- 223.00 KB
- 34页
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
'建设项目环境影响报告表(试行)项目名称:乌里雅斯太油田开发项目建设单位(盖章):中国石油华北油田公司二连分公司编制日期:20XX年11月国家环境保护总局制34
评价单位:锡盟环发环保技术服务中心(公章)项目负责人:朱柏林评价人员姓名从事专业职称上岗证书号职责苗河评价与管理高级工程师B14220001编辑张维斌监测.评价高级工程师B14220006编辑朱凌红监测.评价高级工程师B14220007审核朱柏林监测.评价工程师B14220004主编席美凤监测.评价工程师B14220008编辑建设项目基本情况34
项目名称乌里雅斯太油田开发项目建设单位中国石油华北油田公司二连分公司法人代表苗坤联系人李建平通讯地址锡林浩特市阿尔善镇中国石油华北油田公司二连分公司联系电话传真邮政编码026000建设地点内蒙古东乌旗乌里雅斯太镇立项审批部门——批准文号——建设性质新建行业类别及代码石油开采占地面积(亩)1400绿化面积(亩)30总投资(万元)2700其中:环保投资(万元)83.5环保投资占总投资比例3.1%评价经费(万元)—预期投产日期2006年12月工程内容及规模:一、地质方案部署太53井组部署6油4水,其中油井为老井1口,太53,新井5口,太53-24、53-25、53-36、53-45、53-11;水井为太53-3、53-14、53-35、53-56。试采井部署3口,太53-2、太53-4、太55。太53断块建产能1.44×104吨。太29井组部署4油3水,建产能0.6×104吨。其中油井太27-35、27-57、27-58、27-72x,注水井太29、太27-48、太27-27。太27井组部署6油2水,试采井太27-3,建产能1.02×104吨。其中2005年投产油井太27-36、27-1x、太47,注水井太27-28、太27-29。2006年投产油井27-21、27-22、27-37。二、工程概况34
太53拉油注水站按目前实际试采规模进行建设,预留扩建位置,2006年建成油处理规模3×104t/a,气处理规模5×104m3/d。太53断块单井及试采井太53-2、太53-4、太55采用三管伴热集油,原油进太53拉油注水站集中拉运;伴生气处理后发电,剩余天然气压缩拉运至阿一联供加热炉燃烧;站内新建注水站一座,注水井采用单管注水工艺;太53发电站扩建,增加2台500kW发电机组,乌里亚斯太所有井站所需动力均由太53发电站提供。太27、29井组单井拉油,扩建太27注水站给太29井组注水井注水。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:该项目位于东乌旗乌里雅斯太镇东北,没有工业企业,周围草场居住着几户牧民,环境没有受到污染,属清洁水平。由于离城镇较近和超载过牧等因素影响,该地区主要环境问题是脆弱生态环境。建设项目所在地自然环境和社会环境简况34
自然环境简况(地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):东乌旗地处大兴安岭山地森林向蒙古高原草原区过渡地带,自然景观以草原为主,地域辽阔,蕴蓄着丰富的物产资源。天然草原总面积为6917万亩,是乌珠穆沁草原的主体部分。地带性植被由草甸草原和干草原组成,非地带性植被主要由草甸、沼泽、沙地等组成。植被主要是以天然的禾本科,豆科植物为主。 本旗气候特征冬季受蒙古高压控制寒冷风大,夏季水热同期,年日照时数3000小时,平均风速3.6米/秒,年降水量约300毫米左右,年平均气温1.6摄氏度,无霜期116天,系典型半干旱大陆性气候。 东乌旗地处内蒙古高原中部,大兴安岭西麓,地势北高南低,由东向西倾斜,海拔在800—1500米之间。北部是低山丘陵,南部是盆地,平坦开阔。