通辽市生态环境局库伦旗分局2021年10月11日环境影响评价文件(报告表)受理情况的公示

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通辽市生态环境局库伦旗分局2021年10月11日环境影响评价文件(报告表)受理情况的公示



根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定, * 年 * (略) 共受理1个项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示开始时间为 * 日,公示时间为5个工作日(休息日及法定假日不在公示期限内)。

通讯地址: (略) 东梁新区安代大街北侧 (略) (略) (略) 办公楼

联系电话: 点击查看>>  

邮 编: 点击查看>>

序号

项目名称

建设地点

建设 单位

环境影响 评价机构

受理 日期

1

库 (略) 备用锅炉建设项目

(略) 库伦镇东梁新区

库 (略)

(略) (略)

* 年 * 月 * 日

注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、 (略) 会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称:库 (略) 备用锅炉建设项目

建设单位(盖章):库 (略)

编制日期: * .9

中华人民共和 (略) 制



* 、建设项目基本情况

建设项目名称

库 (略) 备用锅炉建设项目

项目代码

点击查看>> - * - 点击查看>>

建设单位联系人

付春基

联系方式

点击查看>>

建设地点

(略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区

地理坐标

N * ° * "5. * "、E * ° * " * . * "

国民经济

行业类别

D * 热力生产和供应

建设项目

行业类别

* 十 * 、电力、热力生产和供应业 * 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程),燃煤、燃油锅炉总容量 * 吨/小时( * .5兆瓦)及以下的

建设性质

R新建(迁建)

□改建

£扩建

□技术改造

建设项目

申报情形

£首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

£超 * 年重新审核项目

R重大变动重新报批项目

项目审批(核准/

备案)部门(选填)

(略) (略)

项目审批(核准/

备案)文号(选填)

点击查看>> - * - 点击查看>>

总投资(万元)

*

环保投资(万元)

*

环保投资占比(%)

* .5

施工工期

1个月

是否开工建设

R否

£是:

用地(用海)

面积(m2

* . *

专项评价设置情况

规划情况

规划环境影响

评价情况

规划及规划环境

影响评价符合性分析

其他符合性分析

1.“ * 线 * 单”符合性分析

(1)生态保护红线

根据《 (略) 自治区人民政府办公厅关于印发划定并严守生态保护红线工作方案的通知》(内政办发〔 * 号)。 * 年上半年,按照自治区党委、政府审议意见,完成《 (略) 生态保护红线划定方案(送审稿)》,履行国家层面技术审核程序,并按 (略) 调整;同步启动生态保护红线相关管控政策研究。 * 日, (略) 自治区人民政府发布了《 (略) 自治区人民政府关于实施“ * 线 * 单”生态环境分区管控的意见》(内政发[ * ] * 号)。

库 (略) 备用锅炉建设项目(以下简称“本项目”)位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) ,在变更前项目 (略) 建设,不涉及自然保护区、基本农田和基本草地等生态敏感区,同时,经咨 (略) 门可知,本项目不在生态红线划定范围内。

(2)环境质量底线

①大气环境质量底线

(略) 在地大气环境为环境空气质量功能 * 类地区,根据库伦 (略) * 年监测数据, (略) 在区符合《环境空气质量标准》(GB 点击查看>> )及 * 修改单中 * 级标准,属于达标区。本项目运营期产生烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物等,在采取本环评提出相应的污染防治措施后,不会明显降低区域环境质量现状,因此本项目的建设满足当地环境质量底线的要求。

②水环境质量底线

本项目南侧1. (略) 为铁牛河,属于西辽河流域,根据《 (略) 自治区水功能区划》( * 年 * 月),现状水质为Ⅴ类。项目运营期产生的生产废水均循环利用不外排,生活污水经化粪池沉淀后, (略) 排入 (略) 理厂,对周边环境造成的影响很小。

③土壤环境风险防控底线

对照《 (略) 自治区“ * 线 * 单”文本》( * 年 * 月), (略) 在地属于土壤环境风险防控分区中的 * 般管控区,无具体管控要求。

(略) (略) 变更不新增用地,所用土地租用 (略) 市巨 (略) ,土地类型为国有建设用地,租用合同及土地证详见附件4、附件5,不涉及镉等重金属污染永久基本农田的问题,符合土壤环境质量底线的要求。

综合分析,本项目的建设不 (略) 在地的大气环境质量底线、水环境质量底线、土壤环境风险防控底线。

(3)资源利用上线

本项目施工期消耗能源为水、电等,用量较小,初步分析不 (略) 在区域资源利用上线。项目建设不涉及永久基本农田,土地资源消耗符合要求。因此,项目资源利用满足要求。

(4)生态环境准入清单

根据《 (略) 自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》(内政发[ * ] * 号), (略) 属于重点生态功能区,本项目属于热力生产和供应业, (略) 负面清单对该类项目管控要求为“禁止新建 * 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉,本项目新建 * t/h燃煤锅炉,配套建设除尘脱硫脱硝装置,工业废水达到零排放。”,本项目燃煤锅炉在生产过程产生的大气污染物主要是烟尘、SO2、NOX、汞及其化合物。采用布袋除尘器除尘+双碱法脱硫工艺,其除尘效率达到 * .9%以上,其脱硫效率可达到 * %;脱硝采用低氮燃烧技术,氮氧化物去除效率可达到 * %;采取以上措施可去除 * %的汞及其化合物。

污染物的最大排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2燃煤锅炉排放限值要求,产生的固体废物主要有脱硫渣、炉渣和除尘灰, (略) 外售综合利用,同时选用低噪声设备、设置减震基础,厂房选用隔音材料,产生的噪声满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2类标准 ,因此满足负面清单相关规定。

(略) 述,本项目建设满足国家关于“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”相关要求。

2.产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录( * 年本)》(国发改令 * 年第9号)和《关于修改<产业结构调整指导目录( * 年本)>有关条款的规定》(国发改令 * 年第 * 号),本项目属于鼓励类第 * 十 * 项“城市基础设施”,第 * 条“城镇集中供热建设和改造工程”。因此,本项目建设符合国家及地方相关产业政策的要求。

3.选址合理性分析

本项目位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) 区 (略) 库伦镇东梁新区,本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园、集中式饮用水水源等特殊保护目标,项目选址基本合理,项目地理位置详见附图 * 。

4.生态环境保护规划符合性

本 (略) 的相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划。


* 、建设项目工程分析

建设内容

1.项目由来

库 (略) 于 * 年在 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区建设“库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目”,建设单位委托 (略) (略) (略) 环境影响评价,主要建设内容为:新建 * 座 * t/h(型号DZL * -1. * / * / * -AⅡ)燃煤锅炉、 * 座 * t/h(型号CDZW7.0)生物质备用锅炉及配套设施, (略) 约 * m,实现对 (略) 库伦镇东梁新区的荞都馨居小区及周边的已规划的小区约 * 万平方米商居建筑实现集中供热; * 年 * 月库伦 (略) 对该报告表予以批复。项目于 * 年建设完成 * t/h(型号DZL * -1. * / * / * -AⅡ)燃煤锅炉,并于 * 年 * 月锅炉开始运营,锅炉房内预留备用锅炉安装位置,备用锅炉未建设,未办理环境保护验收。

东梁新区现供热面积约为 * 万m2,原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质备用锅炉不能满足常用锅炉检修期间供热需求,因此建设单位将原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质备用锅炉变更为 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉(与常用锅炉的额定功率相同),根 (略) 办公厅 * 年 * 月发布环办环评函〔 * 号--关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施 * 个因素中的 * 项或 * 项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影加重)的,界定为重大变动,属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,库 (略) 将原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质备用锅炉变更为 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉,其他因素均不发生变化,属于规模发生变化并且“生产、处置或储存能力增大 * %及以上的”,属于重大变动,需重新报批环境影响报告,因此提出“库 (略) 库备用锅炉建设项目”。该项目建成后,新增的 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉仅作为备用锅炉使用,在现有供热锅炉故障或检修时使用,运行时间按 * d/a计。

为了科学客观的评价项目对周围环境造成的影响,依据《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》的规定,库 (略) 委托本公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后,我公司严格按照国家的有关法规 (略) 门的要求,工程技术人员认真研究该项目的有关文件, (略) 实地踏勘和调研,收集和核实了有关材料,根据有关工程资料, (略) 调查等环节工作的基础上,编制完成了本项目环境影响报告表,呈报生 (略) 门审批。

2.建设内容

变更后, (略) 两台锅炉“ * 备 * 用”,其中 * t/h(型号DZL * -1. * / * / * -AⅡ)燃煤锅炉为常用锅炉, * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉为备用锅炉,具体变更内容见表1、表2。

1变更前后基本情况对照表

序号

项目

变更前

变更后

1

项目名称

库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目

库 (略) 备用锅炉建设项目

2

建设性质

新建

新建(变更)

3

建设地点

(略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区

(略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区

4

建设单位

库 (略)

库 (略)

5

建设内容及规模

* 座 * t/h(型号CDZW7.0)生物质备用锅炉及配套设施, (略) 约 * m,实现对 (略) 库伦镇东梁新区的荞都馨居小区及周边的已规划的小区约 * 万平方米商居建筑实现集中供热

* 座 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤备用锅炉及配套设施, (略) 约 * m,实现对 (略) 库伦镇东梁新区的荞都馨居小区及周边的已规划的小区约 * 万平方米商居建筑实现集中供热

7

占地面积

* . * m2

* . * m2

8

总投

资(万元)

*

*

9

环保投资(万元)

*

*

*

环保投资比(%)

*

* .5

*

劳动定员

项目劳动定员4人

项目劳动定员4人

*

工作制度

生产季 * d/a、1班/d、 * h/班

生产季 * d/a、1班/d、 * h/班


2项目变更前后项目组成对照表

工程类别

变更前建设内容

变更后建设内容

变更内容

建设进度(变更后)

厂区占地面积

* . * m2

* . * m2

不变

/

供热面积

* 万m2

* 万m2

不变

/

主体

工程

锅炉房

新建 * 座锅炉房(建筑面积 * m2),锅炉房内设1台 * t/(型号CDZW7.0)生物质锅炉及配套设施, * t/(型号CDZW7.0)生物质锅炉作为非正常工况备用锅炉。

新建 * 座锅炉房(建筑面积 * m2),将变更前 * t/h生物质锅炉及配套设施建设位置更换为 * 台 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉及配套设施。

将变更前 * t/(型号CDZW7.0)生物质锅炉及配套设施变更为 * 台 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉及配套设施。

锅炉房已建, * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉及配套设施新建

运料系统

运生物质系统由储煤棚、输送系统等组成。运生物质系统采用带式输送机,生物质由汽车运至密闭储煤棚,经地下受料斗运送至振动给料机→带式输送机→生物质锅炉。主要布置设备为振动给料机、带式输送机等。

变更的 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉与现有 * t/h(型号DZL * -1. * / * / * -AⅡ)锅炉位于同 * 锅炉房,因此储煤棚、地下煤斗可依托变更前,仅需配套建设振动给料机和带式输送机

储煤棚、地下煤斗可依托变更前,根据 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉燃料用量,配套建设振动给料机和带式输送机

储煤棚、地下煤斗已建, * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉燃料用量,配套新建振动给料机和带式输送机

除灰系统

采用湿式除灰系统

采用湿式除灰系统

不变

已建

除渣系统

采用干式除渣系统,炉渣采用铲 (略)

采用干式除渣系统,炉渣采用铲 (略)

不变

已建

烟囱

* t/(型号CDZW7.0)生物质 (略) 区 * m高,内径2m的钢筋混凝土结构排气筒排放

* t/(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤 (略) 区 * m高,内径2m的钢筋混凝土结构排气筒排放

不变

已建

辅助工程

软化水间

位于锅炉房内,设置1套全自动钠离子交 (略) 理系统,处理能力为 * t/h

位于锅炉房内,设置1套全自动钠离子交 (略) 理系统,处理能力为 * t/h

不变

已建

办公生活区

(略) 区西南侧,建筑面积 * m2,2层,砖混结构

(略) 区西南侧,建筑面积 * m2,2层,砖混结构

不变

已建

储运工程

储煤棚

燃煤、生物质燃料堆存区,封闭式,建筑面积 * . * m2

燃煤堆存区,封闭式,建筑面积 * . * m2

不变

(略)

用于暂存炉渣、脱硫渣,封闭式,建筑面积 * .8m2

用于暂存炉渣、脱硫渣,封闭式,建筑面积 * .8m2

不变

已建

灰棚

用于暂存除尘灰,建筑面积 * . * m2

用于暂存除尘灰,建筑面积 * . * m2

不变

已建

仓库

用于储存氢氧化钠、氢氧化钙,封闭式,建筑面积 * . * m2

用于储存氢氧化钠、氢氧化钙,封闭式,建筑面积 * . * m2

不变

已建

公用工程

给水系统

水源由 (略) 提供,本项目用水主要为锅炉补充水、除尘系统补充水、脱硫系统补充水、运煤系统冲洗用水、生活用水,其中锅炉补充用水为软化水。

水源由 (略) 提供,本项目用水主要为锅炉补充水、除尘系统补充水、脱硫系统补充水、运煤系统冲洗用水、生活用水,其中锅炉补充用水为软化水。

不变

已建

排水系统

软水 (略) 分回用于输煤系统冲洗,其余排入 (略) ;锅炉排污水排入 (略) ,输煤系统冲洗废水回用于储煤棚洒水抑尘,生活污 (略) 理后排入 (略) 。

软水 (略) 分回用于输煤系统冲洗,其余排入 (略) ;锅炉排污水排入 (略) ,输煤系统冲洗废水回用于储煤棚洒水抑尘,生活污 (略) 理后排入 (略) 。

不变

已建

供电系统

由库伦镇 (略) 供应

由库伦镇 (略) 供应

不变

已建

供热系统

由项目锅炉供给

由项目锅炉供给

不变

已建

环保工程

废气

锅炉烟气

* t/(型号CDZW7.0)生物质锅炉烟气采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,净化后的烟气经 * 根 * m高烟囱排放,除尘效率 * .9%,脱硫效率 * %,脱硝效率 * %,安装了在线监测系统;

变更后的 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后依托变更前双碱法脱硫系统脱硫,净化后的烟气由变更前 * m高烟囱排放

不变

* 同时

储煤棚粉尘

储煤棚建筑面积 * . * m2,全封闭,设置喷雾洒水抑尘装置

储煤棚建筑面积 * . * m2,全封闭,设置喷雾洒水抑尘装置

(略) 粉尘

(略) 建筑面积 * .8m2,全封闭,设置喷雾洒水抑尘装置

(略) 建筑面积 * . * m2,全封闭,设置喷雾洒水抑尘装置

废水

软水系统排污水

用于脱硫系统补充水和除尘系统补充水

用于脱硫系统补充水和除尘系统补充水

不变

* 同时

锅炉排污水

用于运煤系统中带式输送机冲洗用水

用于运煤系统带式输送机冲洗用水

运煤系统冲洗废水

排入煤泥沉淀池,沉淀池容积 * m3,处理后用于储煤棚、 (略) 洒水降尘

排入煤泥沉淀池,沉淀池容积 * m3,处理后用于储煤棚、 (略) 洒水降尘

生活污水

经化粪池(5m3)处理后排入 (略)

经化粪池(5m3)处理后排入 (略)

噪声防治

低噪音设备, (略) 、基座减振、软连接、距离衰减、绿化等

低噪音设备, (略) 、基座减振、软连接、距离衰减、绿化等

不变

* 同时

固废

炉渣、除尘灰、脱硫渣

(略) 、灰棚暂存后,外售综合利用

(略) 、灰棚暂存后,外售综合利用

不变

* 同时

沉淀池污泥

污泥经压滤后 (略) ,掺煤燃烧

污泥经压滤后 (略) ,掺煤燃烧

废树脂

1年更换 * 次, (略) (略) 理

1年更换 * 次, (略) (略) 理

生活垃圾

厂区设垃圾收集装置,委 (略) 门定期清运

厂区设垃圾收集装置,委 (略) 门定期清运



* 、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

建设内容

3.主要生产单元、生产工艺、生产设施及设施参数

本项目将变更前 * t/h(型号CDZW7.0)生物质锅炉及配套设施变更为 * 台 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉及配套设施。其它设备均不发生变化。主要生产设备见表3。

表3 主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数

序号

主要生产单元名称

主要工艺

主要生产设施

设施参数

设备型号

数量

产品名称及产能

变更前后设备变化情况

1

热力生产单元

燃烧系统

燃煤锅炉

额定出力

* t/h

是否为备用锅炉R是£否

SHW * -1.0/ * / * -AⅡ

1台

热水 * t/h

新建

2

储运和制备单元

贮存系统

储煤棚

建筑面积: * . * m2

全封闭

1座

/

不变

(略)

建筑面积: * .8m2

全封闭

1座

不变

仓库

建筑面积: * . * m2

全封闭

1座

不变

灰棚

建筑面积: * . * m2

全封闭

1座

不变

3

辅助单元

软化水制备系统

全自动钠离子交 (略) 理系统

处理能力: * t/h

/

1套

软水 * t/h

不变

4

(略) 理系统

* t/ (略) 理系统

袋式除尘器

滤袋规格φ * × * mm

LCMD- *

1台

* 0m3/h

新增

脱硫塔

风量:

* 0m3/h

STC- *

1套

脱硝系统

锅炉内置低氮燃烧器

/

1套

项目变更后备用锅炉配备的主要技术参数见表4。

表4 变更后 * t/h燃煤备用锅炉主要技术参数

锅炉型号:

SHW * -1.0/ * / * -AⅡ

额定蒸发量:

* t/h

额定工作压力:

1.0MPa

额定工作温度:

* ℃

给水温度:

* ℃

锅炉热效率:

> * .1%

锅炉燃烧设备:

层燃:往复炉排炉

4.变更前后原辅材料及燃料消耗

4.1主要原辅材料及燃料的种类和用量

项目本次变更备用锅炉,仅在供热锅炉故障或检修时使用,故备用锅炉涉及的原辅材料为供热锅炉停运时的用量。项目变更前 * t/h供热锅炉在《库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目》中,燃煤量 (略) (略) 统计,变更后备用锅炉也是 * t/h,因此煤炭使用总量不发生变化。本项目的原辅材料为 (略) 期间燃煤、脱硫等。运行时间按 * d/a计,备用锅炉启停各 * 次,开炉后燃烧4小时,回水温度达到 * ℃以上,封炉,热水保持封闭循环;循环水逐渐降温,待4小时后,温度降到 * ℃,开炉,燃烧4小时加温到 * ℃以上,因此锅炉每天燃烧时间按 * 小时计,主要原辅材料及能源消耗变化见表5。

