2023垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书(340页).pdf
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2024-03-05
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1、 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目xx县垃圾焚烧发电配套设施项目 环境影响报告书(公示本公示本)建设单位:xx县城市建设投资有限公司建设单位:xx县城市建设投资有限公司 环评单位:xxxx环保工程有限公司环评单位:xxxx环保工程有限公司 二二三年三月二二三年三月 xxxx环保工程有限公司 I目目 录录 第一章第一章 概述概述.-1-1.1 项目由来.-1-1.2 项目主要特点.-2-1.3 项目建设的必要性.-2-1.4 环境影响评价工作过程.-3-1.5 关注的主要环境问题.-5-1.6 环境影响报告书主要结论.-6-第二章第二章 总则总则.-7-2.1 编制依据.-7-2.2 环境影响识别2、与评价因子筛选.-11-2.3 评价内容及评价重点.-13-2.4 评价工作等级和评价范围.-13-2.5 环境功能区划和评价标准.-18-2.6 主要环境保护目标.-25-第三章第三章 现有工程概况现有工程概况.-28-3.1 工程概况(xx县生活垃圾无害化处理厂).-28-3.2 工程建设内容及变化情况.-28-3.3 现有填埋场收运现状.-39-3.4 现有工程污染源分析.-40-3.5 现有填埋场投诉情况调查.-48-3.6 现有填埋场存在的主要问题及整改要求.-48-第四章第四章 项目工程分析项目工程分析.-49-4.1 工程概况.-49-4.2 生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程.-53、6-4.3 固化飞灰填埋改造工程.-74-4.4 第一自来水厂排泥水处理建设工程.-94-4.5 土石方平衡.-99-4.6 施工组织.-108-xxxx环保工程有限公司 II4.7 工程征地与拆迁.-118-4.8 工程分析.-121-4.9 清洁生产.-145-4.10 产业政策及相关规划符合性分析.-150-第五章第五章 环境现状调查与评价环境现状调查与评价.-166-5.1 自然环境概况.-166-5.2 环境空气质量现状调查评价.-173-5.3 地表水水质现状调查评价.-178-5.4 地下水环境现状调查与评价.-182-5.5 声环境现状调查与评价.-183-5.6 土壤环境质量4、现状评价.-185-5.7 生态环境现状调查与评价.-190-第六章第六章 环境影响预测与评价环境影响预测与评价.-197-6.1 施工期环境影响分析.-197-6.2 营运期水环境影响评价.-213-6.3 地下水环境影响评价.-218-6.4 运营期大气环境影响评价.-232-6.5 声环境影响分析.-246-6.6 土壤环境影响评价.-261-6.7 环境风险分析.-265-第七章第七章 环保措施及可行性分析环保措施及可行性分析.-275-7.1 施工期环保措施及可行性分析.-275-7.2 运营期环保措施及可行分析.-281-7.3 封场期环保措施分析.-288-7.4 环保投资估算.5、-292-第八章第八章 环境影响经济损益分析环境影响经济损益分析.-294-8.1 社会效益分析.-294-8.2 环境效益分析.-294-第九章第九章 环境管理、监测计划及总量控制环境管理、监测计划及总量控制.-295-9.1 环境管理、环境监测机构设置及职责.-295-xxxx环保工程有限公司 III9.2 污染物排放清单.-300-9.3 环境监测计划.-304-9.4 排污口规范化.-309-9.5 总量控制分析.-329-第十章第十章 结论结论.-331-10.1 项目概况与主要环境问题.-331-10.2 工程环境影响.-332-10.3 工程建设环境可行性.-337-10.4 评6、价总结论.-346-附表 附表 1:大气环境影响评价自查表 附表 2:地表水环境影响评价自查表 附表 3:声环境影响评价自查表 附表 4:土壤环境影响评价自查表 附表 5:建设项目环境风险简单分析表 附表 6:生态影响评价自查表 附表 7:建设项目环评审批基础信息表 附件 附件一:委托书 附件二:营业执照 附件三:可研批复 附件四:初设批复 附件五:用地预审和选址意见书(含用地红线)附件六:使用林地审核同意书 附件七:关于项目余方去向的会议纪要 附件八:xx县生活垃圾无害化处理场工程环评批复及验收 附件九:xx县生活垃圾无害化处理场自行监测开展情况年度报告(2021 年度)附件十:环境检测报告7、 xxxx环保工程有限公司 IV附图 附图 01 生活垃圾焚烧发电厂进场道路平纵面图 附图 02 生活垃圾焚烧发电厂进场道路横断面图 附图 03 固化飞灰填埋场进场道路平纵面图 附图 04 固化飞灰填埋场进场道路横断面图 附图 05 生活垃圾焚烧发电厂边坡支护平面图 附图 06 供水工程总平面图 附图 07 浮船泵站平面布置图 附图 08 1#泵站平面布置图 附图 09 2#泵站总平面布置图 附图 10 排水工程总平面图 附图 11 固化飞灰填埋场总平面图 附图 12 固化飞灰填埋场剖面图 附图 13 固化飞灰填埋场地表水临时导流平面图 附图 14 固化飞灰填埋场地下水导排平面图 附图 15 8、固化飞灰填埋场渗滤液导排平面图 附图 16 固化飞灰填埋场防渗总平面图 附图 17 固化飞灰填埋场土质边坡和场底防渗结构图 附图 18 生活垃圾填埋场扩建工程外扩防渗平面图 附图 19 生活垃圾填埋场扩建工程截洪沟改造平面图 附图 20 生活垃圾填埋场扩建工程渗滤液调节池加高平面图 附图 21 扩容后生活垃圾堆体与固化飞灰填埋场总平面图 附图 22 第一自来水厂厂区加盖平面图 附图 23 引水渠加盖平面图 附图 24 第一自来水厂排泥水处理厂区平面布置图 附图 25 第一自来水厂排泥水处理厂区边坡挡墙平面布置图 附图 26 第一自来水厂排泥水工程厂区管线布置图 附图 27 水土保持设施平面布置9、图 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第一章 概述 xxxx环保工程有限公司-1-第一章第一章 概述概述 1.1 项目项目由来由来 随着xx县经济高速的发展,人民生活水平的逐步提高,xx县建设步伐的加快,xx县城市化率的提高,xx县城市生活垃圾产生量也越来越大。xx县在经济发展的背后,存在着环境卫生现状不佳、环卫设施发展落后等问题。为了加快xx县垃圾处理产业化进程,逐步实现垃圾处理减量化、无害化、资源化目标,进一步改善生态环境,促进xx县经济、社会、环境可持续发展,xx拟建设生活垃圾焚烧发电厂。建设城市生活垃圾焚烧发电厂项目,既可节约大量土地资源,又可利用生活垃圾发电,变废为宝,实10、现了对资源的综合利用,是具有较好的经济效益、环境效益和社会效益的市政基础设施项目。xx市发展和改革委员会以宁发改审批20202 号文对xx县生活垃圾焚烧发电项目进行批复。xx市生态环境局以宁环评202119 号对该项目的环境影响报告书进行了批复。xx县生活垃圾焚烧发电项目位于xx县半路张垃圾填埋场南侧场地,主要建设内容为:建设总规模为 600t/d 的垃圾焚烧生产线,即建设 2 条 300t/d 垃圾焚烧生产线,配 112MW 凝气机组;一条 40t/d 餐厨垃圾生产线,分两期建设。其中,一期工程建设1300t/d 焚烧生产线,配 112MW 凝汽机组,同时建设一条 40t/d 餐厨垃圾生产线11、;二期工程增建 1 条 300t/d 生活垃圾焚烧生产线,当一期工程建设完成后,进入焚烧发电厂处理的生活垃圾量超过一期的处理能力时,立即考虑启动二期项目建设。目前该项目已开始施工。xx县生活垃圾焚烧发电厂设计飞灰采用“水泥+螯合剂固化”处理工艺进行飞灰固化处理(水泥、鳌合剂及加湿水的添加率分别为飞灰量的 20%、2%及 30%),通过将水泥、药剂与飞灰搅拌混合均匀,化学药剂对重金属离子的稳定化反应,牢固地吸附铅、镉、锌等金属,而水泥则对飞灰进行包容和固化,双重作用使飞灰重金属达到稳定化的目的。根据“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划要求“补齐焚烧飞灰处置设施短板。规划建设生活垃圾焚烧厂12、时要同步明确飞灰处置途径,合理布局生活垃圾焚烧飞灰处置设施。”而本项目即为xx县生活垃圾焚烧发电厂的配套工程,建设内容包括生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程(包含生活垃圾焚烧发电厂进出场道路、固化飞灰xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第一章 概述 xxxx环保工程有限公司-2-填埋场进出场道路、厂区红线范围内的边坡支护工程、土地平整工程、供排水工程、电力配线工程、通信工程等)、固化飞灰填埋改造工程与xx县第一自来水厂排泥水处理及取水干渠、露天水池全封闭改造工程等。本项目的建设,是保证xx县生活垃圾焚烧发电厂正常运行的前提和必备条件,对实现xx县生活垃圾的“三化”处置目标,对于优化生活环13、境和改善投资环境,改善能源结构,实现各方面协调可持续发展具有十分重要的意义。1.2 项目主要特点项目主要特点 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目位于xx县崇儒乡半路张,主要建设内容分为三部分:生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程,固化飞灰填埋改造工程,第一自来水厂排泥水处理工程。项目主要有以下特点:(1)生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程包含了生活垃圾焚烧发电厂进场道路、固化飞灰填埋场进场道路、配套供排水工程、厂区红线范围内的土地平整工程及边坡支护工程、电力配线工程及通信工程等。(2)固化飞灰填埋改造工程包含了生活垃圾填埋场扩建工程、现状生活垃圾堆体安全开挖工程、固化飞灰填埋场库区工程等,其中固化飞灰填埋场14、占地面积约为22499.2m2,总填埋库容约为 5.8 万 m3,使用年限 12 年,填埋固化飞灰约为 6151.24t/a。(3)第一自来水厂排泥水处理工程包含第一自来水厂排泥水处理工程及取水干渠、露天水池全封闭改造工程。其中排泥水处理工程位于自来水厂南侧,排泥污水经处理后回用于水厂,提高自来水厂的用水效率;为避免焚烧发电厂排放的废气发生大气沉降对自来水厂产生污染影响,实施xx县溪西水库主干渠岭下至北山里段全封闭改造和水厂露天絮凝池、沉淀池加盖处理,保障xx县第一水厂水质安全。1.3 项目建设的必要性项目建设的必要性(1)相关法规、规范的明确要求 根据生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)15、(HJ1134-2020),“6.6 飞灰填埋处置应满足以下要求:c)飞灰处理产物满足 生活垃圾填埋场控制标准 GB16889入场要求的,可进入生活垃圾填埋场分区填埋。进入生活垃圾填埋场填埋处置的飞灰宜选择在生活垃圾焚烧企业内进行处理”;生活垃圾焚烧处理工程技术规范(CJJ90-2009)规定,焚烧飞灰属于危险废物,应密闭收集、运输;并按危险废物进行处置,经处理满xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第一章 概述 xxxx环保工程有限公司-3-足生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)要求的焚烧飞灰,可按规定进入生活垃圾填埋场填埋处理。目前,xx县生活垃圾无害化处理场仍剩16、有库容,因此,为了满足环保要求,xx县生活垃圾焚烧发电厂需配套建设一座飞灰填埋专区,选址位于xx县生活垃圾填埋场二期填埋区域内。(2)保障xx县生活垃圾焚烧发电厂的正常稳定运行 随着经济的持续高速增长,城市化进程的加速,城市人口迅速增长,与此同时,城市生活垃圾的产量迅速增加,生活垃圾以及衍生的各固体废物对环境污染的影响也日益严重。xx县生活垃圾焚烧发电厂处理当地的生活垃圾,保护了当地的人居环境,为城市的经济建设提供了良好的环境保障。本项目包含的生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程(包含生活垃圾焚烧发电厂进出场道路、固化飞灰填埋场进出场道路、厂区红线范围内的边坡支护工程、土地平整工程、供排水工程、电力17、配线工程、通信工程等),是建设xx县生活垃圾焚烧发电厂的前提;固化飞灰填埋改造工程可解决生活垃圾焚烧发电厂投运后固化飞灰的最终处置问题;而实施xx县第一自来水厂排泥水处理及取水干渠、露天水池全封闭改造工程,可避免焚烧发电厂运行期间对自来水厂产生污染影响。因此,本项目是保障xx县生活垃圾焚烧发电厂正常运行必不可少的配套环节。(3)相关规划的需要 根据xx省“十四五”城乡基础设施建设专项规划,xx县生活垃圾焚烧发电厂属于xx省“十四五”城乡基础设施建设重点项目,而本项目为xx县生活垃圾焚烧发电厂的配套工程,为确保xx县生活垃圾焚烧发电厂能按计划开工建设和正常投运,本项目的建设至关重要,是顺应城市环18、卫发展的必然之举。综上所述,本项目的建设非常必要,且十分紧迫,须马上实施。1.4 环境影响评价工作过程环境影响评价工作过程 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以及建设项目环境保护管理条例和建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)的有关规定,本项目涉及的项目类别及环评类别见下表 1.4-1,环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定,因此应编制环境影响报告书。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第一章 概述 xxxx环保工程有限公司-4-表 1.4-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区19、含义 四十三、水的生产和供应业 94、自来水生产和供应 461(不含供应工程;不含村庄供应工程)/全部/四十八、公共设施管理业 106、生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置(生活垃圾发电除外)采取填埋方式的;其他处置方式日处置能力50 吨及以上的 其他处置方式日处置能力 50 吨以下 10 吨及以上的 其他处置方式日处置能力 10 吨以下 1 吨及以上的 五十一、水利 126、引水工程 跨流域调水;大中型河流引水;小型河流年总引水量占引水断面天然年径流量 1/4 及以上;涉及环境敏感区的(不含涉及饮用水水源保护区的水库配套引水工程)其他/第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的除(一)外的生态保20、护红线管控范围,重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 五十二、交通运输业、管道运输业 130、等级公路(不含维护;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目,不含改扩建四级公路)新建 30 公里(不含)以上的二级及以上等级公路;新建涉及环境敏感区的二级及以上等级公路 其他(配套设施除外;不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外)配套设施;不涉及环境敏感区的三级、四级公路 第三条(一)中的全部区域;第三条(二)中的全部区域;第三条(三)中的全部区域 xx县城市建设投资有限公司于 2022 年 12 月委托xxxx环保工程有限公司承担xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书的编制21、工作。我司在接受委托后,立即成立项目组,前往工程所在地进行现场踏勘,根据建设单位提供的基础材料,进行了初步工程分析,制定了本工程的环评工作方案。建设单位于 2022 年 12 月 07 日,在xx环保网(https:/www.fjhb.org/)发布了本项目环评第一次公示。我司按环评导则及相关规范要求,进行了环境现状调查、资料收集与整理、数据处理及报告书编写等工作,在此基础上完成了本工程环境影响报告书的初稿,建设单位于于 2023 年 02 月 28 日在环评爱好者网(http:/ 2023 年 03 月 01 日和 03 月 02 日在东南快报上对征求意见稿信息进行了两次登报公示,并于公示期22、间在周边村庄张贴环评第二次公示信息。以上信息公示期间,均未收到公众反馈意见。在以上工作的基础上,完成了本项目环境xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第一章 概述 xxxx环保工程有限公司-5-影响报告书(送审稿),供建设单位报生态环境主管部门审查。图 1.4-1 项目环境影响评价工作程序图 1.5 关注的主关注的主要环境问题要环境问题 施工期:生态环境影响主要是占地改变土地使用性质、用地范围内植被破坏、水土流失等,填埋场的挖填工作对项目区生态环境的影响等;施工场地清理、物料运输、建筑施工、设备安装调试等阶段产生的废气、噪声、废水及固废等污染影响。施工期影响多为可逆影响,且属于短暂影响23、,随着工程建设的完成而终止。运营期:包括汽车尾气造成的大气污染、车辆运行产生的交通噪声;工作人员产生的生活污水及生活垃圾对周边环境的影响;各种机械设备运行时产生的噪声对周围环境的影响;填埋装卸作业过程中产生的少量粉尘废气,以及填埋场固化飞灰渗滤液对周围xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第一章 概述 xxxx环保工程有限公司-6-地下水、土壤的影响。封场期:在填埋库区封场期,主要是对库区进行终场覆盖,随着封场年限的增加,污染物产生量越来越少,同时生态也会得到恢复,对填埋场区的生态环境影响不大。本项目对环境的影响主要集中在项目的运营期。1.6 环境影响报告书主要结论环境影响报告书主要结24、论 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目建设符合国家产业政策,符合相关环保政策,选址符合规划要求。建设单位在认真落实本报告书和工程设计提出的各项环保措施和环境风险防控措施、加强环境管理的前提下,项目建设对环境的影响可控制在允许范围之内,能够满足环境功能区划和污染控制标准要求,从环境保护角度分析,该工程的建设可行。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-7-第二章第二章 总则总则 2.1 编制依据编制依据 2.1.1 环境保护法律环境保护法律(1)中华人民共和国环境保护法(2015 年 1 月 1 日施行);(2)中华人民共和国环境影响评价法(2018 年25、 12 月 29 日修订施行);(3)中华人民共和国水污染防治法(2018 年 1 月 1 日起施行);(4)中华人民共和国大气污染防治法(2018 年 10 月 26 日起施行);(5)中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 年 9 月 1 日施行);(6)中华人民共和国噪声污染防治法(2022 年 06 月 05 日起施行);(7)中华人民共和国水土保持法(2011 年 3 月);(8)中华人民共和国土壤污染防治法(2019 年 1 月 1 号);(9)中华人民共和国土地管理法(2019 年 8 月);(10)中华人民共和国清洁生产促进法(2012 年 2 月 19 日修订);(126、1)中华人民共和国城乡规划法(2019 年修正);(12)中华人民共和国节约能源法(2018 年修正);(13)中华人民共和国循环经济促进法(2018 年修正);(14)中华人民共和国水法(2016 年 7 月修订)。2.1.2 相关政策、法规、规章相关政策、法规、规章(1)建设项目环境保护管理条例(国务院第 682 号令,2017 年 10 月 1 日);(2)建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)(2021 年 1 月 1 日起实施);(3)产业结构调整指导目录(2019 年本)(2019 年 8 月 27 日);(4)国家发展改革委关于修改的决定,发改委令第 49 号,20227、1 年 12 月 30 日施行;(5)国务院关于印发水污染防治行动计划的通知(国发201517 号,2015 年4 月 2 日);(6)国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知(国发201631 号,2016年 5 月 28 日);xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-8-(7)国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知(国发202133 号);(8)国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划的通知(发改环资2021642 号);(9)关于发布城市生活垃圾处理及污染防治技术政策的通知,建城2000128、20号,2000 年 5 月;(10)重点行业二噁英污染防治技术政策(环保部公告 2015 年第 90 号);(11)关于城市生活垃圾焚烧飞灰处置有关问题的复函(环办函2014122 号);(12)关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知(环发(2012)98号);(13)突发环境事件应急管理办法(环境保护部令第 34 号,2015 年);(14)关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知(环办 201430 号);(15)环境影响评价公众参与办法(生态环境部令第 4 号,2018 年);(16)“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划(环土壤2021120 号,202129、 年 12 月);(17)危险化学品安全管理条例(国务院第 645 号令,2013 年);(18)xx省生态环境保护条例(2022 年 5 月 1 日起施行);(19)xx省大气污染防治条例(2019 年 1 月 1 日起施行);(20)xx省水污染防治条例(2021 年 11 月 1 日施行);(21)xx省土壤污染防治办法(省政府令第 172 号,2016 年);(22)xx省固体废物污染环境防治若干规定(2010 年 1 月 1 日);(23)xx省环保厅关于进一步加强涉及重金属、危险废物、化学品的建设项目环境管理工作的通知(闽环发201120 号);(24)xx省生态保护红线划定成果调30、整工作方案(闽政办201780 号);(25)关于城市生活垃圾焚烧飞灰处置有关问题的复函(环办函2014122 号);(26)危险化学品名录(2018 版);(27)国家危险废物名录(2021 版)(2021 年 1 月 1 日起实施);(28)xx省生态公益林条例(2018 年 11 月 1 日起施行)。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-9-2.1.3 相关规划相关规划(1)“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划发改环资2021642号,2021 年 5 月 6 日,;(2)xx省“十四五”城乡基础设施建设专项规划闽政办202152 31、号,2021年 9 月 21 日;(3)xx县中心城区环卫基础设施专项规划(2016-2030);(4)xx县“十四五”生态环境保护规划霞政文2021389 号,2021 年 12月 31 日;(5)xx县城市总体规划(2011-2030)2013 年 6 月 30 日;(6)xx县土地利用总体规划(2006-2020)。2.1.4 技术导则技术导则(1)建设项目环境影响评价技术导则 总纲(HJ2.1-2016);(2)环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ2.3-2018);(3)环境影响评价技术导则 大气环境(HJ 2.2-2018);(4)环境影响评价技术导则 声环境(HJ2.4-20232、1);(5)环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016);(6)环境影响评价技术导则 生态影响(HJ19-2022);(7)环境影响评价技术导则 土壤环境(HJ964-2018)(8)建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018);(9)危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018);(10)建设项目危险废物环境影响评价指南,环境保护部公告,2017 年第 43号;(11)危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023);(12)危险废物填埋污染控制标准(GB 185982019);(13)生产建设项目水土保持技术标准(GB50433-2018);(14)生活垃圾卫33、生填埋场防渗系统工程技术规范(CJJ113-2007);(15)生活垃圾渗滤液处理技术规范(CJJ150-2010);(16)生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008);(17)生活垃圾卫生填埋处理技术规范(GB50869-2013);(18)生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)(HJ 5642010);xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-10-(19)生活垃圾处理技术指南,建城201061 号;(20)生活垃圾卫生填埋场封场技术规范(GB512202017);(21)生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行)(HJ11342034、20);(22)生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求(GB/T18772-2017);(23)固体废物鉴别标准通则(GB5085.7-2019);(24)排污单位自行监测技术指南 总则(HJ819-2017);(25)排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942-2018);(26)污染源源强核算技术指南 准则(HJ884-2018);(27)排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理(HJ 1033-2019)。2.1.5 其他相关文件、资料其他相关文件、资料(1)xx县生活垃圾无害化处理场相关资料)xx县生活垃圾无害化处理场相关资料 xx县生活垃圾无害化处理场环境影响报告书,35、xx省环境保护设计院,2003年 12 月;xx县生活垃圾无害化处理场项目(一期)工程竣工环境保护验收验收意见,(宁市环验201554 号);xx县生活垃圾无害化处理场项目环境影响后评价报告书,xx环境工程有限公司,2020 年 1 月;xx县xx环保科技有限公司突发环境事件应急预案(修编),2019 年10 月;xx县生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目环境影响报告表,xxxx环保工程有限公司,2021 年 3 月;xx县生活垃圾无害化处理场岩土工程勘察报告(xx省闽东工程勘察院,2005 年 9 月)。(2)xx县生活垃圾焚烧发电厂相关资料)xx县生活垃圾焚烧发电厂相关资料 xx县生活36、垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告书,xx省环境保护设计院有限公司,2021 年 8 月;xx市生态环境局关于xx县生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告书的批复,xx市生态环境局,2021 年 8 月 30 日;xx县生活垃圾焚烧发电项目初步设计,广州华科工程技术有限公司,2021xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-11-年 6 月。(3)本项目相关资料)本项目相关资料 项目委托书,2022 年 12 月;xx县垃圾焚烧发电配套设施项目可行性研究报告,唐山市规划建筑设计研究院,2021 年 7 月;xx县垃圾焚烧发电配套设施项目初步设计,中国市政37、工程西北设计研究院有限公司,2021 年 11 月;业主提供的其他相关资料。2.2 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 2.2.1 环境影响因素识别环境影响因素识别 根据工程的工艺特点、建设内容以及所在区域的环境特点等,对本工程主要环境问题采用矩阵法进行识别与筛选,筛选结果见表 2.2-1、表 2.2-2。表 2.2-1 施工期主要环境影响识别矩阵 影响因子环境要素 不利影响 有利影响 长 期 短期 不可逆 可逆 直接 间接 累积 非累积 长期 短期 直接 间接 自然环境 空气质量 地表水环境 地下水环境 声环境 土壤环境 生态环境 陆域生物 水生生物 社会经济 农业与土地利38、用 居民区 人群健康 环境规划 注:中度影响,轻度影响,空白为影响很小或无影响。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-12-表 2.2-2 运行期主要环境影响识别矩阵 影响因子环境要素 不利影响 有利影响 长期 短期 不可逆 可逆 直接 间接 累积 非累积 长期 短期 直接 间接 自然环境 空气质量 地表水环境 地下水环境 声环境 土壤环境 生态环境 陆域生物 水生生物 社会经济 农业与土地利用 居民区 人群健康 环境规划 注:中度影响,轻度影响,空白为影响很小或无影响。2.2.2 评价因子筛选评价因子筛选 根据环境影响要素识别结果、区域特征及敏39、感因子,确定本项目各环境要素评价因子,筛选结果详见下表 2.2-3。