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评价报告表_第1页
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文档简介

《建设工程环境影响报告表》编制说明《建设工程环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。130个字〔段作一个汉字〕。234、总投资 指工程投资总额。5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论,确定污染防治措施的有效性,说明本工程对环境造成的影响,给出建设工程环境可行性的明确结论。同时提出削减环境影响的其他建议。7填。8审批意见一一由负责审批该工程的环境保护行政主管部门批复。1 建设工程根本状况工程名称年再生利用30万吨废旧沥青混凝土建设工程建设单位x环保建材法人代表x 联系人x通讯地址联系xxxxx镇x村村委会 / 邮政编码x建设地点xxx村部门建设性质占地面积〔平方米〕

x区进展和改革委员会建13729

批准文号代码绿化面积〔平方米〕

x改备[x]96号其他建筑材料制造C30391550总投资〔万元〕预期投产日期工程背景

12023

〔万元〕20236月

189 环保投资占15总投资比例

1.58%近年来,我国道路建设快速进展,沥青混凝土路面由于具有外表平坦、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护修理简便、可回收再生等特点,越来越多地应用到各等级道路建设中。目前大局部道路建设都米用沥青混凝土路面,对沥青混凝土的需求量也越来越大,同时由于道路修理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峻。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,都是不行再生资源,弃之惋惜。在欧美日兴旺国家,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%。各国道路施工阅历说明,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%,远低于兴旺国家90%以上利用率的水平。加快推动道路路面材料循环利用工作,对促进可持续进展,节约资源、降低排放及保护环境具有重要意义。在此背景下, x环保建材有限12023万元,在xxxx20.630土建设工程”。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设工程环境保护治理条例》 [国务院第682号令]的有关规定和要求,比照《建设工程环境影响评价分类治理名录〔x〕》,该工程属于“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,因此该工程需要编制环境影响报告表。受x环保建材的托付,x三的环境科技担当该工程的环境影响评价工作。我单位承受托付后,依据国家建设工程环境治理的有关规定和区环保局的有关要求及规定,到工程所在地作了细致踏勘,收集了有关资料,依据环境影响评价有关技术标准,编制了该环境影响报告表,呈报环境保护主管部门审批。地理位置工程建设地点位于xxxxx117°25403034”,5厂区四周环山。建设工程地理位置见附图2。工程平面布置

1,工程周边环境示意图见附本工程总占地面积为13729m2,工程用地为建设用地。厂区大门朝西北方向,面临道路,便利运输,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力量,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,厂区内部平面布局根本合理,工程总平面布置详见附图3。工程建设内容和规模x环保建材拟投资 12023万元,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。工程建成后,形成年再生利用沥青混凝土的力量。建设工程主要建设内容一览表见表 1-1。1-1建设工程主要建设内容一览表

30万吨废旧

工程名称搅拌系统

建设规模 备注搅拌缸内设搅拌器,将70#石油沥青、石料、矿粉等原料依据肯定的比例在拌缸中进展搅拌成成品。主体工程拌主楼 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展预热。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展热处理。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。含振动筛、热骨料贮仓,对加热的骨料进展振动筛分,让符合产筛分及储存系统 品要求的骨料进入拌合缸,不合规格的骨料被分别出来。系统沥青系统

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。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150〜180C。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、石油沥青进展计量。骨料堆棚储运工程 成品料仓废粉仓

通过微机对生产过程进展掌握,建筑面积临时储存石料、矿粉,为封闭棚架式构造,高4500m2。暂存成品,1个,容量为80t。120t。

30m2。12m,

办公楼地磅房

建筑面积约为880m2,层数3层,为钢混构造。位于厂区西北侧。1间,建筑面积为20m2,为砖混构造,位于厂区西北侧出口处。供排水

由x镇自来水管网供给,年耗水量为 3600t/a;工程排水承受雨污分流制,设置雨水导流沟排水。

厂区用电引自梅街镇电网,厂内设配电设施,变电后用于厂内生供电 产和办公生活用电,耗电量为kWh/a。料斗上料及皮带输送粉尘经过负压吸尘罩和

98.61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废气 后通过筒排放。导热油炉燃料废气通过

15m咼排气8m环保工程 废水

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、烘干环节需圭寸闭处理。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 厂区设假设干个垃圾桶,生活垃圾托付环卫部门清运处理。不合格商回收裂开后重利用;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、合理布置根底减振,绿化降噪,掌握设备的运行时间。生态 厂区绿化面积为1550m2。原料、能源及燃料消耗本工程全部生产过程均为物理过程,不添加任何化学反响药剂。工程原料及能源消耗状况1-21-31-4。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-22.5t/a235mm)70#石油沥青1.25t/a3矿粉:1.25t/a外购,骨料不需要清洗4裂开沥青废旧料5t/a5沥青再生剂250t/a6导热油1t/a介质定期更换7:自然气「100m3/a燃料外购89电水98.6kWh/a3600t/a能源x自来水1-3沥青理化特性pH沸点〔C〕:相对密度〔水=1〕:

沥青含量99.48%/<4701.15-1.25

闪点〔C〕:爆炸下限%〔V/V〕:

黑色液体,半固体或固体204.44853(g/m3)溶解性:

不溶于水,不溶于丙酮可、乙醚、乙醇,溶于二硫化碳、四氯化碳等,溶解于氢氧化钠。用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。1-4导热油理化特性主要成分:芳烃含量:99.18% 外观与性状:淡黄透亮液体pH:/ 闪点〔C〕:205沸点〔C〕:<350 引燃温度〔C〕: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。地沥青又分为自然沥青和石油沥青,自然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物。本工程中承受的沥青是石油沥青,石油沥青是简单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剩余的渣油,经适当的工艺处理后得到的产品。依据提炼程度的不冋,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。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,可准确掌握温

Heattransfer度,能在低蒸汽压下产生高温,传热效果好,节能,输送和操作便利等特点。导热油主要成分为芳烃,一般芳烃含量》99%1-4。自然气:自然气的化学组成及其理化特性因地而异,主要成分是甲烷〔纯自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、氩等自然气的主要成分为烷烃气体,烷烃气体本身无毒,假设含有硫化氢,则对人们有毒害性;如自然气未完全燃烧,会产生一氧化碳等有毒气体。我国管道自然气经过净化处理后,含硫量已大大降低,符合国豕卫生环保标准,毒害性微小。且自然气尾气需要通过 8m咼的排气筒进展排放。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,调整旧沥青的黏度,降低旧沥青黏度,以到达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,以便与沥青、集料混合均匀,并保证胶结料具有足够的黏附性;其次,渗入旧混合料中,并与旧沥青充分交融,重溶解分散那些在老化后分散起来生产设备本工程购置的设备为一成套设备,主要包括原生主机局部和热再生副机局部,具体见表1-5 所示。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-原生主机局部1冷骨料斗容积:15m3个62冷料供给系统水平输送机B=600mm条13倾斜输送机B=800mm条14烘干滚筒320t/h个1烘干加热系统5主燃烧器自然气台16热料提升系统石料提升机340t/h个17振动筛340t/h个1筛分及储存系统8热骨料贮仓60t个19骨料称量计量装置4000kg套110称重计量系统矿粉计量斗600kg套1沥青称重计量装置 400kg 套 1粉料储存及供给系统搅拌系统沥青系统

