江苏派科太生物科技有限公司柑橘皮加工项目环境影响报告
江苏派科太生物科技有限公司柑橘皮加工项目环境影响报告
1********6">前言1.1********7">任务由来 江苏派科太生物科技有限公司位于江苏仪征市大仪镇工业集中区,租用大仪镇人民政府标准厂房,本次环评是新建年产39.6吨柑橘皮加工项目,产品主要用于制药。厂区占地面积为10亩(6667 m2),总建筑面积为 2600m2,其中,生产厂房1层,建筑面积约1800 m2;办公区及实验室4层,建筑面积约800 m2; 该项目2014年4月建成投入试生产,建成内容与本报告书工程内容一致,2016年4月因缺少环保手续等原因企业被责令停产,本次为补做环评。 企业2016年3月委托我公司编制环境影响报告书,编制过程中,发现企业存在以下环保问题:⑴柑橘皮粉碎工序未设置粉尘收集、处理、排放装置,在生产车间无组织排放;⑵乙醇回收单元不凝气在车间直接无组织排放;⑶制粒和粉碎混合工序产生的含粉尘废气直接通过风管从车间南侧墙体引出接入水池,未设置排放口;⑷导热油炉和热风炉燃用烟煤和生物质燃料,排放的烟气未采取脱氮、脱硫设施,通过将烟气引入水池除尘,最终通过约15米高排气筒排放;⑸预清洗水用于鱼塘养鱼;⑹减压干燥抽真空废气直接无组织排放。针对以上问题,报告书中提出了整改意见,并协助企业整改。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度;按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》,本项目的环境影响评价须编制环境影响报告书。受建设单位委托后,按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求,我公司组织人员现场踏勘,收集有关资料,编制完成了《江苏派科太生物科技有限公司柑橘皮加工项目环境影响报告书》。 1.2********8">项目特点江苏派科太生物科技有限公司柑橘皮加工项目主要的特点有: (1)项目2014年4月已经建成投入试生产,建成内容与本报告书工程内容一致,2016年4月因缺少环保手续等原因被责令停产,本次是补做环评; (2)环境影响报告书编制过程中发现企业存在环保问题,针对存在的问题,报告书根据相关要求提出整改意见,企业将在竣工环保验收前按照报告书中要求落实到位。 1.3********9">关注的主要环境问题本项目关注的主要环境问题: (1)本项目选址位于大仪镇工业集中区,拟建地周围无自然保护区和其他人文遗迹,距离厂界东侧最近的居民住宅约23m,环境相对较为敏感; (2)营运期污染物防治措施、达标排放可行性以及对环境的影响; 1.4********0">环境影响评价的工作过程根据《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2011)等相关技术规范的要求,环境影响评价的工作见图1.41。 图1.41环境影响评价工作程序图 1.5********1">环境影响报告主要结论本项目的立项和建设符合国家产业、产品政策,项目建成后有较高的社会、经济效益;本项目厂区平面布置合理,拟采用的各项环保设施技术可行,经济合理,水、气污染物、噪声可实现达标排放;本项目的生产设备、工艺能满足清洁生产要求;项目建成投产后,对评价区域环境污染影响不明显,事故环境风险处于可接受水平;环保投资可满足环保设施建设的需要,能实现环境效益与经济效益的统一;被调查公众对本项目的支持率较高。因此在下一步工程设计和建设中,如能严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议,本报告书认为,从环保角度本项目是可行的。 2********2">总则2.1********8">编制依据2.1.1国家法律、法规、规章及规范性文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》,1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过,2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订,自2015年1月1日起施行; (2)《中华人民共和国环境影响评价法》,2003年9月1日起施行,2016年7月2日修订; (3)《中华人民共和国大气污染防治法》,2015年8月29日修订,2016年1月1日起施行; (4)《中华人民共和国水污染防治法》,1996年5月15日(1996年5月15日颁布,2008年2月28日修订,2008年6月1日实施); (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2013年修正),2013年6月29日; (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年修订),2015年11月13日; (7)《中华人民共和国清洁生产促进法》(由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2012年2月29日通过关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定,自2012年7月1日起施行); (8)《中华人民共和国循环经济促进法》(2009年1月1日); (9)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号,1998年11月29日; (10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第33号,2015年4月9日发布,2015年6月1日起实施); (11)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号),环境保护部,2012年7月3日; (12)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号),环境保护部,2012年8月7日; (13)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号),国务院,2007年5月23日; (14)《环境保护公众参与办法》(部令第35号),环境保护部,2015年7月13日公布,2015年9月1日起施行; (15)关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知(环办[2013]103号),环境保护部办公厅2013年11月14日印发; (16)《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号),2011年12月1日起施行; (17)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》,国家安全生产监督管理总局令第40号,自2011年12月1日起施行; (18)《国家危险废物名录》环境保护部令,部令 第39号,2016年6月14日起实施; (19)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号),环境保护部办公厅,2014年3月25日; 2.1.2地方法规、规章及规范性文件(1)《江苏省环境保护条例》(1993年12月29日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第五次会议通过根据1997年7月31日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈江苏省环境保护条例〉的决定》修正); (2)《江苏省地表水(环境)功能区划》(苏政复[2003]29号); (3)《江苏省环境噪声污染防治条例》,2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过,自2012年2月1日起施行; (4)《江苏省固体废物污染环境防治条例》(2012年1月12日修正,2012年2月1日起实施); (5)《江苏省长江水污染防治条例》,根据2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议关于修改〈江苏省长江水污染防治条例〉的决定修正,自2012年2月1日起施行; (6)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号); (7)《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》(江苏省环境保护厅,2005年5月); (8)《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》(苏环管[2006]98号); (9)《江苏省生态红线区域保护规划》(江苏省人民政府,2013年8月,苏政发[2013]113号); (10)《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》(苏环办[2013]283号),江苏省环境保护厅,2013年9月18日; (11)江苏省环保厅实施《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》工作规程,苏环办[2013]365号,江苏省环境保护厅,2013年12月27日; (12)《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》(苏环规[2012]4号); (13)《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》(苏政发[2014]1号,江苏省人民政府,2014年1月6日); (14)《关于印发<江苏省“十二五”大气污染防治规划>的通知》(苏环发[2013]3号); (15)《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》(苏环办[2014]104号),江苏省环境保护厅,2014年1月9日; (16)《江苏省大气污染防治条例》,2015年2月1日; (17)《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》(江苏省人民政府令第91号,2013年8月1日起实施); (18)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》(苏环办[2014]148号),江苏省环境保护厅,2014年6月9日; (19)《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(公告2013年第31号,2013年5月24日起实施); 2.1.3产业政策与行业管理规定(1)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)(根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决定》修正; (2)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013]9号,2013年1月29日); (3)关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号),江苏省经济和信息化委员会、江苏省环境保护厅文件,2013年3月15日; 2.1.4相关导则及技术规范(1)《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2011),环境保护局2011年9月1日发布,2012年1月1日实施; (2)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008),国家环境保护部2008年12月31日批准,2009年4月1日实施; (3)《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93),国家环境保护总局1993年9月18日批准,1994年4月1日实施; (4)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009),环境保护部2009年12月23日发布,2010年4月1日实施; (5)《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016),环境保护部2016年1月7日发布,2016年1月7日实施; (6)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004),2004年12月11日; (7)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009),中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中国国家标准化管理委员会,2009年3月31日发布,2009年12月01日实施; 2.1.5有关技术文件(1)《企业投资项目备案通知书》(仪发改备[2016]10号),仪征市发展和改革委员会,2016年1月7日; (2)江苏派科太生物科技有限公司“年产500吨柑橘皮提取物项目”咨询意见; (3)江苏派科太生物科技有限公司提供的其他资料。 2.2评价工作原则按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求,遵循以下原则开展环境影响评价工作: (1)依法评价原则 环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策,分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性,并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。 (2)早期介入原则 环境影响评价应尽早介入工程前期工作中,重点关注选址、工艺路线的环境可行性。 (3)完整性原则 根据建设项目的工程内容及其特征,对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价,突出环境影响评价重点。 (4)广泛参与原则 环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。 2.3评价因子与评价标准2.3.1评价因子2.3.1.1环境影响因素识别根据《环境影响评价技术导则总纲》(HJ 2.1-2011),本项目涉及的环境要素识别表详见表2.31。 表2.31自然环境影响的因子识别
说明:“+”、“-”分别表示有利、不利影响;“L”、“S”分别表示长期、短期影响;“0”、“”1、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响;用“D”、“I”表示直接、间接影响。 2.3.1.2评价因子筛选根据建设项目的特点和所在地的环境状况,确定的评价因子列于表2.32。 表2.32评价因子表
(1)大气 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准;乙醇参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》执行,HCl参考《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度执行,非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的一次值。各环境空气污染物浓度限值见表2.33。 表2.33环境空气污染物浓度限值
(2)地表水 本项目废水通过污水管网接入大仪镇污水处理厂处理达标后,排入向阳河。向阳河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准,具体标准值见表 2.34。 表 2.34地表水环境质量标准(单位:mg/L,pH无量纲)
注:SS*参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)中三级标准 (3)噪声 企业位于仪征市大仪镇工业园区内,声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准,即昼间65dB(A),夜间55dB(A)。 (4)地下水 地下水参照执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)表1中的地下水分类指标。地下水标准详见表2.3-5。 表2.3-5地下水分类指标(单位mg/L,pH无量纲)
(5)土壤 土壤中pH值、铜、锌、总铬、镍执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准。具体标准值见表2.3-6。 表2.36土壤环境质量标准值(单位:mg/kg)
(1)废气 本项目HCl、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准;导热油炉和热风炉使用天然气,执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2标准,乙醇排放参考《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中其他行业VOCS标准执行,具体见表2.3-7。 表2.37本项目大气污染物排放标准指标限值汇总表
