塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报...

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塔塔塔 () 塔塔 1.塔塔................................................ - 1 - 1.1 建建建建建建.........................................- 1 - 1.2 建建建建建建建建建建建....................................- 2 - 1.3 建建建建建建.........................................- 3 - 1.4 建建建建建建建建.......................................- 3 - 1.5 建建建建建建建建建......................................- 4 - 1.6 建建建建建建建建建 ..............................................- 4 - 2.塔塔................................................ - 6 - 2.1 建建建建建建建建建......................................- 6 - 2.2 建建建建........................................... - 8 - 2.3 建建建建建建建建建建建...................................- 12 - 2.4 建建建建建建建建建.....................................- 16 - 2.5 建建建建.......................................... - 21 - 2.6 建建建建建建建建建.....................................- 21 - 2.7 建建建建建建建建建建建建..................................- 22 - 2.8 建建建建建建........................................- 22 - 2.9 建建建建建建........................................- 23 - 3.塔塔塔塔塔塔塔塔塔........................................ - 25 - 3.1 建建建 建建建建 ......................................- 25 - 建建建建建建建建建建建建建建建

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书

目录1.前言.................................................................................................................- 1 -

1.1建设项目背景.................................................................................................- 1 -

1.2环境影响评价的工作过程.............................................................................- 2 -

1.3建设项目特点.................................................................................................- 3 -

1.4分析判定相关情况.........................................................................................- 3 -

1.5关注的主要环境问题.....................................................................................- 4 -

1.6环境影响报告书的主要结论.........................................................................- 4 -

2.总论.................................................................................................................- 6 -

2.1评价目的与指导思想.....................................................................................- 6 -

2.2评价依据........................................................................................................ - 8 -

2.3环境功能区划及评价标准...........................................................................- 12 -

2.4评价工作等级及范围...................................................................................- 16 -

2.5评价时段...................................................................................................... - 21 -

2.6评价工作内容及重点...................................................................................- 21 -

2.7污染控制与保护环境的目标.......................................................................- 22 -

2.8污染因子筛选...............................................................................................- 22 -

2.9评价工作程序...............................................................................................- 23 -

3.项目概况与工程分析....................................................................................- 25 -

3.1矿区总体规划简介.......................................................................................- 25 -

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书

3.2煤田开发简史...............................................................................................- 26 -

3.3建设单位基本情况.......................................................................................- 27 -

3.4项目概况...................................................................................................... - 28 -

3.5现有污染源分析...........................................................................................- 57 -

3.6“三本账”统计..............................................................................................- 59 -

3.7退役期(闭矿)污染物排放.......................................................................- 60 -

3.8目前采取的环保措施...................................................................................- 61 -

3.9存在的环境问题及采取的整改措施...........................................................- 67 -

3.10总量控制.................................................................................................... - 69 -

3.11清洁生产简要分析.....................................................................................- 70 -

3.12产业政策符合性分析.................................................................................- 75 -

4.矿区环境概况................................................................................................- 81 -

4.1自然环境概况...............................................................................................- 81 -

4.2生态环境现状...............................................................................................- 87 -

4.3地表水环境质量现状.................................................................................- 105 -

4.4地下水环境质量现状.................................................................................- 109 -

4.5环境空气质量现状.....................................................................................- 113 -

4.6声环境质量现状.........................................................................................- 118 -

5.运营期环境影响分析...................................................................................- 121 -

5.1生态环境影响分析.....................................................................................- 121 -

5.2地下水环境影响评价.................................................................................- 131 -

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书

5.3地表水环境影响评价.................................................................................- 136 -

5.4环境空气环境影响评价.............................................................................- 140 -

5.5声环境影响评价.........................................................................................- 151 -

5.6固废影响分析.............................................................................................- 155 -

5.7环境风险分析.............................................................................................- 156 -

6.环境保护措施及其可行性论证...................................................................- 163 -

6.1生态保护措施.............................................................................................- 163 -

6.2地表水保护措施.........................................................................................- 163 -

6.3地下水保护措施.........................................................................................- 164 -

6.4大气污染防治措施.....................................................................................- 165 -

6.5固废处置措施.............................................................................................- 165 -

6.6声环境污染防治措施.................................................................................- 166 -

7.环境影响经济损益分析...............................................................................- 167 -

7.1 环境保护工程投资分析.............................................................................- 167 -

7.2 环境经济损益分析及评价.........................................................................- 168 -

7.3 环境经济效益综合评述.............................................................................- 170 -

8.环境管理与监测计划...................................................................................- 171 -

8.1环境管理计划.............................................................................................- 171 -

8.2环境监测计划.............................................................................................- 173 -

8.3竣工验收.................................................................................................... - 173 -

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书

9.评价结论与建议..........................................................................................- 176 -

9.1结论............................................................................................................ - 176 -

9.2建议............................................................................................................ - 180 -

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书

1.前言1.1 建设项目背景巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿位于库尔勒市塔什店镇以西 4km,东距焉耆

县城 46km,南距库尔勒市 18km,行政区划属库尔勒市管辖。南疆铁路及国道G314从塔什店通过,塔什店镇与煤矿有简易公路相通,交通十分方便。该矿原名库尔勒顺意煤业开发有限责任公司煤矿一号井,1993年始建,1995年投

产,生产规模 1万吨/年,2003年改造为 9万吨/年,并更名为巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿。采用斜井开拓方式。井田内共有可采煤层 5层,自上而下分别为 8-3、9-3、10-1、10-2、10-5号煤层,

5层可采煤层平均厚度 1.48~1.81m,均属中厚煤层。各煤层在煤矿及附近的 15个钻孔中均有揭露,矿界内稳定可采,厚度变化不大。煤层结构简单—较简单。煤层顶底板岩性均以泥岩、粉砂岩为主。井田内各煤层均属于亮煤类型,其变质程度可分为长焰煤和气煤,煤质较好。矿井采用斜井开拓方式,混合斜井井口标高+1112m,井底标高+900m,井筒倾角

30°,斜长 424m。采用 JT-1600/1224 型绞车提升 1吨 U 型翻斗式矿车组,承担运煤、运料、运矸、行人等任务。井田北部布置有斜风井,井口标高+1151.488m,井底标高+960m,倾角 30°,斜长 300m,承担矿井的总回风任务。矿井通风方式中央分列式,通风方法为机械抽出式。矿井+900m水平以上煤炭已经回采完毕,正在回采+800~+900m水平煤炭资源,

沿 9-3煤层底板布置有 25°的轨道上山(+800~+900m),沿 10-5煤层底板布置有通风行人上山(+800~+900m),现开采+750m水平 10-1煤层,矿车运输煤炭通过轨道上山提升至+900m水平车场,然后经提升斜井串车提升至地面。本矿以前采用仓储式采煤方法,该采煤工艺落后,工作面资源回收率低。工作面

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回采率不足 40%左右,即浪费了资源,又缩短了矿井服务年限。工人劳动强度大,并且工人在工作面生产时安全威胁较大。根据国家相关规定,仓储式采煤法已被淘汰使用,因此,本矿井采煤方法改造势在必行。

受巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿的委托要求,2012年 5 月新疆煤炭设计研究院有限责任(以下简称我院)编制了该矿采煤方法改造专项设计及相关的提升、通风、供电、给水压风系统专项设计,并通过了巴音郭楞蒙古自治州煤炭工业管理局的批复。

2013年 5 月,受业主委托,我院依据国家安全监管总局国家煤矿安监局《关于印发煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定的通知》(安监总煤装[2011]15号)、国家安全监管总局国家煤矿安监局关于印发《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》的通知(安监总煤装[2011]33号)、国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知(安监总煤装[2012]15

号)等文件要求,在巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿在建设过程中已建立了监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统的基础上,根据文件要求编制了《巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿“六大系统”改造专项设计》。

2013年 10 月,秦华煤矿井下安全避险“六大系统”通过了巴音郭楞蒙古自治州煤炭工业管理局的验收。目前,“六大系统”已经改造完毕,设计生产能力为 60万吨/年。并根据矿井生

产规模配套建设了 150万吨/年的选煤厂(选煤厂环评已取得环评批复,详见附件),但煤矿改扩建项目一直未办理环评手续。根据国家基本建设程序和国家有关的环境保护法规,我院承担了该建设项目的环境影响评价工作。1.2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名

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录》(生态保护部令第 1号,2018年 4 月 28 日)的有关要求,该项目应编制环境影响报告书。

2017年 6 月,巴州秦华工贸有限责任公司委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担该建设项目的环境影响评价工作(见附件)。评价单位按照环境影响评价的有关工作程序,组织专业人员,对项目区现场实地踏勘、开展现状监测、收集资料及其他支撑性文件资料,对建设项目进行工程分析,根据环境各要素的评价等级及其相应评价等级的要求对各要素环境影响进行预测和评价,提出环境保护措施并进行经济技术论证,提出环境可行的评价结论,在此基础上,编制完成了《塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书》。1.3 建设项目特点本项目为改扩建项目(未批先建),目前“六大系统”已经全部改造完成,改扩

建后生产能力为 60万 t/a。工程包括环境影响评价重点为无组织大气污染物和锅炉废气对周围空气环境影响,固废为煤矸石、生活垃圾、污水处理站污泥等。1.4 分析判定相关情况(1)煤矿矿产资源开发项目开采规模为 0.6Mt/a,符合《产业结构调整指导目录

(2011年)》(2013年修订)对井工矿生产规模的要求。(2)本项目生产规模为 0.6Mt/a,属中型煤矿,机械化程度 100%,污废水综合利

用率 100%,煤矸石综合利用率 100%,沉陷土地复垦率达 85%,本项目的建设规模、开采工艺和资源回采率均符合国家建设高产、高效、高技术含量的现代化生产矿井的产业政策要求。符合《煤炭工业发展“十三五”规划》的要求。(3)《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005]109号)中指出:

应“禁止新建煤层含硫量大于 3%的煤矿;发展干法或节水的工艺技术,减少水的使用量;大中型煤矿矿井水重复利用率力求达到 65%以上”。本项目所产原煤全硫(St.d)含量在 0.40%~0.53%之间,属特低~低硫分煤。采取将井下排水、生活污水新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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处理达标后全部复用的措施以减少水的使用量,本项目产品及资源利用符合该《技术政策》相关规定。(4)项目井田范围内无自然保护区、风景名胜区和水资源保护区等环境敏感目标,

没有文物保护单位,也没有国家重点保护的野生动植物;项目矿井水综合利用率达100%,生活污水不外排;本矿配套建设矿区选煤厂。煤矸石综合利用率 100%。项目建设符合《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环评工作的通知》相关要求。(5)项目符合生态保护红线、环境质量底线,资源利用上线和国家地方环境准入

负面清单要求,不涉及冰川、森林、湿地、基本草原等环境敏感区,选址及污染治理措施符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订)》(自治区环保厅,2017年 1 月,新环发【2017】1号)相关要求。1.5 关注的主要环境问题本项目投入运营后,会产生一系列的污染源及污染物,并造成一定的生态破坏,

对项目区的空气环境、水环境、声环境及生态环境均会产生一定的不利影响。根据本项目开采工艺及污染防治措施分析,本次环评重点关注:矿井生产抽排地下水形成地下水降落漏斗,对地下水环境影响,矿井涌水的处理、综合利用及外排问题,分析项目开发对水资源的影响,以资源综合利用为核心,提出本煤矿污、废水处理复用方案;针对原煤在地表储存扬尘及场内道路运输扬尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的大气污染防治措施;关注矸石堆放场及矿井开采造成的地表沉陷区域对生态环境的破坏,提出切合当地实际的生态治理与恢复措施。通过分析论证以上各种影响,落实防控措施,以达到保护环境的目的。1.6 环境影响报告书的主要结论本项目属煤炭资源开发项目,符合国家产业政策,在落实设计文件及本环评提出

的各项污染治理及生态保护措施后,主要污染物排放浓度可实现达标排放,并满足总量控制要求,对所在区域环境不会造成大的污染影响,生态环境可得到有效保护,项

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目基本满足清洁生产要求。基于上述分析,本环评认为该项目建设从环境保护角度考虑的是可行的。本环评报告书呈报环境保护行政主管部门进行审批,审批后的环境影响报告书将

作为环境保护主管部门及企业实施环境管理的依据。工作期间,我们得到了各级环保部门、监测站及建设方的指导和帮助,在此一并

表示感谢!

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2.总论2.1 评价目的与指导思想2.1.1 评价目的为了把塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)生产过程中对环境的不利影响减

轻到最低限度,为建设单位做好各项环保工作及主管部门的环境管理提供科学依据,按照国家环境保护法和环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例等国家法律法规的有关规定,要求对本项目进行环境影响评价,通过本评价主要达到以下目的:(1)在对项目现有的工程特征、环境现状进行详细分析的基础上,根据国家和地

方的有关法律法规、发展规划,分析项目建设是否符合国家的产业政策和区域发展规划,生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策;(2)通过项目区环境质量现状调查和监测,掌握项目区环境质量现状、存在问题、

污染产生的原因及解决的措施;(3)通过对本项目采煤的开拓方式、采煤方法、回采率、地面煤的加工工艺、煤

矸石及矿井排水的回收利用情况等分析,评价其清洁生产水平;(4)对项目造成的污染和生态环境影响进行评价;分析项目排放的各类污染物是

否达标排放、是否满足总量控制的要求;(5)对存在的环境问题及环境影响提出技术可靠、针对性和可操作性强、经济合

理的污染防治方案和生态环境减缓、恢复、补偿措施;(6)通过清洁生产、达标排放、污染物总量控制的满足性分析,论证项目建设规

模、工艺、布局、固废处置场的选址等环境可行性及与国家产业政策、相关规划的相符性;(7)从环境保护和生态恢复的角度论证项目建设的可行性及继续生产的必要性,

为主管部门决策、环境管理及建设单位做好各项环保工作提供科学依据。通过环境影响评价,对建设项目最终应采取的污染防治及生态保护措施,提出明确意见,就建设项目环境可行性提出明确结论。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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总之,通过环评完善环境保护手续,找出存在的环境问题,提出解决的方案,使企业走上正规、合法的生产轨道,实现生产与环境的良性互动,保证经济、社会、环境的协调发展。2.1.2 评价原则(1)依据国家和新疆维吾尔自治区有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评

价技术规定,以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思想和循环经济理念为指导,密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征,在满足区域总体发展规划和环境功能区划的总原则下,以科学的态度、实事求是的精神和严肃认真的工作作风开展各项环评工作。(2)该项目为煤炭资源开采项目,项目建设带来的环境问题除具有一般传统工业

污染特征外,矿井水、煤矸石外排以及地表沉陷引起的井田范围水资源和生态破坏是本项目的主要特点,且影响延续时间较长、范围较大。因此,本次评价将密切围绕项目的重要特点开展各项环评工作。(3)贯彻“以人为本”和“可持续发展”的科学发展观,努力推动清洁生产工艺

的实施,探讨矿井水、矸石等固体废物的资源化利用途径及可行性,结合当地的实际情况提出矿区生态保护及生态综合整治方案,努力将本项目建设成资源节约型和生态友好型的矿井。(4)环评报告书的编制力求纲目条理清楚、论据充分、重点突出、内容全面、客

观、结论明确。2.2 评价依据2.2.1 国家环境保护法律(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年 4 月 24 日修订,2015年 1 月 1 日起

施行); (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年 9 月 1 日起施行);(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年 1 月 1 日起施行);

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(4)《中华人民共和国水污染防治法(修订版)》(2008年 6 月 1 日起施行);(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年 3 月 1 日起施行);(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年修订)。

2.2.2 国家相关法律法规(1)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年 7 月 1 日起施行);(2)《中华人民共和国水土保持法(修订版)》(2011年 3 月 1 日起施行) ;(3)《中华人民共和国煤炭法》,(2011年 7 月 1 日起施行);(4)《中华人民共和国矿产资源法(修正案)》,(1997年 1 月 1 日起施行);(5)《中华人民共和国草原法(修订案)》(2013 修订);(6)《中华人民共和国土地管理法》(2004年 8 月 28 日起施行)。

2.2.3 国家环境保护行政法规(1)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253号,1998年 11 月 29 日);(2)《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》(1991年 7 月 1 日);(3)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(国务院令第 284号,2000年 3

月 20 日);(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态保护部令第 1号,2018年 4

月 28 日);(5)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(国家环境保护总局第 5号令,

2009年 3 月 1 日)(6)《全国生态环境保护纲要》(国发[2000]38号,2000年 11 月 26 日);(7)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39

号);(8)《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》国发[2005]第 18号,2005

年 6 月 7 日;(9)《全国环境保护“十三五”规划》;(10)《全国生态保护“十三五”规划》;新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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(11)《煤炭工业“十三五”发展规划》,国家发展和改革委员会,2007年 1 月;(12)国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、科学技术部环发[2002]26号

“关于发布《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》的通知”及附件,2002年 1 月 30

日;(13)国家环境保护总局环发[2004]24号“关于加强资源开发生态环境监管工作

的意见”,2004年 2 月 13 日;(14)环发[2001]4号《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意

见》,2001年 1 月;(15)环发 2006[28]号《环境影响评价公众参与暂行管理办法》(2006年 3 月 18

日实施);(16)《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》(试行)(HJ651—2013);(17)《煤炭工业环境保护暂行管理办法》,煤炭工业环境保护办公室;(18)环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入

的通知》,2014年 3 月 25 日;(19)《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号);(20)《大气污染防治行动计划》( 国发〔2013〕37号);(21)《水污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)。

2.2.4 政府部门规章及政策(1)《产业结构调整指导目录(2011年)》2013年修订;(2)《土地复垦规定》(中华人民共和国国务院,1989年 1 月 1 日);(3)国家发改委 2007年第 80号公告《煤炭产业政策》,2007年 11 月 23 日;(4)国家发展改革委国发[2006]11号《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调

整的通知》;(5)国家发展改革委国办发[2006]44号《国务院办公厅转发发展改革委等部门关

于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目意见的通知》;(6)《关于加强工业节水工作的意见》国家经济贸易委员会等国经贸资源

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〖2000〗1015号;(7)《排污费征收使用管理条例》中华人民共和国国务院令 (第 369号);(8)环发〔2006〕182号《关于印发<二氧化硫总量分配指导意见>的通知》;(9)环发〔2006〕189号《关于印发<主要水污染物总量分配指导意见>的通知》;(10)国家发展改革委发改运行[2006]593号文《关于印发加快煤炭行业结构调整、

应对产能过剩的指导意见的通知》,《加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》;(11)国发[2006]28号《国务院关于加强节能工作的决定》;(12)《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》2006年 12 月 1 日;(13)《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》2013年 7 月;(14)国家发展改革委发改能源[2007]876号国家发展改革委办公厅关于征求对煤

炭工业节能减排工作意见的函;(15)国家环境保护总局环发〔2007〕37号 《关于进一步加强生态保护工作的意

见》;(16)《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》环发[2011]150号,环境保

护部文件;(17) 《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》。

2.2.5 地方性法规和规章(1)《新疆煤炭工业“十三五”规划》;(2)《新疆维吾尔自治区环境保护第“十三个”五年规划》;(3)《新疆维吾尔自治区矿产资源管理条例》;(4)新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国煤炭法》办法;(5)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》;(6)《新疆维吾尔自治区生态环境功能区划》(报批稿);(7)《中国新疆水环境功能区划》(2003年 2 月);(8)《新疆维吾尔自治区重点行业准入条件(修订)》(2017年 1 月);

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(9)《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价公众参与管理规定(试行)》;(10)《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》2014年 7 月 25 日。

2.2.6 环境影响评价技术规范(1)《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》(HJ2.2-2008);(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93);(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016);(5)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011);(7)《生态环境状况评价技术规范(试行)》(HJ/T 192-2006);(8)《环境影响评价技术导则 煤炭开采工程》(HJ619-2011);(9)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);(10)《环境影响评价公众参与暂行办法》(2006年 3 月 18 日);(11)《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008);(12)《土地复垦技术标准》,国家土地管理局,1994年;(13)《清洁生产标准-煤炭采选业》(HJ 446-2008);(14)《煤炭工业建设项目环境影响评价文件编制规定及审查要点(试行)》,

1993年 8 月;(15)《建筑、水体、铁路及煤柱留设与压煤开采规程》,2001年;(16)《开发建设项目水土保持规范》(GB50433-2008)。

2.2.7 文件依据(1)塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)项目环境影响评价委托书,2017

年 6 月;(2)《巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿改建项目安全设施设计》,新疆煤炭

设计研究院有限责任公司,2013年 10 月;(3)《秦华煤矿 30万 t/a洗煤厂扩建 150万 t/a洗煤厂项目环境影响报告表》,南新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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京科泓环保技术有限责任公司,2012年 11 月;(4)项目区环境现状监测资料,谱尼测试有限公司,2017年 10 月。

2.3 环境功能区划及评价标准2.3.1 环境功能区划(1)生态功能区划按《新疆生态功能区划》,井田区域属托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物

多样性保护生态功能区。(2)地表水质量标准根据《中国新疆水功能区划》,矿区评价范围内的孔雀河位于入口至惠普水管站

段,现状使用功能为饮用、工业、农业用水,属饮用水水源保护区功能类型,水质目标为Ⅲ类区;具体执行标准按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的地下水水质分类要求,“以人体健康基准值为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质”,井田所在区域地下水体为Ⅲ类地下水体。(3)地下水质量标准根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017),矿区所在区域划分为地下水储备

区,因此地下水环境评价按照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水标准限值要求。(4)环境空气功能区划井田范围多为本矿原职工居住人群,周边为煤炭开采企业,根据《环境空气质量

功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)进行,井田应属二类区。(4)声环境功能区划根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和井田区周围的环境状况,井田区为 3

类声环境功能区。所在区环境功能区划见表 2.3-1。

表 2.3-1 矿区环境功能区划

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环境要素 区划依据 区划结果

环境空气 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》 二类环境空气质量功能区

地表水 《地表水环境质量标准》 Ⅲ 类地表水体地下水 《地下水质量标准》 区域地下水体为Ⅲ类地下水体。声环境 《声环境质量标准》 工业场地周围属 3 类混合区

生态环境 《新疆生态功能区划》 托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生物多样性保护生态功能区

2.3.2 环境质量标准根据区域环境功能区划及环境特征,本环评对项目执行环保标准如下:(1)环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类环境空气

功能区标准要求;(2)项目区周边的地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标

准;(3)地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准;(4)声环境质量:工业场地场界周围环境噪声执行《声环境质量标准》

(GB3096-2008)中 3 类标准。(5)生态环境:土壤中的重金属执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的

二级标准。环境质量标准详细指标见表 2.3-2。表 2.3-2 环境质量标准

环境要素 标准名称及级(类)别 项目 标准值单位 Ⅲ 类

地表水环境

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

Ⅲ类标准

pH 无量纲 6-9

溶解氧 mg/L ≥5

总磷 ≤0.2

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氨氮 ≤1.0

氟化物 ≤1.0

高锰酸盐指数 ≤6

挥发酚 ≤0.005

氰化物 ≤0.2

六价铬 ≤0.05

锰 0.1

铁 0.3

汞 ≤0.0001

砷 ≤0.05

铅 ≤0.05

镉 ≤0.005

石油类 ≤0.05

化学需氧量 ≤20

生化需氧量 ≤4

粪大肠菌群 个/L ≤10000

地下水环境

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)

Ⅲ类标准

pH mg/L 6.5~8.5

总硬度 ≤450

氨氮 ≤0.50

氟化物 ≤1.0

硫酸盐 ≤250

硝酸盐 ≤20.0

亚硝酸盐 ≤1.0

溶解性总固体 ≤1000

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挥发酚 ≤0.002

氰化物 ≤0.05

六价铬 ≤0.05

汞 ≤0.001

砷 ≤0.01

铅 ≤0.01

镉 ≤0.005

铁 ≤0.3

锰 ≤0.10

菌落总数 个/L≤200

总大肠菌群 ≤3.0

环境空气

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类环境空气功能区标准要求。

SO2

mg/m3

1小时平均 0.50

日平均 0.15

NO2

1小时平均 0.20

日平均 0.08

TSP 日平均 0.30

PM10 日平均 0.15

声环境声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类

标准3 类 等效

声级 dB(A)

昼间 65

夜间 55

2.3.3 污染物排放标准(1)粉尘无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)新改

扩标准,锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13721-2014)相应标准限值;(2)矿井排水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)新改扩新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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标准;(3)运行期场界噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-

2008)中的 3 类标准; (4)固废排放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》

(GB18599-2001)和《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中有关规定。污染物排放标准限值见表 2.3-3。

表 2.3-3 污染物排放标准

类别

标准名称及级(类)别 污染因子

标准值备注

单位 数值

矿井水

《煤炭工业污染物排放标准》

(GB20426-2006)表 1 和表 2新改扩

标准

pH 无量纲 6-9

/

SS

mg/L

50

COD 50

石油类 5

氟化物 10

总铁 6

总锰 4

废气 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006新改扩标准 颗粒物 mg/m3

80去除率大于

98%

1.0

无组织排放周界外浓度最高点

噪声 工业企业厂界环境噪声排放执 3 类 dB(A) 昼间 65 /

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行(GB12348-2008)中 3 类标准 夜间 55

固体废物

执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 和《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中有关规定。

2.3.4 其它标准(1)《清洁生产标准 煤炭采选业》HJ446-2008;(2)《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T50434-2008;(3)《开发建设项目水土保持技术规范》GB50433-2008。

2.4 评价工作等级及范围2.4.1 地表水(1)评价等级距离现有工业广场南部约 3km有孔雀河东西向流过。孔雀河发源于开都河尾闾—

博斯腾湖,属开孔河流域,全长 785km,全市境内流程 27l km,历年平均流量31.4m3/s,历年平均径流量 11.9亿m3,孔雀河水受巴州水管处统一管理分配。

根据《中国新疆水环境功能区划》可知,矿区评价范围内的孔雀河位于入口至惠普水管站段,现状使用功能为饮用、工业、农业用水,属饮用水水源保护区功能类型,所以矿区段孔雀河水体功能为Ⅲ类水体。本项目生活污水产生量为 79.6m3/d,排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理,

不外排。本项目矿井排水量为 1490m3/d(包括井下正常涌水量、灌浆析出水量、洒水析出水量),矿井排水经过“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”净化工艺处理后,回用于井下降尘、地面降尘、井下消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水和矿区绿化。多余矿井水通过水泵输送至两个串联的储水池储存(尺寸 180m×28m×8m)。本项目的生产、生活排水均不会与孔雀河发生水利联系。矿井水性质是 SS浓度较高、有机浓度较低的无机废水,生活废水中主要成分为

SS、COD、BOD5 和氨氮等,属于低浓度有机废水,须预测污染因子数小于 6个,因新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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此污水水质的复杂程度为简单。根据上述判据可知,本项目地表水评价等级为三级。(2)评价范围本项目地表水评价范围是矿区段上游 500m 至下游 1500m。

2.4.2 地下水(1)评价等级本项目设矸石临时堆场。按《环境影响评价导则·地下水环境》(HJ 610-2016),

矸石临时堆场为Ⅱ类项目类别,其余工程均为Ⅲ类项目类别。本项目周边没有集中水源地保护区、集中式饮用水水源以外的国家和地方政府设定的地下水环境相关的其它保护区;也没有集中式饮用水源(包括已建成的在用、备用、应加水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中水饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;分散饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区,项目区地下水敏感程度属于不敏感区。

表 2.4-1 地下水环境敏感程度分级表敏感程度 地下水环境敏感特征

敏感集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区;

较敏感

集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区。分散式饮用水水源地。特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

不敏感 上述地区之外的其它地区。注:a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

根据导则中评价等级的判定依据(表 2.4-2),结合工程污染特征及周边水文地质

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%100oi

ii C

CP

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特点,判定地下水评价等级为三级。表 2.4-2 地下水评价工作等级判定

项目类别环境敏感程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

敏感 一 一 二较敏感 一 二 三不敏感 二 三 三

(2)评价范围评价范围包括项目运行和服务期满后的地下水水位变化的影响区域,并涵盖了关

注的环境保护目标和敏感区域,井田范围内无集中或分散式供水水源。按照地下水流场、水文地质界线等条件以实际影响的范围为主。评价范围以井田境界为界外扩1000m。2.4.3 环境空气 (1)评价等级本项目锅炉房布设 2台WNS7.0-1.25/115/70-Q 型全自动燃气热水锅炉。根据工程特

点和污染特征以及周围环境状况,按《环境影响评价技术导则 -煤炭采选工程》中“6.4.2.2 筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定,本环评仅选取锅炉烟尘、SO2及 NO2为候选因子核算,采用《环境影响评价技术导则 -大气环境》(HJ2.2-2008)中规定的方法,计算公式及评价工作级别表如下:

式中:Pi—第 i个污染物的最大地面浓度占标率,%; Ci—采用估算模式计算出的第 i个污染物的最大落地浓度,mg/m3; Coi—大气环境质量标准mg/m3。

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环境空气评价分级判据见表 2.4-3,估算模式计算结果见表 2.4-4。表 2.4-3 环境空气评价分级判据表

评价工作等级 评价工作分级判据一级 Pmax≥80%,且 D10%≥5km

二级 其他三级 Pmax<10%或 D10%<污染源距厂界最近距离

表 2.4-4 估算模式计算结果污染源 污染物 最大落地浓度(mg/m3) 占标率(%)

燃气锅炉PM10 0.0041 0.91

SO2 0.0006 0.12

NO2 0.0191 9.55

项目区 SO2、NO2、PM10最大浓度值占相应标准的百分比均小于 10%,因此环境空气影响评价工作等级确定为三级。(2)评价范围本项目环境空气评价范围为以燃煤锅炉房为中心,半径为 2.5km的圆形区域,总

面积为 19.625km2。2.4.4 生态环境(1)评价等级本项目总占地 36.93hm2,占用的土地利用类型为低覆盖度草地。矿井开发将改变

目前的土地利用性质,使其变更为工矿建设用地和交通用地。占地面积小于 2km2。由于项目影响区域生态敏感性为一般区域,根据《环境影响评价技术导则-生态影

响》(HJ19-2011),本项目生态影响评价工作等级为三级。评价工作等级判别表 2.4-

5。表 2.4-5 生态环境评价工作等级判别表

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 2~20km2

或长度 50~100km

面积≤2km2

或长度≤50km

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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

(2)评价范围评价范围定在以矿区边界为基础,外扩 1000m,面积为 43.68km2。

2.4.5 声环境(1)评价等级项目属井工开采建设项目,声环境功能为 3 类区,项目的实施使区域的环境噪声

水平增加不大,为 3dB(A)以下,对周围环境噪声的影响贡献值较小,根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ/T2.4-1995),本项目声环境影响评价为三级。

表 2.4-6 声环境评价工作等级项目 声环境功能区类别 噪声级增高量 影响人口 评价工作等级指标值 3 类 5dB以下 变化不大 三级(2)评价范围声环境主要预测评价各类噪声源对工业场地厂界和敏感点(行政办公点)的影响,

本次声环境评价范围为各工业场地厂界外 1m及道路两侧 200m以内。2.4.6 环境风险(1)评价等级环境风险评价技术导则根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结

果,以及环境敏感程度等因素,将环境风险评价工作划分为一、二级。本项目无地面爆破材料库(本矿不建爆破材料库。矿井所用的爆破材料均取自矿

区爆破材料总库,该库位于矿区东南部,距本矿工业场地约 12km),矿区范围内无重大危险源,主要风险表现在井下开采引起的垮塌等地质灾害风险。据《建设项目环境风险评价技术导则》等级划分原则,详见表 2.4-7,本项目风险

评价等级定为二级。表 2.4-7 评价工作级别判定表

分类 剧毒危险性物质 一般毒性危险物 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书质 质

重大危险源 一 二 一 一非重大危险源 二 二 二 二环境敏感地区 一 一 一 一(2)评价范围井田范围外扩 1km。评价范围详见图 2.4-1。

2.5 评价时段目前,本项目已经升级改造完成并投入运营,根据项目的建设特点评价时段划分

运营期及闭矿期。2.6 评价工作内容及重点2.6.1 评价工作内容采用资料收集、现场调查和监测,环境影响识别和筛选,分析本项目对井田范围

内对自然环境、生态环境﹑空气质量﹑声环境﹑水环境等的影响现状存在的问题,采取的整改措施,同时提出相应的污染防治措施和生态保护的整治措施。2.6.2 评价重点

根据工程所处区域的环境状况、工程分析以及环境影响因子识别和筛选结果,对生态环境、地下水环境、环境空气、声环境、固体废物等方面的影响进行评价和分析,其中对生态环境、环境空气、地下水环境、固体废物、声环境进行重点评价,对其它专题进行一般评价。评价重点关注:矿井建设对生态环境的破坏,力求提出切合当地实际的生态治理

恢复措施;分析项目开发对水资源的影响,以资源综合利用为核心,提出本矿污废水处理复用方案;此外,针对锅炉烟尘对项目区环境空气污染影响提出切实可行的防治措施。2.7 污染控制与保护环境的目标

根据现场调查,项目井田范围内无自然保护区,无风景名胜区和饮用水水源保护新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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区;开发建设的主要环境保护目标为评价范围内受煤炭开采地表沉陷影响的地表植被、土壤、公路、输变电线路等地面建构筑物;以及矿井工业场地及运煤公路周围 200m

范围内的环境敏感点。敏感目标分布情况见表 2.7-1。环境敏感目标图详见图 2.7-1。

表 2.7-1 环境保护目标分布统计表序号 敏感点名称 相对位置 敏感点特性

1 煤矿生活区 井田范围内 矿办公综合楼、职工宿舍及食堂、浴室等。

2 孔雀河 现有工业广场南部约 3km Ⅲ 类水体3 塔什店镇 工业场地东南部 1.5km处 人群集中居住点

2.8 污染因子筛选2.8.1 水环境的污染因子

根据矿井排水的污染特征,监测因子选取 pH、SS、总硬度、石油类、酚、氰化物、AS、F-、矿化度、Pb、Cd、Cr6+、Hg、S2-、CODcr等。生活污水:污染因子选取 pH、NH3-N、BOD5、CODcr、SS、LAS、动物油等。地下水:水质污染因子选取 pH、NH3-N、CODcr、溶解性总固体物等。

2.8.2 环境空气污染因子井下煤出地面后按《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)2013年 7

月》要求,再转载、运输过程中产生的污染物为煤尘及粉尘(以 TSP来表示)。2.8.3 固体废弃物对环境的影响因子井巷掘进矸石及煤层夹矸、污水处理站污泥、矿井水处理站煤泥及生活垃圾。

2.8.4 声环境影响因子工业场地内井口提升设施及风井轴流风机、原煤转载及运输设备等设备运行过程

中产生的噪声等级声级 Leq,以及交通运输噪声。

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2.8.5 生态环境影响因子采煤过程对生态环境的影响因子主要是工程占地及地表塌陷对土壤、植被的影响

以及造成的水土流失变化;土地利用变化。2.9 评价工作程序本项目环境评价总体工作思路及主要内容见图 2.9-1环境影响评价工作程序图。

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2.9-1 环境影响评价工作程序图

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3.项目概况与工程分析3.1 矿区总体规划简介新疆塔什店矿区中心东南距塔什店镇 7km处,南距库尔勒市 20km,东北距焉耆

县 47km。国道 218、314 线及南疆铁路从矿区东部通过。行政区划属新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和焉耆县管辖。矿区东西长约 18.2km,南北宽 3.6~9.5km,面积90.7km2。塔什店矿区是《新疆煤炭工业第十一个五年发展规划》中十三个重点矿区之一。《新疆塔什店矿区总体规划》目前已通过中国国际工程咨询公司组织专家组的评审,待国家发改委批复。总体规划环评已编制完成,目前正在报审过程中。矿区划分为 6个矿井。其中 3个大型矿井,即一、五和六号井田;1个中型矿井,

即二号井田;2个小型矿井,即三、四号井田。由东至西分别为一至六号井田。规划生产能力分别为 1.2Mt/a,0.6Mt/a、0.45Mt/a、0.45Mt/a、1.25Mt/a 和 1.8Mt/a,矿区规划规模 5.75Mt/a。秦华煤矿为规划矿井的二号井田,规划建设规模为 60万吨/年。矿井位于新疆巴

音郭楞蒙古自治州塔什店矿区。根据塔什店矿区总体规划(报批稿),秦华煤矿(规划二号矿井)西以 f5逆断层为界、东以和库高速公路保护煤柱线为界,南以孔雀河、塔什店镇规划范围保护煤柱线为界,北以 f3逆断层为界。井田范围为不规则多边形,东西走向长约为 9.4km,南北倾斜宽约为 3.2km,面积 23.94km2。深部开采境界+200m。规划中的秦华煤矿井田拐点坐标见表 3.1-1。

表 3.1-1 总体规划矿秦华煤矿拐点范围坐标表 单位:m

序号 纬距(X) 经距(Y) 序号 纬距(X) 经距(Y)S1 4637081 29438278 S8 4634336 29438843

S2 4637081 29438876 S9 4632238 29438843

S3 4635435 29443963 S10 4633960 29438283

S4 4634437 29446039 S11 4633911 29436494

S5 4632451 29445993 S12 4635600 29436852

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S6 4632238 29445100 S13 4636211 29437262

