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乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河 矿区砂金矿 200 m 3 /年采选工程项目 内蒙古新创环境科技有限公司 二〇一九年十月呼和浩特

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乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河

矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程项目

内蒙古新创环境科技有限公司

二〇一九年十月•呼和浩特

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乌拉特中旗石振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程环境影响报告书

I

目 录

概 述 ............................................................................................................................................... 1

1 总论 .............................................................................................................................................. 3

1.1 评价目的.............................................................................................................................. 3

1.2 编制依据.............................................................................................................................. 3

1.2.1 环境保护及相关法律、法规 .................................................................................. 3

1.2.2 地方有关法规及规划 ............................................................................................... 5

1.2.3 评价技术规范 ............................................................................................................. 5

1.2.4 项目设计技术资料 .................................................................................................... 6

1.3 评价目的和原则 ................................................................................................................ 6

1.3.1 评价目的 ...................................................................................................................... 6

1.3.2 评价原则 ...................................................................................................................... 7

1.4 评价对象与重点 ................................................................................................................ 7

1.5 环境影响识别及评价因子筛选 ..................................................................................... 7

1.5.1 环境影响因素识别 .................................................................................................... 7

1.5.2 评价因子筛选 ............................................................................................................. 8

1.6 评价标准.............................................................................................................................. 8

1.6.1 环境质量标准 ............................................................................................................. 8

1.6.2 污染物排放标准......................................................................................................... 9

1.6.3 标准限值 ...................................................................................................................... 9

1.7 评价等级............................................................................................................................ 12

1.7.1 环境空气 .................................................................................................................... 12

1.7.2 地下水 ......................................................................................................................... 12

1.7.3 生态环境 .................................................................................................................... 13

1.7.4 噪声环境 .................................................................................................................... 13

1.7.5 土壤环境 .................................................................................................................... 13

1.7.6 环境风险 .................................................................................................................... 14

1.8 评价范围............................................................................................................................ 14

1.9 环境保护目标 .................................................................................................................. 15

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乌拉特中旗石振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程环境影响报告书

II

1.10 评价内容 ......................................................................................................................... 18

2 项目概况 ................................................................................................................................... 19

2.1 项目基本情况 .................................................................................................................. 19

2.2 项目地理位置及交通 ..................................................................................................... 19

2.3 矿区境界............................................................................................................................ 20

2.4 储量及服务年限 .............................................................................................................. 22

2.5 地质特征............................................................................................................................ 25

2.5.1 区域地质特征 ........................................................................................................... 25

2.5.2 矿区地质特征 ........................................................................................................... 26

2.5.3 矿床地质特征 ........................................................................................................... 27

2.6 加工技术性能 .................................................................................................................. 28

2.7 产品方案............................................................................................................................ 29

2.8 项目组成............................................................................................................................ 29

2.9 项目总平面布置 .............................................................................................................. 32

2.10 劳动定员及工作制度................................................................................................... 34

2.11 项目投资及经济指标................................................................................................... 34

3 工程分析 ................................................................................................................................... 35

3.1 采矿工程............................................................................................................................ 35

3.1.1 矿山开采方式及境界 ............................................................................................. 35

3.1.2 采剥工艺 .................................................................................................................... 35

3.1.3 运输作业 .................................................................................................................... 36

3.1.4 主要采矿设备 ........................................................................................................... 37

3.1.5 矿石损失与贫化....................................................................................................... 37

3.2 选矿工程............................................................................................................................ 37

3.2.1 选矿试验简述 ........................................................................................................... 37

3.2.2 选矿工艺流程 ........................................................................................................... 39

3.2.3 主要选矿设备 ........................................................................................................... 40

3.3 废渣(矿)工程 .............................................................................................................. 41

3.3.1 废矿(渣)处理方案 ............................................................................................. 41

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III

3.3.2 排土场方案 ................................................................................................................ 41

3.4 机修设施............................................................................................................................ 42

3.5 矿体采选物料平衡 ......................................................................................................... 43

3.5.1 矿石量平衡分析....................................................................................................... 43

3.5.2 金元素平衡分析....................................................................................................... 43

3.6 给排水 ................................................................................................................................ 44

3.6.1 水源及用水量 ........................................................................................................... 44

3.6.2 排水 ............................................................................................................................. 45

3.7 供电和供暖 ....................................................................................................................... 47

3.8 运营期环境影响分析 ..................................................................................................... 48

3.8.1 大气污染源 ................................................................................................................ 48

3.8.2 水污染源 .................................................................................................................... 52

3.8.3 噪声 ............................................................................................................................. 53

3.8.4 固体废物污染源....................................................................................................... 54

4 项目区环境概况 ..................................................................................................................... 56

4.1 自然环境概况 .................................................................................................................. 56

4.1.1 地形地貌 .................................................................................................................... 56

4.1.2 水文地质 .................................................................................................................... 57

4.1.3 气候特点 .................................................................................................................... 58

4.1.4 土壤 ............................................................................................................................. 59

4.1.5 自然资源 .................................................................................................................... 60

4.1.6 地震 ............................................................................................................................. 60

4.2 环境质量现状评价 ......................................................................................................... 60

4.2.1 环境空气质量现状评价 ......................................................................................... 60

4.2.2 地下水环境质量现状评价 .................................................................................... 61

4.2.3 声环境质量现状评价 ............................................................................................. 70

4.2.4 土壤环境质量现状监测与评价 ........................................................................... 72

4.2.5 生态环境现状 ........................................................................................................... 80

5 施工期环境影响评价 ............................................................................................................ 90

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IV

5.1 施工期生态影响分析及防治措施 .............................................................................. 90

5.1.1 施工期生态环境影响分析 .................................................................................... 90

5.1.2 施工期生态环境影响减缓措施 ........................................................................... 91

5.2 施工期水环境影响分析及防治措施.......................................................................... 92

5.3 施工期环境空气影响评价与防治措施 ..................................................................... 92

5.4 施工期声环境影响评价与防治措施.......................................................................... 94

5.5 施工期固体废物影响评价与防治措施 ..................................................................... 95

6 运营期生态环境影响评价 ................................................................................................... 96

6.1 生态影响分析与评价 ..................................................................................................... 96

6.1.1 景观生态影响分析 .................................................................................................. 96

6.1.2 对植被的影响 ........................................................................................................... 97

6.1.3 对动物的影响 ........................................................................................................... 97

6.1.4 对土地利用的影响分析 ......................................................................................... 97

6.1.5 对土壤环境的影响分析 ......................................................................................... 98

6.1.6 生态完整性分析....................................................................................................... 98

6.2 环境空气影响评价 ....................................................................................................... 100

6.2.1 气象特征 .................................................................................................................. 100

6.2.2 环境空气影响预测评价 ....................................................................................... 108

6.2.3 大气环境防护距离计算 ....................................................................................... 113

6.2.4 矿石开采对环境影响分析 .................................................................................. 113

6.2.5“三场”扬尘对环境影响分析 .......................................................................... 114

6.2.6 选矿厂筛分粉尘影响分析 .................................................................................. 115

6.2.7 运输道路扬尘影响分析 ....................................................................................... 115

6.3 地下水环境影响预测与评价 ..................................................................................... 117

6.3.1 区域地质地貌概况 ................................................................................................ 117

6.3.2 评价区及矿区地质地貌概况 .............................................................................. 125

6.3.3 评价区水文地质概况 ........................................................................................... 129

6.3.4 地下水流数值模拟 ................................................................................................ 137

6.3.5 项目对地下水环境影响分析及预测评价 ....................................................... 141

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V

6.4 声环境影响分析与评价 .............................................................................................. 149

6.4.1 噪声源 ....................................................................................................................... 149

6.4.2 噪声影响预测及评价 ........................................................................................... 150

6.4.3 运输噪声影响分析 ................................................................................................ 153

6.5 固体废物环境影响分析与评价 ................................................................................. 153

6.5.1 废石环境影响分析 ................................................................................................ 153

6.5.2 尾矿砂浸出毒性分析 ........................................................................................... 154

6.5.3 其它固体废物环境影响评价 .............................................................................. 155

7 污染防治措施及技术经济论证 ........................................................................................ 157

7.1 大气环境保护措施 ....................................................................................................... 157

7.1.1 矿区开采大气污染物污染防治措施 ................................................................ 157

7.1.2“三场”大气污染物污染防治措施 ................................................................. 158

7.1.3 选矿区大气污染物污染防治措施 ..................................................................... 158

7.1.4 运输道路大气污染物污染防治措施 ................................................................ 158

7.2 水环境保护措施 ............................................................................................................ 159

7.2.1 建设期地下水污染防治措施 .............................................................................. 159

7.2.2 运营期地下水污染防治措施 .............................................................................. 159

7.2.3 地下水监测计划..................................................................................................... 160

7.3 声环境保护措施 ............................................................................................................ 160

7.3.1 建设期噪声污染防治措施 .................................................................................. 160

7.3.2 运营期噪声污染防治措施 .................................................................................. 161

7.4 固体废物环境保护措施 .............................................................................................. 161

7.4.1 建设期固体废弃物处置 ....................................................................................... 161

7.4.2 运营期固体废弃物处置 ....................................................................................... 162

7.6 生态保护措施 ................................................................................................................ 163

7.6.1 指导思想、原则与目标 ....................................................................................... 163

7.6.2 保护重点 .................................................................................................................. 164

7.6.3 生态保护及生态恢复的具体措施 ..................................................................... 164

7.6.4 生态恢复的范围、目标和期限 ......................................................................... 165

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VI

7.6.5 生态管理与监控..................................................................................................... 167

8 环境风险影响评价 ............................................................................................................... 169

8.1 环境风险影响评价 ....................................................................................................... 169

8.2 风险识别.......................................................................................................................... 169

8.3 源项分析.......................................................................................................................... 169

8.4 风险评价.......................................................................................................................... 170

8.4.1 露天采场(首采区)环境风险评价 ................................................................ 170

8.4.2“三场”堆场环境风险评价 ............................................................................... 171

8.5 风险防范措施 ................................................................................................................ 171

8.5.1“三场”堆场风险防范措施 ............................................................................... 171

8.5.2 地质灾害防范措施 ................................................................................................ 172

8.6 事故应急预案框架 ....................................................................................................... 173

8.6.1 组织机构及职责..................................................................................................... 173

8.6.2 应急预案内容 ......................................................................................................... 174

8.6.3 监督管理 .................................................................................................................. 175

9 项目选址可行性及相关规划相符性论证...................................................................... 176

9.1 采矿工业场地选址的合理性分析 ............................................................................ 176

9.1.1 采矿工业场地概况 ................................................................................................ 176

9.1.2 采矿工业场地的环境影响 .................................................................................. 176

9.2 选矿工业场地选址的合理性分析 ............................................................................ 176

9.3 项目建设与产业政策及规划的符合性分析 .......................................................... 177

9.4 清洁生产分析 ................................................................................................................ 179

9.4.1 清洁生产分析 ......................................................................................................... 179

9.4.2 清洁生产管理体系建设 ....................................................................................... 180

9.4.3 清洁生产措施建议 ................................................................................................ 181

10 环境管理与环境监测计划 ............................................................................................... 183

10.1 环境管理 ....................................................................................................................... 183

10.1.1 环境管理机构及职责 ......................................................................................... 183

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VII

10.1.2 环境管理计划 ....................................................................................................... 185

10.1.3 信息公开 ................................................................................................................ 191

10.2 环境监理 ....................................................................................................................... 191

10.3 环境监测计划 .............................................................................................................. 192

10.3.1 环境监测目的 ....................................................................................................... 192

10.3.2 环境监测机构 ....................................................................................................... 193

10.3.3 环境监测计划 ....................................................................................................... 193

10.4 排污口规范化 .............................................................................................................. 195

10.4.1 排污口标志 ........................................................................................................... 196

10.4.2 排污口立标 ........................................................................................................... 196

10.4.3 排污口管理 ........................................................................................................... 196

10.5 环境设施验收清单 ..................................................................................................... 197

10.5.1 验收内容和验收标准 ......................................................................................... 197

10.5.2 验收程序 ................................................................................................................ 197

11 环境经济损益分析 ............................................................................................................. 199

11.1 环境保护投资估算 ..................................................................................................... 199

11.2 环境经济损益分析 ..................................................................................................... 201

11.2.1 环境效益分析 ....................................................................................................... 201

11.2.2 社会效益分析 ....................................................................................................... 202

11.2.3 经济效益评价 ....................................................................................................... 202

11.3 环境经济损益评价 ..................................................................................................... 203

11.3.1 年环境损失费用的确定和估算 ....................................................................... 204

11.3.2 环境成本和环境系数的确定与分析 .............................................................. 204

11.4 环境影响经济损益分析结论 ................................................................................... 205

12 结论与建议 .......................................................................................................................... 206

12.1 项目概况 ....................................................................................................................... 206

12.2 产业政策、规划的符合性 ....................................................................................... 206

12.3 环境质量现状 .............................................................................................................. 207

12.3.1 生态环境现状 ....................................................................................................... 207

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VIII

12.3.2 大气环境质量现状 .............................................................................................. 207

12.3.3 地下水环境质量现状 ......................................................................................... 208

12.3.4 声环境质量现状 .................................................................................................. 208

12.3.5 土壤环境质量现状 .............................................................................................. 208

12.4 环境影响及污染防治措施 ....................................................................................... 209

12.4.1 环境空气 ................................................................................................................ 209

12.4.2 水污染 .................................................................................................................... 209

12.4.3 噪声污染 ................................................................................................................ 210

12.4.4 固体废物 ................................................................................................................ 210

12.4.5 生态环境 ................................................................................................................ 211

12.5 污染物总量控制 .......................................................................................................... 212

12.6 公众参与 ....................................................................................................................... 212

12.7 综合评价结论 .............................................................................................................. 213

12.8 建议 ................................................................................................................................ 213

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乌拉特中旗石振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程环境影响报告书

内蒙古新创环境科技有限公司 1

概 述 一、建设项目概况

乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程

位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇东北约 14km 处,行政区划属

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗管辖。勘查区地理坐标范围为:东经

109°23′31″~109°27′57″;北纬 41°30′01″~41°33′01″。建设单位是乌拉特中旗振源

矿业有限责任公司,石哈河矿区砂金矿矿体矿区总面积 2.605km2。该砂金矿矿体

原为石哈河矿区砂金矿Ⅰ号矿体,由于探矿权证的分立,现将Ⅰ号矿体统称为石

哈河矿区砂金矿矿体,其中属乌拉特中旗境内面积为:1.8565km2;属达茂旗境

内面积为:0.7485km2。砂金矿体获得矿石量 44695481.22m3,17020.85 kg,混合

砂平均品位 Au 0.3808g/m3,混合砂平均厚度 25.30m。采用露天开采方式,最低

开采标高 1505 m;选矿采用重选工艺流程,试验推荐采用预先筛分、跳汰粗选、

摇床精选,直接产出毛金和重砂。生产规模为 200 万 m3/年,产品方案为毛金,

生产服务年限为 20 年。项目总投资为 15996 万元,其中:本次建设投资 13596

万元,流动资金 2400 万元,环保投资约 2204.67 元,占总投资的 13.78%。

本项目组成可分为主体工程、公辅工程和环保工程。其中主体工程包括露天

采矿工业场地、选厂、排土场等;公辅工程主要包括供电、供水及道路运输工程

等;环保工程主要包括废水回收利用、粉尘处理、噪声防治及固体废物处理处置

等。

二、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》

的有关规定,乌拉特中旗振源矿业有限责任公司于 2016 年 7 月 1 日委托内蒙古

新创环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后,立

即进行现场踏勘、资料收集和工程分析等项工作,编制完成了《乌拉特中旗振源

矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程环境影响评价报告

书》,现上报环境保护行政主管部门审查。本项目环境影响评价工作过程见图 1。

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乌拉特中旗石振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程环境影响报告书

内蒙古新创环境科技有限公司 2

图 1 建设项目环境影响评价工作程序图

三、关注的主要环境问题

本项目为砂金矿露天采掘项目,属于新建工程,开采方式为露天开采,机械

挖掘,采用运输道路直进式开拓。

项目运行后的主要环境问题确定为首采区开采过程的扬尘污染,矿坑涌水处

理,“三场”堆场采矿废石的暂存处理及采矿导致的区域地下水水质的影响。

四、报告书的主要结论

本项目建设符合国家相关产业政策要求,投产后有利于促进地区经济发展,

充分发挥了资源优势,具有良好的经济效益。本评价针对可能的环境问题,提出

了有针对性的、切实可行的污染防治措施和生态恢复措施,将工程开发造成的环

境影响减少到最低程度。因此,项目建设可行。

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乌拉特中旗石振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程环境影响报告书

内蒙古新创环境科技有限公司 3

1 总论

1.1 评价目的

本项目的评价目的是:

1.根据国家和地方的法律法规,分析该项目建设是否符合国家的产业政策、

环保政策和相关发展规划,以及其生产工艺过程是否符合清洁生产规定。从环境

保护的角度论证该项目的合理性、可行性,提出环境对策和建议。

2.在对项目区环境现状进行详细调查、分析的基础上,掌握项目区及周边区

域环境状况,根据项目区现状、规模、结构、布局,预测评价本项目对项目区及

周边环境带来的影响。根据项目建设的实际情况,提出切实可行的环境保护措施、

环境管理计划和环境监测计划,减轻或消除项目建设产生的不利影响,以达到该

地区经济的可持续发展。

3.掌握该项目工艺流程及其水平衡以及污染物的产生量、削减量和最终排放

量,污染物的最终去向;对项目建成后可能造成的污染进行预测评价;分析项目

排放的各类污染物是否达标;对设计已采取的环境保护措施进行评价、论证,对

本项目采取的污染防治措施的可行性、合理性进行分析。并提出技术上可靠、针

对性和可操作性强,经济和布局上合理的最佳污染防治方案和生态环境减缓、恢

复、补偿措施。

4.从环境保护的角度论证项目建设的可行性,为领导部门决策和环境管理提

供科学依据。

1.2 编制依据

1.2.1 环境保护及相关法律、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

年 1 月 1 日起实施;

2、《中华人民共和国环境影响评价法(修订)》,2016 年 9 月 1 日;

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[2016]第

31 号),2016 年 1 月 1 日起实施;

4、《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令[2008]第 87

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号),2008 年 6 月 1 日起实施;

5、《中华人民共和国噪声污染防治法》(中华人民共和国主席令[1996]第

77 号),1997 年 3 月 1 日起实施;

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》(中华人民共和

国主席令[2004]第 31 号),2005 年 4 月 1 日起实施,2015 年 4 月 24 日修订;

7、《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国矿产资源法(修正)》

(第八届全国人民代表大会第二十一次会议),1996 年 8 月 29 日起实施;

8、《中华人民共和国草原法》(中华人民共和国主席令[2002]第 82 号),

2002 年 3 月 1 日起实施;

9、《中华人民共和国土地管理法》(中华人民共和国主席令[2002]第 82 号),

2004 年 8 月 28 日修订,1999 年 1 年 1 日起实施;

10、《中华人民共和国水土保持法》(中华人民共和国主席令[2011]第 39

号),2011 年 3 月 1 日起实施;

11、《中华人民共和国清洁生产促进法》(中华人民共和国主席令[2012]第

54 号),2012 年 7 月 1 日起实施;

12、《建设项目环境保护管理条例》国务院[98]第 253 号,1998 年 11 月 29

日起实施;

13、《产业结构调整指导目录》(2013 年修订本);

14、《建设项目环境影响评价分类管理名录》,中华人民共和国环境保护部

令第 33 号,2015 年 6 月 1 日起施行;

15、《环境影响评价公众参与暂行办法》,2006 年 2 月 14 日;

16、《全国生态环境保护纲要》(国发[2000]38 号文),2000 年 11 月;

17、《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》,国家环境保护总

局,环发[2004]24 号,2004 年 2 月 12 日;

18、《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》,国土资发[2004]208

号;

19、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)(HJ 651-2013)》环境保

护部,2013 年 7 月 23 日。

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1.2.2 地方有关法规及规划

1、《内蒙古自治区环境保护条例》,内蒙古自治区人大常委会,2002 年 3

月 21 日;

2、《内蒙古自治区草原管理条例》,内蒙古自治区人大常委会,2004 年 11

月 26 日;

3、《内蒙古自治区矿产资源整合总体方案》内政办发[2007]49 号,2007 年

4 月 27 日 ;

4、《内蒙古自治区矿产资源总体规划》,内蒙古自治区人民政府,2002 年

12 日;

5、《内蒙古自治区人民政府关于在西部大开发中加强环境保护工作的通知》

(内政字[2000]183 号);

6、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区草原植被恢复费征收使用管理

办法的通知》内政发[2012]8 号,内蒙古自治区人民政府,2012 年 1 月 20 日;

7、《内蒙古自治区人民政府关于加强矿业生产管理依法保护环境保障民生

的紧急通知》(内政发电[2011]10 号),2011 年 5 月 25 日;

8、《内蒙古自治区人民政府关于进一步规范矿业开发秩序依法保护环境保

障民生的指导意见》(内政发[2011]81 号),2011 年 7 月 13 日;

9、内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区财政厅《关于核定主要

污染物排污权有偿使用暂行收费标准和交易价格的函》(内发改费字[2011]1496

号),2011 年 5 月 10 日;

10、内蒙古自治区环境保护厅关于印发《内蒙古自治区主要污染物排污权交

易管理规则(试行)》、《内蒙古自治区主要污染物排污权电子竞价交易规则(试

行)》和《内蒙古自治区主要污染物排污权储备管理规则(试行)》的通知,内

环发[2011]139 号,2011 年 8 月 12 日;

11、《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,巴彦淖尔

市人民政府,2016 年 1 月 15 日。

12、《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》(试行)(内

政发[2018]11 号文),2018 年 3 月 12 日。

1.2.3 评价技术规范

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(1)《建设项目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 地下水环境》,(HJ610-2016);

(5)《环境影响评价技术导则 声环境》,(HJ2.4-2009);

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》,(HJ19-2011);

(7)《环境影响评价技术导则 土壤环境》(试行),(HJ964-2018);

(8)《建设项目环境风险评价评价技术导则》,(HJ/T169-2004);

(9)《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》,(HJ 651-2013),环

境保护部,2013 年 7 月 23 日。

1.2.4 项目设计技术资料

1、《乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿矿产资源开发利

用方案》,长春黄金设计院有限公司,2019 年 8 月;

2、《内蒙古自治区乌拉特中旗石哈河矿区砂金矿Ⅰ号矿体勘探报告》,内

蒙古第三地质矿产勘查开发有限责任公司,2017 年 1 月;

3、《内蒙古自治区乌拉特中旗石哈河矿区砂金矿Ⅰ号矿体 200 万 m3/年采

选工程水资源论证报告》巴彦淖尔市水文勘测局,2016 年 9 月;

4、《内蒙古自治区乌拉特中旗石哈河矿区砂金矿Ⅰ号矿体勘探报告》矿产

资源储量评审备案证明(内国土资储评字[2017]62 号),2017 年 7 月;

5、《乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿矿山地质环境保

护与土地复垦方案》,北京中农华诚土地技术咨询有限责任公司,2019 年 10 月。

6、《自然资源部关于“乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈矿区砂金矿”

划定矿区范围批复》,自然资源部(自然矿产划字[2019]021 号)。

1.3 评价目的和原则

1.3.1 评价目的

为了实施可持续发展战略,预防因工程建成后对环境造成不良影响,促进经

济、社会和环境的协调发展。从发展生产、同时保护环境出发,从环境保护角度

论证拟建工程生产工艺技术的先进性、布局合理性,规定污染防治及生态保护措

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施,对项目建设的可行性提出结论和建议。为环境保护主管部门提供决策依据,

为建设过程中和投产后的环境管理提供科学依据。

1.3.2 评价原则

(1)贯彻执行国家环保法规,做到环评为项目建设服务,为环境管理服务。

(2)注重环评工作的科学性、客观性、公正性、实用性,深度和方法符合

环境影响评价技术导则的要求,确保环评工作的质量。

(3)贯彻科学发展观、清洁生产、总量控制、达标排放的原则,确保污染

物达标排放,最大限度地削减工程的污染物排放量和保护生态环境。

(4)以可持续发展和循环经济理念为指导,尽最大可能回收利用资源。

(5)评价工作力求针对性强、技术可行、经济合理、重点突出,符合国家

产业政策、区域发展规划和环境保护规划。

(6)在保证环评质量的前提下,充分利用区域已有环境、工程的监测、调

查、实验数据等资料,对缺少的资料进行必要的监测。

1.4 评价对象与重点

本工程包括采矿和选矿,环评分为基建期、运营期及服务期满 3 个阶段。本

次评价工程对象包括地面采矿工程、选矿工程、公辅工程等。

根据本项目工程内容、工艺特点、污染物特征及生态破坏特征,并结合评价

区的环境特征,确定本次评价重点为:工程分析、生态环境影响评价、地下水环

境影响评价、环境风险评价与应急预案、污染防治对策措施等内容。

1.5 环境影响识别及评价因子筛选

根据本项目的性质,判别项目在不同阶段对环境产生影响的因素和程度,确

定项目基建期和运行期可能产生的主要环境问题,并筛选出主要评价因子,为预

测评价提供依据。

1.5.1 环境影响因素识别

本项目为砂金矿采选工程,采用露天开采方式,根据项目在生产过程中各工

序污染物排放特点及采取的污染防治措施,结合项目所在地区自然环境、社会和

经济环境状况,对可能受本项目建设影响的环境因素进行识别,以确定项目对环

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境影响的程度和评价重点。项目对环境综合影响分析见表 1.5-1。

表1.5-1 项目建设环境综合影响分析

工程内容

环境资源

自然环境 生态环境 人文资源

空气

地下

水水

地下

水水

陆域

生物

农业

生产

社会

经济

生活

水平

人群

健康 就业

挖填土方 -1S -2S -1S -1S

+1S 材料运输、

堆存

-1S -1S

建筑施工 -1S -2S -1S -1L

采矿作业 -1L -3L -1L -1L -1L -1L +3L -2L +3L

选矿作业 -2L -1S -2L -2L -1L -1L +3L

尾矿堆存 -1L -1L -1L -3S -3L -3L -1L

注:(1)表中“+”表示正效应,“-”表示负效应;(2)表中数字表示影响的相对程度,“1”表示轻微影响,“2”

表示有中等影响,“3”表示有重大影响;(3)表中“S”表示短期影响,“L”表示长期影响。

从表 1.5-1 可知,该项目建设将对本地区经济发展有积极的作用,同时也对

生态环境、地下水、大气环境、声环境产生一定的影响。

1.5.2 评价因子筛选

通过对环境影响因素的识别并结合项目排污特点,确定本次评价因子见表

1.5-2。

表 1.5-2 评价因子一览表

环境要素 现状评价因子 影响评价因子

空气 PM2.5、SO2、NO2、PM10、TSP、CO、O3 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5

地下水

pH 值、溶解性总固体、氰化物、硫酸盐、

氯化物、氟化物、铅、镉、铁、锰、砷、

汞、六价铬、总硬度、高锰酸盐指数、氨

氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、细

菌总数、总大肠菌群、钙离子、钾离子、

硫酸根、氯离子、镁离子、钠离子、碳酸

根离子、重碳酸根离子

Pb、Zn、pH、Cd、Cr6+、Hg、As

固体废物 ―― 废渣(石)、生活垃圾、废机油

噪声 等效连续 A 声级 LAeq 等效连续 A 声级 LAeq

土壤 pH 值、砷、铜、银、锌、铅、镉、汞、

镍、阳离子交换量 pH、铅

生态环境 占地、植被、土壤、植物、动物、景观 土地占用、水土流失、植被

1.6 评价标准

1.6.1 环境质量标准

1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准;

2、地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准;

3、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准;

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4、土壤环境执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的二级标准。

1.6.2 污染物排放标准

1、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(新

污染源)二级标准及无组织排放浓度限值;

2、污水回用水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》( GB/T

18920-2002);

3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

中的 2 类标准,建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

(GB12523-2011);

4、废石和废渣等固体废物执行《危险废物鉴别标准》(GB5085-2007)、

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《一般工业固体废物贮存、

处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的有关规定,以及“关于发布《一

般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等 3 项国家污

染物控制标准修改单的公告”(环保部公告 2013 年第 36 号)等有关规定。

1.6.3 标准限值

采用的评价标准见表 1.6-1 和表 1.6-2。

表1.6-1 环境质量标准

环境

要素

标准名称及

级(类)别 项目

标准值

单位 数值

环 境

空 气

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)

中二级标准

SO2

ug/m3

1 小时平均 500

24 小时平均 150

TSP

年平均 60

24 小时平均 300

年平均 200

PM10 24 小时平均 150

年平均 70

PM2.5 24 小时平均 75

年平均 35

NO2 1 小时平均 200

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24 小时平均 80

O3

日最大 8 小

时平均 160

1 小时平均 200

CO mg/m3 1 小时平均 10

24 小时平均 4

地下

水环

《地下水质量标准》

(GB/T14848-1993)Ⅲ类标

pH

mg/L

6.5~8.5

六价铬 ≤0.05

铜 ≤1.0

锌 ≤1.0

氟化物 ≤1.0

总硬度 ≤450

硫酸盐 ≤250

钼 ≤0.1

砷 ≤0.05

镉 ≤0.01

氨氮 ≤0.2

氯化物 ≤250

溶解性总固体 ≤1000

挥发酚 ≤0.002

汞 ≤0.001

铅 ≤0.05

铁 ≤0.3

锰 ≤0.1

氰化物 ≤0.05

硝酸盐氮 ≤20

亚硝酸盐氮 ≤0.02

高锰酸盐指数 ≤3.0

细菌总数 个/L ≤100

总大肠菌群 个/L ≤3

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声环

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)中 2 类标准

等效声级

dB(A)

昼间 60

夜间 50

土壤

环境

《土壤环境质量标准》

(GB15618-1995)中三级标

pH 值 - >6.5

mg/kg

500

铜 400

汞 1.5

砷 40

镉 1

铅 500

镍 200

表 1.6-2 污染物排放标准

类别 标准名称及级(类)别 污染

因子

标准值 备注

单位 数值

废气 《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)二级标准 颗粒物 mg/m3 120 周界外浓度最高点

生活

污水

《城市污水再生利用 城市杂

用水水质》GB/T18920-2002

中绿化及降尘洒水水质标准

pH 6~9

生活污水不外排

浊度

mg/L

10

溶解性总固

体 1000

BOD5 20

氨氮 20

噪声

《工业企业厂界环境噪声排

放标准》(GB12348-2008)

中 2 类标准

噪声 dB(A) 昼间 60

厂界外 1m

夜间 50

施工厂界噪声执行《建筑施工

场界环境噪声排放标准》

(GB12523-2011)

噪声 dB(A) 昼间 70

夜间 55

固体

废物

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

的规定

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单、

《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)

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1.7 评价等级

1.7.1 环境空气

本项目主要大气污染源为采矿过程中扬尘、选矿过程中筛分产生的粉尘以及

表土场、废石转运场、废渣场扬尘。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的

AERSCREEN 估算模型分别计算各污染物最大地面浓度占标率,计算公式为:

Pi=Ci/Coi

Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率,%;

Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度,mg/m3;

Coi—第 i 个污染物的环境空气质量标准,mg/m3;

本项目各污染物排放清单见表 1.7-1、表 1.7-2。

表 1.7-1 评价工作等级确定标准

评价工作等级 评价工作分级判据

一级 Pmax≥10%

二级 10%>Pmax≥1%

三级 Pmax<1%

表 1.7-2 本项目各污染物排放清单

污染源 污染物

最大值出现

距离

m

最大值

mg/m3

评价标准

mg/m3

占标率

%

D10%

m

首采区采坑粉尘 TSP 327 0.0692 0.9 7.69 0

表土场粉尘 TSP 132 0.0775 0.9 8.61 0

选矿厂粉尘 TSP 325 0.0498 0.9 5.53 0

废石转运场 TSP 97 0.0703 0.9 7.82 0

废渣场 TSP 464 0.0487 0.9 5.42 0

由估算结果可知,本项目各污染源最大占标率 PNOx=8.61%<10%,因此大气

环境影响评价等级为二级。

1.7.2 地下水

本项目为新建项目,根据《环境影响评价技术导则 -地下水环境》

(HJ610-2016),地下水评价等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境

敏感程度分级进行判定;本项目废渣场(排土场)属于 I 类建设项目,选矿厂属

于Ⅱ类项目,地下水评价工作等级分级表见表 1.7-3,各工程内容地下水评价等

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级见表 1.7-4,综合本次评价等级为一级。

表1.7-3 地下水评价等级分级表

环境敏感程度

项目类别 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

表1.7-4 地下水评价等级分级表

建设内容 项目

类别 地下水环境敏感程度 分项评价等级 综合等级

废渣场(排土场) Ⅰ类 周边有牧民取用地下水,较敏感 一级 一级

选矿厂 Ⅱ类 周边有牧民取用地下水,较敏感 二级

1.7.3 生态环境

本项目评价区无自然保护区、世界文化和自然遗产等特殊生态敏感区,亦无

风景名胜区、地质公园、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区,

评价区为一般区域;本项目占地 60.29hm2,0.6029km2≤2km2。占地类型为草地。

跟据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)中的评价等级划分依据,

生态环境评价等级为“三级”。

本项目为露天采选项目,矿山开采将原有草地改变为工况用地,根据导则评

价等级上调一级,因此评价等级最终确定为“二级”。

评价等级划分见表 1.7-5。

表1.7-5 评价工作等级划分表

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 2km2~20km2

或长度 50km~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

1.7.4 噪声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中规定的评价工作等

级划分依据,本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)

规定的 2 类地区;建设项目建设前后评价范围内噪声级增高量<3dB(A),露天

采场、选矿厂、采矿工业区 200m 范围内无敏感保护目标,确定声环境影响评价

工作等级为二级。

1.7.5 土壤环境

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本项目属于生态型项目,根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》

(HJ946-2018),本项目为金矿采选项目,属于Ⅰ类项目;厂区土壤 pH 值在 5.5~8.5

之间,根据下表 1.7-6,建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度判定为不敏感。

表 1.7-6 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度 判断依据

敏感

建设项目所在地干燥度 a>2.5 且常年地下水

位平均埋深<1.5m 的地势平坦区域;或土壤

含盐量>4g/kg 的区域

pH≤4.5 pH≥9.0

较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 4.5<pH≤5.5 8.5<pH≤9.0

不敏感 其他 5.5<pH≤8.5 a是指采用 E601 观测的多年平均睡眠蒸发量与降水量的比值,即蒸降比值。

根据下表判定评价工作等级。

表 1.7-7 污染影响型评价工作等级划分表

项目类别

评价工作等级

敏感程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

敏感 一级 二级 三级

较敏感 二级 二级 三级

不敏感 二级 三级 —

注:“—”标志可不开展土壤环境影响评价工作

根据以上分析,本项目评价等级为二级。

1.7.6 环境风险

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的有关规定,根据

本项目所涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境风险潜势,来确定该建设

项目环境风险评价等级。等级划分依据见风险评价章节。

本项目环境风险潜势为Ⅰ级,因此环境风险只进行简要分析。

1.8 评价范围

各环境要素环境影响评价范围见表 1.8-1。

表1.8-1 环境影响评价范围

环境要素 评价工作等级 评价范围

环境空气 二级 以矿区为中心,外扩2.8km的矩形范围。

地下水环

境 一级 一般调查区面积38.65km2,西侧以首采区采矿边界为界。

声环境 二级 为选矿厂、露天采场、采矿工业区及周围 200m 以内,以及

场外运输道路两侧 200m 范围以内

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生态 二级 矿区范围向外扩展 1km 的范围

土壤 二级 矿区外 2km 范围内

风险 简要分析

本项目采选工艺并未涉及化学物质,存在危害隐患的为废渣

沉淀池渗漏,针对此项风险进行防渗,防渗层防渗系数应等

效粘土层厚度 6.0m,渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s

1.9 环境保护目标

本项目不涉及自然保护区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、文物古迹

等特殊生态敏感区和重要生态敏感区,经现场踏勘和调查,本项目环境保护目标

见表 1.9-1。环境保护目标图见图 1.9-1、图 1.9-2。

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表1.9-1 本项目主要环境保护目标表

环境要

素 保护目标 保护等级

方位 主要保护措施

矿区 距离废渣(石)

堆场边界

大气环

东印壕

(50 户,123 人)

符合GB3095-2012中

二级标准

表层土临时堆场东南1.5km

堆场东南 2.73km

1、进场道路采取硬化和洒水降尘措施,场内道

路主要采取洒水降尘措施。

西印壕

(45 户,118 人) 废(渣)石堆场南 2.38km 堆场南 2.38km

白山壕

(37 户,99 人) 露天采坑东南 0.64km 堆场东南 2.65km

声环境

为选厂、采矿工业场

地厂界及周围 200m

以内,以及场外运输

道路两侧 200m范围

以内(运输道路沿途

有无敏感点

500m-800m 之内)

符合 GB3096-2008

2 类标准 ——

1、选用低噪设备;

2、采用隔声、吸声、减振等综合措施。

3、车辆尽量减少鸣笛以减轻车辆噪声对沿途牧

户居住地的影响。

生态

环境

选矿厂和废渣(矿)

堆场及评价范围内

植被、土地资源、野

生动物、土壤

控制水土流失、减少

植被的破坏 ——

1、采取消减、避免、补偿、保护等综合性防治

措施;

2、采取植物措施、工程措施等。

3、逐步落实土地复垦方案和水土保持方案,

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图 1.9-1 环境保护目标图

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1.10 评价内容

根据工程污染物排放特征及周围环境特点,确定本次评价内容为:

(1)调查和收集项目区自然环境、社会环境和环境质量现状资料,对环境

质量现状进行评价;

(2)分析项目建设情况、工艺流程及污染防治措施,确定污染因子,核实

其排放方式和源强;

(3)厂址选择及平面布置合理性分析;

(4)污染防治措施技术经济可行性论证;

(5)环境管理与监测计划;环境经济损益分析。

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2 项目概况

2.1 项目基本情况

1、项目名称:乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万

m3/年采选工程;

2、建设单位:乌拉特中旗振源矿业有限责任公司;

3、建设性质:新建项目;

4、建设规模:采选金砂能力 200 万 m3/a(350 万 t/a),年工作 210 天,设

计生产服务年限 20 年。

5、开采方式:露天开采;

6、建设地点:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇北北东约 14km

处。

2.2 项目地理位置及交通

内蒙古自治区乌拉特中旗石哈河矿区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特

中旗石哈河镇北北东约 14km 处,行政区划属内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中

旗管辖。勘查区地理坐标范围为:东经 109°23′31″~109°27′57″ ;北纬

41°30′01″~41°33′01″。矿区距乌拉特中旗旗政府所在地海流图镇 80km,南距包

头市 180km,属达茂旗境内面积为:0.7485km2;南西距巴彦淖尔市 350km,属

乌拉特中旗境内面积为:1.8565km2。从石哈河至海流图镇、包头市、临河市均

有固定直达长途公共汽车。交通便利。本项目地理位置图见图 2.2-1。

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图 2-2.1 地理位置图

2.3 矿区境界

1、矿体详查区、勘探区范围

详查区、勘探区及资源储量估算范围相同,面积为 2.605 km2,赋矿标高为:

1505~1603m,其范围由 6 个拐点圈定,划定矿区范围拐点 2000 国家大地坐标系

坐标见表 2.3-1。

表 2.3-1 石哈河矿区砂金矿划定矿区范围拐点

点号 X 坐标 Y 坐标

1 4597105.73 36617704.00

2 4597648.51 36617686.27

3 4597769.36 36621098.92

4 4597624.57 36621101.36

5 4597648.04 36622492.95

6 4597185.25 36622500.80

标高 1063~1505m

面积 2.605 km2

2、首采区范围

矿区西部(4 号勘探线西南方向,坐标网 619600 以西)及矿区东部(200

号勘探线以东)矿体勘探控制程度高,平均品位均高于中部勘探程度较低区域。

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分区位置图及分区资源储量估算如下:

图 2-3.1 矿区分区位置图

表 2.3-2 矿区资源储量估算表

矿区西部

资源储量类型 矿石量(m3) 平均品位(g/m3) 金属量(kg)

121b 5396990.96 0.58 3104.96

122b 2272571.83 0.84 1903.85

333 2059209.02 0.58 1196.87

121b+122b+333 9728771.81 0.64 6205.68

矿区东部

121b 20006625.44 0.31 6230.88

333 393356.48 0.29 112.64

121b+122b+333 20399981.92 0.31 6343.52

本项目需要进行内排土作业,为保证采矿工作和内排土作业同时进行,参照

排土场最终坡底线与保护对象的最小安全防护距离的要求,结合本项目开采深度

及内排土高度,选择内排土场坡底线距采矿作业面距离为排土场高度二倍。据此

分别对内排土基坑形成时间进行计算,如表 2.3-3 所示。

表 2.3-3 矿区东、西部内排土基坑特征估算表

名称 单位 矿区西部指标 矿区东部指标

开采最高标高 M 1597 1585

坑底标高 M 1560 1505

上部尺寸 m×m 570×290 550×460

下部尺寸 m×m 400×60 270×160~110

境界内矿岩总量 万 m3 198.12 855.61

形成时间 A 0.9 4.3

根据矿体自然赋存条件,及矿山生产能力,做出矿区西部、矿区东部方案比

较表,如表 2.3-4。

表 2.3-4 矿区西部、矿区东部方案比较表

名称 矿石量

(m3)

平均品位

(g/m3)

矿体埋深

(m)

服务年限

(a)

内排土基

坑形成时

间(a)

矿区西部 9728771.81 0.64 0-30 4.9 0.9

矿区东部 20399981.92 0.31 0-80 10.2 4.3

由上述表可知矿区西部平均品位高,埋深浅,矿山早期效益见效快,同时矿

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区西部服务年限满足一定年限,且能尽快进行内排土作业,而矿区东部,平均品

位较低,埋深较深,形成内排土作业需求较长时间,因此设计选取矿区西部作为

首采区。

2.4 储量及服务年限

1、矿体储量

根据《乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿矿体勘探报告》

矿产资源储量评审备案证明(内国土资储备字[2017]62 号),截止 2016 年 12 月

31 日,砂金矿体共获得矿产资源储量如下:

砂金矿体获得( 121b+122b+333)矿石量 44695481.22m3 ,金金属量

17020.85kg,混合砂平均品位 Au0.3808g/m3,混合砂平均厚度 25.30m。

其中 121b 类型矿石量 27793155.62m3,金金属量 10231.33kg,混合砂平均

品位 Au0.3681g/m3,探明的(121b)占总资源储量(121b+122b+333)的 62.18%;

控制的(122b)矿石量 9327556.71m3,金金属量 3635.47kg,混合砂平均品位

Au0.3898g/m3,控制的(122b)占总资源储量(121b+122b+333)的 20.87%;

推断的(333)矿石量 7574768.89m3,金金属量 3154.05kg,混合砂平均品位

Au0.4164g/m3,推断的(333)占总资源储量(121b+122b+333)的 16.95%。

矿产资源储量估算结果见表 2.4-1。

表 2.4-1 石哈河矿区砂金矿矿体资源储量估算结果

矿区 矿

赋矿

标高

矿石

类型

资源储

量类型(编码) 矿砂量(m3)

金金属量

(kg)

品位

(g/m3)

石哈河

1603

|

1505

松散

型砂

金矿

(121b) 27793155.62 10231.33 0.3681

(122b) 9327556.71 3635.47 0.3898

(333) 7574768.89 3154.05 0.4164

查明资源储量

(∑121b+122b+333) 44695481.22 17020.85 0.3808

注:1、121b 为探明的经济基础储量;122b 为控制的经济基础储量;333 为推断的内蕴经

济资源量;2、121b 占总资源量的 62.18%,122b 占总资源量的 20.87%,333 占总资

源量的 16.95%。

2、首采区资源储量估算

开发方案确定矿床采用露天开采方式,并根据露天开采技术条件圈定了露天

开采境界为矿区西部区域。

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经计算,乌拉特中旗石哈河矿区砂金矿矿体露天开采境界外暂不利用资源储

量(121b+122b+333):矿石量 2946830.85m³,金金属量 1194.39Kg,平均品位

0.41g/m³。

本项目对圈入露天开采境界内探明的经济基础储量(121b)、控制的内蕴经济

基础储量(122b)全部利用,对露天开采境界内推断的内蕴经济资源量(333)

取 0.7 的可信度系数。经计算,露天开采境界内设计利用资源储量

(121b+122b+333):矿石量 39925825.37m³,金属量 15071.64kg,平均品位

0.38g/m³。矿体资源利用率为 89.33%,详见表 2.4-2。

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表 2.4-2 露天开采境界利用资源储量表

资源

储量

类型

保有资源储量 境界外暂不利用资源储量 境界内资源储量 境界内设计利用资源储量

矿石量

(m3)

金属量

(kg)

品位

(g/m3)

矿石量

(m3)

金属量

(kg)

品位

(g/m3)

矿石量

(m3)

金属量

(kg)

品位

(g/m3)

矿石量

(m3)

金属量

(kg)

品位

(g/m3)

资源

利用

(%)

121b 27793156 10231.33 0.37 1396992 514.98 0.37 26396164 9716.35 0.37 1 26396164 9716.35 0.37

122b 9327557 3635.47 0.39 51153 41.44 0.81 9276403 3594.03 0.39 1 9276403 3594.03 0.39

333 7574769 3154.05 0.42 1498686 637.97 0.43 6076083 2516.09 0.41 0.7 4253258 1761.26 0.41

合计 44695481 17020.85 0.38 2946831 1194.39 0.41 41748650 15826.47 0.38

39925825 15071.64 0.38 89.33

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3、服务年限

根据矿山资源条件,遵循建设规模与资源储量、合理服务年限相匹配的原则,考虑

矿山实际生产条件,选取 200×104m3/a 生产能力方案进行生产,矿山计算服务年限约为

20 年,估算用电负荷 860kW,现有外部供电线路完全满足供电需求。

2.5 地质特征

2.5.1 区域地质特征

石哈河矿区区域所处大地构造位置处于华北陆块白云鄂博裂陷槽中部。构造变动强

烈,岩浆活动较频繁。

1、区域地质概况

石哈河矿区区域地层区划古生代属华北地层大区,内蒙古草原地层区,锡林浩特~

磐石地层分区;中新生代属滨太平洋地层区,大兴安岭-燕山地层分区,博克图~二连浩

特地层小区。

出露地层主要有新太古界色尔腾山群哈达门沟组(Pt1sh),中-新元古界长城-蓟县

系白云鄂博群尖山组(Chj),哈拉霍疙特组(Jxh);中生界白垩系下统白女羊盘组(K1bn);

第四系中更新统(Qp)及全新统(Qh)。

2、区域构造

区域大地构造位置属于天山-阴山纬向构造带中段的中亚带与狼山反射弧的斜接复

合部位。构造南部呈近东西向,向北逐渐转为北东向。由于构造变动较强,使白云鄂博

群地层发生强烈的褶皱,小褶皱甚为发育,大的褶皱构造有:黑脑包箱状背斜、哈尼河

倒转向斜等。

区域断裂、褶皱构造较为发育,其中⑱号哈泥河北背斜、⑲号哈泥河倒转向斜、

⑳号哈泥河黑脑包背斜从勘查区通过;21 号合教-石崩断裂、⑮ 号巴嘎乌德背斜、24 号

西大旗平推断层位于勘查区东南部。

3、岩浆岩

区域岩浆岩较发育,分布也较广。主要为中元古代侵入岩、石炭纪侵入岩及中-晚

二叠纪侵入岩;空间分布受构造控制,大体呈北东向分布。中元古代侵入岩岩性为中细

粒蚀变花岗岩(Pt2γ);晚石炭世岩性为糜棱岩化细粒花岗岩(C2γ);中-晚二叠纪主

要岩性有:灰色中粒闪长岩(P2δ),灰色粗粒似斑状花岗岩(P2πγ),中粒斑状(似斑

状)黑云母花岗岩、片麻状黑云母花岗岩(P2πγβ),中粗粒钾长花岗岩(P3ζγ)。

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4、区域矿产

区域上矿产种类较多,有岩金、砂金、硅石、萤石、高岭土、硫铁矿、铜矿、宝石

等,其中以金为优势,其它大部分矿种为小型矿(床)点。矿区附近砂金矿主要有哈泥

河砂金矿、上花河砂金矿等,较远的有摩棱河流域的小乌淀、浩牙日胡都格砂金矿等;

