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昆明市滇池环湖东岸干渠截污工程环境影响报告书.docx

1、 昆明市滇池环湖东岸干渠截污工程 环境影响报告书 (简本) 建设单位:昆明市滇池管理局 环评单位:昆明市环境科学研究院 二○○八年十二月 目 录 1 建设项目概况 1 1.1 项目的由来 1 1.2 项目名称 2 1.3 建设地点 2 1.4 建设性质 2 1.5 项目投资 2 1.6 项目内容与规模 2 1.7 建设周期 2 1.8 建设征地 2 1.9 拆迁及补偿 3 2 评价区域环境现状

2、 3 2.1 环境现状 3 2.2 环境敏感目标及敏感区域 5 3 工程分析及主要环境影响 6 3.1工程分析 6 3.2 主要环境影响 17 3.3 水污染物排放总量 33 4 主要环境保护措施及对策 33 4.1 工可提出的污染防治措施 33 4.2 环评提出需增加的污染防治措施 34 4.3 建议 41 5 公众参与调查结果 42 6 评价结论 43 6.1 规划及产业政策符合性分析 43 6.2 环境影响分析总体结论 43 7 附表 44 8 附图 45 1 建设项目概况 1.1 项目的由来 滇池治理是现代

3、新昆明建设的关键,省委、省政府和市委、市政府对滇池治理高度重视,从滇池治理长期性、复杂性和艰巨性的实际出发,进一步坚持和完善了“远近结合、标本兼治、统筹协调、综合治理”的基本思路,坚持铁腕治污、科学治水,综合治理,以“湖外截污、湖内清淤、外域调水、生态修复”为四大刚性指标,实施“环湖截污和交通、外流域引水及节水、入湖河道整治、农业农村面源治理、生态修复与建设、生态清淤”六大工程,在认真组织实施滇池流域水污染防治“十一五”规划的基础上,进一步加大滇池治理工作力度。根据滇池治理提速和水污染防治的实际要求,云南省、昆明市提出补充环湖干渠截污工程作为“十一五”期间滇池治理的重要工作。按照市委、市政府安

4、排,已开展了滇池环湖截污工程的前期工作,形成了工程初步方案。滇池环湖东岸干渠截污是滇池环湖截污工程中重要的有机组成部份,是力争用10年时间使滇池的水质明显好转,到2020年,提前实现滇池草海Ⅳ类水质、外海Ⅲ类水质控制目标的关键性工程。项目建设将使进入滇池水污染物得到最大限度的收集处理,从而改善昆明市的水环境状况和滇池水质,项目建设十分必要。 根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求,本项目建设前期应开展环境影响评价工作。受昆明市滇池管理局委托,昆明市环境科学研究院(以下简称评价单位)承担了该项目的环境影响评价工作。根据国家环保总局(环办[2004]65号)《关于简化建设项目

5、环境影响评价报批程序的通知》,城市基础设施项目可委托有资质的环境影响评价机构直接编制环境影响报告书,报送有审批权限的环保行政主管部门审批。本项目为城市截污干渠建设工程,属城市基础设施,可省略评价大纲,直接编制环境影响报告书。评价单位编制完成《昆明市滇池环湖东岸干渠截污工程环境影响报告书》,供建设单位上报审查。 1.2 项目名称 昆明市滇池环湖东岸干渠截污工程。 1.3 建设地点 昆明市官渡区、呈贡县。 1.4 建设性质 新建。 1.5 项目投资 项目估算总投资19.15亿元。 1.6 项目内容与规模 主要建设内容及规模包括:在规划的环湖东岸公路临城侧,东岸环湖截污

6、干渠始于官渡区新宝象河、止于呈贡县大海晏,设计渠道断面宽×高=6m×4.5m,将污水就近引入拟建的洛龙河、捞鱼河污水处理厂(一期建设规模分别为6万m3/d和4.5万m3/d)及配套洛龙河、捞鱼河雨水处理站(建设规模均为5万m3/d)处理。截污干渠全长16.54km,估算总投资19.15亿元。该总投资中不包括拟建的洛龙河、捞鱼河污水处理厂,洛龙河、捞鱼河污水处理厂单独进行了环境影响评价,不在本次评价范围内。 滇池环湖东岸干渠截污工程其主要服务区域为:污水服务区域包括呈贡新城107km2,规划人口95万人,主城城东南宝象河南侧10.3km2,规划人口2.2万人;雨水服务区域包括呈贡新城136.2

