公主岭市恒发汽车零部件厂建设年产1000套汽车底盘项目_第1页
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文档简介

1、PAGE PAGE 61建设项目基本情况项目名称公主岭市恒发汽车零部件厂建设项目建设单位公主岭市恒发汽车零部件厂法人代表孙士君联系人孙士君通讯地址吉 林 省(自治区、直辖市)公主岭 市(县)联系电真邮政编码130011建设地点公主岭市大岭镇南道村立项审批部门批准文号建设性质新建 改扩建 技改行业类别及代码C40占地面积4266绿化面积1500总投资(万元)200其中:环保投资(万元)26环保投资占总投资比例13评价经费(万元)预期投产日期2012年3月工程内容及规模1、项目来源本项目建设单位公主岭市恒发汽车零部件厂在公主岭市大岭镇南道村新建汽车用品加工项目,其主要产品

2、为汽车底盘1000套,本项目建成后,将有利于带动区域经济的发展,可安置一部分人员就业,有利于社会的稳定,在带来一定的经济效益的同时,也会带来一定的社会效益。根据国务院第253号令建设项目环境保护管理条例的有关规定,受公主岭市恒发汽车零部件厂的委托,吉林省兴环环境技术服务有限公司承担了本项目环境影响评价工作。根据环评技术导则要求,评价单位在现场勘察和收集有关资料,对厂址所在地环境质量现状进行评价,并在工程分析的基础上,明确各污染源排放源强及排放特征,预测对环境可能造成的影响程度和范围,提出切实可行的污染防治措施,为环保部门管理及设计部门设计提供科学依据。2、编制依据(1)法律法规中华人民共和国环

3、境保护法(1989.12.26);中华人民共和国水污染防治法(2008年6 月11日);中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2005.4.1);中华人民共和国环境噪声污染防治法(2008年10月1日);中华人民共和国大气污染防治法(2000年);中华人民共和国清洁生产促进法;中华人民共和国环境影响评价法(2002.10.28);中华人民共和国水土保持法(1991.10.28)。(2)相关文件及技术规范国务院第253号令建设项目环境保护管理条例;国家环境保护总局环发199961号文件关于贯彻实施的通知;国家环保部2008年第2号令建设项目环境影响评价分类管理名录;国家环境保护总局环发19991

4、07号文件关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知;国家环境保护总局环发200119号文件关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知;国家经贸委、水利部、建设部、科技部、环保总局、税务局国经贸20001015号文件印发“关于加强工业节水工作的意见”的通知;DB22/3882004吉林省地表水功能区;国家环保局HJ/T2.1、2.393环境影响评价技术导则(总则、地面水环境)、HJ2.42009环境影响评价技术导则(声环境)及HJ2.2-2008环境影响评价技术导则(大气环境);国家发改委第9号令产业结构调整指导目录(2011年本);吉林省兴环环境技术服务有限公司与公主岭恒发汽车零部件厂签定

5、的关于开展本项目环评工作的技术咨询合同。3、项目名称、建设性质及建设地点项目名称:公主岭市恒发汽车零部件厂建设项目建设性质:新建建设地点:本项目厂址位于公主岭市大岭镇南道村,占地类型为建设用地(见附件),厂区东侧隔道路为空地;南侧为汽车配件厂厂区;北侧为汽车配件厂厂区;西侧为空地。地理位置详见附图1,周围环境情况见附图2。4、生产规模及产品方案本项目建设规模为年产汽车底盘1000套。5、本项目总平面布置情况厂区总平面布置的原则是根据生产工艺流程、安全卫生、环境保护、节约用地和节约投资等要求,结合厂区地形、地质、水文等自然条件,全面合理地布置厂区的建(构)筑物,运输线路及绿化设施,使工厂有整洁美

6、观的环境,为生产和职工生活服务。本项目占地面积为4622m2,建筑面积为3000m本项目建(构)筑物详见表1。表1 主要建(构)筑物一览表序号部门名称层数备注1生产车间12综合楼3一层为食堂、宿舍二至三层为办公室3门卫室14型煤炉房1合计注:型煤炉主要是为生产车间采暖。6、总投资 总投资:该项目总资金200万元。全部由企业自筹解决。7、主要原材料消耗情况本项目主要原材料消耗量详见表2。表2 主要原辅材料消耗量表序号名称单位年耗量来源1圆钢t300省内2电MW.h10276大岭镇电业局3水t/a195地下水4煤t/a100当地8、主要生产设备 8.1设备选型原则(1)设备选型坚持高起点一步到位的

7、原则,在充分对国际市场、国市场调查的基础上进行选择,货比三家,要求了高性价比;(2)充分利用企业现有设备,以增量调动存量,进行优化组合;(3)设备选型的关键是保证生产工艺的执行,并保证产品达到质量标准,并能达到生产纲领新确定的生产规程;(4)为保证产品质量达到标准,装线要选用进口设备。8.2设备选型本项目生产设备详见表3。表3 本项目生产设备明细表序号设备名称单位数量来源1车床台6省内2钻床台1省内3磨床台1省内9、职工人数与工作制度(1)劳动定员本着定责、定岗、定编的原则,根据员工招聘方案聘用员工。生产车间劳动定员10人。(2)工作制度本项目年工作日250d,每天1班,部分岗位2班,每班工作

