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2023年4月20日发(作者:复式楼图片大全)
日丰(清远)电子有限公司二期工程
环境影响报告书
清远市环境工程设计研究所
二00六年六月七日
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1 总则
1.1前言
随着电子产品的发展,铝电解电容器的应用已从民用的电视机、VTR、电脑、携带末
端等通信器械,扩大到了安全空气袋、发动机控制系统等车载器械上,其用途越来越广。
铝箔是铝电解电容器生产的关键原料,随着我国铝电解电容器产业的成倍增长,我国电容
器用铝箔行业也迅速跨越式成长。目前国内电极箔的实际消费量可能达到每年2.4万吨以
上,生产电容铝箔项目的建设有着广泛市场。
日丰(清远)电子有限公司(以下简称日丰电子)筹建于2004年,并投资3500万建
立一期工程,其一期工程主要生产化成铝箔,年产化成铝箔量约500万平方米。原一期工
程原材料腐蚀铝箔主要由国外厂家提供,为促进企业的发展,该公司决定再投入1200万人
民币建设二期工程,二期工程主要生产腐蚀铝箔,年产腐蚀铝箔量约180万平方米,主要
供项目一期工程生产线使用。
根据国务院《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)和《广东省建设项目
环境保护管理条例》(广东省人大常委会1994年第57号公告,1997年修订)的规定,日丰
电子委托清远市环境工程设计研究所承担该公司二期工程建设项目的环境影响评价工作。
受委托后我所环评技术人员到现场勘查,并根据建设方提供的有关技术资料编制了本项目
环境影响评价报告书。
1.2编制依据
1.2.1环境保护法律依据
1.2.1.1《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月,7届全国人大12次会议通过,自公
布日起施行);
1.2.1.2《中华人民共和国水污染防治法》(1996年5月修订,8届全国人大第5次会议通过,
自通过日起施行);
1.2.1.3《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年4月修订,9届全国人大第15次会议通
过,自2000年9月1日起施行);
1.2.1.4《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年10月,8届全国人大第22次会议
通过,自1997年3月1日起施行);
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1.2.1.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2004年12月,10届全国人大第13次
会议修订通过,自2005年4月1日起施行);
1.2.1.6《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年10月,9届全国人大第30次会议通过,
自2003年9月1日起施行);
1.2.1.7《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月,9届全国人大第28次会议通过,
自2003年1月1日起施行);
1.2.2全国性环境保护行政法规和法规性文件
1.2.2.1《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(国务院令第284号令,2000年3月,自
发布之日起施行);
1.2.2.2《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)(1998年11月,自发布之日起
施行);
1.2.2.3《建设项目环境保护分类管理名录》(国家环境保护总局令第14号,2003年1月1
日起施行);
1.2.2.4《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》国函 [1998]5 号;
1.2.2.5《贯彻〈国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复〉的
行动方案》和《酸雨控制区和二氧化硫污染控制区二氧化硫污染综合防治规划编制
大纲》(环发[1998]27号);
1.2.2.6《国家危险废物名录》 (1998年1月4日,国家环保局、国家经贸委、外经贸部、公
安部颁布,1998年7月1日实施环发[1998]089号);
1.2.2.7《促进产业结构调整暂行规定》(2005年11月9日国务院第112次常务会议通过,自
2005年12月2日起施行);
1.2.3地方性环境保护行政法规和法规性文件
1.2.3.1《广东省建设项目环境保护管理条例》(1994年广东省第八届人大常委会第九次会议
第57号公告,1997年修订,1994年9月1日起施行);
1.2.3.2《广东省关于加强水污染防治工作的通知》(广东省人民政府,粤府[1999]74号);
1.2.3.3《中共广东省委、省政府关于加强珠江综合整治工作的决定》(粤发[2002]16号);
1.2.3.4《转发国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复的通知》
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(粤府函[1998]271号);
1.2.3.5《关于印发广东省珠江环境综合整治方案的通知》(粤环[2002]164号)及其附件《广
东省珠江环境综合整治方案》;
1.2.3.6《关于进一步加强环境保护工作的决定》(清府 [1997]73号);
1.2.4环境影响评价技术规范
1.2.4.1《环境影响评价技术导则》(国家环境保护总局,HJ/T.2.1~2.3-93);
1.2.4.2《环境影响评价技术导则—声环境》(国家环境保护总局,HJ/T2.4-1995);
1.2.4.3《环境影响评价技术导则—非污染生态环境》(国家环境保护总局,HJ/T19-1997);
1.2.4.4《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》(国家环境保护总局,GB/T15290-1994);
1.2.5其它有关依据
1.2.5.1《清远市城市总体规划(2003—2020)》(广东省城乡规划设计研究院、清远市城乡规
划设计院);
1.2.5.2《清远市区环境保护规划》(2001年1月)
1.2.5.3《清远市区环境空气质量功能区划分》(1996年);
1.2.5.4《清远市环境保护十年工作计划》(清府[2003]26号);
1.2.5.5《清远市环境保护十五计划和2015年远景目标》(清府[2002]23号文);
1.2.5.6《清远高新区生态工业园总体规划》(广东省城乡规划设计研究院);
1.2.5.7《关于设立广东省清远高新技术产业开发区的复函》(粤府函[2003]161号);
1.2.5.8《关于同意兴建清远市泰基工业城有限公司的批复》(粤清开管[2003]23号)广东省
清远经济开发试验区管理委员会,2003.5.7。
1.2.5.10关于《日丰(清远)电子有限公司一期工程环境影响报告书》的审批意见(清环
[2005]108号文);
1.2.5.10清远市日丰(清远)电子有限公司委托编制《日丰(清远)电子有限公司二期工程
环境影响评价报告书》的委托书;
1.2.5.11建设单位提供的有关本项目的技术资料。
1.3评价目的
为加强建设项目的环境管理,根据国家的有关规定,建设项目应在项目审批前编制环
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境影响报告,就建设项目对周围环境可能造成的环境影响及其影响范围、程度进行预测和
分析,对建设项目产生的环境污染提出相应的预防措施和环境管理建议,实施建设项目“三
同时”制度,促进当地的经济建设与环境保护协调发展。
通过对日丰(清远)电子有限公司二期工程项目的环境影响评价工作,拟达到以下目
的:
1.3.1掌握评价区域内地面水环境质量现状、大气环境质量现状、声环境质量现状。
1.3.2了解建设项目的工艺生产流程及所用原材料的特性,分析项目在施工期和营运期排放
污染物的种类、浓度、数量及排污特征。
1.3.3预测和评价建设项目在施工期和营运期的排污对周围水体、大气、声学等环境质量的
影响程度和范围。
1.3.4指出项目的选址是否合理,论证其环保设施是否可行。根据评价结论和存在的问题,
提出更合理、更有效的污染防治对策和方案,为项目建设、工程设计和环境管理提供依据。
1.4评价标准
1.4.1环境质量标准
1.4.1.1国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,见表1-1;
1.4.1.2除银盏温泉度假区执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一标准外,评价
范围内其余区域执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准及国家环境保护总局
《关于发布环境空气质量标准(GB3095-1996)修改单的通知》,见表1-2、1-3;
1.4.1.3国家《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)3类标准,见表1-4。
表1-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002,Ⅲ类标准)
单位:mg/L,pH除外
项目 标准限值 项目 标准限值 项目 标准限值
pH值 6~9 氨氮 ≤1.0 挥发酚 ≤0.005
※
悬浮物 150 总磷 ≤0.2 砷 ≤0.05
≥5 石油类 ≤0.05 铅 ≤0.05 溶解氧
≤20 硫化物 ≤0.2 六价铬 ≤0.05 化学需氧量
≤4 氰化物 ≤0.2 ≤0.2
阴离子表面活性剂 五日生化需氧量
※
参考标准
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表1-2《环境空气质量标准》(GB3095-1996,一级标准)
单位:mg/Nm
3
污染物名称 取值时间 浓度限值
SO
2
年平均 0.02
日平均 0.05
1小时平均 0.15
年平均 0.04
NO
2
日平均 0.08
1小时平均 0.12
TSP
表1-3《环境空气质量标准》(GB3095-1996,二级标准)
单位:mg/Nm
3
污染物名称 取值时间 浓度限值
SO
2
年平均 0.06
日平均 0.15
1小时平均 0.50
年平均 0.08
NO
2
日平均 0.12
1小时平均 0.24
TSP
年平均 0.20
日平均 0.30
年平均 0.08
日平均 0.12
表1-4 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993)
单位:等效声级Leq[dB(A)]
类 别 适用区域 昼间 夜间
0 疗养区、高级别墅区、高级宾馆区 50 40
1 以居住、文教机关为主区域 55 45
2 居住、商业、工业混杂区 60 50
3 工业区 65 55
4 交通干道两侧区域 70 55
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1.4.2污染物排放标准
1.4.2.1广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,主要水污染物最
高允许排放浓度表见表1-5所示;
1.4.2.2国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新建二级标准;
1.4.2.3广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准,见表1-6;
1.4.2.3国家《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)III类标准,见表1-7。
表1-5主要水污染物排放限值(DB44/26-2001,第二时段一级标准)
单位:mg/L,pH除外
污染物 排放限值 污染物 排放限值
pH 6~9 氨氮 10
CODcr 90 SS 60
BOD 20 磷酸盐(以P计) 0.5
5
表1-6 大气污染物排放标准(DB44/27-2001,二类区第二时段)
单位:mg/Nm
3
污染物 SO NO 烟尘 氯化氢 硫酸雾
排放限值 800 400 100 100 35
表1-7 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)
单位:等效声级Leq[dB(A)]
类 别 适用区域 昼间 夜间
Ⅰ 以居住、文教机关为主区域 55 45
Ⅱ 居住、商业、工业混杂区 60 50
Ⅲ 工业区 65 55
Ⅳ 交通干道两则区域 70 55
1.5评价内容及评价重点
1.5.1评价内容
22
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1.5.1.1地表水、大气、声环境现状调查评价;
1.5.1.2地表水环境影响预测评价;
1.5.1.3大气环境影响预测评价;
1.5.1.4声环境影响分析;
1.5.1.5固体废物环境影响分析。
1.5.2评价重点
1.5.2.1地表水环境影响预测评价;
1.5.2.2大气环境影响预测评价。
1.6控制污染及环境保护的目标
1.6.1控制污染
1.6.1.1项目建成后所有污染物均应得到妥善控制,保证其符合国家及广东省有关污染物排
放标准的规定;
1.6.1.2项目建设期间,必须采取适当措施,防止对生态环境造成严重的不良影响;
1.6.1.3项目投产后应建立完善的企业环境管理制度,进行清洁化运营管理;
1.6.1.4在实施一系列控制措施后,对污水进行必要深度的末端治理及全过程总量控制,使
其对环境的影响降低到最小的限度。
1.6.2环境保护目标
1.6.2.1大气环境保护目标
以项目厂区为中心,2000米半径评价范围大气质量要达到国家《环境空气质量标准》
(GB3095-1996)二级标准,银盏温泉度假村大气质量要达到国家《环境空气质量标准》
(GB3095-1996)一级标准。
1.6.2.2水体环境保护目标
保证项目废水排入龙塘河入口处以下2000米河段水质达到国家《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
1.6.2.3声环境保护目标
评价区域内的声环境质量达到《城市区域环境噪声标准》3类标准。
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1.7评价工作等级
1.7.1地表水环境
本项目工业废水大部分循环利用,外排工业废水水量约17740吨/年,主要污染物为
COD、pH,工业废水和生活污水经处理后排入龙塘河,龙塘河属于小型河流,其评价河段
水质要求达到Ⅲ类水标准,根据《环境影响评价导则》的水环境影响评价工作等级划分原
则,确定本项目水环境评价等级为三级。
1.7.2大气环境
本项目废气主要为生产过程中产生的酸雾和燃油锅炉废气,锅炉废气主要污染物为二
氧化硫,根据项目的废气排放量,二氧化硫等标排放量Pi小于2.5×10,确定本项目的大
8
气环境评价工作等级为三级。
1.7.3声环境
项目所在地为清远高新技术产业开发区,是工业区,周围无人口密集区,噪声排放强
度不大,只进行声环境影响分析。
1.7.4固体废物
本项目产生的固体废物主要是不合格产品、不可再生树脂和废水处理污泥,产量不大,
只进行环境影响分析。
1.8评价范围
1.8.1地表水环境
现状评价范围:项目废水处理达标后经泰基工业城排水系统排入龙塘河,以龙塘河入
口处上游300米至下游2000米河段为评价范围。
1.8.2大气环境
以厂区为中心,半径为2000米的区域。
1.8.3声环境
沿项目建设场地边界外1米包络线。
1.8.4固体废物
厂界附近区域。
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1.9评价因子
1.9.1地表水环境
现状评价因子:pH值、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、
石油类、硫化物、氰化物、挥发酚、六价铬等12项。
影响评价因子:化学需氧量。
影响分析因子: pH、磷酸盐。
1.9.2大气环境
现状评价因子:二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物。
影响评价因子:二氧化硫。
影响分析因子: 酸雾。
1.9.3声环境
等效连续声级为现状和影响评价因子
1.9.4固体废物
施工期及营运期产生的固体废物。
1.10环境影响评价工作程序
本项目环境影响评价工作程序,如图1.1所示。
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图1.1 本项目环境影响评价工作程序
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建设单位委托评价单位进行评价
建设单位提供可行性研究报告
及其它相关资料、数据
研究相关法律、收集资料、现场
勘察、进行初步工程分析和调查
筛选评价重点
确定评价工作等级
环境现状调查与监测 工程分析
水 气 声 污染物产生治理对策措施分析
环境现状评价 评价标准 污染物排放
环境影响预测
国家、地方有关法规
环境影响评价
提出环境保护对策和措施
报告书编制
上报评审
修改完善
环境保护主管部门批复
2 环境简况
2.1自然环境
2.1.1地理位置
龙塘镇是清远市的重点工业卫星镇,是清城区重点侨乡之一,位于清城区的南部,是
清远通往广州、深圳等珠三角发达地区的南大门,京广铁路、107国道和S269线公路纵横
贯穿本镇,乡村二级水泥路面公路覆盖全镇各村,形成了纵横有序的交通网络。
本项目位于清远高新技术产业开发区泰基工业城,地理位置为东经113°07′43″,北纬23°33′
40″(项目地理位置见附图1)。项目位于日丰电子一期工程车间的西北方。
