岩溶山地区金属矿区整体环境风险判定、污染物风险管控和修复技术比选、技术体系、长期监测与综合管理内容.docx
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1、附录B单个地块环境污染风险级别判定方法B. 1单个地块环境污染风险级别判定方法见表A. 1 o表A, 1单个地块环境污染风险级别判定方法污染分区高污染风险地块中污染风险地块低风险地块污染物源区符合以下条件之一:1)存在没有风险管控措施的 危废;2)存在没有风险管控措施的 二类固废;3)存在一类固废,且埋深1米 以内;4)地下1米以内存在总量超标 土壤;5)地下1米以内存在浸出超标 土壤;6)存在超标地下水。符合以下条件之一:1)存在已经采取风险管控 措施的二类固废,一类固 废,超标土壤等,但管控 措施不充分;2)存在一类固废但埋深1 米以上;3)存在浸出超标土壤但埋 深1米以上符合以下条件之一
2、:1)存在污染因子,包括类 固废,一、二类固废,超标 土壤等,但已经采取风险 管控措施;2)存在总量超标土壤但埋 深超1米以上。污染物传输区符合以下条件之一:1)存在 浸出超标的底泥/尾砂; 2)存在水质超标;区域内风险因子与重要敏感 目标的距离在500米以内,且 存在污染扩散途径。符合以下条件之一:1)存在污染总量超标,但 浸出不超标的底泥/尾砂; 区域内风险因子与重要敏 感目标的距离在500-800 米。符合以下条件之一:1)存在污染因子但已经采 取风险管控措施2)区域内风险因子与重要 敏感目标的距离超过800米。污染物汇集区1)根据耕地土壤环境质量类 别划分为严格管控类,月.农产 品严重
3、超标。1)根据土壤污染程度划分 为严格管控类且农产品不 超标2)根据耕地土壤环境质量 类别划分为安全利用类且 农产品轻微超标。根据土壤污染程度划分为 安全利用类且农产品不超 木木。存在浸出超标土 壤,且埋深1米以内措施一:功能植物群落建植。阻断地表水接 触尾矿低污染风险地块;风险因子:存在危废,但已经采 取风险防控措施。措施二:全部超标土壤固化/ 稳定化后原地阻隔填埋处置降低重金属有 效性低污染风险地块;风险因子:存在总量污染土壤,但已经采取风险管控措施措施三:1米以内的污染土壤 固化/稳定化后,原地阻隔填 埋处置降低重金属有 效性中污染风险地块;风险因子:存在浸出超标土壤,但埋深超过1米以上
4、措施四:原位表层阻隔处置(1 米以上隔离材料)阻断大气降水渗透 阻隔浸出液中污染风险地块;风险因子:存在浸出超标土壤,但埋深超过1米以上附录N污染传输区土壤环境风险管控和修复技术体系N.1污染传输区土壤环境风险管控和修复技术体系见表E. 1。表E.1污染传输区土壤环境风险管控和修复技术体系实施前风险因子管控措施修复原理实施后风险因子污染源区风险因子与 重要敏感目标的距离 在500米以内,且存在 污染扩散途径。措施一:在污染源周边修建 截洪沟;污染扩散场地进行 生态复绿阻断大气降水渗透 阻断污染物扩散阻断直接扩散途径,减 缓扩散措施二:生态隔离带减少污染物产生径流 吸收部分重金属减缓径流扩散,降
5、低土 壤污染物含量污染源区风险因子与 重要敏感目标的距离 在 500-800米。措施一:污染扩散场地进行 生态复绿降低污染物扩散减缓扩散措施二:生态隔离带减少污染物产生径流 吸收部分重金属减缓径流扩散,降低土 壤污染物含量附录Q污染汇集区土壤环境风险管控和修复技术体系Q.1污染汇集区土壤环境风险管控和修复技术体系见表F. 1。表F.1污染汇集区土壤环境风险管控和修复技术体系实施前风险因子管控措施方案修复原理实施后风险因子根据耕地土壤环境 质量类别划分为严 格管控类的措施一:采取种植结构调整, 种植具有一定经济价值的作作 物,如纤维植物阻断污染物进入食物链;带走部分污染物,为 工业产品提供原材料
6、低污染风险地块;风险因子: 土壤重金属超过管控值措施二:采取退耕还林措施阻断污染物进入食物 链低污染风险地块;风险因子:土壤重金属超 过管控值措施三:种植超积累植物,配 套植物处置技术去除土壤污染物无污染风险地块; 风险因子:无根据耕地土壤环境 质量类别划分为安 全利用类的措施低积累作物种植低富集作物;阻断污染物进入食物 链低污染风险地块;风险因子:土壤超过筛选 值措施二:采取退钝化措施,即 在土壤中添加药剂,例如生物 制剂等,防止农作物吸收重金 属。降低重金属有效性低污染风险地块;风险因子:土壤超过筛选 值措施三:采取末端治理措施, 即种植超富集植物-低积累经 济作物间作修复植物萃取低富集作
