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XX非晶锗硅三结薄膜太阳能电池项目环境影响报告书非晶锗硅三结薄膜太阳能电池项目环境影响报告书
目录1总则 图3-2-4水平衡图3.2.3污染防治措施3.2拟建项目生产过程中产生的废气主要为:化学气相沉积过程中产生的尾气;层压过程中产生的有机废气;超声波焊接过程中产生的焊接废气;激光刻划过程排放的少量含尘废气。拟建项目设2套燃烧净化、洗涤装置、3套层压废气排风装置、3套超声波焊接排风装置、9套激光刻划含尘废气收集排放设施。共设17个排气筒。(1)化学气相沉积尾气首先在化学气相沉积工序把有害废气用真空泵抽出到燃烧装置,用天然气作燃烧氧化剂,有害废气被氧化,根据同类企业处理经验,该方法去除效率可达到99%以上,燃烧后本项目拟采用湿式吸收塔被吸收,吸收效率可达90%,处理达标后由15m高排气筒排放。(2)层压有机废气电池芯片封装过程采用EVA塑胶片,真空热压封装温度约为130℃,低于材料的裂解温度,生产过程基本无塑胶裂解废气。但在加热过程车间内有轻微的塑胶气味产生(非甲烷总烃15.5mg/m3),封装废气不处理,层压机真空泵抽出后,由车间引风机抽吸,经15m高排气筒排放。
(3)超声波焊接烟气封装车间超声波焊接烟气的主要污染物浓度Sn<0.1mg/m3,焊接烟气不处理,由车间引风机抽吸,经15m高排气筒排放。(4)激光刻划含尘废气激光刻划机在划线过程中会产生微量粉尘,粉尘浓度为2mg/m3,由于粉尘含量非常低,激光刻划废气不处理,设置9套含尘废气排风系统,由车间引风机抽吸,经15m高排气筒排放。废水治理措施本项目产生的废水主要包括:本项目废水主要为清洗废水、磨边废水、纯水站再生废水、工艺尾气洗涤废水、生活污水。建设单位根据废水水质的不同情况和分质原则,对所产生的废水采用了不同的处理方法。具体处理方法如下:(1)清洗废水清洗废水进入酸碱废水处理系统中和处理后排入污水管网;(2)洗涤废水车间生产线上的洗涤废水国内比较常用的处理工艺为混凝沉淀法。本项目采用的废水处理方法属混凝沉淀法,主要是利用氢氧化钙和磷酸根离子发生反应,生成Ca3(PO43-)2沉淀,再投加高分子絮凝剂使其迅速沉降。(3)磨边废水。磨边冷却水经沉淀池沉淀去除二氧化硅颗粒后大部分返回磨边机储水槽重复利用,小部分排入排水管网。(4)纯水站再生废水纯水制备过程中再生酸碱废水排放量为0.9m3(5)生活污水生活废水主要由冲厕废水、盥洗废水等组成,其主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等,排放量为3m3/h,此废水经化粪池预处理后排入XX噪声治理措施本项目主要噪声源为空气压缩机组、真空泵、离心式冷冻机组、泵、空调机组、冷却水塔、离心风机等。为控制噪声源对外环境的影响,建设单位拟采取以下噪声防治措施:(1)声源治理①在满足工艺设计的前提下,设计时应对高噪音设备尽量选用低噪声的产品。②对高噪设备如空压机、各种泵、鼓风机以及综合泵房、风机房等采用隔声室进行密闭、墙壁及顶棚采用吸声材料、减振材料支撑,建设时使用隔声门窗,空压机组采取全机组隔振处理。③在设备安装时应注意保证平衡,并采取减振基础。④以空气动力性噪声为主的设备,进出口安装消声器。(2)传播途径降噪①机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播,还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播,并在传播过程中向外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染,采取相应的减振措施进行控制。②风机、真空泵、水泵等设减震基础;风机设单独基础;风机设减振台座、风机进出口采取软连接,并且风机及前后管道采取隔声措施;风机等高噪声设备置于室内隔音,防止振动产生噪声向外传播。③在总平面布置时利用地形、厂房、声源方向性及绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布局,充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染,在厂区围墙周围设防护林带,种植高大树木,避免工厂噪声对外环境的影响,同时也可美化环境。固废防治措施本项目生产过程产生的废渣有445t/a,生活垃圾176.4t/a。太阳能电池生产过程废水处理产生的污泥共6t/a,其中主要成分为磷酸钙、二氧化硅等,进入垃圾填埋场填埋。报废、破损的玻璃类废物、废焊材、废EVA塑胶片边角料、废弃接线盒由供应单位回收处置,职工生活垃圾送城市生活垃圾填埋场填埋等。3.2.4污染物排放及达标结合生产工艺流程图、物料平衡图、水量平衡图分析,本项目投产后污染物排放状况见表3-2-2~3-2-通过表3-2-2、表3-2-4可以看出,本项目的所有废气污染源、废水总排口都能够做到达标排放。PAGEPAGE44表3-2-种类污染源名称排气量(m3/h)产生状况治理措施去除率(%)排放状况执行标准排放源参数名称浓度(mg/m3)速率(kg/h)年产生量(t/a)浓度(mg/m3)速率(kg/h)年排放量(t/a)浓度(mg/m3)速率(kg/h)高度m直径m生产废气G1PECVD5500*2硅烷400.443.696燃烧净化990.40.00440.036965.0*10.05*1150.5磷烷0.50.00560.0470.0050.0000560.000470.3*20.01*1五氧化二磷10.0120.097喷淋吸收900.10.00120.00971*2——粉尘750.826.8887.50.0820.68881203.5G2层压废气3×1500非甲烷总烃15.50.070.588————15.50.070.58812010150.5G3超声波焊接废气3×3000焊接含Sn粉尘0.10.00090.00756————0.10.00090.007568.50.31150.5G4激光划线含尘废气9×4000粉尘20.0720.6————20.0720.61203.5150.5备注:①本项目生产线共设两台燃烧净化+喷淋吸收装置、3套层压废气排气系统、3套焊接废气排气系统,9套激光划线含尘废气排气系统,共设17个排气筒。⑵层压过程中会产生少量的有机废气,主要成份是乙烯和醋酸乙烯的废气,以非甲烷总烃来计算。③*1荷兰排放导则;*2执行国家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度。(参考自环境影响评价工程师考试案例教材)表3-2-3废水来源废水量t/h污染物名称污染物产生量治理措施浓度(mg/L)产生量(t/a)清洗废水(W1)5.5SS100.46进入酸碱废水处理系统pH9~10——磨边废水(W2)2.7SS2004.54磨边冷却水经沉淀池沉淀去除二氧化硅颗粒后大部分返回磨边机储水槽重复利用,小部分排放。纯水站再生废水(W3)0.9pH5~9——进入酸碱废水处理系统COD300.23SS100生活污水(W4)3COD2506.3生活污水经化粪池处理BOD51102.77NH3-N250.63SS1002.52工艺尾气洗涤废水(W5)2.5pH4~6-进入厂区污水处理站处理COD601.26SS3006.3磷酸盐5.60.12纯水站浓水(W6)4Mg、Ca————直接排放冷冻空压循环水排水(W7)14Mg、Ca————清净下水直接排放工艺循环冷却水排水(W8)6Mg、Ca————清净下水直接排放表3-2-废水来源废水量t/h污染物名称污染物浓度(mg/L)治理措施去除效率处理后浓度(mg/L)酸碱废水:清洗废水(W1)纯水站再生废水(W3)6.4pH5~10酸碱废水中和处理系统。