表5 变更前后原辅料及产品变化情况 * 览表

项目

名称

变更前年耗量

变更后年耗量

变化情况

来源

主(辅)料

脱硫

NaOH

0.4t/a

1. * t/a

+1. * t/a

外购

Ca(OH)2

7.5t/a

* t/a

+ * .5t/a

外购

燃煤

0t/a

* . * t/a

+ * . * t/a

白音华煤

自来水

* m3/a

* m3/a

0m3/a

(略)

生物质

* t/a

0t/a

- * t/a

外购

轻柴油

1kg/a

2kg/a

+1kg/a

外购

4.2变更前后原辅料中与污染有关的物质或元素

本 (略) 用燃料为生物质颗粒,主要成分见下表。

6项目生物质燃料成分 * 览表单位:%

水分

收到基灰分

空干基挥发分

固定碳

Car

Har

7. *

4.7

* . *

* . *

* .3

6

Oar

Nar

Sar

Par

K2O

低位发热量kJ/kg

* .6

0.7

0. *

2. *

* .8

* 0

项目变更前后使用同 * 燃煤,煤质如下。

7项目燃料信息 * 览表

序号

项目

单位

煤种

1

全水份Mt

%

* . *

2

收到基灰分的质量分数Aar

%

* . *

3

收到基硫质量分数Sar

%

0. *

4

收到基挥发分质量分数Var

%

* . *

5

干燥无灰基挥发分质量分数Vdaf

%

* . *

6

收到基低位发热值Qnet,ar

MJ/kg

* . *

变更后生产过程中主要的废气污染物为煤炭和轻柴油燃烧烟气,主要成分(灰分、S),变更前项目原辅料中与污染有关的物质为生物质和轻柴油燃烧烟气,主要成分(灰分、S)。

5.水平衡分析

5.1给水

本项目为备用锅炉变更项目,备用锅炉仅在供热锅炉故障、 (略) ,运行期间用水量及排水量与供热 (略) 时相同,不增加总的用水及排水量。 (略) 时间按 * d/a计。备用锅炉建设不新增劳动定员,现有劳动定员4人。

本项目用 (略) 提供,项目建成后运营期用水主要为锅炉补充水、脱硫系统补水,其中仅软水制备系统、脱硫用水采用新鲜水,锅炉补充水使用软水。

(1)变更前

a. * t/h (略) 需的软水

本项目锅炉补 (略) 补充水,全部为软化水, (略) 为闭式循环系统,系统失水主要来自锅炉定 (略) 损失,其排污率取0.5%,管网正常损失取2%, (略) 循环水量为 * m3/h,因此, (略) 正常补水量约为1. * m3/h( * m3/a)。

b.软水制 (略) 需新鲜水:

本项目软水制备系统, (略) 理能力可达 * t/h,根据建设单位提供软水制备系统技术资料,项目软水制备水产水率为 * %,则新鲜水用量约 * . * m3/d( * .5m3/a)。

c.脱硫系统补水

本项目脱硫系统补充水2m3/d( * m3/a),来源于软化水制备排污水。

(2)变更后

a. (略) 需的软水

本项目锅炉补 (略) 补充水,全部为软化水, (略) 为闭式循环系统,系统失水主要来自锅炉定 (略) 损失,其排污率取0.5%,管网正常损失取2%, (略) 循环水量为 * m3/h,因此, (略) 正常补水量约为2.5m3/h( * m3/a)。

b.软水制 (略) 需新鲜水:

本项目新增备用锅炉依托变更前软水制备系统, (略) 理能力可达 * t/h,软水制备系统均采用“过滤+反渗透+离子交换”工艺,根据建设单位提供软水制备系统技术资料,项目软水制备水产水率为 * %,则新鲜水用量约 * .5m3/d( * m3/a)。

c.脱硫系统补水

本项目脱硫系统补充水5m3/d( * m3/a),来源于软化水制备排污水。

5.2排水

本项目生产主要是锅炉排污水、 (略) 理排污水。

(1)变更前

a.锅炉排污水

项目 * t/h锅炉的排污水产生量为2. * m3/d( * .2m3/a),废水中主要污染物是COD、SS和盐分,属清净下水,作为用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排。

b. (略) 理排污水

(略) 理装置水产水率为 * %, (略) 期间日产生软水量为 * .6m3/d( * m3/a),则废水产生量为3. * m3/d( * .5m3/a),废液中主要盐分、COD、SS,属于清净下水,其中2m3/d( * m3/a)用于脱硫系统补水,剩余 * .5m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘。

c.脱硫废水

项目 * t/h生物质锅炉采用 * 座双碱法脱硫系统脱硫,该法在脱硫过程脱硫 (略) 循环使用,不外排。

(2)变更后

a.锅炉排污水

项目新建 * t/h锅炉的排污水产生量为6m3/d( * m3/a),废水中主要污染物是COD、SS和盐分,属清净下水,作为用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排。

b. (略) 理排污水

(略) 理装置水产水率为 * %, (略) 期间日产生软水量为 * m3/d( * m3/a),则废水产生量为7.5m3/d( * m3/a),废液中主要盐分、COD、SS,属于清净下水,其中5m3/d( * m3/a)用于脱硫系统补水,剩余 * m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘。

c.脱硫废水

变更后 * t/h燃煤锅炉依托变更前双碱法脱硫系统脱硫,该法在脱硫过程脱硫系统用水循环使用,仅有少量废水作为脱硫渣含水 * 同外售综合利用。

8变更前后用排水量对照表

序号

用水项目

用水水源

单位

变更前年需要量

变更后年需要量

增减量

1

锅炉补充水

软水

m3/a

*

*

+ *

2

软水制备系统

新鲜水

m3/a

* .5

*

+ * .5

3

脱硫系统补水

排污水

m3/a

*

*

+ *

4

锅炉排污水

/

m3/a

* .2

*

+ * .8

5

(略) 理排污水

/

m3/a

* .5

*

+ * .5

6

脱硫废水

/

m3/a

0

0

0

图1变更前运营期水平衡图(m3/d

图2变更后运营期水平衡图(m3/d

6.劳动定员及工作制度

本项目不新增职员,由变更前职工调配,3班每班8小时工作制度,备用锅炉启停各 * 次,开炉后燃烧4小时,回水温度达到 * ℃以上,封炉,热水保持封闭循环;循环水逐渐降温,待4小时后,温度降到 * ℃,开炉,燃烧4小时加温到 * ℃以上,因此锅炉每天燃烧时间按 * 小时计,年工作 * 天。

7.厂区平面布置

本项目位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区,厂区内由南至北依次为锅炉房、 (略) 、储煤棚、灰棚、仓库, (略) 区外西南侧。 (略) 区按相关工序依次相连,从而使管线布置、物流输送更合理,可达到节能的目的, (略) 区平面布置基本合理。

变后 * t/h燃煤锅炉在变更前 * t/h生物质锅炉位置建设,厂区平面布置不变, (略) 区平面布置示意图见附图3。

工艺流程和产排污环节

1.施工期工艺流程和产排污环节

变更后锅炉在锅炉房内预留位置建设。锅炉基础建设和锅炉除尘器及脱硫系统建设时涉及土建工程。施工期为 * 天。工程为主体工程阶段,设备安装阶段等,工艺流程及产污环节见图3。

3 项目施工期工艺流程

建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段:锅炉、除尘器及脱硫系统基础工程阶段,包括打桩、砌筑基础等;主体工程阶段,包括钢筋、钢木工程、砌体工程等;设备安装,包括锅炉及除尘器及脱硫系统安装等。施工阶段伴随施工扬尘、噪声及少量建筑垃圾等产生。

2.运营期工艺流程和产排污环节

本项目为 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)备用燃煤锅炉建设项目,仅在供热锅炉故障或检修时使用, (略) 时间按 * d计, (略) * h,整体工艺流程图见图4。

图4运营期工艺流程及产污环节图

(1)上煤系统

燃料 (略) 后直接存入储煤棚,经皮带运输送至锅炉输煤平台。由水平皮带上的电动给料机将煤卸入炉前煤斗。炉前煤斗将煤送到给煤机,由给煤机 (略) 燃烧。

(2)锅炉系统

燃煤将锅炉内软水加热至 * ℃以上,导入 (略) 热交换,热源与建筑物采暖介质采用热水, (略) 内设置 (略) 。建筑采暖热水系统采用 (略) , 热用户通过换热设备与热源间接连接。 (略) (即热源至 (略) (略) )供回水温度为 * / * ℃, (略) (即 (略) 至各采暖 (略) )供回水温度为 * / * ℃。 (略) 中的热水,最终将热 (略) 用户。

(3)烟气系统

烟气系统由鼓(引)风机、空气预热器、脱硫系统、除尘器、烟道、风道、烟囱组成。

备用锅炉烟气采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,净化后的烟气经变更前 * m高烟囱排放,除尘效率 * .9%,脱硫效率 * %,脱硝效率 * %。

根据本项目的锅炉结构及燃煤情况,本项目锅炉采用低氮燃烧技术,低氮燃烧技术为分段燃烧技术,此法是加入 * 次燃料,使 * 次燃料燃烧生成的NOX得以还原的方法。可将炉膛从下而上分为主燃区、还原区和燃烬区, * 次燃料在主燃区燃烧, * 次燃料(约占 * %左右)由还原区送入,使 * 次燃料生成的NO2还原,烟气继续向上,进入燃烬区,使未燃物得以燃烬。

本项目采用低压脉冲布袋除尘器,除尘效率为 * .9%。

本项目采用双碱法脱硫,双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂,配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的,然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。

(4)除灰渣系统

除渣系统:炉渣采用铲 (略) , (略) 建筑面积 * .8m2,全封闭。

除灰系统:采用湿式除灰系统。

(5)水处理系统

水处理为锅炉用补给水用软水系统。考虑到正常汽水循环和锅炉排污损失及锅炉启动、事故情况、正常生产损耗。根据锅炉给水质量标准及原水水质资料,经方案比较确定采用全自动钠离子交 (略) 理系统,产水率高,设备占地面积小,运行可靠操作简单,是目前较为先进的脱盐技术,特别适合低、中压锅炉,已被广泛地应 (略) 理系统。

本项目主要产污环节及污染物汇总情况详见下表9:

表9 项目主要污染源与污染因子识别表

类别

编号

产污环节

污染源名称

产生原因

主要污染物

废气

G1

锅炉烟气

锅炉烟气

燃烧系统产生的锅炉烟气

SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度

废水

W1

锅炉

锅炉排污水

锅炉定期排污水

SS、COD、盐分

W2

软水制备

(略) 理排污水

软水制备系统产生的排污水

噪声

N1

机械设备

设备噪声

生产设备产生的噪声。

等效连续

A声级

固废

S1

锅炉

锅炉灰渣

燃烧系统产生的锅炉灰渣

* 般固废

S2

除尘器

粉煤灰

烟气除尘系统收集的烟气中的除尘粉煤灰

* 般固废

S3

脱硫塔

脱硫渣

双碱法脱硫产生的脱硫渣;

* 般固废

与项目有关的原有环境污染问题

1. (略) 环境影响评价、排污许 (略) 情况

库 (略) 位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区,于 (略) 注册成立,注册资金 * 万元,经营范围包括集中供热、 (略) 维修。 * 年9月委托 (略) (略) 编制完成《库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目环境影响报告表》,库伦 (略) 于 * 日给予审批意见,项目在 * 年 * 月末开工建设, * 年 * 月中旬投入生产,项目于 * 日取得了排污许可证,证书编号为 点击查看>> MAONKFGL1F * V,项 (略) (略) 环境保护竣工验收。

2.变更前污染物排放总量

2.1 变更前大气污染物排放情况

本项目原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质锅炉为备用锅炉,在供热锅炉故障 (略) , (略) 时间按 * d计。

(1)烟气量

项目 * t/h生物质锅炉排放的烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )表5中“燃生物质锅炉”的取值,具体取值表详见下表。

表 * 基准烟气量取值表

锅炉

基准烟气量

单位

燃生物质锅炉

Qnet,ar≥ * . * MJ/kg

Vdaf≥ * %

Vgy=0. * Qnet,ar+0. *

Nm3/kg

Vdaf< * %

Vgy=0. * Qnet,ar+1. *

Nm3/kg

Qnet,ar< * . * MJ/kg

Vgy=0. * Qnet,ar+0. *

Nm3/kg

注:1、Vdaf,燃料干燥无灰基挥发分(%);Vgy,基准烟气量(Nm3/kg或Nm3/m3

2、Qnet,ar,燃料收到基低位发热量(MJ/kg)

根据建设单位提供生物质成分分析, (略) 用生物质收到基低位发热值为 * . * MJ/kg大于 * . * MJ/kg,Vdaf为 * . * %大于 * %,故本项目变更前的 * t/h燃煤锅炉基准烟气量Vgy=0. * × * . * +0. * =7. * Nm3/kg。项目燃生物质量为 * t/a,则变更前 * t/h燃生物质锅炉烟气排放量为 点击查看>> Nm3/a( * 2Nm3/h)。

(2)颗粒物、 * 氧化硫

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )中有组织废气中颗粒物、 * 氧化硫的源强核算方法选取次序中的优先次序,本次评价优先采用物 (略) 核算,具体核算情况如下:

````````````````````````````````````````````颗粒物排放量公式

```````````````````` * 氧化硫排放量公式

* 计算公式信息表

序号

公式编号

含义

单位

取值

1

R

核算时段内锅炉燃料耗量

t/a

*

2

Aar

收到基灰分的质量分数

%

4.7

3

Sar

收到基硫质量分数

%

0. *

4

dfh

锅炉烟气带出的飞灰份额

%

*

5

Cfh

飞灰中的可燃物含量

%

*

6

q4

锅炉机械不完全燃烧热损失

t

7

7

K

燃料中的硫燃烧后氧化成 * 氧化硫的份额

无量纲

0.5

8

Q

核算时段内标态干烟气排放量

m3

点击查看>>

9

ηc

综合除尘效率

%

* .9

*

ηs

脱硫效率

%

*

备注:

锅炉烟气带出的飞灰份额dfh锅炉机械不完全燃烧热损失q4燃料中的硫燃烧后氧化成 * 氧化硫的份额K取值均参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录B中取值;

* 计算结果

序号

编号

含义

单位

结果

1

EA

年颗粒物(烟尘)产生量

t/a

5

年颗粒物(烟尘)排放量

0. *

2

ESO2

年 * 氧化硫产生量

t/a

0. *

年 * 氧化硫排放量

0. *

根据计算结果得出项目 * t/h生物质备用锅炉烟尘的产生量为5t/a,烟尘排放量为0. * t/a,SO2的产生量为0. * /a,采用双碱法脱硫除尘工艺,其脱硫效率可达到 * %,排放量为0. * t/a。

(3)氮氧化物

因建设单位未提供生物质氮元素含量,故本次评价,氮氧化物产生量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录F锅炉产排污系数中蒸汽/热水/其他-生物质-层燃炉-低氮燃烧的氮氧化物 (略) 核算,其产污系数为0. * kg/t-燃料,本项目 * t/h备用锅炉年耗生物质 * t/a,则氮氧化物排放量为0. * t/a,

(4)汞及其化合物

汞及其化合物浓度引用《锅炉大气污染物排放标准》(编制说明, * . * )中数据,汞及其化合物产生浓度为0. * mg/m3。则项目 * t/h生物质备用锅炉汞及其化合物产生量为6× * -5t/a,布袋除尘器及脱硫塔的汞及其化 (略) 理效率可达到 * %,排放量为6× * -6t/a

2.2 变更前水污染物排放情况

现有工程生活污水经化粪池收集后 (略) , (略) 外排 (略) (略) 理。生产废水主要为锅炉排 (略) 理排污水,锅炉排污水属于清净下水,作为输煤系统冲洗用水使用,出水直接排入沉淀池循环使用,不外排; (略) 理排污水主要Ca2+、Mg2+等离子,属于清净下水,作为脱硫系统补水和储煤棚、 (略) 抑尘用水使用,不外排。

2.3 变更前工程固废排放情况

现有工程产生的固体废物主要有脱硫渣、炉渣、除尘灰,产生量分别为7.9t/a、 * . * t/a、4. * t/a,脱硫渣、除尘灰、炉渣经收集后外售综合利用。

2.4厂区现有状况

图5 厂区现有环境状况

3.主要环境问题

(1) (略) (略) (略) 理。

6厂区现有环境问题

4.现有环境问题整改措施

(1) (略) 作为 * (略) (略) 理,渗透系数≤ * -7cm/s。


* 、主要环境影响和保护措施

区域

环境

质量

现状

1、大气环境质量现状

1.1达标区判定

根据 * 年 (略) 监测点位的环境空气监测数据,汇总和统计情况见表 * 。

表 * 区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

(μg/m3

标准值

(μg/m3

占标率(%)

达标情况

PM *

年平均质量浓度

*

*

* .9

达标

PM2.5

年平均质量浓度

*

*

* .3

达标

SO2

年平均质量浓度

8

*

* .3

达标

NO2

年平均质量浓度

*

*

*

达标

O3

百分位数8h平均

*

*

* .8

达标

CO

百分位数日平均

0.7mg/m3

4mg/m3

* .5

达标

由上表可知,基本污染物年评价指标中,基本污染物均满足《环境空气质量标准》(GB 点击查看>> )及 * 年修改单中的 * 级标准, (略) 在区域环境空气质量达标,本项目仅为备用锅炉变更,无新增污染物,不会对现有环境状况产生影响,因此不对环境 (略) 监测。

2.声环境

* 日- * 日,库 (略) 委托 (略) 泰达环保 (略) 对本项目周围声 (略) 了监测,具体情况如下。

(1)监测点位

本次噪声监测为区域环境背景噪声。噪声 (略) 界 * 周东、南、西、北各布设1个噪声监测点位,共4个。

(2)检测频次

检测2日,昼、夜间各检测1次。

(3)检测项目

等效连续A声级。

(4)环境噪声检测项目分析方法及方法来源详见下表 * 。

* 环境噪声检测项目分析方法及方法来源

检测类别及项目

检测方法及方法来源

使用仪器型号、名称及编号

环境噪声

等效连续A声级

《声环境质量标准》(GB 点击查看>>

AWA * +多功能声级计IE- *

AWA * A声校准器 IE- *

* (略) ,IE- *

(5)监测结果与评价

* 噪声监测结果表 单位:dB(A)