表 2.2-3 环境影响评价因子 类别 现状评价因子 预测评价因子 环境空气 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨气、硫化氢、臭气浓度、TSP TSP、SO2、NOx 地表水 水温、pH、DO、COD、悬浮物、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、砷、汞、镉、铅、六价铬 废水纳入xx县污水处理厂处理的可行性 地下水 pH、氨氮、氟化物、汞、耗氧量(CODMn法,以 O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、硫酸盐、六价铬、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、砷、铁、铜、硝酸盐(以氮计)、锌、亚硝酸盐(以氮计)、总大40、肠菌群、总硬度、镉 COD、总铅 噪声 等效连续 A 声级 设备噪声、交通噪声 土壤 pH 外加(GB36600-2018)表 1 中 45 项基本项目 六价铬 固体废物/生活垃圾、渗滤液污水站污泥、自来水厂排泥水脱水污泥 生态影响 地形地貌、土地利用、植被、水土流失 土地利用、植被破坏、水土流失 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-13-2.3 评价内容及评价重点评价内容及评价重点 2.3.1 评价内容评价内容 在对本项目进行工程分析的基础上,结合项目所在地的环境特征,明确建设项目存在的主要环境问题;通过环境现状调查和影响预测,分析评价项目建41、设期、运营期的环境影响程度和范围,提出减缓影响的对策措施;对建设项目的环保措施进行技术、经济分析评价,论证其可行性;通过风险识别分析本项目潜在的环境风险影响,提出针对性的风险防范措施和应急预案;根据国家有关法规、政策以及区域发展规划、环境规划等,分析评价项目产业政策的符合性,以及选址与相关规划、规范符合性。根据上述分析评价结果,从产业政策、规划选址、平面布局、清洁生产、环境影响、环境风险等方面综合论证项目建设的环境可行性。2.3.2 评价重点评价重点 根据本项目环境影响因子的识别和评价因子的筛选及周边的环境特征,本评价的重点为:(1)结合有关规划及国家产业政策,分析项目建设的产业政策符合性和选42、址合理性。(2)对项目建设和运营过程产生的污染源及影响进行分析。(3)预测分析运营期渗滤液泄漏对地下水环境的影响。(4)分析运营期本项目建设对地表水环境、噪声环境以及环境空气等造成的不良影响。(5)通过生态现状调查分析,了解工程所在地生态环境现状,预测分析项目施工期和运营期对周边生态环境的影响。(6)提出减轻环境影响的对策措施与建议,并论证环保措施的可行性。2.4 评价工作等级和评价范围评价工作等级和评价范围 2.4.1 水环境水环境 2.4.1.1 地表水环境地表水环境 项目废水包括生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程泵站员工生活污水、固化飞灰填埋改造工程员工生活污水及填埋场渗滤液、自来水厂排泥水43、工程生活污水,其中员工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网,填埋场渗滤液经导排管引至xx县生活垃圾填xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-14-埋场调节池收集后,依托填埋场现有渗滤液处理设施处理,达标后排入市政污水管网纳入xx县污水处理厂处理。根据环境影响评价技术导则地表水环境(HJ2.3-2018)的规定,项目为水污染影响型建设项目,废水属于间接排放。判定项目地表水环境影响评价等级为三级 B。重点分析水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。评价范围:应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。2.4.1.44、2 地下水环境地下水环境 根据环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016)评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定,可划分为一、二、三级,见下表 2.4-1 所示。表 2.4-1 评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度 类项目 类项目 类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 建设项目地下水环境影响评价项目类别 本项目涉及的生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程、第一自来水厂排泥水处理工程地下水环境影响评价项目类别为类项目,不开展地下水环境影响评价。国家危险废物名录(2021 版)附录中的危险废物豁免管理清单:生活垃圾焚烧飞灰的运45、输和填埋处置过程不按不按危险废物管理,本项目按照生活垃圾卫生填埋建设标准建设固化飞灰填埋场。根据环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016)附录 A,固化飞灰填埋改造工程执行生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)要求,地下水环境影响评价项目类别为类项目类项目;地下水环境敏感程度 本项目选址位于xx县崇儒乡半路张村,项目所在区域地下水下游无生活供水水源地准保护区以及以外的补给区,无分散居民饮用水源分布,则项目场地地下水敏感程度为不敏感。根据表 2.4-1,判断本项目地下水环境影响评价为二级。评价范围:xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx46、环保工程有限公司-15-项目地下水评价范围为填埋库区所处水文地质单元,重点为建设项目在运营过程中地下水水质可能受影响区域,主要为填埋库区所在的水文地质单元,约 0.8km2。2.4.2 大气环境大气环境 生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程不涉及主要集中式排放源和隧道,第一自来水厂排泥水处理工程运营期不涉及废气排放,因此不设大气环境影响评价范围。固化飞灰填埋改造工程大气环境评价等级及评价范围确定如下。根据项目特点和生产工艺,根据工程分析结果,固化飞灰填埋改造工程大气污染物主要为运输车辆道路扬尘、填埋作业机械尾气、填埋场扬尘等,主要污染因子为 TSP。根据环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2047、18)中评价工作等级的确定,计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 Pi(第 i 个污染物),及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi 定义为:Pi=(Ci/Coi)100%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 个污染物的最大地面浓度,g/m3;Coi第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准,g/m3。一般选用 GB3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值,如项目位于一类环境空气功能区,应选择相应的一级浓度限值;对该标准中未包含的污染物,使用确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 848、h 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。评价工作等级判定依据见表 2.4-2,估算模型各参数选取情况见表 6.4-3。表 2.4-2 评价工作等级判定依据 评价工作等级 评价工作等级判据 一级 Pmax10%二级 1%Pmax10%三级 Pmax1%(3)预测结果 根据环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018),选用 AERSCREEN 筛选模型,对项目排放的污染源的每一种污染物进行筛选计算,参数选取见表 2.4-3,计算结果见表 2.4-4。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 49、总则 xxxx环保工程有限公司-16-表 2.4-3 本项目面源排放参数一览表 名称 面源中心坐标 海拔高度/m 长度/m 宽度/m 有效排放高度/m 与正北向夹角/排放工况 污染物排放速率/(g/s)东经 北纬 颗粒物 填埋作业区扬尘 119.975347 26.896117 195 80 80 2 0 正常 0.012*注:*为摊铺和卸料同时发生时最大源强作为面源预测源强。表 2.4-4 筛选计算结果一览表 排放源名称 污染 物名称 Cm(g/m3)C0(g/m3)占标率 Pi(%)Xm(m)判定 评价等级 填埋作业场地 TSP 11.3 900 1.26 57 二级 根据本项目固化飞灰填50、埋改造工程废气污染源排放情况,估算大气污染物最大落地浓度 Cm 以及对应的占标率 Pi(%);计算得出:TSP 浓度占标率为 1.26%,因此,本项目固化飞灰填埋改造工程大气环境影响评价等级为二级。评价范围:本项目为二级评价,评价范围取固化飞灰填埋场中心外延 2.5km 包络的矩形区域,即南北 5km东西 5km 的范围。2.4.3 声环境声环境 本项目所处的声环境功能区为声环境质量标准(G83096-2008)中的 2 类区,项目位于城郊及农村,受噪声影响的人口数量变化不大,根据预测结果,本项目对各声环境敏感目标噪声增量在 35dB(A),根据环境影响评价技术导则 声环境(HJ2.4-20251、1),最终确定项目噪声环境影响评价的工作等级为二级。评价范围:固化飞灰填埋场、第一自来水厂排泥水厂、配套供水工程泵站界外 200m,道路工程中心线外两侧 200m 范围。2.4.4 生态环境生态环境 根据环境影响评价技术导则 生态影响(HJ19-2022)评价等级判定原则,e)根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目,生态影响评价等级不低于二级。本项目用地范围涉及生态公益林,评价等级为二级。评价范围:本项目评价范围为项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。本项目周边不涉及生态敏感区,因此道路工程以线路中心线向两侧外延 52、300m 为评价范围,泵站、排泥水工程为工程永久占地范围,固化飞灰填埋场为工程直接占用的区域以及污xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-17-染物排放产生的间接生态影响区域。2.4.5 土壤环境土壤环境 根据环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)(HJ964-2018)附录 A,本项目涉及的生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程、第一自来水厂排泥水处理工程土壤环境影响评价项目类别为类项目,可不开展土壤环境影响评价。国家危险废物名录(2021 版)附录中的危险废物豁免管理清单:生活垃圾焚烧飞灰的运输和填埋处置过程不按不按危险废物管理,本项目按照生活垃圾卫生53、填埋建设标准建设固化飞灰填埋场。根据 环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)(HJ964-2018)附录 A 土壤环境影响评价项目类别表,执行生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)要求,类别属于城镇生活垃圾(不含餐厨废弃物)集中处置,土壤环境影响评价项目类别为 II 类类,项目为污染影响型项目,位于xx县崇儒乡半路张村,影响途径为垂直入渗,现状垃圾填埋场周边 200m 范围内有农田,敏感程度为敏感,项目占地面积5hm2,占地规模为小型。根据污染影响型评价工作等级划分表,本项目土壤评价等级为二级。见表 2.4-5。评价范围:调查评价范围为填埋场及填埋场外延 0.2km 范围。表 54、2.4-5 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度 I 类 II 类 III 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:“-”表示可不开展土壤污染影响评价工作 2.4.6 环境风险环境风险 根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)、危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)、企业突发环境事件风险评估指南,经计算危险物质数量与临界量比值(Q)辨识结果,项目不涉及有毒、有害、易燃、易爆的风险物质的55、生产、使用、贮存等,Q1,该项目环境风险潜势为,可开展简单分析。2.4.7 评价工作等级和评价范围汇总评价工作等级和评价范围汇总 综合以上分析,确定本项目评价等级和评价范围如下表 2.4-6 所示。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-18-表 2.4-6 项目评价范围 工程内容 评价内容 评价等级 评价范围 生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程 地表水 三级 B 项目污水接入市政污水管口至污水处理厂 地下水 不开展评价/大气 简单分析/噪声 二级 配套供水工程泵站界外 200m,道路工程中心线外两侧 200m 范围 生态环境 二级 配套供水工程泵站永56、久占地范围,道路工程以线路中心线向两侧外延 300m 范围 土壤 不开展评价/风险 简单分析/固化飞灰填埋改造工程 地表水 三级 B 项目污水接入市政污水管口至污水处理厂 地下水 二级 填埋库区所在的水文地质单元,约 0.8km2,包括项目厂区及周边村庄(江西岭头村)大气 二级 以厂址为中心区域,边长 5km 的矩形区域 噪声 简单分析 场界外 200m 生态环境 二级 直接占用的区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域 土壤 二级 厂界外 0.2km 范围内 风险 简单分析/第一自来水厂排泥水处理工程 地表水 三级 B 项目污水接入市政污水管口至污水处理厂 地下水 不开展评价/大气 不开展评57、价/噪声 二级 厂界外 200m 生态环境 二级 工程永久占地范围 土壤 不开展评价/风险 简单分析 2.5 环境功能区划和评价标准环境功能区划和评价标准 2.5.1 环境质量标准环境质量标准 2.5.1.1 大气环境大气环境 项目位于城郊,所处区域为环境空气二类功能区。环境空气质量执行环境空气质量标准(GB3095-2012)表 1 中的二级标准;NH3、H2S 等特征污染物评价标准参照环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)附录 D 中的标准限值要求。详见表 2.5-1。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-19-表 2.5-158、 环境空气质量标准 项目 指标 浓度极值 浓度单位 标准来源 SO2 年平均 60 g/m3 环境空气质量标准 GB3095-2012 二级标准 24 小时平均 150 小时平均 500 NO2 年平均 40 24 小时平均 80 小时平均 200 TSP 年平均 200 24 小时平均 300 PM10 年平均 70 24 小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24 小时平均 75 O3 日最大 8 小时平均 160 1 小时平均 200 CO 24 小时平均 4 mg/m3 1 小时平均 10 H2S 1 小时平均 10 g/m3 HJ2.2-2018 附录 D 中的标准限值要求 N59、H3 1 小时平均 200 2.5.1.2 地表水环境地表水环境 根据xx省人民政府关于xx市地表水环境功能区划定方案的批复(闽政文2012187 号),xx地区地表水环境功能区划要求如下:经依法批准的国家自然保护区和饮用水水源保护区水域,按国家规定的相应环境功能类别执行;特定 I 类、II 类、III 类、IV 类、V 类环境功能类别水域的划分按批复要求执行;其余地表水水域(河口区经依法界定的海域除外)按 III 类环境功能类别执行。根据该批复,本项目周边水系洋尾兰水库、倒流溪及最终纳污水体罗汉溪,水质均执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类水体标准;溪西干渠水源保护区一级保护60、区执行类水体标准,二级保护区执行类水体标准。表 2.5-2 地表水环境质量标准(摘录)单位:mg/L 序号 项目 指标值 标准来源 类标准 类标准 1 水温()人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升1;周平均最大温降2 地表水环境质量标准(GB3838-2002)2 pH 值(无量纲)69 3 溶解氧 6 5 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-20-序号 项目 指标值 标准来源 类标准 类标准 4 化学需氧量(COD)15 20 5 氨氮(NH3-N)0.5 1.0 6 总磷(以 P 计)0.1(湖、库 0.025)0.2(湖、库 061、.05)7 五日生化需氧量 3 4 8 总氮(湖、库,以 N 计)0.5 1.0 9 粪大肠菌群 2000(个/L)10000(个/L)10 砷 0.05 0.05 11 汞 0.00005 0.0001 12 镉 0.005 0.005 13 铬(六价)0.05 0.05 14 铅 0.01 0.05 15 悬浮物 25 30 地表水资源质量标准(SL63-94)2.5.1.3 地下水环境地下水环境 根据评价区域地下水水质状况和使用功能,项目所在区域地下水水质采用地下水质量标准(GB/T14848-2017)中的水质标准进行评价(见表 2.5-3)。表 2.5-3 地下水质量标准(GB/T162、4848-2017 摘录)序号 项目 单位 标准值 执行标准 1 pH-6.58.5 地下水质量标准(GB/T14848-2017)类标准 2 氨氮(以 N 计)mg/L 0.5 3 氟化物 mg/L 1.0 4 汞 mg/L 0.001 5 耗氧量(CODMn法,以 O2计)mg/L 3.0 6 挥发性酚类(以苯酚计)mg/L 0.002 7 硫酸盐 mg/L 250 8 六价铬 mg/L 0.05 9 氯化物 mg/L 250 10 锰 mg/L 0.1 11 铅 mg/L 0.01 12 氰化物 mg/L 0.05 13 溶解性总固体 mg/L 1000 14 砷 mg/L 0.01 163、5 铁 mg/L 0.3 16 铜 mg/L 1.0 17 硝酸盐(以 N 计)mg/L 20 18 锌 mg/L 1.0 19 亚硝酸盐(以 N 计)mg/L 1.0 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-21-序号 项目 单位 标准值 执行标准 20 总大肠菌群 个/100mL 3.0 21 总硬度 mg/L 450 22 镉 mg/L 0.005 2.5.1.4 声环境声环境 本项目所在区域声环境质量执行声环境质量标准(GB3096-2008)中的 2 类标准,详见表 2.5-4。表 2.5-4 声环境质量标准 单位:dB(A)类别 昼间 64、夜间 2 类 60 50 2.5.1.5 土壤土壤 本项目区域土壤执行土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值,详见表 2.5-5。周边村庄农用地土壤环境执行土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)表 1标准,详见表 2.5-6。表 2.5-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管控制(基本项目)单位:mg/kg 序号 污染物项目 CAS 编号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-965、 20 65 47 172 3 铬(六价)18540-29-9 3.0 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-8 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷66、 107-06-2 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 16 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二章 总则 xxxx环保工程有限公司-22-序号 污染物项目 CAS 编号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 18 1,1,1,2-四氯乙烷67、 630-20-6 2.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 72-55-6 701 840 840 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 71-43-2 1 4 10 40 27 氯苯 80-90-768、 68 270 200 1000 28 1,2,-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200 30 乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3 106-42-3 163 570 500 570 34 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 半挥发有机物 35 硝基苯 98-95-3 34 76 190 7669、0 36 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 38 苯并a蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 39 苯并a芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并荧b蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 41 苯并荧K蒽 207-08-9 55 151 550 1500 42 218-01-9 490 1293 4900 12900 43 二苯并a,h蒽 23-07-3 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并1,2,3-cd芘 193-39-5 5.5 15 55 151 4570、 萘 91-20-3 25 70 255 700 其他项目中的重金属和无机物 46 锑 7440-36-0 20 180 40 360 注:具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值,但等于低于土壤环境背景值水平的,不纳入污染地块管理。表 2.5-6 农用地土壤污染风险筛选值 单位:mg/kg 序号 污染物项目 风险筛选值 pH5.5 5.5pH6.5 6.5pH7.5 pH7.5 1 镉 水田 0.3 0.4 0.6 0.8 其他 0.3 0.3 0.3 0.6 2 汞 水田 0.5 0.5 0.6 1.0 其他 1.3 1.8 2.4 3.4 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第二71、章 总则 xxxx环保工程有限公司-23-序号 污染物项目 风险筛选值 pH5.5 5.5pH6.5 6.51m;靠近“现状渗滤液调节池截污坝”处,待加高的压实黏土坝施工完成后,在坝体顶面设置一环形锚固沟,锚固防渗结构。新扩的防渗结构与现状渗滤液调节池坡面防渗结构进行搭接,搭接宽度1m;靠近“现状渗滤液调节池两侧截洪沟”处,待加高的压实黏土坝施工完成后,在坝体顶面设置一环形锚固沟,锚固防渗结构。新扩的防渗结构与现状渗滤液调节池坡面防渗结构进行搭接,搭接宽度1m;施工过程中,渗滤液有可能会透过围堰,渗流至围堰右侧,可采用临时污水泵抽取污水至左侧渗滤液调节池区域。4.3.8.3 填埋库容复核填埋库72、容复核 根据本项目初设,垃圾坝改造后坝顶高程为 249.0m(现状坝顶高程 242.0m),扩容后垃圾填埋场库容为 42.96 万 m3。由于建成固化飞灰坝体后,固化飞灰坝体与 1:3 安全开挖堆体放坡堆体之前的凹坑,还存在一部分可利用库容,此部分库容可用于填埋生活垃圾堆体。可利用库容 5.45 万m3。综上,扩容后生活垃圾填埋场总库容=42.96 万+5.45 万 m3=48.41 万 m347.90 万m3(所需堆填垃圾体积),满足填埋垃圾量需求。图 4.3-6 固化飞灰坝体与 1:3 安全开挖堆体之间凹坑示意图 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx73、环保工程有限公司-85-4.3.9 固化飞灰填埋场库区工程设计固化飞灰填埋场库区工程设计 4.3.9.1 填埋库容及服务年限填埋库容及服务年限 本专区填埋场为山谷型填埋场,占地面积约为 22499.2m2(不含生活垃圾填埋场改扩建范围)。填埋场库容包括垃圾坝坝顶标高以下区域的部分和坝顶标高以上形成堆体的库容。填埋堆体外坡设计为 1:3,垃圾坝顶高程为 270m,堆体最高标高为 285m。根据上述参数和业主提供的地形图,填埋场库容计算过程详见表 4.3-5。表 4.3-5 飞灰固化填埋场库容计算表 序号 标高(m)高度(m)下底面积(m2)上底面积(m2)单层体积(m3)累计体积(m3)1 2674、2 0 0 849.36 0 0 2 270 8 849.36 3830.97 17291.15 17291.15 3 275 5 3830.97 3363.54 17973.61 35264.76 4 280 5 3363.54 3037.41 15995.45 51260.21 5 285 5 3037.41 245.28 6909.72 58169.93 由此可见,固化飞灰填埋场有效库容约为 5.8 万 m3。根据 4.3.1.2 章节固化飞灰填埋 12 年所需库容约 5.053 万 m3,本填埋场的有效填埋库容可以满足使用 12 年的需求。4.3.9.2 固化飞灰填埋场总平面布置固化飞75、灰填埋场总平面布置 根据总图布置原则,以及现有地形图资料和收集的xx县生活垃圾无害化处理场(城市建设研究院)图纸资料,结合场址地形、地貌特点及生产工艺、运输、防火、环境保护、劳动安全卫生、生活管理等多方面的要求,合理进行总平面布置设计。固化飞灰填埋场设计中总图布置主要包括飞灰填埋库区、垃圾坝、锚固沟、截洪沟、环境监测井、进场道路、地磅、地磅管理房、防火隔离带等。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-86-图 4.3-7 固化飞灰填埋场总平面布置图 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司76、-87-4.3.9.3 库底及边坡清基工程库底及边坡清基工程 拟建飞灰填埋场位于现状生活垃圾填埋场北侧,库底为现状地基,边坡靠着现状山体。场地整平设计以填埋作业单元为基础,结合防渗工程要求进行。主要包括三个施工步骤:场地清理、场地开挖和场地整平。场地整平后要求形成土建构建面,以有利于防渗系统铺设。(1)清基 针对拟建固化飞灰填埋场设计范围内的现状堆填的生活垃圾进行转运清基处理。对现状生活垃圾堆体在满足安全开挖的前提下进行开挖作业,垃圾开挖坡比为 1:3。以及对现状山体进行清基处理。主要是清除树木、杂草、腐殖土、淤泥等有害杂质。若开挖后发现场址内土壤存在重金属等指标超标,所污染的土壤应由业主委托77、有相关土壤修复资质的公司进行土壤修复,待土壤修复符合相关国家规范和规定的要求后,方可进行下一步工作。(2)整平 场内整平主要包括库底整平和边坡整平。根据拟建位置的地形地势,并考虑到边坡稳定性和红线界定的因素,进行库底和边坡的整平设计。库底整平设计:根据库区内地形地势,填埋库区底部满足横向和纵向坡度不小于 2%,以满足渗滤液的收集导排。边坡整平设计:根据库区内地形地势,并考虑到边坡稳定性和红线的因素,设计库底边坡坡度。其中库底线与 270.0m 标高中间锚固平台之间坡度为 1:1.5;270.0m 标高中间锚固平台与 280.0m 标高终场锚固平台之间坡度为 1:1.2 挖方范围内的树木、杂草、78、腐殖土、石块等全部清除;填方基底不得有树木、杂草、腐殖土、淤泥等有害杂质。填方基底无积水,有地下水的地方应得到有效处理;填土土质和含水量必须符合设计要求;填方应按规定分层回填夯实,压实度要达到 93%以上。构建面应平整、坚实、无裂缝、无松土;基地表面无积水,垂直深度 25cm 内无石块、树根及其它任何有害的杂物;坡面稳定,过渡平缓。4.3.9.4 垃圾坝工程垃圾坝工程 为提高填埋库容,在拟建固化飞灰填埋场西南侧设置坝体,增加垃圾填埋高度,提高填埋库区土地利用效率。设计坝顶标高为 270.00m 填埋库区底标高为 262.00m,库区边坡坡顶标高为 262.00280.00m。垃圾坝向内外两侧以79、 1:1.5 坡度放坡,坝体高度为10.00m,坝体轴线长 75.7m,顶部宽度为 3.0m。坝提下游为固化灰飞填埋库区,坝提上xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-88-游为现状生活垃圾堆体。设计考虑使用年限为 50 年。坝体边坡工程安全等级为二级。坝体采用碾压式土坝。(1)基础:坝基持力层为全风化、强风化花岗岩,fak250kpa;左、右侧坝肩持力层为全风化、强风化花岗岩,fak250kpa;坝肩及坡面应挖成台阶状,高宽比1:1,施工时应结合地质及埋深双项控制,台阶高度不宜大于 1m。坝基基底处若存在填土、淤泥等不良地质应进行地基处理80、。(2)材料:筑坝填料为新开挖的砂土状强风化砂花岗岩,C=30.0Kpa,=30.00,砂土状强风化砂花岗岩最优含水量为 20%,最大干密度为 2.0g/cm3。(3)坝面防护:上、下游坝面采用浆砌片石护坡 300 厚,石料采用质地均匀、耐风化和耐侵蚀、等级不低于 MU40 的片石,M10 砂浆砌筑。上下游坝面采用 M10 浆砌块石护坡应随着坝体上升而逐层砌筑。