-6~9COD4-4SS23-23洗涤塔排水(W5)2.5pH4~6进入厂区污水处理站,处理后城市污水处理厂-6~9COD60-60SS3007090磷酸盐(以P计)5.6900.5磨边废水(W2)2.7SS2007060生活污水(W4)3COD250生活污水经化粪池处理后排入XX市污水处理厂-250BOD5110-110NH3-N25-25SS100-100总排水口水质14.6本项目总排水口水质污水处理厂进水水质标准值COD63350BOD523200NH3-N5——SS57300pH6~96~9磷酸盐(以P计)0.1——PAGE158第页表3-2-5噪声产生情况(dB(A))序号工艺系统设备名称台数声级值dB(A)位置排放特征治理或防护措施N1Pecvd化学气相沉积设备干泵4277生产厂房连续进出风管均安装消声器、基础减振N2尾气处理系统离心风机275~80生产厂房连续进出风管均安装消声器、基础减振N3激光刻划含尘废气排风系统离心风机975~80生产厂房连续进出风管均安装消声器N4焊接烟气排风系统离心风机375~80生产厂房连续进出风管均安装消声器N5空调系统离心风机665~72生产厂房连续进出风管均安装消声器N6压缩空气系统无油风冷螺杆空压机880~92动力站连续厂房隔声、基础减振、安装消声板N7离心式冷冻机组冷冻机685动力站连续厂房隔声、基础减振、安装消声板N8冷冻水系统冷却塔1078~85动力站屋顶连续厂房隔声、基础减振N9工艺冷却水系统冷却水泵1575~82动力站连续基础减振N10玻璃磨边机磨边机1872~78生产厂房间断厂房隔声、基础减振N11薄膜层压机真空泵3375~80生产厂房连续厂房隔声、基础减振N12层压废气排风系统离心风机375~80生产厂房连续进出风管均安装消声器表3-2-6序号固废名称主要污染物产生量(t/a)分类编号处置方法S1报废、破损的玻璃类废物低铁硅酸盐、eva、硅400第Ⅰ类一般工业固体废物厂商回收S2废焊材铝、锡等1.5厂商回收S3废EVA塑胶片边角料Eva30厂商回收S4废包装材料——6废品站回收S5废弃接线盒PPO或PVC1.5厂商回收S6污水处理污泥磷酸钙、二氧化硅6第Ⅱ类一般工业固体废物进入填埋场填埋S7生活垃圾生活垃圾176.4/市政环卫部门收集处理合计621.4/3.2.5非正常工况污染源强分析本项目非正常工况污染源强分析如下:燃烧净化装置:燃烧净化装置因出现故障或其他原因造成含硅烷、磷烷废气的吸收效率达不到规定要求时,以处理效率为0计算,当出现严重事故或设备出现严重故障时应立刻停产检修。非正常工况下废气排放源强见表3-表3-污染物名称非正常工况源强装置名称名称排风量(m3/h)正常工况下排放浓度(mg/m3)非正常工况下排放浓度(mg/m3)水喷淋洗涤五氧化二磷5500*20.11粉尘7.575燃烧净化装置硅烷0.440磷烷0.0050.53.3污染物排放统计表本项目污染物排放统计表见表3-表3-3-污染物名称单位产生量削减量本工程投产后全厂排放量废气粉尘t/a废水CODt/a7.7907.79氨氮t/a0.6200.624清洁生产分析清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或消除对人类健康和环境的危害。《建设项目环境保护管理条例》规定:工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺,合理利用自然资源,防止环境污染和生态破坏。清洁生产促进法第18条也规定:新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价,对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证,优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。4.1产品先进性分析太阳能电池是利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的一种器件,这种光电转换过程通常叫做“光生伏打效应”,因此太阳能电池又称为“光伏电池”。太阳能光电转换电池主要分为两类,一类是晶体硅电池,包括单晶硅(sc-Si)电池、多晶硅(mc-Si)电池两种,它们占据约93%的市场份额;另一类是薄膜电池,主要包括非晶体硅(a-Si,使用的是硅,但以不同的形态表现)太阳能电池、铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池和碲化镉(CdTe)太阳能电池,这类电池占据7%的市场份额。晶体硅太阳能电池一直是主流产品,其中多晶硅太阳能电池自1998年开始成为世界光伏市场的主角。但是由于晶体硅太阳能电池所需的高纯多晶硅价格飙升,使得晶体硅电池价格上涨,为非晶硅太阳能电池带来了行业机会。制造晶体硅类太阳能电池成本高、能耗大、有污染,要解决这些问题,使太阳能行业真正变成最环保的产业,只能大力发展非晶硅太阳能电池。项目产品为非晶硅太阳能电池,非晶硅太阳能电池作为一种新型太阳能电池,其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模生产,因而具有广阔的市场前景。它具有较高的光吸收系数,在0.4~0.75μm的可见光波段,其吸收系数比单晶硅要高出一个数量级,比单晶硅对太阳能辐射的吸收率要高40倍左右,用很薄的非晶硅膜(约1μm厚)就能吸收约80%有用的太阳能,且暗电导很低,在实际使用中对低光强光有较好的适应,特别适用于制作室内用的微低功耗电源,这些都是非晶硅材料最重要的特点,也是它能够成为低价太阳能电池的重要因素。非晶硅薄膜电池由于没有晶体硅所需要的周期性原子排列要求,可以不考虑制备晶体所必须考虑的材料与衬底间的晶格失配问题,在较低的温度(200℃左右)下可直接沉积在玻璃、不锈钢、塑料膜和陶瓷等廉价衬底材料上,工艺简单,单片电池面积大,便于工业化大规模生产,同时亦能减少能量回收时间,降低生产成本。另外,非晶硅的禁带宽度比单晶硅大,随制备条件的不同约在1.5~2.0eV的范围内变化,这样制成的非晶硅太阳能电池的开路电压高,同时,还适合在柔性的衬底上制作轻型的太阳能电池,可做成半透明的电池组件,直接用做幕墙和天窗玻璃,从而实现光伏发电和建筑房屋一体化。总之,非晶硅薄膜电池具有生产成本低、能量回收时间短、适于大批量生产、弱光响应好以及易实现与建筑相结合、适用范围广等优点。4.2生产工艺与装备先进性分析4.2.1生产工艺先进性分析(1)生产技术先进性非晶锗硅三结太阳能电池具有和非晶硅基三结太阳能电池类似的光谱吸收,但可见光的吸收系数却非常高,并且其厚度只有一般非晶硅基薄膜电池中微晶层的10%,甚至更低,因此生产成本大大降低。目前进口设备生产硅基薄膜太阳能电池的气体成本太高,其中最大的消耗是NF3和DEZ。在进口设备的生产过程中,这两种气体成本占到气体总成本的85%左右。而汉能生产设备生产工艺中不使用昂贵的NF3;DEZ属于高危气体,设备和气体价格也都很昂贵,而汉能生产设备的生产工艺中并不使用DEZ。即使是硅烷、磷烷等常用气体,在汉能设备生产线中的消耗量也很低,所以本项目产品工艺技术具有很强的成本优势。在转换效率方面,非晶锗硅三结太阳能电池已经被美国军用太阳能电池供应商UNI-SOLAR公司生产多年,其大面积稳定效率早已超过8%,优良的性能得到了光伏界的认可。非晶锗硅三结太阳能电池是高效率低成本的典范。(2)工艺先进性分析各种太阳能电池的生产工艺主要差异是各生产步骤采用的技术方法有所不同,见表4-2-1表4-2-1各种电池类型光-电转换效率主要优点主要缺点发展前景硅太阳能电池单晶硅20-23%1.电池转换效率最高2.稳定性好3.无效率衰退问题1.制作成本较高,大幅度降低成本非常困难;2.消耗大量高纯硅材料,而高纯硅制造工艺复杂,电耗很大;3.单晶硅棒呈圆柱状,切片制作太阳电池材料较浪费。铸造多晶硅12%1.硅材料消耗远较单晶硅少,可用废次单晶硅料和冶金级硅材料熔化浇铸而成。硅锭可铸成立方体,提高材制利用率和方便组装;2.硅材料制造简便,节约电耗,生产成本较低;3.无效率衰退问题;1.目前光电转换效率低于单晶硅太阳电池;目前已代替单晶硅得到大量发展。多晶硅薄膜15-18%1.在廉价衬底材料上沉积制备多晶硅薄膜,使用硅材料远较单晶硅少;2.成本远低于单晶硅电池,效率高于非晶硅薄膜电池,在FZSi衬底上制得的多晶硅电池转换效率达到18%;3.适合大规模生产;4.无效率衰退问题;多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。非晶硅薄膜9-15%1.生产效率高,成本低廉;2.硅材料消耗很少,电耗更低;3.可以与房屋的屋面结合构成住户的独立电源;非晶硅属直接转换型半导体,光吸收率大,易于制成厚度0.5μm以下、面积1m2以上的薄膜,并且容易与其他原子结合制成对近红外高吸收的非晶硅锗集层光电池,这是目前日本光电池开发的主攻方向之一。