XX汽车动力总成研发楼环境影响评价报告表.pdf

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资源描述
- 1 - 建设项目环境影响报告表 (试 行) 项目名称: 北京采育经济开发区汽车动力总成研发楼 建设单位: 兴鹏信达(北京)科技发展有限公司(盖章) 编制日期 2013年11月01日 国家环境保护总局制 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 2 - BJUT-HP表-2014第 号 项 目 名 称: 北京采育经济开发区汽车动力总成研发楼 建 设 单 位: 兴鹏信达(北京)科技发展有限公司 评 价单 位: 北京工业大学 项目负责人 : 石学军 评价文件类型: 报告表 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 3 - 建设项目基本情况 项目名称 北京采育经济开发区汽车电子动力总成研发楼 建设单位 兴鹏信达(北京)科技发展有限公司 法人代表 张艳芳 联系人 梁存全 通讯地址 北京大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街11号 联系电话 13810581989 传真 邮政编码 102600 建设地点 大兴区采育经济开发区,东至采和路,南至育隆大街,西至采展路,北至北京海纳川长鹏汽车部件有限公司 立项审批部门 大兴区经信委 批准文号 兴发改委(2013)第44号 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 及代码 72 房地产业 占地面积 (平方米) 21861.05 绿化面积 (平方米) 4760.22 总投资 (万元) 11332 其中:环保投资(万元) 35 环保投资占总投资比例 0.3% 评价经费 (万元) 2 预期投产日期 2015年6月 工程内容及规模: 1、项目简介 兴鹏信达(北京)科技发展有限公司拟在大兴区采育镇经济开发区内新建汽车动力总成研发楼项目。目前已取得用地规划意见书,其他用地及建设手续正在办理中。 建设内容与建设规模为:北京采育镇经济开发区汽车动力总成研发楼项目,拟建设新汽车动力总成研发楼,总建筑规模29571平方米。摘自:建设项目征求意见函(兴发改函2013第44号) 本工程拟在用地范围内新建一栋地下1层、地上8层(局部1层)的研发楼,建成后,主要用于办公,可容纳500人从事管理及研发工作,日工作时间为9:0017:00,年工作日为320天。 2、产业政策符合性 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 4 - 本项目属于办公楼及配套工程,根据国家发改委颁布的产业结构调整目录(2011 年本)(修正)和北京市产业结构调整指导目录(2007 年本),拟建项目不属于国家和地方目录中鼓励类、限制类和淘汰类的项目,属于允许类项目,符合国家和北京市产业政策的要求。 3、选址合理性 本项目建设地址位于采育经济开发区核心区内,用地规划性质为教育科研用地,现状为闲置空地,用地周边的路网已建成,相邻环境主要是区内其他已建成及在建企业,周边及用地内无限制项目建设的不利条件,选址合理。 4、规划符合性 本项目的建设地点位于北京“西部发展带”上,项目通过汽车动力总成研发楼的建设,促进汽车动力总成技术的研发,能够带动区域发展的规模化城市地区,集聚新的产业,加强北京在京津冀地区、全国和全球产业链中的合作与分工。本项目符合北京城市总体规划(2004年-2020年)发展方向。 项目的建设有效地推动产业融合发展,构建首都现代产业体系。增强首都经济的竞争力和影响力。符合北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求,本项目位于大兴区东部城镇发展区内,项目的实施充分发挥地域优势,实现镇域经济的协调发展,带动周边的发展。项目的建设符合大兴新城规划 2005-2020要求。 本项目位于采育镇经济技术开发区内,主要是汽车动力总成研发楼的建设,项目将吸引更多相关配套企业入驻本区,促进采育镇的可持续发展,以汽车产业软件为核心,拉动物流、贸易、现代服务业等第三产业和现代观光农业等产业发展,与此同时,采育镇汽车产业的发展,必将带动现代服务业的发展,为采育镇劳动力就业提供了良好的机遇。是北京市大兴区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的执行和落实。 5、地理位置及环境 本项目建设地址位于大兴区采育镇经济开发区内,地理位置见图1所示。 本项目用地东至采和路,南至育隆大街,西至采展路,北至北京海纳川长鹏汽车部件有限公司,周边相邻地块现状均为闲置空地。周边环境见图2。 