粉料贮仓粉料提升机搅拌缸沥青泄油池

110m3 个 160t/h 个 14000kg/批次,320t/h 个 15m3 个 116沥青罐50m3个417导热油加热炉75个118成品料仓80t个119废粉仓20t个120关心设备操作室个121空压机Y4-73-14D个21•;2•22除尘系统重力除尘系统及粉尘收集系统,高套1温布袋除尘器环保设施23有机废气治理设施水喷淋,等离子设备套1热再生副机局部冷料斗容积:10m热再生副机局部冷料斗容积:10m3个2皮带给料器B=600mm台2枯燥滚筒160t/h个1主燃烧器自然气台11 23 45 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2023kg套18 气压气动系统 螺旋式空压机30kw台19储气包1m3个1本工程的生产设备中无国家明令制止和淘汰的设备。产品方案工程主要通过外购70#石油沥青、石料、裂开沥青废旧料、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,最终外售给大路建设方,总产量为吨/年。

30万该工程劳动定员为20人,一班制生产,每天工作8h,年工作时间为200天。公用工程给水工程用水由x镇自来水管网供给,工程颖水耗量为3600t/a。排水工程排水承受雨污分流制。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。供电工程用电由x市x镇供电所供给,可以满足工程的生产、生活供电。产业政策相符性分析〔2023〕〔修正〕》〔202321号令〕,x市xx[x]96号”。综上分析,本工程符合国家产业政策。、规划选址合理性分析本工程位于x市x镇x村,依据业主供给的x市x区环境保护局及x市杏花村文化旅游区治理委员会对本工程的选址回复函,本工程选址位于 x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标准范围线约200m,暂不属于杏花村文化旅游区规划范围。另依据业主供给的用地规划预审意见,工程用地符合x镇总体规划,符合x镇土地利用规划要求。工程的建设不会转变当地环境功能,工程外环境相对与本工程有关的原有污染状况及主要环境问题本工程为建工程,工程利用原xx众旺矿业有限责任公司桂家山石灰石矿厂址进展工程建设,现状存在的主要环境问题: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。矿厂四周植物掩盖率较高,现有植物主要为都是些杂草、灌木,矿厂生产过程中会对四周的植物及栖息于此的动物产生影响。整改措施:(1本工程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)矿区采矿完成之后准时对场地周边进展复垦复绿,准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、建设工程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、地理位置

〕: x区是XX市市辖区,位于x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。本工程建设地位于xxxxx村,xx15通便捷,资源富饶,318国道东西贯穿全镇15公里,清溪河、秋浦河分别沿东、西缘围绕8个村28公里,正在建设中的沿江高速大路和铜九铁路分别 17公里穿镇而过。2、地质地貌x地处x省西南部,x大地构造上位于扬子地台东北部,依据地层、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; x区和青阳县以北为下扬子台坳;x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,自太古界至生界均有出露。市内印支期、燕山期岩浆活动猛烈,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x市位于北亚热带潮湿性季风气候区,季风环流是支配该地区气候的主要因素。本工程所在区域四季清楚,雨量充分,气候潮湿,年平均气温为 167C,最热月728.7C;13.1C39.5C-9C,年平1014.11474.91448.9毫米,年平均相对湿度76%,年平均无霜期227天。区内风向因受季风掌握,有明显的季节性变2.2m/s。4、水文x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%,掌握耕地面积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全都,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~~x17.22m96000m3/s29200m3/s。5、生物资源x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,1300多种。社会环境简况〔社会经济构造、教育、文化、文物保护等〕 :x市2023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83万51.1%79.448.9%144.30.79.51%,0.895.660.43.851.29个千分点。全市常住人口城镇化率1.2个百分点。

52.3%,初步核算,20235898.1%。分71.22.7%265.88.4%,其中212.29.7%2529.6%。三次产业构造13.0:46.1:40.912.1:45.1:42.8,GDP36%。全员劳动生51360元/3775元/GDP40919元〔6160美元〕,比上2905元。2023114.530.3244.81万0.5628.810.0740.910.18万人。城乡私营企业就业人员和个体劳动者2.82万人。全年城镇实名制增就业

27.2万人,比上年增加1.960.28万人。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、其他用品和效劳等价格分别上涨

4.3%、2.1%、2.9%、3.2%、0.7%;0.1%、1.2%、1.8%0.3%0.2%。3、环境质量状况建设工程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):环境空气质量现状工程区域环境空气质量引用x省中望环保节能于x年3月1〜9日对《x市皖诚粮油年产2万吨大米生产加工工程环境影响报告表》区域环境质量现状的检测数据。该工程位于本工程东南侧 1.1km处,依据《环境影响评价技术导则大气导则》(HJ2.2-20237.1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工程有关的监测资料,且监测日期为x年33-1。表3-1工程区域环境空气质量现状监测结果 单位:卩g/m3监测点位监测点位设地年产2万吨大米生产加工工程南侧居民点(GB3095-2023)二级SO220~25日均值NO223~26PM1077~8219~2421~2673~8415080150由监测结果可知,由监测结果可知,区域环境空气

PM10、SO2、N0224小时均值浓度均可到达《环境空气质量标准》(价区域内的空气环境现状较好。水环境质量现状

GB3095-2023)二级标准要求,说明评工程所在地地表水为秋浦河及其支流,水环境质量数据引用《 x市皖诚粮油有限公司年产2万吨大米生产加工工程环境影响报告表》中的水环境监测数据,监测结果见表3-2。监测点位在河段上游500m在河段下游监测点位在河段上游500m在河段下游监测日期pHCODcrBOD5NH-N371”石油类SSx.3.17.6617.93.30.715 0.155 0.03 25x.3.27.6518.23.30.7380.1580.0423x.3.17.5318.83.40.8060.1670.0321x.3.27.5619.53.50.8280.1700.0318500m(GB3838-2023)川类标准 6-9 20.0 4.0 1.0 0.2 0.05 30监测数据说明,秋浦河断面水体水质满足《地表水环境质量标准》(2023)川类水质标准的要求,工程所在地地表水质量良好。

