房地产公司某小区环评报告书 - 图文(13)
从噪声角度出发,可以把施工过程分为四个阶段:土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间较长,采用的施工机械较多,噪声污染比较严重,不同阶段又各具其独立的噪声特性。
据调查,施工常用机械设备有:挖掘机、铲土机、推土机、压路机、装载车辆和吊车等。各种施工机械的噪声源强分布情况详见表5-2。
表5-2 施工机械在不同距离处的噪声源强值 单位:dB(A) 不同距离下的噪声源强值 机械类型 声源特点 5m 10m 20m 40m 50m 轮式装载机 不稳定源 90 84 78 72 70 平地机 流动不稳定源 90 84 78 72 70 三轮压路机 流动不稳定源 81 75 69 63 67 震动压路机 流动不稳定源 91 85 79 73 71 推土机 流动不稳定源 87 81 75 69 67 液压挖土机 不稳定源 85 79 73 67 65 发电机 固定稳定源 98 92 86 80 78 水泵 固定稳定源 84 78 72 66 64 车载起重机 不稳定源 96 90 84 78 76 20t及40t自卸卡车 流动不稳定源 97 91 85 79 77 卡车 流动不稳定源 91 85 79 73 71 叉式装卸车 流动不稳定源 95 89 83 77 75 铲车 流动不稳定源 82 76 70 64 62 混凝土泵 固定稳定源 85 79 73 67 65 风锤 不稳定源 98 92 86 80 78 振捣机 不稳定源 95 89 83 77 75 100m 64 64 61 65 61 59 72 58 70 71 65 69 56 59 72 69 ?预测模式 XX有限公司
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噪声从声源传播到受声点,受传播距离,空气吸收,阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时,其预测模式如下:
LA(r)=LA(r0)-(Ader+Abar+Aatam+Aexc)
式中, LA(r)-距声源r处的A声级; LA(r0)-参考位置r0处的A声级;
Ader-声波几何发散所引起的A声级衰减量; Abar-遮挡物所引起的A声级衰减量; Aatam-空气吸收所引起的A声级衰减量;
Aexc-附加A声级衰减量;
多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为:
Leq总=10lg(?100.1Leqi)i?1n式中,Leqi-第i个声源对某预测点的等效声级。 ?预测结果
限于施工计划和施工设备等资料不够详尽,现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算,预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测,本次评价假设有5台设备同时使用,将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。
① 施工期单台机械设备噪声预测值,具体预测值见表5-3。
机械类型 推土机 车载起重机 液压挖土机 卡车 5m 87 96 85 91 表5-3 单台机械设备的噪声预测值 单位:dB(A) 噪声预测值 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 81 75 69 67 61 57 55 90 84 78 76 70 66 64 79 73 67 65 59 55 53 85 79 73 71 65 61 59 300m 51 60 49 55 400m 48 57 46 52 ②施工期多台机械设备同时运转噪声预测值,具体预测值见表5-4。
距离(m) 噪声预测值 表5-4 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位:dB(A) 5 10 20 40 50 100 150 200 300 98.6 92.6 86.6 80.7 78.6 72.5 69.1 66.6 63.3 400 60.5 ?分析评价 从表5-3和表5-4的预测结果可知,多台机械设备同时运转时,昼间距离噪声源
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150m左右才能达到建筑施工场界噪声限值,在场地外围约150m范围内的人员将受到不同程度的影响,假若在夜间施工,则更是达不到建筑施工场界噪声限值,对周边环境和敏感受体的影响更为严重。
由于本项目周边有建成小区,通过上述分析可以得出,施工噪声对周围环境影响较大,因此环评要求:
①在设备选型时尽量采用低噪声设备; ②合理进行施工总平布置;
③采用先进施工设备和工艺,在不影响施工质量的前提下,采用静压灌注方式替代传统的打桩方式,尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行基础和结构施工;
④在室内施工时期,关闭窗户,并做到文明施工。
综上,在小区建设的基础设施工程结构施工阶段,高噪设备和机械的噪声对周围声学环境构成一定影响,因此,建设单位必须制定好严格的作息时间,杜绝夜间高噪声设备运行施工,在施工结束后上述噪声影响自行消失。
5.1.5 施工期固体废物影响分析
项目建筑物结构主要以钢筋混凝土结构为主,因此在整个施工期间固体废物以边角余料的钢筋、废弃包装物、碎石等废物为主。
施工过程中产生的建筑及装修垃圾预计约产生29.35t。建筑垃圾需按有关管理要求及时清运出场进行处理处置或施工现场进行综合利用,施工过程中施工人员也会产生生活垃圾,预计约有3t,生活垃圾由环卫工人定期处理,对环境的影响较小。 5.1.6 对水土流失的影响分析
本工程在建设过程中,一方面破坏原有土地的水土保持植被,另一方面在施工过程中,地表裸露后被雨水冲刷将造成水土流失。产生水土流失主要表现在以下几个方面:
?施工时破坏植被产生水土流失; ?地基开挖、破坏路面产生水土流失; ?工程取、弃土处置不当产生水土流失; ?工程水土流失主要发生在施工期。
因此,施工期的水土流失原因主要是施工期取土、填土、挖土和堆土场地的表土较为疏松,降雨期间很容易使松散的表土随雨水径流流失,在一定程度上加剧了当地的水土流失。营运期水土流失量将有所减少,原因是小区建成后,一些植被得到恢复,防治
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水土流失措施也得到落实。
本工程规划用地面积为54500m2,施工过程中由于表层土壤及上附植被(杂草等)被破坏,土地翻动,可能造成短期内的水土流失现象。
根据类比调查,土壤侵蚀模数为200t/km2·a(东北黑土区土壤容许流失量)。土壤侵蚀量按下式计算:
E?M?S
其中:E—土壤侵蚀量,t/a;
M—当地土壤侵蚀模数,t/km·a;
S—侵蚀土壤面积,km2。
经计算,本工程施工期可能造成的土壤侵蚀量约10.9t/a。因土壤侵蚀现象主要发生在施工期,随着工程的竣工投产,水土流失量将逐渐减少。
可采取的治理措施:对于地基挖掘土中的表层土,应加强遮蔽措施,减少雨水、风力带来的土壤侵蚀。整个施工过程中无需外运建筑用土,弃土自用回填,取弃土基本平衡。
5.2 运营期环境影响分析
5.2.1 地表水环境影响分析
本项目预计于2014年12全部竣工,届时小区内居民生活污水可经由XX市政管网排入XX污水处理厂,经其处理满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准后排放。绿化用水自然蒸发损耗,无外排。
小区内产生的生活污水水质复杂程度属简单,相对于XX污水处理厂日处理能力仅占极少的一部分,故该小区项目对XX污水处理厂基本没有影响,其对周围地表水环境影响较小。
5.2.2 环境空气影响预测与评价
本项目建成后主要废气污染为居民在烹饪食物过程中产生的油烟、小区的车库投入使用后汽车会排放少量的尾气。
居住区生活能源主要为管道天然气和电能,天然气燃烧产生污染物主要为二氧化碳;居民厨房排放的废气中主要为油烟等污染物,含油烟废气经家用油烟机及专用烟道引至楼顶高空排放,污染物排放量较小,因而对环境空气质量影响较小。
本次环境影响评价要求项目建设方在建设过程中为商铺留有专门的集中通道,以满
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