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  • 2022-12-03 10:56:50 发布

环境影响评价报告公示:南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程环评报告

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国环评证TY(EIA)-2017-025甲字第3203号南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程环境影响报告书(公示件)建设单位:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿编制单位:四川天宇石油环保安全技术咨询服务有限公司2017年8月\n项目名称:南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程文件类型:环境影响报告书适用的评价范围:交通运输法定代表人:熊军主持编制机构:四川天宇石油环保安全技术咨询服务有限公司\n\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程环境影响报告书编制人员名单表编制主持人姓名职(执)业资格证书编号登记(注册证)编号专业类别本人签名罗方宇HP0002782A320302207交通运输类主要编制人员情况序号姓名职(执)业资格证书编号登记(注册证)编号编制内容本人签名1罗方宇HP0002782A320302207概述总论建设项目概况工程分析评价结论2罗小兰HP0010069A320302606环境质量现状调查与评价环境影响预测与评价环境风险评价3杨震寰HP00019516A320302706环境保护措施论证与分析清洁生产与循环经济总量控制4刘爱红HP0007579A320304606环境经济损益分析环境管理与环境监测-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程目录1总论11.1项目由来11.2编制依据11.2.1国家法律法规11.2.2地方法律法规21.2.3环境影响评价技术规范31.2.4设计技术规范31.2.5项目依据41.3评价目的及方法41.3.1评价目的41.3.2评价方法41.4环境功能区划51.5评价执行标准51.5.1环境质量标准61.5.2污染物排放标准71.6环境影响要素识别和评价因子筛选81.6.1环境影响要素识别81.6.2评价因子筛选111.7评价等级111.8评价范围131.9污染控制和环境保护目标131.9.1污染控制目标131.9.2环境保护目标131.9.3环境风险保护目标152工程概况172.1建设项目基本情况172.2输送气质条件17-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程2.3项目组成172.4管线工程202.4.1管线走向202.4.2沿线基本情况212.4.3管道敷设222.4.4穿越工程242.4.5道路工程252.4.6线路用管262.5站场工程262.5.1场站设置262.5.2木老阀室272.5.3青龙山清管分输站282.5.4八南输气末站302.5.5线路截断阀室设计322.6放空立管322.7管道焊接检验及试压322.8管道防腐与阴极保护332.9自动控制332.10通信342.11供配电352.12给排水362.13消防362.14组织结构和定员373工程分析383.1施工期环境影响因素分析383.1.1施工工艺过程分析383.1.2施工期污染物排放463.1.3工程占地分析473.2运营期环境影响因素分析48-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程3.2.1原有污染问题483.2.2新建、扩建后污染物排放统计513.2.3运营期污染排放553.3工程拟采取的生态环境保护、污染防治措施563.3.1生态环境保护措施563.3.2污染防治措施573.4平面布置合理性分析634区域自然环境654.1自然环境概况654.1.1地理位置654.1.2地形地貌654.1.3气候气象664.1.4水文674.1.5水文地质674.1.6植物资源684.2外环境情况685总量控制716环境质量现状调查及评价726.1生态环境现状调查与评价726.1.1生态调查方法及时间726.1.2生态功能区划及保护方向726.1.3评价范围生态系统类型736.1.4土地利用现状736.1.5项目所在区域植被现状736.1.6动植物资源746.1.7重点保护野生动植物及名木古树756.1.8生态敏感区分布756.1.9景观75-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程6.1.10小结766.2大气环境766.2.1现状监测766.2.2环境空气现状评价806.2.3小结816.3地表水816.3.1现状监测816.3.2地表水现状评价836.3.3小结836.4地下水846.4.1现状监测846.4.2地下水环境现状评价856.4.3地下水水化学离子监测与评价886.4.4小结896.5声环境896.5.1现状监测896.5.2现状评价906.5.3小结907环境影响评价917.1生态环境影响预测917.1.1施工期917.1.2运营期967.1.3小结977.2大气环境影响预测987.2.1施工期987.2.2运营期987.2.3大气环境防护距离1007.2.4小结1007.3地表水环境影响预测100-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程7.3.1施工期影响分析1017.3.2运营期影响分析1037.3.3小结1047.4地下水影响预测1047.4.1施工期1047.4.2运营期1057.4.3小结1067.5声环境影响预测1067.5.1施工期环境影响预测1067.5.2运营期环境影响预测1077.5.3小结1127.6固废影响影响预测1137.6.1施工期产生固体废弃物的影响1137.6.2运营期产生固体废弃物的影响1147.6.3小结1158环境风险分析1168.1环境风险识别1168.1.1物质风险识别1168.1.2环境敏感性分析1208.1.3重大危险源辨析1208.1.4同类管道工程事故调查1218.2源项分析1258.2.1最大可信事故筛选1258.2.2最大可信事故发生概率1268.3后果计算1278.3.1管道天然气泄漏火灾事故影响分析1288.4风险评价1298.4.1评价方法1298.4.2风险评价129-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程8.5主体工程拟采取的风险削减措施分析1308.5.1防腐措施1308.5.2选材及施工保证1308.5.3外部干预消除1318.6风险管理1328.6.1风险防范措施1328.6.2事故应急预案1338.7小结1399环保措施及其经济技术论证1419.1施工期的环境保护措施1419.1.1生态环境保护措施1419.1.2废气防治措施1449.1.3地表水污染防治措施1459.1.4地下水污染防治措施1469.1.5固废防治措施1469.1.6噪声防治措施1479.1.7其它方面防治措施1479.2营运期的环境保护措施1489.2.1生态环境保护措施1489.2.2废气防治措施1489.2.3废水防治措施1489.2.4噪声防治措施1489.2.5固体废弃物治理措施1499.3环保投资估算14910选址选线环境可行性15010.1本工程线路路由的选择原则和确定程序15010.1.1路由确定原则15010.1.2路由确定程序150-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程10.2选线合理性分析15110.2.1线路局部走向比选15110.2.2路由的环境可行性15210.2.3项目建设符合土地管理法律、法规的说明15210.3产业政策符合性分析15210.4小结15311环境影响经济损益分析15411.1社会效益分析15411.2环境损益分析15411.2.1工程造成的环境损失分析15411.2.2环境效益分析15511.3小结15512HSE管理与环境监控15612.1HSE管理体系15612.1.1中国石油天然气集团公司HSE管理体系15612.1.2本项目HSE管理体系15712.1.3加强工程承包方的管理15812.1.4加强HSE培训15812.2环境监测15912.3环境监理15912.3.1应急监测16013结论及建议16213.1项目概况16213.2环境现状评价结论16213.3环境影响评价结论16313.3.1生态环境16313.3.2环境空气16313.3.3地表水环境163-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程13.3.4地下水16413.3.5声环境16413.3.6固体废弃物16413.4环境风险分析16413.5公众参与调查16513.6综合评价结论16513.7建议165-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程附图附图1项目地理位置图附图2项目所在地水系图附图3-1管道走向及外环境关系图附图3-2管道走向及外环境关系图附图3-3管道走向及外环境关系图附图4生态功能区划图附图5木老阀室工艺流程图附图6青龙山清管分输站工艺流程图附图7八南输气末站改建前工艺流程图附图8八南输气末站改建后工艺流程图附图9石楼阀室工艺流程图附图10木老阀室平面布置图附图11青龙山分输站平面布置图附图12八南输气末站平面布置图附图13木老阀室外环境关系图附图14八南输气末站外环境关系图附图15青龙山清管分输站外环境关系图附图16西充和穿越点外环境关系图附图17土地利用现状图附图18监测布点图附图19项目所在地水文地质图-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程附件附件1立项文件附件2环境影响评价委托书附件3环境质量标准附件4环境质量现状检测报告附件5穿越西充河的批复附件6选址选线复函附件7顺庆区集中式饮用水源保护区划分-11-\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1总论1.1项目由来河东站至储配一站输气管道目前是南充市顺庆区的唯一气源管道,该条管道已全线处于顺庆区及高坪区城区内,管道与周边建、构筑物不足5m(最近仅约1.5m),存在严重的安全隐患。西南油气田分公司及川中油气矿为消除该管道安全隐患,同时保障管道沿线用户用气需求,对该管道进行了降压运行,导致顺庆区供气量的严重不足。嘉陵区民用气管网自嘉陵区嘉能配气站起,天然气最远输送至嘉陵区陈寿路一带(与顺庆区交界),由于城市管网压力较低,输送距离较远,处于管网末端的用户供气压力较低,特别是冬季甚至出现无气可用的局面。结合以上两点得出:南充市顺庆区无合格的且能满足市场需求的气源管道;嘉陵区的气源管道及站场能够满足嘉陵区的市场需求,但其城市环网存在不适应性。为改善此现状,南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程的建设是十分必要的。中国石油西南油气田分公司川中油气矿委托四川天宇石油环保安全技术咨询服务有限公司进行该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后,立即组织技术人员对管道沿线、站场所在地环境保护目标进行了详尽实地调查和相关资料的收集、核实和分析工作。根据现场调查结果和收集到的资料,依据国家环境保护法律、法规、环评技术导则,编制完成了本报告。1.2编制依据1.2.1国家法律法规(1)《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第9号 2015.1.1);(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第48号2016.9.1);(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令第32号2016.1.1);(4)《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第87号 2008.6.1);(5)165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订 2013.6.29);(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(中华人民共和国主席令第77号 1997.3.1);(7)《中华人民共和国土地管理法》(第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议二次修正 2004.8.28);(8)《中华人民共和国水法》(中华人民共和国主席令第74号 2002.10.1);(9)《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令第5号 2012.7.1);(10)《中华人民共和国野生动物保护法》(2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订);(11)《中华人民共和国节约能源法》(中华人民共和国主席令第77号 2008.4.1);(12)《中华人民共和国循环经济促进法》(中华人民共和国主席令第4号 2009.1.1)1.1.1地方法律法规(1)《四川省环境保护条例》(2004年9月24日);(2)《四川省自然保护区管理条例》(2000年1月1日);(3)《四川省饮用水水源保护管理条例》(2012年1月1日);(4)《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》(2012年12月1日);(5)《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法(2012年修正本)(2012年7月27日)(6)《四川省人民政府关于印发〈四川省耕地占用税实施办法〉的通知》(2008年8月14日);(7)《四川省〈中华人民共和国野生动物保护法〉实施办法》(2012年7月27日)(8)《四川省重点保护野生动物名录》(1990年3月12日);(9)《四川省人民政府关于公布〈四川省新增重点保护野生动物名录〉的通知》(2000年9月13日);(10)《四川省政府办公厅《关于调整征地补偿安置标准等有关问题的意见》(川办函[2008]73号);(11)165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程《四川省人民政府关于〈四川省生态功能区划〉的批复》(川府函[2006] 100号);(12)《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》(川环发[2003]56号);(13)《关于贯彻实施〈四川省饮用水水源保护管理条例〉的通知》(川环办[2012]69号);(14)《四川省实施西部大开发领导小组办公室关于发布实施〈四川省生态功能区划〉的通知》(川环发[2006]62号);(15)《关于进一步加强我省农村饮用水水源保护区环境保护工作的通知》(川环办发[2011]98号);(16)《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线实施意见的通知》(川府发(2016)45号);(17)《四川省固体废物污染环境防治条例》(四川省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自2014年1月1日起施行);(18)《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》(2002年7月20日四川省第九届人民代表大会常务委员会第十次会议通过,自2002年9月1日起施行)。1.1.1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 声环境》(HJ2.4-2009);(5)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011);(6)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);(7)《建设项目环境影响技术评估导则》(HJ 616-2011)(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);(9)《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》(HJ/T349-2007);(10)《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发〔2006〕28号);(11)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);(12)《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1设计技术规范(1)《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004);(2)《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015);(3)《管道干线标记设置技术规定》(SY/T6064-2011)(4)《压力容器》(GB150.1~150.4-2011);(5)《油气输送用钢制感应加热煨管》(SY/T5257-2012);(6)《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2011);(7)《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB50423-2013);(8)《油气输送管道线路工程抗震技术规范》(GB50470-2008);(9)《钢制对焊无缝管件》(GB/T12459-2005);(10)《石油天然气工业管道输送系统管道阀门》(GB/T20173-2013);(11)《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T4109-2013);(12)《石油地面工程设计文件编制规程》(SY/T0009-2012)。1.1.2项目依据(1)《建设项目环境影响评价委托书》(2)《南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程可行性研究报告》1.2评价目的及方法1.2.1评价目的(1)在对工程区进行实地调查、监测和资料收集的基础上,分析项目所在区域的大气环境、地表水环境、地下水环境、生态环境和声环境等的环境质量现状及存在的主要环境制约因素。(2)结合项目特点,在工程分析的基础上,进一步分析、预测、评价整个项目建设及运营期对评价区域内大气环境、水环境、声环境、生态环境可能造成的影响。(3)对可行性研究报告拟采取的环保措施进行论证,提出项目施工期和运行期的污染防治措施及生态保护对策、建议。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(4)从环境风险防范角度,论证项目运营期间的环境风险大小,并从设计、生产、管理等方面提出控制和削减环境风险的对策措施,最大限度降低项目环境风险,确保经济、社会和环境的可持续发展。1.1.1评价方法一、生态环境采用现场勘查、资料收集相结合的方法,进行数据的采集、统计、分析,从而评价生态环境现状。二、地表水环境采用现场调查、现状监测、资料收集相结合的方法。三、地下水、声环境采用资料收集、现场测量相结合的方法。四、大气环境采用现场监测的方法。五、环境风险采用资料收集、同类项目类比调查和模式计算、概率风险分析相结合的方法。1.2环境功能区划一、生态环境根据《四川省生态功能区划》分区,项目所在地南充市嘉陵区和顺庆区都位于I-2-3嘉陵江中下游农业与土壤保持生态功能区。二、大气环境建设项目处于农村地区,根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012),评价区的大气环境功能区划属二类区。三、地表水环境建设项目涉及的地表水为Ⅲ类水域环境功能区。四、地下水建设项目主要位于为农村地区,地下水质量为Ⅲ类。五、声环境建设项目主要位于农村地区,声环境功能区为2类。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1评价执行标准根据南充市环境保护局关于“南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程执行环境保护标准的函(见附件3)”。1.1.1环境质量标准1.1.1.1大气环境环境空气SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB30952012)中的二级标准,非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的无组织排放监控浓度限值(见表1.5-1)。表1.5-1环境空气质量标准(二级)项目SO2NO2PM10非甲烷总烃日均值/ug/m315080150—时均值/ug/m3500200—40001.1.1.2地表水地表水均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准,悬浮物参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)中Ⅲ级水质标准。执行标准具体见表1.5-2。表1.5-2地表水评价执行标准限值(单位:mg/L,pH除外)项目pHCODBOD5氨氮石油类硫化物悬浮物标准值6~9≤20≤4≤1.0≤0.05≤0.2301.1.1.3地下水地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)的Ⅲ类水质标准,其中,石油类参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。具体见表1.5-3。表1.5-3地下水质量标准限值(单位:mg/L,pH除外)项目pH总硬度硫酸盐氯化物高锰酸盐指数氨氮标准值6.5~8.5≤450≤250≤250≤3.0≤0.2项目硫化物铁锰铅氟砷标准值≤0.2≤0.3≤0.1≤0.05≤1.0≤0.05项目硝酸盐亚硝酸盐挥发性酚类氰化物汞铬标准值≤20≤0.02≤0.002≤0.05≤0.001≤0.05项目镉溶解性总固体总大肠菌群细菌总数石油类标准值≤0.01≤1000≤3≤100≤0.3165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1.1声环境声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区标准,环境标准限值见表1.5-4。表1.5-4声环境标准限值单位:dB(A)类别昼间夜间2类声环境功能区标准60501.1.2污染物排放标准1.1.2.1废水排放废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准见表1.5-5。表1.5-5废水污染物排放标准单位:mg/L项目CODBOD5SS石油类挥发酚硫化物NH3-N标准值100207050.51.0151.1.2.2废气排放废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准,详见表1.5-6。表1.5-6站场废气排放执行标准项目标准值(mg/m3)排放速率无组织监控浓度限值(mg/m3)排气筒高度(m)二级(kg/h)非甲烷总烃1202017周界外浓度最高点4.01.1.2.3噪声排放一、施工期噪声施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准,详见表1.5-7。表1.5-7建筑施工场界环境噪声排放限值单位:dB(A)昼间夜间7055二、运营期噪声运营期站场噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,详见表1.5-8。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表1.5-8厂界噪声执行标准单位:dB(A)类别昼间夜间260501.1环境影响要素识别和评价因子筛选1.1.1环境影响要素识别一、施工期(1)管道敷设管道敷设主要对生态环境产生影响,具体表现在:管沟开挖、临时工程占地改变自然地貌,影响和破坏自然及人工植被的,导致土地功能利用的短期改变,增加了区域内的水土流失量。管道施工期废水主要来自试压废水和生活污水。施工废气主要来自地面机械开挖和运输车辆行驶产生的扬尘及施工机械排放的烟气。施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、施工废料和废泥浆等。噪声源主要来自施工作业机械,如挖掘机、电焊机等,其强度大约在85~105dB(A)。(2)站场建设站场建设的主要环境影响是各种机械、车辆排放的废气和噪声,施工产生的固体废物,施工人员日常生活产生的生活污水和生活垃圾,占地并造成对地表土壤和植被的破坏,引起水土流失。二、运营期正常工况下主要环境影响因素是场站设备和值班人员产生的固废、废水和噪声。非正常工况下,天然气放空会产生废气和噪声。事故状态的环境影响包括输气管线、站场工艺设备发生泄漏、火灾等事故对周围环境的影响。本项目环境影响的具体内容见表1.6-1。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表1.6-1环境影响因子识别结果统计表时段环境影响因素主要环境影响因子统计结果环境空气地表水地下水声环境土壤植被动物景观其他施工期废气施工机械和车辆尾气NO2、CO、烃类-√废水生活污水COD、BOD5、NH3-N-√管道试压排水悬浮物-√固废施工废渣和生活垃圾/-√√√噪声施工机械和车辆噪声/-√生态站场建设占地、水土流失影响-√√√√管道敷设、施工便道临时占地、破坏土壤和植被、影响农业生产、改变自然景观、引起水土流失-√√√√运营期废气检修、事故放空NOx-√废水清管、检修废水悬浮物、石油类-√生活污水COD、BOD5、NH3-N-√固废清管、检修废渣氧化铁等机械杂质-√√√生活垃圾/-√√√噪声设备及气流噪声/-√站场天然气泄漏CH4-√165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程风险管道破损天然气泄漏CH4-√管道天然气泄漏火灾NO2、CO√√√备注:“--”为负影响较大;“-”为负影响较小;“++”正影响较大;“+”为正影响较小。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1评价因子筛选根据本项目施工作业和生产过程的环境影响特点,结合当地环境功能和各类环境因子的重要性和可能受影响的程度,在环境影响识别的基础上,各环境影响评价因子的筛选见表1.6-2。表1.6-2本项目环境影响评价因子环境要素现状评价因子影响评价因子环境空气SO2、NO2、PM10、NMHCSO2、NO2、PM10、NMHC地表水pH值、COD、氨氮、石油类、硫化物、BOD5、悬浮物地下水K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、pH值、挥发酚、氰化物、总硬度、氨氮、硝酸盐、氯化物、石油类、硫酸盐、高锰酸盐指数、硫化物、Fe、Mn、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数/噪声LAeqLAeq生态土地利用类型及面积、生态系统类型、植被类型、物种多样性、景观格局等土地利用类型及面积变化、生态系统稳定性和整体性、生物量损失、植被区系、野生动植物、景观环境风险//1.2评价等级一、生态环境本工程干线管道经过区域内不涉及特殊或重要生态敏感区。管道总长度23.41km。按照《环境影响评价技术导则-生态环境》(HJ19-2011)(表1.7-1)评价等级划分规定,项目的生态环境评价为三级。表1.7-1生态影响评价工作等级划分判据表影响区域生态敏感性工程占地(含水域)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(√)165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程二、大气环境本项目施工期环境空气影响为施工机械、施工车辆的尾气以及扬尘。运行期正常生产情况下不排放大气污染物。同时,根据现场调查,周边村庄距离管道、扩建站场相对较远。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中关于“评级工作等级的确定”的相关规定,由于本工程在正常生产时没有大气污染物排放,因此,本次大气环境评价等级为三级。三、地表水环境根据导则中关于评价项目分级判据的规定及工程分析,管道敷设要穿越一些河流,场站将产生极少量的生活、生产污水,污染物类型简单,且不直接外排,依据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93),地表水环境影响评价等级定为三级。四、地下水本工程为天然气管道项目,根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)附录A(如表1.7-2),属于Ⅲ类项目。建设项目沿线无集中式地下水饮用水水源地,零散分布少量民井,为分散式地下水水源,地下水环境敏感程度为不敏感。因此确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。表1.7-2地下水环境影响评价工作等级划分判据表项目类别环境敏感程度Ⅰ类项目Ⅱ类项目Ⅲ类项目敏感一一二较敏感一二三不敏感二三三(√)五、声环境本项目管道沿线所处的环境功能区为《声环境质量标准》(GB-3096-2008)规定的2类地区,根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中声环境影响评价工作等级划分的基本原则,本次声环境影响评价级别定为二级。六、环境风险项目输送的天然气最大在线量为47.73t,根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中表3的规定天然气临界量为10t,本项目输送的天然气为属易燃、易爆危险物,且属于重大危险源。因此,根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的要求,本项目环境风险评价工作等级为一级评价。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1评价范围根据环境影响评价技术导则及上述评价工作等级分析和项目施工期、运营期对环境的影响的特点及沿线自然环境特征,结合以往类似工程环评工作及监测数据的实践经验,确定本项目的环境影响评价范围。表1.8-1本项目环境影响评价范围环境要素评价范围环境空气管道以中心线两侧各200m范围,站场放空管为中心半径2.5km的区域。地表水沿线河流穿越段上游500m至下游8.5km范围内的水域,管道以中心线两侧各200m范围。地下水管道施工作业带两侧200m范围;扩建站场外水文地质单元。噪声施工期声环境评价范围为管道沿线两侧各200m范围,运营期声环境评价范围确定为站场边界外200m范围。生态管线两侧200m范围。环境风险站场5.0km和管线两侧500m范围。1.2污染控制和环境保护目标1.2.1污染控制目标1、控制扩建场站及沿线各阀室的各种污染物排放量,做到达标排放,使各站场建成后周围的环境质量不低于现有环境功能。2、控制和减轻管沟开挖、临时便道建设对植被和土壤的扰动而造成的水土流失,特别注意控制对低山、中山等水源涵养林和水土保持林的影响。3、控制沿线河流穿越施工对地表水体的影响,特别注意控制开挖穿越的III类水体功能的河流等。4、控制和减轻管沟开挖建设对管道沿线陆地生态系统的影响,尽量减少林地和基本农田的占用,落实和制定植被及农田恢复的措施工作。5、控制和减轻施工活动对管道沿线及站场周围居民的影响。1.2.2环境保护目标一、生态环境保护目标本项目沿线周边无自然保护区、森林公园、风景名胜区等敏感区,为一般敏感区。二、地表水水环境保护目标项目地表水环境保护目标见表1.9-1。表1.9-1地表水水环境保护目标统计表165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程保护目标位置关系影响规模/功能环境功能要求南充河西溪段定向钻入土点距离水面约144m,定向钻出土点距离水面约150m饮用Ⅲ类三、地下水水环境保护目标项目地下水环境保护目标见表1.9-2。表1.9-2地下水水环境保护目标统计表保护目标位置关系影响规模/功能环境功能要求分散式地下水饮用水源定向钻入土点周边最近水井距离定向钻入土点约179m,海拔大于入土点;定向钻出土点周边最近水井距离定向钻出土点约70m,海拔高于出土点。饮用Ⅲ类四、环境空气保护目标项目环境空气保护目标见表1.9-3。表1.9-3环境空气保护目标统计表保护目标规模位置关系环境功能要求集中式场镇木老乡,2471户8383人木老阀室放空管为中心半径2.5km范围二类功能区要求华凤镇,约4.9万人口八南输气末站放空管为中心半径2.5km范围散居农户165户650人,最近距离21m管道中心线两侧各200m范围五、声环境保护目标项目声环境保护目标见表1.9-4。表1.9-4环境保护目标一览表保护目标规模位置关系环境功能要求散居农户17户74人,最近距离为88m木老阀室厂界200m范围2类功能区要求12户46人,最近距离154m八南输气末站厂界200m范围165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程18户68人,最近距离128m青龙山清管分输站厂界200m范围散居农户165户650人,最近距离18m管道以中心线两侧各200m范围1.1.1环境风险保护目标本项目环境风险保护目标见下表。