金沙县茶园镇新民村年产1200吨机制木炭及年加工木材500m3项目环评报告_第1页
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文档简介

国家环境保护部制建设项目环境影响报告表项目名称:年产1200吨机制木炭及年加工500m3木材项目建设单位(盖章):金沙县茶园新民环保机制木炭加工厂编制日期二0一九年十二月1建设项目基本情况项目名称年产1200吨机制木炭及年加工500m3木材项目建设单位金沙县茶园新民环保机制木炭加工厂法人代表联系人通讯地址贵州省毕节市金沙县茶园镇新民村十三组联系电话传真邮政编码551800建设地点贵州省毕节市金沙县茶园镇新民村立项审批部门批准文号建设性质新建★改扩建□技改□行业类别及代码非金属废料和碎屑加工处理C4220(平方米)667绿化面积(平方米)/总投资(万元)200其中:环保投资(万元)5.5%评价经费(万元)预期投产日期2020年工程内容及规模:木材是人类生活中必不可少的材料,兼备质轻,有较高强度,容易加工的优点,且某些树种纹理美观,所以正确对木材进行加工使用是很有必要的。机制木炭.又名机制炭,薪棒、人造炭、再生炭、无烟清洁炭,是以木质碎料挤压加工成的炭质棒状物。生产原料来源广泛,稻壳、花生壳、棉壳、玉米芯、玉米秆、高粱秆、豆秆、锯末、木屑、刨花、松粒壳、椰子壳等皆可用作原料生产棒炭,以锯末、刨花、竹屑、稻壳为最佳。机制木炭用途广泛,适合用于工业生产、餐饮业和居家取暖,因而市场前景广阔。本项目是通过购买老旧住房及宅基地建设生产厂房以进行木材加工以及机制木炭生产加工,项目年加工木材500m3,年加工木炭1200t。项目加工木材主要为周边收购的废旧杂木,项目机制木炭原料为木材加工过程产生锯末以及周边收购锯末。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令682号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定以及贵州省建设项目管理程序的要求,该项目应进行环境影响评价,从环保角度论证项目建设的可行性。2对照《建设项目环境影响评价分类管理名录(2017年)》(环境保护部令第44号)及2018年4月28日关于修改《建设项目环境响评价分类管理名录》部分内容的决定(生态环境部令第1号,公布施行),拟建项目属名录中“三十、废弃资源综合利用业,86废旧资源(含生物质)加工、再生利用中的其他”的有关法律法规的规定要求,该项目的建设应编制环境影响报告表报生态环境主管部门审批。为此,金沙县茶园新民环保机制木炭加工厂委托我单位承担本项目环境影响评价报告表的编制工作(委托书详见附件)。我单位接受委托后,立即组织有关技术人员对项目建设场地周围环境进行了现场踏勘,在收集资料和现场调查、核实与分析工作的基础上,按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求,编制完成了本项目环境影响报告表,报请毕节市生态环境局金沙分局审查。2、工程内容及规模本项目加工木材500m3/a,产品为成品木板或木方,年产机制木炭1200t。为了充分利用资源本项目木材加工产生的锯末面作为机制木炭生产原料使用。项目建设占地667平方米,满足项目用地需要。表1项目工程组成一览表工程类型工程内容结构型式主体工程筛分烘干、粉碎车间50m2砖混框架结构,除航吊车间高7米外其余车间机械成棒车间130m2炭化车间96m2冷却车间50m2包装车间50m2运物通道木材加工区120m2钢架结构储运工程原料库房90m2(满足项目需求)砖混框架结构,有防雨措施成品库房64m2公用工程办公室30m2车间楼上给水来自当地自来水排水生活污水进入化粪池,定期清掏用作农肥,综合利用供配电当地供电网环保工程废气处理水喷淋除尘设施,喷洒水设施废水处理1个固废治理噪声治理基础减震、合理布局、距离衰减33、主要生产设备主要生产设备如下:表2项目主要设备一览表序号设备名称型号功率/KW数量1多功能粉碎机F型3712过筛提料机大型313烘干机14制棒机D型22*335料槽5米2.216提升机5米17输送带5米2.218排烟引风机419除尘器21炭化炉4烟气收集处理41圆盘电锯81注:本项目采用的生产工艺和设备不属于国家产业政策明令淘汰禁止使用,项目的生产设备及其仓储设备满足生产需要。产品:木板、木方和机制木炭,项目不涉及喷漆等加工。5、原、辅材料及能源消耗原、辅材料及能源消耗统计见表3表3项目主要原辅材料及能源消耗表名称年用量来源杂木500m3收购锯末2000t其中部分锯末来自木材加工,其余部分外购木材边角料、木屑4000t其中部分边角料来自木材加工工序,其余部分外购液化气8400m3(罐装)外购水200m3/a当地给水管网电4万KW.h当地供电电网根据建设单位介绍,本项目原材料锯末、木材边角料、木屑来源于周边木材加工厂,能满足本项目的生产需求。供水:项目位于金沙县茶园镇新民村,项目用水均由当地供水管网供给;项目生产工艺不使用水,不产生生产废水。项目烟尘处理水需使用少量除尘用水,该部分用水循4环使用不向外排放。排水:生产过程中无工艺废水产生。生活污水进入化粪池,定期清掏作农肥,综合利用。供电:本项目由当地供电网供电。7、劳动定员及工作制度项目劳动定员为10人,主要来自周边村民,厂区不解决员工食宿,实行三班制,8、项目选址合理性分析项目位于金沙县茶园镇新民村十三组,项目所在地距离乡村道路约40m,地理位置优越,交通较为便利。项目拟建地不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域,不占用基本农田。根据业主提供的资料,项目用地为金沙县茶园新民环保机制木炭加工厂从金沙县茶园镇新民村村民孔某处转让用地(转让协议见附件3),未林地。项目所在地周边乡镇木材资源丰富,木材加工业发达,废弃的锯末、边角料、废旧木材等原料来源充足,对项目建设提供了资源优势。项目选址区域内电力、给水、交通等基础配套设施较为齐全,对项目建设提供了有利条件,选址符合当地环境功能要求。根据《金沙县茶园镇土地利用规划(2011-2030)》项目选址符合金沙县茶园镇土地利用规划(土管所相关证明见附件4),项目运营过程中项目采取相应的治理措施后,污染物实现达标排放,对外环境影响较小。因此项目建设条件具备,周边环境关系不敏感,项目的选址基本可行。9、总平面布置合理性分析项目主要建设原料、成品库房,筛分、粉碎、烘干车间,制棒车间,炭化车间、冷却车间、包装车间、木材加工车间、运物通道等。出入口设置在西南侧靠近乡村道路;原料库房位于进场道路尽头;成品库房紧邻出入口,便于产品运输;生产车间位于原料库房西北侧;办公区位于项目西侧,位于生产区楼上,生产办公互不影响。项目各车间功能分区清晰、管线运输短捷,原、辅料和产品货运出入方便,便于生产流程的进行布局合理,项目厂区总平面布置较为合理,建设不存在明显的环境制约因素。项目总平面10、产业政策符合性分析根据国家发改委2013第21号令《产业结构调整指导目录(2011年)》(2013年5修正),本项目属目录中第一类鼓励类中第三十八条“环境保护与资源节约综合利用”的第5款“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”类别项目,符合国家当前的产业政策。因此项目的建设是符合相关产业政策的。11、三线一单符合性分析(1)本项目与生态保护红线符合性分析根据贵州省人民政府《关于印发贵州生态保护红线管理暂行办法》(黔府发[2016]32号)文件,将我省在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等划定的管控边界,是生态安全的底线。生态保护红线所包围的区域划入生态保护红线区。生态保护红线区包括禁止开发区、集中连片优质耕地、公益林地、生态敏感区和生态脆弱区及其他具有重要生态保护价值的区域。本项目位于贵州省毕节市金沙县茶园镇新民村十三组,不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、重要水源涵养区、清水通道维护区、重要渔业水域、生态公益林、天然林、特殊和珍稀物种保护区、基本农田保护区、重要湿地、传统村落和文物古迹等重点生态功能区、生态敏感区和生态脆弱区以及其他具有重要生态保护价值的区域。项目与《贵州省生态保护红线管理暂行办法》中的相关规定是相符合的。故本项目不属于生态保护红线内。