2023稀土冶炼厂及稀土厂放射性污染治理初步设计方案(165页).pdf
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1、 xx稀土金属材料研究院有限责任公司xx稀土金属材料研究院有限责任公司 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂 放射性污染治理项目放射性污染治理项目 初步设计初步设计 xx稀土金属材料研究院有限责任公司xx稀土金属材料研究院有限责任公司 二二三年二二三年九九月月 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 i 目 录 1 总论.1 1.1 主要设计依据及基础资料.1 1.2 项目基本情况介绍.2 1.3 治理目标.12 1.4 项目性质及设计范围.13 1.5 设计指导思想.12、4 1.6 项目规模及项目组成.15 1.7 设计要点综述.16 2 工艺设计总说明.23 2.1 设计依据及法规标准.23 2.2 废物源项.25 2.3 工艺设计.61 2.4 主要技术经济指标.92 3 总图、运输.95 3.1 设计依据.95 3.2 场地概述.96 3.3 总平面布置.102 3.4 道路交通和交通组织.104 3.5 竖向布置方案.105 3.6 主要技术经济指标.105 4 建筑.106 4.1 设计依据.106 4.2 建筑.106 4.3 主要设计技术措施.108 5 结构.111 5.1 设计依据.111 5.2 主要设计范围.112 5.3 地形地貌、水文3、地质、气象条件.112 5.4 结构方案.115 6 给水、排水.116 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 ii 6.1 设计依据.116 6.2 设计范围.117 6.3 给水.118 6.4 排水.121 6.5 消防.126 6.6 主要技术经济指标.126 7 供暖通风与空气调节.128 7.1 设计依据.128 7.2 设计范围及计算参数.129 7.3 通风.130 7.4 空调.131 7.5 主要技术经济指标.132 8 电气.133 8.1 设计依据.133 8.2 设计范4、围.133 8.3 供电和负荷计算.134 8.4 配电与照明.137 8.5 防雷、接地.138 8.6 主要技术经济指标.138 9 辐射防护.140 9.1 设计依据.140 9.2 辐射防护管理目标值.140 9.3 辐射源项.142 9.4 辐射危害分析.142 9.5 辐射防护措施.143 10 环境保护.148 10.1 设计依据.148 10.2 治理地区的环境状况.149 10.3 治理期间环境影响与保护措施.149 10.4 治理后环境影响与保护措施.151 11 职业安全.152 11.1 设计依据.152 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原5、xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 iii 11.2 主要职业危害因素分析.152 11.3 防范措施.153 12 职业卫生.155 12.1 设计依据.155 12.2 主要职业病危害因素分析.155 12.3 采取的防护措施和预期效果.156 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 1 1 总论总论 1.1 主要设计依据及基础资料主要设计依据及基础资料 主要设计依据主要设计依据(1)原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理初步设计项目合同;(2)参考国6、防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定(科工计20151198 号);(3)铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定(GB 23727-2020);(4)拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定(暂行)(HJ 53-2000);(5)一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准(GB18599-2020);(6)放射性废物分类环境保护部、工业和信息化部、国家国防科技工业局,公告 2017 年第 65 号;(7)可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度(GB27742-2011);(8)稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011);(9)污水综合排放标准(GB7、8978-1996);(10)参考军工核设施退役与放射性废物治理经费管理暂行办法(财防(2018)6 号文)。基础资料基础资料(1)原xx稀土冶炼厂历史遗留建筑地块重金属及放射性环境污染调查报告,xxxx稀土材料有限公司,2022 年 2 月;(2)xxxx县xx稀土厂遗留污染物治理开发再利用项目场地原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 2 调查报告,核工业二三研究所,2018 年 5 月;(3)原xx稀土金属冶炼厂土地放射性污染治理方案治理方案,xxxx工程咨询有限公司,2022 年 7 月;(8、4)xxxx稀土厂历史遗留放射性废渣污染治理方案,xx段岩土工程勘察报告(工程编号:XHK-2023-083 xx核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司),2023 年 4 月;(6)xx省稀土产业集团有限公司xx稀土金属材xx工程咨询有限公司,2022 年 6 月;(5)原xxxx稀土厂历史遗留放射性废渣污染治理初步设计阶料研究院有限责任公司关于原桃冶厂尾渣处置备忘录,2022 年 4 月;(7)原xx冶金厂废渣方量计算图,xx核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司),2023 年 7 月;(8)xx稀土厂废渣方量计算图,xx核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司),2023 年 7 月;(9)与9、业主的会议纪要;(10)原xx稀土冶炼厂用地范围地形图;(11)xx县xx稀土厂用地范围地形图;(12)xx稀土厂扩充用地图。1.2 项目基本情况介绍项目基本情况介绍 项目背景项目背景 本项目地点在xx省xx市xx县,涉及到两个场地,一个是原xx稀土冶炼厂(以下简称“桃冶厂”),隶属于xx稀土金属材料研究院有限责任公司(以下简称“稀土研究院”),另一个是xx县xx稀土厂(以下简称“xx厂”),已破产,现归xx县政府管理,两个场相距约 3 km,地位置见图 1.2.1-1。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案10、 B 版版 3 xxxxxx稀土厂位于xx市xx县牛潭河乡半稼洲村,厂区东南方向距xx县政府约3.5 km,东距xx市约20 km。xx厂址与石长铁路桃花江站北距厂址约4.1 km;厂址周边有乡村级公路与益溆高速、xx南线高速以及省道S308、S317 等交通干道将项目所在地与外界相连。原xx冶炼厂位于xx县桃花江镇金盆大道北段465 号,xx县桃花江镇桃谷山村组,属于xx县城东部区块,县政府以北 1.5 km,。该厂址西侧紧邻金盆大道,南侧、北侧和东南侧 100 m 范围内有少量居民住宅和居民小区,东南侧 300 m 处为博雅中学和桃花江职业中专学校,南侧 1 km 范围内有桂花园小学、xx11、县福利中心和xx县养老康复医院。图图 1.2.1-1 桃冶厂区、xx厂区地理位置图桃冶厂区、xx厂区地理位置图 两个场地均开展过稀土冶炼业务,现场贮存了一定量的伴生放射性废物,对环境造成一定程度的放射性污染,并存在污染扩散的风险。稀土研究院计划开展桃冶厂的环境治理工作,目的是清除场地内原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 4 的伴生放射性废物,消除污染扩散风险,使场址达到无限制开放。厂址治理最大的问题是伴生放射性废物与受污染土壤的处置,通过稀土研究院的调研,为伴生放射性废物的处置找到了出处,可将伴12、生放射性废物送永州零陵区xx稀土新材料产业园处置。关于污染土壤的处置,xx县政府给予了支持,同意稀土研究院使用xx厂原厂址区域用于处置污染土壤。使用xx厂土地的条件是将xx厂内现存在伴生放射性废物、污染土壤、受污染建(构)筑物及设备在桃冶厂环境治理项目中一并考虑。目前,两个厂区均开展了源项调查,xxxx工程咨询有限公司针对单个厂区的污染治理提供过治理方案。xx核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司对xx厂区开展了岩土工程勘察(初勘),并出具了勘察报告。项目涉及公司的情况介绍项目涉及公司的情况介绍 1.2.2.1 xx稀土金属材料研究院有限责任公司 xx稀土金属材料研究院有限责任公司创建于195813、 年,属国务院 242 家转制科研院所之一,是“一南一北”国内两家最早从事稀土冶炼分离以及稀土材料应用研究开发的机构之一,是“两弹一星”成功研制的授勋单位、国家技术创新示范企业。2000 年下放到xx省,2004 年 7 月 1 日由事业单位转制为科技型企业,2021 年 4 月完成公司制改革,现隶属xx省高新创业投资集团有限公司。1.2.2.2 原xx稀土冶炼厂 原xx稀土冶炼厂位于xx市xx县金盆大道北段465 号,地块占地面积为 114046m2(约合 171.069 亩)。原xx稀土冶炼厂(以下简称“桃冶厂”)前身为xx冶金研究所一厂,1975 年作为“小三线”项目由xx市圭塘搬迁至x14、x县城郊观桃村(现桃花江镇桃谷山村),原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 5 该土地总面积共计约 171 亩,其中约 70 亩作为股权投资于 2011 年投入xx瑞龙金属新材料有限责任公司,其土地权证在瑞龙公司名下,另外约 100 亩土地权证在上级公司xx稀土金属材料研究院有限责任公司。1984 年,桃冶厂被收为中国有色金属工业总公司的直属企业,2000 年被下放xx省,隶属xx省有色金属工业总公司(2010 年更名为xx省有色金属管理局,2019 年更名为xx省中小企业服务中心)管理。197515、2005 年期间,该厂正常生产运行时间达近三十年,为我国稀土工业做出了一定成绩;该厂建有铀钍分离的生产线,为我国核工业及原子能工业做出了较大的贡献。但是,三十年来,生产车间以独居石精矿为原料生产稀土、铀及钍产品,同时也遗留了一定量的伴生放射性废渣,将对环境造成一定程度的放射性污染。1.2.2.3 xx县xx稀土厂 xx省xx市xx县xx稀土厂(简称“xx厂”)是1982 年由牛潭河乡乡镇企业办集资兴建,先后从事茶叶加工、稀土金属生产、稀土独居石加工生产、稀土废料生产,是一家乡镇集体企业。2012年 12 月该厂被县人民政府依法关闭。xx厂在几十年的生产经营过程中,由于国家经济结构的优化、市场经16、济的影响,经历了生产经营结构的改变,由最初的经营茶叶加工,后变更为牛潭河乡乡镇企业办与xx稀土金属冶炼厂合资生产稀土金属,到 1998 年变更独居石加工,到 2007 年由现企业主承包变更生产经营稀土废料。xx厂1998 年从事独居石的生产,生产氯化稀土再销售给稀土分离厂生产单一氧化物,在独居石的生产加工过程中,生产大量的固体废料(优溶渣),因独居石的生产矿除含 60%的稀土外,另外含放原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 6 射性元素钍(Th)和铀(U)及少量的重金属铅(Pb)、锌(Zn)等。在17、加工独居石过程中,把大量有价稀土提取后,放射性核素及重金属遗留在优溶渣中。2007 年下半年,xx厂经环保部门同意,经与能处置优溶渣的xx稀土金属金属冶炼厂联系,于2007 年 10 月份转移了近 30 车固体废料该厂的渣库内,清除了部分多年积压的固体废料,但目前仍有部分废渣囤积在xx稀土厂废渣池中。废液自然堆放在水泥池内,无法保证废物的长期安全存储,放射性物质存在扩散的途径,对周围环境和公众构成潜在的危险。厂址概述厂址概述 本项目污染土填埋场建设在xx厂区,为主要建设活动,因此,自然条件概述为xx厂区概况,社会环境概况为xx县概况。厂址情况介绍以xx厂区为主。1.2.3.1 自然条件概述(118、)地理位置 xx县位于xx中部偏北,资水中下游,东与xx市赫山区相抵,南与xx县接壤,西、西南与安化县相连,西北与常德市鼎城区相接,北与汉寿县共壤,东北与xx市资阳区相接。东北距xx市28 千米,东至xx西站120 千米,西经武潭至安化县城 120 千米,北至汉寿县城 72 千米,至常德市 121 千米。县境东西长 73.3 千米,南北宽 51.5千米,总面积 2068 平方公里。桃花江镇地处湘中腹地,为xx县城,跨居资水。东与赫山区谢林港镇为邻,南与石牛江镇相连,西南与高桥乡接壤,西连浮邱山乡,北临资水与资阳区新桥河镇隔水相望,区域面积 181 平方千米。xxxxxx稀土厂位于xx市xx县牛19、潭河乡半稼洲村,厂区原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 7 东南方向距xx县政府约3.5 km,东距xx市约20 km。xx厂址与石长铁路桃花江站北距厂址约4.1 km;厂址周边有乡村级公路与益淑高速、xx南线高速以及省道S308、S317 等交通干道将项目所在地与外界相连。xx厂位置见图1.2.3.1-1。图图 1.2.3.1-1 xx厂区地理位置图xx厂区地理位置图(2)地形地貌 xx厂地形起伏较小,现已废弃,杂草丛生,通视条件一般,呈不规则的矩形。地貌单元为剥蚀型微丘,场地地形略具阶梯状,20、场地位置为小型台地。场地标高范围 44.2-63.5 m。(3)气象水文气象水文 xx属季风气候的中、北亚热带湿润气候,年平均降水量1361.6毫米,雨季大部分集中于 49 月份,约占年降雨量的 65%以上,尤以 45 月最多,约占全年的三分之一以上,冬季雨水较少。年平均温度为 1618,最高温度出现在 78 月份,极端最高气温达43.6,最低温度-5,平均每年有约 30 天最高气温超过 35 的酷暑天气。12 月份气候最冷,时有降雪和冰冻。36 月份多雨,原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 821、 相对湿度大,78 月份最热,时有阵雨,912 月份温度渐降而趋于寒冷,并有短期霜冻。在春冬两季,时有浓雾出现,雾期较多,延续时间较长,主导风向 NNW,最大冻土深度为 0.1 m。xx县境属资水流域。资水为洞庭湖水系四大河流之一,位于湖南省中部,总体走向近南北向,从xx城布武冈、隆回、新宁及广西资源境内发源,经邵阳、安化、xx等县市至甘溪港后汇入洞庭湖。资水流域面积 28038 km,河长约 635 km。资水自西向东贯穿xx境内 102 km,落差 29.5 m。资水为山区性河流,流域内又多季节性暴雨,县境又处梅城暴雨中心区边缘,形成资江水位暴涨暴落现象,具有“易涨易落山溪水”特征。19522、9 年上游建成柘溪水库后,暴涨暴落情况更为明显。1995 年上旬,xx水位曾在6 小时内从 43 米多陡落到 37 米。高洪水位一般发生于 6、7 月间,最低水位发生于 12 月和 1 月。夏季风区雨量集中,4-9 月为汛期,5-7 月为丰水期,暴雨一般发生在这一时期。7 月底以后,常有干旱,也有在 8 月发生大暴雨的情况,如 1988 年的特大秋汛。也有 3 月发生大暴雨的,如 1997年 3 月就出现了“桃花汛”。资水在修山转弯后,自西北方向流入桃江县城,在县城处与支流桃花江汇合,近直角转变流向,从东北向流向xx。资水xx段历史最高洪水水位44.44 m(1996 年 7 月 17 日,资23、水xx水文站)(百年一遇),最低枯水水位 34.29 m。(4)地表水 xx厂地地表水其存在方式基本以降雨而成水洼为主,水洼约占总面积的 5-10%。(5)地质构造 根据xx省地质图及xx省构造体系图,场地所处区域大地构造位于扬子板块与华夏板块的过渡带,即雪峰复合山链的东段,原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 9 新华夏系一级构造第二复式沉降地带湘中新华夏系褶皱带的北东部,受崇阳灰汤断裂控制,处于间歇性上升状态。区域地层为第四系堆积区,下伏为上元古界冷家溪群变质玄武岩或泥质、砂质、凝灰质板岩、燕24、山期花岗岩,基岩埋藏深度较大。区内无全新活动断裂分布,亦无新构造运动痕迹。为相对稳定的地块。场地处于xx花岗岩体与冷家溪群板岩接触带附近,场地板岩中可能有花岗岩脉侵入现象。(6)地层岩性 区域地层以元古代冷家溪群(Ptln)和板溪群(Ptlm)最为发育,据 1:5 万区域地质资料,冷家溪群自下而上可分为三个组。雷神庙组(Ptl):块状板岩;黄浒洞组(Pth):岩屑杂砂岩夹板岩;小木坪组(Ptx):薄层状板岩,条带板岩夹粉砂岩。板溪群在地区仅露出下部两个组:五强溪组(Pt3bnw),含砾岩屑杂砂岩夹板岩;马底驿组(Ptm),紫红色板岩、粉砂质板岩夹泥质粉砂岩。冷家溪群与板溪群之间,呈高角度不整合25、关系。地区西侧xx县城一带为xx岩体,面积约 230平方公里。为细中粒角闪石黑云母花岗闪长岩(Y631-2b),为加里东1-2 旋回侵入岩体,围岩为冷家溪群浅变质岩。根据钻探揭露的场地及周边主要地层有第四系填土(Qml)、粘土(Qal+pl)、圆砾(Qal+pl),古界板溪群五强溪组下段(Pt3bnw1)。各地层野外特征依次描述如下:第四系 填土(Qml):人工堆填而成。褐黄色、褐灰色,稍湿-湿,为场地内山路路基填土,主要为碎石土和粘土混夹而成,部分地段含矿渣。主要分布在厂区内道路附近及废水坝坡地处。层厚约 1.2-2.3 m,平均厚度 1.75 m,层底埋深(标高)1.2-2.3 m(47.26、8-55.44 m)。渗透性根据 其 堆 填 土 的 性 质 及 堆 填 的 时 间,差 异 很 大。渗 透 系 数K=5 10-45 10-2 cm/s,属中-强透水性地层。为相对含水层。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 10 粘土(Qal+pl):为第四系冲洪积形成。褐黄色、灰褐色,稍湿-湿,可-硬塑状,局部夹碎石。揭露范围覆盖整个厂区,层厚 2-10 m。渗透系数 K=5 10-67 10-6 cm/s,属微透水性地层。为相对隔水层,有机质含量为 2.2-2.8%。圆砾(Qal+pl):27、为第四系冲洪积形成。褐灰色、灰白色,石英质,一般粒径广 2 cm,含少量卵石,卵石粒径大者达 4 cm,混约 10%的粘性土,级配一般,呈饱和,稍-中密状态。层厚 2-8m。渗透系数K=1.57 10-35.87 10-3 cm/s,属中-强透水性地层。为相对含水层。元古界板溪群(Pt3bnw1)强风化板岩:褐黄色、棕红色、灰绿色,变余泥质结构,板状构造,节理、裂隙发育,裂隙面见褐黑色铁锰质氧化物,局部石英脉较发育,底部夹中风化泥质板岩碎块,岩体破碎,岩芯多呈碎块-块状,少量呈短柱状,RQD15,岩质较软,属极软岩,岩体基本质量等级为 V 级;该层全场分布,揭穿层厚 1-3 m。渗透系数约为K28、=6 10-55 10-4 cm/s,属弱透水性地层。为相对隔水层。中风化板岩:灰色、青灰色,裂隙节理稍发育-发育,岩体较完整,岩体内局部夹石英脉,属硬质岩,全场分布,为场地基岩,本次未揭露,据区域资料,厚度大 100 m。为 K=5 10-64 10-5 cm/s,属弱-微透水性地层。为相对隔水层。(7)地下水类型及富水性 xx厂地内地下水类型主要为孔隙裂隙水,孔隙水潜水在局部人工填土层中,为上层滞水、裂隙水主要在风化砂质板岩中赋存,为潜水。(8)地下水补、迳、排条件及动态特征 地下水主要赋存于填土、粘性土空隙中与岩层的节理裂隙中,其水量受节理裂隙发育程度及连通性控制,有稳定连续的水位,受大29、气原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 11 降水及地表水体补给,一般由山顶向沟谷流动,局部区域以泉的方式出露地表、排泄。地下水整体向资江排泄。地质勘察期间,xx厂地测得地下水初见水位为2.9-6.3 m,相当于标高 45.03-45.83 m,拟建场地测得地下水稳定水位为 2.3-5.9 m,相当于标高 45.93-46.44 m。水位年变化幅度在 1.00-3.00 m。(9)岩土层的渗透性 根据地区经验,结合xx厂地地质条件和地层情况特点以及场地周边勘察报告,建议场地内各岩土层渗透系数为:素30、填土的渗透系数为 5.0 10-4 cm/s,粉质粘土的渗透系数为 5.0 10-5 cm/s,全风化砂质板岩的渗透系数为 2.0 10-4 cm/s,强风化砂质板岩的渗透系数为 8.0 10-5 cm/s。1.2.3.2 社会环境概况(1)行政区划 xx县,xx省xx市辖县,位于xx中部偏北,资水中下游,四周邻xx、安化、赫山、资阳、汉寿、鼎城等6 个县(区、市),总面积 2068 平方公里,下辖 13 个镇、1 个乡、1 个民族乡:修山镇、鸬鹚渡镇、石牛江镇、牛田镇、松木塘镇、桃花江镇、灰山港镇、武潭镇、马迹塘镇、三堂街镇、大栗港镇、沾溪镇、高桥镇、鲊埠回族乡、浮丘山乡。本项目地块位于xx31、县桃花江镇,桃花江镇地处湘中腹地,为xx县城,区域面积181 平方千米,桃花江镇下辖 10 个社区和 21 个行政村。截至 2019 年末,户籍人口 149421 人,工业企业89 个,其中规模以上 17 个,有营业面积超过 50 平方米以上的综合商店或超市 14 个。(2)经济概况 2020 年,xx县全年实现地区生产总值279.88 亿元,比上年增原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 12 长 3.4%。其中,第一产业增加值 46.96 亿元,增长 4.2%;第二产业增加值 129.64 亿元32、,增长 4.3%;第三产业增加值 103.28 亿元,增长1.7%。三次产业结构比重由上年的 15.2:46.9:37.9 调整为16.8:46.3:36.9;第一产业比重提高 1.6 个百分点,第二产业、第三产业分别下降 0.6、1 个百分点;一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为17.7%、64.1%、18.2%,分别拉动经济增长 0.6、2.2、0.6 个百分点。(3)人口概况 2019 年末,xx县户籍总人口 87.95 万人,常住人口 79.55 万人,全县城镇化率 49.96%,比上年提高 1.3 个百分点。人口出生率为9.27,死亡率为 6.76,人口自然增长率 2.51。根据33、第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,xx县常住人口为 685596人。2000 年,县境西南雪峰山余脉形成的马迹塘、泗里河、松木塘、河溪水和鹧鹅渡、高桥等乡镇的部分村,人口密度较小。人口密度最小的松木塘镇每平方公里 184 人。灰山港盆地及桃花江中下游的部分乡镇人口密度较大,每平方公里达 540 人。人口密度最大的桃花江镇每平方公里 780 人。资江沿岸的乡镇每平方公里 400 人左右。全县每平方公里 398 人。1.3 治理目标治理目标 本项目污染治理目标为:1 移除桃冶厂区内各类废物,即对厂区内伴生放射性废渣进行彻底清除、对人工建(构)筑物、工艺设备、管道等进行去污、拆除厂区34、现有的建(构)筑物、工艺设备、管道、清除厂区内污染土壤,消除桃冶厂区放射性物质对公众、环境的风险隐患,使其达到无限制开放。2 控制xx厂区内伴生放射性废物对公众与环境的影响,即清原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 13 除厂区内伴生放射性废渣,对人工建(构)筑物、工艺设备等进行去污、拆除厂区现有的建(构)筑物、工艺设备,在xx厂区新建污染土填埋场,用于处置桃冶厂区与xx厂区的污染土,填埋场关闭后交由当地政府管理,xx厂区达到有限制开放。1.4 项目性质及设计范围项目性质及设计范围 项目性质项目性35、质 本项目为伴生放射性物料污染环境整治项目。本项目通过对桃冶厂区和xx厂区伴生放射性废渣进行回取和整备,送至符合国家相关要求的场地或单位,并对两个厂区内受伴生放射性物料污染形成的污染土进行处理,拆除去污后的厂区内废弃建(构)筑物与设备,彻底消除安全隐患。承担的设计范围承担的设计范围 本项目环境治理范围为:桃冶厂区(B 区域与污水下坝)和xx厂区。设计内容:(1)对桃冶厂区和xx厂区伴生放射性废渣进行回取装袋,整备后运至永州零陵区xx稀土新材料产业园进行最终处置;(2)在xx厂区内新建污染土填埋场,用于接收桃冶厂区和金牛厂区被伴生放射性物料污染形成的污染土,填埋工作完成后对污染土填埋场进行关闭,36、并交由当地政府管理;(3)对桃冶厂区与xx厂区废弃的设备、贮罐等金属物件进行拆除,设备去污拆除后,经过第三方监测,经过省级生态环境主管部门认可后,送回收站。(4)对桃冶厂区与xx厂区废弃的厂房、车间等建(构)筑物表面进行剥离去污,对去污后的建(构)筑物进行机械拆除,拆除产原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 14 生的建筑垃圾属于免管废物,xx厂建渣送 桃冶厂堆放,桃冶厂建渣就地回填;(5)对污染治理过程中的临时设施去污、拆除和场地恢复;(6)对污染治理过程中产生的二次废物进行分类,二次废物中2337、8U、232Th、226Ra 单个核素活度浓度超过 1 Bq/g 的,装袋后送永州零陵区xx稀土新材料产业园进行处置,未超过的整备后送新建的污染土填埋场处置。1.5 设计指导思想设计指导思想 本项目遵循以下指导思想开展设计:(1)厂区内所有废物的处理均应满足国家及行业的相关要求,且经环境整治后,应确保厂区环境满足相应的使用要求,以保证环境及公众的安全。(2)废物处理处置实施过程,要防止放射性物质和各类污染物在环境中流失、扩散,杜绝辐射安全事故和环境安全事故的发生。(3)必须选择国家和行业承认的、具有处置、接收能力和条件的相关设施或场所,来最终处置或综合回收历史遗留的废物和其他的污染物。(4)废38、物处理方案应贯彻放射性废物最小化的原则,同时应能保证放射性废物的最终物理、化学状态稳定。(5)废物处理及整治方案实施过程,应尽可能不产生或者少产生新的污染和新的污染源;废物最终处置后应不使环境中的辐射环境影响产生新的增量;要注意运输过程和放射性废物最终填埋地的环境安全和公众安全。(6)对于废物处理整备设施,要做到放射性废物不渗漏、不泄露、不对周围环境产生辐射剂量增量,在整备过程中不产生新的污染原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 15 和遗留问题。(7)污染治理方案应充分考虑当地的施工条件,施工方39、法应有较强的可操作性,施工技术力求简单易行,材料可就地取材,应尽可能降低劳动强度、减少工作时间,要保证施工人员的身体健康与人身安全。(8)废物填埋方案应充分考虑到当地自然环境、社会状况和公众的心理因素,力求做到因地制宜、符合规律和切合当地实际。1.6 项目规模及项目组成项目规模及项目组成 本项目通过对桃冶厂区和xx厂区伴生放射性废渣进行回取和整备,送至符合国家相关要求的场地或单位进行处理处置,并在xx厂区内新建污染土填埋场接收两个厂区内受放射性物料污染形成的污染土壤,拆除去污后的厂区内废弃建(构)筑物与设备,对厂区进行必要的场地整治,使桃冶厂区达到无限制开放要求,xx厂区达到有限制开放要求。本40、项目新建设施主要为污染土填埋场,填埋场占地面积 12000 m2,深度 5 m,处置容积 50000 m3。治理过程中,配套的人员卫生出入口,废液处理车间,办公室,车辆清洗间等。根据原xx稀土冶炼厂历史遗留建筑地块重金属及放射性环境污染调查报告和xxxx县xx稀土厂遗留污染物治理开发再利用项目场地调查报告,估算本项目需处理废物量,具体见表 1.6-1。表表 1.6-1 本项目污染治理需处理废物量本项目污染治理需处理废物量 序号 废物名称 废物去向 重量(t)体积(m3)面积(m2)废物产生场地 1 伴生放射性废渣 永州零陵区xx稀土新材料产业园 6970 桃冶厂 2920 xx厂 合计 98941、0 2 污染土 污染土填埋场 37410 桃冶厂 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 16 序号 废物名称 废物去向 重量(t)体积(m3)面积(m2)废物产生场地 5000 xx厂 合计 42410 3 受污染设备 金属回收站 550 桃冶厂 5 xx厂 合计 555 4 受污染建筑去污产生的废物 污染土填埋场 442 桃冶厂 80 xx厂 合计 522 5 建筑垃圾 就地回填 29268 桃冶厂 桃冶厂堆放 3718 xx厂 6 废水 去污后排入城市地下管网 7000 桃冶厂 1.7 设计要42、点综述设计要点综述 工艺工艺 1.7.1.1 伴生放射性废渣回取与处置方案 桃冶厂区与xx厂区贮存伴生放射性废渣约为9890 t,主要放射性核素为238U、232Th、226Ra,根据可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度(GB27742-2011)的规定,将238U、232Th、226Ra单个核素活度浓度超过 1 Bq/g 的废渣判定为伴生放射性废渣。