GB3838-声环境质量现状3-3。昼间夜间昼间昼间夜间昼间夜间1#东厂界52.443.660502#南厂界2023151.841.560503#西厂界8日51.542.760504#北厂界53.243.86050

监测结果[dB(A)]

(GB12348-2023[dB(A)]由监测结果可以看出,工程所在区域声环境满足《声环境质量标准》(2023)2类区标准要求,说明工程所在区域声环境质量较好。

GB3096-主要环境保护目标(列知名单及保护级别):本工程位于x省xxxx3-4。3-4环境要素 环境保护对象 方位罗村东南罗村东南680m20环境空气 山边桂东北762m35桂家畈西北855m42毕家湾西南579m26

距厂界距离 规模/ /

环境功能(GB3095-2023)二级地表水环境 秋浦河支流

南 1054m

《地表水环境质量标准》小河 (GB3838-2023)川类《声环境质量标准》声环境

厂界 / 1m / 2类4、评价适用标准环境质量标准大气环境质量标准工程区域环境空气执行《环境空气质量标准》( GB3095-2023)二级标准,总挥发有机物 VOCs参照执行《室内空气质量标准》( GB/T18883-2023),详见表4-1表4-1环境空气质量标准 g/m3污染物TSP污染物TSPNO2取值时间日均值年均值日均值年均值日均值年均值日均值年均值单位/g/m3/g/m3/g/m3/g/m3/g/m3/g/m3/g/m3/g/m3/g/m3/g/m3/g/m33mg/m浓度限值30020050015060200804025010050备注《环境空气质量标准》(GB3095-2023标准NOxVOCs80.6《至内空气质量标准》)4.1.2水环境质量标准质量标准工程所在地地表水执行《地表水环境质量标准》( GB3838-2023)中的川类标准,详见表4-2。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1pH6~92 COD <204氨氮<1.05石油类4氨氮<1.05石油类<0.05

(GB3838-2023)川类4.1.3声环境质量标准GB3096-202324-3。4-3声环境质量标准限值一览表位置

标准限值[dB(A)]

标准来源别 昼间 夜间厂界 2类 60 50

《声环境质量标准》(GB3096-2023)污染物排放标准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2VOCs(DB12/524-2023)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》(

GB13271-2023)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》(GB14554-9314-6。4-4污染源大气污染物排放值污染物最咼允许排放浓度(mg/m3)排气筒高度(m)最咼允许排放速率(kg/h)无组织排放监控浓度限值(mg/m3)颗粒物120153.51.0二氧化硫550152.60.40氮氧化物240150.770.12污染沥青烟75150.18生产设备不得有明显的无组织排放存在苯并[a]芘物排 VOCs

0.30>10-380

15 0.050>0-315 2.03

0.008g/rn/放标 表4-5锅炉大气污染物排放标准限值(mg/m3)

准 污染物SO2NOx

2050200

排气筒高度(m)8 1标准值

臭气浓度20废水排放标准本工程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四周农田施肥,综合利用。噪声排放标准GB12348-202324-7。4-7营运期噪声排放标准单位:dB〔A〕标准类别 标准限值位置 标准来源厂界 2类 60

夜间50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》〔GB12348-2023〕424固体废弃物一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染掌握标准》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》中的有关规疋。>x省环保厅关于进一步加强建设工程增大气污染物总量指标治理工作的通知》,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〕行排放总量掌握打算治理。本工程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。总量 依据工程分析,该工程需申请SO2总量为1.29kg/a,NOx为1.871t/a,有组织粉尘为3t/a0.775t/a,VOCs0.05625t/a掌握指标5、建设工程工程分析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。G1 |原材料运输 «-G2场地平坦 一|根底建设 n建筑施工t—收T*J*▼G3G4、S15-1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已裂开沥青石料 废旧料

-铲车运输

燃气废气、粉配料,-自然主燃烧滚筒干爆4燃气废声、粉自然气*

,粉尘w

配料 尘、滚筒干主燃烧自然气气废气4-沥青烟气V

导热油锅炉沥青罐+沥青三通阀计量

1热 料是一■ 粉尘、噪声—T热骨料提升筛选-一…•粉尘、固废 计+11气搅咛尹咋粉「粉尘保温仓沥青烟气v

汽车外运5-2工程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骨料〔石料〕、回收料〔已裂开废旧沥青料〕、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、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150〜180C,由沥青泵输送到沥青计量器,按肯定的配比计量后通过特地管道送入沥青混凝土搅拌主楼的搅拌缸内与骨料、回收料、矿粉、沥青再生剂混合。骨料预处理流程:外购供给商已冲洗的骨料,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,烘干滚筒承受逆料流加热方式,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别后经特地出口排出,由骨料供给商回收裂开后重利用;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:外购已裂开沥青废旧料,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,烘干滚筒承受逆料流加热方式,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,成品出料由主要污染工序施工期污染工序5-1o污染类别废气污染源名称施工扬尘机械废气污染类别废气污染源名称施工扬尘机械废气产生工序施工现场施工现场主要污染因子扬尘废水废水噪声生活污水施工废水施工人员生活固废生产固废生产过程SS机械噪声建筑垃圾、装修垃圾、沉淀泥沙生活垃圾 职工生活 生活垃圾生态工程利用原xx众旺矿业有限责任公司桂家山石灰石矿厂址进展工程建设,现状为空地,周边为山林,施工期对生态影响较小施工期污染物源强分析5.221废水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。施工顶峰期工作人员为20人,不设职工食堂,生活用水量按80L/Ad计,则生活用水量为1.6m3/d80%1.28m3/d。工程施工现场不设厕所,施工人员使用四周企业或居民的厕所,用作农肥,主要污染因子为COD、氨氮等。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。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,它包括露天堆场和暴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,尤其在枯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尘,在完全枯燥状况下,可按以下阅历公式计算:

60%以上,汽车行驶产生的扬Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(卩/0.55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道路外表粉尘量,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,不同行驶状况下的扬尘量。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;而在同样车速状况下,路面越脏,扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是削减汽车扬尘的有效方法。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状况下,施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘,其影响范围以内。如在

100m果在施工期间对汽车行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水TSP20~50m范5-3施工场地洒水试验结果

4~•5次,可使扬次进展围。距离(m)TSP小时平均浓度(mg/m3)

不洒水洒水

510.142.01

202.891.40

501.150.67

1000.860.60工程产生的粉尘主要表现在施工现场及汽车出入口四周,尤其是天气枯燥及风速较大时影响更为明显,使该区块及四周近地区大气中总悬浮颗粒(大。粉尘的排放量大小直接与施工期的治理措施有关,因此较难进展估算。