S7 4632967 29442479

现有矿井井田范围与矿区总体规划中的井田范围相对位置见下图 3.1-1。

图 3.1-1 井田范围相对位置图

井田内煤层倾角平均 8°~23°左右,资源储量约为 88.16Mt,其中预测的内蕴经济资源/储量(334)?约 26.08Mt。矿井地质资源储量(331)+(332)+(333)约 88.16Mt,可采储量约 46.46Mt。

井田内煤层赋存稳定,地质构造较简单,井田勘探程度高,储量备用系数取 1.4,矿井服务年限约为 55.3a。3.2 煤田开发简史井田内西部边界有农一井,1956年建井,井筒为立井,深 110m,开采煤层 10-

1、10-2,开采水平+982m水平,1974年关闭。井田边界以西有农二井,1958年建井,井筒为立井,深 110m,开采煤层 9-3、10-3煤层,开采水平+786m水平,其采空区距井田西界 15m,于 2001年关闭,界内无其它矿井与小窑。

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该矿原名库尔勒顺意煤业开发有限责任公司煤矿一号井,1993年始建,1995年投产,生产规模 1万吨/年。2003年改造为 9万吨/年,并更名为巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿,2009年成为新汶集团控股子公司。矿井采用斜井开拓方式。箕斗混合斜井井口标高+1112m,井底标高+900m,井筒

倾角 30°,斜长 424m。采用 JT-1600/1224 型绞车提升 3t箕斗,承担运煤、运料、运矸、行人等任务。井田北部布置有斜风井,井口标高+1151.488m,井底标高+960m,倾角30°,斜长 300m。承担矿井的总回风任务。矿井通风方式中央分列式,通风方法为机械抽出式。矿井+900m水平以上煤炭已经回采完毕,正在回采+800~+900m水平煤炭资源,

沿 9-3煤层底板布置有 25°的轨道上山(+800~+900m),沿 10-5煤层底板布置有通风行人上山(+800~+900m),现开采+750m水平 10-1煤层,矿车运输煤炭通过轨道上山提升至+900m水平车场,然后经提升混合斜井串车提升至地面。3.3 建设单位基本情况

山东能源新汶矿业集团有限责任公司总部位于山东省新泰市,发展地域涉及山东省境内的泰安、莱芜、菏泽、济南、德州、聊城、青岛等 7个地市,省外涉及新疆、内蒙、山西、陕西、宁夏、安徽、云南、贵州等 8个省区,与美国、日本、韩国、波兰、南非、印尼、巴西、澳大利亚等国家的企业建立了经贸合作关系。新汶矿业集团先后荣获全国资源综合利用先进单位、全国煤炭行业节能减排先进

企业、中国煤炭工业优秀企业管理奖、全国企业文化优秀奖、全国煤炭行业企业文化建设示范基地等称号,被国家发改委等六部委确定为国家第一批循环经济试点企业,建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、泰山学者岗位和院士工作站,被山东省政府认定为重点扶持技术中心企业。

山东能源新矿集团大力实施“走出去”发展战略,形成了西进新疆,北上蒙晋、南下皖黔的“千里矿业大开发格局”。目前,新矿集团占有煤炭地质储量 283亿吨,设计产能 1.12亿吨,山东(核心区)、蒙宁(增长区)、贵州(发展区)、新疆(战略区)“四大煤炭基地”格局初步形成。按照“十二五”战略规划设计,今后一个时期,

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新矿集团将坚持以科学发展观为指导,加快推进结构调整和发展方式转变,集中力量打造以煤炭为核心产业,以煤化工、装备制造、现代服务业为支撑产业的“四大产业板块”,全力加速“千亿新矿、亿吨集团”建设,着力提升企业的竞争能力、盈利能力和持续发展能力。2013年实现“双八”目标,集团煤炭产能达到 8000万吨,产值 800

亿元;2015年实现“双一”目标,集团煤炭产能达到 1亿吨,产值突破 1000亿元。力争经过一个时期的创新拼搏,建成主业突出、竞争力强的国际化能化大企业集团。巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿隶属山东新汶集团。

3.4 项目概况3.4.1 项目基本情况项目名称:塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)建设性质:改扩建建设地点:塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)位于库尔勒市塔什店镇以西

4km,东距焉耆县城 46km,南距库尔勒市 18km,行政区划属库尔勒市管辖。南疆铁路及国道G314从塔什店通过,塔什店镇与煤矿有简易公路相通,交通十分方便。中心地理坐标:北纬 41°51′39″,东经 86°15′53″。地理位置图详见图 3.4-1。建设单位:巴州秦华工贸有限责任公司建设规模:由 0.09Mt/a改扩建至 0.6Mt/a

劳动定员:该矿井全矿总定员为 421 人,其中矿井生产工人在籍人数为 377 人,矿井全员工效为 6.54t/工。投资:72000万元

表 3.4-1 矿井主要建设内容统计表类 别 名称 建设内容主体工程 井筒

有三个井筒:主立井、副斜井和斜风井。主立井担负矿井的煤炭提升任务;原有的混合提升斜井刷大后作为副斜井,担负矿井辅助运输及人员运输任务;斜风井作为全矿井的回风任务。

工业场地 工业场地主要由原煤加工储装区、辅助生产区、场前区等三大功能分区组成。

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选煤厂 扩建后的洗选能力增加至 150万吨/年。该选煤厂工艺采用跳汰+浮选的联合流程。地面生产系统 井口房、转载点、带式输送机、绞车房、封闭式筒仓等组成。道路 进场道路已全部硬化。

辅助工程

行政福利区 由矿井办公楼联合建筑、任务交待室-自救器室-矿灯房-井口浴室联合建筑、已有单身职工公寓区、食堂等建(构)筑物围合组成。并设有绿地和四季花卉。

供电系统一回接于塔什店 110kV 变电站 10kV母线侧配出的 10kV 电源线路,导线规格为:LGJ-50/2km,另一回电源线路“T”接于塔什店 110kV 变电站 10kV母线侧至砖厂的10kV 电源线路上,线规格为:LGJ-50/0.2km。

采暖供热 本矿原有一台 4t燃煤锅炉。因不符合现有环保规定,建设单位已更换为 2台WNS7-

1.25/115/70-Q 型全自动燃气热水锅炉。目前锅炉已经安装完成。给水系统 生活用水完全依托于市政水厂供水。

环保配套工程

锅炉消烟除尘 建设单位已更换为 2台WNS7-1.25/115/70-Q 型全自动燃气热水锅炉

水处理方案

原有矿井排水经简单沉淀后回用,设计对矿井水处理设施进行改造,矿井涌水采用“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”水处理工艺;生活区现有生活污水采用化粪池(环评建议铺设污水管道,将生活污水排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理)。

洒水降尘设施 有 2辆洒水车辆。矸石周转场 矸石临时周转场位于工业场地东北侧约 300m处,占地约 1.0hm2

噪声消音设备 厂房内均布设有减噪设施和封闭式厂房。绿化 场内绿化系数为 10%。主要种植在办公楼和主要道路两侧。

3.4.2 井田境界与资源/储量(1)井田境界①采矿权范围巴州秦华工贸有限责任有限公司新疆库尔勒秦华煤矿现采矿权证号为

C6500002010111120106317;采矿权人:巴州秦华工贸有限责任公司;生产规模:0.09Mt/a;面积:1.0557km2;开采方式:地下开采;开采深度:+1112m~+720m;有新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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效期限:2014年 11 月 30 日至 2017年 12 月 30 日。采矿权范围拐点坐标详见表 3.4-2。表 3.4-2 采矿权范围拐点坐标表

拐点号 北京 54坐标 西安 80坐标X(m) Y(m) X(m) Y(m)

S1 4637050 29438600 4636977.91 29438482.16

S2 4637050 29438750 4636977.91 29438632.15

S3 4636952 29438750 4636879.91 29438632.15

S4 4636782 29439243 4636709.91 29439125.15

S5 4635844 29439558 4635771.93 29439440.14

S6 4635594 29439213 4635521.93 29439095.15

S7 4635508 29438600 4635435.93 29438482.16

②总体规划范围本矿井位于新疆塔什店矿区,《新疆塔什店矿区总体规划》于 2012年 7 月由新疆

煤炭设计研究院编写完成,已得到国家发改委批复(发改能源[2013]1852号)。本矿井为规划中二号井田,规划规模为 0.6Mt/a。规划中二号井田西以 f5逆断层为界、东以最下部煤层隐伏露头和煤层自然尖灭线

为边界,南以博斯腾湖风景区西边界、塔什店镇规划范围北边界和孔雀河河床保护煤柱线为界,北以 f3逆断层(一号井田南界)为界。井田边界为断层、煤层隐伏露头、煤层自然尖灭线、塔什店镇规划北边界、博斯腾湖风景区西界、河床保护煤柱线。井田东西长约 9.5km,南北宽约 1.5~3.5km,面积 23.94km2。井田拐点坐标见表

3.4-3。表 3.4-3 规划井田范围拐点坐标表

拐点编号

西安 80坐标系 北京 54坐标系地理坐标 直角坐标 直角坐标

经度 纬度 X(m) Y(m) X(m) Y(m)S1 86°15′18.59″ 41°51′57.12″ 4637008.88 29438160.19 4637081 29438278

S2 86°15′44.52″ 41°51′57.29″ 4637008.88 29438758.19 4637081 29438876

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书S3 86°19′25.64″ 41°51′05.07″ 4635355.86 29443845.21 4635435 29443963

S4 86°20′55.97″ 41°50′32.99″ 4634349.86 29445921.21 4634437 29446039

S5 86°20′54.62″ 41°49′29.10″ 4632378.85 29445875.21 4632451 29445993

S6 86°20′16.00″ 41°49′22.13″ 4632170.85 29444982.21 4632238 29445100

S7 86°19′10.99″ 41°49′15.05″ 4631963.85 29443480.20 4632030 29443593

S8 86°19′08.10″ 41°49′30.03″ 4632426.85 29443417.20 4632494 29443544

S9 86°18′22.26″ 41°49′29.86″ 4632429.86 29442359.20 4632502 29442477

S10 86°18′22.18″ 41°50′29.30″ 4634263.86 29442372.20 4634336 29442485

S11 86°15′44.11″ 41°50′28.32″ 4634263.87 29438725.19 4634336 29438843

S12 86°15′20.02″ 41°50′12.73″ 4633787.87 29438165.19 4633860 29438283

S13 86°14′02.47″ 41°50′14.36″ 4633853.87 29436376.18 4633911 29436494

S14 86°14′17.34″ 41°51′08.72″ 4635527.87 29436734.18 4635600 29436852

S15 86°14′34.88″ 41°51′28.64″ 4636138.88 29437144.18 4636211 29437262

③设计井田范围本次环评井田范围与国家发改委批复的(新发改能源[2016]159号)《新疆塔什店

矿区总体规划》中二号井田范围一致,建议尽快办理划定矿区范围手续为下一步工作提供依据。(2)储量①原矿井地质资源量根据新疆地质矿产勘查开发局地质矿产研究所 2002年 10 月提供的《顺意煤矿储

量核实报告》(即巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿)。井田参与储量核实的煤层计 5 层 , 自 上 而 下 编 号 分 别 为 8-3 、 9-3 、 10-1 、 10-2 、 10-5 。 共 获 得(331)+(332)+(333)级储量 936.77万吨,其中(331)级储量 750.43万吨,(332)级储量 84.18万吨,(333)级储量 102.16万吨。设计依据的报告为 2002年,至今已生产了 10年,现在矿井+800m水平以上系统

已经形成,目前已回采至+844m水平。预计现有+800m水平以下地质资源量为 475.77

万吨,可采储量为 326.11万吨。②规划矿井勘探报告地质资源量根据 2017年 12 月新疆地质矿产勘查开发局第三地质大队完成了《新疆库尔勒市新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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塔什店煤矿区二号井田勘探报告》。规划二号井保有地质资源储量(121b+

+331+122b+332+333)约 96.51Mt,可采储量约 57.91Mt。3.4.3 井田开拓与开采3.4.3.1井田开拓方式在主立井西北部 40m附近布置进风行人斜井,井口标高+1113m,井底标高

+900m,倾角 25°,斜长 504m。半圆拱形断面,净宽 3.2m,净断面积 8.79m2。通过+900m水平行人联络巷与副斜井下段连接,设置架空乘人装置担负矿井升降人员的任务。设行人台阶及扶手,作为矿井安全出口。

利用现有主立井,井口标高+1113m,井筒倾角 90°,井筒至一水平+700m,垂深413m,装载点标高+717m。圆形断面,净直径 5.0m,净断面积 19.26m2。装备一对 9t

箕斗,担负全矿井提煤任务,兼作进风井。井筒布置有注氮、压风、灌浆及排水管路,并铺设信号电缆、动力电缆。

利用现有两段副斜井,副斜井(上段):井口标高+1112m,井底标高+900m,井筒倾角 30°,斜长 422m。半圆拱形断面,净宽 3.6m,净断面积 10.45m2。铺设 30kg/m

轨道,轨距 600mm,固定道床,单钩串车提升。担负全矿井提矸及运送材料、设备和进风任务。副斜井(下段):井口标高+900m,井底标高+700m,井筒倾角 25°,斜长

473m。半圆拱形断面,净宽 3.6m,净断面积 10.45m2,铺设 30kg/m 轨道,轨距600mm,固定道床,单钩串车提升,装备架空乘人装置。担负全矿井提矸及运送材料、设备、人员和进风任务。井筒布置有洒水管路、信号电缆。设行人台阶及扶手,作为矿井安全出口。在主立井西北约 240m新建立风井,井口标高+1112.5m,井筒至一水平+700m,垂

深 412.5m。圆形断面,净直径 4.0m,净断面积 12.56m2。井筒布置有梯子间,担负担负一、二、四采区回风任务。整个井田划分二个水平上下山开采,一水平标高为+700m水平;根据适宜阶段高

度,考虑井田内深部煤层开采条件,二水平开采水平标高为+500m,垂高 200m,采用新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书

暗斜井开拓,井田最低开采标高+300m水平,采用下山开拓。井田划分为五个采区,+700m水平划分为 3个上山双翼采区,即一、二、三采区。

+500m水平划分 2个上、下山采区,即四、五采区。其中,四采区为双翼上山采区,五采区为双翼下山采区。各井筒断面特征如下:主立井:圆形断面,净直径 5.0m,净断面积 19.26m2,井口标高+1114.5m,井筒

倾角 90°,井筒至井底+720m水平深 394m,采用全上提提升方式,装载点标高+736.94m,装备一对 9t箕斗,担负全矿井提煤任务,兼作进风井。井筒布置有注氮、压风、灌浆及排水管路,并铺设信号电缆、动力电缆。副斜井:原混合提升斜井断面为半圆拱形,净宽 2.6m,采用料石支护,敷设

24kg/m钢轨,轨距 600mm。将原混合提升斜井刷大做为副斜井,采用半圆拱形断面,净宽 3.6m,净断面积 10.45m2,井口标高+1112m,井筒倾角 30°,井筒至+720m水平车场长 848m(其中副斜井上段长 422m,下段长 426m,下段倾角 25°)。铺设 30kg/m

轨道,轨距 600mm,固定道床,单钩串车提升。担负全矿井提矸及运送材料、设备和人员和进风任务。井筒布置有洒水管路、信号电缆。设行人台阶及扶手,作为矿井安全出口。斜风井:利用现有井筒。半圆拱断面,净直径 3.6m,净断面积 10.45m2,井口标

高+1151.488m,井筒斜长 300m,倾角 30°。铺设洒水管,设行人台阶及扶手,担负矿井主要回风任务。表土段及软弱岩层段采用钢筋混凝土支护,支护厚度 300mm;基岩段采用锚网喷支护,喷射厚度 100mm。

表 3.4-4 井筒特征表

井筒名称

井口坐标(m) 井口标高(m)

方位角(°)

倾角(°)

断面积(m2) 支护方式

X Y 净 掘进厚度(

mm)材料

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主立井

4636479.57

8

29439016.16

0+1114.5 348° 90

19.2

6

30.1

8600/500

钢筋砼砼

副斜井

4636447.01

2

29438964.13

7+1112

157.294

°30

10.4

5

11.7

1300/100

钢筋砼锚网喷

斜风井

4637022.36

7

29438809.55

7

+1151.44

8

354.537

°30

10.4

5

11.7

1300/100

钢筋砼/锚网喷

矿井开拓方式图见图 3.4-2。3.4.3.2首采区(1)首采区选择矿井一水平(+700m)除 9-4煤层外,其余可采煤层全部赋存,煤层稳定,资源储

量级别高。一水平划分为 3个煤组,即 3个采区,按煤组划分自上而下分别是一、二、三采区。设计按照自上而下的开采顺序,设计确定首采区为一采区。采区尺寸:+700m水平以上的 8-3煤层,西部以井田边界为界,南部 8-3煤层

+700m等高线为界,北、东部以 8-3煤层隐伏露头为界,双翼采区。采区上部回风水平标高+800m,下部运输水平标高+700m。采区走向长 1200m~3700m,垂高 200m,斜长约 1000m。(2)首采区特征a.采区尺寸+700m水平以上的 8-3煤层,西部以井田边界为界,南部 8-3煤层+700m等高线为

界,北、东部以 8-3煤层隐伏露头为界,双翼采区。采区上部回风水平标高+800m,下部运输水平标高+700m。采区走向长 1200m~3700m,垂高 200m,斜长约 1000m。

b.构造

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首采区内为单斜构造,构造简单,仅 f5断层对井田西边界煤层局部有破坏。c.煤层赋存首采区内仅回采 8-3煤层,煤层角度大部分在 8°以下,煤层赋存较稳定全采区可

采。采区内各煤层特征如下:8-3煤层厚度 1.15~1.82m,平均 1.5m,煤层赋存东北部较厚,西南部较薄。煤层

倾角北部、南部较大约 13°左右,中部趋于平缓,约 3°~5°。采区内稳定可采,厚度变化幅度不大。煤层结构简单—较简单。煤层顶底板岩性均为粉砂岩。

d.水文地质首采区以属裂隙充水,水文地质条件中等类型。e.其它开采条件首采区为低瓦斯,首采区内各煤层具有爆炸危险性,为易自燃煤层,地温正常。f.首采区资源/储量首采区内可采资源/储量为 4.542Mt,服务年限约 5.4a。

3.4.3.3采区巷道布置(1)首采区巷道布置根据采区通风、主、辅运输需要,在 8-3煤层中分别布置运输、轨道、回风煤层

大巷。采区大巷通过轨道斜巷和进风斜巷与井底车场连接。轨道斜巷穿煤层布置,上部标高+791m,下部标高+700m,倾角 22°,斜长

242m,采用单轨吊运输方式。断面为直墙半圆拱形,净宽 3.2m,净断面积 8.79m2。采用锚喷支护,支护厚度 100mm。轨道斜巷中部通过各区段甩车场与各煤层大巷连接。

进风斜巷穿煤层布置,上部标高+791m,下部标高+700m,倾角 22°,斜长242m。铺设台阶扶手,断面为直墙半圆拱形,净宽 3.2m,净断面积 8.79m2。采用锚喷支护,支护厚度 100mm,与各煤层大巷连接。一采区内在 8-3煤层中分别布置运输、轨道、回风煤层大巷分别与回风(辅运)

顺槽和运输顺槽连接。运输大巷沿煤层底板布置,断面为直墙半圆拱形,净宽 3.4m,净断面积 9.95m2。

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采用锚喷支护,支护厚度 100mm,铺设带式输送机。通过工作面运输顺槽与工作面连接,通过采区煤仓与主运输大巷连接。

轨道大巷沿煤层底板布置,断面为直墙半圆拱形,净宽 3.4m,净断面积 9.95m2。采用锚喷支护,支护厚度 100mm,采用单轨吊运输方式,通过工作面运输(回风)顺槽与工作面连接,通过一采区轨道上山与+700m水平轨道石门连接。

回风大巷沿煤层底板布置,断面为直墙半圆拱形,净宽 3.6m,净断面积10.81m2。采用锚喷支护,支护厚度 100mm。通过工作面回风顺槽与工作面连接,直接与总回风上山连接。

根据矿井煤层条件,考虑到工作面运输、通风及工作面接续需要,回采工作面顺槽均采用两条巷道布置形式,分别为回风(辅运)顺槽和运输顺槽。其中回风顺槽巷道净宽 4000m,净断面 10.0m2,铺设轨道,负责工作面辅助运输任务和回风任务。运输顺槽巷道净宽 4.8m,净断面 12.00m2,安装胶带输送机,并设移动变电站、乳化液泵站、喷雾泵站等设备列车,担负工作面的煤炭运输和进风任务。(2)二采区巷道布置利用现有在 9-3煤层布置的运输、轨道、回风煤层大巷开采。运输、轨道、回风

煤层大巷分别与回风(辅运)顺槽和运输顺槽连接。由于现有采矿证范围内 9-3煤层部分已经回采,需要布置辅助巷道回采采矿证范围外的 9-3煤层。(3)三采区巷道布置由于现有采矿证范围内 10-1煤层已基本回采完毕,回采采矿证范围外的 10-1煤层

时,无法利用 10-1煤层 3 条大巷回采,设计在 10-5煤层重新布置运输、轨道、回风大巷,利用 10-5煤层大巷回采上部 10-1煤层采矿证范围外的资源量。现有 10-1煤层 3 条大巷密闭,不在利用。运输、轨道、回风煤层大巷分别与回风(辅运)顺槽和运输顺槽连接。(4)四采区巷道布置利用二水平主、副暗斜井作为采区运输、轨道上山,布置二采区回风上山。主、

副暗斜井布置在 10-5煤层底板岩石中,回风上山沿 10-1煤层底板布置。三条上山上部标高+700m,下部标高+500m。工作面顺槽布置方式与首采区相同。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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(5)五采区巷道布置布置三条下山,五采区轨道下山穿煤层布置,运输下山沿 10-5煤层底板布置,回

风下山沿 8-3煤层底板布置。三条下山上部标高+500m,下部标高+300m。工作面顺槽布置方式与首采区相同。3.4.3.4采煤方法的选择壁式体系采煤法适用性强,采煤连续性强、安全条件好、采出率高,并为发展综

合机械化采煤创造了有利条件。根据首采区煤层赋存条件和开采技术条件,本矿井煤层属倾斜薄—中厚的较稳定煤层,适合采用长壁采煤方法,因此井田内煤层可采用长壁布置。顶板管理采用全部跨落法。3.4.3.5采煤工艺的选择本矿井可采煤层 6层,平均可采厚度在 1.2m~1.8m 之间,属薄及中厚偏薄煤层,

多数为薄煤层。+700m水平以上煤层倾角大部分在 8°以下,+700m水平以下为倾斜煤层,最大角度 28°左右。薄及中厚煤层倾斜煤层一次采全高已得到广泛应用,本矿井采煤工艺选用一次采全高综采工艺,后退式开采,全部垮落法管理顶板。

根据本矿井的煤层条件及顶底板围岩情况,工作面采用双向割煤,工作面往返一次割两刀煤。采煤工艺其主要过程为:工作面上端头斜切进刀→下行割煤→移架→上行割煤→移下机头→推刮板输送机→进行下一循环。主要工序分述如下:(1)落煤方式:采用双滚筒采煤机割煤。正常割煤时,机组前滚筒割顶煤,后滚筒割底煤,往返

一次割一刀,每刀截深 0.6m。(2)进刀方式:采煤机进刀采用上端部自开缺口斜切进刀,斜切长度为 25m~40m。进刀深度 0.6

m。(3)装煤及运煤方式:采煤机割煤、装煤、工作面刮板运输机前移配合装煤,运至桥式转载机、破碎机新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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和皮带输送机上运出。(4)移架:采用分组移架支护方式,移架顺序是由上往下分组,组内是由下往上移架,带压

移架;移架滞后采煤机后滚筒不得超过 10 部支架,追机作业,移架步距 0.6m。(5)推移刮板运输机:待采煤机割透下端头后返刀直接上行空返,后滚筒清理浮

煤,扫平底板后依次推移工作面刮板运输机,一般滞后机组 15m~20m,其推移弯曲段不得小于 15m,推移步距 0.6m。(6)移转载机和破碎机:转载机为自移式,利用转载机自身推移装置拖动转载机

和固定在转载机上的破碎机前移。(7)缩皮带:皮带输送机随工作面的推进,转载机沿着皮带输送机自移机尾导轨

逐渐前移,当转载机前进到极限位置时,操纵操作阀将调平油缸收缩使滑撬抬起,如果底板局部不平,部分调平油缸可以不完全收缩,以保证整机水平,然后将推移缸活塞杆伸出,这样本机以转载机为支点前进一个行程。同时安装在机架上的皮带机机尾滚筒随之前移,皮带松弛,此时带式输送机应随着张紧胶带。在推移自移机尾前先将靠近皮带机尾处的中间架拆除,以便空出本机的行走空间。正常情况下,工作面每推进 2.4m,皮带机中间架拆除一次,将多余的皮带存入皮带机头段的贮带仓中,当贮带仓中存贮的皮带长度达 100m时,利用贮带仓的回撤皮带装置回收一次。依次往复进行直至采完。(8)移设备列车:利用回风顺槽内绞车牵引设备列车,每次拉移步距为 15m~

30m。3.4.3.6井下煤炭运输本矿井现有井下运输系统采用带式输送机运输原煤,本次设计井下煤流系统走向

为:综采工作面→118-301W工作面运输顺槽→8-3煤层运输大巷→主运输大巷→井底煤仓(直径Φ7m,容量 800t)→主立井→地面生产系统。考虑到带式输送机具有运量大、效率高、自动化程度高、能够持续稳定的生产等特点,并结合现有运输系统运输方式,确定工作面运输顺槽、运输大巷均设计采用带式输送机作为原煤运输方式。

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3.4.3.7矿井通风(1)通风方式本矿井为低瓦斯矿井,煤层为易自燃煤层,根据矿井开拓方式,矿井为多水平开

拓,结合上述各通风方式特点,本矿井通风方式选为机械抽出式。(2)通风方法根据矿井开拓部署,设计矿井有 4 条井筒,分别为主立井、副斜井、进风行人斜

井和立风井。其中立风井担负全矿井回风任务,矿井通风方法为中央并列式通风。(3)通风系统投产时共布置 4个井筒,分别为主立井、副斜井、进风行人斜井、立风井。主立

井和进风行人斜井少量进风,副斜井主要进风,立风井回风。其 20a内最大、最小负压通风系统如下:

a.立风井通风容易时期通风线路地面→副斜井→+900m水平车场→副斜井下段上部车场→副斜井下段→+700m井

底车场→10-1煤层轨道大巷→102E01工作面运输顺槽→102E01工作面→102E01工作面回风顺槽→总回风上山→+960m水平回风石门→立风井。

b.立风井通风困难时期通风线路地面→副斜井→+900m水平车场→副斜井下段上部车场→副斜井下段→+700m井

底车场→+700m水平轨道石门→一采区轨道上山→8-3煤层轨道大巷→118-304W工作面运输顺槽→118-304W工作面→118-304W工作面回风顺槽→8-3煤层回风大巷→总回风上山→+960m水平回风石门→立风井。3.4.4 通风与安全3.4.4.1瓦斯抽采

根据瓦斯预测结果,矿井瓦斯涌出量小,只采用通风方式解决瓦斯问题是可行的,无需进行抽采,但随着开采深度的加深,瓦斯含量也将越来越大,因此在开采深部时必须加强瓦斯监控。

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3.4.4.2矿井通风(1)通风方式及通风系统本矿井为低瓦斯矿井,煤层为易自燃煤层,根据矿井开拓方式,矿井为多水平开

拓,结合上述各通风方式特点,本矿井通风方式选为机械抽出式。(2)通风方法根据矿井开拓部署,设计矿井有 4 条井筒,分别为主立井、副斜井、进风行人斜

井和立风井。其中立风井担负全矿井回风任务,矿井通风方法为中央并列式通风。(3)通风系统投产时共布置 4个井筒,分别为主立井、副斜井、进风行人斜井、立风井。主立

井和进风行人斜井少量进风,副斜井主要进风,立风井回风。其 20a内最大、最小负压通风系统如下:

a.立风井通风容易时期通风线路地面→副斜井→+900m水平车场→副斜井下段上部车场→副斜井下段→+700m井

底车场→10-1煤层轨道大巷→102E01工作面运输顺槽→102E01工作面→102E01工作面回风顺槽→总回风上山→+960m水平回风石门→立风井。

b.立风井通风困难时期通风线路地面→副斜井→+900m水平车场→副斜井下段上部车场→副斜井下段→+700m井

底车场→+700m水平轨道石门→一采区轨道上山→8-3煤层轨道大巷→118-304W工作面运输顺槽→118-304W工作面→118-304W工作面回风顺槽→8-3煤层回风大巷→总回风上山→+960m水平回风石门→立风井。3.4.4.3井下紧急避险系统(1)永久避难硐室本矿井在+700m水平井底车场一处永久避难硐室,额定避险人数 100 人。硐室及

通道长度约为 55m,其中过渡室 8m、密闭门硐室 2m,生存区 20m、其他及通道15m。硐室净宽 4.5m,净高 3.15m,净断面积 9.7m2,断面为半圆拱形,采用现浇砼支护,支护厚度 350mm。生存区净面积 70m2。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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硐室内安设空气净化循环系统 2 套,在硐室设置供人员休息的座椅、救护设备及食品等,另外为方便和满足在发生灾难时人员长时间避险(96h以内)在硐室设置临时厕所 1座,厕所面积约 3m2。硐室高出连接巷道 0.5m。(2)采掘工作面避险硐室井下共布置 1个回采工作面和 3个掘进面,其中+700m水平轨道石门掘进面距离

井底车场不足 1000m,不需设置避险设施。118-301W 回采工作面顺槽长度 1200m 左右,设计在距离工作面 1000m处的运输和回风顺槽分别设置两处临时避难硐室,额定避险人数 20 人。2个综掘工作面距离+700m水平井底车场永久避难硐室不超过 1000m,暂不设置临时避难硐室。井下共设 2处临时避难硐室。(3)压风自救系统压风自救系统主要由压缩空气设备、压缩空气管路及压风自救装置等组成。井下人员自救压缩空气需要量 40.01<40.5m3/min,空气压缩设备任 1台工作,即

可满足井下人员自救需要。压缩空气管路:主管选用矿方已敷设的Φ159×6的无缝钢管,主要敷设于主立井

井筒、+700m水平井底车场、永久避难硐室、+700m水平轨道石门及掘进面相关位置。其它所有避灾线路管路均敷设Φ108×4的无缝钢管。地面管路已埋地敷设,主立井井筒管路已采用套管焊接连接;其它所有管路除闸阀、弯头等管件处采用法兰连接;均采用快速接头连接。矿井所有采区避灾路线上均敷设压风管路,并设置供气阀门,间隔不大于 200m。

设置的供气阀门,阀门扳手要在同一方向,以保证系统正常使用。接入避难硐室的压风管路满足避难硐室压风供气装置、空气幕、空气喷淋系统等

用气要求外,设减压、消音、过滤装置和控制阀,出口压力在 0.1~0.3MPa 之间,供风量不低于 0.3m3/min·人,连续噪声不大于 70dB。井下压风管路应敷设牢固平直,采取保护措施,防止灾变破坏。进入避难硐室前

20m的管路采取在底板埋管保护措施。以确保在灾变发生时不被破坏,提高管路的安全防护性能,满足压风系统的供风需求。井下主要硐室的压风管路敷设至硐室通道口内,并设减压、降噪阀。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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主送气管路在主立井井口及井下管路最低部分设置油水分离器。所有压缩空气管路及管件均进行防腐处理。定期对压风管路、连接装置及压风自救系统进行检查、维修,保证供气量和供气

压力。压风自救装置:设置 1个永久避难硐室及 2个临时避难硐室。永久避难硐室内设

置 18 套(6只/套)压风自救装置。,每个临时避难硐室内设置 4 套(6只/套)压风自救装置。(4)供水施救系统a.井下消防洒水系统该矿生产能力 0.6Mt/a,井下设置完善的消防、防尘供水系统。管路采用消防、洒

水合一的系统,利用枝状管网送至井下各工作面和用水点。管道由主立井引入井下,敷设至采掘工作面等作业地点(或避灾路线通过地点),

在压风自救装置处和供压气阀门附近应安装供水阀门,井下主要大巷供水管路为ø159×6、ø108×5 和 ø89×4.5三种规格钢管;井下主要大巷约 100m 安设有消防三通阀门;井下皮带巷及工作面回风巷每隔 50m 安设有消防三通阀门;供水管路在采区交叉口、联络巷处安设有蝶阀。在临时避难硐室处预留DN20 给水三通,接入硐室内管道采用高压钢丝缠绕胶管连接,并安装减压阀及检修阀,出水压力控制在 0.3MPa 左右。矿井供水管路设计接入紧急避险设施,并设置供水阀,水量和水压满足井下人员

避险时的需要,接入避难硐室前的 20m 供水管路设计采取保护措施。生产中及时对供水施救管路进行维护,防止管路出现跑、冒、滴、漏,保证在灾变期间提供应急供水、输送营养液提供条件。

b.井下饮用水供水系统永久避难硐室专用饮用水管路,由风井工业场地地面纯净水制备室敷设至井下避

难硐室,管路敷设采用埋地式,接管规格为DN32,管材采用热镀锌钢管。纯净水制备车间设 1 套 Q=2.5m3/h 直饮水处理设备,配备纯水箱以及营养液箱,

并与矿井供水设备之间设转换阀门。井下发生灾害需要避难时,若井下供水管路未受到损坏,则不需专用管路供水;若井下供水管路受损或无法确定供水管路是否受损的新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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情况下,先启动供给中心供水设备通过专用管路对井下硐室供水,待人员全部进入硐室后,将专用管路供水设备切换为矿井供水设备。3.4.5 地面生产系统地面生产系统工艺如下:井下开采的原煤由运输设备给入井下煤仓,煤仓仓口装

有两台GLD2500/5.5/S 型带式给料机,将原煤连续不断地给入带式输送机上,通过带式输送机机头分岔溜槽交替给入两台 9t箕斗计量装载设备中。当箕斗进入装载点处时,计量装载设备中的舌板伸入箕斗中,此时打开箕斗计量装载闸门,原煤流入箕斗中。当装载完毕后,装载闸门关闭,舌板收回,给出提升信号,由绞车将箕斗提升至地面。当箕斗由绞车提升到地面卸载点处时,通过卸载曲轨,打开箕斗闸门,箕斗内的原煤全部卸入容量为 45t的箕斗受煤仓中,至此进入下一个循环系统。井口箕斗受煤仓仓口装有一台给煤机,连续不断地把物料给入转载带式输送机运往选煤厂。原煤经动筛跳汰分选出矸石、精煤,精煤经带式输送机,将物料配入容量为 2000t的 3个精煤仓中。3.4.5.1原煤的洗选加工系统矿井主井生产系统将井下原煤运至井口卸入井口箕斗受煤仓,受煤仓仓口装有一

台给煤机,连续不断地把物料给入带式输送机运往选煤厂准备系统。选煤厂工艺流程分为原煤准备系统、跳汰分选系统、粗煤泥系统、浮选系统、煤

泥水处理系统、产品运输系统六部分。(1)原煤准备系统原煤经固定篦子±300mm分级,﹢300mm经筛前溜槽给入手选带式输送机进行检

查性手选,固定篦子下-300mm 混煤又经分级筛±50mm分级,50~300mm 混煤经筛前分岔溜槽即可给入手选带式输送机同﹢300mm物料进行检查性手选,也可经分岔溜槽给入动筛跳汰设备分选出矸石、精煤;手选后的物料经手选带式输送机机头溜槽给入转载带式输送机经转载后给入破碎机破碎至 50mm以下,动筛跳汰洗精煤经排料溜槽给入块精煤固定脱水筛脱水后给入破碎机破碎至 50mm以下,破碎后的-50mm物料同筛下-50mm物料经转载后给入 0~50mm上仓带式输送机运至混煤仓。动筛分选出的块矸产品经矸石排料溜槽同手选带式输送机手选矸石一同给入矸石转载带式输送机经转新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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载给入矸石上仓带式输送机运至块矸仓;动筛筛下物经末精煤排料溜槽给入斗提机脱水后处理后给入 0~50mm上仓带式输送机同破碎机下及筛下-50mm物料一同运至混煤仓。(2)跳汰分选系统50~0mm级原煤进入跳汰机进行分选,分选出精煤、中煤、矸石三种产品。精煤

经弧形筛预先脱水、脱水筛脱水,卧式离心机脱水后作为最终精煤煤产品。中煤经斗提机脱水后作为最终产品,用于锅炉燃料。矸石经斗提机脱水后作为最终产品,用于矸石建材厂。(3)粗煤泥系统精煤弧形筛筛下水、精煤脱水筛筛下水、精煤离心液进入分级圆锥,分级圆锥底

