环境影响评价报告公示:沈阳市鑫佳诚水泥制品厂建设项目环评公众参与环评报告.doc

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1、建设项目环境影响报告表项 目 名 称 : 沈阳市鑫佳诚水泥制品厂建设项目 建设单位(盖章): 沈阳市鑫佳诚水泥制品厂 编制日期: 2015年11月国家环境保护总局制建设项目环境影响报告表编制说明建设项目环境影响报告表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。1项目名称指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。2建设地点指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。3行业类别按国标填写。4总投资指项目投资总额。5主要环境保护目标 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等

2、。6结论与建议 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。7预审意见由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。8审批意见由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。建设项目基本情况项目名称沈阳市鑫佳诚水泥制品厂建设项目建设单位沈阳市鑫佳诚水泥制品厂法人代表胡国颖联系人路生德通讯地址沈阳市鑫佳诚水泥制品厂联系电话13904022536传 真邮政编码110000建设地点沈阳经济技术开发区高花镇高花村立项审批部门/批准文号/建设性质 新建行业类别及代码水泥制品制造

3、(C3021)占地面积(平方米)10000绿化面积()/总投资(万元)100其中:环保投资(万元)1.7环保投资比例(%)1.7评价经费(万元)预期投产日期1.项目由来及建设规模沈阳市鑫佳诚水泥制品厂位于沈阳经济技术开发区高花镇高花村,该厂于2012年建成投产,主要经营范围:水泥制品制造。项目建设有2条生产线,年生产混凝土路面砖30万m2。项目占地面积10000m2,建筑面积2105m2。建设项目组成一览表见表1,本项目地理位置图见附图1。项目总体平面布置见附图2。表1 建设项目组成一览表类别项目名称内容与规模说明主体工程生产车间2座,建筑面积各720 m2,框架结构2条生产线,年产混凝土路面

4、砖30万m2/a辅助工程1#仓库建筑面积180,框架结构用于堆放杂物2#仓库建筑面积245,框架结构用于堆放原材料成品堆放场占地面积约1000用于成品露天堆放露天堆沙场占地面积约100用于沙子露天堆放办公室1座,建筑面积120 m2用于办公生活宿舍1座,建筑面积120 m2/公用工程给水系统生活和生产用水采用自来水/排水系统采用旱厕,定期清掏/供电系统来自当地电网,满足项目需求/供暖系统无冬季不生产,不设取暖设施环保 工程废气防治无组织粉尘采取洒水抑尘等措施/噪声防治隔声、减振设备噪声的防治废水防治1座旱厕,防渗防漏,生活污水不外排/根据建设项目环境保护管理条例(国务院第253号令)、环境保护

5、部建设项目环境影响评价分类管理名录(环保部第2号令)及中华人民共和国环境影响评价法中的有关规定,需对建设项目编写环境影响评价报告表。为此,沈阳市鑫佳诚水泥制品厂委托中辉国环(北京)科技发展有限公司对本项目进行环境影响评价,环境影响评价技术人员在收集资料、现场踏勘、走访调查的基础上,通过工程分析,污染源调查,环境现状监测,环境影响预测和评价,编制了本项目环境影响报告表,供建设单位报请环境保护行政主管部门审查。2项目规模及产品方案2.1生产规模:年产30万m2混凝土路面砖。2.2产品方案:当路面砖边长/厚度5时,产品按其抗压强度分Cc30、Cc35、Cc40、Cc50和Cc60五个强度等级;当路面

6、砖边长/厚度5时,产品按其抗折强度分Cc3.5、Cc4.0、Cc5.0和Cc6.0四个强度等级。根据本项目实际情况,本项目生产的产品主要为Cc40。产品规格严格执行混凝土路面砖(GB 28635-2012)Cc40的具体要求。表2 混凝土路面砖产品规格执行标准产品规格产量(万m2)混凝土路面砖(GB 28635-2012)200mm100mm60mm30100mm100mm60mm200mm200mm60mm300mm300mm60mm400mm400mm60mm200mm400mm60mm200mm300mm60mm3主要设备项目设2条生产线,主要设备清单见表3。表3 本项目主要设备清单序号

