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文档简介

建设项目环境影响报告表(污染影响类)项目名称:乌当区水田镇豆制品加工建设项目建设单位(盖章):贵阳乌当能辉种植农民专业合作社中华人民共和国生态环境部制一、建设项目基本情况 1二、建设项目工程分析 5三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 12施 17证申请及入河排污口论证 32六、环境保护措施监督检查清单 42七、结论 44 一、建设项目基本情况建设项目名称乌当区水田镇豆制品加工建设项目项目代码无建设单位联系人联系方式建设地点贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村二组地理坐标(106度46分37.349秒,26度42分20.846秒)国民经济行业类别豆制品制造C1392建设项目行业类别“十、农副食品加工业,20、其他农副食品加工139*,豆制品制造”建设性质团新建(迁建)改建扩建技术改造建设项目申报情形团首次申报项目不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目重大变动重新报批项目项目审批(核准/备案)部门(选填)项目审批(核准/备案)文号(选填)总投资(万元)90环保投资(万元)环保投资占比(%)5.56施工工期3个月是否开工建设是:1300m2专项评价设置情况无规划情况无规划环境影响评价情况无规划及规划环境影响评价符合性分析无其他符合性分析1、产业政策符合性本项目为豆制品加工项目,根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录2019年本)》中的规定,本项—2—目不属于指导目录中鼓励类、限制类、淘汰类项目,属允许类项目。对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工信部工产业[2010]第122号),本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。项目建设符合国家产业政策。2、选址合理性分析本项目位于贵州省贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村二组,周围已有完善的城市供水、供电配套设施。项目东侧约380m处为S104省道,南侧1km处为贵阳绕城高速,有乡村道路与附近的S104省道相连,交通便利。根据《贵阳市中心城区控制性详细规划(总则)——乌当组团》规划文件,项目所处位置不在该规划范围内,不与贵阳市城市总体规划相冲突。项目所在河段距离乌当区云锦水厂水源保护区较近,但不处于水源保护区范围内,项目与水源保护区关系图见附图6。项目所在地不涉及基本农田、自然保护区及风景名胜区等,不涉及生态红线。另外,项目不涉及拆迁安置居民住户;项目拟建场地无泥石流、滑坡、塌陷、断裂破碎带、岩溶、地下采空区等不良地质现象存在,地质构造较为稳定;拟建场地范围内无断裂构造存在,其工程地质条件适于建设。项目周边环境敏感目标为居民区,无医院、学校等其他环境敏感目标,项目产生的各项污染物在采取相应的污染防治措施后,对周边环境影响较小。综上,项目选址基本合理。3、总平面布置合理性分析项目所在区域为贵州省贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村二组,区域的主导风向为东北风。项目自北向南主要分为原料区、成品区、生产车间、生活区,生活区位于项目西南侧,距离污水处理设备约50m,污水处理设备属于地埋式,恶臭对生活区影响—3—较小。加工区域位于厂区东部,设备噪声经减振降噪措施和墙体隔音后,对生活区的影响较小,项目周边300m范围内均无居民点,对周边环境影响较小。整个生产流程流畅,平面布局相对合理。项目平面布置图见附图2。4、项目建设与“三线一单”符合性分析①生态红线生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界,是国家和区域生态安全的底线,对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。本项目选址不涉及生态红线,项目建设符合生态红线要求。②环境质量底线项目所在区域为环境空气功能区二类区,区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,空气质量好,尚有容量进行项目建设;项目最终受纳地表水环境质量为III类水域,地表水体水质执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中III类标准。本项目为新建项目,废水经过一体化污水处理设备处理,经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入附近的三江河,最终进入清水江,水质达标排放,不会造成区域地表水水质明显恶化。本项目所在区域为2类声环境功能区,项目所在地声环境质量能够满足《声环境质量标准》2类标准要求,项目建设后会对区域声环境质量产生一定影响,经采取一定的消声减震措施后在可接受范围内,因此符合声环境功能要求。综上,本项目建设符合环境质量底线要求。③资源利用上线资源是环境的载体,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“天花板”。项目运营期用电用水量不大,不会超过区域用电用水负荷;项目用地不占用基—4—本农田。因此,项目建设符合资源利用上线要求。④环境准入负面清单项目所在区域暂无明确的环境准入负面清单,本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域,因此符合环境准入负面清单管理要求。⑤“三线一单”符合性结论综上,本项目选线不涉及生态保护红线,同时符合环境质量底线、资源利用上线以及环境准入负面清单管理要求。—5—二、建设项目工程分析建设内容1、项目基本情况(1)项目名称:乌当区水田镇豆制品加工建设项目(2)建设单位:贵阳乌当能辉种植农民专业合作社(3)建设地点:贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村二组,处于东经107°46'37.349",北纬26°42'20.846"。(4)项目性质:新建(5)占地面积:1300m2,包括原料及成品仓库、生产车间、生活用房、污水处理设施及供水、供电等配套设施。(6)建设工期:共3个月(7)资金:投资90万元,资金来源为企业自筹。成本项目的组成见表1-1所示。表1-1项目组成及工程内容类别项目名称建设内容用途单位数量主体工程生产区原料及成品仓库用于原辅材料和成品的临时堆存m2300豆制品加工车间项目产品的生产m2480冷库为产品提供低温环境m220辅助工程生活区提供工作人员办公生活场所m2200公用工程供水来自当地自来水管网供电由当地供电部门引入排水雨污分流系统,雨水排入附近区域边沟沟渠;污水经污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入项目北侧的三江河供热使用生物质燃料作为能源供应,为煮浆区提供蒸汽环保工程废水处理隔油池1座,容积1m3,用于处理食堂废水含油废水化粪池1座,容积5m3,用于处理员工生活污水一体化污水处理设施1座,处理能力4m3/d,用于处理项目生产废水、地面冲洗废水、设备清洗废水等1座,容积10m3—6—废气处理油烟净化器1套,用于收集和处理食堂油烟袋式除尘器+8m排气筒,处理锅炉废气固废处理1个垃圾收集箱,用于收集生活垃圾生产废物收集桶5个,用于收集生产过程产生的豆渣、不合格产品等一般废物暂存间,面积10m2,用于暂存生产过程中产生的一般废物噪声防治厂房隔声、基础减振、选用性能优良的设备等3、主要原材料表1-2项目生产主要原材料序号原料/能源名称年用量单位备注1黄豆75t/t/主要原料2酸汤50kgk辅料3石膏5kgk辅料45kgk辅料4、燃料与动力系统主要消耗生物质颗粒与电、水。其燃料、动力消耗见表1-3。