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山西晋川合成材料股份有限公司年产4.5万吨紫外线硬化材料项目一期工程(2.4万吨/年)环境影响报告书(报批公示本)建设单位:山西晋川合成材料股份有限公司环评单位:山西清泽阳光环保科技有限公司二〇二二年十一月厂区现状生产车间现状罐区现状公用工程区现状图5-31项目分区防渗示意图(其中阴影为重点防渗区,阴影为一般防渗区,为简单防渗区)地下水监测与管理为及时观测地下水水质动态变化,应建立地下水环境监测管理体系,制定地下水环境影响跟踪监测计划和建立地下水环境影响跟踪监测制度。本次评价给出地下水污染监控计划,目的在于保护评价区内居民饮水安全,对水质污染及时预警,并采合理的补救措施。1)监测点位:在项目区地下水径流上游设1个监测井,以获得背景水源数值,在地下水径流下游至少设3眼井,组成三维监测点,以适应下游地下水的羽流几何型流向;左右两侧各布置1个监测点。2)监测项目:上游背景值点监测项目:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、氯化物、甲苯和石油类。同时监测水位。下游跟踪监测点监测项目:pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、氯化物、甲苯和石油类。同时监测水位。3)监测频次污染控制监测井逢单月采样1次,全年6次。污染控制监测井的某一监测项目如果连续两年均低于控制标准值的1/5,且在监测井附近确实无新增污染源,而现有污染源排污量未增的情况下,本项目可每年在枯水期、丰水期各采样1次进行监测。一旦监测结果大于控制标准值的1/5,或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时,即恢复正常监测频次。遇到特殊的情况或发生污染事故,可能影响地下水水质时,应随时增加采样频次。地下水水位监测是测量静水位埋藏深度和高程。水位监测井的起测处(井口固定点)和附近地面必须测定高度。可按SL58-93《水文普通测量规范》执行,按五等水准测量标准监测。水位监测每年3次,丰水期、枯水期、平水期各1次。此外,取样器材与现场监测仪器和取样方法要参照相关要求。XJ02XJ02XJ01XJ03图例XJ01监测井项目所在地松散层地下水流向松散层地下水流向图5-32跟踪监测布点位置图表5-62地下水跟踪监测计划表编号位置坐标井深m井径mm井结构水位埋深m布点理由监测项目监测频率监测层位经度/E纬度/NXJ01厂区西部厂界(新建)112°40'44.62"38°57'23.97"65150孔口以下2.0m(或至地下水水面)采用粘土或水泥止水,下部为滤水管,底部视井深情况设沉砂管。57.5上游对照点pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、氯化物、甲苯、石油类水质、水位每季监测1次第四系松散岩类孔隙水含水层XJ02厂区南部厂界(新建)112°40'46.96"38°57'19.35"6515057.3重点污染源下游pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、氯化物、甲苯、石油类水质每2月监测1次,水位丰、平、枯各监测1次。XJ03厂区东部厂界外30m(新建)112°40'54.61"38°57'19.82"5515053.8重点污染源下游图5-33地下水跟踪监测井结构示意图应急响应为有效防范本建设项目突发水环境事件的发生,及时、合理处置可能发生的各类环境污染事故,本项目在运行期间严格管理的同时,要以预防突发水污染事件为重点,完善处置突发水污染事件的预警、处置及善后工作机制,建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的应急处置体系。针对应急工作需要,参照相关技术导则,结合地下水污染治理的技术特点,制定地下水污染应急治理程序,见图5-34。图5-34地下水污染应急治理程序框图其内容主要包括:①建立突发事件应急处置机制机构,由单位一把手或指定责任人负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。②组成专门的救援处置队伍,按照预案和处置规程,相互协同,密切配合,共同实施环境应急和紧急处置行动。根据突发事件严重程度对事故类型进行分级,制定相应的应急处理工作方案。