8、8h。10、公用工程(1)给水工程本项目用水主要为生活用水及型煤炉用水,本项目劳动定员10人,用水量按每人30l/d计,则本项目生活用水0.3t/d(75t/a),型煤炉补水0.67t/d(120t/a)。本项目生活用水由自打深水井1眼供给(2)排水本项目污水主要为生活污水,主要来自于厂内职工清洗用水、打扫卫生废水及食堂排水,排放量按用水量的80%计算,则本项目排放的生活污水为0.24t/d(60t/a),型煤炉排水0.53t/d(96t/a),由于本项目工作人员较少,故采用室外防渗旱厕,定期清掏;型煤炉排水可用于烧渣。本项目给排水平衡详见图1。 防渗旱厕生活污水 防渗旱厕生活污水 生活用水

9、排水60 75 新鲜水 损耗15浇渣排水96型煤炉排水195浇渣排水96型煤炉排水120 型煤炉 120损耗24 总损耗损耗24 39单位:t/a图1 本项目给排水平衡图(3)供热工程拟建0.5t/h的型煤锅炉一台,燃煤量为100t/a,主要用于冬季生活取暖,锅炉烟气经高25m,内径为(4)供电由大岭镇变电所统一供给,可以满足本项目用电需求。11、建设进度2011年1月5月,完成场地勘察工作,开展工程设计,同时落实项目建设资金,完成项目招标等工作;2011年6月2011年9月,土建施工;2011年9月2012年2月,室内、外装修;2012年3月,投入生产;与本项目有关的原有污染情况主要环境问题

10、:本项目为新建项目,故不存在原有污染及环境问题。建设项目所在地自然环境社会环境简况自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):1.地理位置公主岭市地处吉林省中西部,北距长春60km,南距四平50km,哈大公路、京哈铁路、哈大高速公路贯穿市区通过,市区距长春、沈阳民航机场分别为50km和250km,距大连港口600km,区域内乡乡已通柏油路,市、乡、村已经形成三级公路网,交通十分便捷。公主岭市地处松辽平原,松辽分水岭纵贯南北。其地理坐标为东经1240212518,北纬43114415。地势平坦,土地肥沃,平均地面海拔标高190m,相对高差为35m,地形为东南高,西北低;中间

11、高,东西低。本项目位于公主岭市大岭镇南道村,其地理位置详见附图1。2.地质地貌公主岭市位于吉林省中部。东部属大黑山山前地带,西部为东辽河河谷,北部为兴隆河河谷,南部为公主岭河河谷。区内地貌景观是由波状台地与河谷平原构成,地势是东南高,西北低,呈阶梯状向东辽河倾斜,海拔高度180220m。波状台地上部为冲洪积黄土状亚粘土,下部为白垩系泉头组、青山口组、姚家组和嫩江组地层,由红色及灰黑色泥岩与灰绿色、灰白色泥质粉砂岩、粉细砂岩、中粗砂岩和砂砾岩五层,总厚6001400m。东辽河河谷平原由阶地与河漫滩构成。阶地上部为黄色亚粘土,下部为砂砾石,河漫滩上部为黄色亚砂土,下部为粉细砂和砂砾石,多夹淤泥质亚

12、粘土或淤泥质粘土,总厚10m左右。3.气候地面风场该地区主导风向为西南风,年发生频率为17%;次主导风向为南南西风,年发生频率为13%;静风频率为8%,发生次数较少,有利于大气污染物的输送。该地区常年平均风速为2.8m/s,春季风速最高,平均为5.7m/s,秋季最低,平均为2.8m/s。温度特征本项目所在区域属温带大陆性气候,多年平均气温5.7,一月平均气温-15.9,七月平均气温大气稳定度由统计结果知,公主岭市全年以D类稳定度为主,平均发生频率为49.3%,其次是E类和F类,全年共占31.5%。4.水文公主岭区域内最大河流为东辽河,属辽河水系。该河发源于辽源市萨哈岭山,流经辽源、公主岭、梨树

13、、双辽等市县,出境入辽宁省康平县三门郭家与西辽河汇合。三江口以上东辽河流域面积为10579km2,河长为371.9km。东辽河上游,即二龙湖以上河段,属低山丘陵区,支流众多,河道窄深,最窄处55m,最宽105m,平均宽80m,深2.5m,平均坡降1.2。洪水多发生在78月份,来势凶猛,枯水季节一般都出现河流干涸、断流现象。中游即二龙湖至大榆树桥河段,属丘陵、高台地区,无大支流,水量受二龙山水库控制,据二龙山水库(坝下)水文站资料,东辽河平水期平均流量3.0m3/s,历史最大流量268m3卡伦河位于市区北部,该河上建有卡伦水库,水库总库容为8069104m3。该水库距公主岭市区16km,是以防洪

14、治涝为主,结合灌溉、养鱼、发电综合利用多年调节的中型水库。该水库为公主岭市新开辟的水源地,日供水量兴隆河位于市区北部,在黑山咀子汇入东辽河。该河多年平均流量为0.29m3/s苇子沟(公主岭河)穿过市区由东向西流经12km后,在刘家河口村附近汇入东辽河。该河天然径流很小,河水主要是市区排放的工业和生活污水,目前该河已成为公主岭市区的污水沟,水体受到严重污染。新开河是伊通河最大支流,该河发源于公主岭市大黑山,流经长春市西部、公主岭市东部和农安县南部,于华家乡新开河村附近汇入伊通河,全长127km,流域面积2419km2,年均流量1.1m35.水文地质条件东辽河及其支流河谷赋存丰富的孔隙潜水,含水层

15、以粉细砂和砂砾石为主,厚3.06.5m,水位埋深多为24m公主岭市区地下水主要为白垩系碎屑岩孔隙承压水。承压水位埋深多为35m,水位降深1520m,单井日出水量5001000t,水化学类型为重碳酸钠型,是公主岭的主要水源。范家屯镇的水源一部分为平洋水库,大部分为地下水,平洋水库贮水量为60万m3,现日供范家屯水量约为1万6.底层构造1、地层1)白垩系姚家组(k1y)姚家组碎屑岩,以棕红色泥岩、粉砂质泥岩为主,夹有薄层灰白色粉细砂岩,其单层厚度在0.50-1.2m。上覆第四系黄土状亚粘土。由于第三系玄武沿层侵入,使姚家组地层倾角发生变化。在近火山锥体附近的谢家岗子,后三家岩层倾角在15-20度,

