贵州铝厂氧化铝热电厂.pdf
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1、贵州铝厂氧化铝、热电厂 场地修复实施方案 贵州铝厂 二零一六年十二月 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂1 目录 1 总论 1 1.1 场地基本信息 1 1.1.1 地理位置 1 1.1.2 原企业概况 . 2 1.1.3 目前企业概况 . 2 1.1.4 场地规划 2 1.2 任务由来 . 3 1.3 编制目的 . 3 1.4 编制依据 . 4 1.4.1 法律法规 4 1.4.2 其他相关规定及政策 . 5 1.4.3 技术导则、标准和规范. 5 1.4.4 其他相关文件 6 1.5 编制原则 . 6 1.6 编制内容 . 7 2 场地污染现状与风险评估 7 2.1 场地污染现状
2、 7 2.1.1 土壤污染现状 . 7 2.1.2 地下水污染现状 . 7 2.2 风险评估 . 8 2.2.1 暴露评估 8 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂2 2.2.2氧化铝、热电场地污染调查、风险评估报告结论 9 2.2.3氧化铝、热电场地污染补充调查报告结论 . 10 3 场地修复模式 . 11 3.1 场地修复总体思路 11 3.2 场地修复范围 12 3.3 场地修复目标 14 3.4 修复实施方案 14 3.4.1 污染区域进、出场道路修整、铺设. 14 3.4.2 污染土开挖、装车、运输 15 3.4.3 污染土安全堆存、覆盖 15 3.4.4 污染区域开挖后场地
3、回填、平整。. 15 3.4.5 委托环境监理进行全程跟踪监理,出具监理报告。 15 4 环境管理计划 . 15 4.1 修复工程环境监理 15 4.2 二次污染防范 15 4.3 工程验收监测 16 4.4 环境应急措施 17 5、修复工程设计 18 5.1 施工方案 . 18 5.1.1 施工组织设计与规划 18 5.1.2 土方开挖 18 5.1.3 开挖分层 19 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂3 5.1.4 开挖方法 19 5.1.5 土方运输 20 5.1.6 回填 20 5.1.7 质量保证措施 . 20 5.1.8 污染土安全堆存、覆盖 20 5.2 工程费用估算
4、 21 5.3 实施时间 . 21 6.成本效益分析 . 21 6.1 修复费用 . 21 6.2 环境效益、经济效益、社会效益 21 7 结论 22 7.1 可行性研究结论 22 7.2 问题和建议 22 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂1 1总论 1.1场地基本信息 1.1.1地理位置 贵州铝厂位于贵阳市白云区,距贵阳市中心约17km。地理坐标 为东经 10638,北纬264128。川黔铁路及公路从铝厂东侧经过,距 川黔铁路都拉营站 10km。贵州铝厂区域交通地理位置见图2.1-1。 贵州铝厂是我国大型铝工业联合企业,具有年产氧化铝120 万 吨,电解铝 40 万吨,炭素制品2
5、7 万吨、铝土矿 90 万吨、石灰石矿 65 万吨和多种高附加值产品的生产能力。 贵州铝厂主要包括三部分: (1)矿山:贵州铝厂现有两个自备矿山、六个联办矿山,它们 分别是修文第一铝矿、清镇第二铝矿、遵义苟江联办矿、清镇麦格联 办矿、织金马场联办矿、遵义团溪联办矿、斗篷山联办矿、修文长冲 联办矿; (2)氧化铝、热电厂:占地80公顷,集中在厂区的西片区,包 括一、二期氧化铝、热电厂、污水处理站; (3)电解铝厂:集中在厂区的东片区,包括电解一、二、三、 四系列、碳素厂、机械厂、动力厂等。 本次场地修复的实施范围为贵州铝厂氧化铝、热电厂区(一、二 期氧化铝及热电厂、污水处理站)周围约500m范围
6、内。 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂2 1.1.2原企业概况 贵州铝厂始建于1958 年,原名贵州铝业公司, 1965 年更名为三 二厂,1972 年更名为贵州铝厂。 本次调查场地 氧化铝、热电厂 区始建于 1978年, 一期工程采用拜耳法生产工艺, 生产规模 22万 t/a, 自备热电厂配套建设75t/h 中温中压煤粉锅炉4 台;二期工程采用烧 结法生产工艺,生产规模18 万 t/a,自备热电厂配套建设75t/h 中温 中压煤粉炉2 台,后热电厂由于蒸汽用量不够,又增加2 台 130t/h 中温中压煤粉炉; 氧化铝二期工程建成投产后与一期工程串联形成联 合法生产工艺,生产规模达
7、到40 万 t/a,配套热电厂有75t/h 中温中 压煤粉锅炉6 台,130t/h 中温中压煤粉锅炉2 台,发电装机总容量 2.4 10 4kW。 1.1.3目前企业概况 顺应国家产业结构调整的政策,贵州铝厂谋求转型升级发展, 积 极推进“退城入园”,氧化铝、热电厂区已于2014年8月停产并搬迁 至清镇市工业园区。 目前位于白云区的厂区已经停止生产,设备已经 拆除运走,场内建筑物绝大部分已经拆除。 1.1.4场地规划 根据最新的贵阳市白云区贵州铝厂氧化铝片控制性详细规划,场 地主要用作住宅及商业用地。 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂3 1.2任务由来 贵州铝厂始建于 1958年,
