安徽正方环保建材有限公司年再生利用30万吨废旧沥青混凝土建设项目环境影响报告表_第1页
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文档简介

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。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他建议。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。1、建设项目基本情况项目名称年再生利用30万吨废旧沥青混凝土建设项目建设单位安徽正方环保建材有限公司法人代表詹其雪联系人刘洋通讯地址安徽省池州市贵池区涓桥镇桂畈村村委会联系电真/邮政编码247104建设地点贵池区涓桥镇桂畈村立项审批部门贵池区发展和改革委员会批准文号贵发改备201796号建设性质新建行业类别及代码其他建筑材料制造C3039占地面积(平方米)13729绿化面积(平方米)1550总投资(万元)12000其中:环保投资(万元)189环保投资占总投资比例1.58%预期投产日期2018年6月1.1项目背景近年来,我国道路建设迅速发展,沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点,越来越多地应用到各等级道路建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面,对沥青混凝土的需求量也越来越大,同时由于道路维修改建产生大量的道路沥青废料没有得到合理的利用,对环境污染产生的各种影响也表现的日益趋于严重。废旧沥青路面材料含芬、萘等有毒物质,降解速度慢,污染土壤和水源。但是,这些废弃材料主要成分是沥青和砂石,都是不可再生资源,弃之可惜。在欧美日发达国家,废旧沥青路面材料的回收利用率普遍在90%以上,有些国家已接近100%。各国道路施工经验表明,再生沥青路面材料的应用,不会对道路质量和使用寿命产生不良影响。据统计,目前我国路面材料循环利用率不到30%,远低于发达国家90%以上利用率的水平。加快推进道路路面材料循环利用工作,对促进可持续发展,节约资源、降低排放及保护环境具有重要意义。在此背景下,安徽正方环保建材有限公司投资12000万元,在池州市贵池区涓桥镇桂畈村征地20.6亩建设“年再生利用30万吨废旧沥青混凝土建设项目”。根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国务院第682号令的有关规定和要求,对照建设项目环境影响评价分类管理名录(2017),该项目属于“十九、非金属矿物制品业 57 防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站”中的“全部”类别,因此该项目需要编制环境影响报告表。受安徽正方环保建材有限公司的委托,安徽三的环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后,根据国家建设项目环境管理的有关规定和区环保局的有关要求及规定,到项目所在地作了细致踏勘,收集了有关资料,按照环境影响评价有关技术规范,编制了该环境影响报告表,呈报环境保护主管部门审批。1.2地理位置项目建设地点位于安徽省池州市贵池区涓桥镇桂畈村,中心地理坐标为东经1172540,北纬30345,厂区四面环山。建设项目地理位置见附图1,项目周边环境示意图见附图2。1.3项目平面布置本项目总占地面积为13729m2,项目用地为建设用地。厂区大门朝西北方向,面临道路,方便运输,办公区位于厂区西北侧,主要建有办公楼等,搅拌站位于厂区中部;料仓位于厂区东南侧,车间布局紧凑,并能充分发挥设备的能力,厂区布局上,充分考虑了办公区与生产区分开,工艺流程顺畅、物料输送顺畅等,厂区内部平面布局基本合理,项目总平面布置详见附图3。1.4项目建设内容和规模安徽正方环保建材有限公司拟投资12000万元,新建厂房、各种机械设备停放库等12950平方米,购置安装环保再生型沥青砼搅拌机组、进口压路机、摊铺机、铣刨机等生产设备28台(套);配套建设环保、供电、供水和安全等设施。建设一条年再生利用30万吨废旧沥青混凝土生产线。项目建成后,形成年再生利用30万吨废旧沥青混凝土的能力。建设项目主要建设内容一览表见表1-1。表1-1 建设项目主要建设内容一览表工程类别项目名称建设规模备注主体工程沥青混凝土搅拌主楼搅拌系统搅拌缸内设搅拌器,将70#石油沥青、石料、矿粉等原料按照一定的比例在拌缸中进行搅拌成成品。冷料供给系统含冷骨料斗(6个,每个15m3)、水平输送机、倾斜输送机各一台,主要储存冷骨料及输送冷骨料至烘干滚筒进行预热。烘干加热系统含烘干滚筒、主燃烧器,将冷骨料在烘干滚筒内进行热处理。热料提升系统含石料提升机,将加热的骨料送到粒度检控系统内经过振动筛分。筛分及储存系统含振动筛、热骨料贮仓,对加热的骨料进行振动筛分,让符合产品要求的骨料进入拌合缸,不合规格的骨料被分离出来。