1、重 庆 市 建 设 项 目环境影响报告表(报批版) 建 设 项 目 名 称 XXXXX 污水处理厂工程建设单位(盖章) XXXXX 有限公司编 制 时 间 2008 年 11 月重庆市环境保护局制一九九九年十月填 报 说 明重庆市建设项目环境影响报告表由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。一、项目名称指项目立项批复时的名称。二、建设地点指项目所在地详细地址,公路、铁路、管渠等应填写起止地点。三、行业类别按国标填写。四、总投资指项目投资总额。五、主要环境保护目标指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模
2、、风向和距厂界距离等。六、环境质量现状指环境质量现状达到的类别和级别;环境质量标准指地方规划和功能区要求的环境质量标准;执行排放标准指与环境质量标准相对应的排放标准;表中填标准号及达到类别或级别。七、结论与建议给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。八、预审意见由行业主管部门填写审查意见,无主管部门项目,可不填。九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图
3、和监测布点图等有关资料,并装订整齐。十、本表填报 4 份,报环境保护局审查,填写时字迹应工整清楚。十一、此表经审批后,若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的,应修改此表内容,重新报原审批机关审批。十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求,是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。十四、项目建设单位,必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定,按照建设项目环境保护审批程序,办理有关手续。- 1 -基本情况 表 1项目名称 XXXXX 污水处理厂工程建设单位 XXXXX 有限公
4、司法人代表 联 系 人联系电话 邮政编码 400050通讯地址建设地点 XXXXX 鱼子沟立项审批部门 批准文号建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 市政公用工程总 投 资 1664.24 万元 环保投资 83 万元 投资比例 4.9%占地面积 2362 平方米(近期) 建筑用地面积 109 平方米(近期)评价经费 2.0 万元煤 / 万吨,煤平均含硫量 / %年能耗情况电 9.20 万度(近期) 油 / 天然气 /万标米 3分 类 年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量生产用水 3.285 / 3.285生活用水 0.018 0.018 /用水情况(万吨)合计 3.303 0.018 3.2
5、85- 2 -工程内容及规模:1. 项目由来桃花河位于重庆市长寿区,发源于长寿区义和乡五华山东北 2.5km 处的石梁子,由北向南流经云台、XX、葛兰、中心、新市、渡舟等乡镇及凤城办事处,在长寿区凤城河街新桥汇入长江。干流全长 63.1km,流域总面积为 361.8km2。近年来,随着流域内社会经济的快速发展,小城镇建设步伐加快,人口不断增加,农业生产过度垦殖,乡镇企业的盲目发展,使桃花河遭到场镇生活污水、工业废水、农田径流的污染,桃花河水质在局部河段明显恶化,对流域社会经济的可持续发展造成一定影响。为此,桃花河流域沿岸城镇的污水治理作为桃花河流域环境整治的一个重要组成部分,势在必行。续表 1
6、- 3 -XXXXX 污水处理工程属于重庆长寿桃花河流域水污染综合整治规划 中的一个子工程。根据重庆市建设项目环境保护预审意见 渝(长)环评通200857 号文要求,该项目编制环境影响报告表并开展地表水环境影响专题评价。本项目分两期建设,第一期处理规模为 1200m3/d;第二期增加 900m3/d,总处理规模达到 2100m3/d。由于污水处理厂第二期建设时间还不明确,因此本次评价只进行一期处理规模的影响评价,污水处理厂卫生防护距离按照远期确定。我院受 XXXXX 有限公司的委托,在现场踏勘以及收集资料的基础上编制完成了XXXXX 污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表 ,特此呈报,敬请审批
