羽标准化蛋鸡养殖招标采购公告(2025)



成都市生态环境局关于《80万羽标准化蛋鸡养殖项目》拟作出建设项目环境影响评价文件审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,2025年11月7日我局拟对四川丰鑫康农牧科技有限公司建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审批意见的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2025年11月7日一2025年11月13日(5个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系地址:成都市草市街2号成都市生态环境局(市政务中心)
联系电话:028-86924810;传真:028-86924810;邮编:610017
一、拟批准环境影响评价文件的建设项目

序号
项目名称
建设地点
建设单位
环境影响评价机构
项目概况
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
公众参与情况
建设单位或地**府所作出的相关环境保护措施承诺文件

1
80万羽标准化蛋鸡养殖项目
成都市大邑县悦来镇义和村6组和民集村7组
四川丰鑫康农牧科技有限公司
四川环川盛达环保科技有限责任公司
总投资10500.0万元,环保投资143.0万元。建设内容:总占地面积87.5820亩,总建筑面积约47000平方米。建设育雏舍2栋、蛋鸡舍8栋、鸡蛋分级包装车间、饲料储存间、综合用房、管理用房、变压器房、鸡粪暂存间、备用发电房、检验检疫场所、蓄水池、泵房、场区内道路等配套设施及绿化用地。项目建成后达80万羽标准化蛋鸡养殖规模。
环境影响分析与措施.pdf
建设单位依法开展了公参说明

环境影响分析与措施1环境影响预测与评价1.1施工期环境影响分析1.1.1施工期污染物特点本项目为养殖场建设项目,建设期的污染特点与房地产等建设项目相似,主要污染是生态、施工噪声、施工扬尘、施工废水、建筑垃圾等,其对环境的不利影响是短暂的,将随着施工期的结束而消失。1、冬季施工措施(1)根据气候条件,进行砼配合比的确定,提高砼抗冻性、防止开裂。(2)砼养护不宜再采用浇水养护,而应采用覆盖进行保温养护。(3)电渣压力焊应采取保温措施。(4)砂必须清洁,不得含有冻结物和易冻结的矿物质。(5)脚手架、走道应有防滑措施。(6)加强现场冬季防火工作,严禁场内点火或用电炉取暖,木工房、材料库内禁止吸烟,并配备足够的灭火器材。(7)除上条款之外,严格执行施工单位的冬季施工措施。2、雨季施工措施(1)沿建筑物四周设置排水沟,并在雨季来临前进行疏通检查,保证排水畅通。(2)大雨大风后,及时对脚手架、塔吊、施工电梯等机械设备进行检查,检查无误后方可继续使用。(3)所有机具的配电箱、电机等均应有防雨罩、接地和漏电保护装置。(4)在建筑物正式避雷系统未形成前,要采取临时避雷措施,保证施工安全。施工用塔吊、施工电梯、井架应可靠接零接地,接地电阻不大于4欧。(5)雨天不得进行防水施工。(6)砼浇筑应尽量避免在雨中进行。若中途遇雨,则应立即进行覆盖已浇砼,并继续浇至规定施工缝位置。(7)场地土石方施工避开雨季,降低施工水土流失。3、施工期总平面布置施工总平面布置应遵循以下原则:(1)材料堆场、土方临时堆场、施工场地等分开布置,均布置在项目占地范围内内,禁止超出用地红线范围。施工现场现场不设置施工营地,施工期间租赁周边民房进行办公生活。(2)相对固定的产噪区尽量布置在远离敏感点处;(3)施工场地的大型施工机械布置除考虑安拆方便外,还应满足工程施工需要,交通流畅,尽可能使场内道路环通。(4)要加强施工安全生产并采取必要的防范措施。项目施工期主要是砖混结构建筑的建设以及设备安装等,包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序,施工过程中将产生噪声、扬尘及废气、固体废物、施工污水等污染物,其排放量随工序和施工强度不同而变化。1.1.2施工期大气环境影响分析1、施工扬尘施工扬尘起尘量与许多因素有关。起尘原因主要是场地“三通一平”施工、基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘、建筑材料(钢材及少量的沙、石、水泥等)运输进场装卸及堆放过程产生的扬尘。如遇干旱无雨季节,在大风时,施工扬尘将更严重。对施工工地扬尘而言,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。根据类比调查,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见下表所示。表5-1不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘(单位:kg/km·辆)车速(km/h)P(kg/m2)0.10.20.30.40.51.050.02830.04760.06460.08010.09470.1593100.05660.09530.12910.16020.18940.3186150.08500.14290.19370.24030.28410.4778200.11330.19050.25830.32040.37880.6371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。每天洒水4~5次,可使扬尘减少70%左右。表5-3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,并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。表5-2施工场地洒水抑尘试验结果(单位:mg/m3)距离5m20m50m100mTSP小时平均浓度不洒水10.142.891.150.86洒水2.011.400.670.60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。因此,项目施工时采取了封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载,出场前一律清洗轮胎,用毡布覆盖,并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施,大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见下表。表5-3施工现场扬尘治理前后TSP浓度(单位:mg/m3)产尘位置产尘因素治理前后距施工场界距离(m)103050100150200400运输沿线料场、弃土堆场、开挖现场开挖、拌和、建材、弃土运输装卸治理前--8.02.31.00.50.3治理后-2.00.80.50.30.1-由上表可知,项目在未采取防尘措施时,施工现场影响范围在400米范围。采取相应的防尘措施后,扬尘影响范围在150m范围内,防尘措施明显,能够有效的减轻施工扬尘对周围环境空气质量的影响。根据现场踏勘,项目所在区域150m范围内分布有住户,为有效减少建设工地扬尘污染,保护项目周边敏感点,本环评要求项目施工方严格按照本文工程分析中提出的控制措施施工,在施工建设中做到规范管理,文明施工,确保建设工地不制尘。严格遵守施工要求“六个百分之百”,即:工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭。同时增加洒水抑尘的频次,大风天气禁止开挖作业。并在围挡上安装喷水雾降尘装置,在施工时打开该装置进行降尘。综上,只要严格按照上面提出的扬尘控制措施,则项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。同时施工期是暂时的,施工扬尘将随施工期的结束而停止产生,评价建议优化施工方案,缩短施工时间,尽量减少扬尘对周边环境影响的时间。根据项目所在区域大气环境质量调查结果可知,项目所在区域大气环境质量良好,因此,只要严格按照环评提出的扬尘控制措施后对区域环境空气中TSP的污染贡献较小,项目施工不会对项目周围的环境造成明显不良影响。2、施工机械燃油废气施工期间,使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转,均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等,其特点是排放量小,属间断性排放,加之项目施工场地扩散条件良好,这些废气可得到有效的稀释扩散,能够达标排放,因此其对环境的影响甚微。3、汽车尾气施工期间,有运输车辆尾气排放,其特点是排放量小,属于间断性排放,项目施工场地扩散条件良好,这些废气可得到有效地稀释扩散,能够达标排放。本环评要求建设方对运输车辆加强保养,选取优质燃料,禁止运输车辆超载行驶;并做好施工现场的交通组织,避免因施工造成的交通阻塞,减少运输车辆怠速产生的废气排放,进一步降低其对外界环境的影响。4、装修废气建筑装饰装修过程中,装修材料和涂料的选用应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行,使用污染相对较小的环保型涂料和装修材料,以减少材料中有害物质的散发量。在装修期间,应加强室内的通风换气,装修结束完成以后,也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和涂料等中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长,所以入住也要注意室内空气的流畅。装修扬尘则采用室内洒水降尘予以控制,降低施工扬尘产生量。综上,本项目施工期废气对环境的影响较小。1.1.3施工期地表水环境影响分析本项目施工期产生的污水主要有施工废水和施工人员生活废水。施工废水中含有大量的泥沙与悬浮物(浓度在1000mg/L左右),经施工现场设置简易的临时沉淀池处理后,回用施工现场洒水降尘等,禁止排入周边地表水体。施工期生活污水产生量约2.0m3/d。施工人员生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等,依托附近农户化粪池收集后用作农田施肥,不外排,对环境无影响。因此,项目施工期废水在采取了上述措施后,对周边环境不会造成明显影响。1.1.4施工期声环境影响分析1、源强分析本项目施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声,由于各施工阶段均有大量设备交互作业,这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化,因此很难计算其确切的施工场界噪声,根据施工量,按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和标准声级见下表。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。表5-4交通运输车辆噪声强度表施工阶段运输内容车辆类型声源强度〔dB(A)〕土石方阶段土石方等大型载重车84~89底板与结构阶段钢筋、混凝土等混凝土罐车、载重车80~85装修安装阶段各种装修材料机必备设备轻型载重卡车75~80表5-5施工期噪声声源及声压级统计表施工阶段声源声源强度〔dB(A)〕挖土机78~96土石方阶段冲击机95土石方阶段空压机75~85土石方阶段卷扬机90~105土石方阶段混凝土输送泵90~100土石方阶段振捣器100~100底板与结构阶段电锯100~100土石方阶段电焊机90~95土石方阶段电钻、手工钻等100~105装修安装阶段电锤100~105土石方阶段无齿锯1052、预测模式根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求,本项目施工机械噪声主要是低频噪声,因此只考虑扩散衰减,本次预测采用点声源衰减模式,预测模式如下:L2=L1-20lgr2/r1式中:L2——距声源r2处声源值[dB(A)];L1——距声源r1处声源值[dB(A)];r1、r2——距声源的距离(m)。