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建设单位:内蒙古永瑞矿业有限公司 二〇二〇年二月

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建设单位:内蒙古永瑞矿业有限公司

二〇二〇年二月

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I

目 录

1. 概述...................................................................................................................... - 1 -

1.1. 项目由来........................................................................................................... - 1 -

1.2. 环境影响评价工作过程................................................................................... - 1 -

1.3. 建设项目的特点............................................................................................... - 4 -

1.4. 关注的主要环境问题....................................................................................... - 5 -

1.5. 分析判定相关情况........................................................................................... - 5 -

1.6. 环境影响评价主要结论................................................................................. - 13 -

2. 总则.................................................................................................................... - 14 -

2.1. 编制依据......................................................................................................... - 14 -

2.2. 评价目的与评价原则..................................................................................... - 18 -

2.3. 环境影响因素识别与评价因子筛选............................................................. - 19 -

2.4. 评价标准......................................................................................................... - 22 -

2.5. 评价工作等级................................................................................................. - 29 -

2.6. 评价范围和评价重点..................................................................................... - 37 -

2.7. 环境保护目标及污染控制指标..................................................................... - 37 -

3. 工程分析............................................................................................................ - 41 -

3.1. 建设项目概况................................................................................................. - 41 -

3.2. 矿产资源概况................................................................................................. - 57 -

3.3. 矿山土地利用现状......................................................................................... - 87 -

3.4. 开采与加工设备............................................................................................. - 89 -

3.5. 储运工程......................................................................................................... - 90 -

3.6. 公用工程......................................................................................................... - 91 -

3.7. 工艺流程及产排污分析................................................................................. - 95 -

3.8. 本项目污染物排放清单一览表....................................................................- 111 -

3.9. 总量控制....................................................................................................... - 114 -

4. 环境现状调查与评价...................................................................................... - 115 -

4.1. 自然环境概况............................................................................................... - 115 -

4.2. 环境质量现状调查与评价........................................................................... - 119 -

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II

5. 环境影响预测与评价...................................................................................... - 145 -

5.1. 施工期环境影响预测与评价....................................................................... - 145 -

5.2. 运营期环境影响预测与评价....................................................................... - 149 -

6. 环境保护措施及其可行性论证...................................................................... - 172 -

6.1. 施工期污染防治措施及其可行性论证....................................................... - 172 -

6.2. 运营期污染防治措施及其可行性论证....................................................... - 174 -

6.3. 生态环境保护措施及其可行性论证........................................................... - 187 -

7. 环境风险评价.................................................................................................. - 200 -

7.1. 评价原则....................................................................................................... - 200 -

7.2. 环境风险识别............................................................................................... - 200 -

7.3. 环境风险分析............................................................................................... - 203 -

7.4. 环境风险防范措施....................................................................................... - 205 -

7.5. 应急预案....................................................................................................... - 208 -

7.6. 环境风险评价结论....................................................................................... - 210 -

8. 环境影响经济损益分析.................................................................................. - 212 -

8.1. 概述............................................................................................................... - 212 -

8.2. 社会效益分析............................................................................................... - 212 -

8.3. 环境效益分析............................................................................................... - 213 -

8.4. 小结............................................................................................................... - 216 -

9. 环境管理与监测计划...................................................................................... - 218 -

9.1. 环境管理....................................................................................................... - 218 -

9.2. 环境监测计划............................................................................................... - 222 -

9.3. “三同时”竣工验收一览表.............................................................................- 225 -

10. 结论与建议.................................................................................................... - 228 -

10.1. 建设项目概况............................................................................................. - 228 -

10.2. 产业政策符合性及选址合理性分析......................................................... - 228 -

10.3. 拟建项目选址合理性................................................................................. - 229 -

10.4. “三线一单”符合性分析...............................................................................- 229 -

10.5. 区域环境概况............................................................................................. - 230 -

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III

10.6. 环境影响分析............................................................................................. - 231 -

10.7. 总量控制..................................................................................................... - 235 -

10.8. 项目环保投资及环境管理监测计划......................................................... - 235 -

10.9. 公众意见采纳情况..................................................................................... - 236 -

10.10. 总结论....................................................................................................... - 236 -

10.11. 建议........................................................................................................... - 236 -

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1.概述

1.1.项目由来

根据赤峰市自然资源局松山区分局《赤自然资松告字(2019)第 01号》公

告文件,2019年 10月 28日,内蒙古永瑞矿业有限公司竞得赤峰市松山区大庙

镇团结营玄武岩碎石矿采矿权,并与赤峰市自然资源局松山区分局签订了《赤峰

市采矿权招拍挂出让成交确认书》。

赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿位于内蒙古自治区赤峰市松山区

大庙镇团结营子村,行政区划隶属于松山区大庙镇管辖,矿区面积 0.0677km2,

极值地理坐标(2000 国家大地坐标系):东经 118°19′45″~118°20′04″,北纬

42°18′09″~42°18′19″。截止 2019年 10月 31日,赤峰市松山区大庙镇团结营玄

武岩碎石矿,查明推断的内蕴经济资源量 (333)地质矿石量 1744143m3

(4918483t),推断的内蕴经济资源量(333)可采矿石量 1459612m3(4116105t),

全部为新增资源量,亦为保有资源量。根据《矿业权评估指南》(2006年修订)

并结合矿床地质特征和地质勘查程度,对于推断的内蕴经济资源量(333)可采

矿石量采用 80%。根据所选开采方式及采矿方法,经过露天开采境界剖面面积及

资源量估算面积进行估算,该矿开采回采率约为 92%。矿石贫化率 0%。经计算,

设计采出的资源储量(333)矿石量约为 1074274m3(3029453t)。

矿山生产规模 20×104m3/a,矿山服务年限为 5.4年,产品方案为建筑用玄武

岩。推荐矿山采用露天自上而下分层方式进行开采,采矿方法采用水平台阶分层

采矿法。矿区内采出的矿石,经挖掘机装载、自卸汽车装运到碎石加工场内进行

破碎、筛分加工。破碎加工系统工艺流程为:石料矿石→粗破碎→细破碎→用振

动筛分级→分级储存堆放,经加工后的碎石作为建筑材料外售。

1.2.环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》

和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第 682号令)等法律法规规定,本项

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目属于《建设项目环境保影响评价分类管理名录》(2018年 4月 28日修订)中

“四十五、非金属矿采选、137、土砂石、石材开采”,根据《内蒙古自治区人

民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》(内政发〔2016〕44

号),松山区位于大兴安岭东麓,属于国家级水土流失重点治理区,所以本项目

应需编制环境影响报告书。

为此,内蒙古永瑞矿业有限公司委托我公司承担《内蒙古自治区赤峰市松山

区大庙镇团结营玄武岩碎石矿建设项目环境影响报告书》的编制工作。接受委托

后,我单位组织环评技术人员,实地勘察项目厂址,收集有关技术资料,对项目

进行充分调研、类别调查,依据《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》

(HJ2.1-2016)、《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)、《环

境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)、《环境影响评价技术导则—

声环境》(HJ2.4-2009)、《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610

-2016),结合本项目及周围环境的特点,评价工作将以工程分析、环境空气环

境影响评价、固体废物环境影响评价、环境风险评价作为工作重点,编制《内蒙

古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿建设项目环境影响报告书》。

1.2.1. 前期准备、调研和工作方案阶段

我单位接受环评委托后,即组织人员进行现场踏勘和资料收集,结合有关规

划和当地环境特征,按国家、地方环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求,

开展该项目的环境影响评价工作。对本项目进行初步的工程分析,同时开展初步

的环境现状调查。识别本项目的环境影响因素,筛选主要的环境影响评价因子,

明确评价重点和环境保护目标,确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价

标准,最后制订工作方案。

1.2.2. 分析论证和预测评价阶段

在准备阶段的基础上,做进一步的工程分析,进行充分的环境现状调查、监

测并开展环境质量现状评价,之后根据污染源强和环境现状资料进行环境影响预

测及评价。

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1.2.3. 环境影响评价文件编制阶段

汇总、分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据,根据项目的环

境影响、法律法规和标准等的要求,提出减少环境污染和生态影响的环境管理措

施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性,给出评价结论和提出

进一步减缓环境影响的建议,并最终完成环境影响报告书编制。

环评报告书的编制工作程序见下图。

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依据相关规定确定环境影响评价文件类型

研究相关技术文件和其他有关文件

进行初步工程分析

开展初步的环境现状调查

制定工作方案

编制环境影响报告书

环境影响识别和评价因子筛选

明确评价重点和环境保护目标

确定工作等级、评价范围和评价标准

环境现状调查监测与评价 建设项目工程分析

各环境要素环境影响预测与评价

各专题环境影响分析与评价

提出环境保护措施,进行技术经济论证

给出污染物排放清单

给出建设项目环境影响评价结论

图 1.2-1 环境影响报告书编制工作程序图

1.3.建设项目的特点

建设项目为新立矿山,矿区位于内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营子

村,矿区面积 0.0677km2,矿山生产规模 20×104m3/a,矿山服务年限为 5.4年,

产品方案为建筑用玄武岩,开采方式为露天开采。

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1.4.关注的主要环境问题

1.4.1. 施工期的主要环境问题

施工过程会给周围局部环境带来粉尘废气;施工废水、施工生活污水;施工

机械噪声、运输噪声;施工期固体废物等环境污染,永久及临时占地会破坏占地

范围内的生态环境,但经采取有效的防治措施后,可避免或减少这些不利影响。

1.4.2. 运营期的主要环境问题

废气:采矿作业、运输扬尘、堆场扬尘及矿石加工粉尘的达标情况及对周边

环境的影响分析。

废水:废水治理措施及回用可行性分析。

噪声:噪声达标排放及对周边声环境的影响分析。

固体废物:固体废物处置合理性及对周边大气、生态、土壤环境影响分析。

生态环境:项目建设运营对周边生态环境产生的影响。

土壤环境:项目产生的废水、固体废物及废气等对土壤环境的影响。

1.5.分析判定相关情况

1.5.1. 产业政策符合性分析

本项目属于粘土及其他土砂石开采(行业代码 B1019)项目,对照国家发展

和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,本项目不属于

其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类,故本项目属于允许类项目,符合国家产业

政策。

1.5.2. 相关规划符合性分析

1、与《内蒙古自治区主体功能区划》符合性分析

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2012年 7月内蒙古人民政府印发了《内蒙古自治区主体功能区规划的通知》

(内政发〔2012〕85号),依据《全国主体功能区规划》编制完成了《内蒙古自治

区主体功能区划》。

①主体功能区划分

按照开发方式,划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域;按照

开发内容,划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区;按层级,划分

为国家级和自治区级两个层面。

本项目位于赤峰市松山区,属于自治区级重点开发区。内蒙古主体功能区划

分总图及本项目位置关系见图 1.5-1。

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项目位置

图1.5-1 内蒙古主体功能区划分布图

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②资源开发—主要矿产资源开发

大兴安岭金属和非金属资源成矿带。在海拉尔—满洲里,兴安盟南部—赤峰

北部,赤峰南部敖汉地区,重点勘探开发利用铜、银、铁、锡、铅、锌、钼、金

等金属,以及石灰石、大理石、高岭土、萤石等非金属资源。

③符合性分析

本项目位于赤峰市松山区,根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国

家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》(内政发[2018]11号),松山

区不在产业准入负面清单内。

因此本项目满足《内蒙古自治区主体功能区划》要求。

2、与内蒙古自治区“十三五”生态环境保护规划的符合性分析

根据《内蒙古自治区“十三五”生态环境保护规划》第一节“有效推进大气环

境质量改善”中“6.深入推进扬尘污染综合防治”要求:推进交通道路及矿山扬

尘防治。

公路、铁路两侧和城市周边矿山、配煤场所等企业必须采取更加严格的防治

措施,强化矿山开采、储存、装卸、运输过程的污染防治,确保粉尘达标排放。

四是加强堆场、料场的扬尘防治:环评要求施工单位施工过程应制订土方施

工处理计划、施工场地定期洒水、散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸,

车辆上应覆盖篷布;车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等。散装易起尘

物料应尽可能避免露天堆放,若露天堆放应加以覆盖。运营期要求矿石、废石及

产品装卸过程规范装卸车作业、洒水抑尘,同时产品堆场四周设置严密围挡并采

取覆盖措施,产品堆放过程低于围挡高度。综上所述,本项目符合内蒙古自治区

“十三五”生态环境保护规划要求。

3、与《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2016-2020年)》符合性分析

本项目不属于《规划》中的鼓励、限制和禁止开采类,符合规划要求。

4、与赤峰市土地利用总体规划符合性分析

矿区范围内及周边 3km范围内无自然保护区、森林公园、地质公园、列入

自治区级以上保护名录的野生动植物自然栖息地、水源保护区、河流蓄滞洪区、

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地质灾害高危险地区等,符合《赤峰市土地利用总体规划(2006-2020年)》。

1.5.3. 厂址选择合理性分析

1、项目选址合理性分析

本项目选址位于内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营子村,行政区划隶

属于松山区大庙镇管辖,极值地理坐标(2000 国家大地坐标系):东经

118°19′45″~118°20′04″,北纬 42°18′09″~42°18′19″。

根据《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2016-2020年)》,不得在以下地

区开采矿产资源:(1)港口、机场、国防工程建设设施圈定地区以内;(2)重

要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内;(3)铁

路、重要公路两侧一定距离以内;(4)重要河流、堤坝两侧一定距离以内;(5)

国家划定的自然保护区、重要风景名胜区,国家重点保护的不能移动的历史文物

和名胜古迹所在地;(6)国家规定不得开采矿产资源的其他地区。禁止在自然

保护区内从事开采活动。

本项目选址概况如下所述:

占地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、文物古迹等受保护的敏

感区域,不在《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2016-2020年)》的禁采区内。

不在城市规划区范围之内,符合地区发展规划。采取环评提出的生态保护和

污染防治措施后,项目对周边环境的影响很小,未超出环境容许的限度。

矿石开采对生态环境有一定影响,按照环评提出生态保护措施及水土保持方

案的生态治理措施对项目区进行生态恢复与重建,可以使生态影响降至最低限

度,不会影响当地生态环境的整体结构和主导服务功能。

项目所在区水资源丰富,电力充足。

矿区内运输道路总长度为 1330m,拟修建为水泥路面,路面宽度 4m,矿石

采用自卸汽车运输,路面宽度满足要求。外部运输道路由厂区出发连接至乡道,

全长 2km,宽 4.5m,修建为水泥路,运输条件良好。

综上所述,从环境影响角度分析,项目选址基本合理。

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2、废石场选址合理性分析

项目拟设置 1个废石场,废石场选址合理性分析见下表。

表 1.5-1 废石场选址及设计的合理性

标准中对处置场选址的要求 场址情况描述 评价结果

所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求。 废石场不在规划区内 符合要求

应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧,厂

界距居民集中区范围以环评结论为主。根据其所

在地区的环境功能区类别,综合评价其对周围环

境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动

的影响,确定其与常住居民居住场所、农用地、

地表水体、高速公路、交通主干道(国道或省道)

铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的

位置关系

废石场位于露天采场南侧,周边

无居民等环境敏感点符合要求

应选在满足承载力要求的地基上,以避免地基下

沉的影响,特别是不均匀或局部下沉的影响

为土石山区,废石场场区内沉积

岩厚度巨大,地壳稳定新构造运

动缓慢,场地的稳定性较好

符合要求

应避开断层、断层破碎带、溶洞区,以及天然滑

坡或泥石流影响区废石场不处于以上区域 符合要求

禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩

地和洪泛区废石场不处于以上区域 符合要求

禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特

别保护的区域废石场不涉及上述区域 符合要求

综上分析,项目废石场选址合理。

1.5.4. “三线一单”符合性分析

2016年,环境保护部印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》,要

求以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手

段,强化空间、总量和准入环境管理,推动战略和规划环评等落地,协调好发展

与保护的关系。

1、生态保护红线

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发划定并严守生态保护红线工作

方案的通知》(内政办发[2017]133号)。2018年上半年,按照自治区党委、政

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- 11 -

府审议意见,完成《内蒙古生态保护红线划定方案(送审稿)》,履行国家层面

技术审核程序,并按审核意见进行调整;同步启动生态保护红线相关管控政策研

究。2018年下半年,形成《内蒙古生态保护红线划定方案(报批稿)》,截至

目前尚未发布实施。本项目位于松山区大庙镇,经与主管部门咨询后,本项目不

在拟定的生态红线划定范围内。

2、环境质量底线

①环境空气

项目位于赤峰市松山区大庙镇,根据《赤峰市环境质量公报(2018年)》

及《2018年 1月份-12月份赤峰市城区空气质量检测月报》国控点监测数据,经

统计,基本污染物年评价指标中 PM10年均浓度、第 95百分位数日平均质量浓度

超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 修改单中二级限值,项目

所在区域城市大气环境质量不达标。初步分析,不达标主要原因为自然环境和工

业污染共同导致。

对于区域大气环境质量不达标现象,赤峰市出台了相应的环境整治方案,制

定了《赤峰市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》,方案提出的主要目标为

“到 2020年,主要大气污染物排放总量大幅减少,全市二氧化硫、氮氧化物排

放总量较 2015年分别减少 9.84%、12.82%;全市空气质量持续改善,优良天数

比例达到 88%以上,重污染天数进一步减少,空气质量达到国家标准”方案中还

提出“加大区域产业布局调整力度。加快推进城市建成区和城市周边重污染企业

退城入园,对位于城市建成区范围内的钢铁、石化、化工、有色、水泥、制药等

污染严重企业,制定搬迁改造计划,限期完成搬迁、改造,逾期不退城的依法予

以停产。科学制定并严格实施城市规划,规范各类产业园区及城市新城、新区设

立和布局,进一步推进“多规合一”,形成有利于大气污染物扩散的城市和区域

空间格局。2020 年底前,完成赤峰云铜有色金属有限公司、内蒙古赤峰市东岳

金峰氟化工有限公司、赤峰金剑铜业有限责任公司、赤峰制药股份有限公司、赤

峰山水远航水泥有限公司、内蒙古双赢化工有限责任公司和辽中京化工有限责任

公司等污染企业退城入园搬迁改造。”

本项目为露天矿开采项目,要求企业严格按照本环评提出的矿山综合整治方

案、扬尘防治措施,减少对项目区环境的影响。

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②声环境

根据环境质量现状监测结果可知,声环境质量能满足《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类标准。

③土壤环境

根据环境资粮现状监测结果可知,土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地

土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 1建设用地土壤污染风

险第二类用地筛选值要求。

采矿作业、矿石及产品运输、废石堆场、表土存储场等产生的无组织粉尘通

过采取洒水抑尘、加强周边绿化等措施后均达标排放;规范装卸车作业,四周设

置严密围挡并采取覆盖措施,产品堆放高程低于围挡高度,堆场进行洒水抑尘;

建设全封闭矿石破碎筛分车间,破碎筛分粉尘经布袋除尘器除尘后 PM10达标排

放。项目无生产废水排放,露天开采无地下水涌出;矿石堆场周边设置截洪沟和

排水沟,防治洪水进入矿石堆场;废石堆场周围设截洪沟和排水沟,防止洪水进

入废石堆场;生活污水经生活污水一体化处理设施处理后作为绿化抑尘用水。废

石排入废石堆场;除尘器收集的尘袋装收集后作为产品外售;生活垃圾集中收集

到垃圾桶,按照当地环卫部门要求统一处理。项目三废均能得到有效处理,不会

明显降低区域环境质量现状,因此本项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲

击。

3、资源利用上线

资源是环境的载体,“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得

突破的“天花板”。本项目运营过程中用水量较小,项目所在区域不在地下水超

采区,地下水水量尚有余量;生产用电依托当地电网供电。项目建设用地不涉及

基本农田,土地资源消耗符合要求。因此,项目资源利用满足要求。

4、负面清单

根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入

负面清单(试行)的通知》(内政发[2018]11号),松山区不在负面清单内。

综上所述,项目建设满足国家关于“环境质量底线、资源消耗上限、生态保

护红线和环境准入负面清单”相关要求,建设单位在实际施工中应严格落实各项

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环保措施,保证区域生态环境不受破坏。

1.6.环境影响评价主要结论

本项目符合产业政策;从环境保护角度选址基本合理;当地的环境质量现状

较好,具有一定的环境容量;项目所产生的污染物均能达标排放并满足总量控制

要求;项目建设满足国家关于“环境质量底线、资源消耗上限、生态保护红线和

环境准入负面清单”相关要求;项目在实施过程中严格执行本环评提出的各项生

态保护措施和污染防治措施后,各污染物均达标排放,对生态环境影响较小。经

广泛的公众参与调查,受调查的公众支持项目建设,没有反对意见。项目建成后

社会效益、经济效益、环境效益较好。因此,该项目在采取相应的环保措施之后,

从环保角度来讲本项目建设是可行的。

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2.总则

2.1.编制依据

2.1.1. 国家环境保护法律、行政法规及政策

1、《中华人民共和国环境保护法》(2014年 4月 24日修正,2015年 1月

1日起施行);

2、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年 10月 26日修正并施行);

3、《中华人民共和国水污染防治法》(2017年 6月 27日修正,2018 年 1

月 1日施行);

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年 11月 7日修正

并施行);

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年 12月 29日修正并施

行);

6、《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年 8月 31日公布,2019年

1月 1日起施行);

7、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年 12月 29日修正并施行);

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016年 7月 1日施行);

9、《中华人民共和国土地管理法》(2020年 1月 1日施行);

10、《中华人民共和国节约能源法》(2018年 10月 26日修正并施行);

11、《中华人民共和国水法》(2016年 7月 2日修正,2016年 9月 1日);

12、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第 682号令,2017年 7月 16

日修正,2017年 10月 1日起施行);

13、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017年 6月 29日环境保护

部令第 44号,2018年 4月 28日生态环境部令第 1号修正);

14、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4号,2019年 1月 1

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日起施行);

15、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发

[2012]77 号,2012年 7月 3日);

16、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98

号,2012年 8月 8日);

17、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评

[2016]150号,(2016.10.26);

18、《产业结构调整指导目录》(2019年本);

19、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22

号),2018年 6月 27日发布;

20、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号),

2015年 4月 2日发布;

21、《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤[2019]25号),

2019年 3月 28日印发;

22、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号),

2016年 5月 28日印发;

23、《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》,国发[2016]65

号,2016年 11月 24日。

2.1.2. 地方性环境保护法规、规章

1、《内蒙古自治区环境保护条例》,2018年 12月 6日第五次修正;

2、《内蒙古自治区主体功能区规划》,内蒙古自治区人民政府,2012年 7

月;

3、《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2016-2020)》,内蒙古自治区人民

政府办公厅,内政办发〔2017〕161号,2017年 11月 01日。

4、《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》(内政

发〔2015〕18号),2015年 1月 26日发布;

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5、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入

负面清单(试行)的通知》(内政发[2018]11 号)(2018年 3月 12日);

6、《内蒙古自治区生态环境保护“十三五”规划》,内蒙古自治区环境保护

厅,2017年 6月;

7、《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实土壤污染防治行动计划的实施意

见》,内政发〔2016〕127号;

8、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发水污染防治工作方案的通知》

(内政办发[2015]155 号);

9、《内蒙古自治区人民政府关于水污染防治行动计划的实施意见》,内政

发 [2015]119号(2015.10.19);

10、《内蒙古自治区大气污染防治条例》,内蒙古自治区人大常务委员会,

内蒙古自治区人大公告第十二号,2019年 3月 1日实施;

11、《内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见》

(内政发[2013]126号);

12、《〈内蒙古自治区人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的意见〉

重点工作部门分工方案》(内政办发〔2014〕46号),2014年 5月 20日发布实

施;

13、内蒙古自治区人民政府关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方

案》的通知,内政发〔2018〕37号;

14、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区水污染防治三年

攻坚计划》的通知,2018年 12月 29日;

15、内蒙古自治区党委自治区人民政府《关于全面加强生态环境保护坚决打

好污染防治攻坚战的实施意见》,2018年 12月 20日;

16、内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区土壤污染防治三

年攻坚计划》的通知,内政办发〔2018〕97号;

17、《赤峰市环境保护“十三五”规划》赤峰市环境保护局(2017.8);

18、《赤峰市土地利用总体规划(2006-2020年)》,赤峰市人民政府,2010

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年 4月;

19、《赤峰市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》,

2017年 2月;

20、《赤峰市地下水保护条例》,2019年 3月 1日实施;

21、《赤峰市污染防治攻坚战“三年行动计划”实施方案》(赤党发[2018]3号)

中共赤峰市委赤峰市人民政府(2018.3.30);

22、《赤峰市水污染防治工作方案(2016-2020年)》,赤峰市环境保护局;

23、《赤峰市人民政府关于印发<赤峰市水污染防治工作方案(2016-2020)>

的通知》(赤政发[2015]103号)2015年 12月 28日;

24、《赤峰市土壤污染防治工作方案》(赤政发[2016]154号),2016年 12

月;

25、赤峰市人民政府关于印发《赤峰市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方

案》的通知,赤政发〔2018〕129号,2018年 12月 29日;

26、《赤峰市扬尘污染防治条例》,2019年 9月 1日实施。

2.1.3. 相关导则及技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);

4、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);

5、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);

6、《环境影响评价技术导则 生态环境》(HJ19-2011);

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018);

8、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);

9、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017);

10、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(试行)(HJ651-2013);

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11、《矿山生态环境保护与恢复治理方案(规划)编制规范》(试行)

(HJ652-2013)。

2.1.4. 环境影响评价项目委托书

内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿建设项目环境影响

评价委托书。

2.1.5. 相关的技术文件和工作文件

1、《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿项目开发与治

理综合方案》,内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司、赤峰冠诚地质勘查

有限责任公司,2019.11;

2、《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿项目开发与治

理综合方案》评审意见书,赤自然资综合评字(2019年)第 011号,赤峰市自

然资源局,2019.12.05;

3、《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿项目开发与治

理综合方案》矿产资源储量评审备案证明,赤自然资综储备字(2019年)第 011

号,赤峰市自然资源局,2019.12.06;

4、建设单位提供的与项目有关的基础资料。

2.2.评价目的与评价原则

2.2.1. 评价目的

1、根据国家和地方的有关法律法规,分析项目建设是否符合国家的产业政

策、环保政策和相关发展规划,其生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政

策。从环境保护的角度论证该项目的合理性、可行性,提出环保对策和建议。

2、在对项目区环境现状进行详细调查分析的基础上,掌握项目区及周边区

域环境状况,根据项目区现状、规模、结构、布局等预测评价该工程的建设运行

对项目区及周边环境带来的影响。提出切实可行的环境保护措施、环境管理计划

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和环境监测计划,减轻或消除项目产生的不利影响,以达到该地区经济的可持续

发展。

3、通过对项目施工期、运营期以及闭矿后进行全过程分析,掌握工艺流程

和其水平以及污染物的产生量、削减量和最终排放量,搞清污染物的最终去向;

分析各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求;对项目建设可能造成

的环境污染和生态影响的范围、程度进行预测评价;对设计拟采取的环境保护措

施进行评价、论证,对工程中拟采取的污染防治措施的可行性和合理性进行分析,

并提出技术上可靠、针对性和可操作性强、经济和布局上合理的最佳污染防治方

案以及生态环境减缓、恢复、补偿措施。

4、从环境保护和生态恢复的角度论证项目建设的可行性,为领导部门决策、

工程设计和环境管理提供科学依据。

2.2.2. 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用,坚持保护和改善环境质量。

1、依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等,优化项目建设,

服务环境管理。

2、科学评价

规范环境影响评价方法,科学分析项目建设对环境质量的影响。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点,明确与环境要素间的作用效应关系,充

分利用符合时效的数据资料及成果,对建设项目主要环境影响予以重点分析和评

价。

2.3.环境影响因素识别与评价因子筛选

根据项目性质,判别在不同阶段对环境产生影响的因素和程度,确定施工和

运营期可能产生的主要环境问题,并筛选出主要评价因子,为预测评价提供依据。

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2.3.1. 工程排污特征分析

根据生产过程中各工序污染物分析,确定本项目的主要污染物见表 2.3-1。

表 2.3-1 项目主要污染物排放一览表

污染类别 污染源名称 主要污染物

废气

采矿粉尘

TSP

矿石破碎粉尘

矿石临时堆场扬尘

废石堆场扬尘

运输道路扬尘

运输车辆、开采设备 尾气(NO2、CO及碳烃)

废水

生活污水 COD、BOD、NH3-N等

矿井涌水 SS

矿石、废石淋溶水 pH、SS

固体废物

采矿废石 废石

露天采场剥离表土 表层土壤

车辆机械维修及保养 废机油、废矿物油

生活垃圾 废纸、食物残渣等

噪声 生产工段及运输 等效连续 A声级

2.3.2. 环境影响因素识别

项目环境影响的阶段主要为施工期、运营期和服务期满后。

根据项目工程特点,结合项目所在区域发展规划,环境保护规划、矿产资源

规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状等,采用矩阵法对项目施工期、

运营期和服务期满可能受项目影响的环境要素进行识别,识别结果见表 2.3-2。

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表 2.3-2 本项目环境影响因素识别矩阵表

影响运动

自然环境 生态环境 土壤环境

污染影响型 生态影响型

清理现场 -1S √

开挖地面 -1S -1S -1S -1S √

运输 -2S -1S √

建设安装 -1S

材料堆存 -1S -1S √ √

采矿作业 -2L -1L -2L -2L -1L √

废石排放 -1L -1L -1L -1L √

碎石加工 -2L -1L -1L √

运输 -2L -1L -1L √

+有利影响;—不利影响;S短期影响;L长期影响;1、2影响程度由小到大√为可能

产生的土壤环境影响类别

从表 2.3-2中可知,项目运营期对环境的不利影响主要是生态破坏及产生的

废气、废水和固体废物对周边大气、水、土壤环境产生的影响,其次为噪声。运

营期的影响为长期的直接影响,因此进行评价的主要时段是运营期,评价重点应

为大气环境、生态环境、水环境及固体废物。

2.3.3. 评价因子筛选

根据本项目排放污染物的分析及所在地区的环境特征和保护目标敏感程度,

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确定本项目环境影响评价因子如下:

表 2.3-3 评价因子一览表

序号 环境要素 现状监测因子 预测评价因子

1 大气环境 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP TSP、PM10

2 声环境 等效连续 A 声级(LAeq) 等效连续 A 声级(LAeq)

3 土壤环境

建设用地:砷、镉、铜、铅、汞、镍;四氯化碳、

氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、

二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、

1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、

1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯

乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯,乙苯、

苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯;

硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、

苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、

茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

4 固体废物 一般固体废物、危险固废、生活垃圾

一般固体废物

危险固废

生活垃圾

5 生态环境生态系统现状、植被现状、动物资源现状、土地

利用现状、土壤侵蚀现状-

2.4.评价标准

本次评价的各评价因子所执行的环境质量标准、污染物排放标准与其他有关

标准汇总如下:

2.4.1. 环境质量标准

1、环境空气质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其 2018

年修改单。标准值见表 2.4-1。

表 2.4-1 《环境空气质量标准》(节选)

序号 污染物名称 取值时间 二级标准浓度限值

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1 二氧化硫(SO2)

年平均 60µg/m3

24小时平均 150µg/m3

1小时平均 500µg/m3

2 二氧化氮(NO2)

年平均 40µg/m3

24小时平均 80µg/m3

1小时平均 200µg/m3

3 一氧化碳(CO)24小时平均 4mg/m3

1小时平均 10mg/m3

4 臭氧(O3)日最大8小时平均 160µg/m3

1小时平均 200µg/m3

5颗粒物

(粒径小于等于10µm)

年平均 70µg/m3

24小时平均 150µg/m3

6颗粒物

(粒径小于等于2.5µm)

年平均 35µg/m3

24小时平均 75µg/m3

7总悬浮颗粒物

(TSP)

年平均 200µg/m3

24小时平均 300µg/m3

2、地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准,详见表 2.4-2。

表 2.4-2 地下水环境质量标准

序号 项 目 标准值(mg/L) 序号 项目 标准值(mg/L)

感官性状及一般化学指标

1 pH(无量纲) 6.5~8.5 9 铁 ≤0.3

2 氨氮(以 N计) ≤0.5 10 锰 ≤0.1

3挥发性酚类(以苯酚

计)≤0.002 11 溶解性总固体 ≤1000

4 硫酸盐 ≤250 12 氯化物 ≤250

5 总硬度(以 CaCO3计) ≤450 13 铜 ≤1.0

6 锌 ≤1.0 14 阴离子表面活性剂 ≤0.3

7 硫化物 ≤0.02 15 钠 ≤200

8 铝 ≤0.2 16 耗氧量(CODMn法, ≤3.0

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以 O2计)

微生物指标

17总大肠菌群/

(MPNb/100mL或

CFUc/100mL),

≤3.0 18菌落总数/

(CFU/mL)≤100

毒理学指标

19 亚硝酸盐(以 N计) ≤1.0 27 碘化物 ≤0.08

20 硝酸盐(以 N计) ≤20.0 28 氟化物 ≤1.0

21 氰化物 ≤0.05 29 镉 ≤0.005

22 砷 ≤0.01 30 硒 ≤0.01

23 汞 ≤0.001 31 三氯甲烷(μg/L) ≤60

24 铬(六价) ≤0.05 32 四氯化碳(μg/L) ≤2.0

25 铅 ≤0.01 33 苯(μg/L) ≤10

26 甲苯(μg/L) ≤700

3、声环境质量标准

项目区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

表 2.4-3 声环境质量标准

类别噪声限值 dB(A)

昼间 夜间

2类 60 50

4、土壤环境质量标准

评价区建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险

管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 1 中第二类用地土壤污染风险筛选值

的要求,标准值见表 2.4-4。

农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试

行)》(GB15618-2018)表 1中其他土壤污染风险筛选值。标准值见表 2.4-5。

表 2.4-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目) 单位:mg/kg

序号 项目 CAS编号 筛选值(第二类用地) 管制值(第二类用地)

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序号 项目 CAS编号 筛选值(第二类用地) 管制值(第二类用地)

重金属和无机物

1 汞 7439-97-6 38 82

2 砷 7440-38-2 60 140

3 镉 7440-43-9 65 172

4 铅 7439-92-1 800 2500

5 铬(六价) 18540-29-9 5.7 78

6 铜 7440-50-8 18000 36000

7 镍 7440-02-0 900 2000

挥发性有机物

8 四氯化碳 56-23-5 2.8 36

9 氯仿 67-66-3 0.9 10

10 氯甲烷 74-87-3 37 120

11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 9 100

12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 5 21

13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 66 200

14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 596 2000

15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 54 163

16 二氯甲烷 75-09-2 616 2000

17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 5 47

18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 10 1000

19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 50

20 四氯乙烯 127-18-4 53 183

21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 840

22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 15

23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 20

24 1,2,3,-三氯丙烷 96-18-4 0.5 5

25 氯乙烯 75-01-4 0.43 4.3

26 苯 71-43-2 4 40

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序号 项目 CAS编号 筛选值(第二类用地) 管制值(第二类用地)

27 氯苯 108-90-7 270 1000

28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 560

29 1,4-二氯苯 106-46-7 20 200

30 乙苯 100-41-4 28 280

31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290

32 甲苯 108-88-3 1200 1200

33 间二甲苯+对二甲苯108-38-3

106-42-3570 570

34 邻二甲苯 95-47-6 640 640

半挥发性有机物

35 硝基苯 98-95-3 76 760

36 2-氯酚 95-57-8 2256 4500

37 苯胺 62-53-3 260 663

38 䓛 218-01-9 1293 12900

39 苯并[a]蒽 56-55-3 15 151

40 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 15

41 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 151

42 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 1500

43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 1.5 15

44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 15 151

45 萘 91-20-3 70 700

表 2.4-5 农用地土壤污染风险筛选值(基本项目) 单位:mg/kg

序号 污染项目风险筛选值

pH≤5.5 5.5<pH≤6.5 6.5<pH≤7.5 pH>7.5

1 镉水田 0.3 0.4 0.6 0.8

其他 0.3 0.3 0.3 0.6

2 汞水田 0.5 0.5 0.6 1.0

其他 1.3 1.8 2.4 3.4

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2.4.2. 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源

二级标准,标准值见表 2.4-6。

表 2.4-6 《大气污染物综合排放标准》(节选)

类别 标准名称及级(类)别污染

因子

标准值备注

单位 数值

废气

《大气污染物

综合排放标准》

(GB16297-1996)表2新污染源大气污

染物排放限值

有组织

二级标准颗粒物

mg/m3

120 最高允许排

放浓度

无组织 颗粒物 1.0 周界外浓度

最高点

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001),标准值见表 2.4-7。

表 2.4-7 《饮食业油烟排放标准》(节选)

规模 小型 中型 大型

最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0

净化设施最低去除效率(%) 60 75 80

2、废水污染物排放标准

3 砷水田 30 30 25 20

其他 40 40 30 25

4 铅水田 80 100 140 240

其他 70 90 120 170

5 铬水田 250 250 300 350

其他 150 150 200 250

6 铜果园 150 150 200 200

其他 50 50 100 100

7 镍 60 70 100 190

8 锌 200 200 250 300

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营运期废水为矿石淋溶水、生活污水。

(1)矿石淋溶水

矿体位于山坡部位,开采方式为山坡露天开采,无地表水体。矿石堆场周边

设置截洪沟和排水沟,防治洪水进入矿石堆场,项目区多年平均降水量为

404.2mm,年平均蒸发量为 1341.82mm,在此条件下基本不会产生淋溶水。

(2)生活污水

生活污水经生活污水一体化处理设施处理后,用于矿区绿化,不外排。

综上所述,项目无废水外排。

3、噪声排放标准

施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

(GB12523-2011),标准值见表2.4-8。

表 2.4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位:dB(A)

时段 昼间 夜间

噪声限值 dB(A) 70 55

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类标准,标准值见表2.4-9。

表 2.4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dB(A)

类 别噪声限值 dB(A)

昼 间 夜 间

2类 60 50

4、固体废物

一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

(GB18599-2001)及修改单(环境保护部公告 2013年第 36 号),危险废物贮

存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单(环境保护

部公告 2013年第 36号)。

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2.5.评价工作等级

根据“环境影响评价技术导则”中关于环境影响评价等级划分规定,本评价

各专题评价工作等级确定如下:

2.5.1. 大气环境

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定,根据项

目污染源初步调查结果,分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度

占标率 Pi(第 i个污染物,简称“最大浓度占标率”),及第 i个污染物的地面空

气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%,其中 Pi定义见下公示。

公式: %010CCP0i

ii

式中:Pi——第 i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率,%;

Ci——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量

浓度,ug/m3;

C0i——第 i个污染物的环境空气质量标准,ug/m3。

评价等级按下表的分级判据进行划分,最大地面空气质量浓度占标率 Pi按

上述公示进行计算,如污染物数 i大于 1,取 P值中最大者 Pmαx。

表 2.5-1 大气评价工作等级判据

评价工作等级 评价工作分级判据

一级评价 Pmαx ≥ 10%

二级评价 1% ≤ Pmαx < 10%

三级评价 Pmαx < 1%

本项目选取有组织排放颗粒物、无组织排放颗粒物作为主要污染物。计算其

最大地面浓度占标率 Pi,然后根据污染物中最大地面浓度占标率 Pi及地面浓度

达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%,按表 2.5-1确定评价等级,污染物排

放参数见下表。

表 2.5-2 估算模型参数表

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参数 取值

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/℃ 38.5

最低环境温度/℃ -28.1

土地利用类型 建设用地

区域湿度条件

是否考虑地形考虑地形 是 否√

地形数据分辨率/m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟 是 否√

岸线距离/km

岸线方向/°

表 2.5-3 点源大气估算模式的相关参数表

污染源名称

排气筒参数污染物

名称

排放速

率高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

烟气流量

(m3/h)

碎石加工车间除尘器排气筒 15 0.5 20 10000 PM10 0.11kg/h

表 2.5-4 面源大气估算模式的相关参数表

污染源名称面源

污染物名称排放速率

(kg/h)长度(m) 宽度(m) 平均释放高度(m)

碎石加工场 50 40 13 TSP 0.78

表 2.5-5 主要污染源估算模型计算结果表

下风向距离/m

碎石加工车间(PM10)有组织 碎石加工场(TSP)无组织

预测质量浓度/(ug/m3)

占标率/%预测质量浓

度/(ug/m3)占标率/%

10 2.26E-12 0 0.0002498 0.03

100 0.001881 0.42 0.07501 8.33

200 0.00233 0.52 0.08391 9.32

300 0.002464 0.55 0.07618 8.46

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400 0.002367 0.53 0.07063 7.85

500 0.002278 0.51 0.06268 6.96

600 0.002865 0.64 0.0586 6.51

700 0.00318 0.71 0.05286 5.87

800 0.003293 0.73 0.05217 5.8

900 0.003276 0.73 0.05102 5.67

1000 0.00318 0.71 0.04899 5.44

1100 0.003025 0.67 0.04639 5.15

1200 0.002863 0.64 0.04377 4.86

1300 0.002886 0.64 0.04114 4.57

1400 0.002888 0.64 0.03866 4.3

1500 0.002865 0.64 0.03635 4.04

1600 0.002824 0.63 0.03417 3.8

1700 0.002771 0.62 0.03214 3.57

1800 0.002708 0.6 0.03028 3.36

1900 0.00264 0.59 0.02857 3.17

2000 0.002568 0.57 0.02701 3

2100 0.00249 0.55 0.02561 2.85

2200 0.002413 0.54 0.02431 2.7

2300 0.002338 0.52 0.02311 2.57

2400 0.002266 0.5 0.022 2.44

2500 0.002196 0.49 0.02098 2.33

下风向最大质量浓度

及占标率/%0.003299 0.73 0.08481 9.42

D10%最远距离/m 0 0

根据大气环评预测软件的预测结果,本项目最大占标率为:9.42%(碎石加

工场无组织排放颗粒物占标率),占标率 10%的最远距离 D10%:0m(所有筛选

点的占标率均低于 10%)。对照表 2.5-1 中评价工作分级判据,最大占标率

1%≤Pmax<10%。依据项目废气的实际排放情况,确定本次大气评价工作等级为二

级。

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2.5.2. 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中地表水影响