表1-3项目生产主要原材料序号原料/能源名称年用量单位备注1用电3578Kw·h/a能源2生产用水993m3/a能源3燃料(生物质燃料)9t/t/燃料5、主要产品方案及规模本项目产品种类及产量见表1-4。表1-4项目生产主要产品及产量一览表序号产品名称年生产规模单位备注172吨使用原材料黄豆约36吨2豆皮20吨使用原材料黄豆约12吨3豆腐干20吨使用原材料黄豆约12吨4豆芽50吨使用原材料为黄豆为15吨合计吨6、主要生产设备本项目主要生产设备见表1-5表1-5项目主要生产设备一览表序号设备数量单位备注1磨浆系统1套包括磨浆机3组、自动吸豆上豆、搅渣上渣—7—套、调速搅拌1套、生浆池2个、生浆泵、机、真空吸豆、电控柜各1个2泡豆池1个尺寸为1m*1m*0.8m,不锈钢3煮浆桶2个锥形底、不锈钢材质4豆腐皮机1套含压皮机1台、双扒机1台、压箱2个、托卷布辊3支5豆干机1套含主机、压箱、托板、压板、包布、卷布辊6豆腐机1台含成型机、压箱、压板、包布、气压表7素鸡机1台普通材质8素鸡机切断机1台普通材质9包装机1台普通材质锅炉1台烧生物质燃料,生产能力为300kg/h冷风库1个/7、生产班制及工作人员编制项目采用一班工作制,每班工作8小时,年工作300天。本项目员工均质厂区食宿,员工编制见表1-6。表1-6员工编制表人数工作制度工作时间年生产天数就餐人数5人一班制300天5三、公用与辅助工程1、供电:本项目用电由市政供电系统供给,并经厂区配电室配电系统进行变电供应。2、供水:项目供水由市政供水管网供水,项目用水主要为生产用水、设备清洗用水、车间清洗用水及生活用水等。用水标准根据《贵州省用水定额地方标准》(DB52/T725-2019)以及建设单位提供的资料,本工程总计排水量约3.308m3/d,约992.424m3/a。本项目具体用水情况详见表1-7。表1-7项目用水和污水排放情况表序号名称用水定额用水规模用水量(m3/d)排放量(m3/d)排放量(m3/a)1生产用水(水豆腐)2m3/t0.24t/d0.4800.38415.22生产用水(豆干和豆皮)12m3/t0.067t/d0.8040.643192.963生产用水(豆芽)00—8—4地面冲洗用水d480m20.9600.768230.45设备清洗用水————.0000.8002406日常生活污水5人0.4000.320967食堂用水5人0.080248未预见用水量0.3910.31393.864合计————4.3023.308992.424本项目排水采用雨污分流制,雨水经收集后排放至周边沟渠。项目生产过程中的清洗、浸泡等工序产生的较清洁废水收集后可回用于厂区清洁抑尘;其中豆芽生产用水全部吸收或蒸发,无废水外排。项目产生的食堂废水经隔油池处理与其他生产生活废水一起经过化粪池处理后进入污水处理设施处理。本项目的总用水量为4.302m3/d,水豆腐排污系数按排污系数按80%计,项目的污水产生量为3.308m3/d。项目产生的废水进入一体化污水处理设备进行处理,经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入附近的三江河,最终进入清水江。项目水平衡如图1所示。—9—图1项目水平衡图(单位:m3/d)本项目生产用蒸汽主要用于煮浆,本项目设置一台0.5t/h的蒸汽生物质锅炉,生物质燃料为外购的机制压缩生物质颗粒。一、施工期工艺流程及产污环节图3施工期工艺流程及产污节点图产排污环节:1、废气:主要是施工扬尘对环境空气的污染;2、废水:施工人员的生活污水和施工产生的生产废水;3、固体废物:施工人员的生活垃圾、建筑废料、弃土等;4、噪声:施工机械、运输车辆的噪声;5、生态:破坏植被,扰动地表,会加剧水土流失,导致景观破坏和生态环境质量下降。二、运营期工艺流程及产污环节图4营运期工艺流程及产污节点示意图生产工艺简述:豆制品生产工艺流程主要为:黄豆精选后,定量配送至泡豆池,浸泡一定时间后沥水、去杂。进入磨浆系统,磨糊后,进入分离机,浆渣分离;生浆在生浆桶暂时储存后由生浆泵抽往烧浆桶。豆浆煮熟后筛浆,而后进入各条生产(1)浸泡亦称浸渍。指原料全部浸入过量水中,使其充分吸水膨胀。(2)磨浆又称磨糊。把泡好的豆分多次加入磨浆机中,边加黄豆边加水,磨成豆浆糊。(3)滤浆又称过滤或分离。是将豆渣从豆糊中过滤分离出去,以制得以蛋白质为主要分散质的豆浆。(4)煮浆将滤出的豆浆在尽量短的时间内,加热至95~100℃并维持3~10分钟。热处理和热变性是大豆蛋白质发生胶凝作用的前提,也是提高豆腐坯产量的一种有效方法;同时通过煮浆可消除生理有害因子,清除大豆异味。(5)点浆将煮沸后后的豆浆加入石膏调浆,凝聚制豆腐成品;(6)压榨成型通过一定的压力,榨出多余的水分,使豆腐脑密集地结合在一起。成为具有一定含水量和弹性、韧性的豆制品。豆干、豆腐皮:将豆腐成品通过烤箱烘烤,蒸发水份制成豆干和豆腐皮本项目处于贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村二组,项目为新建项目,根据现场调查,不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准1、环境空气质量现状项目位于乌当区农村地区,环境质量较好。乌当区位于贵阳市东北方向,根据《2019年贵阳市环境状况公报》,2019年,贵阳市环境空气质量达标天数为358天,其中214天Ⅰ级(优),144天Ⅱ级(良),7天Ⅲ级(轻度污染),未出现Ⅳ级(中度污染)及劣于中度污染天气,空气质量优良率为98.1%。六项污染物浓度中,二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、一氧化碳、细颗粒物呈下降趋势,臭氧呈上升趋势。二氧化硫年均浓度为0.010毫克/立方米,二氧化氮年均浓度为0.021毫克/立方米,可吸入颗粒物年均浓度为0.047毫克/立方米,一氧化碳日均值第95百分位数浓度为0.9毫克/立方米,细颗粒物年均浓度为0.027毫克/立方米,臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度为0.125毫克/立方米。全年综合指数为3.13。环境空气质量达到国家二级标准。因此项目地空气质量可达《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准。2、地表水环境质量现状据现场勘察,最近的地表水系为项目北侧250m的三江河。根据2019年贵阳市环境质量公报,贵阳市境内主要河流、湖(库)地表水水质基本保持稳定。饮用水源地水质达标率均为100%,贵阳市16个地表水国、省控考核断面水质达标率为100%。项目涉及河流主要为三江河,根据贵州聚信博创检测技术有限公司在2021年5月9日~5月11日对三江河断面进行连续三天的监测,监测结果如下:表3-1地表水检测结果检测项目监测点位及采样DW1、三江河(废水排放口下游100m)(GB3838-2002)Ⅲ类标准2021.5.9流量(m3/h)3.549×1033.456×1033.449×103/化学需氧量(mg/L)≤20五日生化需氧量(mg/L)3.63.43.1≤4氨氮(mg/L)0.2280.2390.256根据监测结果,三江河断面水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。3、地下水环境质量现状本项目南面约390m处有地下水出露,该出露水源点为水田镇三江村饮水安全工程,具备饮用水功能。本项目区域地下水质量较好,本项目区域地下水达《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。4、声环境质量现状项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声功能区要求,本项目位于贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村二组,周围无大的噪声源,声环境质量较好,区域环境噪声质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。5、生态环境质量现状本项目所在地区域为农村地区,附近地区自然植被以低矮灌木林、乔木林为主,生态环境较好,无需特别保护的动植物以及其他特殊敏感保护目标,亦无文物保护单位。