2023新材料科技公司建筑用碎石及尾矿机制砂项目环境影响评价报告表(130页).pdf
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编号:900437
2024-03-13
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1、 建设项目环境影响报告表(生态影响类)项 目 名 称:建筑用碎石及尾矿机制砂项目 建设单位(盖章):xx市xx新材料科技有限公司 编制日期:2023.6 1 一、建设项目基本情况建设项目名称建筑用碎石及尾矿机制砂项目项目代码建设单位联系人联系方式建设地点地理坐标建设项目 行业类别11 土砂石开采 101(不含河道采砂项目)用地(用海)面积(m2)/长度(km)矿区面积:0.6974 平方公里;廊道用地面积 21437 平方米;加工区占地面积:122135 平方米 建设性质新建(迁建)改建扩建技术改造建设项目申报情形首次申报项目不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目重大变动重新报批项目项目审批2、(核准/备案)部门(选填)xx市xx区发展和改革局项目审批(核准/备案)文号(选填)总投资(万元)167380.8 环保投资(万元)1292.5环保投资占比(%)0.77 施工工期42 个月 是否开工建设否是:。专项评价设置情况根据建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)项目专项设置情况参照专项评价设置原则表,对项目进行分析,详见表1.1-1。表 1.1-1 专项评价设置情况表(生态影响类)专项评价的类别涉及项目类别本项目情况是否需要设置专项评价地表水水力发电:引水式发电、涉及调峰发电的项目;人工湖、人工湿地:全部;水库:全部;引水工程:全部(配套的管线工程等除外);防洪除涝工3、程:包含水库的项目;河湖整治:涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目不涉及否地下水陆地石油和天然气开采:全部;地下水(含矿泉 不涉及否 2 水)开采:全部;水利、水电、交通等:含穿越可溶岩地层隧道的项目 生态 涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区,以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域,以及文物保护单位)的项目 不涉及 否 大气 油气、液体化工码头:全部;干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头:涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 不涉及 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目;城市道路(4、不含维护,不含支路、人行天桥、人行地道):全部不涉及 否 环境风险 石油和天然气开采:全部;油气、液体化工码头:全部;原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线),危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线):全部 不涉及 否 根据表1.1-1分析,本项目无需设置专项评价。规划情况 1.1 矿产资源规划矿产资源规划 1.1.1 xx市矿产资源总体规划(xx市矿产资源总体规划(2016-2020)根据xx市矿产资源总体规划(2008-2020)中矿产资源开发利用与保护中的规划分区:“实行矿产资源开采分区管理制度,划分为重点开采区、禁止开采区、限制开采区和允许开采区,分别实行不同的管5、理办法”。1.1.2 xx省xx市矿产资源总体规划(xx省xx市矿产资源总体规划(2016-2020年)年)根据xx省xx市矿产资源总体规划(2016-2020年),xx市划定允许开采区10块,可设矿山10个。本项目为“4、xx市港尾镇竹坑尾矿区建筑用花岗岩矿”。表 1.1-2 xx市普通建筑用砂石土开采分区表 序号 名称 类别 开采矿种 备注 1 xx市白石坑建筑用凝灰岩矿 允许开采区 建筑用花岗岩 机制砂 2 xx市水磨里矿区建筑用花岗岩矿 允许开采区 建筑用花岗岩 机制砂 3 4 xx市港尾镇竹坑尾矿区建筑用花岗岩矿xx市港尾镇竹坑尾矿区建筑用花岗岩矿 允许开采区允许开采区 建筑用花岗岩6、建筑用花岗岩 机制砂机制砂 5 xx市破楼山矿区建筑用花岗岩矿 允许开采区 建筑用花岗岩/6 xx市大坪内山矿区建筑用花岗岩矿 允许开采区 建筑用花岗岩/7 xx市龙船坑矿区建筑用花岗岩矿 允许开采区 建筑用花岗岩/8 xx市狮头山矿区建筑用花岗岩矿 允许开采区 建筑用花岗岩/9 xx市大湖山矿区建筑用花岗岩矿 允许开采区 建筑用花岗岩/10 xx市竹坑头埔矿区花岗岩矿 允许开采区 建筑用花岗岩/1.1.3 xx市港尾镇土地利用总体规划(xx市港尾镇土地利用总体规划(2006-2020年)年)根据xx市港尾镇土地利用总体规划(20062020年),对未来规划期内土地用途进行管制。详见附图13。7、1.1.4 xx市生态功能区划(xx市生态功能区划(2011-2020)()(2012年修订)年修订)根据xx市生态功能区划(2011-2020)(2012年修订版本),项目所在位置涉及生态功能区为:xx东南沿海滨海新城生态环境、高新技术产业区和旅游生态功能小区(530368109)。范围:港尾镇(招商局xx开发区除外)区域,面积 74.1km2 主导功能:东南沿海滨海新城生态环境、高新技术产业区和旅游生态环境 辅助功能:饮用水源地保护、农业生态环境 生态保育和建设方向:重点:汤溪河道和内湖水环境整治。汤溪流域发源于老湖山,源头高程241.1 米,由西向东流经东坑、汤头、港尾镇区、店地、卓岐后8、经卓岐海堤上的水闸入海,主河道长度 15.27 公里,平均坡降 3.27,流域形状系数为 0.373,卓岐海堤内湖水面面积约为 2400 亩。汤溪流域由上游往下游主要支流有水磨坑溪、省山溪、南安溪店地溪、新圩溪、古城溪和城外溪。流域上有 10 座水库及山塘,分别是汤溪 5 座、古城溪 2 座、新圩溪 2 座、城外溪 1 座,库容均较小。由于社会经济的快速发展,河道淤积严重、水环境受到污染,制约了社会经济的发展。根据 xx市“十二五”环境保护和生态环境建设规划 的要求,至 2015 年要完成汤溪河道和内湖水环境整治工作。水源地保护和城市污水处理问题 4 港尾镇的城市生活饮用水源地为水磨坑水库、吃9、水坑水库、南安水库、横屿水库等 4 座水库,在东部净水厂建成之前,镇区依然要使用这些水库作为饮用水源,因此,要保护好水库集雨区的生态环境。根据xx市“十二五”环境保护和生态环境建设规划 的要求,至 2015 年要建成滨海新城污水处理厂,即建设占地面积 6.0 公顷,污水处理能力为 3 万吨/日的污水处理厂。规划环境影响评价情况 无 规划及规划环境影响评价符合性分析 1.2 与矿产资源规划符合性分析与矿产资源规划符合性分析 1.2.1 与xx市矿产资源总体规划符合性分析与xx市矿产资源总体规划符合性分析 本项目矿区地址位于xx省xx市xx区港尾镇梅市村竹坑尾,对照该矿产资源开发利用与保护中的规划10、分区,项目不属于其划分的禁止和限制开采区,属于允许开采区,符合xx市矿产资源总体规划控制要求。1.2.2 与xx省xx市矿产资源总体规划(与xx省xx市矿产资源总体规划(2016-2020年)符合性分析年)符合性分析 本项目矿区地址位于xx省xx市xx区港尾镇梅市村竹坑尾,为分区表名录中的“xx市港尾镇竹坑尾矿区建筑用花岗岩矿”(详见表1.1-3),项目开采符合 矿产资源总体规划 确定的矿山布局、结构及最低开采规模等要求,属于允许开采区。1.2.3 与xx市港尾镇土地利用总体规划(与xx市港尾镇土地利用总体规划(2006-2020年)符合性分析年)符合性分析 项目矿区位于xx省xx市xx区港尾11、镇梅市村竹坑尾。项目矿区用地符合xx市xx区土地利用规划。项目加工区位于xx省xx市xx区港尾镇。项目加工区用地符合xx市xx区土地利用规划。项目建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道用地符合xx市xx区土地利用规划。因此,项目符合xx市xx区港尾镇土地利用总体规划。1.2.4与xx市生态功能区划(与xx市生态功能区划(2011-2020)()(2012年修订)符合性分析年修订)符合性分析 项目矿区地址位于xx省xx市xx区港尾镇梅市村竹坑尾,处于隆教乡前线水库水源保护区之外(隆教乡前线水库水源保护区一重山脊另外一侧,不 5 涉及前线水库的整个汇水流域);另外矿区周边还有小型水库三座,分别为吃水坑水库12、水磨坑水库、第六水库,水库蓄水用途均为灌溉用(港尾镇镇区及周边村庄群众生活饮用水自2011年始采用xx市自来水公司提供供应饮用水源,原港尾镇吃水坑水库不再提供群众生活饮用水,不作为港尾镇自来水厂备用水源地,详见附件十)。对照xx市生态功能区划,本项目与该区域生态功能区划的主导功能、辅助功能相符合。同时,本评价要求建设单位切实做好工程影响区内的生态恢复建设,加强环保措施建设和景观生态的建设。详见附图7。其他符合性分析 1.3 与xx省与xx省“三线一单三线一单”生态环境分区管控方案和xx市生态环境分区管控方案和xx市“三线一单三线一单”生态环境分区管控方案相符合性分析生态环境分区管控方案相符合13、性分析 xx省人民政府于 2020 年 12 月 30 日发布 xx省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政202012 号);xx市与 2021 年10 月 28 日发布xx市人民政府关于印发xx市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知(漳政综202180 号),就“三线一单”实施生态环境分区管控。本评价对照xx省和xx市的“三线一单”生态环境分区管控方案进行分析。1.3.1 与生态保护红线相符合性分析与生态保护红线相符合性分析 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线,通常包括具有重要水源涵养、14、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等生态环境敏感脆弱区域。项目地址位于xx省xx市xx区港尾镇。矿区地址位于xx省xx市xx区港尾镇,项目加工区位于xx省xx市xx区港尾镇。不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。项目建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道 综上所述,从选址上,项目建设符合生态保护红线控制要求。1.3.2 与环境质量底线相符合性分析与环境质量底线相符合性分析 6 项目所在区域的环境质量底线为:大气环境质量目标为 环境空气质量标准(GB3095-2012)及其修改单表 1、表 2 中二级标准;地表水环境目标为 地表水环境质量标准(GB315、838-2002)中类标准;声环境质量标准(GB3096-2008)表 1 中 2 类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知,本项目运营后对区域内环境影响较小,环境质量可以保持现有水平,不会对区域环境质量底线造成冲击。1.3.3 与资源利用上线相符合性分析与资源利用上线相符合性分析 项目所利用的电能来源于市政电网,xx市xx区电力资源丰富(包括水力发电、风力发电及核电等)项目施工和运营期间,矿区所利用的水资源来源于xx省水务发展集团xx水务有限公司供应,矿区运营不需要大量的水,不会对区域水资源造成负荷;加工区和建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道所利用的水资源来源于市政管网,加工16、区和建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道运营不需要大量的水,不会对区域水资源造成负荷。,不会突破资源利用上线;项目矿区运营所利用的土地资源为竹坑尾矿区,竹坑尾矿区退役后,露天采场进行土地复垦恢复为林地,竹坑尾矿区项目建设前后土地利用格局变化不大,对土地承载力基本无影响。项目加工区土地来源于建设单位拍卖竞价获得,不新占用土地资源。项目建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道采用“隧道廊道+架空廊道”进行输送,仅施工期间会临时占用一定的土地资源,建成后基本不占用土地资源。因此,项目建设并不会突破所在地资源利用上线,符合资源利用上线要求。1.3.4 与环境准入负面清单相符合性分析与环境准入负面清单相符合性分析 本项17、目所在地没有环境准入负面清单,本次环评对照国家产业政策和 市场准入负面清单(2022 年版)进行说明。产业政策相符合性分析 根据对照产业结构调整指导目录(2019 年本)(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号),本项目属于允许类;7 根据xx省国土资源厅等 6 个部门联合发布的 关于修订部分矿种矿山最小开采规模标准的通知(闽国土资综2006135 号)及xx省新建、已建矿山部分矿种最小开采规模目录(修订)中相关规定“1、新建、已建矿山必须达到目录规定的最小开采规模要求。2、本目录所规定的最小开采规模标准,露天开采矿山系指每个独立开采境界的最小生产能力”。项目生产规模为年开采 30018、 万 m3建筑用石料,符合xx省国土资源厅等 6 个部门联合发布的关于修订部分矿种矿山最小开采规模标准的通知(闽国土资综2006135 号)及xx省新建、已建矿山部分矿种最小开采规模目录(修订)所规定xx省各县级市新建建筑用石料的最小开采规模为 20 万 m3的要求。项目矿区位于xx省xx市xx区港尾镇梅市村竹坑尾,拟采用露天开采,建设一个开采境界,开采能力 300 万 m3满足目录中规定的最小生产能力。因此,本项目矿产资源的开发符合国家及地方产业政策要求。与市场准入负面清单(2022 年版)相符合性分析 经查市场准入负面清单(2022 年版),本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。另外,本项19、目已进行投资项目立项备案,取得 xx省投资项目备案证明(内资)(编号:闽发改备2020 E030089)。详见附件四。根据 xx省发展和改革委员会关于印发2020 年增补省重点项目的通知(闽发改重综2020598号),“xx市建筑用花岗岩矿山开采和机制砂生产项目”现已获省政府批复,列为省重点项目”。详见附件二十四。综上所述,本项目符合环境准入负面清单相关要求。1.3.5 与生态环境总体准入要求的对照与生态环境总体准入要求的对照 对照xx省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知中全省生态环境总体准入要求、xx市人民政府关于印发xx市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知的xx市生态环20、境准入清单和xx市龙海区生态环境准入清单,对项目建设与准入清单的符合性进行分析。详见表1.3-1、表 1.3-2、表 1.3-3。8 表 1.3-1 xx省生态环境准入条件 适用 范围 准入要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业,要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能,新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目,以及以供热为主的热电联产项目外,原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在 关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见 中确定21、的园区,在上述园区之外不再新建氟化工项目,园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内,建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业;2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能;3.项目不属于煤电项目;4.项目不属于氟化工产业;5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。符合 全省 陆域 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求22、实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增 VOCs 排放项目,VOCs 排放实行区域内等量替代,福州、厦门、xx、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值,钢铁项目应执行超低排放指标要求,火电项目应达到超低排放限值。3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。1.项目不涉及主要污染物排放。项目不属于重金属重点行业建设项目。项目不涉及新增 VOCs 排放;2.项目不属于新建水泥、有色金属、钢铁、火电项目;3.项目不属于城镇 污 水 处 理 设施。符合 23、9 表 1.3-2 xx市总体准入要求 适用范围 准入条件 本项目情况 符合性分析 空间布局约束 1.除古雷石化基地外,xx市其余地区不再布局新的石化中上游项目。2.钢铁行业仅在xx台商投资区、xx招商局经济技术开发区、xx市金峰经济开发区进行产业延伸,严控钢铁行业新增产能,确有必要新建的应实施产能等量或减量置换。3.北溪江东北引桥闸、西溪桥闸以上流域禁止发展对人体健康危害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业,禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。禁止在流域一重山范围内新增矿山开采项目,其他流域均需注重工业企业新增源准入管控,禁止新建、扩建以发电为主的24、水电站项目。4.除电镀集控区外,禁止新建集中电镀项目,企业配套电镀工序或其他金属表面处理工序排放重点重金属污染物需实行“减量置换”或“等量替换”,原规划环评中明确提出废水零排放要求的园区除外。1.项目不属于石化中上游项目。2.项目不属于钢铁行业。3.项目不属于对人 体 健 康 危 害大、产生难以降解废物、水污染较大的产业,禁止新建、扩建制革、电镀、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目;项目不属于流域一重山范围内的矿山开采项目。项目不属于水电站项目。4.项目不属于电镀项目。符合 陆域 污染物排放管控 1.新建水泥、有色项目应执行大气污染物特别排放限值,现有及新建钢铁、火电项目均应达25、到超低排放限值要求。2.涉新增排放项目,VOCs 排放实行区域内倍量替代。1.项目不属于水泥、有色、钢铁、火电项目;2.项 目 不 涉 及VOCs 排放。符合 表 1.3-3 xx市xx区生态环境准入清单 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目情况 符合性分析 xx区重点管重点管控单元 空间布大气环境弱扩散重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区:1.禁止新建、扩建涉气重污染项目。1.项目不属于涉气重污染项目。2.项目不属于危险符合 10 局约束 2.严禁在人口聚集区新建涉及危险化学品的项目。3.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。水环境工业污染26、重点管控区:4.推进涉水企业入园,严格限制在工业集聚区外新建涉及水污染物排放的重污染企业,改、扩建项目不得新增污染物排放因子和排放总量。化学品的项目。3.项目不属于畜禽养 殖 场、养 殖 小区。4.项目不属于涉及水污染物排放的重污染企业。污染物排放管控 1.城市建成区的大气污染型工业企业的新增二氧化硫、氮氧化物排放量,按不低于 1.5 倍调剂;其余区域工业企业的新增二氧化硫、氮氧化物排放量,按不低于 1.2 倍调剂。2.水污染物新增排放量,按不低于1.2 倍替代;氨氮主要排放行业氨氮新增排放量,按不低于 1.5 倍替代。1.项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放调剂。2.项目不涉及生产废水的水污染物27、排放。符合 控单元 4 环境风险管控 1.规范配套应急池,建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程,确保有效拦截、降污和导流,防止事故废水直接排入水体。2.完善污水处理厂在线监控系统联网,实现污水处理厂的实时、动态监管。要求涉重金属企业安装特征污染物在线监控设施。1.项目拟配套建设应急池,建设企业、污水处理站和周边水系三级环境风险防控工程,确保有效拦截、降污和导流,防止事故废水直接排入水体。2.项目不属于污水处理厂项目。符合 综上分析,项目建设符合xx省生态环境总体准入和xx市生态环境准入的要求。1.4 与相关生态环境保护法律法规政策相符合性分析与相关生态环境保护法律法规政策相符合性28、分析 根据 中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国矿产资源法、全国生态环境保护纲要、矿山生态环境保护与污染防治技术政策、11 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等有关的法律、法规和政策文件。根据调查,项目不属于政策中的禁止类、限制类的矿产资源开发活动。矿产资源开发符合国家产业政策要求,选址、布局符合所在地的区域发展规划。项目采用较先进的采矿设备,废水、废气、固废妥善处置。另外,退役期矿区设计了科学的复垦措施。结合本项目情况分析,本项目符合生态环境保护法律法规政策。1.5 与生态环境保护规划相符合性分析与生29、态环境保护规划相符合性分析 本项目开采矿区位于xx省xx市xx区港尾镇梅市村竹坑尾,根据调查,项目不在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内;矿区距离铁路、国道、省道均较远,不在其两侧的直观可视范围内;矿区范围无环境敏感区。矿区所在地地质条件简单,未见崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。因此,矿区建设符合生态环境保护规划。项目加工区地址位于xx省xx市xx区港尾镇汤头村、东坑村,项目加工区选址属于工业用地,已取得用地规划。因此,加工区建设符合生态环境保护规划。项目建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊30、道该建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道建设基本符合生态环境保护规划。1.6 与周边环境符合性分析与周边环境符合性分析 项目矿区周边四侧均为林地,距离最近居民区约 1600m,距离较远。矿区施工及运行过程产生的废水、废气及噪声经过处理达标后排放,固废妥善处置,对周围环境影响很小。项目加工区四周为:东侧为隔着在建铁路港尾支线为xx市凯丰工贸有限公司和xx市凯轩家具有限公司,西侧为xx市川翔建材有限公司,南侧为511 县道,北侧为果林地。加工区施工及运行过程产生的废水、废气及噪声经过处理达标后排放,固废妥善处置,对周围环境影响很小。项目运输廊道周边敏感村庄为上午村(最近距离 175m)和汤头村(最近距离31、 20m),运输廊道涉及水域为汤溪和吃水坑水库,采用架空廊道形式跨越。12 运输廊道施工及运行过程产生的废水、废气及噪声经过处理达标后排放,固废妥善处置,对周围环境影响很小。项目周边现状拍摄图见附图 19 和附图 20。因此,项目的建设基本与周边环境相容。13 二、建设内容 地理位置 项目所在行政区:xx省xx市xx市港尾镇;项目所在流域:东南沿海诸河流域;项目组成及规模 2.1 项目由来项目由来 2.2 项目组成及规模项目组成及规模 2.2.1 项目组成项目组成(1)项目基本情况 项目名称:建筑用碎石及尾矿机制砂项目 建设单位:xx市xx新材料科技有限公司 建设地点:xx省xx市xx区港尾镇32、 建设性质:新建(变动)总 投 资:167380.8万元 建设内容、规模:矿区占地面积为0.6974平方公里;其中矿区初加工区占地面积43520,矿区初加工区建筑面积3856.83平方米(其中生产车间(筛分间等)2812.45平方米,维修间450平方米,危废间33.38平方米,配电室561平方米);开采深度为330米170米标高,资源储量为矿石量3182.48万立方米,生产规模为开采矿石量300万立方米/年、生产机制砂300万立方米/年,出让年限13年;矿区开采的矿体主要经济指标见表2.1-3。建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道约5.635公里(含2131米隧道长度);廊道占地面积21437平方米33、 加工区占地面积122135平方米,加工区总建筑面积23149.5平方米 职工人数:矿区职工80人,均不住矿区内,不设职工食堂;加工区职工人数40人,均不住加工区内,不设职工食堂;建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道的运营及维护工作人员依托加工区设施,不单独设立办公等。工作制度:矿区及加工区等均实行双班制生产(每班8小时),年工作日300天 14 施工工期:2021年3月至2024年9月(2)项目组成 项目矿区、加工区、建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道的工程组成见表2.2-2。表 2.2-2 项目工程组成一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容及规模 矿区(露天采场,含初加工区)位于xx省xx市xx区34、港尾镇梅市村竹坑尾。设计采用公路运输开拓方法,中深孔爆破、台阶式开采方式进行采矿,加工区 位于xx省xx市xx区港尾镇汤头村、东坑村,主体工程 建 筑 用 碎 石及 尾 矿 机 制砂运输廊道 运输廊道长度约 5.635 公里(含 2131 米隧道长度);廊道占地面积 21437 平方米 运输廊道分为 6 段,所有廊道全部采用封闭。廊道沿线以高 矿区管理区 为临时工棚,位于矿区东北侧矿山公路边整平的坡地上,占地面积约 600m2 加工区管理区 钢混结构,共 3 层,位于加工区西侧,占地面积 170.24m2 辅助工程 运输廊道建设施工场地 设置施工临时场地 3 处,位于 1#隧道入口和出口处、235、#隧道出口处,占地面积 3332.61 平方米,主要配套施工生产等辅助设施。矿区供水工程 由xx省水务发展集团xx水务有限公司供应引至蓄水池(高位水池),供生产、生活用水。加工区及运输廊道供水工程 由市政供水管网提供。矿区排水工程 生活污水经三级化粪池预处理后,通过二级生化处理设施处理后达标后排放;车辆冲洗废水经隔油沉淀处理全部回用,不外排;淋溶水和露天采场雨水径流经截、排水沟引入沉淀池处理后回用于洒水抑尘,不外排。加工区及运输廊道排水工程 生活污水经三级化粪池预处理后,通过二级生化处理设施处理后达标后排放;加工区车辆冲洗废水经隔油沉淀处理全部回用,不外排;加工区初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀处36、理后回用于洒水抑尘,不外排。公用工程 电力工程 供电由市政供电管网供给。15 燃料系统 矿区内及加工区内不设柴油储罐,柴油燃料动力设备所需燃料采用移动式油罐车加油。矿区公路 利用原有林业公路拓宽改造,公路等级为“矿山级”,土石路面,路面宽度 10m,长 1020m,回头曲线半径 15m,最大纵坡 910%,最大纵坡后须有 10m 长的缓坡路段,以利运输安全。矿区堆场 矿石原料(矿石)临时堆场:矿区内不设矿石原料(矿石)临时堆场,采用即开采即加工模式。矿区临时排土场:位于矿区西侧沟谷,用于堆放剥离的表土,占地面积约 34400,库容约为 32.93 万 m3,在临时排土场下方修筑拦渣坝(挡墙)、37、截排水沟及沉淀池,在其上方设置截洪沟等。表土作为闭矿后生态恢复绿化覆土。泥砂土临时堆场:筛分工序产生的固废(泥砂土),定期清理至矿区临时排土场堆放,作为闭矿后生态恢复绿化覆土。储存仓(库)矿区初加工区中间仓:规格为直径22m,高度 23.0m;容积1533.33 m3;8000 吨级,共 1 个;矿区半成品中转仓:规格为直径12m,高度 18.9m;容积1312.5m3;2100 吨级,共 1 个;廊道半成品中转仓:规格为直径7m,高度 14.8m;容积 250 m3;400 吨级,共 1 个;加工区半成品储库:规格为直径32m、高度 38m;容积18800m3;30000 吨级,共 1 个;38、加工区石粉料仓:规格为直径12m,高度 30.1m;容积1851.35 m3;2500 吨级,共 2 个;加工区成品仓:规格为直径15m,高度 33.2m;容积 3125 m3;5000 吨级,共 4 个;储运工程 输送路线 采用“矿区开采及初加工+运输廊道+加工区加工”模式,矿区初加工后半成品通过“隧道廊道+架空廊道”进行输送至加工区后加工成产品。