项目名称 |
城区水环境综合整治十八港北枢纽工程项目 |
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建设单位 |
太仓市水利工程建设管理处 |
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法人代表 |
曹炳华 |
联系人 |
张成钢 |
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通讯地址 |
太仓市县府东街99号 |
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联系电话 |
13776296269 |
传真 |
-- |
邮政编码 |
215400 |
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建设地点 |
十八港北端与杨林塘交叉口处 |
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立项审批部门 |
太仓市发展和改革委员会 |
批准文号 |
太发改投[2014]116号 |
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建设性质 |
新建 |
行业类别 及代码 |
河湖治理及防洪设施工程建筑[E4822] |
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占地面积 (平方米) |
14545 |
绿化面积 (平方米) |
700 |
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总投资 (万元) |
5999.75 |
其中:环保 投资(万元) |
20 |
环保投资占 总投资比例 |
0.33% |
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评价经费 (万元) |
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预期投产 日期 |
2017年12月 |
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原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等): 原辅材料及主要设备情况详见第2页。 |
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水及能源消耗量 |
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名称 |
消耗量 |
名称 |
消耗量 |
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水(吨/年) |
12.5 |
蒸汽(吨/年) |
- |
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电(度/年) |
10万 |
燃气(吨/年) |
- |
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燃煤(吨/年) |
- |
其它 |
- |
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废水(工业废水□、生活污水√)排水量及排放去向: 建设项目营运期污水主要为生活污水,生活污水10t/a,化粪池预处理达接管要求后环卫清运排入太仓市城东污水处理厂,最终排入长江。 |
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放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无 |
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原辅材料及主要设备 1、 原辅材料 建设项目不涉及生产,无需原辅材料。 2、 主要设备 建设项目主要设备情况见下表。 表1 建设项目主要设备表
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自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、 地形地貌 项目地处长江三角洲平原中的沿江平原,全境地形平坦,自东北向西南略呈倾斜。东部为沿江平原,西部为低洼圩区。地面高程:东部3.5-5.8 m(基准:吴淞零点),西部2.4-3.8m。地质上属新华夏系第二隆起带,淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大,基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动,差异不大,近期呈持续缓慢沉降。 该地区的地层以深层粘土层为主,主要状况为: (1)第一层为种植或返填土,厚度0.6m-1.8m左右; (2)第二层为亚粘土,色灰黄或灰褐,湿度饱和,0.3-1.1m厚; (3)第三层为淤质亚粘土,呈青灰色,湿度饱和,密度高,厚度为0.5m-1.9m,地耐力为100-120kPa; (4)第四层为轻亚粘土,呈浅黄,厚度在0.4m-0.8m,地耐力为80-100kpa; (5)第五层为粘土,少量粉砂,呈灰黄色或青色,湿度高,稍密,厚度为1.1km左右,地耐力约为120-140kPa。 2、气象特征 项目所在地区具有明显的亚热带季风气候特征,年均无霜期232天;年平均降水量1064.8mm,年平均降雨日为129.7天;年平均气温15.3℃,极端最高气温37.9℃,极端最低温度-11.5℃,年平均相对湿度81%,处于东南季风区域,全年盛行东南风,风向频率为12%,最少西南风,风向频率3%,年均风速3.7m/s,实测最大风速29 m/s。平均大气压1015百帕,全年日照2019.3小时。其主要气象气候特征见表6。 表6 主要气象气候特征
3、水文 太仓市濒临长江,由于受到长江口潮汐的影响,太仓境内的内河都具有河口特征,河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口,长江南支河段是非正规半日潮,每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征:各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近,潮位的高低与径流的大小关系不大,高、低潮位的年际变化也不大,年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。 根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析,本段长江潮流特征如下: 平均涨潮流速:0.55m/s,平均落潮流速:0.98m/s; 涨潮最大流速:3.12m/s,涨潮最小流速:0.12m/s; 落潮最大流速:2.78m/s,落潮最小流速:0.62m/s。 太仓市境内河流稠密,塘浦纵横交织,属于典型的江南水乡。全市水域面积256.9738k㎡,其中长江水域面积143.9738km2,内陆水域面积113 km2,全市河道基本可以分为四类。 第一类是区域性河道,共4条,即浏河、杨林塘、七浦塘、盐铁塘,总长度100.74km;是太仓河网中规模最大的河流,也是重要的骨干航道。其中,浏河、杨林塘、七浦塘为横向(东西向)河道,分别通过浏河闸、杨林闸、七浦闸与长江连通,担负着阳澄淀泖区的主要引排任务,在太仓市的水资源利用、水环境保护、防洪排涝中起着非常重要作用。河道的管理和运行调度权主要属于苏州市水利局。 第二类是太仓市级河道,包括新泾、钱泾、荡茜、鹿鸣泾、浪港、茜泾、吴塘、半泾、十八港、石头塘、随塘河、白迷泾等12条河道,总长度176.16km,河道宽度在20~40m之间,主要担负太仓市的引排及水系沟通作用,也是太仓市引排的骨干河道。其中,通江河道为新泾、钱泾、荡茜、鹿鸣泾、浪港。