粉料储存及供给系统含粉料贮仓(110m3)、粉料提升机,主要储存矿粉及将矿粉送进拌合缸。沥青系统含沥青泄油池(5m3)、沥青罐(4个,每个50m3)、导热油加热炉,使用导热油炉将石油沥青加热至150180。称重计量系统含骨料称重计量装置、矿粉计量斗、沥青称重计量装置,对石料、矿粉、石油沥青进行计量。微机控制室通过微机对生产过程进行控制,建筑面积30m2。储运工程骨料堆棚暂时储存石料、矿粉,为封闭棚架式结构,高12m,占地面积4500m2。成品料仓暂存成品,1个,容量为80t。废粉仓1个,容量为20t。辅助工程办公楼建筑面积约为880m2,层数3层,为钢混结构。位于厂区西北侧。地磅房1间,建筑面积为20m2,为砖混结构,位于厂区西北侧出口处。公用工程供排水由涓桥镇自来水管网供给,年耗水量为3600t/a;项目排水采用雨污分流制,设置雨水导流沟排水。供电厂区用电引自梅街镇电网,厂内设配电设施,变电后用于厂内生产和办公生活用电,耗电量为98.6万kWh/a。环保工程废气料斗上料及皮带输送粉尘经过负压吸尘罩和1套袋式除尘器处理后经过15m高排气筒排放。骨料烘干、提升、筛选废气通过1套重力除尘器和布袋除尘器处理后通过15高排气筒排放。沥青加热搅拌系统废气通过1套雾化喷淋塔和等离子设备处理后通过15m高排气筒排放。导热油炉燃料废气通过8m高排气筒排放。厂区无组织扬尘可通过加强地面硬化、绿化、定期清扫等降尘处理。生产作业区与物料堆场位于封闭车间内,配料、输送、烘干环节需封闭处理。废水生活污水,通过化粪池(4m3)处理后用作农肥。冲洗废水经沉淀池(15m3)处理后回用,不外排。固废厂区设若干个垃圾桶,生活垃圾委托环卫部门清运处理。不合格石料由骨料供应商回收破碎后重新利用;除尘器收集的粉尘全部回用于生产;沉淀池沉渣送至市垃圾场卫生填埋。噪声选择低噪设备、合理布置基础减振,绿化降噪,控制设备的运行时间。生态厂区绿化面积为1550m2。1.5原料、能源及燃料消耗本项目所有生产过程均为物理过程,不添加任何化学反应药剂。项目原料及能源消耗情况详见表1-2,沥青、导热油的理化性质见表1-3、表1-4。表1-2 原辅材料及能源消耗一览表序号原材料名称消耗量用途备注1石料(3mm-35mm)22.5万t/a主要原料外购,骨料不需要清洗270#石油沥青1.25万t/a3矿粉1.25万t/a4破碎沥青废旧料5万t/a5沥青再生剂250t/a6导热油1t/a介质定期更换7天然气100万m3/a燃料外购8电98.6万kWh/a能源涓桥镇电网9水3600t/a自来水表1-3 沥青理化特性主要成分:沥青含量99.48%外观与性状:黑色液体,半固体或固体pH:/闪点():204.4沸点():470引燃温度():485相对密度(水=1):1.15-1.25爆炸下限(V/V):3(g/m3)溶解性:不溶于水,不溶于丙酮、乙醚、乙醇,溶于二硫化碳、四氯化碳等,溶解于氢氧化钠。主要用途:用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。表1-4 导热油理化特性主要成分:芳烃含量:99.18%外观与性状:淡黄透明液体pH:/闪点():205沸点():350引燃温度():473相对密度(水=1):0.87-0.90导热系数:0.474主要用途:用于橡塑、精细化工、食品、造纸等工业。注:1.沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青,天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物。本工程中采用的沥青是石油沥青,石油沥青是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物。石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油,经适当的工艺处理后得到的产品。根据提炼程度的不同,在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽,具有较高的感温性,其理化特性见表1-3。2. 导热油又称传热油,正规名称为热载体油(GB/T4016-83),英文名称为Heat transfer oil,所以也称热导油等。导热油是一种热量的传递介质,由于其具有加热均匀,可准确控制温度,能在低蒸汽压下产生高温,传热效果好,节能,输送和操作方便等特点。导热油主要成分为芳烃,一般芳烃含量99%,其理化特性见表1-4。3. 天然气:天然气的化学组成及其理化特性因地而异,主要成分是甲烷(纯天然气甲烷含量一般占90%以上),还含有少量乙烷、丁烷、戊烷、二氧化碳、硫化氢、氮、氦、氖、氩等天然气的主要成分为烷烃气体,烷烃气体本身无毒,若含有硫化氢,则对人们有毒害性;如天然气未完全燃烧,会产生一氧化碳等有毒气体。我国管道天然气经过净化处理后,含硫量已大大降低,符合国家卫生环保标准,毒害性极小。且天然气尾气需要通过8m高的排气筒进行排放。