清水镇水环境综合治理工程 防洪除涝工程招标采购公告(2025)



定西市生态环境局岷县分局 2025年2月17日受理建设项目环境影响评价文本公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2025年2月17日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2025年2月17日-2025年2月21日(5个工作日)。

序号
项目名称
建设地点
建设单位
环境影响评价机构
全文链接

1
岷县洮河流域清水镇水环境综合治理工程
甘肃省定西市岷县清水镇 
岷县以工代赈项目工作中心 
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
见附件1

注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、报告表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。
公众反馈意见联系方式:定西市生态环境局岷县分局       邮编:748400
电话(传真):0932-7720628                           地 址:定西市岷县岷州西路住建局院内
附件:1、岷县洮河流域清水镇水环境综合治理工程.doc

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 岷县洮河流域清水镇水环境综合治理工程

建设单位(盖章): 岷县以工代赈项目工作中心
编制日期: 二0二五年二月
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
建设项目名称
岷县洮河流域清水镇水环境综合治理工程

项目代码
2408-621126-04-01-796896

建设单位联系人
郭卫科
联系方式
18394717007

建设地点
甘肃 省 定西 市 岷 县 清水 镇

地理坐标
鸦乌沟起点坐标:34度28分29.329秒,103度53分59.825秒、终点坐标:34度26分16.057秒,103度59分32.224秒);
污水管道起点坐标:34度27分11.511秒,103度54分4.586秒、终点坐标:34度25分44.980秒,103度56分12.327秒);

建设项目
行业类别
五十一、水利.127-防洪除涝工程
用地(用海)面积(m2)/长度(km)
永久用地:1.75hm2
临时用地:7.94hm2

建设性质
☑新建(迁建)
□改建
□扩建
□技术改造
建设项目
申报情形
☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

项目审批(核准/

备案)部门(选填)
岷县发展和改革局
项目审批(核准/

备案)文号(选填)
岷发改发〔2024〕288号

总投资(万元)
3679.12
环保投资(万元)
74.5

环保投资占比(%)
2.02
施工工期
12个月

是否开工建设
☑否
□是:

专项评价设置情况
表1- 1 本工程专项评价设置情况一览表
专项评价的类别
涉及项目类别

本项目类别及建设内容

是否设置专项

地表水

水力发电:引水式发电、涉及调峰发电的项目;
人工湖、人工湿地:全部;
引水工程:全部(配套的管线工程除外);

防洪除涝工程:包含水库的项目;
河湖整治:涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。

本工程为防洪除涝类建设项目,建设内容主要为堤防和护岸等,不涉及水力发电、人工湖、饮水工程、水库,工程护岸建设不进行清淤,仅对沿岸垃圾进行清理。



地下水

陆地石油和天然气开采:全部;
地下水(含矿泉水)开采:全部;
水利、水电、交通等:含穿越可溶盐地层隧道的项目。

不涉及



大气

油气、液体化工码头:全部;
干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头:设计粉尘、挥发性有机物排放的项目。

不涉及



噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公为主要功能的区域)的项目;
城市道路(不含维护,不含支路、人行天桥、人行地道):全部。

不涉及



环境风险

石油和天然气开采:全部;
油气、液体化工码头:全部;
原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线),危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线):全部。

不涉及



生态

涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区,以居住、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公为主要功能的区域,以及文物保护单位)的项目。

不涉及



由上表分析可知,本工程需进行专项评价。

规划情况
规划名称:《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》
规划召集审查机关:甘肃省人民政府

规划文号:甘肃省人民代表大会常务委员会公告(第9号)

规划环境影响
评价情况


规划及规划环境影响评价符合性分析
1、与《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》符合性分析
根据《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》指出:全力保障黄河长治久安——切实推进流域综合治理…加快洮河、大夏河、湟水河、大通河等黄河上游主要支流的保护与治理,加快实施渭河、泾河等重要支流流域综合治理工程,保障黄河径流稳定与河流健康。加快黄河流域生态廊道建设,打造以河流为骨架,人工渠系、管网、湖泊、湿地为补充的生态廊道体系。在有条件的城市、园区,结合河道、生态水系统治理,景观工程布局,建设雨水收集、储蓄、利用、排泄等系统工程,完善城市防洪体系。

工程主要任务为黄河流域洮河岷县清水段生态护坡、沟渠、隔离带的建设,可有效保护和恢复洮河河道两岸人生财产和耕地安全,有效防治水土流失,构建生态廊道,完善城市防洪体系建设,符合甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划全力保障黄河长治久安要求。

《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》指出提升水源涵养功能:以甘南黄河上游、祁连山等为重点,通过自然恢复和人工修复,有效遏制生态退化趋势,积极培育健康稳定的生态系统,巩固提升黄河上游水源涵养功能。加强黄河重要支流水源涵养区建设:积极推进祖厉河、洮河、泾河、葫芦河、马莲河、庄浪河、水洛河、大通河、金强河等重要河流发源区和流经区生态保护和综合治理,加快黄河流域重要支流水源涵养生态系统修复。着力开展黄河支流沿岸坡耕地改造、面山绿化、沟道淤地坝体系建设,以及侵蚀沟道治理、沟头防护谷坊、集雨水窖等小型蓄水保土工程等建设,减少水土流失,拦截入河入库泥沙及各种污染物。

项目通过生态护岸、河道垃圾清理、生态沟渠等的实施,以达到遏制生态退化、巩固提升水源涵养功能的目标,符合《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》要求。

其他符合性分析
1、产业政策符合性分析
本项目建设内容主要为新建生态护岸3.95km;新建生态隔离带0.004km²;新建生态步道0.75km;生态沟渠0.82km;河道垃圾清理0.52万t;污水管网铺设7.97km;新建一座日处理500m3/d的污水处理站。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目属于目录:3.防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程类建设项目,属于鼓励类,符合产业政策要求。
2、与“三线一单”符合性分析

⑴生态保护红线

根据《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》(甘环发〔2024〕18号)和《定西市生态环境局关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》(定环发〔2024〕224号)文件,定西市岷县全县共划定为14个生态环境管控单元,其中优先保护单元10个,重点管控单元3个,一般管控单元1个。本项目建设地点为定西市岷县十里镇,经与生态环境分区管控单元划定成果比对,本项目建设地点位于岷县重点管控单元1(岷县城镇空间),不涉及生态保护红线。
⑵环境质量底线

本工程管道沿线区段为环境空气质量二类功能区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

根据《2023年甘肃省生态环境状况公报》中的数据,定西市为环境空气质量达标区。本项目施工期废气主要为扬尘,施工期严格执行建筑施工工地治理扬尘污染要求的“六个百分百”标准,减小扬尘排放;运营期污废水污染物产生。综上,在采取合理可行的污染防治措施后,本项目废气排放不会突破区域环境空气质量底线。

本项目污水处理站废水经处理满足《城镇污水处理厂污染排放标准》(GB8978-1996)中一级A标准后排入洮河,污水能够达标排放且废水排放量较小,不会对洮河水环境容量噪声较大冲击,综上,在采取合理可行的污染防治措施后,本项目废水排放不会突破区域地表水环境质量底线。

本项目施工期严格控制施工时间,合理安排施工时序进度,加强施工管理,在居民点附近施工采取隔声屏障等措施;运营期污水处理站机械设备噪声经减震和厂房隔声降噪后,能够满足厂界噪声标准,不会突破区域声环境质量底线。

⑶资源利用上线

本项目主要为河道防洪除涝和农村污水收集治理项目,除消耗一定的电能外,基本不消耗其他资源。
⑷与环境准入的符合性分析
经前文分析,本项目涉及岷县重点管控单元01,本次评价重点对照不同管控单元准入要求,分析项目建设的符合性。
表1-2 本项目与生态环境准入清单的符合性分析
管控单元名称

类别

准入要求

本项目情况

符合性

重点管控单元01(岷县城镇空间)
空间布局约束

1、执行全省和定西市总体准入清单中重点管控单元的空间布局约束要求。

2、执行国土空间规划要求。

本工程属于河道防洪治理和农村污水收集与处理类项目,属于非生产性工业开发活动,工程的建设将进一步完善河道防洪体系,减少水土流失,保护群众财产安全,有效改善生态环境。

符合
污染物排放管控

1、执行全省和定西市总体准入清单中重点管控单元的污染物排放管控要求。

2、位于集中供暖区外分散燃煤锅炉的进行“清洁能源改造”,对暂不具备清洁能源替代条件的区域,积极推广洁净煤,并加强煤质监管。

3、推进工业企业污染深度治理,建设高标准污水治理设施,实现达标排放或循环利用。

4、加快城镇污水处理设施及配套管网建设,逐步提高生活污水的收集处理率。

本项目污水处理站和管网的建设,可以进步提高清水镇农村污水的收集与处理效率。

符合

环境风险防控

执行全省和定西市总体准入清单中重点管控单元的环境风险防控要求。

本项目属于防洪除涝工程,不涉及风险物质

符合

资源利用效率

执行全省和定西市总体准入清单中重点管控单元的资源利用效率要求。

/

符合

3、与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

2021年11月27日,甘肃省人民政府办公厅印发了《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》,本工程与规划的符合性分析详见表1-3。
表1-3 本工程与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析表
类别
规划内容
本工程情况
符合性分析
第五章、强化生态保护监管,提升生态系统质量和稳定性

强化水土流失治理:以陇中陇东黄土高原水土保持综合治理为重点,继续实施坡耕地水土流失综合治理、小流域综合治理、黄土高原地区淤地坝建设等工程。

本工程建设有助于减轻河道丰水期暴洪引发的水土流失。

符合
推进流域综合治理:强化渭河、大夏河、洮河、金河等支流河源区生态保护与治理,稳步提升黄河上游水系补水功能。

本工程属于洮河一级支流鸦乌沟防洪治理项目,工程实施有助于提升河道防洪能力、防治水土流失和涵养水源。
符合
4、与《甘肃省“十四五”水利发展规划》符合性分析
2021年12月31日,甘肃省人政府办公厅印发了《甘肃省“十四五”水利发展规划》,本工程建设与规划的符合性分析详见表1-4。
表1-4 本工程与《甘肃省“十四五”水利发展规划》的符合性分析表

类别
规划内容
本工程情况
符合性分析
第七章、完善全省防洪减灾体系
优化防洪空间布局:推进流域主要干支流治理,逐步完善以大中型水库、河道堤防、山洪防治为重点的点线面相结合防洪工程体系。

本工程为洮河干洮河一级支流鸦乌沟防洪治理项目,工程建设内容主要以堤防为主,可有效完善洮河防洪体系。

符合
保障农村引水安全

加强山洪灾害防治,结合水美乡村建设,对人员密集、危害严重的山洪沟道进行治理,提升山洪灾害监测预警能力。
本工程建设可有效防治雨季山洪对工程区耕地和居民财产安全的威胁,进一步提高工程区防灾减灾能力
符合
5、与《定西市河道生态环境保护条例》符合性分析
根据《定西市河道生态环境保护条例》指出:河道生态保护应当加强流域水生态功能的保护和修复,注重水生态安全以及河道环境改善,保持河流自然流向和河道自然形态,保障水域面积。水行政主管部门应当根据河道生态环境保护规划制定河道治理年度计划,报同级人民政府批准后实施。河道治理年度计划应当明确防洪排涝、截污控污、清淤疏浚等整治目标,明确整治工程项目名称、责任单位、任务分工、建设期限和资金筹措等内容。

工程主要任务为黄河流域洮河一级支流鸭乌沟岷县清水段水环境综合治理,主体属于防洪除涝设施建设,项目通过生态护坡、生态沟渠、生态隔离带等的实施,不改变河流自然流向和河道自然形态,与人居环境及区域生态相适应,最大限度地减少洪水灾害损失,符合定西市河道生态环境保护条例。

6、与《定西市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《定西市“十四五”生态环境保护规划》,统筹水环境治理、水资源利用和水生态保护,以水生态环境质量改善为核心,狠抓污染减排与生态扩容,突出洮河、渭河、关川河、牛谷河流域综合治理,保好水、治差水、增生态用水,促进水环境管理从污染防治为主逐步向污染防治与生态保护并重转变,持续提升水生态环境。在洮河、渭河干流及支流,关川河等重点河流实施生态护岸、生态拦截带、河道清淤疏浚、河湖底泥治理、水源涵养林建设等生态修复工程。

工程主要任务为黄河流域洮河一级支流鸭乌沟岷县清水段水环境综合治理,主体属于防洪除涝设施建设,属于规划的生态修复和隔离带建设工程,项目建设符合《定西市“十四五”生态环境保护规划》。

7、与《定西市“十四五”水利发展规划》符合性分析

规划指出:推进洮河、渭河两条江河重要支流治理,巩固提升洮河、渭河干流流经区陇西、渭源、临洮、岷县4县沿线防洪能力﹔实施流域面积200-3000平方公里的关川河、牛谷河、秦祁河、漫坝河、大碧河、莲峰河、漳河、迭藏河等中小河流治理;继续推进流域面积200平方公里以下的重点山洪沟道治理。

本工程通过对洮河流域岷县清水段一级支流鸭乌沟修建生态护岸,进一步提升工程沿线的防洪能力,属于防洪能力提升和沟道治理类项目,符合《定西市“十四五”水利发展规划》。

二、建设内容
地理位置
本项目建设地点位于甘肃省定西市岷县清水镇,治理河段为洮河一级支流鸦乌沟,全长1.98km,污水管道全长7.97km,具体地理位置详见图2-1。

项目组成及规模
1、项目基本情况
⑴项目名称:岷县洮河流域清水镇水环境综合治理工程
⑵项目性质:新建
⑶建设单位:岷县以工代赈工作中心
⑷建设地点:甘肃省定西市岷县清水镇
⑸总投资:本项目总投资3679.12万元,资金来源为申请中央预算内投资资金。

2、主要建设内容
2.1项目组成

本项目建设内容主要为生态护岸、生态沟渠、生态隔离带、污水处理站和污水管网等,配套建设公用工程和辅助工程,具体详见表2-1。
表2-1 本项目主要建设内容一览表
类别

组成

主要建设内容

备注

主体工程

生态步道

依托新建生态护岸新修生态步道0.75km,临河侧配套护栏等防护设施,布置于鸦乌沟左岸大路村侧新建生态护岸岸顶,作为临到人行通道和巡河管理道路,长度2.08km。
生态隔离带

本次建设生态隔离带1片,共计面积0.42hm²,位于鸦乌沟左岸现状林草地。
生态护岸

本次对鸦乌沟进行新建生态护岸3.95km,布置于清水镇沟里堡村段两岸,末端与G316国道跨沟桥桥墩衔接。
生态沟渠

本次通过对现状排水渠道进行垃圾清理及整治和生态化改造,利用植物的吸磷吸氮功能,进一步削减通过沟渠排入河流的污染物,共计建设生态沟渠0.82km。
污水管网及处理站

洮河左岸建设DN300污水管9.79km,其中,污水主干管2条,长度为7.9km,污水次干管4条,长度为1.89km。均为HDPE双壁波纹管。污水收集区域为沟里堡村、蒋家村、清水村、谷家村、腊梅村5个行政村,配套建设一座处理能力为500m3/d的污水处理站

主要服务范围为十里镇

辅助工程

施工场地

本工程设置施工场地一处,采取永临结合的方式设置,地点位于生态隔离带永久占地范围内。

料场

本工程全线不设置料场,混凝土购买周边商砼,砂石料从周边采石场购买。

施工便道

本工程利用现有村道作为施工便道,不再单独整修施工道路。
施工用水
洒水车附近村庄拉运

施工用电

工程区临近村庄,施工用电可就近从个村庄农用电网接引。同时自备2台30kw柴油发电机。

导流

围堰型式采用不过水砂砾石围堰,围堰横断面为梯形,顶宽2.0m,迎水面和背水面边坡均为1:1,迎水面采用编织袋土防护(编织袋土厚30cm),围堰平均高度为1.5m。围堰填筑材料利用堤脚、堤身开挖的砂砾石夯填即可。