矿区车辆冲洗废水 设置冲洗台、隔油沉淀池,容积 8m3 加工区车辆冲洗废水 设置冲洗台、隔油沉淀池,容积 8m3 矿区淋溶水 沉淀池 1 个,容积 240 m3 矿区露天采场雨水径流 沉淀池 2 个,总容积 170 m3 矿区 矿区生活污水 三级化39、粪池+二级生化处理设施,1 套,日处理能力 10 吨 环保工程 废水治理工程 加 工区(含运 输加工区车辆冲洗废水 设置冲洗台、隔油沉淀池,容积 8m3 16 廊道)废 水治 理工程 加工区生活污水 三级化粪池+二级生化处理设施,1 套,日处理能力 10 吨 废气治理工程 矿区采矿和初加工区无组织粉尘:矿区采矿和初加工区无组织粉尘:矿区配备洒水设施(如洒水车、雾炮机等)等,专人对剥离表土、爆裂分离、挖掘、装载运输、喂料等生产环节及运输等无组织排放的粉尘进行抑尘、降尘等,对堆场(原料堆场、表土场等)采取覆盖防尘网、视干燥情况不定期雾化喷淋降尘等;生产设备、物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强生40、产工序等粉尘收集及除尘处理等;凿岩钻孔采用干法收尘钻孔;对运输车辆加蓬盖,易洒落散装物料的卡车按规定配置防洒装备,勤洒水,设置车辆冲洗平台;道路硬化、定时洒水增湿、限速等措施控制无组织排放。落实大宗物料和产品的清洁运输要求,物料运输时采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车,用封闭车厢或苫盖严密,装卸车时应采取抑尘措施。廊道输送无组织粉尘:廊道输送无组织粉尘:物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强廊道中转仓粉尘收集及除尘处理等措施。加工区无组织粉尘:加工区无组织粉尘:生产设备、物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强生产工序等粉尘收集及除尘处理等;配备洒水设施(如洒水车、雾炮机等)等,专人对加工区41、路面及运输通道进行清扫、洒水进行抑尘、降尘等;在厂界等安装雾化喷淋装置,视干燥情况不定期雾化喷淋降尘等;对运输车辆加蓬盖,易洒落散装物料的卡车按规定配置防洒装备,勤洒水,设置车辆冲洗平台;道路硬化、定时洒水增湿、限速等措施控制无组织排放。落实大宗物料和产品的清洁运输要求,物料运输时采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车,用封闭车厢或苫盖严密,装卸车时应采取抑尘措施。矿区:矿区:一级破碎粉尘(1 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;1 套;二级破碎及除泥筛分粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;2 套;一级筛分粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为42、 15m 排气筒排放;2 套;二级筛分粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;2 套;中间仓粉尘(1 个仓):脉冲袋式除尘器+高度为 25m 排气筒排放;1 套;三级破碎粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;2 套;17 三级筛分粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;2 套;半成品中转仓粉尘(1 个仓):脉冲袋式除尘器+高度为 20m排气筒排放;1 套;运输廊道:运输廊道:廊道中转仓粉尘(1 个仓):脉冲袋式除尘器+高度为 18m 排气筒排放;1 套;加工区:加工区:半成品储库粉尘(1 个库):脉冲袋式除尘器+高度为 43、40m 排气筒排放;2 套;骨料一级筛分工序粉尘(3 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;3 套;制砂工序粉尘工序粉尘(3 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;3 套;石粉料仓粉尘(2 个库):脉冲袋式除尘器+高度为 33m 排气筒排放;2 套;成品仓粉尘(4 个库):脉冲袋式除尘器+高度为 36m 排气筒排放;4 套。噪声治理工程 选择低噪声设备,并采取隔声、消声、减震等降噪措施;矿区合理安排爆破时间,控制爆破频次,严禁午、夜间爆破等,加强噪声、振动控制;车辆严禁超载、控制车速等措施,严禁午、夜间运输;输送廊道运营应设置合理工作时间(比如避开午休及夜间等)44、;建议输送廊道临近上午村、汤头村一侧居民住宅设置高度不低于 2m 声屏障,减少对输送廊道沿线居民的噪声影响。危险废物 在矿区初加工区内设置危险废物暂存间 1 个,建筑面积 33.38,并进行防渗处理;矿区产生的废机油和废机油空桶经收集后,临时贮存在矿区内拟建的危废贮存间,并定期送往有资质单位进行处置。矿区产生的含油抹布混入生活垃圾委托环卫部门外运处置。在加工区内设置危险废物暂存间 1 个,建筑面积 32.82,并进行防渗处理;加工区及廊道产生的废机油和废机油空桶经收集后,临时贮存在加工区内拟建的危废贮存间,并定期送往有资质单位进行处置。加工区及廊道产生的含油抹布混入生活垃圾委托环卫部门外运处置45、。固废治理工程 生活垃圾 垃圾收集桶,区域环卫部门统一处置 水土保持 截排水沟、沉淀池、植被措施等 18 矿山生态复垦 制定矿山生态复垦计划,做好水土保持。尤其是闭矿后,对采矿区及时复垦。其他 项目矿山开采及相关服务委托给xx冶金建设集团有限公司进行(爆破工程由xx冶金建设集团有限公司xxxx新材料项目经理部分包给xx省xx爆破工程有限公司),矿区不设置炸药库;需爆破时,炸药由专业爆破单位负责配送至矿山。详见附件十三。2.2.2 项目规模项目规模 项目工程规模:矿区面积为0.6974平方公里,其中矿区初加工区占地面积43520;开采深度为330米170米标高,资源储量为矿石量3182.48万立46、方米,生产规模为开采矿石量300万立方米/年、生产机制砂300万立方米/年,出让年限13年。2.2.3 项目主要原辅材料、设备、能源消耗项目主要原辅材料、设备、能源消耗(1)主要原辅材料)主要原辅材料 表 2.2-3 项目主要生产原辅材料一览表 序号 原辅材料名称 单位 数量 备注 1 炸药 吨/年 1700 2 雷管 发/年 25800 3 导爆线 米/年 200000 委托专业爆破公司爆破,爆炸物质由爆破公司使用当天配送,矿区不储备爆炸物 4 柴油(挖掘机等设备燃油)吨/年 800 矿区及加工区内不设柴油储罐,矿区及加工区内柴油燃料动力设备所需燃料采用移动式油罐车加油。5 乙炔 吨/年 047、.2 6 氧气 吨/年 0.2 加工区内设备维修时使用(2)主要生产设备)主要生产设备 表 2.2-4 项目生产设备一览表(3)水资源及能源消耗)水资源及能源消耗 项目运营期间水资源及能源消耗详见表2.2-5。表 2.1-5 项目运营期水资源及能源消耗一览表 用水区域 名称 新增用量 预计总用量 矿区 水(吨/年)38076.82 38076.82 19 电(kwh/年)3000 万 3000 万 水(吨/年)2858 2858 加工区 电(kwh/年)2000 万 2000 万 水(吨/年)/运输廊道 电(kwh/年)2000 万 2000 万 水(吨/年)40934.82 40934.8248、 合计 电(kwh/年)7000 万 7000 万 2.2.4 资源开发方式(工艺流程及产污环节)资源开发方式(工艺流程及产污环节)本项目为矿石资源开发及加工过程,开发和加工的工艺流程及污染物产污环节详见图2.2-1。总平面及现场布置 产污环节分析:根据上述工艺流程分析,运营期间,矿区主要污染源有:水污染源:职工生活污水等;大气污染源:采矿粉尘(剥离、凿岩钻孔、爆裂分离、挖掘等),装载、运输粉尘,初加工粉尘(喂料、一级破碎、二级破碎及除泥筛分、一级筛分,二级筛分、中间仓、三级破碎、三级筛分、半成品中转仓等),皮带输送粉尘、堆场扬尘、运输车辆扬尘、柴油设备废气、运输车辆尾气等;噪声污染源:设备运49、行时产生的噪声;固体废物:废土石(覆盖层剥离物)、沉淀池泥渣、除尘器收集粉尘,设备维修产生的废机油,废机油空桶、含油抹布和职工日常产生的生活垃圾等。根据上述工艺流程分析,运营期间,加工区主要污染源有:水污染源:职工生活污水等;大气污染源:半成品储库粉尘、骨料一级筛分粉尘、制砂粉尘、石粉料仓粉尘、成品仓粉尘、皮带输送粉尘、运输车辆扬尘、运输车辆尾气等;噪声污染源:设备运行时产生的噪声;固体废物:沉淀池泥渣、除尘器收集粉尘,设备维修产生的废机油,废机油空桶、含油抹布和职工日常产生的生活垃圾等。根据上述工艺流程分析,运营期间,运输廊道主要污染源有:大气污染源:廊道中转仓粉尘等;20 噪声污染源:设备50、运行时产生的噪声;固体废物:除尘器收集粉尘,设备维修产生的废机油,废机油空桶、含油抹布等。2.3 总平面及现场布置总平面及现场布置 2.3.1 矿区范围矿区范围 矿区在平面上呈不规则多边形,东西方向长约 1140m,南北方向宽约1100m,根据 划定矿区范围批复(龙自然资矿划字(2020)第 001 号):“矿区范围由 35 个拐点圈定,开采深度由 330m 至 170m 标高,矿区面积 0.6974平方公里”(详见附件二十五)。矿区范围坐标见表 2.3-1。2.3.2 总平面布置及现场布置总平面布置及现场布置 本项目共有矿区和加工区两个建设地址,其中矿区位于xx省xx市xx区港尾镇梅市村竹坑51、尾,矿区内布设有采矿区(露天采场、矿石堆场、临时临时排土场)、矿石初加工区和矿山公路等。加工区布设有生产作业区,办公区,筒仓等。项目矿区总平面布置详见附图9和附图11,加工区总平面布置详见附图12,矿区露天采矿最终境界平面详见附图10。(1)矿区 采矿区 露天采场:矿区面积 69.74hm2,矿山采用露天开采方式,首采地段选择在矿区北东侧较高处,以 320m 水平建立公路运输系统,由上而下有计划循环开采,最低开采高程为 170m,工作台阶高度为 15m。开采顺序设计采用公路运输开拓方法分阶段开采,即在安全边坡范围内以 170m、185m、200m、215m、230m、245m、260m、27552、m、290m、305m、320m 共 11 个水平阶段开采。矿山开采结束后,采矿场形成一个底部平台和周边较为陡峭的台阶状开采坡面。矿石堆场:本矿山设置一处矿石堆场,位于矿区中部,占地面积 50000,用于堆放开采的原矿石原料等。临时排土场:根据项目矿区普查地质报告,项目矿区开采矿体上部覆土、风化层剥离量为 423.29 万 m,经化验测试上部风化层未达到建设用砂、砖瓦用粘土等相关指标要求,不能作为矿产资源加以利用,因此渣石、废土用 21 于港尾镇水毁工程及村建工程(见附件十一),表土可堆放于表土临时堆放场用于后期矿山土地复垦,临时排土场位于矿区西侧沟谷,占地面积约 34400,最大堆放量为 353、2.93 万 m3。在临时排土场下方修筑拦渣坝及沉淀池,在其上方设置截洪沟。矿石初加工区 项目在矿区西北侧设置矿石初加工区,矿区初加工区建筑面积3856.83平方米(其中生产车间(筛分间等)2812.45平方米,维修间450平方米,危废间33.38平方米,配电室561平方米)。用于将原料矿石加工成小块矿石,矿石加工区设有沉淀池,在其上方设置截洪沟。矿山公路 矿区周边道路发达,本次矿山公路可充分利用原有林业路加以改造,基本位于工业场地及露天采场内。设计采用级矿山公路,土石路面,公路长1020m,路面宽度10.5m,回头曲线半径15m,最大纵坡910,最大纵坡后须有10m长的缓坡路段,以利运输安全54、。矿区管理区 为临时工棚,位于矿区东北侧矿山公路边整平的坡地上,占地面积约600m2。(2)加工区 根据建设单位提供的相关设计图纸,加工区占地面积122135平方米,加工区总建筑面积23149.5平方米(其中半成品储库占地面积878.54平方米,建筑面积28.27平方米(库顶钢结构);骨料一级筛分占地面积265.20平方米,建筑面积605.40平方米;立轴制砂车间占地面积464.16平方米,建筑面积568.332平方米;成品仓占地面积745.06平方米,建筑面积1070.06平方米;石粉仓占地面积257.69平方米,建筑面积257.69平方米;机修车间及材料库占地面积319.32平方米,建筑面55、积319.32平方米;空压机站占地面积122.56平方米,建筑面积122.56平方米;危废间占地面积32.82平方米,建筑面积32.82平方米;乙炔瓶库占地面积13.81平方米,建筑面积13.81平方米;氧气瓶库占地面积13.81平方米,建筑面积13.81平方米;加工区电气控制室占地面积549.44平方米,建筑面积1007.96平方米;综合水泵房占地面积287.67平方米,建筑面积96.71平方米;综合楼占地面积170.24平方米,建筑面积510.72平方米;大门 22 及门卫占地面积78.96平方米,建筑面积24.48平方米;厂区厕所占地面积39.59平方米,建筑面积32.02平方米等)。(56、3)建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道 运输廊道长度约5.635公里(含2131米隧道长度);廊道占地面积21437平方米。运输廊道分为6段,所有廊道全部采用封闭。廊道沿线以高架段和隧道段为主,高架段全封闭。廊道1(加工区到1#隧道):长度 460米,宽度4.2米,高度0.5米18米;永久用地面积3028平方米(包含洞口永久占地面积1096平方米),临时用地面积1946.65平方米2.92亩。施工便道面积374平方米,长度约93.5米,宽度4米。1#隧道:长度1850米,宽度4.2米,高度3.28米。廊道2(1#隧道到中转仓):长度184米,宽度4米,高度0.5米18米;永久用地面积3026.4平57、方米(包含洞口永久用地面积2290.4平方米),临时用地面积1.29亩。施工便道面积2.95亩,长度491.7米,宽度4米。中转仓:永久用地面积73.3平方米。廊道3(中转仓到2#隧道):长度1146米(K0+000至K1+146),宽度4米,高度0.5米18米;永久用地面积6137.3平方米(包含洞口永久用地面积1553.3平方米)。2#隧道:长度281米(K1+146至K1+427),宽度4.2米,高度3.28米。廊道4(2#隧道到加工区):长度1716.438米(K1+427至K3+143.438),宽度4米,高度0.5米18米;永久用地面积9172平方米(包含洞口永久用地面积2306.58、3平方米),临时用地面积8260.3平方米。2.3.3 施工布置情况施工布置情况 项目施工期间,矿区规划布置临时工棚,临时排土场和堆场,临时施工便道等。加工区布置有临时工棚、临时堆场等。建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道设置施工临时场地3处,主要配套施工生产辅助等设施。施工方案 2.4 施工方案施工方案 2.4.1 矿区施工方案矿区施工方案 矿区施工工艺 23 根据三合一方案设计,项目施工期的过程为:矿山道路建设、矿区表土层剥离、矿山临时堆场、临时排土场建设、矿区厂房及办公区等建设、采矿设备及矿石加工设备的进场安装等。矿区施工时序 矿区项目施工期顺序:矿山道路建设矿区表土层剥离矿山临时堆场、临时排59、土场建设矿区厂房及办公区等建设采矿设备及矿石加工设备的进场安装等。矿区建设已于2021年3月开始施工,目前矿区仍在建设中。矿区项目建设情况及后续计划表见表2.4-1。2.4.2 加工区施工方案加工区施工方案 加工区施工工艺 根据建设单位委托设计院设计提供的资料,加工区施工期间的施工过程主要为:场地平整、基坑施工、地基基础施工、厂房施工及装修、设备的进场安装及调试、验收等。加工区施工时序 加工区项目施工期顺序:场地平整基坑施工地基基础施工厂房施工及装修设备的进场安装及调试验收等。加工区项目建设计划表见表 2.4-2。2.4.3 建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道施工方案建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道60、施工方案 2.4.3.1 运输廊道施工工艺运输廊道施工工艺 项目运输廊道施工示意图见图 2.4-1.。(1)清基工程 采取机械施工和人工作业相结合方式,集中清理场地表土。场地大部分区域为林地和耕地,隧道开挖表土堆放于临时表土堆场,一般空地开挖表层土层较厚,需开挖 11.5m,该部分表土剥离、收集后统一运至专设的表土临时堆场存放。(2)建筑物、堆场施工 基础 主体设计根据现有初勘结果确定转运站各类建筑物基础方案和地基承载 24 力的要求见下表。表 2.4-3 建筑物基础方案 建筑物类型 基础形式 中转仓 预应力混凝土管桩基础或整板基础 运输廊道 独立基础 预应力混凝土管桩为挤土桩,采用锤击式或振61、动式将预制桩沉入土中,形成桩基础,预应力混凝土管桩基础施工过程中不产生钻渣和泥浆。上部结构 a 转运站采用现浇钢筋混凝土结构;b 输送通廊:采用钢筋混凝土结构或钢筋混凝土柱实腹式钢梁;c 辅助子项、行政和生活设施等采用砌体或框架结构;d 地沟等地下有防水要求部分采用集料级配密实防水混凝土;(3)高架基础施工 基础形式采用独立基础。基坑开挖 a 一般基坑开挖 土质基坑采用明挖方式,在挖掘前首相清理基面及基面附近的浮石等杂物,开挖自上而下进行,基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。b 基岩基坑开挖 主要采用微差爆破技术,基础采用光面爆破,保护基础周围岩石不受损坏,减少爆破造成周边岩石的松动。混凝土浇62、筑 a 外购合格的混凝土到达后,立即进行浇筑,浇筑先从一角或一处开始,逐渐延入四周。b 混凝土倒入模盒内,其自由倾落高度不超过 2m,超过 2m 时设置溜管、斜槽或串筒倾倒,以防离析。c 混凝土分层浇筑和捣固,每层厚度为 20cm,留有振捣窗口的地方在振捣后及时封严。(4)高架安装施工 25 高架安装施工采用分解组合的施工方法,根据高架形式,高度,重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况,确定正装分解组或倒装分解组。利用支立抱杆,吊装高架,抱杆通过牵引绳的连接拉动,随高架高度的增高而上升,各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。(5)隧道施工 运输廊道隧道断面宽为 4.2m、高为 3.28m。根据63、隧道长度、断面形式、工期要求、地质条件和当地自然条件等确定施工方法及进度。施工采用光面爆破和预裂爆破技术,尽量减少对围岩的扰动,严格控制超挖和欠挖。隧道衬砌结构按照荷载的不同,分为明洞(包括偏压)衬砌、浅埋段(包括浅埋偏压)复合式衬砌和深埋段复合式衬砌。复合式衬砌采用锚杆、喷射混凝土、钢筋网和刚架支撑组成初期支护体系。模注混凝土作为二次衬砌,共同组成永久性承载结构。通过工程类比、结构理论计算和现场监控量测来确定衬砌设计支护参数,必要时可采用结构理论计算和现场监控量测来确定衬砌设计支护参数,必要时可采用辅助施工手段加固围岩。这样既利用、加固了岩体,又充分发挥了围岩和衬砌的承载能力,达到安全、经济64、有效的目的。(6)跨吃水坑水库施工 支墩承台施工 A 墩台位于水库中利用枯水季节在水库中施工,保障施工中安全可靠。填筑施工平台完成后,进行承台基坑放线开挖,并清理、整平基底。做好围堰及抽水工作。B 钢筋安装:基底经监理验收合格后,在基底上浇筑 C15 混凝土垫层,测量放线后安装承台钢筋,钢筋在加工场加工,运输到现场进行绑扎,钢筋安装完成后,经监理检查后进行下道工序。C 承台模型安装:承台模板预先制作,现场拼装,要求拼缝严密,整体性好。安装模板完毕后,施工管理人员检查模板的垂直度、几何尺寸是否符合设计要求;模型安装完成后经监理检查合格进行下道工序。D 承台混凝土的浇灌:由于承台施工为大体积混凝65、土施工,我们将采取积极措施降低水化热,选用水化热较低的混凝土,及时、经常地养护等,基础施工完成后回填至水库原设计标高。支墩墩身施工方法 26 A 施工测量:施工人员将承台顶面清理干净后,测量人员准确放出墩柱在法线及切线方向的中轴线,并标示出钢筋及模板安装线。B 墩柱钢筋施工:架子工立好墩柱施工平台支架。将承台顶预留钢筋调直、除锈,将承台顶面清理干净首先将承台顶预留钢筋绑扎箍筋,并与承台预留箍筋接焊,使预留筋成为一整体。垂直地面焊接竖筋,按竖向每隔数米左右设一加劲箍,先将整体骨架搭好,在柱顶及桩中位分设一固定支架与周围支架绑扎,测量人员配合测量垂直度,骨架固定好后,即可绑扎其余竖筋及箍筋。施工管66、理人员在现场控制钢筋间距,确保按图施工,待全部箍筋扎好后,再加垫块;报检合格后浇筑混凝土。水库岸堤施工 A 岸堤在施工中预埋好测量沉降观测点,在施工中每xx行三次沉降观测,沉降观测数据知道施工。如有发现沉降速率超规范,必须停止施工。B 施工中采用方桩或钢管及钢板桩进项基础加固,堆码片石、沙袋进项防渗漏封堵保证坝体的稳定性及安全。C 坝体边坡采用片石护坡形式防护、片石厚度满足规范及砌筑要求,表面无风化规格 25cm 以上厚度均满要求。临时防护措施采用挂网喷锚支护进项加固。排水采用浆砌片石水沟按设计要满足排水、排洪等施做。2.4.3.2 运输廊道施工时序运输廊道施工时序 运输廊道规划从土建施工到设67、备安装及调试约需 15 个月左右(2023 年 7月至 2024 年 9 月);首先是建设前期,主要进行可行性研究、环保评估、初步设计、设备订货及施工准备等,待准备就绪后,开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作;接着进入施工建设及施工图设计,交叉进行土建施工及设备安装,然后进行调试和联合试运转,最后进行投料试生产。运输廊道项目建设计划表见表2.4-4。其他 27 三、生态环境现状、保护目标及评价标准 生态环境现状 3.1 生态环境现状和环境质量现状生态环境现状和环境质量现状 3.1.1 生态环境现状生态环境现状 工程生态环境现状 评价区气候类型属亚热带海洋性季风气候,四季分明,雨量充足,春夏68、多雨,秋冬干燥,水热条件丰富。评价区域受人为干扰活动比较明显,原生植被现已基本受到破坏,现有植被马尾松、桉树、灌丛灌草丛为主。项目评价范围不涉及饮用水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园和重要湿地等特殊或重要生态敏感区。土地利用现状调查与分析 A、评价范围内土地利用现状 根据xx市港尾镇土地总体利用规划图(20062020),项目区内土地利用类型主要为林地、坑塘水面、交通运输用地等,港尾镇土地用途分区面积见表3.1-1。表 3.1-1 港尾镇土地用途分区面积汇总表 用途区 面积 占土地总面积比例 基本农田保护区 1343.71 11.9%一般农地区 29569、9.24 26.21%林业用地区 1072.86 9.5%城镇建设用地区 1636 14.49%村镇建设用地区 567.47 5.03%独立工矿区 51.86 0.46%风景旅游用地区 0.62 0.01%其他用地区 3659.04 32.41%合计 11290.79 100%B、场地现状调查分析 建筑用碎石及尾矿机制砂项目(本项目)至今仍在建设中,部分表土层已剥离,部分设备安装等。28 根据矿区的普查报告浅钻施工情况,本区盖层厚度厚度一般为014m,局部达21.1m,表土层厚度03.3m,平均1.10m。区内土壤主要为酸性黄壤,黄棕、红棕色,砂质含量较高,有机质含量较低,肥力差。加工区及运输70、廊道的场地土壤类型与矿区类似,区内土壤主要为酸性黄壤,黄棕、红棕色,砂质含量较高,有机质含量较低,肥力差。植被生态现状调查 根据调查及收集港尾镇区的资料,港尾镇主要有维管束植物种类143种,隶属于57科。其中蕨类植物8科11种;子植物1科1种;被子植物48科131种。植被现状:通过实地调查,评价区范围内属闽南山区丘陵地带,现存植被类型较为单一,结构简单,主要为人工林、次生植被、果园。现有的次生植被是在原生植被遭到皆伐,迹地上首先生长芒萁等草类,并混生山乌桕、辣木等阳性小乔木、灌木种组成的灌草丛,继而有马尾松、枫香等阳性树种苗木生长,有演替成针阔混交林的趋势。在山体较高及坡度较大处水湿条件较差,71、群落的乔木层优势种主要为巨尾桉、马尾松,乔木层盖度不高,林相不整齐。灌木层常见的有桃金娘、野牡丹、石斑木、盐肤木、茅莓、菝葜、野漆、楝、黐花等,草本层以芒萁、五节芒、鸭跖草为主。在山体中下部,受人为干扰强烈,次生植被主要是一些灌草丛,灌木以桃金娘、野漆为主,草本层以芒萁、五节芒占绝对优势,常见的还有半边旗、华南毛蕨等蕨类和禾本科、鸭跖草科的一些草类。评价区典型的林地植被为巨尾桉,巨尾桉人工林群落结构较简单,灌木层主要是黐花、盐肤木等,草本层以芒萁为主。入侵植物调查:根据实地调查,工程所在区域内入侵植物种类较少,主要为紫茎泽兰和苏门白酒草。建议在占地区或裸地的绿化应采取相应的防范措施,在选择绿化72、树种和水土保持植物中不使用外来入侵植物,尽可能使用乡土树种。古树名木调查:古树名木,是重要的自然及人文资源,属特殊敏感保护对象。根据实地调查,本项目评价范围内现存植被类型较为单一,结构简单,主要为人工林、次生植被,未发现古树名木。动物资源生态现状调查 矿区内有2处废弃池塘,1处较大。分别位于矿区东北部和中部。东北部水塘面积3021,水位标高237.3m,水深约10m;中部水塘面积1432,水 29 位标高188.7m,水深约3.5m。主要有少量的鱼类(如鲤鱼、鲫鱼、泥鳅等),未发现洄游性鱼类以及珍稀保护鱼类。加工区土地现状为裸露空地,地面上仅有少量植物,亦无动物等。不存在珍惜保护动物和植物。运73、输廊道土地现状用地为林地、荒地、空地等,处于未开发状态。不存在珍惜保护动物和植物。项目动物调查主要采取现场调查,结合走访当地群众和查阅相关资料的方式进行。根据实地调查,本工程评价范围由于人类活动的影响,现状生境中重要的野生动物资源基本主要为鸟类,而其它野动物资源及生态分布则相对较为贫乏。野生鸟类不仅是自然生态系统组成的重要环节,对维持区域生态平衡具有重要作用。本工程沿线评价区现状区位中的野生鸟类生态类群,大多数属于食虫鸟类,对控制和减少区域害虫发生,维持区域生态平衡,具有极其重要的作用。土壤现状调查 项目区域土壤以砖红壤性红壤为主,颜色红,厚度较大,土壤性质为花岗岩的风化残积层,土壤厚度不均,74、山坡坡地凹处分布较厚,凸坡分布较薄,一般为砂质粘壤土壤质粘土,腐殖质较少,土壤肥力中等。景观现状调查 项目区域及运输廊道沿线评价区内景观要素主要可分为林地景观、园地景观、道路景观、水体景观。林地景观主要为人工林景观;园地景观主要为果园景观;道路景观主要为矿区道路景观;水体景观主要为溪流景观。评价范围内无人文景观和自然遗迹。生态环境质量现状评价 现场调查表明,本项目所在区域生态环境保持良好。本项目在施工期和运营期,要加强生态环境保护,采取积极有效的措施保护生态环境,避免对项目区域的生态环境质量破坏或严重影响。3.1.2 环境质量现状环境质量现状 3.1.2.1 水环境现状水环境现状 根据xx市生75、态环境局网站于 2023 年 4 月 14 日发布的xx市水环境质量月报(2023 年 3 月)(引用网站:http:/ 30 l/zzsrmzf/2023-04-14/537346745.html)。2023 年 3 月,全市“十四五”主要流域国省控水质监测断面,类的水质比例为 86%,其中,类水质断面 14 个,类水质断面 29 个,类水质断面 7 个,无类和劣类水质断面。综上分析,项目区域水环境现状良好。3.1.2.2 环境空气质量现状环境空气质量现状 根据xx市生态环境局网站于 2023 年 4 月 21 日公布的 2023 年 3 月和13 月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量76、排名情况(引用网站:http:/ 年 1 月至 3 月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果见表3.1-2。由表 3.1-2 可知,项目所在区域xx市南靖县环境空气质量总体良好,符合大气环境质量现状符合 环境空气质量标准(GB3095-2012)及其修改单表 1、表 2 中二级标准。表 3.1-2 2023 年 1 月3 月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量排名情况 排名 县区 综合指数 达标天数比例(%)SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO95 per O3 8h90per 首要污染物 1 华安县 2.28 100 0.005 0.013 0.028 0.017 0.877、 0.126 臭氧 2 xx开发区 2.49 100 0.003 0.022 0.037 0.021 0.7 0.093 细颗粒物 3 南靖县 2.50 100 0.005 0.012 0.041 0.022 0.6 0.120 臭氧 4 古雷开发区 2.57 100 0.004 0.015 0.038 0.021 0.6 0.133 臭氧 5 东山县 2.59 100 0.006 0.016 0.040 0.020 0.6 0.128 臭氧 6 云霄县 2.61 100 0.006 0.010 0.044 0.023 0.6 0.131 臭氧 7 诏安县 2.64 100 0.003 0.078、17 0.044 0.023 0.4 0.124 臭氧 8 平和县 2.70 98.9 0.005 0.020 0.034 0.021 0.6 0.140 臭氧 9 长泰区 2.87 98.9 0.004 0.022 0.045 0.024 0.7 0.118 臭氧 10 xx县 2.94 100 0.003 0.019 0.048 0.026 0.6 0.133 臭氧 11 xx区xx区 2.98 98.9 0.008 0.021 0.045 0.025 0.8 0.124 臭氧臭氧 12 常山开发区 3.12 98.8 0.006 0.023 0.050 0.024 0.8 0.135 臭79、氧 13 台商投资区 3.16 100 0.003 0.027 0.045 0.028 0.7 0.129 臭氧 14 xx高新区 3.19 98.9 0.004 0.020 0.054 0.029 0.8 0.132 细颗粒物 31 15 芗城区 3.44 98.9 0.006 0.024 0.051 0.032 0.8 0.144 细颗粒物 16 xx区 3.56 98.9 0.007 0.028 0.056 0.030 0.8 0.140 臭氧 3.1.2.3 声环境质量现状声环境质量现状 根据监测结果表明:项目矿区、加工区厂界和运输廊道沿线敏感点等的声环境质量现状均符合声环境质量标准(80、GB3096-2008)表1中2类标准要求。区域声环境质量良好。