7、。2. 项目概况2.1 项目名称:XXXXX 污水处理厂工程2.2 建设性质:新建2.3 建设地点:XXXXX 鱼子沟,拟建项目地理位置见附图 12.4 项目总投资:1664.24 万元2.5 建设内容及规模项目包括一座污水处理厂及污水收集管网的建设。污水处理厂设计处理规模为近期 1200m3/d,远期 2100m3/d。污水处理厂配套管网:一级干管及少量重要二级管,长度 6844m。2.5.1 管网工程根据XXXXX 污水处理工程可行性研究报告:项目污水主干管按远期(2020 年)污水量设计。排水体制采用雨、污管网系统的分流制。XXXXX 距桃花河约 2km 左右,地形东西高、中部低。为此,
8、本项目设计在场镇规划范围的中部设 DN400 截污主干管。将整个 XXXXX 区分为东、西两个排水区域。东部区域的污水管主要是沿 XXXXX 规划道路铺设,从堰塘湾开始经枣子坡、朱家湾最后在牛马腾与截污干管汇合;西部区域的污水管主要沿经过场镇的长垫路敷设,在场镇内经过 XXXXX 敬老院、XX 医院、XX 政府、 XX 中学,这些污水管收集的污水随后进- 4 -续表 1入截污主干管。场镇东部的污水和西部的污水在文家湾附近全部汇集,由文家湾至鱼子沟的总截污干管输送进入污水处理厂。在 XXXXX 镇区的管道出口控制高程为 371.70 米,这个管网系统收集的污水全部以重力流进入污水处理厂,中途不设
9、置提升泵站。本工程只涉及污水截污主干管和污水干管的建设。项目污水管网见附图 2。2.5.2 厂区工程污水处理厂近期(2012 年)处理规模为 1200m3/d,远期(2020 年)建设规模为2100m3/d。污水处理厂建(构)筑物包括格栅、预沉调节池、砂滤池及配水井、快渗池、清水池、污泥干化池、综合用房(包括值班控制室、宿舍、厨房等用房)。同时,工程还将建设与污水处理厂配套(包括通讯、交通、供水及排水、供电等)的一些基础设施。厂区总平面布置见附图 3。污水管网工程量见附表 1-1,厂区工程量见附表 1-2。附表 1-1 管网工程数量一览表序号 名称 规格 管道坡度 () 材料 单位 数量 备注
10、1 DN400 0.2 m 8472 DN400 0.3 m 33243 DN400 0.4 m 3184 DN400 0.45 m 3025 DN400 0.5 m 4496污水干管DN400 0.7高密度聚乙烯管(HDPE 管)m 5547 截污干管 DN500 0.8高密度聚乙烯管(HDPE 管) m 1050 XX 场至污水处理厂8 检查井 1000 / 砖砌 个 3529 土石方 51233m3、土石比 6:4- 5 -续表 1附表 1-2 污水处理厂主要工程量一览表序号 名称 规格 结构类型 单位 数量 备注1 格栅井 LBH=5.31.51.5 m, 钢筋砼 座 12 预沉调节池
11、 LBH=5.310.06.5m 钢筋砼 座 1 提升泵池与调节池合建3 砂滤池 LBH=5.02.51.8m 钢筋砼 座 1 内分 2 格4 配水池 LBH=5.64.03.0m 钢筋砼 座 15 快渗池 LBH=12.040.02.2m 砖混 座 1 内分 4 格6 清水池 LBH=5.03.02.0m 钢筋砼 座 17 污泥干化池 LBH=3.53.72.0m 砖混 座 1 内分 2 格8 综合用房 LBH=214.54.5m 砖混 座 1 含值班室、宿舍、办公室等2.6 工程规模污水处理厂规划建设年限应与城镇建设相协调,既满足近期污水控制的要求,又不致于一次性建设规模太大而造成资源的浪
12、费。工程在确定近期规模时,主要按照当地人口现状以及人口增长率确定近期规模,远期规模主要按照城镇总体规划人口确定。工程污水量预测见附表 1-3。附表 1-3 污水处理厂服务范围内的污水量预测表序号 项目 2007 年 2012 年 2020 年1 规划人口(万人) 1.2 1.46 2.02 综合用水定额(L/人d) 120 120 1603 综合用水量(万 m3/d) 0.144 0.175 0.324 平均日用水量(万 m3/d) 0.144 0.175 0.325 地下水渗入系数 / 0.05 0.056 污水排放系数 0.8 0.8 0.87 污水处理率 0 0.8 0.88 污水处理量
