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文档简介
运营期环境影响预测评价5.1大气环境影响评价5.1.1气候特征根据淮北气象站近20年的气象资料统计,分析本地区污染气象。淮北气象站观测地点位于杜集区高岳街道办开渠广场内,区站号58116,纬度33.98°N,经度116.83°E,海拔高度31.5m,淮北气象站气象站距离本项目约为23km(小于50km),满足导则气象资料的使用条件。(1)基本气象要素年平均气温14.8C极端最高气温40.4℃极端最低气温-14.0℃年主导风向及频率NNE,9.7%年平均风速2.4m/s年静风频率19.5%年平均无霜期220d年平均降水量833.5mm(2)地面气象条件淮北市年平均温度月变化情况见表5.1-1和图5.1-1,年平均风速月变化情况见5.1-2和图5.1-2。季小时平均风速的日变化情况见表5.1-3和图5.1-3。表5.1-1年平均温度的月变化月份123456789101112年温度(℃)15.320.725.327.326.522.016.19.03.014.8表5.1-2年平均风速的月变化月份123456789101112年风速(m/s)2.4图5.1-1年平均温度的月变化图5.1-2年平均风速的月变化表5.1-3季小时平均风速的日变化(单位:m/s)小时季节123456789101112春季夏季1.51.7秋季冬季1.01.02.0小时季节131415161718192021222324春季夏季秋季0.80.8冬季由表5.1-1和图5.1-1可知,全年的平均气温为14.8℃,其中夏季气温明显高于其余季节,其中以7月温度最高,平均为27.3℃,1月温度最低,平均为0.9℃。由表5.1-2和图5.1-2可知,年平均风速为2.4m/s,该区域地面各月风速变化较为规律,春季和秋季风速最高,冬季风速最低。由表5.1-3和图5.1-3可知,该区域地面各月风速变化较为规律,春季风速最高,秋季风速最低,一年中9月份风速最小,3、4月份风速最大;平均风速日变化较为规律,日出后风速逐渐增大,到中午达到风速最大,然后风速逐渐减小,到凌晨风速达到最小,白天风速明显大于夜间,这说明该区域白天更有利于大气污染物扩散。图5.1-3季小时平均风速的日变化(2)风频淮北市年均风频的月变化见表5.1-4,年均风频的季变化及年均风频见表5.1-5,年、季风向频率玫瑰图见图5.1-4。表5.1-4年均风频的月变化(单位:%)月份风向123456789101112N775443366678NNE12121076551012111110NE1010977661012987ENE588777687655E357556785533ESE345567664422SE3466610754432SSE235669543323S4358891044454SSW656101091144455SW656866732456WSW433442211344W211121111222WNW222221211223NW433332233344NNW764443244577C211816141514172026252523表5.1-5年均风频的季变化及年均风频(单位:%)季节风向春季夏季秋季冬季年平均N7.35.5NNE9.75.310.311.09.1NE8.37.6ENE5.06.6E5.76.06.03.05.2ESE2.34.5SE2.75.0SSE2.34.3S5.39.04.04.35.7SSW7.010.045.36.6SW5.75.2WSW4.02.9W1.01.4WNW2.01.8NW3.02.33.04.03.1NNW4.73.04.37.04.8C16.015.323.723.019.5春季春季夏季秋季冬季年图5.1-4区域年季风向频率玫瑰图由表5.1-5和图5.1-4所示,评价区域主导风向为NNE风,其年频率为9.7%。该区域年静风频率较高,为19.5%,区域地面年平均风速为2.4m/s。5.1.2预测模式本项目使用ARESCREEN估算模式确定大气评价等级为二级,预测源强参数以项目建成后,全厂的污染源参数进行预测。估算模式AERSCREEN是基于AERMOD内核算法开发的单源估算模型,可计算污染源包括点源、带盖点源、水平点源、矩形面源、圆形面源、体源和火炬源,能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响,可以输出1小时、8小时、24小时平均、及年均地面浓度最大值,评价评价源对周边空气环境的影响程度和范围。经纬度:116.653347E,33.929245N;选取评价区域近20年的资料统计结果,最高环境温度:40.4℃(313.55K),最低环境温度:-14.0℃(259.15)。最小风速可取0.5m/s,风速计高度取10m。地形数据:地形数据来自于,精度为90m×90m。图5.1-5评价区域地形图5.1.3大气影响预测范围AERSCREEN估算模式中选取距离排气筒10m到2.5km范围进行预测。5.1.4估算模式预测源强参数估算模式预测输入参数见下表。表5.1-6有组织废气(正常工况)估算模式预测源强参数/点源编号点源名称排气筒高度排气筒内径烟气出口速度烟气出口温度年排放小时数评价因子源强符号CodeNameHDVTHrQ单位//mmm/sKhkg/h数据H1燃烧烟气G1200.416.593937200颗粒物:0.15SO2:0.496NOx:0.52H2裂解炉炭黑废气G2150.315.732937200颗粒物:0.04H3包装车间炭黑废气G3150.411.062933000颗粒物:0.05表5.1-7有组织废气(非正常工况)估算模式预测源强参数/点源编号点源名称排气筒高度排气筒内径烟气出口速度烟气出口温度年排放小时数评价因子源强符号CodeNameHDVTHrQ单位//mmm/sKhkg/h数据H1燃烧烟气G1200.416.593937200SO2:1.24H2裂解炉炭黑废气G2150.315.732937200颗粒物:0.08H3包装车间炭黑废气G3150.411.062933000颗粒物:0.1表5.1-8无组织废气估算模式预测源强参数/面源编号面源名称面源长度面源宽度面源高度年排放小时数评价因子源强符号CodeNameL1BLWHHrQ单位//mmmht/a数据S1生产车间7040107200颗粒物:0.288硫化氢:0.0018NMHC:0.36S2炭黑车间3015107200颗粒物:0.12S3油罐201087200NMHC:0.4885.1.5预测结果与评价正常工况下,有组织点源预测结果见表5.1-9;表5.1-9有组织废气(正常工况)下风向各距离落地浓度及占标率距源中心距离D(m)H1排气筒H2排气筒H3排气筒颗粒物二氧化硫氮氧化物颗粒物颗粒物预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%109.49E-050.023.11E-040.061.22E-040.063.85E-050.013.89E-050.01251.06E-030.243.48E-030.72.47E-031.231.44E-030.321.54E-030.34501.95E-030.436.41E-031.285.92E-032.962.36E-030.522.54E-030.56752.07E-030.466.79E-031.364.68E-032.343.29E-030.733.40E-030.761002.49E-030.558.18E-031.645.56E-032.783.13E-030.693.18E-030.711252.52E-030.568.28E-031.666.12E-033.062.78E-030.622.91E-030.651502.39E-030.537.86E-031.576.16E-033.083.06E-030.683.06E-030.681752.24E-030.57.35E-031.475.92E-032.963.65E-030.813.48E-030.772002.17E-030.487.11E-031.425.92E-032.963.95E-030.883.83E-030.852252.17E-030.487.11E-031.426.32E-033.164.05E-030.93.98E-030.882502.12E-030.476.95E-031.396.60E-033.304.03E-030.93.99E-030.892752.09E-030.466.86E-031.376.68E-033.343.98E-030.883.98E-030.893002.13E-030.477.00E-031.46.68E-033.344.00E-030.894.00E-030.893252.13E-030.476.99E-031.46.56E-033.283.95E-030.883.95E-030.883502.10E-030.476.88E-031.386.44E-033.223.87E-030.863.87E-030.863752.10E-030.476.89E-031.386.56E-033.283.77E-030.843.77E-030.844002.12E-030.476.95E-031.396.68E-033.343.65E-030.813.65E-030.814252.13E-030.476.98E-031.46.72E-033.363.53E-030.783.53E-030.784502.13E-030.476.98E-031.46.76E-033.383.41E-030.763.41E-030.764752.12E-030.476.95E-031.396.72E-033.363.34E-030.743.34E-030.745002.11E-030.476.91E-031.386.68E-033.343.26E-030.723.26E-030.725252.09E-030.466.85E-031.376.64E-033.323.18E-030.713.18E-030.715502.07E-030.466.79E-031.366.56E-033.283.09E-030.693.09E-030.695752.05E-030.456.71E-031.346.52E-033.263.00E-030.673.00E-030.676002.02E-030.456.63E-031.336.44E-033.222.92E-030.652.92E-030.656251.99E-030.446.54E-031.316.32E-033.162.83E-030.632.83E-030.636501.97E-030.446.45E-031.296.24E-033.122.75E-030.612.75E-030.616751.94E-030.436.36E-031.276.16E-033.082.67E-030.592.67E-030.597001.91E-030.426.27E-031.256.04E-033.022.60E-030.582.60E-030.587251.88E-030.426.17E-031.235.96E-032.982.52E-030.562.52E-030.567501.85E-030.416.08E-031.225.88E-032.942.45E-030.542.45E-030.547751.83E-030.415.99E-031.25.76E-032.882.38E-030.532.38E-030.538001.80E-030.45.90E-031.185.68E-032.842.32E-030.522.32E-030.528251.77E-030.395.81E-031.165.60E-032.802.26E-030.52.26E-030.58501.74E-030.395.72E-031.145.48E-032.742.20E-030.492.20E-030.498751.72E-030.385.63E-031.135.40E-032.702.14E-030.482.14E-030.489001.69E-030.385.55E-031.115.32E-032.662.08E-030.462.08E-030.469251.67E-030.375.46E-031.095.24E-032.622.03E-030.452.03E-030.459501.64E-030.365.38E-031.085.16E-032.581.98E-030.441.98E-030.449751.62E-030.365.30E-031.065.08E-032.541.93E-030.431.93E-030.4310001.59E-030.355.23E-031.055.00E-032.501.88E-030.421.88E-030.42最大浓度2.55E-030.578.38E-031.686.76E-033.384.05E-030.94