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文档简介

建设项目基本情况项目名称生活垃圾焚烧炉烟气提标治理建设单位洛阳环洛再生能源有限公司建设性质新建£改扩建£技改R行业类别及代码N7722大气污染治理占地面积(平方米)全厂254663绿化面积(平方米)全厂63380总投资(万元)600其中:环保投资(万元)472环保投资占总投资比例78.7%随着洛阳市城市发展和人口增长,人们的生活垃圾产生量也在急剧增加,2014年5月上海环境集团有限公司中标并成立洛阳环洛再生能源有限公司,2015年3月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳市生活垃圾综合处理园区环境影响报告书》,2015年04月13日河南省环境保护厅以豫环审[2015]112号文予以批复(附件4)。2015年5月洛阳市生活垃圾综合处理园区项目开工,于2017年12月洛阳市生活垃圾综合处理园区项目主体工程竣工;2017年12月至2018年2月洛阳市生活垃圾综合处理园区项目的环保设施进行调试,自主完成验收,验收意见见附件5。现根据洛阳市生态环境局《关于开展生活垃圾焚烧炉烟气提标治理的通知》(洛市环【2020】10号)文要求,投资600万元,对生活垃圾焚烧炉烟气提标治理改造,实现污染物减排。经查阅《产业结构调整指导目录》(2019年本),本次技改项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用,15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”,符合国家产业政策。项目已经在洛阳高新技术产业开发区备案,项目代码为2020-410371-44-03-050120(附件2)。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》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定,本项目应开展环境影响评价工作。依据环境保护部【2017】44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定的有关规定,本项目属于“三十四、环境治理业,99脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程”类别中“其他”类别,应填报登记表;但项目中包含脱硫剂研磨过程,参照“十九、非金属矿物制品业,56石墨及其他非金属矿物制品业”类别中“其他”类别,应编制环境影响报告表;综上所述,本项目应编制环境影响报告表。受洛阳环洛再生能源有限公司委托(见附件1),我单位承担了这一项目的环境影响二.项目概况1.技改项目主要建设内容项目厂址位于洛阳市高新区辛店镇柳石路188号,东经112°17′17.43″,北纬34°36′36.73″。该项目厂址位于洛阳市市区西侧7.5km,郑西高铁北侧2km,辛店镇西北5.5km。技改项目是对现有3台生活垃圾焚烧炉烟气提标治理,通过加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂,提高与烟气反应的效率,达到降低NOX排放要求;为降低运行成本,本次增加碳酸氢钠研磨投加系统,将外购100目的碳酸氢钠研磨成600目,对SO2去除效率无较大影响;技改前后烟气治理措施见表1。表1技改前后废气治理措施一览表项目技改前环保措施本次技改技改后环保措施3×51.8蒸吨焚烧炉烟气处理采用“SNCR(炉内喷尿素水)+半干法(Ca(OH)2)+干(NaHCO3)(外购600目)+活性炭喷射+布袋除尘”组合的烟气净化工艺;3套焚烧炉各设1套烟气处理系统通过增加碳酸氢钠研磨投加系统(外购100目研磨成600目),实时投入细度约600目碳酸氢钠;通过新增炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂,提高与烟气反应的效率,达到降低NOX排放要求;烟气处理采用“SNCR(炉内喷尿素水)+高效脱硝剂+半干法(Ca(OH)2)+干(NaHCO3)(600目)+活性炭喷射+布袋除尘”组合的烟气净化工艺;3套焚烧炉各设1套烟气处理系统表2技改前后废气治理措施之间关系项目技改前技改后关系碳酸氢钠储罐将外购的600目碳酸氢钠投入储罐中储存,通过负压输送至烟气喷射系统利用现有碳酸氢钠储罐储存外购100目的NaHCO3,通过螺旋输送至一台研磨设备研磨至600目,增设4套投料输送装置(三运一备),每台焚烧炉配置1套投料输送装置,将碳酸氢钠细粉输送至对应焚烧炉使用。系统整体负压运行,5m3物料缓存仓,在满足连续运行的同时提高了脱酸系统应对紧急状况的能力。依托现有储罐,增设研磨系统脱硝系统将尿素溶液喷入炉膛内,喷射高度23.9米、26.8米、30.19米,在高温下与NOx反应降低余热锅炉出口NOx浓度原有尿素喷射系统保留的基础上,新增高效脱硝剂喷射系统,在每台余热锅炉第一通道设置2层喷枪,第一层在标高28米处设有10个喷枪,第二层在标高30.19米处设有8个喷枪,运行期间根据第一烟道温度的具体情况,选择合适的喷入位置和喷枪运行方式,可以根据不同的运行条件,既能实现两层同时运行,也能单独一层运行。炉膛内新增脱硝系统2.本项目投资及资金来源总投资600万元,全部为企业自筹。3.主要原辅材料及能源消耗技改项目实施后,新增原辅材料消耗详见表2。表2技改项目主要原辅材料消耗一览表序号名称单位用量备注1高效脱硝剂t/a10025kg/袋,球形颗粒状,表面光滑,粒径1-3mm,主要成分:尿素51.25%、碳酸氢钠1.93%、滑石粉10.88%、指示剂1.02%、其他(有机多胺)34.92%2碳酸氢钠t/a5410由原来外购600目改为外购100目,增加研磨系统,用量不变高效脱硝剂:无毒、无味、不腐蚀、无挥发性、无刺激性,有效成分为100%,热解气化后无固体残留物,因高效干粉脱硝剂加工成了不同粒径的脱硝剂,使脱硝剂喷射的穿透能力强,并确保了不同深度的炉膛均有脱硝剂气化后与烟气进行扩散混合,因而脱硝效率高。作用机理:将高效干粉脱硝剂均匀喷入温度750-1100℃的垃圾焚烧炉膛内,立即发生高温裂解反应(全部裂解为小分子的碳氢化合物、氨基化合物和活性氨等全部有效的气态脱硝还原剂),同时与高温烟气中的氮氧化物进行原位还原脱除,脱硝率达到36%以上。参与反应的化学反应方程式如下:①尿素反应方程式为:CO(NH2)2+2NO+1/2O2→2N2+CO2+H2O;该过程尿素分解产生氨,会增加氨的逃逸率;②有机多胺反应方程式为:NOx+{ICR-X}→N2+MICR-X:有机多胺脱硝剂。M:脱硝过程中形成的还原产物,如N2、CO2和H2O等无害气体。4.主要生产设备技改项目生产设备详见表4。表4技改项目主要生产设备一览表序号设备名称型号规格单位数量备注1研磨机HLZ-300台1/2破拱下料设备500kg/h台3/3缓存仓除尘器DMC-50B台1/4缓存仓5m3,碳钢材质,带震打器台1/5文丘里喷射器最大输送量100kg/h,耐压0.2bar以上套3/6高效脱硝剂料仓/台1/7料仓除尘器/台1/8喷枪/个54/5.主要公用设施5.1给排水本次技改工程不新增生产用水,不新增人员,故不新增生活用水。因此,技改项目不新增污水排放。6.劳动定员及工作制度技改项目为焚烧炉废气提标改造不新增员工,利用现有员工组织生产。厂区现有员工72人,其中行政管理人员13人;运营人员52人,设备管理人员9人。四班三运转。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:1、现有工程概况洛阳环洛再生能源有限公司位于洛阳市高新区辛店镇188号,2015年3月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳市生活垃圾综合处理园区环境影响报告书》,2015年04月13日河南省环境保护厅以豫环审[2015]112号文予以批复(附件4)。2015年5月洛阳市生活垃圾综合处理园区项目开工,于2017年12月洛阳市生活垃圾综合处理园区项目主体工程竣工;2017年12月至2018年2月洛阳市生活垃圾综合处理园区项目的环保设施进行调试,自主完成验收,验收意见见附件5。2019年12月30日洛阳市生态环境局发放排污许可证(见附件6)。