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文档简介

基本情况 表1 项目名称桶装矿泉水、瓶装矿泉水建设项目建设单位重庆华祥食品有限公司法人代表谈宗祥联系人谈宗祥联系电政编码404100通讯地址重庆市万州区双河口街道办事处石鼓村4组建设地点重庆市万州区李河镇十字村五组立项审批部门/批准文号/建设性质新建 改扩建 技改行业类别C1522瓶(罐)装饮用水制造总投资400万元环保投资50万元投资比例12.5%占地面积约10000m2总建筑面积约1535m2评价经费/万元年能耗情况煤/万吨,煤平均含硫量/%油/吨电10万度天燃气/万m3用水情况(万吨)分 类年用水量年新鲜用水量年重复用水量生产用水0.73860.73860生活用水0.00750.00750合 计0.74610.746101.1 建设背景及项目由来由于人口不断增长,现代工农业的发展,用水量及废水排放量日益增多,环境污染日趋严重,饮用水的污染已经成为世界性问题。随着社会进步和生活水平的不断提高,天然矿泉水作为一种含有有益于人体健康的矿物质和微量元素,并且未受到污染的饮用水,得到越来越多的消费者的认同,饮用天然矿泉水市场日趋成熟,市场容量越来越大。重庆市万州区天地煤业有限公司在李河镇十字村建设了一座煤矿,并在松林沟和黑岩寨之间的形成了煤洞,该煤矿于2016年8月10日永久性关闭,该煤洞已用水泥板封闭,现在煤洞口有泉水不断外流,为了利用该煤洞不断外流的水,重庆华祥食品有限公司拟在李河镇建设“桶装矿泉水、瓶装矿泉水建设项目”,建设单位将租用原重庆市万州区天地煤业有限公司租赁的土地,包括原有建筑物及煤洞。本项目将利用3F办公楼、2F化验室和厕所用房分别作为本项目办公楼、化验室和厕所用房,同时在化验室和办公楼西南侧空地新建1F厂房,将煤洞外涌的水收集处理后灌装售卖。项目总投资400万元,占地面积约10000m2,建筑面积约1535m2,建成后预计达到900桶/d和3000瓶/d的矿泉水生产能力。根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例的相关要求,拟建项目需要进行环境影响评价,并编制环境影响报告表。受重庆华祥食品有限公司的委托,重庆宏伟环保工程有限公司承担拟建项目的环境影响评价工作。接受委托后,环评技术人员在现场踏勘、资料收集和工程分析的基础上,编制完成本项目环境影响报告表。1.2 工程内容及规模1.2.1 工程概况项目名称:桶装矿泉水、瓶装矿泉水建设项目建设单位:重庆华祥食品有限公司建设性质:新建项目总投资:400万元,其中环保投资50万元建设地点:重庆市万州区李河镇十字村五组建设工期:施工工期约6个月。1.2.2项目取水水源本项目采用重庆市万州区天地煤业有限公司已关闭的煤洞口外流泉水,通过长度约10m的引水管线通过自流方式引入厂区蓄水池。根据重庆市会得科技有限公司编制的重庆华祥食品有限公司桶装饮用水项目水资源论证报告表(2016年12月),该区域地下水多年平均水资源可开采量为8.72万m3/a(238.9m3/d),枯水期水资源可开采量为4.8万m3/a(131.51m3/d),本项目取水量为7461m3/a(24.87m3/d),因此水源可满足项目取水需求,水源可靠。项目水源地周边200m范围内无工业企业、畜禽养殖厂区分布。1.2.3 项目产品方案、产品标准本项目预计产量为900桶/d和3000瓶/d。名称及容积详见表1-1。表1-1 本项目产品规格型号一览表序号名称年产量容器规格型号重量执行标准1桶装水27万桶五加仑(美制,约18.9L),PC桶0.51万吨饮用天然矿泉水标准(GB8537-2008)2瓶装水90万瓶500ml,PET瓶0.05万吨本项目主要生产天然饮用矿泉水,产品执行饮用天然矿泉水(GB 8537-2008)标准。根据相关机构出具的矿泉水水质检测报告(详见附件5)显示,本项目原水中所含挥发酚、砷、氰化物、粪大肠菌群、铜、镉均满足要求,但原水中铅超标,针对原水中铅超标,本项目采取了KDF过滤器对原水进行处理。KDF处理介质是一种高纯铜/锌合金,可以去除水中的重金属离子,如铅、汞、铜、镍、镉、砷、锑和其他许多可溶性重金属离子,它们的去除是通过电化学氧化还原反应和催化作用完成的。KDF去除重金属离子的机理如下:金属离子镀覆于KDF处理介质的表面或进入KDF晶格中,从而使有毒重金属污染物结合在KDF上。KDF处理重金属离子的化学反应式如下:Zn/Cu/Zn+Pb(NO3)2 Zn/Cu/Pb + Zn(NO3)2Zn/Cu/Zn+HgCl2 Zn/Cu/Hg+ ZnCl2根据水资源保护2009年11月第25卷第6期KDF滤料去除自来水中铅、铬和镉的试验研究可知,KDF滤料对铅的去除率达77.9%,源水中的铅为0.02mg/L,使用KDF滤料后约为0.005mg/L,能满足饮用天然矿泉水(GB 8537-2008)标准。