废渣回取与处置方案主要为:位于废渣库(池)的废渣以人工回取为主,位于露天场地的尾渣以机械回取为主,人工辅助。采取“先外后内,先室内后室外”的回取顺序,先回取靠近场地边界且处于室内的废渣,再回取场地内部的露天废渣。回取的废渣装入集装袋中,在43、场内转运至检测间,检测集装袋表面污染,若发现有污染则进行去污。将集装袋装入运输车上,运输车在出场前进行车厢表面和轮胎表面污染检测,若发现有污染则进行去污。出场后,运输车将废渣送至永州的处置场地进行处置。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 17 1.7.1.2 放射性废液的处理 桃冶厂现存有约 7000 m3的放射性废液,是尾渣坝地表水,主要核素为 U 和 Th。根据 稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011),废液的排放限值为铀、钍总量0.1 mg/L。设置废液处理车间,内部设置废液处理44、设施,铺设临时管线,用泵将废液抽取至废液处理间进行处理。处理后的废液送入临时中转设备,对临时中转设备内的过滤后废液进行取样分析,若达标(铀、钍总量0.1 mg/L),则接入 A 区城市地下管网,直接排放;若不达标,则排放回尾渣坝内,停止废液回取,并更换过滤材料后再进行净化处理。1.7.1.3 建(构)筑物及设备的去污拆除 建(构)筑物及设备的去污主要采用机械打磨的方式进行去污,去污产生的废物装入集装袋,若发现废物中铀、钍、镭单个核素活度浓度超过 1 Bq/g,则送永州零陵区xx稀土新材料产业园,其余废物送污染土填埋场处置。xx厂区建(构)筑物去污拆除后,送 桃冶厂堆放;桃冶厂建(构)筑物去污拆45、除后就地填埋。设备去污拆除后,经过第三方监测,经过省级生态环境主管部门认可后,送回收站。1.7.1.4 污染土治理 桃冶与xx厂区的污染土,根据厂区放射性源项情况,污染土中的放射性核素主要为238U、232Th、226Ra。依据拟开放厂址土壤中剩余放射性可接受水平规定(HJ53-2000)与铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定(GB23727-2020),判定土壤中238U、232Th、226Ra 三种核素的控制值,三种核素的控制值为 113.6 Bq/kg、227.3 Bq/kg、180 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理46、项目初步设计方案 B 版版 18 Bq/kg,因此,本项目中,污染土中核素活度浓度范围值为:113.6 Bq/kg238U1000 Bq/kg;227.3 Bq/kg232Th1000 Bq/kg;180 Bq/kg226Ra1000 Bq/kg。根据设定的土壤目标值,桃冶与xx厂污染土量分别为桃冶厂37410 m3与 5000 m3。在xx厂区建设污染土填埋场,填埋场占地面积约12000 m2,深度 5 m,设计容量 50000 m3。污染土采用逐层回填压实的方式处置。利用机械与人工的方式对污染土进行回取,用渣土车运输至填埋场内。总图总图 1.7.2.1 总平面布置(1)xx厂区 施工期间临47、时硬化市政道路边空地约 500 m2,在混凝土场地上布置卫生出入口、废水处理间、污水处理间、剂量检测间、现场办公室,采用集装箱式临时建筑,并设路侧洗车池。封场覆盖完成后,在填埋场区域周边砌筑 1.8 m 高 240 厚砖围墙,长度约 410 m,入口处设一 4 m 宽钢大门。(2)桃冶厂区 桃冶厂区为原生产区,区域面积约 7.6 公顷。利用生产区范围外空地约 500 m2,在混凝土场地上卫生出入口、废水处理间、污水处理间、剂量检测间、现场办公室,采用集装箱式临时建筑,并设路侧洗车池。另外安排空地停车 10 辆。临时建筑也可根据现场实际情况利用现有建筑,参考本方案的平面布置安排房间的改造。1.748、.2.2 交通(1)xx厂区 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 19 xx厂围墙外与市政道路之间修整现状道路,围墙内场地较小。设宽 4 m 车道供去污拆除阶段使用,道路尽端设丁字形路口回转区。(2)桃冶厂区 生产区外道路现状利用,修整生产区内现状道路,设宽 4 m 车道,厂区内大部分单向行驶,东部端头袋型道路尽端设车辆回转场地。建筑建筑 1.7.3.1 临时建筑 本项目为施工期间临时建筑布置,临时建筑使用年限按 5 年设计,考虑两处 500 m2混凝土场地上布置卫生出入口、废水处理间、污水处理49、间、剂量检测间、现场办公室,采用集装箱式临时建筑,专业厂家定制安装,项目完成后拆除。1.7.3.2 污染土填埋场防渗衬层做法 根据一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准的要求,填埋单元采用粘土层加 HDPE 膜人工复合衬层作为防渗衬层:a)人工防渗层 2 mm 厚 HDPE(应满足 GB/T 17643 技术指标)。b)粘土衬层厚度 75 cm,渗透系数不应大于 1.0 10-7 cm/s。防渗衬层由下往上分层做法如下:1)经过地基处理的稳定岩土层;2)粘土衬层 75 cm 厚:渗透系数不应大于 1.0 10-7 cm/s,;3)HDPE 土工膜 2 mm 厚;4)无纺土工布保护层 600 g50、/m2;5)土工复合排水网 5 mm 高;6)渗滤液导排层:30 cm 厚卵石;7)固体废物填埋(分层压实)。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 20 1.7.3.3 填埋场封场做法 填埋工作完成后立刻启动封场作业,并采取相应的污染防治措施,防止造成环境污染和生态破坏。填埋场封场做法包括阻隔层、雨水导排层、覆盖土层:阻隔层为 2 mm 厚 HDPE 土工膜,雨水导排层为300厚卵石层底部加设5 mm土工复合排水网,覆盖土层为厚度0.35 m种植土。由下往上分层做法如下:1)固体废物填埋(分层压实51、);2)HDPE 土工膜 2 mm 厚;3)无纺土工布保护层 600 g/m2;4)土工复合排水网 5 mm 高;5)渗滤液导排层:30 cm 厚卵石;6)种植土层 35 cm 厚;封场后覆盖土层表面铺设种植草皮绿化,定期对覆盖层进行维护管理,防止覆盖层不均匀沉降、开裂。给水、排水给水、排水 桃冶厂需处理废液主要为尾渣坝地表水,水量约 7000 m3,其余为生产过程中洗车、工器具清洗、地面冲洗等操作产生的废水。在桃冶厂 A 区综合生产车间(利旧)搭建废水处理间,内部设置废液处理设施,铺设临时管线,用泵将废液抽取至废液处理间进行过滤净化处理。沉淀物收集后装入废物袋,送污染土填埋场处置。根据废液的52、特点,主要为无机物污染废水,废水需要先中和到碱性,再经过絮凝、沉淀,最后可达标排放。废液处理设施处理能力为5 m3/h。桃冶厂生活污水采用一套小型一体化污水处理设备,处理后达到国家排放标准污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中一级标原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 21 准后排入城市管网。xx厂区无人员居住、值班,不考虑生活污水处理。所产生的废水主要为车辆进出产生的清洁废水,以及未来储存场渗滤液可能会超标的问题。两类废水均为无机污染类废水,可并用一套系统处理。先期在生产过程中使用53、,后期在封场后处理渗滤液使用。处理工艺为中和、絮凝、沉淀工艺,设计处理能力为 0.5m3/h,处理后达到污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中一级标准后可外排。电气电气 本项目电气设计均在项目现有基础上考虑,新建建筑设施负荷用电电源利用项目所在地现有条件,可利用原有变压器或者低压出线回路,因无法确定场地现有设备运行状况,如原有线路无法满足要求需在现有变电所内增设变压器。根据对用电负荷的整体分析,目前项目设备负荷均按三级负荷设计,不另设备用电源。桃冶厂区 A 区总安装容量为 175 kW,工作容量为 160 kW,10 kV侧计算负荷为:有功功率 160 kW,无功功率 87.7254、 kvar,视在功率为190.21 kVA,根据负荷计算结果,增设一台型号为 S13-M-250/10 型配电变压器及一台 60 kVar 容量电容补偿柜。桃冶厂区 B 区总安装容量为 109 kW,工作容量为 109 kW,10 kV侧计算负荷为:有功功率 109 kW,无功功率 64.66 kvar,视在功率为136.69 kVA,根据负荷计算结果,增设一台型号为 S13-M-200/10 型配电变压器及一台 45 kVar 容量电容补偿柜。xx厂总安装容量为130.5 kW,工作容量为 123 kW,10 kV 侧计算负荷为:有功功率 123 kW,无功功率 63.73 kvar,视在功55、率为139.11 kVA,根据负荷计算结果,增设一台型号为 S13-M-200/10 型原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 22 配电变压器及一台 45 kVar 容量电容补偿柜。环境保护、职业安全、职业卫生环境保护、职业安全、职业卫生 本项目在实施过程中的不会产生污染气体排放;放射性废水及生产废水经处理后,达标排放;伴生放射性固体废物经包装后外运,生活垃圾送当地环卫部门处理,建筑垃圾和弃土送桃冶厂堆放处理,污染土送xx厂填埋场处理。综上所述,本项目对环境的影响是可以接受的。职业安全方面,主要的56、危害因素包括电气伤害、火灾危害、机械伤害、高处坠落风险、车辆伤害、高温、低温危害、噪声伤害。本项目实施过程中,针对上述危害因素均采取了合理的防护措施和手段,可有效保障现场工作人员的安全和健康。职业卫生方面,主要的危害因素包括放射性危害、噪声危害、粉尘和矽尘伤害、劳动强度过大、视觉疲劳、高温、低温危害等。本项目实施过程中,针对上述危害因素均采取了一系列严密有效的措施,最大限度地改善了劳动条件,项目实施过程中,只要加强管理,严格按照规章作业,可以保障工作人员的职业卫生,有效防止职业病的发生。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理57、项目初步设计方案 B 版版 23 2 工艺设计总说明工艺设计总说明 2.1 设计依据及法规标准设计依据及法规标准 设计依据设计依据(1)原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理初步设计项目合同;(2)原xx稀土冶炼厂历史遗留建筑地块重金属及放射性环境污染调查报告(xxxx稀土材料有限公司,2022 年 2 月);(3)xxxx县xx稀土厂遗留污染物治理开发再利用项目场地调查报告(核工业二三研究所,2018 年 5 月);(4)原xx稀土金属冶炼厂土地放射性污染治理方案治理方案(xxxx工程咨询有限公司,2022 年 7 月);(5)xxxx稀土厂历史遗留放射性废渣污染治理方案(xxxx工58、程咨询有限公司,2022 年 6 月);(6)原xxxx稀土厂历史遗留放射性废渣污染治理初步设计阶段岩土工程勘察报告(xx核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司,2023 年 3 月);(7)原xx冶金厂废渣方量计算图,xx核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司),2023 年 7 月;(8)xx稀土厂废渣方量计算图,xx核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司),2023 年 7 月;(9)国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定(科工计20151198 号)。法律、法规及标准规范法律、法规及标准规范(1)中华人民共和国环境保护法2015 年 1 月 1 日;(2)中华人民共和国核安全法201859、 年 1 月 1 日;原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 24 (3)中华人民共和国放射性污染防治法2003 年 10 月 1日;(4)中华人民共和国固体废物污染环境防治法2016 年11 月 7 日;(5)中华人民共和国放射性废物安全管理条例 中华人民共和国国务院令 第 612 号,2012 年;(6)放射性物品运输安全管理条例国务院第 562 号令,2010 年;(7)放射性物品运输安全许可管理办法环保部第 11 号令,2010 年 11 月 1 日;(8)铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定(60、GB 23727-2020);(9)拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定(暂行)(HJ 53-2000);(10)电 离 辐 射 防 护 与 辐 射 源 安 全 基 本 标 准(GB18871-2002)(11)一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020);(12)伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范(试行)(HJ 1114-2020);(13)放射性废物分类环境保护部、工业和信息化部、国家国防科技工业局,公告 2017 年第 65 号;(14)可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度(GB27742-2011);(15)稀土工业污染物排放标准(G61、B26451-2011);(16)污水综合排放标准(GB8978-1996);原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 25 (17)放射性物品安全运输规程(GB11806-2019);(18)污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)(19)土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)。2.2 废物源项废物源项 桃冶厂区桃冶厂区 2.2.1.1 厂区历史背景及范围 原桃冶厂项目地块总占地面积共计约 171 亩(A 区和 B 区),原有土地为原桃冶厂购买62、生产用地,地块历史使用情况为:1975 年前,项目地块为山地和林地,19752005 年期间,项目地块土地使用权人为原xx稀土冶炼厂,以独居石精矿为原料生产稀土、钍及铀产品,同时在厂区的 3 个渣库和厂房内遗留了一定量的伴生放射性废渣,2011 年,原桃冶厂将九五区内约 71 亩土地(A 区)作为股权投资于xx瑞龙金属新材料有限责任公司(以下简称瑞龙公司),瑞龙公司取得其土地权证后利用原有建筑进行改造,以粗品钪为原料建设年产5 吨的高纯氧化钪产品生产线及其配套生产设施,经现场调查,瑞龙公司于 2020 年 9 月全面停产并切断所有污染源。本项目治理范围为 B 区以及污水下坝。桃冶厂治理范围见图63、2.2.1.1-1。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 26 图图 2.2.1.1-1 桃冶厂治理范围图桃冶厂治理范围图 2.2.1.2 桃冶厂伴生放射性废渣 对厂区内渣库、厂房和露天堆放的遗留废渣进行取样分析其放射性核素,检测结果见表 2.2.1.2-1。根据检测结果,离子萃取车间碱渣样、污水处理池旁边疑似废渣放射性核素小于可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度(GB27742-2011)中表 B.1 中规定的天然放射性核素的免管浓度值 1000 Bq/kg,为一般废物;1-4 号渣库渣64、样、靠近 4 号渣库露天废渣、污水渣库废渣、离子萃取车间后面露天渣堆渣样、离子萃取车间优溶渣、离子萃取车间遗留废渣、离子萃取车间不明渣样、氨水库疑似废渣样、硝酸钍车间不明渣样、独居石车间产品库不明固体、纯铕车间疑似废渣样、污水渣库旁池塘底泥、污水上坝底泥、污水下坝底泥放射性核素均超过可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度(GB27742-2011)中表 B.1 中规定的天然放射性核素的免管浓度值 1000 Bq/kg,为放射性固体废物。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 27 表表 2.265、.1.2-1 本次调查地块内遗留废渣放射性核素检测结果一览表本次调查地块内遗留废渣放射性核素检测结果一览表 序号 采样位置 238U 226Ra 232Th 备注 Bq/kg Bq/kg Bq/kg 1 1 号酸不溶渣库渣样 38752 32791 207564 渣库内 2 2 号渣库渣样 65031 23759 380540 渣库内 3 3 号渣库渣样 16744 125043.0 114365 渣库内 4 4 号渣库渣样 11432 33794 101749 渣库内 5 靠近 4 号渣库露天废渣 7050 81019 23199 渣库内 6 污水渣库废渣样 477.0 1209 4919 66、渣库内 7 离子萃取车间后面露天渣堆渣样 14676 87632 135934 渣库外 8 离子萃取车间优溶渣 14676 97432 138379 渣库外 9 离子萃取车间遗留废渣样 16377 55458 133900 渣库外 10 离子萃取车间碱渣样 2.48 29.0 46.9 渣库外 11 离子萃取车间不明渣样 4492 32048 1216909 渣库外 12 氨水库疑似废渣样 208668 95024 1220976 渣库外 13 硝酸钍车间不明渣样 98312 22332 529090 渣库外 14 独居石车间产品库不明固体 30196 116122 152213 渣库外 1567、 纯铕车间疑似废渣样 108312 111.0 1098881 渣库外 16 污水处理池旁边疑似废渣 52.3 111.0 884.3 渣库外 17 污水渣库旁池塘 2460 702.0 16866 渣库外 18 污水上坝 1603 4413 101508 废渣及底 19 污水下坝 14590 51766 214202 泥混合物 根据前期收集的资料厂区内现存废渣量统计见表 2.2.1.2-2。表表 2.2.1.2-2 废渣统计废渣统计 区域 废渣量 渣库 1 约 6000 吨 渣库 2 渣库 3 渣库 4 离子萃取车间露天渣库 对其他区域的露天废渣进行钻孔取样分析,分析废渣的深度,推算废渣量,68、钻孔取样区域见图 2.2.1.2-1,废渣量估算见表 2.2.1.2-2。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 28 图图 2.2.1.2-1 废渣钻孔取样布置图废渣钻孔取样布置图 表表 2.2.1.2-2 露天废渣估算表露天废渣估算表 块段号 钻孔废渣深度 平均深度 面积 方量 m m m2 m3 1 0.00 0.50 0.30 0.50 0.33 38.43 12.49 2 0.50 1.20 0.50 0.40 0.65 69.64 45.27 3 1.20 0.50 0.40 0.40 69、0.63 60.69 37.93 4 0.50 0.00 0.40 0.00 0.23 61.51 13.84 5 0.00 1.10 0.00 0.50 0.40 23.74 9.50 6 1.10 0.80 0.50 1.20 0.90 51.02 45.92 7 0.80 0.80 1.20 0.50 0.83 44.45 36.67 8 0.80 0.00 0.50 0.00 0.33 50.25 16.33 9 1.20 0.80 0.60 1.10 0.93 52.13 48.22 10 0.80 0.90 1.10 0.80 0.90 53.49 48.14 11 0.90 1.70、00 0.80 0.80 0.88 48.69 42.60 12 1.00 0.00 0.80 0.00 0.45 47.24 21.26 13 0.00 0.00 1.20 0.80 0.50 32.70 16.35 14 0.00 0.00 0.80 0.90 0.43 34.72 14.76 15 0.00 0.00 0.90 1.00 0.48 42.37 20.13 16 0.00 0.00 1.00 0.00 0.25 29.66 7.42 17 0.70 0.40 0.30 0.00 0.35 136.66 47.83 合计:877.39 484.64 注:废渣中含砖瓦块、砼块等71、建筑垃圾及粘性土。露天废渣体积为 484.64 m3,废渣密度按 2 t/m3计,露天废渣质原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 29 量约为 970 t,桃冶厂遗留伴生放射性废渣共 6970 t。2.2.1.3 桃冶厂区 辐射剂量率水平 根据调查报告,调查主要包括独居石生产车间、产品库、氟化车间、纯铕车间、离子萃取车间、优溶渣库、酸不溶渣库、钛渣库等区域,检测布点图见图 2.2.1.3-1。由源项调查报告可知,桃冶厂生产区域各主要车间 辐射剂量率监测情况为:(1)污水下坝的 辐射剂量率范围在 072、.201-0.483 Gy/h 之间,(2)污水上坝的 辐射剂量率范围在 1.01-4.94 Gy/h 之间,(3)污水处理站的 辐射剂量率范围在 1.94-2.23 Gy/h 之间,(4)污水渣库的 辐射剂量率范围在 3.16-6.64 Gy/h 之间,(5)分析楼旧址的 辐射剂量率范围在 0.654-2.22 Gy/h 之间,(6)澡堂的 辐射剂量率范围在 6.45-6.45 Gy/h 之间,(7)分析室的 辐射剂量率范围在 1.07-1.09 Gy/h 之间,(8)配电室的 辐射剂量率范围在 0.564-0.566 Gy/h 之间,(9)独居石生产车间的 辐射剂量率范围在 1.78-4073、.1 Gy/h 之间,(10)独居石车间产品库的 辐射剂量率范围在 3.28-100 Gy/h 之间,(11)合金车间(旧址)的 辐射剂量率范围在 0.805-6.95 Gy/h 之间,(12)硝酸钍车间的 辐射剂量率范围在 0.564-0.566 Gy/h之间,(13)氨水库房的 辐射剂量率范围在 9.28-28.6 Gy/h 之间,(14)离子萃取车间的 辐射剂量率范围在 0.280-28.2 Gy/h原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 30 之间,(15)电解车间的辐射剂量率范围在0.5674、4-0.566 Gy/h之间,(16)纯铕车间的辐射剂量率范围在0.444-3.07 Gy/h之间,(17)氟化车间的 辐射剂量率范围在 1.14-1.33 Gy/h 之间,(18)料液池房的 辐射剂量率范围在 3.38-3.41 Gy/h 之间,(19)空压机房的辐射剂量率范围在0.659-1.21 Gy/h之间。厂区内主要车间遗留废渣、废料、遗留设备 辐射剂量率监测情况:据初步统计厂区内主要有离子萃取车间、纯铕车间、电解车间、硝酸钍等车间有部分遗留废渣、废料、遗留设备。(1)纯铕车间有部分堆积沙子,辐射剂量率范围在1.05-1.07 Gy/h 之间;(2)电解车间后方有遗弃的堆积废渣,辐射75、剂量率范围在6.24-7.0l Gy/h 之间;(3)离子萃取车间门口有遗留袋装废料,辐射剂量率范围在 66.8-66.9 Gy/h 之间;同时还有多处废料堆(桶),初步统计 辐射剂量率范围在 0.517-12.2 Gy/h 之间;还存在部分遗留废渣,初步统计 辐射剂量率范围 55.2-60.5 Gy/h 之间;(4)氨水库房遗留有部分废料,辐射剂量率范围在5.25-5.32 Gy/h 之间,还有遗留有部分渣堆,辐射剂量率范围在9.73-9.77 Gy/h 之间;(5)遗留储存罐体辐射剂量率范围在21.8-22.0 Gy/h之间;(6)独居石车间产品库内遗留有废渣,辐射剂量率范围在68.6-676、8.7 Gy/h 之间;(7)硝酸钍车间有较多遗留设备,初步统计 辐射剂量率范围在 7.19-77.2 Gy/h 之间。厂区内主要渣库、道路及露天洒落渣堆辐射剂量率监测情况:原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 31 污水渣库 辐射剂量率范围在 3.16-6.64 Gy/h 之间、优溶渣库(现已坍塌)辐射剂量率范围在22.3-22.4 Gy/h 之间、酸不溶渣库包含 4 个小渣库,分为 1 号酸不溶渣库、2 号渣库、3 号渣库、4 号渣库:1 号酸不溶渣库的 辐射剂量率范围在 9.84-28.6 77、Gy/h 之间;2 号渣库 辐射剂量率范围在 21.1-99.3 Gy/h 之间;3 号渣库的 辐射剂量率范围在 15.9-41.9 Gy/h 之间;4 号渣库的 辐射剂量率范围在 13.6-13.8 Gy/h 之间。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 32 图图 2.2.1.3-1 桃冶厂各区域剂量率监测点位图桃冶厂各区域剂量率监测点位图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 33 2.2.1.478、 桃冶厂区建构筑物表面污染情况 根据调查报告,桃冶厂区主要建构筑物有独居石生产车间、独居石车间产品库、氟化车间、纯铕车间、离子萃取车间、硝酸钍车间、优溶渣库、酸不溶渣库、钛渣库等。建构筑物具体位置见图 2.2.1.4-1,表面污染监测结果见表 2.2.1.4-1,建构筑物基本情况见表 2.2.1.4-2。表表 2.2.1.4-1 桃冶厂主要建构筑物表面污染情况桃冶厂主要建构筑物表面污染情况 编号 所属分区 测量点位名称 表面污染(Bq/cm2)表面污染(Bq/cm2)1 金属丝及精铽相关车间 金属丝车间北墙壁 未检出 0.034 2 金属丝车间西墙壁 未检出 0.021 3 综合生产车间 未检79、出 0.041 4 精铽车间走廊地面 0.157 0.206 5 氟化及纯铕车间 分析室 0.016 未检出 6 氟化车间东墙(外)未检出 未检出 7 纯铕车间台面 1.992 2.09 8 纯铕车间墙壁 0.236 4.68 9 电解车间 电解车间墙壁 未检出 0.069 10 离子萃取车间 离子萃取车间墙柱 0.21 0.756 11 离子萃取车间 1 楼 0.105 0.426 12 离子萃取车间 3 楼 0.21 0.688 13 离子萃取车间 5 楼 0.131 0.701 14 硝酸钍 车间 硝酸钍车间墙壁 1 0.577 3.176 15 硝酸钍车间墙壁 2 4.95 7.45380、 16 氨水库 氨水库墙体 0.367 0.55 17 空压站 空压站 0.131 0.55 18 独居石生产车间 独居石生产车间 0.498 1.568 19 独居石生产车间墙柱 5.24 3.025 20 独居石车间产品库外墙 0.396 0.77 21 配电室 配电室里面房间 0.052 0.193 22 配电室 0.367 0.55 23 污水渣库 污水渣库 0.079 1.554 24 独居石原料库 独居石原料库地面 0.262 0.55 25 独居石原料库 0.079 0.963 根据电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB18871-2002)中对设备、墙壁和台面表面污染作出的限值81、要求:表面污染不超过0.08 Bq/cm2,表面污染不超过 0.8 Bq/cm2。由表 2.2.1.4-1 可知,独原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 34 居石车间产品库,独居石生产车间,独居石原料和产品库,纯铕车间,离子萃取车间和硝酸钍车间墙面、地面和设备表面超过标准中表面污染限值要求。根据建筑物尺寸信息,本次受到污染的建筑物地面面积约 3631 m2,外墙体面积约 11173 m2,间墙面积约 16066 m2,楼板面积约 2028 m2。污染深度按照不同建筑物类型进行区分,墙体污染深度取82、 1 cm,建筑物地面污染深度取 3 cm、楼板污染深度取 3 cm。根据此污染深度核算需要剥离的建筑物方量,厂区需要清理的受污染的建筑物方量为 442 m3。