与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 建筑用碎石及尾矿机制砂项目(本项目)于2021年3月开工建设,至今项目仍在建设中。矿区施工期间已采取相应的环境保护措施,详见“章节4.1 施工期环境影响分析”。生态环境保护目标 3.2 环境保护目标环境保护目标 根据对项目的排污特征及周围环境特征,结合本项目产生的主要环境问题,确定本项目主要环境保护目标详见表 3.2-1 和附图 17。表 3.2-1 项目主要环境敏感目标一览表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离*规模 保护要求 汤溪 北侧 0m 小型河流(运输廊道跨越)吃水坑水库 西侧81、 0m 小型水库(运输廊道跨越)水环境 水磨坑水库 南侧 55m 小型水库 地表水环境质量标准(GB3838-2002)表 1 中类标准 上午村 东侧、北侧、西侧 175m 约 670 户/2800 人 梅市村 北侧 2180m 约 780 户/4680 人 省山村 北侧 1600m 约 560 户/3200 人 古城村 北侧 2120m 约 667 户 3500 人 汤头村 东侧、南侧、西侧 20m 约 1320 户/7900人 大气环境 东坑村 南侧 250m 约 360 户/2100 人 环境空气质量标准(GB3095-2012)及其修改单表 1、表 2 中二级标准 32 汤头村 东侧、82、南侧、西侧 20m 约 80 户/480 人 声环境 上午村 东侧、北侧、西侧 175m 约 30 户/180 人 声环境质量标准(GB3096-2008)表 1 中 2 类标准 生态环境 区域的生态系统 矿区及附近区域 经济林 生态系统不受明显影响 注:“*”表示距离本项目厂界的最近距离;项目主要存在生态影响和污染影响,确定大气环境评价范围为厂界外 2500m,声环境评价范围为厂界外 200m。评价标准 3.3 评价标准评价标准 3.3.1 环境质量标准环境质量标准 根据 2000 年 2 月 29 日漳政2000综 31 号、xx市环境空气质量功能区划(1998-2010)、xx市水域环境83、功能区划(1996-2010)及xx市城市环境规划修编(20012020)等要求,项目区域环境功能区划如下:水环境质量标准 地表水环境质量标准 项目所在地附近水域为汤溪,该水域主要功能为渔业、工农业用水、景观娱乐用水,环境功能区划为类功能区,水质执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)表 1 中类标准,其中 SS 参照执行 地表水资源质量标准(SL63-94)表 3.0.1-1 中三级水质标准,具体详见表 3.3-1。表 3.3-1 区域地表水环境质量执行标准一览表 序号 污染物名称 浓度限值 单 位 执行标准 1 pH 69 无量纲 2 溶解氧(DO)5 mg/L 3 高锰酸盐指数 84、6 mg/L 4 化学需氧量(COD)20 mg/L 5 五日生化需氧量(BOD5)4 mg/L 6 氨氮(NH3-N)1.0 mg/L 7 总磷(TP)0.2 mg/L 地表水环境质量标准(GB3838-2002)表 1 中类水质标准 8 SS 30 mg/L 地表水资源质量标准 33(SL63-94)表 3.0.1-1 中三级水质标准 地下水环境质量标准 项目区域地下水主要功能为工农业用水,不作为生活直接饮用水。对照地下水质量标准(GB/T14848-2017),项目所在区域地下水水质执行类标准,详见表 3.3-2。表 3.3-2 地下水质量标准(GB/T14848-2017)(摘要)序 85、号 项目 类标准浓度限值 单 位 1 pH 6.58.5 无量纲 2 总硬度 450 mg/L 3 耗氧量(CODMn法,以 O2计)3.0 mg/L 4 溶解性总固体 1000 mg/L 5 氨氮 0.5 mg/L 6 硝酸盐(以 N 计)20 mg/L 7 总大肠菌群 3.0 个/L 根据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ610-2016)附录 A,建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为:类;见表 3.3-3。表 3.3-3 地下水环境影响评价行业分类表 地下水环境影响评价项目类别 环评类别 行业类别 报告书 报告表 报告书 报告表 J、非金属矿采选及制品制造 54、土砂石开采 年采86、 10 万立方米及以上;海砂开采工程;涉及环境敏感区的 其他 类 类 注:建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)中:11、土砂石开采 101(不含河道采砂项目),环评类别为其他,因此属于报告表。根据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ610-2016)及建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版),本项目地下水环境影响评价项目类别为类项目,类项目不开展地下水环境影响评价。大气环境 根据xx市空气质量功能区划,项目所属区域环境空气质量功能划分为二类区,区域环境空气质量执行环境空气质量标准(GB3095-2012)34 及其修改单表 1、表 2 中的二级标准,见表 3.3-4。表87、 3.3-4 环境空气质量标准(GB3095-2012)及其修改单表 1、表 2(摘录)序 号 污染物名称 取值时间 二级标准 浓度限值 年平均 60g/m3 日平均 150g/m3 1 二氧化硫(SO2)1小时平均 500g/m3 年平均 40g/m3 日平均 80g/m3 2 二氧化氮(NO2)1小时平均 200g/m3 年平均 200g/m3 3 总悬浮颗粒(TSP)日平均 300g/m3 年平均 70g/m3 4 可吸入颗粒物(PM10)日平均 150g/m3 声环境 项目位于xx省xx市xx区港尾镇,矿区和加工区所在地区域声环境为 2 类功能区,区域声环境功能执行声环境质量标准(GB88、3096-2008)表 1中 2 类标准,具体详见表 3.3-5。表 3.3-5 声环境质量标准(GB3096-2008)表 1(摘录)等效声级 Leq(dB(A))标准类别 适用区域 昼 间 夜 间 2 类 指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域 60 50 土壤环境 根据xx市港尾镇土地利用土地利用总体规划(2006-2020 年),项目土壤环境参照执行 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB15618-2018)中“其他”的土壤污染风险筛选值和管制值,详见表 3.3-6、表 3.3-7。35 表 3.3-6 农用地土壤污染风险筛89、选值 单位:mg/kg 风险筛选值 序号 污染物项目 pH5.5 5.5pH6.5 6.57.5 水田 0.3 0.4 0.6 0.8 1 镉 其他 0.3 0.3 0.3 0.6 水田 0.5 0.5 0.6 1.0 2 汞 其他 1.3 1.8 2.4 3.4 水田 30 30 25 20 3 砷 其他 40 40 30 25 水田 80 100 140 240 4 铅 其他 70 90 120 170 水田 250 250 300 350 5 铬 其他 150 150 200 250 果园 150 150 200 200 6 铜 其他 50 50 100 100 7 镍 60 70 1090、0 190 8 锌 200 200 250 300 表 3.3-7 农用地土壤污染风险管制值 单位:mg/kg 风险筛选值 序号 污染物项目 pH5.5 5.5pH6.5 6.57.5 1 镉 1.5 2.0 3.0 4.0 2 汞 2.0 2.5 4.0 6.0 3 砷 200 150 120 100 4 铅 400 500 700 1000 5 铬 800 850 1000 1300 生态功能区划 根据xx省xx市生态功能区划(20112020),项目区所属生态功能区为东南沿海滨海新城生态环境、高新技术产业区和旅游生态环境,项目区生态功能区划图见附图 7。3.3.2 污染物排放标准污染物排91、放标准 36 水污染物排放标准水污染物排放标准 施工期 项目矿区和加工区的施工期生产废水主要为机械和设备的冲洗废水,施工区冲洗废水经隔油沉淀池沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排;矿区和加工区施工现场设置旱厕,旱厕中的粪便定期清掏用于周边林地农肥施用。生活污水经过处理后,生活污水不直接排入周围地表水体,对地表水影响较小。运营期 项目矿区车辆冲洗废水经隔油沉淀池沉淀后循环使用,不外排。露天采矿区采场雨水径流(矿坑水)和临时排土场淋溶水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘,不外排。矿区生活污水经三级化粪池预处理,通过二级生化处理设施处理后达到污水综合排放标准(GB8978-1996)表 92、4 中的一级标准,排入区域地表水环境。项目加工区车辆冲洗废水经隔油沉淀池沉淀后循环使用,不外排。加工区初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后,回用于抑尘用水,不外排。加工区生活污水经三级化粪池预处理,通过二级生化处理设施处理后达到污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中的一级标准,排入区域地表水环境。矿区和加工区生活污水排放标准见表 3.3-8。表 3.3-8 污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4(摘录)序号 污染物名称 一级标准 单位 1 pH 69 无量纲 2 悬浮物(SS)70 mg/L 3 五日生化需氧(BOD5)20 mg/L 4 化学需氧量(COD)100 mg/L93、 5 氨氮(NH3-N)15 mg/L 大气污染排放标准大气污染排放标准 施工期 项目矿区、加工区、运输廊道在施工过程产生的粉尘、SO2、氮氧化物等大气污染物,废气排放执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值,详见表 3.3-9。37 表 3.3-9 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表 2(摘录)污染物名称 无组织排放监控点 无组织排放监控浓度限值(mg/m3)颗粒物 1.0 二氧化硫 0.40 氮氧化物 周界外浓度最高点 0.12 运营期 项目矿区、加工区、运输廊道中转仓等运营期间废气排放执行大气污染物综合排放标准(GB162994、7-1996)表 2 中颗粒物二级标准及无组织排放监控浓度限值。详见表 3.3-10。表 3.3-10 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表 2 (摘录)最高允许排放速率(kg/h)无组织排放监控浓度限值 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3)排气筒(m)二级 二级(严格 50%)监控点 浓度(mg/m3)15 3.5 1.75 18 4.94 2.47 20 5.9 2.95 25 14.45 7.225 30 23/33 27.8 13.9 36 32.6 16.3 颗粒物 120 40 39 19.5 1.0 二氧化硫/0.40 氮氧化物/周界外浓度最高点/0.12 备注95、:根据大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)“7.1 排气筒高度除须遵守标准中表列排放速率标准值外,还应高出周围 200 米半径范围内的建筑 5m 以上,不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行”。本项目矿区、加工区、中转仓的粉尘排气筒均未能高出周围 200m 范围建筑 5m 以上,因此,按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。厂界噪声排放标准厂界噪声排放标准 施工期 项目矿区、加工区和运输廊道施工期间,厂界噪声执行建筑施工场界 38 环境噪声排放标准(GB12523-2011)表 1 中有关规定,详见表 3.3-11。表 3.3-11 96、建筑施工场界环境噪声排放标准(GB125232011)表 1 序 号 昼 间 夜 间 单位 1 70 55 dB(A)运营期 项目矿区、加工区和运输廊道运营期间,厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)表 1 中 2 类标准,详见表 3.3-12。表 3.3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008 表 1(摘录)时 段 边界外声环境功能区类别 昼 间 夜 间 单 位 2 60 50 dB(A)固体废物固体废物 施工期 施工期产生的建筑垃圾的处置执行(建设部 2005 第 139 号令)城市建筑垃圾管理规定中要求。生活垃圾的贮存处理按照城市环境卫97、生设施规划规范(GBT50337-2018)中的要求进行综合利用和处置。运营期 项目内产生的生活垃圾,其贮存处理应按照城市环境卫生设施规划规范(GB50337-2018)中的要求进行综合利用和处置。项目内产生的一般工业固废,其贮存应按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)中的固废临时贮存场所的要求进行处置。项目内产生的危险固废,其贮存应按照危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)中相关要求进行处置。其他 3.4 总量控制总量控制 3.4.1 国家主要污染物排放总量控制要求国家主要污染物排放总量控制要求 根据 xx省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的98、意见(政 2016号 54 号)、xx省人民政府办公厅关于 2015 年度主要污染物总量减排工作的意见(闽政办201565 号,2015 年 5 月 11 日),现阶段xx省主要污染物总量控制指标为:39(1)废水:化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N);(2)废气:二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)。根据xx省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知(闽政20141 号文)中“二、重点工作(五)严格节能环保准入,优化产业空间布局”中的第 2 小点可知,国家强力推行强化节能环保指标的约束,严格实施污染物排放总量控制,根据国家统一部署,将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排99、放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。项目总量控制指标是根据环评报告核算出的达标排放的污染物排放量,给出污染物排放总量参数作为总量控制建议指标,在报当地生态环境局批准后,方可作为项目污染物排放总量控制指标。3.4.2 项目污染物总量控制因子和指标项目污染物总量控制因子和指标 废水污染物总量控制因子和指标 项目运营期间,生活污水污染物总量控制因子和指标详见表 3.4-1。表 3.4-1 项目生活污水污染物总量建议控制指标 区域 项目 排放量 总量建议控制指标 生活污水 768t/a 768t/a COD 0.077t/a 0.077t/a 矿区 氨氮 0.012t/a 0100、.012t/a 生活污水 384t/a 384t/a COD 0.038t/a 0.038t/a 加工区 氨氮 0.006t/a 0.006t/a 生活污水 1152t/a 1152t/a COD 0.115t/a 0.115t/a 合计 氨氮 0.018t/a 0.018t/a 废气污染物总量控制方案 项目运营期间,废气污染物总量控制因子和指标见表3.4-2。40 表 3.4-2 项目废气污染物总量建议控制指标 区域 项目 排放量 总量控制指标 废气量 157075.2 万 m3/a 157075.2 万 m3/a 矿区 颗粒物(“有组织+无组织”合计)36.252t/a 36.252t/a101、 废气量 8640 万 m3/a 8640 万 m3/a 廊道中转仓 颗粒物(“有组织+无组织”合计)0.151t/a 0.151t/a 废气量 262667.5 万 m3/a 262667.5 万 m3/a 加工区 颗粒物(“有组织+无组织”合计)31.016t/a 31.016t/a 废气量 428382.7 万 m3/a 428382.7 万 m3/a 合计 颗粒物(“有组织+无组织”合计)67.049t/a 67.049t/a 3.4.3 项目总量指标来源项目总量指标来源 废水总量指标来源 项目生活污水总量控制指标:排放量 1152t/a,污染物 COD 总排放量为0.115t/a,污102、染物 NH3-N 排放量为 0.018t/a。根据xx省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知(闽环保财201722 号),现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分;因此,项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标。废气总量指标来源 本项目生产过程中无有组织 SO2、NOx 产生及排放,无需申请总量控制指标;其他污染物总量控制指标由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标,在报地方生态环境主管部门批准认可后,方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。项目排放的废气污染物颗粒物不属于国家及xx省控制指标,其污染物颗粒物排放总量属于企业自控考核指标,以达标排放为控制103、标准,项目颗粒物(“有组织+无组织”合计)排放考核指标为 67.049t/a,将作为建设单位后期向生态环境主管部门申请总量的考核依据。41 四、生态环境影响分析 施工期生态环境影响分析 4.1 施工期生态环境影响分析施工期生态环境影响分析 4.1.1 施工期环境影响分析施工期环境影响分析 4.1.1.1 施工期水环境影响分析施工期水环境影响分析 项目矿区于 2021 年 3 月开工建设,至今仍在建设中。施工期为 2021年 3 月至 2024 年 9 月。项目加工区和运输廊道未动工建设,拟建设施工工期:2023 年 7 月至2024 年 9 月。施工期废水主要为冲洗废水及施工人员生活污水。(1104、)生活污水 项目施工期间分矿区、加工区和运输廊道 3 个区域建设。矿区施工期生活污水 矿区施工期间,高峰期施工人员约 30 人,主要为当地村民或租用住在当地居民房屋,食宿均不在矿区内。施工期人均用水量约 50L/人d,则生活用水量约为 1.5t/d,污水产生系数按 0.8 计,则生活污水产生量约为 1.2t/d,生活污水中污染物主要为 COD、BOD5、SS 及 NH3-N 等。根据现场勘查,矿区施工期间,矿区施工现场设置了适用于办公功能的活动房和旱厕,旱厕清洗清掏,粪便用于周边林地农肥施用。生活污水经过处理后,不直接排入周围地表水体,对地表水影响较小。加工区施工期生活污水 加工区施工期间,高105、峰期施工人员约 30 人,主要为当地村民或租用住在当地居民房屋,食宿均不在矿区内。施工期人均用水量约 50L/人d,则生活用水量约为 1.5t/d,污水产生系数按 0.8 计,则生活污水产生量约为 1.2t/d,生活污水中污染物主要为 COD、BOD5、SS 及 NH3-N 等。施工期间,加工区施工现场仅设置适用于办公功能的活动房和旱厕,旱厕清洗清掏,粪便用于周边林地农肥施用。生活污水经过处理后,不直接排入周围地表水体,对地表水影响较小。运输廊道施工期生活污水 42 运输廊道施工期间,共设置有 3 处临时施工场地,主要配套施工生产等辅助设施。运输廊道施工期间,高峰期施工人员约 80 人,主要为106、当地村民或租用住在当地居民房屋,食宿均不在矿区内。施工期人均用水量约 50L/人d,则生活用水量约为 4t/d,污水产生系数按 0.8 计,则生活污水产生量约为 3.2t/d,生活污水中污染物主要为 COD、BOD5、SS 及 NH3-N 等。施工期间,运输廊道施工现场设置适用于办公功能的活动房和旱厕,旱厕清洗清掏,粪便用于周边林地农肥施用。生活污水经过处理后,不直接排入周围地表水体,对地表水影响较小。(2)生产废水 矿区施工期生产废水 矿区施工现场不进行设备维修(依托社会服务化解决),施工期工程所需建筑材料(如砂石料、混凝土等)均采取外购解决,因此,施工现场也不产生砂石料冲洗废水,混凝土浇筑107、养护用水被吸收或蒸发,不会有废水产生。施工期矿区生产废水主要为施工车辆、机械冲洗废水。施工运输车辆和流动机械保养主要集中在每日晚上进行 1 次,冲洗废水产生量约为 2m3/d,主要污染物为含有高浓度的泥沙悬浮物和较高浓度的石油类物质,SS 浓度可达 3000mg/L,石油类可达 20mg/L。项目拟在在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排,对周边水环境影响较小。隆教乡前线水库、第六水库与矿山有分水岭阻隔,施工期废水不会对其造成影响;吃水坑水库、水磨坑水库与矿山同属一个水文单元,且位于矿山下游,施工期对其影响主108、要为施工车辆、机械冲洗废水等;项目拟在在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排等措施;对周边水库影响较小。加工区施工期生产废水 加工区施工现场不进行设备维修(依托社会服务化解决),施工期工程所需建筑材料(如砂石料、混凝土等)均采取外购解决,因此,施工现场也不 43 产生砂石料冲洗废水,混凝土浇筑养护用水被吸收或蒸发,不会有废水产生。施工期加工区生产废水主要为施工车辆、机械冲洗废水。施工运输车辆和流动机械保养主要集中在每日晚上进行1次,冲洗废水产生量约为2m3/d,主要污染物为含有高浓度的泥沙悬浮物和较高浓度的石109、油类物质,SS浓度可达3000mg/L,石油类可达20mg/L。项目拟在在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排,对周边水环境影响较小。加工区附近水体为汤溪,最近距离约245m。施工期对其影响主要为施工车辆、机械冲洗废水等;项目拟在在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排等措施;对周边水体影响较小。运输廊道施工期生产废水 运输廊道施工期间,共设置有3处临时施工场地。运输廊道施工现场不进行设备维修(依托社会服务化解决),施工期工程110、所需建筑材料(如砂石料、混凝土等)均采取外购解决,因此,施工现场也不产生砂石料冲洗废水,混凝土浇筑养护用水被吸收或蒸发,不会有废水产生。施工期矿区生产废水主要为施工车辆、机械冲洗废水。施工运输车辆和流动机械保养主要集中在每日晚上进行1次,冲洗废水产生量约为6m3/d,主要污染物为含有高浓度的泥沙悬浮物和较高浓度的石油类物质,SS浓度可达3000mg/L,石油类可达20mg/L。项目拟在在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排,对周边水环境影响较小。运输廊道附近水体为汤溪,距离最近时跨越水体。施工期对其影响主要为111、施工车辆、机械冲洗废水等;项目拟在在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排等措施;对周边水体影响较小。4.1.1.2 施工期大气环境影响分析施工期大气环境影响分析 44 矿区、加工区、运输廊道在施工期间,大气污染物主要来源于施工扬尘,其次有施工车辆、动力机械燃油燃烧时排放少量的 SO2、NOx、CO、烃类等污染物。(1)扬尘 扬尘是施工期间影响环境空气的主要大气污染物,来源于施工场地和物料运输等过程。扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放,其产生量受风向、风速和粉尘含水量等条件的影响。(2)施工机械、运输车辆排放的112、废气 项目施工期,使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 NOx、CO、THC 等污染物,一般情况下,各种污染物的排放量不大,且为间断排放。本项目拟在施工场地进行洒水降尘,运送土石方等车辆需覆盖防尘布等措施。对于粉尘的等影响主要是现场施工人员,环境空气敏感目标距离较远,影响较小。矿区距离最近的敏感点为上午村和省山村,最近距离约为 1600m,与施工地点距离较远且有山体阻隔,基本不会收到施工粉尘的影响。项目物料运输时,应对运送土石方等车辆需覆盖防尘布,车辆勤清洗等措施,减少运输时约村庄的影响。加工区距离最近的敏感点为汤头村,最近距离约为 45m。施工单位应采取施工场地洒水降尘,113、土石方等车辆需覆盖防尘布等措施,减少对周边居民影响较小。运输廊道距离最近的敏感点为汤头村,最近距离约为 20m。施工单位应采取施工场地洒水降尘,土石方等车辆需覆盖防尘布等措施,减少对周边居民影响较小。4.1.1.3 施工期声环境影响分析施工期声环境影响分析 施工期间,施工机械和设备作业时都会产生噪声,其噪声源均为间歇性源,声级约在 80102dB,详见表 4.1-1。45 表 4.1-1 施工期噪声一览表 序号 机械设备名称 声压级 dB 备注 排放特征 1 推土机 86 距声源 5m 间断 2 挖掘机 84 距声源 5m 间断 3 混凝土搅拌机 80 距声源 5m 间断 4 电锯 102 距114、声源 1m 间断 5 卡车 86 距声源 7.5m 间断 矿区距离最近的敏感点为上午村和省山村,最近距离约为 1600m,与施工地点距离较远且有山体阻隔,矿区施工期间,施工机械设备噪声基本不会对敏感目标声环境产生影响。施工车辆途径村庄时,应积极采取减噪措施(控制白天施工,禁止夜间施工。采取消声、隔声和减振等措施),减少对敏感点的影响。加工区距离最近的敏感点为汤头村,最近距离约为 45m。施工地点距离居民区较近,应积极采取减噪措施(控制白天施工,禁止夜间施工。采取消声、隔声和减振等措施),减少对声环境敏感点的影响。运输廊道距离最近的敏感点为汤头村,最近距离约为 20m。施工地点距离居民区较近,应115、积极采取减噪措施(控制白天施工,禁止夜间施工。采取消声、隔声和减振等措施),减少对声环境敏感点的影响。4.1.1.4 施工期固体废物影响分析施工期固体废物影响分析(1)矿区施工期固体废物 矿区施工期间,固体废物主要是基建建筑垃圾、废土石和生活垃圾等。建筑垃圾 矿区施工期建筑垃圾主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等。建筑垃圾经过分选,建筑垃圾回用于填地或进行回收处置。废土石 根据三合一方案,基建期矿区剥离覆盖层剥离共产生剥离物 146.36万 m,其中可利用风化矿石 135.32 万 m外运作为港尾镇水毁工程及村建工程用料,表土 2.31 116、万 m用于后期矿山土地复垦覆土,8.73 万 m的废土石作 46 为后期矿山土地复垦。废土石和表土于临时排土场临时存放,废土石和表土应当分开定点堆放。生活垃圾 矿区施工期间,施工过程人员排放的生活垃圾以人均每天产生 0.50kg计算,施工人数 30 人,生活垃圾产生量为 15kg/d。生活垃圾采取袋装收集后,每天由专人转运至附近村镇生活垃圾收集点。(2)加工区施工期固体废物 加工区施工期间,固体废物主要是基建建筑垃圾和生活垃圾等。建筑垃圾 加工区施工期建筑垃圾主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等。建筑垃圾经过分选,建筑垃圾回用于填地或进行117、回收处置。生活垃圾 矿区施工期间,施工过程人员排放的生活垃圾以人均每天产生 0.50kg计算,施工人数 30 人,生活垃圾产生量为 15kg/d。生活垃圾采取袋装收集后,每天由专人转运至附近村镇生活垃圾收集点。(3)运输廊道施工期固体废物 建筑垃圾 加工区施工期建筑垃圾主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等。建筑垃圾经过分选,建筑垃圾回用于填地或进行回收处置。生活垃圾 矿区施工期间,施工过程人员排放的生活垃圾以人均每天产生 0.50kg计算,施工人数 80 人,生活垃圾产生量为 40kg/d。生活垃圾采取袋装收集后,每天由专人转运至附近村镇118、生活垃圾收集点。施工期固体废物得到妥善处置后,对环境影响较小。4.1.2 施工期生态影响分析施工期生态影响分析 施工过程中生态影响表现在施工区和临时占地对土壤扰动、对植被的破坏,永久占地将改变区域土地利用功能,降低土壤的侵蚀能力,引起水土流 47 失,如果生态破坏程度过大或得不到及时修复,就有可能导致区域生态环境进一步衰退,故需要采取一定的恢复措施,以维护区域生态环境的完整性。对植被及植物的影响 矿区开发前,原有植被主要为经济林等,施工期间将对土壤及植被直接剥离,对现场植被会造成直接影响。此部分影响需等本项目退役期,后期复垦,重新种植林木,将现场植被及植物影响降至最低。加工区用地为工业用地,现119、状为空地,主要植被为杂树和杂草等。加工区场地平整项目剩余土石方处置权于 2022 年 9 月 7 日由厦门xx工贸有限公司、xx省xx建设工程有限公司竞拍获得(详见附件十九)。因此,项目加工区施工期间对植被的影响较小。运输廊道施工期间,对植被的影响主要为对征地范围内的原有植被的破坏。此外,施工中机械运输碾压及施工人员践踏也会对作业区及周边植被产生一定程度上的扰动。工程占地将对评价区内植被造成一定影响,项目施工期主要为廊道和中转仓建设永久占地和施工临时场地、表土堆场、施工便道等临时占地影响。工程占地的施工的临时用地主要为一般空地,施工期建设占用上述用地,会造成区域内植物植株和植被总生物量减少。