流经浓缩旋流器浓缩,浓缩旋流器底流在进入 TBS分选机再次进行粗煤泥分选,TBS

分选的精煤进入煤泥离心机脱水后作为最终精煤产品,尾矿进入高频筛脱水回收掺入中煤,高频筛筛下水、分级圆锥溢流、浓缩旋流器溢流及离心机离心液去浮选系统。这样可以将粗精煤尽快回收,减少泥化,又为浮选从粒度上做了准备,避免跑粗造成的精煤损失。(4)浮选系统高频筛筛下水、分级圆锥溢流、浓缩旋流器溢流及离心机离心液进入浮选系统。

浮选精煤由压滤机脱水,浮选尾煤进入煤泥水处理系统。(5)煤泥水处理系统浮选尾煤进入两台 22m 高效耙式浓缩机,一开一备。浓缩机溢流作为循环水重复

使用,浓缩机底流由压滤机脱水,实现固液彻底分离。本设计煤泥水全部厂内回收、洗水闭路循环。(6)产品运输系统本厂的运输方式选择为:原煤由皮带转到选煤厂;洗选后产品通过汽车外运。选煤厂最终产品数质量平衡表见表 3.4-5。

表 3.4-5 选煤厂产品数质量平衡表

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产品名称 数量 质量R % T/h T/d 10Kt/a Ad % Mt %

精煤跳汰精煤 57.53 65.37 1045.99 34.52 5.26 8

浮选精煤 22.7 25.80 412.73 13.62 9.43 20.5

精煤合计 80.23 91.17 1458.73 48.14 6.44 11.54

浮选尾煤 4.01 4.55 77.91 2.41 34.42 26

中煤 7.11 8.08 129.27 4.27 33.11 16

矸石 8.65 9.83 157.27 5.19 55.3 14

原煤 100 113.64 1818.18 60 13.68 12.65

目前选煤厂准备系统已建成。3.4.5.2主井生产系统本矿井工业场地建设矿井型选煤厂,对本矿井生产原煤进行洗选加工,因此主立

井生产系统仅考虑井下原煤至地面的运输。矿井原有主井生产系统:井下开采的原煤由运输设备给入井下煤仓,煤仓仓口装

有两GLD2500/5.5/S 型带式给料机,将原煤连续不断地给入带式输送机上,通过带式输送机机头分岔溜槽交替给入两台 9t箕斗计量装载设备中。当箕斗进入装载点处时,计量装载设备中的舌板伸入箕斗中,此时打开箕斗计量装载闸门,原煤流入箕斗中。当装载完毕后,装载闸门关闭,舌板收回,给出提升信号,由绞车将箕斗提升至地面。当箕斗由绞车提升到地面卸载点处时,通过卸载曲轨,打开箕斗闸门,箕斗内的原煤全部卸入容量为 45t的箕斗受煤仓中,至此进入下一个循环系统。井口箕斗受煤仓仓口装有一台给煤机,连续不断地把物料给入转载带式输送机运往选煤厂准备系统。经复核原有主井生产系统符合本次改扩建后生产任务需要,本次设计仍然采用原

有主井生产系统。3.4.5.3副井生产系统矿井副斜井担负矿井辅助运输及进风任务,井口贵轨面标高+1112m。

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本矿副斜井采用蓄电池机车引矿车运输,井口车场采用甩车场。空、重车线各设一股道与井筒内轨道采用一组对称道岔连接,重车线负责上提材料及矸石运输车的任务;空车线负责下放材料运输车及空车的任务。副斜井矿车采用 1t固定矿车,其质量为 592kg,可载矸 1800kg。最大件设备为质量 7500kg的液压支架最不可拆部分;运送大件的平板车质量为

1050kg。提矸石时,每钩每次最多可串 3辆 1t 矸石车。提材料时,每钩每次最可串 2辆 3t材料车。

3.4.5.4 矸石及脏杂煤处理系统矿井掘进矸石量约 0.012Mt/a,洗选矸石量约为 0.0519Mt/a。井下掘进矸石装入固

定矿车后由地面绞车提升出井口至高位翻车机站,由液压高位翻车机翻入汽车,运至矸石周转场;洗选矸石经带式输送机运至矸石仓后经装车运至矸石周转场。

根据综合利用化害为利的设计原则,矿井掘进矸石和洗选矸石全部用于回填工业场地和作为场外公路路基材料,减少了充填工业场地对其它资源的消耗。矿井生产期间矸石运至矸石周转场,待地面出现塌陷后,用汽车将矸石直接运往矿井塌陷区回填,覆土造田植树,避免了矸石上井后占用土地污染环境,同时也减少了充填塌陷区对其它资源的消耗。掘进矸石优先在井下处理,不能处理的矸石再装入矿车提升至地面。井下脏杂煤经运输设备给入井下原煤运输系统、主井生产系统运至地面进入箕斗

受煤仓,由带式输送机运至选煤厂进行处理。3.4.5.5辅助设施(1)矿井综合修理车间矿井综合修理车间主要承担本矿机电设备的日常检修和维护,并承担矿车、运输

机等部分机械修理,还承担本矿井综采设备中的采煤机、综掘机、液压支架、单体液压支柱等设备的小修、日常保养、维护和临时堆放与转运。原有矿井综合修理车间设有机加工段、电修工段、矿车溜子修理工段、综采设备修理、维护及运转库,车间配有车床、钻床、牛头刨床、交(直)流弧焊机、乳化液泵和乳化液箱、支柱试压机等新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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主要设备。矿井综合修理车间配有 16/3.2 电动葫芦桥式起重机设备,矿井综合修理车间建筑面积为 1008m2。经复核,原有矿井综合修理车间满足本次设计生产任务要求,本次设计仍利用原

有综合修理车间。(2)木材加工房矿井木材加工房主要承担本矿井少量用材的改制加工任务。原有木材加工房配有

木工圆锯机、万能刃磨机等设备,木材加工房面积 216m2。经复核,原有木材加工房满足本次设计生产任务需求,本次设计仍利用原有木材加工房。(3)高位翻车机站矿井高位翻车机站主要承担从本矿副井运出的矸石,将矸石矿车直接翻转装汽车,

矿井原有高位翻车机站,设置有一台高位翻车机,高位翻车机控制室面积 18m2。经复核,原有高位翻车机站满足本次设计生产任务需求,本次设计仍利用高位翻车机站。(4)计量室矿井原有计量室配置有 2台 SCS-150 型电子汽车衡,最大称重 150t,担本矿井煤

炭产品外运的计量任务,本次设计仍利用原有计量室。(5)煤样室、化验室煤样室及化验室承担本矿井煤样的采集、制作和煤质化验与分析,配套选煤厂已

考虑建设煤样室、化验室,本次设计不再考虑。3.4.6 地面运输(1)运输方式本矿产品煤具有外运量小、流向明确的特点,结合本矿外部交通运输现状及用户

的运输方式,并根据《新疆塔什店矿区总体规划》对本矿地面运输方式的结论,确定本矿的地面运输方式为公路运输。(2)道路本矿工业场地正大门向南接至矿区公路为现有进场道路,全长 1.5m,路面宽

7m,沥青路面。可满足本矿人员、材料进出场及成品煤等外运任务,不需改扩建。

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3.4.7 工业场地总平面布置(1)总平面布置工业场地主要由原煤加工储装区(选煤厂)、辅助生产区、场前区及风井区等四

大功能分区组成。工业场地呈南北长,东西短的形态。场地设施基本都已建成,并能满足矿井建设要求。原煤加工储装区(选煤厂):位于工业场地的东南部,以主立井为核心,承担着

原煤的提升、加工、储存及外运任务。主要由主立井、主井提升机房、动筛车间、块矸仓、原煤仓、带式输送机走廊及主厂房、浓缩池、循环水池、中煤仓、矸石仓等选煤系统等组成,采用折角布置方式。原煤加工储装设施为全矿噪声、粉尘和废气的主要污染源,本地区主导风向为西

南风,原煤加工储装区的位置有利场地的环境卫生。辅助生产区:位于工业场地的中部,以副斜井为核心,承担着人员、材料、设备

的上下井任务,主要由副井井口房、提升机房、综合修理车间—器材库联合建筑、消防材料库等设施组成。这些设施大都与副斜井联系密切,因此设计本着运输便捷、工艺管路短顺、降低

能耗、便于管理的原则,尽量集中联合布置在副斜井周围,并通过窄轨铁路与副斜井相连。

场前区:位于工业场地的北部。本区主要布置行政福利建筑,为全矿行政管理和生产指挥中心,是矿井对外联系的窗口和职工上、下班必经之地。该区由矿井办公楼、区队办公楼、灯房—浴室联合建筑、单身职工公寓区、食堂等建(构)筑物围合组成。并设有绿地和四季花卉,场前区布局严谨活泼,环境优雅清静。矿井办公楼及区队办公楼相对而建,中间布置有花坛及活动小广场,环境优美。

食堂位于办公区西侧。灯房—浴室联合建筑位于区队办公楼南侧,靠近副斜井井口,便于工人上下井。轮班宿舍区位于在办公楼东侧,由 10栋平房组成,为矿井原有职工宿区。随着矿

井扩建,原有宿舍面积不能满足矿井需求,故在办公楼西侧陆续建设 2栋五层职工公

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寓,及 5栋一层职工公寓。后期建设的职工公寓围绕食堂南北测布置,便于职工生活及休息。风井区:布置在场前区北侧,主要有立风井井口及通风机房组成,本区设施均为

新建设施。10KV 变电所位于主立井井口的东侧,35KV 变电所位于 10KV 变电所南侧,靠近

负荷中心,便于进线。制氮车间及制浆站位于在 10KV 变电所南侧,便于管路下井。矿井水处理系统及给水系统位于轮班宿舍区北侧,锅炉房位于矿井水处理系统东

侧。污水处理系统位于工业场地西南侧,场地较低处。进风行人斜井布置在场前区东南侧,灯房-浴室联合建筑东侧。与副斜井井口南北

间距约 60m,东西向间距约 9m。承担矿井人员上下井任务。本矿工业场地围墙内占地面积约为 20.37hm2。矿井工业场地主要技术经济指标见表 3.4-6。

表 3.4-6 矿井工业场地技术经济指标表序号 资料名称 单位 数量 备 注

1 工业场地占地面积 hm2 22.5051 含围墙外征用的土地面积2 围墙内工业场地用地面积 hm2 20.37

其中:(1) 工业场地占地面积 hm2 10.81

(2)选煤厂占地面积 hm2 3.00

(3)宿舍区用地面积 hm2 4.50

(4)停车场占地面积 hm2 1.39

(5)风井区占地面积 hm2 0.52

(6)制浆站占地面积 hm2 0.15

3 建(构)筑物占地面积 hm2 1.99

4 各种专用场地用地面积 hm2 4.78

5 道路、回车场地及人行道占地面积 hm2 1.82

6 窄轨铁路及排水沟占地面积 hm2 0.10

7 绿化面积 hm2 3.86

8 建(构)筑物占地系数 % 9.77

9 专用场地占地系数 % 23.47

10 建筑系数 % 33.24

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书11 道路、回车场地及人行道占地系数 % 8.93

12 窄轨铁路及排水沟占地系数 % 0.05

13 场地利用系数 % 42.00

14 场地绿化系数 % 20.00

(2)竖向设计及场内排水①竖向设计:矿井工业场地竖向设计本着如下原则予以考虑:充分利用地形,合理确定建构筑

物、窄轨铁路、道路的标高,满足装卸、运输对高程的要求;合理改造地形,使场地设计标高尽量与自然地形相适应,使场地土石方量最小和挖、填方接近平衡;合理布置场内排水系统,使地面雨水能迅速顺利排除。

场前区、轮班宿舍、锅炉房、矿井水处理系统、给水系统及 35kV 变电所位于在第一台阶,标高为+1120.80m~+1116.50m;主立井、主立井提升机房、主立井空气加热室、10kV 变电所、副斜井及辅助生产区布置在第二台阶,标高为+1114.50~+1110.60m;制氮车间-地面空压机站-制浆站联合建筑及动筛车间布置在第三台阶,标高为+1108.00m;原煤加工储装区(除主立井、主立井提升机房及空气加热室)、污水处理系统矿布置在第四台阶,标高为+1105.00~+1104.50m。新掘进风行人斜井井口房四角室外标高为+1113.00m。风井场地平场标高为+1122.50m。②场内排水为使场内地表雨水及融雪水迅速排除,场地不受冲刷,场地平场坡度不小于

5‰,场内布置有 0.4m×0.4m矩形断面排水明沟,采用浆砌片石砌筑。雨水顺平场坡度汇集到道路一侧排水沟,然后排至场外。(3)场内运输为满足本矿生产、生活、消防、救护等方面的需要,场内采用窄轨铁路、带式输

送机栈桥及道路联合运输方式。原煤自井下经带式输送机运至主井井口房,由主井井口房通过带式输送机栈桥运

送至动筛车间进行破碎筛分后,进入原煤仓中转后进入选煤厂,经洗选后存贮在精煤

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仓,通过汽车装载外运。材料、设备的上下井及矸石出井均从副斜井通过提升机提升至地面后,通过地面

窄轨铁路运输;人员的上下井通过行人斜井架空乘人装置完成;矿井生产所需材料设备及职工生活福利物资等运进采用汽车运输方式。

场内道路断面均为城市型道路,采用沥青混凝土路面,道路宽度按其性质和用途不同分为 6.00m、4.00m二种。道路均采用 5.0cm厚沥青混凝土面层,15cm厚水泥稳定砂粒基层,25cm厚天然砂砾石垫层。根据运输需要在某些建构筑物前设置了专用场地,采用 5cm沥青混凝土基层,15cm厚泥结碎石基层,20cm厚天然砂砾石垫层;对材料堆放场、锅炉房等处场地进行加固,15cm厚级配碎石基层,20cm厚天然砂砾石垫层。主要道路纵坡控制在 5%以内,次要道路纵坡控制在 8%以内。矿井现配备车辆可满足矿井生产、生活、救护方面的需要。(4)美化及绿化工业场地的绿化,根据煤矿的特点和条件,着重以防止和减少污染,保护和改善

环境为主,在节约用地的原则下,尽可能布置绿化,并适当考虑美化效果;加大绿化覆盖率,确定本矿工业场地内绿化系数为 20%。选择树种时,考虑其生长速度,抗有害物性能以及对环境的适应性等,因地制宜

优先选用当地树种,并根据长远要求考虑快长树和慢长树结合,落叶树和常绿树兼顾。办公楼和主要道路的绿化布置考虑衬托建筑艺术和美化环境的要求,适当增设花

坛、花架和雕塑等设施。3.4.8 矿井地面其它场地布置(1)矸石周转场本矿矸石周转场位于工业场地东侧约 0.3km处,场址距离工业场地较近、便于排

弃。本矿年排弃矸石 0.0414Mt/a,容积为 4.60×104m3,矸石周转场存期为 2年,根据《煤炭工程项目建设用地指标》确定场地占地面积为 1.0 hm2。该场地符合《煤炭工程项目建设用地指标》的规定。本矿建井矸石用于回填工业场地,掘进矸石及洗选矸石均运往矸石周转场,无利用价值的矸石用于回填塌陷坑。

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(2)爆破材料库本矿不建爆破材料库。矿井建设所需的爆破器材由巴州民爆器材有限公司塔什店

民爆库供应。该库位于矿区东南部,距本矿工业场地约 12km。炸药库总容量为 100t,单库容量为 50t,雷管库总容量 150万发,单库容量为 75万发。该库设有与县乡道路相联系的联络公路,交通方便。(3)矿山救护本矿矿山救护依托位于工业场地西侧约 8.0km处的金川煤矿救护队。该队距本矿

工业场地距离较近,可满足本矿救护需求。故本矿工业场地内不设置矿山救护队。矿井建设总用地面积为 24.5051hm2,矿井建设用地见表 3.4-7。

表 3.4-7 矿井建设用地表序号 建设用地项目 单位 用地数量 用地类别 备 注

1 矿井工业场地 hm2 22.5051 工业用地 含围墙外用地原工业场地

2 矸石周转场 hm2 1.00 工业用地3 场外道路 hm2 1.20

合 计 hm2 24.7051

3.4.9 防洪排涝(1)工业场地最高洪水位调查及工程地质概况工业场地所在区域地处焉耆盆地西南缘,霍拉山与库鲁塔克山交汇处,场地北高

南低,西高东低,地面标高在+1124.82~+1103.58m 之间。井田内无地表水系。南北向冲沟仅在雨季有短暂的流水,很快渗入地下及蒸发,不宜形成积水多呈干涸状态。源于博斯腾湖的孔雀河从矿区南部界外由东向西流过,汇入井田东南界外 4km处

的铁门关水库,据塔什店水文站资料,每年 4~9 月为丰水期,10 月至翌年 2 月为枯水期。年平均流量 31.22m3/s,迳流量 9.855×108m3/a,水位标高+1044.77~+1046.26m。因此该河洪水不会对工业场地构成威胁。工业场地所在区域第四系广布地表,岩性主要由砾岩、中—粗粒砂岩、花岗岩及

变质岩等组成,工程地质良好。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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(2)防洪设计标准根据《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215—2015),本矿的井口及工业场地的

设计频率为 1/100,矿井井口防洪设计标准的校核频率为 1/300,截水沟设计频率为1/50。(3)井口标高初步确定及防洪措施a.井口标高初步确定根据《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215—2015)第 10.2.3 条规定:防洪设计

标高应按设计频率的计算水位(包括雍水和风浪袭击高度)加安全高度计算,安全高度平原区应为 0.5m。井口的设计标高应以校验频率校核检验,按二者的大值确定。本矿现有主立井锁口盘标高为+1114.50,副斜井井口轨面标高为+1112.00m,立风

井井口地面标高为+1122.50m,新掘进风行人斜井井口地面标高为+1113.00m。根据初步了解的场地周边地形情况和冲沟的洪水位标高,现有井口标高满足《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2015)有关规定。

b.防洪措施本现有工业场地处于坡地上,在春季融水期和夏季暴雨期工业场地北侧产生的短

暂坡面汇水可能对主、副井井口及工业场地构成一定威胁,为确保各井口及工业场地安全,设计在工业场地北部设置截水沟拦截汇水,将汇水疏导至工业场地外地势较低处,以防坡面汇水危害工业场地和井口。通过勾绘地形图,工业场地北侧坡面汇水面积为 0.38km2。 经计算,场地北侧坡地汇水形成的 50年一遇洪水流量为 4.27m3/s,换算为 100年

一遇洪水流量为 4.825m3/s。利用谢才满宁公式 Q=WV可推算截水沟最佳断面积为1.42m2。设计截水沟为浆砌片石梯形明沟,上底宽 2.70m,下底宽 0.90m,深 0.90m,边坡

为 1:1,长度为 1.2km。

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3.4.10 矿井供配电(1)供电电源根据本矿的电力负荷、周围的电源情况,以及业主与当地供电部门签订的供电协

议。确定利用现有的工业场地 35kV 变电所作为本矿供电的主变电所,此变电所有两回电源进线。其中一回 35kV 电源线路引自塔什店建材 110kV 变电所 35kV母线侧,导线规格为:LGJ-70/5km。另一回 10kV 电源线路引自塔什店 110kV 变电所 10kV母线侧,导线规格为:LGJ-240/2.5km。同时工作,分列运行;当一回线路故障时,另一回线路能保证矿井全部负荷用电。(2)电力负荷本矿井生产能力 0.6Mt/a,主、副斜井开拓,低瓦斯矿井。根据各专业提供的各生

产环节逐项估算,结果如下:用电设备总容量:14015.2kW;用电设备工作容量:11997.4kW; 最大计算有功功率:7855.81kW;最大计算无功功率:5117.07kvar;最大计算视在功率:9528.65kVA;自然功率因数:0.82

无功补偿: -1800 kvar(10kV补偿容量)

考虑同时系数,并计入无功补偿、变压器损耗后最大计算有功功率:6352.47kW;最大计算无功功率:2888.61kvar

最大计算视在功率:6978.39kVA;无功补偿后功率因数:0.91

(3)供电系统

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根据确定的供电方案,利用矿井工业场地现有的 1座 35kV 变电所,负担全矿井上下负荷的用电。矿井 35kV 变电所现有 2 回外部电源,其中一回 35kV 电源线路引自塔什店建材

110kV 变电所 35kV母线侧,导线规格为:LGJ-70/5km,单回线路运行压降为 1.07%。其中一回 10kV 电源线路引自塔什店 110kV 变电所 10kV母线侧,导线规格为:LGJ-

240/2.5km,单回线路运行压降为 2.84%。两回线路同时工作,分列运行;当一回线路故障时,另一回线路能保证矿井全部负荷用电。经计算,矿井外部电源线路正常及故障时的压降均在允许范围内。矿井地面供配电电压等级为:10kV、0.69kV、0.4kV。

3.4.11 给水排水(1)市政水源a.地表水源矿区位于焉耆盆地西南缘,南有阿克山,库鲁克山,北有霍腊山,东北近开都河

流域。矿区东 35km有博斯腾湖,源自该湖之孔雀河流经矿区南缘,在矿区西南塔什店镇孔雀河北岸建有市政自来水厂,水厂供水能力可满足煤矿产能需求水量。现期已敷设供水管线至矿区,供水设施完备,矿区至水厂直线距离约 4.8km,此次设计生活用水完全依托于市政水厂供水。

b.井下排水根据地质报告,正常涌水量 1367.76m3/d,最大涌水量 1601.45m3/d。矿井水主要受

采掘过程中煤尘、岩尘、乳化液及井下作业人员排泄物的污染,感官呈黑色,一般悬浮物及色度较高,CODcr、BOD5略有超标。根据《煤炭工业节能减排工作意见》(发改能源[2007]1456号文件)的通知精神,矿井水必须进行净化处理和综合利用,井下排水可考虑作为防火灌浆及井下消防洒水的供水水源。(2)水源选择

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a.防火灌浆、井下消防洒水、绿化和浇洒道路以矿井水作为水源。b.矿井现有供水系统已形成,其水质、水量均有保证,故本次设计仍利用原有供

水系统。3.4.12 采暖、通风与空调

根据采暖体积耗热指标估算,矿井工业场地建筑物采暖设计热负荷为 2454kW。工业场地现有锅炉房内安装 2台WNS7-1.25/115/70-Q 型全自动燃气热水锅炉(允

许工作压力 1.25MPa、额定热功率 7MW、设计水温 115~70℃)。根据设计热负荷大小并考虑非采暖季节最低热负荷情况,确定工业场地热源仍沿

用原有锅炉房,不予扩建,锅炉房采暖季节 2台运行,非采暖季节单台运行。3.5 现有污染源分析

2013年 10 月,秦华煤矿井下安全避险“六大系统”通过了巴音郭楞蒙古自治州煤炭工业管理局的验收。目前,“六大系统”已经改造完毕,目前生产能力为 60万吨/

年。但该项目一直未办理环评手续,也未进行竣工环保验收。本次环评现有污染源根据实际现场调查进行编制。(1)现有产污环节分析①采煤本矿现井田范围内无地表沉陷区,但随产能的增加,煤层的采动会引起地表移动

变形、塌陷,对生态环境产生一定不利影响。②煤的运输、筛分、储存煤在筛分、转载、运输、储存等过程中会产生一定煤尘污染。③锅炉运行锅炉排烟、噪声。④矿井外排水

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本矿现开采过程矿井涌水实际产生量约 800m3/d。生活污水目前采用化粪池处理,生活污水不达标用于绿化会对地下水水质产生污染危害。现有矿井排水经简单沉淀后回用,多余水量排至水池储存。(2)污染物产生与排放A.污废水①矿井涌水经调查,本矿矿井涌水量目前约为 800m3/d,矿井排水经简单沉淀后回用于井下降

尘、地面降尘、井下消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水。多余矿井水通过水泵输送至两个串联的储水池储存(尺寸 180m×28m×8m)。矿井涌水无外排。

②生活污水生活污水为集中收集后经化粪池处理后灌溉季节用于生活区绿化。B.废气①废气排放情况本项目现状产生的有组织废气污染源主要来自工业场地热源设备产生的烟气。工

业场地地面建筑热源为 1台 4t的燃煤锅炉供生产、生活冬季供热,锅炉安装有除尘器。本项目现状产生的无组织废弃污染源主要来自在筛分、转载和储煤场的扬尘,车

辆运输过程中产生的扬尘等。具体该矿废气污染源情况见表 3.5-1。表 3.5-1 煤矿废气污染源情况一览表(现状)

序号 污染源 年运行时数 烟囱高度 治理措施1 有组织废气污染源 4t 锅炉 3600 25m 高空排放,安装除尘设施

2 无组织废气污染源 筛分、转载和储煤场的扬尘 封闭廊道、储煤仓车辆运输过程中产生的扬尘 运煤车辆加盖篷布

调查期间,锅炉房内 4t 锅炉已经停止运行,2台WNS7-1.25/115/70-Q 型全自动燃气热水锅炉已经安装完毕,已投入使用。

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②目前矿井已经建设了 3个 2000t的精煤仓和 1个 3000t的原煤仓,保证原煤不落地。同时,煤炭输送全部采用封闭式的输煤走廊,减少无组织粉尘的产生。现有监测结果表明:工业场地无组织粉尘排放浓度均未超过《煤炭工业污染物排

放排放标准》(GB20426-2006)中煤炭工业作业场地无组织排放标准限值。C.生态环境现工业场地总占地面积约为 36.93hm2,其建筑占地、道路占地、专用场地占地等

土地类型已转变为工业永久占地。由于开采多年,场地内占用土地地表原生植被基本被破坏,取而代之的为人工绿化植被。目前在工业场地内办公区、道路两侧及生产区周围都进行了绿化,地表种植有人工绿化树种,其绿化面积大约为 5000m2。根据现场调查,本矿井范围内无地表沉陷产生。

D.声环境现项目运营期声环境主要来源于绞车房机电设备,井口提升机电设备,发电机、

筛分系统、锅炉房设备等,大多为间歇性运转声源;进出本矿拉运车辆产生的交通噪声影响等。本矿噪声源声级值具体见表 3.5-2。

表 3.5-2 煤矿噪声源声级值序号 噪声源 声压级别 dB(A)

1 风机房(主风机) 89.5

2 锅炉房(鼓引风机) 80.4

3 矿车 80.7

4 输送带 91.5

本矿现状监测结果表明工业场地四周边界的环境噪声现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类区标准限值要求。(4)固体废弃物现生产过程中固体废物主要有生产矸石、锅炉灰渣、生活垃圾、煤泥。现运营期

固体废物排放情况及处置措施见表 3.5-3。

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塔什店矿区二号矿井(秦华煤矿改扩建)环境影响报告书表 3.5-3  固体废物污染源防治措施与污染物产、排情况

污染源 污染源特征 产生量 现有污染防治措施

矿井 生产矸石 6000t/a 堆存于矸石堆场煤泥 110t/a 脱水后出售

锅炉房 锅炉灰渣 260t/a 低洼地填埋处理

办公楼及轮班宿舍 生活垃圾 70t/a 低洼地焚烧生活污泥 4t/a 绿化用肥

3.6“三本账”统计本项目系统改扩建前后的污染物排放量“三本账”统计见表 3.6-1。

表 3.6-1 项目建设不同时期污染物排放量变化表污染源

类型污染物 污染物排放量

现有工程排放量

技改后工程排放量

以新带老消减量

排放总量 排放增减量大气

污染源烟尘 1.58t/a 1.145t/a 0.435t/a 1.145t/a -0.435t/a

SO2 6.40t/a 0.171t/a 6.229t/a 0.171t/a -6.229t/a

NOX 3.08t/a 5.365t/a 2.285t/a 5.365t/a +2.285t/a

水污染源

生活排水CODcr

26268m3/a

7.88t/a

26268m3/a

7.88t/a

0 26268m3/a

7.88t/a

26268m3/a

7.88t/a氨氮 0.53t/a 0.53t/a 0 0.53t/a 0

矿井排水CODcr

491700m3/a

0t/a

491700m3/a

0t/a

0 491700m3/a

0t/a

0

固体废弃物

矸石 6000t/a 6000t/a 0t/a 6000t/a 0

垃圾 70 t/a 70 t/a 0t/a 70 t/a 0

锅炉灰渣 260 t/a 0t/a 260 t/a 0t/a -260 t/a

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煤泥 110 t/a 110 t/a 0 110t/a 0

生活污泥 4t/a 0 4t/a 0 -4t/a

3.7 退役期(闭矿)污染物排放3.7.1 环境空气影响预测分析本矿闭矿停产后,必须对原有的井筒进行闭井,并对矿井开采所产生的地表沉陷

区进行覆土整治工程,但这种影响是随着回填工作的完成,地表不再扰动,其对项目区环境空气质量的影响也基本消除。3.7.2 水环境影响分析闭矿退役后,由于矿井开采会产生矿井内积水,目前项目区蒸发量远大于降雨量

随着井筒的闭井及塌陷区的回填工作的完成,闭矿期矿井内积水有限。随着时间的推移,地下水的流场会重新整合形成新的稳定状态。3.7.3 环境噪声影响分析矿井闭矿期噪声主要来自回填设备及运输车辆产生的噪声,随着回填工作的进行

环境噪声将有所降低,并随着回填工作的结束而逐渐恢复到本底值。3.7.4 固体废物环境影响分析矿井的闭矿期要对产生的地表沉陷区进行回填,回填结束后,通过对外工业场地

及沉陷区的生态恢复,可在一定程度上补偿因本项目的建设造成的生态损失,并可有效抑制扬尘现象的发生,避免污染空气环境。3.7.5 生态环境影响分析本矿闭矿期因地表沉陷区的回填,地貌破坏程度有所降低,对环境仍有一定的影

响。但随着生态恢复工作的进行,生态环境的影响区域稳定并降至最低。总的说来,矿区采取以采空区回填、植被恢复为核心的工程及生态恢复措施后,

对开采过程中造成的植被损失可以得到部分恢复和补偿。

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锅炉烟囱

配套除尘器

配备洒水车

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3.8 目前采取的环保措施(1)废气① 锅 炉房燃煤烟尘防治措施:工业场地建 1 座集中供热锅 炉房,配 1 座

φ0.6m×H30m铁皮烟囱。同时配套了除尘器。

②建设单位定时定量洒水,减少无组织粉尘污染。

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封闭式输煤走廊

筛分系统

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③筛分破碎粉尘治理措施:筛分破碎车间采用封闭厂房,在产尘点附近设集气罩和袋式防爆除尘器,除尘效率可达 98%以上,能够保证车间粉尘排放浓度低于80mg/m3,满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)的要求。

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原煤仓精煤仓

车辆加盖篷布

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④煤炭储运过程粉尘治理措施:原煤和产品煤均采用储煤仓。煤炭场内和场外运输均采用全封闭的输煤栈桥,可有效控制粉尘。

⑤道路扬尘防治措施:项目场外运输均采用汽车运输,对于道路扬尘的防治,主要采取如下措施:道路

路面硬化,并加强维护,保证路面处于完好状态;道路定期清扫、洒水;对运输车辆加盖篷布。

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道路硬化

储水池

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(2)废水矿井排水:经改造后,矿井排水经井下矿井水处理站处理后,全部用于井下降尘

洒水、选煤厂补充水等,多余量在工业场地场地北部的两个水池进行存储。

生活污水:生活污水目前采用化粪池处理后用于生活区绿化用水。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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生活污水排水管

机修车间

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(3)噪声本项目绝大多数设备置于车间内,建设项目充分利用了车间的隔声作用。

(4)生态新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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人工绿化植被

人工绿化植被

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在生活区周围进行了人工绿化,种植了柳树、杨树等人工植被。根据现场勘查,在有生活污水的地方,植被生长很好。

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露天堆煤

锅炉灰渣

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3.9 存在的环境问题及采取的整改措施3.9.1 存在的环境问题(1)现矿井工业场地内布置 4t燃煤锅炉,安装配备除尘器,但未安装脱硫设施。(2)生活污水统一收集后用化粪池处理,处理效果不达标。(3)现生活垃圾低洼地焚烧处理。(4)工业场地有储煤,同时煤泥堆置在厂区的东南部,遇风有扬尘产生。(5)锅炉灰渣堆置在锅炉房南侧,影响景观外,遇风有扬尘产生。(6)现有矿井水经简单沉淀后即回用。没有矿井水处理设施。

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露天煤泥

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3.9.2 采取的整改措施(1)拆除 4t燃煤锅炉,采用 2台WNS7-1.25/115/70-Q 型全自动燃气热水锅炉。(2)铺设管道,生活污水排入塔什店镇生活污水处理厂。(3)生活垃圾集中收集后,运往塔什店镇生活垃圾填埋场。(4)保证精煤不落地,煤泥应立即出售,或采取遮盖措施。(5)锅炉灰渣应填埋低洼地,或运往塔什店镇生活垃圾填埋场。(6)建设矿井水处理设施。

3.10 总量控制3.10.1 总量控制的原则

对污染物排放总量进行控制的原则是:在给定的区域内,把污染源排放的污染物控制在一定的数量范围内,使环境质量达到规定的目标要求。污染物总量控制方案应

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根据污染物种类、区域环境质量、环境功能、环境管理部门的要求、控制措施的经济合理性和技术可行性、项目的实际条件等因素综合考虑进行确定。3.10.2 总量控制因子

根据国家规定的排污总量控制污染物种类,结合本项目的排污特点,所在区域的环境质量现状等因素综合考虑,确定实行总量控制的污染物为:废水:CODCr、NH3-N

废气:SO2、NO2

3.10.3 总量控制指标的确定(1)废水经改扩建后,生活污水直接排入塔什店镇集中生活污水处理厂,不外排。矿井涌水经处理后全部回用于井下降尘洒水、选煤厂补充水等,不外排。(2)废气SO2排放浓度为 2.86mg/Nm3,NO2排放浓度为 90mg/Nm3。经核定,SO2排放量

0.171t/a,NO2排放量 5.365t/a。3.11 清洁生产简要分析3.11.1 清洁生产评价指标依据《清洁生产标准 煤炭采选业》HJ446-2008要求,本次环评清洁生产分析充分

考虑行业特点,采用的评价指标有七类,既有定性指标也有定量指标,其中包括生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、矿山生态保护、环境管理要求。本次评价依据该标准对项目的清洁生产水平进行评价。3.11.2 清洁生产评价指标对比项目清洁生产指标与清洁生产标准比较情况见表 3.11-1。

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表 3.11-1 煤炭采选业清洁生产指标要求清洁生产指标等级 一级 二级 三级 本矿指标及等级一、生产工艺与装备要求

总体要求符合国家环保、产业政策要求,采用国内外先进的煤炭采掘、煤矿安全、煤炭贮运生产工艺和技术设备。有降低开采沉陷和矿山生态恢复措施及提高煤炭回采率的技术措施。

符合 一

井工煤矿工艺与设备

煤矿机械化掘进比例

(%)

≥95 ≥90 ≥70 100 一

煤矿综合机械化采煤比例(%)

≥95 ≥90 ≥70 100 一

井下煤炭输送工艺及

装备

长距离井下至井口带式输送机连续 运输(实现集控)斜井采用机车牵引矿车运输

采区采用带式输送机,井下大巷采用机车牵引矿车运输

采用以矿车为主的运输方式 一级

井巷支护工艺及装备

井筒 岩巷光 爆 锚喷 、 锚

大部分井筒岩巷采用光爆锚喷,锚杆、锚索等支护技术,煤巷采用锚网喷或锚网支护,

部分井筒 岩巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支护技 术,煤巷采

一级

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杆、锚索等支护技术,煤巷采用锚网喷 或 锚网、锚索支护;斜井明槽开挖段及斜井井筒采用砌壁支护

部分井筒及大巷采用砌壁支护,采区巷道金属棚支护

用锚网喷或锚网支护,大部分井筒及大巷采用砌壁支护,采区巷道金属棚支护

贮煤装运系统 贮 煤 设

施 工 艺及装备

原煤进筒仓或全封闭的贮煤场

部分进筒 仓或 全封闭的贮煤场。其它进设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场

原煤全部进筒仓符合一级

煤炭装运

有铁路专用线,铁路快速装车 系统、汽车公路外 运采用全封闭车厢,矿山到公路运输 线 必须

有铁路专用线,铁路一般装车系统,汽车公路外运采用全封闭车厢,矿山到公路运输线必须硬化

公路外运采用全封闭车厢或加遮苫汽车 运输,矿山 到公路运 输线必须硬化

采用公路运输,全封闭车厢,运输 线 全程硬化(三级)

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硬化二、资源能源利用指标原煤生产电耗(kWh

/t)≤15 ≤20 ≤25 21.19 三

原煤生产水耗(m

3/t)

井工煤矿(不含选煤

厂)

≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 0.162 二

原煤生产坑木(m3/

万 t)

大型煤矿

≤5 ≤10 ≤15 / /

中小型煤矿

≤10 ≤25 ≤30 16.2 二

采区回采率(%)

厚煤层 ≥77 ≥75 77 一中厚煤层

≥82 ≥80 83 一

薄煤层 ≥87 ≥85 88 一

工作面回采率(%)

厚煤层 ≥95 ≥93 95 一中厚煤层

≥97 ≥95 97 一

薄煤层 ≥99 ≥97 99 一土地资源占用(hm2/

万 t)井工煤矿 无选煤厂 0.1 有选煤厂 0.12 0.0135 一

三、产品指标选炼焦精煤

硫分% ≤0.5 ≤0.8 ≤1 / /

灰分% ≤8 ≤10 ≤12 / /

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选动力煤 硫分% ≤0.5 ≤1.5 ≤2.0 / /

灰分% ≤12 ≤15 ≤22 / /

四、污染物产生指标(末端处理前)矿井废水化学需氧量产生量(g/t)

