地表水环境影响评价(报告书).
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(二 〇 一 二 年 六 月本科毕业设计说明书 学校代码: 10128学 号: 200820304066题 目:某高校建设项目地表水环境影响评价 学生姓名:李春林 学 院:能源与动力工程学院 系 别:环境科学与工程系 专 业:环境科学 班 级:环科08-2 指导教师:曹英楠 讲师/硕士摘要本设计主要是针对内蒙古工业大学基础设施建设项目的地表水环境进行评价,通过识别环境影响因素,根据建设项目的具体情况对地表水评价因子进行了筛选,确定了评价标准。
通过《环境影响评价技术导则地面水环境》中的相关原则确定了评价工作等级及评价范围,在评价范围内找出了环境保护目标;通过分析和查阅相关资料,并进行现场调查,了解了本建设项目周围的自然环境、社会环境等环境概况以及建设项目的工程概况、项目规模、建设内容、公用工程等建设项目概况;对项目施工期和运行期分别进行了水污染源调查,其中对施工期的水污染源进行了定性分析,对运行期的水污染源分别进行了定量分析,给出了主要污染物质的排放量、排放浓度;对建设项目所在地的地表水环境质量现状进行了调查监测,并做出了评价;对建设项目施工期和运行期地表水环境影响进行了预测与评价,做出了评价小结;从技术、经济角度提出了可避免或减少污染物对地表水环境所造成的影响的环保措施;从环境保护角度对地表水污染源分析、地表水环境质量现状、地表水环境影响预测分析、环保措施等作出了明确的结论,得出从环保角度分析项目可行的综合结论,从而提出了避免或减轻水环境污染的可行的防治对策和措施。
关键词:地表水环境;监测;评价;预测;环保措施AbstractThe paper focuses on the evaluation on the surface water of construction project. According to environmental factors and specific situation of the construction project, the paper selects proper evaluation factors and determines the evaluation standards. Referring to 《Technical Guidelines for Environmental Impact Assessment ——Surface Water Environment》, the evaluation level and scope are confirmed and the environment protection targets could be easy found out. After data analysis and field surveying, we have a thorough understanding about the surrounding natural environment and social environment of the construction project, and the description such as the project scale,the construction contents and so on. We make a survey about water pollution sources during construction and operation,then qualitative analysis of water pollution sources during construction and quantitative analysis of water pollution sources during operation were done, the emissions and emitting concentration of main pollution could be obtained. Then we make a survey monitoring about the surface water environment quality of the project and gets the evaluation. And make a prediction and evaluation about surface water environment quality during construction and operation. From the points of technology and cost,the paper puts forward some environmental protection measures to avoid or decrease the negative influence which pollutants bring to the surface