环境影响评价报告公示:山深线滨城梁才至博兴湖滨段改建工程风险评价环评报告.doc
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1、7 环境风险评价7.1 评价目的根据环发201277号文关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知和环发201298号文关于切实加强环境影响评价管理防范环境风险的通知的要求,按照建设项目环境风险评价导则技术规范,通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价,为工程设计和环境管理提供资料和依据,以达到降低危险,减少危害的目的。改建公路全线桥梁总长3409米,其中特大桥1116米/1座(小清河特大桥加宽利用)、大桥1473米/3座(加宽利用1座)、中桥527米/9座(加宽利用1座)和小桥293米/16座(加宽利用1座);涵洞92道(加长利用47道)。运营期,不可避免的会有运输危险品
2、的车辆从桥面经过,比如运送石油制品、农药、危险化学品等的罐车。事故风险主要来自于危险品运输车辆在跨越水体桥梁敏感路段发生交通事故后,对水环境产生的影响。本章节环境事故风险评价工作主要围绕运营期事故风险发生概率进行计算分析,提出事故风险防范措施及风险应急预案。7.2 风险识别及评价等级7.2.1 风险源及危险物的识别7.2.1.1 风险因素识别1、自然因素本项目沿线地势开阔、地质条件对公路建设的不良影响很少,由自然因素引起事故风险的概率很低。但黑风口路段地势险要,因为自然因素引起的事故风险概率相对较高。2、人为因素人为因素主要体现在管理人员和驾驶人员没有遵守相关规章制度。对运输危险品车辆实行申报
3、管理;运输危险品车辆没有经车道疏导员对证、单检验并经安全检查后放行;装有雷管、炸药等烈性危险品车辆驶入本段公路时,无路政部门派专人护送运输车。驾驶人员不按规章制度操作:疲劳驾驶:运输危险品的驾驶员应当按时休息。一般危险品运输多为长途运输,需要长时间的保持注意力集中,很容易导致精神疲劳,很多交通事故都是由于驾驶员驾驶在行使过程中出现瞌睡致使发生交通事故。超载:超载是产生交通事故的重要原因之一,尤其是运输危险品的车辆,多为重型车,在超载的状况下,车速比较高或下坡滑行的时候容易导致刹车失灵,使车辆失去控制,从而导致追尾或冲出公路的交通事故发生。酒后驾驶:运输危险品需要驾驶员精力高度集中,始终保持高度
4、的警觉,酒后则不能使驾驶员注意力集中,而且紧急情况下反应迟钝,是发生交通事故的人为风险因素。超速:车辆超速行驶也是发生车祸的一个重要因素。在大风天气或傍晚能见度低的情况下,驾驶员视线不好,超速行驶如果遇到前方有违章停车车辆或慢速行驶的重型货车等紧急情况容易发生事故,导致危险品泄露。无证驾驶:车辆驾驶也不是一项简单的工作,是需要掌握相应技术并按规则要求进行的,无证驾驶主要是由于驾驶员没有经过驾驶技术培训,对驾驶技术不熟悉,经验少,缺乏处理紧急情况的能力,往往容易导致交通事故的发生。客观因素:除了主观因素外还存在很多客观因素,如遭遇违章车辆或躲避穿越公路的行人等,这些都是诱发风险事故的因素。3、运
5、输车辆缺陷运输车辆本身设计上存在问题,行使过程中易导致刹车失灵等问题;运输车辆的年代过久,部门零件老化;对运输车辆没有进行充分的检查;运输危险品车辆无运输危险品资质。7.2.1.2 危险品运输特性由于危险品的性质复杂以及具有易燃易爆、有毒有害的特点,使得在运输过程中,稍有不当或疏漏,就会引发泄漏、爆炸和火灾等连锁事故,会对人民生命、财产、生态环境和社会安定造成重大危害,后果会十分严重。危险品运输隐患的特性如下:(1)复杂性:危险品运输经过人口密度大、资产集中、环境特殊等特点的地区时,它的事故后果会更加严重,它的预防和控制更为复杂。(2)分散性:危险品运输车辆具有分散性,危险品的种类、运输时间和
