15第十五章环境保护与水土保持.docx

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15第十五章环境保护与水土保持

第十五章环境保护与水土保持

第一节环境现状

一、自然环境状况

1.地形、地貌、水系

本矿井地处平庄煤田南部边缘,矿区北部由第三系喷发玄武岩形成山丘,其余为第四系黄土覆盖,中部有季节性干河自西向东穿过,其下部有含水砂砾层最大厚度20余米,因持续干旱及过度开发,含水层厚度明显减小,该含水层是矿区主要水源。

本区属典型的丘陵地貌,地势崎岖不平,冲积沟发育,地势以矿田西北部的玄武岩山脊为最高,山脊走向北东—西南,最高标高+714m,煤层露头部分地面标高约+525m~+530m,地形相对高差180m。

地表水系位于辽河水系网内,老哈河流经矿区东南部,五家干河和哈尔脑干河分别流经本区的东南和西北部。

老哈河发源于河北平泉七老图山,流经甸子、天义、乃林和平庄煤田的东部。

该河常年有水,距露天矿最近距离9km,为矿区地下水排泄区。

哈尔脑干河发源于楼子店以西的白塔沟,在矿区北部境界外流向东南,经马架子、北七家、喇嘛地流入老哈河。

全长50km,河宽50~380m,河床坡降10‰~15‰,为季节性河流,是西露天北区砂砾石含水层的重要补给水源。

五家干河发源于扎兰营子一带,流经五家、望甘池,在矿区东南境界外2km流过。

经前七家、孤山子流入老哈河。

全长30km,河面宽270m,为季节性河流。

干河与露天矿坑之间为砂质粘土层,渗透性差,且南区排土场形成固定排土台阶远高于河床,洪水和地表水的渗入不会对矿坑构成威胁,该河已成为南区地下水排泄区。

2.气象

本区属中温带半干旱大陆性季风气候,年气温变化大,距赤峰气象台资料,多年平均气温6.9℃,最高气温为7月,42.5℃,最低气温为1月,-31.4℃,冬、春两季干燥多风沙,年最大降雨量564.0mm,最小为205.9mm,平均371.2mm,年蒸发量最大2315.3mm,最小1311.6mm,多年平均相对湿度为48.7%,每年10月至翌年4月为冻结期,最大冻土深度2.01m,最大风速33.3m/s。

3.地震及地质灾害

本区地震动峰值加速度(g)为0.20,对照地震烈度为8度。

二、社会环境概况

赤峰市元宝山区含九镇一乡,人口29万人,主要工业是煤炭产业与发电业,煤炭开发占主导地位,是赤峰市的重要能源基地。

该区域人口密集,劳动力过剩,有较多人从事煤炭业及辅助产业,另外农业也较发达,种植粮食与蔬菜,是赤峰市经济比较发达的地区。

水、电、交通等基础设施齐全。

三、环境质量现状

由于受自然和人类活动等因素的影响,区内植被稀疏。

冬春季为多风天气,在风力作用下地表多形成移动沙丘;大气降水汇集后多形成山洪,由于受山洪冲刷,水土流失严重。

矿井建设,对本区的大气、水体、生态环境均造成一定的影响。

第二节环境保护与水土保持执行标准

一、设计依据

1.《中华人民共和国环境保护法》;

2.《中华人民共和国水土保持法》;

3.《建设项目环境保护管理条例》;

4.《中华人民共和国水土保持实施条例》;

5.《煤炭工业环境保护设计规范》

6.《煤炭工业污染物物排放标准》(GB20426-2006);

7.《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98);

8.《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-1995);

9.《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453-1996)。

二、采用标准

1.《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二类标准;

2.《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准;

3.《地下水环境质量标准》(GB/T14848—93)三类标准;

4.《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)二类标准;

5.《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90),二级标准;

6.《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2001)二类区标准。

第三节项目建设及生产对环境的影响

一、大气环境

大气污染物主要来自工业场地锅炉房排放的烟气、矿井回风井排出的乏风。

烟气中主要含有TSP、SO2、氮氧化物等。

同时在煤炭储、装、运等过程产生的粉尘是大气污染物的另一主要来源。

二、水环境

水环境污染主要来自矿井井下排水、工业场地排出的污水等。

三、噪声

主要噪声源是通风机房的风机、锅炉房的鼓、引风机、坑木加工房、水泵房及煤炭转载运输中各种设备产生的噪声污染,影响范围为工业场地。

而运煤汽车的噪声对沿途村庄产生一定影响。

四、固体废弃物

矿井产生的固体废弃物主要有煤矸石、锅炉灰渣、生活垃圾等。

五、地表塌陷

矿井开采引起的地表塌陷对村庄、道路、河流、土地、植被等造成不同程度的影响。

第四节环境保护和水土保持措施方案

一、环境保护措施方案

1.大气污染防治

⑴锅炉房内设DZL2—1.25—AⅡ蒸汽锅炉二台,配置GXL—DL2除尘器二台,除尘效率为92%以上。

设高烟囱一座,高35m,上口直径1.2m。

煤质灰分平均约为6.3%,煤质硫分平均约为0.22%,为特低硫煤。

预测烟尘排放浓度为164mg/Nm3,小于200mg/Nm3,均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2001)二类区标准。

