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文档简介

××乡××果蔬胶筐厂异地搬迁改扩建项目目录—各种衰减量,包括空气吸收、地面效应引起的衰减量,dB(A)根据噪声点源衰减公式,并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求,计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围,预测结果见下表:表5-1主要施工机械噪声影响范围表单位:dB(A)设备名称噪声源强预测点距噪声源距离(m)限值标准10205080100120150200昼夜装载机9083.977.970.065.963.962.460.457.97055推土机8679.973.966.061.959.958.456.453.9挖掘机8464.057.950.045.944.042.440.537.9运输车8376.970.963.058.956.955.453.450.9振捣器8464.057.950.045.944.042.440.537.9加工机械8565.058.951.046.945.043.441.438.9根据表5-1的预测结果,项目施工期各施工机械产生的噪声在50m处约50.0~70.0dB(A)之间,噪声对施工场地附近50m范围内产生较大影响;在100〜200m范围内随着树木遮挡和建筑隔音等,噪声值会有所下降,但仍将产生一定的影响,特别是在夜间施工影响更为严重。但施工期相对运营期而言,其噪声影响是短期的暂时的,一旦施工活动结束,施工噪声影响也就随之结束项目周边200m范围内无农户等敏感点,因此项目施工期间不会对周边敏感点居民的生产和生活带来显著影响。为确保项目施工噪声不对周边环境产生显著不利影响,拟建项目施工时应采取的减缓措施如下(1)尽可能选用低噪声的施工机械;(2)限制高噪声机械的使用和调整高噪声施工的时间;(3)加强施工管理,提高施工机械的工作效率,尽量减少施工机械工作时间,并将有固定工作地点的施工机械如搅拌机、空压机等设置在远离环境敏感点的位置上,以减轻施工噪声对周边环境的影响采取以上措施后,本项目施工噪声对项目所在区域声环境质量影响轻微。5.1.4施工固废的影响分析项目施工期建筑垃圾(含拆除垃圾)能回收利用的回收利用;不能回收的送建筑垃圾处理场堆放。施工期拆除的废旧设备一部分回收利用,另一部分低价出售给生产厂家回收处置。项目原有部分设施拆除及设备安装前对各构部件清洗产生的少量废油,采用铁桶收集后,交由资质单位处置。设备设施安装过程产生的边角料经人工统一收集后,出售给废品收购站。施工人员生活垃圾经垃圾桶统一收集后,送附近垃圾处理场处理。采取以上措施后,项目固废均得到合理处置。5.2营运期环境影响分析5.2.1大气环境影响预测分析(1)预测因子根据工程分析可知,本项目有多个大气污染源,包括有组织源和无组织源。有组织源主要为注塑机、塑化机有机废气,其主要污染因子为非甲烷总烃;无组织源主要包括破碎工序无组织粉尘,注塑过程产生的无组织非甲烷总烃。本项目预测因子确定为颗粒物和非甲烷总烃。(2)污染源计算点清单项目有组织污染源参数情况见表5-2。表5-2项目有组织污染源参数情况表废气种类排气筒坐标排气筒底部海拔高度(m)排气筒参数污染物名称排放速率(kg/h)高度(m)内径(m)温度(℃)流速(m/s)有机废气排气筒东经101°50′34.88″1100150.82511.16非甲烷总烃0.07北纬26°35′04.00″本项目面源主要为破碎工序无组织粉尘,以及注塑过程产生的无组织非甲烷总烃,本次将其作为1个面源(1#面源),并视为矩形面源;本项目面源估算模式参数情况见下表5-2。表5-2矩形面源参数调查清单污染源名称中心坐标海拔高度(m)矩形面源污染物排放速率()经度纬度长度(m)宽度(m)有效高度(m)1#面源101.50346626.350450110060308颗粒物0.1非甲烷总烃0.06(2)评价等级判断①评价因子和评价标准筛选根据工程分析可知,本次选择项目污染源正常排放的主要污染物作为本次大气影响评价因子,具体因子主要为颗粒物、非甲烷总烃。项目评价因子及评价标准见表5-3。表5-3评价因子和评价标准一览表评价因子评价时段标准值(mg/m3)标准来源颗粒物小时均值0.9《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级日平均浓度的3倍非甲烷总烃8小时均值1.2《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中8h平均浓度的2倍②估算模式参数本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测,计算各预测因子最大落地地面浓度值。根据项目所在地环境特点,项目估算模式参数取值情况见表5-4。表5-4估算模型参数表参数取值城市/农村选项城市/农村城市人口数(城市选项时)100万最高环境温度/℃38.7℃最低环境温度/℃3.2℃土地利用类型城市区域湿度条件湿润是否考虑地形考虑地形是地形数据分辨率/m90是否考虑岸线熏烟考虑岸线熏烟否岸线距离/km/岸线方向/°/③主要污染源估算模型计算结果根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2—2018)中相关规定,采用估算模式(AERSCREEN)进行预测。本次环评利用估算模式(AERSCREEN)计算出结果见下表。表5-5有组织污染源正常排放状态估算模式计算结果表距源中心下风向距离(m)有机废气排气筒非甲烷总烃下风向预测浓度(mg/m3)浓度占标率(%)105.103E-170.001000.0011220.092000.0013750.113000.0014520.123270.0014670.124000.0013880.125000.0013210.1110000.0012840.1115000.0012430.1020000.0011890.1025000.0010520.09下风向最大浓度及占标率0.0014670.12表5-6项目面源正常排放状态估算模式计算结果表距源中心下风向距离(m)1#面源非甲烷总烃颗粒物下风向预测浓度(mg/m3)浓度占标率(%)下风向预测浓度(mg/m3)浓度占标率(%)100.0047870.400.008160.911000.020871.740.035583.951480.020971.750.035753.972000.020761.730.035383.933000.019511.630.033263.704000.019161.600.032663.635000.016721.390.02853.1710000.0077160.640.013151.4615000.0044820.370.007640.8520000.0029820.250.0050840.5625000.0021980.180.0037460.42下风向最大浓度及占标率0.20971.750.035753.97通过采用AERSCREEN估算模式对项目正常工况下有组织和无组织废气排放情况进行计算结果显示,在正常工况下,项目有组织排放的非甲烷总烃最大占标率为0.12%,1#面源无组织排放中的非甲烷总烃最大占标率为4.19%,颗粒物最大占标率为3.97%,均小于10%,因此本项目大气环境影响评价等级为二级评价。(3)污染物排放量核算根据《环境影响技术评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)中要求:“二级评价项目不进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。”