(2)废水 生产废水和生活污水经厂内预处理后,接入大仪镇污水处理厂集中处理,废水接管标准执行大仪镇污水处理厂的接管标准,大仪镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级B和表2中标准,具体标准值见表2.3-8。 表2.38废水接管标准和排放标准(单位:mg/L,pH值无量纲)
(3)噪声 工业企业噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准,具体标准限值表2.3-9。 表2.39工业企业厂界环境噪声排放限值(单位:dB(A))
⑷固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》(2013年修订)、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)》(2013年修订)。 ⑸施工期 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011),见表2.3-10。 表2.3-10建筑施工场界环境噪声排放限值(单位:dB(A))
注:夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 2.4评价工作等级和评价重点2.4.1评价工作等级2.4.1.1地表水评价等级本项目废水经预处理后排入大仪镇污水处理厂进行集中处理,处理达标后排入向阳河,因此确定水评价等级为一般分析,对污水进入大仪镇污水处理厂集中处理进行可行性评价。 2.4.1.2地下水评价等级根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016),本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类,项目所在地不属于集中式饮用水水源准保护区等敏感和较敏感区域,地下水环境属于不敏感。综上叙述,可判定本项目地下水影响评价等级为三级。 表2.41地下水评价工作等级分级表
按照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)的要求,本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。Pi定义为: 式中:Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率,%; ci—采用估算模式计算的第i个污染物最大地面浓度,mg/m3; c0i—第i个污染物的环境空气质量标准,mg/m3。 大气评价工作等级判定表如表2.42所示。 表2.42大气评价工作等级判别表
根据本项目工程分析结果,选择大气污染物正常排放的主要污染物及相应的排放参数,采用估算模式计算各污染源、各污染物的最大影响程度和最远影响范围。估算结果如表2.43。 表2.43大气评价工作等级估算表
由表2.43可见,各污染物中最大浓度占标率为8.6%,最大占标率Pmax<10%,本项目大气环境评价等级设为三级,评价范围半径2.5km。 2.4.1.4噪声评价等级本项目位于大仪镇工业集中区,处于3类声功能区,项目建成后厂界外环境噪声变化不明显,且受影响的人口数量变化不大,根据HJ2.4-2009规定,确定本项目声环境影响评价等级为三级。 2.4.1.5风险评价等级根据《建设项目环境风险评价技术导则》,经筛选分析,全厂区不构成重大危险源。结合环境风险评价工作级别判定标准(见表2.44),确定风险评价等级为二级。 表2.44环境风险评价工作级别判定
根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况,结合当前环保管理的有关要求,确定本次评价重点如下: ①突出工程分析,搞清生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量,为影响评价打好基础,为搞好污染防治提供依据。同时还要搞好工程各类污染物排放量的计算,科学合理地确定污染物排放总量。在工程分析的基础上,重点预测评价该工程对环境空气的影响,保证预测结果的可靠性。 ②针对本项目的工艺特点,分析其工艺的先进性,从资源的消耗及三废的排放比较核定项目清洁生产水平,以“三R”原则分析项目循环经济水平。从经济、技术、环境三个方面,对项目的污染防治措施进行评价,在此基础上,提出进一步的对策建议。 ③按照风险导则的有关技术要求,对本项目可能存在的环境风险进行适当的评价,并制定本项目适用的事故防范措施。 ④结合本工程污染防治措施、周围环境特点、环境影响预测结论及公众参与意见,认真分析本项目选择厂址的环境可行性。 2.5评价范围和环境敏感区2.5.1评价范围(1)地表水环境影响评价范围 本项目废水进入大仪镇污水处理厂集中处理,达标后排入向阳河。本次评价范围为污水处理厂排污口上游500米至下游1000米河道。 (2)大气环境影响评价范围 本项目大气环境影响评价范围取以项目建设地为中心,以2.5km为半径的范围,大气评价范围见图2.5-1。 (3)噪声环境影响评价范围 本项目声环境的评价范围为建设项目厂界200m范围。 (4)地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2011),项目为地下水三级评价,评价范围以项目地为中心,6km2区域。 (5)风险评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》,本项目不构成重大危险源,确定风险评价等级为二级。按风险评价导则规定,风险评价范围为项目周围3公里。 2.5.2环境敏感目标根据导则要求,经现场实地调查,本项目拟建地周围无自然保护区和其他人文遗迹,有关水、气、声、地下水及生态环境的环境区域范围见表2.51以及图2.5-1。 表2.51各环境要素环境敏感目标
项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见表2.61。 表2.61区域水、气、声环境类别
大仪镇总体规划规划期限2006年~2020年,镇域规划范围为整个大仪镇行政辖区,面积108.60平方公里。规划指导思想:坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,按照五个统筹的要求,充分发挥城镇总体规划的指导作用,促进经济社会和谐发展;统筹区域发展,协调大仪镇与周边地区的交通和基础设施建设、生态环境保护,使镇区与镇域、市域协同发展,发展区域中心镇的作用,成为扬州市的后花园,促进区域经济、社会的可持续发展;优化镇区空间布局,调整用地结构,提高镇区建设质量,确保镇区空间健康有序发展。 大仪镇总体规划形成“一心、两区、五轴”的布局结构。其中的“两区”指以扬天公路为界,南部为生活区,北部为工业区。 规划中提出:泗大公路、扬天公路的拓宽、改线,扬天高速公路的新建等外部交通的改善,形成良好的交通资源优势,带动机械电子、食品加工和新型材料等三大产业的升级发展,并按照“产业相近、产品关联、优势互补”的原则,实现规模化协作式经营。同时大力发展商贸业,发展与东产业相关的生产性服务业。 镇域规划总图见图2.6-1。 2.6.2.2环境保护规划⑴规划原则 通过明确环境质量目标,完善功能区划,合理布局,实行排放污染物总量控制,强化环境管理等措施,保持镇区良好的环境质量。 ⑵环境质量目标 ?规划地面水达到国家Ⅱ类地面水标准,工业污水处理率达100%; ?规划大气标准达到国家二级标准,工业、企业烟尘处理率达100%; ?控制环境噪声,使镇区区域环境噪声平均值优于《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993)规定的二类混合区标准,昼间不大于60db,夜间不大于50db。 ⑶环境保护对策 ?完善环境保护法制建设,深化宣传教育,提高全民环保意识,建立公众参与环境监督管理机制。 ?开辟多种渠道,积极引进环保资金、环保项目、环保新技术。 ?优化产业结构,积极发展无污染、低能耗、低物耗企业。 ?坚持实行排污许可证制度,控制污染物排放总量。 ?加强环境管理,对重点污染源进行限期治理,新建项目必须进行环境质量影响评价,并执行“三同时”制度。 ?加强大气污染防治。 ?加强工业固体废弃物综合利用处置。 ?加强环境噪声管理。 ?提高绿地率,调节局部小气候,降低噪音,减少灰尘,美化镇区环境,改善居民生活质量。 ?开展镇区河道综合整治工作。 实行雨污分流制,建立和完善排水系统,建设镇区污水处理厂。 2.6.2.3基础设施规划⑴给水 镇区用水由扬州市区域水厂供水。 ⑵排水 雨污分流制,污水进入污水处理厂,雨水就近排入水体。 污水处理厂:根据大仪镇经济发展水平和可持续发展的战略,规划一座污水处理厂,厂址选择在镇区东侧、汤庄渠道南侧,近期设计规模6000立方米/日,用地按照3公顷控制,现已完成一期3000立方米/日。远期到2020年规模增至2万立方米/日,处理工艺为二级生化处理,处理尾水直接排入污水厂北侧的向阳河。 污水管网:近期规划范围内的污水管网现已完成,并按照远期污水管网的管径和埋深要求控制,保证远期增加的污水管网的衔接。污水管呈树枝状分布,原则上布置在路西侧或路东侧,采用低边式布置。具体见图2.6-2。 2.6.3大仪镇工业集中区规划大仪镇工业集中区分为老片区和第二片区两大块。大仪镇工业集中区老片区建于2002年,规划面积1500亩,其规划于2002年由仪征市人民政府予以批复确定,区域环评于2006年12月由仪征市环境保护局予以批复。 第二片区是2010年,根据发展需要,大仪镇人民政府在镇区东南侧靠近邗江区的方向扩增1596亩工业用地,范围南至扬天公路;西至扬州市庆源电气成套设备有限公司西围墙;北至通路东村委的村道;东至邗江区区界。 2014年仪征市环境保护局出具了《关于仪征市大仪镇工业集中区回顾性评价环境影响报告书的审查意见》(仪环审[2014]293号),具体见附件9。 2.6.3.1规划范围规划面积1500亩,边界南至扬天公路,西、北至新泗大线,东至经九路。 2.6.3.2产业定位产业定位主要发展一、二类工业,规划进园项目定位为三类产品:①以玩具、箱包为主;②以风鹅、牛肉加工为主的农副产品深加工;③以机械、电子电器产品为主的机电工业产品。 2.6.3.3规划时限工业集中区按“统一规划、分期实施、远近结合、灵活调整”的原则,规划期限2002年~2015年。 2.6.3.4规划人口规划中无居住用地(含个人自建用房)。 2.6.3.5集中区性质工业集中区是大仪镇重要的产业基地,是一个劳动力密集型和技术密集型产业为主的工业集中区。 2.6.3.6土地利用规划、总体布局规划工业集中区主要划分为三个功能区,即轻工区、农副产品深加工区、机电工业区。规划引进企业以一、二类工业为主,形成一个劳动力密集型和技术密集型的工业集中区。且集中区建设过程注重绿化,规划建设绿地系统和绿色廊道,力将工业集中区建设为生态工业集中区。工业集中区规划用地的主要为一、二类工业用地。 2.6.3.7基础设施规划及实施现状工业集中区主要基础设施规划及建设现状见表2.6-2。 表 2.6-2工业集中区基础设施规划及建设现状一览表
本项目位于大仪镇工业集中区范围内,符合园区的工业用地规划,本项目利用柑橘皮提取果胶,符合园区农副产品深加工的产业定位,园区的基础设施建设基本可以满足项目的需求。 3工程分析3.1拟建工程项目概况3.1.1项目名称、建设性质、投资总额、环保投资等 建设项目名称:柑橘皮加工项目; 建设单位:江苏派科太生物科技有限公司; 建设地点:仪征市大仪镇工业园区; 投资总额:1000万元,环保投资约53.5万元,占投资总额的5.35%; 占地面积:厂区占地面积约10亩(6667m2),总建筑面积2600m2; 职工人数:45人; 生产制度:年工作330天,每天工作20小时,合计6600h; 3.1.2项目建设内容3.1.2.1主体工程与产品方案本项目建设1条柑橘皮加工生产线,每批次生产60kg柑橘皮提取物,每天生产2批次,年生产660批次,总生产能力39.6吨/年。具体产品方案见表3.1-1。 表3.1-1产品生产方案
每批次物料生产时间约10h,年生产660批次,耗时约6600小时。 3.1.2.2产品标准本项目产品主要用于医药和食品行业,参考执行中华人民共和国国家标准《食品安全国家标准 食品添加剂 果胶》GB25533-2010。感官指标见表3.1-2,理化指标见表3.1-3。 表3.1-2感官指标
表3.1-3理化指标
厂区占地面积为10亩(6667m2),总建筑面积2600m2,其中生产厂房1层,建筑面积约1800m2(含仓库),办公楼及检验室4层,建筑面积约800m2,绿化面积为2000m2,绿化率30%。工程全部投产后,项目主体工程及公辅工程见表3.1-4? 表3.1-4主体工程及公辅工程一览表
表3.1-5主要生产设备 以下为涉密内容。 3.1.3项目平面布置(1)平面布置情况 在满足相应规范要求的原则上,根据厂区建设用地情况、生产工艺要求和公司的发展规划,本项目厂区北部由东向西依次为办公楼、仓库、生产车间、锅炉房,南部由东向西为盐酸吨桶间、乙醇储罐间、污水站和导热油炉。具体平面布置见图3.1-1。 (2)平面布置合理性分析 本项目周边环境相对敏感,东侧(23米)、南侧(80米)有环境敏感目标,故在厂区平面布置上,充分考虑了对外环境的影响,同时考虑到当地常年主导风向,将办公区、仓库等对环境影响较小的单元布置在厂区东侧,将生产车间、锅炉和导热油炉布局在厂区西侧和北侧。考虑到东侧和南侧都有环境敏感目标,故目前厂区内东南片区未利用。总体来说,项目厂区平面布置合理。 3.1.4项目周围概况项目选址位于仪征市大仪镇工业园区,东侧隔道路为农田和居民住宅,南侧为扬州市龙图建材有限公司,西侧为嘉康菇业发展公司,北侧是无纺布厂。本项目距离东侧居民住宅最近约23米,厂区周边500米环境概况见图3.1-2。 3.2生产工艺流程及原辅料能源消耗3.2.1生产工艺流程3.2.1.1工艺流程简述柑橘皮加工主要以柑橘皮为原料,经过预处理、提取、浓缩、喷雾干燥、精制、制粒、减压干燥、粉碎混合包装后即为成品。具体生产工艺流程及产污环节见图3.21。 以下为涉密内容 3.2.1.2公辅工程产污环节分析(一)废气 热风炉和导热油炉燃烧天然气,燃烧过程中会产生燃烧废气,主要污染因子包括:SO2、NOX和颗粒物; 乙醇储罐有大小呼吸废气产生,主要污染因子为:乙醇。 (二)废水 水环式真空泵运行过程中循环水定期排放,主要污染因子为: COD、SS; 化验室废水,主要污染因子为: COD、SS; 地面冲洗水,主要污染因子为:COD、SS; 生活污水,主要污染因子为:COD、SS、氨氮、总磷; 以及纯水制备弃水、冷却塔排水等清下水。 (三)固废 布袋除尘器收集的柑橘皮粉尘、产品粉尘,纯水制备系统产生的废滤膜,废水处理系统产生的污泥,原辅料拆封、产品包装产生的废包装材料等。 3.2.2资源及能源消耗表3.21本项目主要原辅材料消耗及能耗表
表3.22主要原辅材料理化性质、毒性毒理
3.3污染源分析3.3.1物料平衡及磷平衡3.3.1.1物料平衡 表3.31 每批次产品物料平衡表(kg/批次)
表3.32 全年物料平衡表(t/a)