6、建设内容及规模 本项目建设一栋地下1层、地上8层的(部分1层)办公楼,并完成水、电等市政配套工程。项目规划总用地面积为21861.05平方米,其中建设用地面积为16428.31平方Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 5 - 米,代征绿地面积为4760.22平方米,代征道路面积为672.52平方米。总建筑面积为29571平方米,平面布置见图3。地块规划性质为教育科研用地,主要经济指标见下表。 项目总技术经济指标表 序号 项目名称 计量单位 指标 1 规划总用地面积 21861.05 1) 建设用地面积 16428.31 2) 代征绿地面积 4760.22 3) 代征道路面积 672.52 2 总建筑面积 29571 3 容积率 1.8 4 建筑密度 % 40 5 绿地率 % 30 6 建筑限高 M 33.9 项目地上9层用于管理及办公,地下1层用于设备间、人防等,不设地下停车场。 7、投资规模及资金筹措 本工程总投资估算为11332万元,其中工程费为9315万元,工程建设其他费为1478万元,预备费为539万元。所需资金全部由项目建设单位自筹解决。 8、项目建设周期 本项目计划于2013年5月开始办理前期手续,2014年4月开工,2015年7月竣工验收,建设周期为16个月。具体进度工期从开始动工开始计算共计16个月。前2个月完成挖槽地基;第3个月到第9个月完成结构工程施工;第10个月到第13个月完成内外装修工作;第14、16个月完成设备安装调试及竣工验收工作。 9、公用工程 供电: 采育经济开发区内现有已有3.5万伏和11万伏供电系统,双路供电,满足本项目用电的需要。 供水: 采育经济开发区内有日供水5800吨的中心水厂,水质达到国际饮用水标准,能满足本项目用水的需要。 排水: 采育经济开发区已建成一座二级生化污水处理厂,污水处理规模为1.5万t/d,目前日接纳污水量约为2000吨,有足够的能力接纳本项目排放的污水。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 6 - 供暖: 采育经济开发区已建成供热面积25万平方米的供热中心,可满足本项目供暖的需要,本项目无需新建供暖设施。 电信: 采育经济开发区电信局装机容量为5万门,已实现宽带入户,可满足本项目电信需要。 食堂: 项目内不设置食堂,员工在外用餐。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目建设用地为闲置用地,无原有污染情况及遗留的环境问题。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 7 - 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地形、地貌 建设项目所处地区位于永定河冲洪积扇平原下部,属于永定河冲洪积一级阶地低位平原地貌,西北高,东南低,地面标高2735米,地面坡度为1.1左右,由西北向东南缓缓倾斜,地面平坦,由于受人为活动的强烈影响,地表形状发生了很大的变化,原始的地表自然形状已不复存在,被农田、建筑、道路所替代。 2、气候、气象 建设项目所在地区属于典型的暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候,春季气温回升快且少雨多风沙, 夏季炎热多雨 , 秋季天高气爽 , 冬季寒冷干燥且多风少雪。 气温:多年平均气温11.7,一月最冷,平均气温为 5 ,七月最热,平均气温为26,极端最高气温为40.6(1961年6月10日),极端最低温度为 -27(1966年2月22日)。 湿度:夏季炎热潮湿,相对湿度一般维持在7080,冬季寒冷干燥,相对湿度只有5%左右。 降水量:多年平均降水量589.8毫米,四季平均降水量比例为春季8,夏季77,秋季13,冬季2。 地面风:大兴区常年主导风向为西南、东北风,夏季以东北风,西南风为主,冬季以北风,西北风为主。全年多风,平均风速为2.6米/秒。大风日多出现在14月,最大风速22米/秒。 3、水文、地质 项目地处大兴区采育镇,北有凤减河自西北向东南流过,该河主要沿途接纳生产及生活污水,水质较差。 地质条件:本区属于北京山前倾斜平原较不稳定工程地质区,地表全部被第四系地层所覆盖,第四系松散沉积层厚度小于100m,岩性为粘质砂土、砂质粘土、粘土、细粉砂、中、粗砂、砂砾石、粘土含砾石等。基底为寒武系白云质灰岩、砂岩、页岩和泥岩等。 评价区附近无大型活动性地震断裂通过,历史上无破坏性地震发生,主要受外围地 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 8 - 区地震的影响,该区地震基本裂度为8度地区,属于抗震不利地段。 