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- 2022-04-24 发布
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红寺堡区2014年度中央财政小型农田水利项目鲁家窑石炭沟菊花台高效节水灌溉项目环境影响报告表建设单位:吴忠市红寺堡区公益性水利项目建设管理中心评价单位:宁夏特莱斯环保科技有限公司二〇一四年九月nn《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。1.项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。2.建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。3.行业类别——按国标填写。4.总投资——指项目投资总额。5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。nn建设项目基本情况项目名称红寺堡区2014年度中央财政小型农田水利项目鲁家窑石炭沟菊花台高效节水灌溉项目建设单位吴忠市红寺堡区公益性水利项目建设管理中心法人代表黄战城联系人吴志森通讯地址吴忠市红寺堡区公益性水利项目建设管理中心联系电话18795338575传真/邮政编码751900建设地点吴忠市红寺堡区鲁家窑、大河乡石炭沟村十坡字自然村东侧、新庄集乡菊花台村立项审批部门宁夏回族自治区水利厅批准文号宁水农发〔2014〕63号建设性质新建■改扩建□技改□行业类别及代码A0512灌溉服务占地面积726.7万m2(1.09万亩)绿化面积706.6万m2(1.06万亩)总投资(万元)1739.4其中:环保投资(万元)28.6环保投资占总投资比例1.64%评价经费(万元)/预期投产日期/项目建设概况:1、项目背景红寺堡位居宁夏中部,是国家大型水利枢纽工程—宁夏扶贫扬黄灌溉工程的主战场,是全国最大的生态扶贫移民集中区。红寺堡区是全国最大的生态移民区之一,也是宁夏中部干旱带上崛起的一座新型城市。开发建设以来,红寺堡区全力推进农业产业化进程,大力培育节水高效农业。但该区仍有大量未利用荒地,为更好的利用现有资源,吴忠市红寺堡区公益性水利项目建设管理中心拟在宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区投资1739.4万元建设红寺堡区2014年度中央财政小型农田水利项目鲁家窑石炭沟菊花台高效节水灌溉项目,以实现农业精准灌溉,提高农产品产量和品质、增加农民收入,从而改善红寺堡区的农业经济状况。为科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响,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》及《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)、《宁夏回族自治区环境保护条例》、《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》等有关规定和要求,吴忠市红寺堡区公益性水利项目建设管理中心(以下简称“建设单位”)于2014年9月11日委托宁夏特莱斯环保科技有限公司(以下简称“评价单位”)承担“53n红寺堡区2014年度中央财政小型农田水利项目鲁家窑石炭沟菊花台高效节水灌溉项目”的环境影响评价工作,评价单位项目课题组在深入研究《红寺堡区2014年度中央财政小型农田水利项目鲁家窑石炭沟菊花台高效节水灌溉项目实施方案》及资料收集与调研、现场踏勘的基础上,依据国家及宁夏回族自治区环境保护的有关规定,按照环境影响评价技术导则的要求,编制了《红寺堡区2014年度中央财政小型农田水利项目鲁家窑石炭沟菊花台高效节水灌溉项目环境影响报告表》。2、项目概况项目名称:红寺堡区2014年度中央财政小型农田水利项目鲁家窑石炭沟菊花台高效节水灌溉项目建设性质:新建建设单位:吴忠市红寺堡区公益性水利项目建设管理中心建设地点:①鲁家窑片区鲁家窑片区位于红寺堡区北约7km处,鲁家窑水库。项目区四至范围东起滚红高速,西至弘德工业园主干道,东西宽度约1.9km,南起弘德工业园主干道,北到鲁家窑水库以北约800m为界,南北宽度约2.1km;地理坐标为东经106°04′33~106°05′54,北纬37°29′44~37°30′55。②石炭沟片区石炭沟片区位于红寺堡区西南约30km处的大河乡石炭沟村十坡字自然村东侧。项目区东至十字坡,西到固海扩灌三干渠,东西宽度约1.5km,南起固海扩灌三干渠,北止四个圈沟为界,南北宽度约1.3km;地理坐标为东经105°46′30~105°47′15,北纬37°17′02~37°17′42。③菊花台片区菊花台片区位于红寺堡区南约15km处的新庄集乡菊花台村,红新公路(红寺堡~新庄集)西侧0.8km处。项目区四至范围灌区东至菊花台村,西到新庄集高口4支渠,东西宽度约2.4km,南起新庄集高口干渠,北止新庄集低口干渠为界,南北宽度约2.2km;地理坐标为东经106°06′31~106°08′11,北纬37°15′50~37°16′54。本项目所在地理位置见图1。53n3、建设规模本项目总灌溉面积706.6万m2(1.06万亩),项目设计灌溉规模见表1。表1项目设计灌溉规模情况项目区作物类别灌溉面积(亩)鲁家窑片区葡萄1368枣树1271杏树790牧草133合计3562石炭沟片区枸杞3180菊花台片区枸杞3849合计/1.06万4、项目建设内容本项目包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程四部分。本项目组成一览表见表2,项目主要设施一览表见表3。表2项目组成一览表类别名称主要建设内容主体工程鲁家窑片区水源为鲁家窑水库,设计用水量78.92万m3。新建1座214m2的加压泵站,位于该片区的东南侧,离心泵4台,配套变压器1台,砂石和叠片组合过滤器4套,铺设地埋管道24.3km、地面铺管25km,滴管带864km,新建管道建筑物375座。石炭沟片区水源为固海扩灌三干渠,设计用水量88.74万m3。新建1处引水渠、1座5万m3的蓄水池,1座180m2的加压泵站,位于该片区的西南侧,离心泵4台,配套变压器1台,砂石和叠片组合过滤器4套,铺设地埋PVC管道19.1km、地面铺管17.9km、滴灌管753.5km,配套管道建筑物257座。菊花台片区水源为红寺堡扬水新庄集四支干渠,设计用水量107.41万m3。新建1座引水闸,1处引水渠,1座5万m3的蓄水池,1座190m2的加压泵站,位于该片区的南侧,离心泵3台,配套变压器1台,砂石和叠片组合过滤器3套,铺设地埋PVC管道25.9km、地面铺管21.8km、滴灌管914.8km,配套管道建筑物351座,新建太阳山镇水利工作站及农民用水协会管理房1座。辅助工程施工临时道路利用现有道路,无新增占地。施工场地鲁家窑片区、石炭沟片区、菊花台片区个设置1处,施工场地共设置3处,项目区作业带等施工场地,不占用农田和植被,临时占地面积为2.1万m2。公用工程供电由项目区附近已建供电线路接入。环保工程施工期废气防治措施车辆盖篷布、施工场地和临时运输道路洒水。废水治理设施设置简易沉淀池,施工废水和生活污水经沉淀后回用于洒水降尘;项目区设旱厕2座用于处理粪便。53n固体废物处理措施粪便处理残渣定时清运,就地还田施肥。营运期噪声控制措施选用低噪设备,设备基础设置减振措施。固体废物处理措施生活垃圾、废管材,收集后清运至指定地点;蓄水池淤泥每年清运一次,就地回用于还田施肥、改良土壤等水土保持施工区域植被恢复和项目边坡防护等。表3项目主要设施一览表项目区设施参数数量单位备注鲁家窑片区加压泵站加压水泵装机功率160.5KW4台新建过滤系统自动砂石+自动叠片过滤器50m3/h过滤器1台,150m3/h过滤器1台,180m3/h过滤器1台,安装300m3/h过滤器1台4套田间管网配套设施包括控制阀、空气阀、排水冲沙阀、压力表、水表和连接件等1套滴灌器葡萄:内镶贴片式滴灌带杏、枣树:管上式//变压器型号:S11-200/10KVA1台石炭沟片区加压泵站加压水泵装机功率260KW22过滤系统安装200m3/h过滤器4台4套取水斗口D=1.0m1座沉砂池最大流量Q=586.7m3/h1座蓄水池容积为5万m3,顶宽70m,顶长250m,底宽30m,底长210m,池深5m水深4.5m,边坡1:41座滴灌器内镶贴片式滴灌带//变压器型号:S11-400/10KVA1台菊花台片区加压泵站加压水泵装机功率97KW3台过滤系统安装200m3/h过滤器1台,安装300m3/h过滤器1台,安装350m3/h过滤器1台3套取水斗口D=0.6m1座沉砂池最大流量Q=712.73m3/h1座蓄水池容积为5万m3,顶宽88m,顶长178m,底宽40m,底长130m,池深6m水深5.2m,边坡1:41座滴灌器内镶贴片式滴灌带//变压器型号:S11-125/10KVA1台4.1水源工程水源工程主要包括引水渠、沉砂池和蓄水池。(1)引水渠石炭沟片蓄水池布置在固海扩灌三干渠4+658处东侧53n,自新建D=1.0m取水斗口取水,引水至沉砂池然后通过溢流堰至蓄水池。菊花台片蓄水池布置在新庄集四支干高口5支渠西侧50m处,自新建D=0.6m取水斗口取水,闸后新建长度50m直径D=800mm,设计流量为0.4m3/s的U型引水渠,引水至沉砂池然后通过溢流堰至蓄水池。(2)沉砂池规划在每座蓄水池前设计新建沉砂池1座,共2座。各沉砂池分别于末端设计溢流堰一座,通过溢流堰使大部分粗颗粒的沙砾沉淀于沉砂池中。根据计算本次设计2座沉砂池,鲁家窑片水源为鲁家窑水库固未设计沉砂池。沉砂池均为梯形断面,设计底宽为6m,边坡1:1,池深2.5m,沉砂池长60m。边坡结构自上而下分别为C20预制混凝土板厚60mm、M5水泥砂浆垫层厚30mm、复合土工膜(200g/0.5mm/200g);池底结构自上而下分别为C20现浇混凝土厚150mm、M5水泥砂浆垫层厚30mm、复合土工膜(200g/0.5mm/200g)、覆土300mm。(3)蓄水池项目区共布置2座蓄水池。鲁家窑片从鲁家窑水库直接取水固未设计调蓄池;石炭沟片区和菊花台片区分别设置1座5万m3的蓄水池。石炭沟片蓄水池布置在固海扩灌三干渠4+658处东侧,自新建D=1.0m取水斗口取水,引水至沉砂池然后通过溢流堰至蓄水池。菊花台片蓄水池布置在新庄集四支干高口5支渠西侧50m处,自新建D=0.6m取水斗口取水,闸后新建长度50m直径D=800mm,设计流量为0.4m3/s的U型引水渠,引水至沉砂池然后通过溢流堰至蓄水池。4.2首部枢纽工程首部枢纽工程包括动力机、水泵、变配电设备、施肥药装置、过滤设施和安全保护及量测控制设施。其作用就是从水源取水加压,并加入肥料和农药,经净化处理,担负着整个滴灌系统的加压、供水(肥、药)、过滤、量测和调控任务。是全系统的控制调配中心。(1)鲁家窑片区鲁家窑片区拟建1座214m2的加压泵站,泵站装机功率160.5KW,共设离心泵4台;配套型号为S11-200/10KVA的变压器1台;安装4套砂石和叠片组合过滤器,其中53n50m3/h过滤器1台,150m3/h过滤器1台,180m3/h过滤器1台,300m3/h过滤器1台。