2、现有工程建设内容现有工程建设内容详见表5。表5现有工程建设内容一览表类别名称内容或规模主体工程垃圾焚烧系统处理能力1500t/d,设3台处理能力为500t/d的机械炉排焚烧炉。余热锅炉系统3台自然循环汽包水管锅炉(额定蒸发量:51.8t/h)。汽轮发电系统2台15MW汽轮发电机。配套工程炉渣综合利用工程炉渣处理规模为350t/d,由筛选、破碎、除铁、除重金属处理后得到成品炉渣,外售做建筑材料,不能利用部分送卫生填埋场填埋。飞灰处理工程飞灰采用“有机螯合剂/磷酸盐”稳定化满足GB16889-2008进入卫生填埋场填埋,规模2×13t/h(螯合物)。卫生填埋工程设计库容352万m3,经营期库容105万m3,其中飞灰库区的总库容为75万m3,炉渣/飞灰填埋库区库容约30万m3。渗滤液处理工程工程处理规模400m3/d(最大处理能力500m3/d),采用“厌氧+MBR+纳滤+RO”。辅助工程汽车衡称重,3套,其中垃圾车进出厂称重1套,其他物料进厂1套,填埋库区1套。机修间机修间设有小修设备,设备大修外协解决。备品备件间备品备件见储存炉排片、炉排连接件以及法兰、阀门等。化验室设置水分析室、油分析室、天平室、制样间、药剂库、仪器分析室、热计量室、燃料及灰份分析室、环境监测室等。自动控制系统DCS集散控制系统化学水系统采用“预处理+一级反渗透+混床”工艺,设计生产能力2×16m3/h。公用工程空压站3台排气量为30.5m3/min,排气压力1.0Mpa的水冷螺杆空气压缩机工业水源处理系统水源为市政中水(近期洛河水),全自动一体化净水器单台处理水量180m3/h。生活水源水源为井水,用水量45m3/d综合泵房1座长29.3m×宽17m工业消防水池1座有效容积2000m3,储存净水器出水作为厂区生产、消防用水,其中450m3为消防用水。循环冷却塔3×3000m3/h逆流式机力通风冷却塔。环保工程除臭系统卸料大厅设置风幕,渗滤液通廊等臭气产生点臭气抽至垃圾贮坑,垃圾贮坑采用负压设计,抽风作为焚烧炉一次风燃烧,垃圾焚烧炉停炉检修时,切换至活性炭除臭设备处理后经1座30m高排气筒排放烟气净化系统烟气处理采用“SNCR+半干法(Ca(OH)2)+干法(NaHCO3)+活性炭喷射+布袋除尘”组合的烟气净化工艺;3套焚烧炉各设1套烟气处理系统。烟囱1个80m集束烟囱,由3个直径2m烟囱组成。填埋场渗滤液渗滤液收集系统由导流层、主副盲沟构成,收集预处理后排入渗滤液处理工程处理。生活污水处理食堂废水经隔油池,其余废水经化粪池预处理后,排入渗滤液处理工程处理。冲洗水收集系统卸料区、主厂房冲洗水收集后排入渗滤液处理工程处理。噪声控制合理布局、安装消声器、隔声等。沼气处理系统沼气预处理系统过滤+除湿+增压+稳压处理。沼气储存装置1座300m3火炬Q=550m³/h绿化绿化率25.3%。储运工程垃圾接收卸料厅设7个自动垃圾卸料门。垃圾贮坑地下垃圾贮坑,可储约7天垃圾量。垃圾给料垃圾抓斗起重机控制室,设有密闭、安全防护的观察窗。2台单台起重量16t、抓斗容积为10m3的桔瓣式抓斗吊车。轻柴油储罐2台50m3的卧式贮油罐(地下)尿素储槽尿素储罐及配套设施石灰贮仓2×100m3,配套仓顶除尘器2台。活性炭贮仓1×20m3,配套仓顶除尘器1台。NaHCO3贮仓100m3,配套仓顶除尘器1台。磷酸储槽1×15m3。螯合剂储槽1×12m3。飞灰料仓灰仓2×190m3,水泥仓50m3,配套仓顶除尘器3台办公生活设施办公设施位于综合楼内。生活设施职工食堂、员工倒班宿舍、浴室等,位于综合楼内。3、现有工程主要原辅材料及能源情况表6现有工程主要原辅材料及能源消耗情况类别名称主要组份年耗量(t/a)用途原料生活垃圾年入炉垃圾54.75万吨辅料消石灰Ca(OH)25447t/a中和酸性气体活性炭640t/a焚烧240t/a,除臭及其他400t/aNaHCO35410t/a中和酸性气体尿素CO(NH2)2300t/a用于炉内脱硝螯合剂1022t/a用于飞灰固化磷酸1022t/a用于飞灰固化HDPE膜45000m2/a用于卫生填埋水处理药剂60t/a用于给水、渗滤液等废水处理燃料0#柴油450t/a点火和维持炉内温度(含硫0.2%)生活及实验用水6570t/a地下水,取自自备井工业用水137.42万t/a远期市政中水,近期洛河地表水电4.3×107kW.h自产4、现有工程污染物产排情况4.1废气现有工程废气来源有:(1)烟气生活垃圾在焚烧过程中产生的烟气,主要污染物有烟尘(颗粒物)、酸性气体(HCl、HF、SOx等)、重金属(Hg、Pb、Cr等)和有机毒性污染物二噁英类物质等。烟气通过3套“SNCR(炉内喷尿素水)+半干法(石灰浆)+干法(NaHCO3)+活性炭喷射+袋式除尘”净化工艺处理后80m高烟囱排放。(2)飞灰处理过程废气飞灰处理工程中原材料输送、储存以及工艺搅拌过程产生的粉尘等。飞灰料仓设2台仓顶除尘器;输送、称量、搅拌等产尘点设有集气罩+1套袋式除尘器;处理后均无组织排放。(3)消石灰储藏间废气消石灰储存以及工艺搅拌过程产生的粉尘等。消石灰储罐设有2台仓顶除尘器;制浆槽设有集气罩+1套袋式除尘器;处理后均无组织排放。(4)活性炭、碳酸氢钠储藏间活性炭、碳酸氢钠粉末储存过程产生的粉尘等。活性炭储罐、碳酸氢钠储罐各设1台仓顶除尘器,处理后均无组织排放。(5)恶臭气体卸料大厅、垃圾贮坑和渗滤液通廊等散发的恶臭气体,渗滤液处理站调节池、污泥池、污泥脱水车间散发的恶臭气体,主要成分为H2S和NH3。卸料大厅进出口处设置风慕,卸料大厅内安装植物除臭液喷雾系统;渗滤液池、污泥池、污泥脱水区密闭,臭气经管引至垃圾贮坑作为焚烧炉助燃空气燃烧处置;垃圾贮存坑臭气全密闭,微负压操作,抽出的气体作为焚烧炉助燃空气燃烧处置,在焚烧炉停运检修时将臭气引入1座活性炭除臭装置+30m烟囱排放。(6)渗滤液处理站厌氧系统沼气渗滤液处理站厌氧系统沼气,主要成分为CH4和CO2。通过1套预处理系统+2套焚烧炉燃烧装置+1套火炬,燃烧后达标排放。食堂油烟食堂油烟采用油烟净化装置处理后直接排放。根据日常及验收监测数据,废气污染物排放情况见表7、表8。表7废气污染物有组织排放情况废气排放工序治理措施监测时间监测因子监测数据折算值(mg/m3)标准1#焚烧炉SNCR(炉内喷尿素水)+半干法(石灰浆)+干法(NaHCO3)+活性炭喷射+袋式除尘+80m高烟囱排放2019年在线监测年均值颗粒物2.430氯化氢5.760氨0.7/SO227.4100NOX153.8300CO3.81002018年03月08日~09日汞0.000850.05Cd+TI0.01130.1Pb+Cr等其他重金属0.4141.0二噁英0.0040.12#焚烧炉SNCR(炉内喷尿素水)+半干法(石灰浆)+干法(NaHCO3)+活性炭喷射+袋式除尘+80m高烟囱排放2019年在线监测年均值颗粒物3.730氯化氢4.560氨0.9/SO221.4100NOX152.2300CO5.21002018年05月31日~06月01日汞0.000880.05Cd+TI0.00380.1Pb+Cr等其他重金属0.0321.0二噁英0.0030.13#焚烧炉SNCR(炉内喷尿素水)+半干法(石灰浆)+干法(NaHCO3)+活性炭喷射+袋式除尘+80m高烟囱排放2019年在线监测年均值颗粒物1.230氯化氢6.060氨0.9/SO220.8100NOX152.8300CO5.31002018年05月31日~06月01日汞0.000880.05Cd+TI0.00360.1Pb+Cr等其他重金属0.0391.0二噁英0.0040.1食堂油烟油烟净化器2018年03月08日~09日油烟0.92.0根据上表可知,1#~3#焚烧炉废气污染物排放浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4标准限值要求;食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准限值要求。