位于矿区南部且成因类型相同的典型矿床为哈泥河砂金矿床。

2.5.2 矿区地质特征

1、地层

矿区出露的地层主要为白云鄂博群尖山组、白垩系下统白女羊盘组二岩段及第四系

地层。

(1)白云鄂博群尖山组:在勘查区内出露一岩段及二岩段

一岩段(Chj1):广泛分布于勘查区内,岩性上部主要为灰黑色粉砂质板岩夹含炭

质板岩、下部为灰白色长石石英砂岩。

二岩段(Chj2):仅分布于勘查区的西北部,岩性为变质粗粒长石石英砂岩。

(2)白垩系下统白女羊盘组二岩段:仅出露于勘查区东北角,面积较小。白女羊

盘组二岩段岩性主要为安山岩、流纹质火山角砾岩、流纹岩、晶屑凝灰岩。

(3)第四系

主要为现代河流冲积、洪积松散沉积物、残坡积松散堆积物及冰川形成的冰碛砾石

层。

2、构造

矿区内发育⑲号哈泥河倒转向斜,位于矿区中北部,轴向 50°,在哈泥河转折向南。

轴长 18km。北翼倒转向北倾,倾角 65°,南翼北倾,倾角 48°,呈轴面北倾的同斜向斜。

轴中部隆起,并向两端倾伏,使轴部地层出露不连续。

3、岩浆岩

在矿区内主要发育有晚二叠纪中粗粒钾长花岗岩(P3ζγ),仅分布于工作区的南西

角及工作区中部。勘查区内岩性为不等料钾长花岗岩,岩石具花岗结构,由斜长石、钾

长石、石英组成。

脉岩:后期脉岩极为发育,主要有石英斑岩脉、花岗斑岩脉、闪长岩脉等。岩脉多

呈北西西向展布,个别呈东西向展布。

4、围岩蚀变

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区内围岩蚀变主要为硅化、高岭土化和碳酸盐化。

2.5.3 矿床地质特征

石哈河砂金矿床的成因类型为冲洪积型砂矿,按形态类型为河漫滩砂矿。泥砂比为

1:3,砂砾比为 1:1。

1、矿体特征

砂金矿体赋存于中更新统冰碛砾石层中,呈长条带状、层状或似层状近水平产出,

分布面积约 2.605km²。

砂金矿体分布于白山壕一带,由 16 条勘探线 135 个浅井及 85 个钻孔控制(其中 134

个浅井、85 个钻孔均见砂金);矿体形态受冰碛砾石层分布形态控制明显,呈规则的条

带近水平似层状产出,倾角 2~3°;长度约 4850m,宽度 200~500m,平均宽度 435m,

平均厚度 25.30m,平均品位 0.3808g/m³。矿体规模、形态及产状及相关参数见表 2.5-1。

表 2.5-1 砂金矿矿体宽度、厚度、品味及其变化系数一览表

宽度 厚度 品位

最大

(m)

最小

(m)

平均

(m)

变化

系数

(%)

最大

(m)

最小

(m)

平均

(m)

变化

系数

(%)

最高

(g/m3)

最低

(g/m3)

平均

(g/m3)

变化

系数

(%)

500 200 435 23.82 79.50 1.00 25.30 62.83 1.4045 0.10 0.3808 68.86

矿体自上至下可分为:表土层,冰碛砾石层,基岩风化层。

(1)表土层:由少量植物根系,土黄色亚粘土、粘土及少量砂砾石组成,厚度

0.30~0.80m。该层不含金或微量。

(2)冰碛砾石层:主要由含泥的砂砾石组成,半胶结,分选性差,其中泥砂比 1:3,

砂砂砾比为 1:1。砾石成分主要由冰川漂砾或冰碛条痕石、压坑石、马鞍石、猴面石等

砾石组成,砾石磨园度好,一般呈圆形或浑圆形;砾石成份复杂,砾石成分主要为石英

岩(含量 30~35%),混合岩化片麻岩(含量 20~25%),混合岩化变质砂岩和变质砂岩(含量

20~25%),其次为花岗岩(含量 5~15%)和板岩(含量 5~15%);砂成分主要为长石和石英,

含量在 90%以上,另有少量的岩屑和其他矿物的碎屑。砾石层胶结物为粉砂质粘土,砂

体(矿石)比重为 1.64~1.82t/m3。半胶结,胶结物为泥砂;分选性差,层理不明显。

(3)基岩风化层

主要为变质长石砂岩、变质细粒石英砂岩、板岩、粗粒斜长花岗岩及少量黑色斜长

角闪岩风化后呈碎块状。厚度 0.50~4.50m。该层局部含金。

2、矿石特征

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(1)矿物组成

矿石矿物主要由含泥的砂砾石组成,半胶结,砾石成分主要为石英岩、混合岩化片

麻岩、混合岩化变质砂岩、变质砂岩,其次为花岗岩、板岩,砂成分主要为长石和石英,

另有少量的岩屑和其他矿物的碎屑;砾石粒径 0.2~10cm,其中 0.2~0.5cm 占 80%以上。

重砂金属矿物除自然金外,主要以磁铁矿、锆石为主,石榴石、钛铁矿次之,黄铁矿、

绿帘石、磷灰石少量,金红石、赤铁矿、榍石微量,个别见电气石、毒砂、辉石、透闪

石、角闪石、黄钾铁矾等。

自然金:呈厚片状、不规则薄片状、鳞片状、树枝状、粒状等,粒径一般为

0.025~0.875mm。

(2)矿石化学成份

矿石中主要有用组分为金,其它元素均未达到综合评价指标。试验样品原矿光谱分

析结果见表 2.5-2、化学分析结果见表 2.5-3。

表 2.5-2 试验样品原矿光谱半定量全分析结果

元素 F Na2O MgO SiO2 AL2O3 K2O CaO P

含量% 0.1 0.08 0.3 >10 8.0 2.0 0.50 0.03

元素 Ti V Cr Mn Fe2O3 Co Ni Cu

含量% 0.1 0.01 <0.002 0.1 4.00 <0.0007 <0.001 0.02

元素 Zn Ga Ge As Rb Sr Y Zr

含量% 0.007 <0.0008 <0.002 0.2 0.01 0.01 <0.001 0.01

元素 Nb Mo Ag Cd In Sn Sb Te

含量% <

0.0005 <0.001 <0.006 0.1 <0.002 <0.004 <0.009 <0.001

元素 Ba La Ce Yb Hf Ta W Pb

含量% <0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.001 <0.001 <0.002

元素 Hg Bi Th U

含量% <0.01 <0.004 <0.003 <0.001

表 2.5-3 试验样品原矿化学多元素分析结果

项目 Au(g/m3) Ag(g/m3) Cu S Pb Zn

含量(%) 0.59 0.00 0.003 0.02 0.00 0.00

项目 CaO MgO Al2O3 SiO2 TiO2 TFe

含量(%) 0.75 0.25 4.98 87.20 0.01 2.00

项目 As C P MnO K2O Na2O

含量(%) 0.001 0.00 0.02 0.005 2.30 0.71

(3)结构构造

矿体中混合砂呈松散半胶结结构,层状构造。

2.6 加工技术性能

石哈河砂金矿床矿体勘探工作中矿石加工技术性能试验数据资料源自内蒙古自治

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区冶金研究院,样品总质量 600kg。

试验结果为:

(1)石哈河矿区砂金矿石为含泥的砂砾石组成,半胶结,砾石成分主要为石英岩、

混合岩化片麻岩、混合岩化变质砂岩、变质砂岩,其次为花岗岩、板岩,砂成分主要为

长石和石英,另有少量的岩屑和其他矿物的碎屑;砾石粒径 0.2~10cm,其中 0.2~0.5cm

占 80%以上。重砂金属矿物除自然金外,主要以磁铁矿、锆石为主,石榴石、钛铁矿次

之,黄铁矿、绿帘石、磷灰石少量,金红石、赤铁矿、榍石微量,个别见电气石、毒砂、

辉石、透闪石、角闪石、黄钾铁矾等。

(2)矿石中主要有用元素为金,其他元素的含量较低,均未达到综合回收的标准。

选矿试验进行了重选工艺流程的试验,原矿砂经筛分分级,预先甩掉一部分废石,筛下

物料进入一级跳汰机,跳汰粗精矿经分级后,粗粒进入二级跳汰机,细粒进入摇床,最

终得到毛金及重砂。试验结果如下:毛金:Au85.00%,回收率 Au81.68%,重砂含金

Au15.88×10-6。回收率:6.73%。

(3)推荐工艺流程具有结构合理、成熟,生产中易于操作、管理等优点。所获得

的经济技术指标比较理想,同时也说明重选工艺流程适合该矿区矿石性质。

(4)选矿试验研究结果表明,该矿区矿石的可选性较好,属于易选矿石。本次选

矿试验结果可以作为该矿床地质评价和可行性研究的有关技术依据。

2.7 产品方案

矿山设计规模为 200 万 m3/年,采矿为露天开采,原矿入选品位:Au 0.37 g/m3,选

矿工艺为重选工艺流程,最终产品为成品金(毛金),全年可产成品金(毛金)593.19kg。

成品金品位 Au 85.00%,回收率 Au 81.00%。

2.8 项目组成

本项目主体工程包括采矿工程、选矿工程、辅助工程及排尾工程四个部分,本项目

组成情况详见表 2.8-1。

表2.8-1 项目组成一览表

工程

类别

单项

工程 工程内容

主体

工程

采矿

工程 开采境界

矿山采用露天开采,首采区位于矿区西侧,地表范围南北最长

为435m,东西最宽为4850m;开采标高1603m,露底标高1505m,

采用横向纵向结合的采剥方法,即采剥工作从西向东推进。

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最终边坡角 32~40°

开采深度 最大采深 60m,开采标高为 1603~1505m。

采区划分 矿区划分两个采区,西侧一采区,东侧二采区。首采区为西侧,

面积约 16.53hm2,深约 40m,岩矿总量 198.12m3。

采剥方法

矿体上盘矿岩接触带的岩石中开沟,向上、下盘两个工作帮同

时推进,同时二个水平工作,生产台阶高度 5m,工作平台宽度

30m,采区长度 150m。

开采工艺 公路开拓汽车运输方案、直进式及螺旋式坑线开拓

平均剥采比 0.08 m3/m3

选矿

工程

选矿厂

选矿厂位于采场东北侧 0.2km 处,生产规模为 9524m3/d,占地

300m×200m,选矿工艺:筛分-跳汰(多级)-摇床的重选工艺

流程,产品为毛金。厂房建筑均采用钢结构,采场矿石用汽车

直接运往选矿厂原矿仓。选矿厂由重选车间(42m×21×18m)等

厂房组成。选矿厂车间附近布置变配电室、实验室、库房等辅

助生产设施。

废渣沉淀池

选矿厂排出的废渣经溜槽流入废渣沉淀池,经沉淀池沉淀后,

采用挖掘机挖掘、汽车运输将沉积废渣运输至采场废石转运场,

沉淀池:170×8×4,包括废渣溜槽(40m)、过渡区(30m)、澄

清区(100m),坡比 1:1.0。满足选厂运行 1.5 天,澄清回水用

量 4~6h。

采矿工也

附属工程 工业附属区 采矿工业附属区主要为配电室、原矿仓、值班室、机修间等建

筑设施,占地面积约 100m×200m。

储运

工程

本项目首采区的废石存于矿区中部废石临时堆场,废渣(矿)暂存矿区北部的

矿石转运场临时堆存,后转运至废石临时堆场。首采区采矿形成后废石全部回

填。排土场位于采矿工业场地东南侧 1.2km 处,占地面积为 2hm2,排土场堆

高 4m。

辅助

工程

生活区 行政生活区设立在石哈河镇上,距离采矿工业区约 14km,由专门车辆运输施

工人员,故在采矿工业区仅设置临时休息室。

水泵房 水泵房位于采矿附属工业区西侧,面积为 2.4×6.0×4.6m。

值班室 值班室位于采矿附属工业区东侧,面积为 2.4×6.0×4.6m。

机修间 机修间位于采矿工业附属区东侧,面积为 3.0×6.0×4.6m。

配电室 值班室位于采矿附属工业区西侧,面积为 2.4×6.0×4.6m。

储运

工程

储存

系统 内排土场

内排土场位于露天采场,当内排土场基坑形成时,采坑东移,

储存于废渣(矿)堆场的废石和废渣逐步回填内排土场。坑底

标高 1560~1597,下部尺寸:400m×60m,上部尺寸:570×290;

形成时间约 0.9a。

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废石转运场

废渣由选矿厂皮带运输至废石转运场,废石转运堆场就近设置

于选厂附近,废石转运堆场占地面积约 0.66hm2,顶标高 1579m,

最大堆高 10m,容积约 4.7 万 m³。矿山生产期内选厂 5 天内外

排废石方量约万 3.8 万 m³(实方),松散后的体积约 4.5 万 m³。

废渣(矿)临

时堆场

废渣(矿)临时堆场位于矿区中部,占地面积约 33.73hm2,顶

标高 1620m,最大堆高 40m,容积约 1174.85 万 m³。

表土临时

堆场

表土堆场位于废渣临时堆场东南侧,占地面积为 2hm2,堆置高

度 4m,用于堆存基建期表土,可堆存总量为 7.3 万 m³可满足临

时堆存任务。

原矿仓 矿仓设置在选矿工业区北侧山坡上,9×7.5×12m,有效容积约

650m³,储矿时间约 1.6h。

道路

建设

进场道路 进场道路引自石哈河镇东印壕村的村村通水泥路,路长1000m,

路宽6m,混凝土路。

场内道路

矿区内主运输线路采用碎石砂土路面,路面宽 8m,基宽 13m,

最大纵坡≤10%,次干道采用砾石路面宽 4.5m,基宽 6m,最大

纵坡≤8%。

运输

系统

原矿运输

系统

年最大运输量 496×104m3,其中矿石 200×104m3,表土 16×104m3,

回填废渣量 280×104m3。采用 16 台 25t 自卸汽车由采场运至选

厂原矿堆场。废石及废渣运输由 25t 自卸车运至废渣(矿)临

时堆场堆存。

废渣运输

系统

选矿厂出来的废渣废矿先暂堆存于废石转运场,后由运载车了

运输至废渣(矿)堆场。

公用

工程

给水

工程

生活用水 矿区职工居住生活在石哈河,故生活用水均来自于石哈河镇自

来水公司。

矿坑疏干水

生产用水约 5842.47 m3/d(包含重复利用水量 865.8 m3/d;采场

疏干水 4976.67 m3/d)。生产所需用水经 6111×2 型潜水泵(流

量 260m3/h,扬程为 107m,功率 140kw)扬送至选厂,部分存

储于 500m3生产消防用水水池,其余用作采场降尘、选矿生产

等用水。

选厂循

环水量

按矿浆浓度 25% 计算,则一天选场用水量为: 9524

m³/d×3=28572 m³/d,则总循环水量 28572 m³/d。其中,循环利

用水量 865.8 m3/d,包括,选矿喷雾降尘水和选厂地面冲洗废水。

排水工程 在采矿工业区、选矿工业区、生产附属区等设排水沟将水引至工业区以外,防

止雨季突降暴雨形成地表洪水涌入采场及其他功能区。

采暖系统 矿区不设置专门员工生活区和办公区,员工生活居住于石哈河镇。本项目年生

产工作 210 天,冬不进行生产活动,故冬季无需进行供暖

供电系统 电源由石哈河镇 10KV 变电站引一回 10KV 架空线路向内蒙古自治区乌拉特中

旗石哈河矿区砂金矿体矿区供电线路全长约 9km,导线截面选择为

LGL-95mm2,在选矿厂负荷中心设一座 10kV变配电所,供电电压分别为 10kV、

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380/220V。

环保

工程

废水

矿体采场

涌水

矿山涌水量约 4831.4m3/d,经混凝沉淀处理后,用于采场降尘、

选矿生产及其他环节降尘洒水。

选矿循环水

系统

选矿用水量为 4831.4,循环用水量为 28572m3/d,选矿水循环利

用率为 94%,选矿废水通过水泵站压力全部回用于选矿生产车间

循环使用,无废水外排。

生活污水

生活污水经 ECOROCK-5000+型污水处理设备(处理能力为 15

m3/d)处理达标后的用于生活区降尘、绿化;矿坑疏干水用于生

产、降尘和绿化,不外排。

废气

选矿车间 水喷雾除尘系统,除尘效率 96%以上。

采场扬尘 1 台 8t 洒水车洒水

固废

废石

基建期表土存于表土临时堆场,剩余废石堆存在废石临时堆场,

之后充填采空区。回填废渣(矿)产量为 280×104m³,生产过程

中全部回填采坑。

废矿(渣) 废矿(渣)先暂存于废石转运场后有汽车运输至废石临时堆场,

在一期采坑采掘完毕后回填采坑。

生活垃圾 生活垃圾由当地环卫部门清运

噪声 设备降噪 选矿厂的破碎机、球磨机等设备设在封闭建筑物内;对噪声超标

的设备采取消声措施;

生态

绿化 按总图设计进行工业场地周围、道路两侧等绿化

水土保持 矿区内挡墙、护坡、截水沟、植被

生态恢复 首采区、“三场”堆场随采矿进度,永久废弃地形成时间,及时

进行生态恢复

2.9 项目总平面布置

本项目年采选矿石量 200 万 m3,采用露天开采。总体布置设计为三区两场,即采

矿区(首采区)、选矿工业区、采矿附属工业区、废渣(矿)转运场、表土临时堆场,

总平面布置见图 2.9-1。

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图 2.9-1 总平面图布置图

1、运输道路从总出入沟口沿采场底板进入采场,螺旋坑线至采场底 1552m。运输

道路宽度单车道 8m、双车道 13.5m,坡度 8%。采矿附属工业区主要包括值班室、配电

室、仓库等。矿区计量(地重衡)布置于选矿工业区入口路旁。

2、选矿工业区设置于采场以东北 200km 处,占地 300m×200m。采场矿石用汽车直

接运往选矿厂工业区。选矿厂由重选车间(42m×21m×18m)等厂房组成。主厂房纵轴

线垂直等高线布置,尽量减少矿浆压力输送。选矿沉淀池位于选矿工业区西南方。原矿

堆场需整平至统一标高,面层采取硬化防水处理。选矿厂车间附近布置变配电室、实验

室、库房等辅助生产设施。

3、排土场设于采场东南 1.0km 处,从露天采矿坑出口到排土临时堆场及选矿厂均

由汽车运输。

4、行政生活区设置于石哈河镇,距离采矿区域约 14km 左右,每天均由专门车辆接

送职工。办公区域主要设置有矿部办公室,职工单身宿舍等设施。

5、地磅房位于采场与选场之间,矿区路旁。矿区内主运输线路采用碎石砂土路面,

单车道路面宽 8m,双车道路面宽 13.5m,最大纵坡≤8%。

6、废渣沉淀池选在选矿厂临近位置,便于选厂废渣自流入沉淀池内,同时保持一

定安全距离。废渣沉淀池采用挖机开挖,形成池体。选厂废渣溜槽占用池体长度为 40m,

过渡区长度 30m,澄清区长度 100m。池体均为梯形结构,深 4m,边坡坡比 1:1,过度

区底宽为 4m,澄清区底宽 8m。沉淀区可满足选厂运行 1.5 天,澄清区可满足回水量 4~6

小时。

总平面技术指标表见表 2.9-1。

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表2.9-1 总平面技术指标表

名称 单位 数量 备注

矿区划定面积 km2 2.605

总建筑面积 hm2 26.53 “两区”占地

临时占地面积 hm2 35.73 “三场”堆场占地

道路总长 m 2600

表土剥离 万m3/年 16

片石护坡 m2 1000 片石浆砌

挡土墙 m3 500 片石浆砌

绿化 hm2 0.6

2.10 劳动定员及工作制度

劳动定员:职工总人数为 135 人,其中生产工人 37 人,非生产人员 98 人,非生产

人员所占比例为 72.59%。

工作制度:矿山采矿和选矿车间年工作 210 天,每天 3 班作业,每班 8h。

2.11 项目投资及经济指标

项目总投资为 15996 万元,其中:本次建设投资 13596 万元,流动资金 2400 万元,

2124 万元,投资占比 13.2%。矿山达产年销售收入为 15753.93 万元/a,实现利税总额

3189.51 万元/a,利润总额 2457.35 万元/a,所得税 614.34 万元/a,税后利润 1843.01 万

元/a。矿山年销售收入、税金及利润估算见表 2.11-1。

表 2.11-1 销售收入、税金及利润估算表表

序号 项目 单位 数量 备注

1 销售收入 万元/a 15753.93

2 总成本费用 万元/a 12511.79

3 销售税金及附加 万元/a 732.16

3.1 矿产资源税 万元/a 630.16

3.2 水资源税 万元/a 102.00

4 复垦费用 万元/a 52.63

5 利税总额 万元/a 3189.51

6 利润总额 万元/a 2457.35

7 所得税 万元/a 614.34

8 税后利润 万元/a 1843.01

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3 工程分析

3.1 采矿工程

3.1.1 矿山开采方式及境界

本项目采用开采方式为露天开采,露天矿最终境界特征见表 3.1-1。

表 3.1-1 露天矿最终境界特征表 名称 单位 指标

开采最高标高 m 1597

露天矿底标高 m 1505

上部尺寸 m×m 4697×520~140

下部尺寸 m×m 4525×460~120

生产台阶高度 m 5

并段台阶高度 m 10~15

台阶坡面角 度 45

清扫平台 m 3~8

最终边坡角 度 32~40

境界内矿石量 万 m3 3992.58

境界内岩石量 万 m3 309.98

境界内矿岩总量 万 m3 4302.56

平均剥采比 m3/m3 0.08

对露天采场按时间进行分段循序开采。即首先从矿体西侧首采区进行采掘形成第一

阶段露天开采境界(即首采区),待本阶段开采完毕后,逐步进行回填处理;第二采区

则由矿体东部向矿体中部推进,第二采区形成的废渣和表土随空间位置及时间顺序,依

次回填,直至整个采矿活动结束,最终完成对石哈河砂金矿整个矿区(2.605km2)的开

采,同时对之后形成的采坑进行回填。具体开采顺序如图 3.1-1 所示.

图 3.1-1 采矿分区示意图

3.1.2 采剥工艺

采场基建剥离需对工作台 阶和矿体上 部进行剥离, 采场占地面 积约

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1936865.3791m2,其中基建后形成 430×50m 剥离区域,剥离表土量 1.73×104m³,基建期

为 1 年。矿山设计生产矿石能力为 200×104 m³,铲装设备选用斗容 4m³液压挖掘机,每

台年生产能力 70×104 m³,工作台阶数至少 2 个,采掘挖掘机台数 4 台,年采掘延伸为

3.7m/a。同时,由 3 台挖掘机进行采场矿砂装运,1 台挖掘机进行废石废渣装运。

露天开采工艺依据矿体赋存状态,剥离及采矿采用条带式开采工艺。单台阶采矿,

每一条带宽度为挖掘机工作线长度 200m(最小),条带步距依据工作平台宽度及采剥

设备参数选取 30m,条带生产时间 1~2 个月。剥离的覆盖土层在采场附近表土临时堆场

暂时堆放,待采空区被废渣回填后,直接覆盖在废渣上部,用以完成采场复垦。

为保证采矿工作和内排土作业同时进行,参照排土场最终坡底线与保护对象的最小

安全防护距离,选择内排土场坡底线距采矿工业场地距离为排土场高度二倍,如图 3.1-2。

图 3.1-2 内排土场坡底线与采矿工业场地安全距离

露天采场所开采的矿石直接运至选厂,经选矿处理后,产生的废渣先运至废渣(矿)

堆场堆存,待露天采场形成一定空间后,进行废渣回填的内排土作业,采场采剥总量与

回填量基本平衡。

单台阶开采工艺参数如下:

台阶高度:5m;

工作台阶坡面角:50°;

最小工作平台宽度:30m;

最小工作线长度:200m;

3.1.3 运输作业

采场场地平整选用 2 台铲土机,运输道路:单车道宽 8m,双车道宽 13.5m。运输

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选用载重 25t 自卸汽车 16 台,同时还需 1 台洒水车对道路进行洒水抑尘。露天采场采出

的矿砂运输到选厂进行重选作业,采出的表土运往采场附近的表土临时堆场。矿石运输

距离约为 2.62km,表土运输距离约为 0.5km。

自卸汽车从露天采场驶往选厂时,运输矿砂,矿砂运至选厂后,空车前往废石转运

堆场、废渣沉淀池,运输选矿废渣至废渣(矿)堆场,或空车直接前往废渣(矿)堆场,

或表土临时堆场,装填废渣或表土,重车返回露天采场,用以完成内排土及复垦作业。

矿山运输计算年最大运输量 496×104m3,其中矿石 200×104m3,表土 16×104m3,回填废

渣量 280×104m3。经计算,需载重 25t 自卸汽车 16 台。

3.1.4 主要采矿设备

采场内场地平整,道路修筑,配合挖掘机作业等,选用推土机 2 台。为减少道路粉

尘污染空气,露天矿配备 8 吨洒水车 1 台。露天采矿装备水平详见采矿设备表 3.1-2。

表 3.1-2 露天采场主要设备表

序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注

1 挖掘机 4m3 台 8 柴油驱动

2 自卸汽车 25t 辆 16

3 前装机 ZL90 台 2

4 推土机 上海 PD320Y-2 台 2

5 洒水车 8t 台 1

6 水泵 6112×2 台 4 用 3 备 1

3.1.5 矿石损失与贫化

根据矿体赋存条件、采剥工艺及采剥设备,开发方案选取采矿损失率 3%,矿石贫

化率 3%;砂金矿出矿品位:0.37g/m³

3.2 选矿工程

3.2.1 选矿试验简述

石哈河矿区砂金矿选矿试验由内蒙古自治区冶金研究院承担。内蒙古自治区冶金研

究院于 2013 年 1 月提交了《内蒙古自治区乌拉特中旗石哈河矿区砂金矿石选矿实验室

流程试验研究报告》。

选矿试验样品由乌拉特中旗振源矿业有限责任公司和内蒙古自治区第三地质矿产

开发有限责任公司负责采取,总重量为 600Kg,原矿品位 Au 0.59 g/m³。

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选矿试验采用预先筛分-跳汰粗选-摇床及淘金盘精选的重选工艺流程,直接产出毛

金和重砂。试验流程见图 3.2-1;选矿试验结果见表 3-2.1。

图 3.2-1 实验流程图

试验结论:

(1)内蒙古自治区乌拉特中旗石哈河矿区砂金矿石为含泥的砂砾石组成,半胶结,

砾石成分主要为石英岩、混合岩化片麻岩、混合岩化变质砂岩、变质砂岩,其次为花岗

岩、板岩,砂成分主要为长石和石英,另有少量的岩屑和其他矿物的碎屑;砾石粒径

0.2~10cm,其中 0.2~0.5cm 占 80%以上。重砂金属矿物除自然金外,主要以磁铁矿、锆

石为主,石榴石、钛铁矿次之,黄铁矿、绿帘石、磷灰石少量,金红石、赤铁矿、榍石

微量,个别见电气石、毒砂、辉石、透闪石、角闪石、黄钾铁矾等。

(2)矿石中主要有用元素为金,其他元素的含量较低,均未达到综合回收的标准。

根据矿石性质,选矿试验进行了重选工艺流程的试验,原矿砂经筛分分级,预先甩掉一

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部分废石,筛下物料进入一级跳汰机,跳汰粗精矿经分级后,粗粒进入二级跳汰机,细

粒进入摇床,最终得到毛金及重砂。

表 3.2-1 选矿试验结果

产品名称 产率(%) 品位 Au(g/m3) 回收率 Au(%)

成品金(毛金) 85.00(%) 81.68

重 砂 0.25 15.88(g/t) 6.73

尾 砂 17.91 0.06 1.69

废 石 81.84 0.07 9.90

原 矿 100.00 0.59 100.00

3.2.2 选矿工艺流程

根据该矿区的矿石性质、选矿试验结果和砂金矿选厂的生产实践,确定石哈河砂金

矿的选矿工艺流程为:筛分-跳汰-摇床的重选工艺流程,产品为毛金。根据选矿试验结

果,采用选矿工艺流程见图 3.2-2。

图 3.2-2 选矿工艺流程图

原矿经受料装置给入圆筒筛进行洗矿筛分,筛上大块废石经带式输送机转运至废石

转运堆场,筛下物料进入跳汰机进行粗选一作业。粗选一精矿经泵送至跳汰机进行粗选

二作业,粗选二作业精矿自流进入跳汰机进行粗选三作业,粗选三作业精矿自流进入 6-S

摇床进行精选一作业。精选一作业精矿自流进入 2.1×1m 小摇床进行精选二作业后得到

毛金,精选二作业尾矿返回至精选一作业,精选一作业尾矿返回至粗选三作业。粗选一

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作业废渣、粗选二作业废渣、粗选三作业废渣一起自流进入废渣沉淀池,沉淀后的清水

循环供应到洗选机组系统中,沉淀后的废渣用于回填。

3.2.3 主要选矿设备

主要工艺设备见表 3.2-2。

表 3.2-2 主要工艺设备明细表

序号 设备名称 型号及技术规格 单 数

备注 位 量

一 洗矿筛分系统

1 受料装置 1500×4500 台 1

2 圆筒筛 φ3.2X20 台 1

3 带式输送机 DTIIA B=1200 Lh=45m 台 1

二 分选系统

1 跳汰机 φ7550 台 2

2 渣浆泵 80ZS-53 台 4 备 2 用 2

3 跳汰机 4200×1400 台 4

4 跳汰机 2800×1400 台 2

5 摇床 6S 台 2

6 摇床 2.1×1 个 2

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3.3 废渣(矿)工程

3.3.1 废矿(渣)处理方案

本项目所处理的原矿主要由含泥的砂砾石组成,半胶结,砾石成分主要为石

英岩、混合岩化片麻岩、混合岩化变质砂岩、变质砂岩,其次为花岗岩、板岩,

砂成分主要为长石和石英,另有少量的岩屑和其他矿物的碎屑;砾石粒径

0.2~10cm,其中 0.2~0.5cm 占 80%以上。所采用的选矿方法为重选,工艺流程较

简单,矿石不经破碎处理直接选别。选矿试验表明,经过预先筛分,可抛掉+16mm

废石量约 80%,另外 20%经分级选别后约有 5%的产率为-0.074mm 粒级,也即

选矿排出的废渣仍以砾砂为主,-0.074mm 粒级的含量不足 5%,其质量特征与数

量与原矿砂无明显差别。

基于上述的废渣(矿)特征,本项目不单独设尾矿库,采矿废石和选矿废渣

即全部堆存在废石临时堆场。选矿排出的废渣(矿)先暂存废石转运场,后由汽

车运输至废石临时堆存。废石转运堆场就近设置于选厂附近,设计的废石转运堆

场占地面积约 0.66ha,顶标高 1579m,最大堆高 10m,容积约 4.7 万 m³。矿山生

产期内选厂 5 天内外排废石方量约万 3.8 万 m³(实方),松散后的体积约 4.5 万

m³,因此所设废石转运堆场满足选厂 5 天废石排放要求。

由于该项目矿床规模较大,采矿设计为分期开采,一期(基建期和首采区)

开采结束后,采矿剥岩、废石和废渣(矿)即可开始回填首采区形成的采坑,往

后以此类推循环采填,不再排往排土场。废渣排至废渣(矿)临是堆场,时间即

到一期开采结束,之后全部回填至采坑。

为了节约运距,废渣堆场就近设置于选厂附近,矿区中部,属平地型排土场。

设计的废渣堆场占地面积约 33.73ha,顶标高 1620m,最大堆高 40m,容积约

1174.85 万 m³。矿山生产期内最大外排废渣量约 855.61 万 m³(实方),沉降后

的体积约 1026.72 万 m³,因此所设废渣堆场满足基建期和内排土作业基坑的外排

废渣量的排放要求。

3.3.2 排土场方案

矿山年开采规模较大,服务年限较长,开采过程中剥离的表土及选矿加工过

程中产生的选矿废渣(筛上废石及选矿选别后废渣统称为选矿废渣),需要较大

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面积的堆置场地,占用土地较多,对环境影响较大。考虑到矿体走向较长,具备

内排土的条件。为了节约土地占用,设计推荐开采过程中采用内排土方案、分区

开采。矿区西部(首采区)内排土基坑形成年限约 0.9a,服务年限约 4.9a,埋深

0~30m,矿体品味 0.64 g/m3,矿石量 9728771.81 m3,境界内岩矿总量约 198.12

万 m3。各分区位置详见 3.3-1 分区示意图。

图 3.3-1 分区示意图

为了满足内排土工艺及作业安全要求,设计对露天采场按空间位置及时间顺

序进行分段循序开采。

(1)首先从矿体西侧开采,形成符合内排土作业要求的内排土作业基坑;

选矿废渣和剥离表土暂时运送至废渣临时堆场和表土临时堆场。剥离的表土单独

临时堆放至表土临时堆场,其面积约 2ha,顶标高 1569m,表土最大堆高 4m,

容积约 7.3 万 m³;废渣堆场占地面积约 33.73ha,顶标高 1620m,最大堆高 40m,

容积约 1174.85 万 m³。排土场和废渣临时堆场周边设置排水沟,采用梯形断面

挖掘而成,截洪沟底宽不小于 600mm,水沟边坡坡度为 1:1.5,水沟深度不小

于 800mm,截水沟沿地形由高处向矿区外低处降坡,将降水引致矿区以外。

(2)当形成内排土作业基坑后,采矿工作面继续自西向东推进、分条带开

采,同时开始内排土作业,也即将形成的内排土作业基坑作为废渣和表土堆置的

排弃场地。

(3)待采矿工作面推至首采地段边界后,采掘工作面移动至矿体东部,即

采掘完首采区后,第二采区由矿体东部向矿体中部推进,第二采区形成的废渣和

表土随空间位置及时间顺序,依次回填,直至整个采矿活动结束。

本项目内排土方案,在节约土地的同时有利于对矿山采坑的回填复垦。

3.4 机修设施

矿山主要由采矿附属工业区、选矿及附属工业区、废渣临时堆场、表土临时

堆场、废石转运堆场组成。

采矿工业区厂址布置在露天采场北侧,53 号勘探线北侧约 60m 处的平地上;

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按生产顺序及运输要求布置各类辅助生产设施,主要包括采矿值班室、配电室、

仓库等。矿区计量(地重衡)布置于采场与选厂之间、运矿道路旁。

选矿工业区厂址位于 200 号勘探线约 150m 处,露天境界外的北侧山坡上。

选矿厂内只设重选车间(42×21×18m)及化验室、皮带廊等辅助设施,厂房采用

钢结构彩钢板建筑,辅助设施采用混砖结构建筑。原矿仓(筛分缓冲仓):

9×7.5×12m,有效容积约 650m³,储矿时间约 1.6h。

3.5 矿体采选物料平衡

3.5.1 矿石量平衡分析

物料走向如图 3.5-1。

图 3.5-1 矿石物料平衡图

3.5.2 金元素平衡分析

本项目砂金采选原矿采选量为 9524m3/d,200 万 m3/a。选矿采用重选工艺流

程,产品为毛金,一年的产生量为 593.19kg,含金 504.21 kg。成品金品位 Au

85.00%。Au 的平衡图见图 3.5-2。

原矿砂 筛分车间 200 万 m3/a

跳呔车间

摇床车间

“三场”

采坑

成品毛金(593.19kg/a)

A)

废石(163.68 万 m3/a)

尾砂(35.82 万 m3/a)

重砂(5000 m3/a)

t/a)

200 万 m3/a

外售

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图 3.5-2 Au 平衡图

3.6 给排水

3.6.1 水源及用水量

1、水源

(1)生活用水

项目生活及办公区设置于石哈河镇,距离矿区约 14km,每天定点由专门通

勤车辆接送,故不在矿区新设生活区,仅建设员工临时休息区。生活用水依托石

哈河镇自来水管网。项目人员约 135 人,工作人员按每日 120L·d 计,则生活用

水量为 16.2m3/d,3402m3/a,未预见用水 1.62 m3/d,340.2m3/a(按生活用水量的

10%计算)。

(2)生产用水

根据长春黄金设计院有限公司编制的《乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石

哈河矿区砂金矿矿体勘探报告 200 万 m3/年采选工程开发利用方案》,露天采坑

涌水量由大气降水和地下水两部分组成,通过计算可得,露天采场正常涌水量为

4976.67m³/d,最大涌水量为 12144.38m³/d;露天采场正常降水量为 145.27m³/d,

最大降水量为 7312.98m³/d。经水泵输送至选矿澄清水池补充总循环水,完全可

以满足本项目生产用水需求。

本项目选厂处理能力为 200×104m3/a(9524m3/d),按矿浆浓度 25%计算,

则用水量为 9524 m³/d×3=28572 m³/d(总循环水量)。矿区生产新用水量为 5842.47

m3/d,包括:采场疏干水 4976.67m3/d,循环利用水量 865.8 m3/d。其中,道路洒

水 83.2 m3/d;生态恢复治理用水 32.33 m3/d;表层土临时堆场降尘洒水为 130.04

原矿:Au=1180kg/a 废石:Au=114.57kg/a

成品金:Au=504.21kg/a

尾砂:Au=21.492kg/a

重砂:Au=79.4kg/a

选厂

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m3/d;废渣(矿)临时堆场降尘洒水 149.73 m³/d;采掘工作面(含装、卸点)喷

雾降尘,用水量 199.37m3/d;选矿厂矿石筛分等过程喷雾降尘,用水量 131.4m3/d,

损失率为 10%,其余随选矿用水进入循环水系统;选矿厂地面冲洗用水量

830.6m3/d,损耗率 10%,剩余冲洗废水排入废渣沉淀池,沉淀后回用于生产用

水。沉淀过程中自然蒸发水量、生产作业中损失水量按 8%考虑为:28572

m³/d×8%=2285.76 m³/d;选矿废石损耗总循环水量为2%,损失水量为571.44 m³/d;

沉淀废渣损耗总循环水量为 5%,损失水量为 1428.6。详见表 3.6-1。

3.6.2 排水

(1)生活污水

本项目生活污水仅为员工排污水、清洗污水和未预见水量,生活污水按生活

用水量的 85%计算,则生活污水产生量为:15.147 m3/d(3180.87 m3/a)。污水

经 ECOROCK-5000+型污水处理设备(处理能力为 15 m3/d)处理后,达到《城

市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化及降尘标准,用于生

活区绿化,不外排。

(2)矿井涌水

本矿达产期正常采场涌水量为 4976.67m3/d,矿井涌水经潜水泵扬送至选厂

500m3 生产消防用水水池,然后进行综合利用。

选矿生产用水量为 4976.67m3/d,总循环用水量为 28572m3/d,选矿水循环利

用率为 85%。选矿生产用水主要用于降尘、生产消耗、自然蒸发等的损耗,仅冲

洗地面用水可以回收利用。

本项目用水量见表 3.6-1,给排水平衡见图 3.6-1。

表3.6-1 本项目用水情况一览表 (m3/d)

用水项目 规模 用水

标准

用水量

(m3/d)

排放

系数

日排水量

(m3/d) 备注

生活用水 135 人 40L/人﹒d

16.2 0.85 13.77

食堂用水 135 人 45 L/人﹒d 每餐 15L

洗浴用水 135 人 35 L/人﹒d

未预见水 1.62 1.377

按上述用

水之和的

10%计算

合计 — — 17.82 — 15.147

用水项目 规模 用水

标准

用水量

(m3/d)

排放

系数

日损耗量

(m3/d) 备注

采场降尘用水 — — 199.37 — 199.37

选矿喷雾降尘 131.4 13.14 回收利用

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用水 90%

表土堆场洒水 130.04 130.04

废渣(矿)堆

场洒水 149.73 149.73

选厂冲洗地面 1L/m2.d 830.6 83.06 回收利用

90%

道路降尘 2600×8 2L·m2/次 83.2 — 83.2 每日 2 次

生态恢复用水 32.33 32.33

生产耗水

自然沉淀

蒸发 2285.76 2285.76

总循环水

量 8%

废石

损失水 571.44 571.44

总循环水

量 2%

废渣

损失水 1428.6 1428.6

总循环水

量 5%

总计 5842.47 4976.67

循环利用

水量为865.8 m3/d

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图 3.6-1 图本项目水平衡图 m3/d

3.7 供电和供暖

电源由石哈河镇 10KV变电站引一回 10KV架空线路向内蒙古自治区乌拉特

中旗石哈河矿区砂金矿矿区供电线路全长约 9km,导线截面选择为 LGL-95mm2,

在选矿厂负荷中心设一座 10kV 变配电所,供电电压分别为 10kV 、380/220V。

在选矿厂设一座 10KV 变配电所(矿区变电所),该变配电所供电电源是由石哈

河镇 10KV 变电站引一回 10KV 架空线路供电。矿区变电所设六个 10KV 馈线间

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隔 , 分 别 供 采 矿 厂 S9-500KVA10/0.4~0.23KV 变 压 器 、 选 矿 厂

S9-630KVA10/0.4~0.23KV变压器、生产生活消防水泵房S9-315KVA 10/0.4~0.23KV

变压器、水源泵房柱上变电亭 S9-20KVA 10/0.4~0.23KV 变压器、备用一间隔。

本项目不在矿区设置员工宿舍等生活设施,员工生活及办公均位于石哈河

镇,全年工作 210 天,冬季不进行生产活动,无需进行供暖。

3.8 运营期环境影响分析

本项目采用露天开采方式,采出矿石运至企业选厂,选矿采用重选工艺流程,

经过筛分、跳汰粗选、摇床精选工艺后,最终得到毛金。

矿石采选生产工艺流程及产污环节图见图 3.8-1 所示。

图 3.8-1 运营期工艺流程及产污环节图

3.8.1 大气污染源

本项目运营期环境空气污染源主要有采掘扬尘、排土场扬尘、选厂内筛分环

节的粉尘以及运输扬尘。

选厂

采矿场

内排土场

办公生活区 石哈河镇污水管网 自来水

矿井疏干水 生产消费用水

回填采坑

粉尘、噪声、废石

噪声、尾砂、废水

筛分 跳汰 摇床

噪声、重砂、废水

扬尘、噪声

扬尘、噪声

办公生活垃圾、生活污水 污水、噪声

扬尘、噪声

图 例

生产流程

污染物产生环节

固废

毛金 外

循环水池

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1、采矿场扬尘

采矿场粉尘主要产生在土岩剥离作业生产过程中,主要产尘环节有:砂金矿

装载起尘、运输过程中起尘、物料倾卸起尘、转载起尘等。露天矿采掘场进入生

产运营初期,地面扬尘污染源源强很高,采取洒水逸尘的方式降低采装过程的扬

尘量。但由于采掘场深度距地面距离较大,采掘场剥离、转载和运输过程中产生

的大量粉尘难以扩散到坑外大气环境中,对周围环境空气质量影响较小,但作业

场所粉尘污染相对较重。

(1)采场露天采掘粉尘量

类比《甘肃省景泰县喜泉选矿厂松山水建筑砂石矿开采项目》露天采场粉尘

的产生量,本项目露天采场粉尘的平均浓度为 10.5mg/m3,在采掘过程中干燥情

况下作业,每台挖掘机的产尘量为 0.33g/s;由于涌水和抑尘洒水,降尘了达 70%

以上,则每台挖掘机产尘浓度为 3.15mg/m3,产尘量为 0.10g/s,则 4 台挖掘机(3

台挖掘 1 台装运)24 小时/天,生产 210 天,产尘量为 7.26t/a。

(2)砂金矿装车时起尘量计算:

式中:

Q—自卸汽车卸料起尘量,g/次;

u—平均风速,m/s,取 3.02m/s;

M—汽车卸料量 25t

经计算,汽车卸料起尘量 Q=10.29g/次。

本项目装运砂金矿车辆为 16 辆(8 辆装载,8 辆运输),4 次/小时·辆,日

工作 24 小时,年工作 210 天,共计装车产生粉尘量为 1.66t/a。

综上所述,采矿场扬尘共计产生量为 8.92t/a。

2、表土临时堆场扬尘

表土临时堆场布置在采场东部,为坡地型排土场,总占地面积 2hm2。达产

后的年最大剥离量为 16 万 m3,表土临时堆场裸露堆存产生一定量的粉尘,起尘

量与风速和占地面积有关,本地区平均风速 3.02m/s,大风天气主要集中在春季。

表土临时堆场在大风天气下易形成无组织排放源,本次环评采用清华大学在

霍州电厂现场试验的模式对排土场扬尘产生的粉尘量进行计算。

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式中:

Q—堆场场地起尘量,mg/s

U—地面平均风速,本报告采用 3.02m/s

S—堆场面积,m2

W—物料含水率,取 20%。

经计算,表土临时堆场扬尘量 Q=4.84g/s。

经预测表土临时堆场的扬尘源强为 17.42kg/h。表土临时堆场粉尘产生量约

87.82t/a,采用洒水降尘可减少 90%,粉尘排放量约 8.782t/a。在表土堆放过程中

定期进行洒水碾压,对于堆放稳定的平盘和边坡要适时种植适宜的灌木、草类以

固定废石堆的表面层,以抑制表土临时堆场产生扬尘。

3、废石转运场扬尘

废石转运场布置在选矿厂西侧,总占地面积 0.66hm2。容积约 4.7 万 m³。矿

山生产期内选厂 5 天内外排废石方量约万 3.8 万 m³(实方),松散后的体积约

4.5 万 m³。废石转运场裸露堆存产生一定量的粉尘,起尘量与风速和占地面积有

关,本地区平均风速 3.02m/s。

废石转运场在大风天气下易形成无组织排放源,本次环评采用清湖大学在霍

州电厂现场试验的模式对排土场扬尘产生的粉尘量进行计算。

式中:

Q—堆场场地起尘量,mg/s

U—地面平均风速,本报告采用 3.02m/s

S—堆场面积,m2

W—物料含水率,取 30%。

经计算,废石转运场尘量 Q=3.13g/s。

经预测废石转运场的扬尘源强为 11.27kg/h。废石转运场粉尘产生量约

56.8t/a,采用洒水降尘可减少 90%,粉尘排放量约 5.68t/a。在废渣(矿)堆放过

程中定期进行洒水碾压,对于堆放稳定的平盘和边坡要适时种植适宜的灌木、草

类以固定废石堆的表面层,以抑制表土临时堆场产生扬尘。

4、废渣(矿)堆场

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废渣(矿)堆场布置在首采区东侧(紧邻),占地面积约 33.73hm2,容积约

1174.85 万 m³。废渣(矿)堆场裸露堆存产生一定量的粉尘,起尘量与风速和占

地面积有关,本地区平均风速 3.02m/s。

废渣(矿)堆场在大风天气下易形成无组织排放源,本次环评采用清湖大学

在霍州电厂现场试验的模式对排土场扬尘产生的粉尘量进行计算。

式中:

Q—堆场场地起尘量,mg/s

U—地面平均风速,本报告采用 3.02m/s

S—堆场面积,m2

W—物料含水率,取 30%。

经计算,废渣(矿)堆场尘量 Q=12.2g/s。

经预测废渣(矿)堆场的扬尘源强为 43.92kg/h。废渣(矿)堆场粉尘产生

量约 221.36t/a,采用洒水降尘可减少 90%,粉尘排放量约 22.14t/a。在废渣(矿)