1.目前光电转换效率较低,转换效率会衰减;2.材料本身对太阳光波长不敏感,随着光照时间延长光电效率衰减;3.目前不能大量用于大型太阳能电源,多半用于弱光电源,如电子计算器、电子钟表及复印机等。发展潜力极大。估计效率衰降问题克服后,非晶硅太阳电池将促进太阳能利用的大发展多元化合物薄膜太阳能电池硫化镉薄膜电池≥15%1.制造工艺上比较简单,设备问题容易解决。1.技术不成熟。镉有剧毒,会对环境造成严重的污染。短时间内不能代替硅材料电池成为市场主导。砷化镓薄膜电池24%1.很理想太阳电池材料,它与太阳光谱的匹配较适合,且能耐高温,特别适合做高温聚光太阳电池;1.镓比较稀缺,砷有毒,制造成本高。发展受到影响。铜锢硒薄膜电池15%1.材料消耗少,成本低,性能稳定;2.光电转换效率较低。3.将铜铟硒薄膜镀在非晶硅薄膜之上组成叠层太阳电池,可提高太阳电池效率,并克服非晶硅光电效率衰降功能高分子材料太阳能电池聚合物多层修饰太阳能电池-1.有机材料柔性好,制作容易,材料来源广泛,成本底等1.以有机材料制备太阳能电池的研究仅仅刚开始,不论是使用寿命,还是电池效率都不能和无机材料特别是硅电池相比。能否发展成为具有实用意义的产品,还有待于进一步研究探索。纳米晶太阳能电池纳米晶TiO2太阳能电池≥10%1.它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。2.寿命能达到20年以上项目采用的各生产步骤技术方法工艺先进性分析如下:①该技术达到国际先进水平,是我国目前可以实现大规模生产的、拥有自主知识产权的、高效率的薄膜电池技术;②非晶锗硅三结太阳能电池是目前叠层太阳能电池中最适宜在柔性衬底上制备的高效叠层电池,为以后发展移动、可携式发电系统奠定了基础;③与目前的硅基薄膜电池技术相比,非晶锗硅三结电池的核心结构较薄(低于500nm),因此更适于在BIPV、特别是在透光组件领域的应用;④非晶锗硅三结太阳能电池量产的转换效率已经达到9%以上,而正在继续改进工艺和电池结构的新实验数据已经达到10%;⑤通过选用非晶锗硅三结太阳能电池技术将使得建设太阳能电池生产线的投资大大降低;⑥非晶锗硅三结太阳能电池比硅基双结太阳能电池更薄,这将降低对原材料的消耗;⑦非晶锗硅三结太阳能电池的制造成本更低,根据目前9%的转换效率,选用非晶锗硅三结太阳能电池技术的每瓦生产成本低于0.8美元/瓦,比硅基三结太阳能电池技术低20%以上;⑧非晶硅/硅锗,非晶硅/硅锗/硅锗电池叠层可以在现有平台完成,而无需增加新的设备,提高现有设备的延展性和寿命。常见的太阳电池组件有晶体硅(单晶硅、多晶硅)和非晶硅两类。它们之间在性能等方面存在差异见表4-2-2表4-2-2单晶硅多晶硅非晶硅发电效率高中低单位功率面积小中大单位功率价格高中低单位功率累计发电量小中大(比多晶硅高10%)适用性适合于在单位面积上要求多发电的情况适合于在单位面积上要求多发电的情况。适合于不要求面积,只追求低成本的情况独特性对阳光入射角度要求范围比较窄对阳光入射角度要求范围比较单晶宽。弱光响应特性好。对阳光入射角度要求范围最宽,散射光接受率高。即:在阴雨天气和沙尘天气仍然可以继续工作。以不同种类组件构成系统的特点占地面积最小占地面积小,应用最为广泛,是当前用量最大的品种。占地面积大,累计发电量最大,系统造价最低。4.2.2工艺装备本项目生产设备由铂阳太阳能技术控股有限公司提供,铂阳太阳能技术控股有限公司专注提供大规模薄膜太阳能电池生产设备及整套生产线。公司在薄膜技术,真空处理及精密制造方面有着丰富的经验,可为客户量身定制具有广泛应用的整线方案及设备,产品组合包括:(1)独有的等离子体增强化学气相沉积设备,用于光伏层的沉积。(2)独有的磁控溅射设备,用于沉积导电电极层。(3)自动化整线服务,经集成的成套薄膜太阳能电池制造系统。铂阳的整线生产方案由等离子化学气相沉积(CVD1100)和背电极磁控溅射(SPL1800)这两个核心设备及其他配套装备和技术所组成。其中CVD1100和SPL1800及相关控制软件由铂阳精工独家专有提供。其它设备由铂阳精工设计,并由经其指定且认证的合作伙伴制造。这种模块化的设计具有灵活可塑性,便于系统最优化和未来的升级。铂阳还可根据客户的需求,提供自动化及其他量身定做的设计。PECVD主要构成和技术:(1)单室操作的不锈钢全加热真空室,具备整体保温结构。(2)独立大容量可换型反应箱,周期产量72片,总面积57㎡。(3)双真空系统,工艺系统由无油大抽速干泵和压力控制系统组成。高真空系统由磁浮分子泵系统构成。(4)控制系统以上位机组态软件为监控窗口,PLC作为控制核心,系统通过PROFIBUS和工业以太网进行连接。(5)工艺软件系统由独特的工艺指令集构成,工艺编制安全完善,数据安全保存和灵活调用,可以轻松实现复杂工艺的变成和全自动操作。(6)控制软件具备系统自检和校准功能,确保规模生产的设备重复性和良品率。(7)完善的安全报警机制,对系统硬件工作状态、部件互锁保护、电源输入、气压、水流、水温等参数进行实时监控。(8)多RF电源稳定技术,系统包含18台RF射频电源,通过工艺软件进行管理的多种控制模式和专利设计的FX72反应箱,可以使放电稳定进行,避免不同电源的干扰和串扰。PVD磁控溅射主要构成和技术:(1)十室八靶结构,可以连续镀制AZO、Ag、Al等多种薄膜电池背电极。(2)全不锈钢真空室,包含内部气体隔离和加热系统。(3)采用全自动操作,可以配置接口连接其他自动设备。(4)真空系统采用国际优质磁浮式分子泵和大抽速机械罗茨泵组,最快进出片节拍到小于75s,工作真空稳定,无串气波动。(5)独立的溅射冷却水配置系统确保大功率溅射的稳定(6)完善的安全报警机制,对系统硬件工作状态、部件互锁保护、电源输入、气压、水流、水温等参数进行实时监控。(7)进口溅射电源及供气系统(8)控制系统以上位机组态软件为监控窗口,PLC作为控制核心,系统通过PROFIBUS和工业以太网进行连接,传感器可以监控每个阴极、泵、腔室真空度、温度、工件位置、速度等参数状态,并实时显示在桌面和异常报警。4.3生产过程清洁分析4.3.1单位产品物耗、能耗分析通过对国内某600MW非晶硅薄膜电池厂的类比调查,从原料消耗、能源消耗能方面进行了对比,通过表4-3-1对比可知,本项目原料及能源消耗指标绝大多数优于该600MW生产企业,清洁生产水平达到了国内先进水平。4.3.2节水和水回用措施(1)循环使用冷却水对空压机及生产工艺设备的冷却水循环使用,循环使用率达到了98.5%。(2)项目新水用量指标表4-3-1指标项目预测值国内某600MW非晶硅薄膜电池厂单位产品新鲜用水量1926m32389m间接冷却水循环率98.5%98.33%太阳能电池排放废水量324t/MW301t/MW单位产品耗电量336000KVA/MW340000KVA/MW单位产品压缩空气61600m³/MW95560m³单位产品天然气6048m³/MW12138m³/MW单位产品硅烷82.5kg/MW265kg/MW单位产品磷烷1.57kg/MW0.04kg/MW纯水448t/MW560t/MW项目新水用量指标预测值如表4-3-1所示,对照《节水型城市目标导则,国家建设部、国家经贸委和国家计委[1996]593号文》要求和行业先进水平,项目节水水平4.3.3节约用电措施生产、生活加压泵组等大部分水泵及冷却塔风机采用变频调速驱动。主要动力设备引进低耗能指标设备,并采用计算机控制,按照负荷变化自动调节达到最佳运行状态,降低能耗。国产配套机电设备选用国家推荐的节能型产品。4.3.4节能分析为降低成本及保护环境,非晶硅薄膜技术的需求正快速上升。生产多晶硅需要较多能源,而且能源回收期长达7年;非晶硅薄膜所采用的硅材料则少于多晶硅的1%,能源回收期亦只需要1.5年,无论是对环境的破坏,还是污染物的排放量均符合国家节能环保的要求。非晶硅薄膜是一种节能技术,但究竟有何优势呢?首先在转换效能上,多晶硅因应硅不可改变的物理特性,其最高效能为15%至16%;而非晶硅薄膜可透过沉淀不同化学特性的物质于不同段层,以提升转换效能可由6%提升至12%或更高,理论上最高更可达17.8%。其次,薄膜吸收较广的阳光波长,在阴天或微弱阳光下运作亦较佳;相反,多晶硅的效能在较暗的情况下就会急速下降。因此,非晶硅薄膜在实际环境下的转换效能比多晶硅高出10%以上。非晶硅薄膜的转换效能虽然只及多晶硅的一半,但生产成本亦只有多晶硅的三分之一。