water environment.Then from the point of environmental protection,the paper makes a conclusion about the pollution sources,surface water environment quality,the forecast of surface water influence and environmental protection measures.At last the paper draws a comprehensive conclusion that the project is feasible from environmental protection,providing references for administration to make decisions and environmental management.Key words:Surface water environment; Monitoring; Evaluation; Prediction; Environmental protection measures目录引言 (1)第一章总论 (2)1.1环境影响评价项目的由来 (2)1.2编制环境影响评价的目的和原则 (2)1.3 编制依据 (3)1.3.1 法律法规 (3)1.3.2 相关规划 (3)1.3.3 技术导则及规范 (3)1.4地表水评价因子筛选 (3)1.4.1环境影响因素识别 (3)1.4.2地表水评价因子筛选 (4)1.5地表水评价标准 (4)1.6评价等级 (5)1.7评价范围 (5)1.8环境保护目标 (6)第二章建设项目概况 (7)2.1工程概况 (7)2.2项目规模 (7)2.3建设内容 (7)2.4项目总体布局 (7)2.5交通 (9)2.6公用工程 (9)2.6.1给排水工程 (9)2.6.2供电 (10)2.6.3供热供暖 (10)2.6.4供气 (10)2.6.5通风 (10)2.6.6消防系统 (10)2.6.7煤场、渣场 (11)第三章建设项目周围环境概况 (12)3.1自然环境 (12)3.1.1地理位置 (12)3.1.2地形地貌 (12)3.1.3气候特征 (12)3.1.4水文地质条件 (13)3.1.5地表水 (13)3.1.6土壤、植被 (13)3.2社会环境 (14)3.2.1行政区划和人口 (14)3.2.2经济概况 (14)3.2.3交通运输 (14)3.2.4文教卫生 (15)第四章水污染源调查与评价 (16)4.1水污染源调查的目的 (16)4.2污染源调查的原则 (16)4.3施工期污染源调查 (16)4.3.1施工期地表水污染源强分析 (16)4.3.2施工期地表水污染源调查结论 (17)4.4运行期水污染源调查 (17)4.4.1学校人数及人流量调查 (17)4.4.2用水量调查 (17)4.4.3污水排放量调查 (18)4.4.4污水中污染物排放情况调查 (18)4.4.5排水方式及污水出路 (18)4.5地表水污染源评价 (19)4.5.1污染源评价方法 (19)4.5.2主要污染物的确定。
第五章地表水环境影响评价第一节水体中污染物的迁移与转化一、水体中污染物迁移与转化概述水体中污染物的迁移与转化包括物理输移过程,化学转化过程和生物降解过程。
1. 物理过程物理过程作用主要指的是污染物在水体中的混合稀释和自然沉淀过程。
其中混合稀释作用主要由下面三部分作用所致:(1)紊动扩散由水流的紊动特性引起水中污染物自高浓度向低浓度区转移。
(2)移流由于水流的推动使污染物的迁移随流输移。
(3)离散由于水流方向横断面上流速分布的不均匀而引起分散。
2. 化学过程包括氧化还原作用、化学沉淀作用、混凝沉淀作用及吸附作用。
3. 生物过程生物自净的基本过程是水中微生物在溶解氧充分的情况下,将一部分有机污染物转化为自身物质,另一部分氧化分解为无害的简单无机物。
二、河流水体中污染物的对流和扩散混合废水进入河流水体后,不是立即就能在整个河流断面上与河流水体完全混合。
虽然在垂向方向上一般都能很快地混合,但往往需要经过很长一段纵向距离才能达到横向完全混合。
这段距离通常称为横向完全混合距离(x1)。
纵向距离(x)小于x1的区域称为横向混合区,大于x1的区域称为断面完全混合区。
如图6-1所示。
图6-1 污染物在河流中的混合示意在河流中,影响污染物输移的最主要的物理过程是对流和横向、纵向扩散混合。
对流是溶解态或颗粒态物质随水流的运动,在横向、纵向、垂向均可发生,主要为纵向对流。
横向扩散是指由于水流中的紊动作用,在流动的横向方向上,溶解态或颗粒态物质的混合。
纵向扩散是指由于主流在横、垂方向上的流速分布不均匀而引起的在流动方向上的溶解态或颗粒态物质的分散混合。
三、海水中污染物的混合扩散排放到海洋中的污水,一般是含有各种污染物的淡水,其密度比海水小,入海后一面与海水混合而稀释,一面在海面向四周扩展,如图6-2:图6-2污水在海面上的扩展第二节地表水环境影响评价概述一、评价等级与评价范围1. 评价工作等级的分级根据建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水域的规模以及水质要求进行地表水环境影响评价工作级别的划分。