堆放过程中定期进行洒水碾压,对于堆放稳定的平盘和边坡要适时种植适宜的灌

木、草类以固定废石堆的表面层,以抑制表土临时堆场产生扬尘。

5、选矿厂筛分粉尘

选矿厂主要产尘点为筛分机以及皮带运输机的落料处产生的粉尘。筛分装置

处配置喷淋洒水措施。经类比分析,筛分粉尘产生速率一般为 3~5kg/h。本项目

年工作 210 天,3 班制(每班 8 小时),按最大产尘速率计,筛分过程中的粉尘

产生量为 25.2t/a,经喷淋洒水降尘后(效率为 96%),筛分排尘量为 1t/a。

6、运输扬尘

场内道路长 2.6km,路基宽 8m,砂石路面;进厂道路长 1km,路基宽 8m,

水泥路面。场内砂金矿运输、废渣(矿)运输和表土运输过程中均将产生扬尘。

道路运输扬尘采用《无组织排放源常用分析与估算法》(西北铀矿地质,2005

年 10 月)推荐的经验公式估算运输车辆道路扬尘量。

式中:

Q—汽车行驶扬尘量,(kg/辆·趟);

V—汽车速度(kg/h),取 20km/h;

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M—汽车载重量(t),取 25t;

P—道路表面粉尘量(kg/m2),取 2×10-3

L—道路长度,km,依据开发利用方案本项目来回取平均值 3km。

经计算,每辆汽车行驶扬尘量约为 0.013kg/辆,道路运输主要为 16 台卸载

车辆、1 台洒水车辆和其他车辆 3 台(铲土机等),每辆车每小时往返运输 4 趟,

日工作 24小时,全年工作 210天,则运输道路在运输车辆行驶扬尘量约为 5.24t/a。

通过采取对运输道路路面洒水、加盖苫布等措施后,降尘效率可达 80%以上,则

道路运输扬尘排放量约 1.05t/a。

表 3.8-1 项目环境空气污染源、污染物排放及防治措施

污染源及其特征 处理前

污染物

排放量

(t/a)

防治措施

处理后排放情况

污染源

位置 污染源特征

主要污

染物

处理后污染

物排放量

(t/a)

排放方

排放去

首采区 采掘粉尘 粉尘 29.73

对采矿场进

行洒水降尘

降尘 70%

8.92 无组织

排放

环境空

表土临时

堆场

风吹扬尘 扬尘

87.82

对“三场”

进行洒水降

尘防尘网,90%

8.782

无组织

排放

环境空

废石转运

场 56.8 5.68

废渣(矿)

堆场 221.36 22.14

选矿厂 筛分 粉尘 25.2 喷雾降尘

96% 1

无组织

排放

环境空

道路

扬尘 道路扬尘 扬尘 5.24

采用洒水和

绿化降尘,

运输车辆加

盖苫布

1.05 无组织

排放

环境空

机械废气 尾气 NO2 2.15 选用优质

柴油 2.15

无组织

排放

环境空

3.8.2 水污染源

本项目建设后产生的废水主要有地采坑疏干水、选矿废水以及生活污水。

1、矿坑疏干水

露天开采生产的疏干水量为 4976.67m3/d;经混凝沉淀处理后,用于采场降

尘、选矿生产及其他环节降尘洒水。

2、选矿废水

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选矿用水量为 1999m3/d,总循环用水量为 28572m3/d,循环水量包括选厂选

厂循环水和尾砂压滤回水,选矿水循环利用率为 90%。选矿生产用水主要用于降

尘、生产消耗、自然蒸发等的损耗,仅冲洗地面用水可以回收利用。

3、生活污水

本矿运营期间生活污水产生量 15.147 m3/d。生活污水经污水处理站处理后

全部用于排土场降尘。生活污水经 ECOROCK-5000+型污水处理设备(处理能力

为 15 m3/d)处理后,满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》要求后

(GB/T18920-2002),用于生活区生活区绿化,不外排。

3.8.3 噪声

依据工程和周围环境质量状况分析,本项目运营期对当地声环境的影响主要

是采矿作业、排土场作业、选矿作业和运输车辆所带来的交通噪声的影响。采矿

作业噪声源主要为凿岩、铲装、运输等;选矿作业噪声源主要为筛分机、跳汰机、

摇床、过滤机及水泵等设备,排土场主要是推土作业。

设备噪声源大部分为宽频带,且多为固定、连续声源;交通噪声主要为砂石

运输车辆噪声,运输噪声主要为线性、间断性噪声源。通过类比,矿区生产运营

后噪声污染源及源强见表 3.8-2。

表3.8-2 本工程噪声源一览表 单位:dB(A)

污染源 设备型号/台数 单台设备

(dB(A)) 采取措施

措施后厂房

外(场地外)1m 噪声级

dB(A)

采掘场

挖掘机 4 台 95

项目区距离厂界较远,主要通过

距离衰减,另外采用有良好声学

性能机械设备减少噪声;增加绿

化面积,加强绿化的维护,通过

绿化带的隔离,,

85

平路机 1 台 95 85

推土机 1 台 95 85

压路机 1 台 75 70

前装机 2 台 95 85

洒水车 1 辆 75 通过距离衰减 65

水泵 2 台 70

水泵与进出口管道间安装软橡

胶接头,泵体基础设橡胶垫或弹

簧减震动器

65

表土堆场 推土机 1 台 95 通过距离衰减 85

皮带给矿机 16 台 85 选厂为厂房结构;各设备采用有 70

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选矿工业

场地 振动筛 1 台 95 良好声学性能机械设备减少噪

声;厂外增加绿化面积,加强绿

化的维护,通过绿化带的隔离

85

皮带机 6 台 85 75

电动单梁起重机 2

台 95 85

跳汰机 5 台 90 80

摇床 40 台 80 70

脱水筛 4 台 80 70

带式过滤机 2 台 75 65

渣浆泵 6 台 85 水泵与进出口管道间安装软橡

胶接头,泵体基础设橡胶垫或弹

簧减震动器

75

液下泵 4 台 85 75

道路运输 自卸汽车 16 辆 95 禁止鸣笛、合理安排作业时间 85

备注:噪声级较小或噪声级相同的机械设备,表中未列出。

3.8.4 固体废物污染源

项目固体废弃物主要包括废石、废渣、重砂、废机油和生活垃圾。

1、选矿废石

根据自然资源部国土空间生态修复司发布的《关于建立激励机制加快推进矿

山生态修复的意见(征求意见稿)》(2019 年 10 月 22 日)的要求,鼓励矿山

土地综合修复利用,尤其是合理利用废弃矿山土石料,故本项目将按要求对废石

进行综合利用。本矿山年产废石产量 160 万 t(年开采量的 80%),基建期部分

用于铺垫场地和修路等,剩余废石量的 84.4%,约 135.04×104 m3/a 用于充填采空

区(首采期内堆存在排土场,首采结束后回填采坑);废石量的 15.6%,约 24.96×104

m3/a 进行综合利用,对外进行销售用于建筑行业和道路施工等。根据毒性浸出报

告,本项目废石属于第Ⅱ类一般工业固体废物有害固体废物,废渣(矿)堆场采

取定期洒水措施后,运营期对周围环境影响较小。

2、废渣沉淀池泥浆

本项目洗矿筛分和粗选作业废水经废渣沉淀池收集沉淀后回用,将产生沉淀

泥浆。经估算,沉淀泥浆的产生量约为 10×104t/a(年采砂量的 5%),沉淀泥浆

在沉淀池内沉淀后,定期由铲土机和运载车辆清掏,最重回填采掘场(首采区)。

3、废渣(矿)

基于本项目选矿工艺为重选,主要用料是水,不添加其他任何选剂,根据废

渣(矿)鉴定结果,废渣(矿)为第Ⅱ类一般工业固体废物。所以本项目不单独

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设尾矿库,尾矿堆存与采矿废石一并堆存在废渣(矿)堆场。选矿排出的尾矿(废

石)由汽车先运输至废石转运场暂存,后运输至废渣(矿)堆场堆存。选矿厂年

产废渣 40×104m3/a(实方)。前期暂时堆存至废渣临时堆场,待内排土作业形成

后,逐步回填至露天采场。

4、生活垃圾

生活垃圾主要来源于办公楼、食堂、职工宿舍,选矿总人数为 135 人,生活

垃圾按 0.5kg/人.d 计算,产生量为 14.175t/a,在行政办公生活区设垃圾箱,收集

后按当地环卫部门要求妥善处理。

固体废弃物产生量及防治措施汇总见表 3.8-3。

表3.8-3 固体废弃物产生量及防治措施汇总表

污染源 属性 产生量(t/a) 污染防治措施

生产

垃圾

采矿场 废石 Ⅱ类一般固废 160 万 其中 84.4%用于回填,剩余

15.6%综合利用(外售)

选矿废渣(矿) 废矿 Ⅱ类一般固废 40 万 废渣(矿)暂存

后回填采坑

机械车辆 废机油 危险废弃物 1.2 交由有资质单位处理

生活

垃圾 生活区 垃圾 14.175 当地环卫部门要求妥善处理

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4 项目区环境概况

4.1 自然环境概况

4.1.1 地形地貌

乌拉特中旗地处内蒙古高原西部,由阴山山脉东西走向的二狼山、乌梁素太

山、查斯太山分割成南北不同的自然地貌,具有明显的地域差异和过渡变化。具

体以固查公路为界,可分南部山前准平原区和北部高原区。

山前准平原区:由山前洪积扇与河套冲积平原组成,其南与河套沉积平原相

接,其北以北部山区南麓为界,整个地势西高东低,南低北高,中间低,呈东西

长 120 多 km,南北 5~10km 宽的狭长地带,海拔 1020—1048m。

北部高原区:包括高原低山区、高原丘陵区、山间盆地区、中低山区。高原

低山区,即东起查斯太山,中经乌梁素太山,西止二狼山一带,海拔高度为

1609~1700m,最高峰温更山 1893m,山体是南陡北缓。高原丘陵区,系指石哈

河镇中北部,海拔高度为 1400~1600m。山间洼地区,系指川井苏木北部、巴音

杭盖、乌兰、巴音、桑根达来苏木北部(褐煤、石油赋存区),海拔高度是

1150~1350m,最高索伦山为 1393m。中低山区,系指川井苏木南部,温更苏木

北部、巴音杭盖、乌兰、巴音、桑根达来苏木南部一带的低山区,海拔高度为

1450~1590m 之间。

矿区属丘陵地貌,主要为较小山丘、沟谷;地形起伏较小,最高海拔 1606m,

最低海拔 1585m,相对高差 21m。地势总体北高南低,西高东低。矿区地貌见图

4.1-1。

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图 4.1-1 矿区丘陵地貌

4.1.2 水文地质

乌拉特中旗地表水以狼山山地丘陵与乌兰察布高原交接处为分水岭,划为两

个水系。山脉南侧为黄河水系,北侧为内陆河水系。属黄河水系的乌拉特中旗流

域面积是 10875.612km2,大小山沟 45 条,主要河流 6 条,由于地面坡度大,沟

谷河系较为发育,河床迂回曲折,所以旗内大部分中小型水库修建在各大河谷下

游处,是山前农业的主要水源。旗内河谷径流主要是降雨形成,各地径流受降雨

左右,趋势与降雨的地带性分布一致。黄河流域地表径流深为 4-10mm 之间,多

年平均地表径流量 5973.4 万 m3;多年平均地表径流模数 5492m3/年.km2。属内

陆河水系的乌拉特中旗流域面积是 12121.778km2,主要河流 8 条,降水为河流

唯一水来源,径流年际及年内变化主要受降雨影响。内陆河地区地表径流深在

3mm 左右,多年平均地表径流量为 1631.364 万 m3,多年平均地表径流模数为

1345.8m3/年·km2。项目区地表水系图见图 4.1-2。

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图 4.1-2 乌拉特中旗地表水系图

4.1.3 气候特点

乌拉特中旗深居大陆,远离海洋,地处高原,地域辽阔。气候差异很大,具

有高原寒暑剧变的特点,属大陆性干旱气候区。表现为四季分明,夏季短促;春

季干燥多风;秋季温和凉爽,降雨量少蒸发量大;冬季漫长,持续 5 个月(11

本项目

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月-次年 3 月),冬春少雨雪,夏季雨量集中,昼夜温差大的特点。年气温

3.0~6.8℃,南部山前 6.0-6.8℃,海流图为 4.5℃,东部石哈河地区 3℃,北部乌

兰苏木 3.7℃。南北气温相差 3.8℃,东西气温相差 0.6~1.5℃。全旗各地 7 月份

最热,极端最高为 38.7℃,气温为 19.8~23.4℃,冬季极端最低-39.4℃。全旗年

降水量在 115~250mm,南部、东部偏多,北部、西部偏少。东部石哈河地区降

水量最多,年降水量在 237.5~250.6mm,最少的是川井西部年降水量为 115-

140mm。山前灌区年降水量为 156~189mm,海流图地区为 200.9mm。

矿区属干旱大陆性季风性气候。年平均气温 5.9~7.1℃,最高气温 37.7℃,

最低气温-31.8℃;年最大降水量 443.7mm,年最小降水量 106.2mm,年均降水

量 214.9mm,降水主要集中在 6、7、8、9 月份,年平均蒸发量 2238mm。冰冻

期为每年 10月至翌年 4月,冻结深度多在 1.5~1.7m之间,最大冻土层深度 1.97m。

常年多为西北风,3-5 月份风力最大,一般 4-5 级左右。年平均风速 3.2m/s,最

大风速 27m/s,总体气候特点是冬季干旱寒冷、干燥多风。

4.1.4 土壤

1、灌淤土类:灌淤土类是乌拉特中旗引黄灌区的主要土类,面积

40402.01hm2,按其盐渍化程度的不同,分为草甸灌淤土和盐化灌淤土 2 个亚类。

其中草甸灌淤土占该土类的 79.57%,为 6 个土属 39 个土种,面积 32146.67hm2。

2、风沙土类:属幼年土类,按其受风蚀强度的不同而分为流动风沙土,半

固定风沙土和固定风沙土 3 个亚类,3 个土属,3 个土种。面积为 10398.37hm2,

主要分布在灌区沿山洪积扇外沿地带。

3、盐土:分为草甸盐土和沼泽盐土 2 个亚类、6 个土属、82 个土种,面积

为 48931.15hm2,主要分布在山前平原地形低洼、排水不畅和排干沟两侧,其中

以草甸盐土亚类为主,分 5 个土属 81 个土种,面积为 48864.15hm2,占盐土土

类面积 99.36%,呈大片的盐渍荒地,沼泽盐土仅在乌加河零星分布,面积 67hm2。

4、草甸土类:零散分布在沿河阶地和部分盐渍化荒地,面积为 4590.56hm2,

根据含盐量的不同,又分为草甸土和盐化草甸土,面积分别为 3.46 万 hm2 和 13

万 hm2。

5、栗钙土类:属地带性土壤,主要分布在东南部低山丘陵区,是山旱区土

壤的主要类型,面积为 515473.33hm2。

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4.1.5 自然资源

乌拉特中旗地质构造复杂,褶皱、断裂都很发育,形成多种矿产资源。已发

现的矿产有 70 种,其中具有一定工业价值的 51 种,开发利用和准备开发利用的

40 种。初步探明矿产地 326 处,其中较大型矿床 13 处,中型矿床 11 处,小型

矿床 5 处,矿点及矿化点 297 处;具有矿产储量的矿床、矿点 87 处。矿产资源

潜在经济价值 506 亿元以上。

乌拉特中旗煤矿以褐煤为主,发热在 4000 大卡以上,是内蒙古煤炭储量最

大的地区之一,可建设大型发电厂和大型的煤化工企业;已探明的石油储量 2.97

亿吨,目前有中国石化所属的中原油田、中国石油华北油田等四家企业在近万平

方公里的范围内勘探、开采。现已形成年产 5 万 t 开采规模,一座新型的能源城

将在乌拉特草原上崛起,国家大型矿床甲胜盘铅锌硫铁矿,锌金属量 206 万 t,

铅 19.6 万 t,硫铁 4700 万 t 是我国北方重要的有色金属和化工基地。

乌拉特中旗铁矿总储量 6400 万 t,主要分布在东南部和西北部,已形成年产

200 万吨选矿;100 万 t 铁矿冶炼能力;正在进行铁矿深加工项目的招商。品种

繁多的非金属矿藏具有广阔的开发前景,菱镁矿储量 600 万 t,正在建设 10 万 t

的金属镁加工企业,石墨储量 300 万 t,品位高、易开采、可建设石墨深加工企

业;品种齐全的花岗岩,储量 7.3 亿 m3,远销国内外,质地坚硬,色泽温润的

铬英玉,储量 8.8 万 m3,是石材中的佳品,被选为 2008 年奥运工程雕塑用石。

4.1.6 地震

据乌拉特中旗地震局介绍,本区地震主要受临河至集宁大断裂控制,历年最

大震级 3.3 级,最大烈度 3.4,且地震频率较低。依据《中国地震动参数区划图》

(GB-18306-2001),本区地震动峰值加速度 (g) 0.15,对照烈度 7.5 度。

4.2 环境质量现状评价

4.2.1 环境空气质量现状评价

本项目大气环境质量现状引用乌拉特中旗海流图镇 2018 年 1~12 月例行监

测数据。

乌拉特中旗海流图镇共完成空气质量日报 356 天,其中空气质量优良的天数

为 322 天,占监测天数的 90.4%;评价区 2018 年 SO2、NO2、PM10、PM2.5年均

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浓度分别为 11μg/m3、15μg/m3、65μg/m3、23μg/m3;SO2、NO2 的 24h 平均第 98

百分位数质量浓度分别为 40μg/m3、38μg/m3,PM10、PM2.5 的 24h 平均第 95 百

分位数质量浓度分别为 140μg/m3、42μg/m3,CO 的 24 小时平均第 95 百分位数

质量浓度为 0.5mg/m3,O3日最大 8小时平均第 90百分位数质量浓度为 145μg/m3。

各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限

值,评价区空气质量现状达标。

表 4.2-1 区域空气质量现状评价表

污染物 年评价指标 现状浓度/

(μg/m3)

标准值/

(μg/m3)

占标率/

% 达标情况

SO2 年平均质量浓度 11 60 18.33% 达标

24h 平均第 98 百分位数 40 150 26.67% 达标

NO2 年平均质量浓度 15 40 37.50% 达标

24h 平均第 98 百分位数 38 80 47.50% 达标

PM10 年平均质量浓度 65 70 92.86% 达标

24h 平均第 95 百分位数 140 150 93.33% 达标

PM2.5 年平均质量浓度 23 35 65.71% 达标

24h 平均第 95 百分位数 42 75 56.00% 达标

CO 24 小时平均第 95 百分位数 0.5(mg/m3) 4(mg/m3) 12.50% 达标

O3 日最大 8 小时平均第 90 百

分位数 145 160 90.63% 达标

4.2.2 地下水环境质量现状评价

本次地下水环境质量现状委托内蒙古众元测试技术有限公司于 2019.10.13

对项目区周边地下水井水质和水位进行的监测。

1、监测布点

地下水水质监测布点见表 4.2-2,水质监测布点图见图 4.2-2。

表 4.2-2 地下水监测布点表

编号 监测点名称 与项目的位置

关系 监测点(经纬度) 监测内容

1 西白山壕 矿区西 2.5km N: 41°29′47.83″,

E: 109°22′46.47″ 水质、水位

2 白山壕 矿区西南

0.6km

N:41°29′45.43572″

E:109°24′17.46879″ 水质、水位

3 西印壕 矿区南 2.4km N: 41°28′43.86937″

E: 109°25′46.68980″ 水质、水位

4 东印壕 矿区南侧 N:41°29′18.93979″ 水质、水位

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1.3km E:109°27′22.12923″

5 西大旗 矿区东南侧

2.4km

N: 41°28′45.33708″

E: 109°28′22.34375″ 水质、水位

6 黑水壕 矿区东侧

2.14km

N: 41°29′27.20529″

E: 109°29′21.66993″ 水质、水位

7 居民水井 矿区北侧

1.64km

N: 41°31′15.12021″

E: 109°26′57.71899″ 水质、水位

8 居民水井 矿区北侧

3.28km

N: 41°32′7.41685″

E: 109°26′11.37042″ 水质、水位

9 居民水井 矿区北侧

3.5km

N:41°32′14.36914″

E:109°25′13.70506″ 水质、水位

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图 4.2-2 地下水为监测图

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2、监测项目及分析方法

本次评价地下水水质检测项目及分析方法详见表 4.2-3。

表 4.2-3 地下水水质监测项目及分析方法

序号 检测项目 检测依据 检出限

1 pH 《玻璃电极法》(GB 6920-86) —

2 溶解性总固体 《重量法》《水与废水监测分析方法》(第四版) —

3 氰化物 《容量法和分光光度法》(HJ484-2009)

异烟酸-吡唑啉酮 0.004mg/L

4 氟化物 《氟试剂分光光度法》(HJ488-2009) 0.02mg/L

5 铅 《石墨炉原子吸收法》

《水与废水监测分析方法》(第四版) 1 µg/L

6 镉 《石墨炉原子吸收法》

《水与废水监测分析方法》(第四版) 0.1µg/L

7 锰 《火焰原子吸收分光光度法》(GB11911-89) 0.01 mg/L

8 砷 《原子荧光光度法》(HJ694-2014) 0.3µg/L

9 汞 《原子荧光光度法》(HJ694-2014) 0.04 µg/L

10 锌 《原子吸收分光光度法》(GB 7475-1987) 0.05mg/L

11 挥发酚 《4-氨基安替比林分光光度法》(HJ503-2009) 0.0003 mg/L

12 六价铬 《二苯碳酰二肼分光光度法》(GB 7467-87) 0.004 mg/L

13 镍 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》

(GB11912-89) 0.05 mg/L

14 总硬度 《EDTA 滴定法》(GB 7477-87) 5.00mg/L

15 高锰酸盐指数 《酸性法》(GB11892-89) 0.5mg/L

16 氨氮 《纳氏试剂分光光度》(HJ535-2009) 0.025mg/L

17 铁 《火焰原子吸收分光光度法》(GB11911-89) 0.03 mg/L

18 铜 《原子吸收分光光度法》(GB 7475-1987) 0.05mg/L

19 硝酸盐氮 《紫外分光光度法(试行)》(HJ/T346-2007) 0.08mg/L

20 亚硝酸盐氮 《分光光度法》(GB7493-87) 0.003mg/L

21 总大肠菌群 《总大肠菌群多管发酵法》《水和废水监测分析方

法》(第四版) —

22 钙离子 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定

钙(DZ/T0064.13—93) 4 mg/L

23 钾离子 离子色谱法测定钾、钠、锂和铵(DZ/T0064.28—93) 0.05 mg/L

24 硫酸根 离子色谱法测定氯离子、氟离子、溴离子、硝酸根

和硫酸根(DZ/T0064.51—93)

0.2 mg/L

25 氯离子 0.1 mg/L

26 镁离子 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定

镁(DZ/T0064.14—93) 3 mg/L

27 钠离子 离子色谱法测定钾、钠、锂和铵(DZ/T0064.28—93) 0.05 mg/L

28 碳酸根离子 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根

(DZ/T0064.49—93)

29 重碳酸根离子 —

30 采样 《水质采样样品的保存和管理技术规定》

(HJ493-2009) —

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31 检测 《地下水监测技术规范》(HJ/T164-2004) —

3、评价标准和评价方法

地下水评价采用《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,即以人体

健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

评价方法采用评价指数法,水质参数的标准指数>1,表明该水质参数超过了

规定的水质标准,已经不能满足使用要求。标准指数越大,污染程度越重;标准

指数越小,说明水体受污染的程度越轻。

4、现状监测结果

地下水水质监测结果见表 4.2-4,根据监测结果以及评价方法,对各取样点

的水质现状进行分析,统计结果见表 4.2-5。地下水水位监测结果见表 4.2-6。

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表 4.2-4 地下水水质现状监测结果表

检测项目 单位 西白山壕 白山壕 西印壕 东印壕 西大旗 黑水壕 居民水井

1#

居民水井2#

居民水井3#

色 度 5L 5L 5L 5L 5L 5L 10 5L 5L

嗅和味 — 无 无 无 无 无 无 无 无 无

浑浊度/NTU NTU 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L

肉眼可见物 — 无 无 无 无 无 无 有 无 无

pH — 7.74 7.62 7.52 7.74 7.76 7.83 7.50 7.62 7.67

总硬度 mg/L 386 624 573 315 672 352 525 443 938

溶解性总固体 mg/L 724 1230 1798 608 1250 972 1020 908 1874

硫酸盐 mg/L 188 184 482 136 254 381 323 366 507

氯化物 mg/L 108.8 188.0 320.8 101.4 234.1 237.8 141.9 151.2 264.5

铁 mg/L 0.09 0.03 0.06 0.04 0.03L 0.45 1.11 0.80 0.20

锰 mg/L 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.08 0.15 0.02

铜 mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.53

锌 mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L

铝 μg/L 39 15 33 21 30 37 30 19 42

挥发酚 mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L

阴离子表面活性剂 mg/L 0.03 0.09 0.07 0.03 0.08 0.03 0.03 0.02 0.09

耗氧量

(高锰酸盐指数) mg/L 0.7 1.9 1.1 0.8 2.0 1.2 1.1 0.8 1.8

1 氨氮 mg/L 0.025L 0.057 0.094 0.070 0.025L 0.025L 0.025L 0.149 0.025L

硫化物 mg/L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L

总大肠菌群 MPN/1

00ml <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

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细菌总数 个/ml 20 10 110 90 10 80 120 100 110

亚硝酸盐氮 mg/L 0.003L 0.011 0.003L 0.003L 0.018 0.004 0.024 0.003L 0.003

硝酸盐氮 mg/L 5.45 23.25 22.44 1.56 20.20 5.88 8.89 2.46 41.21

氰化物 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L

氟化物 mg/L 0.86 0.91 1.33 1.52 1.29 1.05 1.11 1.20 1.01

碘化物 mg/L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L 0.002L

汞 µg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L

砷 µg/L 0.3L 0.3L 0.6 0.3L 0.7 0.3L 0.3L 0.4 0.3L

硒 µg/L 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4L 0.4 0.4L 1.3 0.4L

镉 µg /L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L

六价铬 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.005

铅 µg /L 1L 1L 1 1L 1L 2 1L 1L 1L

三氯甲烷 µg/L 3×10-5 L 3×10-5 L 3×10-5 L 3×10-5 L 3×10-5 L 3×10-5 L 3×10-5 L 3×10-5 L 3×10-5 L

四氯化碳 µg/L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L

苯 µg/L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L

甲苯 µg/L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L

Mg2+ mg/L 43.56 77.00 120.96 50.16 85.80 98.56 64.66 56.98 107.61

Na+ mg/L 45.66 69.76 182.20 43.77 67.53 298.60 98.26 90.67 105.00

Ca2+ mg/L 96.36 123.78 117.44 62.20 113.76 38.90 103.46 92.10 207.66

K+ mg/L 4.52 5.17 8.75 3.46 5.06 3.16 8.17 7.13 11.40

SO42- mg/L 281.000 341.900 747.600 244.500 354.500 688.400 505.600 406.400 801.750

Cl- mg/L 100.100 206.300 341.200 106.600 251.100 295.600 164.500 180.700 324.200

CO32- mg/L 5L 5L 5L 5L 5L 5L 5L 5L 5L

HCO- mg/L 228 305 275 201 305 326 183 165 186

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表 4.2-5 水质现状评价结果一览表

检测项目 单位 西白山壕 白山壕 西印壕 东印壕 西大旗 黑水壕 居民水井 1# 居民水井 2# 居民水井 3# 标准

pH — 7.74 7.62 7.52 7.74 7.76 7.83 7.5 7.62 7.67 6.5≤pH≤8.5

总硬度 mg/L 0.86 1.39 1.27 0.70 1.49 0.78 1.17 0.98 2.08 450

溶解性总固

体 mg/L 0.72 1.23 1.80 0.61 1.25 0.97 1.02 0.91 1.87 1000

硫酸盐 mg/L 0.75 0.74 1.93 0.54 1.02 1.52 1.29 1.46 2.03 250

氯化物 mg/L 0.44 0.75 1.28 0.41 0.94 0.95 0.57 0.60 1.06 250

铁 mg/L 0.30 0.10 0.20 0.13 未检出 1.50 3.70 2.67 0.67 0.3

锰 mg/L 0.80 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 0.80 1.50 0.20 0.1

铜 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.53 1

锌 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 1

铝 μg/L 195.00 75.00 165.00 105.00 150.00 185.00 150.00 95.00 210.00 0.2

挥发酚 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.002

阴离子表面

活性剂 mg/L 0.10 0.30 0.23 0.10 0.27 0.10 0.10 0.07 0.30 0.3

耗氧量 mg/L 2.33 6.33 3.67 2.67 6.67 4.00 3.67 2.67 6.00 0.3

1 氨氮 mg/L 未检出 0.11 0.19 0.14 未检出 未检出 未检出 0.30 未检出 0.5

硫化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.02

总大肠菌群 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 3

细菌总数 个/ml 0.20 0.10 1.10 0.90 0.10 0.80 1.20 1.00 1.10 100

亚硝酸盐氮 mg/L 未检出 0.00 未检出 未检出 0.00 0.00 0.00 未检出 0.00 120

硝酸盐氮 mg/L 0.27 1.16 1.12 0.08 1.01 0.29 0.44 0.12 2.06 20

氰化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.05

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氟化物 mg/L 0.86 0.91 1.33 1.52 1.29 1.05 1.11 1.20 1.01 1

碘化物 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.08

汞 µg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.001

砷 µg/L 未检出 未检出 60.00 未检出 70.00 未检出 未检出 40.00 未检出 0.01

硒 µg/L 40.00 50.00 40.00 40.00 未检出 40.00 未检出 130.00 未检出 0.01

镉 µg /L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.005

六价铬 mg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 0.10 0.05

铅 µg /L 未检出 未检出 100.00 未检出 未检出 200.00 未检出 未检出 未检出 0.01

三氯甲烷 µg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 60

四氯化碳 µg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 2

苯 µg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 10

甲苯 µg/L 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 700

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表 4.2-6 地下水水位监测结果

水井序号 井位坐标 井深(m) 水位埋深

(m) 水温(℃)

井口高程

(m)

西白山壕 N: 41°29′47.83″,

E: 109°22′46.47″ 36.3 14.1 3.8 1545

白山壕 N:41°29′45.43572″

E:109°24′17.46879″ 42.5 15.6 3.7 1553.5

西印壕 N: 41°28′43.86937″

E: 109°25′46.68980″ 21.5 14.2 4.2 1552

东印壕 N:41°29′18.93979″

E:109°27′22.12923″ 18.0 12.5 3.6 1559

西大旗 N: 41°28′45.33708″

E: 109°28′22.34375″ 28.7 20.2 3.6 1562

黑水壕 N: 41°29′27.20529″

E: 109°29′21.66993″ 15.0 9.8 4.0 1565.5

居民水井 N: 41°31′15.12021″

E: 109°26′57.71899″ 16.5 13.0 3.9 1566.5

居民水井 N: 41°32′7.41685″

E: 109°26′11.37042″ 38.2 13.5 3.6 1556

居民水井 N:41°32′14.36914″

E:109°25′13.70506″ 41.0 13.0 3.7 1555

5、现状评价

本次地下水现状监测水样采自项目区及周围居民区水井,水位埋深在

9.8~20.2m,均为潜水井,地下水流向为西北流向东南。由表 4.2-5 可以看出,此

次的监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。总体而言

区域水环境质量整体良好。

4.2.3 声环境质量现状评价

本次声环境质量现状监测与评价采用内蒙古众元测试技术有限公司于 2017

年 11 月 10 日、12 日在石哈河金矿所作的现状监测数据。2017 年监测至今,石

哈河金矿仍然保持未建设状态,且矿区周围无其他建设项目。

1、监测布点

本次噪声质量现状监测设 8 个监测点,在采矿工业场地和选矿工业场地东、

南、西、北界外各 1m 处。

表 4.2-7 噪声监测点位

序号 名称

1 采矿工业场地东侧

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2 采矿工业场地南侧

3 采矿工业场地西侧

4 采矿工业场地北侧

5 选矿工业场地东侧

6 选矿工业场地南侧

7 选矿工业场地西侧

8 选矿工业场地北侧

2、监测时间及频次

监测时间为 2017 年 11 月 10 日、12 日监测数据,选择昼间和夜间两个时段

进行监测,每次测量 10 分钟的连续等效 A 声级。

3、监测方法

环境背景噪声按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)的要求进行测量。

噪声测量值为 A 声级,采用等效连续 A 声级 LAeq作为评价量。

4、监测结果

本次环境噪声现状监测结果见表 4.2-8。

表 4.2-8 环境噪声监测结果 单位:dB(A)

检测点位 检测时间 检测项目/检测结果

昼 夜

采矿工业场地东侧 2017.11.10 48.2 40.6

2017.11.12 47.9 41.2

采矿工业场地南侧 2017.11.10 46.9 40.7

2017.11.12 46.1 39.8

采矿工业场地西侧 2017.11.10 49.1 40.5

2017.11.12 48.0 40.3

采矿工业场地北侧 2017.11.10 48.7 43.6

2017.11.12 47.9 42.0

选矿工业场地东侧 2017.11.10 47.2 41.3

2017.11.12 47.4 40.4

选矿工业场地南侧 2017.11.10 46.5 42.0

2017.11.12 47.2 41.4

选矿工业场地西侧 2017.11.10 46.8 43.5

2017.11.12 47.0 42.0

选矿工业场地北侧 2017.11.10 47.1 42.6

2017.11.12 46.9 41.9

备注 昼间检测时间为:6:00~22:00;夜间检测时间为:22:00~06:00

5、环境噪声现状评价

根据监测统计结果,工业场地厂界各监测点的昼间监测值在 46.1~49.1dB

(A),夜间监测值在 39.8~43.6dB(A)之间,昼夜间噪声值监测结果均符合《声

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环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准。

4.2.4 土壤环境质量现状监测与评价

1、土壤质量现状监测

本次土壤监测采用内蒙古众元测试有限公司于 2019年 9月 28日出具的监测

数据。

(1)监测布点

评价区内布设 11 个土壤环境监测点,在矿区内布设 2 个表层样点,5 个柱

状样点,占地范围外布设 4 个表层样点,具体位置见表 4.2-9。

表 4.2-9 土壤监测布点一览表

号 监测点位 坐标 监测类别 测试项目 备注

1 矿区中部 41°30′6.86″北

109°26′14.46″东 表层样 1

基本 10 项因

子检测

表层样:取样深度

0~20cm;

柱状样分三层取

样,表层样

(0~0.5m),中

层样(0.5~1.5m),

深层样

(1.5~3m)。

2 采坑附近 41°30′4.31″北

109°25′20.77″东 表层样 2

基本 10 项因

子检测

3 表土临时堆

场西北部

41°30′4.40″北

109°27′4.13″东 柱状样 1

基本 10 项因

子检测

4 选厂附近 41°30′18.02″北

109°26′59.02″东 柱状样 2

基本 45 项因

子检测

5 采场工业场

41°30′18.64″北

109°26′25.20″东 柱状样 3

基本 10 项因

子检测

6 废渣临时

堆场

41°30′4.81″北

109°26′15.08″东 柱状样 4

基本 10 项因

子检测

7 露天采坑西 41°30′6.67″北

109°25′8.35″东 柱状样 5

基本 45 项因

子检测

8 矿区范围西 41°30′11″北

109°24′24″东 表层样 3

基本 10 项因

子检测

9 矿区范围北 41°30′11″北

109°27′19″东 表层样 4

基本 10 项因

子检测

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10 矿区范围南 41°29′57″北

109°26′31″东 表层样 5

基本 10 项因

子检测

11 矿区范围东 41°30′00″北

109°28′00″东 表层样 6

基本 10 项因

子检测

(2)监测项目

柱状样监测 45 项监测因子:

①重金属和无机物:Hg、As、Cd、Pb、Cr6+、Cu、Ni 等 7 项;

②挥发性有机物:四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、

1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-

四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯

乙烯、1,2,3,-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯

乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯等 27 项;

③半挥发性有机物:硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]

莹蒽、苯并[k]莹蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘等 11 项。

表层样监测 10 项监测因子:

砷、铜、镍、锌、铅、镉、汞、铬,特征因子 pH、全盐量,共 10 项。

(3)分析方法和检出限

分析方法和检出限见表 4.2-10。

表 4.2-10 分析方法和检出限

检测项目 检测依据 检出限

汞 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法

HJ680-2013 0.002mg/kg

铅 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T17141-1997 0.1mg/kg

砷 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法

HJ680-2013 0.002mg/kg

铜 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T17138-1997 1mg/kg

镉 土壤质量铅 镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T17141-1997 0.01mg/kg

镍 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-199 5mg/kg

四氯化碳 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.3 μg/kg

氯仿 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.1 μg/kg

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氯甲烷 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.0 μg/kg

1,1-二氯

乙烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

1,2-二氯

乙烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.3 μg/kg

1,1-二氯

乙烯

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.0μg/kg

顺-1,2-二

氯乙烯

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.3 μg/kg

反-1,2-二

氯乙烯

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.4 μg/kg

二氯甲烷 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.5 μg/kg

1,2-二氯

丙烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.1 μg/kg

1,1,1,2-四

氯乙烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

1,1,2,2-四

氯乙烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

四氯乙烯 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.4 μg/kg

1,1,1-三

氯乙烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.3 μg/kg

1,1,2-三

氯乙烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

三氯乙烯 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

1,2,3-三

氯丙烷

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

氯乙烯 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.0 μg/kg

苯 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.9 μg/kg

氯苯 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

1,2-二氯

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.5 μg/kg

1,4-二氯

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.5 μg/kg

乙苯 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

苯乙烯 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法 1.1 μg/kg

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HJ605-2011

甲苯 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.3 μg/kg

对,间二-

甲苯

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2μg/kg

邻-二甲

土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 1.2 μg/kg

萘 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法

HJ605-2011 0.4μg/kg

硝基苯 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.09 mg/kg

2-氯酚 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.06 mg/kg

苯并[a]蒽 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.1 mg/kg

苯并[a]芘 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.1 mg/kg

苯并[b]荧

蒽 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.2 mg/kg

苯并[k]荧

蒽 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.1 mg/kg

䓛 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.1 mg/kg

二苯并

[a,h]蒽 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.1 mg/kg

茚并

[1,2,3-cd]

土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 0.1 mg/kg

六价铬 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T15555.4.1995 0.004mg/kg

苯胺 气相色谱-质谱法 《全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方

法技术规定》(-2017 第 9 条) 4.0μg/kg

(4)监测结果

土壤环境现状监测结果见表 4.2-11。

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表 4.2-11 表层土壤环境质量现状监测结果

项目 pH 铜 锌 总铬 铅 镉 砷 汞 镍 全盐量 阳离子

交换量

样品状

单位 — mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg g/kg mol/kg —

检测点位/

检测结果

矿区中部 1 0~0.2m 8.03 49 72.9 54 5.6 0.35 11.77 0.014 42 0.87 9.47

采坑附近 2 0~0.2m 7.99 32 58.7 41 3.2 0.48 14.95 0.023 31 0.57 9.34

表土临时堆

场西北部 3

0~0.5m 8.16 34 58.4 41 5.1 0.40 13.88 0.030 30 0.39 6.37 轻壤土、

黄棕、潮

0.5~1.5m 7.94 45 69.1 44 3.7 0.34 11.89 0.058 36 0.99 6.17 轻壤土、

黄棕、潮

1.5~3m 8.03 83 98.4 58 5.0 0.27 8.83 0.057 38 0.62 5.82

采场工业场

地 5

0~0.5m 8.07 44 52.3 49 2.5 0.30 7.91 0.048 27 0.40 6.99

0.5~1.5m 8.19 27 52.1 46 4.0 0.29 8.33 0.024 22 0.49 3.45

1.5~3m 8.41 24 47.0 42 5.8 0.28 6.44 0.036 18 0.62 1.76

废渣临时

堆场 6

0~0.5m 8.09 43 59.8 45 3.1 0.31 12.37 0.031 23 0.44 8.70

0.5~1.5m 7.84 51 69.6 54 3.4 0.28 13.52 0.037 31 0.89 6.96

1.5~3m 8.27 54 71.2 65 6.0 0.27 8.13 0.043 42 0.44 6.71

矿区范围西

8 0~0.2m 8.13 36 59.9 48 2.6 0.33 10.63 0.031 31 0.44 6.34

矿区范围北

9 0~0.2m 7.99 35 57.3 37 3.1 0.32 12.79 0.132 23 0.63 6.42

矿区范围南

10 0~0.2m 7.92 36 59.8 40 3.2 0.30 13.24 0.119 25 0.33 6.26

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矿区范围东

11 0~0.2m 8.02 37 61.3 43 3.2 0.29 11.80 0.019 25 0.52 9.09

备注 当检测结果小于方法检出限时,表示为“检出限 L”。

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表 4.2-12 土壤柱状样的监测结果

检测项目 单位

检测点位/检测结果

选厂附近 4 露天采坑西 7

41°30′18.02″北

109°26′59.02″东

41°30′6.67″北

109°25′8.35″东

0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m

砷 mg/kg 10.50 10.26 8.73 10.17 10.10 8.11

汞 mg/kg 0.046 0.059 0.036 0.020 0.039 0.014

镉 mg/kg 0.49 0.28 0.29 0.27 0.30 0.34

铅 mg/kg 4.3 3.4 4.8 9.3 5.5 3.8

镍 mg/kg 38 48 51 24 25 24

铜 mg/kg 57 64 72 36 40 34

萘 μg/kg 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L

四氯化碳 μg/kg 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L

氯仿 μg/kg 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L

氯甲烷 μg/kg 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L

1,1-二氯

乙烷 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

1,2-二氯

乙烷 μg/kg 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L

1,1-二氯

乙烯 μg/kg 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L

顺-1,2-二

氯乙烯 μg/kg 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L

六价铬 mg/kg 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L

苯胺 μg/kg 4.0L 4.0L 4.0L 4.0L 4.0L 4.0L

反-1,2-二

氯乙烯 μg/kg 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L

二氯甲烷 μg/kg 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L

1,2-二氯

丙烷 μg/kg 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L

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1,1,1,2-四

氯乙烷 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

1,1,2,2-四

氯乙烷 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

四氯乙烯 μg/kg 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L 1.4L

1,1,1-三

氯乙烷 μg/kg 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L

1,1,2-三

氯乙烷 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

三氯乙烯 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

1,2,3,-三

氯丙烷 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

氯乙烯 μg/kg 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L 1.0L

苯 μg/kg 1.9L 1.9L 1.9L 1.9L 1.9L 1.9L

氯苯 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

1,2-二氯

苯 μg/kg 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L

1,4-二氯

苯 μg/kg 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L 1.5L

乙苯 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

苯乙烯 μg/kg 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L 1.1L

甲苯 μg/kg 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L 1.3L

间,对-二

甲苯 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

邻-二甲

苯 μg/kg 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L

硝基苯 mg/kg 0.09L 0.09L 0.09L 0.09L 0.09L 0.09L

2-氯酚 mg/kg 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L

䓛 mg/kg 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L

苯并[a]蒽 mg/kg 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L

苯并[a]芘 mg/kg 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L

苯并[b]荧

蒽 mg/kg 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

苯并[k]荧

蒽 mg/kg 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L

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二苯并

[a,h]蒽 mg/kg 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L

茚并[1,2,3-cd]

mg/kg 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L 0.1L

阳离子交

换量 mol/kg 7.94 7.02 6.33 7.93 7.60 3.77

样品状态 / 轻壤土、

黄棕、潮

备注 当检测结果小于方法检出限时,表示为“检出限 L”。

2、土壤质量现状评价

土壤环境质量现状评价采用单因子指数法进行,计算公式为:

Pi = Ci/Si

式中:Pi—土壤中污染物 i 的污染指数;

Ci—土壤中污染物 i 的实测含量(mg/kg);

Si—土壤污染物的评价标准(mg/kg);

经过计算,各项监测指标均未出现超标现象,各项监测因子的评价因子均远

小于 1,评价区内土壤环境质量较好,矿区范围内土壤环境质量能够满足《土壤

环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/36600-2018)中筛选

值第二类用地的标准要求,矿区范围外土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 农

用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/15618-2018)标准要求,总的来看,

该地区土壤环境质量较好。

4.2.5 生态环境现状

4.2.5.1 基础信息获取过程

1、遥感数据源的选择与解译

解译使用的信息源为欧洲空间局哨兵 2A 卫星影像,波段组合 8(近红外)、

4(红光)、3(绿光)组成的标准假彩色影像,空间分辨率为 10m,数据获取时

间 2019 年 8 月 15 日。遥感影像图见图 4.2-3。

2、现场调查

地面调查主要采取以实地调查为主,普查、详查相结合的方法。实地调查掌

握项目区范围内自然生态环境的基本情况以及各种水土保持项目的情况。通过对

技术人员、政府管理部门、牧民等访问调查,了解生态现状以及近几年各种因素

的变化、水土流失严重程度、生态环境建设的规划与设想等。

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现场调查使用1/10000地形图和全球定位系统。在实地调查的基础上,结合