表8废气污染物无组织排放情况监测时间监测因子监测数据标准2018年03月08日~09日颗粒物0.156~0.222mg/m31.0mg/m3氟化物1.63~4.69mg/m320μg/m3SO225.3~41.9mg/m3400μg/m3NOXND~80.5mg/m3120μg/m3硫化氢0.00276~0.00665mg/m30.06mg/m3氨0.243~0.375mg/m31.5mg/m3甲硫醚ND0.07mg/m3甲硫醇ND0.007mg/m3臭气1920(无量纲)验收监测期间,洛阳环洛再生能源有限公司洛阳市生活垃圾综合处理园区项目厂界下风向污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准最高允许排放浓度标准限值要求;氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、臭气浓度最大排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新改扩建项目二级标准最高允许排放浓度标准限值要求。4.2废水现有工程废水包括垃圾贮坑渗滤液、地面冲洗水、生活污水、卫生填埋场渗滤液、进场道路初期雨水、工业净水站排水、化学水制备站排水、循环水池排污水、炉渣综合利用工程废水。地面冲洗水、进场道路初期雨水、垃圾渗滤液、卫生填埋场渗滤液和生活污水在垃圾渗滤液处理系统经“厌氧+好氧MBR+纳滤+反渗透”工艺处理后,清液回用于循环冷却塔补水,浓缩液回用于焚烧炉石灰乳配置等,不外排。工业净水站排水,化学水制备站排水,循环水池排污水,为清洁排污水,经市政管网进入涧西污水处理厂处理后外排。炉渣综合利用工程循环水,由综合利用区域管网收集经絮凝沉淀后全部回用,不外排。根据2018年3月8~10日建设单位委托河南纳克检测技术有限公司对渗滤液处理系统总排口验收检测数据可知,厂区渗滤液处理系统污染物排放情况见表9、10。表9项目渗滤液处理系统排放情况一览表(一)单位:mg/L项目污染物pH(无量纲)色度浊度溶解性总固体BOD5氨氮渗滤液处理站总排口浓度均值7.07~7.23556678.560.0821《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化6~9301010002020车辆冲洗51010表10项目渗滤液处理系统排放情况一览表(二)单位:mg/L项目污染物阴离子表面活性剂铁锰溶解氧总余氯总大肠菌群(个/L)渗滤液处理站总排口浓度均值ND0.05920.005254.10.115<3《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化1.0--1.00.23车辆冲洗0.50.30.1综上,渗滤液处理系统出口废水中pH、色度、浊度、溶解性总固体、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、铁、锰、溶解氧、总余氯、总大肠菌群日均浓度值均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化、车辆冲洗标准限值要求。根据2018年3月8~10日建设单位委托河南纳克检测技术有限公司对清洁下水总排口验收检测数据可知,厂区清洁下水污染物排放情况见表11、12。表11项目清洁下水排放情况一览表(一)单位:mg/L项目污染物pH(无量纲)CODBOD5氨氮SS总磷清洁下水总排口浓度均值8.11~8.4141.917.01.47962.12《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准6~9500300-400-表12项目清洁下水排放情况一览表(二)单位:mg/L项目污染物镉铅砷铬六价铬汞清洁下水总排口浓度均值NDNDND0.02260.0541ND《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物标准0.11.00.51.50.50.05综上,清洁下水总排口废水中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷监测浓度值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4第二类污染物最高允许排放浓度,三级标准限值要求,同时满足涧西污水处理厂进水设计要求;清洁下水总排口废水中汞、镉、铅、砷、铬、六价铬监测浓度值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度标准限值要求。4.3噪声现有工程运营期噪声为焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组及各类辅助设备(冷却塔、泵、风机等)产生的动力机械噪声,以及垃圾运输、作业车的流动噪声对周围环境的影响。根据竣工环保验收报告,生产厂区厂界监测结果见下表13。表13现有工程厂界竣工验收噪声监测结果单位:dB(A)监测点位东厂界南厂界西厂界北厂界昼间52.8~53.943.8~43.941.0~42.646.0~46.9夜间43.9~45.337.9~38.237.2~38.739.6~40.6标准(昼/夜)65/5565/5565/5565/55由上表可知,现有工程各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼、夜间标准。4.4固体废物现有工程的固体废物可分为垃圾焚烧后产生的残渣、烟气处理系统捕捉下的飞灰、渗滤液处理系统产生的污泥、除铁器除下的废金属、职工生活垃等,处理处置措施情况见表14,现有固体废物均得到合理处理处置。表14现有工程各种废物产生量及处理处置措施名称产生环节产生量属性处理处置方式t/d万t/a1垃圾焚烧区炉渣垃圾焚烧35012.8一般固废送厂区炉渣综合利用工程2飞灰451.64危险废物HW18,厂内稳定化处理3飞灰处理工程稳定飞灰飞灰稳定化752.74一般固废送厂区卫生填埋工程填埋4炉渣综合利用工程金属磁性分离160.584一般固废外售综合利用5生料筛选40.146一般固废送厂区焚烧处理6残渣综合利用301.095一般固废送厂区卫生填埋工程填埋7渗滤液处理污泥污泥脱水321.17一般固废送厂区焚烧处理8生活垃圾职工0.090.003一般固废9废活性炭*废水、废气处理/0.04一般固废10废布袋布袋除尘器/20t/a一般固废11废机油设备维护/1.5t/a危险废物HW08,送有资质单位处理注:(1)每年按365d计;(2)*活废性炭为除盐水系统和废气治理产生的废活性炭。根据排污许可证,全厂污染物排放量见汇总表15。表15全厂污染物排放量汇总表污染物类型主要污染物名称全厂排放量废气颗粒物(t/a)有组织19.0000无组织1.2二氧化硫(t/a)71.1610氮氧化物(t/a)426.9660废水COD(t/a)13.5999氨氮(t/a)1.1333注:颗粒物无组织数据来自环评报告。5.现有工程现存环保问题现有工程与本项目相关的环保问题及整改建议如下。表16现有工程存在的主要环保问题及整改建议序号环保问题提标改造方案1生活垃圾焚烧炉排放NOX不满足现行超低排放限值通过加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂,提高与烟气反应的效率,达到降低NOX排放要求

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、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):一.地理位置洛阳市位于河南省西部,地处北纬33º35'~35º05',东经111º8'~112º59'之间,北与焦作市、济源市相望,南接南阳市、平顶山市,西连三门峡市,东临郑州市,总面积15229.73km2,占河南省总面积的9%。其中市区面积694km2,城市建成区面积170km2。项目厂址位于洛阳市高新区辛店镇柳石路188号。该厂址位于洛阳市市区西侧7.5km,郑西高铁北侧2km,辛店镇西北5.5km。项目地理位置图见附图一,项目周边敏感点分布图见附图二。二.地形地貌洛阳市位于河南省西部山区与东部平原的过渡地带,背靠邙山,面对伊阙,西连秦岭,中部、东部为伊、洛河冲积平原,构成三面环山,南北高中间低,西高东低,呈东向簸箕状开口盆地。西部标高395m,东部最低标高124m。项目厂址位于市区西部丘岭地区,土地贫瘠,村落稀少,自然冲沟为南北走向,北高南低,最宽处约100米,沟深约20~40米,可用沟长约1.2公里。三.气候、气象洛阳市属亚热带向暖温带过渡地带,季风环流明显,四季温度和风向变化较显著。