评价分级判据,判断本项目地表水环境评价等级。

表 2.5-6 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式 废水排放量 Q/(m3/d)水污染物当量数W/(无量纲)

一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000

二级 直接排放 其他

三级 A 直接排放 Q<200且W<6000

三级 B 间接排放 -

本项目无生产废水产生,生活污水经生活污水一体化处理设施处理后,用于

矿区绿化,不外排。同时矿区范围内及周边无常年性地表水体,按照《环境影响评价

技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)的判别标准,评价等级为三级 B。根据地

表水环境导则水污染影响型三级 B 评价主要内容为①水污染控制和水环境影响

减缓措施有效性评价、②依托污水处理设施的环境可行性评价。

本环评重点评价水污染减缓措施有效性及绿化利用的可行性,不设置地表水

评价范围。

2.5.3. 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A,本项

目行业类别属于“J非金属矿采选及制品制造 54、土砂石开采”属于 IV类项目,

根据导则中“4.1一般性原则 IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”,因此

本项目不进行地下水环境影响评价。

2.5.4. 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中关于评价等级划分

的规定,本项目属于 5.2.3中的“建设项目所处的声环境功能区为 GB3096规定的

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2 类地区,或建设项目建设前后评价范围内敏感点目标噪声级增高量在

3dB(A)-5dB(A),或受影响人口数量增加较多时,按二级评价”,本项目的声环境

功能为 2类,项目运营期噪声源为采矿设备、矿石加工设备噪声及车辆噪声,建

设前后受影响人口数量变化不多,评价范围内无声环境敏感目标,满足评价范围

内的敏感点目标噪声级增高量在 3dB(A)以下的要求,故为二级评价。

2.5.5. 生态环境

建设运营过程中永久占地面积约 0.0677km2,同时本项目矿区范围内及建设

运营中占地均不涉及重要及特殊生态敏感区,根据《环境影响评价技术导则—生

态影响》(HJ19-2011)中的评价工作分级判定原则,生态环境影响评价等级应

为三级,由于露天开采会导致矿区土地利用类型发生明显改变,评价工作等级应

上调一级,因此本项目生态环境影响评价等级应为二级,判别依据见表 2.5-7。

表 2.5-7 生态环境影响评价工作等级判定表

评价工作

等级判据

影响区域

生态敏感性

工程占地(水域)范围

面积≥20km2

或长度≥100km

面积 2km2~20km2

或长度 50km~100km

面积≤2km2

或长度≤50km

特殊生态敏感区 一级 一级 一级

重要生态敏感区 一级 二级 三级

一般区域 二级 三级 三级

本项目情况一般区域 工程总占地面积 0.0677km2

露天开采会导致矿区土地利用类型发生明显改变,评价工作等级应上调一级

判定结果 二级

2.5.6. 土壤环境

1、土壤环境影响类型

本项目属于玄武岩矿开采及加工新建项目,项目建设运营不会引起土壤的盐

化、酸化、碱化等,因此土壤环境影响类型为污染影响型。

2、项目类别

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根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录 A,

土壤环境影响评价项目类别见表 2.5-8。

表 2.5-8 土壤环境影响评价项目类别

行业类别项目类别

I类 II类 III类 IV类

采矿业金属矿、石油、页

岩油开采

化学矿采选;石棉矿采选;煤矿采选、天

然卧开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤

层气开采(含净化、液化)

其他 /

本项目为玄武岩矿开采项目,属于 III 类项目。

3、土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度判别依据见表 2.5-9。

表 2.5-9 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度 判别依据

敏感建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、

疗养院、养老院等土壤环境敏感目标

较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感 其他情况

矿区范围内分布有天然牧草地,因此敏感程度为敏感。

4、占地规模

工程永久占地总面积 67700m2,占地规模属于中型(5~50hm2)。

5、评价等级

污染影响型建设项目土壤评价工作等级划分依据见表 2.5-10。

表 2.5-10 污染影响型评价工作等级划分表

占地规模

评价工作等级

敏感程度

I类 II类 III类

大 中 小 大 中 小 大 中 小

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敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级

较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -

不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - -

注:“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据土壤导则中表 4评价工作等级分级表(见表 2.5-10),本项目厂区土壤

环境影响评价工作为三级。

2.5.7. 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的规定和要求并结

合本项目特点,确定本项目环境风险评价等级。

1)环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度,

结合事故情形下环境影响途径,对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析,按

照表 2.5-11确定环境风险潜势。

表 2.5-11 建设项目环境风险势划分

环境敏感程度(E)危险物质及工艺系统危险性(P)

极度危害(P1) 高度危害(P2) 中度危害(P3) 低度危害(P4)环境高度敏感区(E1) IV+ IV III III环境中度敏感区(E2) IV III III II环境低度敏感区(E3) III III II I

2)P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆爆物质,

参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录 B中危险物质的

临界量,定量分析危险物质数量与临界量的比值 Q和所属行业及生产工艺特点

M,按照附录 C对危险物质及工艺系统危险性 P等级进行判断。

危险物质数量与临界量比值(Q)

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在 HJ169-2018附

录 B.1中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质,按其在厂界内的最大

存在总量计算。对于长输管线项目,按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存

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在总量计算。

当只涉及一种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为 Q;

当存在多种危险物质时,则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q):

式中:q1,q2,...,qn——每种危险物质的最大存在总量,t;

Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量,t。

当 Q<1时,该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1时,将 Q值划分为:(1)1≤Q<10;(2)10≤Q<100;(3)

Q≥100。

本项目涉及到的原辅材料较少,无毒性材料;危险物品为硝酸铵炸药。爆破

工程委托民爆公司进行,炸药不在场内储存,最大使用量为 1t/次,折算为 0.7t

硝酸铵。

表 2.5-12 主要危险物质临界量和数量

序号 名称 形态 存储量(t) 临界量(t) q/Q

序号 物质名称 CAS 号 临界量/t 最大存在量/t Q/t

324 硝酸铵 6484-52-2 50 0.7 0.014

经计算本项目的 Q=0.014,Q<1。确定项目 Q<1,该项目环境风险潜势为

Ⅰ。

3)评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质

及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势,按照表 2.5-13确定

评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上,进行一级评价;风险潜势为Ⅲ,进行二级

评价;风险潜势为Ⅱ,进行三级评价;风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析。

表 2.5-13 风险评价工作等级划分

环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ

评价工作等级 一 二 三 简单分析α

α是相对于详细评价工作内容而言,在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防

范措施等方面给出定性的说明。

根据上表可知,本项目环境风险综合潜势为 I,因此环境风险等级为简单分

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析。

2.6.评价范围和评价重点

2.6.1. 评价范围

根据导则—总纲、大气环境、环境风险、声环境以及地下水相关技术要求,

本工程评价范围确定如下(评价范围图如 2.6-1)。

表 2.6-1 评价范围一览表

序号 评价项目 评价等级 评价范围

1 环境空气 二级 厂区为中心,边长 5km的矩形区域

2 地表水 三级 B 简单影响分析

3 地下水 / 不进行地下水环境影响评价

4 声环境 二级 厂界外及运输道路两侧 200m范围

5 环境风险 简单分析 无需设置评价范围

6 土壤环境 三级 厂区及厂区占地外 0.05km 范围内区域

7 生态影响 二级 厂区为中心,边长 5km的矩形区域

2.6.2. 评价重点

根据该项目的污染特征,本着抓主要矛盾、突出重点、提高报告书实用性的

原则,本次环评以工程分析、大气环境影响评价、生态环境的评价,同时注重污

染防治措施的可行性论证分析,对固体废物、噪声及其它的环境方面问题予以一

般性评价。

2.7.环境保护目标及污染控制指标

本项目厂界东侧距离赛罕脑村最近居民 300m(项目最高开采标高 1220m、

最低开采标高 1160m,赛罕脑村最高标高 1120,中间无山体隔离)、距离西南

沟村最近居民 1400m;厂界东北侧距离薛家沟村最近居民 1800m、距离北沟村居

民 2070m;厂界西南侧距离吴家营子村最近居民 1950m、距离曲家沟村居民

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2330m。

本项目评价范围内无文物古迹、自然保护区等敏感目标,环境保护目标主要

为厂址周围村庄、地下水等,环境保护目标详见表 2.7-1,其分布位置见图 2.7-1。

表 2.7-1 本项目环境保护目标一览表

环境要素 保护目标 方位 距离/m 类型 人数 功能

地下水环境

赛罕脑村 东 300 村庄 6

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准

西南沟村 东 1400 村庄 58

薛家沟村 东北 1800 村庄 15

北沟村 东北 2070 村庄 20

吴家营子 西南 1950 村庄 30

曲家沟村 西南 2330 村庄 40

声环境 厂界周边 200m范围、运输道路两侧 200m范围《声环境质量标准》

(GB3096-2008)中 2类标准

土壤环境 厂区及周边 0.05km 范围内耕地

《土壤环境质量 建设用地

土壤污染风险管控标准(试

行)》(GB15618-2018)

生态环境 周边植被不因项目的建设、运营而遭到破坏

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图 2.7-1 建设项目环境影响评价范围

本本

图例

土壤环境评价范围

声环境评价范围

大气、生态环境评价范围

敏感点

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图 2.7-2 环境保护目标与本项目的相对位置图

吴家营子

赛罕脑

西南沟

本本

薛家沟

北沟

曲家沟

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3.工程分析

3.1.建设项目概况

3.1.1. 项目基本情况

项目名称:内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿建设项目

建设单位:内蒙古永瑞矿业有限公司

法人代表:李荣

建设性质:新建

建设规模:20×104m3/a

矿区面积:矿区占地面积67700m2

产品方案:建筑用玄武岩

服务年限:服务年限为 5.4年

项目投资:项目总投资 1002.63万元,其中环保投资 170.5万元,占总投资的

17.01%

劳动定员:本项目劳动定员 24人

工作制度:年工作日 250天,每天 1班,每班 8小时

3.1.2. 建设项目地理位置

本项目建设地点位于内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营子村,矿区中

心地理坐标为:东经 118o19´51.45",北纬 42o18´12.95"。项目地理位置图详见图

3.1-1。

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图3.1-1 建设项目地理位置图

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图3.1-2 建设项目地形地质图

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矿区位于赤峰市松山区大庙镇南东 160°,直距 6km,运距 14km;东距赤峰

市直距 50km,运距 81km。国道 G111在矿区南侧直距约 6km处通过,省道 S219

在矿区北侧约 5km处通过,国道 G111与省道 S219之间有县道 X191相通,矿区

东距 X191运距 3km,有水泥路、砂石路相通;赤承铁路(赤峰-承德)在矿区南

侧 7.5km处通过,矿区距最近火车站老府站直距约 15km,运距约 20km,交通较

为方便。

矿区及加工场地均不在上述公路、铁路可视范围内,项目运输路线不经过村

村通道路,本项目运输路线图见图 3.1-3。

图 3.1-3 建设项目交通位置图

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图 3.1-4 本项目外部运输路线图

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图 3.1-5 本项目内部运输路线图

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3.1.3. 矿山现状

本矿山为新立矿山,2019年 10月 28日,内蒙古永瑞矿业有限公司竞得赤峰

市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿采矿权,并与赤峰市自然资源局松山区分局

签订了《赤峰市采矿权招拍挂出让成交确认书》。

2019年 11月,赤峰市自然资源局松山区分局委托内蒙古赤峰地质矿产勘查开

发有限责任公司在该区进行矿产资源储量检测工作,并组织人员前往赤峰市松山

区大庙镇团结营玄武岩碎石矿进行资料收集、现场踏勘及测量工作。

根据现场踏勘结果,矿山民采时已形成长约 200m,宽约 100m的采坑,采坑

深 0.5m~33m。矿山未进行治理,另内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司

在进行地质普查工作期间开挖了 5条探槽,编录完成后随即进行了回填治理,治

理效果较好,由于 5条探槽位于开发利用方案设计的开采境界范围(露天采场)

内,本环评不再单独对其进行影响评价。

TC301探槽回填 TC101探槽回填

根据内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司在矿区现场踏勘及测量结

果,对矿山现状描述如下:

1、露天采场

根据现场调查,露天采场位于矿区西南部,为民采形成,长约 200m,宽约 100m,

大坡度直进式开采,露天采场现开采标高为 1199-1166m,采场深约 0.5-33m,采场

边坡角约为 30°-80°,面积为 9803m²。采场面积大,对地表形态、植被等发生直

接的破坏,对地形地貌景观破坏程度大,故对地形地貌景观影响严重。

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露天采场(北侧) 露天采场(东侧)

2、废石堆场

根据现场调查,废石堆场位于露天采场西南侧,为民采时废石堆放处,废石

堆场现堆放标高为 1166-1150m,长约 144m,宽约 45m,最大堆积高度 15m,边坡

角为 30°-70°,面积为 4281m²,废渣堆放量 7900m3。废石堆场对地表形态、植被

等发生直接的破坏,对地形地貌景观破坏程度较大,故对地形地貌景观影响程度

为较严重。

废石堆场

3、矿区道路

矿区道路主要连接各功能单元,均为砂石路,道路总长度约 350m,宽 2.0-4.0m,

平均宽 3.0m,占地面积 1142m2。道路建设过程中局部进行了切坡,切坡高度

0.2-1.0m,切坡坡角 45°,矿区道路切坡方量约 315m3,切坡形成的碎石土堆置于

道路下方,堆积高度 0.2-0.5m,堆积坡角 35°,道路的建设破坏了原有地形地貌景

观,对地形地貌景观影响较轻。

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矿区道路

4、评价区内其它区域

评价区内其它区域矿业活动极少,矿山活动对地形地貌影响较轻,该区基本

保持了原生的地形地貌状态。

表 3.1-1 现状存在的环境问题及治理方案

分区 面积(m2) 现状特征 治理方案

露天采场 9803 长约 200m,宽约 100m,采场深约

0.5-33m,采场边坡角 30°-80°。因在开采范围内,无需进行

治理

废石堆场 4281 长约 144m,宽约 45m,最大堆积高度

15m,废渣边坡角为 30°-70°。

项目拟建废石堆场与现状废

石堆场为一处,因此仅需对

边坡角大于 45°处进行削坡

矿区道路 1142道路总长度约 350m,宽 2.0-4.0m,平均

宽 3.0m,局部有切坡,切坡坡角 45°,切坡高度 0.2-0.5m。

项目拟建矿区道路与现状道

路为一处,因此仅需对切坡

角大于 45°处进行削坡,压

实,绿化

3.1.4. 项目组成

主要项目组成包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程,

项目组成见表 3.1-2。

表 3.1-2 项目组成一览表

类别 工程名称 建设内容及规模占地面

积(m2)备注

主体

工程露天采场

设计露天采场终采后地表尺寸约为 410m×200m,底坑尺

寸约为 380m×100m,最高开采标高 1220m,最低开采标

高 1160m,最大采深约 60m,台阶式开采,台阶高度 12m,

67700 拟建

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台阶坡面角 60°,最终帮坡角为 48-52°

碎石加工场

拟设碎石加工场位于矿区南侧约 335m,场地内设有料堆、

碎石加工车间、机械设备等加工车间为封闭的彩钢结构,

规格为 30×20×6m2130 拟建

储运

工程

表土存储场拟设表土存储场位于露天采场东侧,顺坡排放,设计表土

堆积量为 30000m3,平均堆高为 6m,堆放坡角约为 35° 5000 拟建

废石堆场

废石堆场位于露天采场西南侧,顺沟台阶式堆放,最终形

成两个台阶,单台阶高度 12-15m,设计废石堆积量为

250000m3,堆放坡角约为 40°13780 拟建

矿石堆场 拟建项目不设矿石堆场,产出的矿石直接进行加工破碎 /

成品堆场拟建成品堆场位于碎石加工场内,紧邻加工车间,用于堆

放粒径 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm的石料1000 拟建

成品库房粒径<0.5cm的石料堆放于成品库内,成品库为彩钢结

构,规格为 10×8×4m 80 拟建

内部道路

连接露天采场、表土存储场、废石堆场、加工场地及办公

生活生活区,主要供内部运输使用,内部运输道路长

1.33km,宽约 4m,拟建为水泥路面

5320 拟建

外部道路

连接内部道路和外部公路网,外运道路长约 2km,宽

4.5m,主要供成品碎石运出及生产、生活物资运入,拟

建为水泥路面

9000 拟建

辅助

工程

办公生活区

拟设办公生活区位于拟设碎石加工场东侧 20m,为砖混

结构,建筑物高 3-3.5m。办公生活区内设有办公室、宿

舍、机修间、仓库等房屋

1863 拟建

炸药、雷管 不单独建设炸药库、雷管库,爆破工程委托民爆公司 — /

公用

工程

给水 拟建设自备水源井,供生产及生活用水 拟建

排水生活污水经生活污水一体化处理设施处理后,用于矿区绿

化,不外排— 拟建

供电 由大庙镇提供 — 拟建

供暖 生产期间为非采暖期,矿区内不建设燃煤、燃油等设施 — /

环保

工程大气

①露天采场:废土石剥离扬尘采取洒水抑尘;凿空粉尘自

带粉尘收集装置;爆破废气采取控制装药数量、控制爆破

点的数量、高压喷雾、控制爆破次数、避免大风天气作业;矿

石开采装卸扬尘采取洒水抑尘、运输车辆适量装载、运输车辆

采取减速慢行等措施;

②表土存储场:剥离的表土堆存在表土存储场内,分层堆放、

压实,上游设置截水沟、两侧设导流渠,表土堆外侧边坡采用

纤维布挡土墙挡护,坡面要平整、拍实,剥离期及未进行植被

恢复前使用密目防尘网苫盖、定期洒水抑尘,剥离结束后,种

植针茅等适宜的草种进行绿化,加强养护。

③废石堆场:剥离的废石堆存在废石场内,废石存放做好分层

堆放、压实,废石堆场上游设置截水沟、两侧设导流渠,下游

设挡渣墙,坡面要平整、拍实,使用密目防尘网苫盖,定期洒

—三

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水抑尘,避免大风天气扬尘污染。对于堆放稳定的平盘及时覆

土、种植针茅等适宜的草类以固定表面废土石,以抑制废石堆

场扬尘的产生;在大风天气减少装卸作业。

④矿石进料口:减小落料高差、洒水抑尘;

⑤破碎筛分工段:封闭车间+集尘设施+集尘管路+布袋除

尘器+1根 15m排气筒;

⑥成品碎石出料口:输送带密闭、落料口加溜槽、洒水抑

尘;

⑦成品堆场:围挡+苫盖+洒水抑尘;

⑧成品库:封闭成品库,规格为 10×8×4m,彩钢结构,

堆存粒径小于 0.5cm的石料;

⑨道路运输:运输道路硬化+洒水抑尘;

⑩食堂油烟:油烟净化器+屋顶排气筒。

废水

生活污水:生活污水经生活污水一体化处理设施处理后,

用于矿区绿化,不外排。

抑尘废水:抑尘用水全部蒸发,无废水产生。

—三

固体废物

剥离表土:堆存在表土存储场,用于覆土恢复植被;

废石:暂时堆存在废石堆场,服务期满后进行封场处理,

表层覆土,恢复植被;

除尘器下灰:堆放于成品库房内,作为产品外售;

生活垃圾:集中收集,交由环卫部门统一处置;

废机油:设备维修产生的废机油集中收集后交由有资质的

单位处置。

—三

噪声 车间封闭,基础减震、隔声、加缓冲垫等 —三

生态

碎石加工场、办公生活区、表土存储场、废石堆场周围建

设截水沟,空地进行绿化。

闭矿后对采区、表土存储场、废石堆场、道路、加工场地、

办公生活区进行复垦,恢复植被。

合计 —

3.1.5. 产品方案

矿区采出的矿石,运至碎石加工场内进行破碎、筛分加工,筛分后的碎石分 5~

2cm、2~1cm、1~0.5cm、<0.5cm四级粒度,具体见表 3.1-3。

表 3.1-3 项目产品方案

序号 产品类型 产量(m3/a) 用途

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名称 规格

1 玄武岩碎石 5-2cm 100000 外售,修建道路

2 玄武岩碎石 2-1cm 65000

外售,商品混凝土3 玄武岩碎石 1-0.5cm 30000

4 玄武岩碎石 <0.5cm 5000

3.1.6. 主要原辅材料消耗

本项目采矿作业主要消耗雷管和铵油炸药;主要能源消耗为水、电。主要原

辅材料及能源消耗见表 3.1-4。

表 3.1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表

序号 材料名称 单位用量 年耗量 备注

1 炸药 0.5kg/m3 100t 爆破委托有资质的民用爆破公

司完成,本项目不储存炸药。

2 雷管 1.0m/KT 200m -

3 电耗 2.1kWh/T 42万 kWh 由大庙镇提供,10KV高压线路

已“T”接至矿区变电所。

4 水 16.53m3/d 4132.5m3 由矿区自备水井供给

3.1.7. 总平面布置

本项目包括露天采场、碎石加工场、表土存储场、废石堆场、截洪沟、办公

生活区、矿区道路。废石堆场位于露天采场南侧;表土存储场位于露天采场东北

侧;碎石加工场位于露天采场南侧 335m处,办公生活区位于碎石加工场东侧 20m

处,且位于爆破安全警戒范围之外。拟建项目所在区域常年主导风向为

SSW-SW-WSW,办公生活区位于碎石加工场、露天采场的侧风向,因此,从环保

角度而言,该项目总平面布置合理。

1、露天采场

根据开发利用方案,设计露天采场终采后地表尺寸约为 410m×200m,底坑尺

寸约为 380m×100m,占地面积为 67700m2,最高开采标高 1220m,最低开采标高

1160m,最大采深约 60m,台阶式开采,台阶高度 12m,台阶坡面角 60°,最终

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帮坡角为 48-52°。设计最终开采境界见图 3.1-5。

图 3.1-6 露天采场最终开采境界剖面图

2、碎石加工场

根据开发利用方案,拟设碎石加工场位于矿区南侧约 335m,设计占地面积为

2130m2,场地内设有料堆、碎石加工场、机械设备等。

3、表土存储场

根据开发利用方案,拟设表土存储场位于露天采场东侧,设计占地面积为

5000m2,顺坡排放,设计表土堆积量为 30000m3,平均堆高为 6m,堆放坡角约为

35°。

4、废石堆场

根据开发利用方案,废石堆场位于露天采场西南侧,设计占地面积为 13780m²,

顺沟台阶式堆放,最终形成两个台阶,单台阶高度 12-15m,设计废石堆积量为

250000m3,堆放坡角约为 40°。

5、截洪沟

根据开发利用方案,评估区内共拟设截洪沟 1处,拟设截洪沟总长约 1100m,

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拟设截洪沟地表开挖宽度 2.5m,开挖深度约 1.0m,总占地面积为 2720m2。

6、办公生活区

根据开发利用方案,拟设办公生活区位于拟设碎石加工场东侧 20m,设计占

地面积 1863m2,为砖混结构,建筑物高 3-3.5m。办公生活区内设有办公室、宿舍、

机修间、仓库等房屋。

7、矿区道路

根据开发利用方案篇,设计矿区道路总长 1742m,平均宽度为 3.5m,占地面

积 6025m2。道路建设过程中局部进行切坡,切坡高度 0.2-1.0m,切坡坡角 45°,切

坡形成的碎石土就近堆积在路旁,堆积坡度 35°。

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图3.1-7 建设项目平面布置图

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3.1.8. 经济技术指标

主要经济技术指标见表 3.1-5。

表 3.1-5 主要经济技术指标表

序号 指 标 名 称 单位 指 标 备 注

一 采 矿

1 矿山生产能力 万 m3/a 20

2 矿山工作制度

d/a 250

班/d 1

h/班 8

3 服务年限 a 5.4

4

采矿方法 露天开采

储量估算标高 m 1220~1160

地表尺寸(直线长×宽) m 410 ×200

底坑尺寸(直线长×宽) m 380 ×100

安全平台宽度 m 4

清扫平台宽度 m 5

台阶高度 m 12

台阶坡面角 ° 60

最终帮坡脚 ° 48~52

5

采剥总量 m3 1341574

剥离工程量 m3 267300

采出矿石量 m3 1074274

生产剥采比 m3/ m3 0.25:1

6 开采回采率 % 92

7 矿石贫化率 % 0

二 项目投资

1 项目总投资 万元 1002.63

2 其中:建设投资 万元 840.27

3 流动资金 万元 162.36

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3.2.矿产资源概况

根据《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿开发与治理综

合方案》(2019年 11月),对矿产资源描述如下:

3.2.1. 矿床地质

3.2.1.1. 地层与侵入岩

1、地层

矿区面积较小,仅为 0.0677km2。区内出露地层较为简单,主要为新近系中新

统汉诺坝组(N1h)。

新近系中新统汉诺坝组(N1h)

该组地层在矿区内广泛分布,呈单斜构造产出,产状整体平缓,总体走向北

西,倾向 27~35°,倾角 5~7°,岩性为玄武岩。

玄武岩:风化面呈灰色,新鲜面呈灰黑色,上部风化层厚度为 0~9m(采坑

观察局部厚度十几米),岩石中形成浑圆形、椭圆形或其它形状的孔洞,大小

0.5-5mm为气孔构造,含量 5-20%,气孔被后来物质方解石、石英等充填,形成杏

仁构造。

在斜长石形成的不规则格架及空隙中,充填着大量辉石、火山玻璃及少量橄

榄石和金属矿物,形成间粒间隐结构,以致密块状构造为主,岩石由斜长石(40%)、

辉石(45%)、火山玻璃(15%)及少量橄榄石和金属矿物组成。斜长石呈半自形

板条状、条柱状,粒径 0.06-0.68mm,辉石呈半自形板柱状、不规则粒状,粒径

0.04-0.84mm。火山玻璃呈褐色、橙黄色,隐晶质结构。岩石柱状节理不甚发育,

以往采坑深部局部发育柱状节理,见有六棱柱体,柱体长:0.5-2m,直径约 1m。

柱体节理、裂隙发育,不适合做饰面石材。岩石在近地表发育风化裂隙,随深度

增加,裂隙逐渐减少。

2、侵入岩

矿区内未见侵入岩及脉岩出露。

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3.2.1.2. 地质构造与区域地壳稳定性

本区大地构造位置处于华北板块北缘,华北地块,赤峰陆缘增生带。由于矿

区面积较小,地层岩性单一,仅见玄武岩呈厚层状单斜构造,断裂构造不发育,

局部见稀疏的节理构造,对矿体的影响、破坏不大。

根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015),

本区地震动峰值加速度为 0.05g,反应谱特征周期为 0.35s,对照Ⅱ类场地烈度为Ⅵ

度,属于稳定区。

3.2.1.3. 矿体特征

本矿床为一小型玄武岩碎石矿床,矿体赋存于新近系中新统汉诺坝组(N1h)

地层中。地表共布置 4条勘查线以及 5条辅助勘查线,圈定矿体长 410m,宽 160~

210m,赋矿标高为 1220~1160m,矿体埋深 0~9m。特征如下:

1、矿体形态:为厚层状、较规则。地表出露稳定。

2、矿体颜色及结构构造:新鲜面呈灰黑色,间粒间隐结构,以致密块状构造

为主。

3、矿体整体呈北西向展布,倾向 27~35°,倾角 5~7°。地表岩石有明显的风

化及节理裂隙,风化面颜色相对较浅。通过对探槽及以往采坑观察,矿体上部腐

殖土层及风化层厚度为 0~9m(采坑观察局部厚度十几米),本次采用平均厚度

4.5m,开采时均需进行剥离,下部为原生基岩。以往采坑深部局部发育柱状节理,

见有六棱柱体,柱体长:0.5-2m,直径约 1m。柱体节理、裂隙发育。不适合做饰

面石材。

矿区需要剥离表土及强风化层面积 59400m2,剥离层平均厚度 4.5m,剥离量

为 26.73×104m3,采出矿石量为 107.43×104m3。

平均剥采比:26.73×104m3/107.43×104m3≈0.25:1m3/m3

3.2.1.4. 矿石质量

1、矿石的物质组成

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矿石由斜长石(40%)、辉石(45%)、火山玻璃(15%)及少量橄榄石和金

属矿物组成。斜长石呈半自形板条状、条柱状,粒径 0.06-0.68mm,辉石呈半自形

板柱状、不规则粒状,粒径 0.04-0.84mm。火山玻璃呈褐色、橙黄色,隐晶质结构。

2、矿石的化学成分

为了解矿石化学成分,收集了矿区北西侧 8.0km处松山区大庙镇徐家窝铺地

区玄武岩碎石矿相关资料,该矿所采矿种为新近系汉诺坝组玄武岩与本矿区玄武

岩岩性、层位相同,因此采用该矿山化学成分资料。矿石主要成分 SiO2、Al2O3,

SiO2含量 49.38~52.68%,平均 50.48%;Al2O3含量 13.75~14.16%,平均 13.94%;

Fe2O3%含量:12.40~12.49%,平均 12.44%;CaO含量 9.14~9.53%,平均 9.30%;

MgO 含量 6.91~6.99%,平均 6.96%;K2O 含量 0.75~0.85%,平均 0.81%;NaO

含量 2.17~2.41%,平均 2.27%;FeO含量 1.25~1.89%,平均 1.62%。

3、矿石的技术指标

(1)矿石的放射性

本次采集矿石样品进行了放射性测试,测试结果:ω(226Ra)Bq/kg:37;

ω(232Th)Bq/kg:11;ω(40K)Bq/kg:247;其外照射指数 Iγ:0.2,内照射指数 IRa:0.2;

符合中华人民共和国国家标准《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2010)建

筑材料天然放射性要求。

(2)矿石的物理性质

矿区采集玄武岩颗粒级配测试样 50kg,石子规格 10~20mm,测试结果见表

3.2-1,玄武岩石料质量测试结果见表 3.2-2。

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表 3.2-1 颗粒级配筛分测试结果表

级公称粒级(mm)

累计筛余(%)

筛孔/mm

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.5 53 63 75 90

5~16 95~100 85~100 30~60 0~10 0

5~20 95~100 90~100 40~80 -- 0~10 0

5~25 95~100 90~100 -- 30-70 -- 0-5 0

5~31.5 95~100 90~100 70~90 -- 15~45 -- 0~5 0

5~40 -- 95~100 70~90 -- 30~65 -- -- 0~5 0

5~10 95~100 80~100 0~15 0

10~16 95~100 80~100 0~15

10~20 95~100 85~100 0~15 0

16~25 95~100 55~70 25~40 0~10

16~31.5 95~100 85~100 0~10 0

20~40 95~100 80~100 0~10 0

40~80 95~100 70~100 30~60 0~10 0

实际累计筛余(%) — 100 91 — 1 0 — — — — — —

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经测试分析单粒粒级(公称粒径 10~20mm)26.5mm方孔筛累计筛余百分率

0%,规范指标为 0%;19.0mm方孔筛累计筛余百分率 1%,规范指标为 0~15%;

9.50mm方孔筛累计筛余百分率为 91%,规范指标为 85~100%,4.75mm方孔筛累

计筛余百分率为 100%,规范指标为 95~100%。符合规范要求。测试结果显示所

检项目符合 GB/T 14685-2011《建设用卵石、碎石》Ⅰ类石子标准要求。

表 3.2-2 玄武岩石料质量测试结果表

项 目分析结果 技术分类

结论W1 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类

含泥量 按质量计(%) 0.1 ≤0.5 ≤1.0 ≤1.5 Ⅰ类

泥块含量 按质量计(%) 0 0 ≤0.2 ≤0.5 Ⅰ类

针片状颗粒含量 按质量计(%) 5 ≤5 ≤10 ≤15 Ⅰ类

有害物质含量(硫化物、硫酸盐

按 SO3质量计)/%0.12 ≤0.5 ≤1.0 ≤1.0 Ⅰ类

坚固性硫酸钠溶液 5次循

环后质量损失%0 ≤5 ≤8 ≤12 Ⅰ类

表观密度(kg/m3) 2620 >2500 合格

堆积密度(kg/m3) 1440 >1350 合格

抗压强度在水饱和状态下

(MPa) 143 岩浆岩≥80 合格

碎石压碎指标 % 7 <10 <20 <30 Ⅰ类

吸水率 % 0.6 合格

空隙率 % 45 ≤43 ≤45 ≤47 Ⅱ类

碱集料反应 0.06试验后试件无裂缝、酥

裂、胶体外溢,在规定试

验龄期膨胀率<0.1%合格

依据质量测试结果,矿石含泥量按质量计 0.1%,规范指标含泥量按质量计(%)

Ⅰ类≤0.50%,达到Ⅰ类;泥块含量按质量计 0%,规范指标泥块含量按质量计(%)

Ⅰ类为 0,达到Ⅰ类;针、片状颗粒含量按质量计 5%,规范指标针、片状颗粒含

量按质量计(%)Ⅰ类≤5%,达到Ⅰ类;矿石有害物质含量(硫化物、硫酸盐按

SO3质量计)0.12%,规范指标为Ⅰ类≤0.5%,达到Ⅰ类;坚固性(硫酸钠溶液 5

次循环后质量损失)测试结果 0%,规范指标为Ⅰ类≤5%;达到Ⅰ类;表观密度测

试结果 2620kg/m3,规范指标为大于 2500kg/m3,达到标准;堆积密度测试结果

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1440kg/m3,规范指标为大于 1350kg/m3,达到标准;抗压强度测试结果(在水饱

和状态下):143MPa,规范指标为≥80MPa,达到标准;碎石压碎指标测试结果

7%;规范指标Ⅰ类<10%,达到Ⅰ类;吸水率(%)测试结果 0.6%,测试结果合

格;空隙率(%)测试结果 45%;空隙率规范指标Ⅱ类≤45%,达到Ⅱ类;碱集料

反应测试结果,试验后试件无裂缝、酥裂、胶体外溢,在规定试验龄期膨胀率 0.06%,

规范指标<0.10%,达到标准。

质量测试结果显示,矿区矿石质量达到Ⅱ类标准。

4、矿石品级

经矿石物理性能测试和化学分析该矿区内玄武岩碎石矿的各项工业指标均达

到中华人民共和国国家标准《建设用卵石、碎石》(GB/T14685—2011)对粗集料

碎石品质要求,有害物质含量(硫化物、硫酸盐按 SO3质量计)0.12%,规范指标

为Ⅰ类≤0.5%,达到Ⅰ类标准,综合本区碎石达到Ⅱ类碎石标准。可用于建筑行业。

5、开采矿种

建筑用玄武岩

3.2.1.5. 围岩与夹石

矿区内矿体与围岩均为玄武岩,属层控矿床。硬度较大,破碎后均可作为建

筑用碎石,因此岩层即为矿体,质量稳定均匀,没有明显界线。经过勘查,矿体

无可剔除夹石。

3.2.2. 矿床开采技术条件

3.2.2.1. 矿区水文地质概况

1、地形地貌

(1)地形

矿区位于熔岩台地,区内总体趋势北高南低,区内最高海拔标高 1220m,最

低海拔标高 1150m,相对高差 70m。

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(2)地貌

矿区属于玄武岩高台地,由新近系玄武岩组成,台面较为平缓、开阔,但多

被黄土覆盖,地表冲沟较发育,地表水排泄较好。

图 3.2-1 矿区地形地貌

2、气象水文

(1)气象

赤峰市松山区地处中纬度中温带半干旱大陆性季风气候区,具有冬季寒冷、

干燥、少雪,多偏北风;春季风大、干旱、多寒潮;夏季短促炎热、降水集中,

昼夜温差较大;秋季凉爽、霜冻早的气候特征。

根据松山区气象局资料:该地区全年温差变化较大,年平均气温 6.5℃左右,

最高气温 38℃,最低气温-27℃。夏季多东南风,冬季多西北风,一般风速 3~5

级,偶尔 6~8级,最大风速 17.8m/s。该区年平均降水量 404.2mm,年最大降水

量 558.3mm(2016年),年最小降水量 250.1mm(2009年),日最大降水量 99.7mm,

年内降水强度亦有较大差异,降水主要集中在 6~8 月。年平均蒸发量为

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1341.82mm,年最大蒸发量 1505.9mm,年最小蒸发量 1246.7mm,年蒸发量远大于

年降雨量。每年 10月下旬至翌年 4月上旬为冰冻期,最大冻土层厚度 1.6m。

(2)水文

矿区位于熔岩台地地带,区内水系不发育,矿区内及附近均无地表水体分布。

3、矿区水文地质条件

(1)含水层类型

矿区地下水类型主要为玄武岩裂隙水一种类型,含水岩性为中新统汉诺坝组

玄武岩。通过现场探槽及附近冲沟调查可知,在长期的外力作用下,矿体风化较

强,岩石有明显的风化及柱状节理裂隙,玄武岩孔洞、裂隙发育,孔洞直径 0.5-5mm,

最大可见 15mm,部分见有钙质充填,裂隙宽 1-10mm,孔洞联通性较好,赋水条

件好,富水性弱。

根据现场调查并结合区域内水文地质资料可知,矿区内地下水埋深 40~60m,

地下水水位标高 1090m,水化学类型以 HCO3-Ca·Na 型为主,矿化度小于 1g/L。

通过现场调查,矿区内无地下水露头,冲沟及探槽未揭露地下含水层,未见地下

水。

(2)地下水补径排条件

矿区地下水主要接受大气降水的入渗补给,大气降水补给量较少,且随季节

变化明显,补给期多集中于每年的 6~8月份的降水期,矿区位于熔岩台地区,台

面较为平缓、开阔,地表覆盖风积黄土,有利于大气降水的补给,补给条件较好。

矿区内地表冲沟较发育,地表水沿着冲沟向地形低洼地带排泄至下游,最终

汇入下游河流。

4、开采后采坑汇水量变化

该矿开采方式为山坡露天开采,采坑充水来源主要为大气降水汇水和北侧熔

岩台地的侧向补给,本地区属半干旱气候,蒸发量远远大于降雨量。

根据开发利用方案,矿山进行开采活动后,将形成北侧五个开采平台,台阶

高度为 12m,东侧和西侧为 1-3个台阶,采坑中部及南侧为一个平台。雨季大气降

雨及矿区地表水分水岭范围内以地表径流或侧向补给方式汇集进入采坑由南侧直

接排入下游低洼地带。

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5、矿坑汇水量预测

矿体位于山坡部位,本次工作提交资源储量最低标高 1160m,经实地调查,

当地地下水位标高为 1090m,地下水对矿区内开采工作基本无影响,矿坑充水主

要来源于矿区地表水分水岭范围内大气降雨量。矿区降雨主要集中在 6~8月份,

多年来平均降水量 402.2mm,日最大降水量为 99.7mm。

矿床充水主要为矿体边界范围内的地表降雨汇水量,根据当地地形地貌,本

次预测的汇水面积为露天采场面积为 67700m2。

露天采场正常降雨与极端天气下汇水量计算如下:

(1)正常降水时,露天采场汇水量为:

Q = ΨF�

式中:

F—采坑汇水面积

A—多年平均降水量

Ψ—正常降雨时的地表径流系数(结合矿山地质特征,本次计算径流系数采用

1.0)

经计算,露天采场汇水量为:67700m2×0.404m/a×1=27351m3/a,丰水期在每年

的 6~8月(92天)约占全年降雨量的 50~60%,预计露天采场 6~8月最大汇水

量为 27351m3×60%=16410m3。

由上述计算结果可以看出,预测在丰水期(即 6~8月)露天采场最大日常规

汇水量为 16410m3÷92d =178.40m3/d。

(2)极端天气(丰暴雨)下,露天采场日最大汇水量为:

��= ΨF��

式中:

F—采坑汇水面积

A′—丰暴雨时日最大降水量

Ψ—正常降雨时的地表径流系数(结合矿山地质特征,本次计算径流系数采用

1.0)

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考虑到日最大降水量 99.7mm,通过上式计算,极端天气下露天采场日最大汇