(2)本项目与环境质量底线符合性分析项目选址区域为农村地区,环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,空气质量好,尚有容量进行项目建设。项目所在区域地表水偏岩河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准,项目生产过程除尘废水经沉淀后循环使用不外排,生活污水排入化粪池,定期清掏用作农肥,综合利用不外排。因此本项目建设不会改变周边地表水体的环境质量。本项目所在区域为2类声环境功能区,项目选址区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。本项目建成后噪声产生量小,对环境的贡献值较小,本项目营运后不会降低区域声环境功能。综上,本项目建设不触及环境质量底线。(3)本项目与资源利用上线符合性资源是环境的载体,资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的6“天花板”。本项目用地不占用基本农田,能源使用主要为电能,用水采用当地自来水,湿式除尘过程中产生的废水经沉淀处理后循环回用,不外排;生活污水进入化粪池,定期清掏用作农肥,综合利用,不外排,达到了水资源的综合利用。因此项目建设满足资源利用上线要求。(4)本项目与环境准入负面清单符合性分析目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单,项目属于废弃资源综合利用业中的非金属碎料加工行业,不属于高污染、高耗能和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。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。根据现场调查,本项目选址处原为一多年未使用废旧住房,项目业主通过购买转让方式获得该场地进行建设。项目周边无大型工矿企业,拟建项目原有场地周边主要植被为荒草丛、藤草丛、灌木丛等。其场地原有废旧住房已拆除,场地全部清理完毕,不存在环境遗留问题。7建设项目所在地自然环境社会环境简况项目位于金沙县茶园镇新民村十三组,建设地点中心坐标经度:106.491932,纬度:27.450035。项目所在地南侧40米为乡村道路,距金沙县城约25.0公里,东距遵义约50公里,南距贵阳市约100公里,北面为G56杭瑞高速,交通运输十分便利,有利于原料进厂和成品出厂。项目地理位置图见附图1。金沙属北亚热带,冬夏半湿润型,四季分明,冬暖夏热。根据金沙县气象局的资料,极端最低-6.8℃。年平均最高气温≥30℃的日数为51.9天,日最低气温≤0℃的日数为19.2天。平均无霜期289.4天。年平均蒸发量766.1mm,多年平均相对湿度81%。年平均降水量1057.0毫米,雨季时节为四月至十月。年平均降雨日数(日降水量≥0.1毫米)192.5天,日降水量≥5.0毫米的日数51.7天,暴雨日(日降水量≥50.0毫米)2.1天。最大一日降水量曾达115.3毫米。年平均日照时数1120.2小时,占可照时数的25%,以夏季为最多,冬季为少。年平均风速1.5米/秒,全年主导风为E风,夏季盛行E风,冬季盛行ENE,E风。全年静风频率为41%。1月静风频率为42%,7月静风频率为33%。年平均雨淞日数7.9天,最长持续时数可达>196小时51分,雨淞最多出现在1月和2月。年平均相对湿度8l%,最大在冬季,达83%左右,最小在夏季,在78%上下。全年平均雾日数15.3天。主要的灾害性气候有干旱、秋风、倒春寒、秋绵雨、冰雹、暴雨等。①地表水金沙县境内河流属长江流域,分属乌江和赤水河两大水系。大田乡白泥窝大山至柿花乡双山段为两大水系分水岭。分水岭西北面马洛河、铸钟河、水边河、冷水河等属赤水河水系,自西南流向东北;南面的渭河、东北面的茶园河、偏岩河以及东面的花滩均建设项目所在地地表水主要是项目西北侧约1508m处的偏岩河和项目南侧最近距离约415m处的茶园河,茶园河在项目东侧汇入偏岩河。茶园河主要功能为灌溉功能,8无饮用水功能。偏岩河发源于金沙县桂花乡的菖蒲塘,在金沙县官田乡的大河偏注入乌江,流域面积2176km2,全长139.1km,其中有39.5km被乌江水库淹没,河流流经金沙县的桂花、岩孔、西洛、城关、龙坝、茶园、木孔和源村以及遵义县的泮水、马蹄、鸭溪和三合等乡镇。根据本次环评收集到的偏岩河木孔水文站(园区下游约20km处)观测资料,偏岩河多年平均径流量为13.26m3/s,多年最枯月平均4.63m3/s。②地下水全县地下水储量的偏丰流量为4.66亿m3,其中大部分属浅层地下水,可开发利用量为0.98亿m3,以偏丰流量计算,可开发利用率为21%;以最枯流量计算,可开发利用率为42.1%。金沙县地处黔中丘原向黔西北高原的过渡地带,呈三级台阶,西高东低逐渐下降。全县最高峰——白泥窝大山,海拔1884米;最低的鱼塘河边,海拔457米,相对高差1427米。境内大部为中丘地带,多坝地。境内地貌的特点,是山地比重大,喀斯特地貌达67%。河流切割作用强烈,喀斯特峡谷典型,峡谷中众多的瀑布、怪异的山岩和钙华沉积,构成了丰富、独特而优美的景观。金沙县全县出露岩层以二迭系、三迭系、寒武系、侏罗系居多。蕴藏有丰富的优质无烟煤,还有铁、磷、硫、硅、镁、矿泉水等20多种矿产资源。、植被金沙县境内自然植被属亚热带常绿阔叶林,森林覆盖率达37.4%,代表植物有樟科、壳斗科、山茶科等植物。树种有松、柏、杉、杨、桦、栎等用材林木50余种,有珍稀树种楠木、榉木、古银杏等多种,经济林木有油桐、乌桕、桑、漆树、盐肤木、黄柏、杜仲、棕榈等10多种,还有果木梨、桃、李、核桃、杨梅、樱桃、桔等数十种;药材资源丰富,主要中药材有杜仲、天麻、土茯苓、柴胡、何首乌、枝子、黄柏、泡参、独脚莲、金银花、菌灵芝、蒲公英、吴茱萸、八角枫、五倍子、柴苏、黄连、蜘蛛香等480野生动物种类亦多,属国家二类保护以上的有豺、大鲵、猴、穿山甲、猫头鹰、鸳鸯等,属于有益和经济价值较高的动物有野鸡、金鸡,锦鸡、箐鸡、秧鸡、竹鸡以及画眉、白鹤、鹳、林麝、野猪、岩羊等数百种畜禽和眼镜蛇、竹叶青等数十种蛇类。9本评价区不涉及文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定环境敏感区和特殊生态功能区。项目所在地500m范围内无自然保护区,风景名胜区,无重点保护文物,无珍稀动植物,对生态环境及当地的文物保护影响极小。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、地面水、地根据《金沙县环境质量月报(2019年10月)》统计数据,全县环境空气质量状况良好。项目周边环境质量较好,能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。2、水环境质量现状主要地表水为项目北侧3km偏岩河,西侧6km茶园河,目前地表水水环境质量能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体标准。3、声环境质量现状(GB3096—2008)2类。4、生态环境现状建设项目所在地属于农村生态环境。所在地主要为次生林、灌草地,以及农田植被。保护级别):表4主要保护目标表环境因素保护目标方位与距离保护规模执行标准地表水环境偏岩河小河GB3838-2002III类标准茶园河大气环境及声环境新民村村民GB3095-2012二级标准GB3096-20082类北100~200m景观通村公路南侧村级公路生态环境项目附近耕地植被及林木周围环境农作物及林木评价适用标准环境质量标准1、水环境:项目北侧3km处偏岩河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。序号项目Ⅲ类标准(mg/L)1pH6~92COD≤203BOD5≤44NH3–N5石油类≤0.056总磷≤0.2(湖、库≤0.05)7粪大肠菌群≤10000(个/升)2、空气环境:本项目所在地为农村,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准;表6《环境空气质量标准》(GB3095-2012)污染物称取值时间二级标准浓度限值浓度单位SO21小时平均0.50mg/m3化氮NO20.081小时平均0.2024小时平均0.3物PM1024小时平均颗粒物PM2.524小时平均0.075臭氧CO24小时平均41小时平均3、声环境:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类环境噪声限值,相关标准限值见下表。