(4)坝身:垫层料采用质地坚硬的砂、砾石,粒径小于 2mm 的颗粒含量不少于15%,粒径在25mm的颗粒含量为2535%,粒径为550mm 的颗粒含量占4555%,最大粒径不得大于 100mm。垫层压实完成后,进行必要的削坡处理,处理之81、后的垫层厚度为 200mm。4.3.9.5 防渗系统防渗系统(1)库底双层衬里防渗结构 本项目的库底双层衬里结构如下(自上而下):反滤层:土工滤网 A,型号 CF2-45-12-240;渗滤液导流层:200g/m2无纺土工布包裹粒径 232mm 级配碎石,厚度 0.5m;膜上保护层:6.0mm 厚三肋土工复合排水网;主防渗层:2.0mm 厚双糙面 HDPE 膜;主防渗层:4800g/m2 钠基膨润土防水垫(GCL);渗滤液检测层:6.0mm 厚三肋土工复合排水网;次防渗层:2.0mm 厚双糙面 HDPE 膜;膜下保护层:600g/m2 非织造土工布;膜下保护层:750mm 厚压实粘土(渗透系数82、小于 1.010-5cm/s);隔离层:土工滤网 B,型号 GF1-45-8-240;地下水收集导流层(盲沟,间隔布置):粒径 1632mm 级配碎石,并用 200g/m2 无纺土工布包裹盲沟,地下水导排管管道外径为 DN315;xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-89-反滤层:土工滤网 B,型号 GF1-45-8-240;基础层:处理平整后的场底基础(压实度大于 93%)。(2)边坡双层衬里防渗结构 在边坡上由于坡度较大,渗滤液导排较快,且碎石层较难在边坡上固定,因此边坡上的衬层结构与场底略有差别。此外,为防止填埋作业机械作业时,对边83、坡的衬层材料产生破坏,应对边坡采取一定的保护措施。目前常用的办法是使用袋装砂石。边坡衬层结构如下(自上而下):渗滤液导流层:6.0mm 厚三肋土工复合排水网;主防渗层:2.0mm 厚双糙面 HDPE 膜;主防渗层:4800g/m2 钠基膨润土防水垫(GCL);渗滤液检测层:6.0mm 厚三肋土工复合排水网;次防渗层:2.0mm 厚双糙面 HDPE 膜;地下水导排层:6.0mm 厚三肋土工复合排水网;基础层:边坡区域压实边坡。(3)防渗系统的锚固 为了使防渗系统稳定,土工膜铺设时,设计考虑沿着填埋库底线设置库底锚固沟;在 270.0m 标高处设置中间锚固平台;并沿库区及垃圾坝顶设置环库区锚固平台84、。锚固平台宽 3.0m,设计锚固沟兼做排水沟,锚固沟宽 0.8m,深 0.8m。其中,锚固平台排水沟宽 0.4m,深 0.4m。4.3.9.6 渗滤液导排处理渗滤液导排处理 为了防止飞灰渗滤液在堆体内淤积,减少填埋场内飞灰渗滤液对地下水的污染风险,便于场内产生的渗滤液尽快进入渗滤液调节池内,在填埋场场底设置渗滤液导排系统。渗滤液导排系统包含导流层、导流盲沟、盲沟反滤层、边坡导流等系统。库底渗滤液导流层为导流盲沟内敷设卵石和 HDPE 开孔管或 HDPE 实壁管,在盲沟外部用 200g/m2土工布包裹盲沟防止盲沟淤塞;边坡由于较陡,卵石层敷设比较困难,设计边坡渗滤液导流层采用网芯厚度为 6mm 85、的三肋土工复合排水网作为边坡导流系统。库区外设置检查井,排管为实壁管,为更好的实现雨污分流,实壁管上设置阀门,渗滤液排入现状渗滤液调节池,雨水排入截洪沟。本项目渗滤液导排系统设计如下:在填埋库区防渗层东北向布置一条深 1000mm 的梯形沟作为主导排,以粗砂作为导排管稳定基础。盲沟内先铺设 DN315 开孔 HDPE 管,xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-90-沟内用 d1632mm 的级配碎石填充,并在盲沟外侧用 200g/m2无纺土工布包裹盲沟。与主盲沟 60夹角布置支盲沟,支盲沟铺设间距控制在 30m 左右,支盲沟内铺设一根DN86、315HDPE 开孔管,碎石填充做法与主盲沟相同。渗滤液经过填埋库区内导排系统汇集后,通过 DN300HDPE 光壁管穿过垃圾坝体,汇入渗滤液集液井中,后通过潜污泵送至现状生活垃圾填埋场渗滤液调节池中,再通过现状渗滤液处理站处理达标后排放。渗滤液集液井尺寸为:长宽高=3.00m3.00m10.00m。渗滤液集液井初建高度为 4.0m,渗滤液集液井随着垃圾填埋堆体填埋高度升高而加高。4.3.9.7 地下水导排系统地下水导排系统 通过查阅xx县生活垃圾无害化处理场施工图(设计单位城市建设研究院),现状生活垃圾填埋场地下水导排系统通过导排主盲沟与导排支盲沟构成,其中导排主盲沟内敷设有 DN350HD87、PE 穿孔花管作为地下水导排主管道。固化飞灰填埋场地下水导排系统设计由地下水导排盲沟和穿坝体光壁管组成。其中盲沟:采用粒径 1632mm 级配碎石,并用 200g/m2无纺土工布包裹盲沟,并在盲沟内铺设 DN350HDPE 穿孔花管。穿坝体光壁管:采用双根 DN350HDPE 光壁管穿过固化飞灰填埋场坝体,双根导排管管底标高为 259.40m,并在地下水下游与现状生活垃圾填埋场地下水导排管连接,导排地下水至场外。4.3.9.8 地表水导排系统地表水导排系统 场区排水沟系统的作用是在填埋场使用过程中和终场后,将降落在填埋场汇水面积范围以内的大气降水安全排出场外,尽可能实现填埋区的清污分流,避免雨88、水被污染,减少污水的产生量。(1)洪峰流量计算 根据汇水范围不同,可将地表水导排系统分为截流库区外围地表径流的环库永久截洪沟、截流填埋区域垃圾堆体表面雨水的堆体表面截洪沟。由于生活垃圾填埋场开挖与固化飞灰填埋场建设期间,后续固化飞灰堆体与生活垃圾堆体共同堆高后,并在面上覆盖防雨膜后,可有效的减少雨水的汇集。根据现行国家标准防洪标准(GB50201)和城市防洪工程设计规范(GB/T50805-2012)的技术要求,本填埋场按 2 年一遇设计。采用公路科学研究所的经验公式,其计算公式如下:Qp=KFn(m3/s)式中:K径流模数;xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 89、xxxx环保工程有限公司-91-F汇水面积(km2);nF1km2时,n=1;有关径流模数取值自给水排水设计手册 第七册城市防洪中东南沿海数据。当重现期为 2 年时,K=11.0。根据库区地形图,由于拟建固化飞灰填埋场位于现状生活垃圾填埋场内,可利用现状生活垃圾填埋场截洪沟截水,汇水面积大大减少。各区域汇水面积图详见下图。根据各区域汇水面积计算洪峰量如下表所示。图 4.3-8 固化飞灰填埋场各区域汇水面积图 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-92-表 4.3-6 汇流面积及洪峰量一览表 序号 区域 汇流面积(km2)2 年一遇洪峰量(90、m3/s)1 北侧区域 0.014 0.154 2 南侧区域 0.009 0.099 3 填埋库区汇流区域(合计)0.023 0.253 环库区截洪沟的主要作用是截流填埋库区外围的地表径流汇水,以防止洪水冲击填埋库区。结合飞灰填埋场拟建地形特点,考虑在填埋库区外侧设计环库区截洪沟,并考虑在垃圾坝体顶部设计坝顶截洪沟。根据矩形明渠水力计算,排水坡度不小于 8,设计环库区截洪沟尺寸、长度及材料如下表所示。表 4.3-7 环库区截洪沟尺寸、长度及材料一览表 序号 项目 矩形截洪沟尺寸 长度 材料 1 环库区北侧截洪沟 0.5m0.5m 111.4m 素砼 2 环库区南侧截洪沟 0.5m0.5m 1491、9.5m 素砼 3 坝顶截洪沟 0.5m0.5m 74.9m 素砼(2)锚固平台排水沟 在填埋库区内设置 275.00m 标高锚固平台和 280.00m 标高锚固平台,并沿填埋库区边界设置环库区锚固平台。锚固平台设置锚固沟,锚固沟尺寸为 0.8m0.8m。且锚固沟兼做排水沟,锚固平台排水沟尺寸为 0.4m0.4m。用于导排填埋库区内的地表水。锚固平台排水沟最终汇入环库区截洪沟。锚固沟及锚固平台排水沟尺寸、长度及材料,具体如下表所示:表 4.3-8 锚固沟及锚固平台排水沟尺寸、长度及材料一览表 序号 项目 矩形截洪沟尺寸 长度 材料 1 锚固沟 0.8m0.8m 170.7m 黏土压实回填 2 92、锚固平台排水沟 0.4m0.4m 170.7m 钢筋混凝土结构(3)堆体表面雨水排水沟 在未完成封场的填埋堆体表面修建半永久性和临时性地表水收集明沟,以便分离和组织地表水进入堆体排水沟中,在继续进行填埋和实施终场覆盖时,这类排水系统将被废弃、覆盖。在填埋封场后,在垃圾堆体马道平台及垃圾堆体表面修建排水沟,用于排除终场覆盖系统导排的雨水。(4)雨水集水坑 固化飞灰填埋场为新建填埋场,坐落于现有生活垃圾填埋场二期堆填范围内,位于山谷上端,受地形标高限制,场内雨水无法重力自流至现有永久性截洪沟。环库区截洪xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-993、3-沟标高为 279.50m266.00m;坝顶截洪沟沟底标高为 269.50m269.20m;雨水集水坑标高为 266.000m;北侧现状生活垃圾填埋场截洪沟沟顶标高为 292.00m。故采用集水坑抽排的方式,暴雨期间采用移动式排水泵抽取防雨膜面上汇流至集水坑内雨水至现状生活垃圾填埋场东北侧截洪沟内进行排水。通过 1.0mmHDPE 覆盖膜,在雨水截洪沟汇流处设置一雨水集水坑。雨水集水坑随着填埋堆体堆高而堆高。下雨时,雨水通过环库区截洪沟、中间锚固平台排水沟和坝顶截洪沟汇流至雨水集水坑,后通过工事污水泵排至北侧现状生活垃圾填埋场截洪沟内。由上述中“地表水径流汇水面积及洪峰量一览表”计算可知:94、下雨水,2 年一遇洪峰量为 0.253m/s,约合910m/h。针对最大设计暴雨期间产生水量,采用 3 台移动式排水泵(防爆)抽取防雨膜上汇流至集水坑内的雨水至现状生活垃圾填埋场截洪沟内进行排水。移动式排水泵(防爆)规格为:300m/h,H=35m,P=55Kw。4.3.9.9 地下水监测地下水监测 固化飞灰填埋场地下水监测井依托现有垃圾填埋场监测井开展跟踪监测。4.3.9.10 封场覆盖及维护计划封场覆盖及维护计划 本固化飞灰填埋场封场结构采用如下所示。(1)80%保护层:200g/m2无纺土工布 排水层:300mm 厚碎石排水层(粒径 20-40mm)膜上保护层:5mm 复合土工排水网 防95、渗层:1.0mm 厚双毛面 HDPE 膜 膜下保护层:300mm 厚黏土,压实度85%保护层:300g/m2无纺土工布 排气层:300mm 厚卵石(粒径 20-40mm)保护层:200g/m 无纺土工布 堆填固废顶部整平层(2)10%坡度封场防渗结构(自上而下):封场顶部绿化种植 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-94-200mm 厚营养土层 300mm 厚自然土层,压实度80%排水层:6mm 复合土工排水网 膜上保护层:5mm 厚复合土工排水网 防渗层:1.0mm 厚双毛面 HDPE 膜 膜下保护层:300mm 厚黏土,压实度85%96、排气层:6mm 厚土工排水网 堆填固废顶部整平层(3)封场后维护计划 封场后维护计划包括场地维护和污染治理的继续运行和监测。封场后,渗滤液按照要求继续监测。封场后,将继续按要求对所在地地下水监测井内的地下水进行监测。当停止场内渗滤液收集和外排系统的运行时,可取消对地下水的监测。封场后,将继续按要求对周围地表水进行监测。当停止场内渗滤液收集和外排系统的运行时,可取消对地表水的监测。封场后,每年监测一次堆体沉降。沉降测试点为:在堆体的平台上设置 2 点,顶面设置 4 点。监测地面沉降直至封场管理结束。场地维护包括围堤、道路、排水明沟等填埋场基础设施的维护。4.3.9.11 填埋气导排工程填埋气导排97、工程 本工程中通过采用导气井和导气盲沟相连的的方式进行填埋气的有组织排放设计。导气井随着填埋作业层升高分段设置和连接石笼导气井。在飞灰填埋场库区内,通过布置 4 座导气石笼(影响半径 30m),涵盖整个固化飞灰填埋库区内导排气体的收集排放。导气石笼直径800mm,石笼内碎石直径为 32mm-100mm,外围采用竹编网包裹,中间设 DN200HDPE 穿孔花管。4.4 第一自来水厂排泥水处理建设工程第一自来水厂排泥水处理建设工程 xx县第一自来水厂始建于 1978 年,座落在松城镇西北部霞柘公路边山凹里,水源从罗汉溪溪西水库主干渠直接取水引入水厂。原水自流至水厂,处理后重力供水。目前设计供水能力98、已扩至 7 万 m/d。但由于水厂厂区面积有限,现状厂区内未设有排泥水处理系统,排泥水直接排入周边地表水体。为了避免大量的污水直接排入水体,污染xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-95-水环境,故需另行选址新建排泥水处理系统。另根据xx县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书:为保证饮水安全,实施xx县溪西水库主干渠岭下至北山里段采用全封闭改造,现状明渠段存在的杂物掉落、地表径流汇入等外界可能污染水源水质的环境风险隐患将得到消除;对水厂的露天絮凝池和沉淀池进行加盖处理,避免焚烧发电厂排放的大气发生大气沉降对其产生污染影响。图 4.4-1 第99、一自来水厂工程位置图 4.4.1 排泥水处理工程排泥水处理工程 4.4.1.1 排泥水处理工艺排泥水处理工艺 根据不同性质的排泥水具有不同浓缩条件等特点,采用分别处理工艺。图 4.4-2 排泥水处理工艺流程图 滤池反冲洗水收集入排水池,沉淀污泥进入重力浓缩池,上清液回流至自来水厂入口,沉淀池排泥水收集入排泥池,进入重力浓缩池,上清液回流,污泥采用机械脱水后,泥饼(含水率小于 60%以下)拟定近期交环卫部门卫生填埋,远期垃圾填埋场停止运行后可外运作为园林绿化用土,滤液回用至自来水厂絮凝沉淀池。4.4.1.2 排泥水处理工程方案排泥水处理工程方案 本工程包括污泥组合池、污泥浓缩池、污泥平衡池、脱水100、机房等。各建构筑物设计如下:1、污泥处理组合池 污泥处理组合池建设 1 座,分四格,两格为排水池,两格为排泥池。水厂日均排泥水量为:480m左右,DS=1%;日均滤池反冲洗水量为:1200m左右,SS 为 180mg/L。上清液回用 滤液回用 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-96-(1)排水池 功能:排水池用于接纳滤池反冲洗废水,而后通过水泵增压至混合池回用。构筑物尺寸及结构形式:单格排水池有效容积为 253.75m3,尺寸为 14.55.0m,有效水深为 3.5m,地下钢筋混凝土结构。主要设备:潜水泵 4 台(2 用 2 备),Q101、=50m3/h,H=40m,P=15Kw;潜水搅拌器 4 台,叶轮直径 400,P=2.2kw。(2)排泥池 功能:排泥池主要接收来自絮凝沉淀池的排泥水,通过静置后,排泥池内的污泥通过潜污泵提升至污泥浓缩池,排泥池上清液排至滤液收集井再排至排水池后回用至水厂的絮凝沉淀池。构筑物尺寸及结构形式:单格排泥池有效容积为 253.75m3,尺寸为 14.55.0m,有效水深为 3.5m,地下钢筋混凝土结构。主要设备:潜水泵 4 台(2 用 2 备):Q=25m3/h,H=10m,P=2.2Kw;潜水搅拌器 4 台:叶轮直径 400,P=2.2kw。2、污泥浓缩池 功能:泥水经浓缩池浓缩后,由螺杆输送泵102、提升至脱水机房,上清液排至排水池再回用至水厂的絮凝沉淀池。设计参数:固体通量 0.65kg/(m2h);浓缩后含水率 96%;构筑物尺寸及结构形式:建设 2 座,单座浓缩池直径为 D=10.0m,池边水深 4.0m,半地上钢筋混凝土结构。主要设备:选用浓缩机 2 台:D=10.0m,P=0.75Kw。3、污泥平衡池 污泥平衡池平面尺寸:10.855.60m,分两格布置,作为进入离心压滤机前的调蓄,与离心压滤机协调运行。主要设备:2 台潜水搅拌机,功率 0.85KW,叶轮直径 400mm。4、脱水机房 新建脱水机房 1 座,含泥饼堆房,平面尺寸 33.012.2m,层高 9.0m,框架结构。主要103、设备:主要设备如下表 4.4-1。表 4.4-1 主要设备一览表 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-97-序号 设备名称 数量 备注 序号 设备名称 数量 备注 1 板框压滤机 2 台 1 用 1 备 9 电动单梁悬挂吊 1 套 2 高压进泥螺杆泵 2 台 1 用 1 备 10 电动单梁悬挂吊 1 套 3 低压进泥螺杆泵 2 台 1 用 1 备 11 工艺压缩空气储罐 4 全自动絮凝剂制备装置 1 套 12 压滤机倾斜螺旋输送机 2 套 5 数字计量泵 2 台 1 用 1 备 13 轴流风机 6 台 6 浓缩加药计量泵 2 台 1 用104、 1 备 14 滤布清洗水箱 1 个 7 水平螺旋输送机 1 套 15 仪用压缩空气储罐 1 个 8 倾斜螺旋输送机 1 套 16 高压清洗水泵 1 台 药剂采用食品级阴离子型粒状PAM高分子聚合物,脱水时最大投加量为3kg/t干泥,浓缩时最大投药量为 2mg/L,投加浓度为 0.1%。滤液排至滤液收集井沉淀后回用至水厂的絮凝沉淀池,泥饼外运处置。5、控制室 新建控制室 1 座,含员工值班室,平面尺寸 10.06.0m,框架结构。图 4.4-3 排泥水处理厂平面布置图 4.4.1.3 边坡支护设计边坡支护设计 场地西南侧地势较低,北侧、东侧地势较高。根据总平面布置场地西侧及南侧需回填。边坡总长105、度约 185m。红线范围内拟建建筑周边现状实地标高 79.095.0m。厂区平整标高为 90.095.0m,平整后厂区周边将形成填方边坡,边坡具体特征如下表所示。表 4.4-2 边坡情况一览表 序号 位置 开挖方式 长度(m)最大高度(m)边坡安全等级 边坡方案 1 AB 段 填方 185 21 二级 1:1.5 放坡+坡脚挡墙 注:边坡安全等级根据建筑边坡工程技术规范(GB50330-2012)相关规定划分。表 4.4-3 排泥水处理工程主要工程量 4.4.2 封闭改造工程封闭改造工程 根据现场调查,水厂的净水池和清水池均已全封闭,但絮凝沉淀池未加盖,为敞开式,为避免焚烧发电厂排放的废气发生106、大气沉降对其产生污染影响,根据xx县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书相关要求,对絮凝沉淀池和取水明渠进行全封闭改造。改造方案为对北山里水厂制水车间的露天水池及取水干渠取水口上游 176m 至下游xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-98-1966m 处进行加盖处理。水厂内水池采用张拉膜封盖,取水明渠采用不锈钢方管作为骨架,3mm 厚的花纹铝板作为面层,并每隔 100m 左右设一个活动可视观察口,观察口采用钢化玻璃。露天水池张拉膜封盖 1201m2,取水干渠铝合金盖板封闭 9500m2。图 4.4-3 封闭加盖明渠段地理位置图 表 4.4107、-4 封闭改造工程主要工程量 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-99-4.5 土石方平衡土石方平衡 4.5.1 土石方平衡土石方平衡 根据项目水保方案,本项目总挖方量 55.74 万 m3(其中土方 51.05 万 m3、表土 1.24万 m3、石方 2.45 万 m3、建筑垃圾 0.35 万 m3、钻渣 0.65 万 m3),总填方量 20.43 万m3(其中土方 19.19 万 m3、表土 1.24 万 m3),建材利用方 5.84 万 m3,余方 29.47 万m3(其中土方 26.02 万 m3、石方 2.45 万 m3、建筑108、垃圾 0.35 万 m3、钻渣 0.65 万 m3)。余方运往xx县福宁湾滨海新城及基础设施项目路网项目的回填利用(xx县城市建设指挥部出具的关于同意项目余方去向的会议纪要见附件七)。土石方平衡及流向表详见表 4.5-1,土石方平衡流向框图见图 4.5-1。4.5.2 表土平衡表土平衡 根据主设资料及现场踏勘,本项目占地类型为耕地、林地、园地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地。其中耕地、林地、园地的表土具备利用价值,在施工前对场地剥离的表土就近集中堆放至表土临时堆场(其中管线工程表土堆置在施工作业带一侧),施工结束后全部用于绿化覆土。根据土石方平衡分析,项目区表土剥离厚度平均值约 0109、.3m,共剥离表土 1.24 万 m3。表土平衡及流向表详见表 4.5-2,表土平衡流向框图见图 4.5-2。表 4.5-2 表土平衡及流向表 序号 建设项目 表土剥离 表土回覆 调入 调出 数量 万 m3 面积hm2 厚度 m 数量 万 m3 面积hm2 厚度 m 数量 万 m3 来源 数量万 m3 去向 生活垃圾焚烧发电厂配套工程 生活垃圾焚烧发电厂进场道路 0.15 1.29 0.070.3 0.15 厂区土地平整工程及边坡支护 场地平整 0.82 2.73 0.3 0.57 1.76 0.3 0.25 供水工程 0.36 1.20 0.3 0.33 1.05 0.30.5 0.03 排110、水工程 0.01 0.04 0.3 0.01 0.04 0.3 电力配线及通信工程 0.05 0.15 0.3 0.05 0.15 0.3 /小计 1.20 1.07 0.15 0.28 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-100-序号 建设项目 表土剥离 表土回覆 调入 调出 数量 万 m3 面积hm2 厚度 m 数量 万 m3 面积hm2 厚度 m 数量 万 m3 来源 数量万 m3 去向 生活垃圾无害化处理场配套工程 固化飞灰填埋场进场道路 0.03 0.26 0.070.1 0.03 6#施工场地、临时转运场 0.03 0.28111、 0.1 0.03 /小计 0.06 0.06 第一自来水厂排泥水处理工程 第一自来水厂排泥水处理 0.07 0.22 0.3 0.07 /合计合计 1.24 1.24 0.28 0.28 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-101-表 4.5-1 项目土石方平衡及流向表 单位:万 m3 序号 建设项目 挖方 填方 建材利用方 调入 调出 借方 余方 小计 表土 土方 石方 建筑垃圾 钻渣 小计 表土 土方 数量 来源 数量 去向 数量 来源 小计 土方 石方 建筑垃圾 钻渣 去向 生活垃圾焚烧发电厂配套工程 生活垃圾焚烧发电厂进场道路112、 旧路拆除 0.18 0.18 0.18 0.18 余方运往xx县福宁湾滨海新城及基础设施项目路网项目的回填利用。路基工程 4.44 3.11 1.33 2.68 2.68 0.43 32 1.33 1.33 路基防护 0.64 0.64 0.25 0.25 0.13 32 0.26 0.26 路基排水 0.63 0.63 0.02 0.02 0.05 32 0.56 0.56 景观绿化 0 0.15 0.15 0.15 /小计 5.89 0.00 4.38 1.33 0.18 0.00 3.10 0.15 2.95 0.15 0.61 2.33 0.82 1.33 0.18 0.00 厂区土113、地平整工程及边坡支护 厂区土地平整工程 40.25 0.82 39.43 9.07 9.07 11.72 132527293032 18.64 18.64 0.82 2137 边坡支护、厂区排水工程 1.50 0.85 0.65 0.15 0.15 1.35 0.70 0.65 景观绿化 0.57 0.57 0.57 /小计 41.75 0.82 40.28 0.00 0.00 0.65 9.79 0.57 9.22 0.57 12.54 19.99 19.34 0.00 0.00 0.65 供水工程 浮船泵站 0.06 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 1114、#泵站 0.04 0.03 0.01 0.09 0.01 0.08 0.07 0.02 31 2#泵站 0.14 0.02 0.12 0.02 0.01 0.01 0.07 0.04 0.04 0.01 31 供水管线 1.74 0.3 1.31 0.13 0.58 0.3 0.28 1.16 1.03 0.13 施工导流围堰 填筑 (0.06)0.06 拆除 0.06 0.06 /小计 1.98 0.36 1.49 0.00 0.13 0.00 0.71 0.33 0.38 0.13 0.10 1.30 1.17 0.00 0.13 0.00 排水工程 0.14 0.01 0.12 0.01115、 0.03 0.01 0.02 0.11 0.10 0.01 电力配线及通信工程 0.16 0.05 0.1 0.01 0.09 0.05 0.04 0.07 0.06 0.01 取水干渠、露天水池全封闭改造工程 0.02 0.02 0.02 0.02 1#/2#/3#/4#施工场地、施工生产生活区、1#/2#/3#表土临时堆场 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-102-序号 建设项目 挖方 填方 建材利用方 调入 调出 借方 余方 小计 表土 土方 石方 建筑垃圾 钻渣 小计 表土 土方 数量 来源 数量 去向 数量 来源 小计 土116、方 石方 建筑垃圾 钻渣 去向/小计小计 49.94 1.24 46.37 1.33 0.35 0.65 13.72 1.11 12.61 0.00 0.85 13.25 0.00 23.82 21.49 1.33 0.35 0.65 生活垃圾无害化处理场配套工程 固化飞灰填埋场进场道路 路基工程 2.79 1.67 1.12 0.01 0.01 2.78 1.66 1.12 路基防护 0.01 0.01 0.01 0.01 路基排水 0.19 0.19 0.19 0.19 21 景观绿化 0.03 0.03 0.03 /小计 2.99 0.00 1.87 1.12 0.00 0.00 0.0117、4 0.03 0.01 0.03 2.98 1.86 1.12 0.00 0.00 22 固化飞灰填埋场库区工程 现状生活垃圾堆体安全开挖工程 23 库区边坡处理 0.42 0.42 0.42 0.42 24 库区排水工程 0.10 0.10 0.03 0.03 0.07 0.07 25 固化飞灰填埋场垃圾坝工程 0 1.77 1.77 /小计 0.52 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 1.77 1.77 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 26 生活垃圾填埋场扩建工程 生活垃圾填埋场扩容 0.70 0.70 0.70 0.70 2118、7 生活垃圾填埋场垃圾坝工程 0.48 0.48 3.88 3.88 0.48 0.48 28 生活垃填埋场截洪沟改造 0.02 0.02 0.02 0.02 29 现状渗滤液调节池加高 0.19 0.19 30 施工导流围堰 填筑 (0.41)0.41 拆除 0.41 0.41 /小计 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.07 4.48 1.61 1.61 0.00 0.00 0.00 31 5#/6#施工场地、临时转运场 0.03 0.03 0.03 /小计小计 4.71 0.00 3.59 1.12 0.00 0.00 0.10 119、0.06 0.04 5.84 6.31 0.00 0.00 5.08 3.96 1.12 0.00 0.00 32 第一自来水厂排泥水处理工程 第一自来水厂排泥水处理厂 场地平整 0.46 0.46 6.48 6.48 6.02 33 边坡支护工程 0.15 0.15 0.03 0.03 0.12 0.12 34 基坑工程 0.22 0.22 0 0.22 0.22 35 建筑基础、综合管线 0.10 0.10 0.03 0.03 0.07 0.07 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-103-序号 建设项目 挖方 填方 建材利用方 调120、入 调出 借方 余方 小计 表土 土方 石方 建筑垃圾 钻渣 小计 表土 土方 数量 来源 数量 去向 数量 来源 小计 土方 石方 建筑垃圾 钻渣 去向 36 排水箱涵 0.16 0.16 0.16 0.16 37 景观绿化 0.07 0.07 0.07 /小计小计 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 6.61 0.07 6.54 6.09 0.57 0.57 0.00 0.00 0.00 38 7#施工场地 /小计小计 0.88 0.00 0.88 0.00 0.00 6.59 0.07 6.52 0.00 6.09 0.00 0.00 0.57 0.57 0.00121、 0.00 0.00 合计合计 55.74 1.24 51.05 2.45 0.35 0.65 20.43 1.24 19.19 5.84 13.25 13.25 0.00 29.47 26.02 2.45 0.35 0.65 注:“()”表示施工围堰作为临时利用的土方;总挖方+调入量+总借方=总填方+调出量+总余方+建材利用方。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-104-图 4.5-1 土石方平衡流向框图 40.25 建材利用方 5.84(万 m3)(0.06)1.77 3.88 0.19(0.41)项目 生活垃圾焚烧发电厂配套工程 122、生活垃圾焚烧发电厂进场道路 旧路拆除 路基工程 路基防护 路基排水 景观绿化 土地平整工程及边坡支厂区土地平整工程 边坡支护、厂区排水工程 景观绿化 供水工程 浮船泵站 1#泵站 2#泵站 供水管线 施工导 流围堰 填筑 拆除 排水工程 电力配线及通信工程 生活垃圾无害化处理场配套工程 固化飞灰填埋场进场道路 路基工程 路基防护 路基排水 景观绿化 现状生活垃圾堆体开挖工程 固化飞灰填埋场库区工程 库区边坡处理 库区排水工程 固化飞灰填埋场垃圾坝工程 生活垃圾填埋场扩建工程 生活垃圾填埋场扩容、截洪沟 生活垃圾填埋场垃圾坝工程 现状渗滤液调节池加高 施工导 流围堰 填筑 拆除 排泥水工程 第一123、自来水厂排泥水处理厂 场地平整 边坡支护工程 基坑、基础、管线、箱涵 景观绿化 取水干渠、露天水池全封闭改造工程 6#施工场地、临时转运场 余方总量 29.47(万 m3)0.18 0.56 1.33 0.26 18.64 1.35 0.01 0.19 0.04 1.16 0.04 0.07 0.06 0.11 0.07 0.45 0.48 0.72 0.12 0.41 0.42 0.06 0.40.02 2.78 填方总量 20.43(万 m3)2.68 0.25 0.15 0.57 9.07 0.15 0.03 0.02 0.58 0.09 0.02 0.09 0.03 0.03 0.03124、 6.48 0.03 0.07 0.01 0.03 0.02 挖方总量 55.74(万 m3)0.18 0.63 4.44 0.64 1.50 0.01 0.19 0.06 1.74 0.04 0.14 0.16 0.14 0.10 0.48 0.48 0.72 0.46 0.15 0.42 2.79 0.02 0.5 0.0 0.15 0.07 0.02 1.77 3.88 0.19 0.07 0.43 0.13 0.05 5.41 0.01 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-105-图 4.5-2 表土平衡流向框图 4.5.3 土125、石方调配可行性和合理性分析土石方调配可行性和合理性分析 本项目产生余方量约 29.47 万 m3,根据项目水保方案,本项目产生的余方拟运往霞浦县福宁湾滨海新城及基础设施项目路网项目的回填利用。