在此建议加强施工场地及汽车进出路面的洒水抑尘措施,保持路面在肯定湿度范围内,以预防起尘。(2)机械废气各类燃油动力机械在场地开挖平坦以及物料运输等作业时,会排出燃油废气,NOx、SO2等。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。本工程主要工程为生产车间建设和场地的平坦施工。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。5-4主要施工机械噪声测试值机械类型 测点距离〔m〕推土机 5声级〔dB〕90装载机 595平地机 595挖掘机 15100搅拌运输车 2905.224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工程在建设过程中需进展开挖〔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坦及后期绿化用土。建筑垃圾主要是施工过程中被抛弃的废建材、包装袋等,本工程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10kg/d。5.2.2营运期5-5。5-5营运期主要污染工序一览表污染类别污染类别污染源名称料斗上料及皮带输送粉尘骨料烘干、提升、筛选废气产生工序料斗和皮带输送过程主要污染因子粉尘烘干、提升、筛选粉尘、SO、NO2x废气沥青加热搅拌废气成品卸料废气导热油炉燃料废气矿粉仓顶部呼吸孔粉尘搅拌缸运行成品卸料矿粉仓卸料生产储运过程、料斗上料及皮带输送粉尘职工生活生产过程沥青烟、恶臭、苯并⑻芘O2、粉尘无组织粉尘粉尘废水噪声生活污水地面和车辆冲洗废水生产设备噪声SS机械噪声固废 生产固废生活垃圾

生产过程职工生活

不合格石料、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣生活垃圾污染源强分析废气本工程废气主要为: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。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,依据类比分析,在这些环节粉尘产生量约为0.02%27.5t/a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处理后,经15m高的排气筒排放,负压吸尘罩粉尘收集效率为尘效率为99%,则在料斗上料及皮带输送环节收集的粉尘量为

30000m3/h的布袋除尘器95%,布袋除尘器除51.73t/a,经布袋除尘0.52t/a〔0.325kg/h〕10.8mg/m3。未被吸尘罩收集的无组织粉尘约 工程位于室内加工生产,该局部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。骨料烘干、提升、筛选废气①粉尘本工程骨料料在滚筒枯燥、热骨料提升及筛分等工序会产生粉尘〔烘干系统使用自然气作为燃料,燃烧过程会产生SO2和NOx〕。回收料在副机滚筒枯燥、热骨料提升工序亦有粉尘产生,该局部废气〔含回收料在加热枯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,经燃烧后与骨料烘干所产生的废气一起排出。为削减粉尘排放,热骨料提升及筛分等工序须承受封闭设备,将各工序产生的粉尘等废气收集后先后经重力除尘器依据企业所供给资料以及类比分析,该局部粉尘产生量为骨料的 0.15%,工程骨料用量为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。②燃气烟气拟建工程承受燃烧器向烘干滚筒喷入火焰的方式对骨料进展加热,燃烧器以天然气为燃料,自然气燃烧会产生燃气烟气,工程烘干滚筒自然气耗量约为 60万m3/a。依据《纳入排污许可治理的火电等污系数、物料衡算方法〕〔试行〕》附录

17个行业污染物实际排放量计算方法〔含排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自然气消耗量,产污系数见表5-6。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//其他

自然气 室燃炉 全部规模 二氧化硫氮氧化物

原料

136259.17①0.02S18.71注:①产污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量〔

S〕的形式表示的,其中含硫量〔

S〕是指燃气收到基硫分含量,单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量〔S〕200毫克/S=200。依据中国自然气股份西气东输管道公司供给的自然气气质分析报告,自然气中H2S0.634mg/m3。经计算,SO20.78kg/a,NOx1122.6kg/a。由以上计算可知,工程骨料加热烘干滚筒内粉尘产生量为 412.5t/a,SO2产生量0.78kg/aNOx1122.6kg/a=重力除尘器和布袋除尘器进展处理后通过排气筒高空排放。布袋除尘器引风机引风量为110000m3/h2344mg/m340%计,布袋除尘器的除尘效率按表:

99%计,该局部废气排放状况见下5-7烘干滚筒废气排放状况污染物产生量〔t/a〕产生速率〔kg/h〕产生浓度〔mg/m3〕排放量〔t/a〕排放速率〔kg/h〕排放浓度〔mg/m3〕粉尘412.525823442.481.5514.10SO20.000780.00050.0050.000780.00050.005NOX1.12260.706.381.12260.706.38比照表4-4,可知工程烘干滚筒废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕2中二级排放标准。沥青加热搅拌废气A.A.沥青烟沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产加工过程中产生的液态烃类有机颗粒物质和少量在常温下的气态烃类物质,它是多种化学物质的混合烟气,以烃类混合物为主要成分。本工程不属于沥青生产工程,原料沥青简洁加热即可搅拌使用。依据沥青特性,当温度到达80C左右时,便会挥发出异味,但由于沥青从输送到搅拌全部在密闭管道和设备中进展,因此,生产过程主要是在储罐工程拟将料车装料所需的通道两面圭寸闭,圭寸闭长度可容料车移位装料;两端各装有1扇快速自动升降门,便利料车进出,通道顶部呈锥形,烟气收集管道安装在锥体上端;在搅拌缸呼吸口、沥青罐呼吸口等有沥青烟气飘逸的部位均设置沥青烟气收集管道,产生的沥青烟全部收集经引风机通过集气管道引入雾化喷淋塔设备处理,最终通过15m高排气筒排放。

+等离子废气由风机吸入等离子设备,沥青烟气经设备分解为无害的水及二氧化碳。沥青烟气净化机利用微脉冲等离子电源,使净化机中的电场产生电晕放电,这种放电产生于两个电极之间,并在0H-02-、H+、03离子设备可以对沥青烟气等有害气体和异味产生降解和氧化,最终产物为二氧化碳及水,最终排出干净空气。学工业出版社,1987化学》(清华大学出版社,1990年8月出版),每吨石油沥青在加热过程中可产生 562.5g沥青烟气,产生苯并[a]0.10g~0.15g0.125g30000m3/h计,雾化喷淋塔+等离子设备的沥青烟气处理效率按满负荷生产力量沥青烟气和苯并[a]芘产生量和产生浓度见表5-8。