表1.9-5管道两侧500m范围内分散式敏感目标统计表保护目标位置关系规模散居农户管道两侧500m范围,最近住户为管道中心线外18m处712户2838人表1.9-6木老阀室5km范围内环境风险敏感点统计一览表序号敏感点方位距离(km)受影响规模1一立镇西南3.9人口约16380人2一立初中西南3.8教职工80人,学生700人3一立幼儿园西南3.8教职工5人,学生140人4一立镇卫生院西南3.6医护人员8人,固定床位16张5木老乡东1.8人口约3000人6木老乡小学东1.9教职工60人,学生200人7木老乡卫生院东2.0医护人员60人,固定床位12张8南充市中医医院东北3.8医护人员80人,固定床位150张表1.9-7八南输气末站5km范围内环境风险敏感点统计一览表序号敏感点方位距离(km)受影响规模1潆溪镇北4.0人口约10万人2南充市顺庆区东南0.5人口约为56.57万人表1.9-8青龙山清管分输站5km范围内环境风险敏感点统计一览表序号敏感点方位距离(km)受影响规模1新复乡西南2.6人口约5182人165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程2新复乡卫生院西南2.6医护人员8人,固定床位15张3新复小学西南2.5教职工49人,学生200人4潆溪镇东北2.8人口约10万人165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1工程概况1.1建设项目基本情况建设项目名称:南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程;性质:新建,交通运输类。地理位置:本项目位于南充市嘉陵区及顺庆区境内。项目地理位置图见附图1。建设项目基本内容:项目新建输气干线1条,设计长度23.41km,一般地段采用D406.4×6.3L360MPSL2螺旋埋弧焊钢管,穿越地段及进出场站200m、阀室50m地段采用D406.4×6.3L360MPSL2直缝埋弧焊钢管。沿线新建阀室1座,即石楼阀室,新建场站1座,即青龙山清管分输站;扩建站场2座,即木老阀室、八南输气末站。项目总投资:本建设项目总投资为8159万元。1.2输送气质条件本项目输送的天然气是经净化处理后的天然气,其气质满足《天然气》(GB17820-2012)中的Ⅱ类标准要求,且输送气体CH4含量大于92%,气质组分如表3.2-1下:表2.2-1天然气气质组分***1.3项目组成本工程主要工程量见下表2.3-1,工程各组成部分特性见表2.3-2。表2.3-1主要工程量表序号项目单位数量备注1管道干线km23.41D406.4×6.32站场输气站场座2扩建分输站座1新建阀室座1新建3铁路穿越达成铁路复线m/处10/1隧道上方埋设通过165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程4公路穿越G318国道m/处42/1顶管穿越G75兰海高速m/处0/1仙女台隧道上方翻越水泥公路(乡道)m/次366/31开挖套护机耕道m/次12/2开挖套护穿越地下管道处6/穿越地下光(电)缆处8/5河流穿越西充河m/次480/1定向钻穿越水沟、水渠m/次18/2开挖直埋6道路工程新建施工道路km4.8/道路维修km6.4/表2.3-2工程项目特性表分类规模可能产生的环境影响单位数量施工期运营期主体工程场站扩建站场座2占地、植被破坏、水土流失噪声、超压放空废气、检修废渣及废水、生活污水及生活垃圾等新建阀室座2占地、植被破坏、水土流失非正常废气新建分输站座1占地、植被破坏、水土流失非正常废气管线开挖km23.41临时改变土地利用性质,植被破坏,产生水土流失,产生施工噪声运营期前两年农业损失、运营期前一年水土流失河流穿越西充河西溪段m/次480/1水土流失、水质环境风险水沟、水渠m/次18/2公路穿越G318国道m/处42/1 水土流失、交通G75兰海高速m/处0/1水泥公路(乡道)m/次366/31机耕道m/次12/2165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程达成铁路复线m/处10/1 水土流失、交通管道交叉中贵线(DN1000)次1水土流失、环境风险DN300以下次5地下光(电)缆次8水土流失、通信配套工程自控系统线路阀室设置RTU系统套2//通信系统数据通信系统套1//工业电视监控系统扩容套2//高清防爆网络摄像机台2//视频服务器4路套2//供配电系统防雷接地套4//太阳能光伏电板块8//太阳能专用蓄电池块8//充放电控制器台2//光伏组件安装支架个4//防爆动力配电柜台1//低压电力电缆m210//辅助工程新建施工道路km4.8生物量损失、农业损失、水土流失、占地运营期前两年农业损失、运营期前一年水土流失道路维修km6.4环保工程新建放空区、放空立管及放空系统套2占地、弃渣及水土流失等事故及非正常废气1.1管线工程1.1.1管线走向165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程新建管道起点位于北干线木老阀室,管道出阀室后向北翻越达成铁路复线苟家沟隧道,管道继续向北铺设穿越国道318线公路,管道折向东北方向,在营盘坝定向钻穿越西充河,管道东北方向敷设,翻越山下的G75广南高速公路,管道继续向东北延伸并最终抵达青龙山清管分输站。管线全长23.41km,沿线设截断分输阀室1座(即石楼阀室,该阀室距木老阀室管道长度14.73km),末点设清管分输站1座(即青龙山清管分输站),管道翻越达成铁路复线1次(从苟家沟铁路隧道上方山顶翻越铁路),穿越G318国道1次(顶管穿越),翻越G75广南高速1次(从仙女台隧道上方山上翻越高速公路),穿越水泥公路31次,机耕道穿越2次,穿越西充河)1次。管线走向见图2.4-1。***图2.4-1管线走向及穿越点示意图1.1.1沿线基本情况一、行政区划长度本管线途经的市、县(区)及其在区划内的长度见表2.4-1。表2.4-1管道沿线地区等级长度统计表序号省、市名市、县(区)名长度(km)1南充市嘉陵区16.392顺庆区7.02合计23.41二、地区等级本工程管道沿线地区等级长度见表2.4-2。表2.4-2管道沿线地区等级长度统计表地区等级线路长度(km)备注二级23.41规划绿地敷设段(8km)设计系数按三级地区考虑合计23.41三、地形地貌本项目所经地区为南充市嘉陵区及顺庆区,其地貌属南部丘陵区。该区域由北向南地势逐渐降低,海拔由505m下降至277m。地貌由高丘逐渐变为低丘或低丘平坝。低中丘分布广,面积大,二者交互出现。岩层低于水平,岩质疏松,易于侵蚀。在长期的流水和嘉陵江干支流作用下,地表被切割成支离破碎的台阶状方山丘陵。丘坡多辟为梯田梯地,丘间沟谷发达,是稻田集中分布的地方。四、土地利用现状本工程管道沿线土地利用统计表见表2.4-3。表2.4-3管道沿线土地利用类型长度统计表植被状况单位管道长度旱地km11.88165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程水田km1.63河流、道路穿越长度km0.9荒地km3.76林地km4.34经济林km0.9合计km23.411.1.1管道敷设一、一般地段管道敷设(1)管道敷设方式管沟开挖时,应将挖出的土石方堆放在与施工便道相反的一侧,距沟边不小于1m。有地下设施或石方地段宜先开挖管沟。管沟开挖应与管道组对、焊接、下沟、回填紧密结合,开挖一段,完成一段,每段长度不宜超过1.5km,每段回填后应及时进行水工保护施工。岩石、砾石区的管沟深度应管底超挖0.2m,并用细土或砂将深挖部分垫平后方可下管,以保护管道防腐层。管沟沟壁不得有欲坠的石头,沟底不应有石块。(2)管道埋深为确保管道安全,减少人为和外力因素造成破坏的可能性,本项目线路管道应有足够的埋设深度,管道最小埋设深度(管顶至地面)要求见表2.4-4。表2.4-4最小覆土层厚度(m)地区等级土壤类岩石类公路、机耕道旱地水田二级0.81.00.51.2根据土壤性质、施工方法、管沟开挖方法的不同,埋地管道沟底宽0.5~0.6m;管沟边坡取1:0.3~1:0.67。石方区管沟应超挖0.2m深,并用细软土作垫层,回填应先用细土回填至管顶以上0.3m,才允许用粒径小于100mm的碎石回填并压实。二、山区地段管道敷设165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程管道经过山区,管道顺山敷设时,山坡坡度大于8°时,应设置管沟截水墙,以保持管沟内的回填土不被水流冲走。截水墙间距视山坡坡度大小而定。在石方段,可设置石质截水墙,坡度陡时,还可采取管沟现浇混凝土方式。在坡度小的土方段,可设置土工布袋挡土墙。同时还应根据地形设置排水沟,把流向管沟的水流导开。三、不良地址段敷设(1)滑坡滑坡是指斜坡上的岩土体由于各种原因在重力作用下沿一定的软弱面(或软弱带)整体地向下滑动的现象。滑坡对管道的危害是:当管道埋设在滑坡体内时,如发生滑动管道会同步变形,当滑坡体规模较大且滑移严重时有可能剪断管道。处在滑坡影响范围内的管道,在滑坡发生时,将会受到推移或挤压,造成变形或破坏。滑坡体包括3种情况:一是施工前已经自然存在的;二是劈山修路过程中诱发的;三是管道建设后暴雨或地震诱发的。选线时,对于稳定性差、危害性高的滑坡体必须避绕,无法避绕时应进行专项地质勘察,判断滑坡机理、稳定性及范围,有针对性的制定处理措施。对于危害性中的滑坡,也应进行详细的地质勘察,威胁管道安全的应提前处理。常用的处理措施包括卸载、抗滑桩、支挡等,具体措施应根据滑坡特点制定。对于施工过程中诱发的滑坡一般规模较小,可以采用卸载、支挡的方法进行治理。。(2)崩塌崩塌(又称崩落、垮塌或塌方)是从较陡斜坡上的岩、土体在重力作用下突然脱离山体崩落、滚动,堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象。崩塌对管道的危害主要是在施工或运营过程中,当崩塌体高空坠落时,可能冲击到管道位置,造成现场人员伤害或管道损伤。山区管道在劈山、修路、开挖管沟等土石方施工过程中,有可能诱发潜在的崩塌或危岩。崩塌体包括几种情况:一是施工前已经自然存在的;二是劈山、修路、开挖管沟过程中产生的;三是爆破引起的震动引起的;四是管道建成后暴雨或地震诱发的。针对上述几种情况应分阶段治理,施工前对于自然形成的崩塌体应提前清除,当崩塌体规模较大时,如地形条件允许首先考虑避绕,无法避绕时时应对其分解清除。对于劈山造成的潜在崩塌体,应彻底清除,当坡面破碎,稳定性较差时,应考虑护坡或护面进行加固。管道施工中要限制爆破的规模,以小药量松动爆破为主。对于管道建设后形成的潜在崩塌,应提前发现,即时清除。为了确保管道安全,除了清理危岩外,还应在危岩密集区管道上方设置支挡结构或垫层,避免或减小危岩对管道的冲击。(3)不稳定斜坡165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程不稳定斜坡与滑坡类似,对管道的危害型式及机理相同。线路选线时,应尽可能对不稳定坡体进行避绕;对于不能避绕的,针对各点进行详细的地质勘察,判断斜坡的稳定性及危险性,并制定处理措施。常用的处理措施包括削坡、设抗滑桩、锚杆或挡土墙等。四、穿越林区地段的施工要求及防火预案(1)对于林区内的管道施工,应预先编制施工安全预案,确保林区内的施工安全;(2)管沟开挖严禁采用爆破方式进行;(3)管沟成型组焊前,应清除管沟附近的树枝、树叶,组焊建议采用沟下焊方式;(4)焊接过程中,应对焊接区一定范围设置临时的隔阻材料(如钢板),防止电弧和火花进入林区;(5)严禁在树林边或树林内吸烟、引弧;(6)对于材料中的易燃物质,应设置于空旷的场地且远离焊接区;(7)施工中应配备一定数量的移动灭火器。五、水(沟)渠穿越采用开挖方式穿越,并在施工完毕,对两岸岸坡施工开挖松动部分进行护坡、护岸,并对穿越进行相应的稳管措施。六、水田穿越本工程管道经过水田段较多,且单段距离较长,为确保管线埋地敷设的稳定性,需在连续水田段设置重混凝土加重块。水田段管道下沟和回填前须对管沟进行排水和清淤等工作,并确保管顶覆土层厚度达到设计要求。七、与其它线路交叉本工程管道与其它管道交叉时,其垂直净距为不小于0.3m,当小于0.3m时,两管间应设置坚固的绝缘隔离物;管道与电力、通信电缆交叉时,其垂直净距不小于0.5m,管道在交叉点两侧各延伸10m以上的管段,采用最高绝缘等级。1.1.1穿越工程1.1.1.1河流穿越一、中型河流穿越本工程管道穿越的中型河流1条,穿越1次,穿越总长约度480m,该处穿越点为石楼乡饮用水源准保护区。详见表2.4-5。穿越段与饮用水源准保护区及周边外环境关系图165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程见附图16。表2.4-5中型河流穿越统计表河宽穿越长度(m)位置穿越方式穿越工程等级42480南充市嘉陵区石楼乡定向钻中型二、小型河流(沟渠)穿越表2.4-6小型河流(沟渠)穿越统计表单位数量穿越方式沟渠m/次18/2开挖开挖沟埋穿越管道埋设严格遵循《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB50423-2007)的有关要求进行沟埋敷设。1.1.1.1公路穿越本项目推荐沥青路面公路及车流量较大的公路穿越采用顶管方式穿越,机耕道穿越采用开挖加钢筋混凝土套管的方式穿越,管顶距地面埋深均不小于1.2m。管道穿越位置,宜选在稳定的公路路基下,尽量避开石方区、高填方区、路堑和道路两侧为半挖半填的同坡向陡坡地段。管道穿越公路应垂直交叉通过,必须斜交时,斜交角度大于60°。路基下面的管段不允许出现转角或进行平、竖面曲线敷设。穿越公路的管道强度设计系数符合《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB50423-2013)相关要求。表2.4-7公路穿越统计表单位数量穿越方式G318国道m/处42/1顶管穿越G75兰海高速m/处0/1仙女台隧道上方翻越水泥公路(乡道)m/次366/31开挖套护机耕道m/次12/2开挖套护1.1.1.2铁路穿越本项目铁路穿越1次,具体见表2.4-8。表2.4-8铁路穿越铁路名称单位数量穿越方式达成铁路m/处10/1隧道上方埋设通过1.1.2道路工程165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程施工道路分为两部分,一部分为改建道路,改造原有机耕道路基,路面修补、加固和加宽,清理边沟及扩大转弯半径等;另一部分局部深丘、低山地段,车辆难以进入为新建道路。在此道路设计时,尽可能优化线型,提高线路行车条件。本工程交通较为发达,主要为高速公路、国道、省道、县道及乡镇水泥公路纵横交错,但部分乡村无道路通行或道路弯多且急。因此本工程对低山地区以及无道路通行地段新建施工道路,其余施工地段仅对现有不满足通车条件的乡村道路进行改、扩建,详见表2.4-9。表2.4-9施工道路统计一览表序号施工道路长度(km)1新建施工道路4.82道路维修6.43合计11.21.1.1线路用管本项目二级地区一般地段推荐采用SAWH螺旋缝埋弧焊钢管,穿越地段(河流中型穿越、高速公路穿越、二级及以上公路穿越)、冷弯管、热煨弯管采用SMLS无缝钢管。钢管制管标准应达到《石油天然气工业管线输送系统用钢管》(GB/T9711-2011)的要求。表2.4-10线路用管工程量序号钢管类型/钢材管道规格长度(km)重量(t)合计(t)1SAWH螺旋缝埋弧焊管D406.4×6.317.031058.581455.162SMLS无缝钢管D406.4×6.36.38396.58表2.4-11螺旋缝埋弧焊钢管计算壁厚及选用壁厚规格地区等级选用管型管道长度kmL245ML360M计算壁厚选用壁厚计算壁厚选用壁厚mmmmmmmmD406.4二级地区SAWH17.036.637.14.526.3表2.4-12直缝填弧焊钢管计算壁厚及选用壁厚规格地区等级选用管型管道长度kmL245NL360N计算壁厚选用壁厚计算壁厚选用壁厚mmmmmmmm165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程D406.4穿越段、进出站场、阀室段SAWL1.506.637.14.526.31.1站场工程1.1.1场站设置本工程扩建站场2座:即木老阀室、八南输气末站;新建阀室1座:为石楼阀室;新建站场1座:青龙山清管分输站。1.1.2木老阀室木老阀室为扩建站场,原阀室的主要功能为线路截断阀室,本工程在依托原有的基础设备上进行扩建,扩建部分其设计参数及功能如下:一、设计参数(1)建设规模:300×104m3/d;(2)设计压力:4.0MPa;(3)设计温度:20℃。二、设计功能(1)天然气计量功能;(2)输气管道清管发送功能;(3)出站截断功能。(4)输气管道及站内天然气放空三、工艺流程本项目主要考虑从木老阀室流程中接管引气,天然气计量后再外输。考虑输气管道的安全运行,设出站紧急截断阀,并设有放空装置。站内设清管器发送装置1套,定期对青龙山清管分输站发送清管装置,提高管道的管输效率。新建流程的放空依托木老阀室已建放空系统。木老阀室扩建工艺管道及仪表原理流程图详见附图5。木老阀室扩建装置区的主要设备如表2.5-1所示。表2.5-1木老阀室扩建装置区设备清单工艺设备规格单位数量可能产生的环境问题165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程施工期运营期1清管发球筒PN4.0MPaDN400台1废水、废渣噪声、废水、废渣阀门1全通径球阀PN4.0MPaDN400只1废水、废渣废水、废渣2埋地焊接式全通径球阀PN4.0MPaDN350只1废水、废渣废水、废渣3球阀PN4.0MPaDN25只2废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN150只2废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN250只2废水、废渣废水、废渣4节流截止放空阀PN4.0MPaDN25只2废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN50只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN150只1废水、废渣废水、废渣5双作用节流截止阀PN4.0MPaDN50只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN150只1废水、废渣废水、废渣6绝缘接头PN4.0MPaDN400套1废水、废渣废水、废渣管材及管阀件1无缝钢管L245NPSL2D33.7×3.2m40废水、废渣废水、废渣D60.3×5.0m8废水、废渣废水、废渣D168.3×6.3m40废水、废渣废水、废渣D273×7.1m190废水、废渣废水、废渣D355.6×8.0m80废水、废渣废水、废渣2直缝埋弧焊钢管L360MPSL2D406.4×6.3m30废水、废渣废水、废渣3清管三通PN4.0MPaDN400×400×350只1废水、废渣废水、废渣4弯头、三通、同心异径接头等管件t1.0废水、废渣废水、废渣1.1.1青龙山清管分输站青龙山清管分输站为新建站场(无人值守),新建部分设计参数及功能如下:一、设计参数1)建设规模:260×104m3/d;2)设计压力:4.0MPa;165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程3)设计温度:20℃。二、设计功能1)进站截断功能;2)输气管道清管接收功能;3)天然气分输功能;4)输气管道清管发送功能;5)出站截断功能;6)输气管道及站内天然气放空;7)清管接收装置排污。三、工艺流程输气管线进站设置清管接收装置,之后天然气经过滤分离、计量后进入汇气管,进入汇气管的天然气分三路输出,其中两路天然气分别计量后通过清管发送装置输送至八南输气末站及西充阴极保护站供用户使用;另一路天然气经过滤、调压、计量后供站内生产、生活用。站内不同压力等级系统分别设置安全阀和紧急放空阀,进、出站天然气管道上均设有紧急截断阀组,当管线发生事故时可通过该阀组紧急截断进、出站管线,避免事故扩大。同时进站截断阀前及出站截断阀后均设有线路放空,在事故或需要对管道检修时可及时将干线内的天然气放空。青龙山清管分输站工艺管道及仪表原理流程图详见附图6。青龙山清管分输站主要设备如表2.5-2所示。图2.5-2青龙山清管分输站主要设备工艺设备规格单位数量可能产生的环境问题施工期运营期1清管收球筒PN4.4MPaDN400台1废水、废渣废水、废渣2清管发球筒PN4.4MPaDN200台2废水、废渣废水、废渣3卧式过滤分离器PN4.4MPaDN600台2废水、废渣噪声、废水、废渣4汇气管PN4.4MPaDN700台1废水、废渣噪声、废水、废渣阀门1埋地焊接式全通径球阀PN4.0MPaDN400只1废水、废渣废水、废渣165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程2全通径球阀PN4.0MPaDN200只4废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN400只1废水、废渣废水、废渣3球阀PN1.6MPaDN25只5废水、废渣废水、废渣PN1.6MPaDN50只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN25只6废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN50只5废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN80只8废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN100只4废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN150只8废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN200只3废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN250只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN350只7废水、废渣废水、废渣4平板闸阀PN4.0MPaDN50只1废水、废渣废水、废渣5双作用节流截止阀PN1.6MPaDN25只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN25只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN50只3废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN80只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN100只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN150只2废水、废渣废水、废渣6阀套式排污阀PN4.0MPaDN50只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN80只5废水、废渣废水、废渣7安全阀PN1.6MPaDN25只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN50只2废水、废渣废水、废渣8节流截止放空阀PN1.6MPaDN25只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN50只4废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN80只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN100只2废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN150只1废水、废渣废水、废渣9截止阀门PN4.0MPaDN25只1废水、废渣废水、废渣10过滤器PN4.0MPaDN25台1废水、废渣废水、废渣11阻火器PN4.0MPaDN150只1废水、废渣废水、废渣12绝缘接头PN4.0MPaDN200套1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN400套2废水、废渣废水、废渣165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程管材及管阀件1无缝钢管L245NPSL2D33.7×3.2m180废水、废渣废水、废渣D60.3×5.0m220废水、废渣废水、废渣D88.9×5.0m160废水、废渣废水、废渣D168.3×6.3m220废水、废渣废水、废渣D219.1×6.3m440废水、废渣废水、废渣D355.6×8.0m120废水、废渣废水、废渣2直缝埋弧焊钢管L360MPSL2D406.4×6.3m30废水、废渣废水、废渣3清管三通PN4.0MPaDN400×400×150只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN400×400×350只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN200×200×80只2废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN200×200×100只2废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN200×200×150只2废水、废渣废水、废渣3弯头、三通、同心异径接头等管件t2.6废水、废渣废水、废渣1.1.1八南输气末站八南输气末站为改建站场,扩建部分其设计参数及功能如下:一、设计参数(1)建设规模:60×104m3/d;(2)设计压力:4.0MPa;(3)设计温度:20℃。二、设计功能(1)天然气过滤分离功能;(2)站内天然气放空;三、工艺流程1)原站场工艺流程165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程南线来气经站内2台卧式气液分离器分离后分两路进入汇管,之后一部分天然气经计量、调压后分别输往潆溪镇、华艺CNG及储配一站供用户用,一部分天然气经调压后供站内生产、生活用。2)改建后工艺流程本项目拟拆除2台卧式气液分离器及1台放空分液罐,采用新建卧式过滤分离器过滤。青龙山清管分输站来气进站后,经已建清管接收装置收球后,进入新建卧式过滤分离器过滤、分离,之后天然气分两路进入原站汇气管,再经原流程计量、调压后分别输送至潆溪镇、华艺CNG及储配一站供用户用。新建放空及排污流程接入原站已建放空及排污系统。八南输气末站扩建工艺管道及仪表原理流程图详见附图7和附图8。八南输气末站主要设备如表2.5-3所示表2.5-3八南输气末站主要设备原站内工艺设备拆除规格单位数量可能产生的环境影响施工期运营期1卧式气液分离器PN4.4MPaDN600台2/噪声、废水、废渣2放空分液罐PN1.6MPaDN800台1/废水、废渣改建工艺设备1卧式过滤分离器PN4.4MPaDN600台1废水、废渣噪声、废水、废渣阀门1球阀PN4.0MPaDN25只1废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN50只2废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN80只2废水、废渣废水、废渣PN4.0MPaDN200只3废水、废渣废水、废渣2阀套式排污阀PN4.0MPaDN80只2废水、废渣废水、废渣3先导式安全阀PN4.0MPaDN50只1废水、废渣废水、废渣4节流截止放空阀PN4.0MPaDN50只1废水、废渣废水、废渣管材及管阀件1无缝钢管L245NPSL2D33.7×3.2m1废水、废渣废水、废渣D60.3×5.0m30废水、废渣废水、废渣D88.9×5.0m40废水、废渣废水、废渣D168.3×6.3m10废水、废渣废水、废渣165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程D219.1×6.3m50废水、废渣废水、废渣2弯头、三通、同心异径接头等管件t0.5废水、废渣废水、废渣1.1.1线路截断阀室设计根据控制功能的不同,阀室分为普通阀室、监视阀室和监控阀室3种类型。监视阀室内线路截断阀阀门的阀位信号、压力信号等可上传,但调度控制中心不能对阀门开关进行远控;监控阀室可进行数据监视、控制,阀室内线路截断阀阀门的阀位信号、压力信号等可上传,并远程执行SCADA系统调度控制中心下达的指令,可实现远程操作。本工程共设置1座线路截断阀室,均为监视阀室。线路截断阀室工艺管道及仪表原理流程图详见附图9。1.2放空立管本工程扩建站场2座,即木老阀室和八南输气末站,两处的放空立管能满足放空要求。本工程新建的石楼阀室、青龙山清管分输站有设置放空立管。具体参数如表2.6-1所示。表2.6-1放空立管参数是否有点火设施是否新建高度管径最大放空量木老阀室否否20m250mm29.4×104Nm3/d石楼阀室否是15m150mm5.8×104Nm3/d青龙山清管分输站是是15m150mm3.0×104Nm3/d八南输气末站是否15m150mm0.62×104Nm3/d1.3管道焊接检验及试压一、焊接检验1施工组焊前均应逐根清管,焊接均采用氩弧焊打底,填充和盖面采用一般手工电弧焊。施工时严格按《钢质管道焊接及验收》(SY/T4103-2006)有关规定执行。2管道组焊完毕,应及时进行外观检查,外观检查合格后,方可进行焊缝无损探伤内部质量检查。焊缝外观检查质量应符合相关标准的有关规定。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程3站内工艺管道所有焊缝进行100%的超声波探伤检查,要求达到《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T4109-2013)的Ⅱ级质量要求;站内放空、排污管道焊缝进行20%X射线探伤复查,其余工艺管道进行100%X射线探伤复查,并达到《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T4109-2013)的Ⅱ级质量要求。4不能进行射线探伤的部位焊缝,按《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T4109-2013)进行渗透或磁粉探伤,无缺陷为合格。二、管道试压本工程中管道的强度试压和严密性试压均采用洁净水作为试压介质。1.1管道防腐与阴极保护一、管道防腐结合本项目输气管道所经地区的特点,对外防腐层机械性能有较高的要求,三层PE防腐涂层从预制到现场施工工艺成熟,近年的大中型管道工程中也基本采用该防腐层,使用效果好,经济效益明显。因此本项目推荐输气管线二级地区采用三层PE普通级防腐,穿越段及站场进出站200m、阀室进出站50m范围内的管道采用三层PE加强级防腐,符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》(GB/T23257-2009)的有关要求。二、补口补伤本项目推荐管道补口采用带环氧底漆的三层结构辐射交联聚乙烯热收缩套,补伤采用聚乙烯补伤片或热缩带。三、站内管道防腐站内埋地管道DN≥50均采用三层PE加强级防腐,其余埋地管道、三通以及异形管件推荐采用现场施工方便、操作简单,防水、防腐性能优异的无溶剂液体环氧+聚乙烯胶粘带特加强级防腐层。埋地阀体采用现场操作方便,防水、防腐等综合性能优异的粘弹体防腐层。四、阴极保护考虑外涂层材料质量、施工质量等方面的影响和本项目的重要性,木老阀室~八南输气末站输气管线的阴极保护推荐采用强制电流阴极保护。1.2自动控制南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程的仪表自动化系统主要包括扩建站2165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程座(木老阀室、八南输气末站),新建石楼阀室、青龙山清管分输站的现场检测仪表、控制阀门、RTU系统、交接计量、压力监控系统等。木老阀室为川中油气矿管辖内的监视阀室,控制水平按照西南油气田站场信息标准化建设的相关要求进行设置,可实现现场监控及远程监视。八南输气末站为川中油气矿管辖内的输气站场,已建站控系统,目前站内生产数据未上传,站内以就地监视管理为主。本次工程新建青龙山清管分输站1座,站内设置RTU对站内的工艺参数、气动和气液联动球阀阀位状态进行监视管理,同时数据上传至西南油气田分公司川中油气矿和南充作业区调控中心,实现对气动、气液联动球阀的远程控制。本工程中线路截断阀室(石楼阀室)按照监视阀室进行设计,阀室内设置RTU对阀室的压力参数和气液联动球阀阀位状态进行监视管理;同时对西南油气田分公司川中油气矿和南充作业区调控中心的计算机系统进行扩容和编程组态及调试。1.1通信木老阀室已租用1条数字电路为SCADA数据传输主通道,本工程新租用3G电路作为SCADA数据传输备用通道。青龙山清管分输站租用1条公网数字电路为SCADA数据传输主通道,同时租用3G电路作为作为备用方式。当主通信系统出现问题时,能够自动切换到备用通信系统,以满足站场SCADA数据、工业电视监视图像传输的需求。石楼阀室租用3G电路作为SCADA数据传输通道。八南输气末站无通信传输系统,本次工程需新建八南输气末站至南充作业区的通信数据传输通道。新建阀室利用公网通信电路的条件基本具备。通信主要工程量如表2.10-1所示。