13、(万 m3/d) 0 0.1176 0.21509 设计污水处理规模(万 m3/d) / 0.12 0.21- 6 -续表 1根据附表 1-3 污水量的计算,确定 XXXXX 近、远期污水处理厂的建设规模。污水处理厂近期(2012 年):1200m 3/d,污水总变化系数为 2.03,则最高日最高时设计流量为:101.5m 3/h。平均设计流量为:50m 3/h。污水处理厂远期(2020 年) :2100m 3/d,污水总变化系数为 1.93,则最高日最高时设计流量为:168.88m 3/h。平均设计流量为:87.5m 3/h。2.7 污水处理厂进水水质预测本项目为三峡库区次级河流污染治理项目
14、,此类城镇污水处理厂只接收城镇生活污水,工业污水不属于污水处理厂接收范围内。因此,本项目污水处理厂的进水水质主要根据城镇污水中生活污水贡献的污染负荷、污水量计算得到。为了使设计进水水质比较符合当地情况,计算得到的污水水质还与同类型城市城市污水处理厂设计进水水质进行综合比较,最后得出拟建污水处理厂的设计进水水质。根据 GB50014-2006室外排水设计规范和长寿区乡镇的生活水平, 2012 年生活污水 BOD5 取 20 克/人天,SS 为 40 克/人天, COD 与 BOD 之比为 2.5:1,则计算的城镇污水水质为:COD521mg/l、BOD 5208mg/l、SS416mg/l。三峡
15、库区小城镇污水厂目前已经建成并投入使用,其设计进水水质以及实际进水浓度范围见附表1-4。附表 1-4 三峡库区进水水质一览表污染物 (mg/l)类别COD BOD5 SS TN NH3-N TP三峡库区小城镇污水厂标准化方案设计纲要 350 150 250 35 25 3三峡库区第一批污水处理厂进水水质 200500 100150 100300 3550 2535 38- 7 -结合城城镇污水计算水质、三峡库区小城镇污水处理厂设计水质并考虑城镇未来的发展,确定污水处理厂进水水质为见附表 1-5。- 8 -续表 1附表 1-5 污水处理厂进水水质设计水质 单位 mg/l污染物 COD BOD5
16、SS TN NH3-N TP设计值 350 150 230 35 25 4为了使污水处理厂安全稳定运行,城镇区域的工业废水如需进入污水管网,其水质必须满足 CJ3082-1999污水排入下水道水质标准 标准要求,严禁未经处理达标即排放管网。2.8 污水处理厂出水水质生活污水经污水处理厂处理达标后排入桃花河,其出水水质执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 一级 B 标准。其出水水质见附表 1-6。附表 1-6 污水处理厂出水水质 单位 mg/l污染物 COD BOD5 SS TN NH3-N TP排放浓度 60 20 20 20 15 1.02.9 工艺选择小城镇污水处理
17、工程具有不同于城市污水处理工程的特点,主要在于处理规模小、水量变化大、维护管理专业人员较缺乏。当前,国内小城镇污水处理工程刚刚起步,已建项目多集中在三峡库区、南水北调沿线或其它重点流域,大部分小城镇污水处理工程均采用常规工艺。通过对已建小城镇污水处理厂,尤其对小规模(Q5000m 3/d)的城镇污水处理厂主要问题在于建设投资高、运行电耗高、处理成本高、管理复杂等方面。因此,小规模的城镇污水处理厂在处理工艺选择上应注意符合小城镇的技术经济特点,处理工艺稳定性高,且易于维护管理。“十五” 、 “十一五”期间,国家有关部门大力支持国内相关的设计院、环保研究所、大专院校等单位积极探索、选择适合于小规模
18、城镇污水处理工程的工艺技术。通过重庆、深圳、云南、海南等地示范工程的研究证明,以土壤生态系统为中心的人工强化自然处理工艺在处理以生活污水为主的小规模城镇污水方面显示出明显的技术经济优势,是适合我国国情的小规模城镇污水处理工艺,其主要特点是:- 9 -续表 1 投资省,运行费用低。与采用常规工艺的传统二级污水处理厂相比,通常可节省 40%以上的投资,运行费用可节省 50%以上。 整个处理工艺流程简洁,便于操作,易于维护管理。 可有效去除氮磷,出水水质稳定。 抗冲击负荷能力强。 不产生剩余污泥,避免了二次污染。人工强化自然处理工艺主要有人工湿地处理技术和人工快渗处理技术。目前人工快渗工艺已经在我市