环保工程

废水治理
(1)施工期生产废水经沉淀后全部回用;
(2)生活污水中的洗漱废水就地用于堆场和施工便道降尘,施工人员如厕依托附近村庄旱厕。

废气治理

(1)施工扬尘及运输扬尘:施工现场洒水降尘;控制运输车辆车速,采用苫布遮盖土方、建筑材料运输车辆,施工路段运输道路采取洒水措施;

(2)施工机械尾气:选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆;选用质量高、大气环境影响小的燃料;加强施工机械、施工运输车辆的管理和维修保养。

噪声治理

尽量采用低噪声机械设备;施工区域近居民住宅区设置围挡遮挡施工噪声,禁止夜间(22:00-6:00)和午休(12:00-14:00)施工;利用现有道路进行施工物料运输时,注意调整运输时间,尽量在白天运输。在途经居民集中区时,应减速慢行,禁止鸣笛。
固体废物

(1)河道垃圾即清即运至当地政府部门指定地点统一处理;砼施工等产生的建筑垃圾运至当地政府部门指定地点统一处理。

(2)生活垃圾集中收集后交由地方环卫部门统一处理。

(3)工程的弃渣主要以土方、砂砾石为主,将堤防开挖的砂砾石用来填筑河堤,挖填平衡。

生态

合理归置施工作业区,加强管理,严禁乱挖乱采,减少植被破坏;枯水期施工,设置导流渠,采用半幅施工方式,严禁阻拦河道,涉水施工选择枯水期并避开4~5月鱼类繁殖期;施工结束后,严格执行水土保持措施,减少水土流失;恢复扰动区域原貌。

2.2主要建设工程

⑴生态步道
依托新建生态护岸建设生态步道0.75km,临河侧配套护栏等防护设施,布置于鸦乌沟左岸大路村侧新建生态护岸岸顶,作为临到人行通道和巡河管理道路,长度2.08km。
①纵断面设计

根据场地地形及区域规划设计,确定合理的生态步道路线和纵坡,要求道路坡度不大于4%。人行道纵坡较大时,设置台阶调整纵坡。
②横断面设计

以新建生态护岸岸顶为基础修建生态步道,宽度3.0m,路面采用彩色透水混凝土,路面向河道侧设置2%的坡度。步道临水侧设置仿石砼防护栏杆,外侧设置预制C25砼路缘石。3#生态步道位于2#生态隔离带,结合现状农村道路布置,步道宽度3.0m,路面采用彩色透水混凝土,路面从中间向两侧设置2%的坡度,两侧设置预制C25砼路缘石。
③地面铺装设计

根据规划步道路线,对步道场地进行平整后平面夯实,从下向上依次设300mm砂砾石垫层、30mm厚1:6干硬性水泥砂浆、80mm厚透水砖;道路两侧设置预制C25F200砼路缘石,规格为120mm×300mm。

图2-1 透水砖路面设计图
④栏杆设计
栏杆采用仿石材砼栏杆,砼标号为C25,抗冻等级为F200;立柱尺寸为0.17m×0.17m(长×宽),高1.35m,间距1.5m;栏杆柱锚固深度(榫头长度)0.15m,采用1:2水泥砂浆与栏杆基础连接。

图2-2 栏杆设计图

⑵生态隔离带
生态隔离带布置于洮河治理段沿线的山坡或河堤以外的林草地,与河流的距离不超过3公里,主要是以生态恢复为主,种植乔木、灌木和草本等植物,增加流域植被覆盖率,形成相对连续具有一定隔离功能的生态屏障,起到保水固土、拦截入河水污染物的作用,提升区域生态系统质量和稳定性。本次建设生态隔离带1片,共计面积0.42hm²,位于鸦乌沟左岸现状林草地。

⑶生态护岸
本次对清水镇现状入洮河支沟进行梳理,其中鸦乌沟两岸房屋、耕地密集,农业面源污染和生活污染的风险较高。为进一步拦截入河流的污染物,改善流域整体水环境,在鸦乌沟现状无防护措施段新建生态护岸3.95km。
①岸顶高程确定
本次旧堤生态改造段,岸顶高程与现状岸顶平齐,新建生态护岸岸顶高程与岸坡平齐,封顶宽度为0.5m。
②护岸厚度

格宾笼护坡厚度取0.3m。格宾笼网箱由4片重型六角网折叠组装成的网箱,箱体尺寸规格为3.0m×2.0m×0.3m,隔板为2片,网孔80mm×100mm,网丝2.7mm,边丝3.4mm。
③结构设计
根据河相分析结果,遵循因地制宜,就地取材原则,选择安全稳定性较高、生态型较好的护坡型式。本次采用格宾笼网垫斜坡式护坡,格宾笼护岸基础采用格宾笼网箱,规格为1000mm×1000mm,埋设至河床线以下1.0m,凹岸段埋至河床以下1.5m;格宾笼基础以上采用300mm厚的格宾笼网垫,设计坡比1:1.5,表层覆盖200mm的种植土,网垫底层铺设规格300g/m²的反滤土工布;护坡顶设置500mm宽的格宾笼压顶,与现状岸坡衔接。

图2-3 格宾笼护岸典型断面图

⑷生态沟渠
本次通过对现状排水渠道进行垃圾清理及整治和生态化改造,利用植物的吸磷吸氮功能,进一步削减通过沟渠排入河流的污染物,共计建设生态沟渠0.82km。
①纵断面设计
本次生态改造时,对现状渠道的路线、纵坡不做调整。
②横断面设计

结合渠道垃圾清理和疏浚整治,按照底宽1.0m、渠深1.0m、口宽3.0m的平底梯形渠道断面疏浚,疏浚后对渠底及渠坡0.5m采用干砌石防护,块石缝隙内填土植草;干砌块石护坡以上采用植草岸坡,坡面种植野花组合,紫花苜蓿:波斯菊:红豆草=3:3:4,按照25g/㎡种子散播。

图2-4 生态沟渠改造断面设计图

⑸污水管网
①污水现状
根据现场调查,本项目治理河段没有铺设污水管网,现状污水由道路边沟渠直接排入河沟,对环境污染严重。

②管网设计
洮河左岸建设DN300污水管7.97km,均为HDPE双壁波纹管。污水收集区域为沟里堡村、蒋家村、清水村、谷家村、腊梅村5个行政村。

⑹污水处理站
①处理水量
本项目污水处理站处理水量设计为500m3/d。

②进水、出水水质
本项目处理废水主要为农村生活污水,设计进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准,出水经污水处理站处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入洮河。
表2-3 污水处理站设计进水水质标准 单位:mg/L
项目

COD

BOD

SS

总磷

氨氮

总氮

进水水质标准值

<500

<350

<400

<8

<45

<70

出水水质标准值

≤50

≤10

≤10

≤0.5

≤5

≤15

③处理工艺
污水处理工艺采用:格栅池+沉砂池+调节池+A²/O+MBBR+沉淀池+过滤工艺

消毒工艺采用:次氯酸钠消毒

污泥处理采用:污泥池(定期外运集中处理)

生活污水首先进入化粪池进行预处理;化粪池上清液通过污水管网进入污水处理站。污水处理站由格栅、调节池和一体化污水处理设备组成。污水首先经格栅拦截和分离水中大颗粒固体杂质;然后进入调节池,通过提升泵送入一体化污水处理设备。

一体化污水处理设备工艺主要由厌氧池(A 池)、缺氧池(A 池)、MBBR 池(O池)、沉淀池、滤池、化学除磷、消毒组成。污水首先进入到厌氧池,主要完成污泥释放磷和部分含氮有机物的氨化过程;随后污水进入缺氧池,设置生 物悬挂填料,主要完成脱氮过程;缺氧池出水进入 MBBR 池,完成硝化、生物除磷和去除 BOD 等过程。生化阶段出水经沉淀、过滤、消毒后排入清水池。在清水池消毒后达标排放。当进水总磷浓度较高、生物除磷不能达标时采取化学除磷措施。

图2-10 污水处理工艺流程图

④建构筑物设计
由于本项目污水处理规模较小,为了减少占地、节约资金以及便于施工,本次将进水井、格栅槽、沉砂池、调节池、污泥池、回用水池等合建为一体池——综合处理池,且综合处理池池顶增加围护结构,为格栅间、消毒间;另设置一座综合设备间,包含设备间、配电室、控制室、管理房等。

1)综合处理池

a.格栅槽

污水经收集管网进入格栅,格栅用来去除废水中体积较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的负荷。

格栅设计流量按最大日最大时考虑,污水过栅流速宜采用 0.6~1.0m/s,同时考虑到运行时维护检修,格栅井宽度统一按600mm考虑,格栅安装角度α=75°,栅条间隙b=5mm。为节约资金,先安装一台人工平板格栅和一台机械格栅,互为备用。

格栅槽分两个,钢砼结构,内部尺寸:L×B×H=6.0m×1.55m×3.65m。

b.沉砂池

污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度大于2.65t/立方米的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。

沉砂池,钢砼结构,地下式,内部尺寸:L×B×H=6.0m×2.0m×4.44m。

c.调节池

由于来水的水质、水量不均匀,调节池的主要作用是均衡水质、调节水量。一方面是储存大于平均流量的污水,以补充在排放量小于平均流量时使用。另一方面起调节水质作用,避免后续处理单元受到过大的冲击负荷。根据当地生活习惯分析,每天用水时段主要集中于约10个小时,调节池主要调节用水高峰时产生的污水,停留时间按t=10 h考虑。为了不让污水沉淀,调节池中设置两台潜水搅拌器,四台潜污提升泵。

调节池结构形式:钢筋混凝土结构,地下式,上部修建检修孔。内部尺寸:L×B×H=15×6.0×4.4m。有效水深3.0m。

d.污泥池

用于储存剩余污泥。

结构形式:钢筋混凝土结构,地下式,上部修建检修孔。内部尺寸:L×B×H=2.5×6.0×4.4m。

e.回用水池

用于储存处理后的尾水,可进行站区内绿化及道路浇洒。

停留时间:t=4.1 h

结构形式:钢筋混凝土结构,地下式,上部修建检修孔。内部尺寸:L×B×H=5×6×4.4m。有效水深4.1m。

2)地埋式A2/O+MBBR一体化污水处理设备

污水经调节池调节后,进入一体化处理设备,设备内集成A2/O+MBBR工艺为一体,内含厌氧池、缺氧池、MBBR池、沉淀池、污泥池、中间水池组成。配置:设备主体、附属设备箱、污泥回流装置、硝化液回流装置、供气装置、微孔曝气装置、悬浮填料装置、电控系统等。

设计参数:
厌氧池A1:3.5h,缺氧池A2:3.5h,好氧池O1 池:2.7h,好氧池O2池6.3h。

污泥浓度厌氧一般是 10g/L,

好氧是2~4g/L,

缺氧污泥浓度为4g/L。

回流比污泥回流 100%,硝化液回流200%

本工程设置两组一体化污水处理设备,每组池由两个单池体组成,每个单池体尺寸为L×B×H=16.5×3.0×3.5mm。每组设计流量为18m³/h。

设备基础为现浇 C30混凝土,厚度300mm,垫层为砂砾石垫层200mm。

3)格栅间、消毒间

格栅间、消毒间放置格栅、消毒设备。

结构形式:框架结构,地上式,平面尺寸:L×B=9.4×6.8m。

4)综合设备间

设备间主要由设备间、配电室、控制室、管理房等组成。

结构形式:框架结构,地上式,内部尺寸:L×=26.1×8.7m。

⑤主要设备
本项目污水处理站主要设备详见表2-2。
表2-2 本项目污水处理站主要设备一览表

编号

名称

规格型号

材质

单位

数量



格栅间

1

平板格栅

L*B*H=1500*600*50; b=10mm

不锈钢304



1

2

循环齿耙式格栅除污机

渠深3800,渠宽600,B=5mm;安装角度75,N=0.75kw,排渣高度800

产品,不锈钢304



1



消毒间

1

在线次氯酸钠发生器(成套设备,包含但不仅限于以下内容)

Q=0.5kg/h,装机功率N=5kW

产品



2

1.1

软水器

Q=0.25t/h,单表双罐,双控型表头,不间断制水

产品



2

1.2

溶盐罐

500L

PE



1

1.3

软水罐

100L

PE



2

1.4

精细过滤器

DN25

PP



2

1.5

电动阀

DN15,UPVC阀体,220V。

产品



4

1.6

饱和盐水输送泵

Q=24L/h,P=1.5bar,N=0.18kW,380V

产品



2

1.7

软水输送泵

Q=120L/h,P=1.5bar,H=10m,N=0.09kW,380V

产品



2

1.8

次氯酸钠储罐

100L

PE



2

1.9

排氢风机

风量45m³/h,风压50mbar,0.12kW,380V

产品



2

2

加氯投加泵

120L/h,3.5bar,0.25kw,变频控制,380V

产品



4



综合设备间

1

石英砂过滤器

Ø1500*2730,含上下布水器,电动阀门组,罐体Q235衬胶

组合产品

2



2

活性炭过滤器

Ø1500*2730,含上下布水器,电动阀门组,罐体Q235衬胶

组合产品

2



3

PAM加药装置

PE桶v=200L, 计量泵DFD-20-03-nx*2台,搅拌机N=0.37KW,配套管阀件

组合产品

2



4

PAC加药装置

PE桶v=200L, 计量泵DFD-20-03-nx*2台,搅拌机N=0.37KW,配套管阀件

组合产品

2



5

碳源加药装置

PE桶v=200L, 计量泵DFD-20-03-nx*2台,搅拌机N=0.37KW,配套管阀件

组合产品

2



6

曝气风机

HC100S, N=5.5kw,Q=4.25m³/min,p=49KPa

组合产品



3

7

电动单梁悬挂起重机

Gn=2t,Lk=3.6m,N=2×0.4kW

产品



1

8

工字钢

I25a





30

9

涂塑钢管

DN100



m

36

10

涂塑钢管

DN150



m

40

11

钢格网盖板

B=300mm

m

32



综合处理池

(一)

沉砂池

1

潜水吸砂泵

Q=8m³/h,H=10m,N=2.2KW

产品



2

2

砂水分离器

LSSF-260,Q=5-12L/s,0.37KW,分离率96%-98%,分离粒径≥0.2mm

产品,不锈钢304



1

(二)

调节池

1

潜水搅拌机

QJB-0.85

产品,不锈钢304



2

2

调节池提升泵

Q=15m³/h,H=10m,N=0.75KW

产品



4

3

阀门井

L×B=2.2m×1.3m

钢砼



1

(三)

污泥池

1

钢管(溢流)

DN200 Pn=1.0Mpa



m

12

2

钢管(通气)

DN200 Pn=1.0Mpa



m

12

3

钢管(仪表)

DN300 Pn=1.0Mpa



m

6

4

柔性防水套管

DN200





3

5

柔性防水套管

DN300





1

6

钢格网盖板

L×B=1000×1000mm





1

(四)

回用水池

1

提升泵

流量15m³/h
扬程:10m 功率:0.75KW

产品



2



钢制一体化污水处理设备(成套设备,包含但不仅限于以下内容)

1

一体化箱体

16.5m×3m×3.5m
含厌氧池、缺氧池、好氧池、斜管沉淀池,中间提升水池、

碳钢喷砂防腐6mm



4

2

水解池弹性填料

YDT-150,L=1200

聚丙乙烯



91

3

氧化池MBBR填料

Ø25*10

PP



77

4

厌氧池搅拌机

QJB-0.85

不锈钢304



2

5

缺氧池曝气管

DN50/40
UPVC



2

6

好氧池曝气管

DN50/40

UPVC



2

7

好氧池曝气器

φ215mm,膜式曝气器

UPVC



160

8

混合液回流泵

Q=30m³/h ,H=10m ,N=2.2KW

产品



4

9

斜管填料

Ø50,L=1000

PP



30

10

填料支架

5#角钢+Ø12螺纹钢

q235



4

11

污泥排泥兼回流泵

Q=15m³/h ,H=8m ,N=0.75KW

产品



4

14

内部连接管阀件

箱体法兰、风机阀门组及箱体内水泵管阀等

多材质



2

⑥主要原辅材料消耗
本项目污水处理厂主要原辅材料消耗详见表2-3。
表2-3 主要原辅材料消耗一览表
序号

名称

全厂使用量(t/a)