2.1.2地质与地貌
项目所在地及其外围分布,以沉积岩为主,其中东侧源潭和东南侧龙塘银盏一带分布
燕山期花岗岩。项目所在地中部尤其是新城区以中生代陆相碎屑沉积岩为主,东西两侧分
布古生代沉积岩。沿北江及其支流两岸,属河谷冲积平原,主要为第四系松软土分布区,
多辟为良田。项目周围地形平坦开阔,地形起伏很小,适合大气污染物的稀释扩散。根据
1979年国家地震局所编制的地震烈度区划图,本区划入七度烈度区。项目所在地为丘陵地
貌。
2.1.3水文
项目废水排入龙塘河后再汇入大燕河。龙塘河是大燕河的主要支流,北江的二级支流,
发源于龙塘镇的尖锋岭,流域面积133平方公里,河长22公里,平均比降0.0036。自发源
地经银盏水库、银盏圩、龙塘圩,最后在龙塘营汇入大燕河。龙塘河枯水期平均河宽13.45
米,平均流速0.27米/秒,平均水深0.67米,平均流量2.43立方米/秒;丰水期平均河宽20.58
米,平均流速0.25米/秒,平均水深1.14米,平均流量5.83立方米/秒。
2.1.4气象与气候
龙塘镇位于清城区南部,气候温和,雨量充沛,夏长冬短,冬天少见霜,不见雪,属
于南亚热带季风气候。年平均气温21.6℃,最高气温37.5℃(极端高温38.7℃),最低气温
-0.6℃,全年无霜期达315天以上,年平均日照时数1400至1900小时。全年和冬季的主导
风为东北风(NE),次主导风为ENE风,夏季主导风为南风(S)。多年平均风速2.74米/秒,
最大风速22米/秒(WNW)。清远市区位于粤中暴雨带内,每年4-8月为雨季,年平均降雨
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量为2216毫米,年最大降雨量为3196毫米,日最大降雨量为640.6毫米,年平均相对湿度
78%。
2.1.5生态调查
陆生生态:项目所在区域土壤为清远地区普遍存在的红壤,铁、锰、锌含量较高,除
地表一层为褐壤外,全部为红壤,粘性较大。本项目所在地大部分为山地,周围覆盖灌木、
杂草,周边有少量竹丛、桉树、柳树、榕树等,植被覆盖率达到80%以上,本区域有少量
小动物,生物链较为单一。
水生生态:项目邻近龙塘河,龙塘河中有大藻、凤眼兰、红萍、青萍等水草、轮虫、
水蚤、螺、河蚌、昆虫水生幼虫及鲫鱼、鲤鱼、等鱼类,沿岸好湿性植物生长茂盛,有细
枝柃、冬青、毛竹、青皮竹等灌木。目前,受沿岸工农业废水及龙塘镇生活污水未处理直
接排放的影响,龙塘河水质已受到一定影响。
农业生态:项目所在区域未开发前主要是山地、旱地,当地主要农作物有水稻、花生、
甘蔗、玉米、木茨及蔬菜等,项目西面是一片树林。
城镇生态:龙塘镇政府所在区域人口密度较大,人为活动频繁,物流也主要集中在该
区域。107国道车流量较大,车流高峰期可以达到1500辆/小时。项目临近的S253线是新
建成的公路,目前车流量较小,高峰期的车流量约50辆/小时。
2.2社会环境调查
龙塘镇位于清远市的南部,毗邻广州花都区,国道107、省道269、省道253和广清高
速路、京广铁路纵横贯穿全镇,交通环境异常优越。它既是清城区的窗口镇和工业重镇,
又是广东省文明村镇和卫生先进镇,2002年更被列为全省重点发展的268个中心镇之一。
总面积150平方千米,其中耕地面积2724.6公顷(水田2162.3公顷,旱地562.3公顷),
山地6135.5公顷。全镇管辖14个村委会,1个居委会,2004年总人口8万多人(常住人
口5万多人,外来有2万多人),全镇共有一定规模工业小区16个,工业项目80多个,合
同投资总额达130多亿元。2004年上半年,实现工业总产值8.08亿元,比去年同期大幅增
长212.17%;引进经济项目26个,合同投资额达26.76亿元。农业主要盛产水稻、蔬菜、
水果、塘鱼、乌鬃鹅、三黄鸡、水鸭等,分为蔬菜生产基地、蕃茄瓜果生产基地、水产养
殖基地、水稻生产基地等四大农业生产基地。是清城区较发达的城镇之一。
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龙塘镇政府所在地交通、通讯便利,是镇的政治、经济、文化中心,是全镇工农业商
品交换的主要集散地,工业以轻工加工业为主。
清远高新技术产业开发区(清远生态工业园)根据广东省人民政府函[2002]176号文设
立。工业园跨龙塘、源潭两镇,总用地11761公顷,规划控制人口48万人,开发建设面积
30平方公里,园内包括:生物医药城、民营科技园、毅力工业城、雄兴工业城、浩良工业
区、陶瓷工业城、科技工业城、华美电子城、联泰制衣城、铝型材工业城、银龙工业区、
泰基工业城等。目前已引进的项目包括电子、制衣、陶瓷、铝型材、冶炼、五金、电器设
备等行业。
泰基工业城位于龙塘镇银盏火车站货场一带,由南海铝型材龙头企业广东豪美铝业有
限公司投资兴建。该工业城计划用3~5年时间投资5亿元兴建和引进多家高科技大型铝型
材企业,在龙塘镇建设一个现代化生态型铝型材工业城。该工业城建成投产后,5年内年产
值达10亿元,可创利8000万元。目前,泰基工业城2000亩土地已完成三通一平,落户该
工业城的企业有清远市豪美铝业有限公司、凯地(清远)电热设备公司、智佳(清远)五
金制品实业公司、日丰电子(清远)有限公司、清远市金丰彩油墨有限公司、清远市美乐
仕油墨有限公司、清远市泰强化工实业有限公司、清远天建工程有限公司、鹏泰日用实业
有限公司等。
2.3项目周围现有主要污染源简况
项目位于泰基工业城内,主要污染来自工业城内企业产生的废水、废气、噪声、固体
废物等,见图3-1。泰基工业城西侧约1.2公里处是芝山村,约有人口200人;西侧约2.5
公里是银盏中心村,约有居民800人;南侧是银盏温泉度假区,是广东省人民政府批准的
省级旅游度假区,直线距本项目约500米。上述村庄及旅游度假区主要排放生活污水和废
气及生活垃圾,废水主要污染因子有化学需氧量、石油类、氨氮,废气主要污染因子有二
氧化硫、烟尘等。道路烟尘和汽车尾气也是该区域的污染源之一。
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表3-1 评价区域主要污染源简况
污染因子
污染源
清远市豪美铝业有限公司 SO、烟(粉)尘 √ √
工业废水废水中主要污
排放量 染因子
81000 t/y
SS、COD SO:11t/y
Cr2
Cr、Ni 烟(粉)尘:2t/y
6+2+
/量较小 油漆异味 √ √ 0 t/y
/ 量较少 粉尘 √ √ 智佳(清远)五金制品实业公司 0 t/y
SS、COD、 日丰电子(清远)有限公司一期
Cr
pH、磷酸盐 工程
/ 清远市金丰彩油墨有限公司 0t/y 量较小 有机试剂挥发异味 √ √
SS、COD 清远市美乐仕油墨有限公司 120 t/y 量较小 有机试剂挥发异味 √ √
Cr
SS、COD 清远市泰强化工实业有限公司 600 t/y 量较小 粉尘、甲苯、丙酮等 √ √
Cr
/ 清远天建工程有限公司 0t/y 量较小 粉尘 √ √
/ 鹏泰日用实业有限公司 0 t/y 量较小 粉尘 √ √
废气排放量 废气中主要污染因子 噪声 固废
2
凯地(清远)电热设备公司
57300 SO:9.24t/y SO √ √
t/y
22
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3 建设项目概况及工程分析
3.1基本情况
3.1.1一期工程基本情况
日丰(清远)电子有限公司一期工程建立于2004年,总投资3500万元,主要生产化
成铝箔,年产化成铝箔量约500万平方米。共有员工100人,年用水量为175700吨,用电
量为3万千瓦时/天,年耗重油量约840吨。年排生产废水量约57300吨,废水中主要污染
因子为磷酸盐、化学需氧量、pH、悬浮物等;年排生活污水量约8000吨。
3.1.2项目名称:日丰(清远)电子有限公司二期工程
3.1.3建设单位:日丰(清远)电子有限公司
3.1.4建设地点:清远高新技术产业开发区泰基工业城(清城区龙塘镇)
3.1.5工程性质:扩建
3.1.6建设规模:二期工程占地面积1800平方米,建筑面积4600平方米,位于日丰(清远)
电子有限公司厂区内。
3.1.7建设投资:项目一期工程总投资3500万元,二期工程增加投资1200万,其中环保投
资约178万元。
3.1.8生产规模:项目原年产化成铝箔500万平方米,扩建后增加4条腐蚀铝箔生产线,年
生产腐蚀铝箔约180万平方米/年。
3.1.9职工人数和工作制度:
项目原有员工100人,扩建项目增加员工30人,工作制度为三班连续工作制,每班8
小时,年工作日330天。
3.1.10水及能源消耗量
3.1.10.1水
二期工程增加用水量约40190吨/年,其中约17260吨用于铝箔生产工序,约1000吨用
于冷却水,约500吨用于处理废气,约12000用于锅炉,约6930吨用于树脂再生。
项目有员工30人,生活用水量约2500吨/年。
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新鲜水40190吨/年
前处理工序360吨 达标排放360吨
一次电蚀工序100吨 循环利用100吨
中间处理工序330吨 循环利用330吨
二次电蚀工序6500吨 循环利用6500吨
化学洗涤450吨 达标排放450吨
后处理20吨 自然损耗20吨
纯水清洗5700吨
5700吨回用于
自来水洗工序
3800吨
自来水水洗9500吨 达标排放9500吨
树脂再生6930吨 达标排放6930吨
锅炉废气处理500吨 达标排放500吨
冷却水1000吨 自然损耗1000吨
锅炉用水12000吨 自然损耗12000吨
自然损耗500吨
生活用水2500吨
达标排放2000吨
图3.1 项目用水平衡图
3.1.10.2电
扩建后,日丰电子生产用电量由1000万千瓦时/年增加至2200万千瓦时/年,其中二期
工程用电量约1200万千瓦时/年。
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3.1.10.3燃料
本项目使用的燃料主要是锅炉用重油,该重油含硫量为0.94%,日丰电子原有一2t锅
炉,年耗柴油量约840吨/年;扩建后,本项目拟新增一2t锅炉,新增锅炉耗煤量约950吨
/年。
日丰电子扩建前后水、电、燃油使用情况见表3-1。
表3-1 扩建前后水、电、燃油使用情况
项目名称 水(万吨/年) 电(万千瓦时/年) 重油(吨/年)
用
量
扩建前 17.57 1000 840
扩建后 21.589 2200 1790
增加量 +4.019 +1200 +950
3.1.11主要原料及用量见表3-2。
表3-2 扩建前后主要原材料使用情况
原料 光铝箔 腐蚀铝箔 35%磷酸 已二酸铵 93%硫酸 31%盐酸
名称 (M/年) (M/年) (吨/年) (吨/年) (吨/年) (吨/年)
扩
建/ 500万 150 200 / / /
用
前
量
扩
建180万 / 155 / 200 5000 0.3
后
增加量 +180 0 +5 0 +200 +5000 +0.3
22
磷酸二氢铵
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表3-3一、二期工程主要原材料物理化学性质
原料名称 物理化学性质
五价磷的含氧酸。纯品是无色斜方晶体,密度1.834,熔点42.35℃,
磷 酸(35%)
溶于水和乙醇,加热到213℃时,失去一部分水而转变为焦磷酸。对
皮肤有腐蚀性,能吸收空气中的水份,酸性介于强酸和弱酸之间。
纯品是无色油状液体。98.3%硫酸,1.834密度。熔点10.49℃。沸点
338℃。在340℃时分解。工业品如果含有杂质,则呈黄、棕色。是
工业硫酸
(93%)
一种活泼的二元强酸,能与许多金属或金属氧化物作用而生成硫酸
盐。浓硫酸有强烈的吸水作用和氧化作用。与水猛烈结合同时放出
大量的热。能使棉麻织物、木材、纸张等碳水化合物剧烈脱水而炭
化。用水稀释时,应将浓硫酸注入水中,并随时搅和,切勿将水注
入硫酸,以防浓硫酸猛烈地飞溅,引起事故。
工业盐酸
(31%)
又称氢氯酸,纯的无色,一般的因含有一杂质而呈黄色,密度1.19,
是一种强酸,能与许多金属作用。
又称磷酸一铵,透明四角晶体,密度1.803,溶于水,微溶于乙醇,
磷酸二氢铵
不溶于乙酸,在空气中稳定,高于熔点时,分解推动氨和水而形成
偏磷酸铵,和磷酸的混合物,在100℃有小部分分解。
为白色细小或鳞片状结晶体,能溶于水,无毒性,是常用的铝箔化
成液。
己二酸铵
3.1.12主要生产设备
一、二期工程主要生产设备见表3-4。
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表3-4 一、二期工程主要生产设备情况表
设备名称 型号/规格 数量
低压化成生产线 / 12条
变压器 1600kVA 2台
原材料调合罐 / 2个
原材料补给罐 / 2个
一
期
工
程
原材料回收罐 / 6个
磷酸二级过滤塔 / 2套
己二酸铵二级过滤塔 / 2套
锅炉 WNS2-1.0-Y 1台
纯水处理生产线 20T/H 1条
抽风机 Y90-6 24台
送风机 13NO10C 6台
腐蚀箔生产线 / 4条
变压器 1250kVA 2台
锅炉 2t 1台
纯水处理线 /
原材料调合罐 /
二
期
工
程
原材料补给罐 /
废酸回收罐 /
回收酸罐 /
酸回收设备 30T
废酸处理设备 /
抽风机 /
酸雾处理装置 /
冷却水机组 /
3.2工程分析
3.2.1工艺流程介绍
1条
7个
7个
2个
2个
2套
1套
8套
4套
3
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3.2.1.1一期工程工艺流程介绍
一期工程主要生产电蚀铝箔,其生产工艺过程是在铝箔表面进行化成、液体供电、PD
处理、热处理后,使铝箔表面生成一层质地致密、稳定且绝缘性能良好的氧化膜的过程。
铝箔化成,就是利用电化学原理,将铝箔进行阳极氧化,使水中之氧原子与铝原子结
合,从而在铝箔表面形成一层能耐特定电压的氧化膜介质层。本项目化成工序采用己二酸
铵为化成液对铝箔进行化成处理,其反应工艺参数如表3-5。其反应式为:
2A+ HO→2HA+[O]+2e (A为已二酸根离子)
--
2
3[O]+6e→3 O (在金属与化成液界面发生)
2
2Al→2 Al+6e
3+
2 Al+3 O→AlO
3
223
液体供电,就是直流电源侧接于供电槽内阳极电极与化成槽内阴极电极之间。供电槽
内,电源正极输出正电荷,通过供电电极进入供电液,流向铝箔。铝箔进入化成槽后,铝
箔为阳极,槽内电极为阴极,进行电解作用,使铝箔表面形成阳极氧化铝膜介质层。其电
极反应是:
阴极:2H+2e→H
+
2
阳极:2OH-2e→HO+[O]
2
3[O]+2Al→AlO
23
PD处理,就是采用磷酸为化成液对铝箔进行化成,其化成原理与化成工序相同,经进
一步化成处理后,铝箔表面氧化膜更加致密。本项目PD处理反应工艺参数如表3-5所示。
热处理,PD处理后的铝箔进行热处理,使铝箔在高温下更易被空气氧化,生成氧化膜,
使铝箔表面氧化膜更加致密、稳定。热处理温度为350℃~520℃。
表3-5 生产工艺参数
工 序 化成液 试剂补给量 温度 pH 电导率
化 成 己二酸铵 0.5±0.3L/min 75±5℃ 5.0~7.0 90~120ms/cm
夜体供电 己二酸铵 0.5±0.3L/min 35~43℃ 5.0~7.0 60~80ms/cm
PD处理 磷 酸 0.5±0.3L/min 45~60℃ ―― 35~50ms/cm
各反应槽的反应温度由锅炉和冷却水控制,项目生产工艺过程见图3.2:
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异味
抽风
机抽
出排
放
铝 箔
化成1
已二酸铵循环系统
液体供电
已二酸铵循环系统
化成2
已二酸铵循环系统
纯水循环系统 纯水清洗
滤
渣
PD处理 磷酸循环系统
一级纯水清洗
清洗废水
酸洗废水处理系统
废水处理达标排放 泥
水
处
理纯水循环系统 二级纯水清洗
污
污热处理
树脂再生废水
化成3
已二酸铵循环系统
纯水循环系统
纯水清洗
交有资质单位处理
不可再生树脂
干 燥
交有资质单位处理
成 品
图3.2 化成铝箔生产工艺流程图
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3.2.1.2二期工程工艺流程介绍
二期工程是一期工程的前工序,主要生产腐蚀铝箔,供一期工程使用。二期工程的生
产工艺过程,是在光铝箔的光面上进行化成、电蚀、热处理等,使铝箔表面产生致密的小
洞,增加铝箔的表面积。
磷酸前处理,是利用1%磷酸作处理液,目的是改变铝箔的表面状态,使铝箔表面天然
氧化膜的异化,以利点蚀的发生。其反应工艺参数如表3-3。其反应式为:
6H+AlO→2Al+3HO
+
23
3+
2
磷酸浓度较低且强度不大,仅使氧化膜的表层发生异化。
一次电蚀、二次电蚀、中间处理,都是利用电化反应及化学腐蚀原理,使铝箔和盐酸
发生反应,铝箔表面生成致密小孔,扩大铝箔表面积,中间处理的目的是使小孔内的铝表
面活化,易于进行二次电蚀,二次电蚀使一次电蚀中生成的小孔进一步加深、扩大,使铝
箔表面积尽可能加大。其反应式为:
6H+2Al→2Al+3H↑
++3
2
2Al+6Cl→2AlCl
+3-
3
化学洗涤,用稀硫酸清洗铝箔,除去附在铝箔表面的杂质。
后处理,用磷酸二氢铵洗涤铝箔,使铝箔表面稳定化。
本项目各工序反应工艺参数如表3-6所示。
表3-6 生产工艺参数
工 序 使用试剂 试剂浓度 温度条件
前处理 磷酸 1% 70℃
一次电蚀 32℃
中间处理 70℃
二次电蚀 32℃~35℃
化学洗涤 硫酸 C[H]=0.3mol/L 40℃
后处理 磷酸二氢铵 1% 53℃
盐酸+硫酸
(20∶1)
盐酸+硫酸
(18∶1)
C[H]=4.8mol/L
+
+
各反应槽的反应温度由锅炉和冷却水控制,项目生产工艺过程见图3.3:
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回
铝 箔
达
标
排
放
磷酸废水处理系统 磷酸前处理
废水处理污泥 水洗
交有资质单位处理 一次电蚀
酸液回收系统
树脂再
生废水
酸洗废水处理系统
中间处理
达
标
排
放
二次电蚀
水洗 酸雾
废水处理污泥
化学洗涤
废气处理系统
用
交有资质
单位处理
水洗 排
达
标
放
纯水洗