根据调查,本项目厂址周围500m范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区和其他需要特别保护的区域等特殊敏感点。本次评价的项目周边关系见附图3,主要环境保护目标见表3-2。表3-1主要环境保护目标一览表环境保护要素环境保护目标方位距离生产规模保护级别大气环境三江居名点W300150户《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准声环境////50m范围内无声环境敏感地表水无名小河W27季节性水沟《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准三江河N250小河地下水水井S390《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准生态环境项目占地区域及周边外延200m维持生态系统良性循环1、大气污染物排放标准(GB16297-1996)表2中大气污染物排放限值中无组织排放标准;表3-2大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)(单位:mg/m3)标准名称及代号项目无组织排放浓度限值《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物1.0mg/m3(2)项目的燃生物质蒸汽锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤标准;表4-2《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)(单位:mg/m3)污染物项目颗粒物二氧化硫氮氧化物排放限制50300300(3)项目食堂设1个灶头,为职工提供用餐,食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)(小型)标准;表3-3饮食业油烟排放标准(试行)规模小型基准灶头数对应灶头总功率(108J/h)对应排气罩灶面总投影面积(m2)最高允许排放浓度(mg/m3)2.0净化设施最低去除率(%)60(4)污水处理设施和化粪池执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建项目二级标准要求。表3-4恶臭污染物排放标准(GB14554-93)单位:mg/m3控制项目氨硫化氢臭味浓度标准限值0.06202、废水排放标准本项目废水经过一体化污水处理设备处理后排入附近三江河,排放浓度限值执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。具体见表3-5。表3-5《污水综合排放标准》(GB8978-1996)单位:mg/L序号项目类别排放限值执行标准1pH6~9《污水综合排放标2五日生化需氧量/(mg/L)203化学需氧量/(mg/L)一级标准4悬浮物/(mg/L)705氨氮/(mg/L)6石油类/(mg/L)57动植物油3、噪声排放标准本项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值。具体见表3-6。表3-6建筑施工场界噪声限值(GB12523-2011)单位:Leq(dB)标准名称及代号取值时间标准值《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间70夜间55本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。具体见表3-7。表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准单位:Leq(dB)标准类别昼间夜间适用区域26050居住、商业、工业混杂区4、固体废物控制标准本项目一般固体废物堆放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单。根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》所规定总量控制指标,包括SO2、NOX、COD、NH3-N。1、废气:项目采用燃生物质蒸汽锅炉,本项目建议申请大气污染物总量控制指标值分别为:SO2:0.011t/a、NOX:0.009t/a2、废水:项目运营期主要为生活污水及生产废水,废水量为3.308m3/d (2621.52m3/a),项目产生的食堂废水经隔油沉淀后与其他生活污水一起经过化粪池处理后进入厂区自建的污水处理设施处理;生产废水、地面清洁废水、其他未预见排水等其他的生产废水一起经过厂区自建的污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入附近的三江河。本项目建议申请水污染物总量控制指标值分别为:COD:0.055t/a;NH3-N:0.004t/a。该总量指标由建设单位报当地环境环保局核准,最终以当地环境保护局批准的排污总量控制指标值为准。四、主要环境影响和保护措施项目在施工过程中对周边环境有一定的影响,主要表现在施工噪声和施工扬尘,其次是生态环境的破坏以及在施工中产生废水、固废等对周边环境的影响。评价针对施工过程中产生的污染物对环境的影响分析及采取相应的措施如下。1、施工期大气环境影响分析(1)施工扬尘施工期产生的施工扬尘主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘。从施工工序分析,施工期地基开挖、结构施工、装修、道路、绿化施工等过程,由于土地裸露,建筑材料运输等将产生大量场尘。如遇天干地燥时,在自然风力的作用下产生的扬尘对项目场地周边环境空气质量将产生较大的影响。项目东北侧约300m处有三江村居名点,有约150户当地居民。由于敏感目标与项目所在地距离较远,且中介有山体相隔,粉尘对敏感点的影响较小。环保措施:为减少扬尘对项目周围空气环境的影响,建设方在施工时应当符合下列扬尘污染防治要求:1、施工场地四周设置2m高的围闭措施进行围避施工,尽量缩小施工扬尘扩散范围;2、施工作业区应配备专人负责,作到科学管理、文明施工;3、施工期尽量避开大风、大雨天气,对施工作业面应边施工、边洒水,尽可能降低或避免对区域的扬尘污染。4、对裸露地面应适当地洒水,使其保持一定的湿度,减小起尘量,施工便道应进行夯实硬化处理,减少起尘量。5、规范化堆存各种物料,控制物料装卸高度,露天堆存的沙子、水泥等易扬尘材料应加盖帆布、塑料布等,防止扬尘的扩散;6、施工材料运输车辆应保持良好的状态,外运过来的土方和水泥、砂石等时不宜装载过满,同时要采取相应的遮盖、封闭措施(如用苫布)。对不慎洒落的沙土和建筑材料,应适当清理。7、合理安排施工运输工作,对于施工作业中的大型构件和大量物资及调入土方的运输,应尽量避开交通高峰期,以缓解交通压力,最大限度的控制汽车尾气的排放。8、对少量运输车辆引起的二次扬尘,建议以控制车辆行驶速度及对运输车辆运输物料时加盖篷布,洒水降尘等措施控制。9、产生的建筑垃圾等要随时清运、不得在道路旁堆放,完工要积极联系环卫部门清扫。在严格落实以上防治措施后可将本项目施工期扬尘对周围环境的影响较小。(2)施工燃油机械尾气施工期间燃油机械、运输车辆使用较频繁,燃油机械及运输汽车排放的尾气污染物主要有CO、THC、NOX等,会对大气环境产生影响。但这种污染源较分散且为流动性,污染物排放量不大,表现为间歇性特征,影响是短期和局部的,且施工场地较为开阔,该项污染源将随着施工工程的结束而不再存在。(3)装修废气室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂,水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等)等。其主要污染因子为二甲苯、甲苯、甲醛、氨、TVOC等。环保措施:装修阶段的油漆废气排放周期短,且作业点分散。因此,在喷涂油漆期间,应加强室内的通风换气,油漆结束完成以后,也应每天进行通风换气至少一至二个月后才能营业或居住。装修后要注意室内空气的流畅,放置吸附剂等措施。