6、线路都不确定,发生事故产生的影响程度也不同,难以控制。(3)运动性:危险品运输具有运动性,从一个地点到达另一个地点。(4)广泛性:伴随着社会经济的发展,各种物资、能量转换日趋频繁,各种危险品的运输密度越来越高,而且运输的危险品种类比较复杂,已经成为社会生活中广泛分布的危险源。(5)污染性:危险品运输事故往往伴随着严重的环境污染,有时对环境的影响时间会很长,潜在危害更严重。公路运输过程中风险事故造成的影响主要是运输车辆本身发生交通事故对沿线水体的影响。水污染事故类型主要有:发生交通事故,汽车连带货物坠入水体;危险品运输车辆发生交通事故后,危险品发生泄漏,并排入附近水体;车辆本身携带的汽油(柴油)
7、和机油泄漏,并排入附近水体。7.2.2 危险性物质毒理性质危险性物质毒理以油品为例进行分析,以柴油为个案,其油品的危险特性主要有以下几个方面:(1)易燃、易爆根据石油化工企业设计防火规范(GB50160-2008)和石油库设计规范(GB50074-2014),柴油属于高闪点易燃液体,火灾危险类别为丙A类。(2)易挥发柴油的沸点较低,在常温下就能蒸发。因此在正常作业和储存过程中,这些物料的挥发是不可避免的。成品油泄露时产生的蒸汽或正常挥发,如果与空气混合达到爆炸极限范围,易发生爆炸。故应采取措施减少挥发,或利用通风等措施降低油气浓度避免形成爆炸性混合气体。(3)易流动柴油为液体,粘度低具有好的流
8、动性。在储运过程中,一旦发生泄漏,不仅造成经济上的损失和环境污染,而且易引发燃烧爆炸事故。(4)热膨胀性油品受热后,湿度升高,体积膨胀,若容器罐装过满,超过安全容量,可能导致容器或管件的损坏,引起油品外溢、渗漏,增加火灾爆炸危险性。(5)易积聚静电成品油导电性较差,在流动、过滤、混合、喷射、冲洗、充装、晃动过程中产生和积聚静电荷。在储运过程中,可燃液体与可燃液体,或可燃液体与管道、容器、过滤介质以及与水、杂质、空气等发生碰撞、摩擦,都有可能造成静电积累。而静电放电是致火灾爆炸事故的一个重要原因。(6)毒性石油产品的毒性表现,一是有特殊的刺激性气体,二是液体有毒或蒸气有毒。石油产品的蒸气可引起眼
9、及上呼吸道刺激症状,如浓度过高,几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。并可通过消化道、呼吸道、皮肤侵入机体对人产生危害。柴油的理化、毒理性质见表7.2-1。表7.2-1 柴油的理化和毒理性质类 别项 目柴 油理化性质外观及性质稍有粘性的棕色液体熔点/沸点()-18/282-338相对密度对水0.87-0.9,对空气1融解性不溶于水,易溶于苯、二流化碳、醇、可混溶于脂肪燃烧爆炸危险性闪点/引燃温度()50/227-257爆炸极限(vol)1.4-4.5稳定性稳定建规火险分级丙A类爆炸危险组别、类别T3/A 高闪点易燃液体危险特性遇明火、高热或氧化剂接触,有引燃爆炸的危险,遇高热,容器内压增大,有开裂
10、和爆炸的危险灭火方法灭火剂种类:二氧化碳、泡沫、干粉、沙土闪点/引燃温度()稍有粘性的棕色液体按照建设项目环境风险评价技术导则(HJ/T169-2004)对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别,物质危险性识别标准见表7.2-2。表7.2-2 物质危险性标准类别等级LD50(大鼠经口)mg/kgLD50(大鼠经皮)mg/kgLD50(大鼠吸入4小时)mg/kg有毒物质1510.0125LD502510LD50500.1LD500.5325LD5020050LD504000.5LD502易燃物质1可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物;其沸点(常压下)是20或20以下的
11、物质。2易燃液体:闪点低于21,沸点高于20的物质3可燃液体:闪点低于55,压力下保持液态,在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质爆炸性物质在火焰影响下可以爆炸,或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质7.2.3 改建工程风险识别改建公路建成运营后,将不可避免的运输化学危险品和有毒有害物质。由于公路沿线200m范围内有孙家楼村、赵王村、黄王庄村、东张王村、榆林村、八甲村、九甲村、赤张村、巩庄村、范庙村、范王村、高家村、西门村、南门村、寨郝村、博兴县湖滨中心卫生院、滨州盛世混凝土有限公司、山东胜兴特种材料有限公司、山东省滨州市宏基混凝土有限公司、山东利丰达生物科技有限公司、博兴县瑞丰
