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建设项目环境影响报告表项 目 名 称:称 重 物 联 网建设单位(盖章):宁波柯力传感科技股份有限公司编制日期:2015年11月目 录一、建设项目基本情况1二、建设项目所在地自然环境社会环境简况4三、环境质量状况8四、评价适用标准11五、建设项目工程分析14六、项目主要污染物产生及预计排放情况17七、环境影响分析18八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果21九、结论与建议22附图1、项目地理位置图2、项目周边环境状况图3、项目车间平面布局图4、生态环境功能分区图5、地表水环境功能区划图附件1、企业营业执照2、项目备案登记表3、房产证一、建设项目基本情况项目名称称重物联网建设单位宁波柯力传感科技股份有限公司法人代表联系人通讯地址宁波市江北区创业投资园c区联系电话传真-邮政编码315000建设地点宁波市江北区创业投资园c区长兴路199号7号楼(第三、四层)立项审批部门宁波市发展和改革委员会批准文号甬发改备2015138号建设性质新建行业类别及代码c4090 其他仪器仪表制造业建筑面积(m2)7000绿地面积(m2)-总投资(万元)15408其中:环保投资(万元)15.0环保投资占总投资比例0.1%评价经费(万元)-建设时间2016.05工程内容及规模:1、项目由来 随着发达国家和地区纷纷出台物联网相关政策进行战略布局,全球物联网产业将呈现快速增长的态势,这样的增长态势持续下去,未来10年全球的物联网无疑都将实现数量和质量的飞跃,实现大规模普及和商用。为了抓住市场机遇,宁波柯力传感科技股份有限公司在宁波市江北区创业投资园c区长兴路199号7号楼(第三、四层)建设称重物联网项目,建设w系列物联网仪表生产线1条和成套设备装配车间,建筑面积为7000平方米,建成达产后实现w系列物联网仪表60000台,并经宁波市发展和改革局对该项目备案。根据中华人民共和国环境影响评价法和中华人民共和国国务院253号令建设项目环境保护管理条例中的有关规定,需对该生产项目进行环评手续。宁波柯力传感科技股份有限公司委托我单位编制称重物联网环境影响评价报告表。我单位接受委托后进行了现场踏勘,收集相关资料,按照环境影响评价技术导则要求,编制了本项目环境影响报告表。2、项目概况2.1 地理位置本项目位于宁波市江北区创业投资园c区长兴路199号7号楼(第三、四层),具体地理位置见附图1。本项目厂区东侧为阿法格玛工业液压器材制造公司、地磅基地、唯三塑胶制品公司;南侧隔绿化为江北连接线;西侧为广元路,路对面为宁波腾峰嘉华汽车销售服务有限公司;北侧为长兴路,路对面为江北区工业管理委员会等。周边环境状况见附图2。2.2 投资和生产规模项目总投资15408万元,其中环保投资约15.0万元,占总投资的0.1%,环保投资估算见表1-1。表1-1 环保投资估算一览表项目内容及规模环保投资(万元)废气除尘设备等5.5废水污水收集管道、化粪池等2噪声隔声、减振、吸声等5固废固废分类收集、贮存、垃圾箱等2.5合计15.0本项目面积为7000m2,包括7号楼的三层和四层,三层作为生产车间,四层作为办公用房,生产车间平面布置图见附图3。2.3 主要生产设备及原辅材料本项目主要生产设备和主要原辅材料清单分别见表1-2和表1-3。表1-2 主要生产设备表序号生产设备数量(台或套)备注1锡膏印刷机2-2全自动贴片机4-3回流焊2-4按键插件机2-5异型件插件机3-6波峰焊2-7卧式插件机2-8立式插件机2-9自动检测流水线2-表1-3 主要原辅材料及用量表序号名称年用量来源1焊锡膏50kg外购2壳体6万套外购3面贴6万片外购4电源插座6万只外购5航空插头6万只外购6线束6万套外购7紧固件6万套外购8线路板6万套外购9电子芯片6万套外购10电阻、电容6万套外购11接插件6万套外购12显示屏6万套外购13焊锡150kg外购3、劳动定员和生产天数项目定员180人,年工作300天,8小时工作制。项目内不设食堂和宿舍,员工食宿自行解决。4、公用工程(1)给水:由市政自来水管网提供。(2)排水:本项目采用雨污分流,雨水汇集后排入市政雨水管道。