由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值,再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加,得出多个噪声源对该点噪声的贡献值,采用的模式如下:nL=10lg100.1Lii=1式中:L——叠加后总声压级[dB(A)];Li——各声源的噪声值[dB(A)];3、预测结果根据前述模式,本项目施工期计算噪声随距离的衰减情况见下表。表5-6施工设备噪声随距离衰减后的声级值单位:dB(A)噪声源强值预测距离(m)备注10202550100150200土石方105857977716561.559以施工期最强噪声值预测结构100807472666156.554设备安装105857977716561.559考虑到施工场地噪声分布的不均匀性(施工场地噪声峰值的出现),按环境噪声2类标准衡量,由上表中的计算结果可知,施工期间产生的施工噪声昼间将对50m范围内、夜间将对150m范围内造成噪声影响。由外环境关系图可知,项目周围200m范围分布有少量声环境敏感目标(居民)。为保护区域内环境质量,评价要求施工期间采取如下降噪措施。(1)施工时采用降噪作业方式:施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备,对动力机械设备进行定期的维修、养护,避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级;设备用完后或不用时应立即关闭。(2)合理布置施工总平面布置图,为降低施工噪声对外界的影响,项目方应将产生高噪声的作业点置于各区施工地块的中央位置,以有效利用施工场区的距离衰减作用。(3)合理安排施工时间:将倾倒石料等强噪声作业尽量安排在白天进行,严禁夜间施工,杜绝夜间(22:00-6:00)施工噪声扰民;若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,建设单位必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明,在取得夜间施工许可证后应对周边居民进行公示,方可进行。(4)商混输送泵降噪:使用商品混凝土,避免搅拌机和砂石料下料、进料时噪声的影响。商混输送泵地面铺设木板,四周打围进行作业。(5)施工场地的施工车辆出入现场应低速、禁鸣,车辆对所经沿线道路两侧100m范围内有一定影响,应予以重视。(6)材料装卸采用人工传递,装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷;木工房使用前应完全封闭;在室内施工时关闭窗户;在建设地块四周建设施工围墙,以阻隔噪声。(7)采用商品混凝土和成品窗;大型建筑构件,应在施工现场外预制,然后运到施工现场再行安装。(8)文明施工:最大限度地降低人为噪声:不要采取噪声较大的钢模板作业方式;指挥塔吊时尽量使用信号旗,避免使用哨子等;在操作中尽量避免敲打砼导管;搬卸物品应轻放,施工工具不要乱扔、远扔;木工房使用前应完全封闭;运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭,减少交通噪声。综上,通过合理布置施工场地,加强防护措施,合理安排施工时间,对周边环境影响较小。加之本项目与附近住户之间相隔天然屏障山体林地,可有效阻隔噪声。同时施工期噪声是暂时的,会随着施工的结束而停止,环评要求优化施工工艺,尽量缩短施工时间,进一步减小本项目施工期对周边敏感点的影响。4、中、高考期间禁噪项目施工时间为1年,施工时间段包含中、高考时间段。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》(川办函〔2001〕90号文件精神,中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工。因此,项目应根据相关要求严格遵守中、高考禁噪要求,为中、高考创造一个良好的环境。1.1.5施工期固体废物环境影响分析1、土石方施工时,将进行场地平整、地基开挖,本项目所在地地势不平,根据水土保持报告项目所开挖的土石方全部用于填方和场地平整,使地势平坦,无弃方外运。评价要求开挖临时堆存的土方应做好相应的防风、防雨措施。2、建筑垃圾项目施工过程中产生的建筑垃圾(如铁质弃料、木材弃料等),在施工现场设置临时建筑废物堆放场并进行加盖处理。施工期产生的废料首先考虑回收利用,对不能回收的建筑垃圾,如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等,集中堆放,定时清运到指定建渣堆放场。为确保废弃物处置措施落实,建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时,应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料,严禁随意倾倒。3、装修垃圾装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等,会产生扬尘,因此不能随意倾倒,而应用编织袋包装后运出屋外,放在指定地点,由环卫部门统一清运处理。4、生活垃圾施工人员每日产生的生活垃圾经过垃圾桶收集后,送入项目附近生活垃圾收集点内堆放,最终由环卫部门统一清运处理,不会对环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。外运以上各种建筑垃圾及装修垃圾时,运输车辆不许超载,出场前一律清洗轮胎,用毡布覆盖,尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。综上所述,采取以上措施后,项目施工期间产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置,施工期产生的固废对周围环境的影响较小。1.1.6施工期生态影响分析根据现场调查,项目区周边无自然保护区、风景名胜区等生态功能区和敏感点。且区域缺少生物物种的种群源,自然组分的调控能力弱。因此,项目建设对当地的生物多样性影响不大。施工期对生态环境的影响主要体现在植被的破坏以及场地开挖造成的局部水土流失及边坡松散垮脱造成的环境影响。1、对植被的影响项目用地现状覆盖有植被,项目的实施将会对现有植被造成破坏。在施工作业过程中,不得随意开挖,强化生态环境保护意识,严格控制施工作业区,不得随意扩大范围,尽量减少对植被的破坏。合理利用场地内原有树林植被设置绿化带,尽量保留可利用植被,降低生态影响。项目实施后,对厂区内进行绿化,种植花草树木,尽量恢复区域绿化。2、水土流失其主要发生在以下情形:一是基础开挖、土石方填埋和平整等工序形成土表层土石填料裸露、边坡裸露;二是土壤的裸露。当雨天特别是雨季来临时,如果不采取有效措施,将导致严重的水土流失。整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工;在施工作业过程中,不得随意开挖,强化生态环境保护意识,严格控制施工作业区,不得随意扩大范围,尽量减少对植被的破坏,保护水土资源;对于开挖土石方,减少临时堆放和不必要的转运过程,应尽快回填剩余用于场区内土地平整。环评要求挖方时对土方进行剥离,可用土进行单独保存;在基础清理开挖时,为防止开挖土方进入施工区外,在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡;临时堆场周边设置围挡,并采用防雨布进行覆盖;尽快完善在施工场地四周雨水排水沟,防止雨水冲刷场地,并在排水沟出口设临时沉淀池,使雨水经沉淀后排放,尽力减少施工期水土流失。通过采取以上措施后,可大大减少了因施工造成的水土流失,将对生态环境的影响降至最低,且施工期影响是短暂的。因此,本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。1.2运营期环境影响分析1.2.1大气环境影响分析1.2.1.1主要污染物本项目大气污染来源于养殖过程中产生的恶臭、粪污运输恶臭、食堂油烟及燃料燃烧废气。其中主要大气污染物为养殖过程中产生的恶臭。1、养殖恶臭本项目鸡养殖过程中恶臭主要来源于鸡舍、鸡粪车间及废水池(化粪池、污粪池等)。根据文献报道,鸡粪臭气成份主要是有机物中硫和氮生成的硫化氢(H2S)、氨(NH3)等恶臭物质,刺激人的嗅觉器官,引起人的厌恶或不愉快。气味大小与臭气在空气中的浓度有关。H2S为无色气体,有恶臭和毒性,具有臭鸡蛋腐败气味,其嗅觉阈值(正常人免强可感到臭味的浓度)为0.0005ppm(0.00065mg/m3)。NH3为无色气体,有强烈的刺激气味,嗅觉阈值是0.037ppm。恶臭强度分类详见下表。表5-7恶臭强度分类表恶臭强度级别,嗅觉对臭气的反应1未闻到任何气味,无任何反映2勉强闻到有气味,易辨认臭气性质(感觉阈值),感到无所谓3能闻到有较弱的气味,能辨认气味性质(识别阈值)4很容易闻到气味,有所不快,但不反感5有很强的气味,很反感,想离开6有极强的气味,无法忍受,立即离开恶臭气体浓度对人体的影响大致可以分为四种情况:①不产生直接或间接的影响;②恶臭气体的浓度已对植物产生危害,则将影响人的眼睛,使其视力下降;③对人的中枢神经产生障碍和病变,并引起慢性病及缩短生命。④引发急性病,并有可能引起死亡。恶臭气体污染对人体的影响一般仅停留在①、②的水平浓度上。当然,如果发生大规模恶臭污染事件,会使恶臭气体污染的浓度达到③、④的水平上。恶臭污染影响一般有两个方面:①使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良。喝水减少、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振,爱发脾气以及诱发哮喘。②社会经济受到损害,如由于恶臭污染使工作人员工作效率降低,受到恶臭污染的地区经济建设商业销售额、旅游事业将受到影响,从而使经济效益受到影响。单项恶臭气体对人体影响,如硫化氢(H2S)气体浓度为0.007ppm时,影响人眼睛对光的反射。硫化氢气体浓度为10ppm是刺激人眼睛的最小浓度。又如氨气浓度为17ppm时人在此环境中暴露7~8小时,则尿中的NH3量增加,同时氧的消耗量降低,呼吸频率下降。本项目在运营过程中,对于恶臭源强所采取的措施。①加强养殖舍的运行管理,鸡粪日产日清,并定期对养殖舍进行消毒和喷洒除臭液,保持养殖舍的清洁卫生。②采取合理的饲养工艺,提高饲料的利用率,在鸡只饲料中添加EM原露复合微生物菌剂,使用EM能显著提高动物对饲料的吸收利用率,使粪便臭味大大降低。③鸡粪车间、污粪池等区域喷洒除臭菌,降低臭气浓度。④在养殖场内及周围进行绿化,种植乔木和灌木形成绿化隔离带。树冠高度由1米到10米逐层递增,并采取植乔灌草措施进行植被恢复。乔木选择银杏、小叶榕、塔柏、香樟等,株行距均为6.0m;灌木树种选择金叶女贞、杜鹃、多花木兰等,株行距均为1.2m。通过树木、植被的吸收与吸附能防止气味的外散率达50%,吸附率达30%。⑤污粪池、化粪池地埋式,密闭设置。⑥污粪池废水在进行鸡舍冲洗后2日内进行转运,不长时间储存。⑦鸡粪车间恶臭收集后经生物滤池处理后由15m排气筒排放。通过采取以上措施,能够有效减小本项目养殖过程中恶臭气体的产生及排放。2、食堂油烟食堂油烟经油烟罩收集后,再经油烟净化设备处理,处理后经过专用排气筒房顶排放,经处理后的油烟排放量为3.61kg/a,排放浓度为0.6mg/m3,满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关排放要求(2mg/m³),对大气环境的影响较小。