(2)石炭沟片区石炭沟片区拟建1座180m2的加压泵站,泵站装机功率260KW,共设离心泵4台;配套型号为S11-400/10KVA的变压器1台;安装200m3/h的砂石和叠片组合过滤器4台。(3)菊花台片区菊花台片区拟建1座190m2的加压泵站,泵站装机功率97KW,共设离心泵3台;配套型号为S11-125/10KVA的变压器1台;安装3套砂石和叠片组合过滤器,其中200m3/h过滤器1台,300m3/h过滤器1台,350m3/h过滤器1台。4.3输配水管道工程本项目为高效节水灌溉项目,灌溉面积706.6万m2。(1)鲁家窑片区鲁家窑片区布置4条干管:Ⅰ干管、Ⅱ干管、Ⅲ干管、Ⅳ干管,其中Ⅱ干管有2条分干管。该片区灌溉面积240万m2。(2)石炭沟片区石炭沟片区布置2条干管:Ⅰ干管、Ⅱ干管,其中Ⅰ干管还包括1条分干管,Ⅱ干管有2条分干管。该片区灌溉面积213.3万m2。(3)菊花台片区菊花台片区布置3条干管:Ⅰ干管、Ⅱ干管、Ⅲ干管,3条干管均含有2条分干管。该片区灌溉面积253.3万m2。4.4灌溉工程通过在不同项目区的试验和调查数据显示及成功和失败的经验,鲁家窑片区的葡萄作物采用内镶贴片式滴灌带,杏、枣树采用管上式双滴头滴灌带;石炭沟片区和菊花台片区的灌水器选用内镶贴片式滴灌带,从而使灌水器的工作压力相近,达到灌水器出水量均匀。5、工程总体布置(1)鲁家窑片区鲁家窑片从鲁家窑水库直接取水,项目水源工程位于该片区东南侧。53n鲁家窑片区分为4个区,其中1区为枣树区,位于该片区的西侧,由Ⅰ干管供水;2区为杏树区,位于该片区东南侧,由Ⅱ干管供水;3区为葡萄枣树区,位于片区的北侧,由Ⅲ干管供水;4区为牧草区,位于片区中心,由Ⅳ干管供水。项目鲁家窑片区总平布置图见图2。(2)石炭沟片区石炭沟片蓄水池布置在固海扩灌三干渠4+658处东侧,项目水源工程位于该片区西侧。石炭沟片区分为2区,其中1区位于该片区的西侧,由Ⅰ干管供水;2区位于该片区东侧,由Ⅱ干管供水。蓄水池位于该片区西侧。项目石炭沟片区总平布置图见图3。(3)菊花台片区菊花台片蓄水池布置在新庄集四支干高口5支渠西侧50m处。项目水源工程位于该片区南侧。菊花台片区分为3区,其中1区位于该片区的南侧,由Ⅰ干管供水;2区位于该片区西侧,由Ⅱ干管供水;3区位于该片区东北侧,由Ⅲ干管供水。蓄水池位于该片区南侧。项目菊花台片区总平布置图见图4。6、水源6.1可用水源分析(1)鲁家窑片区水源,根据红寺堡区生态移民规划调整后现将鲁家窑生态移民已调整至马渠生态移民区,鲁家窑生态移民项目灌溉用水381万m3可用于本项目。(2)石炭沟片区水源,根据《已批复的《宁夏中北部土地开发整理重大工程红寺堡石炭沟高效节水补灌项目水资源论证报告》中对石炭沟老灌区在节水灌溉工程实施前与实施后,可节约水量206万m3,用于本项目。(3)菊花台片水源,新庄集四泵站高口经调查136万m3可用于本项目。综上所述,红寺堡区2014年高效节水灌溉项目各水源可为项目区年供水水量为723万m3。6.2项目需水量确定根据《宁夏高效节水灌溉项目总体实施方案》中提出建设后灌溉定额及灌溉水利用系数,计算项目区各片区灌溉需水量为275.07万m3,见表4。53n表4项目区灌溉需水量计算表项目区作物类别净灌溉定额(m3/亩)灌溉水利用系数毛灌溉定额(m3/亩)种植面积(亩)净需水量(万m3)毛需水量(万m3)鲁家窑片区葡萄2600.86302.33136835.5741.36枣树1400.86162.79127117.7920.69杏树1500.86174.4279011.8513.78牧草2000.86232.561332.663.09合计///356267.8778.92石炭沟片区枸杞2400.86279.07318076.3288.74菊花台片区枸杞2400.86279.07384992.38107.41合计10591236.57275.076.3水量供需平衡分析项目建设后,鲁家窑片区年毛需水量为78.92万m3,石炭沟片年毛需水量为88.74万m3,菊花台片年毛需水量为107.41万m3,项目区总年毛需水量为275.07万m3。项目区可供水量723万m3。可供水量满足项目区供水要求。表5项目用水平衡一览表项目区水源可供水量(万m3)本项目用水量(万m3)节余量(万m3)鲁家窑片区38178.92+302.08石炭沟片区20688.74+117.26菊花台片区136107.41+28.59总计723275.07+447.936.4供水风险分析考虑黄河水量的年际变化情况,当黄河处于枯水期,水量较小时,为保证下游地区的生产生活用水和生态用水以及其他灌区的农田灌溉用水,本项目在冬季12月至次年1月先对蓄水池进行蓄水,以满足本项目的最低用水需求。7、项目供电情况本项目共新建3座加压泵站,泵站用电自本项目区附近已建供电线路接起。鲁家窑片流量间北侧已架设10kV配电线路,可直接接入加压泵站;石炭沟片设计从十坡字村接架设10kV配电线路1.5Km;菊花台片设计从菊花台村接架设10kV配电线路1.0Km;共架设高压线路总长2.5Km。供电线路均不计入投资。8、项目总投资及环保投资项目估算总投资1739.4万元,其中环保投资28.6万元,占总投资的1.6453n%。项目环保投资见表6。表6本项目环保投资一览表序号项目处理措施投资(万元)占比1废气治理车辆篷布、临时道路等的喷淋2.89.79%2废水治理旱厕3座1.55.24%3施工废水沉淀池3座0.82.80%4固体废物处置施工生活垃圾收集清运0.82.80%5废弃滴灌管、滴灌带等收集清运1.24.20%6弃方回填26.99%7噪声治理泵房泵机加减振基座等降噪措施2.38.04%8地下水防护蓄水池防渗措施6.422.38%9水土保持植被恢复、边坡防护等10.837.76%10总计28.6100%9、施工进度安排本工程建设期定为12个月,即2014年6月~2015年6月。本项目施工期高峰期作业人数约120人。2014年6月上旬开工建设,2014年6月~10月,建设完成节制闸、斗口、加压泵站施工、田间路道;建设完成地埋管网铺设及相关配套设施施工。2014年6~2015年6月,安装相关配套设施。53n与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:本项目为新建项目,各项目区均位于农村地区,附近无污染型企业,故不存在原有污染及主要环境问题。53n建设项目所在地自然环境社会环境概况自然环境概况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):1、地理位置吴忠市位于宁夏回族自治区中部,北连银川市,西接中卫市,南接固原市,东部与陕西省榆林市定边县毗邻,东北、西北分别与内蒙古自治区的鄂尔多斯市鄂托克前旗和阿拉善盟阿拉善左旗相连,东南与甘肃省庆阳市环县接壤。辖利通区、青铜峡市、盐池县、同心县和红寺堡区。本项目地处吴忠市红寺堡区,红寺堡区位于宁夏回族自治区中部干旱带,地理位置为东径105°43′45″~106°14′50″,北纬37°28′08″~37°37′23″。地处烟筒山、大罗山和牛首山之间,隶属于吴忠市管辖;其东连太阳山移民开发区,西接中卫市中宁县,南靠同心县,北临吴忠市利通区;东西宽约50km,南北长约20km,总面积约1894.02km2。2、地形、地貌吴忠市东西长而南北窄,地势南高北低,北为银川平原,南为青铜峡平原和丘陵山地。川区平均海拔1100m,山区海拔在1300~1900m。全市地貌为黄土高原,鄂尔多斯台地、黄河冲积平原和山地。最高点好汉疙瘩位于中南部的大罗山,为2624m。西北部为冲积平原,黄河自西南向东北,经卫宁灌区,过青铜峡入银川灌区。东南部为黄土高原的一部分,冲沟发育,梁、峁、残塬、沟壑相间,地面支离破碎。东北部为鄂尔多斯高原和毛乌素沙漠边缘,丘陵低缓。红寺堡区主要由罗山古洪积扇、红寺堡洪积冲积平原和黄河河谷平原构成,地形平坦开阔,整个地势由东南向西北倾斜,坡度1/150~1/50,灌区地面黄海高程为1125~1145m。红寺堡区属山间丘陵地貌区,主要由缓坡丘陵、洪积扇、风沙地、洪积平原及苦水河、甜水河的河谷平原构成。地表广为风积沙覆盖,属于沙漠与波状丘陵相接的地貌景观,局部出露第四系上更新统黄土。项目鲁家窑片区位于红寺堡区北约7km处,鲁家窑水库。地形成东高西低、北高南低走势,地面高差1340m~1390m,地形坡度15‰;石炭沟片区位于红寺堡区西南约30km处的大河乡石炭沟村十坡字自然村东侧。地面高差1302m~1351m,地形坡度25‰;菊花台片区位于红寺堡区南约15km处的新庄集乡菊花台村,红新公路(红寺堡~53n新庄集)西侧0.8km处。地面高差1497m~1538m,地形坡度21‰。3、水文地质本项目位于灵盐台地南西边缘与宁南黄土丘陵的过渡地带,属干旱半干旱气候,降雨量较少。第三系中新统红柳沟组(Ngna)砖红色泥质砂岩、砂质泥岩为基底,上部覆盖有厚度不等的第四系粉土、砂土、角砾。多年平均降水量为277mm,而多年平均水面蒸发量却高达1350mm,干旱缺水。在雨季,暴雨时项目区内冲沟有山洪发生,其入渗量有限。本地区地下水可分为第四系松散堆积物孔隙潜水和基岩裂隙潜水。⑴第四系松散堆积物孔隙潜水:其岩性为风积砂、砂壤土、壤土、角砾,随地形坡度的不同其堆积厚度不同,多为透水不含水层。在少数沟谷洼地的个别厚度较大的地段存在。大气降水补给。⑵基岩裂隙潜水:岩性为红柳沟组(Ngna)砖红色泥质砂岩、砂质泥岩。由大气降水及第四系潜水补给。地下水主要为大气降水入渗补给。本项目所建地段在勘探范围内未见地下水。4、气候、气象项目区具有明显的大陆性气候特征,属中温带干旱气候区。其特点可概括为:光照充足、干旱少雨、蒸发强烈、冬寒长、夏热短,昼夜温差大,光能资源丰富,大风、沙暴、干旱、霜冻等灾害性天气较多。主要气候特征见表7。表7红寺堡区近30年气象要素统计表序号项目单位数值备注1年平均气温℃8.421月份平均气温℃-8.537月份平均气温℃22.74极端最低气温℃
27.15极端最高气温℃37.96年≥10℃活动积温℃2963.17平均地温℃11.38平均无霜期d>1659年太阳总辐射kcal/cm2148.910年日照时数h30