1.2.4 建设内容及规模本项目占地面积约10000m2,建筑面积约1535m2,用地为私人空置荒地,租赁合同见附件。本项目为新建矿泉水生产线项目,主要包括厂房和沉淀池等的建设、净化及灌装生产线设备安装,办公室、化验室、厕所和化粪池利用原重庆市万州区天地煤业有限公司已有。项目组成见表1-2。表1-2 项目组成一览表类别建设内容建设规模或内容备注主体工程生产厂房建筑面积约880m2新建净化及灌装生产线生产厂房内包括:水处理生产线(1条);桶装水灌装线(1条);瓶装水灌装线(1条)新建辅助工程办公楼共3F,建筑面积约600m2利旧化验室共2F,建筑面积约50m2,主要对矿泉水的pH、色度、浊度、大肠菌群、菌落总数进行检测利旧空压机房位于生产车间厂房北侧,占地面积约10m2新建引水管线长度约10m的PE管线,埋深约20cm,引水管线通过自流方式引入厂区蓄水池。新建蓄水池位于加工车间西北面,有效容积约为75m3,位于地下新建公用工程供电、供水均依托原重庆市万州区天地煤业有限公司供电、供水设施,原料水来自煤矿煤洞涌水利旧厕所建筑面积约5m2利旧储运工程成品仓库建筑面积约300m2新建运输道路在厂区南侧已有1条运输道路利旧环保工程废水处理生活污水经化粪池(容积约1m3)收集后用于附近农灌;生产废水新建废水处理设施(容积约10m3)处理达标后排放化粪池利旧,生产废水处理设施新建废气处理臭氧废气经氧化塔自带的排气筒引至厂房顶高空排放新建噪声处理对设备进行基础减震,厂房隔声/固废处理生活垃圾设置收集桶;废弃滤料及滤膜等均交供应商回收处理/1.3 主要设备情况本项目设备主要包括泉水净化设备、灌装设备、化验设备。均由建设方提供的设备数据,设备情况详见表1-3-1、表1-3-2。表1-3-1 泉水净化主要设备一览表序号名称规格及参数数量作用1源水泵CDL42-20-2,35m3/h,5.5kW1套原水提升2成品水泵/1套灌装供水3石英砂过滤器20003200,Q=40m3/h1套水质净化,主要为物理过滤4KDF过滤器20003200,Q=40m3/h1套5活性炭过滤器20003200,Q=45m3/h1套610、5m精滤器5001000,Q=40m3/h2台7RO反渗透设备RO-25000-1,Q=35m3/h1套8臭氧发生器SOZ-50型1套制取臭氧9汽水混合装置/1套臭氧杀菌10成品水箱10m32台水质净化11钛管过滤器300*1500mm1套表1-3-2 灌装生产线主要设备一览表序号名称及型号数量作用1全自动拔盖机1台拔取桶盖2全自动旋转式外刷桶机1台清洗水桶外侧3全自动上瓶机1台自动上瓶5全自动清洗灌装机2台清洗灌装6灯检机2台检测水质7蒸汽收标机2台蒸汽加热收标8CIP清洗机1台对成品水箱进行反冲洗本项目化验室主要进行大肠菌群检测、浊度检测、pH值检测、菌落总数检测,主要是人工化验,使用的仪器主要有比色管(若干)、培养皿(若干)、培养箱(1台)等。1.4 项目总平面布置本项目厂区整体呈矩形。靠西南侧布置为生产车间,车间内至西北向东南分别布置为原水处理(净化)车间、水桶冲洗以及灌装以及包装车间、成品库房;靠东北面布置为办公用房;西北角布置为化验室;东北角布置公用厕所,厂区西北角为煤洞涌水口。详见附图2:项目总平面布置图。1.5公用工程供水:依托原重庆市万州区天地煤业有限公司供水设施,原料水来自煤矿煤洞涌水。排水:厂区实行雨、污分流制。生活污水经化粪池收集后用于附近农田灌溉;生产废水通过新建的沉淀池处理达污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准后排入南侧小溪沟。雨水经厂区雨水管网汇集后排入南侧小溪沟。供电:依托原重庆市万州区天地煤业有限公司供电设施。通排风:厂区采取自然通风与机械通风相结合,确保气流从清洁区流向非清洁区。本项目人工上瓶、小瓶库房、灌装车间、吹干室、灯检室、收标机室、包装材料库、人工放桶、拔盖机室、刷桶机室、成品库房均设为洁净区,达全室10000级,生产线局部100级。1.6劳动定员及工作制度本项目劳动定员5人。每班工作8小时,每天2班,年工作300天,员工均回家住宿。1.7 施工工期2017年9月至2018年2月完成厂房建设及设备安装。7主要原辅材料及原有污染情况分析 表22.1 拟建项目主要原辅材料名称及消耗量项目主要原辅材料名称及消耗量见表 2-1。表2-1 主要原辅材料消耗情况名称主要成分规格年消耗数量备注原辅材料水源水/0.56万t来自煤洞涌水PC桶/18.9L/个27万个外购PET瓶(500mL)/500mL/个90万个瓶盖/个117万个标签(定做)/张117万张瓶身标签,外购Na2CO3粉末Na2CO325kg/袋5制成溶液,用于清洗5加仑水桶ClO2粉末ClO2500g/袋300化验室原辅材料结晶紫中性红胆盐琼脂琼脂、NaCl、乳糖等250g/瓶50外购,用于大肠菌群检测400NTU浊度标准液硫酸肼、六次甲基四胺500ml/瓶50外购,用于浊度检测pH值标准缓冲溶液 苯二甲酸氢钾等500ml/瓶50外购,用于pH值检测乳糖胆盐发酵培养基乳糖、溴甲酚紫、牛胆盐250g/瓶50外购,用于菌落总数检测能源电/万kw.h/a10/2.2 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题本项目租用原重庆市万州区天地煤业有限公司租赁的土地,包括原有建筑物及煤洞和煤洞流出的水。