7、1km2,主城城东南宝象河南侧27km2。即项目总计服务人口97.2万人,污水收集面积为117.3km2,雨水收集面积为163.2km2。 1.7 建设周期 项目施工期自2008年12月开工,2010年4月完成。 1.8 建设征地 本项目共占地15.69hm2,征占地主要为建设用地等。 1.9 拆迁及补偿 根据实地踏勘,干渠及雨水处理站建设需拆迁隆格兰园艺公司厂区,拆迁面积1.07hm2。本工程处于环湖公路建设红线内的,将由公路建设指挥部规划安置。据公路建设指挥部介绍,受到公路建设影响的安置方式为:根据所拆房屋的面积,在呈贡新区建设给予相同面积补助的同时,给予一定的货币补贴;

8、耕地被占的居民在本村重新划拨耕地,若无耕地划拨时,当地政府将按照国家有关规定给予一次性货币补贴。 2 评价区域环境现状 2.1 环境现状 (1)拟建项目沿滇池东岸布线,沿线为昆明市东面与滇池的过渡区,属农业生态环境区。沿线多为村庄、农田、鱼塘,没有大中型排污企业,集中的污染源少,主要污染源为农村居民生活产生的污染,环境空气中SO2、NO2、PM10可达GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准要求。 (2)项目沿线区域地表水属于滇池水系,拟建项目沿线涉及的区域主要入滇池河道地表水水质河流有新宝象河、马料河、洛龙河和捞鱼河,湖泊为滇池。评价区范围内的河段没有集中式饮用水源取水口

9、也无集中式饮用水源地。 新宝象河总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮等五个监测指标都超《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水体标准。最大超标污染物为氨氮,超标倍数为29.35倍。最小超标污染物为总磷,超标倍数7倍,水质评价为劣Ⅴ类。 洛龙河五个监测指标中,除化学需氧量超标0.15倍外,总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮四个监测指标都达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水体标准。水质评价为Ⅳ类。 马料河总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮等五个监测指标都超《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水体标准。 最大超标污染物为氨氮,超标倍数为25.4倍。

10、最小超标污染物为高锰酸盐指数,超标倍数2.27倍,水质评价为劣Ⅴ类。 捞鱼河总磷、高锰酸盐指数、氨氮三个监测指标都达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水体标准。最大超标污染物为化学需氧量,超标倍数0.4倍,水质评价为Ⅳ类。 滇池外海罗家营除氨氮达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水体标准外,其余项目都超标。最大超标污染物为化学需氧量,超标倍数为3.55倍。水质评价为劣Ⅴ类。 根据以上监测评价结果可见,建设区域主要入滇池河道地表水水质都不同程度的受到污染。污染较重的河道为新宝象河和马料河,主要污染项目每个项目都超标,超标倍数较大,其次是滇池外海、捞鱼河和洛龙

11、河,主要污染项目有2个或1个超标。总之,建设区域主要入滇池河道地表水水质都超过Ⅲ类,污染较严重,不能满足环境功能的要求。 (3)拟建项目沿线不存在集中的、工业化的噪声源,拟建沿线的噪声源主要是交通噪声,在通过乡镇村庄的路段混杂有人群活动噪声。经现场调查,沿线主要声环境敏感点有王官小学、江尾小学、乌龙小学、海晏村等。 拟建项目沿线声环境声级值昼间在37.8~56.8dB(A)之间;夜间在40.7~48.5 dB(A)之间,全线声环境能够满足昼间60dB(A)、夜间50dB(A)声环境质量标准2类区限值。总体看来,拟建项目沿线声环境质量较好。 (4)目前该区域主要是农业与经济开发区,其内村庄

12、人口稠密,水田、花圃及鱼塘分布较广。因此,野生动植物资源分布受到限制,种类不多,且种群数量也较少。项目沿线评价区内植物种类主要有柏树、桉树、紫茎泽兰和禾本科为主,动物种类以蛙类、鸟类、鼠类,以及当地群众饲养的牲畜和家禽为主。沿线调查结果显示,拟建项目沿线未发现当地的特有种和保护动植物分布。 2.2 环境敏感目标及敏感区域 项目沿线评价范围内环境保护目标如表2-1。 表2—1 项目空气、声环境保护目标一览表 工程 保护目标 环湖东路桩号 方位 距离(m) 备注 干渠 杨家村 K07+40~K07+350 东北 110 282户,704人 小口子村 K07+65

13、0~K07+980 东北 60 273户,680人 大口子村 K07+980~K08+240 东北 30 240户,599人 回龙村 K10+130~K10+400 东北 20 624户,1556人 罗家营小村 K11+340~K11+560 东北 70 228户,578人 江尾村 K14+630~K15+250 东北 110 1423户,3910人 乌龙村 K17+400~K17+530 西 270 1282户,3491人 杜家村 K19+430~K19+540 西 210 50户,139人 大河边 K19+940~K20