7、物无污染风险地块; 风险因子:无附录T长期监测与综合管理内容T. 1智慧集成监测和管理系统组成智慧集成监测和管理系统组成包括以下内容:a)监测体系。可实现对土壤中重金属、水位、水质、流量等各类信息的自动化监测和 人工监测。对于气象、环保、交通、建设等相关部门的数据信息,进行共享接入;b)通信体系。可实现监测数据的实时传输功能;c)数据计算中心。可实现监测数据海量存储、深度挖掘分析,支撑智能学习应用;为 数据中心配设相应的安全监控软件,部署备份中心;d)模型体系。可实现土壤污染环境评估、水环境评估、工程运行调度等模型耦合应用, 形成功能齐全的模型体系;e)智慧管理服务平台。可在数据、通信、云存储
8、计算的支撑下,实现水环境质量管理、 区域生态质量管理、绩效考核、考评数据采集、土壤修复信息发布等全方位的智慧 环保服务。T.2智慧集成监测和管理系统内容系统将物联网、云计算、大数据技术与土壤管控和修复应用紧密结合,形成了有专业特 色的智能集成监测和管理技术,提供了系列化的行业应用标准平台。将在线监测与在线数值 模拟技术结合,为管理部门提供及时精准的决策依据。其内容包括:a)感知层。主要包括数据采集部分,包括两部分内容,一是在线自动监测部分,包含 所有的智能终端(土壤、流量、水位、水质等);二是数据共享接入;b)通信层。由于监测点分布在不同的检测场景下,通信网络需要根据环境及传感设备 进行设计,
9、系统使用4G无线网络进行远距离传输,并可兼容太阳能电池板、市电、 蓄电池多种供电方式;c)数据中心层。为系统数据提供存储服务,包括所有监测数据、地理信息数据、设备 基本信息、用户信息。数据中心层从物理层面到软件系统层面,保证数据安全性、 完整性。采用虚拟化技术对物理资源进行集中分配,节约资源,增强维护性及安全 性;d)模型计算层。基于现场监测数据及管控区的地理信息,建立适用于管控区水、土环 境数据关系模型,实现快速的环境预测定性分析功能;e)智慧业务应用层。在全面的监测感知、通信传输、数据计算服务的支撑下,实现一 张图、一张表、考评数据采集、土壤修复信息发布、绩效考核管理的智慧化土壤修 复管理
10、服务;f)展示层。应用各种先进技术进行业务成果的发布展示。具体展示方式包括B/S端、 高清大屏幕。展示终端通过网络与数据计算服务中心建立通信,运行智慧环保管控 平台,支撑日常运维管控和成果展示应用。附录D (资料性)附录E矿区整体环境风险判定E.1从区域整体环境风险防控的角度出发来判断区域内,重点是污染物源区和污染物传输 区内每个场地内的污染因子对于污染物汇集区的污染风险程度,根据单个场地内污染风险因 子通过污染暴露/扩散途径到达污染物汇集区内重要敏感受体的可能性大小来判定。首先确 认污染物汇集区内敏感受体的重要度顺序,矿区的重要敏感受体和污染扩散/暴露途径如下: a)重要敏感受体:农用地;地
11、表水体;各个场地生活的人群以及周围居住区。b)污染扩散/暴露途径:摄取农用地的农作物;地表径流到达地表水体,农用地以及 周围居住区;场地内人群直接摄取污染土壤颗粒;地下渗透到达地下水或地表水体。E. 2评价因子为场地与重要敏感目标的距离,参考GB 18598及GB 18599,矿区内整体环境 风险程度判定方法见下表B. 1。表B.1矿区整体环境风险程度判定方法用地分 类区域高污染风险地块区域中污染风险地块区域低风险地块工业地 块符合以下条件之一:a) 存在没有风险防控措 施的危废,n类固废;b) 存在高风险地块所规 定的污染因子,且与 重要敏感目标的距离 在800米以内,且存 在污染扩散途径符
12、合以下条件之一:a) 存在高风险地块所规定的污 染因子,但与重要敏感目标的 距离超过800米;b) 存在中风险地块所规定的风 险因子,与重要敏感目标的距 离在500米以内,且存在污染 扩散途径。符合以下条件之一:c) 单个场地被判定为 低风险地块;d) 存在高-中风险地块 所规定的污染因子, 但与重要敏感目标 的距离在规定之外 的。河道符合以下条件之一:a) 存在浸出超标底泥/尾砂b) 存在水质超标存在污染总量超标,但浸出不超 标的底泥/尾砂存在污染因子但已经采取 风险防控措施农用地土壤污染程度分级为严格 管类存在土壤污染程度分级为安全利 用类存在土壤污染程度分级为 优先保护类E.3矿区管控措
13、施实施顺序根据各个高风险地块的污染因子计算场地指标分值判定(风险 指数):a)对于污染物源区、污染物传输区与污染物汇集区为一体的,以污染源和敏感受体的 指标分值对风险指数进行评价,按公式(1);P=(A+B) *C (1)式中: P地块风险得分; A污染因子指标分值; B敏感受体指标分值;C污染物对人体健康的危害效应。b)对于相对独立的污染物源区和污染物传输区内存在的污染源,在污染源和敏感受 体的指标分值基础上增加污染暴露/扩散途径为三级指标,算出各场区域内高风险 地块的风险指数,按公式2计算。P=(A+B) *C*I)/S (2)式中: D污染暴露;S扩散途径的指标分值。E.4区域管控措施实
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