3、柴油发电机废气柴油发电机在使用过程中会产生发电机烟气,与汽车尾气相似,其主要成分为CO、HC、NO2。环评要求发电机应采用0#柴油作为燃料,发电机废气经发电机自带烟气净化装置处理后引至发电机房屋顶排放,排风口应朝向绿地,避开养殖舍及生活区。由于柴油发电机只有在停电时使用,使用的频率很小、排放量少、排放间断性强,采用上述措施后完全能够做到达标排放,对周围环境影响很小。4、粪污运输恶臭本项目粪污运输过程中,会散发出恶臭,会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染;车辆运输产生的汽车尾气主要成分为CO、HC和NOx。项目通过加强运输车辆管理减轻汽车尾气的产生,不超载不超速,减轻车辆尾气对运输道路两侧环境的影响。项目粪污运输选择合理的运输路线,尽量避免经过城市及乡镇等人群集中区域,减少粪污运输过程中对运输路线周边环境产生的异味及噪音。项目鸡粪运输、废水运输均选择密闭的运输车,严禁出现超载运输,同时加强对车辆的清洁,严禁车辆表面沾染粪污出厂。在采取上述措施的情况下,粪污运输恶臭对沿线大气环境及居民影响较小。1.2.1.2大气环境影响预测与评价1、评价范围本次大气评价范围为以项目场址为中心,边长为5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。2、评价因子和评价标准本项目评价因子和评价标准见下表。表5-8评价因子和评价标准污染物名称功能区取值时间标准值(μg/m³)标准来源NH3二类限区一小时200.0《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录DH2S二类限区一小时10.0《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D3、主要废气污染物源强参数本次评价主要对鸡舍(包括8栋蛋鸡舍和2栋育雏舍)、鸡粪车间内的鸡粪暂存区无组织排放的恶臭(NH3、H2S),鸡粪车间有组织(DA001)排放的恶臭(NH3、H2S)进行预测,污染源参数见下表。表5-9有组织废气污染物排放特征及参数表(点源)污染源名坐标(o)海拔高度排气筒参数污染物名称排放速率单位经度经度高度内径温度流速称/m(m)(m)(℃)(m/s)生物除臭装置排气筒DA001103.43248130.588609580150.820.0020.64NH30.0074H2S0.0008kg/h表5-10无组织废气污染物排放特征及参数表(面源)污染源名称中心坐标(°)经度纬度海拔高度(m)矩形面源污染物排放速率(kg/h)长度(m)宽度(m)有效高度(m)NH3H2S蛋鸡舍1103.43158030.591762580100156.00.00490.0002蛋鸡舍2103.43133430.591462580100156.00.00490.0002蛋鸡舍3103.43121630.591344580100156.00.00490.0002蛋鸡舍4103.43099630.591113580100156.00.00490.0002蛋鸡舍5103.43093730.590952580100156.00.00490.0002蛋鸡舍6103.43082430.590834580100156.00.00490.0002蛋鸡舍7103.43078130.590673580100156.00.00490.0002蛋鸡舍8103.43055630.590507580100156.00.00490.0002育雏舍1103.43191830.592274580100154.00.00350.0001育雏舍2103.43174130.591993580100154.00.00350.0001鸡粪暂存区103.43248130.58860958040255.60.00390.0004备注:蛋鸡舍高度为8.1m,窗户高度约6.0m,故蛋鸡舍无组织面源高度取值6.0m;育雏舍高度为5.6m,窗户高度为4.0m,故育雏舍无组织面源高度取值4.0m;鸡粪车间高度为5.6m,其内部的鸡粪暂存区密闭设置无窗户,故鸡粪暂存区无组织面源高度按卷帘门的高度取值5.6m。4、估算模型参数本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测,计算各预测因子最大落地地面浓度值。本项目所在区域属于农村地区。根据《中国干湿地区划分图》,大邑县属于潮湿地区。估算模型参数表见下表。表5-11环境空气影响评价等级估算模型参数表选项参数城市/农村选项城市/农村农村人口数(城市选项时)/最高环境温度/℃36.7最低环境温度/℃-6.5土地利用类型阔叶林区域湿度条件潮湿是否考虑地形考虑地形是地形数据分辨率/m90是否考虑海岸线熏烟考虑海岸线熏烟否岸线距离/km/岸线方向/°/5、预测结果根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式清单中的估算模式AERSCREEN计算项目外排NH3、H2S的最大地面浓度及占标率Pi。表5-12项目有组织污染源(DA001)预测结果下风向距离点源(DA001)NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.00.72530.36270.07840.7841100.00.90990.45490.09840.9837200.00.67490.33740.07300.7296300.00.71510.35760.07730.7731400.04.01002.00500.43354.3351500.03.22871.61430.34903.4905600.02.61061.30530.28222.8223700.01.59820.79910.17281.7278800.00.36160.18080.03910.3909900.01.40410.70200.15181.51791000.00.25760.12880.02780.27851200.00.48390.24190.05230.52311400.00.73700.36850.07970.79681600.00.74560.37280.08060.80601800.00.22410.11200.02420.24222000.00.54290.27150.05870.58702500.00.41980.20990.04540.4538下风向最大浓度4.35262.17630.47064.7055下风向最大浓度出现距离405.0405.0405.0405.0D10%最远距离////表5-13项目无组织污染源(蛋鸡舍1)预测结果下风向距离蛋鸡舍1NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.07.99283.99640.32623.2624100.05.92372.96190.24182.4178200.03.76691.88350.15381.5375300.02.81901.40950.11511.1506400.02.22281.11140.09070.9073500.01.80530.90260.07370.7369600.01.50260.75130.06130.6133700.01.27660.63830.05210.5211800.01.10260.55130.04500.4500900.00.96560.48280.03940.39411000.00.85530.42760.03490.34911200.00.68990.34500.02820.28161400.00.57290.28650.02340.23391600.00.48650.24320.01990.19861800.00.42030.21020.01720.17162000.00.36840.18420.01500.15042500.00.27770.13880.01130.1133下风向最大浓度8.04784.02390.32853.2848下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-14项目无组织污染源(蛋鸡舍2)预测结果下风向距离蛋鸡舍2NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.07.99283.99640.32623.2624100.05.92372.96190.24182.4178200.03.76691.88350.15381.5375300.02.81901.40950.11511.1506400.02.22281.11140.09070.9073500.01.80530.90260.07370.7369600.01.50260.75130.06130.6133700.01.27660.63830.05210.5211800.01.10260.55130.04500.4500900.00.96560.48280.03940.39411000.00.85530.42760.03490.34911200.00.68990.34500.02820.28161400.00.57290.28650.02340.23391600.00.48650.24320.01990.19861800.00.42030.21020.01720.17162000.00.36840.18420.01500.15042500.00.27770.13880.01130.1133下风向最大浓度8.04784.02390.32853.2848下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-15项目无组织污染源(蛋鸡舍3)预测结果下风向距离,蛋鸡舍3NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.07.99283.99640.32623.2624100.05.92372.96190.24182.4178200.03.76691.88350.15381.5375300.02.81901.40950.11511.1506400.02.22281.11140.09070.9073500.01.80530.90260.07370.7369600.01.50260.75130.06130.6133700.01.27660.63830.05210.5211800.01.10260.55130.04500.4500900.00.96560.48280.03940.39411000.00.85530.42760.03490.34911200.00.68990.34500.02820.28161400.00.57290.28650.02340.23391600.00.48650.24320.01990.19861800.00.42030.21020.01720.17162000.00.36840.18420.01500.15042500.00.27770.13880.01130.1133下风向最大浓度8.04784.02390.32853.2848下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-16项目无组织污染源(蛋鸡舍4)预测结果下风向距离蛋鸡舍4NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.07.99283.99640.32623.2624100.05.92372.96190.24182.4178200.03.76691.88350.15381.5375300.02.81901.40950.11511.1506400.02.22281.11140.09070.9073500.01