14、+150 西 100 62户,164人 王家庄 K20+450~K20+670 东 150 340户,846人 李家边 K21+10~K21+60 东 180 26户,57人 中和村 K21+870~K22+130 东 70 197户,524人 土家村 K22+140~K22+330 东 100 82户,227人 罗家村 K22+630~K22+870 西 210 81户,214人 大海晏 K23+420~K23+690 西 120 878户,2162人 雨水处理站 中和村 南 80 距捞鱼河雨水处理站 沉砂截污

15、系统 罗家营大村 东 160 距马料河沉砂截污系统 江尾村 东 110 距江尾沉砂截污系统 中和村 东 50 距捞鱼河沉砂截污系统 项目所在地的地表河流包括马料河、洛龙河、捞鱼河。区域排水最终进入滇池外海。马料河、洛龙河、捞鱼河、滇池外海在环境功能上属于地表水环境质量Ⅲ类水体,按GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体进行保护。 保护沿线评价范围内的滇池湖滨带生态环境,确保施工及营运过程中不对其产生大的影响;保护区域地下水水质及连通性;保护沿线周边的动植物,施工期采取保护措施,减小影响;保护沿线滇池风景名胜区景观——柳林浴场,施工期采取措施有

16、效防治水土流失,运营期做好植被和景观恢复。 3 工程分析及主要环境影响 3.1 工程分析 3.1.1 截污干渠平面布置 根据项目可行性研究报告确定的方案,环湖截污干渠主要沿规划的环湖一级道路外侧(临城侧)布置。始于官渡区新宝象河、止于大海晏,全长16.54km。其中以洛龙河污水处理厂和捞鱼河污水处理厂为节点分成两段干渠系统,长11.34km和5.20km。详见项目总平面布置图。 3.1.2 截污干渠断面布置 断面尺寸设计:根据地形特征和雨水站设计规模,断面尺寸设计为6.0m×4.5m,设计缓坡万分之一,其中4.5m×4.5m断面为初期雨水干渠,1.5m×4.5m断面为污水干

17、渠。 竖向布置:为防止影响各河道的行洪功能,截污干渠均需考虑下穿入湖河道,因此截污干渠的顶标高应低于河底标高。 3.1.3 截污干渠与河道截污布置 3.1.3.1 河道截污的型式 东岸河道和沟渠众多,各种河道的情况比较复杂,为便于操作和管理,对于河道,根据河道的流量和收集范围采用两种型式,即旁流式河道沉砂截污系统和直流式沉砂系统。 3.1.3.2 干渠地基处理方案 根据昆明市环湖公路东段的工程地质勘察报告,截污干渠底板下主要受力层深度范围内存在的主要不良地质土层为:有机质土、泥炭质土和具有轻微至中等液化的粉细砂、粉砂土、软粘土等。不经过处理不能满足设计要求。 可行性研究单位

18、经比较,暂定推荐采用低标号混凝土桩进行地基处理。如昆明当地CFG桩所需原材料供应能满足需求量,则可考虑采用CFG桩。下阶段的地基处理方案还有待工程地质勘察资料提供后,再进一步进行论证比选。 3.1.3.3 干渠地基液化处理 本干渠线路中,从K6+300~K17+700,K23+200~K24+000这两段间或有可液化土层存在。但这两段的可液化土层都是以夹层的透镜体形态出现,层厚多为数米量级,个别达10~15m 左右。 本工程干渠地基抗液化处理:为满足地基承载力要求,已对地基进行加固处理,采用CFG桩或振动沉管灌注桩,处理深度分别为10m及20m。其深度均已超过液化土层的特征深度(8°地

19、震区为7~8m);上述采用的地基处理及基坑支护的工程措施,已能满足减轻或消除液化震害的目的,因此不再额外采取其他的抗液化措施。 3.1.3.4 干渠抗浮稳定设计 由于本干渠埋深较深,渠顶覆土较厚,抗浮矛盾不突出,抗浮采用干渠自重加上干渠顶部覆土配重抗浮。 3.1.4 雨水站设计 3.1.4.1 厂址确定 本工程将设置二座雨水处理站,分别位于洛龙河、捞鱼河下游。场地现为农田,地势平坦,工程地质为第三系湖岸阶地。地震烈度按区划为八度地震设防区。洛龙河、捞鱼河雨水处理站分别位于拟建的洛龙河、捞鱼河污水处理厂厂址东南侧和南侧。 3.1.4.2 雨水处理站工艺——MBR处理工艺 近