备注

1

原辅料消耗

聚丙烯酰胺(PAM)

0.15

外购、固体

2

聚合氧化铝(PAC)

4.50

外购、固体

3

乙酸钠

120

外购、固体

4

次氯酸纳

12.25

外购、液体,浓度为10%

5

能源消耗



150

新鲜水

6



25万kwh/a

市政供电

⑺垃圾收集处理工程
本次施工期间对河道沿线垃圾进行收集处理,河道垃圾采用人工分拣的方式收集,收集后全部交由环卫部门统一处置。
2.3工程建设任务
对照《重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划管理办法》及《重点流域水环境综合治理专项中央预算内投资管理工作参考指南》支持项目类型及规模,确定本工程主要建设任务,通过建设乡镇污水处理、污水管网、配套垃圾收运,对洮河流域沿线进行水环境污染系统治理,控制沿河村镇生活垃圾、污水排放;实施河道垃圾清理、河道清淤、建设生态护岸、生态隔离带,增加流域植被覆盖率,对入河污染物进一步拦截,提升区域生态系统质量和稳定性;依托现状堤防和生态护岸,修建生态步道,增强流域可持续发展能力。

总平面及现场布置
1、总平面布置
根据拟定的工程布置原则,结合具体地理位置、地形条件及防洪区内的各种建筑物位置等综合因素,进行堤防基线的布置。河堤起点与终端尽量嵌入比较稳定的滩岸上,在河道明显变窄的河段采取展宽堤距或裁弯取直使各堤段平顺连接,在保证河道行洪能力的前提下进行堤线布置。
⑴生态沟渠
生态沟渠1段,总长度为0.82km

⑵生态护岸
生态护岸共分为2段,总长度为3.97km,分别位于鸦乌沟两岸,末端G316国道跨沟桥桥墩衔接。
⑶生态隔离带
生态隔离带共建设1处,总面积为0.004km2。
⑷生态步道
生态步道共分为1段,总长度为0.75km,依托新建生态护岸布设。

⑸污水管网
污水管网沿着清水村、谷家村、腊梅村、庞家村依次布设,总长度为7.97km,共一段,在末端设置一座处理能力为500m3/d的污水处理站。

本项目总平面布置详见附图2-2。
2、施工现场布置
⑴布置条件和布置原则
本工程为防洪除涝项目,建筑物布置呈线性分布,工程沿线地形较为平坦、开阔,施工总布置条件较好。施工总布置应遵循有利施工、方便生活、易于管理、安全可靠和因地制宜的原则。根据工程区场地条件及建筑物布置条件,施工总布置除考虑以上原则外,还应考虑以下原则:
①严格执行国家土地政策,布置生产和生活设施充分利用荒坡地及滩地,少占或不占耕地。
②生产生活区布置应符合国家颁布的有关环境保护和水土保持条例,遵守环境保护法规,减少对施工区环境的影响和污染。
③尽量集中布置,永久与临时相结合,便于管理,保证生产。尽量利用原始地形,有利施工布置及工程竣工后的恢复。
④考虑工程投资和可利用场地条件,尽量压缩高峰年施工人数,减少临建设施规模。
⑤各种施工设施的布置应能够满足主体工程施工工艺要求,以减少能源消耗。各施工点的施工设施布置应结合场内交通线路的规划,力求物资运输流程合理,尽量避免反向运输和二次倒运,以减少干扰,节省投资和加快施工进度。

⑵施工分区布置
根据总体布置,结合现场调查可知,工程区设置1处施工工区,本工程项目少,工程简单,施工机械数量少,无钢筋工程,故不考虑机修保养站和材料加工厂,只考虑修建职工宿舍、办公室和物资器材仓库,具体详见表2-4,大临工程施工总体布置详见附图2-3。

表2-4 各施工分区布设情况一览表
序号

工区名称

工区位置

主要功能

1

1#工区

施工分区位于生态隔离带永久占地范围内,占地面积为4200m2。

设置办公生活区、仓库等。

未利用地

3、施工条件
本工程地处甘肃省岷县境内十里镇。施工用水可从就近村庄拉运,现场采用简易储水设施,水质好,对普通混凝土无腐蚀性,符合施工、生活用水的质量要求。工程区内有村级公路通过,对外交通条件较为便利。施工用电从工程区沿线附近的村庄接引0.38KV电源,并备用30KW柴油发电机。

4、施工导流
⑴施工导流标准
根据《防洪标准》(GB50201—2017)和《堤防工程设计规范》(GB50286—2013),确定本工程等别为Ⅴ等,防洪标准为10年一遇洪水设计,工程级别为5级,导流建筑物为5级,按5年一遇洪水标准设计。

⑵施工导流
施工期尽可能将基础开挖和砌筑施工安排在非汛期。根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2017)规定,导流建筑物级别应为5级,根据工程规模及施工区具体情况确定施工期设计洪水标准为5年一遇。根据施工进度的安排,基础施工安排在枯水期施工,施工期间,根据工程量、时段及机械配置进行分期分段施工导流,等部分导流的完成后,进行该段主体工程施工,进行合理的流水作业。

在枯水期无降雨的情况下径流量小,水位低,护岸施工大多不受河水影响。为了保障施工,在基础开挖时直接将开挖料堆在临河侧,形成一道简易挡水围堰,确保河水不会进入基坑。根据现场实际情况,围堰顶宽1m,高度1m,临河测边坡1:1,背坡1:1,满足挡水条件即可。

图2-3 挡水围堰典型断面图

围堰填筑可利用堤防清基开挖土料和基础开挖料,待建筑物浇筑完成后拆除,由自卸汽车运输至指定地点弃渣。在施工过程当中,如果护岸开挖量少,回填量大,在运距及料质量容许的情况下,围堰拆除废渣料可用于相邻河段的围堰填筑及护岸砂砾石回填。以最大程度利用弃料,减少工程成本。洪水流速大的地段采用人工装编织袋土袋,码放至围堰迎水面,确保围堰的安全导流。

⑶施工期度汛安全措施

为确保本工程的施工安全,结合本工程的实际地理位置情况,在施工期间成立防汛领导小组,在项目部防汛领导小组的统一领导、指挥、协调本工程的施工防汛工作。防汛物资供应办公室在开工后就着手准备防汛物的采购并做好妥善保管,做到有备无患。在施工期间,如发生超常规洪水时,在发包人和地**府统一指挥下进行防汛抢险,保障河堤和建筑物的安全,并根据汛情预报,提前将材料、物资、设备转移到安全地带,确保生命财产的安全。汛期后,排除积水,修复冲刷破坏的部位,继续施工合同内未完项目。
5、施工建筑材料
⑴砂砾石及砼粗细骨料:

工程区虽有丰富的砂砾石,但是其不仅含泥量大,而且软弱颗粒偏多,不宜作为混泥土骨料。本工程料场拟就近采购十里镇附近料场的成品砂石料,该料场距离工程区平均运距20km,有公路相通,交通便利。

⑵堤身填筑料

堤身所需的填筑料,首先采用堤基开挖的砂砾石料,不足部分结合河道整治,在河道内设计允许部位就近开挖砂砾石料。由试验资料可知,其各项指标均满足施工要求,可以用于堤身填筑。夯实后堤身相对密度不小于0.6。

⑶块石料

本工程的块石料拟就近采购十里镇附近料场的成品块石料,其饱和单轴抗压强度为45-50Mpa,软化系数0.64,石质坚硬,质量满足设计要求,且储量丰富,可满足工程所需,开采条件良好,有道路相通,交通便利,车辆可直达开采区,经20km的运输就可达工地堆料场。

施工方案
1、施工方案

本工程主要建设任务有生态步道、生态隔离带、生态护岸、生态沟渠、河道垃圾清理、污水管网、污水处理、垃圾收运等。工程具有线路长、施工点分散、每延米土石方挖填较小的特点,施工方案必须因地制宜,可选择简易、灵活的小型机械设备施工为主、人工为辅的施工方案。
1.1生态护岸、生态沟渠等施工方法
垃圾清理:采用1~2m³挖掘机开挖,10~15t自卸汽车拉运至垃圾填埋场处理。
基岩开挖:采用钻孔机破碎,结合风镐、钢钎人工开挖,采用1m方挖掘机开挖碎石,开挖块石料采用10~15t自卸汽车拉运至生态护岸施工处填装格宾笼。

土方开挖:采用1m方挖掘机开挖,大部分开挖料作为夯填料利用,剩余的开挖料经人工配合59kW推土机均匀的摊铺在沟道底部,平均推距30m。

土方夯(回)填:全部利用开挖土料,人工配合1m方挖掘机回填,人工手扶式振动碾或蛙式打夯机分层夯实。

格宾笼块石:格宾网石笼施工严格按照设计要求及格宾网石笼施工规范规程进行施工,格宾护坡工程所需格宾网栅由生产厂家按设计要求生产供货,运输至施工现场组装,格宾笼在搬运和填充石料过程中必须小心轻放,不得损坏格宾网钢丝外表防腐涂层。格宾网石笼施工需待堤坡整平压实后,再进行格宾网石笼施工,1m³挖掘机配合人工填石,填充料可采用块石或片石,石料垒砌时外立面应摆放平整、美观。

土工布铺设:土工布采用手工进行缝合,土工布施工前要求基础层表面平整度均匀,清除场内有碍土工布安全的各种杂物,基础工程通过验收合格,验收资料齐全,才方可铺设土工布。土工布尽量采用宽幅,减少现场拼接量,施工前应根据土工布的幅宽、现场长度的需要,在专用场地剪裁,并拼接成符合要求尺寸的块体,对搭接部位进行缝合时缝合线应平直,针脚应均匀,所有的缝合必须要连续进行,土工布必须重叠最少150mm。用于缝合的线应有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力,任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。土工布人工搬运到工作面铺设时要注意土工布张弛适度,要求土工布与结合面务必吻合平整,避免人为和施工机械的损伤。施工时人员均应穿平底布鞋或软较低鞋进行铺设,严禁穿钉鞋以防踩坏土工布,土工布铺设时要与保护层格宾网石笼铺设相协调,做到随铺随压。砼浇筑:砼采用JQ350砼拌合机拌制,1~2t农用车运输,平均运距500m,经溜槽输送入仓,钢模成型,插入式振捣棒振捣密实,人工洒水,自然养护。

植树、种草:雇佣当地村民在春季或当年秋季进行人工鱼鳞坑、水平沟整地,整地后进行人工植苗,苗木直立坑中,保持根系舒展,分层填土、踏实,栽后浇水。

1.2污水管网施工方法
土方开挖:采用1~2m3挖掘机开挖,开挖料就经堆放用于后期填筑。
原土翻夯:采用1~2m3挖掘机翻土,振动冲击夯夯实。
10%水泥土垫层:土料利用开挖料,由人工使用分离筛将土料进行初步处理,清除多余的杂质,混凝土外购成品料,小型农用车拉运至施工现场,人工配合推土机进行摊铺整平,3~5t振动碾分层碾压密实。
土方夯填:主要为管槽土方填筑,全部利用开挖料,用74kw推土机推运分层填筑,人工配合1t手扶式振动碾分层碾压密实,边角部位辅以人工平整,振动冲击夯夯实。
混凝土浇筑:由JQ350立轴强制式混凝土拌合机拌制混凝土,5t机动翻斗车运输1.6km至工作面,经溜槽输送入仓,钢模成型,插入式振捣棒振捣密实,人工洒水,自然养护。
涂塑复合钢管安装:在厂家购买成品运至施工现场,待镇墩一期混凝土浇筑完毕后,由10t汽车式起重机吊运钢管至安装位置由人工辅助安装就位、焊接,并及时浇筑镇墩二期混凝土。
1.3污水处理站施工方法
⑴土方开挖
主要为污水处理站建筑物开挖,采用2m3挖掘机开挖,可利用料由74kw 推土机推运,就近堆放;开挖弃料由15~20t自卸汽车运输至弃渣场,平均运距约5.0km。原有采用1~2m3挖掘机翻土,振动冲击夯夯实。
⑵10%水泥土垫层
土料利用开挖料,由人工使用分离筛将土料进行初步处理,清除多余的杂质(如树根、杂草等),然后按比例向拌合机中投料,由拌合机拌和混合料,由小型农用车拉运至施工现场,再由人工进行摊铺整平,3~5t振动碾分层碾压密实。
⑶土方夯填
主要为污水处理站建筑物基础夯填,利用建筑物的开挖料,74kw推土机推运分层填筑,并配振动冲击夯夯实。
⑷现浇混凝土
现浇混凝土主要施工部位为污水处理站结构混凝土、进水池及建筑物等。混凝土外购成品商砼,5t机动翻斗车运输0.5km至工作面,下部混凝土经溜槽输送入仓,上部混凝土采用25t汽车吊配合吊罐入仓,钢模成型,插入式振捣棒振捣密实,人工洒水,自然养护。
2、施工进度安排

本工程施工总工12个月,其中主体施工期10个月(与施工准备期平行1个月),施工准备期2个月,竣工收尾期1个月。

其他


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
生态环境现状
1、环境质量现状
1.1环境空气质量现状

⑴达标区判断
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1“项目所在区域达标判定,优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素,选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
根据环境空气质量模型技术支持服务系统达标区判定,定西市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9ug/m3、14ug/m3、57ug/m3、28ug/m3;CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3,O3日最大8小时平均第90百分位数为142ug/m3;各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值。
表3-1 区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/

(μg/m3)

标准值/

(μg/m3)

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60

15.0%
达标

NO2
年平均质量浓度

14
40

35.0%
达标

PM10
年平均质量浓度

57
70

81.43%
达标

PM2.5
年平均质量浓度

28
35

80.0%
达标

一氧化碳

24小时平均第95百分位数

0.9
4

22.5%
达标

臭氧

最大8小时平均值的第90百分位数

142
160

88.75%
达标

由上表可见,各项污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值,因此判定定西市为环境空气质量达标区。

⑵其他污染物环境现状
本次评价其他污染物环境质量数据引用2023年5月19日定西市生态环境局岷县分局批复的《岷县城区生活污水处理厂改扩建工程环境影响报告表》中的监测数据,本项目污水处理站距离岷县城区污水处理厂约4.8km,两地气候条件相似,引用点位监测数据能够代表项目区其他污染物环境空气质量现状。
①监测点位
引用项目共布置了2个监测点,具体详见表3-2。
表3-2 监测点位一览表
编号

点位坐标

与本项目位置关系

1

E104°3′25.63″,N34°27′6.84″

E4.8km

2

E104°3′29.95″,N34°26′53.4″

SE4.92km

②监测因子
H2S、NH3和臭气浓度。

③监测频次
连续监测2天、每天4次。

④监测结果
环境空气监测结果详见表3-3。
表3-3 环境空气监测结果一览表
监测点位

监测时间

监测结果

H2S(mg/m3)

NH3(mg/m3)
臭气浓度(无量纲)

1#

2:00

ND

0.03

10

8:00

0.001

ND
11

14:00

0.002

0.02
10

20:00

0.002

0.04
10

2:00

0.001

ND
10

8:00

ND

0.02
12

14:00

0.003

0.03
10

20:00

0.002

0.05
10

2#

2:00

0.003

ND
10

8:00

0.002
0.04
10

14:00

0.002
0.05
10

20:00

0.003

0.02
10

2:00

ND

0.03
10

8:00

0.001

0.05
10

14:00

0.003

ND
10

20:00

0.002

0.03
10

ND表示未检出

由上表现状监测结果可知,项目所在区域环境空气中的H2S、NH3均能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准。因此,项目所在地环境空气质量现状良好。
1.2地表水环境质量现状
1.2.1地表水水质现状调查
为了了解评价区地表水环境质量现状,本次评价在污水处理站排放口上下游分别设置了2个地表水监测断面,2个监测断面之间无其它支流或者其他排污口汇入,因此本次设置排污口上游可兼做背景断面,排污口下游监测断面可兼做控制断面,监测点位的水质现状调查结果能够代表评价区地表水环境质量现状。
⑴监测点位
本项目引用数据监测点位详见表3-4。
表3-4 地表水监测点位一览表
编号