多晶硅生产过程需要1100度高温,不但耗能大,而且所带来的污染问题亦十分严重。而非晶硅薄膜只需将气体沉淀转化成等离子附在玻璃上即可,生产过程只需200度低温,可以一条龙式生产,消耗电能少,无污染,因此可以低成本大面积连续生产。4.4清洁生产分析结论根据以上分析,本项目清洁生产水平较好,处于国内先进水平。4.5清洁生产改进措施建议(1)企业从设计到实际生产运行,应做到高起点、严要求,采用先进、成熟、低废的生产工艺和设备,尽早实施并通过认证,达到完善企业管理、树立企业形象、降低生产成本、提高产品质量、减少环境风险的生产目的,实现企业可持续发展。建议本项目按照ISO14001建立环境管理体系,制定清洁生产操作规程,健全清洁生产管理规章制度。(2)按照节能、降耗、减污、增效的清洁生产原则,制定企业各工段的清洁生产措施实施细则,通过技术培训和清洁生产教育,提高员工落实清洁生产的意识和能力,使清洁生产措施落到实处。(3)本项目在生产过程中部分中间产物、最终产品等为有毒有害物质,因此,生产过程中应严格按照操作规程进行,定期进行预防性维修保养,减少各种“跑、冒、滴、漏”及事故排放等情况的发生。4.6开展清洁生产审核、促进区域循环经济发展随着国家建设节约型社会口号的提出,循环经济的概念日益被人们重视,循环经济是以追求更大的经济效益、减少资源消耗、降低环境污染和解决更多劳动就业的一种先进经济发展模式,其本质是一种生态经济,它是运用生态学规律而不是机械论规律来指导人类社会的经济活动,是把清洁生产和废物综合利用融为一体的生态经济。与传统经济相比,不同之处在于:传统经济是一种由“资源—产品—污染排放”单项流动的线性经济,其特征是高开采、低利用、高排放;而循环经济要求把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程,其特征是低开采、高利用、低排放,所用的物质和能源要在这个不断进行着的经济循环中得到合理和持久的利用,以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。发展循环经济,创建节约型社会,是贯彻落实科学发展观的必然要求,体现了以人为本、可持续发展的发展理念,是我国全面建设小康社会的战略选择,符合当今世界发展潮流。本项目在设计中充分考虑了节能、降耗、减污、增效、废水资源化的因素,体现了清洁生产的指导思想,作到了企业内部资源能源的合理利用和废物的回收利用,实现了小层面的循环经济体系。清洁生产审计是对企业计划进行地的工业生产预防污染的分析和评估,是企业实行清洁生产的重要前提,也是企业实施清洁生产的关键和核心。通过清洁生产审计,达到:(1)核对有关工序操作、原材料、产品、用水、能源和废物的资料;(2)确定废物的来源、数量以及类型,确定废物削减的目标,制定经济有效的削减废物产生的对策;(3)提高企业对由削减废获得效益的认识和知识;(4)判定企业效率低的瓶颈部位和管理不善的地方;(5)提高企业经济效益和产品质量。5.环境现状评价5.1环境空气质量现状调查与评价5.1.1现状监测(1)监测点位根据评价等级要求,根据环境空气布点要求兼顾功能区分布情况,在监测范围内共布设6个监测点位,具体监测点位置详见表5-1-1和图5-1-1。(2)监测单位监测单位:哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司(3)监测因子根据拟建工程污染物排放特点及拟建厂址周围的环境特征,确定监测因子为SO2、NO2、PM10和五氧化二磷、非甲烷总烃五项。(4)监测采样时间及分析方法PM10、SO2和NO2监测时间为2010年10月12日~18日;连续监测7天。SO2、NO2、五氧化二磷和非甲烷总烃每天采1小时平均浓度,PM10、SO2和NO2每天采日平均浓度。SO2、NO2、五氧化二磷和非甲烷总烃1小时平均浓度每天采样4次,分别为2:00、8:00、14:00和20:00,每次采样不少于45分钟,SO2和NO2日平均浓度每天采样18小时,PM10采样及分析方法按照《环境空气质量标准》(GB3095-96)中规定的方法进行。表5-1-1环境空气现状监测点一览表现状监测点号监测点名称相对于厂址方位距厂界最近距离(m)功能区监测内容1永华村ENE2.74二类区PM10(日均值);SO2、NO2(小时均值、日均值)、五氧化二磷、非甲烷总烃(小时值)2建兴村NNE2.93沙岗乡W2.44太保镇E0.55永胜村E4.56中华村SSE1.75(5)监测结果统计现状监测日均值和小时均值统计与分析结果见表5-1-2和表5-1-3。5.1.2监测统计结果分析表5-1-2现状监测日均值统计与分析单位:mg/m3监测点位监测项目采样时间采样个数浓度范围/(mg/m3)最大浓度占标比/%超标率达标情况1#永华村SO218h70.010~0.01711.330达标NO218h70.014~0.02117.500达标PM1012h70.032~0.05033.330达标2#建兴村SO218h70.010~0.01711.330达标NO218h70.014~0.02016.670达标PM1012h70.058~0.08959.330达标3#沙岗乡SO218h70.017~0.02416.000达标NO218h70.017~0.02621.670达标PM1012h70.088~0.14294.660达标4#太保镇SO218h70.011~0.01510.000达标NO218h70.015~0.01915.830达标PM1012h70.046~0.07348.670达标5#永胜村SO218h70.010~0.01510.000达标NO218h70.012~0.01815.000达标PM1012h70.033~0.05134.000达标SO218h70.010~0.01510.000达标NO218h70.014~0.02117.500达标PM1012h70.034~0.05436.000达标由表5-1-2和表5-1-3可以看出,1#~6#监测点位SO2、NO2、PM10日均现状浓度分别在0.010mg/m3~0.024mg/m3、0.012mg/m3~0.026mg/m3、0.032mg/m3~0.142mg/m3之间;最大浓度占标比分别在10.00%~16.00%、15.00%~21.67%、33.33%~94.66%之间。SO2、NO2和非甲烷总烃小时平均现状浓度分别在0.009mg/m3~0.032mg/m3,0.007mg/m3~0.029mg/m3和0.1mg/m3~2.7mg/m3之间;最大浓度占标比分别在4.80%~6.40%、9.58%~12.08%和18.00%~54.00%之间。五氧化二磷未检出。表5-1-3现状监测小时平均值统计与分析单位:mg/m3监测点位监测项目采样时间采样个数浓度范围/(mg/m3)最大浓度占标比/%超标率达标情况1#永华村SO21h280.010~0.0244.800达标NO21h280.008~0.02711.250达标P2O51h280.06L200达标1h280.2~0.9180达标2#建兴村SO21h280.009~0.0295.800达标NO21h280.007~0.02711.250达标P2O51h280.06L200达标1h280.1~2.5500达标3#沙岗乡SO21h280.012~0.0326.400达标NO21h280.008~0.02912.080达标P2O51h280.06L200达标1h280.1~2.7540达标4#太保镇SO21h280.009~0.0306.000达标NO21h280.007~0.02912.080达标P2O51h280.06L200达标1h280.1~1.9380达标5#永胜村SO21h280.009~0.0255.000达标NO21h280.007~0.0239.580达标P2O51h280.06L200达标1h280.2~1.9380达标SO21h280.010~0.0265.200达标NO21h280.007~0.02811.670达标P2O51h280.06L200达标1h281.0~2.1420达标由上述分析结果可知,各监测点位PM10日均值、SO2和NO2日均值和小时平均现状浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中二级标准的要求。