施120、工期限为12 个月,占地属于临时占地,且占用植物物种多为当地常见种,种类一般,没有发现国家重点保护野生植物。运输廊道建设完成后,应及时对临时占地进行恢复植被,减少对区域植被的影响。对动物的影响 评价范围内认为活动较多,陆生动物主要为常见种类,且未发现国家或省级保护动物及其栖息和繁殖地。施工机械产生的噪声、施工扬尘、施工机械排放的尾气会加重沿线环境污染负荷,将沿线野生动物驱离原生境。本项目在施工期拟采取使用低噪声机械设备、施工场地设置施工围挡、施工路段经常洒水喷淋减少扬尘、施工车辆采用清洁能源、封闭运输等环保措施,将大大降低对周边环境的影响。同时本项目沿线可替代的生境较多,因工程建设驱扰的野生动121、物能较快的找到类似栖息环境。此外,运输廊道的建设将切割沿线野生动物的栖息环境,一般野生动物 48 种群需要维持基本数量,才能保证可能杂交的优良品种,当野生动物活动区缩减,不仅会加剧种间竞争,也会使种间近亲繁殖率增高,使物种发育不良、疾病增多,最终导致野生动物的灭绝。本项目为“隧道廊道+架空廊道”的建设,路线较短,且沿线无珍稀保护动物,对野生生物物种的多样性影响较小。对土壤环境的影响 矿区施工期间,地表土的直接剥离,直接改变整个矿区的土壤结构和层次。此部分影响需等本项目退役期,后期复垦,重新种植林木,将现场植被及植物影响降至最低。施工区用地为工业用地,现状为空地。在施工期间存在一定的水土流失,对122、土壤造成影响。应在施工期间采取一定的防治水土流失措施,减少对土壤造成的影响。运输廊道施工期间,对土壤最主要影响为临时占用,占用土地主要为一般空地,表土层的开挖让使土壤环境发生改变。应在施工期间采取一定的防治水土流失措施,减少对土壤造成的影响。运输廊道建设完成后,应及时对临时占地进行恢复植被,减少对区域土壤的影响。对农业生态的影响分析 项目矿区、加工区、该运输廊道,均不占用基本农田。施工期间,环评要求施工便道、临时施工场地等不得设计在基本农田。因此,本项目施工期间对农业生态影响较小。对水土流失的影响 项目矿区水土流失的影响引用xx省xx水利工程设计有限公司编制的建筑用碎石及尾矿机制砂项目(矿区)123、水土保持方案变更报告书的结论,项目的施工将对现场的地形发生直接改变,在施工期开发的土地范围较小。水土流失容易造成下游被泥沙掩埋,同时对下游水质造成影响。在在做好临时排雨水等措施后,相对在可接受范围内。a.对工程建设本身可能造成的危害 项目区降雨量和暴雨强度较大,采矿时将在采矿区形成高陡边坡,高陡边坡表面裸露,土质较疏松,遇降雨易产生水土流失,若遇较大水流时,则可能产生滑坡、崩塌等水土流失形态的潜在危险,所以矿山建设单位在采矿 49 前必须先在采矿区上游布设截排水沟,阻截上游来水,避免土石方降落影响矿区生产,甚至危及矿区工作人员的安全。b.对周边区域水土资源造成危害 矿区施工过程中,一方面占用一124、定的土地,扰动地表,损坏原有表土层结构和地表植被,使其原有的水土保持功能降低或丧失,抗侵蚀能力减弱,雨季必然发生水力侵蚀。另一方面在施工中开挖的土石方临时堆放形成的裸露面、松散的土体等,极易造成水土流失。项目区扰动地表年侵蚀模数远远超过容许范围,从而加剧原有的水土流失。暴雨、强风季节没有采取水土保持防护措施,必定造成水土流失,泥砂随着径流进入下游水库,不但会造成渠水中悬浮物含量的增加,还会造成水库淤积,影响局部地方的泄洪排涝能力;泥砂的流入也将影响水质。c.对当地生态环境的影响 矿山施工过程中,使得原有植被的区域变得裸露,涵养水源的能力下降,增加地表径流及其冲刷能力,并带走大量的泥沙,导致土壤125、中的有机质被带走,土壤沙化;泥沙随地表径流流入河流时,导致河流堵塞,可能会引起洪涝灾害,对本项目临时排土场区造成一定影响,由于带有大量的泥沙进入河流,使下游耕地沙化,减少土壤肥力,降低农作物的产量等危害。项目加工区地块现状为空地,仅有少量的植物,无动物。施工期间,对破坏了地表土层,地表土层裸露,会产生一定量的水土流失,水土流失伴随雨水进入水体,造成影响。施工期产生的砂土等在下雨天容易伴随水流漫流到周围,被车流、人流带到各处,影响城镇卫生,但影响范围多在施工场地周围,影响较小。施工期间,为减少水土流失对区域环境造成的影响,可采取以下措施:根据当地雨量季节分布规律,合理安排土石方施工期,避开降雨季126、节,在雨季到来前压实填铺松土,争取土料随运、随填、随压,并避开暴雨时施工作业。项目所在地 5、6 月份降雨量最大,约占全年的 33%以上。施工期间应及时关注气象天气,避免在暴雨xx行施工。基础工程、道路施工挖方产生的土石方应及时清运用于填方,施工完成后在现场不得有抛散堆积土石方现象。50 施工单位应备有防雨塑料薄膜,遇上暴雨,用于遮盖临时土石方堆场,减少雨水冲刷。挖填土方地段是水土流失的敏感区,建设单位在工程设计和施工过程中,应进行土方工程的合理设计和施工,避免乱挖乱填,充分利用挖方作填方,尽量做到建设区内挖方和填方相平衡。在各种工程建设施工过程中,所需砂、石料应向当地周围砂、石料市场购买,不127、要另设采砂、石料场。工程在施工中除了应严格安装主体工程的施工设计施工外,根据项目用地范围内地势的不同,分别采取不同的施工方式。主体工程在施工中将开挖的土石方运至低洼地带回填,使回填区域达到竖向设计的绝对标高,多余的土石方装车运输时,不得超高、超载运输,避免沿途洒漏带来的影响。综上,类比其它工程,施工单位应在加强环保管理,提高施工人员环保素质的基础上,认真落实以上各项施工期环保措施,就能确保把对环境的影响降到最低限度。对周边水库影响分析 隆教乡前线水库、第六水库与矿山有分水岭阻隔,施工期废水不会对其造成影响;吃水坑水库、水磨坑水库与矿山同属一个水文单元,且位于矿山下游,施工期间项目矿区在采取一定128、的废水、废气等控制措施后,对周边水库影响较小。运输廊道往山下运输部分,部分跨越水库,跨越长度约 100m,跨水库中心支墩距离矿山半成品库约 262m,跨水库共设置 2 段 50m 封闭大桁架,3 个廊道支墩。廊道所在位置距水库大坝直线距离 318m。跨越水库平面布置图见图 4.1-1。建设单位已委托xxxx水利水电设计有限公司编制 建筑用碎石及尾矿机制生产项目廊道跨越吃水坑库区洪水影响评价报告(详见附件二十),该评价报告已获得xx市水利局的审查意见(龙水2020130 号):“原则同意建设单位按照xxxx水利水电设计有限公司在洪水影响评价报告中提出的建设内容和布置方案建设”(详见附件二十)。引129、用xxxx水利水电设计有限公司编制 建筑用碎石及尾矿机制生产项目廊道跨越吃水坑库区洪水影响评价报告的结论:“3.1.4.1 结论。(1)51 根据xx市南太武滨海新城(港尾镇)防洪排涝专项规划和xx市吃水坑水库除险加固工程,吃水坑水库设计洪水标准为 30 年一遇,片区及下游河道汤溪防洪标准采用 20 年一遇。因此,工程的建设,对水库及整个流域的规划实施没有冲突,也不会增加相关规划的实施难度。(2)廊道的建设对对吃水坑水库库容及对设计洪水位影响非常小,且廊道支墩顶面高程高于校核洪水位,因此对水库的行洪安全基本没影响。(3)廊道跨越吃水坑水库库区,廊道建成后对水库河势不会发生影响。(4)廊道跨越吃130、水坑水库库区,廊道的建设对吃水坑水库库容及对设计洪水位影响非常小,因此对蓄滞洪区运用基本无影响。(5)廊道的建设不会对水库行洪、防洪、排涝工程造成不利影响。(6)本矿为山坡型露天开采矿山,目前已有道路直接通往至矿区,并有简易道路连通至矿山矿区东侧,亦有利于进一步向南、北采区上部展线上山,矿区交通便利。廊道的建设对防汛抢险没有影响。(7)工程主要技术标准:设计洪水频率为 30 年一遇。满足相关片区防洪标准 20 年一遇,水库设计洪水不会对廊道产生淹没影响。因此,廊道防御洪水的设防标准与措施适当。(8)工程的建设会对第三人合法水事权益造成一定的影响,工程建设后要对吃水坑水库库岸进行恢复及加固,应对131、破坏的植被进行恢复,工程建设要严格按相关的法律法规和水利工程建设程序,规范工程施工管理,应事先与有关单位和个体协商处理,使其对第三人合法水事权益造成影响降低到最小程度。”同时运输廊道支墩基础拟采用天然地基形式,基底置于强风化花岗岩图层上,施工时宜选择枯水期或用围堰方式施工支墩。因此,廊道在施工建设时会对吃水坑水库水质产生一定的影响,但其影响是短暂的,廊道建成后采用全封闭形式,廊道布置皮带输送机系统,与外界环境充分隔绝;因此,不会对吃水坑水库水质产生不利影响。对生态保护红线影响分析 项目矿区和加工区用地均不在生态保护红线范围内,环评要求项目施工期间,临时施工场地不得布置在生态保护红线范围内,对生132、态保护红线不会造成影响。52 运营期生态环境影响分析 4.2 运营期生态环境影响分析运营期生态环境影响分析 4.2.1 运营期环境影响分析运营期环境影响分析 4.2.1.1 运营期水环境影响分析运营期水环境影响分析(一)废水污染源分析(1)矿区运营期用水 抑尘用水 a 爆破抑尘用水 为防止爆破扬尘,爆破前对岩层洒水,爆破后及时用雾炮机抑尘,这些用水由于蒸发、进入土壤(岩石)、被碎石带走等原因,基本上损失耗尽,不外排。本项目每 23 天爆破一次,年爆破次数以 120 次计,爆破面喷雾用水按 30t/次计,则项目爆破抑尘用水 3600t/a。这部分水将全部蒸发或渗漏,不产生废水。b 堆场、铲装及卸133、料过程抑尘用水 根据项目矿区矿石性质分析,矿石密度为 2.51g/cm3,则平均每天运输石料 25100t/d,项目采用矿区内汽车运输或铲运机铲装至堆场或输送带等,单次运输载重约 20t,项目铲装及卸料次数约为 1255 次/天。每次用水以 50L计,则用水量为 62.75t/d(18825t/a),另外根据估算,项目堆场抑尘用水约20m3/d(6000t/a)此部分用水被矿石吸收和蒸发,不产生废水。则矿区堆场、铲装及卸料过程抑尘用水为 24825t/a。c 开采场地内洒水抑尘 根据查阅资料,露天矿区一天喷水 4 次,1.2L/m2,可抑制粉尘时间为 1天,抑尘率可达 70%以上。本项目采场面134、积约为 697400m2,洒水量为836.88t/d(251064t/a),被地表吸收或蒸发,没有废水外排。d 道路洒水抑尘 矿山公路长 1020m,路面宽度 10.5m,项目道路洒水主要是喷洒路面,洒水量约为 8t/d(2400t/a),被地表吸收或蒸发,没有废水外排。综上所述,项目抑尘用水量为 281889t/a,根据建设单位提供资料,项目露天采场雨水径流和临时排土场淋溶水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘,不外排。项目回用于矿区内洒水抑尘的水量为 244922.18 t/a,因此抑尘用水新鲜水量为 36966.82 t/a。53 车辆冲洗用水 运输汽车在矿区行驶,免不了要落上尘埃,需每天用清水135、冲洗;根据 建筑给水排水设计规范,汽车冲洗用水量定额取 50L/(辆次);经分析,每天约有 50 辆汽车要进出厂区等,则用水量为 2.5t/d(750t/a),冲洗过程中蒸发损耗及车辆表面带走水量约 20%,车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环回用,不外排,则项目车辆冲洗循环用水量为 600t/a,补充新水 150t/a。生活用水 项目矿区拟定职工人数 80 人,均不住厂。项目实行双班制,根据建筑给排水设计规范(GB50015-2010)中:不住厂职工用水定额每人每天按30 L50 L 计,项目不住厂职工生活用水量以 40L/d人计,则项目职工产生的用水量约为 3.2t/d(960t/a,按年工作日136、 300 天计),项目污水产生系数取0.8,则生活污水的产生量约为 2.56t/d(768t/a)。生活污水经三级化粪池预处理后,通过二级生化处理设施处理后达标后排放。临时排土场淋溶水 项目临时排土场位于矿区西侧的沟谷处,为露天堆放场。石料的主要成分是 SiO2,没有重金属成分,矿区遇到雨季时,当降雨强度和降雨历时条件下将产生淋溶水,淋溶水中主要污染物为 SS,如无序排放,可能对地表水和土壤环境造成污染。考虑到项目所在地的特殊气候特征,年平均降雨量约为 1563.2 mm,本项目当地最大 24 小时暴雨总量 110 mm,用单点暴雨强度来进行淋溶水产生量计算,计算公式为:Q=10-3CIA 式137、中:Q淋溶水(m3/a);I暴雨强度(mm/d),本项目当地最大 24 小时暴雨总量 110 mm;A堆场面积(),合计约为 34400;C渗出系数,一般取 0.2-0.8,本项目取 0.5。根据以上公式计算堆场淋溶水为最大产生量为 1892m3/d(年平均降雨量计约 26887.04 m3/a),属于间歇性,按沉淀 3h 计,项目在堆场外围修建截水沟,在临时堆土场下游建挡护设施和不小于 240m3沉淀池,雨天淋溶水 54 经截水沟截水后,通过矿区排水沟将其引至沉淀池处理后回用于洒水抑尘,不外排。露天采场雨水径流 矿山开采采用露天台阶式开采,采坑不会形成封闭下陷凹坑,雨季会形成一定的露天采场雨138、水径流。大量的研究表明,一般强度降雨很难形成地表径流,雨水被蒸发、下渗、吸收等消耗,只有在强降雨时,大量雨水在短时间内汇集,才会形成地表径流,从而产生对地表的冲刷。当遇到强降雨时,地面的污染物和泥沙被冲洗下来,使得径流雨水中含有一定浓度的污染物。根据查阅资料,本地区年平均降水量 1563.2mm,降雨集中在每年 3 月到 9月,6 月最多(284.35mm)。雨水量按下式计算:Q=HF 式中:Q雨水量(m);综合径流系数,取 0.2;H降雨量(m);F汇水面积(m2)。表 4.2-1 露天采场雨水径流量计算参数及计算结果一览表 雨水径流量 计算水平标高(m)全年平均降雨量 H(mm)雨季日平均139、 降雨量 H(mm)采场汇水 面积 F(m2)径流系数 全年平均(m/a)雨季日平均(m/d)170 1563.2 9.48 697400 0.20 218035.14 1322.3 据此计算本项目今后采场地表径流雨季日平均水量为 1322.3m3/d,全年雨水径流量 218035.14m3/a,属间歇性。本矿属于非金属矿,径流雨水污染物主要为 SS,其浓度取决于降雨强度、浮土量和前期干旱时间等多种因素,根据国内研究资料和评价资料统计,地表径流对水体的污染多发生在一次降雨的初期,一般来说,降雨初期到形成地表径流的 30min 内,地表径流中的SS 浓度比较高,30min 后其浓度随降雨历时的延140、长下降较快。主体设计在坡顶开挖截水沟以及各台阶以上挖掘临时排水沟,雨水通过截水沟和排水沟自流排出场外,排入沉淀池,按沉淀 3h 计,应在矿区下方设置不小于 170m3 55 沉淀池,经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘,不外排。(2)加工区运营期用水 抑尘用水 为减少粉尘对区域环境造成的影响,环评要求配备洒水设施(如洒水车、雾炮机等)等,专人对加工区路面及运输通道进行清扫、洒水进行抑尘、降尘等;在厂界等安装雾化喷淋装置,视干燥情况不定期雾化喷淋降尘等。综合分析,项目晒水抑尘等需用水约 40t/d(即 12000t/a)。抑尘用水均被吸收或蒸发,没有废水外排。车辆冲洗用水 运输汽车在加工区行驶,免不了要141、落上尘埃,需每天用清水冲洗;根据建筑给水排水设计规范,汽车冲洗用水量定额取 50L/(辆次);经分析,每天约有 50 辆汽车要进出厂区,则用水量为 2.5t/d(750t/a),冲洗过程中蒸发损耗及车辆表面带走水量约 20%,车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环回用,不外排,则项目车辆冲洗循环用水量 600t/a,补充新水 150t/a。生活用水 项目加工区拟定职工人数 40 人,均不住厂,该工作人员数包含运输廊道运营时所需,运输廊道运营时职工日常均依托加工区生活设施。加工区项目实行双班制,根据建筑给排水设计规范(GB50015-2010)中:不住厂职工用水定额每人每天按 30 L50 L 计,项目142、不住厂职工生活用水量以40L/d人计,则项目职工产生的用水量约为 1.6t/d(480t/a,按年工作日 300天计),项目污水产生系数取 0.8,则生活污水的产生量约为 1.28t/d(384t/a)。生活污水经三级化粪池预处理后,通过二级生化处理设施处理后达标后排放。初期雨水 在旱季后的首次降雨过程,经雨水冲洗的地面排水中也含有少量的污染物,如果直接排放进入水体,将会造成一定的污染。根据建筑与小区雨水利用技术规范(GB50400-2016),第 5.3.5 条:雨水初期径流弃流量:Wi=10*F Wi设计初期径流弃留量(m3);56 初期径流厚度(mm)F汇水面积(hm2)根据建筑与小区雨143、水利用技术规范(GB50400-2016),5.3.4 条,屋面弃留取 2mm,地面弃留 35mm。本项目初期径流厚度取 4mm,加工区场地面积 F 为 12.2135 公顷(hm2),计算结果为:Wi=10*F=10*4*12.2135=488.6(m3)经计算初期雨水收集池的有效储水容积为 488.6 立方米。本项目拟设初期雨水沉淀池 2 个,合计总容积 490m3,可满足项目初期雨水沉淀所需容积。初期雨水中的主要污染物为 SS,其浓度约为 SS:200mg/L。初期雨水经初期雨水沉淀池处理后,回用于抑尘用水,不外排。初期雨水的量及污染物产生源强见表 4.2-2。表 4.2-2 初期雨水量144、及污染物产生量 汇水面积()初期雨水收集次数(次/年)单次初期雨水量(t/次)全年初期雨水量(t/a)污染物产生量(t/a)122135 20 488.6 9772 1.954 综上分析,项目矿区用水为 38076.82t/a,加工区用水量为 2858t/a。项目水平衡图详见图 4.2-1 和图 4.2-2。(二)水环境影响分析(1)矿区水影响分析 根据污染源分析可知,本项目产生废水的环节包括车冲洗废水、生活污水及露天采场地表径流。生活污水 根据上述分析,矿区生活污水产生量为 768t/a。根据给水排水设计手册(第 5 册)中4.2 城镇污水水质,生活污水中各主要污染物浓度为 COD:400m145、g/L、BOD5:220mg/L、SS:200mg/L、氨氮:35mg/L;则污染物产生量为 COD:0.307t/a、BOD5:0.169t/a、SS:0.154t/a、氨氮:0.027t/a。矿区生活污水产生源强及排放情况见 4.2-3 和表 4.2-4。矿区生活污水经三级化粪池预处理后,通过二级生化处理设施处理后达标后排放。生活污水 57 排放量较小,不会对区域地表水环境造成影响。车辆冲洗废水 车辆冲洗废水主要污染物分别为 SS 和石油类,经隔油、沉淀处理后,循环回用,不外排。因此,采取以上措施后项目废水对周围水环境影响较小。地表径流水 地表径流水来自采场区的露天采场雨水径流和临时排土场146、淋溶水,当遇到强降雨时,地面的污染物和泥沙被冲洗下来,使得径流雨水中含有一定浓度的污染物,以 SS 为主。工程为“边开采、边复垦”,因此,浓度较高的经流水来自正在开采的平台以及裸露的地表。根据“三合一方案”及“水土保持方案”,在各开采平台设排水沟,采区外设截水沟,并在采场基底截水沟出口修建沉淀池,由于暴雨冲刷径流水悬浮物颗粒较大,采取沉淀池处理可有效去除悬浮物。项目露天采场雨水径流和临时排土场淋溶水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘,不外排。隆教乡前线水库、第六水库与矿山有分水岭阻隔,矿区运营期废水不会对其造成影响;吃水坑水库、水磨坑水库与矿山同属一个水文单元,且位于矿山下游,水面标高均低于矿区最低147、开采水平+170m,矿山开采及初加工活动对其影响主要为车冲洗废水、生活污水及露天采场地表径流等;项目严格按照三合一方案设计要求开挖截洪沟,设计拦土坝(专项设计)、沉淀池后。露天采场雨水径流和临时排土场淋溶水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘,不外排等措施;对周边水库影响较小。(2)加工区水影响分析 根据污染源分析可知,本项目产生废水的环节包括车冲洗废水、生活污水及初期雨水。生活污水 根据上述分析,加工区生活污水产生量为 384t/a。根据给水排水设计手册(第 5 册)中4.2 城镇污水水质,生活污水中各主要污染物浓度为 COD:400mg/L、BOD5:220mg/L、SS:200mg/L、氨氮:3148、5mg/L;则污染物产生量为 COD:0.154t/a、BOD5:0.084t/a、SS:0.076t/a、氨氮:0.0213t/a。加工区生活污水产生源强及排放情况见 4.2-5 和表 4.2-6。58 加工区生活污水经三级化粪池预处理后,通过二级生化处理设施处理后达标后排放。生活污水排放量较小,不会对区域地表水环境造成影响。车辆冲洗废水 车辆冲洗废水主要污染物分别为 SS 和石油类,经隔油、沉淀处理后,循环回用,不外排。因此,采取以上措施后项目废水对周围水环境影响较小。初期雨水 加工区收集的初期雨水含有一定的污染物,根据设计建设,项目在加工区内建设有两个初期雨水沉淀池,经过沉淀处理后,可有149、效去除悬浮物。初期雨水经初期雨水沉淀池沉淀后,回用于抑尘用水,不外排。对周边水环境影响较小。4.2.1.2 运营期大气环境影响分析运营期大气环境影响分析(一)废气污染源分析(1)矿区废气污染源分析 根据运营期工艺流程及现场勘查,矿区废气主要为矿区开采(剥离、凿岩钻孔、爆裂分离、挖掘等)产生的粉尘,初加工(喂料、一级破碎、二级破碎及除泥筛分、一级筛分,二级筛分、中间仓、三级破碎、三级筛分、半成品中转仓)产生的粉尘,皮带输送粉尘、堆场扬尘、运输车辆扬尘、柴油设备废气、运输车辆尾气等。矿区开采(剥离、凿岩钻孔、爆裂分离、挖掘等)产生的粉尘 剥离粉尘:剥离粉尘:采石之前需将矿区表面的植被、表土及强风化150、岩剥离,在挖掘装运过程中会产生粉尘污染,产尘部位主要在装车时,土岩自料斗下落过程会产生扬尘,特别当有风时粉尘排放量就会加大。根据矿区实际情况,项目所在区域植被覆盖率高,土壤湿润,进行必要的洒水处理,及时清运后粉尘产生量很小。凿岩钻孔粉尘:凿岩钻孔粉尘:根据本矿山的开采设计方案,项目选用潜孔钻机 2 台进行中深孔凿岩作业,在潜孔钻机钻孔过程中将产生粉尘影响。根据逸散性工业粉尘控制技术(中国环境科学出版社)的数据可知,钻孔时逸散尘排放因子为 0.004kg/t(开采石料)。项目开采石方量为 753 万 t/a(开采量 300万 m3/a,密度 2.51g/cm3),则其钻孔时粉尘的产生量约为 30151、.12t/a;本项目 59 采用干法收尘钻孔,采用孔底式收尘,利用系统中的压气引射器产生的负压,直接作用至孔底,将粉尘从孔底抽出,经导尘管,进入内部安装有引射器、滤尘袋的干式补尘器的筒体内,从而完成集尘、滤尘的全过程。干法收尘的除尘效率按 90%计,则凿岩钻孔粉尘排放量约为 3.012/a,即 0.628kg/h(每年工作时间按 300d、双班制,每班工作时间为 8h 计)。爆裂分离粉尘(爆破粉尘):爆裂分离粉尘(爆破粉尘):项目矿山主要采用炸药等方式进行爆破,矿区爆破作业委托专业爆破公司负责爆破,采石场爆破方式为中深孔爆破,爆破过程是一个剧烈运动过程,为瞬时源。根据有关研究,爆破时生成的单位152、粉尘量跨度较大,与单位矿石炸药的使用量有很大关系。通过对xx省同类矿山进行类比调查,矿区爆破时粉尘的产尘量取 0.005kg/m3(矿石)。矿区年开采矿石量为 300 万 m3,则爆破粉尘产生量约 15t/a。采用移动式雾炮机喷雾洒水抑尘措施,除尘效率 90%,则爆破粉尘排放量约 1.5t/a。爆炸废气:爆炸废气:项目爆破采用硝铵炸药,其化学成份为硝酸铵(NH4NO3),炸药单耗在0.5kg/m3以下。硝酸铵为无色或白色结晶,无臭有强烈苦味,在空气中潮解,由于硝酸铵易潮解而失效,往往将其混在有机溶剂中,制成防水型浆状炸药,供雨季使用,300时可爆炸生成水和氮氧化物,其中主要为一氧化二氮。装药量153、为炮眼长度的 1/31/5。炮眼堵塞不宜太紧密,以免孔口破裂,为防止爆眼底部形成压碎坑,可采用分段装药。在爆破工序中采用电雷管引爆。为提高爆破效率及安全性,采用多排微差爆破法,并控制爆破安全距离。爆破过程的化学反应方程式如下:NH4NO3H2O+NOx 在雷管引爆下,硝酸铵在瞬时分解并产生大量的热和一氧化二氮等气体,从而产生了爆炸(爆破)现象。为安全起见,本项目爆破工作委托专业爆破公司爆破,爆炸物质由爆破公司自带,矿区不储备爆炸物。在矿石爆破作业过程中炸药爆炸产生的废气,根据相关资料,爆炸时产生的气体主要有:CO2、CO、H2O、NOx、O2、N2等,其中有毒气体为 CO、NOx。这些气体均为154、爆炸时瞬间产生,瞬时排放进入大气环境。项目矿区地处山区,再加上露天爆破,其大气扩散能力很强,有毒气体难以积聚,不会 60 对环境产生大的的危害。本评价仅做定性分析。本评价要求爆破时采石场工作人员需暂时撒离爆破现场,另外选择大气扩散条件较好的时间进行爆破,有助于废气尽快扩散。挖掘粉尘:挖掘粉尘:矿石在经过爆破后,随即采用挖机机进行挖掘,现场挖掘作业时,会产生一定量的粉尘。挖掘粉尘的产生量与矿石表面的水分含量有很大的关系。通过对xx省同类矿山进行类比调查,挖掘时粉尘的产尘量取0.005kg/m3(矿石)。矿区年开采矿石量为 300 万 m3,则爆破粉尘产生量约15t/a。采用移动式雾炮机喷雾洒水抑155、尘措施,除尘效率 90%,则爆破粉尘排放量约 1.5t/a。初加工(喂料、一级破碎、二级破碎及除泥筛分、一级筛分,二级筛分、中间仓、三级破碎、三级筛分、半成品中转仓、输送带)产生的粉尘 喂料粉尘:喂料粉尘:项目矿石在喂料工序中,喂料粉尘的产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排放因子”送料上堆的排放因子为 0.0006kg/t(进料)。项目开采石方量为 753 万 t/a(开采量 300万 m3/a,密度 2.51g/cm3),则项目喂料粉尘的产生量约为 4.518t/a,项目矿石加工采用在喂料口附近设置雾化喷淋设置,尽可能封闭设备的措施,同时加大矿石的含水率。除尘156、效率按 90%计。则项目喂料粉尘的产生量约为0.452t/a,排放速率约 0.094kg/h。一级破碎粉尘(一级破碎粉尘(DA001):):矿区内挖掘出的矿石经过喂料进入一级破碎工序,破碎粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排放因子”,一级破碎和筛选的碎石时粉尘排放因子为 0.25kg/t-破碎料。矿区矿石年开采量为 753 万 t/a(开采量 300 万 m3/a,密度 2.51g/cm3),则一级破碎粉尘的产生量为 1882.5t/a。根据建设单位提供的设备资料,一级破碎粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 15m 的排气筒排放。集气收157、集系统配套风机风量 26800m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率99.99%,集气设施的收集效率按 99.9%计。一级破碎粉尘的产生及排放情况见表 4.2-7。二级破碎及除泥筛分粉尘(二级破碎及除泥筛分粉尘(DA002、DA003):):61 矿区矿石经过一级破碎后,进入二级破碎工序,二级破碎及除泥筛分粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排放因子”,二级破碎和筛选的碎石时粉尘排放因子为 0.75kg/t-破碎料。矿区矿石年开采量为 753 万 t/a(开采量 300 万 m3/a,密度 2.51g/cm3),因本工序仍需处理部分自身产生的不合格产品,不合格品约 158、20%。则本工序处理量约为矿石开采量的 1.2 倍,即为 903.6 万 t/a。则二级破碎及除泥筛分粉尘产生量为 6777t/a。根据建设单位提供的设备资料,二级破碎及除泥筛分建设有两套相同生产线,生产能力一致。二级破碎及除泥筛分粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 15m 的排气筒排放(共 2 套)。集气收集系统配套风机风量 22320m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按 99.9%计。二级破碎及除泥筛分粉尘的产生及排放情况见表 4.2-8。一级筛分粉尘(一级筛分粉尘(DA004、DA005):):项目矿石在经过二级破碎及除泥筛分后,仍有159、一部分的不合格产品,不合格产品量约 20%。需重新进入二级破碎及除泥筛分。在本工序汇中,一级筛分粉尘的产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排放因子”,一级破碎和筛选的碎石时粉尘排放因子为0.25kg/t-破碎料。项目在本工序处理的矿石量约为 150.6 万 t/a,则一级筛分粉尘的产生量为 376.5t/a。根据建设单位提供的设备资料,一级筛分建设有两套相同生产线,生产能力一致。一级筛分粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 15m 的排气筒排放(共 2 套)。集气收集系统配套风机风量 26800m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集160、气设施的收集效率按 99.9%计。一级筛分粉尘的产生及排放情况见表 4.2-9。二级筛分粉尘(二级筛分粉尘(DA006、DA007):):项目矿石在经过二级破碎和除泥筛分后,进入二级筛分工序,二级筛分粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排放因子”,二级破碎和筛选的碎石时粉尘排放因子为 0.75kg/t-破碎料。矿区矿石年开采量为 753 万 t/a(开采量 300 万 m3/a,密度 2.51g/cm3),则项目二级筛分粉尘的产生量为 5467.5t/a。根据建设单位提供的设备资料,62 二级筛分建设有两套相同生产线,生产能力一致。二级筛分粉尘经集气收集系统收161、集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 15m 的排气筒排放(共 2套)。集气收集系统配套风机风量 47000m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率99.99%,集气设施的收集效率按 99.9%计。二级筛分粉尘的产生及排放情况见表 4.2-10。中间仓粉尘(中间仓粉尘(DA008):):项目矿石在经过多次破碎及筛分工序后,经过筛选合格的半成品直接转入半成品中转仓(约 50%),不合格产品转入中间仓(约 50%),进入三级破碎和筛分。