监测点位

地理坐标

与本项目排污口位置关系

1

三十里铺村
103°53′40.56"、34°27′16.39"
排污口上游1000m
2

穷林湾村
103°54′50.69"、34°26′23.12"
排污口下游500m
⑵监测频次
连续监测2天,每天2次。

⑶监测因子
水温、pH、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、溶解氧、总磷、总氮、硫化物、石油类、砷、汞、铅、镉、铜、六价铬、氟化物、挥发酚、氰化物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂,共23项。

⑷监测结果
监测结果详见表3-5。
3-5 地表水水质监测表 单位:mg/L
监测项目
计量单位

监测结果

《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)(Ⅲ类)

2024.12.22
2024.12.23

三十里铺村
穷林弯村

三十里铺村

穷林弯村

水温



3.6
3.2

4.2

4



pH值
无量纲
7.9
8

7.8

7.9

6~9

溶解氧
mg/L
6.4

6.3

6.5

6.2

≥5
高锰酸盐指数

mg/L
1.3

1.4

1.2

1.2

≤6
化学需氧量

mg/L
8

12

10

11

≤20
(COD)

五日生化需氧量(BOD5)

mg/L
0.7

1.1

1

1

≤4
氨氮(NH3-N)

mg/L
0.025L

0.025L

0.025L

0.025L

≤1.0
总磷(以P计)

mg/L
0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2(湖、库0.05)
总氮(湖、库,

mg/L
1.14

10.6

1.1

10.4

≤1.0
以N计)

氟化物(以F—计)

mg/L
0.1

0.15

0.11

0.14

≤1.0
氰化物

mg/L
0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

≤0.2
挥发酚

mg/L
0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

≤0.005
石油类

mg/L
0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.05
阴离子表面活性剂

mg/L
0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

≤0.2
硫化物

mg/L
0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

≤0.2


mg/L
0.00051

0.00057

0.00052

0.00057

≤1.0


mg/L
0.00009L

0.00009L

0.00009L

0.00009L

≤0.05


mg/L
0.0001

0.00013

0.00011

0.00012

≤0.005
由监测结果可知,各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准限值,地表水环境质量现状较好。
1.2.2地表水水文情势调查
⑴流域概况
洮河是黄河上游较大的一级支流,发源于甘肃、青海两省交界处的西倾山东麓,由西向东流经碌曲、临潭、卓尼、由岷县折向北流、经临洮在永靖县境内汇入黄河刘家峡水库。洮河流域总面积25527km²,河流全长673.1km,河源地海拔高程4260m,原河口处高程1629m,由于刘家峡水库水位的影响,实际上河口处1735m高程以下为库区,干流平均比降为2.8‰。总落差2631m,水能资源蕴藏量较大。根据流域自然地理状况,洮河可分为上、中、下游三个分区。

上游地区:碌曲、夏河一带,河道高程在3000m以上,干流河谷狭窄,两岸地势高峻,河道平均比降达4.57‰。流域植被较好,水草丰盛,水文分区上属“甘南高原草原区”。

中游地区:岷县一带,地表切割较浅。呈高原形态,河谷宽浅,河道平均比降2.84‰。植被较好,除局部地段外,多数地区水土流失较轻,河道高程约在2000~3000m之间,水文分区上属“甘南东部高山森林区”与“太子山林区”。

下游地区:临洮、永靖一带,河谷滩地开阔,山势低平,河道高程约在1700~2000m之间,河道平均比降2.67‰。本地区植被较差,水土流失严重,是洮河泥沙的主要来源区。水文分区上属“中部干旱黄土丘陵区”。

岷县位于位于甘肃省南部,洮河中游,地处青藏高原东麓与西秦岭陇南山地接壤区,是定西、天水、陇南、甘南的几何中心;地处东经103°41′29″~104°59′23″,北纬34°07′34″~34°45′45″。西北与临潭、卓尼、迭部三县相邻;东北和漳县、武山接壤;东南与宕昌、礼县毗邻,地处甘南高原东缘与陇中黄土高原和陇南山地接壤区,在甘肃地理单元上划归甘肃洮岷区。岷县东西长约120km,南北长约69km,距定西市市区193km,区内交通便利,气候温和。全县的基础设施建设发展迅速,由于其独特的地理位置优势及土壤特点,随着农村产业结构的调整,岷县已经成为定西市药材种植基地。

本次工程涉及沟道主要有鸦乌沟,位于洮河左岸。沟道内植被较好,河槽两侧多为耕地、住宅,沟道下游坡面有梯田分布。各沟道流域特征参数如下:乌鸦沟集水面积60.1km2,河长14.4km,比降28.33‰。
⑵水文观测站基本信息
洮河干流自上而下设有碌曲、下巴沟、岷县、李家村、红旗等水文站。由甘肃省水文水资源局设站观测水位、流量、悬移质输沙率、含沙量、水温、冰情等,自设站观测至今,水文站控制条件较好,皆使用冻结基面高程,其流量测验用流速仪施测,大水时用浮标测流,李家村、红旗历年采用浮标系数为0.85,皆有流速仪同步比测资料。各水文站水位资料观测基本连续完整,历年各站洪峰流量测验无漏峰漏谷现象,各项目观测符合行业规范要求。整编刊印成果质量较高。

其中,李家村(四)水文站始建于1942年1月,因上、下游修建电站的影响,经三次上、下迁后,于2016年1月下迁300m,更名为李家村(四)水文站。李家村(四)站地处黄河流域洮河水系洮河下中游,位于甘肃省临洮县玉井乡李家村,地理位置:东经103°49′10.65″,北纬35°15′57.81″。集水面积19693km²,距河口距离108km,属国家重要水文站、大河控制站、中央报汛站;隶属于甘肃省水文水资源局管理。

红旗水文站设于1954年1月,位于甘肃省临洮县红旗乡红旗村,东经103°34′00.39″,北纬35°48′12.14″。测站以上集水面积24973km²,河流长度646km,距河口距离27km,使用基面为大沽基面。属黄河流域洮河把口控制站,国家重要水文站、中央报汛站和国家水质监测站;隶属于甘肃省水文水资源局管理。

洮河干流主要水文站一览表见表3-6

表3-6 洮河干流主要水文测站一览表

站 名

至河口距离(km)

F

(km²)

建站日期

测 验 项 目

碌曲

529

5043

1979年

水位、流量、悬移质输沙率、含沙量、水温、冰情

下巴沟(洮二)

426

7311

1959年11月

同上

岷县(龙王台)

251

14912

1941年1月

同上

李家村(四)

108

19693

1944年3月

同上

红旗(沟门村)

27

24973

1954年1月

水位、流量、悬移质输沙率、颗粒级配、含沙量、水温、冰情

⑶径流特性
①径流特性

洮河流域径流主要来源于大气降水,其中以雨水补给为主,雪水补给为辅。全年可分为3月中、下旬至5月为春汛期,由上游冰雪融水和降雨补给;6~9月为夏秋洪水期,以大面积降水补给为主,有的年份可延长至10月上旬;10~11月为秋季平水期,以地下水补给及河槽储蓄量为主;12月至次年3月初为冬季枯水期,以地下水补给为主,水量小而稳定。径流年内分配7~9月占全年径流量的比例最大,2月份最小。最小流量出现在12月下旬~2月下旬。

②设计径流计算

根据岷县站1947年~2019年共73年径流系列,用矩法初估参数,采用P—Ⅲ型曲线适线,求得岷县站多年平均流量为Qo=104.4m³/s,多年平均径流量32.9亿m³,Cv=0.31,Cs=2.5Cv。频率曲线见图2.4-1,设计年径流计算成果见表2-7。

表2-7 岷县站设计径流计算成果表
断面

河流
集水面积

(km²)
Q0
(m³/s)

Cv
Cs/Cv
不同频率流量(m³/s)
50%
75%
95%
岷县站
洮河
14912
104.4
0.31
2.5
100
80.8
59.3
工程沟道无实测径流资料,由工程区域多年平均径流深推求设计径流。查甘肃省水资源三调多年平均径流深等值线图,工程沟道流域中心多年平均径流深h取值100mm。

图3-1 径流深等值线图

按下式计算相应多年平均流量:

式中:Q —— 多年平均流量,m³/s;

F —— 集水面积,km²;

h —— 多年平均径流深,mm;

T —— 全年历时,s。

查《甘肃省地表水资源》多年平均径流变差系数等值线图,工程沟道径流变差系数0.5,Cs/Cv=2。求得乌鸦沟设计年径流成果见表2-8。

表2-8 工程区设计年径流成果
断面名称

统计参数

Q
W

不同频率设计值QP
面积

径流深

Cv
Cs/Cv
25%

50%

75%

km2
mm

(m3/s)

(万m3)

(m3/s)

乌鸦沟
60.1
100
0.5
2
0.19
601
0.24
0.17
0.12
1.3声环境质量现状
⑴监测点位
本次评价共设置了6个声环境现状监测点,详见表3-6。
表3-6 监测内容一览表

样品类别

序号

监测点位

经纬度
监测项目

监测频次

噪声

1

沟里堡村

东经:103°53′57.80";

北纬:34°27′39.32"
等效连续A声级(Leq)

连续监测2天,每天
昼间、夜间各监测1次

2

大路村

东经:103°54′04.17";

北纬:34°27′23.89"
3

三十里铺村

东经:103°53′49.34";

北纬:34°27′06.47"
4

庙沟村

东经:103°54′42.36";

北纬:34°26′25.59"
5
骆驼巷村

东经:103°55′26.49";

北纬:34°25′48.78"
6
庞家村

东经:103°55′44.84";

北纬:34°25′58.39"
⑵监测项目
Leq(A )

⑶监测频次
连续监测两天,每天昼夜各监测一次。

⑷监测结果
噪声监测结果见表3-7。

表3-7 噪声监测结果

监测项目

监测点位

监测结果Leq [dB(A)]

2024.10.24
2024.10.25
昼间

夜间

昼间

夜间

噪声

沟里堡村

47.9
38.2
50.4
41.7
大路村

45.4
38.4
51.6
39.6
三十里铺村

48.4
38.9
49.2
35.8
庙沟村

49.6
39.9
49.5
38.6
骆驼巷村

47.1
37.8
49.7
40.3
庞家村

49.7
38.0
49.6
39.8
《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1,2类
60
50
60
50
由上表分析可知,本项目所在区域敏感点处声环境质量现状均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准限值,表明评价区声环境质量现状较好。

2、生态环境现状调查

2.1主体功能区划和生态功能区划
⑴主体功能区划

本工程建设地点位于定西市岷县,岷县主体功能区属于中部重点旱作农业区。中部重点旱作农业区功能定位:坚持保护优先、适度开发、点状发展,统筹开发与治理工作,加强基础设施建设,提高基本公共服务水平,因地制宜发展资源环境可承载的特色产业,加强生态修复和环境保护,引导超载人口有序转移,使其成为保障农产品安全的重要基地,保障生态安全的重要区域
⑵生态功能区划
根据《甘肃省生态功能区划图》,本工程所处的生态功能区为“本项目评价区属“祁连山-海东一甘南森林、高寒草原生态区海东-甘南高寒草甸草原生态亚区 56 洮河上游森林恢复与水源涵养生态功能区”。
2.3土地利用现状
根据现状调查,评价区土地利用现状主要以耕地、草地、住宅用地、公路用地及河流水面等为主,本次评价利用哨兵2A影像数据对工程沿线两侧300m范围内的土地利用现状进行监督分类,同时对照0.8m谷歌影像进行人机交互式解译,土地利用现状详见表3-8和图3-2。

表3-8 评价区土地利用分类表
序号
一级类

二级类

面积(ha)

百分比(%)

1

林地

灌木林地

61.00

8.72
2

耕地

旱地

427.02

61.06

3

住宅用地

农村宅基地

105.79

15.13

4

交通运输用地

乡村道路

18.26

2.61

5

水域及水利设施

河流水面

73.02

10.44

内陆滩涂

5.70

0.81

6
工矿仓储用地
工业用地

8.60

1.23

合计

699.39
100.00%

由上表分析可知,评价区土地利用类型主要以耕地为主,约占61.06%,其次为农村宅基地,约占15.13%,水域及水利设施用地、工业用地、灌木林地、乡村道路分别约占11.25%、1.23%、8.72%和2.61%。

图3-1 评价区土地利用现状图

2.3植被类型

通过野外现场调查记录的植物种类,对采集的实物及电子标本通过《中国植物志》、《中国高等植物图鉴》和《小陇山高等植物志》等相关专注进行鉴定,从评价区各个类群来看,全部是被子植物,有42科112属130种,所含植物种数相对较多的是蔷薇科、豆科、禾本科、菊科、唇形科等,这些科内物种在评价区也最为常见,评价区常见的被子植物是乔木、灌木和草本。

自然植被:主要有山杨、桦、柳、山定子、李子、红尖柳、棉柳、沙棘、缠条、柠条、珍珠梅等木本植物。草类植物有防风、蕨菜、梅子、草梅、茵陈、蒿草、多叶萎菜、冰草(赖革)、菊科等。
人工栽培植被:有杨、柳、槐及针叶树种油松、落叶松及灌木类的杞柳、黑酸刺利等。经济树种有本地的冬果梨、鸭梨、密梨、把梨及明月、国光、红元帅、青香焦、黄元帅等苹果品种。
农田植被:有小麦、洋芋、豆类、胡麻、油菜.当归、党参、万寿菊及蔬菜类。
表3-9 植被类型统计表 面积:hm2
序号
一级类
二级类
面积
百分比(%)
1
耕地
栽培植被

427.02

61.06
2
灌木林地
柠条&沙棘&珍珠梅等
61.00

8.72

3

无植被地段
211.37

30.22

合计
699.39
100.00%
由上表分析可知,评价区植被类型以栽培植被为主,约占评价区总面积的61.06%;无植被地段面积211.37hm2,占评价区总面积的30.22%;根据植被类型调查,项目沿线植被主要是栽培植被中的土豆、玉米、小麦、果树、梨树等,未见珍惜濒危物种。

图3-2 评价区植被类型图
2.4水生生物调查
本项目水生生物现状调查引用2022年4月28日至30日甘肃凯瑞博生态科技有限公司对对叠藏河和洮河交汇处水生生物的调查。调查河段位于本项目治理河段下游14.65km左右,调查点位与项目区属于同一水环境功能区,能够代表项目区水生生物现状。具体调查结果如下:

⑴浮游植物
通过对采集样品的定量测定,共监测到浮游植物4门20属,包括蓝藻门Cyanophyta、硅藻门Bacillariophyta、绿藻门Chlorophyta 和甲藻门Pyrrophyta。其中蓝藻门2属,约占被调查藻类总属数的10%;硅藻门10属,约占被调查藻类总属数的50%;绿藻门7属,约占被调查藻类总属数的35%;甲藻门1属,约占被调查藻类总属数的5%。从调查结果可以看出藻类种类的组成比例上硅藻占绝对优势,绿藻次之。

调查河段优势种主要集中在硅藻门,个别断面优势种中出现绿藻门种类。其中硅藻门的偏肿桥弯藻、肿胀桥弯藻、简单舟形藻、尖针杆藻和环丝藻是分布于整个河段的优势种。

本次监测到的浮游植物名录见表。
表3-10 本次监测到浮游植物名录
名称

D1

D2

D3

硅藻门 Bacillariophyta
微绿舟形藻 Navicula viridula

+

+

+

极小舟形藻 Navicula perminuta

+

+

简单舟形藻 Navicula simplex

+

+

+

隐头舟形藻 Navicula cryptocephala

+

布氏羽纹藻 Pinnularia Braunii

+

偏肿桥弯藻 Cymbella ventricosa

+

+

+

肿胀桥弯藻 Cymbella tumida

+

+

+

缢缩异极藻 Gomphonemaconstrictum

+

+

+

线形曲壳藻Achnanthes biasolettiana

+

+

洛伦菱形藻 Nitzschia lorenziana

+

+

+

菱形藻属 Nitzschiasp1.

