中文名 | 地下水环评工作分级 | 分 级 | 一级、二级和三级 |
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领 域 | 地下水环评 | 目 的 | 确定建设项目地下水环评工作等级 |
环境敏感程度 | 敏感、较敏感、不敏感 | 意 义 | 保护环境 |
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下图。
对于利用废弃盐岩矿井洞穴或人工专制盐岩洞穴、废弃矿井巷道加水幕系统、人 工硬岩洞库加水幕系统、地质条件较好的含水层储油、枯竭的油气层储油等形式的地下储油 库,危险废物填埋场应进行一级评价,不按上述划分评价工作等级。
当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时,各场地应分别判定评价工作等级, 并按相应等级开展评价工作。
线性工程根据所涉地下水环境敏感程度和主要站场位置(如输油站、泵站、加油 站、机务段、服务站等)进行分段判定评价等级,并按相应等级分别开展评价工作。
地下水环境影响评价应充分利用已有的资料和数据,当已有的资料和数据不能满足评价要求时,应开展相应评价等级要求的补充调查,必要时进行勘察试验。
详细掌握调查评价区环境水文地质条件,主要包括含(隔)水层结构及分布特征、 地下水补径排条件、地下水流场、地下水动态变化特征、各含水层之间以及地表水与地下水 之间的水力联系等,详细掌握调查评价区内地下水开发利用现状与规划。
开展地下水环境现状监测,详细掌握调查评价区地下水环境质量现状和地下水动态 监测信息,进行地下水环境现状评价。
基本查淸场地环境水文地质条件,有针对性地开展现场勘察试验,确定场地包气带 特征及其防污性能。
采用数值法进行地下水环境影响预测,对于不宜概化为等效多孔介质的地区,可根 据自身特点选择适宜的预测方法。
预测评价应结合相应环保措施,针对可能的污染情景,预测污染物运移趋势,评价 建设项目对地下水环境保护目标的影响。
根据预测评价结果和场地包气带特征及其防污性能,提出切实可行的地下水环境保 护措施与地下水环境影响跟踪监测计划,制定应急预案。
基本掌握调查评价区的环境水文地质条件,主要包括含(隔)水层结构及其分布特 征、地下水补径排条件、地下水流场等。了解调査评价区地下水开发利用现状与规划。
开展地下水环境现状监测,基本掌握调査评价区地下水环境质量现状,进行地下水 环境现状评价。
根据场地环境水文地质条件的掌握情况,有针对性地补充必要的现场勘察试验。
根据建设项目特征、水文地质条件及资料掌握情况,选择采用数值法或解析法进行 影响预测,预测污染物运移趋势和对地下水环境保护目标的影响。
提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。
了解调查评价区和场地环境水文地质条件。
基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质童现状。
采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价。
提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。
—级评价要求场地环境水文地貭资料的调査精度应不低于1:10000比例尺,评价区 的环境水文地质资料的调査精度应不低于1:50000比例尺。
二级评价环境水文地质资料的调查精度要求能够清晰反映建设项目与环境敏感区、 地下水环境保护目标的位置关系,并根据建设项目特点和水文地质条件复杂程度确定调查精 度,建议一般以不低于1:50000比例尺为宜。 2100433B
确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别。
建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。
集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准保护区;除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区,地下水环境敏感程度为敏感。
集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准保护区以外的补给径流区;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区,地下水环境敏感程度为较敏感。
上述地区之外的其他地区,地下水环境敏感程度为不敏感。
如建设项目场地的含水层(含水系统)处于补给区与径流区或径流区与排泄区的边界时,则敏感程度上调一级。
主要依据环境影响评价 地下水部分 决定采用地下水 还要去的相关水务部门的允许 一般大中城市 现在禁止开采地下水防止地下水持续下降 产生地下漏斗现象
为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。
当然有拉,可以用反射波发啊,首先在地底下埋置一小型,使其爆炸产生振动波,传播出去,遇到不同的障碍物就反射回来,再用特定的仪器接收,经过分析就可以得知地下的地质情况拉,相当准的,挖隧道一般都用这东西先探...