根据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》(环境保护部公告2017年第81号):“一、纳入排污许可管理的火电等17个行业排污单位,适用《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)(试行)》。二、未纳入排污许可管理的锡矿采选业等行业排污单位,适用《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法(试行)》。三、除前两项外其他行业排污单位的污染物排放量计算方法,由各省级环境保护主管部门参考《关于排污申报与排污费征收有关问题的通知》(环办(2014)80号)等排污费征收相关规定,按照科学合理原则制定,并报我部备案。”对比前三项资料中的相关内容,目前未发布该行业的相关排污许可核算和污染源源强核算方法。项目大气污染物排放量与大气污染物计算结果一致。①有组织排放量核算项目有组织排放核算具体情况见下表。表5-7项目有组织排放量核算表编号排放口名称污染物核算排放浓度(mg/Nm3)核算排放速率(kg/h)核算年排放量(t/a)1#有机废气排气筒非甲烷总烃3.70.070.53②无组织排放量核算项目无组织排放量核算情况详见下表。表5-8项目无组织排放量核算表序号无组织位置产污环节污染物污染物排放标准年排放量(t/a)标准名称标准值(mg/m3)1生产车间注塑、塑化过程非甲烷总烃《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)1.20.442破碎过程颗粒物0.90.75③大气污染物年排放量核算项目大气污染物年排放量核算详见下表。表5-9项目大气污染物年排放量核算表污染物排放方式排放量(t/a)非甲烷总烃有组织0.53非甲烷总烃无组织0.44颗粒物0.75(4)卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中各类工业、企业卫生防护距离可由下式计算:式中:Qc—污染物的单位时间无组织排放量,kg/h;CM—污染物的标准浓度限值,mg/m3;L—卫生防护距离,m;r—生产单元等效半径。表5-10卫生防护距离计算系数计算系数工业企业所在地区近五年平均风速m/sL≤10001000<L<2000L>2000工业企业大气污染源构成类别(1)ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢA<24004004004004004008080802-4700470350700470350380250190>4530350260530350260290190140B<20.010.0150.015>20.0210.0360.036C<21.851.791.79>21.851.771.77D<20.780.780.57>20.840.840.76A、B、C、D—计算系数,从上表中选取,据本地条件A=400,B=0.01,C=1.85,D=0.78。本项目卫生防护距离计算结果见表5-11。表5-11卫生防护距离计算结果污染因子名称非甲烷总烃(1#面源)颗粒物(1#面源)无组织排放速率(t/a)0.060.1计算浓度标准C(mg/m3)1.20.9生产单元等效半径(m)42.4342.43计算卫生防护距离(m)1.5384.403校核后卫生防护距离(m)5050根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)确定,项目卫生防护距离为50m。根据项目外环境关系可知,该卫生防护距离范围内无农户等敏感点分布,不涉及环保搬迁。环评要求在项目卫生防护范围内禁止新建学校、医院等环境敏感点。综上,项目营运期不会对当地大气环境质量造成明显影响。大气环境影响自查:本项目大气环境影响自查情况见表5-12。表5-12建设项目大气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þ三级□评价范围边长=50km□边长5kmþ边长=5km□评价因子SO2+NOx排放量≥2000t/a□500~2000t/a□<500t/aþ评价因子基本污染物:SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3其他污染物:总挥发性有机物包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5þ评价标准评价标准国家标准þ地方标准附录Dþ其他标准□现状评价环境功能区一类区□二类区þ一类区和二类区□评价基准年2018年环境空气质量现状调查数据来源长期例行监测数据□主管部门发布的数据þ现状补充监测þ现状评价达标区þ不达标区□污染源调查调查内容本项目正常排放源þ本项目非正常排放源□现有污染源□拟替代的污染源□其他在建、拟建项目污染源□区域污染源□大气环境影响预测与评价预测模型AERMOD□ADMS□AUSTAL2000

□EDMS/AEDT□CALPUFF□网格模型

□其他

þ预测范围边长≥50km□边长5~50km□边长=5kmþ预测因子预测因子(颗粒物、非甲烷总烃)包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5þ正常排放短期浓度贡献值QUOTEC本项目最大占标率≤100%þQUOTEC本项目最大占标率>100%□正常排放年均浓度贡献值一类区QUOTEC本项目最大占标率≤10%þQUOTEC本项目最大标率>10%□二类区QUOTEC本项目最大占标率≤30%□QUOTEC本项目最大标率>30%□非正常排放1h浓度贡献值非正常持续时长

()hQUOTEC本项目占标率≤100%□QUOTEC本项目占标率>100%□保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值QUOTEC叠加达标□QUOTEC叠加不达标□区域环境质量的整体变化情况k≤-20%□k>-20%□环境监测计划污染源监测监测因子:(颗粒物、非甲烷总烃)有组织废气监测þ

无组织废气监测þ无监测□环境质量监测监测因子:()监测点位数()无监测□评价结论环境影响可以接受þ不可以接受□大气环境防护距离距()厂界最远()m污染源年排放量颗粒物:(0.75)t/a;非甲烷总烃:(1.28)t/a注:“□”为勾选项,填“√”;“()”为内容填写项5.2.2地表水环境影响分析本项目初期雨水经雨水收集地沟收集后,进入雨水收集池沉淀后用于废旧塑料清洗用水。清洗废水经废水处理系统处理后循环利用;注塑机模具冷却废水经冷却塔+冷却水池冷却后,循环利用,不外排。生活污水经化粪池处理后,进入园区污水管网。根据《地表水环境影响评价导则》(HJ2.3-2018),本项目属于水污染影响型,地表水环境影响评价等级为三级B,可不进行水环境影响预测。综上所述,本项目废水全部实现综合利用或合理处置,对周边水环境影响轻微。地表水环境影响自查:本项目地表水环境影响自查情况见表5-13。