.80530.90260.07370.7369600.01.50260.75130.06130.6133700.01.27660.63830.05210.5211800.01.10260.55130.04500.4500900.00.96560.48280.03940.39411000.00.85530.42760.03490.34911200.00.68990.34500.02820.28161400.00.57290.28650.02340.23391600.00.48650.24320.01990.19861800.00.42030.21020.01720.17162000.00.36840.18420.01500.15042500.00.27770.13880.01130.1133下风向最大浓度8.04784.02390.32853.2848下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-17项目无组织污染源(蛋鸡舍5)预测结果下风向距离蛋鸡舍5NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.07.99283.99640.32623.2624100.05.92372.96190.24182.4178200.03.76691.88350.15381.5375300.02.81901.40950.11511.1506400.02.22281.11140.09070.9073500.01.80530.90260.07370.7369600.01.50260.75130.06130.6133700.01.27660.63830.05210.5211800.01.10260.55130.04500.4500900.00.96560.48280.03940.39411000.00.85530.42760.03490.34911200.00.68990.34500.02820.28161400.00.57290.28650.02340.23391600.00.48650.24320.01990.19861800.00.42030.21020.01720.17162000.00.36840.18420.01500.15042500.00.27770.13880.01130.1133下风向最大浓度8.04784.02390.32853.2848下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-18项目无组织污染源(蛋鸡舍6)预测结果下风向距离蛋鸡舍6NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.07.99283.99640.32623.2624100.05.92372.96190.24182.4178200.03.76691.88350.15381.5375300.02.81901.40950.11511.1506400.02.22281.11140.09070.9073500.01.80530.90260.07370.7369600.01.50260.75130.06130.6133700.01.27660.63830.05210.5211800.01.10260.55130.04500.4500900.00.96560.48280.03940.39411000.00.85530.42760.03490.34911200.00.68990.34500.02820.28161400.00.57290.28650.02340.23391600.00.48650.24320.01990.19861800.00.42030.21020.01720.17162000.00.36840.18420.01500.15042500.00.27770.13880.01130.1133下风向最大浓度8.04784.02390.32853.2848下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-19项目无组织污染源(蛋鸡舍7)预测结果下风向距离蛋鸡舍7NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.07.99283.99640.32623.2624100.05.92372.96190.24182.4178200.03.76691.88350.15381.5375300.02.81901.40950.11511.1506400.02.22281.11140.09070.9073500.01.80530.90260.07370.7369600.01.50260.75130.06130.6133700.01.27660.63830.05210.5211800.01.10260.55130.04500.4500900.00.96560.48280.03940.39411000.00.85530.42760.03490.34911200.00.68990.34500.02820.28161400.00.57290.28650.02340.23391600.00.48650.24320.01990.19861800.00.42030.21020.01720.17162000.00.36840.18420.01500.15042500.00.27770.13880.01130.1133下风向最大浓度8.04784.02390.32853.2848下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-20项目无组织污染源(蛋鸡舍8)预测结果下风向距离蛋鸡舍8NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.07.99283.99640.32623.2624100.05.92372.96190.24182.4178200.03.76691.88350.15381.5375300.02.81901.40950.11511.1506400.02.22281.11140.09070.9073500.01.80530.90260.07370.7369600.01.50260.75130.06130.6133700.01.27660.63830.05210.5211800.01.10260.55130.04500.4500900.00.96560.48280.03940.39411000.00.85530.42760.03490.34911200.00.68990.34500.02820.28161400.00.57290.28650.02340.23391600.00.48650.24320.01990.19861800.00.42030.21020.01720.17162000.00.36840.18420.01500.15042500.00.27770.13880.01130.1133下风向最大浓度8.04784.02390.32853.2848下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-21项目无组织污染源(育雏舍1)预测结果下风向距离育雏舍1NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.010.35005.17500.29572.9571100.07.43923.71960.21252.1255200.04.33052.16520.12371.2373300.02.87491.43740.08210.8214400.02.08401.04200.05950.5954500.01.60370.80180.04580.4582600.01.28520.64260.03670.3672700.01.06270.53130.03040.3036800.00.89920.44960.02570.2569900.00.77480.38740.02210.22141000.00.67740.33870.01940.19351200.00.53570.26790.01530.15311400.00.43860.21930.01250.12531600.00.36840.18420.01050.10521800.00.31560.15780.00900.09022000.00.27470.13740.00780.07852500.00.20450.10220.00580.0584下风向最大浓度10.42005.21000.29772.9771下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-22项目无组织污染源(育雏舍2)预测结果下风向距离育雏舍2NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.010.35005.17500.29572.9571100.07.43923.71960.21252.1255200.04.33052.16520.12371.2373300.02.87491.43740.08210.8214400.02.08401.04200.05950.5954500.01.60370.80180.04580.4582600.01.28520.64260.03670.3672700.01.06270.53130.03040.3036800.00.89920.44960.02570.2569900.00.77480.38740.02210.22141000.00.67740.33870.01940.19351200.00.53570.26790.01530.15311400.00.43860.21930.01250.12531600.00.36840.18420.01050.10521800.00.31560.15780.00900.09022000.00.27470.13740.00780.07852500.00.20450.10220.00580.0584下风向最大浓度10.42005.21000.29772.9771下风向最大浓度出现距离51.051.051.051.0D10%最远距离////表5-23项目无组织污染源(鸡粪暂存区)预测结果下风向距离鸡粪暂存区NH3浓度(μg/m³)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m³)H2S占标率(%)50.06.98563.49280.71657.1647100.05.06882.53440.51995.1988200.03.22681.61340.33103.3095300.02.40171.20080.24632.4633400.01.86680.93340.19151.9147500.01.49900.74950.15371.5374600.01.23800.61900.12701.2697700.01.04940.52470.10761.0763800.00.90200.45100.09250.9251900.00.78680.39340.08070.80701000.00.69470.34740.07130.71251200.00.55770.27880.05720.57201400.00.46150.23070.04730.47331600.00.39080.19540.04010.40081800.00.33700.16850.03460.34562000.00.29480.14740.03020.30242500.00.22150.11080.02270.2272下风向最大浓度8.75784.37890.89828.9824下风向最大浓度出现距离22.022.022.022.0D10%最远距离////通过估算模式的预测结果表明,本项目Pmax最大值为8.9824%<10%,出现为鸡粪车间内的鸡粪暂存区排放的H2S,对应的Cmax为0.8982μg/m³。