本项目将利用原重庆市万州区天地煤业有限公司已有3F办公楼、2F化验室和厕所用房分别作为本项目办公楼、化验室和厕所用房。根据重庆市安全生产监督管理局2016年9月在官网上发布的消息可知,由市公安局、市工商局、市国土房管局等部门组成的市级煤矿关闭验收组对重庆市万州区天地煤业有限公司关闭煤矿进行了复查验收,并一次性通过了市级复查验收,不存在遗留问题。同时根据现场调查,原重庆市万州区天地煤业有限公司已于2016年8月全面关闭,除原有厕所、办公楼、化验室外其余建筑均已拆除,矿洞已封闭,原有煤矿固废已清理完成,无塌陷等问题,土地进行了复垦绿化,原有化验室、办公楼内设施均已搬迁完毕。无环保遗留问题。60所在地自然环境简况 表3自然环境简况(地理位置、地形、地貌、地质、地震、气候、气象、水文、自然资源等)3.1 地理位置万州区位于长江中上游结合部,三峡库区腹心,重庆市东部边缘,是三峡库区中部的经济中心,重庆第二大城市,长江十大港口之一。三峡工程建成后,是长江上游最大的深水良港。万州主城区所在地上距重庆市区327km,下至湖北宜昌321km,距长江三峡三斗坪大坝283km。幅员地跨东经1075222-1085325,北纬302332-31020,东邻云阳,南接石柱、湖北利川,西连梁平、忠县,北临开县和四川省开江县。项目位于重庆市万州区重庆市万州区李河镇十字村五组,具体位置见地理位置图。3.2 地形、地貌万州区内山丘起伏,最高点普子乡沙坪峰,海拔 1762m,最低点黄柏乡处长江边,海拔 106m,西北部高升乡凤山材肖垭口,海拔高度为 1373.3m,境内相对高差分别为 184.5m、1266.8m,低山、丘陵面积约占四分之一,低中山和山间平地面积约占四分之一,极少平坝和台地,且零星散布。地貌以山丘、丘陵为主,间有河流阶地、浅丘平坝等地貌。大体分为三种类型,一是丘陵,主要集中在海拔800m以下的平行岭谷区;二是低山区,主要为海拔500-1000m山区;三是中山区,主要集中在海拔1000m以上的七曜山等地。项目所在区域内及周边无崩塌、滑坡、泥石流等地貌现象,无地面坍塌、地裂缝及地面沉降等地质灾害发生,项目所在区域位于地震基本烈度度区内。3.3 气候、气象万州区属亚热带暖湿气候区,气候温和,雨量充沛,雨热同季,多年平均气温18.1,最低气温-3.7,最高气温42.1,无霜期334天,相对湿度80%,具四季分明、垂直分带显著的特征。区内常年雨日140天左右,年均降雨量1191.3mm,多年最大降雨量1635.7mm,雨量主要集中在5-9份,并以暴雨居多,月最大降雨量为711.8mm,日降雨量可达100mm以上。据37年的降雨资料,城区最大降雨日为1982年7月16日,达243.3mm。据万州区气候与气象灾害统计资料,万州20年一遇暴雨强度为连续两天暴雨达15次,连续三天暴雨达5次。20年一遇暴雨连续5日降暴雨量约500mm。3.4水文长江以北东向流经万州城区,平水期江面宽600-900m。据万州水文站资料,三峡水库蓄水前年均江水位107.89m,最高洪水位157.65m,常年洪水位133.0m,最低水位84.6m,平均流量10800-15900m3/s,最大76400m3/s(1981年7月7日),最小2690m3/s(1979年3月7日),长江水位在该段的极限水位变幅达58.23m,极端流量变化达28倍;该段长江全年以低水位为主,夏季以瘦峰型高水位为特征。经城区汇入长江的主要溪流有苎溪河、龙宝河、五桥河,以及较小型的李家沟、大河沟和驷马桥沟等,其中苎溪河汇水面积最大。万州的水域面积较大,仅以城区长江15km长段的平均0.6km江面宽度推算,江水面积为9km2,占规划城区用地面积的12.5%,随着三峡水库的蓄水运行,水域面积将增大三分之一。3.5地质万州境内出露地层的地质年代多见于中生代三叠纪和侏罗纪,形成时间距今 2.31.37 亿年,以侏罗纪分布最广,三叠纪次之,局部地方有距今 2.852.3 亿年的古生代二叠纪地层,也有距今 250 万年的新生代第四纪地层,境内地质构造线,属新华夏系第三巨型隆起带武陵山褶皱带西缘与大巴山弧形褶皱带控制的四川菱形构造盆地的北东三北东方向延伸出境外,消失于七曜山背斜构造的北西侧,形成向突向北西的万县弧形构造线。3.6资源分布万州区内矿产资源种类多,分布广,相对集中,组合较好。全区已探明矿产资源30多种,矿产储量十分丰富。其中有煤1278万吨、天然气2400亿立方米、岩盐2800亿吨。