表5-13项目地表水环境影响评价自查表工作内容自查项目影响识别影响类型水污染影响型þ;水文要素影响型□水环境保护目标饮用水水源保护区□;饮用水取水口□;涉水的自然保护区□;重要湿地□;重点保护与珍惜水生生物的栖息地□;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□;涉水的风景名胜区□;其他þ影响途径水污染影响型水文要素影响型直接排放□;间接排放þ;其他□水温□;径流□;水域面积□影响因子持久性污染物□;有毒有害污染物□;非持久性污染物þ;pH值þ;热污染□;富营养化□;其他□水温□;水位(水深)□;流速□;流量□;其他□评价等级水污染影响型水文要素影响型一þ一级□;二级□;三级□现状调查区域污染源调查项目数据来源已建□;在建□;拟建þ;其他拟替代的污染源□排污许可证□;环评□;环保验收□;既有实测□;现场监测□;入河排放口数据□;其他□受影响水体水环境质量调查时期数据来源丰水期□;平水期□;枯水期□;冰封期□;春季□;夏季□;秋季□;冬季□生态环境保护主管部门□;补充监测□;其他□区域水资源开发利用状况未开发□;开发量40%以下þ;开发量40%以上□水文情势调查调查时期数据来源丰水期□;平水期□;枯水期þ;冰封期;春季□;夏季□;秋季□;冬季□水行政主管部门□;补充监测□;其他□补充监测监测时期监测因子监测断面或点位丰水期□;平水期□;枯水期þ;冰封期□;春季þ;夏季□;秋季□;冬季□监测断面或点位个数(2)个现状评价评价范围河流:长度()km;湖库、河口及近岸海域:面积()km2评价因子评价标准河流、湖库、河口:I类□;II类□;III类þ;IV类□;V类□近岸海域:第一类□;第二类□;第三类□;第四类□规划年评价标准(2018年)评价时期丰水期□;平水期□;枯水期þ;冰封期□;春季□;夏季þ;秋季□;冬季□评价结论水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□:达标þ;不达标□水环境控制单位或断面水质达标状况□:达标þ;不达标□水环境保护目标质量状况□:达标□;不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□:达标þ;不达标□底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖××状况□达标区þ不达标区□影响预测预测范围河流:长度()km;湖库、河口及近岸海域:面积()km2预测因子()预测时期丰水期□;平水期□;枯水期□;冰封期□;春季□;夏季□;秋季□;冬季□设计水文条件□预测情景建设期□;生产运行期□;服务期满后□正常工况□;非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区(流)域环境质量改善目标要求情景□预测方法数值解□;解析解□;其他□导则推荐模式□;其他□影响评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价区(流)域水环境质量改善目标□;替代削减源□水环境影响评价排放口混合区外满足水环境管理要求□水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□满足水环境保护目标水域水环境质量要求þ水环境控制单位或断面水质达标□满足重点水污染物排放总量控制指标要求,重点行业建设项目,主要污染物排放满足等量或减量替代要求□水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目,应包括排放口设置的环境合理性评价□满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求þ污染源排放量核算污染物名称排放量(t/a)排放浓度(mg/L)///替代源排放情况污染源名称排污许可证编号污染物名称排放量(t/a)排放浓度(mg/L)/////生态流量确定防治措施环保措施污水处理设施þ;水文减缓设施□;生态流量保障设施□;区域削减□;依托其他工程措施□;其他þ监测计划环境质量污染源监测方式手动□;自动□;无监测þ手动□;自动þ;无监测□监测点位()(废水排放口)监测因子()(pH、COD、NH3-N)污染物排放清单þ评价结论可以接受þ;不可以接受□注:“□”为勾选项,可√;“()”为内容填写;“备注”为其他补充内容。5.2.3噪声环境影响分析(1)预测模式本次评价拟采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的噪声传播衰减方法进行预测,预测模式如下。式中,LPi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值,dB(A);L0i——第i个噪声源的A声级,dB(A);ri——第i个噪声源噪声衰减距离,m;r0i——距离声源1m处,m;L——其它环境因素引起的衰减值,dB(A);(2)噪声评价方法及结果项目各噪声源经距离衰减后,对预测点的贡献叠加值再叠加现状值后,即得到各预测点的预测值,以此评价工程噪声对声环境的影响。噪声叠加公式:式中:L—某点噪声总叠加值,dB(A);Li—第i个声源的噪声值,dB(A);n—声源个数。某边界的预测值=某边界本底值+各声源对某边界的贡献值将可合并声源合并后,分别计算各噪声源对各个厂界的贡献值,并考虑传播过程中其他阻隔削减。再将各噪声源对厂界的贡献值与本底值进行叠加,最终得到厂界预测值。项目主要声源衰减情况见表5-14。表5-14项目主要声源衰减情况单位:dB(A)噪声源治理后源强方位其他阻隔生产厂房至厂界贡献值类型衰减值距离(m)衰减值破碎机(2台)85东面四周设置2m高承重墙,墙体上沿及顶部采用彩钢瓦隔声157036.933.1南面156536.333.7西面152528.042.0北面156035.634.4清洗池75东面156035.624.4南面157036.923.1西面153530.929.1北面154032.028.0甩干机75东面155534.825.2南面157537.522.5西面154032.028.0北面154032.028.0粗格栅75东面厂区围墙隔声102026.039.0南面厂区围墙隔声103530.934.1西面厂房阻隔158038.121.9北面厂区围墙隔声104032.028.0细格栅80东面厂区围墙隔声102528.042南面厂区围墙隔声103530.939.1西面厂房阻隔157537.527.5北面厂区围墙隔声104032.038.0水泵80东面厂区围墙隔声103029.540.5南面厂区围墙隔声104032.038.0西面厂房阻隔157036.928.1北面厂区围墙隔声103530.939.1叠螺机80东面厂区围墙隔声102026.044.0南面厂区围墙隔声103530.939.1西面厂房阻隔157537.527.5北面厂区围墙隔声103530.939.1注塑机(8台)70东面四周设置2m高承重墙,墙体上沿及顶部采用彩钢瓦隔声154032.023.0南面155034.021.0西面155534.820.2北面156035.619.4切粒机(2台)70东面154533.121.9南面158038.116.9西面155534.820.2北面153530.924.1拉丝机(2台)70东面154032.023.0南面158038.116.9西面156035.619.4北面153530.924.1塑化机(2台)70东面154032.023.0南面157537.517.5西面155534.820.2北面154032.023.0续表5-14项目主要声源衰减情况单位:dB(A)噪声源治理后源强方位其他阻隔生产厂房至厂界贡献值类型衰减值距离(m)衰减值风机90东面四周设置2m高承重墙,墙体上沿及顶部采用彩钢瓦隔声155534.840.2南面155034.021.0西面155034.041.0北面154533.141.9项目噪声影响预测结果见表5-15。表5-15项目噪声影响预测结果(单位:dB(A))监测点编号监测位置本底值贡献值预测值Lmax标准值评价结果昼间夜间昼间夜间昼间夜间昼间夜间项目区厂区东侧厂界44.840.948.750.249.46555达标达标厂区南侧厂界46.041.444.548.346.2厂区西侧厂界45.841.645.148.546.7厂区北侧厂界45.341.845.748.547.2由表5-15可以看出,该项目在生产工艺过程中,设备正常运行并落实各项降噪措施后,经过距离衰减后,项目区东、南、西、北面厂界噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。同时,项目周边200m范围内无环境敏感点,不会发生扰民现象。因此,项目区设备运行噪声对周围声环境影响轻微。