监测点位

监测结果

昼间

(GB 点击查看>> )2类标准限值

达标情况

夜间

(GB 点击查看>> )2类标准限值

达标情况

厂区东界

* .5

*

达标

*

*

达标

厂区南界

* .5

*

达标

* .8

*

达标

厂区西界

* .0

*

达标

* .6

*

达标

厂区北界

* .1

*

达标

* .6

*

达标

厂区东界

* .3

*

达标

* .1

*

达标

厂区南界

* .8

*

达标

* .3

*

达标

厂区西界

* .4

*

达标

* .8

*

达标

厂区北界

* .7

*

达标

* .1

*

达标

备注

检测期气象条件:

* 月 * 日 昼间:天气晴、气温:- * .4℃、气压: * .7hPa、风向:西北、风速:3.5m/s。夜间:天气晴、气温:- * .8℃、气压: * .1hPa、风向:西北、风速:3.2m/s。

厂区西侧监测点位于巨维华府内,巨维华府是声环境保护目标, (略) 界西侧监测点就是保护目标监测点位,由监测结果可知,监测值满足《声环境质量标准》(GB 点击查看>> )2类标准。

3.地下水环境

(略) 界外 * 米范围内,没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊区域, (略) 地下水现状监测。

4.生态环境:

项目用地范围内无生态环境保护目标, (略) 生态现状调查。

环境

保护

目标

(略) 界外 * 米范围内,涉及到的大气环境保护目标为荞都馨居、塞外明珠、 (略) 、山水人家、巨维华府、 (略) 区、政府机关。厂界外 * m范围涉及到的声环境保护目标为巨维华府。厂界外 * 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

确定的环境保护目标 * 览表见表 * ,环境保护目标具体分布图见附图2。

* 环境保护目标 * 览表

环境

要素

名称

概况

(略) 界关系

距离

(m)

环境功能

大气环境

荞都馨居

* 人

S

*

《环境空气质量标准》(GB 点击查看>> )及 * 年修改单中 * 级标准

塞外明珠

* 人

SW

*

(略)

* 人

SW

*

山水人家

* 人

SW

*

巨维华府

* 人

W

1

(略) 区

* 人

S

*

政府机关

* 人

N

*

声环境

巨维华府

* 人

W

1

《声环境质量标准》(GB 点击查看>> )中2类标准

污染

物排

放控

制标

1.废气排放标准

1)锅炉排 (略) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2燃煤锅炉排放限值;

表 * 锅炉大气污染物综合排放标准

污染因子

浓度限值(mg/m3

颗粒物

*

* 氧化硫

*

氮氧化物

*

汞及其化合物

0. *

林格曼黑度,级

≤1

2)施工期废气及运营期无 (略) 《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> 6)表2无组织排放监控浓度限值及要求。;

表 * 大气污染物综合排放标准

污染因子

标准值

标准来源

颗粒物

1.0mg/m3

GB 点击查看>> 6

2.污水排放标准

污水经化粪池沉淀后排入 (略) 理厂。

* 污水排放标准 单位:mg/L,除pH外

标准来源

pH

COD

BOD5

SS

NH3-N

(略) 理厂进水水质要求

6~9

*

*

*

-

3.噪声标准

1) (略) (略) 《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 1);

表20 (略) 界环境噪声排放标准

昼间dB(A)

夜间dB(A)

*

*

2) (略) (略) 《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2类标准;

表21 (略) 界环境噪声排放标准

昼间dB(A)

夜间dB(A)

*

*

4.固废

* 般 (略) 《 * 般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 点击查看>> 0)。

总量

控制

指标

本项目变更前 * t/h供热锅炉,已 (略) 的污染物排放量在《库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目》 (略) 总量申请,库伦 (略) 已于 * 年 * 月对该报告表予以批复,本项目为备用锅炉建设,在供热锅炉故障或检修时使用,因此不计入总量控制指标。


表25废气产污环节、污染物项目及对应排放口类型 * 览表

施工

期环

境保

护措

1.施工期大气环境保护措施

为减轻施工扬尘对区域环境空气质量的不利影响,建设单位施工采取以下措施以减轻其影响:

① (略) 地每天定期洒水,以有效防止扬尘产生,在晴天风大时,应加大洒水量及洒水频次;

② (略) 地内运输通道应及时清扫 (略) 整,以尽量减 (略) 驶产生的扬尘,必要时应采取洒水抑尘等措施;

③运输车 (略) (略) 驶,减少产尘量;

④ (略) 界采用挡板等遮挡措施,以有效地减少近地面扬尘的扩散。

在采取上述措施后,可显著减轻施工活动对环境空气质量带来的不良影响,施工扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> 6)无组织排放浓度限值要求。而且随着工程施工活动的结束,施工期对大气环境的影响也随之消失。

2、施工期水环境保护措施

为减轻废水对区域环境水质量的不利影响,拟采取的措施:

①项目施工时拟设置施工废水收集池,将引入池 (略) (略) 理,大大降低废水中SS的含量, (略) 理后的施工废 (略) 地洒水降尘。因此本项目施工期无外排的施工废水。

②项目施工时产生的生活污水, (略) 区变更前化粪池,外 (略) 理厂。

(略) 述,本项目施工期 (略) 置,不会对周边水环境产生不良影响。

3、施工期声环境保护措施

1合理安排施工时间,夜间禁止施工。

2尽量采用低噪声设备。

3施工中严格按《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 1)施工,防止机械噪声的超标,特别是应避免推土机、挖掘机同时作业。

4在施工过程中施工单位应设专 (略) 定期保养和维护, (略) 件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级;设备用完后或不用时应立即关闭。

5加强车辆管理,合理安排运输车辆运输的时间,避免在同 * 时段多台同时进出和夜间进出, (略) 内的车辆禁止鸣笛。

采取以上措施后,可以使噪声满足《 (略) 界环境噪声排放标准》GB 点击查看>> 1中相应的标准,施工时段后期对周围环境的影响较小。

4、施工期固体废物处置措施

施工期会产生少量的建筑垃圾,建筑垃圾由有关单 (略) 分拣,把有用的钢筋、木料、电 (略) 回收再利用;土料、石料可以填充路基;不可利用垃圾的建筑垃圾集中收集,运送至建 (略) 。生活垃圾统 * 收集后 (略) (略) 理。 (略) 理措施后,固体废弃物 (略) 理,不会对周边环境造成 * 次污染和影响交通。

本项目施工期通过采取本环评的措施后,各污染物对环境影响较小。

运营

期环

境保

护措

1.废气

1.1大气污染源源强核算及污染物产排情况

本项目属于D * 热力生产和供应,源强核算根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )的相关 (略) 核算。

1.1源强核算过程

变更后 * t/h燃煤锅炉排放烟气

本项目主要将原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质备用锅炉变更为 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉,故本次评价仅分析备用锅炉在供热锅炉故障或检修时产生的烟气, (略) 时间按 * d计,每天燃烧时间按 * 小时计。

(1)烟气量

项目 * t/h锅炉排放的烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )表5中“燃煤锅炉”的取值,具体取值表详见下表。

表22基准烟气量取值表

锅炉

基准烟气量

单位

燃煤锅炉

Qnet,ar≥ * . * MJ/kg

Vdaf≥ * %

Vgy=0. * Qnet,ar+0. *

Nm3/kg

Vdaf< * %

Vgy=0. * Qnet,ar+1. *

Nm3/kg

Qnet,ar< * . * MJ/kg

Vgy=0. * Qnet,ar+0. *

Nm3/kg

注:1、Vdaf,燃料干燥无灰基挥发分(%);Vgy,基准烟气量(Nm3/kg或Nm3/m3

2、Qnet,ar,燃料收到基低位发热量(MJ/kg)

根据建设单位提供煤质成分分析, (略) 用煤收到基低位发热值为 * . * MJ/kg大于 * . * MJ/kg,Vdaf为 * . * %大于 * %,故本项目新增的 * t/h燃煤锅炉基准烟气量Vgy=0. * × * . * +0. * =6. * Nm3/kg。项目燃煤量为 * . * t/a,则新增的 * t/h燃煤锅炉烟气排放量为 点击查看>> .6Nm3/a( * 7.4Nm3/h)。

(2)颗粒物、 * 氧化硫

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )中有组织废气中颗粒物、 * 氧化硫的源强核算方法选取次序中的优先次序,本次评价优先采用物 (略) 核算,具体核算情况如下:

````````````````````````````````````````````颗粒物排放量公式

```````````````````` * 氧化硫排放量公式

23计算公式信息表

序号

公式编号

含义

单位

取值

1

R

核算时段内锅炉燃料耗量

t/a

* . *

2

Aar

收到基灰分的质量分数

%

* . *

3

Sar

收到基硫质量分数

%

0. *

4

dfh

锅炉烟气带出的飞灰份额

%

*

5

Cfh

飞灰中的可燃物含量

%

*

6

q4

锅炉机械不完全燃烧热损失

t

7

7

K

燃料中的硫燃烧后氧化成 * 氧化硫的份额

无量纲

0. *

8

Q

核算时段内标态干烟气排放量

m3

点击查看>> .6

9

ηc

综合除尘效率

%

* .9

*

ηs

脱硫效率

%

*

备注:

锅炉烟气带出的飞灰份额dfh锅炉机械不完全燃烧热损失q4燃料中的硫燃烧后氧化成 * 氧化硫的份额K取值均参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录B中取值;

24计算结果

序号

编号

含义

单位

结果

1

EA

年颗粒物(烟尘)产生量

t/a

*

年颗粒物(烟尘)排放量

0. *

2

ESO2

年 * 氧化硫产生量

t/a

4.6

年 * 氧化硫排放量

0. *

根据计算结果得出项目 * t/h备用锅炉烟尘的产生量为 * t/a,产生速率为 * kg/h,产生浓度为 * . * mg/m3;除尘采用脉冲式布袋除尘器,除尘效率可达 * .9%,项目锅炉烟尘排放量为0. * t/a,排放速率为0. * kg/h,排放浓度为7. * mg/m3。项目锅炉SO2的产生量为4.6t/a,产生速率为 * . * kg/h,产生浓度为 * . * mg/m3;采用双碱法脱硫除尘工艺,其脱硫效率可达到 * %,排放量为0. * t/a,排放速率为1. * kg/h,排放浓度为 * . * mg/m3

(3)氮氧化物

因建设单位未提供燃煤氮元素含量,故本次评价,氮氧化物产生量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录F锅炉产排污系数中蒸汽-褐煤-层燃炉的氮氧化物 (略) 核算,其产污系数为2. * kg/t-燃料,本项目 * t/h备用锅炉年耗煤 * . * t/a,则氮氧化物产生量为1. * t/a,产生速率为 * . * kg/h,产生浓度为 * . * mg/m3;项目采用低氮燃烧技术脱硝,脱硝效率为 * %,则项目锅炉NOX的排放量为0. * t/a,排放速率为7.2kg/h,排放浓度为 * . * mg/m3

(4)汞及其化合物

汞及其化合物浓度引用《锅炉大气污染物排放标准》(编制说明, * . * )中数据,汞及其化合物产生浓度为0. * mg/m3。则项目 * t/h备用锅炉汞及其化合物产生量为1. * × * -4t/a,产生速率为1. * × * -3kg/h,布袋除尘器及脱硫塔的汞及其化 (略) 理效率可达到 * %,处理后项目汞及其化合物的排放浓度为0. * mg/m3,排放速率为1. * × * -4kg/h,排放量为1. * × * -5t/a

污染物排放详见表 * 。

序号

产排污环节

污染物种类

排放形式

污染物产生情况

污染治理设施

污染物排放情况

排放口基本情况

执行标准

检测要求

产生量t/a

产生速率kg/h

名称

处理能力m3/h

收集效率%

治理工艺去除率%

(略) 技术

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m3

高度

m

排气筒内径m

温度℃

编号

名称

类型

地理坐标

标准名称

标准限值

监测点位

检测因子

检测频次

排放浓度

mg/m3

1

* t/h燃煤锅炉

废气量

有组织

点击查看>> .6Nm3/a, * 7.4Nm3/h

/

/

/

/

点击查看>> .6Nm3/a, * 7.4Nm3/h

*

2

*

DA *

锅炉烟气排放口

主要排放口

E * ° * " * . * ",

N * ° * " * . * "

《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2燃煤锅炉排放限值

/

锅炉烟气排放口(DA * )

颗粒物、 * 氧化硫、氮氧化物采用变更前排放口在线监测系统;

汞及其化合物、林格曼黑度手工监测每季度1次

颗粒物

*

*

袋式除尘技术+

双碱法脱硫技术

* 0

* %

* .9%

0. *

0. *

7. *

*

* 氧化硫

4.6

* . *

* 0

* %

* %

0. *

1. *

* . *

*

氮氧化物

1. *

* . *

低氮燃烧技术

/

* %

* %

0. *

7.2

* . *

*

汞及其化合物

1. * × * -4

1. * × * -3

(略) 理

* 0

* %

* %

1. * × * -5

1. * × * -4

0. *

0. *



28产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

运营

期环

境影

响和

保护

措施

1.2废气污染物达标分析

备用锅炉采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,经现有 * m高烟囱(已安装在线监测系统)排放。 (略) 时,颗粒物最大排放浓度为7. * mg/m3、 * 氧化硫最大排放浓度为 * . * mg/m3、氮氧化物最大排放浓度为 * . * mg/m3,排放污染物的最大排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2燃煤锅炉排放限值要求(颗粒物: * mg/m3、SO2mg/m3: * 、NOx: * mg/m3),本次评价要求建 (略) 过程中做好环 (略) 及维护工作,确保在线监测系统能够 (略) 工况和尾气排放参数,并能够自动反馈,对进料速率等 (略) 自动调节。并选择低硫、低氮的燃料以保障锅炉烟气的达标排放。

1.3大气污染物非正常排放分析

项目非正常工况主要包括 * t/h备用锅炉除尘器、脱硫塔出现故障, (略) (略) 理效率下降, (略) (略) 理效 (略) 理效率的 * %(除尘效率 * . * %,脱硫效率 * .5%,汞 (略) 理效率 * %),脱硝设施低氮燃烧器属于锅炉自带装置, * 般情况不会出现故障;

锅炉工程点火及助燃用油使用0~- * 号轻柴油,锅炉每年点火 * 次,年用柴油量约为2kg,参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ * — * )表5、表F.2燃油工业锅炉的废气产排污系数,污染物产生量按下式计算:

Q颗粒物=0. * 千克/吨.燃料

Qso2= * S千克/吨.燃料

QNO2=3. * 千克/吨.燃料(无低氮燃烧)

式中:Vgr—烟气量,Nm3/kg

Qnet,ar—柴油收到基低位发热量,本项目取 * .6MJ/Kg

Q—污染物排放量(g);

S—含硫率,0.2%;

柴油燃烧烟气量 * . * m3,颗粒物产生量为0. * g/a,SO2产生量为7.6g/a,NOx产生量为7. * g/a。

则非正常工况下排放的污染物情况见表 * 。

表26非正常工况下污染物排放情况

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(mg/m3)

单次非正常排放量/(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

年非正常排放量

(kg/a)

应对措施

* t/h燃煤蒸汽锅炉(备用)

除尘器、脱硫塔出现故障,处 (略) 理效率的 * %

颗粒物

* . *

* . *

1

1

* . *

及时维修,部分设备停产直至停产检修

* 氧化硫

* . *

* . *

1

1

* . *

氮氧化物

* . *

7.2

1

1

7.2

汞及其化合物

0. *

6. * × * -4

1

1

6. * × * -4

锅炉点火

颗粒物

* . *

0. * × * -3

1

1

0. * × * -3

选用优质轻柴油

SO2

* . *

7.6× * -3

1

7.6× * -3

NO2

* . *

7. * × * -3

1

7. * × * -3

1.4废气污染物排放环境影响分析

项目位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区,其所在区域为环境空气质量达标区,厂界 * 米范围内大气环境保护目标为项目西侧1m巨维华府小区,南侧 * 米的荞都馨居小区及项目西南侧 * 米的塞外明珠小区,南侧 * (略) 区, * m的山水人家小区, * (略) 小区,北侧 * m政府机关。项目 * t/h备用锅炉采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,净化后的烟气经现有 * m高烟囱排放。处理后锅炉烟气中各污染物排放量分别为颗粒物0. * t/a、 * 氧化硫0. * t/a、氮氧化物0. * t/a、汞及其化合物1. * × * -5t/a,排放浓度分别为颗粒物7. * mg/m3、 * 氧化硫 * . * mg/m3、氮氧化物 * . * mg/m3、汞及其化合物1. * × * -5mg/m3。项目 * t/h备用锅炉烟气排放污染物浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2排放限制要求。

表27变更前后污染物排放量对照表

污染物

变更前污染物排放量(t/a)

变更后污染物排放量(t/a)

变化情况

颗粒物

0. *

0. *

+0. *

* 氧化硫

0. *

0. *

+0. *

氮氧化物

0. *

0. *

+0. *

汞及其化合物

6× * -6

1. * × * -5

+6.5× * -6

通过对比可知,本项目变更后大气污染物对周围敏感 (略) 增加,但由于本项 (略) * d,污染物增加量较少,因此本项目废气污染物的排放对周边环境的影响较小。

2.运营期水环境影响和保护措施

项目产生的废水主要为锅炉排污水、 (略) 理排污水,参考《排污许可申请与核发技术规范 总则》(HJ 点击查看>> )、《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )和相关 (略) (略) 了填写,详见下表。


