大气非均匀性与不稳定性和地面效应引起的噪声衰减323、,仅考虑距离衰减对噪声源强的衰减。本次噪声影响评价按环境影响评价技术导则 声环境(HJ2.4-2021)要求选用点源的噪声预测模式,将厂房中工序设备分别预测后再将所有噪声设备合成后视为一个点噪声源,在声源传播过程中,噪声受到厂房的吸收和屏蔽,经过距离衰减和空气吸收,到达受声点,本项目噪声源主要为室内固定噪声源。其预测模式如下:对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源:式中:Lp1靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级,dB;206Lw点声源声功率级(A 计权或倍频带),dB;r声源到靠近围护结构某点处的距离,m;R房间常数;Q指向性因数。在室内近似为扩散声场时,按式324、下式计算出靠近室外围护结构处的声压级:式中:Lp2i(T)靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级,dB;Lpli(T)靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级,dB;TLi围护结构 i 倍频带的隔声量,dB。对两个以上多个声源同时存在时,多点源叠加计算总源强,采用如下公式:式中:Lp1i(T)靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级,dB;Lp1ij(T)室内 j 声源 i 倍频带的声压级,dB;N室内声源总数。(2)预测内容根据本工程噪声源的分布,预测正常生产时噪声对周围环境敏感点的影响。表表 6.5-1 矿山设备噪声等级及合成声压级矿山设备噪声等325、级及合成声压级单位:单位:dB(A)项目位置设备名称量(台)单台噪声级dB(A)降噪措施备注井下钻机1585坑壁阻隔、加强机械维修管理、减少非正常噪声排放井下深部排水泵680通风扇1785提升机285爆破噪声110130选用中深孔爆破方案,坑壁阻隔工业场地空压机495封闭式空压机房固定挖掘机480基础减振、加强设备检修移动威猛地平王190移动液压破碎锤190移动水泵380固定一选矿厂颚式破碎机685基础减振、车间隔声、加强设备检修固定圆锥破碎机290固定207振动筛685固定磁滑轮685固定球磨机685固定高频振动筛385固定水力旋流器380固定磁选机1280固定水泵480固定洗砂机280固定326、厢式压滤机685固定二选矿厂颚式破碎机685基础减振、车间隔声、加强设备检修固定圆锥破碎机290固定振动筛685固定磁滑轮685固定球磨机685固定高频振动筛385固定水力旋流器380固定磁选机1280固定水泵480固定洗砂机280固定厢式压滤机685固定场内道路运输车1685加强车辆维修、保养移动本评价对项目噪声源的贡献值进行预测,预测结果见表 6.5-2。表表 6.5-2 项目噪声预测结果统计一览表项目噪声预测结果统计一览表单位:单位:dB(A)序序号号位置位置X 坐标坐标Y 坐标坐标离地离地高度高度贡献贡献值值本底值本底值叠加值叠加值评评价价标标准准评价评价结果结果昼间昼间夜间夜间昼间昼327、间夜间夜间1项目东厂界1511881.240.4152.741.852.9444.17昼间:60夜间:50达标2项目南厂界-515-1641.242.5854.243.154.4845.85达标3项目西厂界367-4161.232.5252.741.752.7442.19达标4项目北厂界-4164521.238.8152.441.852.5843.56达标5长溪村3546571.226.2149.642.049.6242.11达标6李家村-480-4931.230.5655.342.155.3142.39达标由上表可知,项目运营期产生的噪声经建设单位经选用先进低噪声机械设备,经减208振、消声328、周边绿化及距离衰减等措施处理后区域点位及周边敏感点噪声叠加值后均满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB123482008)中 2 类标准。