≤100 ≤200 ≤300 86.2 一

矿井废水石油类产生量(g/t)

≤6 ≤8 ≤10 4.1 一

选煤废水化学需氧量产生量(g/t)

≤25 ≤30 ≤40 / /

选煤废水石油类产生量(g/t)

≤1.5 ≤2.0 ≤3.0 / /

采煤煤矸石产生量(t/t)

≤0.03 ≤0.05 ≤0.1 0.01 一

原煤筛分、破碎、转载点前含尘浓度(m

g/m3)≤4000 符合一级

五、废物回收利用指标%

当年抽采瓦斯利用率% ≥85 ≥70 ≥60 /

当年产生的煤矸石综合利用率% ≥80 ≥75 ≥70 /

矿井水利用水%

水资源短缺地区 100 ≥95 ≥90 / /

一般水资源矿区 ≥90 ≥80 ≥70 100 一水资源丰富矿区(其中工业用水)

≥80(10

0) ≥75(≥80) ≥70(≥80) / /

水质复杂矿区 ≥70 / /

六、矿山生态保护指标塌陷土地治理率% ≥90 ≥80 ≥60 85 二

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排矸场覆土绿化率% 100 ≥90 ≥80 / /

矿区工业广场绿化率% ≥15 15 一七、环境管理要求

环境法律法规标准符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求,污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求

按一级要求实施

环境管理审核

通过GB/T

24001环境管理体系认证

按 照 GB/T24001 建立并运行环境管理体系,环境管理手册、程序文件及作业齐全

环境管理制度健全,原始记录及统计数据齐全,真实

按一级要求实施

生产过程环境管理

岗位培训

岗位人 员进行过岗前培训,取得本岗位资质证书,有岗位培训记录

主要岗位人员进行过岗前培训,取得本岗位资质证书,有岗位培训记录 按一级要求实施

原辅材料、产品、能源、资源消耗管理

采用清洁原料和能源,有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度,对能耗、物耗有严格定量考核,对产品质量有考核 按一级要求实施

资料管理 生产管理资料完整、记录齐全 按一级要求实施

生产管理 有完善的岗位操作规程和考核制度,实行全过程管理,有量化指标的项目实施定量管理 按一级要求实施

设备管理 有完善的管理制度,并 主要设备有具体 主要设备有基本的管 按一级要求实施

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严格执行,定期对主要设备由技术检测部门进行检测,并限期改造,对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰,采用节能设备和技术设备无故障率达 1

00%

的管理制度,并严格执行,定期对主要设备由技术检测部门进行检测,并限期改造,对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰,采用节能设备和技术设备无故障率达 98

%

理制度,并严格执行,定期对主要设备由技术检测部门进行检测,并限期改造,对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰,采用节能设备和技术设备无故障率达 95%

生产工艺用水、用电管

所有用水、用电环节安装计量仪表,制定严格定量考核制度

对主要用水、用电环节安装计量仪表,并制定严格定量考核制度 按一级要求实施

煤矿事故应急处理

有具体的矿井冒顶、塌方、通风不畅、透水、煤尘爆炸、瓦斯气中毒等事故状况下的应急预案并通过环境风险评价,建立健全应急体制,体制、法制(三制一案),并定期进行演练。有安全设施“三同时”审查、验收、审查合格文件

按一级要求实施

废物处理处置设有矿井水、疏干水处理设施,并达到回用要求。矸石在临时堆场暂存后,综合利用用于生产矸石砖,并按 GB20426、GB18599的要求进行处置

按一级要求实施

环境管理

环境保护管理机构 有专门环保管理机构配备专职人员 按一级要求实施

环境管理制度 环境管理制度健全、完善,并纳入日常管理 按一级要求实施

环境管理计划 制定近、远期计划,包括煤矸石、煤泥、 按一级要求实施

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矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划,具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件

环保设施的运行管理 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 按一级要求实施

环境管理

环境监测机构

有专门环境监测机构,对废水、废气、噪声主要污染源、污染物均具备监测手段

有专门环境监测机构,对废水、废气、噪声主要污染源、污染物具备部分监测手段,其余委托有资质的监测部门进行监测

对废水、废气、噪声主要污染源、污染物的监测,委托有资质的监测部门进行监测

按一级要求实施

相关方环境管理

服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 按一级要求实施

矿山生态恢复管理措施

具有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划,并纳入日常生产管理,且付诸实施

具有较完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划,并纳入日常生产管理

按一级要求实施

注:** Expression is faulty **根据MT/T5014,水资源短缺矿区是指现有水源供水能力(不含可利用矿井水量)<

最高日用水量 60%的矿区;水资源丰富矿区是指现有水源供水能力(含可利用矿井水量)>最高日用水量 2.0倍的矿区;一般水资源矿区是指现有水源供水能力(含可利用矿井水量)为最高日用水量 0.6~2.0倍的矿区

3.11.3 煤炭采选行业清洁生产企业的评定依据HJ446-2008《清洁生产标准 煤炭采选业》,该标准给出了煤炭采选业生产过

程清洁生产水平的三级技术指标:新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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一级:国际清洁生产先进水平二级:国内清洁生产先进水平三级:国内清洁生产基本水平

3.11.4 清洁生产综合评价结论及意见(1)结论综合评价结果可汇入表 3.11-2中。

表 3.11-2 清洁生产评价结果汇总表序号 指标体系 一级 二级 三级

1 生产工艺与装备要求 6 0 1

2 资源能源利用指标 7 2 1

3 产品指标 0 0 0

4 污染物产生指标 4 0 0

5 废物回收利用指标 2 0 0

6 矿山生态保护指标 1 1 0

7 环境管理要求 17 0 0

8 合计 37 3 2

综上所述,该矿的多项清洁生产指标处于国际清洁生产先进水平及国内清洁生产先进水平。只有两项处于国内清洁生产基本水平。

此外,在项目投产后的运营过程中,严格按清洁生产指标中规定的定性指标。合理制定清洁生产目标及相关制度并严格执行的情况下,本矿的清洁生产可达到国内先进水平。(2)建议为进一步确保及提高项目清洁生产水平,建设单位应实行清洁生产审计、加大节

能减排措施力度。① 清洁生产审计清洁生产审计是一种对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统化的分新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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析和实施过程,其目的旨在通过实行预防污染分析和评估,寻找尽可能高效率利用资源,减少或消除废物的产生和排放的方法,是企业实行清洁生产的重要前提,也是企业实施清洁生产的关键和核心。持续的清洁生产审计活动会不断产生各种清洁生产方案,有利于企业在生产和服务过程中逐步的实施,从而使其环境绩效实现持续改进。

② 节能减排措施建设单位应统筹规划和管理工业内建筑的供热供暖,推广电能监控信息系统技术,

建立计算机远程监控信息系统,实时监测企业的电能消耗等运行参数,严格控制高峰期用电负荷,实现企业电能管理信息化和自动化。建设单位应配备计量器具和仪表,建立健全原始记录和统计台账,并按期报送节

能减排统计报表。建设单位应建立和完善节能减排奖惩制度,根据节能减排目标完成情况,把奖惩

落实到车间、班组、机台。对虚报、瞒报、拒报、迟报、伪造篡改节能减排统计资料的部门要予以处罚。

加强企业内的节能减排宣传教育,普及节能减排知识,提高节约和环保意识,增强职工责任感。有计划地组织节能减排业务学习和培训,主要耗能设备操作人员须经考试合格,方可上岗。企业应随时掌握行业节能减排重大关键技术发展动向,引进、吸收先进的节能减

排技术和管理经验。3.12 产业政策符合性分析3.12.1 与《产业结构调整指导目录(2013 年修正)》的符合性分析中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 21号《产业结构调整指导目录(2011

年本)》(修正)规定了煤炭行业鼓励类“120万吨/年及以上高产高效煤矿(含矿井、露天)、高效选煤厂建设”。限制类项目:(1)单井井型低于以下规模的煤矿项目:山西、内蒙古、陕西 120万吨/年;重

庆、四川、贵州、云南 15万吨/年;福建、江西、湖北、湖南、广西 9万吨/年;其他新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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地区 30万吨/年;(2)采用非机械化开采工艺的煤矿项目;(3)设计的煤炭资源回收率达不到国家规定要求的煤矿项目;(4)未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿项目;(5)井下回采工作面超过 2个的新建煤矿项目。淘汰类项目:(1)国有煤矿矿区范围(国有煤矿采矿登记确认的范围)内的各类小煤矿;(2)单井井型低于 3万吨/年规模的矿井;(3)既无降硫措施,又无达标排放用户的高硫煤炭(含硫高于 3%)生产矿井;(4)不能就地使用的高灰煤炭(灰分高于 40%)生产矿井。可以看出,本矿属于煤炭行业鼓励类项目,不论在生产工艺上还是生产规模上都

不在煤炭行业限制和淘汰的项目范围内。3.12.2 与《新疆自治区环境保护“十三五”规划》的符合性规划中规定:全面推进全局性、普遍性生态环境问题的解决。集中力量解决重点

地区、流域和行业突出环境问题,加快解决重大历史遗留环境问题,基本建立全防全控的防范体系和高效的环境治理体系;根据不同区域环境特征、环境敏感程度和承载能力,结合主体功能定位及经济社会发展水平,采取不同管控措施,实现国土空间环境分类管控,提高环境监管的针对性;改革生态环境保护管理体制,改革环境治理基础制度,建立严格的源头保护制度、排污许可制度、绩效评价制度、损害赔偿制度、责任追究制度,实施环保机构监测监察执法垂直管理制度,形成系统完整的制度体系。总体目标:到 2020年,全区生态环境保持良好,主要污染物排放达到国家控制要

求,环境风险得到有效管控,群众环境权益得到切实维护。生态环境治理体系日趋完善,治理能力现代化取得重大进展,电能利用率稳步提升,水资源消耗得到有效控制。生态系统稳定性增强,生态安全格局逐步优化,西部绿色生态屏障进一步稳固。生态文明建设水平与全面建成小康社会相适应,生态文明体制改革和重大制度建设取得重大突破,建设天蓝地绿水清的美丽新疆取得重大进展。

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本矿生活垃圾全部集中统一处置,生活污水、矿井排水全部处理回用,矸石全部回填至井下,提出生态建设、土地复垦及水土保持等措施,工业场地锅炉房采用高效除尘器,所有指标均能满足《新疆自治区环境保护“十三五“规划》的污染控制指标要求。3.12.3 与《新疆维吾尔自治区主体功能区划》的符合性分析由《新疆维吾尔自治区主体功能区划》(新疆维吾尔自治区发展和改革委员会

2012年 10 月)可知,根据主体功能区开发的理念,结合新疆独特的自然地理状况和新时期跨越式发展的需要,本规划将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域;按开发内容,分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区;按层级,包括国家和自治区两个层面(其中:国家层面主体功能区是《全国主体功能区规划》从我国战略全局出发划定的,自治区层面主体功能区是按要求在国家层面以外的区域划定的)。兵团各团场的主体功能定位遵照所在县(市)的主体功能执行。

根据《新疆主体功能区划》,矿区属于“自治区级重点开发区”中的:天山南坡的国家级农产品主产区。

“天山南坡的国家级农产品主产区”的功能定位是:建成国家重要的石油天然气化工基地,新疆重要的煤炭生产和电力保障基地、装备制造基地、钢铁产业基地、农产品精深加工基地、纺织工业基地,着力增强对南疆经济的辐射带动作用。本项目环评提出“保护植被,保护地表,尽量减少人为扰动,避免二次干扰”的

整体生态保护措施要求,对矿区进行人工绿化。保护措施基本符合主体功能区划要求。3.12.4 与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》的符合性分析

《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》(修订)规定:“铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧 200米范围以内,重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施所在区域,军事管理区、机场、国防工程设施圈定的区域、伊犁河、额尔齐斯河等重要河流源头区、水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边 1000米以内,其它Ⅲ类水体岸边 200米以内,禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿, 存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的,可根据实际情况,在确新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求”。本井田范围内无地下水露头和地表水体。距离现有工业广场南部约 3km有孔雀河

东西向流过。综上所述,本项目与该准入条件相符合。

3.12.5 与博斯腾湖风景名胜区的协调性分析(1)博斯腾湖风景名胜区总体规划(2017-2030年)概况四川省城乡规划设计研究院于 2017年 4 月完成了《博斯腾湖风景名胜区总体规划

(2017-2030年)》工作,国家住房和城乡建设部于 2017年 8 月 22 日以建城函[2017]233号进行了批复。

①风景区范围与面积博斯腾湖风景名胜区的范围为:东、北面为和硕县邻博斯腾湖的边缘地带;西、

北面为焉耆县、博湖县邻博斯腾湖的边缘地带及开都河焉耆以下段防洪堤间的河滨区;西南一角为库尔勒市铁门关水电站至小湖区一线的孔雀河上游沿河滨河地带;南面以库鲁克塔格山山前洪积细土平原为界。地处东经 86°11′08″~87°30′56″,北纬 41°40′42″

~42°14′56″之间。风景名胜区规划总面积为 3550km2。②核心景区范围与面积博斯腾湖风景名胜区的核心景区包括大湖景区法定最高水位线(海拔 1047.5m)

内的水面区域、黄水沟水闸堤坝以南的主要湿地区域、开都河入大湖的入河口区域、小湖区除去莲花湖—阿洪口景区外的大部分芦苇湿地区域湖,总面积 1304km2。

③资源分级保护划分为一级、二级、三级保护区三个层次,实施分级管理,并对一、二级保护区

实施重点保护控制。(2)矿井与博斯腾湖风景名胜区位置关系矿井位于博斯腾湖风景名胜区西南部,井田东部区域与博斯腾湖风景名胜区小湖

区重叠,重叠部分坐标见表 3.12-1。表 3.12-1 重叠区坐标表(西安 80 坐标系)

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点号 纬距(X) 经距(Y) 备注1 4634976 29444917 塔什店矿区 5-6号拐点间节点坐标2 4634437 29446039 塔什店矿区 7号拐点坐标3 4632451 29445993 塔什店矿区 8号拐点坐标4 4632238 29445100 塔什店矿区 9号拐点坐标5 4632030 29443593 塔什店矿区 10号拐点坐标6 4632494 29443544 规塔什店矿区 11号拐点坐标重叠部分面积约为 483.00hm2,占秦华煤矿井田面积(23.94km2)的 20.18%,占

博斯腾湖规划范围(3550km2)的 0.14%。距离最近的相思湖景点约 7.62km2,距离莲花湖景点 8.89km2。秦华煤矿位于博斯腾湖风景名胜区内面积约为 483.00hm2,其中:位于二级保护区

内面积约 30.00hm2,占秦华煤矿井田面积(23.94km2)的 1.25%;位于三级保护区内面积约 453.00hm2,占秦华煤矿井田面积(23.94km2)的 18.93%。(3)协调性分析由上述位置关系可知,秦华煤矿井田范围与博斯腾湖风景名胜区部分面积重叠,

本次评价认为矿区开发与博斯腾湖风景名胜区的保护之间存在一定的矛盾。评价(包括塔什店总体规划环评)提出对重叠区设置禁采区。暂定以南疆铁路为界(南疆铁路东部为重叠区),铁路以东划定为禁采区。矿区与博斯腾湖风景名胜区总体规划范围位置关系图详见图 3.11-1。矿区与博斯腾湖风景名胜区总体规划分区图相对位置关系详见图 3.11-2。生态红线范围示意图详见图 3.11-3。

3.12.6 与博斯腾湖国家湿地公园总体规划的协调性分析(1)博斯腾湖国家湿地公园总体规划概况根据《新疆博斯腾湖国家湿地公园总体规划》,湿地公园范围为:大湖景区法定

最高水位线(海拔 1047.5米)内的水面区域、黄水沟水闸堤坝以南的大湖湿地区域、开都河入大湖的入河口区域、小湖区除去莲花湖—阿洪口景区外的大部分芦苇湿地区域,新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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总面积 1763.5km2,占风景区总面积的 49.67%。(2)与矿区位置关系井田东部边界与博斯腾湖国家湿地公园范围相邻。(3)协调性分析秦华煤矿井田与博斯腾湖国家湿地公园范围相邻,本次评价提出对位于博斯腾湖

风景名胜区内的部分设为禁采区,禁采后开采边界距离湿地保护区约 2500m,煤炭开采不会影响湿地公园。矿区与博斯腾湖国家湿地公园位置关系图详见图 3.11-4。

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4.矿区环境概况4.1 自然环境概况4.1.1 地形地貌库尔勒市区域内的地貌发育受构造地严格控制,地貌类型发育不是很完整,垂直、

水平分带不十分明显,规律性不强,大体上可分为侵蚀构造中、低山,剥蚀构造丘陵,山前倾斜洪积平原,孔雀河三角州及冲积平原和塔里木河泛滥冲积平原。山体总的地势是西高东低,海拔高度由西部的 3700m 左右过渡到东部的 1300m。近东西向围绕山麓分布的山前倾斜平原由一系列洪积扇组成,向南与孔雀河、塔里木河冲洪积平原过渡衔接。平原区西部为群儿库姆沙漠,东部为孔雀河三角州及冲积平原和塔里木河泛滥冲积平原,地形上总的趋势是由西向东微微倾斜,最低处位于普米干渠南侧,海拔高程约为 880米。井田位于焉耆盆地西南缘,海拔标高+1183~+1092m,地势北高南低,呈台阶状,

地形平缓,相对高差 91m,呈现构造剥蚀和剥蚀堆积的荒漠地貌景观。区内地表多无植被,仅在低洼处见有白刺、麻黄等低小植物,基本为一秃山荒漠景观。4.1.2 河流水系4.1.2.1 区域河流水系

①孔雀河:发源于开都河尾闾-----博斯腾湖,属开孔河流域,全长 785km,全市境内流程 27lkm,历年平均流量 31.4m3/s,历年平均径流量 11.9亿m3,孔雀河水受巴州水管处统一管理分配,分配给库尔勒市指标水量由 4.3亿m3降至 2009年 3.4亿m3,其比例为 3 月 15 日至 11 月 15 日为 37.66%,11 月 15 日至次年 3 月 15 日为 10%。

②塔里木河:从库尔勒市西南边境流过,引塔里木河水浇灌草场和胡杨林。自 80

年代之后,下游水量锐减,我市只能利用洪水灌溉天然草场,现主要作为生态用水,近几年,每年引水 3000—4000万m3,占塔里木河总水量的 1%左右。

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4.1.2.2 矿区周边河流水系井田范围内无地下水露头和地表水体。距离现有工业广场南部约 3km有孔雀河东

西向流过。库尔勒市区域河流水系图见图 4.1-1。

4.1.3 气象及地震矿区属大陆性干旱气候,冬季干燥少雪,夏季酷热少雨。根据 1991年库尔勒市气

象站资料:最高气温 38.3℃(1991年 7 月 18 日);最低气温-16℃(1991年 12 月 30

日)。年降水量 58.8mm,年蒸发量 2673.1mm;相对湿度 30%~69%,冻冰期 11 月到来年 3 月,冻土深度 5~41cm;1~2 月、12 月积雪厚度 2~6cm,5 月、7 月多东风,其余月份少西南风,北风较少。

根据库尔勒地震台观测,构造运动较活跃。山体以 1cm/a幅度上升,沿断层引发构造地震较频,但强度不大,据记载百余年内库尔勒地区未遭受过六级以上的灾害性地震。根据新疆地震动峰值加速度区划图(1:400万),矿区地震动峰值加速度为:0.15g。4.1.4 区域地质构造4.1.4.1区域地层矿区位于焉耆山间盆地之西南缘,含煤地层划归侏罗系中下统,可进一步划分为

下部哈满沟组(J1+2h)与上部塔什店组(J1+2t)。前者以冲洪积相沉积为主,岩性具有向上变细的粒度旋回,基本不含可采煤层,厚度大于 200m。后者以河流相与河沼相沉积为主,向上变细的粒度旋回多而频繁,煤层多位于各旋回的顶部,为该区主要含煤层段,总厚大于 600m。

第三系砂砾岩与泥岩粉砂岩类广泛覆盖于侏罗系地层之上,厚度达 250m以上。第四系砂砾石层与冲洪积、残坡积物厚达 50m以上。

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4.1.4.2区域构造(1)褶皱矿区由塔什店背斜与塔什店向斜组成,褶皱轴呈“S”型,自西向东由东西向转为

北东向再转为南东向。背斜两翼倾角较陡 40°~50°。向斜位于井田南部,呈宽缓状,轴部不明显,除北翼浅部较陡,地层倾角仅为 3°~5°。(2)断裂矿区断裂不发育,仅有 F5断层切割北斜轴部,成为矿区北部与西部边界。该断层

为逆断层,具压扭性质,走向与北斜一致,亦呈弧形延伸倾向偏西,倾角 60°~70°,断距 50~80m。区域地质构造纲要图见图 4.1-2。

4.1.4.3井田地层井田地表被第三系与第四系广为覆盖,基岩出露较少,钻探揭露含煤地层的上部

层段。(1)中下侏罗统塔什店组(J1+2t)该组底部(10号煤层底板以下)主要为灰白色粗砂岩、砂砾岩夹薄层细砂岩,厚

30~50m;下部(8~10号煤层)主要为灰白色中—粗粒砂岩、砂砾岩,深灰—灰黑色粉砂岩、泥岩夹煤层,5层主要可采煤层均产于该层段,厚 87~143m;中部(4~7号煤层)主要为灰—灰白色砂岩、砂砾岩夹深灰色粉砂岩、泥岩与薄煤层,厚 155~220m;上部(1~3号煤层)为灰色砂岩、砂砾岩夹炭质泥岩、泥岩和薄煤层,厚度大于 217m;顶部主要为浅黄—灰白色泥岩夹砂岩透镜体,厚 4~40m。(2)下第三系库姆格列木组(EK)主要岩性为红色角砾岩夹中砂岩,不整合于下伏侏罗系地层之上,厚 110~

160m。(3)上第三系(N)主要由土黄色泥岩夹粉砂岩和粗砂岩透镜体组成,上部层绿色条带,整合于下第

三系之上,厚 140~208m。

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(4)第四系①下更新统西域组(Q1x):为松散胶结的砾岩层,厚 50m;②上更新统新疆群(Q1xh):为亚砂土夹砂砾岩层,厚 0~15m;③全新统(Q4):属冲积、洪积及残积层,厚 0~10m。

4.1.4.4井田构造井田位于塔什店向斜的北翼,总体构造形态属向南缓倾的单斜。地层倾角自北至

南由陡(30°~45°)逐渐变缓(3°~5°)又变陡(15°~30°),沿倾向中部有一平台。地层倾角沿走向有变化,浅部西陡东缓,深部东陡西缓。界内没有发现断层,构造简单。4.1.5 区域水文地质条件4.1.5.1 库尔勒市区域水文地质条件(1)概况区域属焉耆盆地西北部。北部海拔+3500m以上高山区降雨充沛,气候寒冷,高山

区雨、洪水及融雪水为区域地下水的主要补给来源。其部分在林带和山前地带直接渗入地下转为地下水;另一部分则汇成河流注入博斯腾湖。地表水迳流过程中沿途补给地下水。因沿途人工抽取地表水用于农灌,显然垂向的蒸发中植被的叶面蒸腾占相当量级。地表径流最终以地表流或呈地下径流的形式排出盆地之外。矿区属大陆性干旱气候,根据 1991年库尔勒市气象站资料:最高气温

38.3℃(1991年 7 月 18 日);最低气温-16℃(1991年 12 月 30 日)。年降水量58.8mm,年蒸发量 2673.1mm;相对湿度 30%~69%,冻冰期 11 月到来年 3 月,冻土深度 5~41cm;1~2 月、12 月积雪厚度 2~6cm。5 月、7 月多东风,其余月份缺少西南风,北风较少。矿区内地表无水系,其中部宽缓低平略呈“S”型展布的谷地及两侧冲沟,除雨洪

期有短暂水流外,一般多呈干涸状态。源于博斯腾湖的孔雀河从现有工业广场南部约3km由东向西流过。据塔什店水文站资料,每年 4~9 月为丰水期,10 月至翌年 2 月为枯水期。年平均流量 31.22m3/s,迳流量 9.855×108m3/a。水位标高 1044.77~新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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1046.26m。(2)含水层(组)1)第四系松散岩层孔隙含水系①沟谷冲洪积含水层主要分布于孔雀河两侧,呈带状分布,主要由砾、细砂构成,由西向东厚度逐渐

增厚,区域资料 q=0.892~1.68l/s.m,K=9.68~12.94m/d,富水性中等~强,矿化度小于 2g/l,属 Cl.·SO4-Na·Ca 型。

②山区沟谷冲洪积含水层分布于山区沟谷两侧及谷底,由卵砾石、砂砾,砂土构成。厚度一般 2~10m,q

=1.264~1.269l/s.m,K=32.17~57.06m/d,富水性强,矿化度小于 1.4g/l,属 Cl·SO4

-Na·Ca 型。2)第三系与中生界碎屑岩裂隙孔隙含水系①第三系碎屑岩裂隙孔隙含水组全区均有分布,向西北向东南逐渐增厚。岩性以棕红色角砾岩为主,由火山岩、

变质岩岩屑构成,局部夹细、中、粗砂岩,厚度 100~200m 不等,区域水文资料 q=0.092~0.091l/s.m,K=0.0043~0.0082m/d,矿化度 2.86~10.8g/l,水质属 Cl·SO4-Na·Ca 型。

②侏罗系碎屑岩裂隙、孔隙含水系为矿区内含煤岩系,由细、中粗砂岩及砂砾岩组成,厚度变化较大,一般 200~

250m,弱富水性,区域水文地质资料 q=0.0036~0.21l/s.m,K=0.004~0.0068m/d,矿化度 2.00~9.6g/l,水质属 Cl.·SO4-Na·Ca 型。

3)下元古界兴地塔格群(Ptlxn)变质岩系裂隙水以绿泥石石英片岩、绢云母石英片岩、绿泥石片岩、绢云母片岩具裂隙层段构成

含水层(H5),含水性差异较大,单位涌水量 q=0.00108~0.0447l/s.m,渗透系数K=0.00163m/d,矿化度 1.4g/l,属 SO4·Cl-Na·Ca水。

4)断裂构造的导水性哈 F3-1逆断层:位于区内西北部,走向北西,倾向北东,倾角 19°~72°,断距 10

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~140m,切割 8 至 13煤组,哈Ⅲ-3孔 560m 见该断层,断层之上 7煤组附近冲洗液消耗量达 0.4m3/h,证实其导水性弱。区域水文地质见图 4.1-3。区域地形地质图见图 4.1-4。

4.1.5.2 矿区区域水文地质条件(1)区域水文地质特征矿区位于焉耆盆地西南缘,南有阿克山,库鲁克山,北有霍腊山,东北近开都河

流域。矿区东 35km有博斯腾湖,源自该湖之孔雀河流经矿区南缘,矿区西有哈满沟,雨季有洪水流入孔雀河铁门关水库,建库以来最高迴水位可影响到孔雀河观测站塔什店站址(即变电所处)。矿区内含水层与隔水层分布,煤系上复地层 QfgL

1X西域冰水砾岩层最厚达 50m,透水性较强,在千间房处有泉水出露。矿区内均位于地下水位之上,透水不含水。新第三系(N)以泥岩粉砂岩为主,夹薄层中、粗粒砂岩,透水性微弱,属较好的隔水层,阻隔了大气降水的直接补给。老第三系(EK)以砖红色砂砾为主,含水性微弱,中下侏罗系(J1+2),除井田附近有露头外在区西北哈满沟煤矿有小块露头,矿区地形北高南低,坡度 2%~5%,地下水位北高南低。矿区西北之高山融雪水为地下水之主要补给来源,流入孔雀河。大气降水补给甚微,总之,补给源较远,地下水的循环条件是很差。(2)水文地质条件第一含水层,分布在孔雀河两岸的第四系冲积砂层(Q4

al),以细粒砂为主,各沟口有冲洪积砂砾层(Q4

apl)覆盖,单位涌水量 2.197~2.688kg/s,(S=0.22~1.19m),水质属氯化钠型,矿化度 1.8g/kg,氯离子浓度 8.1,分布范围很小,均在煤层储量计算边界以外,对矿井充水无直接补给作用。

第一隔水层,新第三系(N)为棕色泥岩,粉砂岩组成,总厚度 200m 左右,因受构造形态的控制和剥蚀的结果,各处保留厚度不一,隔水性能良好。

第二含水层,老第三系(EK)砖红色砂砾岩层,夹有砂岩层。以分选很差的角砾为主,孔隙度小,除两块侏罗系露头外均有分布,最大厚度 140余米,含水性微弱,

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该含水层对矿井充水意义不大。第二隔水层,中下侏罗系(J1+2)顶部,据井田内普遍存有一层隔水性能良好的灰

白、淡红等颜色的致密的泥岩(陶土层)厚度一般 10~20m,起良好的隔水作用。第三含水层,中下侏罗系(J1+2)顶部,含煤地层中的中砂岩,粗砂岩,砂砾岩及

煤层组成的含水层组,该层由于沿走向与倾向上粒度及厚度的变化极大,多呈透镜体状,故不易分单层描述,井田内各钻孔中一般厚度 20~50m,平均厚度 36.31m。在矿井下可以明显看到均在较粗的孔隙较大的中砂岩、砂砾岩中滴水和淋水,断层带也是为这些孔隙度较大的岩石才有水流出,相对而言该含水层组是矿坑充水主要含水层。

第四含水层,10号煤组底,以砂砾岩为主,水质属氯化物,硫酸盐,钾钠钙型,矿化度 2.5g/kg,该含水层接近第三含水层,有的地段是构通的,对矿坑充水仅次于第三含水层。上述各含水层的补给来源系西北高山之融雪水,距补给源较远,本区蒸发量大,

降水量小,大气降水的直接补给也很少,地下水的循环条件很差,孔雀河河面低于地下水的水位,煤层南部埋藏较深,矿坑水位降低后,河水的补给也决定于岩层本身的渗透性,总之,当静止储量疏干后补给矿坑的动储量是不大的。4.2 生态环境现状4.2.1 生态功能区划(1)新疆主体功能区划根据《新疆主体功能区划》,矿区属于“自治区级重点开发区”中的:天山南坡

的国家级农产品主产区。新疆主体功能生态功能区划图见图 4.2-1。 “天山南坡的国家级农产品主产区”的功能定位是:建成国家重要的石油天然气

化工基地,新疆重要的煤炭生产和电力保障基地、装备制造基地、钢铁产业基地、农产品精深加工基地、纺织工业基地,着力增强对南疆经济的辐射带动作用。

①构建以和静—库尔勒—轮台、库车—沙雅—新和—拜城、阿克苏—阿拉尔—温宿为重点的空间格局。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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②做大做强石油天然气、煤化工、盐化工、纺织、农副产品精深加工等特色优势产业,加快延伸产业链,形成特色产业集群。

③加强城市基础设施建设,积极引导产业、人口、资金、技术向城市聚集,增强对资源要素集聚的功能。

④合理开发利用塔里木河水资源,保护上游水环境,加强生态修复与环境整治。推进防沙治沙和生态防护林建设,实施塔克拉玛干沙漠北缘天然林封育与保护工程,加快恢复和保护湿地,保护水源地及其它生态敏感区。(2)新疆生态功能区划根据《新疆生态功能区划》,矿区属于“托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及生

物多样性保护生态功能区”。新疆生态功能区划见图 4.2-2。(3)库尔勒市生态功能区划根据《库尔勒市生态功能区划》,矿区属于“库尔勒市北部霍拉山区-库鲁克山区

山地草原生态功能区”:主要生态功能是水源补给、生物多样性维护、土壤保持。保护重点是进一步落实草原生态保护补助奖励机制政策,弱化草原的畜牧业生产功能,增强草原的生态功能;建立草原实时监控系统,实行禁牧和草畜平衡政策。库尔勒市生态功能区划见图 4.2-3。(4)相符性分析矿区开发不可避免的加剧区域水土流失,但不在孔雀河和博斯腾湖范围开采,地

表沉陷不会波及河道及湖泊;区内生态植被生长现状较差,无大片分布的林地和耕地分布。矿区主要位于“天山南坡的国家级农产品主产区”,是新疆重要的煤炭生产和电

力保障基地,本次评价制定了严格的生态修复与环境整治措施,将加大推进防沙治沙和生态防护林建设,实施塔克拉玛干沙漠北缘天然林封育与保护工程;矿区开发坚持“尽量减少人为扰动,避免二次干扰,以自然恢复为主”的原则,因此,矿区开发所采取的保护措施基本符合《新疆主体功能区划》和《新疆生态功能区划》的要求。综上所述,矿区的开发建设基本符合所在各级生态功能区的保护要求。 新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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4.2.2 生态红线建议范围在新疆和巴州的生态红线区域保护规划出台后,制定和实施生态红线区管理办法,

把生态红线作为维护生态平衡的控制线、保障生态安全的警戒线、推进可持续发展的生命线,制定监督管理办法,有效保护生态红线区域,努力扩大受保护区域面积。参考库尔勒市土地利用总体规划图(2010-2020年)中的禁止建设区和限制建设区

的范围,并结合库尔勒市林业局关于林地和森林、湿地、荒漠植被、物种四条红线的描述,本项目不在库尔勒市生态红线范围内。4.2.3土壤类型及现状评价(1)土壤类型矿区土壤类型主要为荒漠土和棕钙土,在现有工业广场南部约 3km处孔雀河河道

分布有沼泽土,其与地面水浸淹有关。荒漠土壤普遍进行着盐化和石膏化过程。气候干旱是土壤盐化的最基本因素,而母质含盐,地下水、地面水含盐又与之有密切联系。荒漠植被积盐过程也是土壤盐化的重要活动因素。土壤石膏化过程显然与长期气候干旱和母质含石膏有密切联系。本区荒漠土主要为灰棕色荒漠土与小半灌木荒漠、半灌木荒漠相适应。它发育于

砾质的剥蚀台地或石质残丘土;母质为砾石洪积或洪积-冲积物、石质残积-坡积物。土壤表面有黑色砾幕,砾石表面具荒漠漆皮。剖面表层具干面包状多孔荒漠结皮,厚2-3厘米,下为铁质化浅红棕色层,一般鳞片状结构层不明显。腐殖质含量小于0.5%。碳酸盐在表层最多,向下减少,红棕色层下有石膏,为残遗性的,有少量易溶盐析出。棕钙土与荒漠草原植被相适应。土壤母质主要为黄土状沉积物,土壤表层形态在

黄土状母质上具结皮和片状结构,而在较粗母质上则无此结构。土壤腐殖质积聚明显,有机质含量 0.6-2.0%,碳酸钙大部分有较明显的移动,积聚于不同深度(15-40厘米或5-15厘米),剖面中、下部常有石膏新生体,多少有盐化表现。(2)土壤污染现状调查矿区土壤主要污染源包括三个方面,一是固体废弃物污染,二是大气沉降污染,新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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三是交通污染。库尔勒市土壤未被重金属污染;目前基本农田区土壤环境质量监测,《十三五生态环境保护“十三五”规划》编制时共选 2种有机和无机污染物,对企业周边土壤环境污染状况进行评价,结果表明,库尔勒市 15个点位中无超标点位,库尔勒市城市土壤未被有机和无机污染物污染;同时未监测出放射性污染,说明库尔勒市城市土壤未被放射性元素污染。(3)土壤环境存在的问题矿区主要的土壤环境问题是土壤退化,土壤退化指由于人类不合理开发利用造成

的土地生产力衰减。随着人口的大量增长和经济的迅速发展,库尔勒土壤退化状况愈趋严重,主要是土壤退化类型包括土壤侵蚀(水土流失)、土地沙漠化、土壤盐碱化、土壤贫瘠化及土壤污染等。

土壤环境保护与污染控制存在六个方面的问题,一是土壤环境保护法律法规不健全,缺乏可行的制度性安排;二是土壤环境保护基础薄弱,环境监督管理体系不健全,土壤污染防治投入不足;三是土壤污染来源、途径多,原因复杂且难以控制;四是土壤污染物基数不清楚,约束性污染物总量较难控制;五是污染土壤修复技术支撑能力不强,缺乏具体的工程实践经验;六是污染土壤修复治理资金缺乏有效保障。4.2.4土壤侵蚀现状评价项目区属于国家级重点监督区的:新疆石油天然气开发监督区;属于自治区“三

区”划分中的水土流失重点治理区。根据《新疆维吾尔自治区库尔勒市水土保持规划报告》,结合现场调查,确定评

价区土壤侵蚀类型为中度风蚀、轻度水蚀交错区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),评价区位于“三北”戈壁沙漠及沙地风沙区。评价区土壤侵蚀主要表现为风力侵蚀。

土壤侵蚀分布图详见图 4.2-4。评价区土壤侵蚀强度主要是微度侵蚀,其次为轻度侵蚀~强烈侵蚀。整个评价区平

均土壤侵蚀模数为约 1954t/km².a,属于轻度侵蚀范围,这主要是由于虽然矿区处于荒漠草原带,地表植被稀疏,且大部分地区为山地丘陵区,但是由于评价区地表多为颗