水量为:67700m2×0.0997m/d=6749.69m3/d,由上述计算结果可以看出,预测在极

端天气下露天采场日最大汇水量为 6749.69m3/d。

综上所述,矿区内地下水类型主要为玄武岩裂隙水,由于目前矿山未进行采

矿活动,且开采方式为露天开采,开采标高位于地下水水位标高之上,其矿坑充

水来源为周围大气降水汇水,地下水对矿山开采活动基本无影响,据此认为,该

矿区水文地质勘探类型为第二类第一型,即以孔洞裂隙含水层充水为主的水文地

质条件简单类型矿床。

3.2.2.2. 矿区工程地质条件

1、工程地质类型

根据现场调查,结合矿区内岩性特征、构造特点及风化程度等工程地质特征,

将区内工程地质类型划分为软弱岩及坚硬岩工程地质岩组两种。

(1)软弱岩工程地质岩组

分布于熔岩台地上部,岩性主要为玄武岩,风化层的平均厚度 4.5m,岩石节

理破碎,风化严重,工程地质条件较差。

(2)坚硬岩工程地质岩组

分布于熔岩台地下部,主要岩性为玄武岩,新鲜面呈灰黑色,间粒间隐结构,

局部斑状结构,以致密块状构造为主,气孔、杏仁状构造次之。经探槽及冲沟揭

露可知,采矿主要为风化层以下坚硬岩组,本岩组为生产活动中接触最多的岩组。

根据玄武岩质量测试结果表,新鲜岩石饱和抗压强度 143MPa,为坚硬岩石。

2、露天采场边坡稳定性评价

矿区地质构造简单,构造破碎带不发育,充填粉土、亚砂土等沉积物,未见

有明显的断层,矿体较完整、稳固。本矿拟采用山坡及深凹露天开采,采矿方法

为台阶式开采,台阶高度为 12m,共分为 1208m、1196m、1184m、1172m、1160m

五个开采水平,各水平均为山坡露天开采。推荐台阶坡面角 60°,安全平台宽 4m

清扫平台宽 5m,形成最终帮坡角 48-52°,其中南东侧边坡为顺向坡露天采场边

坡稳定性为中等。

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3、不良工程地质问题

(1)软弱层分布特征

矿区内出露地层为新近系中新统汉诺坝组玄武岩,风化层平均厚度为 4.5m。

玄武岩强风化层厚度较小,0.5-0.8m左右,强风化带以下矿体及围岩较完整、稳固,

无其它明显软弱岩层。新鲜岩石天然抗压强度 143MPa,岩体稳定性较好。

(2)断裂带分布与特征

矿区内玄武岩呈厚层状单斜构造,断裂构造不发育,仅局部地段可见柱状节

理裂隙,玄武岩孔洞、裂隙。

(3)风化层分布与特征

矿区风化较严重,经探槽揭露,风化层厚度 0~9m,平均厚度为 4.50m,下部

为原生基岩,对矿体的稳固性影响不大。

(4)矿体的稳定性

所开采的矿体为玄武岩,抗压强度大于 60MPa,属坚硬岩,岩体中的构造裂

隙对矿体的完整性影响不大,矿体稳定性较好。

综上所述,结合地质工作及资料分析,按照《矿区水文地质工程地质勘探规

范》(GB/T12719-91),将矿区工程地质类型划为第二类、第一型,即以块状岩类为

主的工程地质条件简单类型矿床。

3.2.2.3. 环境地质特征

1、根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB 18306-

2015),本区地震动峰值加速度为 0.05g,反应谱特征周期 0.35s,对照地震基本烈

度为Ⅵ度区,该区地壳属于稳定区。

2、矿山开采矿种为建筑用玄武岩,岩性为玄武岩,本次工作中采集矿区内的

矿石样本进行了放射性测试,测试结果:ω(226Ra) Bq/kg:37;ω(232Th) Bq/kg:11;

ω(40K)176Bq/kg:247;其外照射指数 Iγ:0.2,内照射指数 IRa:0.2;符合中华人民

共和国国家标准《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2010)建筑材料天然放

射性要求,矿区内无放射性元素危害。

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3、通过伽玛能谱测量:基本了解了矿区内岩石放射性强度特征及放射性核素

浓度分布情况,本矿区内岩矿石未发现放射性核素浓度及放射性强度超标问题;

在该矿区未发现存在γ辐射剂量率明显升高的“热点”。

4、据现场勘查,矿山民采时形成了一个小型的采坑,对现状地形地貌景观影

响较严重,形成的采坑面积 9803m2,北侧最大边坡高约 33m。现状开采活动未揭

露含水层结构,对矿区内含水层无影响;矿山设计开采方式为露天开采,不产生

疏干水,且设计最低开采标高位于地下水标高之上,未揭露地下含水层,对含水

层无影响;矿区附近无水源地,矿山开采对矿区附近水源无影响;该矿开采矿种

为玄武岩,不含放射性物质,且矿山未来进行露天开采工作时不向外排放废水,

仅产生少量生产及生活废水,成分简单,经处理后可用于厂区降尘、绿化等工作,

未对地下水水质造成影响。

5、矿区内的自然地质活动,除了风化剥蚀外,别无其它的地质构造活动,因

此比较稳定。

6、矿区内山体稳定,据调查近年来未见滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害发生。

矿区内自然环境良好,环境地质简单,但未来在进行采矿工作后,露天开采所形

成的高陡边坡可能引发崩塌等地质灾害,应加强露天采场管理,修筑防汛排洪设

施,防止突降暴雨、急雨突发式天气,冲击露天采场,形成崩塌、滑坡等地质灾

害。矿床开采过程中采用露天开采方式,会破坏采矿区内的植被及土地资源,对

采矿区外围的植被也会产生一定影响。

综上所述,根据矿区内地质环境特征分析,矿区内自然环境良好,环境地质

简单,未见新的构造活动;无滑坡、坍塌、泥石流等地质灾害;开采活动所产生

矿石和废石不易分解出有害组分,不会对地下水造成污染。因此,认为矿区地质

环境类型属第一类型:矿区地质环境质量良好。

总之,通过对矿区水文地质、工程地质及环境地质特征的研究,根据该矿区

的水文地质条件简单,工程地质条件简单,无原生环境地质问题,废弃物不易分

解出有害组分等特征,按照《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T 13908-2002),

矿山开采技术条件属简单类型(第Ⅰ类型)。

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3.2.3. 矿产资源储量

3.2.3.1. 资源量估算工业指标

通过本次资源储量估算,确定该矿床为建筑用玄武岩矿床,根据中华人民共

和国国家标准《建设用卵石、碎石》(GB/T14685-2011)、《建筑材料放射性核

素限量》(GB 6566-2010)对粗集料碎石品质的要求,采用以下一般工业指标在

技术上可行,在经济上合理,确定露天开采建筑用碎石矿一般工业指标如下:

1、质量要求

(1)颗粒级配见表 3.2-3。

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表 3.2-3 颗粒级配表

公称粒级

(mm)

累计筛余(%)

方孔筛/mm

2.36 4.75 9.50 16.0 19.0 26.5 31.5 37.50 53.0 63.0 75.0 90

5~16 95~100 85~100 30~60 0~10 0

5~20 95~100 90~100 40~80 - 0~10 0

5~25 95~100 90~100 - 30~70 - 0~5 0

5~31.5 95~100 90~100 70~90 - 15~45 - 0~5 0

5~40 - 95~100 70~90 - 30~65 - - 0~5 0

5~10 80~100 0~15 0

10~16 95~100 80~100 0~15

10~20 95~100 85~100 0~15 0

16~25 95~100 55~70 25~40 0~10

16~31.5 95~100 85~100 0~10 0

20~40 95~100 80~00 0~10 0

40~80 95~100 70~100 30~60 0~10 0

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(2)技术要求见表 3.2-4。

表 3.2-4 砾石(卵石)、碎石技术要求表

项 目技术分类

Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类

含泥量 按质量计(%) ≤0.5 ≤1.0 ≤1.5

泥块含量 按质量计(%) 0 ≤0.2 ≤0.5

针片状颗粒含量 按质量计(%) ≤5 ≤10 ≤15

有害物质含量

有机物 合格 合格 合格

(硫化物、硫酸盐

按 SO3质量计)≤0.5 ≤1.0 ≤1.0

坚固性硫酸钠溶液 5次循

环后质量损失%≤5 ≤8 ≤12

抗压强度 在水饱和状态下(MPa) 岩浆岩≥80

碎石压碎指标 % ≤10 ≤20 ≤30

吸水率 % ≤1.0 ≤2.0 ≤2.0

空隙率 % ≤43 ≤45 ≤47

碱集料反应试验后试件无裂缝、酥裂、胶体外溢,在规定试验

龄期膨胀率<0.1%

2、开采技术条件

(1)最低开采标高:1160m

(2)最高开采标高:1220m

(3)剥采比:<0.5:1 m3/m3

(4)露天开采边坡角:60º

(5)采场最终底盘最小宽度:≥20m

(6)矿体(矿层)最小可采厚度≥1m

3.2.3.2. 资源储量估算范围

本次资源储量估算范围面积约 0.0677km2,资源储量估算范围拐点坐标见表

3.2-5。

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表 3.2-5 资源储量估算范围拐点坐标表

拐点

编号

2000国家大地坐标系(3°分带)

平面直角坐标 地理坐标

X Y 经度 纬度

1 4686297.120 39609587.190 118°19′45″ 42°18′16″

2 4686408.936 39609703.024 118°19′50″ 42°18′19″

3 4686254.313 39609873.421 118°19′57″ 42°18′14″

4 4686289.576 39609909.855 118°19′59″ 42°18′15″

5 4686166.912 39610043.423 118°20°04″ 42°18′11″

6 4686097.013 39609970.837 118°20′01″ 42°18°09″

7 4686089.472 39609834.325 118°19′55″ 42°18′09″

资源储量估算面积:0.0677km2,赋矿标高 1220m至 1160m

3.2.3.3. 矿体圈定原则

依据中华人民共和国国家标准中华人民共和国国家标准《建设用卵石、碎石》

(GB/T14685—2011)中的有关规定,结合本区矿体特征确定矿体圈定、连接。

1、矿体的圈定

根据对建筑碎石质量要求,结合地质因素,在经济和开采技术条件合理情况

下,将符合质量标准和开采技术条件的玄武岩圈为矿体。

2、矿体连接

根据矿体空间分布规律及变化特征,在圈定矿体的基础上进行合理的连接,

以探槽控制矿体的边界线确定可采边界线。在平面、剖面图上,矿体的边界线采

用直线连接。

3、矿体外推原则

矿区勘查工程间距为 100m。根据矿山实际情况,本次资源储量估算矿体的长

度和宽度以探槽工程控制为准,根据外推原则外平推 50m,厚度沿开采边坡角 60°

推至最低开采标高 1160m。储量级别为推断的内蕴经济资源量(333)。

4、夹石剔除原则

经过对本区内矿体的研究调查,就目前现有的矿体中未发现夹石。

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3.2.3.4. 块段划分

1、资源储量类型的确定:依据中华人民共和国国家标准《固体矿产资源/储量

分类》(GB/T17766-1999)中关于资源储量分类的规定,结合工程控制程度,以

及矿床的经济意义、可行性评价,本次提交的资源储量类型为:推断的内蕴经济

资源量(333)。

2、块段划分原则:

(1)以剖面线作为块段边界线。

(2)以见矿剖面连线作为块段边界线。

本次共划分 8个地质块段,全部为 333级别块段。

3.2.3.5. 矿石体重的确定

为了确定玄武矿矿石单位体积的重量,用于资源储量估算,在资源量估算范

围内,取代表性小体重样品 3件,经测试,矿石体重采用算术平均法求得其平均

值为 2.82t/m3。测试结果见表 3.2-6。

表 3.2-6 小体重测试结果表

样品编号 化验室编号 小体重(t/m3) 平均值(t/m3)

XT1 1905221 2.81

2.82XT2 1905222 2.79

XT3 1905223 2.85

3.2.3.6. 资源储量估算结果

区内建筑用碎石矿矿体连续性好,矿体地质条件简单,质量稳定。根据矿体

实际坡度情况选择:垂直平行断面法估算资源储量。垂直平行断面法即:资源量

(体积 V)(m3)=矿体垂直截面平均面积 S(m2)×截面间距 L(m),其中该方法估算资

源储量根据相邻相对截面面积差[(S1-S2)/S1]的大小来来确定所选公式进行计算。

相邻两截面其相对面积差︳(S1-S2)/S1︳<40%,故选用棱柱体公式:

LSSV )(21

21

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式中 V—两截面间矿体体积(m3)

S1、S2—两相邻截面上的矿体面积(m2)

L—两截面间距(m)

相邻两截面其相对面积差︳(S1-S2)/S1︳>40%,故选用截锥体公式:

LSSSSV )(31

2121

式中:V—块段体积(m3)

S1、S2—块段两侧剖面矿体截面积(m2)

L—相邻两剖面的距离(m)

经过对本区内矿体的研究调查,就目前现有的矿体中未发现夹石。依据《固

体矿产资源/储量分类》(GB/T17766—1999)中关于资源储量分类的规定,其矿体勘

查控制程度为大致查明,地质可靠程度多为推断的,其可行性评价为概略研究的,

经济意义属内蕴经济的,故圈定为推断的内蕴经济资源量(333)。

1、地质资源量

地质资源量是地表矿体垂直下推至最低开采标高 1160m水平,采用垂直平行

断面法计算求得。截止 2019年 10月 31日,内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团

结营玄武岩碎石矿共提交推断的内蕴经济资源量(333)地质矿石量 1744143m3

(4918483t),本次提交的资源量全部为新增资源量,亦为保有资源量。资源储量

估算范围见表 3.2-5,资源储量估算结果见表 3.2-7。

2、可采资源量

可采资源量是地表矿体沿开采边坡角 60°,下推至最低开采标高 1160m水平,

采用垂直平行断面法计算求得。截止 2019年 10月 31日,内蒙古自治区赤峰市松

山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿共提交推断的内蕴经济资源量(333)可采矿石量

1459612m3(4116105t)。

本次提交资源量的全部为保有资源量,所提交的资源量全部为推断资源量。

资源量估算范围见表 3.2-5,可采资源量估算结果见表 3.2-8。

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表 3.2-7 赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿资源储量估算表

储量估

算标高

(m)

块段

编号

前 视

面 积(m2)

后 视

面 积

(m2)

断面

间距

(m)

体积

(m3)体重 矿石量

相对

面积

差(%)计算公式

S1 S2 L V (m3/t) (t)

1220~

1160

333-1 4745.69 4108.30 54 239058 2.82 674144

16 LSSV )(21

21

333-2 3135.54 4745.69 50 197031 2.82 555627 34 LSSV )(21

21

333-3 4229.85 3135.54 50 184135 2.82 519261 35 LSSV )(21

21

333-4 4535.45 4229.85 75 328699 2.82 926931 7 LSSV )(21

21

333-5 6851.60 7282.06 25 176671 2.82 498212 6 LSSV )(21

21

333-6 4693.32 6851.60 67 386755 2.82 1090649 32 LSSV )(21

21

333-7 3278.07 4693.32 33 131528 2.82 370909 30 LSSV )(21

21

333-8 598.45 3278.07 57 100266 2.82 282750 82 LSSSSV )(31

2121

合计 1744143 2.82 4918483

注:1、(333)为推断的内蕴经济资源量。

2.本次估算资源量均为新增资源储量,也是保有的资源量。

3.资源量估算截止基准日期为 2019年 10月 31日。

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表 3.2-8 赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿可采资源储量估算表

储量估

算标高

(m)

块段

编号

前 视

面 积(m2)

后 视

面 积(m2)

断面

间距

(m)

体积

(m3)体重 矿石量

相对

面积

差(%)计算公式

S1 S2 L V (m3/t) (t)

1220~1160

333-1 3716.21 3238.72 54 187783 2.82 529548

15 LSSV )(21

21

333-2 2336.43 3716.21 50 151316 2.82 426711 37 LSSV )(21

21

333-3 3350.70 2336.43 50 142178 2.82 400942 43 LSSV )(21

21

333-4 3615.01 3350.70 75 261214 2.82 736623 8 LSSV )(21

21

333-5 6065.90 5376.21 25 143026 2.82 403333 13 LSSV )(21

21

333-6 4417.20 6065.90 67 351184 2.82 990339 27 LSSV )(21

21

333-7 3173.80 4417.20 33 125252 2.82 353211 28 LSSV )(21

21

333-8 593.59 3173.80 57 97659 2.82 275398 81 LSSSSV )(31

2121

合计 1459612 2.82 4116105

注:1、(333)为推断的内蕴经济资源量。

2.本次估算资源量均为新增资源储量,也是保有的资源量。

3.资源量估算截止基准日期为 2019年 10月 31日。

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3.2.4. 开发利用方案

3.2.4.1. 开采范围

该采矿权为新申请设立,本次资源储量估算范围在矿区范围内,由 7个拐点

圈定,其拐点坐标见表 3.2-9。

表 3.2-9 资源储量估算范围拐点坐标表

拐点

编号

2000国家大地坐标系(3°分带)地理坐标

平面直角坐标 地理坐标

X Y 经度 纬度

1 4686297.120 39609587.190 118°19′45″ 42°18′16″

2 4686408.936 39609703.024 118°19′50″ 42°18′19″

3 4686254.313 39609873.421 118°19′57″ 42°18′14″

4 4686289.576 39609909.855 118°19′59″ 42°18′15″

5 4686166.912 39610043.423 118°20°04″ 42°18′11″

6 4686097.013 39609970.837 118°20′01″ 42°18°09″

7 4686089.472 39609834.325 118°19′55″ 42°18′09″

资源储量估算面积:0.0677km2,赋矿标高 1220m至 1160m

本次设计开采范围即为资源储量估算范围,设计开采标高与资源储量估算标

高一致。

3.2.4.2. 建设规模

依据赤峰市自然资源局松山区分局相关公示文件,结合矿山资源条件和勘查

程度、市场需求、矿产品产业政策及矿山内外部条件,确定矿山建设规模为 20

万 m3/年。

3.2.4.3. 产品方案

根据矿山建设条件、矿石特征及当地市场需求,推荐矿山产品方案为建筑用

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玄武岩。

3.2.4.4. 矿区总体规划

由于资源储量估算区域内均为玄武岩矿体,而且范围不大,因此开发利用方

案推荐资源储量估算区域内设一个采区,集中开采。

3.2.4.5. 确定开采储量

截止 2019年 10月 31日,赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿,本次

工作共查明推断的内蕴经济资源量(333)地质矿石量 1744143m3(4918483t),推

断的内蕴经济资源量(333)可采矿石量 1459612m3(4116105t),全部为新增资源

量,亦为保有资源量。根据《矿业权评估指南》(2006年修订)并结合矿床地

质特征和地质勘查程度,对于推断的内蕴经济资源量(333) 可采矿石量采用

80%。根据所选开采方式及采矿方法,经过露天开采境界剖面面积及资源量估算

面积进行估算,该矿开采回采率约为 92%。矿石贫化率 0%。经计算,设计采出

的资源储量(333)矿石量约为 1074274m3(3029453t)。详见表 3.2-10。

表 3.2-10 设计采出资源储量计算结果表

类型编码 可采矿石量(m3) 可信度系数 开采回采率(%) 设计采出矿石量(m3)

333 1459612 0.8 92 1074274

3.2.4.6. 矿山服务年限

T=QK/[A(1-ρ)]≈5.4a

式中:

Q—设计采出矿石量,1074274m3(3029453t);

A—年生产能力,20×104m3/a;

K—开采回采率,92%;

ρ—矿石贫化率,0%;

T—服务年限,a。

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经计算,矿山服务年限计算为 5.4年。

3.2.4.7. 矿床开采方式

根据矿体特征及赋存条件,结合地表地形条件,推荐矿山采用露天自上而下

分层方式进行开采,采矿方法采用水平台阶分层采矿法。

3.2.4.8. 开拓运输方案及工业场地位置选择

1、开拓运输方案

矿区地貌类型属于玄武岩高台地,由新近系玄武岩组成,台面较为平缓、开

阔,适合露天开采。推荐采用公路开拓汽车运输方案。

采用自上而下分层开采方式,采矿方法为台阶式开采。台阶高度为 12m,共

分为 1208m、1196m、1184m、1172m、1160m五个开采水平,各开采水平均为

山坡露天开采。推荐台阶坡面角 60°,安全平台宽 4m,清扫平台宽 5m。工作平

台最小宽度 20m,工作线长度 50~80m。坑内公路宽度 8m(单车道),最大纵坡

8%。

运输干线根据地形布置在矿体两翼,矿山道路按三级公路支线标准,路面宽

度为 3.5m,路面采用碎石铺筑,最大纵坡为 8%。

2、工业广场位置

办公生活区设置在露天采场南约 340m处,面积约 1863m2,设有变电所、

机修间、动力间、办公室、仓库等;碎石加工场地位于露天采场南(办公生活

区西)约 340m处,面积约 2130m2,内设操作室、加工设备、堆料场地。

废石堆场向露天采场东南方向扩容,扩容后总占地面积约 13780m2,顺坡单

层排放,填平至 1150m标高后再向上堆高 15m,容积可达 25万 m3,可满足废

渣排放需要(需剥离面积约 59400m2,风化层平均厚 4m,剥离量约 237600m3);

表土存储场设置在露天采场北东约 20m处,占地面积约 5000m2,顺坡单层排放,

容积约 3万 m3,可满足表土存放需要(需剥离表土面积约 59400m2,表土层平

均厚约 0.5m,剥离表土量约 29700m3)。各场地范围由 18个拐点圈定,拐点坐

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标详见表 3.2-11。

表 3.2-11 各单元范围及拐点坐标表

项目名称 拐点编号2000国家大地坐标系

备注X Y

办公生活区

1 4685728 39609966

拟设

2 4685756 39609966

3 4685756 39609899

4 4685728 39609899

面积:1863m2

碎石加工场地

1 4685702 39609882

拟设

2 4685756 39609882

3 4685756 39609842

4 4685702 39609842

面积:2130m2

废石堆场

1 4686221 39609676

拟设

2 4686183 39609673

3 4686137 39609707

4 4686007 39609694

5 4686065 39609841

6 4686121 39609768

7 4686140 39609774

面积:13780m2

表土存储场

1 4686246 39609973

拟设

2 4686224 39609999

3 4686213 39610013

4 4686212 39610024

5 4686214 39610029

6 4686246 39610040

7 4686262 39610045

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项目名称 拐点编号2000国家大地坐标系

备注X Y

8 4686289 39610048

9 4686295 39610047

10 4686300 39610042

11 4686308 39609994

面积:5000m2

3.2.4.9. 防治水方案

1、地表防治水

为防止雨季时大气降水渗漏进入坑内,最大限度地减少矿体地表汇水面积,

需在露天采场东侧及北西侧设置截洪沟,使雨季地表水向开采范围外排放。截洪

沟距采场境界线的距离依据防渗透、滑坡等因素确定,其最小距离不宜小于 15m。

设计水沟断面为等腰梯形,尺寸为 B×H=(上口 2.5m,下底 0.5m)×1.0m,最小坡

度 i=0.3%。

在加工场地、办公生活区、表土存放场、废石堆场周围也设有截洪沟,以防

暴雨冲刷造成不必要的损失。

2、坑内防治水

本矿山各采剥水平均为山坡露天开采,雨季采场内积水可通过各平台水沟以

自流方式排出采场之外。设计水沟断面尺寸为 B×H=(上口 0.5m,下底

0.5m)×0.5m,最小坡度 i=0.3%。

另外,矿山应制定严密可行的防治水预案,确保在任何情况下生产安全。

3.2.5. 矿床开采

3.2.5.1. 露天开采境界

1、平均剥采比

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)/(88.3an 330

jmm

bP

矿区需要剥离表土面积=64400m2(采场面积)-5000m2(已剥离面积)

=59400m2,剥离层平均厚度 4.5m,则剥离量为 267300m3,采出矿石量为

1074274m3。

平均剥采比:267300m3/1074274m3≈0.25:1m3/m3

2、经济合理剥采比计算

经济合理剥采比根据价格法计算:

式中:nj—经济合理剥采比,m3/m3;

P0—原矿销售价格,50元/m3;

a —露天开采单位采矿费用,30.62元/m3;

b —表土剥离成本,5元/m3。

计算可得经济合理剥采比为 3.88:1m3/m3。

3、开采深度的确定

按平均剥采比≤经济合理剥采比确定露天开采深度。本矿山平均剥采比

0.25:1m3/m3,经济合理剥采比为 3.88:1m3/m3,因此该矿开采至 1160m标高时满

足要求,可见该矿区采用露天开采在经济上是合理的。

3.2.5.2. 确定露天采场要素

依据矿床赋存条件,矿体赋存深度较浅,矿体为玄武岩,属坚硬岩类,矿体

较完整、稳固。采用类比法确定边坡参数,推荐台阶高度 12m,安全平台宽 4m,

清扫平台宽 5m(1184m 为清扫平台),玄武岩矿体台阶坡面角推荐 60°,覆盖

层台阶坡面角推荐推荐 40°,最终帮坡角为 48°~52°。

3.2.5.3. 圈定露天开采境界和爆破安全警戒范围

1、露天开采境界

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采用当前国内露天矿常规采剥工艺和设备,矿体划分为水平阶段由上向下逐

层开采,阶段高度 12m。推荐工作平台最小宽度 20m,工作线长度为水平台阶可

采矿体走向长度,开段沟底宽 20m~30m,露天最开采境界主要特征见表 3.2-12。

表 3.2-12 露天开采境界主要特征表

指 标 名 称 单 位 开采境界指标

储量估算标高 m 1220~1160

地表尺寸(直线长×宽) m 410 ×200

底坑尺寸(直线长×宽) m 380 ×100

安全平台宽度 m 4

清扫平台宽度 m 5

台阶高度 m 12

运输道路

宽度 m 4

坡度 % 8

最小转弯半径 m 15

玄武岩矿体台阶坡面角 度 60

覆盖层台阶坡面角 度 40

最终帮坡角 度 48~52

采剥总量 m3 1341574

剥离工程量 万 m3 267300

采出矿石量 万 m3 1074274

平均剥采比 m3/m3 0.25:1

2、爆破安全警戒范围

爆破安全距离主要根据一次露天钻孔爆破炸药用量确定。

(1)空区冲击波对人的安全距离

Rk=25 3 Q =250m

式中:Q—一次露天钻孔爆破炸药用量,设计为 1.0t。

(2)爆破飞石的安全距离

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Rf=20n2WKf=180m

式中:n—爆破作用指数,取 1;

W—最小抵抗线,取 6.0m;

Kf—安全系数,取 1.5。

综合考虑空区冲击波及爆破飞石对人的安全距离,同时参考《小型露天采石

场安全管理与监督检查规定》(国家安全生产监督管理总局令第 39号),最终

确定爆破安全警戒范围为露天采场境界线外 300m。

3.2.5.4. 确定矿山工作制度、验证生产能力

1、矿山工作制度

推荐年工作日 250天,每天 1班,每班 8小时。

2、验证生产能力

按可布置装载设备台数验证生产能力

该矿露天开采按同时两个台阶进行采剥,可布置小松 PC650LC-8EO挖掘机

及 ZL50装载机各 2台,小松 PC650LC-8EO挖掘机及 ZL50装载机生产能力均按

7.5×104m3/a计,年采剥总量最大可达到 30×104m3,而该矿年需采剥总量平均约

25×104m3/a,故能够达到其生产能力。

3.2.5.5. 确定爆破方案

爆破采用多排孔微差挤压爆破方法进行中深孔爆破,炮孔呈三角型布置。

1、炮孔深度(L)

L=H+h=13.25m

式中:H—台阶高度 12m

h—钻孔超深取 1.25m

2、底盘最小抵抗线(W)

W=kd=6.0m

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3、孔距(a)和排距(b)

a=m×W=7.0m

式中:m—炮孔密集系数,取 1.2

b=0.866a=6.0m

4、装药、填塞、起爆方法

中深孔爆破炸药选用多孔粒状铵油散装炸药,装药器装药,采用人工填塞,

非电导爆管起爆。爆破工作均在白班进行。

5、一次爆破炸药用量

爆破时控制一次爆破炸药用量,每次爆破不超过 10个钻孔。爆破方式为中

深孔微差爆破,爆破炸药采用矿用散装炸药,起爆方式采用微差非电导爆管。一

次爆破量在 2000m3左右,炸药单耗取 0.4~0.6kg/m3,每次炸药消耗量约 1.0t左

右。

3.2.5.6. 采剥工作

1、穿孔工作

根据开采规模、矿岩性质和其他同类矿山生产实践,穿孔作业选用

CTQ-D100Y型履带式潜孔钻机,深孔爆破产生的根底及边坡清理采用 Y24型手

持式凿岩机。

根据同类矿山生产实践,CTQ-D100Y 型履带式潜孔钻机穿孔效率为 25m/

台班,年综合凿岩平均效率 12500m/a,延米爆破量 30m3/m,经计算,共需潜孔

钻机 4台(2工 2备)。

二次破碎采用 GBPSC150型破碎锤破碎,二次破碎量按采出矿石量的 5%考

虑,年破碎量为 1万 m3,共需破碎锤 2台。

2、装载工作

根据开采规模和同类矿山生产实践,装载工作选 2台 PC650LC-8EO挖掘机

和 2台 ZL50型装载机装载,确定每台年综合效率为 7.5×104m3/a,可满足生产需

要。ZL50型装载机除配合挖掘机作业,还包括清理工作面,坑内外运输道路及

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排土场的平整工作。

3、采场矿岩运输

采场采用 20t级自卸汽车运输矿岩,共需 20t级自卸汽车 5台。

4、排土作业

表土排放采用汽车运输+挖掘机排土的方式,表土由自卸卡车沿运输道路进

入到表土存放场边沿直接顺坡卸载。1号表土存放场待低洼填平后由挖掘机进行

平整,之后采用单层堆叠式排放,堆高 7m。

表土生产期间可用作采场防洪,终采后用以土地复垦。

5、辅助作业

为减少道路粉尘污染空气,露天矿配备 3t洒水车 2台,路面一天洒水两次。

6、露天采场通风

露天采场为山坡露天开采,采用自然通风即可满足生产需要。

3.2.6. 矿石加工技术性能

1、矿石加工工艺

矿区内采出的矿石,经挖掘机装载、自卸汽车装运到碎石加工场内进行破碎、

筛分加工。

破碎加工系统工艺流程为:石料矿石→粗破碎(颚式破碎机)→细破碎(反

击式破碎机)→用振动筛分级(圆振动筛)→分级储存堆放。

2、主要加工设备及参数

(1)给料设备选择 GZD300×90 给料机三台,配套电机功率 3.0×2kW。给

料粒度≤450mm。

(2)粗破碎加工设备选择PE600×400颚式破碎机三台,配套电机功率37kW。

进料口尺寸:600×400mm。

(3)细破碎加工设备选择 PF1007反击式破碎机三台,配套电机功率 55kW。

最大进料边长 120mm。

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(4)筛分设备选择 3Y1230圆振动筛三台,配套电机功率 7.5kW。筛分后

的碎石分 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm、<0.5cm以下四级粒度分别储存堆放。

(5)筛分后分料皮带输送机 4条,带宽 500mm,长 10m,配套电机为 4kW。

3、供配电

当地用电均由东北电网提供,矿区距最近变电站大庙 66kV 变电站直距约

6km,电力资源充沛。

3.2.7. 矿山及周边人类工程活动情况

1、地表工程设施

矿区内无高等级公路、铁路、和其它较重要设施,矿区及其附近无较重要水

源地。矿区现状地表工程单元为露天采场、废石堆场、矿区道路。

2、矿区附近村镇分布情况

矿区附近最近村庄为东侧 300m处的赛罕脑村,赛罕脑村距厂区外运输道路

100m,全村总人口数约 6人,民居分布较集中,居民以汉族、蒙古族为主,居

民主要从事农牧业生产。

3、矿区附近采矿活动

经调查,本矿权周围 3km范围内无其它矿业权设置,附近无采矿活动。

3.3.矿山土地利用现状

矿区面积为 0.0677km2,根据全国第二次土地利用现状[K50G041070]幅土地

利用现状图,矿区内土地利用类型为旱地、其它林地、其它草地,权属明确,界

线清晰,不存在争议,矿区土地利用类型见图 3.3-1。

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图 3.3-1 矿区及周边土地利用现状图矿区土地利用类型

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表 3.3-1 矿区土地利用类型现状表

破坏单元一级地类 二级地类 面积

(m2)土地权属

编号 名称 编号 名称

露天采场03 林地 033 其它林地 2030

赤峰市松山区

大庙镇团结营

子村

04 草地 043 其它草地 65670

拟设碎石加工场 04 草地 043 其它草地 2130

废石堆场 04 草地 043 其它草地 13780

拟设表土存储场 04 草地 043 其它草地 5000

拟设截洪沟03 林地 033 其它林地 608

04 草地 043 其它草地 2112

拟设办公生活区 04 草地 043 其它草地 1863

矿区道路

01 耕地 013 旱地 1014

03 林地 033 其它林地 1072

04 草地 043 其它草地 3939

合 计 99218

3.4.开采与加工设备

本项目主要设备见表 3.4-1。

表 3.4-1 主要设备明细表

序号 项目名称 型号及技术性能 单位 数量 备注

1 装载机 ZL50 台 2

2 破碎锤 GBPSC150 台 2

3 挖掘机 PC650LC-8EO 台 2

4 自卸汽车 20t 台 5

5 洒水车 3t 台 2

6 振动给料机 GZD300×90 台 2

7 颚式破碎机 PE600×400 台 2

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序号 项目名称 型号及技术性能 单位 数量 备注

8 锤式破碎机 PC600×400 台 2

9 圆筒振动筛 3YK1230 台 2

10 皮带输送机 - 台 8

11 变压器 S11-315/10/0.4 台 2

3.5.储运工程

3.5.1. 表土存储场

拟建表土存储场设置在露天采场北东约 20m处,占地面积约 5000m2,顺坡

单层排放,容积约 3万 m3,可满足表土存放需要(需剥离表土面积约 59400m2,

表土层平均厚约 0.5m,剥离表土量约 29700m3)。

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)及

《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿开发与治理综合方案》,

企业采取边开采边治理的恢复期治理方案,因此表土存储场存储量未能达到最大

剥离存储量。

3.5.2. 废石堆场

废石堆场向露天采场东南方向扩容,扩容后总占地面积约 13780m2,顺坡单

层排放,填平至 1150m标高后再向上堆高 15m,容积可达 25万 m3,可满足废

渣排放需要(需剥离面积约 59400m2,风化层平均厚 4m,剥离量约 237600m3),

因此,项目废石堆场能够满足评价期内堆放要求。

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)及

《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿开发与治理综合方案》,

企业采取边开采边治理的恢复期治理方案,因此废石堆场存储量未能达到最大剥

离存储量。

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3.5.3. 成品堆场、成品库

拟建成品堆场布置在开采范围南侧约 340m处,紧邻加工车间,用于堆放粒

径 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm的石料。占地面积约为 1000m2,设置堆高 6m,

容积约为 6000m3,利用系数按 0.8计,玄武岩石料密度按 2.2t/m3,可临时贮存

石料量为 10560t,项目年产粒径 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm的石料共计 19500

0m3(约 42.9万 t/a、1716t/d),则该成品库可容纳 6天的石料量。

拟建项目粒径小于 0.5cm的石料堆放于成品库内,成品库布置在开采范围东

南侧约 340m处,紧邻成品堆场,占地面积为 80m2,规格为 10×8×4m,彩钢

结构,容积为 320m3,利用系数按 0.8计,玄武岩石料密度按 2.2t/m3,可临时贮

存石料量为 563.2t,项目年产粒径小于 0.5cm的石料 5000m3(约 1.1万 t/a、44t/

d),则该成品库可容纳 12.8天的石料量。

3.5.4. 运输道路

内部运输道路连接露天采场、表土存储场、废石堆场、碎石加工场及办公生

活区,主要供内部运输使用,拟建内部运输道路长 1.33km,宽 4m,建设为水泥

硬化路面;

拟建外部运输道路连接内部道路和乡道,外运道路长约 2.0km,宽 4.5m,主

要供成品碎石运出及生产、生活物资运入,拟建为水泥路面。

3.6.公用工程

3.6.1. 给水

1、供水水源

本项目生产、生活用水水源均来自项目区自备水井,绿化用水使用处理达标

后的生活污水。

2、生活用水

项目劳动定员 24人,一班制,每班 8小时,根据《内蒙古自治区行业用水

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定额标准》(DB15/T385-2015)中农村生活定额标准 60L/人·d 计,则项目生活

用水量为 1.44m3/d,360m3/a。

3、生产用水

项目生产用水主要为露天采场开采、装卸扬尘、爆破扬尘、废石堆场、表土

存储场、运输道路等抑尘用水。

参照《内蒙古自治区行业用水定额标准》(DB15/T385-2015)的标准,城

市绿化管理道路、场地喷洒用水为 1L/m2·d,本项目取 1.0L/m2·d,则露天采场、

表土存储场、废石堆场、碎石加工场地、运输道路洒水抑尘,用水量为 10.09m3/d。

绿化面积为 5000m2,则绿化用水为 5.0m3/d。

项目运营期总用水量为 16.53m3/d、4132.5m3/a。

3.6.2. 排水

生产废水使用过程中全部损耗,不外排;项目生活污水产生量按使用量的

80%计,则生活污水产生量为 1.15m3/d,288m3/a,生活污水经生活污水一体化处

理设施处理后,用于矿区绿化,不外排。

项目用排水详情见表 3.6-1,水平衡图见图 3.6-1。

表 3.6-1 项目用排水一览表

类别 用水项目 规模 用水标准用水量

(m3/d)

排水量

(m3/d)

生活

用水生活用水 24人 60L/人·d 1.44 不外排,用于绿化

生产

用水

露天采场50.15m2(按平均每天采

场扰动区面积计算)1L/(m2•d) 0.05 0

碎石加工场地 2130m2 1L/(m2•d) 2.13 0

表土存储场500m2(扰动区面积

10%计算)1L/(m2•d) 0.5 0

废石堆场1378m2(扰动区面积

10%计算)1L/(m2•d) 1.38 0

运输道路 6025m2 1L/(m2•d) 6.03 0

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绿化用水 5000m2 1L/(m2•d) 5.0 0

总计 16.53

损耗 0.05

2.13

0.05露天采场抑尘用水

损耗 2.13

表土存放场抑尘用水

碎石加工场地抑尘用水

损耗 0.5

16.5

1.15

1.151.4

5.0

6.0

1.38

0.5

损耗 1.38

生活污水一体

化处理设施

损耗 0.288

生活用水

损耗 6.03

损耗 6.152

绿化用水

运输道路抑尘用水

水源井 废石堆场抑尘用水

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图 3.6-1 项目水平衡图 (单位:m3/d)

3.6.3. 供热

本项目生产过程中不用热,项目生产运营期 250天,生产期间为非采暖期,

矿区内不建设燃煤、燃油等设施。

3.6.4. 供电

项目年用电量为 16万 kwh,用电均由东北电网提供,矿区距最近变电站大

庙 66kV 变电站直线距离约 6km,电力资源充沛,电网已经覆盖矿区,可“T”接

至矿区,能满足矿山用电要求。

3.6.5. 燃料供应

项目自卸汽车及采掘设备采用柴油为动力燃料,石油公司油罐车送油。

3.6.6. 爆破器材

矿区爆破工作由民爆公司负责,爆破所需铵油炸药由民爆公司自带,矿区不

设炸药库。

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3.7.工艺流程及产排污分析

3.7.1. 工艺流程及产污环节分析

1、施工期工艺流程及产污环节分析

本项目施工期为办公生活区及碎石加工厂建设,施工期工艺流程及产污环节

见图 3.7-1。

图 3.7-1 施工期工艺流程及产污节点图

投入运行

粉尘

噪声

固废

设备

安装

地基

开挖

粉尘

噪声

固废

基础

工程

噪声粉尘

噪声

固废

场地

平整

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图 3.7-2 工艺流程及排污节点图

施工期

本项目施工期主要建设办公生活区、碎石加工厂、运输道路。

办公生活区为砖混结构。碎石加工区设有碎石加工车间、成品堆场、成品库

房。其中碎石加工车间破碎筛分设备等为全封闭彩钢结构,输送带部分仅对输送

带进行封闭;成品堆场内堆放粒径 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm的石料,对石料

进行苫盖;成品库为彩钢结构,对粒径<0.5cm的石料堆存于库房内。运输道路

包括内部运输道路及外部运输道路,内部运输道路为各功能区连接道路,外部道

噪声、粉尘凿岩爆破

粉尘废石场噪声、废气、粉尘

矿石采装

粉尘矿石运输

入料仓 噪声、粉尘

粉尘皮带输送

噪声、粉尘(布袋除尘器+15m排气筒)

振动给料机

颚式破碎机

锤式破碎机

圆振动筛

噪声、粉尘入成品堆场

粉尘矿石运输

矿石

覆盖层剥离

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路为本项目矿区至乡道的连接路,均为水泥路面。

施工期主要污染物包括施工扬尘、汽车尾气;施工生活污水、施工废水;施

工机械设备噪声、运输车辆噪声;施工固体废物包括弃土石方、掘进废石、建筑

垃圾及施工人员的生活垃圾。

运营期

采用当前国内露天矿常规剥采工艺和设备,划分水平台阶由上向下逐层开

采。台阶高度 12m,沿主矿体边界在矿区西北部开水平段沟向前及两侧推进。

①覆盖层剥离

剥离作业由单斗挖掘机、自卸卡车等完成,将剥离表土堆存于表土存储场,

废石堆存于废石堆场,用于后期矿山治理及植被恢复。

②凿岩爆破

根据开采规模、矿岩性质和其他同类矿山生产实践,穿孔作业选用

CTQ-D100Y型履带式潜孔钻机,深孔爆破产生的根底及边坡清理采用 Y24型手

持式凿岩机。根据同类矿山生产实践,CTQ-D100Y型履带式潜孔钻机穿孔效率

为 25m/台班,年综合凿岩平均效率 12500m/a,延米爆破量 30m3/m,经计算,共

需潜孔钻机 4台(2工 2备)。二次破碎采用 GBPSC150型破碎锤破碎,二次破碎

量按采出矿石量的 5%考虑,年破碎量为 1万 m3,共需破碎锤 2台。

采用多排孔微差挤压爆破方法进行中深孔爆破,炮孔布置形式呈三角形布

置。靠近采场最终境界线时,采用预裂爆破,以减少爆破对最终边坡的破坏和减

少边坡清理工作。采用非电导爆管起爆,爆破用多孔粒状铵油炸药。爆破工作均

在白天进行。爆破所需铵油炸药由民爆公司提供,不需外购。

矿区爆破工作由民爆公司负责,民爆公司应安排经过公安部门培训并取得爆

破证的操作人员进行作业,操作人员应该严格按照“爆破工操作规程”进行爆破

施工。所有爆破工作均委托民爆公司负责,因此矿区不设炸药库。

根据本项目矿产资源开发利用方案,爆破作业中存在较多的不安全因素,从

事爆破作业的人员必须进行爆破技术训练和专业安全教育,使之熟悉爆破器材性

能,掌握安全操作方法和了解爆破安全规程。经考试合格,持证上岗。爆破作业

应规定统一爆破时间,爆破前应通知所有人员撤离爆破危险区、把设备转移到安

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全地带,并发出明显的报警信号。

③矿石采装

根据开采规模和同类矿山生产实践,装载工作选 2台 PC650LC-8EO挖掘机

和 2台 ZL50型装载机装载,确定每台年综合效率为 7.5×104m3/a,可满足生产需

要。ZL50型装载机除配合挖掘机作业,还包括清理工作面,坑内外运输道路及

排土场的平整工作。

④皮带输送

矿石由料仓到振动给料机由皮带输送。

⑤矿石破碎、筛分

从采矿区采集的原矿由给料机均匀地送进粗碎机进行初步破碎,产生的粗料

由胶带输送机输送至锤式破碎机进行进一步破碎,细碎后的石料进振动筛筛分出

用户要求的不同规格的石子,不满足粒度要求的石子返料进锤式破碎机再次破

碎。

给料设备选择 GZD300×90给料机三台,配套电机功率 3.0×2kW,给料粒度

≤450mm;粗破碎加工设备选择 PE600×400 颚式破碎机三台,配套电机功率

37kW,进料口尺寸:600×400mm;细破碎加工设备选择 PF1007 反击式破碎机

三台,配套电机功率 55kW,最大进料边长 120mm;筛分设备选择 3Y1230圆振

动筛三台,配套电机功率 7.5kW,筛分后的碎石分 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm、