全旗土壤水平地带性分布非常明显,由东向西依次为主要有灰色森林土、黑钙土、粟钙土,非地带性土壤有沼泽土、草甸土、风沙土。森林面积27.19万亩。 草原上生长有党参、芍药、黄芪、甘草、防风、知母等名贵药材。野生动物资源十分丰富,有黄羊、旱獭、麋鹿、雪兔、狍子、狐狸、野猪、天鹅、大雁、地鵏等。东乌旗水资源量较丰富,但时空分布不均匀,地表水总量为11737.0万立方米。境内河流均属内陆水系,主要河流是乌拉盖河,是内蒙古高原较大的水系。 东乌旗地下水资源分布在低山丘陵、波状平原及河谷(湖盆)洼地中,地下水资源总量为75987万立方米/年,可开采量为14577万立方米/年,水位理深0—70米之间,单井可采水量为10—100吨/小时,矿化度小于1克/升。34
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护):东乌旗位于锡林郭勒盟东北部,东接通辽市的霍林河市、扎鲁特旗和兴安盟的科右中旗、科右前旗,南邻西乌珠穆沁旗和锡林浩特市,西连阿巴嘎旗,北邻蒙古国,国境线长527.6公里。全旗土地面积为47328平方公里,总人口为7.07万,其中:常住人口5.44万,占77%,总人口中蒙古族人口为4.56万,占总人口的64.5%。全旗下辖2个镇,12个牧业苏木和一个国有林场,境内驻有乌拉盖农牧业综合开发区。乌里雅斯太镇是全旗政治、经济文化中心,人口3.3万人;珠恩嘎达布其口岸位于乌里雅斯太镇以北68公里处,是国家一类开放口岸,与蒙古国毕其格口岸相对应,是向北开放的门户。 2003年,国内生产总值突破10亿元,增速达17.2%,财政收入达4345万元,城镇居民可支配收入和牧民人均纯收入分别达到6000元和5610元。草原生态保护和建设成效显著,畜牧业的基础地位进一步稳固,牧业年度牲畜总头数达到389万头(只),当年出栏牲畜182万头(只),创历史最高记录。工业经济实现工业增加值29581万元,占全旗GDP的29.1%。34
环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境)根据该项目所在地实际情况和现场踏勘确定为:1、环境空气:在城市功能区划中属二类区。2、地表水:经现场实地勘察,项目所在地没有地表水。3、地下水:地下水指标部分符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准,但有五项指标超标(见专题评价)。4、声环境:项目所在地区环境噪声Leq均符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)Ⅱ类标准。5、生态环境:属于典型草原地区,生态环境较脆弱。主要环境保护目标(列出名单及保护级别)项目附近居民和景观完整、协调。34
评价适用标准环境质量标准《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准;《地下水质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类标准;《土壤环境质量标准》GB15618-1995二级标准;《城市区域环境噪声标准》GB3096-93二类标准。污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996无组织排放监控浓度限值;《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准;《工业企业场界噪声标准》(GB12348-90)Ⅲ类标准。总量控制标准建设项目工程分析34
主要流程简述:一、太53拉油注水站1、集输流程1#计量撬块接收太53井组单井来液(压力0.7/1.5MPa、温度27℃),分井计量后进入一级生产分离器进行油气分离(压力0.7/1.5MPa),气相去天然气压缩区进行处理,含水原油去换热器升温至50℃后进入二级分离器进行气液分离(压力0.2MPa、温度50℃),气相经天然气干燥、除油器除油后去天然气发电机发电,液相去高架油罐,自流装车拉运至阿一联,单井采用三管伴热集油。气天然气压缩区各单井来混和液生产汇管一级分离器换热器二级分离器高架罐发电机除油器天然气干燥器除油器气2、热水循环流程⑴主流程水源井软化水装置10m3回水罐热水泵余热回收装置单井伴热换热器站内采暖⑵余热回收装置升温流程34