序号

对应产排污环节名称

废水类别

污染物种类

污染物产生浓度mg/L

污染物产生量kg/a

污染治理设施

废水排放量m3/a

污染物排放量t/a

污染物排放浓度mg/L

排放方式

排放去向

排放规律

排放口

排放标准

监测要求

设施名称

处理能力m3/a

治理工艺

治理效率

(略) 性技术

编号

排放口名称

排放口类型

地理坐标

监测点位

监测因子

监测频次

1

蒸汽

锅炉

锅炉排污水

COD

* . *

* . *

/

/

/

/

/

0

0

/

不外排

用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

软化水装置

(略) 理排污水

COD

* . *

* . *

/

/

/

/

/

0

0

/

不外排

其中 * m3/a用于脱硫系统补水,剩余 * m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘

/

/

/

/

/

/

/

/

/


表32固体废物产污环 (略) 置情况 * 览

运营

期环

境影

响和

保护

措施

2.1废水污染物达标分析

生产废水主要为锅炉排污水、 (略) 理排污水。变更 (略) 回用不外排。

锅炉排 (略) 理排污水的水质基本相同,根据前文水平衡可知,变更后锅炉排污水产生量为6m3/d( * m3/a), (略) 理排污水产生量为7.5m3/d( * m3/a),则产生的生产废水总量为 * m3/a,根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录F中燃煤 (略) 理废水产物系数,锅炉污水(包含锅炉排 (略) 理排污水)中的主要污染物为COD,其产物系数为 * g/t-燃料,本项目备用锅炉燃料消耗量为 * . * t/a,则项目生产废水COD产生量总量为 * . * kg/a,产生浓度为 * . * mg/L。项目产生生产废水污染物成分简单,浓度较小,其中锅炉排污水作为用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排; (略) 理排污水 * m3/a,其中 * m3/a用于脱硫系统补水,剩余 * m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘。

3.噪声

3.1噪声源强估算

变更后运营期新增噪声源主要为锅炉给水泵、鼓风机、引风机等设备噪声,噪声值为 * ? * dB(A),各噪声源强见表 * 。

* 噪声污染源源强情况 * 览表

序号

噪声源

数量

产生强度dB(A)

持续时间

治理

措施

排放强度dB(A)

1

锅炉给水泵

1

*

连续 * 小时

选用低噪

声设备、减震基础/厂房建筑隔音

*

2

鼓风机

1

*

*

3

流化风机

1

*

*

4

引风机

1

*

*

6

锅炉排气孔

1

*

*

项 (略) 为巨维华府小区, (略) 在声环境达标,因此本次 (略) 界 * 周的昼 (略) 噪声预测。

(1)预测内容

(略) 区边界和敏感目标噪声。

(2)预测方法

根据本项目噪声源的特征及传播方式,本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4- * )中的点源噪声距离衰减公式预测噪声源对周围区域的噪声环境影响。

LA(r)=LA(r0)- * lg(r/r0)

式中:LA(r)─点声源在预测点产生的A声级,dB(A);

LA(r0)─参考位置r0处的A声级,dB(A);

r─预测点距声源的距离,m;

r0─参考位置距声源的距离,m;

计算得 (略) 界处的噪声叠加值,噪声值叠加公式如下:

Lp= * lg( * Lp1/ * + * Lp2/ * + * Lp3/ * + * Lp4/ *

式中:Lp-某点叠加后的总声压级,dB(A);

Lp1、Lp2、Lp3、Lp4-为厂区内噪 (略) 界处的噪声值。

(3)预测结果

采用上述噪声 (略) 预测计算,主要 (略) 过程中产生的噪声经封闭隔声和距离衰减后,对厂界及巨维华府的噪声影响详见表 * 。

表30 (略) 界的影响 单位:dB(A)

边界

与噪声源强距离/m

噪声贡献

执行标准

东 (略)

*

* . *

《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2类标准昼间 * dB(A)

夜间 * dB(A)

西 (略)

*

* . *

南 (略)

*

* . *

北 (略)

*

* . *

由预测结果可知,厂界的昼夜间噪声贡献值均在 * . * - * . * dB(A)之间,可满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)中的2类标准,噪声对周边环境影响较小,因此本项目建设不会 (略) 在区域声环境造成影响, (略) 在区域满足《声环境质量标准》(GB 点击查看>> )2类标准。

3.2噪声排放环境监测要求

根据《 (略) 监测技术指南 总则》(HJ 点击查看>> )中相关要求制定了本项目监测计划,具体见下表:

表 31噪声环境监测计划 * 览表

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

执行标准

噪声

厂界

Leq(A)

厂界 * 周

1次/季

《 (略) 界环境噪声排放标准》2类标准

保护目标

Leq(A)

巨维华府

1次/季

《声环境质量标准》(GB 点击查看>> )2类标准

4.运营期固体废物 (略) 置方式

结合项目暂存的固废情况及工艺,分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。

本项目变更后运营期固废主要为S1为锅炉灰渣,S2为布袋除尘器粉煤灰,S3为脱硫渣。

4.1固废 (略) 置措施

①锅炉灰渣S1

项目 * t/h备用锅炉灰渣产生量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ 点击查看>> )中固体废物源强核算方法选取次序中的优先次序物 (略) 核算。

计算公式如下:

式中:Ehz—核算时段内灰渣产生量,t;

R—核算时段内锅炉燃料消耗,t;

Aar—收到基灰分的质量分数,%;

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失,%;

Qnet,ar—收到基低位发热量,kJ/kg。

本项目燃煤年使用量为 * . * t/a;

本项目燃煤收到基灰分的质量分数Aar为 * . * %;

据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ 点击查看>> )中的附录B表B.1中相应锅炉机械不完全燃烧热损失的 * 般取值,锅炉机械不完全燃烧热损失q4取7%;

(略) 用煤料收到基低位发热值Qnet,ar为 * 0kJ/kg;

根据以上参数可以计算得出 * t/h备用锅炉产生的灰渣 * . * t/a,收集后炉渣外售综合利用。

②布袋除尘器粉煤灰S2

根据工程分析可知 * t/h备用锅炉除尘系统产生的收尘灰产生量约 * . * t/a,收集后粉煤灰外售综合利用。

③脱硫渣S3

本项目 * t/h备用锅炉与现有供热锅炉,吨位 * 致,同样采用双碱法湿式脱硫,根据生产经验脱硫渣产生量为 * t/a,脱硫渣脱水后 (略) 内,脱硫渣经收集后外售综合利用。

4.2固体废物环境管理要求

本项目产生的 * 般固体废物主要为锅炉灰渣、布袋除尘器粉煤灰和脱硫渣,均外售综合利用。

产生的 * 般固废在收集、储存、管理过程中,需严格按照《 * 般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 点击查看>> 0)相关规 (略) ,建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度,建立管理台账。由专人负责 * 般固废的收集和管理工作。

4.3固废属性判定及防治措施

本项目固体废物属性、 (略) 置措施汇总见下表 * 。


产生

环节

固废

名称

固废

属性

物理

性质

主要有毒有害物质名称

环境危险特性

固废产生量

贮存方式

(略) 置方式和去向

(略) 置量

环境管理要求

锅炉

锅炉灰渣

* 般工业固废

固态

/

/

* . * t/a

(略) 内

收集后外售综合利用

* . * t/a

收集、储存、管理严格按照《 * 般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》(GB 点击查看>> 0)相关规 (略) ,

除尘器

除尘器

粉煤灰

* 般工业固废

固态

/

/

* . * t/a

* . * t/a

脱硫塔

脱硫渣

* 般工业固废

固态

/

/

* t/a

* t/a


* 、环境保护措施监督检查清单

运营

期环

境影

响和

保护

措施

5.地下水、土壤影响及保护措施

5.1地下水、土壤环境影响及保护措施

①项目应 (略) 相关规范加强环境管理,采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加 (略) 理污染物跑、冒、滴、漏,同时应加强对防渗工程的检查,若发现防渗密封材料老化或损坏,应及时维修更换;

②对项目内各构筑物采取控制措施,防止污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

本项目营运期产生的大 (略) 理后均能达标排放;产生废水主要为清洁下水,污染物浓度较小; (略) 置无乱排情况。在全面落实分区防渗措施的情况下,项目排放污染物或物料的垂直入渗对土壤影响较小。项目分区防渗措施具体见下表。

表33项目工程防渗措施 * 览表

编号

分区名称

位置

防渗措施及要求

1

简单防渗区

锅炉房

* 般混凝土硬化地面防渗

2

* 般防渗区

(略) 、脱硫塔

采用防渗混凝土防渗,渗透系数≤1× * -7cm/s,防止地下水环境污染;

5.2地下水、土壤跟踪检测要求

(略) 过程中在做好有效的防渗措施后,对地下水、土壤环境影响较小,故不设跟踪检测要求。

6、环境风险

6.1风险调查

(1)建设项目风险源调查

根据对项目原辅材料以及 (略) 调查分析,本项目存在的风险物质为点火使用的轻柴油,柴油桶储存于锅炉房内,柴油日常存储量5kg。

(2)环境敏感目标调查

(略) 调查,厂区最近的敏感点 (略) 的巨维华府,厂区周边5km范围内人数约为 * 人。

6.2环境风险潜势初判

(1)环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的 (略) 在地的环境敏感程度,结合事故情形下环境影响途径,对建设项目潜在环境 (略) 概化分析,按照表 * 确定环境风险潜势。

34建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度(E)

危险物质及工艺系统危险性(P)

极度危害(P1)

高度危害(P2)

中度危害(P3)

低度危害(P4)

环境高度敏感区(E1)

IV+

IV

III

III

环境中度敏感区(E2)

IV

III

III

II

环境低度敏感区(E3)

III

III

II

I

注:IV+为极高环境风险

(2)P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆爆物质,参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 点击查看>> )附录B中危险物质的临界量,定量分析危险物质数量与临界量 (略) 属行业及生产工艺特点M,按照附录C对危险物质及工艺系统危险 (略) 判断。

危险物质数量与临界量比值(Q)

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 点击查看>> )附录B,当只涉及 * 种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为Q;当存在多种危险物质时,则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q):

(C.1)

式中:q1q2,...,qn——每种危险物质的最大存在总量,t;
Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量,t。
Q<1时,该项目环境风险潜势为Ⅰ。
Q≥1时,将Q值划分为:(1)1≤Q< * ;(2) * ≤Q< * ;(3)Q≥ * 。

根据项目工程特点,项目涉及到的原辅材料较少,危险物品为柴油,最大贮存量为4t。

35建设项目危险物质Q值确定

物质名称

CAS号

最大存储量(qn/t)

临界量

(Qn/t)

qn/Qn

∑qi/Qi

识别结果(Q)

柴油

/

0. *

*

2× * -6

2× * -6

Q<1

建设项目环境风险潜势判断

由表 * 可知,Q=2× * -6<1该项目环境风险潜势为Ⅰ。

6.3评价工作等级划分

36环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

评价工作等级

*

*

*

简单分析a

a 是相对于详细评价工作内容而言,在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

(略) 述,本项目的环境风险潜势为I,评价工作等级为:简单分析。

6.4风险物质

锅炉工程点火及助燃用油使用0~- * 号轻柴油,对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 点击查看>> )附录B,柴油属于易燃易爆物质。柴油桶储存于锅炉房内,最大储存量5kg,柴油理化 (略) 示。

37柴油理化性质及危险特性表

物质名称:柴油

UN号: *

物化特性

沸点(℃)

点击查看>>

比重(水=1)

0. * -0.9

蒸气密度(空气=1)

3.5

熔点(℃)

- *

临界温度(℃)

无资料

溶解性

无资料

自燃温度(℃)

*

冰点(℃)

无资料

外观与气味

稍有粘性的棕色液体

火灾爆炸危险数据

闪点(℃)

≥ * ℃

爆炸极限

无资料

灭火剂

雾状水、泡沫、干粉、 * 氧化碳、砂土。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能 (略) (略) 。 (略) 容器冷却,直至灭火结束。 (略) 中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

反应活性数据

稳定性

不稳定

避免条件

稳定

禁忌物

强氧化剂、卤素。

燃烧(分解)产物

* 氧化碳、 * 氧化碳

健康危害数据

侵入途径

吸入

皮肤

食入

急性毒性

LD *

无资料

LC *

无资料

健康危害

皮肤接触可为主要吸收途径,可致急性肾脏损害。裂解燃料油(柴油调合组分)可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。裂解燃料油(柴油调合组分)废气可引起眼、鼻刺激症状,头晕及头痛。

(略) 理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, (略) 隔离,严格限制出入。切断火源。 (略) 理人员戴自给正压式呼吸器,穿 * 般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收 (略) (略) 置。

急救措施

皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入: (略) (略) 。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止, (略) 人工呼吸。就医。食入:尽快彻底洗胃。就医。

操作注意事项

密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源, (略) 严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气 (略) 所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材 (略) 理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储运注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备 (略) 理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材 (略) 理设备。夏季最好早晚运输。 (略) 用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其它物品。船运时,配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、 (略) 位隔离。公路运输时要 (略) 驶。

防护措施

工程控制

密闭操作,注意通风。

呼吸系统防护

空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,应佩戴空气呼吸器

眼防护

戴化学安全防护眼镜

手防护

戴橡胶耐油手套

身体防护

穿 * 般作业防护服

其它

(略) 严禁吸烟。避免长期反复接触

6.4可能影响途径

空气、水体、土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径,同时各要素之间又随时发生着物质和能量的传递,污染物进入环境后,随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。

项目主要风险为柴油发生火灾爆炸事故时产生的次生污染物CO、CO2、SO2、NOx (略) 扩散;柴油桶受外力作用而发生破损,柴油泄漏,泄漏的柴油通过地表径流的方式进入地表水体、地下水。

6.5环境风险防范措施

(1)储存区的风险防范措施

油桶应安置在远离锅炉区域,加强其作为危险区的标识;在周围不可堆放木材及其他引火物;配备防火设施; (略) (略) 理,防止污染土壤;加强通风。

(2)油桶泄 (略) 置措施

(略) 泄漏油品用沙土等围住, (略) 必要的回收,禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品,待充分吸收残油后将沙土清除干净。

(3)发生火灾爆 (略) 置措施

①发生火灾,现场人员要按照平时消防演练的要求启动应急预案, (略) 自救,尽可能把火势控制在初始阶段。 * 旦大面积失火,现场人员要立即关闭油源、电源、闸阀, (略) 门求助。同时迅速疏散周围车辆和闲散人员。

② (略) ,制止无关人员进入,严防烟火,防止意外。

③发生火苗,立即采取灭火措施,并立即报警。


* 、结论

内容

要素

排放口(编号、

名称)/污染源

污染物项目

环境保护措施

执行标准

大气环境

* t/h燃煤蒸汽锅炉(备用)

锅炉废气排气筒

(DA * )

颗粒物、 * 氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度

锅炉烟气低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,综合除尘效率为 * .9%,脱硫效率为 * %;

脱硝采用低氮燃烧技术;

烟气通过变更前 * m高烟囱排放。

《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2中燃煤锅炉排放浓度限值。

地表水环境

锅炉排污水

化学需氧量、SS

用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排

不外排

(略) 理排污水

化学需氧量、悬浮物

其中 * m3/a用于脱硫系统补水,剩余 * m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘

声环境

机械设备

设备噪声

(略) ,减振、隔声措施

《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2 类标准

电磁辐射

固体废物

锅炉

灰渣

(略) ,建筑面积 * .8m2,全封闭

收集、储存、管理严格按照《 * 般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》。(GB 点击查看>> 0)相关规 (略) ,

收集后外售综合利用

除尘器

除尘灰

暂存于灰棚,建筑面积 * . * m2,全封闭

脱硫塔

脱硫渣

(略) ,建筑面积 * .8m2,全封闭

土壤及地下水污染防治措施

锅炉房采用 * 般混凝土硬化地面防渗;

(略) 、脱硫塔、沉淀池、脱硫循环水池、化粪池作为 * (略) (略) 理,渗透系数≤ * -7cm/s;

生态保护措施

环境风险防范措施

(1)储存区的风险防范措施

油桶应安置在远离锅炉区域,加强其作为危险区的标识;在周围不可堆放木材及其他引火物;配备防火设施; (略) (略) 理,防止污染土壤;加强通风。

(2)油桶泄 (略) 置措施

(略) 泄漏油品用沙土等围住, (略) 必要的回收,禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品,待充分吸收残油后将沙土清除干净。

(3)发生火灾爆 (略) 置措施

①发生火灾,现场人员要按照平时消防演练的要求启动应急预案, (略) 自救,尽可能把火势控制在初始阶段。 * 旦大面积失火,现场人员要立即关闭油源、电源、闸阀, (略) 门求助。同时迅速疏散周围车辆和闲散人员。

② (略) ,制止无关人员进入,严防烟火,防止意外。

③发生火苗,立即采取灭火措施,并立即报警。

其他环境管理要求


附表

建设项目污染物排放量汇总表

本项目运营期不可避免的会对周围环境产生影响,在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下,加强环境管理,其废气、废水、噪声、固体废弃物以及风险事故等对周围环境的影响控制在可接受范围内,从环境保护角度分析,该 (略) 。

项目

分类

污染物名称

现有工程

排放量(固体废物产生量)①

现有工程

许可排放量

在建工程

排放量(固体废物产生量)③

本项目

排放量(固体废物产生量)④

以新带老削减量

(新建项目不填)⑤

本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥

变化量

废气

颗粒物(t/a)

0. *

-

0. *

-

0. *

+0. *

* 氧化硫(t/a)

0. *

-

0. *

-

0. *

+0. *

氮氧化物(t/a)

0. *

-

0. *

-

0. *

+0. *

汞及其化合物(t/a)

6× * -6

-

-

1. * × * -5

-

1. * × * -5

+6.5× * -6

废水

-

-

-

-

-

-

-

-

* 般工业

固体废物

脱硫渣(t/a)

7.9

-

-

*

-

*

+ * .1

锅炉灰渣(t/a)

* . *

-

-

* . *

-

* . *

+ * . *

除尘灰(t/a)

4. *

-

* . *

-

* . *

+ * . *

危险废物

-

-

-

-

-

-

-

-

注:⑥=①+③+④-⑤;⑦=⑥-①


附图1项目地理位置图

附图2::项目周边环境关系图


附图3厂区平面布设图

附件1:备案信息表

附件2:煤质分析报告


附件3:委托检测报告

附件4土地租赁合同

附件5土地证




根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定, * 年 * (略) 共受理1个项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示开始时间为 * 日,公示时间为5个工作日(休息日及法定假日不在公示期限内)。