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 35 表表 2.2.1.4-2 桃冶厂桃冶厂 B 区主要建构筑物基本情况区主要建构筑物基本情况 建筑物编号 次 房 号 长 宽 高(m)面积 层数 间墙数(个)外墙 间墙 楼板 顶 设施名称(m)(m)(m2)(n)长方向 宽方向 总长(m)面积 总长(m)面积 面积 面积 (m2)(m2)(m2)(m83、2)1 19.76 3.36 4.74 66.9 1 8 46.22 219.08 26.88 127.41 0 76.94 分析室 2 5 4.95 5.6 24.76 1 19.9 111.44 0 0 0 28.47 配电室 21.83 5.27 4.74 109.57 1 8 45.28 214.63 42.16 199.84 0 126.01 3 30.43 9.67 11.1 389.61 1 1 2 77.78 863.36 49.77 124.43 0 448.05 间墙高2.5m 独居石生产车间(一车间)2.43 3.25 6 7.73 1 8.02 48.12 0 0 0 84、8.89 4.92 3.21 6 15.45 1 11.13 66.78 0 0 0 17.77 4.44 1.59 3 6.85 1 7.54 22.62 0 0 0 7.88 6 4.37 2 24.15 1 21.75 43.5 0 0 0 27.77 4 27.46 6 7.5 165.56 1 4 67 502.5 45 337.5 0 190.39 独居石车间产品库(一车间仓库)5 18.81 8.27 3.3 155.57 1 4 40.56 133.85 27.29 90.06 0 178.91 合金车间 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土85、冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 36 建筑物编号 次 房 号 长 宽 高(m)面积 层数 间墙数(个)外墙 间墙 楼板 顶 设施名称(m)(m)(m2)(n)长方向 宽方向 总长(m)面积 总长(m)面积 面积 面积 (m2)(m2)(m2)(m2)6 22.46 10.33 12.4 224.56 2 8 65.63 813.81 128.09 640.46 224.56 258.24 间墙高5m 硝酸钍车间(二车间)7.25 9.79 10 71.08 2 24.24 242.4 97.9 979 71.08 81.74 5.02 10.13 3.6 50.86、17 1 1 4 30.02 108.07 36.47 131.28 0 57.7 7.12 2.43 3 18.35 1 12.51 37.53 7.29 21.87 0 21.1 6.27 11.75 4.8 74.31 1 41.02 196.9 56.4 270.72 0 85.46 7 12.49 6.04 6.3 67.76 1 1 40.65 256.1 38.05 239.73 0 77.92 盐酸库 12 6.2 5.7 74.38 1 36.4 207.48 35.34 201.44 0 85.54 氨水库 4.43 6.17 3 26.94 1 21.07 63.21 187、8.51 55.53 0 30.98 料液池 8 22.91 9.8 17.55 221.66 3 6 65.15 1143.38 171.99 3018.42 443.32 254.91 离子萃取车间(三车间)11.15 10.5 20.5 115.89 4 2 24.49 502.05 215.25 4412.63 347.67 133.27 18.9 9.61 17.55 179.75 3 6 47.15 827.48 168.66 2959.9 359.5 206.71 9 15.34 8.07 6.5 124.01 2 5 46.87 304.66 40.35 262.28 124.88、01 142.61 电解车间 3.09 8.05 4.5 24.14 1 14.02 63.09 0 0 0 27.76 10 4.24 7.7 8.23 32.19 2 2 23.71 195.13 15.4 126.74 32.19 37.02 纯硝车间 11 8.8 13.78 3.6 98.8 1 61.56 221.62 0 0 0 113.62 氟化车间 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 37 建筑物编号 次 房 号 长 宽 高(m)面积 层数 间墙数(个)外墙 间墙 楼板 顶 设89、施名称(m)(m)(m2)(n)长方向 宽方向 总长(m)面积 总长(m)面积 面积 面积 (m2)(m2)(m2)(m2)12 5.95 10.6 6 62.74 2 32.58 195.48 0 0 62.74 72.15 优溶渣库 13 5.86 10.46 6 58.7 2 32.16 192.96 0 0 58.7 67.51 优溶渣库 14 6.1 9.6 5.6 57.45 2 31.16 174.5 0 0 57.45 66.07 污水渣库 2.45 8.16 5.6 21.76 2 21.55 120.68 0 0 21.76 25.02 4.78 9.3 5.6 44.2290、 2 28.02 156.91 52.08 291.65 44.22 50.85 15 13.27 6.13 4.9 80.29 1 38.6 189.14 30.04 147.18 0 92.33 酸不溶渣库1 16 9 5.08 3 43.91 1 27.7 83.1 15.24 76.2 0 50.5 酸不溶渣库2 17 52.26 8 5.9 423 1 6 120.8 712.72 47.2 278.48 0 486.45 仓库(原料和成品库)29 11.28 7.84 15.2 89 2 2 2 38.36 583.07 38.24 581.25 89 102.35 精铽车间 5.91、79 7.9 19.6 46.01 3 2 1 19.42 380.63 19.48 381.81 92.02 52.91 30 8.2 10.52 5.2 74.23 1 1 39.52 205.5 8.2 42.64 0 85.36 机修办公室 11.48 4.92 4.6 58.05 1 3 27.91 128.39 14.76 67.9 0 66.76 31 10.24 7.57 9.9 78.86 1 35.86 355.01 0 0 0 90.69 发电厂 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 92、B 版版 38 建筑物编号 次 房 号 长 宽 高(m)面积 层数 间墙数(个)外墙 间墙 楼板 顶 设施名称(m)(m)(m2)(n)长方向 宽方向 总长(m)面积 总长(m)面积 面积 面积 (m2)(m2)(m2)(m2)6.56 2.42 5 16.03 1 11.41 57.05 0 0 0 18.43 35 9.08 4.15 3.6 37.96 1 26.55 95.58 0 0 0 43.65 渣库处 酸不溶渣库3 36 14.9 4.6 3.6 68.33 1 37.2 133.92 0 0 0 78.58 渣库处 酸不溶渣库4 3631 合计 1468 11173 144693、 16066 2028 4175 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 39 图图 2.2.1.4-1 桃冶厂区主要构筑物平面布置及构筑物编号桃冶厂区主要构筑物平面布置及构筑物编号 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 40 2.2.1.5 桃冶厂区废弃设备 根据调查报告:桃冶厂区主要废弃设备数量为:大型罐体 5 个,大量中型罐体约 6 个立方的废旧钢材,数十个废弃的钢桶,大量钢体结构平台、大量废弃生94、产设备,共计 550 t。项目受污染设备主要分布的车间有:料液池、氨水库、盐酸库、硝酸牡车间、空压站、独居石原料库、离子萃取车间等。项目主要废弃设备污染情况详见表2.2.1.5-1。表表 2.2.1.5-1 桃冶厂区桃冶厂区主要废弃设备表面污染监测结果表主要废弃设备表面污染监测结果表 序号 所属分区 测量点位名称 表面污染 Bq/cm2 表面污染 Bq/cm2 1 离子萃取车间 离子萃取车间设备 1 0.157 0.440 2 离子萃取车间设备 2 0.839 1.856 3 离子萃取车间设备 3 0.183 0.454 4 硝酸牡车间 硝酸钮车间罐体 0.262 0.454 5 硝酸牡车间遗95、留桶 0.262 0.413 6 硝酸社车间零散设备物件 0.315 0.550 7 硝酸牡车间 2楼设备 0.865 3.039 8 硝酸针车间 2楼设备 2 0.786 2.750 9 料液池 料液池铜桶子 1.25 2.888 10 氨水库 氨水库罐体表面 0.398 3.163 11 氨水库白色罐体 0.304 2.063 12 空压站 空压站外面罐子 0.210 0.550 13 独居石原料库 独居石原料库罐体 0.105 0.138 由上表可知,废弃设备表面污染 为 0.105-1.25 Bq/cm2,为0.138-3.163 Bq/cm2。根据 铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定(96、GB 23727-2020),污染设备、器材、废旧钢铁等经过去污处理后,其、放射性表面污染水平分别降低到 0.08 Bq/cm2和 0.8 Bq/cm2时,可作为普通物品(食品工业除外)使用,桃冶厂废弃设备均受到不同程度污染。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 41 2.2.1.6 桃冶厂污染土源项(1)污染土非放射性污染情况 根据调查报告,在桃冶厂区共设计 27 个土壤监测点,每个钻孔监测点位在不同采样深度采取 6 个样品,最大采样深度 6 m,共采集土壤样品 162 个,非放部分初步调查土壤97、检测指标为:土壤 45 项+pH、总铬、锰、钒、锌、锑、氰化物。调查情况如下:(1)pH 值 土壤样品的 pH 的范围在 3.6910.44 之间。2、无机物及重金属 砷(14.12931.888)mg/kg、镉(0.0070.814)mg/kg、铜(19.77475.652)mg/kg、铅(8.08644.909)mg/kg、汞(0.0120.050)mg/kg、镍(10.03259.596)mg/kg、总铬(9.334218.627)mg/kg、锰(38.3751380.148)mg/kg、钒(51.941188.386)mg/kg、锌(44.591180.380)mg/kg、锑(1.2198、66.576)mg/kg 等重金属在所有土壤样品中均有检出,六价铬在所有土壤样品中均未检出,氰化物部分检出(ND1.071 mg/kg),检出率为 85.8%。3、挥发性有机物和半挥发有机物 挥发性有机物中仅有氯甲烷和氯苯均完全未检出,其余均有少量检出,且检出值均远低于土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)第一类用地筛选值。半挥发性有机物中仅有硝基苯、苯胺和 2-氯酚均完全未检出,其余均有少量检出,且检出值均低于土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)第一类用地筛选值。综上所述,27 个土壤钻孔共 162 个土壤样品检出99、指标均低于 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)第一类用地筛选值,污染土中不含危险废物。桃冶厂区土壤非放射性原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 42 项目筛选结果见表 2.2.1.6-1。表表 2.2.1.6-1 非放射性项目土壤筛选结果统计表非放射性项目土壤筛选结果统计表 监测项目 样品数量 检出数 检出率 最小值(mg/kg)最大值(mg/kg)背景点(mg/kg)筛选值(mg/kg)超标数 超标率 pH(无量纲)162 162 100%3.69 10100、.44 4.75/砷 162 162 100%14.129 31.888 14.4 40 0 0 镉 162 162 100%0.007 0.814 0.042 20 0 0 六价铬 162 0 0 ND ND ND 3 0 0 铜 162 162 100%19.774 75.652 25.496 2000 0 0 铅 162 162 100%8.086 44.909 20.541 400 0 0 汞 162 162 100%0.012 0.05 0.014 8 0 0 镍 162 162 100%10.032 59.596 39.605 150 0 0 总铬 162 162 100%9.33101、4 218.627 49.778 400 0 0 锰 162 162 100%38.375 1380.148 1231.218 2000 0 0 钒 162 162 100%51.941 188.386 109.896 300 0 0 锌 162 162 100%44.591 180.38 58.552 500 0 0 锑 162 162 100%1.216 6.576 2.429 20 0 0 氰化物 162 139 85.80%ND 1.071 0.027 22 0 0 四氯化碳 162 24 14.80%ND 0.029 ND 0.9 0 0 氯仿 162 26 16.00%ND 0.0102、19 ND 0.3 0 0 氯甲烷 162 0 0 ND ND ND 12 0 0 1,1-二氯乙烷 162 12 7.40%ND 0.019 ND 3 0 0 1,2-二氯乙烷 162 11 6.80%ND 0.006 ND 0.52 0 0 1,1-二氯乙烯 162 24 14.80%ND 0.031 ND 12 0 0 顺-1,2-二氯乙烯 162 9 5.60%ND 0.011 ND 66 0 0 反-1,2-二氯乙烯 162 15 9.30%ND 0.026 ND 10 0 0 二氯甲烷 162 21 13.00%ND 0.009 ND 94 0 0 1,2-二氯丙烷 162 38 103、23.50%ND 0.015 ND 1 0 0 1,1,1,2-162 16 9.90%ND 0.024 ND 2.6 0 0 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 43 监测项目 样品数量 检出数 检出率 最小值(mg/kg)最大值(mg/kg)背景点(mg/kg)筛选值(mg/kg)超标数 超标率 四氯乙烷 1,1,2,2-四氯乙烷 162 1 0.60%ND 0.008 ND 1.6 0 0 四氯乙烯 162 9 5.60%ND 0.005 ND 11 0 0 1,1,1-三氯乙烷 162 104、23 14.20%ND 0.025 ND 701 0 0 1,1,2-三氯乙烷 162 8 4.90%ND 0.02 ND 0.6 0 0 三氯乙烯 162 13 8.00%ND 0.016 ND 0.7 0 0 1,2,3-三氯丙烷 162 23 14.20%ND 0.016 ND 0.05 0 0 氯乙烯 162 8 4.90%ND 0.022 ND 0.12 0 0 苯 162 29 17.90%ND 0.021 ND 1 0 0 氯苯 162 0 0 ND ND ND 68 0 0 1,2-二氯苯 162 18 11.10%ND 0.016 ND 560 0 0 1,4-二氯苯 162105、 33 20.40%ND 0.024 ND 5.6 0 0 乙苯 162 17 10.50%ND 0.046 ND 7.2 0 0 苯乙烯 162 37 22.80%ND 0.057 ND 1290 0 0 甲苯 162 30 18.50%ND 0.036 ND 1200 0 0 间二甲料对二甲苯 162 30 18.50%ND 0.122 ND 163 0 0 邻二甲苯 162 27 16.70%ND 0.052 ND 222 0 0 硝基苯 162 0 0 ND ND ND 34 0 0 苯胺 162 0 0 ND ND ND 92 0 0 2-氯酚 162 0 0 ND ND ND 25106、0 0 0 苯并 a蒽 162 50 30.90%ND 0.654 0.005 5.5 0 0 苯并 a芘 162 84 51.90%ND 2.74 ND 0.55 2 1.20%苯并 b荧蒽 162 117 72.20%ND 6.859 0.013 5.5 1 0.60%苯并 k162 81 50.00%ND 1.32 ND 55 0 0 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 44 监测项目 样品数量 检出数 检出率 最小值(mg/kg)最大值(mg/kg)背景点(mg/kg)筛选值(mg/kg107、)超标数 超标率 荧蒽 窟 162 48 29.60%ND 0.662 ND 490 0 0 二苯并a,h蒽 162 61 37.70%ND 0.486 ND 0.55 0 0 茚并1,2,3-cd芘 162 69 42.60%ND 2.089 ND 5.5 0 0 萘 162 81 50.00%ND 0.052 ND 25 0 0(2)污染土放射性污染情况 污染土放射性污染情况调查,在厂区共布设 73 个土壤采样点位,主要采集表层土壤和下层土壤样品,其中表层土壤样品为扣除地表非土壤硬化层厚度后 0-0.5 m 的土壤;下层土壤样品为 0.5 m 以下土壤根据判断布点法采集,建议 0.5-6 108、m 土壤采样间隔不超过 2 m;不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时,根据实际情况在该层位增加采样点,每个钻孔采集 6 个土壤样品,共计采样 276 个。具体钻孔点位见图 2.2.1.6-1,土壤检测结果见附件 1。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 45 图图 2.2.1.6-1 污染土检测布点图污染土检测布点图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 46 (109、3)污染土估算 根据厂区放射性源项情况,污染土中的放射性核素主要为238U、232Th、226Ra。依据拟开放厂址土壤中剩余放射性可接受水平规定(HJ53-2000)中 2.2 条指出由土壤中剩余放射性核素对公众关键居民组成员所造成的附加年有效剂量不超过公众中关键居民组成员平均年有效剂量 1 mSv 这一限值的一小部分,一般为公众年剂量限值的1/10 至 1/4,即(0.10.25)mSv。根据厂区实际情况,选取 0.25 mSv 作为剂量控制值。根据场地使用规划,该场地土壤中放射性核素主要对人体产生辐射外照射,根据拟开放厂址土壤中剩余放射性可接受水平规定(HJ53-2000)中表 A1 可推110、导出,年剂量约束值在 0.25 mSv 时,土壤中238U、232Th的剩余可接受水平分别为 113.6 Bq/kg,227.3 Bq/kg。将上述值作为场地土壤是否收到污染的判定值,根据铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定(GB23727-2020)中相关要求将180 Bq/kg作为226Ra控制值,具体见表 2.2.1.6-2。表表 2.2.1.6-2 土壤污染判定值(扣除本底)土壤污染判定值(扣除本底)核素名称 无污染判定值(Bq/kg)污染判定值(Bq/kg)238U 活度浓度113.6 活度浓度113.6 232Th 活度浓度227.3 活度浓度227.3 226Ra 活度浓度180 活111、度浓度180 备注:表内的活度为土壤检测结果扣除本底值之后的值。根据样品测量结果,采用内插法计算污染土方量,污染范围图见图 2.2.1.6-2 至 2.2.1.6-6。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 47 图图 2.2.1.6-2 0.0-0.5 m 土壤污染范围图土壤污染范围图 图图 2.2.1.6-3 0.5 m-1.5 m 土壤污染范围图土壤污染范围图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版112、 48 图图 2.2.1.6-4 1.5 m-2.5 m 污染土范围图污染土范围图 图图 2.2.1.6-5 2.5 m-3.5 m 污染土范围图污染土范围图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 49 图图 2.2.1.6-6 3.5 m-4.5 m 污染土范围图污染土范围图 根据图 2.2.1.6-2至 2.2.1.6-6 污染范围图,采用内插法进行计算评估,各区域污染面积及土方量统计见表 2.2.1.6-3。表表 2.2.1.6-3 厂区污染面积及污染土方量统计厂区污染面积及污染土方量统计 113、土壤深度/m 污染总面积/m2 核算方量/m 0.0-0.5 20384 10192 0.5-1.5 12885 12885 1.5-2.5 9498 9498 2.5-3.5 2986 2986 3.5-4.5 1849 1849 合计方量/m 37410 综上,通过现场调查及估算,桃冶厂厂区内污染的土方量约37410 m3。2.2.1.7 桃冶厂地表水和底泥污染情况 根据源项调查,本项目场地内有几个地表水水塘和积水区,根据项目污水渣库的分布及可能排水流向,在厂区内布设了 5 个地表水和原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治114、理项目初步设计方案 B 版版 50 4 个底泥采样点,厂区外西北、西南方向分别有资江、桃花江地表水,共设置 5 个断面,每个断面设置 1 个采样点。地表水检测结果见表2.2.1.7-1,底泥检测结果见表 2.2.1.7-2。表表 2.2.1.7-1 厂区及周边地表水检测结果厂区及周边地表水检测结果 序 号 采样位置 编号 U Th 226Ra 总 总 U、Th 总量(mg/L)mg/L mg/L Bq/L Bq/L Bq/L 1 综合生产车间后面池塘 B1 0.00024 0.00009 0.035 0.322 0.223 0.00033 2 污水渣库旁池塘 B2 0.00023 0.0058115、1 0.168 0.698 1.098 0.00604 3 污水上坝地表水 B3 0.0050 0.028 0.057 2.56 3.53 0.033 4 污水下坝地表水 B4 0.0105 0.012 0.054 6.89 3.96 0.0225 5 尾渣坝地表水 B5 0.669 0.218 0.197 32.4 23.8 0.887 6 资江上游地表水 BB1 0.0005 0.0002 0.0081 0.109 0.128 0.0007 7 资江中游地表水 BB2 0.0006 0.0004 0.0091 0.106 0.141 0.001 8 资江下游地表水 BB3 0.0007 0116、.0013 0.0097 0.095 0.127 0.002 9 桃花江上游地表水 BB4 0.0006 0.0007 0.0074 0.076 0.133 0.0013 10 桃花江下游地表水 BB5 0.0010 0.0054 0.0079 0.067 0.196 0.0064 由表 2.2.1.7-1 检测结果可知,尾渣坝地表水铀、钍总量超过稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011)中铀、钍总量排放限值 0.1 mg/L,其余均小于该标准中铀、钍总量排放限值,尾渣坝地表水总水量约 7000 m3。表表 2.2.1.7-2 厂区内池塘底泥和外围水体底泥检测结果厂区内池塘底泥和外围水117、体底泥检测结果 序 号 采样位置 点位编号 238U 226Ra 232Th 备注 Bq/kg Bq/kg Bq/kg 1 综合生产车间后面池塘底泥 N1 117.1 122.0 310.1 厂内 2 资江上游底泥 BB1 55.3 62.3 103.1 厂外 3 资江中游底泥 BB2 52.1 25.6 112.9 厂外 4 资江下游底泥 BB3 98.7 21.9 214.8 厂外 5 桃花江上游底泥 BB4 160.3 75.9 127.1 厂外 6 桃花江下游底泥 BB5 87.4 99.9 87.6 厂外 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂118、及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 51 全国土壤中天然放射性核素含量调查研究(1983-1990 年)成果中xx地区土壤(干样)中天然放射性核素含量范围为铀:(14.7-431.5)Bq/kg;钍:(9.7-437.8)Bq/kg;226Ra:(20.3-296.8)Bq/kg。分别取各天然放射性核素含量本底值的上限值作为是否污染判定值。由表2.2.1.7-2 检测结果可知,厂区综合生产车间后面池塘底泥和厂区外围资江、桃花江流域底泥放射性含量无异常,处在xx省本底水平范围内。xx厂区xx厂区 2.2.2.1 厂区历史背景及范围 xxxxxx稀土厂是一家成立了三十几年的乡119、镇企业,一九八二年由牛潭河乡乡镇企业办集资兴建,先后从事过茶叶生产,稀土金属生产,稀土独居石加工生产,稀土废料生产。在几十年的生产过程中,xxxx稀土厂经历过生产经营结构的改变,由最初的茶叶加工生产,后变更为牛潭河乡镇企业与xx稀土金属冶炼厂合资生产稀土金属,到 1998 年变更为独居石加工。最后,于 2007 年由现有企业主承包变更生产经营稀土废料。目前xxxxxx稀土厂已经停产,厂址已经闲置。xxxxxx稀土厂在独居石的生产加工过程中,产生大量的固体废物(优熔渣),因独居石稀土矿除含有 60%的稀土外;另外含放射性元素 Th 和 U,及少量的重金属 Pb、Zn 等。在加工独居石过程中,把大120、量的稀土提取后,放射性核素和重金属遗留在优熔渣中。2007 年下半年,经环保部门同意,与能处置优熔渣的xx稀土金属冶炼厂联系,于 2007 年 10 月分批转移了部分固体废料至该厂的渣库内,清除了部分多年来积压的固体废料,但目前仍有部分废渣囤积在xx稀土厂废渣池内。通过现场初步监测,xxxxxx稀土厂原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 52 贯穿辐射剂量率远高于当地本底水平。废渣自然堆放在水泥池内,无法保证废物的长期安全存储,放射性物质存在扩散的途径。放射性废物的长期存在对周围环境和公众构成潜在121、的危害。xx厂区范围见图2.2.2.1-1。图图 2.2.2.1-1 xx厂区范围图xx厂区范围图 2.2.2.2 xx厂区污染情况(1)尾渣池放射性废渣源项 根据源项调查报告,xx厂区共有尾渣池 1 个,占地面积 1002 m2。对尾渣池内废渣进行钻孔取样分析,确定废渣量,钻孔布置见图2.2.2.2-1,废渣量估算见表 2.2.2.2-1,放射性废渣放射性核素分析见表 2.2.2.2-2,尾渣池贯穿辐射剂量率和222Rn 析出率监测结果见表2.2.2.2-3。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版122、 53 图图 2.2.2.2-1 xx厂废渣钻孔布置图xx厂废渣钻孔布置图 表表 2.2.2.2-1 xx厂废渣量估算表xx厂废渣量估算表 块段号 钻孔废渣深度 平均深度 面积 方量 m m m2 m3 1 2.70 2.40 2.20 3.00 2.58 85.63 220.50 2 2.40 1.50 3.00 2.00 2.23 78.20 174.00 3 1.50 1.20 2.00 0.90 1.40 85.04 119.06 4 2.20 3.00 1.50 3.10 2.45 73.46 179.98 5 3.00 2.00 3.10 2.60 2.68 64.55 172.6123、7 6 2.00 0.90 2.60 1.90 1.85 72.95 134.96 7 1.50 3.10 1.70 1.10 1.85 121.55 224.87 8 3.10 2.60 1.10 0.00 1.70 84.58 143.79 9 2.60 1.90 0.00 0.00 1.13 40.87 45.98 10 1.70 1.10 0.00 0.00 0.70 61.93 43.35 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 54 合计:768.76 1459.14 备注 1.废渣中含124、砖瓦块、砼块等建筑垃圾及粘性土;2.废渣方量已扣除表层覆土体积。3.废渣方量已扣除底部於泥质土及虚土(混有废渣)体积。表表 2.2.2.2-2 尾渣池废渣尾渣池废渣 U 天然、天然、226Ra、232Th 残留量分析结果残留量分析结果 序号 名称 取样数 U 天然含量 232Th 含量 226Ra 含量 Bq/kg Bq/kg Bq/kg 最小值 最大值 均值 最小值 最大值 均值 最小值 最大值 均值 参考 GB27742-2011 1000 1000 1000 1 尾渣池 52 8230.5 9947.5 9135.3 39687.1 99127.3 50706.1 10313.0 161125、91.7 13255.5 表表 2.2.2.2-3 尾渣池贯穿辐射剂量率和尾渣池贯穿辐射剂量率和222Rn 析出率监测结果析出率监测结果 序号 名称 222Rn 析出率 辐射剂量率 Bq/(m2 s)Gy/h 测点数 最小值 最大值 均值 测点数 最小值 最大值 均值 1 尾渣池 5 1.21 5.45 3.55 12 8.21 162.44 69.65 尾渣池放射性废渣浸出液重金属分析见表 2.2.2.2-3。