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煤炭资源整合环评问题浅析

2013-06-01叶东兴山西省煤炭规划设计院山西太原030045

资源节约与环保 2013年3期
关键词:井田矸石资源整合

叶东兴(山西省煤炭规划设计院山西太原 030045)

在煤矿资源整合过程中的污染物主要是废水、废气、固体废物及噪声。本文以某煤矿资源整合为例,通过对该企业污染物排放现状进行检测,对煤炭资源整合项目在环境影响评价中的关键问题进行分析。

1 项目基本情况

煤矿属于生产矿井,井田东西宽10km,南北为9km,井田面积约为89.76km2,目前开采能力为2.5Mt/a。根据某地资源整合意见,将现在井田范围与井田界外8 km2的采矿权进行整合,提高产能。资源整合后该煤矿井田面积为98.27 km2,生产能力为5 Mt/a。

2 环境保护目标及其评价标准

影响因素或设施 环境保护目标环境空气锅炉烟气 某村(NE300m)扬尘 某村(NE300m)、某镇(S700m)矿井水受项目污染影响的保护目标某河生活污水排放固体废物 排矸场 500m范围内村庄:某村地表水工业场地 某村噪声铁路专用线受开采沉陷影响的保护目标某村(距铁路外轨中心线20m)某镇(距铁路外轨中心线100m)村庄 井田内及周边10个村庄,共700户2100人,耕地357.1公顷学校 四个小学地下水 井田范围地下水资源公路 井田内5km乡村道路0.5km煤矿110kV输电线路及9km民用输电线路生态环境 全井田及周界外500m内农田和植被输电线路

2.1 环境质量标准

(1)《环境空气质量标准》GB3095—1996二级标准(2)《声环境质量标准》GB3096—20083、4b类标准(3)《地表水环境质量标准》GB3838—2002III类标准(4)《地下水质量标准》GB/T14848-93III类标准

2.2 污染物排放标准

(1)《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB13271-2001)二类区第Ⅱ时段标准

(2)《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)

(3)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

(4)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准

(5)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

(6)《建筑施工厂界环境噪声排放标准限值》(GB12523-90)

3 环境影响分析

3.1 环境空气影响分析

(1)粉尘

选矸楼:资源整合后利用原有选矸楼,选矸过程有粉尘排放。

在胶带各转载点设置洒水降尘设施。在固定筛和振动筛等产尘点设集尘罩,废气经袋式除尘器处理,除尘效率达99.5%以上,除尘器风量为2000Nm3/h,经15m排气筒外排,粉尘年排放量为0.85t/a,粉尘排放浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)的排放限值要求。每年运转率为60.3%,废气量为 1056万 Nm3/a。

(2)堆场粉尘无组织排放

1)受煤坑煤尘:整合后,采用原落煤方式,原煤由各粒级出料口直接落地,露天堆放。

将原煤各粒级出料口的露天受煤场改为受煤坑,受煤坑底部做防渗处理,四周做围挡。在原煤胶带转载点处洒水,确保下料时原煤的含水率,以减少扬尘。

2)露天储煤场:整合后利用原储煤场,分布在主井工业场地内的露天储煤场不但会污染空气环境,同时也影响场区景观。

为减少煤堆起尘对环境空气的污染,选用摇臂式喷头四个,布置在煤堆四周,当全部工作时雾滴可全部覆盖整个煤堆表面。洒水次数根据天气条件而定,干燥大风天气多洒水,多雨时可减少洒水次数,一般每天喷洒3~5次,每次10~15分钟,就足以使煤堆表面保持一定的水份,以控制煤尘飞扬。

3)临时矸石山

整合后,仍利用原有临时矸石山。

在临时矸石山周边种植防尘树带,并在矸石车卸载点设置喷雾洒水装置。随着该治理措施的落实及塌陷区的复垦工程的实施,临时矸石山扬尘将会大大降低。

(3)锅炉烟气

本项目锅炉房20t/h锅炉配置了花岗岩水浴除尘器,烟气经50m高烟囱排放。根据监测数据可知,该除尘器除尘效率为66%,脱硫效率为34%。3t/h常压热水炉没有安装除尘设施。根据监测结果可知,20t/h蒸汽锅炉烟尘排放浓度为66.5mg/Nm3、SO2排放浓度为180.9mg/Nm3;3t/h常压热水炉烟尘排放浓度为57.5mg/Nm3、SO2排放浓度为307.5mg/Nm3,均能够达标排放。