8、原名贵州铝业公司, 1965年更名为三 二厂, 1972年更名为贵州铝厂。贵州铝厂氧化铝、热电厂区包括一、 二期氧化铝、热电站及污水处理站,全部于2014年8月底停产, 2015 年搬至清镇市工业园区。根据环境保护部、工业和信息化部、国土资 源部、住房和城乡建设部以及贵州省环境保护部相关规定和要求,该 场地属于需进行环境调查工作的类型。为确保该地块进行居住用地开 发无环境风险,贵州铝厂特委托南京科泓环保技术有限责任公司对该 场地地块进行调查与风险评估。 2016年4月,南京科泓环保技术有限责任公司对该场地地块进行 了调查与风险评估,并出具了贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染调 查与风险评估报告。根
9、据贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染调查 与风险评估报告 专家评审意见, 贵州铝厂需要进行场地污染补充调 查工作。因此,贵州铝厂委托南京科泓环保技术有限责任公司进行补 充调查工作并提出贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染补充报告。 该报告通过专家函审并报相关环保行政主管部门备案。 根据贵州铝厂氧化铝、 热电厂场地污染补充报告 结论与建议, 贵州铝厂编制贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案,并依据此 方案完成场地修复。 1.3编制目的 根据贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染补充报告结论与建议 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂4 中确定场地修复方式与方法, 处理目标是将与工业废渣混堆的土壤中 的目标污
10、染物浓度降低到符合土壤再利用用途的风险可接受水平,使 该场地达到当地城市规划的用地要求。 1.4编制依据 1.4.1 法律法规 (1) 中华人民共和国环境保护法 (2014年 4 月 24 日修订) ; (2)中华人民共和国环境影响评价法(2016 年 7 月 2 日修订) ; (3) 中华人民共和国大气污染防治法 (2015 年 8 月 29 日修 订) ; (4) 中华人民共和国水污染防治法 (2008 年 2 月 28日) ; (5) 中华人民共和国环境噪声污染防治法 (1996 年 10 月 29 日) ; (6) 中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2004 年 12 月 19 日
11、修订); (7) 污染场地土壤环境管理暂行办法 (征求意见稿)(环境保 护部, 2009年 12 月) ; (8) 国家环境保护 “ 十二五” 规划 (国发 201142 号) ; (9) 土壤污染防治行动计划 (国发 201631 号) ; (9) 贵州省环境保护条例 (2009年 6 月 1 日起施行); (10) 贵州省土壤环境保护和综合治理方案(2013) 。 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂5 1.4.2 其他相关规定及政策 (1) 关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知 (环办 200447 号) ; (2) 关于印发全国土壤污染状况评价技术规定的通知(环发
12、200839 号) ; (3) 关于土壤污染防治工作的意见 (环发 200848 号) ; (4) 关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知(环 发2012140号) ; (5) 关于加强工业企业关停、 搬迁及原址场地再开发利用过程 中污染防治工作的通知 (环发 201466 号) 。 1.4.3 技术导则、标准和规范 (1) 场地环境调查技术导则(发布稿) (HJ25.1-2014) ; (2) 场地环境监测技术导则(发布稿) (HJ25.2-2014) ; (3) 污染场地风险评估技术导则(发布稿) (HJ25.3-2014 ) ; (4) 污染场地土壤修复技术导则(发布稿) (HJ2
13、5.4-2014 ) ; (5) 工业企业场地环境调查与评估工作指南(试行) (5) 土壤环境监测技术规范 (HJ/T166-2004) ; (6) 场地环境评价导则(DB/11T656-2009 北京市环保局); (7) 地下水环境质量标准 (GB/T14848-93) ; (8) 土壤环境质量标准(GB15618-1995) ; (9) 展览会用地土壤环境质量评价标准 (暂行) (HJ350-2007); 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂6 (10)Regional Screening Level (RSL) Summary Table May 2013 (美国地区通用筛选值)
14、 ; (11)荷兰住房、空间规划与环境部发布的污染土壤与地下水修 复干预值( Dutch Intervention Values,DIV )标准( Soil Remediation Circular 2009) ; (12) California ESL(environmental screening levels,2013) (美国加州环境筛选值) 。 1.4.4 其他相关文件 (1) 贵阳市城市总体规划 (2011-2020年) ; (2) 贵阳市白云区控制性详细规划 (修编) ; (3) 贵阳市白云区贵州铝厂氧化铝片控制性详细规划; (4) 贵阳市扬尘污染防治管理办法 ; (5) 贵阳市
