连云港港赣榆港区液体化工码头二期4#泊位工程海洋环境影响报告书.doc
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1、连云港港赣榆港区液体化工码头二期4#泊位工程海洋环境影响报告书简本连云港新福湾码头有限公司交通运输部天津水运工程科学研究所二一五年三月(一)建设项目概况1.建设项目的地点及相关背景为缓解日益增长的港口货物运输需求、适应临港产业发展新要求和解决连云港区陆域空间不足等矛盾,实现港口的可持续发展,迫切需要按照连云港港总体规划明确的“一体两翼”总体布局,拓展港区、提升功能,加快新港区的开发建设。为适应临港化工企业的迫切需要,为进一步加快赣榆港区的建设,连云港新福湾码头有限公司提出了建设连云港港赣榆港区液体化工码头二期4#泊位工程的要求。根据中华人民共和国海洋环境保护法和中华人民共和国海域使用管理法等文
2、件的要求,连云港新福湾码头有限公司委托交通运输部天津水运工程科学研究所进行连云港港赣榆港区液体化工码头二期4#泊位工程的海洋环境影响评价工作。我单位接受委托后,在现场踏勘、调研、收集有关工程资料并全面分析的基础上,编制了本项目的海洋环境影响报告书。2.建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资(包括环保投资),并附工程特性表本工程新建1个5万吨级液体化工泊位,近期按2万吨级船型考虑水域布置,泊位岸线长287m,年吞吐量为170万吨/年,陆域配套罐区总罐容为7.0万m3(植物油罐区另行选址不在本次评价范围内)。主要建设内容包括港池疏浚、码头结构建设、码头依托罐区建设。本项目施工期约
3、为24个月,工程总投资97361.78万元。本工程主要货种吞吐量见表1。表1 主要货种吞吐量一览表货种合计进口出口备注燃料油3030成品油4040丙烯3030丁、辛醇1010甲醇1010植物油5050植物油罐区另行选址,不在本次评价范围内总 计170120503.建设项目与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性连云港港赣榆港区液体化工码头二期4#泊位工程的建设符合江苏省海洋功能区划、连云港港总体规划以及产业结构调整指导目录(2013年修正)。(二)建设项目周围环境现状1.建设项目所在地的环境现状一、水动力环境现状调查与评价(1)本次观测期间,施测海域的潮汐属正规半日潮性质,高、低潮不等较为明显
4、。本次全潮测验期间,大、小潮平均潮差为413cm,潮汐强度较强。观测海域涨、落潮平均历时,小潮分别为5小时42分和6小时55分;大潮分别为5小时18分和6小时56分。观测海域涨潮历时小于落潮历时,平均历时差为1小时25分(2)本次观测期间施测海域潮流类型以规则半日潮流为主,除V6、V7测站外其余测站的垂线平均的F值均在0.130.17之间,平均为0.15。垂线平均潮流的可能最大流速以防波堤头的V6测站测站为最大,为152cm/s,流向221;垂线平均余流,大、小潮最大值均出现在防波堤头的V6测站,大潮达50.0cm/s,方向为164,小潮是39.3cm/s,方向为169,其余测站不超过10.9
5、cm/s。(3)本次观测期间施测海域涨、落潮流平均历时分别为5小时45分和6小时28分,涨潮流历时小于落潮流历时,平均历时差53分。(4)本次观测期间实测大潮涨、落潮段平均流速分别为0.38m/s和0.29m/s,小潮涨、落潮段平均流速分别为0.26m/s和0.21m/s;大潮流速大于小潮流速,涨潮流速大于落潮流速。V6、V7两站受防波堤影响较大,V6站流速远大于其他测站,位于防波堤旁边的V7测站流速则最小;其他测站流速特征表现为:流速从浅水区至深水区,逐渐变大的趋势,流向从近岸至远离岸线,由往复流逐渐转变为旋转流。(5)本次测验期间,含沙量随潮汐的变化,表现出涨落急时升高,涨落憩减小的趋势变
6、化特征,涨潮略大于落潮。大潮垂线平均含沙量分布在0.009kg/m30.164kg/m3之间,小潮垂线平均含沙量分布在0.003kg/m30.039kg/m3之间。大潮含沙量大于小潮含沙量。二、海洋地形地貌与冲淤环境现状调查与评价海州湾海域总体含沙量较低,泥沙来源少,沿岸输沙强度很小,其中有两股泥沙源对工程区会产生间接和直接影响。一是岚山头自北至南的泥沙流。海州湾北部岚山港以北海域属于侵蚀性基岩砂质海岸,由于岚山头岬角的突出,形成了比较明显的岸线转折,同时,近岸潮流在南黄海潮波系统的控制下,M2分潮椭圆长轴方向基本上与岸线平行,涨潮流向SW,落潮流向NE,涨潮流速大于落潮流速在,再加上NEE向