16、在郜家一带倾角10度左右。2)第三系富峰山组(E1f富峰山玄武岩,为橄榄玄武岩,产状大体分为喷发火山锥,如区外尖山子,范家屯镇西山采石场,部分被第四系黄土状恶粘土所覆盖。再者为侵入姚家组织层形成岩盘状。富峰山玄武岩有三次喷发、侵入,节理、气孔较发育。3)第四系(1)中更新统冲洪积层(Q2ac+pl分布在波状台地,覆盖在姚家组及玄武岩之上,岩性为黄土状亚粘土、亚砂土。由西向东厚度逐渐增加,一般5-10m,最后14m,具有可塑性,干后坚硬,呈块状或蒜瓣状。(2)上更新统冲积层(Q3al)分布于新开河阶地上,一般厚度10-14m,上部为浅黄色黄土状亚粘土,灰褐色游泥质亚粘土。下部为黄褐色砂、砂砾石组

17、成,厚度不稳定,一般0.5-5.0m。2、构造1)单斜构造区内处在松辽沉降带东部与第二降起带衔接部位的西侧。白垩系姚家组地层走向北东35-40度,倾向北西。地层倾角受玄武喷发,在南西火山锥体地段地层倾角在20度左右,远离火山锥的郜家一带地层倾角在10度左右。2)断裂构造区内北东向断裂发育,有三条北东向断裂,走向北东40度左右,倾向北西,倾角大于70度,延深100-150m。北大沟断裂带,南西起三家子,北东至新开河,长达12km。二道沟断裂带,南西起戴家店北东至新开河,长达12km,五家子南沟断裂,由于断层通过姚家组泥岩地层,裂隙不发育,对供水没有实际意义。社会环境概况(经济、教育、文化等)公主

18、岭位于吉林省中西部,坐落在松辽平原南端,东与长春郊区相连,西与梨树县隔河相望,南与伊通县为邻,北与农安县、长岭县接壤,南北长111km,东西宽106km,总面积4058km2。公主岭市区现有工业企业150多家,主要为机械、食品、饲料加工、汽车、化工、造纸、建材等行业。 公主岭市区分为铁北、河北、河南、岭东、岭西五个街区,其中岭东区为企业较集中的工业区。岭东区内,除黄龙公司外,还有华正农业开发集团股份有限公司(屠宰厂)、轴承厂、轮胎厂、再生胶厂、东煤机械厂等。市区交通便利,教育、医疗、商业服务设置完善。公主岭市是全国著名的农业大县、粮食大县,全国首批确定的商品粮基地之一。公主岭市还是国家重点畜牧

19、业生产基地,生猪发展快、牛、羊、禽的产量逐年递增,目前,全市牧业公司和规模饲养场分别发展到110个,其中全市共有孵化场54家,有种鸡25万只;有种猪场8个,二级种猪繁育场110个,千头仔猪繁育场180个。由于农牧业资源的优势,以此为依托的精深加工也得到发展,形成了产业化模式。目前,全市已发展农副产品精深加工项目172个,并基本上形成了相互促进协调发展的五条“龙”。大岭镇位于吉林公主岭市东北部,东与长春市为邻,北与农安县接壤,总面积138km2,2008年末全镇总人口31405人,驻街单位有镇政府、农业站、农机站、畜牧站、地税、供销社、邮电、网通、农行、信用社、中学、中心校、卫生院,乡镇企业有机

20、砖厂、采石场等工业户.地理情况为平原地带.辖15个行政村一个街道.民族全部为汉族。大岭镇地方种植主要以玉米为主,其次是蔬菜的种植面积比较大,并且有两种蔬菜被评为省级无公害食品,一种蔬菜被评为国家级无公害食品.2009年,全镇社会生产总值实现5.02亿元,比2008年增长45,年均递增11.3,全口径财政收入实现288万元,比2008年增长52,年均递增57,人均纯收入达到5010元,比2008年增长2322元,年均递增25,居民储蓄达到8080万元,比2008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、地表水、地下水、声环境、生态环境等):本次环评所用数据采用吉林省兴环

21、环境技术服务有限公司于2010.6编制的公主岭市春旺废旧轮胎再生利用加工厂年粉碎加工废旧轮胎3000t建设项目中由公主岭市环境监测站于2010.5监测的数据,该数据具有代表性及准确性。1、地表水水质现状监测与评价(1)地表水监测断面布设本项目在新凯河共布设3个监测断面。监测断面具体布设情况详见表4及附图1。表4 地表水监测断面布设情况表断面代号监测河流断面位置断面说明1#新凯河厂区上游0.5km对照断面2#厂区下游1.5km控制断面3#团结削减断面(2)监测项目监测项目:pH、COD 、BOD5、 SS、 NH3-N共5项指标。(3)监测时间及数据来源监测时间为2010(4)监测结果监测统计结

22、果详见表5。表5 地表水现状监测结果 单位:mg/L(pH除外)断面项目1#2#3#pH7.17.17.0COD156.00160.00157.00BOD595.297.296.1SS171.00176.00172.00NH3-N18.8018.9018.90(5)评价方法地表水环境质量现状评价,采用单项标准指数法,其数学模式如下: Sij=Cij/C0 式中:Sij单项水质参数i在第j点的标准指数; Cij第i种污染物监测结果,mg/L; C0 第i种污染物评价标准,mg/L。 pH的标准指数计算式: pHj7.0 pHj7.0式中:SpH,jpH在第j点的标准指数; pHjj点的pH值;