19、次级河流域治理、小城镇污水处理中得到广泛应用。 人工快渗工艺介绍人工快速渗滤系统是一种新型的污水土地处理工艺,该技术具有建设和营运成本低、运行稳定、建设周期短、出水效果好的优点,突破了传统的污水处理概念。人工快速渗滤系统(constructed rapid infiltration system) ,简称 CRI 系统,该系统的渗滤池为人工填充的天然河砂(天然河砂选用一定的颗粒级配) ,并掺入一定量的特殊填料,以保证既有较高的水力负荷,又能满足出水的处理目标。根据已有的工程经验,对于河流污水水力负荷可达 1.5m3/(m2d)以上,对于生活污水日水力负荷可达1m3/(m2d)以上,出水质量达到
20、或优于二级处理出水标准,CODcr 一般在 40mg/L 以下,最低小于 20mg/L;BOD 5 一般在 10mg/L 以下。人工快速渗滤(CRI)工艺流程如下: 人人人人人CRI 系统工艺流程 人工快渗工艺原理- 10 -续表 1人工快速渗滤系统(CRI)是在快速渗滤系统的基础上,采用渗透性能良好的天然河砂,并掺入一定量的特殊填料, 采用干湿交替的运转方式 ,污水在通过渗池时产生综合的物理、化学和生物反应使污染物得以去除。预处理的作用主要是降低污水中的 SS,以便提高渗池的渗滤速度,防止堵塞。污水通过渗池过程中产生综合的物理、化学和生物反应使污染物得以去除,其中主要是生物化学反应。清水收集
21、系统的功能是收集经过快渗系统处理的的清洁水以供回用。经过 CRI 系统处理后的出水可以回用作为绿化、冲洗路面和冲厕用水。过滤与吸附是 CRI 系统中污染物去除的中间过程,悬浮物、重金属、氮和微生物等污染物质的去除,几乎总是先借助于过滤与吸附作用,从液相转入固相,而后在落干期内得到最终解决。而有机耗氧物质(COD 和 BOD5)以及磷等,则为部分直接降解,部分借助于过滤和吸附作用。和其他污水处理系统相比,CRI 系统采用天然河砂为渗滤介质,介质颗粒细小,过滤与吸附均起到十分重要的作用。CRI 系统采用干湿交替的运转方式,即在各渗池里淹水和落干相互交替。一次淹水和一次落干为一个水力负荷周期。落干期
22、渗池大部分为好氧环境,淹水期渗池为厌氧环境,所以渗池内经常是好氧和厌氧相互交替。在正常运行过程中,滤料表面生长着生物膜,当污水流过时,通过吸附和过滤作用截留污水中的悬浮物和部分溶解性污染物,同时,因滤料表面(特别是渗池上部滤料表面)生长着丰富的生物膜,当污水流过滤料时,利用滤料的高比表面积形成的生物膜的降解能力对污水进行快速净化。就氮的去除而言,落干时产生铵化和硝化作用,淹水期产生反硝化作用,氮通过上述转化过程而被去除。废水中的 COD 和 BOD5 一般由悬浮性和溶解性两部分组成,前者可以通过机械过滤,后者可以通过吸附与生物作用而分别得到去除。 人工快渗处理效果CRI 系统对污染物的去除效果
23、基本情况为:COD 达 90以上,BOD 达 90以上,SS 的去除率达到 95以上,氨氮和总磷的去处理为 85和 70以上。城市污水经过- 11 -续表 1该工艺处理后能够达到城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002 )的一级A 或 B 标准。同时人工快渗处理工艺工程总投资、年运行费、年经营费均较低,适合于三峡库区的实际情况。项目采用人工快渗工艺可行。2.10 污泥处理方式拟建项目污泥采用干化池干化污泥。干化后的污泥运至长寿区垃圾填埋场卫生填埋。2.11 公用工程2.11.1 给水厂区给水管接自城市供水干管,厂区给水主要用于厂内生活、消防等,由厂外引入总管管径为 DN100,
24、给水管网在厂区内形成环网以利于消防。本项目有员工 5 人,生活用水量约 0.5 立方米/天。绿化等可从厂区中清水池抽至用水设备,砂滤池反冲洗水由配水池供给,砂滤池每天反冲洗用水约 90m3。2.11.2 排水厂区排水为雨污分流制,生活及生产废水(主要为反冲洗水)全部由污水管网收集排至预沉调节池。雨水由道路上雨水口收集,集中排入附近季节性溪沟。2.11.3 供电电源及电压污水处理厂用电为二级负荷,采用一路 10KV 电源取自电力网,另设一台柴油发电机作为备用电源,以确保停电及紧急情况下对主要设备的供电。据当地供电部门提供的供电资料,污水处理厂用电 10KV 电源“T” 接污水处理厂 10KV 公