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粒不等的砾石覆盖,加之东部有博斯腾湖湿地,对土壤侵蚀起着重要的抑制作用。因此,项目的运营过程中需注意保护植被,减少地表扰动,对于扰动区域要及时

采取必要的砾石压盖等水土保持措施,减少对区域水土流失的影响。如果在煤炭开采过程中水土保持工作不到位,会使该区的水土流失程度增加和土地荒漠化的扩张,生态环境发生恶化。因此,煤炭开采的同时尽量减少对地表植被和土层的扰动和破坏,严格控制活动范围,积极采取水土保持措施,使煤炭开采对水土流失的影响降到最低。4.2.5植被资源现状评价(1)区域植被区划类型及分区根据《中国植被》的分类原则和依据,矿区位于温带荒漠区(一级区),南部荒

漠亚区域(二级区),荒漠及裸露荒漠地带(三级区)。根据《新疆植被及其利用》,评价区植被类型位于亚-非荒漠区(一级区),亚洲中部荒漠亚区(二级区),天山南坡山地草原省(三级区),哈密—嘎顺戈壁荒漠亚省(四级区),焉耆盆地州(五级区)。哈密—嘎顺戈壁荒漠亚省植被中的建群种和优势种较独特。草原建群种是沙生针

茅、短花针茅、长芒针茅为主,它们在中山带与多种蒿构成干草原。在荒漠植被中,典型的亚洲中部荒漠的成分起着显著作用,主要有:膜果麻黄、合头草、盐生木、无叶假木贼、圆叶盐爪爪、泡泡刺、霸王等。本地的特有种有天山猪毛菜。蒙古荒漠中典型的短叶假木贼亦有分布。焉耆盆地州是天山主脉与库鲁塔克间半封闭的、较大的山间盆地,新疆最大的淡

水湖(博斯腾湖)即位于盆地东南部;开都河自西北方向流入,形成巨大的三角洲。盆地四周宽广的洪积扇仍是典型的膜果麻黄荒漠,混生有盐生木、合头草、泡泡刺、沙拐枣、梭梭柴等植物。河旁分布有疏林地。与湖泊相连的盆地底部,盐渍化强烈,分布以盐穗木、盐节木、多枝柽柳、刚毛柽柳和芦苇为主的盐土荒漠和灌丛。河漫滩及三角洲土壤盐渍化微弱,分布大面积芨芨草丛和芦苇沼泽,特别是湖泊西滨及水流出口处,形成宽广的芦苇及香蒲-芦苇沼泽地带。湖泊已南大半是疏生有梭梭柴的沙丘。

植被类型图详见图 4.2-5。

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(2)植被类型与分布评价区内植被类型主要有:I灌木荒漠、II半灌木荒漠、III小半灌木荒漠。评价区

主要植被类型及分布具体如下:1)I灌木荒漠①泡泡刺群系(Form. Nitraria sphaerocarpa):泡泡刺(Nitraria sphaerocarpa)

群系广泛分布于评价区内,具有明显的景观作用,具有广泛的独立的山地荒漠垂直带。它所处的土壤石质性很强,为砾质沙壤质。在泡泡刺植株基部往往形成小沙包,为它的生长发育创造了水分、温度和营养物质等方面的较好的小环境。泡泡刺高 20~60cm,群落总盖度只 3~5%。群落种类组成贫乏,伴生植物有:膜果麻黄、塔里木沙拐枣、琵琶柴、裸果木、合头草、盐生草等。

2)II半灌木荒漠②合头草群系(Form. Sympegma regelii):合头草(Sympegma regelii)群系广泛

分布于本区大部,形成山地荒漠中最占优势的植被之一。适应于棕色荒漠土,机械组成可以是砾质、石质的,也可以是沙壤质的。这一群系中绝大部分群落为合头草单优势种。群落总盖度可达 15~18%,有时高达 25%,也有稀疏到只有 3%。群落种类组成简单。伴生物种有无叶假木贼、膜果麻黄、裸果木、喀什霸王、琵琶柴、芨芨草、盐生草等。

③盐生木群系(Form. Iljinia regeliii):盐生木(Iljinia regeliii)群系主要分布在第三纪残余平原和山前洪积扇上。盐生木均形成单优势种群落。群落盖度不到 10%,有少到 1%的。群落种类组成很贫乏。伴生植物主要为琵琶柴、无叶假木贼、喀什霸王、裸果木、圆叶盐爪爪、合头草等。

3)III小半灌木荒漠④无叶假木贼群系(Form. Anabasis aphylla):无叶假木贼(Anabasis aphylla)

荒漠分布于评价区内的所有地区,往往形成单优势种群落。它在群落中形成高 30~50cm的建群层片。群落总盖度达 15~30%。在土壤水分状况较好一些的时节,群落中也会出现一年生草本植物。群落种类组成 1~6种。伴生植物有多叶猪毛菜、柔毛节节盐木、盐生草、裸果木、膜果麻黄、琵琶柴、圆叶盐爪爪等。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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⑤天山猪毛菜群系(Form. Salsola jounatovii):天山猪毛菜群系只见于多碎石土壤。天山猪毛菜总是与多年生禾草形成群落,形成高 25~35cm的层片。形成从属层片的旱生多年生禾草有沙生针茅、长芒针茅等。群落总盖度 15%左右。群落种类组成为 9~12种。伴生植物有木贼麻黄、喀什蒿、截形假木贼等。(3)植被样方调查本次环评于 2017年 8 月 20~22 日对评价内的植被状况进行了样方调查,选取的

典型生境主要是荒漠草原,共设 3个样方。

样方一

样方二

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样方三1)样方位置①1#样方:位于工业场地西北 150m处,海拔高度 1141m。②2#样方:位于工业场地北部 100m处,海拔高度 1174m。③3#样方:位于工业场地西南 300m处,海拔高度 1195m。2)植物群落调查方法在现场踏勘的基础上,采用样方法进行植物群落学调查,依据植物种类的组成、

结构、层片及外貌等特征,选择设置不同特征的样方,在评价区内随机设置样方。样方面积:草地为 1m×1m,灌木为 4m×4m。对样方内的植物进行调查,在记录样方植被和环境基本特征(地形、坡度、坡向、土壤等)以后,分层调查样方内所有物种的高度、多度、投影盖度、生活型、生活力、物候相等植物群落学特征。

3)植物物种多样性调查方法由于植物种类多样、复杂,因而调查只限于维管束植物,其调查方法为:单位面

积内维管植物种数。4)多度、密度统计参数多度是指调查样地上某种植物个体的数量。因为对于某些草本植物很难按植株多

少计算,因而多采用目测估计法,我国多采用德鲁捷的方法,用下列符号表示:Soc (Sociales)“极多”—植株地上部分密闭,形成背景,覆盖面积 75%以上;Cop3(Copiosae3)“很多”—植株很多,覆盖面积 50%~75%以上;Cop2(Copiosae2)“多”—个体多,覆盖面积 25%~50%以上;

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Cop1(Copiosae1)“较多”—个体尚多,覆盖面积 5%~25%以上;Sp1(Sparsae)“尚多”—植株不多,星散分布,覆盖面积 5%;So1(Sslitariae)“稀少”—植株稀少,偶见一些植株;Un(Unicum)“单株”—仅见一株。典型样方设置见样方图,样方调查情况见表 4.2-1~4.2-3。样方 1:面积 4m×4m。土壤为棕色荒漠土,植被类型为:灌木荒漠,植被盖度

20%。为泡泡刺群系,干草重约 1.5kg/hm2。表 4.2-1 样方 1 现状调查植被情况

种名 盖度% 高度 cm 多度 物种多样性(棵/m2)

泡泡刺 20 15-25 Cop1 3

膜果麻黄 <5 5-10 So1 2

盐生草 <5 5-12 So1 2

样方 2:面积 4m×4m。土壤为棕色荒漠土,植被类型为:半灌木荒漠,植被盖度25%。为合头草群系,干草重约 15kg/hm2。

表 4.2-2 样方 2 现状调查植被情况种名 盖度% 高度 cm 多度 物种多样性(棵/m2)

合头草 20 20-30 Cop1 4

无叶假木贼 <5 10-20 So1 1

盐生草 <5 5-10 So1 1

样方 3:面积 4m×4m。土壤为棕色荒漠土,植被类型为:灌木荒漠,植被盖度18%。为泡泡刺群系,干草重约 1.4kg/hm2。

表 4.2-3 样方 3 现状调查植被情况种名 盖度% 高度 cm 多度 物种多样性(棵/m2)

泡泡刺 15 15-30 Cop1 4

膜果麻黄 <5 5-10 So1 2

(4)植物资源调查与评价新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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评价区植被在中国植被区划中属温带半灌木、矮乔木荒漠地带,处于高山草原带和荒漠草原带的区域,以藜科及菊科植物为主,主要植物名录表 4.2-4。

表 4.2-4 评价区常见植物名录序号 植物种 拉丁名 科 属

1 泡泡刺 Nitraria sphaerocarpa Maxim. 蒺藜科 白刺属2 喀什霸王 Sarcozygium kaschgaricum 蒺藜科 霸王属3 灰杨 Populus pruinosa Schrenk 杨柳科 杨属4 柽柳 Tamarix ramosissima Ledeb. 柽柳科 柽柳属5 琵琶柴 Reaumuria songonica (PalL)Maxim. 柽柳科 琵琶柴属6 梭梭 Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bge. 藜科 梭梭属7 戈壁藜 Iljinia regelii 藜科 戈壁藜属8 合头草 Sympegma regelii Bunge 藜科 合头草属9 盐生草 Halogeton glomeratus 藜科 盐生草属10 圆叶盐爪爪 Kalidiumfoliatum(Pall.)Moq. 藜科 盐爪爪属11 多叶猪毛菜 Salsola tamariscina 藜科 猪毛菜属12 细叶早熟禾 Poa angustifolia 禾本科 早熟禾属13 芦苇 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud 禾本科 芦苇属14 羽毛三芒草 Aristida pennata 禾本科 三芒草属15 芨芨草 Achnatherum splendens 禾本科 芨芨草属16 沙生针茅 Stipa glareosa P. Smirn. 禾本科 针茅属17 长芒针茅 Stipa capillata Linn. 禾本科 针茅属18 拂子茅 Calamagrostis epigeios (L.) Roth 禾本科 拂子茅属19 沙蒿 Artemisia halodendron Turcz. ex Bess. 菊科 蒿属20 叉枝鸦葱 ScorzoneradivaricataTurcz. 菊科 鸦葱属21 花花柴 Kareliniacaspia(Pall.)Less. 菊科 花花柴属22 膜果麻黄 Ephedra przewalskii Stapf 麻黄科 麻黄属

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23 木贼麻黄 Ephedra equisetina Bge. 麻黄科 麻黄属24 疏叶骆驼刺 Alhagi sparsifolia (B.Keller et Shap.) Shap 豆科 骆驼刺属25 裸果木 Gymnocarpos przewalskii 石竹科 裸果木属26 无叶假木贼 Anabasis aphylla 苋科 假木贼属27 沙枣 Elaeagnus angustifolia Linn 胡颓子科 胡颓子属(5)植被生物量评价区植被生物量采取现场调查和参考相关文献得出,评价区植被生物量见表

4.2-5。表 4.2-5 评价区植被生物量一览表

植被类型 群落特征 主要植物种高度 cm 盖度% 产量 t/hm2

荒漠灌丛 15~185 20~55 0.1~0.6 泡泡刺、合头草、柽柳、猪毛菜等。荒漠草原 3~5 5~10 0.01~0.03 沙生针茅等

4.2.6野生动物现状评价(1)动物区系类型巴州境内野生动植物资源较丰富,境内有我国最大的野生动物自然保护区--阿尔

金山自然保护区;我国唯一的天鹅自然保护区,野骆驼自然保护区。这两区均远离本矿区。评价区地处天山南坡,本评价区的野生动物在中国动物地理区划中属古北界—中

亚亚界—蒙新区—西部荒漠亚区—东疆省。(2)评价区动物种类评价区没有大型野生动物,仅有耐旱荒漠种的小型动物。根据现场调查及资料记

载目前评价区的野生动物(指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类)约有 20多种,以耐旱荒漠种为主,诸如快步沙蜥、二斑白灵、小沙百灵、子午沙鼠、五趾跳鼠等典型中亚型种,充分体现了本区动物区系的特征是以中亚型荒漠成分为主。根据资料收集,分析并结合现场观察和访问,评价区未发现国家重点保护的野生动物分布。矿区野生动物名录见表 4.2-6。

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表 4.2-6 评价区常见野生动物名录目名 科名 中名 学名

有鳞目

壁虎科 Gerronidae 新疆沙虎 Teratoscincus przewalskii

蜥蜴科 Lacerlidae

荒漠沙蜥 Phrynocephalus przewal

变色沙蜥 Phrynocephalus versicolor

快步麻晰 Eremias velox

食虫目 猬科 Erinaceidae 大耳猬 Hemiechinus auritus

翼手目 蝙蝠科Vespertilionidae

尖耳鼠耳蝠 Myotis blythi

普通蝙蝠 Vespertilio murinue

兔形目 兔科 Leporidae 草兔 Lepus capensis

啮齿目

跳鼠科 Dipodidae五趾跳鼠 A1lactaga sibirica

小地兔 Alactagulus pygmaeus

鼠科Muridae 小家鼠 Mus musculus

仓鼠科 Cricetidae

大沙鼠 Rhombomys opimus

子午沙鼠 Meriodes meridianus

短尾仓鼠 Cricetulus eversmanni

灰仓鼠 Cricetulus migratorius

鸡形目 雉科 Phasianidae 石鸡 A1ectoris chukar

鸽形目 沙鸡科 Pteroclidae 毛腿沙鸡 Syrrhaptes paradoxus

鸠鸽科 Columbidae 岩鸽 Columba rupestris

鹃形目 杜鹃科 Cucudidae 大杜鹃 Cuculus canorus

雀形目 百灵科 Alaudidae 二斑百灵 Melanocorypba bimaculata

隼形目 鹰科 Accipitridae苍鹰 Accipitergentilis

雀鹰 Accipiter nisus

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4.2.7土地利用现状评价评价区土地利用类型以未利用地为主,其次草地,草地为覆盖度极低的荒漠草原,

植物生物量极小。各土地利用类型特征如下:(1)林地:主要为矿区生活办公区的人工林地。(2)草地:主要为天然草地。被由藜科和菊科植物及一年生禾本科植物,覆盖率

不足 15%。(3)采矿用地:为现有矿井工业场地。(4)交通运输用地:主要是外运道路。(5)其它土地:是评价区的主要土地类型,主要为未利用土地(裸地)。土地利用现状图见图 4.2-6。

4.2.8 生态系统类型及特征根据实地调查和遥感影像判读解译,评价区共有荒漠草原生态系统、林地生态系

统、人居生态系统及路际生态系统 4种类型。荒漠草原生态系统是评价区最常见和分布最广泛的生态系统。荒漠草原是草原向

荒漠过度的一类草原,是草原植被中最干旱的一类草原。往往分布着大面积的藜科及蒿属植物群落,主要植被有泡泡刺、合头草、盐生木、无叶假木贼、猪毛菜等。草丛的高度一般不超过 50cm,以泡泡刺等群落层片高度较高,常为 25~45cm。该生态系统在评价区的主要生态功能是水土保持和防风固沙,对减少评价区土壤侵蚀具有重要作用。评价区内生态系统类型及特征见表 4.2-7。

表 4.2-7 评价区生态系统类型及特征序号 生态系统类型 主要物种 分布

1 荒漠草原生态系统 泡泡刺、合头草、盐生木、无叶假木贼、猪毛菜等 评价区分布最广泛的生态系统2 林地态系统 以杨树、榆树、柳树为主 主要分布矿区生活办公区周围3 人居生态系统 人、建筑与绿色植物 矿区办公生活区4 路际生态系统 人、道路 乡村道路,呈带状分布

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4.2.9 生态环境现状评价本次采用《生态环境状况评价技术规范》(HJ192-2015)推荐的生态环境状况指

数计算方法进行生态环境质量评价。生态环境状况评价利用一个综合指数(生态环境状况指数,EI)反映区域生态环

境的整体状态,指标体系包括生物丰度指数、植被盖度指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数五个分指数和一个环境限制指数。各项评价指标的权重见表 4.2-8。

表 4.2-8 各项评价指标权重

指标生物风度指数

植被覆盖指数

水网密度指数

土地胁迫指数

污染负荷指数

环境限制指数

权重 0.35 0.25 0.15 0.15 0.10约束性指标

生态环境状况指数(Ecological Index,EI)计算方法如下:生态环境状况指数=0.35生物丰度指数+0.25植被覆盖指数+0.15水网密度指数

+0.15(100-土地胁迫指数)+0.10(100-污染负荷指数)+环境限制指数(1)生物丰度指数计算方法a.计算方法生物丰度指数=(BI+HQ)/2

式中,BI为生物多样性指数;HQ为生境质量指数;当生物多样性指数没有动态更新数据时,生物丰度指数变化等于生境质量指数的变化。

b.生境质量指数计算方法生境质量指数中各生境类型的分权重见表 4.2-9。

表 4.2-9 生境质量指数各生境分权重

重林地 草地 水域湿地 耕

地 建筑用地 未利用地

0.35 0.21 0.28 0.11 0.04 0.01

构 涂湿 久性 他未

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型地

冰川雪地

利用地

权重 .6 .25 .15 .6 .3 .1 .1 .3 .5 .1 .6 .4 .3 .4 .3 .2 .3 .3 .2 .1

生境质量指数=Abio(0.35林地+0.21草地+0.28水域湿地+0.11耕地+0.04建设用地+0.01未利用地)/区域面积

Abio——生境质量指数的归一化系数,参考值为 511.2642131067。(2)植被覆盖指数计算方法

植被盖度指数=NDVI区域均值=Aveg×

(∑i=1

nPi

n )

式中:Pi——5-9 月象元NDVI 月最大值的均值;n——区域象元数。Aveg——植被覆盖指数的归一化系数,参考值为 0.0121165124。(3)水网密度指数计算方法a.计算方法水网密度指数=(Ariv×河流长度/区域面积+ Alak×水域面积/区域面积+ Ares×水资源

量/区域面积)/3

式中:Ariv——河流长度的归一化系数,参考值为 84.3704083981;Alak——水域面积的归一化系数,参考值为 591.7908642005;Ares——水资源量的归一化系数,参考值为 86.3869548281。

b.水资源量计算方法

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(4)土地胁迫指数计算方法a.权重土地胁迫指数分权重见表 4.2-10。

表 4.2-10 生境质量指数各生境分权重类型 重度侵蚀 中度侵蚀 建设用地 其 他 土地胁

迫权重 0.4 0.2 0.2 0.2

b.计算方法土地胁迫指数=Aero×(0.4×重度侵蚀面积+0.2×中度侵蚀面积+0.2×建设用地面积

+0.2×其他土地胁迫面积)/区域面积式中:Aero——土地胁迫指数的归一化系数,参考值为 236.0435677948。(5)污染负荷指数计算方法a.权重污染负荷指数的分权重见表 4.2-11。

表 4.2-11 污染负荷指数分权重 型

化学需氧量

氨氮

二氧化硫

烟(粉)尘

氮氧化物

固体废物

总氮等其他污染物

重 0.20

.20.2 0.1 0.2 0.1 待定

注:总氮等其他污染物的权重和归一化系数将根据污染物类型、特征和数据可获得性与其他污染负荷类型进行统一调整。b.计算方法污染负荷指数=0.2×ACOD×COD排放量/区域年降水总量+0.2×ANH3×氨氮排放量/区域

年降水总量+0.2×ASO2×SO2排放量/区域面积+0.1×AYFC×烟(粉)尘排放量 /区域面积+0.2×ANOX×氮氧化物排放量/区域面积+0.1×ASOL×固体废弃物丢弃量/区域面积

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式中:ACOD——COD的归一化指数,参考值为 4.3937397289;ANH3——氨氮的归一化指数,参考值为 40.1764754986;ASO2——SO2的归一化指数,参考值为 0.0648660287;AYFC——烟(粉)尘的归一化指数,参考值为 4.0904459321;ANOX——氮氧化物的归一化指数,参考值为 0.5103049278;ASOL——固体废弃物的归一化指数,参考值为 0.0749894283;

(6)环境限制指数环境限制指数是生态环境状况的约束性指标,指根据区域内出现的严重影响人居

生产生活安全的生态破坏和环境污染事项,如重大生态破坏、环境污染和突发环境事件等,对生态环境状况类型进行限制和调节,见表 4.2-12。

表 4.2-12 环境限制指数约束内容分类 判断依据 约束内容

突发环境事件

特大环境事件 按照《突发环境事件应急预案》,区域发生人为因素引发的特大、重大、较大或一般等级的突发环境事件,若评价区域发生一次以上突发环境事件,则以最严重等级为准。

生态环境不能为“优”和“良”,且生态环境质量级别降 1级。重大环境事件

较大环境事件生态环境级别降 1级。一般环境事件

生态破坏环境污染

环境污染 存在环境保护主管部门通报或国家媒体报道的环境污染或生态破坏时间(包括公开的环境质量报告中的超标区域)。

存在国家环境保护部通报的环境污染或生态破坏事件,生态环境不能为“优”和“良”,且生态环境级别将 1级;其他类型的环境污染或生态破坏事件,生态环境级别降 1级。

生态破坏

生态环境违法案件存在环境保护主管部门通报或挂牌督办的生态环境违法案件。

生态环境级别降 1级。

被纳入区域限批范围 被环境保护主管部门纳入区域限批的区域 生态环境级别降 1级。

(7)生态环境状况分级根据生态环境状况指数,将生态环境分为 5级,即优、良、一般、较差和差,见

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表 4.2-13。表 4.2-13 生态环境状况分级

级别

优 良 一般 较差 差指

数EI≥75 55≤EI<

7535≤EI<55 20≤EI<35 EI<

20

描述

植 被覆盖度高,生物多样性丰富,生态系统稳定。

植 被覆盖度较高,生物多样性较丰富,适合人类生活。

植 被 覆 盖 度 中等,生物多样性一般水平,较适合人类生活,但有不适合人类生活的制约性因子出现。

植 被覆盖较差 , 严 重 干 旱 少于,物种较 少,存在着明显限制人 类生活的因素。

条 件较恶劣,人类生活受到限制。

EI 计算方法如下:EI=0.25×生物丰度指数+0.2×植被覆盖指数+0.2×水网密度指数+0.2×(100-土地

退化指数)+0.15×环境质量指数=35.90。根据生态环境质量分级标准,评价区目前生态环境质量属“一般”,生态环境特

征为植被覆盖较差,严重干旱少雨,物种较少,存在着明显限制人类生存的因素。本区域内生态环境质量受干扰以后的恢复能力偏低,如果不采取生态保护措施维持生态系统稳定,随着人类活动和开发的加大,其生态恢复能力将丧失,区域生态系统将向低级别生态系统演变。只要在项目的实施过程中采取必要的防护措施和监测管理机制,项目开发不会对区域生态稳定产生大的影响。4.2.10公益林分布情况调查

根据《新疆库尔勒市林业发展“十三五”规划(2015--2020年)》:“十二五”期间,全市加快推进以林业重点工程为主的生态建设,累计营造林 15.42万亩。完成“三北”防护林体系建设 5.1万亩,退耕还林荒地造林 0.8万亩,巩固退耕还林成果0.8万亩,城市绿化和防护林建设 2.45万亩,农村防护林建设 1.02万亩,完成森林抚育 4.5万亩。根据最新森林资源清查成果,2015年全市林地面积 209.14万亩,相比“十二五”期间,有林地增加 19.86万亩,灌木林地增加 8.71万亩。林地质量显著提高,森林覆盖率由“十一五”末的 12.9%提高到目前的 19.33%(未含兵团森林面积),林业生态建设成效明显。

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根据《新疆库尔勒市林业发展“十三五”规划(2015-2020年)》,矿区范围内无林地分布,也无公益林分布。矿区内只有单株分布的自然灌木和工人种植的小片杨树林,不属于公益林。4.2.11 存在的生态问题评价区存在以下生态环境问题:(1)库尔勒生态环境极其脆弱。库尔勒地处塔里木盆地东北缘,距塔克拉玛干沙

漠约 70公里。气候属典型的暖温带大陆干旱气候,年平均降水量 40—50毫米,蒸发量高达 2800毫米。市域周围被沙漠、戈壁荒山所包围,土壤盐渍化较为普遍,植被稀少,风沙大,生境比较恶劣。近年来由于毁林毁草,开荒种棉,开发建设等现象,导致市域水量减少,绿洲外围荒漠植被衰败,农田土壤污染,土地沙化和荒漠化倾向加剧,生态环境更加脆弱。(2)水是库尔勒生态的最敏感因子。库尔勒地区干旱缺水,人均水资源占有量不

足全国平均水平的 1/6,水资源受制于博斯腾湖,具有很强的依赖性。库尔勒地下水属山前洪积扇区地下水,其地下水储备量 4亿立方米。随着本地区工农业与人口的发展,地下水开采量逐年增加,地下水位逐年下降,使水质受到一定程度的污染。库尔勒市地下水的补给源是孔雀河及其渠系,由于补给源水质差,部分渠系的防渗加之开采量增大,导致全市地下水水质存在恶化的趋势。(3)尽管近年来库尔勒市生态环境保护工作取得重要进展,但生态系统仍不稳定,

生态退化趋势未得到根本遏制,部分区域改善与局部恶化态势并存。主要存在 4个方面的问题,一是生态安全形势严峻,即水资源短缺,森林资源总量不足,分布不均,局部地区土壤污染开始显现,农村地区面源污染严重;二是生态管理能力亟待提高,即生态环境保护责任关系不明确,政府、企业和公众的生态建设义务和责任机制不清。环境保护部门责任和权力不匹配;三是生态意识仍需提高;四是体制机制尚需健全。4.3 地表水环境质量现状(1)地表水环境监测断面布设结合本工程特征,本次环评引用《新疆塔什店矿区总体规划环境影响报告书》现新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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状监测资料,各监测点具体位置见图 4.3-1环境现状监测布点图。各监测点具体位置详见表 4.3-1。

表 4.3-1 地表水各监测断面汇总表序号 河流名称 断面设置

1# 孔雀河 博斯腾湖出口2# 孔雀河 塔什店镇前3# 孔雀河 塔什店镇后4# 孔雀河 铁门关水库前5# 孔雀河 铁门关水库后(2)监测时段及频率监测时间:2016年 5 月 16 日,监测单位为乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司。(3)监测分析方法共对 14项水质因子进行了监测,具体监测分析方法见表 4.3-2。(4)地表水监测结果及现状评价矿区地表水体的水质目标为Ⅲ类,本评价参照《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)Ⅲ类标准,采用单因子指数数法对地表水环境质量进行分析评价。监测及评价结果见表 4.3-3。

表 4.3-2 地表水现状监测项目及监测分析方法序号 监测项目 分析方法 方法来源 最低检出浓

度(mg/L)1 pH 玻璃电极法 GB 6920-1986 ——

2高锰酸盐指数(CODMn) 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 0.05

3 悬浮物(SS) 重量法 GB 11901-1989 5

4化学需氧量(CODCr) 重铬酸盐法 GB 11914-1989 5

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5五日生化需氧量(BOD5) 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5

6 氨氮(以 N计) 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025

7 氟化物 氟离子选择电极法 GB 7484-1987 0.05

8 氯化物 硝酸银滴定法 GB 11896-1989 1.0

9 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 HJ 484-2009 0.001

10 硫酸盐 重量法 GB 11899-1989 10

11 总磷(以 P计) 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 0.01

12 铬(六价) 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 0.004

13 硫化物 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-

19960.005

14挥发酚类(以苯酚

计)4-氨基安替比林萃取分光光

度法 HJ 503-2009 0.0003

15阴离子表面活性剂

(LAS) 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 0.05

16 石油类 红外分光光度法 HJ 637-2012 0.01

17 粪大肠菌群 多管发酵法 HJ/T 347-2007 ——

18 铜 原子吸收法 GB 7475-1987 0.01

19 锰 原子吸收法 GB 11911-1989 0.01

20 锌 原子吸收法 GB 7475-1987 0.05

21 铁 原子吸收法 GB 11911-1989 0.03

22 砷 原子荧光法 HJ 694-2014 0.0003

23 汞 原子荧光法 HJ 694-2014 0.00004

24 镉 原子吸收法 GB 7475-1987 0.001

25 铅 原子吸收法 GB 7475-1987 0.01

单项水质参数 i在第 j点的标准指数:Sij=Cij/Csj

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式中:Sij--第 i种污染物在 j点的标准指数值;Cij—第 i种污染物在 j点实测浓度(mg/L);Csj—第 i种污染物标准浓度(mg/L)。

pH值的标准指数为:

0.70.7

,

sd

jjpH pH

pHS

  pHj>7.0

  sv

jjpH pH

pHS

0.70.7

,

pHj≤7.0

式中: SpH,j—pH值的标准指数值;pHj—pH值的实测值;pHsd—水质标准中的 pH值上限;pHsv—水质标准中的 pH值下限。

(5)地表水环境现状评价根据表 4.3-3监测数据统计分析,得出结论如下:①河流测点所有现状监测因子监测值均符合地表水Ⅲ类标准要求;②区域范围内水环境质量良好,没有明显的受污染影响特征。

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表 4.3-3 地表水水质监测结果及评价指数 Si 值 单位:mg/L(pH除外)断面 项目 pH 高锰酸盐指 COD BOD5 氨氮 悬浮 总 铜 锌 锰 铁 砷 汞 镉 六价铬 铅 氰化 挥发 石油 阴离子表面活性 硫化物 粪大肠菌群 硫酸盐 氯化物 氟化

1#

平均值 7.49 0.90 ND ND 0.013 21 ND ND ND ND ND 0.00017 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 136.7 127.0 57.7 0.61

最大值 7.53 0.95 ND ND 0.038 28 ND ND ND ND ND 0.0005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 220 130 57.8 0.64

Si最大 0.25 0.24 ND ND 0.08 - ND ND ND ND ND 0.01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.11 0.52 0.23 0.64

超标率 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2#

平均值 7.62 0.87 ND ND 0.029 25 ND ND ND ND ND 0.00027 ND ND 0.009 ND ND ND ND ND ND 243.3 130.7 59.4 0.64

最大值 7.68 0.99 ND ND 0.047 34 ND ND ND ND ND 0.0004 ND ND 0.01 ND ND ND ND ND ND 330 133 60.3 0.65

Si最大 0.31 0.25 ND ND 0.09 - ND ND ND ND ND 0.01 ND ND 0.20 ND ND ND ND ND ND 0.17 0.53 0.24 0.65

超标率 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3#

平均值 7.77 0.75 ND ND 0.000 17.3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 30.0 133.3 59.5 0.65

最大值 7.81 0.86 ND ND 0 20 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 50 140 60.2 0.68

Si最大 0.11 0.22 ND ND 0.00 - ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.03 0.56 0.24 0.68

超标率 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4#

平均值 7.80 1.04 ND ND 0.042 13.7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 170.0 148.7 36.8 0.20

最大值 7.81 1.18 ND ND 0.07 16 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 170 149 36.8 0.20

Si最大 0.40 0.30 ND ND 0.14 - ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.09 0.60 0.15 0.20

超标率 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5#

平均值 7.79 0.94 2 1.4 0.000 24.7 ND ND ND ND ND ND 0.00003 ND ND ND ND ND ND ND ND 340.0 151.7 38.5 0.21

最大值 7.79 1.01 6 1.7 0 28 ND ND ND ND ND ND 0.00005 ND ND ND ND ND ND ND ND 460 152 38.8 0.22

Si最大 0.39 0.25 0.40 0.57 0.00 - ND ND ND ND ND ND 1.00 ND ND ND ND ND ND ND ND 0.23 0.61 0.16 0.22

超标率 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

标准值 9 4 15 3 0.5 - 0.1 1 1 0.1 0.3 0.05 0.00005 0.005 0.05 0.01 0.05 0.002 0.05 0.2 0.1 2000 250 250 1

注:当监测结果为未检出时,标为“ND”。

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4.4 地下水环境质量现状4.4.1 区域地下水环境质量现状(1)地下水监测点布设本次环评引用《新疆塔什店矿区总体规划环境影响报告书》地下水现状监测资料,

矿区地下水环境质量现状评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的Ⅲ类标准。实地踏勘阶段发现矿区及周边无居民饮用地下水,本矿区周边范围仅 3 口水井,因水质较差现仅作为绿化用水。各监测点具体位置详见表 4.4-1。

表 4.4-1 地下水监测布点汇总表编号 与项目区距离 监测点名称

1# 项目区西侧 4km 六号矿井(库尔勒金川矿业有限公司塔什店二井田煤矿)水井2# 项目区西北侧 5km 五号矿井(新疆生产建设兵团塔什店联合矿业有限责任公司煤矿)水井3# 项目区南侧 2km 塔什店水厂水井备注:矿区及周边范围仅 3 口水井,因水质较差作为附近绿化灌溉用水,无饮用水井。(2)监测时间监测采样时间为 2016年 6 月 2 日,监测单位为乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司。(3)监测分析方法矿区监测共对 21项水质因子进行了监测,具体监测分析方法见表 4.4-2。

表 4.4-2 地下水现状监测项目及监测分析方法监测项目 分析方法 方法来源

总硬度(以 CaCO3

计) 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006 7.1

溶解性总固体 称量法 GB/T 5750.4-2006 8.1

硝酸盐(以N计) 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 5.3

亚硝酸盐(以N计) 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006 10.1

砷 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 6.1

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铅 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 11.1

汞 原子荧光法 GB/T 5750.6-2006 8.1

氟化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 3.2

镉 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 9.1

硫酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 1.2

氯化物 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006 2.2

铁 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 2.3

锰 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 3.5

钾 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006

钠 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006

钙 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006

镁 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006

碳酸根(以 CO3

2-计) 滴定法 DZ/T0064.49-1993

碳酸氢根(以HCO3

-计) 滴定法 DZ/T0064.49-1993

(4)监测结果及评价地下水评价方法与地表水现状评价方法一致,采用单因子指数法进行评价。矿区地下水各监测点现状监测与评价结果见表 4.4-3、表 4.4-4。由表 4.4-3可知,本次监测的 3个点位监测结果中,溶解性总固体、氟化物、硫酸

盐、氯化物 4项出现超标,最大超标项氯化物超标倍数为 1.12倍,分析这 4项超标的原因主要为区域水文地质和水化学作用,地下水径流缓慢,水中溶入较多矿物质所致。地下水水质监测结果表现出明显的环境背景特征,未表现出明显受人类活动污染影响特征。区域范围内浅层水水质总体上受大气降水、含水层地质岩性与水化学条件控制。

水质监测结果表明项目周边范围内浅部孔隙裂隙水水质未受到明显污染影响。

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表 4.4-3 地下水水质监测与评价结果(监测项) 单位:mg/L(pH除外)

点位 项目 p

H

总硬度

硝酸盐

亚硝酸盐

氨氮

硫酸盐

氟化物

挥发酚

高锰酸盐指数 砷 汞 溶解性总

固体六价铬 铁 锰 细菌总

数大肠菌群

氰化物

氯化物 镉 铅

6

号煤矿水井

监测值 7 405 0.21 0.001 0 525 1.5 0 00.00

1

0.000

051990 0

0.00

45

0.00

050 0 0 530

0.00

01

0.00

1

Pi 0 0.90 0.01 0.050.0

02.10 1.50 0.00 0.00 0.02 0.05 1.99 0.00 0.02 0.01 0 0 0 2.12 0.01 0.02

超标倍数 0 0 0 0 0 1.1 0.5 0 0 0 0 0.99 0 0 0 0 0 0 1.12 0 0

5

号煤矿水井

监测值 7 405 0.21 0.001 0 525 1.5 0 00.00

1

0.000

051990 0

0.00

45

0.00

050 0 0 530

0.00

01

0.00

1

Pi 0 0.90 0.01 0.050.0

02.10 1.50 0.00 0.00 0.02 0.05 1.99 0.00 0.02 0.01 0 0 0 2.12 0.01 0.02

超标倍数 0 0 0 0 0 1.1 0.5 0 0 0 0 0.99 0 0 0 0 0 0 1.12 0 0

塔什店水厂

监测值 7 405 0.21 0.001 0 525 1.5 0 00.00

1

0.000

051990 0

0.00

45

0.00

050 0 0 530

0.00

01

0.00

1

Pi 0 0.90 0.01 0.050.0

02.10 1.50 0.00 0.00 0.02 0.05 1.99 0.00 0.02 0.01 0 0 0 2.12 0.01 0.02

超标倍数 0 0 0 0 0 1.1 0.5 0 0 0 0 0.99 0 0 0 0 0 0 1.12 0 0

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表 4.4-4 地下水水质监测与评价结果(离子指标) 单位:mg/L(pH除外)

点位 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO32- HCO3

- Cl- SO42-

水化学类型监测 占比 监测 占比 监测 占比 监测 占比 监测 占比 监测 占比 监测 占比 监测 占比6号煤矿水井 11.7 1.06 458.00 70.44 116.00 20.52 27.1 7.99 2.00 0.23 150.00 8.66 530.00 52.58 525.00 38.52 HCO3