23、pHsd地表水水质标准中规定的pH值下限; pHsu地表水水质标准中规定的pH值上限。当水质参数的标准指数大于1时,表明该水质参数超过了规定的水质标准,水体已经被该水质参数所表征的污染物所污染;反之,则满足标准要求。评价标准本项目受纳水体为新开河,根据DB22/388-2004吉林省地表水功能区规定,新开河的“永春河口至河口段为类水域”。各断面均位于永春河口至河口段,故本次现状评价采用GB38382002地表水环境质量标准类标准,其中SS采用松花江水系环境质量标准中类标准。 评价结果及分析用标准指数法对各断面水质监测结果进行评价,各采样点的标准指数计算结果见表6。表6 地表水现状评价结果表 项

24、目断面pHCOD BOD5NH3-NSS10.052.389.529.43.4220.0549.729.453.52303.9259.619.453.44由表6可见,3个监测断面中除pH外,其余4项指数均超标。其中COD超标1.383倍,BOD5超标8.52-8.72倍,NH3-N超标8.4-8.45倍,主要是由于新开河接纳了沿线的生产及生活污水所致。 2、环境空气(1)监测点位布设本次评价共设3个监测点位,监测点位置详见附图1,监测点位布设情况见表7。表7 拟建项目环境空气监测点位序号监测点位名称监测点位描述距离1#崔家店拟建项目上风向1.5km2#二道拟建项目侧上风向53#小北屯拟建项目侧

25、下风向1.6(1)监测单位及监测时间 本次环评采用公主岭市环境监测站于2010年5(3)监测项目本次监测目为TSP、NO2、SO2共3项。(4)评价标准本项评价选用GB30951996环境空气质量标准中的二级标准。(5)评价方法采用污染分指数法对各监测点进行评价,其计算公式为:Ii=Ci/Si式中:Iii种污染物的污染分指数; Cii种污染物的实测浓度,mg/m3; Sii种污染物的评价标准,mg/m3;(6)环境空气现状监测与评价结果拟建项目环境空气现状监测结果详见表8。表8 评价区环境空气质量现状监测分析统计结果监测点统计项目TSPNO2SO21#崔家店日平均值(mg/m3)0.1860.

26、0210.022最大超标倍数000超标率(%)0002#二道日平均值(mg/m3)0.2180.0230.026最大超标倍数000超标率(%)0003#小北屯日平均值(mg/m3)0.1980.0250.026最大超标倍数000超标率(%)000(7)评价标准选用GB30951996环境空气质量标准中二级标准。(8)评价结果与分析监测评价结果详见表9。表9 大气现状监测评价结果表监测点项目TSPNO2SO21#单项标准指数0.620.180.152#单项标准指数0.730.190.173单项标准指数0.660.210.17根据表9可知,各监测点位污染物单项标准指数均小于1,各监测点TSP、SO

27、2、NO2监测值均低于环境空气质量标准中的二级标准,说明该区域环境空气质量较好,有一定的环境容量。3、声环境(1)监测点布设根据评价区域及拟建项目的特点,拟在厂界的东、南、西、北共布设4个监测点位,详见附图3。(2)监测方法与时间根据GB30962008声环境质量标准中的有关规定,本次环评进行了昼间和夜间噪声监测,每次测试时间为10min,仪器采样周期为1次/秒。监测时间为2011年6月,分昼间和夜间两次监测。(3)监测项目昼、夜间等效声级Leq。(4)评价标准本项目地处公主岭市大岭镇南道村,执行声环境质量标准(GB3096-2008)中2类标准。(5)监测结果统计该项目厂界噪声监测统计结果详

28、见表10。表10 噪声点监测统计结果 单位:dB(A)监测点昼间标准夜间标准Leq60Leq501东厂界46.144.12南厂界50.447.73西厂界46.543.24北厂界45.443.1由表10可见,各监测点环境噪声昼、夜间均能达到GB30962008声环境质量标准中2类区标准,区域声环境质量较好。主要环境保护目标(列出名单及保护级别):本项目厂址位于公主岭市大岭镇南道村,占地类型为建设用地(见附件),厂区东侧为水泥路;南侧为汽车配件厂厂区;北侧为汽车配件厂厂区;西侧为水泥地。本项目环境保护具体目标如下:(1)控制工艺粉尘排放量及排放浓度,使其满足GB162971996大气污染物综合排放

29、标准中二级标准要求。型煤炉排放的烟气满足GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准中二类区标准(烟尘:200mg/m3、烟气黑度:1、SO2: 900mg/m3、NO2:400 mg/m3)的要求。(2)控制本项目的噪声源对区域声学环境质量影响,使其达到GB123482008工业企业厂界环境噪声排放标准中2类区标准,保护评价区域声学环境质量符合GB30962008声环境质量标准中2类区标准。(3)合理处理本项目产生的固体废物,加强固废物临时贮存的环境管理,要求及时清运,避免产生二次污染。 评价适用标准环境质量标准:环境要素标准级(类)别标准限值标准来源环境空气二级监测项目TSPSO2NO2

30、GB30951996环境空气质量标准日浓度限值(mg/m3)0.300.150.12地表水类监测项目pHCODBOD5SS NH3-NGB38382002地表水环境质量标准浓度限值(mg/l)6940 10 50 2.0 声环境2类区昼间夜间GB30962008声环境质量标准6050污染物排放标准:环境要素标准级别标准限值标准来源废气二级污染物颗粒物 GB162971996大气污染物综合排放标准(续表2)最高允许排放浓度(mg/m3)120最高允许排放速率(kg/h)3.5排气筒高度(m)15二类区 污染物烟尘SO2NOxGB132712001锅炉大气污染物排放标准中燃气锅炉二类区时段排放浓度