7、设备名称数量备注1自动配料仓2套/2提升机3台2用1备,密闭运输3350型双轴对轮搅拌机3台2用1备,密闭搅拌4全自动A3制砖机2台1用1备5水泥筒仓2座75t/座,高20米6水泵2台/4原、辅材料及能源消耗4.1原、辅材料消耗本项目所用原辅材料为外购,主要原、辅材料见表4。表4 本项目主要原、辅材料一览表 名 称单位年用量备注水泥t/a12960外购,打入水泥筒仓贮存石粉t/a16200外购,袋装碎石t/a16200外购,露天堆放于厂内沙子t/a194404.2能源消耗项目主要能源消耗量见表5。表5 能源消耗情况表序号名称单位用量备注1水t/a344.5生活和生产采用自来水2电Kwh/a15

8、00当地电网5公用工程5.1给、排水(1) 给水生活和生产用水采用自来水。项目用水主要是生产用水和职工生活用水及洒水抑尘用水,新鲜水总用量为812.2t/a。根据企业提供资料,生产过程中每生产1万m2混凝土路面砖用水量为7.42t,本项目年生产30万m2混凝土路面砖,则生产用水量为222.6t/a;职工生活用水按35L/人d计算,职工人数为12人,年工作195天,则职工生活用水总量为0.42t/d,81.9t/a。根据企业提供资料,厂界无组织粉尘定期采取洒水抑尘措施,洒水抑尘用水量为40t/a。项目水平衡图见图1。(2) 排水本项目生活污水量按生活用水量的85%计算,则生活污水量为0.357t

9、/d,69.615t/a,项目采用旱厕,定期清掏。外运水344.5生产用水洒水抑尘222.640222.6进入产品81.9生活用水损耗12.28569.615采用旱厕,定期清掏图1 本项目水平衡图 单位:t/a5.2 供电本项目用电依托当地电网,满足项目需求。5.3供暖本项目冬季不生产,因此不设取暖设施。6组织定员及工作制度本项目有职工12人,工作制实行1班制,每班工作8小时,年工作195天。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:本项目于2012年建成投产,无原有环境问题。建设项目所在地自然环境社会环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):1.气象条件

10、沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。年平均气温12.6;采暖期平均气温-5.2。其中1月份平均气温最低(-11.3);非采暖期平均气温17.7,七月份平均气温最高(24.1)。年降水量680.4mm,多集中在7、8两月,并以7月份的平均降水量为最大(168.4mm)。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少(7.0mm)。年平均气压1011.2hPa;采暖期平均气压1019.1hPa;1月份平均气压最高1021.2hPa;非采暖期平均气压1005.5 hPa,其中7月份平均气压最低997.1hPa.。年平均相对湿度63.0%,采暖期平均相对湿度较小57.8%,并以3、4月份最小

11、52.0%;非采暖期平均相对湿度66.6%,并以7、8月份为最大78.0%。全年主导风向为S风,频率为12.0%,次导风向为SSW风,频率为11.0%。采暖期主导风向为N,频率为13.0%,次导风向为S,频率为10.0%;非采暖期主导风向为S,频率为14.4%,次导风向为SSW,频率为12.9%。年平均风速3.30m/s,采暖期平均风速3.28m/s;非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大(4.40m/s),8月份平均风速最小(2.60m/s)。见图2。图2 项目所在地区风向频率(%)玫瑰图(累年值)2. 地质地貌 地貌与第四纪沈阳位于辽东山地与下辽河平原的交接地带,细河由东向

12、西穿过市区。地势总趋势是由东北向西南逐渐降低,地面平均海拔为45m。市区地貌除东北部分布有阶梯状台地外,其他地区均为细河冲洪积扇。细河冲洪积扇面上缘宽9km,高程60m;扇面下缘宽28km,高程30m;扇面东西向长度40km,坡降0.75%,面积710km2。该扇由新老二扇叠置而成。老扇分布于北部和西部,表面起伏不平,由上更新统黄色亚粘土沙砾石组成,在其南部与全新统形成为新扇并以陡坎相接,在细河地质作用下发育成一级阶地。新扇分布于现代细河河床两岸,由全新统早期亚粘土、亚砂土及砂砾卵石组成。新扇在细河地质作用下,发育形成了低漫滩、高漫滩河床相等冲积地貌形态。 基底与地质构造沈阳地区为新华夏第二隆