<0.5cm以下四级粒度分别储存堆放;筛分后分料皮带输送机 4条,带宽 500mm,

长 10m,配套电机为 4kW。

⑥入料仓、成品堆场

从采矿区采装的矿石入工业广场料仓暂时堆存,矿石经破碎筛分后由皮带输

送到成品堆场堆存。

⑦矿石运输

采场采用 ZL50装载机装载矿岩,配 20t级自卸汽车运输矿岩。需 20t汽车 5

台。

项目运营期间内需兼顾生态恢复治理,边开采边治理,首先要对需治理区进

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行必要的平整,然后按照国家的有关生态规范进行复垦和矿区综合治理。

3.7.2. 污染源分析

3.7.2.1. 施工期污染源分析

1、废气污染源

(1)裸露地面扬尘

施工建设阶段地基平整、土方回填均会形成较大面积裸露地面,使各种沉降

在地表上的气溶胶粒子成为扬尘的天然来源,在进行施工建设时极易形成扬尘颗

粒物并进入大气环境中,对周围环境空气质量造成影响。这类扬尘的主要特点是

与风速、尘粒含水率有关。

(2)建筑扬尘

主要包括道路及办公区、碎石加工区建设过程产生的扬尘,以及剩余土方的

转移、土方堆体及堆土场的不及时覆盖、洒水抑尘产生的扬尘,另外运输车辆的

行驶也将产生一定的路面起尘。

施工扬尘主要污染因子为颗粒物(TSP),属于无组织排放,具有粒径较大、

沉降快的特点,主要与风速、尘粒含水率有关,一般影响范围较小。

(3)施工机械尾气

挖掘机、装载机、推土等施工机械以柴油为燃料,会产生一定量废气,主要

污染物为 CO、NOx、非甲烷总烃等,属于无组织间歇性排放,污染物的排放量

主要与设备的运行工况有关,排放量较低,对环境空气影响较小。

2、废水污染源

施工期废水主要包括建筑施工人员的生活污水、施工废水及机械冲洗废水。

(1)生活污水

施工期的生活污水主要包括施工人员的炊事、洗漱用水及粪便等。主要污染

物是 COD、BOD5和油类等。预计平均施工人员 20人/天,生活用水量标准根据

《内蒙古自治区行业用水定额标准》(DB15/T385-2015)来计算,农村住宅居民标

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准采用平均为 60L/人·d,生活污水排放量按用水量的 80%计,则生活污水的排

放量为 0.96m3/d,施工期为 8个月,则共排放生活污水 230.4m3。生活污水排入

前期建设的生活污水一体化处理设施设施处理后,用于矿区周边草地绿化。

(2)施工废水

施工废水主要是施工中混凝土的养护、场地冲洗等过程产生,施工废水排放

量约 5.0m3/d,按 240 天计共 1200m3,废水主要污染物为 SS,类比其浓度约为

500mg/L,施工废水均排入沉砂池(容积为 5m3)进行预处理,处理后的生产废

水可用于砼搅拌、抑尘等,减少施工场地的粉尘量。

(3)机械冲洗废水

矿区内车辆及施工设备需定期清洗会产生机械冲洗废水,主要污染物为 SS

和石油类,据同类资料调查,污染物浓度可达 SS100mg/L、石油类 20mg/L。该

废水经隔油沉淀处理后回用于机械冲洗不外排。

3、噪声污染源

施工期噪声源主要为施工设备噪声和车辆运输噪声,其特点是间歇性和阵发

性,具有流动性和噪声级较高的特征,采用低噪音设备和遮蔽措施后声级较小。

根据类比调查法获取各类施工机械的噪声级,如下表所示。

表 3.7-1 主要施工机械噪声源强

序号 声源名称 台数 噪声级 dB(A) 备注

1 推土机 2 83~88

距声源 5m

2 挖掘机 2 80~86

3 装载机 1 90~95

4 电锯 1 93~99

5 吊车 1 72~73

6 重型运输车 2 82~90

7 空压机 1 88~92

8 切割机 1 90~96

9 压路机 1 80~90

4、固体废物污染源

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施工期间产生的固体废物包括弃土石方、掘进废石、建筑垃圾及施工人员的

生活垃圾。

(1)弃土石方

废土石主要为场地开挖、道路铺设等工程产生的固体废物,施工过程中尽量

就地回收利用,可用于地基加固、道路填筑等。

本项目建设空压机房、职工宿舍、办公室等进行基础开挖,其施工期约产生

挖方 300m3,主要为土石,全部用于场地平整、道路修筑等,不外排。

(2)建筑垃圾

建筑垃圾主要为采区、道路工程、工业场地、办公生活区等建设过程产生的

各种废建筑材料,如碎砖块、水泥块等,产生量预计为 2t,用于修建矿区道路或

场地平整,不外排。

(3)施工人员生活垃圾

项目需施工人员 20人,生活垃圾产生量按 0.5kg/d.人计,则生活垃本项目预

计垃圾产生量为 0.01t/d,施工期为 8个月,则施工期产生生活垃圾约 2.4t。

3.7.2.2. 运营期污染源分析

1、废气污染源

本项目运营期大气污染物主要包括露天采场废气、原矿堆场扬尘、废石堆场

扬尘、表土存储场扬尘、碎石加工场粉尘、运输道路扬尘、食堂油烟等。

露天采矿作业表土剥离、凿岩、开采作业面、大块矿石初步破碎、铲装过程

均处于露天状态,各过程粉尘均为无组织排放,粉尘的排放量受开采方式、开采

进度、运输方式、气象条件、环境管理手段等诸多因素的影响,由于采场作业面

逐年扩大,采区作业平面标高逐渐下降,矿山的外形尺寸始终在变化,作业设备

的位置也在随时变化。当露天采场外环境风速较小或临近边坡角较缓时,并且随

着开采深度的增加,采场内的污染将越来越重,而对周围环境的影响将会逐渐减

轻。

(1)露天采场废气

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1)废土石剥离扬尘

在剥离作业现场,作业的大型设备有单斗挖掘机、自卸卡车等,作业工程中

将产生大量的粉尘。剥离物在运往废石堆场的过程中,道路扬尘和车上物料散落

起尘量较大,运至废石堆场在物料倾卸时也将产生较多的粉尘。废石堆场排土作

业,以及复垦前大风天气时裸露面扬尘,对周围大气环境质量均会产生影响。

2)凿孔粉尘

凿孔工作是为随后的爆破工作提供装放炸药的空穴,压缩空气将岩粉吹出孔

外时会有粉尘产生,穿孔作业选用 CTQ-D100Y型履带式潜孔钻机,空压机耗气

量为 34.0m3/min(以最大量计),由潜孔钻机钻孔直径(80mm)、平均钻孔深度

(14-15m),确定单次钻孔最大产尘量为 0.08m3,年最大凿孔数量为 200次,

则凿孔粉尘产生浓度为 43.12g/m3,产生量为 16m3/a、35.2t/a(矿石平均体重按

2.20t/m3计算)。凿岩机自带粉尘收集装置,收集效率为 99.5%,则粉尘排放浓

度为 0.22mg/m3,排放量为 0.18t/a。

3)爆破废气

根据赤峰地区同类在生产矿山企业类比,爆破时相应产尘量约 25g(粉

尘)/m3(土石方),则爆破产生的粉尘量 5t/a。爆破后,粒径大的粉尘短时间内在

爆破区内沉降,直径<10μm的飘尘不易沉降,另外直径 10~100μm的粉尘在爆

破区内也不能短时间沉降,两部分合计为爆破粉尘排放量占总量 40%左右,故本

项目爆破工段粉尘平均浓度约为 18mg/m3,粉尘实际排放量为 2t/a,以无组织形

式排放。

爆破过程采用中深孔微差爆破法进行松动爆破,同时填充水袋,使矿石以塌

落分离方式为主,减少飞石和扬尘量的产生。采取控制装药数量、控制爆破点的

数量、高压喷雾、控制爆破次数、避免大风天气作业、避开当地居民休息时间作

业等措施,促使粉尘迅速降落,降低空气中的粉尘浓度,采取上述措施后,降尘

效果能达 95%以上,到矿山场界处粉尘浓度约为 0.90mg/m3,排放量为 0.1t/a。

项目矿山爆破采用多孔粒状铵油炸药,由指定公司负责配送。

多孔粒状铵油炸药的主要成分为硝酸铵 94.5%和柴油 5.5%,爆破时产生的

气体主要有 CO2、H2O、CO、NO、O2、N2等。其中有害气体主要是:CO、NOX。

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4)矿石开采装卸扬尘

矿山的采掘是沿矿脉推进的方式进行的,本次采掘场扬尘源强计算采用交通

部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验估算公式,其公式如

下:

Q=(1/t)·0.03u1.6H1.23e-0.28w

式中:Q——物料装车时机械落差起尘量,kg/s;

u——平均风速,m/s,平均风速取 2.7m/s;

H——物料落差,m,取 1.5m;

w——物料含水率,%,按照不洒水情况下考虑,取 6%;

t——物料装车所用时间,t/s,本次取 500s。

注:对于粒径大于 2cm,且密度远大于煤的密度(1.4-1.5t/m3)的颗

粒物堆放起尘计算中,估算结果应乘以 0.4-0.6的修正系数。本项目开采的矿石

粒径较大,且密度(2.5t/m3)大于煤的密度,故应乘以修正系数,修正系数取

0.4。

通过上述计算,汽车运输一次采掘场装卸起尘量为 0.2g/s,本项目开采规模

为 20×104m3/a,即 44×104t/a(矿石平均体重按 2.20t/m3计算),年工作日为 250d,

故日开采量为 1760t,自卸汽车吨位 20t,每次装卸都按满载估算,每日至少装卸

88次,因此装卸扬尘产生量为 2.2t/a。要求装卸过程中尽量减少装卸落差。装卸

粉尘粒径大的在短时间内沉降,直径<10μm 的飘尘不易沉降,另外直径 10~

100μm的粉尘在空气中也不能短时间沉降,两部分合计装卸粉尘排放量占产生量

的 40%左右,因此装卸扬尘排放量为 0.88t/a,以无组织形式排放。

要求装卸过程中尽量减少装卸落差,采取洒水抑尘,禁止在大风天气进行装

运作业,文明铲装卸车等措施后,降尘效果能达到 80%以上,矿石铲装、卸车排

放的粉尘排放浓度约为 0.86mg/m3,排放量为 0.17t/a。

露天采场面源粉尘产生量为 38.08t/a,项目区设置 2辆洒水车,在凿孔粉尘

采取粉尘收集装置收集,其他无组织粉尘采取洒水抑尘、规范采装作业等措施后,

粉尘排放量为 0.45t/a。粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)中新污染源无组织排放监控限值要求,对周边大气环境影响

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较小。

(2)原矿堆场扬尘

项目露天采场内大块矿石经初步破碎后露天堆放于采区内,由汽车运输至破

碎加工区卸料后由铲车直接送入进料口进行破碎作业,不在碎石加工区进行长期

堆存,因此原矿堆场主要位于露天采场,由于原矿粒径较大,且有未开采矿体遮

挡,因此受风力影响产生的粉尘量较小,对周边大气环境影响较小。

(3)废石堆场扬尘

项目废石堆场面积为 13780m2。起尘量采取西安冶金建筑学院的干堆扬尘计

算公式进行计算,公式如下:

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中:Q——堆场起尘强度(mg/s);

S——面积(m2),本次按作业面面积取总面积的 1/10计,为 1378m2;

V——风速,均取当地年平均风速(m/s),取 2.7m/s;

则废石堆场起尘量为 0.27kg/h,年产生量为 1.62t/a。采取洒水降尘措施

后可降低扬尘量 90%,则废石堆场扬尘排放量为 0.027kg/h,0.16t/a。粉尘

排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无组织

排放监控限值要求,对周边大气环境影响较小。

(4)表土存储场扬尘

项目表土存储场面积为 5000m2。起尘量采取西安冶金建筑学院的干堆扬尘

计算公式进行计算,公式如下:

Q=4.23×10-4×V4.9×S

式中:Q——堆场起尘强度(mg/s);

S——面积(m2),本次按作业面面积取总面积的 1/10计,为 500m2;

V——风速,均取当地年平均风速(m/s),取 2.7m/s;

则表土存储场起尘量为 0.10kg/h,年产生量为 0.6t/a。采取洒水降尘措

施后可降低扬尘量 90%,则表土存储场扬尘排放量为 0.01kg/h,0.06t/a。

粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无

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组织排放监控限值要求,对周边大气环境影响较小。

(4)碎石加工场粉尘

1)进料口粉尘

项目进料由铲车直接送入料仓,进料均为较大物料,估算采用交通部水运研

究所和武汉水运工程学院提出的装载产尘量的经验公式进行计算,计算公式如

下:

Q=(1/t)·0.03u1.6H1.23e-0.28w

式中:Q——物料装车时机械落差起尘量,kg/s;

u——平均风速,m/s,平均风速取 2.7m/s;

H——物料落差,m,取 0.5m;

w——物料含水率,%,按照不洒水情况下考虑,取 6%;

t——物料装车所用时间,t/s,本次取 3s。

注:对于粒径大于 2cm,且密度远大于煤的密度(1.4-1.5t/m3)的颗

粒物堆放起尘计算中,估算结果应乘以 0.4-0.6的修正系数。本项目开采的矿石

粒径较大,且密度(2.5t/m3)大于煤的密度,故应乘以修正系数,修正系数取

0.4。

通过上述计算,矿石破碎进料口粉尘 0.02kg/s,本项目开采规模为

20×104m3/a,即 44×104t/a(矿石平均体重按 2.20t/m3计算),年工作日为 250d,

进料口粉尘产生量为 0.04t/a,以无组织形式排放。

2)破碎筛分粉尘

破碎、筛分工序是企业最大的粉尘排放源,其中破碎、筛分等设备位于全封

闭彩钢结构加工车间内,输送带部分仅对输送带进行封闭。本项目加工车间内设

置 2条矿石加工生产线,破碎筛分工序的过程为粗碎—皮带运输—细碎—皮带运

输—筛分—皮带输送—产品堆场—装车外售。

根据《排污申报登记实用手册》(中国环境科学出版社 2004)中“岩石处

理过程颗粒物排放量”进行核算,本项目年加工玄武岩 20万m3,矿石比重 2.2t/m3,

计 44万 t,破碎筛分粉尘产生因子见下表。

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表 3.7-2 矿石破碎筛分粉尘产生情况一览表

粉尘源 产生系数(kg/t-破碎料) 矿石加工量 t/a 粉尘产生量 t/a

一次破碎 0.25 44万 110

二次破碎+筛分 0.75 44万 110

合计 -- 88万 220

破碎、筛分等设备位于全封闭彩钢结构加工车间内,输送带部分仅对输送带

进行封闭。各产尘点(各破碎机、筛分机、皮带输送机给料点)分别安装全封闭

集气罩,粉尘经集气罩收集后由 1 台布袋除尘器处理,除尘器所配风机风量为

10000m3/h,除尘器除尘效率按 99.9%计。粉尘经布袋除尘器除尘后,由 1根 15m

高的排气筒排放,除尘器收集的粉尘袋装作为产品外售。

表 3.7-3 破碎、筛分车间粉尘排放浓度表

工序工作时间

(h/d)

除尘效

率(%)

风量

(m3/h)

产生浓度

(mg/m3)

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

排放量

(t/a)

粗碎 899.9 10000 11000 11.0 0.11 0.22

细碎和筛分 8

表 3.7-4 破碎、筛分车间粉尘排放量一览表

工序 粉尘产生量(t/a) 粉尘消减量(t/a) 粉尘排放量(t/a)

破碎及筛分 220 219.78 0.22

3)出料口粉尘

物料卸料直接由振动筛出料口卸料至堆场,采用山西环保科所、武汉水运工

程学院提出的经验公式估算,经验公式为:

5.1361.0 MeQ u

式中:Q—卸料起尘量,kg/次;

u——平均风速,m/s,平均风速取 2.7m/s;

M—卸料量,20万 m3;

计算出卸料起尘量为 76.91t/a,修正系数 0.6,则卸料起尘量为 46.15t/a。采

取喷淋抑尘措施,在出料口设置溜槽,用以降低落矿高度,可抑尘 90%,出料口

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无组织粉尘排放量约为 4.62t/a。

4)成品堆场扬尘

本项目成品粒径分为 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm、小于 0.5cm,其中粒径

为 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm的成品露天堆放于成品堆场,在风力作用下将产

生扬尘,本项目成品碎石堆放时间较短,本次环评拟对其采取苫盖、围挡、洒水

抑尘等措施降低扬尘的产生量。粒径小于 0.5cm的石料存放于密闭的钢结构成品

库内,采取上述措施后,成品石料产生的扬尘量较少,对周围大气环境影响较小。

碎石加工场无组织粉尘包括进料口粉尘、出料口粉尘、成品堆场扬尘,采取

上述措施后,碎石加工场无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)中新污染源无组织排放监控限值要求,对周边大气环境影响

较小。

碎石加工场有组织粉尘为破碎筛分工序,粉尘经集气罩收集、布袋除尘器除

尘后,由 1根 15m高的排气筒排放,破碎筛分粉尘有组织污染物排放满足《大

气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准要求。

(5)运输道路

运输过程产生的粉尘量,按照下述经验计算公式计算:

0.85 0.72

0.1235 6.8 0.5y

t y

V M PQ

QQ Q LM

0.85 0.72

0.1235 6.8 0.5y

t y

V M PQ

QQ Q LM

经计算,交通运输起尘量为 0.21kg/km·辆,运输途中起尘量为 4.62t/a,扬尘

浓度约为 18mg/m3,由于采矿场和堆场距离较近,约为 500m,矿区道路为水泥

路面,采取洒水抑尘、运输车辆适量装载、运输车辆采取减速慢行等措施后,降

尘效果能到达 95%,运输起尘的实际排放量为 0.23t/a。粉尘排放可满足《大气污

染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无组织排放监控限值要求,

对周边大气环境影响较小。

(6)食堂油烟

项目食堂使用煤气罐供火,本项目厨房餐饮灶头为 2个,根据《饮食业油烟

排放标准(试行)》(GB18483-2001)规定为小型规模,每个灶头的基准排风

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量按 1000m3/h计算,则总排风量为 2000m3/h。矿山用餐人数为 24人。厨房在做

饭过程中产生油烟挥发量占食用油耗量 2-4%,本次取 2.5%,油烟产生及排放情

况见表 3.7-5。

表 3.7-5 食堂油烟废气产生排放情况(烹饪时间按 3h计)

类别规模

(人)

用油指标

(kg/人•d)油烟挥

发系数

油烟产生量 净化

效率

油烟排放量油烟排放浓度

(mg/m³)(kg/d) (kg/a) (kg/d)(kg/a)

食堂 24 0.03 2.50% 0.018 4.5 60% 0.0072 1.8 1.2

本次评价要求建设单位在厨房炉灶上加装最低处理效率为 60%的油烟净化

器,经此油烟净化器处理后,本项目油烟排放浓度为 1.2mg/m3,排放量为 1.8kg/a,

油烟经处理后由排风系统引至房顶排气筒排放,可满足《饮食业油烟排放标准(试

行)》(GB18483-2001)规定为小型规模标准要求。

2、废水污染源

生产用水为运输道路、废石堆场、表土存储场、露天采场、碎石加工场等抑

尘用水,抑尘用水最终将全部损耗,基本不会形成废水流,不外排,无生产废水

产生。项目废水主要为淋溶水及生活污水。

(1)矿坑涌水

根据项目开发利用方案,矿区资源储量最低标高 1160m,位于当地侵蚀基准

面以上 70m(当地侵蚀基准面海拔 1090mm),最大采深也位于地下水面以上,

其矿坑充水来源是采坑大气降水直接落入。由于区内降水稀少,蒸发较强,矿坑

涌水可自然排出。

(2)矿石淋溶水

根据《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿开发与治理综

合方案》,矿体位于山坡部位,开采方式为山坡露天开采,无地表水体。

矿石长期堆存过程因降雨的淋溶作用产生一定量的淋溶水,淋溶水产生量与

当地降雨量及堆场面积有关。矿石堆场周边设置截洪沟和排水沟,防治洪水进入

矿石堆场,项目区多年平均降水量为 404.2mm,年平均蒸发量为 1341.82mm,

在此条件下基本不会产生淋溶水。

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(3)生活污水

项目劳动定员 24人,生活用水量标准根据《内蒙古自治区地方标准行业用

水定额》(DB15/T385-2015)来计算,农村住宅居民标准采用平均为 60L/人·d,

则生活用水量为 1.44m3/d,360m3/a。生活污水产生系数按 80%计,则生活污水

产生量为 1.15m3/d(288m3/a),污染物浓度为 CODcr400mg/L、BOD5300mg/L、

氨氮 25mg/L、SS250mg/L,经生活污水一体化处理设施处理后,用于矿区绿化,

不外排。

3、噪声污染源

本项目噪声主要来源于采矿作业、矿石加工及交通噪声等。采矿作业噪声主

要为钻孔作业、空压机、破碎锤及爆破噪声等;矿石加工噪声主要为破碎机、筛

分机、风机等,交通噪声主要为废土方和矿石产品运输车辆产生的。

采矿作业产生的噪声多为瞬时性、间断性噪声声源;矿石加工设备噪声源大

部分为宽频带,且多为固定、连续声源;交通运输产生的噪声主要为线性、间断

性噪声。通过类比,本项目运营后噪声污染源见表 3.7-6。

表 3.7-6 主要噪声源强及治理措施

噪声源

名称生产设备

设备台

数(台)

单台声压级

dB(A)拟采取的治理措施

措施后噪声级

dB(A)

采矿作业

挖掘机 2 70-97

润滑零件、禁止鸣笛、限速

60

装载机 2 70-97 60

自卸汽车 5 85-91 65

破碎锤 1 80~95 60~65

空压机 1 105基础减振、隔声等措施

75

凿岩机 1 85~95 60~65

爆破 / 140-160 / 140-160

矿石加工

振动给料机 70~85 1

基础减振、隔声等措施

50~65

颚式破碎机 90~100 1 55~65

锤式破碎机 85~100 1 55~65

圆筒振动筛 90~100 1 50~65

除尘风机 85~95 1 75~85

交通噪声 运输车辆 / 73~82 减速慢行,禁止鸣笛 70

备注:噪声级较小或噪声级相同的机械设备,表中未列出。

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本项目噪声源强在 70~105dB(A)之间,采取选购低噪声设备,基础减振、

润滑零件、禁止鸣笛、减速慢行、加强管理并经距离衰减后,厂界噪声排放满足

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

4、固体废物污染源

本项目产生的固体废物主要为生产过程表土、废石、除尘器下灰、生活垃圾。

(1)表土

根据《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿开发与治理综

合方案》,本项目需剥离表土面积约 59400m2,表土层平均厚约 0.5m,剥离表

土量约 29700m3。拟建表土存储场位于露天采场北东约 20m 处,占地面积约

5000m2,顺坡单层排放,容积约 3万 m3,可满足表土存放需要。表土存放于表

土存储场内,用于后期植被恢复。

(2)废石

根据《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿开发与治理综

合方案》,本项目需剥离废石面积约 59400m2,风化层平均厚 4m,剥离量约

237600m3。废石堆场向露天采场东南方向扩容,扩容后总占地面积约 13780m2,

顺坡单层排放,填平至 1150m标高后再向上堆高 15m,容积可达 25 万 m3,可

满足废渣排放需要。服务期满后进行封场处理,表层覆土,恢复植被。

(3)除尘器下灰

根据拟建项目工程分析,本项目除尘器下灰产生量为 219.78t/a。除尘器下灰

主要为矿石粉末,混于小于 0.5cm成品内堆放在成品库,作为产品外售。

(4)废机油

本项目车辆修理和维护中产生的废机油、废润滑油,产生量约为 0.05t/a。根

据《国家危险废物名录》(2016年 8 月 1日),含油废抹布、含油废手套混入

生活垃圾后可豁免,全过程不按危险废物进行管理,经收集后与生活垃圾一起按

当地环卫部门要求统一处理。废机油、废润滑油属于 HW08废矿物油,分类桶

装暂存于危险废物暂存间,由专人管理,并设置醒目标识牌,定期委托有资质单

位进行统一处理,不会对环境造成不良影响。

(5)生活垃圾

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项目劳动定员 24人,年工作 250天,生活垃圾产生量按 0.5kg/人·天计,

则生活垃圾产生量为 12kg/d(3.0t/a),集中收集后按当地环卫部门要求统一处

理。

项目固体废物产生情况见表 3.7-7。

表 3.7-7 项目固体废物产生情况一览表

名称 产生量 固体废物性质 处置方式

表土 29700m3/a 一般固体废物 存放于表土存储场内,用于后期植被恢复

废石 237600m3/a 一般固体废物 服务期满后进行封场处理,表层覆土,恢复植被

除尘器下灰 219.78t/a 一般固体废物 作为产品外售

废机油 0.05t/a 危险固废 委托有资质单位进行统一处理

生活垃圾 3.0t/a 生活垃圾 集中收集,按环卫部门要求处理

3.8.本项目污染物排放清单一览表

本工程各污染源污染物排放达标分析见表 3.8-1。

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表 3.8-1 本项目污染物排放清单一览表

序号 污染源名称 污染物 治理措施产生浓度mg/m3

产生量净化

效率

排放

浓度mg/m3

排放量

标准

况kg/h t/a kg/h t/a

废气

废土石剥离扬尘 TSP 洒水抑尘 - - - - - - -

周界外浓度最

高点1.0mg/m3

凿孔粉尘 TSP 自带粉尘收集装置 43.12 - 35.2 99.5% 0.22 - 0.18 √

爆破废气 TSP控制装药数量、控制爆破点的

数量、高压喷雾、控制爆破次

数、避免大风天气作业

18 2 95% 0.90 0.1 √

矿石开采装卸扬尘 TSP采取洒水抑尘、运输车辆适量

装载、运输车辆采取减速慢行

等措施

- - 0.88 80% - - 0.17 √

成品堆场扬尘 TSP 洒水抑尘 - - - - - - - √

废石堆场扬尘 TSP 苫盖+围挡+洒水抑尘 - - 1.62 90% - - 0.16

表土存储场扬尘 TSP 苫盖+围挡+洒水抑尘 - - 0.6 90% - - 0.06 √

运输道路 TSP 洒水抑尘 - - 4.62 95% - - 0.23 √

(有组织) TSP 集气罩+布袋除尘器处理 11000 220 99.9% 11 0.22最高允许排

放浓度120mg/m3

(无组织) TSP - - - - - - 4.66 周界外浓度最

高点1.0mg/m3 √

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食堂油烟 油烟 安装油烟净化器 0.0045 60% 1.2 0.0018 最高允许排放

浓度2.0mg/m3 √

废水生活污水

288m3/a

COD

生活污水一体化处理设施

400 0.12 20.3% 318.8 0.092

不外排

BOD5 300 0.09 21.2% 237.7 0.068 √

NH3-N 25 0.0072 3.1% 24.2 0.0070 √

SS 250 0.072 50% 175 0.070 √

噪声

矿石开采、加工过程及运

输过程产生所产生的噪

—— 选用低噪声机电设备,采取消

声、隔声、减振、绿化等措施70~105dB —— 昼:<60dB(A)

夜:<50dB(A)

昼:<60dB(A)

夜:<50dB(A)

固体

废物

表土存放于表土存储场内,用于

后期植被恢复—— —— 29700m3/a —— —— — 0 —— —

废石服务期满后进行封场处理,

表层覆土,恢复植被—— —— 237600m3/a —— —— — 0 —— —

除尘器下灰 作为产品外售 —— —— 219.78t/a —— —— — 0 —— —

废机油委托有资质单位进行统一

处理—— —— 0.05t/a —— —— — 0.05t/a —— —

生活垃圾集中收集,按环卫部门要求

处理—— —— 3.0t/a —— —— — 3.0 —— —

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3.9.总量控制

3.9.1. 总量控制原则和目标

对建设项目产生的污染物实行总量控制是推行可持续发展战略的需要,是一

种为使某一时空环境领域达到一定环境质量目标时,将污染物负荷总量控制在自

然环境的承载能力范围之内的规划管理措施。

3.9.2. 总量控制区域

“内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿建设项目”位于赤

峰市松山区大庙镇,根据拟建项目所在区域位置、当地社会经济现状和发展趋势,

确定总量控制区范围在内蒙古赤峰市松山区。

3.9.3. 总量控制因子

结合本项目排放污染物特征,总量控制项目为:

大气污染物:SO2、NOx、TVOC。

水污染物:COD、NH3-N。

3.9.4. 污染物总量控制指标

(1)二氧化硫、氮氧化物、TVOC

本项目生产不用热,冬季不生产,因此不设置二氧化硫、氮氧化物、TVOC

总量。

(2)COD、氨氮

生活污水经生活污水一体化处理设施处理后,用于矿区绿化,不外排。

因此,本项目无需申请总量控制指标。

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4.环境现状调查与评价

4.1.自然环境概况

4.1.1. 地理位置

松山区是内蒙古自治区赤峰市市辖三区之一,位于赤峰市南部,居七老图、

努鲁儿虎山地、赤峰黄土丘陵台地的复合截接部位,西辽河水系上游。地理坐标

为北纬 42°01′~42°43′,东经 117°47′~119°39′。区境四极各点为东境哈拉道口镇

郎郡哈拉山东 4.5公里老哈河左岸,西境大光顶子山,南境老府镇杨树湾子村南,

北境哈拉道口镇桃池营子北石门沟,地理图像呈不规则多边形。东西最长 152.5

公里,南北最长 77公里,总面积 5618平方公里。东与敖汉旗相望,西与河北省

围场县毗邻,西北与克什克腾旗搭界,南与喀喇沁旗、元宝山区、红山区相连,

北与翁牛特旗接壤。

4.1.2. 地形地貌

赤峰市中心城区位于山间河谷冲积平原上,地形较平坦,海拔标高一般在

535-595m。其东北部——红山为中低山地形,山势陡峭,最高海拔 748m;北部

和南部是低山丘陵地形,一般海拔高度在 640m左右,其中南面的南山海拔高度

较高,海拔最高 815.9m;东部是风成砂丘,但部分地区经多年耕种地形已相当平

坦;城区西部是河谷冲积平原,阴河、半支箭河及昭苏河由西北向东南、锡伯河

由西南向东北在城区中部汇合成阴河后向东北方向绕红山奔东流去,城区用地因

几条河流分割形成沿河四片的格局。中心城区总的地势是西高东低,南北高中间

低,由四周向河谷倾斜,坡度一般在 3%左右。城市中部平均海拔为 571m左右。

平原和山区相对高差约 70m。

松山区位于内蒙古自治区赤峰市南部腹地,地形属内蒙古高原边缘,大兴安

岭余脉围绕而形成的赤峰盆地。东与敖汉旗隔水相望,西与河北省围场县毗邻,

南与喀喇沁旗、元宝山区连接,北与翁牛特旗、克什克腾旗交界,居燕山山脉的

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七老图山之东。海拔高度为 500-700m之间,相对高差 5m左右。地块西南部地

貌类型为河流一级阶地,土质下部为松散的沙砾石,上部为褐黄色、灰黄色亚砂

土、黄土状亚砂土夹淤泥质粘土及沙砾石层,厚度大于 58m。东北部为丘陵,土

质为浅黄、黄褐色亚砂土,结构疏松,颗粒均匀,具有湿陷性。

4.1.3. 矿区水文地质条件

(1)含水层类型

矿区地下水类型主要为玄武岩裂隙水一种类型,含水岩性为中新统汉诺坝组

玄武岩。通过现场探槽及附近冲沟调查可知,在长期的外力作用下,矿体风化较

强,岩石有明显的风化及柱状节理裂隙,玄武岩孔洞、裂隙发育,孔洞直径

0.5-5mm,最大可见 15mm,部分见有钙质充填,裂隙宽 1-10mm,孔洞联通性较

好,赋水条件好,富水性弱。

根据现场调查并结合区域内水文地质资料可知,矿区内地下水埋深 40~

60m,地下水水位标高 1090m,水化学类型以 HCO3-Ca·Na型为主,矿化度小于

1g/L。通过现场调查,矿区内无地下水露头,冲沟及探槽未揭露地下含水层,未

见地下水。

(2)地下水补径排条件

矿区地下水主要接受大气降水的入渗补给,大气降水补给量较少,且随季节

变化明显,补给期多集中于每年的 6~8月份的降水期,矿区位于熔岩台地区,

台面较为平缓、开阔,地表覆盖风积黄土,有利于大气降水的补给,补给条件较

好。

矿区内地表冲沟较发育,地表水沿着冲沟向地形低洼地带排泄至下游,最终

汇入下游河流。

4.1.4. 地震情况

项目区处于相对构造稳定的地区。依椐国家标准《建筑抗震设计规范》

(GB50011-2001),该地区地震基本烈度为Ⅶ度,地震动峰值加速度(g)为 0.15,

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地震分组为第一组,各土层不存在液化,场地内未见历史震害遗迹,属建筑抗震

有力地段。

4.1.5. 气候

赤峰市地处中纬度,属温带大陆性季风气侯区,年平均气温 0-7℃,由西北

向东南递增。多年平均降水量 380mm,主要集中于 6~9月份,占 70%,且梯度

大、历时短,多以暴雨出现。年蒸发量 1766~2530mm,>10℃的积温平均在

1800-3100℃,南部 3000-3200℃,北部最低只有 1280~1600℃。无霜期从西向

东南随海拔降低而递增,一般为 110-150天左右。总的讲赤峰市的气候特点是干

燥少 6465雨,十年九旱,且冰雹、大风、霜冻、洪涝等自然灾害时有发生。

项目区属中温带半干旱大陆性季风气候区,春季升温快,干旱多风;夏季短

促炎热,雨量集中;秋季气温温差大,早霜冻;冬季漫长寒冷,雪少风多。

据距项目区最近的赤峰市气象站气象资料分析:项目区多年平均气温 6.8℃,

最高气温 38.5℃,最低气温-28.1℃,≥10℃积温 3193.3℃,年日照时数 2888.7h;

年平均降水量 371.3mm,降雨主要集中在 6~9月,占总降水量的 80%左右,多

年平均蒸发量 1916.3mm;冰冻期由每年 10 月末至翌年 3 月,最大冻土层厚度

2.0m;无霜期 137d;全年平均风速 2.7m/s全年主导风向西南风,冬季盛行西北

风,年大风日数 38d,50年一遇最大风速 17.0m/s,起动风速 4.5m/s。

项目区主要气候特征见表 4.1-1、4.1-2。

表 4.1-1 项目区 20年气象要素特征值

极端年最高 38.5

年降水量

(mm)

最大 584.3

极端年最低 -28.1 最小 256.4

年平均 6.8 平均 371.3

>100积温(0C) 3193.3 平均最大 24h 57.1

年日照数(h) 2888.7 20年平均最大 24h 119.9

沙尘暴日数(d) 27 100年平均最大 24h 169.0

大风日数(d) 38 200年平均最大 24h 190.7

瞬时最大风速(m/s) 17.0 多年平均蒸发量(mm) 1916.3

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年平均风速(m/s) 2.7 平均相对湿度 50%

起沙风速(m/s) 4.5 无霜期(d) 137

主导风向 西南风 最大冻土深度(m) 2.0

表 4.1-2 项目区 20年气象要素特征值

项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年

月降水量 1.3 2.1 7.1 11.5 15.8 67.9 124.9 72.9 48.7 14.3 3.5 1.3 371.3

月平均风速 3.5 3.2 3.4 3.1 2.7 2.2 1.2 1.1 1.3 2.7 4.3 3.8 2.7

月大风天数 1.4 1.8 3.7 8.0 8.3 4.6 2.5 1.6 1.1 1.8 1.8 1.4 38.0

4.1.6. 河流水文

松山区境内河流属辽河流域老哈河水系,锡伯河、西路嘎河、阴河、昭苏河、

英金河和羊肠子河贯穿全区,径流水系总长为 383.9公里。境内水资源总量为 4.51

亿立方米,多年平均径流量为 2.6亿立方米,平均径流系数为 0.138。

4.1.7. 土壤和植被

(1)土壤

项目区所属松山区土壤在地理分布上具有明显的垂直、水平地带特点,土壤

类型主要有棕壤、褐土、黑垆土、黄土、草甸土、黑钙土、风沙土七种。海拔

600-700m之间的地带为黑垆土,700-1000m之间的地带为褐土,1000m以上

的地带为棕壤土,黑垆土与褐土之间交错分布着黄土。由于受经度、纬度地带性

影响和制约,全区境内南部为褐土,西部为灰钙土,北部为栗钙土。

(2)森林、植被

松山区总土地面积 563959公顷,林业用地面积 283035公顷,占总土地面积

的 50.1%。在林业用地面积中:有林地 119422公顷,疏林地 3150公顷,灌木林

地 57309公顷,未成林造林地 20272公顷,宜林地 56743公顷。林种有防护林,

用材林,经济林,树种以杨树、油松、山杏、锦鸡儿为主,资源状况良好。在森

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林面积中,灌木林占有很大比重,这些灌木作为防风固沙、防止水土流失的先锋

树种起着不可替代的作用。森林覆盖率 33%,活立木蓄积 447.3万立方米。

松山区自然植被的形成主要受气候条件和地貌类型的影响,全区植被大体可

以分为以下四种类型。森林草原植被,主要分布在海拔 700m以上的西部山区。

优势天然植被有蒙古栎、白桦、山杨、山杏,林下伴生绣线菌、虎榛子、胡枝子

等灌木。伴生草本植被有地榆、玉竹、萎陵菜、黄芩、驼绒草、黄花菜等。干旱

草原植被,主要分布在海拔 650米以上的低山丘陵区。天然植被有羊草、贝尔加

针茅、冷蒿、闭穗、马兰、寸草、早熟禾、羊胡子草、隐子草等。草甸草原植被,

分布在山麓丘脚和沿河低洼地带,地下水位较高且排水不良的阶地上。主要植被

有早熟禾、苍耳、芦苇、猪毛菜、苔草、车前、三棱草、萎陵菜、芨芨草等。沙

生植被,主要分布在中、东部风口地带。植被有小叶锦鸡儿、沙蒿、沙蓬属、差

巴嘎蒿等。

4.2.环境质量现状调查与评价

4.2.1. 生态环境现状调查与评价

4.2.1.1. 生态系统及功能区划

项目区的生态系统类型以山地森林和森林草原生态系统为主,依据《内蒙古

赤峰市生态环境功能区划报告》(赤政字[2003]112号),项目区在生态规划中属于

冀北山地暖温性半湿润森林区冀北山地森林草原农田复合亚区,该区的主导服务

功能是食物生产和水土保持。

项目区处于冀北山地森林及森林草原向西辽河南部黄土丘陵亚区的过渡地

带,这里适宜农业种植,生态环境敏感性表现在土壤侵蚀为极敏感,在生物多样

性的敏感性仍属于较敏感区,同时该地区也是重要的生态服务功能区。评价区域

自然生态系统服务功能重要性评价如表 4.2-1所示。

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表 4.2-1 评价区域自然生态系统服务功能重要性评价表

评价类型

生态功能区划

有机质生产生

态系统产品

生物多样性

产生与维持

调节气候与

物质循环

水源涵养与

水文调节

土壤保持

与改善

沙漠化

控制

冀北山地森林草原

农田复合亚区中等重要 重要 重要 重要 重要 重要

4.2.1.2. 生态环境敏感性评价

本地区森林被大规模砍伐,森林草原和典型草原被大规模开垦,致使水土流

失极为严重,是赤峰市水土流失最严重地区。

在有机质生产和提供生态系统产品可为人类提供草原资源大量农产品,具有

重要生态服务功能;作为老哈河、叫来河等许多条河流的上游地区,在水源涵养

与水文调节、防洪调蓄、水土保持方面具有重要的生态功能。因此,本区功能区

划共分为水源涵养土壤保持生态功能区,水土保持生态功能区,基本农田保护生

态功能区,生态功能恢复重建区,固定沙地防风固沙生态功能区。

4.2.1.3. 动植物现状调查及评价

(1)植物及植被现状调查

评价区地带性植被类型为典型山地植被,受人类扰动天然植被较少,主要分

布为天然乔木植物、天然草本植物、天然灌木植物以及人工作物,主要以天然草

本植物为主。天然乔木植物有杨树,覆盖度在 10%左右,天然灌木植物有山杏树、

柠条、小杨柳等,覆盖度在 4%~5%左右,天然草本植物主要有本氏针茅、芨芨

草、狗尾草等,覆盖度在 70~80%左右,人工作物为玉米作物,覆盖度在 10%

左右。周围尚未发现国家或地方级保护的珍稀植物,植被类型分布图见图 4.2-1,

分布类型及评价区内动植物名录见表 4.2-2。由统计结果可知,项目区周边主要

植被类型为玉米作物及山地杂草类草甸。

调查结果显示,项目所调查的 5.2022km2评价范围内,山地杂草类草甸所占

面积最大,为 3.7197km2,占调查面积的 71.50%;其次是玉米作物,占地面积为

0.6347km2,占调查面积的 12.20%;杨树占地面积为 0.5411km2,占调查面积的

10.40%,山杏树占地面积为 0.1698km2,占调查面积的 3.26%,柠条占地面积为

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0.0356km2,占调查面积的 0.68%,小杨柳占评价区范围面积最小,为 0.0142km2,

占调查面积的 1.68%,无植被地区占地面积为 0.0871km2,占调查面积的 1.68%。

表 4.2-2 评价区植被名录

类型 科 属 中文名 名称(拉丁名、中文名)

乔木 杨柳科 杨属 杨树 PopulusL.