通讯地址: (略) 东梁新区安代大街北侧 (略) (略) (略) 办公楼

联系电话: 点击查看>>  

邮 编: 点击查看>>

序号

项目名称

建设地点

建设 单位

环境影响 评价机构

受理 日期

1

库 (略) 备用锅炉建设项目

(略) 库伦镇东梁新区

库 (略)

(略) (略)

* 年 * 月 * 日

注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、 (略) 会稳定的内容。

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称:库 (略) 备用锅炉建设项目

建设单位(盖章):库 (略)

编制日期: * .9

中华人民共和 (略) 制



* 、建设项目基本情况

建设项目名称

库 (略) 备用锅炉建设项目

项目代码

点击查看>> - * - 点击查看>>

建设单位联系人

付春基

联系方式

点击查看>>

建设地点

(略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区

地理坐标

N * ° * "5. * "、E * ° * " * . * "

国民经济

行业类别

D * 热力生产和供应

建设项目

行业类别

* 十 * 、电力、热力生产和供应业 * 热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的供热工程),燃煤、燃油锅炉总容量 * 吨/小时( * .5兆瓦)及以下的

建设性质

R新建(迁建)

□改建

£扩建

□技术改造

建设项目

申报情形

£首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

£超 * 年重新审核项目

R重大变动重新报批项目

项目审批(核准/

备案)部门(选填)

(略) (略)

项目审批(核准/

备案)文号(选填)

点击查看>> - * - 点击查看>>

总投资(万元)

*

环保投资(万元)

*

环保投资占比(%)

* .5

施工工期

1个月

是否开工建设

R否

£是:

用地(用海)

面积(m2

* . *

专项评价设置情况

规划情况

规划环境影响

评价情况

规划及规划环境

影响评价符合性分析

其他符合性分析

1.“ * 线 * 单”符合性分析

(1)生态保护红线

根据《 (略) 自治区人民政府办公厅关于印发划定并严守生态保护红线工作方案的通知》(内政办发〔 * 号)。 * 年上半年,按照自治区党委、政府审议意见,完成《 (略) 生态保护红线划定方案(送审稿)》,履行国家层面技术审核程序,并按 (略) 调整;同步启动生态保护红线相关管控政策研究。 * 日, (略) 自治区人民政府发布了《 (略) 自治区人民政府关于实施“ * 线 * 单”生态环境分区管控的意见》(内政发[ * ] * 号)。

库 (略) 备用锅炉建设项目(以下简称“本项目”)位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) ,在变更前项目 (略) 建设,不涉及自然保护区、基本农田和基本草地等生态敏感区,同时,经咨 (略) 门可知,本项目不在生态红线划定范围内。

(2)环境质量底线

①大气环境质量底线

(略) 在地大气环境为环境空气质量功能 * 类地区,根据库伦 (略) * 年监测数据, (略) 在区符合《环境空气质量标准》(GB 点击查看>> )及 * 修改单中 * 级标准,属于达标区。本项目运营期产生烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物等,在采取本环评提出相应的污染防治措施后,不会明显降低区域环境质量现状,因此本项目的建设满足当地环境质量底线的要求。

②水环境质量底线

本项目南侧1. (略) 为铁牛河,属于西辽河流域,根据《 (略) 自治区水功能区划》( * 年 * 月),现状水质为Ⅴ类。项目运营期产生的生产废水均循环利用不外排,生活污水经化粪池沉淀后, (略) 排入 (略) 理厂,对周边环境造成的影响很小。

③土壤环境风险防控底线

对照《 (略) 自治区“ * 线 * 单”文本》( * 年 * 月), (略) 在地属于土壤环境风险防控分区中的 * 般管控区,无具体管控要求。

(略) (略) 变更不新增用地,所用土地租用 (略) 市巨 (略) ,土地类型为国有建设用地,租用合同及土地证详见附件4、附件5,不涉及镉等重金属污染永久基本农田的问题,符合土壤环境质量底线的要求。

综合分析,本项目的建设不 (略) 在地的大气环境质量底线、水环境质量底线、土壤环境风险防控底线。

(3)资源利用上线

本项目施工期消耗能源为水、电等,用量较小,初步分析不 (略) 在区域资源利用上线。项目建设不涉及永久基本农田,土地资源消耗符合要求。因此,项目资源利用满足要求。

(4)生态环境准入清单

根据《 (略) 自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》(内政发[ * ] * 号), (略) 属于重点生态功能区,本项目属于热力生产和供应业, (略) 负面清单对该类项目管控要求为“禁止新建 * 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉,本项目新建 * t/h燃煤锅炉,配套建设除尘脱硫脱硝装置,工业废水达到零排放。”,本项目燃煤锅炉在生产过程产生的大气污染物主要是烟尘、SO2、NOX、汞及其化合物。采用布袋除尘器除尘+双碱法脱硫工艺,其除尘效率达到 * .9%以上,其脱硫效率可达到 * %;脱硝采用低氮燃烧技术,氮氧化物去除效率可达到 * %;采取以上措施可去除 * %的汞及其化合物。

污染物的最大排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2燃煤锅炉排放限值要求,产生的固体废物主要有脱硫渣、炉渣和除尘灰, (略) 外售综合利用,同时选用低噪声设备、设置减震基础,厂房选用隔音材料,产生的噪声满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2类标准 ,因此满足负面清单相关规定。

(略) 述,本项目建设满足国家关于“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”相关要求。

2.产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录( * 年本)》(国发改令 * 年第9号)和《关于修改<产业结构调整指导目录( * 年本)>有关条款的规定》(国发改令 * 年第 * 号),本项目属于鼓励类第 * 十 * 项“城市基础设施”,第 * 条“城镇集中供热建设和改造工程”。因此,本项目建设符合国家及地方相关产业政策的要求。

3.选址合理性分析

本项目位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) 区 (略) 库伦镇东梁新区,本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园、集中式饮用水水源等特殊保护目标,项目选址基本合理,项目地理位置详见附图 * 。

4.生态环境保护规划符合性

本 (略) 的相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划。


* 、建设项目工程分析

建设内容

1.项目由来

库 (略) 于 * 年在 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区建设“库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目”,建设单位委托 (略) (略) (略) 环境影响评价,主要建设内容为:新建 * 座 * t/h(型号DZL * -1. * / * / * -AⅡ)燃煤锅炉、 * 座 * t/h(型号CDZW7.0)生物质备用锅炉及配套设施, (略) 约 * m,实现对 (略) 库伦镇东梁新区的荞都馨居小区及周边的已规划的小区约 * 万平方米商居建筑实现集中供热; * 年 * 月库伦 (略) 对该报告表予以批复。项目于 * 年建设完成 * t/h(型号DZL * -1. * / * / * -AⅡ)燃煤锅炉,并于 * 年 * 月锅炉开始运营,锅炉房内预留备用锅炉安装位置,备用锅炉未建设,未办理环境保护验收。

东梁新区现供热面积约为 * 万m2,原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质备用锅炉不能满足常用锅炉检修期间供热需求,因此建设单位将原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质备用锅炉变更为 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉(与常用锅炉的额定功率相同),根 (略) 办公厅 * 年 * 月发布环办环评函〔 * 号--关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施 * 个因素中的 * 项或 * 项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影加重)的,界定为重大变动,属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,库 (略) 将原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质备用锅炉变更为 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉,其他因素均不发生变化,属于规模发生变化并且“生产、处置或储存能力增大 * %及以上的”,属于重大变动,需重新报批环境影响报告,因此提出“库 (略) 库备用锅炉建设项目”。该项目建成后,新增的 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉仅作为备用锅炉使用,在现有供热锅炉故障或检修时使用,运行时间按 * d/a计。

为了科学客观的评价项目对周围环境造成的影响,依据《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》的规定,库 (略) 委托本公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后,我公司严格按照国家的有关法规 (略) 门的要求,工程技术人员认真研究该项目的有关文件, (略) 实地踏勘和调研,收集和核实了有关材料,根据有关工程资料, (略) 调查等环节工作的基础上,编制完成了本项目环境影响报告表,呈报生 (略) 门审批。

2.建设内容

变更后, (略) 两台锅炉“ * 备 * 用”,其中 * t/h(型号DZL * -1. * / * / * -AⅡ)燃煤锅炉为常用锅炉, * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉为备用锅炉,具体变更内容见表1、表2。

1变更前后基本情况对照表

序号

项目

变更前

变更后

1

项目名称

库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目

库 (略) 备用锅炉建设项目

2

建设性质

新建

新建(变更)

3

建设地点

(略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区

(略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区

4

建设单位

库 (略)

库 (略)

5

建设内容及规模

* 座 * t/h(型号CDZW7.0)生物质备用锅炉及配套设施, (略) 约 * m,实现对 (略) 库伦镇东梁新区的荞都馨居小区及周边的已规划的小区约 * 万平方米商居建筑实现集中供热

* 座 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤备用锅炉及配套设施, (略) 约 * m,实现对 (略) 库伦镇东梁新区的荞都馨居小区及周边的已规划的小区约 * 万平方米商居建筑实现集中供热

7

占地面积

* . * m2

* . * m2

8

总投

资(万元)

*

*

9

环保投资(万元)

*

*

*

环保投资比(%)

*

* .5

*

劳动定员

项目劳动定员4人

项目劳动定员4人

*

工作制度

生产季 * d/a、1班/d、 * h/班

生产季 * d/a、1班/d、 * h/班


2项目变更前后项目组成对照表

工程类别

变更前建设内容

变更后建设内容

变更内容

建设进度(变更后)

厂区占地面积

* . * m2

* . * m2

不变

/

供热面积

* 万m2

* 万m2

不变

/

主体

工程

锅炉房

新建 * 座锅炉房(建筑面积 * m2),锅炉房内设1台 * t/(型号CDZW7.0)生物质锅炉及配套设施, * t/(型号CDZW7.0)生物质锅炉作为非正常工况备用锅炉。

新建 * 座锅炉房(建筑面积 * m2),将变更前 * t/h生物质锅炉及配套设施建设位置更换为 * 台 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉及配套设施。

将变更前 * t/(型号CDZW7.0)生物质锅炉及配套设施变更为 * 台 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉及配套设施。

锅炉房已建, * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉及配套设施新建

运料系统

运生物质系统由储煤棚、输送系统等组成。运生物质系统采用带式输送机,生物质由汽车运至密闭储煤棚,经地下受料斗运送至振动给料机→带式输送机→生物质锅炉。主要布置设备为振动给料机、带式输送机等。

变更的 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉与现有 * t/h(型号DZL * -1. * / * / * -AⅡ)锅炉位于同 * 锅炉房,因此储煤棚、地下煤斗可依托变更前,仅需配套建设振动给料机和带式输送机

储煤棚、地下煤斗可依托变更前,根据 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉燃料用量,配套建设振动给料机和带式输送机

储煤棚、地下煤斗已建, * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉燃料用量,配套新建振动给料机和带式输送机

除灰系统

采用湿式除灰系统

采用湿式除灰系统

不变

已建

除渣系统

采用干式除渣系统,炉渣采用铲 (略)

采用干式除渣系统,炉渣采用铲 (略)

不变

已建

烟囱

* t/(型号CDZW7.0)生物质 (略) 区 * m高,内径2m的钢筋混凝土结构排气筒排放

* t/(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤 (略) 区 * m高,内径2m的钢筋混凝土结构排气筒排放

不变

已建

辅助工程

软化水间

位于锅炉房内,设置1套全自动钠离子交 (略) 理系统,处理能力为 * t/h

位于锅炉房内,设置1套全自动钠离子交 (略) 理系统,处理能力为 * t/h

不变

已建

办公生活区

(略) 区西南侧,建筑面积 * m2,2层,砖混结构

(略) 区西南侧,建筑面积 * m2,2层,砖混结构

不变

已建

储运工程

储煤棚

燃煤、生物质燃料堆存区,封闭式,建筑面积 * . * m2

燃煤堆存区,封闭式,建筑面积 * . * m2

不变

(略)

用于暂存炉渣、脱硫渣,封闭式,建筑面积 * .8m2

用于暂存炉渣、脱硫渣,封闭式,建筑面积 * .8m2

不变

已建

灰棚

用于暂存除尘灰,建筑面积 * . * m2

用于暂存除尘灰,建筑面积 * . * m2

不变

已建

仓库

用于储存氢氧化钠、氢氧化钙,封闭式,建筑面积 * . * m2

用于储存氢氧化钠、氢氧化钙,封闭式,建筑面积 * . * m2

不变

已建

公用工程

给水系统

水源由 (略) 提供,本项目用水主要为锅炉补充水、除尘系统补充水、脱硫系统补充水、运煤系统冲洗用水、生活用水,其中锅炉补充用水为软化水。

水源由 (略) 提供,本项目用水主要为锅炉补充水、除尘系统补充水、脱硫系统补充水、运煤系统冲洗用水、生活用水,其中锅炉补充用水为软化水。

不变

已建

排水系统

软水 (略) 分回用于输煤系统冲洗,其余排入 (略) ;锅炉排污水排入 (略) ,输煤系统冲洗废水回用于储煤棚洒水抑尘,生活污 (略) 理后排入 (略) 。

软水 (略) 分回用于输煤系统冲洗,其余排入 (略) ;锅炉排污水排入 (略) ,输煤系统冲洗废水回用于储煤棚洒水抑尘,生活污 (略) 理后排入 (略) 。

不变

已建

供电系统

由库伦镇 (略) 供应

由库伦镇 (略) 供应

不变

已建

供热系统

由项目锅炉供给

由项目锅炉供给

不变

已建

环保工程

废气

锅炉烟气

* t/(型号CDZW7.0)生物质锅炉烟气采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,净化后的烟气经 * 根 * m高烟囱排放,除尘效率 * .9%,脱硫效率 * %,脱硝效率 * %,安装了在线监测系统;

变更后的 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后依托变更前双碱法脱硫系统脱硫,净化后的烟气由变更前 * m高烟囱排放

不变

* 同时

储煤棚粉尘

储煤棚建筑面积 * . * m2,全封闭,设置喷雾洒水抑尘装置

储煤棚建筑面积 * . * m2,全封闭,设置喷雾洒水抑尘装置

(略) 粉尘

(略) 建筑面积 * .8m2,全封闭,设置喷雾洒水抑尘装置

(略) 建筑面积 * . * m2,全封闭,设置喷雾洒水抑尘装置

废水

软水系统排污水

用于脱硫系统补充水和除尘系统补充水

用于脱硫系统补充水和除尘系统补充水

不变

* 同时

锅炉排污水

用于运煤系统中带式输送机冲洗用水

用于运煤系统带式输送机冲洗用水

运煤系统冲洗废水

排入煤泥沉淀池,沉淀池容积 * m3,处理后用于储煤棚、 (略) 洒水降尘

排入煤泥沉淀池,沉淀池容积 * m3,处理后用于储煤棚、 (略) 洒水降尘

生活污水

经化粪池(5m3)处理后排入 (略)

经化粪池(5m3)处理后排入 (略)

噪声防治

低噪音设备, (略) 、基座减振、软连接、距离衰减、绿化等

低噪音设备, (略) 、基座减振、软连接、距离衰减、绿化等

不变

* 同时

固废

炉渣、除尘灰、脱硫渣

(略) 、灰棚暂存后,外售综合利用

(略) 、灰棚暂存后,外售综合利用

不变

* 同时

沉淀池污泥

污泥经压滤后 (略) ,掺煤燃烧

污泥经压滤后 (略) ,掺煤燃烧

废树脂

1年更换 * 次, (略) (略) 理

1年更换 * 次, (略) (略) 理

生活垃圾

厂区设垃圾收集装置,委 (略) 门定期清运

厂区设垃圾收集装置,委 (略) 门定期清运



* 、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

建设内容

3.主要生产单元、生产工艺、生产设施及设施参数

本项目将变更前 * t/h(型号CDZW7.0)生物质锅炉及配套设施变更为 * 台 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉及配套设施。其它设备均不发生变化。主要生产设备见表3。

表3 主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数

序号

主要生产单元名称

主要工艺

主要生产设施

设施参数

设备型号

数量

产品名称及产能

变更前后设备变化情况

1

热力生产单元

燃烧系统

燃煤锅炉

额定出力

* t/h

是否为备用锅炉R是£否

SHW * -1.0/ * / * -AⅡ

1台

热水 * t/h

新建

2

储运和制备单元

贮存系统

储煤棚

建筑面积: * . * m2

全封闭

1座

/

不变

(略)

建筑面积: * .8m2

全封闭

1座

不变

仓库

建筑面积: * . * m2

全封闭

1座

不变

灰棚

建筑面积: * . * m2

全封闭

1座

不变

3

辅助单元

软化水制备系统

全自动钠离子交 (略) 理系统

处理能力: * t/h

/

1套

软水 * t/h

不变

4

(略) 理系统

* t/ (略) 理系统

袋式除尘器

滤袋规格φ * × * mm

LCMD- *

1台

* 0m3/h

新增

脱硫塔

风量:

* 0m3/h

STC- *

1套

脱硝系统

锅炉内置低氮燃烧器

/

1套

项目变更后备用锅炉配备的主要技术参数见表4。

表4 变更后 * t/h燃煤备用锅炉主要技术参数

锅炉型号:

SHW * -1.0/ * / * -AⅡ

额定蒸发量:

* t/h

额定工作压力:

1.0MPa

额定工作温度:

* ℃

给水温度:

* ℃

锅炉热效率:

> * .1%

锅炉燃烧设备:

层燃:往复炉排炉

4.变更前后原辅材料及燃料消耗

4.1主要原辅材料及燃料的种类和用量

项目本次变更备用锅炉,仅在供热锅炉故障或检修时使用,故备用锅炉涉及的原辅材料为供热锅炉停运时的用量。项目变更前 * t/h供热锅炉在《库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目》中,燃煤量 (略) (略) 统计,变更后备用锅炉也是 * t/h,因此煤炭使用总量不发生变化。本项目的原辅材料为 (略) 期间燃煤、脱硫等。运行时间按 * d/a计,备用锅炉启停各 * 次,开炉后燃烧4小时,回水温度达到 * ℃以上,封炉,热水保持封闭循环;循环水逐渐降温,待4小时后,温度降到 * ℃,开炉,燃烧4小时加温到 * ℃以上,因此锅炉每天燃烧时间按 * 小时计,主要原辅材料及能源消耗变化见表5。