+

+

线形菱形藻 Nitzschia linearis

+

+

+

端毛双菱藻 Sutirella capronii

+

+

尖针杆藻 Synedra acus

+

+

+

肘状针杆藻 Synedra ulna

窗格平板藻 Tabellaria fenestrata

+

+

普通等片藻 Diatoma vulgare
+

+

绿藻门 Chlorophyta

小新月鼓藻 ClosteriumParvulum

+

+

+

包氏盘星藻 Pediastrum boryanum

+

+

普通小球藻 Chlorella vulgaris

+

+

针状蓝纤维藻 Ankistodismusacicularis

+

转板藻 Mougeotiasp.

+

卵囊藻 Oocystis sp.

+

环丝藻 Ulothrix zonata

+

+

+

蓝藻门 cyanophyta

细颤藻 Oscillatoria tenui

+

席藻 Phormidiumsp.

+

甲藻门 Pyrrophyta

角甲藻 Ceratium hirundinella

+

种类数合计

17

18

19

注:“+”表示有分布。

调查断面浮游植物现存量中,其生物量为0.0077-0.0164mg/L,平均生物量为0.0108mg/L;浮游植物密度为2.2-4.7×104 ind./L,平均密度为3.1×104ind./L。浮游植物种类组成硅藻门最高,其次是绿藻门。数量和生物量均以硅藻门最高,其次是绿藻门。其中硅藻门的偏肿桥弯藻、肿胀桥弯藻、简单舟形藻、尖针杆藻和绿藻门的环丝藻是分布于整个河段的优势种。水温影响浮游生物的生长发育,此次施工河段水温为 11.8℃,温度偏低,不适宜浮游植物生长,所以种类和生物量相对较低。
⑵浮游动物
通过对3个断面采集的样品进行鉴定和分析得知,浮游动物组成种类有10种,分别是原生动物、轮虫和桡足类。从种类数量上来看原生动物门6种,占浮游动物种类总数的60%,其次是轮虫3种,占总种类数的30%,桡足类1种,占总种类数的10%。总体来看,此次调查的尖顶沙壳虫、表壳虫等原生动物在三个采样点都采集到。
表3-11 浮游动物种类与分布
名称

D1

D2

D3

原生动物 Protozoan

尖顶沙壳虫 Difflugia acuminare

+

+

+

球形沙壳虫 Difflugia golbulosa

+

+

变形虫 Amoebasp.

+

+

太阳虫 Actinophrys sp.

+

表壳虫 Arcellasp

+

+

+

钟虫 Vorticellasp.

+

轮虫 Rotifera

萼花臂尾轮虫 Brachionuscalyciflorus

+

+

懒轮虫 Rotaria tardigrad

+

针簇多肢轮虫 Polyarthratrigla

+

+

桡足类 Copepods

无节幼体

+

注:“+”表示有分布

调查的3个断面浮游动物现存量都较低,浮游动物密度分别为12个/L、13个/L和19个/L,平均密度为15个/L,浮游动物的生物量为0.0145mg/L、0.0176mg/L和0.0263mg/L,平均生物量为0.0195mg/L。总体来看,浮游动物生物量较低,主要是原生动物数量多,但对生物量的贡献不大,而且水体含沙量大,水温低,不适合细菌、浮游植物的生长,饵料资源的匮乏也不利于浮游动物的生长,导致该河段浮游动物的种类和数量都很低。
表3-12 调查断面浮游动物现存量
调查断面

现存量

各类浮游动物生物量站总量的百分比(%)

平均数量(ind/L)

平均生物量(mg/L)

原生动物

轮虫

桡足类

D1

12

0.0145

59.8

40.2

-

D2

13

0.0176

63.6

36.4

-

D3

19

0.0263

15.5

34.3

50.2

平均

15

0.0195

河床多为碎石和泥沙,河床不稳定,不利于浮游动物的生长和繁殖。本次监测到浮游动物的种类和个体数量较少,生物量小。主要原因是本次监测水量较小,气温、水温相对较低,浮游植物生物量较少,加上泥沙含量较高,水体浑浊,浮游动物保持在较低水平。

⑶底栖动物
通过收集检测数据,共监测到5种,其中环节动物1种,软体动物1种,节肢动物3种,底栖动物现存量4采样断面差异不大。三个断面现存量分别为0.068g/m2、0.107g/m2、0.148g/m2。
表3-13 调查断面底栖动物检出目录及分布
名称

D1

D2

D3

环节动物 Annelida

颤蚓 Tubifex sp.

+

+

软体动物 Mollusca

萝卜螺 Radix sp.

+

节肢动物 Arthropoda

钩虾 Gammarus

+

蜉蝣 Ephemera sp.

+

摇蚊幼虫 Tendipes sp.

+

+

+

注:“+”表示有分布

大型底栖动物是水生态系统中分布最为广泛的物种之一,不仅是流水水体(河流)同样也是静水水体(湖泊和水库)以及河口生态系统的重要组成部分。主要以着生藻类、悬浮有机物颗粒以及河岸带的凋落物为食物来源。调查的3个断面底栖动物现存量相对较低,主要是与该河段浮游植物和浮游动物现存量低,饵料来源少有关,同时迭藏河河道主要为圆形砾石和细沙组成,河床不稳定,不利于底栖生物的栖息,加上水温较低,导致该河段底栖生物较少。

⑷水生维管束植物
本次现场调查在春季,在D1和D2段面没有水生维管束植物分布,在D3段面,存在较多水生植物水生酸模(Rumex aquaticus)。其它种类为青蒿(Artemisiacaruifolia)、泥胡菜(Hemisteptalyrata)、朝天委陵菜(Potentillasupina)、茵陈蒿(Artemisia capillaris)。

⑸营水生生活的两栖类和爬行类水生生物
本次现场调查中未捕获营水生生活的两栖类和爬行类动物,通过走访当地群众、渔业部门和乡村干部, 调查河段无营水生生活的两栖类、爬行类动物资源分布。

⑹鱼类资源
通过与岷县畜牧兽医局沟通得知流域内有厚唇裸重唇鱼Gymnodiptychus.pachycheilus、山溪鲵 Mountain-brooked Salamander 等省级重点保护鱼类。由于项目所处位置位于岷县城区,河道两岸居住居民较多,扰动较大且治理河道段水生生态环境较差,经过走访及实地调查,调查阶段采集到麦穗鱼Pseudorasboraparva、和泥鳅 Misgurnusanguillicaudatus,未采集到厚唇裸重唇鱼Gymnodiptychuspachycheilus、山溪鲵Mountain-brookedSalamander 等省级重点保护鱼类。

表3-14 本次现场调查到的主要保护对象及鱼类名录







种名

备注

鲤形目

鲤科

麦穗鱼属

麦穗鱼 Pseudorasbora parva

调查

鳅科

鳅属

泥鳅 Misgurnusanguillicaudatus

调查

表3-15 本次捕获的鱼类统计情况

种名

数量

体长(cm)

体重(g)

范围

平均值

范围

平均值

麦穗鱼

1

7.1

7.1

3.4

3.4

泥鳅

1

14.8

14..8

15.6

15.6

共计

2

⑺鱼类“三场”分布调查
根据现场调查,由于本项目调查河段、河床不稳定,易受水流冲击,饵料生物较少,且人类活动较多,河道水生生态较差,本项目河道调查范围内无重点保护野生动物栖息地,也无鱼类“三场”。

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
本项目为新建项目,不涉及项目原有的环境污染和生态破坏问题。

生态环境保护目标
1、评价范围

⑴大气环境

本工程施工结束后不利环境影响随即消失,大气污染源主要为施工期扬尘等污染物,属于无组织排放源,且呈带状分布,采取洒水抑尘等措施后,施工扬尘影响较轻,工程运营期无废气污染源,故不设置大气评价范围。

⑵地表水环境

本项目地表水评价范围为污水处理站尾水排放口上游500m至下游5km之间的河段(根据预测结果可知,下游5km处河道COD预测值基本与背景值持平)。
⑶地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016),本工程属于“A水利——3、防洪除涝-其他类”项目,属于Ⅳ类项目,故不开展环境影响评价,不划定评价工作范围。

⑷声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021),本工程建设区域属于农村地区,属于2类声环境功能区,评价等级为二级,因此评价范围确定为以工程施工区域沿线两侧200m的范围。

⑸生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态环境》(HJ19-2022),本工程不涉及生态敏感区,新增占地小于20km2,确定评价等级为三级,故以工程施工区域两侧向外延伸300m作为评价范围。

2、环境保护目标

⑴生态环境控制目标

根据本工程所在区域的环境现状、环境功能要求以及工程建设、运行排污特征,确定本次评价的环境保护目标是评价范围内的生态环境、环境空气质量、声环境质量、地表水水质、地下水水质、土壤环境,主要环境保护目标特征见表3-11。

表3-11 环境保护目标一览表

序号

保护对象

功能区划

现状

保护目标

1

生态环境

陆生生态

草原生态系统和农业生态系统,植被覆盖率较高,生态环境较好

保护胜利生态系统服务功能、植被、野生动物、景观环境等,维持现状生态服务功能水平

2

土壤环境

农用地、建设用地

农田满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中筛选值标准;建设用地满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)

保护土壤环境质量满足现状相应标准要求,土壤环境风险低

3

地下水

Ⅲ类水功能区

满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水质标准

保证区域地下水环境质量满足Ⅲ类水质标准要求

4

大气环境

二类区

满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,环境空气达标区

维持环境空气质量现状满足二类区标准要求

5

声环境

2类声功能区

满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

采取隔声减噪措施,减轻声环境的影响,满足2类声功能区标准要求

⑵环境敏感点调查

①环境空气敏感点

根据前文分析,本工程不划定大气环境评价范围,故不开展大气环境敏感目标调查。

②声环境敏感点

本次评价调查了输水渠道两侧200m范围内声环境敏感目标,具体详见下表。

表3-12 声环境敏感点一览表

序号

敏感点名称

与管线位置关系

功能区类别

敏感目标概况

距离/m
方位

1

沟里堡村

32

W
2类区

一层砖混结构,朝南,约21户84人

2

大路村

24

E
2类区

一层、二层砖混结构,朝南,约41户164人

3

三十里铺村

154

S
2类区

一层、二层砖混结构,朝南,约6户24人

4

庙沟村

182

SW
2类区

一层、二层砖混结构,朝南,约48户192人

5

骆驼巷村

176

SW
2类区

一层、二层砖混结构,朝南,约27户108人

6
庞家村

32

NE

2类区

一层、二层砖混结构,朝南,约31户124人

③地下水环境

根据现场调查,本工程输水管线周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源、分散水源井和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源,无地下水环境敏感点。

④生态环境

根据现场调查评价范围内无珍稀濒危受保护的野生动植物,也无自然保护区、风景名胜区、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域。

评价

标准
1、环境质量标准

⑴环境空气质量标准

本工程建设区域位于环境空气二类功能区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准限值,具体详见表3-13。

表3-13 环境空气质量标准(摘录)

序号

污染物项目

平均时间

单位

浓度限值

标准来源

1

二氧化硫(SO2)

1小时平均

μg/m3
500

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

24小时平均

150

年平均

60

2

二氧化氮(NO2)

1小时平均

μg/m3
200

24小时平均

80

年平均

40

3

颗粒物(粒径小于等于10um)

24小时平均

μg/m3
150

年平均

70

4

颗粒物(粒径小于等于2.5um)

24小时平均

μg/m3
75

年平均

35

5

一氧化碳(CO)

1小时平均

mg/m3
10

24小时平均

4

6

臭氧(O3)

1小时平均

μg/m3
200

日最大8小时平均

160

7

总悬浮颗粒物(TSP)

24小时平均

μg/m3
300

年平均

200

⑵声环境

本项目建设地点位于农村地区,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声功能区限值,详见表3-14。

表3-14 声环境质量标准单位:dB(A)

声环境功能区类别

时段

标准来源

昼间

夜间

2类

60

50

GB3096-2008

2、污染物排放标准

⑴废气

本工程废气污染物主要是施工期的扬尘,执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织监控浓度限值,具体详见表3-15。

表3-15 废气污染物排放标准

污染工序

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

无组织排放监控浓度限值

标准来源

监控点

浓度(mg/m3)

施工阶段

颗粒物

/

周界外

1.0

GB16297-1996

⑵废水

本项目污水处理站废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级A标准。
表3-16 废水污染物排放标准
序号

项目

单位

一级A标准

1

COD

mg/L

50

2

BOD5
10

3

SS

10

4

动植物油

1

5

石油类

1

6

LAS

0.5

7

总氮

15

8

氨氮

5(8)

9

pH

6-9

10

粪大肠菌群数

个/L

103

⑶噪声

本工程施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中限值,运营期声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准,具体详见表3-16。

表3-16 环境噪声排放标准限值单位:dB(A)

序号

周期

厂界外声环境功能区

时段

标准来源

昼间

夜间

1

施工期

/

70

55

GB12523-2011

2
运营期
2类区
60

50

GB3095-2008

其他

四、生态环境影响分析
施工期生态环境影响分析
1、工艺流程简述
1.1生态护岸、沟渠、步道及隔离带施工工艺流程
本项目生态护岸、沟渠、步道及隔离带施工期主要进行土石方开挖、填筑、砼浇筑等工程任务。具体工艺流程详见图4-1。

图4-1 施工工艺及产污节点图
主要施工工艺流程如下:

涉水工程尽可能安排在枯水期施工,采用分段围堰导流、逐段分步施工的方法,利用坡脚开挖的砂砾石在沟道中间设临时围堰,在进行左岸施工时,将河道水流导向对岸。

⑴土石方开挖及回填施工

工程土石方开挖主要包括基槽开挖、清基、堤坡整坡建筑物基础开挖等所有的土方挖工程等。

土方开挖以机械为主,人力配合为辅进行清除,开挖过程中必须严格按设计及施工规范要求进行开挖,采用1m3反铲挖掘机开挖,开挖自上而下,在一个工作面内由一端向另一端进行,开挖边坡一次形成,开挖后土方利用TY100推土机转运至填筑点进行回填或临时堆放在防洪堤堤线10m以外备用,开挖料可先用于土石围堰的填筑,最终用做防洪堤回填料。

工程土石方填筑主要为沿河防护堤堤基土石回填。现场采用1m3挖掘机挖装,5t自卸汽车运输至填筑面区;采用74KW推土机摊料和人工进行平料,8t振动平碾分层碾压密实,铺土厚度控制在40cm范围内,碾压遍数初定4~6遍,填筑参数可根据现场碾压生产性实验进行调整;边角部位及狭窄部位辅以人工平整和由人工配合蛙式打夯机分层夯实。填筑料不足部分(约占填筑总量5%)采用1m3挖掘机挖装,自卸汽车运输的方案施工,5t自卸汽车运输平均运距1.0km至施工点,填筑施工时严格按照“上料―摊铺―平整―洒水―碾压―质检―刨毛”的程序循环作业。施工必须采用振动碾洒水分层碾压填筑,5级堤防碾压相对密度不小于0.60,并按施工规范要求和有关规定取样试验,做好记录,填筑砂堤砂卵石料不能就近取料堆堤,以防建堤后水流主流倒向河堤,形成横向水流加剧局部冲刷而影响河堤安全。堤基回填施工,尽量大面平起回填,在平行堤轴线方向,划分出长100m左右的若干施工条段,按卸料、铺料、碾压和质检等作业内容流水作业。河堤斜坡面部位辅以蛙式夯夯实。