该项目由中电建路桥集团霞浦建设发展有限公司负责开发建设,位于xx县福宁湾滨海新城,工期 37 个月(2022年 10 月2025 年 10 月);总挖方量 73.5 万 m3,总填方量 130.9 万 m3,需外借土石方量 57.4 万 m3,与本项目运距约 9km,该项目已编制水土保持方案并取得批复。该项目工期与本项目工期相符合,运距合适,可满足接纳本项目弃方量的要求。项目与余方利用点位置关系见图 4.126、5-3。项目施工场地至xx县福宁湾滨海新城及基础设施项目路网项目运距约 9km,为减少对居民住户大气扬尘和噪声的影响,建设单位运输路线选择城区外围现有道路,该路线途经江西岭头村、xx县城区、沙头村等敏感目标。评价要求建设单位施工期间应做好车辆的运输管理,进出工地的土石方运输车辆应严格按照相关部门指定的交通线路进行运输,在运输过程中采用密闭车斗,并保证土石方不遗撒外漏。若无密闭车斗,土石方、物料、垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿,车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm,保证土石方不露出,0.03 0.15 0.03 表土回覆 1.24(万 m3)0.33 0.15 0.127、57 0.03 0.07 0.01 0.03 0.05 0.07 项目 焚烧厂配套工程 焚烧厂进场道路 土地平整工程及边坡支护 供水工程 排水工程 场地平整 进场道路 生活垃圾无害化处理场配套工程 排泥水处理工程 排泥水处理工程厂 电力配线及通信工程 6#施工场地、临时转表土剥离 1.24(万 m3)0.36 0.82 0.01 0.05 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-106-同时应当采取相应洒水降尘措施,大风、干燥天气加强沿途洒水频率。运输车辆避免从城市内部穿过,途经敏感目标时禁止鸣笛、减缓行驶车速,减轻因项目弃土运输产生的大气128、扬尘和噪声对敏感目标的影响。弃土所在地防治责任和采取的相应水土保持措施由该项目建设单位(中电建路桥集团xx建设发展有限公司)负责具体设计和实施,做到充分利用土方、减少水土流失和对生态环境的破坏。如此,项目采取的弃方综合利用措施可行。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 图例图例:余方弃置运输路线 -107-图 4.5-3 项目与余方利用点位置关系图 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-108-4.6 施工组织施工组织 4.6.1 施工临时设施施工临时设施 4.6.1.1 施工生产区129、施工生产区 根据主设资料及水保方案,项目在施工过程中拟布设 1 处施工生产区施工生产区,位于生活垃圾焚烧发电厂进场道路桩号 AK0+020 右侧的红线内,占地面积 0.07hm2,主要作为施工人员临时办公场所。施工场地采用水泥硬化,施工结束后,恢复主体建设。本项目不设置施工营地,施工人员住宿依托xx县生活垃圾焚烧发电厂项目设立的施工营地,施工营地内设移动厕所、临时化粪池用于收集施工生活污水,生活污水经处理后用于周边林地施肥、灌溉。表 4.6-1 施工生产生活区一览表 项目区 土地占用类别及面积(hm2)具体位置 备注 交通运输用地 施工生产区 0.07 进场道路 AK0+020 右侧 红线内临130、时用地 4.6.1.2 施工场地施工场地 根据主体设计资料及水保方案,结合工程特性、地形条件及场内交通情况,本项目施工采用分段分区布置方式进行组织施工。本项目各子项工程较为分散,其中“配套供水工程”线路较长,故施工期采用多点多段同步施工,拟布设 7 处施工场地,占地面积0.456hm2,主要作为材料堆放点、材料加工场所及拌合站。施工结束后,拆除施工临时设施,红线内临时占地恢复原设计建设内容,红线外临时占地对场地进行植被恢复。表 4.6-2 施工场地一览表 项目区 占地面积(hm2)具体位置 占地类型 备注 生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程 1#施工场地 0.01 发电厂进场道路AK0+670 左131、侧 林地 红线内临时用地 2#施工场地 0.006 浮船泵站北侧 林地 红线内临时用地 3#施工场地 0.20 供水管线 Y1K1+760 左侧 耕地 红线外临时用地 4#施工场地 0.04 供水管线 Y1K3+220 左侧 耕地 红线外临时用地 5#施工场地 0.07 填埋场进场道路CK0+020 右侧 城镇村及工矿用地 红线内临时用地 固化飞灰填埋改造工程 6#施工场地 0.09 填埋场进场道路入口 40m处左侧 其他土地 红线外临时用地 第一自来水厂排泥水处理工程 7#施工场地 0.04 第一自来水厂排泥水处理厂厂区北侧 城镇村及工矿用地 红线内临时用地 合计 0.456/xx县垃圾焚烧132、发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-109-4.6.1.3 临时转运场临时转运场 根据主设资料及水保方案,结合工程特性、地形条件及场内交通情况,拟在项目生活垃圾无害化处理场进场道路入口80m处左侧设置1处临时转运场,占地面积0.19hm2。场地挖填的土石方采取随挖、随运、随填、随压的方式,余方当天清运出场地,临时转运场主要作为本项目回填土方、未及时清运的土石方的临时中转。临时转运场平均堆高约 3.5m,土方堆放坡度为 1:2,可容纳土石方量约 0.66 万 m3。表 4.6-3 临时转运场一览表 项目区 土地占用类别及面积(hm2)具体位置 备注 其133、他用地 临时转运场 0.19 生活垃圾无害化处理场进场道路入口 80m 处左侧 红线外临时用地 4.6.1.4 临时堆土场临时堆土场 根据主设资料及水保方案,主体工程区和临时设施区施工前先剥离表土,表土剥离厚度 0.100.30m,保存在表土临时堆场(管线工程临时堆放于管槽外),用于后期绿化覆土,本项目临时堆放表土 0.88 万 m3(不含管线剥离表土),共布设 3 个表土临时堆场。表土临时堆场总占地面积 0.324hm2,平均堆高约 3.0m,土方堆放坡度为 1:2,可容纳土石方量约 0.97 万 m3,满足绿化覆土 0.88 万 m3的暂存要求。施工结束后,拆除施工临时设施,红线内临时占地134、恢复原设计建设内容,红线外临时占地对场地进行植被恢复。表 4.6-4 临时堆土场一览表 项目区 占地面积(hm2)具体位置 占地类型 备注 1#表土临时堆场 0.30 生活垃圾焚烧发电厂 林地 红线内临时用地 2#表土临时堆场 0.004 浮船泵站南侧 林地 红线内临时用地 3#表土临时堆场 0.02 1#泵站东侧 耕地 红线外临时用地 小计 0.324/xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书2#施工场地施工场地 6#施工场地施工场地4#3#施工场地施工场地 2#临时堆土场临时堆土场 3#临时堆土场临时堆土场临时转运场临时转运场施工生产区施工生产区xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报135、告书 xxxx环保工程有限公司-110-图 4.6-1 施工临时设施分布图 1#施工场地施工场地 施工场地施工场地 5#施工场地施工场地 4#施工场地施工场地 临时堆土场临时堆土场 1#临时堆土场临时堆土场临时转运场临时转运场 施工生产区施工生产区 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司 7#施工场地施工场地 临时堆土场临时堆土场 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-111-4.6.2 施工组织和施工条件施工组织和施工条件 4.6.2.1 施工组织施工组织(1)根据施工图,编制施工项目及数量表;(2)确定施工工艺流程;(3)施工136、计划安排:根据设计图纸和沿线的地物,地貌的情况、充分考虑气候、材料供应、施工机械设备的调运、地基的处理、隐藏工程的质量检测验收等,制定施工计划,严格执行。(4)施工质量保证措施:施工单位应有足够的技术力量,按时、保质完成施工计划;必须有充足的施工机械,确保工程的顺利实施;在材料供应上必须满足施工进度。施工单位应根据施工图编制详细的施工组织设计。(5)确保工程质量、安全生产措施:施工单位应建立和健全各级管理机构,制定行之有效的质量管理制度。要建立技术交底制度,保证设计思想在施工中得到贯彻;加强工序控制,严格质量监督。认真复核坐标和水准控制点。加强安全教育,要有转职或兼职安全员,负责经济性的安全检137、查。4.6.2.2 施工条件施工条件(1)施工交通条件 拟建工程外道路已形成,施工所需材料可直接运到现场。无需设置施工便道。(2)施工水、电、通讯条件 本项目位于xx县松城街道和崇儒畲族乡,项目区与现状生活垃圾无害化处理场、X961 县道、第一自来水厂及洋尾兰水库相邻,工程区域基础设施配套相对齐全。施工水电可从附近市政管网、电网接入,柴油发电机作为备用;施工通讯网络已覆盖项目区,可满足项目区通讯条件要求。(3)建筑材料供应条件 本工程的砂子、水泥、钢材等建材可在当地建材市场购买或直接向厂家购买。4.6.3 主要施工工艺主要施工工艺 4.6.3.1 生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程生活垃圾焚烧发电138、厂七通一平工程(1)生活垃圾焚烧发电厂厂内土地平整工程及边坡支护工程)生活垃圾焚烧发电厂厂内土地平整工程及边坡支护工程 生活垃圾焚烧发电厂厂内土石方及边坡支护工程,按照设计用挖掘机和推土机先将临时运输通道修通,再按照场平设计分割地块,布设标高点,按照定好的标高点进行土方调配,建设排水沟及管式渗沟等,土石方开挖采用挖掘机结合人工开挖,推土机搬运xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-112-分层摊铺,用重型碾压机械碾压之前,先用推土机低速行驶 45 遍,使表面平实,摊铺厚度为 2025cm。工艺包括:开工准备场地清理方格网布设挖方排水工程填方139、挡墙工程平整场地标高复核(2)生活垃圾焚烧发电厂进场道路、固化飞灰填埋场进场道路工程)生活垃圾焚烧发电厂进场道路、固化飞灰填埋场进场道路工程 道路工程施工一般按照先路基路面、最后沿线设施的程序进行。现状道路破除 拟建垃圾焚烧厂进场道路终点与圣水寺道路顺接,圣水寺道路的部分路段位于项目内。路面为水泥混凝土,需拆除的道路长 739m,宽 3.5m,路面厚度按 0.55m 计量。清除建筑垃圾后再进行场地平整工作。路基工程施工 根据道路横断面设计图和纵断面设计图可知,本项目路基分段采用填方路基、挖方路基、半填半挖路基形式。路基填筑施工流程:施工前清表(清杂、清除路表耕植土等)基底处理(排水、填前压实等140、)分层填筑摊铺平整 路堑开挖施工流程:施工前清表修建临时截排水设施土石方机械开挖确定路堑土石方界线修整边坡挡护工程施工基床换填路基面整修。全线路基土石方工程量大,应安排有经验的施工队伍,采用机械化施工。路基土方考虑在施工沿线就近借土和利用挖方。施工时根据现场的实际情况及监理工程师的指定,确定合理的运距。场地清表后,对边坡路段应采用台阶式开挖,必要时可在台阶处铺设土工格栅,格栅应伸入挖方段不小于 2m。路基边坡防护施工 本项目道路为山地,与山地的高差利用景观绿化、挡土墙、边坡支护和道路放坡缓冲,施工期间先分台阶场平,场平后进行挡土墙工程的建设,再对边坡进行支护。全线挖方边坡视边坡高度及地质情况,141、分别采用喷播草籽护坡、三维土工网护坡、TBS 植(灌)草防护等防护措施,填方路段采用石砌护肩、挡土墙等防护措施。路基排水工程施工工艺 路基排水设置排水沟、截水沟、急流槽,将路基范围内的集水经涵洞或自然沟渠排出。路基排水工程分布范围广,与路基路面工程紧密联系,在施工中既受路基工程的影响,又被本身工序所制约。施工方法为浆砌片石及水泥砂浆抹面。砂浆用砂浆搅拌机现xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-113-场拌和,片石到合法料场购买后用汽车运至施工点。路面施工方式 路面所需的砾料采用集中拌和专用汽车运输,摊铺采用摊铺机并碾压。水泥混凝土混合料必142、须在专业制备厂采用拌和机械拌制,铺筑前应检查确认下层的质量;水泥混凝土料采用机械摊铺,必须缓慢、均匀、连续不间断的摊铺;水泥混凝土料的压实应按初压、复压、终压三个阶段进行。涵洞工程施工方式 涵洞工程结合路基施工,采用挖掘机开挖,人工配合,木结构支撑,机械抽水,1-1.5m 钢筋混凝土圆管涵在预制厂集中生产,汽车运输,吊机吊装就位。基础砼集中厂拌,砼搅拌运输车运输,泵送入模,机械捣固。涵洞施工流程:施工准备土方工程结合路基施工基底加固20cm 碎石垫层30cmC25 混凝土基础土方回填(结合路基施工)涵洞口采用八字墙和边沟跌井沉降缝、防水层施涵背路基过渡段填筑。(3)配套供排水工程)配套供排水工143、程 现状道路破除 管线在道路狭窄及穿越村庄路段需要破路,省道和县道路面厚度按 0.6m 计量,乡道和村道路面厚度按 0.3m 计量,沥青混凝土路面厚度按 0.61m 计量。清除建筑垃圾后再对管槽进行开挖。泵站工程施工 根据主设资料,项目区浮船配套用房、1#泵站、2#泵站建筑物均采用框架结构,独立基础;构筑物采用钢筋混凝土结构。独立基础施工工艺流程:清理混凝土垫层清理钢筋绑扎支设模板相关专业施工清理混凝土搅拌混凝土浇筑、振捣、找平混凝土养护模板拆除。管线施工 施工方法:管道沟槽开挖采用分层开挖、分层堆放、分层回填的方式。根据项目区地形地貌及土地利用类型特点,管沟开挖时,先剥离表层土(若有),堆置144、在施工作业带一侧地界边缘,距离沟槽开挖线不小于 0.8m;沟槽深层土(回填土)就地堆置在表层土上层,按照稳定边坡比堆放,堆置高度为 1.52.5m;多余土方和建筑垃圾随挖、随运。待沟槽施工完毕后,进行土方回填,先回填深层土,表层土摊铺在沟槽上方,为恢复原有土地功能做准备。工艺流程:施工放样管沟开挖垫层、基础施工管道安装闸阀井/排泥井砌筑xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-114-/检查井闭水试验管沟回填。4.6.3.2 固化飞灰填埋改造工程固化飞灰填埋改造工程 固化飞灰填埋改造工程施工内容主要包括填埋场现状垃圾堆体开挖和场地整平、现状生145、活垃圾填埋场垃圾坝改造和固化飞灰填埋场库区工程等。(1)填埋场现状垃圾堆体开挖)填埋场现状垃圾堆体开挖 由于固化飞灰填埋场位于现状生活垃圾填埋场生活垃圾堆体内,需对现状生活垃圾堆体安全开挖,垃圾开挖产生的垃圾量转移至“生活垃圾拟定填埋边界线”西侧进行安全填埋。若开挖后发现场址内土壤存在氨氮、重金属等指标超标,所污染的土壤应由业主委托有相关土壤修复资质的公司进行土壤修复,待土壤修复符合相关国家规范和规定的要求后,方可进行下一步工作。工艺包括:现状生活垃圾堆体开挖去除边坡地表植被腐殖土库底土壤污染调查及修复(根据实际情况确定是否需要开展,不在本次评价范围内)库底和边坡整平、压实库底土方平整压实 挖146、方范围内的树木、杂草、腐殖土、石块等全部清除;填方基底不得有树木、杂草、腐殖土、淤泥等异物。填方基底无积水,有地下水的地方应得到有效处理;填土土质和含水量必须符合设计要求;填方应按规定分层回填夯实,压实度要达到 93%以上。构建面应平整、坚实、无裂缝、无松土;基地表面无积水,垂直深度 25cm 内无石块、树根及其它任何有害的杂物;坡面稳定,过渡平缓。(2)现状生活垃圾填埋场垃圾坝改造)现状生活垃圾填埋场垃圾坝改造 本项目设计在既有坝体前方新建垃圾坝体的方式以增加填埋库容,新建坝体将占用现状渗滤液调节池部分容积,因此对现状渗滤液调节池加高 1m,补偿因垃圾坝占用的容积。工艺包括:场地及岸坡清表修147、坡垃圾坝坝基开挖与处理垃圾坝坝体填筑、分层碾压渗滤液调节池坝体填筑、分层碾压环形锚固沟施工新建防渗结构与现状调节池内防渗结构搭接处理 施工过程中,渗滤液有可能会透过围堰,渗流至围堰右侧,可采用临时污水泵抽取污水至左侧渗滤液调节池区域。(3)固化飞灰填埋场库区工程)固化飞灰填埋场库区工程 库区防渗系统施工:xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-115-库区施工:在压实基础上铺设压实黏土保护层 土工滤网 B无纺土工布土工滤网 B750mm 厚压实粘土非织造土工布双糙面 HDPE 膜土工复合排水网钠基膨润土防水垫(GCL)双糙面 HDPE 膜土148、工复合排水网无纺土工布包裹粒径 232mm 级配碎石土工滤网 A。边坡施工:压实边坡土工复合排水网双糙面 HDPE 膜土工复合排水网钠基膨润土防水垫(GCL)双糙面 HDPE 膜土工复合排水网。渗滤液收集导排系统施工 在填埋库区防渗层东北向布置一条深 1000mm 的梯形沟作为主导排,以粗砂作为导排管稳定基础。盲沟内先铺设 DN315 开孔 HDPE 管,沟内用 d1632mm 的级配碎石填充,并在盲沟外侧用 200g/m2无纺土工布包裹盲沟。与主盲沟 60夹角布置支盲沟,支盲沟铺设间距控制在 30m 左右,支盲沟内铺设一根 DN315HDPE 开孔管,碎石填充做法与主盲沟相同。地下水导流系统149、施工 施工准备开挖盲沟(机械开挖为主,人工开挖为辅)铺设土工布回填碎石至沟面土工布包裹回填黏土至库底设计高程。4.6.3.3 第一自来水厂排泥水处理工程第一自来水厂排泥水处理工程 第一自来水厂排泥水处理工程施工内容包括场地平整、边坡支护、构建筑物施工、配套工程施工等。场地平整 厂区红线范围内原地貌标高 79.095.0m。厂区平整标高为 90.095.0m,平整后厂区周边将形成填方边坡。配电室室内设计标高 95.3m,室外设计标高 95.00m;脱水车间室内设计标高 90.3m,室外设计标高 90.17m;组合池需挖深 6.1m,基坑侧壁安全等级为二级,考虑到填土层较深,基础持力层为砂土状强风150、化花岗岩,基坑拟采用钢筋混凝土加素混凝土灌注桩的形式进行基坑支护。厂区周边:厂区北侧现状标高 94.11m96.59m,东侧现状标高 88.53m92.87m,南侧现状标高 67.62m79.14m,西侧现状标高 71.90m86.48m。在场地西侧及南侧需设置边坡支护。基坑支护 组合池需挖深 6.1m,基坑侧壁安全等级为二级,考虑到填土层较深,基础持力层为砂土状强风化花岗岩,基坑拟采用钢筋混凝土加素混凝土灌注桩的形式进行基坑支护。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-116-场地平整后,在基坑顶边外 0.5m 设置基坑截水沟,在坑底四角151、设置集水井,坑底积水经水泵抽排至基坑截水沟,再引至沉沙池。边坡支护 厂区南侧边坡采用自然放坡+坡脚挡墙的支护形式,放坡坡率为 1:1.5,每级放坡高度不超过 8m,采用拱形骨架植草防护,坡面骨架内喷播草籽绿化,坡脚设置重力式挡墙。施工流程:清理坡面测量放样边坡清理修整预制骨架干砌施工框内喷播草加盖无纺土工布养护。建筑基础 第一自来水厂排泥水厂区构建筑物,包括污泥组合池、污泥浓缩池、污泥平衡池、脱水机房、配电室、道路、绿化等。配电间和脱水机房基础下为近 10m 的素填土,以防止沉降量过大,故拟采用PHC-500A-100 预制管桩,以砂土状强风化花岗岩作为桩端持力层;污泥处理组合池、污泥平衡池以152、含碎石粉质黏土作基础持力层,为防止产生不均匀沉降,基础底采用级配碎石换填。预制管桩施工工艺流程:场地清理测量定位桩机就位吊桩桩尖就位插桩桩身对中调直压桩接桩再压桩终止沉桩截桩(送桩)。改渠施工 工程场地中部有排水沟渠穿过,由溪西水库引水干渠分流的一部分水,引入护城河上游,进行河道生态补水。项目施工前,需对该段排水沟渠进行改道,改道水渠总长度3800m,沿厂区西侧边坡坡脚建设,顺接原有渠道。4.6.3.4 施工围堰施工围堰 供水管线有两段需在河道上设置过河支墩,共 4 座。主设拟采用土袋围堰进行施工拦挡,一侧施工,另一侧导流的方式,分两段施工。主要包括原有河道的堤脚附近低高程处的施工围护,这部分153、的施工主要安排在枯水期且历时较短,考虑在靠河局部修筑少量围堰临时挡水,清基时进行基坑排水。施工围堰采用土袋围堰,土料来源于项目区的开挖土方,施工结束后拆除外运回填利用。围堰顶宽度 0.6m,高度 3.2m,外边坡 1:1,内边坡 1:1,围堰长约 23m。在对生活垃圾填埋场垃圾坝加高的施工过程,须在坝前设置围堰,渗滤液有可能会透过围堰,渗流至围堰右侧,可采用临时污水泵抽取污水至左侧渗滤液调节池区域。施工围堰采用土袋围堰,土料来源于项目区的开挖土方,施工结束后拆除外运回填利用。围堰顶宽度 3m,高度 6m,外边坡 1:1,内边坡 1:1,围堰长约 75.7m。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影154、响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-117-4.6.4 施工设备施工设备 施工机械设备:挖掘机、推土机、压路机、铲运机、自卸汽车、翻斗车等机械设备。4.6.5 施工进度施工进度 项目拟于 2023 年 4 月进入施工准备期,计划于 2025 年 3 月底完工,工期为 24 个月。项目施工具体进度安排见下表 4.6-4。表 4.6-4 工程进度计划表 序号 项目 2023 年 2024 年 2025 年 4 56 79 1012 13 46 79 1012 12 3 1 施工准备期 2 主体工程施工 2.1 生活垃圾焚烧发电厂配套工程 生活垃圾焚烧发电厂进场道路 厂区土地平155、整工程及边坡支护 供水工程 排水工程 电力配线及通信工程 2.2 固化飞灰填埋改造工程 固化飞灰填埋场进场道路 现状生活垃圾堆体安全开挖工程 固化飞灰填埋场库区工程 生活垃圾填埋场扩建工程 2.3 第一自来水厂排泥水处理建设工程 第一自来水厂排泥水处理 取水干渠、露天水池全封闭改造工程 3 竣工验收 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-118-4.7 工程征地与拆迁工程征地与拆迁(1)工程用地 根据主设资料:工程征占地面积 17.9235hm2,其中永久占地 14.1063hm2,临时占地4.3172hm2(红线内 0.50hm2,红线156、外 3.8172hm2)。工程占地面积中利用既有占地面积8.3502hm2,其中生活垃圾无害化处理场用地 1.4264hm2、生活垃圾焚烧发电厂用地5.8537hm2、取水干渠和露天水池全封闭改造工程 1.0701hm2,新增用地 9.5733hm2。占地类型为耕地、林地、园地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地。本项目组成、占地性质、占地类型、占地面积等情况详见表 4.7-1。(2)工程拆迁 项目工程不涉及移民安置,建设用地中涉及拆迁总建筑面积约 238m2,其中砼房面积约 170m2、简易房建筑面积 68m2;涉及拆除中低压电线杆(10kV)3 根,拆除现状涵洞 1 处(长 15m157、)。项目拆迁由当地政府负责。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-119-表 4.7-1 工程征占地情况表 单位:hm2 项目组成 占地类型 占地性质 合计 小计 林地 园地 耕地 城镇村及工矿用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 其他用地 永久占地 临时占地 既有用地 新增用地 红线外 红线内 生活垃圾焚烧发电厂配套工程 生活垃圾焚烧发电厂进场道路 3.0977 2.7200 0.1389 0.0200 0.2188 2.5348 0.5629 3.0977 厂区土地平整及边坡支护工程 5.8537 5.8537 5.8537 5.8158、537 供水工程 浮船泵站 0.0673 0.0583 0.0090 0.0457 0.0216 0.0673 1#泵站 0.0830 0.0830 0.0753 0.0077 0.0830 2#泵站 0.0989 0.0989 0.0968 0.0021 0.0989 Y1 段原水管线 1.5630 1.0812 0.4713 0.0105 1.5630 1.5630 Y2 段原水管线 0.5349 0.5154 0.0195 0.5349 0.5349 Y3 段原水管线 0.0140 0.0140 0.0140 0.3749 0.0140 Y4 段原水管线 0.0507 0.0507 0.159、0507 0.0507 小计 2.4118 0.7233 1.1782 0.4908 0.0195 0.2178 2.194 2.4118 排水工程 0.0696 0.0456 0.0240 0.0696 0.1542 0.0696 电力配线及通信工程 0.4507 0.4500 0.0007 0.4507 0.4507 全封闭改造工程 露天水池全封闭改造工程 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 取水干渠全封闭改造工程 0.950 0.9500 0.9500 0.9500 小计 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 *施工生产生活区(0.07)(0.07)160、(0.07)施工场地*1#(0.01)(0.01)(0.01)*2#(0.006)(0.006)(0.006)3#0.20 0.20 0.20 0.20 4#0.04 0.04 0.04 0.04 小计 0.24 0.24 0.24(0.016)0.24 表土临时堆*1#(0.30)(0.30)(0.30)xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-120-项目组成 占地类型 占地性质 合计 小计 林地 园地 耕地 城镇村及工矿用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 其他用地 永久占地 临时占地 既有用地 新增用地 红线外 红线内 场*2#(0161、.004)(0.004)(0.004)3#0.02 0.02 0.02 0.02 小计 0.02 0.02 0.02(0.304)0.02 小计小计 13.2136 9.7926 0.1389 1.4389 1.1141 0.7096 0.0195 0.0000 9.6764 3.5372(0.39)6.9238 6.2898 生活垃圾无害化处理场配套工程 固化飞灰填埋场工程 固化飞灰填埋场进场道路 0.6087 0.6087 0.6087 0.6087 固化飞灰填埋场库区工程 1.6829 1.6829 1.6829 1.6829 渗滤液导排系统 0.0510 0.0510 0.0510 0162、.0645 0.0510 小计 2.3426 2.3426 2.3426 0.0510 2.2916 生活垃圾填埋场扩建工程 生活垃圾填埋场扩容 0.6949 0.6949 0.6949 0.6949 垃圾坝改造及现状渗滤液调节池加高 0.6195 0.6195 0.6195 0.6195 生活垃填埋场截洪沟改造 0.0610 0.0610 0.0610 0.0610 小计 1.3754 1.3754 1.3754 1.3754 临时转运场 0.19 0.19 0.19 0.19 施工场地*5#(0.07)(0.07)(0.07)6#0.09 0.09 0.09 0.09 小计 0.09 0.163、09 0.09(0.07)0.09 小计小计 3.9980 0.0000 0.0000 0.0000 3.7180 0.0000 0.0000 0.2800 3.7180 0.2800(0.07)1.4264 2.5716 第一自来水厂排泥水处理工程 第一自来水厂排泥水处理厂区 0.7119 0.5903 0.0483 0.0733 0.7119 0.7119*7#施工场地(0.04)(0.04)(0.04)(0.01)小计小计 0.7119 0.5903 0.0000 0.0000 0.0483 0.0000 0.0733 0.0000 0.7119 0.0000(0.04)0.0000 0164、.7119 合计合计 17.9235 10.3829 0.1389 1.4389 4.8804 0.7096 0.0928 0.2800 14.1063 3.8172(0.50)8.3502 9.5733 注:各项目按项目组成划分占地范围;主体施工过程在红线内存在重叠部分在红线内临时占地表示(用“”表示),不重复计算面积。“*”表示位于主体工程区内,“()”中数值为重叠部分,不计入总征占面积。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-121-4.8 工程分析工程分析 4.8.1 项目水平衡分析项目水平衡分析(1)给水工程给水工程 本项目用水包165、括生活用水和生产用水。生活用水 项目生活用水包括泵站、固化飞灰填埋场和自来水厂排泥水工程的日常运营管理、作业人员生活用水,其劳动定员分别为 5 人、9 人和 8 人,员工用水定额按 60L/(人d)计,泵站运行时间与生活垃圾焚烧发电厂一致,为 330d,固化飞灰填埋场下雨天不进行作业,年工作时间取 200d,自来水厂排泥水工程年工作时间取 365d,则用水量分别为0.3t/d(99t/a)、0.54t/d(108t/a)、0.48t/d(175.2t/a),总生活用水量为 1.32t/d(382.2t/a)。车辆冲洗用水 固化飞灰填埋场车辆冲洗不在本场地内,依托生活垃圾焚烧厂厂区。洒水降尘用水166、 生产用水主要是固化飞灰填埋场洒水降尘用水,洒水降尘面积为一个作业单元 20m20m=400m2、进厂道路(现状填埋场到固化灰飞填埋场)面积 253m5m=1265m2,合计洒水降尘面积为 1665m2,用水量按照 2.0L/(m2d),用水量约 3.33t/d。(2)排水工程排水工程 生活污水 泵站、固化飞灰填埋场和自来水厂排泥水工程职工产生的生活污水分别依托垃圾焚烧发电厂、现有生活垃圾填埋场和第一自来水厂的生活污水处理系统处理,处理后排入市政污水管网进入xx县污水处理厂进一步处理。