装修使用的材料必须符合国家标准、有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料。产生的废弃装修材料应按要求存放在设置的固体废弃物暂存间,并及时联系有资质的单位清运。加强通风,将装修带来的影响降至最低。2、施工期水环境影响分析(1)施工废水施工废水主要是机械设备(包括各类工具等)清洗过程产生的清洗废水,本项目工程量较小,产生的施工废水量较少,施工废水仅含泥沙、悬浮物等。类比同行业、同规模,施工期废水产生量较少,约1m3/d,其主要污染因子为SS,浓度约为SS2500mg/L,2.5kg/d。(2)生活污水项目施工期工作人员约10人,施工人员主要为附近村民,不在厂区食宿,不设施工营地。生活污水主要为盥洗废水,生活用水按50L/人·d计算,排水系数为0.8,则施工期生活污水产生量约0.4m3/d,主要污染物及浓度为SS200mg/L、COD50mg/L。环保措施:项目施工期设置简易沉淀池,收集施工废水和施工人员产生的盥洗生活污水,沉淀后回用于场地洒水抑尘,不外排。项目旁西侧约30m处有一条无名水沟,为减少本项目施工期对该沟渠的影响,在施工场地设置简易沉淀池,项目施工过程中应防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠,造成水体SS增加,泥沙淤积。施工完成后及时进行道路和绿化建设恢复植被,防止水土流失。另外,要做好建筑材料和废料的管理,防止它们成为地面水的二次污染源,建议在料场周围设置排水沉淀沟。同时,尽量避免雨期进行施工建设,以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。采取上述措施后,项目施工期废水对三江河及周围环境影响较小。3、施工期声环境影响分析项目施工期机械设备使用较少,大部分为人力施工,声源源强为80~100dB(A)。根据项目仅昼间施工夜间不施工及施工设备具有流动性(即产噪点不固定)的特点,在不计其它因素的情况下,对项目昼间施工产生的施工噪声通过距离衰减进行预测,施工噪声距离衰减如下:表4-1施工噪声距离衰减单位:dB(A)声源声功能级dB(A)距声源距离(m)5施工期噪声58~7852~7248~68—20—预测结果表明,如不采取措施控制,施工场界噪声将存在超标现象。本项目拟采取如下措施进行控制:1、通过合理布局,将施工产噪设备距施工场界5m以上,在高噪声设备周围及靠近居民点的一边设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响。2、加强管理,按施工操作规程施工,特别是在搬运钢结构物件时轻拿轻放,避免物件碰撞,同时控制运输车辆车速、设置禁鸣等措施。3、合理安排施工时间,尽量缩短施工噪声影响时间,在中午12:00至14:00及夜间禁止施工。4、加强对施工机械的维护保养,避免由于设备性能差而导致机械噪声增大的现象发生。经上述措施控制后,施工噪声可降低20dB(A),则施工场界噪声为58dB(A),而项目夜间不施工,故项目施工噪声满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求,且项目施工期短,施工噪声影响随施工期结束而结束,对四周村民影响小。4、固体废物环境影响分析项目建设地块地势平坦,其建筑为低矮建筑,挖方量相对较小,通过高挖低填,完全可以做到土石方的挖填平衡,不产生废石弃土。在建设及装修过程中会产生一定量的建筑垃圾,建议将建筑垃圾运往政府指定建筑垃圾处置场地或其他需填方场地妥善处置或综合利用,严防制造新的“垃圾堆场”以及产生二次污染。工程在施工过程中,必须对运输固废的车辆使用蓬布进行覆盖,并设置专人对出入场地的运输车辆车轮夹带的泥土进行清洁,控制车辆装载量,防止运输车辆洒落和夹带的泥土对沿途公路产生二次污染。其次,施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱(桶)内,送当地政府指定场所处理。施工期固体废物采取上述措施后,对环境影响较小。—21—1、大气环境影响分析(1)食堂油烟食堂主要为住宿职工5人提供中餐。住宿人员每人每日消耗动植物油约37.5g,则日消耗量为0.005kg,年消耗动植物油2kg,炒菜时油烟挥发一般为用油量的1%~3%,本环评取油烟产生量按用油量的2.83%计,则年油烟产生量为5.094kg/a。厨房每天烹饪约2h,厨房共有抽排放风机,风量为2000m3/h,计算得油烟排放浓度0.88mg/m3。环保措施:由于本项目处于农村地区,且生产过程中不产生油烟,油烟为工作人员生活的油烟排放,经过风量不小于2000m3/h的抽油烟机收集后引至顶楼排放,油烟排放量为0.002kg/a,排放浓度为0.88mg/m3,对周边环境影响较小。(2)锅炉废气本项目在生产过程中需使用生物质锅炉提供项目生产所需要的热量。本项目生物质锅炉所使用燃料为生物质成型燃料,燃料成分多为茎状农作物、花生壳、树皮、锯末以及固体废弃物经过加工产生的块状燃料,其直径一般为6~8mm,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量和氯含量均小于0.07%。根据业主提供的资料,项目1台0.3t/h的生物质蒸汽锅炉。项目锅炉每天消耗生物质颗粒燃料30kg,年用量9t。依据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册第十分册》中4430工业锅炉(热力生产和供应行业)中关于生物质工业锅炉污染物排放量统计数据:工业废气量产生系数为6240Nm3/t-原料,SO2的产生系数为17Skg/t原料(含硫量(S%)是指燃料收到基硫分含量,单位为mg/m3),S%按0.07%选取,NOx为1.02kg/t-原料,颗粒物37.6kg/t-原料。本项目锅炉废气未经处理直接排放会对大气环境造成影响。环保措施:环评要求项目安装布袋除尘器除尘,除尘效率为99%,经过上述除尘系统处理后,由不低于8m高的排气筒排放。锅炉工业废气量估算为56160m3/a。本环评预测锅炉烟气产生、排放情况详见表4-2。—22—表4-2锅炉废气污染物产生及排放情况预测污染物产生系数kg/t产生浓产生量t/a除尘器去除效率(%)排放浓度mg/m3排放排放标准mg/m3颗粒物376602537033899602560003SO2190.700.0110190.7050.011400NOX163.450.0090163.4620.009400①二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的,其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量,以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量(S%)为0.1%,则S=0.1。经计算,SO2产生量为0.011t/a,颗粒物产生量0.003t/a,NOX产生量为0.009t/a。本项目锅炉烟气经除尘效率为99%以上的布袋除尘器处理后,通过8m高空排气筒排放,颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》 NOX≤400mg/m3标准限值。对区域环境空气质量影响较小。(4)车间异味项目原料、废弃物、不良品堆置或处理过程会产生异味,另外煮浆加工过程也会有一定的异味,异味的主要成分有醛、酮、烃、酯、脂肪酸、醇、芳香族等,可能会给人体造成不适感,以无组织形式排放进去大气。环保措施:评价建议建设单位加强日常清理工作,废水、豆渣等及时处理、排放,以免废水、豆渣等因停留时间过长而发酵产生更多异味,并加强车间机械排风,保持厂区内空气流畅,由于污染物浓度较低,本项目建设地点地势开阔,对周围环境影响较小。(5)恶臭项目化粪池和污水处理设施会产生恶臭气体,但项目污水产生量小,其恶臭气体产生浓度远小于20(无量纲)。满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1排放限值(臭气浓度20),对环境影响小。