20、期(到2010年),由于还未完成河道治理,本工程原水为河水和一部分生活污水,从目前河道的水质水量监测数据来看,原水可生化性较好,N、P等营养物质比例合适,同时不含重金属等有毒有害物质,采用常规的处理工艺基本可达到出水要求。 远期(到2020年)以后,完成河道治理,本工程原水仅为初期雨水,根据以往工程经验,远期原水的各项水质指标均会低于目前水质, C/N、C/P比值低,碳源不足,N、P去除率下降,针对这类进水,需补充碳源以提高生物处理效率。根据本工程水质、水量特性并结合以往工程实例,设计推荐采用膜生物反应器(MBR)工艺。 3.1.4.3 附属设施设计 (1)功能性用房 功能性用房主要

21、包括:化验室、分析室、药品库、检修间、仓库等。预处理室及微生物室、药品库等。检修间主要负责厂内水泵、电机、阀门、管道、水处理机械设备及其它零配件修理,特殊设备和零件依赖于社会服务;药品库主要存放日常运行时需要投加的药剂;仓库主要用来存储一些零部件和移动设备等。 (2)变配电间、中控室等 根据工程需要在南北各设一座变配电间,为全厂提供电源。 (3)辅助性建筑 根据国家颁布的《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89),雨水处理站处理规模50000m3/d,二期工程增设一座综合附属用房,建筑面积2141.82m2(包括办公室、控制室、值班室、资料室、职工餐厅等)。 雨水

22、处理站出水通过环湖湿地工艺进一步削减污染物负荷后排入滇池,确保滇池的水资源平衡。 3.1.5 截流初期雨水量 本项目截污干渠断面尺寸设计为6.0m×4.5m,其中4.5m×4.5m断面为初期雨水干渠,1.5m×4.5m断面为污水干渠。即服务区域内已进入污水管网的污水将通过本项目断面为1.5m×4.5m的污水干渠送入洛龙河、捞鱼河污水处理厂进行处理,不在本项目雨水处理站处理范围内。本项目雨水处理站处理对象为区域内不能进入污水管网的城市点源、城市面源和农村面源部分污水,污水收集方式为在现区域内已有河道和沟渠上设置截流设施将进入河道和沟渠的污水及河水一同截入干渠内送入拟建的雨水处理站进行处理。

23、由于对初期雨水的界定无统一的标准,本报告采用可行性报告编制单位确定的截流量作为项目初期雨水水量负荷。 (1)片区初期雨水径流量 国家电力公司昆明勘测设计研究院和昆明市水利水电勘测设计院初步界定初期雨水系指每年汛前能够产生地表径流的头一场或几场降雨。根据云南省气象局和水文水资源局实测气象、水文资料的统计分析和昆明地区历年5月的水、雨情变化,因2001年5月13日的降雨量为16.1mm,与重现期为2年的降雨量18.2mm相近,选定5月13日作为计算环湖初期雨水径流量的典型日,按照水量平衡还原计算重现期为2年的初期雨水径流量。环湖各片区初期雨水径流量,由环湖初期雨水径流量按水库群至环湖周边各片区

24、的面积权重计算。 雨水收集系统分为主城城东南片区(新宝象河以东、包含主城和呈贡交接的隔离区域)、马料河雨水收集系统、洛龙河雨水收集系统、新开河雨水收集系统、捞鱼河雨水收集系统等5个收集系统,初期雨水收集面积163.21km2,初期雨水量39.6万m3/d。 (2)雨水截流及运行方式 同传统分流制雨水管网雨水管相比较,呈贡雨水干管末端设置有截流管,当雨水的径流量小于水质控制点对应的流量时,雨水通过跳跃井进入截流管道,在流量大于水质控制点对应的流量时,雨水溢流到河道。 截污干渠运行方式为:在雨季启动雨水处理流程,截污干渠收集的雨水进入雨水处理站进行处理。旱季时截污干渠雨水渠流量很小,大多为

25、进入河道的污水,因此旱季进入雨水渠的污水进入污水处理厂处理,超量时启动部分雨水处理单元。 (3)水量平衡 根据可行性研究,本项目建设地点为昆明市滇池东岸,起点为主城东南片区新宝象河南侧,止于呈贡大海晏,全长16.54km,建设内容为在规划的环湖东岸公路临城侧建设断面宽×高=6m×4.5m的东岸环湖截污干渠,将服务区域内的污水及初期雨水就近引入拟建的洛龙河、捞鱼河污水处理厂及配套的洛龙河、捞鱼河雨水处理站处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入湖滨湿地,经湖滨湿地进一步去除水中污染物后排入滇池外海。 从项目对污水及初期雨水的截流及运行管理方式、排水去向