以下为涉密内容。 3.3.1.2磷平衡 柑橘皮中含有微量的磷,本次环评以2‰计,柑橘皮使用量198t/a(含水率30%),含磷277kg;生产过程中使用六偏磷酸钠((NaPO3)6)5.94t/a,含磷1806kg/a。原辅料中合计含磷2083kg/a。 在处理过程中,磷元素进入废水、固废和产品中,具体见图3.3-2。 图3.3-2 项目磷元素平衡(单位:kg/a) 3.3.2水平衡3.3.2.1给水本项目用水环节主要为生产用水、生活用水以及辅助生产用水。 (1)纯水制备用水:1台纯水机,制备能力0.8t/h。本项目生产过程纯水用量2376t/a,实验室5t/a,合计2381t/a。纯水机制备得率75%,故纯水机用水量3175t/a。 (2)生产用水:预处理工序用水1452t/a,纯水制备工序用水3175t/a,合计4627t/a; (3)水环式真空泵。循环水量约30m3/h,年工作6600h,则循环用水量为198000m3/a,补充新鲜水量按循环水量的4%计,则为7920t/a,损耗和定期更换水量分别按补充新鲜水量的70%和30%计,则分别为5544t/a、2376t/a; (4)循环冷却用水:冷却塔冷却水循环量为25t/h,按6600h/年计,则循环用水量为165000m3/a;补充新鲜水量按循环用水量的5%计,则为8250m3/a;损耗和定期更换水量分别按补充水量的70%和30%计,则分别为5775m3/a和2475m3/a; (5)车间地面冲洗水:本项目需要冲洗的车间面积约1200m2,按照每周冲洗2次,则全年共冲洗104次,每次按3L/m2计算,则地面冲洗用水量375t/a。 (6)生活用水:本项目职工45人,生活用水量按50L/(人?天),全年按330天计,则生活用水量为743t/a。 3.3.2.2排水本项目产生的废水主要为工艺废水、检验室废水、公辅工程废水以及生活污水。 (1)生产工艺废水。生产废水2426t/a。 (2)化验室废水。5t/a。 (3)水环式真空泵。产污系数0.3,即2376t/a。 (4)冷却塔废水。产污系数0.3,即2475t/a。 (5)地面冲洗废水。产污系数0.9,即340t/a。 (6)生活污水。产污系数0.8,生活污水产生量为595t/a。 纯水制备弃水和冷却塔排水作为清下水,从雨水口排放。项目水平衡见图3.3-3。 图3.33项目水平衡图(单位:t/a)3.3.3污染源强及污染物排放量分析3.3.3.1废气?有组织废气 1、粉碎废气(G1、G5、G8) 柑橘皮粉碎过程、产品制粒过程和粉碎混合过程会产生粉尘,粉尘量按粉碎原料的1%计,则: 柑橘皮粉碎过程产生粉尘1.452t/a(G1)、制粒过程产生粉尘0.594t/a(G5)、粉碎混合(G8)过程产生粉尘0.396t/a; 柑橘皮粉碎机位于独立的封闭的空间内,设置收集、除尘系统,收集率95%,有组织收集量1.379t/a;制粒机封闭操作,废气能够全部收集;粉碎机全封闭,废气收集率100%,有组织收集量0.594t/a、0.396t/a。 2、喷雾干燥废气(G3) 液体物料通过雾化器喷成雾状液滴,与底部进入的热风接触后水分迅速蒸发。蒸发废气含大量的水蒸气和少量的粉尘,经除湿器处理后,产生废水量1268.7t/a,后2.7t/a粉尘进入布袋除尘器处理。该过程废气全部有效收集。 3、乙醇回收废气(G4) 精制后离心废液和减压干燥工序水环式真空泵废气进入乙醇回收单元。冷凝回收过程中有少量的不凝气产生,污染物成分为乙醇,产生量3.96t/a。乙醇回收罐废气收集效率100%。 4、减压干燥废气(G6、G7) 减压干燥工序利用水环真空泵抽真空,抽出的水蒸气和乙醇废气合计35.97t/a。由于水环真空泵的封闭性,在此过程中有0.066t/a乙醇散逸(G6),其它废气35.574t/a(其中乙醇5.808t/a)接入两级水喷淋装置。 4、燃天然气废气 导热油炉和热风炉燃料使用天然气做燃料。导热油炉使用天然气量40000m3/a,热风炉使用天然气量130000m3/a,合计170000m3/a。 根据所接触到的天然气燃烧尾气监测资料,二氧化硫浓度在20-30mg/m3之间、烟尘浓度在10-20mg/m3之间、氮氧化物浓度在100-150mg/m3之间(助燃空气中的氮气会产生氮氧化物),此处以二氧化硫浓度25mg/m3、烟尘浓度15mg/m3、氮氧化物浓度130mg/m3考虑。 热风炉排气量8900m3/h,导热油炉排气量6000m3/h,本项目有组织废气排放情况见表3.3-5。 ?无组织废气 1、盐酸投料废气 提胶工序人工投加盐酸21.12t/a,该过程有HCl废气产生,挥发量按1‰计,则无组织废气产生量0.021t/a,其中含氯化氢0.008t/a。 2、柑橘皮粉碎未被收集废气 柑橘皮粉碎工序未被捕集的粉尘,产生量0.073t/a。 3、水环式真空泵(G6) 水环式真空泵抽真空过程中,由于泵体无法做到全封闭,有微量的乙醇气体散逸,逸散量约0.066t/a。 2、乙醇储罐无组织废气 乙醇采用2个(1用1备)5m3的卧式钢罐储存,位于储存间内。无组织废气主要为储罐小呼吸和大呼吸两种排放。小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出,它出现在罐内液面无任何变化的情况,是非人为干扰的自然排放方式。大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。 ⑴储罐的小呼吸排放采用以下公式估算其污染物的排放量: 式中:LB——固定顶罐的呼吸排放量,kg/a; M——储罐内蒸气的分子量;乙醇46; P——在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa)。乙醇5330Pa; D——罐的直径(m)。乙醇罐取1.3; H——平均蒸气空间高度(m),取值0.1m; ΔT——一天之内的平均温度差(℃),取值为15℃; FP——涂层因子(无量纲),取值在1~1.5之间; C——用于小直径罐的调节因子(无量纲);直径在0~9m之间的罐体,;罐径大于9m的C=1; KC——产品因子,取1; ⑵储罐的大呼吸排放采用以下公式估算其污染物的产生量: 式中:LW——固定顶罐的工作损失(kg/m3投入量); M——储罐内蒸气的分子量; P——在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa)。 KN——周转因子(无量纲),取值按年周转次数(K)确定;K≤36,KN=1;36<K≤220,;K>220,KN=0.26。 KC——产品因子(石油原油KC取0.65,其他的有机液体取1.0); 3、盐酸吨桶无组织废气 盐酸采用2个吨桶储存,位于储存车间内。盐酸消耗完后,由厂家整桶更换,因此,盐酸储存不存在大呼吸废气;另外,吨桶日常全封闭,没有小呼吸废气排放。 经计算,乙醇小呼吸废气0.001t/a,大呼吸废气0.020t/a,合计0.021t/a。具体见表 3.3-3。 表 3.3-3罐区无组织废气排放状况
注:乙醇装卸过程、泵送至计量罐、计量罐向用料设备加料过程均采用平衡管,使呼吸尾气形成闭路循环,从而大量减少了大呼吸的排放,回收效率为95%。 本项目无组织废气排放情况见表3.3-4。 表3.3-4项目无组织废气污染物排放状况
表3.3-5项目有组织废气污染物排放状况
3.3.3.2废水 项目营运期产生的废水主要为生产废水和生活污水。纯水制备弃水和冷却塔排水作为清下水直接排放。 表3.3-6废水污染物产生情况
废水处理过程中需要投加铵盐维持生物所需养分,接管浓度见表3.3-7。 表3.3-7废水污染物产排情况
本项目噪声源主要为粉碎机、造粒机以及风机、水泵等生产及辅助设备产生的噪声,主要噪声污染源强见表3.3-8。 表3.3-8项目建成后全厂噪声源强及排放状况表
本项目固废产生总量为1638.85t/a,主要包括柑橘皮渣、布袋除尘器收集的粉尘、纯水系统废滤料、废包装袋、污水站运行产生的污泥,以及生活垃圾等。 (1)柑橘皮渣 本项目卧螺分离和管式离心分离过程产生柑橘皮渣,产生量1584t/a,含水率93%。 (2)布袋除尘器粉尘 柑橘皮粉碎、喷雾干燥、制粒和粉碎混合过程有粉尘产生,采用布袋除尘器除尘后排放,柑橘皮粉尘1.4t/a,产品粉尘0.98t/a。 (3)纯水制备系统废滤料 纯水站砂滤、活性炭过滤、超滤装置有废石英砂、废活性炭、废膜产生。纯水站设计能力1.6t/h。石英砂年更换量0.2t/a,活性炭年更换量0.1t/a,废膜年更换量0.05t/a,合计约0.35t/a。纯水站滤料3-5年更换一次。 (4)废包装袋 柑橘皮和产品包装使用过程中会产生废包装袋,产生量约0.2t/a。 (5)污水处理站污泥 根据环境保护部华南环境科学研究所《集中式污染治理设施产排污系数手册》,生化污泥综合产生系数20.9吨/万吨-废水处理量,含水率80%。本项目废水量5742t/a,污泥产生量12t/a;石灰除磷工序产生沉淀物22.3t/a,含水率80%。合计34.3t/a。 (6)生活垃圾 本项目员工人数为45人,人均日产生垃圾量为1kg,年工作330天,生活垃圾产生量为14.9t/a。 项目固废产生及排放情况见表3.3-9、表3.3-10。 表3.39建设项目固废产生情况汇总表(单位:t/a)
表3.310固体废物产生及处理处置(单位:t/a)
注:56无机废水污泥;84工业粉尘;86工业垃圾;99其它废物。 3.3.4污染物“三本账”分析根据污染物产生和排放情况分析,将本项目污染物的产生量、削减量、排放量汇总于下表3.3-11。 表3.311项目污染物排放量三本帐(单位:t/a)
注:预处理过程中需要投加铵盐,故接管浓度高于产生浓度。 3.3.5事故工况分析根据工程分析,事故工况主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时,此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气,各种污染物的去除率为0,将造成周围大气环境污染。本次环评按乙醇、粉尘在不经过装置处理的情况下直接排放进行计算,排放历时10min。事故工况排放源强见表3.3-12。 表3.312 事故工况下废气污染物排放情况
4环境现状调查与评价4.1自然环境概况4.1.1地理位置 仪征行政隶属江苏省扬州市,位于江苏省中西部119○02?-119○22?,北纬32○14?-32○36?之间,地处长江三角洲的顶端,是宁、镇、扬“银三角”地区的几何中心,西接南京,东连扬州,南濒长江,与镇江隔江相望,北部与安徽省天长市接壤。长江岸线27公里,直顺稳定、深泓临岸是理想的建港岸线,长江、运河、宁通高速、沪陕高速和沿江高等级公路,组成了四通八达的水陆交通网,随着宁启铁路复线的建成和扬州泰州机场的通航,仪征与北京、上海、广州等大中城市的距离近在咫尺,是江苏省五大重点经济发展带之一。 大仪镇位于仪征市北部,地处苏皖两省四县市交界处。东与邗江杨寿镇、公道镇接壤;南与本市陈集镇、刘集镇毗邻;西与安徽省天长市秦栏镇、官桥乡;北接高邮市天山乡、宋桥镇。镇区总面积107平方公里。地处东经119○24?49?,北纬32○32?19?。 江苏派科太生物科技有限公司位于仪征市大仪镇工业集中区,具体地理位置详见图4.1-1。 4.1.2气象大仪镇属亚热带季风气候地区,四季分明,全年温暖湿润,雨水充沛。常年主导风向为ESE,平均风速3.2m/s。全年平均气温为15.1℃,年降水量为1014mm,年最大降雨量1580.8mm,十分钟内最大降雨量26.6mm。年平均日照2054小时左右,全年无霜期为224天。其主要气象气候特征见下表: 表4.1-1仪征市主要气象气候特征
春季 夏季 全年 秋季 冬季 图4.1-2 仪征市四季风玫瑰图 4.1.3地形、地貌大仪地质构造属于华北地区苏北褶皱区,地震强度弱,频率低,为7度设防地区,起伏不大,地面标高一般在20-35米(黄海高程系);河流较少,仅有少量沟塘散布其间。土质主要为粘土、亚粘土,地耐力为8-12吨/平方米。地下水埋深4米左右。 4.1.4水文、水系大仪镇主要水体为东风河、向阳河、风铃水库、迎风水库、路北水库等。 东风河:镇区境内全长约3.5公里,河流底宽2.5米,水面宽15米,水深8米。属于季节性河流,现状功能为农田灌溉用水、排涝,丰水期水流向东,入杨寿镇后名为扬寿涧,水流扬寿涧向东入公道河,最后进入邵伯湖,扬寿涧与公道河、公道河与邵伯湖均有闸坝控制,内河水位高时,闸坝关闭,水位低,由邵伯湖补水。 向阳河:全长4.0公里,河流底宽2.5米,水面宽15米,水深4米。主要为农田灌溉用水。河流东南向西北走向,最后通过分散状的小沟小渠与路北水库相连。水流长年流向向西,水流在流向路北水库途中用作农业灌溉,且会地下渗漏,自行消亡(大仪镇域属于缺水地区)。向阳河的现状功能为大仪镇的纳污河流。 风铃水库:该水库集水面积为17.9平方公里,水库容量615万立方米,为小型水库,主要用于农田灌溉,不作为饮用水源。 迎风水库:该水库集水面积为4.75平方公里,水库容量126万立方米,为小型水库,主要用于农田灌溉,不作为饮用水源。 路北水库:该水库集水面积为2.43平方公里,水库容量72万立方米,为小型水库,主要用于农田灌溉,不作为饮用水源。 项目建设地主要河流及湖泊水系分布现状见图4.1-3。 4.1.5生态区域内野生动物随着工业发展,经济开发,无论数量和种类都逐渐减少,现仅有少量野兔、蛇等小动物。 本地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型。其中农业栽培植被面积最大,其余三种植被均属自然植被类型。 ⑴栽培植被:本地区为农业垦作区,有大面积的农业栽培植物,主要农作物有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等,多为一年两作,以稻麦两熟为主。 ⑵山地森林植被:包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等,其中落叶阔叶林为代表性林类,分布面积大,生长旺盛。 ⑶水生植被:水生植被是非地带性植被,分布零散,发育不良。根据形态特征和生态习性,本区水生植物群落可分为挺水植物群落、浮叶植物群落、漂浮植物群落和沉水植物群落。 4.2社会环境概况大仪镇辖18个村、3个社区,总人口46586人,总面积108.63平方千米。近年,实现国内生产总值21.1亿元,同比增长26.2%;财政收入稳中有升,达8120万元;完成全社会固定资产投资15.6亿元,比上年增长20%。 工业集中区建设强势推进。平整土地300亩,完善集中区道路、绿化、亮化等基础设施建设,建成污水处理厂,启动鑫园创业园工程,工业集中区功能日趋完善,项目承载能力明显提高。近年,集中区实现产值18.2亿元,利税1.37亿元,同比分别增长30.2%和26.1%。集镇面貌日新月异。以年度实事工程为抓手,建成纬二路西延路,现代花苑三期、富民苑、污水处理厂、110KV变电所等工程顺利竣工并交付使用。路南从庄农民集中居住点顺利实施。全年共完成集镇建设投入1.2亿元,开工建设房产面积2.8万平方米,并全部竣工。进一步巩固省级卫生镇成果,强化集镇管理整治,扎实做好路面出新、绿化美化亮化等工作,顺利通过全国环境优美乡镇的考核验收。 全年招引落户项目26个,其中投资额1000万元以上的项目23个。合同利用外资3200万美元,实际利用外资714.3万美元。实际利用民资11.5亿元,新增注册资本6.3亿元。 4.3环境质量现状调查与评价4.3.1空气环境质量现状监测与评价(1)监测范围及布点 在大气环境评价范围内考虑大气环境功能区及环境敏感保护目标,同时参考评价导则,在评价范围内布设2个大气监测点,监测点布置详见图4.3-1和表4.3-1。 表4.3-1大气监测布点情况表
(2)监测项目和频次 监测项目为SO2、NO2、PM10、HCl、非甲烷总烃及风速、风向、温度、气压等气象要素。监测频次为SO2、NO2、HCl、非甲烷总烃监测7天,每天分布均匀监测4次,每次每小时采样时间为60分钟;PM10监测7天,每天24小时的采样时间。 采样时间:2016年3月18日至2016年3月24日。 (3)采样及分析方法 采样和分析方法按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》的有关可要求和规定进行,具体见表4.3-2。 表4.3-2环境空气质量现状监测方法
环境空气质量现状监测期间气象资料见表4.3-3。 表4.3-3采样期间气象资料
表4.3-4现状监测及评价结果表
注:HCl检出限0.05mg/m3。 从环境空气质量现状监测统计及分析结果来看,SO2、NO2、PM10能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求,HCl未检出。 4.3.2地表水环境质量现状监测与评价1、监测断面 本项目污水接入大仪镇污水处理厂有限公司集中处理达标后排入向阳河,根据评价区域内水文特征、排污口的分布,在向阳河上共设置2个断面,具体监测点位详见表4.3-5及图4.1-3。 表4.3-5地表水水质监测点
2、监测项目 pH、COD、氨氮、TP、SS。 3、监测时间和频次 监测时间为2016年3月20日至3月22日,每天采样两次 4、监测分析方法 按国家环保总局《水和废水监测分析方法》第四版进行,具体方法见表4.3-6。 表4.3-6监测方法一览表
5、评价方法 本次环评采用单项污染指数法和超标倍数法评价,评价各污染因子的污染指数,确定区域水环境重点污染物。 ①一般水质因子: 单项污染指数用下式计算。单项水质参数i在第j断面单项污染指数: 式中:Sij为第i种评价因子在第j断面的单项污染指数; Cij为该评价因子污染物的实测浓度值(mg/L); Csi为该评价因子相应的评价标准值。 ②对于pH值项目,单项污染指数计算公式为: ,pHj≤7.0;,pHj>7.0 式中:SpH,j——单项污染指数;pHj——第j点pH监测值; pHsd——pH标准低限值;pHsu——pH标准高限值。 6、监测数据和分析结果 表4.3-7地表水监测数据统计及评价(单位:mg/L,pH值无量纲)
注:pH、污染指数无量纲,超标率的单位为%,其他为mg/L。 可以看出,向阳河W1断面和W2断面COD、氨氮以及TP指标均超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准,其他指标能够达标。其超标原因:①向阳河是当地的纳污河流,接受周边的生活废水,导致其水体中污染物大量增加;②向阳河是小河,流量较小,水体环境承载能力小,自净能力差。 4.3.3噪声环境质量现状监测与评价(1)测点布置 共布设5个噪声测点,在厂界处均匀布设4个噪声测点,在最近的居民点布设1个噪声测点,测点位置见图3.1-2。 (2)监测方法与监测频次 监测方法:《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测时间及频次:每天昼夜各监测一次,连续监测2天。 (3)监测结果 表4.3-8噪声现状监测结果汇总(单位:dB(A))
由监测结果可知:厂界各监测点昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准,最近的环境敏感目标声环境符合2类标准,说明项目所在地的声环境质量良好。 4.3.4地下水环境质量现状监测与评价(1)监测布点、监测因子 根据区域环境特征,在区域内设3个取样点,监测点位布设情况详见表4.3-9和图4.3-1。 表4.3-9地下水监测布点
(2)监测时间和频次 项目监测时间为2016年3月19日,一次采样。 (3)监测结果 项目所在地和联塘总大肠菌群达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅴ类标准,其它其余因子均优于Ⅲ类标准。 表4.3-10地下水质量现状监测结果及评价表(单位:mg/L)
4.3.5土壤环境质量现状监测与评价 (1)监测点位置及监测项目 设一个监测点,具体点位详见表4.3-11及图4.3-1。 表4.3-11土壤环境监测点位表
(2)采样日期 2016年3月18日采样一次。 (3)分析方法 分析方法执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》有关规定和要求。具体分析方法见表4.3-12。 表4.3-12土壤样品分析方法一览表
(4)监测结果分析 表4.3-13土壤环境质量现状监测结果及评价表