万州区有各类旅游资源单位130余个、旅游小区13个,其中国家级森林公园1处,国家AAA级景区3处,国家AA级景区4处,市(省)级重点风景名胜区4处,市(省)级重点文物保护单位4处,市(省)级森林公园5处,拥有全国11条主要旅游线之一-长江三峡旅游线。3.7生态环境万州区森林植被多种多样,除有亚热带植物樟、楠、栲等长绿阔叶树组成的常绿阔叶林外,还有热带的龙眼、荔枝和具暖温带特征的桦木、椴木等落叶树种。森林植被类型主要有乔木植被、灌木植被和草本植被三大类,优势树种为马尾松,其次为柏木、杉木、栎类、洋櫆等。经济林木以柑橘、油桐为主,其次有油茶、板栗、核桃、梨、苹果、油橄榄、龙眼、柚、茶。桑、竹等。森林面积11.2万公顷,森林覆盖率32.3%。工程场区为城市建筑区,无珍稀植物、名木古树及重点保护动物,不存在生物多样性与物种保护问题。环境质量状况 表4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、地表水、声环境、地下水、生态环境等)4.1 环境空气质量现状(1)评价依据根据重庆市人民政府重庆市环境空气质量功能区划分规定(渝府发201619号),本项目拟建区域属于二类区域,环境空气质量执行环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准。(2)评价方法为了准确了解项目所在地块环境空气质量现状,本次评价采用常规因子引用现有监测资料的方式进行。本评价引用2015年重庆市环境状况公报数据,万州区PM10、SO2、NO2平均浓度分别为61g/m3、14g/m3、34g/m3。项目位于农村,且至今项目周边没有新增大气污染源,该数据能代表项目区域的环境质量现状。环境空气质量现状评价方法采用占标率评价法:Pi=Ci/Coi100%式中:Pi污染物占标率,%;Ci污染物实测浓度,mg/m3;COi污染物的环境质量标准,mg/m3。可知,本项目所在区域大气环境中SO2、NO2、PM10均满足环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准,环境空气质量较好。4.2 地表水环境质量现状(1)评价依据项目排入南侧小溪沟后最终排入苎溪河。根据重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知(渝府发20124号)规定以及重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知(渝府201643号),苎溪河全河段执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类水域标准,因此南侧小溪沟参照执行类水域标准。(2)评价方法项目地表水环境质量现状引用重庆市万州区环境监测站2015年4月对苎溪河高粱断面进行的例行监测数据进行评价。根据环境影响评价技术导则 地面水环境(HJ/T2.3-93),地表水环境质量现状评价采用单项污染指数法,按照地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类水域标准进行评价。单因子污染指数法计算公式如下:污染物污染指数:Sij=Ci/Si式中:Sij一i种污染物的污染指数;Ci一i种污染物的实测浓度(mg/L);Si一i种污染物的评价标准(mg/L)。pH的标准指数:SpH,j=(7.0- pHj)/(7.0- pHsd)SpH,j=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0)SpH,jpH标准指数;pHjpH的实测值;pHsd地表水质标准中规定的pH值下限;pHsu地表水质标准中规定的pH值上限。(3) 评价因子 水环境质量现状评价因子有pH、COD、BOD5、NH3-N。(4)监测结果及分析监测结果统计见表4-1。表4-1 苎溪河地表水水质分析表 单位:mg/L(pH无量纲)河流断面指标pHCODBOD5氨氮石油类苎溪河高粱监测值7.8825.62.400.9620.005Si,j0.440.850.400.640.01标准值69306.01.50.5根据表4-1 可以看出,苎溪河高粱断面各监测因子均分别满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)类水质标准要求。4.3 声环境质量现状根据重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定(渝府发199890号),重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知(渝环发200739号)可知,拟建项目所在地属于声环境质量功能区2类区,应执行声环境质量标准(GB3096-2008)2类区标准。