13、起带与第二沉降带之交接地带,东为华夏古地,西为下辽河断陷盆地。田庄台苏家屯北东向断裂与细河断裂在区内相交,苏家屯以南为一北东南西向中新生代地堑。有侏罗纪、第三系底层沉积,厚度900m。道义屯、造化屯以北为第三系煤系底层,以西为沈西大断裂。本区大部分基底为古老的太古界鞍山群花冈片麻岩、斜长角闪片麻岩类。 第三系地层第三系地层分布于高官屯、马三家以北,文官屯、细河堡以西,为胶结较差的灰色、灰绿色及灰色的砂砾岩泥岩石互层。三者是韵律沉积,但泥岩厚度有限。按其埋藏条件,自东向西、由北向南底层变厚,由中街、细河堡的40m向西至沙岭一带增至120m,其中在中街、大成、三台子、文官屯一带为突起,埋深40m。

14、揽军屯至杨士屯、白塔堡至前谟家为两个脊状突起,埋深分别为7080m和5075m。 第四系地层沈阳地区覆盖层为第四系流水作用及冰川作用形成的冲洪积相及冰水沉积相地层,由更新统冰水积、冰积和上更新统及全新统冲洪积堆积物构成。底层厚度由东向西逐渐加大,东部榆树屯一带为20m,西至李官堡一带增至120m;南站至皇姑屯一带因基底凸起,厚度较小,为6080m。底层岩相由东向西,水平相和垂直相都具有扇地分带的特点,水平向上岩相颗粒由粗(砾石、卵石、粗砂)变细(中砂、粉砂、亚砂、亚粘土),垂直向上岩相结构由单层变为双层至多层。东部榆树屯、上木杨一带为砾卵石,层次单一,至沈阳站一带为砂砾及细砂互层,再至杨士屯一

15、带则为砂砾石互层,且夹有多层粘性土。3. 水文地质该地区地下水主要为第四系孔隙潜水和孔隙承压水。孔隙潜水主要赋存在全新统砂砾石层中,据抽水资料,降深3.95m时,单井水量4700m/d,地下水水位埋深12m左右,主要接受大气降水、地表水体的渗透补给,水位随季节性变化,变幅达2m左右。含水层渗透系数80100m/d,孔隙承压水主要赋存在中更新统砂砾石混土地层中和上更新统砂砾石中。据抽水资料,中更新统砂砾石混土层中地下水:降深10.49m时,单井出水量1614m/d,渗透系数5060m/d。上更新统砂砾石中地下水:降深8.08m时,单井出水量1903.4m/d,渗透系数60m/d。社会环境简况(社

16、会经济结构、教育、文化、文物保护等):1.沈阳经济技术开发区概况沈阳经济技术开发区位于沈阳市西南部,创建于1988年6月,1993年4月经中华人民共和国国务院批准为国家级经济技术开发区,规划面积35平方公里。2002年6月18日,沈阳经济技术开发区与老工业基地铁西区合署办公成立铁西新区,总规划面积126平方公里,其中开发区规划面积86平方公里。2007年,原沈阳细河经济区并入沈阳开发区,总规划面积达到444平方公里,是国内第一大开发区。同时也是辽宁省和沈阳市的发展重点沈西工业走廊的起点。2.经济概况开发区位于母城沈阳西南部,总规划面积444平方公里,已建成区域面积145平方公里,可为投资者提供

17、完善的配套设施和全方位的服务。经过多年的开发建设,现已聚集了43个国家和地区的外商在沈阳开发区投资兴业,共有90家跨国公司在开发区投资建厂,其中世界500强企业32家。多年来,开发区累计批准进区项目2234个,其中:三资项目1408个,500万美元以上项目443个;累计实现投资总额1840亿元,协议利用外资额137亿美元,实际利用外资额31.9亿美元;累计实现地区生产总值1402.5亿元,实现工业总产值3863.8亿元,税收收入139.9亿元,出口创汇38.6亿美元。全区地区生产总值、规模以上工业总产值和增加值、财政收入、利用外资、固定资产投资等主要经济指标连年实现了增幅30%以上的高速增长,

18、且均在全市各县、区的经济建设综合评价排名中位居首位。作为沈西工业走廊的龙头,已列入全省“十一五”重点发展的两大战略之一。开发区现已发展成为国内最具经济活力、最具竞争力、最具发展潜力的地区。3.交通运输从成立初,开发区就加快了城市基础设施建设,建设了多个重点城建项目,进一步规范了区域内交通网络。目前,开发区内的交通配套已经日臻完善。而已经运营的地铁一号线进一步完善了开发区的交通布局。沈阳地铁一号线所设站位,西起十三号街站,共有十三号街站、中央大街站、七号街站、四号街站、张士站、开发大道站等六个车站位于开发区内,沿线楼盘几乎个个热销。境内国、省级公路干线同区乡级公路形成了密集交错、四通八达的交通运