类别昼间夜间2类60dB(A)50dB(A)污染物排放标准1、废水:本项目除尘用水经处理后循环利用不外排,生活废水排入化粪池处理后清掏用作农肥,不排放。2、废气:烘干废气经处理后经排气筒外排,烟(粉)尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)(mg/m3)污染物排放限值,SO2及NOX执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放标准。表8《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)污染物名称最高允许排放浓度(mg/m3)最高允许排放速率(二无组织排放监控浓度限值(mg/m3)颗粒物3.4kg/hSO25502.6kg/h/NOX2400.77kg/h/表9《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)(mg/m3)设备污染物排放浓度(mg/m3)监控位置烘干机烟(粉)尘200排气筒口3、噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类,昼间:60dB(A),夜间:50dB(A)。4、固废:本项目主要固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单;危险固体废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2001)。总量控制指标根据“十三五”期间污染物排放总量控制计划,国家现行总量指标有:SO2、NO2、COD、NH3-N。项目生活污水排入化粪池处理后清掏用作农肥,不排放。,除尘废水经沉淀后循环使用,项目污水不外排。项目生产中主要大气污染物为烘干过程烟气,项目烘干机主要以炭化烟气作为燃料,利用液化气点燃,液化气作为辅助燃料,本项目纳入总量控制指标的污染因子主要为:SO2和NOx,项目采取措施治理后其总量控制指标建议值建设项目工程分析收购废旧木材带锯切割筛分锯末废气、噪声、固废液化气点燃烘干制棒成型可燃气体炭化收购废旧木材带锯切割筛分锯末废气、噪声、固废液化气点燃烘干制棒成型可燃气体炭化一、木材加工工艺流程粉尘、噪声、固废成品图1木材生产工艺流程及排污节点图二、机制木炭生产工艺流程边角料、木屑粉碎粉尘、噪声、固废噪声、固废冷却装箱入库图2木炭生产工艺流程及排污节点图木材生产工艺流程说明:外购原木;经过带锯切割成型,制成需要形状和规格的木板或木方,成品捆扎出售。机制木炭生产工艺流程说明:工艺流程简述.原料原料少部分来自于项目木材加工阶段,大部分采购周边木材加工厂加工锯末及边角料、木屑,由运输车辆袋装运至厂区,运输车加盖苫布,卸载到原料库。原料库设置于室内。2.粉碎、筛分项目原料边角料及木屑需要经过破碎后与锯末一起中由输送机进入过筛提料机,较大的木片等杂质被分离出来。筛分后物料通过经提料机进入烘干工序。外购锯末及项目木材加工产生的锯末不需要破碎可直接进入筛分工序。4.烘干原材料的含水率在25%左右,炭化工艺要求是在10%,进厂原料含水率达不到工艺要求,因此需要对原料进行干燥处理。本项目采用的烘干机为滚筒式烘干机,主要由加热炉、加料器、蛇形干燥管、旋风分离器、引风机组成。原料由引风机引入烘干机蛇形干燥管。炭化炉与烘干机的热风炉采用管道相连接,炭化产生的可燃气体引至热风炉后经液化气点燃,产生高温气流。高温气流与原料一同进入干燥管,在高速热气流输送中,将原料中的水分蒸发(为节约能源本项目主要以炭化产生可燃气体作为燃料,液化气为辅助燃料)。原料由干燥筒体尾部的出料口出料,得到干燥原料;而水分以及烘干产生的废气进入旋风分离器,干燥筒体出料口尾部连接旋风分离器。旋风分离器主要用于除去气体中大颗粒粉尘,而对于粒径小于10μm的固体颗粒,通过在旋风分离器后增设水喷淋除尘器。烘干机产生的废气经旋风分离器分离后大颗粒粉尘基本被去除,然后进入水喷淋除尘器进行处理,水喷淋除尘器除尘效率达80%以上,尾气经处理后由15m高排气筒排放。5.制棒物料经烘干后进入制棒机,推进器高速螺旋旋转,将原料带入成型筒,成型筒通过加热圈加温,使原料中的木质素成分软化,黏合能力增强,再加之推进器头道螺旋的高强度挤压,最终得到高密度高硬度的成型棒,成型棒规格为长400mm,直径40mm。6.炭化成型炭棒在炭化炉内通过自身缺氧燃烧产生热量,在高温高压环境下进行干馏炭化,炭化时封闭以隔绝空气。干馏是一个复杂的化学反应过程,包括脱水、热解、脱氢、热缩合、炭化等,自然式炭化炉从开始到完全炭化分为三个阶段:干燥阶段、炭化初阶段、全面炭化。①干燥阶段:先点燃成型木屑棒,从点火开始,至炉温上升到160℃,这时机制棒所含的水分主要依靠外加热量和本身燃烧所产生的热量进行蒸发,机制棒的化学组成几乎没变。②炭化初始阶段:这个阶段主要靠碳棒自身的燃烧产生热量,使炭化炉温度上升到160~280℃之间。此时,木质材料发生热分解反应,其组成开始发生了变化。其中不稳定组成,如半纤维素发生分解生成CO2、CO等物质。③全面炭化阶段:在这阶段中(炭化炉温度达到600-700℃左右),木质材料急剧地进行热分解,同时生成了木焦油等液体产物,此外还产生了甲烷、乙烯等可燃性气体;这些可燃气体燃烧和机制棒自身热分解产生了大量的热量,使炉温升高,木质材料就会在高温下形成干馏炭。炭化过程中会产生木煤气、木炭、木焦油和酸类液体混合物。木煤气主要成分是一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯和氢气等,还含有少量未去除的木焦油和木醋液。木煤气、木焦油等物质一部分在炭化窑内燃烧,为炭化过程供热;一部分通过管道进入烘干工序;燃烧产物为二氧化碳、水蒸汽,同时会排放烟尘等污染物。7.冷却炭棒完全炭化后停止加热并关闭炭化炉进出气口,机制炭在碳化窑内放置七天时间自然冷却,冷却后出窑。8.包装入库炭化完成的木炭在窑内冷却后出窑、包装入库。一、施工期的主要污染工序项目施工期主要工程内容是厂房建设和设备安装,本项目不设置施工营地,施工人员均为周边居民,施工期主要污染源及污染因子识别分述如下:1、施工期水污染源项目施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。1)生活污水项目施工期施工人员按10人/d计,生活用水量按50L/人•日计,则生活用水量为0.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计,则生活污水的排放量为0.4m3/d。该污水的主要污染因子为COD、SS和氨氮等,其污染物浓度分别为COD约350mg/L、BOD5200mg/L、SS约200mg/L、氨氮约30mg/L。施工期生活污水经化粪池进行预处理后,作为周边农田农肥综合利用。2)施工废水施工废水主要有:地表裸露、原料堆放等在雨天产生的含泥沙废水;各种施工机械设备产生的带有油污的清洗废水;施工现场清洗废水。施工废水主要污染物为SS及石油类,经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘、建筑材料冲洗等施工环节,不外排。2、施工期大气污染源1)施工扬尘施工扬尘主要是:基础开挖、机械挖掘作业、砂石料装卸、堆置等产生的扬尘;主体结构、装修施工中的建筑材料(水泥、沙子、砖等)堆放、搬运、使用产生的扬尘;裸露地表风蚀产生的扬尘以及材料运输车辆产生扬尘等。参考《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)的相关要求,对本项目施工扬尘提出以下污染防治措施:(1)施工场地硬化、洒水抑尘①施工现场内道路、加工区必须设置合理并采用混凝土进行硬化,其他区域平整后使用碎石覆盖,硬化后的地面不得有浮土、积土,施工现场土方必须进行覆盖,其他裸露的地面必须采取绿化、洒水或其他防尘措施;②加强施工现场绿化和喷水降尘管理。建筑施工现场要设置喷水降尘设施,要安排专人定时喷水降尘,遇到干燥季节和大风天气时,要加大喷洒频次,保持楼面、路面清洁湿润。