6.411主导风向/西北风12平均大风天数d5513最大风速m/s21春季风速最大14年均降水量mm277主要集中在夏季7~9月份53n15年均蒸发量mm205016干燥度/3.5注:以上数据来源于《红寺堡开发区志》5、水文与水资源5.1地表水红寺堡的地表水主要有降水形成的山洪和某些较深沟道由地下水出露形成的沟水。灌区开发后引进的黄河水是后期进入灌区的地表水。山洪是瞬间即过的地表水,现尚无观测资料。沟水和黄河水自1999年以来进行了定位监测。⑴沟水:主要有红柳沟、甜水河及苦水河均为山洪形成的沟道,平时有流水。酸碱度(pH值)、全盐含量、氟化物含量都偏高,既不能饮用,也不可做灌溉,但其沟系发育完整、稳定,可为灌区排水提供有利条件。⑵渠道(黄河)水:按照批准的初步设计,红寺堡灌区从黄河引水25m3/s,年引水量约为3亿m3。干渠水的PH值为8.3,全盐含量为0.37克/升,适宜灌溉。但其非离子氨超标,用窖储方式使非离子氨降解后可以饮用。渠道水主要是引黄河水,用于灌溉,属于季节性渠水。5.2地下水红寺堡南部地势较高,地下水埋藏较深,向北地面高程逐渐下降,地下水埋藏较浅。大罗山西部的断裂带有较丰富的裂隙水,现已开发利用,为红寺堡主要的饮用水水源地。已开发的新灌区,地下水位有明显上升的趋势。有些地方因地下水渗出,已经形成长流水;部分地方地下水埋藏已由开灌前的4~6m上升到1.2~3.5m,平均每年上升0.7~1m,部分地下水位较浅的地区,已出现土壤盐渍化问题。除裂隙水水质较优可以饮用外,其它潜水水质很差,不宜饮用。本项目蓄水池所在地未有地下水揭露。在雨季暴雨时冲沟会有少量洪水,需疏通泄洪通道和在蓄水池沿沟道处的坝坡做防护措施,以保证蓄水池安全。蓄水池所建地段在勘探范围内未发现地下水。6、地震根据国家地震局编制的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),项目区的地震动反应谱特征周期为0.40s,地震动峰值加速度0.20g,地震基本裂度为Ⅷ度。7、矿产资源53n项目所在区域矿产主要有煤、白云岩、石灰岩、冶镁白云岩、砂石等。煤矿产资源主要分布在太阳山移民开发区、土坡等地,其中太阳山含煤范围南北长6.5km,东西长1.5km,面积9.75km2,煤炭初步勘探储量为19亿t,属大型矿,有较高开采价值;土坡煤矿位于大河乡西南、原石炭沟乡东北,勘探储量为1.47亿t,属中型矿,矿区以无烟煤为主,年产量250万t。金属矿产主要分布于罗山、小罗山、太阳山一带。据统计开发区现有铜矿点3处,铅矿点4处,铁矿点2处,但都因储量不丰,矿石品位不高,而无较大开采价值;太阳山开发区(原太阳山镇驻地)已探明的冶镁白云岩(镁矿)露天矿储量572.77万t,远景储量18亿t,镁含量达到22%,具有较大的开采价值;位于南川乡的电石灰岩矿床,质量好,出露条件优越,宜露天开采,为中型矿床。根据相关资料分析,本项目占地不涉及矿藏压覆。8、土壤红寺堡区土层深厚,由灰钙土、新积土、风沙土和盐土4个类型组成,以灰钙土为主,面积103.65万亩,占土壤总面积82%;其次是风沙土,面积14.18万亩,占11.3%;新积土面积7.88万亩,占6.2%;盐土面积较小,仅占0.5%。土壤养分状况是低氮、贫磷、富钾、有机质缺乏,多数小于10g/kg,平均为6g/kg。从土壤结构来看,土壤团粒结构较少,质地差,大部分为易遭风蚀,结构松散的中沙土和粗沙土。从土壤剖面来看,表土层较薄,有机质含量少,据资料,在15~30cm的表土层中,有机质含量仅为0.6%,土壤容重1.27t/m3。项目区主要土壤类型以砂壤土、壤土和灌淤土为主,干容重为1.44g/cm3,最优含水量16.5%,持水量为20%左右。9、植被红寺堡区植被类型为荒漠草原植被,主要有针茅、红沙、骆驼蓬、蒿属等,伴有锦鸡儿、芨芨草、虎尾草及冰草等,天然植被覆盖率40%左右,生物种类较少,项目区内无国家保护的珍稀濒危生物物种。项目鲁家窑片属于鲁家窑水库库区周边荒地,无作物种植;石炭沟片属于固海扩灌三干渠4+200处,干渠东侧荒地,无作物种植;菊花台片属于新庄集四支干灌区,现状种植作物主要以玉米和油葵为主。53n社会环境概况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)1、行政区划及人口红寺堡区行政区划总面积2767km2,现辖2乡2镇即红寺堡镇、太阳山镇、大河乡、南川乡,55个行政村和2个城镇社区。总人口19.7万人。根据2012年人口调查数据显示,年末全区常住户数40082户,常住人口171553人。其中:汉族68785人,回族102487人,其他少数民族281人;城镇人口45842人,乡村人口125711人,城镇化率26.72%。全年人口出生率16.18‰,自然增长率为13.45‰,死亡率2.73‰,计划生育率79%。2、国民经济结构及发展状况2012年红寺堡区实现地区生产总值10亿元,按照可比价计算,比上年同期增长11.5%。与2011年相比,地区生产总值净增1.2亿元,增速提高0.9个百分点。其中:第一产业实现增加值3.75亿元,增长5.8%,拉动地区生产总值增长2.9个百分点。与2011年相比,第一产业增加值净增0.3亿元,增速提高1.4个百分点。第二产业实现增加值3.39亿元,增长23.6%,拉动地区生产总值增长6.3个百分点。第二产业增加值净增0.7亿元,增速提高0.6个百分点。第三产业实现增加值2.86亿元,增长6.6%,拉动地区生产总值增长2.3个百分点。第三产业增加值净增0.2亿元,增速下降1.4个百分点。三次产业结构比由2011年40:30:30调整为38:34:28。人均地区生产总值5832元。3、农林牧渔业2012年,粮食总产量10.7万t,同比增长5.0%,其中:小麦产量1.46万t,玉米产量7.69万t、马铃薯产量(按折粮算)1.35万t,其他作物0.2万t。油料产量0.76万t,蔬菜产量57752t。葡萄产量13652t,枸杞产量3395t。牛年末存栏20359头,比上年增长15.0%;生猪年末存栏6882头,同比下降22.0%;羊只年末存栏21.4万只,同比年增长25.9%。牛全年出栏17405头,生猪全年出栏10692头,羊只全年出栏13.1万只。肉类总产量5637t,同比增长29.1%,其中:猪肉产量801t,牛肉产量2290t,羊肉产量2313t,禽肉产量232t;奶类产量764t,比上年增长17.9%。全区完成荒山荒(沙)地造林面积6233hm2,年末实有封山育林面积13367hm2。53n2012年末全区农业机械总动力23.8万千瓦,同比增长7.69%;大中型农用拖拉机747台,同比增长14.3%;小型农用拖拉机2468辆,同比增长30.1%;农用化肥施用量(折纯量)1.2万t,同比增长5.2%;农用塑料薄膜使用量160.6吨,同比增长10.1%;当年农田有效实灌溉面积2.82万hm2。4、工业和建筑业2012年,红寺堡区规模以上工业实现总产值5.25亿元;实现规模以上工业增加值1.63亿元,同比增长35.3%。全年风力发电量6.19亿千瓦时;光伏发电量1.09亿千瓦时,同比增长192.3%;煤炭产量13.1万t;葡萄酒产量5450千升。万元单位GDP值能耗为1.94吨标准煤,同比下降4.09%。2012年,全区资质三级及以上建筑企业2家,完成总产值12582.5万元,竣工产值9241万元。房屋施工面积1.9万m2。全年商品房销售面积46320m2,同比下降34.4%。5、教育和卫生2012年末全区拥有普通中学4所,中学专任教师715人,在校学生10044人;小学71所,小学专任教师969人,在校学生25451人,学龄儿童毛入学率达100%,初中升学率95.8%;幼儿园(托儿所)13所。2012年末全区医院和卫生院5个,卫生机构床位189张。卫生技术人员287人,其中:执业医师及执业助理医师126人。疾病预防控制中心1个。6、交通运输情况红寺堡境内大小公路纵横交错,形成四通八达的交通网络,已建成的盐兴公路、石中高速公路2条省道和黄同公路、滚红公路、恩红公路3条县道均在此交会,规划建设的中太铁路(起于宁夏中卫,途径中宁、红寺堡、盐池到山西太原的铁路,途径红寺堡80余km,在红寺堡设1大站2小站)和中盐高速公路分别从距城市北部1.5km处和3km处经过,不仅为打造交通枢纽型城市和宁夏中部商贸城奠定了基础,而且为红寺堡扩大开放和富裕劳动力就近就业提供了有利条件。以公路、高速公路和铁路为城市大动脉、“三纵三横”的交通框架已经形成,红寺堡作为宁夏中部交通枢纽型城市的地位初步确立。7、项目区现状情况7.1水利设施现状红寺堡区灌域主要分为红三干6-46支、红四干1-8支、新庄集支干、海子塘、新圈等5个片区。共布置支干渠9条119.5km,支渠170条,共长376.88km,斗渠1377条53n545.92km,农渠3266条1324km,建筑物6184座。红寺堡灌区主要由三泵站控制,根据宁夏扬黄扶贫灌溉工程设计和运行情况,红三泵站设计上水流量为23.96m³/s,上水流量分配:五泵站3.7m³/s,中宁1-5支渠0.5m³/s,孙家滩1m³/s,红寺堡18.76m³/s。红寺堡控灌区包括红三干直灌、红四干、海子塘、新庄集、新圈5个片区,其中红三干直灌流量为8.19m³/s,红四干流量为1.8m³/s,海子塘1.15m³/s,新庄集支干渠6.5m³/s,新圈1.12m³/s。该渠道每年供水时间为4月5日至8月25日(供水期间有10天的停水检修时间),冬灌10月25日至11月25日,全年供水时间为160天,具有季节性供水条件。7.2现状供水状况红寺堡区现状供水工程包括扬黄工程和地下水供水工程。(1)扬黄工程供水能力和供水量红寺堡灌区共布置主支级泵站14座,主级泵站5座,支泵站9座,其中,新圈支干线泵站2座,新庄集支干线泵站5座,海子塘支干线泵站2座。总扬程299.05m,累计净扬程266.35m,总装机容量10.16万KW,设计流量25m3/s,设计年引水量3.09亿m3,设计灌溉面积55万亩。2010年,红寺堡灌区年引水量为2.2544亿m3,灌溉面积达52.87万亩。2011年整个红寺堡灌区灌溉面积达到58.6万亩,一泵站总引水量2.46亿m3。红寺堡区扬水渠系相关参数详见表8。表8红寺堡区扬水渠系相关参数名称设计流量(m3/s)行水天数输水能力(万m3)红寺堡三干渠21.3617031374新圈一支干渠1.121701645.1新圈二支干渠0.881701292.5新庄集一支干渠6.221709135.9新庄集二支干渠4.191706154.3新庄集三支干渠3.141704612.0新庄集四支干渠1.041701527.6海子塘支干渠1.151701689.1红寺堡四干渠5.31707784.6(2)地下水供水工程53n红寺堡区属我国西部严重缺水地区,辖区地下水除柳泉水源地水质较好,用于中部供水工程水源外,其它地下水水源均不满足人饮生活用水标准。根据《宁夏同心县红寺堡水源地勘察报告》(1997),红寺堡柳泉水源地主要由大气降水补给,地下水允许开采量为3万m3/d,设计开采量为2万m3/d。在红寺堡区开发建设前期,为了解决红寺堡红柳沟以西区域移民的生活用水,实施了红寺堡西部供水工程,水源为跨行政辖区的中宁县恩和地下水源,日供水能力1000m3/d,年供水量为36.5万m3。目前项目区共涉及到供水水源有3处,分别为鲁家窑片灌溉水源为鲁家窑水库、石炭沟片灌溉水源为固海扩灌三干渠和菊花台片新庄集4支干渠高口水利工程设施完好运行稳定可为提供有利保障。7.3交通、电力、通讯设施状况项目区交通方便,有省道302线(盐兴公路)、滚红高速、恩红公路等。乡村架设有10KV输电线路,电力有保障。邮电、通信、供电等设施健全。7.4节水发展状况根据对红寺堡区目前已实施并运行的高效节水改造工程的调查,目前红寺堡已建成高效节水灌溉工程有11项,其中由红寺堡区水务局实施建设4项,农业综合开发办公室实施建设5项,国土部门实施2项。共计投资1.45亿元,建设完成滴灌面积9.49万亩,喷灌面积0.42万亩。根据调查,红寺堡区正在建设或及落实资金规划建设高效节水灌溉工程3项,共计投资2079万元,建设滴灌面积1.69万亩。红寺堡区目前投入及落实高效节水灌溉工程投资共计1.65亿元,建设高效节水灌溉面积11.6万亩。8、土地利用情况根据第二次全国土地调查结果表明:红寺堡区土地总面积300万亩。其中:耕地47.5万亩(水浇地41.1万亩,旱地6.4万亩),园地2.3万亩,林地61.3万亩,荒草地159.2万亩,建设用地17.7万亩(交通运输用地3.6万亩、水利设施用地4万亩、城镇村及工矿用地10万亩),城镇村及工矿用地中,建制镇1.4万亩,工矿0.3万亩,风景名胜及特殊用地0.2万亩,村庄8.1万亩,村庄用地中,农民住宅用地1.5万亩,乡村公益建设用地0.7万亩,乡村建设预留地5.9万亩。拟建项目有五条改造道路,总长18.012km,四条新建道路,总长2.065km,新建道路占地部分为林地,林地占地面积0.4km2,其余均为荒地。项目占地类型为荒地。本项目区现状土地利用类型主要为未利用地和耕地。项目区土地利用现状见图5。53n环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等):1、大气环境质量现状本项目环境空气质量现状评价引用由吴忠市环境监测站对《吴忠市红寺堡区2013年大县城市政公用设施工程项目》的环境质量现状监测数据。1.1监测点位本次监测点位的布设情况见表9。表9环境空气质量现状监测布点一览表编号监