31、(mg/m3)200900400噪声2级时间昼间夜间GB123482008工业企业厂界环境噪声排放标准标准值dB(A)6050建筑施工场界噪声执行GB1252390建筑施工场界噪声限值,即施工阶段产生的噪声与敏感区域相应的建筑施工场地边界处的限值详见下表。 不同施工阶段作业噪声限值表 单位:dB(A)施工阶段主要噪声值噪声限值昼 间夜 间土石方推土机、挖掘机、装载机等7565结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机等6555总量控制指标本项目在采取各种治理措施后,各污染物可达标排放。目前,公主岭市环保局未给该企业下达总量控制指标,故本项目建成后型煤炉烟气中的SO2 、NOx作为

32、总量控制因子,并将各污染物经处理后实际排放量作为总量控制指标参考值,即SO2:0.687t/a,NOx:0.417t/a。建设项目工程分析工艺流程简述(图示):1、生产工艺流程简述 原料为已成型转向弯头和拉杆(圆钢),通过打磨机打磨,再进行组装,最终成型出厂。2、生产工艺流程及排污节点图本项目生产工艺流程及排污节点详见图2。噪声粉尘、噪声噪声粉尘、噪声 原料 打磨 成型 组装 出厂图2 本项目生产工艺流程及排污节点图主要污染工序: 1.废水本项目投产后废水主要为生活污水和型煤炉排水,其中生活污水来自于厂内职工清洗用水、食堂洗菜废水及打扫卫生废水,型煤炉排水主要为清净下水,其总排放量为156t/

33、a,主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3N。废水产生情况详见表11。表11 本项目废水产生情况表废水名称排水量(t/a)CODBOD5SSNH3N排水去向产生浓度(mg/l)产生量(t/a)产生浓度(mg/l)产生量(t/a)产生浓度(mg/l)排放量(t/a)产生浓度(mg/l)排放量(t/a)生活废水602500.021500.0092000.01300.001防渗旱厕,定期清掏型煤炉排水96400.004100.001300.00450.0005浇渣由上表可知,型煤炉排污水属于清净下水,故本环评建议用于浇渣。本项目需处理的废水为生活污水,由于其生活污水量较小,故本环评建议生活污水排

34、入防渗旱厕,定期清掏。2.废气(1)型煤炉烟气废气主要来自0.5t/h的型煤锅炉产生烟气,其中烟尘排放浓度为70mg/m3,排放量为0.078t/a;SO2的排放浓度为195mg/m3,排放量为0.216t/a;NO2的排放浓度为195mg/m3,排放量为0.216t/a。由此可见,烟尘和SO2, NO2的浓度均符合GB132712001锅炉大气污染物排放标准二类区时段允许排放浓度。故对周围环境空气质量影响甚微。(2)机加粉尘本项目废气主要为生产工艺过程中产生的机加粉尘,产生的粉尘主要设备为磨床机等,类比中国科学院长春地理研究所环境研究与评价中心所著一汽集团公司国家重点技改项目客车底盘厂客车底

35、盘技术改造项目环境影响报告书中工艺粉尘初始浓度约为300mg/m3,不满足GB162971996大气污染物综合排放标准(续表2)中颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3的标准要求。故本环评建议在产尘设备上安集气装置并设单机布袋除尘器,除尘效率不低于90。(3)厨房油烟本项目运营后,食堂烹饪时将产生厨房油烟。食物在烹饪过程中产生的油烟有几百种污染物,化学成分十分复杂,其中包括烷烃类、脂肪酸类、醇类、酯类、酮类、醛类、杂环化合物、多环芳烃类等。本项目运营后,食堂就餐人数每天约10人,灶头为2个。每个排气罩灶面面积约为1.5m3,为小型饮食单位。根据同等规模的食堂调查结果,每天做饭时间约4h,油烟

36、产生量约为0.0045kg/h,风机的排风量为3000m3/h,则油烟的初始浓度约为1.5mg/m3,满足GB184832001饮食业油烟排放标准中表2中规定最高允许排放浓度(2.0mg/m3.噪声噪声污染源主要是生产设备、除尘引风机、型煤炉鼓引风机和水泵等噪声,根据类比,主要设备噪声源强见表12。表12 主要设备噪声源强一览表序号噪声源声级值dB(A)处理方式生产车间磨床8090低噪设备减振垫厂房隔声钻床8595低噪设备减振垫厂房隔声车床7580低噪设备减振垫厂房隔声引风机7585减振垫厂房隔声泵房泵7085减振垫厂房隔声型煤炉鼓引风机鼓、引风机7080低噪设备减振垫厂房隔声上述设备及排气噪

37、声经隔声、消声降噪声处理、绿化植物吸声和距离衰减后,可减轻对周围环境的影响。各产噪设备采取相应的防振、减噪措施处理后,厂界1m处噪声符合GB123482008工业企业厂界环境噪声排放标准中2类标准要求。4.固体废物本项目厂区所排放的固废物主要为型煤炉炉渣及生活垃圾等,详见表13。表13 固废物排放特征表废物名称数量(t/a)利用量(t/a)利用率(%)去 向型煤炉炉渣6000用于厂区内铺路生活垃圾200市政环卫部门统一处理合计6200综上所述,本项目固废物均得到合理的处理处置。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)污染物名称处理前产生浓度及产生量(单位)排放浓度及排放量