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据,确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。6、大气污染物排放量核算根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求“二级评价项目不进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。本项目废气主要以有组织和无组织形式排放,排放量核算如下。(1)有组织排放量核算表5-24废气污染物有组织排放量核算表排气筒编号污染物排放量(t/a)排放速率(kg/h)排放浓度(mg/m3)DA001NH30.06520.00740.1924H2S0.00650.00080.0208(2)无组织排放量核算表5-25废气污染物无组织排放量核算表废气污染因子排放量(t/a)排放速率(kg/h)NH3鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)0.40510.0463鸡粪车间0.03430.0039小计0.4394/H2S鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)0.01650.0019鸡粪车间0.00340.0004小计0.0199/(3)废气污染物年排放量汇总表5-26废气污染物年排放量核算表序号污染物年排放量(t/a)1NH30.50462H2S0.02641.2.1.3防护距离1、大气环境防护距离根据HJ2.2-2018中8.7.5大气环境防护距离8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值,但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的,可以自厂界向外设置定范围的大气环境防护区域,以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。8.7.5.2对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的,应要求削减排放源强或调整工程布局,待满足厂界浓度限值后,再核算大气环境防护距离。8.7.5.3大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本项目为大气二级评价,本项目厂界外大气污染物(NH3、H2S)短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值,故不需设置大气环境防护距离。2、卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定,本项目产臭单元与周边居民之间应设置卫生防护距离。(1)计算模式卫生防护距离的计算方法采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中制定的各类工业、企业卫生防护距离的公式,公式如下:卫生防护距离L按下式计算:()QC=1BL+0.25rC2LD0.50CAm式中:Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值(mg/m3);Qc——大气有害物质的无组织排放量(kg/h);r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径(m);L——大气有害物质卫生防护距离初值(m);A、B、C、D——卫生防护距离计算系数本项目卫生防护距离参数选取见下表。表5-27卫生防护距离计算系数表计算系数工业企业所在地区近五年平均风速m/s卫生防护距离L(m)L≤10001000<L≤2000L>2000工业大气污染源构成类别ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢ<2400400400400400400808080A2~4700470350700470350380250190A>4530350260530350260290190140<20.010.0150.015B>20.0210.0360.036<21.851.791.79C>21.851.771.77<20.780.780.57D>20.840.840.76根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)规定,当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时,基于单个污染物的等标排放量计算结果,优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时,需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目无组织排放源主要为鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)及鸡粪车间内的鸡粪暂存区,无组织排放源等标排放量计算见下表。表5-28项目恶臭排放源强及特征污染物选取表无组织排放源污染物QC无组织排放量(kg/h)Cm标准浓度限值(mg/m3)等标排放量QC/Cm相差特征污染物选取鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)NH30.04620.20.2310>10%NH3H2S0.00180.010.18鸡粪车间(鸡粪暂存区)NH30.00390.20.0195>10%H2SH2S0.00040.010.04根据计算结果可知,本项目鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)、鸡粪暂存区两种污染物的等标排放量相差均大于10%,因此本次鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)选择等标排放量较大的NH3、鸡粪暂存区选择等标排放量较大的H2S计算卫生防护距离。(2)计算结果根据上述计算公式计算卫生防护距离,计算结果见下表。表5-29卫生防护距离计算结果表污染源污染物名称排放速率(kg/h)面源参数风速(m/s)计算结果(m)卫生防护距离(m)长度(m)宽度(m)有效高度(m)蛋鸡舍1NH30.0049100156.00.50.87050蛋鸡舍2NH30.0049100156.00.87050蛋鸡舍3NH30.0049100156.00.87050蛋鸡舍4NH30.0049100156.00.87050蛋鸡舍5NH30.0049100156.00.87050蛋鸡舍6NH30.0049100156.00.87050蛋鸡舍7NH30.0049100156.00.87050蛋鸡舍8NH30.0049100156.00.87050育雏舍1NH30.0035100154.00.56550育雏舍2NH30.0035100154.00.56550鸡粪车间(鸡粪暂存区)H2S0.000440255.62.11450根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020),卫生防护距离划定原则:卫生防护距离初值小于50m时,级差为50m。如计算初值小于50m,卫生防护距离终值取50m。因此,根据计算结果,本项目应以鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)、鸡粪车间边界设置50m卫生防护距离。参考《村镇规划卫生规范》(GB18055-2012)中关于养殖场卫生防护距离的规定:养鸡场年存栏2000~10000只,卫生防护距离100~200m,养鸡场年存栏10000~20000只,卫生防护距离200~600m;复杂地形条件下的住宅区与产生有害因场所之间卫生防护距离,应根据环境影响报告,由建设单位主管部门与项目所在省、市、自治区的卫生、环境卫生部门共同确定。本项目建设区域山林分布,地势起伏高差较大,为丘陵地区,根据项目测绘图,项目场地高程574.66m,周边5km范围内最高点的地形高程是657.23m,因此项目区域属复杂地形,可对废气形成天然的阻隔。据此,结合当地地形、气象条件及本次计算结果,最终确定本项目的卫生防护距离为200m,即以厂区内的鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)及鸡粪车间边界起外扩200m的范围。根据厂区外环境可知,本次划定的卫生防护距离内现状分布有3户居民,建设拟对其进行租赁作为办公生活用房。除此之外,本项目卫生防护距离内无其他环境敏感目标。同时,评价要求今后在此卫生防护距离范围内不得迁入居民住宅、学校、医院等对大气环境质量要求较高的敏感目标。综上,本项目采取恶臭控制的环保措施可行,项目以鸡舍、鸡粪车间为边界设置200m的卫生防护距离,在对其租赁作为办公生活用房后卫生防护距离内无敏感点分布。项目厂址周边四周树林较多,可有效吸收恶臭污染物同时阻挡恶臭对周边居民造成影响,降低对周边大气环境的影响。总体来讲,项目建成后对周围环境空气影响不大。1.2.2地表水环境影响分析1.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价本项目建成后排水实施雨污分流,雨水经过厂区内雨水管网收集后排放至厂外的自然沟渠。项目产生的废水主要为员工日常生活废水(包括食堂废水)、鸡舍降温废水、鸡舍冲洗废水、吸粪车冲洗废水、生物除臭装置更换废水。废水特点是有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量大、臭味大,主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群等,不含重金属及难降解的有机污染物。根据工程分析,项目废水产生情况如下:生活污水产生量为3.2m3/d(其中食堂废水量0.32m3/d),1168m³/a,食堂废水经隔油池(有效容积0.5m3)处理后与生活污水一起经管道收集进入生活区的化粪池;吸粪车清洗废水产生量为0.99m3/次,59.4m3/a,吸粪车洗车区四周设置地沟,废水经地沟收集进入化粪池。化粪池有效容积为25m3,地埋式,密闭设置。鸡舍降温废水在夏季结束后一次性产生150m3,属清净水。每栋鸡舍旁均设置1座有效容积为15m3的循坏水池(共10座),鸡舍降温废水储存在鸡舍旁的循环水池中,回用于厂内鸡舍冲洗、吸粪车清洗等,不外排。鸡舍(育雏舍和蛋鸡舍)冲洗废水产生量为48m3/次,144m3/a(折合0.39m3/d);生物除臭装置更换废水产生量为2.25m3/次,4.5m3/a(折合0.012m3/d)。以上废水经管道、地沟收集排入养殖区的污粪池。污粪池有效容积为80m3,地埋式,密闭设置。项目采用干清粪工艺,没有进行鸡只淘汰时仅有生活污水(包括食堂废水)产生,产生量为3.2m3/d;运行期最大废水量为鸡舍冲洗、吸粪车清洗、生物除臭装置废水更换同时进行时,全厂最大废水量54.44m3/d。项目全厂废水定期通过吸粪车运至专业的粪污处置单位资源化利用,不外排,对周边地表水环境影响甚小。1.2.2.2项目污水处理设施可行性评价(1)废水处理能力可行性①本项目废水设施规模可行性本项目食堂废水产生量为0.32m3/d,设置1座有效容积为0.5m3/d的隔油池,隔油池的水力停留时间按1h,因此隔油池能满足本项目食堂废水的处理需求,隔油池规模可行。