4. 沥青再生剂:用以改善结合料的物理化学性质而添加于沥青之中的材料或能改善已老化沥青的物理性能的碳氢化合物,如玉米油、润滑油等。主要作用有二:第一,调节旧沥青的黏度,降低旧沥青黏度,以达到沥青混合料所需的黏度,软化过于脆硬的旧沥青混合料,使其在机械和加热的作用下充分分散,以便与新沥青、新集料混合均匀,并保证胶结料具有足够的黏附性;第二,渗入旧混合料中,并与旧沥青充分交融,重新溶解分散那些在老化后凝聚起来的沥青质,调节沥青胶体结构,以达到改善沥青流变性质的目的。1.6生产设备本项目购置的设备为一成套设备,主要包括原生主机部分和热再生副机部分,具体见表1-5所示。表1-5 主要生产设备一览表序号系统/设施设备名称规格型号单位数量1套沥青混合料搅拌设备(QLB4000型)一原生主机部分1冷料供给系统冷骨料斗容积:15m个62水平输送机B=600mm条13倾斜输送机B=800mm条14烘干加热系统烘干滚筒320t/h个15主燃烧器天然气台16热料提升系统石料提升机340t/h个17筛分及储存系统振动筛340t/h个18热骨料贮仓60t个19称重计量系统骨料称量计量装置4000kg套110矿粉计量斗600kg套111沥青称重计量装置400kg套112粉料储存及供给系统粉料贮仓110m个113粉料提升机60t/h个114搅拌系统搅拌缸4000kg/批次,320t/h个115沥青系统沥青泄油池5m个116沥青罐50m个417导热油加热炉75万大卡个118辅助设备成品料仓80t个119废粉仓20t个120操作室个121空压机Y4-73-14D个222环保设施除尘系统1.冷料斗处灰尘通过布袋收集;2.重力除尘系统及粉尘收集系统,高温布袋除尘器套123有机废气治理设施水喷淋,等离子设备套1二热再生副机部分1冷回收料供给系统冷料斗容积:10m3个22皮带给料器B=600mm台23骨料干燥系统干燥滚筒160t/h个14主燃烧器天然气台15提升供料系统热石料提升机160t/h台16热回收料储存系统热回收料储存仓容积:4.5m3个17热回收料计量系统骨料称量计量装置2000kg套18气压气动系统螺旋式空压机30kw台19储气包1m3个1本项目的生产设备中无国家明令禁止和淘汰的设备。1.7产品方案项目主要通过外购70#石油沥青、石料、破碎沥青废旧料、矿粉等作为主要原料,通过加工搅拌混合后得到沥青混凝土,最后外售给公路建设方,总产量为30万吨/年。1.8劳动定员及工作制度该项目劳动定员为20人,一班制生产,每天工作8h,年工作时间为200天。1.9公用工程1.9.1给水项目用水由涓桥镇自来水管网供给,项目新鲜水耗量为3600t/a。1.9.2排水项目排水采用雨污分流制。地面冲洗废水、车辆冲洗废水应经过沉淀后回用。生活污水经化粪池处理后用作农肥。1.9.3供电项目用电由池州市涓桥镇供电所供给,可以满足项目的生产、生活供电。1.10产业政策相符性分析本项目属于其他建筑材料制造 C3039,查阅产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)(国家发改委2013年第21号令),本项目不属于国家产业政策中淘汰、限制类项目,且本项目已经在池州市贵池区发展和改革委员会备案,文号为“贵发改备201796号”。综上分析,本项目符合国家产业政策。1.11、规划选址合理性分析本项目位于池州市涓桥镇桂畈村,根据业主提供的池州市贵池区环境保护局及池州市杏花村文化旅游区管理委员会对本项目的选址回复函,本项目选址位于安徽省初步划定的生态保护红线(有别于最终划定的生态保护红线)范围之外,距杏花村文化旅游区规范范围线约200m,暂不属于杏花村文化旅游区规划范围。另根据业主提供的用地规划预审意见,项目用地符合涓桥镇总体规划,符合涓桥镇土地利用规划要求。项目的建设不会改变当地环境功能,项目外环境相对较简单,不存在明显的环境制约因素,项目选址基本合理。1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题本项目为新建项目,项目利用原池州贵池众旺矿业有限责任公司桂家山石灰石矿厂址进行项目建设,现状存在的主要环境问题:(1) 现有的环境问题主要是矿厂的扬尘污染,影响当地大气环境。(2) 矿厂周围植物覆盖率较高,现有植物主要为都是些杂草、灌木,矿厂生产过程中会对周围的植物及栖息于此的动物产生影响。 整改措施:(1) 本项目在建设及运营期间做好厂区的抑尘工作,定期洒水,加强绿化。(2) 矿区采矿完成之后及时对场地周边进行复垦复绿,及时恢复矿区原有的生态系统,将生态影响程度降低到最低。2、建设项目所在地自然环境社会环境简况2.1 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、地理位置贵池区是安徽池州市市辖区,位于安徽省南部,北临长江,东北与铜陵接壤,南连黄山、九华山,西北与安庆隔江相望,是省级历史文化名城。