计算,本工程沥青用量沥青用量(t/a)125005-8沥青烟气产生量(t/a)7.03125沥青烟气和苯并沥青烟气产生浓度(mg/m3)146.48a]芘产生量推测苯并[a]芘产生量(t/a)31.56X10-苯并[a]芘产生浓度(mg/m3)0.033经计算,处理后的沥青烟(以VOCs表征)排放量为0.05652t/a,沥青烟排放速率为0.035kg/h排放0.0078X105kg/h、排放浓度为0.264X 10- 3 mg/m3 ,贝 U 项目沥青烟排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准。B、恶臭依据沥青特性,当温度到达80C左右时,便会挥发出异味,沥青在整个生产过程中虽然温度始终保持在150C左右,但由于沥青从输送到拌和全部在密闭管道和设施中进展。因此,生产过程主要是在出料放开口处才会散发出沥青烟恶臭污染物。依据同类型沥青混合料生产厂家的沥青臭气类比调查结果,推测拟建工程在下风向距拌和区802级。5-10恶臭污染物臭气强度分级标准臭气强度臭气强度嗅觉感受0感觉不到臭味1r牵强可感到臭味2易感到微弱臭味3感到明显臭味4感到较强臭味5感到猛烈臭味导热油炉燃料废气工程承受导热油炉对沥青加热,导热油炉以自然气为燃料,导热油在密闭管道中循环使用,根本无损耗。导热油炉自然气耗量为 250m3/h,贝U年耗气量为40万立方米。依据表5-6,经计算可得导热油炉燃料废气产生状况,见表5-11.5-11导热油炉燃料废气产生状况污染物SO2NOx污染物SO2NOx产牛量0.51kg/a748.4kg/a浓度/3~0.0936mg/m3137.32mg/m标准值/50mg/m3200mg/m( G B 1 3 2 7 1 - 2 0 1 4矿粉仓顶部呼吸孔粉尘

) 对 污 染 物 排 放 的 要 求 。本工程矿粉为筒仓贮存,工程共有 1个筒仓,依据设计,粉料承受气力输送的方式从罐车输送至筒仓,气力输送过程中筒仓排气将带走大量的粉尘,必需经除尘设施除尘后,方可排放,属连续排放。本工程筒仓承受除尘方式如下:筒仓顶呼吸孔安装有一体化仓顶收尘装置,上部桶体与大气相连通,在向仓内风送矿粉时,由于仓内气压大于仓外气压,滤芯内外产生气压差、由脉冲仪及电磁阀的作用对滤芯进展间歇喷吹,以不断去除滤芯表面附着的粉尘。粉尘在除尘器内沿负压气道向前,一局部尘粒因重力作用沉降于筒仓内;另一局部通过滤袋时,粉尘就被阻留在滤袋内,净化后粉尘经引风机向外排放。该除尘器具有较高的除尘力量,依据同类生产企业设备的产品资料,该除尘器的除99.8%以上。本工程共设置有1个大型粉料仓,自带有1套仓顶除尘器,处理后20.5m高空排放(筒仓自身高度20m+除尘器高度0.5m),属连续排放,仅在粉料气力输送时方有排放。依据本工程30万吨的生产力量计算,年使用矿粉量约 1.25万吨,单次装卸为100次,单次时间按1h计算,年粉料装卸时间为100h。依据设计,单罐仓顶除尘器风量为 1000m3/h,年排放废气量为10万m3,粉尘产生7500mg/m3U0.75t/a15mg/m3kg。数量除尘设运行时风量施数量除尘设运行时风量施尘器间(m/h)入口浓度(mg/n?)排放浓度总排放量(mg/m)3110m3 1100h1000750015总风量m3/a)10量除尘效率(%)1.5kg/a99.8无组织粉尘本工程生产储运过程均会产生无组织粉尘,工程原材料主要为石料、矿粉等,依据类比分0.5t/a。结合料斗上料及皮带输送粉尘过程产生的无组织粉尘,工程无组织粉尘总量为0.775t/a废水拟建工程营运期产生的废水包括生产废水和生活污水。生产废水拟建工程生产废水主要为运输车辆冲洗废水、搅拌工作区地面冲洗废水。①运输车辆冲洗废水30万t30t1000050辆•次/d200d水量约0.3m3/辆•次,冲洗水用量为15m3/d,排放系数按0.8计算,则运输车辆冲洗废水产生量约1000mg/L。②搅拌工作区地面冲洗废水

12m3/d2400m3/aSS,其200m21.0m3/100m22.0m3/d0.8m3/d320m3/aSSSS的浓度约为1000mg/L。13.6m3/d2720m3/aSSSS浓1000mg/L15m3/d用,不外排。生活污水2050L/d?1m3/d,200m3/a0.8160m3/a(0.8m3/dCOD:350mg/L、NH3-N25mg/L作为农肥综合利用。噪声拟建工程生产过程中产生的噪声主要来源于烘干滚筒、振动筛、提升机、搅拌器、引风机、空压机、各类泵及运输车辆等,其声级在5-12。

〜95分贝间。噪声源强及噪声源名称噪声值噪声源名称噪声值90.0治理措施(dBA))烘干滚筒减振、隔声25振动筛95.0减振、隔声25提升机95.0减振、隔声25搅拌器95.0减振、隔声25沥青输送泵80.0减振、隔声、消声25循环泵80.0减振、隔声、消声25运输车辆70.0加强治理,限制车速和制止超载20固体废物本工程生产过程中产生的固体废物主要为不合格石料、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣及职工产生的生活垃圾。〔1不合格石料骨料经枯燥后通过提升机进入振动筛,筛分后符合产品要求的骨料进入拌缸内搅拌,不符合产品要求的的废石料经特地出口排出。依据类比调查,振动筛筛选出来的废石料约占石料原料22.5t/a22.5t/a,由骨料供给商回收裂开后重利用。除尘器收集的粉尘回收粉尘包括料斗上料及皮带输送环节收集的粉尘、烘干滚筒处收集的粉尘和仓顶除尘器收462.50t/a,全部回用于生产。沉淀池沉渣沉淀池主要对运输车辆冲洗废水、搅拌工作区地面冲洗废水进展收集处理,废水总量为2720m3/aSS1000mg/L2.72t/a填埋。生活垃圾工程营运期共有20名工作人员,依据《城镇生活源产排污系数手册》,每人每天产生垃圾后,交由环卫部门集中处理。

。生活垃圾集中收集6、工程主要污染物产生及估量排放状况-内容类型、、

排放源〔编号〕 污染物名称 产生浓度及产生量〔单位〕 排放浓度及排放量〔单位〕大气污

输送粉尘气气孔粉尘生产储运过程输送过程

粉尘粉尘NOx恶臭烟气量S02NOx粉尘

2344mg/m3,412.5t/a0.00078t/a,0.005mg/m331.1226t/a,6.38mg/m10〔臭气浓度〕0.033mg/m3,1.56x10-3t/a5.45X06Nm3/a3137.32mg/m,748.4kg/a7500mg/m3,0.75t/a0.5t/a

0.52t/a14.10mg/m3,2.48t/a0.00078t/a,0.005mg/m331.1226kg/a,6.38mg/m31.172mg/m 0.05625t/a10〔臭气浓度〕~-3 3~0.264X10mg/m,6 _535.45X10Nm/a0.51kg/a748.4kg/a15mg/m3,1.5kg/t0.5t/a水污染生活污水废水量NH3-N160t/a5.6kg/a25mg/L,4kg/a0〔化粪池处理后农用〕物水水量32400m/a0〔冲洗废水水量320m3/a外排〕职工生活固体废物生产过程