2、水环境影响分析(1)废水环境影响分析本项目运营期产生的污水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要包括生产豆腐废水,设备冲洗水和地面冲洗水。本项目污水产生量为3.308m3/d,约—23—992.424m3/a。其成分以固体悬浮物和有机污染物为主。废水中含有的污染物主要包括SS、BOD5、COD和氨氮。本项且废水有机物含量高,可生化性强,是污染环境的高浓度废水。本项目废水的污染物大部分为可降解有机物。环保措施:项目食堂废水含有动植物油,经过隔油池处理后与豆制品生产废水、地面清洁废水、生活污水及其他未预见排水等废水经厂区地埋式一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后,排入三江河。①生产废水特点豆制品生产废水有机物含量高,可生化性强,是污染环境的高浓度废水。废水的污染物大都为可降解有机物,可生化性达到0.6~0.7。②废水处理规模本项目实施后,每天产生生活废水、食堂废水、豆腐生产废水、地面清洗废水、设备清洗废水、未预见排水约共3.308m3/d,工程拟在厂区西侧建一体化污水处理设施对废水进行达标处理,考虑1.2不确定的系数,废水处理站规模约处理4m3/d。③污水处理设施处理工艺项目废水处理工艺流程如图7-1所示图4-1污水处理工艺流程图处理工艺:项目污水处理主要包括3个系统:物化处理系统、生化处理系统、污泥处理系统。A.物化处理系统:项目建成后生产车间废水汇集在一起进行处理。废水汇集—24—后进入“格栅+调节池+气浮初沉池”。由于废水中含有一定的悬浮物,经格栅拦截漂浮物,可去除污水中的固体物,保证后续处理装置稳定运行。调节池主要是进行pH值和污水水质、水量的调节,将废水pH值调整到7.5左右后进入气浮初沉池,气浮初沉池中可去除浮油、悬浮物、降低色度、污水有机物质等,出水再进入生化处理系统。B.生化处理系统:厌氧池+生物接触氧化池。废水进入厌氧反应池,在厌氧条件下回流污泥与进水充分混合,使不易降解的大分子结构有机物在结构、性质上发生变化,从而转化成小分子物质,然后在厌氧微生物的作用下,将有机物降解。C.污泥处理系统:气浮初沉池、生物接触氧化池及二沉池沉降的污泥进入污泥池,再经脱水后外运到由环卫部门清运。脱水产生的滤液回流到生物接触氧化池。④污水处理达标排放情况根据《工业源产排污系数手册》(2018修订)中“1392豆制品制造行业产排污系数表”并参考同类行业可知,末端洽理采用“物理处理法+厌氧生物+好氧生物处理法”,COD去除率约为97.78%,BOD5去除率约为99.1%,NH3-N去除率约为92.68%,SS去除率约为90%。处理后COD、BOD、NH3-N、SS的污染物排放量分别为0.055t/a,0.013t/a,0.035t/a,0.004t/a。本项目废水经污水处理设施处理后水质如下表所示:表4-3污水处理系统处理效果一览表项目水量(m3/d)CODBOD5NH3-N处理前浓度(mg/L)3.308250035050处理效率(%)97.789092.68处理后浓度(mg/L)3.30855.53.5353.66标准值(mg/L)2070是否达标是是是是本项目排放污水经上述措施处理后,出水COD低于100mg/L,BOD5低于20mg/L,SS低于70mg/L,NH3-N低于15mg/L,动植物油低于10mg/L。项目排放污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后,部分用于厂区绿—25—化,其余排入三江河,对三江河水质影响较小。环评要求企业委托专门的污水处理设计单位进行施工设计。项目营运期产生的生产废水和生活废水均经过处理达标后才能外排,严禁各类废水不经处理直接外排,为防止污水处理设施出现故障事故水未经处理外排,厂区污水处理站旁边设置一座10m3的事故池,当污水处理设施发生故障后,项目废水进入事故池,立即停产,并进行设备检修,待污水处理设施恢复正常后方可继续生产,事故废水返回污水处理设施处理,避免对三江河水质造成影响。综上,本项目产生的废水采取以上措施处理后对周围环境影响较小。(4)项目对周边水环境影响分析项目北侧约230m为三江河,本项目的废水排放量为3.308m3/d,正常情况下项目的生产废水经一体化污水处理设备处理后达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级标准后,部分用于厂区绿化,其余排入三江河,处理后水质对对三江河影响较小。在事故情况下,考虑本项目废水排放一天。项目距离三江河约230m,三江河水流量相对较大,净污能力也比较强,故项目废水排放对河流的水质影响较小。但为了避免发生事故排放,建设单位必须加强环保设施的管理和维护,厂区设置事故废水收集池为10m3,同时厂区修建边沟,确保事故情况下,废水沿边沟流入事故废水收集池。(5)地下水环境影响分析根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ601-2016),项目为豆制品生产属于IV类,不开展地下水环境影响评价。项目厂区地面除了绿化面积部分外,其余部分地面均进行了硬化处理,食堂餐饮废水的地面废水收集后经过隔油处理后再进入污水处理设施处理,各类废水在进入各处理设施之间有专门的管道接通,不发生渗漏现象,污水处理设施及事故池进行了地面防渗处理,确保项目废水经过处理后达标排放,不渗入地下,对地下水造成影响。根据现场调查,项目南侧约390m处有一个小水井,处于区域水系的上流区域,项目采取以上措施后,对周围地下水的影响较小。—26—i为防止项目废水渗透污染地下水,项目方应对厂区地面进行硬化处理,同时对污水处理设施采取防渗措施,禁止废水渗透污染地下水。本项目原料库房、废油脂暂存间及污水处理设施、事故应急池属于一般防渗区,对该区域地表防渗处理,防渗系数K≤1×10-7cm/s的防渗要求。为防止雨水径流进入厂房,可在厂区周边应设置雨水边沟。另外,固体废物妥善收集,采用混凝土地面,作好防渗透处理,临时堆存时间不得过长。正常情况下,本项目厂区污染物下渗量微小,基本不会对地下水造成影响。i3、噪声环境影响分析项目产生的噪声主要是磨浆机、风机、泵类等生产设备噪声,本项目采用的机械设备噪声值约为80~90dB(A)。项目生产时上述设备同时作业,综合噪声按下式计算:L=10lgn10Li/10式中:L——叠加后总声压级[dB(A)];Li——各声源的噪声值[dB(A)];n——声源个数。将表5-2中的数据带入上式计算得出,综合噪声值为93.6dB(A)。如表4-4。表4-4厂界噪声预测结果一览表噪声源源强/台数量噪声贡献值东西南北磨浆机150500555搅渣机10.00.0.050.5搅拌机10.00.0.050.5豆腐皮机701.0.044.040.5豆干机701.0.044.040.5包装机751.0.049.045.5在考虑距离衰减的情况下,营运期噪声采用无指向性点声源几何发散衰减模式计算,计算模式如下:—27—式中:LA(r)-距声源r处的声级值,dB(A);LA(r0)-参考位置r0处的声级值,dB(A);r-预测点至声源的距离,m;r0-参考点距声源的距离,1m;根据项目噪声源强,通过选择低噪声设备、将产噪设备均布置在厂房内、对设备加装减震降噪并加强对设备的维护措施等手段进行控制,噪声经过减振降噪及厂房隔音等措施后,噪声值可降低15~25dB(A),本环评取20dB(A)。项目主要设备距离各厂界的距离分别为:东侧10m、西侧10m、南侧20m、北侧30m,利用上述的预测评价数学模型,将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声,得到预测结果见表4-5。表4-5厂界噪声预测结果一览表厂界方位东面厂界西面厂界南面厂界北面厂界噪声源距厂界距离(m)厂界噪声[dB(A)]47.547.541.58.0根据表7-2噪声预测结果显示,在采取噪声源治理措施及经厂房建筑隔声和距离衰减后,厂界噪声的昼夜间预测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准,且项目50m范围内无声环境保护目标,对周边居民影响较小。