-·SO42-—Na+

5号煤矿水井 1.79 0.42 126.00 50.42 77.00 35.43 17.90 13.73 2.00 0.75 213.00 39.07 71.90 22.66 161.00 1.79 HCO3-·SO4

2-—Na+

塔什店水厂水井 1.75 0.50 106.00 51.64 63.10 35.35 13.4 12.51 2.00 0.82 224.00 45.35 59.30 20.63 129.00 1.75 HCO3

-·SO42-—Na+

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4.4.2 矿井水环境质量现状(1)矿井水监测点布设结合本工程特征,本次环评委托乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司对项目区

处理后的矿井排水进行了环境质量现状监测,矿井排水环境质量现状评价执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB2042-2006)表 2排放限制要求。(2)监测时间监测采样时间为 2017年 9 月 28 日。(3)监测分析方法本次矿井水监测共对 12项水质因子进行了监测,具体监测分析方法见表

4.4-5。表 4.4-5 矿井排水现状监测项目及监测分析方法

监测项目 分析方法 方法来源pH 玻璃电极法 GB 6920-1986

悬浮物(SS) 重量法 GB 11901-1989

化学需氧量(CODCr) 重铬酸盐法 HJ 828-2017

氟化物(以 F-计) 离子选择电极法 GB 7484-1987

铬(六价) 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987

石油类 红外分光光度法 HJ 637-2012

铁 原子吸收分光光度法 GB 11911-1989

锰 原子吸收分光光度法 GB 11911-1989

汞 原子荧光法 HJ 694-2014

铬 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015

镉 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987

砷 原子荧光法 HJ 694-2014

(4)监测结果及评价

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矿井排水与地表水现状评价方法一致,采用单因子指数数法进行评价。监测点矿井水现状监测与评价结果见表 4.4-6。

表 4.4-6 矿井排水水质现状监测评价结果统计表序号 项目 单位 煤炭工业污染

物排放标准处理后的矿井排水

监测值 Pi1 pH 无量纲 6~9 7.56 0.572 悬浮物 mg/L 50 8 0.163 化学需氧量 mg/L 50 18 0.364 氟化物 mg/L 10 1.35 0.1355 铬(六价) mg/L 0.5 0.007 0.0146 石油类 mg/L 5 未检出 /7 铁 mg/L 6 0.03 0.0058 锰 mg/L 4 0.04 0.019 汞 mg/L 0.05 0.00082 0.016

10 铬 mg/L 1.5 0.05 0.03311 镉 mg/L 0.1 未检出 /12 砷 mg/L 0.5 0.0011 0.002

由表 4.4-6可知,本次监测的矿井排水各项监测指标均满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表 2排放限制要求。4.5 环境空气质量现状4.5.1大气污染源现状调查巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿改扩建项目已经建成投产,据本次环

评期间现场调查,本项目主要大气污染源为有组织排放的锅炉烟气及无组织排放的原煤在工业场地储、运、排过程中的粉尘污染。(1)有组织排放源巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿矿井原有一台 4t/h 锅炉,配套安装有

多管除尘器,无脱硫、脱硝设备。目前建设项目新增 2台WNS7-1.25/115/70-Q

型全自动燃气热水锅炉。据业主介绍新增锅炉将替代原有锅炉,原有 4吨锅炉

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将在近期拆除。各种污染源及污染源排放情况见表 4.5-1及 4.5-2。

表 4.5-1 锅炉主要技术参数项 目 原有锅炉 新增锅炉

锅炉型号 4t/hWNS7-1.25/115/70-Q 型全自

动燃气热水锅炉台数(台) 1 2

耗煤量(t/a) 800 487.33(天然气,采暖期)排烟量(万m3/a) 880 5961.33

烟囱参数 高度:25m,出口直径 0.6m ——

备注 停用 启用表 4.5-2 处理前后锅炉大气污染物排放情况

污染物 初始产生量与浓度 除尘后排放量与浓度t/a mg/Nm3 t/a mg/Nm3

原有燃煤锅炉

烟尘 15.84 1800 1.58 180SO2 6.40 727 6.40 727NO2 3.08 350 3.08 350

新增 2台燃气锅炉

烟尘 1.145 19.21 1.145 19.21SO2 0.171 2.86 0.171 2.86NO2 5.365 90.0 5.365 90.0

由表 4.5-2中资料可知:秦华煤矿矿井原有一台 4t/h 锅炉,配套安装有多管除尘器,但无脱硫及脱硝设备,由理论计算结果可知,原有 4t/h 锅炉烟尘、SO2

及NOX排放浓度分别为 180mg/Nm3、727mg/Nm3及 350mg/Nm3,无法满足《重点区域执行大气污染物排放特别限值的公告》(环保厅[2016]45号文)中“附表 9《锅炉大气污染物排放标标准》(GB13271-2014)”烟尘:30

mg/Nm3,SO2:200 mg/Nm3,NOX:200 mg/Nm3的相关要求。鉴于此 4t/h 锅炉需进行拆除,故对其排放浓度不做要求,仅作为“以新带老”参照值。(2)粉尘无组织排放源巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿矿井升级项目原煤出井后,通过皮带

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长廊进入煤仓,皮带长廊及煤仓起尘点均设备洒水装置,在正常情况下基本无煤尘产生,具体见下图:

输煤廊道 煤仓巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿矿井升级项目工业场地及矿区内道路

进行了硬化处理,并配备了洒水车辆,矿区内运输扬尘可得到有效控制,具体见下图:

矿区内道路硬化情况 洒水车辆巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿工业场地内主要粉尘污染面源为锅炉

房前堆存的原煤及炉渣,由于未采取有效的粉尘防治措施,在大风条件下及人为扰动的情况下,原煤及炉渣将成为粉尘面源,对周边环境空气质量形成一定的污染影响,但由于其面积不大,故其污染影响范围较小,影响程度较轻,具

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体情况见下图。

4.5.2 环境空气质量现状评价(1)监测点位布置本项目大气评价等级按《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)估算模

式确定为三级。按导则要求取上风向为 0°,在约 0°、180°方向上各设置 1个监测点,结合本矿井特征,本次环评在矿井工业场地上风向及下风向各设一个监测点。各监测点具体位置见环境现状监测布点图。各监测点具体位置详见表4.5-4。

表 4.5-4 环境空气质量现状监测点布置编号 监测点 监测点坐标1# 工业场地上风向 N:41°51′52.82″ ;E:86°16′06.09″2# 工业场地下风向 N:41°51′2.34″ ;E:86°15′05.94″

(2)监测项目与监测方法监测项目为 TSP、PM10、SO2及NO2。采样方法按照《环境监测技术规范》

执行;分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的要求进行。(3)监测时间和监测频率

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监测时间为 2017年 9 月 22 日至 9 月 28 日,连续监测 7天。监测频率:SO2、NO2小时浓度每小时至少有 45min采样时间,TSP 日均浓

度每次连续采样时间不少于 24小时;PM10、SO2、NO2 日均浓度每次采样时间不少于 20小时。(4) 现状监测结果环境空气现状监测统计结果见表 4.5-5。

表 4.5-5  环境空气现状监测日均值结果统计表  (单位:mg/Nm3)

项 目 TSP PM10 SO2 NO2

工业场地上风向

监测值范围 0.233~0.471 0.134~0.226 0.005~0.009 0.007~0.012标准值 0.30 0.15 0.15 0.08

污染指数范围 0.777~1.570 0.893~1.507 0.033~0.060 0.088~0.150

工业场地下风向

监测值范围 0.283~0.490 0.136~0.254 0.006~0.012 0.009~0.016

标准值 0.30 0.15 0.15 0.08

污染指数范围 0.943~1.633 0.907~1.693 0.040~0.080 0.112~0.200

(5)现状评价①评价因子评价因子为 TSP、PM10、SO2及NO2。②评价方法采用标准指数法进行评价,其计算公式如下:

式中:Ii - 第 i种污染物的污染指数; Ci -第 i种污染物的实测浓度或均值浓度,mg/Nm3;Coi-第 i种污染物的评价标准,mg/Nm3。

③评价标准环境空气质量现状评价标准执行《环境空气质量标准》(GB30952012)中的

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oi

ii C

CI

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二级标准。④评价结果TSP、PM10、SO2、NO2 日均浓度监测及污染指数计算统计结果见表 4.5-5。由表 4.5-5可知:评价区域内各监测点 SO2、NO2 日均浓度单因子污染指数

均未超过 1,即其相应浓度低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值。各监测点 TSP、PM10监测结果均出现超标情况,其中 TSP上风向最大超标倍数为 0.57倍,TSP下风向最大超标倍数为 0.633倍,PM10上风向最大超标倍数为 0.507倍,PM10下风向最大超标倍数为 0.693倍,超标原因主要是南疆浮尘天气、周边及本项目煤炭生产及加工等诸多因素,与项目所在区域气候干燥、降雨稀少、地表植被覆盖度较低等气候和环境特征直接相关。由项目区上风向及下风向监测及污染指数计算结果可知:矿区所在区域环

境空气质量在监测期间不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。4.6 声环境质量现状4.6.1 噪声环境现状本次声环境质量现状委托谱尼测试有限公司进行。(1)监测点布设由于本次为改扩建工程。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),结

合本项目环境保护目标及项目总平面布置,对项目区分别进行监测。环境背景噪声调查按功能区共布设了 6个噪声监测点,对工业场地边界进

行了监测;在交通干线布设 1个监测点,对现有生活福利区布设 1个监测点。

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具体位置见监测布点情况表 4.6-1。表 4.6-1 声环境现状监测布点

序号 区域 监测点位置 布点理由 环境特征1

煤矿工业场地周边

1#、2#、3#、4#项目区工业场地四周边界外 1.0m处 工业用地 工业场地设

备影响噪声2 生活福利区 5#生活福利区中央 生活福利区中央 背景噪声3 运输公路 6#外部运输公路边红线外 25m处 交通影响 交通噪声(2)监测方法①测试仪器:监测仪器采AWA6228-6 型(编号 BJTYQ00701)噪声分析仪。②监测时间及频率:项目区边界及交通干线区域于 2017年 9 月 22 日至 9 月

23 日对环境噪声进行了测试。环境噪声昼间监测时段为 12:10~13:25。夜间监测时段为 0:15~01:10。昼夜间各监测 1次。

③评价标准本次声环境影响评价执行标准见表 4.6-2。

表 4.6-2 声环境评价执行标准标准名称 执行等级及标准值 适用范围

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

3 类区:昼间:65dB(A),夜间:55dB(A)

厂界外 1m~200m区域内及公路两侧红线外 25m区域内

(3)监测结果①煤矿工业场地监测结果煤矿工业场地场界声环境现状监测结果见表 4.6-3。

表 4.6-3 煤矿工业场地边界噪声监测结果 单位:dB(A)

序号 监测点 2017.9.22-2017.9.23

昼间 夜间1# 煤矿工业场地东 51.7 49.52# 煤矿工业场地南 49.9 44.1

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3# 煤矿工业场地西 50.1 45.44# 煤矿工业场地北 45.2 43.8

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类限值 65 55

②生活福利区监测结果煤矿生活福利区声环境现状监测结果见表 4.6-4。

表 4.6-4 煤矿生活福利区噪声监测结果与声环境评价标准 单位:dB(A)

序号 监测点 2017.9.22-2017.9.23

昼间 夜间4# 生活福利区 47.8 43.3

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类限值 65 55

③交通噪声现状监测结果见表 4.6-5。表 4.6-5 交通噪声监测结果与声环境评价标准 单位:dB(A)

序号 监测点 2017.9.22

昼间 夜间5# 煤矿外联道路 59.8 52.9

《声环境质量标准》中 3 类限值 65 55

4.6.2 噪声环境现状评价结果根据监测统计结果,对评价范围内场界声环境质量现状进行评价。根据上表的监测结果可知:项目区工业场地的环境噪声现状均满足《声环

境质量标准》(GB3096-2008)3 类区标准限值;项目区交通环境噪声现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类区标准限值。

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5.运营期环境影响分析5.1 生态环境影响分析5.1.1 地表沉陷预测与影响分析5.1.1.1 预测范围及煤层开采特征

(1)井田境界井田范围为不规则多边形,东西走向长约为 9.4km,南北倾斜宽约为

3.2km,面积 23.94km2。(2)煤层特征井田内共有可采煤层 5层,自上而下分别为 8-3、9-3、10-1、10-2、10-5号

煤层,各煤层特征见表 5.1-1。表 5.1-1 各煤层特征表

煤组 煤层 纯煤两极值平

均(点)夹矸(层)

夹矸厚两极值平均(层)

稳定性

间距两极值一般值

顶板岩性

底板岩性

8 8-30.99-1.82

1.48(15) 0-20.07-0.50

0.24(13) 稳定 粉砂岩 粉砂岩53.26-22.96

35.009 9-3

0.27-2.081.73(15) 0-1

0.07-0.300.18(4) 稳定 粉砂岩 泥岩

29.72-17.6021.00

10

10-11.46-2.02

1.76(15) 0-30.06-0.350.16(6) 稳定 粉砂岩

泥岩粉砂

岩18.97-1.303.00

10-20.93-1.58

1.48(15) 0-1 0.09 稳定 炭质泥岩

泥岩粉砂

岩20.62-4.5210.00

10-50.95-3.47

1.81(15) 0-30.10-0.670.31(7) 稳定 炭质泥

岩 泥岩(3)煤层顶底板稳定性8-3、9-3、10-1、10-2、10-5号煤层的顶底板岩石,主要为粉砂岩、泥岩及

少量粗砂岩。

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8-3、9-3、10-1、10-2、10-5号煤层的顶底板在饱和状态下的单向抗压强度为 0.5~4.2MPa,属极软质岩石(<5MPa),软化系数 0.02~0.47 之间,低于0.75,属极易软化的岩石。

(4)开拓方式及井筒特征矿井采用主立井、副斜井的综合开拓方式。主立井:圆形断面,净直径 5.0m,净断面积 19.26m2,井口标高

+1114.5m,井筒倾角 90°,井筒至井底+720m水平深 394m。副斜井:原混合提升斜井断面为半圆拱形,净宽 2.6m,采用料石支护,敷

设 24kg/m钢轨,轨距 600mm。将原混合提升斜井刷大做为副斜井,采用半圆拱形断面,净宽 3.6m,净断面积 10.45m2,井口标高+1112m,井筒倾角 30°,井筒至+720m水平车场长 848m(其中副斜井上段长 422m,下段长 426m,下段倾角 25°)。

斜风井:利用现有井筒。半圆拱断面,净直径 3.6m,净断面积 10.45m2,井口标高+1151.488m,井筒斜长 300m,倾角 30°。

(5)采煤方法及顶板管理①采煤方法根据本矿井煤层赋存条件,先期开采的 10-1煤层厚度为 1.46~2.02m,平

均 1.76m,煤层及顶底板比较软,采用走向长壁综合机械化一次采全高采煤法。

②工作面顶板管理支护井田开采煤层顶底板多以粉砂岩、粉细砂岩为主,均属易软化的软岩~中

等强度岩石,工作面顶板采用全部垮落法管理。(6)采区划分

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井田划分为一个水平上下山开采,水平标高+720m,即+900~+720m水平为一采区,阶段垂高 180m。+720~+600m水平为二采区,阶段垂高 120m。

一采区:东西走向长度约为 800m,上部回风水平标高+900m,下部运输水平标高+720m,垂高 180m,为双翼采区。

二采区:东西走向长度约为 800m,上部回风水平标高+720m,下部运输水平标高+600m,垂高 120m,为双翼采区。

本矿井设计对井田境界、井筒、主要井巷拟留设保护煤柱,本矿井地表沉陷按上述留设煤柱的原则进行预测评价。5.1.1.2地表移动参数确定

(1)预测方法我国目前实际应用的地表移动计算理论和方法主要有典型曲线法、负指数

函数法和概率积分法。其中概率积分法更全面考虑了影响地表移动变形的各项主要因素。因此,本次评价选择概率积分法作为该煤矿地表移动变形的预测模式。

(2)地表移动参数确定地表移动变形计算参数有下沉系数 q、水平移动系数 b、主要影响角正切

tanβ、拐点移动距 S 和开采影响传播角 θ。这些参数的取值主要与煤层开采方法、顶板管理方法、上覆岩层性质、重复采动次数以及采深采厚比等因素有关。

国家煤炭工业局制定的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中的关于下沉系数、主要影响角正切、水平移动系数、拐点偏移系数、开采影响传播角等沉陷预计一般参数如表 5.1-2、5.1-3、5.1-4 所示。

表 5.1-2 分层岩性评价系数表

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岩性

单项抗压强度(Mpa)

岩石名称 初次采动 Q0

重复采动Q1 Q2

坚硬

≥90

80

70

60

很硬的砂岩、石灰岩和粘土页岩、石英矿脉、很硬的铁矿石、致密花岗岩、角闪岩、辉绿岩、硬的石灰岩、硬砂岩、硬大理石、不硬的花岗岩

0.0

0.0

0.05

0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.1

0.4

0.5

0.6

中硬

50

40

30

20

>10

较硬的石灰岩、砂岩和大理石普通砂岩、铁矿石

砂质页岩、片状砂岩硬粘土质片岩、不硬的砂岩和石灰岩、软砾岩

0.2

0.4

0.6

0.8

0.9

0.45

0.7

0.8

0.9

1.0

0.7

0.95

1.0

1.0

1.1

软弱 ≤10

各种页岩(不坚硬的)、致密泥灰岩软页岩、很软石灰岩、无烟煤、普通泥灰岩

破碎页岩、烟煤、硬表土-粒质土壤砂质粘土、黄土、腐殖土、松散砂层

1.0 1.1 1.1

表 5.1-3 按覆岩性质区分的地表移动一般参数综合表岩性 下沉系数 q 水平移动系数 b 主要影响角正切 tanβ 拐点偏移距 S 开采影响传播角 θ0

坚硬 0.2~0.54 0.2~0.3 1.2~1.91 (0.31~0.43)H0 90°-(0.7~0.8)α

中硬 0.5~0.85 0.2~0.3 1.92~2.4 (0.08~0.3)H0 90°-(0.6~0.7)α

软弱 0.8~1.00 0.2~0.3 2.41~3.54 (0~0.03)H0 90°-(0.5~0.6)α

注:重复采动时,q 复 1=(1+α)q 初,q 复 2=(1+α)q 复 1。表 5.1-4 按覆岩性质区分的重复采动下沉活化系数表

岩性 一次重采 二次重采 三次重采 四次及四次以上重采坚硬 0.15 0.20 0.01 0

中硬 0.20 0.10 0.05 0

软弱 0.23 0.08 0 0

参照本矿地质报告提供的地表移动参数,结合本方案煤层实际的采矿地质条件,沉陷预测参数如下:

①复岩综合评价系数 P的确定

式中:mi——i分层法线厚度;Qi——i分层岩性评价系数(从表 5.1-2中的有关资料查得)。

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p=∑

i

n

miQi

∑i

n

mi

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根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中岩性综合评价系数 P与岩性影响系数D关系,本矿岩性属软弱岩石,与表 5.1-2核对初次采动取值相同。

可以确定初次采动时 P=1.0,一次重复采动时 P=1.1,二次以上重复采动时P=1.1。

②岩性影响系数D

根据煤层顶板岩性,结合《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中关于言行影响系数的选取内容,确定初次采动时D=2.4,一次重复采动时D=2.7,二次以上重复采动时D=2.8。

③下沉系数 q

q=0.5×(0.9+P)

初次采动时 q=0.95,一次重复采动及二次以上重复采动时 q=1.0。④水平移动系数 b0的确定b0=(1+0.0086α)×0.3(水平移动系数)式中: α——煤层倾角(煤层倾角为 18°~34°,平均值取值为 26°)。经计算水平移动系数取值为 0.367。⑤开采影响传播角 θ的确定由于:a≤45°,所以 θ0=(90°-α)×0.68

经计算开采影响传播角 θ取值为 43.52°。⑥主要影响正切 tgβ的确定tgβ=(1-0.0038α)(D-0.0032H0)式中:α——煤层倾角;

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H0——开采深度。当计算走向 tgβ时,α视为零。D——与 P值相关的岩性影响系数。根据评价系数表及沉陷参数的确定依据,最终计算确定结果见表 5.1-5。

表 5.1-5 α、P、b0、η、θ 计算值采区 采区煤层倾

角 α(°)地表下沉系数

q

水平移动系数b0

开采影响传播角θ(°)

岩性影响系数D

影响正切tgβ

初次采动26

0.95

0.367 43.52

2.4 1.326

一次重采 1.0 2.7 1.378

二次以上重采 1.0 2.8 1.386

⑦拐点移动距 S的确定根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》,坚硬、

中硬和软弱覆岩的拐点偏移距分别为 0.029H,0.177H,0.358H,H表示采深(m)。根据本矿地质报告,井田各煤层直接顶底板单项抗压强度经物理力学测试在饱和状态下均在 1.95~56.30MPa 之间,属极软弱—较软弱型岩石,尤其伪顶的抗压强度甚小,直接顶底板岩石抗压强度相对较高。因此拐点偏移距S=0.358H。5.1.1.3 安全煤柱的确定

(1)根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和《煤炭工业矿井设计规范》,主、斜井留设安全煤柱。岩层移动角 δ=γ=70°计算保护煤柱范围。

(2)井田境界煤柱宽度取 40m,采区边界煤柱两侧各留 10m。(3)河床保护煤柱

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根据设计方案,在井田边界靠近河床一侧,开采中预留煤柱 20m,各煤层开采对其没有直接影响。5.1.1.4计算模型

(1)稳定态预计模型在煤层开采范围内取一微元 dF,微元中心点坐标为(s,t),微元的走向方向

为 s,倾斜方向为 t。s,t坐标轴与地质坐标系坐标轴 x,y夹角为 φ,微元内煤层可看作板状结构,微元拐点偏移距为 d。当采区内煤层全部开采后,地表任意点(x,y)处的下沉为:

W ( x , y )=∬F

f ( x , y )dF=∬F

qmcos αr2 e

−π( x−s )2− ( y−t−d )2

r2dF

式中:m ──采高;α──煤层倾角;r ──主要影响半径,r=h/tanβ;

h ──地面上待计算点(x,y)与煤层上微元点(s,t)的标高差。①沿 x及 y方向的倾斜值为:

I( x , y )x=∬F

(∂ f (x , y )

∂ scos φ+

∂ f ( x , y )∂ t

sin φ)dF

I( x , y ) y=∬F

(∂ f ( x , y )

∂ tcos φ−

∂ f ( x , y )∂ s

sin φ )dF

②沿 x及 y方向的曲率值为:

K ( x , y )x=∬F

(∂2 f ( x , y )

∂s2 cos2 φ+∂2 f (x , y )

∂ t2 sin2 φ+∂2 f ( x , y )

∂ s∂ tsin 2 φ )dF

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K (x , y ) y=∬F

(∂2 f ( x , y )

∂ s2 sin2 φ+∂2 f ( x , y )

∂ t2 cos2 φ−∂2 f (x , y )

∂s ∂ tsin 2φ )dF

③沿 x及 y方向的水平移动值依其数学关系由下沉及倾斜导出:

U (x , y )x=∬F

[br ∂ f ( x , y )∂ s

cosφ+(br ∂ f ( x , y )∂ t

+f (x , y )c tan φ)sin φ]dF

U (x , y ) y=∬F

[(br ∂ f ( x , y )∂ t

+ f ( x , y )c tan φ)cos φ−br ∂ f∂ t

sin φ ]dF

④沿 x及 y方向的水平变形值为:

ε( x , y )x=∬F

[br ∂2 f∂ s2 cos2 φ+ ∂2 f

∂ t2 sin2φ+ ∂2 f∂ s∂ t

sin 2φ+ ∂ f∂ s

cos2 φ+∂ f∂ t

sin φ cosφ]dF

ε( x , y ) y=∬F

[br ∂2 f∂ s2 sin2 φ+ ∂2 f

∂ t2 cos2 φ+ ∂2 f∂ s∂ t

sin 2 φ+ ∂ f∂ s

sin2 φ−∂ f∂ t

sin φ cosφ]dF

⑤地表任意方向的移动变形值换算任意点倾斜:iϕ=i x cosϕ+i y sin ϕ

主倾斜:iM =√ ix2+i y

2

主倾斜方向:tan ϕi=

i y

i x

任意点水平移动:U ϕ=U x cosϕ+U y sin ϕ

主水平移动:U M=√U x2+U y

2

主水平移动方向:tan ϕu=

U y

U x

任意点水平变形:ε ϕ=εx cos2 ϕ+γ xysin ϕcos ϕ+ε y sin2 ϕ,

式中:γ xy=∂U x

∂ y+

∂U y

∂ x

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主水平变形:ε M=1

2 (ε x+ε y )±12 √ (ε x+ε y )2+γ xy

2

主水平变形方向:tan2ϕε=

γ xy

εx+ε y

任意点曲率变形:Kϕ=Kx cos2ϕ+2 Λxy sin ϕcos ϕ+ K y sin2 ϕ,

式中:Λxy=∂2 W∂ x∂ y

主曲率变形:K M=12 (K x+K y )±√ 1

4 ( K x+K y )2+ Λxy2

主曲率变形方向:tan2 ϕK=

2 Λ xy

K x+K y

(2)最大值预计模型在充分采动时,各种移动与变形最大值计算如下:①地表最大下沉值:W 0=mqcos α

②最大倾斜值:i0=cm /h, 式中:c为最大倾斜系数

③最大曲率值k 0=d m

h2, 式中:d为最大曲率系数④最大水平移动:U0=bW 0

⑤最大水平变形值:ε 0=em /h, 式中:e为最大水平变形系数。(3)动态预计采煤引起的地表移动是一个动态的过程,是空间—时间的统一体。为了更

加准确地反映在任意时间引起地表的移动和变形情况,给出煤层开采引起地表沉陷的如下动态指标。

V fm=KCW fm

H0

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T=2 .5 H0

式中:V fm──地表最大下沉速度;T

──地表移动的延续时间,d;K

──下沉速度系数;C

──工作面推进速度,m/d;W fm──工作面的地表最大下沉值,mm;

H0 ──平均开采深度,m。5.1.1.5地表沉陷预测(稳定态)结果

本项目在开采能力为 0.6Mt/a时,首采区共有可采煤层 5层,分别为 8-

3、9-3、10-1、10-2、10-5号煤层。根据上述参数计算得出全井田区最大下沉面积为 19.87km2。

地表移动变形特征极值见表 5.1-6,下沉面积统计见表 5.1-7,全井田地表沉陷预计等值线图见图 5.1-1。

表 5.1-6 开采首采区地表移动变形特征极值表

主采煤层平均采厚(m)

平均采深(m)

下沉 倾斜 曲率变形 水平移动 水平变形 影响半径Wmax

(mm)

imax

(mm/m)

Kmax

(10-

3/m)Umax

(mm)max

(mm/m)

R

(m)

8-3、9-3、10-1、10-2、10-5

号10.42 618 8314 32.29 0.19 2078 12.27 258

表 5.1-7 开采首采区下沉面积统计表下沉量(mm) 面积(km2) 下沉量(mm) 面积(km2)

≥10 19.87 ≥3000 9.132

≥500 16.43 ≥4000 7.423

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≥1000 13.27 ≥5000 6.53

≥2000 10.96 ≥5500 4.831

5.1.1.6地表沉陷(动态)预测及结果(1)地表移动延续时间地表移动延续时间计算公式如下:

T=t1+t2+t3

式中:t1——移动初始期的时间; t2——移动活跃期的时间;t3——移动衰退期的时间。在无实测资料的情况下,地表移动的延续时间(T)可根据下式计算:

T=2.5H(d)式中:H——工作面可采煤层的平均埋深(m)。根据上述公式,通过综合计算求得煤层开采后地表移动延续的时间是随煤

层的埋深和岩层特性及开采工艺而不同,本井田各煤层开采后其地表移动延续的时间因埋深差异大而变幅范围也大,延续时间约为 362d~958d 不等。

(2)地表最大下沉速度地表最大下沉速度计算公式如下:

¿0=KW cm⋅C

H

式中:V0—下沉速度(mm/d);K——系数,无实测数据可取 1.8;

Wmax——最大下沉值(mm);C——工作面推进速度(m/d),可研设计中取值为 1320m/a,年工作

日为 330天,折合为 4m/d。

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H——平均开采深度(m)。地表下沉最大速度范围计算结果见表 5.1-8。

表 5.1-8 地表下沉最大速度范围表采区 最大下沉值Wmax(mm) 下沉最大速度(mm/d)

全井田 8314.00 32.1~116.6

通过综合计算,本井田煤层开采后,本井田的地表下沉最大速度范围为32.1~116.6mm/d。随着地下开采的进行,采空区面积不断增大,塌陷区的范围也不断扩大,最终塌陷面积约 19.87km2。5.1.2 运营期生态环境影响分析与评价

本项目属于未批先建项目,经现场勘查,运营期的生态环境主要造成以下影响:

(1)现工业场地总占地面积约为 36.93hm2,其建筑占地、道路占地、专用场地占地等土地类型已转变为工业永久占地。(2)由于开采多年,场地内占用土地地表原生植被基本被破坏,取而代之

的为人工绿化植被。目前在工业场地内办公区、道路两侧及生产区周围都进行了绿化,地表种植有人工绿化树种,如杨树、榆树、柳树,其绿化面积大约在5000m2。(3)矿井经过多年的运行,加之周围人为活动的影响,矿区范围内已无大

型野生动物。偶见老鼠、蜥蜴等。(4)矿井的开发建设,使原生生态系统遭到破坏,加入了人为因素形成工

矿用地,用地性质发生改变。经现场勘查,矿井周围均为煤矿开采区,由于缺乏环保意识和强有力的恢复措施,矿井所在区域煤层污染严重,地表植被遭到破坏。

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(5)根据现场调查,本矿井范围内无地表沉陷产生。后期随着开采深度的不断增加,采空区面积不断增大,塌陷区的范围也不断扩大。最终塌陷面积约19.87km2。5.2 地下水环境影响评价5.2.1 地下水影响识别

项目区属于中山区,通过实地调查和矿井周围水文地质条件、水位动态变化规律、评价地下水开采利用现状,利用单因子标准指数法评价项目地下水水质环境质量现状,并对潜在污染源进行影响预测;分析项目实施对区域地下水的环境影响。5.2.2 水文地质条件

(1)矿区水文地质特征塔什店矿区总体为一向斜构造,由第三系向斜与侏罗系向斜叠覆而成的复

式向斜,两者均呈北西一南东且向北凸出的弧形展布。矿区内地表无水系,仅中部沟谷有少量植 被,历年降水量介于 35~

55mm,蒸发量达 3040.4mm潮湿系数KB=0.015<0.12,属微湿度带。地表大部为第三系上新统葡萄沟组(N2p)浅黄色泥岩夹薄层粉砂岩,呈现

黄土地貌。由中更新统乌苏群(Q2wspl)洪积层;上更新统新疆群(Q3xn

pl)洪积砾石;上更新统—全新统(Q3-4

pl)洪积砾石砂土层;全新统(Q4alp)冲洪积砂

土砾石所覆盖,多呈荒漠景观。矿区内第四系覆盖层厚 0~16m,均为透水不含水,第三系桃树园组和侏罗

系含煤岩系之粗粒相及具裂隙层段构成含水层,隔水层为第三系上新统葡萄沟新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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组(N2p)粘土质岩类泥岩、粉砂岩隔水层,古风化壳泥岩及中侏罗统塔什店组5号煤顶板隔水层,中侏罗统塔什店组 10-1号煤底板段隔水层。孔雀河是矿区地下水的主要补给源。河流在径流的过程中,顺地层侧向补

给地下。同时,覆盖于煤岩层之上河床两岸的孔隙潜水含水层亦渗透补给地下,亦可通过地表风化、构造裂隙侧向渗漏补给煤矿区地下水,从而形成承压水。两者之间存在一定的水力联系。由各含水层在空间上分布的特征,第四系、第三系松散层类孔隙潜水含水

层均覆于基岩裂隙孔隙含水层之上。因此,基岩裂隙孔隙地下水均来自上覆松散层潜水的下渗补给,即存在由上向下的补给关系。而区内基岩有效含水层夹与相对隔水层及弱含水层之间,由于存在较厚的多层泥质岩类隔水层,因此相互之间基本没有水力联系。事实上,即便是同一含水层,也是由多个不相贯通的薄层(单层)砂、砾岩含水层组成,它们之间仍存在薄层(单层)泥质岩类隔水层,由于切层裂隙不发育,相互之间也较少水力联系。通常其上部地下水的水力性质为潜水,随着下渗深度的增加和隔水顶板的作用而成为承压水。矿区内地下水水化学类型可分为两类:一类为 SO4.Cl-Na·Ca 型:一类是 Cl·SO4-

Na 型。矿区内地处降水稀少,蒸发强烈的自然环境,以区内 H1 含水层而言,除

矿区南部边界有局部出露外,大部分被 G1隔水层所覆,接受补给的途径及部位是裸露地段大气降水及沟谷雨洪水、融雪水的渗入补给,显然大气降水对区内H1 含水层的直接渗入补给。其排泄途径为垂向的蒸发及区内外的生产矿井排水。(2)矿井水文地质条件第一含水层,分布在孔雀河两岸的第四系冲积砂层(Q4

al),以细粒砂为主,新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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各沟口有冲洪积砂砾层(Q4apl)覆盖,单位涌水量 2.197~2.688kg/s,(S=0.22

~1.19m),水质属氯化钠型,矿化度 1.8g/kg,氯离子浓度 8.1,分布范围很小,均在煤层储量计算边界以外,对矿井充水无直接补给作用。

第一隔水层,新第三系(N)为棕色泥岩,粉砂岩组成,总厚度 200m 左右,因受构造形态的控制和剥蚀的结果,各处保留厚度不一,隔水性能良好。

第二含水层,老第三系(EK)砖红色砂砾岩层,夹有砂岩层。以分选很差的角砾为主,孔隙度小,除两块侏罗系露头外均有分布,最大厚度 140余米,含水性微弱,该含水层对矿井充水意义不大。

第二隔水层,中下侏罗系(J1+2)顶部,据井田内普遍存有一层隔水性能良好的灰白、淡红等颜色的致密的泥岩(陶土层)厚度一般 10~20m,起良好的隔水作用。

第三含水层,中下侏罗系(J1+2)顶部,含煤地层中的中砂岩,粗砂岩,砂砾岩及煤层组成的含水层组,该层由于沿走向与倾向上粒度及厚度的变化极大,多呈透镜体状,故不易分单层描述,井田内各钻孔中一般厚度 20~50m,平均厚度 36.31m。在矿井下可以明显看到均在较粗的孔隙较大的中砂岩、砂砾岩中滴水和淋水,断层带也是为这些孔隙度较大的岩石才有水流出,相对而言该含水层组是矿坑充水主要含水层。

第四含水层,10号煤组底,以砂砾岩为主,水质属氯化物,硫酸盐,钾钠钙型,矿化度 2.5g/kg,该含水层接近第三含水层,有的地段是构通的,对矿坑充水仅次于第三含水层。上述各含水层的补给来源系西北高山之融雪水,距补给源较远,本区蒸发

量大,降水量小,大气降水的直接补给也很少,地下水的循环条件很差,孔雀新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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河河面低于地下水的水位,煤层南部埋藏较深,矿坑水位降低后,河水的补给也决定于岩层本身的渗透性,总之,当静止储量疏干后补给矿坑的动储量是不大的。矿区水文地质图见图 5.2-1。(3)地下水与地表水及各含水层之间的水力联系①地下水与地表水的水力联系孔雀河是矿区地下水的主要补给源。河流在径流的过程中,顺地层侧向补

给地下。同时,覆盖于煤岩层之上河床两岸的孔隙潜水含水层亦渗透补给地下,亦可通过地表风化、构造裂隙侧向渗漏补给煤矿区地下水,从而形成承压水。两者之间存在一定的水力联系。

②各含水层之间的水力联系由各含水层在空间上分布的特征,第四系、第三系松散层类孔隙潜水含水

层均覆于基岩裂隙孔隙含水层之上。因此,基岩裂隙孔隙地下水均来自上覆松散层潜水的下渗补给,即存在由上向下的补给关系。而区内基岩有效含水层夹与相对隔水层及弱含水层之间,由于存在较厚的多层泥质岩类隔水层,因此相互之间基本没有水力联系。事实上,即便是同一含水层,也是由多个不相贯通的薄层(单层)砂、砾岩含水层组成,它们之间仍存在薄层(单层)泥质岩类隔水层,由于切层裂隙不发育,相互之间也较少水力联系。通常其上部地下水的水力性质为潜水,随着下渗深度的增加和隔水顶板的作用而成为承压水。(4)水文地质类型根据地质报告,矿井“各含水层的补给来源系西北高山之融雪水,距补给

源较远。本区蒸发量大,降水量小,大气降水的直接补给也很少,地下水的循新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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环条件较差。直接含水充水层富水性较弱,应属水文地质条件简单的孔隙裂隙充水矿床。”根据 2009年 12 月执行的《煤炭防治水规定》,矿井水文地质类型划分为中等类型。5.2.3 现有的周转场对项目地下水环境影响