地下水环境影响评价专题报告(一、二级评价参照)北京中咨华宇环保技术有限公司2014年1月目录1总论21.1编制依据21.1.1法律法律法规、相关政策及技术规范及技术导则21.1.2工作技术资料及文件21.2地下水环境功能21.3评价执行标准及保护目标21.3.1评价执行标准21.3.2保护目标21.4地下水评价等级21.4.1评价工作定级21.4.2评价范围41.4.2.1Ⅰ类建设项目41.4.2.2Ⅱ类建设项目41.4.2.3Ⅲ类建设项目42拟建项目概况与工程分析43地下水环境现状调查与评价43.1地下水环境现状调查内容53.1.1水文地质条件调查53.1.2环境水文地质问题调查53.1.3地下水污染源调查53.1.4地下水环境现状监测63.1.5环境水文地质勘察与试验63.2地下水环境现状评价73.2.1污染源整理与分析73.2.2地下水水质现状评价93.2.3环境水文地质问题分析104地下水环境影响预测与评价104.1地下水环境影响预测104.1.1预测范围114.1.2预测时段114.1.3预测因子114.1.4预测方法114.1.5预测模型概化124.2地下水环境影响评价124.2.1评价范围124.2.2评价方法125地下水环境保护措施135.1建设项目污染防治对策135.2环境管理对策146评价结论与建议141总论1.1 编制依据1.1.1法律法律法规、相关政策、技术规范及技术导则(1)《中华人民共和国环境保护法》(1989 年12 月26 日起实施)。
(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2008 年 6 月 1 日起实施)。
(3)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2011)。
(4)《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001)。
(5)《地下水水质标准》(GB/T 14848-93)。
(6)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。
(7)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。
地表水环境影响评价——紫金山铜矿环境影响报告书(报批版)评价项目紫金山铜矿开发过程中将产生废水、废气、噪声和固体废物等污染源,其中主要是废水和固体废弃物,并伴有植被破坏、土层扰动等可能导致水土流失与影响矿区生态的问题。
结合区域环境特征和环境保护目标的分布情况,确定的评价项目有地表水环境、生态环境和大气环境。
评价工作等级(1)地表水环境影响评价工作等级紫金山铜矿正常情况下的废水排放量为5700~12300m3/d,主要污染物有pH、Cu、Pb、Zn、As 和Cd,排入的地表水体为汀江。
汀江年均流量为185m3/s(属大河),水质按Ⅲ类标准控制。
根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93),确定地表水环境评价工作等级为二级。
评价内容(1)地表水环境影响评价采矿废水正常和事故排放情况下对汀江的影响;选冶废水事故排放情况下对汀江的影响。
评价因子(1)地表水环境评价因子:pH、Cu、Pb、Zn、As、Cd。
环境质量现状由表4-5可知:汀江及旧县河各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)“Ⅲ类标准”要求,其达标率为100%,说明汀江及旧县河的水质情况良好。
地表水环境影响预测与评价1 预测模式及参数选取1.1预测模式选取由于在铜矿排入汀江处建有金山电站,堆浸场废水排入金山电站库区内,520m 中段废水排入发电站下游的汀江,故评价分排入库区和汀江两种情况进行预测,同时考虑金山电站发电期(非发电期)水文情况。
(1)汀江:混合过程段采用二维稳态混合模式(岸边排放),混合过程段的长度计算采用(2)式。
M y=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2式中:C(x,y)—预测点污染物浓度,mg/L;Q p—废水排放量,m3/s;C p-污染物排放浓度,mg/L;C h—河流上游污染物浓度,mg/L;x—预测点距排放口的距离,m;y—预测点距岸边的距离,m;B—河流宽度,m;u—河流中断面平均流速,m/s;M y—横向混合系数,m2/s;H—河流平均水深,m;a—排放口到岸边的距离,m;I—河流坡降;g—重力加速度,取9.81m/s2。
地表水环境影响评价——紫金山铜矿环境影响报告书(报批版)评价项目紫金山铜矿开发过程中将产生废水、废气、噪声和固体废物等污染源,其中主要是废水和固体废弃物,并伴有植被破坏、土层扰动等可能导致水土流失与影响矿区生态的问题。