卫星影像图,取得植被组成、土地利用现状、地貌地形、土壤地质等第一手资

料,经与林业局、土地局等有关部门核对,再次实地调查与补充,最后绘制评

价区1/30000相关生态图件和数据统计表。

图4.2-3 遥感影像图

4.2.5.2 植被分布现状

根据内蒙古生态功能区划图,本项目属于阴山北麓农牧交错带防风固沙生态

功能区。

本项目属于阴山断隆中西部乌拉山复背斜的西倾伏端,阴山山地不同于水平

地带性生境的山地,由于大气、水热等气候,随海拨高程而垂直分化,并且因坡

向、坡度等条件的不同,也会发生明显的局部差异,山地的土壤、植被必然表现

出垂直分布和其地形因素所造成的复杂分布格局。阴山山地是由多种不同的植被

类型按一定规律组合而形成的植被复合体,形成了多样的生物组合,构成了独特

的生物地理环境。

阴山山地野生植物种类很多。内蒙古不同气候区,地貌区即大多数地带性代

表植物均在此区域内出现,蕨类植被、被子植物和裸子植物都有分布,并拥有青

藏高原特有植被-蒿草群落。阴山山地在植物分布上兼有华北区系和蒙古草原区

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系特点。

本区生态环境主要问题表现在自然状态的次生林遭到破坏,成为残存的森林

镶嵌体;生物群落优势种发生改变,生物多样性呈下降趋势;涵养水源、水土保

持功能下降。该地区由于海拨偏低,极易受山洪的冲刷,加上部分地区采矿,水

土流失现象较重。由于草场过牧,植被与森林都遭到破坏,生物多样性特点呈下

降趋势。

4.2.5.3 植物与植被现状调查与评价

(1)植物区系成分

本项目在内蒙古植物区系划分图中属于欧亚草原植物区-蒙古高原草原植物

省-乌兰察布高原州,如图 4.2-4 所示;在内蒙古植被地带划分图中属于中温型草

原带-荒漠草原亚带,如图 4.2-5 所示。乌拉山的植被处于典型草原区向荒漠草原

区的过度地带,项目区所在地受乌拉山山地的影响,形成了山地荒漠草原地带性

植被,该地区的植物区系较丰富。乌拉特前旗境内共有种子植物 410 种(包括少

量的栽培作物),分属 64 科、289 属。其中分布较为广泛的科属有禾本科、菊

科、藜科、豆科、蔷薇科、蓼科、蒺藜科和百合科等。

项目区所在地位于乌拉山北麓,该区域的植物区系成分以禾本科、菊科、豆

科、藜科占优势,此外蒺蓼科、十字花科、榆科、松科也占一定的比例。

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图 4.2-4 内蒙古植物区系划分图

项目所在地

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图 4.2-5 内蒙古植被地带划分图

(2)植物种类组成分析

该项目所在地区的主要植被景观类型为山地荒漠草原景观,植物种类组成主

要由丛生禾草和小灌木构成,伴生一些菊科、豆科和黎科植物,植物群落的优势

种是短花针茅,主要伴生种有冷蒿、棘豆、无芒雀麦、虎尾草、狗尾草、蒙古岩

黄芪等,偶见种有山榆、蒙古扁桃、刺柏、芨芨草、麻花石、地榆等。

通过现场调查和相关资料的查阅,项目区范围及其周围 1km 的生态评价范

围内植物均为广布种,无珍稀频危植物种类。

(3)植被类型现状调查

根据现场调查,项目区所在地植被类型有典型草原植被、灌丛、人工植被组

成。典型草原植被主要有克氏针茅、羊草等;灌丛主要有柠条、小叶锦鸡儿等,

另外还有人工植被,主要为农田植被和油松林。该该区域植被稀疏、矮化,群落

结构简单。总体看来,该区域植被稀疏,群落结构简单,无明显的层次。植被盖

度在 30%左右。遥感解译植被类型调查结果见图 4.2-6 和表 4.2-13、4.2-14。

项目所在地

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图 4.2-6 植被类型图

表 4.2-13 评价区植被类型解译表

植被类型 群落类型 斑块数 面积(公顷) 百分比

典型草原 克氏针茅群落 141 1036.34 63.14

灌丛 柠条锦鸡儿群落 15 5.07 0.31

人工植被 农田植被 49 200.45 12.21

人工植被 油松林 10 30.14 1.84

无植被 无植被 106 369.33 22.50

合计 321 1641.34 100

由上图和上表可知,项目评价区植被类型以典型草原植被为主,主要群落类

型为克氏针茅群落,面积为 1036.34hm2,占评价面积的 63.14%;人工植被主要

包括农田植被和油松林,其中农田植被占地面积 200.45hm2,占 12.21%,油松林

占地面积 30.14hm2,站 1.84%;灌丛主要为柠条锦鸡儿群落,面积为 5.07hm2,

占 0.31%;其他无植被区域占地面积为 369.33hm2,占 22.50%。

项目区仍以典型草原为主,主要群落类型为克氏针茅群落,占地面积

161.18hm2,占项目区的 61.87%;其次为人工植被,多为农田植被,占地面积

55.82hm2,占项目区的 21.43%,其他为油松林,占项目区 0.15%;矿界范围内无

植被区占地面积 43.14hm2,站矿区 16.56%。

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表 4.2-14 项目区植被类型解译表

植被类型 群落类型 斑块数 面积(公顷) 百分比

典型草原 克氏针茅群落 24 161.18 61.87

人工植被 农田植被 16 55.82 21.43

人工植被 油松林 1 0.38 0.15

无植被 无植被 16 43.14 16.56

合计 57 260.52 100

4.2.5.4 野生动物现状调查与评价

(1)野生动物现状调查

项目所在区域野生动物区系以中亚型草原动物为主,兼有北方型及广布种的

山地草原动物。根据资料记载,历史上乌拉山栖息的野生动物种类很多,曾有虎、

豹、狼、鹿等成群出没,近些年,由于人为活动的干扰和山地草原生态系统的破

坏,该区域野生动物的种类和数量较少,分布在该地区的哺乳类动物主要有狐狸、

獾、野狸、刺猬、野兔、蒙古兔等;爬行类动物有蜥蜴类、蛇类等;啮齿类动物

有黄鼠、蚰鼠等;鸟类有石鸡、沙鸡、麻雀、燕子等;优势动物为中小型哺乳类

动物和啮齿类动物如蒙古兔、狐狸、獾、刺猬、黄鼠等,但数量较少,已不常见。

(2)野生动物现状评价

根据区域野生动物现状调查,项目区所在地区由于人类活动范围、活动强度

逐年增大,山地草原生态环境已受到了一定程度的破坏,该地区野生动物的种类

和数量较少,有利用价值的野生动物也很少,没有特殊鸟类栖息地及其他珍稀动

物栖息地。

4.2.5.5 土地利用现状评价

根据《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的规定,将评价区的土地利

用现状分为八个一级类型和十一个二级类型,最后绘制评价区土地利用现状类型

图 4.2-7,统计结果见表 4.2-15、表 4.2-16。

表 4.2-15 评价区土地利用现状解译调查结果表

一级类 二级类 斑块数 面积(公顷) 百分比(%)

工矿仓储用地 采矿用地 43 310.65 18.93

工业用地 7 2.72 0.17

交通运输用地 农村道路 10 39.40 2.40

住宅用地 农村宅基地 1 6.76 0.41

水域及水利设施用地 坑塘水面 26 3.96 0.24

耕地 旱地 49 200.45 12.21

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林地 灌木林地 15 5.07 0.31

其他林地 10 30.14 1.84

草地 天然牧草地 141 1036.34 63.14

其他土地 盐碱地 1 0.81 0.05

空闲地 18 5.04 0.31

合计 321 1641.34 100

由统计结果可知:评价区内土地利用方式以草地为主,草地面积为

1036.34hm2、占 63.14%;工矿仓储用地面积为 313.37hm2、占 19.1%;耕地面积

为 200.45hm2、占 12.21%;林地面积为 35.21hm2,占 2.15%;交通运输用地面积

为 39.40hm2,占 2.40%;住宅用地面积为 6.76hm2,占 0.41%;水域及水利设施

用地为 3.96hm2、占 0.24%;其他土地面积 5.85hm2,占 0.36%。

图 4.2-7 土地利用类型图

表 4.2-16 项目区土地利用现状解译调查结果表

一级类 二级类 斑块数 面积(公顷) 百分比(%)

工矿仓储用地 采矿用地 9 35.43 13.60

交通运输用地 农村道路 3 6.18 2.37

水域及水利设施用地 坑塘水面 4 1.53 0.59

耕地 旱地 16 55.82 21.43

林地 其他林地 1 0.38 0.15

草地 天然牧草地 24 161.18 61.87

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合计 57 260.52 100

由统计结果可知:矿区内土地利用方式以草地、耕地为主,草地面积为

161.18hm2、占 61.87%;耕地面积为 55.82hm2、占 21.43%;工况仓储用地面积

为 35.43hm2、占 13.60%;交通运输用地面积为 6.18hm2、占 2.37%;水域及水利

设施用地面积 1.53hm2,占 0.59%;林地面积 0.38hm2,占 0.15%。

4.2.5.6 土壤侵蚀

根据遥感统计结果,本项目土壤侵蚀类型见图 4.2-8,评价区和项目区土壤

侵蚀现状统计结果见表 4.2-17、4.2-18。

图 4.2-8 土壤侵蚀类型图

根据统计结果,评价区内土壤受到侵蚀的占比较少,土壤侵蚀区主要为无

序开采所致。工程中度侵蚀面积为 135.82hm2,占 8.27%;工程轻度侵蚀面积

160.88hm2,占 9.80%;工程微度侵蚀面积为 10.29hm2,占 0.63%;水力侵蚀面

积为 3.97hm2,占 0.24%;无侵蚀区面积 1326.42hm2,占 80.81%。

矿区内工程中度侵蚀面积为 21.58hm2,占 8.28%;工程轻度侵蚀面积为

13.22hm2,占 5.07%;水力侵蚀面积为 0.05hm2,占 0.02%;水面为 1.53hm2,占

0.59%;无侵蚀面积为 224.15hm2,占 86.04%。

表 4.2-17 评价区土壤侵蚀现状解译调查结果表

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侵蚀类型 斑块数 面积(公顷) 百分比(%)

水力重度 6 3.97 0.24

工程微度侵蚀 20 10.29 0.63

工程轻度侵蚀 21 160.88 9.80

工程中度侵蚀 1 135.82 8.27

无侵蚀 8 1326.42 80.81

水面 26 3.96 0.24

合计 82 1641.34 100

表 4.2-18 评价区土壤侵蚀现状解译调查结果表

侵蚀类型 斑块数 面积(公顷) 百分比(%)

水力重度 3 0.05 0.02

工程轻度侵蚀 3 13.22 5.07

工程中度侵蚀 1 21.58 8.28

无侵蚀 1 224.15 86.04

水面 4 1.53 0.59

合计 12 260.52 100

4.2.5.7 评价区生态环境现状综合评价

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇北北东约 14km

处。评价区地属中温带干旱、半干旱大陆性气候,多大风和寒潮,冷暖多变。现

状调查主要以遥感解译和实地调查为主。项目区在内蒙古植被地带划分图中属于

中温型草原带-荒漠草原亚带,植被类型有典型草原植被、灌丛、人工植被组成。

典型草原植被主要有克氏针茅、羊草等;灌丛主要有柠条、小叶锦鸡儿等,另外

还有人工植被,主要为农田植被和油松林。该该区域植被稀疏、矮化,群落结构

简单。总体看来,该区域植被稀疏,群落结构简单,无明显的层次。植被盖度在

30%左右。项目所处区域生境条件较为恶劣,区域内野生动物的种类和数量都很

少,均为广布种。根据现场调查,评价区及矿区范围内未发现有珍稀濒危野生动

物栖息与繁殖地分布。

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5 施工期环境影响评价

5.1 施工期生态影响分析及防治措施

5.1.1 施工期生态环境影响分析

本项目在施工期(基建期 1 年)对当地生态环境的影响主要有以下几方面:

1、本项目建设永久占地面积 26.53hm2,包括:采矿工业区、选矿工业区、

采矿工业附属区和管线工程。施工过程中需土地平整,地表植被完全破坏,破坏

原有地貌,容易发生水土流失,同时平整土地过程的粉尘和弃土处置不当也会对

生态环境产生不利影响。从植物种类来看,施工期作业场地植被破坏或影响的植

物为组成当地植物群落的建群种,这些植物在当地分布比较均匀,矿区建设的局

部植被破坏,不会使评价区植物种群组成发生根本变化,也不会造成某一植物种

在评价区范围内消失。施工期项目占地主要为草地,破坏植被主要为草本植物。

2、除永久占地外,在表土临时堆场、废渣(矿)堆场和矿区内道路等区域

由部分临时占地,工程临时占地面积为 35.73hm2,祥见表 5.1-1。

表 5.1-1 工程扰动影响范围一览表

土地占用形式 扰动破坏形式 面积(hm2) 占地类型 永久/临时

露天首采区 挖损 16.53 其他草地、裸地 永久

选矿工业区 压占 6 其他草地、裸地 永久

采矿工业附属区 压占 4 其他草地、裸地 永久

废渣(矿)堆场 压占 33.73 其他草地、裸地 临时

表土临时堆场 压占 2 其他草地、裸地 临时

总计 62.26 / /

3、对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个

方面。土方的开挖,将改变土壤结构、土壤理化性质,降低土壤肥力,进而对矿

区植被的生产和产量造成一定影响。项目建设清除了占地范围内的植被,造成生

物损失,降低区域植被覆盖度和生物多样指数。占用的土地主要是草地,产草量

0.4~1.5t/hm2,平均产草量 1.3t/hm2,工程永久占地将损失鲜草 34.49t,临时占地

按 2 年使用 3 年还牧计,施工期临时占地将损失牧草 46.45t。

4、施工期产生的扬尘和粉尘,使悬浮颗粒自然沉降在周围植物的叶片上,

阻塞气孔,影响植物呼吸作用和光合作用,有碍作物生长。施工过程中对作业面

以及道路进行喷雾洒水,降低起尘量。

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5、本项目区内人为活动较少,野生动物较少,施工期会使野生动物迁徙到

较远的地方,但不会使野生动物的种群和数量减少。

6、表土处置

本项目基建期剥离表土量为 1.73×104m3/a。表土为各施工场地表土剥离土方,

剥离表土堆放在表土临时堆场,闭矿后用于废石场、矿石堆场、尾矿库的植被恢

复覆土,表土堆场设置在采矿场中部东侧,占地共计 2hm2。

管线工程建设过程中,泵站、水池的建设将会占用土地,建设区域内土地利

用类型随之发生改变,局部区域内生态景观类型与格局发生变化;供水管线铺设

在开挖、填方施工过程中将会对作业带区域内地表产生扰动,地表植被受到扰动

与破坏,短期内引起局部区域水土流失量增加。

5.1.2 施工期生态环境影响减缓措施

针对工程施工造成的生态影响采取的主要生态保护措施包括:

1、项目建设施工过程中应制定详细的施工方案,优化施工组织和制定严格

的施工作业制度。

2、合理安排施工期,填挖土石方工程要避开雨季和春季大风季节,缩短施

工时间,及早进行绿化以减少裸露地面,并对受破坏的植被及时进行恢复。

3、施工中应尽可能减少占地,减少破坏植被;施工便道、材料堆放场等尽

量缩小占地面积。对施工临时占地,采取合理布置施工现场,尽量减少临时占地,

施工结束后,及时清理现场,拆除临时建筑物,清除建筑垃圾,采取植物措施对

破坏面进行绿化防护,尽可能恢复其原有土地的功能。

4、做好施工阶段的水土保持工作。施工前应首先在四周修建围堰,以防止

表土扰动后的水土流失,并应根据总平面布置尽早进行绿化以减少裸露地面。矿

区道路路基填筑后,开挖面、路基边坡等裸露土地应及时植树种草进行同步绿化;

对受破坏的植被及时进行恢复,防止水土流失。

5、工业场地、废石场、选矿厂、供水管线和临时施工便道等施工前,剥离

表土层,并在表土临时堆场进行集中堆放;堆土高度控制在 5.0m 以下,堆土边

坡 1:1.5。为防止土体滑塌流失,另外侧边坡坡脚均采用纤维布挡土墙临时挡护,

土袋堆砌高、宽为 1m,坡面要平整、拍实。运营期、闭库期表土逐步用作复垦

区域覆土,待表土取用结束,占地范围撒草籽复垦为草地。

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6、土石方运输要严格遵守作业制度,采用车况良好的斗车,避免过量装料,

防止土石料的散落,污染周边环境。

7、施工期应加强对施工人员生态环境保护意识的教育,各种施工作业应避

开野生动物的栖息地,严禁对周围草场进行辗压和践踏,破坏生态环境,严禁对

野生动物的滥捕滥杀。

8、施工中规划行车路线,严禁随意碾压草场。

采取上述措施后可显著减轻施工占地和场地平整对生态环境的影响。

5.2 施工期水环境影响分析及防治措施

本工程施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。在施工场地

设置简易厕所及化粪池(隔油池、厕所及化粪池根据相关规范的要求做好防渗措

施)。施工队伍均居住于石哈河镇,对施工队伍居住地的食堂、浴室及厕所粪便

污水进行预处理,使污水在池中充分停留消化后委托环卫部门及时清运;施工机

械维修过程中产生的油污水应予以收集,统一处理后委托环卫部门及时清运。本

项目施工污水经生活污水经 ECOROCK-5000+型污水处理设备(处理能力为 15

m3/d)处理达标后的用于排土场降尘,不外排。

总之,项目建设期的生活、生产废水在做到防渗措施的基础上对地下水的影

响很小。

5.3 施工期环境空气影响评价与防治措施

本项目在施工过程中对环境空气的影响主要有下面几个方面:

1、施工期过程中产生的废气包括施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械尾气,

均为无组织排放,分散在施工场地周围及道路两侧。

(1)施工扬尘

施工扬尘主要来源于土地整治、表层岩土剥离以及剥离物排弃至表土临时堆

场过程中产生的扬尘。产尘量与起尘风速、堆料粒径和含水率等因素有关。施工

过程中洒水降尘及覆盖防尘网,施工扬产生量较少。

(2)施工机械尾气污染物源强

采用如下模式进行计算汽车尾气污染物排放源强

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式中:

Qj—j 类气态污染物排放强度(mg/s·m)

Ai—i 型车预测年的小时交通路(辆/h)

Eij—汽车专用公路运行工况下 i 型车 j 类污染物在预测年的单车排放燕

子(mg/辆·m)

本项目首采区开挖需 2 台铲土机、8 台挖掘机(其中采矿剥离用 4 台,选厂

废石转运 3 台、清理沉淀池沉淀废渣 1 台)和 2 台前装机,剥离物和废料运输运

输均采用自卸卡车 16 台,道路洒水车 1 台等,共计 28 台。因此,小时交通流量

为 28 辆/h。根据交通部发布的《公路建设项目环境影响评价规范》(TJ GB03-2006)

中单车排放因子推荐值,计算出运输车辆污染物排放源强见表 5.1-2。本项目场

内运输车辆车速为 20km/h。

表 5.1-2 运输汽车污染物排饭源强表

交通流量辆/h

参数 NO2

源强(mg/辆·m) 10.44

排放强度(mg/s·m) 0.031

注:源强依据《公路建设项目环境影响评价规范》(TJ GB03-2006)

汽车平均运输距离 3km

则本项目车辆尾气排放量为 2.15t/a。

(2)道路运输扬尘污染物源强

施工所需的建材、表土剥离产生的剥离物等,在运输过程中因长期碾压将不

可避免产生道路运输扬尘。采用《无组织排放源常用分析与估算法》(西北铀矿

地质,2005 年 10 月)推荐的经验公式估算运输车辆道路扬尘量。

式中:

Q—汽车行驶扬尘量,(kg/辆);

V—汽车速度(kg/h),取 20km/h;

M—汽车载重量(t),取 25t;

P—道路表面粉尘量(kg/m2),取 2×10-3

L—道路长度,km,依据开发利用方案本项目来回取平均值 3km。

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经计算,每辆汽车行驶扬尘量约为 0.013kg/辆,则剥离物运输车辆行驶扬尘

量约为 5.24t/a,通过采取对运输道路路面洒水等措施后,降尘效率可达 80%以上,

则道路运输扬尘排放量约 1.05t/a。

项目施工期大气污染物对于区域的环境空气质量的影响是暂时性的,会随着

施工结束而消失。为进一步抑制建设期污染物排放,避免对周边大气环境产生不

利影响,本次环评建设施工单位应采取如下污染防治措施:

1、施工单位应针对施工任务和施工场地情况以及天气情况,制定合理的施

工计划,土石方工程应避开大风天气,工程完工后及时回填、平整场地;

2、散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸,车辆上应覆盖篷布;车辆

出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等;

3、散装易起尘物料应尽可能避免露天堆放,若露天堆放应加以覆盖;

4、施工场地、施工道路每天洒水4~5次,并及时清扫道路,碾压或覆盖裸

露地表,可使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20~50m范围;

5、粉状物料严禁露天堆放,应装袋并堆放在工棚内,或设围栏、挡墙并用

帆布遮盖;

6、临时性用地使用完毕后应及时恢复植被,防止水土流失。

5.4 施工期声环境影响评价与防治措施

1、建设期噪声源分析

施工期噪声污染源主要为施工过程中的机械噪声与交通运输噪声。如混凝土

搅拌机、提升机、挖掘机、以及材料装卸运输过程中产生的机械碰撞和振动噪声

等。根据类比调查,本项目施工期的主要噪声源与噪声级见表 5.4-3。

表5.4-3 施工期主要噪声源与噪声级

序号 噪声源名称 声级 dB(A) 备注(距声源)

1 混凝土搅拌机 91 3m

2 打桩机 85~100 3m

3 振捣棒 50mm 87 5m

4 提升机 78 1m

5 挖掘机 84 5m

6 重型卡车、拖拉机 80~85 7.5m

7 装载机 85 3m

8 翻斗车 83~89 3m

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9 推土机 85~90 3m

采取的防治措施是:优化施工方案,合理安排作业时间,避免夜间施工噪声

扰民。

2、建设期噪声影响分析

施工阶段一般为露天作业,无隔声与消减措施,故噪声传播较远。根据《建

筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定,昼间的噪声限值为

70dB,夜间限值为 55dB。由于本项目工业场地周围 200m 范围内无村庄等噪声

敏感点,因此施工阶段对周围声环境影响很小。

本次环评建议施工单位采取噪声防治措施,对施工噪声进行控制,最大限度

地减少噪声对环境的影响。应采取以下措施:

1、合理安排施工时间:制定施工计划时,应尽可能避免大量高噪声设备同

时施工。此外,高噪声施工时间应尽量安排在昼间,减少夜间施工量。

2、合理布局施工场地:避免在同一地点安装大量动力机械设备,避免局部

声级过高。

3、降低设备声级:应尽量采用低噪声施工设备,如以液压机械代替燃油机

械,振捣器采用高频振捣器等;固定机械设备与挖土、运土机械,如挖土机、推

土机等,可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声;对动力机

械设备和运输车辆进行定期的维修和养护。

5.5 施工期固体废物影响评价与防治措施

1、施工期产生的固体废弃物及其影响

施工期产生的固体废弃物主要有挖掘土方、建筑施工和设备安装过程中产生

的废物及生活垃圾。如不及时清理和妥善处理,都将对卫生、公众健康及周围环

境产生不利影响。

2、处置方法

(1)在施工场地内应设临时收集施工垃圾站。

(2)将施工期生活垃圾收集后统一处理。

(3)建设单位在施工期间对其产生的施工垃圾及生活垃圾及时收集、清运,

交由当地环卫部门统一处理,避免产生污染。

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6 运营期生态环境影响评价

6.1 生态影响分析与评价

本项目所在的区域,长期以来由于气候、地理、地质等自然条件与生物作

用,已经形成以牧业生态系统为主的自然生态系统。系统中各个要素之间已经

形成一种相对的平衡,可以协调发展。而项目的建设,必然要占地、开挖动

土,产生采空区,扰动破坏植被、土壤等,人为打破现有生态系统的现有平衡

状态,影响区域的生态环境。矿区规划中主要工程项目对生态环境造成的影

响,见表 6.1-1。

表 6.1-1 露天矿对生态环境影响项目表

主要影响活动及项目 运营期影响

采掘岩土 占用土地,改变自然景观,影响土壤质量,加剧水土流失,减少

野生生物的数量;形成新的生态环境。

汽车运输 汽车尾气、扬尘影响植物生长,噪声干扰野生动物的生存活动。

“三场” 占用土地,影响周围土壤的质量,无植被覆盖,水土流失严重影响周围草场的质量,生产力下降;使局部环境恶化。

公路运输 改变自然景观,噪声干扰野生动物的生存活动,妨碍动物的迁徙路线。

其他辅助工程、公用工程

占用土地面积,改变已有的自然景观,影响野生生物的生存空间,建立新的系统结构,改变系统的功能。

6.1.1 景观生态影响分析

项目评价区的景观类型主要山地荒漠草原景观。项目建设将在一定程度上影

响矿区内原有的景观格局,改变项目区的景观结构。采掘场占用土地利用类型为

荒漠草原、灌木林地,“三场”、选矿工业区、采矿工业附属区占地类型均为灌

木林地,这部分灌木林地景观将逐渐演变为人工景观,导致整个评价区的景观斑

块数和斑块密度增加,人工的数目、面积和优势度值均增加。

露天矿建设占地将使植被减少、地表的完整性与平整性变差。使原来的自然

景观类型变为容纳工业用地、道路、供电通讯线路等人工景观,而且会对原来的

景观进行分隔,造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观,造成与周围自然

环境的不相协调。

在运营期对该矿地区边界 1km 范围内景观格局的影响最大,其剥离作业系

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统所涉及的区域的深度和广度均逐渐达到最大值,景观格局破碎化程度达最大

值,景观基质的转化率达最大值,即在原来灌木林地生态系统景观的基础上,出

现采掘场、排土场、道路、工业场地等工矿景观。在这个过程中,如不加任何治

理,灌木林地的物种会逐渐减少,草灌木林地的生产力会逐年下降,灌木林地土

壤微结构趋于紧实,有效水分含量低,地表面干燥加剧。有些地区的土壤质地偏

沙性,受风的侵蚀容易成为沙地。

6.1.2 对植被的影响

由于本项目运营期的主要内容为持续的露天剥采、以及剥离物排弃形成的排

土场占地,将对原始的自然植被产生不良的影响,以草原为主的生态系统将由于

矿山开采破坏原始植被而发生变化。

随着露天矿开采,排土场及时进行生态防护,采取恢复措施后其对植被的影

响将减缓,逐渐实施采掘场的植被恢复,矿区和工业场地也开始进行植被破坏区

的植被重建及绿化和生态建设工作,使之成为自然和人工复合的生态系统,对区

域生态环境的影响减缓,区域内植被开始恢复。

6.1.3 对动物的影响

运营期,人工生态系统的建成,将使原来的灌木林地变成人工种植地,改变

了野生动物的栖息环境,减少了现有的野生动物栖息与活动的范围,迫使一部分

野生动物向四周迁移。因此,一段时间内,矿区外围的一些小型动物的种群密度

会上升。同时矿区的开发使得人类活动的增多,将会干扰基地周围的自然环境,

影响野生动物的栖息地和活动场所,对周围的野生动物产生不利影响。

6.1.4 对土地利用的影响分析

1、土地利用结构与功能的变化

本项目采掘场占地类型为草地,排土场和工业场地占地类型为草地。项目

投产后,项目所在区域土地利用结构与功能将发生根本性的变化,使现有的使

用功能变为生产用地。这样,就使原来的地表植被资源被破坏清除,减少了草

地面积,增加了矿区的水土流失量。

2、矿区开发对区域地形、地貌的影响

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矿区开发影响现有地形,项目建设后,使矿区内的地形、地貌发生变化。

这种形态上的变化,对区域性环境将产生一定的影响。排土场堆积松散,在无

植被覆盖时,极易遭受风蚀和水蚀,威胁排土场周围的植被。

6.1.5 对土壤环境的影响分析

生产运营期间,大量的弃土排往表土堆场,其边坡表层尚未经过长期沉降,

土壤还十分疏松,所以易产生风蚀和水蚀。同时路面和道旁等处形成侵蚀沟后,

造成径流集中,引起水土流失。生产系统未进行措施防护前,也将产生一部分水

土流失。另外,采矿以及运输所产生的扬尘也是造成这一时段水土流失的来源。

项目建设可能产生的土壤侵蚀形式见表 6.1-2。

表 6.1-2 建设项目可能产生的土壤侵蚀形式

时段 发生区域 工程建设特点 侵蚀形式

生产运营期

“三场” 土体疏松堆放,无植被保护,边坡表

面裸露 击溅、层次面蚀、沟蚀、重力

侵蚀、滑坡

露天

采掘场 土体、岩石剥离、堆积和扰动 面蚀、沟蚀、重力侵蚀

道路系统 运输时造成的路面碾压以及扬尘 风蚀、水蚀

矿区的开发建设活动不可避免地将破坏现有自然植被和土地资源,导致土壤

肥力明显下降,水土流失危害程度显著增强。

项目运营过程中,随着土地复垦、生态恢复工程的实施,土壤侵蚀过程将基

本得到控制。根据当地同类型露天采矿工程,总结了一些针对露采建设项目防治

水土流失的成功经验,排土场采取边坡防护、土地复垦、种草等措施的实施,可

大大改善了矿区的地表生态环境。

矿区的开发建设活动将不可避免地破坏现有自然植被的土地资源,采掘场的

开挖破坏、排土场的征占、附属建筑物以及道路的建设将新增大量的水土流失,

导致水土流失危害程度显著增强,矿区生态环境恶化。矿区经过不断的生态建设、

水土保持和土地复垦生态建设工作后,土壤侵蚀将会大为减少,水土流失得到控

制。

6.1.6 生态完整性分析

1、矿区生态系统完整性分析

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项目建设前的地貌类型为高山区,矿区建设前的生态系统主要是典型草原

系统。主要优势种为白莲蒿、百里香以及羊草,群落覆盖度、高度和生物量较

低,系统结构不稳定、生产力低下。

2、矿区对原生态系统完整性影响分析

矿区建设后原来地貌发生了变化,在部分排土场和其它废弃地区域开展生态

重建工程形成新的人工生态系统,代替了原来生态系统,使生态系统的组成和结

构发生了根本变化。原来处于相对脆弱的系统结构,被人工生态系统和自然恢复

的生态系统代替,生态系统更加趋于多样,生态系统控制土壤侵蚀的功能得到有

效发挥。

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6.2 环境空气影响评价

6.2.1 气象特征

1、常规气候特征

地面气象历史资料来源于乌拉特中旗气象站近三十年的地面常规气象资

料。

该地区年平均气温为 5.7℃,极端最高气温为 38.7℃,极端最低气温为

-31.7℃;年平均气压为 871.4hPa;年平均相对湿度为 48%;年降水量为

208.4mm,年极端最高降水量为 432.5mm;年蒸发量为 2435.2mm。年平均风速

为 3.0m/s,年主导风向为 NW、NNW、NNE 风,其出现频率均为 7.7%,S 风的

出现频率也较高,为 7.6%,静风的年出现频率为 21.7%。全年以 WNW 方向的

风平均风速最大,为 5.3m/s。

2、地面气象要素

乌拉特中旗气象站近三十年各气象要素的统计表。乌拉特中旗年平均气温

为 5.7℃,极端最高气温为 38.7℃,极端最低气温为-31.7℃;年平均气压为

871.4hPa;年平均相对湿度为 48%;年降水量为 208.4mm,年极端最高降水量

为 432.5mm;年蒸发量为 2435.2mm;年日照时数 3114.2h;年平均风速为

3.0m/s,年最大风速为 26.0m/s,最大风速对应风向为 NW;年最大冻土深度为

170cm,年最大积雪深度为 4cm,年沙暴日数为 3.2 天,年雷暴日数 24.0 天,年

冰雹日数 1.9。

表 6.2-1 乌拉特中旗气象站近 30 年气象要素特征表

项 目 数 值 项 目 数 值

年平均气温 5.7℃ 年平均降水量 208.4mm

年极端最高气温 38.7℃ 年极端最高降水量 432.5mm

年极端最低气温 -31.7℃ 年最大风速,风向 26.0m/s,NW

年平均气压 871.4hPa 年最大冻土深度 170cm

年平均相对湿度 48% 年最大积雪深度 4cm

年平均水汽压 5.5hPa 年沙暴日数 3.2 天

年平均蒸发量﹡ 2435.3mm 年雷暴日数 24.0 天

年平均风速 3.0m/s 年冰雹日数 1.9 天

年日照时数 3114.2h

3、地面气温的变化特征

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表 6.2-2 为乌拉特中旗气象站近 30 年各月平均气温的统计值,图 6.3—1 为

乌拉特中旗近 30年逐月平均气温变化曲线,由图、表可知,乌拉特中旗近 30年

的年平均气温为 5.7℃,全年最冷月为一月份,平均气温为-13.2℃,最热月出现

在七月份,平均气温为 22.7℃。

表 6.2-2 乌拉特中旗气象站近 30 年各月、年平均气温数值 ℃

月(年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年

平均气温 -13.2 -8.9 -1.3 7.7 15.3 20.5 22.7 20.3 14.2 5.9 -4.0 -11.3 5.7

-20

-15

-10

-5

05

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月气温(℃

)

图 6.2-1 乌拉特中旗近 30 年逐月平均气温变化曲线

4、地面风向、风速的统计特征

地面风向、风速的统计分析是污染气象中最基本的方面,其风况不但受季节

变化的制约,而且还明显地受地形及地表状况的影响。虽然其风况具有较大的年

际变化,但仍然具有较好的统计特征。

乌拉特中旗气象站地处内蒙古中部,该地地面风的变化规律:春季由于冷暖

气团交绥,气旋活动频繁,地表覆盖度较差,故多风沙天气;夏季由于降水相对

集中,当锋面过境可伴有雷雨和大风天气,瞬时风速较大;秋季虽为冷暖气团的

交替时期,但此时气团活动远不如春季活动频繁,因此风沙天气较少;冬季常处

于稳定的大气层结,风速较小。

(1)地面风向的基本特征

由乌拉特中旗气象站近三十年的地面平均风向频率及各风向下平均风速统

计(见表 6.2-3)可知,年主导风向为 NW、NNW、NNE 风,其出现频率均为

7.7%,S 风的出现频率也较高,为 7.6%,静风的年出现频率为 21.7%。全年以

WNW 方向的风平均风速最大,为 5.3m/s,NW 方向的风平均风速也较大,为 4.9

m/s。乌拉特中旗全年风向频率玫瑰图见图 6.2-2,乌拉特中旗全年风速玫瑰图见

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图 6.2-3。

表 6.2-3 乌拉特中旗近 30 年地面风向频率及各风向下平均风速统计表

风 向 N NNE NE

ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C

风向频率

(%) 6.8 7.7 7.5 2.8 1.4 1.1 2.1 4.5 7.6 6.8 3.4 2.3 2.8 5.9 7.7 7.7 21.7

平均风速(m/s)

3.8 3.2 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.8 3.5 4.0 3.9 4.0 4.4 5.3 4.9 4.8

全 年(C=21.7%)

0.0

3.0

6.0

9.0N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

图 6.2-2 乌拉特中旗近 30 年全年风向频率玫瑰图

全 年

0.01.02.03.04.05.06.0

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

图 6.2-3 乌拉特中旗近 30 年全年风速玫瑰图

(2)地面风速变化

从乌拉特中旗气象站近 30 年平均风速的统计(见表 6.2-4)可以看出:该地

区年平均风速为 3.0m/s。全年以春季风速最大(如四、五月份风速为 4.0m/s),

平均风速最小出现在冬季(如十二月份平均风速为 2.2m/s),风速的年较差为

1.8 m/s(逐月平均风速变化曲线见图 6.2-4)。

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表 6.2-4 乌拉特中旗气象站近 30 年各月、年平均风速数值 m/s

月(年) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年

平均风速 2.3 2.6 3.2 4.0 4.0 3.5 3.0 2.7 2.6 2.6 2.5 2.2 3.02

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月平均风速(m/

s)

图 6.2-4 乌拉特中旗近 30 年逐月平均风速变化曲线(1979-2008 年)

(3)地面风速的日变化

表 6.2-5 乌拉特中旗气象站各季平均风速日变化统计表 m/s

小时

风速 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

春季 2.8 2.6 2.5 2.5 2.4 2.2 2.2 2.3 2.5 3.2 3.6 4.3

夏季 1.9 2.0 1.9 1.8 2.0 2.0 1.9 2.0 2.3 2.9 3.2 3.5

秋季 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.5 3.0

冬季 1.9 1.8 1.8 1.9 1.7 1.8 1.8 1.8 1.6 1.7 2.1 2.7

小时

风速 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

春季 4.7 4.9 5.0 5.4 5.4 5.2 4.8 4.1 3.3 3.0 2.9 2.7

夏季 3.9 4.0 4.0 4.3 4.1 4.1 3.8 3.5 2.8 2.4 2.2 2.1

秋季 3.5 3.8 4.1 4.2 4.2 3.8 3.0 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8

冬季 3.2 3.5 3.6 3.7 3.6 3.2 2.3 2.0 1.9 2.0 1.9 1.9

春 季

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

时间(h)

风速(m/s)

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夏 季

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

时间(h)

风速(m/s)

秋 季

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

时间(h)

风速(m/s)

冬 季

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

时间(h)

风速(m/s)

图 6.2-5 乌拉特中旗各季平均风速的日变化曲线

表 6.2-6 为乌拉特中旗各季平均风速日变化统计表,图 6.2-5 为乌拉特中旗

各季平均风速的日变化曲线。平均风速的日变化统计结果显示:无论哪个季节平

均风速均以凌晨较小(春、夏、秋季风速最小常出现在 05 时左右,冬季风速最

小常出现在 08 时),日出后随太阳高度角的增加,风速明显增大,14~16 时达

到一日中的最大值,此后随太阳高度角的降低平均风速逐渐减小,到夜间至凌晨

达到最小。

(4)地面风频的月变化

表 6.2-6 乌拉特中旗近 30 年 各月风向频率统计表

风向

风频(%) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C

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一月 6.3 5.8 7.7 2.4 0.7 0.4 1.3 3.3 6.6 3.8 1.4 1.1 1.9 6.2 10.3 10.0 31.2

二月 7.8 7.5 6.7 2.0 0.8 0.6 1.2 3.7 6.0 4.6 2.5 1.7 2.7 6.7 9.7 9.1 27.6

三月 8.3 8.7 8.1 2.6 1.0 0.9 1.4 2.3 4.7 6.3 3.8 2.6 3.5 7.7 8.7 8.7 20.4

四月 7.9 9.2 7.2 2.9 1.1 1.2 1.4 3.3 5.3 7.9 4.6 4.1 4.9 8.2 8.2 8.5 15.5

五月 7.8 8.7 7.0 3.8 2.1 1.6 2.5 4.7 6.3 8.5 4.8 3.1 3.8 6.5 7.4 8.6 12.5

六月 7.9 8.2 7.8 4.1 2.3 2.1 3.0 6.0 9.1 10.5 4.4 2.8 2.2 4.3 6.2 7.4 13.7

七月 6.1 7.0 7.5 4.0 2.5 1.9 4.5 7.6 11.4 9.4 4.2 2.2 1.5 3.8 5.0 6.4 14.7

八月 5.6 7.9 9.1 3.7 2.3 2.2 3.7 7.3 12.5 8.0 3.7 1.6 1.5 2.9 4.6 5.4 17.9

九月 6.8 8.7 9.7 3.3 1.5 1.6 2.7 4.6 10.0 7.9 4.3 2.1 2.4 4.1 5.7 5.1 21.4

十月 6.7 7.3 7.3 2.3 1.0 1.0 1.2 3.0 6.5 6.5 3.0 2.2 3.9 6.6 8.6 6.8 26.1

十一月 6.2 7.1 6.8 2.1 0.9 0.5 1.1 3.3 6.8 4.1 2.5 2.2 4.3 8.0 9.0 8.4 28.4

十二月 5.3 5.5 7.0 2.1 1.1 0.6 1.6 3.6 6.3 4.0 1.9 1.3 2.6 7.0 10.0 8.5 31.4

表 6.2-6 为乌拉特中旗近 30 年各月风向频率统计表,图 6.2-6 为乌拉特中旗

近 30 年各月风向频率玫瑰图。由图表可知:乌拉特中旗一月份主导风向为 NW

风,出现频率为 10.3%,次主导风向为 NNW 风,出现频率为 10.0%;二月份主

导风向为 NW 风,出现频率为 9.7%,三月份主导风向为 NW、NNW、NNE 风,

出现频率均为 8.7%,四月份主导风向为 NNE 风,出现频率为 9.2%,五月份主

导风向为 NNE 风,出现频率为 8.7%,六月份主导风向为 SSW 风,出现频率为

10.5%,七月份主导风向为 S 风,出现频率为 11.4%,八月份主导风向为 S 风,

出现频率为 12.5%,九月份主导风向为 S 风,出现频率为 10.0%,十月份主导风

向为 NW 风,出现频率为 8.6%,十一月份主导风向为 NW 风,出现频率为 9.0%,

十二月份主导风向为 NW 风,出现频率为 10.0%。

由此可见:乌拉特中旗地区各月主导风向多集中在 NW-NE 之间,只有六月

份至九月份主导风向多集中在 SSW-S 之间。

1月(C=31.2%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

2月(C=27.6%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

3月(C=20.4%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

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4月(C=15.5%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

5月(C=12.5%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

6月(C=13.7%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

7月(C=14.7%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

8月(C=17.9%)

0

5

10

15N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

9月(C=21.4%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

10月(C=26.1%)

0

3

6

9N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

11月(C=28.4%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

12月(C=31.4%)

0

3

6

9

12N

NNENE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSWSW

WSW

W

WNW

NW

NNW

图 6.2-6 乌拉特中旗近 30 年(1979-2018 年)各月风向频率玫瑰图

(5)地面风频的季变化

表 6.2-7 乌拉特中旗近 30 年各季风向频率统计表

风向

风频(%) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C

春 季 8.0 8.9 7.4 3.1 1.4 1.3 1.8 3.4 5.4 7.6 4.4 3.3 4.1 7.5 8.1 8.6 16.1

夏 季 6.6 7.7 8.1 3.9 2.4 2.1 3.8 7.0 11.0 9.3 4.1 2.2 1.7 3.7 5.3 6.4 15.5

秋 季 6.6 7.7 7.9 2.6 1.2 1.0 1.6 3.6 7.8 6.2 3.3 2.2 3.5 6.2 7.7 6.8 25.3

冬 季 6.5 6.2 7.1 2.2 0.9 0.5 1.4 3.5 6.3 4.1 1.9 1.4 2.4 6.6 10.0 9.2 30.1

全 年 6.8 7.7 7.5 2.8 1.4 1.1 2.1 4.5 7.6 6.8 3.4 2.3 2.8 5.9 7.7 7.7 21.7

在表 6.2-7 中统计了乌拉特中旗近 30 年各季的风向频率,图 6.2-7 为乌拉特

中旗近 30 年各季及全年风向频率玫瑰图。乌拉特中旗地区春季主导风向为 NNE

风,出现频率为 8.9%,次主导风向为 NNW 风,出现频率为 8.6%,静风在春季

的出现频率为 16.1%;乌拉特中旗地区夏季主导风向为 S 风,出现频率为 11.0%,

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次主导风向为 SSW 风,出现频率为 9.3%,静风在夏季的出现频率为 15.5%;乌

拉特中旗地区秋季主导风向为 NE 风,出现频率为 7.9%,次主导风向为 S 风,

出现频率为 7.8%,静风在秋季的出现频率为 25.3%;乌拉特中旗地区冬季主导

风向为 NW 风,出现频率为 10.0%,次主导风向为 NNW 风,出现频率为 9.2%,

静风在冬季的出现频率为 30.1%;乌拉特中旗地区全年主导风向为 NW、NNW、

NNE 风,其出现频率均为 7.7%,S 风的出现频率也较高,为 7.6%,静风的年出

现频率为 21.7%。

春 季(C=16.1%)

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

夏 季(C=15.5%)

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

秋 季(C=25.3%)

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

冬 季(C=30.1%)

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

全 年(C=21.7%)

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSES

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

图 6.2-7 乌拉特中旗近 30 年各季及全年风向频率玫瑰图

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6.2.2 环境空气影响预测评价

6.2.2.1 模型选取

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)所推荐

的估算模型 AERSCREEN 模型。

6.2.2.2 预测因子

根据项目污染分析,本次评价大气环境影响预测因子确定为 TSP。

6.2.2.3 污染源排放参数

根据工程分析,按照污染源的排放特征及评价要求,计算主要污染物 TSP

对周围大气环境的影响,为此需对本工程污染源项分别进行模式化处理,表 6.2-8

表 6.2-9 给出了本项目的主要大气污染物排放量及模型预测等参数。

表6.2-8 大气污染面源排放参数

序号 污染源名称 面源宽度 m 面源长度 m 有效高度 m TSP(kg/h)

1 首采区 300 550 40 1.77

2 表土场 100 200 12 0.33

3 选矿厂 200 300 5 0.20

4 废石转运场 66 100 12 0.24

5 废渣场 500 675 12 0.89

表 6.2-9 估算模型预测参数一览表

序号 参数 取值

1 农村/城市选项 城市/农村 农村

人口数(城市选项时) -

2 最高环境温度(℃) 38.7

3 最低环境温度(℃) -31.7

4 土地利用类型 草地

5 区域湿地条件 干旱

6 是否考虑地形 考虑地形 是 □否

地形数据分辨率 90m

7 是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟 □是 否

岸线距离/km -

岸线方向/° -

6.2.2.4 预测结果

经估算模式计算结果见表 6.2-10。

表 6.2-10 无组织粉尘估算结果

距源

中心

下风

向距

首采区采坑 距源

中心

下风

向距

表土场 距源中

心下风

向距离D/m

选矿厂

TSP TSP TSP

下风向预

测浓度 ci1/

浓度

占标

下风向预

测浓度 ci1/

浓度

占标

下风向预

测浓度 ci1/

浓度占标

率 Pi1/%

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离D/m

(mg/m3) 率Pi1/%

离D/m

(mg/m3) 率Pi1/%

(mg/m3)