19、输网。长大铁路贯穿境内,南下可抵辽南沿海及关内,北上可达长春、哈尔滨及中俄边境口岸。长大铁路贯穿境内。4.教育、文化及文物概况根据沈阳市规划,沈阳经济技术开发区将建成省中心工业区、国家先进制造业基地,以期进一步提升沈阳在国家城市中的地位。到2020年,开发区常住人口将达到150万,城镇化水平达到77%;到2030年,常住人口达到200万,城镇化水平达到80%,同时全面实现建设东北中心工业区和国际竞争力优势明显的国家重要经济区目标。区内以广全中学和沈阳工业大学为代表的一批优秀的中学及大、专院校满足了区域内教育服务发展要求。5. 建设项目周围环境情况本项目位于辽宁省沈阳经济技术开发区高花镇小高花村

20、,项目北侧紧邻车彰线,隔路为渔池,西侧为村路,隔路为渔池,南侧和东侧为砖厂。经现场勘查,项目所在地附近无文物保护单位、自然保护区和水源地等。项目周边情况示意图见附图3。环境质量状况建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)1. 环境空气质量现状收集2013年经开区环境空气质量监测浓度评价结果。监测因子:常规污染物PM10、SO2、NO2,并同步测定风速、风向、气压和气温等气象参数。表6 环境空气质量监测结果 单位mg/m3年份PM10SO2NO22013年(年均值)0.1460.0940.049由监测结果表明,PM10、SO2、NO2均满足环境空

21、气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准限值。2. 环境噪声现状监测因子:ALeq;监测点位:项目场界东、南、西、北处各布设1个监测点位,共4个监测点位;监测频率:连续监测3天,昼夜各监测一次,昼间10:00时,夜间22:00时。声环境质量现状监测统计表见表7。表7 声环境质量现状监测统计结果 单位: dB(A)监测点位监测时间监测结果昼间夜间1#场界东11月26日534411月27日544311月28日54432#场界南11月26日514311月27日524211月28日52413#场界西11月26日474011月27日484111月28日47394#场界北11月26日544311月

22、27日534411月28日5443由表7可以看出,项目东侧、西侧和南侧边界噪声满足声环境质量标准(GB3096-2008)2类区标准,即昼间60dB(A)、夜间50dB(A),北侧边界噪声满足声环境质量标准(GB3096-2008)4a类区标准,即昼间70dB(A)、夜间55dB(A),声环境质量现状良好。主要环境保护目标根据本项目行业特征和环境特点,确定本项目主要环境保护目标详见表8。项目环境保护目标图见附图3。表8 环境敏感点以及环境保护目标一览表保护目标名称规模距本项目距离方位保护级别小高花村1000人1000mNW环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准;声环境质量标准(GB

23、3096-2008)1类区标准高花镇4500人1700mNW大高花村1500人2400mNW评价适用标准环境质量标准1. 评价区环境空气质量项目所在地环境空气质量执行环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准。表9 环境空气质量标准 单位:g/m3污染物名称TSPPM10SO2NO2标准值(24小时均值)300g/m3150g/m3150g/m380g/m31小时平均-500g/m3200g/m32. 声环境质量项目东侧、西侧和南侧声环境质量执行声环境质量标准(GB3096-2008)2类区标准,即昼间60dB(A)、夜间50dB(A),北侧声环境质量执行声环境质量标准(GB3096-

24、2008)4a类区标准,即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。污染物排放标准1. 噪声项目运营期东、西、南厂界噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348 -2008)2类标准,北厂界噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348 -2008)4类标准,具体见表10。表10 工业企业厂界环境噪声排放标准类别厂界等效声级LeqdB(A)昼间夜间2类东、西、南60504类北70552. 固废本项目固体废物执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB 18599-2001)及国家污染物控制标准修改单(环境保护部公告,2013年第36号)。生活垃圾排放及管理执行沈阳市城

25、市垃圾管理规定沈阳市人民政府2006年4月颁布的第56号令。3. 废气项目生产粉尘排放执行水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)表3标准,具体见下表所示:即颗粒物无组织排放监控点浓度不得超过0.5mg/m3,无组织排放监控位置为厂界外20m处上风向设参照点,下风向设监控点;有组织粉尘排放执行水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)表1要求,即水泥制品生产过程颗粒物排放限值20mg/m,根据该标准对废气收集、处理与排放要求,除储库底、底坑及物料转运点单机除尘设施外,其他排气筒高度不低于15m,排气筒高度应高出本体建(构)筑物3m以上。表11 大气污染物无组织排放限值 单