3.2 水环境影响分析

(1)地下水环境响分析

本井田表储量并不大,说明井田上覆地层内的含水量较少,地下水对矿井开采的威胁较小。同时井下开采对地下水资源的破坏程度也不大。破坏的储量以矿井水形式排除地面后进行重新利用。

(2)地表水环境响分析

资源整合后矿井正常涌水量为4280m3/d,最大涌水量为7500m3/d。井下排水仍进入到现有的矿井水处理站进行处理,处理后1183.4m3/d用于选煤厂补充用水,1954.3m3/d用于井下消防洒水,128.7m3/d用于场地喷淋、冲刷及系统喷洒防尘等杂用水,剩余排入生态水池,不外排。

资源整合后生产、生活污水排放量仍为293.8m3/d,经现有的生活污水处理站处理后用于厂区绿化和道路洒水以及冲厕用水,剩余部分排入生态水池,不外排。

因此,正常情况下,本项目无废水外排,不会对地表水造成影响。

3.3 噪声影响分析

由于资源整合后工业场地内不再增加新的噪声源,本次评价不再进行厂界噪声预测,直接利用现有厂界声环境质量监测数据。根据监测数据可知,东厂界昼夜间均超标,且超标量较大,主要超标原因为驱动机房、通风机房以及筛分车间离厂界较近所致。

目前驱动机房、通风机房以及筛分车间均采取了有效的降噪措施,但由于离厂界较近,导致厂界噪声超标。根据现场调查,工业场地周边200m范围内没有村庄等敏感目标,所以评价参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》的要求提出,在工业场地东厂界外划定200m范围作为非声敏感设施用地,在此范围内不再规划建设村庄、学校和医院等声环境敏感目标。

3.4 固体废弃物

(1)煤矸石

目前本矿产生的掘进矸石不出井,用于回填废弃巷道。洗选矸石产生量为27.1万t/a,全部运往某煤电有限责任公司煤矸石电厂用于发电。

资源整合后本矿产生的掘进矸石仍不出井,全部用于回填废弃巷道。洗选矸石产生量为34.73万t/a,仍全部运往某煤电有限责任公司煤矸石电厂用于发电。

(2)锅炉灰渣

目前本矿灰渣主要来自工业场地锅炉,灰渣量为500t/a。资源整合后不再增设锅炉,锅炉灰渣量不变。对于灰渣的处理,资源整合前后均出售给建筑公司做建筑材料。

(3)生活垃圾

资源整合前后本矿生活垃圾产生量均为250t/a,全部交由市政统一处理。

4 生态恢复措施

本项目施工过程中需避免的生态影响是施工期引起的水土流失,因此避免生态影响的措施主要是水土保持措施的实施,应严格按本项目水土保持方案的要求实施项目水土保持的工程和植物措施;本项目运营过程中需避免的生态影响是干扰土地的生态恢复,因此生产中必须注重地表沉陷区土地修整与恢复工作,必须以恢复和改善被干扰土地的生态平衡为主要目的。

5 结论

综上所述,对整合地方煤炭资源,解决区域环境问题,实现矿井安全、高效,加快区域经济发展,实现区域资源优化配置等具有重大意义。符合国家煤炭产业政策、行业发展规划、地区煤炭资源整合要求等。通过实行清洁生产与采取污染控制措施,可有效减少污染物的产生量和排放量,同时制定切实可行的生态环境保护措施,可减轻对周边生态环境的影响,工程整合后具有显著的经济效益、社会效益和环境效益,从环保角度衡量项目的建设是可行的。

[1]中华人民共和国国家统计局编.年中国统计年鉴-2012[M].北京.中国统计出版社,2012

[2]杨昌明.付传君.中国国土资源经济20113:24-26

[3]环境保护部.环境影响评价技术导则总则[Z].2011-09-01

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