5.2.4固体废物环境影响分析项目沉淀池污泥脱水后送至园区渣场堆放;格栅渣经收集后由环卫部门统一清运处理;车间沉降灰经人工收集后,与沉淀池污泥一起送园区渣场堆放;生产过程中产生的边角料及不合格产品破碎后作为原料使用;废活性炭、废液压油收集后暂存于危废暂存间,交由资质单位处置。生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。综上,本项目固废处理措施合理,去向明确,经采取合理有效的防范措施能够防止固废对环境造成二次污染,本项目固废对项目区外界环境无明显影响。5.2.5地下水环境影响分析(1)评价等级根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HI610-2016)附录A,拟建项目为废旧资源加工、再生利用行业,项目属于地下水影响Ⅲ类建设项目。根据调查,拟建项目地下水评价范围不属于集中式饮用水水源地准保护区及特殊地下水资源保护区,也不属于集中式饮用水水源地准保护区以外的补给径流区、特殊地下水资源保护区以外的分布区及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区,地下水环境敏感程度分级为不敏感。本项目地下水评价工作等级判定如下。表5-16评价工作等级分级表项目类别环境敏感程度Ⅰ类项目Ⅱ类项目Ⅲ类项目敏感一一二较敏感一二三不敏感二三三根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中评价等级划分原则,确定本项目地下水环境评价等级为三级。(2)水文地质概况①地质概况项目区处于山脊处,场地地表汇水面积小,大气降雨不形成洪流。根据场地地表调查,规划场地红线范围内无地表水流通过,雨季可形成暂时性水流。项目总体处于斜坡地段,降雨入渗至强风化带的地下水能及时排泄,不易富集形成稳定的地下水位,场地内地下水不发育。项目所在地不涉及已有、拟建和规划的地下水供水水源和固体废物堆放处的地下水下游区域、地下水环境影响敏感的区域、可能出现环境水文地质问题的主要区域及其他需重点保护的区域。②包气带及深层地下水上覆地层防污性能包气带即地表与潜水面之间的地带,是地下含水层的天然保护层,是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便于周围介质发生物理化学、生物化学等作用,其作用时间越长越充分,包气带净化能力越强。包气带岩土对污染物质吸附能力大小与演示颗粒大小及比表面积有关,通常粘性土大于砂性土。根据钻探、原位测试及土工试验结果,在勘察深度范围内,项目厂区地层自上而下划分为三个工程地质层,依次为填土层、粉质黏土地层、泥岩夹砂岩地层。项目场地包气带防污性能为中级。(3)地下水污染途径、影响分析及预防措施①地下水污染途径根据工程所处区域的地质情况及项目特征,项目可能对地下水造成污染的途径主要为清洗废水、冷却废水、各废水收集池、废水收集地沟内废水下渗,造成地下水污染。②地下水影响分析根据项目水文地质概况可知,项目场地包气带防污性能为中级,地下水不易受到污染。若发生渗漏,污染物不会快速穿过包气带进入地下水,且整个厂区内地下水不发育,对地下水的污染轻微。③控制措施本项目包括非污染防渗区、一般防渗区及重点防渗区。其中非污染防渗区主要为办公生活区及绿化区,其中办公生活区采用水泥硬化地面。一般防渗区主要为生产区域、原料堆场、成品堆场以及废水处理系统,采用混凝土浇筑硬化,防渗系数小于1×10-7cm/s。重点防渗区主要为危废暂存间,防渗系数小于1×10-10cm/s。由污染途径及对应措施分析可知,项目对可能产生的地下水影响进行了有效预防,在确保各项防渗措施得以落实,并加强维护和项目区环境管理的前提下,可有效控制项目区内的污染物下渗现象,避免污染地下水,因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。5.2.6土壤环境影响分析本项目采用废编制袋和包装袋生产塑料颗粒及塑料筐,根据《国民经济行业分类》(2019修订版),项目属于C2992塑料板、管、型材制造,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,本项目属于“三十、废弃资源综合利用业,54废旧资源(含生物质)加工、再生利用”,根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ946-2018),本项目为III类建设项目。《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ946-2018)根据将污染影响型项目占地规模,将污染影响型项目分为大型(占地≥50hm2)、中型(5~50hm2)、小型(≤5hm2),根据本项目占地规模,本项目属于小型项目。根据外环境关系,本项目周边50m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标,也无其它土壤环境敏感目标,根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ946-2018),本项目土壤敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018),污染影响型评价工作等级划分表见表5-17。表5-17污染影响型评价工作等级分级表土壤污染影响型Ⅲ类项目,占地规模为小型(≤5hm2),土壤环境敏感程度为不敏感的可不开展土壤环境影响评价工作。5.3环境风险分析(1)评价工作等级根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中相关规定,通过项目的物质及工艺系统危险性和环境敏感性,进行风险潜势的判断,确定项目风险评价等级。危险物质数量与临界量比值(Q):根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)规定,计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质,按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目,按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为Q;当存在多种危险物质时,则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q);Q=q1/Q1+q2/Q2+⋯⋯+qn/Qn式中:q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量,t;Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量,t。当Q<1时,该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时,将Q值划分为:(1)1≤Q<10;(2)10≤Q<100;(3)Q≥100。根据项目的原辅材料及产品,本项目涉及危险物质废液压油,废液压油在厂区储存的最大量为1t,临界量为2500t。因此,本项目Q=0.0004<1,环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价等级划分:根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。评价工作等级划分见表5-17。表5-17环境风险评价等级划分环境风险潜势Ⅳ、Ⅳ+ⅢⅡⅠ评价工作等级一二三简单分析由上表可知,本项目环境风险潜势为I,风险分析仅需简单分析即可。(2)风险识别本评价将对本工程营运过程中可能发生的潜在危险进行分析,以找出主要危险环节,认识危险程度,从而有针对性采取预防和应急措施,尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。