10 0.0356 3.95 10 0.0399 4.43 10 0.0184 2.05

25 0.0376 4.18 25 0.0461 5.12 25 0.0206 2.29

50 0.0409 4.54 50 0.0557 6.19 50 0.0247 2.74

75 0.044 4.89 75 0.0649 7.21 75 0.0288 3.2

100 0.0472 5.24 100 0.0735 8.17 100 0.033 3.67

125 0.0502 5.58 125 0.0773 8.59 125 0.0373 4.15

150 0.0532 5.91 132 0.0775 8.61 150 0.0416 4.62

175 0.0561 6.23 150 0.0759 8.43 175 0.044 4.89

200 0.0589 6.55 175 0.071 7.89 200 0.0459 5.1

225 0.0617 6.86 200 0.0662 7.36 225 0.0474 5.27

250 0.0645 7.16 225 0.0622 6.91 250 0.0486 5.4

275 0.0671 7.46 250 0.0589 6.54 275 0.0494 5.49

300 0.0686 7.62 275 0.056 6.22 300 0.0497 5.53

325 0.0692 7.69 300 0.0534 5.93 311 0.0498 5.53

327 0.0692 7.69 325 0.051 5.67 325 0.0498 5.53

350 0.0689 7.65 350 0.0489 5.43 350 0.0495 5.5

375 0.0676 7.52 375 0.0469 5.21 375 0.0491 5.45

400 0.0667 7.41 400 0.0451 5.01 400 0.0485 5.38

425 0.0653 7.26 425 0.0435 4.83 425 0.0488 5.42

450 0.0639 7.1 450 0.042 4.66 450 0.0491 5.46

475 0.0625 6.94 475 0.0406 4.51 475 0.0493 5.48

500 0.061 6.78 500 0.0393 4.36 500 0.0494 5.49

525 0.0597 6.63 525 0.0381 4.23 525 0.0495 5.49

550 0.0583 6.48 550 0.037 4.11 550 0.0494 5.49

575 0.057 6.33 575 0.0359 3.99 575 0.0493 5.48

600 0.0557 6.19 600 0.035 3.88 600 0.0491 5.46

625 0.0545 6.06 625 0.034 3.78 625 0.0489 5.43

650 0.0534 5.93 650 0.0332 3.69 650 0.0486 5.4

675 0.0522 5.8 675 0.0336 3.73 675 0.0483 5.37

700 0.0511 5.68 700 0.0328 3.64 700 0.048 5.33

725 0.0501 5.57 725 0.032 3.55 725 0.0476 5.29

750 0.0491 5.46 750 0.0312 3.47 750 0.0472 5.25

775 0.0482 5.35 775 0.0307 3.41 775 0.0468 5.2

800 0.0472 5.25 800 0.0304 3.38 800 0.0464 5.16

825 0.0464 5.15 825 0.0302 3.35 825 0.046 5.11

850 0.0455 5.06 850 0.0299 3.33 850 0.0455 5.06

875 0.0447 4.97 875 0.0297 3.3 875 0.0451 5.01

900 0.0439 4.88 900 0.0295 3.27 900 0.0446 4.96

925 0.0432 4.8 925 0.0292 3.25 925 0.0442 4.91

950 0.0425 4.72 950 0.029 3.22 950 0.0437 4.86

975 0.0418 4.64 975 0.0288 3.2 975 0.0432 4.81

1000 0.0411 4.57 1000 0.0286 3.18 1000 0.0428 4.75

1025 0.0405 4.5 1025 0.0284 3.15 1025 0.0423 4.7

1050 0.0399 4.43 1050 0.0282 3.13 1050 0.0418 4.65

1075 0.0393 4.36 1075 0.028 3.11 1075 0.0414 4.6

1100 0.0387 4.3 1100 0.0278 3.08 1100 0.0409 4.55

1125 0.0381 4.24 1125 0.0275 3.06 1125 0.0405 4.5

1150 0.0376 4.17 1150 0.0273 3.04 1150 0.0401 4.45

1175 0.037 4.12 1175 0.0272 3.02 1175 0.0396 4.4

1200 0.0365 4.06 1200 0.027 3 1200 0.0391 4.35

1225 0.036 4 1225 0.0268 2.97 1225 0.0387 4.3

1250 0.0356 3.95 1250 0.0266 2.95 1250 0.0383 4.25

1275 0.0351 3.9 1275 0.0264 2.93 1275 0.0379 4.21

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内蒙古新创环境科技有限公司 110

1300 0.0347 3.85 1300 0.0262 2.91 1300 0.0374 4.16

1325 0.0342 3.8 1325 0.026 2.89 1325 0.037 4.12

1350 0.0338 3.76 1350 0.0259 2.88 1350 0.0366 4.07

1375 0.0334 3.71 1375 0.0257 2.86 1375 0.0362 4.03

1400 0.033 3.67 1400 0.0255 2.84 1400 0.0358 3.98

1425 0.0326 3.63 1425 0.0254 2.82 1425 0.0354 3.94

1450 0.0322 3.58 1450 0.0252 2.8 1450 0.035 3.89

1475 0.0319 3.54 1475 0.025 2.78 1475 0.0347 3.85

1500 0.0315 3.5 1500 0.0249 2.76 1500 0.0343 3.81

1525 0.0312 3.46 1525 0.0247 2.75 1525 0.0339 3.77

1550 0.0308 3.43 1550 0.0245 2.73 1550 0.0336 3.73

1575 0.0305 3.39 1575 0.0244 2.71 1575 0.0332 3.69

1600 0.0302 3.35 1600 0.0242 2.69 1600 0.0329 3.65

1625 0.0299 3.32 1625 0.0241 2.67 1625 0.0325 3.61

1650 0.0296 3.29 1650 0.0239 2.66 1650 0.0322 3.58

1675 0.0293 3.25 1675 0.0238 2.64 1675 0.0318 3.54

1700 0.029 3.22 1700 0.0236 2.62 1700 0.0315 3.5

1725 0.0287 3.19 1725 0.0235 2.61 1725 0.0312 3.47

1750 0.0284 3.16 1750 0.0233 2.59 1750 0.0309 3.43

1775 0.0281 3.13 1775 0.0232 2.57 1775 0.0306 3.4

1800 0.0279 3.1 1800 0.023 2.56 1800 0.0303 3.36

1825 0.0276 3.07 1825 0.0229 2.54 1825 0.03 3.33

1850 0.0274 3.04 1850 0.0227 2.53 1850 0.0297 3.3

1875 0.0271 3.01 1875 0.0226 2.51 1875 0.0295 3.27

1900 0.0276 3.07 1900 0.0225 2.5 1900 0.0292 3.24

1925 0.0274 3.04 1925 0.0223 2.48 1925 0.0289 3.22

1950 0.0271 3.01 1950 0.0222 2.47 1950 0.0287 3.19

1975 0.0269 2.99 1975 0.0221 2.45 1975 0.0284 3.16

2000 0.0266 2.96 2000 0.0219 2.44 2000 0.0282 3.13

2025 0.0264 2.93 2025 0.0218 2.42 2025 0.0279 3.1

2050 0.0262 2.91 2050 0.0217 2.41 2050 0.0277 3.08

2075 0.0259 2.88 2075 0.0216 2.4 2075 0.0275 3.05

2100 0.0257 2.86 2100 0.0214 2.38 2100 0.0272 3.03

2125 0.0255 2.83 2125 0.0213 2.37 2125 0.027 3

2150 0.0253 2.81 2150 0.0212 2.35 2150 0.0268 2.98

2175 0.0251 2.79 2175 0.0211 2.34 2175 0.0266 2.95

2200 0.0249 2.76 2200 0.0209 2.33 2200 0.0264 2.93

2225 0.0247 2.74 2225 0.0208 2.31 2225 0.0261 2.91

2250 0.0245 2.72 2250 0.0207 2.3 2250 0.0259 2.88

2275 0.0243 2.7 2275 0.0206 2.29 2275 0.0257 2.86

2300 0.0241 2.68 2300 0.0205 2.27 2300 0.0256 2.84

2325 0.0239 2.66 2325 0.0204 2.26 2325 0.0254 2.82

2350 0.0237 2.64 2350 0.0202 2.25 2350 0.0252 2.8

2375 0.0236 2.62 2375 0.0201 2.24 2375 0.025 2.77

2400 0.0234 2.6 2400 0.02 2.22 2400 0.0248 2.75

2425 0.0232 2.58 2425 0.0199 2.21 2425 0.0246 2.73

2450 0.023 2.56 2450 0.0198 2.2 2450 0.0244 2.71

2475 0.0229 2.54 2475 0.0197 2.19 2475 0.0242 2.69

2500 0.0227 2.52 2500 0.0196 2.18 2500 0.024 2.67

下风

向最

大地

面浓

0.0692 7.69

下风

向最

大地

面浓

0.0775 8.61

下风向

最大地

面浓度

0.0498 5.53

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内蒙古新创环境科技有限公司 111

出现

距离 327 m

出现

距离 132m

出现距

离 325m

表 6.2-11 无组织粉尘估算结果

距源中心下

风向距离D/m

废石转运场 距源中心下

风向距离D/m

废渣场

TSP TSP

下风向预测浓度

ci1/(mg/m3)

浓度占标

率 Pi1/%

下风向预测浓度

ci1/(mg/m3)

浓度占标

率 Pi1/%

10 0.0355 3.94 10 0.0231 2.57

25 0.0444 4.93 25 0.024 2.67

50 0.0567 6.3 50 0.0255 2.84

75 0.0668 7.42 75 0.0271 3.01

97 0.0703 7.82 100 0.0286 3.18

100 0.0703 7.81 125 0.0301 3.35

125 0.067 7.44 150 0.0317 3.52

150 0.061 6.78 175 0.0332 3.69

175 0.0553 6.15 200 0.0348 3.86

200 0.0508 5.64 225 0.0363 4.03

225 0.0471 5.23 250 0.0378 4.2

250 0.044 4.89 275 0.0394 4.38

275 0.0413 4.59 300 0.0409 4.55

300 0.0391 4.34 325 0.0425 4.72

325 0.0371 4.12 350 0.0441 4.9

350 0.0353 3.92 375 0.0456 5.07

375 0.0337 3.74 400 0.0469 5.21

400 0.0333 3.7 425 0.0481 5.34

425 0.0318 3.54 450 0.0487 5.41

450 0.0306 3.4 464 0.0487 5.42

475 0.0294 3.27 475 0.0487 5.41

500 0.0284 3.15 500 0.0484 5.37

525 0.0274 3.04 525 0.0478 5.32

550 0.0265 2.94 550 0.0479 5.33

575 0.0257 2.85 575 0.0475 5.28

600 0.0249 2.77 600 0.0471 5.23

625 0.0242 2.69 625 0.0466 5.18

650 0.0235 2.61 650 0.0462 5.14

675 0.0229 2.55 675 0.0458 5.09

700 0.0223 2.48 700 0.0455 5.05

725 0.0218 2.42 725 0.0451 5.02

750 0.0213 2.36 750 0.0448 4.98

775 0.0208 2.31 775 0.0445 4.94

800 0.0203 2.26 800 0.0441 4.9

825 0.0199 2.21 825 0.0438 4.87

850 0.0195 2.16 850 0.0435 4.83

875 0.0191 2.12 875 0.0431 4.79

900 0.0187 2.08 900 0.0428 4.76

925 0.0183 2.04 925 0.0425 4.73

950 0.018 2 950 0.0423 4.69

975 0.0177 1.96 975 0.042 4.67

1000 0.0173 1.93 1000 0.0418 4.64

1025 0.017 1.89 1025 0.0416 4.62

1050 0.0168 1.86 1050 0.0414 4.6

1075 0.0165 1.83 1075 0.0411 4.57

1100 0.0162 1.8 1100 0.0409 4.55

1125 0.016 1.77 1125 0.0407 4.52

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1150 0.0157 1.75 1150 0.0404 4.49

1175 0.0155 1.72 1175 0.0402 4.47

1200 0.0152 1.69 1200 0.04 4.44

1225 0.015 1.67 1225 0.0397 4.41

1250 0.0148 1.65 1250 0.0395 4.39

1275 0.0146 1.62 1275 0.0392 4.36

1300 0.0144 1.6 1300 0.039 4.33

1325 0.0142 1.58 1325 0.0388 4.31

1350 0.014 1.56 1350 0.0385 4.28

1375 0.0139 1.54 1375 0.0383 4.26

1400 0.0137 1.52 1400 0.0381 4.23

1425 0.0135 1.5 1425 0.0378 4.2

1450 0.0133 1.48 1450 0.0376 4.18

1475 0.0132 1.46 1475 0.0374 4.15

1500 0.013 1.45 1500 0.0371 4.13

1525 0.0129 1.43 1525 0.0369 4.1

1550 0.0127 1.41 1550 0.0367 4.08

1575 0.0126 1.4 1575 0.0365 4.05

1600 0.0124 1.38 1600 0.0362 4.03

1625 0.0123 1.37 1625 0.036 4

1650 0.0122 1.35 1650 0.0358 3.97

1675 0.0121 1.34 1675 0.0356 3.95

1700 0.0119 1.33 1700 0.0353 3.93

1725 0.0118 1.31 1725 0.0351 3.9

1750 0.0117 1.3 1750 0.0349 3.88

1775 0.0116 1.29 1775 0.0347 3.86

1800 0.0115 1.27 1800 0.0345 3.83

1825 0.0113 1.26 1825 0.0343 3.81

1850 0.0112 1.25 1850 0.0341 3.79

1875 0.0111 1.24 1875 0.0339 3.76

1900 0.011 1.23 1900 0.0337 3.74

1925 0.0109 1.21 1925 0.0335 3.72

1950 0.0108 1.2 1950 0.0333 3.7

1975 0.0107 1.19 1975 0.0331 3.68

2000 0.0106 1.18 2000 0.0329 3.65

2025 0.0105 1.17 2025 0.0327 3.63

2050 0.0105 1.16 2050 0.0325 3.61

2075 0.0104 1.16 2075 0.0323 3.59

2100 0.0104 1.15 2100 0.0321 3.57

2125 0.0103 1.15 2125 0.032 3.55

2150 0.0103 1.14 2150 0.0318 3.53

2175 0.0102 1.14 2175 0.0316 3.51

2200 0.0102 1.13 2200 0.0314 3.49

2225 0.0101 1.13 2225 0.0312 3.47

2250 0.0101 1.12 2250 0.0311 3.45

2275 0.01 1.12 2275 0.0309 3.43

2300 0.01 1.11 2300 0.0307 3.41

2325 0.01 1.11 2325 0.0306 3.4

2350 0.0099 1.1 2350 0.0304 3.38

2375 0.0098 1 2375 0.0302 3.36

2400 0.0096 0.99 2400 0.0301 3.34

2425 0.0095 0.0099 2425 0.0299 3.33

2450 0.0093 0.0098 2450 0.0298 3.31

2475 0.0091 0.0098 2475 0.0296 3.29

2500 0.009 0.0097 2500 0.0295 3.27

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下风向最大

地面浓度 0.0703 7.82

下风向最大

地面浓度 0.0487 5.42

出现距离 97m 出现距离 464m

由预测结果可知。采坑无组织粉尘排放 TSP 最大地面浓度为 0.0692mg/m3,

最大浓度占标率 7.69%,最大落地浓度出现在下风向 327m 处;表土场粉尘无组

织排放 TSP 最大地面浓度为 0.0775mg/m3,最大浓度占标率 8.61%,最大落地浓

度出现在下风向 132m 处;选矿厂无组织粉尘排放 TSP 最大地面浓度为

0.0487mg/m3,最大浓度占标率 5.53%,最大落地浓度出现在下风向 325m 处;废

石转运场无组织粉尘排放 TSP 最大地面浓度为 0.0703mg/m3,最大浓度占标率

7.82%,最大落地浓度出现在下风向 97m 处;废渣场无组织粉尘排放 TSP 最大地

面浓度为 0.0487mg/m3,最大浓度占标率 5.42%,最大落地浓度出现在下风向

464m 处。最大落地浓度均小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级

标准限值,因此项目无组织粉尘对环境空气影响较小。

6.2.3 大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018),结合本项目面源

排放参数和相应标准值,采用大气环境防护距离模式计算本工程无组织排放源的

大气环境防护距离。结果见表 6.2-12。

表 6.2-12 大气环境防护距离

污染源 污染物 排放量 评价标准

结果 t/a mg/m3

首采区采坑 TSP 1.4 1.0 无超标

表土场 TSP 1.4 1.0 无超标

选矿厂 TSP 16.95 1.0 无超标

废石转运场 TSP 1.0 无超标

废渣场 TSP 1.0 无超标

从表 6.2-12 计算结果可以看出本项目无组织粉尘无超标点,因此无大气环境

防护距离。

6.2.4 矿石开采对环境影响分析

本项目为露天开采,在采矿过程中会产生无组织排放的粉尘,这些粉尘的产

生位置随着开采片区的移动而变化,排放形式不一,排放强度和砂金矿的含水率、

当地的风速等因素密切相关,排放规律复杂,对区域环境空气存在一定影响。类

比《甘肃省景泰县喜泉选矿厂松山水建筑砂石矿开采项目》露天采场粉尘的产生

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量,本项目露天采场粉尘的平均浓度为 12.5mg/m3,在采掘过程中干燥情况下作

业,每台挖掘机的产尘量为 0.63g/s;由于涌水和抑尘洒水,降尘了达 70%以上,

则每台挖掘机产尘浓度为 1.88mg/m3,产尘量为 0.19g/s,则 4 台挖掘机(3 台挖

掘 1 台装运)产尘量为 13.79t/a。

对开采过程中产生的粉尘,采用湿式作业及洒水抑尘;柴油铲运车排放的废

气中含有少量 CO 和 NOx。通过湿式作业、洒水抑尘减少粉尘产生量,产生的粉

尘以无组织的形式排放。

6.2.5“三场”扬尘对环境影响分析

“三场”分别为废渣(矿)堆场、废石转运场和表土临时堆场。“三场”在

排土场在大风天气下易形成无组织排放源,本次环评采用清湖大学在霍州电厂现

场试验的模式对排土场扬尘产生的粉尘量进行计算。

式中:

Q—堆场场地起尘量,mg/s

U—地面平均风速,本报告采用 3.02m/s

S—堆场面积,m2

W—物料含水率,取 20%或 30%。

表土临时堆场起尘量见表 6.2-6。

表 6.2-6 “三场”起尘量计算表

污染源 面源面积

(hm2)

面源平均

高度(m)

起尘量

(t/a)

治理措施

及效果

排放量

(t/a)

排放速率

(kg/h)

表土临时

堆场 2 2 87.82

防尘网+散

水降尘,效

率约 90%

8.782 1.742

废渣(矿)

堆场 33.73 15 221.36 22.136 4.392

废石转运

场 0.66 3.5 56.8 56.8 1.127

经预测结果可知,废渣(矿)堆场、废石转运场和表土临时堆场 TSP 出现

的最大浓度值分别为 0.0719 mg/m3、0.02569 mg/m3,出现在距源中心下风向

204m、192m 处,TSP 的排放浓度《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

(新污染源)二级标准及无组织排放浓度限值,对周围环境影响较小。项目所在

地常年主导风向为西北风,矿区周围的白山壕村距采坑南 0.64km,西印壕村位

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于废渣(石)场东 2.4km,东印壕村位于表层土堆场东南约 1.5km,均在废石场

全年主导风向的下风向或侧风向,扬尘对其居民影响相对较小。

6.2.6 选矿厂筛分粉尘影响分析

在选矿厂的主要污染物是粉尘和扬尘,产尘点主要由振动筛分等节点。

经类比分析,筛分粉尘产生速率一般为 3~5kg/h。本项目年工作 210 天,3

班制每班 8 小时,按最大产尘速率计,则筛分过程粉尘的产生量约为 25.2t/a。本

项目在重力筛选过程中通过喷雾降尘(通过喷嘴喷出细微的水雾湿润、捕捉粉尘、

同时湿润砂矿,进而减少粉尘产生量),抑尘率可达 96%以上,则重选筛分过程

粉尘排放速率约为 0.2kg/h,排放量为 1t/a,通过选矿厂 15m 高排气筒有组织排

放。

6.2.7 运输道路扬尘影响分析

1、运输作业扬尘

本项目道路组成为:进场道路(长 1km,混凝土路面)、厂区道路(长 1km,

混凝土路面)、通往废渣(矿)堆场和排土场道路(2.6km,砂石路面)。这些

路段在运输过程中会产生一定的道路扬尘,尤其是采矿区道路是砂石路面,其起

尘量大于其他路面。

项目采掘的砂金矿原矿、废渣(矿)和表土的运输过程中因长期碾压将不可

避免产生道路运输扬尘。采用《无组织排放源常用分析与估算法》(西北铀矿地

质,2005 年 10 月)推荐的经验公式估算运输车辆道路扬尘量。

式中:

Q—汽车行驶扬尘量,(kg/辆);

V—汽车速度(kg/h),取 20km/h;

M—汽车载重量(t),取 25t;

P—道路表面粉尘量(kg/m2),取 2×10-3

L—道路长度,km,依据开发利用方案本项目来回取平均值 3km。

经计算,每辆汽车行驶扬尘量约为 0.013kg/辆,则剥离物运输车辆行驶扬尘

量约为 5.24t/a,通过采取对运输道路路面洒水等措施后,降尘效率可达 80%以上,

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则道路运输扬尘排放量约 1.05t/a。

从上表可看出砂石路面的起尘量大于混凝土路面,路面车辆越多,起尘量越

大。通过定期洒水可起到较好的降尘效果;厂区道路及进场道路为混凝土路面,

起尘量较少,对道路两侧及周围居民及环境空气影响不大。

2、物料卸车时起尘量计算:

式中:

Q—自卸汽车卸料起尘量,g/次;

u—平均风速,m/s,取 3.02m/s;

M—汽车卸料量 25t

经计算,汽车卸料起尘量 Q=10.29g/次。

砂金矿原矿、表土层、废渣(矿)等装卸起尘量见表 6.2-7。

表 6.2-7 砂金矿原矿、表土层、废渣(矿)等装卸起尘量

运输次数 运输车辆数 卸料起尘量

t/a

治理措施及

效果 排放量 t/a

表土临时堆场

4 次/小

时·辆

2 0.42

洒水降尘,效

率约 70%

0.126

废渣(矿)堆场 4 0.83 0.249

废石转运场 2 0.41 0.126

首采区 8 1.66 0.498

总计 3.33 0.999

3、运营期机械废气排放

本项目运营期机械尾气排放情况,具体见 5.3 章节。

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6.3 地下水环境影响预测与评价

本次地下水环境影响分析在充分了解当地自然条件、地质及水文地质条件、

地下水开发利用现状等基础上,通过建立评价区水文地质概念模型、水流及水质

数学模型,利用数值模拟技术对项目生产过程中可能对地下水环境造成污染的情

景进行了预测分析,评价了项目各风险点对周围地下水环境可能的影响,提出了

相应的预防和防治措施。

6.3.1 区域地质地貌概况

6.3.1.1 区域自然概况

1、自然地理

矿区属丘陵地貌,主要为较小山丘、沟谷;地形起伏较小,最高海拔 1606m,

最低海拔 1585m,相对高差 21m。地势总体北高南低,西高东低。

2、区域地貌概况

矿区位于天山-阴山纬向构造带中段的中亚带与狼山反射弧的斜接复合部

位。区域上属低山丘陵区,以丘陵地貌为主。

地貌形态以丘陵为主,丘陵间小面积分布有丘间带状洼地,主要分布在区域

中部,丘陵顶部大部分呈浑圆状、长条状,坡度小,比较平坦;成因以构造剥蚀、

剥蚀堆积及冰碛堆积为主,其中剥蚀堆积的堆积物主要为变质砂岩、板岩、粗粒

斜长花岗岩;冰碛堆积的堆积物主要为砂粘土、粘土、砂、砂砾石。

区域西部及西南部为哈泥河-石哈河,河流总体由东向西南方向发育,河谷

狭窄,河流比降较小。河流主要地貌为河谷洼地,成因主要为冲积,岩性以砂、

砂砾石为主。

熔岩堆积地貌小面积分布于区域东部,呈桌状地形。主要岩性为玄武岩与凝

灰岩。

6.3.1.2 区域地质概况

石哈河矿区区域所处大地构造位置处于华北陆块白云鄂博裂陷槽中部。构造

变动强烈,岩浆活动较频繁。

一、地层

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石哈河矿区区域地层区划古生代属华北地层大区,内蒙古草原地层区,锡林

浩特~磐石地层分区;中新生代属滨太平洋地层区,大兴安岭-燕山地层分区,博

克图~二连浩特地层小区。

出露地层主要有新太古界色尔腾山群哈达门沟组(Pt1sh),中-新元古界长

城-蓟县系白云鄂博群尖山组(Chj),哈拉霍疙特组(Jxh);中生界白垩系下统白女

羊盘组(K1bn);第四系中更新统(Qp)及全新统(Qh),详见表 6.3-1。

表 6.3-1 区域地层简表

界 系 统 群 组 段 代号 岩性 分布范围

全新统 Qh

pal 冲积、洪积砂砾石层 河谷中

Qhalp 砂质粘土及残坡积砂砾层 丘陵坡地

中更新统 Qp2gl 冰碛砂砾石层 丘陵坡地

下统 白女羊

盘组

二岩段 K1bn2 灰黑色安山岩、流纹质火山角砾

岩、球粒流纹岩、晶屑凝灰岩 区域东部

一岩段 K1bn1 灰黑色致密块状、灰紫色气孔状玄

武岩、紫红色安山岩及火山角砾岩

区域东部

零星分布

-

白云

鄂博

哈拉霍

疙特组

三岩段 Jxh3

下部为深灰色厚层状碎屑灰岩, 上

部深灰色厚层状泥砂质灰岩及深

灰色薄层状泥硅质灰岩

区域中北

部零星分

二岩段 Jxh2 深灰色砂质、硅质灰岩夹变质石英

砂岩或二者互层,

区域中北

部零星分

尖山组

三岩段 Chj3 深灰色中厚层状,薄层状泥质硅质

灰岩夹变质石英砂岩

区域西部

零星分布

二岩段 Chj2

下部为灰黄色厚层状变质中粒长

石石英砂岩夹深灰色砂质板岩,中

部为深灰色千枚状砂质板岩,上部

为浅灰色、深灰色中厚层状变质含

砾中粒长石石英砂岩与深灰色碳

质、砂质板岩互层

区域北东

部零星分

一岩段 Chj1

上部主要为灰白色厚层状中粒石

英砂岩夹黑色叶片状砂质板岩,下

部为灰黄色长石石英砂岩夹砂质

板岩

区域中部

广泛分布

新太

古界

色尔

腾山

岩群

哈达门

沟组 Pt1s

h 黑云角闪片岩、斜长角闪片岩

区域南西

零星分布

(一)新太古界色尔腾山群哈达门沟组(Pt1sh):主要出露于区域西南部石

哈河水库一带,岩性主要为黑云角闪片岩、斜长角闪片岩,主要矿物为斜长石、

石英、黑云母、角闪石,有的岩石中有条纹长石。石英含量一般不超过 20%,长

石一般在 40%以上,黑云母及角闪石含量变化较大,角闪石多已黑云母化。其它

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矿物为绿泥石、绿帘石、绢云母等。岩石呈片状构造及片麻状构造。与上伏岩层

尖山组一岩段呈不整合接触。

(二)中-新元古界长城-蓟县系白云鄂博群

1、尖山组

(1)尖山组一岩段(Chj1):广泛分布于区域中部及西北部小乌淀口、后石拉

堡、中石拉堡、圪兔忽洞一带。

下部岩性为灰黄色长石石英砂岩夹砂质板岩,在小乌淀一带本层中含砾,砾

径 0.5~1cm,成分为板岩、石英砂岩;上部岩性主要为灰白色厚层状中粒石英砂

岩夹黑色叶片状砂质板岩,区域中部石英砂岩中含砾,砾径 0.5~1cm,成分为板

岩、脉石英。全段厚度 218.2m。本岩段与下伏岩层哈达门沟组呈不整合接触,

与上伏岩层尖山组二岩段为整合接触。

(2)尖山组二岩段(Chj2):零星分布于区域西北部、中部及东北部,西北部

主要分布在小乌淀、圪兔忽洞、中石拉堡一带,中部分布于下哈泥河、狼窝豪、

上花河一带东北部分布于布龙图山、布龙图一带。

下部岩性为灰黄色厚层状变质中粒长石石英砂岩夹深灰色砂质板岩,长石石

英砂岩中普遍含砾,砾石大小不等,成份有花岗岩、板岩、石英砂岩等。中部为

深灰色千枚状砂质板岩;上部为浅灰色、深灰色中厚层状变质含砾中粒长石石英

砂岩与深灰色碳质、砂质板岩互层。全段厚度 458.7m。本段与尖山组一岩段、

尖山组二岩段呈整合接触。

(3)尖山组三岩段(Chj3):仅在区域西北部小乌淀、东石拉堡一带零星分布,

岩性主要为深灰色中厚层状,薄层状泥质硅质灰岩夹变质石英砂岩。灰岩中泥、

硅质含量高、具泥裂、斜层理,石英砂岩中具斜层理、交错层、波痕。全段厚度

225.9m。

2、哈拉霍疙特组

(1)哈拉霍疙特组二岩段(Jxh2):零星分布于区域南东部双盛美乡北部、

石哈河不库西北部及中部包勒文朵一带;岩性主要为深灰色砂质、硅质灰岩夹变

质石英砂岩或二者互层,厚度 346.9m。该段中变质砂岩不稳定,一般都呈较在

原透镜体产出。

(2)哈拉霍疙特组三岩段(Jxh3):仅出露于区域中北部下哈泥河东侧,出

露面积较小;岩性分为上、下部,下部为深灰色厚层状碎屑灰岩,碎屑物含量较

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高,风化后成疙瘩状、瘤状。上部深灰色厚层状泥砂质灰岩及深灰色薄层状泥硅

质灰岩,薄层状硅质灰岩一般厚约 70cm 左右,夹于砂质灰岩中,局部二者互层

出现。

(三)中生界白垩系下统白女羊盘组

一岩段(K1bn1):分布于区域北东部布龙图、巴仁淖尔、西马壕口子一带,岩

性主要为灰黑色致密块状、灰紫色气孔状玄武岩、紫红色安山岩及火山角砾岩;

二岩段(K1bn2):分布于区域中东部西尼呼都格东部,岩性为灰黑色安山岩、

流纹质火山角砾岩、球粒流纹岩、晶屑凝灰岩。

(四)第四纪中更新统(Qp2gl):仅分布于区域中部黑脑包一带,岩性为冰

碛砾石层,为含矿层位。

(五)第四纪全新统

1、砂质粘土及残坡积砂砾层(Qhalp):仅在区域中部勘查区内出露,岩性

主要为砂土、砂、岩屑组成,含有少量的碎石。砂的表面具有风蚀现象。

2、冲积、洪积砂砾石层(Qhpal):主要分布于河床、河漫滩中,冲洪积形

成,厚度 1~5m。

二、构造

区域大地构造位置属于天山-阴山纬向构造带中段的中亚带与狼山反射弧的

斜接复合部位。构造南部呈近东西向,向北逐渐转为北东向。由于构造变动较强,

使白云鄂博群地层发生强烈的褶皱,小褶皱甚为发育,大的褶皱构造有:黑脑包

箱状背斜、哈尼河倒转向斜等。

区域断裂、褶皱构造较为发育,其中⑱号哈泥河北背斜、⑲号哈泥河倒转向

斜、⑳号哈泥河黑脑包背斜从勘查区通过;21号合教-石崩断裂、15号巴嘎乌德

背斜、24号西大旗平推断层位于勘查区东南部。

1、⑮号巴嘎乌德背斜,位于区域西北部,轴向 40°,轴长 20km,轴部岩层

为尖山组三岩段,两翼为尖山组四、五岩段及哈拉霍疙特组六岩段。轴呈“S”

形展布,北翼 40~45°,南翼 50~80°,轴面微北倾,中部较陡,两端较缓。在

空间上,轴中部隆起,向两端倾伏,并有花岗岩侵入。

2、⑱号哈泥河北背斜,位于区域中东部,轴向 50°,轴长 10km,轴部翼部

地层均为尖山组。翼部岩层倾角为 47°,轴面北倾;沿轴花岗岩侵入。

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3、⑲号哈泥河倒转向斜,位于区域中东部,轴向 50°,在哈泥河转折向南。

轴长 18km。轴部岩层为尖山第五岩段,两翼为第三与第四岩段。北翼倒转向北

倾,倾角 65°,南翼北倾,倾角 48°,呈轴面北倾的同斜向斜。轴中部隆起,并

向两端倾伏,使轴部地层出露不连续。

4、⑳号哈泥河黑脑包背斜,位于区域东部,轴呈向南突出的弧形展布,长

度 8 km,核部为尖山组第三岩段,翼部为第四与五岩段及哈拉霍疙特岩组六岩

段,翼部岩层向外倾,倾角 60°左右,核部地层近水平,微北倾,翼部被花岗岩

侵入,东部被玄武岩覆盖。

5、21 号合教-石崩断裂,位于区域西南部,约呈北西西向,在石崩以西断裂

两侧的白云鄂博及花岗岩剧烈破碎和糜棱岩化,宽度约 1km。沿断裂岩发育,并

有中新生代火山岩喷发;在石崩以东至合教堂一带,斜长花岗岩及花岗岩形成

3~6 km 宽的糜棱岩带。

由于断裂规模大,活动时间长、断裂性质、产状等不易观察。根据哈尔楚鲁

北剪节理,拖拉褶曲及南盘岩脉发育,岩石混合岩化等现象,推测在石崩以西断

层应向南倾,为逆断层,而东部糜棱岩产状则向北倾,产状倾向 35 °,倾角 45°

6、24 号西大旗平推断层,位于区域东南部,走向 300°,长度 3km,断层

处角砾岩宽 10m,岩层错开,花岗岩错碎,东盘北移 100m。详见图 6.3-1。

图 6.3-1 构造纲要图

1 号矿体

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三、岩浆岩

区域岩浆岩较发育,分布也较广。主要为中元古代侵入岩、石炭纪侵入岩及

中-晚二叠纪侵入岩;空间分布受构造控制,大体呈北东向分布。中元古代侵入

岩岩性为中细粒蚀变花岗岩(Pt2γ);晚石炭世岩性为糜棱岩化细粒花岗岩(C2γ);

中-晚二叠纪主要岩性有:灰色中粒闪长岩(P2δ),灰色粗粒似斑状花岗岩(P2πγ),

中粒斑状(似斑状)黑云母花岗岩、片麻状黑云母花岗岩(P2πγβ),中粗粒钾

长花岗岩(P3ζγ),详见表 6.3-2。

表 6.3-2 区域侵入岩简表

旋回 时代 岩组 代号 主要岩石类型 分布

二叠纪

晚世 花岗岩组 P3ζγ 中粗粒钾长花岗岩 广泛分布在区域的

南、西、北部

中世

花岗岩组

P2πγβ

中粒斑状(似斑状)

黑云母花岗岩、片麻

状黑云母花岗岩

零星分布在区域的西

北部

P2πγ 灰色粗粒似斑状花

岗岩 分布在区域的南部

闪长岩组 P2δ 灰色中粒闪长岩 零星分布在区域的西

南部

石炭纪 晚世 细粒花岗岩组 C2γ 糜棱岩化细粒花岗

零星分布在区域的西

北部

中元古

代 花岗岩组 Pt2γ 中细粒蚀变花岗岩 分布在区域的东南部

区域脉岩发育。主要有花岗岩脉、花岗细晶岩脉、花岗斑岩脉、花岗伟晶岩

脉、石英脉、石英斑岩脉、闪长玢岩脉、辉长岩脉和煌斑岩脉。

四、区域变质作用

区域内变质作用主要以区域变质作用为主,其次为动力变质作用。区域变质

作用变质程度以低级变质作用为主,形成具板状、千枚状、片状(理)、片麻状

构造的岩石,以板岩、石英岩、片岩和片麻岩为主;动力变质作用在该区表现不

太明显,仅在断裂构造局部地段形成碎裂岩、破碎带、劈理或片理以及小褶皱等

现象。

6.3.1.3 区域水文地质条件

区域属半干旱大陆性季风性气候。年最高气温 37.7℃,最低气温-31.8℃,年

降水量 106.2~443.7mm,平均 215.1mm,月最大降水量为 180.5mm,日最大降水

量为 29.7mm,多集中在 6、7、8、9 月份,年平均蒸发量 2238mm,最大冻土深

度 1.97m,冬春季节以西北风为主,年平均风速 3.2m/s,最大风速 27m/s,总体

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气候特点是干旱寒冷、干燥多风。

区域位于武川-固阳盆地二级地下水系统西北部边缘,依周围地形,形成分水

岭的一个小型封闭的独立地下水单元。区域内主要为哈不卡河-石哈河流域,哈

不卡河-石哈河为一条季节性河流,仅在降雨集中的季节形成地表汇流,其中下

游建成了一座蓄水水库,下游常年断流。

1、区域含水岩组及富水性

区域内主要含水岩组为第四系松散岩类孔隙潜水及基岩裂隙水。

(1)第四系松散岩类孔隙潜水

第四系全新统松散岩类孔隙潜水:区域内主要地下水富水含水层为第四系全

新统冲击砂砾石层,为松散岩类孔隙潜水,呈条带状分布于区域中西部河谷区,

含水层厚度 5~15m,单井涌水量 100~500m3/d,水化学类型主要为 HCO3-Ca•Mg

型,地下水流动性较好,离子交换作用较强,矿化度<1g/L,水质较好。

第四系更新统松散岩类孔隙潜水:第四系更新统冰碛砂砾石层为松散岩类孔

隙潜水,呈片状分布于区域中东部丘陵及丘间沟谷区,含水层厚度 5~50m,单井

涌水量 10~100m3/d,水化学类型主要为 HCO3-Na•Mg 型或 HCO3-Ca•Mg,随地

质地貌变化其他阴阳离子不同程度富集,矿化度 1~3g/L,局部<1g/L,水质一般。

(2)基岩裂隙水

侏罗系喷出岩类孔洞裂隙潜水:主要分布于区域东部山区,含水层厚度随裂

隙发育程度变化较大,含水层岩性主要安山岩、凝灰岩及玄武岩,单井涌水量

10~100m3/d,水化学类型主要为 HCO3-Ca•Mg 型,地下水流动性较好,离子交

换作用较强,矿化度<1g/L,水质较好。

侏罗系喷出岩类孔洞裂隙潜水:主要分布于区域东部山区,含水层厚度随裂

隙发育程度变化较大,含水层岩性主要安山岩、凝灰岩及玄武岩,单井涌水量

10~100m3/d,水化学类型主要为 HCO3-Ca•Mg 型,地下水流动性较好,离子交

换作用较强,矿化度<1g/L,水质较好。

元古界长城系白云鄂博群变质岩类裂隙潜水:散片状分布于区域中部丘陵

区,含水层厚度随裂隙发育程度变化较大,含水层岩性主要为砂质炭质板岩及变

质砂岩,单井涌水量<10m3/d,水化学类型主要为 HCO3-Ca•Mg 型,,矿化度多

<1g/L,水质较好;华里西期侵入岩类裂隙潜水:广泛分布于区域西部、南部山

区含水层厚度薄,含水层岩性主要为花岗岩及闪长岩等泉涌水量<10m3/d,水化

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学类型主要为 HCO3-Ca 型,矿化度<1g/L,水质较好。

2、区域补径排条件

区域内地下水主要通过大气降水补给,大气降水通过松散岩类孔隙及基岩裂

隙直接渗入的形式补给地下水,同时基岩裂隙潜水通过地下径流的方式与松散岩

类孔隙潜水进行交换。区域地下水的排泄方式主要为人工开采及蒸发。白云鄂博

群变质岩类广泛发育于区域中西部,岩层时代为长城系变质岩,由于其变质程度

较深,岩石多密实坚硬,裂隙发育微小,不利于地下水含水层的形成;华里西期

侵入岩类于区域内分布广泛,形成此区域内的主要围岩,其侵入时代较晚,岩层

上部风化程度细微,不利于地下水含水层的形成;侏罗系中上统喷出岩类含水层

分布于区域东南部,孔洞裂隙发育程度一般,具备一定地下水赋存蓄积条件,但

由于其孔洞裂隙发育不均,不能形成完整广泛的含水层;第四系更新统松散岩类

分布于区域中部,虽其岩性为砂砾石层,但岩层粘土含量高,呈微胶结至半胶结

状,孔隙多被填充,不利于含水层内地下水的富集;第四系全新统岩层分布于区

域中部,基本通贯区域南北,受地形和地质因素的影响,区域内地下水多向此岩

层汇集,由于其分布区域面积较小,呈细长型,岩层较薄,赋存水量不理想。区

域水文地质图见图 6.3-2。

图 6.3-2 区域水文地质图

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6.3.2 评价区及矿区地质地貌概况

6.3.2.1 评价区地质概况

一、地层

评价区出露地层主要为白云鄂博群尖山组、白垩系下统白女羊盘组二岩段及

第四系地层,分述如下:

1、白云鄂博群尖山组:在勘查区内出露一岩段及二岩段。

一岩段(Chj1):广泛分布,岩性上部主要为灰黑色粉砂质板岩夹含炭质板

岩、下部为灰白色长石石英砂岩。粉砂质炭质板岩:具变余砂状-鳞片变晶结构,

板状构造;岩石由绢云母、炭质、碎屑物组成。绢云母呈细小鳞片状、无色,干

涉色鲜艳,呈条带状集合体于岩石中揉皱弯曲分布,显示明显的板状构造,粒径

小于 0.01mm。炭质呈尘点状,黑色,与绢云母一起呈条带状揉皱弯曲分布于岩

石中,显示明显的板状构造,小于 0.01mm。碎屑物:成分为变余的石英砂屑,

磨圆中等偏差,分选差,呈条带状、透镜状长轴沿板理方向分布,粒径 0.125~

0.25m 细砂为主,少数小于 0.125m。绢云母含量约 35%,炭质含量 40%,碎屑

物含量 25%。

二岩段(Chj2):仅分布于勘查区的西北部,岩性为变质粗粒长石石英砂岩。

岩石中普遍含砾,砾石大小不等,成份有花岗岩、板岩、石英砂岩等。陆源碎屑

结构,岩石由砾屑、岩屑、砂屑及胶结物组成。岩屑成分为石英岩及花岗岩,棱

角状、次棱角状,磨圆度差,分选中等,粒径 2~5mm。岩屑成分为石英岩和花

岗岩,棱角状、次圆状,磨圆差,分选中等偏差,粒径 1~1.95mm,巨粗砂为主,

少数 0.5~1mm。砂屑成分为长石和石英,棱角状、次棱角状、次圆状,磨圆和

分选均中等偏差,粒径为 0.25~0.5mm 中砂为主,少数为 0.125~0.25mm 的细砂。

长石呈半自形-它形粒状,无色,土化明显,双晶发育。石英呈它形粒状,无色。

胶结物由泥质及黑云母组成。含量砾屑约 35%,岩屑约 10%,砂屑中长石约 15%,

石英约 25%,胶结物约 15%。一、二岩段间为整合接触。

2、白垩系下统白女羊盘组二岩段:仅出露于矿区东北角,面积较小。白女

羊盘组二岩段岩性主要为安山岩、流纹质火山角砾岩、流纹岩、晶屑凝灰岩。区

内出露岩性为气孔状英安岩,斑状结构,基质具霏细结构,气孔构造。岩石由斑

晶、基质和气孔组成。斑晶成分为斜长石和钾长石。 斜长石为自形板状,无色,

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一级灰白干涉色,聚片双晶发育,土化明显,粒径 0.2~1mm;钾长石为自形—半

自形板状,一级灰白干涉色,大多由于土化表面呈红褐色,粒径 0.25~0.5mm。

基质由霏细状长英质物质组成,局部有长石石英分布。气孔为圆状,椭圆状,部

分可见石英残留体,直径 0.25~3.5mm,占岩石的 10%。斑晶成分及含量:斜长

石:10%,钾长石:5%;基质成分:85%。

3、第四系:主要为现代河流冲积、洪积松散沉积物、残坡积松散堆积物及

冰川形成的冰碛砾石层。

(1)中更新统冰碛砂砾石层(Qp2gl):矿区分布一套中更新统冰碛的泥砂

砾石层,厚度 1~83m。冰碛砾石层为勘查区最主要的含金层位。

(2)全新统砂质粘土及残坡积砂砾层(Qhalp):主要分布于矿区丘陵斜坡

地带,一般厚度为 2~47m,发育不连续。主要为砂土、砂、岩屑组成,含有少量

的碎石。砂的表面具有风蚀现象。

(3)全新统冲洪积层(Qhpal):主要分布于河床、河漫滩中,冲洪积形成,

厚度 1~5 米。主要成份:砂的含量 40~50%,砾石 50%左右,有少量粘土。砂的

成份主要为石英和长石,有少量岩屑,且中细砂高于粗砂的含量。砾石成份复杂,

主要有花岗岩、变质砂岩、混合岩、片麻岩、板岩,其次有石英岩及一些脉岩、

火山岩等。砾石磨圆度差,砾径一般 3~20cm。砂砾层分选性差。本层含砂金,

经过几十年的开采基本采完。

二、构造

评价区内发育⑨号哈泥河倒转向斜,位于勘查区中北部,轴向 50°,在哈

泥河转折向南。轴长 18 km。轴部岩层为尖山第五岩段,两翼为三、四岩段。北

翼倒转向北倾,倾角 65°,南翼北倾,倾角 48°,呈轴面北倾的同斜向斜。轴中

部隆起,并向两端倾伏,使轴部地层出露不连续。

评价区内矿体底板基底由西到东逐渐变深,基底形态呈波浪形起伏;南北

方向总体呈现中间低,南北两侧高于中部的趋势,但南北边界相比为北部底板

高于南部。以首采区为例,矿体北部基底标高多在 1540~1560m,南部基底标高

多在 1505~1525m,而基底最深部多在各勘查线的 7~10 号钻孔处,基底标高多

在 1505~1510m。

三、岩浆岩

在评价区内主要发育有晚二叠纪中粗粒钾长花岗岩(P3ζγ),仅分布于工作

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区的南西角及工作区中部。勘查区内岩性为不等粒钾长花岗岩,岩石具花岗结构,

由斜长石、钾长石、石英组成。斜长石:为半自形—它形粒状,无色,土化明显,

一级灰白干涉色,聚片双晶发育,杂乱分布于岩石中,粒径部分 0.25~1.25mm,

部分 0.1~0.2mm,个别可达 2.25mm。钾长石:它形粒状,表面因强烈土化而呈

浅红褐色,一级灰干涉色,格子双晶、条纹双晶发育,杂乱分布于岩石中,粒径

部分 2~4.5mm,部分 0.25~1.75mm。石英:它形粒状,无色,一级黄白干涉色,

波状消光,分布于长石粒间,部分发育微细粒的镶嵌粒状结构,粒径部分

0.25~1.75mm,部分 0.05~0.2mm,少数 2~2.5mm。斜长石:10%,钾长石:65%,

石英:25%。

脉岩:后期脉岩极为发育,主要有石英斑岩脉、花岗斑岩脉、闪长岩脉等。

岩脉多呈北西西向展布,个别呈东西向展布。石英斑岩脉多发育于勘查区北部,

呈北西、东西向展布;脉体规模较大,脉体最大长度约 2500m,宽度约 10~150m;

花岗斑岩脉主要分布在勘查区的西南部,最长的一条脉长约 1kn 左右,宽度约

3~60m;闪长岩脉位于矿区的西南部,北东向展布,长度约 800m,宽度约 4~250m。

四、围岩蚀变

区内围岩蚀变主要为硅化、高岭土化和碳酸盐化。

6.3.2.2 评价区地貌

评价区主要地貌以构造剥蚀低山丘陵地形及冰碛堆积丘陵地形为主,地形起

伏平缓,标高 1550~1650m,相对高差 30~100m。地貌形态较简单。

按成因类型,矿区属构造剥蚀、剥蚀堆积及冰碛地形等三种类型。按形态分

又可分为丘陵和洼地。

Ⅰ、构造剥蚀类型:形态上属缓坡低山丘陵,区内大部分布,岩石主要由长

城系白云鄂博群尖山组千枚状板岩、粉砂质板岩、变质粗粒长石石英砂岩及二叠

系花岗岩类所构成,丘陵顶部大都呈浑圆状及长条状,比较平坦,边坡较平缓,

为 4~10°,丘陵起伏不大,为浅沟所切割,起伏高差在 3~7m,起伏大者可达 10m,

地形标高 1590~1630m。

Ⅱ、剥蚀堆积类型:剥蚀堆积类型在矿区内零散分布,主要分布于矿区南部,

按其形态可分为丘间沟谷洼地及丘间浅沟等两种地貌形态,现将两种形态的特点

叙述如下:

Ⅱ-1、丘间河谷洼地:分布于矿区区外北部,哈泥河-石哈河地带,河谷呈

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近东向西南方带状延长,地形向西南向降低,为区内地形较低洼地带,属季节性

河流。河谷较窄,河漫滩不发育,河槽宽 20~50m,河槽两侧为河漫滩,地形较

平坦,宽窄不一,宽度 60~550m,由第四系全新统冲洪积砂砾石堆积而成。河漫

滩两侧为一级阶地,阶地面较平坦,微向河谷倾斜,宽窄不一,不连续发育,与

河漫滩呈缓坡相接,由第四系更新统冲洪积层堆积而成。

Ⅱ-2、丘间沟谷洼地:主要分布于黑脑包一带,呈条带状延长,洼地内地形

较平坦,两侧微向中心倾斜,与丘陵呈缓坡相接,由第四系全新统冲洪积层堆积

而成。

Ⅱ-3、丘间浅沟:分布于丘陵地带内,沟底地形略平坦,微向中心倾斜,两

侧与丘陵呈缓坡相接,宽度 50~200m,长度 100~300m,由第四系更新统堆积组

成。

Ⅲ、冰碛地形,冰碛堆积丘陵地貌类型,广泛分布于勘查区中部、南部。其

形态为丘陵、丘间带状沟谷洼地。岩性主要为第四系更新统砂粘土、砂砾石组成。

冰碛丘陵:广泛分布于矿区大部分,丘陵顶部呈浑圆状及长条状,较平坦,边坡

较缓而平直,边坡角一般 5~10°,为浅沟所切割。丘陵起伏不大,高差约 2~6m,

地形标高 1560~1580m,冰碛丘陵由第四系更新统砂粘土、砂砾石所构成。冰碛

砾石层,冰碛砾石层主要成分为由冰川漂砾或冰碛条痕石、压坑石、马鞍石、猴

面石等砾石及砂、泥质组成,砾石磨园度好,一般呈圆形或浑圆形;砾石成份复

杂,主要为石英岩、花岗岩,次要为花岗片麻岩、变质砂岩、板岩、脉石英及火

山岩等;半固结,固结物为泥砂;分选性差,层理不明显(见图 6.3-2)。

图 6.3-2 冰碛砾石层

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6.3.2.2 第四纪地质

评价区出露的第四系地层主要为中更新统的冰碛砾石层、全新统砂质粘土及

残坡积砂砾石、全新统洪冲积砂砾石;冰碛砾石层为矿区最主要的含金层位。

1、中更新统冰碛砂砾石层(Qp2gl):为本区含矿层位,矿区分布一套中更

新统冰碛的泥砂砾石层,主要由含泥的砂砾石组成,半胶结,分选性差,其中泥

砂比 1:3,砂砂砾比为 1:1。厚度 1~79.5m。呈棕黄色-灰绿色,由冰川漂砾或冰

碛条痕石、压坑石、马鞍石、猴面石等泥砾组成,砾石磨园度好,一般呈圆形或

浑圆形。砾石成份复杂,主要有石英岩、花岗岩、混合岩,次要的有花岗片麻岩、

变质砂岩、板岩、脉石英及火山岩等。半固结,固结物为泥砂。无分选性,一般

层理不明显。本层含金品位平均 0.3808g/m3,局部品位可达 1.4045g/m3。该类型矿

化为矿区最主要的砂金矿层,出露面积 2.46km2,一般厚度为 20~25m,已揭露

最大厚度为 79.5m。依据工程揭露情况矿化层埋深具有东深西浅、南深北浅的特

点。

2、全新统砂质粘土及残坡积砂砾层(Qhalp):主要分布于勘查区丘陵斜坡

沟谷地带及丘间洼地表层,一般厚度为 2~4m,发育不连续。岩性主要为风成砂

土,由长石、石英砂、岩屑及粘土组成,含有少量的碎石。砂的表面具有风蚀现

象。其底部有时为洪坡积物。

3、全新统冲洪积层(Qhpal):主要分布矿区中东部的河床、河漫滩中,冲

洪积形成,厚度 1~5m。主要成份及含量:砂 40~50%,砾石 50%左右,有少量

粘土。砂的成份主要为石英和长石,少量岩屑,且中细砂高于粗砂的含量。砾石

成份复杂,主要有花岗岩、变质砂岩、混合岩、片麻岩、板岩,其次有石英岩及

一些脉岩、火山岩等。砾石磨圆度差,砾径一般 3~20cm。砂砾层分选性差。砂

砾层分选性差,无层理,厚度变化较大。

6.3.3 评价区水文地质概况

矿区位于区域水文地质单元的中部,矿区地貌单元主要为平缓丘陵及丘间沟

谷,矿区内无地表水流,矿区最低侵蚀基准面标高为 1565m。

矿区为孔隙直接充水矿床,地下水与矿体直接接触,矿体开采后,地下水可

直接进入矿坑。区内水文地质条件简单,矿体位于侵蚀基准面以上,地形有利于

自然排水,矿床的含水层富水性贫弱,地下水补给条件差。地表第四系全新统洪

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冲击层为透水不含水层,其下部第四系冰碛砂砾石层为主要含水层,隔水层主要