市级河道的管理和运行调度权属于太仓市水利局。 第三类是镇级河道,共147条,河道宽度多在20m左右,总长度422.23km,主要起着区域水系沟通和引排作用。其中规模较大的镇级河道有涟浦塘、关王塘、双纲河、蒋泾塘、奚心经、季泾塘、芦沟河、戴浦河、南六尺河、北米场、南米场、六里塘、向阳河、朝阳河、汤泾河、封张塘、张泾河、老戚浦塘、迷泾、南横沥河、北横沥河、孔泾河、湖川塘、太平河、建泾河、潘泾河、娄江河、江申泾、城北河、界河、陆窑塘、洙泾河、向阳河(南郊)、古浦、老浏河、张泾河。 第四类是重要村级河道,全市比较重要的村级河道共1441条,总长度1405.53km。大部分村级河道的断面尺寸较小,有些河道仅几米宽,主要作用是将农村居住区及农田的涝水排入骨干河网,以及从骨干河网引水灌溉。 全市东西向通江河道主要承担防洪排涝、引水、航运等功能,在入长江口门段均建有节制闸控制,利用潮汐自流引排水。南北向河道主要起到沟通水系、排涝、引水及调蓄水量功能。 4、植被与生物多样性 项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带,由于农业历史悠久,天然植被很少,主要为农作物和人工植被。 种植业以粮(麦子、水稻)、油、棉等作物为主,还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主;此外,宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉,林业以乔木、灌木等绿化树种为主,本地区无原始森林。 沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。 长江渔业水产资源丰富,有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型,鱼类以鲤科为主,还有鲥鱼、刀鱼、河鱭、中华鲟等珍贵鱼类。 |
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社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 太仓位于江苏省东南部,长江口南岸。地处北纬31°20′~31°45′、东经120°58′~121°20′太仓市隶属江苏省苏州市管辖,市人民政府驻地城厢镇。2013年末,太仓下辖城厢镇、浏河镇、浮桥镇、沙溪镇、璜泾镇、双凤镇、港口开发区、经济开发区、科教新城,有娄东街道办和88个建制村(行政村)、3205个村民小组、67个居民委员会。 太仓市有着悠久的历史,自古代宋、元以来,太仓的浏家港便是江浙一带的槽运枢纽,建有百万石的粮仓和规模庞大的水运码头。据史籍记载,当时“海外番舶,蛮商夷贾,云集繁华”,号称“六国码头”。明永乐年间,著名航海家三保太监郑和“造大舶,自苏州浏家河泛海”,七下西洋,远航亚非30余国,为太仓留下了辉煌的一页。太仓沿江岸线共有38.8公里,其中深水岸线22公里,从太仓港区到长江口内,航道水深在10m以上,深水线离岸约1.5公里,能满足5万吨级船舶回转水域要求。江苏省自南京以下尚未开发的长江岸线几乎一半在太仓,它是江苏省离长江口最近邻上海的一个重要口岸。改革开发以来,太仓的经济保持了连续、快速、健康的发展,在全国率先进入小康城市,经济实力连续多年位居全国百强县市前列。 建设项目所在区域1000米范围内无文物保护单位。 建设项目的工程内容为新建节制闸1座、泵站1座等引调水建筑物工程及配套的河道清淤、沟通整治,符合根据太仓市城市总体规划、用地规划和环境规划要求。
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建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等): 建设项目的地理位置图见附图1。 (1)项目所在地区域环境质量现状 ① 空气环境质量 项目所在区域环境空气中SO2、NO2和PM10三项指标引用2015年6月23日-6月29日《太仓市荣达新型墙体材料有限公司建设一般污泥烧结保温砖等产品项目》魏家巷的环境现状监测数据,魏家巷位于建设项目东北侧2km处,监测数据引用有效。 根据监测结果:SO2的小时平均浓度为0.024-0.031mg/m3、NO2的小时平均浓度为0.025-0.032mg/m3、PM10的日均浓度为0.085-0.094mg/m3,SO2、NO2的小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中SO2、NO2的小时平均浓度二级标准,PM10的日均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中PM10的日均浓度二级标准,符合太仓市大气环境功能区划的要求。 ② 水环境质量 建设项目周边河流主要为杨林塘和十八港,根据太仓市环境监测中心站2014年的水质监测资料统计,十八港水质劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类,杨林塘水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。 ③ 声环境质量 项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求,符合太仓市声环境功能区划的要求。 (2)周边污染情况及主要环境问题 十八港水质劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类,待水环境综合整治工程全部完成后,十八港的水环境质量将会得到改善。
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主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 建设项目的工程内容为十八港北枢纽工程,新建节制闸1座、泵站1座,建设项目东南边为十八港河,北面为杨林塘,西边、南边为农田,建设项目周围环境概况图见附图2。项目主要环境保护目标见表6。 表6 主要环境敏感目标表
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环
境
质
量
标
准 |
1、大气环境质量标准 建设项目所在地空气质量功能区为二类区,SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1标准。具体见表7。 表7 环境空气质量标准限值
2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水(环境)功能区划》,杨林塘水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,十八港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准,具体数据见表8。 表8 地表水环境质量标准限值(单位:除pH外为mg/L)
3、声环境质量标准 根据《太仓市总体规划(2010-2030)》,建设项目所在地属于噪声环境1类区内,声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准,见表9。 表9 声环境质量标准限值 单位:dB(A)
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污
染
物
排
放
标
准 |
1、废水排放标准 建设项目施工期生活污水环卫清运排入太仓市城东污水处理厂集中处理。废水接管标准见表10。 表10 项目废水接管标准 单位:除pH外为mg/L
太仓市城东污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)表2中排放浓度限值要求,此标准中未作规定的因子(pH、SS)执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级A标准,具体标准限值列于表11。 表11 太仓市城东污水处理厂废水排放标准 单位:除pH外为mg/L