五氧化二磷小时平均浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79),非甲烷总烃一次浓度满足《以色列居住区大气环境质量标准》要求。5.1.3现状评价结论环境空气现状评价各监测点位PM10日均值、SO2和NO2日均值和小时平均现状浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中二级标准的要求。五氧化二磷小时平均浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79),非甲烷总烃一次浓度满足《以色列居住区大气环境质量标准》要求。5.2地表水环境质量现状评价5.2.1地表水环境现状监测(1)监测范围根据本项目的排污特点及纳污水体的环境质量现状,确定本次评价的监测范围如下:安邦河污水处理厂排水口上游500m至下游5000m河段,控制长度5.5km。(2)监测断面布设按照环境影响评价导则的要求,考虑纳污水体的实际情况,在监测范围内共布设3个监测断面。具体断面位置详见表5-2-1及图5-2-1。表5-2-1地表水监测断面布设情况断面编号河流名称断面位置1#安邦河安邦河污水处理厂排水口上游500m2#安邦河安邦河污水处理厂排水口下游1000m3#安邦河污水处理厂排水口下游5000m,安邦河与哈达密河交汇口上游100m(3)监测时间及频率地表水现状监测时间为2010年10月15日至17日。连续采样3天,每天1次,由哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司进行监测。(4)监测项目及分析方法根据纳污水体水质污染现状及本工程投产后的排水特点,选择如下监测项目:pH、COD、BOD5、DO、NH3-N、石油类、氟化物、挥发酚、六价铬、氰化物、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群共计14项。分析方法按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的方法进行,具体见表5-2-2。表5-2-2地表水监测项目及分析方法序号监测项目分析方法方法来源1234567891011121314PH高锰酸盐指数氨氮BOD5石油类挥发酚氟化物氰化物CODDO六价铬总磷总氮玻璃电极法酸性法纳式试剂比色法稀释与接种法红外分光光度法蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法电极法容量法和分光光度法重铬酸钾法碘量法二苯碳酰二肼分光光度法钼酸铵分光光度法过硫酸钾氧化法亚甲蓝分光光度法GB/T6920-1986GB/T11892-1989GB7479-87GB7488-87GB/T16488-1996GB/T7490-1987GB/T7482-1987HJ484-2009GB/T11914-1989GB/T7489-1987GB/T7467-1987GB11893-89GB11894-89GB/T7494-1987(5)监测结果统计监测统计结果具体见表5-2-3。5.2.2地表水环境现状评价(1)评价范围同现状监测范围。(2)评价参数根据地表水的使用功能及水质特点,为全面反映地表水水质现状,14项监测参数均作为评价参数。表5-2-3地表水监测结果数据序号监测项目1#断面2#断面3#断面1pH7.847.777.652COD105.0118.054.93BOD530.2734.2016.104溶解氧4.404.245.285氨氮6.878.146.616石油类87氟化物4.694.574.968挥发酚0.04860.08450.03549六价铬0.004L0.004L0.004L10氰化物0.004L0.004L0.004L11总磷1.291.940.6912总氮19.322.414.513阴离子表面活性剂614粪大肠菌群133.3200.0190.0执行标准ⅤⅤⅤ(3)评价标准根据《XX省地面水环境质量功能区划分和水环境质量补充标准》(DB23/485-1998),评价标准采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类(安邦河)标准。(4)评价方法采用标准指数法。模式如下:Si,j=Ci,j/CsipH的标准指数为:
式中:Si,j--单项水质参数i在第j点的标准指数;Ci,j--单项水质参数i在第j点的实测浓度(mg/L);Csi--单项水质参数i在第j点的评价标准(mg/L);pHsd—pH值标准规定的下限值;pHsu--pH值标准规定的上限值。水质参数的标准指数>1,表明该水质参数超过了规定的水质标准,已经不能满足使用要求。(5)评价结果单项污染指数评价结果见表5-2-4。表5-2-4地表水水质单项污染指数计算结果序号监测项目1#断面Pi2#断面Pi3#断面Pi1pH0.420.390.322COD2.6252.951.373BOD53.0273.421.614溶解氧0.740.760.645氨氮3.4354.0703.3056石油类87氟化物3.133.053.318挥发酚0.4860.8450.3549六价铬0.020.020.0210氰化物0.010.010.0111总磷3.2254.8501.72512总氮9.6511.207.2513阴离子表面活性剂3.834.133.2014粪大肠菌群0.0030.0050.004执行标准ⅤⅤⅤ5.2.3地表水环境现状评价结论本项目选址区域内水体安邦河评价河段规划水体功能类别为Ⅴ类,安邦河三个监测断面COD、BOD5、氨氮、氟化物、总磷、总氮和阴离子表面活性剂监测值均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅴ类标准,表明安邦河水已经受到了污染。超标原因为生活污水未经处理排放所致。综上所述,安邦河监测河段现状水质不能满足规划的水体功能类别要求。5.3地下水环境质量现状评价5.3.1地下水环境现状监测(1)监测点布设根据厂址周围地下水环境敏感点分布及地下水流向调查情况,在厂址周围0.5km范围内布设1个地下水监测点,具体位置见表5-3-1及图5-2-1。表5-3-1地下水环境现状监测布点情况监测点编号监测点名称井深(m)1#太保镇政府40(2)监测项目监测项目选择pH、高锰酸盐指数、NH3-N、氟化物、氰化物、铜、锌、砷、汞、镉、六价铬、铅、镍、总大肠菌群共14项。(3)监测时间及频率监测时间为2010年10月15日至17日。连续采样3天,每天1次,由哈尔滨工业大学环保科技股份有限公司进行监测。表5-3-2地下水水质监测结果统计序号监测项目1#评价标准(Ⅲ类)1234567891011121314PH高锰酸盐指数氟化物氰化物氨氮HgCdAsZnPbCuNi六价铬总大肠菌群6.100.780.980.0020.350.0000050.000050.000250.010.00050.0250.040.002未检出6.5-8.5≤3.0≤1.0≤0.05≤0.2≤0.001≤0.01≤0.05≤1.0≤0.05≤1.0≤0.05≤0.05≤3.0注:表中pH无量纲,总大肠菌群为个/L,其余参数单位均为mg/L。(4)监测及分析方法水样采集、保存、分析的原则与方法,按国家标准《生活饮用水标准检验方法》(GB5750)中的有关规定执行。(5)监测结果统计具体监测结果统计于表5-3-2中。5.3.2地下水质量现状评价(1)评价因子同现状监测因子。(2)评价标准评价标准采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。(3)评价方法采用单项污染指数法。模式同地表水现状评价。(4)评价结果及分析单项污染指数计算结果见表5-3-3。表5-3-3地下水水质单项污染指数计算结果序号监测项目污染指数评价标准1234567891011121314PH高锰酸盐指数氟化物氰化物氨氮HgCdAsZnPbCuNi六价铬总大肠菌群1.80.260.980.041.750.0050.0050.0050.010.010.0250.80.0406.5-8.5≤3.0≤1.0≤0.05≤0.2≤0.001≤0.01≤0.05≤1.0≤0.05≤1.0≤0.05≤0.05≤3.0由表5-3-3中计算结果可以看出,监测点PH、氨氮含量超标外,本项目所在区域的地下水水质监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求。