为长城系砂质炭质板岩的致密无裂隙层,在勘探区内基底大面积分布,岩石致密,

坚硬,为良好的隔水层。勘探区内未见主要构造破碎带,勘探区为一丘陵沟谷区,

无地表水发育。矿区主要为露天开采。

从含水层富水特征、水质条件和补给条件分析,第四系更新统松散岩类孔隙

潜水含水层是本次工作的主要目的含水层。下面分别从含水层空间分布及其水文

地质特征、含水层富水性特征、地下水补径排条件、地下水化学特征分别进行论

述:

1、含水层空间分布及其水文地质特征

(1)第四系松散岩类孔隙潜水:主要分布于勘探区大部分丘陵沟谷中,含

水层主要由第四系更新统冰碛砂砾石层组成,大致在工作区内连续分布于地表薄

层第四系全新统砂砾石层下部,根据本次钻孔资料及收集资料,其含水层主要有

第四系冰碛砂砾石含卵石组成,砾石粒径 2~20mm 不等,碎石、卵石直径 2~10cm,

成份主要为花岗岩、闪长岩,石英砂岩、板岩,含量约占 35~50%,砂矿物成分

以石英、长石为主,约占含量的 30~40%,其余成分为粘土。含水层厚度一般

10~30m,局部最厚达 60m 左右,松散—稍密,磨圆度由差至好,多呈次棱角状,

粘土含量较高,透水性差,渗透系数范围在 0.01~0.09m/d,水位埋深 8~20m,

少量沟谷地区水位埋深<8m,水位标高基本呈平直线,受地形地貌因素的影响,

接近南部沟谷水位埋深较浅,向北部水位埋深较深。含水层的岩性分布由南向北、

由东向西无明显变化,基本上均为冰碛砂砾石,厚度变化由西向东逐渐加深,由

北向南逐渐加深,在横向上北部含水层厚度多为 15~20m,中部含水层厚度

20~35m,南部含水层厚度一般 35~50m,纵向上含水层厚度由西向东逐渐加深

15~50m,含水层岩性变化不明显,厚度变化较明显。第四系松散层的渗透系数

介于 2~6m/d 间。

(2)长城系变质岩类裂隙潜水:长城系变质岩类裂隙潜水主要分布于山区

及第四系冰碛砂砾石层底部,其含水层岩性主要为白云鄂博群上部砂质炭质板

岩,岩层矿物成分以绢云母为主,呈板状构造。该类含水段在山区沟谷谷底及低

坡地带、构造破碎带低洼地带较为发育,含水段厚度一般为 0.5~8m;裂隙微发

育,连通性一般至较差,含水层分布不连续,受裂隙发育程度的影响,水位埋深

不稳定,多大于 20m。基岩风化裂隙含水层的渗透系数 0.01~0.08m/d。

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2、含水层富水性划分

(1)第四系松散岩类孔隙潜水:结合含水层岩性、结构、厚度及单位涌水

量等条件,将勘探区划分为两个富水等级。水量贫弱区(涌水量 10~100m3/d):

分布于矿区内东南部沟谷地带,呈条带状分布。其含水层由第四系更新统冰碛砂

砾石层为主,厚度一般 30~50m,较松散,磨圆由差—较好,由于接近沟谷底部,

地势低洼,地下水汇聚条件稍好,富水性贫弱,水化学类型为 HCO3-Na•Mg 型

或 HCO3•SO4-Ca•Mg 型,矿化度为 0.5~1.5g/L。

水量极贫弱区(涌水量<10m3/d):分布于矿区北部及西部大范围地带,广

泛分布,含水层由第四系更新统冰碛砂砾石层为主,厚度一般 10~35m,较松散-

稍密,磨圆由差—较好,由于含水层变薄,粘土含量高,地形地貌条件不利于地

下水汇集,富水性极其贫弱,水化学类型为SO4-Ca•Mg型或HCO3•Cl-Na•Mg 型,

矿化度为 0.5~1g/L。

(2)长城系变质岩类裂隙潜水:涌水量<10 m3/d,主要分布于丘陵沟谷下部,

由于基岩裂隙带与上部潜水直接接触,受潜水补给作用较强,富水性极其贫弱,

水化学类型为 HCO3-Ca 型水,矿化度<1g/L;

3、地下水补给、径流、排泄条件

勘探区位于丘陵沟谷区,南部为一小沟谷,北部为丘陵山区。根据分析,基

岩山区及丘陵区为地下水的总补给区,沟谷为地下水的径流和排泄区。

基岩山区基岩裸露,主要靠大气降水沿节理裂隙垂直渗入补给,在一些地形

平坦而低洼,上部有孔隙水存在的地段,还接受上层孔隙水的渗入补给。基岩裂

隙水得到补给后,在重力作用下,沿裂隙构造带由高处向低处流动,以地下径流

的形式补给到沟谷中的第四系孔隙潜水中。

丘陵区处于山区与沟谷过渡带,地势较为平缓,地下水运动比较缓慢,为弱

交替区。沟谷区潜水的补给主要依靠沟谷上游地下水、地表水的径流补给,以及

山区地下水的侧向补给,同时,接受大气降水的垂直渗入补给。对于潜水的径流

特征,本区潜水的总体流向为自北向南径流。潜水的排泄途径主要有蒸发排泄、

地下径流排泄、人工开采排泄等,其中以地下径流排泄为主要的排泄方式,排泄

于勘探区外的第四系全新统含水层中。

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图 6.3-3 调查评价区地下水流场图

4、地下水水化学特征

地下水的化学成份及分布受岩性、地貌、气象、水文、人类活动及地下水的

补给、径流、排泄条件等诸多因素控制。地层岩性控制地下水化学成份的基本特

征,而其它因素控制水化学作用的类型、强度。从而在不同地层岩性和地貌单元

上表现出明显的分带性,地下水补给来源较少,径流不畅,地下水交替作用较弱,

有利于各种盐分的富集,在长期的溶滤作用下,钠离子等易溶离子首先被溶解,

后期则以钙离子溶解占主导。

矿区地下水水化学类型主要为形成了矿化度较低的 HCO3-Na•Mg 和

SO4-Ca•Mg 型水矿化度一般 1g/L 以内,局部最大为 1.19g/L;从全区来看,第

四系松散岩类孔隙潜水水质较好,矿化度低,水化学类型较复杂,受区内金属矿

产条件影响较大且分带性明显。由于其含有的有毒物较多,处理难度较大,总体

不适宜作为生活饮用水,仅在局部地段经处理后可用于饮用。根据前人资料,基

岩裂隙水水化学特征地下水水质较好,水化学类型以 HCO3-Ca 型水为主,矿化

度一般小于 0.5g/L。

5、地下水动态特征

本次野外共布置动态观测民井 3 个,布置在矿区东、中、西三处,主要对第

四系更新统冰碛砂砾石潜水长期观测,观测时间为 2 个月左右,集中在丰水期 7、

8 月份。矿区无常住人口,不存在工农业用水影响,地下水几乎无开采,水位变

化的因素主要为自然因素,其动态变化规律几乎完全受自然因素制约。自然因素

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包括气象、水文、地质、地貌条件。气象因素对地下水动态的影响主要表现为降

水补给和蒸发排泄对地下水动态的影响和控制上,使其具有季节性和周期性变

化,并且水位的变化与降雨量相对应,或滞后一段时间。气象因素是本区地下水

动态变化的主要影响因素,勘探区水位埋藏范围 8~20m,对于少部分水位埋深

<10md 的区域,地下水动态除受降水影响外,还一定程度上受到蒸发作用影响。

地形地貌控制着地下水水位埋深、水力坡度的大小,直接影响降水入渗的强弱和

径流的通畅。

矿区地下水动态类型主要为渗入-径流型。该类型主要接受大气降水入渗补

给与地下径流补给,地下水在降雨时接受补给,水位普遍略有上升。水位最高出

现在 7~8 月份,水位变幅 0.10m 左右。见表 6.3-1 地下水位动态观测记录表,图

6.3-4 观测井动态曲线图。

表 6.3-1 地下水位动态观测记录表

观测日期 观测井水位埋深(m)

S03 S08 S11

7-5 10.75 19.29 5.61

7-10 10.75 19.29 5.59

7-15 10.73 19.28 5.58

7-20 10.74 19.28 5.57

7-25 10.73 19.28 5.57

7-30 10.73 19.29 5.59

8-5 10.73 19.29 5.62

8-10 10.74 19.29 5.63

8-15 10.74 19.28 5.62

8-20 10.71 19.27 5.54

8-25 10.71 19.26 5.55

8-30 10.73 19.28 5.61

9-5 10.74 19.29 5.64

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图 6.3-4 观测井动态曲线图

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6、矿床充水因素

矿床充水水源主要有直接充水与间接充水两种因素。直接充水因素为大气降

水,大气降水通过地面孔隙充入矿床,矿床所处地区降雨量稀少,充水水源不足。

间接充水因素为含水层周围基岩裂隙水向冰碛砂砾石含水层的补给,四周的基岩

裂隙水通过基岩上部的裂隙在重力作用下充入矿床内,流通性差。矿床岩性为冰

碛砂砾石,砂砾石砾径差距悬殊,粘土含量高达 10~25%,孔隙微小,矿床充水

程度差。

7、供水方向

本区地下水资源比较匮乏,无地表水,属于缺水地区,但作为小型矿山,采

矿规模不大,矿区范围内有弱含水层,部分做为生活用水供应还可以满足。根据

本次工作水文地质测绘及抽水实验的结果,可供利用的地下水水源为勘探区东南

部丘间沟谷内潜水含水层,此区域地下水补径排条件稍好。水量相对其他区域较

好,含水层厚度较大,部分区域基岩上部裂隙发育较好,单井涌水量 30~50m3/d,

可供一~二百人生活用水,水质较好,主要超标离子为硫酸盐,作为饮用水需经

过处理,矿化度最大 1.2g/L,属于微咸水。其他区域地下水,由于地下水补径排

条件差,地下水几乎不流动,水量极小,含水层薄,虽然矿化度不高,但水体内

赋存的有毒离子主要为亚硝酸且含量较高,利用难度大。矿区水位埋深为 8m 左

右,地形有利于自然排水,但矿区主要充水含水层富水性<10m3/d,局部

10~100m3/d,附近无地表水体,地下水补给条件差,地表水体不构成矿床充水的

主要因素,矿山排水不易引起地面破坏。

从勘探区水量上分析,矿区内大气降水稀少,地下水量贫弱,水资源不能满

足生产需求,宜从区外调水以供应采矿需求。

矿区水文地质条件勘查类型应为Ⅰ类一型,即为以孔隙含水层充水为主的水

文地质条件简单的矿床。矿区水文地质图见图 6.3-5,钻孔水文地质综合图见图

6.3-6。

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图 6.3-5 矿区水文地质图

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图 6.3-6 钻孔水文地质综合图

6.3.4 地下水流数值模拟

地下水数值模型是进行地下水环境影响分析、预测评价的基础和主要手段。

根据建模目的,确定建立整个调查评价区潜水含水层的地下水水流稳定流数值模

型,作为建设项目对地下水环境影响预测分析的基础,并以此为正常、非正常状

况下污染晕预测评价的平台;具体污染预测,在地下水水流模型基础上,通过建

立溶质模型来进行。

6.3.4.1 水文地质概念模型

地下水数值模型的模拟范围比调查范围小,面积 51.47km2。模拟区内的潜水

含水层在整个模拟区均有分布,且厚度相对稳定,因此把整个潜水含水层做为一

个统一的含水层来处理。模拟区范围见图 6.3-7。

模拟区西侧、南侧边界,地下水向地表沟谷溢出排泄,因此概化为排水沟。

东、北侧边界概化为流入边界。上边界接受大气降水入渗补给,设计为开放边界。

下边界概化为隔水边界。整个模型模拟区的地下水流系统,概化为均质、各向同

性稳定流地下水流系统。

6.3.4.2 调查评价区地下水流数值模型建立与校正

选择美国 Briham Young University 开发的 GMS(Groundwater Model System)

软件中的 MODFLOW 模块来建立水流数值模型。MODFLOW 是美国地质调查局

(USGS)公布的地下水三维有限差分模拟通用程序,是目前在世界范围内应用最

广泛的地下水流模拟程序之一。

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图 6.3-7 模拟区范围图示

1、汇、源项概化与处理

大气降水入渗补给:概化为面状问题,利用 MODFLOW 中的 RCH 子程序

包来处理。在调查评价区内,沟谷区与梁峁区的包气带虽存在差异,但考虑到沟

谷区第四系构散层的分布面积很小,因此在模型中就不再对二者进行细分,而是

把整个模拟区分设计成一个降水入渗区。

蒸发排泄:利用 MODFLOW 中的 EVT 子程序包来处理。蒸发排泄区主要分

布于调查评价区地下水位浅埋的第四系松散层潜水分布的沟谷区。在 EVT 子程

序包中,需要三个参数:一是蒸发高程,取地表表面;二是极限蒸发深度,结合

经验取值为 4.0m,三是最大蒸发强度,据本区年均蒸发量 2288mm 折算,为

0.00613m/d。

边界流入:在模型中根据指定水头确定。

地下水开采:调查评价区内浅层潜水的开采量很小,因此在模拟时不预考虑。

2、模型离散化及顶底板插值

综合模拟区面积大小、计算速度、数据精度等因素,并经试算,最终确定离

散方案:模拟区网格长度(或宽度)按照近密远疏法在 20~80m 之间(按照近密

远疏法)。整个模拟区活动单元数总计 21451 个。地表高程基于 1:5 万地形图,

通过高程点提取、抽稀、插值输入到模型。模拟区空间剖分结果见图 6.3-8。

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图 6.3-8 模拟区平面剖分结果图示

3、稳定流模型建立、校正及可靠性

在边界条件与源、汇项概化、模型离散、顶底板插值基础上,检查并修正概

念模型中的技术错误后,转化、运行模行,初步建立起评价区稳定流地下水数值

模型。在稳定流模型初步建立后,采用试估校正法对模型进行校正:具体就是通

过参数值调整,反复试算,达到校正数值模型的目的。模型校正所依据原则是:

模拟的监测点上的地下水位与实际观测地下水位误差基本在估计误差范围之内;

识别的水文地质参数符合实际水文地质条件。依据上述原则,下面对所建模型可

靠性进行论述。

模拟水位:模拟水位与水位监测点观测水位与一致性较好(图 6.3-9)。这

也说明模型的地下水流场与实际观测的地下水流场基本一致。

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图 6.3-9 模型模拟计算、观测水位对比图

模拟参数:初步参数取值综合考虑地形地貌特征、包气带结构、含水层结构

特征及属性等因素,依据前人研究成果来确定。通过模型校正,渗透系数 K 值

的优化结果见表 6.3-2。渗透系数的优化结果值为 4 m/d,与前人勘查经验基本一

致。降水入渗强度的优化结果为 0.000241m/d,依据当地多年平均降水量折算成入

渗系数为 0.35。最大蒸发强度由多年平均蒸发量 2093mm 折算,为 0.00613m/d。、

极限蒸发深度优化结果为 4.0m。

表 6.3-2 表含水层参优化结果统计表

参数 单位 优化参数值 说明

渗透系数 m/d 4 符合前人勘查认识

降水入渗强度 m/d 0.00012 折算为降水入渗系数为 0.15

最大蒸发强度 m/d 0.00613 多年平均蒸发量 2288mm 折算

最大蒸发深度 m 4 符合前人经验认识

综上:监测点监测的地下水位与模拟地下水位相近,各类参数取值符合勘查

认识,表明所建模型对地下水流系统仿真性高,可靠性强。

4、调查评价区地下水资源量及水均衡

基于地下水数值模拟计算的调查评价区的地下水资源量均衡结果见表

6.3-3。调查评价区内地下水资源总补给量 6536.4m3/d,大气降水入渗补给量

6176.4 m3/d,地下水流入 360 m3/d。地下水资源总排泄量-6539.08m3/d,其中蒸

发排泄量-498m3/d,向地表沟谷溢出排泄-6041.08 m3/d。

水均衡结果表明:大气降水入渗是调查评价区内地下水唯一的补给方式,向

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沟谷溢出及蒸发为地下水最主要排泄方式。

表 6.3-3 调查评价区地下水均衡表

6.3.5 项目对地下水环境影响分析及预测评价

6.3.5.1 建设阶段对地下水环境影响分析

项目在建设过程中,对地下水环境可能造成影响的因素主要有两个,一个是

施工人员生活污水及施工污水,二是施工人员生活垃圾及其它有害固体废弃物

(表 6.3-4)。

表 6.3-4 施工期对地下水环境影响分析表

工程活动 影响原因 影响途径或方式 影响对象与结果

项目建设

施工人员生活污水和

施工污水 污水下渗通过包气带 污水通过包气带进入到

第四系更新统松散岩类

孔隙潜水含水层,使松散

岩类孔隙潜水含水层受

到污染。 施工人员生活垃圾

雨水淋浸,淋沥液下渗通过

包气带

建设项目场地区现已建有完备的生活及相关的配套设施,因此施工期施工人

员的生活污水与生活垃圾等,可以做到对生活污水、施工污水、生活垃圾及其它

废弃物,及时收集处理或外运集中处理;因此正常工况下,项目在建设过程中对

地下水环境将不会产生明显影响。

6.3.5.2 营运阶段对地下水环境影响分析及预测评价

1、正常状况下对地下水环境影响分析

本项目主要污染单元为工业场地选矿车间。其中对地下水环境影响较大的为

选矿车间废渣沉淀池,根据废渣毒性浸出实验(表 6.3-5),浸出溶液中有汞、

铅和无机氟化物项监测指标均超过《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中

汇源项 补给(m3/d) 排泄(m3/d)

降水入渗补给量 6176.4

地下水流入 360

蒸发排泄量

-498

沟谷地下水溢出

-6041.08

汇源项总计 6536.4 -6539.08

Summary In - Out % difference

Sources/Sinks 2.68 0.00041

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Ⅲ类限值要求,因此废渣沉淀池需要进行防渗。

表 6.3-5 尾砂毒性浸出试验与地下水Ⅲ类对比(mg/L,pH 除外)

序号 危害成分 浸出浓度

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)

中Ⅲ类标准

指数值

1 pH 7.26 6.5-8.5

2 铜 0.01L 1 0

3 锌 0.04 1 0.04

4 镍 0.02L 0.02 0

5 铅 0.08 0.01 8

6 镉 0.01L 0.005 0

7 铍 0.004L 0.002 0

8 钡 0.06L 0.7 0

9 砷 0.0031 0.01 0.31

10 汞 0.0014 0.001 1.4

11 六价铬 0.004L 0.05 0

12 无机氟化物 1.24 1.0 1.24

13 总银 0.01L 0.05 0

14 总铬 0.04

15 硒 0.0001L 0.01 0

16 氰化物 0.004L 0.05 0

17 烷基汞 甲基汞 10L

乙基汞 20L

废渣沉淀池进行防渗,防渗层防渗系数应等效粘土层厚度6.0m,渗透系数

K≤1.0×10-7cm/s,在正常状况下,铺设防渗设施情景下,污染物穿透防渗层的时

间按下列公式计算。

渗水通道:

d

hdkq

穿透时间:

q

dT

其中,T 为污染质穿过防渗层的时间;d 为防渗层的厚度;K 为防渗层的渗

透系数,h 为渗层上面的积水高度。

假设防渗层积水高度为 1m。防渗层厚度等效黏土层为 6.0m,计算防渗层的

穿透时间为 5.28 年,即在防渗层上的持续积水 1m 的情况下,经过 163 年的污染

物可以穿过防渗层。渗透水量很小(<0.1m3/(a.m2))。可见,在合格的防渗设施

条件下,可渗透的污染物速度非常慢,因此工程对地下水污染的可能性比较小。

因此,在正常状况下,废渣沉淀池对地下水环境影响很小。

2、项目运营期非正常状况下对地下水环境影响分析

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3、非正常状况下情景假设和源强计算

污染物随着地下水的运移对环境造成危害。因此了解污染物在地下水中的迁

移规律、运移范围和对环境的影响程度,对于拟建项目的选址,污染物运移预测

和管理都有重要意义。

(1)非正常状况下情景假设

废渣沉淀池:考虑在防渗措施不到位的情况下,污染物经地表下渗可进入地

下水中,根据废渣毒性浸出实验(表 6.3-5),浸出溶液中有汞、铅和无机氟化

物项监测指标均超过《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类限值要求,

汞、铅和无机氟化物浓度分别为 0.0014mg/L、0.08mg/L 和 1.24mg/L,由于毒性

浸出试验环境为酸性环境,污染物浸出浓度超过《地下水环境质量标准》

(GB/T14848-2017)中Ⅲ类限值要求,在非正常状况下预测采用最不利条件进行预

测,因此,本次预测为保守预测,比实际影响程度和范围偏大。

(2)特征因子确定

根据废渣毒性浸出实验(表 6.3-5),选择特征污染物为汞、铅和无机氟化

物。

(3)非正常状况下源强估算

根据尾砂毒性浸出试验成果,尾砂毒性浸出实验中污染物为汞、铅和无机氟

化物浓度超过《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类限值要求,本项

目要求对废渣沉淀池平整压实后再进行防渗,在非正常状况下防渗膜出现局部破

损,底部出现渗漏现象,根据工程分析,拟建项目废渣沉淀池污水量为 5000m3/d,,

假定废渣沉淀池破损污水的渗漏量占总污水产生量的 5‰,即 25m3/d。污染物渗

漏在包气带中已经达到饱和,污染物直接进入到潜水含水层中造成污染,污染物

选取拟建项目的特征污染物 Pb、Hg 及无机氟化物,污染物浓度依据本项目《尾

砂毒性浸出试验监测报告》检测结果。各特征污染物的渗漏量计算结果如下:

废渣沉淀池:

Hg:5000m3×5‰×0.0014mg/L=0.035 g/d

无机氟化物:5000m3×5‰×1.24mg/L =31g/d

Pb:5000m3×5‰×0.08mg/L =2 g/d

(4)非正常状况下污染物泄漏时间确定

本项目按照废渣沉淀池非正常状况污染物持续泄漏预测。

(5)预测结果

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a)Pb 渗漏对地下水的影响

在非正常状况下,废渣沉淀池 Pb 渗漏对地下水污染预测结果见图 6.3-10、

11、12。从图中可以看出,在模拟期内 Pb 渗漏会对局部地下水含水层造成污染。

污染物在模拟期内不会对下游民井造成影响。Pb 在地下水含水层中超标范围、

污染范围及运移距离见表 6.3-6。

表 6.3-6 Pb 渗漏对地下水含水层影响范围

预测年限 影响范围 超标范围(m2) 最大影响距离(m)

100 天 15356 9185 154

1000 天 32112 21889 216

10 年 70471 50495 396

图 6.3-10 废渣沉淀池 Pb 泄漏 100d 后污染物影响范围

图 6.3-11 废渣沉淀池 Pb 泄漏 1000d 后污染物影响范围

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图 6.3-12 废渣沉淀池 Pb 泄漏 10a 后污染物影响范围

b)Hg 渗漏对地下水的影响

在非正常状况下,废渣沉淀池 Hg 渗漏对地下水污染预测结果见图 6.3-13、

14、15。从图中可以看出,在模拟期内 Hg 渗漏对局部地下水含水层造成污染。

污染物在模拟期内不会对下游民井造成影响。Hg 在地下水含水层中的超标、污

染范围及运移距离见表 6.3-7。

表 6.3-7 Hg 渗漏对地下水含水层影响范围

预测年限 影响范围(m2) 超标范围(m2) 最大影响距离(m)

100 天 10749 310.25 145

1000 天 24294.9 13507 191

10 年 57314.7 33891 332.85

图 6.3-13 废渣沉淀池 Hg 泄漏 100d 后污染物影响范围

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图 6.3-14 废渣沉淀池 Hg 泄漏 1000d 后污染物影响范围

图 6.3-15 废渣沉淀池 Hg 泄漏 10a 后污染物影响范围

c)无机氟化物渗漏对地下水的影响

在非正常状况下,废渣沉淀池无机氟化物渗漏对地下水污染预测结果见图

6.3-16、17、18。从图中可以看出,在模拟期无机氟化物渗漏对局部地下水含水

层造成污染。污染物在模拟期内不会对下游民井造成影响。无机氟化物在地下水

含水层中的超标、污染范围及运移距离见表 5.5。

表 6.3-8 无机氟化物渗漏对地下水含水层影响范围

预测年限 影响范围 超标范围(m2) 最大影响距离(m)

100 天 3212 0 92

1000 天 16516 0 162

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10 年 40395 1837 270.48

图 6.3-16 废渣沉淀池无机氟化物泄漏 100d 后污染物影响范围

图 6.3-17 废渣沉淀池无机氟化物泄漏 1000d 后污染物影响范围

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图 6.3-18 无机氟化物泄漏 10a 后污染物影响范围

6.3.5.3 结论

通过预测可知,正常状况下废渣沉淀池均按照有关要求采取了防渗措施,正

常状况下拟建项目废水不会对地下水造成污染。在拟建项目非正常状况下,通过

预测可知,废渣沉淀池发生渗漏会对局部第四系潜水含水层造成污染并存在超标

现象,污染物最大运移距离 396m。拟建项目污染晕的范围内没有分布水井,因

此非正常状况下污水渗漏不会对周边居民用水造成污染。

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6.4 声环境影响分析与评价

6.4.1 噪声源

本项目矿石开采为露天开采,选矿采用重选工艺,选厂主要是采掘机械的噪

声,选矿厂主要噪声源为矿石筛分机、跳汰机、摇床等,选矿厂各选矿设备均位

于选矿车间内。各噪声源声压级及采取措施后声压级见表 6.4-1。

表6.4-1 噪声源一览表 单位:dB

污染源 设备型号/台数 单台设备

(dB(A)) 采取措施

措施后厂房外

(场地外)1m

噪声级 dB(A)

采掘场

挖掘机 8 台 95

项目区距离厂界较远,主要通

过距离衰减,另外采用有良好

声学性能机械设备减少噪声;

增加绿化面积,加强绿化的维

护,通过绿化带的隔离,,

85

平路机 1 台 95 85

推土机 2 台 95 85

压路机 1 台 75 70

前装机 2 台 95 85

洒水车 1 辆 75 通过距离衰减 65

水泵 4 台 70

水泵与进出口管道间安装软

橡胶接头,泵体基础设橡胶垫

或弹簧减震动器

65

排土场 推土机 2 台 95 通过距离衰减 85

选矿工

业场地

皮带给矿机 16 台 85

选厂为厂房结构;各设备采用

有良好声学性能机械设备减

少噪声;厂外增加绿化面积,

加强绿化的维护,通过绿化带

的隔离

70

振动筛 1 台 95 85

皮带机 6 台 85 75

电动单梁起重机 2

台 95 85

跳汰机 5 台 90 80

摇床 40 台 80 70

脱水筛 4 台 80 70

带式过滤机 2 台 75 65

渣浆泵 6 台 85 水泵与进出口管道间安装软

橡胶接头,泵体基础设橡胶垫

或弹簧减震动器

75

液下泵 4 台 85 75

道路运

输 自卸汽车 16 辆 95 禁止鸣笛,合理安排作业时间 85

备注:噪声级较小或噪声级相同的机械设备,表中未列出。

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6.4.2 噪声影响预测及评价

1、预测模式与方法

采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中工业噪声预测模式。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级,预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按公式

(1)计算:

ADLrL cwp (1)

miscgrbaratmdiv AAAAAA

式中:

Lw—倍频带声功率级,dB;

Dc—指向性校正,dB,对辐射到自由空间的全向点声源,为 0;

倍频带衰减,dB;

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减,dB;

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减,dB;

Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减,dB;

Abar—声屏障引起的倍频带衰减,dB;

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减,dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时,相同方向预测点位置的倍

频带声压级 Lp(r)可按公式(2)计算:

ArLrL pp )()( 0 (2)

预测点的 A 声级 LA(r),可利用 8 个倍频带的声压级公式(3)计算:

8

1

))((1.010lg(10)(

i

LrL

AipirL (3)

式中:

LPi(r)—预测点(r)处,第 i 倍频带声压级,dB;

Li—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值,dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级,只能获得 A 声功率级或

某点的 A 声级时,可按公式(4)做近似计算:

ADLrL cAwA )( (4)

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或ArLrL AA )()( 0 (5)

A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算,一般可选中心频率为 500Hz 的

倍频带估算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处(或窗户)室内,室外某倍频带的声压级分别为 LP1 和 LP2。

若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外倍频声压级可按下公式近似求出:

612 TLLL pp (6)

式中:

TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量,dB。

③有限长线声源

8)]2

(1

lg[10)( 0 r

larctg

rLrL WP

④面声源的几何发散衰减

导则 HJ/T2.4-2009 垂直声源如下图所示(要求 b>a,图中虚线为实际衰减量):

要求的简化算法为:

r<a/π 时,Adiv≈0;几乎不衰减

a/π<r<b/π 时,距离加倍时 Adiv≈3;类似线声源(Adiv≈10lg(r/r0))

r>b/π 时,距离加倍时 Adiv≈6;类似点声源(Adiv≈20lg(r/r0))

r<a/π 时,Adiv≈0。

⑤噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi,在 T 时间内该声源工作时

间为 ti;第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj,在 T 时间内该声源

工作时间为 tj;则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为(Leqg):

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N

i

M

j

L

j

L

ieqgAjAi tt

TL

1 1

1.01.01010

1lg10

式中:

tj—在 T 时间内 j 声源工作时间,s;

ti—在 T 时间内 i 声源工作时间,s;

T—用于计算等效声级的时间,s;

N—室外声源个数;

M—等效室外声源个数。

2、预测结果及影响分析

根据建设项目高噪声设备声级所处位置,利用工业企业噪声预测模式和方

法,对采掘场和选厂外的声环境进行预测计算,具体计算结果见表 6.4-2。该矿

噪声预测结果见图 6.4-1。

表6.4-2 边界声环境质量预测结果 单位:dB(A)

序号 名称 贡献值 达标情况

昼间 夜间 昼间 夜间

1 采掘场地南侧 46.5 40.7 达标 达标

2 采掘场地西侧 48.7 40.4 达标 达标

3 采掘场地北侧 48.2 42.7 达标 达标

4 选矿厂工业场地东 47.1 40.6 达标 达标

5 选矿厂工业场地北 47 41.4 达标 达标

6 选矿厂工业场地南 46.9 41.8 达标 达标

本项目所在区域属于以工业生产为主的区域(3 类区域),按《声环境质量

标准》(GB3069-2008)中 2 类标准进行评价,即昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A)。

采掘场的 4 个边界和选矿厂的 4 个边界的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境

噪声排放标准》2 类地区标准要求。

3、敏感点声环境影响分析

本项目周围 1km 范围内均无环境敏感点,故噪声对周围环境影响较小。

图 6.4-2 工业场地噪声预测图

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6.4.3 运输噪声影响分析

本项目运营后,产早机械主要为挖掘机、推土机和运输车辆等产生的噪声。

本项目针对运输车辆和采掘机械加装降噪设备,最大限度降低产噪声量。同时,

本项目周边 1km 范围内无居民居住点等环境敏感点存在,故噪声对周围环境和

居民的影响极小。

6.5 固体废物环境影响分析与评价

本项目运营期产生的固体废物主要有:工业场地、选矿厂、首采区剥离表土,

采掘产生的废石、选矿废渣(矿)等固体废弃物。本项目固体废物种类、产生量

及处理处置方式见表 6.5-1。从表 6.5-1 可以看出本项目的固体废物均得到了安全

处置或综合利用。

表6.5-1 固体废物产生及处理处置方式一览表

污染源 属性 产生量 污染防治措施

生产

垃圾

采矿 废石 Ⅱ类一般固废 160 万 m3/a 其中 84.4%用于回填,剩余

15.6%综合利用(外售)

筛分车间 粉尘 Ⅱ类一般固废 1t 通过 15m 高排气筒排放

选矿废渣(矿) 废渣 Ⅱ类一般固废 40 万 m3/a 暂存于废渣(矿)堆场,后

回填采坑

机修间 废机油 危险废物 1.2t/a 交由有资质单位处理

生活

垃圾 生活区 垃圾 一般固废 14.175t/a 当地环卫部门要求妥善处理

6.5.1 废石环境影响分析

根据自然资源部国土空间生态修复司发布的《关于建立激励机制加快推进矿

山生态修复的意见(征求意见稿)》(2019 年 10 月 22 日)的要求,鼓励矿山

土地综合修复利用,尤其是合理利用废弃矿山土石料,故本项目将按要求对废石

进行综合利用。本矿山运营期选矿废石产生量为 160 万 t/a,废石暂存于废石转

运场后定期运往废渣(矿)堆场。经过废石浸出毒性试验,本项目废石属于第Ⅱ

类一般工业固体废物有害固体废物,根据开发利用方案:废石量的 84.4%,约

135.04×104 m3/a 用于回填采坑,剩余废石量的 15.6%,约 24.96×104 m3/a 进行综

合利用,对外进行销售。综上所述,后期对周围环境影响较小。

2017 年 11 月 29 日内蒙古自治区产品质量监督检验第九站以内蒙古自治区

乌拉特中旗石哈河矿区砂金矿废石为样品做了浸出毒性鉴别试验。实验采用《固

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体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)、《固体废物 腐蚀

性测定 玻璃电极法》(GB/T15555.12-1995)。试验结果见表 6.5-2。

表6.5-2 采矿废石浸溶试验结果

序号 危害成分 浸出浓度 GB5085.3-2007 GB8978-1996 一级

1 pH 6.55 — 6~9

2 铜 0.03 100 0.5

3 锌 0.07 100 2.0

4 镉 0.01L 1 0.1

5 铅 0.04 5 1.0

6 总铬 0.07 15 1.5

7 汞 0.0026 0.1 0.05

8 砷 0.0023 5 0.5

9 镍 0.03 5 1.0

10 六价铬 0.01L 5 0.5

11 铍 0.004L 0.02 0.005

12 钡 0.06L 100 ——

13 硒 0.0001L 1 0.1

14 氰化物 0.004L 5 0.5

15 无机氟化物 0.95 10 50

16 总银 0.01L 5 0.5

17 烷基汞 甲基汞 10L

乙基汞 20L 不得检出 不得检出

由上表可知,本项目采矿废石浸出浓度各项指标均低于《危险废物鉴别标准

—浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)的标准要求,因此本项目采矿废石属于一

般工业固体废物;同时废石浸出液中各项指标均未超出《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中一级标准,因此根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染

控制标准》(GB18599-2001),本项目采矿废石属于第Ⅱ类一般工业固体废物。

废石场污染防治措施按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中Ⅱ

类场要求运行和管理。

6.5.2 尾矿砂浸出毒性分析

2017 年 11 月 29 日内蒙古自治区产品质量监督检验第九站以内蒙古自治区

乌拉特中旗石哈河矿区砂金矿尾砂为样品做了浸出毒性鉴别试验。实验采用《固

体废物-浸出毒性浸出方法-硫酸硝酸法》(HJ/T299-2007)、《固体废物腐蚀性

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测定-玻璃电极法》(GB/T15555.12-1995),试验结果见表 6.5-3。

表6.5-3 尾砂浸出毒性分析结果(mg/L)

序号 危害成分 浸出浓度 GB5085.3-2007 GB8978-1996 一级

1 pH 7.26 6~9 6~9

2 铜 0.01L 100 0.5

3 锌 0.04 100 2.0

4 镍 0.02L 5 1.0

5 铅 0.08 5 1.0

6 镉 0.01L 1 0.1

7 铍 0.004L 0.02 0.005

8 钡 0.06L 100 ——

9 砷 0.0031 5 0.5

10 汞 0.0014 0.1 0.05

11 六价铬 0.004L 5 0.5

12 无机氟化物 1.24 10 50

13 总银 0.01L 5 0.5

14 总铬 0.04 15 1.5

15 硒 0.0001L 1 0.1

16 氰化物 0.004L 5 0.5

17 烷基汞 甲基汞 10L

乙基汞 20L 不得检出 不得检出

由上表可知,本项目尾矿砂浸出浓度各项指标均低于《危险废物鉴别标准—

浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)的标准要求,因此本项目尾矿砂属于一般工

业固体废物;同时尾矿浸出液中各项指标均未超出《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中一级标准,因此根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染

控制标准》(GB18599-2001),本项目尾矿砂属于第Ⅱ类一般工业固体废物。

6.5.3 其它固体废物环境影响评价

(1)废机油

矿山生产设施产生的废机油产生量 1.2t/a,属于《国家危险废物名录》中的

HW08 类别;按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)2013 修改

单中相关要求临时贮存,本项目废机油在机修车间指定地点、用油桶盛装,地面

做耐腐蚀硬化,且基础必须做防渗,渗透系数≤10-10cm/s;并定期送有资质单位

进行处置,不会对周围环境产生明显影响。

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(2)生活垃圾

本项目生活垃圾主要由为石哈河镇行政办公区的办公室、食堂、职工宿舍等

部门排放。生活垃圾总排放量为 14.175t/a,在工业场地和行政办公生活区设置垃

圾箱,集中统一收集后,按当地环卫部门的要求进行处理,禁止随意随地堆放垃

圾。

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7 污染防治措施及技术经济论证

7.1 大气环境保护措施

7.1.1 矿区开采大气污染物污染防治措施

1、施工期大气污染防治措施

针对本项目所在区域特点,提出如下治理措施:

(1)合理安排施工时段,在施工过程中,避免在春季大风天气进行地表开

挖,表土剥离采用湿法作业;土石方开挖后,要及时回填,并用于扰动地区土地

整治,防治水土流失;在大风天气(风速≥4m/s)下,应停止土石方作业,并对

容易产生二次扬尘污染的施工场地进行遮盖;

(2)建筑材料堆放在临时工棚内,设临时遮盖措施,保证物料堆放 100%

覆盖;

(3)建筑垃圾、渣土、粉状材料运输车辆应加盖篷布,完全密闭运输。进

出工地车辆装载不得超过车里槽帮上沿,车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘只要

要遮盖住槽帮上沿一下 15cm,保证物料不漏出,不遗撒外漏。同时,粉状材料,

渣土、建筑垃圾运输车辆应该按照批准的路线和时间运输;

(4)施工期应尽量减少新增占地,场地配套多功能抑尘车,对施工扰动区、

尤其是裸露地表每 2h 洒水一次,对裸露地表采用抑尘布覆盖。

(5)施工场地浸出口设置车辆清洗区域,施工现场做到进出场运输车辆

100%冲洗。

(6)施工期道路尽量占用永久道路,进厂道路和场内道路面尽量硬化,并

安排专人负责大赛。施工期间配备洒水车,对场内外运输道路每 2h 洒水一次,

防止运输过程产生的二次扬尘污染;

(7)现有采坑回填、渣土排放等过程应采用多功能抑尘车降尘。

2、运营期大气污染防治措施

(1)对开采过程中产生的粉尘,通过湿式作业、洒水抑尘减少粉尘产生量。

春季时风速最大,增加洒水次数,人工洒水应做好台账,定期核查;

(2)采用洒水降尘设备对砂金矿、剥离物装卸过程中产生的粉尘进行喷雾

降尘,降低装卸卸载过程瞬时起尘量,降尘率为 70%以上;

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(3)尽量减少卸载高度,增大物料湿度;

(4)在沙尘天气、大风天气(>4m/s)情况下,禁止采掘作业。

7.1.2“三场”大气污染物污染防治措施

(1)“三场”即废渣(矿)堆场、表土临时堆场和废石转运场,分别做好

运输、堆放计划,堆放集中有序,减少裸露面积;

(2)降低落料高度;对卸料作业点采用抑尘和洒水降尘措施;

(3)对“三场”的堆放区域进行压实、平整,采用抑尘网覆盖,并定时洒

水;

(4)对堆放已经稳定边坡应及时地进行复垦,以固定剥离物的表面层,减

少风蚀起尘;对采掘工作完成的区域及时进行回填;

(5)运输车辆严禁超载、超速行驶,设专人做好道路路面维护及清扫;对

“三场”道路每 2h洒水一次;

(6)在沙尘天气、大风天气(>4m/s)情况下,禁止运输、卸载作业。

(7)针对表土堆场,在排土结束后及时复垦,覆土后采用 2~6cm 砾石压覆,

播撒草籽开展生态恢复,减少风蚀。

7.1.3 选矿区大气污染物污染防治措施

选矿车间粉尘产生主要为砂金矿卸载过程和重力筛选过程产生的粉尘。根据

产尘方式,本环评采取以下措施:

(1)配置喷淋洒水措施,通过对重力筛选过程中产生的粉尘以喷雾的方式

进行降尘,降尘效率为 96 以上%;

(2)在装卸过程中产生的粉尘以洒水降尘的方式进行除尘。

(3)车间内其余粉尘通过 15m 高排气筒有组织排放。

7.1.4 运输道路大气污染物污染防治措施

本项目配备的自卸式卡车、推土机、铲土机和洒水车等机械等设备消耗种类

为柴油。为减少露天矿车辆尾气排放对周围环境的影响,本次环评提出以下措施:

(1)加强机械设备及车辆的日常保养与维护作业,确保其在良好的工况下

作业,严禁带病运行;

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(2)保证车辆尾气达标排放,对于未达标车辆要加装净化装置;

综上所述,通过采取以上措施,本项目废气排放对周围环境影响较小,措施

有效可行。

7.2 水环境保护措施

7.2.1 建设期地下水污染防治措施

(1)施工期生活污水就地泼洒、自然蒸发;

(2)施工期废水要进行收集和处理,工地设有废水沉淀池,对施工废水进

行沉淀处理,然后复用于搅拌砂浆等施工环节中;

(3)在施工现场设置固定的冲洗场,设备及车辆定期冲洗,在冲洗场设废

水沉淀池,沉淀后的水回用于建设过程;

(4)采坑水必须排入地面场地集中水池中沉淀处理,处理后废水回用于施

工或场地降尘洒水,多余处理后的废水可用于绿化。及时新建矿坑水处理站。

(5)生活污水处理采用 ECOROCK-5000+型污水处理设备(处理能力为 15

m3/d)处理达标后的用于生活区降尘、绿化;

(6)实施施工期环境监理制度。

7.2.2 运营期地下水污染防治措施

为有效保护项目区地下水资源,减缓砂金矿开采对地下水水量及水质不良影

响,本环评提出以下治理措施:

1、本项目使用先进、成熟、可靠的技术工艺,良好合格的防渗材料,尽可

能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求,对新建场地及构筑物

应采取相应的防渗措施,以防止和降低污染物的泄露,将环境风险事故降低到最

低。

2、分区防止措施

(1)污染防治分区的划分

根据相关的标准和规范,对可能泄露的污染物的地面单元进行防渗处理,将

矿坑水处理站、生活区污水处理站、维修车间等分为重点防治区;将表土临时堆

场划分为一般防治区。

(2)防治措施

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根据防渗参照的标准和规范,结合目前施工过程中的可操作性和技术水平,

针对不同的防渗区域采用典型的防渗措施如下,在具体设计中应根据实际情况在

满足防渗标准的前提下做必要的调整。重点防治区防渗层渗透系数应小于

1×10-7cm/s;环评要求检修车间在其地面敷设人工防渗膜;一般防治区进行压实

防渗,使其渗透系数应小于 1×10-4cm/s。

7.2.3 地下水监测计划

本项目污染源主要为选厂的各生产环节、尾矿库等,根据其污染物的种类及

对地下水环境的污染风险,在选厂实施分区防渗措施,对尾矿库按照Ⅱ类一般工

业固体废物进行防渗,对废机油临时贮存处按照《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2001)2013 修改单中相关要求,基础做防渗,渗透系数≤10-7cm/s。

本次评价在项目周边及可能污染地点设置了地下水长期监测点,共在矿区布

设了 4 个水质监测点,每两月监测一次,监测项目为 pH、铅、砷、镉、汞、六

价铬、锌等,建设单位应组织专业人员定期对地下水水质进行监测,以掌握矿区

地下水水质动态变化,以更及时的发现地下水污染,保证建设项目的运行不会对

周边地下水环境造成影响。建设单位应指派专业人士进行监测,并将每次的监测

数据及时进行统计、整理,与相关的标准及历史监测数据进行比较,分析地下水

水质的变化趋势,保证周边地下水环境不受污染。

企业在指定全厂安全管理体制的基础上,需指定专门的地下水污染事故的应

急措施,并与其它应急预案相协调。结合地下水长期监测结果,一旦发现地下水

发生异常情况,必须按照应急预案采取紧急措施。

7.3 声环境保护措施

7.3.1 建设期噪声污染防治措施

1、尽量采用先进的低噪设备,可从根本上降低源强,低噪型运载车在形式

过程中的噪声升级比同类水平其他车辆降低 10~15dB(A),不同型号挖土机噪

声升级可相差 5dB(A);减少噪声设备使用频次;严禁在施工场地内鸣号,避

免噪声扰民。施工过程中施工单位应定期对施工机械进行检修,以保障其正常运

转,避免带病工作造成高噪声排放。

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2、加强运输管理,控制运输车辆速度,严禁超载运行;加强对运输车辆的

保养和维修,保障车辆正常运行;进厂道路入口处设置指示牌加以引导,避免车

辆不必要的怠速、制动、启动、鸣号。

3、在施工厂界设置围挡,改变噪声传播途径,降低噪声影响。

通过上述措施可有效控制施工对周边声环境的影响,随着施工的结束其不利

影响将消失。

7.3.2 运营期噪声污染防治措施

露天矿的噪声源主要是运输车辆、露天采掘场、选矿厂生产系统等。本环评

提出以下声环境保护措施:

1、在挖掘机进行挖掘期间,严禁周围有运矿车辆和工作人员通过,一面发

生飞石伤人的意外事故;

2、在满足生产需要的前提下尽量采用低噪声设备;

3、加强设备运转部位的润滑,减少摩擦,降低噪声影响;