点与本项目的距离监测项目1#盐中高速与高速公路连接线交叉处S,距鲁家窑片区2.8kmSO2、PM10、TSP、NO22#盐兴路城区段中石油加油站NW,距石炭沟片区28km3#团结村NE,距菊花台片区18km1.2监测时间及频次监测时间为2013年4月8日~4月14日,连续监测7天。1.3监测方法《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单二级标准。1.4监测结果环境空气监测结果见表10。表10环境空气监测结果统计表监测点项目日平均值(mg/m3)浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数1#PM100.138~0.4280.15685.71.852#0.167~0.54471002.633#0.208~0.37671001.511#TSP0.158~0.5110.30571.40.702#0.346~0.611685.71.043#0.304~0.43471000.451#SO20.005~0.0100.150002#0.0010~0.0150003#0.003~0.0180001#NO20.004~0.0070.120002#0.005~0.0060003#0.005~0.008000由上表可知,1#、2#、3#监测断面PM10日平均浓度53n最大超标倍数分别为1.85、2.63、1.51,超标原因为该区域气候干燥,植被稀疏,常年风沙较大所致。TSP日平均浓度最大超标倍数分别为0.70、1.04、0.45,超标原因为该区域气候干燥,植被稀疏。监测点位SO2、NO2日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单二级标准。2、地表水环境质量现状红寺堡区无常年地面径流,因此,不对项目所在区域地表水环境质量现状进行评价。3、声环境质量现状3.1监测点的布设根据项目区周围的环境现状,分别在三个片区的加压泵房东、西、南、北处分别布设1个监测点,共12个监测点。噪声监测布点见图6、7、8。3.2监测时间及频率本次监测于2014年9月17~18日进行声环境质量现状监测,连续监测2天,每天监测2次,昼夜各一次。3.3评价标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准。3.4监测结果统计与评价本项目环境噪声现状监测统计结果见表9。图6鲁家窑片区噪声监测布点图53n图7石炭沟片区噪声监测布点图图8菊花台片区噪声监测布点图53n表11项目噪声监测结果统计一览表项目区序号监测点昼间夜间9月17日9月18日9月17日9月18日鲁家窑片区1#东侧42.343.235.233.12#西侧43.543.336.235.93#南侧41.841.234.235.24#北侧42.143.333.836.5石炭沟片区1#北侧42.042.234.332.92#西侧43.341.935.436.13#南侧41.241.733.334.74#东侧42.542.932.435.2菊花台片区1#东侧41.642.734.232.72#西侧43.942.633.634.13#南侧42.344.132.933.24#北侧41.943.632.833.4(GB3096-2008)1类标准5545监测结果显示,本项目鲁家窑片区、石炭沟片区、菊花台片区的四周边界噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类区标准,声环境质量良好。4、生态环境质量现状本项目选址位于红寺堡区,属大罗山以西的缓坡丘陵地带,主要土壤类型为沙壤土、风沙土,土壤有机质含量低,地方以草本植物为主,类型有荒漠草原植被和沙生植被,自然覆盖度在30%左右。4.1土地利用现状本项目现状土地利用类型为未利用地和耕地,项目灌溉农田的面积为706.6万m2,临时占地均设置于建设范围内,不占用农田。项目建设所用土料多为壤土,碎石土,会带来一定程度的水土流失,尤其是夏季,雨水较多,冲刷流失更为严重。4.2植被现状项目区植被类型主要以杂草类为主,天然地表植被覆盖度高,覆盖率在50%左右,生物种类较少,项目区内无国家保护的珍稀濒危生物物种。4.3水土流失现状本项目区位于宁夏区内的中部干旱草原风沙区。土地面积最大,流失面积和强度居全区首位,以风蚀为主,局部地区发生强烈风蚀。中部干旱草原风沙区土地总面积21657km2,流失面积18654km2,占全区总流失面积的47.99%,占其土地面积的86.13%,强度以上流失面积3540km253n,占其总流失面积的19%,占其总土地面积的16.35%,风蚀面积11901km2,占总流失面积的63.80%;强度以上风蚀面积319km2,占总流失面积的1.71%;水蚀面积6753km2,占其总流失面积的36.20%,强度以上流失面积1609km2,占其总流失面积的9.63%。4.4土壤盐渍化现状项目所在区域土壤盐渍化较为严重,至目前全灌区土壤盐渍化面积已达580.87hm2,占红寺堡灌区耕地总面积的25.5%,其中弃耕地面积达184.53hm2,占盐渍化土地面积的31.8%。该地区盐渍化土地主要分布在红寺堡区3个控灌区内,涉及大河乡、沙泉乡和红寺堡镇等3个乡镇。由于长期水土流失的作用,使表土层中的有效氮、磷、钾流失,因而开发区境内部分区域土地脊薄,肥力低下。4.5项目区动物项目区域内动物种类较少,多为当地常见种,主要有小型啮齿类和爬行类动物。主要有啮齿类中的蒙古兔、草原黄鼠、三趾跳鼠、五趾跳鼠、小毛足鼠、子午沙鼠、长爪沙鼠等,如鼠类、蜥蜴类等,鸟类主要有云雀、大杜鹃、石鸡、野鸡、凤喜鹊等;爬行类主要有沙蜥和麻蜥。此外,当地还有种类和数量较多的昆虫。无大型野生动物,且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。53n主要环境保护目标(列出名单及保护级别):1、项目周边概况本项目位于位于红寺堡区,鲁家窑片区位于红寺堡区北约7km处的鲁家窑水库,南侧47m为鲁家窑水厂;石炭沟片区位于红寺堡区西南约30km处的大河乡石炭沟村十坡字自然村东侧;菊花台片区位于红寺堡区南约15km处的新庄集乡菊花台村,红新公路西侧0.8km处。项目周边均为荒地或农田,本项目鲁家窑片区、石炭沟片区、菊花台片区外环境关系图分别见图9、10、11。2、主要环境保护目标评价范围区无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和野生动植物及其栖息地等重要保护目标,通过现场实地调查,以项目地周围居民区、声环境和大气环境、地表水环境为主要环境保护目标,通过现场实地调查,确定项目周围1000m范围内无环境敏感保护目标。3、生态保护目标(1)预防和治理项目建设带来的植被破坏,避免项目建设对区域生态环境的破坏,保证区域生态结构和功能不发生变化;(2)注重生态恢复效果,避免项目建设而引起的水土流失;(3)保护土壤,施工期尽量减少农田的占压,减少施工期农作物的损失;运行期建立健全灌区排水系统,防止灌区排水不畅造成土壤次生盐渍化。53n评价适用标准环境质量标准(1)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及国家环保总局《关于发布<环境空气质量标准>(GB3095-1996)修改单的通知》(环发〔2000〕1号)二级标准,具体内容见表12。表12《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单污染物名称取值时间浓度限值mg/m3依据二级标准SO2年平均0.06《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
(环发[2000]1号)修改单二级标准日平均0.15小时平均0.50PM10年平均0.10日平均0.15NO2年平均0.08日平均0.12小时平均0.24(2)《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)标准,具体内容见表13。表13《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)标准单位:mg/L序号项目类别作物种类备注水作旱作蔬菜a加工、烹调及去皮蔬菜。b生食类蔬菜、瓜类和草本水果。(本项目区执行此类标准要求)。c具有一定的水利灌排设施,能保证一定的排水和地下水径流条件的地区,或有一定淡水资源能满足冲洗土体中盐分的地区,农田灌溉水质全盐量指标可以适当放宽。1BOD5≤6010040a,15b2COD≤150200100a,60b3SS≤8010060a,15b4pH5.5~8.55全盐量≤1000c(非盐碱土地区),2000c(盐碱土地区)(3)本项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。具体标准值见表14。表14《声环境质量标准》(GB3096-2008)单位:dB(A)类别昼间夜间1554553n污染物排放标准(1)本项目产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值,具体见表15。表15《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)单位:mg/m3污染物颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0(2)本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。表16《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)单位:dB(A)时段声环境功能区类别昼间夜间15545(3)本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)。表17《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)单位:dB(A)昼间夜间7055总量控制标准无53n建设项目工程分析1、施工期工艺流程简述1.1管道项目施工按照设计纵横断面,管沟采用挖掘机一次开挖成形,边坡按1:0.3控制,管道施工长度为17.8km,施工作业带宽度为1.2m。开挖时严格控制开挖高程,避免超挖,开挖的扰动层须碾压至压实度不小于90%。