本矿设有临时矸石周转场。(1)矸石成分分析煤矿矸石未列入《国家危险废物名录》(2016版),要鉴别其性质必须做

鉴别试验。本次环评利用塔什店矿区总体规划环评中的矸石浸出实验结果,具体结果见固废章节。

根据矸石浸出试验结果可知,矸石浸出液任何一种污染物的浓度均未超过《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)的最高允许排放浓度,矸石属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。

矸石如果露天堆放,因降雨或者上游来水会使矸石浸水,矸石中一部分有害物质会浸出,形成淋溶液,淋溶液如不加以处理进入水体或土壤会对水体水质或土壤产生污染,其影响程度取决于矸石中污染物含量的高低、矸石浸水时间的长短以及矸石中污染物活性的高低。矸石中污染物含量高、活性好、浸水时间长,则淋溶液中有毒有害物质的浓度就高,不处理进入水体或土壤对其的影响就大。

在矸石浸出液的试验中,矸石浸出液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态,根据相关资料显示,塔什店矿区矸石浸出液中有害元素含量均低于《危险

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废物鉴别标准》属于一般工业固废的Ⅰ类固废,其淋溶水中的各项污染物浓度含量低。不会对地下水产生污染。

因此矸石林溶液对环境基本无影响。5.2.4 项目废水对地下水环境影响

本矿矿井排水量为 1490m3/d。目前矿井排水经简单沉淀后回用。本次设计需新建矿井水处理站,矿井水经井下矿井水处理设施采用“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”净化工艺处理后,回用于井下降尘、地面降尘、井下消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水和矿区绿化。多余矿井水通过水泵输送至两个串联的储水池储存(尺寸 180m×28m×8m)。

本项目生产运营期生活污废水产生量为 79.6m3/d,目前项目区生活污水统一收集排入化粪池处理后用于项目区绿化。根据现场调查可知,生活污水处理方法不符合相关环保要求,本次环评要求铺设污水管道,将生活污水排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理。本项目位于塔什店镇生活污水处理厂北侧约 2km处,区域地势北高南低,塔什店镇生活污水处理厂采用“二级生化+深度处理”工艺设施,完全能满足项目对污水的处理要求。塔什店镇生活污水处理厂日处理量为 1万m3/d,可接纳本项目区生活污水。

本项目污废水在正常工况下不会对地下水产生污染影响,为防范污废水处理站事故排水对水环境造成污染影响,建议矿井水处理站设置事故污废水收集池(兼做预调节池使用),事故污废水收集池容积为 500m3,事故工况下污废水进入收集池暂存,及时修复水处理设备,保证事故工况下污废水也能得到合理处置后综合利用。

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5.2.5 煤炭开采对地下水水质的影响分析由于煤炭的大量开采,煤矿井下水的大量外排,从而引起地下水位的持续

降低,以致产生了较强烈的水文地质化学效应。首先,破坏了地下水的“补给-抽取”平衡,使“水-岩”系统的物理-化学动力均衡产生变化。局部疏干带的产生扩大了固、液相的比例而使系统中相互作用效应加剧,特别是氧化作用加强,促使更多的元素转入水中,造成地下水中硬度、矿化度的增高。其次,由于水位下降改变了地下水径流条件,使原先物理-化学环境中平衡额定组分期迁移规律发生变化,特别是能使具可变化合价元素的络合生成物在水中迁移活化起来。这些物质的氧化不断消耗着地下水中的氧,使水中的厌氧细菌增多 ,

并降低了地下水的氧化-还原电位,致使水中聚集和保持了可在无氧环境下运移的大量元素。但这种波动和变化不会对煤矿的工业生产和生活产生不良影响,只需及时根据矿井涌水的水质波动或水质变化适当调整矿井水资源化的处理工艺,就能保证矿井水复用的水质需求及实现达标外排。5.3 地表水环境影响评价5.3.1 排水情况

项目排水主要由两部分组成:一部分为生活污水,主要来自行政、居住及公共建筑,最大排水量约 79.6m3/d;另一部分为井下废水,矿井井下正常排水量为每天 1490m3/d,全矿的排水量及处理方式见表 5.3-1。

从表中可知,本矿投产后全矿总排水量为 1579.6m3/d,其中生活污水排放量为 79.6m3/d,工业场地井下矿井排水量为 1490m3/d。矿井排水经过“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”净化工艺处理后,回用于井下降尘、地面降尘、井下

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消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水和矿区绿化。多余矿井水通过水泵输送至两个串联的储水池储存(尺寸 180m×28m×8m)。

目前项目区生活污水统一收集排入化粪池处理后用于项目区绿化,根据现场调查可知,生活污水处理方法不符合相关环保要求,本次环评要求铺设污水管道,将生活污水排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理。

表 5.3-1 矿井排水量及处理方式序号 项目名称 排水量 处理方式 排放去向

m3/d

1职工日常生活用、排

水 17.9

排入下水管网

排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理

2 职工食堂用、排水 17.93 淋浴间用、排水 35.84 锅炉用水 86 小 计 79.6

7 矿井排水 1490

预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒

回用于井下降尘、地面降尘、井下消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水和矿区绿化。多余矿井水通过水泵输送至两个串联的储水池储存。

8 合 计 1579.6

5.3.2处理工艺及水质(1)矿井水处理工艺及水质矿井排水:经改造后,矿井排水经井下矿井水处理站“预沉调节+混凝沉

淀+过滤消毒”净化工艺处理处理后,全部用于井下降尘洒水、绿化、选煤厂补充水等,多余水量在工业场地北部的两个水池进行存储。

矿井水处理工艺:矿井水由井下提升泵送至预沉调节池,使矿井水得以贮存和均化,经水质、水量调节后的矿井水在泵前加入混凝剂、泵后加入絮凝剂,再进入水力循环澄清池,经混合、絮凝反应、沉淀后,出水自流进入重力式无

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阀滤池,过滤后的出水保持在浊度 3度以下,特殊情况下不超过 5度;出水进入清水池,再经杀菌消毒后供生产用水。矿井水预沉调节池及水力澄清池泥斗中污泥定时排至煤泥池,浓缩后用煤泥提升泵送至矿压滤系统处理。该工艺是目前煤矿处理含悬浮物矿井水中比较成熟的净化处理工艺,能有效去除矿井水中的悬浮物和胶体,并能有效去除矿井水中油类物质。此工艺是《国家<煤炭工业污染物排放标准>编制说明》(煤炭工业污染物排放标准编制组)中推荐的工艺,也是国内众多煤矿采用并实践证明较好的处理工艺。此种工艺一次性投资及管理费都不高,且管理方便,经粗略估算,处理 1m3的处理成本(含一次性投资的处理设施折旧费、年运行费)不足 1元,只要能良好管理,出水能满足要求。

(2)生活污水本项目生产运营期生活污废水产生量为 79.6m3/d,目前项目区生活污水统

一收集排入化粪池处理后用于项目区绿化。根据现场调查可知,生活污水处理方法不符合相关环保要求,本次环评要求铺设污水管道,将生活污水排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理。本项目位于塔什店镇生活污水处理厂北侧约 2km处,区域地势北高南低,塔什店镇生活污水处理厂采用“二级生化+深度处理”工艺设施,完全能满足项目对污水的处理要求。塔什店镇生活污水处理厂日处理量为 1万m3/d,可接纳本项目区生活污水。5.3.3 给排水平衡分析

(1)给排水平衡本项目取水水量为 124.2m3/d,在矿区西南塔什店镇孔雀河北岸建有市政自

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来水厂,水厂供水能力可满足煤矿产能需求水量,此次生活用水完全依托于市政水厂供水。全矿灌溉季给排水平衡情况见表 5.3-2,水平衡图见图 5.3-1。全矿非灌溉季给排水平衡情况见表 5.3-3,水平衡图见图 5.3-2。从表中可知,灌溉季节工业场地内矿井排水回用量为 1423m3/d,非灌溉季节工业场地内矿井排水回用量为 1393m3/d。多余矿井水通过水泵输送至两个串 联的储水池(尺寸180m×28m×8m)。

表 5.3-2 灌溉季节给排水平衡表项 目 用水量 排水量 损耗量 供水水源

m3/d m3/d m3/d职工日常生活用、排水 21.05 17.9 3.15 市政水厂供水职工食堂用、排水 21.05 17.9 3.15 市政水厂供水淋浴间用、排水 42.1 35.8 6.3 市政水厂供水

锅炉用水 40 8 32 市政水厂供水小 计 124.2 79.6 44.6

工业场地绿化用水 30 0 30 处理后的矿井水防火灌浆 173 0 173 处理后的矿井水

生产系统除尘洒水 140 0 140 处理后的矿井水井下用水 604 0 604 处理后的矿井水小 计 947 0矿井排水 1490合 计 1071.2 1579.6

矿井回用水量生活污水排入下水管网后最终排入塔什店镇生活污水处理厂处理,处理后的矿井水回用为 1423m3/d(其中用于选煤厂水量为 476 m3/d),剩余矿井排水 67m3/d排入项目区北侧储水池。

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表 5.3-3 非灌溉季节给排水平衡表项 目 用水量 排水量 损耗量 供水水源

m3/d m3/d m3/d职工日常生活用、排水 21.05 17.9 3.15 市政水厂供水职工食堂用、排水 21.05 17.9 3.15 市政水厂供水淋浴间用、排水 42.1 35.8 6.3 市政水厂供水

锅炉用水 40 8 32 市政水厂供水小 计 124.2 79.6 44.6防火灌浆 173 0 173 处理后的矿井水

生产系统除尘洒水 140 0 140 处理后的矿井水井下用水 604 0 604 处理后的矿井水小 计 917 0矿井排水 1490合 计 1071.2 1579.6

矿井回用水量生活污水排入下水管网后最终排入塔什店镇生活污水处理厂处理,处理后的矿井水回用量为 1393m3/d(其中用于选煤厂水量为 476 m3/d),剩余矿井排水 97m3/d排入项目区北侧储水池。

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5.4 环境空气环境影响评价5.4.1 区域地面历史气象资料

本次收集了库尔勒气象站近 30年(1985年~2014年)地面气候气象统计资料。

库尔勒气象站为国家基本气象站,始建于 1960年,位于库尔勒市恰尔巴格乡小瓦克村,北纬 41°45′N,东经 86°08′,海拔 932.9m。本项目位于库尔勒站东北方向约 16km处。

本项目厂址与气象站距离小于 50km,且地理特征基本一致。其常规气象资料可反映项目所在区域的基本气候特征,符合《环境影响评价技术导则 --大气环境》气象观测资料调查要求。

库尔勒市位于新疆维吾尔自治区中部,全市行政区域面积 7268平方公里,

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东西长 127公里,南北宽 105公里。库尔勒市位于新疆中部,地处欧亚大陆和新疆腹心地带,南疆交通枢纽,国道 218、314横贯全境,南疆铁路经此,并有民航班机通乌鲁木齐。库尔勒绿洲平原的南部、西部与塔里木盆地相连,形成一个广阔的扇形绿洲。市区北面的霍拉山和东面的库鲁克山中间长达 14公里的铁门关峡谷,自古以来,为通往南疆、青海、帕米尔高原及南亚的通道。库尔勒市为欧亚大陆暖湿带干旱气候,光热资源十分丰富。

库尔勒站近 30年(1985年~2014年)主要气候参数:年平均风速: 2.1m/s

最大风速: 20.0m/s 出现于 1985年 4 月 19 日年主导风向: 东北偏东风(ENE)年平均气温: 12.2℃

极端最高温: 40.0℃ 出现于 1990年 8 月 3 日和 2006年 8 月 1 日极端最低温: -23.9℃ 出现于 2008年 1 月 30 日年平均相对湿度: 45%

年均降水量: 58.8mm

日最大降水量: 74.6mm 出现于 2012年 6 月 4 日年最大降水量: 127.4 出现于 2012年最长降水连续日数: 6天 出现于 2006年年平均蒸发量: 2673.1mm(小型蒸发皿)日照时数: 2806.3小时 年平均气压: 910.2Hpa

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5.4.2 污染气象特征5.4.2.1 温度

库尔勒气象站地面气象资料月平均温度的变化情况,见表 5.4-1及图 5.4-

1。从图中可以看出近 30年库尔勒气象站 1 月为最冷月,月平均气温-6.8℃,7

月为最热月,月平均气温达 27℃。从 1 月到 7 月平均气温逐渐升高,从 7 月到12 月平均气温逐渐下降。近 30年平均气温为 12.2℃。2014年 12 月为最冷月,7 月为最热月,月平均变化趋势与近 30年基本一致,气温较近 30年略偏高。

表 5.4-1 库尔勒气象站气温的月变化(单位:℃)月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年近 30年 -6.8 -0.3 7.9 16 21.

225.4

27 25.9

20.4

11.7

2.7 -4.8 12.2

2014年 -4.9 -0.7 9.6 16.3

20.8

25 27.8

27.6

20.5

13.6

2.9 -7.8 12.6

图 5.4-1 库尔勒气象站气温的月变化曲线图

5.4.2.2 风向

表 5.4-2位库尔勒气象站 2014年逐月风频变化图,库尔勒气象站 2014年除11 月、12 月主导风向为西南偏西风(WSW)外,其余各月、各季节及全年主导风向均为东北偏东风(ENE)。另外,2014年主导风向与库尔勒近 30年主导

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风向一致,均为东北偏东风(ENE),说明库尔勒气象站主导风向比较稳定。表 5.4-2 库尔勒气象站风频月变化(%)(资料年代: 2014 年)

月/F N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C

1 月 1.3 3.6 5.5 21.6 20.6 2.4 1.9 7.4 4 5.1 4.6 9 5.2 3.6 1.9 1.3 0.8

2 月 2.5 2.5 8.9 28.4 10.1 2.5 2.5 5.1 2.2 2.7 5.1 11.5 8.3 1.8 2.2 1.8 1.8

3 月 2.4 2.8 9.3 15.1 12.8 3.9 3.1 6.7 4.2 3.9 7.9 10.6 8.3 3.8 2 0.9 2.3

4 月 1.5 5.7 16.1 26.7 7.6 4.9 4.4 3.2 2.6 3.9 4.9 7.4 4.3 2.6 1.4 0.7 2.1

5 月 1.5 5.6 11.2 18.5 7.7 3.8 4 4.8 3.2 5.4 7.3 12.9 7.9 2.2 1.7 1.3 0.9

6 月 3.8 5.3 15.7 26.5 8.2 3.5 2.1 1.5 2.8 3.6 2.8 5.3 9 4 3.8 1.9 0.3

7 月 1.5 4.7 11.2 30.5 8.9 3.2 2.7 1.6 1.6 3.8 4.7 8.7 7.8 3 2.8 2.6 0.8

8 月 1.9 5.6 13.2 26.3 11.2 3.4 2.3 2 1.7 4 4.2 8.1 7.9 2.3 1.7 2.3 1.9

9 月 2.8 3.2 6.1 18.1 10.7 4 5.1 3.9 2.5 4.2 5.1 12.8 9 4.2 3.1 2.2 3.1

10 月 0.7 1.3 8.1 18.8 11.6 5.1 5.6 5 4 3.9 9.4 12.9 4.4 2 1.7 1.2 4.2

11 月 1.7 1.9 4.3 10.7 6.4 2.9 4.9 8.6 4.4 7.4 9.4 14.4 9.4 4.6 2.2 1.9 4.7

12 月 2.6 3.2 3.8 9.1 6.3 1.7 2.4 5.6 3.1 4.8 7.1 12.8 11.6 10.6 7.5 3.6 4

表 5.4-3 库尔勒气象站年均风频的季变化及年均风频(资料年代:2014 年)

月/F N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SWWS

WW

WN

WNW

NN

WC

春季 1.8 4.7 12.1 20 9.4 4.2 3.8 4.9 3.4 4.4 6.7 10.3 6.9 2.9 1.7 1 1.8

夏季 2.4 5.2 13.3 27.8 9.4 3.4 2.4 1.7 2 3.8 3.9 7.4 8.2 3.1 2.8 2.3 1

秋季 1.7 2.2 6.2 15.9 9.6 4 5.2 5.8 3.7 5.1 8 13.4 7.6 3.6 2.3 1.8 4

冬季 2.1 3.1 6 19.4 12.4 2.2 2.3 6.1 3.1 4.3 5.6 11.1 8.4 5.5 3.9 2.3 2.2

年平均 2 3.8 9.4 20.8 10.2 3.4 3.4 4.6 3 4.4 6.1 10.5 7.8 3.7 2.7 1.8 2.2

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图 5.4-2 库尔勒气象站 2014 年四季及全年风玫瑰图表 5.4-4 库尔勒气象站年均风频的季变化及年均风频(资料年代:近 30 年)

月/F N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SWWS

WW

WN

WNW

NN

WC

春季 1.7 4.0 13.3 17.0 9.0 3.0 2.7 2.3 2.7 3.0 4.7 8.3 7.0 3.0 1.7 1.0 14.7

夏季 2.0 5.0 14.7 18.3 11.0 3.0 2.0 1.3 2.0 3.3 3.0 4.3 5.7 3.3 3.0 1.3 17.7

秋季 1.3 2.3 7.7 14.0 9.7 3.3 2.7 2.7 3.3 4.7 6.7 6.0 4.0 2.0 1.7 1.3 26.3

冬季 1.0 2.0 5.7 16.3 10.7 2.7 2.0 3.7 4.0 4.3 6.0 6.3 4.3 3.0 2.3 1.7 24.7

年平均 2 3 10 16 10 3 2 3 3 4 5 6 5 3 2 1 21

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图 5.4-3 库尔勒气象站近 30 年四季及全年风玫瑰图新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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5.4.2.3 风速

(1)月、年各风向下风速表 5.4-5 库尔勒气象站逐月各风向下风速(m/s)分布特征(资料年代: 2014 年)

月/F N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW

1 0.8 1 1.6 2.5 2.1 1.2 1 1.5 1.3 1.4 1.5 2.4 2 1.3 0.8 0.8

2 1.1 1.4 2.8 3.1 2 1.4 1.3 1.2 1.3 1.1 1.5 2.9 2.7 1.3 1 0.8

3 1.3 1.4 2.7 2.6 1.8 1.4 1.3 1.3 1.6 1.7 2.2 3.1 2.9 1.3 1.2 0.9

4 1.4 3 3.4 3 2 1.5 1.6 2 1.9 2 2.4 3 2.9 2.2 1.5 1.8

5 1.6 3.5 3.8 3.2 1.6 1.3 1.5 1.9 2.2 2.3 2.4 3.1 3 1.9 1.2 1.3

6 2.1 2.4 3.1 3.3 2.4 1.7 1.6 1.7 2.1 2.1 2.3 2.6 2.8 2 1.5 1.4

7 1.9 3.1 3.4 3.3 2.2 1.4 1.3 1.6 2.1 2.1 2.2 2.5 2.2 1.7 1.8 1.5

8 1.9 3.1 3.3 3.1 2.3 1.3 1.5 1.2 1.6 2.5 2.5 2.4 2.2 2.1 1.4 1.2

9 1.2 1.9 2.1 3 1.9 1.1 1.1 1.3 1.7 2.1 1.9 2.7 2.6 1.4 1.4 1.2

10 0.9 2.1 2.7 2.8 1.4 0.9 1.1 1.4 1.7 1.8 2.1 2.8 2.1 1 1.1 1.1

11 1 1.2 2.3 2.8 1.9 1.1 1 1.2 1.1 1.8 1.8 2.5 2 1.4 1.1 0.9

12 0.7 1.3 1.2 2.3 2.1 1.1 1 1.3 1 1.2 1.4 1.9 1.6 1.2 1.1 1

库尔勒气象站逐月各风向下风速分布特征,如表 5.4-5 所示:3 月在偏西风(W)下风速最大,另外,4 月、5 月、7 月和 8 月在东北风(NE)下风速最大,其余各月基本都在东北偏东风(ENE)下风速最大。

(2)年内平均风速随月份的变化表 5.4-6 库尔勒气象站年平均风速(m/s)的月变化

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年近 30年 1.5 2.1 2.6 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2 1.7 1.5 1.4 2.1

2014年 1.8 2.3 2 2.5 2.5 2.8 2.6 2.7 2.1 1.9 1.7 1.4 2.2

图 5.4-4 库尔勒气象站 2014 年及近 30 年月平均风速的变化

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从表 5.4-6 和图 5.4-4可看出,库尔勒气象站近 30年与 2014年平均风速变化趋势大体一致,从 1 月到 12 月均是先增大后减小略有差异。但是近 30年在 4

月为风速最大月,为 2.7m/s,而 2014年风速最大月为 6 月,为 2.8m/s。总体来看春、夏季风速比秋、冬季大,但是近 30年春季大于夏季,2014年则反之,为夏季大于春季。

(3)季平均风速的小时变化特征表 5.4-7 季平均风速的小时变化(资料年代:2014 年)

小时风速(m/s)

季节21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8

春季 2 2 1.9 2 2 1.9 2.1 2.1 2 2 2 1.9

夏季 2.3 2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.4 2.5

秋季 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6

冬季 1.6 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.7

小时风速(m/s)

季节 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

春季 2 2.1 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 3.6 3.5 3.3 3.1 2.4

夏季 2.4 2.4 2.7 3 3.1 3.3 3.2 3.1 3.1 3 2.8 2.6

秋季 1.4 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 3 3.2 3.2 2.9 2.2 1.8

冬季 1.6 1.6 1.5 1.8 2 2.2 2.5 2.8 2.8 2.5 2.1 1.8

图 5.4-5 冬季平均风速的日变化图

气象站季平均风速的小时变化特征,如表 5.4-7 和图 5.4-5 所示:春、夏、秋、冬四季在夜间风速都相对较小,早晨 12时前后风速逐渐增大,在 17时前

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后风速达最大,在 19时后风速迅速减小,在傍晚 20时前后最小。5.4.3 环境空气影响预测

(1)预测方案本项目在工业场地设 3座煤仓,仓容量为 2000×3=6000t。原煤出井后直接

通过皮带廊道输送至煤仓,故在原煤存储过程中基本无煤尘无组织排放。按《环境影响评价技术导则-煤炭采选工程》中“6.4.2.2 筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、煤矸石堆场的自燃和扬尘、露天矿排土场扬尘等在采取相应的环保措施后对大气环境的影响作定性分析”的规定本环评仅对其进行定性说明,而不定量预测。本项目运营期产生的主要大气污染物为新增锅炉烟气中的烟尘、SO2、NOx 和粉尘。

(2)污染源强本矿井锅炉房锅炉建设规模为 2×7MW,设计选用 2台WNS7-1.25/115/70-Q

型全自动燃气热水锅炉。非采暖期单台运行,采暖期运行 2台。锅炉使用天然气为燃料,年采暖期天然气耗量约 487.33万 m³;年非采暖期天然气耗量约 56

万 m³。故年天然气耗量共计 543.33万 m³。经理论计算,各种污染源及污染源排放情况见表 5.4-8及 5.4-9。

表 5.4-8 锅炉主要技术参数项 目 蒸汽锅炉

锅炉型号 WNS7-1.25/115/70-Q 型台数(台) 2

天然气耗量(万m³/a)(采暖季节) 487.33

排烟量(万m3/a) 5961.33

烟囱参数 高度:25m,出口直径 0.6m

表 5.4-9   燃气锅炉大气污染物排放情况(采暖期)

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污染物 初始产生量与浓度t/a kg/h mg/Nm3

2台燃气锅炉烟尘 1.145 0.406 19.21SO2 0.171 0.061 2.86NO2 5.365 1.903 90.0

《锅 炉大气污染物排放标标准》(GB13271-2014)中新建燃气锅 炉烟尘: 20 mg/Nm3,SO250 mg/Nm3,NOX:150 mg/Nm3。(3)预测模式如前所述,根据《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2008),

本项目大气环境影响评价等级为三级,可不进行大气环境影响进一步预测工作,直接以估算模式的计算结果作为预测分析依据。

(4)污染影响预测结果如总则所述内容,本项目环境空气影响评价等级确定为三级,锅炉烟气污

染物采用估算模式计算所得最大落地浓度结果见表 5.4-10。表 5.4-10 锅炉烟气污染物最大落地浓度(小时平均值)计算结果表

距源中心下风向距离 D/m

SO2 NO2 PM10

下风向预测浓度

mg/m3

占标率%

下风向预测浓度

mg/m3

占标率%

下风向预测浓度

mg/m3

占标率%

100 0.0001 0.02 0.0028 1.39 0.0006 0.13200 0.0006 0.12 0.0184 9.19 0.0039 0.87300 0.0006 0.12 0.0184 9.19 0.0039 0.87384 0.0006 0.12 0.0191 9.55 0.0041 0.91400 0.0006 0.12 0.0191 9.53 0.0041 0.90500 0.0006 0.12 0.0184 9.18 0.0039 0.87600 0.0006 0.11 0.0173 8.64 0.0037 0.82700 0.0005 0.10 0.0162 8.09 0.0035 0.77800 0.0005 0.10 0.0155 7.76 0.0033 0.74900 0.0005 0.10 0.0151 7.55 0.0032 0.721000 0.0005 0.09 0.0147 7.35 0.0031 0.701100 0.0004 0.09 0.0140 7.01 0.0030 0.661200 0.0004 0.09 0.0135 6.74 0.0029 0.641300 0.0004 0.08 0.0129 6.45 0.0028 0.611400 0.0004 0.08 0.0123 6.16 0.0026 0.58

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1500 0.0004 0.08 0.0119 5.96 0.0025 0.571600 0.0004 0.07 0.0115 5.76 0.0025 0.551700 0.0004 0.07 0.0111 5.54 0.0024 0.531800 0.0003 0.07 0.0107 5.33 0.0023 0.511900 0.0003 0.07 0.0103 5.13 0.0022 0.492000 0.0003 0.06 0.0101 5.07 0.0022 0.482100 0.0003 0.07 0.0103 5.14 0.0022 0.492200 0.0003 0.07 0.0104 5.19 0.0022 0.492300 0.0003 0.07 0.0104 5.22 0.0022 0.502400 0.0003 0.07 0.0105 5.25 0.0022 0.502500 0.0003 0.07 0.0105 5.25 0.0022 0.50

由预测结果可知 :由于受本项目燃气锅 炉烟气污染影响,其下风向PM10 、 SO2 、 NO2 最 大 落 地 浓 度 分 别 为0.0041mg/m3、0.0006mg/m3、0.0191mg/m3,PM10、SO2、NO2最大落地浓度占标率分别为 0.91%、0.12%、9.55%,最大落地浓度出现在锅炉烟囱下风向 384m

处,即本项目锅炉在采用清洁能源天然气为燃料的情况下,锅炉烟气在最不利气象情况下,对其下风向影响较小,不会出现超标的情况。

(5)污染影响结论本项目采暖锅炉在采用清洁能源天然气为燃料的情况下,锅炉烟气最大落

地浓度预测结果满足《环境空气质量标准》中的二级标准要求,其环境影响是可以接受的。

(6)无组织排放煤粉尘污染影响分析煤粉尘污染主要是指原煤筛分破碎系统及转载粉尘、煤堆扬尘、运输扬尘、

现有煤矸石堆场的自燃和扬尘。本项目工业场地不设原煤的破碎筛分加工车间,无筛分破碎污染源;原煤在工业场地内转载过程中采取了全过程的防尘措施,原煤由皮带运输机运输出主井口时,在距离井口 10米处井口内设置防尘帘,并进行洒水降尘,可有效抑制主井口至煤仓间输煤廊道内煤尘污染。煤仓出煤口

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处煤尘污染,已采取集尘罩+布袋除尘器收尘措施。在采取上述措施后,原煤在工业场地内的粉尘污染可以得到有效控制,其污染影响甚微;针对运输扬尘,本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布,并采取限速、限载等措施,对运输道路做好养护,同时采取洒水、清扫路面等措施,有效控制并降低煤炭的运输扬尘污染影响。

由上分析可知:对本项目的无组织粉尘污染在采取了上述有效的降尘、防治措施后,其污染影响是有限的,不会对项目区及周边区域产生明显的污染影响。5.5 声环境影响评价5.5.1 噪声源分析工程建成后主要噪声源为固定源及流动源。固定源为生产设备,按其种类划分为下列 2种:(1)空气动力性噪声由鼓风机、螺杆式空气压缩机气流产生的噪声组成,为中、高频噪声。(2)机械性噪声本项目的机械噪声源较多,包括采矿过程中运输机械噪声、各类机泵噪声

等。流动源主要为进出运输的汽车。本项目的主要地面噪声源的源强见表 5.5-1。

表 5.5-1 主体工程各噪声源统计情况设 备 台数 安装场地 源强 备注

减噪声级(dB(A))

主立井提升设备 1 主斜井井口 90 房屋降噪、减震措 76

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施副斜井提升设备 1 副斜井提升 90

房屋降噪、减震措施 76

风井设备 1 风井提升 93房屋降噪、减震措

施 78

灌浆给水泵 2 灌浆系统 85房屋降噪、减震措

施 71

排水泵 2 排水设备 85房屋降噪、减震措

施 71

水泵 2 给水泵房 85房屋降噪、减震措

施 71

螺杆式空气压缩机 3 压风系统 96房屋降噪、减震措

施 79

风井通风 2 通风系统 98房屋降噪、减震措

施 81

离心通风机 2 辅助车间 98房屋降噪、减震措

施 81

木工圆锯机 1 坑木加工房 105房屋降噪、减震措

施 86

圆振动筛 1 生产系统 95房屋降噪、减震措

施 80

交直流弧焊机 3 机修间 88房屋降噪、减震措

施 73

5.5.2 声源对环境的影响预测模式项目投产后噪声从声源传播到受声点,因受外界很多因素影响,会使其产

生衰减。厂房及各车间内的噪声源(即运行中的各类生产设备)声值将通过所在建筑物(墙、门、窗)的屏蔽衰减,再经过距离衰减到达预测点上。至预测点的声值预测模式如下:(1)计算某个声源在预测点的倍频带声压级

W 1=∑1

N

F i( M i−M o )T i

式中:W 1=∑1

N

F i(M i−M o)T i—点声源在预测点产生的倍频带声压级,W1=∑1

N

F i(M i−Mo)T i;W 1=∑

1

N

F i( M i−M o )T i

—参考位置W 1=∑1

N

F i(M i−Mo )T i处的倍频带声压级,W1=∑1

N

F i(M i−Mo)T i;

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r—预测点距声源的距离,W 1=∑1

N

F i(M i−Mo )T i;W 1=∑

1

N

F i(M i−Mo )T i

—参考位置距声源的距离在此取 1,W 1=∑1

N

F i(M i−Mo )T i;W 1=∑

1

N

F i( M i−M o)T i

—各种因素引起的衰减量,W1=∑1

N

F i(M i−Mo)T i。(2)多声源叠加模式

W 1=∑1

N

F i( M i−M o )T i

式中::W1=∑1

N

F i(M i−M o)T i

-- 叠加后总声压级,dB(A);W1=∑

1

N

Fi( M i−Mo) T i

--声源个数;W 1=∑

1

N

F i(M i−Mo )T i

-- 各声源对某点的声压值,dB(A)。5.5.3 噪声环境影响预测结果及评价(1)作业场所噪声预测设备噪声主要影响室内环境,大于 85dB(A)的设备噪声将对直接操作人员

的身心健康造成影响。表 5.5-2 工业企业设计卫生标准  单位:dB(A)

日接触噪声时间(h) 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8

卫生限值 85 88 91 94 97 100 103

最高不得超过 115 dB(A)

表 5.5-3 工作地点噪声值预测结果设 备 台数 安装场地 源强 作业时间

(h) 超标(dB)A

主斜井提升设备 1 主斜井井口 90 1/2 ——

副斜井提升设备 1 副斜井提升系统 90 1/2 ——

风井设备 2 风井提升系统 93 1/2 ——

灌浆给水泵 2 灌浆系统 85 2 ——

排水泵 3 排水设备 85 2 ——

水泵 2 给水泵房 85 2 ——

螺杆式空气压缩机 3 压风系统 96 1 2

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风井通风 2 通风系统 98 1 4

离心通风机 2 辅助车间 98 1 4

木工圆锯机 1 坑木加工房 105 1/8 2

圆振动筛 1 生产系统 95 1 ——

交直流弧焊机 3 机修间 88 1 ——

由上表可知,作业场所噪声值超标的地点分别为采矿区域的空气压风系统、通风系统及坑木加工房的木工圆锯机影响,主要作业场所超标值为 2~4dB

(A),应加强作业场所工作人员的劳动保护。(2)工业场地场界声环境预测由于本项目为改扩建工程,目前已经投入运营。由于噪声监测期间,矿井

处于停产状态。根据表 5.5-1 高噪设备的类比噪声值,对工业场地边界四周进行预测。工程投产后,噪声影响预测结果见表 5.5-4。

表 5.5-4 环境噪声影响预测结果 单位:dB(A)

项目预测点

背景值 影响值(贡献值) 叠加值 标准值 超标值

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜工业场地东 51.7 49.5 47.3 46.2 51.8 49.6 65 55 达标工业场地南 49.9 44.1 45.4 44.8 50.1 44.9 65 55 达标工业场地西 50.1 45.4 45.7 45.1 50.2 45.5 65 55 达标工业场地北 45.2 43.8 43.2 40.9 45.3 43.9 65 55 达标由表 5.5-4可知,工业场地边界监测点昼夜噪声预测值均能满足《工业企业

厂界环境噪声排放标准》(GB/12348-2008)中的 3 类标准。(3)流动噪声源对环境的影响预测① 外部道路概况运煤道路在行驶及运输过程中,道路两侧无敏感目标。② 车型分类

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本矿公路运输线主要承担煤炭及矸石外运和上下班班车运输任务,估算公路运输线承担运煤量约 0.6Mt/a。运输车辆载重按 60t计。则运煤公路专线主要通行车辆为大型车辆。

③ 预测技术参数a.交通量该矿年外运量 0.6Mt原煤及矸石,每天原煤运量约 2454t,以 60t重型卡车

外运,日交通量将达到 41辆/天(单趟),即 82辆/天(往返);除此外工人上下班及生活车辆的通行等,根据现状的车辆统计数据,本矿外运道路的平均车流量昼间可达 6辆/h,夜间禁止煤炭运输,仅为工人上下班及生活车辆的通行车辆。

b.路基路面宽度工业场地进场道路及风井进场道路是本矿对外联系的主要通道,按场外三

级道路设计;其它道路均按场外四级道路设计。c.行车速度大型运煤车:40km/h~60km/h。d.声源源强公路运输交通噪声源强值如表 5.5-5 所示。

表 5.5-5 交通噪声源强声源 源强 距离

重型卡车(60t) 72~78(74) 距声源 1m

(4)交通噪声预测结果根据现状调查,公路交通量预测和声源的传播原理利用点源声叠加理论,

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通过现状监测数据(取监测最大值)及软件预测出各噪声年限噪声影响值。根据车流量为依据对不同年限噪声影响范围进行预测,预测结果见表 5.5-6。

表 5.5-6 交通量噪声预测结果表 单位:dB(A)

公路名称 预测计算点距中心线的距离(m)5 35 40 60 80 100 120 150 180 200

交通运输线 64.7 58.8 58.2 52.5 50.6 49.1 47.9 46.4 45.3 44.5

根据预测可以看出,在此运输条件下,昼间距离公路中心线 60m处噪声值为 52.5dB(A),噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类标准。5.5.4小结

经过上述噪声影响分析,项目区四周昼夜间噪声预测值未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类声环境功能区标准限值;运输道路两侧受交通噪声影响均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类声环境功能区标准。5.6 固废影响分析经本环评提出的整改措施后,煤矿运营期产生的固体废物将发生变化。主

要有矸石、生活垃圾及煤泥。各类固体废物排放情况见表 5.6-1。表 5.6-1  固体废物排放情况及处置措施

序号 名称 来源 排放量(t/a) 排放去向

1 矸石 矿井 6000 临时排矸场2 生活垃圾 办公生活区 70

集中收集,定期运至塔什店镇生活垃圾填埋场统一处理。

3 煤泥 矿井排水 110 脱水后出售(1)矸石煤矿矸石未列入《国家危险废物名录》(2016版),要鉴别其性质必须做

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鉴别试验。本次环评利用塔什店矿区总体规划环评中的矸石浸出实验结果,具体结果见表 5.6-2。

表 5.6-2 矸石浸出试验结果 单位:mg/L(pH无量纲)序号 分析项目 分析结果 《危险废物鉴别标

准-浸出毒性鉴别》 检测依据1 pH 8.13 /

《水和废水监测分析方法》

2 As 0.0006 5 HJ694-2014

3 Cr+6 <0.004 5 GB/T7467-1987

4 Cd <0.005 1.0 GB5086-2007

5 Cu <0.04 100 GB5086-2007

6 Pb <0.05 5.0 GB5086-2007

7 Zn <0.009 100 HJ776-2015

8 F- 0.089 100 HJ84-2016

9 Hg <0.00004 0.1 HJ694-2014

10 镍 <0.007 5.0 HJ776-2015

11 总铬 <0.03 15 HJ776-2015

12 氰化物 <0.004 5 HJ484-2009

13 氯化物 3.47 / HJ84-2016

14 挥发酚 <0.001 / HJ503-2009

15 磷酸盐 0.037 /《水和废水监测分析方

法》16 硫酸盐 9.31 / HJ84-2016

从表 5.6-2中可知,矸石浸出液任何一种污染物的浓度均未超过《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)中的最高允许排放浓度,矸石属于《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(环保部公告 2013年第 36号)中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。(2)生活垃圾煤矿生活垃圾可以分为有机物和无机物,有机物有厨余、纸类、橡胶、布