注*:括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2、营运期噪声排放标准 建设项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准,具体见表12。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准值
3、施工期噪声排放标准 建设项目施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表1标准,具体数据见表13。
表13 建筑施工场界噪声限值标准(单位:dB(A))
注:夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 |
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总 量 控 制 指 标 |
建设项目污染物排放总量见表14。 表14 建设项目污染物排放总量表 单位:t/a
[1]为排入太仓市城东污水处理厂的接管考核量;[2]为参照太仓市城东污水处理厂出水指标计算,作为本项目排入外环境的水污染物总量。
建设项目施工期主要污染物为施工期生活污水和施工期固废,不纳入总量控制范围。 建设项目营运期无废气产生,水污染物接管考核总量为:废水量10t/a、COD 0.004t/a、SS0.002t/a、氨氮0.00025t/a、总氮0.00035t/a、总磷0.00004t/a,最终排放总量为:废水量10t/a、COD 0.0005t/a、SS0.00001t/a、氨氮0.00005t/a、总氮0.00015t/a、总磷0.00004t/a,纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内;固废排放量为零。
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项目组成: 建设项目是城区水环境综合整治十八港北枢纽工程项目,本项目共由节制闸和泵站两个部分组成。节制闸的闸门闸孔为单孔净宽20m,泵站采用引排双向泵站,装机流量为20m3/s。 (1)新建节制闸 采用单孔底轴驱动式翻板门控制型式,通过液压启闭机进行无级启闭控制。液压启闭系统、电控设备等均布置在两侧的空箱内。该方案在节制闸不控制时,闸门平卧于闸室底板上的门库内;启闭时,门体绕底轴转动。底轴驱动翻板门可以直立挡水、卧倒放水,不影响游船航行安全,低水位溢流时形成人工瀑布,具有一定的景观效果。类似工程已有建成经验,且投入使用效果优良,该方案的闸孔地面之上也无需修建体量较大的水上建筑,可较好的满足水面通透的景观要求。 (2)新建泵站 泵站紧邻节制闸靠西岸布置,泵站内配平面S型轴伸泵,按照单机流量5m3/s设计。泵站采用堤身式布置,站身采用块基型整体结构,站身底板顺水流方向长均为20m,垂直水流向总宽度32.4 m,水泵安装高程-0.75 m,底板顶面高程-1.50 m,底板厚1.5 m。水泵机组中心间距5 m。在机房内,主泵进出水管均为钢结构,两端分别连接站身砼流道。水泵叶轮直径为1.50 m,进出口处砼流道断面尺寸均为2.5m×2.5 m。泵站进出口均设快速闸门,由液压启闭机控制。 根据GB50201-94《防洪标准》、SL252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》,综合确定枢纽工程等别为Ⅲ等。根据SL265-2001《水闸设计规范》和GB 50265-2010《泵站设计规范》相关规定,节制闸和泵站规模均为中型,主要建筑物级别为3级,次要建筑物为4级,临时工程为5级。因此,泵站站身、节制闸闸身及内外河侧与河道堤防衔接的翼墙等主要建筑物级别均为3级,次要建筑物为4级,临时工程为5级。 (3)维护管理 建设项目仅需要汛期(5月1日~10月1日)安排1名员工值班维护,其他时间安排员工巡视即可,此过程会有生活垃圾和生活污水产生。 |
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主要污染工序: 1、施工期 (1)废气 建设项目大气污染源主要来自施工期土石方和建筑材料、施工机械及运输车辆排放的尾气。 ①扬尘 扬尘的影响范围较广,主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场,尤其是天气干燥及风速较大时更为明显,从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。据调查,施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5~30mg/m3。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关,因此,其排放量难以定量估算。 ②尾气 尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆。排放的主要污染物为NO2、CO和烃类物等。 (2)废水 施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水、施工泥浆废水和施工机械冲洗废水。 施工人员平均按30人计,生活用水量按100L/人·d计,则生活用水量为3m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计,则排放量为2.4m3/d,施工天数按480天计算,则施工废水量为1152t。生活污水主要污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约200mg/L、氨氮约25mg/L、总氮约35mg/L、总磷约4mg/L。 建设项目施工中混凝土搅拌系统、沙石料冲洗过程等将产生施工泥浆废水,该废水含有大量的悬浮物,其SS含量高达200~250mg/l,该污水要进行截流后集中处理,否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中,对含油的施工机械冲洗废水应建设隔油池等污水临时处理装置,处理达标后环卫清运排入城东污水处理厂。 建设项目河道开挖工程和桥梁建设工程会引起水体局部悬浮物产生、溶解氧变化,会对水域生态系统产生影响,由于工程建设仅为临时性,待工程完工后即可恢复。 (3)噪声 建设项目施工期间的噪声源主要来自于打桩机、水泥搅拌机、水泥浇捣机、土石方等施工机械及建筑材料、植被运输汽车等设备噪声,另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声,其声级程度详见表15。 表15 施工期主要噪声源的声级值(单位:dB(A))
(4)固废 建设项目施工阶段的开挖土地和运送大量建筑材料,都将有大量废土和建筑垃圾产生,其量较难估算,表现特征为量大、产生时间短,影响范围为附近周围环境。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾,按0.5kg/人·d计,生活垃圾产生量为7.2t/d。 2、营运期 (1)噪声 建设项目主要噪声源是水泵和启闭机等设备。这些噪声源的源强一般在75-85dB(A)左右。建设项目对噪声源采取减振、隔声措施后,降噪量可达到25dB(A)。其噪声强度见表16。 表16 建设项目主要噪声设备一览表
(2)固废 建设项目新增职工1人在汛期(5月1日~10月1日)对新建节制闸、泵站管理、运行和维护,营运期产生的固体废物主要为节制闸工作人员生活垃圾,类比其他水利部门,生活垃圾产生量总计产生量约0.15t/a。 为清理水中污物、便于工程运行管理,根据泵站运行特点,泵站上下游侧均应设置回转式格栅拦污、清污设备,拦污栅倾角70度,拦截进水侧河道污物,并配皮带输送机输送至岸边。此过程会产生河道垃圾,产生量类比同类河流大约10t/a。 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号,对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 1)固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定,判断建设项目产生的废弃物是否属于固体废物,判定依据(其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则(试行)》)及结果见表17。 表17 建设项目废弃物产生情况汇总表