不合格的半成品输送进入中间仓内暂存。中间仓在进料及出料时会产生呼吸粉尘从顶部逸出。中间仓粉尘产污系数参考 逸散性工业粉尘控制技术中“第二十二章 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放162、因子”,原料的贮仓排气粉尘排放因子 0.12kg/t。中间仓年贮存不合格半成品约 376.5t/a,则中间仓粉尘产生量为 451.8t/a。根据建设单位提供的设备资料,中间仓粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 25m 的排气筒排放。集气收集系统配套风机风量 7000m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率99.99%,集气设施的收集效率按 100%计。中间仓粉尘的产生及排放情况见表 4.2-11。三级破碎粉尘(三级破碎粉尘(DA009、DA010)项目不合格的半层品在中间仓内暂存后,进入三级破碎工序,三级破碎粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排163、放因子”,二级破碎和筛选的碎石时粉尘排放因子为 0.75kg/t-破碎料。项目在本工序的砂石量约为 376.5 万 t/a,因存在经过三级破碎和三级筛分中不合格产品的重新破碎和筛分,三级破碎的砂石量以 1.2 倍计。则在本工序处理的砂石量约为451.8万t/a,则三级破碎粉尘的产生量为3388.5t/a。根据建设单位提供的设备资料,三级破碎建设有两套相同生产线,生产能力一致。三级破碎粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 15m 的排气筒排放(共 2 套)。集气收集系统配套风机风量 17800m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按 99.9%计。164、三级破碎粉尘的产生及排放情况见表 4.2-12。63 三级筛分粉尘(三级筛分粉尘(DA011、DA012)项目不合格的半层品在进行三级破碎后,进入三级筛分工序,三级筛分粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排放因子”,二级破碎和筛选的碎石时粉尘排放因子为 0.75kg/t-破碎料。项目在本工序处理的砂石量约为 451.8 万 t/a,则三级筛分粉尘的产生量为 3388.5t/a。根据建设单位提供的设备资料,三级破碎建设有两套相同生产线,生产能力一致。三级破碎粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 15m 的排气筒排放(共 2 套)。集气收集系统165、配套风机风量 26800m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按99.9%计。三级筛分粉尘的产生及排放情况见表 4.2-13。半成品中转仓粉尘(半成品中转仓粉尘(DA013)矿区矿石在经过多级破碎及筛分后,即为半成品,暂存在半成品中转仓内,待后续通过运输廊道输送至加工区。半成品中转仓在进料及出料时会产生呼吸粉尘从顶部逸出。半成品中转仓粉尘产污系数参考 逸散性工业粉尘控制技术中“第二十二章 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”,原料的贮仓排气粉尘排放因子 0.12kg/t。半成品中转仓年装料约 753 万 t/a(开采量300 万 m3/a,密度 2.51g/cm3),166、则半成品中转仓粉尘产生量为 903.6t/a。根据建设单位提供的设备资料,半成品中转仓粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 20m 的排气筒排放。集气收集系统配套风机风量 12000m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按 100%计。半成品中转仓粉尘的产生及排放情况见表 4.2-14。皮带输送粉尘 矿区输送带上输送砂石料时,会有一定的粉尘产生。矿区输送带采取密闭式输送带,并采取雾化喷淋措施,可有效较少粉尘的产生。但粉尘不可避免的会从缝隙、投料口、出料口等漏出,类比同类型企业,皮带输送粉尘以0.02t/d 排放量计。则年排放量为 6t/a。堆场扬167、尘 项目矿区堆场包括临时排土场、矿石(原料)堆场两部分;项目堆场扬尘主要来自临时排土场、矿石(原料)堆场。堆场在大风条件下会起尘,起 64 尘量跟如风速、堆几何形状、堆密度、水分含量等多种因素有关。项目运营过程中临时排土场和矿石堆场堆均采用覆盖防尘网、定时雾化喷淋降尘等措施。项目矿区所处区域气象特征与台湾较为相似,本评价采用台湾环保署公告方法进行估算。估算公式如下:310)1(CAEFE 式中:E排放量,t;EF排放系数,kg/m2h;A堆场面积,;C污染控制效率,%。排放系数采用台湾环保署公告方法中的排放系数即粉尘产生系数为0.050kg/,临时排土场面积 34400、矿石(原料)堆场面积 168、50000,治理削减率按 80%计,通过计算项目堆场扬尘产生量为 0.879kg/h,年产生量 4.22t/a,排放速率为 0.176kg/h,排放量 0.844t/a。运输车辆扬尘 该项目采用载重 20t 的汽车运输,运输车在工地平均行走的路程约200m,路面为土石路面,在运输过程中不可避免地要产生扬尘,特别是当气候条件不利时,扬尘现象就更严重。该项目在工地的汽车运输扬尘按工程交通运输起尘采用下述公式进行计算:72.085.0y5.08.65123.0PMVQ MQLQQyt 式中:yQ交通运输起尘量,kg/km辆;tQ 运输途中起尘量,kg/a;V 车辆行驶速度,km/h;取 15km/h169、;P 路面状况,以每平方米路面灰尘覆盖率表示,kg/m2;取 0.05 kg/m2;M 车辆载重,t/辆;取 20t/辆;L 运输距离,km;矿区内运输道路取 0.2km;65 Q 运输量,t/a;753 万 t/a。运输起尘量计算可知,道路运输起尘量约为 13.24t/a,本项目矿区车辆进出车速较慢,且经洒水抑尘作用后,运输扬尘产生量将明显降低,治理削减率按 90%计,则运输粉尘排放量约为 1.324t/a。柴油设备废气 项目部分驻场机械动力能源为柴油(0#柴油),柴油燃烧时会产生部分废气,废气中主要含 THC、CO、NOx。由于施工使用的机械布设较为分散,项目周边环境敏感目标距离本项目较远170、,且项目多面环山,厂界周边森林覆盖率高,空气净化能力较好,燃油气体很快会稀释、扩散,不会对环境产生大的的危害。因此,柴油设备废气对周边环境保护目标影响很小,本次环评不做详细分析。运输车辆尾气 项目在运输过程中,会排放少量的汽车尾气,其主要污染物为 CO、NOx。每xx出矿山的车辆数量最多不超过 50 辆,因此本项目汽车排放的尾气量很小。(2)廊道中转仓粉尘(DA014)项目建成后初加工后的半成品经全封闭廊道和中转仓运输送至加工区,项目建成后废气主要为皮带转运粉尘,整个皮带采用全封闭廊道,因此廊道输送粉尘可不予考虑。但中转仓中存在粉尘产生,运输廊道运输时中间仓转运时的粉尘产污系数参考逸散性工业粉171、尘控制技术中“第十三章 水泥生产的逸散尘排放因子”,原料搬运料的转运和运输粉尘排放因子 0.10.2kg/t(本项目区 0.2kg/t)。运输廊道年转运半成品约 753 万 t/a,则廊道中转仓粉尘的产生量约为 1506t/a,根据建设单位提供的设备资料,中转仓粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 18m 的排气筒排放(共 2 套)。集气收集系统配套风机风量 18000m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按 100%计。中转仓粉尘的产生及排放情况见表 4.2-15。(3)加工区废气污染源分析 根据运营期工艺流程及现场勘查,项目加工区废气主要为半172、成品储库粉 66 尘、骨料一级筛分粉尘、制砂粉尘、石粉料仓粉尘、成品仓粉尘、皮带输送粉尘、运输车辆扬尘、运输车辆尾气等。半成品储库粉尘(DA015、DA016)矿区的半成品通过运输廊道输送至加工区后,转入半层品储库暂存。半成品储库在进料及出料时会产生呼吸粉尘从顶部逸出。半成品储库粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第二十二章 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”,原料的贮仓排气粉尘排放因子 0.12kg/t。半成品储库年装料约 753 万 t/a(开采量 300 万 m3/a,密度 2.51g/cm3),则中间仓粉尘产生量为 903.6t/a。根据建设单位提供的设备资料,项目配套建设有 1173、 个半成品储库,半成品储库粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 40m 的排气筒排放(共 2 套)。集气收集系统配套风机风量10000m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按 100%计。中间仓粉尘的产生及排放情况见表 4.2-16。骨料一级筛分粉尘(DA017、DA018、DA019)加工区半成品储库贮存的半成品在暂存后,进入加工区一级筛分工序,一级筛分粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排放因子”,在破碎和在过筛碎石时粉尘排放因子为 0.5kg/t-破碎料。项目在本工序处理的砂石量约为 753 万 t/a(开174、采量 300 万 m3/a,密度 2.51g/cm3),则骨料一级筛分粉尘产生量约为 3765t/a。根据建设单位提供的设备资料,加工区骨料一级筛分建设有三套相同生产线,生产能力一致。骨料一级筛分粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为15m的排气筒排放(共2套)。集气收集系统配套风机风量26000m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按 99.9%计。骨料一级筛分粉尘的产生及排放情况见表 4.2-17。制砂工序粉尘(DA020、DA021、DA022)加工区半成品经骨料一级筛分出符合规格(约 90%)和不符合规格的产品(约 10%),符合规格的产品175、进入制砂工序,制砂工序粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第十八章 粒料加工厂逸散尘的排放因子”,三级破碎和筛选碎石时粉尘排放因子为 3.0kg/t-破碎料。项目在本工序 67 处理的砂石量约为 677.7 万 t/a,则制砂工序粉尘产生量约为 20331t/a。根据建设单位提供的设备资料,加工区制砂工序建设有三套相同生产线,生产能力一致。制砂工序粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为 15m 的排气筒排放(共 3 套)。集气收集系统配套风机风量120000m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按99.9%计。制砂工序粉尘的产生及排放情况见表176、 4.2-18。成品仓粉尘(DA023、DA024、DA025、DA026)加工区制砂后的机制砂成品进入成品仓暂存。成品仓在进料及出料时会产生呼吸粉尘从顶部逸出。成品仓粉尘产污系数参考 逸散性工业粉尘控制技术中“第二十二章 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”,原料的贮仓排气粉尘排放因子 0.12kg/t。成品仓年装料约 677.7 万 t/a,则成品仓粉尘产生量为 813.24t/a。根据建设单位提供的设备资料,项目配套建设有 4 个成品仓,成品仓粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过高度为36m 的排气筒排放(共 4 套)。集气收集系统配套风机风量 17856m3/h,脉冲袋式除177、尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按 100%计。成品仓粉尘的产生及排放情况见表 4.2-19。石粉料仓粉尘(DA027、DA028)加工区骨料一级筛分筛分出的不符合规格的产品进入石粉料仓呢暂存,石粉料仓在进料及出料时会产生呼吸粉尘从顶部逸出。石粉料仓粉尘产污系数参考逸散性工业粉尘控制技术中“第二十二章 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”,原料的贮仓排气粉尘排放因子 0.12kg/t。石粉料仓年装料约 75.3 万 t/a,则石粉料仓粉尘产生量为 90.36t/a,根据建设单位提供的设备资料,项目配套建设有 2 个石粉料仓,石粉料仓粉尘经集气收集系统收集,经脉冲袋式除尘器处理,通过178、高度为 33m 的排气筒排放(共 2 套)。集气收集系统配套风机风量 8900m3/h,脉冲袋式除尘器处理效率 99.99%,集气设施的收集效率按 100%计。石粉料仓粉尘的产生及排放情况见表 4.2-20。皮带输送粉尘 加工区输送带上输送砂石料时,会有一定的粉尘产生。本项目输送带采取密闭式输送带,并采取雾化喷淋措施,可有效较少粉尘的产生。但粉尘不 68 可避免的会从缝隙、投料口、出料口等漏出,类比同类型企业,皮带输送粉尘以 0.01t/d 排放量计。则年排放量为 3t/a。运输车辆扬尘 该项目采用载重 20t 的汽车运输,运输车在工地平均行走的路程约200m,路面为土石路面,在运输过程中不可179、避免地要产生扬尘,特别是当气候条件不利时,扬尘现象就更严重。该项目在工地的汽车运输扬尘按工程交通运输起尘采用下述公式进行计算:72.085.0y5.08.65123.0PMVQ MQLQQyt 式中:yQ交通运输起尘量,kg/km辆;tQ 运输途中起尘量,kg/a;V 车辆行驶速度,km/h;取 15km/h;P 路面状况,以每平方米路面灰尘覆盖率表示,kg/m2;取 0.05 kg/m2;M 车辆载重,t/辆;取 20t/辆;L 运输距离,km;矿区内运输道路取 0.2km;Q 运输量,t/a;753 万 t/a。运输起尘量计算可知,道路运输起尘量约为 13.24t/a,本项目矿区车辆进出车180、速较慢,且经洒水抑尘作用后,运输扬尘产生量将明显降低,治理削减率按 90%计,则运输粉尘排放量约为 1.324t/a。运输车辆尾气 项目在运输过程中,会排放少量的汽车尾气,其主要污染物为 CO、NOx。每xx出矿山的车辆数量最多不超过 50 辆,因此本项目汽车排放的尾气量很小。(3)汇总 项目废气污染源源强核算结果详见表 4.2-21,废气排放口基本情况及相关参数详见表 4.2-22,无组织废气排放情况见表 4.2-23。69 运营期生态环境影响分析(二)大气环境影响分析 由污染源可知,本项目废气主要来源为矿区采矿、初加工产生的粉尘,廊道中转仓粉尘和加工区粉尘。粉尘污染源排放情况 A、粉尘粒径181、分布 根据相关研究资料,矿床开采和加工过程产生的粉尘粒径分布如下:表 4.2-24 粉尘粒径分布 粉尘产生部位 粒径分布 比例 备注 矿石开采及加工 20m 2030%5060%1020%/B、主要污染源及排放源强 由于爆破具有瞬时性和不固定性,故本评价不进行粉尘常规预测分析。根据工程分析可知,项目矿区和加工区的有组织和无组织粉尘正常工况下源强排放见表 4.2-25 和表 4.2-26。评价等级确定 A、估算模型参数 估算模型参数详见表 4.2-27。表 4.2-27 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村 农村 城市/农村选项 人口数/最高环境温度/38.3 最低环境温度/-0.2 土地利用182、类型 工业用地 区域湿度条件 潮湿 考虑地形 是 否 是否考虑地形 地形分辨率/考虑岸线熏烟 是 否 岸线距离/km/是否考虑岸线熏烟 岸线方向/70 B、评价因子和评价标准 本项目评价因子和评价标准详见表 4.2-28。表 4.2-28 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/(g/m)标准来源 年平均 200 24 小时平均 300 TSP 1h 平均 900(按 24h 平均的 3 倍折算)环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准 C、主要污染源估算模型计算结果 本项目主要污染源估算模型计算结果详见表 4.2-29。表 4.2-29 主要污染源估算模型计算结果 污183、染源 污染物 最大值出现距离(m)最大落地浓度/mg/m3 占标率/%一级破碎粉尘(DA001)TSP 1116 0.0006128 0.07 二级破碎及除泥筛分粉尘 1#(DA002)TSP 1000 0.001391 0.15 二级破碎及除泥筛分粉尘 2#(DA003)TSP 1000 0.001391 0.15 一级筛分粉尘 1#(DA004)TSP 1026 7.21110-5 0.01 一级筛分粉尘 2#(DA005)TSP 1026 7.21110-5 0.01 二级筛分粉尘 1#(DA006)TSP 1211 0.0008115 0.09 二级筛分粉尘 2#(DA007)TSP 184、1211 0.0008115 0.09 中间仓粉尘(DA008)TSP 218 0.0001703 0.02 三级破碎粉尘 1#(DA009)TSP 1000 0.0007541 0.08 三级破碎粉尘 2#(DA010)TSP 1000 0.0007541 0.08 三级筛分粉尘 1#(DA011)TSP 1026 0.0005228 0.06 三级筛分粉尘 2#(DA012)TSP 1026 0.0005228 0.06 半成品中转仓粉尘(DA013)TSP 1042 0.003133 0.35 廊道中转仓粉尘(DA014)TSP 1049 0.0005193 0.06 半成品储库粉尘 1185、#(DA015)TSP 310 8.54910-5 0.01 半成品储库粉尘 2#(DA016)TSP 310 8.54910-5 0.01 骨料一级筛分粉尘 1#(DA017)TSP 325 0.0001915 0.02 骨料一级筛分粉尘 2#(DA018)TSP 325 0.0001915 0.02 骨料一级筛分粉尘 3#(DA019)TSP 325 0.0001915 0.02 制砂工序粉尘 1#(DA020)TSP 428 0.0003071 0.03 71 制砂工序粉尘 2#(DA021)TSP 428 0.0003071 0.03 制砂工序粉尘 3#(DA022)TSP 428 0186、.0003071 0.03 成品仓粉尘 1#(DA023)TSP 417 1.96710-5 0.01 成品仓粉尘 2#(DA024)TSP 417 1.96710-5 0.01 成品仓粉尘 3#(DA025)TSP 417 1.96710-5 0.01 成品仓粉尘 4#(DA026)TSP 417 1.96710-5 0.01 石粉料仓粉尘 1#(DA027)TSP 276 1.18910-5 0.01 石粉料仓粉尘 2#(DA028)TSP 276 1.18910-5 0.01 矿区无组织粉尘面源 TSP 1100 0.03217 3.57 加工区无组织粉尘面源 TSP 676 0.033187、52 3.72 根据 环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018):1%Pmax10%,评价工作等级为二级。根据估算模式(EIAProA 版本 2018,AERSCREEN 模型)计算:本项目污染物排放 Pmax为 3.72%,因此本项目评价等级确定为二级。根据环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)中“8.1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算”。污染物排放量核算 项目有组织粉尘排放量核算见表4.2-30,无组织粉尘排放量核算见表4.2-31,年排放量核算见表 4.2-32。表 4.2-30 有组织排放量核算一览表 表 4.2-31 大气无组188、织排放量核算一览表 国家或地方污染物排放标准 污染源 污染物 主要污染防治措施 标准名称 浓度限值 mg/m3 年排放量(t/a)矿区无组织粉尘面源 颗粒物 雾化喷淋等 34.029 加工区无组织粉尘面源 颗粒物 雾化喷淋等 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)1.0 28.42 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 62.449 表 4.2-32 大气污染物年排放量核算 污染源 污染物 年排放量(t/a)矿区粉尘汇总 颗粒物 36.252 廊道中转仓粉尘汇总 颗粒物 0.151 72 加工区粉尘汇总 颗粒物 31.006 总项目粉尘排放合计 颗粒物 67.409 环境防护距离189、分析 大气环境防护距离是为保护人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响,在项目厂界以外设置的环境防护距离。对于无组织排放的废气,可根据环境保护部环境评估中心推荐采用的大气环境防护距离标准计算程序(Ver1.2)计算,由于无组织面源较为分散。因此,计算时以有效空间为无组织面源范围;项目无组织废气污染物无组织排放源强、计算参数及结果详见表4.2-33。根据大气防护距离计算结果,项目厂界外无超标点;因此,本项目无需设大气环境防护距离。表 4.2-33 相关计算参数一览表 污染物名称 产污位置 面源 长度(m)面源 宽度(m)面源有效高度(m)污染物排放速率(kg/h)评价标准(mg/190、m3)计算结果 颗粒物 矿区无组织粉尘面源 1394.8 500 25 7.09 0.3(日均值)无超标点 颗粒物 加工区无组织粉尘面源 740.2 165 40 5.921 0.3(日均值)无超标点 大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见表 4.2-34。表 4.2-34 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级 一级 二级 三级 评价等级与范围 评价范围 边长=50km 边长=550km 边长=5km SO2+NOx排放量 2000t/a 5002000t/a 反射引起的修正量L r 与r r/r d 有关(r r=IP、r d=SP),可按表4.2-3191、5计算:表 4.2-35 反射体引起的修正量 r r/r d dB(A)1 1.4 2 2.5 3 2 1 0 c 面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面,车间透声的墙壁,均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为 W,各面积元噪声的位相是随机的,面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成,其合成声级可按能量叠加法求出。图 4.2-4 给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时,可按下述方法近似计算:ra/时,几乎不衰减(Adiv0);当 a/rb/时,距离加倍衰减趋近于 6dB,类似点声源衰减特性(Adiv20 lg(r/r0)。192、其中面声源的 ba。图中虚线为实际衰减量。77 图 4.2-4 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 d 大气吸收引起的衰减(Aatm)大气吸收引起的衰减按公式(8)计算:(8)式中:a 为温度、湿度和声波频率的函数,预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数,见表 4.2-36。表 4.2-36 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 大气吸收衰减系数 a,dB/km 倍频带中心频率 Hz 温度 相对 湿度 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 70 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0 20 70 0.193、1 0.3 1.1 2.8 5.0 9.0 22.9 76.6 30 70 0.1 0.3 1.0 3.1 7.4 12.7 23.1 59.3 15 20 0.3 0.6 1.2 2.7 8.2 28.2 28.8 202.0 15 50 0.1 0.5 1.2 2.2 4.2 10.8 36.2 129.0 15 80 0.1 0.3 1.1 2.4 4.1 8.3 23.7 82.8 e 屏障引起的衰减(Abar)环评建议在输送廊道临近上午村、汤头村一侧居民住宅设置高度不低于 2m声屏障。本项目位于声源和预测点之间的实体障碍物,如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用,从而引起声能量的较194、大衰减。在环境影响评价中,可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。78 如图 4.2-5 所示,S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。定义=SOOPSP 为声程差,N=2/为菲涅尔数,其中 为声波波长。在噪声预测中,声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。屏障衰减 Abar 在单绕射(即薄屏障)情况,衰减最大取 20dB;在双绕射(即厚屏障)情况,衰减最大取 25dB。图 4.2-5 无限长声屏障示意图 参数的选择:参数选取项目所在区域的年平均温度为 25,湿度为 70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。常规噪声影响预测结果 利用上述计算模型,计算项目195、矿区设备同时工作时厂界噪声值和加工区设备同时工作时厂界和敏感点噪声值。具体预测结果见表 4.2-37 所示。表 4.2-37 项目噪声预测结果 单位 dB(A)项目最大噪声贡献值 标准值 达标情况 预测点位名称 昼间 夜间 昼间 夜间/矿区东侧厂界外 1m 处 58.8 46.1 60 50 达标 矿区南侧厂界外 1m 处 59.4 47.1 60 50 达标 矿区西侧厂界外 1m 处 58.2 43.9 60 50 达标 矿区北侧厂界外 1m 处 59.2 45.4 60 50 达标 加工区东侧厂界外 1m 处 58.6 45.8 60 50 达标 加工区南侧厂界外 1m 处 56.2 45196、.1 60 50 达标 加工区西侧厂界外 1m 处 58.8 43.4 60 50 达标 加工区北侧厂界外 1m 处 59.6 46.5 60 50 达标 上午村居住区 58.0 43.3 60 50 达标 汤头村居住区 54.6 46.4 60 50 达标 根据预测结果表明,矿区和加工区产生的噪声在经墙体隔声和距离自然衰减的情况下,矿区厂界和加工区厂界噪声能满足 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)表 1 中 2 类标准。噪声敏感点汤头村和上午村居住区噪声能 79 满足声环境质量标准(GB3096-2008)表 1 中 2 类标准。本评价建议输送廊道临近上午村、汤头村一侧197、居民住宅设置高度不低于 2m声屏障(分别为输送廊道 K2+870 至 K3+000 东侧设置声屏障,长度约 130m;输送廊道 K2+520 至 K2+655 东侧设置声屏障,长度约 135m;输送廊道 K2+485至 K2+565 西侧设置声屏障,长度约 80m;输送廊道 K1+960 至 K2+150 东侧设置声屏障,长度约 190m;输送廊道 K1+000 至 K1+110 东侧设置声屏障,长度约110m;输送廊道 K0+630 至 K0+800 西侧设置声屏障,长度约 170m;输送廊道K0+650 至 K0+720 东侧设置声屏障,长度约 70m 等)。声屏障应牢固安装在高架廊道一侧198、,结构稳定,避免因大风、台风天气对声屏障造成的损坏。(3)运营期爆破对环境影响分析 爆破噪声影响分析 爆破噪声声压级较高,但因其为瞬时性(突发性)强声,发生与结束在毫秒之间,不进行爆破时,该种噪声影响即不存在。爆破噪声与其爆破工艺和装药量密切相关,根据同类矿山测定,中深孔爆破时,距爆破源 50m 处,其声压级约为 95dB,最高时可达 101dB。矿山一般每 23 天统一安排爆破一次,均在昼间进行;矿区位于xx省xx市xx区港尾镇梅市村竹坑尾,与最近的上午村、省山村距离较远(1600m),且有山体阻隔,经过长距离的自然衰减及山体阻隔后,爆破噪声对敏感目标影响不大。爆破振动影响分析 a 振动强度199、 露天矿爆破时,炸药量通过大地传递,当能量达到一定量级时,就会构成对附近建筑物的破坏。爆破振动安全允许距离,可按下式计算。)(RQKV31 式中:V质点振动速度,cm/s;Q炸药量,毫秒微差爆破取最大一段装药量,kg;R测点(或被保护的目标)至爆破的距离,m;K与地质条件等因素有关的参数,本矿山取 K=150;80 与岩石性质有关的衰减指数,本采石场取=1.5。振动速度同装药量、预测点距离等因素有关,不同装药量在不同距离产生的振动见表 4.2-38。