该区地下水为第四系松散沉积层孔隙水,属承压含水层分布区,含水层岩性由多层砂砾石和少数砂层组成,第一层为潜水含水层,其下各层均为承压水含水层,含水层厚度20-30m。 该区地下水以上游地区地下水侧向迳流补给和降水渗入补给为主,消耗于人工开采和以侧向迳流形式流入下游地下。水位埋深l0l5m,由西北流向东南,水力坡度0.7左右。 4、植被及生物多样性 拟建项目地处京郊农村,地表大部分为农田及果园所覆盖。地表植被主要是绿化树木及草地,物种单一。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 采育镇位于北京市的东南京津冀的交汇处,是北京市中心镇。这里交通便捷,各项基础设施较为完备,公路网四通八达,京塘高速路在采育设有出入口,104国道、北京公路七环穿镇而过,通讯、供电、学校、医疗等设施完备。 北京市大兴区采育镇位于北京市的东南部,京、津、冀的交汇处、地处环渤海经济圈的中心地带。该镇是北京市重点中心小城镇,该镇有四通八达的公路网,距北京首都国际机场60公里,距天津滨海国际机场70公里,距北京南苑机场20公里,距天津港110公里。采育镇自古为进京交通枢纽,东去天津,南下沪杭的重要门户。乾隆皇帝在巡视畿辅时曾留诗赞曰:“京南富庶村,厥名采育里”。采育镇面积71.6平方公里,耕地6.9万亩,可开发利用土地2万亩,该镇辖55个行政村,总人口3.2万人。 采育镇的气候、水土等自然条件与世界著名的葡萄之乡法国波尔多非常相似,十分适合葡萄的生长。采育拥有京郊最大的万亩葡萄园,每年的8月18日至22日这里将隆重举办葡萄文化节。采育镇有“京南吐鲁番”的美誉。 采育葡萄品质较好,含糖量高,果形匀称,口感好,是京郊主要的葡萄产区,并有上百年的种植历史。全镇种植葡萄2万亩,是北京市较大的葡萄种植基地,已进入盛果期的1.2万亩葡萄,平均亩产1500公斤,亩收入达3000-3500元,总产值3000万元,占全镇农业总产值18295.6万元的16.4%,年产量超过了1500万公斤。特别是有百亩面积的玫瑰香葡萄园,葡萄果粒匀称,甘甜不腻,据有关专家考证,该园是目前北京面积最大、历史最悠久的玫瑰香葡萄园。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 9 - 采育地区蕴含有丰富的地热资源,西气东输管线在采育已建有天然气接收站。采育电信局装机容量为5万门,可直拨国际长途,已实现宽带入户,通信系统设施完善。 在采育镇,占地5平方公里的采育科技园区全面启动,入住企业已达数十家。2000年,北京市正式确定该园区为北京市新材料产业基地。镇内房地产及园区基础建设将全面推向市场,以北京经济技术开发区为依托,京、津、冀产业链为纽带。便利的交通,快捷的通讯、优越的地理位置,是我们发展高科技、无污染、无公害环保企业的可靠保证。 立足区位优势,以首都经济圈和京津制造业为依托,以现代制造业为主导,以现代服务业和高效都市农业、观光农业为两翼,以制度创新、技术创新和机制创新为动力,适应市场需求,积极调整产业结构,大力发展现代制造业、高新技术产业、生态高效农业和现代服务业,加快工业化和城市化进程,实现镇域经济社会的协调发展和繁荣,将采育镇建设成为经济发达、文化先进、环境优美、设施齐备的生态型现代化产业新区,为把采育建设成为京津冀地区一个中等规模的城市创造条件。 评价区域内无文物古迹。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 10 - 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气 本次工作以大兴区市控黄村镇监测子站作为当地大气环境质量评价的依据,参考北京市环境保护监测中心网站上公布的“空气质量实时发布数据”中空气质量指数和各污染物的24小时平均值监测值的统计数据(2014年3月16日2014年3月22日),对大兴地区的环境空气进行分析。 黄村镇监测子站空气中各污染物监测结果及分析 监测结果(ug/m3)(24h滑动平均) 日期 PM2.5PM10SO2NO2CO 2014年03月16日 87 190 63 65 4 2014年03月17日 83 175 51 63 3 2014年03月18日 69 131 16 62 1 2014年03月19日 51 103 8 16 1 2014年03月20日 23 38 8 25 1 2014年03月21日 36 76 13 52 1 2014年03月22日 54 107 21 47 1 二级标准限值(24小时平均) 75 150 150 80 4000 超标率 28.6 28.6 0 0 0 大气监测空气质量指数 测点 日期 污染指数 首要污染物 质量级别 质量状况 大兴区黄村镇 2014年03月16日 147 可吸入颗粒物 3 轻度污染 大兴区黄村镇 2014年03月17日 143 可吸入颗粒物 3 轻度污染 大兴区黄村镇 2014年03月18日 87 可吸入颗粒物 2 良 大兴区黄村镇 2014年03月19日 70 可吸入颗粒物 2 良 大兴区黄村镇 2014年03月20日 47 - 1 优 大兴区黄村镇 2014年03月21日 71 可吸入颗粒物 2 良 大兴区黄村镇 2014年03月22日 88 可吸入颗粒物 2 良 从上述七天的监测数据可知,其中大气各污染物中二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮均能达标,细颗粒物和可吸入颗粒物污染物浓度超标率均为28.6。 