根据《固体废物鉴别导则(试行)》中固废的判别依据,列于“二(一)”,但不在“二(二)”中的属于固体废物,所以项目产生的废弃物均属于固体废物。 2)固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表18。 表18 建设项目固体废物产生情况表
(3)废水 1)生活污水 建设项目营运期主要废水为节制闸、泵站的工作人员产生的生活污水。建设项目节制闸共设1个工作人员,在汛期类汛期(5月1日~10月1日)对新建节制闸、泵站管理、运行和维护,比其他水利部门用水情况,职工生活用水量约为12.5t/a,污水排放系数0.8,废水产生量为10t/a,生活污水中主要污染物COD、SS、氨氮、总氮、总磷的排放浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L、35mg/L、4mg/L。 2)绿化用水 建设项目绿化700m2,参照《江苏省城市生活与公共用水定额》(2012年)中表6绿化用水定额为0.6L/ (m2·日)(1、4季度)、2 L/ (m2·日)(2、3季度),则绿化用水量为318.5t/a。绿化用水部分蒸发部分渗入土壤。
图1 建设项目水平衡图(单位:t/a)
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内容
类型 |
排 放 源 (编号) |
污染物 名称 |
处理前产生浓度及 产生量(单位) |
排放浓度及排放量 (单位) |
大气污染物 |
施工期 |
扬尘、尾气 |
- |
- |
营运期 |
- |
- |
- |
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水污染物 |
生活污水(施工期) 1152t |
COD SS 氨氮 总氮 总磷 |
400mg/L,0.461t 200mg/L,0.23t 25mg/L,0.0288t 35mg/L,0.0403t 4mg/L,0.0046t |
400mg/L,0.461t 200mg/L,0.23t 25mg/L,0.0288t 35mg/L,0.0403t 4mg/L,0.0046t |
生活污水(营运期) 10t/a |
COD SS 氨氮 总氮 总磷 |
400mg/L,0.004t/a 200mg/L,0.002t/a 25mg/L,0.00025t/a 35mg/L,0.00035t/a 4mg/L,0.00004t/a |
400mg/L,0.004t/a 200mg/L,0.002t/a 25mg/L,0.00025t/a 35mg/L,0.00035t/a 4mg/L,0.00004t/a |
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电离辐射和电磁辐射 |
— |
— |
— |
— |
固体 废物 |
施工期 |
生活垃圾 |
7.2t |
7.2t环卫清运 |
营运期 |
生活垃圾 |
0.15t/a |
0.15t/a环卫清运 |
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河道垃圾 |
10t/a |
10t/a环卫清运 |
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噪 声 |
本项目营运期的主要噪声源是水泵和启闭机等设备。设备运行时产生的噪声经隔声、底座减振后,确保周界噪声达标。 |
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其它 |
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主要生态影响(不够时可附另页): 建设项目施工区域及周围主要为道路、河道、居住区,植被主要为人工林、城市绿化。工程范围内野生动物较少,且未发现珍稀野生动植物。由于项目所在区域内不存在珍稀野生动植物,且工程施工对植被的破坏大部分均只是暂时性的,在施工完成后应恢复并增加了植被面积。 建设项目河道开挖工程和桥梁建设工程会引起水体局部悬浮物产生、溶解氧变化,会对水域生态系统产生影响,由于工程建设仅为临时性,待工程完工后即可恢复。 建设项目施工期应控制施工强度和作业时间,有效防止水土流失,不会改变项目所在区域内生态环境中水和土地的理化性质,施工期对生态环境影响不大。 |
施工期环境影响分析: 1、大气环境影响分析 建设项目大气污染源主要来自施工期土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械及运输车辆排放的尾气。 (1)施工扬尘 在整个施工期间,产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、植被运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程,如遇干旱无雨季节,在大风时,施工扬尘将更严重。 据有关调查显示,施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生,与道路路面及车辆行驶速度有关,约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下,可按经验公式计算:
式中:Q—汽车行驶的扬尘,kg/km·辆; v—汽车速度,km/h; W—汽车载重量,t; P—道路表面粉尘量,kg/m2。 一辆载重5t的卡车,通过一段长度为500m的路面时,不同表面清洁程度,不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表16所示。 表16 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位:kg/km·辆
由上表可见,在同样路面清洁情况下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面清洁度越差,则扬尘量越大。根据类比调查,一般情况下,施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水4~5次,可使扬尘减少70%左右。表17为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘,可有效地控制施工扬尘,并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表17 施工场地洒水抑尘试验结果(单位:mg/m3)
施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业,这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此,禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 必须采取合理可行的控制措施,以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。