监测结果显示,评价范围内监测点土壤pH达到《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准,其它监测因子能够达到一级标准。 4.4区域污染源现状调查与评价4.4.1废气污染源调查1、区域内废气污染源现状 园区主要企业废气污染物外环境排放量如表4.4-1所示。 表4.4-1园区主要企业废气污染物外环境排放量(单位:t/a)
2、区域内废气污染源评价 (1)评价方法 废气中污染物等标污染负荷Pi计算公式为: 式中:Pi—污染物等标污染负荷(m3/h); Coi—污染物评价标准(mg/m3); Qi—污染物的绝对排放量(t/h)。 (2)评价结果 评价区内大气污染源的等标污染负荷及污染负荷比见表4.4-2。 表4.4-2废气污染物外排较大企业等标污染物统计表
从表中可以看出,该区域内主要大气污染物为SO2和烟尘,主要大气污染源为扬州方盛电力器材有限公司,其污染负荷比为37.96%,其次为扬州三力防水建筑材料有限公司,污染负荷比为21.69%。 4.4.2废水污染源调查1、区域内水污染源现状 园区内主要水污染源为下述几家,调查结果见表4.4-3。 2、区域内水污染源评价 (1)评价方法 a.采用等标污染负荷法及污染负荷法进行评价。 式中:Ci—某污染物的实测平均浓度(mg/L); C0i—某污染物的评价标准(mg/L); Q—废水中某污染物的排放量(t/a); Pi—污染物等标污染负荷。 b.某污染源(工厂)的等标污染负荷Pn (i=1,2,… …,j) c.评价区内总等标污染负荷P (n=1,2,… …,k) d.某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki e.某污染源在评价区内的污染负荷比Kn 表4.4-3园区主要水污染企业污染物外环境排放量(单位:t/a)
表4.4-4 评价区域内废水污染源等标污染负荷
由表4.4-4可知,大仪镇工业集中区的主要水污染源是扬州易承重工机械有限公司和扬州海丰动漫玩具有限公司。 根据上述资料分析,目前大仪镇工业集中区企业基本能做到达标排放,排放的废气、废水污染物均能达到相应的排放标准。 5环境影响预测与评价5.1水环境影响分析 本项目生产废水和生活污水经厂内废水预处理系统处理达到污水处理厂接管标准后,排入工业集中区污水管网,接入大仪镇污水处理厂集中处理,处理达标的尾水排入附近的向阳河。引用《仪征市大仪镇污水处理厂项目环境影响报告》中结论: 污水处理厂尾水达标排放的COD随向阳河水质影响不大,COD、氨氮和TP的最大增加值分别为1.45mg/L、0.15mg/L和0.014mg/L。污水处理厂尾水进入河道后,会对水质产生一定影响,但由于污水厂出水水质较好,进入水体经稀释和扩散后,对向阳河水质影响较小,因此,污水厂尾水的排放不会改变向阳河的水质功能。 5.2大气环境影响评价5.2.1大气环境影响预测5.2.1.1预测内容(1)预测因子 根据本项目废气排放特点,环境空气预测因子为烟粉尘、乙醇、HCl、SO2和NOX。 (2)预测工况 正常工况。 (3)预测范围 预测范围为大气评价范围。 (4)预测内容 使用导则推荐估算模式SCREEN3对废气排放正常工况下,下风向2.5km范围内的环境质量进行预测。 5.2.1.2源强有组织废气源强见表5.21,无组织废气排放源强见表5.22。 表5.21本项目有组织废气排放源强参数
表5.22本项目无组织废气排放源强参数
一、最大落地浓度预测 表5.231-4#排气筒污染物浓度扩散估算模式计算结果(单位:mg/m3)
表5.245#排气筒污染物浓度扩散估算模式计算结果(单位:mg/m3)
表5.256#排气筒污染物浓度扩散估算模式计算结果(单位:mg/m3)
表5.26无组织废气浓度扩散估算模式计算结果(单位:mg/m3)
二、最对环境敏感目标的影响 表5.27 周边敏感保护目标和厂界的影响预测
从表中可以看出,本项目投产后,环境保护目标大仪镇、袁庄的环境功能不会改变。所以本项目周边环境受大气污染物的影响很小。 5.2.2防护距离设置(1)大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008),需计算无组织排放废气大气环境防护距离,根据计算无超标点,可不设置大气环境防护距离。 表5.28大气环境防护距离计算结果
(2)卫生防护距离计算 参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中卫生防护距离计算。计算公式如下: =(BL+0.25)L 式中:A、B、C、D——卫生防护距离计算系数; Cm——环境空气质量标准浓度限值,mg/m3; Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h; r——无组织排放源的等效半径,r=(S/π)0.5m; L——安全卫生防护距离,m。 表5.29无组织废气卫生防护距离估算表
经估算,本项目分别以生产车间、柑橘皮粉碎车间、水环式真空泵间和乙醇储罐车间设置50米卫生防护距离,详见图3.1-2。经现场调研,目前该范围内无居住区等敏感保护目标,未来也不得建设居民住宅等环境敏感目标。 5.2.3小结(1)环境影响预测结果 有组织排放的烟粉尘、乙醇、SO2和NOX的最大落地浓度分别为0.00221mg/m3、0.008895mg/m3、0.003678mg/m3和0.01908mg/m3,最大落地浓度分别占评价标准的0.25%、0.44%、0.74%、7.95%; 无组织排放HCl、烟粉尘和乙醇的最大落地浓度分别为0.000762mg/m3、0.04103mg/m3和0.1721mg/m3,最大落地浓度占标率分别为1.52%、4.56%、8.6%。 环境敏感目标能够达到相应的环境质量标准。 (2)卫生防护距离 本项目分别以生产车间、柑橘皮粉碎车间、水环式真空泵间和乙醇储罐车间设置50米卫生防护距离。目前该范围内无居住区等敏感保护目标,未来也不得建设居民住宅等环境敏感目标。 5.3声环境影响预测与评价5.3.1评价目的及评价范围(1)评价目的 通过对项目营运期间各个噪声源对环境影响的预测,评价项目声源对周围声环境影响的程度和范围,找出存在问题,为提出污染防治措施提供依据。 (2)评价范围 项目的声评价范围为厂界。 5.3.2本项目噪声源强调查工程项目声源种类与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等,用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声压级。项目的噪声源情况主要来源于各生产设备以及公用工程设备的噪声,各设备的噪声值和距离见表5.31~表5.32。 表5.31主要设备噪声源强
表5.32主要设备噪声源与预测点最近距离(单位:m)
(1)噪声衰减模式 LA(r)=LWA-(Abr+Aatm+Aexc) Abr=20lg(r/r0) Aatm=α(r-r0)/100 Aexc=5lg(r/r0) 式中:LA(r)—距声源r处的A声级值(dB); LWA—已知点声源A声级值(dB); Abr—声级几何发散引起的A声级衰减量(dB); Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量(dB); Aexc—地面效应引起的附加衰减量(dB); α—空气吸收系数,dB/100m;取相对湿度80%,温度15℃时的值; r、r0—声源至预测点和测量点的距离。 (2)预测点的A声级叠加公式: 式中:LA总—预测点处总的A声级(dB); LAi—第i个声源至预测处总的A声级(dB); n—声源个数。 5.3.4预测结果1、评价标准 采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准,昼间不超过65dB(A),夜间不超过55dB(A)。 2、预测结果 在采取以上噪声防治措施的情况下,预测结果详见表5.33和表5.34。 表5.33项目噪声对各预测点影响值(单位:dB(A))
表5.34厂界及敏感目标噪声影响预测结果(单位:dB(A))
5.3.5结论 由预测结果可以看出,本项目运营后,厂区噪声设备对厂界噪声贡献值不大,厂界昼夜噪声均能够满足《声环境质量标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 5.4固体废物环境影响评述本项目产生的固废分类收集、分质处理。制粒和粉碎过程产生的产品粉尘由企业回收利用;废包装材料由厂家回收;其它如柑橘皮粉尘、柑橘皮渣等固废以及生活垃圾委托环卫部门清运填埋。企业设有专人专职负责固体废弃物的收集、暂存和保管,加强对工业固废的管理,保证得到及时处理,防止造成二次污染。 通过以上措施,建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用,对外环境的影响可减至最小程度。 5.4.1贮存、运输过程中散落、泄露的环境影响根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置场)》(GB15562.2-1995),各类固体废物按照相关要求分类收集贮存,本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施或者其他防止污染环境的措施。污泥固废堆场采取防渗措施,故下渗对区域土壤、地下水影响不大。 固体废物运输过程中如果发生散落、泄露,容易产生恶臭,污染运输沿途环境,若下渗或泄露进入土壤或地下水,将会造成局部土壤和地下水的污染,因此在运输过程中应加强管理。 5.4.2综合利用、处理、处置的环境影响分析本项目固废采取了合理的综合利用和处置措施,一般工业固废、生活垃圾均不外排,因此对周围环境基本无影响。 5.5地下水环境影响分析5.5.1地质条件分析5.5.1.1项目地区地质概况(1)地形地貌 地貌的发育与发展是在内、外应力的长期相互作用下,经构造运动、风化运动?侵蚀剖蚀及相应的堆积作用塑造而成?依据地貌形态成因的相似性和差异性, 考虑地质构造?时代及区域性综合因素,将本区的地貌成因大致分为:剖蚀-构造地貌;构造-侵蚀地貌;堆积-侵蚀地貌;堆积地貌四大类?按其岩性?形态及物质来源等又可划分出不同的形态和特征(图5.5-1) 图5.5-1 地形地貌图 (2)地质构造 近场区自北向南可划分为高邮凹陷、江都隆起、仪征-沿江凹陷、宁镇隆起等次级构造单元。新生代(N+Q)地层厚度在40-360m之间,局部厚度随隆起与凹陷而变化,显然凹陷区新生代沉积厚度大于隆起区的沉积厚度。在隆起与凹陷之间常为规模较大的断裂所分隔。区内除分布在宁镇隆起北缘的幕府山-焦山断裂外,其余主要断裂则分布在江都隆起的南北两侧,其中F2 断裂分布在江都隆起的北缘,形成了北倾的阶梯状断裂组合。蒋王镇断裂(f2)分布在江都隆起的南缘,断面南倾,该断裂被一系列NNE 或NNW 向次级断裂错断成数段? 由上述次级构造单元与断裂形成的构造组合特征可见,近场区中北部为江都隆起抬升区,南北两侧为下降陷落而形成的地垒式构造组合,它反映了下扬子地台由于长期的伸展运动而形成的典型构造几何样式。此外在隆起与凹陷内部,还发育有较多的次一级断裂,这在江都隆起上尤为明显,如蒋王镇断裂(f2)等。下面对近场区内的主要地质构造及断裂进行说明。 (3)区域地层 近场区多为第四系覆盖区,局部地区基岩出露。据区域钻孔资料,近场区第四系之下分布有新近系三垛组(E2-3s)、阜宁组(E1f)和泰州组(E1t);中生界白垩系浦口组(K2p)、赤山组(K2c)地层及侵入岩? 图5.5-2项目区及周边地区基岩地质图 (1)新近系泰州组(E1t) 近场区新近系以陆相碎屑岩建造为主,为一套灰黄、青灰色河湖相粉细砂土,岩性可分上、下两部分。上部为灰绿、棕黄、棕红色泥质砂岩,砂质泥岩夹泥岩,钙质砂岩,或粉砂质泥岩等;下部以棕红、浅棕色泥岩,泥质粉砂岩,细砂岩为主,局部夹中粗砂岩、含砾砂岩。 (2)第四系(Q) 区域内第四系主要为中、上更新统(Q2-3)?全新统(Q4)?根据分布地区可分为岗地沉积区,长江漫滩沉积区? ①岗地沉积区 该区内主要沉积中晚更新世下蜀黄土(Q2-3),厚度最大可达78m之多。根据槐泗镇附近钻孔资料,下蜀组岩性可分为上、下两段:上段为棕黄、灰黄、黄褐色粉质轻粘土,且具棕黄-灰黄多次重复的特征,有多层棕黄色古土壤层和多层黄土层相间产出,构成了多次沉积旋回。粉质粘土中普遍含铁锰质结核心,偶见砾石,局部发育柱状节理;下段为含砾粉质粘土,砾石多为圆-次圆状,砾径1cm 左右居多,与下伏盐城组地层呈整合接触。该区黄土中、下部地质年代为第四纪中晚更新世? ②长江漫滩沉积区 该区也是项目场地所在区域。区内发育有砂砾层,为灰黄、灰白、灰、灰黑色含砾中粗砂,砾砂,砾石层,卵砾石层为主的松散沉积物。其下部地质年代为晚更新世(Q3),该砂砾层厚约30-40m,最大厚度为45m 左右。长江漫滩沉积区普遍发育有全新世的如东组(Q4r)沉积。如东组地层按岩性可分为上、下两段,上段为灰、青灰、灰褐、灰黑色淤泥质亚粘土,粉质亚粘土,粉质亚粘土夹粉质亚砂土,粉细砂土,厚度有从西向东逐渐增大的趋势;下段为灰、青灰、灰黑色粉细砂土夹粉质亚砂土,粉质亚粘土,含螺壳。 5.5.1.2水文地质条件分析(1)地下水类型 研究区地貌上属于长江漫滩平原,浅表部松散沉积层为长江河水所带泥沙堆积而成,依据水文地质勘察钻探成果,地层在垂向上有较大差异,表层为素填土,以粉质粘土为主;下部为粉砂层,成分以石英、长石为主,顶部土质不均匀;粉砂层下部为连续稳定分布的粉质粘土-粘土层,土质均匀,圆砾含量45%~95%,细中砂充填,厚度15.0m左右;底部为强-中等风化泥岩。 依据上述松散地层沉积规律和地下水埋藏特征,拟建场地内的孔隙水可划分为潜水和微承压水,潜水赋存于表层填土及下部的粉砂层中,因含水层厚度较薄,土层颗粒较细,单井涌水量一般10~30m3/d,富水性极弱,微承压水赋存于下部圆砾层中,细中砂充填,单井涌水量一般300~500m3/d左右,富水性较好。 (2)地下水污染途径 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带,进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此,包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带,既是污染物媒介体,又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来,土壤粒细而紧密,渗透性差,则污染慢;反之,颗粒大松散,渗透性能良好则污染重。 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径,地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况,本项目可能对下水造成污染的途径主要为污水预处理站。 ①正常工况下,厂区的污水防渗措施到位,污水管道运输正常的情况下,对地下水无渗漏,基本无污染。 ②非正常工况下,污水处理站发生开裂、渗漏等现象,在这几种情况下,污水池将对地下水造成点源污染,污染物可能下渗至包气带从而在潜水层中进行运移。 5.5.2地下水环境影响分析根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求,三级评价中可采用解析法。本建设项目厂区水文地质条件相对简单,污染物排放对地下水流场没有明显影响,评价区内含水层参数基本不变,因此本报告采用解析法对地下水环境影响进行预测。 5.5.2.1源强分析根据工程分析可知,项目废水来源为生产废水和生活污水。产生的污水中主要污染物为COD、SS、氨氮和总磷。所有的污水排入厂内污水预处理站,因此污水预处理站是主要的污染源,存在潜在污染风险。污水预处理站中COD的最大浓度为1107mg/L,SS为1095mg/L,氨氮为2mg/L,总磷为0.4mg/L,SS污染物在运移过程中大多数被地表或包气带吸附。虽然COD在地表含量较高,但实验数据显示进入地下水后含量极低,基本被沿途生物消耗掉,因此我们用高锰酸盐指数替代,其含量可以反映地下水中污染物的大小。多年的数据积累表明COD一般来说是高锰酸盐指数的3~5倍,因此模拟预测时高锰酸盐指数取为275mg/L;氨氮为2mg/L。 5.5.2.2预测模型污染物正常排放工况的环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题,概化条件为一维半无限长多孔介质柱体,一端为定浓度边界。其解析解为: 式中:x—预测点距污染源强的距离,m; t—预测时间,d; C—t时刻x处的污染物浓度,mg/L; C0—地下水污染源强浓度,mg/L; u—水流速度,m/d; DL—纵向弥散系数,m2/d; erfc ( )—余误差函数。 5.5.2.3水文地质参数设置①渗透系数 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)导则附录表B.1(表5.5-1),根据区域地勘资料,厂区地层浅水含水层潜水确定渗透系数为2×10-4cm/s。 表5.5-1 渗透系数经验值
②弥散度 计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数,详见表5.5-2。D.S.Makuch(2005)综合了其他人的研究成果,对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计,获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度,并存在尺度效应现象(图5.5-3)。对本次评价范围潜水含水层,纵向弥散度取5m。 表5.5-2含水层弥散度类比取值表