灌木

蔷薇科 杏属 山杏 Armeniaca sibirica (Linn.) Lam.

胡颓子科 沙棘属 沙棘 Hippophae rhamnoides Linn.

豆科 锦鸡属 柠条

Caragana korshinskii Kom. f. brachypoda

Liou f.

杨柳科 柳属 黄柳 Salix gordejevii Y. L. Chang et Skv.

草本

唇形科 百里香属

百里香 Thymus mongolicus Ronn.

地椒

Thymus quinquecostatus Cêlak. var.

quinquecostatus

豆科

甘草属 甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch.

胡枝子属 达乌里胡枝子 Lespedeza davurica (Laxm.) Schindl.

麻黄科 麻黄属 麻黄 Ephedra likiangensis Florin

禾本科

针茅属 本氏针茅 Stipa bungeana Trin.

隐子草属 糙隐子草 Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng

赖草属 羊草 Leymus chinensis T.

冰草属 冰草 Agropyron cristatum (Linn.) Gaertn.

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狗尾草属 狗尾草 Setaria viridis(L.) Beauv.

芨芨草属 芨芨草 Achnatherum splendens (Trin.) Nevski

菊科

向日葵属 向日葵 Helianthus annuus Linn.

蒲公英属 蒲公英 Taraxacum przevalskii Tzvel.

蒿属 冷蒿 Artemisia frigida Willd.

茄科 茄属 马铃薯 Solanum tuberosum L.

藜科 猪毛菜属 猪毛菜 Salsola collina Pall.

莎草科 苔草属 寸草苔 Carex duriuscula C.A.Mey.

蔷薇科 委陵菜属 委陵菜 Potentilla chinensis Ser.

表 4.2-3 评价区植被类型表

植被类型 图斑数 面积(km2) 百分比(%)

杨树 8 0.5411 10.40

山地杂草类草甸 16 3.7197 71.50

玉米作物 9 0.6347 12.20

山杏树 5 0.1698 3.26

柠条 2 0.0356 0.68

小杨柳 2 0.0142 0.28

无植被地区 6 0.0871 1.68

合计 48 5.2022 100

(2)野生动物现状调查与评价

项目区受人类活动影响很大,野生植物资源匮乏,主要为鸟类和一些啮齿类

哺乳动物,主要有家燕、麻雀、田鼠等常见物种。详见表 4.2-4区内动物名录。

迄今为止,评价区内尚未发现濒危保护动物栖息环境,未发现受国家重点保护野

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生动物和鸟类。

表 4.2-4 项目区动物名录

科 属/纲 目 中文名 名称(拉丁名、中文名)

燕科 燕属雀形目 家燕 Hirundo rustica

雀形目 金腰燕 Hirundo daurica

鸦科 鹊属 雀形目 喜鹊 Pica pica

文鸟科 麻雀属 雀形目 麻雀 Passer montanus

戴胜科 戴胜属 佛法僧目 戴胜 Common Hoopoe Upupa epops

山雀科 山雀属 雀形目 大山雀 Parus major

仓鼠科 田鼠属 啮齿目 田鼠 Microtus fortis

蛙科 两栖纲 无尾目 青蛙 Rana nigromaculata

蛇科 爬行纲 有鳞目 蛇 Dendroaspis polylepis

鼠兔科 黄鼠属 兔形目 黄鼠 Citellus dauricus

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图 4.2-1 项目区植被类型图

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4.2.1.4. 土地利用现状

为说明工程所改变土地利用现状的具体数量,本次评价采用遥感和地理信息系统

技术对生态评价范围内的土地利用现状进行了调查,另外还对矿区范围内土地利用现

状进行了单独调查。

(1)分类系统

结合本项目实际情况和所在区环境概况,本次生态环境遥感调查采用中国西部地

区生态环境遥感调查指标体系,二级分类体系,共 12大类、57个二级类,其指标体系

分类见表 4.2-5。

表 4.2-5 土地利用和植被覆盖现状调查指标体系表

一级类 二级类 一级类 二级类

编码 名称 编码 名称 编码 名称 编码 名称

01 耕地

0101 水田

08

公共管理

公共服务

用地

0807 文化设施用地

0102 水浇地 0808 体育用地

0103 旱地 0809 公用设施用地

02 园地

0201 果园 0810 公园与绿地

0202 茶园

09 特殊用地

0901 军事设施用地

0203 橡胶园 0902 使领馆用地

0204 其他园地 0903 监教场所用地

03 林地

0301 乔木林地 0904 宗教用地

0302 竹林地 0905 殡葬用地

0303 红树林地 0906 风景名胜设施用地

0304 森林沼泽

10 交通运输

用地

1001 铁路用地

0305 灌木林地 1002 轨道交通用地

0306 灌丛沼泽 1003 公路用地

0307 其他林地 1004 城镇村道路用地

04 草地

0401 天然牧草地 1005 交通服务场站用地

0402 沼泽草地 1006 农村道路

0403 人工牧草地 1007 机场用地

0404 其他草地 1008 港口码头用地

05 商服用地0501 零售商业用地 1009 管道运输用地

0502 批发市场用地 11 水域及水 1101 河流水面

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设施用地

0503 餐饮用地 1102 湖泊水面

0504 旅馆用地 1103 水库水面

0505 商务金融用地 1104 坑塘水面

0506 娱乐用地 1105 沿海滩涂

0507 其他商服用地 1106 内陆滩涂

06 工矿仓储

用地

0601 工业用地 1107 沟渠

0602 采矿用地 1108 沼泽地

0603 盐田 1109 水工建筑用地

0604 仓储用地 1110 冰川及永久积雪

07 住宅用地0701 城镇住宅用地

12 其他土地

1201 空闲地

0702 农村宅基地 1202 设施农用地

08

公共管理

公共服务

用地

0801 机关团体用地 1203 田坎

0802 新闻出版用地 1204 盐碱地

0803 教育用地 1205 沙地

0804 科研用地 1206 裸土地

0805 医疗卫生用地 1207 裸岩石砾地

0806 社会福利用地

开展农村土地调查时,对《土地利用现状分类》中 05、06、07、08、09一级类和

103、121二级类按表 4.2-6进行归并。

表 4.2-6 土地利用现状分类标准

一级 二级含义

编码 名称 编码 名称

20

城镇

村及

工矿

用地

指城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、名胜古

迹等企事业单位用地,包括其内部交通、绿化用地。

201 城市指城市居民点,以及与城市连片的和区政府、县级市政府所在地镇

级辖区内的商服、住宅、工业、仓储、机关、学校等单位用地。

202 建制镇指建制镇居民点,以及辖区内的商服、住宅、工业、仓储、学校等

企事业单位用地。

203 村庄指农村居民点,以及所属的商服、住宅、工矿、工业、仓储、学校

等用地。

204 采矿用地指采矿、采石、采砂(沙)场,盐田,砖瓦窑等地面生产用地及尾矿

堆放地。

205风景名胜

及特殊用

指城镇村用地以外用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土

地,以及风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及

管理机构的建筑用地。

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(2)遥感卫星参数

遥感卫星参数见表 4.2-7,遥感影像图见图 4.2-2。

表 4.2-7 生态环境现状遥感调查卫星参数

卫星 传感器 成像时间 分辨率 波段组合

资源一号 02C P/MS 2019年 9月 5 4,3,2

(3)调查结果

此次评价解译范围为项目区范围外扩 1km内共 5.2022km2的土地。通过土地利用

现状表(图)可以看出,解译范围内土地类型中其他草地是本区域原有土地的主要类型,

占地面积为 3.7197km2,占总评价区域的 71.50%;其次是其他林地,占地面积为

0.7607km2,占 14.62%;旱地占地面积为 0.6347km2,占 12.20%;农村道路占地面积为

0.0814km2,占 1.56%,村庄占地面积为 0.0057km2,占 0.12%。

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图 4.2-2 项目区遥感影像图

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图 4.2-3 项目区土地利用/覆被现状图

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表 4.2-8 评价区土地利用现状调查结果表

编码 类 型 斑块数量 面积(km2) 百分比

0307 林地 其他林地 17 0.7607 14.62

0404 草地 其他草地 16 3.7197 71.50

0103 耕地 旱地 9 0.6347 12.20

1006 交通运输用地 农村道路 4 0.0814 1.56

203 城镇村及工矿用地 村庄 2 0.0057 0.12

总 计 48 5.2022 100.00

4.2.1.5. 土壤环境质量现状评价

土壤类型主要为黄绵土;土壤贫瘠,有机质含量低,腐殖质层为 3-10cm,

土地熟化层较薄,且不稳定,平时土壤干旱缺水,雨季水土流失严重。

根据矿区地形地貌、土壤、植被情况及水土流失的影响因素,项目区土壤侵

蚀类型主要为水力侵蚀,并且以中度水蚀为主,其土壤侵蚀见图 4.2-4,土壤侵

蚀结果见表 4.2-9。

表 4.2-9 土壤侵蚀结果表

序号 类型 代码 图斑数 面积(km2) 百分比(%)

1 微度水蚀 11 2 0.2388 4.60

2 中度水蚀 13 3 3.5082 67.44

3 重度水蚀 14 1 1.4552 27.96

合计 6 5.2022 100.00

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图 4.2-4 项目区土壤侵蚀图

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4.2.2. 环境空气质量现状监测与评价

4.2.2.1. 区域环境质量现状达标性分析

本次评价基本污染物环境质量现状引用《赤峰市环境质量公报(2018年)》

及《2018年 1月份-12月份赤峰市城区空气质量检测月报》国控点监测数据,经

统计,基本污染物年均浓度和相应百分位数 24h 平均或 8h 平均质量浓度见表

4.2-10。

表 4.2-10 基本污染物环境质量现状

污染物 年评价指标现状浓度

(ug/m3)

标准值

(ug/m3)占标率/% 达标情况

SO2

年平均质量浓度 20 60 33达标

第 98百分位数日平均 62 150 41

NO2

年平均质量浓度 27 40 67.5达标

第 98百分位数日平均 53 80 66

PM10

年平均质量浓度 75 70 107.1不达标

第 95百分位数日平均 170 150 113.3

PM2.5

年平均质量浓度 30 35 85.7达标

第 95百分位数日平均 69 75 92

O3第 90百分位数

8小时平均质量浓度127 160 79.4

达标

CO 第 95百分位数日平均 1.5mg/m3 4 mg/m3 37.5

通过对区域大气环境质量进行统计,基本污染物年评价指标中 PM10年均浓

度、第 95百分位数日平均质量浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

及 2018修改单中二级限值,项目所在区域城市大气环境质量不达标。初步分析,

不达标主要原因为自然环境和工业污染共同导致。

对于区域大气环境质量不达标现象,赤峰市出台了相应的环境整治方案,制

定了《赤峰市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》,提出了如下整治措施:

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一、调整优化产业结构,推进产业绿色发展

具体措施包括:优化产业布局、严控“两高”行业产能、强化“散乱污”企

业综合整治、深化工业污染治理、大力培育绿色环保产业。

二、加快调整能源结构,构建高效能源体系

具体措施包括:实施能源消费双控、推进冬季清洁取暖、开展燃煤综合整治、

提高能源利用效率和发展清洁能源和新能源。

三、积极调整运输结构,发展绿色交通体系

具体措施包括:优化交通运输结构、推广新能源汽车使用、强化移动源源头

防控、加强移动源污染治理。

四、优化调整用地结构,推进面源污染治理

具体措施包括:实施防风固沙绿化工程、加强露天矿区综合整治、加强扬尘

综合治理、禁止桔秆露天焚烧和控制农业氛排放。

五、实施重大专项行动,严格环境执法监管

具体措施包括:开展污染防治专项整治行动、全面完成中央自治区环保督察

整改任务、严格环境执法监管。

六、提高监测预警能力,高效应对重污染天气

具体措施包括:提高重污染天气监测预警能力、夯实应急减排措施。

七、加强基础能力建设,强化经济政策支撑

具体措施包括:完善环境监控监测网络、强化科技基础支撑、加大资金投入。

八、明确落实各方责任,动员全社会广泛参与

具体措施包括:加强组织领导、严格考核问责、加强环境信息公开、构建全

民行动格局。

方案提出的主要目标为“到 2020年,主要大气污染物排放总量大幅减少,

全市二氧化硫、氮氧化物排放总量较 2015年分别减少 9.84%、12.82%;全市空

气质量持续改善,优良天数比例达到 88%以上,重污染天数进一步减少,空气质

量达到国家标准”方案中还提出“加大区域产业布局调整力度。加快推进城市建

成区和城市周边重污染企业退城入园,对位于城市建成区范围内的钢铁、石化、

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化工、有色、水泥、制药等污染严重企业,制定搬迁改造计划,限期完成搬迁、

改造,逾期不退城的依法予以停产。科学制定并严格实施城市规划,规范各类产

业园区及城市新城、新区设立和布局,进一步推进“多规合一”,形成有利于大

气污染物扩散的城市和区域空间格局。2020年底前,完成赤峰云铜有色金属有

限公司、内蒙古赤峰市东岳金峰氟化工有限公司、赤峰金剑铜业有限责任公司、

赤峰制药股份有限公司、赤峰山水远航水泥有限公司、内蒙古双赢化工有限责任

公司和辽中京化工有限责任公司等污染企业退城入园搬迁改造。”

本项目为露天矿开采项目,要求企业严格按照本环评提出的矿山综合整治方

案、扬尘防治措施,减少对项目区环境的影响。

4.2.2.2. 其他污染物环境质量达标情况

1、监测布点和监测因子

该次监测共布设了2个环境空气监测点位。监测点位见表4.2-11及采样布点图

4.2-11。

表4.2-11 环境空气监测布点一览表

检测点名称 地理坐标

项目厂区 东经 118°19′51.03",北纬 42°18′11.60"

西南沟村 东经 118°21′10.40",北纬 42°18′04.65"

监测因子:TSP、PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3。检测期间同步观测气

温、气压、风向、风速。

2、监测时间及频次

采样时间为 2019年 12月 18日—12月 24日,连续检测 7天。

TSP、NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO检测日均值,O3检测 8h均值。NO2、

SO2、PM2.5、PM10、CO每天至少 20h平均浓度值或采样时间,TSP每天 24h采

样时间,O3每 8h至少有 6h平均浓度值或采样时间。NO2、SO2、CO、O3检测

小时均值,检测 4次/天,采样时间分别为 02:00—03:00、08:00—09:00、

14:00—15:00、20:00—21:00(以下按时间顺序简称 1次、2次、3次、4次)。

3、采样及分析方法

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采样仪器及分析方法见表 4.2-12。

表 4.2-12 采样仪器及分析方法一览表

检测项目 采样仪器 分析方法及标准号 方法检出限 单位

CO红外CO分析仪

ET-3015E空气质量 一氧化碳的测定 非色散红

外法 GB 9801-88 0.3 mg/m3

O3EUV-03紫外臭

氧分析仪

环境空气 臭氧的测定 紫外光度法HJ590-2010 -- μg/m3

SO2

崂应 2050型空

气/智能 TSP 综

合采样器

KB6120金仕达

综合大气采样器

环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收

-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009小时均值:7日均值:4 μg/m3

NO2

环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧

化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度

法 HJ479-2009

小时均值:5日均值:3 μg/m3

TSP 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量

法 GB/T 15432-1995 1 μg/m3

PM10 环境空气 PM10和 PM2.5的测定 重量

法 HJ618-2011

10 μg/m3

PM2.5 10 μg/m3

O3环境空气 臭氧的测定 紫外光度法

HJ590-2010 10 μg/m3

4、执行标准

执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

5、评价方法

大气环境质量现状评价采用单因子指数法。

单因子指数法公式如下:

Pi=Ci/Coi

式中:Pi—i污染物的单因子指数;

Ci—i污染物的浓度,mg/m3;

Coi—i污染物的评价标准,mg/m3。

6、监测结果

环境空气现状监测数据统计见表 4.2-13至 4.2-23。

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表 4.2-13 环境空气检测气象参数观测结果

检测时间 气温(℃) 气压(kPa) 风向 风速(m/s)

12月 18日 -16.4~-2.1 87.6-89.0 SW 2.2-3.0

12月 19日 -15.4~-3.2 87.6-89.0 NW 2.9-3.8

12月 20日 -15.9~-5.1 87.6-89.0 SW 2.5-3.4

12月 21日 -15.2~-3.8 87.6-89.0 SW 2.0-3.4

12月 22日 -14.9~-4.1 87.6-89.0 NE 1.6-2.8

12月 23日 -15.1~-2.6 87.6-89.0 SE 1.9-2.9

12月 24日 -16.4~-3.5 87.6-89.0 SW 2.1-3.2

表 4.2-14 评价区 TSP日均值现状监测结果统计

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.141-0.175 47.0-58.3 0 0

西南沟村 0.133-0.145 44.3-48.3 0 0

表 4.2-15 评价区 PM10日均值现状监测结果统计

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.051-0.067 34.0-44.7 0 0

西南沟村 0.042-0.054 28.0-36.0 0 0

表 4.2-16 评价区 SO2日均值现状监测结果统计

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.008-0.011 5.3-7.3 0 0

西南沟村 0.011-0.015 7.3-10.0 0 0

表 4.2-17 评价区 NO2日均值现状监测结果统计

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.007-0.010 8.75-12.5 0 0

西南沟村 0.010-0.013 12.5-16.25 0 0

表 4.2-18 评价区 PM2.5日均值现状监测结果统计

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

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项目所在区 0.027-0.041 36.0-54.7 0 0

西南沟村 0.022-0.036 29.3-48.0 0 0

表 4.2-19 评价区 O3日均值现状监测结果统计

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.030-0.056 18.75-35.0 0 0

西南沟村 0.032-0.056 20.0-35.0 0 0

表 4.2-20 评价区 SO2小时浓度统计结果

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.008-0.013 1.6-2.6 0 0

西南沟村 0.009-0.017 1.8-3.4 0 0

表 4.2-21 评价区 NO2小时浓度统计结果

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.006-0.013 3.0-6.5 0 0

西南沟村 0.008-0.016 4.0-8.0 0 0

表 4.2-22 评价区 CO 小时浓度统计结果

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.4-0.6 4.0-6.0 0 0

西南沟村 0.4-0.6 4.0-6.0 0 0

表 4.2-23 评价区 O3小时均值现状监测结果统计

点位名称 浓度范围(mg/m3) 占标率(%) 超标率(%) 最大超标倍数

项目所在区 0.012-0.062 6.0-31.0 0 0

西南沟村 0.012-0.060 6.0-30.0 0 0

7、评价结果

TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3各监测值均可满足《环境空气质量

标准》(GB3095-2012)二级标准。

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4.2.3. 声环境质量现状监测与评价

1、监测布点

噪声检测共4个检测点位,分别在厂界外东、南、西、北侧1m处各布设1个

检测点位。

2、监测时间及频次

噪声检测时间为2019年12月18日,昼夜各检测1次。

3、测量值

等效连续A声级(Leq值)。

4、测量方法

表4.2-24 噪声测量方法及仪器一览表

测量仪器 测量方法及来源 精确度 声校准器

AWA5688 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 0.1dB(A) AWA6022A

5、监测数据

项目厂界噪声现状监测结果见表4.2-25。

表4.2-25 厂界噪声现状监测结果表(dB(A))

检测点位检测项目 LeqdB(A)

检测值 dB(A) 标准限值 dB(A)

厂界东昼间 48.4 60

夜间 41.2 50

厂界南昼间 47.9 55

夜间 40.6 45

厂界西昼间 48.2 55

夜间 41.5 45

厂界北昼间 49.0 55

夜间 42.1 45

6、评价结果

监测期间厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类声环境功能区标准限值要求,评价区的声环境质量良好。

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4.2.4. 土壤环境质量现状监测与评价

江苏格林勒斯检测科技有限公司于 2020年 1月 3日对工程环境影响评价区

域的土壤进行了现状监测。

1、监测点位:根据项目特点,本次在 1#开采区(N2°18′12.29″E119°

19′52.16″)、2#废石场(N42°18′9.86″E118°19′51.46″)、3#工业场地(N42°

17′57.04″E118°19′56.27″)位置进行土壤现状监测。

2、监测项目:氯仿、氯甲烷、1,2-二氯乙烷、苯乙烯、甲苯、铜、铅、镉、

六价铬、砷、汞、镍、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1.2二氯

乙烯、反-1.2二氯乙烯、二氯甲烷、1.2-二氯丙烷、1.1.1.2-四氯乙烷、1.1.2.2-四

氯乙烷、四氯乙烯、1.1.1-三氯乙烷、1.1.2-三氯乙烷、三氯乙烯、1.2.3-三氯丙烷、

氯乙烯、苯、氯苯、1.2-二氯苯、1.4-二氯苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二

甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧

蒽、窟、二苯并[a,h]蒽、茚并[1.2.3-cd]芘、萘。

3、监测时间和频次:采样 1次,采样深度 0~20cm。

4、监测方法:按《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》中的有

关规定进行测量。

5、监测结果及分析评价

本项目土壤现状监测结果见表 4.2-26。

表 4.2-26 土壤检测结果

序号 监测项目 CAS编号 检出限 单位

检测值

标准值1#开采

区2#废石场

3#工业场

类别:重金属和无机物

1 砷 7440-38-2 0.01 mg/kg 7.14 3.40 5.08 60

2 镉 7440-43-9 0.01 mg/kg 0.03 0.06 0.06 65

3 铬(六价) 18540-29-9 0.5 mg/kg <0.5 <0.5 <0.5 5.7

4 铜 7440-50-8 1 mg/kg 33 32 27 18000

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5 铅 7439-92-1 0.1 mg/kg 12.0 12.1 11.2 800

6 汞 7439-97-6 0.002 mg/kg 0.022 0.026 0.045 38

7 镍 7440-02-0 5 mg/kg 37 12 23 900

类别:挥发性有机物

8 四氯化碳 56-23-5 1.3 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 2800

9 氯仿 67-66-3 1.1 μg/kg <1.1 <1.1 <1.1 900

10 氯甲烷 74-87-3 1 μg/kg <1 <1 <1 37000

11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 9000

12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 1.3 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 5000

13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 1 μg/kg <1 <1 <1 66000

14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 1.3 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 596000

15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 1.4 μg/kg <1.4 <1.4 <1.4 54000

16 二氯甲烷 75-09-2 1.5 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 616000

17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1.1 μg/kg <1.1 <1.1 <1.1 5000

18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 10000

19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 6800

20 四氯乙烯 127-18-4 1.4 μg/kg <1.4 <1.4 <1.4 53000

21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 1.3 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 840000

22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 2800

23 三氯乙烯 79-01-6 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 2800

24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 500

25 氯乙烯 75-01-4 1 μg/kg <1 <1 <1 430

26 苯 71-43-2 1.9 μg/kg <1.9 <1.9 <1.9 4000

27 氯苯 108-90-7 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 270000

28 1,2-二氯苯 95-50-1 1.5 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 560000

29 1,4-二氯苯 106-46-7 1.5 μg/kg <1.5 <1.5 <1.5 20000

30 乙苯 100-41-4 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 28000

31 苯乙烯 100-42-5 1.1 μg/kg <1.1 <1.1 <1.1 1290000

32 甲苯 108-88-3 1.3 μg/kg <1.3 <1.3 <1.3 1290000

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33间二甲苯+对二甲

108-38-3/106-42-3

1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 570000

34 邻二甲苯 95-47-6 1.2 μg/kg <1.2 <1.2 <1.2 640000

类别:半挥发性有机物

35 硝基苯 98-95-3 0.09 mg/kg <0.09 <0.09 <0.09 76

36 苯胺 62-53-3 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 260

37 2-氯酚 95-57-8 0.06 mg/kg <0.06 <0.06 <0.06 2256

38 苯并[a]蒽 56-55-3 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 15

39 苯并[a]芘 50-32-8 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 1.5

40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 15

41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 151

42 䓛 218-01-9 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 1293

43 二苯并[a,h]蒽 53-70-3 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 1.5

44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 0.1 mg/kg <0.1 <0.1 <0.1 15

45 萘 91-20-3 0.09 mg/kg <0.09 <0.09 <0.09 70

以上结果表明,监测期各监测点土壤中污染物浓度均未出现超标现象,均能

满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中

相关标准,且均小于第二类筛选值标准。

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图4.2-5 本项目大气监测布点图

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图4.2-6 本项目噪声监测布点图

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图4.2-7 本项目土壤监测布点图

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5.环境影响预测与评价

5.1.施工期环境影响预测与评价

5.1.1. 施工期大气环境影响分析

施工扬尘主要是地表土方开挖回填及地基平整、建筑材料装卸和堆放、办公

区等建设过程产生的扬尘,以及土方的转移、土方堆体的不及时覆盖、洒水抑尘

产生的扬尘,另外运输车辆的行驶也将产生一定的路面起尘。本项目施工期涉及

土方挖掘,以及车辆往来运输,扬尘会对当地的环境空气造成影响。污染因子主

要为 TSP。施工扬尘的起尘量与许多因素有关,挖土机等在工作时的起尘量与挖

坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因

素有关。对于渣土、表土堆场而言,起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无

防护措施等有关。国内外的研究结果和类比调查表明,影响起尘量的主要因素分

别为:防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。此外,道路

的扬尘量与车辆的行驶速度有关,速度越快,其扬尘量也越大。

施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度、施工区土质结

构、施工期气象条件等许多因素有关。本评价采用类比现场实测资料来分析施工

扬尘对环境的影响。表 5.1-1列出了施工工地扬尘污染情况。

表 5.1-1 建筑施工工地扬尘污染情况 单位:mg/m3

物质/距离 10m 25m 50m 80m 150m

TSP 2.744 0.630 0.285 0.196 0.146

由上表可见:施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加,影响范围一般在

其下风向约 150m以内。同时也可以看出,距离施工场地越近,空气中扬尘浓度

越大,当风力条件在 3.4m/s时,150m以外的环境受影响程度较低。施工现场采

取场地洒水措施后,可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。

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针对施工期扬尘污染问题,本评价提出在施工中必须采取如下措施,来减轻

二次扬尘对周围环境的影响:

①施工单位在投标文件中应有扬尘污染防治实施方案,方案应明确扬尘防治

工作目标、扬尘防治技术措施、责任人等;

②施工使用商品混凝土,建筑材料存放于库房或严密遮盖,砂石、土方等散

体材料必须覆盖,场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水;

③项目施工场地四周设 1.8m高施工围挡;

④每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水,遇有四级以上大风天气预报或

政府发布空气质量预警时,不得进行施工作业;

⑤修整库底产生的弃土应及时用于场区平整并压实,多余土方置于堆土场;

⑥工地出口设置宽 3.5m、长 10m、深 0.2m水池,池内铺一层粒径约 50mm

碎石,以减少驶出工地车辆轮胎带的泥土量;

⑦材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车,运输车辆行驶路线要避

开居民区等环境敏感点,并限制运输车辆的车速;

⑧排土石场和堆土场四周设草包填土围挡并播撒草籽,定期洒水抑尘。

在采取上述措施的前提下,施工期产生的扬尘对周围环境的影响可降至最

低。

另外,施工机械、运输车辆排放的废气会造成局部环境空气中一氧化碳等污

染物浓度增高,此类废气为间断排放,其影响随施工结束而结束。

5.1.2. 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要包括施工废水、机械冲洗废水及建筑施工人员的生活污水。

1、施工废水

在施工现场设置沉淀池沉淀后循环使用。

2、机械冲洗废水

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施工场区内车辆及施工设备需定期清洗会产生机械冲洗废水,经隔油沉淀处

理后回用于机械冲洗,不外排。

3、生活污水

本项目施工期建设 1座生活污水一体化处理设施,施工阶段的生活污水经生

活污水一体化处理设施处理后,用于矿区绿化。

4、小结

综上所述,施工期废水均得到妥善处理,对周边水环境基本无影响。

5.1.3. 施工期噪声环境影响分析

1、施工期噪声源及源强

施工期噪声主要指建筑工地施工和交通运输噪声两类。

施工噪声主要来源于施工机械,包括推土机、装载机、挖掘机及运输车辆。

机械设备噪声大多为间歇性产生,施工期间多种机械噪声叠加,噪声达 100dB(A)

以上。施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点,随着实施期的结束而

消失。交通噪声具有流动性的特点。

施工噪声中,对声环境影响最大的是机械设备噪声,其强度与机械设备的功

率、工作状态等因素有关,各施工阶段的主要噪声源及源强见表 5.1-2。

表 5.1-2 施工机械设备噪声级 单位:dB(A)

序号 声源名称 台数 噪声级 dB(A) 备注

1 推土机 2 83~88

距声源 5m

2 挖掘机 2 80~863 装载机 1 90~954 电锯 1 93~995 吊车 1 72~736 重型运输车 2 82~907 空压机 1 88~928 切割机 1 90~969 压路机 1 80~90

2、施工期噪声影响预测与评价

(1)预测模式

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根据噪声源分析,施工各阶段中大部分机械噪声无明显指向性,且露天施工,

故预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的户

外声传播衰减模式,选用的噪声随距离衰减公式为:

0)0()( lg20

rrLL rArA

式中:LA(r):距声源 r处的 A声级值;

LA(r0):距声源 r0处的 A声级值。

(2)预测结果

项目施工期各施工机械噪声扩散传播衰减值计算结果见表 5.1-3。

表 5.1-3 机械噪声扩散传播衰减值

序号 机械设备名称最大

源强

距声源不同距离(m)处噪声级值[dB(A)]

10 20 30 50 100 150 200 300

1 推土机 88 69 63 59 55 49 45 43 39

2 挖掘机 85 65 60 55 51 45 41 39 35

3 电锯 99 85 79 75 71 65 61 59 54

4 吊车 73 53 47 43 39 33 29 27 23

5 空压机 90 70 64 60 56 50 44 42 38

6 切割机 90 68 62 58 54 48 44 42 38

7 装载机 90 65 60 55 51 45 41 39 35

8 压路机 88 72 66 62 58 52 48 46 42

9 重型运输车 85 65 60 55 51 45 41 39 35

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)及上表的预测

结果,可知:距施工场界 100m处,昼间噪声达标排放;夜间噪声在距场界 300m

处达标排放。本项目施工作业均在昼间进行,夜间不施工,施工场界 100m范围

内无居民区,故施工噪声对周边环境影响较小,且施工噪声影响特点为短期性、

暂时性,一旦施工活动结束,施工噪声也就随之结束。

交通噪声影响范围为道路两侧 200m,厂内运输道路两侧 200m内无居民等

声环境敏感点分布,故交通噪声对运输道路两侧声环境影响较小。

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3、小结

项目夜间不施工,同时周边村庄距施工场地较远,因此施工噪声对周边声环

境影响较小。

5.1.4. 施工期固体废物环境影响分析

施工期间产生的固体废物包括弃土石方、掘进废石、建筑垃圾及施工人员的

生活垃圾。

废土石约产生挖方 300m3,主要为土石,全部用于场地平整、道路修筑等,

不外排。建筑垃圾产生量预计为 2t,用于修建矿区道路或场地平整,不外排。施

工人员生活垃圾产生量为 0.01t/d,施工期为 8 个月,则施工期产生生活垃圾约

2.4t,交由环卫部门统一处置。采取上述措施后,固体废物均能得到妥善处置,

对周围环境影响较小。

5.2.运营期环境影响预测与评价

5.2.1. 运营期大气环境影响评价分析

5.2.1.1. 区域污染气象特征

常规地面气象观测资料选用赤峰市气象站地面多年(1997年—2017年)观

测资料及 2017年全年逐日逐时风向、风速、干球温度以及定时总云、低云观测

资料。

1、气候特征

赤峰市年均气温 8.5℃,年平均风速 2.4m/s,最大风速为 17.8m年平均相对

湿度 43.2%,年均降水量 380mm,年日照时长 3000h。

该地区大气稳定度有如下特征:极不稳定天气(A类) 以 6月份最多为 2.0%,

任何月份均以中性天气(D类)出现频率最高。4月份中性天气最高达 47.58%,稳

定天气(E)以 1月份最多为 28.79%,极稳定天气(F)以 12月份最多为 26.21%,不

稳定天气(B)8月份最多为 21.24%。

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2、多年地面气象观测资料统计

赤峰市多年各月及全年的风频统计详见表 5.2-1。

表 5.2-1 多年各月及全年的风频表

月份 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNWNWNNW C

一月 3.71 1.13 1.05 3.39 3.15 0.97 0.73 0.89 0.73 2.50 7.58 9.11 11.21 5.48 5.81 3.06 39.50

二月 5.23 1.86 3.28 4.61 4.26 0.71 0.62 0.62 0.71 2.30 8.87 10.02 8.78 5.76 6.03 4.17 32.17

三月 3.79 2.66 3.87 5.00 3.87 1.69 0.65 0.40 1.37 4.11 11.85 9.27 10.65 6.45 6.21 4.76 23.40

四月 4.58 3.50 3.83 3.75 3.00 1.33 1.67 1.00 4.17 7.17 14.67 11.00 7.42 4.17 5.17 3.42 20.15

五月 5.32 3.79 6.85 4.03 2.50 1.53 1.61 1.94 3.15 8.15 14.44 9.11 5.24 3.95 6.29 4.44 17.66

六月 3.08 2.25 5.83 6.50 4.83 1.67 2.67 2.42 4.75 7.42 17.25 7.17 3.42 1.25 2.50 1.92 25.07

七月 2.66 2.18 3.87 4.44 4.60 2.02 3.87 2.50 5.8110.3213.47 8.15 3.15 1.69 2.42 2.34 26.51

八月 3.39 2.42 5.08 3.87 5.08 1.85 2.42 2.66 6.13 7.50 16.29 6.29 2.66 1.13 2.90 2.74 27.59

九月 3.83 1.92 5.25 2.67 3.67 1.00 1.17 1.08 3.50 9.92 16.83 9.17 4.00 1.67 3.92 3.00 27.40

十月 2.98 2.66 3.15 3.47 2.98 0.97 1.37 0.40 2.66 5.48 15.1610.32 9.44 3.15 4.52 3.39 27.90

十一月 3.50 1.33 3.33 3.25 3.58 0.25 0.58 0.42 1.17 5.08 15.42 8.58 8.58 3.33 4.83 3.08 33.69

十二月 1.85 0.89 1.45 2.10 2.34 1.29 0.40 0.40 0.73 4.52 13.47 11.05 9.19 4.76 3.79 2.10 39.67

全部 3.65 2.22 3.90 3.92 3.65 1.28 1.49 1.23 2.92 6.22 13.79 9.10 6.98 3.56 4.52 3.20 28.37

风玫瑰图见图 5.2-1。

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图 5.2-1 多年风玫瑰图

3、2017年地面气象观测资料统计

(1)年平均温度的月变化

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2017年各月平均温度变化如表 5.2-2及图 5.2-2所示。

表 5.2-2 年平均温度的月变化

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

温度℃ -9.53 -5.24 1.69 9.61 17.05 22.44 24.10 22.94 17.79 9.96 -0.41 -6.73

由表中数据可见,全年 1月份平均气温最低,-9.53℃;7月份平均气温最高,

24.10℃。

图 5.2-2 年平均温度的月变化图

(2)年平均风速的月变化

2017年各月平均风速变化如表 5.2-3及图 5.2-3所示。

表 5.2-3 年平均风速的月变化

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

风速 m/s 1.83 2.30 2.79 2.73 2.71 2.15 1.89 1.82 1.75 1.99 2.05 2.19

由表中数据可见,全年 9 月份平均风速最小,为 1.75m/s;3 月份平均风速

最大,为 2.79m/s。

图 5.2-3 年平均风速的月变化图

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(3)季小时平均风速的日变化

评价区 2017年各月平均风速变化如表 5.2-4及图 5.2-4所示。

表 5.2-4 季小时平均风速的日变化

小时(h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

春季 2.20 1.99 1.95 1.93 1.82 1.81 1.84 1.80 1.69 1.84 2.21 2.55

夏季 1.54 1.40 1.48 1.41 1.39 1.34 1.25 1.27 1.35 1.55 1.63 1.82

秋季 1.46 1.44 1.40 1.50 1.45 1.37 1.26 1.31 1.31 1.36 1.49 1.72

冬季 1.74 1.55 1.66 1.68 1.58 1.53 1.45 1.51 1.41 1.44 1.45 1.71

小时(h) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

春季 3.06 3.43 3.73 3.99 4.07 4.09 4.24 4.02 3.56 3.03 2.56 2.44

夏季 2.12 2.25 2.46 2.67 2.79 2.81 2.88 2.88 2.67 2.31 1.95 1.64

秋季 2.14 2.47 2.79 2.99 3.13 3.14 2.95 2.61 2.13 1.83 1.64 1.43

冬季 2.14 2.52 2.80 3.11 3.21 3.45 3.25 2.90 2.38 2.22 1.92 1.78

由表中资料可见,评价区内春季小时平均风速最大为 4.24m/s,最小为

1.69m/s;夏季小时平均风速最大为 2.88m/s,最小为 1.25m/s;秋季小时平均风速

最大为 3.14m/s,最小为 1.25m/s;冬季小时平均风速最大 3.45m/s,最小为 1.41m/s。

图 5.2-4 季小时平均风速的日变化图

4、年均风频的月变化

评价区全年主导风向为 SSW-SW-WSW,其频率为 40.73%。风向频率统计

见表 5.2-5,风向频率玫瑰图见图 5.2-5。

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表 5.2-5 年均风频的月变化 单位:%

月份 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNWNWNNW C

一月 2.51 1.93 3 5.11 3.851.75 1.03 0.67 1.79 7.75 17.25 17.47 11.25 6.77 6.68 3.09 8.11

二月 3.63 2.99 3.53 3.28 3.142.01 1.67 1.03 2.65 7.79 16.23 14.75 9.17 8.43 7.35 5.25 7.11

三月 5.29 3.36 4.48 4.12 3.142.11 2.55 2.02 2.51 7.17 13.75 10.48 9.09 8.78 8.92 6.68 5.56

四月 3.89 4.07 5.79 3.94 3.152.41 3.19 2.87 3.98 8.89 14.21 10.88 6.44 7.22 7.64 6.53 4.91

五月 3.67 3.76 5.24 4.79 3.633.18 3.41 3 3.58 10.04 14.96 9.81 8.74 6.77 6.63 4.93 3.85

六月 2.73 2.92 3.52 5.23 4.863.61 4.63 4.58 6.2 15.6 20.19 8.15 3.98 3.61 4.49 2.82 2.87

七月 3.09 3 4.61 5.33 4.573.14 5.11 5.6 5.02 16.98 19.13 6.54 2.73 3.32 3.99 4.21 3.63

八月 2.37 1.93 4.12 4.61 3.942.37 3 4.03 6.27 17.91 21.46 8.6 3.9 4.26 3.9 3.63 3.58

九月 3.66 2.36 4.77 4.21 4.172.27 3.52 3.56 4.77 13.06 23.43 9.68 3.66 3.47 5.14 3.66 4.63

十月 3 2.91 4.26 3.85 3 2.15 2.15 1.79 3.36 10.17 19.13 12.37 7.12 5.73 7.3 3.72 7.97

十一月 2.08 1.85 2.96 4.03 2.080.93 1.11 1.11 2.64 9.12 18.38 14.63 10.42 9.54 6.62 3.8 8.7

十二月 2.06 1.34 2.69 2.91 2.061.52 1.03 1.39 2.96 8.38 18.64 15.55 11.02 9.54 6.72 3.81 8.38

春季 4.29 3.73 5.16 4.29 3.312.57 3.05 2.63 3.35 8.7 14.31 10.39 8.11 7.59 7.73 6.04 4.77

夏季 2.73 2.61 4.09 5.06 4.453.03 4.24 4.74 5.83 16.88 20.26 7.76 3.53 3.73 4.12 3.56 3.37

秋季 2.92 2.38 4 4.03 3.081.79 2.26 2.15 3.59 10.78 20.3 12.23 7.07 6.24 6.36 3.72 7.11

冬季 2.71 2.06 3.06 3.78 3.011.75 1.23 1.03 2.46 7.98 17.4 15.96 10.52 8.24 6.9 4.01 7.89

全部 3.16 2.7 4.08 4.29 3.472.29 2.7 2.65 3.81 11.1 18.07 11.56 7.29 6.44 6.28 4.34 5.77