34
共配备4套余热回收装置,500kW和200kW发电机组各2套。200kW发电机组余热回收能力为419kW。其中缸体额定供热出力170kW,烟道余热回收能力249kW。500kW发电机组余热回收能力为947kW。其中缸体额定供热出力521kW,烟道余热回收能力426kW。热水泵来水一部分经缸体余热回收装置升温后,去烟道余热回收装置进行二次升温,另一部分直接进烟道余热回收装置升温。缸体和烟道余热回收装置均设有旁通,在检修时,装置内被加热介质走旁通线,此时天然气发电机冷却方式改为风冷。⑶加热炉备用流程热水流程:热水炉水源井泵软化水装置10m3回水罐热水泵余热回收装置伴热换热器站内采暖燃气流程:油区来天然气发电机太53井来天然气热水炉备用800kW加热炉1台,加热炉和余热回收置为并联备用方式。余热回收装置正常运行时,加热炉为备用状态。如装置出现维修或出现停用时,启运加热炉供站内、外采暖、伴热。余热回收装置的出口与加热炉进口设连通,用于保证热水的出水温度。3、单井计量流程单井来液计量橇块生产汇管一级分离器34
4、天然气处理工艺天然气露点控制撬部分设计规模5×104Nm3/d,压缩气设计能力2×104Nm3/d,预留2×104Nm3/d处理能力的位置。按天然气设计规模5×104Nm3/d计算,其中,压缩气2×104Nm3/d,用于发电燃料1.8×104Nm3/d,放空1.2×104Nm3/d。一级生产分离器来的伴生气(气量5×104m3/d压力0.6MPa,温度27℃)(注甲醇后)进露点控制撬块换热节冷至-13℃;经低温分离器分离除液;(注甲醇后)天然气进气波机膨胀制冷至-45℃,0.29MPa;经二级低温分离后,天然气返回换热至24.5℃。部分天然气去发电机做燃料。另一部分天然气计量后进压缩机入口分离器,经四级压缩至25MPa后由分子筛干燥,脱水。脱水后高压天然气经加气柱,充装至CNG高压储气瓶拖车,拖运至阿一联合站,供阿一联加热炉燃烧。(天然气在25MPa下水露点可达到-40℃以下)。低温分离器分离出的轻质油经液烃泵升压后,去换热器换热(25℃、1.6MPa)后,进行分离闪蒸。闪蒸后的轻质油进轻油罐(20m3)储存,由装车泵密闭装车。(轻质油在50℃下饱合蒸气压力为0.55MPa)拉运到阿一联的高压气(25MPa)经调压橇块降压后(0.2MPa),通过新建的天然气管线供加热炉燃烧。34
5、供、注水工艺⑴供水工艺水源井泵来水一部分去注水泵供站外单井注水;一部分去软化水处理装置,供热水系统补水;另一部分通过净化水装置提供站内的生活用水。水源井软化水装置10m3回水罐注水泵注水井净化水装置站内生活⑵注水工艺太53注采井组注水工艺设有注水泵房一座,注水泵一台。利用电潜泵作为喂水泵,直接向注水泵供水,经注水泵升压之后为4口单井注水。注水工艺流程:二、太29、27井组该井区的单井均采用单井拉油的集油方式,以后进太53拉油注水站。太29井组扩建注水站一座,注水工艺同太53拉油注水站。太27井组油井采用单井罐拉油方式生产。三、电力系统1、天然气自发电天然气发电机组400kvA升压变压器太53站外单井630kvA升压变压器太27注水站及太29井组站外单井34
太53站内用电设备34
天然气发电机总装机容量1400kW,其中500kW发电机2台,200kW发电机2台。500kW发电机可以单机、并机运行且可与200kW发电机组并机。天然气发电机通过已建400kvA升压变压器升压10kV后给太53井组站外单井供电;通过新建630kvA升压变压器升压10kV后给太27、29井组的站外单井供电。2、系统电东乌旗建设了一条35mm2的10kV电力线,为后山建设旅游区供电,该线路与太61井和太41井之间的电力线路交叉,乌里亚斯太井区系统电在其10KV线路上T接用电。34