4、流动声源主要为自卸卡车,对其采取的噪声防治措施主要为:注意经常

对车辆保养维修,严禁超载等。

5、使用的各种型号清水泵、污水泵等。水泵间单独隔开封闭并在在室内吊

装吸声体。水泵与进出口管道间安装软橡胶接头。同时泵体基础设橡胶垫或弹

簧减振动器,降低管道和基础产生的固体传声。电机根据型号结构不同,考虑

设隔声罩。

6、对无法采取降噪措施的各作业场所,操作工人设置个人卫生防护措施,

工作时佩带耳塞、耳罩和其它防护用品。

7、加强矿区绿化措施,降低噪声的传播。“三场”作为绿化重点。选择的

草、树种应适宜于自然条件。办公生活区的人员活动中心,防噪绿化应以防噪

心理效应为主。办公生活区四周种植蒙古冰草和草木樨,而且每年都在按计划

进行着绿化工作,完善矿区绿化体系。

7.4 固体废物环境保护措施

7.4.1 建设期固体废弃物处置

固体废物主要为露天采掘场剥离物、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾,处

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置情况见表 7.4-1。

表 7.4-1 建设期固体废弃物处置情况

序号 名称 产量 去向

1 剥离物 1.73×104m³ 表土临时堆场

2 生活垃圾 12.24t 石哈河镇垃圾处理场

3 建筑垃圾 112.11t 可利用部分会后利用,不可利用部分堆放至石哈河镇指定

地点

7.4.2 运营期固体废弃物处置

运营期固体废弃物主要剥离物、职工生活垃圾、废渣(矿)、检修车间废油

等。

1、采矿废石

运营期采矿废石产生量为 160 万 t/a,其中,废石量的 84.4%,约 135.04×104

m3/a 用于回填采坑,剩余废石量的 15.6%,约 24.96×104 m3/a 进行综合利用,对

外进行销售。经过废石浸出毒性试验,本项目废石属于第Ⅱ类一般工业固体废物

有害固体废物,全部废石用于充填工程,对周围环境影响较小。

2、废渣(矿)

本项目选矿工业场地废渣的产生量为 40 万 m3/a,前期暂时堆存至废渣(矿)

临时堆场,待内排土作业形成后,逐步回填至露天采场。在废渣(矿)堆场干滩

面采用洒水车降尘,同时在废渣(矿)边坡种草,减少扬尘对周围环境的影响。

本项目废渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物,按Ⅱ类一般工业固体废物做防渗

处理,其他污染防治措施按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

中Ⅰ类场要求运行和管理。废渣(矿)堆场底铺设 HDPE 防渗层,其渗透系数小

于 10-7cm/s,具有良好的防渗性能,符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染

控制标准》(GB18599-2001)中Ⅱ类场防渗要求。企业按评价要求做好废渣(矿)

防渗措施及生态恢复措施,并落实环境监理工作后,废渣(矿)对周围环境及地

下水环境影响甚微。

3、废机油

矿山生产设施产生的废机油产生量 1.2t/a,属于危险废物,对废机油临时贮

存处按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)2013 修改单中相关

要求,基础做防渗,渗透系数≤10-7cm/s,并定期送有资质单位进行处置,不会对

周围环境产生明显影响。

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4、生活垃圾

本项目生活垃圾主要由石哈河镇行政生活区的办公室、食堂、职工宿舍等部

门排放。生活垃圾总排放量为 14.175t/a,在工业场地和行政办公生活区设置垃圾

箱,集中统一收集后,按当地环卫部门的要求进行处理,禁止随意随地堆放垃圾。

5、废渣沉淀池产生污泥

本项目沉淀池污泥产生量约 40×104t/a(年采砂量的 20%),全部堆存至表

土堆场用于土地复垦。

7.6 生态保护措施

7.6.1 指导思想、原则与目标

1、指导思想

依据国家和内蒙古自治区有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价

技术规定,以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代环境管理思

想和循环经济理念为指导,体现实现可持续发展战略思想。坚持突出污染防

治,完善基础设施;明确目标任务,分步落实措施;坚持全面推进,实现重点

突破的基本原则,彻底解决现有项目建设带来的环境问题。

2、生态环境综合整治原则

根据本项目建设与运行特点、性质和评价区环境特征,以及《环境影响评价

技术导则-生态影响》(HJ19-2011)的规定,确定生态环境综合整治原则为:

(1)自然资源的补偿原则

由于项目区自然资源(主要指草地植被资源和土地资源)会因为项目施工和

运行受到一定程度的损耗,而这两种资源都属于再生期长,恢复速度较慢的资源,

它们除自身存在市场价值外,还具有生态和社会效益,因而必须执行自然资源损

失的补偿原则。

(2)受损区域的恢复原则

项目影响最大的区域是占地区(包括永久占地和临时占地)和直接影响区,

用地格局的改变影响了现有自然体系的功能,如物种移动,因此应进行生态学设

计,尽量减少这种功能的损失。根据区域环境特征,评价提出了一般影响地段采

取自然恢复的原则。

(3)人类需求与生态完整性维护相协调的原则

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项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为,这种行为往往与生态

完整性的维护发生矛盾,生态保护措施就在于尽力减缓这种矛盾,在自然体系可

以承受的范围内开发利用资源,为社会经济的进步服务。

(4)突出重点,分区治理的原则

按照采区和工业场地,根据不同分区的特点分别进行整治,并把整治的重点

放在草地和耕地的恢复上。

3、生态综合整治目标

结合本矿区的生态环境现状和该区土地利用规划,确定本项目综合整治目标

如下:

(1)扰动土地整治率达到 95%,

(2)水土流失治理度达到 85%,

(3)水土流失控制比达到 0.7,

(4)拦渣率为 95%,

(5)林草植被恢复率为 95%,

(6)林草覆盖度为 20%。

7.6.2 保护重点

对于大气、水、固废以及噪声的环境保护措施都是“三同时”工程,必须

同时设计、同时动工、同时投入使用。因此本次环境保护计划将重点对工程的

土地复垦及植被恢复措施作出计划。

7.6.3 生态保护及生态恢复的具体措施

本次评价具体生态保护和恢复措施详情如下:

(1)对施工人员加强保护植物与动物资源的宣传教育工作,增强施工人员环

保意识,严格按照施工方方案进行开次,尽可能减少对现有植被的破坏。

(2)挖方和弃方堆放处必须合理选址应避开可能的洪水影响范围和地基不稳

定易产生崩塌、陷落的地带,尽量减少占用面积。

(3)对临时堆场的保护、防洪以及最终恢复植被与生态环境保护要有全面规

划与安排,落实植被保护措施,加强与国土部门的合作,接受当地环保部门的监

督。

1、露天采掘场防治措施

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在采区四周布设柠条绿化带能较好的降低风速,保护环境。在采区四周布设

绿化带,树种采用栽植柠条,造林种草面积 0.06hm2。首采区采坑结束后,对采

坑区进行矿山治理和并植被恢复,植被草种选用克氏针茅、羊草等和柠条等,表

土来源于采矿工业场地施工前剥离表层土,恢复植被面积 5.87hm2。

2、内排土场防治措施

(1)内排土场生态建设

内排土场在排弃前剥离表土,单独堆放,在达到排弃标高后要及时开展对平

台及边坡的生态恢复工作。平台覆盖表土后播撒克氏针茅、羊草等和柠条籽,排

土场恢复植被面积共 1.92hm2。

(2)内排土场工程建设

为防止内排土场汇水对内排土场的威胁,排土场内设过水涵管,上游设截

排水沟,底部设拦渣墙,具体交由具有资质的专业部门设计。

3、采掘场、“三场”堆场和工业场地绿化

在采掘场、“三场”堆场、采掘工业附属区、选矿工业区和生活区空四周地

上种植披克氏针茅、羊草等和柠条等,绿化面积 0.06hm2。

4、表土临时堆放场防护措施

采掘场和内排土场建设期均进行表土剥离,表土剥离厚 0.20m,剥离表土

总量约为 16万m3,临时堆存于采掘场东南侧缓坡地上,用于排土场绿化覆土和

矿山治理。由于剥离表土结构松散,易受到风蚀及水蚀侵害。由于剥离表土结

构松散,易受到风蚀及水蚀侵害。在松散土体坡脚处设置编织袋挡护,挡护宽

度 0.5m,挡护高度 0.5m,挡护长度 380m。且表土堆放时间较长,为防止水土

流失,对裸露面采用密目网苫盖方式。临时堆土场占地面积为 2hm2,堆放高度

4m,表土土堆均采用台体形,堆土边坡 1:1。台体四周坡角处用土袋挡护,土

袋堆砌高、宽为 1m,土堆表面撒播克氏针茅、羊草等和柠条等防护,撒播量为

15kg/hm2,用于生态恢复用土。

7.6.4 生态恢复的范围、目标和期限

1、范围

生态恢复的范围包括采掘场、“三场”堆场和工业场地,进行矿山治理及生

态恢复。复垦区总面积为 200.10hm2,其中耕地 8.34hm2(全部为旱地)、草地

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187.04hm2(全部为天然牧草地)、工矿仓储用地 3.47hm2(全部为采矿用地)、

交通运输用地 1.25hm2(全部为农村道路)。复垦面积统计见表 7.6-1。

表 7.6-1 复垦区统计表

位置 一级地类 二级地类 面积(hm2) 备注

工业场地 草地 天然牧草地 1.22

复垦 工矿仓储用地 采矿用地 0.02

选矿厂 草地 天然牧草地 1.05

联络道路 草地 天然牧草地 3.18 3.06hm2土地与采

坑重叠,不重复统

计面积。 工矿仓储用地 采矿用地 0.02

民采采坑 工矿仓储用地 采矿用地 3.47

0.68hm2土地与采

坑重叠,不重复统

计面积。

露天采坑

耕地 旱地 8.34

复垦 草地 天然牧草地 183.44

工矿仓储用地 采矿用地 0.68

交通运输用地 农村道路 1.23

废渣临时堆场

耕地 旱地 2.99 33.20hm2土地与

采坑重叠,不重复

统计面积。

草地 天然牧草地 30.19

交通运输用地 农村道路 0.55

废石转运堆场 草地 天然牧草地 0.66 复垦

内排土场 工矿仓储用地 采矿用地 193.69 与采坑重叠,不重

复统计面积。 表土临时堆场 草地 天然牧草地 1.99

交通运输用地 农村道路 0.01

合计 200.10

2、生态恢复规划

对于项目实施影响区有针对性的分期、分类提出具体的生态保护、恢复措

施及目标,时间包括建设期 1年,开采期 20年,闭矿后治理 5年。具体见表 7.6-2。

表 6.2-4 矿山生态恢复工作计划安排表

阶段 草地

(hm2)

交通运

输用地

(hm2)

合计复

垦面积

(hm2)

静态投资

(万元)

动态投资

(万元) 主要工程措施 主要工程量

第 1 阶段

2019

2023

37.50 0.21 37.71 354.11 412.03

覆土平整 11.25 万 m3

撒播草籽 58.18hm2

修葺道路 0.31hm2

第 2 阶段2024

2028

26.86 0.12 26.98 480.85 719.04

覆土平整 8.06 万 m3

撒播草籽 41.91hm2

修葺道路 0.12hm2

第 3 阶段 30.79 0.26 31.05 453.11 917.54 覆土平整 9.24 万 m3

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2029

2033

撒播草籽 30.79hm2

修葺道路 0.26hm2

第 4 阶段2034

2040

103.60 0.76 104.36 707.55 2060.71

清基 1.09 万 m3

覆土平整 32.13 万 m3

撒播草籽 107.06hm2

修葺道路 0.78hm2

第 5 阶段2041

2045

125.05 508.04

合计 198.75 1.35 200.10 2120.67 4617.36

7.6.5 生态管理与监控

1、组织领导

建设单位应成立专门的环境保护行动领导小组,由一名副经理专门负责环保

行动的顺利有序进行,对矿区已有得环境保护设备加以保护和检修,以保证其正

常运行。矿区各个部门应对环境保护计划的顺利实施予以支持。

2、资金保障

根据内蒙古自治区国土资源厅于 2008 年 8 月 1 日发布的《内蒙古自治区矿

山地质环境治理保证金管理办法》中第三条的规定,矿山地质环境治理实行保证

金制度,采矿权人依据本办法提交矿山环境保护与综合治理方案,同时与辖区盟

市国土资源行政主管部门签订矿山地质环境治理责任书,并存储保证金。矿山地

质环境治理责任书由自治区国土资源行政主管部门统一制定。

按照“企业所有、政府监管、专款专用”的原则,保证金由建设单位在财政

部门指定的银行专户存储。国土资源行政主管部门与存储保证金的银行签署协

议,以协议的约定对保证金进行存储、返还、支取、结算。各级财政部门对保证

金的管理情况进行监督。

建设单位应聘请有相关资质的单位,编制矿山环境保护与综合治理方案。矿

山环境保护与综合治理方案由当地国土资源行政主管部门组织有相应资格的专

家进行评审。当建设单位终止采矿活动或矿山闭坑,由当地国土资源行政主管部

门会同有关部门对矿山地质环境治理工程进行初步验收,1 年后由自治区国土资

源行政主管部门会同相关部门进行最终验收。验收合格后,方可办理保证金及利

息的结算、返还手续。

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建设单位应从每年的财政收入中按设立环保专用资金用于每年的土地复垦、

水土保持以及各项环境保护处理措施的顺利进行。一定做到专款专用,保证环保

资金用于环境保护行动中,禁止挪用环保专用资金。

3、技术支持

建设单位应定期派专门负责环境保护方面的人员外出学习,学习其他矿区的

先进经验,保障本项目的环境保护设备正常运行,保证环境保护行动的顺利进行;

还应经常邀请专业机构的技术人员为本矿技术人员进行培训,增加技术人员的专

业知识储备,以便在生产中得以应用。

4、宣传教育

建设单位应加强对职工的宣传教育力度,使其懂得环境保护的重要性,能够

养成良好的习惯,积极主动加入到环境保护的行列。

5、生态监测计划

施工期和营运期各监测项目的内容、监测频率、监测制度、报告制度、实施

单位等生态环境监测计划见表 7.6-3。

表 7.6-3 生态环境监控计划

序号 监测项目 主要技术要求

1 施工现

场清理

1.监测项目:施工结束后,施工现场的弃土、石、渣等固废处理

和生态环境恢复情况。

2.监测频率:施工结束后 1 次。

3.监测点:各施工区。

2 土壤侵蚀

1.监测项目:土壤侵蚀类型、侵蚀量。

2.监测频率:每年 1 次。

3.监测点:施工区域 3~5 个代表点。

3 植 被

1.监测项目:植被类型,植被盖度、生物量。

2.监测频率:每年 1 次。

3.监测点:项目实施区 3~5 个点。

4 土壤环境

1.监测项目:pH、有机质、全 N、有效 P、K。

2.监测频率:每年 1 次。

3.监测点:项目实施区 3~5 个点。

5 环保工程竣

工验收

1.监测项目:植被恢复和建设等生态环保措施落实情况。

2.监测频率:1 次。

3.监测地点:项目所涉及区域。

生态环境监管是政府环境保护机构依据国家和地方制订的有关自然资源和

生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的行政工作,应成为本

项目日常工作的一个重要组成部分。

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8 环境风险影响评价

8.1 环境风险影响评价

环境风险评价是对建设项目建设和运行期期间发生的可预测突发性事件或

事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏,

或突发事件产生的新的有毒有害物质,所造成的对人身安全与环境的影响和损

害,进行评估,提出防范、应急与减缓措施。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素,建

设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自

然灾害),引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全与环境影响

和损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损

失和环境影响达到可接受的水平。

本章根据《建设项目焊接风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和环发(2012)

77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》中相关要求,

对采矿系统运行期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估,提出防范、应急

及减缓措施。

8.2 风险识别

1、“三场”坍塌、滑坡

“三场”堆场遇暴雨会导致堆场坍塌、滑坡事故,引发泥石流,造成大量水

土流失,并可能造成矿区工作人员伤亡及经济损失。

2、露天采掘场(首采区)滑坡、崩塌等地质灾害

矿体开采后,将对地表岩体进行大规模的开挖剥离,破坏原来的地质结构,

产生应力重分布,在开挖范围一定影响深度内,由于卸荷引起的应力释放,而产

生松弛,并向开挖空间变形,甚至形成卸荷裂隙,影响边坡稳定,可能造成滑坡、

崩塌等地质灾害。

3、在极端条件下,由暴雨引发山洪,将会冲毁整个矿区。

8.3 源项分析

源项分析是通过风险识别的主要危险源进一步分析、筛选,以确定最大可信

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事故,并对最大可信灾害事故确定其事故源项,为确定事故对环境造成的影响提

供依据。

1、崩塌、滑坡

该矿山采矿后如不按照要求进行削坡,加之资源储量核实报告对工程地质勘

查的不确定性,增加了发生崩塌、滑坡灾害的可能性。由于地质构造的影响,露

天采场顶板围岩稳定性受到影响,可诱发局部或大面积滑坡,危机作业人员的生

命安全及对周围生态环境造成损害,以下情况可能出现滑坡:

(1)突降暴雨,产生泥石流;

(2)首采区或“三场”堆场出现滑坡征兆时,未及时发现或发现了但未及

时采取措施;

(3)地质条件发生变化;

(4)雨季时,露天边坡受水浸泡时间过长。

2、泥石流

液固相流体流动对环境形成的破坏性危害。当“三场”区域汇流面积过大、

流量增强,造成“三场”边坡不稳定,进而引起排土场泥石流发生,不仅产生新

的水土流失,而且可能威胁人群安全。

8.4 风险评价

8.4.1 露天采场(首采区)环境风险评价

1、崩塌、滑坡灾害

本项目为露天开采砂金矿,其开采过程中可能会引发一些地质灾害,如崩塌、

滑坡等,主要可能引起这些地质灾害的区域为露天采场(首采区)。

2、泥石流灾害

在砂金矿资源开发过程中,不合理堆积、弃置或随意倾倒这些松散废石、剥

离物,不仅压占土地、污染环境、破坏植被,还会引发崩塌、滑坡、泥石流,造

成严重的地质灾害。

矿区内内丘陵地形平缓,坡度小,大气降水量稀少,无明显自然塌方及泥石

流倾泻区,水土流失程度轻微,未受明显的人为破坏及环境污染,勘探区内有小

面积旧采坑,无其他生态环境地质问题。

综上所述,本项目在生产过程中可能产生或引发的地质灾害都在可控制范围

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内,不会对环境产生太大影响。

8.4.2“三场”堆场环境风险评价

废渣(矿)和表层土在向“三场”堆置过程中发生明显的压缩沉降变形,甚

至滑坡,导致灾难性的故事发生。“三场”堆场周围无明显水源,故不会造成下

滑力大于摩擦力的现象,出现堆场崩塌的可能;但是如果突降暴雨或者长时间降

雨,可能造成“三场”挡渣墙坍塌。

“三场”堆场整体失稳主要原因在于:基底地形坡度太逗,剥离物的物理力

学性质差,于基底之间的摩擦系数小;基地工程地质、水文地质差,基底承载力

低;排水工程设施不完善;人类活动及自然灾害。

“三场”堆场边坡失稳的主要原因在于:排放废弃物的阶段高度超过了稳定

高度;场内连续排放了物理学性质不良的岩土层,从而形成了软弱面,导致边坡

失稳;排水沟或地面排水排水不当,流入场内,岩土含水饱和,降低了岩土的物

理学性质;暴雨天气或者长时间降水冲刷浸泡边坡角等,堆场边坡失稳,会形成

泥石流。

本项目“三场”发生滑坡事故时,结合类比分析及项目本身稳定性分析,滑

坡影响的最大距离不会超过 230m,排土场周围 1000m 范围内无村庄,“三场”

堆场分别位于矿区中东、中部和北部坡地,发生事故时造成的影响等均与目前国

内同类工程相似,因此,因此即使发生滑坡事故,其对周边村庄造成的危害相对

较小,但建设单位应建立“三场”监理和监控制度,对“三场”边坡进行监控,

特别是汛期前后,及时发现问题,将灾害降低到最小,并建立一套排土场滑坡应

急预案,针对可能发生的地质灾害制定不同的应急措施,将环境风险水平降低到

可以接受的范围内。

综上所述,本项目设计中已充分考虑了排土场边坡稳定措施,“三场”堆场

出现环境事故的可能性较小。

8.5 风险防范措施

8.5.1“三场”堆场风险防范措施

本次环评要求建设单位必须高度重视“三场”堆场的建设,严格按照有关规

范要求进行设计,施工,建设符合规范要求的截排水沟等设施;运行过程中加强

检查与维护,确保截排水设施的防洪功能;严禁废石、废渣(矿)乱排乱放,阶

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段性开采结束时要及时清除“三场”对场内堆存的废石、废渣(矿)、剥离物,

闭矿后要及时落实生态恢复,把对环境的影响降到最低程度。

为了预防“三场”堆场发生滑坡事故,本评价提出如下预防、应急措施:

1、评价建议按照 50年一遇的降水量设计,以保证在正常情况下不会发生“三

场”堆场拦渣墙坍塌事故。

2、做好坡体、坡面防水工程,在“三场”堆场上游设一截水沟,引导地表

水通过截水沟进入下游沟道;在“三场”堆场台段顶面设置纵排水沟,防治雨水

进入“三场”堆场。防治大气降水,地表水下渗,降低坡体的稳定性。

3、建设单位对“三场”堆场从选址设计、施工、工程验收到运营层层把关,

并派专人负责管理。

4、矿山开采作业规范操作,严格管理,及时进行水土保持治理,对“临时”

堆场采取工程措施和植物措施相结合方法进行防治。结合“三场”堆场地形,嫌

弃设置拦渣墙,对废渣(矿)进行分层碾压,提高渣体的密实性和稳定性,减少

水土流失,根据堆场汇水特性设置排水设施,临时堆场地终止使用后,对堆场内

废石、废渣(矿)进行清理整治,原址表面进行全面的职务措施恢复,减少水土

流失,维护生态环境。

5、建立排土场边坡岩移监测预警系统,监测排土场边坡地表位移与地下岩

移,采区三维网络控制,长期监测,实现即时预警。

6、“三场”堆场滚石区应设置醒目的安全警示标志,非经允许明确禁止在

砌石渣场周围 200m 范围内活动。

7、加强“三场”堆场的安全监测,包括巡视监测、变形监测、渗流监测、

压力监测、水文、气象监测等。设置专人对排土场进行管理和维护,严禁在排土

场周围爆破、烂挖土岩等危害排土场安全的活动。

8、建立安全生产监督管理体制,明确企业各部门各自应承担的安全生产责

任。并实行责任追究机制。建立排土场监理和监控制度,对排土场边坡进行监控,

特别是汛期前后,及时发现问题,将灾害降低到最小,并建立一套排土场滑坡应

急预案,针对可能发生的地质灾害制定不同的应急措施。

8.5.2 地质灾害防范措施

1、边坡崩塌、滑坡防治

(1)矿山开采方案应充分考虑采场边坡可能产生的崩塌、滑坡问题,结合

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矿山工程条件,合理选择边坡形式及坡高、坡角;严格严格按照本项目《开发利

用方案》中关于露天采场(首采区)相关技术参数和采矿方法组织生产,严格控

制台阶高度和边坡角。

(2)矿山开采过程中,应及时开展坡体检测,及时掌握露天采场边坡随矿

山开采和季节变化产生的位移和变形状况,出现异常及时处理。雨季和汛期应加

密监测。

(3)对于不稳定边坡,如节理裂隙发育、风化严重、剥落明显等边坡,应

及时查明原因,采取适当工程措施进行处理,防止滑坡体进一步扩大发展。

(4)矿山开采形成的边坡距地表重要设施一定安全距离,防止边坡滑坡危

害其安全。

2、露天采场(首采区)积水防治

(1)根据矿山地下水涌出量和预测的大气降水入坑量,合理安排排水设施。

(2)在露天采场(首采区)外围设置截水沟,拦截地表流水。露天采场上

部已开采台段也应设置排洪沟,截留坡体上部流水,减少下路采场积水量。

(3)采场积水外排应先沉淀净处理,防治携带大量泥沙外派,造成水土流

失。

3、土地资源、土石破坏恢复治理

鉴于矿山开采过程中对采场土地资源、土石环境的破坏不可避免,因此,防

治措施侧重于恢复治理。

(1)矿山开采期间应及时对形成的边坡生态护坡,种植区内常见植物。

(2)采取边开采边复垦的措施,及时回填露天采坑(首采区),并选取区

域内较为常见的植物等进行生态恢复。

8.6 事故应急预案框架

为应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故,建设单

位应编制环境安全应急预案,本次评价给出该预案的框架。

8.6.1 组织机构及职责

建设单位应设制专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括:

1、负责统一协调突发环境事件的应对工作,负责应急统一指挥,同时还负

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责与项目区外界环境保持紧密联系,将事态的发展向外部的支持保障机构发出信

号,并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

2、保证应急事故的各项资源,包括建立企业救援队,并与社会可利用资源

建立长期合作关系;当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故,需要区域内

其他部门增援时,由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

3、在事故处理终止或者处理过程中,要向公众及时、准确地发布反映环境

安全事故的信息,引导正确的舆论导向,对社会和公众负责。

8.6.2 应急预案内容

建设单位应对本次环评提出的可能的环境事故,分别编制应急预案。

从应急工作程序上,可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、

信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化,

并明确各项工作的负责人。

1、预防预警

预防与预警是处理环境安全突发性事件的必要前提。

根据突发事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围,划分预警级别,并根

据事态的发展情况和采取措施的效果,提高或者降低应急预警级别。

2、应急响应

环境安全突发事件发生后,应立即启动并实施相应应急预案,及时向乌兰察

布市环保局、丰镇市政府以及自治区相关部门上报;同时,启动建设单位应急专

业指挥机构;应急救援力量应立即开展应急救援工作;需要其他应急救援力量支

援时,应及时向丰镇市政府提出申请。

3、应急处理

对各类环境事故,根据响应的救援方案进行救援的处理,同时应进行应急环

境监测。

根据监测结果,综合分析突发环境事件污染变化趋势,并通过专家咨询和讨

论的方式,预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况,作为突发

环境事件应急决策的依据。

4、应急终止

应急终止须经现场救援指挥部确认,由现场救援指挥部向所属各专业应急救

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援队伍下达应急终止命令。

应急状态终止后,建设单位应根据上级有关指示和实际情况,继续进行环境

监测和评价工作,直至其他补救措施无需继续进行为止。

5、信息发布

突发环境安全事件终止后,要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式,

及时发布准确、权威的信息,正确引导社会舆论,增强对于环境安全应急措施的

透明度。

6、其他

当突发环境事件得到控制后,要充分消除一切可能发生的次生灾害,做好监

控。应急救援行动结束后,由负责生产的副总经理组织技术保障组,研究制定检

修方案,并立即组织力量清除救援现场,处理污染物,尽快恢复通讯、洪水、供

电等,逐步恢复正常生产秩序。

8.6.3 监督管理

1、对危险源进行定期检查和巡回检查,随时掌握动态变化情况,一旦出现

危及安全生产的问题,立即采取措施进行处理;

2、掌握危险源的基本情况,了解发生事故的可能性及严重程度,搞好现场

安全管理;

3、安排保卫人员负责维护事故现场秩序,保证抢救物资的运输畅通和矿区

治安。

4、矿领导要安排医务人员到达事故现场附近,对抢救出的受伤人员进行紧

急医疗救治。

5、对事故现场进行清理,如造成林草地损害,尽量进行恢复,不能恢复的

要进行补偿,补偿标准应按照当地政府确定的征地标准进行。造成人员伤亡的,

应根据国家和当地有关补偿标准进行补偿。

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9 项目选址可行性及相关规划相符性论证

9.1 采矿工业场地选址的合理性分析

9.1.1 采矿工业场地概况

经过现场踏勘、环境质量现状监测和污染源调查可以看出,本项目矿区工业

污染源较少,本区内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区等特殊环境敏感区。

从矿区总平面图布置来看,本项目为露天开采,采坑位于矿区西侧;本区域

全年主导风向为西北风,采矿工业场地位于采坑的东北侧,即全年主导风向的侧

风向,因此矿山生产期间采矿场地基本不会对办公生活区产生粉尘影响。

9.1.2 采矿工业场地的环境影响

1、环境空气

本项目采矿工业场地内矿石周转场,有少量粉尘产生,及时洒水降尘,不会

对评价范围内的环境空气质量产生影响。

2、地下水环境

本项目矿坑涌水全部用于选矿生产及其他环节降尘洒水,无外排。因此,本

项目污废水不会影响当地的地下水环境。

3、声环境

在采取针对性的综合性降噪措施后,采矿工业场地的厂界昼夜间噪声全部满

足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准的要求。

经现场勘察,矿区内无居民,周边 200m 范围内无居民,本次采矿产生的噪声对

矿区外居民产生的影响较小。

通过以上分析,从采矿工业场地对周围环境主要环境要素的影响来看,本项

目排污对周围环境影响较小,其选址合理。

9.2 选矿工业场地选址的合理性分析

根据《选矿安全规程》(GB18152-2000),选矿工业场地的选址应符合以

下原则,具体见表 9.2-1。通过表 9.2-1 分析,本项目选矿工业场地场地的选址是

合理可行的。

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表9.2-1 本项目选矿工业场地选址合理性分析

序号 《选矿安全规程》

(GB18152-2000) 本项目执行情况

合理性

分析

1

避开岩溶、流砂、淤泥、湿陷性

黄土、断层、塌方、泥石流、滑

坡等不良地质地段。

本项目选矿工业场地不位于岩溶、流

砂、淤泥、塌方、断层等不良地质地

段。

合理

2 避免选在地震断层带和基本烈度

高于 9 度的地区。

本项目区无地震断层带,地震烈度为

6 度。 合理

3 厂址避免洪水淹没。

选矿工业场地总体修建在山坡上,竖

向布置上采取台阶式布置方式,被洪

水淹没的可能性极小。

合理

4 居民区建厂时,厂址应位于居民

区常年最小风频方向的上风侧。

本项目选矿工业场地不在居民区,周

围 1km 范围内无居民,大气、噪声预

测结果表明选矿工业场地在正常工况

下不会影响村民的生活环境。

合理

5 近矿,近尾,近水,近电

选矿工业场地位于采矿场地东北侧,

供电便利,生产用水利用矿坑涌水,

供水条件方便。

合理

9.3 项目建设与产业政策及规划的符合性分析

1、与《产业结构调整指导目录》(2011 年本)(2013 年修正)的相符性分

析:

根据《产业结构调整指导目录》(2011 年本)(2013 年修正),本项目为

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不属于鼓励类、也不属于限制和淘汰类;因此本项目符合国家相关产业政策的要

求。

2、与《全国矿产资源规划(2016~2020 年)》的相符性

《全国矿产资源规划(2016~2020 年)》第四章(坚持协调发展优化矿产开

发保护格局)第二节(推动资源开发与产业发展相协调)中提到:“以铁、锰、

铜、铝、镍、铅、锌、钨、锡、锑、金、银等为重点,在资源条件好、环境承载

力强、配套设施齐全、区位优势明显的地区,集中建设具有市场竞争力的大中型

矿山,稳定国内有效供给水平”。

本项目为砂金矿 200 万 m3/年采选工程,属于大型矿山,且项目区为资源条

件好、环境承载力强、配套设施齐全、区位优势明显的地区,因此本项目符合《全

国矿产资源规划(2016~2020 年)》。

3、与内蒙古自治区主体功能规划的相符性分析

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根据《内蒙古自治区主体功能区划》,将内蒙古自治区按照开发方式划分为

重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。本项目位于内蒙古自治区巴彦淖

尔市乌拉特中旗石哈河镇北北东约 14km 处。乌拉特中旗属于重点生态功能区。

根据《内蒙古自治区发展和改革委员会关于对内蒙古自治区环境保护厅贯彻主体

功能规划有关问题的复函》(内发改办复字【2013】19 号)中“除禁止开发区域

外,限制开发区域农产品主产区、重点生态功能区,在不影响生态功能的前提下,

国家允许科学开发矿产资源”。故本项目的建设符合《内蒙古自治区主体功能区

划》的要求。

4、与全国生态功能区规划符合性分析

根据《全国生态功能区规划》,本项目所在区域位于阴山北部防风固沙重要

区。该区气候干旱,多大风,沙漠化敏感性程度极高,是主要风沙源之一,属于

防风固沙重要区。

该区主要生态问题:长期以来农牧交错经济结构带来的草地资源不合理开发

利用,导致草原生态系统严重退化,表现为退化草地面积大、土地沙化严重、耕

地土壤贫瘠化、干旱缺水,对华北地区生态安全构成威胁。

生态保护主要措施:加强对流动沙丘的固定;改变粗放的生产经营方式,停

止一切导致生态功能继续恶化的人为破坏活动,控制农垦范围北移,坚持退耕还

草方针;以草定畜,推行舍饲圈养,划区轮牧、退牧、禁牧和季节性休牧。

本项目为金矿采选项目,采用露天开采方式,开采一定时间后可实现内排,

逐步对采区进行植被恢复措施,达到服务年限后,对各永久占地进行植被恢复,

区域生态功能逐渐得到恢复。

5、“三线一单”符合性

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇北北东约 14km

处,不在自然保护区、风景名胜区、水源地保护区内,项目符合生态保护红线的

要求。

根据乌拉特中旗海流图镇 2018 年 1~12 例行监测数据,乌拉特中旗环境空气

质量现状 NO2、SO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP 均满足《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中的二级标准,属于环境空气质量达标区;根据地下水现状监

测,地下水中主要超标因子为氟化物,超标原因为其原生的地质环境所致;其余

监测因子均能够满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的

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要求,总的来看该地区地下水水质较好。由土壤监测结果可知,评价区内各项监

测指标均未出现超标现象,能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管

控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地要求和《土壤环境质量 农用

地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地要求,总

的来看,该地区土壤环境质量较好。本项目运营过程中消耗一定量的电源、水源

等,本项目选矿车间用水全部使用矿井涌水,矿井涌水能够满足本项目生产与供

水需求,仅生活用采用地下水,本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例较

少,不会突破资源利用上线。

根据《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》(试行)(内

政发[2018]11 号文)中乌拉特中旗国家重点生态功能区产业准入负面清单规定金

矿采选业管控要求:新建开采项目生产规模不低于 3 万吨/年,新建选矿项目处

理矿石能力不低于 100 吨/日,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国

内先进水平;现有矿山进行资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生

产水平提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工

作。本矿采选金砂能力 200 万 m3/a(350 万 t/a),不在负面清单所列范围内。综

上,本项目符合“三线一单”要求。

综上所述,本工程建设符合国家产业政策、内蒙古自治区相关发展规划、“三

线一单”相关要求。

9.4 清洁生产分析

9.4.1 清洁生产分析

(1)原材料使用评价

就生产过程而言,清洁生产包括节约原材料和能源,淘汰有毒有害材料。

本矿山开采过程所需原材料主要是轻质柴油等,无有毒有害材料,采用外购

的方式满足需求,从生产初端控制了污染物的引入。

(2)生产工艺和设备先进性

①生产工艺先进性

本矿山采用台阶式开采,避免了爆破、掏底崩落等开采方法造成的崩塌等事

故。同时可以实现边开采、边恢复,保护生态资源,减少地面扬尘、水土流失等,

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为目前露天矿山推广的开采技术。

②设备先进性

矿山开采工艺采用的主要设备为挖掘机,矿山采掘采用湿式作业,产生的粉

尘量少、噪声小,能耗低。

(3)废物回收利用

剥离的表土堆放至指定表土堆场,表土用于复垦覆土;废石除用于回填采坑

外,剩余部分综合利用,对外进行销售;矿区产生的废水全部沉淀回用利用。

综上所述,本矿山采用的生产工艺均为目前国内外较为推广的先进技术。本

项目达到国内清洁生产企业的要求,而且其清洁生产水平可以满足本行业的要

求。

9.4.2 清洁生产管理体系建设

要实现生产过程的清洁生产,除了采取先进的生产技术与装备外,还要建立

有效的环境管 9.4-1。

表 9.4-1 环境管理要求

指标 要求

环境法律法规标准 符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家和地

方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求

环境审核

按照有色金属(金矿)行业的企业清洁生产审核指南的要求进行

审核;按照ISO14001建立并运行环境管理体系,环境管理手册、

程序文件及作业文件齐备

原料用量及质量 规定严格的检验、计量控制措施

除尘、坑底水处理、污

水处理、排土、洒水降

尘等环保设备与设施

运行无故障、设备完好率达 100%;煤泥水闭路循环系统达到一级

闭路循环

岗位培训 所有岗位操作人员要进行严格培训

生产设备的使用、维护、

检修管理制度 有完善的管理制度,并严格执行

生产工艺用水、电、汽、

煤气管理 安装计量仪表,并制定严格定量考核制度

事故、非正常生产状况

应急 有具体的应急预案

环境管理机构 有专人负责,特别应建立起有效的露天开采与生态综合整治专门

机构

环境管理制度 环境管理组织机构与管理制度健全、完善并纳入日常管理

环境管理计划 制定近、远期环境保护计划并监督实施

环保设施的运行管理 记录运行数据并建立环保档案

污染源监测系统 水、气主要污染源、主要污染物均具备监测手段

信息交流 具备计算机网络化管理系统

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原辅料供应方、协作方、

服务方

服协及供货协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的

安全要求及环保要求

9.4.3 清洁生产措施建议

清洁生产是要求从原材料、生产工艺到产品服务的全过程的控制,彻底改变

单纯的末端治理的污染防治模式,因此必须建立完善可靠的保障体系,把清洁生

产管理放在首要位置,才能保障清洁生产的落实。评价建议拟建项目应采取以下

清洁生产保障措施:

1、遵守国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家和地方排放

标准、总量控制和排污许可证的管理要求。

2、成立清洁生产管理机构,建立奖惩考核目标责任制度。清洁生产管理机

构应负责全矿各个生产环节的清洁生产管理工作,制定清洁生产管理规程和奖惩

考核目标,把节能、降耗纳入到生产管理目标中。

3、开展清洁生产审计工作。企业清洁生产审计是对企业现在的和计划进行

的工业生产实行预防污染的分析和评估,是企业实行清洁生产的重要前提。在实

行预防污染分析和评估的过程中,制定并实施减少能源、水和原材料使用,消除

或减少产品和生产过程中有毒物质的使用,减少各种废弃物排放及其毒性的方

案。

4、健全计量体系。全矿的各个生产单元或生产环节都应该设置有关水、电

的计量装置,避免放任自流,跑、冒、滴、漏等现象的出现,把节能、降耗工作

落实到实处。

5、加强业务培训和宣传教育工作。实现清洁生产的执行者是各个工作岗位

的职工,只有使每个职工都牢固树立了节能意识、环保意识,才能保障清洁生产

的目的顺利实现。因此蒙西煤矿投产后应加强职工的业务培训和清洁生产教育与

宣传。

6、拟建项目运行期间,应加强生态环境监测,结合当地实际,与地方紧密

协作,建立起有效的生态综合整治机制,负责矿区的生态综合整治。将矿区建成

生态环境优良的矿区。

7、事故、非正常生产状态的应急应有具体的应急方案,对项目的环境风险

也要有应急预案。

8、生产设备的使用、维护、工艺用水、用电要求有完善的管理制度,并严

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格执行;记录运行设备运行数据并建立环保档案。对生产、生活污水处理站的进

出水水质例行监测,对设备噪声、厂界噪声按环境监测计划进行测试。

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10 环境管理与环境监测计划

环境管理是经济、社会、环境有序发展的重要手段。环境管理就是以环境科

学理论为基础,运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经

济活动,达到不超出环境容量的极限,又能满足人类日益增长的物质生活需要,

并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。实践证明,要解决企业的

环境问题,首先必须强化企业的环境管理,由于企业的产品产出与“三废”的排

放是生产过程同时存在的两个方面,因此,企业的环境管理实质上是生产管理的

主要内容之一,其目的是在发展的同时,对污染物的排放实行必要的控制,保护

环境质量,以实现环境经济、社会效益、经济效益的统一。

10.1 环境管理

10.1.1 环境管理机构及职责

1、环境管理机构

根据《建设项目环境保护设计规范》的要求以及企业实施环境保护需要,矿

山应建立环境保护科,配备人力资源 2~3 人,负责全矿环境管理、环境监测及环

保制度贯彻落实工作。人员配置祥见表 10.1-1。

表 10.1-1 环境管理机构一览表

序号 岗位 人数 来源 职能

1 行政管理 1 主任由矿长兼职,副主任抽

调 1 名副矿长专职

负责日常环境保护工作

组织、管理等工作

2 环境监控计划

实施 2

由生产管理办公室抽调

专职负责环境监测计划

实施

3 宣传、综合处理 2

专职负责收集、整理、

建档工作及环境保护宣

传活动及清洁生产管理

合计 5 —

备注 工作人员必须进行岗位培训,已达到各岗位要求,并不定期进行

培训学习。

2、环境管理机构职责

环境管理职责包括生态环境局环境管理职责和建设单位环境保护管理办公

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室职责两部分。

1)行政主管部门监督职责

内蒙古自治区生态环境厅:是本项目的最高环境管理者,负责环境影响报告

的审批,指导省、市环保局执行各项法规,负责环保设施的竣工验收。

巴彦淖尔市生态环境局、乌拉特中旗生态环境局:按照属地管理要求,协助

内蒙古自治区生态环境厅对项目进行管理,具体负责该项目的环境管理方针的监

督、检查。定期对企业污染排放情况、生态环境治理进度和监测情况进行检查,

不定期进行抽查性测试,检查企业环境管理制度执行情况,对检查中发现的不合

理情况及时予以纠正。

2)建设单位环境保护管理办公室管理职责

(1)制定环境政策,包括经济政策,综合利用政策,综合防治政策,自然

资源利用政策和环境技术政策。全面贯彻落实环境保护政策,做好工程项目环境

污染。

(2)编制环境规划,制定本企业环境保护的远、近期发展规划和年度工作

计划,制定并检查各项环境保护管理制度及执行情况。为了全面搞好本企业的环

境管理,并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则,使环

境管理总做顺利实施。

(3)制度处本企业的环境保护目标和实施措施,把防治污染和综合利用指

标纳入本矿的生产计划中。并在你年度计划中予以落实。负责建立企业内部环境

保护责任制度的考核制度,协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标。

(4)执行国家有关砂金矿环境保护的规定,做好环保设施管理和维护工作。

严格执行各项生产及环境管理制度,保证正常生产;设立环保设施运行卡,对环

保设施定期进行检查、维护。做到勤检查、勤记录、勤养护,建立并管理好环保

设施的档案工作,保证环保设施按照设计要求运行,加强企业经营管理,杜绝擅

自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。

(5)按照监测计划,定期开展全矿污染源监测,对不达标的立即找出原因,

及时处理;加强技术培训,提高企业环境管理水平。

(6)消除污染,改善环境。认真保护和合理利用自然资源,加强企业所在

区域的生态恢复工作及植物保护工作。编制水土保持方案,开展水土保持措施。

(7)组织并抓好本企业污染治理和综合利用工作,抓好本企业范围内的重

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点环保治理工作。

(8)重视外部监督作用,提高企业环境意识;积极配合环境保护部门完成

检查、验收工作;

(9)根据矿山开采实际情况,结合采矿证延续,定期开展环境影响后评价。

10.1.2 环境管理计划

1、施工期

本项目施工期应采取的环境管理措施见表 10.1-2 所示。

2、运营期

本项目运营期应采取的环境管理措施见表 10.1-3 所示。

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表 10.1-2 建设期环境管理计划

目 管理措施

实施

机构

管理

机构

1)加强施工管理,严格划定施工范围,工程动工前完成野生植物保护措施实施方案以及本环评提出的保护措施,以及保护方案的评

审工作,林业部门对采取的保护措施验收通过后方可进行开采作业。就地保护应预留一定的缓冲带,降低对生态环境的影响;尽量缩

小施工扰动范围,规划运输道路路线,确保施工活动不影响野生植物及其生存环境。项目开工占用公益林地|之前,到林业主管部门

依法办理使用林地手续,按要求补偿,在林地行政许可批复之前,不得施工;同时取得草原行政主管部门的行政批复,在行政许可批

复之前,不得施工;

2)对采掘场、“三场”、工业场地占地范围内表土进行剥离,并单独保存,用于生态恢复工程表土覆盖;施工现场设专人进行管理,

设警示牌,警示或者提示施工人员和工作人员在施工过程中发现野生植物,要自觉保护,提醒施工人员依法保护自然资源;

3)合理计划,加快施工进度,减少破土面积及扰动时间,以降低水土流失量;对前期扰动区域,进行地质环境整治,按照生态复垦

要求进行生态恢复,否则严禁开采;整改工作应与项目开工时同时进行,并按季度向当地环保部门报送整改工作进展,确保整改工作

到位;

4)合理规划,采取永临结合的施工方式,充分利用现有工程场地,不再增设施工营地;

5)对施工人员进行环境保护教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。严禁施工人员意砍伐施工区周边植被,尤其

是保护植物,建设过程若发现保护植物,应立即停止施工,征求林业部门保护意见后再动;

6)应根据林业用地的管理规定,按照“征占林地可行性研究报告”确定的范围、面积进行作业,并办理相关手续,交纳森林资源|

补偿费,并对临时占用的部分进行施工后的恢复。避免超计划占用林地,严禁随意扩大占地范围;

7)结合施工要求及工业场地平面布置,尽早开展工业场地绿化,确保短期内完成工业场地绿化、美化工程。宜就地采集当地植物的

种子、幼苗进行种植,慎用外来物种,加强永久占地周边植物的保护,为保护植物创造更良好的区域生态环境;

8)对建设前的恢复区域开展生态监测,确保植被成活率及生态恢复进度,并定期向属地管理部门备案;

9)委托开展建设项目水土保持方案和土地复垦方案。

施工

单位

建设

单位

内蒙

古自

治区

生态

环境

巴 彦

淖 尔

市 生

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境局

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1)污水处理设施建设投入运营之前生活污水就地泼酒、自然蒸发;施工废水要进行收集和处理,工地设废水沉淀池,对施工废水进

行沉淀处理,然后复用于搅拌砂浆等施工环节中;矿坑水必须排入地面场地集中水池中沉淀处理,处理后废水回用于施工或场地降尘

洒水。

2)在施工现场设置固定的冲洗场,设备及车辆定期冲洗,在冲洗场设废水沉淀池,沉淀后的中水回用于建设过程。

3)生活污水处理站、矿坑水处理站先于基础工程建设完成并投入运营。

4)废污水严禁外排。

施工

单位

建设

单位

1)合理安排施工时段,施工过程中,避免在春季大风天气进行建构筑物拆除、地表开挖,表土剥离采用湿法作业;土石方开挖后,

要及时回填,并用于扰动区土地整治,防止水土流失;在大风天气(风速 24m/s)下,应停止土石方作业,并对容易产生二次扬尘污

染的场地进行遮盖;

2)建筑材料堆放在临时工棚内,设临时遮盖措施,保证物料堆放100%覆盖;

3)建筑垃圾、渣土、粉状材料运输车辆应加盖篷布,完全密闭运输。进出工地的物料运输车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿,车

斗应用苦布遮盖严实。苦布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm,保证物料不露出,不遗撒外漏。同时,粉状材料、渣土、建筑垃圾

运输车辆应按照批准的路线和时间运输;

4)施工期应尽量减少新增占地,场地配套多功能抑尘车,对施工扰动区域、尤其是裸露地表每2h洒水一次,对裸露地表采用抑尘布

覆盖;

5)施工场地进出口设置车辆清洗区域,施工现场做到进出场运输车辆100%冲洗;

6)施工期道路尽量占用永久道路,进场道路和场内道路路面硬化,并安排专人负责清扫。施工期间配备洒水车,对场内外运输道路

每2h洒水一次,防止运输过程产生的二次扬尘污染;