7、波浪的作用,使泥沙由北向南运移,由于颗粒较粗,早期对海州湾地形的塑造起到了重要影响,如岚山头向南方向延伸的老虎沙咀和绣针河河口西南方向延伸的沙咀的存在。后来1971 年岚山头建成的突堤和佛手湾岩滩区拦阻了泥沙,越过岬角区进入海州湾的泥沙数量随之减少,同时随着绣针河口东岸砌石对虾塘的建成,河口沙嘴现已消失。另外,绣针河等沿岸河流输出的泥沙主要向西南或南向海州湾方向运移,但是近年来,由于沿岸入海河流中上游兴建水库,既蓄水又拦沙,使河流入海泥沙减少,只有在洪季时水沙量稍大,而且在河口上游1.0km多处修有一堰坝,使得下泄的泥沙多为悬移质形态。因此来看,岚山头的泥沙流由于强度较弱,对工程区影响也是甚微
8、。二是海州湾南部的相对较高含沙量,此泥沙源主要来自临洪河口等入海泥沙。由于其河流水沙量不大,向外输移范围有限,主要堆积在河口附近形成河口水下浅滩;虽然浅滩泥沙有大风浪掀沙的可能,但是由于受到海州湾南部岬角和东西连岛的掩护的作用,风浪掀沙作用十分有限,此泥沙流对工程区基本没有影响。三、水环境质量现状调查与评价1、2014年45月监测结果大潮期评价结果:溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、石油类、镉、砷、总铬均符合一类海水水质标准;铜、铅均符合二类海水水质标准;pH、锌符合三类海水水质标准。汞符合四类海水水质标准。有4个监测站位无机氮监测值不满足四类海水水质标准,超标率约为14.8%。小潮期评价结果:
9、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、石油类、镉、砷、总铬均符合一类海水水质标准;铜、铅均符合二类海水水质标准;pH、锌符合三类海水水质标准。有1个监测站位无机氮监测值不满足四类海水水质标准,超标率约为3.7%。评价海域水质综合评价结果显示无机氮和是影响海水水质的主要因素。2、2011年10月监测结果评价结果显示,2011年10月调查水域水质中pH、硫化物、石油类、铜、镉、铬和砷的含量符合第一类海水水质标准;溶解氧、CODMn、铅、锌、汞的含量符合第二类海水水质标准;无机氮和活性磷酸盐的含量劣于第四类海水水质标准。评价海域水质综合评价结果显示无机氮和活性磷酸盐超标是影响海水水质的主要因素。四、沉积物
10、环境质量现状调查与评价2014年4月沉积物质量评价结果表明,除石油类有一个超标点外,各站位砷、汞、铜、铅、锌、镉、铬、石油类、硫化物和有机碳均符合一类沉积物质量标准。石油类全部能够满足二类沉积物质量标准。2011年10月监测数据评价结果表民,海洋沉积物质量状况良好,各站位砷、汞、铜、铅、锌、镉、铬、石油类、硫化物和有机碳均符合一类沉积物质量标准。五、生态环境质量现状调查与评价1、2014年45月监测结果(1)浮游植物调查期间调查海域15个站位共鉴定出浮游植物6门39属85种,调查海域浮游植物水样的密度范围为0.2651062.047106ind/L,平均值为0.797106ind/L。整个调查
11、海域浮游植物的多样性指数均值为2.107,均匀度均值为0.458 ,丰富度均值为1.220,多样性指数表明该海域总体来说处于中度富营养化状态。(2)浮游动物调查期间调查海域共鉴定浮游动物10大类40种。调查海域浮游动物的密度范围为1715098ind/m3,平均值为1153ind/L。整个调查海域浮游动物的多样性指数均值为1.871,均匀度均值为0.487,丰富度均值为1.422。(3)底栖生物调查海域定性定量共鉴定10大类81种底栖生物,监测海域底栖生物栖息密度范围为0260个/m2,平均值为55个/m2;生物量范围为0.0191.4370 g /m2,平均值为40.6625g/m2。调查海