26、可看出,项目投产运行后,会使得原先经现有河道、沟渠集中进入滇池外海的地表径流,通过本项目后变成通过项目沿线的湖滨湿地,呈散流形式进入滇池外海,本项目进出水量基本相同。同时,由于本项目收集处理后水全部进入滇池外海,不排出流域外。因此,本项目的建设不会造成滇池流域水量的时空分布发生变化,对滇池外海而言,其水量是平衡的。 3.1.6 “三场”设置情况 (1)石料场 项目可行性研究报告未提供石料场的布设情况,经与可研单位联系,拟建项目的建设不准备专门布设石料场,项目建设所需的石料拟从沿线已建的合法的马金铺料场(距路线2km)和大风垭口料场(位于昆明~石林公路边,已有便道通往施工场地)购买,故不

27、再重新勘探、建设新的采石场。 (2)取土场 项目可行性研究报告未提供取土场的布设情况,经与可研单位联系,根据已掌握的沿线工程地质情况和拟采用的基础处理工艺,项目建设中拟进行换土的工程量较小,由于挖方大于填方,因此拟建项目的建设不准备专门布设土料场。 (3)弃土场 由土石方平衡及流向分析可得,本工程在建设过程中共产生土方1165371 m3,产生的土方中用于截污干渠及各场地回填716012 m3。调出土方626226 m3,其中用于雨水处理站回填利用236640 m3,可用于环湖东路回填计259213 m3,还剩余土方99034 m3,直接封闭运输用于环湖截污干渠的围地造景。产生表土剥离

28、59774 m3,临时堆存剥离表土59774 m3,就地临时堆放,用于今后植被恢复绿化覆土、复耕覆土。 (4)施工场地 施工场地是项目施工单位为进行项目施工而建设的施工营地、预制场和拌合场等设施占用的土地。项目可行性研究报告未提供施工营地的布设情况,经与可研单位联系,目前由于项目还未进行招投标工作,将来的标段多少及长度未确定,在现阶段还无法确定施工营地的布设情况。但可研单位推荐项目施工采用商品混凝土,在工程的施工图设计中不再单独规划预制场和混凝土拌合场,预制场、拌合地点设在与之有关联的商品提供单位的专用场地内。 3.1.7 本项目选址的环境合理性 环湖干渠截污工程依托环湖公路建设,有

29、利于建构筑物的协调整体布局,有利于截污干渠的维护,减少施工干扰和避免重复建设。 本工程将设置2座雨水处理站,分别位于洛龙河、捞鱼河下游。场地现为农田,地势平坦,工程地质为第三系湖岸阶地。地震烈度按区划为八度地震设防区。同污水厂址选择基本一致。根据本项目的环境影响评价或分析,本项目恶臭影响范围在厂区周围100m以内,捞鱼河雨水处理站100m范围内有中和村(距离本项目80m),项目应确保居民区等环境敏感目标距离雨水处理站100m以远。此外,随着截污区域的城市化和雨污分流,未来根据需要可将雨水处理站改造为污水处理厂,这既减轻了投资的浪费,也便于污水处理厂的统一管理。 3.1.8 污染因素分析

30、 3.1.8.1 施工期污染因素分析 本项目施工期较长,约16个月,施工线路长达16.54km,涉及面广。工程建设必然占压施工场地的土地及植被,施工涉及区域生态环境受到破坏,加之在施工过程中开挖、拆迁、填埋工程量大,产生的施工噪声、地面扬尘、施工废水及取弃土石方、施工人员生活污水排放及施工人员生活垃圾排放等,对周围环境有一定不利影响。施工期的环境影响有非污染生态影响和污染影响两方面,主要表现为前者。 (1)废气 项目施工中开挖产生的土方、建筑材料的堆放及运输在晴天和有风天均易形成扬尘,施工期间对大气环境的影响主要表现为工地道路扬尘和搅拌混凝土扬尘,约占全部工地扬尘的80%~85%。另外

31、运输车辆、挖土机等施工机械等将产生少量的SO2、NOX、CO、烃类等污染物对大气环境有所影响。 ①施工扬尘 施工过程中,土方开挖、场地平整、材料运输、混凝土拌和及装卸、场内道路修筑、运输等施工活动都会产生无组织排放粉尘。无组织排放粉尘的产生量取决于施工强度和气象条件等因素,产生量难于定量。一般情况下风速大于5.5m/s时易产生粉尘,影响区域主要集中在施工区域周围100m范围内,影响程度下风向大于上风向。 ②燃油废气 工程施工期间,各种施工机械(打桩机、推土机、装载机、运输车辆等)将大量消耗油料,排放燃油烟气。燃油烟气呈无组织排放,所含污染物主要为SO2、CO、NO2及碳氢化合物等。产