洛阳市气候特点是:四季分明,冬季寒冷雨雪少,春季干旱大风多,夏季炎热多雨且集中,秋季晴和日照长。根据距离项目厂址最近的宜阳县气象站统计数据,宜阳县最多风向为W风,风频19.7%,次多风向为WNW风,风频为17.1%,W~WNW~NW风频最大,为40.9%,为当地主导风向,年均风速2.3m/s。年均气温14.7℃,多年平均降水量640mm,无霜期200天左右。全年日照在2033.6h,年均日照率为47%。四.水文(1)地表水洛阳市境内有黄河、伊河、洛河、涧河、瀍河等河流约34条,分属于黄河、淮河、长江三大水系。境内主要河流洛河发源于秦岭山脉东侧的陕西洛南县洛源乡木岔沟,流经卢氏、洛宁、宜阳、洛阳、偃师,在偃师市杨村东1km处与伊河相汇,向东北流经巩义神堤村北注入黄河,全长410.1km,流域面积12037.2km2,多年平均径流量21.33亿m3,多年平均流量60m3/s,最大流量7230m3/s,最小流量0.39m3/s。洛河水体功能规划在市区段为地表水Ⅲ类、市区下游(即洛阳桥下游)为Ⅳ类。项目厂址位于洛河北侧约6.5km。(2)地下水洛阳市地下水资源主要为潜水含水系统。潜水含水主要分布在伊、洛河和涧河冲积平原的一、二级阶地及河漫滩地带。含水岩性主要是上更新统~全新统冲积砂卵石层,含水层厚度在5~100m之间,其厚度、空间分布等受晚近构造运动及水动力条件控制。根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》:规划“洛南、李楼、张庄、五里堡、王府庄、后李村、临涧、东郊、下池等地下水供水水源,取水井周围50米半径范围划定为地下水一级保护区,一级保护区外150米的区域和洛河赢州桥至二广高速公路桥大堤以内的区域为二级保护区。”项目不涉及洛阳市集中饮用水源保护区,最近距离洛河二级保护区约6.5km。根据调查,项目区处于地下水相对贫水区域,在项目区下游的自然沟底内。厂址附近西沙坡村各组及下游沿沟村庄采用分散式供水(单户或小组集体),以地下水(中、深层)为供水水源。部分原有潜水水井主要为非饮用水源,用于日常农田灌溉等。所以项目所在区域部分地下水具有饮用水功能。五.动植物洛阳市野生动植物资源丰富,野生动物有陆栖脊椎动物290余种,其中两栖类8种、爬行类22种、鸟类120多种,哺乳类42种,主要有大鲵、红腹锦鸡、苏门羚羊、金钱豹等国家一、二级重点保护动物及省级重点保护动物多种。植物有乔木、灌木、原生植物、食用菌等约144科,计780属2100多种,列入国家级保护的有连香树、银杏、珠子参等十余种,列入省级保护的有巴山冷杉、铁杉等近30余种。项目调查期间未见有珍稀濒危和国家级保护动物,只观察到少量麻雀、喜鹊等野生鸟类,目前尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。项目周边无国家及省市级珍稀植物及野生动物。六、文物古迹洛阳市是国家历史文化名城和国家优秀旅游城市,素称“十三朝古都”,文物古迹很多。洛阳市有中国古代三大艺术宝库之一的龙门石窟,佛教传入中国后兴建的第一座寺院——白马寺,三国蜀将关羽首级的葬地—关林,千年古刹—广化寺,还有汉魏城、周王城、隋唐遗址等。另外,洛阳是牡丹之城。项目位于西苑遗址建设控制地带内,项目与大遗址保护区划关系图见附图七。厂区现有工程建设时洛阳市文物局已出具选址意见书,本次技改工程仅对环保设施进行提升改造,不新增占地,现有厂区未发现文物古迹。七、《洛阳市城市总体规划(2011-2020年)》《洛阳市城市总体规划(2011-2020年)》于2012年4月国务院办公厅以国办【2012】73文予以批复。(1)规划期限及范围规划期限:2011-2020年,近期至2015年,远期至2020年,远景2020年以后。中心城区规划范围:洛阳市区行政辖区所辖的涧西、西工、老城、瀍河、洛龙五个城区的范围,面积为464km2,纳入诸葛、李村两乡镇,共计614km2。(2)城市性质与职能城市性质:国家级历史文化名城,河南省副中心城市,著名旅游城市,先进制造业基地。城市主要职能:国家历史文化名城,河南省副中心城市,先进制造业基地,著名旅游城市,科研开发基地,中西部区域物流枢纽。(3)城市规模人口规模:至2015年,中心城区城市人口230万人,其中暂住人口47万人;至2020年,中心城区城市人口285万人,其中暂住人口68万人。建设用地规模:至2015年,中心城区建设用地210km2,人均建设用地约91.6m2;至2020年,中心城区建设用地265km2,人均建设用地93.0m2。(4)垃圾处理设施规划盘龙冢垃圾填埋场:于2001年投入使用,使用年限为33年,位于涧东片区的瀍河乡盘龙冢村南自然沟,占地65.3公顷。因盘龙冢垃圾填埋场位于邙山陵墓群保护区范围内,对陵墓区的保护造成一定的影响,2015年后应予关闭,重新选址建设。张落坪垃圾填埋场:于2006年投入使用,使用年限为16年,位于涧西-高新片区的孙旗屯乡东沙坡村东自然沟,占地27公顷。因张落坪垃圾填埋场距隋唐洛阳城遗址东庙沟文物保护区不足1公里,对遗址区的保护造成一定的影响,2015年关闭,重新选址建设。拟建伊南垃圾填埋场:位于龙门山以东,占地30公顷,可使用20年。(5)总规环境影响评价洛阳市区内垃圾处理厂布局总体上较为合理,但部分需要进行调整;如盘龙冢垃圾填埋场位于大遗址保护区内,属于控制地区,不应继续使用,应考虑对古迹的保护而采取措施,建议考虑封场搬迁;洛南垃圾填埋场距离龙门5km左右,建议在具体选址时,进行科学论证。鉴于洛阳市生活垃圾处理手段较为单一,且填埋占用大量土地资源,建议适当采用其它资源化利用率较高的处理技术,以提高生活垃圾资源化处理的效率。为减少垃圾填埋引发的臭气等环境问题以及土地资源日益紧张的矛盾限制了生活垃卫生填埋的发展。2015年启动建设了洛阳市垃圾焚烧发电厂,位于洛阳市高新区西沙坡,城市规划区范围以外。采用焚烧法处理生活垃圾,提高了资源化利用效率,与总体规划相符合。本次技改是对垃圾焚烧过程产生的烟气进行进一步治理,减少污染物排放,对环境产生正效益。因此项目建设符合洛阳市城市总体规划。

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保护目标:一.环境空气质量现状1、空气质量达标区判定根据《2019年洛阳市生态环境状况公报》,2019年,洛阳市城区环境空气质量优、良天数为177天(评价因子为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3六项),较2018年(181天)减少4天,达标率为48.5%。环境空气中首要污染物为PM2.5其次为PM10。全年冬季、春季污染程度较高,秋季次之,夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显,臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为:细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。2019年,细颗粒物(PM2.5)年均浓度为62微克/立方米,比2018年上升3微克/立方米;可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为107微克/立方米,比2018年上升3微克/立方米;臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度为188微克/立方米,比2018年上升13微克/立方米;二氧化氮年均浓度为40微克/立方米,与2018年持平;一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.5毫克/立方米,比2018年下降0.5毫克/立方米;二氧化硫年均浓度为10微克/立方米,比2018年下降7微克/立方米。根据《2019年洛阳市生态环境状况公报》,具体情况见表17。表17洛阳市2019年空气质量现状评价表污染物年评价指标现状浓度(μg/m3)标准值(μg/m3)占标率(%)达标情况PM2.5年平均质量浓度6235177.1不达标PM1010770152.9不达标SO2106016.7达标NO24040100达标CO24小时平均浓度第95百分位数1500400037.5达标O3日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数188160117.5不达标由上表可知,项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年),2020年度目标全市PM2.5年均浓度达到54微克/立方米以下,PM10年均浓度达到95微克/立方米以下,污染物排放总量大幅减少,环境质量明显改善。