管沟开挖时需注意穿越耕地时,须及时与承包户和乡镇有关部门沟通,注意与供、排水管道的交叉,避免挖断已有管道,同时避免碰触电力线。为方便管道连接安装,管沟弃土应堆放在管沟的同一侧,最少3m以外处。采用人工开挖的管沟,管件安装部位应适当加宽,加宽宽度以施工方便为宜;管槽开挖后人工清除管槽底部杂物,并一次整平后再用细土回填夯实至设计高程;开挖土料应堆置于管槽一侧。管道安装完毕后,应及时压实并回填,同时要注意做好水土保持工作。管道项目施工应严格按照《水利水电项目施工组织设计规范》(SL303-2004)及相关技术规范要求,并结合项目区实际情况进行施工。1.2建筑物项目施工施工内容主要包括:土方开挖、回填、砼项目及管理房施工。⑴土方开挖建筑物基础采取人工开挖,开挖土方就近堆放。在土方开挖过程中,定期测量校正开挖平面尺寸和标高,并按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度,并将测量资料提交监理单位。土方开挖项目完成后,会同主管单位对主体项目开挖基础面检查施工清理情况进行验收,按施工图纸要求检查基础开挖平面尺寸、标高和场地平整度和取样检测基础土物理力学性质指标,会同主管单位检查和验收砌体填筑前基础面有无积水或流水,基础面表面是否受扰动。施工区范围内所有垃圾及多余的土方要及时地运到指定垃圾场,以避免对周围环境造成污染。⑵土方回填53n填筑的土料应将腐植土、堤坡草皮、垃圾等清掉。回填土方可采用蛙式打夯机压实,对于机械碾压不到的位置应辅以人工夯实。⑶砼项目对混凝土原材料如水泥、粗细骨料、水等要符合国家的现行标准规定及设计要求。混凝土的拌和时间应根据塌落度确定,一般不宜少于1.5分钟。从拌成到开始浇筑,根据经验,以不超过45min为宜。混凝土温度一般控制范围在15℃左右。施工时应严格按操作规程,以防出现麻面、蜂窝、露筋、空洞、裂缝等。混凝土浇筑时,如遇降雨但又无防雨措施,则应停止浇筑。混凝土的养护及拆模期限都要严格按照有关规范规程执行。1.3土方平衡项目土方开挖38.67万m3,其中建筑物(包括沉沙蓄水池、泵房等)开挖16.6万m3,输配水管开道挖1.17万m3,田间滴灌工程开挖20.9万m3。本项目土方回填32.33万m3,其中建筑物(包括沉沙蓄水池、边坡等)回填6.5万m3,输配水管道回填1.13万m3,田间滴灌工程回填20.9万m3,工程道路平整回填3.8万m3。项目建设产生余方量6.34万m3,用于项目周边农田平整。本项目土石方平衡见图12。建筑物(蓄水池、泵房等)开挖16.6万m3输配水管道开挖1.17万m3土方开挖38.67万m3土方回填32.33万m3用于项目周边农田平整6.34万m3田间滴灌工程开挖20.9万m3道路平整回填3.8万m3田间滴灌工程回填20.9万m3输配水管道回填1.13万m3建筑物(包括沉沙蓄水池、边坡等)回填6.5万m353n图12土石方平衡图因此,本项目产生的弃方全部综合利用,不另设弃土弃渣场。2、营运期工艺流程及污染环节简述图13鲁家窑片区灌溉流程及产污环节图图14石炭沟片区灌溉流程及产污环节图图15菊花台片区灌溉流程及产污环节图⑴鲁家窑片区鲁家窑片区泵站自鲁家窑水库流量间南侧灌溉供水管道取水,泵站前设D=1.0m密封式进水前池,通过加压泵站加压将灌溉用水输入输水管道。⑵石炭沟片区项目在固海扩灌三干渠4+658处取水斗口取水,通过沉砂池进行初步沉淀后通过溢流至蓄水池,然后通过加压泵站加压将灌溉用水输入输水管道。53n⑶菊花台片区项目在新庄集四支干高口5支渠西侧50m处,自新建D=0.6m取水斗口取水,闸后新建长度50m直径D=800mm,设计流量为0.4m3/s的U型引水渠,引水至沉砂池然后通过溢流堰至蓄水池,然后通过加压泵站加压将灌溉用水输入输水管道。2、产业政策及规划相符性分析本项目属于国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》中第一类“鼓励类”中第二项“水利”中的第16条“灌区改造及配套设施建设”和18条“高效输配水、节水灌溉技术及设备制造”规定,因此,本项目属于“鼓励类”。此外,实施该项目也是贯彻落实《宁夏回族自治区节约用水条例》和《国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》的精神,对推进全区施高效节水灌溉和促进节水型社会建设的目标相一致。综上所述,本项目的建设符合国家及地方产业政策和相关规划的要求。3、选址合理性分析本项目拟选择在吴忠市红寺堡区。红寺堡区积温充足,光照丰富,昼夜温差大等特点,随着区域内各级公路的建设,红寺堡开发区将成为连接银川、吴忠、中宁、固原、兰州、西安、太原等城市最为便捷的通道,区位优势十分明显。本项目所处地区现有水利设施不配套,土地利用率低,灌溉技术落后。建设和配套节水灌溉项目可以有效利用黄河及其扬水灌渠等丰富的水资源;通过调整种植结构,推广滴灌高效节水技术,可减少对水资源的需求。项目区位于农村地区,不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区。因此,本项目选址合理。5、主要污染工序本项目建设期为12个月,项目区高峰期作业人数约120人,施工工点包括沉砂蓄水池、泵房等基础设施建设、管道铺设等。根据项目分析及类比调查,项目主要污染工序为:5.1施工期污染环节分析(1)废气53n项目施工期主要废气影响来自建设沉砂蓄水池、泵房时的地基开挖、铺设管道、土石方及材料运输时产生的扬尘,施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高。根据类比资料,施工扬尘的起尘量与许多因素有关,包括:基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆携带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。施工阶段使用机动车辆运输建材、施工设备及建筑垃圾,会排放机动车尾气,其主要污染物是HC、CO、NOx等。(2)废水施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。本项目施工高峰期施工人员按120人(每个片区40人)计算,工地不设住宿和食堂,生活污水按20L/人·d计,则项目总用水量为2.4m3/d,产生生活污水量按用水量的80%计,污水量为1.92m3/d,年产生污水量为700.8m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS等。施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业,因此不产生含油机修废水。施工过程中产生的施工废水量很小,主要污染物为SS,浓度在1500~2500mg/L之间。(3)噪声项目施工期噪声主要为机械设备噪声和车辆运输产生的噪声。土建施工和设备安装施工时需使用较多的机械设备,如挖掘机、推土机、装载机、混凝土搅拌机、运输车辆等。施工机械设备大多为不连续性噪声,多为点声源。类比其他建筑工地得出的常规施工设备噪声值见表18。表18常规建筑施工机械及其噪声级设备名称噪声级dB(A)设备名称噪声级dB(A)挖掘机91混凝土搅拌机95(1m处)洒水车70自卸车82载重卡车82装载机85(4)固体废物施工期的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾。①生活垃圾项目施工高峰期施工人员按120人计算,每人每天产生0.5kg生活垃圾计,施工期内项目产生的生活垃圾量为21.9t/a。②建筑垃圾53n项目施工期产生的建筑垃圾约4.5t,主要是建筑材料和废弃的管材等;本项目挖方量为38.67万m3,填方量为32.33万m3,产生余方量6.34万m3,余方用于周边农田平整,不得随便丢弃。因此,不另设弃土弃渣场。5.2运营期污染环节分析本项目运营过程中会产生一定量的废水、固体废物和噪声,无废气产生。(1)废水本项目运营期泵房及管理房内管理人员定员15人,不需人员长期值守,仅安排管理人员定期巡视,不设住宿。项目产生的少量生活污水,就地泼洒,不外排。(2)固体废物本项目运营期固体废物主要为生活垃圾和废管材。①生活垃圾本项目劳动定员为15人,不设住宿,生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计,生活垃圾产生总量约0.55t/a。②废管材项目废管材总产生量为1333.2km/a,包括废旧PVC管道、滴灌管、滴灌带等,使用期限为2年,到期后更换。每次更换后所产生的废旧PVC管道长度约69.3km,废旧滴灌管长度约64.7km,废旧滴灌带长度约2532.3km。(3)噪声项目营运期产生的噪声主要为设备噪声。项目在运行过程中产生噪声的设备主要为离心泵,噪声级在75~90dB(A)之间,经房体阻隔和距离衰减后可使噪声降至50dB(A)以下(50m范围内)。项目产生噪声情况一览表见表19。表19项目产生噪声情况一览表项目区噪声源台数噪声值排放性质鲁家窑片区离心泵475~90dB(A)间断、稳定石炭沟片区4菊花台片区353n项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源污染物名称处理前产生浓度及产生量(单位)排放浓度及排放量(单位)大气污染物施工期施工场地扬尘少量少量机械尾气少量少量营运期////水污染物施工期施工人员生活污水700.8m3/a集中收集后用于施工场地洒水降尘生产废水少量经沉淀池处理后用于场地洒水降尘营运期管理人员生活污水少量就地泼洒固体废物施工期施工人员生活垃圾21.9t/a集中处置施工场地建筑垃圾4.5t收集后送至指定的建筑垃圾填埋场处置营运期管理人员生活垃圾0.55t/a集中处置不外排滴灌系统废管材1333.3km/a收集后统一交废品回收站回收利用噪声施工期施工场地机械噪声84~90dB(A)64~70dB(A)营运期离心泵噪声级在75~90dB(A)之间,经房体阻隔和距离衰减后可使噪声降至50dB(A)以下(50m范围内)其他无主要生态影响:项目施工期泵房、蓄水池的建设、管道的铺设以及临时占地都会对地表植被产生一定的影响,使得表土剥离,产生水土流失。但此类影响为暂时性影响,随着项目施工期的结束,植被恢复等措施,将进一步恢复植被,改善当地生态系统(生态影响详细分析见P37)。53n环境影响分析施工期环境影响分析:本项目在施工期间,各项施工活动将会对周围的环境造成一定的影响,主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响,以扬尘和施工噪声尤为明显。以下就污染及其对周边环境影响加以分析,并提出相应的防治措施。1、大气环境影响分析项目施工期大气污染物主要为土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘和机械尾气。1.1扬尘扬尘主要来源为:①土方开挖装卸和运输过程中产生的扬尘;①建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘;③施工垃圾的堆放及装卸过程产生的扬尘;④运输车辆造成的道路扬尘。施工扬尘有土石方作业和清理施工场地引起的扬尘。