监测结果表明当地的大气环境近期半数天数空气质量优良,半数天数轻度污染,近期大气环境不能完全满足二级大气环境质量标准的要求。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 11 - 2、地表水 大兴区内的地表水体主要是凉水河、小龙河、大龙河、天堂河、凤河、减河等,由于接纳生活污水,水质较差。 距项目最近地表水体为凤河,凤河属永定河水系,水体功能为农业用水区及一般景观要求水域,水质分类为类水体。 2012年凤河化学需氧量年均值为53.3毫克/升,超标倍数为1.33倍,生活需氧量年均值为16.1毫克/升,超标倍数为0.61,氨氮年均值为32.8毫克/升,超标倍数为15.4倍.其他如溶解氧和阴离子表面活性剂未出现超标现象。 根据北京市环保局网站公布的2014年1月河流水质监测数据可知,凤河现状水质为4类水体,水质超标。 3、地下水 本项目不在大兴区地下水源防护区内。根据2011年北京市环境质量报告书,2011年北京市地下水环境质量综合评价结果显示,第一含水层组水质量最差,第二含水层组水质次之,第三和第四含水层组水质较好。在822眼测试井中,达标井385眼,占测试井的46.8%;超标井437眼,占测试井的53.2%,超标井主要分布在第一含水层组,反映了地下水在垂向上的变化特征。 平原区地下水中北部地区水质较好,南部地区水质较差;超标区主要分布在第一含水层组和第二含水层组,超标指标主要为总硬度、溶解性总固体、锰、硝酸盐、氨氮;第三含水层组超标指标主要为锰、氨氮;第四含水层组没有超标指标。主要污染指标总硬度、溶解性总固体、锰、硝酸盐、氨氮呈现由上而下浓度逐步降低的变化规律,表现出自上而下受到污染。 为了解拟建项目所在地周边地下水水质的基本情况,收集了西侧长子营镇2013年4月份地下水实测数据,采样水井为长子营镇留民营村地下水井,距离项目约8260米。 监测数据具体如下。 本项目附近地下水水质情况 监测项目 单位 长子营镇 III类标准 pH / 7.88 6.5-8.5 总硬度 mg/L 317 450 氯化物 mg/L 22.4 250 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 12 - 高锰酸盐指数 mg/L 0.82 3.0 硝酸盐 mg/L 0.2 20 亚硝酸盐 mg/L 0.001 0.02 氨氮 mg/L 0.06 0.2 挥发性酚类 mg/L 0.002 0.002 溶解性总固体 mg/L 404 1000 硫酸盐 mg/L 36 250 由表可见,本项目所在区域地下水水质指标中,各指标均能满足地下水质量标准(GB/T14848-93)III类水质标准。 4、声环境 本次工作于2013年12月13日对项目周边的声环境进行了监测,记录当天的天气状况如下: 监测当日的天气状况 天气 晴 相对湿度 15% 气温 5 风向 西北风 风力 23级 监测时段:白天9:3010:30,夜间22:3023:30 测量仪器采用HS5618A型多功能积分式噪声分析仪,监测严格按照国家环境噪声监 测方法的有关规定进行。监测点见图2,监测结果如下: 监测点 项目北侧1# 项目东侧2# 项目南侧3# 项目西侧4# 昼间dB(A) 53.2 52.3 52.8 52.4 夜间dB(A) 42.4 43.1 42.3 42.7 项目位于3类声控区内,环境噪声执行3类标准,现状环境噪声监测结果表明,当地的声环境质量良好。 5、生态环境 当地环境以农耕生活生态环境为主,区域生态环境基本良好,物种单一。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 环境影响评价范围内未见文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等需要特殊保护的对象。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 13 - 建设项目周边环境主要是道路、闲置空地及其他企业厂区,无居民区、医院、学校等环境敏感保护对象,则本次工作将各种环境因子作为环境保护对象。 