本技改项目实现污染物减排,对环境产生正效益。2、特征因子环境质量现状监测为了解项目周围环境空气质量中氨现状,本次评价引用《洛阳环洛再生能源有限公司洛阳市生活垃圾综合处理园区项目竣工环境保护验收监测报告》中河南纳克检测技术有限公司对史家沟村4组(项目厂址东侧1266m)、柳行东寨(项目厂址东南侧481m)氨的监测数据。监测时间为2018年3月08日~10日。监测结果见下表。表18特征因子监测及评价结果一览表项目标准值(mg/m3)监测值(mg/m3)评价指数达标情况氨1小时史家沟村4组0.2ND~0.0227/~0.1135达标柳行东寨ND~0.0483/~0.2415达标由上表可知,氨小时值均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。二.声环境质量现状为了解项目所在区域声环境质量现状,对项目厂址厂界的昼间(9:00)及夜间(22:00)声环境现状进行了监测,监测结果见下表19,监测点位见附图二。表19声环境质量现状监测结果统计表单位:dB(A)序号监测点位名称2020.7.152020.7.16标准值达标情况昼间夜间昼间夜间昼间夜间1东厂界54.648.253.445.96555达标2南厂界53.743.152.842.96055达标3西厂界54.345.555.146.26555达标4北厂界55.445.654.244.36555达标由上表可知,项目东、南、西、北厂界昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求;项目所在区域声环境质量较好。三.生态环境经现场调查,项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类,所在区域以道路等人工生态系统为主,生态环境较好。主要环境保护目标(列出名单及保护级别):项目周围无自然保护区、珍稀动植物、古迹、人文景观等环境保护目标,故不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。该项目主要环境保护目标见表20。表20主要环境保护目标性质保护目标方位相对位置/m人数环境功能环境空气小寨NE684120《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级西沙坡N420490史家沟ESE1447115昌沟村SW107571竹园WNW792268柳行西寨S552102地表水洛河S4570/《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类

评价适用标准环境质量标准环境要素标准编号标准名称执行级别(类别)主要污染物限值空气GB3095-2012《环境空气质量标准》二级年均浓度限值SO2≤60μg/m3PM2.5≤35μg/m3NO2≤40μg/m3PM10≤70μg/m324小时浓度限值CO≤4mg/m3日最大8小时O3≤160μg/m3HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》附录D一次浓度氨≤0.2mg/m3噪声GB3096-2008《声环境质量标准》3类昼间65dB(A)夜间55dB(A)污染物排放标准环境要素标准编号标准名称执行级别(类别)主要污染物限值废气GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》表4污染物限值1小时均值SO2100mg/m3NOX300mg/m3颗粒物30mg/m3HCL60mg/m3CO100mg/m3测定均值Hg0.05mg/m3Cd+TI0.1mg/m3Pb+Cr等其他重金属1mg/m3二噁英0.1mg/m3GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值颗粒物1.0mg/m3噪声GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A)总量控制指标种类污染物名称现有工程排放量技改工程排放量以新带老削减量全厂总排放量增减量废气颗粒物有组织1900190无组织1.20.00180.00261.1992-0.0008SO271.1610071.1610NOx426.966086.4918340.4742-86.4918氨1.30544.192705.4981+4.1927HCl19.00019.00HF2.4002.40CO118.600118.60Hg0.119000.1190Cd0.071000.0710Cd+TI0.119000.1190Pb0.474000.4740Pb+Cr等1.186001.1860二噁英类0.19000.190废水COD13.59990013.59990BOD52.267002.2670氨氮1.1333001.13330SS6.80006.800备注:现有工程污染物排放量颗粒物有组织、SO2、NOX来自排污许可证,氨来自在线监测数据核算,其他污染物来自环评报告物料衡算。建设项目工程分析工艺流程简述:本次工程依据《关于开展生活垃圾焚烧炉烟气提标治理的通知》(洛市环【2020】10号)文要求,对现有3台生活垃圾焚烧炉(3×51.8t)烟气进行提标治理。根据现有工程监测数据,二氧化硫已满足《关于印发洛阳市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚【2020】2号)及《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》中SO2(35mg/m3)的排放要求,此次改造为减少碳酸氢钠使用成本,通过增加碳酸氢钠研磨投加系统,实时投入细度600目碳酸氢钠。图1碳酸氢钠投加系统路线图流程简述:全厂烟气净化系统共用1套碳酸氢钠粉储存及投料输送系统,通过螺旋输送将碳酸氢钠储罐中的物料输送至研磨设备,将外购碳酸氢钠100目研磨成600目,增设4套投料输送装置(三运一备),每台焚烧炉配置1套投料输送装置,将碳酸氢钠细粉输送至对应焚烧炉使用。系统整体负压运行,5m3物料缓存仓,在满足连续运行的同时提高了脱酸系统应对紧急状况的能力投入研磨投加系统。物料输送中间过程(研磨机---细粉料仓)采用高压引风机负压抽料;细粉到烟道采用文丘里管正压(压缩空气)喷入。氮氧化物提标治理方案:通过在焚烧炉内新增炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂,提高与烟气反应的效率,达到降低NOX排放要求。流程简述:将高效干粉脱硝剂加入投料仓,通过投料仓底部的卸料阀、小料斗和变频给料机等,将干粉脱硝剂定量给至文丘里加速室,再由罗茨风机产生的输送气体将干粉脱硝剂吹送至各个物料分配器,均匀分配后再分别输送至各个喷枪,最终均匀喷入750~1100℃高温区域内,使高效干粉脱硝剂被高温裂解的同时,与烟气中的NOx进行还原脱硝反应,使净烟气NOx浓度达到排放标准。化学反应方程式如下:NOx+{ICR-X}→N2+MICR-X:有机多胺脱硝剂。M:脱硝过程中形成的还原产物,如N2、CO2和H2O等无害气体。罐体及罗茨风机等设备布置在烟气净化间零米,每台余热锅炉第一通道设置2层喷枪,第一层在标高26.8米处设有10个喷枪,第二层在标高30.19米处设有8个喷枪,运行期间根据第一烟道温度的具体情况,选择合适的喷入位置和喷枪运行方式,可以根据不同的运行条件,既能实现两层同时运行,也能单独一层运行。主要污染工序:一.施工期本次技改项目对焚烧炉烟气进行提标治理,仅安装设备,施工期对环境影响较小,不再分析。二.运营期1.废气技改工程营运过程中废气污染源主要为焚烧炉烟气、碳酸氢钠研磨系统粉尘、高效脱硝剂储存粉尘。2.废水技改工程生产过程不用水,且不新增人员,故无新增生产、生活水排放。3.噪声技改工程运营期噪声污染源主要为风机、喷枪等设备工作时的机械噪声,经类比同类设备,声级为80~90dB(A)。4.固体废物技改工程运营期无新增固体废物。