主要措施有: ①对施工现场实行合理化管理,使砂石料统一堆放,水泥应在专门库房堆放,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻举轻放,防止包装袋破裂; ②开挖时,对作业面和土堆适当喷水,使其保持一定湿度,以减少扬尘量,而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走,以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷; ③运输车辆应完好,不应装载过满,并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料,冲洗轮胎,定时洒水压尘,以减少运输过程中的扬尘,对于装运含尘物料的运输车辆应加盖蓬布,严格控制物料的洒落,以免道路颠簸和大风天气起尘而影响沿途的大气环境质量; ④应首选使用商品混凝土,因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时,应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒;混凝土搅拌应设置在棚内,搅拌时要有喷雾降尘措施; ⑤施工现场要设围栏或部分围栏,缩小施工扬尘扩散范围; ⑥当风速过大时,应停止施工作业,并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 因此,在施工期应对运输的道路及时清扫和浇水,可采用清扫车对道路和施工区域进行清扫,以减少粉尘和二次扬尘的产生,并加强施工管理,配置工地细目滞尘防护网,采用商品混凝土,同时必须采用封闭车辆运输。 (2)尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等,其中机械性能、作业方式影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。类比分析,在一般气象条件下,平均风速2.63m/s时,建筑工地的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化合物非甲烷总烃为其上风向的5.4~6倍,其CO、NOx以及碳氢化合物非甲烷总烃影响范围在其下风向可达100m,影响范围内CO、NOx以及碳氢化物非甲烷总烃浓度均值分别为10.03mg/Nm3,0.216mg/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NOx浓度值分别为《环境空气质量标准》中二级标准值的2.5倍和1.8倍,非甲烷总烃不超标(参照以色列居民区大气中有害物质的最大允许浓度2.0mg/Nm3)。 建设项目所在地区风速相对较小,只有在大风及干燥天气施工,施工现场及其下风向将有CO、NOx以及碳氢化物非甲烷总烃存在。本项目施工期较长,通过密闭施工,设置围栏,在同等气象条件下,其影响距离可缩短30%,即影响范围为70m,预计施工产生的尾气对周围环境影响不大。 节制闸建设工程会引起水体局部悬浮物产生、溶解氧变化,会对水域生态系统产生影响,项目周边环境敏感目标较多,为了保护周边环境敏感目标,选取在枯水期分段进行。 2、水环境影响分析 (1)施工泥浆废水 施工中混凝土搅拌系统、沙石料冲洗过程等将产生生产废水,该废水含有大量的悬浮物,其SS含量高达200~250mg/l。经沉淀池沉淀处理后,环卫清运,对沿线河道水环境的影响较小。 (2)施工人员生活污水 施工人员生活污水排放量约为3m3/d,主要污染因子为COD、SS、氨氮、总氮、总磷,其污染物浓度分别为COD约400mg/L、SS约200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷约4mg/L。 施工人员生活污水量较大,如果直接排放,对附近水体会产生一定污染,因此在施工期工地应设临时公厕,将污水进行收集,环卫清运。施工营地选点时应考虑生活污水排放的影响。 (3)施工物资的流失的影响 施工期由于建筑材料堆放、管理不当,特别是易冲失的物资如黄沙、土方等露天堆放,遇暴雨时将被冲刷进入水体。因此,在路段施工中,必须设置临时堆场,加雨棚,堆场与河道距离在50m以上。 (4)建筑材料运输与堆放的影响 路基的填筑以及各种筑路材料的运输等,均会引起扬尘,同时施工期产生的粉尘也是难以避免的。这些尘埃会随风飘落到路侧的水体中,尤其是靠路较近的水体 ,将会对水体产生一定的影响。此外,一些施工材料如油料等物质在其堆放处若保管不善,将会被雨水冲刷而进入水体将产生水环境污染。因此在施工中要根据不同的筑路材料的特点,进行针对性的保护管理,尽量减小对水环境的影响。 (5)施工对水质影响 建设项目河道开挖工程和桥梁建设工程会引起水体局部悬浮物产生、溶解氧变化,会对水域生态系统产生影响,由于工程建设仅为临时性,待工程完工后即可恢复。 3、声环境影响分析 施工期噪声源主要为施工机械和交通车辆,根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价。 如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算,作业噪声随距离衰减后,不同距离接受的声级值见表18。 表18 施工设备噪声对不同距离接受点的影响值
根据以上分析可知,白天施工时,如不进行打桩作业,作业噪声超标范围在20m以内,若有打桩作业,打桩噪声超标范围达100m;夜间禁止打桩作业,对其它设备作业而言,300m外才能达到施工作业噪声极限值。 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响,必须采取以下控制措施: (1)加强施工管理,合理安排作业时间,严格按照施工噪声管理的有关规定,夜间不得进行打桩作业; (2)对于区域及周边村庄民居点附近,夜间应禁止施工作业。如的确因工期需要,需在夜间进行,应报当地管理部门批准后方可实施,并及时告示周围群众; (3)施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点; (4)作业时在高噪声设备周围设置屏蔽; (5)加强车辆的管理,建材等运输尽量在白天进行,并控制车辆鸣笛。 4、固体废物影响分析 建设项目施工期产生的固体废物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、大量废土和建筑垃圾产生。 对施工人员的生活垃圾应加以收集,由当地环卫部门统一收集作填埋处理;对弃方应及时清运到需要填方的路段加以利用。因此本项目施工期固废可以得到妥善处置,对周围环境影响较小。 5、生态影响分析 建设项目施工区域及周围主要为道路、河道、农田,植被主要为人工林、城市绿化。工程范围内野生动物较少,且未发现珍稀野生动植物。由于项目所在区域内不存在珍稀野生动植物,且工程施工对植被的破坏大部分均只是暂时性的,在施工完成后应恢复并增加了植被面积。 建设项目泵、闸建设工程会引起水体局部悬浮物产生、溶解氧变化,会对水域生态系统产生影响,由于工程建设仅为临时性,待工程完工后即可恢复。 河道整治工程将畅通水系,建设适应城镇需要的河网体系,河道的拓浚、水流通畅将有利于改善水生生物的生存环境,同时配合适当的水生态修复工程,城镇河网的水生态环境将会逐步建立和完善,出现新的水生生物体系。同时在在施工开挖过程中,会造成地面裸露,加深土壤侵蚀和水土流失。施工过程中将有部分挖方和填方工程,造成裸露,杂乱和凌乱。在雨季的气候条件下还会产生水土流失,这些将对景观环境都会造成一定的破坏。项目施工对植被的影响很小。 建设项目施工期应控制施工强度和作业时间,有效防止水土流失,不会改变项目所在区域内生态环境中水和土地的理化性质,施工期对生态环境影响不大。 (1)对杨林塘(太仓市)清水通道维护区和太仓金仓湖省级湿地公园的影响 1) 水域生态环境影响分析 本项目涉及的水域主要有杨林塘、十八港、金仓湖。根据江苏省地表水环境功能区划,十八港为Ⅳ类水体,杨林塘、金仓湖为III类水体。本项目节制闸、泵站等涉水面的施工活动会引起水体局部悬浮物增加、溶解氧变化,对水域生态系统造成一定的影响。 ①对藻类植物的影响 本项目水域施工范围内无经济意义较大或需要保护的藻类植物。水域施工期间,工地附近的藻类植物会受到相应影响,一些物种特别是一些浮生藻类可能会消失。随着施工结束,原有的着生藻类逐渐恢复,并趋于稳定,故项目水域施工将不会对藻类植物造成剧烈影响。 ②对水生无脊椎动物的影响 施工中可使施工范围内部分底质遭到破坏,增加新的粘土和较多的有机质,在基础施工阶段水中的泥沙增多,透明度降低等不利于浮游动物和低栖动物生存的因素,将直接影响水生无脊椎动物的群落结构与数量。由于本项目水域施工范围较小,且水域作业施工时间较短,随着水下基础施工的结束,其影响将减弱至消失。 ③对鱼类的影响 本项目水域施工对鱼类影响较大的施工作业主要为河沿岸的泵站和节制闸的建设。在施工期间,施工含泥浆水造成短时期内一定区域悬浮物浓度增加,水质变差,工程影响水域鱼类的正常活动将受到一定程度的影响。