38、(单位)大气污染物生产车间机加粉尘300mg/m3,0.3kg/h30mg/m3,0.03kg/h型煤炉烟气烟尘70mg/m3,0.078t/a70mg/m3,0.078t/aSO2195mg/m3,0.216t/a195mg/m3,0.216t/aNOx195mg/m3,0.216t/a195mg/m3,0.216t/a食堂油烟1.5mg/m3,0.00451.5mg/m3, 0.0045水污染物生活废水CODBOD5SSNH3N250mg/l,0.02t/a150mg/l,0.009t/a200mg/l,0.01t/a30mg/l,0.001t/a0固体废物固体废弃物生活垃圾2t/a市政环

39、卫部门处理炉渣60t/a厂区内铺路噪声噪声污染源主要是生产设备、除尘引风机、型煤炉鼓引风机和水泵等噪声,单机噪声可达7095dB(A)。其他项目施工过程中,还存在施工机械噪声,粉尘及生活垃圾等对环境的暂时影响。主要生态影响(不够时可附另页):本项目占地面积4622环境影响分析施工期环境影响简要分析:1、施工期环境影响因素分析本项目建设施工期为三个月,虽然建设施工时间较短,但其环境影响不可忽视。施工过程中对周围环境产生的影响因素主要有:(1)各种施工机械,如汽车、推土机、挖掘机、混凝土搅拌机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属非连续性间歇排放,但由于噪声源相对集

40、中,且多为裸露声源,故其噪声幅射范围及影响程度都较大。(2)土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械,如汽车、推土机、翻斗车排放的尾气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。(3)由于施工期各种工程车辆较多,可能会对当地道路交通带来一定压力。(4)施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境产生的影响。(5)施工中表面土壤的翻动,造成土地表层因施工而引起的水土流失。2、施工期环境影响分析2.1声环境(1)施工期噪声特征施工期噪声主要是指各种施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。从产生噪声角度出发,可以把施工过程分成如下几个阶段,即土石方阶段、基

41、础阶段、结构阶段和装修阶段。这几个阶段所占施工时间比例较长,采用的施工机械、设备较多,噪声污染亦较重,不同阶段又具有其独立的噪声特性。土石方阶段此阶段主要噪声源为挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆,这类施工机械大部分为移动声源。其中运输车辆移动范围较大,而像推土机、挖掘机等虽然也是移动声源,但位移区域较小。表14给出了一些典型土石方施工阶段噪声源特征。表14 土石方阶段主要噪声源特性设 备声级/距离dB(A)/m声功率级LWAdB(A)指向特征翻斗车83.6/3-88.8/3103.6-106.3无挖掘机75.5/5-86/599-109.5无推土机85.5/3-94/4105-115无装

42、载机85.7/5105.7无载重汽车76/3-91/392-110无从上表可以看出:建筑施工土石方阶段主要噪声源由推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等构成。各噪声源声功率级范围为92115dB(A),其中大部分为100110dB(A)之间。声源基本无指向性。基础施工阶段这一阶段主要噪声源是各种打桩机、打井机、风镐、移动式空压机等,基本都属于固定声源,其中以打桩机为最主要噪声源,虽然其影响时间占整个施工时间比例较小,但因其噪声较大,危害较为严重。打桩机为典型的脉冲噪声,声级起伏范围一般为1020dB(A)。表15中列出基础阶段主要噪声源及其特征。表15 基础阶段主要噪声源及特征设 备声级/距离dB

43、(A)/m声功率级LWAdB(A)指向特征工程钻机62.2/1596.8无平地机85.7/15105.7无移动式空压机92/3109.5无从表15中可以看出: 平地机、风镐、吊车等为噪声源,其声功率级一般为100110dB(A)。结构施工阶段这是建筑施工中周期最长的阶段,工期一般为数月或数年,使用设备品种较多,此阶段应为重点控制噪声阶段之一。表16中列出结构阶段主要噪声源及其特征。表16 结构阶段主要噪声源及特征设 备声级/距离dB(A)/m声功率级LWAdB(A)指向特征汽车吊71.5/15103无混凝土搅拌车83/8-91.4/4109-110.6无搅拌机72/2-78.3/386-96无

44、振捣机87/2101无电锯103/1110无 这一阶段主要噪声源是振捣棒和混凝土搅拌机,其声功率级分别为101dB(A)和85111dB(A),这两种设备工作时间较长,影响面较广,应是主要噪声源,需加以控制。其他声源声功率级较低,工作时间亦较短。装修阶段此阶段一般占施工时间比例也较长,但声源数量较少,声源强度较低。 这一阶段噪声源主要包括砂轮机、电钻、吊车、切割机等。这些声源声功率级一般在90dB(A)左右,有的还室内使用。从装修工地边界噪声来看,等效声级Leq分布范围为6370dB(A),因此可以认为此阶段不能构成施工的主要噪声源。(2)施工噪声影响预测噪声源以上分析了施工期不同阶段噪声源及

45、其特性,归纳结果见表17。表17 施工各阶段噪声源及其声功率级设备主要噪声源声功率级dB(A)土石方阶段推土机、挖掘机等100110结构阶段各类混凝土搅拌机混凝土振捣棒10011095105装修阶段无长时间操作的偶发声源8590 预测模式建筑施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播,且声源基本均为裸露声源,采用距离衰减公式,可预测施工场不同距离处的等效声级,即:式中:Leq不同距离处的等效声级,dB(A);LWA噪声源声功率,dB(A);r不同距离,m;r0距声源1m处,m;Ae环境因子(取O)。评价标准采用建筑施工场界噪声限值标准,即GB1252390,见表18。表18 建筑施工厂界限值