对各种环境因子的保护级别如下: 1、 保护当地水环境不受污染,V类水体; 2、 保护当地地下水水环境不受污染,类标准; 3、 保护当地大气环境不受污染,二级功能区; 4、 保护当地声环境,3类声功能区; Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 14 - 评价适用标准 环 境 质 量 标 准 1、 大气环境质量标准 环境空气质量标准执行国家环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准限值,部分标准见下表。 环境空气质量标准 污染物 年平均浓度 (ug/Nm3) 日均浓度 (ug/Nm3) 1小时平均浓度 (ug/Nm3) TSP 200 300 PM1070 150 PM2.535 75 SO260 150 500 NO2 40 80 200 CO 4000 10000 O3 160(日最大8小时平均) 200 2、 地表水质量标准 距离项目最近的地表水体为凤河,凤河为类水体,则项目所在区域地表水水质标准执行国家地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类标准,部分标准见下表。 地表水环境质量标准 PH BOD5mg/l CODcrmg/l 亚硝酸盐 mg/l 硝酸盐 mg/l DO mg/l 石油类 mg/l 氨氮mg/l 69 10 40 1.0 25 2.0 1.0 2.0 3、地下水质量标准 项目所在区域地下水水质标准执行国家地下水质量标准(GB/T14848-93)中的类标准,部分标准见下表。 地下水质量标准 总硬度(碳酸钙计) 450 mg/l 溶解性总固体 1000mg/l 氨氮(NH3-N) 0.2mg/l 亚硝酸盐(以氮计) 0.02mg/l 硝酸盐(以氮计) 20mg/l Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 15 - 4、声环境质量标准 项目位于工业区内,根据大兴区噪声功能区划,项目所在区域属于 3 类声控区,则项目所在区域环境噪声标准执行国家声环境质量标准(GB3096-2008)中的“3类标准”。 环境噪声标准部分限值 等效声级:dB(A) 区域类别 昼间 夜间 3类 65 55 注:3 类声环境功能区:适用于以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 1、废气排放标准 本项目施工期施工扬尘排放执行北京市大气污染物综合排放标准(DB11/501-2007)“表1一般污染源大气污染物排放限值”中无组织排放监控点浓度限值。见下表。 大气污染物综合排放标准(DB11/501-2007)(摘录) 单位:mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 1.0 2、污水排放标准 项目所排污水汇入采育开发区污水处理厂,污水排放标准执行北京市地方标准水污染物综合排放标准(DB11/3072013)中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排入限值”的要求,部分标准限值见下表: 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值 单位:mg/L(pH除外) 项目 pH CODCrBOD5SS 动植物油氨氮标准限值 6.59 500 300 400 50 45 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)中的有关规定: 建筑施工厂界噪声限值 单位dB(A) 昼间 夜间 70 55 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 16 - 项目厂界噪声排放标准执行国家工业企业厂界环境噪声排放标准(GB123482008)中的3类标准。 环境噪声排放标准部分限值 单位:dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65dB(A) 55dB(A) 4、固废排放标准 排放固体废物执行中华人民共和国固体废物污染环境防治法中的有关规定。 总 量 控 制 指 标 根据北京市环境保护局关于印发建设项目主要污染物总量控制管理有关规定的通知(京环发2012143号),项目建成后涉及总量控制的污染物为化学需氧量和氨氮,但上述通知中需要总量控制的项目包括:排放生产废水的工业项目;不能接入城镇集中污水处理系统的建设项目。 项目废水主要为生活废水,且能通过市政下水道排入城镇污水处理厂,则本项目不属于需总量控制的项目。