图5.5-3不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系 ③地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得: U=K×I/n D=aL×Um 其中:U—地下水实际流速,m/d; K—渗透系数,m/d; I—水力坡度,‰; n—孔隙度; D—弥散系数,m2/d; aL—弥散度,m; m—指数。 表5.5-3地下水含水层参数
计算参数结果见表5.5-4。 表5.5-4计算参数一览表
污染物垂直运移范围计算及污染指数评价结果见表5.5-5。 表5.5-5污染物运移的超标扩散距离
项目区浅层含水层为潜水含水层,弥散系数较小,水力坡度较缓。从表5.5-5中可以看出,随着时间的增加,污染物的超标扩散距离越来越大,高锰酸钾指数与氨氮超标距离浓度标准参照《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)中Ⅲ类水标准,根据标准值评价确定高锰酸盐指数污染物在地下水中最大超标扩散范围为:1000天扩散到3.31米,5年将扩散到4.62米,10年将扩散到6.87米,20年将扩散到10.40米。氨氮污染物在地下水中污染范围为:1000天扩散到1.84米,5年将扩散到2.22米,10年将扩散到4.76米,20年将扩散到7.38米。综上所述,污染物20年内对周围地下水影响范围较小。 5.6施工期环境影响分析本项目已经建成,故本次环评不对施工期进行评价。 6社会环境预测与评价6.1社会环境影响因子筛选 本项目租用大仪镇工业集中区标准厂房进行生产,无移民安置。项目生产车间、柑橘皮粉碎车间、乙醇储罐车间车间分别设置50m卫生防护距离,目前卫生防护距离内无环境敏感目标。本项目生产过程主要污染物为烟粉尘以及少量的乙醇废气。 表6.11社会环境影响的因子识别
本项目用地不占用道路、航道等交通,主要的交通环境影响为项目导致交通的增加。 本项目厂外运输主要为原辅材料的进厂和成品的出厂,其年运输量为:运入约365吨,产品运出约39.6吨,固废等运出量约1638.85吨。本项目厂外运输主要采用汽运运输方式;场内运输主要采用行车及叉车两种运输方式。本项目对交通环境的影响主要为增加区域内交通运输量,主要是扬子路。 按10吨运输车辆,每天进出8小时计,项目将增加区域内交通量为单向最大值为0.08辆/h,由此可见对周围交通环境的影响不大。 6.2.2通讯、电力环境的影响本项目用地不占用通讯、电力设施,主要的通讯、电力环境影响为项目增加了区域内通讯、电力设施负荷。 目前区域内通信电缆分布广泛,通讯资源丰富,可满足本项目的需求。同时本项目用电量由电网供应,基本不产生影响。 6.2.3社会经济环境的影响本项目的建设,对当地经济的发展有较大的推动作用,可为当地增加税收,并且可提供一定数量的劳动就业机会,解决当地部分富余人员的就业问题,利于当地经济的发展、行业的发展和社会的稳定。因而具有较好的社会效益。 6.3评价结论6.3.1社会环境的正面影响本项目的建设主要的正面社会环境影响为对社会经济环境的影响,本项目建成后将为当地居民创造一定的就业机会,同时增加当地财政收入,带动上下游企业的发展。 6.3.2社会环境的负面影响及解决措施本项目对区域社会环境造成的主要的负面影响为交通量的增加和对周围环境的影响。 (一)交通量影响的解决措施 项目建成后增加了区域内交通负荷。可以通过加强区域道路建设,分流车辆,从而减少交通负荷。 (二)环境影响的解决措施 本项目可采取以下主要措施以规避环境影响,促进项目顺利实施。 (1)采用国内成熟的生产工艺和生产设备,确保项目本身所采取的环保措施的技术的可行性和经济的合理性。 (2)遵守环境影响报告对本项目的提出的环境保护的要求和采取的措施,在本项目的设计、施工和生产过程中严格按照国家的有关规范和规定,做好环保工作。 7环境风险评价 环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件,它具有危害性大、影响范围广等特点,同时风险发生又有很大的不确定性,一旦发生,对环境会产生较大的影响。 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的有关要求,本项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004),对拟建工程存在的潜在危险、有害因素、建设和运行期间可能发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)所造成的人身安全与环境影响的损耗程度等进行分析和预测,并提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 7.1评价工作等级判定7.1.1物质危险性判定本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析,并考虑其燃烧爆炸性,对照物质危险性标准(表3.2-3),建设项目主要的危险物质理化性质及识别见表7.11。 表7.11物质危险性标准
注:(1)有毒物质判定标准序号为1、2的物质,属于剧毒物质;符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。(2)凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质,均视为火灾、爆炸危险物质。 本项目主要原辅材料为柑橘皮、盐酸、乙醇,产品为柑橘皮提取物,其中乙醇为易燃物质,产品为易燃物质。 7.1.2重大危险源辨识根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)和《建设项目环境风险评价技术导则》中规定,凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质,且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元,定为重大危险源。 单元内存在的危险物质为单一品种,则该物质的数量即为单元内危险物质的总量;若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时,则按下式计算: 若计算结果大于或等于1,则定为重大危险源。 式中:q1,q2,……,qn—每种危险物质实际存在量(吨); Q1,Q2,……,Qn—与各危险物质相对应的临界量(吨)。 表7.1-2项目重大危险源判定情况
因此,以500m范围作为一个功能单元,则本项目为同一危险单元。从判定结果可以看出,拟建项目内危险化学品不构成重大危险源。 7.1.3评价工作等级确定根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004),结合本项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果,以及环境敏感程度等因素,将环境风险评价工作划分为一、二级。本次风险评价等级判定见表7.1。由表可见,本次风险评价等级判定为二级。 表7.13评价工作等级判定
根据确定的风险评价等级为二级,本项目大气环境影响评价范围为距源点3公里范围。具体环境保护目标见表7.21。 表7.21风险评价各环境敏感保护目标
本次环境风险识别包括项目生产设施风险识别和可能涉及的物质风险识别。 生产设施风险的识别范围包括主要生产装置、储运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等。 物质风险识别根据项目所使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物情况,确定可能涉及的物质风险。 7.3.2风险识别内容对与该项目类似的装置及物料进行调查,收集这些装置及物料以往发生事故的情况,找出事故原因和预防措施。本项目在实施过程中发生事故工况下对周边环境产生影响主要在以下几个方面:项目废气处理装置发生故障,废气未经处理直接排放,对周围大气环境造成影响;乙醇或柑橘皮遇明火发生火灾及伴生废气对环境的影响等。 (1)乙醇、柑橘皮粉碎车间、制粒车间、粉碎混合车间发生火灾 乙醇存放于乙醇储罐车间,乙醇蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险; 柑橘皮粉碎粉尘、产品粉尘均可燃,在空气中达到一定的浓度区间后可形成爆炸性混合物,遇火源或强烈摩擦等引起爆炸; 柑橘皮存放于原料仓库,产品存放于产品仓库,当遇到明火时,会有发生火灾的风险,从而燃烧产生有毒有害气体,对周围环境造成很大的影响。 建设单位需要采取相应的应急措施和手段来减少事故造成的影响。 ②废气处置装置故障 项目生产车间产生的粉尘废气分别收集后经布袋除尘器处理,乙醇废气经二级水喷淋处理,一旦废水处理装置发生故障,将会导致污染物不经处理直接排放,对周围环境造成影响。企业定期检查环保设备运行状况,此类事故发生的几率也很小。 7.4最大可信事故与发生概率7.4.1最大可信事故根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T-2004),最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中,对环境(或健康)危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故,给公众带来严重危害,对环境造成严重污染。 经环境风险识别和源项分析,本评价认为本项目的最大可信事故为乙醇或粉尘车间发生爆炸。 近年来,乙醇储罐火灾爆炸事故时有发生,如2004年5月山东省莒南县阜丰发酵有限公司乙醇储罐发生爆炸,造成10人死亡、6人受伤;2014年7月,安徽省亳州市古井酒厂两个酒精罐爆炸起火,没有造成伤亡;2015年10月,天津北辰区西堤头镇西堤头村一个乙醇仓库发生起火,无人员伤亡。 7.4.2最大可信事故概率确定项目的最大可信事故概率,以便对项目存在的风险值进行计算和评价,确定项目风险的可接受性。根据同类行业的类比,本项目最大可信事故发生概率为1.0×10-5次/年。 7.5源项分析风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液(气)体化学品泄露等几个方面,根据对同类行业的调研、生产过程中各个环节的分析,针对已识别出的危险因素和风险类型,确定最大可信事故及其概率。本项目的事故类型主要为乙醇燃烧爆炸事故。 本项目设置2个5m3乙醇储罐,一用一备,乙醇最大存储量4吨。当乙醇发生泄露或遇明火时,可能发生火灾爆炸。 7.6后果计算及分析7.6.1废气处理装置事故排放环境影响分析当废气处理装置(即布袋除尘器、两级水喷淋)发生故障时,大气污染物未经处理直接排放(源强见表3.3-12),排气筒下风向地面粉尘、乙醇落地浓度将会增大,但是未超过当地的环境质量限值。且在发现废气处理装置故障时可立即停机,切断污染源,减少对环境的损害。因此,要严加管理,杜绝此类事故发生。 表7.6-1事故工况下污染物浓度扩散估算模式计算结果(单位:mg/m3)
乙醇火灾爆炸的燃烧产物是CO2和H2O,并伴有烟尘。本项目乙醇最大储存量为4吨,存储量不大,发生火灾爆炸伴生的环境影响基本上在厂区范围内。本项目乙醇储存车间距离东侧最近的环境敏感目标为73米,因此可以认为本项目发生乙醇火灾爆炸事故时对厂界外环境影响较小,本项目最大可信事故风险是可以接受的。 7.7风险防范和应急措施7.7.1风险防范措施在项目建设过程中,即组建安全环保管理机构,配备管理人员,通过技能培训,承担该公司运行后的环保安全工作。 安全环保机构组建后,将根据相关的环境管理要求,结合仪征市的具体情况,制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施,同时加强安全教育,以提高职工的安全意识和安全防范能力。 7.7.1.1选址、总图布置和建筑安全防范措施(1)选址、总图布置 项目所处地理位置优越,交通运输便利。在厂区总平面布置方面,将会严格执行相关规范要求,所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距,防止在火灾或爆炸时相互影响;严格按工艺处理物料特性,对厂区进行危险区划分。 厂区道路实行人、货流分开(划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠),划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行;在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 (2)建筑安全防范 生产装置区尽量采用敞开式,以利可燃气体的扩散,防止爆炸。对人身造成危险的运转设备配备安全罩。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆,围栏高度不应低于1.05米,脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求,建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计,满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处,远离火源,避免与强氧化剂接触;安放易发生爆炸设备的房间,不允许任何人员随便入内,操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87的要求。 7.7.1.2污染治理系统事故防范措施(1)废气治理设施在设计、施工时,应严格按照工程设计规范要求进行,选用标准管材,采用防爆布袋除尘器,配套防爆电机和防爆开关。 (2)加强治理设施的运行管理和日常维护,发现异常应及时找出原因及时维修。 7.7.1.3车间预警装置乙醇存储间安装可燃气体预警装置,柑橘皮粉碎车间、制粒车间和粉碎混合车间分别安装粉尘防爆预警装置。 7.7.1.4电气、电讯安全防范措施(1)电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性,选用防腐、防水、防尘的电气设备,并设置防雷、防静电设施和接地保护。在设计中应强调执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求,确保工程建成后电气安全符合要求。 (2)供电变压器、配电箱开关等设施外壳,除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏,并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网,以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架,用沙填埋;电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道,不应环绕工艺装置四周布置。 (3)在爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备;所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施;装置区内建、构筑物的防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计;不同区域的照明设施将根据不同环境特点,选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。 7.7.1.5消防及火灾报警系统建议在配电房及乙醇仓库等处安装可燃气体报警仪,在24小时有人值守点设置了报警点。 7.7.1.6事故池企业拟设置一座事故池,应急事故废水最大量的确定采用公式法计算,具体算法如下: V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 其中:(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3,取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目乙醇有备用储罐,无泄漏量计算。盐酸1个吨桶泄漏量V1=1。 V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量,包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐的喷淋水量。 Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量,m3/h; t消——消防设施对应的设计消防历时,h; 消防用水量按20L/s计算,火灾延续时间1小时,本项目消防水量按最大一次灭火用水量计算,均取为72m3; V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3,本项目V3=0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3,本项目按12h废水量计,V4=9m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3。 V5=10qF q——降雨强度,按平均日降雨量; q=qa/n qa——年平均降雨量; n——年平均降雨日数; F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积; 本项目所有物料均位于室内,因此不考虑发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。 通过以上数据可计算得本项目应急事故废水最大量为: V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5=(1+72-0)+9+0=82m3 因此,事故池规模不小于100m3,略留余量以适应波动。本项目厂区现有1座容积为113.4m3的事故应急池,可以存纳本项目的事故废水。 7.7.2事故应急预案本报告根据《建设项目环境风险评价导则HJ/T169-2004》的要求,对建设单位提出突发事故应急预案,内容如下: 表7.71应急预案内容