本项目建设地位于安徽省池州市贵池区涓桥镇桂畈村,涓桥位于池州市西郊,集镇距市区15公里,境内交通便捷,资源丰饶,318国道东西贯穿全镇15公里,清溪河、秋浦河分别沿东、西缘环绕8个村28公里,正在建设中的沿江高速公路和铜九铁路分别17公里穿镇而过。2、地质地貌池州地处安徽省西南部,池州大地构造上位于扬子地台东北部,根据地层、构造、岩浆活动的差异,可分别归属于三个次级构造单元,即东至县南部为江南台隆;贵池区和青阳县以北为下扬子台坳;池州市的中部为皖南浙台坳。在地壳运动影响下形成一系列褶皱与断裂,本市地层发育齐全,自太古界至新生界均有出露。市内印支期、燕山期岩浆活动强烈,导致一系列基底断裂发生,频繁的岩浆侵入活动,形成了以构造岩浆岩带为主干的成岩成矿系列。3、气候气象池州市位于北亚热带湿润性季风气候区,季风环流是支配该地区气候的主要因素。本项目所在区域四季分明,雨量充沛,气候湿润,年平均气温为 16.7,最热月7月,平均温度28.7;最冷月1月,平均温度 3.1极端最高气温39.5,极端最低气温-9,年平均气压1014.1百帕。年平均降雨量为1474.9毫米,多集中在四至七月,年蒸发量1448.9毫米,年平均相对湿度76%,年平均无霜期227天。区内风向因受季风控制,有明显的季节性变化。常年主导风向为东北风和北风,夏季多为西南风。全年平均风速为 2.2m/s。4、水文池州境内纵横贯穿的诸河流,主要是长江干流及其支流的秋浦、九华、黄盆、龙舒、青通、白洋河等,流域面积 2311.7km2,占总面积的 95%,控制耕地面积 46.8万亩,几乎占整个上报耕地面积。境内主要河流几乎都与地形相一致,由南向北,流入长江。长江干流自西向东,紧邻区域北部达80km。本区域河流主要靠自然降水补给,各河汛期也接受长江水补给。长江池州段历史最高水位17.22m,最大流量96000m3/s,多年平均流量29200m3/s。5、生物资源池州市境内生物资源种类繁多。拥有耕地8.7万公顷、山场49万公顷、水面3.4万公顷,国家级和省级森林公园3处。盛产水稻、棉花、油料、竹木、茶叶、蚕茧等农副产品,是国家重要的商品粮、优质棉、出口红茶和速生丰产林基地。野生动植物品种多样,仅中药材就有1300多种。2.2 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):2.2.1 池州市2016年末全市户籍人口162.4万人,比上年增加0.8万人。其中,男性83万人,占51.1%;女性79.4万人,占48.9%。常住人口144.3万人,比上年增加0.7万人。全年人口出生率9.51,比上年上升0.89个千分点;死亡率5.66,下降0.4个千分点;自然增长率3.85,上升1.29个千分点。全市常住人口城镇化率52.3%,比上年提高1.2个百分点。初步核算,2016年全年地区生产总值589亿元,按可比价格计算,比上年增长8.1%。分产业看,第一产业增加值71.2亿元,增长2.7%;第二产业增加值265.8亿元,增长8.4%,其中全部工业增加值212.2亿元,增长9.7%;第三产业增加值252亿元,增长9.6%。三次产业结构由上年的13.0:46.1:40.9调整为12.1:45.1:42.8,其中工业增加值占GDP比重为36%。全员劳动生产率51360元/人,比上年增加3775元/人。人均GDP为40919元(折合6160美元),比上年增加2905元。2016年末全市就业人员114.53万人,比上年减少0.32万人。其中,第一产业44.81万人,减少0.56万人;第二产业28.81万人,增加0.07万人;第三产业40.91万人,增加0.18万人。城乡私营企业就业人员和个体劳动者27.2万人,比上年增加2.82万人。全年城镇实名制新增就业1.96万人,下岗失业人员再就业0.28万人。年末城镇登记失业率3.29%,比上年上升0.45个百分点。全年居民消费价格比上年上涨1.7%。其中,食品烟酒、衣着、教育文化和娱乐、医疗保健、其他用品和服务等价格分别上涨4.3%、2.1%、2.9%、3.2%、0.7%;居住、生活用品及服务、交通和通信等价格分别下降0.1%、1.2%、1.8%。工业生产者出厂价格比上年上涨0.3%,工业生产者购进价格下降0.2%。3、环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):3.1环境空气质量现状项目区域环境空气质量引用安徽省中望环保节能有限公司于2017年3月19日对池州市皖诚粮油有限公司年产2万吨大米生产加工项目环境影响报告表区域环境质量现状的检测数据。该项目位于本项目东南侧1.1km处,根据环境影响评价技术导则大气导则(HJ2.2-2008)“7.1 环境空气质量现状调查原则”,现状调查资料来源可引用项目评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料,且监测日期为2017年3月,故本项目引用数据合理可行。评价区域环境空气质量现状见表3-1。