本项目生活污水(包括食堂废水)产生量为3.2m3/d,吸粪车清洗废水产生量为0.99m3/次(平均1周清洗1次),化粪池有效容积为25m3,可储存至少一周(7天)的生活污水和吸粪车清洗废水量(共计23.39m3/周),化粪池规模可行。本项目鸡舍降温废水在夏季结束后一次性产生150m3,每栋鸡舍旁均设置1座有效容积为15m3的循坏水池(共10座),鸡舍降温废水储存在鸡舍旁的循环水池中,循坏水池规模可行。本项目鸡舍冲洗废水每次产生量为48m3/次,144m3/a,一年最多冲洗3次;生物除臭装置更换废水产生量为2.25m3/次,4.5m3/a,半年更换一次。污粪池废水在进行鸡舍冲洗后2日内进行转运,不长时间储存。厂区内的污粪池有效容积为80m3,满足鸡舍冲洗废水、生物除臭装置更换废水(共计50.25m3/次)的暂存需求,同时污粪池剩余容积可满足项目在雨季未能及时将废水转运至三方单位处置时,厂区也能够拥有足够的废水贮存能力,污粪池规模可行。②成都宏吉博润环保科技有限公司处理能力可行性根据农业部办公厅2018年1月5日印发关于《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行)》的通知,液体或全量粪污采用完全混合式厌氧反应器、上流式厌氧污泥床反应器等处理的,配套调节池、厌氧发酵罐、固液分离机、贮气设施、沼渣沼液储存池等设施设备,相关建设要求依据NY/T1220执行。沼液贮存池容积依据第九条确定(液体或全量粪污通过氧化塘、沉淀池等进行无害化处置的,氧化塘、贮存池容积不小于单位畜禽日粪污产生量(m3)×贮存周期(天)×设计存栏量(头),暂存池设计贮存周期为30天。本项目营运期全厂废水产生总量1375.9m3/a,化粪池废水(生活污水、吸粪车清洗废水)约7天转运1趟,污粪池废水(鸡舍冲洗废水、生物除臭装置更换废水)在进行鸡舍冲洗后2日内进行转运,不进行长时间储存,污粪池废水每年最多3次(每次运输2~3趟)。经核算,本项目单次废水最大转运量为73.64m3,废水采用吸粪车抽吸装车运至成都宏吉博润环保科技有限公司处理,不外排。根据成都宏吉博润环保科技有限公司《大邑县农业有机废弃物综合处理和利用项目环境影响报告表》及其批复可知,该公司畜禽粪污处理规模为16万t/a,利用禽畜粪污(包括粪便和废水)和少量秸秆,采用中温厌氧发酵的方式生产沼气,厌氧发酵后利用固液分离机将发酵液进行固液分离,沼液用于农田施肥,沼渣(含水率约70%)作为有机肥原料进行外售。根据调查,该公司现已与大邑县科农农民养猪专业合作社(粪污量1.45万t/a)和成都市邑鸣盈诚农牧科技有限公司(粪污量5.45万t/a)签订粪污处置协议,剩余畜禽粪污处理规模9.1万t/a,本项目粪污(废水和鸡粪)量预计约4.60万t/a,因此成都宏吉博润环保科技有限公司剩余处理规模完全能处理本项目产生的畜禽粪污量。同时,本项目建设单位在每批次蛋鸡淘汰及青年鸡转移至蛋鸡舍前会提前与成都宏吉博润环保科技有限公司进行沟通,确保项目鸡舍冲洗废水可及时运至该公司进行处理,废水接纳得到保障,避免在厂区内长时间储存。(2)成都宏吉博润环保科技有限公司污水处理工艺可行性本项目全厂废水运至成都宏吉博润环保科技有限公司,采用中温厌氧发酵工艺处理后,沼液用于周围农田消纳,沼渣(含水率约70%)作为有机肥原料进行外售,符合《四川省畜禽养殖污染防治技术指南(试行)》的通知(川农业函〔2017〕647号)中10.1条推荐工艺,即“种养循环”模式,与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(GBHJ497-2009)中规定的“粪污处理基本工艺模式--模式II”相符。成都宏吉博润环保科技有限公司相关情况介绍如下:①企业背景2018年9月29日大邑县农村发展和林业园林局与成都宏吉博润环保科技有限公司签订了《四川省大邑县农业有机废弃物综合处理和利用项目特许经营合同》,授予后者在大邑县全城范围内进行农业有机废弃物综合利用处理项目的特许经营,以厌氧酵+工业制气工艺处理畜禽粪污、农业生产中玉米、油菜秸秆等农业有机废弃物收取相应的处置费,并可并网销售因此产生的沼气、沼渣、沼液等后续产品收益的权利。在此背景下,成都宏吉博润环保科技有限公司于2019年12月2日在大邑县发展和改革局对”大邑县农业有机废弃物综合处理和利用项目”进行了立项备案,并于2020年4月27日取得了该项目环境影响报告表的批复(成大环评审[2020]9号);2024年3月15日,公司取得《固定污染源排污登记回执》(登记编号:91510129MA6A606593001Z),目前该项目正在进行竣工环境保护验收工作,运行正常。②“大邑县农业有机废弃物综合处理和利用项目”建设规模地面积27亩(18000m2),建设预处理单元、厌氧发酵单元、沼气净化脱硫提纯I单元、固液分离单元、附属设施等,采用厌氧消化/工业制气工艺,计划年处理畜根据调查,该公司现已与大邑县科农农民养猪专业合作社(粪污量1.45万混合进料装置It/a)和成都市邑鸣盈诚农牧科技有限公司(粪污量5.45万t/a)签订粪污处置协议,剩余畜禽粪污处理规模9.1万t/a,本项目粪污(废水和鸡粪)量预计约4.60③粪污处理工艺见下图成都宏吉博润环保科技有限公司采用采用中温厌氧发酵工艺处理粪污,处置工艺流程见下图。秸秆畜禽粪污青储废水送出界区沼气提纯禽粪污16万吨和秸秆2万吨,日产沼气3.0万m3,沼渣175.9t、沼液327.7t。外售I硫磺II万t/a,因此成都宏吉博润环保科技有限公司剩余处理规模完全能处理本项目产I循环热水沼气净化(脱水+脱硫)沼气锅炉厌氧发酵罐双膜储气柜应急噪二次发酵罐应急火炬系统固液分离间沼渣一I1一上层清液沼液暂存池沼液运至田间沼液储存池图5-1成都宏吉博润环保科技有限公司粪污处理工艺图④液、沼渣资源化利用配套设施沼液:发酵后产生的沼液进入暂存罐,上层清液回流至集料池调配发酵液浓度,剩余沼液用12t的密闭吸粪车运至周边乡镇的田间沼液储存池(县农业局已建设完成)用于农田施肥,周边临近五个镇的消纳土地共3323亩,沼液回用于农田施肥拥有足够的消纳面积。沼渣:本项目发酵后产生的发酵液进入固液分离间进行处理,沼液进入沼液暂存罐,沼渣暂存于固液分离车间,每天用20t的运渣车运至有机肥厂。成都宏吉博润环保科技有限公司与成都市四友生物科技有限公司签订了处理协议,沼渣可全部作为四友公司生产有机肥的原料。综上所述,本项目废水设施规模合理,全厂废水交由成都宏吉博润环保科技有限公司处理规模可行、处理工艺可行。(3)粪污运输路线合理性分析本项目鸡粪每日由建设单位自行采用箱式密封汽车(2辆,20t/辆)转运,废水由建设单位自行租用的吸粪车(1辆,25m3/辆)抽吸装车,运输至成都宏吉博润环保科技有限公司处理。鸡粪每日运输3~4趟,生活污水每7天转运1趟,鸡舍冲洗废水、吸粪车清洗废水每年最多运输3次(每次运输2~3趟)。转运时做好台账记录,运送过程产生的环境污染事件由建设单位全权负责。根据本项目与成都宏吉博润环保科技有限公司所在地的交通道路分布情况,规划2条运输路线具体如下:①运输路线1汽车出厂后向东南行驶,依次经过A26县道、晋新路、雪山大道三段、雪山大道二段、大驷路、兴业八路、天新大快速路、苏二路,最终到达成都宏吉博润环保科技有限公司,沿线途经的村庄及乡镇主要包括义和村、郭义乡、西安村、黄土村、大邑县城市边界、双龙镇、华乐村、黄鹤村、复兴社区、涌泉村、永兴村、白衣村,运输路线长约23.4km,运输时间约40分钟,运输路线见下图。百餐村成都宏吉博润环保科技有限公司2公里图5-2运输路线1示意图②汽车出厂后向东南行驶,依次经过A26县道、晋新路、平安路、营新大道、福盛大道、天新大快速路、苏二路,最终到达成都宏吉博润环保科技有限公司,沿线途经的村庄及乡镇主要包括义和村、郭义乡、李安村、王泗镇、庙湾村、复兴社区、涌泉村、永兴村、白衣村,运输路线长约21.4km,运输时间约35分钟,运输路线见下图。N永兴村环图5-3运输路线2示意图运输路线合理性分析:运输路线1途径大邑县城市规划范围边界位置,且经过旅游路线(雪山大道),运距为23.4km;运输路线2途径乡镇范围(未途径城市规划范围),运距为21.4km。运输路线1和运输路线2周边均存在较多敏感目标,但路线1途径旅游专线与大邑县城市边界,故对城市居民影响较大,且运距较运输路线2稍长,故本项目选择运输路线2作为粪污运输路径。为减少粪污运输过程中对运输路线周边环境产生的异味及噪音,降低运输车辆意外泄漏造成的环境污染事故,本次评价要求运输过程做好以下环保措施:a.采用合适型号、规模且密闭的吸粪车辆和箱式密封汽车,日常做好运输车辆的维护和保养,保证运输车辆处于正常、安全的状态,严禁车辆带病运行。运输过程严控车速,禁止运输过程出现粪污抛洒现象;b.运输车辆严格按照车辆操作手册进行粪污转运,粪污装填容量严禁超过吸粪车最大储存容积,严禁出现超载运输;c.出场前对车辆进行清洁处理,严禁车辆表面沾染粪污出场;d.加强运输人员管理与培训,增强运输人员的环保意识,粪污去向明确做好交接记录;e.运输过程限制车速,禁止鸣笛,减少运输路线噪音污染;f.针对运输路线提前做好环境风险应急预案,当事故状态下运输车辆在运输途中发生泄漏时,输运人员应立即联系周边村镇进行粪污转移,并对泄漏现场进行清洗,最大程度减小对环境的污染。因此,建设单位严格按照设计路线进行粪污运输,并做好各项保障措施的前提下,本项目粪污运输对周边环境不会造成明显影响。1.2.3地下水环境影响分析1.2.3.1评价区地下水利用及污染状况1、地下水开发利用现状根据调查,项目区域及地下水下游未分布有集中式饮用水源地,本项目不在集中式水源地的准保护区或补给径流区,无特殊地下水资源分布。结合现场调查,项目区域的乡镇、居民小区均使用自来水,但项目周边的散户居民存在一定数量的地下水水井作为饮用水源,属分散式的地下水水源,此外该区域其他无地下水开发利用。总体上,项目区域地下水开发利用程度较低。本次地下水环境保护目标为评价范围内的潜水。2、地下水污染状况根据现场调查,评价区内的地下水污染源主要包括工业污染源、生活污染源和农业污染源。(1)工业污染源项目区以传统农业耕作为主,工矿企业不发达,工业污染源很少,对地下水的污染小。(2)生活污染源主要分布在农村村民居住区,主要的污染物为生活垃圾、粪便,生活垃圾以家庭为单位定期进行处理,产生污染较小,粪便均采用化粪池存储作为农家肥使用,对地下水可能存在一定的污染。(3)农业污染源据调查,评价区农业污染物主要为农业生产使用的化肥、农药,化肥一般使用尿素、碳铵、磷肥等,对地下水的可能存在一定的污染。1.2.3.2污染因子的迁移、转化规律地下水的污染主要是污染物通过土层垂直下渗首先经过表土,再进入包气带,在包气带污染可以得到一定程度的净化,有机污染物可以通过生物作用降解,不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。无机物在自然界不能降解,在下渗的过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中。废水中的主要污染物(如粪大肠菌群)在下渗过程中靠吸附或生成难溶化合物滞留于土层中,在细菌或微生物的作用下发生分解而去除。本项目地下水的污染途径主要有:①通过鸡舍及鸡粪车间等区域的地面渗入地下;②通过厂内污水管道及污水储存设施渗入地下;③通过降雨将污染物带入地下。废水对地下水的影响程度与排污强度和该区域土壤、水文地质条件等因素有关。通过对区域水文地质条件分析知,规划区所在地域地表土壤防渗能力一般,防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境的途径,包括:企业生产车间地面及处理设施均做防渗处理;污水输送管道采取防渗管道,法兰连接;厂区及车间地面进行硬化、采取“雨污分流,清污分流”的排水措施。按规范采取防渗处理措施后,可控制污染物渗入地下对区域地下水造成的污染。1.2.3.3地下水环境影响预测1、预测原则考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性,遵循保护优先、预防为主的原则,预测评价将为各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。