为了对项目所在区域声环境质量现状进行评价,环评单位委托重庆市辐射技术中心有限公司对项目区域声环境质量现状进行了实地监测。监测频次:连续监测2天(2017年6月22日23日),每天测昼、夜间等效声级各一次。噪声监测统计结果见表4-2。表4-2 声环境质量监测评价结果统计表 单位:dB(A)监测点号6月22日6月23日标准昼间结果夜间结果昼间结果夜间结果1#48达标40达标47达标41达标2类2#47达标41达标45达标37达标监测结果表明: 监测点昼夜噪声值均满足声环境质量标准(GB3096-2008)的2类噪声标准值要求。4.4 生态环境质量现状本项目地处农村,四周均为小山丘,植被主要为灌木和大量杂草。周边无其他工矿企业,破坏较少,所以生态环境质量尚好。主要环境敏感点和环境保护目标(列出名单及保护级别)4.5 主要环境敏感点根据现场调查,本工程位于重庆市万州区李河镇十字村五组,项目四周均为小山丘,100m范围内无居民楼等敏感点,100m之外有少量居民楼分布,项目南侧约10m有一条小溪沟。因此本项目主要保护目标为少量居民、南侧小溪沟以及项目区的地下水环境。环境敏感点见表4-3。表4-3 项目周边敏感点分布情况序号名称方位最近距离(m)高差(m)敏感点特征影响时段环境要素1民房东北侧约1393民房1栋,2F,约3人运营期环境空气、噪声2民房东侧约1055民房1栋,2F,约3人运营期环境空气、噪声3民房西侧约1263民房1栋,2F,约3人运营期环境空气、噪声4.7 环境保护目标(1)环境空气:不因项目的建设而造成项目所在区域环境空气污染,环境空气质量满足环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准要求;(2)声环境:项目施工期及服务期周围声环境不受明显影响,工程所在区域声环境满足声环境质量标准(GB3096-2008)中的2类标准要求;(3)地表水环境:不对苎溪河水域功能造成明显影响,受纳水体苎溪河满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)IV类水域标准;(4)生态环境:合理布置施工占地及安排工期,减小水土流失影响。(5)固体废物:妥善处理,不对周围人群产生健康危害,不产生二次污染。评价使用标准 表5分 类大 气水噪 声环境质量现状SO2、NO2、 PM10满足环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)IV类水质标准满足声环境质量标准(GB3096-2008)2类标环境质量标准环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准地表水环境质量标准(GB3838-2002)IV类水域标准声环境质量标准(GB3096-2008)2类标准污染物排 放标 准执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)二级标准生产废水经处理后执行污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准施工期执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011);运营期执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类区标准5.1 环境质量标准5.1.1 空气环境根据重庆市人民政府重庆市环境空气质量功能区划分规定(渝府发201619号),项目所在区域属二类区,大气环境中SO2、NO2、PM10执行环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准。具体标准值见表5-1。表5-1 环境空气质量标准 单位:g/m3污染物1小时平均日平均年平均SO250015060NO22008040PM10/150705.1.2 水环境(1)地表水拟建项目所在地区域的受纳水体为苎溪河,根据重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知(渝府发20124号)规定,苎溪河高粱断面属于地表水环境质量标准(GB3838-2002)IV类水域,标准详见表5-2。表5-2 地表水环境质量标准 单位:mg/L项目pHCODBOD5氨氮石油类类标准值69306.01.50.5(2)地下水根据地下水环境功能保护要求,评价范围内地下水执行地下水质量标准(GB/T14848-93)中的类标准,具体标准值见表5-3。