本项目生活污水经化粪池处理后,水质达到gb8978-1996污水综合排放标准中三级标准(该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值,氨氮、总磷执行cj343-2010污水排入城镇下水道水质标准中标准)后接入市政污水管网,排入宁波北区污水处理厂处理,排入新泓口附近海域。(3)供电:本项目由市政电网集中供电。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:本项目为新建项目,无原有污染情况。29二、建设项目所在地自然环境社会环境简况自然环境简况:1、地理位置本项目位于宁波市江北区创业投资园c区长兴路199号7号楼(第三、四层)。江北位于宁波市区西北侧,东南临甬江与江东区相望,南濒姚江,与海曙区、鄞州区连接,东北毗邻镇海区,西接余姚市。2、气候特征江北区属亚热带季风气候,四季分明,气候温和湿润,雨量充沛。夏季多吹东南风,冬季盛行西北风,本地区冬季以1-2月份温度最低,夏季7-8月份温度最高,年平均温度在16.2-16.5;降雨以6-7月最多,12月最少,降雨量年内分配不均,且年际差异较大;大风多发生于夏季台风期和冬季寒潮,每年7-10月为台风季节,台风时风向多东北偏北或东北偏东、东北三个方向,冬季寒潮时成千年西北偏北大风;每年12-4月份为雾季,早晨多发雾,但一般在上午10时前即消散;常年11月中旬初霜,三月下旬终霜,年平均无霜期为238天左右;雷暴雨多集中在春夏季节。本区主要气象要素如下:年平均气温:16.2;多年平均降水量:1414.1mm;年平均蒸发量:1196.55mm;年平均相对湿度:81%;年平均气压:1016.5hpa;年平均风速:2.5m/s;年平均雨日:174天。3、地形地貌宁波地区位于杭州湾南岸浙江东部沿海,甬江两岸,属宁绍滨海冲积平原之边缘,地形平坦。平原上河网分布密集,局部线路切割在25m左右的残积丘陵及横切平原上向程150m纵梁山脉边缘地带。4、地震地质宁波江北区地质状况较好,地层为第四纪海岸冲积的粘土质土壤及砂质土壤。本地区地震基本烈度为六度。5、水文特征姚江流域位于我省东北部,北滨杭州湾,西沿曹娥江,东临甬江,全流域面积3008km2,其中平原面积2041km2,占68%,山丘面积967km2,占32%,姚江原为潮汐河流,咸潮可上朔至通明,姚江大闸建成后构成平原型河道水库。姚江流域多年平均降水量在1300-1700m之间,年际变幅较大,且年内分配不匀,全年降水主要集中于4-9月份,约占全年降水总量的69%,降雨量全年呈双峰型分布,在梅雨和台风雨期产生峰值。由于河川径流来源于降水,故其变化规律与降水基本同步,更由于受下垫面及人工调控等因素影响,径流年际、年内分配的不均匀性更为突出。在涞水丰富的季节,姚江大闸将开闸放水以防产生洪涝灾害。根据姚江大闸逐月弃水记录,姚江干流多年平均弃水量为11.34亿m3,丰水年弃水量高达19.91亿m3,而枯水年仅为3.873亿m3,丰枯比达5倍多。从年内分配来看,弃水主要集中在4-9月份的汛期,其中6月、9月由于梅雨、台风雨影响,弃水量较大,而7-8月份,由于气温高,蒸发量大,加之流域农业取水大增,故弃水量较小。通过对姚江大闸历年弃水天数的统计,多年平均弃水天数为89天,其中1968年最少,仅为20天,1975年最多,为148天。6、植被本项目建设地周围地域的植被生长茂盛,绿化树林以常绿和落叶宽叶林为主。社会环境简况:1、江北区现状江北位于宁波市区西北侧,东南临甬江与江东区相望,南濒姚江,与海曙区、鄞州区连接,东北毗邻镇海区,西接余姚市,是宁波面积最大的中心城区。全区面积208平方公里,人口27万。下辖甬江、庄桥、洪塘、中马、白沙、文教、孔浦七个街道,一个慈城镇。江北历史悠久,原系句章、鄮县及后来的鄞县、镇海县、慈溪县属地。1949年建立江北区公所,后来行政区域不断调整,1984年2月正式建区。江北自然条件优越,区内腹地广阔,城郊结合,环境优美,有着底蕴深厚、悠久的商贸文化和历史,是清朝对外“五口通商”时古商埠的所在地。拥有全国重点文物,全国保存最完好的宋代木结构建筑保国寺,江南自然留存最为完整的古县城慈城镇,该镇历史上名人辈出,共出500多位进士,有“进士之乡” 的美誉,突现“古县城文化”内涵和打造“儒魂商魄”的历史文化内核已初具雏形。2、宁波市区生态环境功能区规划拟建项目所在地位于(i3-10205c01)宁波市江北投资创业中心生态环境功能小区,为重点准入区。