表5 变更前后原辅料及产品变化情况 * 览表

项目

名称

变更前年耗量

变更后年耗量

变化情况

来源

主(辅)料

脱硫

NaOH

0.4t/a

1. * t/a

+1. * t/a

外购

Ca(OH)2

7.5t/a

* t/a

+ * .5t/a

外购

燃煤

0t/a

* . * t/a

+ * . * t/a

白音华煤

自来水

* m3/a

* m3/a

0m3/a

(略)

生物质

* t/a

0t/a

- * t/a

外购

轻柴油

1kg/a

2kg/a

+1kg/a

外购

4.2变更前后原辅料中与污染有关的物质或元素

本 (略) 用燃料为生物质颗粒,主要成分见下表。

6项目生物质燃料成分 * 览表单位:%

水分

收到基灰分

空干基挥发分

固定碳

Car

Har

7. *

4.7

* . *

* . *

* .3

6

Oar

Nar

Sar

Par

K2O

低位发热量kJ/kg

* .6

0.7

0. *

2. *

* .8

* 0

项目变更前后使用同 * 燃煤,煤质如下。

7项目燃料信息 * 览表

序号

项目

单位

煤种

1

全水份Mt

%

* . *

2

收到基灰分的质量分数Aar

%

* . *

3

收到基硫质量分数Sar

%

0. *

4

收到基挥发分质量分数Var

%

* . *

5

干燥无灰基挥发分质量分数Vdaf

%

* . *

6

收到基低位发热值Qnet,ar

MJ/kg

* . *

变更后生产过程中主要的废气污染物为煤炭和轻柴油燃烧烟气,主要成分(灰分、S),变更前项目原辅料中与污染有关的物质为生物质和轻柴油燃烧烟气,主要成分(灰分、S)。

5.水平衡分析

5.1给水

本项目为备用锅炉变更项目,备用锅炉仅在供热锅炉故障、 (略) ,运行期间用水量及排水量与供热 (略) 时相同,不增加总的用水及排水量。 (略) 时间按 * d/a计。备用锅炉建设不新增劳动定员,现有劳动定员4人。

本项目用 (略) 提供,项目建成后运营期用水主要为锅炉补充水、脱硫系统补水,其中仅软水制备系统、脱硫用水采用新鲜水,锅炉补充水使用软水。

(1)变更前

a. * t/h (略) 需的软水

本项目锅炉补 (略) 补充水,全部为软化水, (略) 为闭式循环系统,系统失水主要来自锅炉定 (略) 损失,其排污率取0.5%,管网正常损失取2%, (略) 循环水量为 * m3/h,因此, (略) 正常补水量约为1. * m3/h( * m3/a)。

b.软水制 (略) 需新鲜水:

本项目软水制备系统, (略) 理能力可达 * t/h,根据建设单位提供软水制备系统技术资料,项目软水制备水产水率为 * %,则新鲜水用量约 * . * m3/d( * .5m3/a)。

c.脱硫系统补水

本项目脱硫系统补充水2m3/d( * m3/a),来源于软化水制备排污水。

(2)变更后

a. (略) 需的软水

本项目锅炉补 (略) 补充水,全部为软化水, (略) 为闭式循环系统,系统失水主要来自锅炉定 (略) 损失,其排污率取0.5%,管网正常损失取2%, (略) 循环水量为 * m3/h,因此, (略) 正常补水量约为2.5m3/h( * m3/a)。

b.软水制 (略) 需新鲜水:

本项目新增备用锅炉依托变更前软水制备系统, (略) 理能力可达 * t/h,软水制备系统均采用“过滤+反渗透+离子交换”工艺,根据建设单位提供软水制备系统技术资料,项目软水制备水产水率为 * %,则新鲜水用量约 * .5m3/d( * m3/a)。

c.脱硫系统补水

本项目脱硫系统补充水5m3/d( * m3/a),来源于软化水制备排污水。

5.2排水

本项目生产主要是锅炉排污水、 (略) 理排污水。

(1)变更前

a.锅炉排污水

项目 * t/h锅炉的排污水产生量为2. * m3/d( * .2m3/a),废水中主要污染物是COD、SS和盐分,属清净下水,作为用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排。

b. (略) 理排污水

(略) 理装置水产水率为 * %, (略) 期间日产生软水量为 * .6m3/d( * m3/a),则废水产生量为3. * m3/d( * .5m3/a),废液中主要盐分、COD、SS,属于清净下水,其中2m3/d( * m3/a)用于脱硫系统补水,剩余 * .5m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘。

c.脱硫废水

项目 * t/h生物质锅炉采用 * 座双碱法脱硫系统脱硫,该法在脱硫过程脱硫 (略) 循环使用,不外排。

(2)变更后

a.锅炉排污水

项目新建 * t/h锅炉的排污水产生量为6m3/d( * m3/a),废水中主要污染物是COD、SS和盐分,属清净下水,作为用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排。

b. (略) 理排污水

(略) 理装置水产水率为 * %, (略) 期间日产生软水量为 * m3/d( * m3/a),则废水产生量为7.5m3/d( * m3/a),废液中主要盐分、COD、SS,属于清净下水,其中5m3/d( * m3/a)用于脱硫系统补水,剩余 * m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘。

c.脱硫废水

变更后 * t/h燃煤锅炉依托变更前双碱法脱硫系统脱硫,该法在脱硫过程脱硫系统用水循环使用,仅有少量废水作为脱硫渣含水 * 同外售综合利用。

8变更前后用排水量对照表

序号

用水项目

用水水源

单位

变更前年需要量

变更后年需要量

增减量

1

锅炉补充水

软水

m3/a

*

*

+ *

2

软水制备系统

新鲜水

m3/a

* .5

*

+ * .5

3

脱硫系统补水

排污水

m3/a

*

*

+ *

4

锅炉排污水

/

m3/a

* .2

*

+ * .8

5

(略) 理排污水

/

m3/a

* .5

*

+ * .5

6

脱硫废水

/

m3/a

0

0

0

图1变更前运营期水平衡图(m3/d

图2变更后运营期水平衡图(m3/d

6.劳动定员及工作制度

本项目不新增职员,由变更前职工调配,3班每班8小时工作制度,备用锅炉启停各 * 次,开炉后燃烧4小时,回水温度达到 * ℃以上,封炉,热水保持封闭循环;循环水逐渐降温,待4小时后,温度降到 * ℃,开炉,燃烧4小时加温到 * ℃以上,因此锅炉每天燃烧时间按 * 小时计,年工作 * 天。

7.厂区平面布置

本项目位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区,厂区内由南至北依次为锅炉房、 (略) 、储煤棚、灰棚、仓库, (略) 区外西南侧。 (略) 区按相关工序依次相连,从而使管线布置、物流输送更合理,可达到节能的目的, (略) 区平面布置基本合理。

变后 * t/h燃煤锅炉在变更前 * t/h生物质锅炉位置建设,厂区平面布置不变, (略) 区平面布置示意图见附图3。

工艺流程和产排污环节

1.施工期工艺流程和产排污环节

变更后锅炉在锅炉房内预留位置建设。锅炉基础建设和锅炉除尘器及脱硫系统建设时涉及土建工程。施工期为 * 天。工程为主体工程阶段,设备安装阶段等,工艺流程及产污环节见图3。

3 项目施工期工艺流程

建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段:锅炉、除尘器及脱硫系统基础工程阶段,包括打桩、砌筑基础等;主体工程阶段,包括钢筋、钢木工程、砌体工程等;设备安装,包括锅炉及除尘器及脱硫系统安装等。施工阶段伴随施工扬尘、噪声及少量建筑垃圾等产生。

2.运营期工艺流程和产排污环节

本项目为 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)备用燃煤锅炉建设项目,仅在供热锅炉故障或检修时使用, (略) 时间按 * d计, (略) * h,整体工艺流程图见图4。

图4运营期工艺流程及产污环节图

(1)上煤系统

燃料 (略) 后直接存入储煤棚,经皮带运输送至锅炉输煤平台。由水平皮带上的电动给料机将煤卸入炉前煤斗。炉前煤斗将煤送到给煤机,由给煤机 (略) 燃烧。

(2)锅炉系统

燃煤将锅炉内软水加热至 * ℃以上,导入 (略) 热交换,热源与建筑物采暖介质采用热水, (略) 内设置 (略) 。建筑采暖热水系统采用 (略) , 热用户通过换热设备与热源间接连接。 (略) (即热源至 (略) (略) )供回水温度为 * / * ℃, (略) (即 (略) 至各采暖 (略) )供回水温度为 * / * ℃。 (略) 中的热水,最终将热 (略) 用户。

(3)烟气系统

烟气系统由鼓(引)风机、空气预热器、脱硫系统、除尘器、烟道、风道、烟囱组成。

备用锅炉烟气采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,净化后的烟气经变更前 * m高烟囱排放,除尘效率 * .9%,脱硫效率 * %,脱硝效率 * %。

根据本项目的锅炉结构及燃煤情况,本项目锅炉采用低氮燃烧技术,低氮燃烧技术为分段燃烧技术,此法是加入 * 次燃料,使 * 次燃料燃烧生成的NOX得以还原的方法。可将炉膛从下而上分为主燃区、还原区和燃烬区, * 次燃料在主燃区燃烧, * 次燃料(约占 * %左右)由还原区送入,使 * 次燃料生成的NO2还原,烟气继续向上,进入燃烬区,使未燃物得以燃烬。

本项目采用低压脉冲布袋除尘器,除尘效率为 * .9%。

本项目采用双碱法脱硫,双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂,配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的,然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。

(4)除灰渣系统

除渣系统:炉渣采用铲 (略) , (略) 建筑面积 * .8m2,全封闭。

除灰系统:采用湿式除灰系统。

(5)水处理系统

水处理为锅炉用补给水用软水系统。考虑到正常汽水循环和锅炉排污损失及锅炉启动、事故情况、正常生产损耗。根据锅炉给水质量标准及原水水质资料,经方案比较确定采用全自动钠离子交 (略) 理系统,产水率高,设备占地面积小,运行可靠操作简单,是目前较为先进的脱盐技术,特别适合低、中压锅炉,已被广泛地应 (略) 理系统。

本项目主要产污环节及污染物汇总情况详见下表9:

表9 项目主要污染源与污染因子识别表

类别

编号

产污环节

污染源名称

产生原因

主要污染物

废气

G1

锅炉烟气

锅炉烟气

燃烧系统产生的锅炉烟气

SO2、NOx、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度

废水

W1

锅炉

锅炉排污水

锅炉定期排污水

SS、COD、盐分

W2

软水制备

(略) 理排污水

软水制备系统产生的排污水

噪声

N1

机械设备

设备噪声

生产设备产生的噪声。

等效连续

A声级

固废

S1

锅炉

锅炉灰渣

燃烧系统产生的锅炉灰渣

* 般固废

S2

除尘器

粉煤灰

烟气除尘系统收集的烟气中的除尘粉煤灰

* 般固废

S3

脱硫塔

脱硫渣

双碱法脱硫产生的脱硫渣;

* 般固废

与项目有关的原有环境污染问题

1. (略) 环境影响评价、排污许 (略) 情况

库 (略) 位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区,于 (略) 注册成立,注册资金 * 万元,经营范围包括集中供热、 (略) 维修。 * 年9月委托 (略) (略) 编制完成《库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目环境影响报告表》,库伦 (略) 于 * 日给予审批意见,项目在 * 年 * 月末开工建设, * 年 * 月中旬投入生产,项目于 * 日取得了排污许可证,证书编号为 点击查看>> MAONKFGL1F * V,项 (略) (略) 环境保护竣工验收。

2.变更前污染物排放总量

2.1 变更前大气污染物排放情况

本项目原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质锅炉为备用锅炉,在供热锅炉故障 (略) , (略) 时间按 * d计。

(1)烟气量

项目 * t/h生物质锅炉排放的烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )表5中“燃生物质锅炉”的取值,具体取值表详见下表。

表 * 基准烟气量取值表

锅炉

基准烟气量

单位

燃生物质锅炉

Qnet,ar≥ * . * MJ/kg

Vdaf≥ * %

Vgy=0. * Qnet,ar+0. *

Nm3/kg

Vdaf< * %

Vgy=0. * Qnet,ar+1. *

Nm3/kg

Qnet,ar< * . * MJ/kg

Vgy=0. * Qnet,ar+0. *

Nm3/kg

注:1、Vdaf,燃料干燥无灰基挥发分(%);Vgy,基准烟气量(Nm3/kg或Nm3/m3

2、Qnet,ar,燃料收到基低位发热量(MJ/kg)

根据建设单位提供生物质成分分析, (略) 用生物质收到基低位发热值为 * . * MJ/kg大于 * . * MJ/kg,Vdaf为 * . * %大于 * %,故本项目变更前的 * t/h燃煤锅炉基准烟气量Vgy=0. * × * . * +0. * =7. * Nm3/kg。项目燃生物质量为 * t/a,则变更前 * t/h燃生物质锅炉烟气排放量为 点击查看>> Nm3/a( * 2Nm3/h)。

(2)颗粒物、 * 氧化硫

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )中有组织废气中颗粒物、 * 氧化硫的源强核算方法选取次序中的优先次序,本次评价优先采用物 (略) 核算,具体核算情况如下:

````````````````````````````````````````````颗粒物排放量公式

```````````````````` * 氧化硫排放量公式

* 计算公式信息表

序号

公式编号

含义

单位

取值

1

R

核算时段内锅炉燃料耗量

t/a

*

2

Aar

收到基灰分的质量分数

%

4.7

3

Sar

收到基硫质量分数

%

0. *

4

dfh

锅炉烟气带出的飞灰份额

%

*

5

Cfh

飞灰中的可燃物含量

%

*

6

q4

锅炉机械不完全燃烧热损失

t

7

7

K

燃料中的硫燃烧后氧化成 * 氧化硫的份额

无量纲

0.5

8

Q

核算时段内标态干烟气排放量

m3

点击查看>>

9

ηc

综合除尘效率

%

* .9

*

ηs

脱硫效率

%

*

备注:

锅炉烟气带出的飞灰份额dfh锅炉机械不完全燃烧热损失q4燃料中的硫燃烧后氧化成 * 氧化硫的份额K取值均参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录B中取值;

* 计算结果

序号

编号

含义

单位

结果

1

EA

年颗粒物(烟尘)产生量

t/a

5

年颗粒物(烟尘)排放量

0. *

2

ESO2

年 * 氧化硫产生量

t/a

0. *

年 * 氧化硫排放量

0. *

根据计算结果得出项目 * t/h生物质备用锅炉烟尘的产生量为5t/a,烟尘排放量为0. * t/a,SO2的产生量为0. * /a,采用双碱法脱硫除尘工艺,其脱硫效率可达到 * %,排放量为0. * t/a。

(3)氮氧化物

因建设单位未提供生物质氮元素含量,故本次评价,氮氧化物产生量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录F锅炉产排污系数中蒸汽/热水/其他-生物质-层燃炉-低氮燃烧的氮氧化物 (略) 核算,其产污系数为0. * kg/t-燃料,本项目 * t/h备用锅炉年耗生物质 * t/a,则氮氧化物排放量为0. * t/a,

(4)汞及其化合物

汞及其化合物浓度引用《锅炉大气污染物排放标准》(编制说明, * . * )中数据,汞及其化合物产生浓度为0. * mg/m3。则项目 * t/h生物质备用锅炉汞及其化合物产生量为6× * -5t/a,布袋除尘器及脱硫塔的汞及其化 (略) 理效率可达到 * %,排放量为6× * -6t/a

2.2 变更前水污染物排放情况

现有工程生活污水经化粪池收集后 (略) , (略) 外排 (略) (略) 理。生产废水主要为锅炉排 (略) 理排污水,锅炉排污水属于清净下水,作为输煤系统冲洗用水使用,出水直接排入沉淀池循环使用,不外排; (略) 理排污水主要Ca2+、Mg2+等离子,属于清净下水,作为脱硫系统补水和储煤棚、 (略) 抑尘用水使用,不外排。

2.3 变更前工程固废排放情况

现有工程产生的固体废物主要有脱硫渣、炉渣、除尘灰,产生量分别为7.9t/a、 * . * t/a、4. * t/a,脱硫渣、除尘灰、炉渣经收集后外售综合利用。

2.4厂区现有状况

图5 厂区现有环境状况

3.主要环境问题

(1) (略) (略) (略) 理。

6厂区现有环境问题

4.现有环境问题整改措施

(1) (略) 作为 * (略) (略) 理,渗透系数≤ * -7cm/s。


* 、主要环境影响和保护措施

区域

环境

质量

现状

1、大气环境质量现状

1.1达标区判定

根据 * 年 (略) 监测点位的环境空气监测数据,汇总和统计情况见表 * 。

表 * 区域环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

(μg/m3

标准值

(μg/m3

占标率(%)

达标情况

PM *

年平均质量浓度

*

*

* .9

达标

PM2.5

年平均质量浓度

*

*

* .3

达标

SO2

年平均质量浓度

8

*

* .3

达标

NO2

年平均质量浓度

*

*

*

达标

O3

百分位数8h平均

*

*

* .8

达标

CO

百分位数日平均

0.7mg/m3

4mg/m3

* .5

达标

由上表可知,基本污染物年评价指标中,基本污染物均满足《环境空气质量标准》(GB 点击查看>> )及 * 年修改单中的 * 级标准, (略) 在区域环境空气质量达标,本项目仅为备用锅炉变更,无新增污染物,不会对现有环境状况产生影响,因此不对环境 (略) 监测。

2.声环境

* 日- * 日,库 (略) 委托 (略) 泰达环保 (略) 对本项目周围声 (略) 了监测,具体情况如下。

(1)监测点位

本次噪声监测为区域环境背景噪声。噪声 (略) 界 * 周东、南、西、北各布设1个噪声监测点位,共4个。

(2)检测频次

检测2日,昼、夜间各检测1次。

(3)检测项目

等效连续A声级。

(4)环境噪声检测项目分析方法及方法来源详见下表 * 。

* 环境噪声检测项目分析方法及方法来源

检测类别及项目

检测方法及方法来源

使用仪器型号、名称及编号

环境噪声

等效连续A声级

《声环境质量标准》(GB 点击查看>>

AWA * +多功能声级计IE- *

AWA * A声校准器 IE- *

* (略) ,IE- *

(5)监测结果与评价

* 噪声监测结果表 单位:dB(A)