表3-1 项目区域环境空气质量现状监测结果 单位:g/m3 监测点位日均值SO2NO2PM10年产2万吨大米生产加工项目建设地202523267782年产2万吨大米生产加工项目南侧居民点192421267384(GB3095-2012)二级15080150 由监测结果可知,由监测结果可知,区域环境空气PM10、SO2、NO2的24小时均值浓度均可达到环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准要求,表明评价区域内的空气环境现状较好。3.2水环境质量现状项目所在地地表水为秋浦河及其支流,水环境质量数据引用池州市皖诚粮油有限公司年产2万吨大米生产加工项目环境影响报告表中的水环境监测数据,监测结果见表3-2。表3-2 地表水环境质量现状监测结果 单位:mg/L,pH无量纲监测点位监测日期pHCODcrBOD5NH3-NT-P石油类SS年产2万吨大米生产加工项目厂区所在河段上游500m2017.3.17.6617.93.30.7150.1550.03252017.3.27.6518.23.30.7380.1580.0423年产2万吨大米生产加工项目厂区所在河段下游500m2017.3.17.5318.83.40.8060.1670.03212017.3.27.5619.53.50.8280.1700.0318(GB3838-2002)类标准6-920.04.01.00.20.0530监测数据表明,秋浦河断面水体水质满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)类水质标准的要求,项目所在地地表水质量良好。3.3声环境质量现状项目区声环境质量监测结果见表3-3。表3-3 声环境现状监测结果编号测点位置监测时间监测结果 dB(A)(GB12348-2008)标准值 dB(A)昼间夜间昼间夜间1#东厂界2018年1月8日52.443.660502#南厂界51.841.560503#西厂界51.542.760504#北厂界53.243.86050由监测结果可以看出,项目所在区域声环境满足声环境质量标准(GB3096-2008)2类区标准要求,表明项目所在区域声环境质量较好。3.4主要环境保护目标(列出名单及保护级别):本项目位于安徽省池州市贵池区涓桥镇桂畈村,评价区域内无文物保护点、无自然保护区和风景名胜区等敏感点,未发现有国家保护的野生动植物。其主要环境保护目标见表3-4。表3-4 项目周边保护目标一览表环境要素环境保护对象方位距厂界距离规模环境功能环境空气项目建设地/环境空气质量标准(GB3095-2012)二级罗村东南680m约20户山边桂东北762m约35户桂家畈西北855m约42户毕家湾西南579m约26户地表水环境秋浦河支流南1054m小河地表水环境质量标准(GB3838-2002)类声环境厂界/1m/声环境质量标准(GB3096-2008)2类4、评价适用标准环境质量标准4.1环境质量标准4.1.1大气环境质量标准项目区域环境空气执行环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准,总挥发有机物VOCs参照执行室内空气质量标准(GB/T18883-2002),详见表4-1。表4-1 环境空气质量标准 g/m3污染物取值时间单位浓度限值备注TSP日均值g/m3300环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级标准年均值g/m3200SO2小时均值g/m3500日均值g/m3150年均值g/m360NO2小时均值g/m3200日均值g/m380年均值g/m340NOx小时均值g/m3250日均值g/m3100年均值g/m350VOCs8小时均值mg/m30.6室内空气质量标准(GBT18883-2002)4.1.2水环境质量标准项目所在地地表水执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类标准,详见表4-2。表4-2 地表水环境质量标准序号污染因子标准值(mg/L)标准来源1pH69(无量纲)地表水环境质量标准(GB3838-2002)类2COD203BOD54.04氨氮1.05石油类0.054.1.3声环境质量标准项目区域声环境执行声环境质量标准(GB3096-2008)的2类标准。详见表4-3。表4-3 声环境质量标准限值一览表位置标准级(类)别标准限值dB(A)标准来源昼间夜间厂界2类6050声环境质量标准(GB3096-2008)污染物排放标准4.2污染物排放标准4.2.1废气排放标准大气污染物排放执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表2中二级排放标准,其中VOCs参照执行天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB12/ 524-2014)表2中其他行业标准,具体标准值见表4-4;导热油炉燃气废气执行锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)中规定的排放限值,具体标准值见表4-5;沥青烟恶臭污染物排放执行恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表1中二级新扩改建标准,具体标准值见表4-6。