在太47井南69#杆处设真空断路器一套,为系统电与自发电的分界点。在必要时,还可以用T53场区的630KVA变压器作为另一个分界点降压运行,再带上太27井以及太53井组的电力负荷(240kW)。四、事故流程1、油处理系统⑴一级分离器出现事故混合液→生产汇管→一级分离器旁通→换热器旁通→二级分离器→高架油罐(液)⑵一、二级分离器出现事故混合液→生产汇管→一级分离器旁通→换热器旁通→二级分离器旁通→高架油罐(液)2、气处理系统⑴露点控制橇块出现事故露点控制撬放空→放空管去火炬⑵气波机出现事故J-T阀→二级低温分离器→压缩机五、扫线流程1、油井:井口扫线头→阀组间生产汇管高含气井采用放空,不用扫线的处理措施,低含气油井采用压风车扫线。2、集油系统:计量撬扫线头→生产汇管→分离器旁通→换热器旁通→高架油罐3、水井:站内扫线头→注水井井口→罐车34
4、供热系统:热水泵出口→余热回收装置→伴热(采暖)管网(放空)→加热炉→加热炉放空六、天然气放空系统1、一级分离器一级分离器气出口汇管→低压放空管→火炬2、二级分离器二级分离器气出口汇管→除油器旁通→干燥器旁通→低压放空管→火炬3、压缩机压缩机出口汇管→高压放空管→火炬34
主要污染工序:1、水污染物原油拉到哈-联进行脱水。生活污水排到化粪池.2、大气污染物发电机产生SO2和NOx。储卸油过程中有少量的烃类气体释放到空气中。汽车运输产生扬尘。3、噪声装卸油、车辆运输和发电过程中产生噪声,声级在80-110dB(A)之间。4、固体废弃物钻井时产生泥浆、岩屑和场站建设时产生建筑垃圾、生活垃圾。34
项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量(公斤)排放浓度及排量(公斤)大气污染物1发电机2装卸油1、SO2、NOx2、烃类气体1、SO2:0.08kg/h、NOx:0.76kg/h。1、SO2:0.08kg/h、NOx:0.76kg/h。水污染物1含油污水2生活污水1、3kg/d2、0.5kg/d1、02、0固体废物1(2)、钻井1泥浆2岩屑3建筑垃圾4生活垃圾1、20m3左右2、85m3左右1、20m3左右2、85m3左右噪声运输车辆和发电等产生的噪声,声源一般在80-100dB(A)之间其他主要生态影响(不够时可附另页)施工期对地表植被和土壤会产生一定程度的破坏。(见附页)34
环境影响分析施工期环境影响简要分析:1大气环境影响:该项目对大气环境的影响来自运输车辆和施工时排放的烟气及扬尘,多为临时性排放。2固体废弃物对环境的影响:在施工过程中会产生少量的建筑垃圾和生活垃圾。3噪声对环境的影响:各种机械和车辆的噪声对环境会产生一定影响。4水环境影响:施工人员产生少量生活污水;钻井污水排放到井场污水池,蒸发后不会对环境产生影响。34
营运期环境影响简要分析:本项目营运期对环境的影响主要表现:1无组织排放的废气(发电机利用天然气产生SO2、NOx和烃类气体溢散)对环境空气的影响;2项目位于干旱少雨地区,汽车运输产生扬尘对环境会造成很大影响,由于项目所在地区人烟稀少,运输路线上涉及人群很少,为避免车辆扬尘影响,车辆在经过有人居住地方,应减慢速度,减少扬尘;3井场油池、泥浆池和落地油是油田开发主要污染源,但由于没有地表水和地下水埋藏较深,加之当地干旱蒸发量大,因此不会存在石油下渗对地下水造成影响;4泥浆是配置的油井填充物,其中含有对环境有关的有害物质,对大部分废弃泥浆及时回收,其余堆放在井场周围泥浆池中,加入化学固定剂后和岩屑一起填埋处理,对环境不会造成大的影响。站场建成后,住站工作人员约有10人,产生生活垃圾较少,要进行填埋处理;5油田在开发过程中,由于人为或自然因素可以导致原油泄露,甚至发生爆炸火灾等事故,造成严重环境污染。当原油泄露出来后,污染周围草场和土壤,此外如遇明火发生爆炸,会造成严重大气污染。井场泥浆池遇暴雨有可能被冲跨,污染周围水体和草场。油田开发过程中潜在的环境风险是存在的,并且不能被忽视。34