监测点氨氮含量超标说明当地地下水受到一定程度的污染,超标原因为农村畜禽养殖或者农肥造成的污染,PH超标是由于当地土壤背景值偏酸性,地下水现状水质不能够满足Ⅲ类标准限值要求。5.4声环境质量现状评价5.4.1声环境概况本项目拟建地点为XX四方台区太保镇。具体位置为太保镇西侧,集贤县依饶公路北侧,金沙岗火车站南侧,行政划分为四方台区太保镇。评价范围内主要噪声污染源为厂址北侧50m的依饶公路。现有厂区的厂界200m范围内没有居民区和其它噪声敏感点。5.4.2环境噪声现状监测(1)监测内容厂区的厂界环境噪声。(2)监测点位和监测频率在厂界共布设4个监测点,监测点位详见图3-1-1。每天24小时连续监测,监测时间为2010年10月14日、15日两天,每日昼间(06:00~22:00)、夜间(22:00~06:00)各测一次,得出昼间、夜间的等效声级Ld(3)监测方法监测方法按《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定执行。表5-3-1厂界噪声现状监测结果点位时间连续等效A声级LdLn1#北侧厂界2010年10月14日52.1746.702010年10月15日51.3347.602#东侧厂界2010年10月14日48.0047.402010年10月15日47.6643.703#西侧厂界2010年10月14日49.3040.502010年10月15日48.2042.704#南侧厂界2010年10月14日47.9637.302010年10月15日48.0642.10(4)监测结果现状监测结果分别见表5-3-1。5.4.3环境噪声现状评价(1)评价量以昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln作为评价值。(2)评价方法环境噪声现状评价方法为单因子法。(3)评价标准厂区的厂界噪声现状评价采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中2类标准,即昼间60dB(A),夜间50dB(A)。(4)现状评价结果厂区的厂界噪声现状昼间在47.66~52.17dB(A)之间,夜间在37.30~47.60dB(A)之间,昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中2类标准准限值要求。6环境影响预测评价6.1运行期环境影响预测与评价6.1.1运行期环境空气影响预测与评价预测方法及范围预测范围为以本工程拟建厂址为中心,边长为10km面积为的100km预测因子根据工程分析结果,预测因子确定为硅烷、磷烷、粉尘、五氧化二磷、非甲烷总烃。预测内容(1)预测正常工况下硅烷、磷烷、粉尘、五氧化二磷、非甲烷总烃1小时最大地面浓度;(2)预测非正常工况下硅烷、磷烷、粉尘、五氧化二磷1小时最大地面浓度。预测模式预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)推荐的EPA的Screen3模式,估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式,可计算点源、火炬源、面源、和体源的最大地面浓度,以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件,包括一些最不利的气象条件,在某个地区有可能发生,也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。模式中参数的选取(1)排放源参数本项目废气排放参数见表6-1(2)扩散参数的选取模式计算中所选用的扩散参数及扩散参数修正均按《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)中规定进行。表6-1-1废气污染物排放序号污染源治理措施污染物污染物排放量排烟量Nm3/s排烟温度(℃)排气筒mg/smg/Nm3高度内径个数1化学气象沉积尾气燃烧+洗涤硅烷0.0012220.41.5370150.52磷烷0.0000160.005五氧化二磷0.0003330.1粉尘0.0227787.52层压废气通风换气非甲烷总烃0.01944415.50.42常温150.523超声波焊接废气通风换气焊接含Sn粉尘0.000250.10.83常温150.534激光划线含尘废气通风换气粉尘0.0221.11常温150.5污染物地面浓度预测(1)所有气象条件下1小时最大地面浓度预测结果本项目运行时,所有气象条件下污染物1小时最大地面浓度预测结果见表6-1序号污染源污染物最大落地浓度(mg/m3)标准值离源距离(m)占评价标准百分比(%)1化学气象沉积尾气硅烷0.000176——312——磷烷0.000002————五氧化二磷0.0000480.150.03粉尘0.0032730.450.732层压废气非甲烷总烃0.0079625.01800.163超声波焊接废气焊接含Sn粉尘0.0000750.452110.024激光划线含尘废气粉尘0.0050170.452331.11由表6-1-2中的预测计算结果可以看出,在所有气象条件下本项目运行时粉尘、五氧化二磷、非甲烷总烃1小时最大地面浓度均未超过标准值。本项目运行时粉尘、五氧化二磷、非甲烷总烃1小时最大地面浓度占标率仅为1.11%、0.03%、0.16(2)非正常工况下粉尘对各关心点的影响经分析本项目非正常情况下主要废气污染源主要为燃烧洗涤装置故障,去除效率降为0%,当发生上述非正常情况时废气污染物的排放情况见表6-1表6-1序号污染源治理措施污染物净化效率%污染物排放量排烟量Nm3/s排烟温度(℃)排气筒mg/smg/Nm3高度内径1化学气象沉积尾气燃烧+洗涤硅烷00.1222401.5370150.5磷烷0.00160.5五氧化二磷0.003331粉尘0.2277875事故状态下影响预测见表6-1序号污染源污染物最大落地浓度(mg/m3)标准值离源距离(m)占评价标准百分比(%)1化学气象沉积尾气硅烷0.017559——312——磷烷0.00023————五氧化二磷0.0004780.150.32粉尘0.032730.457.27通过预测可知,事故状态排放占标比最大的污染物为粉尘,事故状态下粉尘排放,1小时最大地面浓度为0.03mg/m3,没有超过标准值,最大地面浓度为评价标准的7.27%。本项目事故运行时废气污染物排放量较大,应在管理上严加控制事故发生。 环境空气影响预测及评价结论本项目化学气相沉积尾气、层压废气、超声波焊接废气、激光划线含尘废气经处理装置处理后,在所有气象条件下本项目运行时粉尘、五氧化二磷、非甲烷总烃1小时最大地面浓度均未超过标准值。本项目运行时粉尘、五氧化二磷、非甲烷总烃1小时最大地面浓度占标率仅为1.11%、0.03%、0.16%。因此,对环境影响较小。事故状态排放占标比最大的污染物为粉尘,事故状态下粉尘排放,1小时最大地面浓度为0.03mg/m3,没有超过标准值,最大地面浓度为评价标准的7.27%。综上所述,本工程建设在落实本评价提出的污染防治措施的前提下,并保证其正常运行,本工程排放的粉尘、五氧化二磷、非甲烷总烃对评价区环境空气质量影响较小。因此,从环境空气角度,本工程在拟建厂址建设是可行的。6.1.2地表水环境影响预测与评价由于本项目废水厂内处理达污水处理厂进水水质标准后排放,送XX市污水处理厂处理,本次评价重点分析本项目废水进入XX市污水处理厂的可行性。6.1本项目所依托的XX市污水处理厂设计规模日处理量:50000t/d,该污水厂服务范围为岭东区污水系统、尖山区污水系统、双福新区污水系统和福利屯排水系统的工业废水和生活污水;采取的处理工艺为:A2O;设计进水水质为COD:350mg/l;BOD5:200mg/l;SS:300mg/l,排水标准达《城镇生活污水处理厂污染物排放标准》一级B标准;污水处理厂已于2010年10月15日通水,进入试运行。本项目按计划于2012年试运行,废水排放量仅14.6m3/h,并达到A2/O工艺目前在城市污水处理厂中有较为广泛的应用,它是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺及生物除磷工艺的结合。在该工艺流程内,BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷将一一被去除。A2O生物脱氮除磷系统的活性污泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在厌氧段,聚磷菌释放磷并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过反硝化作用转为氮气逸出,从而达到脱氮的目的;而好氧段一方面降解有机物,另一方面将氨氮及由有机氮氨化成的氨氮通过生物硝化作用转为硝酸盐。此外,厌氧段释放出的磷在好氧条件下被聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷除去。