(1)基本概况宁波市江北投资创业中心成立于1992年,是宁波市十大重点工业园区之一。已建成4.2km2的a、b二区和c区一期,集聚了81家企业,前来投资的有美国、西班牙、意大利、日本、韩国和台湾等十几个国家和地区,形成了以塑机、扬声器、汽车零部件、空调及配件为主的精密机械、电子等优势产业。其小区总面积为7.33km2。(2)主要生态环境功能宁波市江北投资创业中心生态环境功能小区的功能定位都为传统工业提升区。(3)生态环境保护目标地表水水质控制目标为iii类,大气环境质量控制目标为二级。codcr总量控制目标分别为140500kg和150572kg,氨氮控制目标均为零。(4)建设开发活动环境保护要求按照功能定位,坚持“用水量大的不上、耗能高的不上、污染物超标排放的不上”,将目标锁定在对区域经济带动力大、对环境污染小的质量效益型、资源再生型项目上,重点发展精密机械和电子等优势产业。禁止审批列入国家产业结构调整指导目录(2011本)(2013修正)中规定的限制类和浙江省工业污染项目(产品、工艺)禁止和发展目录(第一批)中规定的禁止类和限制类建设项目。(5)污染控制与生态保护及建设措施完善工业区集中供热设施和污水配套管网建设,区内各企业的废水必须经自行处理达到污水综合排放标准中的三级标准(一类污染物执行一级排放标准)后排入城市污水管网,严禁企业污水和生活污水直排内河。加强用水管理,严格实施清洁生产审核制度,加强推广清洁生产工艺,提高资源和能源利用效率。对各类固体废弃物进行分类处理,最大限度回收利用。结合排污类型,种植能够降解降低污染的植物,增强区域污染的环境自净能力。3、宁波北区污水处理厂概况宁波北区污水处理厂一期工程已于2007年11月20日实现通水。目前,配套污水管网正在加紧沟通和完善。该污水处理厂位于镇海区澥浦镇新泓口(化工主干道东北侧规划地块内);主要服务区域涉及宁波市中心城的江北区、镇海区和海曙区,工程服务面积约为177.24km2,具体包括慈城古镇、慈城新城、江北创业园区、洪塘镇、庄桥镇、机电园区(包括配套的长石区块、紧固件区块和田顾区块)、骆驼新区、高教园区北区、环城北路沿线及弯头地区、九龙湖新区、澥浦镇和化工区岚山片、湾塘片等地区。一期处理规模为10万m3/d(变化系数k=1.3),远期控制规模为40万m3/d(变化系数k=1.3)。污水处理采用a2/o工艺,并用紫外线进行消毒;尾水排入新泓口附近海域。三、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:1、环境空气宁波市区设有8个大气常规划监测点对大气中的so2、no2、pm10等指标进行例行监测,现状数据引用宁波市环境质量报告书(2014年度)中的相关内容,大气常规污染因子(so2、no2、pm10、pm2.5),监测结果详见表3-1:表3-1 2014年度宁波城区空气质量监测结果项目so2(g/m3)no2(g/m3)pm10(g/m3)pm2.5(g/m3)2014年平均值17417346二级标准(年平均)604005达标情况达标超标超标超标监测数据表明:宁波市环境空气污染物基本项目中,仅so2可满足环境空气质量标准(gb30952012)二级标准限值要求,no2、pm10、pm2.5均有不同程度的超标现象。2、水环境本项目纳污水体为镇海-北仑-大榭四类区海域,根据宁波市环境质量报告书(2014年度),该海域水质现状监测结果见下表。表3-2 2014年镇海-北仑-大榭海域水质监测和评价结果监测2014年评价结果(gb3097-1997)ph测值范围7.9-8.07一类平均值8codmn(mg/l)测值范围1.02-3.81二类平均值2.235石油类(mg/l)测值范围0.001-0.0019一类平均值0.01hg(g/l)测值范围0.001-0.01一类平均值0.006cu(g/l)测值范围0.67-1.31一类平均值0.968pb(g/l)测值范围0.015-0.2一类平均值0.097cd(g/l)测值范围0.006-0.06一类平均值0.046无机氮(mg/l)测值范围0.748-1.72劣四类平均值1.061无机磷(mg/l)测值范围0.032-0.07四类平均值0.045由表3-2显示:2014年镇海-北仑-大榭四类区海域中ph、石油类、汞、铅、铜、镉符合一类海水标准;化学需氧量符合二类海水标准;无机磷符合四类海水标准;无机氮超四类海水标准,表明镇海北仑大榭四类区为劣四类海水。