污水排放量取用水量的 80%,则生活污水量分别为 0.24t/d(79.2t/a)、0.43t/d(86.4t167、/a)、0.38t/d(140.16t/a),总生活污水量为 1.05t/d(305.76t/a)。固化飞灰填埋场渗滤液 由于进入填埋场的固化飞灰为浸出毒性达标的固体废弃物,其自身无降解渗滤液,主要废水来源于大气降雨浸入填埋堆体后,渗出的带有粉尘的废液。根据项目初设:参考同类工程建设标准要求,对进入填埋场区的水量用如下经验公式进行计算:Q=(C1A1+C2A2+C3A3+C4A4)I1000 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-122-式中:Q平均渗滤液产生量(m3/d);I历年年平均降雨强度(mm/d),xx县多年平均降雨量 I162168、7.2mm,多年平均日降水量为:I=1627.2/365=4.46mm/d A1正在填埋作业区汇水面积(m2),;C1正在填埋作业区的浸出系数,宜取 0.41.0,本场地的年降雨量800mm,飞灰的有机物含量70%,则 C1 宜取 0.70.8,本项目 C1 取 0.8;A2已中间覆盖区汇水面积(m2);C2已中间覆盖区的浸出系数,当采用膜覆盖时宜取(0.20.3)C1,由于本设计中间覆盖材料采用 1.0mmHDPE 膜,且固化飞灰降解程度低,因此 C2取值为 0.16。A3已终场覆盖区汇水面积(m2);C3已终场覆盖区的浸出系数,宜取 0.10.2,本设计终场覆盖渗透系数较小,且固化飞灰降解169、程度低,因此 C3取值为 0.1;A4调节池汇水面积(m2);C4调节池的浸出系数,本场地不设渗滤液调节池,故 C4=0;A1、A2、A3 随不同的填埋时期取值不同,渗沥液产生量设计值应在最不利情况下计算,即在 A1、A2、A3的取值使得 Q 最大的时候进行计算。由于雨天时,固化飞灰存放于焚烧厂养护车间中,不进行填埋作业,A1取值为 0,考虑最不利条件,中间覆盖区域最大面积约为 6384m2(即填埋库区总面积),取 A2=6348m2,A3=0m2。则渗滤液产生量计算如下:Q=(0.166348)4.46/1000=4.53m3/d 固化飞灰填埋场场区渗滤液产生量较小,经渗滤液导排管引入现有垃170、圾填埋场调节池后,经垃圾填埋场现有的渗滤液处理设施处理达到生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)表 2 规定的水污染物排放浓度限值后排入市政污水管网,最终进入霞浦县污水处理厂进行处理。自来水厂排泥水工程尾水 自来水厂排泥水工程营运期尾水来自污泥脱水时的滤液排放。根据项目初设,xx县第一自来水厂供水能力为 7 万 m3/d,滤池反冲洗废水日均量约为 1200m3/d,SS 浓度180mg/L,絮凝沉淀池含泥污水日均量约为 480m3/d。滤池反冲洗水经沉淀处理后回用,沉淀污泥与含泥污水一同进入污泥浓缩池处理(含水率均按 99%计),上清液回用。污泥浓缩池出水含水率一般在 96%左171、右,经污泥脱水机脱水后污泥含水率在 60%左右。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-123-则滤池反冲洗废水回用水量约为 1178.4m3/d,污泥浓缩池上清液回用量约 376.2m3/d,污泥脱水机每日产生脱水滤液约 112.86m3/d,沉淀处理后回用。项目营运期给排水平衡见表 4.8-1 和图 4.8-1。表 4.8-1 营运期给排水平衡一览表 单位:m3/d 序号 项目 用水定额 用水量 损耗 排水量 1 生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程 泵站员工生活污水 60L/(人d)0.3 0.06 0.24 2 固化飞灰填埋改造工程 员工172、生活污水 60L/(人d)0.54 0.11 0.43 3 洒水降尘 2.0L/(m2d)3.33 3.33 0 4 未预见水量 按 2+3 用水量的10%计 0.387 0.387/5 渗滤液/4.53 6 自来水厂排泥水工程 员工生活污水 60L/(人d)0.48 0.10 0.38 7 合计 5.037 3.987 5.58 图 4.8-1 运营期水平衡(单位:m3/d)xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-124-4.8.2 施工期污染源源强核算施工期污染源源强核算 4.8.2.1 施工期水污染源施工期水污染源(1)施工生产废水)173、施工生产废水 本项目施工期生产废水主要来自汽车机械设备冲洗含油废水以及砂浆混凝土搅拌废水、水泥混凝土浇筑养护用水等。其中水泥混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发,其废水排放污染可忽略不计。项目砂石料加工系统布置在临时施工场地,混凝土拌和系统采用移动式拌和站,配置 0.25m3或 0.4m3移动式拌和机。以每日冲洗 2 次计,间歇式产生,砂浆和混凝土拌合机冲洗产生废水量约为 2.0m3/h(以两台拌和机计)。该部分废水 pH 值一般大于 10,并含有较高的 SS,浓度一般为 300010000mg/L。施工高峰期运输车辆和机械设备包括大约共有 20 辆(台)。按每次每辆(台)运输车辆和机械设备平均174、冲洗废水量 0.4t、每天施工车辆冲洗 1 次计,则施工运输车辆和机械设备冲洗废水量约为 8.0t/d,主要污染物是含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质。机械冲洗废水中 SS 浓度 3000mg/L、石油类浓度 100mg/L。施工生产废水主要污染物是含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质,油污消解时间长,具有一定的渗透能力,若直接排放将污染周边水体甚至影响河道水质。因此,要求施工过程中在临时施工场地内设置隔油池及沉淀池,砂浆混凝土搅拌、施工机械和汽车冲洗废水经处理后回用于场地冲洗和洒水等,禁止排入现状水体中。(2)管道施工的基坑水、管道施工的基坑水、试压废水试压废水 本项目在进行生活垃圾焚175、烧发电厂配套供排水工程施工过程中会产生试压水(闭水试验废水)和基坑水。管道试压采用清水为试压介质,试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物,基坑水主要含有少量泥沙。根据类比,该部分废水 SS 浓度约在4060mgL 左右。采用过滤网拦截后,可重复利用于下一段管道试压或混凝土搅拌用水,对外环境影响不大。(3)涵洞施工对水环境污染源)涵洞施工对水环境污染源 垃圾焚烧厂进场道路工程沿线主要为山岭坡地,沿线水系主要为山岭汇水,为保证道路排水通畅,避免积水,工程,共设涵洞 3 道,结构均为钢筋混凝土圆管涵。涵洞基坑开挖前需进行清除基底素填土及淤泥,并换填片石灌砂,施工过程中会对水体造成扰动。由于涉及水176、中作业,根据设计图对地基承载力的相关要求,计划采用围堰施工。涵洞工程施工时在现有水渠旁开挖一条临时导流明渠将施工区上游来水引至水xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-125-渠下游,在涵洞外设置筑土围堰。通过采用围堰施工工艺,可以有效地防止施工引起的水质污染。(4)施工人员生活污水)施工人员生活污水 本项目不设置施工营地,施工人员住宿依托xx县生活垃圾焚烧发电厂项目设立的施工营地,施工期生活污水包括施工人员粪便污水、洗涤污水等,参考给排水设计手册(第五册城镇排水)典型生活污水水质,确定本项目生活污水污染物浓度为:COD 400mg/L、B177、OD5 200mg/L、氨氮 35mg/L、SS 220mg/L。本项目施工高峰时期施工人员可达 200 人。根据本项目所处地理位置、气候环境和生活条件等实际情况分析,施工人员人均生活用水量按 120L/人 日计,排水系数取 80%,则施工期生活污水最大产生量为 19.2t/d。施工人员的生活污水经xx县生活垃圾焚烧发电厂项目设立的临时化粪池处理后,用于周边林地施肥、灌溉。施工期生活污水产生情况见表 4.8-2。表 4.8-2 施工高峰期生活污水产生量 项目 污水量 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 产生浓度(mg/L)/400 200 220 35 30 日产生量(kg/d)19178、200 7.680 3.840 4.224 0.672 0.576 (4)施工期地下水和雨水)施工期地下水和雨水 本项目涉及大量挖填方工程,垃圾焚烧发电厂厂区平整、排泥水处理工程地下池体开挖和固化飞灰填埋场库底清基、管道基槽等挖掘施工过程中,可能因地下水出露产生废水,其出水量与地质情况有关,主要污染物是 SS,其排放量难以准确估算且波动较大,经沉淀处理后可回用于场地洒水降尘,不外排。施工期间雨水冲刷裸露地表,将带走大量泥沙,造成水土流失的同时也对周边水系产生污染。为减少该部分影响,建设单位在道路挖方、垃圾焚烧发电厂厂区平整前应先砌筑临时排水沟,固化飞灰填埋场各项工程动工前,应做好临时排水和现状179、排水系统的衔接,泵站和排泥水处理工程在土方开挖前先砌厂区挡墙。施工期间临时排水要尽量结合排水系统,做到永久和临时的排水相结合,充分利用规划的雨水排水沟,并在排水出口设沉沙池,将施工区雨水经沉沙池沉淀后再排放。管沟开挖土石方临时堆放在管边沟上,并配备塑料薄膜。局部的临时排水可挖简易的排水沟,顺地势排向低洼处。避免因雨水冲刷产生的地表径流中携带大量的悬浮物,对周边水系产生影响。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书4.8.2.2 施工期大气污染源施工期大气污染源(1)施工场地扬尘()施工场地扬尘(TSP施工期场地扬尘主要是由土方开挖、场地平整、道路修建及管道开挖等施工作业及施工形成的裸土面而180、产生,主要污染物为根据有关实测数据,参考对其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果,数为 0.050.10mg/(ms),面积 17.9235hm2,主要分布于三处场地:生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾无害化处理场、第一自来水厂排泥水处理工程区,三处场地相隔较远,且不同时施工,各施工区占地面积分别为 13.2136hm2、3.9980hm47.6kg/h、7.214.4kg/h、1.3施工场地 TSP 污染一般可控制在施工现场境空气质量标准(GB3095-(2)道路扬尘)道路扬尘 据有关文献资料介绍,施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的车辆行驶产生的扬尘,在完全干燥情况 式中:Q车辆行驶产生的扬181、尘,V车辆行驶速度,W车辆载重量,P道路表面粉尘量,本工程施工现场运输道路一般较窄,以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强,结果见表 4.8-3。表 4.8-3 参数 Q(kg/km计算结果 0.287根据有关资料,一辆 10程度,不同行驶速度情况下,产生的扬尘量见表 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 xxxx环保工程有限公司-126-TSP)源强)源强 施工期场地扬尘主要是由土方开挖、场地平整、道路修建及管道开挖等施工作业及施工形成的裸土面而产生,主要污染物为 TSP,呈无组织排放。根据有关实测数据,参考对其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果,TSP 的产生还与同时裸露的施工面积密切相182、关。工程占地,主要分布于三处场地:生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾无害化处理场、程区,三处场地相隔较远,且不同时施工,各施工区占地面3.9980hm2、0.7119hm2,三处施工场地 TSP 的源强分别为1.32.6kg/h。污染一般可控制在施工现场 200m 范围内,在此范围以外可符合环-2012)二级标准。据有关文献资料介绍,施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的车辆行驶产生的扬尘,在完全干燥情况下,可按下列经验公式计算。车辆行驶产生的扬尘,kg/km;车辆行驶速度,km/h;车辆载重量,t;道路表面粉尘量,kg/m。本工程施工现场运输道路一般较窄,以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强,结果183、见3 单辆运输车辆产生的扬尘计算结果表 kg/km)V(km/h)W(t)0.287 5 10 10 吨卡车,通过一段长度为 1km 的路面时,在不同路面清洁程度,不同行驶速度情况下,产生的扬尘量见表 4.8-4。第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司 施工期场地扬尘主要是由土方开挖、场地平整、道路修建及管道开挖等施工作业及根据有关实测数据,参考对其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果,TSP 产生系的产生还与同时裸露的施工面积密切相关。工程占地,主要分布于三处场地:生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾无害化处理场、程区,三处场地相隔较远,且不同时施工,各施工区占地面的源强分别为 23.8范围内184、,在此范围以外可符合环据有关文献资料介绍,施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的 60%以上。本工程施工现场运输道路一般较窄,以单辆车行驶产生的扬尘量计算源强,结果见P(kg/m)1.0 的路面时,在不同路面清洁xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-127-表 4.8-4 不同车速和地面清洁度程度的车辆扬尘表 单位:kg/辆km P(kg/m)车速 km/h 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0510 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10 0.1021 0.1717 0.23185、28 0.2888 0.3414 0.5742 15 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 从表 4.8-4 可见,在同样路面清洁程度的条件下,车速越快,扬尘量越大;在同样车速条件下,路面越脏,则扬尘量越大。项目施工期间采取限速行驶和保持路面的清洁等措施以减少车辆行驶扬尘源强。(3)混凝土拌和系统粉尘混凝土拌和系统粉尘 混凝土拌和系统产生的大气污染物主要是粉尘,粉尘主要产生在水泥、骨料的运输、装卸及进料过程中。在无防尘措施的情况下,粉尘排放系数约 0.91kg186、/t,采取离心通风机和袋式除尘器除尘后的粉尘排放系数约 0.005kg/t。评价建议项目施工期间直接外购商品砼,若需在施工场地内设混凝土拌和站,应配套离心风机和袋式除尘器,以减少混凝土拌和粉尘的产生。(4)施工机械废气及汽车尾气)施工机械废气及汽车尾气 项目施工过程使用的施工机械(主要有挖掘机、压路机、搅拌机、摊铺机等机械)和大型建筑材料运输车辆,一般都以柴油为燃料,柴油燃烧会产生一定量的废气,主要污染物为 CO、THC、NOx 等。建设项目施工范围较大、施工机械相对分散,尾气排放源强不大,表现为间歇性排放特征,且是流动无组织排放,影响范围有限。根据环境保护实用数据手册,机动车用柴油的大气污染187、物排放系数见表 4.8-5。表 4.8-5 机动车消耗柴油的大气污染物排放系数 污染物 SO2 CO NO2 排放系数(g/L)7.8 8.4 9(5)垃圾开挖废气)垃圾开挖废气 本项目施工期间,固化飞灰填埋场建设用地范围内的现状垃圾安全开挖过程中,垃圾堆体间的填埋气将随着垃圾的开挖而逸散出来,其主要成分有甲烷、氨、硫化氢等。典型的生活垃圾填埋场填埋气成分和含量详见表 4.8-6。恶臭物质作用于人的嗅觉细胞,因其在空气中的浓度不同会引起不同的感觉。恶臭的强弱,一般分为 6 级,见表 4.8-9。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-128188、-表 4.8-6 垃圾填埋气组成成分一览表 组分 CH4 CO2 N2 O2 H2S NH3 H2 CO 其他 百分比 4560 3050 25 0.11.0 00.04 0.10.2 00.2 00.2 0.010.6 表 4.8-7 恶臭物质的臭气强度与浓度的关系 单位:mg/m3 臭气强度 0 级 1 级 2 级 2.5 级 3 级 3.5 级 5 级 6 级 臭觉感觉程度 感觉不到 略微感觉 易感微弱臭味 明显感到臭味 较强感到 极强感到 氨 0.1 0.1/1 2 3 10 40 甲硫醇 0.0001 0.0001 0.0007 0.002 0.004 0.01 0.03 0.2 硫189、化氢 0.0005 0.0005 0.006 0.02 0.06 0.2 0.7 8 本项目参考生活垃圾填埋场恶臭污染物经验系数,估算开挖过程中挥发的恶臭气体产生量,主要以氨、硫化氢等为主,垃圾贮运过程和渗滤液处理系统恶臭气体产生系数:氨 0.0842mg/sm2、硫化氢 0.0026mg/sm2。根据建设单位提供资料,本项目垃圾堆体总开挖面积约 20000,日开挖区域面积控制在 200m2,每日开挖前,揭开临时覆盖膜,开挖作业结束,将作业面重新覆盖上,并用沙袋做临时压载。在开挖过程中,通过合理规划开挖工序,将裸露作业面控制在最小范围,减少臭气产生量;结合作业面配备移动式喷雾风炮(喷射距离不小190、于 30m)及洒水消毒车洒水、喷洒除臭剂,同时在非开挖区域、停工时(夜间提供、雨天停工等)堆体裸露区域设置HDPE 膜进行临时覆盖并同步设置气体导排装置,减少垃圾堆体恶臭气体逸散量。采取上述措施后,约 10%恶臭气体逸散至场外。因此,本项目垃圾堆体开挖过程中恶臭污染物无组织排放情况为 NH3:0.006kg/h、H2S 0.00019kg/h。为减轻恶臭气体对施工人员的影响,本环评要求,垃圾开挖过程中施工人员需佩戴防毒面具,施工现场配备甲烷浓度监测报警仪和有毒气体监测仪,开挖垃圾及时回填至“生活垃圾拟定填埋边界线”西侧进行安全填埋。垃圾开挖工期不长,少量逸散的填埋气不会对周围大气环境产生长远影191、响。4.8.2.3 施工期噪声污染源施工期噪声污染源 本项目施工期噪声源有固定声源和流动声源。固定声源来自于机械设备产生的噪声,具有声源强、声级大、连续等特点;流动声源主要指场内外交通运输产生的噪声,具有源强较大、流动性等特点。施工期噪声运输路线两侧的敏感点将产生暂时的影响。施工xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-129-期主要噪声源强度参照环境噪声与振动控制工程技术导则(HJ 2034-2013)中相关数据,施工期间的主要噪声源强见表 4.8-7。表 4.8-8 典型施工设备噪声声级 声源类型 施工设备名称 距声源 5m 距声源 10192、m 固定声源 推土机 8388 8085 轮式装载机 9095 8591 振动夯锤 92100 8694 混凝土振捣器 8088 7584 各类压路机 8090 7686 混凝土输送泵 8895 8490 空压机 8892 8388 移动式发电机 95102 9098 流动声源 重型运输车 8290 7886 4.8.2.4 施工期固体废物施工期固体废物(1)土石方)土石方 根据项目水土保持方案,本项目共计挖方量 55.74 万 m3(其中土方 51.05 万 m3、表土 1.24 万 m3、石方 2.45 万 m3、建筑垃圾 0.35 万 m3、钻渣 0.65 万 m3),总填方量 20.4193、3万 m3(其中土方 19.19 万 m3、表土 1.24 万 m3),建材利用方 5.84 万 m3,余方 29.47万 m3(其中土方 26.02 万 m3、石方 2.45 万 m3、建筑垃圾 0.35 万 m3、钻渣 0.65 万 m3)。余方运往xx县福宁湾滨海新城及基础设施项目路网项目回填利用。施工单位在施工过程中不能将开挖土石方进行乱挖、乱倒、随意堆弃,落实土石方防治措施,可减少土石方的挖填对周边环境的影响。(2)建筑垃圾)建筑垃圾 施工场所的建筑垃圾包括拆迁建筑物、施工过程中产生的破钢管、断残钢筋头、水泥块、木材、包装材料等。建设单位应对施工建筑垃圾进行分拣,其中钢筋、木材等部分194、建筑垃圾可直接外卖回收利用;拆除建筑物和水泥块等施工建筑固废可作为路基和垃圾坝填方材料。不能利用的建筑垃圾运往城市管理部门指定的堆放场统一处理。(3)生活垃圾)生活垃圾 本项目施工高峰期各类施工人员约 200 人,按每人每天产生 1kg 生活垃圾估算,则项目施工期生活垃圾产生量为 200kg/d。生活垃圾包括残剩食物、废纸、塑料和各种玻璃瓶等,集中收集后送垃圾填埋场填埋。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-130-(4)开挖垃圾)开挖垃圾 垃圾开挖产生的垃圾量为 4.94 万 t,转移至“生活垃圾拟定填埋边界线”西侧进行安全填埋。4.8195、.2.5 施工期生态影响施工期生态影响 施工期对生态环境影响的作用因素主要为土方开挖、施工场地平整、土方临时堆放等施工活动,这些活动将导致地形地貌改变、植被破坏和水土流失加重。此外,工程施工活动将对附近野生动物产生干扰,施工废水、废气、噪声及固体废物排放使周围环境质量变化,进而影响动植物生境质量。(1 1)工程永久和临时占地影响工程永久和临时占地影响 本项目施工扰动地表面积约为 17.9235hm2,其中利用既有占地面积 8.3502hm2,新增用地 9.5733hm2(新增永久占地 5.7561hm2,新增临时占地 3.8172hm2),占地类型为耕地、林地、园地、交通运输用地、水域及水利设196、施用地及其他用地,永久性的占压土地将丧失其原有的功能,改变原有土地格局,对整体的土地生产力产生一定的影响;而临时用地由于破坏地表植被,改变土壤理化性质,在恢复原有功能前也将对土地利用产生一定的影响。(2)对陆域生态的影响)对陆域生态的影响 施工区位于xx县崇儒乡半路张村,场区周边人类活动相对较频繁(主要为村民活动),根据调查,项目用地范围内及用地周边无国家和省级珍稀、濒危植物分布,没有发现国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生动物和省级重点保护动物,也没有发现特有种类存在。对植被的影响 在建设过程中永久和临时占地,将破坏原有土壤和植被,使区域内地表裸露增加,风力、水力作用的敏感性增强,较易发生197、生态环境恶化,稳定性下降。此外,施工人员的活动包括施工和生活亦会对植被产生一定的破坏。对野生动物的影响 施工期施工人员及施工机械设备的噪声虽然会对陆生动物取食、繁衍等造成影响,破坏现有野生动物的生存环境,导致动物栖息环境改变。但本工程施工只在局部区域进行,施工区周边有大片山林,区域生态环境较好,植被覆盖率较高,施工区周围可栖息地范围较广,总体环境优越,受影响的动物会在施工期迁移至周围适宜的环境中去栖息和繁衍。待施工结束采取植被恢复措施后,部分野生动物可回到原栖息地附近区域,因xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-131-此施工期对区域的动198、物资源不会产生明显影响。对物种多样性的影响 生物多样性是生态自然发展的结果,生物多样性的保护是生态环境保护的基本要求和目的。项目施工会对植被造成损害,进而影响动物觅食、栖息,导致区域动、植物资源减少,使区域生物多样性遭受到威胁,此外,项目施工过程中机械的运行噪声等将影响项目所在区域动物的栖息,甚至导致动物迁移,影响施工区域的生物多样性。本项目施工区域施工破坏的植被多为当地广布性物种,因此,项目的建设施工对区域生物多样性的影响有限。(3)对水生生态环境的影响)对水生生态环境的影响 生活垃圾焚烧发电厂配套供水工程涉及新建浮船泵站 1 座,浮船泵站配套的浮船、栈桥等设备在陆地装配完成后吊装入水,工程199、不进行水下施工,对水生生态影响较小。4.8.3 运营期污染源源强核算运营期污染源源强核算 4.8.3.1 生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程 垃圾焚烧发电厂七通一平工程在运营期产生的污染主要包括道路工程的交通噪声、泵站设备运行噪声,道路机动车行驶排放的尾气,职工生活废水和生活垃圾等。(1)交通噪声)交通噪声 垃圾焚烧厂配套的进场道路在运营期噪声源主要是路面行驶的机动车。路面行驶的机动车产生的噪声主要来源于发动机噪声、排气噪声、车体震动噪声、冷却制动系统噪声、传动机械噪声等,另外车辆行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声;公路路面平整度状况变化亦200、使高速行驶的汽车产生整车噪声。其中发动机是主要的噪声源,噪声源强在 105119dB 之间。公路交通噪声源强估算如下:单车行驶辐射噪声级 LoEi 单车辐射声级一般采用交通部研究成果进行估算,根据xx省环境科学研究院的研究成果,在明显低于交通部研究成果车速适用范围时若沿用该估算公式可能会造成估算结果明显偏低。从上述计算结果看,本项目各路段各车型行车速度均低于交通部研究成果车速适用范围的下限。xx省环境科学研究院于 2013 年进行了“环境影响评价中确定低时速单车辐射源强的方法研究”课题研究,本次评价采用该研究成果进行估算,估算公式如下:小型车 LoS=35.0+21.5lgVS 中型车 LoM201、=59.3+10.4lgVM xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-132-大型车 LoL=61.1+14.5lgVL 式中 VS、VM、VL分别为小、中、大型车的平均行驶速度,km/h。公路噪声预测车速计算方法 项目垃圾焚烧厂进场道路为乡村道路干路,设计路基宽度为 10m,设计行车速度为20km/h。小车时速取设计时速的 0.95,中车时速取设计时速的 0.85;夜间车速取昼间的0.9;昼、夜间小时高峰车速分别按照其对应的昼、夜间小时车速的 0.9 计算。本工程道路中、小型车在工程设计速度 20km/h 时的实际车速计算结果见表 4.8202、-9。不同类型车辆在参照点(7.5m 处)噪声源强 本工程不同类型车辆在参照点(7.5m 处)噪声源强见表 4.8-10。表 4.8-9 本工程建设道路各类型车辆的平均车速表 (单位:km/h)项目 2025 年 2033 年 小型车 中型车 小型车 中型车 垃圾焚烧厂进场道路 昼间小时平均 19.00 17.00 19.00 17.00 昼间高峰小时 17.10 15.30 17.10 15.30 夜间小时平均 17.10 15.30 17.10 15.30 夜间高峰平均 15.39 13.77 15.39 13.77 表 4.8-10 本工程建设道路不同类型车辆 L0i值一览表 (单位:d203、B(A)项目 2025 年 2033 年 小型车 中型车 小型车 中型车 垃圾焚烧厂进场道路 昼间小时平均 62.5 72.1 62.5 72.1 昼间高峰小时 61.5 71.6 61.5 71.6 夜间小时平均 61.5 71.6 61.5 71.6 夜间高峰平均 60.5 71.1 60.5 71.1 (2)设备噪声)设备噪声 设备噪声主要来源于浮船泵站、1#泵站、2#泵站的水泵运行噪声,其噪声值约 7585 dB(A)。通过采取设备底座减震及构筑物隔声,其隔声能力可达 20dB(A)左右,降噪后的噪声在 5565dB(A)。浮船泵站、2#泵站周边 50 m 内无噪声敏感点,1#泵站距最204、近敏感目标江西岭头村居民大于 20m,经距离衰减后,设备噪声对其影响不大,因此运营期设备噪声对周边环境影响较小。(3)机动车尾气)机动车尾气 营运期废气主要是道路机动车行驶排放的尾气,主要污染物为 NOx、CO 及 THC等。机动车废气污染物主要来自曲轴箱漏气,燃料系统挥发和排气筒的排放,而大部分xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-133-THC 和几乎全部的 NOx 及 CO 都来源于排气管。CO 是燃料在机内不完全燃烧的产物,主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的匀均性。NOx 产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的气缸内。本项目新205、建道路作为垃圾焚烧发电厂和飞灰固化填埋场配套的进场道路,交通量主要来自于压缩式垃圾车、飞灰运输车和乡村进出的小型车及摩托车等,其交通量较小,尾气排放源强不大,表现为间歇性排放特征,且是流动无组织排放,对大气环境的影响很小。(4)职工生活污水)职工生活污水 垃圾焚烧发电厂七通一平工程中配套供水、排水工程暂定劳动定员 5 人,一班制。根据建筑给水排水设计规范(GB 50015-2019),员工用水定额按 60L/(人d)计,年工作 330d,则用水量为 0.3t/d(99t/a),污水排放量按用水量的 80%计算,污水总排放量为 0.24t/d(79.2t/a)。根据给水排水常用数据手册(第二版)206、中典型生活污水的污染物浓度值,COD:400500 mg/L,BOD5:200300 mg/L,SS:300400 mg/L,NH3-N:3040 mg/L。项目各类泵站均未设计休息室和污水设施,职工日常办公和生活在垃圾焚烧发电厂内,因此产生的生活污水依托垃圾焚烧发电厂化粪池预处理后排入市政污水管网。表 4.8-11 七通一平工程生活污水产生及排放情况一览表 废水名称 产生量 污染物 污染物产生量 处理方法 污染物排放量 排放标准(mg/L)排放去向 浓度(mg/L)产生量(kg/a)浓度(mg/L)排放量(kg/a)生活污水 79.2 COD 400 31.680 化粪池 300 23.76207、0 320 经垃圾焚烧发电厂化粪池处理后排入市政管网,最终进入xx县污水处理厂处理 BOD5 200 15.840 200 11.880 150 氨氮 35 2.772 30 2.376 35 SS 300 23.760 200 15.840 250(5)生活垃圾)生活垃圾 本项目暂定劳动定员 5 人,生活垃圾按每人每天产生 0.5 kg 计,则生活垃圾产生量为 2.5kg/d(0.83t/a),由环卫部门统一收集处理。(6)其他)其他 道路工程运营期产生路面雨水径流,其水质主要取决于路面污染状况,随机性和变化幅度较大。SS 是道路路面径流最主要的污染物,其主要来源是轮胎磨损颗粒、筑路材料磨损208、颗粒、运输垃圾的泄漏及其他与车辆运行有关的颗粒物、大气降尘等;此外在xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-134-汽车保养状况不良,发生故障、出现事故等情况下滴漏的汽油和机油污染地面。