(2)边界围挡①围挡高度不低于1.8米,围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失;②围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作;③任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙,围挡不得有明显破损的漏洞。(3)裸露地(含土方)覆盖①每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施;②覆盖措施的完好率必须在90%以上;③覆盖措施包括:钢板、防尘网(布)、绿化、或达到同等效率的覆盖措施。(4)易扬尘物料覆盖①施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放,设置标牌,并稳定牢固、整齐有序。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内;②防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%;③小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。(5)运输车辆冲洗装置明确专人负责冲冼保洁,确保车辆不带泥出场,运输车辆驶出工地前,应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。通过采取以上有效环保措施后,施工扬尘排放量较小。2)施工交通尾气尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆,排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物3)施工机械尾气施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等,其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架电源无组织排放性质,具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。3、施工期噪声污染源项目施工期的噪声主要是由各种施工机械作业时和初入施工场地车辆(主要是建筑材料的运输)产生的,噪声源相对较强。施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性,施工期噪声源强见下表:表10施工期主要噪声声级单位:dB(A)施工阶段设备名称声级/距离[dB(A)/m指向性土方阶段无装载机无挖掘机无推土机无基础阶段空压机无震捣棒无结构阶段砼输送泵无震捣棒无由于施工期间噪声具有阶段性、临时性和不固定性,在场地边界设置噪声屏障,在一定程度上减缓噪声对周围敏感目标的影响,预计厂界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定。4、施工期固体废物污染源施工阶段固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾。1)生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算,施工期人数以10人计,则生活垃圾产生量为5kg/d,由市政环卫部门统一收集清运。2)施工建筑垃圾本项目需对场地进行平整,挖填方基本平衡,无弃方产生。根据同类施工统计资料,施工现场建筑垃圾产生量约为0.5~1kg/m2左右,本项目按0.7kg/m2计,项目建筑面积总计约680m2,则施工期建筑垃圾的产生量为0.272t,建筑垃圾集中收集后由建设单位及时清运至当地环保部门指定的地点处置。二、运营期的主要污染工序1、营运期水污染源本项目生产过程不产生废水,项目水喷淋除尘废水循环使用,不外排。项目废水主要为生活污水,项目运营期共有职工10人,不在厂区内食宿。员工生活用水按80L/人·d计算,生活用水量为0.8m3/d,按产污系数0.8计,则污水产生量为0.64m3/d,年总用水量为192m3,废水排放量为153.6m3/a。其主要污染物的产生浓度为COD约为250mg/L、BOD5约为200mg/L、SS约为200mg/L、氨氮约为30mg/L。项目生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化或者周围农田综合利用,不外排。2、营运期大气污染源(1)木材加工粉尘木材带锯切割加工过程中产生少量粉尘,根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》,锯切粉尘产生量为0.321kg/m3,本项目年加工木材500m3,则带锯加工过程中产生粉尘量为0.16t/a,由于收购的原木含湿量较大,因此切割阶段的粉尘产生量不大,环评要求带锯加工区域四周半封闭围挡,粉尘产生后因为重力作用直接散落在切割区附近,没有起尘及传播条件,粉尘排放量约为0.032t/a,沉降粉尘定期进行清扫用编织袋收集后作木炭生产原料使用。(2)粉碎、筛分粉尘项目主要原料为锯末、木材边角料和木屑,部分原料(边角料、木屑)需进行粉碎。粉尘主要为原料粉碎产生的颗粒物。由于破碎筛分时原料的含水率达25%,物料潮湿状态不易扬尘,粉碎、筛分工序在密闭环境进行,粉尘产生量小,不会对外环境产生污染影响。根据类比情况分析,厂界外浓度能达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中颗粒物浓度≤1.0mg/m3限值要求。(3)炭化废气项目炭化废气集中收集,经冷凝分离出木醋液和木焦油混合物,最后废气回用到烘干系统中燃烧室利用。项目炭化炉不设置废气排放口,炭化废气经冷凝后回用到烘干系统燃烧室利用,有效利用木煤气,其燃烧产物主要为CO2、H2O。木醋液是木材炭化时所得到的液体产污,它是由许多不同的物质组成的,它们的产量随木材的种类和质量以及炭化条件而不同,是随着它和空气及光的接触时间以及其他条件而不断变化的混合物。木醋液的主要组分是水,其次是酸类物质,主要是乙酸,占6%左右,还有少量醛类、酚类、焦油等含量。炭化废气引入烘干系统中燃烧室利用,其他组分将在烘干烟气中进行核算。(4)烘干废气项目炭化过程中的可燃气体不外排,在炭化炉上设置烟气回收装置,采用引风机将炭化炉产生的可燃气体引入烘干机,利用液化气引燃炭化炉的可燃性气体,燃烧烘干原材料,经过分离器分离出少量的物料和烟气。本项目主要以炭化产生可燃气体作为燃料,液化气为辅助燃料,产生的废气通过集气管道经旋风分离器+水喷淋除尘器处理后由15m高的排气筒排放。项目炭化尾气主要成分为CH4、H2、CO、乙烯等,其燃烧产物0主要为CO2、H2O。项目回收的废气可完全燃烧,因此本环评对回收废气燃烧废气不作分析,仅分析液化气燃烧后产生的废气。①燃料燃烧废气虽炭化烟气可以引致烘干加热炉进行燃烧,但在烘干加热炉点火时需要利用液化气进行引火,由根据企业提供数据,液化气用量约为8400m3/a,参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》和《社会区域类环境影响评价》产物系数可知本项目热风炉燃烧液化石油气烟气、SO2以及NOx的产污系数见下表:表11污染物产污系数一览表项目核算参数单位产污系数参数来源烟气量m3/万Nm3液化气375170.58《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》SO2kg/万Nm3液化气0.02SNOXkg/万Nm3液化气59.61烟尘kg/万Nm3液化气《社会区域类环境影响评价》注:S指燃气收到的基硫分含量,单位为mg/m3,根据《天然气》(GB17820-1999)确定S为200mg/m3根据以上参数计算得该工序烟气量为31.5万m3/a,污染物SO2产生量为0.0034t/a,SO2产生浓度为10.67mg/m3;NOX产生量为0.05t/a,NOX产生浓度为158.73mg/m3;烟尘产生量为:0.00084t/a,烟尘产生浓度为2.6mg/m3。②烘干粉尘烘干炉中物料在风力作用下会产生粉尘,随烘干烟气一同排出。该粉尘产生量约为原料的0.01%,本项目进行烘干的物料约为5000t/a,则烘干过程产尘量约0.5t/a。本项目烘干工序产生的烘干粉尘和燃料燃烧废气通过旋风分离器后进入水喷淋除尘器进行处理,再经15米高排气筒排放。