③建立事故预防、监测、检验、报警系统,做好日常的水质监测工作;配备事故应急措施所需的设备与材料,如防止有害物质外溢扩散的设备材料等;监测部门要在第一时间对突发性水环境污染事故进行环境应急监测,掌握第一手监测资料,并配合地方政府环境监测机构进行应急监测工作。④涉及到的各职能部门要积极配合、认真组织,把事态发展变化情况准确及时地向上级汇报。建立事故评估专家组对事故性质、参数进行评估,为指挥部门提供决策依据。⑥为提高事故处置队伍的协同救援处置水平和实战能力,检验救援处置体系的综合应急运作状态,提高其实战水平,应定期进行应急处置演练。应急措施主要包括以下几个方面:①一旦发生地下水污染事故,应立即启动应急预案。②查明并切断污染源。③探明地下水污染深度、范围和污染程度。④依据探明的地下水污染情况,合理布置截渗井,并进行试抽工作。⑤依据抽水设计方案进行施工,抽取被污染的地下水体,并依据各井孔出水情况进行调整。⑥将抽取的地下水进行集中收集处理,并送实验室进行化验分析。⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后,逐步停止抽水,并进行土壤修复治理工作。5.4声环境影响预测与评价5.4.1主要噪声源建设单位主要噪声源强数据见表5-63。室外声源主要是废水处理装置、废气处理系统、供水系统、凉水塔等配套的水泵、风机,罐区的物料输送泵等,室内声源主要是生产线配套的真空泵、物料泵、空压机等。表5-63工业企业噪声源强调查清单(室外声源)序号声源名称型号空间相对位置声源源强声源控制措施运行时段XYZ声压级/距声源距离dB(A)/m1晾水塔流量200m3/h004.9590/1采用低噪声设备,基础减震全天2废气处理系统风机/14-400.6100/1全天3超声波雾化蒸发干燥器风机137kW0-420.6100/1全天4超声波雾化蒸发干燥器风机29.9kW3-410.6100/1全天5废水处理装置水泵180BZ50-113-440.590/1间歇6废水处理装置水泵280BZ50-113-440.590/1间歇7供水水泵180BZ30-7.5631300.590/1间歇8供水水泵280BZ30-7.5641320.590/1间歇9罐区物料泵G20-1-2101000.590/1间歇表5-63(续)工业企业噪声源强调查清单(室内声源)序号建筑物名称声源名称型号声源源强声源控制措施空间相对位置距室内边界距离m室内边界声级dB(A)运行时段建筑物插入损失dB(A)建筑物外噪声声压级/距声源距离dB(A)/mXYZ声压级dB(A)建筑物外距离1甲类厂房一压缩机DY10Z100/1采用低噪声设备,室内安装,基础减震-4468121294间歇18701m2压缩机DY10Z100/1-4660121294间歇18701m3压缩机DY10Z100/1-4852121294间歇18701m4压缩机DY10Z100/1-5246121294间歇18701m5物料泵G10-290/1-551418884间歇18601m6物料泵G10-290/1-552018884间歇18601m7物料泵G10-290/1-552418884间歇18601m8物料泵G10-290/1-555018884间歇18601m9物料泵G10-190/1-55140.6884间歇18601m10物料泵G10-190/1-55200.6884间歇18601m11物料泵G10-190/1-55240.6884间歇18601m12物料泵G10-190/1-55500.6884间歇18601m5.4.2噪声预测模式为了准确的预测噪声源对厂界环境噪声强度以及对关心点造成的影响,需要考虑从声源到关心点的传播途径特性,影响传播途径的主要因素是:距离衰减和屏蔽效应可根据理论公式求出,其它则需要以实测值为基础,为了简化计算条件,此次噪声计算根据工程特点,考虑了噪声随距离的衰减,建筑物围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应,其他因素则不考虑,噪声的实际值比预测值要低,这样能保证实际噪声影响优于预测结果。影响声波从声源到受声点传播的因素有很多,它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等,其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散,即声波随距离的衰减。