12、域底栖生物栖息密度范围为095个/m2,平均值为38个/m2;生物量范围为0.00049.904g/m2,平均值为6.838g/m2。整个调查海域底栖动物的多样性指数均值为1.744,均匀度均值为0.772,丰富度均值为0.687(4)潮间带生物调查海域3个断面9个站位共鉴定潮间带生物8类42种。调查监测结果表明,3个断面潮间带底栖生物平均栖息密度和生物量分别为141个/m2和53.809g/m2。2、2011年10月监测结果2011年10月叶绿素a均值为5.16mg/m3(0.05-17.03 mg/m3),表层和底层均值分别为5.55 mg/m3和4.76mg/m3。初级生产力均值为817
13、.57mgC/m2d(5.61-3039.09 mgC/m2d)。2011年10月共鉴定浮游植物3门26属55种,丰度均值为3.63106 ind./m3(0.23-16.04106 ind./m3),多样性指数均值为2.80(0.62-3.81),以聚生角毛藻、旋链角毛藻、柔弱角毛藻、并基角毛藻、洛氏角毛藻、斯氏根管藻、柔弱根管藻占优势。2011年10月共鉴定浮游动物21种(不含7种浮游幼虫(体)和仔鱼),总生物量和丰度均值分别为142.44mg/m3(10.00-1076.67 mg/m3)和27.15ind./m3(5.50-93.33 ind./m3),百陶箭虫、薮枝螅水母和针刺拟哲水
14、蚤为最主要优势种,多样性指数(H)均值仅为0.26(0.16-0.52)。2011年10月底泥样品共鉴定底栖生物7门27种。总生物量和栖息密度均值分别为30.97g/m2(0.98-75.77g/m2)和99.58 ind./m2(40-245ind./m2)。丰度优势种为背蚓虫、缢蛏、红带织纹螺、双扇股窗蟹、绒毛细足蟹、长吻沙蚕、双形拟单指虫和日本鼓虾。重量优势种为缢蛏、日本鼓虾、双扇股窗蟹、绒毛细足蟹和海地瓜。重量多样性(H)指数均值为1.47(0.25-2.58),丰度多样性(H)指数均值为2.47(1.34-3.17)。2011年10月潮间带定性定量样品共鉴定底栖生物6门43种,其中软
15、体动物最多,共16种。其中定性样品鉴定4门20种,定量样品鉴定5门30种;总栖息密度和生物量的均值分别为379.56ind./m2(120-1096 ind./m2)和96.61g/m2(31.74-869.45 g/m2);丰度优势种(Y0.02)为焦河篮蛤、双扇股窗蟹、太平洋树蛰虫和长吻沙蚕,重量优势种为焦河篮蛤、太平洋树蛰虫、双扇股窗蟹、异足索沙蚕和日本美人虾。六、渔业资源各调查站位鱼卵密度范围在0192ind./m3之间,平均值为33.4 ind./m3,仔稚鱼密度范围在035ind./m3之间,平均值为6.1ind./m3。2.建设项目环境影响评价范围(附有关图件)(1)海洋水文动力
16、环境调查和评价范围根据海洋工程环境影响评价技术导则,海洋水文动力环境1级评价范围垂向距离一般不小于5km;纵向不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离的两倍。本工程水文动力环境影响评价范围为:工程中心向东北方向5km,向南5km,东由陆域向海25km,整个评价范围约300km2的水域。(2)海洋生态环境评价范围海洋生态环境的调查评价范围,主要依据被评价区域及周边区域的生态完整性确定。根据海洋工程环境影响评价技术导则,1级评价以主要评价因子受影响方向的扩展距离确定调查和评价范围,扩展距离一般不能小于(830)km。确定海洋生态环境评价范围同海洋水文动力环境的评价范围,可满足要求。(3)海洋
17、水质、沉积物环境影响评价范围根据海洋工程环境影响评价技术导则,海洋水质、沉积物环境、海洋地形地貌与冲淤环境影响评价范围确定为与海洋水文动力环境的评价范围相同。(4)环境风险评价范围本工程风险评价主要考虑船舶燃料油泄露风险,因此,确定本次评价的风险评价范围与水文动力环境评价范围相同。(5)环境空气评价范围按照导则要求,确定大气评价范围为以工程码头位置为中心,直径5km的区域。(6)噪声评价范围按照导则要求,本工程噪声评价范围为以工程厂界向外200m的范围。图1 评价范围(三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果1.建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达