废气处理废水
后处理
高温干燥
成 品
图3.3 腐蚀铝箔生产工艺流程图
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3.2.2排污分析
3.2.2.1施工期排污分析
本项目在建设施工期的环境影响因素较多,包括水土流失及生态影响、噪声、建筑固
体废物、余泥、扬尘、废水及施工机械废气等。
水土流失及生态影响:项目占地800平方米,原为荒地,有灌木、杂草等生长,因本
项目的建设需要平整场地,将原有植被破坏,遇雨天还会引起水土流失,本项目的建设将
破坏项目用地附近原有的生态系统,但对大生态系统影响较小。
噪声:主要是打桩机锤击声、机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料撞击声、装卸材料的
碰击声及开挖基础的噪声。特别是打桩噪声,噪声源的声级值最高可达100dB(A)以上。
建筑固体废物:建筑废弃物主要是建筑工地的废弃物,如断砖碎瓦、泥沙、木材的边
角料等,多为无机物。
扬尘:主要是基础开挖、回填泥土的扬尘,材料运输、装卸、加工过程中的扬尘。扬
尘浓度与当地土质、工作内容、工人操作情况等因素有关。
废水:施工期污水主要来自清洗设备、材料所产生的污水、此外还有开挖基础时的基
坑排水。
施工机械废气:本项目厂区面积较大,基建作业量较大,燃油机械设备用量较多,燃
料油燃烧所释放的废气对环境有一定影响。
3.2.2.2营运期排污分析
项目建成运行后对环境的影响主要是废水、废气、噪声和固体废物。
(一)废水
(1)生产废水
日丰电子一期工程冷却水经降温、过滤、杀菌处理后循环利用;清洗用纯水经离子离
换和反渗透处理后循环利用;生产废水主要来源于PD处理后的一级纯水清洗废水、纯水处
理系统中树脂的再生废水和锅炉废气处理废水。废水量约57300吨/年,废水中主要污染因
子是pH、磷酸盐、悬浮物、化学需氧量等。
二期工程冷却水进入一期工程冷却水循环系统,经降温、过滤、杀菌处理后循环利用;
电蚀工序和中间处理工序中使用的酸液经酸回收树脂处理后循环利用;清洗用纯水使用后
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回用于自来水清洗工序;外排生产废水主要来源于铝箔生产过程中产生的废水、树脂的再
生废水和锅炉废气处理废水。废水量约17740吨/年,废水中主要污染因子是pH、悬浮物、
化学需氧量等。
生产废水:主要是自来水清洗废水、化学洗涤废水和后处理废水。约10310吨/年。废
水显酸性,废水中主要污染物为化学需氧量、pH、悬浮物等。化学需氧量约100~500mg/L,
pH约1~4。
树脂再生废水:本项目电蚀工序和中间处理工序中使用的酸液经离子交换树脂处理后
回收利用,离子交换工艺中所用的树脂每15天再生1次,使用盐酸进行再生。树脂再生废
水约6930吨/年,主要污染物为pH、悬浮物、铝离子等。
锅炉废气处理废水:主要是处理锅炉废气后的废液,约500吨/年,废水中的主要污染
物是pH、悬浮物等。
根据建设方提供资料,生产废水源强如表3-7所示。
表3-7 生产废水源强
污染物
项目
处理前浓度(mg/L) 0.5~4 100~500 100~500
产生源强(t/y) -- 1.774~8.87 1.774~8.87
注:年排生产废水量约17740吨/年。
(2)生活污水
本项目内设有生活区,原一期工程共有工作人员100人,生活污水量约8000吨/年,扩
建后会增加有工作人员30人,生活污水量增加至10000吨/年。扩建部分生产废水源强如表
3-8所示。
表3-8 生活污水源强
污染物
项目
处理前浓度(mg/L) 250 300 30
产生源强(t/y) 0.5 0.6 0.06
化学需氧量 悬浮物 氨氮
pH值 化学需氧量 悬浮物
注:二期工程年排生活污水量约2000吨/年。
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(二)废气
日丰电子一期工程生产过程中,在35~85℃下,部分已二酸铵分解产生氨气异味;且
一期工程设有一个2t燃油锅炉,锅炉废气是项目一期工程大气主要污染物,废气中主主要
污染物为SO,根据项目一期工程环评报告的数据,废气中SO的排放浓度为1345mg/ m。
22
3
二期工程产生的废气主要是生产过程中所产生的酸雾和锅炉废气。
酸雾:项目电蚀和中间处理工序中使用的盐酸、硫酸混合液,在生产过程中部分酸液
挥发产生酸雾。由于项目生产各工序均在密闭条件下进行,产生的酸雾量不大。
锅炉废气:项目大气污染物主要来源于1台2t/h燃油锅炉的燃烧废气,主要污染物为
SO、NO,项目使用重油为燃料,烟气由30m高烟囱排放。根据厂方提供的资料,项目锅
2x
炉、燃油参数如表3-9所示。
表3-9 锅炉、燃油参数表
参数 锅炉最大耗油量 锅炉风量 年耗油量 燃油含硫量
120kg/h 2000m/h 950t 0.94%
3
由表3-5可计算出的排放浓度为902.4mg/ m。
3
(三)噪声
一、二期工程产生噪声主要是引风机、锅炉和生产线运作时产生的噪声。各设备噪声
源强如表3-1所示。
表3-10 主要噪声设备源强
设备 源强(dB)
引风机 90~110
生产线 70~90
锅炉 80~110
(五)固体废物
工业固体废物:
一期工程产生的固体废物主要是不合格产品、废弃包装材料、铝箔生产线中各反应槽
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的沉积物、原材料过滤塔的滤渣、清洗废水处理过程中产生的污泥、纯水循环系统的活性
炭和不可再生树脂等。其中不合格产品约5吨/年,废弃包装材料约5吨/年,原材料过滤塔
滤渣约1.5吨/年,各反应槽沉积物和水处理污泥属危险废物(HW17-表面处理废物),约104
吨/年,纯循环系统中的活性碳每年更换一次,约1.4吨/年,不可再生树脂属危险废物(HW13-
有机树脂类废物),三年更换一次,排放量较少。
二期工程产生的固体废物主要是不合格产品、铝箔生产线中各反应槽的沉积物、废水
处理过程中产生的污泥和不可再生树脂等。其中不合格产品约5吨/年,各反应槽沉积物和
水处理污泥属危险废物(HW17-表面处理废物),约600吨/年,不可再生树脂属危险废物
(HW13-有机树脂类废物),五年更换一次,排放量较少。
生活垃圾:日丰电子一期工程原有工作人员100人,按1.2公斤/人·天计算,产生生活
垃圾0.12吨/天,项目扩建后增加工作人员30人,产生生活垃圾增加0.036吨/天。该生活
垃圾将由当地环卫部门定期统一收集处理。
3.2.2.3扩建前后项目三废排放情况
见表3-11。
表3-11 扩建前后三废排放情况
废水(吨/年) 废气 固体废物(吨/年)
项目
生产废水 生活污水 SO(t/y) 工业固废 生活垃圾
扩
建57300 8000 5.87 43.8 117
前
扩
建74700 10000 14.44 55.8 717
后
2
排
放
量
+17400 +2000 +8.57 +12 +600 增减量
3.2.3污染物治理措施
3.2.3.1废水
(1)生产废水
日丰电子一期工程大部分清洗用纯水和冷却水经处理后循环利用不外排,外排废水主
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要是PD工序后的铝箔清洗废水、纯水循环系统中的树脂再生废水和废气处理废水。废水中
污染物主要是磷酸盐、化学需氧量、pH等。废水磷酸盐浓度(以P计)约8~10mg/L,COD
cr
约200~600 mg/L,废水量约57300吨/年。项目二期工程生产废水中的磷酸废水其特征污染
物与一期工程生产废水一样,二期工程前处理工序产生的磷酸废水约360吨/年,废水磷酸
盐浓度(以P计)约10~15mg/L,COD约200~600 mg/L, 拟采用一期工程废水处理系
统处理。磷酸废水主要采用回混凝沉淀法处理。具体流程如下:
清洗废水先经过格栅去除一些大漂浮物等,防止堵塞后面的提升水泵。废水经过格栅
后流入调节池,匀质,匀量后,并调节pH,将废水泵至中和反应池,在反应池内投加铝盐
生成磷酸铝,经反应后自流入混凝反应池,经混凝后生成大的矾花,在高效沉淀池将磷酸
铝和废水分离,上清经二次调整pH,保证pH在6~9范围内,在出水口设pH监测仪,如
出水水质不能达标,出水回流至调节池进行二次处理。
本项目拟采用钙盐作为化学除磷剂和混凝剂。主要化学反应式为:
Ca+ PO→ Ca(PO)↓
2+3-
434
2
沉淀池所产生污泥、沉渣等属危险废物(HW17-表面处理废物),以重力方式入污泥池,
经厢式压滤机脱水后干泥外运交有资质部门处置,渗滤液则返回集水池中循环处理。
其处理工艺流程如图3.3所示。
混凝剂
废 水 格 栅 调节池 中和反应池
混凝反应池
干泥外运 板框压滤机 污泥池 高效沉淀池
达标排放 清 水 池
pH监控
图3.4 磷酸废水处理工艺流程图
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二期工程冷却水经一期工程的冷却水循环系统处理后循环利用,电蚀工序和中间处理
工序中使用的酸液经离子交换树脂处理后循环利用不外排,纯水清洗废水回用于自来水清
洗工序,外排废水主要是自来水清洗废水、前处理工序的磷酸废水、后处理、化学清洗工
序的酸性废水、废气处理废水和树脂再生废水。除磷酸废水外,其余生产废水使用二期工
程新建的废水处理设施处理。
二期工程废水处理系统处理生产废水约17380吨/年,废水呈酸性,本项目采用中和沉
淀法处理,具体流程如下:
本项目选用石灰作中和剂,生产废水在集水池中均质均量后,再用泵将生产废水定流
定量泵入反应池与石灰水反应,通过机械搅拌,使酸性物质与石灰水充分反应,控制中和
沉淀池中废水的pH值在一定范围内,使废水中的铝离子生成氢氧化铝沉淀去除。经中和沉
淀后的废水,再加入碱和聚凝剂,进调整pH值,废水中污染物在一定pH值下与聚凝剂发
生反应,生成较大颗粒沉降下来。在出水口设pH自动监测,如出水水质不能达标,出水回
流至调节池进行二次处理,保证出水水质稳定达标排放。
水处理污泥属危险废物(HW17-表面处理废物),排入污泥浓缩池后,用泵送至压滤机
脱水后交有资质单位处理。
反应方程为:2H+Ca(OH)—→Ca+2HO
+
2
2+
2
Al+3OH—→Al(OH)↓ (pH:5.5~5.8)
3+-
3
其工艺流程图如图3.4所示。
石灰
酸洗废水
滤液
图3.5 二期工程生产废水处理工艺流程图
污泥 压滤机
泵
外运
集水池 反应池 中和沉淀池 反应池 斜管沉淀池
石灰溶解池 石灰水池 石灰渣池
石灰渣外运
碱 聚凝剂
沉渣
达标
排放
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工业废水事故排放的应急处理设施:
日丰电子一、二期工程废水处理系统中所有机械设备均为一用一备或两用一备,以保
证污水处理系统安全运行。如处理系统发生重大意外事故,调节池可贮存一定量的废水,
发生事故时厂内必须抓紧抢修,尽快恢复处理站的正常运行。如短期内不能修复故障设备,
造成废水未处理直接排放,就立即停止生产。
(2)生活污水
饭堂清洗废水经隔油、隔渣处理后和其它生活污水一起经三级化粪池处理,生活污水
经处理后污染物浓度明显降低。
3.2.3.2废气
一期工程:
日丰电子一期生产废气主要是化成铝箔过程中所产生的异味和锅炉废气,生产过程中
产生的异味废气排放量不大,污染物浓度不高,用抽风机抽出排放。项目锅炉废气采用二
级碱液喷淋法处理,该法处理效果良好,脱硫率可达40%以上,处理后废气可达标排放,
SO<800 mg/ m。
2
3
二期工程:
(1)酸雾
项目电蚀和中间处理工序中使用的盐酸、硫酸混合液,在生产过程中部分酸液挥发产
生酸雾。由于项目生产各工序均在密闭条件下进行,产生的酸雾量不大。项目采用烧碱溶
液淋洗、中和处理,酸雾洗涤液循环利用,当洗涤液中和液之pH值接近6时即更换中和液。
酸雾处理工艺流程图见图3.5。
图3.6 生产废水处理工艺流程图
酸雾 集气罩 中和塔 15m烟囱排放
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(2)锅炉废气
项目锅炉废气采用二级碱液喷淋法处理,该法处理效果良好,除尘效率可达80%以上,
脱硫率可达40%以上,废气处理达标后由30米烟囱排放,SO浓度<800 mg/ m,烟尘浓
2
3
度<25.44 mg/ m
3
3.2.3.3噪声
一、二期工程产生噪声的主要是风机噪声和腐蚀铝箔生产线运作噪声。对风机的进、
出风口加装消音器,经厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的距离衰减,以及绿化带、
空气吸收等作用后,其厂界噪声可达到标准要求。
3.2.3.4固体废物
本项目产生的工业固体废物中,反应槽沉积物和水处理污泥属危险废物(HW17-表面
处理废物),酸回收离子交换树脂五年更换一次,废弃树脂属危险废物(HW13-有机树脂类
废物),对这些固废要按危险废物管理规定进行严格管理,厂区内必须设有专用的危险废物
贮存设施,防止雨水流失,防渗漏,危险废物应装进容器内,无法装入容器内的用防漏胶
袋盛装,并贴上符合标准的标签,收集到一定量时交有资质单位统处理。不合格产品外卖
综合利用,不可回收利用的固废和生活垃圾一起交环卫部门处理。
项目固体废物排放汇总见表3-12。
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表3-12 固体废物排放汇总
种类 排放源 排放量 备注 处理方法
应槽沉积物 生产车间 4吨/年
水处理污泥 废水处理 100吨/年
不可再生树三年更换一次,HW13-有机树
脂 量较小 脂类废物
一
原料过滤塔
期
的滤渣
工
不合格产品 成品检验 5吨/年 /
程
废弃包装材
料
颗粒活性炭 纯水循环系统 1.4吨/年 /
生活垃圾 宿舍、办公室等 43.8吨/年 / 交环卫部门处理
应槽沉积物 生产车间 5吨/年
二
期
工
水处理污泥 废水处理 595吨/年
不可再生树五年更换一次, HW13-有机树
脂 量较小 脂类废物
纯水循环系统
生产车间 1.5吨/年 /
原料车间 5吨/年 /
废酸回收
成品检验 5吨/年 / 不合格产品 回收综合利用
宿舍、办公室等 12吨/年 / 生活垃圾 交环卫部门处理
HW17-表面处
理废物
交有资质单位处
理
回收综合利用
HW17-表面处
理废物
交有资质单位处
理
程
3.2.4排污去向
废水:外排生产废水经处理达标后和经三级化粪池处理后的生活污水一起经泰基工业
城排污系统排入龙塘河。
废气:生产过程中产生的酸雾废气经中和处理达标后由15米高烟囱排放,锅炉废气经
碱液喷淋处理达标后由30米烟囱高空排放。
固体废物:对固体废物进行分类处理,不合格产品回收综合利用,各反应槽沉积物、
水处理污泥、纯水循环系统中的不可再生树脂交等危险固废交有资质部门处理,生活垃圾
交当地环卫部门处理。
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4 环境质量现状调查与分析评价
4.1.地表水环境质量现状监测与评价
4.1.1监测断面布设及监测频率
在评价范围内布设3个监测断面。其中:1#断面—项目废水排入龙塘河处上游300米,
2#断面—项目废水排入龙塘河处,3#断面—项目废水排入龙塘河处下游2000米(监测断面
位置见附图2),于2006年1月11日、12日连续监测两天,每天监测一次。
4.1. 2监测项目
pH值、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、硫化
物、氰化物、挥发酚、六价铬等12项。
4.1. 3分析方法
见表4-1。
表4-1 地表水环境监测因子分析方法
监测因子 分析方法 监测因子 分析方法
pH值 玻璃电极法 硫化物 对氨基二甲基苯胺光度法
悬浮物 重量法 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮光度法
溶解氧 碘量法 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法
化学需氧量 重铬酸盐法 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法
五日生化需氧量 稀释与接种法 石油类 红外光度法
氨氮 纳氏试剂分光光度法 总磷 钼酸铵分光光度法
4.1.4监测结果
监测结果统计见表4-2,统计结果见表4-3。
4.1.5评价标准
国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,标准限值见表4-2。
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表4-2 龙塘河地表水监测结果
单位:毫克/升(pH值除外)
断面
结果
项目
日 期 / 1.11 1.12 1.11 1.12 1.11 1.12
pH值 6~9
悬浮物 ——
溶解氧 ≥5
化学需氧量 ≤20
五日生化需氧量 ≤4
氨氮 ≤1.0
总磷 ≤0.2
石油类 ≤0.05
硫化物 ≤0.2 0.062 0.068 0.068 0.079 0.064 0.078
氰化物 ≤0.2 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
挥发酚 ≤0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
六价铬 ≤0.05 0.014 0.018 0.024 0.030 0.018 0.020
1#断面 2#断面 3#断面
Ⅲ类标
准
7.15 7.68 6.73 6.90 6.83 6.94
87 88 84 86 85 86
7.0 6.0 6.3 6.9 6.4 6.2
13.8 13.2 14.6 14.0 14.8 15.0
1.6 1.9 1.8 2.2 2.0 2.8
0.508 0.492 0.764 0.794 0.842 0.980
0.120 0.132 0.140 0.134 0.146 0.138
0.024 0.037 0.029 0.034 0.040 0.043
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表4-3 龙塘河水质监测结果统计表