本项目可能发生事故或者在事故工况下对周边环境产生影响主要有:项目废气处理装置发生故障,废气未经处理直接排放,对周围大气环境造成影响;乙醇储存车间内乙醇发生火灾爆炸对周围环境的影响;柑橘皮粉碎车间、产品制粒车间、产品粉碎混合车间粉尘发生爆炸,对周围环境产生影响。 通过后果分析,本项目事故排放对周围环境影响不大。为了防范事故和减少危害,要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施,这是确保安全的根本保障。当出现事故时,要采取紧急的工程应急措施,如有必要,要采取社会应急措施,以控制事故和减少对环境造成的危害。 8环境保护措施及其经济、技术论证8.1废气污染防治措施8.1.1有组织废气防治措施 本项目生产过程中的有组织废气主要为橘皮粉碎车间、制粒车间和粉碎混合车间的粉尘废气,喷雾干燥废气,以及乙醇回收单元的含乙醇不凝气。 8.1.1.1废气收集(1)柑橘皮粉碎粉尘 橘皮粉碎车间单独、密闭,粉碎机顶部设置集气罩,废气收集后进入布袋除尘装置处理,集气罩捕集率为95%,收集后的粉尘废气经过布袋除尘装置处理后通过15米1#排气筒排放; (2)制粒和粉碎粉尘 产品制粒工序在密闭的空间内,整个车间换风,粉尘收集率100%;产品粉碎机全密闭,产生的粉尘直接通过设备排风进入风管,粉尘收集率100%。制粒工序和粉碎混合工序粉尘收集后经布袋除尘装置处理后,通过15米高2#排气筒排出; (3)喷雾干燥废气 喷雾干燥器中热风带出大量的水蒸气和少量的粉尘,经过“除湿器+布袋除尘”后通过15米高3#排气筒排放,废气收集率100%; (4)乙醇回收塔废气 乙醇回收塔中未凝气含少量乙醇,经两级水喷淋处理后通过15米高4#排气筒排放,废气收集率100%。 (5)减压干燥废气 减压干燥箱通过水环式真空泵制造微负压环境,干燥箱排出的水蒸气和乙醇进入水环式真空泵,少量的乙醇溶于水,进入废水预处理站;其余通过水环式真空泵排气口接入两极水喷淋装置,最终通过4#排气筒排放。 在整个废气收集过程中,废气收集率100%,但是由于泵体无法做到全封闭,可能有少量的(1%)乙醇气体散逸,形成无组织排放。 (6)天然气燃烧废气 热风炉和导热油炉燃天然气废气直接通过15米高5#、6#排气筒排放。 图8.11废气收集、处理工艺示意图 综上所述,本项目废气收集处理工艺合理,能够达到预期的收集处理效果。 8.1.1.2粉尘废气处理方案1、布袋除尘原理 布袋除尘器的工作机理是含尘气体通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。布袋除尘器粉尘捕集效率≥99.8%。 全厂共设置3套布袋除尘器。柑橘皮粉碎在封闭的空间内操作,粉碎机顶部设置集气罩,风量2000m3/h;喷雾干燥器全封闭,该工序产生大量的水蒸气和少量的粉尘,通过“除湿器+布袋除尘器”处理,风量6000m3/h;制粒和粉碎分别在封闭的空间内操作,整个制粒空间换气。粉碎机全封闭,产生的粉尘废气直接进入排风管道。产品制粒和粉碎共同设置1套布袋除尘器,风量1000m3/h。 2、达标排放分析 根据环境保护部《环境保护综合名录(2015年版)》“大气污染防治设备”,袋式除尘器粉尘捕集效率≥99.8%,设备阻力<1200Pa,过滤速度≥1.0m/min,烟尘排放浓度低于20mg/m3。适用于多个行业的工业除尘。 本项目橘皮粉碎废气、喷雾干燥废气、产品制粒和粉碎废气分别经布袋除尘装置处理后,粉尘排放浓度分别为1mg/m3、1mg/m3、1.5mg/m3,排放速率分别为0.002kg/h、0.004kg/h、0.002kg/h,均可达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值,即粉尘最高允许排放浓度≤120mg/m3,排放速率≤3.5kg/h。 8.1.1.3乙醇废气处理方案1、废气处理原理 水喷淋原理:本项目乙醇回收单元排放的微量的不凝气主要成分乙醇,风量小、浓度低、成分简单。乙醇和水能够混溶,本项目设置1套2级水喷淋装置吸收乙醇气,处理风量2000m3/h,乙醇去除效率不低于90%。 2、达标排放情况 乙醇回收单元排放的微量乙醇气经两级水喷淋处理后,乙醇排放量为0.977t/a,排放速率为0.148kg/h,排放浓度为74mg/m3,可达《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中其他行业VOCS排放限值,即乙醇最高允许排放浓度≤80mg/m3,排放速率≤2.0kg/h。 8.1.2无组织废气防治措施项目无组织废气主要为未被捕集的柑橘皮粉碎粉尘、减压干燥工序水环式真空泵散逸废气、氯化氢投料废气以及乙醇储罐废气。本项目采取的控制措施主要有: (1)乙醇储罐采用平衡管,有效减少储罐大小呼吸排放的乙醇; (2)柑橘皮粉碎设置独立封闭的生产车间,有效减少粉尘的外逸; (3)加强水环式真空泵设备维护管理,尽量减少废气无组织排放量;车间加强通风。 (3)加强运行管理和环境管理,提高工人操作水平,通过宣传增强职工环保意识,积极推行清洁生产,节能降耗,多种措施并举,减少污染物排放。通过采取以上措施,可以有效控制无组织废气的排放。 综上所述,本项目废气均得到有效的处置,且废气治理措施均采用普遍、经验较成熟的方案,废气可以实现稳定达标排放,符合相关环境标准。因此本项目大气防治措施是可行的。 8.1.3排气筒设置合理性分析柑橘皮粉碎废气、制粒和粉碎废气、喷雾干燥废气分别处理后通过一根15米高的排气筒(FQ-1、FQ-2、FQ-3)排放;减压干燥废气和乙醇回收废气经处理后通过一根15米高排气筒(FQ-4)排放;热风炉和导热油炉燃气废气分别通过一根15米高排气筒(FQ-5、FQ-6)排放。经调查,本项目排气筒高于周围200m内最高建筑物3m。根据6.2节大气影响预测结果可知,本项目废气排放不改变周边大气环境功能。 综上所述,本项目排气筒的设置是合理的。 8.2废水污染防治措施项目建成后生产废水和生活污水全部进入企业预处理站处理,达到接管标准后,接入大仪镇污水处理厂处理达标后排入向阳河。 8.2.1废水厂区预处理8.2.1.1预处理工艺本项目废水特点表现为:COD、TP和全盐量浓度高,氮浓度低。故在废水处理前先采用化学沉淀法去除磷,再经过厌氧-好氧工序处理高浓度COD废水,通过厌氧池和好氧池加大停留时间,COD能够达到较好的处理效果。 综上,本项目废水预处理采用MBR处理工艺,工艺流程见图8.2-1,设计处理能力20t/d。 图8.2-1 企业废水预处理站处理工艺 流程说明: 膜生物反应器(MBR)工艺是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。 8.2.1.2主要处理设备(构筑物)及相关设计参数表8.2-1 主要处理设备(构筑物)及相关设计参数
表8.22预处理站设计进出水水质(单位:mg/L)
从上表可见,本项目的废水经企业预处理后排放浓度低于接管标准。 8.2.2废水接入污水处理厂处理的可行性分析8.2.2.1污水处理厂概况大仪镇污水处理厂位于工业集中区内,向阳路东侧、向阳河南侧。污水厂占地2500m2,设计处理规模为6000t/d,工程分两期建设,2009年建成一期3000t/d。污水厂二期工程将于2020年之前完成。废水经处理达标后排入向阳河。 表8.2-3大仪污水处理厂基本情况
大仪镇工业集中区污水管网均实行雨污分流制,雨水就近排入河道,要求工业污水经企业预处理符合接管标准后进入大仪镇污水处理厂统一处理后外排。 目前,大仪镇工业集中区老片区的雨污管网均已建设完成,老片区内企业全部接管,接管率达到100%,本项目位于大仪镇工业集中区老片区内,在接管范围内。大仪镇污水处理厂的污水接管量日平均为1800t,富余能力1200t/d,本项目建成后,企业全厂接管到污水厂的水量为5742t/a(17.4t/d),污水厂的水量能够满足本项目需求。 8.2.2.2大仪镇污水处理厂处理工艺大仪镇污水处理厂的处理工艺为A2/O工艺,工艺流程见图8.2-2。 图8.2-2大仪镇污水厂A2/O处理工艺流程图 本项目建成后,企业生产过程产生的废水中主要污染物为COD、TP和全盐量,水质简单,经过厂区内预处理达到污水厂接管标准后接入大仪镇污水处理厂处理。 大仪镇2009年建设完成大仪镇污水处理厂一期工程3000t/a,2012年1-6月该污厂处理总量及效果见表8.2-3。由表可见,1-6月大仪镇污水处理厂出水各项指标均能满足出水水质标准,COD、SS的去除率均在80%以上,NH3-N、TP的去除率略低,但也达50%以上,说明污水厂建成投产后,各项设施运转情况较好。从进水浓度来看,各项指标也较为稳定,未出现较大波动。 表8.2-4 2012年大仪镇污水处理厂1-6月在线监测数据月均值(mg/L)
目前,大仪镇工业集中区污水管网已铺设至本项目建设地,废水具备接管条件,可接入大仪镇污水处理厂。本项目排放的水质、水量均在污水处理厂处理能力内,对污水处理厂的处理工艺不会产生不良冲击,处理后的尾水能够达标排放。 8.3噪声污染防治措施本项目建成后,主要噪声源为粉碎机、造粒机以及风机、冷却塔、水泵等生产及辅助设备产生的噪声,其源强约为70~95dB(A)。主要采用隔音、消音、基础减震等措施,声环境保护具体对策措施如下: (1)采购水泵、空压机和风机等设备时对供应商提出噪音控制要求,尽可能选用低噪音的设备。 (2)根据生产工艺和操作等特点,将粉碎机、造粒机、水泵、空压机、风机等设置于封闭的空间内,利用建筑物隔声屏蔽,或配备基础减振设施。 (3)合理布局,将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区,并加强厂区绿化,厂界周边以绿化带防护,充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪,减小对外环境的影响。 除上述措施外,项目噪声通过树木绿化、距离衰减等亦可得到一定程度的降低。环境影响预测表明,采取上述措施后,本项目厂界昼夜噪声能够满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类标准。 8.4固体废物污染防治措施本项目固废产生总量为1638.85t/a,主要包括柑橘皮渣、布袋除尘器收集的粉尘、纯水系统废滤料、废包装袋、污水站运行产生的污泥,以及生活垃圾等。除生活垃圾外,其余全部为一般工业固废。 8.4.1固废分类收集,分质处理要求企业各类固废分类收集、分质处理;在厂区内按规范设置一般工业固废堆场;生活垃圾委托环卫部门定期清运,一般工业固废综合利用或委托处理。 表8.4-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表
企业在车间内设置10m2一般工业固废暂存场所。要求固废堆场根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求,各类固体废物分类收集贮存,并采取防火、防扬散、防流失措施或者其他防止污染环境的措施。 同时,固废堆场按照《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置场)》(GB15562.2-1995)要求设置标准的图形标志。 企业产生的固废委托处理前在暂存场所内暂存,禁止露天晾晒、吹干。 8.4.3小结综上可知,本项目采取的固废处理、处置措施是可行的。固废堆场建设和管理过程中要注意以下问题: ?对于企业的固废堆场要采用防渗措施,防止固废中残液进入土壤和地下水中,固废堆场需设置防雨措施,防止雨水冲刷过程将其带入土壤和地下水环境中。堆场做好防渗措施; ?固废堆置场运行管理人员,应参加岗位培训,合格后上岗; ?建立各种固废的全部档案,废物特性、数量,贮存、处置情况等一切信息或资料,必须按国家档案管理条例进行整理与管理,保证完整无缺。 ?与环保主管部门建立响应体系,方便环保主管部门管理; 8.5地下水污染防治措施1)源头上控制对地下水的污染 为了保护地下水环境,采取措施从源头上控制对地下水的污染。 实施清洁生产和循环经济,减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上,防止和减少污染物的跑冒滴漏;合理布局,减少污染物泄漏途径。 在厂内不同区域实施分区防治: ①危险废物贮存场所按照《危险废物贮存控制标准》(GB 18597-2001)的要求进行设计、施工,采用抗渗混凝土(抗渗混凝土抗渗等级为P8)。 ②各废水收集处理池采用抗渗混凝土及防水环氧面层处理(抗渗混凝土抗渗等级为P8),避免对地下水产生污染。 ③其它。在生产涉水区域采用防渗地面;完善清污分流系统,保证污水能够顺畅排入污水处理系统,污水处理站采取相应防渗措施。 运行期严格管理,加强巡检,及时发现污染物泄漏;一旦出现泄漏及时处理,检查检修设备,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 2)地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系,包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备,以便及时发现问题,及时采取措施。 定期针对厂内地下水监测点开展监测工作,每年监测一次。监测层位:浅层含水层和微承压含水层;采样深度:水位以下1.0米之内;监测因子:水位、pH、高锰酸盐指数、氨氮等。 3)应急处置 ①当发生异常情况,需要马上采取紧急措施。 ②当发生异常情况时,按照装置制定的环境事故应急预案,启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导,启动周围社会预案,密切关注地下水水质变化情况。 ③组织装专业队伍负责查找环境事故发生地点,分析事故原因,尽量将紧急时间局部化,如可能应予以消除,尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段,包括切断生产装置或设施。 ④对事故现场进行调查,监测,处理。对事故后果进行评估,采取紧急措施制止事故的扩散,扩大,并制定防止类似事件发生的措施。 ⑤如果本公司力量不足,需要请求社会应急力量协助。 8.6环保措施投资一览表为了达到经济建设与环境保护的和谐统一,工程中对施工及运营过程采取了一系列有效保护措施,具体见表8.61。 表8.61环保措施投资清单
9清洁生产与循环经济分析9.1清洁生产分析9.1.1生产工艺与装备9.1.1.1原辅料清洁性分析 本项目主要原料是柑橘皮,经供应商清洗、晾干达到企业准备后采购入厂。属于一般固废的综合利用,体现了节约资源、保护环境的要求,达到清洁生产的目的。因此,本项目所用的原料较为清洁,符合清洁生产要求的。 9.1.1.2产品先进性分析本项目采用柑橘皮生产产品,对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,本项目属于“第一大类鼓励类”、第十九项“轻工”中的第30小项“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设;果渣、茶渣等的综合开发与利用”。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)(2013年修正)》,本项目属于“第一大类鼓励类”、第十七项“轻工”中的第30小项“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设;果渣、茶渣等的综合开发与利用”。 本项目产品主要应用于医药行业,能够达到《食品安全国家标准 食品添加剂 果胶》GB25533-2010标准,因此,本项目产品符合清洁生产水平。 9.1.1.3设备和生产工艺先进性分析本项目果胶主要应用于医药,采用技术成熟的生产工艺,设备达到国内先进水平,具体表现为: (1)生产设备合理、实用; (2)各生产设备及物料有关的管道阀门,采用耐腐蚀阀门,可减少跑冒滴漏,有助于节能降耗,降低成本,并减轻对外环境的影响; (3)企业采用密闭式粉碎、干燥等工艺,生产过程中产生的污染物接入废气处理系统,减少了污染物的无组织排放。 因此,本项目生产工艺和设备达到国内先进清洁生产水平。 9.1.2水耗和物耗本项目产能39.6吨/年,生产工艺用水1452吨/年,单位产品耗水量37吨/年。 表9.1-1 产品物耗指标(单位:吨原料/吨产品)
设备布局充分考虑了生产线工艺以及物料自流,尽量减少了物料输送能耗;可以看出,本项目单位产品物耗优于国内同行业水平,达到国内先进水平。 9.1.3污染控制先进性分析本项目生产过程产生的废气、废水、废渣和噪声都能得到积极的预防和有效的治理,确保达标排放,各种污染物的排放浓度都低于允许排放标准指标,尽可能多的削减污染物的排放量。 (1)项目各类废水经厂内污水站预处理后进入大仪镇污水处理厂集中处理,达标排放。 (2)项目废气均采用合理有效的措施进行处置,减少了对周围环境的影响。 (3)生产过程产生的余料回收利用,无法回收利用的,在厂内暂存后,委托环卫部门及时清运,避免污染环境;生产过程产生的固体废弃物分类收集,分类分质综合利用。 项目废气、废水经相应的处理措施处理后,能达到国家和地方规定的排放标准;建设单位拟对固体废物进行分类收集,污水预处理站污泥和生活垃圾交由环卫部门统一处理,其它一般固体废弃物全部综合利用,对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都有追踪性的帐目和手续,并纳入环保部门的监督管理。 表9.1-2 项目产污指标