18、标排放情况,对生态影响的途径、方式和范围一、施工期1、疏浚悬浮物源强在挖泥作业中,由于绞刀的搅动作用,使得泥沙悬浮,造成水体混浊水质下降,并使得疏浚区底栖生物生存环境遭到破坏,对浮游生物也产生影响,主要污染物为SS。根据我所对绞吸式挖泥船作业源强进行了现场模拟试验,代表船型为1600m3/hr绞吸船。实测结果表明,作业中心区悬沙垂线平均浓度约250500mg/L,推算源强为2.4kg/s。2、溢流悬浮物源强按照国家污水排放标准,SS排放浓度人为增加的量不能大于150mg/L,本次围埝溢流作业保守考虑,溢流口SS排放浓度按1000mg/L(一艘1600m3/h的绞吸式挖泥船吹填作业)来估算,溢流
19、口源强约为0.44kg/s,预测中以此作为溢流悬浮物预测源强。3、施工期船舶废水及陆域施工人员生活污水(1)船舶废水本工程的施工船舶总数约为6艘计算,平均每艘船上人员约为20人计算,每人每天污水量按80L估算,船员生活污水发生量约为9.6m3/d,施工船舶油污水较少,油污水的产生量按0.4吨/天艘计,约为2.4m3/d,机舱油污水的含油量为200020000mg/L,这里取5000mg/L,石油类的发生量约为12kg/d。船舶生活污水和船舶油污水由海事部门认可的接受单位接收上岸处理。(2)陆域生活污水陆域施工人员按100人计算,每人每天产生污水80L,初步估算,日生活污水量约为8.0m3,年污
20、水发生量约为2400m3(300天)。类比调查结果表明,生活污水中COD含量约为350mg/L,则COD产生量约为0.84t/a,建议在施工营地设立移动式环保厕所对生活污水进行处理。4、固体废物根据港口工程环境保护设计规范,港作船舶固体废物产生量以人均1.0kg/d计算,本工程施工船舶上人员总数约为120人,则施工船舶生活垃圾产生量约120kg/d,生活垃圾接收后送岸上垃圾处理厂统一处理。二、营运期源强1、陆域生活污水工程投入使用期间产生的生活污水主要来自工作人员,场区定员约为80人,年工作日按300天计,如果每人每天污水产生量按80L估算,则营运期间陆域生活污水发生量约为1920m3/a。生
21、活污水中主要污染物为COD(350mg/L)、氨氮(40mg/L)和总磷(3mg/L),生活污水收集后排至本工程新建化粪池初级处理后最终汇入赣榆起步一期工程已建生活污水处理设施。2、初期雨污水及消防废水(1)初期雨污水按照以下计算公式估算初期与水发生量:Q=qST 式中:q-降雨强度(mm/min); P-重现期(a),本项目取值1年; t-降雨历时,本项目取10min(min); Q-初期雨水量; -径流系数; T-初期降雨时间;S-库区面积。 本工程罐区及装车区总面积约为35300m2,径流系数取值0.75,根据建筑环保设计手册,连云港地区重现期为一年的降雨强度为2.1678(mm/min
22、),计算得出罐区初期雨污水量为550m3。罐区及装车区初期雨污水通过边沟汇入厂区内集水池,通过污水泵提升,经污水管道送至赣榆港区一期起步工程已建的化学品污水处理站处理。码头作业区总面积约5000m2,径流系数取值1.5,计算得出码头初期雨污水量为156m3。码头初期雨污水通过边沟汇入码头下方雨水收集池,通过污水泵提升,经污水管道送至赣榆港区一期起步工程已建的化学品污水处理站处理。(2)全年含化学品雨污水量按照下式计算罐区和码头区全年平均含化学品雨污水量WQ.S.式中:W径流雨水量,m3/a; Q年平均降雨量,取501mm; S汇水面积,40300m2; 径流系数,取0.75。根据此值计算项目区
23、年径流雨水量为3496m3/a(约9.80m3/d)。主要污染物石油类浓度约为100mg/L,COD浓度约为700mg/L,据此计算,主要污染物石油类发生量约为0.42t/a,COD发生量约为2.94t/a。(3)消防废水设计消防水量中前沿水幕50%落在码头,炮塔水幕全部落在码头,共计87.5L/S,按照60分钟接收量计算,消防炮10%的散落码头,按照冷却水4小时,泡沫水40分钟接收量计算,则码头收集一次消防全部废水,废水量约为567m3。本工程码头面设置封闭围坎,围坎高约0.3m,则封闭围坎内的总容积约1500m3,能够满足本工程初期雨污水和消防废水的收集要求。码头除围坎区集污池外,另设收集
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