表 4.2-38 振动速度与装药量(kg)和距离(m)的关系 单位:cm/s 距离(m)装药量(kg)100 200 300 500 600 80200、0 1000 1500 100 1.500 0.530 0.289 0.134 0.102 0.066 0.047 0.026 300 2.598 0.919 0.500 0.232 0.177 0.115 0.082 0.045 500 3.354 1.186 0.645 0.300 0.228 0.148 0.106 0.058 1000 4.743 1.677 0.913 0.424 0.323 0.210 0.150 0.082 1500 5.809 2.054 1.118 0.520 0.395 0.257 0.184 0.100 2000 6.708 2.372 1.291 0.6201、00 0.456 0.296 0.212 0.115 2500 7.500 2.652 1.443 0.671 0.510 0.331 0.237 0.129 3000 8.216 2.905 1.581 0.735 0.559 0.363 0.260 0.141 5000 10.607 3.750 2.041 0.949 0.722 0.469 0.335 0.183 b 对建筑物、构筑物影响 目前,判断爆破震动强度对建筑物的影响,大多采用介质质点振动速度作为判断依据。我国的爆破安全规程(GB6722-2014)中规定了各类建筑物、构筑物的安全振速,见表 4.2-39。表 4.2-39 爆破202、振动安全允许标准 安全允许质点振动速度 V/(cm/s)序号 保护对象类别 f10Hz 10Hzf50Hz f50Hz 1 土窑洞、土坯房、毛石房屋 0.150.45 0.450.9 0.91.5 2 一般民用建筑物 1.52.0 2.02.5 2.53.0 3 工业和商业建筑物 2.53.5 3.54.5 4.25.0 4 一般古建筑与古迹 0.10.2 0.20.3 0.30.5 5 运行中的水电站及发电厂中心控制室设备 0.50.6 0.60.7 0.70.9 6 水工隧洞 78 810 1015 7 交通隧道 1012 1215 1520 8 矿山巷道 1518 1825 2030 9203、 永久性岩石高边坡 59 812 1015 81 10 新浇大体积混凝土(C20):龄期:初凝3d 龄期:3d7 d 龄期:7d28d 1.52.0 3.04.0 7.08.0 2.02.5 4.05.0 8.010.0 2.53.0 5.07.0 10.012 注 1:表中质点振动速度为三分量中的最大值;振动频率为主振频率。注 2:频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破 f20Hz;露天深孔爆破 f=1060Hz;露天浅孔爆破 f=40100Hz;地下深孔爆破 f=30100Hz;地下浅孔爆破 f=60300Hz;注 3:爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。项目204、采取中深孔毫秒延时爆破,由上表可知,其振动频率 f 取 40Hz,露采区最近的敏感建筑物包括西北侧 1600m 的上午村和省山村民房、西北侧 410m 吃水坑水库及西侧 305m 的水磨坑水库,其民房的安全振动速度取 2.0cm/s,水库大坝的安全振动速度参照文献丰满水电站重建工程坝基开挖爆破振动控制技术取 3.0cm/s。根据项目开发利用方案可知,本项目最大一段爆破装药量约 1.5t;根据表4.2-22 计算结果,在此情况下进行爆破时,爆破振动对各敏感点的影响较小。爆破冲击波影响分析 a 冲击波强度 冲击波又叫声浪,是由爆破瞬间所产生的超压所致,冲击波是靠空气来传播的,当能量足够大时可摧毁地205、面设施或建筑。冲击波在传播过程中其能量、强度随距离增加逐渐衰减最后消失。其强度(超压)可按下式进行预测计算:式中:P空气冲击波超压,105Pa;Q一次爆破的药量,kg;R空气冲击波传播的距离,m;K与爆破场地条件有关的参数,毫秒微差起爆的炮孔爆破,取1.43;空气冲击波的衰减指数,毫秒微差起爆的炮孔爆破,取 1.55。冲击波超压同装药量、预测点距离等因素有关,现将不同装药量在不同距离产生 82 的冲击波超压关系详见表 4.2-40。表 4.2-40 冲击波超压与装药量(kg)和距离(m)的关系 单位:105Pa 距离(m)装药量(kg)100 200 300 500 600 800 1000 206、1500 100 0.0123 0.0042 0.0022 0.0010 0.0008 0.0005 0.0003 0.0002 300 0.0216 0.0074 0.0039 0.0018 0.0013 0.0009 0.0006 0.0003 500 0.0282 0.0096 0.0051 0.0023 0.0018 0.0011 0.0008 0.0004 1000 0.0403 0.0138 0.0073 0.0033 0.0025 0.0016 0.0011 0.0006 1500 0.0497 0.0170 0.0091 0.0041 0.0031 0.0020 0.0014 207、0.0007 2000 0.0577 0.0197 0.0105 0.0048 0.0036 0.0023 0.0016 0.0009 2500 0.0647 0.0221 0.0118 0.0053 0.0040 0.0026 0.0018 0.0010 3000 0.0711 0.0243 0.0130 0.0059 0.0044 0.0028 0.0020 0.0011 5000 0.0926 0.0316 0.0169 0.0076 0.0058 0.0037 0.0026 0.0014 b 对敏感点影响分析 根据有关资料,空气冲击波超压的安全允许标准:对不设防的非作业人员为0.021208、05Pa,掩体中的作业人员为 0.1105Pa;建筑物的破坏程度与超压的关系详见表 4.2-41。表 4.2-41 建筑物的破坏程度与超压关系 破坏等级 1 2 3 4 5 6 7 破坏等级名称 基本无破坏 次轻度破坏 轻度破坏 中等破坏 次严重破坏 严重破坏 完全破坏 超压P/105Pa 0.02 0.020.09 0.090.25 0.250.40 0.400.55 0.550.76 0.76 玻璃 偶然破坏 少部分破呈大块,大部分呈小块 大部分破成小块到粉碎 粉碎 木门窗 无损坏 窗扇少量破坏 窗扇大量破 坏,门扇、窗框破坏 窗扇掉落、内倒,窗框、门扇大量破坏 门、窗扇摧毁,窗框掉落 建209、筑 物破 坏程 度 砖外墙 无损坏 无损坏 出现小裂缝,宽度小于5mm,稍有倾斜 出现较大裂缝缝宽 550mm,明显倾斜,砖跺出现小裂缝 出现大干50mm 的大裂缝,严重倾斜,砖跺出现较大裂缝 部分倒塌 大部分到全部倒塌 83 木屋盖 无损坏 无损坏 木屋面板变 形,偶见折 裂 木屋面板、木糖条折裂,木屋架支坐松动 木攘条折断,木屋架 杆件偶见折断支坐错位 部分倒塌 全部倒塌 瓦屋面 无损坏 少量移动 大量移动 大量移动到全部掀动 钢筋混凝土屋盖 无损坏 无损坏 无损坏 出现小于1mm 的小裂缝 出现 1mm2mm 宽的裂缝,修复后可继续使用 出现大于2mm 的裂缝 承重砖墙全部倒塌,钢筋混凝210、土承重柱严重破坏 顶棚 无损坏 抹灰少量掉落 抹灰大量掉落 木龙骨部分破坏下垂缝 塌落 内墙 无损坏 板条墙抹灰少量掉落 板条墙抹灰大量掉落 砖内墙出现小裂缝 砖内墙出现 大裂缝 砖内墙出现严重裂缝至部分倒塌 砖内墙大部分倒塌 钢筋混凝土柱 无损坏 无损坏 无损坏 无损坏 无损坏 有倾斜 有较大倾斜 由项目开发利用方案可知一次最大装药量为 1.5t,项目采用毫秒延时爆破,其产生的空气冲击波在 300m 处为 0.0091105Pa,在 1600m(最近的上午村、省山村)处约为 0.0006105Pa,因此爆破冲击波无论对人或建筑物均是安全的。爆破飞散物影响分析 根据项目方案设计,本矿山爆破安全211、距离确定为 300m。项目在 300m 中深孔爆破安全允许距离范围内无居民住宅,因此在正常情况下爆破警戒线(300m)以外一般不会受到飞石的影响。建议矿山建设单位选择正规的具有较高资质的爆破公司,编制专门的爆破设计方案,采取可靠的安全防范措施,爆破前暂时封锁山下道路,并对周边村民及游人予以公告,确保途径人员安全。4.2.1.4 运营期固废对环境影响分析运营期固废对环境影响分析(1)固废产生源分析 根据工艺流程可知,项目生产过程中产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物及职工生活垃圾。一般工业固废主要为废土石(覆盖层剥离物)、沉淀池泥渣、除尘器收集的粉尘;危险废物主要为设备维修产生的废机油、212、废机油空桶、含油抹布;职工日常产生的生活垃圾等。一般工业固废 84 a 废土石(覆盖层剥离物)矿床爆破前需剥离覆盖层,包括表土和废土石。根据矿区采剥计划,项目运营期露采区+320m+170m 水平覆盖层剥离量 276.93 万 m,剥离表土(5.92 万m)全部用作矿区内生态恢复及土地复垦覆土,废土石(15.91 万 m)作为平台复垦回填,可利用风化矿石(255.1 万 m)外运作为港尾镇水毁工程及村建工程用料。基本可达到 100%回收利用。矿山生态环境恢复治理土地复垦遵循“边开采,边治理”原则,下期剥离的表土可直接用于上一期开采台阶的覆土,矿区内剥离的可利用风化矿石及时外运综合利用,矿区设置213、临时排土场,堆放废土石和表土,废土石和表土应当分开堆放。b 沉淀池泥渣 项目在矿区和加工区均设置有沉淀池,用于露天采场雨水径流、临时排土场淋溶水、车辆冲洗废水、初期雨水的沉淀作用。沉淀池应定期维护、清理泥渣。根据计算,矿区沉淀池泥渣产生量约 96t/a,加工区沉淀池泥渣产生量约 12t/a,合计 108t/a。主要为砂石及泥土,项目沉淀池泥渣定期清理至临时排土场堆放,作为闭矿后生态恢复绿化覆土。c 除尘器收集的粉尘 根据“章节 4.2.1.2”分析,项目矿区除尘器收集的粉尘约 22228.1t/a,廊道中转仓除尘器收集的粉尘约 1505.9t/a。这部分粉尘的主要成分为泥土等,经收集至临时排土214、场堆放,作为闭矿后生态恢复绿化覆土。加工区除尘器收集的粉尘约 25876.6t/a。该部分粉尘主要为石粉等,经收集至石粉料仓内,作为石粉出售。危险废物 a 废机油 项目机油主要用于补充机械设备的正常损耗。另外,由于机械设备需要定期检修,在检修过程产生少量的废机油。项目矿区废机油产生量约2t/a,加工区(包含运输廊道检修产生的废机油)废机油产生量约1t/a,合计3t/a。根据国家危险废物名录(2021 年版),本项目产生的废机油(废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物,废物代码 900-249-08)属于危险废物。环评要求在矿区和加工区均应建设标准危废暂存间,废机油经收集厂区危废暂存间内暂存215、后,定期委托有资质单位回收处置。85 B 废机油空桶 项目机油主要用于补充机械设备的正常损耗。另外,由于机械设备需要定期检修,在检修过程产生少量的废机油空桶。项目矿区废机油空桶产生量约2t/a,加工区(包含运输廊道检修产生的废机油空桶)废机油产生量约1t/a,合计3t/a。根据国家危险废物名录(2021 年版),本项目产生的废机油空桶(废物类别为HW08 废矿物油与含矿物油废物,废物代码900-249-08)属于危险废物。环评要求在矿区和加工区均应建设标准危废暂存间,废机油空桶经收集厂区危废暂存间内暂存后,定期委托有资质单位回收处置。c 含油抹布 项目在补充润滑油和设备检修过程中,产生擦拭油布216、。项目矿区含油抹布产生量约 1t/a,加工区(包含运输廊道检修产生的含油抹布)含油抹布产生量约0.5t/a,合计1.5t/a。含油抹布废物类别为HW49其他废物,废物代码为900-041-49。根据国家危险废物名录(2021 年版)附录中危险废物豁免管理清单,含油抹布已列入豁免名单,全过程不按危险废物管理,项目产生的含油抹布混入生活垃圾委托环卫部门外运处置。项目危险废物汇总情况详见下表。生活垃圾 项目生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾;项目矿区职工人数 80 人,加工区(包含运输廊道)职工人数 40 人,均不住矿区和加工区内。不住厂职工生活垃圾排放量按 0.3kg/人天计,则矿区生217、活垃圾产生量约为 7.2t/a,加工区生产垃圾产生量约为 3.6t/a,合计 10.8t/a。矿区和加工区产生的生活垃圾统一收集,全部委托环卫部门定期外运统一处置。(2)固废环境影响分析 矿山剥离物的影响分析 露天矿剥离岩土为第类一般工业固体废物,本次工程的表土和土石方进行分类存放于临时排土场内,待堆渣场达到设计排土标高后用于覆土绿化及土地复垦。根据项目的开采设计方案可知,在矿区的西侧设置了一个临时排土场占地面积为 34400,库容约为 32.93 万 m3,在临时排土场下方修筑拦渣坝及沉淀池,在其上方设置截洪沟。矿山每年的剥离量为 2.99 万 m3,矿区的临时排土场能够 86 满足矿山 1218、1 年内的剥离量,矿区在采取边开采边复垦的开采方式,矿区设置的临时排土场完全能够满足要求,因此矿区的临时排土场设置合理。本评价要求应将剥离表土用于覆土绿化及土地复垦,剥离土石方用作平台复垦回填,可利用风化矿石外运作为港尾镇水毁工程及村建工程用料。在落实上述措施后剥离岩土均可得到妥善处置,临时排土场在落实相应的生态环境保护和安全措施后对环境影响较小。沉淀池泥渣 项目沉淀池产生的泥渣定期清掏运至临时排土场堆放,作为闭矿后生态恢复绿化覆土。沉淀池泥渣应做好堆放及防水土流失措施,可减少对周边环境的影响。除尘器收集的粉尘 项目矿区和运输廊道除尘器收集的粉尘经收集至临时排土场堆放,作为闭矿后生态恢复绿化覆219、土;加工区除尘器收集的粉尘经收集至石粉料仓内,作为石粉出售。不会对周边环境产生影响。废机油、废机油空桶和含油抹布 矿山开采和矿石加工过程中,设备进行日常维护的过程中会产生一定的废机油和废机油空桶,根据国家危险废物名录(2021 年版),废机油和废机油空桶(废物类别:HW08 废矿物油与含矿物油废物)属于危险废物,经收集后临时贮存在厂区内拟建的危废贮存间(危废贮存间应按相关规范要求进行设计,贮存设施应符合危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)中相关要求,并且禁止与其它一般工业固废共同贮存),并定期送往有资质单位进行处置。根据国家危险废物名录(2021 年版)附录中危险废物豁免管理清220、单,含油抹布已列入豁免名单,全过程不按危险废物管理,混入生活垃圾委托环卫部门外运处置。生活垃圾 本项目职工生活期间会产生一定的生活垃圾,如果不能得到有效的处置,在雨天将会产生一定的淋滤废水会对地下水与地表水造成一定的影响,同时在堆放的过程中会产生一定的恶臭会对环境空气造成一定的影响。因此建设单位必须落实对生活垃圾统一收集后运至当地政府部门指定地进行处置,做到日清。减小因为生活垃圾处置不善带来的环境问题。综述,本项目产生的固体废物全部得以妥善安全处置,不会对周围环境造成 87 二次污染。4.2.2 运营期生态影响分析运营期生态影响分析 4.2.2.1 运营期矿区生态影响分析运营期矿区生态影响分析221、 项目矿区运营过程中生态影响表现在矿区占地对土壤扰动、对植被的破坏,永久占地将改变区域土地利用功能,降低土壤的侵蚀能力,引起水土流失,如果生态破坏程度过大或得不到及时修复,就有可能导致区域生态环境进一步衰退,故需要采取一定的恢复措施,以维护区域生态环境的完整性。生物量损失分析 项目所在区域已经形成了比较良好的自然及人工生态系统,由于矿山开采、车辆运输等人为活动,会使林木和地表自然植被遭到破坏,将在一定程度上对原有生态系统的生物量产生影响。从区域生态现状来看,矿山周围山地均有类似的生态环境,开采对当地生态系统中生物物种的丰度不会产生影响,只是由于某一物种的数量减少导致各种间的相对密度变化而轻微地222、改变群落的异质性。根据我国森林植被的生物量和净生产量 方精云等著(1996,生态学报,16(5):497-508),经济林的平均生物量为 23.7t/hm2,凋落物生物量为 5.9t/hm2。项目占用面积为 69.74hm2,矿区使用土地生物量损失约为 2064.304t。但随着矿山复垦工程的实施,可以在一定程度上补偿地表植被的损失。项目封场一段时间后,其所在区域的生态环境可以基本得到恢复,而且由于地方优势草类的共同生长,会发育形成良好的共栖共生环境而增加该地区的物种多样性。对土壤环境的影响 主要表现在表土的剥离,岩石被开采与破碎,使得整个土壤的结构和层次受到破坏,土壤生态系统的功能被恶化。当223、遇到雨水时,会产生水土流失,严重时会造成滑坡。这些都使得土壤资源的减少和恶化。对水土流失的影响 项目水土流失的影响引用xx省xx水利工程设计有限公司编制的 建筑用碎石及尾矿机制砂项目(矿区)水土保持方案变更报告书的结论。本矿属“招拍挂”矿权的新建矿山项目,本项目造成的水土流失防治责任由“招拍挂”中标企业负责。水土流失预测共划分为露采区、临时排土场、矿石堆场区占地三个分区。预测方法采用类比法和经验公式相结合的办法,通过对水土流失类型、分布及土壤侵蚀强度分析,得出预测结论如下:88 a 根据统计,露天采场扰动地表面积即为工程占地总面积 69.74hm2,占地类型为林地、坑塘水面、交通运输用地等。b224、 根据类似项目经验得出,预测时段可能产生水土流失总量 11943.87t,背景水土流失量 614.26t,新增水土流失量 11329.61t。项目运营期可能包括的水土流失危害有:a 对工程建设本身可能造成的危害 项目区降雨量和暴雨强度较大,采矿时将在采矿区形成高陡边坡,高陡边坡表面裸露,土质较疏松,遇降雨易产生水土流失,若遇较大水流时,则可能产生滑坡、崩塌等水土流失形态的潜在危险,所以矿山建设单位在采矿前必须先在采矿区上游布设截排水沟,阻截上游来水,避免土石方降落影响矿区生产,甚至危及矿区工作人员的安全。b 对周边区域水土资源造成危害 矿山开采过程中,一方面占用一定的土地,扰动地表,损坏原有表225、土层结构和地表植被,使其原有的水土保持功能降低或丧失,抗侵蚀能力减弱,雨季必然发生水力侵蚀。另一方面在施工中开挖的土石方临时堆放形成的裸露面、松散的土体等,极易造成水土流失。项目区扰动地表年侵蚀模数远远超过容许范围,从而加剧原有的水土流失。暴雨、强风季节没有采取水土保持防护措施,必定造成水土流失,泥砂随着径流进入下游水库,不但会造成渠水中悬浮物含量的增加,还会造成水库淤积,影响局部地方的泄洪排涝能力;泥砂的流入也将影响水质。c 对当地生态环境的影响 矿山开采过程中,使得原有植被的区域变得裸露,涵养水源的能力下降,增加地表径流及其冲刷能力,并带走大量的泥沙,导致土壤中的有机质被带走,土壤沙化;泥226、沙随地表径流流入河流时,导致河流堵塞,可能会引起洪涝灾害,对本项目排土场区造成一定影响,由于带有大量的泥沙进入河流,使下游耕地沙化,减少土壤肥力,降低农作物的产量等危害。生物多样性的影响分析 项目建设前期,砍伐林木,破坏植被和野生动物的巢穴,导致野生动植物赖以生存的生境消失;项目开采石料过程中产生的废气、废水、废物以及爆破的噪声对周边地区动植物也具有不利影响,在一定程度上影响该项目区域的生物多样 89 性。根据历史资料和本次调查,该项目区域野生植物多为当地的常见种,稀有程度低,且处于演替的早期阶段,野生动物除少数的鼠类、鸟类、爬行类、两栖类和昆虫类外,很少有野生动物聚居,未发现国家重点保护动植227、物。矿山总服务年限为 13 年,本项目开采期限以采矿许可证规定的时间为准,营运期较长,并非突然大面积取石而迫使动物的迁移,所以对栖息的动物是逐步影响的。爆石的响声也会让多数动物自行移走,由于周围花岗岩地貌与树林的面积较大,留有野生动物自行迁走的广阔环境,同时矿山露天采场区域没有大型的野生动物群落,分布的野生动物基本上都是山区的广布种类,适应性和抗干扰能力较强,故对动物生态环境影响不大。因此项目建设对该区域的生物多样性影响不大。生态系统与服务功能的影响分析 当植被受到破坏,会削弱了项目区域的水土保持、净化空气、涵养水源的作用。在石场开采过程中,彻底刨去覆盖山体的土壤,破坏地质结构,可能诱发地震、228、山体滑坡、水土流失、河流变向等生态灾害。同时,植物减少,会导致食草动物开始迁移或死亡,数量减少,肉食动物也得不到足够的食物开始减少数量,从而使得物种数量和生物量减少。同时,随着矿区开采面积的不断扩大,会产生累积作用。所有这些会破坏食物链,导致生态平衡受到影响,形成恶性循环,对该区域生态效能会造成一定的影响。景观影响分析 本项目在运营期会对其所在地的局部景观造成一定的影响,开采石料过程中,直接破坏植被,造成山体裸露,直接影响地貌景观和视觉。矿区服务期满后,整个采石场与周围山体相连接出现创面,导致地貌景观出现不连续性。目前开采范围有限,附近无名胜风景区,且远离公路,矿区四周被山体包围,由于山体的遮229、挡,因此对景观影响较小。雨季地表径流影响分析 雨季产生的地表径流会带走大量泥沙,其中含有一定浓度的 SS,如不经处理直接汇入周边水体,不仅会对周边沟谷造成冲击,而且大量的泥沙冲入沟谷将对周边环境造成一定的影响。为防止施工生产过程中降雨产生的地表径流冲刷造成水土流失,根据部署标准,需要在截排水沟出水口处设置沉淀池,防止冲刷坡地,本方案拟在截水沟出水口设置沉淀池,排水沟地面出水口处设置沉淀池。项目临时排土场淋溶水、露天采场雨水径流等在沉淀池沉淀后可回用于矿山洒水抑 90 尘等使用,从而实现了水的循环利用。若在暴雨季节,矿区沉淀池虽然无法容纳大量的雨水,但是雨水初期(前15分钟)之后的雨水所含悬浮物230、已大大降低,经截流后引入矿区南侧沟谷,不会对项目区地表水体水质造成大的冲击。对周边水库影响分析 隆教乡前线水库、第六水库与矿山有分水岭阻隔,施工期废水不会对其造成影响;吃水坑水库、水磨坑水库与矿山同属一个水文单元,且位于矿山下游,运营期间,项目矿区在采取一定的废水、废气等控制措施后,对周边水库影响较小。4.2.2.2 运营期加工区生态影响分析运营期加工区生态影响分析 项目加工区用地为工业用地,现状为闲置空地,无野生动物,仅有少量的植被,不存在珍惜动物植物等。项目加工区生态影响主要为施工期间暴雨时产生水土流失等,在施工期结束后,项目厂区已建设完成,加工区地块已无自然生产景观。因此,加工区运营期间231、对生产环境影响很小。4.2.2.3 运营期运输廊道生态影响分析运营期运输廊道生态影响分析 运输廊道运营期间,对生态生态影响主要体现在土地占用、破坏农田、农作物、野生动物、植物生态系统、生态保护红线等方面。对土地占用影响分析 运输廊道占地面积21437平方米,建设单位已获得xx市xx区港尾镇建筑用碎石及建筑用碎石及尾矿机制砂运输廊道用地控制性详细规划的批复(龙政综202352号),用地性质为管道运输用地。因此,土地的占用在可接受范围内。对农作物影响分析 项目建成后由于产品的输送会有输送粉尘产生,在廊道密闭措施不完善下对周边农作物的危害主要产生如下影响:植物叶片因长时间集聚过多的颗粒物,从而堵塞了232、气孔,使光合左右强度下降;同时覆尘吸收红外光辐射能力增强,导致叶温升高,引起失水,使农作物生长发育不良。因此,项目建成后应落实环保措施如脉冲袋式除尘器和相应排气筒的配套建设,定期对环保措施进行检修和维护,以降低区域空气中粉尘的含量,减少项目运营对农作物的影响。对农田影响分析 项目建成后不占用基本农田,不会对基本农田的影响。对植物生态系统影响分析 91 运输廊道的包含部分永久占地面积,该部分占地会导致占地范围内植被永久性破坏,项目占地范围内空地主要植物群落为灌木丛等。项目建设占用较多该类灌木丛等,造成占用区域用植物的生物量损失。项目评价区的植物种类为常见种,因此工程不会对生物多样性产生影响。根据233、现场踏勘以及查阅资料,上述占用灌木丛中植物物种多为当地常见种,种类一般,没有发现国家重点保护野生植物。另外,建设单位已取得该地块的用地规划许可文件,占用地为管道运输用地。因此,运输廊道的建设对植物生态系统的影响较小。对野生动物影响分析 运输廊道建成后区域内自然植被的破坏,会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域,对野生动物的生存环境产生轻微的不利影响。人为干扰如施工人员滥捕乱猎等现象的出现,将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量等。这种影响通过加强对施工人员的宣传教育和管理可得到消除。与项目建成同步人类活动会增多,从而干扰周围的自然环境,影响野生动物的栖息地和活动场所,对周围的野234、生动物产生一定的影响。项目附近山体农田等面积较大,林地和灌丛、水田遍布,附近耕地面积较大,适宜上述野生动物的生境仍然广泛存在,不会影响上述野生动物的觅食和栖息,且项目采用高架和隧道进行布设,不会破坏原有邻近山体和农田接壤,不存在断层,不会影响上述野生动物的迁徙。综上所述,本项目营运期会造成附近野生动物种群数量出现暂时下降,不会造成这些物种种数减少。因此这种不利影响是轻微的。对生态保护红线影响分析 综上所述,项目运输廊道建设符合生态保护红线控制要求。对周边水库影响分析 不会对吃水坑水库水质产生不利影响。运输廊道环境正效益分析 a 促进当地经济发展 皮带廊道输送可打破传统汽运的运输量的局限性,可极235、大提高砂石产品的外运能力,释放矿山生产规模,促进经济发展。b 改善区域环境质量 传统的公路运输砂石产品,运输车辆超载、超速带来的汽车扬尘和尾气的排 92 放,对沿线生态环境带来不同程度的污染。皮带运输廊道可避免汽车尾气中的非甲烷总烃等污染物的排放,通过输送环境的封闭和各转运节点的收尘处理,可减少汽车扬尘的产生和排放,能有效的改善因汽车运输而带来的环境问题。c 减缓区域交通压力 由于砂石产品外运对运输的需求,导致区域内运输车辆增加,运输车辆超载、超速和撒料对公路破坏严重,保养投资巨大。采用皮带运输廊道后,砂石的输送可不占用区域交通资源,能有效的缓解交通压力。选址选线环境合理性分析 矿区位于xx省236、xx市xx区港尾镇梅市村竹坑尾,竹坑尾矿区属于允许开采区。矿区选址符合政策要求,是合理的。项目运输廊道选址符合政策要求,是合理的。加工区位于xx省xx市xx区港尾镇汤头村、东坑村。加工区用地为工业用地。根据设计,配套建设有生产加工区,办公区,仓储区等,与生产工艺相协调。项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域范围内。加工区选址符合政策要求,是合理的。93 五、主要生态环境保护措施 施工期生态环境保护措施 5.1 施工期生态环境保护措施施工期生态环境保护措施 5.1.1 施工期环境保护措施施工期环境保护措施 5.1.1.1 废水治理措施废水治237、理措施 矿区 矿区施工期废水主要为设备机械维修和冲洗废水及施工人员生活污水。矿区施工期设备机械维修和冲洗废水产生量约为 2.0m3/d,主要污染物为 SS 及石油类。项目拟在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排;矿区施工期生活污水产生量约 1.2m3/d,主要污染物是 COD、BOD5、SS和氨氮等。施工现场仅设置适用于办公功能的活动房和旱厕,施工人员租用当地民房,生活污水依托当地污水消纳系统。施工现场旱厕中的粪便定期清掏用于周边林地农肥使用,不直接排放水体。加工区 加工区施工期废水主要为设备机械维修和冲洗废238、水及施工人员生活污水。加工区施工期设备机械维修和冲洗废水产生量约为 2.0m3/d,主要污染物为 SS 及石油类。项目拟在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排;加工区施工期生活污水产生量约 1.2m3/d,主要污染物是 COD、BOD5、SS 和氨氮等。施工现场仅设置适用于办公功能的活动房和旱厕,施工人员租用当地民房,生活污水依托当地污水消纳系统。施工现场旱厕中的粪便定期清掏用于周边林地农肥使用,不直接排放水体。运输廊道 运输廊道施工期间,共设置有 3 处临时施工场地,施工期废水主要为设备机械维修和冲洗废水及239、施工人员生活污水。94 运输廊道施工期设备机械维修和冲洗废水产生量约为 6m3/d,主要污染物为 SS 及石油类。项目拟在施工运输车辆和机械设备冲洗点附近建设临时的隔油沉淀池,对其进行隔油、沉淀处理后,上清液回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排;运输廊道施工期生活污水产生量约 3.2m3/d,主要污染物是 COD、BOD5、SS 和氨氮等。施工现场仅设置适用于办公功能的活动房和旱厕,施工人员租用当地民房,生活污水依托当地污水消纳系统。施工现场旱厕中的粪便定期清掏用于周边林地农肥使用,不直接排放水体。5.1.1.2 废气治理措施废气治理措施 矿区施工期产生的废气主要为露天采场首采区覆盖层剥离,以240、及项目区截排水沟、沉淀池等环保措施的建设土方挖掘,建筑材料如水泥、砂子等散装物装卸、堆放的扬尘,汽车运输扬尘、施工设备废气等,其中以粉尘污染最为突出。加工区施工期拟采用施工现场及道路洒水,运输车辆覆盖防尘布等措施。可有效减少粉尘的产生。对现场施工人员及大气环境敏感目标影响不大。运输廊道施工期拟采用施工现场及道路洒水,运输车辆覆盖防尘布等措施。可有效减少粉尘的产生。对现场施工人员及大气环境敏感目标影响不大。5.1.1.3 噪声治理措施噪声治理措施 施工期产生的噪声主要为施工设备及运输车辆产生的噪声。矿区施工现场距离最近的声环境敏感目标为上午村和省山村,距离为 1600m,距离相对较远,随着距离的241、衰减,施工现场的噪声基本不对声环境敏感目标产生影响。矿区的车辆运输经过声环境敏感目标,对村道旁的民房会噪声一定的影响。为最大限度的降低施工车辆运输噪声对沿线敏感点声环境的影响,要求施工车辆严禁超载,并采取限制车辆行驶速度、禁鸣喇叭等措施。加工区距离最近的敏感点为汤头村,最近距离约为 45m。施工地点距离居民区较近,应积极采取减噪措施(控制白天施工,禁止夜间施工。采取消声、隔声和减振等措施),减少对声环境敏感点的影响。运输廊道距离最近的敏感点为汤头村,最近距离约为 20m。施工地点距 95 离居民区较近,应积极采取减噪措施(控制白天施工,禁止夜间施工。采取消声、隔声和减振等措施),减少对声环境敏242、感点的影响。5.1.1.4 固废治理措施固废治理措施 矿区废土石(剥离物)基建期矿区剥离覆盖层共产生剥离物 146.36 万 m,其中可利用风化矿石 135.32 万 m外运作为港尾镇水毁工程及村建工程用料,表土 2.31 万 m用于后期矿山土地复垦覆土,8.73 万 m的土石方作为后期矿山土地复垦。本评价要求,在运输过程中应采取遮盖等防护措施,避免运输过程中的撒、漏等现象;在临时堆放过程中应遵循“先挡后堆”原则,并做好临时排水、苫盖等防护措施,降低粉尘污染,防止水土流失。