表表 2.2.2.2-3 尾渣池废渣浸出液重金属分析结果尾渣池废渣浸出液重金属分析结果 序号 名称 分析项目 pH 总镉 总铬 总汞 总砷 总铅 总铜 总锌 总镍*mg/L mg/L 126、mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 参考 GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值要求 0.02 参考 GB3838-2002 中III 类标准 69 0.005 0.05 0.00005 0.05 0.05 1.0 1.0/1 尾渣池 分析数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 最小值 5.74 0.01L 0.05L 0.00005L 0.005L 0.02L 0.05L 0.09 0.01L 最大值 6.13 0.01L 0.05L 0.00005L 0.005L 0.02L 0.05L 0.15 0.01L 均值 5.93 0.01L127、 0.05L 0.00005L 0.005L 0.02L 0.05L 0.12 0.01L 从表 2.2.2.2-3 可知,尾渣池废渣浸出液重金属未超标。综上可知,xx厂废渣量约为1460 m3,废渣密度按 2 t/m3计,xx厂伴生放射性废渣有2920 t,且废渣不属于危险废物。(2)xx厂区污染土壤源项 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 55 根据源项调查报告,xx厂占地面积约 7400 m2,下层土壤U天然、232Th、226Ra 残留值垂直分布结果,见表 2.2.2.2-4。表表 2.128、2.2.2-4 xx厂区xx厂区下层土壤下层土壤 U天然天然、232Th、26Ra 残留量垂直分布分析结果残留量垂直分布分析结果 序号 名称 取样深度 分析项目 U 天然含量 232Th 含量 226Ra 含量 cm Bq/kg Bq/kg Bq/kg 参考 HJ 532000 与 GB 23727-2009 113.6 227.3 180 1 工业场 地 020 分析数 13 13 13 最小值 81.8 218.7 288.4 最大值 99.4 269.3 310.2 均值 92.95 244.21 301.58 2040 分析数 13 13 13 最小值 74.8 116.1 189.0129、 最大值 85.8 227.2 250.6 均值 81.40 192.95 215.58 4060 分析数 13 13 13 最小值 58.0 81.2 143.2 最大值 85.1 226.4 233.7 均值 78.55 170.82 191.29 6080 分析数 13 13 13 最小值 52.3 78.1 106.3 最大值 79.6 125.2 198.9 均值 72.99 109.42 174.38 80100 分析数 13 13 13 最小值 50.0 74.2 111.0 最大值 75.5 1103 152.1 均值 62.17 82.26 129.2 根据相关规范要求,xx130、厂区底部土壤污染平均深度为0.7 m,可估算出xx厂需清挖污染土量约为5000 m3。xx厂地下土壤重金属分析结果见表 2.2.2.2-5。表表 2.2.2.2-5 工业场地工业场地下层土壤重金属下层土壤重金属分析结果分析结果 序号 名称 取样深度 分析项pH 总镉 总铬 总汞 总砷 总铅 总铜 总锌 总镍 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 56 cm 目-mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 参考 DB43/T1165-2016 中居131、民用地标准 69 7 400 4 50 280 300 500/1 工业场地 020 分析数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 最小值 6.23 0.35 48.4 0.173 4.8 61.2 28.0 89.5 5L 最大值 6.55 0.40 55.7 0.224 5.8 78.9 34.2 106.6 5L 均值 6.315 0380 51.82 0.190 5.13 68.65 31.83 98.90 5L 2040 分析数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 最小值 6.12 0.32 47.3 0.183 5.0 56.8 27.5 88.5 5L 最大值 6.52 0.39 132、57.9 0.231 5.5 66.8 33.6 106.7 5L 均值 6.362 0.355 53.30 0.203 5.27 61.23 31.35 99.80 5L 4060 分析数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 最小值 6.18 0.34 47.6 0.181 4.9 49.5 27.2 81.4 5L 最大值 6.81 0.40 54.8 0.232 5.7 66.9 33.9 87.6 5L 均值 6.372 0.365 50.60 0.199 5.20 57.42 30.10 84.40 5L 6080 分析数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 最小值 6.21 0.3133、1 47.6 0.176 5.1 48.3 28.6 78.1 5L 最大值 6.81 0.38 57.8 0.245 5.8 59.7 33.8 86.9 5L 均值 6.45 0.345 51.65 0.213 5.48 51.52 30.90 83.03 5L 80100 分析数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 最小值 6.51 0.31 49.8 0.172 4.8 47.7 26.9 70.3 5L 最大值 6.88 0.39 54.1 0.243 5.5 65.1 34.61 85.7 5L 均值 6.673 0.353 51.97 0.219 5.20 56.10 31.25134、 80.22 5L 从表 2.2.2.2-5 可知,工业场地下层土壤重金属在不同深度下均未超标。2.2.2.3 xx厂区建(构)筑物源项 xx厂区建(构)筑物基本情况与辐射剂量率监测结果,见表2.2.2.3-1。表表 2.2.2.3-1 xx厂区建(构)筑物贯穿辐射剂量率监测结果xx厂区建(构)筑物贯穿辐射剂量率监测结果 序号 名称 地基面积 m2 建筑面积 m2 层数 辐射剂量率 Gy/h 测点数 范围值 均值 参考环境背景值 0.180.25 1 1#工作间 783.8 783.8 1 30 5.1919.98 12.12 2 2#工作间 153.9 153.9 1 30 1.419.91135、 5.31 3 3#工作间 62.5 62.5 1 5 10.920.31 15.96 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 57 序号 名称 地基面积 m2 建筑面积 m2 层数 辐射剂量率 Gy/h 测点数 范围值 均值 参考环境背景值 0.180.25 4 4#工作间 278.7 278.7 1 30 1.0221.77 9.85 5 5#工作间 395 395 1 20 2.1814.38 8.43 6 6#工作间 104.3 104.3 1 20 2.1310.21 5.89 7 7#工136、作间 156.4 156.4 1 20 1.094.68 3.05 8 厕所 26.6 26.6 1 5 0.861.63 1.27 9 厨房 29.3 29.3 1 5 0.661.27 0.92 10 1#池 19.1 19.1 1 5 3.194.34 3.73 11 2#池 16.5 16.5 1 5 5.847.79 6.86 12 1#住房 318.7 318.7 1 10 0.511.00 0.76 13 2#住房 73.8 73.8 1 5 0.320.5 0.42 14 3#住房 67 67 1 5 0.370.51 0.43 15 4#住房 35.8 35.8 1 5 0.137、240.45 0.38 16 1#民房 165.5 496.5 2.5 5 0.180.24 0.21 17 2#民房 126.4 126.4 1 5 0.190.23 0.21 18 3#民房 28 28 1 5 0.160.22 0.19 19 4#民房 185 176 1 5 0.20.25 0.22 20 5#民房 208.7 208.7 1 5 0.190.23 0.21 21 6#民房 1613 161.3 1 5 0.180.23 0.2 xx厂区建(构)筑物、表面污染监测结果见表 2.2.2.3-2。表表 2.2.2.3-2 xx厂区建(构)筑物xx厂区建(构)筑物、表面污染监138、测结果表面污染监测结果 序号 名称 监测位置 监测点数 表面污染水平 表面污染水平 Bq/cm2 Bq/cm2 最小值 最大值 均值 最小值 最大值 均值 参考 GB18871-2002 0.08 0.8 1 1#工作间 墙面 30 0.12 2.1 39 2.62 14.85 9.12 地面 30 0.2 5.02 1.18 5.08 24.89 16.75 2 2#工作间 墙面 30 0.09 39 0.22 1.06 5.64 3.53 地面 30 0.14 2.57 0.5 3.54 9.45 6.48 3 3#工作间 墙面 5 0.16 0.54 0.3 9.2 14.25 10.8139、3 地面 5 0.78 4.53 2.26 12.59 24.61 19.87 4 4#工作间 墙面 30 0.12 2.15 0.41 1.57 16.29 8.99 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 58 序号 名称 监测位置 监测点数 表面污染水平 表面污染水平 Bq/cm2 Bq/cm2 最小值 最大值 均值 最小值 最大值 均值 参考 GB18871-2002 0.08 0.8 地面 30 0.18 4.21 0.59 3.62 24.68 12.97 5 5#工作间 墙面 10 0140、.15 1.21 0.47 3.67 11.69 6.35 地面 10 0.23 4.14 1.08 4.78 17.72 10.77 6 6#工作间 墙面 10 0.06 0.16 0.11 1.05 5.7 3.07 地面 10 0.1 0.23 0.15 3.04 9.9 7.5 7 7#工作间 墙面 10 0.05 0.32 0.16 0.88 2.81 1.84 地面 10 0.12 1.21 0.41 1.76 4.84 3.32 8 厕所 墙面 5 0.09 0.13 0.11 0.57 L24 0.93 地面 5 0.14 35 0.23 1.2 2.97 2.06 9 厨房 141、墙面 5 0.06 0.12 0.09 0.56 1.25 0.96 地面 5 0.1 0.22 0.13 1.1 2.07 1.32 10 1#池 墙面 5 0.35 0.75 0.51 3.95 8.55 6.91 11 2#池 墙面 5 0.58 1.23 0.85 5.5 8.37 6.88 12 1#住房 墙面 5 0.07 0.13 0.1 0.23 0.42 0.33 地面 5 0.08 0.15 0.11 0.63 0.94 0.76 13 2#住房 墙面 5 0.04 0.07 0.06 0.14 0.29 0.2 地面 5 0.07 0.12 0.1 0.51 0.82 0142、.63 14 3#住房 墙面 5 0.03 0.06 0.04 0.14 0.29 0.2 地面 5 0.08 0.12 0.11 0.26 0.66 0.5 15 4#住房 墙面 5 0.02 0.05 0.03 0.15 0.22 0.18 地面 5 0.06 0.12 0.09 0.45 0.55 0.5 16 1#民房 墙面 5 0 0.013 0.006 0 0.012 0.006 地面 5 0 0.004 0.001 0 0.014 0.006 17 2#民房 墙面 5 0 0.007 0.004 0 0.011 0.005 地面 5 0 0.01 0.005 0 0.015 0.143、007 18 3#民房 墙面 5 0 0.003 0.002 0 0.005 0.002 地面 5 0 0.004 0.001 0 0.006 0.002 19 4#民房 墙面 5 0 0.003 0.001 0 0.003 0.001 地面 5 0 0.004 0.001 0 0.004 0.001 20 5#民房 墙面 5 0 0.004 0.001 0 0.002 0.001 地面 5 0 0.003 0.001 0 0,004 0.002 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 59 序号 144、名称 监测位置 监测点数 表面污染水平 表面污染水平 Bq/cm2 Bq/cm2 最小值 最大值 均值 最小值 最大值 均值 参考 GB18871-2002 0.08 0.8 21 6#民房 墙面 5 0 0.001 0 0 0.001 0 地面 5 0 0.003 0.001 0 0.002 0.001 根据表 2.2.2.3-1 与表 2.2.2.3-2 可知:xxxxxx稀土厂厂区中建(构)筑物(序号:115)表面污染水平在 0.025.02 Bq/cm2之间,表面污染水平在 0.1424.89 Bq/cm2之间,贯穿辐射剂量率在0.2421.77 Gy/h 之间,超过标准中规定的限值,145、故建(构)筑物(序号:115)均被污染,污染建筑面积为 2521.4 m2,去污估计产生约80m3放射性废物;xxxxxx稀土厂厂区边界周围的建构筑(序号:1621)表面污染水平和 表面污染水平均小于 0.08 Bq/cm2,贯穿辐射剂量率在 0.160.25 Gy/h 之间,与环境背景值(0.180.25 Gy/h)处于同一水平,故未被污染。综上,xx厂需拆除建(构)筑物面积约3718 m2。2.2.2.4 xx厂区设备源项 xx厂区共有2 罐子,总重量约 5.0 t,材质为玻璃钢。各设备辐射剂量率监测结果见表 2.2.2.4-1。表表 2.2.2.4-1 各设备辐射剂量率监测结果各设备辐射146、剂量率监测结果 序号 名称 材质 估算重量 监测位置 辐射剂量率 Gy/h t 测点数 最小值 最大值 均值 参考环境背景值 0.180.25 1 1#罐子 玻璃钢 3.0 外壁 5 4.25 6.01 5.11 2 2#罐子 玻璃钢 2.0 外壁 5 3.19 4.22 3.70 各设备、表面污染监测结果见表 2.2.2.4-2。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 60 表表 2.2.2.4-2 各设备各设备、表面污染监测结果表面污染监测结果 序号 名称 监测位置 监测点数 表面污染水平 表面147、污染水平 Bq/cm2 Bq/cm2 最小值 最大值 均值 最小值 最大值 均值 GB 23727-2020 0.08 0.8 1 1#罐子 外壁 5 0.21 0.33 0.27 0.93 1.48 1.21 内壁 5 0.39 0.58 0.49 3.08 3.48 3.35 2 2#罐子 外壁 5 0.38 0.44 0.40 2.13 2.24 2.18 内壁 5 0.62 0.72 0.68 4.14 4.46 4.30 由表 2.2.2.4-1 和表 2.2.2.4-2 可知,1#罐子和 2#罐子 表面污染水平在 0.210.72 Bq/cm2之间,表面污染水平在 0.934.46148、 Bq/cm2之间,贯穿辐射剂量率在 3.196.01 Gy/h 之间。根据铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定(GB 23727-2020),污染设备、器材、废旧钢铁等经过去污处理后,其、放射性表面污染水平分别降低到0.08 Bq/cm2和 0.8 Bq/cm2时,可作为普通物品(食品工业除外)使用,xx厂废弃设备均受到不同程度污染。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 61 2.3 工艺设计工艺设计 污染治理方案概述污染治理方案概述 根据项目治理目标与治理指导思想,结合废物源项与贮存现状,本项目采149、用六个阶段分步实施的方案:第一阶段:废渣回取的前期准备工作。搭建人员卫生出入口、办公室、车辆清洗间、废水处理设施等;两个场地通水、通电,根据场地建(构)筑物现状和废渣贮存现状,修建道路,便于废渣运输车辆抵达废渣附近。第二阶段:废渣回取与处置。对于挖掘机械与车辆可以抵达的区域,用挖机对废渣进行进行回取,回取后装入吨袋,转移至运输车内进行运输;对于挖掘机械与车辆无法抵达的区域,采用人工回取的方式,装入吨袋后,利用斗车转移至运输车辆处;所有的废渣装入运输车后送至永州零陵区xx稀土新材料产业园进行最终处置。在废渣回取的同时,对桃冶厂区尾渣坝地表的废液进行回取与处理,处理后达到排放标准的废水,从桃冶厂区150、现有管网排放至市政污水管道。第三阶段:建(构)筑物及设备去污拆除。先对桃冶厂区建(构)筑物及设备进行去污,设备去污后拆除,拆除设备产生废金属送往当地回收站,建(构)筑物暂时保留。对xx厂地上的建(构)筑物及设备进行去污,去污完成后,进行拆除。对去污产生的废物进行分析,若废物中238U、232Th 单个核素活度浓度超过 1 Bq/g,则装袋送永州处置场,剩余废物送污染土填埋场。拆除建(构)筑物产生的建渣送桃冶厂堆放,拆除设备产生废金属送回收站。第四阶段:污染土治理。对桃冶厂的污染土按 50 cm 一层逐层回取,每层回取完成后,对土壤进行检测。若达到清理目标值,则清理完成;若未达到清理目标值,则继151、续清理。将清理出的污染土送至金原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 62 牛厂区内建设的污染土填埋场内,逐层铺设在填埋单元内。填埋场按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准进行设计与管理。填埋场占地面积 12000 m2,深度 5 m(以 46 m 标高计),设计处置容积约50000 m3。第五阶段:桃冶厂区建(构)筑的拆除与环境恢复。对桃冶厂区建(构)筑物进行拆除,拆除产生的建渣就地回填。对临时建筑进行去污,去污后拆除。拆除产生的建渣送就地填埋。去污产生的废物,装袋后,送填埋场进行处置。第六阶152、段:终态验收与填埋场关闭。开展两个场地的终态验收,验收合格后,对填埋场进行关闭,交由当地政府管理。污染治理流程见图 2.3.1-1。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 63 污染治理方案前期准备搭建设施,如卫生出入口、车辆清洗间、废水处理设施等两个场地通水、通电建立人流、物流通道废渣回取、整备与处置挖机回取、装袋、装入运输车人工回取、装袋、装入运输车桃冶厂区废水处理永州零陵区xx稀土新材料产业园达标后排入市政污水管网建(构)筑物及设备去污拆除xx厂区建(构)筑物去污、拆除填埋场占地面积12000153、m2,深度5m,处置容积50000m3桃冶厂区建(构)筑物及设备去污,设备拆除去污产生废物中U、Th单个超过1Bq/g,送永州填埋场,剩余送污染土填埋场。废金属送回收站,桃冶厂区建(构)筑物暂时保留,xx场拆除产生建渣送桃冶厂堆放污染土治理按50cm一层逐层清理桃冶厂区建(构)筑物拆除与环境恢复桃冶厂区建(构)筑物拆除建渣就地回填临时建筑去污拆除去污产生废物送污染土填埋场,建渣送桃冶厂堆放填埋场关闭与终态验收桃冶厂区场地终态验收填埋场关闭 场地检测清理结束污染土xx厂区填埋未达目标值达到目标值产生运输xx厂区场地终态验收 图图 2.3.1-1 污染治理工艺流程图污染治理工艺流程图 原xx稀土冶154、炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 64 前期准备前期准备 2.3.2.1 卫生出入口 卫生出入口设置人员进出通道,淋浴间、工作服间、家庭服间,配备手脚沾污仪等污染检测装置,控制放射性污染物质通过人员带出控制区。2.3.2.2 车辆去污间 车辆去污间设置表面污染检测装置和外表面剂量检测装置,主要检测集装袋外表面剂量水平和外表面沾污水平,集装袋包装废物要满足放射性物品安全运输规程(GB11806-2019)要求,表面污染水平为 0.4 Bq/cm2,4 Bq/cm2,对不能达标的废物包装容器,采用核级吸尘器进155、行去污。对装载废物准备外运的车辆,要进行表面污染检查,如果汽车车厢表面、汽车轮胎不满足清洁解控水平时(、表面污染分别不超过 0.08Bq/cm2和 0.8 Bq/cm2),首先采用核级吸尘器对汽车和轮胎表面非固定污染物进行清理,然后进行擦拭,必要时采用高压水进行清洗。2.3.2.3 废水处理间(1)桃冶厂区 在桃冶厂区设施废水处理间,用于处理尾渣坝地表废液以及汽车、叉车、挖机、其它回取工具进行高压水去污过程中产生的废水。处理后的废水可用于降尘洒水,多于废水排入城市地下管网,处理产生的沉淀物送污染土填埋场处置。(2)xx厂区 废水处理间设置废水贮槽和废水输送泵,主要功能是对汽车、叉原xx稀土冶炼156、厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 65 车、挖机、其它回取工具进行高压水去污过程中产生的废水进行絮凝沉淀和取样检测。废水贮槽加入絮凝剂后产生沉淀,上清液回用(用于降尘的喷洒水等),沉淀物送污染土填埋场处置。2.3.2.4 污水处理间 用于收集及处理生活污水,主要包括卫生间、淋浴水,污水集中收集合理排放。本项目生活污水经化粪池处理后就近排入附近的市政污水管道。排水水质符合污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)。2.3.2.5 剂量检测间 剂量检测间配置剂量检测仪器、仪表,其功能是对人流、157、物流进行剂量检测,控制和防止放射性物质扩散。进出场地人员在剂量检测间领取、交回个人剂量仪。进出场地的废物包和运输车辆进行剂量检查,必要时进行去污。2.3.2.6 现场办公室 用于现场施工管理及安全保卫人员使用,并满足现场临时办公需求。2.3.2.7 两个厂区内新建临时设施通水、通电 为两个厂区的临时设施接通水与电,从现场已有的水电接口接出,具体设计见给排水、电气章节。2.3.2.8 建立人流、物流通道(1)桃冶厂区 对桃冶厂区现有道路进行整修,保障人员同行,并根据废渣、污原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案158、 B 版版 66 染土、建(构)筑物位置,修建道路,保障运输车辆的接近。具体情况见图 2.3.2.8-1。图图 2.3.2.8-1 桃冶厂区人流、物流图桃冶厂区人流、物流图(2)xx厂区 xx厂区废渣贮存位置位于现有道路旁,对该条道路进行平整;xx厂区内的建(构)筑物拆除后需运往 桃冶厂堆放,需根据建(构)筑物位置,修建相应的道路,用于运输车辆与拆除设备的进出,具体位置见图 2.3.2.8-2。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 67 图图 2.3.2.8-2 xx厂区人流、物流图xx厂区人流、159、物流图 2.3.2.9 废物临时中转场地 桃冶厂区在治理过程中,建(构)筑物及设备去污产生的废物,装入集装袋中,分析后,根据类型的不同送永州零陵区xx稀土新材料产业园或者污染土填埋场。但在污染土填埋场未建设好前,需要有地方用于集装袋的转存,选取桃冶厂区离子交换厂房与独居石产品间作为集装袋临时中转场地。使用上述建筑的一层作为临时中转场地,设置临时围挡与警示牌。2.3.2.10 制订伴生放射性废渣、污染土快速分类检测方案 在具体实施过程中,为了更好的指导伴生放射性废渣、污染土的分类,有效、快速的区分伴生放射性废渣、污染土、干净土,需明确废渣(污染土)中放射性核素的活度浓度和剂量率之间的相互关系,保160、证废物分类正当性、合理性。根据伴生放射性废渣的分类,分为酸不溶渣、优溶渣、污水沉淀渣、xx厂废渣。根据废渣分类,在每个堆渣区域按网格平均布设5个点位,在每个点位附件的废渣上取 5 个样。将取得的样品转移至低本底区域,同时测量每个点位废渣样品的表面剂量水平,委托有资质的单位对废渣样品进行放射性核素浓度水平检测。建立确定废渣中放射性核素活度浓度与剂量率之间相互关系(留足安全余量),确定出一定测量条件下的剂量率筛选水平,最终,通过现场测量废渣集装袋的剂量率水平,可以快速判断出是否为需送永州零陵区xx稀土新材料产业园的废渣。关于污染土的确定,根据钻孔信息,选取受污染的钻孔,在钻孔附近布点取样。将取得的161、样品转移至低本底区域,同时测量每个点位土壤样品的表面剂量水平,委托有资质的单位对土壤样品进行放射性原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 68 核素浓度水平检测。建立确定污染土中放射性核素活度浓度与剂量率之间相互关系(留足安全余量),确定出一定测量条件下的剂量率筛选水平,最终,通过现场测量污染土堆的剂量率水平,可以快速判断出是否为需送污染土填埋场的土壤。废渣回取与处废渣回取与处置置 2.3.3.1 废渣回取与处置总体方案 回取工作主要包括:桃冶厂的优溶渣、酸不溶渣、污水沉淀渣,xx厂的伴生放射性废渣162、。实施总体流程:位于废渣库(池)的废渣以人工回取为主,位于露天场地的尾渣以机械回取为主,人工辅助。采取“先外后内,先室内后室外”的回取顺序,先回取靠近场地边界且处于室内的废渣,再回取场地内部的露天废渣。回取的废渣装入集装袋中,在场内转运至检测间,检测集装袋表面污染,若发现有污染则进行去污。选择有伴生放射性废物运输资质的公司对废渣进行运输,将集装袋装入运输车上,运输车在出场前进行车厢表面和轮胎表面污染检测,若发现有污染则进行去污。出场后,运输车将废渣送至永州的处置场地进行处置。总体流程见图 2.3.3.1-1。废渣回取(机械+人工)装集装袋场内转运集装袋表面污染检测集装袋表面去污车辆去污永州处置163、场车厢表面和轮胎表面表面污染检测发现沾污装车未发现沾污发现沾污未发现沾污 图图 2.3.3.1-1 废渣回取与处置总体流程图废渣回取与处置总体流程图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 69 2.3.3.2 废渣回取与处置准备工作(1)监测仪表配备 1)便携式伸缩杆 剂量率仪 TELEPOLE II 2)便携式 剂量率测量仪 AT1123 3)便携式/表面污染测量仪 COMO170 4)移动式气溶胶在线监测仪 SmartCAM 5)热释光个人剂量仪 KF606BB 型(2)工器具准备 1)扒装机164、 1 台(装载能力 60 m/h,见图 2.3.3.2-1)、小型多功能挖掘机 1 台(带破碎锤、斗容0.05m,见图 2.3.3.2-2)、2t 叉车 1台、斗车 3 辆、撑袋钢架(非标焊制:1.2 1.2 1.2 m)3 个、移动式气体净化装置、核级吸尘器、称重设备等。2)集装袋(大开口加封口布、平底、1.0 1.0 1.2 m,见图2.3.3.2-3)。3)电动工具套装(包含电镐、马刀锯、干切锯、凿岩机、电锤等)、铁锹(平头、尖头)、十字镐等其它工器具和材料。图图 2.3.3.2-1 扒装机扒装机 图图 2.3.3.2-2 过功能挖掘机过功能挖掘机 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性165、污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 70 图图 2.3.3.2-3 集装袋示意图集装袋示意图(3)辐射防护用品和劳动保护用品准备 1)防护套装:安全帽、护目镜(扬尘大时)、3M 防尘口罩(配滤毒盒)、连体工作服(内衬内工作服)、防砸鞋(配长筒鞋套)、线手套(内衬乳胶手套)。2)特殊工况:连体服、纸衣。3)劳保用品:工作服、劳保鞋、劳保袜子、劳保手套、薄乳胶手套、口罩。4)防雨用具:包括雨衣、雨鞋。5)洗浴用品:包括毛巾、洗发液、香皂、沐浴液、洗衣粉、拖鞋。2.3.3.3 废渣回取与处置具体流程(1)废渣挖取:对于存贮在尾渣库(池)内166、的废渣,主要以人工挖取为主,人工手持工具挖取后,装入斗车内,运出尾渣库(池);对于露天废渣,挖取工作主要由挖掘机为主,人工辅助。(2)装集装袋:装袋工作由扒装机配合人工完成。皮带卸料口附近设置移动式气体净化装置,利用集尘罩收集装料过程产生的粉尘。集装袋:选用集装袋应符合集装袋(GB/T10454-2000)中相原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 71 关要求,型号为 10001.5F 标准方形集装袋,集装袋尺寸1000 1000 1200 mm(长 宽 高),最大载重能力 1500 kg,大开口167、加封口布、平底、四吊带。(3)检测登记:每袋装满后,对废物包进行编号,并进行外观检查、外表面污染检查和表面剂量率检查和登记,废物包外表面污染水平限值为:0.4 Bq/cm2,4 Bq/cm2,必要时,进行表面去污,包装袋破损应及时更换包装。再使用 剂量率仪对废物包进行检测,通过本项目废渣中放射性核素活度浓度与 剂量率的对应关系,判断袋中废物是否属于伴生放射性废渣,若属于,则转运至运输车内,若不属于,则转运至临时存放场地,表示该区域的废渣已清理完成。(4)废物包转运:选择有伴生放射性废物运输资质的公司对废渣进行运输。集装袋装满废渣后,采用叉车进行场地内转运。叉车将废物包转运至运输车辆停放点,并通168、过叉车将废物包装至运输车车厢内,并码放整齐。