32、生量难于定量。 (2)废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 施工废水包括建筑施工废水、地下疏出水、雨季径流等。 建筑施工废水:主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。与大多数建筑工程一样,本项目施工生产废水不含有毒物质,主要是泥沙悬浮物含量较大,SS浓度可达2000mg/L。 地下疏出水:施工区域靠近滇池,地下水埋深较浅,在干渠埋设挖土方施工中,将有大量地下水渗出,其量难于确定,疏出的地下水将用泵抽提,通过排水沟汇入周围地表水系。 雨季径流:雨季降水冲刷施工场地产生,所含污染物主要为SS和微量石油类,其中SS浓度为200~500mg/L左右。 ②生活废水

33、 施工期的施工人员数量目前难于准确定量,按每标段1km施工人员40人计,约为700人,施工人员在餐饮和日常生活当中将会产生一定生活污水。按照人均用水量90L/d,排放系数0.85计,生活用水量为63m3/d,生活污水产生量为53.6m3/d。生活污水中所含污染物极其浓度分别为CODCr 250mg/L、SS200mg/l、动植物油30mg/L。 (3)固体废物 本项目施工过程中,土石方不能实现挖填平衡,施工过程将产生弃土。因此,施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ①废弃土石方 根据工程设计资料,建设期工程土石方开挖及填筑主要来自于截污干渠、河渠沉砂截污系统、

34、雨水处理站基础建设,建设区共产生土石挖方204.73万m3,回填137.24万m3,开挖产生的土石方量暂堆放在临时堆土场内,用于各区的回填。 工程开挖量大,根据施工需要,平均每相隔2km设一座临时堆土场,共7座,堆放回填料。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要是施工废弃材料,以装修和建筑废弃材料为主,产生量难于确定。建筑垃圾拟集中收集后委托资质单位运至指定地点堆存。 ③生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按照人均0.5kg/d计,产生量约为350kg/d,施工期间将排放大约180t生活垃圾。运输至生活垃圾场填埋处理。 (4)噪声 施工期间,打桩机、施工机械运行及施工材料运输均会产生较高

35、强度的噪声,土石方开挖强度超过90dB(A),大型原材料加工机械声源强度超过95dB(A),大型运输机械噪声源声级多在85dB(A)以上。施工噪声突出的主要在打桩场所、建筑材料加工场地,建筑场地以及施工运输道路。打桩及运输噪声为不连续性噪声,施工场地及材料加工场地噪声为连续噪声。 (5)生态环境 项目施工期将占用农田和菜地,同时,施工场地清理和开挖将清除原有地被物,使森林植被、农田、动物栖息地等减少,并造成大量水土流失,对生态环境产生影响。 工程施工过程中可能产生的水土流失总量为施工期扰动地表产生的水土流失总量、自然恢复期流失总量之和,经计算,工程水土流失总量为20.6593万t,其中因

36、弃土、弃渣可能产生的水土流失量为20.40万t,扰动地表可能产生的水土流失总量为2369.81t;自然恢复期可能产生的水土流失量为223.2t;新增水土流失量为水土流失总量与原生水土流失量之差,其中原生水土流失量为566.70t,经计算,本工程可能产生新增水土流失总量为20.6026万t。 3.1.8.2 运行期污染因素分析 (1)废气 项目运行期以电为能源,属清洁能源,使用时无废气污染物产生。项目的废气为雨水处理站职工食堂餐饮设施产生的炒菜油烟气,量较小。 (2)废水 本项目为截污的环保工程,运行期间将通过在已有河道和沟渠上设置截流设施收集区域上游不能进入污水管网的城市点源、城市

37、面源和农村面源部分污水及河水一同截入干渠内送入拟建的雨水处理站处理达标后外排。项目自身的废水主要为职工生活废水。 ①雨水处理站排水 根据项目运行制度,截流的初期雨水储存在截污干渠内,用泵送入雨水处理站处理,截污干渠同时起调节的作用。雨水处理站规模为2×5万m3/d,则本项目运行期正常排水量为10万m3/d。本项目雨水处理站排水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 ②职工生活废水 本项目预计职工人数为70人,按全部在项目内食宿考虑,职工生活用水量按每人150L/d计,则为10.5m3/d,废水产生量为9m3/d,包括办公废水、住宿废水和食堂废水。职工生

38、活废水中主要污染物为CODCr 、SS、动植物油、NH3-N和TP,污染物浓度为CODCr300~500mg/L, SS 200~300mg/L,动植物油40~80mg/L,NH3-N 20~30mg/L,TP 5~8mg/L。该部分废水汇入雨水处理站处理达标后外排。 (3)固体废物 项目运行期固体废物有格栅拦截的初期雨水中的飘浮物、污水及初期雨水中的沉淀物、污水处理污泥和职工生活垃圾。 ①污水及初期雨水中的沉淀物、飘浮物 截污干渠在运行管理中,将在进水口设对格栅对水中飘浮物进行拦截,另外,由于污水在截污干渠中停留时间长,废水中含有的沉淀物60%~80%会逐步沉淀下来,可行性报告中段初