1)物质风险识别根据项目所涉及的原料、辅料以及产品,对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)相关规定,本项目涉及的危险物质为废液压油。生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。本项目机油临界量为200t,最大储存量1t,因此,项目不存在重大危险源。本项目的风险物质危险特性见表5-18。表5-18机油理化性质及危险特性标识中文名机油英文名lubricatingoil;Lubeoil分子量230~500理化性质性状油状液体,淡黄色至褐色,无气味或略带异味。溶解性不溶于水相对密度(水=1)<1燃烧爆炸危险性燃烧性可燃闪点(℃)76爆炸极限(%)无资料引燃温度(℃)248危险特性遇明火、高热可燃。灭火方法消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。禁忌物稳定性稳定燃烧产物一氧化碳、二氧化碳聚合危害不聚合毒性及健康危害急性毒性LD50(mg/kg,大鼠经口)无资料LC50(mg/kg)无资料健康危害侵入途径:吸如、食入;急性吸入,可出现乏力、头晕、头痛、恶心,严重者可引起油酯性肺炎。慢接触者,暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征,呼吸道和眼刺激症状及慢性油酯性肺炎。有资料报道,接触石油润滑油类的工人,有致癌的病例报告。急救皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量清水冲洗;眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗,就医;吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医;食入:饮足量温水,催吐,就医。防护工程控制:密闭操作,注意通风;呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防毒物渗透工作服;手防护:戴橡胶耐油手套;其他:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。泄漏处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。储运储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其它物品。船运时,配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。2)设施风险识别生产设施风险识别范围包括主要的生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目主要的生产设施风险为废旧塑料堆放过程遇到明火引发火灾。项目环保设施风险主要为沉砂池、循环沉淀池、污泥池垮塌、破裂,导致废水事故排放,UV光催+活性炭处理装置故障导致废气事故排放。(3)风险分析①废旧塑料引发火灾爆炸风险分析废旧塑料属于易燃物质,易引发火灾,造成人员伤亡。同时会产生CO、SO2、NOx、烟尘和微量的烃类等污染物质。同时,火灾时燃烧并不完全,将有大量游离碳和烃类物质逸散在空气中,形成黑色烟雾,其中烃类物质成分复杂,对人体健康有害。②循环水池垮塌、泄漏事故风险分析假定循环水池出现裂缝、泄漏等废水溢流,导致废水事故外排,事故持续时间为1h,事故外排的废水为150m3。事故排放废水主要污染物为SS等。当水池发生垮塌、泄漏事故时,事故外排废水将经地势高差通过周边沟渠进入金沙江,对金沙江水质造成影响,并对途经区域的土壤和地下水环境造成一定影响。③废气事故排放风险分析本项目活性炭吸附装置有组织排放主要污染为非甲烷总烃,在环保设施出现故障的状态下,有组织粉尘排放量将大幅度增加。此种情况下,其除尘效率按50%计。在事故情况下,排气筒处非甲烷总烃排放速率为4.4t/a。非甲烷总烃有组织事故排放估算模式参数取值情况见表5-19。表5-19项目活性炭装置事故排放主要废气污染源参数一览表(点源)污染源名称排气筒底部中心坐标(o)排气筒底部海拔高度(m)排气筒参数污染物名称排放速率(kg/h)经度纬度高度(m)内径(m)温度(℃)流速(m/s)排气筒(1#点源)101.50348826.3504000110015.00.82511.16非甲烷总烃0.6本次环评利用估算模式计算出的结果见表5-20。表5-20点源事故排放状态估算模式计算结果表距源中心下风向距离(m)1#点源非甲烷总烃下风向贡献浓度(mg/m3)浓度占标率(%)104.236E-160.001000.0093170.782000.011420.953000.012051.003270.012181.024000.011520.965000.010970.916000.010230.857000.0099110.838000.0099570.839000.010490.8710000.010660.7815000.010320.8620000.0098740.8225000.0087360.73下风向最大浓度0.012181.02由表中可以看出,本项目活性炭装置污染因子颗粒物下风向最大浓度分别为0.01218mg/m3,占标率为1.02%。相比正常排放情况,事故状态下污染物对周围大气环境影响明显增大,因此应避免事故排放的发生。④危废无序流失影响分析危废暂存间危废泄漏将随地势高差流入周边沟渠,对水质、水生生物造成影响;并可能对沿途土壤、地下水环境造成污染,对环境安全造成威胁,进而影响人群健康。(4)风险防范措施①废旧塑料燃烧引发火灾风险风范措施(1)项目区设置禁止明火等标识标牌,项目设专人负责厂区消防安全管理,定期组织员工进行安全培训。(2)严格执行相关规定,设置符合国家标准的灭火器、消防栓等。加强设备的维修、保养,加强容器、管道的安全监控,按规定定期检验。(3)公司管理人员、技术人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术和应急知识的培训。②废水事故排放风险防范措施项目在厂区低矮处设置1个应急水池(200m3,钢混结构),其容积满足1h事故状态下外排的废水量。事故排放的废水可收集在应急水池内,防止排入外环境,影响附近地表水体、土壤和地下水环境。同时在日常运行过程中,应加强循环水池及管道的维护与检修,一旦发现事故隐患,立即停产检修。加强职工安全教育和培训,严格按操作规程进行作业。③废气事故排放风险防范措施项目应选用符合质量要求的环保设施,运营过程中应安排专人UV+活性炭处理装置定时、定期进行检查,加强废气处理设施的维护保养,及时发现处理设备的隐患,并及时进行维修,确保废气处理系统正常运行。项目应设有备用电源,以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入处理系统进行处理以达标排放。④危险废物风险防范措施危险废物因管理不当造成无序流失,可能对地下水造成污染,对环境安全造成威胁,进而影响人群健康。本项目危废暂存间地面及1m高墙裙均采取防渗处理,若危险废物发生无序流失时,对危险废物采取进行堵截,避免污染范围的进一步扩大。对危险废物经收集后送资质单位处理;对现场迹地剩下的少量物料用消防水冲洗,冲洗废水经铁桶收集后,送资质单位处理。(5)风险事故应急预案为及时控制事故发生情况,环评要求本项目应设置事故应急预案,具体如下:=1\*GB3①事故应急组织机构1)成立应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。砖厂总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任,有关领导均为成员、环保科是项目区管理环保事宜的职能部门,配有专职管理干部,项目区也有兼职环保员,基本形成了“三级”环境风险管理体系。