类、果皮和竹木类等,属于无机类的有玻璃、金属和杂物,包括炉灰、庭院灰土、碎砖瓦等。

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(3)煤泥煤矿矿井水煤泥产生量较少,加上其具有一定的使用价值,因此,将煤泥

全部混入产品煤中,对外出售。5.7 环境风险分析5.7.1 环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析建设项目存在的潜在危险、有害因素,建设项目在运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害),引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全与环境影响和损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目为煤矿井工开采项目,采矿生产过程中潜在的风险危害主要采掘工作面冒顶,矿井透水事故,爆破事故及矸石周转场的滑坡事故。

关于矿井冒顶和透水事故等危及矿山安全生产的事故一般发生在井下,主要是矿山安全生产所要解决的内容,这些内容在项目的安全预评价报告和安全专篇设计中将进行全面的评价和设计,本次环评不涉及此类问题。此次环境风险评价主要针对地面环境风险事故的环境影响进行。5.7.2 评价等级确定5.7.2.1重大危险源辨识

本项目是煤矿开采项目,矿井不设爆破器材库,地质环境风险主要是现有矸石周转场滑坡事故。

本矿现有矸 石临时周转场位于工业场地东北侧约 300m 处,占地约新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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1.0hm2,矸石堆场存在的一定的滑坡风险。但因项目所在区域周边没有敏感目标,因此矸石周转场不属于重大危险源。5.7.2.2 评价工作等级确定

依据本项目物质危险性分析和功能单元重大危险源辨识,该项目不存在重大危险源,本矿井不设爆破器材库(依托塔什店矿区),仅存在小范围内矸石周转场发生滑坡的风险。确定本环境风险评价为二级。5.7.3 环境风险识别

根据本项目特点,对生产过程中所涉及的物质风险因素进行识别。物质风险识别包括:主要原材料、辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的废水、废气、废渣污染物等。57.3.1工程环境风险识别

工程主要环境风险见表 5.7-1。表 5.7-1 工程主要环境风险

发生环境风险对象 风险类别 发生原因 产生危害现有矸石周转场 地质灾害 自然灾害、堆放不规范 滑坡、掩埋土地、破坏植被、环境污染由表 5.7-1分析可知,废石堆场滑坡会造成植被破坏、掩埋土地和环境污染。

5.7.3.2生产设施风险识别煤矿开采中,炸药(不在矿井储存,矿井不设爆破器材库,依托矿区统一

配送)在生产场所每个爆破孔均为数公斤小剂量的使用;其他过程物料不存在易燃易爆或有毒有害性,也没有风险性的生产设施或装置,因此是一个发生生产设施危险性较小的行业。但从实际情况来看,采矿行业的危险性主要来自采矿过程的风险事故,是矿难安全事故的多发行业,所以防范安全风险事故是该

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行业的重点。5.7.3.3爆破材料库风险识别

炸药不在矿井储存,矿井不设爆破器材库,依托矿区统一配送。5.7.4 现有矸石周转场的风险分析

(1)崩塌矸石在排放过程中,形成大量临空面,在外力作用下易产生崩塌。本项目

对于崩塌危害,只要加强排矸过程中的生产管理,其发生的几率较小,危险性小。

(2)滑坡、泥石流矿区及其周边区域发生融雪性洪水及突发性暴雨时,洪水冲刷矸石周转场,

有可能引起滑坡或泥石流。(3)洪水本项目所在区域年均降水量 58.8mm,年蒸发量 2673.1mm,蒸发量远大于

降水量,一般情况下,项目区不会有洪水带来的风险,但考虑到春季融雪季节或夏季偶发性的暂时性强降雨,可能会形成短时间的洪水聚积。5.7.5 环境风险评价与分析5.7.5.1 矸石周转场滑坡环境风险分析

(1)滑坡可能造成的环境影响矸石周转场的风险主要来自滑坡。此风险是矿井安全生产的首要问题之一,

它具有破坏范围大、经历时间短、危害程度深、环境可恢复性复杂等特点。矸石周转场滑坡事故发生时间很短,一般在短短几分钟时间内就可将周边新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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一定区域范围地表土壤及植被不同程度覆盖,松散土层的覆盖会使废石场周边表土层侵蚀模数增加,会加重区域水土流失。

(2)矸石周转场稳定性分析矸石周转场滑坡产生的原因主要有两个:一是排弃高度过大,致使矸石周

转场基底承载力不足而导致强度降低,产生破坏;二是由于地下水的浸润,尤其是对基底软弱层的浸润,含水量的增加可使软弱层的抗剪强度大大降低,引起边坡滑动破坏。5.7.5.2采矿诱发的地质灾害

矿井地质灾害环境风险出现的场所主要为采空区的地表沉陷。地面沉陷是指地表岩石、土体在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在

地面形成塌陷坑(洞)的一种地质现象。当这种现象发生在人类活动地区时,便可能成为一种地质灾害。人类活动对地面塌陷的形成 、发展产生了重要的作用。矿井生产过程中,随着井下工程的不断进行,大量矿体、围岩被采出后,当采空区达到一定规模时,顶部基岩及围岩可能会发生移动和变形,引起地表移动,引发地面沉陷地质灾害。我国及国外已经有许多矿井发生了这类地面塌陷,并产生了一定程度的危害。5.7.6 风险事故防范与应急措施

(1)矸石周转场需做好防护措施。(2)对于地质条件易造成滑坡或小范围岩层滑动的岩体,需采用抗滑桩、

锚索、挡石坝的方法治理。(3)对局部受地质构造影响的破碎带,采取锚杆、钢筋网护面。

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(4)对深部体积较大危岩,采用深孔预应力锚索、长锚杆进行加固。(5)开采过程中必须严格按照安全规程的要求进行作业,并采取一定的保

护措施,可以避免因爆破、震动造成的采场边坡滑坡、崩塌等地质灾害。(6)制定采场事故抢险急救应急预案,包括组织机构、过程控制、后续处

理等。5.7.7 环境风险突发事故应急预案5.7.7.1 组织机构及职责

建设单位应设制专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括:(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

负责与项目区外界保持紧密联系,将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号,并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

(2)保证应对事故的各项资源,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。5.7.7.2 应急预案内容

为保证企业及职工生命财产的安全,防止突发性重大事故发生,并在发生事故时,能迅速有序地开展救援工作,尽最大努力减少事故的危害和损失。该公司应成立以主管安全领导为核心,安全环保机构为基础的事故状态下的应急救援队伍,并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料,负责应急预

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案的实施。 (1)根据本项目生产过程可能发生的事故和非正常状况,制定一套完整、

实用、有效、可行的《生产事故应急预案》,各关键岗位必须有现行版本,并组织人员按应急预案方案进行演习,使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。

(2)《生产事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等,针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括起动应急领导组,人员的组织、调动,使用的设备、来源,降低、控制和消除事故危害的程序,后果的反馈,事故的总结及上报等。

(3)风险事故发生时,应急管理人员应各司其职,检查事故发生原因,按照《生产事故应急预案》的要求和操作内容,争取在最短的时间内排除故障。

(4)发生严重事故时,必须及时疏散人群,组织人员抢救,尽量缩小事故影响范围;同时立即向单位领导、当地政府和环境主管部门的领导汇报。

根据本环境风险评价的结果,对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要,见表 5.7-2,供项目决策人参考。

表 5.7-2 环境风险突发事故应急预案序号 项目 内容及要求

1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。2 应急计划区 采矿井下开采区、采矿区及临近地区。3 应急组织 企业:成立公司应急指挥小组,由公司最高领导层担任小组长,负责现场全

面指挥,专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类,以此制定相应的应急响应程序。

5应急设施设备与材料

采矿井下开采区:防爆炸事故的应急设施、设备与材料,主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等;防有毒有害物质外溢、扩散;中毒人员急救所用

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的一些药品、器材。临界地区:炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。

6应急通讯通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施,如手机、固定电话、广播、电视等。

7应急环境监测及

事故后评价由当地环境监测人员对环境分析事故现场进行应急监测,对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估,吸取经验教训避免再次发生事故,为指挥部门提供决策依据。

8应急状态中止恢复措施

事故现场:规定应急状态终止秩序;事故现场善后处理,恢复生产措施。临近地区:解除事故警戒,公众返回和善后回复措施。

9 人员培训与演习 应急计划制定后,平时安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习;对职工进行安全卫生教育。

5.7.7.3监督管理(1)预案演练按照环境应急预案及相关单项预案,建设单位应定期组织不同类型的环境

应急实战演练,提高防范和处置突发环境事件的技能,增强实战能力。(2)宣传与培训建设单位加强环境保护科普宣传教育工作,普及环境污染事件预防常识,

编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”,增强公众的防范意识和相关心理准备,提高公众的防范能力。

企业内工作人员应积极主动接受日常培训,企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

(3)监督与评价为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态,并实现持续改进,建设单

位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括:应急机构的设置;应急工作程序的建立与执行情况;应急救援队伍的建设;应急人员培训与考核情况;应急装备使用和经费管理情况等。

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6.环境保护措施及其可行性论证6.1 生态保护措施

经现场勘查,建设单位采取的生态保护措施主要是利用化粪池处理后的生活污水进行绿化,工业场地和生活区内已形成一定的绿化面积。说明业主通过人工绿化已取得一定效果。

由于现有生活污水处理方式不符合环保要求,后期要求业主利用处理后的矿井水进行厂区绿化。6.2 地表水保护措施

(1)生活污水本项目生产运营期生活污废水产生量为 79.6m3/d,目前项目区生活污水统

一收集排入化粪池处理后用于项目区绿化。根据现场调查可知,生活污水处理方法不符合相关环保要求,本次环评要求铺设污水管道,将生活污水排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理。

本项目位于塔什店镇生活污水处理厂北侧约 2km处,区域地势北高南低,利于本项目污水输送,塔什店镇生活污水处理厂采用“二级生化+深度处理”工艺设施,完全能满足项目对污水的处理要求。塔什店镇生活污水处理厂日处理量为 1万m3/d,目前正在修建过程中,预计 2017年底投入使用,可接纳本项目区生活污水。因此本项目生活污水依托塔什店镇生活污水处理厂处理的方案是可行的。

(2)矿井排水本项目矿井排水经井下矿井水处理站“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”净新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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化工艺处理处理后,全部用于井下降尘洒水、绿化、选煤厂补充水等,多余水量在工业场地北部的两个串联的水池进行存储。经处理后的矿井水水质可满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)的绿化及降尘洒水水质标准要求,项目矿井水回用方案可行。

每个储水池尺寸为 180m×28m×8m,容积为 80640m3,本项目灌溉季节约剩余矿井排水 67m3/d(灌溉季约十个月,废水共计 20100m3)。非灌溉季节约剩余矿井排水 97m3/d(非灌溉季约两个月,废水共计 5820m3),合计排入项目区北侧储水池的水量为 25920 m3/a。

矿区属大陆性干旱气候,冬季干燥少雪,夏季酷热少雨。根据 1991年库尔勒市气象站资料 :最高气温 38.3℃( 1991 年 7 月 18 日);最低气温 -

16℃(1991年 12 月 30 日)。年降水量 58.8mm,年蒸发量 2673.1mm;相对湿度 30%~69%,根据估算,储水池年蒸发量为 24696m3,排入项目区北侧储水池的水量为 25920 m3/a,储水池实际滞留水量为 1224 m3/a,储水池滞留水量共计约 50184 m3,储水池容量为 80640 m3,完全可容纳本项目多余矿井排水。6.3 地下水保护措施

(1)采取综合防水采煤措施从源头控制矿井涌水,对工业场地、井筒下必须严格按照规程留设足够的

防水保护煤柱。在采煤过程中采取上不破顶、下不截底的方法以达到减少矿井涌水的目的。

(2)对矿井水处理后综合利用

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井下排水主要含悬浮物、粉尘、油类等。矿井排水经过“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”净化工艺处理后,回用于井下降尘、地面降尘、井下消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水和矿区绿化。多余矿井水通过水泵输送至两个串联的储水池储存(尺寸 180m×28m×8m)。

(3)控制地表污水深入地下,保护地下水水质目前项目区生活污水统一收集排入化粪池处理后用于项目区绿化,根据现

场调查可知,生活污水处理方法不符合相关环保要求。本次环评要求铺设污水管道,将生活污水排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理。

(4)强化沉陷区治理及时开展沉陷区的治理工作,按当地土地利用规划和新疆煤炭工业十三五

发展规划要求,及时对沉陷区进行综合治理和土地复垦,保护矿山地质环境,既对改善生态环境有利,也利于地下水环境的改善。6.4大气污染防治措施6.4.1锅炉烟气防治措施本矿井锅炉房新增 2台WNS7-1.25/115/70-Q 型全自动燃气热水锅炉。本项目锅炉采用清洁能源天然气为燃料,锅炉烟气污染物排放浓度低,排

放量小,锅 炉烟气污染物排放浓度满足 《 锅 炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中新建燃气锅炉标准。6.4.2 原煤储存、装卸、加工及运输过程中扬尘防治措施本项目在工业场地设 3座煤仓,仓容量为 2000×3=6000t。原煤进行仓储后,

可最大程度减少存储过程中的粉尘污染。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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原煤在出仓过程中会产生粉尘污染,建设单位已采取集尘罩+布袋除尘器收尘措施降低粉尘污染,经收尘后粉尘排放浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)“表 4  煤炭工业大气污染物排放限值”中的“颗粒物排放浓度<80mg/Nm3 或设备去除效率>98%”的要求。针对运输扬尘,本环评要求运输车辆在煤炭运输过程中加盖篷布,并采取

限速、限载等措施,对运输道路做好养护,同时采取洒水、清扫路面等措施,降低煤炭的运输扬尘污染影响。6.5 固废处置措施(1)矸石按照国家关于资源综合利用要求,矸石一般可用于建筑材料、填沟造地、

充填沉陷区、制砖、回填井下等,洗选矸石除用于上述途径外,热值高的还可用于发电。前期堆于临时矸石周转场,后期回填塌陷区。(2)生活垃圾生活垃圾现运至矿区低洼地焚烧处理,本次环评建议生活垃圾集中收集,

定期运往塔什店镇生活垃圾填埋场填埋处理。(3)煤泥矿井水处理间煤泥压滤水分后掺入产品煤中,对外出售。

6.6 声环境污染防治措施针对本项目绝大多数设备置于厂房内这一特点,建设项目应充分利用厂房

的隔声作用,在工业场地东部场界种两排树木达到噪声衰减,可有效衰减噪声。除此,在设备管理时,应做到以下几点:

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(1)设备选型上尽量选择低噪声高效率设备。(2)对风机等气流噪声设备,安装消声器。(3)对机泵类安装时设减震基础,加设减振垫,可使声源震动强度减弱,

频率降低。(4)在不影响操作的情况下,对水泵等设备采用隔声间或隔声罩的方法进

行降噪处理。各种泵类设备,除了采取隔声措施和防振措施外,还应采取独立基础与混

凝土地面分离等措施,有效防止共振。(5)生产中加强管理,机械设备应坚持定期维修,使各类机械设备保持良

好、合理的工作状态。(6)对直接接触高噪设备的操作工人,如坑木加工房的木工圆锯机、风机

等近机操作人员采用戴隔声耳罩等个人防护措施,降噪效果可达 10~15dB(A)。除此减少劳动时间,保证操作工人足够的休息时间。

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7.环境影响经济损益分析7.1 环境保护工程投资分析7.1.1 环保投资

本项目为改扩建工程,本项目建设总投资 72000万元,其中环保投资 850

万元。项目环保工程投资占项目总投资的比例为 1.18%。环保投资估算结果见表 7.1-1。

表 7.1-1 项目环保投资估算表序号 污染防治内容 环境保护工程项目名称 投资(万元) 备注

一 大气污染防治燃气锅炉及配套设施 180 新增地面生产系统除尘 35 已投资

地面储煤仓、皮带走廊等 360 已投资道路扬尘治理(地面硬化) 55 已投资

二 水污染防治 矿井水处理站 85 已投资生活污水排水管线 30 新增

三 噪声治理 消声减噪防震设备 15 已投资四 固体废物处置 生活垃圾箱等 30 已投资五 生态保护措施 绿化 40 已投资六 环境管理 环境保护验收等 20 新增

合计 850

7.1.2 环保管理费和运行费“三废”处理的管理费用,包括年“三废”处理的材料费、动力费、水费、

环保工作人员的工资附加费等;“三废”处理的运行经费,包括环保设备、设备投资的拆旧费、维修费、技

术措施费及其它不可预见费。(1)“三废”处理的管理费用(C1)项目建成后每年用于“三废”处理的成本费用包括以下几方面:

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①环保工作人员的工资、福利及培训等附加费。从事环境保护的职工为 3 人(包括管理人员、环保工作人员等),人员工

资及福利按 36000元/人•年计,培训费按 2000元/人•年计,管理费按上述三项费用的 20%计,则环保工作人员的附加费用为:

(36000+2000)×1.2×2=15.6万元② 环境保护设备每年运转电耗约 0.85×106kw•h,每度电按 0.6元计,则年

需动力费用为:0.85×106×0.6=51.0万元。则“三废”处理的管理费用:C1=15.6+51.0= 66.6万元。(2)“三废”处理的运行费用(C2)项目建成后每年用于“三废”处理的运行经费,包括环保设备和设备投资

的折旧费、维修费。① 设备投资的折旧费本项目生产成本类参数中,设备残值率按 5%,设备折旧年限按 15a。其中

绿化费、生态治理不计残值率,环保设施费用分摊到各年,设备投资的折旧费为:

(750-20-15-30)×(1-5%)÷15=39.14万元② 设备投资的维修费设计给出的成本类参数中,日常设备维修率为 4%,本评价中绿化费、生态

治理不计维修率,环保设施费用分摊到各年,设备投资的维修费为: (683-20-15-30)×4%÷15=1.65万元则“三废”处理的运行费用:C2=39.14+1.65=40.79万元。本项目投产后的年环境保护费用为:66.6+40.79=107.39万元。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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7.2 环境经济损益分析及评价7.2.1社会效益分析

(1)利用当地资源,促进区域经济发展巴州地区煤炭资源丰富,加大煤炭产业开发,可使煤炭工业成为拉动当地

经济快速发展的支柱产业之一。这些以煤炭为龙头的相关产业的兴起和发展,可大幅度增加地方财政税收,促进地方的经济建设和各行各业的发展。

(2)增加社会的就业机会目前该地区有大量的下岗失业人员和农村剩余劳动力。本项目人员配置为

421 人,即可直接提供 421 人的直接就业岗位。同时还会产生有形和无形的就业链条,如机修、汽修、商业、服务业、餐饮业等,间接使相当数量的人员走上就业岗位,这不仅能够减轻政府的就业压力、社会劳动保障部门的救济负担,还能增加农村贫困地区劳动力的收入。7.2.2 环境损失分析

本项目的环境损失主要表现为生产过程中产生的“三废”及噪声,主要是烟(粉)尘对环境容量资源的影响,工程占地对土地及植被资源的影响,用水对水资源及燃煤、耗电对煤炭资源的影响。

(1)占地损失本项目永久占地面积约为 36.93hm2,使区域内土地利用性质改变。(2)资源及能源消耗损失本项目投运后吨煤耗电为 21.19kw·h;吨煤耗水为 0.162t/t。电是由煤转化

的二次能源,而煤及水均是环境的重要组成部分,因此也是项目实施后环境的

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投入内容。(3)环境容量占用损失环境容量也是一种环境资源,而且是一种有限的资源。本项目实施后每年

要向环境排入一定量的烟(粉)尘、SO2、NOX等大气污染物,即令是达标排放,也要占用一部分环境容量,使其因本项目的建设而减少。7.2.3 经济效益分析

工业场地产生生活污水约 79.6m3/d,年产生量为 26268m3/a。生活污水处理成本按 0.8元/m3计算,则本工程因生活污水处理造成的损失为 2.10万元。

本工程因采煤产生的矿井涌水量为 543850m3/a,矿坑水处理站的处理成本按 0.5元/m3计算,则本工程因矿井水处理造成的损失为 27.19万元。

本工程因煤炭开采导致水污染损耗为 27.58万元。7.3 环境经济效益综合评述(1)本项目不仅增加了地方的财政收入,而且还能为企业积累大量资金,

经济效益较好。(2)工程增强了企业的生存竞争能力,促进了当地的经济发展并改善了区

域的环境状况,增加了当地居民的经济收入,提高了公众的生活质量,社会效益较好。(3)通过环保措施可以减少一定的经济损失,既做到了污染物达标排放,

又创造了一定的环境经济效益,由此可见,本项目也具有较好的环境效益。(4)本项目在严格落实各项污染防治措施后,能够保证污染物达标排放,

同时满足总量控制指标,具有环境正效益,本项目是可行的。

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8.环境管理与监测计划8.1 环境管理计划

本矿环境管理的基本任务是要在区域环境质量的要求下,最大限度地减少污染物的排放,避免对环境的损害,通过控制污染物排放的科学管理,促进企业减少原料、燃料、水资源的消耗,降低成本,提高科技水平,促进消除污染、改善环境,保证人民身体健康,减轻或消除社会经济损失,从而得到最佳的经济、社会和环境效益。8.1.1 环境管理机构设置为了全面落实本项目的环境保护措施,建设单位应设置相应的环境保护管

理机构,并组成一个生产与环保、兼职与专职相结合的环保工作网络,形成从以主管生产的矿长为首,下联车间主任,管理科室负责人,直至岗位工作人员层层负责,齐抓共管的环保工作体系。环境监测工作可委社会上有资质的环境监测部门进行。8.1.2 环境管理内容为防治本项目运行过程中的污染问题,要设立专门的环境管理机构,并设

专职环保人员负责本矿的环境管理,环境管理的内容如下:(1)组织贯彻国家以及行业主管部门有关环境保护的法律、法规、方针政

策,配合当地环保部门做好本项目的环境管理工作。(2)执行上级主管部门建立的各种环境管理制度,制定相关的管理计划并

切实实施。(3)定期检查和维护除尘设施、污水处理设施、消音设施等环保设施及相

关设备,确保其正常运行,并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查。

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(4)制订各项环保规章制度,目标管理制度,各级人员的分工负责制度,环保事故预防及处理制度,各种奖罚制度等。(5)调查、处理与本项目有关的污染纠纷。(6)提出以环保为主要内容的改扩建方案。(7)负责矿区绿化和其它环保工作,定期对工作人员进行环境知识的培训,

使其进一步了解环境保护的相关知识,定期上报环保工作情况。8.1.3 环境管理职责环境管理机构的主要管理职责,根据不同时期工程内容,环境管理的侧重

点不同。根据本矿工程情况,可将环境管理职责分为运营期和退役期。(1)运营期管理运营期间,本矿应该设立环境管理机构,负责本项目的环保管理和环境监

测工作。其主要环境管理职责如下:①制定环境监测和污染治理方案;②制定并组织实施本矿的生态建设环境保护计划,负责植被恢复的监督管

理;③对监测指标异常的污染物要及时上报有关部门;④建立环境科技档案和管理方案,实行环境保护工作动态管理;⑤编制污染监测及环境指标考核报表,及时送交有关部门;⑥每季度对全矿各环保设施运行情况进行全面检查,并确保无重大环境污

染、泄漏事故发生;⑦ 组织和开展本单位的环境保护专业技术培训,提高环保工作人员的素质,

推广应用环境保护先进技术和经验,组织环保宣传教育工作;⑧处理本矿内有关环保的生产事故。(2)退役期管理

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项目进入退役期,应由环境管理机构负责相关环境生态恢复的建设工作,待占用土地完全恢复使用功能后移交。8.2 环境监测计划

运营期环境监测分为污染源监测和环境敏感因素监测,由建设方委托社会上有资质的监测单位进行监测。本项目运营期环境监测的主要因子、点位及监测频率等情况见表 8.2-1。

表 8.2-1 运营期环境监测方案环境要素 监测点位 监测因子 监测频次空气污染源

无组织排放粉尘(筛分、转载点) TSP、PM10 每年二次燃气锅炉 烟尘、二氧化硫、氮氧化物

水污染源 矿井水排水口 COD、氨氮 每年二次噪声 厂界四周 等效连续 A声级 每年二次生态 矿井周边草场 植被生物量 每年监测一次

地面沉陷 植被生物量、沉陷范围、深度 每年监测一次8.3竣工验收8.3.1 环境工程设计与验收重点(1)建设单位组织竣工验收时,需复核项目环保工程设计指标,重点做好

矿井水处理和复用、煤矸石综合利用及合理处置,确保“三废”稳定达标排放,满足环境总量控制指标要求。(2)按照环评文件和环评批复要求,做好环保工程设计,落实水土保持、

生态恢复、扬尘防治及噪声治理等环保措施,并按规定期限完成。(3)建立健全环保组织机构、各项规章制度、施工期环境监理、日常环境

监测计划等环境管理档案资料。8.3.2竣工验收环境监测和调查要求煤矿开发是以生态影响为主的生态型项目,其竣工验收监测和调查要求是:新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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(1)监测周围环境敏感点的环境空气、声学环境质量,确保项目运营后环境敏感保护目标能达到相应环境功能区划的环境质量标准。(2)检查建设项目在生产期落实环境影响评价文件、工程设计以及各级环

境保护行政主管部门批复文件所提的废气、废水、噪声、固体废物等治理措施落实情况及其实施效果。(3)调查建设项目生态保护、水土保持措施(绿化面积、截排水沟等)落

实情况及实施效果。(4)开展公众意见调查,了解公众对项目生产期环境保护工作满意度,了

解对当地经济、社会、生活的影响。(5)针对建设项目已产生环境破坏或潜在环境影响提出补救措施或应急预

案。8.3.3验收范围(1)与工程有关的各项环保设施,包括为防治污染和保护环境所建成或配

套建成的治理工程、设备、装置和监测手段,以及各项生态保护设施等。(2)本项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其它各项环保措施。(3)环境管理机构设置、职责、任务、应急预案等。

8.3.4验收内容本项目竣工环境保护验收内容见表 8.3-1。

表 8.3-1 竣工验收表序号 环保项目 工程内容及技术要求 验收要求一 污水处理1 矿井水处理 设矿井水处理站一座,“预沉调节+

混凝沉淀+过滤消毒”净化工艺处理后,回用于井下降尘、地面降尘、井下消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水和矿区绿化。多余矿井水通过水泵输送至两个串联的储水池储存(尺

矿井水处理后水质达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)和消防洒水水质标准要求,全部综合利用。

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寸 180m×28m×8m)。二 大气污染防

治1

锅炉烟气治理 工业场地内布置 2台 10t燃气锅炉 锅炉运行情况

2地面生产系统煤尘治理

地面煤流系统采用密闭形式,带式输送机栈桥上设置防风罩棚,转载点、落煤点等设置洒水装置。

无组织排放的颗粒物浓度是否达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-

2006)中的限值。三 生态恢复 道路硬化,道路两侧设排水沟。生产

期塌陷区用矸石充填,恢复地貌。 地表塌陷得到治理,生态环境逐渐恢复。

四 固体废物处置

1 生活垃圾 定点收集,运至塔什店镇生活垃圾填埋场填埋处理。 生活垃圾得到合理处置。

2 矸石 临时排矸场 得到合理处置。没有乱堆现象。

五 噪声控制 设备和厂房隔声、吸声、减振。是否采取了相应的隔声等措施,场界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB7348-2008)中的 3 类区标准要求。

六 绿化 工业场地内外绿化。 有一定的绿化面积。

七 环境管理设有环境保护管理机构,有 2名专职环保管理人员;有完善的环境管理工

作制度。是否成立了环保机构,落实了人员,制订了措施,明确了责任,完善了制度,落实到了具体岗位。

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9.评价结论与建议9.1 结论巴州秦华工贸有限责任公司秦华煤矿位于库尔勒市塔什店镇以西 4km,东

距焉耆县城 46km,南距库尔勒市 18km,行政区划属库尔勒市管辖。中心地理坐标:北纬 41°51′39″,东经 86°15′53″。该矿原名库尔勒顺意煤业开发有限责任公司煤矿一号井,1993年始建,1995年投产,生产规模 1万吨/年,2003年改造为 9万吨/年。由于该矿以前采煤工艺落后,。工作面回采率不足 40%,资源回收率低。因此本矿井采煤方法改造势在必行。

2012年 5 月新疆煤炭设计研究院有限责任编制了该矿采煤方法改造专项设计及相关的提升、通风、供电、给水压风系统专项设计,并通过了巴音郭楞蒙古自治州煤炭工业管理局的批复。

2013年 10 月,秦华煤矿井下安全避险“六大系统”通过了巴音郭楞蒙古自治州煤炭工业管理局的验收。目前,“六大系统”已经改造完毕,生产能力为60万吨/年。但该项目一直未办理环评手续。9.1.1 项目区域环境质量现状评价结论(1)水环境质量现状评价结论孔雀河所有现状监测因子监测值均符合地表水Ⅲ类标准要求,区域范围内

地表水环境境质量良好,没有明显的受污染影响特征。3个点位监测结果中,溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氯化物 4项出现超

标,最大超标项氯化物超标倍数为 1.12倍,分析这 4项超标的原因主要为区域水文地质和水化学作用,地下水径流缓慢,水中溶入较多矿物质所致。地下水水质监测结果表现出明显的环境背景特征,未表现出明显受人类活动污染影响

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特征。(2)环境空气质量现状评价结论评价区域内各监测点 SO2、NO2 日均浓度单因子污染指数均未超过 1,即其

相应浓度低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值。各监测点 TSP、PM10监测结果均出现超标情况,其中 TSP上风向最大超标倍数为0.57倍,TSP下风向最大超标倍数为 0.633倍,PM10上风向最大超标倍数为0.507倍,PM10下风向最大超标倍数为 0.693倍,超标原因主要是南疆浮尘天气、周边及本项目煤炭生产及加工等诸多因素,与项目所在区域气候干燥、降雨稀少、地表植被覆盖度较低等气候和环境特征直接相关。矿区所在区域环境空气质量在监测期间不能满足《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中的二级标准。(3)地表形态现状评价结论根据现场实地考察和矿井开采情况确定,现井田范围内地表未出现地表沉

陷现象表现。(4)生态环境现状评价结论根据实地调查及历史资料,评价区土地利用类型以未利用地为主,其次草

地,草地为覆盖度极低的荒漠草原,植物生物量极小。评价区没有大型野生动物,仅有耐旱荒漠种的小型动物。根据现场调查及

资料记载目前评价区的野生动物(指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类)约有 20多种,以耐旱荒漠种为主,诸如快步沙蜥、二斑白灵、小沙百灵、子午沙鼠、五趾跳鼠等典型中亚型种,充分体现了本区动物区系的特征是以中亚型荒漠成分为主。根据资料收集,分析并结合现场观察和访问,评价区未发新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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现国家重点保护的野生动物分布。(5)声环境现状评价结论项目区工业场地的环境噪声现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-

2008)3 类区标准限值;项目区交通环境噪声现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类区标准限值。9.1.2 环境影响预测评价结论(1)水环境影响预测评价结论目前项目区生活污水统一收集排入化粪池处理后用于项目区绿化,根据现

场调查可知,生活污水处理方法不符合相关环保要求,本次环评要求铺设污水管道,将生活污水排入塔什店镇生活污水处理厂进行集中处理。

本项目矿井排水量为 1490m3/d。矿井排水经过“预沉调节+混凝沉淀+过滤消毒”净化工艺处理后,回用于井下降尘、地面降尘、井下消防洒水、防火灌浆、选煤厂补充用水和矿区绿化。多余矿井水通过水泵输送至两个串联的储水池储存(尺寸 180m×28m×8m)。由于本项目生活污水和矿井涌水均不外排,无生活污水及生产废水直接排

入地下水及地表水环境,故本项目运营期对地下水环境及地表水环境无直接不利影响。(2)环境空气影响预测评价结论由于受本项目燃气锅炉烟气污染影响,其下风向 PM10、SO2、NO2最大落

地浓度分别为 0.0041mg/m3、0.0006mg/m3、0.0191mg/m3,PM10、SO2、NO2最大落地浓度占标率分别为 0.91%、0.12%、9.55%,最大落地浓度出现在锅炉烟

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囱下风向 384m处,即本项目锅炉在采用清洁能源天然气为燃料的情况下,锅炉烟气在最不利气象情况下,对其下风向影响较小,不会出现超标的情况。(3)固体废弃物环境影响预测评价结论本矿运营期矸石前期堆于临时矸石周转场,后期填埋塌陷坑。生活垃圾定

期运往塔什店镇生活垃圾填埋场填埋处理。矿井水处理间煤泥压滤水分后掺入产品煤中,对外出售。

落实上述措施落实后,其对周围的环境影响不大。(4)生态环境影响预测评价结论本项目为未批先建的项目,现工业场地总占地面积约为 36.93hm2,其建筑

占地、道路占地、专用场地占地等土地类型已转变为工业永久占地。由于开采多年,场地内占用土地地表原生植被基本被破坏,取而代之的为人工绿化植被。后期随着开采深度的不断增加,采空区面积不断增大,塌陷区的范围也不断扩大。最终塌陷面积约 19.87km2。此范围内在未稳定前将失去一切使用功能。(5)声环境影响预测评价结论经预测分析可知,项目区四周昼夜间噪声预测值未超过《声环境质量标

准》(GB3096-2008)中 3 类声环境功能区标准限值;运输道路两侧受交通噪声影响均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类声环境功能区标准。9.1.3 项目可行性结论(1)本项目开采范围不在冰川、雪山和水源涵养区、饮用水水源保护区、

自然保护区、风景名胜区、森林园、国家地质公园、重要湿地及划定的重要河流、湖泊、水库源头水保护区和调水水源地保护区等环境敏感区。项目建设符

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合相关产业政策及规划的要求。项目的投资建设对于发展当地经济,提高当地人民生活水平具有推动作用。(2)本环评对该矿井环境的影响进行了详尽的分析。针对项目自身产生的

污染源,评价对环境质量现状进行了评价,对环境影响进行了预测,提出了相应的防护措施并对防护措施可行性进行了论证。本项目落实本环评提出的上述环保措施后,主要污染物排放浓度可实现达标排放,对当地环境不会造成大的污染影响。(3)本项目各工业场地及道路的选址及布局能够满足环境保护目标、相关

环境保护标准及清洁生产的要求 。(4)由于采取了合理可行的污染防治措施,并做到了“达标排放”要求,

项目污染物排放对环境的影响在环境质量标准允许的范围内。本工程污染物排放总量经过计算后,环评要求尽快申请总量控制指标,以满足总量控制要求。最终以当地环保部门意见为准,本环评建议的总量仅作为参考。(6)公众意见采纳情况:通过公众参与调查,96%的公众对项目持赞成意见,4%持无所谓意见。表

示支持本项目的公众认为该项目的建设对地方经济的发展将带来机遇,在地方财政收入、人民生活水平的提高等方面都具有积极的促进作用,应该为该项目的开发创造宽松的环境条件。当地公众认为,只要加强企业内部的环境管理及防治,并进行环境监控,通过采取环保措施合理地解决该项目对环境产生的影响,将环境污染和生态环境破坏造成的损失减少到最低程度,此项目的建设将利大于弊,对当地经济的发展具有积极的作用。(7)本项目环保投资 850万元,占项目总投资的比例为 1.18%。新疆煤炭设计研究院有限责任公司

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综上所述:本项目的建设符合国家、自治区以及地方当前产业政策及产业发展规划;根据“新环发【2017】1号文(新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(修订))中明确指出:“水环境功能区划为Ⅰ、Ⅱ类和具有饮用功能的Ⅲ类水体岸边 1000m以内,其它Ⅲ类水体岸边 200m以内,禁止建设煤炭采选的工业场地或露天煤矿,存在山体等阻隔地形或建设人工地下水阻隔设施的,可根据实际情况,在确保不会对水体产生污染影响的前提下适当放宽距离要求”。本项目符合自治区重点行业准入条件要求;在采取相应的生态保护与恢复措施后,本项目的运营期产生的生态环境影响是可接受的;本项目运营期间产生的污染物通过采取相应防治处置措施后均可实现达标排放,不会对区域环境及人群产生显著不利影响;项目建设实施具有较好的经济效益、社会效益和环境效益,故从环保角度出考虑,本项目建设实施是可行的。9.2 建议(1)针对煤层开采造成的地表沉陷问题,应结合当地实际,与地方紧密协

作,建立起有效的生态综合整治机制与专门机构,企业应负责其对本矿土地复垦治理及生态综合整治工作,将本矿建成生态环境优良的矿井。(2)由于新增 2台燃气锅炉,建设单位尽快向当地环保部门提出总量控制

指标,在建设生产中严格按照达标排放和总量控制要求执行。

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