见表15-4-1。

表15-4-1锅炉房排放的污染物浓度预测值

污染源

台×吨

烟尘排放量

(mg/m3)

排放浓度(mg/m3)

浓度标准(mg/m3)

锅炉房

2×4

2050

164

200

⑵煤炭生产、转运过程中产生的煤尘均设有完善的防尘洒水设施灭尘;储煤场设计采用封闭式,除在四周设挡墙和绿化带外,还设置了料场专用灭尘洒水系统。

通过这些措施可基本消灭煤尘污染。

2.水污染防治

⑴矿井水处理

矿井正常涌水量为35m3/h,主要污染物为SS及少量BOD、COD、油类等,全部进入矿井水处理站处理。

矿井水处理站规模为80m3/h。

处理后的水质应达到井下消防洒水的水质标准,一部分回用于井下消防洒水,一部分用于地面消防、储煤场防尘洒水、绿化或排放。

矿井水处理站处理工艺流程为:

矿井水→调节池→混凝、沉淀、过滤→消毒→清水池→回用或排放

⑵生活污水处理

矿井工业场地生活污水及生产废水约为430m3/d,水质属典型的生活污水。

主要污染物为SS、BOD、COD、油脂、洗涤剂等。

工业场地建生活污水处理站一座,规模为20m3/h。

处理工艺采用二级生物法,处理后主要水质指标为:

BOD5≤20mg/l,SS≤30mg/l,COD=60mg/l,符合《煤炭工业污染物物排放标准》(GB20426-2006)中的排放标准。

生活污水处理站处理工艺流程为:

生活污水→调节池→初沉池→接触氧化池→二沉池→消毒→排放

3.固体废弃物污染防治

矿井主要固体废弃物是矸石,排放量约为6kt/a。

矸石集中运至距工业场地附近的矸石场地,层层堆放且及时平整压实,表面喷洒石灰乳,每层厚约1m。

最后一层覆盖黄土,土层厚度约1m。

覆土后及时种植草类作物或植树造林。

锅炉房炉渣、生活垃圾运至矸石堆放场与矸石一并处理。

矸石场服务年限为5年。

4.噪声控制

噪声污染主要采取如下措施进行控制:

⑴在总平面布置时,按功能分区,将产生高噪声设施与灯房、浴室、任务交代室等环境要求较高的建筑物保持一定距离,并利用材料库、棚等建筑物隔挡噪声传播。

⑵对一些产生较大噪声的设备,如通风机、压风机等,在排出管上装消声器,在扩散器内装吸声材料,并设密闭值班室。

⑶对各种水泵、风机等采用减振基础,进出管上采用柔性接头代替钢性接头等。

⑷设备选型时,尽量选用低噪声设备。

5.地表塌陷治理

对井下煤炭开采可能引起的地表移动,造成建筑、水体等的破坏,可采取以下防治措施:

对工业场地及村庄等采取留设保安煤柱的方法进行保护;为了提高资源回收率,对不宜留煤柱保护的设施要派专人进行巡回检查,发现问题及时解决。

对已经破坏的土地,根据有关法规进行复垦,恢复植被,以免造成水土流失。

二、水土保持措施方案

1.水土流失现状调查与分析

本区属典型的丘陵地貌,地势崎岖不平,冲积沟发育,地形起伏较大,形成了侵蚀性丘陵地貌特征。

区内土壤侵蚀的主要形式为水蚀与重力蚀。

水土流失与当地土壤母质、降雨(降雨量与历时)、地形(坡度)、植被覆盖(覆盖度与植被类型)等因素密切相关。

土壤侵蚀的形成与发展,很大程度上取决于侵蚀区的母岩岩性,母岩种类不同,其侵蚀方式、侵蚀程度、侵蚀率也不同。

井田内地形大致可分为山地、沟谷两类。

山地侵蚀发展形式为沟蚀-崩蚀-滑坡-崩塌,再加上植被覆盖度不高,从而使水土流失进一步加剧。

坡度越大,侵蚀增加越大。

降雨侵蚀是降雨与土壤相互作用的结果。

侵蚀程度决定于降雨侵蚀力与土壤可蚀性,降雨侵蚀力为降雨总动能与10分钟最大降雨强度的乘积,由于矿区平均年降水量仅371.2mm,降雨多集中在7~9月份,且常为暴雨,所以降雨总动能与10min降雨强度均较大,决定了他的侵蚀作用力较大。

综上所述,本评价区区域性土壤侵蚀为中度,但在坡度较陡的地方为强度。

地表塌陷后的局部地块水土流失趋于强度。

2.水土流失防治范围

在矿井生产过程中,本着“谁开发,谁保护,谁造成水土流失,谁负责治理”的原则和有关法律、法规、技术依据,确定本工程水土保持范围为:

塌陷区、工业场地、矸石场、运输线路等。

3.水土流失防治目标

水土保持治理的目标是防止该矿的开发引起新的水土流失,同时对区内原有的水土流失实行控制治理,改善生态环境。

具体包括:

⑴将场地施工造成的人为水土流失控制到最低程度。

⑵恢复矿井工业场地内的植被,达到国家要求绿化指标。

⑶提高塌陷区植被覆盖绿,对塌陷区造成的塌陷坑、裂缝及时充填,对滑坡等进行及时整治,防止水土流失的加剧。

4.水土保持治理方案

按照矿区所属的地貌类型特征,针对建设及运营过程中水土流失特征和防治要求,在矿井设计已考虑水土保持措施(主要是边坡防护、桥涵和地面防、排水)的基础上,把矸石场、临时施工场地和地表塌陷区作为防治的重点。

总体布局为在工程建设中应尽量避免或减少地面土石方量,施工过程中宜采用工程防护与生物防护相结合的方法控制水土流失,在必要的施工场地设置排水设施,缩短废水流经长度,有规划疏导降水,减轻降水直接作用地表,对局部下坡方向应采取必要的拦挡措施,施工完成后要及时治理和复垦措施。

运营期水土保持措施汇总见表15-4-2。

表15-4-2水土保持措施汇总表

水土流失防治区

防治措施

项目建设区

工业场地

地面硬化、绿化、边坡防护、修建排水系统等

矸石场

边坡防护、排水涵洞、夯实、绿化、复垦等

运输道路

路面沥青固化、植物及浆砌石护坡、修建道路排水系统

直接影响区

工业场地近缘

平整、隔离林带绿化

矸石场近缘

绿化、边坡防护

临时施工场地

平整、覆土、硬化、绿化

其它

地表变形

塌陷裂缝充填处理、恢复植被或复垦等

⑴工业场地水土保持措施

本矿井工业广场施工时要严格划定施工区域,不能扩大范围,施工时地表径流正常排泄,以防止泥石流与滑坡产生。

施工中挖、填土要合理堆放,减少对土地的扰动作用,控制水土流失。

场地绿化措施:

在生产区要结合各种生产设施的特点,种植高低结合的乔灌木,形成隔离带,防止污染扩散;办公及居住区应以美化环境为主,种植绿篱、布置花坛、草坪等。

工业场地绿化系数不能低于25%,对矸石场,绿化树种选用当地耐旱树木进行种植,以提高树木的适宜性和耐旱性及成活率,边坡和护坡采用值草皮、洒草籽进行绿化。

护坡工程:

场地地形高差较大,为防止水土流失,对场地进行护坡工程,如建护坡、挡墙等。

⑵采动影响水土保持

井田内地表受采动影响产生裂缝、滑坡、塌方的破坏现象,将加剧水土流失。

①对裂缝治理措施

根据裂缝宽度大小,对较小的裂缝经耕地平整既恢复原貌,对裂缝采取充填、平整的顺序,使耕地恢复原状、以减少雨水侵蚀,减轻水土流失。

同时防止雨水进入井下。

②对塌方、滑坡的治理措施

较陡的土崖和坡度大于45度以上的山坡受采动影响有发生塌方或滑坡的可能。

在采动影响活动期,对塌方或滑坡沿边缘做排水沟,减少降水进入塌方或滑坡处,以防水土流失,同时可减缓塌方或滑坡的加剧,待影响停止稳定后,在塌方体进行护坡工程,对滑坡采取滑坡治理工程,主要以植物护坡为主,工程护坡为辅的治理措施。

第五节环境保护与水土保持投资

环境保护投资主要包括:

工业场地的矿井水处理站、生活污水处理站、噪声控制工程、扬尘抑制及垃圾清运、环境监测仪器设备等建筑物及相应设施,共计:

400.5039万元。

其中土建投资:

107.22万元、设备投资:

232.5079万元、安装费用:

60.776万元,占总投资的1.69%。

第六节环境影响评价

矿井在建设和生产过程中的空气污染物、水污染物、噪音污染等在采取有效的治理措施后均能达标排放。

煤矸石、炉渣、生活垃圾、通过集中处理,可有效地防止它对大气、水体、景观的影响。

待塌陷区稳定后,通过整地还牧措施,尽量塌陷区地貌恢复到开采前的水平,对地面建筑、公路、铁路等重要设施采取留保安煤柱的方法加以保护。

由于在建设、生产的各环节采取了污染控制措施,预计该工程对周围环境影响较小。

第七节环境保护与水土保持管理与监测

为保证各项法规的具体实施,矿井宜设专职环保人员1-2人,其职责是监测水质、噪声和烟尘污染情况,确保达标。

环保设施运行后,应保证设施的完好率及正常运转效率。

积极贯彻执行环境保护法规、标准及水土保持法,组织制定环保、水保管理规章制度并监督执行。

环境保护管理对搞好环境监督、环境规划、有效治理矿区环境具有重要意义。

环境监测的主要任务是查清井田内污染物的来源、性质、数量及分布状况等。

生产中应对烟尘、水质、噪声等项目进行监测、分析,从而确定环境保护技术与措施,保障井田内的环境免遭破坏、污染,其监测、分析等技术工作由当地环境监测站承担。

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