工艺特点
(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
(2)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
(3)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
(4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。本项目废水主要为清洗废水、磨边废水、纯水站再生废水、工艺尾气洗涤废水、生活污水。清洗废水和纯水站再生酸碱废水进入酸碱废水中和处理系统,调节pH值后达到排放标准要求。磨边冷却水经沉淀池沉淀去除二氧化硅颗粒后大部分返回磨边机储水槽重复利用,小部分排放,能够满足排放标准的要求。化学气相沉积尾气的燃烧洗涤废水国内比较常用的处理工艺为混凝沉淀法。本项目采用的废水处理方法属混凝沉淀法,主要是利用氢氧化钙和磷酸根离子发生反应,生成Ca3(PO43-)2沉淀,再投加高分子絮凝剂使其迅速沉降,排水的磷酸根浓度可以控制在0.5mg/m³以下,达到了污水综合排放标准二级排放标准的要求。本项目污水能够满足污水处理厂进水水质标准要求,不会对XX市污水处理厂生化系统产生影响。以上分析表明,本项目污水完全可进入XX市污水处理厂。污水处理厂采用的A2O技术完全可以达到处理本项目废水的要求。项目单位已与XX市污水处理厂签订本项目废水处理协议(协议见附件)。本项目进入XX市污水处理厂的排水路线见图5-2-1。6.1.2由于本项目废水量占污水厂处理水量比例很小,只有0.7%,项目投产后,污水达到污水处理厂进水水质标准后排入XX市污水处理厂,经XX市污水处理厂处理后排入安邦河。本项目所依托的污水处理厂已委托哈尔滨工业大学编制环境影响报告表,根据XX市污水处理厂环境影响报告表结论,污水处理厂的建设,可使XX市的城市污水得以全面治理,使安邦河的水环境质量大大改善,有利于安邦河与松花江水体生态和农业生态平衡,有利于生态农业发展。事故排放对污水本项目事故排放时,主要污染物为酸碱废水,据报道,当污水处理系统出现事故时含酸废水直接排入污水处理厂将对生化处理微生物产生影响。本项目酸碱废水如不经处理,进入污水厂后,将对污水厂处理系统产生影响,因此必须杜绝事故排放,将事故废水引入事故废水池,待事故排除后,重新对事故废水处理后排放。6.1.3地下水环境影响分析根据工程分析,废水虽达标排放,但废水的排放,可能对区域地下水产生一定影响;固体废弃物临时堆场,如防治措施不当,也会对地下水产生污染;为此,评价提出以下防治措施:(1)生产车间地面应进行固化处理;(2)固废临时堆放点设防雨、防渗措施,周边设边沟;(3)污泥等固体废弃物应及时清运,避免因降水,固体废弃物中有害成份渗出污染地表水和地下水。(4)厂内污水处理站事故污水贮存池应做好防渗,防渗等级应达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中规定的渗透系数不大于10-7cm(5)对厂内排水系统和废水处理站池体及排放管道(包括厂外管道)均做防渗处理。防渗等级应达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中规定的渗透系数不大于10-7cm(6)酸、碱等危险化学品储存库房必须做防渗处理。通过以上污染防治措施,本项目厂区内污染物渗入地下水中的量极小,对区域地下水水质影响极小,从地下水环境角度而言,本项目建设是可行的。6.1.4声环境影响预测与评价预测内容预测运营期厂界外1m处的噪声级dB(A)。工业噪声源有室外和室内两种声源,应分别计算。室外声源:(1)计算某个声源在预测点的倍频带声压级式中:Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级;Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级;r——预测点距声源的距离,m;r0——参考位置距声源的距离,m;ΔLoct——各种因素引起的衰减量。如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct,且声源可看作是位于地面上的,则(2)由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。室内声源:(1)首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级:式中:Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级,Lwoct为某个声源的倍频带声功率级,r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离,R为房间常数,Q为方向因子。(2)计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级:(3)计算出室外靠近围护结构处的声压级:(4)将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源,计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct:式中:S为透声面积,m2。(5)等效室外声源的位置为围护结构的位置,其倍频带声功率级为Lwoct,由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。计算总声压级:设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i,在T时间内该声源工作时间为tin,i;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j,在T时间内该声源工作时间为tout,j,则预测点的总等效声级为式中:T为计算等效声级的时间,N为室外声源个数,M为等效室外声源个数。评价方法是将厂界各预测点的噪声预测贡献值叠加现状厂界噪声背景值后,与标准进行比较,评价拟建项目对厂界及声环境的影响程度。对噪声源进行预测的数据见表6-1表6-1设备名称台数处理措施空压机冷冻机冷却塔冷却水泵46101572656562消声、减振消声、减振消声、减振消声、减振217,430420,430217,190420,190生产厂房干泵离心风机1离心风机2离心风机3离心风机4磨边机真空泵离心风机422936183335760606060586060消声、减振消声、减振消声、减振消声、减振消声、减振消声、减振消声、减振消声、减振273,419365,419273,385365,385273,237365,237273,189365,189废水处理站水泵165消声、减振475,481水源水泵房水泵165消声、减振475,424换热站水泵165消声、减振475,,66厂界噪声预测结果见表6表6-点位时间本工程厂界噪声现状值本工程贡献值叠加值达标情况执行标准1#北侧厂界Ld52.1726.5752.18达标GB12348-2008中的2类标准昼间:60dB(A)夜间:50dB(A)Ln47.6047.63达标2#东侧厂界Ld48.0029.6948.06达标Ln47.4047.47达标3#西侧厂界Ld49.3027.8449.33达标Ln42.7042.84达标4#南侧厂界Ld48.0631.3848.15达标Ln42.1042.45达标本项目投产后,噪声源对厂界噪声值影响较小,厂界噪声预测值与现状值叠加后,昼间均在48.06~52.18dB(A)之间,夜间均在42.45~47.47dB(A)之间各侧厂界昼夜间噪声叠加值均不超标,符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。