2)成立技术支援中心。各岗位的技术人员为成员,提供必要的事故应急技术保障,并且调动救援装置。=2\*GB3②事故应急演练事故应急救援预案编制后,应测试应急预案和实施程序的有效性,了解各个应急组织机构的响应和协调能力,检测应急设备装置的应用效果,确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练,提高各个应急组织机构的应急事故的处理能力,不断改进和完善事故应急预案。③事故应急程序当发生事故时,首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级,选择需要的应急预案,启动应急组织机构的职能,依据应急预案进行营救,在进行自救的同时,向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系建设方案执行。1)最早发现者应立即向厂区办公室报警,并采取一切妥当的办法果断切断事故源。2)厂区办公室接到报警后,应迅速通知有关部门,下达应急救援预案处置指令,同时发出警报;3)应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场;4)发生事故的所在场所,应迅速查明事故发生源点,泄漏部位和原因,凡能阻止泄漏,而消除事故的,则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的,应向指挥部报告;5)救援抢险队到达事故现场后,首先查明现场有无人员受伤,以最快速度使伤者脱离现场,严重者尽快送医院抢救;6)对于不同等级(一级、二级、三级)应急预案,启动事故应急救援预案,向有关部门报告,必要时联系社会救援。④事故应急救援保障为能在事故发生后,迅速准确地有条不紊地处理事故,尽可能减少事故造成的损失,平时必须做好应急救援的准备工作,落实岗位责任制和各项制度。具体措施为:1)落实应急救援组织和人员。每年初,进行一次组织调度与培训,确保救援组织落实;2)按照任务分工,作好物资器材准备,如:必要的指挥通讯,报警,洗消,消防,防护用品,检修等器材及交通工具,上述各种器材应指定专人保管,并定期检查保养,使其处于良好状况;3)定期组织救援训练和学习,每年演练两次,提高指挥水平和救援能力;4)对本厂员工进行经常性的应急救援常识教育;5)建立完善的各项制度。值班制度,建立昼夜值班制度;检查制度,每月定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。同时,环评要求业主应组织人员编制《突发环境事件应急预案》,报当地环保部门备案,并定期按照应急预案中要求进行演练。(6)风险结论本报告认为通过采取严格的风险防范措施,可将风险隐患降至最低,达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施,建立科学完整的应急计划,落实有效的应急救援措施后,本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行,因此项目从环境风险角度分析是可行的。环境风险评价自查:本项目环境风险评价自查情况见下表。表5-21项目环境风险评价自查表工作内容完成情况风险调查危险物质名称液压油油存在总量/t1环境敏感性大气500m范围内人口数500人5km范围内人口数20000人每公里管段周边200m范围内人口数(最大)人地表水地表水功能敏感性F1□F2□F3þ环境敏感目标分级S1□S2□S3þ地下水地下水功能敏感性G1□G2□G3þ包气带防污性能D1□D2þD3□物质及工艺系统危险性Q值Q<1þ1≤Q<10□10≤Q<100□Q>100□M值M1□M2□M3□M4□P值P1□P2□P3□P4□环境敏感程度大气E1□E2□E3□地表水E1□E2□E3□地下水E1□E2□E3□环境风险潜势IV+□IV□III□II□Iþ评价等级一级□二级□三级□简单分析þ风险识别物质危险性有毒有害þ易燃易爆þ环境风险类型泄漏þ火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□影响途径大气□地表水þ地下水□事故情景分析源强设定方法计算法þ经验估算法□其他估算法□风险预测与评价大气预测模型SLAB□AFTOX□其他□预测结果大气毒性终点浓度-1最大影响范围m大气毒性终点浓度-2最大影响范围m地表水最近环境敏感目标,达到时间h地下水下游厂区边界达到时间d最近环境敏感目标,达到时间d重点风险防范措施专人管理、看护;禁止吸烟、动火;操作人员持证上岗;配套相应消防设施、监控设施;设置事故水池评价结论与建议环境风险属可接受水平注:“□”为勾选项,“”为填写项。××乡××果蔬胶筐厂异地搬迁改扩建项目第六章环境保护措施及其可行性论证6环境保护措施及其可行性论证6.1施工期环境保护措施及其可行性论证6.1.1大气污染物治理措施及其技术、经济论证(1)施工扬尘本项目主要采取湿法作业控制无组织排放扬尘,通过洒水增湿可以在很大程度上减少粉尘飞扬现象,降低粉尘向大气中的排放。(2)交通运输扬尘施工期专人定期对路面进行清扫,并对路面洒水控尘,洒水频率3次/d,洒水量1L/m2.次。(3)汽车尾气以及机械设备运转产生的废气施工期间,使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转,均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等,其特点是排放量小,且属间断性无组织排放,环评建议选用达到环保要求的设备,通过自然稀释后场界的贡献值可控制在较低水平。综上,本项目施工期大气污染物治理措施技术、经济可行。6.1.2水污染物治理措施及其技术、经济论证(1)施工废水泥浆废水、设备冲洗废水经地沟收集后,引流至沉淀池,经沉淀后,作为施工用水,不外排。车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池收集后重复利用,不外排。(2)生活污水本项目施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边绿化。综上,本项目施工期废水治理措施技术、经济可行。6.1.3噪声污染物治理措施及其技术、经济论证本项目施工期主要采取合理布置噪声源位置,尽量使高噪声的机械设备远离场界;合理安排施工时间和施工机械设备组合,同时尽量避免在同一时间集中使用多种动力机械设备;注意对施工机械进行保养以维持施工机械低声级水平等措施控制噪声对周围环境的影响。综上,本项目施工期噪声治理措施技术、经济可行。6.1.4固体废弃物治理措施及其技术、经济论证施工期建筑垃圾能回收利用的回收利用;不能回收的送建筑垃圾处理场处置。拆除产生的废旧设备低价出售给生产厂家回收处置。项目废旧设备设施拆除过程产生的废油,采用铁桶收集,不落地,并送资质单位处置。项目设备设施安装过程产生的边角料出售给废品收购站。施工人员生活垃圾送垃圾处理场处置。6.2运营期环境保护措施及其可行性论证6.2.1大气污染物治理措施及其技术、经济论证本项目运营期大气污染物主要为废塑料破碎粉尘和注塑机产生的有机废气。(1)破碎粉尘本项目废塑料破碎粉尘通过进料口加水,生产车间纵深沉降等措施加以控制。(2)注塑机产生的有机废气注塑机、塑化机采用电加热方式,控制温度180℃左右,根据PP料及PE料的成分,此温度下熔塑过程释放的气体主要为聚丙烯、聚乙烯单体、二聚物或者三聚物等,主要污染物为非甲烷总烃。有机废气一般都存在有毒有害、不溶于水、溶于有机溶剂、处理难度大的特点。国内外现有有机废气的处理方法种类繁多,特点各异,常用的有水喷淋法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。拟建项目注塑机、塑化机有机废气采用UV光催+活性炭吸附装置处理后,经排气口离地高度为15m的排气筒排放。