主要环境影响 ( * )生态环境影响。项目区地貌类型为低山丘陵区地貌,以耕地、林地为主。受轻度影响的土地面积较大,受中度影响的土地面积较小,受重度影响土地面积较小,首采区、全井田开采后地表最大下沉分别约1. * 米、5. * 米。井田范围内无地表水体、村庄,井田 (略) 地和井田边界均设置保留煤柱,煤矿开采对井田范围内建筑物、 (略) 建筑物(岚峰村)影响较小。 ( * )地下水环境影响。评价范围内存在岚峰村分散式水源井和 (略) 村地下水水源地,均为分散式饮用水水源地,取水层为风化裂隙含水带。根据导水裂隙带发育高度计算,各煤层开采时产生的导水裂隙带不会达到风化裂隙含水带底板,不会使风化裂隙含水 (略) 发生重大变化,同时,井田边界设保留煤柱,形成了天然的的隔水屏障,阻隔了饮用水井水向井田内径流,本煤矿开采不会使评价范围内饮用水井区域 (略) 发生重大变化,因此,不会对岚峰村分散式水源井和 (略) 村地下水水源地水量产生影响。本项目开采期间密切关注岚峰村分散式水源井和 (略) 村地下水水源地水量情况,确保本项目不对其产生影响。如岚峰村分散式水源井和 (略) 村地下水水源地出现水量不满足饮用趋势时,由本项目建设单位负责解决其居民饮用水问题。 减缓项目建设环境影响的主要措施 ( * )强化生态保护措施。严格控制施工作业范围,减少植被破坏和水土流失。按照生态综合整治采取生态补偿与保证措施,及时对沉陷影响区域分类实施综合整治和生态修复,满足区域生态功能要求。井田 (略) 地和井田边界均留设保留煤柱留设保留煤柱,严禁越界开采。建立地 (略) ,加强位移变形观测,发现问题及时采取措施。 ( * )加强地下水环境保护。严格遵循“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则,制定地下水保护和风险事故应急预案。建立地下水动态监测系统,落实地下水跟踪监测计划, (略) 地下游监测井地下水水位、水质的监测。 * 旦出现异常情况或影响取水,应立即启动应急响应措施,确保供水安全。 ( * )落实地表水环境保护措施。 (略) 理站采用“混凝沉淀+过滤+消毒” (略) (略) 回用于井下、地面生产用水及消防用水等,不外排。生活污水 (略) (略) 理,采用“MBR+消毒” (略) (略) 回用于井下生产用水,不外排。 (略) 地采用雨污分流制,设置初期雨水收集池; (略) 理站 (略) 理站分别配套事故池,满足 * 小时暂存要求。 ( * )做 (略) 理处置。煤矸石前两年暂存于 (略) ,随 (略) 地平整及公路填筑,自第 * 年开始,矸石不出井并将前两年产 (略) 回填井下; (略) 理站煤泥压滤后外售综合利用; (略) 理站污泥压滤至含水率小于 * %后,与生活垃圾 (略) (略) 置;锅炉房和热风炉灰渣统 * 收集,定期送至周边农田施肥;生产期间设备维修产生少量的废矿物油、废铅酸电池等危险废物,在危险废物暂存间内暂存,定期交由有资质 (略) 置。 ( * )落实大气污染防治措施。采用全封闭输煤栈桥和封闭煤仓,各转载点设置喷雾洒水装置, (略) 定期洒水降尘,均能够满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB 点击查看>> 6)中表5限值要求。主井(南部) (略) 地新建1台1.4MW生物质热水锅炉, (略) 地新建1台1.4MW生物质热水锅炉,采用布袋除尘器除尘措施,锅炉烟气分别经两根高 * 米烟囱排放,锅炉烟尘、 * 氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)中表2燃煤锅炉标准要求。 主井(南部) (略) 地新建1台1.4MW燃生物质热风炉, (略) 地新建2台1.4MW燃生物质热风炉,采用布袋除尘器除尘措施,热风炉烟气分别经两根高 * 米烟囱排放( (略) 地2台1.4MW燃生物质热风炉共用 * 个囱),热风炉烟尘、 * 氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> )中表2、表4排放浓度限值要求。 ( * )落实隔声降噪措施。选用低噪声设备,安装消声器、吸声板、隔声门窗和减振基础等。 (略) 界噪声符合《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2类标准要求。 |