46、 单位: dB(A)施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机等6555 预测结果及评价各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级见表18。从表18可以看出,目前施工现场环境背景噪声水平较低,昼间在41.844.3dB(A)之间,夜间在39.241.8dB(A)之间。因施工可使施工场界200m内环境噪声昼间最大超标3040dB(A),预计200营运期环境影响分析(1)地表水本项目建成后,全厂废水排放总量为0.624t/d(156t/a),主要来生活污水及型煤炉排污水,其中生活污水排放量为0.24t/d(6

47、0t/a),型煤炉排污量为0.384t/d(96t/a),经类比,生活污水主要是职工清洗用水、食堂洗菜废水及打扫卫生废水,废水中各污染物的浓度分别为COD:250mg/l、BOD5:150mg/l、SS:200mg/l、NH3N:30mg/l;型煤炉排污水经类比为COD:40mg/l、BOD5:10mg/l、SS:30mg/l、NH3N:5mg/l。本次评价建议将生活污水排入场区内防渗旱厕,定期清掏,不排向地表水体;型煤炉排污水用于厂区内浇渣,对区域地表水体无影响。(2)环境空气型煤炉烟气废气主要来自0.5t/h的型煤锅炉产生烟气,其中烟尘排放浓度为70mg/m3,排放量为0.078t/a;S

48、O2的排放浓度为195mg/m3,排放量为0.0.216t/a;NO2的排放浓度为195mg/m3,排放量为0.216t/a,由此可见,烟尘和SO2的浓度均符合GB132712001锅炉大气污染物排放标准二类区时段允许排放浓度。故对周围环境空气质量影响甚微。机加粉尘由工程分析可知,机械加工过程产生的工艺粉尘的产生浓度为300mg/m3,本环评建议安装集气罩+布袋除尘系统,除尘效率不低于99,经除尘后粉尘排放浓度为30mg/m3,粉尘排放量约为0.03kg/h,全年工作2400h,则年排放量为0.072t/a,满足GB162971996大气污染物综合排放标准(续表2)中颗粒物最高允许排放浓度12

49、0 mg/m3的标准要求。企业只要措施落实到位,不会对周边大气环境造成大的影响。厨房油烟本项目营运期废气主要来源于厨房油烟。厨房内安装有排油烟机,通过排油烟机排放初始浓度约为1.5mg/m3,满足GB184832001饮食业油烟排放标准中表2中规定最高允许排放浓度(2.0mg/m3)标准要求,油烟经厨房内的排烟道(在墙体内)排入大气中,排气筒高于楼顶3m,对区域环境空气质量影响很小。(3)声环境 噪声源强由工程分析可知,拟建项目主要噪声源为生产设备、除尘引风机、型煤炉鼓引风机和水泵等噪声,其声压级范围7095dB(A)之间。预测模式a.点源随距离衰减模式Lp=LpO-20lg(r/ro)-A式

50、中:LP距声源rm处声压级,dB(A);LpO距声源rOm处声压级,dB(A);rO 测量参考声源与点源之间的距离,m;A环境因素衰减量,dB(A)(包括地面、气象、植被、建筑物等因素对噪声的衰减)。根据有关资料分析,砖混结构带玻璃窗建筑物对噪声衰减约17 dB(A),砖混结构不带玻璃窗建筑物对噪声衰减3050 dB(A),实际预测计算中考虑车间建筑物带玻璃窗,即衰减17 dB(A)。b.多声源在某一点影响叠加模式 nLP总=10Lg(100.1Lpi) i=1式中: LP总N个噪声源叠加的总声压级,dB(A);LPi第i个噪声源对该点的声压级,dB(A); N噪声源个数。预测结果根据以上公式

51、计算出的值为预测值,叠加值为现状值与预测值的叠加,预测结果见表19。 表19 厂界噪声预测结果统计表 单位:dB(A)序号监测点位昼 间夜 间现状值叠加值现状值叠加值11#46.146.344.144.222#50.450.547.747.833#46.556.743.243.344#45.445.643.143.2由表19可以看出,拟建项目建成后,各点噪声值均符合GB123482008工业企业厂界环境噪声排放标准中2类区标准,不会对厂区周围的声环境产生危害性影响。(4)固体废物本项目产生的固体废物产生量为62t/a。炉渣产生量为60t/a,用于厂区内铺路;生活垃圾产生量为2t/a,由市政环卫

52、部门统一处理。经以上处理后,避免产生二次污染。(5)绿化本项目需要创造一个优美、清洁、安静的环境,尽量减少对外界及生产环境的干扰。绿化在防止污染、保护和改善环境方面,起着特殊的作用。它不仅可美化环境,而且还具有净化空气、减弱噪声等功能。因此必须搞好厂区及厂界周围环境的绿化,裸地应种植草地。本项目厂区绿地率应达到30%,则绿地面积应为1500m2。污染防治措施1、废水防治措施与建议本项目生产无废水产生,排水主要为生活污水和型煤炉排水,生活污水排放量为0.24t/d(60t/a),型煤炉排污量为0.384t/d(96t/a),因本项目厂区周围无下水管网,故建议建设室外防渗旱厕,生活污水排入防渗旱厕

53、,定期清掏;型煤炉排水用于浇渣处理,对地表水环境无影响。2、废气防治措施与建议(1)型煤炉烟气0.5t/h的型煤锅炉产生烟气,其中烟尘排放浓度为70mg/m3,排放量为0.078t/a;SO2的排放浓度为195mg/m3,排放量为0.0.216t/a;NO2的排放浓度为195mg/m3,排放量为0.0.216t/a,由此可见,烟尘和SO2的浓度均符合GB132712001锅炉大气污染物排放标准二类区时段允许排放浓度。故对周围环境空气质量影响甚微。(2)机加粉尘本项目生产工艺过程中产生的机加粉尘,建议采用集气罩+布袋除尘器处理,净化后的烟气通过车间排风机排放,则除尘后粉尘排放浓度为30mg/m3