3、声环境本项目声环境质量执行gb3096-2008声环境质量标准中的3类标准,即昼间噪声65db(a),夜间噪声55db(a)。项目7#楼南侧临江北连接线,执行gb3096-2008声环境质量标准中的4a类标准,即昼间噪声70db(a),夜间噪声55db(a)。项目采用8h工作制,本环评根据gb3096-2008声环境质量标准中的监测方法对项目厂界四周昼间噪声进行了现场监测,结果如下表:表3-3 项目昼间环境噪声监测结果 单位:db(a)监测点昼间leq(昼间)标准备注1#东界60.965执行gb3096-2008声环境质量标准3类标准2#西界57.23#北界56.14#南界60.770执行gb3096-2008声环境质量标准4a类标准由监测结果可知,项目所在区域噪声监测值均达到gb3096-2008声环境质量标准中的3类和4a类标准要求。主要环境保护目标:项目周围均为工业企业,根据对项目拟建地块周围环境的调查踏勘,评价区域内主要环境保护目标确定为:1、大气环境保护目标:建设项目周围空气环境质量保护级别:gb3095-2012环境空气质量标准中二级标准2、水环境保护目标:项目最终纳污新泓口附近海域保护级别:执行gb3097-1997海水水质标准第三类标准3、声环境保护目标:建设项目周围声环境质量保护级别:区域声环境执行gb3096-2008声环境质量标准中3类和4a类标准四、评价适用标准环境质量标准1、环境空气根据宁波市环境空气质量划分图,当地环境空气质量执行gb3095-2012环境空气质量标准中二级标准,具体见表4-1:表4-1 环境空气质量标准污染物名称浓度限值(mg/m3)依据1小时平均日平均年均so20.500.150.06环境空气质量标准二级no20.200.080.04tsp/0.300.20pm10/0.150.072、地表水执行gb3097-1997海水水质标准中第三类标准,具体标准值如下表所示:表4-2 海水水质标准 单位:除ph外为mg/l类别phdocodbod5ss石油类无机氮活性磷酸盐6.88.84441000.30.40.033、声环境执行gb3096-2008声环境质量标准中3类和4a标准,具体标准值如下表所示:表4-3 声环境质量标准 单位:leqdb(a)类别昼间夜间适用区域3类6555适用于工业区4a类7055适用于交通干线两侧污染物排放标准1、废气工艺排放的废气执行gb16297-96大气污染物综合排放标准二级标准,具体标准值见表4-4。表4-4 大气污染物综合排放标准污染物最高允许排放浓度(mg/m3)最高允许排放速率(kg/h)无组织排放监控浓度限值排放高度(m)二级监控点浓度(mg/m3)锡及其化合物8.5150.31周界外浓度最高点0.202、废水本项目生活污水经化粪池处理后,水质达到gb8978-1996污水综合排放标准中三级标准(该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值,氨氮、总磷执行cj343-2010污水排入城镇下水道水质标准中标准)后纳入市政污水管网,排入宁波北区污水处理厂处理,处理水质达到gb18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准中一级a标准后排入新泓口附近海域。具体标准如下:表4-5 污水水质进管标准 单位:mg/l项目名称phbod5codcrss动植物油氨氮总磷数值6930050040020458标准污水综合排放标准三级标准污水排入城镇下水道水质标准b等级表4-6 污水水质出管标准 单位:mg/l项目名称phbod5codss氨氮总磷动植物油数值691050105(8)0.51标准城镇污水处理厂污染物排放标准一级a标准3、噪声执行gb12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准中3类和4类标准,具体标准值如下表所示:表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:leqdb(a)类别昼间夜间适用区域3类6555工业区4类7055适用于交通干线两侧4、固体废物执行中华人民共和国固体废物污染环境防治法、危险废物污染防治技术政策、(gbl8597-2001)危险废物贮存污染控制标准(修改单)和危险废物转移联单管理办法中有关规定。