表5-3 地下水质量标准(类) 单位:mg/L序号项 目标准值序号项 目标准值1pH (无量纲)6.58.57氨氮 (NH3-N)0.22色度 (稀释倍数)158铅0.053氯化物2509总大肠菌群 (个/L)3.04高锰酸盐指数3.010细菌总数(个/mL)1005总硬度(以CaCO3计)45011挥发酚0.0026砷0.0512锌1.05.1.3 声环境根据关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案有关内容的通知(渝环发200778号),本项目位于重庆市万州区李河镇十字村五组,本项目所在地为农村地区,原为煤矿用地,所在区域声环境执行声环境质量标准(GB3096-2008)中的2类标准,具体标准值见表5-4。表5-4 声环境质量标准 单位:dB(A)类别适用区域昼间夜间2类商业、工业、居住混杂区60505.2 污染物排放标准5.2.1 大气污染物排放标准施工期产生的废气执行重庆市大气污染物综合排放标准(DB50/418-2016),见表5-5。表5-5 施工期废气排放标准(mg/m3)执行标准污染物无组织排放监控浓度监控点浓度重庆市大气污染物综合排放标准颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0NOX0.125.2.2 废水排放标准本项目地处农村地区,产生的少量生活污水经化粪池收集处理后用于周边农灌;生产废水通过新建沉淀池处理达污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准后排入南侧小溪沟,其中生产废水含有少量氯离子,评价参考饮用净水水质标准(CJ94-2005)考虑氯离子排放浓度(氯化物 100mg/L)。具体标准值详见表5-6。表5-6 污水综合排放标准 单位:mg/L污染物标准pHNH3-NCODBOD5SS一级标准691510020705.2.3 噪声排放标准拟建项目施工期执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)。具体标准见表5-7。表5-7 建筑施工场界环境噪声排放标准类别标准值Leq dB(A)昼间夜间排放限值7055备注:本项目夜间不施工营运期项目地噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类区标准,执行标准值见表5-8所示:表5-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dB(A) 时段声环境功能区类别昼间夜间2类60501工程分析 表66.1 工艺流程简述6.1.1 施工期6.1.1 本项目施工期工艺流程及产污环节见图6-1。噪声、粉尘场地平整及护坡工程基础建设房屋建设房屋装修设备安装固废、废水图6-1 施工期工艺流程及产污环节示意图6.1.1.1 废水施工废水:施工废水主要为地基开挖施工过程中产生的浑浊废水,同时还有施工过程遇雨产生的地表径流。根据类比分析,生产废水为无毒废水,悬浮物含量较高。其次为基础机械施工过程中及机械设备在维护时将产生少量含油废水。生活污水:施工人员按平均20人/天计,预计工期为6个月。施工人员均为附近居民,场地内不设营地,均回家食宿。施工水量按50L/人d计算,主要污染物浓度COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 35 mg/L、动植物油100 mg/L。则施工期生活污水产生量约180.0m3,主要污染物产生量COD 0.063t、SS 0.045t、NH3-N 0.0063t、动植物油0.018t。6.1.1.2 大气污染源本项目场区采用机械开挖。施工期的大气污染物主要为粉尘和各种燃油动力机械在施工过程中产生的燃油废气,主要污染物为NOX、CO、THC,但属于短期影响。粉尘主要来源于施工期的土石方阶段。此阶段土石方装卸、运输车辆行驶和挖掘将产生扬尘。该阶段所产生扬尘量随气候条件、施工管理状况等差异很大,另外运输车辆也会产生扬尘。据类似工程实地监测资料,施工区域附近空气中粉尘浓度可达1.53.0mg/m3,距离施工区域周围50100m以外范围的粉尘贡献值符合环境空气质量标准要求。施工期间的大气污染物还有各种燃油动力机械在施工过程中产的燃油废气,属于短期影响。施工过程中各种燃油动力机械在填筑、清理、平整、运输过程中将产生燃油废气,其主要污染物为CO和NOx,但均为间断作业,且数量不大,因此,其排放的污染物仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。6.1.1.3 噪声施工期噪声主要来源于各类动力设备、施工机械、车辆运输等,分别产生于场地平整、房屋建设、设备安装等阶段。本项目施工期主要噪声设备声源强度介于6890B(A)之间。建筑施工过程中常用的设备有:吊车、卷扬机、载重汽车、挖掘机、推土机、钻孔机等。项目施工期主要声源设备及强度见表6-1所示。