25、用线,采用架空线引来。在综合用房设一全厂配电房,内设低压配电室。发电机房与配电房毗邻。内设自备电源,采用 30kW 柴油发电机组。全厂供电电源电压等级为 10kV。高压电源采用LGJ-3x25mm2 自架空终端杆引至杆上变压器。全厂装机容量为 29.8kw。2.11.4 照明室内照明采用高效荧光灯。室外照明采用光效高、光线柔和、寿命长的节能路灯。2.11.5 通讯- 12 -污水处理厂内部及外界的通讯采用电话联络形式,在综合用房主要办公室设电话- 13 -续表 1机 1 部。2.11.6 厂区道路及绿化场内设运输通道兼消防使用、并设人行通道、以节约投资、也能满足消防要求,道路宽度均为 4.0m
26、。厂区绿化主要种植当地适宜树种并配以少量的草坪,厂区绿化面积为 750m2,绿地率为 31.2%。2.11.7 施工便道、施工临时占地本项目在施工过程中将建设长 260m,宽 3.5m 的施工便道,占地约 910m2。该道路将作为污水处理厂的施工便道,在建成后作为污水处理厂的进厂道路,属于永久占地。在工程截污管道施工过程中,管道两侧要留有 4m 的空地作为工程施工便道、料场等用途,这些土地全部为临时用地。根据测算本项目施工临时占地共 27484m2。本项目不设置渣场,施工多余土石方和建筑弃渣在当地进行土石方平衡(主要是用作当地乡村道路的路面铺设)。2.12 总平面及竖向布置污水处理厂根据生产工
27、艺,将整个厂区的生产管理综合成一部分。管理部门的综合楼设在厂区的北侧,综合用房内设控制室、厨房、发电机房、办公用房等。生产区位于厂区的西南侧,各生产主要构筑物依据生产工艺的要求,由南向北方向依次布置有格栅、预沉调节池、砂滤池、配水池、清水池,在厂区近期用地的最南面布置快渗池。污泥干化池靠近预沉调节池布置,便于生产和管理,东北侧设大门入口一处,东北侧大门与进厂道路相连。厂区总用地面积 0.2364hm2,总建筑面积 109m2,建构筑物占地面积 1312.3m2。竖向布置:污水处理厂厂址地形较平坦,厂区地面高程为 356.50368.70m,最大相对高差 12.20m,地形坡度 37,地貌属剥蚀
28、丘陵地貌。岩土界面倾角 69。经土方计算并考虑到厂址的现有地形高程、厂外规划道路,污水处理厂设计地面标高为:361.05m(黄海高程) ;厂区采用平坡式竖向布置形式。厂区总平面布置详见附图 3,厂区主要经济技术指标见附表 1-7。- 14 -续表 12.13 其它 拆迁安置本项目污水处理厂工程用地主要为农用地,厂区周边约 90m 范围内无居民居住,本项目没有需拆迁安置的农户。 建设周期拟建工程建设周期约 8 个月,建设时间 2009 年 4 月2009 年 12 月,2010 年 1月开始试运行。 劳动定员及工作制度本项目设计管理及操作人员 5 人,其中管理人员 1 人,污水管网维护 1 人,
29、污水处理厂操作人员 3 人。污水处理厂每天两班运转。附表 1-7 污水处理厂总图技术经济指标(近期)序号 名 称 单位 数量 备注1 总用地面积 hm2 0.2364 近期2 总建筑面积 m2 109其中 办公室 m2 26生产用房 m2 833 水池 m2 98.34 构筑物面积 m2 1213.35 建构筑物用地面积 m2 1312.36 建筑系数 % 55.57 厂内道路及广场用地面积 m2 2698 绿化用地面积 m2 7509 绿地率 % 31.710 厂区大门 座 111 厂区围墙 m 189.2挖 方 m3 213012 土方工程量填 方 m3 192013 挡土墙 m3 115
30、3- 15 -主要材料名称及消耗数量 表 2 产品的主要原辅材料名称及年消耗数量:污水处理厂主要收集 XXXXX 的城镇污水,污染物主要为处理后外排的污水。营运期:污泥处理药剂(高分子絮凝剂)约 6 吨/年。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:1. 污水处理厂污水处理厂周围主要是农田以及少量农户,厂址周围无其它大的污染源。经过勘测,场地内没有不良地质情况,符合污水处理厂的建设要求。工程区内没有名胜古迹,无需要保护的植物和动物。拟建场地环境现状参见插图。2. 区域排水现状到目前为止,XXXXX 尚未建成完整的排水管网。建成区的排水体制均为雨污“合”流制,其它区域则主要通过自然冲沟排水。区域