5、年均风频的季变化及年均风频

评价区内春、夏、秋、冬四季中均为西南风频率最高,分别为 14.31%、20.26%、

20.3%、17.4%,全年西南风频率为 18.07%。

表 5.2-6 年均风频的季变化及年均风频 单位:%

月份 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW平均

春季 4.29 3.73 5.16 4.29 3.31 2.57 3.05 2.63 3.35 8.7 14.31 10.39 8.11 7.59 7.73 6.04 4.77

夏季 2.73 2.61 4.09 5.06 4.45 3.03 4.24 4.74 5.83 16.88 20.26 7.76 3.53 3.73 4.12 3.56 3.37

秋季 2.92 2.38 4 4.03 3.08 1.79 2.26 2.15 3.59 10.78 20.3 12.23 7.07 6.24 6.36 3.72 7.11

冬季 2.71 2.06 3.06 3.78 3.01 1.75 1.23 1.03 2.46 7.98 17.4 15.96 10.52 8.24 6.9 4.01 7.89

全部 3.16 2.7 4.08 4.29 3.47 2.29 2.7 2.65 3.81 11.1 18.07 11.56 7.29 6.44 6.28 4.34 5.77

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图 5.2-5 2017年风频玫瑰图

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5.2.1.2.大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018),本项目评价等

级为二级,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。

1、废气排放情况

本项目运营期大气污染物主要包括露天采场废气、废石堆场扬尘、表土存储

场扬尘、碎石加工场粉尘、运输道路扬尘、食堂油烟等。

(1)露天采场废气

1)废土石剥离扬尘

在剥离作业现场,作业的大型设备有单斗挖掘机、自卸卡车等,作业工程中

将产生大量的粉尘。剥离物在运往废石堆场的过程中,道路扬尘和车上物料散落

起尘量较大,运至废石堆场在物料倾卸时也将产生较多的粉尘。废石堆场排土作

业,以及复垦前大风天气时裸露面扬尘,对周围大气环境质量均会产生影响。

2)凿孔粉尘

凿孔工作凿孔粉尘产生浓度为 43.12g/m3,产生量为 16m3/a、35.2t/a,凿岩

机自带粉尘收集装置,收集效率为 99.5%,则粉尘排放浓度为 0.22mg/m3,排放

量为 0.18t/a。

3)爆破废气

爆破产生的粉尘量 5t/a,爆破后,粒径大的粉尘短时间内在爆破区内沉降,

直径<10μm的飘尘不易沉降,另外直径 10~100μm的粉尘在爆破区内也不能短

时间沉降,两部分合计为爆破粉尘排放量占总量 40%左右,故本项目爆破工段粉

尘平均浓度约为 18mg/m3,粉尘实际排放量为 2t/a,以无组织形式排放。采取降

尘措施后,降尘效果能达 95%以上,到矿山场界处粉尘浓度约为 0.90mg/m3,排

放量为 0.1t/a。

4)矿石开采装卸扬尘

本项目开采规模为 20×104m3/a,装卸扬尘产生量为 2.2t/a。要求装卸过程中

尽量减少装卸落差。装卸粉尘粒径大的在短时间内沉降,直径<10μm的飘尘不

易沉降,另外直径 10~100μm的粉尘在空气中也不能短时间沉降,两部分合计

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装卸粉尘排放量占产生量的 40%左右,因此装卸扬尘排放量为 0.88t/a,以无组织

形式排放。要求装卸过程中尽量减少装卸落差,采取洒水抑尘,禁止在大风天气

进行装运作业,文明铲装卸车等措施后,降尘效果能达到 80%以上,矿石铲装、

卸车排放的粉尘排放浓度约为 0.86mg/m3,排放量为 0.17t/a。

(2)原矿堆场扬尘

项目露天采场内大块矿石经初步破碎后露天堆放于采区内,由汽车运输至破

碎加工区卸料后由铲车直接送入进料口进行破碎作业,不在碎石加工区进行长期

堆存,因此原矿堆场主要位于露天采场,由于原矿粒径较大,且有未开采矿体遮

挡,因此受风力影响产生的粉尘量较小,对周边大气环境影响较小。

(3)废石堆场扬尘

项目废石堆场面积为 13780m2,废石堆场起尘量为 0.27kg/h,年产生量为

1.62t/a。采取洒水降尘措施后可降低扬尘量 90%,则废石堆场扬尘排放量

为 0.027kg/h,0.16t/a。

(4)表土存储场扬尘

项目表土存储场面积为 5000m2,表土存储场起尘量为 0.10kg/h,年产生

量为 0.6t/a。采取洒水降尘措施后可降低扬尘量 90%,则表土存储场扬尘排

放量为 0.01kg/h,0.06t/a。

(5)碎石加工场粉尘

1)进料口粉尘

项目进料由铲车直接送入料仓,进料均为较大物料,矿石破碎进料口粉尘

0.02kg/s,本项目开采规模为 20×104m3/a,即 44×104t/a(矿石平均体重按 2.20t/m3

计算),年工作日为 250d,进料口粉尘产生量为 0.04t/a,以无组织形式排放。

2)破碎筛分粉尘

破碎、筛分等设备位于全封闭彩钢结构加工车间内,输送带部分仅对输送带

进行封闭。各产尘点(各破碎机、筛分机、皮带输送机给料点)分别安装全封闭

集气罩,粉尘经集气罩收集后由 1 台布袋除尘器处理,除尘器所配风机风量为

10000m3/h,除尘器除尘效率按 99.9%计。粉尘经布袋除尘器除尘后,由 1根 15m

高的排气筒排放。粉尘产生浓度为 11000mg/m3、产生量为 220t/a,排放浓度为

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11.0mg/m3、排放量为 0.22t/a,

3)出料口粉尘

物料卸料直接由振动筛出料口卸料至堆场,卸料起尘量为 46.15t/a。采取喷

淋抑尘措施,在出料口设置溜槽,用以降低落矿高度,可抑尘 90%,出料口无组

织粉尘排放量约为 4.62t/a。

4)成品堆场扬尘

本项目成品粒径分为 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm、小于 0.5cm,其中粒径

为 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm的成品露天堆放于成品堆场,在风力作用下将产

生扬尘,本项目成品碎石堆放时间较短,本次环评拟对其采取苫盖、围挡、洒水

抑尘等措施降低扬尘的产生量。粒径小于 0.5cm的石料存放于密闭的钢结构成品

库内,采取上述措施后,成品石料产生的扬尘量较少,对周围大气环境影响较小。

(6)运输道路

交通运输起尘量为 0.21kg/km·辆,运输途中起尘量为 4.62t/a,扬尘浓度约为

18mg/m3,由于采矿场和堆场距离较近,约为 500m,矿区道路为水泥路面,采

取洒水抑尘、运输车辆适量装载、运输车辆采取减速慢行等措施后,降尘效果能

到达 95%,运输起尘的实际排放量为 0.23t/a。

(7)食堂油烟

项目食堂使用煤气罐供火,本项目厨房餐饮灶头为 2个,本次评价要求建设

单位在厨房炉灶上加装最低处理效率为 60%的油烟净化器,经此油烟净化器处理

后,本项目油烟排放浓度为 1.2mg/m3,排放量为 1.8kg/a,油烟经处理后由排风

系统引至房顶排气筒排放。

2、污染物排放量核算

(1)有组织污染物排放

有组织污染物排放量核算结果见表 5.2-7。

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表 5.2-7 大气污染物有组织污染物排放量核算结果一览表

序号 排放口编号 污染物核算排放浓度

mg/m3

核算排放速率

kg/h核算年排放量

t/a

主要排放口

1 破碎筛分粉尘 颗粒物 11.0 0.11 0.22

有组织排放总计

有组织排放总计 颗粒物 0.22

(2)无组织污染物排放

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表 5.2-8 大气污染物无组织污染物排放量核算结果一览表

序号 排放口编号 污染物 主要污染防治措施污染物排放标准 排放量

标准名称 浓度限值 mg/m3 t/a

废气

露天

采场

废土石剥离扬尘 TSP 洒水抑尘

《大气污染物

综合排放标准》

(GB16297-1996)表 2新污染源大气污染物

排放限值

周界外浓度最高点1.0mg/m3

-

凿孔粉尘 TSP 自带粉尘收集装置 0.18

爆破废气 TSP 控制装药数量、控制爆破点的数量、高压喷

雾、控制爆破次数、避免大风天气作业0.1

矿石开采装卸扬尘 TSP 采取洒水抑尘、运输车辆适量装载、运输车

辆采取减速慢行等措施0.17

废石堆场扬尘 TSP 苫盖+围挡+洒水抑尘 0.16

表土存储场扬尘 TSP 苫盖+围挡+洒水抑尘 0.06

运输道路 TSP 洒水抑尘 0.23

碎石加工场粉尘(无组织) TSP - 4.66

食堂油烟 油烟 安装油烟净化器《饮食业油烟排放标

准》(GB18483-2001)最高允许排放浓度

2.0mg/m3 0.0018

无组织排放总计

无组织排放总计颗粒物 5.56

油烟 0.0018

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3、项目大气污染物年排放量核算

大气污染物排放量核算结果见表5.2-9。

表 5.2-9 大气污染物排放量核算结果一览表

序号 污染物 排放量 t/a

1 颗粒物 5.78

2 油烟 0.0018

5.2.1.3.大气防护距离

大气环境防护距离的计算使用《环境影响评价技术导则 -大气环境》

(HJ2.2-2018)推荐的大气环境防护距离计算模式,该模式是基于估算模式开发

的计算模式。采用环境保护部环境工程评估中心推荐的 EIAProA软件进行计算。

计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离,结合厂区平面布置,确

定控制距离范围,超出厂界以外的范围,即为项目大气环境防护区域。

经计算,无组织排放源的大气环境防护距离无超标点;因此,本项目不需设置

大气环境防护距离。

5.2.2. 运营期地表水环境影响评价分析

项目运营期用水主要为生产用水、生活用水。

根据项目开发利用方案,矿区资源储量最低标高 1160m,位于当地侵蚀基准

面以上 70m(当地侵蚀基准面海拔 1090mm),最大采深也位于地下水面以上,

其矿坑充水来源是采坑大气降水直接落入。由于区内降水稀少,蒸发较强,矿坑

涌水可自然排出。

项目矿区内职工生活污水产生量为 288m3/a,包括粪便污水及盥洗污水,生活

污水经生活污水一体化处理设施处理后,用于矿区绿化,不外排。

生产用水为运输道路、废石堆场、表土存储场、露天采场、碎石加工场等抑

尘用水,抑尘用水最终将全部损耗,基本不会形成废水流,不外排,无生产废水

产生。

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矿石长期堆存过程因降雨的淋溶作用产生一定量的淋溶水,淋溶水产生量与

当地降雨量及堆场面积有关。矿石堆场周边设置截洪沟和排水沟,防治洪水进入

矿石堆场,项目区多年平均降水量为 404.2mm,年平均蒸发量为 1341.82mm,

在此条件下基本不会产生淋溶水。

因此,采取上述措施后,对地表水环境影响较小。

5.2.3. 运营期地下水环境影响评价分析

本项目属于Ⅳ类建设项目,故不需开展地下水环境影响评价。

5.2.4. 运营期噪声环境影响评价分析

5.2.4.1. 主要噪声源及源强

本项目噪声主要来源于采矿作业、矿石加工及交通噪声等,此外还有爆破噪

声。采矿作业噪声主要为钻孔作业、空压机、破碎锤等;矿石加工噪声主要为破

碎机、筛分机、风机等;交通噪声主要为表土和矿石产品运输车辆产生的;爆破

噪声主要为瞬时噪声。噪声源强见表 5.2-10。

表 5.2-10 主要噪声源强及治理措施

噪声源

名称生产设备

设备台

数(台)

单台声压级

dB(A)拟采取的治理措施

措施后噪声级

dB(A)

采矿作业

挖掘机 2 70-97

润滑零件、禁止鸣笛、限速

60

装载机 2 70-97 60

自卸汽车 5 85-91 65

破碎锤 1 80~95 60~65

空压机 1 105基础减振、隔声等措施

75

凿岩机 1 85~95 60~65

爆破 / 140-160 / 140-160

矿石加工振动给料机 70~85 1

基础减振、隔声等措施50~65

颚式破碎机 90~100 1 55~65

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锤式破碎机 85~100 1 55~65

圆筒振动筛 90~100 1 50~65

除尘风机 85~95 1 75~85

交通噪声 运输车辆 / 73~82 时减速慢行,禁止鸣笛 70

5.2.4.2. 爆破噪声

爆破噪声主要为瞬时噪声,它持续时间短,但强度大,瞬时噪声可达

160dB(A),特别是浅孔爆破,拟建项目不采用二次浅孔爆破,大块岩石采用挖掘

机配置破碎锤进行机械破碎,不采用裸露爆破,故相对来说,比采用一般的浅孔

爆破瞬时噪声值要小得多。

赛罕脑村距离拟建项目开采区约 350m,项目爆破均在白天进行,且爆破时

间仅仅几秒到十几秒,经距离衰减、空气吸收后,对赛罕脑村居民影响较小。

5.2.4.3. 露天开采区噪声

露天开采区噪声影响主要是采矿机械以及凿岩、钻孔、矿石装卸产生的噪声,

经过距离衰减等对 350m处的赛罕脑村居民影响较小。

5.2.4.4. 噪声影响预测模式

本次声环境影响预测与评价按照《环境影响评价技术导则 声环境》

(HJ2.4-2009)的相关要求进行预测和分析评价,本项目噪声影响主要为矿石加

工噪声及道路运输噪声。

1、预测内容

(1)厂界(或边界)噪声预测

预测碎石加工场地边界噪声,给出边界噪声的最大值及位置。

(2)明确影响厂界和周围声环境功能区声环境质量的主要声源,若超标,

分析超标原因。

2、预测模式

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(1)源强

矿石加工噪声影响主要是矿石破碎、筛分产生的噪声;运输噪声;噪声源强

详见表 5.2-4。

(2)预测点

碎石加工场地周边 200m处的声环境进行预测计算。

运输噪声只预测道路两侧 200m范围内噪声值。

3、影响声波传播的参量

影响声波传播的各类参量主要有项目所在地的气候条件、地形、高差等,详

见表 5.2-11。

表 5.2-11 影响声波传播的各类参量

区域 分类 参量 特征

矿区

所在位置

气象参数

年平均风速 2.7m/s

主导风向 西南风

碎石加工场地与预测点

地形 简单

高差 1-12

障碍物 墙体

地面覆盖情况 草地、耕地

4、预测模式

本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)

中的工业噪声预测计算模式。

(1)单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级(从 63Hz到 8KHz标称频带中心频率的 8个

倍频带),预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按下式计算:

Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)

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式中:Lw—倍频带声功率级,dB;

Dc—指向性校正,dB;它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw

的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数

Dl加上计到小于4π球面度(sr)立体角内的声传播指数DW。对辐射到自由空间的

全向点声源,Dc=0dB。

A—倍频带衰减,dB;

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减,dB;

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减,dB;

Agr—地面效应引起的倍频带衰减,dB;

Abar—声屏障引起的倍频带衰减,dB;

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减,dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时,相同方向预测点位置的倍

频带声压级 Lp(r)可按下式计算:

预测点的 A声级 LA(r),可利用 8个倍频带的声压级按下式计算:

式中:LPi(r)——预测点 r处,第 i倍频带声压级,dB;

ΔLi——倍频带 A计权网络修正值,dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级,只能获得 A 声功率级或

某点的 A声级时,可按下式作近似计算:

A可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算,一般可选中心频率为 500Hz的

倍频带作估算。

(2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法

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声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近

开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1和 Lp2。若声源所在室

内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按下式近似求出:

式中:TL——隔墙(或窗户)倍频带的隔声量,dB。

(3)有限长线声源

(4)面声源的几何发散衰减

导则HJ/T2.4-2009垂直声源如下图所示(要求 b>a,图中虚线为实际衰减量):

要求的简化算法为:

r<a/π时,Adiv≈0;几乎不衰减

a/π<r<b/π时,距离加倍时 Adiv≈3;类似线声源(Adiv≈10lg(r/r0))

r>b/π时,距离加倍时 Adiv≈6;类似点声源(Adiv≈20lg(r/r0))

r<a/π时,Adiv≈0。

(5)噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi,在T时间内该声源工作时间为

ti,等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,

则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为:

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N——室外点源个数;

M——等效室外点源个数;

5、预测结果

本次环评中为了更准确、快速地进行噪声预测分析,采用了宁波环科院编制

的 EIAN20 噪声预测评价软件。预测点高度为 1.2m。预测区内测算点的间隔为

10m。预测范围为碎石加工场地周边 200m。

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中 9.2.1“进行边界噪

声预测时,新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”的规定,本项目为新建

项目,因此本评价按照项目的贡献值来作为评价量,评价项目是否满足《工业企

业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求,本项目仅昼间生产。

预测结果详见表 5.2-12。

表 5.2-12 本项目投产后噪声预测结果表

距离噪声源距离(m) 噪声贡献值 dB(A) 距离噪声源距离(m) 噪声贡献值 dB(A)

10 69.99 110 49.17

20 63.98 120 48.42

30 60.45 130 47.72

40 57.96 140 47.08

50 56.02 150 46.48

60 54.43 160 45.92

70 53.10 170 45.39

80 51.94 180 44.89

90 50.92 190 44.42

100 50.25 200 43.98

本次评价将项目各污染源的噪声进行叠加,预测加工场地噪声的影响范围,

由表 5.2-13的结果可知,距碎石加工场地 40m处噪声为 57.96dB(A),小于《工

业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准昼间(60dB(A))

限值要求。本项目最近噪声敏感保护目标为距离碎石加工场 300m处的赛罕脑村

居民,因此本项目噪声贡献值对周围声环境质量影响较小。

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6、爆破振动影响分析

在均质、坚固的岩石中当有足够的炸药爆破能量并与岩石的爆破性能相匹

配,而且在有相应的最小抵抗线等条件下,岩石中的药包爆炸后,首先在岩体中

产生冲击波,对靠近药包的岩壁产生强烈作用,在药包附近的岩石会被挤压或被

击碎,形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减成为应力波,当应力波通过破碎圈

后,由于它的强度迅速衰减,再也不能引起岩石的破裂,而只能引起岩石质点产

生弹性振动,这种弹性振动是以弹性波(即震动波)的形式向外传播,造成地面

振动,振动波强度随着远离爆破中心而减弱,直至消失。爆破振动可造成爆破区

周围建筑物和构筑物破坏,并使人产生烦躁不安等不良感觉。爆破产生的振动与

岩层走向、断层、节理、裂隙和炸药的布设等因素有关,条件不同差异很大。

本项目爆破方式采用中深孔爆破法,采用多排孔微差挤压起爆。它是利用多

个药包在深孔孔间、深孔排间或深孔孔内以毫秒级时间间隔,控制药包按一定顺

序起爆的爆破技术。比多药包齐发爆破有很多优点:改善破碎质量,控制爆破作

用方向,降低炸药单耗量,有利于增加爆破量,减少爆破次数。对环境保护尤其

重要的是它能降低爆破振动效应。这是因为药包以低于 15毫秒的时间间隔起爆

先后产生的振动波会相互干扰,应力波的迭加作用和岩块之间的碰撞作用使被爆

岩体获得良好的破碎,并减弱振动强度,从而减少爆破振动对附近建筑物的破坏

作用,此外,全部深孔分组先后起爆,每组的炸药量比总药量减少许多,因此也

减弱了振动效应,并产生的噪声强度也相应降低。

在开采接近最终边坡时,为减少边坡受爆破振动破坏,减少边坡因爆破产生

裂隙,采用定向控制性预裂爆破,以利于保护边坡的稳定。中深孔爆破后对于无

法铲装的大块块石需要进行二次破碎,直接采用挖掘机配置破碎锤进行机械破

碎,不采用浅孔爆破进行二次破碎。因此,相对于矿山浅孔裸露爆破,中深孔爆

破产生的振动影响小。

本项目最近的敏感点赛罕脑村距离开采区约 350m,距离相对较远,另外相

对于矿山浅孔裸露爆破,本项目采用多排孔微差挤压爆破方法进行中深孔爆破,

且爆破工作均在白班进行,因此本项目爆破产生的振动对周边村庄影响较小。

7、运输噪声影响预测

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运输噪声的影响大小通常与车辆类型、路面状况、声屏障、鸣笛与否等因素

有关。如果路面状况较差,道路两侧无声屏障,车辆经常鸣笛,则影响范围较大。

(1)内部运输

内部运输指露天采场、表土存储场、废石堆场及碎石加工场之间的道路。本

项目内部运输道路两侧不经过村庄,无噪声敏感点,对声环境的影响很小,不会

发生扰民现象。

(2)外部运输

项目碎石运输量为 20万 m3/a,外部运输采用 20t重型自卸运输车辆,每天

运输车次约为 88次,运输道路中心两侧噪声预测值见表 5.2-13。

表 5.2-13 运输道路中心两侧噪声预测值

预测点 距离声源(m) 贡献值(dB)

运输路中心线两侧

5 54.92

10 52.77

20 50.87

30 48.06

40 45.75

60 43.87

80 41.51

200 35.79

根据预测模式计算可以得到运输道路两侧受本工程交通运输噪声影响的程

度,本项目外部运输道路沿途有西南沟村、老梁底村、中营子村、东长胜沟村、

长胜沟村、王爷府村、王府乡,其中与居民敏感点最近距离为 15m。

根据预测结果可知,距运输道路 10m处噪声贡献值为 52.77dB(A),项目

夜间不生产,昼间噪声贡献值满足《声环境质量标准》中的 2类标准(昼间 60dB

(A))要求。

环评建议对外运输要使用大型专业车辆,并在道路两侧种植绿化带,运输道

路硬化、及时修缮道路,不得使用噪声级较大的农用车;要避开居民休息时间,

经过村庄时减速慢行;运输车辆夜间 20:00至早上 6:00限制大型运输车辆通行等

措施控制交通噪声;非特殊情况,车辆尽量减少鸣笛以减轻车辆噪声对沿途村庄

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的影响。采取上述措施后,道路运输噪声对道路两侧的环境保护敏感目标的影响

较小。

5.2.5. 固体废物影响分析

5.2.5.1. 固体废物排放情况

本项目固体废物包括表土、废石、除尘器下灰、生活垃圾。固体废物产生和

排放情况汇总见表 5.2-14。

表 5.2-14 项目固体废物产生情况一览表

名称 产生量 固体废物性质 处置方式

表土 29700m3/a 一般固体废物 存放于表土存储场内,用于后期植被恢复

废石 237600m3/a 一般固体废物 服务期满后进行封场处理,表层覆土,恢复植被

除尘器下灰 219.78t/a 一般固体废物 作为产品外售

废机油 0.05t/a 危险固废 定期委托有资质单位进行统一处理

生活垃圾 3.0t/a 生活垃圾 集中收集,按环卫部门要求处理

5.2.5.2. 固体废物影响分析

固体废物对环境的影响主要表现在对大气、水体和土壤、生态等环境要素的

影响,其影响程度的大小取决于固体废物的产生量、理化性质、场地选择及处理

措施。详见前文叙述的生态环境影响分析、大气环境影响分析及地下水环境影响

分析,由分析结果可知,项目固体废物均得到妥善处置,不会对周边环境造成二

次污染,对生态环境、大气环境及地下水环境影响较小。因此本章节主要对固体

废物处置合理性进行分析。

1、表土

根据开发利用方案,拟设表土存储场位于露天采场东侧,设计占地面积为

5000m2,顺坡排放,设计表土堆积量为 30000m3,平均堆高为 6m,堆放坡角约

为 35°。本项目需剥离表土面积约 59400m2,表土层平均厚约 0.5m,剥离表土量

约 29700m3。表土存储场可满足表土存放需要,表土存放于表土存储场内,用于

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后期植被恢复。

2、废石

根据开发利用方案,废石堆场位于露天采场西南侧,设计占地面积为

13780m2,顺沟台阶式堆放,最终形成两个台阶,单台阶高度 12-15m,堆放坡角

约为 40°。本项目需剥离废石面积约 59400m2,风化层平均厚 4m,剥离量约

237600m3。废石堆场填平至 1150m标高后再向上堆高 15m,容积可达 25万 m3,

可满足废渣排放需要。服务期满后进行封场处理,表层覆土,恢复植被。

3、除尘器下灰

除尘器下灰主要为矿石粉末,混于小于 0.5cm成品内堆放在成品库,作为产

品外售。

4、废机油

本项目车辆修理和维护中产生的废机油、废润滑油,产生量约为 0.05t/a。根

据《国家危险废物名录》(2016年 8 月 1日),含油废抹布、含油废手套混入

生活垃圾后可豁免,全过程不按危险废物进行管理,经收集后与生活垃圾一起按

当地环卫部门要求统一处理。废机油、废润滑油属于 HW08废矿物油,分类桶

装暂存于危险废物暂存间,由专人管理,并设置醒目标识牌,定期委托有资质单

位进行统一处理。

5、生活垃圾

生活垃圾集中收集后,按环卫部门要求统一处理。

综上所述,本项目产生的表土、废石、除尘器下灰、废机油、生活垃圾均得

到妥善处置,固体废物不会对局地环境产生明显影响。

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6.环境保护措施及其可行性论证

6.1.施工期污染防治措施及其可行性论证

6.1.1. 大气污染防治措施

本项目施工场地主要为碎石加工场、废石堆场、办公生活区,施工期间扬尘

影响范围较小,重污染带位于施工场地内,针对施工阶段的施工安排随机性较强

等情况,结合《赤峰市扬尘污染防治条例》2019年 9 月 1 日)和《赤峰市打赢

蓝天保卫战三年行动计划实施方案》(赤政发[2018]129号),建设单位采取以

下措施以减轻其影响:

①项目施工过程必须使用预拌砂浆;临时性用地使用完毕后应恢复植被,防

止扬尘、水土流失。

②施工工地边界应当设置连续、封闭、坚固的围挡或者围墙;

③实施土方、材料切割等作业,应当采取洒水、密闭、湿法施工等措施;

④施工工地出入口应当设置洗车设施,车辆和非道路移动机械冲洗干净方可

驶出施工工地;

⑤施工工地出入口、材料堆放区、材料加工区、主要道路等地面,应当硬化,

并采取喷淋或者洒水等措施;

⑥施工工地外的施工便道应当简易硬化,并采取定时洒水、清扫等措施;

⑦清理建筑垃圾,应当采取洒水、喷淋等措施,建筑物高处清扫出的垃圾应

当密封清运,不得高空抛洒;建筑垃圾应当集中堆放,及时清运。

⑧拆除工程、场地平整、土方开挖要严格落实洒水、喷淋、喷雾等抑尘措施。

⑨表土剥离后集中堆存于表土存储场,堆场应覆盖密目网及恢复植被,并进

行护坡,防止扬尘、水土流失。

在采取上述措施后,可显著减轻施工活动对环境空气质量带来的不良影响,

措施可行。而且随着工程施工活动的结束,施工期对大气环境的影响也随之消失。

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6.1.2. 水污染防治措施

针对本项目施工过程中产生的废水,施工单位采取以下防治措施:

①施工废水集中收集,作为场地抑尘。

②施工人员生活污水排入生活污水一体化处理设施,定期清掏用于厂区绿

化。

③建筑材料集中堆放,并采取一定的防雨水冲刷措施。

针对施工废水、施工生活污水全部回收利用,对周边水环境基本没有影响,

且该废水处理方法为国内企业的普遍做法,技术可行,经济合理。

6.1.3. 噪声污染防治措施

为了满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求,本

工程施工中必须采取如下噪声防治措施:

①选用低噪声设备,合理安排施工时段,合理布局施工场地,避免大量噪声

设备同时使用,加强对设备的维护、养护,闲置设备应立即关闭。

②合理布局施工现场,并且土方工程应尽量安排多台设备同时作业,缩短影

响时间;将施工现场的固定振动源相对集中,以减少振动干扰的范围。

③加强车辆管理,尽量减少夜间运输,减少或杜绝鸣笛;限制大型载重车的

车速,尤其进入噪声敏感区时应限速;对运输车辆定期维修、养护。

采取上述措施后,预计可将施工期噪声对环境的影响降至最低程度。

6.1.4. 固体废物污染防治措施

施工单位在施工时一定要做到文明施工,工程结束后将固体废物规划运输,

送至指定地点处理,不得随意倾倒,具体防治措施如下:

①施工期产生的表土堆存于表土存储场,用于后期植被恢复。

②建筑垃圾应在指定的堆放点存放,钢筋等材料可回收利用,不可利用部分

采用封闭式废土运输车及时清运至当地环卫部门指定地点,不能随意抛弃、转移

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和扩散。

③施工人员的生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱(筒)内,委托当地环卫

部门统一清运集中处置。

本项目施工固体废物处理措施合理可行,各固体废物均能得到妥善处置。

6.2.运营期污染防治措施及其可行性论证

6.2.1. 大气污染防治措施及其可行性分析

根据《赤峰市扬尘污染防治条例》(2019年 9月 1日),第十九条 矿山企

业应当采取下列扬尘污染防治措施:

(一)厂区内运输道路应当硬化。

(二)用地范围内裸露土地应当采取覆盖或者绿化措施。

(三)矿山尾矿应当采取分散放矿、喷洒固化剂、覆盖、洒水、绿化等措施;

(四)废石等应当集中堆放,并采取喷淋、覆盖、绿化等措施;

(五)外部运输道路应当硬化;

(六)矿山地质环境治理施工应当采取有效措施防治扬尘污染。

本项目内部运输道路、外部运输道路均进行硬化,废石堆场采取洒水抑尘、

苫盖、绿化等措施,并采取的相应的矿山地质环境治理有效防尘措施,叙述如下:

6.2.1.1. 露天采场废气防治措施

①在剥离作业现场产生大量的粉尘,为防治粉尘污染,剥离时进行洒水抑尘,

不在大风天气作业。

②爆破过程可产生废气 CO、NO2及水蒸汽等,水蒸汽无毒无害,CO、NO2

等为有害气体。要求操作人员在爆破地点的上风向,同时应选择大气扩散条件较

好的时间进行爆破,有助于废气尽快扩散。

③爆破时造成粉尘污染,是爆破过程产生的冲击波所致。为防止粉尘污染,

爆破前可先在爆破现场洒水以减少粉尘污染。

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④凿孔工作压缩空气将岩粉吹出孔外时会有粉尘产生,凿岩机自带粉尘收集

装置,收集效率为 99.5%。

⑤露天采矿区装卸过程会有粉尘产生,要求装卸过程中尽量减少装卸落差,

采取洒水抑尘,禁止在大风天气进行装运作业,文明铲装卸车等措施后,降尘效

果能达到 80%以上。

6.2.1.2. 原矿堆场扬尘防治措施

原矿堆场位于采取,建设单位需根据生产需求进行原矿开采,避免大量原矿

的堆存,由于原矿粒径较大,且有未开采矿体遮挡,采取洒水抑尘措施,因此受

风力影响产生的粉尘量较小,对周边大气环境影响较小。

6.2.1.3. 废石堆场扬尘防治措施

废石存放做好分层堆放、压实,废石堆场上游设置截水沟、两侧设导流渠,

下游设挡渣墙,坡面要平整、拍实,剥离期及未综合利用前使用密目防尘网苫盖,

定期洒水抑尘,避免大风天气扬尘污染;在大风天气减少装卸作业,降尘效果能

达到 90%以上。

6.2.1.4. 表土存储场扬尘防治措施

表土存放做好分层堆放、压实,表土存储场上游设置截水沟、两侧设导流渠,

表土堆外侧边坡坡脚采用纤维布挡土墙挡护,坡面要平整、拍实,剥离期及未进

行植被恢复前使用密目防尘网苫盖,定期洒水抑尘,避免大风天气扬尘污染,施

工期结束后的第一个植被恢复期内,对表土堆表面种植针茅等适宜当地的植物,

降尘效果能达到 90%以上。

6.2.1.5. 碎石加工场粉尘防治措施

①给料机进料口进行封闭处理、洒水抑尘,在采取以上述措施后,对周边环

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境空气影响较小。

②破碎机、振动筛均建设于封闭厂房内,碎石破碎筛分过程中各产尘点分别

设集尘设施、集尘管路,粉尘经负压收集后排入脉冲式布袋除尘器处理后,经 1

根 15m高排气筒排放,除尘器除尘效率能达到 99.9%。

③碎石输送皮带进行全封闭处理,采取喷淋抑尘措施,在出料口设置溜槽,

用以降低落矿高度,降尘效果能达到 90%以上。

④破碎筛分后将粒径为 5~2cm、2~1cm、1~0.5cm的石料分类存放在成品

堆场内,并使用密目防尘网对其进行苫盖,堆场四周设置不低于堆放高度的严密

围挡,定期洒水抑尘;粒径小于 0.5cm的石料存放在拟建的封闭的成品库,采取

上述措施后,产生的扬尘量较少,对周围大气环境影响较小。

6.2.1.6. 运输道路扬尘防治措施

为了减轻扬尘污染,本次评价要求采取以下控制措施:

①企业应将矿区内部、外部运输道路进行硬化,加强对道路的维护,保证其

路面处于完好状态,硬化后的路面可以大大减少扬尘量。

②汽车及其它运输工具上卸载时的产尘量主要与物料自铲斗自由降落的高

度和物料湿度有关,随着降落高度的升高、湿度的减小而显著增加,因此尽量减

小卸载的高度、合理增大物料的湿度。

③运输车辆加盖苫布,减少大风天气扬尘产生量。

④加大对运输道路洒水频次,并在道路两侧进行绿化来减少扬尘的产生量。

6.2.1.7. 食堂油烟防治措施

本次评价要求建设单位在厨房炉灶上加装最低处理效率为 60%以上的油烟

净化器,油烟经处理后由排风系统引至房顶排气筒排放。

6.2.1.8. 大气污染防治措施可行性论证

采取规范采矿作业、对露天采场洒水抑尘等措施后,露天采场粉尘达标排放,

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对周边环境影响较小;表土存储场、废石堆场采取洒水抑尘措施后,起尘量较小,

对环境影响轻微;碎石加工场破碎车间全封闭,粉尘经集气罩收集后由 1台布袋

除尘器处理,经 15m高烟囱达标排放,对环境影响较小。产品堆场地面硬化,

四周设置严密围挡并采取覆盖措施,产品堆放过程低于围挡高度,堆场进行洒水

抑尘,<0.5cm粒径产品堆放区加大洒水量;运输道路硬化,洒水抑尘,并加强

道路两侧绿化,运输扬尘产生量较小,对周边环境影响轻微;由此可见,本环评

提出的大气污染物防治措施可行。

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表 6.2-1 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容 自查项目

评价等级

与范围

评价等级 一级□ 二级☑ 三级□

评价范围 边长=50km□ 边长 5~50km□ 边长=5km☑

评价因子

SO2+NOX排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□

评价因子基本污染物(PM10)

其他污染物(TSP)

包括二次 PM2.5□

不包括二次 PM2.5☑

评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录 D □ 其他标准□

现状评价

环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□

评价基准年 (2019)年

环境空气质量

现状调查数据来源长期例行监测数据□

主管部门发布的

数据☑现状补充监测☑

现状评价 达标区□ 不达标区☑

污染源调

查调查内容

本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源□

拟替代的污

染源□

其他在建、拟

建项目污染

源□

区域污

染源□

环境监测

计划

污染源监测 监测因子:(颗粒物)有组织废气监测☑

无组织废气监测☑无监测□

环境质量监测 监测因子:() 监测点位数() 无监测☑

评价结果

环境影响 可以接受☑ 不可以接受□

大气环境防护

距离距( )厂界最远()m

污染源年排放

SO2:(0)t/a

NOX:(0)t/a颗粒物:

(5.78)t/aVOCs:(0)

t/a

注:“□”为勾选项,填“√”;“()”为内容填写项

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6.2.2. 水污染防治措施及其可行性分析

生产用水为运输道路、废石堆场、表土存储场、露天采场、碎石加工场等抑

尘用水,抑尘用水最终将全部损耗,基本不会形成废水流,不外排,无生产废水

产生。项目废水主要为淋溶水及生活污水。

6.2.2.1. 矿坑涌水

根据项目开发利用方案,矿区资源储量最低标高 1160m,位于当地侵蚀基准

面以上 70m(当地侵蚀基准面海拔 1090mm),最大采深也位于地下水面以上,

其矿坑充水来源是采坑大气降水直接落入。由于区内降水稀少,蒸发较强,矿坑

涌水可自然排出。

6.2.2.2. 矿石淋溶水防治措施

矿石堆场周边设置截洪沟和排水沟,疏导堆场内地表径流,防止雨水浸泡矿

石,防治洪水进入矿石堆场,项目区多年平均降水量为 404.2mm,年平均蒸发量

为 1341.82mm,在此条件下基本不会产生淋溶水。采取以上措施后,矿石堆场不

会对地下水造成污染。

6.2.2.3. 生活污水防治措施

本项目拟建设 1个生活污水一体化处理设施,对生活污水进行预处理,经类

比调查,生活污水一体化处理设施可去除 20%的 CODcr、50%的 SS以及 3%左

右的 NH3-N。工程期设计的生活污水一体化处理设施按照国家对生活污水一体化

处理设施设计的要求,污水在生活污水一体化处理设施的停留时间必须为 12—

24小时。

防止生活污水一体化处理设施底板开裂的措施:

①严格控制混凝土的级配,底板(包括侧墙)混凝土级配中,宜掺 10%UEA-H

膨胀防水剂,以抵抗混凝土收缩影响,确保满足抗渗要求;并通过高效减水剂,

减少用水量同时提高混凝土的和易性;为提高混凝土 的极限抗拉强度,采用级

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配良好的骨料,选用 5~25mm粒径石子,严格控制针片状颗粒,砂石含泥量小

于 1%。

②混凝土内部实际最高温升主要取决于水泥用量,拟掺粉煤灰和减水剂木质

磺酸钙以减少水泥用量。

③加强混凝土的养护。为防止混凝土表面散热过快,造成过大的内外温差,

采用一层塑料薄膜加二层草包进行覆盖养护。

防止侧墙开裂的措施:

采用泵送混凝土浇筑墙板,由于混凝土坍落度大,墙板易出现竖向的细小收

缩裂缝。但一般该裂缝仅存在于表面,深至保护层厚度即止。为控制该裂缝的出

现,采取措施为:

①侧墙钢筋绑扎时,严格控制板侧钢筋保护层厚度,严禁超厚。

②在征得设计同意后,适当加密侧墙的水平钢筋,同时墙板水平钢筋宜放在

竖向筋的外侧。

③墙板混凝土浇筑后,马上进行混凝土的带模养护,保持模板的连续湿润,

并满挂草包保温。另外,要严格控制每一道工序的自检、复核和签证,以国家标

准和设计要求为依据,加强砼浇捣过程中的模板、钢筋、砼等不同工种间的配合,

浇捣前每一工序、每一工种的技术交底要严格执行。

6.2.2.4. 水污染防治措施可行性论证

生活污水水质较简单,主要为有机污染物。针对生活污水,建设单位建设一

体化污水处理设施,生活污水进入该污水处理装置处理后作为绿化用水。该废水

处理措施经济可靠,具有耗能小、造价低、管理简便等特点,已被广泛运用到矿

山企业生产中,在经济技术上是可行的。

综上所述,项目废水防治措施可行。

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6.2.3. 噪声污染防治措施及其可行性分析

6.2.3.1. 采矿及矿石加工噪声防治措施

采矿噪声及矿石加工噪声主要是由于机械的撞击、摩擦、转动等而引起的机

械性噪声以及由于气流的起伏运动或气体动力引起的空气动力性噪声,主要噪声

源为各种传输机械、物料的提升、风机运行、各种泵类等。该工程对噪声的控制

主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法,以控制噪声对周围环境

的影响。为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响,针对本工程噪声源

噪声强度大,连续生产等特点,评价从噪声源头、传播途径、防护对象三方面提

出本工程的噪声防治措施,具体为:

①合理选择机械设备,从声源上控制噪声级别

应尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备,同时也要选择有可能采取

控制对策的设备,提高安装精度,从源头上控制噪声产生的级别;合理安排平面

布置,高噪声设备应远离办公生活区,厂区路口等处设置限速、禁鸣标志。

②设置减噪隔振消声措施

对噪声的传播途径进行控制,电机、泵类等因振动而产生噪声的设备,考虑

安装橡胶减振垫、弹簧减振器隔振机座。

③隔声墙、隔声间的设置

对各种振动机械采用减振基础,矿石加工设备全部安置在全封闭车间内。

④运行中加强设备的维护和保养,以降低噪声源噪声。

⑤重视绿化

重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施,绿化不仅可以美化环境,还可

以阻滞噪声传播。本项目绿化重点是在办公区与矿石加工厂之间,高噪声源厂房

周围及厂界四周种植绿化隔离带。

⑥加强管理

在采取以上治理措施的基础上,还必须严格按照操作规程进行操作,定期对

防噪设备进行维修、检查,使本工程对厂界声环境的影响降到最低。在对待交通

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噪声防治措施上,应加强管理,制定有关规章制度。在各敏感点处设立限速、禁