26、位mg/m3污染物项目限值限制含义无组织排放监控位置颗粒物0.5监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值的差值厂界外20m处上风向设参照点,下风向设监控点总量控制指标根据“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南(征求意见稿),在“十一五”化学需氧量(COD)和二氧化硫(SO2)两项主要污染物的基础上,“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物(NOx)纳入总量控制指标体系,对上述四项主要污染物实施国家总量控制,统一要求,统一考核。根据本项目实际情况,本次评价不给出污染物总量控制指标。建设项目工程分析工艺流程简述(图示):本项目主要产品为混凝土路面砖,具体工艺流程图及产排污节点见图3所示:

27、水泥石粉沙子皮 带输 送皮带输送分 装计 量搅 拌 机(全封闭式)水人工装模压块成 品 待 售粉尘噪声粉尘噪声、固废料 仓粉尘自然晾晒粉尘图3 本项目生产工艺及排污节点图工艺流程说明:项目所生产的混凝土路面砖是以水泥和集料为主要原材料,用于铺设城市道路人行道、城市广场等的混凝土路面及地面工程的块、板等。包括用于铺设城市道路人行道、城市广场的其它产品材料(如地材)。1.原料石粉和沙子分别储存在料仓,经分装、称量后由皮带输送至全封闭式搅拌机,分装、称量和皮带输送均是在车间外进行;2.水泥经称量后经提升机送入搅拌机;3.水经称量后由水泵打入搅拌机;4.以上原料均按一定比例进入搅拌机后,进行搅拌,搅拌

28、后的人工装模压制切块,即为成品,成品经自然晾晒后堆放在成品堆放区待售。主要污染工序:(1) 施工期污染工序项目已2012年建成并开始营运,故不进行施工期的环境影响评价。(2) 运营期污染工序本项目主要大气污染物为配料和搅拌机水泥进料口粉尘及原材料堆放过程中产生的粉尘。 员工生活污水; 各生产过程产生的噪声; 人工装模压块工序产生的破碎固体废物及员工生活垃圾。本项目运营期主要污染工序及污染因子见表12。表12 项目主要污染工序及污染因子序号污染物名称污染物来源污染因子1废水职工日常生活产生的生活污水COD、NH3-N、SS2废气配料、搅拌、料场等粉尘3固体废物职工日常生活生活垃圾人工装模压块的不

29、合格品一般工业固体废物4噪声机械设备设备噪声等项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源污染物名称处理前生产浓度及产生量(单位)排放浓度及排放量(单位)大气污染物水泥筒仓仓顶呼吸孔粉尘10000 mg/m3,62.4t/a20 mg/m3,0.125t/a露天沙堆粉尘0.4t/a0.067t/a生产车间粉尘0.2t/a0.2t/a水污染物生活污水COD250 mg/L,0.017 t/a0SS300mg/L,0.02 t/aNH3-N30 mg/L,0.00209t/a固体废物办公楼生活垃圾1.17t/a定期清运生产车间破碎物1t/a回收利用噪声本项目噪声污染主要来源于搅拌机、提升机、水泵

30、等设备,最高噪声级约为105dB。其他主要生态影响无环境影响分析施工期环境影响分析项目于2012年建成投产运营,各项设施已建成,故不对施工期环境影响进行评价。营运期环境影响分析:1.废气环境影响分析本项目主要大气污染物为水泥筒仓仓顶呼吸孔粉尘、配料过程及原材料堆放过程中产生的粉尘。项目皮带输送过程采用全封闭形式,搅拌过程采用封闭式搅拌机搅拌,故该工序不会排放粉尘。(1)水泥筒仓仓顶呼吸孔粉尘本项目每个水泥筒仓仓顶呼吸孔采用一台震动型圆滤筒(仓顶)除尘器除尘。根据设备生产企业提供的产品资料,该收尘机的除尘效率达到99.8以上,粉尘发生情况如下表12:表12 粉尘产生量筒库规格数量除尘设施风量(m