在落实本报告提出的各项防护措施前提下,废土石运输、临时存放过程中的环境影响在可接受范围内。生活垃圾 项目矿区、加工区、运输243、廊道的施工场地均会产生一定量的生活垃圾。总产生量约为 70kg/d。生活垃圾主要以有机物为主,如任意堆放,不仅污染空气、有碍美观,在一定气候条件下,尤其在夏季,易造成蚊蝇孳生、鼠类大量繁殖,有可能引起虫媒传染病的发生和传播,影响施工人员的身体健康。生活垃圾采取袋装收集后,由专人转运至附近村镇生活垃圾收集点。建筑垃圾 项目矿区、加工区、运输廊道的施工基建,均会产生一定量的建筑垃圾,主要为为建筑模板、建筑材料下脚料、废钢料、废包装物以及建筑碎片、水泥块、砂石子、废木板等。这些物品处理不当,也会对环境产生一定的影响。建设单位应优先实行减量化,可回收的应进行回收利用,不能回收的应运至专门指定的建筑垃圾244、堆场或外运填埋。综上分析,项目施工期固体废物在得到妥善处置后,对环境影响较小。5.1.2 生态环境保护措施生态环境保护措施 5.1.2.1 地表土壤及植被综合利用措施地表土壤及植被综合利用措施(1)表土剥离保护利用 项目需将表土堆存在临时排土场堆存,用于工程终期绿化用土。堆场周边设挡土墙、截水沟,表面种植草,防止水土流失。96(2)地表植被利用 项目地表植被,根据直径大小,不可利用的枝叶,木材等,作为薪柴。堆肥原料等;可利用原木作为建筑原料,家具原料等加以利用。5.1.2.2 林地保护措施林地保护措施 林业主管部门必须严格执行森林法、森林法实施条例、xx省林地管理办法 及其它保护林地有关的政策245、法规,坚持征占用林地审批制度,严格控制使用林地,对非法乱占滥用林地的行为要坚决进行严厉打击。项目设计部门应根据地形特征,科学布局,合理规划用地,尽可能不占用林地,特别是有森林生长的林地。同时,在施工过程中应采取各项措施尽量减少对周围森林植被的破坏和群众生活的影响。5.1.2.3 植被保护和生物多样性保护措施植被保护和生物多样性保护措施 项目开发过程中,对植被的破坏不可避免,工程完工后应对采区的山体开挖区、堆场、边坡、裸地及荒地实施复绿工程,以缓解对自然的人为破坏,植被恢复考虑种植一些易吸引鸟类栖息的阔叶林为主,同时应考虑培育适当的林下植被,保持林相完整;严格控制进入矿区的设备及车辆,坚决禁止偷246、猎、伤害、恐吓、袭击鸟类;开采过程中砍一段采一段,避免一次性砍伐;开展工程环境监理工作,切实保障各项措施的落实,控制矿区开采对植被资源和鸟类的影响;运输车辆禁止机车鸣笛,避免噪声对鸟类栖息环境的影响;项目建设过程中,应严格按有关安全操作规程做好生产安全,以防止污染生态环境,影响周边动植物的生长和繁殖。5.1.2.4 地表径流处理措施地表径流处理措施 施工阶段在清表后,下雨时雨水冲刷矿山场地,造成雨水中颗粒物含量较高。为控制冲刷的雨水量,本项目采用雨、污分流的排水制度,在项目周边设置截水沟、排水沟,水由截水沟、排水沟流至沉淀池,加强沉淀池处理。初期雨水在沉淀池沉淀后可回用于矿山绿化、洒水等,从而247、实现了水的循环利用。若在暴雨季节,矿区沉淀池虽然无法容纳大量的雨水,但是初期雨水(前 10 分钟)之后的雨水所含悬浮物已大大降低,对周边水体水质不会造成大的冲击。雨季过后应及时对沉淀池淤泥进行清理,以防止大量淤泥占用沉淀池的空间,清理出来的淤泥可堆放至临时排土场,作为后期生态恢复用 97 土。5.1.2.5 矿区道路生态保护措施矿区道路生态保护措施 项目建设过程中应严格控制矿区道路的占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存,道路两侧设置截排水沟,路面径流经截水沟、排水沟流至沉淀池。道路取弃土工程结束后,取临时排土场应及时回填、整平、压实,并利用堆存的表248、土进行植被和景观恢复。根据实际情况和条件,对道路两侧进行绿化,选择适应性强、防尘效果好,防护功能强的植物种。5.1.2.6 对周边水库保护措施对周边水库保护措施 隆教乡前线水库、第六水库与矿山有分水岭阻隔,施工期废水不会对其造成影响;吃水坑水库、水磨坑水库与矿山同属一个水文单元,且位于矿山下游,施工期间项目矿区在采取一定的废水、废气等控制措施后,对周边水库影响较小。由于运输廊道跨越吃水坑水库,施工过程会对其造成影响;运输廊道支墩基础拟采用天然地基形式,基底置于强风化花岗岩图层上,施工时宜选择枯水期或用围堰方式施工支墩。同时本评价引用建筑用碎石及尾矿机制生产项目廊道跨越吃水坑库区洪水影响评价报告249、中的措施:建筑用碎石及尾矿机制砂生产项目运输廊道建设采用两段约 50m 封闭大桁架跨越整个吃水坑库区,两边库岸岸边分别设置两个支墩,支墩的施工将对现有的库岸造成破坏,并影响到库岸的稳定性。因此在支墩施工时应做好水库两边库岸的防护,施工完毕应及时恢复及加固被施工破坏的库岸,保障防洪安全。编制施工期防汛度汛方案 a 认真落实汛期施工防洪安全管理措施;b 汛期,水域中和陆地上的高大施工机械设备、路基、岸堤等受风浪影响较大,要采取有针对性的防护加固措施;c 要加强对长大堑坡、容易发生垮塌大面积挖方地段的检查,开展地质灾害监测预报,及时发现和处理各类险情;d 当地气象部门发布台风预警信号时,各作业队及时250、加固脚手架、临时 98 工棚和其他临时设施;细化汛期防洪安全措施,做好汛期防洪抢险工作 a 严格执行汛期防洪值班制度和检查制度;b 做好灾害性天气的预防预警;c 及时启动防洪预警或应急响应;d 落实分段包保、雨中检查制度;e 加强雨后检查;f 加强防洪抢险工作,全力以赴抢修和整治水害。5.1.2.7 对生态红线保护措施对生态红线保护措施 根据生态空间管控区域管控要求,施工期保护措施如下:(1)施工期间严格执行施工纪律和规章制度,规范施工行为,严格控制进入非施工区域的施工人员数量、设备和施工作业时间,坚决禁止偷猎、伤害、恐吓、袭击鸟类和破坏植被。施工单位应普及施工人员的生态保护知识,沿保护区边界251、设置警示标志,明确告知施工人员保护区边界。(2)加强施工管理,设置醒目的标识和警戒线,禁止施工人员进入生态空间管控区。本项目施工过程不向环境排放施工污水、倾倒固体废弃物、垃圾、粪便以及其他废弃物,不在生态空间管控区内设置取弃土场、临时弃渣场等。(3)在整个施工期内,由建设单位委托的环保专职人员承担环境监理,采用巡检监理的方式,对材料堆放、施工方式、施工机械进行环境监控,检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。运营期生态环境保护措施 5.2 运营期生态环境保护措施运营期生态环境保护措施 5.2.1 运营期环境保护措施运营期环境保护措施 5.2.1.1 废水治理措施废水治理措施(1)生活污252、水 矿区生活污水 a 工艺流程 根据工程分析,矿区生活污水经三级化粪池预处理后,通过二级生化处理设施处理后达标后排放。废水处理设施采用的工艺见图 5.2-1。99 b 工艺介绍 调节池:项目生活污水经三级化粪池预处理进入调节池进行废水水质水量调节。水解酸化池:调节池内废水自流进入水解酸化池,在酸化池兼氧菌的作用下,污水中的大分子有机物得到一定程度的消解成为酸、醇等有利于后段好氧处理的小分子有机物,提高废水的可生化性。接触氧化池:水解酸化池内的废水经泵提升至接触氧化池,使废水和生物膜相接触,在生物膜的作用下,使废水中的有机污染物降解为CO2和H2O等无机物。沉淀池:接触氧化池出水自流进入沉淀池,253、去除其中的悬浮生物膜。上清液流入清水池。消毒池:进步一去除处理后污水中的病原性微生物等。c 排放可行性分析 矿区设置废水处理设施入处理能力 10t/d,可满足矿区生活污水产生量的处理需求。矿区生活污水排放量为 2.56t/d(768t/a),经过处理后,生活污水主要污染物排放浓度可达污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中的一级标准(pH69、COD100mg/L、BOD520mg/L、NH3-N15mg/L、SS70mg/L)。生活污水排放量较小,对区域地表水环境影响较小。加工区生活污水 加工区采用与矿区相同的生活污水处理方式,废水处理设施处理规模一致(10t/d),可满足加工区254、生活污水产生量的处理需求。加工区生活污水排放量为 1.28t/d(384t/a),经过处理后,生活污水主要污染物排放浓度可达 污 排入汤溪 达标 图 5.2-1 生活污水处理工艺流程示意图 生活污水 接触氧化池 化粪池 水解酸化池 沉淀池 污泥池 格栅井 调节池 泵 消毒 100 水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中的一级标准(pH69、COD100mg/L、BOD520mg/L、NH3-N15mg/L、SS70mg/L)。生活污水排放量较小,对区域地表水环境影响较小。(2)生产废水 矿区生产废水(车辆清洗废水)开采作业过程进行洒水降尘,降尘用水大部分蒸发消耗,不外排;对道路和堆255、场洒水,主要以地面渗漏、蒸发消耗为主,不外排;生产废水主要为车辆冲洗废水。车辆冲洗废水拟采用在露天采场出入口设置车辆冲洗点内设置隔油沉淀池,设计处理能力为 2m3/h,沉淀池容积 8m3,设备冲洗水经隔油、沉淀处理后,回用于车辆冲洗,不外排。此外,项目场地洒水除尘过程应控制洒水量,禁止产生地表径流,如此项目降尘用水全部由场地土壤吸收和蒸发,没有废水产生。加工区生产废水(车辆清洗废水)加工区加工作业中,道路和堆场洒水,主要以地面渗漏、蒸发消耗为主,不外排;生产废水主要为车辆冲洗废水。车辆冲洗废水拟采用在露天采场出入口设置车辆冲洗点内设置隔油沉淀池,设计处理能力为 2m3/h,沉淀池容积 8m3,256、设备冲洗水经隔油、沉淀处理后,回用于车辆冲洗,不外排。此外,项目场地洒水除尘过程应控制洒水量,禁止产生地表径流,如此项目降尘用水全部由场地土壤吸收和蒸发,没有废水产生。(3)矿区淋溶水防治措施 降雨期间,临时排土场淋溶水通过临时排土场底铺设的碎石导流层汇集入场底设置排水主沟,排水主干管最终穿过堤坝,将收集的水导排出临时排土场外,并在临时排土场下游建挡护设施和沉淀池,将淋溶水引入沉淀池中,经沉降处理,去除悬浮物后回用于洒水抑尘,不外排。同时为减少临时排土场雨水的渗入量,以利于堆体边坡的稳定性,应在临时排土场库区四周设置排水沟达到阻止堆场外围雨水进入临时排土场库区。项目临时排土场淋溶水沉淀池容积按257、最大一次淋溶水产生量确定,根据工程分析,确定项目临时排土场最大一次淋溶水产生量为 1892m3/d,本项目 101 临时排土场淋溶水沉淀池容积拟定为 240m3,处理能力满足淋溶水有效停留时间三小时的要求。(4)矿区露天采场雨水径流防治措施 项目露天采场雨水径流主要来源为大气降水,露天采场雨水径流主要污染物为 SS。由于项目开采区采取台阶式开采,采坑不会形成封闭下陷凹坑,雨季会形成一定的露天采场雨水径流,可通过各开采平台内侧修建的横向排水明沟流入采场周边截水沟经沉淀池沉淀处理后回用于洒水抑尘,不外排。项目露天采场雨水径流沉淀池容积按地表径流雨季日平均水量确定,根据工程分析,确定项目地表径流雨季258、日平均水量为 1322.3m3/d,本项目露天采场雨水径流沉淀池容积拟定为 170m3,处理能力满足露天采场雨水径流有效停留时间三小时的要求。项目应严格按照三合一方案设计要求开挖截洪沟,设计拦土坝(专项设计)、沉淀池后,项目生产废水经沉淀池沉淀后,循环回用,不外排;项目露天采场雨水径流和临时排土场淋溶水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘,不外排等措施。(5)加工区初期雨水 在旱季后的首次降雨过程,经雨水冲洗的地面排水中也含有少量的污染物,主要污染物为 SS。环评要求雨后的初期雨水应收集,经沉淀处理后回用于抑尘用水,不外排。根据前文计算,初期雨水量约为 488.6t/次,加工区拟建设初期雨水收集池 2259、 个(总容积 490m3),能够满足初期雨水收集处理要求。加工区初期雨水经初期雨水沉淀池处理后,回用于抑尘用水,不外排,不会对区域水环境造成影响。(5)监测计划 根据排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942-2018)、排污单位自行监测技术指南总则(HJ 819-2017),项目废水监测计划详见表 5.2-1。102 表 5.2-1 项目废水监测要求一览表 序号 类别 监测项目 矿区 DW001/生活污水排放口 1 监测点位 加工区 DW002/生活污水排放口 2 监测因子 pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N 等 3 监测频次 1 次/季度 5.2.1.2 废气治理措施废气治理260、措施 矿区废气主要为矿区开采(剥离、凿岩钻孔、爆裂分离、挖掘等)产生的粉尘,初加工(喂料、一级破碎、二级破碎及除泥筛分、一级筛分,二级筛分、中间仓、三级破碎、三级筛分、半成品中转仓)产生的粉尘,皮带输送粉尘、堆场扬尘、运输车辆扬尘、柴油设备废气、运输车辆尾气等。(1)矿区开采粉尘 针对矿区不同的尘源,可以采用雾化喷淋及雾炮机等不同的抑尘、降尘措施,能在一定程度上减建筑用花岗岩开采的粉尘污染,保证作业人员的身体健康。采矿粉尘 矿区采矿为露天开采,采石之前需将矿区表面的植被、表土及强风化岩剥离,在挖掘装运过程中会产生粉尘污染,根据实际需要可采取事先将土岩表面洒水的办法,这在一定程度上降低了粉尘排放261、。在凿岩过程中,采用干法收尘钻孔,采用孔底式收尘,利用系统中的压气引射器产生的负压,直接作用至孔底,将粉尘从孔底抽出,经导尘管,进入内部安装有引射器、滤尘袋的干式补尘器的筒体内,从而完成集尘、滤尘的全过程。因此,在凿岩过程中,粉尘能得到有限控制。爆裂分离作业中,除采用合理的炮孔网度、微差爆破以及空气间隔装药,以减少粉尘产生量外,在爆破前向爆破现场洒水,使地面保持潮湿,会有效地抑制粉尘飞扬。在洒水时注意不要使炸药受潮失效。此外要求在大风天气禁止放炮,以减少粉尘污染。在挖掘过程中,要求在干燥天气时,在作业区附近开启雾炮机进行雾化降尘,以削减粉尘的无组织排放量。初加工(喂料、一级破碎、二级破碎及除泥262、筛分、一级筛分,二级筛 103 分、中间仓、三级破碎、三级筛分、半成品中转仓)粉尘 矿区喂料粉尘采用在喂料口附近设置雾化喷淋设置,尽可能封闭设备的措施,同时加大矿石的含水率。采用上述措施,可减少喂料粉尘的排放。矿区一级破碎、二级破碎及除泥筛分、一级筛分,二级筛分、中间仓、三级破碎、三级筛分、半成品中转仓等产生的粉尘,尽可能密闭设备,采用“集气收集系统+脉冲袋式除尘器+高空排放”进行粉尘处理。本项目产生粉尘浓度高,颗粒达,脉冲袋式除尘器对粉尘的处理效率约为 99.99%,可有效减少粉尘的排放。其它无组织粉尘防治措施 矿区配备洒水设施(如洒水车、雾炮机等)等,专人对剥离表土、爆裂分离、挖掘、装载运263、输、喂料等生产环节及运输等无组织排放的粉尘进行抑尘、降尘等,对堆场(原料堆场、表土场等)采取覆盖防尘网、视干燥情况不定期雾化喷淋降尘等;生产设备、物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强生产工序等粉尘收集及除尘处理等;凿岩钻孔采用干法收尘钻孔;对运输车辆加蓬盖,易洒落散装物料的卡车按规定配置防洒装备,勤洒水,设置车辆冲洗平台;道路硬化、定时洒水增湿、限速等措施控制无组织排放。落实大宗物料和产品的清洁运输要求,物料运输时采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车,用封闭车厢或苫盖严密,装卸车时应采取抑尘措施。(2)加工区粉尘 加工区粉尘主要为加工过程中,半成品储库粉尘、骨料一级筛分粉尘、制砂粉尘、石粉264、料仓粉尘、成品仓粉尘、皮带输送粉尘、运输车辆扬尘、运输车辆尾气等。半成品储库粉尘、骨料一级筛分粉尘、制砂粉尘、石粉料仓粉尘、成品仓粉尘 加工区半成品储库、骨料一级筛分、制砂、石粉料仓、成品仓尽可能密闭设备,采用“集气收集系统+脉冲袋式除尘器+高空排放”进行粉尘处理。本项目产生粉尘浓度高,颗粒粒径大,脉冲袋式除尘器对粉尘的处理效率约为 99.99%,可有效减少粉尘的排放。其它无组织粉尘防治措施 加工区生产设备、物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强生产工序 104 等粉尘收集及除尘处理等;配备洒水设施(如洒水车、雾炮机等)等,专人对加工区路面及运输通道进行清扫、洒水进行抑尘、降尘等;在厂界等安装265、雾化喷淋装置,视干燥情况不定期雾化喷淋降尘等;对运输车辆加蓬盖,易洒落散装物料的卡车按规定配置防洒装备,勤洒水,设置车辆冲洗平台;道路硬化、定时洒水增湿、限速等措施控制无组织排放。落实大宗物料和产品的清洁运输要求,物料运输时采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车,用封闭车厢或苫盖严密,装卸车时应采取抑尘措施。(3)廊道中转仓粉尘 运输廊道设置中转仓一处,运输廊道整体为密闭式廊道,物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强廊道中转仓粉尘收集及除尘处理等措施。中转仓粉尘采用“集气收集系统+脉冲袋式除尘器+高空排放”进行粉尘处理。可有效减少粉尘的排放。(4)大气防治措施合理性分析 本项目在各工艺产污环节266、采取密闭措施后,通过集气收集系统将粉尘收集至脉冲袋式除尘器进行处理后,通过排气筒进行有组织排放。脉冲式袋式除尘器清灰技术先进,气布比大幅度提高,具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到 99%以上,是一种成熟的比较完善的高效除尘设备,广泛适用于食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与粉尘物料的回收。因此,本项目有组织粉尘采用脉冲式袋式除尘器进行治理基本合理。项目无组织粉尘采用密闭设备及输送廊道等措施,对厂区、道路及堆场等进行雾化喷淋降尘措施。该大气污染防治措施,简便易行,经济投资少,除尘效果好,能够确保267、加工区及矿区厂界粉尘的达标排放。因此,本项目采用的大气防治措施是可行的。(5)监测计划 根据排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942-2018)、排污单位自行监测技术指南总则(HJ 819-2017),项目废气监测计划详见表 5.2-2。105 表 5.2-2 项目废气监测计划一览表 序号 类别 监测项目 矿区 有组织排放口、厂界无组织废气 1 监测点位 加工区 有组织排放口、厂界无组织废气 2 监测因子 颗粒物 3 监测频次 1 次/年 5.2.1.3 噪声治理措施噪声治理措施 矿区、运输廊道、加工区设备噪声控制 在矿区和加工区的生产过程中,应该考虑从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降268、低噪声两个环节,减少项目生产过程对周围声环境的影响,并在夜间 22:00次日 6:00 停止一切生产活动。通过维持生产设备良好的运行状态来降低噪声源强;对于由于振动而产生的噪声源,如潜孔钻机、空压机等生产设备增加避震橡胶垫,减少噪声的产生;水泵加装隔声罩,空压机吸风口加装消声器。确定生产设备放置点时,利用自然地形(如位于噪声源和周边声敏感点之间的山体)降低噪声。采取声学控制措施,对声源(机械设备)采用消声、隔声和减振等措施,以降低噪声污染源强,减少声能的向外传播。如水泵加装隔声罩,以减小噪声影响。建议输送廊道临近上午村、汤头村一侧居民住宅设置高度不低于 2m声屏障,减少对输送廊道沿线居民的噪声269、影响。矿区爆破噪声控制措施 采矿爆破噪声时间短而响,目前,国内对爆破噪音还难以达到准确的定量控制,通常是采取措施将其减弱。具体来说,有以下几种处理方法:选用先进爆破工艺,严禁使用导爆索起爆网路,在地表空间不应有裸露导爆索;严格控制单位耗药量、单孔药量和一次起爆药量;实施毫秒延时爆破;保证填塞质量和长度;加强对爆破体的覆盖;合理安排爆破时间(采取定时爆破),不在午间(12:0014:00)和夜 106 间(22:00次日 6:00)进行爆破作业。矿区和加工区运输噪声 对于汽车运输噪声,最有效的措施是强化行车管理制度,严禁超载超速。要求项目禁止在午间(12:0014:00)和夜间(22:00次日 270、6:00)运输。要求司机在经过村庄时不(少)按喇叭,控制车速,最大限度地减少流动噪声源。监测计划 根据排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942-2018)、排污单位自行监测技术指南总则(HJ 819-2017),噪声监测计划详见表 5.2-3。表 5.2-3 项目噪声监测要求一览表 序号 类别 监测项目 1 监测点位 矿区厂界、加工区厂界、敏感点 2 监测因子 Leq 3 监测频次 1 次/季度 5.2.1.4 固废治理措施固废治理措施 本工程在运营期间产生的固体废物主要是覆盖层剥离物、沉淀池泥渣、除尘器收集的粉尘、生活垃圾、设备维修产生的废机油、废机油空桶、含油抹布等。一般工业固体废物271、治理措施 项目产生的类工业固体废物堆放严格执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)中的类工业固体废物堆放要求。覆盖层剥离物 剥离的表土用作矿区内生态恢复及土地复垦覆土,土石方可作为平台复垦回填,其余的全部外运卖出,作为作为港尾镇水毁工程及村建工程用料,利用率为 100%。矿山生态环境恢复治理土地复垦遵循“边开采,边治理”原则,下期剥离的表土可直接用于上一期开采台阶的覆土。沉淀池泥渣 项目矿区及加工区均设置有沉淀池,沉淀池产生的泥渣定期清掏运至临时排土场堆放,作为闭矿后生态恢复绿化覆土。除尘器收集的粉尘 项目矿区、运输廊道、加工区均有废气治理设施脉冲袋式除尘器等,矿272、 107 区和廊道中转仓的脉冲袋式除尘器收集的粉尘经收集至临时排土场堆放,作为闭矿后生态恢复绿化覆土。加工区的脉冲袋式除尘器收集的粉尘经收集至石粉料仓内,作为石粉出售。危险废物治理措施 危险废物收集容器应在醒目位置贴危险废物标签,标签应具有以下信息,主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。并在收集场所醒目位置设置危险废物警告标识。危险固废临时贮存场应按照危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)中有关规定执行。危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)中有关规定如下所示:危险废物的收集包装 a有符合要求的包273、装容器、收集人员的个人防护设备;b危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签,在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。c危险废物标签应标明以下信息:主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。危险废物的暂存要求 a按环境保护图形标识固体废物贮存(处置)场(GB15562.2)设置警示标志。b必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层,地面无裂隙;设施底部必须高于地下水最高水位。c要求必要的防风、防雨、防晒措施。d要有隔离设施或其它防护栅栏。e应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚,并设有报警装置和应急防护设施。危险废物的运输要274、求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度,保证运输安全,防止非法转移和非法处置,保证危险废物的安全监控,防止危险废物污染事故 108 发生。“五联单”中第一联由废物产生者保管;第二联由废物产生者送交移出地生态环境局,第三联由废物运输者保存,第四联由处置场工作人员保存,第五联由处置场工作人员送交到接收地生态环境局。危险废物贮存场所污染防治措施 项目拟建设的危险废物贮存场所采取防风、防雨、防晒措施,地面采取防渗漏措施,产生的危险废物在危废间内分区分类进行贮存,危险废物贮存过程中不会互相接触,也不会发生化学反应,故本项目产生的危险废物可在统一危废间进行贮存。项目危废间的相关情况详见下表。表275、 5.2-4 项目危险废物暂存场所基本情况表 贮存场所名称 危废名称 危废类别 危废代码 拟建位置 贮存方式 贮存能力 贮存周期 废机油 HW08 900-249-08 机油桶贮存 半年 危废暂存间 废机油空桶 HW08 900-249-08 矿区西北侧,加工区西侧/50t/a 半年 根据国家危险废物名录(2021 年版)附录中危险废物豁免管理清单,设备维修过程产生的含油抹布已列入豁免名单,含油抹布混入生活垃圾;全过程不按危险废物管理,混入生活垃圾后委托环卫部门外运处置。本项目产生的危险废物定期委托有资质的单位统一收集处置。项目产生的危险废物可得到妥善处置,不会造成二次污染,项目采取的危险废物276、处理措施可行。生活垃圾 生活垃圾由区域环卫部门统一收集处置。综上,项目在落实好以上各污染防治措施后,本项目生产过程中产生的各固体废物均可得到妥善处置,不会造成二次污染。5.2.1.5 矿区爆破治理措施矿区爆破治理措施 粉尘及有害气体控制措施(1)使用合格炸药。(2)做好爆破器材防水处理,确保装药和填塞质量,避免半爆和爆燃。(3)控制单次爆破用药量,减少一次爆破废气量。109(4)采用微差控制爆破、预裂爆破等控制爆破技术,通过优化爆破参数、改善爆破方式(方法)、提高炸药爆能利用率等手段,控制原矿块度,降低粉矿产率,抑制爆破粉尘产出。(5)起爆前后组织喷水装置喷水降尘,可同时加入一定比例的润湿剂,277、增加润湿能力。爆破噪声控制措施 采矿爆破噪声时间短而响,目前,国内对爆破噪音还难以达到准确的定量控制,通常是采取措施将其减弱。具体来说,有以下几种处理方法:(1)选用先进爆破工艺,严禁使用导爆索起爆网路,在地表空间不应有裸露导爆索;(2)严格控制单位耗药量、单孔药量和一次起爆药量;(3)实施毫秒延时爆破;(4)保证填塞质量和长度;(5)加强对爆破体的覆盖;(6)合理安排爆破时间(采取定时爆破),不在午间(12:0014:00)和夜间(22:00次日 6:00)进行爆破作业。爆破振动、冲击波及飞散物影响控制措施 爆破作业严格执行 300m 爆破警戒线范围的要求,并加强与附近村民的沟通,同时在爆破278、警戒线处设置警示标志,并派专人看守,以阻止无关人员进入爆破区。严格限制最大一段的装药量,总药量相同时,分段越多,则爆破震动强度越小。大量实践证明爆破振动量主要与爆炸药量、爆心距及介质条件有关,而在这些条件中人为控制最有效的因素是爆炸药量。在分段起爆过程中,虽然每段单响药量相同,但由于一个段有很多炮孔,那么同一段雷管起爆时差精度对爆破振动峰值会产生一定的影响。根据大量测试结果证明,越是前段雷管时差精度越高,后段雷管时差精度逐渐降低,延时误差范围大。采用微差控制爆破、预裂爆破等控制爆破技术,露天中深孔爆破时,防止超深过大。合理确定爆破参数,合理选择微差起爆方案和微差间隔时间,以消 110 除冲天炮279、,减少大块率,进而减少因采用裸露药包破碎大块时,产生冲击波破坏作用。若在爆破时,发生人员伤亡等危险事故,应立即通知当地政府、安监等部门,第一时间保护好现场,作好人员的抢救工作,并采取相应的事故应急预案。5.2.2 运营期生态保护措施运营期生态保护措施 5.2.2.1 矿区运营期生态环境保护措施矿区运营期生态环境保护措施(1)地表土壤及植被综合利用措施 表土剥离保护利用 项目需将表土堆存在临时排土场堆存,用于工程终期绿化用土。堆场周边设挡土墙、截水沟,表面种植草,防止水土流失。地表植被利用 项目地表植被,根据直径大小,不可利用的枝叶,木材等,作为薪柴。堆肥原料等;可利用原木作为建筑原料,家具原料280、等加以利用。(2)林地保护措施 林业主管部门必须严格执行森林法、森林法实施条例、xx省林地管理办法 及其它保护林地有关的政策法规,坚持征占用林地审批制度,严格控制使用林地,对非法乱占滥用林地的行为要坚决进行严厉打击。项目设计部门应根据地形特征,科学布局,合理规划用地,尽可能不用林地,特别是有森林生长的林地。同时,在施工过程中应采取各项措施尽量减少对周围森林植被的破坏和群众生活的影响。(3)植被保护和生物多样性保护措施 项目开发过程中,对植被的破坏不可避免,工程完工后应对采区的山体开挖区、堆场、边坡、裸地及荒地实施复绿工程,以缓解对自然的人为破坏,植被恢复考虑种植一些易吸引鸟类栖息的阔叶林为主,281、同时应考虑培育适当的林下植被,保持林相完整;严格控制进入矿区的设备及车辆,坚决禁止偷猎、伤害、恐吓、袭击鸟类;开采过程中砍一段采一段,避免一次性砍伐;开展工程环境监理工作,切实保障各项措施的落实,控制矿区开采对植被资源和鸟类的影响;运输车辆禁止机车鸣笛,避免噪声对鸟类栖息环境的影响;项目建设过程中,应严格按有关安全操作规程做好生产安全,以防止污染生 111 态环境,影响周边动植物的生长和繁殖。(4)地表径流处理措施 施工阶段在清表后,下雨时雨水冲刷矿山场地,造成雨水中颗粒物含量较高。为控制冲刷的雨水量,本项目采用雨、污分流的排水制度,在项目周边设置截水沟、排水沟,水由截水沟、排水沟流至沉淀池,282、加强沉淀池处理。初期雨水在沉淀池沉淀后可回用于矿山绿化、洒水等,从而实现了水的循环利用。若在暴雨季节,矿区沉淀池虽然无法容纳大量的雨水,但是初期雨水(前 10 分钟)之后的雨水所含悬浮物已大大降低,对周边水体水质不会造成大的冲击。雨季过后应及时对沉淀池淤泥进行清理,以防止大量淤泥占用沉淀池的空间,清理出来的淤泥可堆放至临时排土场,作为后期生态恢复用土。(4)对周边水库保护措施 矿区露天采场、初加工区、矿山道路区、临时堆土区等应及时覆土、土地整治、绿化等。减少地表径流对周边水库的影响。5.2.2.2 加工区运营期生态环境保护措施加工区运营期生态环境保护措施(1)初期雨水处理措施 加工区在运营期间283、,在旱季后的首次降雨过程,经雨水冲洗的地面排水中也含有少量的污染物,如果直接排放进入水体,将会造成一定的污染。加工区拟设初期雨水沉淀池 2 个,合计总容积 490m3,初期雨水经初期雨水沉淀池处理后,回用于抑尘用水,不外排,不会对区域地表水造成影响。5.2.2.3 运输廊道运营期生态环境保护措施运输廊道运营期生态环境保护措施(1)对其它生态的保护措施 项目区段工程施工将砍伐一定量的地表植被,项目完工后,对裸露的临时用地及时恢复林业种植,土地要及时进行造林绿化。施工便道在项目完工后原地恢复森林植被,既恢复了植被同时也起到了防火隔离带作用。