31、内排污口分散而数量众多,没有城镇污水处理厂,雨水和污水均未经处理便通过沟渠排入桃花河,对桃花河水质产生的较大的污染,严重影响了居民生活安全和环境卫生。- 16 -所在地自然环境社会环境简况 表 3自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 地理位置XXXXX 区位于 XXXXX 中部市沙路和长垫路的交汇处,距长寿主城区约 34公里,东与垫江县包家乡接壤,西邻邻水县,南连龙河镇和葛兰镇,北接云台镇,全镇幅员面积 107.18 平方公里。污水处理厂厂区位于 XXXXX 西北约 2.5km,评估区有乡村道路相通,交通便利。拟建项目地理位置见附图 1。 地形、地貌XXXX
32、X 区属浅丘平坝地形,场镇建设依托长垫路展开,因而建成区空间形状呈一字形,地势高差在 365 米410 米之间,建成区面积为 25.62 ha,人口为 7500 人,人均用地 34.2m2/人。污水处理厂厂址地形较平坦,厂区地面高程为 356.50368.70m,最大相对高差12.20m,地形坡度 37,地貌属剥蚀丘陵地貌。岩土界面倾角 69。 地质长寿区位于新华夏系第三沉降带,属川东弧型褶皱带组成部分。区域地质构造,属压应构造形迹,以北北东向梳状褶皱为主,具有闭斜紧闭,向斜开阔和陡倾纵横张裂隙发育的特征。近闭斜轴部伴有压性逆冲断裂构造。地形地貌受构造控制明显。山体走向与构造线走向基本一致。背
33、斜构成山岭,向斜构成槽谷,即“川东平行岭谷地貌”。地层产状一般 845向斜或背斜翼部大于 45或近于直立,局部有倒转现象。在厂址附近的基岩露头处,测得岩层产状为 1866。岩体中见两组裂隙,其中I 组裂隙产状为:24489,裂面平直,张开 15mm,无充填,延伸 2.55.0m,间距23m。II 组裂隙产状为: 14586,裂面凹凸不平,延伸较长,呈闭合状,间距45m。 地层岩性地层由第四系全新统粉质粘土及下伏侏罗系中统沙溪庙组砂泥岩组成,现将各岩土层工程地质特征自上而下分述如下:- 17 -续表 3 粉质粘土(Q4el+dl):褐黄色,表层含植物根须,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,稍有光
34、泽。可塑硬塑状。该层分布于整个评估区内。根据现场周边走访调查,该评估区内土层厚度 1.02.50m。 侏罗系中统沙溪庙组泥岩(J2s-Ms):紫红色暗紫红色。由粘土矿物组成,泥质结构,局部砂质含量高,中厚厚层状构造,强风化带风化裂隙较发育,岩石呈碎块状,质软,锤击声哑;中等风化岩石风化裂隙不发育,锤击声脆,质较硬。 侏罗系中统沙溪庙组砂岩(J2s-Ss):褐灰色灰白色。由长石、石英、少量云母碎片及暗色矿物组成,细中粒结构,局部泥质含量高,泥质胶结,中厚厚层状构造,强风化带岩石较破碎,岩石质较软;中等风化岩石强度较高,锤击声脆。 气候、气象该区域属亚热带气候,温暖湿润,雨量充沛。具冬暖春早,夏热
35、秋凉,秋雨连绵,无霜期长特点。多年平均气温 16.518.5,极端最低气温为零下 3.1(1975.2.15) 。夏季长达 4 个月以上,盛夏多高温天气,伏旱突出,十年八遇,78月平均气温 2628,最高气温为 44.5(2006.8.16) 。多年平均降雨量1163.3mm,历史最大年降雨量 1357.7mm,年最小降雨量 740.10mm;多年平均最大日降雨量 93.9mm,日最大降雨量 256mm(2007.7.17) 。降水集中在每年 59 月,约占全年降雨量的 70%,7、8 月多暴雨。年平均风速 1.3m/s,最大风速(10 分钟平均)26.7m/s(1958 年 5 月 10 日
36、) ,实测极大风速 27.0m/s(1961 年 8 月 4 日) ,最大静风频率 7%(1 月份) 。 水文地表水:长寿区内的一江(长江)两湖(长寿湖、大洪湖)三河(桃花河、龙溪河、御临河) 十三溪构成里区域水系。桃花河属于三峡库区重庆段的一级支流,发源于长寿区义和乡五华山 2.5 公里处的石梁子,由北向南流经云台、XX、葛兰、XX、渡舟等乡镇及凤城街道办事处,在长寿区凤城镇河街新桥汇入长江。干流全长 63.1 公里,流域总面积为 361.8 平方公里,水面积 94.6 平方公里,多年平均流量 5.30 立方米/秒,河道平均比降 6.9,河道平均宽度 1530 米,天然落差 509.51 米
37、,流向由北向南。- 18 -地下水:地下水主要分布于第四系松散堆积物和强风化基岩中,主要接受地表水、- 19 -续表 3大气降水的补给。调查区水文地质条件为简单。 地震及不良地质作用地震:根据中国地震动参数区划图(GB18306-2001)和建筑抗震设计规范(GB50011-2001) ,评估区抗地震设防烈度为 6 度,基本地震加速度为 0.05g,特征周期为 0.35s。不良地质作用:厂区用地范围内地形较平坦,建设用地范围内原始地形保存较好,评估区内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象,故评估区现状整体稳定。工程建设本身遭受地质灾害可能性小,损失小,危险性小。 土壤、植被长寿区属中国亚热带