12、铝板有限公司、山东运通新材料科技有限公司、山东华惠新材料有限公司、山东科瑞钢板有限公司、山东京博物流股份有限公司、博兴县湖滨中心卫生院、山东省博兴县金利达新材料有限公司、山东省博兴县三江金属有限公司等27个敏感目标;线路跨越黄河、引黄济青河执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类水质标准;跨越打渔张河、预备河、小清河、溢洪河(南水北调输水河)、支脉河、三号干渠、北支新河等地表水执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类水质标准。如果化学危险品和有毒有害物质在运输过程中发生事故,造成危险品泄漏甚至爆炸,将对公路沿线的大气和水环境造成严重影响。因此为保证化学危险品运输的安全,防止
13、事故造成的环境污染,有必要对本项目公路运营期的危险品运输风险进行评价。7.2.4 评价等级及评价范围根据评价项目的物质危险性和功能单元重大污染源,以及环境敏感程度等因素,环境风险评价划分为一级和二级。评价工作等级的划分依据具体见表7.2-3。表7.2-3 环境风险评价等级划分依据一览表项目剧毒危险性物质一般毒性危险物质可燃、易燃危险性物质爆炸危险性物质重大危险源一级二级一级一级非重大危险源二级二级二级二级环境敏感地区一级一级一级一级根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ/T169-2004)附录A,本项目未构成重大危险源。因此评价等级定为二级,评价范围为以改建道路中心线两侧1km的范围。7.3
14、 事故发生概率及后果分析根据公路运输危险品发生事故造成影响因素不同,分2种情况预测事故发生的概率。7.3.1 影响大气环境的运输过程事故概率及后果分析就危险品运输车辆的交通事故而言,运送易爆、易燃品车辆发生的交通事故,主要是引起爆炸或化学品泄露而可能导致的部分有毒气体污染环境空气,对周围居民健康产生影响,此种情况在整个公路沿线都可能发生,其事故概率按以下经验公式计算:Q6/Q7式中:P预测危险品发生风险事故的概率(次/年);Q1该地区公路车辆相撞翻车等重大事故概率,次/百万辆km,取0.012次/百万辆km;Q2危险品车辆占货车的比例(),运输石油类及化肥、农药车辆占整个货运车辆的54.48%
15、;Q3货车占交通量的比例(%),根据该项目工可调查,具体见表7.3-1;Q4预测年的年绝对交通量,百万辆/年,具体见表7.3-1;Q5公路总里程,km,42.168km;Q6-可比条件下,出于公路的修通可减少交通事故的比重,通常取50%;Q7-危险品运输车辆交通安全系数,一般该系数取值1.5;根据预测模式和上述各参数的确定,公路全线危险品运输交通事故发生可能性预测结果见表7.3-1。由表可知,在公路运营后,全线危险品运输交通事故发生概率很小。运营近期改建工程最高大约每年发生0.364次,运营中远期大约每年发生0.309次,运营远期大约每年发生0.377次。表7.3-1 改建工程全线危险品运输交
16、通事故发生可能性预测年份201820252035交通量(百万辆/年)12.4210.3712.76货车占交通量的比例(%)31.8732.4632.18P(次/年)0.364 0.309 0.377 根据调查,目前在公路上运输的危险品主要包括汽油、液化气、农药、烟花爆竹、炸药、火柴和化工原料等。其中油罐车辆约占危险品运输车辆的大多数。据统计在2000年4月至2001年11月间,我国共发生化学品泄露、爆炸、火灾及中毒事故364起,其中运输事故126起,占事故总数的34.6%。品种由高到低依次为油品、液化气、硫酸、氰化物、三氯化磷、煤气等。危险品泄露的概率虽低,但一旦发生则会造成十分恶劣的影响,因