运输汽车出场前,通过车辆去污间,对汽车车厢外表面和汽车轮胎进行表面污染检测,如果汽车车厢和汽车轮胎表面沾污,应进行表面去污。去污尽量采用核用吸尘器或者擦拭的方式进行,对于狭小缝隙无法进行擦拭去污的,可采用高压清洗水进行清洗。车辆去污后,车厢表面和轮胎表面应达到清洁解控水平,即:表面污染应小于 0.08 Bq/cm2,表面污染应小于 0.8 Bq/cm2。(5)废物处置:通过运输车将废物包运送至永州零陵区xx稀土新材料产业园,运输到地点后,将废物包移交给处置场及完成处置。运输前,车厢内表面喷涂凝胶或垫衬聚乙烯塑料;运输期间防止混装货物,防止废物遗失;运169、输工作完成后,回到场区,对运输车辆进行去污,内表面去污后应达到清洁解控水平。(6)取样分析。每个场地废渣回取完成后,对场地划分 10 m 10 m 的网格,在每个网格内随机选取样品送第三方检测单位进行分析,原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 72 确保废渣被完全清理。放射性废液(水)放射性废液(水)及生活污水及生活污水处理处理 2.3.4.1 桃冶厂(1)桃冶厂区放射性废液(水)来源及水质情况 桃冶厂区废液(水)主要有三部分,一为尾砂坝下存水,总量为7000 m3,二为治理过程中产生的洗车、清洁170、排放废水,总量为 1.26 m3/d,三为人员活动产生的生活污水,总量为 5.51 m3/d。(2)桃冶厂区放射性废液处理方案 在桃冶厂 A 区综合生产车间(利旧)搭建废水处理间,内部设置废液处理设施,铺设临时管线,用泵将废液抽取至废液处理间进行过滤净化处理。沉淀物收集后装入废物袋,送污染土填埋场处置。根据废液的特点,主要为无机物污染废水,废水需要先中和到碱性,再经过絮凝、沉淀,最后可达标排放。桃冶厂区生产废液处理工艺流程如图 2.3.4.1-1 所示,所需建构筑物及设备见表 2.3.4.1-1。图图 2.3.4.1-1 桃冶厂废液处理工艺流程图桃冶厂废液处理工艺流程图 表表 2.3.4.1-171、1 桃冶厂区生产废水处理设施桃冶厂区生产废水处理设施 序号 名称 规格 单位 容积 备注 1 集水池 m3 50 临时 2 一体化处理设备 钢结构 套 1 带加药搅拌(3)桃冶厂区生产废水处理方案 洗车、清洁废水每天收集,与尾砂坝存水采用一套生产废水处理设 备 一 并 处 理,达 到 国 家 排 放 标 准 污 水 综 合 排 放 标 准(GB8978-1996)表 4 中一级标准后排入城市管网。(4)处理能力设计 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 73 放射性废液有 7000 m3,设施处理172、能力按 5 m3/h 考虑,每天连续运行,洗车废水设立临时收集池,不定期送入废水系统处理。(5)桃冶厂生活污水处理方案 桃冶厂区生产人员活动,每天会有生活污水产生,按最大量每天5.51 m3/d 考虑,设置一套 10 m3/d 处理能力的一体化污水处理设备,处理后执行废水排放标准执行 污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中一级标准后排入城市管网。生活污水属于易处理污水,采用典型生化处理工艺即可达标。工艺如图 2.3.4.1-2 所示。图图 2.3.4.1-2 桃冶厂生活污水处理工艺桃冶厂生活污水处理工艺 生活污水处理工艺较为成熟,采用一体化设备处理,所需设备见表 2.3.4.1-173、2。表表 2.3.4.1-2 生活污水处理设施生活污水处理设施 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 调节池 10m3 座 1 临时池体 2 一体化污水设备 套 1 碳钢防腐 2.3.4.2 xx厂区 xx厂区无人员居住、值班,不考虑生活污水处理。所产生的废水主要为车辆进出产生的清洁废水,以及未来储存场渗滤液可能会超标的问题。两类废水均为无机污染类废水,可并用一套系统处理。先期在生产过程中使用,后期在封场后处理渗滤液使用。处理工艺为中和、絮凝、沉淀工艺,设计处理能力为 0.5m3/h,处理后达到污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中一级标准后可外排。处理工艺见图 2.3.4.2174、-1。所需设备见表 2.3.4.2-1。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 74 图图 2.3.4.2-1 xx厂生产废水处理工艺流程图xx厂生产废水处理工艺流程图 表表 2.3.4.2-1 xxxx厂区生产废水处理设施厂区生产废水处理设施 序号 名称 规格 单位 容积 备注 1 集水池 m3 50 临时 2 一体化处理设备 钢结构 套 1 带加药搅拌 xx厂区在生产以及后期维护期间,若有临时的用水需求,如洗手、如厕等需求,可使用项目内居民搬迁所遗留下的房屋。建(构)筑物及设备去污拆除建(构)筑175、物及设备去污拆除 2.3.5.1 设备去污拆除(1)监测仪表配备 1)便携式伸缩杆 剂量率仪 TELEPOLE II 2)便携式 剂量率测量仪 AT1123 3)便携式/表面污染测量仪 COMO170 4)移动式气溶胶在线监测仪 SmartCAM 5)热释光个人剂量仪 KF606BB 型(2)工器具准备 1)撑袋钢架(非标焊制:1.2 1.2 1.2 m)3 个、核级吸尘器、称重设备,移动式气体净化装置。2)集装袋(大开口加封口布、平底、1.0 1.0 1.2 m)。3)工业吸尘机、打磨擦纸。4)钻石链锯、电锯、圆盘锯、电镐、电锤。5)载货升降电梯、电动平板车、叉车。(3)辐射防护用品和劳动保176、护用品准备 1)防护套装:安全帽、护目镜(扬尘大时)、3M 防尘口罩(配原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 75 滤毒盒)、连体工作服(内衬内工作服)、防砸鞋(配长筒鞋套)、帆布手套(内衬乳胶手套)。2)劳保用品:工作服、内衣、劳保鞋、劳保袜子、劳保手套、薄乳胶手套、口罩。3)防雨用具:包括雨衣、雨鞋。4)洗浴用品:包括毛巾、洗发液、香皂、沐浴液、洗衣粉、拖鞋。(4)设备去污拆除方案 1)对于高于一层的建筑,利用载货电梯与电动平板车将打磨设备、切割设备等提升至设备所在楼层,人员从原有楼梯抵达。2177、)工作人员穿戴好防护用品,先用工业吸尘机对设备表面松散污染进行吸尘处理;吸尘处理后,利用工具对设备表面进行擦拭与打磨,去除设备表面的附着污染;操作过程中,旁边使用移动式气体净化装置,利用集尘罩收集装料过程产生的粉尘。对容器类设备,切割后,对内部进行打磨。3)设备擦拭与打磨后,使用、表面沾污仪对设备表面进行检测,若设备表面、表面污染达到目标值(0.08 Bq/cm2和,0.8 Bq/cm2)时,则去污完成,否则,继续进行去污。4)取样分析。设备去污去污完成后,对去污设备以及去污产生的废物进行随机取样,选取样品送第三方检测单位,确保去污达到目标值与确定废物去向。5)设备去污完成后,使用切割工具对设178、备进行切割,切割大小根据设备实际情况确定,以能装入集装袋为基准。装入集装袋的废物,使用电动平板车运至载货电梯内,由电梯运至地面。在地面对废物货包进行外观与外表面污染检查,并进行登记。废物包外表面污染水平限值为:0.4 Bq/cm2,4 Bq/cm2,必要时,进行表面去污,包装原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 76 袋破损应及时更换包装。检查登记完成后,用叉车将货包转运至运输车上,经过省级生态环境主管部门认可后,送回收站。6)设备去污拆除完成后,对所使用的打磨设备、切割设备、移动设备等进行擦拭去179、污,去污产生的二次废物装入集装袋,送中转场地暂存;去污收集的粉尘以及打磨产生的二次废物,装入集装袋中,运至中转场地暂存。通过取样分析,废物中铀、钍、镭单个核素活度浓度超过 1 Bq/g 的废物,送永州零陵区xx稀土新材料产业园,其余废物送送污染土填埋场处置。2.3.5.2 建(构)筑物去污拆除(1)监测仪表配备 1)便携式伸缩杆 剂量率仪 TELEPOLE II 2)便携式 剂量率测量仪 AT1123 3)便携式/表面污染测量仪 COMO170 4)移动式气溶胶在线监测仪 SmartCAM 5)热释光个人剂量仪 KF606BB 型(2)工器具准备 1)撑袋钢架(非标焊制:1.2 1.2 1.2180、 m)3 个、核级吸尘器、称重设备,移动式气体净化装置。2)集装袋(大开口加封口布、平底、1.0 1.0 1.2 m)。3)墙地面剥离机、打磨擦纸、电镐、电锤。4)载货升降电梯、电动平板车、叉车。5)大型挖机、工程车。(3)辐射防护用品和劳动保护用品准备 1)防护套装:安全帽、护目镜(扬尘大时)、3M 防尘口罩(配滤毒盒)、连体工作服(内衬内工作服)、防砸鞋(配长筒鞋套)、帆原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 77 布手套(内衬乳胶手套)。2)劳保用品:工作服、内衣、劳保鞋、劳保袜子、劳保手套、181、薄乳胶手套、口罩。3)防雨用具:包括雨衣、雨鞋。4)洗浴用品:包括毛巾、洗发液、香皂、沐浴液、洗衣粉、拖鞋。(4)建(构)筑物去污拆除方案 1)对于高于一层的建筑,利用载货电梯与电动平板车将打磨设备提升至设备所在楼层,人员从原有楼梯抵达。2)去污区域确定。根据源项调查报告,利用、表面沾污仪对待去污的建(构)筑物墙地面进行检测,明确去污区域,合理规划去污顺序。去污深度按照建(构)筑物类型进行区分,墙体去污深度 1 cm,建筑物地面去污深度 3 cm、楼板去污深度 3 cm。3)工作人员穿戴好防护用品,使用工业吸尘机对墙地面松散污染、灰尘进行收集,吸尘处理后,使用墙地面剥离机对墙地面进行剥离。对于182、局部热点采用电镐、电锤进行琢凿处理。琢凿处理时,使用移动式气体净化装置,利用集尘罩收集装料过程产生的粉尘。对于散落在地面的粉尘,使用工业吸尘机收集。4)墙地面打磨与琢凿后,使用、表面沾污仪对去污区域表面进行检测,若设备表面、表面污染达到目标值(0.08 Bq/cm2和0.8 Bq/cm2)时,则去污完成,否则,继续进行去污。5)取样分析。建(构)筑物去污去污完成后,去污产生的废物进行随机取样,选取样品送第三方检测单位,确保去污达到目标值与确定废物去向。6)去污完成后,对所使用的设备进行擦拭去污,去污产生的二次废物装入集装袋,送中转场地暂存;去污产生的废物装入集装袋中,原xx稀土冶炼厂及xxxx183、稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 78 运至中转场地暂存。通过取样分析,废物中铀、钍、镭单个核素活度浓度超过 1 Bq/g 的废物,送永州零陵区xx稀土新材料产业园,其余废物送送污染土填埋场处置。7)大型挖机、工程车进场,采取“从内向外”方式,对建(构)筑物逐一拆除,xx厂区拆除产生的建渣送至 桃冶厂堆放,桃冶厂区拆除产生的建渣就地填埋。先拆除xx厂区的建(构)筑物,桃冶厂区的建(构)筑物在污染土治理后再进行拆除。污染土治理污染土治理 2.3.6.1 污染土治理说明(1)桃冶厂与xx厂伴生放射性废渣回取与处置完成后,两184、个厂区经过多年的生产与废渣的堆放,对场地的土壤造成了一定程度的污染,根据源项调查的结果,受污染土壤中含有的无机物、重金属、挥发性有机物、半挥发有机物不具有危险特性,不属于危险废物,则受污染土不能按照危险废物处理。(2)污染土中放射性核素主要为238U、232Th、226Ra,且单个核素的活度浓度均不超过 1 Bq/g(伴生放射性废渣的解控值),因此,污染土无需按照伴生放射性废物管理。(3)桃冶厂的受污染土壤,根据厂区放射性源项情况,污染土中的放射性核素主要为238U、232Th、226Ra。依据拟开放厂址土壤中剩余放射性可接受水平规定(HJ53-2000)与铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定(G185、B23727-2020),桃冶厂治理后需达到无限制开放,根据规范中的要求,设置土壤中238U、232Th、226Ra 三种核素的控制值,三种核素的控制值为 113.6 Bq/kg、227.3 Bq/kg、180 Bq/kg,因此,本项目中,污染土中核素活度浓度范围值为:113.6 Bq/kg238U1000 Bq/kg;原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 79 227.3 Bq/kg232Th1000 Bq/kg,180 Bq/kg226Ra1000 Bq/kg。2.3.6.2 污染土的回取(1186、)监测仪表配备 1)便携式伸缩杆 剂量率仪 TELEPOLE II 2)便携式 剂量率测量仪 AT1123 3)便携式/表面污染测量仪 COMO170 4)移动式气溶胶在线监测仪 SmartCAM 5)热释光个人剂量仪 KF606BB 型(2)工器具准备 中型多功能挖掘机 2 台(带破碎锤、斗容0.5 m)、渣土运输车(10 t)、扒装机 1 台(装载能力 60 m/h)、铁锹(平头、尖头)、斗车 3 台。(3)辐射防护用品和劳动保护用品准备 1)防护套装:安全帽、护目镜(扬尘大时)、3M 防尘口罩(配滤毒盒)、连体工作服(内衬内工作服)、防砸鞋(配长筒鞋套)、帆布手套(内衬乳胶手套)。2)劳187、保用品:工作服、内衣、劳保鞋、劳保袜子、劳保手套、薄乳胶手套、口罩。3)防雨用具:包括雨衣、雨鞋。4)洗浴用品:包括毛巾、洗发液、香皂、沐浴液、洗衣粉、拖鞋。(4)污染土回取方案 1)回取顺序。根据桃冶厂区建(构)筑物分布,结合当地地形、历史生产运行情况、现场情况等因素,将桃冶厂区分为五个区域,见原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 80 图 2.3.6.2-1,污染土量见见表 2.3.6.2-1。表表 2.3.6.2-1 桃冶厂区污染土量统计表桃冶厂区污染土量统计表 土壤深度/m 污染总面积/m188、2 核算方量/m 0.0-0.5 20384 10192 0.5-1.5 12885 12885 1.5-2.5 9498 9498 2.5-3.5 2986 2986 3.5-4.5 1849 1849 合计方量/m 37410 图图 2.3.6.2-1 桃冶厂污染土分区桃冶厂污染土分区 根据厂区内道路情况,污染回取顺序为区域 3-区域 2-区域 4-区域 5-区域 1。2)回取方式。回取以机械为主,人工辅助。以 50 cm 厚度为一层,逐层挖取。挖机每挖一斗,人员手持用长杆 剂量率仪检测斗内原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性189、污染治理项目初步设计方案 B 版版 81 土壤的剂量率,做好记录,并根据制订的伴生放射性废渣、污染土快速分类检测方案中的分类标准,判断斗内土壤是否为污染土,若是污染土则装入渣土运输车内,若不是,则就地堆放。挖机无法抵达的区域,采用人工挖取的方式,检测方式与机械回取一致,回取的污染土装入斗车内,利用扒装机将污染土装入渣土运输车内。作业过程中,洒水防尘,减少放射性气溶胶的逸散。3)运输方式。渣土运输车装载量为有效容量的 90%,装载完成后,上层铺设防雨布,在防雨布上做压实措施,防止雨水进入与运输中污染土扩散。渣土运输车出场前,通过车辆去污间,对汽车车厢外表面和汽车轮胎进行表面污染检测,如果汽车车厢190、和汽车轮胎表面沾污,应进行表面去污。去污尽量采用核级吸尘器或者擦拭的方式进行,对于狭小缝隙无法进行擦拭去污的,可采用高压清洗水进行清洗。车辆去污后,车厢表面和轮胎表面应达到清洁解控水平,即:表面污染应小于 0.08 Bq/cm2,表面污染应小于 0.8 Bq/cm2。渣土运输车从桃冶厂区送往xx厂区污染土填埋场,运输距离约3 km,运输线路见图 2.3.6.2-2。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 82 图图 2.3.6.2-2 污染土运输线路图污染土运输线路图 4)取样分析。污染土清理完成后191、,在清理区域划分 10 m 10 m的网格,在网格内随机取样,样品送第三方检测机构进行分析,确保污染土清理完成。2.3.6.3 污染土填埋场建设(1)填埋场设计容量 污染土填埋场处置的废物主要为桃冶厂污染土(37410 m3)、金牛厂污染土(5000 m3)、建(构)筑物去污产生的废物(522 m3),合计废物总量约 42932 m3,根据需处置污染土量,填埋场设计容量为50000 m3。(2)填埋场设计方案 填埋场根据一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准桃冶厂 xx厂 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方192、案 B 版版 83 (GB18599-2020)规范中 II 类场技术要求设计。场址位于xx厂区,填埋区域见图 2.3.6.3-1。填埋场占地面积约 12000 m2,深度 5 m(以46 m 标高计)设计容量 50000 m3。图图 2.3.6.3-1 填埋场区域图填埋场区域图 按照当地政府的要求,填埋场关闭后的场地标高不得高于现有道路 2 m,现有道路标高按 46 m 计,需进行场地表面植被清理与场地平整,将填埋区域整体标高处理至 46 m。场地平整后,按设计要求,进行填埋单元的建设。沿填埋区域边界做止水帷幕与支护桩+预应力锚索,基坑顶部沿基坑全长砌筑截水沟,支护桩施工完成后,设计钢筋混凝193、土冠梁连接,冠梁施工过程中预留孔道,插入预应力锚索施工。基坑分层(每层 2.5 m)开挖,桩间喷射 100 厚 C20 混凝土护面,开挖至基坑底部后,填埋区域下挖至 41 m 标高(5 m 深),基坑底部设计水泥搅拌桩满堂加固,并沿基坑全长设计基坑底部砌筑排水沟,在填埋单元四角设置集水井。基坑支护施工机械设备见表 2.3.6.3-1。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 84 表表 2.3.6.3-1 基坑支护施工机械设表基坑支护施工机械设表 序号 机械名称 规格型号 额定功率(kw)/容量(m3194、)制造年份 数量 产地 施工部位 1 旋挖钻机 ZR250A 250KN.m 2019 1 xx 支护桩施工 2 高喷台车 XP-2 50kw 2021 1 xx 止水帷幕施工 3 水泥土搅拌钻机 ZGZ-A32 55kw 2021 2 郑州 水泥搅拌桩施工 4 履带式钻机 G-150D 75kW 2019 1 xx 预应力锚索施工 5 空压机 开山 10/12 75m3 2019 1 浙江 喷射砼施工 6 喷射机 PZ-5 7.5kw 2020 1 天津 喷射砼施工 7 注浆机 BW-150 7.5kw 2020 1 衡阳 预应力锚索施工 8 制浆桶 自制 0.5m3 2019 2 自制 注195、浆 9 潜水泵 QY10-4-2.2 2.2kw 2019 6 衡阳 抽水 10 砂浆搅拌机 HX-15 2.2kw 2019 4 xx 截、排水沟施工 11 电焊机 BX-150 11kw 2020 4 衡阳 钢筋制安 12 钢筋弯曲机 GW50 5.5kw 2020 4 xx 钢筋制安 13 钢筋切割机 HHJ6A 3.5kw 2020 4 xx 钢筋制安 因填埋场基础层表面与地下水年最高水位不能保持1.5 m以上的距离,根据规范的要求,在填埋单元底部设有地下水导排系统,确保填埋场运行期地下水水位维持在基础层表面 1.5 m 以下。地下水导排系统包括渗排水沟和渗排水井两部分。渗排水沟采用卵196、石沟+排水管方式,渗排水井采用鹅卵石降水提升井,提升井内设置潜水电泵将渗出的地下水排出库区。填埋场底部布置多道渗排水沟,渗排水沟的沟壁采用人工修整平齐,底部铺设 1 层三维复合排水网,沟内铺设 DN200 穿孔集液管,管道四周铺设级配鹅卵石(20100 mm)反滤层,实现地下水的有效收集和排除。渗排水沟的末端集xx置1 处渗排水井,设置 3 个DM500 穿孔集水井(2 用 1 备),将库底收集的地下水排出库区。库底渗排水沟的布置示意图见图 2.3.6.3-2,渗排水沟和渗排水井的做法见图 2.3.6.3-3 与图 2.3.6.3-4。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计197、方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 85 图图 2.3.6.3-2 地下水导排系统布置图地下水导排系统布置图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 86 图图 2.3.6.3-3 渗排水沟示意图渗排水沟示意图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 87 图图 2.3.6.3-4 渗排水井示意图渗排水井示意图(3)填埋场防渗设计 根据一般工业固体废物贮存和填埋污198、染控制标准的要求,填埋单元采用粘土层加 HDPE 膜人工复合衬层作为防渗衬层:a)人工防渗层 2 mm 厚 HDPE(应满足 GB/T 17643 技术指标)。b)粘土衬层厚度 75 cm,渗透系数不应大于 1.0 10-7 cm/s。防渗衬层由下往上分层做法如下:1)经过地基处理的稳定岩土层;2)粘土衬层 75 cm 厚:渗透系数不应大于 1.0 10-7 cm/s,;3)HDPE 土工膜 2 mm 厚;4)无纺土工布保护层 600 g/m2;5)土工复合排水网 5 mm 高;6)渗滤液导排层:30 cm 厚卵石;7)固体废物填埋(分层压实);填埋单元底部防渗做法如图 2.3.6.3-5 所199、示。图图 2.3.6.3-5 防渗衬层做法示意图防渗衬层做法示意图 填埋场四周内壁只铺设 HDPE 土工膜(2 mm 厚)与无纺土工布原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 88 保护层(600 g/m2)。(4)填埋场渗滤液导排设计 在填埋场底部的渗滤液(卵石)导排层铺设渗滤液收集管,并在填埋场外围内设施渗滤液监测井,将收集管连接到监测井。渗滤液导排设计见图 2.3.6.3-6。图图 2.3.6.3-6 渗滤液设计示意图渗滤液设计示意图(5)填埋场封场关闭 1)待桃冶厂与xx厂的污染土填埋完成,两200、个厂区所使用设备去污完成,产生的二次废物装袋进入填埋场后,对填埋场进行整体覆盖。封场结构应包括阻隔层、雨水导排层、覆盖土层,封场结构具体原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 89 做法见建筑章节 4.3.2。2)修建排水沟与围墙。在填埋场四周修建排水沟,排水沟截面400 mm 400 mm,向市政道路方向排放。在现有场地边界新建围墙,防止人员与牲畜进入。围墙为高 1.8 m、厚 240 mm 的砖墙,长度约为 410 m,并在入口处设一 4 m 宽钢大门。3)布置地下水监测井。在地下水流场上游应布201、置 1 个监测井,在下游布置 1 个监测井。4)保留xx厂区现有临时设施,用于填埋场监测任务与废水处理任务。(6)填埋场环境监测设计 1)渗滤液监测。渗滤液监测每月 1 次,每次从渗滤液监测井中取样,分析方法按照 GB 8978 的规定执行,分析项目填埋废物的特性提出,直到连续 2 年内没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放,停止取样。若发现渗滤液检测不合格,则将渗滤液引入废水处理车间进行处理,处理达标后再排放。渗滤液取样次数估算:运行期按 6 个月计,封场后,按 48 个月计,共计 54 次。2)地下水监测。运行期间,监测频次至少每季度 1 次,每两次监测之间间隔不少于 1 个202、月,当发现地下水水质有被污染的迹象时,应及时查找原因并采取补救措施,防止污染进一步扩散;封场后,监测频次至少每半年 1 次,直到地下水水质连续 2 年不超出地下水本底水平。地下水监测因子分析方法按照 GB/T 14848 执行,分析项目填埋废物的特性提出。地下水取样次数估算:本项目设置 2 个地下水监测井,运行期按 6 个月计,封场后,按 48 个月计,共计 20 次。2.3.6.4 拆迁说明 根 据 一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设203、计方案 B 版版 90 (GB18599-2020)的规定:填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。本项目暂时未进行环境影响评价工作,但填埋场附近有户居民,距离填埋场直线距离小于 5 m,且处于低洼地带,建议对该户居民进行搬迁,补偿费按每人 30 万元计。环境恢复环境恢复 2.3.7.1 桃冶厂区建(构)筑物拆除 当桃冶厂区污染土清理完成后,对桃冶厂区建(构)筑物进行拆除,拆除以机械为主、人工辅助,拆除产生的建渣就地填埋,拆除方案见 2.3.4.2 章节。2.3.7.2 临时建筑去污拆除 对桃冶厂区与xx厂区的临时建筑进行去污,采用擦拭去污的方式,去污产生的二次废物204、装入集装袋中送污染土填埋场处置。废水处理设施产生的沉淀物,装入集装袋中送污染土填埋场处置。对桃冶厂区的临时建筑进行拆除,产生的建渣就地堆放,设备包装后由交项目单位保管。保留xx厂区的临时建筑,用于填埋场封场后的监测工作。终态验收终态验收 2.3.8.1 终态验收标准(1)表面放射性污染控制水平 本项目场所设备、工器具、废弃建(构)筑物的去污准则为清洁解控水平,即 表面污染不超过 0.08 Bq/cm2,表面污染不超过 0.8 Bq/cm2。(2)土壤中放射性核素控制标准 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案205、 B 版版 91 本项目中包含桃冶厂区与xx厂区,xx厂区作为污染土填埋场,接收的废物主要为xx厂区内的污染土和桃冶厂区的污染土,污染土中不得含有伴生放射性废物,因此,xx厂区土壤放射性核素控制值为:238U、226Ra、232Th 任何一个核素的活度浓度小于 1000 Bq/kg。桃冶厂区治理后将达到无限制开放,根据拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定(暂行)(HJ 53-2000)的要求,桃冶厂区土壤中放射性核素控制值为:238U 活度浓度小于 113.6 Bq/kg,232Th的活度浓度小于 227.3 Bq/kg,226Ra 活度浓度小于 180 Bq/kg。2.3.8.2 监测方206、法和内容 桃冶与xx厂区经过环境治理后,进行环境整治终态验收监测,监测的内容主要包括 剂量率测量,、表面污染测量、土壤中放射性物质取样分析。验收监测中采用抽检的方式进行监测,抽检率根据原场地内贮存废物类型和污染水平确定,重污染区域 100%测量。(1)剂量率测量 对场址统一按照 10 m 10 m 进行网格划分,对所有网格进行 剂量率巡测。(2)表面污染测量 对场址统一按照 10 m 10 m 划定网格进行全扫描测量;如扫描过程中发现热点,必须进行定点测量,测量时间为一分钟,并记录定点测量数据。(3)表面污染测量 对场址统一按照 10 m 10 m 划定网格,用 表面测量仪进行扫描测量,然后按207、照梅花形布点进行定点测量。对于源项调查过程中污染的地方予以重点关注。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 92 (4)土壤残留放射性取样 对场址统一按照 10 m 10 m 划定网格,在网格内,随机选取点位分层取样,每个 50 cm 为一层,每个点位一共 6 个样,取至 6 m 深。测定土壤中的238U,226Ra,232Th 的活度浓度。取样过程中对于源项调查中污染较重的地方需重点关注。2.3.8.3 验收测量结果评价 根据验收测量结果进行分析、计算和评价,对终态测量数据进行验证,判断测量结果是208、否满足验收标准,整体评价环境整治终态场址放射性残存物对环境的影响。2.3.8.4 注意事项(1)验证测量由审管部门认可的第三方进行实施。(2)环境整治施工过程监测和终态辐射验收监测均用统一刻度的仪器。(3)记录验收标准控制线以下的数据和接近本底的数据。2.3.8.5 终态验收顺序安排 先对桃冶厂区进行终态验收,桃冶厂区终态验收通过后,进行填埋场的关闭,填埋场关闭后,对xx厂区进行终态验收。2.