31、3/h)入口浓度(mg/m3)排放浓度(mg/m3)总排放量除尘效率(%)总风量(万m3/a)粉尘排放量容量75t2座震动型圆滤筒(仓顶)除尘器200010000203120.0624t/a99.8经计算,粉尘总排放量0.125t/a,本项目水泥筒仓粉尘排放浓度20mg/m3,粉尘排放量0.125t/a,满足水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)表1要求,即水泥制品生产过程水泥仓及其他通风生产设备颗粒物排放限值20mg/m要求,经20m高排气筒排放到周围大气中。(2)配料粉尘、沙堆粉尘配料仓进料口会产生粉尘,粉尘产生量约0.12kg/h,0.2t/a,该粉尘无组织排放。本项目沙子

32、露天堆放于厂区内,沙子堆放和装卸过程中产生粉尘量约0.4t/a,属于无组织排放,经过洒水抑尘,加盖苫布后可有效减少粉尘量,采用此措施后,粉尘排放量0.067t/a,排放速率0.043kg/h,建议沙场堆存高度不宜过高,并在其周围设置围挡或加设防风抑尘网等,以最大限度地控制无组织粉尘排放,并定期洒水保湿,降低该粉尘对环境的影响。采用估算模式计算粉尘厂界浓度,见表14。表13 估算模式预测参数 排放源排放速率源的释放高度矩形面源的长度矩形面源的宽度露天沙堆0.043kg/h1m10m10m生产车间配料工序0.19kg/h5m36m20m表14 估算模式计算结果 单位:mg/m污染物最大落地浓度出现

33、距离(m)东厂界西厂界南厂界北厂界露天沙堆粉尘0.4751330.29620.10920.011380.007986生产车间粉尘0.2012210.10310.078960.062470.03106根据预测可知,无组织排放粉尘厂界浓度符合水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2013)表3标准,即颗粒物无组织排放监控点浓度不得超过0.5mg/m3,对环境影响较小。为了避免无组织粉尘对周围环境和员工身体健康的影响,仍需采取相应的防治措施。根据工程和工艺特点,评价建议采取以下防治措施:a. 主要原料在装卸过程中应尽量降低物料落差,减少扬尘产生;b. 完善员工管理制度,在无组织粉尘产生比较集中的

34、区域员工必须佩带防尘口罩,从而减少对员工身体健康的影响。综上,经采取合理措施后项目产生废气对周围环境影响较小。1)大气防护距离和卫生防护距离(1)大气环境防护距离计算大气环境防护距离需要5个参数,面源长、宽、高、等效排放速率(g/s)、排放物质标准,算出来的距离以面源几何中心为中心。根据环境保护部环境工程评估中心发布的大气环境防护距离标准计算程序,经计算,排放结果显示为“无超标点”。(2)卫生防护距离采用GB/T3840-91制定地方大气污染物排放标准的技术方法中关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式,计算本项目需要设置的卫生防护距离,以供参考。计算公式为:式中

35、:Cm标准浓度限值,mg/m3; L工业企业所需卫生防护距离,m; Qc有害气体无组织排放量,kg/h; r有害气体无组织排放源所在单元的等效半径,m;A、B、C、D卫生防护距离计算系数。卫生防护距离所用参数和计算结果见表15。表15 卫生防护距离计算结果污染源位置污染物名称ABCD风速Qc(kg/h)L (m)露天沙堆粉尘7000.0211.850.842.6m/s0.0435.149生产车间粉尘7000.0211.850.842.6m/s0.1927.625通过计算,本项目卫生防护距离为50m。综上所述,本项目卫生防护距离为50m,现项目卫生防护距离内无居民等敏感点,本项目在卫生防护距离内

36、不允许建设居民区、学校、医院、行政办公区等敏感点。2. 废水环境影响分析 项目废水主要是生活污水,无生产废水产生。本项目生活污水量按生活用水量的85%计算,则生活污水量为0.357t/d,69.615t/a,生活污水中主要污染物为COD、NH3-N和SS,污染物产生浓度和产生量分别为250mg/L、0.017t/a;30mg/L、0.00209t/a;300mg/L、0.02t/a。项目采用旱厕,防渗防漏,定期清掏。综上,建设项目营运期废水对环境影响较小。3. 固体废物环境影响分析项目固体废物主要为职工生活垃圾和成型工序中产生的破碎物等。生活垃圾按每人每天平均产生0.5kg计算,则生活垃圾产生