总量控制指标“十二五”期间国家总量控制指标为cod、nh3-n、so2、nox等,同时,宁波市将重金属作为总量控制指标之一。本项目列入总量控制主要为codcr、nh3-n,外排废水主要为生活污水,经化粪池收集处理后,纳入宁波北区污水处理厂集中处理。根据本项目特点,废水总量为2160.0t/a,主要污染物排放总量控制指标为:cod:0.108/a,nh3-n:0.017t/a。本项目增加的总量主要为生活污水,依据浙环发201210号浙江省建设项目主要污染总量准入审批办法的第八条,“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的,其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域代替削减”,因此本项目不需申请总量控制指标。五、建设项目工程分析1、施工期工艺流程简述:本项目利用现有厂区已建成的厂房,故不分析施工期污染。2、营运期工艺简述和流程说明生产工艺及产污节点图如下:外购材料插件贴片锡膏丝印波峰焊回流焊性能调试包装出厂组装噪声焊接烟尘、锡渣smt工艺图1 生产工艺工艺说明:将采购的散装的电子元器件先利用插件机进行插件,将焊锡膏漏滴到线路板上(即丝印,2328下进行),然后用全自动贴片机将电子元器件贴到线路板上(即贴片,2328下进行),再经波峰焊、回流焊将电子元器件固定,之后与配件进行组装,然后对线路板调试、整机检测(不合格产品返回前道工序再加工),最后包装出厂。产污说明:本项目在回流焊、波峰焊接过程中会产生焊接烟尘及锡渣,生产过程中会产生噪声。3、营运期污染源强分析根据本项目特点,本项目主要污染源及污染因子识别见表5-1。表5-1 建设项目污染源与污染因子识别表污染源名称污染来源污染因子废气回流焊接、波峰焊接焊接烟尘废水员工生活生活污水噪声人员活动、生产、装配人员活动噪声、设备运行噪声、组件碰撞声固体废物生产车间、员工生活生活垃圾、锡渣、废品3.1 废气本项目锡膏丝印、贴片工序在2328下进行,且丝印、贴片车间全封闭,故无废气产生,项目产生的废气主要为回流焊、波峰焊接过程中产生的焊接烟尘。根据业主提供资料,项目焊锡使用量为0.15t/a,而据有关资料推荐的经验排放系数,每千克焊锡产生烟尘5.23g,则回流焊、波峰焊过程中产生的焊接烟尘(成分主要为锡及其化合物)量为0.785kg/a,产生速率0.33g/h(产生时间按2400h/a计)。3.2 废水本项目员工生活污水,根据gb50015-2003建筑给排水设计规范对本项目用、排水进行估算(排水按用水的80%计),项目定员180人,项目用排水核算见表5-2:表5-2 项目用排水量核算功能用水标准(l/人天)指标日用水量(m3/d)排水率日排水量(m3/d)运行时间(天)年排水量(m3/a)生活污水50180人9.080%7.23002160根据上表核算,本项目生活污水排放量为7.2m3/d,计2160m3/a。表5-3 项目生活污水污染物产生、排放情况污染物名称废水量bod5codcrss氨氮产生浓度(mg/l)-20040020040产生量2160t/a0.432t/a0.864t/a0.432t/a0.087t/a出水水质(mg/l)-1050108排环境量2160t/a0.022t/a0.108t/a0.022t/a0.017t/a3.3 噪声本项目噪声污染源主要为人员活动噪声、组件碰撞声、设备运行噪声等,其具体噪声强度见表5-4。表5-4 噪声污染源噪声源声级组件碰撞声55-65db设备运行噪声59-70db人员活动噪声58-68db车间内混响噪声值在70db左右。3.4 固体废物(1)生活垃圾本项目定员180人,年工作300天,职工生活垃圾量按1.0kg/人d计,则生活垃圾排放量为180kg/d,计54.0t/a。(2)锡渣根据业主提供的资料,生产过程中锡渣产生量约0.05t/a。(3)废品废品不涉及危险废物,产生量约3t/a。