表4-4 新污染源大气污染物排放值污染物最高允许排放浓度(mg/m3)排气筒高度(m)最高允许排放速率(kg/h)无组织排放监控浓度限值(mg/m3)颗粒物120(其他)153.51.0二氧化硫550152.60.40氮氧化物240(其他)150.770.12沥青烟75(建筑搅拌)150.18生产设备不得有明显的无组织排放存在苯并a芘0.3010-3150.05010-30.008g/m3VOCs80152.0/表4-5 锅炉大气污染物排放标准污染物限值(mg/m3)排气筒高度(m)烟气黑度(林格曼黑度,级)燃气锅炉颗粒物2081SO250NOx200表4-6 恶臭污染物排放标准控制项目臭气浓度标准值20(无量纲)4.2.2废水排放标准本项目生产废水经沉淀池处理后回用,不外排;生活污水经化粪池处理后用作附近农田施肥,综合利用。4.2.3噪声排放标准项目运营期厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类排放标准。具体标准值详见表4-7。表4-7 营运期噪声排放标准 单位:dB(A)位置标准类别标准限值标准来源昼间夜间厂界2类6050工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)4.2.4固体废弃物一般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)及其修改单和中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法中的有关规定。总量控制指标根据国务院关于印发的通知及安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气污染物总量指标管理工作的通知,目前需对化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、烟(粉)尘、挥发性有机物(VOCs)等主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目生产废水经沉淀池处理后回用,不外排;生活污水经化粪池处理后作为农肥综合利用,不外排。根据工程分析,该项目需申请SO2总量为1.29kg/a,NOx为1.871t/a,有组织粉尘为3t/a,无组织粉尘0.775t/a,VOCs为0.05625t/a。5、建设项目工程分析5.1工艺流程图示及简述5.1.1施工期工艺流程及产污环节图示施工期生产工艺流程及污染物产生节点见图5-1。图5-1 施工期工艺流程及产污环节图注:G1、G2、G3为扬尘;G4为扬尘和有机废气,S1为施工和装修产生的固废。5.1.2营运期工艺流程及产污环节图示营运期生产工艺流程及污染物产生节点见图5-2。图5-2 项目工艺流程产污环节图主要工艺流程说明:再生沥青混凝土由石油沥青和新骨料(石料)、回收料(已破碎废旧沥青料)、矿粉、沥青再生剂混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理、新骨料预处理和回收料预处理,而后进入拌缸拌合后即成为成品。沥青预处理流程:沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品,由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐,使用导热炉的导热油将其加热至150180,由沥青泵输送到沥青计量器,按一定的配比计量后通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的搅拌缸内与新骨料、回收料、矿粉、沥青再生剂混合。新骨料预处理流程:外购供应商已冲洗的骨料,由汽车运入厂区后堆放在骨料堆棚。生产时由铲车将骨料从骨料堆棚送入冷骨料斗,然后通过水平输送机和倾斜输送机送至烘干滚筒,烘干滚筒采用逆料流加热方式,燃烧器火焰自烘干滚筒出料口一端喷入,热气流逆着料流方向穿过滚筒时被骨料吸走热量后,废气从排气筒排出。为了使骨料受热均匀,烘干滚筒不停的转动,滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断的升起和抛下。随后,将加热的骨料通过石料提升机送到筛分及储存系统内经过振动筛筛分,让符合粒径要求的骨料通过,经计量装置计量后送入搅拌缸;少数不合规格的骨料被分离后经专门出口排出,由骨料供应商回收破碎后重新利用;烘干滚筒、振动筛、计量都在密闭的设备内工作。同时进入拌缸的还有矿粉,矿粉通过计量装置后进入搅拌缸。回收料预处理流程:外购已破碎沥青废旧料,由汽车运入厂区后堆放在再生料堆棚。