但本次施工不会对水文情势以及河床演变产生较大影响,对鱼类通道不会产生明显影响。 本项目将在水域施工的各个阶段采取相应的污染防治措施,且本项目施工规模较小,在严格落实各项污染防治措施的前提下,可将本项目对杨林塘(太仓市)清水通道维护区和太仓金仓湖省级湿地公园的水域施工的环境影响降至最小。 2) 陆域生态环境影响分析 本项目占地类型主要为市政公用用地,施工过程中对陆域生态环境的影响主要表现在工程开挖、永久占地方面。本项目施工期间使原有的土地利用格局受到一定的改变,施工活动会使少量植被受到破坏。根据调查,施工区域内现有的植物基本为本地常见物种,没有国家重点保护的珍稀濒危植物。本项目将在陆域施工的各个阶段采取相应的污染防治措施,且本项目施工规模较小,在严格落实各项污染防治措施的前提下,可将本项目对杨林塘(太仓市)清水通道维护区和太仓金仓湖省级湿地公园的陆域施工的环境影响降至最小。 3)工程建设对生态环境影响分析 ①对近岸水域生态系统完整性的影响 本项目进行环境综合整治,将消减河道的现有污染源数量,大大改善十八港水质现状,降低环境风险,有利于区段水生生物的生境。由于新建的设施主要用于环境整治等,是向着生态系统优化、生态友好的方向发展。因此,本项目工程建设对近岸水域生态系统完整性无不利影响。 ②对近岸滩地及湿生植物的影响 施工过程中的开挖和回填将对近岸滩地及原有湿生植物造成践踏和破坏。部分滩地将进行硬质化护坡建设,用水泥、石块进行硬质护坡,割裂了水体和陆地的联系,水陆之间过渡带被阻断,不利于湿生植被的生产。 ③对项目所在地植物资源的影响 项目区域主要涉及未开发地区的次生植被,无森林覆盖,不涉及重要濒危和特别保护物种。建设前后在植物种类不会发生较大变化。 ④对动物资源的影响 本项目河岸段拟建设泵站、节制闸等设施,使得人为活动增加。但从基础资料调查来看,工程沿线涉及的主要物种多为小型的爬行、两栖物种,无珍稀、濒危保护动物,可见影响有限。
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营运期环境影响分析: 1、大气环境影响分析 建设项目营运期无废气排放,对周边大气环境无影响。 2、水环境影响分析 建设项目营运期废水主要为生活污水10t/a。生活污水中主要污染物COD、SS、氨氮、总氮、总磷的排放浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L、35mg/L、4mg/L,生活污水通过化粪池预处理并作为生活污水暂存池,污水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中A等级标准要求,环卫清运排入太仓市城东污水处理厂进行处理。 太仓市城东污水处理厂位于常胜路以西,设计规模为日处理污水5万吨,共分二期实施。其中首期工程总投资3250万元,日处理污水2万吨,工程从2003年4月20日开工建设,于2004年4月完工投入试运行;二期扩建工程已于2005年8月开工,2006年11月竣工并投入试运行,2007年1月1日正式商业运行。现太仓城市污水处理厂的污水处理能力达到5万吨。2008年,为保护太湖水体水环境质量,太仓市城东污水处理厂对废水进行了深度处理,深度处理工程现已建成运行,运行情况良好,处理后水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)表2中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》标准中一级(A)标准,尾水最终排入新浏河。为满足开发区发展的需求,在太仓市城东污水处理厂现有厂区扩建三期工程,处理规模3万t/d,处理工艺采用循环式活性污泥法(C-TECH法),并配备深度处理设施(与前两期项目升级改造后工艺相同)。三期项目环评报告于2010年7月通过太仓市环保局审批(太环计[2010]280号),于2011年3月开始土建施工,2012年上半年实现调试和收水,目前三期扩建项目已建成,太仓市城东污水处理厂处理能力达8万t/d。 建设项目废水量0.067t/d,主要为生活污水,水质简单,水量较小,水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中A等级标准,满足太仓市城东污水处理厂接管标准,建设项目生活污水排入污水处理厂处理,对污水处理厂的正常运行影响较小。废水经太仓市城东污水处理厂处理达标后排放,对周围水环境影响较小。 3、固体废物影响分析 建设项目营运期固废主要为职工生活垃圾和河道垃圾,由环卫定期清运,对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 运营期的主要噪声源是节制闸内的水泵、启闭机等设备。水泵的噪声源强为75dB(A),启闭机声源强7dB(A)。由于水泵是潜水泵,地面密封,工作噪声经水的滞音、消音作用后,对外界影响很小;启闭机均安装于室内,主体设备外壳面板中间填充了消声材料,安装时采用了减振措施,工作噪声对外界基本无影响。所以节制闸、泵站的设备正常运行时,厂界噪声昼间不超过50 dB(A),夜间不超过45 dB(A),不会使该区域环境噪声因本项目超出《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准的要求,本项目的建设不会改变周边居住区的噪声环境质量现状。 根据声环境评价导则(HJ2.4-2009)的规定,选取预测模式,应用过程中将根据具体情况作必要简化,计算过程如下: (1)声环境影响预测模式
式中:LA(r)—预测点r处A声级dB(A); LA(r0)—r0处A声级dB(A); A—倍频带衰减dB(A); (2) 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式:
式中: Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A); LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A); T—预测计算的时间段s; ti —i声源在T 时段内的运行时间s。 (3)预测点的预测等效声级(Leq )计算公式:
式中: Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值dB(A); Leqb — 预测点的背景值dB(A) ; (4)在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理,故几何发散衰减:
式中:Adiv—几何发散衰减; r0—噪声合成点与噪声源的距离m; r—预测点与噪声源的距离m。 选择本项目受到影响最大的南厂界及王五湾为关心点,进行噪声影响预测,预测结果见表19。 表19 噪声影响预测结果
经预测,建设项目完成后新增高噪声设备经过消声、减振及距离衰减后,对南厂界噪声贡献值为40.8dB(A),厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准,对周边敏感目标王五湾居民点1的噪声贡献值为17.48dB(A),影响较小,噪声防治措施可行。 5、生态及景观影响分析 建设项目属水系整治项目,在满足城市防洪排涝职能的基础上,强化自身改善生态环境以及为生物资源的繁衍生息提供适宜的场所,通过相应的景观及水体环境的塑造,为城市的日常生活创造了一个优美的公共活动空间。 待整治项目全部完成后,杨林塘和十八港水质能够得到了一定改善,使自然生态与人们相互协调,具有艺术观赏性,人们能够共同利用的开放性场所,为人们营造出全新的景观环境。同时,将周边建筑、环境景观以及人的活动融入进来,为城市营造了一个和谐统一、景色秀丽的视觉走廊。 6、营运期污染物排放总量 建设项目营运期污染物排放总量见表20。 表20 建设项目污染物排放总量表 单位:t/a
[1]为排入太仓市城东污水处理厂的接管考核量;[2]为参照太仓市城东污水处理厂出水指标计算,作为本项目排入外环境的水污染物总量。