监测点位

监测结果

昼间

(GB 点击查看>> )2类标准限值

达标情况

夜间

(GB 点击查看>> )2类标准限值

达标情况

厂区东界

* .5

*

达标

*

*

达标

厂区南界

* .5

*

达标

* .8

*

达标

厂区西界

* .0

*

达标

* .6

*

达标

厂区北界

* .1

*

达标

* .6

*

达标

厂区东界

* .3

*

达标

* .1

*

达标

厂区南界

* .8

*

达标

* .3

*

达标

厂区西界

* .4

*

达标

* .8

*

达标

厂区北界

* .7

*

达标

* .1

*

达标

备注

检测期气象条件:

* 月 * 日 昼间:天气晴、气温:- * .4℃、气压: * .7hPa、风向:西北、风速:3.5m/s。夜间:天气晴、气温:- * .8℃、气压: * .1hPa、风向:西北、风速:3.2m/s。

厂区西侧监测点位于巨维华府内,巨维华府是声环境保护目标, (略) 界西侧监测点就是保护目标监测点位,由监测结果可知,监测值满足《声环境质量标准》(GB 点击查看>> )2类标准。

3.地下水环境

(略) 界外 * 米范围内,没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊区域, (略) 地下水现状监测。

4.生态环境:

项目用地范围内无生态环境保护目标, (略) 生态现状调查。

环境

保护

目标

(略) 界外 * 米范围内,涉及到的大气环境保护目标为荞都馨居、塞外明珠、 (略) 、山水人家、巨维华府、 (略) 区、政府机关。厂界外 * m范围涉及到的声环境保护目标为巨维华府。厂界外 * 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

确定的环境保护目标 * 览表见表 * ,环境保护目标具体分布图见附图2。

* 环境保护目标 * 览表

环境

要素

名称

概况

(略) 界关系

距离

(m)

环境功能

大气环境

荞都馨居

* 人

S

*

《环境空气质量标准》(GB 点击查看>> )及 * 年修改单中 * 级标准

塞外明珠

* 人

SW

*

(略)

* 人

SW

*

山水人家

* 人

SW

*

巨维华府

* 人

W

1

(略) 区

* 人

S

*

政府机关

* 人

N

*

声环境

巨维华府

* 人

W

1

《声环境质量标准》(GB 点击查看>> )中2类标准

污染

物排

放控

制标

1.废气排放标准

1)锅炉排 (略) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2燃煤锅炉排放限值;

表 * 锅炉大气污染物综合排放标准

污染因子

浓度限值(mg/m3

颗粒物

*

* 氧化硫

*

氮氧化物

*

汞及其化合物

0. *

林格曼黑度,级

≤1

2)施工期废气及运营期无 (略) 《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> 6)表2无组织排放监控浓度限值及要求。;

表 * 大气污染物综合排放标准

污染因子

标准值

标准来源

颗粒物

1.0mg/m3

GB 点击查看>> 6

2.污水排放标准

污水经化粪池沉淀后排入 (略) 理厂。

* 污水排放标准 单位:mg/L,除pH外

标准来源

pH

COD

BOD5

SS

NH3-N

(略) 理厂进水水质要求

6~9

*

*

*

-

3.噪声标准

1) (略) (略) 《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 1);

表20 (略) 界环境噪声排放标准

昼间dB(A)

夜间dB(A)

*

*

2) (略) (略) 《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2类标准;

表21 (略) 界环境噪声排放标准

昼间dB(A)

夜间dB(A)

*

*

4.固废

* 般 (略) 《 * 般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 点击查看>> 0)。

总量

控制

指标

本项目变更前 * t/h供热锅炉,已 (略) 的污染物排放量在《库 (略) 库伦镇东梁新区区域集 (略) 市基础设施项目》 (略) 总量申请,库伦 (略) 已于 * 年 * 月对该报告表予以批复,本项目为备用锅炉建设,在供热锅炉故障或检修时使用,因此不计入总量控制指标。


表25废气产污环节、污染物项目及对应排放口类型 * 览表

施工

期环

境保

护措

1.施工期大气环境保护措施

为减轻施工扬尘对区域环境空气质量的不利影响,建设单位施工采取以下措施以减轻其影响:

① (略) 地每天定期洒水,以有效防止扬尘产生,在晴天风大时,应加大洒水量及洒水频次;

② (略) 地内运输通道应及时清扫 (略) 整,以尽量减 (略) 驶产生的扬尘,必要时应采取洒水抑尘等措施;

③运输车 (略) (略) 驶,减少产尘量;

④ (略) 界采用挡板等遮挡措施,以有效地减少近地面扬尘的扩散。

在采取上述措施后,可显著减轻施工活动对环境空气质量带来的不良影响,施工扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 点击查看>> 6)无组织排放浓度限值要求。而且随着工程施工活动的结束,施工期对大气环境的影响也随之消失。

2、施工期水环境保护措施

为减轻废水对区域环境水质量的不利影响,拟采取的措施:

①项目施工时拟设置施工废水收集池,将引入池 (略) (略) 理,大大降低废水中SS的含量, (略) 理后的施工废 (略) 地洒水降尘。因此本项目施工期无外排的施工废水。

②项目施工时产生的生活污水, (略) 区变更前化粪池,外 (略) 理厂。

(略) 述,本项目施工期 (略) 置,不会对周边水环境产生不良影响。

3、施工期声环境保护措施

1合理安排施工时间,夜间禁止施工。

2尽量采用低噪声设备。

3施工中严格按《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 1)施工,防止机械噪声的超标,特别是应避免推土机、挖掘机同时作业。

4在施工过程中施工单位应设专 (略) 定期保养和维护, (略) 件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级;设备用完后或不用时应立即关闭。

5加强车辆管理,合理安排运输车辆运输的时间,避免在同 * 时段多台同时进出和夜间进出, (略) 内的车辆禁止鸣笛。

采取以上措施后,可以使噪声满足《 (略) 界环境噪声排放标准》GB 点击查看>> 1中相应的标准,施工时段后期对周围环境的影响较小。

4、施工期固体废物处置措施

施工期会产生少量的建筑垃圾,建筑垃圾由有关单 (略) 分拣,把有用的钢筋、木料、电 (略) 回收再利用;土料、石料可以填充路基;不可利用垃圾的建筑垃圾集中收集,运送至建 (略) 。生活垃圾统 * 收集后 (略) (略) 理。 (略) 理措施后,固体废弃物 (略) 理,不会对周边环境造成 * 次污染和影响交通。

本项目施工期通过采取本环评的措施后,各污染物对环境影响较小。

运营

期环

境保

护措

1.废气

1.1大气污染源源强核算及污染物产排情况

本项目属于D * 热力生产和供应,源强核算根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )的相关 (略) 核算。

1.1源强核算过程

变更后 * t/h燃煤锅炉排放烟气

本项目主要将原环评批复的 * t/h(CDZW7.0)生物质备用锅炉变更为 * t/h(型号SHW * -1.0/ * / * -AⅡ)燃煤锅炉,故本次评价仅分析备用锅炉在供热锅炉故障或检修时产生的烟气, (略) 时间按 * d计,每天燃烧时间按 * 小时计。

(1)烟气量

项目 * t/h锅炉排放的烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )表5中“燃煤锅炉”的取值,具体取值表详见下表。

表22基准烟气量取值表

锅炉

基准烟气量

单位

燃煤锅炉

Qnet,ar≥ * . * MJ/kg

Vdaf≥ * %

Vgy=0. * Qnet,ar+0. *

Nm3/kg

Vdaf< * %

Vgy=0. * Qnet,ar+1. *

Nm3/kg

Qnet,ar< * . * MJ/kg

Vgy=0. * Qnet,ar+0. *

Nm3/kg

注:1、Vdaf,燃料干燥无灰基挥发分(%);Vgy,基准烟气量(Nm3/kg或Nm3/m3

2、Qnet,ar,燃料收到基低位发热量(MJ/kg)

根据建设单位提供煤质成分分析, (略) 用煤收到基低位发热值为 * . * MJ/kg大于 * . * MJ/kg,Vdaf为 * . * %大于 * %,故本项目新增的 * t/h燃煤锅炉基准烟气量Vgy=0. * × * . * +0. * =6. * Nm3/kg。项目燃煤量为 * . * t/a,则新增的 * t/h燃煤锅炉烟气排放量为 点击查看>> .6Nm3/a( * 7.4Nm3/h)。

(2)颗粒物、 * 氧化硫

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )中有组织废气中颗粒物、 * 氧化硫的源强核算方法选取次序中的优先次序,本次评价优先采用物 (略) 核算,具体核算情况如下:

````````````````````````````````````````````颗粒物排放量公式

```````````````````` * 氧化硫排放量公式

23计算公式信息表

序号

公式编号

含义

单位

取值

1

R

核算时段内锅炉燃料耗量

t/a

* . *

2

Aar

收到基灰分的质量分数

%

* . *

3

Sar

收到基硫质量分数

%

0. *

4

dfh

锅炉烟气带出的飞灰份额

%

*

5

Cfh

飞灰中的可燃物含量

%

*

6

q4

锅炉机械不完全燃烧热损失

t

7

7

K

燃料中的硫燃烧后氧化成 * 氧化硫的份额

无量纲

0. *

8

Q

核算时段内标态干烟气排放量

m3

点击查看>> .6

9

ηc

综合除尘效率

%

* .9

*

ηs

脱硫效率

%

*

备注:

锅炉烟气带出的飞灰份额dfh锅炉机械不完全燃烧热损失q4燃料中的硫燃烧后氧化成 * 氧化硫的份额K取值均参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录B中取值;

24计算结果

序号

编号

含义

单位

结果

1

EA

年颗粒物(烟尘)产生量

t/a

*

年颗粒物(烟尘)排放量

0. *

2

ESO2

年 * 氧化硫产生量

t/a

4.6

年 * 氧化硫排放量

0. *

根据计算结果得出项目 * t/h备用锅炉烟尘的产生量为 * t/a,产生速率为 * kg/h,产生浓度为 * . * mg/m3;除尘采用脉冲式布袋除尘器,除尘效率可达 * .9%,项目锅炉烟尘排放量为0. * t/a,排放速率为0. * kg/h,排放浓度为7. * mg/m3。项目锅炉SO2的产生量为4.6t/a,产生速率为 * . * kg/h,产生浓度为 * . * mg/m3;采用双碱法脱硫除尘工艺,其脱硫效率可达到 * %,排放量为0. * t/a,排放速率为1. * kg/h,排放浓度为 * . * mg/m3

(3)氮氧化物

因建设单位未提供燃煤氮元素含量,故本次评价,氮氧化物产生量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录F锅炉产排污系数中蒸汽-褐煤-层燃炉的氮氧化物 (略) 核算,其产污系数为2. * kg/t-燃料,本项目 * t/h备用锅炉年耗煤 * . * t/a,则氮氧化物产生量为1. * t/a,产生速率为 * . * kg/h,产生浓度为 * . * mg/m3;项目采用低氮燃烧技术脱硝,脱硝效率为 * %,则项目锅炉NOX的排放量为0. * t/a,排放速率为7.2kg/h,排放浓度为 * . * mg/m3

(4)汞及其化合物

汞及其化合物浓度引用《锅炉大气污染物排放标准》(编制说明, * . * )中数据,汞及其化合物产生浓度为0. * mg/m3。则项目 * t/h备用锅炉汞及其化合物产生量为1. * × * -4t/a,产生速率为1. * × * -3kg/h,布袋除尘器及脱硫塔的汞及其化 (略) 理效率可达到 * %,处理后项目汞及其化合物的排放浓度为0. * mg/m3,排放速率为1. * × * -4kg/h,排放量为1. * × * -5t/a

污染物排放详见表 * 。

序号

产排污环节

污染物种类

排放形式

污染物产生情况

污染治理设施

污染物排放情况

排放口基本情况

执行标准

检测要求

产生量t/a

产生速率kg/h

名称

处理能力m3/h

收集效率%

治理工艺去除率%

(略) 技术

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m3

高度

m

排气筒内径m

温度℃

编号

名称

类型

地理坐标

标准名称

标准限值

监测点位

检测因子

检测频次

排放浓度

mg/m3

1

* t/h燃煤锅炉

废气量

有组织

点击查看>> .6Nm3/a, * 7.4Nm3/h

/

/

/

/

点击查看>> .6Nm3/a, * 7.4Nm3/h

*

2

*

DA *

锅炉烟气排放口

主要排放口

E * ° * " * . * ",

N * ° * " * . * "

《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2燃煤锅炉排放限值

/

锅炉烟气排放口(DA * )

颗粒物、 * 氧化硫、氮氧化物采用变更前排放口在线监测系统;

汞及其化合物、林格曼黑度手工监测每季度1次

颗粒物

*

*

袋式除尘技术+

双碱法脱硫技术

* 0

* %

* .9%

0. *

0. *

7. *

*

* 氧化硫

4.6

* . *

* 0

* %

* %

0. *

1. *

* . *

*

氮氧化物

1. *

* . *

低氮燃烧技术

/

* %

* %

0. *

7.2

* . *

*

汞及其化合物

1. * × * -4

1. * × * -3

(略) 理

* 0

* %

* %

1. * × * -5

1. * × * -4

0. *

0. *



28产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

运营

期环

境影

响和

保护

措施

1.2废气污染物达标分析

备用锅炉采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,经现有 * m高烟囱(已安装在线监测系统)排放。 (略) 时,颗粒物最大排放浓度为7. * mg/m3、 * 氧化硫最大排放浓度为 * . * mg/m3、氮氧化物最大排放浓度为 * . * mg/m3,排放污染物的最大排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2燃煤锅炉排放限值要求(颗粒物: * mg/m3、SO2mg/m3: * 、NOx: * mg/m3),本次评价要求建 (略) 过程中做好环 (略) 及维护工作,确保在线监测系统能够 (略) 工况和尾气排放参数,并能够自动反馈,对进料速率等 (略) 自动调节。并选择低硫、低氮的燃料以保障锅炉烟气的达标排放。

1.3大气污染物非正常排放分析

项目非正常工况主要包括 * t/h备用锅炉除尘器、脱硫塔出现故障, (略) (略) 理效率下降, (略) (略) 理效 (略) 理效率的 * %(除尘效率 * . * %,脱硫效率 * .5%,汞 (略) 理效率 * %),脱硝设施低氮燃烧器属于锅炉自带装置, * 般情况不会出现故障;

锅炉工程点火及助燃用油使用0~- * 号轻柴油,锅炉每年点火 * 次,年用柴油量约为2kg,参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ * — * )表5、表F.2燃油工业锅炉的废气产排污系数,污染物产生量按下式计算:

Q颗粒物=0. * 千克/吨.燃料

Qso2= * S千克/吨.燃料

QNO2=3. * 千克/吨.燃料(无低氮燃烧)

式中:Vgr—烟气量,Nm3/kg

Qnet,ar—柴油收到基低位发热量,本项目取 * .6MJ/Kg

Q—污染物排放量(g);

S—含硫率,0.2%;

柴油燃烧烟气量 * . * m3,颗粒物产生量为0. * g/a,SO2产生量为7.6g/a,NOx产生量为7. * g/a。

则非正常工况下排放的污染物情况见表 * 。

表26非正常工况下污染物排放情况

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/(mg/m3)

单次非正常排放量/(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

年非正常排放量

(kg/a)

应对措施

* t/h燃煤蒸汽锅炉(备用)

除尘器、脱硫塔出现故障,处 (略) 理效率的 * %

颗粒物

* . *

* . *

1

1

* . *

及时维修,部分设备停产直至停产检修

* 氧化硫

* . *

* . *

1

1

* . *

氮氧化物

* . *

7.2

1

1

7.2

汞及其化合物

0. *

6. * × * -4

1

1

6. * × * -4

锅炉点火

颗粒物

* . *

0. * × * -3

1

1

0. * × * -3

选用优质轻柴油

SO2

* . *

7.6× * -3

1

7.6× * -3

NO2

* . *

7. * × * -3

1

7. * × * -3

1.4废气污染物排放环境影响分析

项目位于 (略) 自治区 (略) 市 (略) 库伦镇东梁新区,其所在区域为环境空气质量达标区,厂界 * 米范围内大气环境保护目标为项目西侧1m巨维华府小区,南侧 * 米的荞都馨居小区及项目西南侧 * 米的塞外明珠小区,南侧 * (略) 区, * m的山水人家小区, * (略) 小区,北侧 * m政府机关。项目 * t/h备用锅炉采用低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,净化后的烟气经现有 * m高烟囱排放。处理后锅炉烟气中各污染物排放量分别为颗粒物0. * t/a、 * 氧化硫0. * t/a、氮氧化物0. * t/a、汞及其化合物1. * × * -5t/a,排放浓度分别为颗粒物7. * mg/m3、 * 氧化硫 * . * mg/m3、氮氧化物 * . * mg/m3、汞及其化合物1. * × * -5mg/m3。项目 * t/h备用锅炉烟气排放污染物浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2排放限制要求。

表27变更前后污染物排放量对照表

污染物

变更前污染物排放量(t/a)

变更后污染物排放量(t/a)

变化情况

颗粒物

0. *

0. *

+0. *

* 氧化硫

0. *

0. *

+0. *

氮氧化物

0. *

0. *

+0. *

汞及其化合物

6× * -6

1. * × * -5

+6.5× * -6

通过对比可知,本项目变更后大气污染物对周围敏感 (略) 增加,但由于本项 (略) * d,污染物增加量较少,因此本项目废气污染物的排放对周边环境的影响较小。

2.运营期水环境影响和保护措施

项目产生的废水主要为锅炉排污水、 (略) 理排污水,参考《排污许可申请与核发技术规范 总则》(HJ 点击查看>> )、《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 点击查看>> )、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )和相关 (略) (略) 了填写,详见下表。