UV光氧催化是指通过紫外线光束在催化剂纳米级二氧化钛(TiO2)的作用下,使有机废气分子链降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等,从而达到净化废气的过程。活性炭是一种堆积密度低、比表面积大的多孔碳,活性炭对有机废气的处理效率能达到80%以上,已得到普遍的运用。经采取以上措施后,项目注塑机、塑化机产生的有机废气能实现达标排放。综上,项目大气污染物主要采用的UV光催+活性炭吸附装置处理非甲烷总烃是目前普遍采用的措施,技术成熟,操作简便。采取上述措施后,能够有效降低非甲烷总烃排放量,技术简单,成本较低,从技术、经济的角度讲可行。6.2.2废水治理措施及其技术、经济论证1、雨水项目区初期雨水经雨水收集池澄清后,回用作项目废旧塑料清洗用水。项目初期雨水量约34m3,雨水收集池容积为200m3,钢混结构,容积满足初期雨水量收集要求,能够有效收纳项目区初期雨水。2、清洗废水项目清洗废水经废水处理系统处理后循环利用,不外排。废水处理系统一旦出现泄漏、溢流等事故时,立即停止生产。项目设置1个应急水池(200m3,钢混结构),能收纳项目约1h的事故排水,符合要求。环评要求项目加强对废水处理系统各设施的巡检,防止事故发生。3、冷却废水注塑机模具冷却废水经冷却塔+冷却水池冷却后,循环利用;项目冷却塔为风冷式冷却塔,借助空气使水得到冷却,冷却塔处理能力为25m3/h。本项目冷却废水产生量为18.8m3/h,冷却塔处理能力满足项目需求。4、生活污水本项目生活污水经化粪池(10m3,砖混结构)处理后,进入园区污水管网。综上,该项目废水经处理后,可得到综合利用,不外排。生活污水进入园区污水管网,去向合理。废水的处理措施均技术、经济可行,措施有效。6.2.3噪声治理措施及其技术、经济论证①设备噪声本项目强噪声源主要为破碎机、甩干机、挤塑机、风机、拉丝机、切粒机等,部分设备源强可达到95dB(A)。项目主要采取从源头以及传播途径上对噪声进行控制的措施:对于高噪声设备首先采取选用低噪声设备、定期维护保养、风机加设消声器等源头控制措施;其次采用合理布局、厂房隔声等传播途径进行控制;最后通过地势阻隔等措施降低噪声,以及增加厂区绿化等措施,以达到从传播途径上进行降噪的目的,减少声源对外的辐射。经预测,项目采取以上治理措施后,项目区厂界噪声均能达标。②交通运输汽车运行噪声较高,但属于间歇性噪声源,可以通过加强管理,优化厂区道路结构,定期对装载机进行维护保养等措施,降低对外界声环境的影响。同时,本项目运输量较大,在物料转运过程中要采取加强管理、控制车辆行驶速度等措施降低交通噪声对周围环境的影响,通过采取措施可将噪声源强降低5~10dB(A)。综上,本项目噪声控制措施,从技术经济角度是合理、可行的。6.2.4固废治理措施及其技术、经济论证项目沉淀池污泥脱水后送至园区渣场堆放;格栅渣经收集后由环卫部门统一清运处理;车间沉降灰经人工收集后,与沉淀池污泥一起送园区渣场堆放;生产过程中产生的边角料及不合格产品破碎后作为原料使用;废活性炭、废液压油收集后暂存于危废暂存间,交由资质单位处置。生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。综上所述,本项目产生的固体废体均得到了妥善处置,去向明确,不会产生二次污染。固废处理方案技术可靠,经济可行。6.2.5地下水、土壤治理措施及其技术、经济论证本项目包括非污染防渗区、一般防渗区及重点防渗区。其中非污染防渗区主要为办公生活区及绿化区,其中办公生活区采用水泥硬化地面。一般防渗区主要为生产区域、原料堆场、成品堆场以及废水处理系统,采用混凝土浇筑硬化,防渗系数小于1×10-7cm/s。重点防渗区主要为危废暂存间,防渗系数小于1×10-10cm/s。综上,本项目地下水污染控制措施,从技术经济角度是合理、可行的。6.3项目环保投资估算项目总投资为4300万元,其中环保投资约91万元,约占工程总投资2.1%,项目投资全部为业主自筹。环保设施投资详见表6-1。表6-1环保设施投资一览表项目内容投资(万元)备注废气治理UV光解+活性炭吸附装置:1套,有机废气处理效率90%,包括1台UV光解废气净化器和1个活性炭罐,处理风量20000m3/h,配套设置1根排气口离地高度为15m的排气筒(钢结构)。排风扇:8台,风量500m3/h·台,设置于生产车间内。10与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用废水治理废水处理系统:1套,处理能力120m3/h,主要包含沉砂池(1个,300m3,钢混结构)、粗格栅、细格栅、调节池(1个,300m3,钢混结构)、混凝沉淀池(1个,30m3,钢混结构)、清水池(1个,300m3,钢混结构)、污泥池(1个,30m3,钢混结构)、叠螺机。应急水池:200m3,钢混结构,兼做初期雨水收集池。雨水收集地沟:总长约300m,矩形断面0.3m×0.3m,砖混结构。废水收集地沟:长100m,矩形断面0.3m×0.3m,砖混结构,出水进入应急水池。消防水池:1个,810m3,钢混结构。冷却塔:1个,处理能力25t/h。冷却水池:1个,300m3,钢混结构,地下式。化粪池:1个,10m3,砖混结构。70噪声治理选用低噪设备、安装减振设施、风机出口设置消声器、合理布局等。5固废治理污泥中转场:50m2,水泥硬化地面,高9m,四周设置2m高承重墙,墙体上沿及顶部采用彩钢瓦封闭。垃圾桶:4个,50L/个,高密度聚乙烯材质,内衬专用垃圾袋。废料堆区:20m2,位于果蔬周转筐生产车间内,用于堆放不合格果蔬筐。危废暂存间:20m2,砖混结构,地表及墙裙做防渗处理,渗透系数≤1.0×10-10cm/s。6总计91××乡××果蔬胶筐厂异地搬迁改扩建项目第七章环境影响经济损益分析7环境影响经济损益分析7.1经济损益分析项目年平均营业收入3000万元,投资利润率为24.33%,投资利税率6.09%。项目全部投资税前内部收益率为25.62%,全投资税后回收期为5年(包括建设期),产量盈亏平衡点50.69%。各项经济指标表明,项目具有很强的盈利能力和一定的抗风险能力,经济效益是良好的。本项目财务评价指标良好,财务内部收益率大于基准收益率,项目回收期不长,对生产成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力,具有较好经济效益。7.2社会效益分析该项目的社会效益主要表现在以下几个方面:1.该项目正常运营至达产年后,每年可向地方财政上缴税金。同时,也为当地发展交通运输和第三产业提供了商机,能促进地区经济的可持续发展,为地方经济发展、社会稳定作出贡献。2.该项目的建设和实施过程中,将投入大量的资金用于建设和生产,将刺激当地的经济需求,带动当地和周边地区的经济发展,促进电力、运输、建材、商业、服务等相关行业和基础设施的发展建设,加速当地的经济发展,提升园区的经济实力。同时,项目建成投产后能促进产业结构的合理调整,增加财政税源,壮大地方经济。3.该项目在建设期内需要大量的劳动力参与生产建设活动,将为项目区提供一定的就业机会,有利于安置社会富余劳力,同时,建成投产后又能解决当地部分人员的就业问题,对增加当地群众的收入,提高生活水平有着积极的促进作用。因此,本项目具有较好的社会效益。7.3环境效益分析本项目通过对重点污染源的治理,减轻了项目建成后对环境的影响。本项目破碎粉尘通过进料口加水,厂房纵深沉降等措施进行控制。注塑机废气经UV光催+活性炭吸附装置处理后,经排气口离地高度为15m的排气筒排放。清洗废水经废水处理系统处理后循环利用;注塑机模具冷却废水经冷却塔+冷却水池冷却后,循环利用,不外排。生活污水经化粪池处理后,进入园区污水管网。本项目对高噪声设备主要采用从源头以及传播途径上对噪声进行控制的措施进行降噪。项目沉淀池污泥脱水后送至园区渣场堆放;格栅渣经收集后由环卫部门统一清运处理;车间沉降灰经人工收集后,与沉淀池污泥一起送园区渣场堆放;生产过程中产生的边角料及不合格产品破碎后作为原料使用;废活性炭、废液压油收集后暂存于危废暂存间,交由资质单位处置。