表2.10-1通信主要工程量一览表序号项目单位数量备注一八南输气末站1数据通信系统(1)租用8M数字电路条1(2)租用3G电路条1(3)DTU数据通信设备(含通信模块、天线等)套1165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(4)8通道工业级交换机台12南充作业区通信网络调试次13西南油气田分公司无线融接平台调试次1二木老阀室1租用3G电路条12DTU数据通信设备(含通信模块、天线等)套13被动入侵探测器套24摄像机套15语音对讲系统(含拾音器、功放、喇叭等)套1三石楼阀室1租用3G电路条12DTU数据通信设备(含通信模块、天线等)套13高清防爆网络摄像机台14被动入侵探测器套25语音对讲系统(含拾音器、功放、喇叭等)套16视频服务器4路套17通信网络调试次18西南油气田分公司无线融接平台调试次1三青龙山清管分输站1租用4M数字电路条12租用3G电路条1含设备3DTU数据通信设备(含通信模块、天线等)套144通道工业级交换机台15高清防爆网络摄像机台16被动入侵探测器套27语音对讲系统(含拾音器、功放、喇叭等)套18视频服务器4路套19通信网络调试次110西南油气田分公司无线融接平台调试次11.1供配电本工程供配电研究范围为:165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程本工程涉及扩建站场2座、新建线路截断阀室1座、清管分输站1座。改扩建站场分别是木老阀室、八南输气末站,本工程供配电研究范围为: (1)八南输气末站扩建工艺区动力、照明、防雷、防静电及接地。 (2)木老阀室、石楼阀室、青龙山清管分输站的自控仪表、通信负荷的供电、防雷、防静电及接地。1.1给排水木老阀室、石楼阀室、青龙山清管分输站均为无人值守的场站。所以本项目给排水设计范围为八南输气末站内扩建部分给排水。一、给水八南输气末站为已建站,原有给排水设施能满足生产生活需要,八南输气末站工艺区新增2个给水栓,新增设备冲洗等用水均依托原有给排水系统,本次设计不做调整。其新增给水水量、水质见如表2.12-1所示:表2.12-1八南输气末站新增给水水量统计表给水类别水量m3/d水质标准备注新增设备外壁及场地冲洗用水1.0m3/次符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求每周1次。未预见水量0.15m3/d按总水量的15%计合计最高日用水量1.15m3/d二、排水。八南输气末站扩建部分依托原有给排水系统,本次设计不做调整。三、主要工程量主要工程量如表2.12-2所示。表2.12-2给排水主要工程量一览表序号工程名称单位数量备注八南输气末站1PP-R塑料给水管DN25m30新增给水栓,便于设备冲洗2给水栓个2连接给水管3土石方m323.4给水管管沟开挖165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1消防根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004规定,本项目配气站为五级站场,可不设消防给水设施。本项目消防设计范围为木老阀室、八南输气末站内扩建部分消防以及新建线路截断阀室、清管分输站内的消防。消防工程主要工程量如表2.13-1所示。表2.13-1消防主要工程量一览表序号站名设置场所设备名称规格单位数量备注1木老阀室手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4具2配单开门式灭火器箱XMD-DD22一个2石楼阀室手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4具2配单开门式灭火器箱XMD-DD22一个3青龙山清管分输站站内消防沙池消防沙m32站内消防棚手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4具2配单开门式灭火器箱XMD-DD22一个4八南输气末站扩建工艺装置区手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4具2配单开门式灭火器箱XMD-DD22一个1.2组织结构和定员本项目扩建站场1座。根据《天然气长输管道工程设计定员标准》,并结合本项目的建设规模和实际情况,扩建站场维持原有人员不变。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1工程分析管道项目对环境的影响可分为施工期和运营期。根据管道工程的特点,施工期对环境的影响主要表现在对生态的影响,运营期对环境的影响主要表现在站场的排污和设备运行噪声对环境的影响以及管道运营过程中存在的环境风险。1.1施工期环境影响因素分析1.1.1施工工艺过程分析本项目施工主要包括线路施工和站场施工,整个施工由具有一定施工机械设备的专业化队伍完成。其过程见图3.1-1。图3.1-1本工程施工过程图一、现场勘查,确认路由后进行作业线路的清理。在完成管沟开挖,河流穿越工程,铁路、公路穿越等基础工程后,将钢管运至各施工现场。将管段及必要的弯头等组装后,用人工或自动方式焊接,最后按管道施工规范下到管沟内,覆土回填。二、建设工艺站场,安装工艺装置,建设相应的辅助设施。三、对管线进行吹扫试压,清理作业现场,恢复地貌。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程四、管线试运行正常后正式投产供气。由图3.1-1可以看出,工程建设期环境影响因素主要来自管道敷设施工过程中的开挖管沟、管道穿跨越工程、吹扫试压、车辆人员践踏等活动,另外工程施工产生的弃土弃渣和工程临时和永久性占地也将对环境造成一定不利影响。1.1.1.1管道敷设管道敷设过程中的管道施工作业带清理、施工便道和管沟开挖总是同时进行,弃渣、土可以相互利用,其对环境的影响也大致相同。但由于输气管道是线性工程,沿线所经地形地貌差异,致使在不同的区段施工产生的影响会有不同。从工程概况可知,本项目所经地区地貌属于南部丘陵区,该区域由北向南地势逐渐降低,地貌由高丘逐渐变为低丘或低丘平坝。一、丘陵区丘陵区,生态系统以农田生态系统为主。在施工中,施工作业带范围内的土壤和植被将受到扰动,尤其是在开挖管沟2~3m范围内,植被破坏严重,开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及肥力等发生变化,进而影响植被的恢复。该区段施工活动主要表现为对农业生产的影响,将直接造成一季农作物的损失或减产,至于因施工造成土壤肥力下降带来的影响将会持续一段时间。另外,还将穿越部分果园或经济林地,将破坏一定量的果树和经济林等。二、一般地段管线穿越耕地、林地等地段或一般地方道路时采取开挖方式施工,管道安装完毕后,立即按原貌恢复地面和路面。在耕地地段开挖时,表土层(厚度约为20cm左右)和心土层(厚度约为20~30cm)分层堆放,管沟回填按心土、表土顺序填放,保护耕作层;林地或草地地段开挖时,枯落物层(A0层)和腐殖质层(A层)分层堆放,管沟回填是按照土壤发生层回填。回填后管沟上方留有自然沉降余量(高出地面0.3m),多余土方就近平整。管线转弯处和出土端设置固定墩,以保持管道的轴向稳定性。在管线沿途设置线路三桩(里程桩、转角桩和标志桩),一般地段管道施工断面如图3.1-2和图3.1-3。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图3.1-2一般地段管道断面示意图(开挖时)图3.1-3一般地段管道断面示意图(埋管后)通过以上分析得出,施工期间除了施工机械车辆尾气、扬尘对大气环境的影响、施工噪声对声环境的影响外,就是施工活动,特别是管沟开挖回填作业对植被、土壤、土地利用、农业生产及生态环境的影响,以及施工扰动、临时性弃土弃渣加剧区域水土流失。1.1.1.1公路穿越本项目推荐沥青路面公路及车流量较大的公路穿越采用顶管方式穿越,机耕道穿越采用开挖加钢筋混凝土套管的方式穿越,管顶距地面埋深均不小于1.2m。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程管道穿越位置,宜选在稳定的公路路基下,尽量避开石方区、高填方区、路堑和道路两侧为半挖半填的同坡向陡坡地段。管道穿越公路应垂直交叉通过,必须斜交时,斜交角度大于60°。路基下面的管段不允许出现转角或进行平、竖面曲线敷设。顶管施工技术是国内外比较成熟的一项非开挖敷设管线的施工技术,该技术分为泥水平衡法、土压平衡法和人工掘土顶进法。目前国内采用较多的是采用大推力的千斤顶直接将预制套管压入土层中,再在管内采用人工或机械掏挖土石、清除余土而成管的施工方法。主要分为测量放线、开挖工作坑、铺设导向轨道、安装液压千斤顶、吊放混凝土预制管、挖土、顶管、再挖土、再顶管、竣工验收等工序。顶管施工工艺示意图见图3.1-4,管道穿越公路施工方式断面示意图见图3.1-5。图3.1-4顶管施工工艺示意图图3.1-5公路穿越施工方式断面示意图顶管和沟埋开挖穿越方式都将产生一定量多余土石方弃渣,重复利用方式有限,弃渣体堆放场将永久性占地,如拦挡不当,将造成水土流失,此类堆放场应选择远离当地农田和林地的荒地处,并做好相应的防护措施;沟埋开挖还将短时间阻断交通,给当地居民生产和生活带来不便。管线穿越公路方案要报公路主管部门和产权单位批准同意,或根据其要求进行。1.1.1.1河流穿越一、沟渠穿越165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程本工程水沟、水渠穿越次数2处,采用开挖穿越方式。开挖直埋的穿越方式,适用于河水较浅、水流量较小、河漫滩较宽阔的河流,工程施工作业一般选在枯水期进行。开挖直埋穿越可能会使河水中泥沙含量增加,对河流水质会产生短期的影响。二、西充河穿越西充河西溪段穿越位于南充市嘉陵区石楼乡,该河属于嘉陵江支流,发源于西充县太平璧山垭西南,水流方向为由西向东方向到南充市区,汇入嘉陵江。穿越段水面宽43m,按穿越水域工程等级划分,属于河流中型穿越,西充河穿越示意图如3.1-6所示。图3.1-6西充河穿越示意图本工程在西充河穿越处采用采用技术成熟的定向钻方式,穿越长度480m。根据通往穿越点道路及其附属桥梁承重能力,本设计推荐定向钻入土端选择在河流北测,南侧回拖场地较为开阔平坦。施工完成后,产生的废泥浆就地固化填埋,施工期泥浆池固化后复耕,影响将消除。因此对地表水体造成的影响很小。三、定向钻穿越施工165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程定向钻作为非开挖的一种施工工法,已在天然气管道穿越中得到了广泛应用。具体定向钻施工过程为:首先用泥浆通过钻杆推动钻头旋转破土前进,按照设计的管道穿越曲线钻导向孔。当钻杆进尺达十余根时,开始下冲洗管,并使钻杆与冲洗管交替钻进。在钻进过程中,随时通过控向装置掌握钻头所处位置,通过调整弯管壳的方向。使导向孔符合设计曲线。导向孔完成和冲洗管出土后,钻杆全部抽回,在冲洗管出土端,连接上切削刀、扩孔器、旋转接头和已预制好的管道,然后开始连接回拖,即在扩孔器扩孔的同时,将钻台上的卡盘向上移动,拉动扩孔器和管道前进,管道就逐渐地被敷设在扩大的孔中,直到管端在入土点露出,完成管道的穿越。钻孔和扩孔的泥屑均随泥浆返回地面。施工中泥浆起护壁、润滑、冷却和冲洗钻头、清扫土屑、传递动力等作用,成份一般主要为膨润土和清水、少量(一般为5%左右)的添加剂(羧甲基纤维素钠CMC等),无毒及无有害成分。泥浆在施工期间设置泥浆坑,重复利用,工程完成后剩余泥浆作为废物处置,一般采用自然干化后覆土掩埋恢复种植。定向钻穿越不开挖扰动河床,对航道、河道影响很小,扰动地表面积小,土石方开挖量小,施工周期短。从环保角度看该穿越方式是最合理可行的。图3.1-8至图3.1-10为定向钻穿越施工钻导向孔过程断面示意图。图3.1-8定向钻穿越施工钻导向孔过程断面示意图图3.1-9定向钻穿越施工预扩孔过程断面示意图165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图3.1-10定向钻穿越施工管线回拖过程断面示意图定向钻施工系统主要包括钻机、动力源、泥浆系统、钻具、控向测量仪器及重型吊车、推土机等辅助设备。其穿越施工场地要求较大;施工机具庞大,大型钻机全套设备重达115t;对运输车辆和便道有一定要求。定向钻施工入土、出土点平面布置见图3.1-11和图3.1-12。图3.1-11定向钻施工钻机场地平面布置图图3.1-12定向钻施工回托管场地平面布置图165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程定向钻穿越河流完全可以保证管道设计埋深,大型水域管道埋深一般可在河床以下20m(不低于6m);施工过程既不影响河道两侧的堤坝,又不影响航运和船舶抛锚,对水生生物也无影响。施工使用的泥浆的主要成分是膨润土和少量的添加剂(Na2CO3),其成分无毒无害。钻屑和废弃泥浆一旦进入水体会使河水中悬浮物显著升高,对周围环境和水体水质影响不大。每次河流定向钻穿越施工过程中的泥浆可循环利用,最后剩余量只占总用量的40%;剩余的废弃泥浆在做好防渗防漏层的泥浆池中固化,并在固化层上覆盖防水层,防止雨水冲刷,最后在防水层上覆土复耕。废弃泥浆池占地仅影响施工期的耕种,施工结束后农作物、植被恢复良好。四、穿越施工对地表水环境的影响各种穿越施工活动对地表水环境的主要影响因素分析见表3.1-1。表3.1-1河流穿越施工对环境的影响穿越方式环境影响分析影响程度定向钻施工场地的临时占地,弃土处置不当可能造成河道阻塞及水土流失。对河流水质、生物无影响开挖河水中泥沙含量显著增加;管沟回填后多余土石方处置不当可能造成河道淤积和水土流失。对河流水质会产生短期影响河流穿越施工期间,除上表所列的环境影响因素以外,如管理不善,机械设备油污、施工中丢弃的固体废弃物、施工机具车辆的洗污水、冷却水、管道试压产生的废水、施工队伍的生活污水、生活垃圾等都将对河流附近环境产生一定的不利影响。1.1.1.1清管及试压在进行分段试压前须采用清管器进行分段清管,分段清管结束后,开始分段试压。本工程天然气管道线路分两段进行试压,以线路截断阀室进行分段。本工程管道G318国道、西充河穿越和线路阀室等重要管段要求进行单体施压,再与分段一起进行试压。线路阀室要求单独进行试压。输气管道设计压力为4.0MPa,强度试验和严密性试压均采用洁净水作为试压介质。清管及试压过程中,管道内的固体粉尘会被洁净水带出管道。1.1.1.2站场建设本工程扩建八南输气末站、木老阀室,新建石楼阀室、青龙山清管分输站165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程。场站在场地平整、地下设施及管线施工等过程中,将造成植被破坏、生物量损失、加剧水土流失、改变土地利用方式、减小经济林地面积等影响。1.1.1.1道路工程本工程交通较为发达,主要为高速公路、国道、省道、县道及乡镇水泥公路纵横交错,但部分乡村无道路通行或道路弯多且急。因此本工程对低山地区以及无道路通行地段新建施工道路,其余施工地段仅对现有不满足通车条件的乡村道路进行改、扩建。在修建山区公路时,会对当地生态环境造成影响包括对土地利用、林业植被、农作物、野生动物的影响等。1.1.2施工期污染物排放一、废气施工废气主要来自地面开挖、运输车辆行驶产生的扬尘及施工机械(柴油机)排放的烟气。由于开挖埋管过程为逐段进行,施工期较短,在加强管理的情况下,开挖过程产生的扬尘较少。管线在穿越施工中,可能使用柴油机等设备,将有少量的燃烧烟气产生,主要污染物的SO2、NO2、CmHn等。由于本工程是线性工程,施工周期短,废气污染原具有流动性和间歇性,废气量较小。二、废水生活污水施工人员生活污水产生量按75L/人日计算,CODcr浓度按300mg/L计算。根据类比调查,一般地段管线施工生活污水和CODcr排放量分别为26m3/km和7.8kg/km;在采用穿越施工工地,生活污水和CODcr排放量分别为321m3/km和96.4kg/km。其余均雇佣当地老乡,施工技术人员的吃住一般依托当地的旅馆和饭店,老乡则在家中吃住,因此生活污水不集中产生和排放。三、固废(1)废弃泥浆本项目穿越主要中型河流采用定向钻穿越技术,水泥公路穿越采用顶管穿越技术。这两部分的施工需使用配制泥浆,其主要成份为膨润土,含有少量Na2CO3,呈弱碱性,对土壤的渗透性差。施工过程中泥浆可重复利用,到施工结束后剩余泥浆经pH调节为中性后作为废物收集在泥浆池中,经固化处理后就地埋入防渗的泥浆池中,上面覆盖40cm的耕作土,保证恢复原有地貌。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(2)施工废料施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。根据类比调查,施工废料的产生量约0.2t/km,本项目施工过程中产生的施工废料量共约4.68t。四、噪声噪声源主要来自施工作业机械,如挖掘机、电焊机,其强度在85-105dB(A),如表3.1-2所示。表3.1-2管道工程施工机械声强测试值序号噪声源噪声强度dB(A)序号噪声源噪声强dB(A)1挖掘机926混凝土搅拌机952吊管机887混凝土翻斗车903电焊机858混凝土震捣棒1054定向钻机909切割机955推土机9010柴油发电机100五、施工期“三废”及噪声排放施工期污染物排放源和排放的污染物见表3.1-3。表3.1-3施工期主要污染源和污染物统计表污染物类型污染源排放量排放方式主要污染物排放去向废气车辆行驶、地面开挖等少量间断粉尘环境空气施工机械、运输车辆尾气少量间断SO2、NO2、CmHn环境空气废水施工人员生活污水969.2m3间断COD:约0.29t依托当地生活污水处理系统固体废物生活垃圾10.3t间断包装材料、厨余依托当地环卫部门处理废弃泥浆6.03t膨润土泥浆池中填埋施工废料5.06t间断废焊条、废防腐材料、废混凝土全部回收利用噪声施工机械、运输车辆噪声85~105dB(A)间断噪声环境空气1.1.1工程占地分析一、永久占地面积165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程本项目永久征地共计0.8794公顷,详见表3.1-4永久征地一览表和表3.1-5各类永久征地明细表。表3.1-4永久征地一览表(单位:公顷)序号地区地区合计站场、阀室进站道路等其他总计0.8794一南充市小计0.87940.7320.0570.0904表3.1-5各类永久征地明细表(单位:平方米)占地类型木老阀室石楼阀室青龙山清管分输站进站道路旱地6705506100-水田---520林地25632432450园地----合计9268746424570二、临时占地面积项目临时用地为施工作业带、堆管场、施工道路、定向钻作业场地等用地,共计32.42公顷。详见表3.1-6。表3.1-6各类临时占地明细表(单位:×104m2)占地类型施工作业带堆管场施工道路定向钻作业场地旱地16.850.552.70.38水田8.3--林地2.94-0.7园地---合计28.090.553.40.38三、土石方平衡表3.1-7土石方平衡表(单位:×104m3)序号项目开挖回填去向1管道施工作业带4.023.7140.306运至管线作业带用作堡坎、挡墙建筑材料2线路管沟8.98.93定向钻穿越0.120.124石楼阀室0.030.035青龙山清管分输站10.950.05用作站场内外挡墙墙背填土165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1运营期环境影响因素分析运营期,天然气通过埋地管道输送,不会对环境造成不利影响,环境影响主要来自于工艺站场。1.1.1原有污染问题项目木老阀室、八南输气末站为改、扩建工程,其余都为新建工程。因此,本次评价仅分析木老阀室、八南输气末站的原有污染问题。其工艺流程图见附图5、附图7、附图8。木老阀室、八南输气末站原有产污节点示意图见图3.2-1和图3.2-2。图3.2-1木老阀室原装置产污节点图图3.2-2八南输气末站原装置产污节点图(1)废气165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程木老阀室、八南输气末站在正常生产时没有废气排放,仅在清管、检修时有极少量的天然气通过放空管排放,且所排放的为净化天然气。因此,木老阀室和八南输气末站不存在原有污染问题,不需要采取“以新带老”的废气治理措施。(2)废水八南输气末站的废水主要来自两方面:一是站场工作人员的生活污水;二是设备检修、清管时产生的废水。生活污水进入化粪池,用作农灌。检修、清管废水暂存于废水收集池中,自然蒸发,不外排。因此,八南输气末站站不存在废水原有污染问题,不需要采取“以新带老”的废水治理措施。(3)噪声本次评价对正在运行的木老阀室、八南输气末站进行厂界环境噪声监测,检测结果见附件4。监测结果表明,木老阀室昼间厂界噪声为48.7~50.6dB(A),夜间厂界噪声为43.0~43.5dB(A),八南输气末站昼间厂界噪声为46.5~47.6,夜间厂界噪声为44.8~42.4满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,不存在噪声污染问题,不需要采取“以新带老”的噪声治理措施。(4)固体废物八南输气末站场站值班人员产生的生活垃圾收集后送当地环卫部门处理。检修废渣、清管废渣送环保部门指定地点填埋。因此,不存在原有固废污染问题,不需要采取“以新带老”的固体废弃物治理措施。(5)污染物排放统计木老阀室污染物排放情况表见表3.2-1,八南输气末站污染物排放情况表见3.2-2。表3.2-1木老阀室原有污染物排放统计一览表污染物种类产生量排放量处理措施大气清管、检修时放空天然气30m3/a30m3/a放空排放废水清管、检修废水1.0m3/a/排污池蒸发减容固废清管废渣1.0kg/a/站内填埋检修废渣30kg/a/表3.2-2八南输气末站原有污染物排放统计一览表165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程污染物种类产生量排放量处理措施大气清管、检修时放空天然气30m3/a30m3/a放空排放废水清管、检修废水1.0m3/a/排污池蒸发减容生活污水315m3/a/农灌固废清管废渣1.0kg/a/站内填埋检修废渣60kg/a/生活垃圾570kg/a/交环卫部门处理1.1.1新建、扩建后污染物排放统计本项目主要考虑在木老阀室原本流程中接管引气,计量后外输。本项目仅在木老阀室站内新增一套清管发送装置,定期对青龙山清管分输站发送清管装置,扩建后的产污节点示意图见图3.2-3。八南输气末站原站场中的2台卧式气液分离器及1台放空分液罐因长期闲置未使用,本工程改建过程中将3套装置拆除。改建后的产污节点示意图见3.2-3。图3.2-3木老阀室扩建后装置产污节点图165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图3.2-4八南输气末站改建后装置产污节点图图3.2-4青龙山清管分输站改建后装置产污节点图一、废气运行期间的大气污染源主要在站场,主要有设备检修时,少量天然气通过放空系统燃烧排放烟气、站内系统超压放空燃烧产生的烟气,停电工况下站内柴油发电机组产生的烟气等。大气污染源主要是在事故条件下超压排放的天然气对环境产生的轻微影响。正常工况下场站无废气排放。检修或清管时有少量天然气放空,每次放空量为30m3,排放时间为2min,清管一季度一次,检修一年一次。根据输气的气质组分,大气的主要污染物为NMHC,根据天然气气质组分中非甲烷总烃的摩尔百分数,可算出放空时NMHC为0.073kg/次。事故时,气体通过截断阀室上下游的旁通管道并进行放空。表3.2-3站场(阀室)设备清管、检修时的天然气排放量排放源天然气排放速率(m3/次)NMHC(kg/次)165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程放空火炬300.073系统超压时将排放一定量的天然气。天然气超压放空的次数极少,发生的频率约为1次/年,每次持续时间约0.5h。当站场系统超压时,即站场系统压力为设计压力的1.05~1.15倍时,安全阀自动开启,上游输送来的天然气切换进入放空管点火放空,同时站控系统开始关闭进出站阀门,从安全阀开启到进出站阀门完全关闭历时不超过2分钟。表3.2-4站场超压时的点燃天然气排放量和NO2的排放速率2分钟内输量(Nm3)站场内气量(Nm3)放空量(Nm3)NO2排放率(kg/次)备注180034321431.13频率约为1次/年,每次持续时间约0.5h,温度500℃表3.2-4站场超压时的冷排天然气排放量和NMHC的排放速率2分钟内输量(Nm3)站场内气量(Nm3)放空量(Nm3)NMHC排放率(kg/次)备注180034321435.21频率约为1次/年,每次持续时间约0.5h,温度20℃二、废水废水为生活污水和清管、检修废水。八南输气末站扩建后不增设定员,故生活污水产生量不变,扩建工艺装置产生的检修废水、清管废水约为1.0m3/a。本项目站场的生活污水排入化粪池,定期用作农肥,不外排;检修废水均暂存于废水收集池中,自然蒸发,不外排,因此站场污水对地表水的环境影响较小。三、固体废物本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、清管废渣、分离器检修废渣,八南输气末站扩建后不增设定员,故生活垃圾产生量不变,清管和检修废渣在场站内进行填埋。四、噪声运行期间的噪声源主要来自八南输气末站。八南输气末站噪声源主要来自汇气管、过滤分离器和放空管。汇气管、过滤分离器的噪声值为60-65dB(A),停电工况下站内柴油发电机组产生产生的噪声,噪声值为81-87dB(A),这种影响是短暂的,等供电局正常供电即可消失。类比调查表明,站场噪声源的源强与输气量有关。事故状态时,放空管噪声较高,可达到约90-110dB(A)。五、八南输气末站污染物“三本账”分析165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表3.2-5八南输气末站扩建后污染物排放统计一览表污染物种类改建前改建部分以新带老削减改建后增减量变化废气清管、检修时放空天然气m3/次)30//30/废水生活污水(m3/a)315//315/清管、检修废水(m3/a)1.01.02.0/固废清管废渣(kg/a)1.00.5/1.5/检修废渣(kg/a)60//60/生活垃圾(kg/a)570//570/噪声分离器、汇管等设备(dB)60-65八南输气末站主要噪声源统计一览表如表3.2-5表3.2-6八南输气末站主要噪声源及声级强度单位:dB(A)工艺站场噪声设备原有数量取消数量新增数量单台(套)声源最大声级dB(A)八南输气末站汇气管10060过滤分离器22165放空管100110六、木老阀室“三本账”分析表3.2-7木老阀室扩建后污染物排放统计一览表污染物种类扩建前扩建部分以新带老削减扩建后增减量变化废气清管、检修时放空天然气m3/次)30//30/165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程废水清管、检修废水(m3/a)1.0/1.0/固废清管废渣(kg/a)1.0//1.0/检修废渣(kg/a)3010/40/1.1.1运营期污染排放木老阀室扩建后污染物排放见表3.2-8。表3.2-8木老阀室扩建后污染物排放统计一览表污染物种类产生量排放量处理措施大气清管、检修时放空天然气30m3/a30m3/a放空排放废水清管、检修废水1.0m3/a/排污池蒸发减容固废清管废渣1.0kg/a/站内填埋检修废渣40kg/a/青龙山清管分输站污染物排放见表3.2-9。表3.2-8青龙山污染物排放统计一览表污染物种类产生量排放量处理措施大气清管、检修时放空天然气30m3/a30m3/a放空排放废水清管、检修废水1.0m3/a/排污池蒸发减容固废清管废渣1.0kg/a/站内填埋检修废渣60kg/a/八南输气末站污染物排放见表3.2-10。污染物种类产生量排放量处理措施大气30m3/a30m3/a放空排放165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程清管、检修时放空天然气废水清管、检修废水2.0m3/a/排污池蒸发减容生活污水315m3/a/农灌固废清管废渣15kg/a/站内填埋检修废渣60kg/a/生活垃圾570kg/a/交环卫部门处理1.1工程拟采取的生态环境保护、污染防治措施1.1.1生态环境保护措施(1)山地丘陵区本项目管线涉及区域大部分为丘陵、低山区,其中部分为林地。铺设天然气管线由于涉及区域较大,在一些地段需要临时修建、改建施工便道,因地形起伏较大,导致路基土石方的开挖,产生一定的废弃土石方。施工过程中,在坡度较大的地段,结合水土保持措施做好护坡工程措施,根据施工地段的地质情况,分别采取不同的边坡防护措施。山地丘陵区的生态环境保护措施要与水土流失防治工程相结合,将工程措施与植物措施相结合,做到“点、线、面”结合,形成完整的防护体系。(2)平坝区平坝区主要指农业上以水田为主的区域,主要涉及对施工临时占用农田的保护和恢复。农田的保护主要是保证其农业生产力的恢复,坚决按照“分层开挖、分层回填”的原则,要求在取土前先剥离表土,将表土就近集中堆放,用于农田回填恢复,取土过程中,采取分单元梯级取土方式,分层下挖,分层堆放,待施工完毕后,再将这些熟土推平,恢复原地表层。(3)基本农田保护措施本项目临时占用的土地,在施工中实行分层开挖,分层回填措施;在施工结束后,进行农田和植被的恢复工作。补偿因临时占地导致的直接农业损失、土壤结构破坏导致的间接损失以及土壤恢复的补偿费用。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(4)水土流失防治措施a尽量避开雨季施工;在河流、水渠穿越时,尽量避开汛期施工,以减少洪水的侵蚀;分段施工,做到随挖、随运、随铺、随压,尽量不留疏松地面,减少风蚀导致的水土流失。b划定施工作业带范围和路线,不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围,尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。c提高工程施工效率,缩短施工工期。施工时将禁止材料的随意堆放,划定统一的堆料场,防止对植物破坏范围扩大。d管道在河流穿越时,采取水土保持措施。对于原本有砼护砌的河渠,应采取与原来护砌相同的方式恢复原貌。对于土体不稳的河岸,应采取浆砌石护砌措施。对于粘性土河岸,可以只采取分层夯实回填土措施。管道通过泄洪道处,均需采取砼护底护岸砌措施,爬堤的迎水一侧管堤应采取浆砌石保护。施工完毕后,要恢复河道原状,并及时运走废弃施工材料和多余土石方,避免阻塞沟渠、河道。e施工破坏的植被地带,施工结束后,及时恢复植被,减少水土流失。1.1.1污染防治措施一、大气污染防治措施1施工时采用塑料编织布对料堆进行覆盖,工地应实施半封闭隔离施工,如防尘隔声板护围,以减轻施工扬尘对周围空气影响。2采用密闭不停气清管流程,减少天然气放空。3对于清管作业及站场超压、事故排放的天然气,采用引高排放方式,以降低有害物质排放量,利于污染物的扩散。综上所述,本项目对大气环境影响很小,且这种影响是短期的,只要在工程完工后做好植被恢复,影响会在短期内消除。二、污水处理措施1施工期水污染防治措施1)生活污水在一般地段,施工队伍的吃住一般依托当地的旅馆、饭店和当地民居,生活污水进入当地污水管网。2)河流穿越165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程穿越施工时,规范施工队伍管理,降低施工对开挖断面上游水体的扰动,完工后不影响河流水体功能。(1)严格控制施工范围,尤其是河流穿越段,应尽量控制施工作业面,以免对河流造成大面积破坏,污染河流水质。(2)施工生产废水(包括管沟开挖的渗水以及施工机械废水等)严禁排放,需经初步沉淀处理后,排入指定的河流(Ⅳ或Ⅴ水体),但必须经当地环保部门认可后方可排放,或作为绿化用水。(3)施工时所产生的废油等物严禁倾倒或抛入水体,不得在水体附近清洗施工器具、机械等,加强施工机械维护,防止施工机械漏油,应收集后集中处理或处置。(4)含有害物质的建筑材料,如沥青、水泥等不准堆放在水体附近,并应设蓬盖和围栏,防止雨水冲刷进入水体。(5)管道敷设及河道穿越作业过程排放的废弃土石方应在指定地点堆放,禁止弃入河道或河滩,以免淤塞河道。(6)施工结束后,应将各种垃圾和多余的填方土运走,保持原有地表高度,恢复河床原貌,以保护水生生态系统的完整性。西充河西溪段穿越断面位于饮用水源准保护区内,本项目采用了定向钻施工方式。该方式避开了饮用水源准保护区的水域,消除了施工对饮用水源保护区的直接影响,定向钻施工相对开挖施工而言本身就是一种环保措施。只要在施工过程中加强污染物的处置和管理,加强施工管理消除环境风险,将进一步降低施工对饮用水源准保护区的影响。但在施工过程中,还应加强管理:(1)施工产生的岩屑及泥浆,严禁直接排放到河流下游,施工泥浆现场循环使用,岩屑就地固化填埋。(2)进出口施工场地剥离的表土,应移至他处堆存,堆放地宜相对低凹,周围相对平缓,并设置排水设施,小范围堆放地,可用草袋、塑料薄膜或其他材料进行遮盖,避免雨水冲刷后污染保护区。(3)水泥临时备料场宜建在设有排浆引漉的混凝土搅拌场区或预制场内。无机械搅拌场或预制场、又须在堤外堆放水泥的,堆放点应远离水源保护区水域和陆域范围。(4)施工过程中的垃圾应集中回收,集中拖运至垃圾回收站进行处理,避免进入河道污染水体。(5)合理布置施工场地,减少对周边农作物的损毁。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(6)施工结束后的施工场地整理,应与水、土污染防范相结合。对潜在性改变土壤性状和化学成分、影响土壤功能的污染物应彻底清楚,不得留置在土壤中。(7)施工机具、设备提前做好维护和保养,机具设备必须完好,防止机具、设备漏油。2运行期污水防治措施站场生活污水收集在化粪池中,消化处理后用于农家肥;生产废水量很小,存于废水收集池自然蒸发,不外排,这样的处理方式既节约投资又能达到保护环境的要求,具有良好的经济技术可行性。三、噪声治理措施1施工期的噪声污染防治措施施工期噪声源主要来自施工作业机械,如挖掘机、电焊机、定向钻等,其强度在85~105dB(A)。施工期拟采取如下噪声防治措施:1)施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆,尽量选用低噪声的施工机械和工艺,振动较大的固定机械设备应加装减振机座,同时加强各类施工设备的维护和保养,保持其良好的工况,以便从根本上降低噪声源强。2)在离居民区较近的地方施工,应严格执行当地政府控制规定,严禁在晚上10时至次日6时进行高噪声施工,夜间施工应向环保部门申请,批准后才能根据规定施工。3)在施工中严格控制作业时间,根据具体情况,合理安排施工时间,提高操作水平,与周围居民做好沟通工作,减少对敏感地点的影响,防止发生噪声扰民现象。4)运输车辆应尽可能减少鸣号,尤其是在晚间和午休时间。2运行期的噪声污染防治措施设备选用时选择低噪声设备(包括柴油发电机组),以降低声源声级。站内工艺管道的设计考虑合理的流速,站内主要工艺管道的安装必要时考虑为地下安装,其目的均在于减少气流噪声。