施工工地的地面粉尘,在环境风速足够大时(大于颗粒土沙的起动速度时)就产生了扬尘,其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关,风速越大,颗粒越小,土沙的含水率越小,扬尘的产生量就越大。施工时应定时对场地洒水。同时要求在风速大于四级时停止土石方作业,并建议施工过程中尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量,加快物料的周转速度,最大限度减少路面扬尘的产生量。对于运输过程应使用帆布遮盖,避免物料沿途撒漏,减少运输二次扬尘对周围环境的影响。由于项目周围200m范围内无居住功能的环境保护目标,因此,施工期产生的扬尘对环境影响较小。1.2施工尾气施工机械尾气排放包括:机械设备尾气及运输车辆产生的尾气等。废气中的污染物主要有CO、NOx及HC等。施工机械所排放的废气在空间和时间上具有较集中的特点,并以无组织面源的形式排放,对施工区域大气环境造成不利影响。但施工结束后,废气影响也随之消失,不会造成长期影响。综上所述,本项目施工期对环境空气的影响较小。53n1.3施工期大气污染防治措施⑴项目施工期产生的扬尘主要来自土方挖掘、堆积清运和建筑材料如石灰、砂子等装卸、堆放的扬尘;交通运输、搅拌机、混凝土拌合站等引起的扬尘。为避免产生扬尘,保证施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3,对项目施工期作业提出以下防治措施:①对施工现场进行科学管理,砂石料应统一堆放,搬运时注意尽量减少扬尘,多余的砂石料及建筑材料应及时清运。②开挖时,应对作业面适当喷水,使其保持一定的湿度,以减少扬尘量。③运输车辆在出入购料处和施工场地时,应对车辆轮胎进行冲洗,避免运输扬尘;对运输物料的车辆应谨防装载过满,对运输车辆采取遮盖、密闭措施,避免沿途物料抛洒。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度,文明装卸和驾驶,在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫。④在临时运输道路上必须铺设防尘垫,并及时洒水,防止道路扬尘。⑤施工现场西侧设置高度不应低于2.5m的实体围墙,围墙以上使用大型广告板(墙)进行遮挡,以起到防风抑尘作用,并应对工地建筑结构施工架外侧设置有效的防尘网或防尘布,减少施工扬尘扩散范围。⑥风速超过五级时应停止施工作业,并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。⑵项目施工机械尾气主要由挖掘机、装载机、运输车辆产生的机械尾气。保证施工期汽车尾气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准中的无组织排放监控浓度限值,对项目施工期作业提出以下防治措施:①为降低机械尾气排放,应加强施工机械的使用管理和保养维修,合理降低使用次数,提高机械使用效率,以达到降低废气排放目的。②合理安排施工运输工作,对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输,应尽量避开交通高峰期,以缓解交通压力。同时,施工单位应与交通管理部门协调一致,采取相应的措施,做好施工现场的交通疏导,避免压车和交通阻塞,最大限度的控制汽车尾气的排放。2、水环境影响分析施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。为了减轻污53n水对地表水环境和地下水环境的不利影响,可采取以下控制措施:⑴生活污水:项目施工期生活污水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘,因此施工期对水环境的影响较小。⑵施工废水:项目施工期间产生少量的施工废水,经统一收集至沉淀池沉淀后用于洒水抑尘。项目施工期较短,产生的施工废水量较小,经沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘,因此施工期对水环境的影响较小。3、声环境影响分析施工期噪声主要来源于施工机械噪声和施工车辆交通噪声。其中,对声环境影响最大的是施工机械噪声。本项目施工期机械设备噪声源可视为点源,根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下:Lp=LP0-20Log(r/r0)式中:Lp——距声源r米处的施工噪声预测值[dB(A)];LP0——距声源r0米处的参考声级[dB(A)]。计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表20。表20施工机械设备在不同距离处的噪声值序号机械类型距声源不同距离的噪声预测值dB(A)1m5m10m20m30m40m50m60m1挖掘机9177716561.55957542洒水车7056504440.53836343载重卡车、自卸车8268625652.55048454装载机8571655955.5535148由上表可知,本项目施工机械产生的噪声在60m处为34~54dB(A)之间,本项目距离居民点较远。因此,本项目对周围声环境的影响很小。随着施工期结束,其噪声影响也随之消失。4、固体废物影响分析施工期的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾。(1)生活垃圾项目施工人员的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量为21.9t/a,统一收集后,定期清运送至附近生活垃圾转运站集中处置。53n项目每个片区设置旱厕1座,共设置3座,粪便收集后就地用于还田施肥。(2)建筑垃圾项目施工期产生的建筑垃圾较少,共产生建筑垃圾约4.5t。建筑垃圾多为无机物,其中大部分对水、大气环境直接影响不大,其主要的影响在景观方面。建筑垃圾集中收集后送至指定的建筑垃圾填埋场处置。土石方工程产生弃方约6.34万m3,用于周边农田的平整,不得随便丢弃。因此,不另设弃土弃渣场。施工中可以采取以下措施:(1)对施工现场的建筑垃圾及时清理,并暂存于指定地点,用篷布遮盖,送至政府指定的地点堆放;(2)废弃在施工现场的金属及时回收;(3)在建设中进行植被恢复,要加强一边施工,一边绿化的原则。只要加强管理,采取有效的治理措施,施工期间产生的固体废物对周围环境影响较小。因此,本项目施工产生的固体废物对环境不产生影响。5、生态影响分析本项目施工期间会对当地植被造成破坏,影响当地野生动物,破坏原有土壤结构,影响土壤肥力,导致水土流失等。但此类影响为暂时性影响,随着项目施工期的结束,植被恢复、恢复耕作、建设生态林等措施,将进一步恢复植被,改善当地生态系统。5.1对土地利用的影响本项目施工期的土地占用主要为项目永久占地和临时占地。项目总占地面积726.7万m2(1.09万亩),其中灌区农田面积706.6万m2(1.06万亩),其余均为构筑物的永久占地,面积为20.1万m2(0.03万亩)。项目区临时占地面积较小,约为1466.7m2(2.2亩)。项目区内施工营地、施工作业带、建材堆放场等施工场地不占用灌区农田,尽量利用项目区占地。施工临时道路利用现有田间道路,不另占用土地。在项目施工结束后对施工场地进行人工恢复,恢复原有植被,保证植被恢复率在100%以上,以减缓施工期对生态产生的影响。5.2对土壤环境的影响(1)对土壤结构的影响53n本项目管道的开挖和填埋将破坏原有土壤的结构,不但影响土壤的持水保肥性,还容易造成风蚀和水蚀,其恢复也需要较长时间。因此在整个过程中,对土壤影响最为直接。(2)对土壤养分现状的影响正常发育的土壤,由于生物活动及耕作施肥的影响,一般表层土壤熟化程度和土壤养分含量比下伏土壤高,施工过程中管道开挖、回填,容易使下伏土壤上升至地表,从而降低了表层土壤的熟化程度和土壤养分含量,直接影响到植物的生长发育,表层土壤的理化性质对植被的恢复影响较大。因此,在管道施工时应注意表层耕作土与地层土分开对方,使其对土壤养分的影响尽可能降低。管道回填时,应分层回填,耕作土回填在表面,以恢复原来的土层,保护农业生态环境。回填后多余的土方应平铺在田间或作为田埂、临时占地的植被恢复用土,不得随便丢弃。将施工期对生态环境的影响降到最低程度。5.3动植物的影响分析(1)对自然植被影响分析泵房、蓄水池的建设、管道的铺设都会对地表植被产生一定的影响。项目区内植被稀少,覆盖率在50%左右,主要分布为荒漠植被。为减少对植被的破坏,在泵房、蓄水池的建设、施工临时占地的选择时,尽量避开植被覆盖率高的区域。考虑项目区域的交通条件,尽量利用现有田间道路,不另行开辟道路,以满足运输通行要求。本项目需开挖骨干管网,管道开挖的宽度最大在1.2m,施工长度为17.8km,施工期间破坏面积为2.14万m2。施工带部位的植被,由于挖掘出的土石的堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压,将造成植被的破坏。项目区植物生物量为10株/m2,项目建成后,项目区植物生物量为14株/m2,因此,项目建成后对周边的植物影响是有利的。本项目沿线影响植物类型主要为农作物,项目的施工不会影响植物物种的多样性和生态完整性。本项目建设不涉及砍伐树木,评价范围内亦无珍稀植物。根据项目建设的特点,管道沿线的植被破坏具有暂时性,一般将随施工完成而终止。随着土方工程的结束,耕地即可恢复耕作,荒地通过人工补植植被也可恢复。当具备了灌溉条件后,生态环境会有明显改善。53n施工期间,应严格执行《土地复垦规定》,凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整,恢复原貌,植被(包括自然的、人工的)破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。综上,积极采取合理的措施后,可使项目施工期对植被的影响降到最低。(2)对野生动物的影响分析管道施工对野生动物的影响主要表现为管道施工噪声、交通噪声对野生动物的惊扰而使其躲避或暂时迁移;施工地段的先行阻隔也可能使一些陆生动物暂时失去迁移行走的通道。根据现场走访了解,项目区域野生动物主要是一些适应环境的常见种类如黄鼠、长爪沙鼠、黄鼬、野鸡、野兔,没有珍惜濒危保护动物。输水管道因管径相对较小,占用土地不多,而且施工期一般较短,施工完毕即可恢复正常,不会影响其存活及种群数量,对这些常见野生动物的栖息地影响不大。因此管道施工对野生动物种群、数量影响较小。但如发生施工人员进行滥捕、滥采等活动,将对野生动物产生严重影响。因此,应对施工人员进行环保知识教育,提高环境保护意识,可将影响降至最小。此外,在保证顺利施工的前提下,严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围,尽可能缩小施工作业带宽度,以减少对地表的碾压;在施工作业带以外,不准随意破坏树木和植被,不准烧灌木,不准乱挖、滥采野生植物,不准随便破坏动物巢穴,以减小对生态环境的影响。5.4水土流失施工期,泵房建设、填挖土石方等活动会一定程度地改变施工区域的地形地貌,使得表土剥离,产生水土流失。