预测的范围、时段、内容和方法均应根据评价等级、工程特征与环境特征,结合当地环境功能和环保要求来确定,以该项目可能对地下水下游区域水质的动态影响问题为重点,同时给出非正常状况的预测结果。2、预测情景分析正常情况:本项目区域不涉及集中式地下水供水水源地及地下水环境相关保护区,项目运营期产生的鸡舍冲洗废水、生活污水等收集后定期通过吸粪车运至成都宏吉博润环保科技有限公司资源化利用,不外排。项目废水收集、暂存设施采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施,严格的管理,正常工况下不会导致废水污染物进入地下污染地下水质以及区域土壤。事故工况:事故状态下,当厂区内废水设施四壁或底部出现破损,污水输送系统出现故障,泄漏污水透过包气带渗入地下,进而污染地下水环境。因此从最不利的角度出发,本次评价主要考虑事故情况下污水泄漏、防渗措施失效的情形,事故状态下对地下水的污染属于连续入渗型。本项目废水构建筑物主要包括化粪池、污粪池,其中污粪池污染物浓度、面积、有效水深较大,因此同等条件下污粪池废水泄漏对地下水造成的影响最大,本次预测泄漏点设定为污粪池。3、预测方法本项目对地下水的影响因素主要为两类,一类是与入渗量有关的因素,包括降雨量、周边地形等;另一类是与包气带和含水层性质有关的因素,主要包括包气带厚度、包气带和含水层渗透性能、包气带和含水层对污染物的吸附能力、地下水径流强度以及汇水随地下水的迁移距离等一系列水文地质和地球化学因素。本项目地下水环境影响评价等级为三级,按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)规定,预测方法可以采用解析法或类比分析法,本次评价选择解析法进行模拟预测。4、预测范围与重点本项目地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致,约9.10km2。预测重点包括:①项目厂址地下水下游区域;②与含水层存在水力联系的铜车河。5、预测时段根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)要求,地下水环境影响评价预测时段至少包括污染发生后100d、1000d,服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。本次预测评价工作以10年为模拟总时间,预测时段按经验设为项目地下水污染发生后的30d、100d、365d、1000d、3650d,从而得到污染物浓度时空变化过程与规律,为评价本项目建成后对地下水环境可能造成的直接影响和间接危害提供依据。6、预测因子及评价标准根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)要求,建设项目预测因子选取重点应包括:①特征因子按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类,并采用标准指数法进行排序,取标准指数最大的因子作为预测因子;②现有工程已经产生的且改、扩建后将继续产生的特征因子,改、扩建后新增加的特征因子;③污染场地已查明的主要污染物;④国家或地方要求控制的污染物。本次地下水现状监测因子全部满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求,结合导则、国家、地方要求控制的污染物以及本项目特征,本次评价选取化学需氧量、氨氮作为预测因子。表5-30本项目地下水环境评价标准单位:mg/L项目《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准超标浓度影响浓度背景浓度CODMn≤3.03.00.51.24氨氮≤0.50.50.0250.348本项目所在地地下水质量分类为III类,各污染因子浓度超过标准限值即为超标,将污染物检出限浓度定义为影响浓度。7、预测模型正常工况下,本项目采取了不同程度的地下水防渗措施,受防渗层阻隔,废水基本不会入渗进入地下水对其产生影响,因此不针对正常状况进行预测。非正常情况下,按最不利情形考虑,出现泄漏事故时忽略包气带阻滞作用,本项目污粪池的废水按直接渗漏到含水层对待。发生泄漏时,废水通过失效防渗层裂口或池体破损位置持续泄漏直到发现为止,因此,污染源可概化为平面连续点源。本次评价采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)附录中推荐的连续注入示踪剂—平面连续点源公式,同时不考虑污染物在含水层迁移过程中的吸附和衰减特性,具体公式如下:式中:x,y—计算点处的位置坐标;t—时间,d;C(x,y,t)—t时刻点x,y处的示踪剂浓度,g/L;M—承压含水层的厚度,m;mt—单位时间注入示踪剂的质量,kg/d;μ—水流速度,m/d;ne—有效孔隙度,无量纲;DL—纵向弥散系数,m2/d;DT—横向y方向的弥散系数,m2/d;π—圆周率;K0(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数8、预测参数(1)泄漏源强设定①泄漏量根据本项目生产运行状况分析,假设事故状况下,污粪池池体发生破损,防渗层出现破洞,池内废水渗入地下。考虑最不利影响即不考虑包气带的吸附作用,泄漏废水下渗全部进入地下水系统。污粪池内污(废)水进入地下有压渗透,按达西公式计算源强,公式如下:式中:Q——渗入到地下水的污水量,m3/d;K——渗透系数,m/d;根据项目地质勘察报告,拟建场地上层是较薄的粉质粘土,下层为泥质粉砂岩,根据《地下水环境影响评价技术导则(HJ610-2016)》中“附录B水文地质参数经验值表”,粉砂渗透系数为1.0~1.5,考虑最不利影响,本项目场地渗透系数取1.5。H——池内水深,m;本项目污粪池(长×宽×深=8×4×2.5),保守估计池内水深为2m;D——地下水埋深,m;根据地下水水位统计,区域地下水最浅埋深为1.08m;A裂缝——泄漏裂缝总面积,m2。池体破损面积按照池底出现12%面积的裂缝计,即3.84m2。根据计算,事故情况下废水泄漏量为16.43m3/d。②泄漏浓度本项目污粪池主要收集鸡舍(育雏舍和蛋鸡舍)冲洗废水,根据前文介绍,废水污染物浓度为COD1415mg/L、NH3-N236mg/L。③泄漏源强表5-31事故状态下废水泄漏污染源强计算表预测因子浓度(mg/L)废水泄漏量(m3/d)泄漏源强(kg/d)CODMn353.7516.435.81氨氮2363.88备注:CODMn浓度按CODcr的1/4折算计,本项目COD浓度为1415mg/L,则CODMn为353.75mg/L。(2)水文地质参数本项目水文地质参数主要参考地质勘察资料,同时结合评价区水文地质条件及相关资料、文献,确定水文地质参数。①含水层厚度M根据场地地质勘察报告、邻近场地水文地质资料,项目区域地下水含水层厚度不等,一般在4.0~16.0m之间,按照保守情况进行概化,本次含水层厚度M按10m进行预测。②渗透系数K拟建场地上层是较薄的粉质粘土,下层为泥质粉砂岩。根据《环境影响评价技术导则地下水》(HJ60-2016)中“附录B水文地质参数经验值表”,粉砂渗透系数为1.0~1.5,考虑最不利影响,本项目场地渗透系数取1.5。③水力坡度I根据项目地质勘察报告,结合拟建场地高程及周边地形状况,场地水力坡度为0.01。④地下水流速μ采用水动力学断面法计算地下水流速:V=KI;μ=V/n式中:I—断面间的水力坡度;K—断面间平均渗透系数(m/d);n—含水层的有效孔隙度;V—渗透速度(m/d);μ—实际流速(m/d)。根据项目地质勘察报告,拟建场地下层为泥质粉砂岩,地下水主要赋存于该泥层中。参考《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)附录B“松散岩石给水度参考值”,粉砂有效孔隙度取0.18。据此计算,确定项目区域地下水实际流速约为0.08m/d。⑤弥散系数根据文献资料(Gelhar,1992)弥散系数受观测尺度影响较大,纵向弥散度高可靠性区域主要集中于100~101,弥散系数与弥散度、渗流速度成正比。本次纵向弥散度取10m,则纵向弥散系数DL=α×μ=0.8m2/d;横向Y方向的弥散系数Dr:根据经验一般Dr/DL=0.1,因此Dr取0.04m2/d。表5-32评价区内水文地质参数取值表含水层厚度(m)渗透系数(m/d)有效孔隙度地下水实际流速(m/d)纵向弥散度(m/d)横向弥散度(m/d)纵向弥散系数(m2/d)横向弥散系数(m2/d)101.50.180.081010.80.089、地下水预测结果本次预测污染物扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素,重点考虑对流弥散作用。本着风险最大化原则,考虑环境最不利影响因素,将场地水文地质参数带入预测模型,得到各时间节点COD、氨氮运移的预测结果,污染物迁移特征见下表。表5-33地下水污染物迁移特征表污染源预测因子预测时间(d)最大预测浓度(mg/L)最大叠加浓度(mg/L)超标面积(m2)影响面积(m2)超标距离(m)影响距离(m)污粪CODMn3033.84406735.084067281.96401.9819.222.510010.15321911.393219557.12957.2031.739.03652.7817044.021704531.151991.4252.374.010001.0153222.2553220.002251.900.0127.636500.2781701.5181700.000.000.000.00池NH3-N3022.60154522.949545477.04649.1924.328.01006.7804637.1284631207.381781.2142.950.33651.8576612.2056612904.604999.0683.3100.110000.6780461.0260464753.7710492.01149.2182.836500.1857660.5337662327.7723272.32340.4445.130.0d标准限值预测浓度检出限值叠加浓度x距离(m)x距离(m)100.0d标准限值预测浓度检出限值----叠加浓度-80080160240320400480-80080160240320400480图5-4泄漏30dCODMn预测浓度与距离关系曲线图图5-5泄漏100dCODMn预测浓度与距离关系曲线图365.0d标准限值预测浓度检出限值叠加浓度-80080160240320400480-800801602403204004801000.0d标准限值预测浓度检出限值叠加浓度00x距离(m)x距离(m)图5-6泄漏365dCODMn预测浓度与距离关系曲线图图5-7泄漏1000dCODMn预测浓度与距离关系曲线图3650.0d标准限值预测浓度检出限值叠加浓度-80080160240320400480-80080160240320400480x距离(m)x距离(m)30.0d标准限值预测浓度检出限值叠加浓度图5-8泄漏3650dCODMn预测浓度与距离关系曲线图图5-9泄漏30dNH3-N预测浓度与距离关系曲线图100.0d预测浓度叠加浓度标准限值检出限值x距离(m)x距离(m)365.0d标准限值预测浓度检出限值叠加浓度-80080160240320400480-80080160240320400480图5-10泄漏100dNH3-N预测浓度与距离关系曲线图图5-11泄漏365dNH3-N预测浓度与距离关系曲线图1000.0d标准限值预测浓度检出限值叠加浓度-80080160240320400480-80080160240320400480x距离(m)x距离(m)3650.0d标准限值预测浓度检出限值叠加浓度20.60.30.20.10.200图5-12泄漏1000dNH3-N预测浓度与距离关系曲线图图5-13泄漏3650dNH3-N预测浓度与距离关系曲线图根据预测结果,在30d、100d、365d、1000d、3650d模拟期中,事故情况下污染物随时间推移,影响范围不断扩大,但浓度逐渐降低,迁移方向受地下水流向控制逐步向北扩散。