54、,粉尘排放量约为0.03kg/h,满足GB162971996大气污染物综合排放标准(续表2)中颗粒物最高允许排放浓度120 mg/m3的标准要求。袋式除尘器是最古老的除尘方法之一,设备正常工作时,含尘气体由风口进入灰斗,一部分较粗的尘粒由于惯性碰撞和自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被滞留在滤袋外侧,净化后的气体由滤袋内部进入上箱体,再由阀板孔、排风口排入大气,从而达到除尘目的。除尘效率可达90%以上。最小捕集粒径0.1m,由于其效率高、性能稳定、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单,而获得越来越广泛的应用。车间内设通风装置,由厂房上方排风机

55、排出。净化后烟尘对车间内职工操作环境及周围空气环境影响较小。(3)厨房油烟厨房油烟拟采用抽油烟机处理,除烟效率应85%,排烟高度15m,经该装置处理后其排放浓度可满足GB184382001中的最高允许排放浓度 2mg/m3,对厂外环境影响较小。噪声防治措施与建议本项目噪声主要来自于生产设备、除尘引风机、型煤炉鼓引风机和水泵等噪声,其声压级范围7095dB(A)之间。为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响,根据各类噪声的声源特征,提出以下噪声防治措施:(1)机床在加工车间,磨机等,产生很大的噪声,噪声级为75-905dB(A)。建议选用设计参数、加工精度及装配质量高的生产设备,在对铝材磨

56、、抛时,正确选择加工工艺和用量,选择合适的刀具,及时更换磨损的部件,提高加工工件的刚度,并采用隔声隔振装置等措施,将车间噪声对工人及周围环境影响降至最低。(2)风机选择高效低噪声风机。在风机进、出口安装消声器,并在进、出口与管道连接处安装柔性接管。水泵出入口外装避振喉,降低噪声传播。 在安装高噪设备时应加防振设施,降低设备噪声对厂界外环境的影响。(3)布局在设计中合理布局,充分利用厂内建筑物的隔声作用,以减轻各类声源对周围环境的影响。(4)加强环境监督管理是降低噪声的有效方法之一。高噪声源所在车间的门敞开,将明显加重环境影响。同时要加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加,有些设备噪声

57、可能有所增加,故应在有关环保人员的统一管理下,定期检查、监测,发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。玻璃窗等如发现破碎应及时修补,减少噪声透射。(5)做好厂房及厂界附近的植树绿化工作,种植高大乔木等以形成隔音树带,既达到了美化环境的目的,又增加一道隔声屏障。固废防治措施与建议拟建项目产生的固体废物主要有炉渣、生活垃圾等,炉渣可用于厂区内铺路;生活垃圾由市政环卫部门按日清运。均得到有效处置,不会产生二次污染,因此固体废物产生对区域环境质量无显著不利影响。固废减缓措施见表13。5、绿化措施绿化在美化环境、防止污染、净化空气、降低噪声等方面具有重要功能。故我们建议如下:(1)在生产

58、车间区域内绿化以种植草坪为主。乔木选取择云杉、垂柳等,灌木可选择水腊等,草坪选择早熟禾等。(2)办公区附近绿化以观赏为主,以草坪绿化为主,种植花卉、灌木或小乔木相结合。建坪选择早熟禾,花卉选择串花、鸡冠花、荷兰菊等;灌木选择珍珠梅、水腊、刺梅等;乔木选择云杉、垂柳等。(3)厂内生态恢复面积不应低于厂区占地面积的30%。厂址选择环境合理性分析建设项目选址取决于工程地质、交通运输、社区结构、科技水平、能源、水资源、信息通讯、生产原料、劳动力等诸多技术和经济社会方面的因素,其中环境合理性也是一个重要因素,甚至具有一票否决权。1、项目选址的环境敏感性分析建设地点:本项目厂址位于公主岭市大岭镇南道村,占

59、地类型为建设用地(见附件),厂区东侧为水泥路;南侧为汽车配件厂厂区;北侧为汽车配件厂厂区;西侧为水泥地。厂区所在区域不是饮用水源保护区、基本农田保护区、自然保护区等经规划与脆弱区,同时也不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义的保护等社会关注区,因此根据国家环保总局令第2号建设项目环境影响评价分类管理名录中对环境敏感区的界定原则,本区域地处环境非敏感区。2、产业政策相符性分析本项目为汽车装饰制造业,国家发改委9号令国家产业结构调整指导目录(2011)中并未对该项作规定,因此本项目属允许类,符合国家产业政策及技术政策,所使用的设备无淘汰类型。3、污染防治措施可达性分析项目生产过程不产生工

60、艺废水,所排废水主要为生活污水,区域无排水管网,本环评建议排入防渗旱厕,定期清掏,不会影响新开河水质。拟建项目产生的固体废物主要有型煤炉炉渣、生活垃圾等,炉渣可用于厂区内铺路;生活垃圾由市政环卫部门按日清运。综上所述,本项目建成后固体废物均得到合理地处理与处置,不会产生二次污染,对周围环境影响较小。针对厂内设备噪声,首先选择噪声低技术水平先进的同型设备,并装设吸声材料,做减震、消音处理,根据噪声源情况合理布局。从总体上看,本工程生产工艺先进,污染治理措施可操作性好,技术较为成熟,因此,建设单位通过认真落实污染治理措施,可最大限度降低其对周围环境的影响。4、环保措施有效性及污染物排放达标性分析从

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