站场的压力调节调压器带降噪器,噪音小于70dB。站场周围栽种树木进行绿化,既可吸收部分噪声,又可吸收大气中一些有害气体,阻滞大气中颗粒物质扩散。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程在总图布置上进行闹静分区,并保证噪音源与人员集聚的办公值班地点的防噪声距离,二者之间种植高低错落的绿化隔离带,并尽量将其布置在办公值班地点全年最小风向频率的上风向,使其对办公值班地点的噪音影响最小。合理布局,使各站场厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的Ⅱ类标准。四、固体废弃物1施工期的固体废弃物处置措施施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、工程弃土、施工废料、弃渣和废泥浆等。(1)生活垃圾施工期产生的生活垃圾具有较大的分散性,且持续时间短。施工人员吃住一般依托当地的旅馆和饭店或民居,其废水及垃圾处理均依托当地的处理设施,不能依托的,收集起来统一送环卫部门处理。(2)工程弃土施工过程中产生的弃土主要为管沟开挖或顶管时多余的泥土和碎石。管沟开挖后多余石方可用于沿线水土保持构筑物的修筑,剩余部分可运至当地环保部门指定位置。在穿越公路时,顶管产生的多余泥土和碎石用于地方乡道建设填料。(3)施工废料施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。施工废料部分可回收利用,剩余废料依托当地职能部门有偿清运。(4)废泥浆施工产生的废泥浆经固化处理后就地埋入西充河西溪段穿越出土点旁的防渗泥浆池中,并在固化层上覆盖防水层,防止雨水冲刷,最后在上面覆盖40cm的耕作土,保证恢复原有地貌。2运行期的固体废弃物处置措施清管作业时产生的少量的固体废物不直接排放到环境,进入排污池沉淀,在征得当地环保部门同意的情况下,合理选择合适的地方定期填埋处置;生活垃圾委托地方环卫部门负责清运处理。五、安全防护措施(1)在管道沿线设置了1座线路截断阀室,以减少管道发生事故的天然气排放。(2)站场内设备按照防爆等级进行设计,并按规范采取防静电、防雷等措施。(3)管道每公里设置一个里程桩;在转弯以及穿越大中型河流、等级公路和铁路两端设标志桩、警示牌,减少人员破坏。(4)配备专业巡线及维修人员,购置必要维修设备。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(5)管线抢修依托专业抢修队伍,遇事故及时处理。六、环境风险防范措施由于环境风险具有突发性和破坏性(有时体现为灾难性)的特点,所以必须采取措施加以防范,加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的有效办法。(1)设计阶段的事故防范措施对管道沿线人口密集、房屋距管线较近等敏感地区,采用提高设计系数,增加管线壁厚、敷设警示带等措施,以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力,确保管道安全、稳定的运行。紧急情况下,天然气采用集中排放。在可能发生天然气泄漏或积聚的场所应按照规范要求设置可燃气体报警装置。为减轻输气管线腐蚀,管道外防腐采用三层PE外防腐层,全线采用强制电流保护的阴极保护措施。站场内设有安全泄放系统,当系统出现超压时,通过设在系统中的安全阀或手动放空阀,自动或手动放空。站场内利用道路进行功能分区,将生产区和辅助生产区分开,减少了生产区和辅助生产区的相互干扰,减少危险隐患,同时便于生产管理。(2)施工阶段的事故防范措施建立施工质量保证体系,提高施工检验人员的水平,加强检验手段。制定严格的规章制度,发现缺陷及时正确修补并做好记录。进行水压试验,及时发现、解决存在于焊缝和母材的缺陷;从而增加管道的安全性。(3)运行阶段的事故防范措施严格控制天然气的气质,定期检修,排除管内的积水和污物,以减缓、降低管道内腐蚀。定期进行管道壁厚的测量,对严重管壁减薄的管段,及时维修更换,避免爆管事故发生。定期检查管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等),使管道在超压时能够得到安全处理,使危害影响范围减小到最低程度。在公路穿越点的标志不仅清楚、明确,并且其设置能使人从不同方向,不同角度均可看清。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程在穿越河流等敏感地段的管道定期检查,在洪水期,应特别关注河流穿越段管道的安全。加大巡线频率,提高巡线的有效性;每天检查管道敷设带,查看地表情况,并关注在此地带情况,发现对管道安全有影响的行为,应及时制止、采取相应措施,并向上级报告。七、污染防治措施废气、废水、固废和噪声防治措施见表3.3-1。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表3.3-1污染防治措施汇总表类型排放源污染物名称防治措施预期效果废气放空立管清管、检修净化天然气经放空管直接排放措施可行超压放空经放空管直接排放废水管道试压废水少量铁锈、泥沙经沉淀过滤后排放措施可行分离器、清管器等设备清管、检修废水排污池中自然蒸发措施可行值班人员生活污水农灌固废分离器、除尘器、清管器等设备清管、检修废渣场内填埋措施可行值班人员生活垃圾收集后送市政垃圾处理场噪声分离器、除尘器、清管器等设备空气动力学噪声设备选型时选用低噪声设备;站场合理布局等。措施可行环境风险管道、站场设备净化天然气先进的施工工艺、严密的应急预案和严格的管理措施可行1.1平面布置合理性分析一、总平面布置的基本原则(1)严格执行国家、行业及地方的有关技术规程、规范;(2)满足工艺要求,满足业主需求;(3)合理用地,符合当地规划;(4)充分利用社会条件,方便生产管理;(5)重视环保,注意美化和改善职工工作环境;(6)站场对外交通方便可靠,交通工具根据实际需要合理配置。(7)总平面布置首先考虑的是安全,建建、构筑物布置满足国家规范要求,消防道路通畅,不受干扰。站内所有设施按《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)的要求,严格进行布置,并保证与周围公路、建建、构筑物的安全防火间距。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程二、总平面布置图八南输气末站、木老阀室、青龙山清管分输站:站场布置严格执行《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)并参照《站场建筑及总图标准图集(管道篇)》进行布置。木老阀室、青龙山清管分输站、八南输气末站平面布置图分别见附图10、附图11、附图12。木老阀室扩建区域位于站场外南侧。根据现场调查,木老阀室南侧厂界与最近民户之间有山丘阻隔,可以有效的降低工艺设备运行过工程中噪声对厂界外声环境敏感目标的影响。青龙山清管分输站新建区域海拔高度390米,高于最近居民户处的海拔(368米)22米,且最近居民位于青龙山清管分输站的上风向方向。本项目八南输气末站在站内进行改建,站场周边主要的建筑物为厂房(亿航食品、春雷动物医药)。最近居民位于站场西面的山丘上,与八南输气末站之间有地形阻隔。可以有效的降低工艺设备运行过工程中噪声对厂界外声环境敏感目标的影响。结合工程概况中站场的平面布置情况,场站选址满足城市建设规划、国土规划、环保、安全生产监督等方面的要求。站场平面布置满足规范、法规的要求的前提下,功能分区明确,重视设施场所和人员集中场所可能存在的安全隐患,并尽可能降低这种隐患带来的危险。总平面布置在满足使用要求的前提下,既节约用地,又适当预留发展用地。考虑了管理的方便性,通过管网综合规划,使管网布局更加合理,提高工程的有效管理和日常维护的可操作。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1区域自然环境1.1自然环境概况1.1.1地理位置本项目涉及到南充市的顺庆区和嘉陵区。南充市位于四川盆地东北部,嘉陵江中游,介于北纬30°35′—31°51′、东经105°27′—106°58′之间。南北跨度165千米,东西跨度143千米,东邻达州市,南连广安市,西与遂宁市、绵阳市接壤,北与广元市、巴中市毗邻,总面积12477平方千米。一、顺庆区顺庆区位于四川省东北部,四川盆地中部,嘉陵江中游西岸,北纬30.41°-30.51°、东经106°-107.07°之间,北邻南部县,西南与嘉陵区交界,西接西充县,东北毗邻蓬安县,东南与高坪区隔江相望,境域南北长38.5公里,东西宽32公里,2014年,顺庆区幅员面积555.5平方公里,其中市中区建成面积达55平方公里,随着北部新城的进一步拓展,城市建成区面积有望在2020年前达到80平方公里。二、嘉陵区嘉陵区位于四川盆地东北部、南充市西南部、嘉陵江中游西岸,地处东经105°45′0″—106°0′0″之间,北纬30°27′30″—30°52′30″之间。北靠顺庆区,南邻武胜县,东连高坪区,西接西充县、蓬溪县。全区幅员面积1278.86平方公里。1.1.2地形地貌一、顺庆区顺庆区地处四川东北部丘陵地区。地势由于受地质构造、崖石、河流浸蚀的影响,西北高,东南低,海拨一般在270米至530米之间,最高点在重仙境山,山顶海拨523米,最低点在嘉陵江中心与高坪嘉陵两区交界处,海拨265.40米。土地肥沃,分布着六种成土母质,主要有坡、残积母质和冲积母质两大类,顺庆区土地经棕紫泥土和红棕紫泥土为主,占总面积的85%以上。土壤有机质含量略偏低。区境内地势西北略高,东南较低,地层水平。方山丘陵典型,丘陵占67.3%,余为平坝,海拔多在300米左右。区内主要有中丘、浅丘和平坝3种地貌类型。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程二、嘉陵区嘉陵地貌以丘陵为主,气候四季分明。地表水系发达,溪河众多,嘉陵江从火花街道办事处的华兴寺经临江乡石洞滩流入武胜县境内,区域流域面积491平方公里。区貌呈扇形状,地势为西北高、东南低,由东向西、自北而南依次为低山、丘陵、深丘带坝地貌,以中丘、低山为主,沿西南成带状分布。大地构造单元完整,地壳较稳定。全区海拔高度在280米—380米之间。1.1.1气候气象一、顺庆区顺庆区属亚热带湿润气候,四季分明,气候温和,冬暖夏热,春早、夏长、秋短,无霜期长,雨量充沛,多集中在夏季。多秋雨,多云雾,湿度大,日照少,风力小。年平均气温17.4℃,最高气温40.1℃,最低气温-2.8℃,年日照时间1266.7小时,平均每年有霜期仅13.7天,无霜期高达300天,湿度80%空气质量优良,达到国家二级标准,年降水量1020.8毫米。二、嘉陵区嘉陵区属亚热带湿润季风气候区,气候温和,四季宜农。冬季来自北方的冷空气,由于受秦巴山脉的阻挡,一般不会入侵境内,形成冬暖、春早、霜雪稀少的有利气候,为小春粮食作物和经济林以及越冬作物提供了良好的生长环境;春季势力强大的北方冷空气也不时越过秦岭,进入区境,形成寒潮低温天气,给大春作物播种和小春作物抽穗扬花带来不利;夏季受副热带高压控制和西南孟加拉湾暖湿气流的影响,构成光、热、水同季的气候资源优势,有利于大春作物的生长发育;但由于降水的时空分布不均,又常常导致干旱,暴雨、风雹等多种自然灾害频繁发生;秋季受西风带和环流气势的共同作用,常会造成秋雨连绵,对秋播和晚秋农业构成威胁。境内年平均日照时数1267小时,最多年可达1656小时,最少年仅929小时,较同纬度的长江中下游地区少1000小时左右。年均太阳总辐射3558.72兆焦耳/平方米,只相当于西藏西部地区的三分之一。年平均气温17.4°C,1月份最冷,平均气温为6.4°C;8月份最热,平均气温达27.7°C;极端最高气温为41.3°C,极端最低气温为-2.8°C;年无霜期300天左右,常年平均降雨量1021毫米,最多年达1529毫米,最少年仅741毫米;从降水的季节分布来看,夏季降雨量最多,秋春季次之。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1水文南充市地表水系较为发达,属于嘉陵江流域,溪河众多,长度在10公里以上的河流约100条,流域面积在100平方公里以上河流约20条。嘉陵江从北向南、纵贯全境,流经阆中、南部、仪陇、蓬安4县(市)和顺庆、高坪、嘉陵3区,境内干流长271公里,是流经市域的最大河流。一、顺庆区顺庆区境内水资源有:嘉陵江流经面积158平方公里,长45公里,西河流域面积769平方公里,潆溪河流面积460平方公里;渔溪河流域面积116平方公里。二、嘉陵区境内主要河流有嘉陵江和曲水河、吉安河、桓子河。除大兴乡、里坝镇、三会镇部分地方属涪江流域外,其余乡镇均属嘉陵江流域。本项目在顺庆区新复乡***穿越西充河西溪段。项目区域水系见附图2。1.1.2水文地质管道沿线出露地层为白垩系(K1)和侏罗系(J)红色砂、泥岩,厚达三千至四千余米,第四系(Q)松散岩类沿涪江、嘉陵江、渠江、呈小块分布。区内地下水按岩层储水形式和埋藏条件,可以分为:松散岩类(Q)孔隙水和风化网状基岩裂隙水。(1)松散岩类(Q)孔隙水松散岩类(Q)孔隙水主要包括河流堆积浸滩、一级阶地砂卵石层(Q4al)孔隙水和高阶地粘土砂卵石层(Q2+3fgl)孔隙水。以前者分布较广,富水性较好且均一,水位埋深较浅,水位埋深一般为2-4米,深者可以达到6米左右,出水量为103m3/d。松散岩类(Q)孔隙水主要靠大气降水渗入补给,水位随季节变化。主要以潜流补给河水和人工开采为排泄方式。(2)风化网状基岩裂隙水风化网状基岩裂隙水广泛分布于红层丘陵山区,为埋藏于侏罗、白垩系(J、K)砂、泥岩浅部风化带中的裂隙潜水。地下水位埋深较浅,大多在5m以内,部分地区水位较深,埋深可达15-20米,单井出水量一般为100-500m3/d。本项目管线周边地区出露层位为蓬莱镇组下段(J3p1),地下水类型为风化网状基岩裂隙水,165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程主要由大气降水渗入补给,同时由于广大丘陵山区水文网发育,水库、堰塘较多,稻田分布广泛,因而也受地表水渗入补给。径流条件受地形限制,一般是在一定的沟谷洼地中就地补给,由高向低运动,于砂岩坎下、山脚坡麓以泉、井排泄。富水性极不均匀,泉水流量0.001-0.1升/秒,矿化度<0.5克/升。20-30米以下为微咸水。1.1.1植物资源一、顺庆区顺庆地处亚热带常绿阔叶林分布带,天然植被以亚热带常绿阔叶林为主。植物区系多样,品种繁多。珍贵植物中的苏铁、水杉、银杏等数量极少。名贵树木有楠木、雪松、剑阁柏、关刀柏、红豆树等。三类保护植物,野生的有红豆树、八角莲、天麻3种。各类野生植物按经济用途分,有纤维、油料及芸香油、淀粉、烤胶、橡胶、药用、土农药、饲料等8类。农作物以水稻、小麦、高梁、甘蔗为主。其中尤以水稻、小麦、玉米和红苕为重要的粮食作物。大豆、花生、豌豆、绿豆、扁豆等种植较普遍。油菜是重要的经济作物,棉花、黄麻、红麻是轻纺工业的原料。森林覆盖率达到35.6%,城市人均公园绿地面积超过8.62平方米。二、嘉陵区全区优势植物种类主要有柏木、马尾松、意杨、桤木、竹五大类,面积分别为22599.7公顷、299.7公顷、136.9公顷、16.1公顷、678.8公顷,其蓄积分别为318792立方米、19069立方米、18950立方米、1156立方米,竹子存量21741吨。农作物以水稻、小麦、玉米、高梁、红苕、甘蔗为主,其中尤以水稻、小麦、玉米和红苕为重要的粮食作物。大豆、花生、豌豆、绿豆、扁豆等种植较普遍,油菜、花生、广柑是重要的经济作物。1.2外环境情况一、木老阀室木老阀室位于木老乡***,地形为坡地,植被类型为人工栽培植被。木老阀室厂界0~100m范围内有居民1户3人,最近住户为厂界东北向88m处住户。100~200范围内有居民17户70人。200~300m范围内有居民22户86人。300~500范围内居民53户195人。见表4.2-1。木老阀室外环境关系图,见附图13。表4.2-1木老阀室500m人居分布表调查范围住户(户)人数(人)0~5000165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程50~10014100~2001770200~3002286300~50053195合计93355二、八南输气末站八南输气末站位于华凤街道******,地形为坡地,植被类型为人工栽培植被。八南输气末站厂界0~100m范围内有居民0户。100~200m范围内12户46人。200~300m范围内有26户130人。300~500m范围内设计到南充市看守所、南充市戒毒所、欧香花园小区、部分滑滩河社区1村村民,人数约为5176人。见表4.2-2。八南输气末站外环境关系图,见附图14。表4.2-2八南输气末站500m人居分布表调查范围住户(户)人数(人)0~500050~10000100~2001246200~30026130300~50012425000合计12805176三、青龙山清管分输站青龙山清管分输站位于顺庆区新复乡***,位于山顶,植被类型为人工栽培植被。青龙山清管分输站厂界0~100m范围内有居民0户。100~200m范围内18户68人。200~300m范围内有16户71人。300~500m范围内有52户165人。见表4.2-3。青龙山清管分输站外环境关系图,见附图15。表4.2-3青龙山清管分输站500m人居分布表调查范围住户(户)人数(人)0~500050~10000100~2001868200~3001671300~50052165165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程合计86304四、管线管线两侧200m范围内有165户650人。200m~500m范围内547户2188人。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1总量控制本工程为净化气输送工程,采取密闭输送方式,没有废气排放。本工程生活废水不外排,进入化粪池,用作农灌,检修废水在排污池中自然蒸发减容。综上所述,建议本工程不申请总量控制指标。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1环境质量现状调查及评价1.1生态环境现状调查与评价1.1.1生态调查方法及时间1.1.1.1调查方法一、生态系统调查方法及时间参考本项目评价范围植被类型图所反映出的植被类型特点与分布特征,在分析其和区域生态与环境关系的基础上,归纳出评价区的陆生生态系统类型,并分析其特征与分布格局等。二、植被调查方法本项目所在区域为人类开发历史久远、人类活动较为频繁的地区,森林植被经过长期人为利用,大多演变成人工栽培植物或灌草丛植被。因此,群落的组成和结构都相当简单。本次调查主要采用收集资料法、现场调差等方法。三、动物物种调查方法兽类、鸟类、爬行类和两栖类采取资料搜集、咨询当地专家及公众与现场路线法进行调查。但由于不同类群栖息的生境有差别,样线的选择有所不同。样线长度以一个工作日计算,样线调查时应穿越不同的生境,尽量调查在不同生境内生活的动物物种种类。本次评价范围植被、兽类、鸟类、爬行类和两栖类样带调查时间为:2016年6月。1.1.2生态功能区划及保护方向1.1.2.1生态功能区划根据《四川省生态功能区划》分区,项目所在地南充市嘉陵区和顺庆区都位于I-2-3嘉陵江中下游农业与土壤保持生态功能区,见附图4。1.1.2.2生态保护的主要方向165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程保护森林植被,防治水土流失。发展生态农业经济,加强基本农田的保护和建设,保护耕地。大调整农业结构,发展以养殖业、竹产业、经济林为主的生态农业和农林产品深加工产业。合理开发旅游资源、发展特色旅游及与之相关的产业链,改善农村能源结构,推进沼气工程建设。合理发展矿产资源的综合利用产业,规范和严格管理矿产资源的开发,保护生物多样性,加强水土保持,综合整治矿产资源开发对生态环境的破坏,严格控制环境污染。1.1.1评价范围生态系统类型南充市地处四川盆地东北部,全市可分为北部低山区和南部丘陵区两大地貌单元。本项目所经地区为南充市嘉陵区及顺庆区,其地貌属南部丘陵区。地貌由高丘逐渐变为低丘或低丘平坝。低中丘分布广,面积大,二者交互出现。低丘地貌由于地形起伏较小和人口密度大等因素,呈现农田生态系统与森林生态系统交错分布,农林复合生态系统占主体的景观格局。1.1.2土地利用现状1.1.2.1项目所在行政区域土地资源本项目所在地顺庆区和嘉陵区土地资源见表6.1-1。表6.1-1项目所在地土地资源单位:hm2土地类型行政区划农用地建设用地其他用地合计耕地园地林地牧草地其它农用地顺庆区面积2288393282670114047706335254544百分比%41.951.715.15020.9014.126.14100嘉陵区面积52425163019674025160118886262117039百分比%44.791.3916.81021.5010.165.35100拟建项目场地主要土地利用类型为耕地、林地、荒草地等,土地利用现状图见附图17。1.1.3项目所在区域植被现状1.1.3.1植被特征项目所在区域地貌以丘陵、低山为主,森林植被以亚热带针叶林、亚热带常绿(落叶)阔叶混交林和亚热带竹林为主,栽培植被以一年两熟或三熟水旱轮作及常绿果树园、经济林为主。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1.1植被分类一、植被分类根据《四川植被》分区系统,评价范围植被类型见表6.1-2。表6.1-2评价范围植被类型分类系统表植被型群系纲群系针叶林亚热带针叶林马尾松林阔叶林亚热带落叶阔叶林巨桉林亚热带竹林麻竹林草丛亚热带、热带草丛白茅草丛栽培植被一年两熟或三熟水旱轮作(有双季稻)及常绿果园、亚热带经济林夏稻、冬小麦;夏玉米、甘薯;甘蔗、冬油菜二、评价范围主要植物群落特征(1)马尾松林马尾松是喜光、深根性树种,不耐荫蔽,喜温暖湿润气候,土壤过于贫瘠,则生长缓慢而树干扭曲,土壤肥沃则易速生成材。马尾松林下灌草有白栎、金樱子、芒萁、白茅、细柄草、海金沙等,层外植物有鳞毛蕨属、禾本科植物等。(2)巨桉林巨桉是优良的速生丰产树种,原产于澳大利亚,具有生长快、干形好、耐寒性强及用途等优点,是一种有较高商品价值的用材树种。巨桉是四川桉树的主要栽培树种之一,是四川短轮伐期纸浆林、退耕还林的主要树种。林下灌草有黄荆、铁仔、盐肤木、溪边凤尾蕨草、海金沙等。(3)白茅草丛评价范围内白茅草丛分布于路旁、坡地撂荒地及林缘地,小块零星分布。白茅在草丛中占绝对优势,盖度在60%以上。除白茅外,还分布有拟金茅、金发草、野豌豆、狗牙根、黄花苜蓿等。(4)栽培植被项目所在区域丘陵间平坝多以中稻(或双季稻)--小麦、油菜、蚕豆的水旱轮作一年两熟为主;在低山通常为中稻(少数为双季稻)---冬水轮作形式。旱地以玉米间番薯或豆类---小麦间豌豆或蚕豆为主要轮作形式。栽培经济作物甘蔗、油菜、苎麻等。果树有梨、柑橘等。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1动植物资源项目管道沿线及站场周围乔木树种主要有马尾松、巨桉、杉木、构树等,灌木主要有黄荆、马桑、铁仔等,草本主要禾本科和菊科物种。农舍四周仍以麻竹林为主,兼有果木分布。项目所在地为农林复合生态区,受人类活动影响,项目所在地动物以鼬科和鼠类为主,且鼠类最多,诸如大足鼠、褐家鼠、松鼠、小家鼠等。鸟类有白鹭、斑鸠、家燕、雉鸡、画眉、棕背伯劳等居多;两栖爬行类有蛇、鳖、龟、壁虎、田蛙、蟾蜍;鱼类有鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼等种类。1.1.2重点保护野生动植物及名木古树项目评价范围农业发展历史悠久,受农业生产活动的干扰,自然植被早已被栽培植被所取代,珍稀的野生动植物已经退宿在原生植被较好、交通不便的偏远山区。经实地调查、访问,本项目评价范围没有发现《国家重点保护野生植物名录》(第一批)中重点保护野生植物分布,也没有发现《国家重点保护野生动物名录》、《国家重点保护水生野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》、《四川省新增重点保护野生动物名录》中的重点保护野生动物分布,也没有发现古树名木分布。1.1.3生态敏感区分布结合项目管道走向设计,经实地调查,管线中心两侧200m范围内经现场调查未发现重点保护野生动植物分布,项目不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、重要湿地、天然林、鱼类“三场”和洄游通道等生态敏感区。1.1.4景观景观生态分类与评价是区域景观结构与功能研究的基础,也是区域景观生态评价和管理等应用研究的基础。景观格局及其变化是自然和人为多种因素作用下多种因素相互作用所产生的一定区域的生态环境体系的综合反映。景观斑块的类型、形状、大小、数量和空间组合既是各种干扰因素相互作用的结果,又影响着该区域的生态过程和边缘效应。因此,对某区域景观空间格局的研究,是揭示该区域生态状况及空间分布特征的有效手段根据现场调查,对评价区内景观进行分类。分类结果见下表6.1-3。表6.1-3评价区景观生态分类组成序号一级景观类型二级景观类型165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1聚落城镇村庄2人工栽培景观水田旱地3森林景观巨桉林马尾松林4水域景观河流水库坑塘由表6.1-3可以看出,评价区内景观结构较为简单,一级景观主要有4种类型,二级景观有9种类型。评价范围人口众多,农业发展历史悠久,受人类干扰影响,农田景观为评价范围主要的景观类型,农作物以一年两熟制为主,主要为水稻、小麦、玉米、油菜、甘蔗等。1.1.1小结项目位于嘉陵江中下游农业与土壤保持生态功能区。评价范围内人口众多,农业发展历史悠久,受人类活动的影响,农耕地为评价范围背景地块,森林植被主要是巨桉人工林。栽培经济作物甘蔗、油菜、苎麻等,果树有梨、柑橘等。经实地调查、访问,项目不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区,评价范围没有发现国家及地方重点保护野生动植物分布,也没有发现古树名木分布。1.2大气环境1.2.1现状监测一、监测布点根据项目工程特点和站场的具体情况,大气监测布点选择在木老阀室、八南输气末站北侧的空旷处和青龙山清管分输站。监测点具体位置见附图11-1、附图11-2。二、监测项目监测项目为SO2、NO2、PM10、NMHC。三、监测周期及频率连续监测7天,SO2、NO2取小时均值和日均值,PM10取日均值,非甲烷总烃取小时平均值,连续监测7天。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程四、监测结果本项目大气监测点有两个,检测结果见表6.2-1、6.2-2、6.2-3。表6.2-1木老阀室环境空气监测结果单位:mg/m3监测点位1#木老阀室北侧空旷处(南充市嘉陵区木老乡***)日期监测时间NO2SO2PM10NMHC小时值日均值小时值日均值小时值06月27日02:00-03:000.0310.0240.0400.0270.0352.0208:00-09:000.0330.0431.8314:00-15:000.0360.0451.9220:00-21:000.0320.0431.9106月28日02:00-03:000.0310.0230.0400.0280.0361.9208:00-09:000.0330.0432.1114:00-15:000.0360.0461.8420:00-21:000.0340.0441.7706月29日02:00-03:000.0310.0240.0380.0280.0351.6708:00-09:000.0330.0411.8014:00-15:000.0360.0441.9020:00-21:000.0340.0371.8906月30日02:00-03:000.0320.0230.0380.0280.0341.9008:00-09:000.0340.0401.9014:00-15:000.0360.0451.8320:00-21:000.0340.0431.8607月01日02:00-03:000.0300.0240.0410.0270.0331.8208:00-09:000.0320.0441.8614:00-15:000.0350.0461.9020:00-21:000.0330.0442.0707月02日02:00-03:000.0310.0230.0400.0270.0351.9808:00-09:000.0320.0421.8114:00-15:000.0350.0441.8620:00-21:000.0330.0411.91165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程07月03日02:00-03:000.0350.0230.0400.0260.0362.0108:00-09:000.0370.0421.7514:00-15:000.0400.0451.9420:00-21:000.0360.0412.08表6.2-2八南输气末站环境空气监测结果单位:mg/m3监测点位2#八南输气末站北侧空旷处(南充市顺庆区潆华北路欧香花园小区)日期监测时间NO2SO2PM10NMHC小时值日均值小时值日均值小时值06月27日02:00-03:000.0330.0240.0350.0260.0401.9208:00-09:000.0350.0371.7514:00-15:000.0390.0411.4220:00-21:000.0340.0381.6106月28日02:00-03:000.0320.0240.0380.0270.0412.1708:00-09:000.0340.0411.7414:00-15:000.0380.0442.0920:00-21:000.0340.0421.8206月29日02:00-03:000.0320.0230.0400.0270.0431.7608:00-09:000.0340.0421.6514:00-15:000.0360.0451.7420:00-21:000.0340.0442.0506月30日02:00-03:000.0330.0240.0350.0270.0421.5908:00-09:000.0340.0371.8514:00-15:000.0370.0411.6320:00-21:000.0350.0361.6707月01日02:00-03:000.0310.0240.0390.0280.0441.6508:00-09:000.0330.0411.5614:00-15:000.0350.0441.7220:00-21:000.0340.0381.6802:00-03:000.0310.0240.0330.0270.0401.92165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程07月02日08:00-09:000.0330.0351.6614:00-15:000.0360.0381.8420:00-21:000.0340.0341.7607月03日02:00-03:000.0310.0230.0370.0280.0401.7708:00-09:000.0340.0402.0214:00-15:000.0360.0421.7720:00-21:000.0340.0411.61表6.2-3青龙山清管分输站环境空气监测结果单位:mg/m3监测点位3#青龙山清管分输站西北侧空旷处(南充市顺庆区新复乡***)日期监测时间NO2SO2PM10小时值日均值小时值日均值05月24日02:00-03:00未检出0.014未检出未检出0.06808:00-09:00未检出未检出14:00-15:00未检出0.00720:00-21:00未检出未检出05月25日02:00-03:00未检出0.015未检出0.0040.07108:00-09:00未检出0.00714:00-15:00未检出未检出20:00-21:00未检出未检出05月26日02:00-03:000.0050.018未检出0.0050.07008:00-09:000.005未检出14:00-15:00未检出0.00720:00-21:000.0060.00705月27日02:00-03:00未检出0.024未检出未检出0.06508:00-09:000.005未检出14:00-15:000.0060.00720:00-21:000.0080.00705月28日02:00-03:00未检出0.0180.0070.0050.07108:00-09:00未检出0.007165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程14:00-15:000.0050.00820:00-21:000.0060.00905月29日02:00-03:000.0050.0210.0080.060.06608:00-09:000.0050.00714:00-15:000.0060.00920:00-21:000.0050.00905月30日02:00-03:00未检出0.024未检出未检出0.06708:00-09:000.006未检出14:00-15:00未检出未检出20:00-21:000.0050.0071.1.1环境空气现状评价依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008),对监测因子SO2、NO2、PM10、NMHC的监测结果进行分析和统计。统计结果见表6.2-4、表6.2-5。表6.2-4环境空气质量日均值监测结果统计点位因子日均浓度值采样个数浓度值范围μg/m3超标率%最大占标率%达标情况1#SO2726-28018.67达标NO2723-24030达标PM10733-36024达标2#SO2726-28018.67达标NO2723-24030达标PM10740-44029.33达标3SO274-60040达标NO2714-24030达标PM10765-71047.3达标表6.2-5环境空气质量小时均值监测结果统计点位因子小时均浓度值采样个数浓度值范围μg/m3超标率%最大占标率%达标情况1#SO22837-4609.2达标NO22831-40020达标NMHC281420-2170054.25达标165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程2#SO2733-4509.0达标NO2731-39019.5达标NMHC281420-2170054.25达标3SO270-901.8达标NO270-804达标由表6.2-4和表6.2-5可知,评价区内SO2、NO2、PM10日均值和SO2、NO2小时值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。