首先在旋风分离器内进行烘干废气和原料的分离,颗粒较大的烘干粉尘将产生沉淀,与原料一起进入下一道工序,去除率约80%,颗粒较小的烘干粉尘随烘干烟气一起进入水喷淋除尘器,最后通过15米的排气筒排放。水喷淋对烟气除尘效率可达80%以上,对SO2及NOx的处理效率按5%计,项目年运h1表12烘干废气产生及排放情况类别项目产生量(t/a)总产生量(t/a)排放量(t/a)排放浓度(mg/m3)排放速率(kg/h)颗粒物烘干粉尘0.10.0264.030.0028燃烧烟尘0.00084SO2燃料燃烧0.00340.00340.00320.00044NOX0.050.050.048150.790.00673、营运期噪声污染源项目噪声主要为如烘干机、制棒机等设备运行时产生的机械噪声,其噪声值在70-85dB(A),主要噪声源详见下表。表13设备噪声源强序号设备名称数量(台)噪声源强(dB(A))所在车间(工段)名称设备减震、消声后最大源强dB(A)最大源强叠加dB(A)1烘干机175~85生产车间70702制棒机375~8570753炭化炉475~8570764风机170~8565655粉碎机170~85656561为降低噪声对周围环境的影响,建议采用高噪声设备室内安装,同时在厂区四周设置绿化带,厂界四周设置围挡等措施,采取以上措施后,可有效降低噪声对周围环境的影响。4、营运期固体废物污染源本项目固体废物主要为粉碎筛分工序产生的杂质废料,冷凝后的木醋液、木焦油,生活垃圾等。①粉碎筛分产生的废料项目原料会经过不断的破碎、筛分,会产生一定的废料。废料产生按物料量的0.2%估算约为12t/a,该部分废料可经收集后返回生产工艺使用。②木醋液和木焦油炭化过程产生的木焦油和醋液的混合物:木焦油和醋液是机制木炭生产的混合副产2炭化过程初步收集的木醋液和木焦油为混合液体。根据最新的《国家危险废物名录(2016版)》(2016年8月1日起实施),木焦油在《国家危险废物名录(2016版)》中属于HW11精(蒸)馏残渣,废物代码900-013-11 (非特定行业,其它精炼、蒸馏和热解过程中产生的焦油残状余物);木醋液未被列入《国家危险废物名录(2016版)》。本项目冷凝过滤收集到的为混合液体,建设单位不在厂区内对该部分木焦油、木醋液进行分离。因此项目所产生的木焦油及木醋液一并按照国家危险废物处理处置的的相关要求进行储存和管理,并定期委托具有相关资质的单位回收处置。评价要求建设危废暂存间一个,其有效容积应不小于20m3,建设地点应远离村民点和水源点,项目危险废物储存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及修改单)。危险废物贮存间应高于周围地面标高30mm以上,基础必须牢固可靠,同时必须采取相应的防雨、防漏措施。贮存设施、场所以及危险废物的容器和包装物,必须在明显位置设置危险废物识别标志,贮存危险废物的场所、设施、设备、容器及其他物品转作他用的,应进行安全性处置,否则,必须按危险废物进行处理;同时危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物,容积及材质要满足相应的强度要求,容器必须完好无损,容器的材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应);要求建设单位建立危险废物管理台账(转出登记,接收单位)等管理要求,项目固废集中收集,定期交由有资质单位处理,对周围环境影响较小。③炭化窑炭化时产生的次成品炭化窑在炭化过程中将会产生机制木炭次品(碎炭)。炭化过程中产生的次品,参考同类企业类比分析,次品产生量约为产量的0.5%,则产生量为6t/a,环评建议:建设单位可将次品集中收集,出售给周边村民用于冬季烤炉取暖,对周围环境影响较小。④制棒过程产生的少量不合格品根据业主介绍,项目生产过程制棒机产生的少量不合格品产生量约为5.0t/a,全部回用于工艺再生产。⑤除尘设备污泥污泥由水喷淋除尘设施产生,产生量约0.1t/a,该设施污泥定期清理,污泥自然风干后,作为一般固废清运处理。3⑥木材加工边角料、锯末项目木材在加工过程中会产生边角料,根据业主资料平均加工1方木材会产生锯末面225t/a。其中边角料及锯末面可作为项目另一产品木炭的原料得以有效利用。⑥生活垃圾项目劳动定员10人,员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计,则员工生活垃圾总量为5kg/d(1.5t/a),其经分类收集后由环卫部门统一清运。4项目主要污染物产生及预计排放情况类型排放源污染物名称处理前浓度及产生量排放浓度及排放量大气污染物木材加工粉尘0.032t/a粉碎、筛分粉尘少量少量,≤1.0mg/m3烘干炉烟尘烟气量31.5万m3/ata,320.2mg/3m烟气量:31.5万m3/a烟尘:0.02t/a,64.03mg/m3SO20.0034t/a,11.43mg/m30.0032t/a,10.86mg/m3NOx005t/a,15873mg/m30048t/a,15079mg/m3水污染物生活污水NH3-N废水量153.6m3/aSS200mg/L(0.03t/a)BOD5200mg/L(0.03t/a)COD250mg/L(0.04t/a)NH3-N30mg/L(0005t/a)废水量153.6m3/aSS150mg/L(0.02t/a)BOD5150mg/L(0.02t/a)COD200mg/L(0.03t/a)NH3-N25mg/L(0004t/a)固体废物生活生活垃圾t/a统一收集后清运填埋处理木材加工边角料t/a作为项目木炭加工原材料锯末面225t/a粉碎、筛分废料经收集后返回生产工艺使用制棒不合格品5t/a炭化过程焦油、醋液混合物24t/a委托具有相关资质的单位回收处置成品工序次成品6t/a集中收集,出售给周边村民用于冬季烤炉取暖除尘设备污泥统一收集后清运填埋处理声噪声主要来源于设备运行噪声,噪声值在70-100dB(A);主要措施包括设备室内安装,厂区绿化,四周设置围挡等措施其他无主要生态影响(不够时可附另页)项目建成后,生产过程中产生的各项污染物均采取了有效的防治措施,项目生产不会对当地生态环境造成影响,生态环境质量维持原有水平。5环境影响分析工期环境影响分析:1、地表水环境影响分析生活污水主要源自施工人员平时的生活用水,主要的污染物及其浓度为COD约350mg/L、BOD5200mg/L、SS约200mg/L、氨氮约30mg/L。施工期生活污水经化粪池进行处理后,由附近村民运走,作为农肥。在施工中施工废水如果不经处理或处理不当,同样会危害环境,因此施工期废水不应随意直排。施工废水采取设置临时储水池收集,沉淀后回用于工程建设或场区洒水抑尘,做到不外排,项目严禁向周边河流或其他水体内倾倒。施工现场发现有积水应及时清理,现场道路和排水管道应随时保持畅通,发现有堵塞现象及时疏导。因此,通过采取上述措施后,施工期废水对周边水环境影响较小。2、施工期大气环境影响分析本项目工程建设过程中,大气污染物主要为场地开挖平整、土方运输、施工材料装卸和运输等过程产生的施工扬尘及交通汽车尾气。施工扬尘与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关。为控制扬尘对周围环境的影响,施工单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》 (HJ/T393-2007)等文件的要求,加强建筑工地扬尘污染治理,制定并实施建筑工地扬尘污染治理工作方案,严格落实各项环保措施,具体如下:(1)施工场地硬化、洒水抑尘①施工现场内道路、加工区必须设置合理并采用混凝土进行硬化,其他区域平整后使用碎石覆盖,硬化后的地面不得有浮土、积土,施工现场土方必须进行覆盖,其他裸露的地面必须采取绿化、洒水或其他防尘措施。②加强施工现场绿化和喷水降尘管理。建筑施工现场要设置喷水降尘设施,要安排专人定时喷水降尘,遇到干燥季节和大风天气时,要加大喷洒频次,保持楼面、路面清洁湿润。在施工场地适当洒水,可有效抑制扬尘的产生。经试验表明:每天洒水4-5次,可使扬尘量减少70%左右,扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围,因此项目可通过该方式来减缓施工扬尘,以降低扬尘对周围大气环境的影响。