锚杆锚索施工队 Www.gdgcd.Com asdf 地下水水环境修复 摘要:我国是水资源严重短缺的国家 ,然而由于污染严重 ,许多地 区地下水水质严重恶化 ,已不能被工业和生活使用 ,这使我国水资 源短缺的形势更加严峻。因此 ,对受污染的地下水环境修复变得 越来越重要。但是地下水存在于土壤空隙和地下岩石裂隙中 ,地 质条件复杂 ,污染物通常溶解于水中或吸附于土壤和岩石表面 ,构 成了水 质 岩复杂的环境系统 ,增加了修复难度 ,因此探索有效的 修复方法是目前研究的热点。 目前地下水污染修复技术主要有气 体抽取技术、 空气吹脱技术、 原位生物修复法和电动力学修复技 术等。 关键词:地下水 ;水污染修复技术 ;水环境 ; 地下水污染途径 1地下水污染途径 地下水污染途径是指污染物从污染源进入到地下水中所经过的 路径。研究地下水的污染途径有助于制定正确的防治地下水污染 的措施。这里介绍按照水力
华岩隧道项目水环境动态监测体系是比较先进的一种隧道地下水环境动态监测系统,实用性较强.以当前华岩隧道地下水环境动态监测体系发展情况为基础,结合近年来的工作经验,提出具体的华岩隧道地下水环境动态监测体系应用方法,为后续工作的开展提供参考.
分级机工作原理
螺旋分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种.
螺旋分级机槽子宽度与处理能力关系:
槽子的宽度对溢流产品的排出速度和排出量都有很大的关系,槽子宽则溢流排出速度快,因而粗粒随溢流排出的可能性也就越大。但是另一方面,槽子越宽则矿石的沉降面积也就越大,易于沉降。所以槽子的宽度对分级效果的影响是不大的,只是会影响到分级机的处理能力有密切关系。槽子的宽度大,处理能力也就大;反之,处理能力小。所以分级机的槽体宽度应与磨矿机处理能力大小相适应。
螺旋分级机结构:
分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成。
设备特点:
1. SF系列砂石粉分离机说采用日本技术研制,专门用于机制砂干法生产工艺中超标石粉的分离,可以非常方便的控制机制砂石粉的含量,满足用户的要求。
2. 技术先进,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。
3. 0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
4. 石粉质量易于控制,细度调整方便、灵活、可靠。
5. 瓦片内衬,维修率非常低。
6. 采用变频控制技术,操作更简洁。
风力分级机是单排或双排叶轮式分级机,由一台单独的电动机驱动。为了提高分级效率并在广泛范围内调节分级粒度,可用双排叶轮式分级机。单排与双排叶轮式的分级粒度分别在60%<100目至95%<325目之间。叶轮的转速越高,分级粒度越细.叶轮由若干个径向叶片构成,使上升气流产生旋转运动。旋转气流产生的离心力,使粗粒向外层聚集,最终脱离气流而落至磨碎区再度磨碎;而细粒级随气流向上排入旋风集料器,从集料器下部排出,净化的气流从上部入鼓风机并返回风箱.整个系统在负压下工作,多余的气流经过另一台旋风集尘器再度清理后排入大气。
气流分级机工作原理
如图1所示,气流分级机的转子叶轮为复合双向离心式,叶轮高速旋转,在叶轮下部形成一负压区,分级筒内的空气经叶轮下部进风口进入,沿上叶轮流道从出口排出,经喷射细粒环流出,在控制环的作用下,气流旋转向上运动,在轴向和周向均存在分速度,气流经分级盘上部空间向内流动,经叶轮上部进口进入下叶轮,从下叶轮出口排出,排出的气流在筒内旋转向下运动,然后经内筒中部向上流向叶轮下部进风口,如此循环流动形成一交叉循环气流。从星型给料阀输入的物料落入高速旋转的甩料盘,在离心力的作用下甩向挡料环,在挡料环的作用下,物料向下撒落在分级筒内。粗颗粒物料在交叉气流的作用下,从控制环的壁片上滑落于粗料收集器中,而细粉则随转子上方中部吸风口的气流输送到下方微粉旋风收集器中(分级筒的内筒),这样,原料即被分为粗细两部分,而剩余的空气则由转子下方中部吸风口吸入,流经叶片、喷射细粒环、控制环,再从控制环周边向转子上方中部吸风口流回,形成周而复始的连续自动循环。跟随物料带入的多余空气以及由于分级室温度较高,空气膨胀而多余的气体则由余风口排出,以保证分级室内气流平衡、稳定。余风口套装一滤清布袋,使排出的空气不致污染环境。