六、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(单位)排放浓度及排放量(单位)大气污染物回流焊波峰焊焊接烟尘0.785kg/a,0.33g/h0.09mg/m3、0.30g/h水污染物员工生活废水量2160m3/a2160m3/acod400mg/l;0.864t/a50mg/l;0.108t/abod5200mg/l;0.432t/a10mg/l;0.022t/ass200mg/l;0.432t/a10mg/l;0.022t/a氨氮40mg/l;0.087t/a8mg/l;0.017t/a固体废物员工生活生活垃圾54.0t/a0生产车间锡渣0.05t/a0废品3t/a0噪声车间混响噪声约70db(a)其他无主要生态影响本项目所在区域周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等,营运期产生“三废”经适当治理后,对周边生态环境影响较小。七、环境影响分析施工期环境影响分析:本项目厂房已建成,故不分析施工期污染。营运期环境影响分析:1、大气环境影响分析本项目锡膏丝印工序在2328下进行,且丝印、贴片车间全封闭,故无废气产生,项目产生的废气主要为回流焊、波峰焊过程中产生的焊接烟尘。项目焊接烟尘产生量为0.785kg/a,产生速率0.33g/h。企业在回流焊、波峰焊工序设置焊接烟尘收集装置,收集率按90%计算,风机风量为3500m3/h,将各股烟尘分别收集处理后统一经排气筒至厂房楼顶排放,则烟尘的排放浓度为0.09mg/m3,排放速率0.30g/h,远低于大气污染物综合排放标准(gb16297-1996)中的二级标准。在此基础上,本项目废气对周围环境影响较小。2、水环境影响分析本项目生活污水经化粪池处理后,水质达到gb8978-1996污水综合排放标准中三级标准后接入市政污水管网,排入宁波北区污水处理厂处理,处理达标排入新泓口附近海域。为进一步减小项目废水对周边水环境的影响,必须执行以下:(1)定期维护化粪池,保证处理效率;定期疏通排水管道。(2)化粪池和排水管网必须做好防渗处理,以杜绝废水污染地下水。在此基础上,本项目废水对周围环境影响较小。3、声环境影响分析本项目噪声主要为人员活动噪声、组件碰撞声、设备运行噪声。根据类比监测可知,车间内噪声值约为70db(a)。根据环境影响评价技术导则声环境(中华人民共和国环境保护行业标准hj2.4-2009)推荐的方法,参照工业噪声预测模式对本项目营运期噪声进行预测。预测模式:lp =la20lgrl;式中:lp 点声源在预测点产生的声压级;la 参考位置r处的声压级;l各种因素引起的衰减量,此处主要考虑墙体隔声的衰减,一般为1025db,此处取10db。本项目实行昼间一班制生产,噪声影响预测结果见表7-1。表7-1 噪声预测结果预测点位车间与预测点位最近距离(m)贡献值本底值预测值标准值昼间东界105060.961.260西界204457.257.4北界24012.456.156.1南界105060.761.170由表7-2可知,预测企业噪声值满足工业企业厂界环境噪声排放标准(gb12348-2008)中3类和4类标准。为确保厂界噪声达标,要求项目切实采取如下隔声降噪措施:(1)尽量采用低噪声设备。(2)合理安排生产班制,禁止夜间生产。(3)加强设备日常维修与更新,杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象。(4)加强对进出人员的管理,禁止人员大声喧哗。(5)加强员工的操作技能,避免应不熟练操作引起的高噪声现象。经采取综合噪声防治措施后,区域噪声可达到工业企业厂界环境噪声排放标准(gb12348-2008)中3类和4类标准。项目附近500米内无居民、学校等环境敏感点,厂界噪声达标对环境影响较小。4、固体废物影响分析(1)生活垃圾:委托环卫部门统一清运。(2)废品:不涉及危险废物,均可由外协单位回收再利用。(3)锡渣:根据中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会第1号令中相关规定,锡渣属于危险废物,严禁随意抛弃,其贮存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物贮存、转移及处理的相关规定(危险废物污染防治技术政策、危险废物贮存污染控制标准(修改单)(gbl8597-2001)和危险废物转移联单管理办法等),企业产生的锡渣定点收集、妥善保管,交由有资质单位处理。固体废物利用处置情况见表7-1。