表6-1 设备机械噪声一览表产生阶段机械设备名称噪声dB(A)(距声源5m处)场地平整推土机、挖掘机、载重汽车等7890房屋建设钻孔机、载重汽车等7587设备安装吊车、卷扬机68846.1.1.4 固体废弃物施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和条石砌筑废料、弃土以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾约11.5t(产生量按1.3t/100m2计);生活垃圾按0.5kg/人d计算,则施工期生活垃圾产生量为1.8t;项目场地较平整,且无需大面积挖填方,土石方基本平衡,所以项目无外弃土石方。项目施工期固废产生情况见表6-2。表6-2 项目施工期固废产生情况一览表序号固废产生源产生量1生活垃圾施工人员1.8t2建筑垃圾建筑及装修11.5t6.1.2 营运期6.1.2.1 营运期工艺流程本项目主要生产工艺流程及产污环节见下图:图6-2 项目矿泉水处理工艺流程及产污环节图图6-3 五加仑矿泉水清洗、灌装工艺流程及产污环节图图6-4 500ml瓶装水灌装工艺流程及产污环节图主要生产工艺简介:(1)前处理:源水经过曝气处理后经过池底渗滤网板渗透至锰砂池除铁锰,再溢流至沉淀池沉淀后,再经池底渗滤网板渗滤至原水储备池内备用。(2)石英砂:原水的预处理,石英砂主要过滤水中肉眼可见的杂质和悬浮物;(3)KDF过滤:本项目使用的KDF55滤料是一种高纯度的铜合金,通过电化学氧化还原反应和催化作用去除水中的重金属离子,机理如下:金属离子镀覆于KDF处理介质的表面或进入KDF晶格中,从而使有毒重金属污染物结合在KDF上。KDF处理重金属离子的化学反应式如下:Zn/Cu/Zn+Pb(NO3)2 Zn/Cu/Pb + Zn(NO3)2Zn/Cu/Zn+HgCl2 Zn/Cu/Hg+ ZnCl2(4)活性炭过滤:利用活性碳良好的吸附作用将水中的微小胶体、有机物、异味等,采用活性碳吸附过滤的方式去除。(5)精密过滤:精密过滤器过滤原理是待过滤液体由滤器进口压入,经滤膜(聚丙烯)自外向里透过滤层而被过滤成清澄液体,然后经出口排出。杂质被截留在滤芯的深层及表面,从而液体被达到过滤的目的。过滤精度可以达到5m左右,过滤较小杂质及可能存在的微生物。(6)RO反渗透柱:RO是以压力为推动力的膜分离技术之一。反渗透原理是在原水的一方施加大压力使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方。由于反渗透的孔很小,各种病毒、细菌、固体可溶物、污染有机、钙镁离子等根本无法通过逆渗透膜,而达到水质软化净化的目的。且通过清洗可以恢复。(7)臭氧杀菌:经过前期工艺后,水流进入臭氧混合塔。臭氧与水在塔内经过约5min的充分混合进行杀菌。在塔内臭氧是通过管道进入氧化塔底部,经微孔鼓泡器散发细微气泡,气泡在上升的过程中与从顶部淋下的水流形成逆流,把臭氧充分溶解于水,保证了臭氧与水混合的充分时间,使杀菌效果更彻底。臭氧能氧化分解细菌内部葡萄糖所需的酶,使细菌灭活死亡;直接与细菌、病毒作用,破坏细胞器和DNA、RNA,使细菌的新陈代谢受到破坏,导致细菌死亡;透过细胞膜组织,侵入细胞内,作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生通透性畸变而溶解死亡。臭氧发生机:是制取臭氧的设备。由于臭氧消耗量较小,因此本项目采用空气源高压放电式臭氧发生器。使用400-1000Hz中频高压电流制造高压电晕电场,使电场内空气中的氧分子发生电化学反应,从而制造臭氧。目前是国内矿泉水行业普遍采用的臭氧制取方式。(8)钛滤:又称保安过滤(是为确保水质达到国家标准的最后一道净化工序),水从微滤滤芯(精度可达到0.5m) 的外侧进入滤芯内部,微量悬浮物或细小杂质颗粒物被截留在滤芯外部。(9)自动清洗罐装:本项目采用自动罐装机,项目在厂房内建设无菌罐装间,员工启动电源后可以实现全过程自动清洗和罐装操作。外购的矿泉水瓶或桶通过输送带进入罐装间,通过自动清洗罐装机先经过密闭全自动清洗,其清洗过程包括回水冲洗、沥干、热碱水(Na2CO3溶液)冲洗、沥干、回水冲洗、沥干、高浓度药洗(ClO2溶液)、低浓度药洗(ClO2溶液)、沥干、纯水冲洗、沥干,经清洗后的矿泉水瓶或桶进入自动灌装程序,将净化车间的成品水注入瓶内,再封盖实现罐装过程。(10)灯检:通过灯检箱对罐装成品水进行光学检测。检验项目主要为浊度与大肠杆菌。不合格产品报废处理,不进入下一工序(矿泉水瓶或桶回到人工上桶或瓶工序)。(11)包装工序:该车间主要工序有贴标签、开箱、装箱作业。通过自动贴标签机(外购成品标签)、开箱机、装箱机实现包装自动化作业。6.1.2.2 废水(1)生活污水生活污水:本项目劳动定员为5人,因职工不在厂内食宿,人均综合用水量按50L/人d计,则项目生活用水量为0.25m3/d。排污系数按0.9计算,生活污水排放量为0.23m3/d(69m3/a)。主要污染物COD、SS和NH3-N的浓度分别为350mg/L、250mg/L和35mg/。