环保措施:1)为减少本项目噪声对周围环境的影响,建议建设单位合理安排工作时间;2)尽量选用低噪声设备,加强对机械和设备维护保养,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。3)设备采取安装减振软垫或阻尼弹簧减振器,降低机械噪声的产生。采取以上措施后,项目噪声排放对周围声环境产生影响较小。4、固体废弃物环境影响分析本项目产生的固废主要为生产加工过程中产生的黄豆初选杂质、豆渣、不合—28—格品,职工办公生活产生的生活垃圾,污水处理站产生的,产品包装过程中产生的废包装材料。(1)生活垃圾本项目劳动定员5人,人均产生生活垃圾按1kg/d计,则项目生活垃圾产生量为5kg/d(1.5t/a).环保措施:设置垃圾桶,采取分类回收、综合利用的原则,不能利用的集中收集后交由当地环卫部门处置。(2)豆渣项目豆渣产生量为豆重的50%,本项目每年加工黄豆60t(豆芽不产生豆渣),则豆渣产生量为30t/a(含水约70%)。环保措施:豆渣主要为食物纤维且含有其他营养成分(一般豆渣含水分70%,蛋白质3.0%,脂肪0.5%,碳水化合物【纤维素、多糖】8.0%,此外,还含有钙、磷、铁等矿物质等),有相当的利用价值,可以用于牲畜食用,本项目豆渣经收集后外售给周边养殖场。评价建议在车间内并设置暂存区,收集后利用带盖塑料桶密闭存放于暂存区,塑料桶结构应严密,能防止害虫、蝇鼠进入,同时应做到日产日清。(3)锅炉灰渣本项目锅炉燃烧产生灰渣,产生量约为原料的16%,即为1.44t/a。环保措施:产生的灰渣用作建设单位自家的农田肥料。(4)废包装材料项目生产过程中的会产生原辅材料包装材料及产品包装材料,生产过程中产生的废弃外包装材料约为0.05t/a。环保措施:废包装材料属一般工业固体废物,集中收集后外售。(5)污泥污泥以污水量的0.2%计,则为1.98t/a,统一收集后交由当地环卫部门处置。(6)不合格原材料及不合格产品不合格原材料:本项目原材料中有部分杂质及不合格原料,生产前需通过筛—29—选去除杂质及不合格原料,根据类比分析,杂质及不合格原料一般占原材料的0.1%,则杂质及不合格原料的产生量约为60kg/a。不合格产品:不合格产品主要为劣质豆制品,约占产品量的0.1%,则产生量约为162kg/a。环保措施:针对该部分不合格原材料和产品要求采用收集桶收集后,外卖给周围农户作为养殖饲料使用,禁止外排,禁止流入市场销售。为减少该部分不合格产品产生,评价要求企业加强管理,从原料采购、加工严格按照相关卫生要求进行。(7)废机油项目设备在维护的过程中会产生一定的废机油与废润滑油等,其产生量约为1kg/a,属于《国家危险废物名录(2016年本)》中的HW08废矿物油,属于危险废物。环保措施:本环评要求设置危废暂存间(2m2),废机油存放于危废暂存间,定期交由有资质单位进行处置。危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》 (18597-2001)(2013年修订)的要求进行建设,具体建设如下:1)基础必须防渗,防渗层为至少1m厚粘土层,或2mm厚高密度聚乙烯,或至少2mm厚的其它人工材料。2)用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方,必须有耐腐蚀的硬化地面,且表面无裂隙。3)不相容的危险废物必须分开存放,并设有隔离间隔断。4)严格按照要求做好“三防”措施,即防扬散、防流失、防渗漏,其库房尺寸由企业按照实际需要自行决定。5)暂存间外墙应设置危险废物标识牌等,标识以下内容:单位名称、污染物类别、工艺流程、产污工序、监管要求和管理要点、企业环境监管员、联系电话、环保投诉和报警电话等相关内容。6)企业所有涉及危险废物管理的制度、岗位职责、应急预案等编制成册。7)危险废物暂存库应准备锯末、干沙、吸附棉、干粉灭火器等设施,统一—30—放置在库房内备用。定期交由有资质单位进行合理处置,建设单位不得随意丢弃。营运期间固体废物的产生及去向情况见表4-6所示。表4-6项目固体废物产生及去向情况汇总表序号固废名称产生量(t/a)类别去向1豆渣30t/a第Ⅰ类一般工业固体废物收集外售给周边养殖场2锅炉灰渣1.44t/a灰渣用作农田肥料3不合格原材料及产品0.22t/a收集外售给周边养殖场4废包装材料0.5t/a收集外售给当地资源回收站5污泥1.98t/a统一收集后交由当地环卫部门处置6生活垃圾3t/a生活垃圾交由当地环卫部门处理7废机油危险废物暂存于危废暂存间,定期交由有资质的单位处理本项目生产过程中产生的废弃包装材料、豆渣、锅炉灰渣、废弃油脂等均属于一般工业固体废物,建设单位需分类设置固废收集装置,不得随处堆放。固废收集装置周围应设置围墙并做好密闭处理,禁止生活垃圾混入。建设单位应将一般工业固废妥善分类用指定固废收集装置收集,同时标注标志标识。同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划,确定清运时间和清运量,尽量做到日产日清,运输车辆应处于良好的状态,特别是其遮盖部分应该完好,而且进出时要慢速行驶,避免固废撒落。综上所述,本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则,采取上述措施后,本工程固体废物可得到妥善的处理,对周围环境造成的影响很小。5、环境风险分析根据拟建项目原辅材料使用情况,并结合《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)附录B,本项目所使用的原料不属于危险化学品重大危险源,因此,项目风险评价只需开展简单分析。本项目主要可能发生的环境风险废水事故性排放。本项目污水产生量为3.308m3/d,约992.424m3/a。主要为生产废水和生活污水。生产废水主要包括生产豆腐废水,设备冲洗水和地面冲洗水。其成分以固体悬浮物和有机污染物为主。—31—废水中含有的污染物主要包括SS、BOD5、COD和氨氮。食堂废水经过隔油池处理后与豆制品生产废水、地面清洁废水、生活污水及其他未预见排水等废水经厂区一体化污水处理设施,处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后,部分用于厂区绿化,其他排入三江河。当污水处理设施不能正常运行时,污水未经处理直接排入三江河,对三江河水质影响较大。防范措施:水污染事故风险来源是生产车间和废水处理设施。生产线是废水的发生源,水质水量方面的稳定性是污水处理设施正常运行的保证。废水处理站的事故风险主要来自设备故障检修等方面的原因。短期的事故性排放时由于项目生产废水的COD、BOD5、NH3-N浓度较高,将严重影响纳污水体的水质。为此必须谨防事故发生,要求企业采取如下事故防范措施:①切实改变观念,落实源头削减废物产生的清洁生产措施,并制定有关制度保证其良好运行,以降低水耗及各种废水污染物的发生量,确保污水达标排放;②重视废水处理系统的建设,尽可能使其达到国内同类厂先进水平,从根本上减少事故排放的可能性;③充实污水处理设施的技术力量,加强设备的维修和运行管理,对废水处理装置的运行必须严格按照规定操作,杜绝事故排放造成对环境的影响;④为尽可能避免事故性排放对污水处理设施造成影响,要求厂方建设污水配套事故贮存池,避免废水直排。建议新建带有事故池单元的污水处理设施;⑤如果出现污水处理设施完全失效的情况,企业必须立即停产,废水进事故贮存池储存,事故贮存池总容积不少于一天的废水量(10m3),立即开展污水处理设施检修工作,待污水处理设施恢复正常后这些废水逐步通过污水处理设施处理,不允许项目废水不经达标处理直接排入三江河,当地环保部门应加强监督检查。项目不涉及重大危险源,环境风险水平可接受,采取的风险防范措施可行,环境风险防范措施可行。—32—五、排污许可证申请及入河排污口论证1、排污许可证申请根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),本项目属于“八、农副食品加工业,16、其他农副食品加工139中的“其他”,属于登记管理。