单位:毫克/升(pH值除外)
断面
项
结果
目
pH值 7.42 6.82 6.88 6~9 未超标 6.73~7.68 7.04
悬浮物 87.5 85 86 —— —— 84~88 86
溶解氧 6.5 6.6 6.3 ≥5 未超标 6.2~7.0 6.5
化学需氧量 13.6 14.3 14.9 ≤20 未超标 13.2~15.0 14.2
五日生化 1.8 2.0 2.4 ≤4 未超标 1.6~2.8 2.0
氨氮 0.50 0.779 0.911 ≤1.0 未超标 0.492~0.980 0.73
总磷 0.126 0.137 0.142 ≤0.2 未超标 0.120~0.146 0.135
石油类 0.030 0.032 0.042 ≤0.05 未超标 0.024~0.043 0.034
硫化物 0.065 0.074 0.071 ≤0.2 未超标 0.062~0.079 0.070
氰化物 0.004 0.004 0.004 ≤0.2 未超标 0.004~0.004 0.004
挥发酚 0.002 0.002 0.002 ≤0.005 未超标 0.002~0.002 0.002
六价铬 0.017 0.026 0.013 ≤0.05 未超标 0.012~0.030 0.019
4.1.6评价方法
按照《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.3-93)所推荐的单项水质参数评价法进行评价。
单项水质参数评价方法采用单因子标准指数法,单项水质参数i在第j点的标准指数计算公
式:
S= C / C
ij ijsi
S : 监测项目i在第j取样点的标准指数;
ij
C : 监测项目i在第j取样点的浓度,mg/L;
ij
C : i项目评价标准,mg/L;
si
对于PH、DO的评价将采取以下模式。
1#断面2#断面3#断面Ⅲ类标
均值 均值 均值 准
最大值
超标倍浓度范围 平均浓度
数
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PH的标准指数为:
S= pH>7.0
pH,j j
pH7
J
pH7
su
7pH
i
pH≤7.0 S=
jpH,j
7pH
sd
DODO
fj
DODO
fs
DO的标准指数为:
S
DO,j
DO≥DO
js
S109
DO,j
DO
j
DO
s
DO<DO
js
DO=468/(31.6+T)
f
式中:
pH : j取样点水样pH值;
J
pH: 评价标准规定的下限值;
sd
pH: 评价标准规定的上限值;
su
DO : 饱和溶解氧浓度,mg/L;
f
DO : 溶解氧的评价标准,mg/L;
s
DO : j取样点水样溶解氧浓度,mg/L;
j
T : 水温,℃。
水质参数的标准指数大于1,表明该水质参数超过了本次评价确定的水质标准限值,水
质参数的标准指数越大,说明该水质参数超标越严重。
表4-4 标准指数
监测项目 1# 2# 3# 监测项目 1# 2# 3#
pH值 0.271 0.185 0.115 总磷 0.63 0.68 0.71
悬浮物 —— —— —— 石油类 0.60 0.64 0.84
溶解氧 0.76 0.77 0.79 硫化物 0.32 0.37 0.36
化学需氧量 0.68 0.71 0.74 氰化物 0.02 0.02 0.02
五日生化需氧量 0.45 0.50 0.60 挥发酚 0.40 0.40 0.40
氨氮 0.50 0.78 0.91 六价铬 0.34 0.52 0.26
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4.1.7评价结论
由表4-2~4-4可知:
1#断面:项目外排废水排入龙塘河,排污口上游300米处。该断面各污染因子的监测
值均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准,标准指数在0.02~0.76之间,
溶解氧的标准指数最高。
2#断面:排污口处,该断面各污染因子的监测值均达到《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)Ⅲ类水标准,标准指数在0.02~0.78之间,氨氮的标准指数最高。
3#断面:排污口下游2000米处。该断面各污染因子的监测值均达到《地表水环境质量
标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准,标准指数在0.02~0.91之间,氨氮的标准指数最高。
总的来看,各断面污染因子的监测值均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
Ⅲ类水标准。从标准指数看,各污染因子的标准指数在0.02~0.91之间,均小于1。评价结
果表明,评价区域水环境还有一定的环境容量,但溶解氧、氨氮、石油类的单项标准指数
较高,说明龙塘河沿途接纳了两岸的生活污水和工业废水,呈现一定的有机物污染,要注
意防止污染进一步加剧的趋势。
4.2大气环境质量现状调查与评价
4.2.1监测项目
二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物。
4.2.2监测点位布设
在评价范围布设3个监测点,其中:1#点—项目厂区,2#点—项目厂区主导风NNE下
风向2000米, 3#点—项目厂区东南方向500米银盏温泉度假区,监测点位置见附图2。
4.2.3监测频率
于2006年1月11日至13日连续监测3天,二氧化硫、二氧化氮每天监测4次(北京
时间08、11、14、17时),每次连续采样1小时;总悬浮颗粒物每天监测1次,北京时间
08时至16时,连续采样8小时。
4.2.4分析方法
见表4-5。
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表4-5 大气监测因子分析方法
监测因子 二氧化硫 二氧化氮 总悬浮颗粒物
Saltzman法 重量法 分析方法 甲醛吸收—付玫瑰苯胺分光光度法
4.2.5监测结果
污染物监测结果见表4-6,4-7,4-8。经统计后,各测点污染物日平均浓度及其变化范
围见表4-9。
表4-6 二氧化硫监测结果
单位:毫克/立方米
时段 标准
(1小时
日期 平均)
1.11 0.031 0.037 0.022 0.027 0.0
1.12 0.023 0.028 0.019 0.022 0.0
1.13 0.022 0.016 0.011 0.022 0.0
1.11 0.022 0.029 0.018 0.023 0.0
1.12 0.021 0.035 0.032 0.030 0.0 厂区下风向
1.13 0.017 0.012 0.012 0.010 0.0
1.11 0.018 0.017 0.028 0.018 0.0
1.12 0.015 0.021 0.015 0.019 0.0
1.13 0.028 0.023 0.030 0.030 0.0
8:00~ 11:00~ 14:00~ 17:00~ 超标率测点
9:00 12:00 15:00 18:00 (%) 名称
1#
厂区
2#
2000米
3#
银盏度假区
≤0.50
≤0.15
表4-7 二氧化氮监测结果
单位:毫克/立方米
测点 8:00~ 11:00~ 14:00~ 17:00~ 超标率
名称 9:00 12:00 15:00 18:00 (%)
1#
厂区
2#
厂区下风向1.12 0.025 0.031 0.009 0.050 0.0
2000米
3#
银盏度假区
时段 标准
(1小时
日期 平均)
1.11 0.020 0.020 0.014 0.020 0.0
1.12 0.023 0.016 0.026 0.013 0.0
1.13 0.024 0.014 0.025 0.029 0.0
1.11 0.018 0.023 0.024 0.027 0.0
1.13 0.014 0.009 0.021 0.016 0.0
10.20 0.003 0.005 0.002 0.002 0.0
10.21 0.003 0.006 0.003 0.002 0.0
10.22 0.003 0.009 0.002 0.002 0.0
≤0.24
≤0.12
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表4-8 总悬浮颗粒物监测结果
单位:毫克/立方米
监测时间
测点名称
1.11 1.12 1.13 标准
日均值超标
率%
0 1#厂区 0.175 0.159 0.187
≤0.30
2# 厂区下风向2000米 0.120 0.117 0.105 0
3#银盏度假区 0.098 0.102 0.095 ≤0.12 0
表4-9 二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物监测结果统计
日平均浓度 标准 大气标
范围 (日均值) 准指数
0.018~0.029 0.153 1# 0.023
≤0.15
2# 0.022 0.013~0.030 0.147
3# 0.022 0.015~0.030 ≤0.05 0.44
1# 0.021 0.019~0.023 0.175
二氧化氮
2# 0.022 0.015~0.029 0.183
3# 0.004 0.002~0.009 ≤0.08 0.05
1# 0.174 0.159~0.187 0.580
总悬浮颗
粒物
2# 0.114 0.105~0.120 0.380
3# 0.098 0.095~0.102 ≤0.12 0.817
4.2.6评价标准
1#、2#监测点采用国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准及国家环境保
护总局《关于发布环境空气质量标准(GB3095-1996)修改单的通知》;3#监测点采用国家
《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准。
≤0.12
≤0.3
单位:毫克/立方米
污染物 监测点 三日平均浓度
二氧化硫
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表4-10 环境空气质量标准(GB3095-1996)一级标准
单位:毫克/立方米
取值时间
浓度限值
评价因子
二氧化硫 ≤0.02 ≤0.06 ≤0.15
二氧化氮 ≤0.04 ≤0.08 ≤0.12
总悬浮颗粒物 ≤0.08 ≤0.12
表4-11 环境空气质量标准(GB3095-1996)二级标准
单位:毫克/立方米
取值时间
浓度限值
评价因子
二氧化硫 ≤0.06 ≤0.15 ≤0.50
二氧化氮 ≤0.08 ≤0.12 ≤0.24
总悬浮颗粒物 ≤0.20 ≤0.30 ---
4.2.7评价方法
采用单因子指数法进行评价。评价模式如下:
I=C/C
ii0
式中:I:i污染物的评价指数;
i
C:i污染物的实测三日平均浓度,毫克/标立方米;
i
C:i污染物的评价标准值,毫克/标立方米。
0
4.2.8评价结论
监测结果表4-6至4-8和统计结果表4-9表明,1#、2#监测点二氧化硫、二氧化氮的
1小时平均浓度值、日平均浓度值均未超出《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准
值,超标率为零,两个监测点总悬浮颗粒物的日平均浓度也未超出《环境空气质量标准》
年平均 日平均 一小时平均
---
年平均 日平均 一小时平均
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(GB3095-1996)二级标准值,超标率为零。3#监测点二氧化硫、二氧化氮的1小时平均浓度
值、日平均浓度值均未超出《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准值,超标率为零,
总悬浮颗粒物的日平均浓度也未超出《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准值,超
标率为零。评价范围内三个监测点各污染物的监测结果日平均值标准指数在0.05~0.817之
间,说明目前评价区域内二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物的污染程度较低,项目所在
地空气环境还有一定的环境容量。
4.3噪声环境质量现状调查与分析评价
4.3.1噪声监测点的布设
在评价区域布设8个监测点(监测点位见附图3),于2006年1月11日和12日连续监
测两天,每天昼夜各监测一次。
4.3.2监测方法
按照国家《城市区域环境噪声测量方法》(GB/T14623-93)进行。
4.3.3监测结果
各测点监测结果见表4-12。
表4-12 噪声监测统计结果
[L:dB(A)]
eq
1月11日 1月12日
监测点位
夜间 昼间 夜间 昼间
44.6 51.5 44.0 1# 50.5
45.0 50.9 42.6 2# 51.2
43.5 51.6 43.2 3# 50.3
44.2 50.2 41.0 4# 49.8
42.0 49.5 42.5 5# 48.9
46.2 50.6 41.9 6# 51.3
42.9 51.4 40.8 7# 51.4
44.5 50.5 42.5 8# 52.5
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4.3.4评价标准
采用国家《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)3类标准:昼间≤65分贝,夜间≤
55分贝。
4.3.5评价方法
采用直接对比法:将各测点的监测结果与标准直接比较,根据监测结果是否超标,以
确定声环境质量的好坏。
4.3.6评价结论
从噪声监测结果表4-12可知,评价范围内的8个监测点的昼夜等效声级值均未超出《城
市区域环境噪声标准》(GB3096-93)3类标准要求,表明拟建区域声环境质量较好。
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5 环境影响预测与分析评价
本评价所采用的数学定量预测模式均出自《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.2-93)规
定模式,预测计算软件采用2002年国家环境保护总局推荐的宁波环境科学院信息服务中心
出品的环评辅助软件系统。
5.1地表水环境影响评价
5.1.1污染源强
表5-1.1 生产废水排放源强
排放方式
处理前浓度 处理前源强 处理后浓度 处理后源强 排放标准
污染物
化学需氧量 ≤90毫克/升 <90毫克/升 1.596吨/年
pH值 0.5~4 6~9 -- 6~9 --
200~600 11.46~34.38
毫克/升 吨/年
注:项目生产废水排放量为17740吨/年,预测源强采用瞬时最高浓度计算。
项目外排废水量为19740吨/年,其中生产废水为17740吨/年,生活污水为2000吨/年,
生活污水量较少,污染物浓度较低,预测事故排放时,不考虑生活污水。
5.1.2预测模式
项目废水排入龙塘河,龙塘河是较小的河流,根据实际情况,采用S-P稳态模式预测:
c=cexp(-kx/86400u)
01
c=(cQ+cQ)/(Q+Q)
0pphhph
式中:
c——沿程浓度, 毫克/升; c——初始时刻浓度, 毫克/升;
0
k——耗氧系数,l/d; x——沿程距离,米;
1
u——河流断面平均流速,米/秒;
C——废水污染物排放浓度,毫克/升;
p
Q——废水排放量,立方米/秒;
p
C——河流现状浓度,毫克/升;
h
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Q——河流流量,立方米/秒。
h
化学需氧量是可降解污染物,根据“珠江三角洲河网区水环境容量及水质规划研究”
的研究成果,龙塘河评价段K值取0.12/天。
1
5.1.3预测时段
根据评价技术导则要求,预测分析最不利条件下的环境影响,故只对评价段枯水期的
情况进行预测。枯水期龙塘河平均河宽13.45米,平均水深0.67米,平均流速0.27米/秒,
平均流量2.43立方米/秒。
5.1.4预测内容
预测分析本项目外排废水在正常排放和事故性排放情况下,废水与河水完全混合后河
流下游化学需氧量的浓度变化。
5.1.5预测结果
5.1.5.1化学需氧量预测结果
化学需氧量的预测贡献浓度见表5-2,图5-1、5-2。
表5-2 化学需氧量在龙塘河中预测贡献值
排污口 排污口
未处理直接排放达标排放 未处理直接排放达标排放
至下游 至下游
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
距离(m) 距离(m)
0.1234 0.0222 1100 0.1226 0 0.0221
0.1233 0.0222 1200 0.1225 100 0.0220
0.1233 0.0222 1300 0.1224 200 0.0220
0.1232 0.0222 1400 0.1223 300 0.0220
0.1231 0.0222 1500 0.1222 400 0.0220
0.1230 0.0221 1600 0.1222 500 0.0220
0.1230 0.0221 1700 0.1221 600 0.0220
0.1229 0.0221 1800 0.1220 700 0.0220
0.1228 0.0221 1900 0.1219 800 0.0219
0.1227 0.0221 2000 0.1218 900 0.0219
0.1226 0.0221 1000
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图5.1 废水达标排放时化学需氧量在龙塘河贡献值分布图
0
.
0
2
浓
度
(
m
g
/
L
)
0
.
0
2
1
5
0
.
0
2
3
0500100015002000
0
.
0
2
4
5
距排放口流线距离X(m)
浓
度
(
m
g
/
L
)
0
.
1
2
0
.
1
2
1
0
.
1
2
2
0
.
1
2
3
0
.
1
2
4
0
.