38、常绿阔叶林区、川东盆地及西南山地常绿阔叶林地带。主要的植被类型有常绿阔叶林、针叶林、针阔叶混交林、阔叶杂木林、灌木林、山地灌丛草甸、塘库溪流边岸草甸、农田植被等。农作物主要有水稻、小麦、玉米、红苕、土豆、蚕豆、油菜、花生、芝麻、棉花、蚕桑等粮食作物和经济作物。果品主要有柑橘、梨、李、桃、枇杷、葡萄、樱桃、苹果、杏、核桃、柿、枣等。工程区建设前以农业生产为主,物种类别较少,营养层次简单,系统自我调节能力差,易受不良环境因子的影响,稳定性较差。区内植被主要为人工林与少量分布在各背斜山上的次生植被,以及农民耕种地。经调查,工程区内未发现自然林地及珍稀动物。社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物
39、保护等):长寿区幅员面积 1423.62 平方公里,总人口 874949 人。下辖 2 个街道办事处(凤城街道办事处、晏家街道办事处) ,16 个镇(江南镇、但渡镇、邻封镇、长寿湖镇、云集镇、双龙镇、龙河镇、海棠镇、云台镇、XXXXX 、葛兰镇、新市镇、渡舟镇、八颗镇、洪湖镇、万顺镇) ,228 个村,2512 个村民小组,19 个居委会,152 个居民小组。长寿境内有市属以上大中型企业 17 家,中小企业 600 多家,固定资产超过 200亿元。正在建设中的重庆(长寿)化工园区和重庆市晏家特色工业园区初具规模,累计引进企业 116 家,其中世界 500 强企业 4 家,跨国公司 17 家,重
40、庆 50 强企业 4 家。- 20 -2007 年工业总产值达 187.4 亿元。2007 年,农民人均纯收入 4158 元。- 21 -续表 3长寿全区有图书馆 1 个,电影放映单位 34 个,文化站 19 个;有普通中学 40 所,职业中学 6 所,小学 173 所,中等学校 2 所幼儿园 80 所。2006 年,全区“普九”人口覆盖数已达到 88 万,覆盖率达 100%,青壮年非文盲率为 99.6%,脱盲人员巩固率为 99.5%,小学生入学率为 100%,初中入学率为 99.9 %,全区 36 岁幼儿入园率达到 80%以上。XXXXX 幅员面积 107.18 平方公里。耕地面及 5066
41、7 亩,森林面积 2.1 万亩;辖 20 个行政村,131 个村民小组,总户数 19655 户,总人口 61428 人。到 2005 年,XXXXX 国民生产总值达 2.7 亿元;农业总产值 15285 万元,工业总产值 5600 万元;全镇固定资产投入 4000 万元;财政总收入达到 1432 万元;农民纯收入为 2762 元。XXXXX 总体规划情况(20042020) 城镇性质XXXXX 区是 XXXXX 的政治、经济、文化中心,是以建材和农副产品加工为主的小城镇。 规划年限及规模2004 年2020 年,其中近期 2004 年2010 年,远期 20112020 年。到 2020 年,
42、XXXXX 区人口达到 20000 人,用地为 188 公顷,人均 94m2。 规划布局XXXXX 区用地分为公共设施用地、居住用地、工业用地、绿化用地、仓储用地、市政设施用地。对外交通用地、道路广场用地。公共设施用地 32.19 公顷、居住用地 55.17 公顷、工业用地 30.04 公顷、绿化用地 22.75 公顷、仓储用地 10.16 公顷、公共工程设施用地 1.3 公顷、对外交通用地 8.1 公顷、道路广场用地 28.29 公顷。拟建项目位于正在修编的城镇规划中的市政用地内,符合城镇用地规划。 给水工程规划XXXXX 区(含城镇区域及农村地区工业、生活用水)总用水量预测为:12500m
43、3/d。供水水源:三条沟水库(总库容 819 万立方米),扩建 XX 自来水厂(规划供水能- 22 -力 25000m3/d),满足 XXXXX 区、兴隆场、义和场及部分村庄的自来水需要。 排水工程规划- 23 -续表 3XXXXX 区排水体制采用雨、污分流制,雨水就近排入农田或长堰水库,污水沿长堰水库排入规划的污水处理厂。桃花河流域综合整治工程相关情况桃花河流域水环境综合整治属于三峡库区及其上游水污染防治规划(2001-2010年)次级河流整治范围,其主要内容如下: 总体目标到 2010 年,对流域内的城镇污水、城镇生活垃圾、工业废水、畜禽养殖业等污染源进行处理,桃花河流域内的水污染得到根本