按照清洁生产目标,建立生产过程管理制度,建立清洁生产激励机制;制定生产工艺规程和设备维修保养制度,程序文件及作业齐备;主要生产车间安装计量装置,原始记录和统计数据齐全。 项目投资者具有丰富的管理经验,项目设有专门的经营管理机构,关键岗位人员需培训后,持证上岗。 9.1.5清洁生产改进措施与建议清洁生产是一个持续过程,必须将整体预防的环境战略持续应用于生产过程中。 因此,在企业内部要建立清洁生产审核制度,并把其成果及时纳入企业的日常管理,形成制度化。清洁生产审计要从工艺过程、设备改进、回收利用、管理制度及污染防治等多方面进行。通过审计,查找出“不清洁”的问题,动态地实施清洁生产方案,保持企业的可持续发展。企业生产应力争做到: ?建立企业清洁生产组织和制度,明确个人在清洁生产工作中的职责,建立清洁生产激励机制; ?进一步采取改进节能、节水措施,提高资源利用效率,减少污染物排放; ?建立ISOl4000国际环境管理体系,程序文件健全,按其要求进行管理并争取最终通过ISOl4000认证; ?采取适当的维护措施,重视预防性维护,正确使用控制设备以及对整个生产过程进行有效管理,保证投产后的装置连续操作,并对环境的危害降至最小; ?对员工进行必要培训,特别是对于有关异常工况,开机或停机的处理; ?及时调查,跟踪了解世界先进技术,最大限度地利用现代化高科技成果,持续地改进生产装置,使能耗和污染物产生量进一步降低,生产效率进一步提高,提高市场竞争力。 9.1.6结论本项目采用国内成熟的生产工艺,设备、能耗达到国内先进清洁生产水平。 9.2循环经济分析循环经济则要求做到“资源-产品-废物-再生资源”,也是通过“减量化、再利用、再循环”的原理,一方面减低生产过程中单位产品的资源消耗,另一方面通过废物再加工处理形式再生资源。循环经济最主要的实际操作原则是减量、再利用、循环。本项目在循环经济方面的表现如下所述: (1)本项目采用成熟的生产工艺,控制反应条件,提高了原料的使用率,尽量减少废物的产生。 (2)冷却水循环使用,少量排水作为清下水排园区清下水管网。 (3)乙醇循环回收利用,减少了乙醇的外排量。 综上可见,本工程对在生产过程中产生的废弃物和乙醇尽量考虑回用措施,进一步减少废弃物的排放量,体现了循环经济的理念。 10污染物排放总量控制 依据《建设项目环境管理条例》、《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》等国家、省有关规定要求,新、扩、改建设项目必须实施污染物排放总量控制,取得排污指标方可进行生产。因此本报告通过分析项目主要污染物排放状况,作为项目申请排污指标的依据。 10.1总量控制原则总量控制以当地环境容量为基础,污染物排放量以不影响当地环保目标的实现,不对周围环境造成有害影响为原则,公司按照仪征市环保局确定的总量控制目标实施主要污染物排放总量控制。 10.2总量控制因子的确定(1)地表水:COD、氨氮、总磷; (2)大气:SO2、NO2、烟粉尘、VOCs(乙醇); (3)固体废物:固体废物排放量。 10.3建设项目总量指标和平衡方案10.3.1总量指标表10.31项目污染物排放量汇总表(单位:t/a)
本项目投产后全公司污染物排放情况见表10.32。 表10.32投产后全公司污染物排放量汇总表(单位:t/a)
(1)废水 废水接管申请量为:废水量5472t/a、COD 1.436t/a、氨氮0.172t/a、总磷0.02t/a;污染物最终排入环境的申请量为废水量5472t/a、COD 0.345t/a、氨氮0.086t/a、总磷0.006t/a,建议在大仪镇污水处理厂平衡。其它因子建议作为企业考核因子。 (2)废气 SO2排放量2.98t/a,NOX排放量15.496t/a,烟粉尘排放量1.912t/a、VOCs排放量1.044t/a。根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》(苏环办[2014]148号)文件,新建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目,实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代,建设单位可向环保部门申请。其它污染因子建议作为企业考核因子。 (3)固体废物零排放,因此无需申请总量。 11环境影响经济损益分析11.1经济效益分析 本项目总投资1000万元人民币。本项目投产后,年均利润总额(达产年)为500万元。经济费用效益分析的结果表明,本项目在财务上是可行的,项目建成投产后,经济效益良好。 本项目可为国家及地方增加相当数量的税收,同时又能为一定数量人员提供劳动就业的机会,提高当地人民群众的生活水平,也可进一步推动当地社会经济的发展,其社会经济效益显著。 项目经济分析的基本情况详见表11.11。 表11.11本项目主要投资概况
(1)本项目租赁大仪镇政府预留厂房进行生产。本项目建成后,不断提高产品品质,对发展地区经济将起到一定的推进作用。 (3)本项目工作人员20名,可解决当地一部分人的就业问题。 综上所述,本项目的建设有利于当地的经济发展,增加国家和地方的财政税收及当地人的就业机会,并能在区域内形成循环产业链,具有明显的社会效益。 11.3环境效益分析11.3.1环保投资估算根据工程分析和环境影响预测结果可知,本项目建成投产后,产生的废水、废气、噪声将对周围环境产生一定的影响,因此必须采取相应的环境保护措施加以控制,并保证相应环保资金的投入,使项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境影响降到最小。本项目总投资总投资1000万元,环境保护投资总额为53.5万元,占总投资的5.35%,在企业可承受范围内。 11.3.2环境损益分析该项目拟投资建设的各项污染治理措施能有效地削减污染物排放量,可将其环境影响降至较低水平,具有较好的环境效益。同时,企业的污染防治不仅是投资污染防治设施,更重要的是培养员工的环保意识,做好减废、资源回收等工作。在生产工艺上,采用先进的清洁生产工艺,从源头预防污染产生,并做好污染的末端处理。 本项目生产废水和生活污水经厂内预处理后接入大仪镇污水处理厂进行进一步处理,处理达标后排放;并采取了较为完善可靠的废气治理措施,经严格采取废气处理措施后,废气对环境的影响、对敏感目标的影响可控;本项目固体废物全部得到妥善处置,实现零排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低,具有明显的环境效益。 12环境管理与环境监测 本项目建成后,将对周围环境产生一定的影响,因此建设单位应在加强环境管理的同时,定期进行环境监测,以便及时了解本项目对环境造成影响的情况,并采取相应措施,消除不利因素,减轻环境污染,使各项环保措施落到实处,以期达到预定的目标。 12.1环境管理12.1.1环境管理制度建议企业要做好环境管理工作,首先应以国家和省、市的环保法规为依据,结合企业的环保工作目标,制定出一套便于操作、行之有效的环境保护管理制度。例如各生产工序中的环保、安全操作制度,环境治理设施的维修保养制度,企业内部的环保工作检查制度,废气、废渣和设备噪声、厂界噪声的定期检查汇报制度,企业排污状况定期向市环保行政主管部门的汇报制度等。 公司领导必须重视环境保护工作,应制定一系列规章制度以促进工厂的环境保护工作,并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据工作需要,建议制定如下的环境保护工作条例及制度: (1)环境保护职责管理条例。 (2)建设项目“三同时”管理制度。 (3)固体废物贮存管理制度。 (4)废气排放口日常运行管理制度。 (5)排污情况报告制度。 (6)污染事故处理制度。 (7)排水管网管理制度。 (8)环保教育制度。 总之,企业在布置、检查和总结生产工作的同时都要把环保工作列入议事日程,真正做到经济效益、社会效益和环境效益三者的统一。 12.1.2环境管理计划项目建成后,应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理,要建立健全企业的环保监督、管理制度。 (1)环境管理机构 项目建成后,在试运行阶段及正常生产过程中必须设立环境管理机构,配备专业环保管理人员2~3名,负责环境监督管理工作,同时要加强对管理人员的环保培训。 (2)环保管理制度的建立 ①建立环境管理体系 项目建成后,按照国际标准的要求建立环境管理体系,以便全面系统的对污染物进行控制,进一步提高能源资源的利用率,及时了解有关环保法律法规及其他要求,更好地遵守法律法规及各项制度。在可能的情况下早日取得ISO14001认证。 ②报告制度 执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等,具体要求应按省环保厅制定的重要企业月报表实施。 ③污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后,必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行,不得擅自拆除或者闲置污染处理设施,不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴,落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 ④奖惩制度 各级管理人员都应树立保护环境的思想,企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励;对环保观念淡薄,不按环保要求管理,造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 (3)环境管理要求 运行期环境管理要求如下: ①加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理;加强对固体废弃物的收集、储存、运输等措施的管理。 ②加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表,减少跑、冒、滴、漏,最大限度地减少用水量。 ③加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员,按报告书的要求认真落实环境监测计划;各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 ④加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员,落实、检查环保设施的运行状况,配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 12.1.3排污口规范化整治根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号文]的要求设置与管理排污口(指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所)。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌,排污口的设置要合理,便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 (1)废水排放口:本项目废水接管口为1个,雨水排放口1个,废水排放口应设置装备流量计和pH在线监测仪。 (2)废气排放口:本项目废气排气筒共6个,应设置环保图形标志牌,设置便于采样监测的平台、采样孔,其总数目和位置须符合《固定污染物源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)的要求。 12.2环境监测监测计划主要包括污染源监测以及环境质量监测。 (1)污染源监测 ?废气监测 监测项目:SO2、NO2、烟粉尘、乙醇; 监测地点:排气筒、厂界; 监测频率:每年监测一次。 ?废水监测 监测项目:COD、SS、氨氮、总磷、全盐量等; 监测地点:公司总排放口、清下水(雨水)排口; 监测频率:每年监测一次。 ?噪声监测 监测项目:连续等效A声级; 监测地点:厂区四周,界外200m; 监测频率:每半年监测1天,昼夜各监测一次。 在监测点附近醒目处设置环境保护标志牌。监测可由企业监测人员自行完成。 (2)环境质量监测 大气:每年一次,建议厂界周围设置2个监测点,监测项目:SO2、NO2、烟粉尘、乙醇。 噪声:对厂界噪声每年监测一次,在厂界设测点4个,每次分昼间、夜间进行。 地表水:对向阳河设置2个监测点,每年监测一次,监测项目:pH值、COD、氨氮、总磷、全盐量。 若企业不具备上述污染源及环境质量的监测条件,须委托当地环境监测站进行监测,监测结果以报告形式上报当地环境保护部门。如发现问题,必须及时纠正,防止环境污染。 12.3建设项目“三同时”验收一览表建设项目“三同时”一览表见表12.31。 表12.31建设项目“三同时”一览表
13公众参与13.1公众参与的目的和作用 公众参与是环境影响评价的重要组成部分。公众参与的作用和目的主要表现在: 公众参与是环境影响评价的重要组成部分。公众参与的作用和目的主要表现在: (1)让公众了解项目、充分认可项目,从而使项目发挥更好的环境和社会效益。 (2)公众参与是协调工程建设与社会影响的一种重要手段,通过公众参与这一方式,确认项目引起或可能引起的所有重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证。 (3)确认环保措施的合理性与可行性。 (4)提出公众对项目的各种看法和意见,并在制定环保措施时充分考虑公众要求。 13.2调查方式与内容根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(以下简称《办法》)第二章第八条,“在《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目,建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内向公众公布相关信息”。 13.2.1网络公示江苏派科太生物科技有限公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制环评报告后,即在仪征大仪政府网站 (http://dayi.yizheng.gov.cn/)于2016年3月10日起进行第一次项目公示,公示期为10个工作日。图13.21即为第一次公示截图。 图13.21第一次网上公示截图 2016年11月22日,在项目送审稿基本完成之时,环评单位于11月22日起在仪征大仪政府网站 (http://dayi.yizheng.gov.cn/)进行项目第二次公示,公司内容主要包括建设项目对环境可能造成的影响、环境影响评价结论等。第二次项目公示截图见图13.2-2。 图13.22第二次网上公示截图 为了解本项目所在地周围公众对本工程项目及周围环境的意见和建议,建设单位于2016年12月对本项目可能造成环境影响的地区,就公众参与的有关内容开展调查工作。调查工作按以下方式进行:第一,有关工作人员向参加调查的公众介绍建设项目建成后的有关环保情况;第二,就公众对本项目关心的环保问题进行交流、沟通和解答;第三,在充分了解建设项目的情况后,请公众填写“建设项目环境保护公众参与调查表”,广泛征求意见。 13.2.2问卷调查调查表内容见表13.21。本次公众调查调查对象共发放调查问卷180份,收回159份有效问卷。 表13.21项目环境保护公众参与调查表
本次评价公众参与调查了项目周边居民小区可能受影响的公众,具体范围为居住、生活和工作在该项目附近的居民和职工,被调查对象基本情况见表13.31,公众参与调查样本分布图见图13.3-1。 表13.31被调查对象情况表
图13.3-1 公众参与调查样本分布图 13.4公众参与调查结果分析13.4.1调查结果汇总调查表的调查统计结果见表13.41。 表13.41公众参与调查结果