⑵浆砌石施工

浆砌石基础和边墙均采用人工进行砌筑,按照坐浆法施工,分层砌筑,上下层错缝,小石填空,砌体完成后人工清扫,用水冲洗槽缝并保持槽缝内湿润,砂浆进行勾缝,并做好养护。块石和砂料用10t自卸汽车由料场运至施工点堆放,砂浆采用商砼。

⑶宾格网石笼

根据工程施工进度应及时组织材料进场,并应事先对原材料和半成品的质量进行质检,材料送检合格后投入施工,不合格产品坚决撤出施工现场。填料施工中,箱体应平放,同时,均匀的向同层的多个箱体内投料,不应单个箱体一次性投满。每层投料厚度控制在300mm以下,封盖应一次性完成并用同材质的扎丝或扣件连接。

1.2污水处理站施工工艺流程
本项目污水处理站处理规模为500m3/d,主要包括建设格栅池、调节池AAO池等建构筑物,施工期时,基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序产生了噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物,其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期的工艺流程及产污情况见图4-2。

图4-2 污水处理站施工期工艺流程及产污节点图

主要施工工艺流程如下:

⑴基础工程施工
包括土方(挖方、填方)、地基处理(岩土工程)与基础工程施工。在施工阶段会有弃土产生;挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声,同时产生扬尘。

⑵主体工程及附属工程施工

将产生混凝土输送泵、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行噪声;在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。

⑶装饰工程施工

在对构筑物的室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等),钻机、电锤、切割机等产生噪声;油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。

⑷设备安装、调试

本项目在基础建设完后,主要是设备的安装调试,此时的污染因素主要为:设备安装调试时产生的噪声、设备包装废料。

1.3污水收集管网施工工艺流程
本工程新铺设污水管网7.97km,主要收集治理河段沿线农村生活污水。本次新建污水管线不涉及跨越桥梁、河流、铁路等情况,污水管道基本沿已建的乡村道路布置。
施工过程主要包括机械作业和材料运输、路面破除管沟开挖、管道铺设等。施工方式以机械施工为主、人工为辅。施工期间沿管沟临时堆放材料、机械停放等,沿开挖线设置临时堆场用于回填土石方和表土的临时堆放。
管道安装主要包括以下步骤:

⑴基处理:排水管道布置在道路路基范围内,地基处理按道路路基处理执行;管道及构筑物地基承载力不小于0.2Mpa;对于大型排水暗涵,先于道路路基实施时,对于填方地段,地质条件较差,如淤泥、杂填土等,必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用砂砾石、浆砌片石、素混凝土等,具体采用材料及换填深按图纸要求执行。

⑵管道下沟:下沟前应复测管沟沟底标高,沟底宽度,应符合设计要求;管材起吊时,起吊高度以1m为宜。起吊用具采用专用尼龙吊带或滚轮吊具,避免管道碰撞沟壁;下沟时,应轻置于沟底,不得排空挡下落。管道下沟完毕后,应对管顶标高进行测量,管道安装完毕后,不得出现管底悬空现象,不得出现浅埋现象。

⑶清管:对口前先采用海绵清管器对管内进行清理,清楚管内泥土和其他杂物。

⑷管道连接:工程钢管管线施工,采用成沟后下关组对、焊接。组对管道采用承插接头,橡胶圈密封。管道承口应放在进水方向,插口放在出水方向。橡胶密封圈采用天然或合成橡胶,产品质量应符合《预应力与自应力混凝土管用橡胶密封圈》(JC/T748-2010)的规定,其性能应符合化工行业标准《橡胶密封件给、污水管及污水管道用接口密封圈材料规范》(GB/T21873-2008)。管道与检查井连接采用短管连接,管道与井壁间采用中介层,加水泥沙浆,中介层材料由厂家提供。钢管连接采用焊接。对于岩、土分界段,填、挖分界段等有可能发生不均匀沉降的排水管段,应采用柔性接口,当管道纵向不均匀沉降的范围较大时,应在管段上连续设置一个以上的柔性接口,做法与橡胶圈接口相同。

⑸管道切割:现场切割防腐管时,将管端不小于100mm宽的内衬里及外防腐层清理干净,采用便携式火焰切割机进行切割。

管道敷设后需进行试压,一般分段进行清管及试压,检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象。试压完成后,应立即进行沟槽回填,并对临时施工扰动范围进行清理、植被补偿以及绿地恢复。
2、施工期生态影响分析
根据工程建设性质、生产运行特点分析,其对区内生态环境的影响主要产生于施工建设期。由项目整个施工过程分析,工程建设期由于施工作业人员进行的地表开挖、地基处理、车辆运输、设备及材料堆放等活动,将导致工程实施区原有植被的破坏和地表形态的改变,对该工程区域非常脆弱的生态环境造成较大影响。

⑴生态环境影响分析

①对土地资源的影响

项目永久占地共计26.17亩,该项目堤防工程全部在原有河道内进行维护治理,土地利用类型主要为内陆未利用地和河流水面等,生态隔离带、生态沟渠占地以未利用地为主。临时征用土地119.05亩,主要为耕地、交通设施用地和未利用地等。
1)临时占地的影响
项目施工造成土地破坏类型主要为挖损、压占。挖损主要破坏了土壤结构,改变了原有土壤养分条件,造成水土流失及养分流失,影响周边植物的正常生长,造成适耕土地面积减少、土地质量降低等一系列的问题。压占主要会破坏和扰动原有地形地貌和植被,对土地造成破坏。施工破坏了地表植被,导致土壤侵蚀模数相应增大,施工过程堆置的弃渣形成新的水土流失区,遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。项目永久占地内施工结束后生态廊道主要为绿化工程,通过种树、种草来修复项目占地对植被的破坏,严防造成新的水土扰动和流失。
由于工程建设期对土地的扰动影响是一种短期行为,且河道护堤工程会形成新生态结构,故对区内原有土地类型结构从长远分析,影响很小。施工方在施工前应先做好施工组织,做出详细的规划,划定施工活动范围,包括材料的堆存范围、人员运动范围,尽量减少临时占地数量。拉运建筑材料和土石方的车辆在固定的道路上行驶,防止四处乱辗,扰动地表。
因此,施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响,可恢复。
2)永久占地的影响

项目永久占地主要为未利用河滩地。项目均在允许建设范围内,对该区土地利用结构影响轻微。永久占地中少量原有植被全部遭到破坏,但由于治理河道较短、面积较小,且永久占地范围内会对占地区域进行绿化,因此,对土地利用功能影响较小。工程实施后,永久性占地仍以未利用地为主,兼有少量水工建筑用地,这部分用地性质的变化对当地土地利用影响很小。
3)施工建设活动影响
施工将进行土石方的挖掘和填筑,裸露的地面在旱季引起大量扬尘,对于附近的农作物和树木也将产生一定影响。扬尘会影响光合作用,导致农作物减产,影响树木生长。本工程为线性工程,开挖面积和开挖量均较小,并且工期较短,随着施工结束,这些不良影响也将逐步消失。

工程建设期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性造成一定程度的影响,但由于工程工期短,占用土地少,对两岸河段植被破坏性不大,施工结束后对施工场所进行场地恢复,两岸生态廊道进行大面积的种树种草,一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。

在工程施工期间,施工人员施工、车辆运输、机械运行等施工活动将给生物及其生境带来影响,施工过程中的噪音和灯光对动物生活习性的影响,以及施工人员产生的废弃物对动植物栖息环境的污染等方面。由于施工不是长久的,因此除对动植物栖息地的影响较小,其他影响为暂时性的。

4)对农作物的影响
管道建设对农业的影响可以分为两种类型:一种是永久性的,一种是暂时性的。永久性影响是指由于永久占用耕地给农业生产带来的损失,如镇墩、检查井等用地。暂时性的影响是指工程施工临时占用土地,待工程结束后,占用土地可恢复耕种并逐渐恢复原有生产能力,如开挖管沟给农业带来的产量损失。同时,管道直线穿越农田,会破坏农田防护林带格局,形成缺口,在春季多风时节,容易影响风口附近的作物生长。

施工对农作物的影响主要表现在两个大的方面,一是对农田的永久占用,改变农田土地利用性质,给农业带来永久性损失。二是临时占地,直接造成当年的作物损失,并需要一定的时间恢复土体结构和土壤肥力,逐渐恢复原有生产能力,体现为暂时性的农业损失。

管道工程临时占用基本农田所产生的影响主要体现为耽误一季农作物生产,并且在施工结束后由于熟化土壤受到扰动而影响2~3季的农作物产量,导致减产。根据有关研究,管沟开挖、回填过程将导致农田土壤有机碳和全量养分的普遍降低,土壤结构发生变化,进而影响到农作物的生长,导致土地生产潜力降低。本工程管道沿线主要农田作物包括小麦、玉米、马铃薯等,生长情况普遍良好。管道施工临时占用农田会耽误一季农作物生长,并在后续2~3季影响农作物的生长,直至土壤结构和养分逐渐复原,农业生产能力才可得以恢复。因此建设单位应与管道沿线农户及相关管理部门做好沟通,按照农田作物的实际损失给予经济补偿,并在工程施工结束后及时恢复地貌和耕种,配合农户做好农田及作物产量恢复工作。

对于农田生态系统而言,小麦、玉米、马铃薯等农作物均为常见的物种,因此不会改变农田生态系统的结构和功能。同时,根据国家基本农田保护政策,占补平衡,项目占用的耕地可通过土地整治等手段予以补偿,区域内的耕地数量将保持不变,因此,农田生态系统的持续生产能力不会下降,系统的运行连续性不会破坏。
⑵土地利用变化分析

本工程土地破坏类型主要为土地挖损、土地压占。土地挖损主要是河道局部改线开挖等,破坏了土壤结构,改变了原有土壤养分条件,造成水土流失及养分流失,影响周边植物的正常生长,造成适耕土地面积减少、土地质量降低等一系列的问题。土地压占主要是河道局部改线、人员及机械破坏土地,从而将会破坏和扰动原有地形地貌和植被,对土地造成破坏。在施工过程中需加强管理,严禁不按操作规程野蛮施工。施工监理部门和当地环保部门也应紧密合作,进行监督管理。施工结束后,须及时清理场地并进行恢复。
⑶对动、植物的影响

评价区由于原生植被稀疏,以耕地、未利用地为主,野生动物食源较少,栖息生境差,隐蔽性也较差;项目实施后临时占用耕地进行恢复,在项目建设过程中耕地用途发生了改变,耕地全部进行补偿。项目实施后,对项目区内的植物和动物物种多样性的影响是不一致的,由于工程在建设过程中人为活动加剧,附近栖息的鸟类、兽类受施工机械、噪声、运输车辆废气等干扰,会引起区内栖息的野生动物的迁徙,由于项目使用耕地面积小,对项目区内的植物多样性影响很小。

⑷水生生态影响分析
①施工对水质的影响

施工期若施工人员的洗漱废水及施工废水等处理不当,流入河道可能造成河道水质下降。项目堤防及其辅助工程施工时,可能导致水中的悬浮物等增多。

施工作业时,扰动河水使底泥浮起,造成局部河段悬浮物增加,河水浑浊。河岸施工可能导致局部塌方,威胁施工安全。遇暴雨和洪水,大量流失的土方有可能阻塞河道,抬高河床,影响行洪安全。

根据现场调查河道现状水量较小,本次要求枯水期进行半幅施工方式,尽可能减少对河水的扰动,影响较小。

②施工对水生生态的影响

本项目施工过程中设置导流渠,施工过程中,水生生物量会有所减少,部分水生生物会在导流渠内继续生存,施工过程中将不可避免地对其生存环境造成一定影响。

为降低对洮河水体水质及水生生物的影响,要求建设单位尽量在枯水期进行施工;如遇河流段,禁止施工人员及施工机械进入河道,污染水体;禁止堆置建筑垃圾。

③水生生物的影响分析
施工期对水生生物的主要影响源为河道堤防施工,在不改变自然河道及其行洪安全的基础上,增加堤防高度,加强河道行洪能力。
1)对浮游生物的影响

临河施工过程中,可能有泥沙、石块流入水体或沉入水底,导致施工河段泥沙含量增高,大多数细胞壁很薄或无细胞壁的藻类经受不住泥沙颗粒的摩擦和冲撞而死亡;泥沙对浮游动物的危害比藻类更为严重。同时,由于泥沙降低了光合作用的强度,会使藻类数量减少。所以,施工期使浮游植物和浮游动物种类和个体数量减少,生物量减小。

2)对底栖动物的影响

施工期由于泥沙和石块流入水体或沉入水底,形成淤泥和淤积层,底栖动物被埋于下面而死亡,同时,由于浮游生物数量、种类减少和生物量的降低,致使底栖动物的饵料量减少。所以,施工期导致底栖动物的种类和数量减少,密度减小,不利于底栖动物的生长和繁殖。

3)对鱼类资源的影响

由于该工程绝大多数施工区域在枯水期完成防洪护坡护岸主体工程。其它工程均可在干滩实施,本河流中鱼类资源较少,因此对鱼类的生存环境影响较小。随着施工期的结束,不利影响很快消失。

根据现状调查,该段河流内无鱼类索饵场、越冬场、产卵场分布。因此,施工期对鱼类资源的影响甚微。

4)对水生生物多样性的影响分析
该工程建成运行后,原有的部分河岸成为带有空隙的护坡,一般情况下,冲刷塌陷部分河床大面积裸露。类比已建成运行的护岸工程,避开洪水季节,在河滩上栽种林木和花草及自然草地的形成,既起到防洪护岸的效果,又为水体增加了有机质。所以该工程建成运行后,水文情势基本未发生变化,水生生物生存环境同样未受影响,对水生生物无不利影响;由于采取科学护理的治理措施,对水生生物的生长和繁殖有一定的积极作用。
施工期间产生粉尘进入水体中,对底栖动物的摄食和繁殖有一定影响,在施工区应尽量减少对渭河水质的破坏,保护底栖动物和其他生物的生存环境。施工期其影响主要表现在主体工程施工过程中对水体的污染使施工区水体悬浮物增加,透明度下降,对浮游生物生长产生不利影响,种群数量将下降,水体生产力在局部地段也有所下降。项目的建设对水利条件改变不大,施工水域水体没有鱼类自然产卵场。本工程涉及的区域内没有国家级和省级的水域自然保护区,也没有具有保护价值水生生物。因此,工程建设对水生生态的影响较小。
⑸对水文情势的影响
本项目安排在枯水期施工,施工期较短,在次年丰水期可完工,施工期间河道流量较小,故不会对河道行洪产生较大影响。本项目采取分段围堰施工,不会引起河道主流流场发生明显变化。同时本项目只对河道行洪水壅水段、顶冲段的过水断面和岸坡进行加固、治理,不改变原河势及主河道纵坡,使得洪水宣泄更加顺畅,有效降低和减缓了原河道汛期洪水的水位和流速,减轻了洪水对两岸整治河道的冲刷力,一些中小颗粒的泥沙仍会被洪水冲刷带走,而上游进入项目区河段的推移质泥沙在洪水冲击作用下,则缓慢向下游移动,总体上会减少河流泥沙入河量。

3、施工期污染影响分析
结合本项目施工特点,本项目施工期所涉及的污染影响主要为废气、废水、噪声和固废等。根据参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行),关于本项目施工期污染影响分析如下:

3.1施工期废气影响分析
项目施工期废气主要来源于土石方开挖填筑、及车辆运输等环节产生的扬尘,施工过程中大型运输车辆和挖掘机械将产生汽车尾气、施工机械燃油废气、柴油发电机运行时产生的废气。

⑴扬尘
项目在施工建设过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期,产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程,如遇干早无雨季节,加上大风,施工扬尘将更严重。在施工过程中,施工单位必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场;不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。严格落实“六个百分百”清洁、文明施工制度。
通过采取上述措施后,本工程施工期扬尘对环境空气的影响可以接受。

⑵机械尾气
施工期间,使用卡车运送原材料、设备和部分机械设备的运转,均会排放一定量的烟尘、NOx、SO2等。根据《环评工程师注册培训教材》社会区域章节给出的计算参数可知,柴油燃烧的污染物排放系数为:SO2:2.24kg/t,烟尘:0.31kg/t,NOx:2.92kg/t。根据本项目为线性工程的特点,同时车辆、设备运作产生的废气属于间断性无组织排放,项目区域场地开阔,扩散条件良好,施工期结束后废气影响消失,不会对大气环境产生明显不利影响。