从变化规律上看,污染影响范围随时间推移范围不断扩大,由于场址区域渗透系数相对较大,水力梯度较大,故水流速度相对较快,污染物扩散1000d及更长时间后,污染物运移已经基本扩散。本项目根据场地特性和项目特征,制定全厂分区防渗措施,重点防渗区包括:鸡粪车间、柴油发电机房、危废暂存间、病死鸡暂存间、检验检疫房(含防疫废弃物暂存间)、化粪池、污粪池,一般防渗区包括:鸡舍(包括蛋鸡舍和育雏舍)、隔油池、循环水池(10座)、消毒房、消毒棚、一般固废间、消防水池、蓄水池等,简单防渗区包括:鸡蛋分级包装车间、饲料储存间、货运场地、门卫室、泵房、综合用房、管理用房、门卫室以及厂区道路等。同时,加强粪污输送管道及各类池体的维修管理,避免粪污入渗土壤,造成土壤污染。企业在管理方面严加管理,严格落实相应的防渗措施、定期检查,防止防渗层出现破损。环评要求:建设单位需定期对废水设施池体进行检查,排查废水泄漏事故,发现破损泄漏时及时将废水通过吸粪车运走并对废水设施进行检修,避免出现废水泄漏污染地下水的事故。此外,环评要求项目设置地下水污染监控井,水质监测频率每年一次,一旦发现地下水污染事故,可立即启动应急预案、采取措施控制地下水污染,使污染得到治理。1.2.3.5地下水影响评价结论本项目场地水文地质条件简单,评价范围内的地下水主要靠雨水补给,评价范围内不涉及集中式饮用水源,项目对可能产生的地下水污染影响的各项途径均进行有效预防,在确保各项防渗措施得以落实,并加强维护和厂区环境管理的前提下,可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象,避免污染地下水,对区域地下水环境影响较小。1.2.4声环境影响分析1.2.4.1预测源强根据工程分析,项目运营期噪声主要为设备噪声、鸡叫声、运输车辆噪声、风机噪声等,噪声声级范围70-85dB(A),各类噪声源释放主要集中在昼间,但水泵、风机等设备为24小时连续运行。项目针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施,主要噪声源源强统计详见下表。表5-34主要噪声源强统计表(室内声源)序号建筑物名称声源名称型号声源源强声源控制措施空间相对位置(以厂区中心为0,0,0)距室内边界最近距离/m室内边界最大声级/dB(A)运行时段建筑物插入损失/dB(A)建筑物外噪声声压级/距离(dB(A)/m)XYZ声压级dB(A)建筑物外距离1育雏舍1喂料机/70/1选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基座、合理布局等-92.163.9912.3559.62昼间2039.621清粪输送机/70/1-92.1646.2011.7559.69昼间2039.6912育雏舍2喂料机/70/1-61.933.5512.3559.62昼间2039.621清粪输送机/70/1-61.9346.2011.7559.69昼间2039.6913蛋鸡舍1喂料机/70/137.7228.2910.2072.72昼间2052.721集蛋输送机/70/136.7525.2711.7559.69昼间2039.691清粪输送机/70/136.7546.2011.7559.69昼间2039.6914蛋鸡舍2喂料机/70/163.1218.4810.2072.72昼间2052.721集蛋输送机/70/162.1516.211.7559.69昼间2039.691清粪输送机/70/162.1546.2011.7559.69昼间2039.6915蛋鸡舍3喂料机/70/189.488.3810.2072.72昼间2052.721集蛋输送机/70/188.475.811.7559.69昼间2039.691清粪输送机/70/188.4746.2011.7559.69昼间2039.6916蛋鸡舍4喂料机/70/1115.66-1.9710.2072.72昼间2052.721集蛋输送机/70/1120.94-6.4911.7559.69昼间2039.691清粪输送机/70/1120.9446.2011.7559.69昼间2039.6917蛋鸡舍5喂料机/70/1141.47-11.9310.2072.72昼间2052.721集蛋输送机/70/1140.68-14.2811.7559.69昼间2039.691清粪输送机/70/1140.6846.2011.7559.69昼间2039.6918蛋鸡舍6喂料机/70/1167.28-22.6310.2072.72昼间2052.721集蛋输送机/70/1178.87-30.0911.7559.69昼间2039.691清粪输送机/70/1167.2846.2011.7559.69昼间2039.6919蛋鸡舍7喂料机/70/1193.54-32.610.2072.72昼间2052.721集蛋输送机/70/1205.21-39.911.7559.69昼间2039.691清粪输送机/70/1205.2146.2011.7559.69昼间2039.69110蛋鸡舍8喂料机/70/1219.89-43.1810.2072.72昼间2052.721集蛋输送机/70/1219.15-45.3811.7559.69昼间2039.691清粪输送机/70/1219.1546.2011.7559.69昼间2039.69111发电机房柴油发电机550kw85/1-10.15101.5011.5076.50间断2056.501柴油发电机550kw85/1-10.15102.5011.5076.50间断2056.501表5-35主要噪声源强统计表(室外声源)序号声源名称型号空间相对位置(以厂区中心为0,0,0)治理前声源源强/dB(A)声源控制措施治理后声源源强/dB(A)XYZ声压级声压级运行时段1水泵1/44.1129.880.280选用低噪声设备、设备基座固定减振、风机加装消声器602水泵2/70.5419.380.280603水泵3/96.579.020.280604水泵4/122.66-1.320.280605水泵5/148.53-11.550.280606水泵6/174.93-22.060.28060连续7水泵7/201.12-32.410.28060(24h)8水泵8/226.73-42.570.280609水泵9/252.81-52.840.2806010水泵10/278.91-63.120.2806011风机1/4.7-63.186.0755512风机2/4.7-63.186.0755513风机3/4.7-63.186.0755514风机4/4.7-63.186.0755515风机5/4.7-63.186.0755516风机6/4.7-63.186.0755517风机7/4.7-63.186.0755518风机8/4.7-63.186.0755519风机9/28.4-72.496.0755520风机10/28.4-72.496.0755521风机11/28.4-72.496.0755522风机12/28.4-72.496.0755523风机13/28.4-72.496.0755524风机14/28.4-72.496.0755525风机15/28.4-72.496.0755526风机16/28.4-72.496.0755527风机17/54.84-83.036.0755528风机18/54.84-83.036.0755529风机19/54.84-83.036.0755530风机20/54.84-83.036.0755531风机21/54.84-83.036.0755532风机22/54.84-83.036.0755533风机23/54.84-83.036.0755534风机24/54.84-83.036.0755535风机25/81.2-93.586.0755536风机26/81.2-93.586.0755537风机27/81.2-93.586.0755538风机28/81.2-93.586.0755539风机29/81.2-93.586.0755540风机30/81.2-93.586.0755541风机31/81.2-93.586.0755542风机32/81.2-93.586.0755543风机33/106.34-103.656.0755544风机34/106.34-103.656.0755545风机35/106.34-103.656.0755546风机36/106.34-103.656.0755547风机37/106.34-103.656.0755548风机38/106.34-103.656.0755549风机39/106.34-103.656.0755550风机40/106.34-103.656.0755551风机41/132.98-114.046.0755552风机42/132.98-114.046.0755553风机43/132.98-114.046.0755554风机44/132.98-114.046.0755555风机45/132.98-114.046.0755556风机46/132.98-114.046.0755557风机47/132.98-114.046.0755558风机48/132.98-114.046.0755559风机49/159.15-124.446.0755560风机50/159.15-124.446.0755561风机51/159.15-124.446.0755562风机52/159.15-124.446.0755563风机53/159.15-124.446.0755564风机54/159.15-124.446.0755565风机55/159.15-124.446.0755566风机56/159.15-124.446.0755567风机57/185.13-134.636.0755568风机58/185.13-134.636.0755569风机59/185.13-134.636.0755570风机60/185.13-134.636.0755571风机61/185.13-134.636.0755572风机62/185.13-134.636.0755573风机63/185.13-134.636.0755574风机64/185.13-134.636.0755575风机65/211.06-145.046.0755576风机66/211.06-145.046.0755577风机67/211.06-145.046.0755578风机68/211.06-145.046.0755579风机69/211.06-145.046.0755580风机70/211.06-145.046.0755581风机71/211.06-145.046.0755582风机72/211.06-145.046.0755583风机73/237.68-155.506.0755584风机74/237.68-155.506.0755585风机75/237.68-155.506.0755586风机76/237.68-155.506.0755587风机77/237.68-155.506.0755588风机78/237.68-155.506.0755589风机79/237.68-155.506.0755590风机80/237.68-155.506.0755591废气处理设(风机)/-22.5090.201.28060

投标 / 标书制作要点(原创)

本羽标准化蛋鸡养殖涉及「招标采购公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。

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