生活垃圾不合格石料除尘器收 集的粉尘

2t/a462.50t/a

0〔交由环卫部门处置〕0〔由骨料供给商回收裂开后重利用〕0〔全部回用于生产〕沉淀池沉渣 2.72t/a 0〔送至城市垃圾场卫生填埋〕该工程噪声源主要为各设备运行时产生的噪声,其噪声源强在 70~95dB〔A〕,经车间内布置、隔声、减振和距离衰减后,厂区边界噪声能到达《工业企业厂界环境噪声排放标准》噪声 〔GB12348-2023〕2类区标准。主要生态影响1本工程投产后主要排放粉尘、沥青烟污染物,粉尘排放后降落在厂址四周环境,不仅影响景观,而且粉尘落在植物叶子上,堵塞植物呼吸气孔,削减吸取光合作用需要的阳光,影响产量。环境污染对植物的间接影响也是比较明显的,主要表现在降低抗病虫害的力量和抗风抗寒力量。2、物料运输引起的生态影响沥青混凝土生产中,大量原辅材料的运进和成品的外运,会使厂址四周交通流量增加。物料运输过程中会有一些扬尘等污染物排放,影响沿路四周环境。7、环境影响分析7.1 施工期环境影响简要分析施工期废水环境影响分析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。(1施工人员生活污水工程施工期不设厕所和,施工人员使用四周居民或企业的厕所。工程区不设食堂,所产生的生活污水,排入暂存池,作为农用肥。(2)施工废水施工废水主要来源于施工机械冲洗废水道路混凝土浇注等环节产生的灰浆废水及地表径流。施工机械冲洗废水中的污染物主要为 SS及少量油类物质,灰浆废水上清液回用于施工生产过程,沉淀物集中收集,统一清运。在实行上述措施后,施工废水对四周水环境影响较小。施工期大气环境影响分析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、暴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,并对居民点产生影响。为减缓施工扬尘对四周环境的影响,建设方应实行以下主要措施削减施工场地扬尘的产生:①施工现场设有专人负责保洁工作,配备相应的洒水设备,准时洒水清扫,使作业面保持肯定的湿度,削减扬尘污染;②施工现场开挖产生的土方需集中临时存放的,应实行掩盖或者固化措施;③施工时实行平行作业,边开挖边平坦,准时进展植被恢复;④施工单位应在施工场地边界设置围挡,削减弃土的临时堆放,保证准时清运;⑤遇四级风以上天气不得进展撤除、土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工;⑥施工场地应设置硬质围挡,高度不低于 2m,防止物料、渣土外逸;⑦水泥、石灰等散状物料应统一存放,并实行掩盖措施;砂石的筛料、水泥的拆包等操作应在避风处进展,起尘严峻的场所四周要加设挡风尘设施。〔2〕机械废气各类燃油动力机械在场地开挖平坦以及物料运输等作业时,会排出燃油废气,排放的主要污NOx、SO2作状态,则受影响的主要为现场施工人员,加之在该施工阶段中,由于施工场地较开阔,大气集中条件比较好,产生燃油废气易于集中。故其环境影响可以承受,对四周大气环境的影响较小。噪声影响推测及防治措施分析在施工期,噪声影响主要来自施工机械和运输车辆所产生的噪声,其噪声源强在90~100dB。建筑场界噪声掌握应严格依据 GB12523-2023《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求执行。本评价建议建设单位实行以下措施降低噪声影响:合理布局施工现场对施工现场进展科学合理地布局是削减施工噪声的主要途径,将施工现场的固定振动源相应集中,并且尽量削减影响范围。合理安排施工作业时间合理安排作业时间,把噪声强度大的施工安排在白天,严格限制夜间进展强振动的施工作6:00外,报环保局批准后施工,并公告四周群众。合理选择施工机械设备和施工工艺尽量选用噪音低、振动小的各类施工机械设备;避开多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用,以削减施工噪声对环境的影响。提倡科学治理和文明施工做好施工人员的环境保护意识教育,提倡文明施工的自觉性,尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。总体而言,本工程在建筑施工期间向四周排放噪声必需依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定,严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》〔GB12523-2023〕进展掌握。工程施工完毕后,施工噪声的影响将不存在,因此施工噪声对环境的不利影响是临时的、短期的。施工期固废处理措施分析施工期固体废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。本环评要求工程施工期固废需实行的污染防治措施如下:〔1对场地挖掘产生的土方应尽快利用以削减堆存时间,假设不能确保其全部利用时,需对不能利用局部准时清运出场并按渣土有关治理要求进展填埋,以免因长期积存而产生二次污染。现场施工材料,应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。生活垃圾应集中收集,准时清运出场,以免滋生蚊蝇。施工期间建设方应加强治理,避开施工固废或施工人员垃圾任意堆放。工程施工过程中实行以上措施后,施工过程产生的固废对环境的影响较小。营运期环境影响分析大气环境影响分析本工程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。料斗上料及皮带输送粉尘依据工程分析,料斗上料及皮带输送粉尘经布袋除尘器处理后排放量为 0.52t/a10.8mg/m3合排放标准》〔GB16297-19962中二级排放标准要求。骨料烘干、提升、筛选废气依据工程分析,该局部废气经重力除尘器和布袋除尘器处理后排放量为粉尘:2.48t/a〔1.55kg/h〕、S02:0.00078t/a〔0.0005kg/h〕、NOx:1.226t/a〔0.70kg/h〕,排放浓度分别为:粉尘14.10mg/m3、SO20.005mg/m3、NOx6.38mg/m3。废气通过15m高排气筒排放,可以满足《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-19962沥青加热搅拌系统废气本工程不属于沥青生产工程,原料沥青简洁加热即可搅拌使用,生产所需沥青先通过导热油炉加热,再由沥青泵送入搅拌缸中,由于搅拌缸为全封闭构造,建设单位设计时将卸料池、加热器顶部呼吸口和搅拌缸呼吸口所排放的沥青烟全部收集后引入雾化喷淋塔+等离子设备处理,最终通过15m高排气筒排放。依据工程分析,经处理后的沥青烟排放量为0.05625t/a排放速率为0.035kg/h1.172mg/m?;苯并[a]1.25X10-5t/a0.0078Xkg/h0.264X10-3mg/m3,则沥青烟、苯并[a]芘的排放速率和排放浓度均可(GB16297-1996)2中二级标准的要求。依据同类型沥青混凝土搅拌站恶臭调查结果,一般在下风向 80m以外感觉不到异味,依据恶臭强度分级标准,厂界臭气强度定位2到异味,依据恶臭强度分级标准,厂界臭气强度定位2级,即“易感到微弱臭味”。参照同行业试验结果,当臭气强度为2级时,稀释倍数到达10-12后可实现无臭,建设单位应做好厂区周边绿化工作,通过植被吸附作用进一步降低臭气影响。由于本工程厂界外大气防护距离以内无敏感建筑,因此沥青烟臭气对周边大环境质量影响较小。(5) 导热油炉燃料废气导热油炉以自然气为燃料,通过计算本工序自然气燃烧产生的烟气量为106m3/a,SO20.51kg/a,NOx748.4kg/a,污染物浓度为SO20.0936mg/n?,NOx(GB13271-2023)中的排放要求。推测分析5.45X本环评承受《环境影响评价技术导则模式推测,推测参数见表7-1,工程各有组织废气推测结果详见表7-2:7-1废气推测参数排放源排放源污染因子排气量(m3/h)排放速率(kg/h)排气筒参数高度(m)温(C)度内径(m)带输送排气筒筒粉尘300000.32515250.4粉尘NOx沥青烟1100001.550.00050.700.0350.0078X10-30.467750.0003180.0009375151500.8气筒导热油炉排气筒筒苯并[a]芘3000015250.4NOxSO2粉尘3406.2581000.4100020.5250.4排放源污染因子质量标准(mg/m3)最大落地浓度距离(m) 浓度(mg/m3)占标率(%)带输送排粉尘0.90*13360.0038060.42气筒粉尘0.90*4380.0032230.36NOx0.254381.04E-60.00SO20.54380.0014560.29沥青烟0.063713790.00038940.61苯并[a]芘0.000007513798.677E-81.16NOx0.252890.014382.88SO20.52899.774E-60.00粉尘0.90*2445.916E-50.01气筒筒气筒气筒筒气筒推测结果说明,本工程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、筒仓呼吸孔粉尘等有组织废气对四周环境的奉献值较小,最大占标3%2、无组织粉尘防范措施本工程生产原材料主要为砂石料等,为削减无组织粉尘产生量,本工程拟实行以防为主、防治结合的方针,参照《x省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》(皖大气办〔2023〕10号)、2023〕463号),拟承受的主要措施为:①厂内道路路面及生产作业区的地面应作硬化处理,厂界边沿、生活区、办公区等厂区内未硬化的裸土地块均应进展绿化处理。②矿石等原料承受封闭式库房,确保石料等堆置于库房之中,库内地面硬化。③石料通过铲车运送至料斗,对上料区域进展圭寸闭,以削减无组织排放。④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封闭,可有效削减粉尘无组织排放。⑤加强治理,配备特地人员和洒水车,使用洒水车对进厂道路进展冲洗和洒水,定时对道路和厂区进展清扫,保持整个厂区和道路的干净,防治扬尘产生。⑥在厂区进口处设置标准化车辆冲洗平台,对进出的车辆的轮胎及车身的灰尘和泥土进展冲洗,不得带泥上路。⑦作业区要封闭,并按规定建设防风、收尘等抑尘设施。〔2〕推测分析依据工程分析可知,工程厂区无组织粉尘总量为 0.775t/a本工程承受《环境影响评价技术导则-大气环境》〔HJ2.2-2023〕中推举的估算模式对无组织排放的粉尘的厂界达标状况进展推测估算,详见下表:7-2排放粉尘污染物参数排放量