因此,确定雨水径流的污染物主要有 BOD5、SS 和石油类。路面径流雨水通过路基排水沟收集后最终排入倒流溪。道路沿途运输车辆撒落垃圾或发生交通事故时车辆装载的货物泄漏,会产生垃圾,其产生量具有随机性,产生量不能确定。若为生活垃圾泄漏,可清运至垃圾焚烧厂处理,若为固化飞灰泄漏,应按照危险废物泄漏应急处置要求处置。4.8.3.2 固化飞灰填埋场工程固化飞灰填埋场209、工程 固化飞灰填埋场工程在运营期产生的污染主要包括废水、废气、噪声及固废等。(1)废水)废水 固化飞灰填埋场工程运营期产生废水主要为生活污水和填埋场产生的渗滤液。固化飞灰填埋场不设置值班室及值班人员,仅在填埋期间安排作业人员及定期巡查人员,新增人员排水系统依托现有生活垃圾填埋场;车辆不在场地内清洗,依托垃圾焚烧厂车辆清洗区。本项目雨天不作业,在正常作业情形下不产生渗滤液。雨天表层覆盖有小部分破损或者覆盖不严实的情况下,会产生少量填埋区淋溶水,由渗滤液导排系统及时抽排至垃圾填埋场调节池。生活污水 固化飞灰填埋场暂定劳动定员约 9 人,用水量约 60L/d,排水系数取 0.8,则排水量为 0.43210、t/d,年工作按 200d 计,则废水排放量为 86.4t/a。生活污水依托垃圾填埋场现有粪池处理后排入市政管网,排入xx县污水处理厂处理。填埋场渗滤液 根据 4.8.1 节分析,渗滤液日平均产生量约 4.53t/d,年产生量约 1653.45t/a。生活垃圾焚烧产生的飞灰热灼减率5%,有机物含量很少,飞灰经稳定化、稳定化后,渗滤液污染物主要为 SS、重金属等。本项目固化飞灰填埋场渗滤液水质参照漳浦县生活垃圾焚烧发电厂灰渣处理系统工程项目竣工环境保护阶段性验收监测报告(2018 年 7 月)、龙岩市固体废弃物综合处理中心飞灰填埋场浸出液检测报告(闽西职业技术学院环境检测中心实验室,2017 年211、 1 月10 月)和安溪县城市生活垃圾焚烧发电厂配套灰渣填埋场竣工环境保护验收监测报告(安环站2015验 19 号)中渗滤液处理站实测进口水质确定,取其最大值。本项目渗滤液进水水质见表 4.8-12。则营运期固化飞灰填埋场废水产生及排放情况见表 4.8-13。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第四章 项目工程分析 xxxx环保工程有限公司-135-表 4.8-12 渗滤液水质一览表 序号 监测项目 漳浦县生活垃圾焚烧发电厂灰渣处理系统项目淋溶水进口水质最大值 龙岩市固体废弃物综合处理中心飞灰填埋场浸出液检测浓度最大值 安溪县城市生活垃圾焚烧发电厂配套灰渣填埋场竣工验收监测淋溶水进口212、水质最大值 本项目取值 1 色度(稀释倍数)200/4 200 2 COD(mg/L)574622/202 622 3 BOD5(mg/L)165179/63.2 179 4 SS(mg/L)3557/52 57 5 总氮(mg/L)92112/27.8 112 6 氨氮(mg/L)30.832.2/14.1 32.2 7 总磷(mg/L)2.172.58/0.166 2.58 8 总汞(mg/L)9.010-52.610-4 0.110-3 0.0110-3 0.110-3 9 总镉(mg/L)DL 9.010-3 1.010-3 910-3 10 总铬(mg/L)0.070.08 0.08213、5 0.004 0.085 11 六价铬(mg/L)0.0080.016 0.009/0.016 12 总砷(mg/L)1.4410-21.5410-2 19.4610-3 0.210-3 0.01946 13 总铅(mg/L)1,表明该水质参数超过了规定的水质标准,标准指数越大,超标越严重。标准指数计算公式分为三种情况:对于评价标准为定值的水质因子,其标准指数计算方法见以下公式:?,?=?,?式中:Si,j水质参数 i 在第 j 点的标准指数,无量纲;Ci,j水质参数 i 在第 j 点的监测浓度值,mg/L;Csi水质参数 i 的标准浓度值,mg/L。pH 的标准指数计算方法见以下公式:?,214、?=?.?.?pHj7.0?,?=?.?.?pH7.0 式中:SpH,jpH 在第 j 点的标准指数,无量纲;xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-180-pHjpH 在第 j 点的监测值,无量纲;pHsu标准中 pH 的上限值,无量纲;pHsd标准中 pH 的下限值,无量纲。溶解氧的标准指数为:DOjDos DOjDOs 式中:SDO,j DO 标准指数;DOf 饱和溶解氧;DOj DO 实测浓度值;DOs 标准浓度值;T 水温。(3)监测结果与评价 地表水水质现状监测结果见表 5.3-3。根据 5.3-3 水质监测数据,按照地表215、水 III 类水标准评估,倒流溪各监测指标均符合地表水环境质量标准(GB3838-2002)III 类地表水水质要求,表明倒流溪现状水质良好。sfjfjDODODODODOS,sjjDODODOS910,)6.31/(468TDOfxx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-181-表 5.3-3 地表水水质监测结果一览表 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-182-5.4 地下水环境现状调查与评价地下水环境现状调查与评价 5.4.1 地下水监测点位布设地下水监测点位布设 为216、了解本项目周边地下水环境质量现状,本次评价引用xx县xx环保科技有限公司(垃圾填埋场)委托xx科林检测技术有限公司开展的自行监测数据,地下水监测点位分布见图 5.4-1,监测点位信息统计见表 5.4-1。表 5.4-1 地下水环境质量监测点位一览表 编号 采样点位 监测因子 监测日期及频次 D1 地下水本底井 pH、氨氮、氟化物、汞、耗氧量(CODMn法,以 O2计)、挥发性酚类(以苯酚计)、硫酸盐、六价铬、氯化物、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、砷、铁、铜、硝酸盐(以氮计)、锌、亚硝酸盐(以氮计)、总大肠菌群、总硬度、镉共 22 项 2023.01.05,一期 1 次 D2 地下水扩散井 1 217、D3 地下水扩散井 2 D4 地下水监测井 1 D5 地下水监测井 2 图 5.4-1 地下水监测点位布置图 5.4.2 监测结果与评价监测结果与评价(1)评价方法 根据项目监测结果,对照地下水质量标准(GB/T148482017)类标准限值。采用标准指数法进行评价,即:式中:Pi-第 i 种污染物的标准指数;Ci-第 i 种污染物的实测值(mg/L);Csi-为第 i 种污染物的标准值(mg/L);pH 标准指数采用下式计算:式中:PpH-pH 的标准指数;pH-pH 监测值;pHsu-标准中 pH 的上限值;/iisiPCCu7.077.07.0pH77.0pHsdpHspHPpHpHpH218、PpH 时 时xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-183-pHsd-标准中 pH 的下限值。(2)评价标准 采用地下水质量标准(GB/T14848-2017)中的类标准进行评价。(3)监测与评价结果 地下水水质监测结果见表 5.4-2,评价结果见表 5.4-3。表 5.4-2 地下水监测结果 表 5.4-3 地下水评价结果 地下水监测及评价结果表明:D1D5 监测点位各项监测指标均能达到 地下水质量标准(GB/T14848-2017)中的类标准的要求,可见项目所在区域现状的地下水环境质量良好。5.5 声环境现状调查与评价声环境现状219、调查与评价 5.5.1 监测点位监测点位 为了解本项目周边环境噪声现状,评价单位委托xx中科环境检测技术有限公司于2022.12.012022.12.02 对项目区域进行昼间及夜间环境噪声监测,监测点位布置见图5.5-1 和表 5.5-1。表 5.5-1 噪声监测点位一览表 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-184-图 5.5-1 噪声监测点位示意图 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-185-5.5.2 评价标准评价标准 项目所在区域声环境功能区划为声环境质量标准220、(GB3096-2008)中 2 类声环境功能区,声环境质量执行声环境质量标准(GB3096-2008)2 类区标准。5.5.3 监测结果与分析监测结果与分析 噪声现状监测结果见表 5.5-2。表 5.5-2 噪声监测结果 dB(A)监测结果表明:项目所在区域昼间噪声监测值为 52.9dB(A)58.1dB(A),夜间噪声监测值为 40.8dB(A)47.2dB(A),昼、夜噪声监测值均符合声环境质量标准(GB3096-2008)的 2 类标准限值,该评价区域内的声环境质量满足声环境功能区划的要求。5.6 土壤环境质量现状评价土壤环境质量现状评价 5.6.1 采样点位、时间、频次采样点位、时间221、频次 监测点位:为了解评价区土壤环境质量现状,评价单位委托xx中科环境检测技术有限公司对垃圾填埋场内及其周边土壤进行监测,具体点位布置见表 5.6-1 及上图 5.2-1。采样时间为 2022.12.01。各监测点均取 1 组样品,监测频次为一期一次。表 5.6-1 土壤环境质量现状采样点位表 5.6.2 监测项目与方法监测项目与方法 监测项目:pH、阳离子交换量、容重、渗滤率、孔隙度、氧化还原电位、土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 36600-2018)中基本项目 45项等。监测方法:土壤检测依据和方法详见表 5.6-2。表 5.6-2 土壤监测项目与分析方法表 检222、测项目 分析方法 方法依据 检出限 仪器型号/编号 pH 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018/PHSJ-4F pH 计/ZKS006-02 锌 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 1mg/kg TAS-990AFG 原子吸收分光光度计/ZKS001 镍 3mg/kg 铜 1mg/kg 铬 4mg/kg xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-186-检测项目 分析方法 方法依据 检出限 仪器型号/编号 六价铬 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光223、度法 HJ 1082-2019 0.5 mg/kg 砷 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 0.01 mg/kg AFS-230E 原子荧光光度计/ZKS002 汞 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1部分:土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 0.002 mg/kg 镉 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 0.01 mg/kg AA-6880G 原子吸收分光光度计/ZKS115 铅 0.1 mg/kg 水分-物理性质(孔隙度)森林土壤水分-224、物理性质的测定 LY/T 1215-1999/环刀 氧化还原电位 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015/STEH-100 土壤氧化还原电位仪/ZKS146 阳离子交换量 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017/UV759紫外可见分光光度计/ZKS139 容重 土壤检测 第 4 部分:土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006/BSA224S 电子天平/ZKS016 渗滤率(饱和导水率)森林土壤渗虑性的测定 LY/T 1218-1999/环刀 萘 土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法 HJ 784-2016 3g/kg U225、FLC-20A 液相色谱仪/ZKS151 苯并(a)蒽 4g/kg 3g/kg 苯并(b)荧蒽 5g/kg 苯并(k)荧蒽 5g/kg 苯并(a)芘 5g/kg 二苯并(a,h)蒽 5g/kg 茚并(1,2,3-cd)芘 4g/kg 硝基苯 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 0.09 mg/kg GCMS-QP2010SE气相色谱质谱连用仪/ZKS111 苯胺 0.08 mg/kg 2-氯酚 0.06 mg/kg 氯甲烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 1.0g/kg GCMS-QP2010SE气226、相色谱质谱连用仪/ZKS111 氯乙烯 1.0g/kg 1,1-二氯乙烯 1.0g/kg xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-187-检测项目 分析方法 方法依据 检出限 仪器型号/编号 二氯甲烷 1.5g/kg 反 1,2-二氯乙烯 1.4g/kg 1,1-二氯乙烷 1.2g/kg 顺-1,2-二氯乙烯 1.3g/kg 氯仿 1.1g/kg 1,1,1-三氯乙烷 1.3g/kg 四氯化碳 1.3g/kg 苯 1.9g/kg 1,2-二氯乙烷 1.3g/kg 三氯乙烯 1.2g/kg 1,2-二氯丙烷 1.1g/kg 甲苯 1.3227、g/kg 1,1,2-三氯乙烷 1.2g/kg 四氯乙烯 1.4g/kg 氯苯 1.2g/kg 1,1,1,2-四氯乙烷 1.2g/kg 乙苯 1.2g/kg 间/对-二甲苯 1.2g/kg 邻-二甲苯 1.2g/kg 苯乙烯 1.1g/kg 1,1,2,2-四氯乙烷 1.2g/kg 1,2,3-三氯丙烷 1.2g/kg 1,4-二氯苯 1.5g/kg 1,2-二氯苯 1.5g/kg 采样规范:HJ/T 166-2004 土壤环境监测技术规范。5.6.3 监测结果与评价监测结果与评价(1)评价标准 调查区域土壤位于建设用地范围内的,评价标准采用土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)228、(GB36600-2018)中第二类用地标准。周边农用地土壤,评价标准采用 土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)表 1 标准。(2)评价方法 评价方法采用单因子指数法,计算式为:Pi=Ci/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;xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-188-Si土壤中 i 污染物的评价标准,mg/kg。(3)监测结果及评价 土壤环境质量监测结果及评价见表 5.6-3。表 5.6-3 土壤监测结果及评价 表 5.6-4 土壤229、监测结果及评价 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-189-表 5.6-5 土壤监测结果及评价 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-190-土壤环境质量现状监测结果表明:T1 监测点位的土壤样品所有监测项目均符合 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618-2018)中表 1 农用地土壤污染风险筛选值,T2T6 监测点位的土壤样品所有监测项目均符合 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)中表 1 第二类用230、地筛选值,可见本工程区及周边土壤环境质量较好。5.7 生态环境现状调查与评价生态环境现状调查与评价 5.7.1 土地利用现状土地利用现状 根据xx县土地利用总体规划(2006-2020 年),xx县全县土地总面积为171601.99 hm2,其中建设用地为 6023.09hm2,占土地总面积的 3.51%;农用地为123558.32hm2,占土地总面积的 72.00%;其他土地面积为 42020.58hm2,占土地总面积的 24.49%。本项目施工扰动地表面积 17.9235hm2,其中利用既有占地面积 8.3502hm2(生活垃圾无害化处理场用地 1.4264hm2、生活垃圾焚烧发电厂用地 231、5.8537hm2、取水干渠和露天水池全封闭改造工程 1.0701hm2),新增用地 9.5733hm2(新增永久占地 5.7561hm2,新增临时占地 3.8172hm2)。用地类型为耕地、林地、园地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地。根据现场勘查和xx省林业局出具的使用林地审核同意书(见附件六),项目涉及使用林地 2.6181hm2,其中涉及生态公益林 1.2774hm2(其中国家级 1.1839hm2、省级0.0935hm2),涉及省属国有林场经营区林地 1.3952hm2。另根据项目用地预审与选址意见书(见附件五),项目拟用土地 5.7566hm2,其中农用地 3.1714h232、m2(耕地 0.29hm2、林地 2.4022hm2、园地 0.2133hm2、其他农用地0.2686hm2),建设用地 2.5825hm2。项目区内占地以建设用地和林地为主,据现场调查,项目使用林地范围内优势树种是杉木和其他杉类,丛生杂竹类。项目区域土地利用现状见图 5.7-1。图 5.7-1 项目区域土地利用现状图 5.7.2 项目项目所在区域所在区域生态环境特征生态环境特征 本项目所在区域生态系统主要包括森林生态系统、农田生态系统、城镇生态系统、xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-191-乡村生态系统等,项目所在区域生态系统233、结构、功能特点如下。(1)项目区地处亚热带,雨水充沛、热量丰富,森林生态系统中顶级群落是亚热带常绿阔叶林。常绿阔叶林与其他群落相比具有最大的生物多样性,由于层次结构复杂,具有很强涵养水源、保持水土的能力,是保障生态环境的重要和主要屏障。近年来,项目区人工林用地面积不断扩大,天然林地面积不断缩小,同时针叶林面积不断扩大,作为地带性植被的阔叶林面积不断下降,森林生态系统不断趋于针叶林化和单一化。(2)农田生态系统为人工建立的生态系统,由于农田中的动物种类较少,群落的结构单一,其结构易受人类作用改变。近年来,项目区耕地面积呈下降趋势,茶园的面积不断扩大,从而使农田生态系统面积呈下降趋势,而茶园生态系234、统不断扩大。(3)杉木林属于评价区主要暖性针叶林之一,也是分布广泛的裸子植物,多生长在沟谷、山坡下缘水肥条件较好的区段,大都组成纯林,亦有在部分区域与马尾松混生。(4)毛竹是评价区周边区域主要的竹林,在评价区范围内的毛竹分布较多,在村庄附近的后山、部分低丘地段、山坳和一些坡度较缓、土层较厚的沟谷呈环带状或条带状分布。5.7.3 植被现状调查植被现状调查 5.7.3.1 调查范围和方法调查范围和方法(1)调查范围 调查范围为道路工程线路中心线向两侧外延 300m 范围,泵站、排泥水工程永久占地范围,固化飞灰填埋场为工程直接占用的区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。(2)调查内容 评价区范围235、内的植物区系、植被类型,植物群落结构及演替规律,群落中的关键种、建群种、优势种;生态系统的类型、面积及空间分布;以及重点保护植物和古树名木的种类、分布、数量。针对典型植被类型进行样方调查,对评价范围内植被类型、物种多样性和保护植物进行定性或定量评价。(3)调查方法 通过实地踏查,利用 GPS 确定测点的海拔值和地理坐标,记录样地植被类型,以群系或群丛为单位,同时记录坡向、坡度,记录样地优势植物以及重点保护植物、古树名木的种类、分布、数量,实测其胸径、高度,并进行记录和拍照。野外植物样方调查 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-19236、2-样方布点原则:尽量在工程直接占用的区域及其附近设置样方,并考虑布点的均匀性、不同环境布点的全面性;样方设置避免对同一种植被进行重复设点,对不同植被类型,要选取有代表性的样方进行调查,尽量避免取样误差。样方布设情况:针对典型群落进行样方调查,共设置有代表性的样方 6 个,包括:杉木林群落、马尾松林群落、米槠林群落、毛竹群落、芒灌草丛群落以及在评价区分布的茶树群落。其中乔木样方取 1010m2面积区域,记下样方内的每一株乔木的名称(种名、注出学名)、树高、胸径、冠幅(盖度)、枝下高等指标;灌木层样方的面积为 55m2区域,灌木层包括胸径4cm 的乔木树种和灌木、调查灌木层每株植物的植物名称(种237、名、注出学名),基径、株高和冠幅等指标;草本层样方面积为 22m2区域,包括植物的种类(种名、注出学名)、高度等指标利用 GPS 确定样方位置。5.7.3.2 工程区植物现状调查结果工程区植物现状调查结果(1)杉木林(杉木林(Form.Cunninghamia lanceolata)杉木林是评价范围内最为习见的林种之一,多为人工种植,且多是以中幼林为主。主要生长在山地缓坡、沟谷、以及山体下缘区段,山丘的中下坡、山谷土层较厚处大部分种植人工杉木林,或与毛竹林混生组成杉竹混交林。样方位于垃圾焚烧发电厂进场道路附近的山坡,地理位置为 265335N,1195822E,海拔 274m。该群落外貌整齐,238、层次分明,总盖度在 80%以上,在 1010m2的样地中,乔木层有杉木 18 株,胸径为 814cm,高 915m,层盖度 55%。群落中少见其它伴生乔木,偶见有油桐、马尾松等;灌木层以苦竹为优势种,盖度为 25%,高度为0.71.3m 之间,伴生植物有檵木、毛冬青、桃叶石楠、翻白叶树、南方荚蒾等;草本层以芒萁和五节芒为主要优势种,伴生有狗脊蕨、山管兰、狗肝菜、地耳草、乌毛蕨、假地豆、紫萁和三褶脉紫菀等,层盖度为 60%。(2)马尾松)马尾松林林(Form Pinus massoniana)马尾松是营造用材林、经济林、造纸的优良树种,并且耐贫瘠、干旱,是荒山的先锋树种,适应性极强,马尾松面积仅239、次于杉木林,是这一地区暖性针叶林的另一个典型代表。它主要分布在评价区的一些地势较为陡峭、土层薄、土壤贫瘠的山体上部或近山脊区段,且以中幼林为主,林层较稀疏,林下阳光充足,其林下层的组成植物种类较简单,优势种较明显。样方分布在垃圾填埋场附近,地理位置为265349N,1195829E,海拔332m。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-193-在 1010m2的样方中有马尾松 25 株,马尾松高 712m,胸径 916cm,排列较整齐,间距也比较一致。乔木层盖度为 65%。灌木层盖度为 35%,以檵木为优势种,高度为1.01.7m 之240、间,其他灌木高度在 0.52.2m 之间,主要种类有盐肤木、细枝柃、豺皮樟、胡枝子、乌蔹莓等,层盖度 30%,层间植物有龙须藤、金樱子等。草本层以芒萁为优势种,高度在 0.20.4m 之间,常见伴生草本植物有淡竹叶、半边旗、乌毛蕨、糯米团、刺蓼等,层盖度 75%。(3)常绿阔叶)常绿阔叶林(林(evergreen broad-leaf forest)评价范围内的常绿阔叶林均为原生植被被破坏后发育而成的次生常绿阔叶林,具萌发枝多、丛生枝多、灌木种类多、优势种不明显等特点,在项目区可见小面积连片分布,主要生长在缓坡处,以壳斗科的米槠、甜槠、苦槠、丝栗栲、青冈这 5个树种占特别显著的地位,此外还有零241、星的木荷、润楠等植物为建群种,群落层次较明显,其外貌终年常绿、树冠紧密,林冠线波浪起伏。本群落样方位于焚烧发电厂北,地理位置为 265344N,1195836E,海拔 318m,南北坡陡坡上。在 1010m2样方中,共有立木 16 株,群落外貌整齐,层次分明,群落总盖度 90%。群落主要优势种为米槠,其他乔木树种有丝栗栲、青冈、甜槠、苦槠,木荷等,平均树高 12m,平均胸径 15cm。灌木层层高 23.5m,主要有映山红、细枝柃、山乌桕、檵木、毛算盘子、盐肤木、黄瑞木等,层盖度为 35%;草本层层高 0.51.1m,层盖度 25%,主要以芒萁为优势,伴生有狗脊蕨、淡竹叶、肾蕨、五节芒、鳞毛蕨等242、。(4)毛竹林()毛竹林(Phyllostachys heterocycla cv pubesceus)拟建项目区域生长的主要竹种为毛竹,多生长于土壤深厚、肥沃和排水良好的生境内,分布于上体中下部,村庄背后呈斑块状分布。项目区域的毛竹林经营集约化程度高,多是毛竹纯林,小部分地方是与杉木或马尾松等组成混交林。本群落样方位于第一自来水厂排泥水工程用地范围内,样地地理位置为 265338N,119594E,海拔 97m。此处毛竹林林地,土壤深厚、肥沃和排水良好,管理集约度较高,毛竹林林相完整,结构单一,呈单层郁闭,1010m2样方中,毛竹胸径 78cm,株高 914m,立竹数 30 株,群落总盖度为243、 60%,毛竹层盖度为 50%;林下灌木的植株平均高度 2.5m,主要种类有盐肤木、毛冬青、石斑木、乌饭、山矾、枇杷叶紫珠等,层盖度 25%;草本种类较为丰富,以芒萁占绝对优势,伴生有半边旗、淡竹叶、千里光、三褶脉紫菀、败酱、纤毛鸭嘴草等,层盖度 35%,层间植物较少,偶见网脉酸藤子等。(5)芒灌草丛(芒灌草丛(Form.Mascanthus sinensis)xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书该群落常以芒为建群种,群落盖度可达齐、结构单一,呈密集的灌草丛状,主要分布在沟谷两旁和山坡下部路旁及山脚土壤湿润的地方以及垦荒地均有分布,生境土壤较湿润肥沃。该群落样地位于填埋场调节池附近未利244、用地(该群落外貌成苍绿色,草层高一,在 55m2的样地中,以芒占绝对优势,总盖度达他植被,其他仅有少量苔草、蕨、芒萁、铺地黍、鳞仔莎、白茅和野菊等植物,植株高度在 0.20.8m.之间。(6)茶茶(园园)群落(群落(Form.Camelia sinensis评价区范围内洋尾兰村、江西岭头等域茶叶(园)群落连片分布,面积大小不等。本群落位于洋尾兰水库东侧在 100m2样地中,有茶 40 株,平均高度为层盖度为 26%,常见的草本植物以繁缕、卷耳、牛膝、猪殃殃、长鬃蓼等一年生广布性草本植物为主,另有少量蟋蟀草、早熟禾、臭荠、野苋、鱼眼菊、小蓬草、羊蹄、碎米荠、荠菜、辣蓼、北美独行菜等常见的园地野生245、杂草。杉木 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 xxxx环保工程有限公司-194-该群落常以芒为建群种,群落盖度可达 75%,有的甚至可达 90%齐、结构单一,呈密集的灌草丛状,主要分布在沟谷两旁和山坡下部路旁及山脚土壤湿润的地方以及垦荒地均有分布,生境土壤较湿润肥沃。场调节池附近未利用地(265340N,1195816E,草层高 1.41.6m.左右,群落总盖度为 95%,外貌整齐,结构单的样地中,以芒占绝对优势,总盖度达 95%以上。在密集的草丛下偶见其他植被,其他仅有少量苔草、蕨、芒萁、铺地黍、鳞仔莎、白茅和野菊等植物,植株高Form.Camelia sinensis)范围内洋246、尾兰村、江西岭头等村庄的缓坡、园地均有茶叶种植区,在上述区群落连片分布,面积大小不等。洋尾兰水库东侧,其地理坐标为 265538N,119572株,平均高度为 0.8m1.0m,草本层种类较少、分布稀疏,常见的草本植物以繁缕、卷耳、牛膝、猪殃殃、长鬃蓼等一年生广布性草本植物为主,另有少量蟋蟀草、早熟禾、臭荠、野苋、鱼眼菊、小蓬草、羊蹄、碎米荠、荠菜、辣蓼、北美独行菜等常见的园地野生杂草。马尾松 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司 以上。群落外貌整齐、结构单一,呈密集的灌草丛状,主要分布在沟谷两旁和山坡下部路旁及山脚土壤湿1195816E),海拔115m。,外貌整齐,结构单在密集的草丛247、下偶见其他植被,其他仅有少量苔草、蕨、芒萁、铺地黍、鳞仔莎、白茅和野菊等植物,植株高茶叶种植区,在上述区1195725E,海拔 247m,草本层种类较少、分布稀疏,常见的草本植物以繁缕、卷耳、牛膝、猪殃殃、长鬃蓼等一年生广布性草本植物为主,另有少量蟋蟀草、早熟禾、臭荠、野苋、鱼眼菊、小蓬草、羊蹄、碎米马尾松 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书常绿阔叶林 芒草 图5.7.3.3 项目沿线植被分布情况项目沿线植被分布情况根据现场踏勘,在项目评价范围内未发现属于国家或省级以上重植物及古树名木。项目所在地的现有植被由自然植物和栽培植物群落组成。当地处于中亚热带,自然气候条件良好,原生植物主要248、为中亚热带常绿阔叶林,植物种类繁多,植物区系多样。现有的植被多为次生植被,包括森林群落和作物群落,以森林群落为主。林地植被中优势树种是杉木和其他杉类草丛等,覆盖密度较大;园地植被有茶树、沃柑等,农田作物以蔬菜为主。现状植被区系成分和群落类型均属广布性的种类与群落类型,植物群落结构简单。另外,经调查,项目用地不涉及自然遗迹、人文遗迹、自珍稀或濒危野生动植物和名木古树保护地等环境生态敏感目标。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 xxxx环保工程有限公司-195-毛竹林茶园 图 5.7-1 评价区典型植被样方照片 项目沿线植被分布情况项目沿线植被分布情况 根据现场踏勘,在项目评价范围内未发249、现属于国家或省级以上重点保护的珍稀濒危项目所在地的现有植被由自然植物和栽培植物群落组成。当地处于中亚热带,自然气候条件良好,原生植物主要为中亚热带常绿阔叶林,植物种类繁多,植物区系多样。现有的植被多为次生植被,包括森林群落和作物群落,以森林群落为主。优势树种是杉木和其他杉类、马尾松等,并有部分丛生杂竹类草丛等,覆盖密度较大;园地植被有茶树、沃柑等,农田作物以蔬菜为主。现状植被区系成分和群落类型均属广布性的种类与群落类型,植物群落结构简单。另外,经调查,项目用地不涉及自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、珍稀或濒危野生动植物和名木古树保护地等环境生态敏感目标。环境现状调查与评价 xxxx环250、保工程有限公司 毛竹林 点保护的珍稀濒危项目所在地的现有植被由自然植物和栽培植物群落组成。当地处于中亚热带,自然气候条件良好,原生植物主要为中亚热带常绿阔叶林,植物种类繁多,植物区系多样。