7)工业场地建设中应做到除绿化区域外其余地面100%硬化;

8)各采区现有采坑回填、渣土排放等过程应采用多功能抑尘车降尘。

9)表土临时堆场作业实施前在上风向设置防风抑尘网,抑尘网安装完成后再开展表土堆存,抑尘网充分利用空气动力学原理,对风

力进行有效控制,最大限度地衰减来流风的动能,降低其起尘和携尘能力,从而达到抑制扬尘的效果;

施工

单位

建设

单位

1)尽量采用先进的低噪设备;严禁在施工场地内鸣号,避免、降低噪声扰民。施工过程中施工单位应定期对施工机械进行检修,以

保障其正常运转,避免带病工作造成高噪声排放;

2)加强运输管理,控制运输车辆速度,严禁超载;加强对运输车辆的保养和维修,保障车辆正常运行:进场道路入口处设置指示牌

加以引导,避免车辆不必要的怠速、制动、起动、鸣号;

3)在施工厂界设置围挡,改变噪声传播途径,降低噪声影响。通过上述措施可有效控制施工对周边声环境的影响,随着施工的结束

施工

单位

建设

单位

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其不利影响将消失。

1)剥离物排至表土临时堆场和废渣(矿)堆场;

2)生活垃圾收集后运至石哈河镇生活垃圾填埋场处置;

3)建筑垃圾收集后运至石哈河镇指定地点。

施工

单位

建设

单位

表 10.1-3 运营期环境管理计划

目 管理措施

实 施

机构

管 理

机构

1)采掘场进行表土剥离,暂存,采掘场排土全部利用现有采坑,禁止剥离物乱堆乱放,侵占土地;堆土表面设防尘网、洒水等措施,

防止表土裸露,水分散失和土壤养分流失;

2)表土临时堆场先挡后排,设置围梗;设截排水沟等:并委托有资质的的单位编制水土保持方案:

3)重点植物分布区域设置警示牌和隔离网,严禁施工人员和机械及施工运输车辆越界;

4)严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求实施扰动范围进行治理;

5)对生产人员进行环境保护教育,将该区域存在的有价值的野生植物照片,特征等定期进行宣讲,严禁砂金矿开采过程任意砍伐,

施工区周边植被,尤其是保护植物,生产过程若发现保护植物,应立即停止施工,征求林业部门保护意见后再;

6)“三场”、采掘场等扰动区域服役期满采用平整、覆土、播撒草籽、压覆2~6cm砾石方式开展生态恢复。

乌拉特中旗振源矿业有限责任公司

内 蒙

古 自

治 区

生 态

环 境

巴 彦

淖 尔

市 生

态 环

境局

乌 拉

特 中

旗 生

态 环

1)检修车间等重点防治区防渗层渗透系数应小于1×10cm/s;一般防治区可以进行硬化防渗,使其渗透系数应小于1×10cm/s。

2)在选矿厂工业场地新建废渣沉淀池,采用“混凝+沉淀”处理工艺,筛分废水和废渣水经处理后全部回用,无外排;

3)生活污水经ECOROCK-5000+型污水处理设备(处理能力为15 m3/d)处理达标后的用于生活区降尘、绿化,位于石哈河镇生活区,

无外排;

4)场地硬化,场地周边设排水沟;

5)设有效容积为500m3消防水池池。

采掘场(首采区):

1)采掘场利用挖掘机进行采掘,通过洒水车和涌出水除尘,效率可达到90%以上;

2)采用洒水车对砂金矿装卸过程进行喷雾降尘,降低装卸卸过程瞬时起尘量,降尘率为90%以上;

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境 3)尽量增加装车过程物料表面湿度,降低采掘场装车过程起尘量;

4)运输车辆按照规划路线行驶,严禁超载、超速行驶、越界行驶,拉运车辆车斗用苦布遮盖严实。苦布边缘至少要遮住槽帮上沿以

下15cm,保证物料不露出,不遗撒外漏。

5)采掘场内运输道路每2h洒水一次,同时做好做好道路路面的维护和清洁工作;

6)运输车辆严禁超载、超速行驶,减少行驶道路扬尘;

7)在沙尘天气开始前和结束后,要全方位进行洒水喷雾降尘。在沙尘天气、大风天气(>4m/s),禁止采掘作业。

境局

“三场”堆场:

1)做好表层土、废渣(矿)和废石堆放计划,集中有序,减少裸露面积;

2)表层土、废渣(矿)和废石运输装载高度不得超过车辆槽帮上沿,车斗用苦布遮盖严实。运输车辆严禁超载、超速行驶,设专人

做好道路路面维护及清扫;对排土场道路每2h洒水一次;

3)对剥离物及时压实,可以有效减少风蚀的发生。

4)表层土、废渣(矿)和废石卸料作业点排卸表层土时,尽量降低落料高度,采用抑尘车洒水降尘;

5)对于堆放已经稳定的边坡应及时地进行复垦,以固定剥离物的表面层,减少风蚀起尘;

6)表层土、废渣(矿)和废石作业完成区域及时压实、平整,采用抑尘网覆盖,并定时洒水;

7)各采区配备1台酒水车,对排土场道路每2h洒水一次,同时记录在册:

8)运输车辆严禁超载、超速行驶,设专人做好道路路面维护及清扫;

9)表层土、废渣(矿)和废石作业区结束后及时复垦,采用草方格方式开展生态恢复。

1)矿区采取挖掘过程中,矿体上的一切正常工作活动,同时,工人都应到达安全距离以外的地方,严禁挖掘过程周围有运矿车辆通

过,以免发生伤人的意外事故;

2)在满足生产需要的前提下尽量采用低噪声设备;

3)加强设备运转部位润滑,减少摩擦,降低噪声影响。

4)矿坑水处理站、生活污水处理站水泵间单独隔开封闭,同时在水泵与进出口管道间采用软接头,泵体基础设减振基

5)对车辆保养维修,严禁超载等;

6)限制车速,沿线居民集中分布段采取禁止鸣笛的方式以降低车辆运输对沿线敏感点的影响;

7)提高装车及运输效率,尽量避免出现堵车现象;

8)毛金外运作业避开夜间及中午休息时间。

固 1)剥离物排至表土临时堆场;

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2)沉淀池污泥干化后污泥含水率小于60%,收集后运至废渣(矿)堆场,待首采区作业完毕后回填至采坑;

3)检修车间废油暂存于铺设有防渗设施的暂存间,集中收集后交有资质的单位处理。

1)剥离物必须排至规划表土临时堆场,禁止乱排乱弃,做好排土规划,禁止新增、新占场地;

2)重点植物分布区域设置隔离网与明显的警示牌,禁止施工运输及开采等越界活动;对施工期已经设置的生态保护设施进行定期检

查,损坏部分及时维护;对历史扰动区域恢复区域,委托相关单位开展植物恢复情况调查,保证植被成活率,调查成果上报主管部门

备案。

3)委托编制项目水土保持方案,减少水土流失;完成矿山《矿山地质环境保护与土地复垦方案》;

4)根据开采进度编制后评价,配套主管部门完成区域规划环评。

5)做好环保设施,保证各类设备正常运行,同时委托开展例行监测,数据记录在册,做好备案。

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10.1.3 信息公开

建设单位应当按照环境保护相关法律法规、《环境信思公开办法》、《企事

业单位环境信息公开办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要

求,依法公开项目环境信息,信息公开时段应选择在环评审批阶段、开工前、建

设施工过程中和项目建成后。

10.2 环境监理

为强化对工程建设的环境监督管理,业主需委托相关单位承担本环境监理工

作,配备环境监理人员,主要通过现场监督执法工作,使施工单位注意避免和及

时处理环境施工中出现的污染问题。

环境监理机构由项目业主单位在具有相应资质的单位中招标确定,具体工作

职责为:

(1)受业主委托,监督、检查工程环保措施实施进度、质量、资金及效果。

(2)有权就施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划

提出环保方面的改进意见,以确保环保措施的实施。

(3)审查施工单位提出的可能造成污染的材料和设备清单及各项环保指标。

(4)监理过程中发现环境问题,以书面形式通知责任单位,要求限期处理。

(5)配合环境监测部门对施工期环境质量进行监测。

(6)对施工过程及竣工后的施工迹地,依据环境保护要求进行监督、检查

和验收。

(7)工程质量认可需包括环境质量认可,工程的验收凡有关环保的内容需

环境监理工程师参加,并签字认可。

环境监理应以监理月报、年报的形式及时向业主汇报环境监理工作的情况,

反映工作中存在的问题,以做好工程区施工期的环境保护工作。

针对本项目,施工期环境监理工作内容见表 10.2-1。

表 10.2-1 施工环境监理清单

项目 环境监理重点内容

环境

空气

1)砂金矿及其废渣、废石和表土堆方场地应使用蓬布遮盖。进出工地的物料运输

车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿,车斗应用苦布遮盖严实。苦布边缘至少要

遮住槽帮上沿以下15cm,保证物料不露出,不遗撒外漏。同时,物料、渣土、建

筑垃圾运输车辆应按照批准的路线和时间运输。

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2)出入料场的道路、施工便道及未铺装的道路应经常洒水,以减少粉尘污染,路

基施工时应及时压实。

3)“三场”上风向设置防风抑尘网;

4)对采掘场、“三场”占地范围内表土进行剥离,并单独保存,用于后期植被恢

复;

5)场地内设置洒水车,确保装卸车作业点、运输道路、剥离过程、排土作业的降

尘效果,道路洒水频次不低于 2h 一次,洒水频次记录在册。出入车辆应 100%清

洗。

水环境

1)施工废料、地表清除物不得倾倒,应及时清运或按环保部门的规定进行处理;

2)施工中冲洗水和生活污水经过处理后全部回用,不外排;

3)矿坑排水收集后回用,不外排;

4)运输车辆进行清洗。

声环境 施工过程中注意选用效率高、噪声低的机械设备,并注意对机械的维修、养护和

正确操作

生态

环境

1)工程施工前对露天开采境界及外部扰动区域具有保护价值的野生植物应有完备

调查资料及保护要求和保护措施,至乌拉特中旗林业局备案后方可施工;加强施

工期管理,减少临时便道及临时占地,对位于露天开采范围外已破坏的土地,进

行恢复与治理,保证植被成活率。

2)绿化工程与主体工程同步进行。施工过程因前期扰动区域恢复情况,确保植被

存活率和治理区域生态恢复进度。

3)严禁车辆在施工场界外及现有道路外随意行驶,碾压地表。

4)做好人员的宣教工程,确保施工过程不随意采挖具有保护价值的野生植物,不

得随意猎杀野生动物,砍伐荒漠植被。

5)历史扰动区域生态恢复情况按要求将整治进度上报乌拉特中旗生态环境局,并

做好资料存档。

6)在沙化土地封禁保护区边界处设置警示牌和隔离网,严禁施工人员和机械越界;

7)“三场”堆场先挡后排,设置围梗;设截排水沟等;

8)严格按照设计划定的露天开采范围进行采矿活动,严禁越界开采;

固体

废物

1)剥离物排至表土临时堆场;

2)生活垃圾收集后运至石哈河镇生活垃圾填埋场处置;

3)建筑垃圾收集后运至石哈河镇指定地点。

环境监理的进度应当同主体工程监理进度一致,环境监理人员同其专业监理

人员应当同时进场,在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理

专项监理实施细则,明确环保工程监理的要求。

10.3 环境监测计划

10.3.1 环境监测目的

环境监测的目的是为全面、及时掌握整合工程污染动态,了解项目建设对所

在地区的环境质量变化程度、影响范围及开采期的环境质量动态,及时向主管部

门反馈信息,为项目的环境管理提供科学依据。

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10.3.2 环境监测机构

根据施工期和运营期的污染情况,监测内容选择受影响较大的声环境、环境

空气、水土流失等,监测因子根据工程分析中污染特征因子确定,监测分析方法

采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法,评价

标准执行环评确认的国家标准,委托有资质的监测单位等进行监测,负责机构为

乌拉特中旗石哈河镇振源矿业有限责任公司,监督机构为巴彦淖尔市生态环境局

和乌拉特中旗生态环境局。

10.3.3 环境监测计划

1、环境污染源监测计划

依据该项目特点,结合项目所在地自然环境特征,建设期主要是加强环境管

理,确保各项措施的顺利实施即可。环境监测计划见表 10.3-1 及 10.3-2。

表 10.3-1 建设期环境监测计划

号 监测内容 技术要点 实施单位

1 无组织排放

1、监测项目:TSP

2、监测频次:1次/施工期

3、监测点位:各采区采掘场、外排土场四周各设

1个监测点。

自动监测设备

2 噪声监测

1、监测项目:等效连续A声级;

2、监测频次:4次/a

3、监测点位:各采区工业厂界四周外1m处。

委托有资质单位

3 土壤侵蚀

1、监测项目:土壤侵蚀类型、侵蚀量;

2、监测频次:1次/a

3、监测点位:各采区“三场”堆场、采掘场、工

业场地、历史扰动恢复区域设置一个点。

委托有资质单位

表10.3-2 运营期环境监测计划

号 监测内容 技术要点 实施单位

1 无组织排放

1、监测项目:TSP

2、监测频次:1次/年(3天/次)

3、监测点位:各采区采掘场、外排土场四周各

设1个监测点。

自动检测设备

1、监测项目:TSP、SO2

2、监测频次:4次/a

3、监测点位:工业场地四周各设1个监测点;

委托有资质单位

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2 生活区污水

处理设施

1、监测项目:COD、BOD5、pH、SS、氨氮、

磷酸盐、铁、锰、阴离子表面活性剂以及粪大肠

菌群;

2、监测频次:4次/a;

3、监测点位:生活污水处理站进出口。

委托有资质单位

3 地下水

1、监测项目:色度、嗅和味、浊度、肉眼可见

物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化

物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子

表面活性剂、耗氧量(CODMn法以氧气计)、

硫化物、钠、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、

碘化物、总大肠菌群、菌落总数、砷、硒、汞、

铬(六价)、铅、镉、氰化物、三氯甲烷、四氯

化碳、苯、甲苯37项。

2、监测频次:每年按枯、丰水期进行,各一次;

3、监测点位:西印壕村

考虑地下水的水力联系。监测数据与煤矿开采

前的数据进行比较,开采是否会造成地下水水

质的变化。

委托有资质单位

4 噪声监测

1、监测项目:等效连续A声级;

2、监测频次:4次/a

3、监测点位:工业场地厂界四周外lm处。

委托有资质单位

5 土壤现状

监测

1、监测项目:扰动区域监测Hg、As、Cu、

Pb、Ni、镉、铬(六价)、四氯化碳、氯仿、氯

甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙

烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯

甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-

四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三

氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、

苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯

乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、

硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]葱、苯并[a]

芪、苯并[b]荧葱、苯并[k]荧菌、蔗、二苯并

[a.,h]葱、茚并[1,2,3-cd]花、萘等39项。非扰动

区域监测pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、

锌。

2、监测频次:1次/a。

3、监测点位:同现状监测点位。

委托有资质单位

2、生态环境监测方案

生态环境管理和监控是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然

资源和生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等进行的行政工作,应成

为本项目的日常工作的一个重要组成部分。

(1)生态监测内容

生态监测内容对象包括本项目所涉及的环境问题,如植被破坏、水土流失等。

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(2)监测方法

监测方法包括布点、采样、分析、数据处理等技术,按国家环境保护部及有

关部门制订统一规范进行。

①根据工程类型和生态环境特征,进行布点采样工作。

②调查与分析方法

植被破坏、水土流失等样品的采集与分析按国家环境保护部颁布的分析方法

进行实地监测。

③数据处理:

应用计算机进行数据统计、处理、分析、传输监测数据。

(3)监测频次

施工期生态监测频次:施工期结束后1次;开采期生态监测频次:每年1次。

(4)监测单位及监督机构

①建设单位负责组织实施该矿的生态监测工作,其主要工作职责是制定监测

工作计划并实施监测工作,当地生态监测站提出质控要求。

②建设单位将数据报告当地生态监测站和省级生态监测站。

3、生态环境监测计划

生态环境监控是加强环境管理,确保各项生态保护措施有效落实的重要条

件。本项目施工期和开采期各监测项目的内容、监测频率、监测制度、实施单位

等生态环境监测计划见表10.4-1。

表10.4-1 生态监测计划

号 监测时段 技术要点 实施单位

1 施工期

1、监测项日:施工结束后,施工现场的弃土、

石、渣等固废处理和生态环境恢复情况:

2、监测须率:施工结束后 1 次;

3、监测点位:施工扰动范围内。

建设单位

2 建设期

监测项日:植被恢复和建设等生态环保措施落

实情况:

监测须率:1次/年;

监测点位:项日所涉及区域;

建设单位

10.4 排污口规范化

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按照中华人民共和国环境保护部、内蒙古环境保护厅关于对排放口规范化

整治的统一要求,规范废气采样平台,便于环境管理及监测部门的日常监督、

检查和监测。

10.4.1 排污口标志

各污染源排放口应规范设置,在“三废”及噪声排放处设置明显的标志,标

志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护

图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定,设置提示

性或警告性环境保护图形标志牌,一般污染源设置提示性标志牌,毒性污染物设

置警示性标志牌。该单位只需设立提示性标志牌。

10.4.2 排污口立标

( 1)排污口应按国家《环境保护图形标志》 ( 15562.1-1995)与

GBl5562.2-1995的规定,设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌:

(2)污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处,标志

牌设置高度为其上缘距地面2m。

10.4.3 排污口管理

1)管理原则

排污口是企业污染物进入环境,污染环境的通道,强化排污口的管理是实施

污染物总量控制的基础工作,也是区域环境管理实现污染物排放科学化、定量化

的重要手段,如下:

(1)向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

(2)列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。

(3)如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种

类、数量、浓度、排放去向等情况。

(4)废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台,设置应符

合《污染源监测技术规范》。

(5)工程固废堆存时,应设置专用堆放场地。

2)排放源建档

(1)本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口

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标志登记证》,并按要求填写有关内容;

(2)根据排污口管理内容要求,项目建成投产后,应将主要污染物种类、

数量、浓度、排放去向,立标情况及设施运行情况记录于档案。

10.5 环境设施验收清单

为达到“三同时”制度的要求,建设单位需确保各项环保、水保设施在预期

内完工,同时保证各项环保设施正常运转,污染物实现达标排放,为环保验收提

供依据。

10.5.1 验收内容和验收标准

本项目开采运营后,由建设单位负责对建设项目进行竣工环境保护验收,验

收内容和标准见表 10.5-1。

表 10.5-1 工程竣工环境保护验收一览表

号 项目 验收内容 验收标准及效果

1 废气治理

选矿厂场地粉尘 喷雾除尘设备 满足《大气污染综合排放标

准》(GB16297-1996)中的

无组织排放监控浓度限值要

“三场”堆场粉

尘 配备洒水软管

道路扬尘 洒水车 1 台

2 废水治理

生产废水

废渣沉淀池:170×8×

4m,包括废渣溜槽

(40m)、过渡区(30m)、

澄清区(30m),坡比

1:1.0。满足选厂运行 1.5

天,澄清回水用量 4~6h。

综合利用不外排

生活污水 ECOROCK-5000+型污

水处理设备(15m3/d)

3 噪声治理 高噪声设备 安装消声器,置于工糊,

柔性连接,减震播施等。 厂界噪声达标

4 固废治理

剥离物、废渣、

废石

设置“三场”堆场,围

挡和苫盖措施

处理处置率 100% 生活垃圾 垃圾收集桶若干

沉淀泥浆 自然干化,定期清掏

废机油 交付有资质单位处置

5 生态保护

施工期临时占地的生态恢复情况 无明显水土流失现象

“三场”堆场的选址、防护和防洪措施

选址满足相关要求,防护和

防洪措施得当,无明显水土

流失现象

10.5.2 验收程序

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1、编制竣工环境保护验收报告

由建设单位或者其委托的技术机构,在如实查验、监测、记载建设项目环境

保护设施的建设和调试情况,并结合其他环境保护措施“三同时”落实情况,编

制项目竣工环境保护验收报告。

2、成立验收工作小组,形成验收意见

出建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收报告编

制机构等单位代表和专业技术专家组成验收工作小组。验收工作组根据现场检查

的实际情况形成验收意见。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改,合

格后方可出具验收合格的意见。

3、信息公开

建设单位应当在出具验收合格的意见后 5 个工作日内,通过网站或者其他便

于公众知悉的方式,依法向社会公开验收报告和验收意见,公开的期限不得少于

1 个月。

4、信息备案与监督

由乌拉特中旗态环境局对本项目的验收报告和验收意见等信息进行备案,并

在本项目开采过程中监督建设单位严格落实各项环保措施。

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11 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是对项目的环境影响作出经济评价,重点是对有长期

影响的主要环境因子作出经济损益分析。对建设项目进行环境经济分析有两个目

的,一是要揭示建设项目所引起的环境影响,协调项目建设与环境目标一致的问

题。二是要科学地评价建设项目所产生的经济效益与社会效益。包括对环境不利

的有利因子的分析,在效益分析中,考虑直接效益(经济效益)和间接效益(社

会效益、环境效益)。

根据项目特征,本项目属于砂金矿开采行业,是一个污染型项目,本项目的

开采运行在一定程度上会给周围环境质量带来一些负面影响,特别是对生态环境

所造成的影响。因此,在建设项目的环境影响评价工作中,除首先应注意那些由

于污染对环境造成的影响之外,还应同时开展社会经济效益分析,把提高社会经

济效益作为环境影响的一个出发点,把环境资源作为一种经济实体来对待,选择

合理的开发方式,开发力度和环境保护措施,一方面尽可能使建设项目获得显著

的经济效益,另一方面付出的环境代价要小。

本环评通过对项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析,揭示三效益

的依存关系,分析本项目既可发展经济又能实现环境保护的双重目的,使三效益

协调统一,走可持续发展道路,即在发展经济的同时保护好环境,从而促进社会

的稳定。

11.1 环境保护投资估算

本项目的总投资为 15996 万元(建设投资:13596 万元;流动资金:2400 万

元)。其中,环保投资约 2204.67 万元,占总投资的 13.78%。本项目资金全部由

企业自筹解决。项目环境保护措施一览表见表 11.1-1。

表 11.1-1 环保投资一览表

号 项目 治理措施

费用

(万元) 备注

1 大气污

染防治 施工扬尘

采坑首采区洒水喷枪 8 个,用于采

掘抑尘 4

篷布、苫布等遮蔽物 4

车辆冲洗平台 5

采掘场、“三场”堆场、道路抑尘,

洒水车 1 台 8

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选矿厂喷雾降尘 1

“三场”堆场软管降尘 0.5

小计 22.5

2 水污染

防治

车辆清洗废

水 收集池,收集后用于道路洒水抑尘 9

生产废水 废渣沉淀池,废水沉淀 — 计入工程费

生活污水 ECOROCK-5000+型污水处理设备

(处理能力为 15 m3/d) 20

消防水池 容积 500m3 5

小计 34

3 固体废

弃物

生活垃圾

垃圾收集桶 0.5

垃圾收集后运往石哈河镇垃圾处

理站 3

剥离物、废

石、废渣 分别进入“三场”,部分废石外售 — 计入工程费

沉淀污泥 自然沉淀后,车辆运输至废渣(矿)

堆场堆存 —

废机油

工业附属场地配备危险废物收集

设施、防渗(渗透系数<107cm/s)

及标识危险废物

委托有资质单位集中处置

8

小计 11.5

4 噪声治

车辆运输 限速、禁鸣标示、交通指示牌; 3

设备运行 做好设备检修水泵等设备 8

建筑隔声 选矿成的建筑物采用减震、隔声门

窗 5

小计 16

5 生态环

境治理

工程施工费

工业场地 复垦为草地 18.5

复垦为道路 1.2

选矿厂地 复垦为草地 16.07

联络道路 复垦为草地 2.01

民采矿坑 复垦为草地 17.6

复垦为道路 4.99

“三场” 复垦为草地 18.1

复垦为道路 2.4

内排场 复垦为草地 1258

复垦为道路 58.2

管护工程 13.9

其他费用 194.13

监测费 58.80

管护费 117.95

风险金 178.20

基本预备费 160.52

小计 2120.67

合计 2204.67

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11.2 环境经济损益分析

11.2.1 环境效益分析

根据工程分析,本项目主要的环境影响为开采期间产生的废气、废水、噪声

和固体废物可能造成的环境质量下降。本次环境影响评价拟采取以下污染防治措

施以减轻项目运营期间对环境产生的不良影响。

1、环境空气

建设单位自备洒水车 1 台、喷水枪、洒水软管若干,对开采区、临时堆场、

矿区道路进行洒水降尘:同时矿体筛分过程中采用喷雾降尘;燃油机械设备采用

清洁能源并定期维修保养。

通过采取上述措施,可有效降低开采期间大气污染物对环境的影响。

2、水环境

工业场地设置 1 个规格 170m×8m×4m 废渣沉淀水池,生产废水经沉淀池沉

淀后回用与生产:矿区设置早厕 1 座,早厕定期清掏:生活污水经收集后用于生

活区洒水降尘和绿化。通过采取上述措施后,开采期间产生的水环境影响很小。

3、声环境

开采期间,选用低噪声、低振动机械设备,加强设备维护保养,并通过合理

安排工作时间,加强矿区运营管理,可有效降低噪声对环境的影响。

4、固体废物

开采过程中产生的废石、废渣、剥离物和沉淀池泥浆等初期堆存于“三场”

堆场,阶段性回填采坑,服务器满后,应全部回填采坑;矿区工作人员产生的生

活垃圾经集中收集后定期清运至石哈河镇生活垃圾填埋场进行处理。开采期间产

生的固体废物经合理处置后,对周边环境影响较小。

综上所述,本项目的开采运行可充分利用当地的宝贵矿产资源,促进了地区

经济的发展,并可取得一定的经济效益,项目投资性较好。随着各项环保措施的

同步建设和运行,将大大减少施工和开采期间产生的污染物。由于项目设计中提

出了比较完善的污染治理方案,评价提出了进一步的治理污染措施,只要建设单

位在开采期间落实相关环保措施、严格按照环境管理和监测计划,加强企业管理,

则该项目的各类污染物均能达标排放,并通过生态恢复和土地复垦等措施,则可

将该项目的建设对生态环境的破坏控制在较小范围,对环境的负面影响较轻。

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11.2.2 社会效益分析

振源金矿露天开采有效加强了资源利用率,提高生产效率,改善原有无序开

采造成的生态破坏和水土流失。

(1)项目建设对当地居民的影响

本项目矿区范围内无居民,不涉及搬迁问题,项目建设对当地居民影响很小。

(2)项目建设对就业的影响

本项目将为社会提供劳动岗位,增加就业机会,使当地就业矛盾的问题有所

解决,对于存进社会的稳定亦起到积极作用,缓解社会矛盾。

(3)项目建设促进当地经济发展

项目建成后经济效益明显增加,将增加当地财政收入,提高人民的生活质量

和水平,提供直接或间接的就业机会,这对带动经济发展具有一定的意义。

矿山继续开采推动了当地经济发展的步伐,从而提高城市的整体水平,同时

带动当地交通运输、供电、机修、建筑业、商业、服务行业等相关产业的发展。

11.2.3 经济效益评价

本项目经济效益评价指数一览表见表 11.2-1。

表 10.2-1 经济效益评价指数一览表

序号 项目 单位 指标

1 企业总投资 万元 15996

2 税后动态投资回收期 年 10.1

3 年销售收入 万元/年 15753.93

4 销售税金及附加 万元/年 732.16

5 总成本费用 万元/a 12511.79

6 年利润总额 万元/a 2457.35

7 所得税 万元/a 614.34

8 税后利润 万元/a 1843.01

9 投资利润率 % 15.36

建设项目投产后,项目税后投资回收期 10.1 年,所得税后投资财务内部收

益率 15.36%,项目的财务盈利能力较好,在财务上是可以被接受的,本项目的

财务存活能力和适应市场能力较强,具有较强的抗风险能力。因此综合来看本项

目经济效益较好,从经济角度看本工程可行。

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11.3 环境经济损益评价

环境保护费用一般可分为外部费用和内部费用,用下式表示:

Et=Et(O)+Et(I)

式中:Et—环境保护费用

Et(O)—环境保护外部费用

Et(I)—环境保护内部费用

1、外部费用的确定与估算

外部费用是指由于项目开发形成对环境损害所带来的费用,主要包括本项

目造成的草地损失、综合整治费为2120.67万元,综合整治周期为20年,分摊到

每年外部费用为106.08万元/年。

2、内部费用的确定与估算

内部费用是指项目开发过程中,建设单位为了防止环境污染而付出的环境保

护费用,由一次投资费用、运行费用、管理费用组成。

1)一次投资费用

本项目的一次投资费用主要为环保设施的一次投资,总计为 124 万元。分摊

到采矿服务周期 20 年,每年为 6.2 万元。

2)运行费

运行经费,包括环保设备、设备投资的拆旧费、维修费、技术措施费及其它

不可预见费;

a、设备投资的折旧费

开发利用方案给出的生产成本类参数中,设备残值率为 3%,设备折旧年限

20 年。本评价中绿化费、生态治理、固废处置不计残值率,环保设施费用分摊

到各年,设备投资的折旧费为:

(124-11)×(1-3%)/20=5.26 万元

b、设备投资的维修费

开发利用方案给出的成本类参数中,日常设备维修率为 5%,本评价中绿化

费、生态治理、固废处置不计维修率,环保设施费用分摊到各年,设备投资的维

修费为:

(124-11)×5%/20=2.48 万元

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以上两项之和为 7.74 万元。

3)管理费用

管理费用主要为生态监控费用以及环保工作人员的工资、福利及培训等附加

费(C1)。

生态监控费用主要包括水土流失监测、植被恢复监测等,每年监测费用为

40 万元。

从事环境保护的职工为 2 人,人员工资及福利按 100000 元/人·年计,培训

费按 2000 元/人·年计,管理费按上述三项费用的 20%计,则环保工作人员的附

加费用为:

C1=(100000+2000)×1.2×2=24.48 万元

年管理费用为 64.48 万元。

年环境保护内部费用为 78.42 万元/年。

(3)年环境保护费用

年环境保护费用为 184.50 万元。

11.3.1 年环境损失费用的确定和估算

年环境损失费用(Hs)即指矿山投产后,每年资源的流失和“三废”及噪声

排放对环境造成的损失,以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失。主要包

括以下几项:

(1)砂金矿资源的流失价值

砂金矿资源流失价值,是指因矿砂外运,装卸、风蚀、雨蚀等原因造成的砂

金矿资源损失,本项目由于采取了很完善的防治措施,砂金矿资源流失很少,可

以忽路不计。

(2)水资源的流失价值

本项目矿井水全部回用,无矿井水排放,每年浪费水源价值 0 万元。

(3)“三废”排放和噪声污染带来的损失

由于本项目排放的“三废”均通过比较完善的污染控制工程进行了妥善处理,

达到国家排放标准和区域环境规划的目标,对周围环境污染很小,本项目三废排

放对环境污染带来的损失可以忽略。

11.3.2 环境成本和环境系数的确定与分析

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1、年环境代价

年环境代价 Hd 即是项目投入的年环境保护费用 Et(包括外部费用和内部费

用)和年环境损失费用 Hs 之和,即 Hd=Et+Hs。经计算 Hd 为 184.50 万元/年。

2、环境成本的确定

环境成本 Hb 是指开发项目单位产品的环境代价,即 Hb=Hd/M,M 是产品

产量(按入选原矿石量计),经计算,项目的年环境成本为 0.92 元/m3 产品。

总的看来,本项目由于采取了完善污染防治措施,付出的环境代价相对较低。

3、环境系数的确定

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值,即 Hx=Hd/Ge。

年工业产值 Ge 为 15753.93 万元/a,经计算,本项目环境系数为 0.012,说

明项目创造 1 万元的产值,付出的环境代价 120 元。说明每年环境保护费用并不

是纯支出,对环境的治理可使环境得到适当的保护,其环境效益和社会效益的意

义是远远超出经济效益。

综合上述分析,评价认为本项目建设工程从环境效益的角度而言是可行的。

11.4 环境影响经济损益分析结论

本项目对露天开采及地面生产过程中的污染源进行相应的环保治理,从而减

轻对区域环境的影响、防止环境污染纠纷发生,达到保护区域环境质量的目的;

项目的建设对当地经济发展产生较大的贡献,并能解决当地一部分剩余人员的劳

动就业,对社会的稳定发展起到一定的作用。

综上所述,通过以上对乌拉特中旗石哈河砂金矿的经济、社会和环境效益分

析,项目经济效益显著,社会效益良好,环保投资针对性较强。工程建设在认真

落实各项污染物防治措施后,可以有效减少各类污染物排放量,通过建设期对前

期无序开采造成的生态破坏区域的整治、运营期和闭矿期对排土场及其边坡平台

进行生态复垦后,基本能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求,

既可为地方经济发展做出贡献,又可通过环保投资实现资源综合利用、减少污染

物排放量以及恢复项目区扰动区域的生态环境,工程建设能够满足社会、经济与

环境的可持续发展要求。

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12 结论与建议

12.1 项目概况

乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程

位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇东北约 14km 处,行政区划属

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗管辖。勘查区地理坐标范围为:东经

109°23′31″~109°27′57″;北纬 41°30′01″~41°33′01″。建设单位是乌拉特中旗振源

矿业有限责任公司,石哈河矿区砂金矿矿体矿区面积 2.605km2。该砂金矿矿体

原为石哈河矿区砂金矿Ⅰ号矿体,由于探矿权证的分立,现将Ⅰ号矿体统称为石

哈河矿区砂金矿矿体,其中属乌拉特中旗境内面积为:1.8565km2;属达茂旗境

内面积为:0.7485km2。石哈河砂金矿矿体获得矿石量44695481.22m3,17020.85kg,

混合砂平均品位 Au0.3808g/m3,混合砂平均厚度 25.30m。采用露天开采方式,

最低开采标高 1536 m;选矿采用重选工艺流程,试验推荐采用预先筛分、跳汰

粗选、摇床精选,直接产出毛金和重砂。生产规模为 200 万 m3/年,产品方案为

毛金,生产服务年限为 20年。项目总投资为 15996万元,其中,环保投资约 2204.67

万元,占总投资的 13.78%。

12.2 产业政策、规划的符合性

1、本项目建设符合《产业结构调整指导目录(2011 年版)(2013 年修正)》

的要求;

2、本项目建设符合《中华人民共和国矿产资源法》和《矿山生态环境保护

与污染防治技术政策》的要求;

3、本项目建设符合《内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法(试行)》

的要求;

5、本项目建设符合《内蒙古自治区主体功能区划》的要求;

6、本项目建设符合《内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区环保厅关于

切实加强重金属污染综合防治工作实施意见的通知》(内政办字【2012】252 号)

的要求。

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12.3 环境质量现状

12.3.1 生态环境现状

评价范围内典型草原植被类型主要有克氏针茅、羊草等,灌丛主要有柠条、

小叶锦鸡儿等;另外还有人工植被,主要为农田植被和油松林。其分布面积占评

价区面积的 63.45%、36.55%。

评价范围内土地利用现状以典型草原地为主,占评价区面积的 63.14%。经

过现场踏勘,评价区范围内哺乳代表动物有狐狸、獾、野狸、刺猬、野兔、蒙古

兔等;爬行类动物有蜥蜴类、蛇类等;啮齿类动物有黄鼠、蚰鼠等;鸟类有石鸡、

沙鸡、麻雀、燕子等;优势动物为中小型哺乳类动物和啮齿类动物如蒙古兔、狐

狸、獾、刺猬、黄鼠等,但数量较少,已不常见。区内未发现野生动物集中分布

的栖息地和珍稀濒危动物的繁殖地。

综上所述,从评价区植被与土地利用现状来看,项目区所在地主要生态系统

类型为典型草原生态系统。该区域的地下蕴藏着丰富的矿产资源,近年来,矿产

资源的开发的外力冲击着该区域原有生态系统,使一些土地被分割,地表植被遭

到一些破坏,伴随着水土流失,对区内景观环境影响有一些影响。评价区内草原

生态系统呈斑块状侵蚀的格局,不断有被用于工业用地,生态系统生产力呈下降

趋势。

12.3.2 大气环境质量现状

1、环境空气质量现状

本次评价期间,委托内蒙古众元测试技术有限公司于 2017年 11月 9日~2017

年 11 月 15 日对本项目所在的区域环境空气质量进行现状监测。本次监测共布设

了 2 个环境空气质量监测点,监测结果表明,项目区域内常规大气污染物各因子

(SO2、NO2、PM10、TSP)均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中

二级标准要求,区域环境空气质量良好。

2、建设期大气环境影响

建设期工程量较少,通过合理安排施工时段,主要施工区域设置在线监测设

施,采掘场、排土场、道路每天 2h 洒水一次,大风天气停止施工、对裸露地表

及时覆盖等措施后,建设期废气对大气环境影响较小。

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3、运营期大气环境影响

工业场地供暖采用电暖,运行期废气来自砂金矿装卸等工段产生的粉尘,“三

场”及道路运输扬尘等。首采区,砂金矿装卸点、“三场”堆场等采取洒水降尘;

矿山配洒水抑尘车,“三场”堆场及采坑安装无组织扬尘自动监测系统及视频监

控系统,监测超标即停止施工;每天 2h 对运输道路进行洒水,渣土及砂金矿、

废渣、废石等运输采取密闭运输。通过采取上述措施后,经预测主要污染物排放

对区域大气环境影响较小。

4、闭矿期大气环境影响

工程闭矿期主要进行采掘场及“三场”复垦。工程采取边开采边复垦的方式,

最终开采完毕后,仅剩下工业场地复垦。闭矿期大气污染源主要为采坑平整、“三

场”堆场平整时产生的扬尘,及施工机械产生的机械废气,废气产生量较小,随

着施工活动的结束,大气污染源也随即消失,对周围环境影响较小。

12.3.3 地下水环境质量现状

地下水现状监测水样采自项目区及周围居民区水井,水位埋深在 3.0~22.0m,

均为潜水井,地下水流向为西南流向东北。根据地下水监测结果,此次的监测因

子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准,评级等级为一级。

选厂内的例行监测水井的总大肠菌群区出现超标现象,据选厂工作人员说明该水

井有雨水渗入的情况出现。总体而言区域水环境质量整体良好。

12.3.4 声环境质量现状

本次评价期间,委托内蒙古众元测试技术有限公司于 2017 年 11 月 10 日、

2017 年 11 月 12 日对本项目所在的区域声质量进行现状监测,共布设 8 个噪声

监测点,监测结果表明,昼间监测值在 46.1~49.1dB(A),夜间监测值在

39.8~43.6dB(A)之间,处昼、夜间声环境均可满足《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2 类标准的限值要求(昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)),

故本项目拟建区域声环境质量良好。

12.3.5 土壤环境质量现状

经过计算,各项监测指标均未出现超标现象,各项监测因子的评价因子均远

小于 1,评价区内土壤环境质量较好,矿区范围内土壤环境质量能够满足《土壤

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环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/36600-2018)中筛选

值第二类用地的标准要求,矿区范围外土壤环境质量能够满足《土壤环境质量-

农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB/15618-2018)标准要求,总的来

看,该地区土壤环境质量较好。

12.4 环境影响及污染防治措施

12.4.1 环境空气

1、矿区开采大气污染物污染防治措施

对开采过程中产生的粉尘,通过湿式作业、洒水抑尘减少粉尘产生量,粉尘

无组织排放。

2、道路运输大气污染物污染防治措施

本项目运输车辆较多,对矿区道路反复碾压,会产生一定量的扬尘。对主要

运输道路进行硬化处理,工业场地进行水泥硬化作业,处工业场地外,运输道路

主要以砂石路面为主。运输过程中,对运输车辆进行苫盖,严禁超速行驶,同时,

每 2h 进行以及洒水降尘,降低道路扬尘。施工结束后,对施工区道路进行土地

平整后种草恢复植被。

3、“三场”堆场大气污染物污染防治措施

矿废石、废渣和表层土由运载车辆分别运输至各堆场,废渣(矿)、废石和

表土在堆存期间遇到大风天气会产生较多扬尘。针对此问题,本项目先进行压实

处理后堆存,同时加盖苫布进行遮盖,修筑防洪渠和围挡,通过软管进行洒水降

尘处理。

4、选矿厂大气污染物污染防治措施

选矿车间配置一套喷雾降尘设备,除尘效率为 96%,剩余少量粉尘通过通风

口无组织排放。

12.4.2 水污染

本项目建设期废水经沉淀池沉淀后回用于建设活动,不外排。

本项目运营期废水主要为选矿废水、生活污水以及洗车废水。在石哈河镇生

活区新设一座 ECOROCK-5000+型污水处理设备(处理能力为 15 m3/d)处理达

到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中水质要求,用于

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厂区绿化洒水降尘。废渣沉淀池采用“自然沉淀”处理工艺,废水沉淀后回用于

生产循环水,全部回用,无外排。采取上述措施后,对区域水环境影响较小。

12.4.3 噪声污染

噪声源主要为:(1)采矿工业场地和选矿工业场地为间断性机械噪声,主

要采取措施为选用良好声学性能机械设备、降低场外噪声值;(2)各类泵采取

基础减振和墙体隔声等降噪措施;(3)流动声源主要为自卸卡车,对其采取的

噪声防治措施主要为:经过村庄等噪声敏感点时尽量减少鸣笛,注意对车辆保养

维修,严禁超载,保证路面完好,限制车速等。

1、建设期声环境影响

工程施工期工程量小,施工时间短,且根据工程施工特点,施工机械设备主

要集中在首采区、外排土场以及工业场地,调查发现,东印壕村位于矿区南侧

1.7km 处,施工期噪声对其影响极小。

3、运营期声环境影响

噪声主要来源于采矿设备以及运输车辆等。经预测,主要噪声源通过采取措

施以及距离衰减之后,对声环境影响较小。

12.4.4 固体废物

1、剥离物性质界定

根据尾矿(废渣)毒性浸出检测报告结果显示,本矿剥离物属第Ⅱ类一般工

业固体废物。

2、建设期固体废物环境影响

建设期固体废物主要为采掘场剥离物、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾,均

可规范化处置,对环境影响较小。

3、运营期固体废物环境影响

运营期固体废物主要有剥离物、职工生活垃圾、废渣沉淀池污泥、废渣(矿)

等。选矿废渣产生量为 40×104m3/a,排至废渣(矿)堆场;废石量约为 160×104m3/a,

排放至废渣(矿)堆场;剥离表土 16×104m3,排至表土临时间堆场;废机油约

1.2t/a,集中收集后定期交由有资质单位回收处理;生活垃圾产量约 14.175t/a,

定期送至石哈河镇垃圾处理站;废渣沉淀池污泥干化后污泥含水率小于 60%,收

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集后定期运至废渣(矿)堆场,首采活动结束时回填采坑;废油集中收集暂存,

交由有资质的单位集中处置。

4、闭矿期固体废物环境影响

矿山闭矿期主要固体废物为施工人员产生的生活垃圾,集中收集后运至石哈

河镇生活垃圾填埋场,固体废物排放对周围环境影响较小。

12.4.5 生态环境

1、生态环境

施工期生态环境影响主要为工程挖损原地表,临时弃渣弃土堆乱放时占压土

地,增加水土流失。施工生态影响仅限于工业场地及厂界附近区域;影响是暂时

和局部的,施工期占地破坏的土地、水保设施等由建设单位按规定进行土地复垦

或给予补偿。

1、采选工业场地

①表土剥离:在场地平整前,采选工业场地区域均进行表土剥离,平均剥离

厚度 40cm,堆存于表土临时堆场,施工结束后用于绿化覆土利用。

②场地雨水排水:首采区、“三场”堆场等区域道路一侧设置盖板雨水暗沟,

防御标准按 50 年一遇 24h 最大降雨量设计。

③场外截洪沟:为防止场地北侧上游坡面汇水对场地进行冲刷,在边坡上部

设置截洪沟,截洪沟总长 967m,防御标准为 50 年一遇 24h 最大降雨量。采用浆

砌石梯形断面,上口宽 1.2m、深 0.6m、坡比 1:0.5,壁厚 0.3m,底垫 0.1m 砂砾

垫层;埂采用土质结构,梯形断面,顶宽 0.7m、高 1.0m、内外坡比 1:0.75。

采选工业场地内可绿化面积为 0.06hm2。采选工业场地主要以建构筑物周边

空地和道路两侧或一侧绿化为重点,种草并点缀花灌木和常绿乔木,道路两侧或

一侧布设行道树进行绿化。

2、首采区和“三场”堆场

采掘场、“三场”建设期均进行表土剥离,表土剥离厚 0.40m,剥离表土总

量约为 16 万 m3,临时堆存于采掘场东南侧缓坡地上,用于排土场绿化覆土和矿

山治理。由于剥离表土结构松散,易受到风蚀及水蚀侵害。由于剥离表土结构松

散,易受到风蚀及水蚀侵害。在松散土体坡脚处设置编织袋挡护,挡护宽度 0.5m,

挡护高度 0.5m,挡护长度 380m。且表土堆放时间较长,为防止水土流失,对裸

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露面采用密目网苫盖方式。临时堆土场占地面积为 36.39hm2,堆放高度 4~10m,

表土土堆均采用台体形,堆土边坡 1:1。台体四周坡角处用土袋挡护,土袋堆砌

高、宽为 1m,土堆表面撒播克氏针茅、羊草和柠条等植被进行防护,撒播量为

15kg/hm2,用于生态恢复用土。

3、道路

植物措施:进场道路两侧,种植当地绿植种草面积 0.06hm2。

道路硬化:矿区内道路以砂石路为主,在工业厂区的道路均为水泥硬化道路。

4、施工期临时占地

本项目建设期施工道路及临时弃土弃渣产生的临时占地为 33.75hm2,占地

类型为草地。临时占地损失的草地主要是以克氏针茅、羊草和柠条等植被。运营

期对本项目临时占地全部进行平整土地、恢复为草地,种植克氏针茅、羊草和柠

条等植被面积总计为 33.75hm2。

12.5 污染物总量控制

本项目本着“达标排放、总量控制”的原则,对污染源均采取了切实可行的

污染防治措施和废物综合利用方案。本工程“三废”排放完全能满足达标排放的

要求。评价在对污染源进行分析的基础上,提出了合理、可行的防治措施,使大

气污染物的排放总量均有大幅度的减少。符合增产减污的要求,污染物排放浓度

也达到了排放标准的要求。

12.6 公众参与

本评价共进行了两次公众参与。第一次公示是在本项目委托后七日内;第二

次公示是在报告书基本完成时报纸公示,公示期间未收到任何意见和建议。

大多数被调查者对本项目的建设持积极支持的态度,认为本项目的实施能够

促进本地区经济发展,能够增加该地区劳动力的就业机会,对生活、工作等方面

的影响是有限的。同时,部分公众提出,在项目建设中,应注意环境保护措施的

实施,接受群众监督,保证该地区的可持续发展。

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12.7 综合评价结论

乌拉特中旗振源矿业有限责任公司石哈河矿区砂金矿 200 万 m3/年采选工程

的建设内容符合国家相关产业政策要求,该项目的建成投产,有利于促进地区经

济发展,充分发挥资源优势,具有良好的经济效益。本评价针对采选项目的生产

特点,提出了切实可行的污染防治和生态恢复措施,将工程开发造成的水土流失

和生态环境影响减少到最低程度。此外,本项目在采取相应措施并制定应急预案

后,废渣沉淀池的事故风险将降到最低程度。符合当地的环境保护规划和经济发

展规划,从环保角度而言,项目建设可行。

12.8 建议

1、建议在生产过程中,合理安排采、运、选的工艺,尽量减少工程占地,

及时进行土地复垦、恢复原有土地功能。

2、建立严格的管理制度,加强污染治理设施的运行管理和维护工作,保证

各项污染物达标排放。

3、编制水土保持方案。

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