鸣标志;在矿区内部运输道路两旁增加绿化带,可减少噪声传播,使噪声对沿线

村庄影响降低。

对各类噪音设备均采取了行之有效的噪声防治措施,可以明显减少噪声对周

围环境的影响,使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)中的 2类声环境功能区标准限值要求。

6.2.3.2. 爆破噪声

爆破噪声主要为瞬时噪声,它持续时间短,但强度大,瞬时噪声可达

160dB(A),特别是浅孔爆破,拟建项目不采用二次浅孔爆破,大块岩石采用挖掘

机配置破碎锤进行机械破碎,不采用裸露爆破,故相对来说,比采用一般的浅孔

爆破瞬时噪声值要小得多。

赛罕脑村距离拟建项目开采区约 350m,项目爆破均在白天进行,且爆破时

间仅仅几秒到十几秒,经距离衰减、空气吸收后,对赛罕脑村居民影响较小。

6.2.3.3. 运输噪声防治措施

为了进一步降低交通运输噪声对周边环境的影响,内部及外部运输道路进行

硬化,道路两侧加强绿化,运输时要使用大型专业车辆,不得使用噪声级较大的

农用车;经过村庄时减速慢行,非特殊情况,车辆尽量减少鸣笛,以减轻车辆噪

声对居住区的影响。

应加强管理,制定有关规章制度。项目建成后应加强运输车辆管理,合理安

排运输时间,白天严格控制在 8:00~11:00、2:30~6:00时间段内运输,午

休时间禁止运输,严禁车辆超速超载。

6.2.3.4. 噪声防治措施可行性分析

通过采取以上降噪、隔声措施可使设备噪声得到有效控制,对周围环境噪声

影响可降到最低程度,噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

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(GB12348-2008)中 2 类标准限值。因此,本项目采取的噪声防治措施是可行

的。

6.2.4. 固体废物防治措施及其可行性分析

6.2.4.1. 固体废物防治措施

①表土:根据开发利用方案,拟设表土存储场位于露天采场东侧,设计占地

面积为 5000m2,顺坡排放,设计表土堆积量为 30000m3,平均堆高为 6m,堆放

坡角约为 35°。剥离的表土分层堆放、压实,上游设置截水沟、两侧设导流渠,

表土堆外侧边坡采用纤维布挡土墙挡护,坡面要平整、拍实,剥离期及未进行植

被恢复前使用密目防尘网苫盖、定期洒水抑尘,剥离结束后,种植针茅等适宜的

草种进行绿化,加强养护。

②废石:根据开发利用方案,废石堆场位于露天采场西南侧,设计占地面积

为 13780m2,顺沟台阶式堆放,最终形成两个台阶,单台阶高度 12-15m,堆放

坡角约为 40°。废石堆场填平至 1150m标高后再向上堆高 15m,容积可达 25万

m3,可满足废渣排放需要。

剥离废石存放做好分层堆放、压实,废石堆场上游设置截水沟、两侧设导流

渠,下游设挡渣墙,坡面要平整、拍实,定期洒水抑尘,避免大风天气扬尘污染。

对于堆放稳定的平盘及时覆土、种植针茅等适宜的草类以固定表面废土石,以抑

制废石堆场扬尘的产生;在大风天气减少装卸作业。

③除尘器下灰:除尘器下灰主要为矿石粉末,混于小于 0.5cm成品内堆放在

成品库,作为产品外售。

④废机油

本项目车辆修理和维护中产生的废机油、废润滑油,属于 HW08废矿物油,

专门金属密闭容器,分类密封、贮存;在铁桶的下方设置托盘,防止废油液泄漏;

存放间设围堰,防雨、防渗。由专人管理,并设置醒目标识牌,定期委托有资质

单位进行统一处理。

⑤生活垃圾:生活垃圾集中收集后,按环卫部门要求统一处理。

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一般工业固体废物的堆放场需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制

标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求规范建设和维护使用,必须采取防雨、

防渗、防风、防漏等措施。

运营后产生的危险废物,严格按照国家环保总局环发[1999]05 号令颁布的

《危险废物转移联单管理办法》中的各项规定执行,须按照《危险废物贮存污染

控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的规定,建设危险废物暂存间(危险废

物储存期不得超过一年),设置危险废物识别标志,并应与有资质的处理处置单

位签订处理协议,集中处理。本项目设 20m2危险废物暂存间 1间,生活垃圾分

类回收在厂区设置的垃圾箱,定期交给环卫部门处理。

危险废物暂存间设计要求:

①由于本项目生产运行过程中产生的危险固废不可能随生产随时清运,因此

在厂区内设置固危险废物暂存间。按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制

标准》及其修改单的要求,做到防雨、防风、防泄漏、防渗、防火等措施。

②厂内的危险废物贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2001)及其修改单的要求执行,包括一般要求、危险废物贮存容器、危

险废物贮存设施的选址与设计原则、危险废物贮存设施的运行与管理、危险废物

贮存设施的安全防护与监测、危险废物贮存设施的关闭等。

③要求贮存地点基础必须防渗,防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数

≤10-7cm/s),或 2mm厚高密度聚乙烯,或至少 2mm厚的其它人工材料,渗透系

数≤10-10cm/s。

④加强固体废物的企业内部管理,建立固体废物产生、外运、处置及最终去

向的详细台账,按废物转移交换处置管理办法实施追踪管理。

6.2.4.2. 固体废物处置措施可行性分析

本项目固体废物处理措施为国内同行企业的普遍做法,符合国家和当地实际

情况,合理可行;各固体废物均得到了妥善处置。建设单位应进一步做好各固体

废物的堆存保管和防护,并设专人严格管理,防止二次污染。因此,本项目采取

的固体废物防治措施是可行的。

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6.2.5. 土壤污染防治措施

6.2.5.1. 土壤污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)的要求,

土壤污染防治措施主要包括源头控制措施、过程控制措施。

1、源头控制措施

本项目土壤污染源头控制措施主要是减少项目废气、废水、固体废物等污染

物的产生及排放量。本环评报告主要提出如下措施:

①企业应加强对废气治理措施的管理和维护,确保各污染物达标排放,有效

减少废气污染物通过沉降或降水进入土壤的量。

②确保项目废水全部综合利用,不外排,严禁产生地面漫流。

③确保固体废物的处理处置量,严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产

规则》及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

以及 2013修改单要求建设废石场。闭矿后废石场进行碾压、覆土,恢复植被。

2、过程控制措施

项目针对土壤污染的途径提出相应的过程控制措施:

企业应在占地范围内采取绿化措施,以种植具有较强吸附能力的植物为主,

加大对废气污染物的吸附量,减少最终进入土壤的污染物量,从而减小对土壤的

污染。

废石场要求由有资质部门设计,按要求规范建设,下游设拦渣坝,防治废石

淋溶水产生。

6.2.5.2. 土壤污染防治措施评价结论

1、土壤环境现状

土壤现状调查评价区内的建设用地各监测点位监测项目监测值均符合《土壤

环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中筛选值。

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2、土壤环境影响

本次土壤环境影响评价等级为三级,采用定性描述的方法进行预测与评价。

本项目排放污染物粉尘中无重金属颗粒,不会有重金属污染物沉降至边界四周地

表,随雨水及农灌水渗入地下,污染土壤。

3、土壤环境污染防控措施

本项目采取了源头控制措施和分区防控措施,从源头上减少了污染物的排放

量,减轻了对土壤污染。

综合以上分析,本项目对土壤环境的影响可以接受,从土壤环境影响的角度

分析,项目的建设是可行的。

表 6.2-2 土壤环境影响评价自查表

工作内容 完成情况 备注

影响类型 污染影响型☑;生态影响型□;两种兼有□

土地利用类型 建设用地☑;农用地□;未利用地□

占地规模 (6.77)hm2

敏感目标信息 敏感目标(耕地)、方位(西南侧)、距离(20m内)

影响途径 大气沉降☑;地面漫流□;垂直入渗□;地下水位□;其他( )

全部污染物 颗粒物

特征因子 --

所属土壤环境影响

评价项目类别Ⅰ类□;Ⅱ类□;Ⅲ类☑;Ⅳ类□

敏感程度 敏感☑;较敏感□;不敏感□

评价工作等级 一级□;二级□;三级☑

资料收集 a)☑;b)☑;c)□;d)□

理化特性

现状监测点位

占地范围内 占地范围外 深度

表层样点数 3 -- 0-20cm

柱状样点数 -- -- --

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现状监测因子

砷、镉、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺 1,2-二氯乙烯、

反 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙

烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,1,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二

甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并

[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚

并[1,2,3-cd]芘、萘

评价因子 同现状监测因子

评价标准 GB 15618□;GB 36600☑;表 D.1□;表 D.2□;其他()

现状评价结论 土壤污染风险可以忽略

预测因子 颗粒物

预测方法 附录 E□;附录 F□;其他(定性描述)

预测分析内容影响范围(以项目厂址为中心区域,自厂界外延

0.05km)影响程度(无影响)

预测结论达标结论:a)√;b)□;c)□不达标结论:a)□;b)□

防控措施土壤环境质量现状保障☑;源头控制☑;过程防控☑;

其他()

跟踪监测监测点数 监测指标 监测频次

--- --- ---

信息公开指标 ---

评价结论本项目对土壤环境的影响可以接受,从土壤环境影响的角

度分析,项目的建设是可行的

注 1:“□”为勾选项,可√;“( )”为内容填写项;“备注”为其他补充内容。

注 2:需要分别开展土壤环境影响评级工作的,分别填写自查表。

6.3.生态环境保护措施及其可行性论证

6.3.1. 施工期生态环境保护措施

施工期对当地生态环境的破坏主要表现在土建施工时对土地扰动作用,造成

地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧,对局部生态环境有不利影响。

环评提出如下防治措施:

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1、植被的保护与恢复措施

①施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则,各施工活动应严格控制在

施工区域内进行,规范行车路线,严禁随意碾压植被。以免造成周围植被、土壤

的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。

②不准乱挖、滥采野生植被,不准随便破坏动物巢穴,减少对生态环境的影

响;

③对于临时占地等破坏区,项目建设结束后应进行植被恢复。凡受到施工车

辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松(要求深翻表土 30~40cm),

并在适当季节进行植树、种草工作,保持地表原有的稳定状态。

④土石方运输要严格遵守作业制度,采用车况良好的斗车,避免过量装料,

防止松散土石料的散落,减少水土流失。

2、水土流失的防治对策措施

①在地面施工过程中,应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区,

施工完毕,要及时平整土地,并种植适宜的植物,以防止发生新的水土流失。

②施工期应先建设排水设施,将雨水及时排走,避免在场地形成水漫流,导

致水土流失增加。

③对于施工过程中产生的弃土全部用于现有生态环境问题治理过程覆土碾

压、生态恢复覆土,不外排;建筑垃圾应在指定的堆放点存放,钢筋等材料可回

收利用,不可利用部分采用封闭式废土运输车及时清运至当地环卫部门指定地

点;生活垃圾集中收集,按照当地环卫部门要求统一处理。

④加强施工人员的各类卫生管理,避免生活污水的直接排放,减少水体污染,

最大限度保护动物生境。

⑤禁止在工程征地范围外、植被良好的地区进行取土石活动,以减少水土流

失损坏面积。

采取上述措施后可显著减轻施工期对生态环境的影响,措施可行。

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6.3.2. 运营期生态环境保护措施

本项目运营期生态环境保护措施主要根据《矿山生态环境保护与恢复治理技

术规范(试行)》(HJ651-2013)及《内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营

玄武岩碎石矿开发与治理综合方案》提出。

1、工程措施

①对各场地地表残坡积层进行表土剥离,存放至表土存储场。

②开采前期在拟建露天采场外围设置网围栏、警示牌,防止人员误入,避免

造成伤亡及损失,矿山开采期间,及时对形成的危岩体进行清理。

③表土存储场、废石堆场、上游设置截水沟,两侧设导流渠,下游设置挡渣

墙;加工场地、办公生活区上游设置截水沟。

④企业应聘请具有相应资质条件的技术服务机构设计表土存储场、废石堆

场,并严格按照《金属非金属矿山废石堆场安全生产规则》进行建设和操作。

2、植物措施

采用林草结合的方式对生活办公区、加工场地、运输道路两侧进行植被恢复。

(1)办公生活区空地播撒针茅进行绿化。办公生活区填方边坡播撒针茅进

行绿化。对建设截水沟产生的破坏面播撒针茅进行绿化。绿化前撒施农家肥改良

土壤,要求绿化率达到当地平均植被覆盖水平。

(2)对加工场地截水沟破坏面播撒针茅进行绿化。对加工场地各场区挖填

方边坡进行植物护坡,播撒针茅进行绿化。项目闭矿后对加工场地土地进行平整,

并恢复植被。绿化前撒施农家肥改良土壤,要求绿化率达到当地平均植被覆盖水

平。

(3)对表土存储场表土进行撒播草籽土壤保护,表土取走后对场地整平、

翻耕、恢复植被。绿化前撒施农家肥改良土壤,要求绿化率达到当地平均植被覆

盖水平。

(4)对运输道路两侧撒播针茅进行绿化。绿化前撒施农家肥改良土壤。绿

化工作从运输道路硬化工程完毕后进行,要求绿化率达到当地平均植被覆盖水

平。

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3、动植物资源保护措施

(1)矿区在施工及生产过程中应制定施工方案,尽量将可能的影响范围控

制在最低限度,不能随意践踏草地,破坏灌木。矿区除永久性占地外,因工程建

设而被破坏的地段,应及时采取生物措施。

(2)规范运输车辆的行车路线,不得随意践踏草地,破坏植被。

(3)在开发建设过程中应加强职工对有关野生动植物资源保护的宣传教育,

防止乱挖、滥捕滥杀。

(4)项目运营期项目区内因工程建设而被破坏的地段,应及时采取生物措

施,种植适宜植物,恢复地表植被,从而减少水蚀和风蚀造成的水土流失量。

(5)企业运行期间,尽量保护征地范围内的地表植被,企业在运行期间严

禁超范围占地,同时要采取生态恢复措施减少对植被的破坏程度。

(6)为保证当地生态系统的多样性和完整性,项目区生态工程建设应与项

目建设同步进行,做到工程到位一步,生态工程建设跟进一步。

(7)企业必须严格按照本报告所提出的各项措施,在矿山运营期和服务期

满后开展水土保持、土地复垦、植被绿化等工作。对生产过程中产生的可以恢复

的破坏面及时恢复,边生产边恢复。

(8)项目生产运营过程中应注意防火,配备必要灭火设施,加强职工教育,

保护植被。另外,矿方应加强员工防火意识,尽可能按消防规范要求,在办公区

和采区设置消防管路系统,保证沉淀池中消防用水的储备。

4、景观恢复与设计

(1)保持自然景观:项目新建各类构筑物外观颜色应尽可能的与周围自然

环境主导颜色相协调,使之与自然景观浑然一体,不应使用红白等耀眼色调。

(2)厂区内绿化:进行矿区景观设计,绿化、美化厂区环境,绿化时应重

视地方特点,尊重原有良好的自然植被,不统一绿化,只做空间填补。

(3)改善景观协调性:在项目区周围植树种草,绿化、美化矿区环境,可

有效改善景观协调性。使人工景观自然的镶嵌于天然景观中,形成半自然半人工

的复合生态系统。

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6.3.3. 服务期满后生态影响防治措施

内蒙古永瑞矿业有限公司委托内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司、

赤峰冠诚地质勘查有限责任公司于 2019年 11月编制完成了《内蒙古自治区赤峰

市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿开发与治理综合方案》(以下简称“开发与

治理综合方案”),根据《开发与治理综合方案》,预测矿山损毁土地单元包括

拟建露天采场、拟建碎石加工场、拟建表土存储场、拟建废石堆场、拟建办公生

活区、拟建矿区道路,预测矿山损毁的土地类型为旱地、其它林地、其它草地。

企业应按照《矿山地质环境治理方案》对工程已损毁和拟损毁的土地进行进行复

垦。本次评价不包括《矿山地质环境治理方案》中及生态恢复设计相关内容。

6.3.3.1. 土源平衡分析

(1)供土量分析

根据开发利用方案篇,矿山开采工作中对露天采场进行表土剥离,剥离表土

面积约 59400m2,剥离厚度 0.5m,剥离量约为 29700m3。所剥离表土均存放于拟

建表土存放场内,表土存放量即总剥离量 29700m3。

(2)土地供求平衡分析

根据《矿山地质环境治理方案》土地复垦适宜性评价结果及最终复垦方向,

设计土地复垦方向为其它草地的工程场地为露天采场、拟设碎石加工场、拟设截

洪沟、拟建废石堆场、矿区道路,复垦方向为林地的有拟设表土存储场,复垦方

向为旱地的有拟设办公生活区、矿区道路。其中,拟设表土存储场不需覆土,预

留部分表土直接翻耕即可。

本治理项目恢复治理成草地的覆土厚度不得少于 0.3m,恢复治理成林地的

覆土厚度不得少于 0.5m,恢复治理成耕地的覆土厚度不得少于 1.0m。复垦责任

区内需覆土面积为 83811m2,经计算,矿区土地复垦工作用土量为 27447m3。

根据以上矿区供土量及土地复垦工作用土量的计算,对计算结果进行比较:

需土量 27447m3小于供土量 29700m3,本治理项目属于供给大于需求,完全满足

矿山覆土量要求,待复垦责任区内各场地复垦后,将剩余的表土全部回填于露天

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采场底部。

6.3.3.2. 生态措施

1、露天采场

(1)表土剥离

矿山在生产前期,对露天采场地表的残坡积层表土进行剥离,剥离厚度为

0.5m,露天采场内可剥离的面积为 59400m2,剥离量为 29700m3,剥离的表土集

中堆放在拟设表土存储场内。

(2)覆土及整平

露天采场终采后,采场底部及边坡平台总面积为 52293m2,对场地进行覆土

及整平,覆土土源为拟设表土存储场内表土,覆土及整平厚度为 0.3m,覆土及

整平量为 15688m3。

(3)恢复植被

对整平的场地恢复植被,考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素,恢复为

草地,混播种植针茅、羊草、披碱草等,种草总面积 52293m2。

图 6.3-1 露天采场治理效果示意图

2、拟设碎石加工场

(1)覆土及整平

拟设碎石加工场面积 2130m2,覆土及整平厚度为 0.3m,覆土及整平量为

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639m3。

(2)恢复植被

对整平的场地恢复植被,考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素,恢复为

草地,混播种植针茅、羊草、披碱草等,种草总面积 2130m2。治理效果见图 6.3-2。

图 6.3-2 拟设碎石加工场综合治理效果图

3、拟设表土存储场

(1)土壤保护

表土存放后,对表土采取撒播草籽的措施保护土壤,防止因雨水冲刷导致土

质流失,撒播面积为 5000m2。

(2)整平

拟设表土存储场面积 5000m2,整平厚度为 0.5m,整平量为 2500m3。

(3)恢复植被

对整平的场地恢复植被,考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素,恢复为

林地,混播种植松树,种植间距 3×2m,种植杨树 1235株。治理效果见图 6.3-3。

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图 6.3-3 拟设表土存储场综合治理效果图

4、废石堆场

(1)覆土及整平

废石堆场面积 13780m2,覆土及整平厚度为 0.3m,覆土及整平量为 4134m3。

(2)恢复植被

对整平的场地恢复植被,考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素,恢复为

草地,混播种植针茅、羊草、披碱草等,种草总面积 13780m2。治理效果见图 6.3-4。

图 6.3-4 废石堆场综合治理效果图

5、拟设截洪沟

(1)土方整形

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截洪沟挖出的碎石土堆放于沟边,进行整形处理,整形工作量 816m3。

(2)土壤保护

碎石土存放后,采取撒播草籽的措施保护土壤,防止因雨水冲刷导致土质流

失,撒播面积为 2720m2。

(3)覆土及整平

拟设截洪沟面积 2720m2,覆土及整平厚度为 0.3m,覆土及整平量为 816m3。

(4)恢复植被

对整平的场地恢复植被,考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素,恢复为

草地,混播种植针茅、羊草、披碱草等,种草总面积 2720m2。治理效果见图 6.3-5。

图 6.3-5 拟设截洪沟综合治理效果图

6、拟设办公生活区

(1)覆土及整平

办公生活区面积 1863m2,覆土及整平厚度为 1.0m,覆土及整平量为 1863m3。

(2)翻耕

整平后,进行翻耕,翻耕工程量 1863m2。

(3)恢复植被

对翻耕的场地恢复植被,考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素,恢复为

耕地,种植小麦,种植苗距 0.1×0.1m,种植总面积 1863m2。治理效果见图 6.3-6。

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图 6.3-6 拟设办公生活区综合治理效果图

7、矿区道路

(1)覆土及整平

矿区道路面积 6025m2,覆土及整平厚度为 0.3m,覆土及整平量为 1807.5m3。

(2)翻耕

整平后,对原土地利用类型为旱地的场地进行翻耕,翻耕工程量 1014m2。

(3)恢复植被

对整平的场地恢复植被,考虑周围植被、周围场地复垦方向等因素,确定矿

区道路原土地利用类型为旱地,土地复垦恢复为旱地。种植小麦,种植苗距 0.1

×0.1m,种植总面积 1014m2。原土地利用类型为林地和草地,恢复为草地,混

播种植针茅、羊草、披碱草等,种草总面积 5011m2。治理效果见图 6.3-7。

图 6.3-7 矿区道路综合治理效果图

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6.3.3.3. 管护措施

治理区范围大、分布较广,复垦场地每年春、秋两季灌水,以提高植被的成

活率和生长速度。对治理及土地复垦后的土地加强灌溉,及时进行浇水,每年 2

次。

治理后的土地应进行人工管理,防止牲畜对恢复植被的损害,在第一二年需

定期整形修枝,对未成活的树木应在第二年及时补栽。

恢复植被期间,严格执行禁放牧、禁开荒、禁狩猎、禁用火,与承包户签订

管理责任合同对恢复植被区进行长期人工巡护。由承包户因地制宜,进行补种,

所需的树草种由复垦施工方统一供给。要及时防治虫害、抚育,搞好防火等工作。

6.3.3.4. 生态恢复补偿机制

对于项目占地应严格执行有关法律法规规定,交纳补偿费,并由当地各行业

主管部门,依照规定统一安排植树造林、种草,恢复植被。

企业应交纳矿山环境治理恢复保证金,从产品销售额中拿出 5-10元/t产品,

用于矿山的环境治理和生态恢复。

6.3.3.5. 治理工程总体部署及进度安排

1、总体部署

根据开发利用方案,矿山总服务年限 5.4年,矿山环境治理时限为采矿活动

结束后 1.6年,矿山地质环境治理工作时限为 7年。治理工程进度安排采取边生

产边治理的原则,有利于当地的生态环境恢复,治理工作于 2020年 1月 1日开

始,2026年 12月 31日结束。

根据矿山地质环境问题类型和矿山地质环境治理分区结果,按照轻重缓急、

分阶段实施的原则,提出总体工作部署和本方案适用期内分年度实施计划,制定

的治理规划分首期、远期部署。

2、进度安排

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由于本方案确定的矿山治理规划年限为 7年,矿山地质环境治理工作部署可

划分为两期,即近期、远期,各期工作部署分述如下:

(1)首期工作安排(2020年 1月 1日-2022年 12月 31日)

1)对露天采场最终开采境界外围设立网围栏、警示牌,对露天采场进行表

土剥离,并对露天采场内在开采过程中所产生的危岩体及时进行清除。

2)对拟设表土存储场内堆放表土撒播草籽以保护土壤,防治水土流失。

3)对拟设截洪沟沟边堆放碎石土撒播草籽以保护土壤,防治水土流失。

4)对露天采场及边坡进行地质灾害监测,对矿山地质环境影响范围及土地

复垦责任区进行地形地貌景观及土地资源监测。

5)对复垦植被进行管护。

(2)远期工作安排(2023年 1月 1日-2026年 12月 31日)

1)对露天采场边坡处危岩体进行清除,矿山终采后,对露天采场底部及边

坡台阶阶面进行石方整平、覆土及整平、恢复植被。

2)对拟设碎石加工场内机械设备进行拆除清运售卖,清运至原始地貌,对

场地进行覆土及整平、恢复植被。

3)拟设表土存储场堆放的表土可作为各场地复垦工作的覆土土源,多余表

土用于露天采场的回填,各场地取土完毕后对拟设表土存储场进行整平、恢复植

被。

4)将废石堆场场地内废石清运至原始地貌,清运出的废石用于回填露天采

场,对场地进行覆土及整平、恢复植被。

5)利用拟设截洪沟沟边碎石回填至原始地貌、石方整平、覆土及整平、恢

复植被。

6)对拟设办公生活区内建筑进行拆除、清运,清运至原始地貌,清运完毕

后对拟设办公生活区进行覆土及整平、翻耕、恢复植被。

7)利用矿区道路路边碎石回填至原始地貌、矿区道路回填完毕后石方整平、

覆土及整平、翻耕、恢复植被。

8)对露天采场及边坡进行地质灾害监测,对矿山地质环境影响范围及土地

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复垦责任区进行地形地貌景观及土地资源监测。

9)对复垦植被进行管护。

根据上述各分期工作安排,治理工程计划与进度安排见表 6.3-1。

表 6.3-1 治理工程计划进度表

治理分期 治理时限(年) 治理工程场地 治理工程量

首期

2020.1.1-2020.12.31

露天采场、拟设表

土存储场、拟设截

洪沟

警示牌 6块

网围栏 1040m

表土剥离 29700m3

土方整形 816m3

清理危岩体 250m3

种草 7720m2

监测、管护 1年

2021.1.1-2021.12.31露天采场 清除危岩体 60m3

监测、管护 1年

2022.1.1-2022.12.31露天采场 清除危岩体 60m3

监测、管护 1年

远期 2023.1.1-2026.12.31

露天采场、拟设碎

石加工场、拟设表

土存储场、废石堆

场、拟设截洪沟、

拟设办公生活区、

矿区道路

清除危岩体 380m3

土方回填 2253m3

石方回填 248935m3

石方整平 15782m3

拆除 1470m3

清运 249223m3

覆土及整平 24947m3

翻耕 2877m2

土方整平 2500m3

种小麦 2877m2

种树 1235株

种草 75934m2

监测、管护 监测、管护 4年

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7.环境风险评价

根据本项目的特点,通过调查及资料调查的方法,对建设项目环境风险进行

详细分析,了解建设项目存在的风险及发生风险事故后所产生的事故后果,并提

出相应的措施和计划以避免风险或减少风险发生后的事故损失。根据国家环境保

护总局环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通

知》、《金属非金属矿山重大危险源辨识》的规定和要求及本项目特点,本次评

价主要针对风险识别、风险分析等方法对项目进行环境风险评价,了解其环境风

险的可接受程度,提出减少风险的对策、事故应急措施,为工程设计和环境管理

提供资料和依据,以期达到降低危险、减少公害的目的。

7.1.评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标,对

建设项目的环境风险进行分析、预测和评估,提出环境风险预防、控制、减缓措

施,明确环境风险监控及应急建议要求,为建设项目环境风险防控提供科学依据。

7.2.环境风险识别

项目风险识别的范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质

向环境转移的途径识别。

7.2.1. 物质风险识别

根据对项目原辅材料以及生产工艺进行调查分析,本项目涉及的主要危险物

质是爆破所使用的炸药,其主要成份为硝酸铵,爆破委托民爆公司进行,厂区不

设炸药库。

根据项目特点分析,本项目物质风险来自炸药。危险特性为易燃易爆物质,

风险为发生爆炸事故时产生的次生物 CO2、CO、NO、NO2等。

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7.2.2. 生产设施风险识别

包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施,以及环境保护设

施等,同时结合《金属非金属矿山重大危险源辨识》,根据本项目特点,确定生

产设施风险为:露天开采形成的采坑及废石场。

7.2.3. 向环境转移的途径识别

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径,同时

这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递,污染物进入环境后,随着空气

和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。

(1)炸药

炸药发生爆炸事故时产生的次生物 CO2、CO、NO、NO2等通过空气扩散污

染大气环境,消防废水通过地表径流的方式进入土壤、地表水体、地下水。

(2)柴油

运输车辆及铲运设备柴油泄漏通过地表径流的方式进入土壤、地下水。

表 7.2-1 柴油安全技术说明书

标识

车用柴油 英文名:Automobile diesel fuels

CAS号: UN号:1202

WGH号:T33502

理化性

外观与性状: 浅黄色液体

沸点(℃) 282-338

密度(g/cm3) 0.80~0.86

终馏点(℃) -

溶解性 不溶于水。

毒性及

健康危

接触限值 中国MAC():

侵入途径 吸入、食入、经皮吸收

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害 毒性 柴油沸点高,蒸气吸入机会少。雾滴吸入可致化学性肺炎。

健康危害

急性中毒主要表现为中枢神经抑制;严重者出现定向力障

碍、意识模糊等。吸入液体可引起肺炎。废气可引起眼、

鼻刺激症状,头晕及头痛。慢性影响表现为皮肤接触柴油

可出 现红斑。丘疹和水疱。

燃烧爆

炸危险

燃烧性 易燃 建规火险分级: 闪点(℃):≧450

自燃温度(℃) - 爆炸下限(v﹪):0.6 爆炸上限(v﹪):7.5

危险特性

第 3类易燃液体:蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇明

火、高热能收起燃烧爆炸。蒸气比空气重,能在较低处扩

散到相当远的地方,遇火源会着火回燃为爆炸。

燃烧分解产物 CO、CO2及 SO2和 NOx

稳定性 稳定

聚合危害 不聚合

禁忌物 与氧化剂发生反应。

灭火方法

消防人员须穿全身消防服,佩戴空气呼吸器,在上风向灭

火。喷水冷却燃烧罐和临近罐,直至灭火结束。处在火场

中的储罐若发生异常变化或发出异常声音,须马上撤离。

灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳。

(3)露天采坑边坡崩塌

露天开采部分,随着开采作业的不断深入,露天采坑逐渐加深和扩大,采矿

过程中潜在危险为崩塌地质灾害、机械伤害、炸药爆炸等。

(4)表土存储场、废石堆场

表土存储场、废石堆场受暴雨、地震等因素影响,发生崩塌、滑坡,破坏生

态环境。本项目环境风险见表 7.2-2。

表 7.2-2 环境风险识别结果

序号 风险源 风险事故概述

1 炸药炸药发生爆炸时产生的次生物CO2、CO、NO、NO2等通过空气扩散

污染大气环境,消防废水通过地表径流的方式进入土壤、地下水

2 柴油 柴油泄漏污染周边土壤、地下水

3 露天开采 崩塌地质灾害、机械伤害、炸药爆炸等

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4 表土、废石堆场 发生崩塌、滑坡,破坏生态环境

7.3.环境风险分析

7.3.1. 环境空气风险影响分析

炸药主要成分为硝酸铵,发生爆炸事故时产生的次生物 CO2、CO、NO、NO2

等,使空气中 CO2、CO、NO、NO2瞬时浓度增高。项目位于山区,地处空旷,

年主导风向 SSW-SW-WSW,平均风速 2.7m/s,有利于污染物扩散。厂区下风向

无居民等敏感目标,因此对空气环境影响较小。

7.3.2. 水环境风险影响分析

消防废水主要是炸药爆炸事故时产生的,炸药爆炸事故次生污染物为 CO2、

CO、NO、NO2,无有毒有害物质,本项目周边无常年性地表水体,对周边水环

境影响较小。

7.3.3. 土壤环境风险影响分析

运输车辆、铲运设备等如果发生柴油泄漏,将对土壤造成污染。泄漏到土壤

中的油,其对污染环境的冲击与从环境中排出的过程都将受到物理分散作用的影

响。油沿土壤表面横向散开会增大污染面积,但同时将有助于低分子量的烃类挥

发。由重力和毛细管力引起的垂直渗透作用会妨碍蒸发,减少生物降解的可利用

养分,而且可能引起地下水的污染。泄漏油在进入土壤环境中后会发生分散、挥

发和淋滤等迁移转化过程。

泄漏后,在泄漏初期由于泄漏的油量少而不易被发现,等查漏发现后,往往

已造成大面积污染。泄漏的大量油进入土壤中后,会影响土壤中的微生物生存,

造成土壤盐碱化,破坏土壤结构,增加土壤中石油类污染物。

土壤中泄露油品组份的变化对植物的危害程度及植被的恢复速率取决于土

壤类型和土壤有机质。土壤有机质含量越高,油品污染的影响也就越显著。土壤

质地也影响土壤中滞留的油浓度,在沙土中有较多的大孔隙,油能够快速渗漏,

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而在细质地土壤中油的渗透性会降低。

泄露油品进入土壤后,也会自然净化,同时在微生物的作用下会发生一定的

降解作用。据相关研究表明,油品一旦渗入土壤,具有残留时间长,降解速率低

的特点,可能对土壤造成长期的污染影响。

7.3.4. 采坑边坡崩塌事故生态环境影响分析

矿区开采中后期,对于不稳定边坡未采取防护措施,可能会引起采场崩塌现

象,崩塌现象一方面对崩塌地表活动形成危害,可能造成崩塌区的人员伤亡,另

一方面对生态环境,对当地土壤和景观环境也造成一定的影响。

7.3.5. 表土存储场、废石堆场滑坡事故生态环境影响分析

7.3.5.1. 滑坡发生的原因

表土存储场、废石堆场的最大风险是发生滑坡,滑坡产生的基本条件有:

①松散固体物质条件:人为滑坡的松散固体物质来源主要取决于表土存储

场、废石堆场堆筑方式的合理性,这对表土存储场、废石场的安全十分重要。

②水体条件:水是形成滑坡或泥石流的主导因素,发生滑坡的需水量主要取

决于松散物料性质和地形坡度条件,若含颗粒细、疏松、含水量高且有较陡的地

形,则较少的水量或较轻微的外力作用(如轻微地震等)即可形成滑坡。

③自然坡面或压力条件:形成滑坡的土力类坡度一般不小于 40°,水力类

滑坡发生的坡度随土体颗粒组成和容量变化而变化,其值小于土力类。滑坡发生

后,若沿程坡度大于其运动所需坡度则滑坡会继续运动。

除上述三个基本条件外,滑坡的发生还需要激发、触发或诱发条件,如土体

突然失稳、水体突然增加、地形突变或震动等。

7.3.5.2. 滑坡危害

表土存储场、废石堆场发生滑坡产生的危害主要表现在以下几个方面:

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①淤埋和漫流:滑坡发生后造成堆场下游设施损坏,泥砂漂砾停积覆盖草地

和灌丛等。

②冲刷和磨蚀:坡面滑坡造成山坡土层冲刷减薄、草地剥光或树木损坏,流

经面成为难以利用的荒坡。

本项目设置 1处表土存储场、1处废石堆场,要求均按《一般工业固体废物

贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)以及 2013修改单相关要求进行

规范建设。

根据开发利用方案,拟设表土存储场位于露天采场东侧,设计占地面积为

5000m2,顺坡排放,设计表土堆积量为 30000m3,平均堆高为 6m,堆放坡角约

为 35°。本项目需剥离表土面积约 59400m2,表土层平均厚约 0.5m,剥离表土量

约 29700m3。根据开发利用方案,废石堆场位于露天采场西南侧,设计占地面积

为 13780m2,顺沟台阶式堆放,最终形成两个台阶,单台阶高度 12-15m,堆放

坡角约为 40°。本项目需剥离废石面积约 59400m2,风化层平均厚 4m,剥离量约

237600m3。废石堆场填平至 1150m标高后再向上堆高 15m,容积可达 25万 m3,

可满足废渣排放需要。表土存储场、废石堆场下游无居民等环境敏感点,因此发

生废石场滑坡事故时,产生的影响为对下游的生态破坏。

通过对表土存储场、废石堆场进行专业设计,堆场下游建拦渣坝,上游设置

截洪沟,两侧设置排水沟,采取以上措施后表土存储场、废石堆场发生滑坡的可

能性较小。

7.4.环境风险防范措施

7.4.1. 炸药爆炸的风险防范措施

(1)炸药的运输、装药、放炮等过程应遵守《爆破安全规程》中相关规定。

(2)爆破时严格控制每次爆破的装药量。

(3)矿山设立爆破警戒线,在显著位置安设明显标志,爆破时由专人值班,

严禁任何人员进入爆破警戒线内。

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表 7.4-1 硝酸铵安全技术说明书(MSDS)

化学品中文名称:硝酸铵 化学品英文名称:ammonium nitrate 分子式:NH4NO3

成分/组成信息:纯品 √ 混合物 √

危险性类别:第 5.1 类 氧化剂 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收

理化特性

外观与性状:无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒,有潮解性。

溶解性:易溶于水、乙醇、丙酮、氨水,不溶于乙醚。

分子量 80.05,熔点 169.6℃,沸点 210℃(分解),相对密度(水=1)1.72。

主要用途:主要用作化肥、分析试剂、氧化剂、致冷剂、烟火和炸药原料。

毒性 LD504820mg/kg(大鼠经口);LC50 无资料

燃烧和爆炸危险性:助燃。与易(可)燃物混合或急剧加热会发生爆炸。受强烈震动也会起爆。

活性反应:强氧化剂,与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混

合物。

健康危害:对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚

脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症,影响血液的携氧能力,出现紫绀、头痛、头晕、虚

脱,甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷,甚至死亡。

运输

信息

危险货物编号:51069 UN 编号:1942 包装标识:氧化剂 包装类别:053

包装方法:两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋;螺纹口玻璃瓶、铁盖压

口玻璃瓶、塑料瓶或金属铜(罐)外普通木箱。

应急处

置原则

急救措施

皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如

呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。

消防措施

危险特性:强氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈

反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易

燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。

有害燃烧产物:氮氧化物。

灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。切勿将水流直

接射至熔融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火,消防人员须在

有防护掩蔽处操作。

灭火剂:水、雾状水。

泄漏应急

处理

应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。

不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。

小量泄漏:小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

作为一项紧急预防措施,泄漏隔离距离周围至少为 25m。如果为大量泄漏,下风向的

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初始疏散距离应至少为 100m。

7.4.2. 柴油泄漏的风险防范措施

使用合格运输车辆及铲运设备,定期检修,防止发生柴油泄漏事故。

7.4.3. 采坑边坡坍塌风险预防措施

(1)露天采场边坡稳定性监测

在露天开采过程中,应严格按照设计方案进行开挖边坡。靠近采场最终境界

线时,采用预裂爆破,以减少爆破对最终边坡的破坏。

采场崩塌防范措施主要是矿山生产期间对露天采场不稳定边坡进行监测,主

要是简易监测,采用人工肉眼巡视监测和设备监测相结合的方法,由矿方确定 2

名专业监测人员,定时对坡体变形情况进行测量、记录和分析。在矿山适当位置,

按一定密度设置监控设备,并由专人负责监控、记录和总结汇报。监测内容主要

为爆破后岩体边坡监测、宏观地质巡查监测、地表变形数据测量及分析等。

(2)清理危岩体

矿山生产期间对露天采场边坡不稳定危岩体及时进行清理,避免引发崩塌地

质灾害。按照水土保持方案的要求在采场上游建设排水沟,避免雨季洪水冲刷边

坡以及洪水灌坑的发生。

(3)合理确定坡面角,进行边坡维护,如人工放坡、砌筑、人工植被等。

采场坡面进行抗滑桩加固、注浆加固等。

(4)矿山服务期满后应对采坑设置围栏,进行标示,防止人、畜误入。

7.4.4. 表土存储场、废石堆场滑坡风险防治措施

(1)聘请具有相应资质条件的技术服务机构设计表土存储场、废石堆场,

并严格按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》进行建设和操作。

(2)企业应按照水土保持方案的要求在废石场下游修建挡渣墙,上游修建

截洪沟,两侧设置排水沟。废石场截洪沟、挡渣墙设计时应提高防洪标准,避免

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废石场暴雨条件下地质灾害发生。

(3)按照设计要求分台阶合理堆放表土存储场、废石堆场,对现有高陡的

边坡进行削坡分级。

(4)待矿山运营后期,将表土存储场内表土全部用于覆土恢复植被,废石

堆场内的废土石能综合利用的利用,不能利用的回填至露天采场底部,编制《废

石堆场关闭报告》。

(5)对表土存储场、废石堆场进行土地复垦并恢复植被。

在采取以上措施后,表土存储场、废石堆场发生滑坡事故的可能性很小,对

堆场下游的生境影响较小。

7.5.应急预案

为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故,建设单

位应编制环境安全应急预案。

(1)组织机构及职责

①负责统一协调突发环境事件的应对工作,负责应急统一指挥,同时还负责

与项目区外界环境保持紧密联系,将事态的发展向外部的支持保障机构发出。

②保证应急事故的各项资源,包括建立企业救援队,并与社会可利用资源建

立长期合作关系;当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故,需要区域内其

他部门增援时,由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

③在事故处理终止或者处理过程中,要向公众及时、准确地发布反映环境安

全事故的信息,引导正确的舆论导向,对社会和公众负责。

(2)应急预案内容

建设单位应对本次环评提出的可能的环境事故,分别编制应急预案。从应急

工作程序上,可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五

个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化,并明确各项

工作的负责人。

①预防预警

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预防与预警是处理环境安全突发性事件的必要前提。

根据突发事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围,划分预警级别,并根

据事态的发展情况和采取措施的效果,提高或者降低应急预警级别。

②应急响应

环境安全突发事件发生后,应立即启动并实施相应应急预案,及时向相关部

门上报;同时,启动建设单位应急专业指挥机构;应急救援力量应立即开展应急

救援工作;需要其他应急救援力量支援时,应及时提出申请。

③应急处理

对各类环境事故,根据响应的救援方案进行救援的处理,同时应进行应急环

境监测。

根据监测结果,综合分析突发环境事件污染变化趋势,并通过专家咨询和讨

论的方式,预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况,作为突发

环境事件。应急决策的依据。

④应急终止

应急终止须经现场救援指挥部确认,由现场救援指挥部向所属各专业应急救

援队伍下达应急终止命令。

应急状态终止后,建设单位应根据上级有关指示和实际情况,继续进行环境

监测和评价工作,直至其他补救措施无需继续进行为止。

⑤信息发布

突发环境安全事件终止后,要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式,

及时发布准确、权威的信息,正确引导社会舆论,增强对于环境安全应急措施的

透明度。

3、监督管理

①对危险源进行定期检查和巡回检查,随时掌握动态变化情况,一旦出现危

及安全生产的问题,立即采取措施进行处理。

②掌握危险源的基本情况,了解发生事故的可能性及严重程度,搞好现场安

全管理。

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③安排保卫人员负责维护事故现场秩序,保证抢救物资的运输畅通和矿区治