评价区内非甲烷总烃浓度值分别满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的无组织排放监控浓度限值。1.1.1小结通过对木老阀室西北侧空旷处、青龙山清管分输站西北侧空旷处、八南输气末站北侧空旷处的环境空气监测,监测结果表明站场大气环境中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》二级标准要求;非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的无组织排放监控浓度限值。1.2地表水1.2.1现状监测一、监测断面的设置本工程在嘉陵区石楼乡***穿越了中型河流西充河,改段属于新复乡饮用水源准保护区,采用定向钻穿越方式。本次地表水现状监测中共设置1个取样断面。即在采用定向钻穿越的西充河段。监测点位布设见表6.3-1,监测点具体位置见附图11-3。表6.3-1地表水监测断面布设情况序号监测点位地理位置1西充河南充市嘉陵区石楼乡二、监测项目监测项目为:PH、CODcr、氨氮、、石油类、硫化物、BOD5、悬浮物共7项。三、监测时间和频率连续监测3天,1天1次。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程四、监测结果监测结果见表6.3-2。表6.3-2地表水监测结果单位:mg/L时间项目1#:西充河穿越段2017.5.242017.5.252017.5.26pH7.587.417.29化学需氧量81112五日生化需氧量3.63.33.6氨氮0.6880.6400.725石油类未检出未检出未检出硫化物未检出未检出未检出悬浮物111110165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1地表水现状评价一、评价标准地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水域标准,标准值见表6.3-3。表6.3-3地表水环境质量标准单位:mg/L(pH除外)项目pH值化学需氧量五日生化需氧量氨氮标准值6~9≤20≤4≤1.0项目石油类硫化物悬浮物标准值≤0.05≤0.230二、评价方法根据HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则——地面水环境》,地表水环境质量现状评价方法采用单项标准指数法,指数统计表见表6.3-4。表6.3-4地表水水质项目标准指数统计表序号监测断面监测时间监测因子pH值化学需氧量五日生化需氧量氨氮石油类硫化物悬浮物1西充河穿越段5月24日0.390.40.90.69000.375月25日0.270.550.830.64000.375月26日0.190.60.90.73000.331.1.2小结监测结果表明,监测断面水质因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水域标准限值。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1地下水本工程区域地下水属川中红层地下水区,水量较丰富,水质良好,矿化度小于1g/L。地下水类型主要为松散岩孔隙水和红层风化带裂隙水两大类,前者主要沿嘉陵江及其支流沿岸分布。1.1.1现状监测一、监测布点根据项目特点,分别在定向钻入西侧和定向钻出口东侧布置监测点位,监测点位布设情况见表6.4-1,监测点具体位置见附图11-3。表6.4-1地下水监测断面布设情况序号监测点位地理位置1西充河西溪段定向钻出口东南侧南充市嘉陵区石楼乡***2西充河穿越段定向钻入口北侧南充市嘉陵区石楼乡***二、监测项目监测因子为:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、猛、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、石油类、硫化物、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO4-。监测频次为:连续监测2天,每天监测一次。四、监测结果地下水化学因子监测结果见表6.4-2。表6.4-2地下水水质监测结果单位:mg/L点位项目I#西充河穿越段定向钻出口东南侧II#西充河穿越段定向钻入口北侧2017.5.242017.5.252017.5.242017.5.25pH6.926.906.987.02氨氮0.0730.0840.0640.076硝酸盐7.4112.52.552.00亚硝酸盐0.0580.014未检出未检出挥发酚类未检出未检出未检出未检出氰化物未检出未检出未检出未检出砷未检出未检出未检出未检出汞未检出未检出未检出未检出165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程六价铬未检出未检出未检出未检出总硬度(以CaCO3计)347352388385铅未检出未检出未检出未检出氟化物0.4260.6390.8840.502镉未检出未检出未检出未检出铁0.090.120.100.10锰未检出未检出未检出未检出溶解性总固体505494479504高锰酸盐指数1.61.51.11.1总大-肠菌群(个/L)1.1×1031.1×103≦2.4×104≦2.4×104细菌总数(个/mL)2.2×1031.8×1021.3×1031.4×103石油类未检出未检出未检出未检出硫化物未检出未检出未检出未检出钾4.753.350.560.52钠16.111.212.812.6钙84.485.6122123镁16.214.916.116.7碳酸盐0000碳酸氢盐369365436430氯化物13.414.89.259.02硫酸盐55.275.276.177.1注:总大肠菌群、细菌总数数据来源于四川省天晟源环保股份有限公司,该检验检测机构计量认证编码:162312050113。1.1.1地下水环境现状评价一、评价标准地下水环境质量执行《地下水质量标准》中的III类质量标准,其中,石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。二、评价方法按《环境影响评价技术导则-地下水环境》要求,各个监测点两天的监测结果取其最大值,本项目地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程对于评价标准为定值的水质因子,其标准指数计算公式为:式中:—第i个水质因子的标准指数,无量纲;—第i个水质因子的监测浓度值,mg/L;—第i个水质因子的标准浓度值,mg/L。对于评价标准为区间值的水质因子(如pH值),其标准指数计算公式:时时式中:—pH的标准指数,无量纲;—pH监测值;—标准中pH的上限值;—标准中pH的下限值。标准指数>1,表明该水质因子已经超过了规定的水质标准,指数值越大,超标越严重。采用标准指数法,对地下水水质监测结果进行评价,评价结果见表6.4-3。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表6.4-3标准指数法评价结果点位项目I#西充河穿越段定向钻出口东南侧II#西充河穿越段定向钻入口北侧2017.5.242017.5.252017.5.242017.5.25pH0.160.20.040.01氨氮0.370.420.320.38硝酸盐0.370.630.130.10亚硝酸盐2.90.700挥发酚类0000氰化物0000砷0000汞0000六价铬0000总硬度(以CaCO3计)0.770.780.860.86铅0000氟化物0.430.640.880.50镉0000铁0.300.400.330.33锰0000溶解性总固体0.510.490.480.50高锰酸盐指数0.530.500.370.37总大-肠菌群(个/L)超标超标超标超标细菌总数(个/mL)超标超标超标超标石油类0000硫化物0000注:总大肠菌群、细菌总数数据来源于四川省天晟源环保股份有限公司,该检验检测机构计量认证编码:162312050113。由表6.4-3可以看出,定向钻进出口的地下水细菌总数和总大肠菌群数均出现超标现象,定向钻出口东侧地下水亚硝酸盐超标,超标原因与农村的面源污染有关。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1地下水水化学离子监测与评价表6.44地下水水化学离子监测结果序号监测点位监测时间地下水水化学离子(mg/L)K+Na+Ca2+Mg2+CO32-HCO3-Cl-SO42-1西充河穿越段定向钻出口东南侧2017.5.244.7516.184.416.2036913.455.22017.5.253.3511.285.614.9036514.875.22西充河穿越段定向钻入口北侧2017.5.240.5612.812216.104369.2576.12017.5.250.5212.612316.704309.0277.1表6.45地下水水化学离子毫克当量百分数计算表序号监测点位监测时间毫克当量百分数(%)K+Na+Ca2+Mg2+CO32-HCO3-Cl-SO42-1西充河穿越段定向钻出口东南侧2017.5.241.9110.9566.0221.12079.844.9815.182017.5.251.417.9970.2320.37075.105.2319.662西充河穿越段定向钻入口北侧2017.5.240.186.9576.1316.74079.472.9017.632017.5.250.166.7675.9017.18079.122.8518.03由表6.4-5可以看出,通过计算八大离子的毫克当量百分数,阳离子以钙离子为主,阴离子以碳酸氢根和硫酸根为主,因此,项目地下水化学类型为HCO3-Ca型水。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1.1小结水质监测结果表明,两处地下水总大肠菌群、细菌总个数数据超标。超标原因与农村面源污染有关。其与指标均满足《地下水质量标准》中的III类质量标准。通过计算八大离子的毫克当量百分数,项目地下水化学类型为HCO3-Ca型水1.2声环境1.2.1现状监测一、监测布点分别对木老阀室东北向最近居民处,八南输气末站西南侧最近居民处,拟建青龙山清管分输站处的背景噪声,青龙山清管分输站西北侧最近居民处布置噪声监测点。其中八南输气末站和木老阀室的厂界噪声监测环境噪声监测布设情况如表6.5-1。表6.5-1环境噪声监测点情况序号监测点位地理位置1八南输气末站西南侧最近居民处顺庆区凤华街道***2木老阀室东北向最近居民处南充市嘉陵区木老乡***(九合农业开发有限公司)3青龙山清管分输站背景噪声南充市顺庆区新复乡***4青龙山清管分输站西北侧最近居民处南充市顺庆区新复乡***二、监测项目等效连续A声级。三、监测时间及频率连续监测2天,昼间2次、夜间1次。四、监测结果噪声监测结果见表6.5-2。表6.5-2噪声监测结果单位:dB(A)监测点位2016.6.272016.6.28昼间夜间昼间夜间146.944.646.944.8249.443.050.643.5监测点位2017.5.242017.5.25165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程昼间夜间昼间夜间344.037.044.037.0441.038.044.037.01.1.1现状评价一、评价因子环境噪声现状评价因子为等效连续A声级。二、评价标准本项目声环境评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类,即执行昼间60dB(A),夜间50dB(A)。三、评价方法采用比标值法,即将监测结果与标准值相比较。四、评价结果从评价结果表可知,本项目各监测点的昼间和夜间均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。表6.5-3环境噪声评价结果监测点位昼间夜间监测值标准值差值监测值标准值差值146.960-13.144.850-5.2250.660-9.443.550-6.5344.060-1637.050-13444.060-1638.050-121.1.2小结监测结果表明,环境噪声监测点噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1环境影响评价1.1生态环境影响预测1.1.1施工期1.1.1.1对土地利用现状的影响一、永久性占地及影响1、占地面积工程永久占地主为改、扩建站场和新建站场、阀室,本工程永久性占地面积见表7.1-1。表7.1-1各类永久征地明细表(单位:平方米)序号功能征地面积隶属县市位置坐标备注小计站内站外(进站道路、护坡等)其他用地(放空区) 合计424325501045648一已建站场、阀室1木老阀室5505500南充市嘉陵区二新建清管分输站场1青龙山清管分输站及放空区27691450995324南充市顺庆区三拟建线路阀室1石楼阀室及放空区92455050324南充市嘉陵区2、占地影响分析图7.1-1、图7.1-2和图7.1-3分别表别为石楼阀室、青龙山清管分输站、木老阀室的所在地。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图7.1-1石楼阀室所在地图7.1-2青龙山清管分输站所在地165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图7.1-3木老阀室所在地从图7.1-1至图7.1-3可以看出,本工程永久性占地以荒草地为主,并不涉及到农民赖以生存的耕地、林地,不影响当地农民的收入。二、临时占地面积及影响本项目临时用地为场站施工、管道施工、材料堆放等用地,共计32.42公顷。临时性占地土地利用改变是短期的、可逆的,随着工程结束,逐渐恢复原有土地利用类型和面积,不会对土地资源和利用现状产生影响。表7.1-2各类临时占地明细表(单位:×104m2)占地类型施工作业带堆管场施工道路定向钻作业场地旱地16.850.552.70.38水田8.3---林地2.94-0.7-园地----合计28.090.553.40.381.1.1.1对植被的影响一、对农田植被的影响分析农田植被的影响集中表现在工程占用耕地和园地所带来的影响。场站建设、管沟开挖等施工过程将对作业区范围内及周界种植的农作物最直接的影响就是造成植株死亡,生物量丧失,地表裸露。同时,施工尘土附着在作物叶片表面,影响植物光和作用,尤其是会对作物幼苗生理特性产生影响;施工人员和施工机械设备的践踏、碾压也会会周界作物生产产生不利影响。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程农田植被破坏的社会影响,主要表现在对那些以赖以耕地和园地为主要收入来源的居民生计影响。项目所在地川南丘陵、低(中)山区,人多地少,有限的土地资源被占用会加剧人地矛盾。如何补偿因占用耕地、园地给居民带来的经济损失,成为保证项目在当地顺利开展的前提。二、对森林植被的影响分析受人为砍伐、农业等活动干扰,评价区域已无天然林分布,现存都为马尾松、巨桉人工林。作为评价区域的主要植被类型,人工林也是评价区域主要的生态系统。项目管道选线无法饶避沿线所有森林植被,必然会占有少量林地。毁林直接造成植物群落物种个体数量减少,生物量丧失,植被覆盖率降低,地表裸露,水土流失量增加。项目管道施工临时占用人工林地时,作为区域植物群落建群种的柏木不可避免的成为砍伐、破坏的主要对象。评价区域人工林分布面积广,个体数量极大,优势地位明显。因此,小面积的破坏,不会影响评价区域植被格局,也不会因这些物种个体数量的减少而影响其优势种或建群种地位。1.1.1.1对土壤环境的影响一、扰乱土壤发生层、破坏土壤结构土壤结构是经过较长的历史时期形成的,管沟开挖和回填必将破坏土壤的结构。尤其是土壤中的团粒结构,一旦遭到破坏,必须经过较长的时间才能恢复,对农田土壤影响更大。农田土壤耕作层是保证农业生产的基础,农作物根系生长和发育的层次深度一般在15~25cm。管道开挖必定扰乱和破坏土壤的耕作层,除管道开挖的部分直接受到直接的破坏外,开挖土堆放两边占用农田,也会破坏农田的耕作土。此外,土层的混合和扰动,同样会改变原有农田耕作层的性质。因此,在整个施工过程中,对土壤耕作层的影响最为严重。二、混合土壤层次,改变土壤质地土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大的变化,即使同一土壤剖面,表层土壤质地与底层的也截然不同。输气管道的开挖和回填,必定混合原有的土壤层次,降低土壤的蓄水保肥能力,易受风蚀,从而影响土壤的发育,植被的恢复;在农田区将降低土壤的耕作性能,影响农作物的生长,最终导致农作物产量的下降。三、改变土壤肥力165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层的特征及理化性质差异较大。就养分而言,表土层远较心土层好,其有机质、全氮、速效磷、钾等含量高,紧实度、孔隙状况适中,适耕性强。施工对原有土体构型势必扰动,使土壤养分状况受到影响,严重者使土壤性质恶化,并波及其上生长的植被,甚至难以恢复。根据有关资料统计,输气管道工程对土壤养分的影响与土壤的理化性状密切相关。在实行分层堆放,分层覆土的措施下,土壤中有机质将下降30~40%,土壤养分将下降30~50%,其中全氮下降43%左右,磷素下降40%,钾素下降43%。这表明即使在管道施工过程中实行分层堆放和分层覆土等保护措施,管道工程对土壤养分仍有明显的影响,事实上,在管道施工过程中,难以严格保证对表土实行分层堆放和分层覆土,因而管道施工对土壤养分的影响更为明显,最后导致地表作物生产力下降。四、影响土壤紧实度管道铺设后的回填,一般难以恢复原有的土壤紧实度,施工中机械碾压,人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土层过松,易引起水土流失,土体过紧,又会影响作物生长。总之,铺设管道由于改变了土壤结构和土壤养分状况,但通过采取一定的措施,土壤质量将会逐渐得到恢复。1.1.1.1对野生动植物的影响一、对野生植物的影响项目所在区域受农业活动干扰历史悠久,原生森林植被已被马尾松、巨桉人工林取代,成为评价区域乃至威远县的主要的森林植被类型。施工期对植物及其生境的影响活动主要体现在管道部分,管道作业带临时占地将直接破坏、占压原有的地表植物,使原来就较为单一的植物类群结构将进一步简化。施工最大的影响就是一些物种个体数量减少,但不会危及受损物种在本地优势分布。二、对野生动物的影响施工期地表开挖,破坏植被,直接受影响的动物包括生活地下巢穴的啮齿类、爬行类动物和生存在林间的鸟类。管道属于线性工程,开挖的地表和破坏的植被在评价区域占很小比列,与植物不同,动物易于躲避干扰,重新寻找附近的相同生境定居。局部生境丧失不会导致依赖这些生境生存的动物物种数量下降,165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程因此,施工期间对管线沿线常见动物产生不利影响,但不会涉及珍稀、濒危的野生动物。由于占地属于临时占地,野生动物只在施工期受到干扰。随着施工结束,采取恢复植被、生态补偿措施和自然演替后,影响将逐渐消失。1.1.1.1景观影响一、对森林景观的影响管道施工会将森林斑块分割成两个斑块,面积小、质量差的斑块受到的影响更加明显管沟开挖产生的廊道阻隔效应,影响物质循环、信息传递与能量的流动,由于管道属于埋地工程这种阻隔效应随着管道覆土填埋后可以消失。二、对农田景观的影响施工期临时性占地对农田景观产生的影响属于短期不利影响,这种影响可逆的,不会改变评价区域农业生产结构,工程结束后不利影响会很快消失。1.1.2运营期1.1.2.1对土地利用现状的影响一、对耕地的影响运营期,被永久性占用的土地已转变为管道附属设施用地,土地利用性质发生永久性改变。临时用地在施工结束后要求复垦,会在短时间内恢复土地利用功能,但要恢复到施工前的土地生产力状态,还需一段时间。运营期间的影响主要为临时占用更用的耕地理化性质改变,肥力下降,土地生产力下降。但是,这种影响通过人为合理施肥和灌溉等措施逐渐消失。二、对林地的影响(1)林地面积损失根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十三条相关内容,项目集输管道线路中心线两侧各5m地域范围内禁止种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。因此,运营期管道线路中心线两侧各5m范围内施工期受损的林地面积将永久消失。运营期时,在管道中心线5m范围外受损的森林植被可以通过演替或人工栽植的方式逐渐恢复,林地面积得以恢复。(2)林地条件的影响165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程施工机械的碾压和人为践踏往往会破坏林地地被物层,并且造成林地土壤容重增大变得致密,不仅改变森林水文效应,造成地表径流增加水土流失,还会影响林地养分循环,进而影响下层植被的生长。砍伐林木、扰动林地土壤必然会对依赖这些生境生存水的小型动物(包括地上和地下)或鸟类产生不良影响,尤其是那些在传播种子的动物和鸟类,以及在土壤养分循环中起重要的作用的土壤动物和微生物。然而,成片林地中很小部分的林木砍伐后形成的林隙也会加速林分从纯林向混交林演替的步伐,提高林分抗病虫害质量。1.1.1.1对植被影响管线输送对生态环境影响最轻,影响范围最小,是一种清洁的运输方式。因此,管线在正常运送过程中,对地表植被无不良影响。对已铺设管线进行了现场调查,调查表明,已铺设管线区域植被类型、物种组成,其生长状况与未铺设管线区域没有明显区别。1.1.1.2对动物的影响输气管道工程与公路、铁路等项目不同的是,正常运行期是深埋于地下。因此,在施工期产生的廊道效应随着正常运行开始而彻底消失,对野生动物迁移、物质循环和能量流动不会产生阻隔效应。因此,项目营运期对动物影响很小,而且这种影响是可以接受的。1.1.1.3对景观的影响一、对森林景观的影响根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的有关规定,在管道中心线两侧5.0m范围内不得种植深根型植物。因此,施工结束后近10m的范围内仅能种植浅根型植物种。这不仅造成森林垂直结构的单一,在小尺度上直接影响景观的连接度,而且这种影响将长期存在。二、对农田景观的影响运营期时不会改变评价区域农田景观格局,也不会改变评价区域农业生产结构。1.1.2小结一、施工期永久性占地类型主要为草地,造成植被丧失量较少。施工期临时性占地对农田景观产生的影响属于短期不利影响,这种影响可逆的,不会改变评价区域农业生产结构,工程结束后不利影响会很快消失。二、运营期165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程运营期,管道深埋于地下进行物质传送。在施工期产生的廊道效应随着正常运行开始而彻底消失,对野生动物迁移、物质循环和能量流动不会产生阻隔效应。根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》有关规定,管线中心线两侧5m禁止种植深根植物,林地面积永久性丧失,这种响将长期存在。运营期,临时性占用的农田土壤肥力很快可以恢复,永久性占地不会改变评价区域景观格局,也不会改变评价区域农业生产结构。1.1大气环境影响预测1.1.1施工期一、扬尘(粉尘)的影响分析本工程的扬尘(粉尘)主要产生于两个部分:管沟及站场的地面开挖、填埋、土石方堆放和车辆运输过程产生的扬尘(粉尘)。由于四川气候湿润,再加上土壤本身的湿润性,地面开挖时产生的扬尘很少;在采取合理化管理、作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等措施后,施工扬尘对周围保护目标的影响会大为降低。二、施工机械尾气影响分析施工期间,运输汽车、管线在定向钻和顶管穿越等大型机械施工中,由于使用柴油机等设备,将产生燃烧烟气,主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。但由于废气量较小,且施工现场均在野外,有利于空气的扩散,同时废气污染源具有间歇性、流动性和短期性的特点,该类污染源对大气环境的影响较轻。1.1.2运营期一、正常工况由于输气管道敷设在地下进行密闭输送,管道进行了防腐处理,在正常工况下,无废气排放。二、非正常工况检修或清管时有少量天然气放空,每次放空量为30m3,清管一季度一次,检修一年一次。表7.2-1大气预测源强站场工况排放方式天然气污染物排放参数排放规律排放量烟气量名称排放速率高度内径外排温度165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程m3/次m3/次/kg/次mm摄氏度青龙山清管分输站检修、清管废气冷排3030NMHC0.073150.15204次/a超压放空点燃214332145NO21.13500事故时石楼阀室检修、清管废气冷排3030NMHC0.073250.25204次/a超压放空冷排21432143NMHC5.2120事故时八南输气末站检修、清管废气冷排3030NMHC0.073150.15204次/a超压放空点燃214332145NO21.13500事故时木老阀室检修、清管废气冷排3030NMHC0.073250.25204次/a超压放空冷排21432143NMHC5.2120事故时利用估算模式Screen3进行检修、清管作业的放空预测,清管、检修时外排的天然气,主要的大气污染物为非甲烷总烃(NMHC),最大落地浓度为0.1835mg/m3,落地距离为下风向212m处,符合参照执行的GB16297-1996中无组织排放标准限值(4.0mg/m3),见表7.2-2。表7.2-2清管、检修时NMHC最大落地浓度距离中心下风向距离(m)NMHC下风向预测浓度(mg/m3)浓度站标率(%)10001000.16024.002000.18254.562120.18354.593000.15583.904000.15853.965000.14433.616000.14223.557000.13313.338000.12643.169000.1273.1810000.12463.11二是系统事故放空时通过放空管外排的废气,这部分废气中主要的大气污染物为非甲烷总烃(NMHC),最大落地浓度为0.3025mg/m3,落地距离为下风向846m处,符合参照执行的GB16297-1996中无组织排放标准限值(4.0mg/m3),见表7.2-3。表7.2-3超压放空冷排时NMHC最大落地浓度距离中心下风向距离(m)NMHC下风向预测浓度(mg/m3)浓度站标率(%)10001000.16944.242000.21115.283000.22345.594000.21535.385000.20335.08165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程6000.25856.467000.28927.238000.30147.538460.30257.569000.30127.5310000.29357.34三是系统事故放空时通过放空管点燃外排的废气,这部分废气中主要的大气污染物为NO2,最大落地浓度为0.00281mg/m3,落地距离为下风向4752m处,符合GB3095-2012中二级标准限值。因此,评价认为运营期间各站场对大气环境的影响很小,属可接受范围。1.1.1大气环境防护距离输气是在密闭管道系统中进行的,正常情况下无废气排放;仅仅在输气站场工艺装置区阀门等处有微量天然气泄漏(即无组织排放)。类比相关资料并结合拟建工程各工艺参数,各站场天然气无组织逸散量为0.99mg/s,非甲烷总烃无组织排放量为0.172mg/s,利用大气环境防护距离计算模式计算结果如下。表7.2-2大气环境防护距离计算结果场站无组织排放面源参数非甲烷总烃排放速率(mg/s)计算结果长(m)宽(m)木老阀室2250.172无超标点青龙山清管分输站20100.172无超标点八南输气末站20100.172无超标点由上表可知,本工程各场站无组织排放计算无超标点,不需设置大气环境防护距离。1.1.2小结施工废气污染源主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘(粉尘),施工机械、运输车辆排放的烟气,烟气中的主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。扬尘、SO2、NO2、CmHn等污染物将对环境空气造成一定程度的污染,但这种污染是短期的,工程结束后影响将不复存在;同时这种影响是局部的,局限于管道沿线的狭窄带状区域。管道运营期正常情况下没有废气排放,对大气环境无影响;每次清管或检修时有约30m3天然气放空,对大气环境质量影响很小,。本工程各场站无组织排放计算无超标点,不需设置大气环境防护距离。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1地表水环境影响预测本工程涉及到的主要河流是西充河西溪段,具体情况表7.3-1。表7.3-1西充河穿越基本概况名称水面宽度(m)穿越长度(m)穿越位置穿越方式西充河西溪段穿越42480嘉陵区石楼乡定向钻1.1.1施工期影响分析一、河流穿越方式的可行性分析本管道工程采用定向钻穿越的方式穿越西充河西溪段。定向钻穿越方式技术成熟,工艺可靠,施工期避免了对水体的扰动,运营期保证了管道安全可靠;管沟穿越在施工期将对河流水质产生短期影响,主要是使河水中泥沙含量显著增加。但这种影响是局部的,在河水流过一段距离后,由于泥沙的重新沉积会使河水的水质恢复到原有状况,施工过后,原有河床形态得到恢复,不会对水体功能和水质产生明显影响。水沟、水渠水量较少,水体功能要求不高,一般采用开挖方式穿越。二、河流施工方式对地表水的影响分析(1)定向钻本工程采用定向钻方式穿越的河流为西充河西溪段。定向钻技术在河流河床下10m~20m处穿越,不对堤岸工程、河流水文、水力条件、水利设施、水质和水体环境等产生影响;施工地点距离穿越水域的水面一般较远,施工作业废水不会污染水体;施工期期泥浆池对河流两侧景观有一定影响,但随着工程完工复耕,影响将消除。穿越过程中需在入土点与出土点分设泥浆池,从已有类似工程的施工现场来看,泥浆池均设有防渗防漏层,造成泄漏的几率较小;且本工程的泥浆池、回拖场地和施工场地均设置在饮用水源保护区外,并设有“三级防控”措施,防止在施工期间的废水对西充河造成污染。因此对地表水体造成的影响很小。定向钻施工过程中可能会发生冒浆,因此在定向钻穿越的入土点与入土点分别设置泥浆池,冒浆现象发生后及时将泥浆引入泥浆池中,泥浆池中的泥浆要及时清运。从已有类似工程的施工现场来看,泥浆池均设有防渗防漏层,造成泄漏的几率较小,因此对地表水体造成的影响很小。(2)开挖沟埋开挖方式穿越河流,适合于河水较浅、水量较少、河漫滩较宽阔的河流,施工作业一般选在枯水期进行。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程开挖穿越在施工期将对河流水质产生短期影响,主要是使河水中泥沙含量显著增加。但这种影响是局部的,在河水流过一段距离后,由于泥沙的重新沉积会使河水的水质恢复到原有状况,施工过后,原有河床形态得到恢复,不会对水体功能和水质产生明显影响。沿线以开挖方式穿越的河流或水渠,多为水浅、河道较窄、流量较小的季节性河流,开挖施工作业多在枯水期,根据现场实地调研结果,在枯水期沿线季节性河流水量较少,开挖时,其一,对河水水质造成短暂影响,其二,开挖作业对河床造成暂时性破坏,开挖深度一般在设计冲刷线以下1.5m,待施工完成后,经覆土复原,采用河床稳固措施后,对河床及水体环境影响很小。三、施工期对沿线水库影响分析本工程沿线200m范围内水库有两个,分别是:花园水库、夏家塆水库。花园水库与管线最近距离为172米,夏家塆水库与管线最近距离为110米。项目与水库的位置关系图如7.3-1所示,水库现场照片图7.3-2所示。花园水库夏家塆水库图7.3-1项目与水库位置关系图165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程花园水库夏家塆水库图7.3-2水库现场照片经调查,花园水库、夏家塆水库均无饮用水功能,距离本工程较远。这些路段的施工期应严格控制的施工范围,防止施工废水流入水库。四、施工废水对地表水的影响分析管道施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水、管道安装完后清管试压排放的废水。根据以往施工经验,施工队伍的吃住一般依托当地的旅馆和饭店,同时,施工是分段分期进行,具有较大的分散性,局部排放量很小,施工期生活污水主要依托当地生活污水处理系统。因此,只要控制不让生活污水进入河道,一般不会造成水体污染。施工期管线试压废水中含少量铁锈、泥沙等悬浮物。根据类比调查,这部分废水经沉淀后可直接外排至无饮用功能的水体,不会对环境产生较大影响。因此,本工程需做好废水收集和排放的管理与疏导工作,通过简易的沉淀后就近排入附近沟渠、河流。五、施工期其它因素对地表水环境影响分析(1)管道开挖过程中,挖出的土石如未能及时回填,遇雨水冲刷进入附近水体,影响水域水质。(2)施工物料如堆放管理不严,受雨水冲刷进入附近水体,对水域造成影响。(3)施工弃渣和施工人员的生活垃圾如不妥善处理,随意堆放,受雨水冲刷进入附近水体,将对其水质造成影响。1.1.1运营期影响分析一、站场污水对地表水环境的影响分析本工程在运营期的废水主要为生活废水和检修废水本项目各站设备产生的检修废水不外排,于排污池中自然蒸发减容站场生活污水收集在化粪池中,消化处理后用于农家肥;生产废水量很小,存于废水收集池自然蒸发,不外排,这样的处理方式既节约投资又能达到保护环境的要求,具有良好的经济技术可行性。二、管线对地表水的影响165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程正常工况下,由于输气管线是全封闭系统,输运的天然气不会与管线穿越的河流水体之间发生联系,采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式,如不发生泄漏事故,正常运营期对穿越河流不会造成影响;在发生泄漏事故时,由于天然气中以CH4为主,在水中的溶解度极低,对水环境基本无影响。