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型排放源(编号)污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物1发电机2装卸油1、SO2、NOx2、烃类气体发电机采用清洁能源天然气;装卸油过程中严格遵守操作规范,加强对设备的日常监管和维护无组织排放不超过《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996监控浓度限值水污染物1含油污水2生活污水原油拉到哈-联进行脱水,并利用站内污水处理设施对含油污水进行处理;生活污水在化粪池处理后用于站场绿化含油污水经处理后回注地下,不会对地下水造成污染。固体废物1(2)、钻井1泥浆2岩屑3建筑垃圾4生活垃圾泥浆加入化学固定剂后和岩屑一起填埋处理;建筑垃圾和生活垃圾填埋处理不会对周围景观、地下水、植被和土壤造成影响噪声该项目在施工期各种机械和运输车辆会产生一定强度的噪声;运营期汽车运输和发电机会产生噪声,声源强度在80-100dB(A),但由于远离居民点,不会造成影响。其他生态保护措施及预期效果:见附页34
结论与建议结论:1、拟建油田开发建设,可加速锡盟石油资源开发步伐,提高华北石油二连公司石油接续产能,变资源优势为经济优势,促进当地经济发展。该项目的建设是十分必要的。2、项目所在地以牧业为主,油田开发建设占用土地,会造成地表植被破坏,植被覆盖度降低,对局部地区畜牧业生产产生不利影响,若不采取措施,将会引起该地区生态环境整体退化。33、发电机采用清洁能源天然气,排放的大气污染物能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996监控浓度限值。4、油田采油产生的含油污水在哈-联进行处理,达到回注地层标准后回注,一般不会对地下水造成污染。5、油田开发产生的落地油、泥浆等对井场局部地区和泥浆池周围土壤造成污染,因此对落地油要及时回收,对大部分泥浆及时回收,其余泥浆加入化学固定剂和岩屑一起填埋处理。6、环评报告中提出的各项环保措施,应在勘探、开发、运营期得到落实。从环境保护角度分析,这些措施实施后,可消除或减轻油田建设产生的不利影响,当地环境能够接受,项目可行。建议:1、切实做好泥浆池的防漏防渗处理,以防污染土壤和地下水。2、凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整,恢复原貌,植被破坏应在当年或来年予以恢复,影响较轻地区,以自然恢复为主。3、钻井过程严格执行钻井生产环境保护管理规定,钻井废水、废弃泥浆进泥浆池,污油、药品回收利用,防止乱丢乱弃。4、项目建成后,对站场要进行平整并搞好绿化。34
5、对各种设备、管线、阀门定期进行检查,防止跑、冒、滴、漏,及时巡检管线,消除事故隐患。6、地面工程建设及运营期,应严格限制占地范围,车辆行驶按道而行,尽量少碾压地表,一可以保护生态环境,二可以减少扬尘产生。34
预审意见:公章经办人:年月日下一级环境保护行政主管部门审查意见:公章经办人:年月日34
审批意见:公章经办人:年月日34
地下水现状评价及生态环境影响评价1地下水现状评价1.1地下水现状监测1.1.1监测点布设锡盟环境监测站2004年在东乌旗砖瓦厂大口井监测点。1.1.2监测项目pH、总硬度、氯化物、镉、铅、高锰酸盐指数、氟化物、硫酸盐、矿化度、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、砷、六价铬、细菌总数和大肠菌群共16项。1.1.3监测频率监测一次,每个两次。1.1.4采样及分析方法采样方法依据《水质采样设计技术规定》、《水质采样技术指导》和《水质采样样品的保存和管理技术规定》;分析方法执行《水和废水监测分析方法》。1.1.5监测结果统计地下水现状监测结果见表1。34