厂界噪声预测模式:根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)推荐的公式:Lp(r)=Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)本次噪声预测计算将从偏保守角度出发,仅考虑声波随距离的衰减Adiv对单个点声源的几何衰减用以下公式计算:Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为:以上式中:r:预测点到声源的距离;Adiv:距离衰减,dB;Aatm:空气吸收衰减,dB;Abar:遮挡物衰减,dB;Agr:地面效应,dB;Amisc:其他多方面效应,dB;L(r):声源衰减至r处的声压级,dB;Lp(r0):声源在参考距离r0处的声压级;r0:预测参考距离,m;L0:预测点的噪声现状值,dB。本次噪声预测计算从偏保守出发,只考虑声波随距离的衰减Adiv,以保证实际效果优于预测结果。5.4.3噪声预测结果与评价利用预测模式计算出各设备噪声影响值,根据能量合成法叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的影响值。厂界噪声预测结果见表5-64。表5-64工业场地厂界噪声预测结果序号预测点位贡献值dB(A)标准值65dB(A)1工业场地北侧38.3365/552工业场地西侧43.5265/553工业场地南侧41.0465/554工业场地东侧42.8165/55根据噪声预测结果显示,工业场地厂界噪声值预测值范围为38.33~43.52dB(A),噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))的要求。5.4.4噪声防治对策为了使本项目投入运行后厂界噪声稳定达标,防止高噪声设备对职工及周围环境的影响,保证附近居民有一个健康、安宁、舒适的声环境,针对本项目噪声源噪声强度和连续生产等特点,本项目噪声的防治首先是尽量选用低噪声设备,其次采用消声、隔声、减震和个体防护等措施,其具体措施如下:(1)从声源上降低噪声①合理选择机械设备,从声源上控制噪声级别。对于工业机械产噪设备,应尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备,同时也要选择有可能采取控制对策的设备,提高安装精度,从源头上最大限度控制噪声产生的声级值;②维持设备处于良好运转状态,避免因设备运转不正常造成的噪声增高。(2)在噪声传播途径上降低噪声设置减噪隔振措施。对产生气流噪声的设备,应在气体进出口部位安装适当的消声器;对泵类等因振动辐射产生噪声的设备,需要考虑减振,隔声和密闭措施,安装隔振座,弹簧减振器;设备与管道应采用橡胶等软性材料连接,避免用钢性接头;采取独立基础与混凝土地面分离等措施等,以防止共振。(3)其它加强个人防护:除采取以上防治措施外,本工程还应充分重视操作人员的劳动保护,为其发放耳塞、耳罩,并设置操作人员值班室,避免操作人员长期处于高噪声环境中,从噪声受体保护方面减轻污染;重视绿化:重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境,而且还可以阻滞噪声传播。通过以上防护措施的落实,可使本项目运营期厂界噪声水平进一步下降,达到环境噪声标准的要求。表5-65声环境影响评价自查表工作内容自查项目评价等级与范围评价等级一级二级三级评价范围200m大于200m小于200m评价因子评价因子等效连续A声级最大A声级计权等效连续感觉噪声级评价标准评价标准国家标准地方标准国外标准现状评价环境功能区0类区1类区2类区3类区4a类区4b类区评价年度初期近期中期远期现状调查方法现场实测现场实测加模型计算法收集资料现状评价达标百分比100%噪声源调查噪声源调查方法现场实测已有资料研究成果声环境影响预测与评价预测模型导则推荐模型其他_____________预测范围200m大于200m小于200m预测因子等效连续A声级最大A声级计权等效连续感觉噪声级厂界噪声贡献值达标不达标声环境保护目标处噪声值达标不达标环境监测计划排放监测厂界监测固定位置监测自动监测手动监测无监测声环境保护目标处噪声监测监测因子(Leq、L90、L50、L10)监测点位数(4)无监测评价结论环境影响可行不可行注:“”为勾选项,可√;“()”为内容填写项5.5固废环境影响预测与评价5.4.1固废产生情况表5-66本项目运营期固体废物分析结果汇总情况一

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