1.1.1小结本工程穿越方式可行,减少了对水体的扰动,不影响下游水体的使用功能,使穿越工程对水环境的影响减少到最小。1.2地下水影响预测1.2.1施工期本天然气管道工程沿线地区主要以丘陵为主,浅丘带坝,中丘中谷、高丘低山类型地貌大体各占三分之一。地下水类型主要为松散岩类(Q)孔隙水和风化网状基岩裂隙水,松散岩类(Q)孔隙水水位埋深一般为2-4米,深者可以达到6米左右,风化网状基岩裂隙水水位较浅,大多在5米以内,部分地区水位较深,埋深可达15-20米。一、管沟开挖本工程管道施工期以沟埋敷设为主,包括管沟开挖和回填,根据管道沿途地形、工程地质、水文以及农业耕作深度等情况,管道敷设最小覆土层厚度如表7.4-1。表7.4-1管道敷设最小覆土层厚度(m)地区等级土壤类岩石类公路、机耕道旱地水田二级0.81.00.51.2在管沟开挖时,管道开挖深度在1m左右,在地下水埋深浅的地区,地下水将部分溢出,施工时应对溢出的地下水进行导流。单位长度管沟中溢出的地下水量较少,且管沟开挖工艺简单,因此基本不会对地下水水质造成影响。管沟回填后,对地下水的影响可消除。管道全部采用三层PE普通级防腐,防止管线受到腐蚀破坏,不会对地下水造成影响。二、河流穿越(1)定向钻本工程采用定向钻施工方式穿越西充河西溪段,根据《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》相关要求,钻导向孔的轨迹通常会深入河床断面最低处基岩以下不少于5m。因此,入土端大部分管道埋深都较深。为软化地层、冷却和润滑钻头、维持165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程钻孔的稳定性等,在钻导向孔和扩孔过程中会加入钻井泥浆,少部分滞留在地层中的泥浆会通过裂缝进入地下水中,采用的泥浆成份为膨润土,为无毒无害物质,不会对地下水造成污染。另一方面,在扩孔和回拖管道的过程中,如果扩孔器使用不当、回拖速度控制不好可能会导致原来地层中的裂缝进一步扩大,将局部改变原始平衡的地下水的补给、径流和排泄条件。但本工程定向钻铺设管道管径不大,且施工周期短,对地下水流场的影响将在施工结束后一定时间内恢复并形成新的地下水径流系统。经现场调查后发现,入土端选择在河流顺水流方向的左侧(石楼乡***),入土点距水面距离约144m,为农田,如图7.4-1所示;出土端选则在顺水流方向右侧(石楼乡***),出土点距水面距离约150m,为荒地,如图7.4-2所示。且入土端和出土端处地下水下游无水井分布。在定向钻施工期间对周边居民的饮用地下水影响较小。图7.4-1定向钻入土端图7.4-2定向钻出土端此外,在定向钻出入口处的废弃泥浆池有防渗措施,可防止淋滤液和泥浆通过地层渗进地下含水层。(2)沟埋开挖对于一般沟渠,本工程采用沟埋开挖的方式穿越。开挖沟埋对地下水的影响与地表管道施工类似,由于管沟埋藏浅,施工时间段,基本对地下水无影响。穿越段管道采用三层PE加强级防腐,防止管线受到腐蚀破坏,不会对地下水造成影响。1.1.1运营期八南输气末站的生活废水存于化粪池后用作农灌,少量检修废水暂存于排污池中自然蒸发减容。排污池采取防渗措施后对地下水基本无影响。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程运营初期管道沿线表层地质结构受到破坏,渗透性增大,有利于地面污染物随降水渗入地下含水层,由于本工程所经区域为农村地区,地表污染物很少,因此由于地表破坏而造成的地下水影响很微小。营运期,正常工况下,由于输气管线是全封闭系统,采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式,如不发生泄漏事故,对地下水不会造成影响。当管线发生破裂事故,其泄漏的天然气绝大部分进行大气环境中,会对大气环境造成一定的影响,对地下水基本不会造成影响。1.1.1小结施工期,在地下水埋深浅的地区,地下水将部分溢出,施工时应对溢出的地下水进行导流,本工程定向钻铺设管道管径不大,且施工周期短,对地下水流场的影响将在施工结束后一定时间内恢复并形成新的地下水径流系统。定向钻施工泥浆为无毒无害物质,不会对地下水造成污染。运营期,管道密闭输送,站场不直接外排废水,不影响地下水环境保护目标,对地下水影响很小。1.2声环境影响预测1.2.1施工期环境影响预测一、施工噪声源项目施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声,施工只在白天进行。根据类比调查分析,施工机械噪声值见表7.5-1。表7.5-1主要施工机械噪声值单位:dB(A)序号噪声源噪声强度1挖掘机922吊管机883电焊机854定向钻机905推土机906混凝土搅拌机957混凝土翻斗车908混凝土震捣棒1059切割机95165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程10柴油发电机100二、施工期噪声影响评价通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业,它们的辐射声级将叠加,其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。施工噪声随距离衰减后的预测值见7.5-2。表7.5-2施工噪声值随距离的衰减情况dB(A)距离(m)110204080100200400800混凝土震捣棒10585797366.965595347柴油发电机10080746861.960544841切割机9575696356.955494337混凝土搅拌机9575696356.955494337挖掘机9272666053.952464034定向钻机9070645851.950443832推土机9070645851.950443832混凝土翻斗车9070645851.950443832工程在施工期的主要噪声源为混凝土震捣棒和柴油发电机,在距离柴油发电机100m、距离震捣棒200m处已能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区昼间标准。管线沿线两侧100m范围内有少量民房,这些敏感点施工期时会受到施工噪声的影响。但由于施工噪声是短暂的且具有分散性,且施工仅在白天进行。因此,管线施工噪声对周围居民的生活影响较小。1.1.1运营期环境影响预测一、噪声源情况本工程扩建站场2座,即木老阀室、八南输气末站。木老阀室无明显噪声源,所以只考虑八南输气末站,八南输气末站主要噪声源情况见表7.5-3。青龙山清管分输站为新建场站,其主要的噪声源见表7.5-4。表7.5-3八南输气末站主要噪声源及声级强度单位:dB(A)工艺站场噪声设备原有数量取消数量新增数量单台(套)声源最大声级dB(A)运行状态八南输气末站汇气管10060正常生产过滤分离器22165165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程放空管100110放空作业表7.5-4青龙山清管分输站主要噪声源及声级强度单位:dB(A)工艺站场噪声设备新增数量单台(套)声源最大声级dB(A)运行状态青龙山清管分输站汇气管160正常生产过滤分离器265放空管0110放空作业二、预测模式本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式,在声源传播过程中,噪声经过距离衰减、地面吸收和空气吸收后,到达受声点,其预测模式如下:1)点声源模式,在预测点的贡献值计算:式中,为预测点至声源的距离,单位为m;为参考点至声源的距离,单位为m;为距声源处的声级值,单位为dB(A);为参考位置处的声级值,单位为dB(A);为各种因素引起的噪声衰减量,一般指房间墙壁、室外建筑、绿化带和空气吸声引起的衰减值,单位为dB(A)。2)多个声源对某预测点声能量的叠加:式中,为评价区内某预测点贡献值的总声级值,单位为dB(A);为预测点受影响的声源个数;为第i个点声源的噪声贡献值,单位为dB(A)。3)预测点贡献值与背景值的叠加:式中,为评价区内某预测点的总声级值,单位为dB(A);为预测点的噪声贡献值,单位为dB(A);为预测点的噪声背景值,单位为dB(A)。三、预测结果165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(1)厂界噪声八南输气末站、青龙山清管分输站厂界噪声的预测结果分别见图7.5-1、图7.5-2。其中八南输气末站厂界噪声的预测为改建后的主要噪声设备的预测。图7.5-1八南输气末站厂界噪声预测等声级图(声级单位:dB(A))图7.5-2青龙山清管分输站厂界噪声预测等声级图(声级单位:dB(A))由预测结果可知,八南输气末站厂界昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。(2)环境噪声八南输气末站昼夜间环境噪声预测图分别见图7.5-3至图7.5-4,青龙山清管分输站昼夜间环境噪声预测图分别见图7.5-5至图7.5-6。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图7.5-3八南输气末站昼间环境噪声预测等声级图(声级单位:dB(A))图7.5-4八南输气末站夜间环境噪声预测等声级图(声级单位:dB(A))由图7.5-3至图7.5-4可见,八南输气末站昼夜间环境噪声最远达标距离都在厂界内。由此可知,八南输气末站周边敏感点昼夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图7.5-5青龙山清管分输站昼间环境噪声预测等声级图(声级单位:dB(A))图7.5-6青龙山清管分输站夜间环境噪声预测等声级图(声级单位:dB(A))由图7.5-5至图7.5-6可见,青龙山清管分输站昼夜间环境噪声最远达标距离都在厂界内。由此可知,青龙山清管分输站周边敏感点昼夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。八南输气末站和青龙山清管分输站的最近居民环境噪声预测结果见表7.5-5和表7.5-6。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表7.5-5八南输气末站最近居民处环境噪声预测结果敏感目标昼间夜间方位距离本底值贡献值叠加值标准值超标值本底值贡献值叠加值标准值超标值西北154m46.922.446.960-13.144.822.444.850-5.2表7.5-6青龙山清管分输站最近居民处环境噪声预测结果敏感目标昼间夜间方位距离本底值贡献值叠加值标准值超标值本底值贡献值叠加值标准值超标值西北128m4424.14460-163824.138.250-11.8(3)放空噪声放空噪声源强为110dB(A),在距声源不同距离的贡献值见表7.5-7。表7.5-7事故放空噪声在距声源不同距离的贡献值单位:dB(A)距声源(m)50100200250300400500贡献值76706462605856根据预测结果可以看出,各站场的放空管昼间放空时,其在300m处贡献值为60dB(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区类别标准;夜间放空时,超过2类声环境功能区标准值10dB(A)。但是,放空时间较短且频率较低,一般一年至几年一次,每次30min以内。因此,放空噪声对周围居民的影响时间较短。建议建设单位采取与受影响的居民协商等措施。采取该措施后,放空噪声影响可接受。1.1.1小结管道施工时对沿线居民有一定程度的影响,但由于施工周期短,且不在夜间施工,因此施工对沿线各声环境敏感目标的影响可接受。经预测,八南输气末站和青龙山清管分输站的昼夜间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。八南输气末站和青龙山清管分输站的昼夜间环境噪声最远达标距离都在厂界内,周边噪声敏感点昼夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。八南输气末站事故放空发生的频率较低,且事故放空噪声对周围居民影响时间较短,建设单位采取与受影响的居民协商等措施后,放空噪声影响可接受。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1固废影响影响预测1.1.1施工期产生固体废弃物的影响一、定向钻废弃泥浆环境影响分析(1)泥浆性能本项目废弃泥浆来自定向钻施工。在定向钻穿越施工过程中所用泥浆有成孔和护孔壁性能,起清扫钻屑、传递动力、降低钻进及回拖阻力等作用。采用类比方法,对本项目施工期间泥浆的使用和排放情况进行分析。泥浆产品是由膨润土加水勾兑而成。在定向钻穿越施工过程中,为保证泥浆具有良好的成孔、护壁性能以及高效的携砂和润滑性能,需要根据不同的地质加入少量的添加剂。泥浆具有如下几个特性:①原料泥浆呈干粉状,是以膨润土为主要原料制成的聚合粉剂;粉剂、水溶剂均无毒,符合环保对产品规格的要求;②清洁的水/膨润土基液的密度在1.02~1.06g/cm3之间。③pH值能够控制膨润土的物理化学机理并确定它们的电化学载荷。因此,为了保证泥浆的有效性,一般泥浆产品的pH值在9.0左右。(2)泥浆配制①膨润土和水配制成施工使用的水溶液状泥浆,根据水质状况,加入少量纯碱,使水的pH值达到9.0左右,根据土质条件、施工管径、施工长度等情况在1m3水中加入2-3kg添加剂。②现场设置专门的泥浆配置区,在专用的泥浆搅拌、配制槽内进行泥浆配制工作,配制好的泥浆储存在金属结构的泥浆槽内,不向环境中溢流。③为减少环境污染和有效的保证泥浆的供应量,在施工现场安装泥浆回收处理系统,使泥浆循环使用。(3)泥浆的使用和废弃在钻孔和扩孔过程中,从钻孔返回的泥浆过滤出钻屑及杂质后可重复使用。管线回托过程中泥浆的消耗量最大,回拖前需用泥浆充满整个钻孔,在管线回拖过程的前半段,管线的逐渐入孔,受管线的挤压作用,泥浆从入上点的钻孔涌出,在管线回拖过程半段,泥浆随管线从出土点钻孔流出。故管线回拖前,需先在两岸出入土点附近分别挖好废弃泥浆池,准备接纳废弃泥浆。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程管线回拖成功后,产生的废弃泥浆流入预先挖成的废弃泥浆池和回拖发送沟内,施工完成后剩余的泥浆无回收、再利用价值,且自然脱水后,剩余的泥饼量较少,作为一般废弃物就地填埋处置。(4)废弃泥浆环境影响分析一般施工的入土点和出土点均选在河堤外侧,并便于施工的场地。由于废弃泥浆量干重很少,对土壤环境的影响较小,对施工地点的局部环境不会产生明显的不利影响。定向钻产生废弃泥浆主要成分为膨润土,非有毒有害物质,其土壤渗透性差,呈弱碱性,属于一般固体废弃物。为减少拟建项目固体废弃物的产生,减轻固体废弃物的排放对周围环境的影响,施工过程中应对废弃泥浆的使用、处置处理进行全过程的管理和控制,具体措施如下:①施工现场设置专门的配浆区,在专用的泥浆搅拌、备置槽内进行泥浆配制工作,配制好的泥浆储存在金属结构的泥浆槽内,不得向环境中溢流。②施工前需在两岸出入土点附近分别挖好泥浆池。泥浆池的位置应选择出入土点较近处,并且适合永久储存泥浆,尽量少占用养殖区、耕地等。每个泥浆池的表层土单独堆放,用于恢复原有地貌。③施工期间,从钻孔返回的泥浆过滤出钻屑和杂质后,尽可能重复利用,减少废弃泥浆的产生量。④施工期间严格操作规程,合理制定操作参数,防止施工过程出现跑浆等事故。二、施工废料环境影响分析施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。由于本项目对部分施工废料进行回收利用,剩余废料依托当地职能部门有偿清运。施工废料全部得到有效的处理和处置,对环境影响较小。三、生活垃圾环境影响分析本项目施工期施工人员吃住在沿线村镇,施工人员产生的生活垃圾依托当地职能部门处置,不会对环境产生影响。1.1.1运营期产生固体废弃物的影响一、固体废物处置可行性分析165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、清管废渣、分离器检修废渣,依据国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、公安部联合颁布的《国家危险废物名录》和国家环保局制定的《固体废物编码表》,本项目产生的固体废物均为一般固体废物,不属于危险废物。具体的固体废物排放情况、分类及处置方法见表7.6-1。表7.6-1固体废物排放统计表序号污染物名称产生量(t/a)主要组分分类处置方式1生活垃圾1.14办公废物、厨余一般废物收集后送当地环卫部门处理2清管废渣0.04铁锈、粉尘一般废物站内填埋3检修废渣0.16铁锈、粉尘一般废物4合计1.34二、固体废物环境影响分析生活垃圾收集后送最近垃圾中转站,生活垃圾堆放时,会产生恶臭,在夏季较为明显,建议加盖遮挡。生活垃圾不得随意扔撒或者堆放,做到及时拉运至最近的垃圾中转站。因此,生生活垃圾对不会环境产生影响。检修、清管产生的少量废渣在站内进行填埋。因此,这部分固体废物不会对环境产生影响。综上所述,营运期产生的固体废物全部得到了有效的处理、处置,不会对环境产生影响。1.1.1小结经上述分析可知,本工程所产生的固体废弃物均得到有效的处理/处置,对环境的影响很小,属可接受的范畴。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1环境风险分析1.1环境风险识别1.1.1物质风险识别1.1.1.1天然气本工程涉及的主要物料为天然气,按照《石油天然气工程设计防火规范》GB50183—2004标准,天然气属于甲B类火灾危险物质。(1)易燃、易爆性天然气属于甲类火灾危险物质。对于石油蒸汽、天然气常常在作业场所或储存区弥散、扩散或在低洼处聚集,在空气中只廷较小的点燃能量就会燃烧,因此具有较大的火灾危险性。(2)易爆性天然气与空气组成混合气体,其浓度处于一定范围时,连火即发生爆炸。天然气(甲烷)的爆炸极限范围为5.3~15%,爆炸浓度极限范围愈宽,爆炸下限浓度值越低,物质爆炸危险性就越大。表8.1-1列出了在0℃、101.325kPa条件下天然气主要成分的爆炸、燃烧特性。表8.1-1天然气各主要组分的基本性质组分甲烷乙烷丙烷正丁烷异丁烷其它CH4C2H6C3H8C4H10I-C4H10C5--C11密度(kg/m3)0.721.362.012.712.713.45爆炸上限%(v)52.92.11.81.81.4爆炸下限%(v)15139.58.48.48.3自燃点(℃)645530510490//理论燃烧温度(℃)18302020204320572057/燃烧1m3气体所需空气量(m3)9.5416.723.931.0231.0238.18最大火焰传播速度(m/s)0.670.860.820.82//(3)毒性天然气为烃类混合物,属低毒性物质,但长期接触可导致神经衰弱综合症。甲烷属“单纯窒息性”气体,高浓度时因缺氧窒息而引起中毒,空气中甲烷浓度达到25%─30%时出现头晕,呼吸加速、运动失调.165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表8.1-2天然气中各组分的毒性天然气主要组分体积百分比毒性甲烷98%甲烷对人体基本无毒,只有单纯性的窒息作用。只有在甲烷浓度增加使空气中氧含量降低到一定程度,才会出现窒息症状。非甲烷总烃乙烷<0.1%<0.1%属微毒性物质,人吸入体内后几乎不转化,迅速从肺排出。人吸入61.36mg/m3无明显毒害。丙烷本品属微毒,有轻度麻醉和刺激作用。主要作用于中枢神经系统。人在17.99g/m3浓度环境中不受影响。丁烷属微毒性物质,小鼠吸入LC50为680g/m3(2小时)。人在23.73g/m3浓度时吸入10分钟,产生嗜睡、头晕,严重者昏迷。戊烷属低毒性物质,大鼠致死浓度为680g/m3。人在147.3g/m3浓度吸入10分钟,未见刺激和麻醉作用。硫化氢属毒性物质,大鼠吸入LC50为1500mg/m3(14分钟),进入人体内与细胞内线粒体中的细胞色素氧化酶结合,使其失去传递电子的能力,造成细胞缺氧。注:表中物质毒性数据取自《石油化工毒物手册》和《石油化工危险化学品实用手册》。(4)热膨胀性石油及石油产品、天然气的体积随着温度的升高而膨胀,特别是天然气随温度升高膨胀特别明显.如果站场储存容辞退受暴晒或在近高温热源,容器内的介质受热膨胀造成容器内压增大而膨胀。这种热胀冷缩作用往往损坏储存容器,造成介质泄漏。天然气储存容器在低温下还可能引起外压失稳。(5)静电荷聚集虽然静电荷主要发生在油品的运输、流动、装卸等工艺中,但是压缩气体从管口或破损处高速喷出时,由于强烈的摩擦作用,也会产生静电;静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于可燃物的最小点火能,就会立即引起燃烧、爆炸。(6)易扩散性天然气的泄漏不仅会影响管道的正常输送,还会污染周围的环境,甚至性人中英,更为严重的是增加了火灾爆炸的危险。当管道系统密封不严时,天然气极易发生泄漏,并可随风四处扩散,遇到明火极易引起火灾或爆炸。本工程气源来自净化厂出来的净化天然气,且输送气体CH4含量大于92%,天然气的危险特性见表8.1-3。表8.1-3天然气的危险特性表165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程临界温度℃-79.48燃烧热kJ/kmol884768.6临界压力bar46.7LFL(%V/V)4.56标准沸点℃-162.81UFL(%V/V)19.13溶点℃-178.9分子量kg/kmol16.98最大表明辐射能kW/m2200.28最大燃烧率kg/m2.s0.13爆炸极限%(v)上限5燃烧爆炸危险度1.8下限14危险性类别第2.1类易燃气体密度kg/m30.7073(压力1atm,温度20℃状态下)1.1.1.1甲烷《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)将使用或产生CH4的生产列为甲B类火灾危险性生产。甲烷危险、有害特性见表8.1-4。表8.1-4甲烷危险、有害特性表标识中文名甲烷英文名Methane化学式CH4分子量16.04ICSC编号291IMDG规则页码2156CAS号74-82-8RTECS号PA1490000UN编号1971危险货物编号21007EC编号601-001-00-4  理化性质 外观与性状无色无臭气体。溶解性微溶于水,溶于乙醇、乙醚.主要用途用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。熔点(℃)-182.5相对密度(水=1)0.42/-164℃沸点(℃)-161.5相对密度(空气=1)0.55饱和蒸汽压(kpa)53.32(-168.8℃) 临界温度(℃)-82.6临界压力(Mpa)4.59燃烧热(KJ/mol)889.5最小引燃能量(mJ)0.28毒性及健康危害 接触限值中国MAC未制定标准前苏联MAC300mg/m3美国TWAACGIH窒息性气体美国STEL:未制定标准侵入途径吸入健康危害1)当空气中甲烷浓度达25—30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等;165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程2)当空气中甲烷浓度更高时,可能使人出现窒息、昏迷等。燃烧爆炸危险性燃烧性易燃建规火险等级甲闪点(℃)-188爆炸下限(v%)5自然温度(℃)538爆炸上限(v%)15危险特性1)甲烷与空气混合能形成爆炸性混合物,当在爆炸极限范围内遇明火、高热能时引起燃烧爆炸。2)甲烷与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。3)甲烷若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。包装储运危险性类别第2.1类(UN类别)易燃气体危险货物包装标志4储运储运注意事项储存于阴凉、通风的储存间内,且储存间内温度不宜超过30℃,储存间内的照明、通风设施应采用防爆型,开关设置于储存间外。罐储时,要有防火防爆措施,若为露天储罐夏季应有降温措施。储存间和储罐附近应配备相应品种和数量的消防器材。远离火种、热源,禁止使用易产生火花的机械设备和工具。防止阳光直射。与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放,忌混储混运。验收时应注意品名,注意验瓶日期,先进储存的先发用。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。急救 皮肤接触若有冻伤,就医治疗。吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖,呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术,并就医治疗。防护措施工程控制全面通风。呼吸系统防护一般不需要特殊防护,高浓度环境中,可佩带供气式呼吸器。眼睛防护一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。手防护一般不需要特殊防护,高浓度接触可戴防护手套。其它1)工作现场严禁吸烟;2)避免长期反复接触;3)进入罐区或其它高浓度区作业时须有人监护。泄漏处理1)切断气源,喷雾状水稀释、降温,抽排(室内)或强力通风(室外)。2)切断火源,迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽。3)应急处理人员应戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。4)如有可能,应将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉;也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。5)漏气容器不能再用,且要经过技术处理以清除可能剩下的气休。注:ICSC(InternationalChemicalSafetyCard):国际化学品安全卡顺序号;CAS(ChemicalAbstract165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程Service):美国化学文摘对化学物质登录检索服务号;UN(UnitedNation):联合国《关于危险货物运输建议书》对危险货物制定的编号;EC(EuropeanCommunity):欧共体《欧洲现有商业化学物质名录》中对物质的登录号;IMDG1.1.1环境敏感性分析根据《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)规定,按沿线居民户数和(或)建筑物的密集程度将管道沿线地区分成四级地区,见表8.1-5。表8.1-5管道沿线地区分级类别管道长度(km)百分比(%)备注一级地区--不经常有人活动及无永久性人员居住的区段二级地区23.41100户数在15户以上100户以下的区段三级地区--户数在100户或以上的区段,包括市郊居住区、商业区、工业区、规划发展区以及不够四级地区条件的人口稠密区四级地区--四层及四层以上楼房(不计地下室层数)普遍集中、交通频繁、地下设施多的区段合计23.41100由表8.1-5可见,管道沿线所在地类型均为二级地区。说明管道沿线200m范围内居民集中住宅区较少。根据管道沿线和分输站周围人居分布、地形地貌实际情况,确定环境风险评价范围为木老阀室、青龙山清管分输站、八南输气末站周围5.0km范围,管线两侧500m范围。1.1.2重大危险源辨析项目管道天然气最大在线量见表8.1-6。表8.1-6天然气最大在线量管段管径(mm)长度(km)压力(MPa)最大在线量/t木老阀室-石楼阀室40614.734.047.73石楼阀室-青龙山清管分输站4068.684.028.13根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中表3的规定天然气临界量为10t的要求,本项目环境风险评价工作等级为一级评价。1.1.3同类管道工程事故调查1.1.3.1国外同类事故统计与原因分析一、欧洲165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程欧洲是天然气工业发展比较早,也是十分发达的地区,经过几十年的发展和建设,该地区的跨国管道已将许多欧洲国家相连,形成了密集复杂的天然气网络系统。为了更有效地掌握输气管道事故发生的频率和原因,1982年开始,6家欧洲气体输送公司联合开展了收集所属公司管道事故的调查工作,并得到了各大输气公司的积极响应,到了2005年,参加此项工作的有12家西欧主要气体输送管道公司,并据此成立了一个专门组织即欧洲输气管道事故数据组织(EGIG),这个组织的数据库提供的信息资源对了解管道事故的各类情况都极有帮助。欧洲输气管道事故数据组织(EGIG),对其管辖维护的1970-2007年运行的输气管道进行事故调查,该次调查管线总暴露为3.15×106km·a,共发生事故1172次,平均事故发生率为0.37次/(103km·a)。表8.1-7和表8.1-8是该组织对1970-2007年运行的输气管道事故调查和统计的结果。表8.1-71970-2007年间管道主要事故概率时间事故发生次数管道系统总暴露(km·a)主要事故概率(103km·a)1970-20071.1723.150.371970-20041.1232.770.402003-2007880.620.142007140.130.11表8.1-8事故主要因素分布事故原因所占比例(%)第三方破坏49.6施工缺陷/材料缺陷16.5腐蚀15.4地面运动7.3误操作4.6其他6.7本次调查该调查显示,管道失效率在逐年减少,但减少的速度逐年放缓,管道事故的主要因素是第三方破坏(占总事故率的50%)、施工缺陷或材料缺陷(占总事故率的16%)、腐蚀(占事故率的15%)。二、美国美国的能源运输网络包括了超过250万英里的管道,这足以绕地球100圈。这些管道是由规模大小不等的约3000家公司运营管理。美国危险物质输送管道安全管理局(PHMSA)代表联邦政府管理这些公司的管道安全。美国输气管道事故统计见表8.1-9。表8.1-9美国输气管道事故后果统计(1990-2009)美国输气管道:严重事件信息:1990-2009165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程事件原因数量所占比重(%)腐蚀外腐蚀42.9%内腐蚀21.4%小计64.3%开挖损坏运营商/承包商开挖损坏96.5%第三方开挖损坏3424.6%其他开挖损坏10.7%小计4431.8%误操作误操作85.8%小计85.8%材料/焊接/设备失效连接/接头/组件10.7%故障控制/泄压设备10.7%螺纹连接/耦合失效32.1%非螺纹连接失效21.4%其他材料/焊接/设备失效107.2%小计1712.3%自然灾害损坏土体移动10.7%其他自然灾害损坏10.7%小计21.4%其他外力损坏引起火灾/爆炸的主要原因10.7%非机械开挖损坏64.3%以往的机械损伤10.7%小计85.8%其他原因综合原因5136.9%未知原因21.4%小计5338.4%总计138100.0%165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程从统计结果可以看出,在1990年-2009年的20年里,美国输气管道共发生了138次事故,年平均事故率约为6.9次。开挖损坏是造成美国天然气管道事故的首要原因,共发生了44次,占事故总数的31.8%;其次是材料/焊接/设备失效,共有17次,占到12.3%;排在第三位的是其他外力损坏,共发生了8次,占5.8%。三、国外输气管道事故比较由于不同的国家对事故率的统计标准有一定的差异,而且在同一个国家也并不是所有的事故都能得到准确和及时的上报。美国能源部资料披露,将这些因素作了修正后得出的统计数据显示,欧洲、美国的平均事故率是0.48×10-3次/(km•a)。比较欧洲、美国输气管道的事故原因,发现尽管事故原因在不同国家所占比例不同,但结果基本相同,即主要为外力影响、腐蚀、材料及施工缺陷三大原因。外部影响是造成管道事故的首要原因。在欧洲约占事故总数的49.6%;在美国,外力破坏造成的管道事故占到全部事故的39.36%;排在腐蚀原因之后,是第二位事故原因。从以上结果可以看出,外部影响是造成世界输气管道事故的主要原因。腐蚀和材料缺陷造成的事故比例也比较大。在欧洲,1970年到2007年腐蚀事故率为15.4%,位居第三,;在美国,1990年到2005年的统计数据中,腐蚀发生了327次,占总数的23.11%,位居第二位。材料失效和施工缺陷的事故比例也比较大。欧洲同类事故占总事故的16.5%,在美国占全部事故的15.27%。1.1.1.1国内同类事故统计与原因分析一、国内90年代输气管道事故分析进入90年代,随着陕甘宁气田的勘探开发,我国在西部地区建设了以陕京线、靖西线和靖银线为代表的标志着我国90年代输气管道建设技术水平的三条管道。其中1997年建成的陕京线是目前国内陆上长度、规模、投资最大的天然气长输管道工程。以上三条管道从1997年投产以来,共发生了2次事故,均由洪水引发并发生在地质灾害比较多的黄土高原地区,统计结果见表8.1-12。表8.1-1290年代我国主要输气干线事故率管道名称管道长度(km)运行年限(a)出现事故次数出现事故时间事故率(10-3次/km·a)陕京线8532.41711998.80.49165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程靖西线488.53.511999.90.58靖银线3203.0830/0.00合计4758(km·a)2/0.42注:表中运行年限统计到2000年11月二、四川输气管道事故统计和原因分析四川地区12条输气管每103km的年事故率平均为4.3次,四川输气管道在1969-2003年间的事故统计见表8.1-13。表8.1-13四川天然气管道事故统计(1969-2003)事故原因所占比例(%)外部影响15.8材料缺陷10.9腐蚀39.5施工缺陷22.7地表移动5.6其他5.5由表8.1-13可知,管道的内外腐蚀、施工缺陷以及外部因素是四川地区输气管道失效的前三位原因,其中,管道腐蚀是主要原因。四川地区大部分输气管道已经接近或超出服务期,加之早年施工技术水平及材料问题使得管道的敷设问题日益凸显,造成腐蚀成为事故第一原因。1.1.1.1其它统计资料一、损坏类型与点燃概率的统计世界范围内发生管道事故时,天然气泄漏后被点燃的统计数据见表8.1-14。