6.2施工期环境影响分析6.2.1施工期对环境空气的影响分析施工扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘;建筑材料(白灰、水泥、沙子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘;施工垃圾的清理及堆放扬尘;人来车往造成的现场道路扬尘。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关,是一个复杂、较难定量的问题。本评价采用类比法,利用现有的施工场地实测资料对环境空气影响进行分析。北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定,测定时风速为2.4m/s,测试结果见6-2根据表6-2-1对建筑施工扬尘的影响范围和大小做如下分析:(1)建筑施工扬尘严重,当风速为2.4m/s时,工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍,平均1.88倍,相当于大气环境标准的1.4~2.5倍,平均1.98倍。表6-2工程名称TSP浓度(μg/m3)工地上风向50m工地内工地下风向50m工地下风向100m工地下风向150m侨办工地328759502367336金属材料部公司工地325618472356332广播电视部工地311596434372309劲松小区5#、11#、12#楼工地3035#楼40911#楼53812#楼465314平均值316.7595.5486.5390322.7(2)建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之内,被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3,为上风向对照点的1.5倍,平均1.88倍,相当于大气环境标准的1.6倍。本项目施工场界距周围环境空气敏感点最近距离为400m,由上述类比监测结果分析可知,本项目施工扬尘对其周围的最近环境空气敏感点影响很小,扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16295-1996)规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1mg/m36.2.2施工期对声环境的影响分析本项目施工期噪声对环境的影响是短暂的,它将随施工的完成而消失,但由于本项目工程量大,工期较长,因此在建设过程中将对周围环境产生一定影响。施工噪声主要来自各类施工机械及大型运输车辆,这些施工机械和运输车辆大部分在露天状态下作业,其噪声在空间传播较远。需控制施工场界的噪声,使其满足《建筑施工场界噪声限制》(GB12523-90)的规定。(1)施工期噪声源调查本项目建设过程的不同时段主要噪声设备源强见表6-2(2)施工期噪声影响预测①施工现场场界噪声预测A、预测内容预测各施工阶段施工场界噪声值。B、预测方法采用点声源随距离衰减模式计算单台设备噪声对预测点的影响,通过叠加,预测出多台设备噪声对场界的影响值。表6-2-2施工机械噪声源源强序号设备名称型号测点距离(m)声级值dB(A)1混凝土搅拌机JZC3505812打桩机5943挖掘机JZC3505844推土机T1405775震动机5866汽车卡马斯5907电锯φ50051008卷扬机QT405759装载机ZL40589C、预测模式噪声随距离衰减计算模式为:L(r)=L(r0)-20log(r/r0)-△L式中:L(r)——点声源在预测点产生的噪声级dB(A);L(r0)——参考位置r0处的已知噪声级dB(A);△L——各种因素引起的衰减量。D、预测结果表6-2-3设备名称5m10m20m30m40m80m150m200m挖掘机84787268.5666256.553.9装载机90847874.5726862.559.9振拔机88827672.5706660.557.9钻孔机82767366.5646054.551.9搅拌机80847874.5726862.559.9卷扬机75696359.5575347.544.9振捣棒87817571.5696559.556.9电锯92868076.5747064.561.9升降机74686056.5545044.541.9在不考虑任何声屏障情况下,根据点声源模式计算出单台设备随距离衰减量见表6-2-3。根据单台设备在场界处噪声值预测不同施工阶段场界噪声,预测时按施工机械距场界平均距离50m计算,施工场界可达标。计算结果见表6-②施工期交通噪声影响分析施工期土石方的运出及建筑材料的运进,将使区域道路车流量增多,经估算运输车辆将增加50台次/日,均系高吨位货车,其声级值可达85dB(A)以上,由于是间断运输,对交通噪声贡献量不会很大,但为避免道路两侧居民及企事业单位将受到这些高噪声干扰,因此要严格禁止夜间22:00~6:00运输施工材料,避免增加夜间交通噪声幅度,同时还要避开车流高峰期,以免造成交通阻塞。表6-2-4施工现场场界噪声预测值预测时段预测值dB(A)标准值dB(A)土石方6775结构6670装修5965要求建设单位在项目施工时将高噪声设备设置在场内距厂界大于50m处,可确保施工期厂界噪声达标排放。6.2.3施工期对水环境的影响分析本项目在施工期产生的废水主要为搅拌砂浆、润湿建筑材料和清洗施工设备产生的少量生产废水和施工人员排放的少量生活污水,排放量较小。施工场地设置临时沉淀水池,将生产污水进行沉淀后用以浇洒场地,大部分废水很快蒸发,只有微量渗入地下,通过土壤的过滤作用,对地下水水质影响轻微;由于施工废水产生量较小,因此,对地表水影响甚微,能够被周围环境所接受。6.2.4施工期固废的环境影响分析施工期期间的固废主要为土建施工产生的弃土、建筑弃渣、施工人员产生的生活垃圾等。本工程由于地势较平坦,工程挖方量与填方量基本持平,不会产生多余弃土,在施工过程中产生的挖方应及时回填,不能及时回填的土方应采取遮盖措施,防止暴雨期的水土流失。采取以上措施后,可避免开挖土方对环境的影响。施工期产生的其他固体废物,如废弃材料、纸张、塑料薄膜及时送垃圾场和废品站处理;其他建渣送指定的地方堆放,运输车辆应采用封闭式,在运输过程中,杜绝沿途撒落。评价认为本项目施工开挖土方和固体废弃物经妥善、及时处置后不会产生影响。对于施工人员产生的生活垃圾,通过在施工场地设置生活垃圾收集设施,统一收集后,定期送至城市生活垃圾处理厂集中处理。因此,只要加强管理,施工期的固废对当地环境影响甚微。7.环境风险评价7.1目的环境风险评价是对建设项目建设和运行期间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)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏,或突发事件产生的新的有毒有害物质,所造成的对人身安全与环境的影响和损害,进行评估,提出防范、应急与减缓措施,使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低,项目风险度达到可接受水平。7.2保护目标本项目周围的敏感目标如表7-2-1所示。表7-2-1本项目敏感环境保护目标情况一览表编号敏感保护目标名称相对本项目的方位距气站距离(km)人口1永华村ENE2.94320户,1048人2建兴村NNE3.0105户,323人3太保镇E0.55680户,14758人4中华村SSE1.85540户,1487人5九三村WNW2.2366户,1120人6沙岗乡W2.8500户,1548人7.3环境风险识别及分析经过对物质的理化特性分析,项目中磷烷、锗烷属于2.3类有毒气体,氢气、硅烷、甲烷属于2.1类易燃气体,三甲基硼属于第4.2类自燃物品,根据GB18218《危险化学品重大危险源辨识》对建设项目进行主要危险、有害因素辨识。
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