预测时段内拟采用的数学模型法计算公式如下:式中:——新增土壤流失量,t;——某时段某单元的预测面积,km;——某时段某单元的新增土壤侵蚀模数,t/km2·a,只计正值,负值按0计;——某时段某单元的预测时间,a;53ni——预测单元,i=1,2,3,……,n;j——预测时段,j=1,2,3,指施工准备期、施工期和自然恢复期。表21项目水土流失量预测估算表单位:t背景值施工期新增营运期新增2500300010.510000本项目营运期间水土流失新增量为10.5t,施工时段可调整(避免在雨季进行施工),对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施,避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。泵房建设、管道铺设挖土施工完成后就地进行平整,不设置专门的弃渣场。施工期内,应合理安排挖填方工程的施工时间,避免雨天施工作业。施工现场土方挖填量平衡设计,减少土方暂时堆放量,避免水土流失。为减少施工造成的水土流失,将采取截、排水沟等有效的工程防护措施进行保护。项目新建蓄水池两座,为防止水土流失,可对蓄水池边坡加强防护措施,主要是在蓄水池边坡增加浆砌片石护墙以加固边坡,可有效防止蓄水池水土流失的出现。在施工过程中严格执行以上措施,可减少水土流失量,保护生态环境。故本项目施工活动造成的水土流失很有限。运营期环境影响分析本项目运营期会产生一定量的废水、固体废物和噪声,无废气产生。53n1、水环境影响分析⑴地表水环境影响分析本项目运营期泵房内管理人员定员15人,不设住宿。项目产生的少量生活污水就地泼洒,不外排。因此,本项目产生的废水对地表水环境影响较小。⑵地下水环境影响分析本项目为高效节水灌溉项目,水源不开采地下水,因此项目的建设对地下水位不产生影响。本项目新建蓄水池池底和边坡均做防渗处理,避免水质恶化下渗导致地下水污染。蓄水池防渗施工应严格按照《水利水电项目施工组织设计规范》(SL303-2004)及相关技术规范要求,并结合项目区实际情况进行蓄水池施工。综上所述,项目的建设对地下水环境影响较小。2、固体废物环境影响分析本项目运营期固体废物主要为生活垃圾和废管材。①生活垃圾本项目生活垃圾产生量为0.55t/a,集中收集后送至周边垃圾中转站统一处理;②废管材项目废管材总产生量为1333.2km,包括废旧PVC管道、滴灌管、滴灌带等,经收集后统一交废品回收站回收利用,以达到废物资源化的目的。因此,项目运营期产生的固体废物对环境影响较小。3、声环境影响分析本项目运营期主要的噪声为泵房内的泵机噪声。通过类比同类泵机噪声源强,得出本项目运营期泵房内单台泵机噪声在75~90dB(A)。泵房内对每台泵机加减震基座及隔音罩后,可使单台泵机噪声削弱20dB(A)左右,在此基础上,加以泵房建筑隔音后,泵房内单台泵机噪声在泵房外1m处的噪声可削减至45~55dB(A)之间。假设运营期每个泵房内3台泵机同时工作,则噪声经叠加后在泵房外的最大噪声可达到61dB(A)。泵机噪声经泵房外的距离衰减计算见表22。表22泵房泵机距离衰减计算结果一览表机械类型距泵房不同距离的泵机噪声预测值dB(A)1m5m10m20m30m40m50m53n泵机61474135312927由噪声预测可知,在泵房外10m处,泵房泵机同时开启所产生的最大噪声降至41dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区噪声排放要求。综上所述,本项目泵房泵机产生的噪声对周围声环境的影响很小。5、生态影响分析本项目为节水灌溉项目,其生态影响主要表现为有利影响。本项目通过滴灌工程的建设,可使项目区域内的自然植被及人工植被将有不同程度的提高,能保持自然生态系统的稳定性,提高自然生态系统生产能力;绿化面积的增加,对水土流失、土地沙化都能起到一个防治作用;提高水资源的利用率和土地利用率,并且减轻了土壤的盐渍化。5.1土地占用本项目运营期占地主要为泵房、沉砂蓄水池等基础设施的永久占地。项目永久占地均为未利用地,不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域,区域内植被全部为本地常见物种,且项目占地面积较小。因此,项目永久占地对当地生态系统影响很小。5.2对地下水的影响本项目建设为节水型灌溉项目。与渠灌、漫灌技术相比,不开采地下水,使水资源的利用率大大提高,使地下水位下降得到了控制。同时农田灌溉水的下渗量相对减小,灌溉水下渗对地下水造成的污染也相应减小。因此,本项目的建设对地下水的影响为有利影响。5.3对土壤环境的影响宁夏地处西北内陆,干燥、少雨、蒸发强烈。引黄灌区特别是银北灌区地势低平、地下水埋深浅,潜水蒸发成为主要的地下水排泄方式,地下水矿化度较高,强烈的蒸发给土壤盐分向地表积累提供了有利条件,致使灌区内土壤盐渍化问题较为突出。通过地表水水质分析表明,项目区灌溉水水质满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准值的要求,可用于农业灌溉,并且不会导致灌区土壤污染和土壤盐渍化。随着本项目节水灌溉工程的建设,将减少地表水和浅层地下水的无效蒸发,改善土壤水分运动条件,大大减轻土地沼泽化、盐渍化。53n此外,滴灌技术对防治植被退化和土地沙漠化、改良次生盐渍化土壤和防止土壤次生盐渍化等方面都将会起到积极的作用。5.4对农业作物的影响本项目建设采用滴灌节水灌溉技术,可促进该区域农业种植的发展,保障当地居民的粮食供应保障。相比常规漫灌而言,采用滴灌方式还可增加农作物的产量,水分生产率也有了很大提高。一方面提高了当地农业灌溉水的利用效率,另一方面增加了农作物的种植面积,实现了水资源高效利用与当地农业发展的统一。在运行期间,管道维修二次开挖回填时,应尽量按原有土壤层次进行回填,特别对农田更应注意,以使植被得到有效恢复或减轻以后对农作物生长的影响。5.5对生态系统多样性、完整性的影响通过在水工建筑物周围建草皮护坡、施工临时道路两侧绿化等措施后,使项目区植物物种多样性增加,使生态环境得以改善。项目运行后,可使项目区域内的自然植被及人工植被有不同程度的提高,能保持自然生态系统的稳定性,提高自然生态系统生产能力,不影响区域生态完整性。但是由于人类扰动、生态系统的变化,可能会造成当地一些原有物种迁徙,项目区附近无珍惜濒危物种,不会带来物种灭绝等严重环境问题。随着项目实施,将带动周边农业生产,耕地数量增多,相应的减少了部分荒地、草地,土地利用由原来的荒地、草地变成了耕地,增加了植被覆盖率。由于各项目区土地利用变化的面积较小且很分散,项目实施对生态系统的多样性影响不大,不会破坏生态系统的完整性。只要在运营期加强管理,合理规划植被分布,采用科学的种植方法,减少地表裸露面积,项目运营期对生态环境的影响不大。环境效益分析本项目是红寺堡区1.06万亩高效节水灌溉工程,项目建成后53n可提高项目区农业用水效率、增产增效、省工省肥,同时还能提高作物的品质,促进农业可持续发展,使农民安居乐业。1、经济效益本项目实施后,可有效地改善灌溉条件,提高水的利用系数,节约农民的水费支出;通过调整产业结构,增加经济作物的种植面积,提高农产品附加值,每年可产生的经济效益十分可观。项目建设促进了红寺堡移民区的农业发展,有利于提高当地居民的生活条件,农民收入也得到增加,同时也使红寺堡区自然条件优势和广阔土地资源优势得到充分发挥,经济效益和生态效益显著。因此,本项目的建设可促进地区的农业经济发展,其表现为有利影响。2、社会效益本项目的建成不仅可获得明显的经济效益,而且也将取得巨大的社会效益。(1)本项目将加大当地农业产业结构调整的步伐,促进农村经济进一步发展,提高了人民群众的生产水平,促进了当地现代高效节水农业的发展。(2)项目节水灌溉的实施有效地解决当地用水量的问题,大幅度地提高了单位土地的生产能力,作物产量得到提高。同时,项目的实施使农民改变了传统旱作农业的落后观念和种植模式,对优势产业的发展和增加农民收入发挥了重要作用。(3)提供了一个促进农业生产技术集成的方式。在发展农业生产中,实现了节水灌溉技术与特色作物高产技术的集成,提高了水资源的利用效率,增加了农业生产能力。过去,示范区的农业种植采取的是一种粗放经营的发展模式。高效节水技术促使了旱作农业技术向着工程化与现代农业科技相结合的方式转变,即将微灌、肥料、耐旱作物栽培等一系列先进技术优化组合、集成,大幅度提高了经济效益,实现了农业由粗放经营向集约经营的转变。(4)增强了农业生态经济系统抵抗外界风险的能力。该项目的实施,对示范区水资源的利用统一配置和调度,使水资源的供给能力相对稳定,增强了农业生态经济系统的稳定性和抵抗外界风险的能力。水资源是十分有限而非常宝贵的自然资源,对其进行高效、集约的永续利用,也是实现经济效益、生态效益和社会效益同步持续发展的重要途径。53n3、生态环境效益项目区农业生产普遍存在着广种薄收的传统模式,由于产量低,农民不得不靠扩大种植面积求得温饱。通过该项目的建设,提高了植被的生长成活率,项目区植物生物量为10株/m2,项目建成后,项目区植物生物量为14株/m2,从而减少水土流失,改善生态环境,有效促进当地水土环境及生态环境健康发展。同时农业种植效益提高,传统的种植模式开始让位于精耕细作,为退耕还林、还草,进一步巩固生态环境的可持续发展营造了良好的环境。建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型排放源污染物名称防治措施预期治理效果53n施工期大气污染物施工期施工场地扬尘定期洒水,运土车辆加盖篷布厂界达标排放机械尾气绿化吸收营运期////水污染物施工期施工人员生活污水收集沉淀后用于施工场地洒水降尘不外排生产废水营运期管理人员生活污水就地泼洒影响较小固体废物施工期施工人员生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理妥善处理施工场地建筑垃圾收集送至指定的建筑垃圾填埋场处置营运期管理人员生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理妥善处理,不外排滴灌系统废管材收集后统一交废品回收站回收利用噪声施工期施工场地机械噪声采用低噪声设备厂界达标排放营运期离心泵设备噪声泵房隔声,泵机底座做减震处理,泵房外10m处达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准其他蓄水池产生的淤泥每年清淤一次。根据本项目引水量和黄河的平均含沙量,按每立方水产生4.13kg淤泥估算,项目区沉砂蓄水池淤泥年产生量约为413吨。由于淤泥中含有大量有机质、矿物质和微生物等,可就地回用于还田施肥、改良土壤等,实现资源回收利用。生态保护措施及预期效果:本项目采取相应的生态保护措施和水土流失防治措施,如及时恢复临时占地的植被,施工场地选择未利用地,临时堆场采取围挡、遮蔽措施,严格施工管理,加强教育等措施,可以有效缓解建设项目造成的对土地资源、动植物资源的破坏和水土流失,且满足《中华人民共和国土地法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水土流失防治法》等相关法律法规的要求。53n环境监测管理:1、环境管理(1)建设单位与施工单位签订项目承包合同中,应包括有关项目施工期间环境保护条款,包括项目施工中生态环境保护(水土保持)、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。