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要工艺设备主要工艺设备 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 工艺设备 1 扒装机 装载能力 60 m/h 2 台 2 小型多功能挖掘机 带破碎锤、斗容0.05 m209、 2 台 3 中型多功能挖掘机 带破碎锤、斗容 0.52 m3 2 台 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 93 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 4 叉车 2t 2 台 5 斗车 斗容 0.05m3 6 个 6 渣土运输车 载重 10t 10 辆 7 十字镐 10 把 8 铁锹 10 把 9 移动式气体净化装置 换气量 3400 m3/h 2 套 10 核级吸尘器 过滤效99.95%2 个 11 称重设备 精度 0.1 kg,量程2000 kg 2 个 12 电动工具套装 电镐、马刀锯、干210、切锯、凿岩机、电锤 1 套 13 高压清洗机 水压 145 kg 2 个 14 钻石链锯 1 个 15 电锯 2 个 16 圆盘锯 2 个 17 载货升降电梯 载重 5t 1 个 18 电动平板车 载重 1t 2 个 19 工业吸尘机 R7 型 2 台 20 墙地面剥离机 MG150 1 台 辐射监测设备 1 便携式伸缩杆 剂量率仪 TELEPOLE II 2 台 2 便携式 剂量率测量仪 AT1123 3 台 3 移动式大流量气溶胶取样器 VOPV-12 1 套 4 个人剂量报警仪 DMC3000 70 个 5 热释光个人剂量仪 KF606BB 型 80 个 6 个人剂量读出系统 LDM20211、00 1 台 7 手脚污染检测仪 LB147 2 台 8 便携式/表面污染测量仪 COMO170 6 台 9 移动式气溶胶在线监测仪 SmartCAM 2 套 10 便携式 谱仪 LTSM-01 2 台 主要材料消耗主要材料消耗 序号 材料名称 型号规格 单位 数量 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 94 1 集装袋(吨袋)大开口加封口布平底/下开口 1.0 1.0 1.2m 个 8000 2 废物袋 编织袋加内衬 1.2 0.9m 个 200 3 打磨擦拭 m2 50 4 取样密封袋 100212、 个/包 包 10 5 样品盒 1000 张/包 包 10 6 液体取样盒 100 个/包 包 2 7 气溶胶取样滤膜 包 5 8 塑料布(防沾污)m2 500 9 移动式气体净化装置过滤器芯 个 5 10 切割装置设备耗材 钻石链锯条、圆盘锯片、电锯片 批 1 11 称袋钢架 非标焊制:1.2 1.2 1.2 m 个 6 劳保用品劳保用品 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注 1 安全帽 顶 80 人均 1 个,考虑 1.2 裕量 2 护目镜 个 30 人均 0.5 个 3 3M 防尘口罩(含口罩滤毒盒)个 80 人均 1 个,考虑 1.2 裕量 4 口罩滤棉 片 6600 1 片/人213、天 5 特殊口罩 N95 个 325 人均 5 个 6 防割手套 双 130 每人 2 双 7 乳胶手套 双 6600 主要用于回取 8 线手套 双 6600 主要用于回取 9 帆布手套 双 1600 主要用于去污拆除 10 蓝工作服 套装 套 80 人均 1 套,考虑 1.2 裕量 11 长袖衬衣 套 80 人均 1 套,考虑 1.2 裕量 12 短袖衬衣 套 80 人均 1 套,考虑 1.2 裕量 13 连体服 套 30 备用 14 纸衣 套 50 备用 15 袜子 双 325 人均 5 双 16 防砸鞋 双 80 人均 1 双,考虑 1.2 裕量 17 一次性鞋套 双 650 人均 10214、 双 18 安全带 副 10 备用 19 毛巾 条 130 人均 2 条 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 95 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注 20 洗发水 1000mL 瓶 65 人均 1 瓶 21 沐浴露 1000mL 瓶 65 人均 1 瓶 22 洗衣液 2kg 瓶 65 人均 1 瓶 23 肥皂 块 130 人均 2 块 24 拖鞋 双 65 人均 1 双 25 雨衣 件 130 人均 2 件 26 雨鞋 双 80 人均 1 套,考虑 1.2 裕量 环境监测环境监测 序号215、 监测内容 数量 备注 1 废渣清理监测 50 分析样品中238U、232Th、226Ra 2 废液处理监测 150 分析废液样品中238U、232Th 3 建(构)筑物及设备去污监测 400 分析表面、4 污染土治理监测 420 分析样品中238U、232Th、226Ra 5 建(构)筑物及设备去污产生废物的分析 50 分析样品中238U、232Th、226Ra 3 总图、运输总图、运输 3.1 设计依据设计依据(1)一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB 18599-2020);(2)工业企业总平面设计规范(GB 50187-2012);(3)建筑设计防火规范(GB 50016-20216、14(2018 年版);(4)厂矿道路设计规范(GB J22-87);(5)公路排水设计规范(JTG/T D33-2012);(6)室外排水设计规范(GB 50014-2006(2016 年版);(7)消防给水及消火栓系统技术规范(GB 50974-2014);(8)供配电系统设计规范(GB 50052-2009);(9)通信线路工程设计规范(GB 51158-2015)。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 96 3.2 场地概述场地概述 地理位置地理位置 xx县位于xx中部偏北,资水中下游,东217、与xx市赫山区相抵,南与xx县接壤,西、西南与安化县相连,西北与常德市鼎城区相接,北与汉寿县共壤,东北与xx市资阳区相接。东北距xx市28 千米,东至xx西站120 千米,西经武潭至安化县城 120 千米,北至汉寿县城 72 千米,至常德市 121 千米。县境东西长 73.3 千米,南北宽 51.5千米,总面积 2068 平方公里。桃花江镇地处湘中腹地,为xx县城,跨居资水。东与赫山区谢林港镇为邻,南与石牛江镇相连,西南与高桥乡接壤,西连浮邱山乡,北临资水与资阳区新桥河镇隔水相望,区域面积 181 平方千米。原xx冶炼厂位于xx县桃花江镇金盆大道北段465 号,xx县桃花江镇桃谷山村组,属于x218、x县城东部区块,县政府以北1.5 km,具体位置见图 3.2.1-1。该厂址西侧紧邻金盆大道,南侧、北侧和东南侧 100 m 范围内有少量居民住宅和居民小区,东南侧 300m 处为博雅中学和桃花江职业中专学校,南侧 1 km 范围内有桂花园小学、xx县福利中心和xx县养老康复医院。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 97 图图 3.2.1-1 原桃厂地理位置图原桃厂地理位置图 xxxxxx稀土厂位于xx市xx县牛潭河乡半稼洲村,项目所在地东南方向距xx县政府约3.5 km,东距xx市约20 km219、。项目厂址与石长铁路桃花江站北距厂址约 4.1 km;厂址周边有乡村级公路与益淑高速、xx南线高速以及省道S308、S317 等交通干道将项目所在地与外界相连。项目所在地地理位置详见图 3.2.1-2。图图 3.2.1-2 xx厂地理位置图xx厂地理位置图 地形地貌地形地貌 xx县境地貌类型多样,山、丘、岗、平犬牙交错。山地以西南部居多,丘陵主要分布在西北部和东部,岗地分布于平原与丘陵之间,平原分布在中部资江和溪河两岸以及山间谷地之中。县境地貌大体轮廓是:周围山丘环绕,朝东北有一狭窄开口。中部低平,呈弧形展布。县境地势南高北低、西高东低,向东北倾斜,地表高差大,山丘坡度大。县境西南北有靠安(化220、)、宁(乡)山地,山迪峰转。西起龙溪观音尖(海拔 474 米),经王家村的丫头山(海拔 602.6 米),至板溪的疤子尖(海拔 887.6 米)。到达南部松木塘的猴家大山(海拔 917.5原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 98 米),步步升高。东北面朝益(阳)、汉(寿)平岗,平坦开阔,低地点为牛潭河乡长港洲(海拔 39 米)。西北有犀牛山(海拔 341.4 米)、瞿峰山(海拔 320.5 米)、天子仑(海拔 393.5 米)、万民山(海拔 255.2米)。东部有金盆山(海拔 335.4 米)、221、水井坡(海拔 283 米)等。全县共计海拔 300 米以上的山有 44 座,其中 500 米-800 米的 18 座,800米以上的 4 座。几个代表山峰最高点至长港洲低地点,南部猴家大山直线距离 34 千米,比降 2.58%,西部观音尖,直线距离 54 千米,比降 0.8%;北部瞿峰山,直线距离 41 千米,比降 0.69%。桃花江镇典型丘陵地区,山岗、丘陵、平地相间,以丘为主,地势向资水、桃花江两岸倾斜,沿河多为平地。气象气候气象气候 xx县境为亚热带大陆性季风湿润气候,具有气温总体偏高、冬暖夏凉、降水年偏丰、7 月多雨成灾、日照普遍偏少,春寒阴雨突出等特征。年降水量 1399.11566222、.1 mm,主要集中在 46 月,降雨量约占全年的 3237%,79 月降水少且极不稳定,容易出现季节性干旱。年蒸发量 1124.11352.1 mm,平均相对湿度 81。年平均气温 17 左右,最冷月(1 月)平均气温-1.0,最热月(7 月)平均气温 29。无霜期 270 天左右。年日照时数 1644 小时。年平均风速 2.0m/s,历年最大风速 18 m/s,年主导风向 NNW,频率为 13%,夏季主导风向SSE,频率为 1 8%,春、冬二季盛行风向 NNW,频率分别为 11%、18%,秋季盛行风向 NW,频率为 16%。地表水地表水 资江:资江从西部安化入县境,东去xx,在县境的流程1223、02 公里,落差 29.5 米,河中险滩礁石密布,航道弯曲狭窄,航运险阻。资江河谷由前泥盆系变质岩水泥盆系砂质岩等坚硬岩体构成,为开发原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 99 水力提供了良好条件。下游河谷渐见开阔,地形逐渐低平,沿江两岸多近代冲积台地和丘陵。桃花江:位于资江下游南岸,发源于xx县的龙塘,在县城汇入资江,是县境最大的一条溪流,全长 57.2 公里,流域面积 407 平方公里。地质构造地质构造 项目场址地所处区域大地构造位于扬子板块与华夏板块的过渡带,即雪峰复合山链的东段,新华夏系一224、级构造第二复式沉降地带湘中新华夏系褶皱带的北东部,受崇阳灰汤断裂控制,处于间歇性上升状态。区域地层为第四系堆积区,下伏为上元古界冷家溪群变质玄武岩或泥质、凝灰质板岩、燕山期花岗岩,基岩埋藏深度较大。区内无全新活动断裂分布,亦无新构造运动痕迹,为相对稳定的地块。地层岩性地层岩性 区域地层以元古代冷家溪群(Ptln)和板溪群(Ptlm)最为发育,据 1:5 万区域地质资料,冷家溪群自下而上可分为三个组。雷神庙组(Ptl):块状板岩;黄浒洞组(Pth):岩屑杂砂岩夹板岩;小木坪组(Ptx):薄层状板岩,条带板岩夹粉砂岩。板溪群在地区仅露出下部两个组:五强溪组(Pt3bnw),含砾岩屑杂砂岩夹板岩;马225、底驿组(Ptm),紫红色板岩、粉砂质板岩夹泥质粉砂岩。冷家溪群与板溪群之间,呈高角度不整合关系。地区西侧xx县城一带为xx岩体,面积约 230平方公里。为细中粒角闪石黑云母花岗闪长岩(Y631-2b),为加里东1-2 旋回侵入岩体,围岩为冷家溪群浅变质岩。根据钻探揭露的场地及周边主要地层有第四系填土(Qml)、粘土(Qal+pl)、圆砾(Qal+pl),古界板溪群五强溪组下段(Pt3bnw1)。各地层野外特征依次描述如下:原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 100 3.2.6.1 第四系 填土(226、Qml):人工堆填而成。褐黄色、褐灰色,稍湿-湿,为场地内山路路基填土,主要为碎石土和粘土混夹而成,部分地段含矿渣。主要分布在厂区内道路附近及废水坝坡地处。层厚约 1.2-2.3 m,平均厚度 1.75 m,层底埋深(标高)1.2-2.3 m(47.8-55.44 m)。渗透性根据 其 堆 填 土 的 性 质 及 堆 填 的 时 间,差 异 很 大。渗 透 系 数K=5 10-45 10-2 cm/s,属中-强透水性地层。为相对含水层。粘土(Qal+pl):为第四系冲洪积形成。褐黄色、灰褐色,稍湿-湿,可-硬塑状,局部夹碎石。揭露范围覆盖整个厂区,层厚 2-10 m。渗透系数 K=5 10-6227、7 10-6 cm/s,属微透水性地层。为相对隔水层,有机质含量为 2.2-2.8%。圆砾(Qal+pl):为第四系冲洪积形成。褐灰色、灰白色,石英质,一般粒径广 2 cm,含少量卵石,卵石粒径大者达 4 cm,混约 10%的粘性土,级配一般,呈饱和,稍-中密状态。层厚 2-8 m。渗透系数K=1.57 10-35.87 10-3cm/s,属中-强透水性地层。为相对含水层。3.2.6.2 元古界板溪群(Pt3bnw1)强风化板岩:褐黄色、棕红色、灰绿色,变余泥质结构,板状构造,节理、裂隙发育,裂隙面见褐黑色铁锰质氧化物,局部石英脉较发育,底部夹中风化泥质板岩碎块,岩体破碎,岩芯多呈碎块-块状,228、少量呈短柱状,RQD15,岩质较软,属极软岩,岩体基本质量等级为 V 级;该层全场分布,揭穿层厚 1-3 m。渗透系数约为K=6 10-55 10-4 cm/s,属弱透水性地层。为相对隔水层。中风化板岩:灰色、青灰色,裂隙节理稍发育-发育,岩体较完整-完整,岩体内局部夹石英脉,属硬质岩,全场分布,为场地基岩,本次未揭露,据区域资料,厚度大 100m。为 K=5 10-64 10-5 cm/s,属弱-微透原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 101 水性地层。为相对隔水层。场地地下水类型及富水性场地229、地下水类型及富水性 场地为资江阶地型地貌,厂区地下水系统属资江阶地松散岩类孔隙水含水单元。场地岩土层的含水性可分为第四系松散岩类孔隙含水岩组,强风化板岩基岩裂隙含水岩组二种类型。场地地下水类型分为孔隙水和裂隙水,孔隙水以上层滞水和孔隙潜水形式赋存于第四系松散层的填土、种植土、粘土和圆砾中;裂隙水以潜水形式赋存于板溪群泥质板岩的基岩裂隙中。根据区域调查资料以及场区勘察成果,将各地层含水特征及富水性列于表 3.2.7-1。表表 3.2.7-1 地层含水特征表地层含水特征表 地层单位 含水 岩组 地层 厚度(m)含水类型 富水性 系 代号(升/秒米)等级 松散层 第四系 Q 第四纪 覆盖层 填土 1230、.2-2.3 孔隙水 0.05-0.15 弱-强富水 粘土 2.8-14.6 孔隙水 0.008-0.01 弱富水 圆砾 1.4-6.1 孔隙水 1.0-2.0 强富水 元古界 Ptln 板溪群 强风化泥 质板岩/基岩裂隙水 0.05-0.10 弱-中等富水 场地地下水的补给、径流、排泄条件场地地下水的补给、径流、排泄条件 导致地下水补给、径流、排泄及动态变化的因素是多样的。场地地下水主要由大气降水补给,次为地表水补给。场地地下水降雨量变化乃是控制地下水补给源及水量、水质变化的共同因素和主要因素。岩土层的裂隙、孔隙构成了地下水的赋存条件。地下水以渗流的方式从高势能向低势能迳流,整体向西排泄于周231、边的沟渠塘等水体中和资江中,水力梯度为 0.018。表层土以水平渗流为主导,向下粘土以垂直渗流为主导。圆砾层以水平渗流为主。地下水补给、径流、排泄条件分述如下:原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 102 3.2.8.1 松散岩类孔隙水 补给:松散岩类孔隙水的补给源主要是大气降水,其次是地表水。厂区表层主要为填土粘土,入渗系数为 0.02-0.15,其补给源主要为大气降水,局部为地表水。圆砾层埋藏较深,渗透性较好,入渗系数为0.12-0.20,其补给源除上覆土层外,以外围同层位和相邻层位水流渗透补232、给为主。径流:松散岩类孔隙水整体以渗流形式从高势能向低势能渗流。表层土以水平渗流为主导,向下粘土以垂直渗流为主导,渗流弱。圆砾层以水平渗流为主。排泄:孔隙水在枯、平季节在场地内多以地下渗流形式排泄至周围低势的地表沟渠水体中。整体向西排泄至资江。3.2.8.2 基岩裂隙水 补给:基岩埋藏于圆砾层之下,圆砾层孔隙水是场地基岩裂隙水的主要补给源,场区基岩-强风化板岩为相对隔水层,渗透性差,因此通过接触带的补给性较弱。大气降水是区域内地下水主要补给源,岩裂隙水补给强度取决于降雨量、频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石风化状况诸因素。径流:基岩裂隙水径流条件与地貌和岩性关系密切。从厂区基岩裂隙水水位埋深越233、大,周边无大深的切割地形,因此场地基岩裂隙水径流较慢。排泄:基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉形式排泄于山脚地表沟溪内。整体向资江排泄。3.3 总平面布置总平面布置 xx厂xx厂 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 103 根据本项目委托方与相关部门沟通的意见,可利用的污染土填埋设施建设范围为xx厂地块及与周边规划道路间部分用地,地块面积约 1.2 公顷。根据一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)和施工方法的设想,估算可填埋污染土总量为 5.0万 m3。施工期间临时平整并234、占用xx厂围墙内及周边空地约2.4 万 m2,在其中硬化的 500 m2混凝土场地上布置卫生出入口、废水处理间、污水处理间、剂量检测间、现场办公室,采用集装箱式临时建筑,并设路侧洗车池。封场覆盖完成后,在xx厂现状围墙原位砌筑1.8 m 高 240 厚砖围墙,长度约 410 m,入口处设一 4 m 宽钢大门。xx厂区总图布置见图 3.3.1-1。图图 3.3.1-1 xx厂区总图布置xx厂区总图布置 桃冶厂桃冶厂 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 104 本项目整治区域为原生产区,区域面积约 235、7.6 公顷。利用生产区范围外空地约 500 m2,在混凝土场地上卫生出入口、废水处理间、污水处理间、剂量检测间、现场办公室,采用集装箱式临时建筑,并设路侧洗车池。另外安排空地停车 10 辆。临时建筑也可根据现场实际情况利用现有建筑,参考本方案的平面布置安排房间的改造。桃冶厂区总图布置见图 3.3.2-1。图图 3.3.2-1 桃冶厂区总图布置桃冶厂区总图布置 3.4 道路交通和交通组织道路交通和交通组织 xx厂xx厂 xx厂围墙外与市政道路之间修整现状道路,围墙内场地较小。设宽 4 m 车道供清污阶段使用,道路尽端设丁字形路口回转区。桃冶厂桃冶厂 生产区外道路现状利用,修整生产区内现状道路,236、设宽 4 m 车道,厂区内大部分单向行驶,东部端头袋型道路尽端设车辆回转场地。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 105 3.5 竖向布置方案竖向布置方案 xx厂xx厂 拟建填埋场初始地面绝对设计标高参照假定市政道路标高为 46 m 确定,如实测标高由变化则相应调整。当地政府部门要求污染土填埋结束后封场覆盖做法的完成面不超过市政道路以上两米,绝对标高约48 m。场地周边设400 mm 400 mm排水沟,向市政道路方向排放。临建区域暂定室外地面绝对标高 46.5 m,可根据现场实际情况调整,垫填237、厚度大约 1.0 m。项目实施前应取得可靠的地质水文资料,根据一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准,本项目填埋场下最高地下水位超过绝对标高 39.5 m,应设地下水导排措施予以保证。桃冶厂桃冶厂 竖向布置均按现状,不做调整。3.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 总图、运输主要技术经济指标见表 3.6-1。表表 3.6-1 总图、运输主要技术经济指标表总图、运输主要技术经济指标表 xx厂主要经济技术指标表 序号 名称 数量 单位 备注 1 场区总占地面积 1.2 公顷 围墙内面积 2 建筑物占地面积 0 平方米 临时建筑 3 场内道路广场及铺装 场内道路面积 600 平方米 路面宽度 4 238、米 4 铺砌面积 500 平方米 临建区 5 排水 明沟 场地排水 410 米 填埋单元周边 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 106 桃冶厂主要经济技术指标表 序号 名称 数量 单位 备注 1 场区总占地面积 7.59 公顷 生产区面积 2 建筑物占地面积 0 平方米 临时建筑 3 场内道路广场及铺装 场内道路面积 4100 平方米 路面宽度 4 米 4 铺砌面积 500 平方米 临建区 4 建筑建筑 4.1 设计依据设计依据 业主提供的相关资料业主提供的相关资料(1)设计基础资料及相关要求239、。(2)有关本工程的会议纪要、传真等。标准规范标准规范(1)一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准 GB18599-2020;(2)建筑设计防火规范(GB50016-2014,2018 年版);(3)建筑内部装修设计防火规范(GB50222-2017);(4)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-2014);(5)工业企业总平面设计规范(GB50187-2012);(6)建筑防火通用规范(GB55037-2022);(7)建筑与市政工程防水通用规范(GB55303-2022)。4.2 建筑建筑 本项目为施工期间临时建筑布置,临时建筑使用年限按 240、5 年设计。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 107 考虑两处在 500 m2混凝土场地上布置卫生出入口、废水处理间、污水处理间、剂量检测间、现场办公室,采用集装箱式临时建筑,专业厂家定制安装,项目完成后拆除。桃冶厂布置图见图 4.2-1,xx厂布置图见图 4.2-2。图图 4.2-1 桃冶厂区新建建筑布置图桃冶厂区新建建筑布置图 图图 4.2-2 xx厂新建建筑物布置图xx厂新建建筑物布置图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性241、污染治理项目初步设计方案 B 版版 108 洗车池设 6 m 高棚架,采用轻型钢结构,侧墙和屋面板为压型钢板,见图 4.2-3。图图 4.2-3 洗车池建筑物洗车池建筑物 4.3 主要设计技术措施主要设计技术措施 污染土填埋单元污染土填埋单元 填埋单元深度按 5 m 考虑,坑底采取地下水导排措施,将地下水最高水位降至基础面以下 1.5 m。地面设排水明沟防止地表积水。填埋单元做法见图 4.3.1-1。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 109 图图 4.3.1-1 填埋单元做法示意图填埋单元做法242、示意图 污染土填埋场污染土填埋场防渗衬层防渗衬层做法做法 根据一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准的要求,填埋单元采用粘土层加 HDPE 膜人工复合衬层作为防渗衬层:a)人工防渗层 2 mm 厚 HDPE(应满足 GB/T 17643 技术指标)。b)粘土衬层厚度 75 cm,渗透系数不应大于 1.0 10-7 cm/s。防渗衬层由下往上分层做法如下:8)经过地基处理的稳定岩土层;9)粘土衬层 75 cm 厚:渗透系数不应大于 1.0 10-7 cm/s;10)HDPE 土工膜 2 mm 厚;11)无纺土工布保护层 600 g/m2;12)土工复合排水网 5 mm 高;13)渗滤液导排层:3243、0 cm 厚卵石;原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 110 14)固体废物填埋(分层压实);填埋单元底部防渗做法如图 4.3.2-1 所示。图图 4.3.2-1 防渗衬层做法示意图防渗衬层做法示意图 填埋场封场做法填埋场封场做法 填埋工作完成后立刻启动封场作业,并采取相应的污染防治措施,防止造成环境污染和生态破坏。填埋场封场做法包括阻隔层、雨水导排层、覆盖土层:阻隔层为 2 mm 厚 HDPE 土工膜,雨水导排层为300厚卵石层底部加设5 mm土工复合排水网,覆盖土层为厚度0.35 m种植土。244、由下往上分层做法如下:1)固体废物填埋(分层压实);2)HDPE 土工膜 2 mm 厚;3)无纺土工布保护层 600 g/m2;4)土工复合排水网 5 mm 高;5)渗滤液导排层:30 cm 厚卵石;6)种植土层 35 cm 厚;封场后覆盖土层表面铺设种植草皮绿化,定期对覆盖层进行维护管理,防止覆盖层不均匀沉降、开裂。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 111 填埋场封场做法如图 4.3.3-1 所示:图图 4.3.3-1 填埋场封场做法示意图填埋场封场做法示意图 5 结构结构 5.1 设计依据245、设计依据(1)工程结构通用规范(GB 55001-2021);(2)建筑与市政地基基础通用规范(GB 55003-2021);(3)工程结构可靠性设计统一标准(GB 50153-2008);(4)建筑结构可靠性设计统一标准(GB 50068-2018);(5)建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011);(6)建筑结构荷载规范(GB 50009-2012);(7)建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013);(8)混凝土结构通用规范(GB55008-2021);(9)原xxxx稀土厂历史遗留放射性废渣污染治理初步设计阶段岩土工程勘察报告(工程编号:XHK-2023-083 xx核工246、业岩土工程勘察设计研究院有限公司);(10)原xxxx稀土厂历史遗留放射性废渣污染治理项目场地稳定水位测量报告(xx中核岩土工程有限责任公司 2022 年7 月)。(11)原xx稀土冶炼厂厂区水文地质调查报告工程编号:原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 112 【XHK-2021-262】xx核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司 5.2 主要设计范围主要设计范围 结构主要设计内容包括:xx厂区污染土堆放方案、确定厂区边界边坡、确定地基主要持力层标高并进行地基承载力验算计算。5.3 地形地貌、水文247、地质、气象条件地形地貌、水文、地质、气象条件 根据岩土工程勘察报告,场址地形地貌、水文、地质、气象条件如下。地形地貌地形地貌 场地地形起伏较小,原为xx稀土厂,现已废弃,杂草丛生,通视条件一般,呈不规则的矩形。地貌单元为剥蚀型微丘,场地地形略具阶梯状,填埋场位置为小型台地。各钻孔孔口标高介于 48.23-51.85 m 之间。工程地质工程地质 xx厂场地埋藏地层主要为人工填土层、第四系残坡积层、元 古界地层,场地内埋藏各地层的特征自上而下依次描述如下:5.3.2.1 人工填土(Qml)素填土(Qml)(为地层编号,下同):褐红色、褐黄色等杂色;稍湿,松散状,主要由粘性土与建筑垃圾组成,局部有248、填石及砼地面。属人工堆填而成,堆土年限基本大于 5 年。采取率为 90%。该层全场地分布;层底高程为 47.63-51.56 m,层厚 0.2-2.9 m。5.3.2.2 第四系残坡积(Qedl)第四系冲积(Qal)粉质粘土:褐红色,稍湿,可-硬塑,不均原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 113 匀夹砂砾,约为 15-40%,粒径大小约为 0.2-1 mm,切面稍有光泽,摇震反应无;干强度中等,韧性中等。采取率为 80%该层全场地分布;层底高程为 42.9-50.23 m,层厚 0.6-8.3 249、m。5.3.2.3 元古界板溪群(Pt)主要以砂质板岩为主,其野外特征分述如下:全风化砂质板岩(Pt):灰黄色,矿物成分已风化变质,原岩结构已基本破坏,仅局部可辨认,节理裂隙极发育,岩芯呈半岩半砂土状,冲击钻进困难。局部夹强风化岩块。采取率约为 70%。该层全场地分布;层底高程为 32.41-42.53 m,层厚 4.2-12.2 m。强风化砂质板岩(Pt):褐黄色、紫红色、褐灰色,变余泥质结构,板状构造,节理、裂隙很发育,岩体极为破碎,沿裂隙面可见黑色铁锰质氧化物浸染,局部夹块状中风化砂质板岩,岩芯多呈碎块状与块状,为极软岩,岩体基本质量等级为 V 级,岩块用手可折断,遇水易软化,采取率约 250、70%。该层本次勘察并未完全揭露,最大揭露厚度为 9.5 m。水文条件水文条件 5.3.3.1 地表水 拟建场地地表水其存在方式基本以降雨而成水洼为主,水洼约占总面积的 5-10%。5.3.3.2 地下水类型及富水性 拟建场地内地下水类型主要为孔隙裂隙水,孔隙水潜水在局部人工填土层中,为上层滞水、裂隙水主要在风化砂质板岩中赋存,为潜水。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 114 5.3.3.3 地下水补、迳、排条件及动态特征 地下水主要赋存于填土、粘性土空隙中与岩层的节理裂隙中,其水量受节理裂隙251、发育程度及连通性控制,有稳定连续的水位,受大气降水及地表水体补给,一般由山顶向沟谷流动,局部区域以泉的方式出露地表、排泄。地下水整体向资江排泄。勘察期间,拟建场地测得地下水初见水位为 2.9-6.3 m,相当于标高 45.03-45.83 m,拟建场地测得地下水稳定水位为 2.3-5.9 m,相当于标高 45.93-46.44 m。水位年变化幅度在 1.00-3.00 m。5.3.3.4 地震效应 根据建筑抗震设计规范(GB50011-2010)(2016 年版)、中国地震动参数区划图(GB18306-2015)标准划分:拟建场地地震动峰值加速度值为 0.05 g,抗震设防烈度为 6 度。设计252、地震分组为第一组。场地土类型为中软土,场地类别为类。