本项目主要污染物产生及预计排放情况内容类别排放源污染物名称产生浓度及产生量排放浓度及排放量浓度产生量浓度排放量大气污染物1#焚烧炉颗粒物2.4mg/m36.33t/a2.4mg/m36.33t/aSO227.4mg/m323.72t/a27.4mg/m323.72t/aNOX153.8mg/m3142.322t/a98.4mg/m3112.312t/aCO3.8mg/m339.53t/a3.8mg/m339.53t/a氨0.7mg/m30.3794t/a3.5mg/m31.8970t/a2#焚烧炉颗粒物3.7mg/m36.33t/a3.7mg/m36.33t/aSO221.4mg/m323.72t/a21.4mg/m323.72t/aNOX152.2mg/m3142.322t/a97.4mg/m3112.5951t/aCO5.2mg/m339.53t/a5.2mg/m339.53t/a氨0.9mg/m30.4883t/a3.5mg/m31.8989t/a3#焚烧炉颗粒物1.2mg/m36.33t/a1.2mg/m36.33t/aSO220.8mg/m323.72t/a20.8mg/m323.72t/aNOX152.8mg/m3142.322t/a97.8mg/m3115.5673t/aCO5.3mg/m339.535.3mg/m339.53t/a氨0.9mg/m30.4377t/a3.5mg/m31.7022t/a碳酸氢钠研磨PM103000mg/m30.43t/a6mg/m30.0009t/a高效脱硝剂储存PM103000mg/m30.43t/a6mg/m30.0009t/a水污染物//////固体废物//////噪声研磨机、风机等设备噪声80~90dB(A)降噪后≤60dB(A)其他环保投资总计:470万元,占总投资的78.3%主要生态影响:项目厂址位于洛阳市高新区辛店镇柳石路188号,周围自然植被种类较少,以园林植物为主。本次技改工程仅是对焚烧炉烟气进行提标治理,不新增占地,对区域生态环境造成影响较小。环境影响分析施工期环境影响分析:本次技改项目对焚烧炉烟气进行提标治理,仅安装设备,施工期对环境影响较小,不再分析。营运期环境影响分析:一.大气环境影响分析1、废气污染源及治理措施1.1污染物排放(1)焚烧炉废气本次提标改造通过增加碳酸氢钠研磨投加系统,实时投入细度约600目碳酸氢钠,降低运行成本;通过加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂,提高与烟气反应的效率,达到降低NOX排放要求;氮氧化物去除效率取36%,高效脱硝剂中含尿素参与反应,尿素分解产生氨作为还原剂参与反应,会增加氨逃逸。①1#焚烧炉根据现有工程2019年在线监测数据年均值,1#焚烧炉正常工况下颗粒物排放浓度2.4mg/m3,SO2排放浓度27.4mg/m3,NOx排放浓度153.8mg/m3,CO排放浓度3.8mg/m3,氨排放浓度0.7mg/m3;提标改造方案实施后,1#焚烧炉NOx排放浓度98.4mg/m3,类比同类型项目,在采取同类型措施后氨排放浓度为2.5~3.5mg/m3,本次按最大取3.5mg/m3。因此颗粒物、SO2、NOx、CO、氨排放浓度均满足《关于印发洛阳市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚【2020】2号)及《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》中颗粒物(10mg/m3)、SO2(35mg/m3)、NOx(100mg/m3)、CO(100mg/m3)、氨(8mg/m3)的排放要求。根据在线监测数据,NOx排放浓度为153.8mg/m3时,废气量为67751.5m3/h,由上可知提标改造后NOx排放浓度减少55.4mg/m3,年工作时间8000h,因此NOx排放减少量30.01t/a。②2#焚烧炉根据现有工程2019年在线监测数据年均值,2#焚烧炉正常工况下颗粒物排放浓度3.7mg/m3,SO2排放浓度21.4mg/m3,NOx排放浓度152.2mg/m3,CO排放浓度5.2mg/m3,氨排放浓度0.9mg/m3;提标改造方案实施后,2#焚烧炉NOx排放浓度97.4mg/m3,类比同类型项目,在采取同类型措施后氨排放浓度为2.5~3.5mg/m3,本次按最大取3.5mg/m3。因此颗粒物、SO2、NOx、CO、氨排放浓度均满足《关于印发洛阳市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚【2020】2号)及《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》中颗粒物(10mg/m3)、SO2(35mg/m3)、NOx(100mg/m3)、CO(100mg/m3)、氨(8mg/m3)的排放要求。根据在线监测数据,NOx排放浓度为152.2mg/m3时,废气量为67817.6m3/h,由上可知提标改造后NOx排放浓度减少54.8mg/m3,年工作时间8000h,因此NOx排放减少量29.7269t/a。③3#焚烧炉根据现有工程2019年在线监测数据年均值,3#焚烧炉正常工况下颗粒物排放浓度1.2mg/m3,SO2排放浓度20.8mg/m3,NOx排放浓度152.8mg/m3,CO排放浓度5.3mg/m3,氨排放浓度0.9mg/m3;提标改造方案实施后,3#焚烧炉NOx排放浓度97.8mg/m3,类比同类型项目,在采取同类型措施后氨排放浓度为2.5~3.5mg/m3,本次按最大取3.5mg/m3。因此颗粒物、SO2、NOx、CO、氨排放浓度均满足《关于印发洛阳市2020年大气污染物防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚【2020】2号)及《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》中颗粒物(10mg/m3)、SO2(35mg/m3)、NOx(100mg/m3)、CO(100mg/m3)、氨(8mg/m3)的排放要求。根据在线监测数据,NOx排放浓度为152.2mg/m3时,废气量为60794.4m3/h,由上可知提标改造后NOx排放浓度减少55mg/m3,年工作时间8000h,因此NOx排放减少量26.7547t/a。综上,根据排污许可证,现有工程SO2排放量为71.161t/a,NOx排放量为426.966t/a,提标改造实施后SO2排放量为71.161t/a,NOx排放量为340.4742t/a。(2)碳酸氢钠储存、研磨粉尘本次提标改造为降低运行成本,由原来外购600目碳酸氢钠变成100目,然后增加碳酸氢钠研磨系统,将外购100目研磨成600目,对二氧化硫去除效率无较大影响。碳酸氢钠原有储罐继续保留,将活性炭、碳酸氢钠储存间储料罐仓顶除尘器滤袋更换为高效覆膜滤袋,增大收尘效率,去除效率99.8%。根据建设单位提供资料及现有工程环评报告,活性炭、碳酸氢钠仓顶除尘器风量均为3000m3/h,除尘效率99.5%,粉尘排放量均为0.045kg/h(0.0022t/a),排放浓度均为15mg/m3,则更换高效覆膜滤袋后粉尘排放量均为0.018kg/h(0.0009t/a),排放浓度均为6mg/m3。减少现有粉尘排放量为0.0026t/a。新增碳酸氢钠研磨系统自带高效覆滤袋仓顶除尘器,风量3000m3/h,经类比粉尘浓度约3000mg/m3,间歇运行,每年运行约48h,除尘器去除效率99.8%,则碳酸氢钠研磨系统粉尘排放量为0.018kg/h(0.0009t/a),排放浓度均为6mg/m3,处理后无组织排放。(3)高效脱硝剂储存粉尘本次提标改造新增NOx去除设施,通过加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂。高效脱硝剂储存于储罐中,自带高效覆滤袋仓顶除尘器,风量3000m3/h,经类比粉尘浓度约3000mg/m3,间歇运行,每年运行约48h,除尘器去除效率99.8%,则碳酸氢钠研磨系统粉尘排放量为0.018kg/h(0.0009t/a),排放浓度均为6mg/m3,处理后无组织排放。