生产时由铲车将回收料从再生料堆棚送入回收料冷骨料斗,然后通过水平输送机和倾斜输送机送至烘干滚筒,烘干滚筒采用逆料流加热方式,燃烧器火焰自烘干滚筒出料口一端喷入,热气流逆着料流方向穿过滚筒时被骨料吸走热量后,废气通过烟道引入原生主机烘干加热系统中的主燃烧器,经燃烧后与原有废气从排气筒排出。为了使骨料受热均匀,烘干滚筒不停的转动,滚筒内的提升叶片将入筒内的冷骨料不断的升起和抛下。随后,加热的回收料经提升计量后送至搅拌缸内。同时沥青再生剂经计量后进入搅拌缸。(注:回收料预处理流程中不含筛选工序。)搅拌、保温:进入搅拌缸的新骨料、矿粉、回收料、沥青再生剂等经与沥青罐送来的热石油沥青拌合后才成为成品。搅拌好的沥青混合料在保温仓内保温,待运输车辆到达后,成品出料由保温仓出料口装入车斗送出,生产出料过程为间断式,整个过程都在密闭系统中进行。5.2主要污染工序5.2.1施工期污染工序本项目施工期主要污染工序见下表5-1。表5-1 施工期主要污染工序一览表污染类别污染源名称产生工序主要污染因子废气施工扬尘施工现场扬尘机械废气施工现场NOx、SO2废水生活污水施工人员生活SS施工废水施工过程SS、石油类噪声生产设备噪声工作过程机械噪声固废生产固废生产过程建筑垃圾、装修垃圾、沉淀泥沙生活垃圾职工生活生活垃圾生态项目利用原池州贵池众旺矿业有限责任公司桂家山石灰石矿厂址进行项目建设,现状为空地,周边为山林,施工期对生态影响较小5.2.2施工期污染物源强分析5.2.2.1废水(1)生活污水施工期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工高峰期工作人员为20人,不设职工食堂,生活用水量按80L/人d计,则生活用水量为1.6m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算,则生活污水的排放量为1.28m3/d。项目施工现场不设厕所,施工人员使用附近企业或居民的厕所,用作农肥,主要污染因子为COD、氨氮等。(2)施工废水施工废水主要是施工机械冲洗废水及地表径流。施工机械冲洗废水中的污染物主要为SS及少量油类物质。5.2.2.2废气本工程施工阶段的空气污染主要为施工扬尘、机械废气。(1)施工扬尘粉尘是建设阶段大气污染物的主要来源,它包括露天堆场和裸露场地的风力扬尘以及土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。其中,汽车行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上,尤其在干燥及风速较大时更为明显。据有关文献,汽车行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上,汽车行驶产生的扬尘,在完全干燥情况下,可按下列经验公式计算:Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75式中:Q汽车行驶时产生的扬尘,kg/km.辆;V汽车速度,km/h; W汽车载重量,t; P道路表面粉尘量,kg/m2。表5-2为一辆10t卡车,通过一段长度为1km的路面时,不同路面清洁程度,不同行驶情况下的扬尘量。由此可见,在同样路面清洁程度条件下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面越脏,扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位:kg/辆km车速(km/h)0.10.20.30.40.50.650.0510.0860.1160.1440.1710.287100.1020.1710.2320.2890.3410.574150.1530.2570.3490.4330.5120.861200.2550.4290.5820.7220.8531.435一般情况下,施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘,其影响范围在100m 以内。如果在施工期间对汽车行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水45次,可使扬尘减少70%左右,表5-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水45次进行抑尘,可有效地控制施工扬尘,可将TSP的污染距离缩小到2050m范围。表5-3 施工场地洒水试验结果距离(m)52050100TSP小时平均浓度(mg/m3)不洒水10.142.891.150.86洒水2.011.400.670.60项目产生的粉尘主要表现在施工现场及汽车出入口附近,尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显,使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关,因此较难进行估算。