项目生活污水经化粪池(容积约1m3)收集后用于附近农灌。(2)化验室废水本项目化验室主要对矿泉水的pH、色度、浊度、大肠菌群、菌落总数进行日常的人工化验,以确保产品水达到生活饮用水卫生标准(GB57492006)。化验室排水主要为少量的检验废液和器皿的清洗水,化验室用水量约为0.02m3/d(6.0m3/a),排污系数按0.9计算,则最后的排水量为0.018m3/d(5.4m3/a)。根据业主提供资料,本项目所使用的检测试剂中400NTU浊度标准液、pH值标准缓冲溶液中含有酸碱、有毒物质等,属于特殊废液,需单独收集后交有资质单位处理。(3)生产废水过滤器反冲洗废水本项目使用的多种过滤器(主要有石英砂过滤、KDF过滤、活性炭过滤、精滤、RO反渗透、钛滤),均应定期反冲洗,反冲洗主要目的为去除截留的悬浮物,主要污染物为少量SS。各过滤器的反冲洗周期、时间及用水量均与源水水质情况等有关,结合本项目实际情况,根据建设单位操作经验,各类过滤器反冲洗频率约为1次/15d。每次使用的水量约为5m3/次,年产生反冲洗废水量100m3/a,主要污染物为微量的SS。 精密过滤器浓水本项目年生产纯净水0.56万t/a,精密过滤器主要是将大分子的水过滤掉,根根据建设单位操作经验,浓水与纯净水产出比约为3:17。按本项目的生产规模,其浓水的产生量约为3.30m3/d,990.00m3/a。通过前端的过滤系统,浓水的水质情况不会发生很大的改变。水桶清洗废水项目使用的水桶在自动清洗灌装过程中会进行多次清洗,包括水桶外清洗(使用清水冲洗)、内清洗(Na2CO3溶液、ClO2溶液和水冲洗)。类比龙眼山矿泉水建设项目,类比条件见下表。表6-3 评价类比条件一览表 内容 项目生产规模生产规格清洗过程及使用药剂本项目生产纯净水0.56万t/a18.9L/桶、550ml/瓶水桶外清洗(使用清水冲洗)、内清洗(Na2CO3溶液、ClO2溶液和水冲洗)类比项目生产矿泉水2.4万t/a18.9L/桶、500ml/瓶水桶外清洗(使用清水冲洗)、内清洗(Na2CO3溶液、ClO2溶液和水冲洗)根据类比条件可知,本项目桶装水的生产规格、清洗过程及使用药剂与类比项目一致,具有较好的类比可行性。则本项目Na2CO3、ClO2用量分别为1kg/d、0.5kg/d。冲洗过程中Na2CO3溶液用量约为0.4m3/d,ClO2溶液用量约为0.2m3/d,无菌纯净水用量约为0.4m3/d。合计用水量约1.0m3/d,即年排水量为300m3/a。 通过计算可知,Na2CO3溶液的摩尔浓度为0.024mol/L(pH值约10.5),ClO2溶液的摩尔浓度为0.037mol/L。两种溶液分别为弱碱性和弱酸性,在清洗降效、相互中和、与冲洗污水混合后,其混合液的pH值在69之间。水瓶清洗废水本项目瓶装水的矿泉水瓶为直接外购,其矿泉水瓶为一次性水瓶,外购水瓶可直接用无菌纯净水对内部冲洗后即进行灌装,无需ClO2杀菌等。类比龙眼山矿泉水建设项目,类比条件见表6-3,本项目瓶装水的生产规格、清洗过程及使用药剂与类比项目基本一致,具有较好的类比可行性。根据类比可知水瓶冲洗用水量约为0.4m3/d,即废水排放量为120m3/a。主要污染因子为微量的SS。 CIP冲洗废水本项目营运期间需定期对成品水罐进行CIP冲洗,根据建设单位操作经验,成品水罐需要每周进行一次CIP冲洗,每次冲洗的用水量为2m3,120m3/a。车间清洁废水项目需要保持车间一定的洁净度,因此员工进入车间必须先经过风淋除掉身上的尘埃,经过净鞋池洗掉鞋部泥土,然后进入更衣间更换工作服。同时车间每日进行清洁卫生,该程序用水量约为0.5m3/d(150m3/a),排污系数按0.9计算,生活污水排放量为0.45m3/d(135m3/a)。污水中污染物主要为SS,浓度约为200mg/L。综上,本项目生产废水主要为过滤器反冲洗水、精密过滤器浓水、灌装容器清洗水、成品水罐冲洗水以及少量的车间清洁废水,排放量约为1765m3/a(5.883m3/d)。主要污染物为SS,产生浓度约为250mg/L。生产废水经新建的沉淀池(有效容积约10m3)处理达污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准后排放其产排情况见表6-4。表6-4 项目生产废水产排情况一览表废水量水质指标产生浓度(mg/L)产生量(t/a)排放浓度(mg/L)排放量(t/a)1765m3/aSS2500.44700.13注:由于过滤系统的冲洗水不是每天排放,所以SS浓度是以水桶、水瓶和车间冲洗水以及反渗透浓水水量进行核算的浓度。(3) 水平衡(详见下图)图6-5 项目水平衡图(单位:m3/d)6.1.2.3 废气项目营运期废气主要来自于生产,本项目矿泉水瓶均为外购,其吹瓶工序不在本项目内进行,因此本项目产生的废气主要为残留的少量臭

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