现有的植被多为次生植被,包括森林群落和作物群落,以森林群落为主。丛生杂竹类及低矮灌草丛等,覆盖密度较大;园地植被有茶树、沃柑等,农田作物以蔬菜为主。现状植被区系成分和群落类型均属广布性的种类与群落类型,植物群落结构简单。然保护区、风景名胜区、xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第五章 环境现状调查与评价 xxxx环保工程有限公司-196-5.7.3.4 生态公益林生态公益林 项目所在区域的生态公益林251、主要是水土保持林,拟建项目项目涉及使用林地2.6181hm2,其中涉及生态公益林 1.2774hm2(其中国家级 1.1839hm2、省级 0.0935hm2),涉及省属国有林场经营区林地 1.3952hm2。项目建设不可避免占用了部分林地,但占用面积比较小,且将严格实施异地恢复森林植被措施,确保项目区域林地面积不减少。因此,项目的实施对当地的林地、林木资源影响不大。5.7.4 动物现状动物现状 项目区受人类活动干扰频繁,区内已无大型野生哺乳动物分布;从现场调查结果,结合文献资料,区内野生动物主要有:两栖类:评价区内两栖类有黑斑蛙(Rana nigromaculata)、蟾蜍(Bufo buf252、o)、雨蛙(Hyla chinensis)、树蛙(Polypedates dugritei)等。爬 行 类:评 价 区 内 爬 行 类 有 草 花 蛇(Amphiesma stolata)、白 头 钩 盲 蛇(Ramphotvphlops albiceps)、蝰蛇(Vipera ruselli)、金环蛇(Bungarus fasciatus)、银环蛇(Bungarus multicinctus)、竹叶青蛇(Trimeresurus medoensis)、山竹叶青(Trimeresurus monticola)、蜥蜴(Lacerta vivipara)等。哺乳类:评价区内哺乳类动物主要为小型啮齿253、类动物,主要有褐家鼠(Rattus norvegicus)、黄胸鼠(Rattus flavipectus)、针毛鼠(Rattus fulvesces)、小家鼠(Mus musculus)、黄毛鼠(Rattus rattoides)等。鸟类:评价区活动的鸟类有红尾伯劳(Lanuus cristntus)、家燕(Hirundo rustica)、白胸秧鸡(Amaurornis phoenicurus)、乌鸦(Corvus macrorhynchos)、鹧鸪(Francolinus pintadeanus)、啄木鸟(Dendrocopu martius)、戴胜(Upupa epops)、白腰杓鹬(N254、umenius arquata)、黑枕黄鹂(Black-naped Oriole)、大山雀(Parus major)、鹪鹩(Troglodytes troglodytes)、画眉(Yuhina zantholeuca)、灰鹡鸰(Motacilla cinerea)、白头鹎(Pycnonotus sinensis)、游隼(Falco peregrinus)、林鹬(Tringa glareola)、矶鹬(Tringa bypoleucos)等。5.7.5 水土流失现状水土流失现状 项目所在地目前除少数地面因开山整地、采石、取土和修路而使土面裸露外,其余大多数地面植被覆盖。山坡地森林植被覆盖率一般达255、到 9095%以上,且林草植被下还有枯枝落叶覆盖地面,植物根系多,保水固土作用大。经实地考察和经验判别,项目场址附近地面土壤侵蚀模数平均值约为 300t/km2a,小于我省土壤允许流失量(500t/km2a),土壤处于微度侵蚀的正常自然状态。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-197-第六章第六章 环境影响预测与评价环境影响预测与评价 6.1 施工期环境影响分析施工期环境影响分析 6.1.1 施工期水环境影响分析施工期水环境影响分析 6.1.1.1 施工生产废水对水环境影响分析施工生产废水对水环境影响分析 本项目施工期施工生产废水主256、要来自运输车辆及机械设备冲洗含油废水以及砂浆混凝土搅拌废水、水泥混凝土浇筑养护用水等,但混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发,故其废水排放污染可忽略不计。根据工程分析,项目砂石料加工系统布置在临时施工场地,砂浆和混凝土拌合机冲洗产生废水量约为 2.0m3/h,该部分废水 pH 值一般大于 10,并含有较高的 SS,浓度一般为 300010000mg/L;施工运输车辆和机械设备冲洗废水量约为 8.0t/d,机械冲洗废水主要污染物是含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质。这些施工废水如果未经处理,直接排入周边水系,势必对这些水体水质造成污染。本项目拟在临时施工场地周边布设临时排水渠,废水经临时排水渠257、引流至施工场地设置的隔油沉淀池,经隔油沉淀后回用于场地冲洗和洒水等。项目施工废水经处理后回用,对周边倒流溪、洋尾兰水库和溪西干渠下游段等水体水质影响不大。6.1.1.2 施工期管道施工的基坑施工期管道施工的基坑水、试压水水、试压水 管道施工废水主要为试压水(闭水试验废水)和基坑水,试压水含有少量的油污和泥沙,基坑水主要含有少量泥沙。根据类比,该部分废水 SS 浓度约在 4060mgL 左右。采用过滤网拦截后,可重复利用于下一段管道试压或混凝土搅拌用水,对外环境影响不大。6.1.1.3 涵洞涵洞工程对水环境影响工程对水环境影响 垃圾焚烧厂进场道路工程共设涵洞 3 道,中心桩号分别为 AK0+25258、2、AK0+438.5、AK0+666.9,均采用 1-1.5m 钢筋混凝土圆管涵,涵长分别为 12m,24m/16m。均位于山岭汇水段,水量不大,涵洞施工过程中对局部水环境产生扰动。建设单位应根据具体施工情况,合理安排箱涵施工时段,将箱涵施工控制在枯水期进行建设。同时根据项目设计方案,涵洞工程施工时在现有水渠旁开挖一条临时导流明渠将施工区上游来水引至水渠下游,在涵洞外设置筑土围堰,可有效防止箱涵施工时水xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-198-中总悬浮物突然增多对下游的影响。总体来说,箱涵施工产生的影响仅产生在施工阶段,随着施工259、期的结束而自然消失,箱涵施工对周边地表水体的影响总体是轻微的。6.1.1.4 施工人员生活污水对水环境的影响施工人员生活污水对水环境的影响 本项目不设置施工营地,施工人员住宿依托xx县生活垃圾焚烧发电厂项目设立的施工营地,施工期生活污水最大产生量为 19.2t/d,主要污染物浓度为 COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮 35mg/L、SS 220mg/L。施工人员的生活污水依托xx县生活垃圾焚烧发电厂项目施工营地设立的临时化粪池处理后,用于周边林地施肥、灌溉,对周边地表水环境影响很小。6.1.1.5 其他工程施工对地表水环境的影响其他工程施工对地表水环境的影响(1)供水管线有260、两段需在河道上设置过河支墩,共 4 座。主设拟采用土袋围堰进行施工拦挡,一侧施工,另一侧导流的方式,分两段施工。主要包括原有河道的堤脚附近低高程处的施工围护,这部分的施工主要安排在枯水期且历时较短,对河道水体扰动较小,基本不会影响周边地表水体水质。(2)自来水厂排泥水工程场地中部现有排水沟渠穿过,由溪西水库引水干渠分流的一部分水,引入护城河上游,进行河道生态补水。项目施工前,需对该段排水沟渠进行改道,改道水渠总长度 3800m,沿厂区西侧边坡坡脚建设,顺接原有渠道,施工过程会引起水体水质混浊。建议这部分施工安排在枯水期进行,护城河作为城市景观用水,对水质要求不高,该段工程施工历时较短,随着施工261、结束水体水质可迅速恢复,总体上来说对下游地表水水体影响不大。本项目施工范围广,施工范围内及其附近涉及多处水体,包括倒流溪、洋尾兰水库、溪西干渠下游段及山岭汇流等,要求项目施工废水应经隔油池收集处理后回用,不外排,施工材料的堆放场地应尽量远离地表水体,并采用沙网覆盖,暴雨时设土工布围栏,以免雨水冲刷进入水体造成污染。涉水施工过程应严格按照工艺要求,做好导流措施。施工期间应严格按照水土保持方案提出的要求做好各项水土流失防治措施,避免因水土流失携带大量的悬浮物进入周边水体,对周边水系产生影响。如此,项目施工对周边地表水的影响在可接受范围内。6.1.1.6 施工期对北山里水厂水源保护区水环境影响分析施262、工期对北山里水厂水源保护区水环境影响分析 本工程中配套供水工程(备用水源原水管)、第一自来水厂封闭改造工程(露天水池、取水干渠加盖封闭)位于一级保护区范围内,自来水厂排泥水工程位于水源保护区南侧边界。本项目施工期可能会对水源保护区地表水体造成一定影响,其影响主要体现xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-199-在以下几方面:(1)各种施工材料和渣土的运输均会产生扬尘,自来水厂排泥水工程施工期间产生施工扬尘,扬尘随风飘落到饮用水水体中,将会对饮用水源造成轻微污染;(2)施工作业产生的废渣不按规定堆放和清理,操作不善或管理不严,导致废渣进263、入水体,从而影响饮用水水源的水质;造成一定的环境风险。(3)施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏和露天施工机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水,其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质,此类物质一旦进入饮用水水源水体,则会长期滞留和污染饮用水水质。因此,本项目施工期应采取以下措施:(1)施工期间对施工场地、道路加大洒水抑尘的频率,对施工场地各种材料、临时堆土采取塑料薄膜遮挡覆盖,并加强施工期间对各种材料、表土的堆放管理,以减少施工扬尘的产生量和各种材料、表土进入水体的几率;(2)对运输车辆采取定期冲洗、帆布遮盖或使用罐体车运输的措施,以减少车辆运输扬264、尘产生几率。(3)根据饮用水源保护区污染防治相关规定,本评价要求在水源地保护区范围内禁止设置临时施工场地、施工废污水的临时排污口以及建筑材料和弃土、弃渣的堆放点,并加强对施工点的管理,水泥等建筑材料应蓬盖、施工垃圾要及时清运,防止雨水冲刷进入保护区水体,同时在工程施工期要加强对北山里水厂一级水源保护区的水质监测。本项目位于第一自来水厂取水口下游,正常情况下施工废水不会进入水源保护区,影响水厂取水。施工期间,建设单位严格按照相关规定执行并采取相应的措施,则可将施工对饮用水水源水质及取水的影响降到最低,而施工对水体水质造成的影响将随着施工的结束而消失,其影响是暂时性的。6.1.2 施工期大气环境影265、响分析施工期大气环境影响分析 6.1.2.1 施工场地扬尘影响分析施工场地扬尘影响分析 施工期场地扬尘主要是由土方开挖、场地平整、道路修建及管道开挖等施工作业及施工形成的裸土面而产生,主要污染物为 TSP,呈无组织排放。施工场地扬尘 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关,也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250um 时,主要影响范围在扬xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-200-尘点下风向近距离范围内,而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同,其影响范围也有所不同266、。扬尘对环境的影响仅局限在施工点周围,随着距离的增加,浓度迅速减小,具有明显的局地污染特征。扬尘影响范围主要在工地围墙外 150m内,在扬尘点下风向 050m 为重污染带,50100m 为较重污染带,100150m 为轻污染带,150m 以外影响甚微。施工期间,若不采取措施,扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期,扬尘现象较为严重。因此本项目施工期应特别注意防尘的问题,采取必要的抑尘措施,以减少施工扬尘对周围环境的影响。车辆行驶的动力起尘 施工期车辆运输扬尘在施工沿线地区所造成的污染较重,且影响范围较大,在下风向 150m 处 TSP 浓度仍超过环境空气质量二级标准。但车辆扬267、尘对环境空气的污染,随着气象条件的不同和施工计划、管理手段上的差异,污染程度也将有所不同。据资料介绍,若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘(每天洒水 45 次),可使扬尘减少 50%70%左右,洒水抑尘的试验结果见表 6.1-1。表 6.1-1 洒水路面扬尘监测结果表 单位 mg/m3 距离(m)5 20 50 100 TSP 小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 衰减率(%)80.2 51.6 41.7 30.2 根据上表统计的试验结果表明,洒水抑尘可以使施工场地扬尘在 2050m 的距离内接近和达268、到大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求的 1.0mg/m3(周界外浓度最高点)。另外,从上表 4.8-4 可见,在同样的路面条件下,车速越快,扬尘量越大,在同样的车速情况下,路面粉尘越大,扬尘量越大。因此,限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘源强的有效措施。项目在运输建筑材料等过程中装车不宜过满,并应加盖封闭,在运输过程中做到不洒落尘土,则运输扬尘对周边环境的影响在可接受范围内。临时堆土场和临时转运场扬尘 项目设置 1 处临时转运场、3 处临时表土堆场,临时堆土场堆土的种类、性质及风速对起尘量有很大影响,比重小的物料容易受扰动而起尘,小颗粒比例大269、时起尘量相应也大。表土场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-201-等,这将产生较大的扬尘污染,对周围环境带来一定的影响,通过适时洒水可有效抑制扬尘,可使扬尘量减少 70%。此外,采取一些遮盖防风措施也可有效减少扬尘污染。6.1.2.2 混凝土拌和系统粉尘混凝土拌和系统粉尘影响分析影响分析 混凝土拌和系统产生的大气污染物主要是粉尘,粉尘主要产生在水泥、骨料的运输、装卸及进料过程中。在无防尘措施的情况下,粉尘排放系数约 0.91kg/t,采取离心通风机和袋式除尘器除尘后的270、粉尘排放系数约 0.005kg/t。评价建议项目施工期间直接外购商品砼,若需在施工场地内设混凝土拌和站,应配套离心风机和袋式除尘器,以减少混凝土拌和粉尘的产生。6.1.2.3 施工机械废气及汽车尾气影响分析施工机械废气及汽车尾气影响分析 项目施工车辆、挖掘机、压路机、搅拌机、摊铺机等机械等燃油产生的 CO、THC、NOx 等大气污染物会对周边大气环境有所影响。但这种污染源较分散,污染物排放量不大,表现为间歇性特征,因此影响是短期和局部的。6.1.2.4 垃圾开挖恶臭影响分析垃圾开挖恶臭影响分析 依据环境影响评价技术导则-大气环境(HJ2.2-2018)中相关要求,结合项目工程分析垃圾开挖恶臭废271、气源强计算结果,采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算垃圾开挖恶臭废气污染源的最大环境影响。(1)预测参数选择 表 6.1-2 垃圾开挖恶臭废气污染源参数一览表(面源)名称 面源中心坐标 海拔高度/m 长度/m 宽度/m 有效排放高度/m 与正北向夹角/排放工况 污染物排放速率/(kg/h)东经 北纬 氨 硫化氢 垃圾开挖作业区 119.97514 26.89610 195 10 20 7 0 正常 0.006 0.00019(2)估算模型计算结果 项目垃圾开挖恶臭源强估算结果见表 6.1-3,垃圾开挖作业区恶臭主要污染物最大地面浓度占标率为 9.07%,小于 10%,大气环272、境影响评价等级为二级。垃圾开挖区域最近大气敏感目标为西南侧 390m 外的江西岭头自然村(距离其他大气敏感目标距离均在 600m 以上),该居民点位于填埋场常年主导风向侧风向,可结合作业面配备移动式喷雾风炮(喷射距离不小于 30m)及洒水消毒车洒水喷洒除臭剂,垃圾开挖工期不长,在采取上述措施后,开挖臭气不会对周围大气环境产生长远影响。开挖过程中,通过合理规划开挖工序,将裸露作业面控制在最小范围,减少臭其产xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-202-生量;另外,环评建议,垃圾开挖过程中施工人员需佩戴防毒面具,施工现场配备甲烷浓度监测报273、警仪和有毒气体监测仪,以便及时采取必要的应对措施,有效控制污染事故的发生和消除安全隐患。表 6.1-3 垃圾开挖恶臭废气无组织排放估算结果一览表 污染源污染源 距离距离(m)硫化氢硫化氢 氨氨 落地浓度落地浓度(mg/m3)占标率占标率(%)落地浓度落地浓度(mg/m3)占标率占标率(%)10 5.67E-04 5.67 1.79E-02 8.96 11 5.75E-04 5.75 1.81E-02 9.07 25 3.75E-04 3.75 1.18E-02 5.92 50 2.57E-04 2.57 8.11E-03 4.06 75 2.03E-04 2.03 6.41E-03 3.2 1274、00 1.65E-04 1.65 5.21E-03 2.6 150 1.22E-04 1.22 3.86E-03 1.93 200 9.52E-05 0.95 3.01E-03 1.5 300 6.31E-05 0.63 1.99E-03 1 400 4.57E-05 0.46 1.44E-03 0.72 500 3.51E-05 0.35 1.11E-03 0.55 600 2.81E-05 0.28 8.89E-04 0.44 800 1.96E-05 0.2 6.20E-04 0.31 1000 1.48E-05 0.15 4.67E-04 0.23 1500 8.73E-06 0.09275、 2.76E-04 0.14 2000 5.98E-06 0.06 1.89E-04 0.09 2500 4.45E-06 0.04 1.40E-04 0.07 最大落地浓度距离 11m 11m 最大值 5.75E-04 5.75 1.81E-02 9.07 6.1.2.5 施工废气对施工废气对敏感点敏感点的的影响分析影响分析 项目施工期间对环境空气的影响较大的主要为施工车辆行驶扬尘和堆场扬尘等,由于粉尘颗粒的重力沉降作用,扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异,一般在扬尘点下风向 050m 为较重污染带,50100m 为污染带,100200m 为轻污染带,200m 以外对空气影响甚276、微。根据各子项工程选址选线情况,受施工扬尘影响的敏感点主要为江西岭头自然村、半路张村、溪边村、柘兜自然村、洋尾兰村、北山里自然村等。其中北山里自然村位于第一自来水厂排泥水处理工程边界西南侧约40m,位于扬尘较重污染带内,受排泥水处理工程施工废气影响;江西岭头自然村位于生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程施工边界西侧约25m,位于扬尘较重污染带内,受生活垃圾焚烧发电厂进场道路、配套供水工程xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-203-原水管道及1#泵站等施工废气的影响;另外配套供水工程原水管线沿途穿越半路张村、溪边村,以上敏感点距原水管线施工277、范围最近距离约2m,原水管线施工对上述敏感点影响较大,柘兜自然村距离配套供水工程边界约80m(位于扬尘污染带内),洋尾兰村距离配套供水工程边界约120m(位于扬尘较轻污染带内),施工废气对其产生的影响已很小。根据影响的程度分析可知,北山里自然村、江西岭头自然村、半路张村、溪边村等部分居民住宅处于重污染带,受施工扬尘影响较大,因此项目在施工期间应做好防护措施,临近村庄一侧设置围挡并加强施工场地洒水频率,运输车辆经过敏感点时应减速慢行并且定期对道路面进行洒水喷淋。6.1.3 施工期声环境影响分析施工期声环境影响分析 6.1.3.1 施工期噪声影施工期噪声影响分析响分析 根据噪声污染源分析可知,由于278、施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械,不同施工阶段使用的设备不同,其造成的噪声影响不同。土方阶段将使用振捣棒、挖掘机、推土机等设备;道路施工使用压路机、平地机、摊铺机等;构筑物施工需要使用混凝土搅拌机、振捣棒等机械设备。各施工期噪声设备源强情况见表 4.8-7。参照声环境质量标准(GB/T3096-2008)和建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011),评价施工场界达标情况及施工噪声对周围声环境敏感点的影响。施工机械一般露天作业,在没有隔声措施、周围无屏障的情况下,对单台施工机械设备峰值噪声随距离的衰减进行预测,公式如下:LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-a(r279、/r0)式中:LA(r)预测点的噪声 A声级,dB;LA(r0)参考位置 r0处的噪声 A 声级,dB;r预测点与声源距离,m;r0参考位置至噪声源的距离,m;a 空气吸收附加衰减系数,1dB/100m。噪声的叠加按如下公式 式中:LAi为第 i 个噪声源声级,n 为声源数。根据建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)的限值规定(昼间 70dB,夜间 55dB),经预测,不同施工阶段主要机械的峰值噪声随距离的衰减情况及达标距离xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-204-见表 6.1-2。表 6.1-2 主要施工机械不280、同距离处的噪声级 单位:dB(A)序 号 设备名称 源强r0=5m 离声源不同距离的噪声预测值 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 1 空压机 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 55 2 挖掘机 84 78 72 66 62.5 60 58 54.5 49 3 混凝土搅拌机 84 78 72 66 62.5 60 58 54.5 49 4 砂浆搅拌机 84 78 72 66 62.5 60 58 54.5 49 5 装载机 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 55 6 推土机 86 80 74 68 64.5 62 6281、0 56.5 51 7 平地机 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 55 8 压路机 81 75 69 63 59.5 57 55 51.5 46 9 摊铺机 82 76 70 64 60.5 58 56 52.5 47 10 钻孔机 87 81 75 69 65.5 63 61 57.5 52 依据施工噪声预测结果,结合 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)中噪声限值(昼间 70 dB(A),夜间 55 dB(A),由表 6.1-2 预测结果分析,项目施工过程施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响,一般昼间施工机械在距施工场地60m外可以达到标准限值282、,夜间作业次数较少,根据推算150m外基本满足标准限值。而对照 GB3096-2008声环境质量标准中的 2 类标准(昼间 60dB;夜间 50dB),在没有声屏障衰减情况下,单一施工机械作业时,昼间施工噪声的影响范围大约在施工场地周边 60150m 以内,夜间施工噪声的影响范围较大,影响范围大约在施工场地周边将超出 200m。在施工现场,可能出现多台机械设备同时作业的情况,各设备噪声叠加后增量约 38dB,这种情况下施工噪声对环境的影响将有所增大,其影响范围及影响程度将随使用设备的种类、数量以及施工阶段的不同而出现波动。此外,本次评价预测,施工机械设备单体噪声随距离衰减情况预测结果只是理论值283、,根据其它同类型项目的调查及实测资料,由于工程作业的地形限制,作业场所与敏感点存在高差、传播路线遮挡,每天的作业时间不连续等多方面因素,施工噪声的实际大小、影响时间和影响程度一般略小于预测值。项目施工噪声影响较大,故施工过程应严格按照本环评提出的噪声治理措施,确保将影响降低到最低程度,同时施工噪声的影响是短暂的,项目施工结束后噪声影响也将随即消除。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-205-6.1.3.2 施工期土石方、施工材料运输对交通压力及噪声影响分析施工期土石方、施工材料运输对交通压力及噪声影响分析 根据土石方平衡,项目余方量284、为 29.47 万 m3,余方运往xx县福宁湾滨海新城及基础设施项目路网项目的回填利用。土方运输车输将增加区域交通量,自卸车噪声辐射源强较大,运输车辆发出的辐射噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响。xx县福宁湾滨海新城及基础设施项目路网项目位于xx县福宁湾滨海新城,运距约 9km。运输路线图见上图 4.5-3,沿线经过江西岭头村、xx县城区、沙头村等敏感目标。运输车辆单车辐射声级与车速、路面状况、道路两侧植被情况等因素有关,本项目运输路线沿线经过xx县城区,将会对xx县城区声环境质量造成一定影响。项目施工材料将依托现有道路运输,将增加其交通量,会对沿线乡镇声环境质量造成一定的影响。但项目运输285、路线选择城区外围现有道路,主要为环城公路,现有交通量较大,本项目增加的交通量总体来说对现状噪声影响不大。在做好下述要求时,项目车辆运输不会对沿线居民产生不良影响:要求施工车辆在途经敏感路段时降低车速,且不得超载,做好车辆的日常检修,防止车辆运行不正常产生的噪声,尽量避免午间和夜间进行运输,运输车辆途经沿线敏感目标时尽可能减速慢行,并禁止鸣笛。6.1.3.3 施工期噪声对周围环境影响分析施工期噪声对周围环境影响分析 项目部分工程周边敏感点与施工区域距离较近,项目施工其间不可避免将对敏感点的声环境产生影响。根据建设单位介绍,项目施工时间主要集中的昼间,基本无夜间作业时间,因此对居民的正常休息影响较286、小。根据项目建设内容及敏感点分布情况分析,江西岭头自然村、半路张村、溪边村、北山里自然村等距离施工路段均较近(距施工边界 240 米),受施工噪声影响较大。施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为,一般的居民均能理解,但是本项目工程量较大,施工时间也较长,作为施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息,应合理安排施工进度和时间,文明施工、环保施工,并采取必要的噪声控制措施,如在面向居民一侧设置临时隔声屏,对于运输车辆应加强管理,合理规划线路,对于经过集中居民住宅区应尽量慢行,减少鸣笛等,降低施工噪声对敏感目标的影响。并经常保持与周边民众的沟通,以取得民众的谅解与支持,对民众的合理环保诉求应尽最大力量287、予以满足。6.1.4 施工期固体废物影响分析施工期固体废物影响分析 6.1.4.1 土石方土石方 根据项目水土保持方案,本项目共产生余方 29.47 万 m3(其中土方 26.02 万 m3、石方 2.45 万 m3、建筑垃圾 0.35 万 m3、钻渣 0.65 万 m3),余方量较大,若未进行合理利xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-206-用或处置,将造成二次污染及水土流失,同时对景观环境也将造成破坏。因此,项目土石方因尽量做到随挖、随运、随填。项目余方拟运往xx县福宁湾滨海新城及基础设施项目路网项目回填利用。为了控制土方运输对288、沿途造成的影响,建设单位须采取如下污染防治措施:建设单位必须严格按照规定办理好渣土的外运手续,获得主管部门批准后方可在委托渣土运输公司运输。建设单位应与渣土运输公司签订协议,共同核定清运渣土数量,渣土运输公司在选择运输路线时应尽量避开城市建成区和密集的村庄,路线确定后应向相关部门报备审批,运输时严格按照报备审批的路线行驶。运送渣土应使用专业车辆,按照有关规定禁止超载防止渣土散落。运输渣土不得沿途漏洒、飞扬,清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面。综上,项目余方外运过程会对沿途产生一定的影响,但在加强各类措施的情况下,可将影响降到最低,弃方运输完成后影响即可停止。6.1.4.2 施工建筑垃圾施工建289、筑垃圾 施工建筑垃圾主要是拆迁建筑物、建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、碎砖和碎混凝土块等。大量的建筑垃圾若随意堆放,不仅会影响城市景观,而且还容易引起扬尘等环境问题,为避免这些问题的出现,对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理。施工场地应设立建筑垃圾临时堆放场,堆放场用地应进行固化、建设围墙、备有防雨塑料薄膜,并由施工单位设专人负责管理,遇上暴雨时,可避免因雨水冲刷而引起的环境污染。其中可回用的建筑垃圾,如碎砖、混凝土块等废料,可用于铺路或作为建筑材料二次利用;不能利用的碎砖、混凝土块等废料经集中堆放后,由施工单位运往城建部门指定地点场所统一处置。废金属、废塑料等可回收废物经290、分拣、集中后由废品回收单位回收再利用,废竹木、木屑等则可用于制造各种人造板材。经以上资源化、减量化、无害化处理后,施工中产生的建筑垃圾对环境的影响可降低到最小程度。6.1.4.3 生活垃圾生活垃圾 施工期间生活垃圾最大产生量为 200kg/d,如不及时处理,在气温适宜的条件下则会孳生蚊虫、产生恶臭、传播疾病,对周围环境产生不利影响。因此,生活垃圾应及时送垃圾填埋场填埋处理,避免对周围环境产生影响。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-207-6.1.4.4 开挖垃圾开挖垃圾 本项目垃圾开挖产生的垃圾量为 4.94 万 t,全部转移至“291、生活垃圾拟定填埋边界线”西侧进行安全填埋。开挖垃圾得到妥善处置,不会对周边环境造成不良影响。6.1.5 施工期生态环境影响分析施工期生态环境影响分析 6.1.5.1 工程永久和临时占地影响工程永久和临时占地影响 本项目施工扰动地表面积约为 17.9235hm2,其中利用既有占地面积 8.3502hm2,新增用地 9.5733hm2(新增永久占地 5.7561hm2,新增临时占地 3.8172hm2),占地类型为耕地、林地、园地、交通运输用地、水域及水利设施用地及其他用地。