表7-1 固体废物利用处置表序号固废名称生产工序属性废物类别预测产生量(t/a)处理方式是否符合环保要求1锡渣生产危险废物hw090.05委托处理是2生活垃圾员工生活一般固废-54.0环卫部门统一收集是3废品生产一般固废-3外协单位回收利用是八、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回流焊波峰焊焊接烟尘烟尘分别收集处理后统一经排气筒至厂房楼顶排放满足gb16297-1996大气污染物综合排放标准中的二级标准水污染物生活污水codbod5ss氨氮经化粪池处理达标后,纳入市政污水管网,排入宁波北区污水处理厂处理,达标排入新泓口附近海域满足gb18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准中的规定固体废物员工生活生活垃圾环卫部门统一收集、及时清运满足中华人民共和国固体废物污染环境防治法、危险废物污染防治技术政策、gbl8597-2001危险废物贮存污染控制标准(修改单)和危险废物转移联单管理办法生产固废废品外协单位回收利用锡渣交由有资质单位进行安全处置噪声在合理布局,采用低噪声设备,对高噪声设备进行隔声减振,加强设备日常维修与更新,加强管理的基础上,使厂界噪声达标。其他无生态保护措施及预期效果本项目落实污染治理措施,做到“三废”达标排放,对生态环境基本不产生影响。九、结论与建议结论:1、项目概况未来10年全球的物联网无疑都将实现数量和质量的飞跃,实现大规模普及和商用。为了抓住市场机遇宁波柯力传感科技股份有限公司在宁波市江北区创业投资园c区长兴路199号7号楼(第三、四层)建设称重物联网项目,建设w系列物联网仪表生产线1条和成套设备装配车间,建筑面积为7000平方米,建成达产后实现w系列物联网仪表60000台/套,并经宁波市发展和改革局对该项目备案。项目定员180人,年工作300天,8小时工作制。项目内不设食堂和宿舍,员工食宿自行解决。2、环境质量2.1 环境空气宁波市区设有8个大气常规划监测点对大气中的so2、no2、pm10等指标进行例行监测,现状数据引用宁波市环境质量报告书(2014年度)中的相关内容,大气常规污染因子(so2、no2、pm10、pm2.5),监测数据表明:宁波市环境空气污染物基本项目中,仅so2可满足环境空气质量标准(gb30952012)二级标准限值要求,no2、pm10、pm2.5均有不同程度的超标现象。2.2 水环境本项目纳污水体为镇海-北仑-大榭四类区海域,根据宁波市环境质量报告书(2014年度)可知,2014年镇海-北仑-大榭四类区海域中ph、石油类、汞、铅、铜、镉符合一类海水标准;化学需氧量符合二类海水标准;无机磷符合四类海水标准;无机氮超四类海水标准,表明镇海北仑大榭四类区为劣四类海水。2.3 声环境根据噪声现状监测结果可知,项目所在区域噪声检测值均达到gb3096-2008声环境质量标准中的3类和4a类标准要求。3、施工期评价结论本项目所用厂房已建成,故不分析施工期污染。4、营运期评价结论4.1 大气污染物项目焊接烟尘产生量为0.785kg/a,产生速率0.33g/h。企业在回流焊、波峰焊工序设置焊接烟尘收集装置,收集率按90%计算,风机风量为3500m3/h,将各股烟尘分别收集处理后统一经排气筒至厂房楼顶排放,则烟尘的排放浓度为0.09mg/m3,排放速率0.30g/h,远低于大气污染物综合排放标准(gb16297-1996)中的二级标准。4.2 废水本项目生活污水经化粪池处理后,水质达到gb8978-1996污水综合排放标准中三级标准(该标准中未规定氨氮、总磷浓度限值,氨氮、总磷执行cj343-2010污水排入城镇下水道水质标准中标准)后纳入市政污水管网,排入宁波北区污水处理厂处理,处理水质达到gb18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准中一级a标准后排入新泓口附近海域。在此基础上,本项目废水对周围环境影响较小。4.3 噪声(1)尽量采用低噪声设备。(2)合理安排生产班制,禁止夜间生产。(3)加强设备日常维修与更新,杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪

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