1
2
5
0500100015002000
距排放口流线距离X(m)
图5.2 废水未处理直接排放时化学需氧量在龙塘河中浓度分布图
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5.1.6预测结果分析评价
5.1.6.1达标排放时预测分析评价
废水在正常排放情况下,污染因子化学需氧量的排放浓度可以达到广东省《水污染物
排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。经预测计算,化学需氧量在龙塘河中最大
预测贡献值为0.0222 mg/L,叠加本底浓度后为14.22mg/L,未超出《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
5.1.6.2非正常排放(直接排放)时预测分析评价
项目废水在直接排放时,污染因子化学需氧量的排放浓度超出广东省《水污染物排放
限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准限值,经预测计算,化学需氧量在龙塘河中最大
预测贡献值为0.1234,叠加最大本底浓度后为15.12mg/L,未超出《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)Ⅲ类标准。
通过以上预测结果看出,项目废水达标排放时,化学需氧量的预测浓度与现状值相比
较变化不大,对水环境影响不大。未处理直接排放时,化学需氧量的排放浓度超出广东省
《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准限值,增加龙塘河污染负荷,降
低了水环境容量。因此应严格杜绝不达标排放的情况出现。
除化学需氧量外,本项目废水中的pH值也是一项重要的污染因子。本项目生产工序使
用硫盐和盐酸,且用量较大,其产生的废水中pH值范围在0.5~4之间,如不能处理达标排
放,会影响龙塘河水质,导致龙塘河pH过低,水体pH过低,会降低水体中鱼类血红蛋白
交换氧气能力,导致鱼类缺氧,影响水中生物的生长,而且污染物在水中的自净过程,无
论是物理、化学或生物的,均受pH值的影响,水体pH值过低,会减缓水体中污染物的迁
移或净化,影响龙塘河水质。因此,项目生产废水必须经处理后达标排放,定期检查生产
线,防止生产过程中酸溶液的“跑、冒、滴、漏”现象,加强原材料仓库的管理,防止磷
酸、盐酸、硫酸等泄漏,污染水体。pH处理达标后排放,对龙塘河水体影响不大。
本项目前处理工序中使用磷酸,会产生少量的磷酸废水,废水中磷酸盐浓度约
10mg/l~15mg/l,废水达标排放时,对周围水环境影响不大。如废水不能达标排放,将增加
龙塘河中总磷浓度,影响龙塘河水质,水体含磷过高,将使水体发生富营养化,水中含氧
量下降,影响水中生物的生长。因此,项目生产废水必须经处理后达标排放,定期检查生
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产线,防止生产过程中磷酸溶液的“跑、冒、滴、漏”现象,加强原材料仓库的管理,防
止磷酸泄漏,污染水体。
5.2大气环境影响预测与评价
5.5.2.1 污染气象特征分析
评价区与清远市气象局直线相距23公里,两地海拔标高相同。处于同一平地上。根据
气象规律,清远气象局的实测气象要素可完全反映评价区域的气象变化规律。以下是进行
了统计、分析的清远市气象局2001~2003年的气象资料。
大气污染物的传输与扩散受地面风向风速的影响,风向决定了污染物被输送的方向以
及被污染区域的方位,而风速的大小则影响大气污染物的扩散稀释速度。
(1)风向
全年主导风为NE风,年频率达23.56%,次主导风为ENE风,年频率为12.35%。不利
于大气扩散的小风、静风频率较高,分别达到11.9%、12.84%。全年盛行东北风,夏季南风
频率较高。
(2)风速
年平均风速为2.74米/秒,主导风平均风速4.01米/秒,次主导风平均风速3.47米/秒,
风速的季节变化比较显著,以冬季风速最大,平均风速为3.19米/秒,春季、夏季、秋季风
速分别为2.71米/秒、2.36米/秒、2.67米/秒。
(3)污染系数
全年以NE和ENE方位的污染系数较大,分别为19.81和12.00,使排放源的SW和
WSW方位受污染的影响也较大,其余方位的污染系数小于或等于8.46,WNW方位的污染
系数最小,为1.03。
表5-2 清远市市区2001~2003年各方位向风频、风速及污染系数统计表
风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
风频 3.90 9.41 23.56 12.35 5.78 4.34 4.70 4.18
风速 2.63 3.75 4.01 3.47 2.56 1.89 1.94 2.25
污染系数 5.00 8.46 19.81 12.00 7.61 7.74 8.17 6.26
风向 S SSW SW WSW W WNW NW NNW
风频 5.75 3.47 2.56 1.35 0.57 0.78 1.26 3.20
风速 2.81 2.41 2.41 2.10 1.72 2.56 2.33 3.11
污染系数 6.90 4.85 3.58 2.17 1.12 1.03 1.82 3.47
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(4)大气稳定度
大气稳定度是影响污染物在大气中扩散的重要因子。当大气处于不稳定状态时,对流
强烈,污染迅速扩散;当大气处于稳定状态时,污染物不易扩散,可造成严重污染。利用
清远市区气象局提供的资料,采用帕斯尔(Posquill)稳定度分类法,把大气稳定度分为强
不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定类共6级,分别以A、B、C、D、E、F
表示。
评价区域内的大气稳定度有以下规律:各级大气稳定度的年频率以中性级(D)频率最
大。各级稳定度频率从大至小的顺序依次为D-E-B -C-F-A。
表5-3 清远市市区2001~2003年大气稳定度统计表
月份 A B B-C C C-D D D-E E F
1 0 6.18 1.08 1.88 0.54 71.77 0 13.44 5.11
2 0 5.36 2.38 1.19 0.89 82.14 0 6.55 1.49
3 0 1.61 1.88 1.34 0.54 90.86 0 3.23 0.54
4 0 3.33 0.56 2.5 0.28 90.56 0 2.22 0.56
5 1.61 6.99 0 5.65 0 78.49 0 4.84 2.42
6 1.67 6.11 0 6.11 0 78.06 0 5.56 2.5
7 1.08 9.14 0 8.06 0 69.89 0 7.8 4.03
8 1.34 8.87 1.88 7.8 0 67.2 0 9.14 3.76
9 0 9.44 3.89 6.94 1.39 61.11 0 10 7.22
10 0 9.14 3.23 7.53 1.34 59.14 0 13.44 6.18
11 0 4.17 3.61 0 2.78 66.67 0 16.39 6.39
12 0 3.23 1.34 0.54 0.81 87.9 0 4.84 1.34
全部 0.48 6.14 1.64 4.16 0.71 75.27 0 8.13 3.47
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NNNN
NNNN
EEEE
NNNN
WWWW
EEEE
EEEE
WWWW
SSSS
EEEE
SSSS
WWWW
一月,静风13.16%二月,静风15.46%三月,静风18.55%四月,静风14.43%
NNNN
NNNN
EEEE
NNNN
WWWW
WWWW
SSSS
EEEE
SSSS
WWWW
五月,静风12.11%六月,静风14.72%七月,静风8.60%八月,静风9.96%
NNNN
NNNN
EEEE
NNNN
WWWW
EEEE
WWWW
SSSS
WWWW
九月,静风9.72%十月,静风13.70%十一月,静风10.55%十二月,静风13.43%
NN
N
E
N
W
40.0
30.0
20.0
10.0
WW
S
W
全部,静风12.84%图例(%)
图5-1 清远市区2001~2003年风频玫瑰图
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SS
SSSS
SSSS
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EE
S
E
NNNN
NNNN
EEEE
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WWWW
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SSSS
EEEE
SSSS
WWWW
一月,平均3.01m/s二月,平均2.67m/s三月,平均2.46m/s四月,平均2.64m/s
NNNN
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NNNN
WWWW
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SSSS
EEEE
SSSS
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五月,平均2.31m/s六月,平均2.14m/s七月,平均2.50m/s八月,平均2.44m/s
NNNN
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WWWW
EEEE
WWWW
SSSS
EEEE
SSSS
WWWW
九月,平均3.08m/s十月,平均2.81m/s十一月,平均3.21m/s十二月,平均3.56m/s
NN
N
E
N
W
4.0
2.0
WW
S
W
全部,平均2.74m/s图例(m/s)
图5-2 清远市区2001~2003年风速玫瑰图
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SS
SSSS
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S
E
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WWWW
EEEE
WWWW
SSSS
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一月,平均6.25二月,平均6.25三月,平均6.25四月,平均6.25
NNNN
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WWWW
EEEE
WWWW
SSSS
EEEE
SSSS
WWWW
五月,平均6.25六月,平均6.25七月,平均6.25八月,平均6.25
NNNN
NNNN
EEEE
NNNN
WWWW
EEEE
WWWW
SSSS
WWWW
九月,平均6.25十月,平均6.25十一月,平均6.25十二月,平均6.25
NN
N
E
N
W
30.0
20.0
10.0
WW
S
W
全部,平均6.25图例()
图5-3 清远市区2001~2003年污染系数玫瑰图
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SSSS
SSSS
SS
SSSS
SSSS
EEEE
EE
S
E
风向风速段
<1.50.070.39 0.230.05
1.5~30.140.020.84 0.660.07
3~50.050.020.050.82 0.02
5~70.020.25
>70.21
<1.50.020.090.73 0.180.02
1.5~30.110.211.60 0.80 0.09
3~50.050.180.142.08 0.09
5~70.111.69
>71.21
<1.50.160.84 0.070.14
1.5~30.30 0.372.58 0.590.25
3~50.090.410.628.33 0.32
5~70.376.00
>72.12
<1.50.110.62 0.140.07
1.5~30.070.271.80 0.210.34
3~50.070.270.594.59 0.30
5~70.020.212.31
>70.37
<1.50.210.68 0.110.05
1.5~30.110.181.89 0.180.16
3~50.050.160.111.26 0.18
5~70.32
>70.11
<1.50.160.78 0.160.14
1.5~30.090.181.85 0.230.32
3~50.020.25 0.09
5~70.05
>70.02
<1.50.070.140.91 0.090.23
1.5~30.090.091.78 0.370.16
3~50.070.050.070.50 0.02
5~70.05
>70.02
<1.50.020.180.41 0.140.02
1.5~30.090.091.58 0.230.11
3~50.020.020.071.070.05
5~70.07
>7
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
表5-4 清远市市区2001~2003年大气联合频率表
稳定度等级
ABB-CCC-DDD-EEF
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续表5-4 清远市市区2001~2003年大气联合频率表
稳定度等级
风向风速段
ABB-CCC-DDD-EEF
<1.50.110.070.410.110.05
1.5~30.250.141.120.270.18
3~50.180.110.161.920.02
5~70.050.53
S
>70.07
<1.50.090.180.530.14
1.5~30.230.050.820.050.07
3~50.180.070.070.660.02
5~70.020.27
SSW
>70.02
<1.50.050.210.370.05
1.5~30.230.090.480.090.05
3~50.110.160.110.39
5~70.020.16
SW
>7
<1.50.020.090.320.02
1.5~30.070.050.390.05
3~50.050.070.020.14
5~70.020.02
WSW
>70.02
<1.50.050.160.02
1.5~30.020.020.23
3~50.020.05
5~7
W
>7
<1.50.020.020.070.020.02
1.5~30.090.180.02
3~50.27
5~70.02
WNW
>70.02
<1.50.050.020.18
1.5~30.110.460.020.02
3~50.020.050.27
5~70.02
NW
>70.02
<1.50.070.30 0.050.05
1.5~30.110.090.550.230.07
3~50.020.090.090.870.07
5~70.32
NNW
>70.23
00.021.269.431.390.75
静风
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5.2.2大气污染源强
表5-6 废气污染源强
污染物名称
二氧化硫 902.4 14.29 541.4 8.57 800
处理前浓度 处理前源强 处理后浓度 处理后源强 排放标准
(mg/m) (t/y) (mg/m) (t/y) (mg/m)
333
注:分析最不利条件下的环境影响,锅炉的风量按2000m/h计算,废气源强按年用重
3
油量950吨计算。
5.2.3预测模式
项目锅炉废气由30米高烟囱排放,可以视为点源,选用高斯大气扩散模式。
5.2.3.1连续点源地面浓度扩散模式:
式中:C (x,y,0,He)─地面(x,y,0)处污染物的地面一次浓度预测值,毫克/立方米;
Q ─污染物源强,毫克/秒;
He─烟囱有效高度,米;
U ─排气筒出口处的平均风速,米/秒;
σy─水平方向扩散参数,米;
σz ─垂直方向扩散参数;米。
5.2.3.2地面最大落地浓度及出现距离:
2Q
cX
mm
e..U.H.P
e1
2
P
1
1
1He
2
2/
1212
1
1
1
2
2
1
1
2
e
1
1
1
2
2
H
e
X1
m
22
1/
2
1
1/2
2
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式中:C——最大落地浓度;
max
X——最大落地浓度的下风距离;
m
Y——横向扩散参数回归系数;
1
Y——铅直扩散参数回归系数;
2
α
1
——横向扩散参数回归指数;
α
2
——铅直扩散参数回归指数。
5.2.3.3参数计算
扩散参数σ、σ的确定
yz
σ = r X
y1
a1
σ = r X
z2
a2
扩散参数的选择根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ/T2.2—1993)中附录B
规定的原则来取值,各指数、系数的值查阅《扩散参数幕函数表示方式数据》表,D级应
向不稳定方向提升一级半后再查算。
表5-7 烟囱参数
污染源类型
点源 30 0.8 0.54 60
5.2.4预测内容
达标排放和未处理直接排放情况下:
5.2.4.1主导风NNE风,D稳定度条件下,二氧化硫下风向的浓度分布;
5.2.4.2静风,D稳定度条件下,二氧化硫下风向的浓度分布。
5.2.4.3WEW风(3#监测点位于下风向时),D稳定度条件下,3#监测点银盏温泉度假村二
氧化硫的预测浓度。
5.2.5预测结果分析
5.2.5.1达标排放
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烟囱几何高度烟囱出口直径 出口烟气量 出口烟气温度
(米) (米) (立方米/秒) (℃)
主导风NE风,D稳定度条件下,下风方向最大落地贡献浓度及出现距离分别是0.005
毫克/升,566米,叠加现状值(0.022毫克/升)后为0.027毫克/升,未超出《环境空气质量标
准》二级标准中的日平均浓度限值0.15毫克/升;3#监测点银盏温泉度假村位于项目东南
面,其环境标准执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准,其预测浓度为
0.022毫克/升,未超出《环境空气质量标准》一级标准中日平均浓度限值0.05毫克/升,浓
度分布预测结果见图5.6。
2
0
0
0
图案浓度面积
分布图
0.0005-0.0015.57E05
0.001-0.00152.39E05
0.0015-0.0021.45E05
0.002-0.00256.74E04
0.0025-0.0039.95E04
0.003-0.00352.38E04
0.0035-0.0041.85E04
0.004-0.00451.32E04
>0.00451.06E04
1
0
0
0
1
5
0
0
0
1#
最大值: 5.5000E-03
最小值: 0.0000E+00
平均值: 1.1240E-04
高×宽: 11.01×11.01 cm
比例尺: 1: 36,300
5
0
0
0
.
0
0
.
.
0
0
2
0
2
5
1
5
-
2
0
0
0
-
1
5
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0
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1
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-2000-1500-1000-5000500100015002000
图5.6 主导风NNE、D稳定度达标排放二氧化硫贡献浓度分布图
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静风,D稳定度条件下,最大落地贡献浓度及出现距离分别是0.01毫克/升,35米,叠
加现状值(0.022毫克/升)后为0.032毫克/升,未超出《环境空气质量标准》二级标准中的日
平均浓度限值0.15毫克/升;3#监测点的预测浓度为0.024毫克/升,未超出《环境空气质
量标准》一级标准中的日平均浓度限值0.05毫克/升,浓度分布预测结果见图5.7。
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图案浓度面积
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分布图
0.002-0.0048.13E04
0.004-0.0066.79E04
0.006-0.0085.44E04
0.008-0.014.10E04
0.01-0.0122.76E04
>0.0121.61E04
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最大值: 1.5100E-02
最小值: 0.0000E+00
平均值: 2.9339E-04
高×宽: 11.20×11.20 cm
比例尺: 1: 35,700
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3#
图5.7 静风、D稳定度达标排放二氧化硫贡献浓度分布图
WNW风,D稳定度下,3#监测点的预测浓度为0.024毫克/升,未超出《环境空气质
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量标准》一级标准中的日平均浓度限值0.05毫克/升。
5.2.5.2未处理直接排放
主导风NNE,D稳定度条件下,下风方向最大落地贡献浓度及出现距离分别是0.009
毫克/升,566米,叠加现状值(0.022毫克/升)后为0.031毫克/升,未超出《环境空气质量标
准》(GB3095-1996)二级标准中的日平均浓度限值0.15毫克/升;3#监测点不在项目主导风
下风向,且项目废气量不大,污染物浓度不高,主导风条件下,项目废气对3#监测点的影
响不大,其预测浓度和项目废气达标排放情况下的预测浓度相同,均未超出《环境空气质
量标准》一级标准中的日平均浓度限值0.05毫克/升,浓度分布预测结果见图5.8。
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图案浓度面积
分布图
0.001-0.0025.75E05
0.002-0.0032.15E05
0.003-0.0048.79E04
0.004-0.0051.13E05
0.005-0.0062.83E04
0.006-0.0072.06E04
0.007-0.0081.30E04
>0.0085.50E03
最大值: 9.2000E-03
最小值: 0.0000E+00
平均值: 1.9091E-04
高×宽: 11.22×11.22 cm