在这些环境保护措施充分实施后,运营过程的污染物排放将会大大地减少,大量污染消化在生产过程中,极大的减轻了对环境的影响,外排废物的环境污染风险也将会大大地降低,使项目建设的环境正效益最大化。综上所述,通过实施本项目采用的环保措施后,环境效果很明显。××乡××果蔬胶筐厂异地搬迁改扩建项目第八章环境管理与监测计划8环境管理与监测计划8.1污染物排放清单及管理要求1、污染物排放清单项目污染物排放清单见下表。表8-1项目污染物排放清单种类污染物名称污染因子处置方式处理后排放量及浓度排放标准大气污染物注塑机有组织非甲烷总烃非甲烷总烃UV光催+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放0.53t/a《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015):100mg/m3注塑机无组织非甲烷总烃大气稀释扩散0.44t/a《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015):4.0mg/m3破碎粉尘粉尘破碎机进料口加水、厂房纵深沉降0.75t/a《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015):1.0mg/m3水污染物初期雨水SS经雨水收集地沟收集后,进入雨水收集池,经澄清后用于废旧塑料清洗用水/--清洗废水SS废水处理系统处理后循环利用,不外排0t/a《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准冷却废水SS经冷却塔冷却后,泵至冷却水池循环利用0t/a生活污水SS、CODCr、BOD5经化粪池处理后,进入园区污水管网0t/a《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准固体废弃物沉淀池污泥--脱水后送至园区渣场堆放0t/a《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)格栅渣--经收集后由环卫部门统一清运处理0t/a车间沉降灰--经人工收集后,与污泥池污泥一起送园区渣场堆放0t/a生产过程中产生的边角料及不合格产品--破碎后作为原料使用0t/a《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)废活性炭、废液压油--交由资质单位处置0t/a《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)生活垃圾--经收集后由环卫部门运至附近垃圾处理场0t/a《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)噪声设备噪声--选用低噪设备,基座安装减震垫,合理布局,厂房隔声、距离衰减/《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准运输车辆--改善路面结构、降低车速、加强管理。/2、排污口设置本项目排污口主要为废气排放口,排污口应符合“一明显,二合理,三便于”的要求,即环保标志明显;排污口设置合理,排污去向合理;便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口,采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源3、总量控制指标本项目生活污水处理后园区污水处理厂,涉及的COD、NH3-N指标计入园区污水处理厂,不计入本项目。本项目无二氧化硫、氮氧化物排放。本项目建议总量控制指标如下:非甲烷总烃:0.53t/a4、环境管理要求为做好环境管理工作,必须建立环境管理体系,将环境管理工作自上而下的贯穿到日常管理中,环境管理体系如下:(1)项目的环境管理工作实行主要负责人负责制,由法人负责,并制定环保方针、制度、规划,协调人力、物力和财力等方面,将环境管理和项目营运管理结合起来。(2)建立环境管理机构,配备环保管理人员1~3名,负责项目区的环境管理工作,并负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。(3)以水、气、固废、声等环境要素的保护和改善作为推动项目环境保护工作的基础,并在营运工作中检查环境管理的成效。(4)按照所制定的环保方针和环境管理方案,将环境管理目标和指标层层分解,落实到各车间、部门和人员,签订责任书,定期考核。(5)按照环境管理的要求,将计划实现的目标和过程编制成文件,有关指标制成目标管理图表,标明工作内容和进度,以便与目标对比,及时掌握环保工作的进展情况。8.2环境管理计划8.2.1环境管理体系项目正式投产后应根据ISO14000标准要求建立一个系统的、文件化的环境管理体系。根据ISO14000环境管理系列标准的基本要求,公司应加强环保管理工作,严格遵守国家和地方的环保法规、制定明确的环保方针和环保计划,加强污染控制措施和环保监控措施,完善环保管理体系和制度,不断提高环保人员的业务水平和素质,建立健全环保管理评审制度。8.2.2施工期环境管理计划施工期环保管理的中心工作是:在抓好环保设施施工建设的同时,防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏,具体内容是:(1)制定工程建设中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法,负责施工过程中的环保工作,督促和检查施工过程中环保措施的执行情况,发现问题,及时解决。(2)贯彻落实建设项目的“三同时”原则,严格按照设计要求和批复的环境影响评价要求,保证环保设施的建设,使工程环保项目达到预期效果。(3)负责对施工过程中的污染源管理,合理安排施工机械的运行及施工作业时间,最大限度地减少施工作业产生的噪声、振动、扬尘对环境的影响。(4)对施工过程中产生的废料、生活垃圾及生活污水、车辆冲洗废水等进行集中统一处置,防止对环境造成不利影响。(5)参与施工作业管理及计划安排,防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞,以及公共服务设施如水、电、气、通讯等的中断。(6)参与施工运输作业的管理,防止运输过程中物料沿途洒落,影响环境卫生及产生二次扬尘。8.2.3营运期环境管理计划(1)结合本工程工艺状况,制定并贯彻落实符合选厂特点的环保方针。遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。(2)根据制定的环保方针,确定选厂的环保目标和可量化的环保指标,使全体员工都参与到环保工作中。(3)宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策,不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。(4)组织实施环境保护工作规划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。(5)环保设施的运行管理,保证其正常运行;掌握运行过程中存在的问题,及时提出解决办法和改进措施,监督检查环保设施的日常维护工作。(6)建立健全污染源档案工作、环保统计工作,建立厂内环保设施运行状况、污染物排放情况的逐月记录工作。(7)按照选厂环保管理监测计划,配合环境监测站完成对全厂“三废”污染源监测或环境监测。(8)准备和接受环保部门对本厂的排污管理、环保监察、执法检查等工作,并协调处理工作中出现的问题。(9)组织“三废”综合利用的日常工作,抓好“三废”综合利用新项目的效益评估工作。(10)组织开展污染治理

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