排污许可登记备案表如下:固定污染源排污登记表(☑首次登记□延续登记□变更登记)单位名称(1)贵阳乌当能辉种植农民专业合作社省份(2)贵州省地市(3)贵阳市区县(4)乌当区注册地址(5)贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村二组生产经营场所地址(6)贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村二组行业类别(7)豆制品制造其他行业类别生产经营场所中心经度(8)106º46′37.35″中心纬度(9)26º42′20.846″统一社会信用代码(10)93520112MA6HLC3F25组织机构代码/其他注册号(11)法定代表人/实际负责人孔晓灵联系方产工艺名称(13)主要产品(14)主要产品产能计量单位切割、折弯、焊接、装配、喷漆、打磨72吨豆皮20吨豆腐干20吨豆芽50吨燃料使用信息☑有□无燃料类别燃料名称使用量单位☑固体燃料□液体燃料□气体燃料□其他生物质颗粒9□立方米/年涉VOCs辅料使用信息(使用涉VOCs辅料1吨/年以上填写)(15)□有☑无废气□有组织排放☑无组织排放□无废气污染治理设施(16)治理工艺数量//0废水☑有□无废水污染治理设施(18)治理工艺数量一体化污水处理设施物理处理法,好氧生物处理法,厌氧生物处理法1—33—排放口名称执行标准名称排放去向(19)综合废水排放口GB8978-1996□不外排□间接排放:排入☑直接排放:排入三江河工业固体废物☑有□无工业固体废物名称是否属于危险废物(20)去向豆渣进行□焚烧/□填埋/□其他方式处置殖场锅炉灰渣进行□焚烧/□填埋/□其他方式处置废包装材料进行□焚烧/□填埋/□其他方式处置☑利用:□本单位/☑送当地资源回收站污泥单位/☑送当地环卫部门进行□焚烧/☑填埋/□其他方式处置□本单位/□送生活垃圾单位/☑送当地环卫部门进行□焚烧/☑填埋/□其他方式处置□本单位/□送废机油否单位进行☑焚烧/□填埋/□其他方式处置□本单位/□送是否应当申领排污许可证,但长期停产注:(1)按经工商行政管理部门核准,进行法人登记的名称填写,填写时应使用规范化汉字全称,与企业(单位)盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。(2)、(3)、(4)指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。(5)经工商行政管理部门核准,营业执照所载明的注册地址。(6)排污单位实际生产经营场所所在地址。(7)企业主营业务行业类别,按照2017年国民经济行业分类(GB/T4754—2017)填报。尽量细化到四级行业类别,如“A0311牛的饲养”。(8)、(9)指生产经营场所中心经纬度坐标,应通过全国排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。(10)有统一社会信用代码的,此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为18位的用于法—34—人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》(GB32100-2015)》编制,由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。(11)无统一社会信用代码的,此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB11714-1997),由组织机构代码代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一,始终不变的法定代码。组织机构代码由8位无属性的数字和一位校验码组成。填写时,应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写;其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号(15位代码)等。(12)分公司可填写实际负责人。(13)指与产品、产能相对应的生产工艺,填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。(14)填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能,无设计产能的可填上一年实际产量。非生产类单位可不填。(15)涉VOCs辅料包括涂料、油漆、胶粘剂、油墨、有机溶剂和其他含挥发性有机物的辅料,分为水性辅料和油性辅料,使用量应包含稀释剂、固化剂等添加剂的量。(16)污染治理设施名称,对于有组织废气,污染治理设施名称包括除尘器、脱硫设施、脱硝设施、VOCs治理设施等;对于无组织废气排放,污染治理设施名称包括分散式除尘器、移动式焊烟净化器等。(17)指有组织的排放口,不含无组织排放。排放同类污染物、执行相同排放标准的排放口可合并填报,否则应分开填报。(18)指主要污水处理设施名称,如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。(19)指废水出厂界后的排放去向,不外排包括全部在工序内部循环使用、全厂废水经处理后全部回用不向外环境排放(畜禽养殖行业废水用于农田灌溉也属于不外排);间接排放去向包括去工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等;直接排放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。(20)根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物。—35—2、入河排污口设置论证根据《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》、《水功能区管理办法》和《关于印发环评排污许可及入河排污口设置“三合一”行政审批改革试点工作实施方案的通知》(黔环通〔2019〕187号)等要求,结合乌当区水田镇豆制品加工建设项目产排污情况,在满足水功能区保护要求的前提下,论证入河排污口设置对水功能区水质、水生态和第三者权益的影响。并为排污许可制度、水资源管理制度及全面实施河长制提供有效的支撑。(1)水域管理目标与要求根据《贵州省水功能区划》(黔府函[2015]30号)和《贵阳市水功能区划》(筑府函[2017]110号文),论证区域所在的三江河涉及所在一级水功能区为“三江河白云乌当开发利用区”,本项目污水受纳水体为三江河,目标水质为Ⅲ类。根据项目所在河段的水质检测报告(详见附件),项目排污口断面现状水质为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质。综上,根据水功能区划、目标水质要求和现状水质,综合确定项目区三江河河段水质控制目标为Ⅲ类水体。(2)水域现有接纳污水及取水情况根据对项目区域地了解和现场调查,三江河的评价范围内未设置集中污水排放口。排污口下游无生活用水取水口、无饮用水水源保护区,主要入河污染来源为现状生活污水排放。(3)水域水质现状为了解项目所在地地表水水质情况,本项目委托贵州聚信博创检测技术有限公司于2021年5月9日~11日对本项目排放口所在河流的水环境质量现状进行监测。项目在排污口下游100m处设置监测断面。监测报告见附件2。评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。评价方法:单因子评价法。监测断面:排污口所在三江河断面(地理坐标为东经106.778134°,北纬26.7089877°)。具体监测结果及评价结果见表5-1。—36—表5-1地表水现状监测结果单位:mg/L项目流量CODBOD5氨氮(GB3838-2002)Ⅲ类标准/≤20≤30≤4监测W1断面平均值35493.60.2567最大值3484.773.40.26超标率(%)00000单因子指数/0.850.90.260.23根据调查结果可知,项目区地表水各项指标可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准。表明项目附近水体目前水质较好。(4)入河排污口设置方案入河排污口类型:本入河排污口属于新建排污口,入河排污口类型为混合污废水入河排污口。