37、量为1.17t/a,委托环卫部门进行处理;类比同类型企业,本项目破碎物年产量1t/a,回收综合利用。综上所述,本项目所产生的固废不会对周围环境产生影响。4. 噪声环境影响分析本项目噪声污染主要来源于搅拌机、提升机等设备,噪声最高可达105dB(A),主要噪声源强见下表:表16 各整体声源的平均噪声级设备名称数量LAeq工作情况噪声源位置防治措施搅拌机2台85连续车间隔声、减振提升机2台85连续车间隔声、减振水泵2台105连续车间减振针对本项目的实际情况,项目采取了以下措施:a. 在总体布局上,采取闹静分开,合理布局的原则,使高噪声设备远离厂界;b. 机械设备应尽量选择低噪声设备,生产设备应及时

38、维修,保证处于正常良好状态,从根本上降低声源噪声强度;c.搅拌机产生噪声较大,应设减振基础;根据噪声的衰减和叠加特征,本评价采用环境影响评价技术导则(声环境)(HJ 2.42009)中推荐模式计算预测点新增噪声源的污染水平,模式如下:40. 室外声源在预测点的A声级式中:LpI距声源r处的A声级,dB(A);Lp(r0)参考位置r0处的A声级,dB(A);Adiv声波几何发散引起的A声级衰减量,dB(A);Abar遮挡物引起的A声级衰减量,dB(A);Aatm空气吸收衰减量,dB(A);Agr地面效应衰减量,dB(A);Amisc其它方面效应衰减量,dB(A)。(2)室内声源在预测点的A声级计

39、算a.首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级式中:Li某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级,dB(A);Lw某个声源的声功率级,dB(A);r某个声源与靠近围护结构处的距离,m;R房间常数;Q方向性因子。b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级40. 计算室外靠近围护结构处的A声级式中:TL窗户平均隔声量,dB(A)。40. 将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效室外声源,计算出等效声源声功率级Lw:式中:S透声面积,m2。e.等效室外声源的位置为围护结构的位置,其声功率级为Lw,由此计算等效声源在预测点产生的声级。(3)总声级的计算设第i个室外声源在预测点产生的A声级

40、为LAin,i,在T时间内该声源工作时间为tin,i;设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAjout,j,在T时间内该声源工作时间为tin,j,则预测点的总有效声级为:式中:T计算等效声级的时间;N室外声源的个数;M等效室外声源的个数。(4)预测参数的确定:a.窗户的平均隔声量TL取经验值,15dB(A)。b.声波几何发散引起的A声级衰减量:40. 空气吸收衰减量Aatm:式中:r预测点到声源的距离,m;r0参考点到声源的距离,m;a空气吸收系数,它随频率和距离的增大而增大,本次预测空气吸收性衰减很小,预测时可忽略不计。d.地面效应衰减Agr一般地面类型可分为坚实地面(包括铺筑过的路面

41、、水面、冰面以及夯实地面)、疏松地面(包括被草或其他植物覆盖的地面,以及农田等适合于植物生长的地面)和混合地面(由坚实地面和疏松地面组成)。声波越过疏松地面传播时,或大部分为疏松地面的混合地面,在预测点仅计算A声级前提下,地面效应引起的倍频带衰减可用下式进行计算:式中:r 声源到预测点的距离,m;hm传播路径的平均离地高度,m。e.屏障引起的衰减量Abar噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响,从而引起声能量的衰减,具体衰减根据不同声级的传播途径而定,一般取8dB(A)。f.其它多方面原因引起的衰减量Amisc主要包括通过工业场所的衰减和通过房屋群的衰减等,在声环境影响评价中,一般

42、情况下,不考虑自然条件(如风、温度梯度、雾等)变化引起的附加修正。根据项目厂区布置和噪声源强及外环境状况,可以忽略本项附加衰减量。噪声预测结果见表17。表17 噪声预测结果 单位:dB(A)预测点昼间夜间背景值贡献值预测值背景值贡献值预测值东厂界53395344044南厂界51385143043西厂界47384740040北厂界54365443043经预测可知,噪声经厂房隔声、消声、减振和距离衰减后,东、西、南厂界噪声噪声均符合工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准要求,即昼间60B(A),夜间50dB(A),北厂界噪声噪声均符合工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)4类标准要求,即昼间70B(A),夜间55dB(A)。5.清洁生产清洁生产是对产品和产品的生产过程采用预防污染的策略来减少污染物的产生。它是一种新的创造性的思想,将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,

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