序号

对应产排污环节名称

废水类别

污染物种类

污染物产生浓度mg/L

污染物产生量kg/a

污染治理设施

废水排放量m3/a

污染物排放量t/a

污染物排放浓度mg/L

排放方式

排放去向

排放规律

排放口

排放标准

监测要求

设施名称

处理能力m3/a

治理工艺

治理效率

(略) 性技术

编号

排放口名称

排放口类型

地理坐标

监测点位

监测因子

监测频次

1

蒸汽

锅炉

锅炉排污水

COD

* . *

* . *

/

/

/

/

/

0

0

/

不外排

用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

软化水装置

(略) 理排污水

COD

* . *

* . *

/

/

/

/

/

0

0

/

不外排

其中 * m3/a用于脱硫系统补水,剩余 * m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘

/

/

/

/

/

/

/

/

/


表32固体废物产污环 (略) 置情况 * 览

运营

期环

境影

响和

保护

措施

2.1废水污染物达标分析

生产废水主要为锅炉排污水、 (略) 理排污水。变更 (略) 回用不外排。

锅炉排 (略) 理排污水的水质基本相同,根据前文水平衡可知,变更后锅炉排污水产生量为6m3/d( * m3/a), (略) 理排污水产生量为7.5m3/d( * m3/a),则产生的生产废水总量为 * m3/a,根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ 点击查看>> )附录F中燃煤 (略) 理废水产物系数,锅炉污水(包含锅炉排 (略) 理排污水)中的主要污染物为COD,其产物系数为 * g/t-燃料,本项目备用锅炉燃料消耗量为 * . * t/a,则项目生产废水COD产生量总量为 * . * kg/a,产生浓度为 * . * mg/L。项目产生生产废水污染物成分简单,浓度较小,其中锅炉排污水作为用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排; (略) 理排污水 * m3/a,其中 * m3/a用于脱硫系统补水,剩余 * m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘。

3.噪声

3.1噪声源强估算

变更后运营期新增噪声源主要为锅炉给水泵、鼓风机、引风机等设备噪声,噪声值为 * ? * dB(A),各噪声源强见表 * 。

* 噪声污染源源强情况 * 览表

序号

噪声源

数量

产生强度dB(A)

持续时间

治理

措施

排放强度dB(A)

1

锅炉给水泵

1

*

连续 * 小时

选用低噪

声设备、减震基础/厂房建筑隔音

*

2

鼓风机

1

*

*

3

流化风机

1

*

*

4

引风机

1

*

*

6

锅炉排气孔

1

*

*

项 (略) 为巨维华府小区, (略) 在声环境达标,因此本次 (略) 界 * 周的昼 (略) 噪声预测。

(1)预测内容

(略) 区边界和敏感目标噪声。

(2)预测方法

根据本项目噪声源的特征及传播方式,本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4- * )中的点源噪声距离衰减公式预测噪声源对周围区域的噪声环境影响。

LA(r)=LA(r0)- * lg(r/r0)

式中:LA(r)─点声源在预测点产生的A声级,dB(A);

LA(r0)─参考位置r0处的A声级,dB(A);

r─预测点距声源的距离,m;

r0─参考位置距声源的距离,m;

计算得 (略) 界处的噪声叠加值,噪声值叠加公式如下:

Lp= * lg( * Lp1/ * + * Lp2/ * + * Lp3/ * + * Lp4/ *

式中:Lp-某点叠加后的总声压级,dB(A);

Lp1、Lp2、Lp3、Lp4-为厂区内噪 (略) 界处的噪声值。

(3)预测结果

采用上述噪声 (略) 预测计算,主要 (略) 过程中产生的噪声经封闭隔声和距离衰减后,对厂界及巨维华府的噪声影响详见表 * 。

表30 (略) 界的影响 单位:dB(A)

边界

与噪声源强距离/m

噪声贡献

执行标准

东 (略)

*

* . *

《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2类标准昼间 * dB(A)

夜间 * dB(A)

西 (略)

*

* . *

南 (略)

*

* . *

北 (略)

*

* . *

由预测结果可知,厂界的昼夜间噪声贡献值均在 * . * - * . * dB(A)之间,可满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)中的2类标准,噪声对周边环境影响较小,因此本项目建设不会 (略) 在区域声环境造成影响, (略) 在区域满足《声环境质量标准》(GB 点击查看>> )2类标准。

3.2噪声排放环境监测要求

根据《 (略) 监测技术指南 总则》(HJ 点击查看>> )中相关要求制定了本项目监测计划,具体见下表:

表 31噪声环境监测计划 * 览表

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

执行标准

噪声

厂界

Leq(A)

厂界 * 周

1次/季

《 (略) 界环境噪声排放标准》2类标准

保护目标

Leq(A)

巨维华府

1次/季

《声环境质量标准》(GB 点击查看>> )2类标准

4.运营期固体废物 (略) 置方式

结合项目暂存的固废情况及工艺,分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。

本项目变更后运营期固废主要为S1为锅炉灰渣,S2为布袋除尘器粉煤灰,S3为脱硫渣。

4.1固废 (略) 置措施

①锅炉灰渣S1

项目 * t/h备用锅炉灰渣产生量根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ 点击查看>> )中固体废物源强核算方法选取次序中的优先次序物 (略) 核算。

计算公式如下:

式中:Ehz—核算时段内灰渣产生量,t;

R—核算时段内锅炉燃料消耗,t;

Aar—收到基灰分的质量分数,%;

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失,%;

Qnet,ar—收到基低位发热量,kJ/kg。

本项目燃煤年使用量为 * . * t/a;

本项目燃煤收到基灰分的质量分数Aar为 * . * %;

据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ 点击查看>> )中的附录B表B.1中相应锅炉机械不完全燃烧热损失的 * 般取值,锅炉机械不完全燃烧热损失q4取7%;

(略) 用煤料收到基低位发热值Qnet,ar为 * 0kJ/kg;

根据以上参数可以计算得出 * t/h备用锅炉产生的灰渣 * . * t/a,收集后炉渣外售综合利用。

②布袋除尘器粉煤灰S2

根据工程分析可知 * t/h备用锅炉除尘系统产生的收尘灰产生量约 * . * t/a,收集后粉煤灰外售综合利用。

③脱硫渣S3

本项目 * t/h备用锅炉与现有供热锅炉,吨位 * 致,同样采用双碱法湿式脱硫,根据生产经验脱硫渣产生量为 * t/a,脱硫渣脱水后 (略) 内,脱硫渣经收集后外售综合利用。

4.2固体废物环境管理要求

本项目产生的 * 般固体废物主要为锅炉灰渣、布袋除尘器粉煤灰和脱硫渣,均外售综合利用。

产生的 * 般固废在收集、储存、管理过程中,需严格按照《 * 般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 点击查看>> 0)相关规 (略) ,建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度,建立管理台账。由专人负责 * 般固废的收集和管理工作。

4.3固废属性判定及防治措施

本项目固体废物属性、 (略) 置措施汇总见下表 * 。


产生

环节

固废

名称

固废

属性

物理

性质

主要有毒有害物质名称

环境危险特性

固废产生量

贮存方式

(略) 置方式和去向

(略) 置量

环境管理要求

锅炉

锅炉灰渣

* 般工业固废

固态

/

/

* . * t/a

(略) 内

收集后外售综合利用

* . * t/a

收集、储存、管理严格按照《 * 般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》(GB 点击查看>> 0)相关规 (略) ,

除尘器

除尘器

粉煤灰

* 般工业固废

固态

/

/

* . * t/a

* . * t/a

脱硫塔

脱硫渣

* 般工业固废

固态

/

/

* t/a

* t/a


* 、环境保护措施监督检查清单

运营

期环

境影

响和

保护

措施

5.地下水、土壤影响及保护措施

5.1地下水、土壤环境影响及保护措施

①项目应 (略) 相关规范加强环境管理,采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加 (略) 理污染物跑、冒、滴、漏,同时应加强对防渗工程的检查,若发现防渗密封材料老化或损坏,应及时维修更换;

②对项目内各构筑物采取控制措施,防止污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

本项目营运期产生的大 (略) 理后均能达标排放;产生废水主要为清洁下水,污染物浓度较小; (略) 置无乱排情况。在全面落实分区防渗措施的情况下,项目排放污染物或物料的垂直入渗对土壤影响较小。项目分区防渗措施具体见下表。

表33项目工程防渗措施 * 览表

编号

分区名称

位置

防渗措施及要求

1

简单防渗区

锅炉房

* 般混凝土硬化地面防渗

2

* 般防渗区

(略) 、脱硫塔

采用防渗混凝土防渗,渗透系数≤1× * -7cm/s,防止地下水环境污染;

5.2地下水、土壤跟踪检测要求

(略) 过程中在做好有效的防渗措施后,对地下水、土壤环境影响较小,故不设跟踪检测要求。

6、环境风险

6.1风险调查

(1)建设项目风险源调查

根据对项目原辅材料以及 (略) 调查分析,本项目存在的风险物质为点火使用的轻柴油,柴油桶储存于锅炉房内,柴油日常存储量5kg。

(2)环境敏感目标调查

(略) 调查,厂区最近的敏感点 (略) 的巨维华府,厂区周边5km范围内人数约为 * 人。

6.2环境风险潜势初判

(1)环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的 (略) 在地的环境敏感程度,结合事故情形下环境影响途径,对建设项目潜在环境 (略) 概化分析,按照表 * 确定环境风险潜势。

34建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度(E)

危险物质及工艺系统危险性(P)

极度危害(P1)

高度危害(P2)

中度危害(P3)

低度危害(P4)

环境高度敏感区(E1)

IV+

IV

III

III

环境中度敏感区(E2)

IV

III

III

II

环境低度敏感区(E3)

III

III

II

I

注:IV+为极高环境风险

(2)P的分级确定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆爆物质,参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 点击查看>> )附录B中危险物质的临界量,定量分析危险物质数量与临界量 (略) 属行业及生产工艺特点M,按照附录C对危险物质及工艺系统危险 (略) 判断。

危险物质数量与临界量比值(Q)

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 点击查看>> )附录B,当只涉及 * 种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为Q;当存在多种危险物质时,则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q):

(C.1)

式中:q1q2,...,qn——每种危险物质的最大存在总量,t;
Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量,t。
Q<1时,该项目环境风险潜势为Ⅰ。
Q≥1时,将Q值划分为:(1)1≤Q< * ;(2) * ≤Q< * ;(3)Q≥ * 。

根据项目工程特点,项目涉及到的原辅材料较少,危险物品为柴油,最大贮存量为4t。

35建设项目危险物质Q值确定

物质名称

CAS号

最大存储量(qn/t)

临界量

(Qn/t)

qn/Qn

∑qi/Qi

识别结果(Q)

柴油

/

0. *

*

2× * -6

2× * -6

Q<1

建设项目环境风险潜势判断

由表 * 可知,Q=2× * -6<1该项目环境风险潜势为Ⅰ。

6.3评价工作等级划分

36环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

评价工作等级

*

*

*

简单分析a

a 是相对于详细评价工作内容而言,在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

(略) 述,本项目的环境风险潜势为I,评价工作等级为:简单分析。

6.4风险物质

锅炉工程点火及助燃用油使用0~- * 号轻柴油,对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 点击查看>> )附录B,柴油属于易燃易爆物质。柴油桶储存于锅炉房内,最大储存量5kg,柴油理化 (略) 示。

37柴油理化性质及危险特性表

物质名称:柴油

UN号: *

物化特性

沸点(℃)

点击查看>>

比重(水=1)

0. * -0.9

蒸气密度(空气=1)

3.5

熔点(℃)

- *

临界温度(℃)

无资料

溶解性

无资料

自燃温度(℃)

*

冰点(℃)

无资料

外观与气味

稍有粘性的棕色液体

火灾爆炸危险数据

闪点(℃)

≥ * ℃

爆炸极限

无资料

灭火剂

雾状水、泡沫、干粉、 * 氧化碳、砂土。

灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能 (略) (略) 。 (略) 容器冷却,直至灭火结束。 (略) 中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

反应活性数据

稳定性

不稳定

避免条件

稳定

禁忌物

强氧化剂、卤素。

燃烧(分解)产物

* 氧化碳、 * 氧化碳

健康危害数据

侵入途径

吸入

皮肤

食入

急性毒性

LD *

无资料

LC *

无资料

健康危害

皮肤接触可为主要吸收途径,可致急性肾脏损害。裂解燃料油(柴油调合组分)可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。裂解燃料油(柴油调合组分)废气可引起眼、鼻刺激症状,头晕及头痛。

(略) 理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, (略) 隔离,严格限制出入。切断火源。 (略) 理人员戴自给正压式呼吸器,穿 * 般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收 (略) (略) 置。

急救措施

皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入: (略) (略) 。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止, (略) 人工呼吸。就医。食入:尽快彻底洗胃。就医。

操作注意事项

密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源, (略) 严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气 (略) 所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材 (略) 理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储运注意事项

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备 (略) 理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材 (略) 理设备。夏季最好早晚运输。 (略) 用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其它物品。船运时,配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、 (略) 位隔离。公路运输时要 (略) 驶。

防护措施

工程控制

密闭操作,注意通风。

呼吸系统防护

空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时,应佩戴空气呼吸器

眼防护

戴化学安全防护眼镜

手防护

戴橡胶耐油手套

身体防护

穿 * 般作业防护服

其它

(略) 严禁吸烟。避免长期反复接触

6.4可能影响途径

空气、水体、土壤等环境要素是危险性物质向环境转移最基本的途径,同时各要素之间又随时发生着物质和能量的传递,污染物进入环境后,随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。

项目主要风险为柴油发生火灾爆炸事故时产生的次生污染物CO、CO2、SO2、NOx (略) 扩散;柴油桶受外力作用而发生破损,柴油泄漏,泄漏的柴油通过地表径流的方式进入地表水体、地下水。

6.5环境风险防范措施

(1)储存区的风险防范措施

油桶应安置在远离锅炉区域,加强其作为危险区的标识;在周围不可堆放木材及其他引火物;配备防火设施; (略) (略) 理,防止污染土壤;加强通风。

(2)油桶泄 (略) 置措施

(略) 泄漏油品用沙土等围住, (略) 必要的回收,禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品,待充分吸收残油后将沙土清除干净。

(3)发生火灾爆 (略) 置措施

①发生火灾,现场人员要按照平时消防演练的要求启动应急预案, (略) 自救,尽可能把火势控制在初始阶段。 * 旦大面积失火,现场人员要立即关闭油源、电源、闸阀, (略) 门求助。同时迅速疏散周围车辆和闲散人员。

② (略) ,制止无关人员进入,严防烟火,防止意外。

③发生火苗,立即采取灭火措施,并立即报警。


* 、结论

内容

要素

排放口(编号、

名称)/污染源

污染物项目

环境保护措施

执行标准

大气环境

* t/h燃煤蒸汽锅炉(备用)

锅炉废气排气筒

(DA * )

颗粒物、 * 氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度

锅炉烟气低氮燃烧技术脱硝+布袋除尘器除尘后再经 * 座双碱法脱硫系统脱硫,综合除尘效率为 * .9%,脱硫效率为 * %;

脱硝采用低氮燃烧技术;

烟气通过变更前 * m高烟囱排放。

《锅炉大气污染物排放标准》(GB 点击查看>> 4)表2中燃煤锅炉排放浓度限值。

地表水环境

锅炉排污水

化学需氧量、SS

用于运煤系统冲洗用水使用,排水直接排入沉淀池,循环使用,不外排

不外排

(略) 理排污水

化学需氧量、悬浮物

其中 * m3/a用于脱硫系统补水,剩余 * m3/a用于储煤棚、 (略) 洒水抑尘

声环境

机械设备

设备噪声

(略) ,减振、隔声措施

《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB 点击查看>> 8)2 类标准

电磁辐射

固体废物

锅炉

灰渣

(略) ,建筑面积 * .8m2,全封闭

收集、储存、管理严格按照《 * 般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》。(GB 点击查看>> 0)相关规 (略) ,

收集后外售综合利用

除尘器

除尘灰

暂存于灰棚,建筑面积 * . * m2,全封闭

脱硫塔

脱硫渣

(略) ,建筑面积 * .8m2,全封闭

土壤及地下水污染防治措施

锅炉房采用 * 般混凝土硬化地面防渗;

(略) 、脱硫塔、沉淀池、脱硫循环水池、化粪池作为 * (略) (略) 理,渗透系数≤ * -7cm/s;

生态保护措施

环境风险防范措施

(1)储存区的风险防范措施

油桶应安置在远离锅炉区域,加强其作为危险区的标识;在周围不可堆放木材及其他引火物;配备防火设施; (略) (略) 理,防止污染土壤;加强通风。

(2)油桶泄 (略) 置措施

(略) 泄漏油品用沙土等围住, (略) 必要的回收,禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品,待充分吸收残油后将沙土清除干净。

(3)发生火灾爆 (略) 置措施

①发生火灾,现场人员要按照平时消防演练的要求启动应急预案, (略) 自救,尽可能把火势控制在初始阶段。 * 旦大面积失火,现场人员要立即关闭油源、电源、闸阀, (略) 门求助。同时迅速疏散周围车辆和闲散人员。

② (略) ,制止无关人员进入,严防烟火,防止意外。

③发生火苗,立即采取灭火措施,并立即报警。

其他环境管理要求


附表

建设项目污染物排放量汇总表

本项目运营期不可避免的会对周围环境产生影响,在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下,加强环境管理,其废气、废水、噪声、固体废弃物以及风险事故等对周围环境的影响控制在可接受范围内,从环境保护角度分析,该 (略) 。

项目

分类

污染物名称

现有工程

排放量(固体废物产生量)①

现有工程

许可排放量

在建工程

排放量(固体废物产生量)③

本项目

排放量(固体废物产生量)④

以新带老削减量

(新建项目不填)⑤

本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥

变化量

废气

颗粒物(t/a)

0. *

-

0. *

-

0. *

+0. *

* 氧化硫(t/a)

0. *

-

0. *

-

0. *

+0. *

氮氧化物(t/a)

0. *

-

0. *

-

0. *

+0. *

汞及其化合物(t/a)

6× * -6

-

-

1. * × * -5

-

1. * × * -5

+6.5× * -6

废水

-

-

-

-

-

-

-

-

* 般工业

固体废物

脱硫渣(t/a)

7.9

-

-

*

-

*

+ * .1

锅炉灰渣(t/a)

* . *

-

-

* . *

-

* . *

+ * . *

除尘灰(t/a)

4. *

-

* . *

-

* . *

+ * . *

危险废物

-

-

-

-

-

-

-

-

注:⑥=①+③+④-⑤;⑦=⑥-①


附图1项目地理位置图

附图2::项目周边环境关系图


附图3厂区平面布设图

附件1:备案信息表

附件2:煤质分析报告


附件3:委托检测报告

附件4土地租赁合同

附件5土地证


    
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