比例尺: 1: 35,700
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图5.8 主导风NNE、D稳定度直接排放二氧化硫贡献浓度分布图
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静风,D稳定度条件下,最大落地贡献浓度及出现距离分别是0.023毫克/升,35米,
叠加现状值(0.022毫克/升)后为0.045毫克/升,未超出《环境空气质量标准》二级标准中的
日平均浓度限值0.15毫克/升;3#监测点的预测浓度为0.025毫克/升,未超出《环境空气
质量标准》一级标准中的日平均浓度限值0.05毫克/升,浓度分布预测结果见图5.9。
2
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图案浓度面积
分布图
0.005-0.0086.79E04
0.008-0.0115.70E04
0.011-0.0144.61E04
0.014-0.0173.52E04
0.017-0.022.43E04
0.02-0.0231.34E04
0.023-0.0262.93E03
0.026-0.0290.00E00
0.029-0.030.00E00
>0.030.00E00
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最大值: 2.5200E-02
最小值: 0.0000E+00
平均值: 4.8264E-04
高×宽: 11.40×11.40 cm
比例尺: 1: 35,100
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图5.9 静风、D稳定度直接排放二氧化硫贡献浓度分布图
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WNW风,D稳定度下,3#监测点的预测浓度为0.025毫克/升,未超出《环境空气质
量标准》一级标准中的日平均浓度限值0.05毫克/升。
由预测结果看出,废气达标排放和未经处理直接排放时,二氧化硫的预测值(已叠加
现状值)均达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准,对周围大气环境影响
不大。
3#监测点银盏度假区不处于项目主导风下风向,且项目废气排放量不大,在废气达标
排放和未经处理直接排放的情况下,二氧化硫的预测值(已又叠加现状值)均达到《环境
空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准,项目废气排放对其影响不大;3#监测点处于下
风向时,二氧化硫的预测值(已又叠加现状值)也未超出《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
一级标准,但在直接排放时,占有较大的环境容量,其环境容量比例已占50%,所以必须
杜绝事故排放。
5.2.6酸雾分析
本项目生产过程中有酸雾产生,由于各生产工序是在密闭条件下进行,产生的酸雾废
气量不大,用集气罩收集后经酸雾中和塔处理,酸雾废气在中和塔中经烧碱溶液淋洗、中
和,废气经处理达标后由15米烟囱排放,对周围环境影响不大。但当酸雾处理设施发生故
障时,会引起酸雾事故排放。人体吸入酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎,
重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿,高浓度时可引起喉痉挛和水肿而致窒息,伴有结膜
炎和咽炎。因此,要杜绝酸雾事故排放。当酸雾处理系统发生故障而不能正常工作时,应
立即停产抢修。车间内应配备足够通风设备,避免因车间内空气不流通而影响工人健康。
5.3声环境污染影响分析
营运期噪声主要来自风机的空气动力性噪声和腐蚀铝箔生产线动作噪声。风机噪声可
达90dB(A)以上,生产线动作噪声可达70dB(A)以上。噪声源均位于室内,对车间内的操作
人员有一定的影响。噪声经过厂房的屏蔽,强度可以大大降低,该厂区面积相对较大,厂
区有围墙与外界相隔,噪声经过空气吸收、绿化带吸收、厂房屏蔽和围墙的隔音作用后,
可以达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990)III类标准要求,噪声对周围环境的
影响不大。
5.4.固体废物的污染影响分析
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本项目产生的固体废物主要是不合格的产品、铝箔生产线中各反应槽的沉积物清洗废
水处理过程中产生的污泥、不可再生树脂和员工生活垃圾。各反应槽沉积物和水处理污泥
的组分主要是氧化铝和氢氧化铝,年产生量约600吨,属危险废物(HW17-表面处理废物);
不合格产品约5吨/年;不可再生树脂五年更换一次,量较小,属危险废物(HW13-有机树
脂类废物);生活垃圾约12吨/年。
各反应槽沉积物和水处理污泥和不可再生树脂属危险废物(HW17-表面处理废物、
HW-13有机树脂类废物),必须用容器或防漏胶袋盛装,并贴上符合标准的危险废物标签,
放置在厂专门的危险险废物贮存设施内,收集到一定量后,交由有相关资质的单位回收处
理处置;不合格的铝箔回收综合利用;不合格产品不能随处堆放,不仅造成资源浪费而且
还会导致环境污染,生活垃圾如不及时清理送走也会污染环境甚至引起恶臭,引发传染病
等。
项目对固体废物进行分类处理,危险固废交有资质单位处理,其余固废能回收利用的
全部回收利用,生活垃圾等不能回收利用的由当地环卫部门处理。固体废物分类处理后,
对厂区及周围的环境影响不大。
5.5.施工期环境影响分析
施工过程中,有施工噪声、固体废物、扬尘、施工机械废气及废水等产生,同时还会
造成一定程度的水土流失和生态影响等污染。
噪声:本项目施工过程中大量使用机械,在本项目的平整场地、基建施工过程中主要
噪声源分为流动噪声和固定噪声。流动噪声源包括:流动作业机械、交通运输噪声,载重
汽车、推土机等,噪声源强在60~90分贝之间;固定噪声源包括:固定作业机械、辅助设
备噪声源,如混凝土搅拌机、钻孔机等,这些声级较高,为75~100分贝。但上述设备使用
属间歇性的,施工时间不长,且按规定时间施工,因而对附近人群的影响不大。
扬尘:施工过程扬尘主要来源于汽车的运输过程或灰尘受风吹后扬起的粉尘,或是散
落的泥土在行车中扬起的粉尘。由于重力沉降作用,扬尘影响随距离的增加而减少。在干
燥、风速大的气象条件下,扬尘污染比较严重,这些扬尘经过大气扩散运输对周围的环境
会产生一定影响,增加空气的浑浊度,特别是空气中可吸入颗粒物浓度的增加,将影响路
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人和施工人员的身体健康。由于施工期较短,且离居民聚居点有一定的距离,扬尘对环境
的影响不大。
机械废气:由于施工机械是以柴油机为主,尾气中氮氧化物的浓度较低,碳黑的浓度
较高,只要注意施工机械的操作,避免突然加速和超载,减少冒烟情况,对周围环境影响
不大。
施工废水:主要来源于清洗设备、材料所产生的污水及开挖基础时的基坑排水等。该
项目的施工量不大,施工废水经临时沉淀池处理后再排放,废水对周围环境的影响不大。
施工期固体废物:建筑垃圾(主要含断砖碎瓦、沙石、废木料和钢筋等)的产生量较
大,建筑工程全部完工以后,由建设方全部清运走,对环境影响不大。
水土流失及生态影响:本项目占地面积1800m,项目所在地为山坡,平整场地工程量
2
较大,在施工过程中会有表土裸露,在雨天裸露表土受雨水冲涮会引起水土流失,同时项
目的开发会破坏原有的植被和生态系统。项目在施工过程中边施工边绿化,同时拟做好东
面低洼地的护坡,减少水土流失的环境影响,项目投入使用后,进一步绿化,做好生态恢
复措施,对环境影响不大。
施工期间产生的扬尘和机械废气对银盏温泉度假村有一定的影响,但由于银盏度假村
不处于项目主导风下风向,度假村中心地区离本项目有一定的距离,且本项目与度假村中
心区之间有银盏林场阻隔,经过林场树木的吸收和屏蔽作用后,施工期扬尘和机械废气对
度假村环境影响不大。
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6 环境风险分析
在项目建设和生产运行过程中,由于自然或人为因素所造成的环境污染、人身伤害或
财产损失的事故,属于风险事故。1990年国家环保局下发了057号文《关于对重大环境污
染事故隐患进行风险评价的通知》,要示对重大环境污染事故隐患进行环境风险评价。
6.1 环境风险评价的内容
环境风险具有两个主要的特点,即不确定性和危害性。不确定性是指人们对事故发生
的时间、地点、强度等事先难以准确预料;危害性指事故的后果而言,具有风险的事故对
其承受者会造成威胁,并且一旦事故发生,就会对事故的承受者造成损失或危害,包括对
人身、财产、环境资源等带来危害。
环境风险评价包括三个方面的内容,即环境风险识别、环境风险估算和环境风险对策
与管理。
环境风险识别是进行环境风险评价时首要工作,其目的就是要找出风险之所在和引起
风险的主要因素。环境风险估算是指对环境风险的大小以及事故的后果进行量测,包括事
故出现的概率的大小和后果严重程度的估计。环境风险决策和管理是指根据风险分析、评
估的结果,结合风险事故承受者的承受能力,确定风险是否可以接受,并根据具体情况采
取减少风险的措施和行动,如工程技术措施等。
环境风险评价是评判环境风险的概率及其后果可接受性的过程,环境风险评价的最终
目的是取得什么样的风险是社会可以接受的。
6.2 环境风险因素分析
6.2.1风险物质识别
一般来说,一个项目或一个厂内往往有某一部分比其他部分更容易引起危险;因此在
风险分析中第一是确定风险的种类;第二是确定风险的来源;第三是确定风险影响范围和
程度。
在本项目的原料中,硫酸是一种强酸,在常压常温下硫酸为透明、无色、无嗅的液体,
对水有很大亲和力,能从空气和有机物中吸收水分。硫酸液体对皮肤、粘膜有刺激和腐蚀
作用,皮肤接触浓硫酸后局部刺痛,未作处理者可由潮红转为暗褐色,继而可发生溃疡,
界限清楚,周围微肿,疼痛剧烈,贱入眼内可引起结膜炎、结膜水肿、角膜溃疡以至穿孔。
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硫酸雾对粘膜的刺激作用较二氧化硫为强,主要使组织脱水,蛋白质凝固,可造成局部坏死,
对呼吸道的毒作用部位因吸入浓度和雾滴大小而不同。人体吸入酸雾后可引起明显的上呼
吸道刺激症状及支气管炎,重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿,高浓度时可引起喉痉挛
和水肿而致窒息,伴有结膜炎和咽炎。
盐酸是氯化氢的水溶液,纯品无色,因含杂质而呈黄色,是一种强酸,具有强挥发性,
有强烈的刺激性和腐蚀性,能与多种金属及金属氧化物反应。在空气中盐酸能形成白色的
雾,产生许多液体水合物,与氰化物接触立即产生剧毒气体氰化氢。盐酸雾对眼和呼吸道
粘膜有较强的刺激作用,使粘膜充血及发生化学性炎症,严重者可致肺水肿,长期接触时,可造
成皮肤、牙齿和胃肠功能损害。高浓度的盐酸可引起灼伤。
本评价在工程分析的基础上,重点对硫酸、盐酸等化学风险物质的运输、生产、贮存、
使用等过程进行综合分析,分析事故隐患,以便采取相应的防止对策,减少突发性事故发
生及其所造成的环境污染。此外,对废气治理装置失效情况下氯化氢的事故性排放进行计
算,预测其影响范围和影响程度。
6.2.2环境风险因素识别
根据本项目的特点,对环境及人体健康危害较大且发生概率较大的风险事故,应是违
章操作,设备维修更新不及时,运输、贮存、使用和生产等过程涉及的有毒有害、强腐蚀
性物质泄漏、扩散等风险事故,以及生产过程中的安全事故或其它的一些突发性事故。
6.2.2.1自然因素
本地区处于珠江三角洲地震断裂带范围之内,属三级地震预测区,历史上没有发生大
地震记录,地震发生的概率极小。
项目所在地位于粤中暴雨带内,每年4~8月为雨季,年平均降雨量为2224毫米,最大
年均降雨量为3507毫米,因此,存在洪水等潜在的影响因素。
6.2.2.2化学品运输
本项目化学品主要通过公路运至厂区,运输过程中的风险因素主要来自以下3方面,
一是交通事故引起的化学品扩散事故;二是运输过程中因颠簸引起容器相互碰撞而使容器
损坏导致化学品泄漏;三是容器封闭不严而造成化学品泄漏。发生事故的环境危害严重程
度从一到三依次降低,但事故发生的概率则从一到三依次增加,第一类事故在公路运输时
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发生概率较大,第二及第三类事故发生的概率相近。一、二类事故均将导致较大量的化学
品物质泄漏和扩散。因此,运输过程导致的污染事故应引起高度重视。
6.2.2.3化学品贮存
本项目在厂内安排有仓库,工厂必须在仓库内设置有专门的化学品堆放场地,且化学
品堆放场必需有专门的管理人员。在贮存化学品过程中,主要存在容器破裂、锈蚀等所引
致的溢漏事故以及错误的分类存放导致两种或以上化学品相互发生的化学反应。
6.2.2.4化学品使用过程
本项目部分工序为手工操作,存在人为操作失误而发生物料泄漏的可能性。
6.2.2.5废气、废水处理过程中的事故因素
本项目生产过程中会产生小量酸雾和酸性废水,如管道破裂、泵设备损坏、处理设施
失效、人为操作失误等,导致酸雾(或酸性废水)事故性排放,对周围环境引起污染风险
事故。
6.3 风险影响分析
6.3.1硫酸引起的风险影响
硫酸泄漏主要是由于在运输中交通事故、盛装的容器损坏而引起的。硫酸是一种强酸,
高浓度硫酸是一种很强酸性的氧化剂,能吸收空气和有机物中的水份,与许多物质接触能
燃烧甚至爆炸。硫酸液体对皮肤、粘膜有刺激和腐蚀作用,皮肤接触浓硫酸后局部刺痛,
未作处理者可由潮红转为暗褐色,继而可发生溃疡,界限清楚,周围微肿,疼痛剧烈,贱
入眼内可引起结膜炎、结膜水肿、角膜溃疡以至穿孔。硫酸雾对粘膜的刺激作用较二氧化
硫为强,主要使组织脱水,蛋白质凝固,可造成局部坏死,对呼吸道的毒作用部位因吸入浓
度和雾滴大小而不同。人体吸入酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎,重者
可迅速发生化学性肺炎或肺水肿,高浓度时可引起喉痉挛和水肿而致窒息,伴有结膜炎和
咽炎。硫酸泄漏后可能扩散进入附近的水体,改变水体pH值,可使水中生物体内pH值下
降,削弱其载氧能力,造成生理缺氧症。
6.3.2盐酸引起的风险影响
盐酸泄漏主要是由于在运输中交通事故或盛装酸液的容器损坏而引起的。高浓度的酸
液泄漏后将渗透进入土壤,改变土壤的酸碱性,浸出土壤中的重金属,影响土壤环境质量;
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另有部分酸液可能扩散进入附近的水体,改变水体pH值;同时盐酸也是强腐蚀性物质,泄
漏出来后对人及物件均具有较大的危害作用。浓酸能够腐蚀金属,通过孔隙渗透至钢筋混
凝土,对厂房结构构成危险。盐酸引起的环境风险主要是泄漏而引起的腐蚀。
6.3.3废气、酸性废水污染物引起的风险影响
除了化学品所引起的风险影响外,因污染防治防治设施非正常使用,如管道破裂、泵
设备损坏、处理设施损坏或失效、人为操作失误等,导致酸雾(或酸性废水)未经处理直
接排放至环境而引起污染风险事故。
防范事故发生,完善事故应急体系,降低事故发生所导致的环境影响。
6.4 风险防范及应对措施
为避免风险事故,尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染,建设单位应树
立并强化环境风险意识,在现有安全管理的基础上增加对环境风险的防范措施,并使这些
措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生,减缓本项目在建设、运行过程中
对环境的潜在威胁,建设单位应对技术、工艺、管理等方面采取综合防治措施。
6.4.1树立环境风险意识
建设项目涉及到的风险物质用量较大,客观上存在着一定的不安全因素,对周围环境
存在着潜在的威胁。发生安全事故后,对周围环境有着难以弥补的损害,所以在贯彻“安
全第一,预防为主”的方针同时,应树立环境风险意识,强化环境风险责任。
6.4.2实行全面安全管理制度
本项目在化学品的运输、生产、贮存、使用等过程中均有可能发生各种事故,事故发
生后均对环境造成不同程度的污染,因此应该对项目开展全面、全员、全过程的系统安全
管理,把安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上,并从整体和全局上促进项目各个环
节的安全运作,并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系,实行安全目标管理。
6.4.3规范并强化在运输、生产、贮存、使用等过程中的环境风险预防措施
为预防安全事故的发生,建设单位必须制定比较完善的安全管理规章制度,应从制度
上对环境风险予以防范,对于各类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施。
6.4.4加强巡回检查,减少物料泄漏对环境的污染
工艺流程上的“跑、冒、滴、漏”现象是生产过程中的风险来源之一,对工艺管线进
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行巡回检查,发现问题应及时上报,并做到及时抢修。
6.4.5提高生产及管理人员的技术水平,强化安全及环境教育
操作及管理人员的技术水平可直接影响到风险事故的发生,本项目建成投产后,应对
操作和管理人员的技术水平从严要求,上岗之前必须参加培训,培训不合格严禁上岗。
6.4.6加强检修现场的安全保卫工作
停车检修期间,预先准备好必要的安全保障设施。清理设备或拆卸管线,应有安全管
理人员在场,负责实施各项安全措施。管线、设备拆除后,让其中残留的高浓物料进入监
时事故排放池(碱性),并作及时的处理。
6.4.7加强危险废物处理管理
加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理,对危险废物的处理应设专人
责任负责制,负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作办法。做好
危险废物的产生量、转交量以及其他方面的记录。
6.4.8防范措施
事故发生的可能性总是存在的,为减少事故发生后造成的损失,尤其是减少对环境造
成严重的污染,建设单位除一方面要落实已经制定的各种安全管理制度以及上述所列各项
风险减缓措施,另一方面,建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施,
建议如下:
6.4.8.1储运方式
设置危险货物包装标志,用耐酸、耐腐蚀材料储运,储存于阴凉、干燥、通风处,与
易燃、可燃物、碱类、金属粉未分开存放,搬运时轻装轻卸,防止容器受损,分装和搬运
时要注意个人防护。若发生泄漏,应急处理人员戴自给式正压呼吸器,穿防酸碱服。小量
泄漏用砂土、干燥石灰或苏打水混合,也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
大量泄漏要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。
6.4.8.2泵、管路、阀
用于输送硫酸、盐酸的泵、管路和阀要用防腐蚀材料,应有完好的气密性。
6.4.8.3厂区建设
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按照有关国家规范进行设计,建(构)筑物的防火间距,厂区周围留有消防通道,做
好厂区的防雷措施。
6.4.8.4教育对策
禁止一切闲人进入该区域;
在思想认识上引起重视,行为上慎重;
严肃生产作业气氛,严守的安全操作规程;
加强监督检查,防治意外事件的干扰;
对于作业职员进行职业和岗位教育,定期培训,加强安全操作和应急反应训练。
6.4.9风险应急预案
6.4.9.1 盐酸、硫酸发生泄漏时,值班人员、工作人员要检查酸盐、硫酸是否会向围墙外
泄漏,泄漏物不能污染外部环境,要做好控制措施,并要及时通知相关部门进行检修;
6.4.9.2 电力检修部门组织人员对泄漏设备进行抢修工作,应作好相关的各项安全措施,
并指定专人负责现场指挥;
6.4.9.3 电力检修部门的现场指挥要指定人员准备好抢修的工具、器具等;
6.4.9.4 运行人员应加强对设备的监督及巡视;
6.4.9.5 做好安全措施后,电力检修部门要及时组织检修人员抢修;在抢修过程中,应做
好下列防护措施:
(1)抢修人员应作好各项防护措施,必须戴专用防酸手套;
(2)抢修中应控制盐酸、硫酸不能污染外部环境;
6.4.9.6 抢修过程中应充分作好检修的准备工作,提高修效率及质量,缩短检修时间;
6.4.9.7 抢修结束后,通知值班人员、运行人员抢修工作结束,并交待今后维护的注意事项;
6.4.9.8 由于盐酸、硫酸泄漏已造成环境污染,应由各生产单位作出相应的补救措施。
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7 公众参与调查分析
公众参与是环境影响评价实施过程的一部分,是完善决策的一种有效方法,它有助于
建设单位与公众间的理解、协调化解矛盾,使项目建设为公众所理解和接受;在建设项目
环评过程中,有助于识别和筛选可能潜在的环境影响因素;有助于提高公众的环境意识。
7.1公众参与对象
在进行本项目公众参与时,按照力求普遍,重点突出的原则,确定公众参与的对象。
根据本项目的环境影响特点,确定本项目拟建厂址附近居民、企事业单位及当地环保主管
部门等作为公众参与对象,调查人数为60人。
7.2公众参与调查的内容
本次公众参与调查的内容主要是:是否支持本项目的建设;项目在促进本地社会经济
发展的同时,会对周围环境造成哪些污染;建议采取什么措施保护环境等,具体内容见《公
众参与意见征询调查表》(见表6-1)。
7.3公众参与方式
拟采用发放意见征询调查表的形式进行公众参与,计划发放调查问卷60份,调查结果
经过综合分析后形成公众调查报告。
7.4公众意见调查结果统计分析
本次公众参与调查共发放问卷60份,实际收回60份有效答卷,有效问卷率为100%。
调查对象包括当地村民、当地政府各部门工作人员、当地企业人员。其中以当地村民为主。
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“日丰(清远)电子有限公司二期工程建设项目”
公众参与意见征询调查表
项目概况:日丰(清远)电子有限公司位于清远高新技术产业开发区泰基工业园,该
公司一期工程主要生产化成铝箔,原生产化成铝箔用的原材料腐蚀铝箔主要由国外厂
家提供,为促进企业的发展,该公司决定增加投资1000万建设二期工程。二期工程
主要生产腐蚀铝箔,产品供给该公司一期工程生产线使用。二期工程厂房在日丰公司
厂区内,共设4条腐蚀铝箔生产线,年产腐蚀铝箔约180万平方米。本工程建成投产
后产生的“三废”经处理后可达到国家法定标准排放。
职业
类别
居民□ 农民□ 第三产业□
教师□ 医护人员□ 公务员□
专业技术人员□ 其它□
被访者姓名
住 址
问题一:您对日丰(清远)日子有限公司二期工程建设的情况是否了解?