3.2施工期废水影响分析
本项目生态护岸、生态步道、生态沟渠和生态隔离带施工过程中无废水产生,仅生态护岸施工过程中可能会对渭河水质产生一定的扰动;管网施工过程中产生少量的试压废水;污水处理站施工过程中产生少量的砼养护废水。
⑴施工期对洮河水质的影响
本项目洮河堤防治段自然河床宽70~173m,现状河道河床宽41~125m,充分留有施工空地,主要采取在河滩地进行施工,必要条件下采取导流渠的方式进行导流,施工初期临时堆土不慎将土洒落水体会影响水质的SS偏高,水体的浊度大大增加,水质大大降低。
为减轻施工期对治理河段水质的污染,施工期严禁将施工机械跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水冲刷后产生的含油污水排至渭河,禁止在施工区域内清洗施工机械及车辆,禁止施工人员随意将生活垃圾扔进水体内。

⑵试压废水

本项目管道试压采取分段试压,试压废水循环利用,试压结束后废水就地泼洒抑尘,试压废水不外排。
⑶砼养护废水

本项目污水处理站施工过程中浇筑砼需进行养护,养护过程中产生的废水设置一座5m3的沉淀池收集,收集后废水用于泼洒抑尘,不外排。

⑷施工人员生活污水
本项目不设置施工营地,施工期间在施工场地设置一座生态环保旱厕,施工人员如厕废水经生态环保旱厕收集后,定期清掏肥田,不外排。
采取上述措施后,本项目施工期对水环境的影响可以接受。

3.3施工期噪声影响分析

⑴施工噪声源
本项目施工过程中噪声源主要来自于各种施工机械,如推土机、挖掘机、装载机,根据类比调查和资料分析,各类建筑施工机械产噪值见表4-2。
表4-2 施工机械噪声源强一览表
序号

设备名称

声级/距离(dB/m)
1

装载机

86/5
2

挖掘机

84/5
3

推土机

84/5
⑵预测计算
噪声从噪声源传播到受声点,会因传播距离、空气、地面及水体吸收,树木、房屋、围墙等阻挡物的屏障影响而产生衰减。依据噪声源的特性,采用点源噪声距离衰减公式预测施工噪声的影响,点源噪声距离衰减公示一般形式为:
Lf=Lro-20log(r/r0)

式中:Lf—评价点噪声级,dB(A);
Lr0—噪声源源强,dB(A)
r—评价点到声源距离,m
r0—监测点与设备的距离,m
依据施工机械的噪声强度,结合项目所在区域环境特征,采用上式进行预测,预测结果详见表4-3。
表4-3 施工机械在不同距离的噪声影响预测结果 单位:dB(A)
设备
测点声源距离

35
40

60

80

100

150

180

200

挖掘机
67.1
66

62.4

60

58

54.5

53

52

推土机
67.1
66

62.4

60

58

54.5

53

52

装载机
69.1
68

64.4

62

60

56.5

55

54

由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械,单体声级一般均在85dB(A)左右,且各施工阶段均有大量设备交互作业,且它们在场地内的位置、同时使用率变化较大,很难计算其确切的施工场界噪声。由上表计算结果可知,在未采取降噪措施情况下昼间施工场界噪声在距声源35m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)所规定限值要求;夜间施工场界噪声在距声源180m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)所规定的噪声限值要求。
本项目施工期通过合理安排施工时间及工序、选用低噪声设备、噪声设备加装消声减震装置、设置隔声棚等措施,可将施工噪声降低5~20dB(A)。
本工程主体为线性工程,在局部地段的施工期较短,且夜间禁止施工,因此对管道沿线附近的居民影响较小,且随着施工期的结束而随之消失,不会对沿线居民造成长期的不利影响。
3.4固体废物影响分析
本工程固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾及工程弃渣等。

①建筑垃圾
建筑垃圾主要来自施工作业,包括砂石、石块、水泥、废木料、废钢筋等杂物。施工单位在施工现场设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先考虑废料的回收利用,对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收,交废物收购站处理;对不能回收的建筑垃圾,如混凝土废料、含砖、砂石等及时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场,严禁随意倾倒、填埋。

②生活垃圾
本工程施工期施工人员为62人,施工期为12个月,人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计,则施工期生活垃圾产生量约为11.1t,该部分生活垃圾集中收集后全部交由当地环卫部门统一处置。
③河道清理垃圾
根据工程布置,本项目河道清理垃圾总量约为0.65×104t,该部分垃圾经集中收集后全部交由环卫部门统一处置。

综上所述,项目施工期各项固体废物均合理妥善处置,不会造成二次污染,不会对周围环境造成明显不利影响。

运营期生态环境影响分析
1、生态环境影响分析
⑴对陆生生态的影响
本项目建成后,原有陆生生态变化较大,主要是工程占地范围内用地性质由原有河滩地变为水利设施用地,用地的原有植被,主要是灌草丛被绿化植草护坡所替代,减少了部分陆生动物、鸟类、两栖、爬行动物的栖息地,但本项目工程占地不大,区域生物量不大,项目建成后,区域内的陆生生物会向周围其他生态环境迁徙。本项目的建成初期可能导致区域部分陆生动物数量减少,但随着施工期结束,加上施工方采取生态补救措施,对环境的影响会很快得到恢复,重新实现生态平衡。

⑵对水生生态的影响
本项目对两岸沿线河道占用面积较小,项目建成前后河道水域面积变化不大。建成后,主要会改变沿线两岸岸边底栖生物、岸边水生植物的生存环境,对河道鱼类的生产环境几乎无影响。本项目的实施会改善堤防两岸抗冲击能力,相对于原有河道,本项目建成后,可保证河道行洪顺畅、洪水冲击减缓,对于岸边水生生物而言,会提供更加稳定的生存环境,虽然本项目的实施在短期会减少沿线水生生物量,但项目建成后,随着生态环境逐渐恢复、水生生态环境逐步稳定,上述不利影响将会很快得到恢复。

⑶对水文情势的影响
本项目堤线轴线沿河漫滩及阶地前缘布置,增加河道的行洪能力。经过防洪堤建设和整治后,水流顺畅,河道行洪顶冲段消除,改变了洪水原有的流态,洪水主流沿河道中泓线顺畅宣泄,减少了对两岸防洪堤护坡的冲击,稳定了河势,有利于河段河槽的再造和行洪安全,对河道的占用面积也较小。

项目建成后,河道两岸结构形式发生改变,本项目能够减少河水对两岸的冲刷,因此,本项目建成后,河道泥沙会减少,减少下游冲淤,且项目下游有拦河坝,有一定的排沙作用。

因此,总体而言,本项目的建设会减少区域河段输沙量,对河道泥沙情势产生影响。
2、运营期污染影响分析
2.1运营期水污染影响分析

本项目设置污水处理站一座,处理能力为500m3/d,污水处理站尾水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排入洮河,项目对洮河的影响分析如下:
⑴预测情景

正常运行时,污水处理站水处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准后,排入洮河。
⑵预测因子

根据污水处理站主要控制因子及地表水水质污染特征,主要对化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)进行预测评价。

表4-4 建设项目外排污水水质及污染物排放量

工况

污染物

CODcr

NH3-N

正常

排放浓度Cp(mg/L)

20

1.0

排放量Qp(m3/s)

0.006
⑶预测过程
根据洮河评价河段的河道地形及水力特征,采用《水域纳污能力计算规程》(GB/T25173-2010)中河流二维模型计算预测如何废污水的影响范围及对所在河段水功能区和水生态的影响。
⑴河流二维模型计算模型
河道断面为矩形,二维对流扩散方程公示:

式中:

C(x,0)—纵向距离为x的断面岸边(y=0)污染物浓度,单位mg/L;

v—设计流量计算水域的平均流速,单位m/s;

h—设计流量计算水域的平均水深,单位m;

C0—初始断面的污染物浓度,单位mg/L;

m—污染物入河速率,单位g/s;

x—沿河段的纵向距离,单位m;

Ey—污染物的横向扩散系数,单位m2/s;

K—污染物综合衰减系数,单位为负一次方秒(1/s)

⑵系数的确定
①初始断面污染物浓度C0

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》HJ/T2.3-2018相关规定,采用完全混合模式计算C0值,计算公式如下:

式中:

C0——混合后的污染物的浓度,mg/L;

C1——排污口上游河流中的污染物浓度,mg/L;

C2——污水中的污染物浓度,mg/L;

Q1——河流的流量,m3/s;
Q2——排入河流的污水流量,m3/s;
C1以数据监测最大值为依据,COD浓度值10.0mg/L,NH3-N浓度值0.025mg/L;C2取出水水质浓度,COD出水浓度限值为50mg/L、NH3-N出水浓度限值为5mg/L。
Q1取枯水期平均流量,104.4m3/s;Q2为项目污水排放量。根据城市污水特点和业主提供资料,本工程投入运行后,污水处理站污水处理量为500m3/d,排放方式为持续排放,污水排放量为0.006m3/s。

②污染物综合衰减系数K

本次评价,污染物综合衰减系数COD取0.20、NH3-N取0.22。

③横向扩散系数Ey
污染物的横向扩散系数的确定可采用现场示踪实验估值法和经验公式估值法。

式中: Ey——污染物的横向扩散系数,m2/s;

H——河道断面平均水深,m;

J——河流水力比降;
g——重力加速度,m/s2;
泰勒公式如下:

⑷预测结果
①混合长度以及混合浓度
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目尾水排放混合过程段长度采用如下模式:

式中: L m——混合段的长度,m;

B ——水面宽度,m;

a ——排放口到岸边的距离,m;

u ——断面流速,m/s;

Ey——横向扩散系数,m2/s。

充分混合段浓度采用河流完全混合模式进行计算:

式中: c ——计算断面的污染物浓度,mg/L;

c p ——污染物排放浓度,mg/L;

Qp ——废水排放量,m3/s;

ch ——水体中污染物现状浓度,mg/L;

Qh ——河流流量,m3/s。
由于评价范围内河道宽度约95m,水深较浅,宽深比大于20,按要求可简化成矩形河段,计算得出,完全混合长度为132m。充分混合长度及混合后浓度计算结果见下表。
表4-5 充分混合长度计算结果
水文工况

流量Q

(m³/s)

平均水深 H(m)

水面宽度

B(m)

河道比降 (I‰)

污染物横向扩散系数 Ey

(m2/s)

充分混合长度Lm

(m)

枯水期
104.4
0.6

95
0.0015

0.37

132
②污染物纵向衰减计算
根据上式计算可知,本项目混合过程段长度为132m,河流宽度为95m,平均水深约为0.6m,故概化为平直矩形河流,采用纵向一维数学模型预测污染物在河流中迁移降解,具体预测结果见表4-6。
表4-6 本项目COD降解计算结果表
序号

距离排放口位置/m

预测浓度(mg/L)

1

50
13.53
2
100
13.08
3

200
12.76
4

300
12.62
5

400
12.54
6

500
12.48
7

600
12.44
8

700
12.41
9

800
12.38
10
900
12.36
11
1000
12.34
12
1500
12.28
13
2000
12.24
14
3000
12.18
15
4000
12.17
16
5000
12.15

图4-1 COD沿程浓度扩散过程图
表4-7 本项目氨氮降解计算结果表
序号

距离排放口位置/m

预测浓度(mg/L)

1

50
0.57

2
100
0.53

3

200
0.50

4

300
0.48

5

400
0.47

6

500
0.46

7

600
0.46

8

700
0.46

9

800
0.45

10
900
0.45

11
1000
0.45

12
1500

0.44

13
2000

0.44

14
3000

0.43

15
4000

0.43

16
5000

0.42

图4-2 氨氮浓度扩散过程图
由预测结果可知,本项目正常排放情况下,COD和氨氮预测浓度均低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准,表明工程建设对地表水的影响可以接受。
2.2运营期大气环境影响分析
2.2.1废气产生情况
本项目运营期废气污染物主要为污水处理站日常运行过程中产生的恶臭气体。项目运营期工艺废气排放源主要为污水预处理、污泥处理车间等工区产生的恶臭气体。排放方式为有组织和无组织排放。主要成分为氨气、硫化氢、甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等,其中以氨气、硫化氢为主。恶臭主要污染物的性质见表4-7。

表4-7 恶臭污染物主要理化性质
序号
污染物

理化性质

1

氨气

无色气体,有强烈的刺激气味,有恶臭和毒性,嗅觉阈值为0.00075mg/m3(0.0005ppm),比重 1.1906(空气=1.00),沸点-61.8℃,熔点-82.9℃

2

硫化氢

无色气体,具有臭鸡蛋气味,嗅觉阈值为 0.026mg/m3 (0.037ppm),比重0.5971(空气=1.00),沸点-33.5℃,熔点-77.7℃

由于臭气散发与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关,恶臭污染源多属无组织排放,污染源强很难通过具体计算公式求得。因此,本次评价采用类比法对项目排放的恶臭污染源产生量进行分析。

根据美国环境保护署对城市污水处理站对恶臭污染物产生情况的研究结果可知,处理1gBOD5的量将产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S,可以依据该研究结果计算本项目各站恶臭污染物的产生量,见表4-8。

表4-8 本项目废气污染源一览表
处理规模(m3/d)

BOD5进水指标(mg/L)
BOD5出水指标(mg/L)

恶臭气体产生量(t/a)
NH3
H2S

500
200

10

0.154
0.000054
⑴有组织废气

本项目目污水预处理区(粗格栅及调节池、细格栅及旋流沉砂池)、生化池、储泥池采用不锈钢骨架+钢化玻璃全封闭,留观察孔;污泥贮存池设为封闭式,产生的恶臭气体通过管道收集至一套生物除臭设备,处理后经一根 15m高的排气筒排放。根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJ/T243-2016)要求,城镇污水处理厂臭气的收集系统设计漏风系数10%。本次评价按照收集率90%,全封闭负压全收集方式;去除率80%进行估算。本项目恶臭污染物有组织源强情况见表4-9。
表4-9 本项目有组织恶臭气体收集、排放情况一览表
NH3

H2S

收集

排放

收集

排放

t/a

Kg/h

t/a

Kg/h

t/a

Kg/h

t/a

Kg/h

0.1377
0.0142

0.0277

0.0028

0.0050

0.0006

0.0007

0.0001

本项目恶臭污染物有组织排放情况:废气处理系统配套的风机风量为8000m3/h,废气中氨污染物的产生浓度为2.0mg/m3,排放浓度为0.4mg/m3,排放速率为0.004kg/h;硫化氢的产生浓度为 0.08mg/m3,排放浓度为0.001mg/m3,排放速率为0.0001kg/h。

⑵无组织废气

本项目恶臭气体收集效率均按 90%计,逸散的无组织恶臭气体为其产生量的10%,由此给出恶臭污染物无组织源强情况见表4-10。
表4-10 本项目无组织恶臭气体排放情况表 单位:t/a

无组织排放

NH3
H2S

排放量

0.016
0.006

⑶废气排放口基本信息

本项目废气排放口基本信息见表4-11。
表4-11 项目废气污染物排放口基本情况表
编号
名称

类型

地理坐标

高度(m)

出口内径(m)

排气温度(℃)

排放标准

E

N

DA001

生物滤池排气筒

有组织

103°56'14.74"
34°25'43.90"
15

0.25

20

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2要求

2.2.3废气治理措施可行性分析

本项目污水预处理区(粗格栅及调节池、细格栅)、生化池、储泥池采用不锈钢骨架+钢化玻璃全封闭,留观察孔,污泥贮存池恶臭气体经生物滤池收集处理后由15m排气筒排放,生物滤池排气筒臭气污染物排放均能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2要求,各厂界臭气污染物无组织排放浓度均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度中二级标准,表明对大气环境的影响可以接受。