表8.1-14天然气被点燃的概率损坏类型天然气被点燃的概率(×10-2)针孔1.6穿孔2.7断裂(管径<0.4m)4.9断裂(管径≥0.4m)35.3由表11.1-14可知,三种泄漏类型中,以针孔泄漏类型被点燃的概率最小,其次是穿孔,断裂类型特别是管径大于0.4m的管道断裂后,天然气被点燃的概率明显增大。二、施工年代与发生事故的关系通过调查不同年代施工的管道发生事故情况,了解其相应关系。事故频率与不同施工年代的关系见表8.1-15。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表8.1-15事故频率与施工年代的关系(事故频率10-3/km·a)施工年代施工缺陷材料缺陷1954年以前0.110.021954年-1963年0.180.061964年-1973年0.050.041974年-1983年0.040.03由表8.1-15可以看出,1954年至1963年期间建设的管道,由于施工缺陷和材料缺陷导致的事故具有较高的频率。由于采用经过改进的施工标准和严格的检测方法,最近几年这一类事故的频率有所下降。1.1.1.1事故概率分析各地区和国家输气管道事故原因在事故总数占前三位的基本上是外部干扰、材料失效和施工缺陷及腐蚀。我国新建的西部输气管道(陕京一线、靖西线、靖银线和西气东输工程)由于所采用的设备、材料已接近国际水平,加之防腐材料及手段、自动化水平的提高,设备故障、腐蚀和误操作等原因造成的事故比例将会降低,其事故概率基本能反映目前我国天然气输送管道的事故概率水平。同时,随着防腐材料研究的不断发展,其性能越来越好,通过采用这些优良的防腐层(三层PE)、改进阴极保护措施、加强管道的日常维护和外部环境监测等手段,我国天然气输送管道的事故概率有望进一步降低。1.2源项分析1.2.1最大可信事故筛选根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T-2004的定义,最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中,对环境(或健康)危害最严重的重大事故;重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故,给公众带来严重危害,对环境造成严重污染。天然气管道事故危害后果分析见图8.2-1。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图8.2-1天然气管道事故危害后果分析示意图当输气管道及其场站发生事故导致天然气泄漏时,可能带来下列危害:(1)泄漏天然气若立即着火:热辐射可能造成人员伤亡;同时燃烧伴生的大量CO和NOX等气体对周围环境空气造成污染。其中火灾热辐射造成的人员伤亡已在安全预评价中讨论,本评价报告不再考虑。(2)泄漏后扩散形成窒息浓度区域。(3)天然气泄漏后扩散形成可爆炸云团,若遇火,冲击波造成人员伤亡;若不遇火终将被空气稀释,不会对环境造成影响。其中爆炸冲击波造成的人员伤亡已在安全预评价中讨论,本评价报告不再考虑。根据前述环境风险识别,该管道综合考虑评价管段天然气在线量、所在地区环境风险敏感性,选择管段作为最大可信事故发生点,最大可信事故类型为:管道断裂引起火灾爆炸。1.1.1最大可信事故发生概率一、天然气管道事故率总体水平国内外统计结果见表8.2-1。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表8.2-1各国\地区天然气管道事故率国家\地区事故率(次/(km﹒a)欧洲0.37×10-3美国0.17×10-3前苏联0.40×10-3中国0.42×10-3根据国内外管道事故统计结果,以国内天然气管道事故率为类比基础,计算出本项目管道天然气管道事故率总体水平(见表8.2-2)。本项目管道工程发生事故总体水平最大为6.19×10-3次/a,相当于200年左右发生一次,表明本工程事故概率较低。表8.2-2本项目天然气管道事故率序号管段长度(km)事故总体水平(×10-3次/a)1木老阀室-石楼阀室14.736.192石楼阀室-青龙山清管分输站8.683.65二、最大可信事故概率本次评价考虑管道断裂天然气泄漏。依据《建设项目环境风险评价技术导则征求意见稿》(2009年11月)附录A,泄漏事故概率见表8.2-3。表8.2-3工艺管道泄漏概率类型泄漏模式泄漏概率内径≤50mm的管道泄漏孔径1mm5.70×10-5(m/年)全管径泄漏8.80×10-7(m/年)50mm<内径≤150mm的管道泄漏孔径1mm2.00×10-5(m/年)全管径泄漏2.60×10-7(m/年)内径>150mm的管道泄漏孔径1mm1.10×10-5(m/年)全管径泄漏8.80×10-8(m/年)本项目最大可信事故概率见表8.2-4。表8.2-4最大可信事故概率计算最大可信事故发生管段长度(km)管径(mm)泄漏概率(a-1)天然气点燃概率火灾爆炸概率(次/a)木老阀室-石楼阀室14.734061.29×10-34.9×10-26.32×10-5石楼阀室-青龙山清管分输站8.684060.76×10-34.9×10-23.72×10-51.1后果计算根据环境风险识别,天然气泄漏后遇火源发生火灾或爆炸,本身造成的人员伤亡已在安全预评价进行评估,次生环境影响,即可能造成环境空气污染及人员伤害是本评价的重点。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程本节主要预测100%管径泄漏遇明火伴生的CO及NO2对环境的影响。由于本管线输送的净化天然气中不含硫化氢,因此硫化氢中毒伤害不作为输气管线的潜在事故危害因素考虑。1.1.1管道天然气泄漏火灾事故影响分析1.1.1.1预测因子天然气泄漏如遇明火燃烧,主要伴生污染物为NO2和CO,其危害浓度见表8.3-2。表8.3-2NO2和CO危害浓度污染物半致死浓度LC50(mg/m3)伤害阈浓度IDLH(mg/m3)NO212696CO206917001.1.1.2预测源强NO2含产污系数核算:每立方米天然气燃烧产生3.7g的NO2;CO含产污系数核算:每立方米天然气燃烧产生0.42g的CO。1.1.1.3预测模式按最大可信事故源项设定,采用《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004中多烟团模式,模式如下:式中:C--下风向地面(x,y)坐标处的空气中污染物浓度(mg/m3);--烟团中心坐标;Q--事故期间烟团的排放量;σX、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数(m)。常取σX=σ。1.1.1.4气象条件结合当地实际情况选用以下气象条件:南充市多年平均风速1.6m/s,稳定度E。1.1.1.5计算结果及分析本次预测选取选取当地的平均风速1.6m/s和大气稳定度E稳定下的参数进行预测。预测结果见表8.3-3。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程表8.3-3100%管径泄漏遇火后NO2、CO浓度预测结果管段最大落地浓度mg/m3最大落地浓度出现的距离mLC50浓度出现范围(m)IDLH浓度出现范围(m)CONO2CONO2CONO2CONO2木老阀室~石楼阀室21224611-3-4由表8.3-3可以看出,100%管径泄漏并遇明火、在E类稳定度,风速1.6m/s时,CO预测浓度均低于LC50和IDLH的浓度。NO2的LC50浓度出现在管线两侧3m内,IDLH浓度出现在管线两侧4m内。根据现场调查,管线中心线两侧4m范围无人居分布,敏感目标均不在火灾次生污染物CO和NO2的LC50和IDLH浓度影响范围之内。1.1风险评价1.1.1评价方法最大可信事故环境风险R可按下式计算:式中:R--风险值(危害/单位时间);P--最大可信事故概率(事件数/单位时间);C--最大可信事故造成的危害(损害/事件)。环境风险评价需要从各功能单元的最大可信事故风险Rj中,选出危害最大的作为评价项目的最大可信事故,并以此作为风险可接受水平的分析基础。即:最大可信事故下所有有毒有害物质所致的环境危害C,为各种危害Ci的总和:该管道的风险以社会风险表征,即事故发生概率与事故造成人员受伤或死亡数之间关系。并与风险可接受值比较,确定该管道环境风险可接受水平。1.1.2风险评价根据本次评价对假定最大可信事故管道发生天然气泄漏事故和火灾次生污染环境事故后果(致死人数),以及事故发生概率,计算该类事故风险值,结果见表8.4-1。表8.4-1最大可信事故风险值最大可信事故泄漏事故火灾次生污染事故165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程事故概率(次/a)致死人数风险值(/a)事故概率(次/a)致死人数风险值(/a)木老阀室~石楼阀室1.29×10-3006.32×10-500环境风险值/由表10.4-1可见,本次评价确定的事故管段发生断裂事故概率最大为1.29×10-3次/年,管道断裂后引发火灾事故概率最大为6.32×10-5次/年。根据本次评价对天然气泄漏事故以及火灾次生污染环境事故后果(致死人数)分析,该类事故不会致人死亡。说明本工程泄漏事故和火灾次生污染事故环境风险可接受,但在人口密集区等环境风险敏感程度较高区域还需要加强风险防范措施,制定相应的事故应急预案,降低风险发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。1.1主体工程拟采取的风险削减措施分析引发输气管道出现事故的最主要原因是腐蚀,其次是材料缺陷及人工缺陷,排在第三的是外部干扰。因此,主体工程提出了风险削减措施。1.1.1防腐措施根据各防腐层的性能及本工程环境条件,结合线路特点对防腐层性能的要求,从技术经济、安全可靠、维护管理等因素综合分析,本工程管道防腐选择三层PE防腐层。三层PE防腐层结合了原两层PE和熔结环氧粉末的优点。它既发挥了熔结环氧对钢管表面的高粘结力(物理键和化学键)、阴极剥离半径小等优良性能,又发挥了高密度聚乙烯抗冲击性好、水汽渗透率低、绝缘电阻率高等优良性能,两层之间通过特殊的共聚物胶粘剂使三者形成化学键结合和相融的复合结构,汇集两者的优势为一体,达到防腐性能、机械性能良好的组合。三层结构聚乙烯防腐层就近选择预制作业线,就近预制,不会对环境产生污染。除防腐层措施外,阴极保护能对防腐层缺陷部位进行保护,保证管线的安全运行。考虑外涂层材料质量、施工质量等方面的影响和本项目的重要性,木老阀室~八南输气末站输气管线的阴极保护推荐采用强制电流阴极保护。1.1.2选材及施工保证一、选材本项目管道所使用材质应具有较高的强度和良好的焊接性能及韧性,输气管道屈服强度比、组分含量和冲击韧性比等指标应满足《石油天然气工业管线输送系统用钢管》165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程GB/T9711-2011中有关规定,以保证管道的安全。据《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)管道最小壁厚要求,综合考虑经济性、整条管道的清管通球的可能性、管材的可焊性及管材生产厂家生产情况,本项目输气管线推荐线路一般地段(二级地区)采用D406.4×6.3L360MPSL2型螺旋缝埋弧焊钢管(SAWH),线路穿越地段采用D406.4×6.3L360MPSL2直缝埋弧焊钢管。二、施工保证1施工组焊前均应逐根清管,焊接均采用氩弧焊打底,填充和盖面采用一般手工电弧焊。施工时严格按《钢质管道焊接及验收》(SY/T4103-2006)有关规定执行。2管道组焊完毕,应及时进行外观检查,外观检查合格后方可进行焊缝无损探伤内部质量检查。焊缝外观检查质量标准应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB50369-2014)标准的有关规定。3本工程线路管道焊缝应进行100%超声波探伤后,线路管道弯管与直管段焊缝、西充河穿越、G75高速公路广南段、国道318、新复-华凤公路、南充~木老沥青公路穿越的管道焊缝,以及未经试压的管道碰死口焊缝、返修焊缝应再进行100%X射线探伤,直管与直管连接焊缝探伤抽检比例为20%X射线探伤,超声波和X射线探伤检测,应按《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2013的有关要求进行检测和等级评定,要求达到Ⅱ级质量要求。4不能进行射线探伤的部位焊缝,按《石油天然气钢质管道无损检测》(SY/T4109-2013)进行渗透或磁粉探伤,无缺陷为合格。5不能满足质量要求的焊缝缺陷的清除和返修应符合返修焊接工艺规程的规定,焊缝同一部位的返修次数不得超过2次,返修后的焊缝应按上述要求重新进行复验并合格。1.1.1外部干预消除近年来,随着国家经济发展,外部干扰(第三方破坏)导致天然气管道环境风险事故的情况持续上升。针对这一情况,建设单位制定了一系列的宣传、保护措施。管道敷设完毕后,在管道沿线设置明显的标志桩,在穿越公路的地段设置宣传牌,组织站场、管道沿线居民学习《中华人民共和国石油天然气管道保护法》,和当地政府保持紧密联系、确保大型建设施工动土不破坏天然气管线等。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1风险管理1.1.1风险防范措施一、设计阶段1、选择线路走向时,避开居民区以及复杂地质段,以减少由于天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民危害;2、对管道沿线人口密集、房屋距管线较近等敏感地区,提高设计系数,增加管线壁厚,以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力;3、各输气站场严格按防火规范布置平面,站场内的电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备;4、站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地;5、安装火灾设备检测仪表、消防自控设施;6、选用低噪声的设备,减少对环境噪声影响;7、紧急情况下,天然气采用火炬燃烧放空;8、设立紧急关断系统。在管线进出站等处设置紧急切断阀,对一些明显故障实施直接切断;9、为减轻输气管线腐蚀,外部采取环氧粉末涂层防腐结构,外加电流阴极保护;10、站场内设有安全泄放系统,当系统出现超压时,通过设在系统中的安全阀或手动放空阀,自动或手动放空;11、站场内利用道路进行功能分区,将生产区和生活区分开,减少了生产区和生活区的相互干扰,减少危险隐患,同时便于生产管理。二、施工阶段1、在施工过程中,加强监理,确保涂层施工质量;2、建立施工质量保证体系,提高施工检验人员水平,加强检验手段;3、制定严格的规章制度,发现缺陷及时正确修补并做好记录;4、选择有丰富经验的单位进行施工,并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督,减少施工误操作。三、运行阶段1、严格控制天然气的气质,定期清管,排除管内的积水和污物,以减轻管道内腐蚀;165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程2、定期进行管道壁厚的测量,对严重管壁减薄的管段,及时维修更换,避免爆管事故发生;3、定期检查管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等),使管道在超压时能够得到安全处理,使危害影响范围减小到最低程度。4、在铁路、公路、河流穿越点的标志不仅清楚、明确,并且其设置应能从不同方向,不同角度均可看清;5、加大巡线频率,提高巡线的有效性;每天检查管道施工带,查看地表情况,并关注在此地带的人员活动情况,发现对管道安全有影响的行为,应及时制止、采取相应措施并向上级报告;6、站场事故放空时,应注意防火。7、在管道系统投产运行前,应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册,并对操作、维修人员进行培训,持证上岗,避免因严重操作失误而造成的事故;8、制订应急操作规程,在规程中应说明发生管道事故时应采取的操作步骤,规定抢修进度,限制事故的影响,另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题。四、管道穿越环境敏感区域的风险防范措施1、加强对人为活动密集段管道的巡检力度,防止人员蓄意破坏,及时调整阴极保护电压、电流参数,使管道处于良好的保护状态;2、管道穿越段和人为活动密集地段的管线增设警示牌,警示人员不要破坏管道;3、加强《石油天然气管道保护法》的宣传力度,普及天然气管道输送知识,宣传管道事故可能引起的危害,以及其对环境可能产生的影响,宣传保护管道的重要性和意义,提高管道穿越村庄居民的安全防护(管道防护和自我保护)意识,发现问题及时报告;4、制定事故应急预案,配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备;5、与地方政府建立沟通渠道,将管道事故应急预案与政府事故应急预案衔接,最大限度地得到政府的支持和帮助;6、管道巡线应与当地村民加强联系,做到群防群治,最大限度地保护管道安全。1.1.1事故应急预案一、应急计划区建设单位应根据本工程的安全预评价制定应急计划区,并将本报告提出的环境敏感点纳入应急计划区。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程二、应急组织机构、人员1、组织机构及职责本项目建成后木老阀室由西南油气田分公司输气管理处运营管理、木老阀室~八南输气末站输气管道、八南输气末站由西南油气田分公司川中油气矿运营管理。根据规定,应当制定站场及输气管道事故应急救援预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练。2、地方依托机构图8.6-1地方依托机构三、事故分级响应程165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图8.6-2事故分级响应程序分析图五、通讯联络方式(1)报告方式通常方式有:捎口信、固定电话、移动电话、传真和网络。作业区向川中油气矿管理处报告,除非特别紧急的情况采用电话报告外,其它一律书面报告(电传)。作业区向当地镇、区、市级政府及其职能部门报告事故时,采用先电话告之,后附书面报告。作业区向村社报告事故时,采用电话或口头报告形式。(2)对社会公众报警的方式为:165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程电告当地市、区、镇人民政府和所属村社。电告110、119。电告社会团体或企事业单位。用高音喇叭通知社会居民或采用口信,一传十,十传百的方式。借助天然气救险车的扩音设备,巡回告之用高音喇叭通知社会居民或采用口信,一传十,十传百的方式。借助天然气救险车的扩音设备,巡回告之。六、事故应急处理措施1、应急反应(1)险情发生后,应立急指挥启动应急预案。(2)应急指挥组立即形成,由应急指挥组组长统一发布应急指挥命令。(3)生产抢修组负责现场流程的切换,协调、配合抢险单位实施应急抢险工作,以及在应急情况下现场人员的疏散。(4)安全监护组负责现场可燃气体的检测,安全警戒线的设置,并配合相关单位实施应急救援。(5)通讯联络组负责建立抢险单位、救援单位及地方政府有关部门的联络。(6)后勤保障组负责抢险物资组织,后勤、车辆的保障。(7)二级应急指挥组完成一级应急指挥组交于的任务。2、事故现场警戒区的设立(1)警戒区的划定根据站场及管道系统事故影响,结合事故现场可燃气体浓度检测结果划定警戒区。(2)事故现场隔离措施1)安全监护组在事故现场设置警戒线、警示标志,专人配合进行警戒,防止无关人员和机动车辆进入警戒区。2)安全监护组负责检测事故现场周围天然气浓度,确认安全后,方可允许抢险车辆进入警戒区。3)所有进入警戒区的车辆必须配带好防火帽。所有抢修车辆、发电机、电焊机等抢修工具必须停放在上风口,距事故点50m以外,未经允许不准发动。4)进入警戒区的抢修人员必须佩戴个人防护用品,熟悉撤离路线。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程5)在未确认事故现场抢修部位天然气浓度低于爆炸下限20%LEL时,严禁在警戒区域内使用非防爆工具和能够产生火花的电动工具。(3)现场检测、监测与人员的防护1)安全监护组负责对现场天然气浓度进行检测和监测工作。2)现场检测工作指进入事故现场前,检测人员对可燃气体浓度的检测。现场监测工作指应急抢修过程中检测人员对可燃气体浓度的检测。3)应急救援人员进入事故现场前,安全监护组应首先对事故现场进行气体检测,确认事故现场检测合格后,应急救援人员方可进入事故现场。4)检测人员应携带必要的检测仪器对事故现场进行可燃气体检测工作。5)检测人员必须熟悉检测仪器的使用方法,具备必要的检测专业知识。6)检测人员必须穿戴防静电劳保服、佩带安全帽、防护镜,必要时应佩带空气呼吸器。7)检测人员必须熟悉异常情况下的应急措施和逃生路线。8)实施现场检测时,检测人员不得单独进入事故现场进行检测,要与外界保持通信联络。9)安全监护组在整个应急抢修过程中,应对事故现场实时监测。监测人员应根据现场情况合理布置现场可燃气体监测点,确定具体数量和位置。10)现场监测过程中,监测人员一旦发现异常情况,应立即向现场人员发出警告,同时报告现场管理单位负责人。(4)异常情况下抢险人员的撤离1)安全监护组负责事故抢修现场异常情况的监测,包括可燃气体浓度超过报警值、可燃气体浓度达到爆炸范围、现场发生火灾、现场发生爆炸等。2)异常情况下,安全监护组及时向现场人员发出警报,生产抢修组立即组织现场抢修人员安全撤离。3)抢险人员接到警报后,立即按照既定撤离路线组织撤离。4)撤离应根据实际情况,本着“先人员、后机具、设备”的原则进行。5)到达安全区域集合地点后,站场负责清点人数,发现人员失踪,向应急救援指挥部报告。(5)事故扩大后的应急措施165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1)根据现场情况应立即扩大警戒范围,根据现场情况组织疏散危险区范围内群众,消灭火源,保证安全。2)立即组织现场应急救援人员撤离危险区。3)及时组织对事故扩大原因进行分析,采取果断措施控制事态进一步发展。4)针对现场情况,迅速制定进一步的应急救援方案。5)报请项目部调集更多救援队伍,赶赴现场进行支援。3、站场发生异常情况(大面积泄漏、火灾、爆炸)(1)站场值班人员在站控室按下装置ESD按钮,实行全站ESD紧急关断,生产系统闭式放空,同时即向应急指挥汇报起火部位、情况。(2)应急指挥下令启动应急预案,在站控室向现场下达应急指令。(3)通讯联络组迅速打电话报警,向公司值班人员、公司调度汇报现场情况,并联系抢险单位实施紧急抢险工作,同时向有关地方政府机构通报情况,请求救援。(4)生产抢修组人员立即切断生产现场电源,并对现场流程切断情况进行确认:(5)后勤保障组负责组织相关的应急抢险物资。(6)若现场情况无法控制,现场抢修组组织现场人员进行撤离。4、管线发生异常情况(1)巡检人员立即向应急指挥汇报泄漏(或起火)部位、情况。(2)应急指挥下令启动应急预案。(3)通讯联络组向应急指挥组汇报现场情况,联系应急抢险单位实施紧急抢险工作,并打电话报警,寻求地方政府部门援助。(4)生产抢修组负责现场流程的切换,对发生异常情况管线实施泄压操作。(5)安全监护组在泄漏(或起火)部位周围使用可燃气体检测仪进行检测,现场设置警戒线进行警戒,等待消防部门和抢险救援队伍到来。(6)施工抢险单位到达现场后,生产抢修组立即组织施工单位进行现场抢修。(7)如需要清理现场工作面,生产抢修组组织施工单位利用施工机具对施工作业面进行清理,以满足施工抢险需要。(8)生产抢修组负责配合施工单位根据现场情况,制订应急抢修方案,并上报公司应急指挥部,待方案批准后负责现场的组织实施。七、应急监测应急监测的项目:非甲烷总烃、NO2。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程监测地点:出现事故地点监测要求:主导风向结合敏感点进行布设。八、事故后的恢复程序当恢复生产后,善后工作由现场人员负责具体落实,主要包括以下内容:(1)对现场进行清理,撤除所有的机具设备。(2)恢复地貌、植被;疏通河道、交通。(3)根据事故破坏情况,进行评估,按照相关法律,进行赔偿。(4)做好各项记录,进行归档整理。九、应急培训与演练应急培训和演练是培养和提高各岗位操作人员以及其他人员的日常应急处理能力的重要手段。应急预案应明确规定以下内容:(1)演练及考核计划演练计划包括应急预案类型、演练时间、演练内容、参加人员、考核方式等要求。(2)演练记录演练记录包括应急预案类型、演练时间、演练人员名单、演练过程、考核结果、存在问题等项内容。演练记录存档备查。(3)演练内容和形式强化应急器材、医疗急救等方面的演练;采用答卷方式对操作人员进行应急预案教育;按照事故应急预案,以岗位为单位进行实战模拟演练;和地方消防、医疗等单位举行较大规模的实战模拟演练;采取各种形式(如电视、电影、宣传手册等)对管道工程周边的民众进行应急知识宣传,在距管道200m内有居民的村庄进行居民疏散演练。(4)总结演练结束后应就演练过程与应急预案的要求进行对比,可采取自我评估或第三方评估的方式对预案实施过程中存在的问题进行评估,根据评估结果对应急预案进行修改、完善1.1小结本项目最大可信事故为管道断裂天然气泄漏概率,165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程事故发生时,一方面管道两端站场内监控系统感知压力降后迅速关闭进出站阀门,另一方面由于管道破裂时为带压状态,在断裂口泄漏天然气将喷射而出形成烟团,由于甲烷气体质量比空气轻,烟团可迅速上升、扩散,不会造成因窒息致死事故。根据现场调查,管线中心线两侧4m范围无人居分布,敏感目标均不在火灾次生污染物CO和NO2的LC50和IDLH浓度影响范围之内。本次评价确定的事故管段发生断裂事故概率最大为1.29×10-3次/年,管道断裂后引发火灾事故概率最大为6.32×10-5/年。根据本次评价对天然气泄漏事故以及火灾次生污染环境事故后果(致死人数)分析,该类事故不会致人死亡。设计采取了有效的风险防范措施,运营期建设单位将制定相应的应急预案,可以满足风险事故的防范和处理要求,本项目环境风险可接受。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1环保措施及其经济技术论证1.1施工期的环境保护措施1.1.1生态环境保护措施1.1.1.1耕地保护和恢复措施一、严格控制土地占用(1)对占地合理规划,严格限制占地面积。(2)对线路进行优化,少占或不占耕地、园地,尤其是当地基本农田。(3)按设计标准规定,严格控制施工作业带面积,不得超过作业标准规定,对管线敷设施工宽度控制在设计标准范围内,并尽量沿道路纵向平行布设,以减少土壤扰动和地表植被破坏,减少裸地和土方暴露面积。(4)施工便道尽量利用原有公路,沿已有车辙行驶,若无道路,则要执行先修道路,后设点作业的原则进行。杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生,不随意开设便道。管线尽量伴行公路,便于施工及运营期检修维护,避免新建道路占地。二、土壤保护措施(1)分层开挖,分层回填。对于耕作土壤,按照表土层、心土层和底土层分层堆放、分层回填,减少因施工生土上翻,表土层养分损失。同时,要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。对于林地,要按照森林土壤剖面分层开挖、分层堆放、分层回填的方式,即最上层是地被物层,往下依次是腐殖质层、淋溶层、母质层,减少因施工对立地条件的影响。(2)对管沟回填后多余的土严禁大量集中弃置,应均匀分散在管线中心两侧,并使管沟与周围自然地表形成平滑过度,不得形成汇水环境,防止水土流失。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时,若有集水的可能,需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道,应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡,回填土与周围地表坡向保持一致,严禁在管沟两侧有集水环境存在。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(3)道路施工中挖填方尽量实现自身平衡。若要取土,则就近取两侧土为宜,若有弃土要堆放在天然洼地中,并予平整,避免形成小土丘。路基加固处理所需砂砾石尽量就近取材。对管线修筑过程中产生的弃土区、取土区,都要平整,然后恢复植被。各站场地面设施施工过程中产生的挖填方亦应尽量自身平衡,若有弃土或取土,也要对其进行平整,采取水保措施,防止水土流失。1.1.1.1动植物保护措施为了保护区评价区内的野生动植物,维护评价区内的生态平衡,并在工程完工之后,使工程沿线的生态系统尽快得到恢复和向良性循环的方向发展。建议要采取以下措施对野生动物进行保护。一、尽可能的减少占地,尤其是对良田和林地尽量减少占用施工前期,项目在选址、选线时尽量避开林地,尽可能的不破坏区域内自然的栖息地。二、加强野生动物保护宣传和保护力度进入施工期,加强《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》有有关对保护野生动植物的宣传力度,大力宣传保护动植物的重要性。尤其是那些与人类社会发展密切相关的,有益的或有重要经济、科学研究价值的陆生两栖类、爬行类、兽类、鸟类物种重要性。印发动植物保护手册和川中丘陵区偶见的重点保护野生动植物、“三有”名录陆生动物图册。施工过程中张贴动植物保护告示或设置警示牌,明令:(1)禁止施工人员破坏作业区外林、灌、草,禁止干扰施工作业带(区)外的生态环境。(2)禁止干扰野生动物及其生境,如追逐、惊吓、捕杀、掏窝、拔巢。制定重点保护野生动植物保护方案。虽然评价范围没有发现有国家或地方重点保护野生动植物分布,但不表示就已绝迹,毕竟保护野生动物活动范围大、听觉嗅觉灵敏、警觉性强,且多在夜间或晨昏活动,很难调查的到。而且,根据咨询公众与专家,结合现场调查,评价范围分布有国家“三有”目录野生动物。因此,建议建设单位制定野生重点保护动植物方案,施工过程中一旦发现应坚决采取保护措施。三、进行植被恢复,改善野生动物的栖息环境工程中造成的植被破坏及野生动物栖息地损失,仅靠生物群落的进展演替进程太慢。因此,施工结束后,立即开展植树种草,营造野生动物生境,恢复野生动物资源。1.1.1.2植被的保护与恢复措施一、工程施工中植被的防护(1)植被影响的避免165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程尽量绕避覆盖度较高的森林植被,以减少森林植被永久丧失面积,选在农闲期或已收获后的耕地,最大程度的降低对植被不可逆影响。(2)植被影响消减植被影响的消减就是采取适当措施,尽量减少不可避免的植被影响的程度和范围。工程施工中对植被影响采取的消减措施主要有:1)尽量减少临时用地的占用。不设施工伴行道路,尽量利用现有施工作业带(区)运管。已设的便道宽度严格按设计要求控制;工程施工依托就近的民房、院坝、建筑空地,不设置临时施工营地,大大减少了因征用土地而对植被和土地造成影响或破坏。2)合理安排施工次序、季节、时间尽量避开植物物种播种生长季、收获期,根据沿线大田作物栽种情况,合理安排施工次序和时间。项目占地以管道工程临时占地为主,要做到每段施工结束后,立即进行植被重建。(3)植被影响的补偿森林植被影响的补充可分为异地补偿和就地补偿。对那些在项目施工临时占用地上无法恢复的森林植被,可以进行异地补偿,如管道中心线两侧5米范围损失的森林植被,补偿标准可以参照国家森林和林地相关法律和规章。根据《中华人民共和国森林法》、《国家林业局关于石油天然气管道建设使用林地有关问题的通知》[林资发(2010)105号]石油天然气管道工程“管道中心线两侧各5米范围内”(不包括线路站场、线路阀(室)、标志桩、固定墩、跨越的基础等永久性工程)使用的林地,依法办理临时使用林地手续,建设单位依法支付林地和林木补偿费,缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用,由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林,恢复森林植被,植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。二、工程施工中植被的恢复(1)恢复原则1)因地制宜原则。对造林种草地类进行立地条件分析,布置合适的林草种类,并重点作好原为荒地、林草地的工程建设区的植被恢复工作;2)择优选择原则。主要选择优良的乡土树种和已经适生的引进树草种等;3)绿化美化与水土流失治理相结合的原则。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程4)保障管道安全的原则。严格执行管道保护有关条例,管道中心线左右5m范围内不得种植深根植物。管道施工便道、施工作业带和堆管场临时占地中,除占地前土地利用类型为耕地与园地的外,其余占地在植被恢复时应因地制宜、适地适树(草)科学、合理还林、还草。(2)植被恢复的主要技术措施1)植被恢复物种选择原则①因地制宜,适地适树(草),以乡土种为主,外来种为辅;②选择适应性强、耐干旱瘠薄、抗逆性强、根系发达、萌蘖性强、可塑性强的植物;③保留原生树种,选用一定量的当地先锋树种,突出地方特色。④树种选择应与当地林产业发展、经济发展相结合,满足地方经济发展和区域生态建设的需要。2)主要植物物种的选择按照物种选择原则,结合项目排放的特征污染物及当地生态环境和环境保护“十二五”规划,选择的植物种类见表9.1-1。表9.1-1植被恢复(绿化)选择的主要物种防治分区植物种乔木灌木草本管道作业区杉木、马尾松、栲类、毛脉南酸枣、刺槐、香樟、红椿、女贞等海金子、荚蒾、木姜子、茶、油茶、黄荆等芒萁、白茅、荩草、麦冬、沿阶草等施工便道区注:管道作业区指在管道中心线5m外进行植被恢复1.1.1废气防治措施施工废气主要来自地面开挖和运输车辆行驶产生的扬尘及施工机械(柴油机)排放的烟气。一、施工扬尘相比其它施工废气而言,施工扬尘是造成周围大气环境污染最严重的,根据可研报告,为减少施工工程中扬尘的产生量,拟采取如下措施:(1)开挖施工过程中产生的扬尘,采用洒水车定期对作业面和土堆洒水,使其保持一定湿度,降低施工期的粉尘散发量。