6(2)边界围挡①围挡高度不低于1.8米,围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失;②围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作;③任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙,围挡不得有明显破损的漏洞。(3)裸露地(含土方)覆盖①每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施;②覆盖措施的完好率必须在90%以上;③覆盖措施包括:钢板、防尘网(布)、绿化、化学抑尘剂,或达到同等效率的覆盖措施。(4)易扬尘物料覆盖①施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放,设置标牌,并稳定牢固、整齐有序。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内;②防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%;③小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。(5)运输车辆冲洗装置明确专人负责冲冼保洁,确保车辆不带泥出场,运输车辆驶出工地前,应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路;施工期通过加强管理、切实落实上述一系列环保措施后,可有效地控制施工扬尘对周围环境的影响,施工扬尘对周围大气环境影响较小。施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等,其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架电源无组织排放性质,具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。通过采取有效的控制措施,可有效控制施工期废气对周边环境的影响,且随着施工期的结束,施工期废气影响也将随之消失,因此,施工期废气对周边环境的影响较小。3、施工期声环境影响分析(1)主要施工设备及其噪声源强工程施工期间,噪声来源于高噪声设备产生的机械噪声和空气动力性噪声,主要产7噪机械设备有挖掘机、振捣机、装载机、升降机等。类比调查,施工阶段使用的主要施工机械及其声源强度见表14。由表14可以看出,施工机械对声环境影响最大的噪声源强达90dB(A)。表14主要施工机械及其声源强序号施工机械声源性质1装载机90间歇性2挖掘机903运输车辆904振捣机5升降机注:本表给出的施工机械噪声为1m处的实测值。(2)噪声预测及施工边界确定施工机械中除各种运输车辆外,其它施工机械可视为固定声源,将固定声源作为点声源处理。在不考虑其它因素情况下,施工机械噪声预测模式如下:LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)式中:LA(r)——距声源r处的A声级,dB(A);LA(r0)——参考位置r0处的A声级,dB(A);r——预测点距离声源的距离,m;r0——参考位置距离声源的距离,m。施工设备噪声的距离衰减情况见表15。表15主要施工噪声值随距离的衰减情况距离(m)150200300400装载机907056504440.538昼间:70夜间:55挖掘机907056504440.538运输车辆907056504440.538振捣机6854484238.536升降机6652464036.534(3)施工噪声影响缓解措施根据上述计算结果分析可知,项目在100m处的噪声值符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中施工场界噪声限值要求。采用相应的措施可以减小施工噪声对周围环境影响。a从声源上控制:建设单位应使用的主要机械设备为低噪声机械设备,例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护,8并负责对现场工作人员进行培训,严格按操作规范使用各类机械。b合理安排施工时间:施工单位应合理安排好施工时间,除工程必须,并取得环保部门批准外,严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工。c采用距离防护措施:在不影响施工情况下噪声设备尽量不集中安排,并将其移至距敏感点较远处,同时对固定机械设备尽量入棚操作。d采用声屏障措施:在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障;在结构阶段和装修阶段,对建筑物的外部也应采用围挡,以减轻设备噪声对周围环境的影响。e施工车辆出入地点应尽量远离敏感点,车辆出入时应低速、禁鸣。f建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理,施工企业也应进行自律,文明施工,避免因施工噪声产生纠纷。g施工单位应与施工场地周围居民维持好关系,及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施,并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工,施工单位应在施工前三日内报请当地环保局批准,并向施工场地周围的居民或单位发布公告,以征得群众的理解和支持。4、施工期固废环境影响分析施工阶段固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾。(1)生活垃圾施工中生活垃圾如不及时清运处理,则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇,产生恶臭,传染疾病,从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。施工期生活垃圾应定期清理,统一堆放,由环卫部门统一清运处置。(2)建筑垃圾本项目施工过程产生挖填方,根据建设方提供的资料,项目可保持挖填方平衡,无外运土方;另有建筑施工产生的建筑垃圾产生。施工中产生的建筑垃圾要及时清运或加以利用,若长期堆放,在气候干燥时易产生扬尘;下雨时易造成冲刷、淋溶,导致水环境污染。各类建筑垃圾应定期清理,统一堆放,及时清运至当地环保部门指定的地点处置,以免影响周边环境。①建设单位不得将建筑垃圾混入生活垃圾,不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。②施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。9③严格按照《城市建筑垃圾管理规定》(2005年6月1日施行),按照程序向相关部门申请,获得核准后,方可处置。项目施工过程中产生的固体废物经上述措施处置后,不产生堆存,对周边环境影响较小。1、营运期水环境影响分析本项目生产过程不产生废水,项目水喷淋除尘废水循环使用,不外排。项目废水主要为生活污水,项目运营期共有职工10人,不在厂区内食宿。员工生活用水按80L/人·d计算,生活用水量为0.8m3/d,按产污系数0.8计,则污水产生量为0.64m3/d,年总用水量为192m3,废水排放量为153.6m3/a。其主要污染物的产生浓度为COD约为250mg/L、BOD5约为200mg/L、SS约为200mg/L、氨氮约为30mg/L。项目生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化或者周围农田综合利用,不外排。2、营运期大气环境影响分析(1)评价工作等级判定依据根据该项目污染物排放特征,项目所在地区的地形特点和环境质量概况,按照《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)所规定的方法,确定本次环境评价等级。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi的定义及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%,依据导则推荐模式分别计算污染物的下风向轴线密度,并计算相应浓度占标率。