15、施工渣土管理规定 ; (6) 贵州铝厂氧化铝、 热电厂场地污染调查与风险评估报告 ; (7) 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染补充调查报告。 1.5编制原则 污染场地修复方案编制 (也称可行性研究) 的目的是根据场地调 查与风险评估结果, 确定适合于目标场地的最佳修复技术方案,并制 定配套的环境管理计划, 作为目标场地的修复工程实施依据,支撑该 场地相关的环境管理决策。 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂7 1.6编制内容 根据贵州铝厂氧化铝、 热电厂场地污染调查与风险评估报告 、 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染补充调查报告的结论和建议, 制定环境管理计划的流程,进行修复方案的编制,形
16、成报告。 2场地污染现状与风险评估 2.1场地污染现状 2.1.1土壤污染现状 贵州铝厂氧化铝、 热电厂场地调查共布设了40个土壤监测点位和 5个地下水监测点位,排除无法取样的点位, 共取出 185个工业废渣(含 土壤)样品和 5个地下水样品。 通过对每个样品进行 pH值、镍、砷、铬、镉、铅、铜、锌、汞和 氟化物的分析,其中 185个工业废渣(含土壤)样品中,砷检出率为 99.5%,镉检出率为 98.9%,其余各污染物检出率均为100% 。 通过场地土壤污染检测结果, 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地的 185 个工业废渣(含土壤)样品中有 163个样品氟化物超出 1000mg/kg,另 有1个样品
17、砷超标。 2.1.2地下水污染现状 贵州铝厂氧化铝、 热电厂场地调查共布设了40个土壤监测点位和 5个地下水监测点位,排除无法取样的点位, 共取出 185个工业废渣(含 土壤)样品和 5个地下水样品。 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂8 通过对每个样品进行 pH值、镍、砷、铬、镉、铅、铜、锌、汞和 氟化物的分析, 5个地下水样品中,其中砷检出率为80% ,汞检出率为 60% ,其余各污染物检出率均为100% 。 根据地下水污染检测结果,有4个点位氟化物、 1个点位的汞、 2 个点位的砷超标外,其他污染因子均满足地下水质量标准 (GB/T14848-93)中的类标准限值。 2.2风险
18、评估 2.2.1暴露评估 根据贵阳市白云区贵州铝厂氧化铝片控制性详细规划,本场 地主要用作住宅及商业用地。 根据污染场地风险评估技术导则(发 布稿) ,依据不同土地利用方式下人群的活动模式,规定了居住用地 暴露情景下对应的用地方式和敏感人群见表2.2-1。本风险评估报告 对居住用地暴露情景进行评价。 居住用地情景下敏感人群主要是场地内居住的居民,该类人群分 为儿童和成人两类。 表 2.2-1 人群对污染场地内关注污染物的暴露情景 暴露情景用地方式描述敏感人群 居住用地普通住宅、公寓、别墅等 儿童(致癌效应、非致癌效应) 成人(致癌效应) 暴露途径是场地土壤和地下水中污染物经一定的方式迁移达到
19、并进入敏感受体的过程。 在未来规划中该场地规划作为居住用地,需 分别考虑土壤和地下水作为污染源时对敏感受体(人体和水环境) 产 生的风险和危害。 当土壤作为污染源从保护人体健康角度分析,儿童 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂9 和成人为敏感受体, 受体主要通过经口摄入表层受污染土壤、皮肤接 触表层受污染土壤、呼吸吸入表层受污染土壤扩散到室内外的颗粒 物、呼吸吸入表层受污染土壤挥发至室外的蒸气、呼吸吸入下层受污 染土壤挥发到室内外的蒸气等途径而暴露;当土壤作为污染源从保护 水环境角度分析, 地下水为敏感受体, 主要考虑土壤淋溶至地下水途 径而暴露。当地下水作为污染源从保护人体健康角度
20、分析,儿童和成 人为敏感受体,受体主要通过呼吸吸入受污染地下水挥发至室内外的 蒸气途径而暴露。 本场地未来规划为居住用地,且未来会采取统一供水, 场地内及 周边人群均不会采用地下水作为饮用水源,故本次地下水污染的健康 风险评价过程中不考虑地下水饮用途径。本次风险评价时, 场地内污 染介质的暴露途径详见表2.2-2。 表 2.2-2 本场地暴露模型中暴露媒介和暴露途径 暴露媒介暴露途径 土壤 A、进口摄入和皮肤接触土壤和尘土 B、吸入挥发至室内外空气的土壤颗粒及污染物 地下水A、吸入挥发至室内外空气中的污染物 2.2.2氧化铝、热电场地污染调查、风险评估报告结论 2.2.2.1 根据污染场地风险
21、评估技术导则,污染物可接受的非致 癌风险水平即目标危害熵为1,可接受的致癌风险水平为10 -4 10 -6 。 本场地选取的可接受风险水平为:总致癌风险10 -6 ,非致癌危害熵 1。 2.2.2.2 根据本报告计算结果,氟化物无致癌风险、各测点砷的致癌 风险最大值为 2.9510 -6,大于 10-6 。氟化物的非致癌危害熵为3.13 贵州铝厂氧化铝、热电厂场地修复方案 贵州铝厂10 10 -4 、砷的非致癌危害熵为 5.2810 -2 ,均小于 1。 2.2.2.3 经计算,有 11个点位的 18个工业废渣(含土壤)样品的砷的 实测值计算出的致癌风险值大于10 -6 ,这11个点位主要分布
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