6.5.3 运输噪声的环境影响分析运输噪声的环境影响分析本项目运营期车辆运输通过矿区内专用的运输公路进行运输,运输车辆经过矿区附近的村庄,会对其产生一定的影响,矿石运输时必须采取措施,经过环境敏感点附近时采取减速、禁止鸣笛等,由村民房位于道路两侧且有一定的退让距离,道路两旁种植有高大的乔木作为隔离带,并且运输在白天进行,在采取上述措施后对周边居民的影响不大。经采取合理的防治措施后,矿区附近村庄声环境质量均能满足声环境质量标准(GB3096-2008)2 类329、要求。6.6 爆破振动对环境影响分析爆破振动对环境影响分析爆破引起的地基振动,其大小除了随炸药的种类、药量、起爆方法变化外,还随爆破方法、爆破地点的岩石性质、地基的成层状态和弹性性质等因素而变化。炸药爆炸所产生的地面振动速度计算式为:VKK(Q)1/3/R式中:V振动速度,cm/s;K、与爆破条件、岩石特性等有关的系数,介质为岩石时,K3070;介质为土质时,K采矿 0250,12。本项目 K 取 60,取 1.8。R爆心距,m。Q炸药量,kg。根据建设单位提供的有关资料,本项目每班爆破一次,每天爆破三次,本工程一次炸药最大使用量为 90kg。本项目预测最大炸药使用量时的影响情况。K修正系数,330、一般 K0.251.0,本项目 K取 1。根据上述条件,计算炸药爆炸所产生的地面振动速度列于表 7.6-1。表表 6.6-1 炸药爆炸产生的地面振动速度一览表炸药爆炸产生的地面振动速度一览表距离距离(m)振动速度振动速度(cm/s)距离距离(m)振动速度振动速度(cm/s)205.611200.38401.981400.30601.081600.25800.701800.211000.502000.18209我国爆破安全规程规定:一般建筑物的爆破地震安全性应满足安全振动速度的要求,主要类型的建(构)筑物地面质点的安全振动速度规定列于表 6.6-2。表表 6.6-2 质点最大允许振动速度一览表质331、点最大允许振动速度一览表建(构)筑物类型最大允许振动速度(cm/s)1土窑洞、土坯房、毛石房屋1.02一般砖房、非抗震大型砌块建筑物233钢筋混凝土框架房屋54矿山巷道-其中:围岩不稳固,有良好支护10围岩中等稳固,有良好支护20围岩稳定,无支护30对照表 6.6-1 和表 6.6-2,由于本项目每次爆破炸药用量较少,同时采矿工业场地井下爆破点与附近村庄均有一定的距离,均超过 300m,且距离地表较深,振动速度远小于 1.0cm/s,符合相应建(构)筑物质点最大允许速度要求,故爆破振动对矿区地面一般建筑物不会造成较大的影响。本项目井下爆破要严格遵守爆破安全规程的有关要求,尤其是要重视对项目周边332、建筑物产生的振动影响。6.7 地下水环境影响地下水环境影响预测预测6.7.1 预测范围预测范围本项目地下水评价范围确定为以项目位置为中心,北部以 落坪沙头木元等地下水分水岭为评价区隔水边界线,西部以落坪为评价区的流量边界线,东部以长溪等地下水分水岭为评价区隔水边界线,南部以山下等地下水分水岭为评价区的隔水边界线,部分边界线适当外扩,中间以同江河为临交界线,围绕本项目构成 1 个相对独立的水文地质单元,最终确认本次评价区面积约 10.5km2。6.7.2 预测时段预测时段结合地下水跟踪监测的频率(1 次/2 月),预测时段设定为废水泄漏后的 60 天、100 天、365 天、1000 天和 10333、 年。6.7.3 情景设置情景设置根据本项目生产工序和产污环节分析,营运期项目废水主要包括有矿涌水、废石堆场和堆料场淋溶水、生活污水等。各工业场地废水均利用沉淀池沉淀处置后回用,多余部分外排。选矿废水全回用于生产。根据工程废水污染源分析,本次预测仅考选矿废水在选厂集水池非正常工况下的渗210漏后对周边地下水的影响状况,废水通过底下防渗层污染周边地下水的影响进行的。6.7.4 预测因子及预测渗漏量预测因子及预测渗漏量已知各工业场地废水均利用沉淀处置后回用,多余部分外排。本次预测选取 COD、氟化物作为代表进行预测,假设选厂集水池(容积 800m3)的池底、池壁防渗层发生破裂,污水泄漏事故状态下,废水 5%进入含水层的污染情形进行预测,即泄漏量为 800m35%=40m3/d。选厂集水池中 COD 浓度 20mg/L 时持续泄露质量为:20mg/L40m3/次=800g/d,折算得CODMn泄
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