察北养牛修改 - 图文(8)

2019-04-08 21:08

张家口察北恒盛牧业有限公司新建3000头奶牛养殖场项目环境影响报告书

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张家口察北恒盛牧业有限公司新建3000头奶牛养殖场项目环境影响报告书

6 运营期环境影响分析

6.1大气环境影响分析 6.1.1大气环境的影响分析

根据工程分析结果,选取烟尘、SO2 NH3、H2S为主要污染物,按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2008),利用Screen3估算模式估算单源在简单平坦地形、全气象组合条件下的每种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物)及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据估算模式计算可知,该项目评价等级为三级,SO2最大地面浓度占标率为3.70%,浓度为0-0.01848 mg/m3,最大浓度点出现在333米处, PM10最大地面浓度占标率为0.72%,浓度为0-0.003225 mg/m3,最大浓度点出现在在距本项目333米处,距本项目敏感点较远;NH3最大地面浓度占标率为8.48%,浓度为0.006885-0.1696mg/m3,最大浓度点出现在距本项目303米处,H2S最大地面浓度占标率为8.79%,浓度为0.000357-0.000879mg/m3,最大浓度点出现在距本项目区303米处,距敏感点较远,不会对环境造成不良影响。 6.1.2大气环境防护距离的确定

根据污染物排放量和估算模式的计算,计算养殖场硫化氢大气环境防护距离为500m,氨无超标点位,养殖场大气环境防护距离按最大计执行硫化氢卫生距离,因此养殖场经公式计算的卫生防护距离为500m。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81—2001)中有关规定:新建畜禽养殖场选址应避开生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区;城市和城镇居民区包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区;场界与以上区域边界的最小距离不得小于500m。

综上所述,本项目大气空间防护距离与卫生防护距离都为500m,从场址周围敏感点分布情况看,项目建成后,距离本项目场址最近的村庄距离为1300m,其余方位村庄距离均很远,分布在卫生防护距离之外,所以本项目确定的卫生防护距离完全能够达到(HJ/T81—2001)中要求。本项目建成后要求在项目周围500m范围内不得新建居民点、医院、学校等环境敏感点。

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6.2声环境影响预测与评价

通过查找资料及类比分析的方法,确定了主要产噪设备的噪声值,见工程分析表3-17。

6.2.1噪声预测模式

采用《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ/T2.4-1995)推荐的方法和模式进行预测。

⑴场界噪声预测模式:

LA(r)=Laref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中:LA(r)——距声源r米处的A声级; Laref(r0)——参考位置r0 米处的A声级; Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量; Abar——声屏障引起的A声级衰减量; Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量; Aexc——附加衰减量。 ⅰ.几何发散

对于室外点声源,不考虑其指向性,其几何发散计算式为: L(r)=L(r0)-20lg(r/r0)

对于室内声源,计算k个声源在室内靠近围护结构处的声级:

L1?10lg(?100.1Li)

i?1k然后,计算室外靠近围护结构处的声级L2: L2=L1-(TL+6)

式中:TL——围护结构的传声损失,把围护结构当作等效室外声源处理。 ⅱ.遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应,(A)中已计算,其它忽略不计。

ⅲ.空气吸收引起的衰减

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空气吸收引起的衰减按下式计算: Aatm=α(r-r0)/100

式中:r——预测点距声源的距离(m);

r0——参考点距声源的距离(m); α——每100米空气吸收系数。

当(r-r0)<200m时,Aatm近似为零,所以在做噪声场界预测时此项忽略不计。 ⅳ.附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、湿度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减,本次评价中忽略不计。

⑵预测程序

预测点噪声级预测计算基本步骤如下:

a.选择一个坐标系,确定各噪声源位置和预测点位置;

b.根据已获得的声源参数和声波到预测点的传播条件,计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li;

c.把N个声源单独对某预测点产生的声级值按下式叠加,得该预测点的声级值LA;

LA?10lg(?100.1Li)

i?1n6.2.2预测点位置

为了便于比较项目建成实施以后,场界噪声的变化情况,项目的预测点选在两万头奶牛牧场总厂界西(1#)、东(2#)、北(3#)、南(4#),四个场界预测结果分析见表6-1。

表6-1 场界噪声预测结果 单位:dB(A)

项目 监测点位 现状值 贡献值 预测值 标准值

昼间 夜间 昼间 夜间 西场界 47.6 44.2 47.1 50.4 48.9 东场界 49.1 43.8 46.8 51.1 48.7 北场界 48.2 44.5 46.5 50.4 48.6 南场界 48.0 44.6 48.4 51.3 49.9 GB12348-2008Ⅱ类标准,昼间60,夜间50 ·39·

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达标情况 达标 达标 达标 达标 由表6-8场界噪声预测结果表明,项目实施后场界噪声昼间预测值50.4~51.3dB(A),夜间预测值48.6~49.9dB(A),均能够满足《工业企业场界噪声标准》(GB12348-2008)2类标准,由于周围村庄相距噪声源较远,受到建设项目噪声影响较小,因此本项目的建设不会改变区域声环境功能,运营期不会对周围声环境产生明显不利影响。

6.3地下水环境影响分析 6.3.1地下水污染途径分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径,地下水污染途径是多种多样的。根据拟建项目所处区域的地质情况分析,可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带,进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此,包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带,既是污染物媒介体,又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染程度的大小,取决于包气带的地质结构、成份、厚度、渗透性以及污染物的各类性质。一般说来,土壤粒细而紧密,渗透性差,则污染慢;反之,颗粒粗大松散,渗透性能良好则污染重。

该项目主要渗漏污染因素分析如下:

(1)牛舍、运动场及污水管道污水下渗:奶牛场、每天都有牛粪便产生,若防渗措施做不好,下雨时,污染物会逐渐下渗影响浅层地下水;牛舍、运动场等场地,当防渗措施达不到要求时,也会有废水污染物下渗污染地下水。

(2)废水排污渠道的渗漏:受污染的渠水通过两侧或底部可渗入含水层。 (3)储水池的渗漏:储水池防渗措施达不到要求时,污水会通过储水池底和侧面渗入地下。

(4)冲车及喷洒地面等,可能会下渗污染地下水。 6.3.2区域水文地质条件分析

本项目所在区域第四纪地层分为上更新统——全新统、下更新统。地表岩性主要为褐黄色、褐灰色亚砂土,局部为淤泥质亚砂土,含少量砂砾石,中部为砂砾石,下部为褐黄色亚黏土、亚砂土夹砂层。厚度上部0~3m,中部10~20m,下部0~10m。

本项目所在地位于察北管理区中部,区域含水层是指第三系上新统的砂砾石孔隙

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