排污口位置:入河排污口设置在三江河右岸,入河排污口地理坐标为东经排放方式:连续排放入河方式:污水处理站处理后沿三江河右岸排放(5)水域纳污能力及限制排放总量1)水域纳污能力根据《入河排污口管理技术导则》(SL532-2011),水域纳污能力采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据,未核定纳污能力的水域,按GB/T25173的规定和水功能区管理要求核算纳污能力。本项目入河排污口论证范围中“三江河白云乌当开发利用区”未核定纳污能力,本论证根据水质管理要求和污染物的排放特点,核算水功能区的纳污能力以作为论证分析的依据。一、水功能区纳污能力(一)计算方法根据《水域纳污能力计算规程》(GB/T25173-2010),采取河流一维水质模型计算水域纳污能力。相应的纳污能力按(1)式计算。(1)—37—式中:M——水域纳污能力,g/s;——水质目标浓度值,mg/L;——流经x距离后的污染物浓度,mg/L;Q——初始断面入流流量,m³/s;Qp——废污水排放流量,m³/s。(二)计算因子根据国家实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点,按照流域机构和水行政主管部门的要求,目前在计算纳污能力时,污染物控制指标确定为COD和NH3-N,因此确定化学需氧量(COD)和氨氮(NH3-N)作为纳污能力的计算因子。(三)参数选择与确定1)设计流量根据《水域纳污能力计算规程》(GB/T25173-2010),计算河流纳污能力。河段设计流量一般采用最近10年最枯月平均流量(水量)或90%保证率最枯月平均流量(水量)作为设计流量(水量),由于排污口所在河流断面无最近10年最枯月实测流量资料,2021年5月9日~5月11日贵州聚信博创检测技术有限公司工作人员对排污河流附近流量进行了测量,测得平均流量约为3484.7m3/h。因三江河流域内无实测径流资料,由于本项目监测期间为平水期,且处于相对多雨季节,不属于枯水期。为得到更加准确的数据,查《贵州省河流枯水模数图》,项目区多年平均日枯水模数约为4L/s.km2,则流域各频率流量计算成果相详见下表:表5-2各频率流量计算成果表段Q平均(m3/s)CVCs/CVQp(m3/s)P=20%P=50%P=80%P=90%平均值0.320.940.820.3422.782.4211~4月0.5790.320.810.720.560.430.37最小月0.3240.2920.450.40.320.240.21根据计算结果,项目流域多年最枯月流量为0.32m3/s,最丰水期为2.78m3/s。—38—a、初始断面污染物浓度值Cx的确定初始断面浓度Cx河道污染物浓度背景确定,根据排污口所在断面现状水质分析,确定初始水质浓度值C0:COD为15.7mg/L;氨氮为0.2mg/L。b、水质目标最大浓度(控制浓度)Cs值的确定建设项目尾水受纳水体为三江河,水质目标为地表水Ⅲ类,确定水质目标最大浓度值Cs为:COD为20mg/L;氨氮为1.0mg/L。c、废污水排放流量Qp的确定废污水排放流量Qp为0.00011m3/s(正常涌水,正常排放情况)。表5-2纳污能力参数取值表参数初始浓度(mg/L)控制浓度(mg/L)废污水排放流量(m3/s)COD氨氮COD氨氮取值0.3270.2200.000114)计算结果计算结果详见表12.3-2。纳污能力计算成果表计算因子初始浓度(mg/L)控制浓度(mg/L)纳污能力(t/a)本项目废水排放量(t/a)剩余纳污能力(t/a)COD72043.4090.05543.354氨氮0.28.0760.0048.072⑤限制排放总量根据《入河排污口管理技术导则》(SL532-2011),限制排污总量原则上以各级水行政主管部门或流域管理机构向环境部门提出的意见为准,未提出限制排污总量意见,以不超过纳污能力为限。根据《贵阳市水功能区划》(筑府函[2017]110号文),三江河水质目标为Ⅲ类。因此本次论证范围水域目标水质也确定为Ⅲ类。本项目入河排污口所在水域未核定纳污能力,本论证根据水质管理要求和污染物的排放特点,三江河纳污能力:COD(6)入河排污口设置可行性分析本项目建设符合国家的产业政策和《贵州省生态保护红线》要求,区域入河排—39—污口布设规划、本项目清洁生产达到“清洁生产一般企业”要求,排放污染物做到达标排放,总量控制符合要求,入河排污口设置在三江河左岸,排污口位置岸坡稳定,下游混合区长度较短,区间内无饮用水源取水口、也无其他水环境敏感保护目标,本项目在三江河河段上设置入河排污口是可行的。本项目建成后,向三江河排放污水,基本不会改变三江河的水质类别,故该项目在三江河上设置入河排污口基本可。3、入河排污口设置合理性分析(1)入河污水对水生生态的影响根据本项目排水方案可知,项目污水处理站出水水质可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准限值,做到了污染物入河量的减少。经现场调查,本项目评价区域内无需特殊保护的珍稀动、植物,也无需特殊保护的自然保护区等生态敏感点。项目污水处理通过对运营期废水进行了处理,降低了外排废水的污染物浓度,对所排污水污染物总量进行了削减,将有效减少外排废水对三江河水生态的影响。此外,评价区水生态系统主要由浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类及水生维管束植物等构成。水生生态系统的稳定性受水文情势的影响,本项目排污口建成后,前期将会对河道内水生生物产生一定的影响,但为暂时性影响,待排污口建成一定时间后,位于河道内的水生生物早已适应该河段的水温变化情况,河段的水温变化对水生生态系统影响较小。由于排水主要为处理后豆制品生产废水,鉴于该生产废水为高浓度有机废水,项目可采取有效的污水处理工艺,故排水期间对浮游植物、浮游动物的影响较小。由于本项目产生的养殖废水通过严格处理达标方可后排入河流系统中,且排水中不含重金属污染物,故项目生产期间对水环境中水生维管束植物影响较小。为保障水生生态系统的稳定性,环评要求建设单位从严把控污水处理,即满足相关排放限值要求后方能排入地表河流中。生产期间加强对人员的环保宣传工作,禁止滥捕、滥杀、雷管炸鱼等破坏水生生生态的行为。综上所述,本项目生产期间对受纳水体水生生态环境的影响较小。(2)入河排污口设置对有利害关系的第三者的影响根据调查,项目评价范围内无集中饮用水取水口,无其他敏感因子。项目所在—40—河段距离乌当区云锦水厂水源保护区较近,但不处于水源保护区范围内,项目与水源保护区关系图见附图6。因此,所以项目入河排污口的设置对第三者基本无影响。环保措施:水生态保护措施环评要求业主严格按要求建设,杜绝事故排放。生产期间加强对人员的环保宜传工作,禁止滥捕、滥杀、雷管炸鱼等破坏水生生态的行为。事故排污时应急措施(1)加强平时管理,配备必要的管材和配件,发现破损管道和管件,及时给予更换和维修,保证排污管道的正常运行。(2)污废水处理设施的主要配件应有备用件,以确保其能正常运转:污水处理站调节池容积按照8h生活污水量进行建设,以满足检修要求。(3)设置事故水池,事故水池可容纳至少24h设备检修产生的正常涌水量。在污水处理设施发生故障不能达标排放时,污废水在事故水池内暂存,严禁排入猴场小溪。(4)厂区采用“雨污分流”制,对场地易产生冲刷水处,要求采取地面硬化措施,并在周围设截排水沟。(5)加强平时对处理站运行的管理和排污管道的巡视工作,提高风险防范意识。4、入河排污口结论与建议(1)本项目排污口类型为新建混合排污口,排放方式为连续排放,入河方式为通过自流方式排入三江河左岸,排污口位置不在饮用水源保护区内。项目污废水排放总量992.4m3/a,排放的主要污染物COD排放浓度55.5mg/L、排放量0.055t/a,氨氮排放浓度3.66mg/L、排放量0.004t/a,COD和氨氮的排放符合水功能区限排总量要求。(2)三江河不属于要求削减排污总量的水域,现状水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。本项目入河排污口排污前采取的污水处理措施

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