综上,本次新增处理设施无组织粉尘排放量为0.0018t/a,而活性炭、碳酸氢钠储存间储料罐仓顶除尘器“以新带老”措施后,无组织粉尘减少量为0.0026t/a,因此全厂无组织粉尘减少量0.0008t/a,对环境产生正效益。本次技改项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表21。表21技改项目废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表污染源污染物污染物产生治理措施污染物排放排放时间h/a核算方法浓度mg/m3产生量t/a工艺效率核算方法废气量m3/h浓度mg/m3排放量t/a1#焚烧炉颗粒物产污系数法2.46.33加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂/物料衡算法67751.52.46.338000SO227.423.72/27.423.72NOX153.8142.32236%98.4112.312CO3.839.53/3.839.53氨0.70.3794/3.51.89702#焚烧炉颗粒物3.76.33加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂/67817.63.76.338000SO221.423.72/21.423.72NOX152.2142.32236%97.4112.5951CO5.239.53/5.239.53氨0.90.4883/3.51.89893#焚烧炉颗粒物1.26.33加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂/60794.41.26.338000SO220.823.72/20.823.72NOX152.8142.32236%97.8115.5673CO5.339.53/5.339.53氨0.90.4377/3.51.7022碳酸氢钠研磨颗粒物产污系数法30000.431台仓顶除尘器99.8%300060.000948高效脱硝剂储存颗粒物30000.432台仓顶除尘器99.8%300060.000948由上分析可知,技改后,新增设备大气污染物颗粒物、氮氧化物均能达标排放且实现减排,氨排放有所增加。根据竣工验收监测结果,验收监测期间,厂界处颗粒物无组织排放浓度为0.156mg/m3~0.222mg/m3,可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值(1.0mg/m3)要求。技改后,厂区无组织粉尘排放量有所减少,厂界无组织粉尘排放浓度能更好满足标准要求。因此,本次仅选取氨作为评价因子进行预测。1.2环境空气预测1.2.1预测污染源本项目污染物排放点源参数见表22。表22本项目污染物排放点源参数一览表排气筒1.2.2预测模式根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐的估算模型AERSCREEN进行预测。估算模型参数见表23。表23估算模型参数表参数取值城市/农村选项城市/农村农村人口数(城市选项时)/最高环境温度/℃41.7℃最低环境温度/℃-15.0℃土地利用类型农村区域湿度条件中等湿度是否考虑地形考虑地形是否地形数据分辨率/m/是否考虑岸线熏烟考虑岸线熏烟是否岸线距离/km/岸线方向/°/1.2.3评价等级的确定根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.1-2018)的规定,大气环境影响评价工作等级依据评价项目的主要大气污染物的最大地面浓度占标率,周围地形的复杂程度以及当地执行的大气环境质量标准等因素确定。大气环境评价工作分级判据见表24。表24环境空气评价工作等级判定依据评价工作等级评价工作分级判据一级Pmax≥10%二级1%≤Pmax<10%三级Pmax≤1%本项目实施后大气污染物排放估算结果见表25。表25环境空气评价等级估算结果排放源主要污染物最大落地浓度(mg/m3)评价标准(mg/m3)Pmax(%)出现距离(m)评价等级排气筒氨0.00041230.20.211660三级根据估算模式计算结果,可知:本项目正常运行条件下,在所有气象条件下,有组织氨下风向最大地面质量浓度0.0004123mg/m3,占标率为0.21%,1%≤Pmax<10%,因此,确定大气环境影响评价等级为三级,不需设置评价范围;可满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。因此,从最大地面浓度贡献值来看,本项目实施后主要废气对周围环境影响不大。二.水环境影响分析技改后新增设备均无生产废水产生。不新增生产人员,故没有新增生活污水产生。可见,本次技改工程不会对区域地表水环境产生影响。三.声环境影响分析本次技改项目新增运营期噪声源强主要为研磨机、风机等设备产生的噪声,类比同类设备,噪声源强在80~90dB(A)之间,采取建筑隔音、消声等措施后,车间外噪声级可衰减至60dB(A)以下。技改项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见下表26。表26技改项目高噪声污染物源源强核算结果及相关参数一览表单位:dB(A)噪声源声源类型噪声产生量降噪措施噪声排放量持续时间核算方法声源表达量工艺降噪效果核算方法声源表达量研磨机间断类比法80消声、隔声30类比法5048h/a风机连续9030608760h/a本次声环境影响评价选用点源衰减模式:LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)-△LdB(A)式中:LA(r)——距离声源r米处噪声预测值,dB(A);LA(r0)——距离声源r0米处噪声值,dB(A);r0——参照点到声源的距离,m;r——预测点到声源的距离,m;△L——墙体隔声,dB(A)。。经调查,厂区生产为四班三运转,本次评价对昼、夜间噪声进行预测。噪声预测结果见下表27。表27技改项目完成后全厂噪声设备运行时声环境影响预测分析影响对象声源距厂界距离(m)贡献值(dB(A))预测值(dB(A))标准值(dB(A))达标分析昼间夜间昼间夜间昼间夜间东厂界10020.420.454.648.26555达标南厂界20014.414.453.743.16555达标西厂界15016.916.955.146.26555达标北厂界10020.420.455.445.66555达标由上表可知,技改项目实施后,厂址东、南、西、北厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。因此,技改项目实施后,对周边声环境影响很小。四.固体废物影响分析技改后,厂区固体废物产生量不变,与现有工程相同。现有工程固体废物产生量及处理处置措施见表28。表28现有工程各种废物产生量及处理处置措施名称产生环节产生量属性处理处置方式t/d万t/a1垃圾焚烧区炉渣垃圾焚烧35012.8一般固废送厂区炉渣综合利用工程2飞灰451.64危险废物HW18,厂内稳定化处理3飞灰处理工程稳定飞灰飞灰稳定化752.74一般固废送厂区卫生填埋工程填埋4炉渣综合利用工程金属磁性分离160.584一般固废外售综合利用5生料筛选40.146一般固废送厂区焚烧处理6残渣综合利用301.095一般固废送厂区卫生填埋工程填埋7渗滤液处理污泥污泥脱水321.17一般固废送厂区焚烧处理8生活垃圾职工0.090.003一般固废9废活性炭*废水、废气处理/0.04一般固废10废布袋布袋除尘器/20t/a一般固废11废机油设备维护/1.5t/a危险废物HW08,送有资质单位处理注:(1)每年按365d计;(2)*活废性炭为除盐水系统和废气治理产生的废活性炭。五、土壤环境影响分析根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018),本技改项目属于污染影响型,属于表A.1“环境和公共设施管理业”中的其他,为Ⅳ类项目,因此本项目可不开展土壤环境影响评价。六.技改项目实施前后污染物排放“三本账”汇总表技改项目污染物实施后全厂污染物变化情况汇总见表29。