44、治理,同时进行生态环境建设,使流域内生态环境基本实现良性循环,桃花河水质达到国家地表水环境质量类水域标准。 主要任务到 2010 年,桃花河流域环境保护和生态建设基本完成,有效遏制生态环境恶化的趋势。桃花河干流总体水质基本达到类水域水质标准,建成 XX、中心、新市、八颗污水处理厂各 1 座,渡舟和桃花新城的生活污水进入已建好的过滩溪污水处理厂处理。建设城市生活垃圾收运系统,收运能力 390 吨/天。在葛兰建设葛兰垃圾填埋场1 座,处理能力 120 吨/天。重庆市人民政府(渝府2005163 号) 重庆市人民政府关于长寿桃花河流域水污染综合整治规划的批复对桃花河流域的水污染综合整治规划提出的治理
45、目标、原则、任务表示同意。要求长寿区人民政府把桃花河流域水污染综合整治作为环保工作的重中之重切实抓紧抓好,千方百计的筹集项目建设资金,分阶段、分步骤的组织实施有关项目。城市垃圾填埋场设施情况1. 葛兰垃圾填埋场情况介绍依据重庆市桃花河流域水污染综合整治规划葛兰生活垃圾填埋场工程:葛兰生活垃圾填埋场主要接纳长寿区的云台镇、XXX 、葛兰镇、龙河镇、双龙镇以及海棠镇共计 6 个乡镇驻地的长住和暂住居民生活垃圾,服务人口在 2010 年为 1.7- 24 -万, - 25 -续表 32020 年达到 19 万人,服务年限为 14 年;葛兰垃圾填埋场设计处理能力为 120t/d。目前该项目还处于前期论
46、证阶段,建成时间还不确定。 长寿晏家垃圾填埋场介绍长寿区城市生活垃圾处理场已于 2003 年 10 月竣工,场址为晏家镇白土村马家沟,长寿区晏家生活垃圾处理场采用卫生填埋工艺,规模为 270 吨/天,总容量 244万 m3,使用年限 18 年,其服务范围包括主城区凤城镇、晏家镇 、渡舟镇和八颗镇(梓潼场、付何场) 。主城区凤城镇、渡舟镇和八颗镇(梓潼场、付河场)为桃花河流域城镇,该三镇五地的垃圾将可运往长寿区晏家生活垃圾处理场填埋处理,桃花河流域中上游城镇云台镇、XXXXX、葛兰镇、新市镇的垃圾因距晏家生活垃圾处理场太远,不属于垃圾处理场的服务范围,这些场镇各有小型的垃圾堆放场,裸露、简易、没
47、有经过任何无害化处理。- 26 -环境质量状况 表 4建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等):1. 环境空气:根据重府发199740 号重庆市环境空气质量功能区划分规定,工程区执行环境空气质量标准 (GB3095-1996)二级标准。缺标准的 NH3 和 H2S 小时浓度执行工业企业设计卫生标准 (TJ36-79)中居住区最高容许浓度。根据污水处理厂拟建厂址的具体情况,结合污水处理厂营运期间产生的大气污染物,2008 年 8 月 22 日8 月 27 日,连续五天,在拟建场地区域选择了一个大气监测点进行实地监测。监测因子:SO 2、NO 2
48、、PM 10、NH 3 和 H2S评价方法:采用污染指数法,即: iiSCI式中: 为污染物污染指数;i为污染物评价时段平均浓度,mg/m 3;i为污染物标准时段平均浓度,mg/m 3。iS监测结果汇总统计见附表 4-1。附表 4-1 XXXXX 监测结果汇总统计表 单位 mg/m31 小时平均 日平均监测因子 标准值 范围次数超标率最大超标倍数 Ii标准值 范围 超标率最大超标倍数 IiSO2 0.50 0.0240.055 120 0 0 0.0480.11 0.15 0.0380.039 0 0 0.250.26NO2 0.24 0.0150.036 120 0 0 0.0630.15 0.12 0.0220.026 0 0 0.180.22NH3 0.20 0.030L0.058 20 0 0 0.150.29 / / / / /H2S 0.01 0.001L 20 0 0 / / / / / /TSP / / / / / 0.30 0.0810.095 0 0 0.270.31由附表 4-1 可知:所在区域 SO2 小时平均值在 0.0240.055mg/m3、NO 2 小时平均值在 0.0150.036mg/m3;SO 2 日均值 0.0380.039mg/m3、NO