(2)在施工现场进行合理化管理,统一堆放材料,设置专门库房堆放水泥,165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程尽量减少搬运环节,搬运时轻举轻放,防止包装袋破裂。(3)当风速过大时,应停止施工作业,并对堆存的沙粉等建筑材料采取遮盖措施。(4)保持运输车辆完好,不过满装载,尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿程抛洒,及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料,冲洗轮胎,定时洒水压尘,减少运输过程中的扬尘。(5)施工扬尘量随管理手段的提高而降低,如果管理措施得当,扬尘量将降低50~70%,大大减少对环境的影响。本项目在施工过程中,在落实以上措施的同时,应注意加强对施工队伍的管理,如建立施工规章制度,由通过IS014000认证的单位施工等。二、柴油机排放尾气对于施工机械(柴油机)排放的尾气,主要产生在定向钻施工现场。本项目主要是在穿越中型河流时采用定向钻施工方式。经线路实际踏勘可知,本项目中型河流穿越点周围地势开扩,远离敏感点,有利于废气的扩散,且污染源本身排放量较小,并具有间歇性和短期性,不会对周围环境造成很大的污染。1.1.1地表水污染防治措施施工期废水主要来自于施工人员产生的生活污水和管线试压废水。施工人员生活污水在当地的旅馆、饭店和居民家中集中产生,主要依托其收集后处置。管道强度试压采用的中性洁净水,试压完毕后,经简单过滤处理再外排。试压废水沉淀后的底泥收集后就地填埋。在定向钻穿越过程中,工程的泥浆池、回拖场地和施工场地均设置在饮用水源保护区外。施工完成后,产生的废泥浆就地固化填埋。施工作业废泥浆不会污染水体。施工期泥浆池工程完工后复耕,影响将消除。因此对地表水体造成的影响很小。作业人员的生活垃圾,妥善收集和贮存,在施工结束时清运至市政垃圾场,不会对西充河水质产生影响。另外,在定向钻施工期间设置地表水三级防控机制,项目地表水三级防控措施布置如下:第一级防控措施是在泥浆池周围设截水沟,将溢出的污水截留下来,截留的废水收集至泥浆池中。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程第二级防控措施是井场外设置截污设施,对外溢的废水截留,避免在定向钻施工过工程中的废水流入西充河内。第三级防控措施是一旦在定向钻施工时废水流入了西充河内,应及时采用防洪沙袋等及时进行封堵,避免废水进入西充河下游。项目采取以上防控措施并加强施工管理、并建立事故应急预案和联动机制,预防项目在定向钻施工过程中对西充河的影响,杜绝污废水以任何形式进入西充河,确保水源安全。1.1.1地下水污染防治措施项目建设施工过程中,为了避免地下水环境受到影响,只有采用先进的施工工艺,加强施工环境管理,按照“源头控制,分区防治,污染监控,应急响应”、突出饮用水安全的原则,防止或减少污染物通过各类污染途径污染地下水,以减小对地下水环境的影响程度和影响范围。针对施工期间的建筑材料、建筑垃圾和生活垃圾的堆放,特别加强机械油品的管理,雨季施工应对建筑材料进行遮盖,防止堆放在地面的建筑材料等通过雨水淋滤污染物渗入地下水含水层。应优化管道走向,避开居民饮用水水井,较小施工对居民水井的影响。定向钻施工期间,泥浆池应进行防渗处理,防止泥浆渗漏进入地下水含水层。穿越施工过程中优化施工工艺防止冒浆,对进出口两端的居民水井水位和水质加强监测,对受影响的居民提供桶装水作为生活饮用水使用。1.1.2固废防治措施施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、施工废料和定向钻产生的废弃泥浆等。一、生活垃圾施工期产生的生活垃圾具有较大的分散性,且持续时间短。施工人员吃住一般依托当地的旅馆和饭店或民居,其废水及垃圾处理均依托当地的处理设施,不能依托的,收集起来统一送环卫部门处理。二、施工废料施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。施工废料部分可回收利用,剩余废料依托当地职能部门有偿清运。三、废泥浆165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程施工产生的废泥浆经固化处理后就地埋入西充河西溪段穿越出土点旁的防渗泥浆池中,并在固化层上覆盖防水层,防止雨水冲刷,最后在上面覆盖40cm的耕作土,保证恢复原有地貌。1.1.1噪声防治措施施工期噪声源主要来自施工作业机械,如挖掘机、电焊机、定向钻等,其强度在85~105dB(A)。施工期拟采取如下噪声防治措施:(1)施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆,尽量选用低噪声的施工机械和工艺,振动较大的固定机械设备应加装减振机座,同时加强各类施工设备的维护和保养,保持其良好的工况,以便从根本上降低噪声源强。(2)在离居民区较近的地方施工,应严格执行当地政府控制规定,严禁在晚上10时至次日6时进行施工,夜间施工应向环保部门申请,批准后才能根据规定施工。(3)在施工中严格控制作业时间,根据具体情况,合理安排施工时间,提高操作水平,与周围居民做好沟通工作,减少对敏感地点的影响,防止发生噪声扰民现象。(4)运输车辆应尽可能减少鸣号,尤其是在晚间和午休时间。1.1.2其它方面防治措施一、施工过程中对文物的保护根据《中国人民共和国文物保护法》,在施工活动应严格控制在施工带范围内;教育并要求施工人员对文物要爱护和进行保护,避免一切有损文物的事件发生;对于施工活动中发现的地下文物,应立即停止施工,并将情况报告现场HSE人员,HSE人员要组织保护好现场,并快速将信息传递给文物管理部门,待其处置;若管道穿越区的文物需要发掘,发掘工作应由省文物行政管理部门在调查或勘探工作的基础上提出发掘计划,报国家文物行政管理部门批准。发掘工作完成后,方可施工。二、对道路交通影响的减缓对策1、对采用开挖方式穿越的道路,建设单位应与施工单位共同制定施工方案,方案中需要考虑到在交通敏感的道路附近设计临时便道,并做到在尽可能短的时间内完成道路开挖、管道埋设、泥土回填等工作。2、施工时,挖出的泥土除回填以外,应及时清运,以免泥土堆积占用道路、影响交通,保证开挖道路的交通运行。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程3、在当地的交通高峰时间,应停止或减少施工运输车辆,以减少拥挤度,防止发生交通事故。4、施工路段应设交通标识符,夜间设醒目的交通标志灯。各施工路段还应设安全监督员,防止行人及交通工具误落开挖的沟内。5、凡造成道路和通道数目减少的地方,应用交通灯或由交通管理人员进行疏导。1.1营运期的环境保护措施1.1.1生态环境保护措施工程在正常运行期间,除少量的管道维护外,基本上不会对环境形成干扰。运营期,加强巡护人员管理及生态环境保护知识的宣传,禁止巡护人员对管线沿线植被、陆生和水生动物的破坏,禁止乱扔乱丢垃圾,禁止破坏和随意践踏已恢复或正在恢复中的植被。1.1.2废气防治措施根据工程分析,环境空气污染源主要来自各工艺场站清管作业和分离器检修时排放的少量天然气以及系统超压经放空火炬燃烧后排入大气的废气。(1)清管作业和分离器检修废气采用加强管理措施,减少天然气的泄漏量。(2)超压放空燃烧排放废气本项目管道输送的是净化天然气,硫含量小于等于20mg/m3,若发生超压放空时,对放空的天然气采用点火燃烧。各站在各种大气稳定度条件下,SO2、NOx最大落地浓度均能满足环境空气质量二级标准,排放的大气污染物对环境的影响较小。1.1.3废水防治措施本项目站场的生活污水排入化粪池,定期用作农肥,不外排;检修废水均暂存于废水收集池中,自然蒸发,不外排,因此站场污水对地表水的环境影响较小。1.1.4噪声防治措施(1)各站场扩建工艺装置区噪声设备布局尽量远离居民区。(2)在设备选型时尽可能选用低噪声设备。(3)对机械设备进行定期维护保养。(4)在工艺设计中尽量减少站场工艺管线的弯头、三通等管件,降低站场噪声。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程采用上述措施后,各站场能达到相关标准的要求,所采用措施具有经济技术可行性。1.1.1固体废弃物治理措施本项目在运营期的固体废物主要包括生活垃圾、清管废渣、分离器检修废渣等。生活垃圾收集后送当地环卫部门处理,清管废渣、检修废渣送环保部门指定地点填埋。由于本工程的固体废弃物均属一般废物,因此拟采取的固体废物可行。1.2环保投资估算项目建设总投资8159万元,其中环保投资733.42万元,占项目总投资的8.99%。工程环保专项措施与投资估算见表9.3-1。表9.3-1工程环保专项措施与投资估算序号项目投资(万元)投资比例(%)1固废处置20.000.252噪声治理5.000.063植被恢复136.161.674水土保持措施522.266.405环境安全管理、HSE20.000.256环境预评价及验收费30.000.377合计733.428.99165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1选址选线环境可行性1.1本工程线路路由的选择原则和确定程序本管道工程吸取了已往输气管道的建设经验,特别是在保护环境方面。对工程路由的确定采取了在可研阶段环评工作介入方针,对拟定的比选线路进行初步评价,充分听取环境初步评价的意见,只要在线路的确定时能避免对环境影响的,就尽量避免,采取避绕或改线等措施,以减少对管道沿线环境敏感区域的影响。1.1.1路由确定原则根据设计规范,结合本项目管道所经地区的地形、地貌、工程地质、交通、人文、经济的发展状况及地方城市总体规划,线路选择及优化遵循以下原则:1线路力求取直,在满足输气工艺条件下尽量缩短线路长度,以节约工程投资。2线路走向应根据管道起、终点的地理位置,充分考虑沿线地形、交通和工程地质条件。3选择有利地形,尽量避开施工难段和不良工程地质地段。4线路应尽量避开城镇规划区、自然保护区、军事单位等。5尽量减少对天然植被的破坏和水土保持的影响。6穿(跨)越应服从线路总体走向,局部线路走向应服从穿(跨)越。7充分利用现有管线走廊,避免线路与沿线城镇规划的矛盾,并符合地方总体规划的要求。1.1.2路由确定程序本管道工程线路路由的确定程序为:首先对可研提出的初步路由走向和比选线路,由环评单位与设计单位一起进行初步调研和评价。对管道线路进行踏勘,走访沿线重点城市和区县的环保局、规划局、国土局、文物局等相关部门,听取当地政府部门的意见和建议。其次根据环评的中间成果,结合线路的路由,对可研及下一步初步设计提出线路走向意见。最后对局部路由的比选再进行现场调研和踏勘。建设单位组织当地环保部门、管理部门、环评部门和设计院一起到现场选线,以确定最优化的线路方案。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1选线合理性分析根据南充市规划局对天然气管道建设不得影响城市建设用地的总体要求,本工程天然气管道走向顺规划边界敷设,无整体比选方案,仅存在局部比选。1.1.1线路局部走向比选本工程在嘉陵区石楼乡穿越西充河时存在两个局部走向比选,两方案走向详见图10.1-1,主要工程量及优缺点比选详见表10.1-1***图10.1-1线路局部方案比选表10.1-1线路局部方案对比表项目方案1方案2管线长度2.8km;1.5km;穿越河流断面新复乡饮用水源准保护区新复乡饮用水源二级保护区优点1、入土端和出土端的地势开阔,比方案二更符合穿越施工场地要求;地势平坦,不易引起水土流失。2、穿越断面为饮用水源准保护区,避开了更为敏感的饮用水源二级保护区范围;线路长度短,工程投资低;缺点1、相对方案2,线路长度更长,施工难度较大;2、工程投资比方案2更多。1、入土端和出土端的地势高程相差较大,地势不平整,不利于施工,易引起水土流失;2、河流穿越断面为新复乡的二级饮用水源保护区,相比于饮用水源准保护区更为敏感。根据以上优缺点比较,为将管道施工期对环境产生的影响降至最低、便于施工,保证管道运营期的长期安全、平稳运行和管道的管理与维护,本项目推荐采用方案1。1.1.2路由的环境可行性(1)管线中心两侧200m范围内经现场勘查未发现重点保护野生动植物,项目管线不涉及自然保护区、国家森林公园、湿地公园和风景名胜区等生态敏感区。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(2)根据现场踏勘,拟建集气管道沿途以浅丘为主,地形起伏较小,沿途未见滑坡、崩塌等不良地质现象,地质条件较好。(3)线路穿越地以为农林复合生态系统。管道的施工期通过有效的生态补偿、植被恢复措施,对农林业生态环境影响可接受。(4)工程沿线主要依托的公路为乡道、乡村道路,这些道路为水泥路面,便于项目实施时管材的运输。施工便道工程量的减小,降低了对沿线森林生态系统和农田生态系统的破坏。1.1.1项目建设符合土地管理法律、法规的说明本项目选线的总体思路是符合沿线各地市的总体规划,线路走向与当地土地利用总体规划进行了有效衔接,尽可能减少对土地利用总体规划的影响,实现节约集约用地。本项目在选择弃渣场、施工作业带、穿越工程、防腐厂、材料堆放地、施工临时通道场址时,尽量选择荒地,减少对基本农田的占用,提高土地综合利用率。1.2产业政策符合性分析本项目作为清洁能源输送项目,属国家发展改革委2011第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》第七类“石油、天然气”中的第3项“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”属于鼓励类产业,符合国家产业政策。1.3小结本项目选址选线符合国家的相关法律法规,符合国家的产业政策和相关城镇规划。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1环境影响经济损益分析本管道工程建设必将会对沿线的环境和经济发展产生一定影响。在进行本工程的效益分析时,不仅要考虑工程对自然环境造成的影响,同时也要从提高社会经济效益为出发点,分析对社会和经济的影响。本章将对该项目建设的社会、经济效益进行分析,并按照定性和定量相结合的方法,从环境经济角度分析该项目对沿线环境的影响程度。1.1社会效益分析工程的建设有利于拉动国民经济的增长,扩大内需。通过实施本工程,可以扩大内需,增加就业机会,促进经济发展。还有利于提高沿途地区人民的生活质量,改善生活环境,注入新的能源。本工程建设需要一定数量的人力,除施工单位外,还需在当地招募民工,因而可给当地居民和农民增加收入。另外,管道工程建设需要大批钢材、建材及配套设备,可带动机械、电力、化工、冶金、建材等相关工业的发展。工程的实施将促进管道沿线,特别是成都地区能源结构的调整,改善环境空气质量。目前,我国的能源结构很不合理,煤炭在一次能源生产和消费中的比重高达72%,大量燃煤使SO2、NOx、烟尘和CO2排放量逐年增加,一些地区酸雨危害日趋严重,大气环境不断恶化,给人民生活造成很大影响。工程实施后,有利于改善当地能源结构,缓解清洁能源短缺和煤炭运输压力大的情况,减少污染排放,改善大气质量,保护生态环境,提高人民生活质量。综上所述,本工程是造福沿线人民的幸福工程,在加快西部地区经济发展、拉动国民经济增长、调整我国能源结构和充分利用天然气资源等方面不但有重要的经济意义,而且有深远的政治意义。因此,该项目具有良好的社会效益。1.2环境损益分析1.2.1工程造成的环境损失分析本工程在建设过程中,需要临时和永久占用一定数量的站场扩建用地、阀室用地,主要占用的是草地。临时性占地只对耕作期的作物有影响,对农业带来的损失是暂时的,在施工结束后,经过一段时间可恢复其原有产量水平。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程一般来说,环境损失包括直接损失和间接损失,直接损失指由于项目建设地表开挖、砍伐林木、生物量丧失、生境面积减少等直接导致的环境破坏,造成环境经济损失;间接损失指由土地使用状态改变、植被破坏、生境丧失等生态问题,如水土流失、生物多样性下降、植被生长受阻、小气候改变等生态问题所造成的环境经济损失。间接损失具有滞后性、长期存在性、隐蔽性等特点,这也造成了间接损失难以量化估测,只能定性的描述。1.1.1环境效益分析天然气利用可减少环境空气污染物的排放量,改善环境空气质量。根据“西气东输可行性研究报告”市场分析章节:利用天然气与煤相比,可减少二氧化碳排放量60%、减少二氧化硫排放量近100%、减少氮氧化物排放量50%、减少粉尘排放量100%。本项目设计2030年管线输气量达21790×104m3/a,与燃烧同等热值的标准煤相比,可减少二氧化碳排放量57.3万t、减少二氧化硫排放量2.8万t、减少氮氧化物排放量0.74万t、减少粉尘排放量26.1万t。可见,工程建成可以加速利用天然气资源,减少污染物排放,具有明显的环境效益。管道输送是一种安全、稳定、高效的运送方式。由于天然气采用管道密闭输送,运输中不会对环境造成污染。而利用煤炭或者石油,需要车船运输,运输中会产生一定量的大气污染物,如汽车尾气、二次扬尘。因此,利用天然气避免了运输对环境的污染问题,保护了生态环境,具有较好的环境效益。1.2小结经上述分析可知,工程实施后,对提高天然气利用水平,减少污染物排放量,改善环境空气质量,具有重大意义。本项目设计2030年管线输气量达21790×104m3/a,可减少二氧化碳排放量57.3万t、二氧化硫排放量2.8万t、氮氧化物排放量0.74万t、粉尘排放量26.1万t。由此可见,本工程实施后产生的环境经济效益是显著的,项目建设符合社会效益、经济效益和环境效益统一的原则。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1HSE管理与环境监控本项目对环境的主要影响主要来自施工期的各种作业活动和运行期的风险事故。无论是施工期的各种作业活动还是运行期的事故,都将会给自然生态环境和农业生态环境带来较大的影响或灾难。为最大限度地减轻施工作业对生态环境的影响,减少事故的发生,确保工程安全运行,建立科学有效的环境管理体制,落实各项环保和安全措施显得尤为重要。本项目对环境的影响主要是在建设施工期,由于工程涉及地域广、沿线环境复杂,且施工的参建单位多,为确保各项环保措施的落实,最大限度地减轻施工作业对环境的影响,除公司自身实施HSE管理外,还应引入环境监理机制。1.1HSE管理体系1.1.1中国石油天然气集团公司HSE管理体系中国石油天然气集团公司的安全、环境与健康管理体系(简称为HSE体系)是按:规划(PLAN)—实施(DO)—验证(CHECK)—改进(ACTION)运行模式来建立的,即PDCA模式,HSE管理系统见图15.1-1。HSE目标为追求零伤害、零污染、零事故,在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平,HSE方针为以人为本,预防为主;全员参与,持续改进。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程图12.1-1中国石油天然气集团公司的HSE管理系统HSE管理体系着眼于持续改进,采用PDCA模式,实现动态循环。通过持续改进,使体系得到不断完善。同时,按适当的时间间隔对HSE进行审核和评审,以确保其持续改进的适应性和有效性。目前,中国石油天然气集团公司正在大力推进HSE体系建设,进一步完善HSE政策和制度标准、深化HSE风险管理、加大HSE宣传和培训力度、加强HSE管理体系审核和指导、加强HSE管理国际合作。通过十多年的不懈努力,公司已经形成了适合中国石油的HSE管理体系。1.1.1本项目HSE管理体系公司应成立HSE管理委员会,成员由经理、主管HSE副经理、HSE专职人员和各主要部门负责人组成。在管理机构设置上,根据管道线路长、营地分散特点,建立多级HSE管理网络,在公司设HSE部,分别配备安全、健康和环境工程师;各作业段设HSE办公室,配备HSE人员。日常管理工作由主管HSE的副经理主持,实行逐级负责制。HSE机构在环境管理上的主要任务包括:负责HSE165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程体系建立及实施过程中的监督、协调、人员培训和文件管理工作;负责制定本管道施工作业的环境保护规定,根据施工中各工种的作业特点分别制定各工种的环境保护要求,制定发生事故的应急计划;负责组织环保安全检查和奖、惩;监督各项环保措施的落实及环保工程的检查和预验收,负责协调与沿线各省、市环保、水利、土地等部门的关系,以及负责有关环保文件、技术资料的收集建档。为做好管理工作,应明确管理机构主要人员的职责。如公司经理,主要负责制定环境方针和环境目标,为环境管理方案的执行提供必要的支持和物质保障等;HSE经理,在环境管理中代表项目经理行使职权,监督体系的建立和实施等;公司HSE人员,负责监督HSE标准、环境标准的贯彻实施,确保所有有关HSE方面的要求能正确、完全的执行等。本项目建成后,木老阀室~八南输气末站输气管道、八南输气末站由西南油气田分公司川中油气矿南充作业区负责运营管理,作业区已设置专门的QHSE办公室,配备1-2名专职生产管理人员。1.1.1加强工程承包方的管理本项目建设将会涉及众多承包方,对他们管理的如何将直接关系到环境管理的好坏,为此,应加强以下几方面的工作。1在承包方的选择上,除实力、人员素质和装备技术等方面外,要考虑分承包方的HSE表现,应优先选择那些HSE管理水平高、业绩好的单位。2在承包合同中应明确有关环境保护条款,如环境保护目标,应采取的水、气、声、生态保护及水土保持措施等,将环保工作的好坏作为工程验收的标准之一;3各承包方应按照西油分公司HSE体系要求,建立相应的HSE管理机构,明确人员、职责等;4各承包方在施工之前,应按照公司制定的环境管理方案,编制详细的“环境管理方案”,并连同施工计划一起呈报公司的HSE管理部门以及相关的环保部门,批准后方可以开工。5承包方的作业人员应按要求进行培训,对设备、设施应进行HSE评价。1.1.2加强HSE培训在施工作业之前必须对全体施工人员进行HSE培训,包括环保知识、意识和能力的培训。环保知识和意识的培训主要包括:了解国家和地方有关环境方面的法律、法规和标准;了解公司的环境方针、环境目标和要求;认识遵守有关环境管理规定的重要性,以及违反规定带来的后果等。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程环保能力的培训主要包括:保护动植物、地下水及地表水水源等的方法;减少和收集、处理固体废物的方法;管理、存放及处理危险物品的方法;对施工作业中发现文物的处理方法等。1.1环境监测施工期的环境监测主要是对作业场所的控制监测和事故发生后的影响监测。主要监测对象有土壤、植被、施工作业废气、废水和噪声等。对作业场所的控制监测可视当地具体情况,当地环保部门要求等情况而定,诸如:在人群密集区施工可进行适当噪声监测,在重要河流穿越施工时进行水质监测等。对事故监测可根据事故性质、事故影响的大小等,视具体情况监测气、土壤、水等。运行期定时定点监测各站场环境(包括噪声、生态等),以便及时掌握环境状况的第一手资料,促进环境管理的深入和污染治理的落实,消除发生污染事故的隐患。1.2环境监理环境监理即聘请第三方对环境管理工作及环境法规和政策的执行情况进行监察和督促的整套措施和方法,其主要任务是协助甲方落实工程施工期间的各项环境保护措施和方案。建议公司外聘环保专业人员,进行环境监理工作。1环境监理环境监理是一项新课题,是否能起到监督作用,环境监理人员的自身素质十分重要,为此对环境监理人员提出以下要求:1、环境监理人员应具备本科以上学历和相应的环保专业素质,精通国家环境法律、法规和政策,了解当地环保部门的要求和环境标准。2、必须接受过HSE专门培训,有较长的从事环保工作经历。3、具有一定的油气管道建设的现场施工经验。2环境监理人员环境监理人员负责对施工现场进行监督,其主要职责为:1、监督施工现场对“环境管理方案”的落实情况。2、及时向HSE部门汇报施工环境管理现状,并根据发现的问题提出合理化建议。3、及时制止违反环境法规等给环境造成污染或后患的一切行为。对环境影响较大的行为进行处罚。4、协助HSE部门经理宣传贯彻国家和当地政府有关环境方面的法律和法规。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程5、对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查,评价其责任,并提出改进意见。该工程施工期环境监理内容见表12.4-1。表12.4-1施工期环境监理内容保护对象环境监理内容生态环境(1)施工过程中,土石方的处置是否合理,是否采取了水土保持措施,水土保持方案是否合理;(2)在禁止夜间施工地段是否禁止了夜间施工;(3)临时用地植被恢复和耕地复垦等措施的执行情况;(4)管沟开挖作业“分层开挖、分层堆放、分层回填”措施的执行情况;(5)是否有效控制施工作业占地面积;(6)施工结束后,是否及时进行了植被和地貌恢复。大气环境(1)村庄、人口密集区施工路段、灰土拌和场地、运输便道等是否定时洒水;(2)粉状材料堆放时是否设蓬盖。水环境(1)河流穿越施工过程中的污染物是否集中堆放,是否有防止设备漏油措施,是否对漏油及时清理,是否禁止在场地附近河流清洗施工机械设备;(2)定向钻穿越施工场地生活垃圾和生活污水是否处理;(3)施工结束后是否彻底恢复地表原貌,施工是否避免破坏已有堤坝等水工安全设施;(4)管道试压水的处理是否已征得当地环保部门同意。固体废弃物是否对定向钻产生的废泥浆和生活垃圾进行有效的收集和处置;社会环境在施工过程中,如新发现古遗址、古墓葬等,或在开挖过程中发现地下埋藏有文物,应监督施工单位立即停工,并报告当地文化(文物)行政管理部门;1.1.1应急监测实施环境风险监测值班制度,发生紧急污染事故时,迅速求助出事地点监测部门到达现场,根据环保部门的安排进行应急监测,为应急指挥提供依据。一、大气监测在事故现场下风向一定范围内设置监测点,大型事故应该在下风向居民点增设监测点,按事故类型对相关地点进行高频次监测如每半小时监测一次。监测项目有主要为非甲烷总烃、总烃等。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程二、水质监测在事故地点附近地表水体(如水塘、河流)进行COD、石油类监测,应至少每小时监测一次,并将监测数据上报有关部门。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1结论及建议1.1项目概况项目涉及南充市嘉陵区及顺庆区境内,首站为木老乡***的木老阀室、末站为***的青龙山清管分输站。沿线涉及到潆溪镇、华凤镇、新复乡、石楼乡、礼乐乡、一立镇、木老乡。建设项目基本内容:项目新建输气干线1条,设计长度23.41km,一般地段采用D406.4×6.3L360MPSL2螺旋埋弧焊钢管,穿越地段及进出场站200m、阀室50m地段采用D406.4×6.3L360MPSL2直缝埋弧焊钢管。沿线新建阀室1座,即石楼阀室,新建场站1座,即青龙山清管分输站;扩建站场2座,即木老阀室、八南输气末站.项目总投资:本建设项目总投资为8159万元。1.2环境现状评价结论(1)根据《四川省生态功能区划》分区,项目所在地南充市嘉陵区和顺庆区都位于I-2-3嘉陵江中下游农业与土壤保持生态功能区。评价范围农耕地为背景地块,森林植被主要是巨桉人工林。栽培经济作物甘蔗、油菜等,果树有梨、柑橘等。经实地调查、访问,项目不涉及自然保护区、森林公园等生态敏感区,评价范围没有发现国家及地方重点保护野生动植物分布,也没有发现古树名木分布。(2)项目所在地环境空气中的SO2、NO2小时平均浓度和PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。(3)项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区噪声限值。(4)西充地表水监测断面水质因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水域标准限值。(5)地下水水质监测结果表明,两处地下水总大肠菌群、细菌总个数数据超标。超标原因与农村面源污染有关。其与指标均满足《地下水质量标准》中的III类质量标准。通过计算八大离子的毫克当量百分数,项目地下水化学类型为HCO3-Ca型水。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程1.1环境影响评价结论1.1.1生态环境一、施工期永久性占地类型主要为草地,造成植被丧失量较少。施工期临时性占地对农田景观产生的影响属于短期不利影响,这种影响可逆的,不会改变评价区域农业生产结构,工程结束后不利影响会很快消失。二、运营期运营期,管道深埋于地下进行物质传送。在施工期产生的廊道效应随着正常运行开始而彻底消失,对野生动物迁移、物质循环和能量流动不会产生阻隔效应。根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》有关规定,管线中心线两侧5m禁止种植深根植物,林地面积永久性丧失,这种响将长期存在。运营期,临时性占用的农田土壤肥力很快可以恢复,永久性占地不会改变评价区域景观格局,也不会改变评价区域农业生产结构。1.1.2环境空气施工废气污染源主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘(粉尘),施工机械、运输车辆排放的烟气,烟气中的主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。扬尘、SO2、NO2、CmHn等污染物将对环境空气造成一定程度的污染,但这种污染是短期的,工程结束后影响将不复存在;同时这种影响是局部的,局限于管道沿线的狭窄带状区域。管道运营期正常情况下没有废气排放,对大气环境无影响;每次清管或检修时有约30m3天然气放空,对大气环境质量影响很小,。本工程各场站无组织排放计算无超标点,不需设置大气环境防护距离。1.1.3地表水环境一、施工期本工程采用定向钻穿越西充河西溪段的方式可行,减少了对水体的扰动,不影响下游水体的使用功能,使穿越工程对水环境的影响减少到最小。施工期产生的废水对穿越地区的影响以暂时性为主,加强施工期间的环境管理,对地表水产生的影响较小。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程二、运营期站场生活污水收集在化粪池中,消化处理后用于农家肥;生产废水量很小,存于废水收集池自然蒸发,不外排,这样的处理方式既节约投资又能达到保护环境的要求,具有良好的经济技术可行性。1.1.1地下水施工期,在地下水埋深浅的地区,地下水将部分溢出,施工时应对溢出的地下水进行导流。本工程定向钻铺设管道管径不大,且施工周期短,对地下水流场的影响将在施工结束后一定时间内恢复并形成新的地下水径流系统。定向钻施工泥浆为无毒无害物质,不会对地下水造成污染。运营期,管道密闭输送,站场不直接外排废水,不影响地下水环境保护目标,对地下水影响很小。1.1.2声环境(1)管道施工时对沿线居民有一定程度的影响,但由于施工周期短,且不在夜间施工,因此施工对沿线各声环境敏感目标的影响可接受。(2)经预测,八南输气末站和青龙山清管分输站昼夜间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。八南输气末站和青龙山清管分输站的昼夜间环境噪声最远达标距离都在厂界内,八南输气末站周边噪声敏感点昼夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。八南输气末站事故放空发生的频率较低,且事故放空噪声对周围居民影响时间较短,建设单位采取与受影响的居民协商等措施后,放空噪声影响可接受。1.1.3固体废弃物本工程所生产期、运营期产生的固体废弃物均得到有效的处理和处置,对环境的影响很小,属可接受的范畴。1.2环境风险分析本项目最大可信事故为管道断裂天然气泄漏概率,事故发生时,一方面管道两端站场内监控系统感知压力降后迅速关闭进出站阀门,另一方面由于管道破裂时为带压状态,在断裂口泄漏天然气将喷射而出形成烟团,由于甲烷气体质量比空气轻,烟团可迅速上升、扩散,不会造成因窒息致死事故。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程根据现场调查,管线中心线两侧4m范围无人居分布,敏感目标均不在火灾次生污染物CO和NO2的LC50和IDLH浓度影响范围之内。本次评价确定的事故管段发生断裂事故概率最大为1.29×10-3次/年,管道断裂后引发火灾事故概率最大为6.32×10-5/年。根据本次评价对天然气泄漏事故以及火灾次生污染环境事故后果(致死人数)分析,该类事故不会致人死亡。设计采取了有效的风险防范措施,运营期建设单位将制定相应的应急预案,可以满足风险事故的防范和处理要求,本项目环境风险可接受。1.1公众参与调查项目公众参与采取了问卷调查与网上公示,公示期间未收到任何反馈信息。向项目所在地公众及当地人民政府、村委会等社会团体,发放了117份个人问卷调查表,收回117份;本工程的建设取得了当地绝大多数群众和社会团体的支持。1.2综合评价结论本项目的建设符合国家产业政策及相关法律法规,符合环保、城市建设等相关规划要求。项目施工期采取的生态保护措施和环境污染措施有效,运营期排放的污染物可以满足排放标准要求;环境风险采用了有效的风险防措施,制定了相应的应急预案,可以满足风险事故的防范和处理要求,环境风险可接受;建立严格的HSE环境体系和监控制度,可有效保护环境并监测污染事故的发生;项目区大部分公众支持该项目在本地区建设。综上所述,该工程建设中应该严格执行“三同时”,落实各项环保措施,在施工过程中和建成投产后强化环境保护管理,保证各项设施正常运行,可将工程的建设对环境造成的不利影响降至最低。因此,从环境保护角度论证,项目建设是可行的。1.3建议(1)加强施工队伍的管理,减少对生态环境的影响,施工结束后及时进行生态恢复。(2)西充河定向钻施工时尽量避开雨季,小型河流、沟渠穿越,施工使应尽量减少河底泥沙扰动,从而减少河水中的泥沙含量。165\n南充城区及西充多扶工业园区供气管道工程(3)建议应采用户外广告、招贴画、广播等形式,大力宣传管道保护法律、法规,使沿线群众熟悉和了解管道保护的意义和方法。重点宣传《中华人民共和国石油天然气管道保护法》。(4)建议加强外部联系,积极与地方环保部门和安全保卫部门紧密结合,避免第三方对管道的破坏,保障管道运行安全。并以地方医疗、消防、社会保障系统为依托,建立健全应急保障系统。165