表29技改项目实施后全厂污染物排放“三本账”单位:t/a种类污染物名称现有工程排放量技改工程排放量以新带老削减量全厂总排放量增减量废气颗粒物有组织1900190无组织1.20.00180.00261.1992-0.0008SO271.1610071.1610NOx426.966086.4918340.4742-86.4918氨1.30544.192705.4981+4.1927HCl19.00019.00HF2.4002.40CO118.600118.60Hg0.119000.1190Cd0.071000.0710Cd+TI0.119000.1190Pb0.474000.4740Pb+Cr等1.186001.1860二噁英类0.19000.190废水COD13.59990013.59990BOD52.267002.2670氨氮1.1333001.13330SS6.80006.800固废(产生量)炉渣127750001277500飞灰1642500164250污泥1168000116800生活垃圾32.80032.80废活性炭0.04000.040废布袋2000200废机油1.5001.50备注:现有工程污染物排放量颗粒物有组织、SO2、NOX来自排污许可证,氨来自在线监测数据核算,其他污染物来自环评报告物料衡算。七.与国家产业政策的相符性7.1与《产业结构调整指导目录》相符性分析经查阅《产业结构调整指导目录》(2019年本),本次技改项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用,15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”,符合国家产业政策。7.2与《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》(洛发〔2018〕23号)相符性分析项目与之相符性分析详见下表30。表30与洛发〔2018〕23号相符性分析一览表项目文件要求项目情况相符性优化产业布局严格环境准入。按要求完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作,明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。依据国家和省高耗能、高污染、资源型行业准入条件,制定更加严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价,新、改、扩建石化、化工、建材、有色等涉气项目的环境影响评价,应满足区域、规划环评要求。全市禁止钢铁、火电、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目,对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业不再实施产能置换。全市禁止新增化工园区根据《产业结构调整指导目录》(2019本),项目属于允许建设项目,符合产业政策要求;项目为提标改造项目,实现污染物减排,对环境产生正效益相符综上,本项目的建设符合《洛阳市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》(洛发〔2018〕23号)的相关要求。7.3与《关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚〔2020〕2号)相符性分析项目与之相符性分析详见下表31。表31与洛环攻坚〔2020〕2号相符性分析一览表项目文件要求本项目特点相符性(六)工业污染深度治理4、生活垃圾焚烧行业提标治理。2020年9月底前,垃圾焚烧发电企业全面完成提标治理,治理完成后焚烧炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(小时均值)在基准含氧量11%的条件下分别不高于10、35、100毫克/立方米,垃圾焚烧废气氨逃逸浓度不高于8毫克/立方米根据现有工程日常监测数据,颗粒物、SO2排放浓度已满足左侧文件要求,本次仅对NOX进行提标治理,通过加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂,NOX排放浓度低于98.4毫克/立方米,氨排放浓度为3.5mg/m3,污染物排放浓度满足左侧的要求相符综上,本项目的建设符合《关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚〔2020〕2号)的相关要求。7.4与《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》(洛环攻坚办〔2020〕14号)相符性分析项目与之相符性分析详见下表32。表32与洛环攻坚办〔2020〕14号相符性分析一览表项目文件要求项目特点相符性工业炉窑提标治理。(11)垃圾焚烧炉提标治理。2020年10月底前,洛阳环洛再生能源有限公司完成3台生活垃圾焚烧炉提标改造任务,烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳小时排放浓度在11%基准含氧量下分别不高于10、35、100、100mg/m3,使用氨法脱硝的氨气排放浓度小于8mg/m3并纳入在线监控,其他污染物排放达到《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)。根据现有工程日常监测数据,颗粒物、SO2排放浓度已满足左侧文件要求,本次仅对NOX进行提标治理,通过加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂,NOX排放浓度低于98.4毫克/立方米,氨排放浓度为3.5mg/m3,污染物排放浓度满足左侧的要求。相符综上,项目的建设符合《关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》(洛环攻坚办〔2020〕14号)的相关要求。八.选址可行性分析本次技改项目仅是对现有焚烧炉废气的提标治理,厂址位于洛阳市高新区辛店镇柳石路188号,距离洛阳市市区西侧7.5km,郑西高铁北侧2km,辛店镇西北5.5km。厂址符合洛阳市城市总体规划、环卫设施规划和城市生活垃圾处理设施建设专项规划等规划要求,同时符合垃圾焚烧和卫生填埋项目相关标准、规范及技术政策选址要求。综上所述,从环保角度分析,评价认为项目选址可行。九.环保投资及环保验收本技改项目总投资600万元,其中环保投资为472万元,约占总投资的78.7%。具体内容见下表28。表28技改项目环保分项投资及“三同时”验收一览表项目名称污染源主要环保设施环保投资(万元)环保验收指标进度废气治理焚烧炉氮氧化物提标治理加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂450满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4标准限值要求;同时满足《关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚【2020】2号)的排放要求与主体工程同时验收碳酸氢钠研磨高效覆膜滤袋布袋除尘器5满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值要求与主体工程同时验收高效脱硝剂储罐高效覆膜滤袋布袋除尘器5活性炭、碳酸氢钠以新带老措施:高效覆膜滤袋2与主体工程同时验收噪声控制各生产设备通过设建筑隔声、消声等措施降噪10厂界满足GB12348-20083类标准与主体工程同时验收投资估算合计472/与主体工程同时验收

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果污染类型排放源(编号)污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物焚烧炉氮氧化物加装炉内脱硝喷射设备系统,实时投入高效脱硝剂满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4标准限值要求;同时满足《关于印发洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(洛环攻坚【2020】2号)的排放要求碳酸氢钠研磨系统颗粒物高效

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