表1地下水监测结果统计单位:mg/L(pH除外)监测项目第一次监测结果第二次监测结果pH7.677.69总硬度997.10996.90氯化物955.92956.40镉(0.0005)(0.0005)铅(0.005)(0.005)高锰酸盐指数3.483.48氟化物7.897.74硫酸盐401.52406.36矿化度1071.01152.0氨氮0.150.15亚硝酸盐氮0.0080.008硝酸盐氮0.080.08砷(0.0035)(0.0035)六价铬(0.002)(0.002)细菌总数(个/L)8大肠菌群(个/L)3注:括弧表示未检出,数值为检出限的一半。1.2地下水质量现状评价1.2.1评价标准地下水现状评价采用《地下水质量标准》(GB/14848Ⅲ类标准)。表2地下水质量标准项目标准值项目标准值pH6.5-8.5镉≤0.01氟化物≤1.0总硬度≤450硫酸盐≤250氯化物≤250砷≤0.05硝酸盐氮≤2034
六价铬≤0.05亚硝酸盐氮≤0.02铅≤0.05细菌总数≤100氨氮≤0.2大肠菌群≤3.01.2.2评价方法水质评价采用单项标准指数法,数学模式如下:Pi=Ci/Si式中:Pi-I项污染物的单项评价标准指数;Ci-I项污染物实测含量,mg/L;Si-I项污染物评价标准,mg/L。pH的评价标准指数为:Pi=(7.0-Ci)/(7.0-Csd)Ci≤7.0;Pi=(Ci-7.0)/(Csu-7.0)Ci>7.0;式中:Ci-水样实测值;Csd-评价标准规定的下限值;Csu-评价标准规定的上限值。1.2.3评价结果地下水评价结果见表3。表3地下水评价结果监测项目第一次监测结果第二次监测结果pH0.450.46总硬度2.222.22氯化物3.823.83镉铅高锰酸盐指数1.161.1634
氟化物7.897.89硫酸盐1.611.63矿化度氨氮0.750.75亚硝酸盐氮0.400.40硝酸盐氮0.0040.004砷六价铬细菌总数(个/L)0.08大肠菌群(个/L)1.00根据地下水评价结果可知,该采样点水质较差,16项监测项目中,总硬度、氯化物、高锰酸盐指数、氟化物和硫酸盐均超过《地下水质量标准》Ⅲ类标准。氟化物超标与该地为高氟区有关,其它监测项目超标可能由于本底值较高而引起。2生态环境影响评价2.1景观影响分析油田开发对周围景观主要表现在以下两个方面。2.1.1运输道路对景观的影响在油田的勘探期和开发建设期各种车辆在草原上行驶所形成的通向油井和外围的道路,使景观的构成要素之一廊道的数量增加,影响到草原生态系统能流、物流和信息流的流动,对植物物种的传播和动物的迁徙提供了有利和不利通道,有利影响有利于物流和能流流动,也有利一些植物传播,但对一些植物物种传播和基因交流、动物迁徙产生阻碍作用。2.1.2油田对景观的影响从大范围来讲,油田的设立对整个景观影响不大,但对建设用地局部范围内,重者夷为裸地,植被破坏可能引起区域植被退化、沙化等问题。34
根据类比调查,油田开发期,钻一口井严重破坏面积为110×80m2,其影响范围为井场外延50-100米。在井场内,由于钻井等作业,植被基本被破坏,盖度在5%左右,在影响区内,植被盖度一般在30%左右,多年生植物减少,一二年生植物占主体。但随着勘探和开发期的结束,以自然恢复为主,人工恢复过程的开始,区域内植被覆盖率增加、植物物种多样性增多,区域生态演替向原生系统发展。油田开发建设导致由众多油井和站场构成区域性工矿景观,项目所在地北部约4公里是东乌旗著名的乌里雅斯太山,项目建设前乌里雅斯太山周围是草原景观,项目建成后变成了由工矿用地和草原共同构成景观格局,从项目和乌里雅斯太山所处位置及项目的建设规模看,对该区域景观不会造成大的影响。2.2交通运输对草原植被影响评价交通运输在油田开发中是造成草原植被破坏的重要因素。在勘探开发初期,各种车辆在草原上行驶,碾压频繁,造成一定范围内植被破坏。类比调查表明,油区中通向油井或站场的道路一般有两条或三条,车辆碾压之处,大多为裸地,道路两侧5米范围内,植被盖度较正常地段低30%左右。2.3石油污染对草原植被影响分析2.3.1落地原油和含油污水在油田开发中钻井、试井、洗井等作业均产生一定量的落地原油和含油污水。一般在石油开采中每次作业产生的落地原油少则几十公斤,多则上百公斤,虽然大部分可回收,其影响范围达500m2,受油污染较重200m234