2.2.3废气监测计划
本项目废气监测计划详见表4-12。
表4-12 本项目废气监测计划表
类别
监测因子

监测点位

监测频次

控制指标

有组织

NH3、H2S、臭气浓度

生物滤池排气筒

半年

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2要求

无组织

NH3、H2S、臭气浓度

厂界上风向监测点1 个;

厂界下风向监测点 3 个

半年

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度中二级标准

2.3运营期声环境影响分析

2.3.1噪声源强分析
本项目运营期噪声主要为污水处理站机械设备运行时产生的噪声,主要噪声设备污染源统计详见表4-13。

表4-13 本项目噪声源强统计一览表
建筑物名称
声源名称

型号

声压级/dB

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB

运行时段

建筑物插入损失/dB

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB

建筑物外距离

调节池

提升泵

Q=8m3/h H=10m N=0.75Kw

80

减振、隔声

-4.82
-1.13

0

1.0

80

昼夜

20

60

1m

一体化处理车间

潜水搅拌器

/

80

4.76

12.55

0

2.2

73

昼夜

20
53

1m

回流污泥泵

Q=8m3/h H=10m N=0.75Kw

85

8.68

3.87

0

1.6

81

昼夜

20
61

1m

排泥泵

Q=6m³/h,H=12m,N=0.75Kw

85

-4.6

9.82

0

1.0

85

昼夜

20
65

1m

设备间

PAM投药隔膜计量泵

0~5L/h H=70m N=0.04KW
75

26.08

9.82

0

2.5

67

昼夜

15
52

1m

次氯酸钠投药计量泵

0~5L/h H=70m N=0.04KW
75

12.8

26.76

0

2.5

67

昼夜

15
52

1m

生物风机

风量:1.46m3/min 风压:30kp 2.2KW 380v(HC501S)

90

0.44

32.26

0

3.6

79

昼夜

20

59

1m

2.3.2噪声影响及达标分析
本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)推荐的衰减方法对地面噪声源进行预测。

①室外声源传播衰减公式为:

式中:Lp(r) —声源在预测点的声压级,dB(A);
Lp(r0) —参考位置的声压级,dB(A);

△L —各种因素引起的声衰减量,dB(A),距离短忽略;

r—声源“声源中心”与预测点间的距离,m。
②合成声压级公式为

式中:Lp—n 个噪声源在预测点产生的声压级,dB(A);
Lni—第 i 个噪声源在预测点产生的声压级,dB(A)。

本项目属于新建项目,评价时以厂界贡献值作为评价量。本次评价以项目运营后各主要声源经治理后的声级作为预测的源强。建成后厂界噪声贡献值结果见表 4-14。

表4-14 本项目厂界噪声达标情况表 单位:dB
点位

贡献值

评价时段

标准值

达标情况

厂界东侧

44
昼间

60

达标

44
夜间

50

达标

厂界南侧
48
昼间

60

达标

48
夜间

50

达标

厂界西侧
52
昼间

60

达标

52
夜间

50

达标

厂界北侧
41

昼间

60

达标

41
夜间

50

达标

根据预测,本项目正常运行情况下站内各噪声设备对厂界的噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准,对周边声环境影响较小。
因此,项目运行噪声对周边声环境影响不大。

2.3.3噪声监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中厂界环境噪声监测要求,本项目运营期噪声自行监测要求详见表 4-15。

表4-15 运营期噪声环境监测计划表
监测要素
监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

监测单位

噪声

厂界四周外墙外1m处

Leq

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12347-2008)2类标准

第三方检测机构

2.4运营期固体废物影响分析

2.4.1堤防工程运营期固体影响分析
工程运营期对区域环境的影响主要体现在生态影响方面,从河道整体而言,本工程的实施可使治理河道防洪体系更加完善,提高了治理河道的防洪能力,有利于水、岸区域生态结构稳定发展,同时还可有效减缓治理河道沿岸水土流失。

由于堤防工程所处区域人为活动较频繁,因此营运期水务部门管理人员需加强对堤防工程的日常维护,定期对治理河道沿线堤岸进行检查,及时对出现破损区域进行修缮,同时还应注重堤岸边坡是否出现侵占河道等现象的发生。
2.4.2污水处理站运营期固废影响分析
运营期固废主要为污水处理过程中产生的栅渣和沉砂、污泥、在线监测设备废液及生活垃圾。
⑴栅渣和沉砂
根据《污水处理厂工艺设计手册》(高俊发、王社平编,2003年)提供的产污系数进行核算,栅渣产生系数为 0.05~0.10m3/1000m3污水(栅渣含水率80%,容重 960kg/m3,本项目取系数 0.08m3/1000m3,栅渣产生量为28.032t/a(76.8kg/d);沉砂产生系数为0.03m3/1000m3污水(沉砂含水率60%,容重1500kg/m3),沉砂产生量为8.16t/a。栅渣、沉砂是格栅清理出来的固体废物,属于一般固废,定期清运至生活垃圾填埋场合理处置。
⑵污泥

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ978-2018),污泥产生量按照以下公式计算:

式中:E 产生量—污水处理过程中产生的污泥量,以干泥计,t;
Q—核算时段内排污单位废水排放量,m3;

W 深—有深度处理工艺时(添加化学药剂)按 2 计,无深度处理工艺时按 1 计,量纲一。本项目有添加化学药剂的深度处理,按2计。

本项目干污泥量为0.24t/d,折88.1t/a,新鲜污泥含水率约为99%,污泥经污泥泵送至污泥暂存池后,定期由吸污车送至岷县城区污水处理厂脱水车间进一步处理。

⑶生活垃圾
本项目污水处理站为无人值守污水处理站,无生活垃圾产生。
2.5运营期地下水、土壤影响防控措施

2.5.1地下水、土壤污染源及污染途径分析
⑴地下水污染源及污染途径

本项目对地下水产生影响的可能环节是污水处理站各污水构筑物、处理车间防渗层损坏、开裂等非正常工况,污水泄漏对周围地下水环境造成污染,污染物下渗至孔隙潜水及承压层中,从而在含水层中运移。

⑵土壤污染源及污染途径

本项目对土壤产生影响的可能环节是,各污水构筑物、处理车间防渗层损坏、开裂等非正常工况,污水、固废淋溶液垂直入渗进入土壤环境,致使土壤受到污染。

2.5.2项目分区防控措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中分区防控的要求,对厂址区的污染源进行分区防渗,提出防渗要求。根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型对厂址区的污染源进行分区。

污染防治分区划分根据厂区各功能单元可能泄露至地面区域的污染物质和生产单元的构筑方式,将厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区。

重点防渗区:是指位于地下或半地下的生产功能单元,发生重金属、持久性有机污染物等难降解物质泄漏后不容易被及时发现和处理,泄漏污染较难控制的区域或部位。

主要包括:粗格栅间及提升泵房、细格栅及砂石分离器、加氯间、均为重点防渗区,满足相应的防渗要求。

一般防渗区:是指裸露于地面的地下、半地下及地上生产功能单元,发生一般物料物理泄漏后容易及时被发现和处理的区域或部位,如 A2O 生物池。

简单防渗区:采用透水材料,以最大限度的降低雨水径流补充地下水。设备机房、鼓风机房及变配电室为简单防渗区,满足相应的防渗要求。

选址选线环境合理性分析
⑴项目属于防洪除涝工程,主要施工区域满足建筑材料运输要求,交通便利。
⑵项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》。
⑶项目不在自然保护区、文物保护单位、地质公园、基本农田保护区内,不属于地质灾害危险区,区域环境质量现状满足环境空气、水环境、声环境相关功能区划要求。

⑷堤防工程沿河道的河漫滩,局部处于河漫滩与Ⅰ级阶地前缘相接处,沿线地形相对平坦,基础开挖量小,同时河水冲刷易于治理,防治难度小。工程占线较长,各类辅助性生产设施布置于靠近施工工作面处的河滩地,便于施工管理。工程的施工布置有利于控制环境风险,同时充分利用区域现有的社会、基础资源,尽量减少不利环境影响。综合来看,施工布置原则考虑问题较全面,充分照顾环境保护的需求,从环境保护角度来看是合理的。

五、主要生态环境保护措施
施工期生态环境保护措施
1、生态环境保护措施

1.1临时占地恢复措施

⑴临时占地保护措施总体布局

工程占地主要造成区域地表扰动,地表植被破坏,降低区域地表植被生物量,加重施工现场水土流失,针对上述出现的不利生态环境影响,临时占地保护原则如表5-1所示。

表5-1 施工期临时占地生态保护及恢复措施

工程

生态保护及恢复措施

临时施工场地及施工作业带

1、合理规划施工场地,尽量减少生产场地占地;

2、尽量选择地表植被稀疏区域设置生产场地,并保留表土;

3、施工前剥离30cm表土层,在施工结束后进行表土覆盖,并落实植被恢复措施,植被应选择当地物种,并加强人工管理;

4、尽量避免水泥硬化,减少对占地区域土壤环境的破坏;

5、剥离表土单独存放在占地范围内,并采取苫盖等水土保持措施,施工结束后用于植被恢复,开挖的临时堆土全部堆存在管线两侧占地范围内,开挖土方及时回填。

临时堆料场

1、临时堆料场布置在占地范围内;

2、临时堆料场四周设置编织袋装土防护;

3、编织袋外设排水沟,排水沟采用梯形土沟;

4、在施工结束后进行表土覆盖,并落实植被恢复措施,植被应选择当地物种,并加强人工管理。

场内道路

1、避免道路硬化,可以选择碎石路面,减少对土壤破坏;

2、道路布置尽量选择地表植被稀疏区域,并保留30cm表土层,在施工结束后进行表土覆盖,并落实植被恢复措施,植被应选择当地物种,并加强人工管理。

⑵施工道路和施工场地生态保护措施

根据工程总体布置,本工程共设置施工场地1处,施工场地临时占地面积为0.42hm2,采取永临结合的方式布置,施工场地最终恢复为生态隔离带。

1.2动物保护措施

⑴宣传教育:本工程建设区域人类活动较为频繁,周边野生动物较少,但施工时,仍有可能出现对野生动物干扰的现象,为此,各施工单位需在施工人员中开展增强野生动物保护意识的宣传工作,杜绝施工人员猎杀和捕捉蛙类、蛇类、鸟类等现象的发生。

⑵设置警示牌:在主要施工场地各设置一个警示牌,以提醒施工人员加强野生动物保护意识,不人为伤害野生动物。

1.3水域生态环境保护措施
⑴管理措施
开展水环境保护教育,让施工人员理解水资源保护的重要性。加强施工管理和工程监理工作;严格检查施工机械,防止油料泄漏污染水体。施工材料如油料等不宜堆放在地表水体附近,并应备有临时遮挡的帆布;及时处置施工过程中产生的废土、废渣、废石,禁止将其投入河流水体中。

⑵对裸露土面采取的环境保护措施

在施工时考虑用塑料薄膜对开挖和填筑的未采取防护措施的边坡、堆料场等进行覆盖,在开挖河堤两侧及堆料场周围设置覆盖措施。

⑶施工时序保护措施

项目尽量选择在枯水期进行施工,并加强施工监督管理,进入枯水期进行半幅施工方案,施工范围尽可能控制在距离河流较远的河漫滩区域,以减轻项目施工对地表水体的影响。

⑷减轻地表水体扰动的保护措施

为减少对河水的扰动,应合理选择施工时间,尽量选在枯水期施工,必要条件下进行导流渠进行导流;施工时尽量优化施工方案,尽可能采用半幅施工方式,减少项目施工对地表水体的扰动。

⑸水生生物保护措施

①在枯水期开展施工作业,减少施工导流工程量的同时,降低河道扰动及水质的影响,减少水生生物量的损失及下游水生生物生境的影响;

②加强施工单位的监管,严禁弃方、建筑垃圾、生活垃圾、废污水等排入河道,影响下游水质及水生生物生境。

③合理调整施工进度和施工期,对施工作业施工工艺进行优化,通过选择低噪音机械降低施工噪音,尽可能降低噪声污染对鱼类繁殖的影响。选择最佳施工方案,以减少施工作业对水生生物的影响。

④施工涉水区域设置围堰,进行导流。

⑤加大对施工人员的宣传教育,提高生态环境保护意识,加强管理,严禁施工人员下河捕鱼和非法捕捞作业。

⑹在施工现场设有临时废水沉淀坑池,用防水布或塑料薄膜防渗,冲洗废水排入沉淀池静置沉淀,处理后废水用于养护过程。施工用水尽量做到节约用水,重复利用。

⑺施工期加强施工管理,严格控制施工机械油污的滴漏,施工机械及车辆维修依托社会。

⑻为了减缓施工期对下游水质影响,工程建设时应该尽量减少开挖作业土方量、最大限度地控制施工作业底泥搅动对水环境与生态环境影响;涉水施工应于枯水季节进行,避开鱼类产卵繁殖期、育肥期,避免对鱼类等水生生物产生影响。

2、施工期污染防治措施

2.1施工期废水防治措施

⑴施工废水
工程车辆及机械的维修均依托附近维修店,施工场地对施工机械不进行维修作业,减小含油废水对水体的影响。生产废水主要是混凝土养护废水。废水主要污染物为SS和石油类。施工废水悬浮物的浓度在1000~3000mg/L,经临时防渗沉淀池处理后,SS浓度在100-30mg/L,用于道路抑尘,做到了施工废水不外排。

⑵施工人员生活污水

施工人员的洗漱废水用于临时堆场的洒水抑尘,不排入河道。旱厕粪便由周边农户定期清掏用于农田施肥。

⑶河水的扰动

为减小对河水的扰动,应合理选择施工时间,尽量选在枯水期施工,并避开鱼类繁殖期(4~5月)设置导流渠。

施工时尽量优化施工方案,采用半幅施工方式,弃土堆放、砼养护要远离河水,防止泥沙等进入河水中,造成河水污染。

通过以上措施,施工期产生的水污染物对周边环境影响较小,措施可行。

2.2施工期大气环境保护措施

2.2.1施工场地扬尘防治措施
针对施工期扬尘的问题,拟采取如下控制措施:

⑴对施工现场采取围栏屏蔽的措施,阻隔施工扬尘;施工堆土、运输砂土、水泥的车辆采用蓬布遮蔽,防止地面洒漏产生“二次扬尘”。

⑵在施工场地安排员工定期对施工场、运料道路等施工场所定期洒水,洒水次数根据天气状况而定,一般每天洒水1-2次,若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大,场地洒水后,扬尘量将降低28%-75%,大大减少了其对环境的影响。

⑶施工期间,对于工地内裸露地面,应采取下列防尘措施之一:覆盖防尘布或防尘网;铺设细石或其他功能相当的材料;晴朗天气时,视情况每周等时间隔洒水二至七次,扬尘严重时应加大洒水频率;根据抑尘剂性能,定期喷洒抑尘剂。

⑷土方工程防尘措施。土方工程包括堤防的开挖、运输和填筑等施工过程,有时还需进行排水、降水等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气,应停止土方作业,同时作业处覆以防尘网。

⑸建筑材料、建筑垃圾和覆盖土的运输车辆必须用帆布严密覆盖,覆盖率要达到100%。建筑材料、覆盖土堆场尽可能不露天堆放,如不得不敞开堆放,应对其进行洒水、提高表面含水率,起到抑尘的效果。

(6)建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾,应及时清运。若在工地内堆置超过一周的,则应采取下列措施之一

1000
Fh
Q
T
=

甘肃省生态环境厅定西市生态环境局定西市生态环境岷县分局工程建设单位工程运行单位建设单位施工环境保护办公室运行单位环境管理部门施工承包商环境保护办公室运行期环境保护措施实施单位施工期环境保护措施实施单位内部环境管理外部环境管理

甘肃省生态环境厅
定西市生态环境局
定西市生态环境岷县分局
工程建设单位
工程运行单位
建设单位施工环境保护办公室
运行单位环境管理部门
施工承包商环境保护办公室
运行期环境保护措施实施单位
施工期环境保护措施实施单位
内部环境管理
外部环境管理


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