岩土物理力学性质岩土物理力学性质 根据现场原位测试、室内试验,经综合分析,xx厂各岩、土层的工程特性指标以及有关设计参数如表 5.3.4-1 所示:表表 5.3.4-1 xx厂各岩、土层的工程特性指标以及有关设计参数表xx厂各岩、土层的工程特性指标以及有关设计参数表 注:1.过程中应进行现场载荷试验,以校核持力层强度及变形参数。2.表中带“”号者为变形模量。地层名称 承载力特征值fak(kPa)压缩模量Es(MPa)抗剪强度(固结快剪)天然重度 (kN/m3)内摩擦角 ()粘聚力 C(kPa)素填土/2.0 12 12 18.5 粉质粘土 2253、00 8.0 19 26 19.0 全风化砂质板岩 280 8.4 19.5 38 19.5 强风化砂质板岩 350 45*27 50 22.0 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 115 场地稳定性、适宜性评价场地稳定性、适宜性评价(1)场地内未发现断裂构造及新构造运动迹象,区域稳定性较好。(2)场地内及周边不存高陡边坡,不需考虑地震可能引发的滑坡、崩塌等地质灾害对场地稳定性的影响。(3)根据区域地质资料,拟建场地的区域未见活动性断裂、构造破碎带存在,地壳稳定性等级属稳定区;根据勘察结果,拟建254、场地在勘探深度和平面范围内无埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物;无岩溶、滑坡、泥石流、危岩和崩塌、活动断裂、采空区、地面沉降等不良地质作用和地质灾害;本场地属建筑抗震一般地段,可不考虑地震液化、震陷的影响。场地基本稳定。工程区内地形整体稍平坦开阔;岩土种类不多,分布不均匀、但工程性质较好;地表排水条件尚可,地下水对工程建设影响较小,地基条件和施工条件较一般;较适宜工程建设。5.4 结构方案结构方案 地基方案地基方案 场地开挖至 41.0 m,进行场地平整,以全风化砂质板岩作为天然地基层。地基计算地基计算 5.4.2.1 地基承载力验算 地基上部土层分别为防渗做法、污染土和255、封场做法,厚度、容重及对应荷载见表 5.4.2.1-1,活载取 10 kN/m2,荷载总计约 168.55 kPa。根据建筑地基基础设计规范,公式 5.2.4,原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 116 计算可得全风化砂质板岩修正后的承载力特征值 fa 为 836.65 kPa,168.55 kPa836.65 kPa,故方案满足地基承载力要求。表表 5.4.2.1-1 地基承载力计算地基承载力计算 土层 厚度/高度(m)容重(kN/m)荷载 静载 封场做法(种植土)0.35 16 5.6 封场256、做法(卵石(湿))0.3 19 5.7 堆放土(污染土、本场素填土)5.3 19 127.3 防渗做法(粘土衬层和卵石(湿)1.05 19 19.95 活载 10 总计 168.55 需要说明的问题需要说明的问题 对于基坑内部排水沟开挖及施工过程中造成的基底土方超挖,需采用原土分层回填至标高 41 m,每层厚度不大于 300 mm,压实系数不小于 0.96。6 给水、排水给水、排水 6.1 设计依据设计依据(1)建筑防火设计规范(GB50016-2014)(2018 年版);(2)消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014);(3)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)257、;(4)建筑给水排水设计标准(GB50015-2019);(5)室外给水设计标准(GB50013-2018);(6)室外排水设计规范(GB50014-2006(2016 年版);(7)核工业铀矿冶工程设计规范(GB50521-2009);原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 117 (8)稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011);(9)污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010);(10)污水综合排放标准(GB8978-1996);(11)业主及工艺专业提供的技术要求。6.2 设计258、范围设计范围 根据治理内容的具体情况,设计范围为:桃冶厂区(B 区)和金牛厂区,以现有围挡为边界的新建工程室内、外给水排水设计和消防设计。其中桃冶厂区设计内容包括:厂区内已有放射性污水的处理及排放;污染治理新增设施的给排水设计及消防设计;污染治理过程中产生的放射性废水的收集及处理。桃冶厂和xx厂共同项目:污染治理新增设施的给排水设计及消防设计;污染治理过程中产生的放射性废水的收集及处理。桃冶厂址基本情况桃冶厂址基本情况 桃冶原厂区分为生产区和生活区,因此市政管网较为完善,因此原厂区部分污水管网及化粪池利旧。根据已有厂区污染源项资料,桃冶厂区的尾砂坝地表水铀、钍总量超过稀土工业污染物排放标准(G259、B26451-2011)中铀、钍总量排放限值 0.1 mg/L,其余厂区地表水均小于该标准中铀、钍总量排放限值。尾砂坝地表水总水量约 7000 m3。由于地表水污染源项资料中没有 pH 值、非放射性水质指标,根据类似稀土企业地表水情况,厂区内的生产废水必须要全部处理方可排放。xx厂址基本情况xx厂址基本情况 xx厂区残留废水量极少且经检低于排放限,故与新建工程产生原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 118 废水一并处理。6.3 给水给水 供水及水源条件供水及水源条件 6.3.1.1 桃冶厂 桃冶260、厂工程的生活用水由原厂区自来水管网提供。根据实地踏勘,厂区供水压力不小于 0.23 MPa,供水量、水压均有保障。6.3.1.2 xx厂 xx厂工程的生活用水由原厂区自来水管网提供。根据实地踏勘,厂区供水压力不小于 0.23 MPa,供水量、水压均有保障。生活热水生活热水 6.3.2.1 桃冶厂 热水系统供平时办公室和职工淋浴、冲洗用水。根据规范每人每日热水定额为 40 L,本项目按每天最多 60 人间断使用,热水量为 40 L/人 60 人/d=2400 L/d,热水制备采用电热水器。6.3.2.2 xx厂 热水系统供平时办公室和职工淋浴、冲洗用水。根据规范每人每日热水定额为 40 L,本项261、目按每天最多 60 人间断使用,热水量为 40 L/人 60 人/d=2400 L/d,热水制备采用电热水器。饮用水饮用水 两厂区员工饮用水,设置电开水器。各按照 65 人用水选用电开水炉功率 3 kw,容积 25 L,一厂区设置一个。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 119 洗衣房洗衣房 两厂区洗衣机,根据每日 30 人,每套工装 1.5 kg,估算总洗衣重量为 30 1.5=45 kg,两厂区分别设置 2 台 25 kg 全自动洗脱烘一体机。除尘洒水除尘洒水 两厂区配置洒水、降尘采用移动工262、地洒水车与人工洒水降尘。水量及水质水量及水质 两厂区共用 65 人工程人员,其中管理辅助人员 25 人,生产人员40 人。生产人员每天需通过卫生间,淋浴、更换工作服/家庭服,管理人员不需要每天通过卫生通过间。结合实际建设,处置场内工作人员用水规模见表6.3.6-1与6.3.6-2。表表 6.3.6-1 桃冶厂项目工作人员用水规模桃冶厂项目工作人员用水规模 序号 用水部位 用水定额 平均日 用水单位 用水时长(h)用水量(m)备注 最高日 平均日 最大时 1 生活用水 办公室区 50 L/人d 30 人 8 1.5 0.19 Kh=2.5 公共卫生间 60 L/人d 65 人 8 3.9 0.4263、9 Kh=2.5 2 生产用水 厂区除尘 2.0 L/m2d 22800 m2 4 45.6 11.4 Kh=2.0 洗车池 120 L/d 80 L/辆 11 8 1.32 0.88 0.65 Kh=1.0 3 未预见 总计 10%5.23 1.27 合 57.55 1 14 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 120 序号 用水部位 用水定额 平均日 用水单位 用水时长(h)用水量(m)备注 最高日 平均日 最大时 计 桃冶厂施工最大用水量约为 57.55 m/d。表表 6.3.6-2 xx264、厂项目工作人员用水规模xx厂项目工作人员用水规模 序号 用水部位 用水定额 平均日 用水单位 用水时长(h)用水量(m)备注 最高日 平均日 最大时 1 生活用水 办公室区 50 L/人d 30 人 8 1.5 0.19 Kh=2.5 公共卫生间 60 L/人d 65 人 8 3.9 0.49 Kh=2.5 2 生产用水 园区除尘(金)2.0 L/m2d 7300m2 4 14.6 3.64 Kh=2.0 洗车池 120 L/d 80 L/辆 11 8 1.32 0.88 0.65 Kh=1.0 3 未预见 总计 10%2.13 4.97 合计 23.45 1 .94 xx厂施工最大用水量为2265、3.45 m3/d。计量方式计量方式 室外设总水表,根据规范 GB50096-2011,主要构筑物室内设分户计量。洁具选择洁具选择 洗脸盆、卫生洁具均采用节水型,并配置节水型给水配件,水龙头采用陶瓷磨片水嘴。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 121 管材及敷设管材及敷设 给水管及支管采用 PP-R 塑料管及同质管件。室外给水管采用 PE管及同质管件。6.4 排水排水 污水水量及处理方案污水水量及处理方案 项目排水包括生活污水和生产废水。6.4.1.1 桃冶厂(1)场地内原贮存废液 桃冶厂区的尾266、砂坝地表水铀、钍总量超过稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011)中铀、钍总量排放限值 0.1 mg/L,其余厂区地表水均小于该标准中铀、钍总量排放限值。废水来源包括 2 处:尾渣坝地表水和洗车废水。2 处废水分别考虑设置取水提升设备,通过临时管线输送至废水处理设施内的废水调节装置内。取水提升设备的设置应结合地表水的特点,采取自吸泵浮筒取水方式,并考虑远传集中控制启停。尾砂坝地表水总水量约 7000 m3,根据已有源项资料中的废水水质(pH 值、非放射性水质指标不详),参考以往稀土行业放射性尾渣废水处理工艺,采用中和、絮凝、沉淀、载带吸附沉淀等,最终实现废水的满足排放标准要求,pH69267、,U+Th0.1 mg/L,排水就近排入厂区内的市政污水管道,产生的脱水污泥和放射性废渣一同处置储存。具体实施时应补充分析水质资料,优化工艺处理方案,确保满足污水排放的水质标准要求。废水处理设施考虑布置在 A 区综合生产车间(利旧),包括废水调节装置,废水中和、絮凝装置,废水一级沉淀装置,废水二级絮凝原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 122 反应装置,废水二级沉淀装置,废水过滤装置,槽式排放装置,加药装置,污泥暂存及脱水装置,配套的水泵、阀门、电气、仪表、仪控、管道等。采用成套废水处理设备,设268、备约占地面积 300 m2,功率暂按50 kW 考虑。(2)工程实施中产生 生活污水:综合办公区产生厕所、洗手,日最高污水量约为1.5 0.9=1.35 m/d,可排入原有化粪池后流入市政污水管网处理。其中生产区淋浴、洗衣废水,经检测评估各项指标均符合市政排放标准,因此可按照生活废水处理。生活废水量总计约为(3.9+0.5)0.9+1.35=5.51 m/d。生产废水:淋浴、洗衣、污水处理站(洗车、工器具清洗、地面冲洗)等控制区产生。污水处理站(洗车、工器具清洗、地面冲洗)等控制区生产废水日最高污水量约为(1.32+0.1)0.9=1.28 m/d。(3)处理方案 厂区原有受污染水与新建项目生269、产废水经提升泵与管道系统送入污水处理设施,经过中和、絮凝、沉淀、载带吸附沉淀等操作,实现废水的满足排放标准要求(pH6-9,U+Th0.1 mg/L),排水尽量回用,多余废水就近排入市政污水管道,沉淀污泥送填埋场处置。考虑退役治理周期、雨季降雨、治理期间少量生产排水,桃冶厂区设置一套放射性污水处理设施设计按 5 m3/h。6.4.1.2 xx厂(1)场地内原贮存废液 经实地勘察与调查报告,xx厂区原始残留水量极少,且符合要求,可收集与新建施工时产生生产废水合并处理。(2)工程实施产生 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项270、目初步设计方案 B 版版 123 xx厂区无人员居住、值班,不考虑生活污水处理。xx厂区在生产以及后期维护期间,若有临时的用水需求,如洗手、如厕等需求,可使用项目内居民搬迁所遗留下的房屋。生产废水:淋浴、洗衣、污水处理站(洗车、工器具清洗、地面冲洗)等控制区产生,控制区生产废水日最高污水量约为(1.32+0.1)0.9=1.28 m/d。(3)处理方案 根据总图布置方案,在本工程建设一座放射性污水处理站,生产废水根据企业用排水情况 1.28 m/d,考虑留有一定余量,设计排水量平均为 0.5 m3/h,拟建放射性污水处理站处理规模 0.5 m3/h。新建项目生产废水经提升泵与管道系统送入污水处271、理设施,经过中和、絮凝、沉淀、载带吸附沉淀等操作,实现废水的满足排放标准要求(pH6-9,U+Th0.05 mg/L),排水尽量回用,多余废水就近排入市政污水管道,沉淀污泥送填埋场处置。管材及铺设管材及铺设 6.4.2.1 桃冶厂 尾渣坝地表水和洗车废水,设置取水提升设备,通过临时管线输送至废水处理设施内的废水调节装置内,临时管线为 De100 聚乙烯(PE)塑料给水管,因为xx省永州市为南方无冻土,所以为地表输送管线,远离主干路与人员经常通过出,原则上减少人员干扰,减少施工成本。生产废水排水管管径在 DN300,长度约 1.6 km。生活污水排水管径 DN300,长度约 1 km;生活排水管272、采用耐腐蚀 HDPE 双壁波纹管排水管。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 124 6.4.2.2 xx厂 处置单元防渗层底部设有 DN200 排水干管与封盖厚废物包内产生的渗滤液,通过集水竖井及渗滤水导排系统,先统一收集在监测井内,泵送至渗滤液收集罐中(单个体积 3 m),随后在污水处理站处理。厂区内排水干管按地块分区沿道路敷设,应尽可能利用原有地形,使污水管道坡降与地面坡度一致,以减少管道埋深。本建设项目由于原厂区内存在市政管网,因此生活污水利用旧管网和化粪池后排入市政污水管网。工业废水自行273、处理达到二级排放标准后排至污水处理系统和洗车二次利用,水质处理合格后最终进入市政管网。生产废水排水管管径在 DN300,长度约 1 km。生产排水管均采用耐腐蚀 HDPE 双壁波纹管排水管。雨水明渠排水规划雨水明渠排水规划 6.4.3.1 雨水量计算 采用xx省xx市暴雨强度公式:其中:q暴雨强度(L/shm2);P设计重现期,本项目取 P=100 年;t降雨历时(min);雨水量计算公式:Q=qF 其中:Q雨量(L/s);综合径流系数,取 0.60;F汇水面积(hm2);584.00g882.01914q)()(TPL原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶274、炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 125 52255m1h2bhmhbn1K厂区规划用地面积为 12000.00 m2,雨水汇水总量为 513.55 L/s。6.4.3.2 雨水排水沟规划 雨水排水规划应与城市防洪、排涝系统规划相协调。场址四周的沟渠,根据地形坡度,堆积厂区内的雨水能靠重力流得以排放。规划雨水排水沟沿堆砌外围依地势敷设,雨水排放宜根据道路规划排水,实现就近排放节约建设成本。雨水采用梯形断面,断面尺寸 B H=0.4 m 0.8 m。雨水管线沿道路布置,依照道路坡向尽可能顺坡敷设。主要雨水渠总长度约410 m。6.4.3.3 排水沟类型 排水沟一般采用275、混凝土现浇结构或混凝土成品。6.4.3.4 雨水排水沟系统计算书 在处置场外围建设一圈截洪沟,截洪沟防洪标准按照 100 年一遇,整个规划用地面积约按 12000 m2计算,总雨水量约为 513.55 L/s,主截洪沟采用梯形断面,根据公式梯形明渠均匀流基本方程为RCKc (1)式中:K 为流量模数,(Q 为流量,i 为渠道坡底);R为水力半径;C 为谢才系数,(n 为粗糙系数);为过水断面。渠道底宽为 b,正常水深为 h,边坡系数为 m,则过水断面为:水力半径 (3)由(1)、(2)、(3)得(4)2iQK 61n1RC)()(2h mhb2m1h2bh)mhb(R584.0)0()g882276、.01(914qTPL原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 126 令 (5)由(4)、(5)式可得 4.02)m121()1(KAmKK (6)由(6)式得无量纲正常水深 K 的迭代公式 (7)经计算,断面尺寸 B H=0.4 m 0.8 m,截洪沟所截场地外雨水全部外排。6.5 消防消防 消火栓系统(消火栓系统(H)根据建筑设计防火规范(GB50016-2014)(2018 年版)和GB50720-2011 建设工程施工现场消防安全技术规范,本次工程临时用房建筑小于 3 层,单室面积小于 10277、0 m2,因此不设置消火栓系统,但根据要求设置灭火器。临时用房建筑面积之和不大于 1000 m2,不设置室外消防系统。手提式灭火器系统手提式灭火器系统 根据建筑灭火器配置设计规范规定,本工程各单体均按中危险级,A 类火灾,设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。变配电间按中危险级,E 类带电火灾,设置手提式二氧化碳灭火器。6.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 桃冶厂区给排水设备清单桃冶厂区给排水设备清单 序号 设备名称 参数 单位 数量 m21m121m414.02)(KAK6.16.0b)n(bhKAK,原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂278、放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 127 序号 设备名称 参数 单位 数量 1 放射性废液处理装置 Q=5m3/h,N=50Kw;含废水暂存、处理、加药、污泥脱水、槽式排放等 套 1 2 地表水取水装置 Q=5m3/h,N=4.5Kw,自吸泵浮筒取水 套 3 3 洗车水排水装置 Q=5m3/h,N=1.5kW 套 1 4 聚乙烯(PE)塑料给水管 De50 米 800 5 聚乙烯(PE)塑料给水管 De100 米 1600 6 HDPE 双壁波纹排水管 DN300 米 1000 7 洗手盆 含五金套件 套 2 8 小便器 含五金套件 套 3 9 蹲便器 含五金套件 套 2 10 货车冲279、洗套装 套 1 11 洗车喷枪 套 3 12 淋浴器 含五金套件 个 8 13 饮水机 25 L 台 1 14 干粉灭火器 ABC5 具 30 15 全自动洗脱烘一体机 XHT-25 N=2.2kW 套 1 16 电热水器 热水量大于 600 L 台 2 xx厂区给排水设备清单xx厂区给排水设备清单 序号 设备名称 参数 单位 数量 1 放射性废液处理装置 Q=0.5 m3/h,N=15 kw 含废水暂存、处理、加药、污泥脱水、回用水箱等 套 1 2 渗滤液暂存罐 单罐 V=3 m3 套 2 3 成品化粪池 G2-4SQF4.8 m 1.35 m 1.5 m 套 1 4 洗手盆 含五金套件 套280、 2 5 小便器 含五金套件 套 3 6 蹲便器 含五金套件 套 2 7 聚乙烯(PE)塑料给水管 De50 米 800 8 HDPE 双壁波纹排水管 DN200 米 1000 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 128 序号 设备名称 参数 单位 数量 9 HDPE 双壁波纹排水管 DN300 米 1000 10 货车冲洗套装 套 1 11 洗车喷枪 套 3 12 淋浴器 含五金套件 个 8 13 饮水机 25 L 台 1 14 干粉灭火器 ABC5 具 30 15 全自动洗脱烘一体机 XHT281、-25 N=2.2kW 套 1 16 电热水器 热水量大于 600 L 台 2 7 供暖通风与空气调节供暖通风与空气调节 7.1 设计依据设计依据(1)建筑设计防火规范(GB50016-2014(2018 年版);(2)工业建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2015);(3)建筑防烟排烟系统技术标准(GB51251-2017);(4)通风与空调工程施工规范(GB50738-2011);(5)通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2016);(6)建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范(GB50242-2002)。(7)建筑机电工程抗震282、设计规范(GB50981-2014);(8)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB 50736-2012);(9)工业建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2015);(10)建筑设计防火规范(GB 50016-2014(2018 年版);(11)建筑防烟排烟系统技术标准(GB 51251-2017);(12)其他相关的规范、规程、标准及措施等;(13)业主提供的设计基础资料及相关要求;(14)工艺和各专业提供的设计条件。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 129 7.2 设计范围283、及计算参数设计范围及计算参数 主要设计范围主要设计范围 在本工程中,暖通专业的设计范围为综合办公区和污水处理站的通风系统设计、空调系统设计。设计标准及冷热负荷估算设计标准及冷热负荷估算 7.2.2.1 室外气象参数 省份 xx 设计用室外参数 城市单位 xx 海拔高度 m 172 常年大气压 pa 99524 采暖室外计算温度 1.2 冬季通风室外计算温度 1.4 夏季通风室外计算温度 32.2 夏季通风室外计算相对湿度%59 冬季空气调节室外计算温度 -0.9 冬季空气调节室外计算相对湿度%87 夏季空气调节室外计算干球温度 34.9 夏季空气调节室外计算湿球温度 27 夏季空气调节室外计算284、日平均温度 31.2 冬季室外平均风速 m/s 3.5 冬季室外最多风向的平均风速 m/s 4.3 夏季室外平均风速 m/s 3.3 冬季最多风向-NNE 冬季最多风向的频率%34 夏季最多风向的频率%25 夏季最多风向-NNE 年最多风向的频率%18 各季室外大气压力 pa 100437 夏李室外大气压力 pa 98620 冬秀日照百分率%16 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 130 设计计算用采暖期日数 日 0 设计计算用采暖期初日 -设计计算用采暖期终日 -极端最近温度 -7.0 极端285、最高温度 39.7 7.2.2.2 室内设计参数 房间名称 夏季 冬季 温度()相对湿度(%)温度()相对湿度(%)换衣间、办公室等 24-26-20-7.2.2.3 冷热负荷估算 办公室,设置单体空调,夏季制冷,冬季制热,房间冷负荷指标按照 150 W/m2设计;7.3 通风通风 通风方式及防烟、排烟系统方案通风方式及防烟、排烟系统方案(1)通风系统设计参数表 房间名称 通风计算指标(次/h)备注 换衣间 5 换气扇加自然排风,自然补风 卫生间 12 换气扇加自然排风,自然补风 污水处理站 10 换气扇加自然排风,自然补风(2)通风系统 1)工作服间 设置一套机械排气扇,自然送风。2)卫生间286、 设置一套机械排气扇,3)污水处理站 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 131 废水处理间采用嵌入式设置排气扇,自然补风。局部排风系统局部排风系统 在废物回取以及去污拆除整备过程中,工作面局部粉尘浓度较高。为防止放射性粉尘扩散,在废物回取工作面设置两台移动式净化机组进行局部空气净化,移动式净化机组包括:风机、初效过滤器和高效粒子过滤器,局部排风罩等。工作面的放射性粉尘经排风罩收集和过滤净化处理,降低人员工作面的放射性剂量水平。移动式净化机组额定风量为 3400 m3/h,当废物回取过程中出现特287、殊情况,局部排风系统也可用于应急排风。排烟排烟 根据建筑设计防火规范(GB50016-2014,2018 年版)与GB50720-2011 建设工程施工现场消防安全技术规范,综合办公区为单层临时性公共建筑,所有建筑耐火等级为二级,建筑间距均大于10 m。故本项目均为自然排烟。7.4 空调空调 3.4.1 供暖、生产供热系统方案供暖、生产供热系统方案 本项目换衣间、办公室采用风冷热单体空调,夏天制冷,冬季制热。3.4.2 空气调节系统方案空气调节系统方案(1)单体空调采用遥控器控制。(2)换气扇采用就地控制。3.4.3 环保与节能设计环保与节能设计(1)为减少噪声污染,换气扇用高效节能低噪声产品288、,机组考虑消声、降噪和减震措施,各设备的管道接驳位置采用软管连接。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 132 (2)分体空调要求选用环保型制冷剂,其能效比、性能系数应符合房间空气调节器能源效率限定值及能效等级的规定。7.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 桃冶厂区暖通设备清单桃冶厂区暖通设备清单 序号 设备/材料名称 主要参数 单位 数量 备注 1 排气扇 风量:120 m3/h,全压:150Pa,功率:0.025kW,220/1/50,噪声:46dB(A),重量:2Kg 台 8 卫生间、淋浴289、间 2 单体空调(壁挂式)制冷量/制热量:2.35/2.6kW,电辅热:0.9kW,额定功率(制冷/制热):0.72/0.71kW,220/1/50,重量(室内/室外):室内/室外:10/30kg 台 4 冷暖型 3 嵌入式排风扇 L=400m3/h N=0.025KW n=1450rpm 台 2 墙壁安装(污水站,接收站用)4 移动式净化机组 动式净化机组额定风量为 3400 m3/h 套 1 移动式 xx厂区暖通设备清单xx厂区暖通设备清单 序号 设备/材料名称 主要参数 单位 数量 备注 1 排气扇 风量:120 m3/h,全压:150Pa,功率:0.025kW,220/1/50,噪声:290、46dB(A),重量:2Kg 台 8 卫生间、淋浴间 2 单体空调(壁挂式)制冷量/制热量:2.35/2.6kW,电辅热:0.9kW,额定功率(制冷/制热):0.72/0.71kW,220/1/50,重量(室内/室外):室内/室外:10/30kg 台 4 冷暖型 3 嵌入式排风扇 L=400 m3/h N=0.025 kw n=1450rpm 台 2 墙壁安装(污水站,接收站用)原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 133 4 移动式净化机组 动式净化机组额定风量为 3400 m3/h 套 1 移291、动式 8 电气电气 8.1 设计依据设计依据 文件依据文件依据(1)相关专业提供的设计条件;(2)建设单位提供的设计基础资料及相关要求。标准规范标准规范(1)电力工程电缆设计规范(GB 50217-2007);(2)供配电系统设计规范(GB 50052-2009);(3)通用用电设备配电设计规范(GB 50055-2011);(4)低压配电设计规范(GB 50054-2011);(5)建筑物防雷设计规范(GB 50057-2010);(6)建筑照明设计标准(GB 50034-2013);(7)建筑电气与智能化通用规范(GB 55024-2022);(8)民用建筑电气设计标准(GB 53148-292、2019);(9)电力工程电缆设计标准(GB 50217-2018);(10)建筑防火设计规范(GB 50016-2014(2018 年版);(11)交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范(GB/T 50064-2014);(12)交流电气装置的接地设计规范(GB/T 50065-2011);(13)建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB 55015-2021);(14)国家建筑标准设计图集。8.2 设计范围设计范围 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 134 桃冶厂区:原有 B 区部分拆除293、供电、A 区新建集装箱式临时建筑(包括卫生出入口、废水处理间、污水处理间、剂量检测间、现场办公室)及 A 区新建洗车池。xx厂区:新建集装箱式临时建筑(包括卫生出入口、废水处理间、污水处理间、剂量检测间、现场办公室)及新建洗车池。8.3 供电和负荷计算供电和负荷计算 本工程采用 8 小时/日连续运行,根据对用电负荷的整体分析,目前工程内设备负荷均按三级负荷设计。