结合区域环境特征和环境保护目标的分布情况,确定的评价项目有地表水环境、生态环境和大气环境。
评价工作等级(1)地表水环境影响评价工作等级紫金山铜矿正常情况下的废水排放量为5700~12300m3/d,主要污染物有pH、Cu、Pb、Zn、As 和Cd,排入的地表水体为汀江。
汀江年均流量为185m3/s(属大河),水质按Ⅲ类标准控制。
根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93),确定地表水环境评价工作等级为二级。
评价内容(1)地表水环境影响评价采矿废水正常和事故排放情况下对汀江的影响;选冶废水事故排放情况下对汀江的影响。
评价因子(1)地表水环境评价因子:pH、Cu、Pb、Zn、As、Cd。
环境质量现状由表4-5可知:汀江及旧县河各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)“Ⅲ类标准”要求,其达标率为100%,说明汀江及旧县河的水质情况良好。
地表水环境影响预测与评价1 预测模式及参数选取1.1预测模式选取由于在铜矿排入汀江处建有金山电站,堆浸场废水排入金山电站库区内,520m 中段废水排入发电站下游的汀江,故评价分排入库区和汀江两种情况进行预测,同时考虑金山电站发电期(非发电期)水文情况。
(1)汀江:混合过程段采用二维稳态混合模式(岸边排放),混合过程段的长度计算采用(2)式。
M y=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2式中:C(x,y)—预测点污染物浓度,mg/L;Q p—废水排放量,m3/s;C p-污染物排放浓度,mg/L;C h—河流上游污染物浓度,mg/L;x—预测点距排放口的距离,m;y—预测点距岸边的距离,m;B—河流宽度,m;u—河流中断面平均流速,m/s;M y—横向混合系数,m2/s;H—河流平均水深,m;a—排放口到岸边的距离,m;I—河流坡降;g—重力加速度,取9.81m/s2。
(2)金山电站库区:预测模式选用(3)式。
式中:符号含义同前。
(3)汀江:完全混合段采用河流完全混合模式C=(C p Q p+C h Q h/(Q p+Q h)式中:符号含义同前。
1.2参数选取横向混合系数(M y)按导则中推荐的经验公式求取。
1.3水文参数(1)水文基本特征据上杭县水文站资料,汀江年平均流量186m3/s,多年日平均最大流量4090m3/s、最小流量8.45m3/s,年径流量58.49×108m3,年平均径流深度993.3mm,年平均含沙量0.25kg/m3,年平均输沙量1370kt。
旧县河为境内汀江第一大支流,发源于连城莒溪白眉山北麓,经新泉进入上杭县境内,流经南阳、旧县、临城三个乡,在临城乡九州村汇入汀江。
上杭县境内流域面积716km2,河长45.38km,多年平均流量47.3m3/s,多年日平均最大流量1090m3/s,最小流量2.23m3/s。
汀江水文基本参数:枯水期河宽为50m,平均水深为0.77m,坡降为0.0012m/m,粗糙率为0.0026m-1/3·s。
(2)金山水电站对汀江水文的影响金山水电站总库容(校核洪水位以下)0.55×108m3,调节库容0.264×108m3,死库容0.28×108m3,正常蓄水位设计水库面积4.95km2。
金山电站正常情况下放水发电时间为每天8:00~12:00 和5:00~22:00,不发电时间为23:00~7:00和13:00~14:00,即在一天中有11个小时电站下泄流量为零。
雨季(丰水期)整天24小时放水发电。
根据金山水电站的发电情况,本评价考虑最不利情况,选择近10年最枯月平均流量16.7m3/s作为上游来水量,相应的水库出流(根据径流调节)详见表5—1。
(3)计算参数总结根据汀江、旧县河和金山水电站的资料,枯水期评价河段的各参数取值见表5-2。
2 预测内容及项目(1)预测内容预测废水正常排放和非正常排放时,各污染物在枯水期对汀江的影响程度及范围,重点说明对上杭县饮用水水源的影响程度。
(2) 预测项目:Cu、Pb、Zn 、As。
3 源强的确定根据工程分析、预测内容及项目,本评价主要预测正常和事故情况下对汀江的影响,正常情况指废水经处理后,部分废水回用,部分外排的一种情况;事故情况指未经处理直接排放的一种情况。
根据铜矿总平面布置图及主要设施的设置情况,340 m 中段废水排入调节库,因调节池库容为55万m3,枯水期可调节约二个月最大水量,由此发生事故排放情况较小,而520m中段废水处理站调节池较小,一旦废水处理设施发生故障,即废水外排的可能性较大,因此,本评价事故情况重点预测520m 中段废水未经处理直接外排的一种情况。
污染预测源强见表5—3。
4 预测结果及评价(1)混合过程段长度计算按照混合过程段的长度估算公式,枯水期汀江混合过程长度为12km,即铜矿废水排放口入汀江下游12km为混合过程段,预测模式采用二维稳定混合模式,12km 下游为完全混合段,预测模式采用完全混合模式。
(2)正常情况下,废水排放对发电站库区的影响预测(即金山电站非发电时)正常情况下,堆浸场废水处理站废水经处理达标后部分外排,其排放口位于金山发电站库区内,故预测这部分废水对发电站库区的影响。