计算结果见式中:Pi—污染物的最大地面浓度占标率,%;Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度,mg/m3;C0i—第i个污染物的环境空气质量标准,mg/m3。C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值;对于没有小时浓度限值的污染物,可取日平均浓度限值的三倍值。评价工作等级判定依据见表17。30表16大气环境评价工作等级一览表评价工作等级评价工作分级依据一级二级三级(2)评价因子和评价标准表17大气环境影响评价因子和评价标准评价因子平均时段标准值μg/m3标准来源PM1024小时平均《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准SO21小时平均500《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准NOX1小时平均250《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准注:根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018),对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的,可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。本次评价PM10评价标准值为450μg/m3。(3)估算源强参数、估算模型参数根据工程分析,本项目营运期的大气污染物主要有炭化废气、烘干废气。本项目炭化废气经引风机收集后引入烘干系统中燃烧室利用,从烘干系统出来的废气水喷淋处理后由15m排气筒排放(排气筒高过周边200m范围内建筑),此部分废气全部计入烘干烟气。以下对其进行影响分析。评价因子和评价标准详见表17,估算源强参数、估算模型参数详见下表。表18项目点源源强参数表编号坐标排气筒底部海拔高度排气筒高度排气筒烟气量排放工况污染物排放速率PM10SO2NO2单位mmmm3/a—kg/hkg/hkg/h1106.49184500149180.6315000连续排放0.00280.000440.0067表19估算模型参数参数取值31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/℃*35最低环境温度/℃*土地利用类型阔叶林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岸线距离/km-岸线方向/°-(4)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),采用推荐模型AERCREEN进行估算,污染源排放预测结果见下表20;大气预测评价等级见表16。表20主要污染源估算模型计算结果下风向距离SO2浓度(μg/m³)SO占标率(%)NOx浓度(μg/m³)NOx占标率(%)PM10浓度PM10占标率(%)10.000000.00000.00000230.02702.05690.82280.859650.00.02271.73160.69270.7237100.00.07480.01500.45560.4760200.00.05090.01020.77500.31000.32390.0720300.00.03980.00800.60550.24220.25300.0562400.00.03340.00670.50890.20360.21270.0473500.00.02860.00570.43530.0404600.00.02620.00520.39850.0370700.00.02380.00480.36310.0337800.00.02160.00430.32930.0306900.00.01990.00400.30240.02811000.00.01830.00370.27850.02591200.00.01560.00310.23790.09510.09940.02211400.00.01350.00270.20580.08230.08600.01911600.00.01180.00240.07200.07520.01671800.00.01040.00210.06360.06640.01482000.00.00930.00190.05660.05910.0131下风向最大0.02702.05690.82280.859632浓度下风向最大浓度出现距离23.023.023.023.023.023.0D10%最远距离//////综上,根据估算结果可知,本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOxPmax值为0.8228%,Cmax为2.0569μg/m³,根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据,确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。(5)小结本项目排气筒烟(粉)尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)(mg/m3)污染物排放限值,SO2及NOX执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)根据估算可知,项目颗粒物最大落地浓度为0.8596ug/m3,最大占标率为0.1910%;二氧化硫最大落地浓度0.1351ug/m3,最大占标率为0.0270%;氮氧化物最大落地浓度为2.0569ug/m3,最大占标率为0.8228%,均出现在23m处。项目所在区域常年主导风向为东风,根据项目周边敏感点调查,项目常年主导风向下风向最近居民点分布较远,本项目产生的废气对其影响较小。综上所述,项目运营期废气经处理后达标排放,对周边环境空气质量贡献较小,对周边大气环境敏感目标影响不大。3、营运期声环境影响分析本项目营运期噪声主要来自于烘干机、制棒机等机械设备运行过程,噪声源噪声强度如下表所示。表21项目运营期主要设备噪声源强情况序号设备名称数量(台)噪声源强(dB(A))所在车间(工段)名称设备减震、消声后最大源强dB(A)最大源强叠加dB(A)1烘干机175~85生产车间70702制棒机375~857053炭化炉475~8570764风机170~8565655粉碎机170~85656561根据本工程设备噪声源的特征和厂址周围环境的特点,视设备噪声为点声源,采用33A声级预测法。依据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ/T2.4-2009)中的数学模型,选用无指向性点声源几何发散衰减模式,该项目采用的噪声预测模式公式如下。式中:LA(r)——预测点处的噪声值,dB;LA(r)=L(r0)-20lgL(r0)——参照点r0处的噪声值,dB;r——预测点距声源处的距离,m;r0——参照点距声源处的距离,m;计算项目主要设备噪声对周围区域声环境的影响,其最大影响范围计算结果见下表。表22项目运营期设备噪声距离衰减预测结果距离(m)203040200预测值66.0660.0456.5254.0252.0846.0642.5440.04从预测结果来看,本项目设备噪声经过降噪及距离衰减后,本项目生产车间最近敏感目标距离为东侧60m的新民村居民点(2户/10人),该居民点昼间噪声可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准中的标准,本项目噪声对环境影响小。由上述预测结果可以看出,本项目生产车间最近敏感目标距离为东侧60m的新民村居民点(2户/10人),在采取了选用低噪声设备、合理布局、高噪声设备室内安装,厂界四周设置围墙、夜间不适用高噪声设备等措施后,本项目厂界处噪声满足《工业企业厂界噪标准》(GB12348-2008)2类标准,可实现达标排放。为进一步减少噪声的影响,要求加强设备日常检修和维护,以保证各设备正常运转,以免由于设备故障原因产生较大噪声。同时加强生产管理,教育员工文明生产,减少人为因素造成的噪声,合理安排生产。因此,在采取以上措施处理后,本项目营运期可实现厂界噪声达标排放,对周围声环境影响较小。