A 知道 B 不知道
问题二:本项目建成后给当地带来的整体社会效益?
A 好的影响 B 无影响 C 不良影响
问题三:对本项目建设,您担心那些问题?
A 破坏景观 B 噪声扰民 C 污染空气
D 污染水体 E 感官不好 F 影响人体健康
问题四:经过对项目的了解,您对本项目的建设持什么态度?
A 支持 B 反对 C 无所谓
问题五:您对本项目的建设在环保方面有何要求和建议?
其它问题:
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问题一:您对日丰(清远)日子有限公司二期工程建设的情况是否了解?(知道,不
知道)
回答该问题的人数60人,其中答“知道”的37人,占总人数的61.7%;答“不知道”
的22人,占总数的36.7%。从问卷结果看,大部分被访问者了解该项目的建设,少数人对
本项目了解比较多,少数人不知道本项目。
问题二:本项目建成后给当地带来的整体社会效益?(好的影响,无影响,不良影响)
回答该问题的人数60人,其中答“好的影响”的34人,占总人数的56.7%;答“无影
响”的26人,占总数的43.3%;答“不良影响”的0人。从问卷结果看,大部分被访问者
认为本项目的建设对当地社会会有较好的整体效益,但部分被访问对象认为本项目的建设
对当地社会整体效益带来不良影响。
问题三:对项目建设,您担心哪些问题?(破坏景观,噪声扰民,污染空气,污染水
体,感官不好,影响人体健康)
回答该问题的人数60人,大部分人认为项目的建设,主要对周围大气环境、水环境会
有一定的影响,也有小部分人认为本项目的建设对人体感官有影响。从问卷结果看,大部
分人对本项目建设所产生的主要污染物比较了解。
问题四:经过对项目的了解,您对本项目的建设持什么态度?(支持、反对、无所谓)
回答该问题的人数60人,其中答“支持”的35人,占总人数的58.3%;作“反对”的
18人,占总人数的30%;答“无所谓”的7人,占总人数的11.6%。从问卷结果看,大部
分人对本项目的建设持支持态度,但也有不少人对本项目反对态度。
综合本次公众调查的结果,可以看出,多数人对本项目的建设是肯定的,认为本项目
的建设对当地经济发展有一定的作用,对当地社会发展带来有利影响。同时,项目靠近银
盏温泉度假区,部分公众认为本项目建设会影响周围环境,影响旅游收益,所以对本项目
的建设有所担心。另外,对于该项目的建设,受访对象也提出很多问题和意见,主要有以
下几条:
1、在营运时一定要加强环保措施,采用实用、有效、可靠的废气、废水治理设施,确
保污染物能达标排放,不影响周围环境,特别是附近旅游区环境。
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2、建设单位必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理,认真执行
“三同时”制度。
3、加强对生产设施和污染治理设施的维护与管理,维持正常运行,防止事故性排放。
同时提高工人环境保护意识,加强企业内部管理,设立专、兼职环保部门,建立完善的岗
位责任制,维持污染治理设施的正常运行。
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8 建设项目清洁生产评价
8.1 清洁生产的内容
《中华人民共和国清洁生产促进法》已由中华人民共和国第九届全国人大常委二十八
次会议于2002年6月29日通过,自2003年1月1日起施行。制定本法是为了促进清洁生
产,提高资源利用效率,减少和避免污染物的产生,保护和改善环境,保障人体健康,促
进经济与社会可持续发展。清洁生产是当今世界各国政府发展经济的产业政策,是可持续
发展的要求。推行清洁生产可以节约资源,控制对环境的影响,有效保护环境。
8.1.1清洁生产的要求
清洁生产是关于产品的生产过程的一种新的、创造性的思维方式。它将整体预防的环
境战略持续应用于原料、生产过程、产品和服务中,以增加生产效率并减少对人类和环境
的风险。具体要求如下:
(1)对原材料,清洁生产意味着使用无毒、在环境中不持久、不可生物累积、可重复
利用的原材料;
(2)对生产过程,清洁生产意味着节约原材料和能源,减降所有废弃物的数量和毒性;
(3)对产品,清洁生产意味着减少和减低产品从原材料使用到最终处置的全生命周期
的不利影响;
(4)对服务,要求将环境因素控制纳入设计和所提供的服务中。
总之,清洁生产是保护环境、保持可持续发展的关键,它要求工业企业通过源削减实
现在生产过程中控制和减少污染物排放,是主动、有效的行为和对策,可达到节能、降耗、
削污、增效的目标。
8.1.2清洁生产的途径
清洁生产的途径可以归纳为:设备和技术改造、工艺流程改进、改进产品设计、改进
产品包装、原材料替代及促进生产各环节的内部管理,促进组织内部物料循环、减少污染
物的排放、改进管理和操作,并在组织、技术、宏观政策和资金上做具体的安排。
8.2 生产设备、生产工艺的先进性
项目二期工程选用一体化设备,主要为机械操作,并且生产过程中各生产工序均在密
闭条件下进行,降低了酸雾的产生量,项目采用离子交换树脂技术回收酸液,有效减少了
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废水中污染物浓度。
8.3清洁生产指标分析
为了分析建设项目的清洁生产在同类行业中所处水平,本评价主要从原材料消耗、等
指标进行分析:
8.3.1冷却水经过滤、冷却处理后循环利用,纯水回用于自来水清洗工序,减少了水资
源的消耗量和废水的排放量。
8.3.2生产过程中所使用的酸经离子交换树脂处理后回用,减少原材料的消耗量和酸性
废水的产生量。
8.3.3生产过程中各工序均在密闭条件下进行,有效降低了酸雾产生浓度。
8.3.4优秀的的管理体系有利于减少能耗、物耗及污染物排放,本项目的管理体系有以
下特点:
8.3.4.1设备管理
在生产机械的选用过程中,项目从生产和环保两方面进行考虑,对主要生产机械,采
用高气密性型号,避免对工人及环境的不利影响。日常管理采用责任到人的方式,对生产
设备进行维护保养,保证机械的正常运转。
8.3.4.2原材料管理
原材料的管理采取专人负责的制度,对原料的运输和储存进行规范化管理,避免发生
意外引起的环境问题,对原材料的包装物全部回收后送供应商回收再利用。
8.3.4.3生产组织管理
设立生产车间、生产小组,完善生产制度及调度制度,强化“清洁生产”观念。
8.3.4.4环境管理
制订详细的环境管理制度及环境培训计划,指定专人主管环境保护工作,积极配合当
地环境监督管理部门的工作,抓好厂区的环境保护工作,提高员工环保意识,加强管理,
节约用电,从生产过程尽量减少废气排放。
8.3.4.5较完善的末端治理
项目产生过程中,各反应槽均加盖密闭,产生的酸雾用抽风机收集处理达标后排放;
酸性废水处理经中和沉淀处理达标后排放。
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8.4清洁生产评价结论及建议
8.4.1清洁生产评价结论
根据建设单位提供资料来看,本项目拟采用的生产工艺属国内同行采用的主流工艺,
其生产工艺的自动化控制程度、生产管理、原材料消耗、能耗及排污指标与国内技术比较
而言,居于较先进水平,总体来说本项目的清洁生产水平与国内其它企业相比处于较先进
水平。
8.4.2改进建议
8.4.2.1建立清洁生产组织机构,明确责任,确保清洁生产工作的落实,加强企业清洁
生产的管理和员工的培训,提高员工素质,强化员工对清洁生产的认识。
8.4.2.2严格工艺控制和操作条件,按操作规程操作,加强岗位责任制,加强设备维修
及检查,减少“跑、冒、滴、漏”现象的发生。
8.4.2.3加强原材料的控制,尤其对硫酸的储存要设专门的仓库,专人保管,避免原材
料发生泄漏。
8.4.2.4建成以后,建议进行ISO14001环境管理体系认证,提高质量管理和环境管理
水平,以达到清洁生产的要求。
8.4.2.5本项目使用重油作为锅炉能源,其硫分为0.94%。根据广东省人民政府粤府
[2001]46号文《广东省环境保护“十五”计划》的要求,2005年酸雨控制区燃煤和燃油
含硫量控制在0.8%以下,其它地区燃料含硫量均控制在1.0%以下。清远属于酸雨控制区,
本项目锅炉使用重油含硫量略高于该要求。因此,要求建设单位在选用燃油时,严格按照
以上要求,选择含硫量低于0.8%的燃油作为燃料。
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9 环境保护措施及其可行性论证
项目建设期间以及建议投产后所排放的污染物,将对周围的大气、水、声等环境因素
造成一定的影响。
根据建设项目环境保护“三同时”的要求,建设单位将对废气、废水、及废渣等进行
治理。本评价报告在对建设单位所采取的环境保护措施进行详细的调查和了解的基础上,
论证其采取的环境保护措施的技术可行性和经济可行性。
9.1水污染防治措施分析
由工程分析可知,本项目废水主要为生产废水和员工生活废水。针对排放废水中的污
染物含量、排放量以及排放标准,项目分别采取了有效的治理设施。
本项目生产废水中,冷却水经处理后循环利用,电蚀工序、中间处理工序的酸液经离
子交换树脂处理后循环利用,纯水清洗工序废水回用于自来水清洗工序,外排废水主要为
前处理工序的磷酸废水、化学洗涤、后处理和自来水清洗工序的酸性废水、废气处理废水
和树脂再生废水。废水中主要污染因子为pH、磷酸盐和化学需氧量。
对于前处理工序中产生的磷酸废水,拟采用日丰(清远)电子有限公司一期工程中的
废水处理系统处理,废水在调节池经匀质、匀量后,并调节pH,用泵将废水打入反应池,
加入混凝剂反应,经沉淀后,污泥流入污泥池,上层清液经在线监控,未达标的返回调节
池进行二次处理。其工艺流程图见图9.1,根据厂家提供资料,项目一期工程正常运作后,
废水处理设施运正常,废水经处理后可达标排放。由于二期工程磷酸废水中污染物浓度与
一期工程生产废水相似,经一期工程废水处理系统处理后可达标排放,且二期工程磷酸废
水量不大,与一期工程废水一起处理,未超出一期工程废水处理设施负荷,本环评认为可
行。
二期工程对其余生产废水,拟采用中和、聚凝沉淀法处理,生产废水在集水池中均质
均量后,再用泵将生产废水定流定量泵入反应池与石灰水反应,控制中和沉淀池中废水的
pH值在一定范围内,使废水中的铝离子生成氢氧化铝沉淀去除。经中和沉淀后的废水,再
加入碱和聚凝剂,进调整pH值,废水中污染物在一定pH值下与聚凝剂发生反应,生成较
大颗粒沉降下来。在出水口设pH自动监测,如出水水质不能达标,出水回流至调节池进行
二次处理,保证出水水质稳定达标排放。其工艺流程图见图9.2。
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混凝剂
废 水 格 栅 调节池 中和反应池
混凝反应池
干泥外运 板框压滤机 污泥池 高效沉淀池
达标排放 清 水 池
pH监控
石灰
酸洗废水
图9.2 二期工程生产废水处理工艺流程图
生产废水经处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段一级标
准,对周围水环境影响不大,磷酸废水使用一期工程废水处理设施处理,该防治设施可有
效去除废水中污染物,采用该处理方案可降低本项目废水处理措施的建设的费用,又可节
省空间,且一期工程的废水处理这设施增加二期工程磷酸废水的处理量后,仍未超出其处
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图9.1磷酸废水处理工艺流程图
石灰溶解池 石灰水池 石灰渣池
石灰渣外运
碱 聚凝剂
pH监控
斜管沉淀池 集水池 反应池 中和沉淀池 反应池
达标
排放
沉渣
中和沉淀池 压滤机
碱
滤液
外运
理负荷,该防治措施有效、可行;项目其余生产废水使用本项目新建废水处理措施处理,
处理工艺流程图见图9.2,该防治措施可有效除去废水中的污染物,简单实用,一次性投入
和运行维护费用也较低,该防治措施有效、可行。
对生活污水采用三级化粪池处理,经处理后生活污水中污染物浓度明显降低,三级化
粪池无须人工管理,无能耗,工程造价低,能有效降低废水中的污染物含量,地埋式结构,
不占地表面积;并可根据场地条件,因地制宜,分散布局,灵活组合。该处理方案简单实
用有效,不会对周围的环境造成明显影响,本评价认为可行。
项目外排生产废水处理前后污染物含量如表9-1,生活污水处理前后污染物含量如表
9-2。
表9-1 生产废水处理前后污染物含量
污染物
pH值 1~4 -- 6~9 -- 6~9
化学需氧量 100~500 1.774~8.87 ﹤90 1.59 ≤90
悬浮物 100~500 1.774~8.87 ﹤60 1.06 ≤60
项目
处理前浓度产生源强处理后浓度排放源强排放标准
(mg/L) (t/y) (mg/L) (t/y) (mg/L)
注:年排废水量约17740吨/年
表9-2 生活污水处理前后污染物含量
排放方式
处理前浓度 处理前源强 处理后浓度 处理后源强 排放标准
污染物
(mg/L) (t/y) (mg/L) (t/y) (mg/L)
化学需氧量 250 2 <90 0.5 ≤90
氨氮 30 0.24 <10 0.06 ≤10
悬浮物 300 2.4 <60 0.6 ≤60
注:年排生活污水量约2000吨/年
9.2大气污染防治措施分析
本项目各工序均在密闭条件下进行,产生的酸雾量不大,酸雾经碱液中和处理达标后
由15米烟囱排放。
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根据锅炉废气的特征,排放情况,并从经济效益方面考虑,锅炉产生的废气采用二级
碱液喷淋吸收处理,处理后废气由30米高烟囱排放,喷淋碱液经循环利用一定次数后与生
产废水一起经中和聚凝沉淀处理。该处理工艺对烟尘的去除效果高达90%以上,对二氧化
硫的去除效果也可以达到40%以上,在厂家使用含硫0.94%的优质燃油及正常运转条件下,
处理后污染物排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》第二时段二级标准的要求,经
过预测,处理后的外排锅炉废气中的二氧化硫在各种气象条件下的预测结果均可以满足环
境要求。
本项目拟采用的废气处理方案既可达到治理废气、减少污染的目的,吸收液可循环利
用,降低部分成本,且投入少,便于维护,该废气治理方案从环境、技术、经济角度看都
是可行的。
9.3噪声污染治理措施分析
本项目的噪声源主要来源于风机和生产线运作噪声等生产设备噪声,噪声强度在
70~100分贝之间,其影响的对象主要是车间的工人,为有效降低噪声的环境影响,本项目
拟采取隔声、消声和吸声等措施,具体的措施和对策如下:
①尽量选用低噪音设备;
②对通风系统进、排烟风机基础安装减振装置,风机房门采用隔声门,风机进出风口
及连接加装减振装置和消声器,机房内壁及天花板作简易吸声处理;
③对高噪音设备加防震垫,减小噪音强度;
④设置绿化带吸收噪音。
采取上述措施以后,噪声源强可以降低10~15dB(A),到达厂界以后可以达到国家《工
业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)的Ⅲ类标准的要求,对周围环境的影响不大。项目用
于噪声防治方面的费用不高,属于一次性投资,防护措施只是在损坏的情况下才进行更换,
维护的费用较低。项目的声环境防治措施可行。
9.4固体废物污染防治措施分析
本项目将反应槽沉积物、清洗废水处理污泥、不可再生树脂等危险固废,必须盛装在
容器或防漏胶袋,贴上符合标准的危险废物标签后,存放在危险废物专门贮存设施内,收
集到一定量后,交由有资质单位进行综合利用,达到无害化处理,不会对周围环境造成污
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染。不合格产品回收综合利用,生活垃圾交环卫部门处理,固体废物分类处理后对周围环
境影响不大。
此处理方案有利于资源回收再用,符合清洁生产和循环经济的要求,从环境、技术、
经济角度看都是可行的。
9.5环保投资项目清单+
见下表。
表9-3 二期工程环保投资项目和材料使用情况
项目 项目
废水处理系统土建工程 80 废水处理系统设计、调试 20
废水处理系统辅助设备及材料 35 二级喷淋除尘设施 10
生活污水处理措施 3 厂区绿化 30
总投资 总投资
(万元) (万元)
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10 经济损益分析
为了摸清项目建设产生的社会、环境、经济损益情况,下面采用费用-效益分析法简要
分析项目的经济损益情况。
10.1费用分析
10.1.1直接费用
项目建设总投资1000万元,占地面积1800平方米,建筑面积1800平方米,年生产腐
蚀铝箔180万平方米。运行中的主要经济费用有原材料成本、水电费、人工工资、折旧费、
运杂费、贷款利息、运行维护费等。
10.1.2占用生态资源费用
项目占地面积为1800平方米,主要是空地,项目开发后改变该地的功能,造成一定的
环境损失。另外由于项目的污染物排放,使周围环境质量下降,一定程度上影响了周围居
民的生活质量和社会生产,也造成了间接的社会经济损失。
土地自身具有稀缺性,项目占用土地必然造成一定的费用,为合理反映土地的价值,
采用土地影子费用,它包括拟建项目占用土地而使国民经济为此而放弃的效益——即土地
机会成本,以及国民经济为项目占用土地而增加的资源消耗。本项目不存在拆迁,只是单
纯利用土地。土地机会成本(即原来农业净收益)采用生产力变动法进行估算,项目占地
面积为1800平方米,土地单位面积的净产值为1.0元/平方米,则征用土地一年产值为1.8
万元。
10.1.3污染环境费用
本项目每年向外排放噪声、废气,一般情况下,污染物排放,会占用周围环境容量,
甚至使周围环境质量下降,一定程度上会影响周围居民的生活质量和社会生产,造成间接
的社会经济损失。
10.2.1经济效益
项目建成后年生产腐蚀铝箔,总投资1000万元,预计税前利润约200万元,年上缴税
款约20万元,项目全面投产后5年即可收回成本。
10.2.2社会效益
项目的建设运行可带动当地经济发展。改变当地投资结构,刺激消费市场,拉动经济
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发展。同时还为该镇培养一批熟练工人和生产管理人员,带来较先进的企业文化。
项目投产后,还可以解决30人的就业问题,增加当地人流、车流量,在一定程度上推
动龙塘镇的经济发展,为维护当地社会安定作出贡献,为社会创造可观的经济效益。
10.3综合结论
项目的建成不仅有较好的经济效益,同时也具有一定的社会效益。项目建成后同时为
国家增加税收,此外,项目的建成还可促进当地的经济繁荣,社会效益明显。
从上述分析看出,本项目年可分配利润为180万元,项目全面投产后约5年即可收回
成本,回收期短,效益/费用比值大于1,可以认为本项目具有较好的经济效益、社会效益
和环境效益,从环境经济角度看本项目是可行的。
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11 总量控制分析
实施污染物总量控制是我国环境保护管理的一项基本制度,通过控制污染物排放总量来
有效控制环境污染,达到保护环境、维持生态平衡的目的,并通过允许排放总量合理分配,
形成环境资源有偿使用的合理格局,提高污染治理的积极性。
本项目属于新建工程,本评价通过对建设项目主要污染源分析,结合评价范围内环境本
底值的实际情况,以及区域污染物总量控制的要求,提出本项目主要污染物总量控制目标