建设项目施工期主要污染物为施工期生活污水和施工期固废,不纳入总量控制范围。营运期污染主要为生活污水、生活垃圾。 建设项目营运期无废气产生,水污染物接管考核总量为:废水量10t/a、COD 0.004t/a、SS0.002t/a、氨氮0.00025t/a、总氮0.00035t/a、总磷0.00004t/a,最终排放总量为:废水量10t/a、COD 0.0005t/a、SS0.00001t/a、氨氮0.00005t/a、总氮0.00015t/a、总磷0.00004t/a,纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内;固废排放量为零。 7、项目“三同时”验收一览表 建设项目“三同时”验收一览表见表21。 表21 建设项目“三同时”验收一览表
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内容 类型 |
排 放 源 (编号) |
污染物 名称 |
防治措施 |
预期治理效果 |
大气污染物 |
节制闸、泵站修建(施工期) |
扬尘 |
临时封闭围栏、路面清洁 |
不影响周边居民 |
尾气 |
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水 污 染 物 |
生活污水(施工期) |
COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |
临时化粪池、环卫清运 |
不影响周边居民 |
生活污水(营运期) |
COD、SS、氨氮、总氮、总磷 |
化粪池 |
达标排放 |
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电离辐射电磁辐射 |
— |
— |
— |
— |
固体 废物 |
施工人员生活(施工期) |
生活垃圾 |
临时堆场 |
安全处置 |
职工生活(营运期) |
生活垃圾 |
环卫清运 |
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拦污、清污 |
河道垃圾 |
环卫清运 |
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噪
声 |
本项目营运期的主要噪声源是水泵和启闭机等设备。设备运行时产生的噪声经隔声、底座减振后,确保周界噪声达标。 |
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其它 |
无。 |
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生态保护措施及预期效果: 工程施工期拟采取以下环境保护措施:在建筑物附近设置简易沉淀池处理泥浆废水;生活污水集中排放在污水池内,经二级沉淀后环卫清运至城东污水处理厂,沉淀物加以无害化处理;施工工区设置垃圾箱,并由环卫部门定期清运;加强工区的卫生的管理,定期对工区卫生状况进行自检。选用噪声低的施工机械,合理安排施工车辆进出场地的行驶路线和时间,不高音鸣号;禁止不符合国家废气排放标准的施工机械、车辆进入场地;对工地上车辆行驶比较频繁的路面和施工场地经常洒水。工程竣工后,及时清理施工现场,对施工中占用的土地,尽量复耕还田,对裸露地恢复植被,种植经济作物或绿化。工程建成后,施工对水环境、大气环境和声环境的暂时影响以及植被破坏都将会得到恢复。本工程的开发建设符合相关水资源规划和环境保护规划要求,不存在重大制约因素。 根据项目区各项工程布置特点及水土保持目标的要求,做到主体工程建设与水土保持方案相结合,工程措施与植物措施相结合,重点治理与面上防护相结合,永久措施与临时防护措施相结合,控制水土流失、保持水土,改善项目区域生态环境。在工程建设范围内,建立以工程措施为基础、以林草植被措施为重点的水土流失综合治理措施体系。具体为:枢纽及引河开挖边坡的综合防护;闸站及堤防的工程护砌;临时施工占地的整治和复耕;管理所的绿化美化等。
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一、结论 为改善水环境质量,提升城市品味,保障太仓市经济、社会的可持续发展,兼顾城区排涝,根据《太仓城区调水改善水环境规划》:在现阶段继续推行以总量控制排污方式和提高治污能力的同时,辅以引清释污改善城区水动力条件,提高水环境容量。其中规划调水范围为:南北分别以区域骨干河道浏河、杨林塘为界,东到石头塘,西至规划改道的吴塘,规划总面积129km2。为实现引清释污,新建必要的引水工程设施,增加城区引水动力,保证清水持续、稳定、迅速进入城区,保障引水可靠度和换水效果,达到改善水环境目的。因此,太仓市水利工程建设管理处拟投资5999.75万元建设十八港北枢纽工程。十八港北枢纽工程新建20m宽节制闸,20m3/s泵站(双向引排),预计于2017年12月完成。 1、用地规划相容 建设项目用地性质属于市政公用用地,工程内容为:新建节制闸1座、新建泵站1座,符合太仓市城市总体规划、用地规划和环境规划要求。 2、与产业政策相符 建设项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中“鼓励类”,“二、水利,1、江河堤防建设及河道、水库治理工程,7、江河湖库清淤疏浚工程”,不属于江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013] 9号文)中限制、淘汰类项目;不属于《苏州市产业发展导向目录》(苏府[2007]129号文)中限制类、禁止类和淘汰类项目;不属于《限制用地项目目录》(2012年本)和《禁止用地项目目录》(2012年本)中限制类项目,不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业,符合国家和地方产业政策。 3、污染物达标排放,区域环境功能不会下降 (1)废气 建设项目施工期的大气污染源主要来土石方和建筑材料运输所产生的扬尘。施工期废气排放周期较短,采取必要有效的措施后,对周围大气环境影响较小。 建设项目营运期无废气产生。 (2)废水 建设项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水,产生的生活污水环卫清运进入太仓市城东污水处理厂,所以对项目所在地附近的河道没有明显的影响。 建设项目营运期污水主要为生活污水,生活污水10t/a经化粪池预处理后环卫清运排入太仓市城东污水处理厂,最终排入长江。 (3)固废 建设项目施工人员的生活垃圾、施工垃圾经收集后由当地环卫部门统一收集处理,施工期固废可以得到妥善处置,对周围环境影响较小;营运期职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运,拦污、清污产生的河道垃圾环卫清运,对周围环境影响较小。 (4)噪声 建设项目施工期间施工噪声会对周围声环境产生一定的影响,必须采取有效措施;营运期主要是水泵、空压机和启闭机对周边敏感目标有一定影响,高噪声设备经减振、隔声、距离衰减后,使周边声环境能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准的要求。 (5)生态 本工程的建设使土地的原有功能受到改变,同时部分植被资源会受到一定的破坏,造成一定程度的水土流失。待工程完工后即可恢复,所以工程施工对生态环境影响只是暂时的。 4、满足区域总量控制要求 建设项目施工期主要污染物为施工期生活污水和施工期固废,不纳入总量控制范围。营运期污染主要为生活污水、生活垃圾。 建设项目营运期无废气产生,水污染物接管考核总量为:废水量10t/a、COD 0.004t/a、SS0.002t/a、氨氮0.00025t/a、总氮0.00035t/a、总磷0.00004t/a,最终排放总量为:废水量10t/a、COD 0.0005t/a、SS0.00001t/a、氨氮0.00005t/a、总氮0.00015t/a、总磷0.00004t/a,纳入太仓市城东污水处理厂总量范围内;固废排放量为零。
综上所述,建设项目的工程在建设和营运期间将对沿线环境产生一定的不利影响,但只要认真执行“三同时”政策,并落实本报告提出的减缓措施及建议,工程的环境影响将得到有效控制。本评价认为,从环境保护的角度看,建设项目在拟建地建设是可行的。
二、建议 1、做好水土保持工作,加强驳岸防护公共设施管理; 2、加强施工人员的安全生产教育,定期维护并及时检修施工设备,避免施工中的意外事故造成水环境污染; 3、加强生态建设。 |