安。

④矿领导要安排医务人员到达事故现场附近,对抢救出的受伤人员进行紧急

医疗救治。

⑤对事故现场进行清理,如造成林草地损害,尽量进行恢复,不能恢复的要

进行补偿,补偿标准应按照当地政府确定的征地标准进行。造成人员伤亡的,应

根据国家和当地有关补偿标准进行补偿。

7.6.环境风险评价结论

本项目炸药、露天采场、表土存储场、废石堆场虽存在事故风险的可能性,

但建设单位只要按照设计要求严格施工,并认真执行评价所提出的各项综合风险

防范措施,可把事故发生的概率降至最低,采取有效的风险应急预案,对项目工

程风险事故的环境影响控制在可接受范围。

建设项目环境风险简单分析内容见表 7.6-1。

表 7.6-1 建设项目环境风险简单分析内容表

项目名称 内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿建设项目

建设地点 (内蒙古)自治区 (赤峰)市 松山区 (镇)

地理坐标 经度 118o19´51.45" 纬度 42o18´12.95"

主要危险物

质及分布本项目涉及到的危险物质为炸药及柴油,炸药及柴油均不在场内储存

环境影响途

径及危害后

果(大气、

地表水、地

下水等)

1、环境空气风险影响

炸药主要成分为硝酸铵,发生爆炸事故时产生的次生物CO2、CO、NO、NO2

等,使空气中CO2、CO、NO、NO2瞬时浓度增高。项目位于山区,地处空旷,

主导风向SSW-SW-WSW,平均风速2.7m/s,有利于污染物扩散。厂区下风向

无居民等敏感目标,因此对空气环境影响较小。

2、水环境风险影响

消防废水主要是炸药爆炸事故时产生的,炸药爆炸事故次生污染物为CO2、

CO、NO、NO2,无有毒有害物质,对周边水环境影响较小。

3、土壤环境风险影响分析

运输车辆、铲运设备等如果发生柴油泄漏,将对土壤造成污染。泄漏到土壤

中的油,其对污染环境的冲击与从环境中排出的过程都将受到物理分散作用

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的影响。油沿土壤表面横向散开会增大污染面积,但同时将有助于低分子量

的烃类挥发。由重力和毛细管力引起的垂直渗透作用会妨碍蒸发,减少生物

降解的可利用养分,而且可能引起地下水的污染。

4、采坑边坡崩塌事故生态环境影响分析

随着开采的不断深入,可能导致采坑边坡失稳,诱发采坑边坡局部崩塌。但

即使发生崩塌也属小范围崩塌,主要集中在采坑内部,对采坑外围生态环境

影响较小。

5、表土存储场、废石堆场滑坡事故生态环境影响分析

本项目设置1处表土存储场、1处废石堆场,下游无居民等环境敏感点,因此

发生滑坡事故时,产生的影响为对下游的生态破坏。通过进行专业设计,堆

场下游建拦渣坝,上游设置截洪沟,两侧设置排水沟,采取以上措施后发生

滑坡的可能性较小。

风险防范措

施要求

炸药爆炸的风险防范措施

1、炸药的运输、装药、放炮等过程应遵守《爆破安全规程》中相关规定。

2、爆破时严格控制每次爆破的装药量。

3、矿山设立爆破警戒线,在显著位置安设明显标志,爆破时由专人值班,严

禁任何人员进入爆破警戒线内。

柴油泄漏的风险防范措施

使用合格运输车辆及铲运设备,定期检修,防止发生柴油泄漏事故。

采坑边坡坍塌风险预防措施

(1) 在露天开采过程中,应严格按照设计方案进行开挖边坡。

(2) 靠近采场最终境界线时,采用预裂爆破,以减少爆破对最终边坡的破坏。

(3) 局部地段应加强岩土的变形监测,发生危险岩体及时处理,最大限度地

减少崩塌的发生。

(4) 按照水土保持方案的要求在采场上游建设排水沟,避免雨季洪水冲刷边

坡以及洪水灌坑的发生。

矿山服务期满后应对采坑设置围栏,进行标示,防止人、畜误入。

废石场滑坡风险防治措施

1、聘请具有相应资质条件的技术服务机构设计废石场,并严格按照《金属非

金属矿山排土场安全生产规则》进行建设和操作。

2、企业应按照水土保持方案的要求在废石场下游修建挡渣墙,上游设置截洪

沟,两侧设置排水沟。废石场截洪沟、挡渣墙设计时应提高防洪标准,避免

废石场暴雨条件下地质灾害发生。

3、按照设计要求分台阶合理堆放废石,对现有高陡的边坡进行削坡分级。

4、废石场停止使用后,应对废石场进行生态恢复,恢复植被。

填表说明(列出项目相关信息及评价说明):

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8.环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益

分析,以及建设项目的经济效益和社会效益分析。本评价报告以资料调查为主,

结合一定的类比调查,了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失,以及建

设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益,估算整个建设项目建成前后

的环境-经济损益。

8.1.概述

根据项目投资估算以及本报告提出的环保措施粗略估算,建设项目总投资

1002.63万元,环保措施投资约 170.5万元,约占本项目投资的 17.01%。

关于建设项目的环境经济损益分析,国内目前尚无统一标准。此外,建设项

目所排的污染物作用于自然环境而造成的经济损失,其过程和机理是十分复杂

的,其中有许多不确定因素。而且,许多因环境污染而造成的经济损失和由于污

染防治而带来的环境收益,较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此,本

报告在环境损益分析中,对于可计量部分给予定量表达,其它则采用类比分析方

法予以估算或者是给予忽略。

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益

分析,以及建设项目的经济效益和社会效益分析。本评价报告以资料调查为主,

结合一定的类比调查,了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失,以及建

设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益,估算整个建设项目建成前后

的环境-经济损益。以调查和资料分析为主,在详细了解项目的工程概况、环保

投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上,进行经济损益分析评

价。

8.2.社会效益分析

1、增加就业机会

项目的实施,将会为当地的劳务市场提供一定的就业机会,可提供一些稳定

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的就业机会,对缓解赤峰市松山区的劳动力市场、维护社会稳定具有积极的作用。

2、促进赤峰市松山区周边地区的经济发展

项目投产后物料、矿石、产品的运输,为当地的相关产业如运输、交通等带

来发展机会,并对其起到推进作用,为当地的经济发展作出贡献,带动地方相关

产业的发展。

3、其他社会效益分析

项目的建成对区域环境污染的治理起着促进作用,项目采用先进的技术和设

备,体现了“清洁生产”的原则,通过环境污染的全过程控制,基本做到能源、资

源的合理利用,使污染物排放量尽量减少,符合国家的产业政策及环保法规。

由以上分析可以看出,本项目在取得良好的经济效益的同时,还会为地方带

来良好的社会效益。

8.3.环境效益分析

8.3.1. 环保设施投资

按照《建设项目环境保护设计规定》,凡属于污染治理和保护环境所需的装

置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施,凡有环境保护设施的建

设项目均应列出环境保护设施的投资概算。据此规定,本项目的环境保护投资估

算见表8.3-1。据估算,本项目环保设施总费用约为170.5万元,项目总投资1002.63

万元,占本项目总投资的 17.01%。

表 8.3-1 环保措施投资估算表

项目 污染源 污染物 治理措施投资

(万元)

废气

露天采场

粉尘

厂区自备洒水车 1辆,洒水抑尘

25

原矿堆场 厂区自备洒水车 1辆,洒水抑尘

表土存储场

剥离的表土堆存在表土存储场内,分层堆放、

压实,上游设置截水沟、两侧设导流渠,表土

堆外侧边坡采用纤维布挡土墙挡护,坡面要平

整、拍实,剥离期及未进行植被恢复前使用密

目防尘网苫盖、定期洒水抑尘,剥离结束后,

种植针茅等适宜的草种进行绿化,加强养护。

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废石堆场

剥离的废石堆存在废石场内,废石存放做好分

层堆放、压实,废石堆场上游设置截水沟、两

侧设导流渠,下游设挡渣墙,坡面要平整、拍

实,使用密目防尘网苫盖,定期洒水抑尘,避

免大风天气扬尘污染。对于堆放稳定的平盘及

时覆土、种植针茅等适宜的草类以固定表面废

土石,以抑制废石堆场扬尘的产生;在大风天

气减少装卸作业。

矿石进料口 粉尘 减小落料高差、洒水抑尘 1

破碎筛分工

段粉尘

封闭车间+集尘设施+集尘管路+布袋除尘器+1根 15m排气筒

12

成品碎石出

料口粉尘 输送带密闭、落料口加溜槽、洒水抑尘 0.5

成品堆场 粉尘 围挡+苫盖+洒水抑尘 2

成品库 粉尘封闭成品库,规格为 10×8×4m,彩钢结构,堆

存粒径小于 0.5cm的石料,4

道路运输 粉尘 运输道路硬化+洒水抑尘 20

食堂 油烟 油烟净化器+屋顶排气筒 0.5

废水

治理

措施

生活

污水

CODSS氨氮

生活污水经生活污水一体化处理设施处理后,

用于矿区绿化,不外排。2

噪声

治理

措施

噪声设备

间断性

连续性

噪声

车间封闭,基础减震、隔声、加缓冲垫等 1

固体

废物

治理

措施

表土堆存场 表土 堆存在表土存储场,用于覆土恢复植被 /

废石堆场 废石暂时堆存在废石堆场,服务期满后进行封场处

理,表层覆土,恢复植被。/

废机油 废机油 危废暂存间暂存后,委托有资质单位统一处理 0.5

生活垃圾 集中收集后交由当地环卫部门处理 0.5

生态

治理

表土存储

场、废石堆

运营期 边坡播撒针茅等适宜的草籽

100

服务期满

将表土存储场场地内堆放的表土用于各场地覆

土,表土取走后对场地整平、翻耕、恢复植被。

废石堆场内未被外售的回填至露天采场底部。

露天采场

运营期设置网围栏、警示牌、表土剥离、截水沟、危

岩体进行清理

服务期满对露天采场进行底部、边坡平台进行回填、覆

土、整平、恢复植被。

加工场地 服务期满后拆除地表建筑物,清理场地,恢复

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植被

风险

防范应急预案 编制应急预案,并按要求组织实施 0.5

其他

措施环境监测 根据本报告提出的监测计划定期进行监测 1

总计 170.5

8.3.2. 项目环境影响损益分析

本次环评采用市场价值法对项目外部环境损失进行分析,市场价值法也称生

产力损失法,是将环境看成生产要素,环境质量的变化导致生产率和生产成本的

变化,从而导致产量和利润的变化,产量和利润是可以用市场价格来衡量的。

1、环保经济指标的确定

(1)环保费用指标:环保费用指标是指项目污染治理所需各项投资费用,包

括污染治理的投资费用、污染控制运行费用和其它辅助费用构成环保费用指标按

下式计算:

式中:C为环保费用指标;C1为投资费用,该工程为 170.5万元;C2为年运

行费用,该工程为 17.05万元,C3为环保辅助费用,该工程为 1.71万元;η为设

备折旧年限,以 15年计;β为固定资产形成率,该项目以投资经费的 90%计,

计算得出该项目环保费用指标为 28.99万元。

(2)污染损失指标:污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境

造成的损失最终以经济形式表述。主要包括资源和能源流失的损失,各类污染物

对生产、生活造成的损失,以及各种环境补偿性损失。污染损失指标由下式计算:

式中:Li为污染损失指标;L1为资源和能源流失造成的损失;L2为各类污

染物对生产造成的损失;L3为各类污染物对生活造成的损失;L4为污染物对人

体健康和劳动力的损失;L5为各种补偿性损失。i为分别为各项损失的种类。

实际计算时无法分列 Li,我国实行排污收费补偿制度,污染损失指标可用排

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污费用替代。本工程投产后,排放废水中 COD0.093t/a(污染当量值 1,排污费

0.7/污染当量),排污费用 65.1元,氨氮 0.007t/a(污染当量值 0.8,排污费 0.7/

污染当量),排污费用 3.92元。以上合计 69.03元。

(3)环保效益指标:环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环

保效益指标由下式计算:

式中:R1为环保效益指标;Ni为能源利用的经济效益,包括清洁生产工艺

带来的动力、原材料利用率提高后产生的环保经济效益;Mi为减少排污的经济

效益;Si为固体废物利用的经济效益;i为各项效益的种类。

本项目固体废物回收利用产生经济效益,所获得的环保经济效益为 30万元。

2、环境经济的静态分析

(1)环保年净效益:环保年净效益指环保直接经济效益(该项目即为效益指

标)扣除环保费用指标后所得到的经济效益。即:年净效益= 环保效益指标- 环

保费用指标- 污染损失指标。根据前述计算,项目环保效益指标为 30万元,扣

除环保费用指标和污染损失指标,年净效益为 0.94万元。

(2)环保治理费用的经济效益:环保治理费用的经济效益=环保效益指标/

年运行费用。一般认为比值大于 1或等于 1时,该项目的环境控制方案在技术上

可行,否则认为是不合理的。根据前述计算,环保效益与年运行费用比为 1.76,

即环保效益是污染控制运行费用的 1.76倍。

(3)环保效益与费用的比。环保效益与费用比=环保效益指标/环保费用指

标。根据前述计算,环保效益与环保费用比指标为 1.03,即环保效益是环保费用

的 1.03倍。由此得出:该项目污染损失指标较低,环保效益指标较高,环保效

益非常明显,项目实施后对环境的不利影响较小。因此从环境保护角度分析判断,

该项目建设是可行的。

8.4.小结

通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知,在落实本评价所

提出各项污染防治措施的前提下,本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和

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环境效益相统一的要求,满足可持续发展的要求,从环境经济的角度而言,项目

建设是可行的。

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9.环境管理与监测计划

9.1.环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础,运用经济、法律、技术、行政、教育等

手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制、实现

经济、社会和环境效益的和谐统一。本环境管理计划依据环评报告书提出的主要

环境问题、环保工程措施,提出该项目的环境管理和监测计划,供各级环保部门

对该项目进行环境管理时参考,并作为企业项目设计、建设及运营阶段环境保护

管理工作的依据。

9.1.1. 环境管理机构设置

(1)机构设置

根据项目实际情况,企业应设置专门的环保机构、制定有关环保事宜,统筹

全场的环境管理工作,该机构应由公司领导负责,主管经理全面领导环保工作,

成员由各生产部门负责人组成,设立环境管理科(即公司环保部,可与生产部门

结合)、至少配备 2~3名专职技术人员及环境监测人员,担负企业日常环境管理

与监测的具体工作,并接受有关环保部门的指导和监督,确保各项环保措施、环

保制度的贯彻落实。

(2)管理机构的任务

公司环境管理结构应由公司领导分管,负责本公司各项环保措施的实施,其

主要职责有:

①贯彻、执行国家环保法律法规和标准。

②组织制定公司环境管理规章制度、环保规划和计划,并组织实施。

③负责全厂的环境管理、环保知识的宣传教育和新技术推广,推进清洁生产。

④定期检查环保设施运转记录及运行情况,组织技术人员对环保设施进行定

期维护,发现问题及时解决。

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⑤掌握全厂污染状况,建立污染源档案,进行环保统计。

⑥按照上级环保主管部门的要求,执行环保监测计划,并组织协调完成监测

任务。

⑦参与本项目环保设施的竣工验收工作,对运行存在的环保问题及时解决与

处理,必要时与有关表面配合解决。

⑧积极配合上级环保部门做好公司的环保例行监测工作。

9.1.2. 企业环境管理机构的职责

(1)全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境,防治污染和其它公

害”等环境保护基本国策的要求,认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当

地生态环境保护的工作。

(2)按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书,结合企业实

际情况,制定出本企业的环境保护目标和实施措施,落实到企业年度计划,并作

为评定企业指标完成情况的依据之一。

(3)做好环保设施运行管理和维修工作,保证各项环保设施正常运行,确

保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。

(4)负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度,严格考

核各环保处理设施的处理效果,要有相应的奖惩制度。

(5)进一步协助企业搞好废水、废气、噪声污染防治和固体废物综合利用

工作。

(6)定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测;对环境监测结果进行

统计分析,了解掌握工艺中的排污动态,发现异常要及时查找原因并及时改正,

确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放,并反馈给生产部门,防止污染事

故发生。

(7)每年有计划地拨出环保经费用于环保管理和技术人员培训,并做好普

及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作。

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9.1.3. 环境管理规章制度

建立健全必要的环境管理规章制度,并把它作为企业领导和全体职工必须严

格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则,

使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

(1)贯彻执行“三同时”制度

项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将本报告

所确定的环境保护设施与主体工程同时设计,工程建设单位必须保证防治污染及

其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行,工程竣工后,应提交

有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告,经环保主管部门验收合格后,

方可投入运行。

(2)执行排污申报登记

按照国家和地方环境保护规定,企业应及时向当地环境保护主管部门申报登

记污染物排放情况。经环保部门批准后,方可按分配的指标排放。

(3)环保设施运行管理制度

应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制,实行污染治理岗

位运行记录制度,以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障

时,应及时组织抢修,并根据实际情况采取相应措施(包括减产和停止生产),

防止污染事故的发生。

9.1.4. 环境管理计划

本项目环境管理工作计划见表 9.1-1。在表 9.1-1所列环境管理大方案下,本

项目环境管理工作重点应从减少污染物排放,杜绝环境风险事故发生,降低对环

境的影响方面进行分项控制。

项目运行过程中环境管理计划主要内容为:

①重点对水、气、声污染控制措施的实施和管理监督工作,固体废物堆放的

规范化检查。

②负责有关环境监测计划的实施,具体监测业务可提请相关环境监测部门配

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合。

③负责污染事故的处理、处置及善后工作。

表 9.1-1 环境管理工作计划表

情况 环境管理工作内容

企业环境管理总要

根据国家建设项目环境保护管理规定,认真落实各项环保手续

(1) 履行环保“三同时”手续。

(2) 生产装置投产后试生产三个月内,进行环保设施竣工验收。

(3) 生产中,定期请当地环保部门监督、检查,协助主管部门做好环境管理

工作,对不达标装置及时整改。

(4) 配合环境监测站搞好监测工作。

生产运营阶段

保证环保设施正常运行,主动接受环保部门监督,备有事故应急措施

(1) 主管经理全面负责环保工作。

(2) 公司环保部负责厂内环保设施的管理和维护。

(3) 对废水、废气、固体废物的治理及减振降噪设施建立环保设施档案。

(4) 定期组织污染源和厂区环境监测。

(5) 事故应急方案合理,应急设备设施齐备、完好。

(6) 定期组织环境突发事件应急能力的培训和演练。

信息反馈和群众监

反馈监测数据,加强群众监督,改进污染治理工作。

(1) 建立奖惩制度,保证环保设施正常运转。

(2) 归纳整理监测数据,技术部门配合进行工艺改进。

(3) 聘请附近村民为监督员,收集附近村民意见。

(4) 配合环保部门的检查验收。

9.1.5. 安全管理

①做好原辅材料和产品的安全存储工作,仓库、生产车间必须按安全和消防

的有关要求设置安全标识和放置消防器材,定期检查、维护消防设施。

②由总经理负责为企业制定原料产品存储和使用的安全规程,并做好职工的

安全生产宣传教育。

③厂区内必须严禁吸烟,火源和其他易燃易爆物品不得靠近生产区。

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9.1.6. 排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口(源)》和国家环保总局《排污

口规范化整治要求(试行)》的技术要求,企业所有排放口,包括水、气、声、固

体废物,必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要

求,设置与之相适应的环境保护图形标志牌,绘制企业排污口分布图,对治理设

施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环保部的有关要求。

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化;

2、根据本项目工程的特点,项目废石场、矿石加工厂为管理的重点;

3、排污口应便于采样与计量监测,便于日常现场监督检查。

表 9.1-2 厂区排污口图形符号(提示标志)一览表

排放部位项目 废气排放口 噪声排放源 固体废物

图形符号

形状 正方形边框

背景颜色 绿色

图形颜色 白色

9.2.环境监测计划

9.2.1. 环境监测的主要任务

1、对公司环境中各项要素进行经常性监测。

2、掌握和评价公司环境现状及发展趋势。

3、对各车间排放污染物的情况进行监视性监测。

4、为公司执行各项环保法规、标准、全面开展环境管理工作提供准确、可

靠的监测数据和资料。

5、开展环境测试技术研究。

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9.2.2. 环境监测机构及职责

环境监测机构应是国家明文规定的有资质监测机构,按就近、就便的原则。

对于本项目环境机构的职责主要有:

1、测试、收集环境状况基本资料;

2、对环保设施运行状况进行监测;

3、整理、统计分析监测结果,上报松山区生态环境保护分局,归纳管理。

9.2.3. 污染源监测计划

建设单位须委托有资质的环境监测专门机构对工程运营后项目区周边的空

气、地下水及项目所产生的废气、噪声、固体废物依据国家相应标准、规范进行

监测,并应按照规定,定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

表 9.2-1 环境监测工作内容一览表

环境要素 监测位置 监测项目 监测频次

污染物

废气矿石加工车间 有组织 PM10 1次/生产季

厂界 无组织 TSP 1次/生产季

噪声矿石加工区周边 200m

露天采场周边 200mLeq(A) 1次/生产季

固体废物 各类固体废物 统计种类、产生量、处理方式、去向 1次/年

环境

质量

环境空气厂区上风向一个参照

点、下风向 3个监控点TSP、PM10 1次/生产季

土壤环境 必要时可开展

水土流失监测 矿区周边 1km 范围 植被类型、覆盖度、水土流失情况等

适时观测生态环境 矿区周边 1km 范围

植被覆盖率、密度、生物量、土壤侵

蚀程度、荒漠化面积、物种数量、水

保实施情况、土壤

9.2.4. 监测制度及管理

1、规章制度

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该单位的环境监测站应建立健全各种规章制度,并认真执行:

①环境监测质量保证制度。

②实验室实验操作规程。

③精密仪器使用维修保养及检验制度。

④资料、技术档案管理及保密制度。

⑤岗位责任制及奖惩制度。

⑥实验安全规程。

⑦报表填报制度。

2、资料建档

该公司的环境监测站应逐步建立健全各种技术档案及系统图表。

①当地气象资料。

②污染防治设施设计及技术改进资料。

③污染调查等技术档案、环境监测及评价资料、污染指标考核资料。

④仪器设备使用说明书及校验证书。

⑤本厂污染事故记实材料。

⑥“三废”排放系统图。

⑦“三废”排放采样监测点及噪声监测布置图。

⑧本厂污染物排放情况动态图表。

3、监测数据上报

监测站应按规定的报表格式定期向上级监测站及当地的环境工程监理单位

及环保主管部门填报报表。

4、监督性监测

企业应及时委托有资质的地方环境监测部门对工程施工期的环境影响进行

监测,在投入运行前进行恢复监测和验收监测,在运行期还应按季度进行监督性

监测。监测方法按国家规定的空气和废气监测分析方法进行。

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9.3. “三同时”竣工验收一览表

本项目的“三同时”竣工验收一览表见表 9.3-1。

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表 9.3-1 污染防治措施和环保“三同时”验收汇总表

类别 验收内容 主要环保措施 验收依据

废水 生活污水 生活污水经生活污水一体化处理设施处理后,用于矿区绿化,不外排 不外排,不污染据地环境

废气

露天采场粉尘 厂区自备洒水车 1辆,洒水抑尘

《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)表 2中新污染源大气污

染物排放限值-无组织排放监控浓度限值

1.0mg/m3

原矿堆存 厂区自备洒水车 1辆,洒水抑尘

表土存储场粉尘

剥离的表土堆存在表土存储场内,分层堆放、压实,上游设置截水沟、两侧设

导流渠,表土堆外侧边坡采用纤维布挡土墙挡护,坡面要平整、拍实,剥离期

及未进行植被恢复前使用密目防尘网苫盖、定期洒水抑尘,剥离结束后,种植

针茅等适宜的草种进行绿化,加强养护。

废石堆场粉尘

剥离的废石堆存在废石场内,废石存放做好分层堆放、压实,废石堆场上游设

置截水沟、两侧设导流渠,下游设挡渣墙,坡面要平整、拍实,使用密目防尘

网苫盖,定期洒水抑尘,避免大风天气扬尘污染。对于堆放稳定的平盘及时覆

土、种植针茅等适宜的草类以固定表面废土石,以抑制废石堆场扬尘的产生;

在大风天气减少装卸作业。

矿石进料口粉尘 减小落料高差、洒水抑尘

碎石加工粉尘 封闭车间+集尘设施+集尘管路+布袋除尘器+1根 15m排气筒

《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)表 2中新污染源大气污

染物排放限值-颗粒物(其他)最高允许排

放浓度 120mg/m3

碎石出料口粉尘 输送带密闭、落料口加溜槽、洒水抑尘《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)表 2中新污染源大气污

染物排放限值-无组织排放监控浓度限值

成品堆场粉尘 围挡+苫盖+洒水抑尘

成品库粉尘 封闭成品库,规格为 10×8×4m,彩钢结构,堆存粒径小于 0.5cm的石料

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1.0mg/m3道路运输粉尘 运输道路硬化+洒水抑尘

食堂油烟 油烟净化器+屋顶排气筒《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

2.0mg/m3的限值要求

固体

废物

表土堆存场 堆存在表土存储场,用于覆土恢复植被

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标

准》(GB18599-2001)及其2013 年修改单

废石堆场 暂时堆存在废石堆场,服务期满后进行封场处理,表层覆土,恢复植被。

除尘器下灰 堆放在成品库内,作为产品外售

生活垃圾 集中收集后交由当地环卫部门处理

废机油、废润滑油 暂存于危废暂存间,委托有资质单位统一处理《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2001)及其修改单的要求执行

噪声 各类设备噪声交通噪声车间封闭,基础减震、隔声、加缓冲垫等《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)中 2类标准

生态

治理

表土存

储场、废

石堆场

运营期 边坡播撒针茅等适宜的草籽

符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术

规范(试行)》(HJ651-2013)、水土保

持、矿山地质环境保护与恢复治理等相关

技术规范要求

服务期满后将表土存储场场地内堆放的表土用于各场地覆土,表土取走后对场地整平、翻

耕、恢复植被。废石堆场内未被外售的回填至露天采场底部。

露天

采场

运营期 设置网围栏、警示牌、表土剥离、截水沟、危岩体进行清理

服务期满 对露天采场进行底部、边坡平台进行回填、覆土、整平、恢复植被。

加工场地 服务期满后拆除地表建筑物,清理场地,恢复植被

环境风险 制定和完善环境风险应急预案,配备应急管理机构和应急设备,有相应的应急体系。

环境管理

①建立完善的环保管理制度,设立环境管理科

②配备环保专业人员对环保设施进行日常管理和维护,建立台账,保证环保设施正常运营;

③定期对员工进行环保相关知识培训等。

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10. 结论与建议

10.1. 建设项目概况

赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿位于内蒙古自治区赤峰市松山区

大庙镇团结营子村,行政区划隶属于松山区大庙镇管辖,矿区面积 0.0677km2,

极值地理坐标(2000 国家大地坐标系):东经 118°19′45″~118°20′04″,北纬

42°18′09″~42°18′19″。

矿山生产规模 20×104m3/a,矿山服务年限为 5.4年,产品方案为建筑用玄武

岩。项目总投资 1002.63万元,其中环保投资 170.5万元,占总投资的 17.01%。

本项目劳动定员 24人,年工作日 250天,每天 1班,每班 8小时。

10.2. 产业政策符合性及选址合理性分析

10.2.1. 产业政策符合性分析

本项目属于粘土及其他土砂石开采(行业代码 B1019)项目,对照国家发展

和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年)》(2013修正),本

项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类,故本项目属于允许类项目,符

合国家产业政策。

10.2.2. 相关规划和环保政策符合性分析

本项目建设符合《内蒙古自治区主体功能区划》、《内蒙古自治区“十三五”

生态环境保护规划》、《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2016-2020年)》、

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》及赤峰市土地利用总体规划等相关规

划及政策,详见报告第一章节论述。

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10.3. 拟建项目选址合理性

本项目选址位于内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营子村,本项目占地

不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、文物古迹等受保护的敏感区域,

不在《内蒙古自治区矿产资源总体规划(2016-2020年)》的禁采区内。

不在城市规划区范围之内,符合地区发展规划。采取环评提出的生态保护和

污染防治措施后,项目对周边环境的影响很小,未超出环境容许的限度。

矿石开采对生态环境有一定影响,按照环评提出生态保护措施及水土保持方

案的生态治理措施对项目区进行生态恢复与重建,可以使生态影响降至最低限

度,不会影响当地生态环境的整体结构和主导服务功能。

综上所述,从环境影响角度分析,项目选址基本合理。

10.4. “三线一单”符合性分析

1、生态保护红线

本项目位于松山区大庙镇,经与主管部门咨询后,本项目不在拟定的生态红

线划定范围内。

2、环境质量底线

①环境空气

项目位于赤峰市松山区大庙镇,项目所在区域城市大气环境质量不达标,初

步分析,不达标主要原因为自然环境和工业污染共同导致。对于区域大气环境质

量不达标现象,赤峰市出台了相应的环境整治方案,制定了《赤峰市打赢蓝天保

卫战三年行动计划实施方案》。

本项目为露天矿开采项目,要求企业严格按照本环评提出的矿山综合整治方

案、扬尘防治措施,减少对项目区环境的影响。

②声环境

根据环境质量现状监测结果可知,声环境质量能满足《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类标准。

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③土壤环境

根据环境资粮现状监测结果可知,土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地

土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表 1建设用地土壤污染风

险第二类用地筛选值要求。

项目三废均能得到有效处理,不会明显降低区域环境质量现状,因此本项目

的建设不会对当地环境质量底线造成冲击。

3、资源利用上线

资源是环境的载体,“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得

突破的“天花板”。本项目运营过程中用水量较小,项目所在区域不在地下水超

采区,地下水水量尚有余量;生产用电依托当地电网供电。项目建设用地不涉及

基本农田,土地资源消耗符合要求。因此,项目资源利用满足要求。

4、负面清单

根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入

负面清单(试行)的通知》(内政发[2018]11号),松山区不在负面清单内。

综上所述,项目建设满足国家关于“环境质量底线、资源消耗上限、生态保

护红线和环境准入负面清单”相关要求,建设单位在实际施工中应严格落实各项

环保措施,保证区域生态环境不受破坏。

10.5. 区域环境概况

环境空气:根据环境质量现状评价的结果,各监测点位 TSP、PM10、PM2.5、

SO2、NO2、CO、O3标准指数均小于 1,满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

二级标准要求。

声环境:项目厂界噪声昼间在 47.9-49.0dB(A)之间,夜间在 40.6-42.1dB

(A)之间,项目厂界噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2类

声环境功能区标准,即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。

土壤环境:监测期各监测点土壤中污染物浓度均未出现超标现象,均能满足

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中相关标

准,且均小于标准值。

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生态环境敏感性:本地区森林被大规模砍伐,森林草原和典型草原被大规模

开垦,致使水土流失极为严重,是赤峰市水土流失最严重地区。在有机质生产和

提供生态系统产品可为人类提供草原资源大量农产品,具有重要生态服务功能;

作为老哈河、叫来河等许多条河流的上游地区,在水源涵养与水文调节、防洪调

蓄、水土保持方面具有重要的生态功能。因此,本区功能区划共分为水源涵养土

壤保持生态功能区,水土保持生态功能区,基本农田保护生态功能区,生态功能

恢复重建区,固定沙地防风固沙生态功能区。

10.6. 环境影响分析

10.6.1. 施工期环境影响分析

1、施工期生态环境影响分析

施工期施工过程扰动土层,破坏植被、引发水土流失、改变土地利用类型;

工程占地清除地表植被,物种多样性下降,造成生物量损失,另外,施工扬尘对

植物造成一定污染;施工过程工程永久和临时占地缩小了野生的动物的栖息空

间,切断部分野生动物的活动区域、迁徙途径、栖息区域、觅食范围等,从而对

动物的生存产生一定的影响。对生态系统稳定性及功能性影响较小。

2、施工期大气环境影响分析

施工期间主要扬尘为施工扬尘和运输道路扬尘。

施工扬尘:各施工场地周边 150m内无居民居住,故施工扬尘对周边环境的

影响在可接受范围内,且随施工期的结束而结束。对周边大气环境影响较小。

运输扬尘:项目运输道路两侧无居民分布,拟将运输道路全部硬化为水泥路

面,硬化后起尘量较小,同时定期洒水抑尘,运输车辆苫盖,减速慢行,运输扬

尘对道路两侧环境空气影响较小。

3、施工期废水环境影响分析

施工期废水主要包括施工废水、机械冲洗废水及建筑施工人员的生活污水,

施工期废水均得到妥善处理,对周边水环境基本无影响。

4、施工期噪声环境影响分析

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施工期噪声主要指建筑工地施工和交通运输噪声两类。本项目施工场界

300m范围内无居民区,且施工作业均在昼间进行,夜间不施工,故施工噪声对

周边环境影响较小,且施工噪声影响特点为短期性、暂时性,一旦施工活动结束,

施工噪声也就随之结束。

交通噪声影响范围为道路两侧 200m,厂内运输道路两侧 200m内无居民等

声环境敏感点分布,外部运输道路两侧 200m范围内无居民区,故交通噪声对运

输道路两侧声环境影响较小。

5、施工期固体废物环境影响分析

建设过程中主要固体废物是建筑垃圾、生活垃圾等,施工期固废均能得到妥

善处置,对周围环境影响较小。

6、施工期土壤环境影响分析

施工期对土壤的影响主要是表土扰动,施工期间的污废水排放,固体废物堆

存及施工设备漏油等,造成污染物进入土壤环境,造成土壤板结,通透性下降。

本项目施工期废污水处理后回用不外排,各类固体废物得到妥善处置,并加强机

械设备维护保养防止漏油等,采取上述措施后,项目施工对土壤环境影响较小。

10.6.2. 运营期环境影响分析

1、生态环境影响分析

本项目施工期及运营期占用土地,占地类型主要为草地,工程占地改变了原

有土地利用类型,将草地变为工业用地,对原有土地产生一定的扰动,同时会加

剧所在地水土流失,并对占地范围内土壤、植被及景观产生一定的影响。工程施

工及运营不可避免的会对当地野生动物产生扰动,影响其正常栖息。

由于整个项目占地面积较小,同时企业在当地政府的协调下正在积极办理相

关用地的使用及补偿手续,使项目的占地符合相关法律法规要求,符合地区土地

利用规划,服务期满后进行复垦工作,尽量恢复原有生态功能,因此项目工程占

地对所在区域生态环境影响较小。

2、环境空气影响分析

(1)露天采场废气

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项目露天采场可视为面源,主要污染源为废土石剥离扬尘、凿孔粉尘、爆破

废气、矿石开采装卸扬尘,均以无组织形式排放。露天采场面源粉尘产生量为

38.08t/a,项目区设置 2辆洒水车,在凿孔粉尘采取粉尘收集装置收集,其他无

组织粉尘采取洒水抑尘、规范采装作业等措施后,粉尘排放量为 0.45t/a。粉尘排

放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无组织排

放监控限值要求,对周边大气环境影响较小。

(2)废石堆场扬尘

项目废石堆场面积为 13780m2,废石堆场起尘量为 1.62t/a。采取洒水降尘

措施后可降低扬尘量 90%,则废石堆场扬尘排放量为 0.16t/a。粉尘排放可

满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无组织排放监

控限值要求,对周边大气环境影响较小。

(3)表土存储场扬尘

项目表土存储场面积为 5000m2,表土存储场起尘量为 0.10kg/h,年产生

量为 0.6t/a。采取洒水降尘措施后可降低扬尘量 90%,则表土存储场扬尘排

放量为 0.06t/a。粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

中新污染源无组织排放监控限值要求,对周边大气环境影响较小。

(4)碎石加工场粉尘

1)无组织粉尘

碎石加工场无组织粉尘包括进料口粉尘、出料口粉尘、成品堆场扬尘,进料

口粉尘排放量为 0.04t/a;出料口起尘量为 46.15t/a,采取喷淋抑尘措施,在出料

口设置溜槽,用以降低落矿高度,可抑尘 90%,出料口无组织粉尘排放量约为

4.62t/a;成品堆场扬尘在采取苫盖、围挡、洒水抑尘等措施,粒径小于 0.5cm的

石料放入拟建的密闭的成品库内,采取上述措施后,成品石料产生的扬尘量较少。

碎石加工场无组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

中新污染源无组织排放监控限值要求,对周边大气环境影响较小。

2)有组织粉尘

碎石加工场有组织粉尘为破碎筛分工序,破碎筛分粉尘产生量为 220t/a、产

生浓度为 11000mg/m3,破碎筛分设备及皮带输送均建设于封闭厂房内,各产尘

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点(各破碎机、筛分机、皮带输送机给料点)分别安装全封闭集气罩,粉尘经集

气罩收集后由 1台布袋除尘器处理,除尘器所配风机风量为 10000m3/h,除尘器

除尘效率按 99.9%计。粉尘经布袋除尘器除尘后,由 1根 15m高的排气筒排放,

粉尘排放量为 0.22t/a、排放浓度为 11mg/m3。破碎筛分粉尘有组织污染物排放满

足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准要求。

(5)运输道路

运输过程会有粉尘产生,交通运输途中起尘量为 4.62t/a,矿区道路为水泥路

面,采取洒水抑尘、运输车辆适量装载、运输车辆采取减速慢行等措施后,降尘

效果能到达 95%,运输起尘的实际排放量为 0.23t/a。粉尘排放可满足《大气污染

物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源无组织排放监控限值要求,对

周边大气环境影响较小。

(6)食堂油烟

建设单位在厨房炉灶上加装最低处理效率为 60%的油烟净化器,经此油烟净

化器处理后,本项目油烟排放浓度为 1.2mg/m3,排放量为 1.8kg/a,油烟经处理

后由排风系统引至房顶排气筒排放,可满足《饮食业油烟排放标准(试行)》

(GB18483-2001)规定为小型规模标准要求。

3、废水影响分析

生产用水为抑尘用水,最终将全部损耗,基本不会形成废水流,不外排,无

生产废水产生,项目区多年平均降水量为 404.2mm,年平均蒸发量为 1341.82mm,

在此条件下基本不会产生淋溶水。

生活污水产生量为 288m3/a,经生活污水一体化处理设施处理后,用于矿区

绿化,不外排。

4、噪声影响分析

本项目噪声主要来源于采矿作业、矿石加工及交通噪声等,噪声源强在

70~105dB(A)之间,采取选购低噪声设备,基础减振、润滑零件,加强管理并

经距离衰减后,厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类标准。

5、固体废物影响分析

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. 内蒙古自治区赤峰市松山区大庙镇团结营玄武岩碎石矿建设项目环境影响报告书

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本项目产生的固体废物主要为生产过程表土、废石、除尘器下灰、生活垃圾,

本项目固体废物均得到了妥善处置,建设单位应进一步做好各固体废物的堆存保

管和防护,并设专人严格管理,防止二次污染。因此,本项目采取的固体废物防

治措施是可行的。

6、土壤影响分析

本项目对土壤污染途径主要为大气沉降,可能对土壤造成污染的污染物主要

为颗粒物,根据本项目玄武岩矿石成份分析结果,不包含砷、铜、铅等重金属,

破碎筛分过程中不添加化学药剂,因此原料矿石不含重金属等有害元素。

本项目除尘系统选用的是高效、先进的布袋除尘器,有效去除废气中的粉尘,

废气中颗粒物的最高排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

表 2大气污染物特别排放限值 120mg/m³的要求。

因此,本项目排放污染物粉尘中无重金属颗粒,不会有重金属污染物沉降至

厂址四周地表,随雨水及农灌水渗入地下,污染土壤。

7、环境风险影响分析

本项目涉及的主要危险物质是爆破所使用的炸药,其主要成份为硝酸铵,爆

破委托民爆公司进行,厂区不设炸药库,因此仅对环境风险进行简单分析。根据

环境风险识别结果,本项目主要环境风险为危岩体崩坍、表土存储场滑坡。在各

环境风险防范措施落实到位的情况下,本项目环境风险是可防控的。

10.7. 总量控制

本项目无需申请总量控制指标。

10.8. 项目环保投资及环境管理监测计划

项目总投资 1002.63万元,其中环保投资 170.5万元,占总投资的 17.01%。

拟建项目在施工建设阶段应有公司环境保护部门负责施工建设期间的环境

管理。在运营阶段,应按本评价提出的环境管理及监测计划方案,搞好拟建项目

环保工作。

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10.9. 公众意见采纳情况

内蒙古永瑞矿业有限公司就本次环境影响评价信息在松山区吧网站进行了

第一次公示,就本次环评初稿全文在松山区吧网站进行了第二次公示,在公示过

程中无意见反馈。

10.10. 总结论

拟建工程为国家产业政策允许类项目,项目选址符合园区总体规划,生产符

合清洁生产要求。在各项污染防治及风险防范措施落实后,该项目各项污染物均

能实现达标排放,不会降低区域功能类别,并能满足总量控制要求,社会效益、

经济效益、环境效益较好。因此,该项目在采取相应的环保措施之后,从环保角

度来讲本项目在该地建设是可行的。

10.11. 建议

1、加强“三同时”管理,使大量的环保设施与在建工程同时运营,必须按

照监控计划严格落实环境管理工作,加强“清洁生产”,并注重与周边敏感点居

民的沟通,避免纠纷。

2、强化安全事故风险防范,制订全面的安全操作管理制度,保证生产安全。

3、以上环境影响评价结论仅限于本环境影响报告书中所述的产品方案、生

产工艺、生产设备及所述的污染防治措施,当以上内容发生较大变化时应另行评

价。

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