4、营运期固体废物影响分析本项目固体废物主要为粉碎筛分工序产生的杂质废料,冷凝后的木醋液、木焦油,生活垃圾等。①粉碎筛分产生的废料项目原料会经过不断的破碎、筛分,会产生一定的废料。废料产生按物料量的0.2%34估算约为12t/a,该部分废料可经收集后返回生产工艺使用。②木醋液和木焦油炭化过程产生的木焦油和醋液的混合物:木焦油和醋液是机制木炭生产的混合副产炭化过程初步收集的木醋液和木焦油为混合液体。根据最新的《国家危险废物名录(2016版)》(2016年8月1日起实施),木焦油在《国家危险废物名录(2016版)》中属于HW11精(蒸)馏残渣,废物代码900-013-11 (非特定行业,其它精炼、蒸馏和热解过程中产生的焦油残状余物);木醋液未被列入《国家危险废物名录(2016版)》。本项目冷凝过滤收集到的为混合液体,建设单位不在厂区内对该部分木焦油、木醋液进行分离。因此项目所产生的木焦油及木醋液一并按照国家危险废物处理处置的的相关要求进行储存和管理,并定期委托具有相关资质的单位回收处置。评价要求建设危废暂存间一个,其有效容积应不小于20m3,建设地点应远离村民点和水源点,项目危险废物储存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及修改单)。危险废物贮存间应高于周围地面标高30mm以上,基础必须牢固可靠,同时必须采取相应的防雨、防漏措施。贮存设施、场所以及危险废物的容器和包装物,必须在明显位置设置危险废物识别标志,贮存危险废物的场所、设施、设备、容器及其他物品转作他用的,应进行安全性处置,否则,必须按危险废物进行处理;同时危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物,容积及材质要满足相应的强度要求,容器必须完好无损,容器的材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应);要求建设单位建立危险废物管理台账(转出登记,接收单位)等管理要求,项目固废集中收集,定期交由有资质单位处理,对周围环境影响较小。③炭化窑炭化时产生的次成品炭化窑在炭化过程中将会产生机制木炭次品(碎炭)。炭化过程中产生的次品,参考同类企业类比分析,次品产生量约为产量的0.5%,则产生量为6t/a,环评建议:建设单位可将次品集中收集,出售给周边村民用于冬季烤炉取暖,对周围环境影响较小。④制棒过程产生的少量不合格品根据业主介绍,项目生产过程制棒机产生的少量不合格品产生量约为5.0t/a,全部回用于工艺再生产。35⑤除尘设备污泥污泥由水喷淋除尘设施产生,产生量约0.1t/a,该设施污泥定期清理,污泥自然风干后,作为一般固废清运处理。⑥木材加工边角料、锯末项目木材在加工过程中会产生边角料,根据业主资料平均加工1方木材会产生锯末面225t/a。其中边角料及锯末面可作为项目另一产品木炭的原料得以有效利用。⑥生活垃圾项目劳动定员10人,员工生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计,则员工生活垃圾总量为5kg/d(1.5t/a),其经分类收集后由环卫部门统一清运。本项目对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)、《危险废物转移联单管理办法》 (国家环境保护总局令第5号)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单实行。处理处置本项目的危险废物具体方法如下:①收集采用不易破损、变形、老化的容器,能有效地防止渗漏和扩散。容器上必须贴上标签,在标签上详细说明:1、装有容器的重量、成分;2、发生渗漏和扩散时应采取的应急措施。②转移车间内产生危险废物必须有防渗防漏包装并扎紧包装袋口。厂内转移须填写危险废物产生单位内部转移记录表,标明废物类别及数量,做好交接记录。危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前,须按照国家有关规定报批危险废物转移计划;经批准后,建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。③贮存危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单实行。本项目对于不能及时进行处理处置的危险废物,应设专门的危险废物贮存设施进行贮存,并要设立危险废物标志。对险废物贮存设施建设的要求如下:36A、应建有堵截泄漏的裙脚,地面和裙脚要用坚固防渗的材料建造。进行分类分区存放、应有隔离设施、防风、防渗、防雨、防晒设施;B、基础防渗层应有厚度为1m以上的粘土层或2毫米厚高密度聚乙烯,防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损,不会污染土壤和地下水;C、采用密封加盖容器暂存,堆放危险废物的场所高度应根据地面承载能力确定;D、衬里放在一个基础或底座上,衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围,衬里材料与堆放危险废物相容。综上,项目固体废物均能得到有效的处置,对周围环境影响不大。5、生态环境影响分析烟尘等废气对植物的影响:烟等尘污染物主要通过气孔进入细胞,从而对叶肉组织造成破坏,叶片水分减少,叶绿素a/b质变小,糖类和氨基酸减少,叶片失绿,严重时细胞发生质壁分裂,叶片逐渐枯焦,直至慢慢死亡。植物叶片受粉尘影响后,叶部出现症状:大多数叶脉间出现褐色斑点或斑块,颜色逐渐加深,最后引起叶脱落。粉尘落在植物叶上,布满植物叶片的整个叶面,堵塞气孔,妨碍光合作用、呼吸作用和蒸腾作用,从而危害植物。微尘中的一些有毒物质可通过溶解渗透,进入植物体内,产生毒害作用。①对植物光合作用的影响叶片表面上覆盖的烟尘越多,时间越长,其受粉尘的影响越严重,植物光合作用受影响越明显。据文献实验表明,植物叶片覆尘后光合速率受不程度影响,表现为下降趋势。②对气孔开放的影响气孔主要分布在叶片表面,是植物与外界进行气体交换的门户,其孔径大小因植物种类差异以及生理状态的不同有很大变化。研究表明蒙尘后叶片的气孔导度比未蒙尘叶片的明显下降,有的甚至下降50%。③对蒸腾作用的影响当叶片被烟尘覆盖后,影响叶片对光的吸收,植物蒸腾作用下降。(1)环境风险识别本项目原料和产品均为易燃品,项目使用液化石油气属于易燃易爆品,液化气为灌37装,厂区内不储存,用完及时购买,炭化产生的可燃气体为易燃易爆有毒气体,具有较大的潜在的危险性。另外副产物粗木焦油(含木醋液)中含有多种有毒物质。项目可能发生的事故为项目原料和产品一旦接触明火将可能引起的火灾,炭化产生的木煤气泄漏,引起的中毒和火灾爆炸以及木焦油、木醋液泄漏的风险。表23主要化学风险物质的理化性质序号物质名称性状危险特性1木煤气气体,一氧化物危险货物编号23030。在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺血,即俗称的煤气中毒。急性中毒:轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力,血液碳氧血红蛋白浓度可高于10﹪;中度中毒者除上述症状外,还有皮肤黏膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷,血液碳氧血红蛋白浓度可高于30﹪;重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等,血液碳氧血红蛋白可高于50﹪。部分患者昏迷苏醒后,约经2~60天的症状和解期后,又可能出现迟发性脑病,以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响:能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论2木焦油为烃类、酚类、酸类等化合物危险货物编号83017。燃点84~86℃。木杂酚油是木焦油的主要成分,有烟味,有腐蚀性3木醋液合物无相关资料。由于其中含乙酸、酚类、酮类等化合物,使其具有一定的腐蚀性和毒性4液化石油气无色气体极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,

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