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预审意见:
公 章
经办: 签发: 年 月 日 |
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下一级环境保护行政主管部门审查意见:
公 章
经办: 签发: 年 月 日
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审批意见:
公 章
经办: 签发: 年 月 日
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注 释
一、本报告表应附以下附件、附图: 附件一 环评委托书 附件二 建设单位确认函 附件三 备案通知书(太发改投[2014]116号 附件四 申报表
附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周围环境概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 太仓市生态红线区域保护规划图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列 1— 2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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编号: 审批经办人:
建设项目名称 |
城区水环境综合整治十八港北枢纽工程项目 |
建设地点 |
十八港北端与杨林塘交叉口处 |
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建设单位 |
太仓市水利工程建设管理处 |
邮编 |
215400 |
电话 |
13776296269 |
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行业类别 |
河湖治理及防洪设施工程建筑[E4822] |
项目性质 |
综合整治 |
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建设规模 |
新建节制闸1座、泵站1座 |
报告类别 |
环评表 |
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项目设立 批准部门 |
太仓市发展和改革委员会 |
文号 |
太发改投[2014]116号 |
时间 |
2014年7月29日 |
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报告 审批部门 |
太仓市环境保护局 |
文号 |
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时间 |
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工程总投资 |
5999.75万元 |
环保投资 |
20 |
比例 |
0.33% |
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报告书 编制单位 |
南京博环环保有限公司 |
环评经费 |
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环境质量现状 |
环境质量标准 |
执行排放标准 |
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大气 |
符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
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地表水 |
劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求 |
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ、Ⅳ标准 |
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准;《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中A等级标准 |
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噪声 |
达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准的要求 |
《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |
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其它 |
— |
— |
— |
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污 染 物 控 制 指 标
控制 项目 |
原有排放量(1) |
新建部分产生量(2) |
新建部分处理削减量(3) |
以新带老削减量(4) |
排放增减量(5) |
排放总量(6) * |
允许排放量(7) |
区域削减量(8) |
处理前浓度(9) |
预测排放浓度(10) |
允许排放浓度(11) |
废气 |
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废水 |
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废水量 |
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0.01 |
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+0.01 |
0.01 |
- |
- |
- |
- |
- |
COD |
|
0.004 |
|
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+0.004 |
0.004 |
- |
- |
400 |
400 |
500 |
SS |
|
0.002 |
|
|
+0.002 |
0.002 |
- |
- |
200 |
200 |
400 |
氨氮 |
|
0.00025 |
|
|
+0.00025 |
0.00025 |
- |
- |
25 |
25 |
45 |
总氮 |
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0.00035 |
|
|
+0.00035 |
0.00035 |
- |
- |
35 |
35 |
70 |
总磷 |
|
0.00004 |
|
|
+0.00004 |
0.00004 |
- |
- |
4 |
4 |
8 |
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固废 |
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一般固废 |
0 |
1.015×10-3 |
1.015×10-3 |
0 |
0 |
0 |
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单位:废气量:×104标米3/年;废水、固废量:万吨/年;水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年,其它项目均为吨/年;废水浓度:毫克/升;废气浓度:毫克/立方米;
注:此表由评价单位填写,附在报告书(表)最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。
其中:(5)=(2)-(3)-(4); (6)=(2)-(3)+(1)-(4)
注:*排放总量为环卫清运排入太仓市城东污水处理厂的接管考核量。