和要求。
11.1总量控制分析的原则、目的和意义
总量控制是指以控制一定时段内一定区域中“排污单位”排放污染物的总量为核心的
环境管理方法体系。对于总量控制,国内一般分为容量总量控制、目标总量控制和行业总
量控制三种类型,具体又可分为国家总量控制计划、省级总量控制计划、城市总量控制计
划和企业总量控制计划等。从规划和技术层次上又可分为大气污染物排放总量控制和水污
染物排放总量控制。
污染物排放总量控制已成为中国环境保护的一项重要举措,实施污染物排放总量控制,
将有利于对区域污染综合防治进行总体规划,有利于推动区域污染源合理布局,从而有计
划、有目标地控制环境污染。总量控制注重环境质量与排放量之间的科学关系,个别污染
源的削减与环境质量的关系,因此总量控制的最终目的是实现项目所在区域的环境保护目
标。
总量控制分析应以当地环境容量为基础,以增加的污染物排放量不影响当地环境保护
目标的实现、不对周围地区环境造成有害影响为原则。国务院《建设项目环境保护管理条
例》第三条明确规定:建设产生污染的建设项目,必须遵守污染物排放国家标准和地方标
准;在实施重点污染物排放总量控制的区域内,还必须符合重点污染物排放总量控制的要
求。
对建设项目污染物排放实施总量控制,不仅有利于建设单位的污染控制,也有利于当
地环境主管部门的监督管理、本评价结合“一控双达标”的原则和要求、建设项目的排污
特点以及建设项目所处位置的环境现状,对拟建项目水、气污染物排放总量控制进行分析。
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11.2 污染物达标排放分析
11.2.1废水
本项目二期工程外排废水主要是磷酸废水、铝箔清洗废水、树脂再生废水、废气处理
废水和生活污水。
项目对磷酸废水使用一期工程废水处理系统处理,根据厂家资料,一期工程废水处理
系统正常投入使用后,运作正常,废水经处理后可达标排放,且加入二期工程的磷酸废水
后,仍未超出一期工程废水处理系统的负荷。项目其余生产废水经中和、聚凝沉淀处理,
经过以上处理工艺处理后的废水可以达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第
二时段一级标准。
对生活污水采用三级化粪池处理,经处理后,生活污水中污染物浓度大大减少。
11.2.2废气
本项目一期工程废气主要是锅炉废气,二期工程引起的大气环境影响主要来源于生产
过程中产生的酸雾和锅炉废气。
根据项目提供的治理工艺,项目各工序均在密闭条件下进行,产生的酸雾量不大,酸
雾用抽风机收集后用碱液中和,酸雾处理达标后由15米烟囱排放;锅炉废气经碱液喷淋处
理达标后由30米烟囱排放。
11.3 环境质量达标分析
11.3.1水环境
本
项目外排废水主要是磷酸废水、铝箔清洗废水、树脂再生废水、废气处理废水和生
活污水。磷酸废水经日丰(清远)电子有限公司一期工程废水处理系统处理,其余生产废
水经中和、聚凝沉淀处理,生产废水处理达标后排放;生活污水经三级化粪池处理后排放,
经预测分析,废水处理达标后排入龙塘河后,不会改变龙塘河的水质功能,环境可以接受。
11.3.2大气环境
本项目外排的大气污染物主要来源于生产过程中产生的酸雾和锅炉废气。酸雾经碱液
中和后达标排放,锅炉废气经碱液喷淋处理达标后排放,根据本评价对大气环境的影响预
测结果可知,在大气污染物达标排放排放情况下,不会对周围环境空气质量造成明显的影
响,环境可以接受。
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11.3.3声环境
经过对高噪声源防震、隔音处理后,项目所在区域的声环境可以满足《城市区域环境
噪声标准》(GB3096-93)3类标准要求,本项目建成投产后对声学环境影响不大,环境可以
接受。
11.4 污染物总量控制指标分析
目前,国家实施污染物排放总量控制的指标共有6项,分别为:
大气污染物指标(3个):烟尘、工业粉尘和二氧化硫;
废水污染物指标(2个):化学需氧量、氨氮;
固体废物指标(1个):工业固体废物排放量。
本建设项目所产生的污染物列入国家总量控制的污染指标主要有2项,即化学需氧量、
二氧化硫。
根据预测计算分析评价,在本项目各种污染物的排放达到国家和地方排放标准限值要
求的前提下,其对环境的影响是可以接受的。
在本项目各种污染物达标排放的前提下,同时考虑建设项目目前拟采取的环保设施处
理效率,统计出建设项目各污染物排放总量(见下表),建议作为本建设项目的污染物排放
总量控制指标:
表10-1 污染物排放总量控制指标
污染物 增减量(t/y)
化学需氧量 5.87
二氧化硫
一期工程 二期工程
总量控制指标(t/y) 总量控制指标(t/y)
9.24 8.57 +8.57
1.596 +1.596
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12 环境管理及监测计划
12.1环境管理计划
环境管理是企业日常工作的重要组成部分。建立必要的环境管理制度有利于保证企业
的正常生产,避免事故性排放的发生,保护生态环境。为保证项目建成后,建立起完善的
环境管理制度,本评价提出如下建议。
12.1.1施工期间的环境管理
施工开始后,建设单位应督促承包单位将环境保护的内容纳入日程的管理内容,并建
立相应的工作制度和计划。建设期间,承包单位应指定专人负责施工期的环境管理工作,
按地、照预先制订的工作制度和计划,具体落实每一项措施和计划,其中尤其要注意施工
期间的废水和淤泥管理的问题。环保负责人应随时检查废水收集系统,所有施工废水需引
入该系统,经过隔油、隔渣及沉降后方可排放,环保负责人应负责落实将其运至指定位置
堆放。
12.1.2运行期间的环境管理
施工完毕,项目开始正常运营,在此期间的环境管理应密切结合项目的生产管理,保
证生产的正常进行,落实各项劳动保护措施。建设单位应加强环境管理,其工作内容可参
照以下条款进行:
12.1.2.1建立运行期间的环境管理责任制度,设置专门的环境保护机构或部门,指派专门的
环保管理人员,使其担负起全厂的环境保护管理工作。
12.1.2.2制订各工序日常操作管理规章制度,并严格照章执行,定期考核,并按照各的操作
规程进行培训,培训合格后方可上岗操作。
12.2环境监测计划
12.2.1监测设施配备
可配备1至2名兼职管理人员、监测人员和操作工,负责全厂环保管理工作,环保设
施运行、监测和绿化工作。同时负责与监测单位的委托工作,进行环境监测。
12.2.2监测计划
12.2.2.1常规监测计划
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(1) 水质监测计划
对污水处理设施的进、出水口进行定期监测,保证出水水质达标,有异常现象及时反
映。
监测项目:化学需氧量、pH、悬浮物
监测频率:如自主监测,每天监测两次,早晚监测一次;如委托监测,每月监测一次。
(2)大气监测计划
对项目锅炉废气进行定期监测,掌握污染治理设施的运行情况,如出现意外,及时补
救。
监测项目:SO
2
监测频率:如自主监测,每月监测一次;如委托监测,每季监测一次。
(3)噪声监测计划
在厂界外布设8个以上监测点,对噪声等效连续A声级进行监测。
监测频率:如自主监测,每月监测一次;如委托监测,每季监测一次。
12.2.2.2事故监测计划
环保治理设施运行情况要严格监视,及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正
常时,应及时组织抢修并向环保部门报告,并立即采样监测。
12.2.2.3监测单位和培训计划
在执行监测任务过程中,建议争取市环境监测站的指导,特别是协助进行实验室的监
测质量控制和事故监测计划。定期组织人员进行环保知识培训和环保法律法规的学习。
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13结论与建议
13.1结论
13.1.1环境现状质量评价结论
13.1.1.1水环境质量现状
龙塘河各断面污染因子的监测值均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类
水标准,各污染因子的标准指数均小于1,评价区域水环境还有一定的环境容量,但溶解氧、
化学需氧量、氨氮、总磷、石油类的单项标准指数较高,说明龙塘河沿途接纳了两岸的生
活污水和工业废水,呈现一定的有机物污染,要注意防止污染进一步加剧的趋势。
13.1.1.2大气环境质量现状
评价区域内,各监测点二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物的浓度均未超出国家《环
境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准及国家环境保护总局《关于发布环境空气质量
标准(GB3095-1996)修改单的通知》二级标准中的日平均浓度限值,日平均浓度值超标率
为零。
13.1.1.3声环境质量现状
各监测点昼间和夜间的等效A声级值均未超出《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)
3类标准限值,评价区域内声环境质量良好。
13.1.2施工期影响
本项目在施工期的环境问题主要包括施工噪声、扬尘、建筑固体废物、施工废水、施
工机械废气、水土流失及生态影响等,建设项目针对以上环境问题分别采取了不同的防治
和恢复措施,施工期环境影响不大。
13.1.3营运期影响
13.1.3.1水环境
项目的外排废水主要是生活污水和生产废水,预测结果表明,项目废水处理达标后经
工业园排污系统排入龙塘河,对项目周围水体水质影响不大。事故排放时,龙塘河COD
cr
浓度满足Ⅲ类水水质要求,但排放浓度超标;项目废水中pH较低,废水未经处理直接排放,
明显影响龙塘河水质,增加龙塘河污染负荷,降低了水环境容量,影响水中生物的生长,
因此应严格杜绝不达标排放的情况出现。
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13.1.3.2大气环境
经过预测,废气经处理后达标排放时,二氧化硫的预测浓度(已叠加现状值)达到国
家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准及国家环境保护总局《关于发布环境空
气质量标准(GB3095-1996)修改单的通知》二级标准,3#监测点银盏温泉度假村二氧化硫
预测深度达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准,对大气环境影响不大。
事故排放时,各监测点二氧化硫预测浓度达到环境标准要求,但占用环境容量大于50%,
因此应杜绝废气事故排放。
12.1.3.3声环境
本项目噪声主要是风机噪声,对车间内的操作人员有一定的影响。噪声经各种衰减作
用后,厂界外噪声可达到国家《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅲ类标准要求,对
周围声环境影响不大。
13.1.3.4固体废物
本项目对产生的固体废物分类处理,对周围环境影响不大。
13.1.4清洁生产
本项目在生产过程中有良好的生产管理,原材料、冷却水、清洗用纯水循环利用,且
循环用水量较大,对于外排污染物,采用了较积极、有效的污染治理措施,保证外排污染
物能达标排放。从总体上看,本项目基本符合清洁生产的要求。
根据广东省人民政府粤府为[2001]46号文《广东省环境保护“十五”计划》的要求,
2005年酸雨控制区燃煤和燃油含硫量控制在0.8%以下,其它地区燃料含硫量均控制在1.0%
以下。清远属于酸雨控制区,本项目锅炉使用的重油含硫量为0.94%,略高于该要求。因此,
要求建设单位在选用燃油时,严格按照以上要求,选择含硫量低于0.8%的燃油作为燃料。
13.1.5污染物排放总量控制指标
根据建设单位提供的资料,通过预测计算,该项目各种污染物的排放达到国家和地方
排放标准限值要求的前提下,其影响是可以接受的。为减少对周围环境的影响,建设单位
应严格控制其污染物的排放,使其污染物排放控制在合理的、环境允许的污染物排放量之
内。
建议本项目的水污染物排放总量控制指标为:化学需氧量≤5.33吨/年;
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建议本项目的大气污染物排放总量控制指标为:二氧化硫排放量≤8.57吨/年。
13.1.6公众调查结论
从调查情况看来,项目周围的群众和政府都了解该项目的建设,大部分被访者支持本
项目建设,但访者很重视环境问题,要求建设项目做好环保措施,确保污染物能达标排放,
不影响周围环境。
13.1.7污染防治措施分析结论
13.1.7.1水污染防治措施分析结论
本项目冷却水采用过滤、软化处理后循环利用,有效节约水资源,减少废水排放量。
磷酸废水采用项目一期工程生产废水处理系统处理,一期工程废水处理系统投入使用后运
作正常,废水经处理后可达标排放,且该处废水处理系统加入二期工程磷酸废水后仍未超
出其处理负荷,本项目其余生产废水采用中和、聚凝沉淀法处理,废水经处理后可以达标
排放,日常运行费用不高,处理效果稳定,便于管理,从技术、经济上可行。生活污水拟
采用三级化粪池处理,生活污水经处理后污染物浓度明显降低,日常运行维护较简单,是
可行的。
13.1.7.2大气污染防治措施分析结论
本项目采用二级碱液喷淋法处理锅炉废气,处理后废气中SO排放浓度满足广东省《大
2
气污染物排放限值》第二时段二级标准的要求。该方案一次性投入和日常运行维护的费用
不高,日常管理方便,该治理方案从环境、技术、经济角度看可行。
13.1.7.3固体废物污染防治措施分析结论
本项目采取分类处理的方法,该方案处理成本低,简单实用有效,对周围的环境影响
不大,从环境、技术及经济角度看可行。
13.1.8环境经济损益分析结论
经过对比分析,本项目的效益/费用比值大于1,可以认为本项目具有较好的经济效益、
社会效益和环境效益,从环境经济角度看本项目是可行的。
13.1.9项目选址
本项目位于清远高新技术产业开发区泰基工业城,靠近107国道,交通方便;项目与
银盏温泉度假区距离较近,但度假区位于本项目东南面,处于项目主导风上风向,使度假
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区处理下风向的WNW风年风频为0.78%,经预测分析,在主导风、静风和度假区处于下风
向的情况下,二氧化硫的预测值未超出《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准,项
目废气排放对度假区影响不大;且项目“三废”排放量不大,污染物浓度不高,经处理后
达标排放,不影响评价区域环境功能。综合各方面因素考虑,认为项目选址可行。
13.2建议
13.2.1对酸液回收系统要作防渗处理,杜绝事故性外排;加强对盐酸、硫酸的仓储管理,避
免酸泄漏,制订出适当的事故应变措施。
13.2.2对所有设备尤其是环境污染治理设施进行定期检修,提高生产效率,保证生产质量,
确保废气、废水、噪声能达标排放。
12.2.3采取有效措施处理锅炉废气,保证在各种不得条件下大气污染物能达标排放,尽量采
用清洁能源,选用含硫量低于0.8%的燃料作为锅炉燃料。
13.2.4定期对沉淀池进行清渣处理,防止底泥沉积过多降低处理效果,对清理出的底泥要及
时交由有资质部门处理,避免二次污染。
13.2.5不合格产品集中堆放,不能回收利用的及时清理送走,不致影响周围环境。
13.2.6保持厂房通风,减少异味,避免厂房空气流通不畅影响工人健康。
13.2.7选择对二氧化硫吸收能力较强的植物绿化厂区,既可改善工作环境,又可起到除尘降
噪作用。
综上所述,建设单位严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”,切实落实各项污
染防治措施以及本环评报告提出的各项要求和建议,并加强污染治理设施的运行管理、保
证外排污染物达标排放的前提下,推行清洁生产管理,从环境保护的角度看,本项目建设
是可行的。
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目 录
1 总则 ......................................................................................................................... 1
2 环境简况 ............................................................................................................... 12
3 建设项目概况及工程分析 .................................................................................. 15
4 环境质量现状调查与分析评价 .......................................................................... 33
5 环境影响预测与分析评价 .................................................................................. 43
6 环境风险分析....................................................................................................... 63
7 公众参与调查分析 .............................................................................................. 69
8 建设项目清洁生产评价 ...................................................................................... 73
9 环境保护措施及其可行性论证 .......................................................................... 76
10 经济损益分析..................................................................................................... 81
11 总量控制分析 ..................................................................................................... 83
12 环境管理及监测计划 ........................................................................................ 86
13结论与建议 .......................................................................................................... 88
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