面源初始排放

排放速率

面源长度

污染物

〔t/a〕 高度

数 〔kg/h〕生产区

〔m〕105 90 粉尘

0.775

〔h〕13 1600

0.49推测结果如下表7-3。表7-3无组织排放污染物厂界达标状况推测结果厂界浓度值及占标率

排放监控浓度限值厂界

推测浓度〔mg/m3〕0.012010.016210.019980.01408

〔mg/m3〕1.0由上表推测结果可知,工程粉尘厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》〔GB16297-1996〕2中无组织粉尘排放要求,对四周环境影响较小。3、环境防护距离大气防护距离计算本工程无组织排放废气主要粉尘,依据《环境影响评价技术导则 一大气环境》排放源污染因子厂区无组织粉尘0.49质量标准排放源污染因子厂区无组织粉尘0.49质量标准〔mg/m3〕0.90*计算距离〔距面源中心,m〕无超标点*注:粉尘的小时质量标准按TSP日均值的三倍计依据大气环境防护距离计算结果,本工程可不设大气环境防护距离。卫生防护距离计算依据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》〔定,确定建设工程的卫生防护距离的计算公式为:DQ—1〔BLC+0.25r2〕0.5LCADm其中:A、B、C、D为卫生防护距离计算系数;Cn为环境标准浓度限值;

GB/T13201-91〕的有关规Qc为工业企业有害气体无组织排放量可以到达的掌握水平;r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径〔L为卫生防护距离,m。依据计算,工程各主要污染物卫生防护距离见下表:

m〕;

污染因子

速率kg/h

mg/m3

算值〔m〕

最终确定距离〔m〕厂区 无组织粉尘

0.72

0.9

14.247 50依据上述计算,该工程卫生防护距离计算值为其他要求

50m。〔JTGB04-2023〕300m环境防护距离依据大气环境防护距离、卫生防护距离计算结果和其他要求,确定该工程设置300m的环境防护距离。经过现场踏勘,该工程生产单元所在 300m范围内无居民、学校、医院等敏感点,因此,该工程设置 300m的环境防护距离能够满足要求。本环评建议今后在距离本工程场界点。废水影响分析〔1〕生活污水

300m内不得建居民住宅、学校、医院等环境敏感0.8t/d(160t/aCOD池处理,作为农肥利用,对环境影响较小。(2)车辆冲洗废水和地面冲洗废水依据前面的分析,该工程生产废水主要有车辆冲洗废水和地面冲洗废水,依据装置最大规模计算,每天废水量约 13.6m3。该局部废水中污染物为悬浮物,其浓度可到达1000mg/L,必需经处理后循环使用,不得排入四周溪沟,以免污染水体。为此,工程拟建一座沉淀池(15m3)处理生产废水。废水经过沉淀处理后回用,不外排,对周边地表水环境影响较小。723噪声影响分析声环境影响分析工程营运期噪声主要来源于烘干滚筒、振动筛、提升机、搅拌器、引风机、空压机、各类泵70~95dB(A)。本环评报告承受无指向性点声源的几何发散衰减公式进展推测,推测模式如下:L厂7-20*)-8式中:Lr--------距声源r处的声压级,dB(A);Lw——点声源声功率级,dB(A);m。该工程厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(2类区标准。推测结果分析