桃冶厂区以及xx厂区负荷需分开考虑:1)桃冶厂区 A 区临时建筑设施计算负荷约 160 kW,用于相关工艺设备、通风设备等正常工作用电;设置一台 250 kVA 的干式变压器及临建区配电箱,以满足 A 区负荷的用电需求,无功补偿装置容量294、 60 kVar;2)桃冶厂区 B 区拆除部分计算负荷约为 110 kW,用于拆除工程相关设备正常工作用电;设置一台 200 kVA 的干式变压器及临建区配电箱,无功补偿装置容量 45 kVar。3)xx厂区临时建筑设施计算负荷约123 kW,用于相关工艺设备、通风设备等正常工作用电。设置一台 200 kVA 的干式变压器及临建区配电箱,无功补偿装置容量 45 kVar。本项目所有负荷均为三级负荷,电能计量方式采用高供低计,如当地供电部门有其他要求以当地供电部门的要求为准。各动力配电箱视情况采用落地或挂墙明装,墙上安装时箱底距地1.2 m;照明配电箱采用挂墙明装安装方式,箱底距地面 1.6 m295、。所有原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 135 用电设备均就地控制。用电符合计算见表 8.3-1、表 8.3-2、表 8.3-3。表表 8.3-1 桃冶厂桃冶厂 A 区主要设备计算表区主要设备计算表 序号 建筑物及用电设备名称 设备容量(kW)计 算 负 荷 备 注 总数 工作 有功PkW 无功Qkvar 视在SkVA 1 照明 2 2 2 1.2 2.2 A 区临建设施 2 插座负荷 10 10 10 7.5 18 A 区临建设施 3 电热水器 20 20 20 0 20 A 区临建设施 4296、 洗烘一体机 7 7 7 4.34 8.24 A 区临建设施 5 污水处理装置 100 100 100 61.97 117.65 A 区临建设施 6 污水泵 30 15 15 9.30 17.65 A 区临建设施 7 洗车池水泵 5.5 5.5 5.5 3.41 6.47 A 区临建设施 合计 175 160 160 87.72 190.21 无功补偿 35.13 无功补偿后 175 160 160 52.59 168.52 变压器容量(kVA)S=250 变压器负荷率 70%计算电流(A)Ijs=255.89 项目名称 桃冶厂 项目代号 表表 8.3-2 桃冶厂桃冶厂 B 区主要区主要设备计297、算表设备计算表 序号 建筑物及用电设备名称 设备容量(kW)计 算 负 荷 备 注 总数 工作 有功PkW 无功Qkvar 视在SkVA 1 核级吸尘器 30 30 30 18.59 35.29 B 区拆除工程 2 称重设备 2 2 2 1.24 2.35 B 区拆除工程 3 移动式排风净化装置 8 8 8 6 10 B 区拆除工程 4 高压清洗机 10 10 10 6.20 11.76 B 区拆除工程 5 钻石链锯 5 5 5 3.10 5.88 B 区拆除工程 6 电锯 6 6 6 3.72 7.06 B 区拆除工程 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土298、冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 136 序号 建筑物及用电设备名称 设备容量(kW)计 算 负 荷 备 注 总数 工作 有功PkW 无功Qkvar 视在SkVA 7 圆盘锯 6 6 6 3.72 7.06 B 区拆除工程 8 载货升降电梯 20 20 20 9.69 33.76 B 区拆除工程 9 电动平板车 2 2 2 1.24 2.35 B 区拆除工程 10 辐射检测设备 3 3 3 1.86 3.53 B 区拆除工程 11 电动工具套装 15 15 15 9.30 17.65 B 区拆除工程 12 照明 2 2 2 1.2 2.2 B 区拆除工程 合计 1299、09 109 109 64.66 136.69 无功补偿 28.83 无功补偿后 109 109 109 35.83 114.74 变压器容量(kVA)S=200 变压器负荷率 54.50%计算电流(A)Ijs=174.32 项目名称 桃冶厂 项目代号 表表 8.3-3 xx厂区主要xx厂区主要设备计算表设备计算表 序号 建筑物及用电设备名称 设备容量(kW)计 算 负 荷 备 注 总数 工作 有功PkW 无功Qkvar 视在SkVA 1 照明 2 2 2 1.2 2.2 临建设施 2 插座负荷 10 10 10 6 10 临建设施 3 电热水器 20 20 20 0 20 临建设施 4 洗烘300、一体机 7 7 7 4.34 8.24 临建设施 5 污水处理装置 40 40 40 24.95 47.06 临建设施 6 污水泵 15 7.5 7.5 4.65 8.82 临建设施 7 洗车池水泵 5.5 5.5 5.5 3.41 6.47 临建设施 8 移动式排风净化装置 4 4 4 2.48 4.71 临建设施 9 高压清洗机 5 5 5 3.10 5.88 临建设施 10 钻石链锯 5 5 5 3.10 5.88 临建设施 11 电锯 6 6 6 3.72 7.06 临建设施 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项301、目初步设计方案 B 版版 137 序号 建筑物及用电设备名称 设备容量(kW)计 算 负 荷 备 注 总数 工作 有功PkW 无功Qkvar 视在SkVA 12 圆盘锯 6 6 6 3.72 7.06 临建设施 13 辐射检测设备 3 3 3 1.86 3.53 临建设施 14 电动平板车 2 2 2 1.2 2.2 临建设施 合计 130.5 123 123 63.73 139.11 无功补偿 23.30 无功补偿后 130.5 123 123 40.43 129.47 变压器容量(kVA)S=200 变压器负荷率 61.50%计算电流(A)Ijs=196.71 项目名称 xx厂 项目代号 302、8.4 配电与照明配电与照明 高压架空线选用 LGJ 型钢芯铝绞线;380 V 架空线选用JKYJ-0.6/1 kV 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆;局部埋地电缆采用YJV22-0.6/1 kV 钢带装交联聚乙烯绝缘电力电缆。动力电缆均选用YJY-0.6/1 kV 电力电缆或 BJY-0.45/0.75 kV 铜芯导线沿桥架敷设至设备附近后穿管明敷或暗敷至设备,或可直接穿管暗敷至设备。在临时建筑内,电缆沿托盘和导管内敷设;在室外,电缆穿管直埋敷设。穿导管的绝缘电线(两根除外),其总截面积(包括外护层)不应超过导管内截面积的 40%。电缆托盘布线,电力电缆总截面积与托盘内横断面积的比值不应大于 40303、%。在工作场所设置一般照明;对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明达不到要求的场所,采用混合照明。室内照明灯具采用防护等级为 IP54 的节能灯具,吸顶或嵌入式安装。道路及室外采用防护等级为 IP65 的节能室外照明灯具,杆上原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 138 或建构筑物侧壁安装。8.5 防雷、接地防雷、接地(1)经计算,本工程达不到第三类防雷。利用板房金属彩钢板屋面及门楼内的钢筋作为接闪器。金属屋面若由铝板制成,则其厚度应不小于 2 mm;若为不锈钢、热镀锌钢、钛及铜板制成,其厚度304、应该不小于 0.5 mm。(2)建筑物引下线3 m范围内地表层的电阻率不小于50 km,或敷设 5 cm 厚沥青层或 15 cm 厚砾石层,确保雷暴天气不对职工安全造成影响。(3)在淋浴间等设局部等电位联结箱。(4)本工程除道路照明外接地系统采用 TN-C-S 系统,即工作中性线(N 线)与保护地线(PE 线)从变压器中性点开始分开设置。电源进线处做重复接地。并与防雷接地共用接地极,现场临时整备设施内凡正常不带电的电气设备金属外壳及外露金属构架必须与保护地线(PE 线)可靠焊接。道路照明采用 TT 系统,灯杆以及其余可导电部分利用灯杆基础接地。(6)建筑物做总等电位联结。(7)工程内电气设备的305、保护接地、工作接地、防雷接地、电子信息设备的信息接地采用联合接地方式,共用接地装置,其接地电阻不大于 1。实测若不符合要求,则在室外增加接地装置。8.6 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 8.6-1。表表 8.6-1 主要设备材料清单主要设备材料清单 序号 设备及安装工程名称 规格型号及其技术(性能)指标 单位 数量 备注 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 139 序号 设备及安装工程名称 规格型号及其技术(性能)指标 单位 数量 备注 1 电力变压器 S13-M-250306、/10 250kVA Dyn11 10 2X2.5%/0.4/0.23KV,Ud=4%台 1 2 无功自动补偿装置 配置干式电容器(自动补偿),容量60kVar 台 1 3 电力变压器 S13-M-200/10 200kVA Dyn11 10 2X2.5%/0.4/0.23KV,Ud=4%台 2 4 无功自动补偿装置 配置干式电容器(自动补偿),容量45kVar 台 2 5 低压临时配电箱 室外落地式安装,IP65 台 3 6 动力配电箱 固定式,室外落地式安装,IP65 台 4 7 照明配电箱 固定式,室内挂墙安装 台 2 8 电缆、电线 ZR-YJV22-0.6/1kV-4x150+1x9307、5mm2 米 150 按实计 9 电缆、电线 ZR-YJV22-0.6/1kV-4x70+1x35mm2 米 300 按实计 10 电缆、电线 ZR-YJV22-0.6/1kV-5x16mm2 米 1000 按实计 11 电缆、电线 ZR-YJV22-0.6/1kV-5x10mm2 米 300 按实计 12 电缆、电线 ZR-YJV22-0.6/1kV-5x4mm2 米 100 按实计 13 电缆、电线 ZR-YJV-0.6/1kV-5x4mm2 米 800 按实计 14 电缆、电线 ZR-YJV-0.6/1kV-3x4mm2 米 800 按实计 15 电缆、电线 ZR-BYJ-0.45/0.308、7kV-5x4mm2 米 300 按实计 16 电缆、电线 ZR-BYJ-0.45/0.7kV-3x4mm2 米 300 按实计 17 电缆、电线 ZR-BYJ-0.45/0.7kV-3x2.5mm2 米 200 按实计 18 热镀锌高压电缆桥架 100 x50 米 100 按实计 19 聚氯乙烯硬质电线管 RC100 米 280 按实计 20 聚氯乙烯硬质电线管 PC25 米 100 按实计 21 聚氯乙烯硬质电线管 PC20 米 100 按实计 22 聚氯乙烯硬质线槽 米 200 按实计 23 太阳能路灯 200W,IP65 套 80 24 普通环形节能灯 32W,带节能电子镇流器 套 4309、0 25 防水环形节能灯 32W,带节能电子镇流器 套 40 26 单相二、三极插座 安全型 250V,10A 套 40 27 空调插座 安全型 250V,16A 个 4 28 单相二、三孔防水安全型插座 250V,10A 套 30 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 140 序号 设备及安装工程名称 规格型号及其技术(性能)指标 单位 数量 备注 30 水平接地线 40 4 不锈钢 米 120 按实计 31 垂直接地极 45 45 2500 热镀锌角钢 米 80 按实计 32 总等电位联结 1310、20 60 6 个 2 33 局部等电位联结 120 60 6 个 4 9 辐射防护辐射防护 9.1 设计依据设计依据(1)电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB 18871-2002);(2)放射性物质安全运输规程(GB 11806-2019);(3)辐射环境监测技术规范(HJ 61-2021);(4)放射性废物安全监督管理规定(HAF 401-1997);(5)电离辐射工作场所监测的一般规定(EJ 381-1989);(6)X、外照射个人监测规定(EJ 1153-2004);(7)辐射工作人员个人监测管理规定(EJ 943-2016);(8)放射性物质运输辐射防护大纲(EJ T 20122311、-2016);(9)伴生放射性矿开发利用环境辐射限值(征求意见稿)(2019年 10 月);(10)伴生放射性矿辐射环境保护管理办法(试行)(征求意见稿)(2023 年 2 月);(11)一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准(GB18599-2020)。9.2 辐射防护管理目标值辐射防护管理目标值 剂量限值及剂量管理目标值剂量限值及剂量管理目标值 根据电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB 18871-2002)原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 141 的312、规定,工作人员及公众年照射剂量限值见表 9.2-1。表表 9.2-1 照射剂量限值照射剂量限值 对象 要求 职业照射 由审管部门决定的连续 5 年的平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均),20 mSv;任何一年中的有效剂量,50 mSv 公众照射 实践使公众有关键人群组的成员所受平均剂量估计值不应超过下述限值:年有效剂量,1 mSv;特殊情况下,如果 5 个连续年的平均剂量不超过 1m Sv,则某一单一年份的有效剂量可提高到 5 mSv 根据 GB 18871-2002:“剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%30%(即 0.1 mSv/a0.3 mSv/a)的范围内”的规定,遵循辐射防护最313、优化的原则,本项目辐射工作人员及公众剂量管理目标值见表9.2-2。表表 9.2-2 本项目剂量管理目标值本项目剂量管理目标值 适用范围 剂量管理目标值 职业照射有效剂量 5 mSv/a 公众照射有效剂量 0.1 mSv/a 表面污染控制水平表面污染控制水平 本项目工作场所的放射性表面污染控制水平按照 GB18871-2002的规定,如表 9.2-3 所示。表表 9.2-3 工作场所放射性表面污染控制水平(工作场所放射性表面污染控制水平(Bq/cm2)表面类型 放射性物质 放射性物质 极毒性 其他 工作台、设备、墙壁、地面 控制区 4 4 10 4 10 监督区 4 10-1 4 4 工作服、手314、套、工作鞋 控制区 4 10-1 4 10-1 4 监督区 手、皮肤、内衣、工作袜 4 10-2 4 10-2 4 10-1 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 142 废物包表面剂量率限值废物包表面剂量率限值 根据放射性物品安全运输规程(GB 11806-2019),直接操作进行装卸、搬运和处置的废物包,其外表面上任意一点的剂量率应2.0 mSv/h。超过此限值者,应采取外加屏蔽或采用远距离操作。因本项目的固体废物的活度浓度值较低,废物的 外照射剂量率不高,因此在装卸、搬运过程中,无需增加特殊315、屏蔽。9.3 辐射源项辐射源项 本项目的源项主要为场地内堆积的优溶渣、酸不溶渣、污水沉淀渣以及污染土等。主要核素为238U、232Th、226Ra。9.4 辐射危害分析辐射危害分析(1)放射性气溶胶 正常工作情况下,施工过程中的放射性物质会弥散到空气中形成放射性气溶胶,经吸入后对工作人员造成内照射。(2)、放射性表面污染 在废物运输、吊装、检测等过程中,放射性物质附着在人体、工作服、设备、墙壁和地面等处,造成放射性表面污染。由于这些表面污染易脱落,会对作业人员造成吸入和食入内照射危害,同时伴有外照射影响。(3)外照射 废渣、污染土的核素,衰变过程中会产生 射线,对作业人员造成 外照射。(4)氡316、 正常工况下,铀、钍系核素衰变会产生222Rn,会对作业人员造成辐射伤害。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 143 9.5 辐射防护措施辐射防护措施 辐射场所分区辐射场所分区 为便于对本项目的工作人员的职业照射进行控制,把放射性工作场所分为控制区和监督区。详见图 9.5.1-1 和图 9.5.1-2。控制区的划分原则:把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区。监督区的划分原则:通常不需要专门的防护手段或安全措施,但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域。监督区:桃冶厂和xx厂317、临建区除卫生出入口外的其他区域。控制区:桃冶厂和xx厂卫生出入口、桃冶厂治理区域、xx厂填埋场区域。通过工作场所分区布置,控制工作人员在控制区内的停留时间及采取相应的防护措施,以减少工作人员所受辐照剂量,尽量避免一切不必要的照射。设置卫生出入口,供出入控制区的人员更换工作服和淋浴。图图 9.5.1-1 桃冶厂辐射分区及人流物流路线图桃冶厂辐射分区及人流物流路线图 原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 144 图图 9.5.1-2 xx厂辐射分区及人流物流路线图xx厂辐射分区及人流物流路线图 外照射318、防护措施外照射防护措施(1)照射距离控制措施 通过使用扒装机、多功能挖掘机等工具,半远距离操作,尽可能增加工作人员与放射性废物的距离。(2)控制操作时间 现场工作人员提前做好准备工作,进行操作训练,尽可能减少辐射工作场所操作时间。根据工作人员个人剂量监测结果,严格控制工作人员在辐射工作岗位的操作时间,并采取措施防止无关人员进入处置场区。(3)警示牌 实施过程中,在剂量率水平较高的区域设置警示标志。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 145 人流物流控制人流物流控制 人流:进入控制区的工作人员需通319、过卫生出入口进入,在此更换工作服和佩戴相应的个人防护用品。工作结束,从控制区返回时,需通过卫生出入口检测,不合格则需开展淋浴去污,合格后方可离开。物流:废物装车需进行废物包检测、称重、登记。桃冶厂及xx厂的人流物流图见图9.5.1-1 和 9.5.1-2。通风设计通风设计 室内废渣清理时,设置移动式气体净化装置,排风量为 3400 m3/h,换气次数为 4 次/h,自然进风,气体净化后外排。以确保人员在废渣清理工作时,工作环境内的气溶胶水平及222Rn 的浓度在可接受范围内。建构筑物去污时,设置移动式气体净化装置,排风量为 3400 m3/h,自然进风,气体净化后外排。个人辐射防护措施个人辐射320、防护措施(1)本工程配备的职业工作人员,上岗前应经过专门的业务培训,应具备相应的辐射防护的专业知识,在工作中注意做好个人防护。(2)职业工作人员在工作期间佩戴有个人剂量报警仪,当超过指定的剂量限值或剂量率限值时,能发出声光报警,提醒工作人员离开高剂量率场所。(3)职业工作人员配有专用工作服、工作帽、手套、口罩、一次性防护服、纸衣、全呼吸器防护面罩等防护用品。(4)对职业工作人员的外照射剂量进行监督、监测,记录工作人员的受照剂量,终生保存。并定期组织职业工作人员进行职业健康体检。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设321、计方案 B 版版 146 辐射监测辐射监测 在项目实施期间,为保障工程的正常实施以及操作人员和周围环境的辐射安全,本项目设计有个人剂量监测、工作场所监测和环境监测等监测内容。9.5.6.1 个人剂量监测(1)为每名从事放射性操作的人员配备 1 台热释光个人剂量计和 1 台电子式个人剂量报警仪。放射性工作人员进入控制区前,必须佩戴个人剂量仪表,对个人受照剂量进行监测,每季度统计 1 次。(2)工作人员在控制区内工作结束后,必须进行表面污染检测,设置手脚污染检测仪,人员表面污染检测不合格必须进行淋浴去污,去污后检测合格后方可经卫生出入口离开。9.5.6.2 工作场所监测(1)工作区域设置 剂量率仪322、,对工作场所的 剂量率进行监测。频率为每日 2 次。(2)设置便携式、表面污染测量仪对工作现场的设备、建构筑物表面进行表面污染监测。频率为每日 2 次。(3)设置连续气溶胶监测仪,对工作现场的气溶胶进行实时监测,发现异常报警提示。9.5.6.3 环境监测(1)设置移动式空气采样器,定期对厂区周围进行取样分析,频率为每月 1 次。重点分析238U、232Th、226Ra。(2)设置便携式 剂量率测量仪,定期对厂区外围墙处的 剂量率进行监测,频率为每月 1 次。(3)设置氡监测仪,定期对厂区外围的氡浓度进行监测,频率原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及x323、xxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 147 为每月 1 次。(4)设置监测井,用于监测地下水和渗滤液。渗滤液监测频率为每月 1 次;地下水每季度 1 次。9.5.6.4 新增主要辐射监测设备 表表 9.5.6.4-1 新增辐射防护监测设备新增辐射防护监测设备 序号 仪器名称 型号 单位 数量 1 便携式伸缩杆 剂量率仪 TELEPOLE II 2 台 2 便携式 剂量率测量仪 AT1123 3 台 3 移动式大流量气溶胶取样器 VOPV-12 1 套 4 个人剂量报警仪 DMC3000 70 个 5 热释光个人剂量仪 KF606BB 型 80 个 6 个人剂量读出系统 LDM324、2000 1 台 7 手脚污染检测仪 LB147 2 台 8 便携式/表面污染测量仪 COMO170 6 台 9 移动式气溶胶在线监测仪 SmartCAM 2 套 10 便携式 谱仪 LTSM-01 2 台 剂量评价剂量评价 本工程主要的放射性工作岗位共计 107 个。主要包括 1 名项目经理,技术支持 2 名,废物回取人员 26 名,去污拆除人员 26 名,污染土治理人员 40 名,机电维修人员 6 名,车辆驾驶人员 6 名。由源项调查可知,桃冶厂空间 辐射剂量率最高的位置为独居石车间产品库,为 100 Gy/h,废渣、废料、设备表面 辐射剂量率最高的位置为硝酸土车间设备表面剂量率,为 77325、.2 Gy/h;xx厂空间 剂量率最高位置为 4#工作间,为 21.77 Gy/h。各岗位的剂量计算见表 9.5.7-1。根据计算,个人年有效剂量最大的人员从事的工作为废物回取、去污拆除和污染土治理,年有效剂量为 1.48 mSv,满足小于5 mSv 管理目标值的要求。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 148 该计算为保守计算,实际生产中,各岗位工作人员所受有效剂量小于该理论计算值。表表 9.5.7-1 有效剂量评价表有效剂量评价表 序号 岗位 人数 工作制(h)年工作日 岗位剂量率水平(Sv326、/h)个人年有效剂量(mSv)年集体剂量(人*mSv)1 项目经理 1 2 205 0.5 0.21 0.21 2 技术支持 2 2 205 0.5 0.21 0.41 3 废物回取 26 4 10 5 0.20 5.20 26 4 35 2.5 0.35 9.10 4 去污拆除 26 8 8 5 0.32 8.32 26 8 32 0.5 0.13 3.33 5 污染土治理 40 8 120 0.5 0.48 19.20 6 机电维修 6 2 205 0.5 0.21 1.23 7 车辆驾驶 6 2 205 2.5 1.03 6.15 合计 53.14 注:全身生物组织加权值取 0.05。1327、0 环境保护环境保护 10.1 设计依据设计依据 标准规范标准规范(1)中华人民共和国环境保护法(2015 年 1 月 1 日);(2)建设项目环境保护管理条例(国务院令第 682 号,2017 年10 月 1 日实施);(3)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996);(4)污水综合排放标准(GB8978-1996);(5)工业企业厂界环境噪声排放标准(GB1234-2008);(6)建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011);原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 149 328、(7)伴生放射性矿开发利用环境辐射限值(征求意见稿)2019年 10 月;(8)伴生放射性矿辐射环境保护管理办法(试行)(征求意见稿)2023 年 2 月;(9)一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 和 填 埋 污 染 控 制 标 准(GB18599-2020)。技术文件技术文件(1)业主单位提供的设计基础资料;(2)相关专业提供的设计条件。10.2 治理地区的环境状况治理地区的环境状况 本项目位于xx省xx县,为亚热带大陆性季风湿润气候,具有气温总体偏高、冬暖夏凉、降水年偏丰、7 月多雨成灾、日照普遍偏少,春寒阴雨突出等特征。年降水量 1399.11566.1 mm,主要集中在46 月,降329、雨量约占全年的 3237%,79 月降水少且极不稳定,容易出现季节性干旱。年平均气温 17 左右,最冷月(1 月)平均气温-1.0,最热月(7 月)平均气温 29。年平均风速 2.0 m/s,历年最大风速 18 m/s,年主导风向 NNW,频率为 13%,夏季主导风向SSE,频率为 18%,春、冬二季盛行风向 NNW,频率分别为 11%、18%,秋季盛行风向 NW,频率为 16%。10.3 治理期间环境影响与保护措施治理期间环境影响与保护措施 放射性影响放射性影响 10.3.1.1 气态流出物 本项目在实施过程中,不新产生放射性气体。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方330、案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 150 去污过程中产生的气溶胶利用移动式气体净化装置过滤收集。10.3.1.2 液态流出物 本项目实施过程中,将对桃冶厂约 7000 m3污染废水进行处理,达到稀土工业污染物排放标准(GB26451-2011)中尾渣坝地表水排放限值,即铀、钍总量0.1 mg/L 后排放,对环境影响可接受。10.3.1.3 伴生放射性固体废物 本项目的伴生放射性固体废物主要为废渣,经回取、收集、包装后外运。非放射性影响非放射性影响 治理期间的非放射性影响主要为扬尘、废水、噪声、固体废物等。保护措施如下。10.3.2.1 扬尘 本工程施工331、过程中土石方的开挖、运输车辆的通过等都会产生扬尘。在施工前对施工场址进行合理规划,并对施工场址进行洒水抑尘;运输车辆采取密闭措施,减少沿路洒落,必要时运输道路进行洒水抑尘。在采取以上的环保措施后,可保证施工期间扬尘满足大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)中二级标准要求。10.3.2.2 废水 本工程施工期废水产生量较少,主要是施工人员产生的生活污水以及施工废水。施工人员生活污水进行处理后达标排放;保证施工期产生的废水满足污水综合排放标准(GB8978-1996)中一级标准要求。原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染332、治理项目初步设计方案 B 版版 151 施工废水主要包括冲洗施工机械、工具、地面、车辆等产生的废水,该部分废水送废水处理间的废水贮槽中,加入絮凝剂处理,上清液用于降尘的喷洒水等,不外排。10.3.2.3 噪声 本工程的噪声主要来自于挖掘机、推土机等工程车辆及机械设备。在施工时对施工单位加强管理,合理安排施工时间和方式,尽量选择低噪声设备,定期对机械设备进行维护和保养,使其一直保持良好的状态,减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染,则施工期产生的噪声经地表效应及距离衰减后,施工场界处噪声可以满足建筑施工场界噪声排放标准(GB12523-2011)的要求(昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)333、。10.3.2.4 固体废物 施工期间产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾及建筑垃圾,以及施工过程中产生的弃土。生活垃圾定点收集后交由环卫部门处理,建筑垃圾和弃土送桃冶厂堆放。综上所述,本项目治理期间对环境的影响是可以接受的。10.4 治理后环境影响与保护措施治理后环境影响与保护措施 桃冶厂治理完成后无限制开放,对环境无影响。xx厂治理完成后,将作为污染土填满场使用。用于堆放50000 m3的活度浓度小于 1 Bq/g 的污染土。填埋场关闭后,在正常情况下,对环境的主要影响是工程屏障性能。经过一段时间后会变差,降水入渗引起核素从填埋单元泄漏,经过在包气带和含水层中迁移,最终进入周边水体,进而可能有附近居原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案原xx稀土冶炼厂及xxxx稀土厂放射性污染治理项目初步设计方案 B 版版 152 民直接通过饮水或吸入体内,也有可能由植物或动物