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 17 - 建设项目工程分析 工艺流程简述(图示): 项目施工和运营期工艺流程如下图所示: 主要污染工序: (一)施工期主要污染物 本项目施工内容包括施工期间土建工程、施工场地清理、房屋建设、运输等施工活动,对环境空气将产生不利影响。施工中各类施工机械设备运行和工程建筑作业都产生噪声。施工期废气、废水、噪声及占地等对局部生态环境产生一定影响。 1、废气 建筑垃圾 结构施工 内外装修、配套设备 (市政管网的连接) 竣工验收 钢材、水泥、木料 噪声 生活废水、生活垃圾、空调设备噪声 科研办公使用 扬尘 开 槽 平整土地 规划、勘探、设计 施工机械 施工人员排放污水、垃圾 建筑施工排水 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 18 - 施工期空气影响因素主要来自施工作业产生的扬尘污染。 施工期扬尘主要来源于建筑材料的运输、装卸、拌合、摊铺过程中的起尘,还有土方 挖掘过程中产生的扬尘。 2、废水 建设期间废水排放量一般不大,包括砂石料冲洗废水和工人生活废水,沙石冲洗废水沉淀后回用不排放,主要是施工生活污水,污染物为SS、COD、BOD等,施工期生活污水的类比排放浓度为:CODcr:300mg/L ;BOD5:150 mg/L;悬浮物:150 mg/L。施工平均人数按每天50人估算,每人每天排放的生活污水按60升估算,则施工期生活污水排放量为3t/d。 3、固体废物 施工过程中产生的固体废物主要为施工废物和生活垃圾。 (1)施工废物 施工废物有施工过程中产生的建筑垃圾、挖掘土方产生的弃土等。 (2)生活垃圾 生活垃圾主要为现场施工人员产生的日常生活垃圾,产生量平均每人每天0.2kg左右,设每天平均施工人数为50人,则施工日产生活垃圾10kg。 4、噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声,其噪声强度与施工设备的种类和施 工队伍的管理有关;建筑材料运输过程中产生交通噪声,另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中,不同阶段会使用不同的机械设备,使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见下表。 常见建筑机械的峰值噪声及其传播声级(dB) 施工阶段 噪声源 声级 声源性质 推土机 9396 间歇性 挖掘机 9295 间歇性 装载机 8790 间歇性 土方阶段 各种车辆 8285 间歇性 基础施工阶段 夯实机 97100 间歇性 结构制作阶段 振捣器 9295 间歇性 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 19 - 升降机 7780 间歇性 结合以往相似工程的施工经验,项目施工现场出现多台机械同时作业的几率较小,声音叠加的机会也少,偶尔施工过程中出现同时作业时,它们的声级会叠加,叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加,总声压级增加3dB。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围,多台机械同时作业的声压级叠加值增加38dB。 5、生态 本项目施工期临时用地,包括物料堆放场等,因施工作业影响,这些土地的地表植被将遭受破坏。但这种影响是暂时的,这些植被通常可以恢复和重建。施工期由于筑路材料运输、机械碾压及施工人员践踏,使施工作业区周围土地的部分植被被破坏。 (二)运营期主要污染物 本项目建成后主要用于办公,不设置食堂和锅炉房,因此,建成投入使用后主要排放生活污水、生活垃圾、办公垃圾,噪声来自配套使用的机电设备。 1、废水:本项目建成后,后期日均从事科研办公活动的人员约500人,无食堂,职工日常生活主要排放冲厕废水、盥洗废水、卫生清洁废水等。 根据北京市市政管理委员会、北京市经济委员会 “京政管字2001235号北京市城市部分行业用水定额(试行)标准的通知”进行用水量的计算。 通知中对于“工业企业、机关、学校食堂|”用水定额为 0.5m3/人月,则本项目年用水量为500人x 0.5m3/人月x12月=3000吨/年,排水量以用水量的80%计算,年排水量为3000吨/年x 80%=2400吨。 2、固废: 项目内工作人员在日常工作中产生生活垃圾和办公垃圾,生活垃圾按0.2公斤/人.日,则年产生生活垃圾:500人x0.2公斤/人.日x320天=32吨/年。 办公垃圾:主要为废纸、废塑料袋、塑料袋等,预计年排放量约2.5吨。 