GB12348-2023)中依据上述公式以及该工程的平面布置进展推测计算,该工程对厂界噪声及周边环境的奉献值7-6。7-6工程噪声达标状况表序号推测点位推测值[dBA)]1东厂界39.802南厂界41.173西厂界43.434北厂界45.85由推测结果可知,工程建成投产后,工程区噪声符合 2类区噪声排放标准,为降低噪声对周边环境的影响,需实行一些噪声防治措施。噪声防治措施为尽可能降低噪声对四周环境的影响,建议实行如下防治措施:①从声源上降低噪声是最乐观的措施,设备选型考虑尽可能承受低噪声设备,高噪声设备承受根底减振措施。②合理布局。在厂区的布局上,生产区和办公区尽可能相距较远,以防噪声对工作、休息环境产生影响。③定期检查、修理设备,使设备处于良好的运行状态,防止机械噪声的上升。④生产车间封闭,利用建筑物、构筑物形成噪声屏障,阻碍噪声传播。空压机设置在单独空间中,风机安装消声装置等。7.2.4固体废弃物影响分析该工程固废主要为为不合格石料、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣及职工产生的生活垃圾。不合格石料由骨料供给商回收裂开后重利用;除尘器收集的粉尘全部回用于生产中;沉淀池沉渣送至城市垃圾场卫生填埋;生活垃圾集中收集后,交由环卫部门集中处理。固废在厂内的贮存过程中,需承受以下措施:①储存场地需硬化处理;②建设的车间要实行防风、防雨、防渗、防晒等措施;③定期对固废进展清运或合理利用,不得积存,以防造成污染。工程固体废物依据标准进展贮存,固废得到准时妥当的处理和处置后,对四周环境影响轻微。综上所述,工程产生的全部固废均准时收集定期清运,能够得到妥当的处置,处置率100%,故对四周环境保护目标及四周环境影响较小。环境风险分析风险识别本工程为高等级大路沥青混凝土工程,生产过程中可能发生的事故主要有导热油及沥青发生火灾事故以及泄漏造成区域地表水和环境空气环境污染。风险事故因素分析工程可能产生火灾事故的缘由如下:可燃物较多工程在生产过程中,工程区有很多可燃物,如导热油及沥青等,一旦着火,集中速度较快。油和沥青具有爆炸性油的爆炸极限见表1-3和表1-4。各种油在生产过程中处理不当,可能产生爆炸危急。油和沥青使用过程中的火灾危急性泄漏的油或沥青如遇到明火可能会发生火灾。蒸汽枯燥过程中,温度简洁掌握,比较安全。但假设温度、时间掌握不当,不严格清扫制度,金属块与管道等的撞击打出的火星与油接触可能会起火。工程可能产生泄漏事故的缘由如下:工程各种油和沥青罐及其泵、管道裂开、阀门故障、操作失误等会造成泄漏,从而造成区域地表水体污染。重大危急源识别及风险评价等级重大危急源的辨识指标:单元内存在危急化学品的数量等于或超过危急化学品重大危急源辨识〔GB18218-2023〕12单元内存在的危急化学品为单一品种,则该危急化学品的数量即为单元内危急化学品的总量,假设等于或超过相应的临界量,则定为重大危急源。单元内存在的危急化学品为多品种时,则按式〔定为重大危急源:q〃Q1+q2/Q2+…+qn/Qn>1

1〕计算,假设满足式〔1〕,则.............................................〔1〕式中:q1,q2,…,qn—每种危急化学品实际存在量,单位为吨〔t〕;Q1Q2,…,Qn—与各危急化学品相对应的临界量,单位为吨〔t〕。本工程的危急化学品主要为导热油、沥青,沥青的闪点一般不低于 200C,导热油的闪点一般为205C,故不计入重点危急源的物质范围,因此不存在重大危急源。本工程风险主要来源导热油的可燃性,依据《建设工程环境风险评价技术导则》〔HJ/T169-2023〕7-7:7-7评价工作级别判定表类别重大危急源类别重大危急源-一--二二一般毒性危急物质_二二物质-一-二-一-二7.3.47.3.4事故对环境的影响〔1火灾事故燃烧物质影响分析火灾事故产生的浓烟会以起火点为中心在肯定范围内降落大量烟尘,局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化,对局部大气环境 〔包括下风向大气环境〕造成灾对四周环境的影响表达在火灾期间有毒烟气对四周环境的影响,这种影响一般是短暂的。燃烧时可能产生黑烟、一氧化碳、二氧化碳、烃类、氮氧化物等,其烟气对眼睛、呼吸道以及皮肤有肯定的刺激性,过度接触可导致反胃,头疼、发寒、发烧、呕吐等病症。按此分析,一旦发生火灾,工程区内工作人员有可能过度接触有毒烟气从而引起上述不良病症甚至窒息而死亡,而与火灾现场有肯定距离的人,其生各种有害气体和烟尘,沿下风向集中,对下风向的人员和环境造成危害。事故的发生,同时应当制定详尽的事故应急预案,确保一旦发生事故可以行之有效的方法进展处理。〔2消防废水影响分析当发生火灾事故进展补救时,泄漏的油和沥青等化学物质将会被消防水冲刷,随消防水进入工程区内其他位置或滞留在工程区四周地势较低处,局部则可能排出工程区,进入四周水体,对其造成污染。消防水可能将含有有毒成分的污染物带入四周环境。消防水的去向包括:工程区发生火灾爆炸事故时,进展消防时会产生大量的消防废水,燃烧物或建筑构造吸附、蒸发、滞留在工程区内、滞留在工程区附近地势较低处和进入排水沟渠,假设不加处理,直接排放,将对环境造成不良影响。〔3〕各种油和沥青泄漏影响分析主要是泄漏引发的次生环境灾难,污染区域地表水体功能。由于沥青有较高的粘滞性,一旦泄漏会很快凝固,对四周环境影响很小。但油属于有机烃类物质,难溶于水。因此,一旦发生泄漏物窒息死亡。而土壤层吸附的油品也会造成地表植物无法生长;再次,油的主要成分烃类、芳烃类等有机物,一旦进入水环境,由于可生化性较差,造成被污染水体长时间得不到净化。7.3.5风险防范措施火灾事故防范措施加强对可燃物的治理①原料、成品的堆放应有肯定的防火间距、不得堵塞消防通道和消防设施。②不得乱堆乱放可燃物;堆放的距离不应影响车间内外的通道。③跑冒滴漏的各种油和沥青等应准时去除,清扫干净。加强用火治理1m的距离。②掌握明火作业。必需使用电焊、气焊、气割或其它用火作业时,应事先经有关部门审批,办理动火手续,并实行防火措施。如:去除动火点四周的可燃、易燃物质,预备好灭火器材,派人到现场监护。作业后,应认真检查,防止留下余火,确认安全前方可离开现场。大风天制止一切明

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