预测结果列于表5—4。
由表5—4可知:正常情况下,废水排放对金山发电站库区水质影响较小,可达到《地表水环境质量标准》中“Ⅲ类标准”。
(3)正常情况下,废水排放对汀江的影响预测(即金山电站发电时)正常情况下,废水经处理达标后外排,预测考虑所有废水同时排放的一种情况,预测结果列于表5—5。
由表5—5 可知:正常情况下,废水经处理达标后排入汀江,对汀江的影响较小,可达到《地表水环境质量标准》中“Ⅲ类标准”,对上杭县水源保护区不会造成影响。
(3)事故情况下,废水对汀江的影响预测及评价事故情况是预测废水未经处理最大排放的一种情况,即废水排放量为9000m3/d,金山电站发电时预测结果列于表5—6。
非发电时预测结果列于表5—7。
由表5—6、表5-7可知:事故排放时,发电和非发电时废水排放对汀江影响不大,符合《地表水环境质量标准》中“Ⅲ类标准”,对上杭水源保护地不会造成明显的影响,但是由于重金属为持久性污染物,河流中重金属具有累积作用,因此废水仍应达标排放,杜绝废水超标排放。
废水防治措施1 坑下废水和堆浸场废水防治措施坑下废水和堆浸场废水呈酸性,并含有重金属,其水质、水量变化大,水质水量详见工程分析章节。
根据紫金山排水特点,堆浸场废水(雨季时)和340m 平硐坑内废水均排至调节库;520m平硐废水排至南面原铜矿试验厂,故废水处理分别建设两个处理站。
(1)堆浸场废水处理站堆浸场废水处理站主要处理340m中段及以下坑内废水和堆浸场废水,主要设施如下:(a)废水调节库库容及处理规模的确定废水调节库设在堆浸场下方的同康沟村口附近,进入废水调节库的废水除地表迳流产生的废水外,还有340m 平硐及以下(平均为3000m3/d)的井下排水。
库内汇水面积为F=1.35km2(截洪后),库内水面面积0.08km2,降雨量按十年一遇(P=10%)计算,相关的水文资料采用《福建省龙岩地区水文图集》中有关参数,多年平均降雨量-H=1600mm,多年平均水面蒸发量-H蒸发=1100mm。
废水处理规模为5000m3/d。
经废水水量及迳流调节平衡计算,调节库库容为55万m3。
考虑到生产中后期坑下排水量有所增加,在总平面布置上留有今后扩建的余地。
(b)废水处理工艺废水处理工艺如下:(c)主要构(建)筑物的确定①浮船泵房废水调节库内设浮船泵房一座,将废水提升至废水处理厂处理。
浮船泵房平面尺寸为13.5m×5m,内设IH125-100-200化工泵二台(一用一备),N =45kW。
②中和反应池为使酸性废水能与中和剂充分反应,设中和反应搅拌桶2个。
反应搅拌桶的反应时间为12分钟,每个容积为18m3。
采用玻璃钢材质制做。
③沉淀池为使在中和反应搅拌桶生成的氢氧化物分离沉淀,设沉淀池一座,④加药设施加药间平面尺寸为18m×9m,层高8m。
内设石灰乳加药系统和PMA加药系统。
石灰(含CaO68%)最大投加量为6.5t/d,石灰乳制备后,自流投加在反应搅拌桶内,石灰乳投加浓度为5%。
PAM最大投加量为0.1t/d,浓度制备成2.5%,投加在反应搅拌桶内。
加药间设有药剂储藏间,储量按15d药剂用量计。
⑤回水泵房调节库未经处理的水每天有2000m3/d作为回水供给堆浸生产。
回水泵房平面尺寸为18m×5.5m,层高5.5m,泵房设有75/50D-HH渣浆泵二台(一用一备),N=75kW,80ADL50-26×10 型水泵二台(一用一备),N=30kW,IH100-65-315 型化工泵二台(一用一备),N=75kW。
(2)520m废水处理站520m废水处理站主要处理520m中段以上废水,主要设施如下:井下废水排放量平均为5700m3/d,呈酸性,废水经处理,过滤后用于采场的生产用水,底流排至下游尾矿库。
废水处理规模按6000m3/d设计。
(a)废水处理工艺(b)主要构(建)筑物的确定①调节池为调节坑下废水排水的不均匀性和水质的均化设调节池一座。
调节池平面尺寸为30m×10m,为便于清理分为二格,沉泥定期人工清理。
②中和反应池为使酸性废水能与中和剂充分反应,设中和反应搅拌桶二个。
反应搅拌桶的反应时间为12分钟,采用玻璃钢材质制做。
③沉淀池为便中和反应搅拌桶生成的氢氧化物分离沉淀,设沉淀池一座。
④加药设施加药间平面尺寸为18m×9m,层高8m,内设石灰乳加药系统和PMA加药系统。
粉石灰(含CaO68%)最大投加量为7.8 吨/日,石灰乳制备后,经投药桶投加在反应搅拌桶内,石灰乳投加浓度为5%。
PAM最大投加量为0.12吨/日,浓度制备成2.5%,投加在反应搅拌桷内。
加药间设有药剂储藏间,储量按15d药剂用量计。
⑤过滤池为确保处理后的水质能满足井下生产用水的需要,设过滤池一座,过滤水量为150m3/h,平均滤速10m/h,平均反冲洗强度15l/m2·S,反冲洗历时5min。
⑥回水泵房经处理后的井下废水由回水泵房扬至采场1000m3高位水池供生产使用。
回水泵房平面尺寸为12m×5m,高4.5m,内设125TSWA×8型水泵三台(二用一备),N=90kW。
SLG4×16水泵二台(一用一备),N=3kW。