在此建议加强施工场地及汽车进出路面的洒水抑尘措施,保持路面在一定湿度范围内,以预防起尘。(2)机械废气各类燃油动力机械在场地开挖平整以及物料运输等作业时,会排出燃油废气,排放的主要污染物为NOx、SO2等。5.2.2.3噪声本工程施工期噪声主要来源于施工机械和运输汽车产生的噪声。本项目主要工程为生产车间建设和场地的平整施工。据调查,主要的机械是装载机、推土机、平地机、挖掘机和拌料运输车等,机械满负荷运行时的噪声值见表5-4。表5-4 主要施工机械噪声测试值机械类型测点距离(m)声级(dB)推土机590装载机595平地机595挖掘机15100搅拌运输车2905.2.2.4固体废物施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾。本项目在建设过程中需进行开挖(建筑表土开挖)从而产生土石方,所产生的挖方可用于场地平整及后期绿化用土。建筑垃圾主要是施工过程中被抛弃的废建材、包装袋等,本项目施工过程产生的废建筑材料按每100m2建筑面积2t计,本项目总建筑面积7480m2,则将产生废建筑材料约150t。装修垃圾按建筑垃圾的15%计算,则产生的装修垃圾为22.5t。施工人员的生活垃圾按人均0.5kg/d的产生量估算,施工人员以20人计,则生活垃圾产生量为10kg/d。5.2.2营运期本项目营运期主要污染工序见下表5-5。表5-5 营运期主要污染工序一览表污染类别污染源名称产生工序主要污染因子废气料斗上料及皮带输送粉尘料斗和皮带输送过程粉尘骨料烘干、提升、筛选废气烘干、提升、筛选粉尘、SO2、NOX沥青加热搅拌废气搅拌缸运行沥青烟、恶臭、苯并a芘成品卸料废气成品卸料导热油炉燃料废气天然气燃烧SO2、NOX矿粉仓顶部呼吸孔粉尘矿粉仓卸料粉尘无组织粉尘生产储运过程、料斗上料及皮带输送粉尘未收集的粉尘粉尘废水生活污水职工生活CODcr、NH3-N地面和车辆冲洗废水冲洗过程SS噪声生产设备噪声生产过程机械噪声固废生产固废生产过程不合格石料、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣生活垃圾职工生活生活垃圾5.3污染源强分析5.3.1废气本项目废气主要为:料斗上料及皮带输送粉尘;骨料烘干、提升、筛选废气;沥青加热搅拌废气;导热油炉燃料废气;矿粉仓顶部呼吸孔粉尘;产品生产储运过程无组织粉尘。(1) 料斗上料及皮带输送粉尘在料斗上料及皮带输送过程均会产生粉尘,根据类比分析,在这些环节粉尘产生量约为0.02%,料斗上料及皮带输送的新骨料和回收料总量为27.5万t/a,则在料斗上料及皮带输送过程粉尘产生量为55t/a。建设单位拟在冷料斗上安装防尘棚、防尘软帘和吸尘管道,在水平输送机和倾斜输送机转接口设置负压吸尘罩,水平输送皮带及倾斜输送皮带均为封闭设计,收集后的粉尘经风机风量为30000m3/h的布袋除尘器处理后,经15m高的排气筒排放,负压吸尘罩粉尘收集效率为95%,布袋除尘器除尘效率为99%,则在料斗上料及皮带输送环节收集的粉尘量为51.73t/a,经布袋除尘器处理后排放量为0.52t/a(0.325kg/h),排放浓度为10.8mg/m3。未被吸尘罩收集的无组织粉尘约2.75t/a,由于项目位于室内加工生产,该部分粉尘通过自然沉降和厂房阻隔约10%排放至厂房外,约0.275t/a。(2)骨料烘干、提升、筛选废气粉尘本项目新骨料料在滚筒干燥、热骨料提升及筛分等工序会产生粉尘(烘干系统使用天然气作为燃料,燃烧过程会产生SO2和NOx)。回收料在副机滚筒干燥、热骨料提升工序亦有粉尘产生,该部分废气(含回收料在加热干燥时产生的极少量沥青烟气)通过烟道经引风机引入原生主机烘干加热系统中的主燃烧器,经燃烧后与新骨料烘干所产生的废气一起排出。为减少粉尘排放,热骨料提升及筛分等工序须采用封闭设备,将各工序产生的粉尘等废气收集后先后经重力除尘器、布袋除尘器处理后达标排放。根据企业所提供资料以及类比分析,该部分粉尘产生量为骨料的0.15%,项目骨料用量为27.5万t/a,则粉尘产生量约为412.5t/a,粉尘产生的速率约为258kg/h。燃气烟气拟建项目采用燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对骨料进行加热,燃烧器以天然气为燃料,天然气燃烧会产生燃气烟气,项目烘干滚筒天然气耗量约为60万m3/a。根据纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法(含排污系数、物料衡算方法)(试行)附录B中的燃气工业锅炉的废气产排污系数,二氧化硫量、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以年天然气消耗量,产污系数见表5-6。表5-6 燃气工业锅炉的废气产排污系数表产品名称原料名称工艺名称规模等级污染物指标单位产污系数蒸

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