对沿线地表植被的破坏影响通过植被恢复和绿化可得到有效补偿。284、(2)对周边水库的保护措施 运输廊道建成后采用全封闭形式,廊道布置皮带输送机系统,与外界环境充分隔绝。项目运输廊道运营期间,应制定非工程管理措施,参考运输廊道施工期度汛方案及汛期防洪值班制度和检查制度执行。112 其他 5.3 退役期生态恢复措施退役期生态恢复措施 5.3.1 矿区退役期生态恢复措施矿区退役期生态恢复措施 5.3.1.1 生态恢复治理和复垦措施生态恢复治理和复垦措施 xx市自然资源局委托xx省 196 地质大队广义地质研究院编写了福建省xx市竹坑尾建筑用花岗岩矿(机制砂用)矿产资源开发利用、地质环境治理恢复土地复垦方案,并通过专家评审,评审意见详见附件七。矿山服务期满后需进行地285、表生态环境的恢复与重建,使干扰后形成的人工生态系统再逐步还原至自然或半自然的生态系统,使其发挥良好的生态效益。制定详细的生态恢复规划,对采矿区采取恢复措施。详见表 5.3-1。表 5.3-1 建设项目主要生态环境影响一览表 项目组成 工程措施 植物措施 采矿区 排水沟:总长约 3840m,采用浆砌石排水沟,倒梯形断面 沉淀池:在露采场基底的排水沟出口处修筑三格沉淀池 2 座,总容积约 170m3 警示牌:在露采场边坡外围及各设置警示牌 50 个 挡土墙:在露采台阶外侧设置一道干砌挡土墙,总长度约 15961m 覆土:露采场需要覆土的区域为露采台阶和露采场基底,覆土厚度0.6m 对于开采终了底部286、平台及各水平台阶:恢复为林地(52.27hm2),混交种植大叶相思与马尾松,株行距 22m。对于边坡:在台阶边坡坡脚处种植爬藤,坡顶外延处种植一排葛藤,每 0.5m 种一株,应挖大穴、下足基肥,上爬下垂,快速爬满边坡,复绿面积 17.47hm2。对覆土区域撒播狗牙根草籽(5g/m2)以保持水土。在采场外围防护栏外侧,种植两排刺生植物金合欢,株行距0.50.5m,防止无关人畜进入。矿石加工区 截洪沟:总长约 400m,采用浆砌石排水沟,矩形断面 沉淀池 1 座,容积约 240m3(与采场外排沉淀池共用)马尾松、大叶相思混交种植,株行距为 22m,呈品字型;并撒播狗牙根草籽(5g/m2)临时排土场287、 截洪沟:总长约 1255m,采用浆砌石排水沟,矩形断面 沉淀池 1 座,容积约 240m3(与采场外排沉淀池共用)马尾松、大叶相思混交种植,株行距为 22m,呈品字型;并撒播狗牙根草籽(5g/m2)113 矿石堆场 四周设置截洪沟:总长约 800m,采用浆砌石排水沟,矩形断面 马尾松、大叶相思混交种植,株行距为 22m,呈品字型;并撒播狗牙根草籽(5g/m2)5.3.1.2 工程措施工程措施(1)在矿区周边设置警示牌,以防人畜误入造成伤害。(2)采场台阶覆土易产生水土流失,可在台阶外侧设置一道挡土墙,同时在采场基底内侧设置一道排水沟,用于采场边坡和台阶的排水需要。5.3.1.3 植物措施植物288、措施 本矿区土地复垦项目施工建设、施工工艺及土地复垦各个环节要联系成一个完整的系统,从而达到土地复垦前、复垦中、复垦后的土地开发利用、生产等环节的一体化经营,形成土地复垦的规模效益和良性循环机制。在复垦后的土地,要采取一定量的生物化学措施,生物化学措施主要包括恢复植被和生态维护等工程。(1)植被恢复 选择当地宜栽植物作为主要的种植树种,本方案采取乔灌草结合方式(主要通过套种马尾松与大叶相思)。马尾松生物学特性:马尾松喜光、喜温。适生于年均温 13-22,绝对最低温度不到-10。多分布于山地及丘陵坡地的下部、坡麓及沟谷高亢台地,忌积水及排水不畅地形。对土壤的要求不严,能耐干燥瘠薄的土壤,喜酸性至289、微酸性土壤。但在土层深厚、肥沃、湿润的丘陵山地生长迅速,为重要的荒山造林树种。从生物学特性看适宜项目区种植。大叶相思为常绿乔木,喜温暖潮湿而阳光充足的环境,较耐高温却怕霜冻。适宜种植于排水良好的砂质土壤上,由于其速生耐瘠、适应性强、用途广泛,在丘陵水土流失区和滨海风积沙区大面积推广,成为造林绿化和改良土壤的主要树种之一。春秋两季均可进行植苗造林。穴状整地,株行距2m2m。使用 12 年生苗,栽前个剪伤根、截干、留干长 0.050.06m,埋土超过原土印 0.040.05m,栽后踏实。马尾松的栽培技术:幼苗培育选排水良好圃地备播,播后约半月可出土,当年苗高可达 0.40m。选择 1 年生优质苗木290、,种植时剪除 1-2 叶片并将根部沾泥渣。空状整地 0.400.40m,株行距 22m,大叶相思、马尾松 1:1 114 混交,品字型种植。春季种植,种植前施复合肥 0.1kg-株作底肥。造林后每年抚育一、二次,分别在初夏和秋冬进行,连续抚育 4-5 年,一年后检检苗木生长情况,发现死株用同龄苗补植。为增加边坡的稳定性,可在边坡坡脚种上藤本植物爬山虎,每 0.5m种一株,应挖大穴、施肥,让该植被快速爬满边坡。(2)生态维护 在复垦区植树措施结束后,林间的表土有必要的生物措施来保持土壤原有的肥力,同时也可以起到防治水土流失的作用,主要的生物措施为撒播草籽(狗牙根草籽,5g/m2)。5.3.1.4291、 水土保持措施水土保持措施 项目水土保持措施引用xx省xx水利工程设计有限公司编制的建筑用碎石及尾矿机制砂项目(矿区)水土保持方案变更报告书的结论;项目水土保持措施详见表 5.3-2。表 5.3-2 水土流失防治措施体系表 项目组成 措施类型 方案措施 工程措施 覆土整治 287880m3、土地平整 143940m3,采区上游设截水沟,长约 3840m,浆砌石衬砌;每个开采平台设排水沟、在截水沟坡度较大的位置设设消力池,截水沟末端设沉淀池 2 座(总容积 170m3)、挡土墙 植物措施 种植马尾松与大叶相思、爬山虎、撒播草籽 采矿区 临时措施 土工布遮盖 工程措施 上布修建截洪沟 400m,沉292、淀池 1 座(容积 240m3),土地平整 52224m3,覆土整治 26112m3 植物措施 种植马尾松与大叶相思、撒播草籽 矿石加工区 临时措施 土工布遮盖 工程措施 上部修建截洪沟 1155m,沉淀池 1 座(容积 240m3),土地平整 10320m3,覆土整治 2640m3 植物措施 种植马尾松与大叶相思、撒播草籽 临时排土场 临时措施 土工布遮盖 工程措施 四周修建截洪沟 800m,土地平整 5400m3,覆土整治9000m3 植物措施 四周种植马尾松与大叶相思、撒播草籽 矿石堆场 临时措施 土工布遮盖 5.3.1.5 景观环境保护和恢复措施景观环境保护和恢复措施 115 本矿区在293、开采期间以及开采结束后,应在经过土地平整的采空区进行覆土,覆土后种植乔灌木、并撒播草籽。在矿山四周边坡布设坡项截水沟,可截住坡顶部汇集的水流,防止水流对开采坡面进行冲刷。在坡面间平台上建挡土堤、植生槽,并布设排水沟,可对平台及坡面进行绿化,防治水土流失,并可起到景观效果。在岩石坑面上挂网可方便爬藤生长绿化。挖土回填绿化,可充分利用土方,减少土方堆积面积和高度,并可绿化开采迹地,营造良好景观。(1)土方回填平整区绿化 石场开采完成后,将前期所挖表土回填到开采迹地,并平整,采空区经过土地平整后,原来地形破损、杂乱的不良景观得到一定的改善。在平整后的土地上植乔灌木、撒播草种绿化。(2)边坡绿化 本工294、程形成永久边坡高、面积大,边坡绿化作为永久绿化,不仅要具有水土保持功能,还要营造良好的生态环境和绿色景观。在坡间石质平台建挡土堤,回填表土做植生槽,植乔灌木,撒播草种绿化,土质平台做成 5%反坡,植乔灌木,撒播草种绿化。岩石边坡采用挂网喷混植生快速绿化,土质边坡采用喷草种、穴植乔灌木绿化。(3)工业场地及成品集散区 矿山开采结束后,矿山里的生产区、管理区等构筑物,各种生产机械设备等拆除或者辙走,改善了矿山凌乱的不良景观。同时对宿舍及办公区长期裸露地表进行土地平整、覆土以及植树种草。(4)直接影响区绿化 石场开挖线以外红线范围以内属直接影响区,直接影响区植被覆盖良好,但修建临时排水等施工会对植被295、造成一定的破坏。当开挖到开挖线以下时,对直接影响区进行补植乔灌木绿化。综上所述,在本矿区开采结束后,将辙走所有的机械设备,并对矿山的采空区、边坡、宿舍及办公区以及直接影响区进行覆土和绿化措施。当矿山进行绿化 1-2 年后,采空区、边坡、宿舍及办公区以及直接影响区的植被会改变矿山裸露、混乱的不良景观,改善了矿山以及矿山周边的景观美感。矿山绿化生态恢复后,矿山原来的地形破损、地面的裸露、水土流失、空气污 116 浊等引起的“视觉污染”不良景观得到有效的改善。矿山复绿后可以使现有碎裂的自然景观变得较为连续和一致,减轻了视觉上的不和谐。5.3.1.6 矿山生态环境监测方案矿山生态环境监测方案 为切实加296、强矿山环境保护,在开采过程中应注意加强监测。本矿区建筑用砂岩矿为山坡露天开采,矿山环境监测主要为挡土墙、蓄排水设施及边坡稳定性监测,同时对粉尘、地表水和地下水污染、水土流失情况、树木成活率和幼树的管护情况等进行监测。监测时间应贯穿整个开采过程及生态恢复治理过程,监测方法可采用定期或不定期人工巡视检查,监测内容包括边坡是否变形、跨塌,开采边坡后侧是否产生拉张裂缝,开采面是否存在不稳定岩块,存在崩塌或掉块等危险,如发现应及时排除或采取相应治理措施。5.3.2 加工区退役期生态恢复措施加工区退役期生态恢复措施 项目加工区用地为工业用地,在本项目终止运营时,退役期涉及设备等的拆除,不涉及生态恢复。5.297、3.3 运输廊道退役期生态恢复措施运输廊道退役期生态恢复措施 运输廊道退役期涉及廊道的拆除工程,廊道的拆除应另行编制环评影响评价文件。运输廊道涉及的生态恢复主要为永久占地的植被复垦。选择当地宜栽植物作为主要的种植树种,本方案采取乔灌草结合方式(主要通过套种马尾松与大叶相思),恢复植被。5.4 环境风险措施环境风险措施 5.4.1 风险源分析风险源分析 本次环境风险评价按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)等相关要求,对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮存、运输等进行环境风险评价,其内容包括对项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)298、引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏,或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估,提出防范、应急与减缓措施。矿区和加工区内均不设柴油储罐,厂区内柴油燃料动力设备所需燃料采用移动式油罐车加油,矿区内亦不储备爆炸物(炸药等)。评价依据 117 风险调查 通过对本项目主要生产工艺过程的分析,全面排查生产中使用和储存的原材料、辅料、中间产品和最终产品。本项目涉及的危险物质主要为矿区和加工区存放的废机油,加工区维修时使用的乙炔。风险潜势初判 根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)附录 B,给出轻柴油、次氯酸钠的临界量。本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒299、有害、易燃易爆危险物质储存量及临界量见下表。表 5.4-1 危险物质储存量及临界量一览表 序号 物质名称 贮存量 t 临界量 t 危险物质数量与临界量的比值 Q 1 废机油 3 2500 0.0012 2 乙炔 0.2 10 0.02 3 合计 0.0212 由上表分析可知,项目危险物质储存量与其临界量的比值 Q 为 0.0212,Q1,根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)附录 C,该项目环境风险潜势为。根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)环境风险评价工作级别,境风险潜势为时,仅开展环境风险简单分析。环境风险识别 项目风险来自除尘器损坏、机油、乙炔、氧气300、等储存,具体风险源项见下表。表 5.4-2 工程事故源项识别表 序号 事故源 事故类别 事故原因 危害对象 1 廊道、转运站 除尘设施损坏 操作不当,管理不善 周边环境 2 危废间 废机油泄露 操作不当,管理不善 周边环境 3 乙炔瓶库 乙炔泄漏 操作不当,管理不善 周边环境 4 矿山 爆炸事故 操作不当,管理不善 人员伤亡 5 废水事故排放 废水设施故障 操作不当,管理不善 周边环境 5.4.2 风险事故及影响分析风险事故及影响分析(1)爆破事故 118 不论爆破的规模大小,对周围环境总会带来或多或少的污染,爆破噪声,爆破地震波、冲击波、飞散物以及爆破产生的有害气体和烟尘等,都会影响到周围环301、境。如果爆破规模大、周期长,这些危害因素会更突出。一旦发生飞石伤人,不仅严重破坏矿区环境,而且还会引起与附近群众的纠纷。经现状调查,附近居民点距离开采区 1.6km,故一般来说爆破事故对周围村庄的影响不大。爆破作业前拉警报,300m 爆破警戒范围处派专人看守,以防止无关人员进入爆破作业区。(2)矿山开采引发的地质灾害风险分析 在采石场开发过程中,不合理堆积、弃置或随意倾倒这些松散岩土,不仅压占土地、污染环境、破坏植被,还会引发崩塌、滑坡和泥石流,造成严重的地质灾害。尤其是堆积在沟头、边坡等地貌部位的剥离的岩土,在大雨和暴雨的条件下,导致严重的水土流失。引用三合一方案结论,万一发生崩塌等,则应立302、即采取事故应急预案。部分表层弃土暂时置于临时排土场,用于今后开采平台及边坡的复绿用土。一旦发生暴雨或台风等天气,如果堆放边坡不稳的话,极易发生崩塌、泥石流等灾害,同时泥沙等的大量迁移对附近生态和地表水环境也会造成一定的影响。(3)废水事故性排放 根据监测,项目附近地表水水质能满足相应的环境功能区划要求。本项目生活污水产生量少,基本无风险;车辆、设备设备冲洗废水及地表径流若收集不当、防护不当,泄露进入附近水体,可能对附近水体水质产生影响。(4)粉尘事故排放 本项目采用有组织粉尘采用高效布袋除尘器,无组织粉尘采用雾化喷淋等措施,粉尘的排放在可控范围内,一般不会发生事故排放。(5)乙炔事故泄漏 乙炔303、事故泄漏,遇火星容易引起爆炸等,可能对人员伤亡造成影响。5.4.3 环境风险防范措施环境风险防范措施(1)露天开采地质灾害防范措施 严格按照三合一方案采用分台阶从上而下开采,严格按照“边开采,边复垦”的复垦方案,落实相应周边环境保护措施;119 修整边坡,并及时清除边坡上的危石;落实各项水土保持防治措施,包括矿区截、排水设施及植被恢复措施。采用微差、光面、预裂和缓冲等控制爆破技术,以维护边坡岩体的完整性,提高边坡的稳定性。(2)化学危险品事故防范措施 火工材料运输时应由资质单位运输,运输车辆上标注清楚醒目的危险警示标志。项目爆破作业委托当地专业爆破公司完成,要求爆破公司严格按照相应爆破作业规程304、进行作业。严控制爆破的规模,爆破作业必须严格遵守“爆破安全规程”的有关规定。在爆破作业区内禁止使用明火,严禁抽烟、玩火,装药人员禁带火种。矿山爆破作业要实行定期定时制度,对规模较大的爆破作业,事先向矿区周边村庄居住点发出通知(警报),尽可能降低对矿区周边人员的生活、生产活动的影响和干扰。矿山建设单位应制定安全作业规程,项目区周围合理设置防火林带,项目运行严格按照安全规程,杜绝火灾事件发生。(3)废水事故排放防范措施 沉淀池及管线在施工中应加强对施工单位的监督和管理,严格按照设计要求施工,满足设计提出的质量要求。(4)粉尘事故排放防范措施 定期进行检查维护,当发现袋式除尘器除尘效率严重下降时,应305、及时检修设备,必要时采取停产维修等措施。(5)乙炔事故泄漏防范措施 定期检查乙炔瓶库,使用合格的乙炔瓶,使用时注意人身安全,当发现乙炔管道泄漏时,及时堵漏等。(6)废机油故泄漏防范措施 定期检查危废暂存间,减少废机油在危废间的暂存量,及时委托有资质单位处置。120 环保投资 5.5 环保投资环保投资 项目环保措施及投资估算见表5.5-1和表5.5-2。表 5.5-1 矿区环保投资估算一览表 环境要素 项目 治理措施 投资(万元)备注 施工期 洒水抑尘、洒水车等 10.0/采矿区抑尘 湿式凿岩及钻孔的水配套、移动式雾炮机等 10.0/矿石初加工区抑尘 雾化喷淋系统,移动式雾炮机、脉冲袋式除尘器等306、 210.0/大气环境 运营期 堆场、道路扬尘 堆场覆盖防尘网、洒水抑尘等 4.0/生活污水 1 处化粪池(旱厕)等 2.0/施工期 施工废水 1 处隔油沉淀池等 2.0/生活污水 三级化粪池、二级生化处理设施等 2.0/车辆冲洗废水 冲洗平台及隔油沉淀池等 4.0/水环境 运营期 淋溶水和露天采场雨水径流 修建沉淀池、截排水沟等/纳入水保投资 表层剥离土 回填或外运综合利用/纳入主体投资 生活垃圾 垃圾收集桶,区域环卫部门统一处置 1.0/危险废物 危险废物储存间等 1.5/固体废物 施工期、运营期 沉淀池泥渣 定时清理,用于本工程生态恢复覆土 1.0/爆破噪声及振动 采用中深孔爆破,控制一307、次装药量/运输噪声 限速、限鸣喇叭警示牌 1.0/噪声 施工期、运营期 设备噪声 选用低噪声设备,加装减振垫等措施 4.0/生态 施工期、运营期、退役期 生态恢复、水土保持等措施 工程措施、植物措施(土地复垦)等措施 822.5 水土保持及土地复垦治理 环境管理 设立专门的环境管理部,专门负责厂区内环保事务 2.0/环境风险 环境风险措施 严格按照三合一方案采用分台阶从上而下开采,严格按12/121 照“边开采,边复垦”的复垦方案,落实相应周边环境保护措施;落实各项水土保持防治措施;火工材料运输时应由资质单位运输,爆破作业委托当地专业爆破公司完成,要求爆破公司严格按照相应爆破作业规程进行作业;308、沉淀池及管线施工过程加强监管,严格按照设计要求施工;湿法除尘抑制系统配置备用水泵,定期进行检查维护等 合计 1078/注:水土保持补偿费(行政事业性收费)不纳入环保投资。表 5.5-2 加工区和运输廊道环保投资估算一览表 环境要素 项目 治理措施 投资(万元)备注 施工期 洒水抑尘、洒水车等 10.0/矿石初加工区抑尘 雾化喷淋系统,移动式雾炮机、脉冲袋式除尘器等 160.0/运输廊道除尘 脉冲袋式除尘器等 20 大气环境 运营期 堆场、道路扬尘 堆场覆盖防尘网、洒水抑尘等 4.0/生活污水 1 处化粪池(旱厕)等 2.0/施工期 施工废水 1 处隔油沉淀池等 2.0/生活污水 三级化粪池、二309、级生化处理设施等 2.0/水环境 运营期 车辆冲洗废水 冲洗平台及隔油沉淀池等 4.0/生活垃圾 垃圾收集桶,区域环卫部门统一处置 1.0/危险废物 危险废物储存间等 1.5/固体废物 施工期、运营期 沉淀池泥渣 定时清理,用于本工程生态恢复覆土 1.0/爆破噪声及振动 采用中深孔爆破,控制一次装药量/运输噪声 限速、限鸣喇叭警示牌 1.0/噪声 施工期、运营期 设备噪声 选用低噪声设备,加装减振垫等措施 4.0/环境管理 设立专门的环境管理部,专门2.0/122 负责厂区内环保事务 合计 214.5/本项目总投资 167380.8 万元,环保投资约 1292.5 万元,环保投资约占总投资的 310、0.77%。123 六、生态环境保护措施监督检查清单 施工期 运营期 内容 要素 环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 陆生生态 场地周围的临时围挡;加强施工管理。落实执行情况 矿区边开采边覆土,表层剥离土用于终期绿化用土;减少占压土地面积,严禁随意排弃废土石。落实执行情况 水生生态 严禁施工期废水外排,危及水生生态环境;加强施工管理等。落实执行情况 严禁运营期废水外排,危及水生生态环境;加强运营管理等。落实执行情况 地表水环境 机械维修和冲洗废水经隔油沉淀池处理后,回用于车辆冲洗和喷洒地面降尘,不外排;生活污水设立化粪池(旱厕)等,不外排;编制施工期防汛度汛方案。落实执行情况 矿区311、严格按照三合一方案设计要求开挖截洪沟,设计拦土坝(专项设计)、沉淀池;生活污水经三级化粪池预处理后,通过二级生化处理设施处理后达标后排放;车辆冲洗废水隔油沉淀池处理后回用于洗车,不外排;矿区临时排土场淋溶和露天采场雨水径流经沉淀池处理后用于洒水抑尘,不外排等措施。编制运营期防汛度汛方案。落实执行情况,生活污水经处理后执行污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中的一级标准(即 pH 值在69 之间、COD100mg/L、BOD520mg/L、SS70mg/L、氨氮15mg/L)地下水及土壤环境 地面、沉淀池防渗等措施,严施工废水外排;加强施工管理等。落实执行情况 地面、沉淀池防渗等措312、施,严禁运营期废水外排;加强运营管理等。落实执行情况 124 施工期 运营期 内容 要素 环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 声环境 施工车辆严禁超载,并采取限制车辆行驶速度、禁鸣喇叭等措施。建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)表 1中有关规定(昼间70dB(A),夜间55dB(A)选择低噪声设备,并采取隔声、消声、减震等降噪措施;矿区合理安排爆破时间,控制爆破频次,严禁午、夜间爆破等,加强噪声、振动控制;车辆严禁超载、控制车速等措施,严禁午、夜间运输;输送廊道运营应设置合理工作时间(比如避开午休及夜间等);建议输送廊道临近上午村、汤头村一侧居民住宅设置高度不低313、于 2m 声屏障(分别为输送廊道 K2+870 至 K3+000 东侧设置声屏障,长度约 130m;输送廊道 K2+520 至 K2+655 东侧设置声屏障,长度约 135m;输送廊道 K2+485 至 K2+565西侧设置声屏障,长度约 80m;输送廊道 K1+960至 K2+150 东侧设置声屏障,长度约 190m;输送廊道 K1+000 至 K1+110 东侧设置声屏障,长度约110m;输送廊道 K0+630 至 K0+800 西侧设置声屏障,长度约 170m;输送廊道 K0+650 至 K0+720东侧设置声屏障,长度约 70m 等),减少对输送廊道沿线居民的噪声影响。落实执行情况,厂314、界噪声执行工业企业矿区及加工区厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)表 1 中的 2 类标准(昼间60dB(A),夜间50dB(A)振动 合理安排爆破时间;合理确定爆破方案。落实执行情况 合理安排爆破时间;合理确定爆破方案。落实执行情况 大气环境 施工现场及道路洒水,运输车辆覆盖防尘布等措施。大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)矿区采矿和初加工区无组织粉尘:矿区采矿和初加工区无组织粉尘:矿区配备洒水设施(如洒水车、雾炮机等)等,专人对剥离表土、落实执行情况,无组织废气排放执行大气污染物 125 施工期 运营期 内容 要素 环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 315、表 2 中的“无组织排放监控浓度限值”的标准(颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3;NOX周界外浓度最高点0.12mg/m3;SO2周界外浓度最高点0.40mg/m3)爆裂分离、挖掘、装载运输、喂料等生产环节及运输等无组织排放的粉尘进行抑尘、降尘等,对堆场(原料堆场、表土场等)采取覆盖防尘网、视干燥情况不定期雾化喷淋降尘等;生产设备、物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强生产工序等粉尘收集及除尘处理等;凿岩钻孔采用干法收尘钻孔;对运输车辆加蓬盖,易洒落散装物料的卡车按规定配置防洒装备,勤洒水,设置车辆冲洗平台;道路硬化、定时洒水增湿、限速等措施控制无组织排放。落实大宗物料和产品的清洁运输要求316、,物料运输时采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车,用封闭车厢或苫盖严密,装卸车时应采取抑尘措施。廊道输送无组织粉尘:廊道输送无组织粉尘:物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强廊道中转仓粉尘收集及除尘处理等措施。加工区无组织粉尘:加工区无组织粉尘:生产设备、物料输送带、上下料口等做封闭处理;加强生产工序等粉尘收集及除尘处理等;配备洒水设施(如洒水车、雾炮机等)等,专人对加工区路面及运输通道进行清扫、洒水进行抑尘、降尘等;在厂界等安装雾化喷淋装置,视干燥情况不定期雾化喷淋降尘等;对运输车辆加综 合 排 放 标 准(GB16297-1996)表 2 中颗粒物二级标准和无组织排放监控浓度限值(颗粒物317、排放浓度120mg/m3,当排气筒高度为 15m 时,最高允许排放速率 1.75kg/h;当排气筒高度为 18m 时,最高允许排放速率 2.47kg/h;当排气筒高度为 20m 时,最高 允 许 排 放 速 率2.95kg/h;当排气筒高度为 25m 时,最高允许排放速率 7.225kg/h;当排气筒高度为 33m 时,最高允许排放速率 13.9kg/h;当排气筒高度为 36m 时,最高允许排放速率 16.3kg/h;当排气筒高度为 40m 时,最 高 允 许 排 放 速 率19.5kg/h;颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3;126 施工期 运营期 内容 要素 环境保护措施 验收要求 环318、境保护措施 验收要求 蓬盖,易洒落散装物料的卡车按规定配置防洒装备,勤洒水,设置车辆冲洗平台;道路硬化、定时洒水增湿、限速等措施控制无组织排放。落实大宗物料和产品的清洁运输要求,物料运输时采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车,用封闭车厢或苫盖严密,装卸车时应采取抑尘措施。矿区:矿区:一级破碎粉尘(1 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;1 套;二级破碎及除泥筛分粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;2 套;一级筛分粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;2 套;二级筛分粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气319、筒排放;2 套;中间仓粉尘(1个仓):脉冲袋式除尘器+高度为25m排气筒排放;1 套;三级破碎粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;2 套;三级筛分粉尘(2 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;2 套;NOX周界外浓度最高点0.12mg/m3;SO2周界外浓度最高点0.40mg/m3)127 施工期 运营期 内容 要素 环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 半成品中转仓粉尘(1 个仓):脉冲袋式除尘器+高度为 20m 排气筒排放;1 套;运输廊道:运输廊道:廊道中转仓粉尘(1 个仓):脉冲袋式除尘器+高度为 18m 排气筒排放;1 套;加工320、区:加工区:半成品储库粉尘(1 个库):脉冲袋式除尘器+高度为 40m 排气筒排放;2 套;骨料一级筛分工序粉尘(3 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;3 套;制砂工序粉尘工序粉尘(3 套设备):脉冲袋式除尘器+高度为 15m 排气筒排放;3 套;石粉料仓粉尘(2 个库):脉冲袋式除尘器+高度为33m 排气筒排放;2 套;成品仓粉尘(4个库):脉冲袋式除尘器+高度为36m排气筒排放;4 套。固体废物 建筑垃圾:可回收的应进行回收利用,不能回收的应运至专门指定的建筑垃圾堆场或外运填埋;生活垃圾:收集后专人运至附近村镇垃圾收集点。落实执行情况 矿区覆盖层剥离物,部分外售及平台复321、垦回填使用;沉淀池泥渣作为生态恢复绿化覆土使用;矿区和运输廊道除尘器收集的粉尘经收集至临时排土场堆放,作为闭矿后生态恢复绿化覆土;加工区除尘器收集的粉尘经收集至经收集至石粉料仓内,作为石粉出售;含油抹布混入生活垃圾;废机油和废一般工业固废的暂存及回用等应满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)中有关规定,危险废物的暂存及 128 施工期 运营期 内容 要素 环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 机油空桶经收集在危废暂存间定期委托有资质的单位统一收集处置;生活垃圾由区域环卫部门统一收集处置。处置等应危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)中有关322、规定,生活垃圾的处置应满足城市环境卫生设施规划规范(GBT50337-2018)中有关要求 环境风险 按要求设计进行施工,预防边坡滑坡、崩塌事故;严格按照三合一方案采用分台阶从上而下开采,严格按照“边开采,边复垦”的复垦方案,落实相应周边环境保护措施;落实各项水土保持防治措施等 落实执行情况 严格落实项目运营措施;控制爆破技术,遵守爆破安全操作;火工材料运输时应由资质单位运输,爆破作业委托当地专业爆破公司完成,要求爆破公司严格按照相应爆破作业规程进行作业;沉淀池及管线施工过程加强监管,严格按照设计要求施工;除尘抑制系统配置备用水泵,定期进行检查维护等。落实执行情况 环境监测/委托有资质单位对工323、程周边大气及声环境保护目标等进行监测。落实执行情况 其他/七、结论 综上所述,本项目符合国家和xx省产业政策的要求;符合xx省xx市龙海区矿产资源总体规划、土地利用总体规划的要求;项目的建设符合“三线一单”控制要求。在切实落实各项污染防治措施的基础上,项目投产后产生的污染物可做到达标排放或得到合理处置,对周边环境的影响在可承受范围之内,使区域环境质量满足环境功能要求。建设单位在加强环境管理,严格遵守环保“三同时”制度,确保环保投入,认真落实本报告所提出的各项环保对策措施和风险防控措施的前提下,从环境保护角度分析,项目建设可行。编制单位:环保科技有限公司编制单位:环保科技有限公司编制日期:编制日期:2023 年年 6 月月
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