3、噪声:主要来自空调机组、给排水水泵等配套使用的机电设备,噪声强度见下表所示: 主要噪声源强度及分布 单位:dB(A) 序号 设备 噪声强度 安装位置 1 空调机组 6065 建筑楼顶 2 给排水水泵 6570 地下室设备间 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 20 - 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 排放源 (编号) 污染物 名 称 处理前产生浓度及产生量(单位) 排放浓度 及排放量(单位) 大 气 污 染 物 - - - - 水 污 染 物 1 生活污水 2400t/a COD400m/l, 0.96t/a BOD200mg/l, 0.48t/a SS300mg/l 0.72t/a 氨氮40mg/l 0.096t/a COD300m/l, 0.72t/a BOD100mg/l, 0.24t/a SS200mg/l 0.48t/a 氨氮35mg/l 0.084t/a 2 生活垃圾 32t/a 32t/a 固 体 废 物 3 办公垃圾 2.5t/a 2.5t/a 噪 声 空调机组:6065 dB(A),给排水水泵:6570 dB(A) 其 他 主要生态影响(不够时可附另页) 施工期,在未采取水保措施情况下,该工程建设可能造成一定程度的水土流失,因此必须制定合理、切实可行的水土流失防治方案,对可能造成水土流失的部位加以防治,使水土流失得到有效控制。运营期,不会对生态环境造成影响。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 21 - 环境影响分析 施工期环境影响简要分析: 施工期带来的主要环境影响是地表扬尘、排放施工渣土,并产生较强的施工噪声,运输车辆还会加重交通负荷,若管理不善会产生道路遗撒等问题,此外,施工活动及施工人员也会排放废水、垃圾、废渣,其中施工扬尘及施工噪声是施工期的主要环境影响因素,需注意采取科学的施工方案及防尘降噪措施,防止对相邻的环境产生不利的影响,此外需加强对施工期所排废水、垃圾、渣土的管理。 一、施工扬尘大气环境影响及防治 1、大气环境影响分析 施工过程中产生的环境空气污染物主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘;人来车往造成的现场道路扬尘;运送土方车辆遗洒造成的扬尘等。施工时,必然在地面堆积回填土和部分弃土,其在施工现场一般要堆积 1520天,当其风干时可在起动风速下形成扬尘。据类比调查,在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达 3mg/m3 以上,25米处为1.53mg/m3,下风向60米范围内 TSP 浓度超标。 2、污染防治措施 针对施工期主要环境空气影响因子,为最大限度地减轻项目施工对附近环境的影响程度,特提出以下防治对策: (1)加强管理,文明施工,建筑材料轻装轻卸;运输石灰、砂石料、水泥、粉煤灰等易产生扬尘的车辆上应覆盖蓬布。 (2)施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫措施予以防治。如果只洒水清扫,可使扬尘量减少7080,如果清扫后洒水,抑尘效率能达90以上。有关试验表明,在施工场地每天洒水抑尘45次,其扬尘造成的污染距离可缩小到2050m范围。 (3)石灰、砂土等堆放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,也能起到抑尘的效果。 (4)选择具有一定实力的施工单位,采用商品化的厂拌水泥以及封闭式的运输车辆。 (5)弃土应及时清运至市政管理部门指定的低洼场地填筑处置或运送至垃圾填埋场。装运时不超载,装土车沿途不洒落。车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净,防止沿程散落。 (7)临时性用地使用完毕后应恢复植被,防止水土流失。 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Softwarefoxitsoftware For evaluation only. - 22 - 二、施工噪声环境影响及防治 1、噪声源强 建设项目在建设期,各种施工活动会产生一定强度的噪声。 建筑施工噪声主要来自施工机械、施工活动及运输车辆,强度较高,变化范围70-95dB(A)。 一个点源发出的声音,声波以球面波的形式向四面八方传播,随着离开声源距离的增大,球面积以与球半径平方成正比增大,因此,通过单位面积的声能成相应比例减少,即声强随距离的平方成反比例快速衰减,因此只要保持必要的防护距离,即可利用噪声随距离衰减的原理,达到防止噪声扰民的作用。 点源噪声随距离的衰减计算模式如下: Lp2 = Lp120 Log(r2/ r1) ; 式中: r1 、r2 - 分别为预测点离声源的距离,且r1 r
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