39、步估算每年雨季仍有13000t,其中沉砂系统为12350t/a,截污干渠650t/a。该部分固体废物将采用机械清淤的方式进行清淤。清除的固体废物送垃圾填埋场处理。 ②污水处理污泥 按项目设计进出口水质及雨水处理站处理能力估算,项目每天约产生含水率80%的污泥量约65t,2.37万t/a。统一送垃圾填埋场处理。 ③职工生活垃圾 本项目预计职工人数为70人,按全部在项目内食宿考虑,职工生活垃圾按每人1kg/d计,则为25.6t/a。收集后送垃圾填埋场处理。 (4)噪声 项目运行期噪声源主要为污水处理设施中的风机、水泵及汽车噪声等。预计声源强度为70~85dB(A)。拟采取隔声和距离衰减

40、的方式治理。 (5)异味 项目截污干渠和初期雨水处理设施在营运过程中将产生异味。截污干渠的异味主要产生于沿途设置的检查井,以无组织形式排放;雨水处理设施臭气值较大的地方主要是雨水前处理部分(格栅井、提升泵房集水池、沉砂池)、生化曝气和污泥处理部分(贮泥池、脱水间等),拟采取距离衰减的方式治理。 (6)项目风险源辨识 项目雨水处理站采用的工艺在营运期由于原水中碳源不足,将在来水进入缺氧池前加入甲醇,再进入缺氧池进行反硝化反应去除TN,以保证反硝化反应具有充足的碳源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2004),甲醇为附录A表3中所列易燃物质,表3中规定甲醇构成重大危险

41、源的生产场所临界量为2t,贮存区临界量为20t。 根据项目可行性报告,每个雨水处理站将设置一个甲醇储存罐,规格为φ2.5m×3m=14.72m3。甲醇的比重为0.7915t/m3,即项目每个雨水处理站甲醇储存罐的最大贮存量为11.6t,低于贮存区临界量为20t的规定。因此,项目内不存在重大危险源。 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中对建设项目环境风险评价范围的划定:“本规范适用于的新建、改建、扩建和技术改造项目主要系指国家环境保护总局颁布的《建设项目环境保护管理名录》中的化学原料及化学品制造、石油和天然气开采与炼制、信息化学品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼加工

42、采掘业、建材等新建、改建、扩建和技术改造项目”,本项目为初期雨水处理,不属于HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中划定需进行环境风险评价的项目范围。 3.2 主要环境影响 3.2.1 施工期环境影响评价或分析 3.2.1.1 施工期空气影响分析 (1)施工扬尘影响分析 施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、平整、运输等过程中排放燃油废气,其主要污染物为NO2和烟尘。由于燃油使用量较小,其排放方式为间断排放,故燃油废气主要局限于施工作业场区,不利影响相对较小。 拟建工程不设置砼拌合系统,使用商品砼,故施工场区扬尘主要源于房屋拆除、土石方开挖、填筑、

43、养护散装水泥作业和运输等,其TSP浓度介于1.5~3.0mg/m3,呈无组织排放形式,借助风力在施工现场使空气环境中的总悬浮颗粒物(TSP)增加,造成一定范围内环境空气总悬浮颗粒物的超标。 北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定,测定时风速为2.4m/s,测试结果表明: 建筑工地扬尘严重,当风速为2.4m/s时,工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍,平均1.88倍,相当于空气环境标准的1.4~2.5倍,平均1.98倍。 建筑工地扬尘的影响范围为其下风向150m之内,被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3,为上风向对照点的1.5倍,相当

44、于空气环境标准的1.6倍。 根据有关资料,在施工现场,近地面的粉尘浓度一般为0.5~12mg/m3,随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大天气情况下,施工现场近地面粉尘浓度会超过GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3的1~40倍,污染比较严重。 运输车辆在沿线的道路扬尘量为0.64kg/(km·车辆),在工程开挖区,淤泥和弃土堆放现场的道路扬尘量达到2.46kg/(km·车辆)。施工高峰期运输量大,车辆来往频繁时,道路扬尘污染十分严重。 汽车产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表观积尘量、尘土湿度等诸多因素有