(2)施工单位应提高环保意识,加强驻地和施工现场的环境管理,合理安排施工计划,切实做到组织计划严谨,文明施工。(3)施工单位应特别注意项目施工水土保持,尽可能保护好沟渠、管道沿线土壤植被。(4)各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施,应加强环境管理,施工场地采取降尘措施,项目施工完毕后由施工单位及时清理和恢复施工现场,妥善处理生活垃圾与挖填方,减少扬尘;施工现场应执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)和《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)中的有关规定和要求。2、环境监测环境监测应按国家和地方的环保要求进行,应采用国家规定的标准监测方法,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。项目施工及运行期具体监测内容及计划见表23。表23环境监测内容及计划阶段监测内容主要技术要求报告制度监督机构施工期水环境监测项目:SS、COD、BOD5、石油类监测频率:不定期监测点:泵房、蓄水池等建筑物建设场地周围及临时占地周围报项目区所属各市县环保局、自治区环保厅项目区所属各市县环保局环境空气监测项目:TSP监测频率:不定期监测点:施工现场噪声监测项目:施工噪声监测频率:不定期监测点:施工现场固体废物监测项目:固体废物排放量及处置方式监测频率:不定期监测点:施工现场运行期固体废物监测项目:固体废物排放量及处置方式监测频率:不定期监测点:施工现场环保措施监测项目:环保措施落实情况,绿化系数监测频率:不定期监测点:管道沿线,泵站、蓄水池周围。3、水土保持监测53n依据本项目的特点,施工期和之后的运营期应定期进行水土保持监测,监测项目可分为以下几个方面:(1)影响水土流失主要因子。降水、风、径流等。(2)水土流失量。监测水力、风力侵蚀引起的沟蚀、面蚀、滑坡等。(3)水土流失危害,观测暴雨后道路冲毁情况及对周边地区经济、社会发展的影响等。对风积沙段在大风沙等天气过后观测建筑物基础等的掩埋情况。(4)风沙地沙漠化监测。(5)水土保持效益。监测项目主要包括以下方面:①定点监测项目实施后各项水保措施实施情况,对各类水土保持措施投入的物力、人力进行调查。②社会效益:土地利用结构、生产结构、环境容量变化。③生态效益监测项目:土壤理化性质、水质、小气候,植被等。④保水保土效益监测项目:单项措施保水保土效益和整个项目水土保持措施减少量。环境保护竣工验收:53n建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后,环境保护行政主管部门根据有关法律、法规,根据环境保护验收监测或调查结果,并通过现场检查等手段,考核建设项目是否达到环境保护要求的管理方式。项目污染治理设施必须与项目主体工程内容“三同时”建成,建成试生产期间建设单位应按规定,及时向环保主管部门申报项目竣工环境保护验收。因此,本项目制定环境污染防治设施竣工验收清单,通过此竣工验收清单来确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行。本项目竣工环境保护验收一览表见表24。表24项目竣工环境保护验收一览表验收项目验收内容验收要求废水处理生活污水就地泼洒妥善处置,不外排固体废物防治生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理妥善处置,不外排废管材收集后统一交废品回收站回收利用噪声防治设备噪声泵房隔声,泵机底座做减震处理,泵房外10m处达标《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准其他相关批复文件项目是否经当地发改委或相关单位核准,相关批复文件(包括环评批复、用地批复、用水批复等)是否齐备,项目是否具备开工条件。文件齐全与规划的相符性本项目建设是否涉及自然保护区、风景名胜区、历史遗迹;项目区附近2km内的以上保护目标及其项目施工期间是否对其产生的影响,运行期间是否会对其产生影响,如果有影响,如何处置。处置合理敏感目标调查重点调查项目区附近50m内居民点大气环境、地表水环境、噪声水平;环境影响指标是否存在超标现象,如果有提出处置措施。处置合理是否存在潜在生态环境影响项目建设和运营期间是否存在潜在的不可逆生态环境影响,包括对自然植被、区域生态系统的完整性、附近自然保护区的保护功能。无不可逆生态环境影响53n结论与建议一、结论1、项目概况吴忠市红寺堡区公益性水利项目建设管理中心拟在宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区建设红寺堡区2014年度中央财政小型农田水利项目鲁家窑石炭沟菊花台高效节水灌溉项目,总灌溉面积706.6万m2,共涉及3个片区,分别为鲁家窑片区采用滴灌发展240万m2果树种植;石炭沟片区采用滴灌发展213.3万m2枸杞种植;菊花台片区采用滴灌发展253.3万m2枸杞种植。本项目估算总投资1739.4万元,其中环保投资28.6万元,占总投资的1.64%。2、产业政策及规划符合性本项目属于国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》中第一类“鼓励类”中第二项“水利”中的第16条“灌区改造及配套设施建设”和18条“高效输配水、节水灌溉技术及设备制造”规定,因此,本项目属于“鼓励类”。此外,实施该项目也是贯彻落实《宁夏回族自治区节约用水条例》和《国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》的精神,对推进全区施高效节水灌溉和促进节水型社会建设的目标相一致。综上所述,本项目的建设符合国家及地方产业政策和相关规划的要求。3、规划、选址合理性分析本项目拟选择在吴忠市红寺堡区。红寺堡区积温充足,光照丰富,昼夜温差大等特点,随着区域内各级公路的建设,红寺堡开发区将成为连接银川、吴忠、中宁、固原、兰州、西安、太原等城市最为便捷的通道,区位优势十分明显。本项目所处地区现有水利设施不配套,土地利用率低,灌溉技术落后。建设和配套节水灌溉项目可以有效利用黄河及其扬水灌渠等丰富的水资源;通过调整种植结构,推广滴灌高效节水技术,可减少对水资源的需求。项目区位于农村地区,不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区。因此,本项目选址合理。4、达标排放分析结果4.1施工期环境影响分析53n项目施工期的环境影响主要是施工作业过程中的机械噪声和施工时产生的扬尘、建筑垃圾、污水等。⑴施工扬尘有土石方作业和清理施工场地引起的扬尘。施工时应定时对场地洒水,同时要求在风速大于四级时停止土石方作业。对于运输过程应使用帆布遮盖,避免物料沿途撒漏,减少运输二次扬尘对周围环境的影响。施工机械尾气排放包括:机械设备尾气及运输车辆产生的尾气等。施工机械所排放的废气在空间和时间上具有较集中的特点,并以无组织面源的形式排放,对施工区域大气环境造成不利影响。但施工结束后,废气影响也随之消失,不会造成长期影响。⑵施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。项目施工期生活污水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘。项目施工期间产生少量的施工废水,经统一收集至沉淀池沉淀后用于洒水抑尘。项目施工期较短,产生的施工废水量较小,经沉淀池沉淀后回用于场地洒水抑尘,因此施工期对水环境的影响较小。⑶施工期的生活垃圾统一收集后,定期清运送至附近生活垃圾转运站集中处置,粪便收集后就地用于还田施肥。⑷施工期噪声主要来源于施工机械噪声和施工车辆交通噪声。对噪声控制的措施为选用低噪声施工设备。随着施工期结束,其噪声影响也随之消失。通过以上措施将施工期对周围环境的影响控制到最低,项目施工期对环境影响较小。4.2营运期环境影响分析(1)本项目运营期不设住宿,产生的生活污水就地泼洒。本项目水源不开采地下水。项目新建蓄水池池底和边坡均做防渗处理,避免水质恶化下渗导致地下水污染。蓄水池防渗施工应严格按照《水利水电项目施工组织设计规范》(SL303-2004)及相关技术规范要求,并结合项目区实际情况进行蓄水池施工。综上所述,项目的废水对周边水环境影响较小。(2)本项目运营期固体废物主要为生活垃圾和废管材。生活垃圾集中收集后送至周边垃圾中转站统一处理;项目废管材包括废旧PVC管道、滴灌管、滴灌带等,经收集后统一交废品回收站回收利用,以达到废物资源化的目的。因此,项目运营期产生的固体废物对环境影响较小。53n(3)项目营运期噪声主要为设备噪声。项目泵房产生的噪声经墙体阻隔和距离衰减后,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区噪声排放要求。综上所述,本项目营运期产生的废水、噪声及固体废物对环境影响较小。4.3生态环境影响分析(1)施工期生态环境影响分析本项目施工期会对当地植被造成破坏,影响当地野生动物,破坏原有土壤结构,影响土壤肥力,但此类影响为暂时性影响,随着项目施工期的结束,植被恢复、恢复耕作、建设生态林等措施,进一步恢复植被,并保证临时占地的植被恢复率高于100%,改善当地生态环境。(2)运营期生态环境影响分析本项目为高效节水灌溉项目,使项目区由原来单一的农业生态向多复合的灌溉农业生态系统转变,项目区干旱现状得以改善,可使项目区域内的自然植被及人工植被将有不同程度的提高,能保持自然生态系统的稳定性,提高自然系统生产能力;绿化面积的增加,对水土流失、土地沙化都能起到一个防治作用;提高水资源的利用率和土地利用率,并且减轻了土壤的盐渍化。只要在运营期加强管理,合理规划植被分布,采用科学的种植方法,使减少地表裸露面积,项目运营期对生态环境的影响不大。5、水资源平衡分析项目区现状农业灌溉为全生育期灌溉,各片区灌溉需水量为275.07万m3,各水源可为项目区年供水水量为723万m3,供水量满足本项目灌溉水需求。6、综合结论通过项目分析、环境影响分析以及建设项目审批原则分析,在本项目进行建设及运营时,只要充分落实本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策,从环保角度而言,本项目实施可行。7、建议(1)建议运营期使用高效、低毒、低残留的环境友好型农药,以减轻对土壤和地下水的影响。53n注释一、本报告表应附以下附件、附图:附件1环评有关的行政管理文件附图1项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)附图2项目周围环境概况图附图3平面布置图二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列1-2项进行专项评价。1.大气环境影响专项评价2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)3.生态影响专项评价4.声影响专项评价5.土壤影响专项评价6.固体废弃物影响专项评价以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。审批意见:53n经办人:审核人:公章年月日53