,在这一范围内植被大部分被破坏以致死亡。同时在生产过程中将产生不定量含油污水,这些落地原油和含油污水使周围植物受到污染。2.3.2泥浆对植物影响分析在钻井过程中使用的泥浆,大部分回收利用,但仍有部分不能回收堆放在井场内的泥浆池或井场周围,对植被和土壤造成污染。废弃泥浆外排于环境,将对草原植被造成影响,不但使排放区域的植物大部分死亡,而且使土壤污染严重。因此严禁废弃泥浆随意排放。2.4野生动物影响分析油田开发建设的各种施工活动,干扰和破坏了草原生态环境,使区域野生动物失去部分觅食地和活动场所,迫使野生动物迁徙,但由于项目位于乌里雅斯太镇附近,野生动物较少,对野生动物不会造成大的影响,只对一些常见的蒙古百灵、蒙古兔造成一定影响。2.5开采地下水对地表植被影响根据油田开发对地下水水资源影响分析,油田开发利用深层水,不直接利用潜水,该项目开采规模小,地下水利用量很小,不会造成潜水水位大面积下降,不会造成地表生态环境的恶化。2.6生态环境保护对策和措施2.6.1勘探期在油田勘探过程中,应加强环境管理,各种机动车辆走原有的公路和草原路,禁止随意开路,践踏草原。勘探期设置的各种活动板房,应尽量减少占用草地,保护周围植被和土壤,并及时处理生产和生活垃圾。板房拆除后,立即清理现场,平整土地,恢复植被。34
2.6.2建设期确定进入井场的道路和井场范围,把各种开发和施工活动严格限制在油田征地范围内。严禁随便占用草地。在油田开发建设过程中,施工中(该项目涉及管道开挖等,管道长度的确定随开发进程而定)需破坏地貌的必须将地表0-20厘米表层土单独堆放,回填时将其覆盖在上面,及时清理干净施工现场,避免造成土壤和植被大面积破坏。在钻井过程中产生的泥浆和井下作业产生的落地油等固体废弃物,严禁乱堆、乱扔,放置在井场指定地点,集中处理。防止泥浆渗漏,污染土壤和植被。提高钻井废弃泥浆的回用率,减少排放量,对于不能回收的泥浆要及时回填泥浆池,覆土厚度在1米以上,对覆土进行跟踪监测,作出防治土壤污染措施。2.6.3运营期油田在开发建设和运营期,应制订井场、站场、道路和泥浆池植被恢复和绿化方案。对于井场、泥浆池、临时道路碾压过的地方采取一些人工辅助措施进行植被恢复和复垦,种植一些适应当地生长的羊草、锦鸡儿等牧草,植被盖度达到30%左右。对于井场、道路等临时占地区,人工种植当地生长牧草,使植被覆盖率达到40%左右。34
对于井场、站场和道路等影响区,应限制人为活动和干扰,以自然恢复为主,并采取适当的人工辅助措施,使植被盖度达到原生水平。运营期要加强原油运输道路的管理,明确运输路线,不得随意开路碾压草原。3事故风险环境影响分析事故条件下原油泄露,其中烃类组分挥发进入大气造成污染,若引发火灾事故将对大气环境造成严重污染。原油泄露会在地表形成落地油,对植被和土壤造成污染。夏季雨季落地油不能得到及时彻底回收,会形成漫滩现象,造成周围环境污染。一般情况下风险事故造成的油、水泄露不会影响地下水,但注水井的质量隐患则对深层地下水具有潜在影响,且深层地下水一经污染不易恢复,应引起企业的高度重视。原油泄露对生态环境影响比较显著,可使土壤透气性下降,土壤理化性质发生变化,影响植物生长,严重时可导致植物死亡,但影响仅限于直接有泄露原油覆盖地区并且主要对表层0-20厘米土层构成污染。4环境保护投资估算该项目的环境保护投资预计为83.5万元,占总投资的3.1%,其中泥浆固化70万元,围栏建设5万元,种草和绿化4万元,其它4.5万元。34'