(1)对当地环境质量现状的满意程度 据调查结果显示:公众对目前环境质量现状“很满意”的占17.6%,“较满意”占76.1%,不满意”的占6.3%。统计结果显示,大部分居民认为对现状较为满意。 (2)对该地区的建设项目的认识 通过调查显示:有0.6%的公众对该项目不了解,有99.4%的公众对该项目知道一点,这表明大多数公众对该项目有一定程度的了解。 (3)了解该项目的信息渠道 调查结果:有69.2%的公众是通过民间消息来了解该项目信息的,有0.6%的公众是通过网络公示得知该项目信息,有27.0%是通过现场公参调查了解到项目信息,有3.1%是通过其他方式了解到该项目的信息。 (4)对该项目对环境质量造成的危害/影响的认识 调查结果:有73.6%的公众认为该项目对环境影响较小,有26.4%的公众表示不清楚该项目的环境影响,没有公众认为该项目对环境影响严重或较大。 (5)对该项目持何种态度 159份有效问卷中,表示“支持”本项目的为157人,占98.7%;有2人表示有条件赞成,占1.3%,无人表示“反对”。可见该项目得到了当地绝大多数公众的支持。 (6)对该项目环保方面的建议和要求 根据调查结果,居民对该项目环保方面的建议和要求统计如下: ①设先进的环保设施,提升治理工艺,确保不污染环境; ②强环保力度、加强监管力度,严禁有废气排出; ③对环境负责,对生命健康负责,确定达到环保要求; ④严格按国内外环保条例要求执行,控制好污染源,认真踏实处理好三废,妥善合法处置,决不能污染环境; ⑤严格执行环保要求,加强管理,落实各项环保措施,保证达标排放; ⑥加强现有企业的整治,同时对新上项目严格把关,确保新上化工项目不再扰民;环保措施到位,加强监管力度使群众满意。 (7)对环保部门审批该项目的建议和要求 根据调查结果,居民对环保部门审批该项目的建议和要求统计如下:①严格把关,严格、谨慎、规范审批;②确定不影响百姓身心健康,达到各项标准要求,才可审批;③严格审核、经常督促检查;④审批监管成一体。 13.5公众参与调查四性分析13.5.1程序合法性分析江苏派科太生物科技有限公司2016年3月7日委托南京科泓环保技术有限责任公司编制环评报告,于2016年3月10日起在仪征大仪政府网站 (http://www.dayi.gov.cn/)进行第一次项目公示,公示期为10个工作日,公示了项目的环评主要结论;在第二次公示结束后,对周边居民发放了发放180份调查表,收回159份。以上程序符合《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号)及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)等相关文件的要求,在程序上是合法的。 13.5.2对象代表性分析本次公众意见征询表发放范围主要集中在大仪镇内,覆盖评价范围内的大多数环保目标,厂址周边的小区调查对象包括可能受影响的人群、附近居民住户、企业职员,退休工人(个人)等,涉及到各类职业,文化程度也不尽相同,能够反映当地居民的职业和文化构成,具有较好的代表性。 13.5.3结果真实性分析建设单位在发布信息公告、公开环境影响信息后,派遣工作人员实地发放问卷调查表,并现场回收调查表。公众意见征询表回收后,对回收表格进行抽样电话回访核实其真实性。此次公众参与调查表结果真实可靠。 13.5.4形式有效性分析建设单位在发布信息公告后,采取问卷调查形式,公开征求公众意见。建设单位征求公众意见的期限不少于10日,公开的有关信息在整个征求公众意见的期限之内均处于公开状态,采取的公众参与形式是有效的。 13.6公众参与调查结论综上公众参与调查结果表明:本次公众调查的程序具有合法性,调查的形式是有效的,调查的对象具有代表性,调查的结果是真实的。该项目已得到大部分公众的了解和支持,无人表示反对。 14选址可行性分析14.1产业政策相符性 本项目采用柑橘皮生产产品,对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,本项目属于“第一大类鼓励类”、第十九项“轻工”中的第30小项“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设;果渣、茶渣等的综合开发与利用”。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)(2013年修正)》,本项目属于“第一大类鼓励类”、第十七项“轻工”中的第30小项“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设;果渣、茶渣等的综合开发与利用”。 且本项目已经仪征市发展和改革委员会备案(仪发改备[2016]10号)。因此,本项目的建设符合国家和地方产业政策。 14.2项目选址与大仪镇工业集中区总体规划的相容性一、产业定位相符性 大仪镇工业集中区主要划分为三个功能区,即轻工区、农副产品深加工区、机电工业区。规划引进企业以一、二类工业为主,形成一个劳动力密集型和技术密集型的工业集中区。集中区建设过程注重绿化,规划建设绿地系统和绿色廊道,力将工业集中区建设为生态工业集中区。工业集中区规划用地的主要为一、二类工业用地。 大仪镇工业集中区的产业定位主要发展一、二类工业,规划进园项目定位为三类产品:①以玩具、箱包为主;②以风鹅、牛肉加工为主的农副产品深加工;③以机械、电子电器产品为主的机电工业产品。 本项目采用柑橘皮生产产品,属于“轻工 果菜汁类及其他软饮料制造(原汁生产)”,符合园区农副产品深加工的产业定位。同时本项目建于工业集中区,园区内的给水工程、消防给水、排水工程、电力工程、通信工程、道路设施等均已完成,关于供热设施,工业集中区禁止安装小锅炉,可以自建热煤油炉,燃料必须采用天然气或燃料油,企业采用燃天然气热风炉和导热油炉,符合区域总体规划的建设的总体要求。 二、土地利用相符性 本项目位于大仪镇工业集中区,项目东侧是工业区道路,南侧隔工业厂房和居民住宅是244省道,西侧隔工业厂房是善鸿大道,北侧隔工业厂房是大仪镇污水处理厂和向阳河。根据《大仪镇总体规划图》,本项目位于规划的工业用地。因此,本项目选址符合大仪镇工业集中区规划,符合当地的用地规划。 14.3与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》(苏环办[2014]128号)要求:“鼓励对排放的VOCs进行回收利用,并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集,并采用使用的方式进行有效处理,确保VOCs总去除率满足管理要求,其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。”。本项目乙醇回收单元产生的含微量乙醇的不凝气经两级喷淋处理后通过15m排气筒达标排放,捕集率100%,处理效率高于90%。因此本项目建设符合相关文件的要求。 14.4与《江苏省生态红线区域保护规划》的相符性根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号),本项目所在地周边的生态保护规划如表14.4-1和图14.4-1所示。 表14.41仪征地区生态红线区域保护规划
对照上表,大仪镇范围内没有生态红线保护区,距离南侧的扬州西郊省级森林公园、等月湖风景名胜区、捺山茶园有机农业产业区等生态红线区均超过10km。本项目不属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规划范围之内,该项目选址要求。 14.5环境可行性分析(1)本项目产生的生产废水和生活污水经企业废水预处理站处理后,排入大仪镇污水处理厂进行处理,尾水排入向阳河,不会改变受纳水体现有水质类别。 (2)项目生产废气污染物经治理后达标排放,经预测对周围大气环境影响较小。 (3)项目的各种设备噪声,对主要噪声源采取相应降噪措施后,经影响预测,厂界噪声均能达标。 (4)项目产生的固废都得到妥善处理,不会对外环境的影响造成影响。 根据以上分析,本项目的建设符合当地总体规划要求,对周围环境影响较小。因此,本项目在拟建地的建设是可行的。 14.6环境风险可控本项目各生产单元不构成重大危险源。可能存在事故风险主要为:乙醇储存车间发生火灾爆炸以及废气处置装置故障发生废气事故排放引起的大气环境污染事故。通过后果分析,本项目事故排放对周围环境影响不大。 本项目最大可信事故风险值为1.0×10-5/年,风险值较小,本项目最大可信事故风险处于可接受的水平。 14.7公众参与本次公众参与采用网上公示和发放公众参与调查表相结合的方式进行。本项目公示期间,环评单位未收到反馈意见,说明公众对本项目建设没有异议。本项目发放的180份调查表,有效收回159份,公众参与调查表调查结果表明,该项目已得到当地大多数公众的了解和支持。本项目的选址是符合环保要求的。 因此,企业投产运行后,应认真听取、考虑公众在环保方面的建议,和公众做好沟通,重视环境保护,严格执行环保要求,加强监管力度,控制好污染源,认真落实各项环保措施,妥善合法处置三废,确保三废达标排放。 14.8结论综合考虑城市总体规划、建设项目排放的废水、废气、噪声和固废对周围环境的影响、环境风险程度以及公众支持度,本项目的建设方案可行。建议建设方加强管理,确保各污染物稳定达标排放,防止各类污染事故的发生,同时做好应急防范措施。 15评价结论和建议15.1工程概况 江苏派科太生物科技有限公司位于江苏仪征市大仪镇工业集中区,租用大仪镇人民政府标准厂房一栋,新建柑橘皮加工项目。企业于2016年1月7日取得仪征市发展和改革委员会《企业投资项目备案通知书》(仪发改备[2016]10号)。备案通知书中企业投资5000万元建成500吨/年柑橘皮提取物生产能力,企业实际投资1000万元建成39.6吨/年生产能力,具体见附件。 企业2014年4月建成试生产,建成内容与本次环评内容一致,2016年4月因为缺少环保手续等原因被责令停产,本次为补做环评。 15.2结论15.2.1产业政策相符性本项目采用柑橘皮生产产品,对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》,本项目属于“第一大类鼓励类”、第十九项“轻工”中的第30小项“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设;果渣、茶渣等的综合开发与利用”。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)(2013年修正)》,本项目属于“第一大类鼓励类”、第十七项“轻工”中的第30小项“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设;果渣、茶渣等的综合开发与利用”。 且本项目已经仪征市发展和改革委员会备案(仪发改备[2016]10号)。因此,本项目的建设符合国家和地方产业政策。 15.2.2项目选址可行性及规划相容性分析本项目采用柑橘皮生产产品,属于“轻工 果菜汁类及其他软饮料制造(原汁生产)”,符合园区农副产品深加工的产业定位;项目选址位于大仪镇工业集中区,租用大仪镇政府标准厂房,根据《大仪镇总体规划图》,选址位于规划的工业用地。因此,本项目选址符合大仪镇工业集中区规划,符合当地的用地规划。 本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号)划定的红线保护区内,因此,本项目符合生态红线区域保护规划。 15.2.3清洁生产分析和循环经济本项目产品主要应用于医药行业,从工艺设计、设备、能源原料、管理及产品的使用等方面基本符合清洁生产的要求,清洁生产水平达到国内先进水平。生产设计中体现了减量、再利用、循环原则,符合循环经济的要求。 15.2.4污染防治措施可行性分析1、废气 项目生产过程中的有组织废气主要为粉尘和乙醇废气,分别采用布袋除尘器和两级水喷淋处理后通过15m高排气筒排放;燃天然气锅炉和导热油炉废气直接有组织排放;未被捕集的颗粒物、投加物料产生的HCl、储罐产生的乙醇废气、水环真空泵散逸的乙醇废气呈无组织排放。 2、废水 本项目废水主要为生产废水、辅助生产废水和生活污水。所有废水经预处理装置处理后接入大仪镇污水处理厂集中处理,处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级B和表2中标准,尾水最终排入向阳河。 3、噪声 本项目主要噪声源为粉碎机、制粒机以及风机、水泵等生产及辅助设备,采用隔音、消音、基础减震等措施来降低噪声。通过以上措施的实施,可确保厂界昼夜噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、固废 本项目固废主要包括柑橘皮渣、被布袋拦截的柑橘皮粉尘和产品粉尘废包装材料、废滤料、污水站污泥和生活垃圾等。产品粉尘由企业回收利用;废包装材料由厂家回收利用;其它工业固废及生活垃圾委托环卫部门定期清运。 上述固体废物经过妥善处置后实现零排放,不会对周围环境产生二次影响。 15.2.5污染物排放的总量控制废水。废水接管申请量为:废水量5472t/a、COD 1.436t/a、氨氮0.172t/a、总磷0.02t/a;污染物最终排入环境的申请量为废水量5472t/a、COD 0.345t/a、氨氮0.086t/a、总磷0.006t/a,建议在大仪镇污水处理厂平衡。其它因子建议作为企业考核因子。 废气。SO2排放量2.98t/a,NOX排放量15.496t/a,烟粉尘排放量1.912t/a、VOCs排放量1.044t/a。根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》(苏环办[2014]148号)文件,新建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目,实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代,建设单位可向环保部门申请。其它污染因子建议作为企业考核因子。 固体废物零排放,因此无需申请总量。 15.2.6区域环境质量及影响预测1、环境质量现状 (1)大气环境 SO2、NO2、PM10能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求,HCl未检出。监测结果表明,项目建设地以及周边环境空气质量较好。 (2)水环境 向阳河W1断面和W2断面COD、氨氮以及TP指标均超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准,其他指标能够达标。其超标原因:①向阳河是当地的纳污河流,接受周边的生产生活废水,导致其水体中污染物大量增加;②向阳河是小河,流量较小,水体环境承载能力小,自净能力差。 (3)声环境 厂界各监测点昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准,最近的环境敏感目标声环境符合2类标准,说明项目所在地的声环境质量良好。 (4)地下水环境 项目所在地D1总大肠菌群达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅴ类标准,其余因子达到Ⅰ类标准;联塘D2高锰酸盐指数达到Ⅱ类标准,其余因子达到Ⅰ类标准;袁庄D3地下水总大肠菌群达到Ⅴ类标准,氯离子和氯化物达到Ⅲ类标准,硫酸根达到Ⅱ类标准,其它因子达到1类标准。 (5)土壤环境 评价范围内监测点土壤pH达到《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准,其它监测因子能够达到一级标准。 2、环境影响预测 (1)废气 有组织排放的烟粉尘、乙醇、SO2和NOX的最大落地浓度分别为0.00221mg/m3、0.008895mg/m3、0.003678mg/m3和0.01908mg/m3,最大落地浓度分别占评价标准的0.25%、0.44%、0.74%、7.95%; 无组织排放HCl、烟粉尘和乙醇的最大落地浓度分别为0.000762mg/m3、0.04103mg/m3和0.1721mg/m3,最大落地浓度占标率分别为1.52%、4.56%、8.6%。 环境敏感目标能够达到相应的环境质量标准。 本项目分别以生产车间、柑橘皮粉碎车间、乙醇储罐车间、水环式真空泵车间设置50米卫生防护距离。目前该范围内无居住区等敏感保护目标,未来也不得建设居民住宅等环境敏感目标。 (2)废水 本项目生产废水、生活污水等经预处理装置处理达标后接入大仪镇污水处理厂集中处理,本项目排水量不大,对污水处理厂影响小,对向阳河的影响也小。 (3)噪声 本项目建成后,厂区噪声设备对厂界噪声贡献值不大,厂界噪声能满足《声环境质量标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 (4)固废 各固体废物处理措施合理,可实现固体废物零排放,本项目固体废物不会对环境产生明显影响。 因此,本项目排放的污染物不会对周围环境造成较大影响,当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。 15.2.7环境风险评价与应急措施本项目各生产单元不构成重大危险源。可能存在事故风险主要为:乙醇储存车间发生火灾爆炸以及废气处置装置故障发生废气事故排放引起的大气环境污染事故。通过后果分析,本项目事故排放对周围环境影响不大。 本项目最大可信事故风险值为1.0×10-5/年,风险值较小,本项目最大可信事故风险处于可接受的水平。 15.2.8公众参与结论本次公众参与采用网上公示和发放公众参与调查表相结合的方式进行。本项目公示期间,环评单位未收到反馈意见,说明公众对本项目建设没有异议。本项目发放的180份调查表,有效收回159份,公众参与调查表调查结果表明,该项目已得到当地大多数公众的了解和支持。本项目的选址是符合环保要求的。 因此,企业投产运行后,应认真听取、考虑公众在环保方面的建议,和公众做好沟通,重视环境保护,严格执行环保要求,加强监管力度,控制好污染源,认真落实各项环保措施,妥善合法处置三废,确保三废达标排放。 15.3评价总结论本项目的立项和建设符合国家产业、产品政策,项目建成后有较高的社会、经济效益;本项目厂区平面布置合理,拟采用的各项环保设施技术可行,经济合理,水、气污染物、噪声可实现达标排放;本项目的生产设备、工艺能满足清洁生产要求;项目建成投产后,对评价区域环境污染影响不明显,事故环境风险处于可接受水平;环保投资可满足环保设施建设的需要,能实现环境效益与经济效益的统一;被调查公众对本项目的支持率较高。因此在下一步工程设计和建设中,如能严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议,本报告书认为,从环保角度本项目是可行的。 15.4建议和要求建设单位在项目实施过程中,务必认真落实本项目的各项治理措施,加强对环保设施的运行管理,制定有效的管理规章制度,落实到人,防止出现事故性排放,确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求,同时应重视引进和建立先进的环保管理模式,完善管理机制,强化企业职工自身的环保意识。 |
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