根据现场勘查,查阅主体设计及土地利用现状图等相关资料,项目新增永久占地以林地为主,其次为建设用地,并涉及部分耕地、园地、其他292、农用地。项目永久占地将改变土地原有的功能和土地利用方式,使现有的林地、耕地、园地、建设用地等转变为公用设施用地和交通建设用地,造成的现有土地利用类型变更,将减少项目区农用地资源,使评价区及周边区域居民的人均农用地面积有所下降。但是,工程的建设有助于改善城市环境卫生条件,提高人居环境质量,有助于xx县环卫基础设施专项规划目标的实现。项目建设占用的农用地会对当地将农业生产作为主要收入来源的居民的生活质量造成一定程度的不利影响。对于这类影响,建设部门应切实落实征地补偿安置政策,并通过当地政府进行土地调整和利用土地占地补偿费开发新产业,确保当地农民的生产和生活水平不低于征地前的水平,将项目建设对土地利293、用的不良影响减轻到最低程度。项目新增临时占地 3.8172hm2,占地类型为耕地、林地、城镇村及工矿用地、其他用地等,使用前采用水土保持临时措施进行防护,施工结束后,恢复原有用地用途。则临时占地不会对区域土地利用形式产生改变。6.1.5.2 对生态公益林的影响分析对生态公益林的影响分析 本项目共占用生态公益林 1.2774hm2(其中国家级 1.1839hm2、省级 0.0935hm2),对工程占用的生态公益林,需报林业主管部门审批后,按有关规定办理用地审核、林木采伐审批手续,目前本项目已取得xx省林业局出具的使用林地审核同意书(见附件六),根据xx省生态公益林条例相关规定,经依法批准利用的生294、态公益林,由所在地县级人民政府按照增减平衡、先补后用、保证质量的原则,在本行政区域重点生态区位内进行调整补充;本行政区域内调整补充有困难的,应当向上一级人民政府提出申请,由上一级人民政府在本行政区域内组织异地补充,异地补充所需费用由提出申请的县级人xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-208-民政府承担。本项目建设过程中需要征用的林地,对占用的生态公益林实行“占一补一”,用地单位应当按照规定向林业主管部门预缴森林植被恢复费,确保生态公益林的数量不减少。6.1.5.3 对沿线植被影响分析对沿线植被影响分析(1)对生态植被影响分析 本工程295、的建设,施工期地表开挖将对用地范围内的绿化及植物造成根本性的直接铲除破坏,以及永久性的资源地占用,影响时段主要在施工期。本工程建设用地主要以林地为主,其次为建设用地,并涉及部分耕地、园地、其他农用地。根据现状调查,林地植被以杉木林、马尾松为主,植物种类主要有杉木林、马尾松、毛竹、芒等常见物种。园地植被有茶树、沃柑等,耕地植被为常见的农作物水稻、蔬菜等。建设用地主要为道路及居民住宅地,生态敏感性低;而园地、耕地主要植被为茶树、沃柑、水稻、蔬菜等农作物,为农业生态系统,受人类生产活动影响明显;其他用地主要为原生草地、灌木丛,生态植被相对稀疏。林地植被以杉木、马尾松、毛竹为主。本工程的建设,施工期区296、域内所铲除和破坏的植物区主要为广播性或广泛栽培的植物资源及群落生态类型,未发现涉及珍稀或濒危野生植物资源或林木古老的植被类型;未发现涉及有重要野生动物或鸟类集中栖息繁殖等敏感植被生境。对此,本工程的建设,对区域植物多样性和植被生态多样性,不会造成明显的影响。但削弱了区域植被生态的环境服务功能,以及造成沿线绿色生态景观成带状的破坏。虽然本工程挖方、填方较大,将对区域产生生态影响大,但待工程合理到位的生态绿化建设,加以修复与补偿。(2)施工场地、表土堆场设置生态影响分析 项目共布设 1 处施工生产区、7 处施工场地、1 处临时转运场和 3 处表土临时堆场,临时设施分布位置见上图 4.6-1,临时占297、地 4.3172hm2,其中红线内 0.50hm2,红线外3.8172hm2,占地类型为耕地、林地、城镇村及工矿用地、其他用地等。临时占地周边生态植被受人为活动影响明显,植被覆盖率不高,单一简单,以灌木丛、草本植被及少量农作物组成,临时用地生物损失量很小,施工结束后,恢复原有用地用途,因此项目临时设施使用过程对原有生态的破坏影响较小。(3)对生物多样性和生物量的影响 项目建设永久占用为公共设施用地,永久占地改变了原有土地的利用功能,变为公共设施用地用地,对土地利用方式产生长期的不可逆影响,原有植被将受到破坏,但这种影响仅xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 x298、xxx环保工程有限公司-209-限于用地范围,对周围系统的生产力不会产生明显的影响。项目实施可能造成的生物损失量:项目实施可能造成的生物损失量:项目建设引起生物量及其多样性降低主要占地类型为林地、耕地、园地、其他农用地,在一定程度上减少了群落的生产面积、群落的生物量。考虑项目占地面积与城镇土地总量相比,数量少,种类简单,因此造成的生物量损失对于项目所在区域的生物总量来说是很小的。对沿线植被的影响采用生物量指标来评价,参照实测数据和相对生长法,根据相近地区相同植被类型以往实测过的生物量资料,计算工程占用林地产生的生物量损失,见表 6.1-3。表 6.1-3 项目征地范围内各植被群落类型生物量损失299、情况表 占地类型 单位面积生物量(t/hm2)面积(hm2)损失生物量(t/a)林地 108.3 2.4022 260.16 耕地 9.24 0.29 2.68 园地 9.24 0.2133 1.97 其他农用地 6.69 0.2686 1.80 合计 266.61 备注:工程临时占地后期将恢复原有用地用途,因此不考虑临时占地的生物量损失。从表 6.1-3 看出,该工程在建设过程中会造成 266.61t/a 的生物量损失,主要为林地生态系统生物损失,但工程建设范围内植被数量较多,对评价区林地生态系统的影响在可承受范围内。项目建设造成植被生物量减少和丧失是本工程产生的主要负面影响之一,加之项目占300、地大部分被改为公用设施用地,该类型所占用的植被生物量是无法恢复的。如何通过采取严格的施工管理和植被恢复措施,尽可能降低生物量的损失量,是工程建设中需重视的问题。根据本项目的水土保持方案和生态恢复措施,项目拟对道路边坡、垃圾焚烧发电厂边坡采取绿化措施,泵站、水厂排泥水厂区均设计绿化用地,施工临时用地进行植被恢复,通过种植乔木、灌木、喷播草籽等措施恢复一定量的生物量,进而减缓项目占地对植被产生的影响。项目建设引起生物量及其多样性降低主要占地类型为耕地、园地,在一定程度上减少了群落的生产面积、群落的生物量。考虑项目占地面积与乡镇土地总量相比,数量少,种类简xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书301、 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-210-单,因此造成的生物量损失对于沿线所经区域的生物总量来说是很小的。对生物多样性的影响 根据样方调查,在评价区各群落类型在生物多样性方面差异较大,总体而言,植物种类较少,物种多样性指数不高,一方面与该评价区的植物物种的多寡有关,另一方面可能与调查样地还不够全面,样地数目仍然偏少有关。就乔木层而言,马尾松、杉木林、毛竹林等群落中的乔木层树种较丰富;从灌木层来看,各群落物种多样性和均匀度指标均较高。就总体而言,灌木层物种组成比较丰富是项目区植被群落的共同特点,这与该地区原生植被已不复存在,现存各类型植被次生性较强的调查结论是相符的;草本层的302、生物多样性指标较为接近,表现在优势种较为突出,个体数量多,其他种类分布不均。由于项目周边群落植物种类均为区域常见和广布种,且绝大部分为农业生态区和林业生态区,而林业生态区中以人工林占优势,植被的次生性较强,因此工程施工对沿线生物多样性的影响相对较小。6.1.5.4 对沿线动物的影响分析对沿线动物的影响分析 项目施工期对野生动物的影响主要表现为:施工人员的施工活动、生活活动对动物栖息地生境的干扰和破坏,施工机械噪声对动物的干扰,挖、填方过程将对两栖、爬行类,特别是对两栖类动物小生境的破坏等。涉水施工作业(围堰)在一定时期内会导致水体一定范围内悬浮物和石油类浓度增加;水体生境的变化将使水生生物主动303、避开工程区,这种影响是暂时性的,项目涉水施工时间很短,随工程的完工会逐渐消除。(1)对两栖动物的影响 两栖动物迁徙能力较弱、对环境的依赖性较强。项目施工区域沿线的两栖动物主要栖息于农田、溪流及附近的草丛中,受工程影响的主要是栖息于上述环境的中华蟾蜍、沼蛙、泽蛙等。在施工过程中,将破坏该区域两栖动物的生境,使项目占地区及施工影响区两栖动物的种类和数量有所减少,但对整个项目区两栖动物的种群数量的影响有限。一方面两栖动物将迁徙它处,另一方面随着项目建设的完成,两栖动物的种群数量将很快得以恢复。(2)对爬行动物的影响 施工期由于人口聚集,人类活动范围及频繁度增大,加之各类占地使施工区植被覆盖率降低,进304、而使得施工影响区爬行动物栖息适宜度降低。受影响的主要是低海拔河谷地带分布的种类及种群。但是,由于爬行类属陆生动物,对外界环境的适应能力较强,并具有较强的运动迁移能力,工程的建设可能会使一部分的爬行动物迁移栖息地,但对xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-211-种群数量的影响较小。(3)对鸟类的影响 施工期间,人为活动的增加以及路基的开挖、施工机械噪音均会惊吓、干扰某些鸟类,尤其对一些山林鸟类会产生干扰。鸟类将通过迁移和飞翔来避免工程施工对其栖息和觅食的影响。鉴于噪声可能影响鸟类的繁殖率,在项目施工中应采取一定的降噪、减震措施。为有效305、保护生态环境,建议项目施工其间,应严格按照红线范围进行施工,减少对临时施工场地的占用,减少对建设区域周边生境的破坏,降低影响范围及程度。6.1.5.5 对区域农业影响分析对区域农业影响分析(1)对当地耕地资源的影响 拟建项目占用农用地 3.1714hm2(耕地 0.29hm2、林地 2.4022hm2、园地 0.2133hm2、其他农用地 0.2686hm2),占xx县农用地总面积 123558.32hm2的 0.0026%。项目建设将使xx县农用地数量有一定程度的减少,但农用地减少的比例很小。总体而言,本项目建设不会改变项目沿线区域的农业生产布局和种植结构,对沿线农业生态的影响较小。(2)对306、基本农田的影响 拟建项目将永久占用农用地面积 3.1714hm2,不涉及基本农田。(3)临时占地对农业生态的影响分析 工程临时占地包括施工场地、临时堆土场和表土堆场等。拟建项目施工临时占用土地约 3.8172hm2,主要占用耕地、林地、城镇村及工矿用地、其他用地等,其中占用耕地 0.26hm2,占用耕地面积较小,在施工结束时对临时用地及时复垦,则项目临时占地不对当地的农业生态产生影响。6.1.5.6 施工期水土流失影响分析施工期水土流失影响分析(1)影响水土流失的因素 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程,其影响因素包括降雨量、降雨强度、土壤性质、植被覆盖率、地质地貌和工307、程施工等。水土流失是降雨、土壤、地形和植被等的自然因素和人为因素综合作用的结果。(2)水土流失对环境的影响 本项目建设造成的水土流失其潜在的危害主要表现在以下几方面:a.工程建设过程中,占用土地,扰动地表,损坏原有土层结构和地表植被,使其原xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-212-有的水土保持功能降低或丧失,在短期内难以恢复到原有水平;另一方面在施工中挖填形成的裸露坡面、松散的表土临时堆放,极易造成水土流失,使项目区土壤侵蚀模数远远超过容许范围,从而加剧原有的水土流失,若不采取水土保持措施将影响区域生态环境。b.对项目本身工程可能308、造成的危害 由于降雨地表径流的作用,基坑开挖形成的坡面以及地质条件较差的地段,在施工期间及运行期,如果防护措施不到位,则潜在着崩塌、滑坡等不安全隐患。一旦发生,将影响场地出让操作运行,给工程本身带来经济损失。c.破坏生态环境,影响视觉景观 项目建设扰动原地形地貌,地表裸露面积增加,一遇暴雨,加速地表径流,易造成洪涝灾害,遇干旱季节,土壤蓄水能力削弱,降低地下水,生态环境被破坏。降低了土壤保土、保水能力,造成水、旱灾害频繁;同时,工程开挖造成的裸露地表,如不采取相应的绿化措施,将对视觉景观造成不良的影响。d.项目施工过程中对周边环境、周边水系造成的影响 土石方运输车辆应确保不会有土石方掉落,车体309、干净,不对道路及周边环境等造成污染,不因掉落土方形成水土流失。本项目建设期在周边布设排水沟和挡洪墙,雨水携带的泥沙经简单沉淀后排放,虽可能造成局部泥沙淤积,但已经过简单沉淀,影响将大大降低,有效降低了项目建设过程中对周边水系的水土流失危害。综上所述,项目区范围内原有地貌大部分已被改变,原有植被遭到不同程度的破坏。如不采取水土措施进行防治,项目区的水土流失强度将会加重。建设单位已委托相关单位编制了水土保持方案,为防治项目实施带来的水土流失影响,建设单位应在施工期间落实水土保持方案报告书提出的水土流失防治措施。本工程在严格落实各项水土流失防治措施后,项目实施可能产生的水土流失将得到有效的防治,使项310、目实施可能产生的水土流失得到有效防治,降低到最小,项目实施产生的水土流失对环境影响不大。6.1.5.7 施工期景观环境影响分析施工期景观环境影响分析 本项目的开发建设对景观结构和功能有一些影响。一方面,在项目施工期,由于施工作业,开挖土石方、土地平整、修建道路和清理场地等活动,施工过程中将造成原有自然地形破坏、杂乱,造成地表裸露和土堆凌乱。由于本项目施工期较长,施工不可避免要经历雨季,因此除会产生水土流失外,对景观也会产生影响。施工中工地内运转的xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-213-建筑机械、无序堆放的建筑材料和建筑垃圾,也将311、造成杂乱现象,有些还会持续到运营初期。在施工期间,临时堆场对景观的影响主要是凌乱和无序。更主要的是在施工后期,若不进行及时的植被恢复,将会破坏景观的连续、和谐,增加视觉上的杂乱、碎裂,在一定时段和一定范围内造成区域景观美感的进一步丧失,影响区域景观质量。6.2 营运期水环境影响评价营运期水环境影响评价 6.2.1 项目废水排放方案项目废水排放方案(1)生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程 根据工程分析,垃圾焚烧发电厂七通一平工程中配套供水、排水工程无生产废水,泵站运营管理、作业人员生活污水产生量为 79.2t/a,依托垃圾焚烧发电厂化粪池预处理后排入市政污水管网,排入xx县污水处理厂处理。(2)固化312、飞灰填埋改造工程 职工生活污水 根据工程分析,固化飞灰填埋场生活污水产生量为 86.4t/a,依托垃圾填埋场现有粪池处理后排入市政管网,排入xx县污水处理厂处理。填埋场渗滤液 根据工程分析,渗滤液日平均产生量约 4.53t/d,年产生量约 1653.45t/a,排入xx县生活垃圾填埋场渗滤液调节池,经垃圾填埋场现有渗滤液处理站处理后排入市政污水管网,最终进入xx县污水处理厂进行处理。(3)自来水厂排泥水工程 根据工程分析,自来水厂排泥水工程无生产废水排放,职工生活污水产生量为140.16t/a,依托现有自来水厂化粪池预处理后排入市政污水管网,排入xx县污水处理厂处理。6.2.2 固化飞灰填埋场313、渗滤液依托垃圾填埋场现有污水处理站处理的可行性固化飞灰填埋场渗滤液依托垃圾填埋场现有污水处理站处理的可行性 垃圾填埋场现有渗滤液经一套“反硝化+硝化+超滤+NF+反渗透”渗滤液处理设施处理达标后,排入xx县污水处理厂,设计规模 200t/d,同时配有 1 台采用“TMBR+NF+RO”处理工艺的备用渗滤液处理系统,处理规模 100t/d。现状垃圾填埋场渗滤液处理规模为133.77t/d,本项目建成后渗滤液处理规模为 138.3t/d,小于现状渗滤液处理系统设计处理能力,且项目建成后渗滤液调节池容积为 22600m,满足至少储存 3 个月渗滤液的容xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第314、六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-214-积要求(12447m)。根据xx县生活垃圾无害化处理场项目环境影响后评价报告书,渗滤液处理站出水水质经检测各污染因子均可达到 生活垃圾填埋场污染物控制标准(GB16889-2008)中表 2 规定的水污染物浓度限值,同时排放口已安装 COD、氨氮、总磷、流量和 pH 值在线监测系统,并与当地生态环境主管部门监控中心联网。根据填埋场运营单位公布的监测年报,近年来,渗滤液处理站出水均能做到稳定达标。本项目为飞灰填埋项目,产生的渗滤液较xx县垃圾填埋场产生的渗滤液相比,各污染物浓度都较低,其水质不会对该污水处理站造成冲击。因此,本项目渗滤液依315、托垃圾填埋场现有渗滤液处理站处理是可行的。6.2.3 项目尾水排入xx县污水处理厂的可行性分析项目尾水排入xx县污水处理厂的可行性分析(1)xx县污水处理厂现状运行情况 xx县污水处理厂污水处理厂位于松港街道利埕村,占地 60亩(远期规划150 亩);现有规模为日处理污水 4 万吨,一期和二期工程日处理污水均为 2 万吨,污水处理采用CAST 工艺,二级深度处理,按 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准一级B 标准排放。出水紫外线消毒,进出水水量均采用电磁流量计计量。一期工程从 2006年 4 月 9 日正式开工,2007 年 12 月 30 日建成试通水,2008 年 5 月316、 4 日试运行;二期工程于 2013 年 12 月底开工,2015 年 1 月已完成主体工程建设并投入运行。建有粗格栅进水泵房、细格栅、CAST 生物池、加药间、紫外线消毒槽、储泥池、污泥脱水车间、变配电间、鼓风机房、综合楼、宿舍楼和传达室大门等 12 处建筑物。2017 年,污水经提标改造,按 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准排放。同时根据建设单位提供资料,xx县污水处理厂三期及配套设施建设项目已编制完成可行性研究报告,并已取得批复(霞发改审批201988 号)。根据该项目可研报告及批复,xx县污水处理厂三期工程厂址位于现有工程的南侧地块,用地面积约 30 317、亩,拟建规模为 4 万 m3/d,采用“AAO+高效沉淀池+精密过滤器+紫外线消毒”和“叠螺式污泥浓缩机+污泥调理+板框过滤机”工艺,出水水质执行 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准 一级 A 标准排放,尾水排放除部分回用于污泥脱水冲洗用水及厂区主要构筑物的冲洗、绿化浇灌等用水外,其余重力自流至一、二期排出口位置。污水站处理工艺 xx县污水处理厂一期采用 CAST 二级生化处理工艺,出水执行城镇污水处理厂xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-215-污染物排放标准(GB18918-2002)一级 B 标准,污泥采用带318、式浓缩脱水一体化机处理,处理后的污水经紫外线杀菌消毒后外排。二期污水处理工艺、出水消毒工艺与一期相同,并于 2019 年进行提标改造工作,主要改造建筑物包括二次提升泵房、高效沉淀池、精密过滤车间等,提标后污水排放执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的一级 A 排放标准。污水处理厂处理工艺详见图 6.2-1。图 6.2-1 xx县污水处理厂处理工艺流程图 进出水水质 提标后,xx县污水处理厂污水处理厂设计进出水水质指标如表 6.2-1。表 6.2-1 xx县污水处理厂设计进水水质 项 目 BOD5 COD SS NH3-N TP 设计进水水质(mg/L)150 320 319、250 35 4.0 设计出水水质(mg/L)10 50 10 5 0.5 处理效率(%)93.3%84.4%96.0%85.7%87.5%(2)水质和水量接纳可行性分析 污水管网建设及污水排放情况 根据xx县生活垃圾无害化处理厂工程(一期)竣工验收监测报告(宁环站验字2015第 5 号),xx县生活垃圾填埋场垃圾渗滤液经厂区内自建生活垃圾渗滤液处理站处理达标后纳入xx垃圾填埋场渗沥液专管,在西山洋大桥东侧汇入市政污水管网,再排入xx县污水处理厂,即xx县污水处理厂配套主干管工程已铺设至xx县生活垃圾填埋场,本项目渗滤液依托xx垃圾填埋场渗滤液处理站处理达标后,接入xx垃圾填埋场渗沥液专管,最320、终进入xx县污水处理厂。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-216-本项目渗滤液、生活污水接入xx县污水处理厂,污水厂管网走向见图 6.2-2。水质接纳可行性分析 本项目产生的生活污水经化粪池处理后可达到 污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 三级标准,污水水质简单,排入xx污水处理厂是可行的。根据工程分析,本项目渗滤液依托垃圾填埋场渗滤液处理站处理后可达生活垃圾填埋场污染物控制标准(GB16889-2008)中表 2 规定的水污染物浓度限值,该标准相对xx县污水处理厂进水水质标准要求更为严格,排入xx县污水处理厂,不会321、影响霞浦县污水处理厂稳定运行 xx县污水处理厂纳污能力分析 xx县污水处理厂现状处理规模为 4 万 t/d,目前实际处理量为 3.8 万 t/d,尚有 0.2万 t/d 左右的处理余量可以接纳污水。本项目新增渗滤液排放量 4.53t/d,占xx县污水处理厂处理余量的 0.23%,从处理规模来看,项目污水排入xx县污水处理厂可行。综上所述,项目渗滤液依托垃圾填埋场渗滤液处理站处理,处理后的尾水可满足霞浦县污水处理厂接管要求,因此,渗滤液排入xx县污水处理厂进一步处理是可行的,对xx县污水处理厂影响不大。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公322、司-217-图 6.2-2 xx县污水处理厂配套污水管网走向图 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-218-6.3 地下水环境影响评价地下水环境影响评价 根据环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016),本项目生活垃圾焚烧发电厂七通一平工程、第一自来水厂排泥水处理工程地下水环境影响评价项目类别为类项目,不开展地下水环境影响评价。固化飞灰填埋改造工程地下水环境影响评价为二级,因此评价主要针对固化飞灰填埋改造工程开展地下水环境影响评价。6.3.1 地质环境概况地质环境概况 6.3.1.1 地形地貌及地质概况地形地貌及地质概况323、(1)地形地貌 根据xx县生活垃圾无害化处理厂岩土工程勘察报告(xx省闽东工程勘察院,2005.09),场地为低山丘陵地貌单元,库区座于一条西南-东北走向的狭长沟谷中,沟谷较深,库区段地势较开阔,呈“U”字型,谷口狭小,谷口外地势开阔,沟谷山坡植被较发育,为松、杉木林。(2)地质概况 根据xx县生活垃圾无害化处理厂岩土工程勘察报告(xx省闽东工程勘察院,2005.09),测区内上覆地层主要为第四系残坡积层、冲洪积层,下伏为燕山晚期第四次侵入钾长花岗岩、含黑云母花岗岩,以及第四次侵入的石英正长斑岩,局部零星发育有辉绿岩脉。测区内无大断裂构造通过,无活动性构造迹象。坝区主要出露浅肉红色的钾长花岗岩324、灰白色的含黑云母花岗岩,质地坚硬,节理很发育,节理密度5 条/米,长度 0.21.1 米,间距 0.020.30 米,产状 21785、18682、12357,多闭合,少量微张。本项目场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流、地陷、地裂、断裂带等影响场地稳定的地质作用和地质灾害,场地稳定性相对较好。6.3.1.2 场地岩土层工程地质条件场地岩土层工程地质条件 参考xx县生活垃圾无害化处理厂岩土工程勘察报告(xx省闽东工程勘察院,2005.09),经过钻探、现场原位测试和土工试验,自上而下,场地岩土层主要有素填土()、耕植土()、粉质粘土()、含碎石粉质粘土(-1)、角砾()、碎石(-1)、残积砂质粘性325、土()、全风化花岗岩()、砂土状强风化花岗岩()、碎块状强风化花岗岩()、中风化花岗岩()、碎块状强风化花岗岩(-1)、石英正长斑岩()。场地岩土层的分布及特征由上而下分述如下:xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-219-(1)素填土()Q4ml:揭示于 ZK2、ZK35 孔,顶板高程 239.36m291.10m,钻孔揭示层厚 1.80m1.90m,土层呈灰黑色、浅黄色,主要由粘粉粒组成,在 ZK35孔孔深 0-0.20m 为碎块石。松散-稍密,湿。(2)耕植土()Q4pd:揭示于 ZK5、ZK21、ZK23、ZK24、ZK26、326、ZK31、ZK32孔,顶板标高 227.40m254.08m,钻孔揭示层厚 0.30m0.60m,土层呈浅灰色、黑灰色,颗粒成份主要由粘粉粒组成,韧性中等,干强度中等,稍有光滑,无摇振反应。含大量的植物根系。可塑,稍湿-饱和。(3)粉质粘土()Q4dl:揭示于 TK1、ZK4、ZK5、TK6、ZK7、ZK8、ZK9、ZK10、K11、ZK18、ZK25、ZK31、ZK32、ZK33、ZK35 孔,顶板标高 230.77m310.70m,钻孔揭示层厚 0.30m5.50m,土层呈浅灰色、浅黄色、褐红色,颗粒成份主要由粘粉粒及砂粒组成,韧性中等,干强度中等,稍有光滑,无摇振反应。粘性差,砂感强,局327、部含砾少量或碎石。部分易击碎。可塑,稍湿-饱和。局部相变为粉土。(4)角砾()Q4al-pl:揭示于 ZK5、ZK7、ZK13、ZK14、ZK19、ZK21、ZK22、ZK24、ZK26 孔,顶板标高 227.00m254.33m,钻孔揭示层厚 0.70m7.15m,土层呈暗灰色、浅黄色、黄褐色,由碎石、角砾、中粗砂及少量粘性土组成,碎石成份为花岗岩,碎石粒径一般 2060mm,棱角状,含量 2030%,砾含量 30%,间隙由中粗砂及粘性土充填,碎石易击碎,部分呈风化状,用手可捏成砂土状。冲洪积成因,部分为坡积成因。松散,稍湿-饱和。碎石(-1)Q4al-pl:揭示于 ZK4、ZK31、ZK3328、2 孔,顶板标高 227.07m267.22m,钻孔揭示层厚 1.00m1.80m,土层呈灰褐色、浅黄色、灰黄色,碎石成分为中风化花岗岩,棱角状,粒径一般 30-50mm,含量 50%,间隙由中粗砂及粘性土充填。松散,湿-饱和。(5)残积砂质粘性土()Qel:揭示于 ZK8、ZK9、ZK10、ZK12、ZK18、ZK21、ZK26、ZK33、ZK35、K11 孔,其中 K11 未揭穿,顶板标高 225.80m286.92m,层厚一般大于 1.40m,土层呈灰白色、灰褐色、褐黄色,灰褐色、褐黄色,由花岗岩风化而成,原岩结构已完全破坏,主要由粘粉粒、中粗砂组成。湿饱和,可塑硬塑。(6)全风化花岗岩329、()r53c:揭示于ZK8、ZK18孔,顶板标高245.16m284.42m,钻孔揭示层厚 1.90m2.20m,土层呈灰褐色、灰白色,原岩结构可辨,岩芯呈砂土状。(7)砂土状强风化花岗岩()r53c:分布较广泛,仅 K11 未揭至及 TK1、ZK2、ZK4、ZK5、TK6、ZK14、ZK19、ZK20、ZK21、ZK23、ZK24、ZK26、ZK35 缺失外,xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-220-其余各孔均有揭示,顶板标高 223.71m296.53m,钻孔揭示层厚 1.60m11.80m,土层呈灰白色、浅黄色、灰褐黄色,原330、岩结构晰可辨,岩芯呈砂土状。局部含少量风化残留碎屑。(8)碎块状强风化花岗岩()r53c:分布较广泛,仅 K11 孔未揭至及 ZK2、ZK4、TK6、ZK8、ZK18、ZK26、ZK31、ZK32 缺失外,其余各孔均有揭示,其中 TK1、ZK35 未揭穿,顶板标高 219.41m295.28m,层厚一般大于 0.45m,灰白色、浅肉红色、褐黄色,花岗结构,岩芯呈碎块状,风化显著呈砂土状。其中部分碎块可折断,部分碎块不易击碎。(9)中风化花岗岩()r53c:分布较广泛,仅 TK1、K11、ZK35 孔未揭至外,其余各孔均有揭示,其中揭穿,顶板标高 212.50m308.60m,层厚大于 0.70331、m,灰白色、浅肉红色,花岗结构,裂隙发育 60、近直立倾角,微张,沿裂隙风化显著,局部具强叶腊石化。上部岩芯呈碎块、短柱状、半柱状,不易击碎,RQD=0-28.10%;下部岩芯呈柱状、长柱状,不易击碎,RQD=65.6-86.20%。(10)中风化石英正长斑岩():见于 CZK3 号孔,层厚大于 0.90m,顶板埋深 19.10m,顶板标高 213.37m,浅肉红色,斑状结构,岩芯呈碎块状,不易击碎,RQD=0。岩石极限抗压强度 44.992.3MPa。6.3.1.3 区域水文地质区域水文地质 测区内水文地质条件简单。测区汇水面积约 50 万平方米,一溪流沿沟谷由北东向南西流淌,流量 0.8L332、/s,受季节影响和控制。地下水主要为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。孔隙水主要赋存于角砾()、碎石(-1)层中,水量丰富,部分赋存于残积砂质粘性土()及花岗岩风化层中,水量少;基岩裂隙水量较小;粉质粘土()、含碎石粉质粘土(-1)为较弱透水层,含水量较少。补给来源为大气降水及地表水渗透,并随季节、降雨量的变化而变化,排泄畅通。勘察期间地下水水位埋深 0.009.80m。第四系弱透水层粉质土层、残积砂质粘性土的渗透系数为 0.048-0.47m/d,强透水层碎石、角砾层的渗透系数为 1.322.12m/d,风化层渗透系数为 0.22-0.35m/d,基岩裂隙的渗透系数为 0-0.56m/d。区域水文333、地质特征详见图 6.3-1、区域地质图见图 6.3-2。xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-221-图 6.3-1 区域水文地质图 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 -222-图 6.3-2 项目区地质图 固化飞灰填埋场位置 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司 xx县垃圾焚烧发电配套设施项目环境影响报告书 第六章环境影响预测与评价 xxxx环保工程有限公司-223-6.3.1.4 地下水开采利用现状与敏感程度调查地下水开采利用现状与敏感程度调查 根据调查,本项目场地及其周边现存的部分民井大部分只用于洗衣用水、厕所清洗,以及农业种养及浇灌等,主要开采层位为基岩风化裂隙水。周边居民点均已经开通自来水管网,利用自来水作为生活饮用,地下水不用于生活饮用。周边基本没有工业企业,也不以地下水作为水源。项目周边可能