17、此必须对危险品运输进行严格管理,限制超载并从提高驾乘人员素质、保持良好的车辆状况等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率,同时备有应急措施计划,把事故发生后对环境的危害降低到最低程度,做到预防和救援并重。7.3.2 影响水环境的运输过程事故概率及后果分析7.3.2.1 事故风险概率估算危险品运输车辆的交通事故对水环境最大的危害可能是当危险品运输车辆在江河大桥发生翻车事故导致车辆掉入河中,从而使运送的固态或液态危险品如农药、汽油、硫酸等泄漏而污染江河水质。因为桥梁两边有护栏阻挡,危险品均用密封桶装或罐车运输,加之出现此类事故的可能性极小,因此危险品落入水体并发生泄漏而污染水质的概率也非常小。此
18、种情况在桥梁处才可能发生,其事故概率按以下经验公式计算:Q6/Q7式中:P、Q1、Q2、Q3、Q6、Q7均同前Q4预测年的年绝对交通量,百万辆/年,具体见表7.3-2;Q5重要水域路段的长度,km,引黄济青河0.891km、引黄济青河0.054km、溢洪河(南水北调输水河)1.116km;表7.3-2 项目交通事故发生可能性预测概率计算表年份201820252035交通量(百万辆/年)12.4210.3712.76溢洪河(南水北调输水河)-P(次/年)0.0096 0.00820.0098 引黄济青河-P(次/年)0.0077 0.0065 0.0080 引黄济青河-P(次/年)0.00047
19、 0.00040 0.00048 由表7.3-2可知,改建工程在溢洪河(南水北调输水河)、引黄济青河、引黄济青河等重要水域地段发生运输有毒有害危险品的车辆出现交通事故的可能性很小。但根据概率论的原理,这种事件是可能发生的,而且一旦此类事件发生,会对这些水域产生极为严重的破坏性影响,如杀死河流中的鱼类,污染农田,毒害有机生物,并将严重危害周围县市人畜饮水安全。因此,应结合桥梁设计,从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率,同时备有应急措施计划,把事故发生后对水环境的危害降低到最低程度,做到预防和救援并重。7.3.2.2 危化品泄漏对引黄济青河、溢洪河(南水北调输水河)的风险评价对引
20、黄济青河、溢洪河(南水北调输水河)可能产生污染的环节主要是运输危化品的车辆发生交通事故导致危险化学品泄漏事故的情况下,危化品及混合的雨污水汇流至地表水体将严重污染水体水质。为了避免工程建设对引黄济青河、溢洪河(南水北调输水河)产生影响,环评要求跨越引黄济青河、溢洪河(南水北调输水河)的桥梁需采取以下防护措施:在确保安全和技术可行的前提下,桥梁防撞护栏进行强化加固设计,应在桥梁上设置桥面径流水收集系统,并在桥头两侧分别设置沉淀池,事故径流收集池在风险事故情况下,作为终端防控措施,防止事故状态下泄露污染物进入地表水水体,对发生污染事故后的桥面径流进行处理。并设置应急库房、配备围堵用的沙袋、围油栏、
21、吸油毡等应急设施;制定应急预案、定期进行应急演练。设置防洪应急小组,实行岗位责任制和分级管理,建立防控体系。桥头两侧醒目位置设置警示标志,提醒驾驶员谨慎驾驶、减速慢行。确保饮用水安全。沉淀池容积设计大小与桥面径流、事故泄漏量等密切相关。根据调查,油罐车容积取最大容积50m3计算,全部泄漏完,则最大泄漏量为50m3。沿线最大暴雨量以109.5mm进行计算,充分保证初期雨污水量得到有效收集,同时还应考虑危险品运输车辆运输的石油制品、化肥农药和化工制品等泄露及冲洗水量并预留储存余量,建议引黄济青桥两侧各设置容积为100m3的沉淀池,引黄济青桥两侧各设置50m3的沉淀池,小清河特大桥两侧各新增加容积为
22、150m3的沉淀池,对初期雨水和事故状态下废水进行收集。沉淀池在地面约30cm处预留一处20cm出水口,以阀门控制出水,池内污水需要定期抽排,雨季应根据降水情况加大抽排次数。沉淀池出水去向:对于一般雨水径流,可经沉淀后用于公路边坡绿化用水或自然蒸发。对于交通事故径流,应将收集到的污水运至指定特种污水处理厂进行处理。沉淀池周边设1.2m高的护栏,并设置明显警示标志。沉淀池池底进行防渗处理,池壁设溢流管和排空管,溢流管排出的雨水继续排入后续设置的蒸发池中,避免初期雨水直接进入水源的上游或汇水区。而沉淀池中雨后池内积水可通过排空管排放,而发生危险品事故时,事故径流可有效贮存在池中,等待应急救援。通过
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