45、关。根据交通部公路研究所对施工现场扬尘监测结果,下风向150m处扬尘瞬时浓度达到3.49mg/m3,超过GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准中1小时平均值的2.9倍。 从区域的气象条件来看,区域内各月平均风速均<4m/s,在2、3、4月份平均风速相对较大。施工扬尘的影响范围较小,但由于施工现场20m范围内有居民住宅,施工扬尘对施工场址附近居民会产生一定的不利影响。 施工人员在施工场址附近租用民房做为宿营地,生活燃料使用电或液化气,属清洁能源,所排废气对周围环境的影响很小。 (2)施工期恶臭影响分析 施工期恶臭对环境的影响主要表现在河道沉砂系统建设底泥恶臭影响。由于底泥搅动

46、会引起恶臭物质(如氨、硫化氢等)的释放,从而产生恶臭。类比广西南宁朝阳溪底泥环境影响评价结果,底泥疏挖过程中产生的恶臭强度一般为三级(明显臭),在疏挖、运输及处置过程中会对周围环境及交通运输造成短期影响。 为防止河道淤泥臭气污染周围人群,应禁止随便堆放淤泥,淤泥应随起随运,用密闭车装车后送至指定的污泥干化场。 3.2.1.2 施工期地表水环境影响分析 根据项目可行性研究报告提供的信息,环湖截污干渠主要沿规划的环湖一级道路外侧布置。始于官渡区新宝象河、止于呈贡县大海晏,全长16.54km。 施工期对地表水环境影响的主要工程行为包括:跨河干渠的施工、旁流式河道沉砂截污系统和直流式沉砂系

47、统的施工、施工期土石方工程地表裸露造成的水土流失、施工人员生活污水等。 (1)跨河干渠、河道沉砂截污的施工对水环境的影响分析 跨河干渠竖向布置:为防止影响各河道的行洪功能,截污干渠均需考虑下穿入湖河道,因此截污干渠的顶标高应低于河底标高。 干渠地基的处理:可行性研究单位经比较,暂定推荐采用低标号混凝土桩进行地基处理。如昆明当地CFG桩所需原材料供应能满足需求量,则可考虑采用CFG桩。 在跨河段干渠基坑挖掘、旁流式河道沉砂截污系统和直流式沉砂系统建设过程中,需对河道进行截流,施工阶段的初期由于围堰,在作业场地会产生局部的河底扰动,故而会使局部水体中泥沙等悬浮物增加。采取严密的围堰工艺和材

48、料可以减少围堰施工对水环境的影响。 可行性研究单位暂定推荐采用低标号混凝土桩进行地基处理,其原理为用各种成桩机械在地基中制成的低标号混凝土桩,形成由强度较高的桩、桩间土、桩顶部满铺的褥垫层一起构成复合地基。进行地基处理的低标号混凝土桩是在围堰中施工,围堰中的水是与河流隔开的,这样在低标号混凝土桩施工时不会影响河流水质。基础施工对水体影响最大的潜在污染物是围堰中的渗水及泥浆。截污干渠施工出渣量很大,若随意排放将造成施工下游河道的淤塞及水质降低,因此必须严格按照有关规范规定,截污干渠施工中产生的泥浆渗水不能直接排入河道。在施工过程中用泥浆泵将渗水及泥浆泵至设在岸上的沉淀池中沉淀,沉淀后上层清水方

49、可排入河道,底层的泥浆用泥浆车运至指定的弃土场堆放,并对弃土场采取一定的防护措施。运送存放过程必须有环保人员监督,不允许随意丢弃泥浆,以便最大限度地减少泥渣对河流水质的影响。 采取上述施工方法对水环境的影响能明显减轻。 从施工工程产生的污染物来看,主要为河流底泥的泛起,影响方式主要体现在施工区域水域附近泥沙等含量增加。在截污干渠施工完成后,水质可以逐渐恢复。 (2)施工期生活污水对水环境的影响 根据国内施工现场的调查结果,像截污干渠类线形工程建设的特点是分段施工,沿线施工点多,施工人员居住分散。为生活方便,工点大都靠近沿线城镇或村庄,生活污水不会直接排放,一般都会经过农用或自然沟渠才可

50、能进入河流,相应的污染物经过净化,不会对水体产生明显的影响。 本项目如需设立大型的施工营地,则由于项目施工期较长,施工人员相对集中、稳定,产生的生活污水易排入沿线河流中,故施工期对沿线水环境影响较大的主要为大型施工营地。 本项目施工期的施工人员数量目前难于准确定量,如按每标段1km施工人员40人计,约为700人,施工人员在餐饮和日常生活当中将会产生一定生活污水。按照人均用水量90L/d,排放系数0.85计,生活用水量为63m3/d,生活污水产生量为53.6m3/d。由于工程施工期仅16个月,如要求各个施工点设置符合排放标准的生活污水处理设施有一定的难度,本报告提出的处理方案如下: ①集中

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