.0E-030.89最大距离449232293非正常工况下,有组织点源预测结果见表5.1-10;表5.1-10有组织废气(非正常工况)下风向各距离落地浓度及占标率距源中心距离D(m)H1排气筒H2排气筒H3排气筒二氧化硫颗粒物颗粒物预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%104.98E-049.60E-027.70E-052.00E-027.78E-052.00E-02255.57E-031.122.88E-036.40E-013.08E-036.80E-01501.03E-022.054.72E-031.045.08E-031.12751.09E-022.186.58E-031.466.80E-031.521001.31E-022.626.26E-031.386.36E-031.421251.32E-022.665.56E-031.245.82E-031.301501.26E-022.516.12E-031.366.12E-031.361751.18E-022.357.30E-031.626.96E-031.542001.14E-022.277.90E-031.767.66E-031.702251.14E-022.278.10E-031.807.96E-031.762501.11E-022.228.06E-031.807.98E-031.782751.10E-022.197.96E-031.767.96E-031.783001.12E-022.248.00E-031.788.00E-031.783251.12E-022.247.90E-031.767.90E-031.763501.10E-022.217.74E-031.727.74E-031.723751.10E-022.217.54E-031.687.54E-031.684001.11E-022.227.30E-031.627.30E-031.624251.12E-022.247.06E-031.567.06E-031.564501.12E-022.246.82E-031.526.82E-031.524751.11E-022.226.68E-031.486.68E-031.485001.11E-022.216.52E-031.446.52E-031.445251.10E-022.196.36E-031.426.36E-031.425501.09E-022.186.18E-031.386.18E-031.385751.07E-022.146.00E-031.346.00E-031.346001.06E-022.135.84E-031.305.84E-031.306251.05E-022.105.66E-031.265.66E-031.266501.03E-022.065.50E-031.225.50E-031.226751.02E-022.035.34E-031.185.34E-031.187001.00E-022.005.20E-031.165.20E-031.167259.87E-031.975.04E-031.125.04E-031.127509.73E-031.954.90E-031.084.90E-031.087759.58E-031.924.76E-031.064.76E-031.068009.44E-031.894.64E-031.044.64E-031.048259.30E-031.864.52E-031.004.52E-031.008509.15E-031.824.40E-039.80E-014.40E-039.80E-018759.01E-031.814.28E-039.60E-014.28E-039.60E-019008.88E-031.784.16E-039.20E-014.16E-039.20E-019258.74E-031.744.06E-039.00E-014.06E-039.00E-019508.61E-031.733.96E-038.80E-013.96E-038.80E-019758.48E-031.703.86E-038.60E-013.86E-038.60E-0110008.37E-031.683.76E-038.40E-013.76E-038.40E-01最大浓度1.34E-022.698.10E-031.808.00E-031.78最大距离449232293正常工况下,无组织面源预测结果见表5.1-11。表5.1-11无组织废气下风向网格点和厂界落地浓度及占标率距源中心距离D(m)S1生产车间S2炭黑车间S3油罐区颗粒物硫化氢非甲烷总烃颗粒物非甲烷总烃预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%预测质量浓度mg/m3占标率%101.31E-021.451.35E-041.351.63E-020.822.38E-022.651.14E-015.7251.67E-021.851.72E-041.722.09E-021.043.25E-023.619.34E-024.67502.51E-022.792.59E-042.593.13E-021.573.55E-023.958.60E-024.3752.84E-023.152.93E-042.933.55E-021.773.37E-023.757.05E-023.521002.61E-022.92.70E-042.73.27E-021.632.86E-023.185.54E-022.771252.31E-022.572.39E-042.392.89E-021.442.46E-022.734.64E-022.321502.07E-022.32.14E-042.142.59E-021.292.25E-022.54.06E-022.031751.88E-022.091.95E-041.952.35E-021.182.02E-022.243.64E-021.822001.73E-021.921.79E-041.792.16E-021.081.83E-022.043.31E-021.662251.61E-021.781.66E-041.662.01E-0211.69E-021.873.05E-021.522501.56E-021.741.62E-041.621.95E-020.981.56E-021.742.83E-021.412751.46E-021.621.51E-041.511.83E-020.911.46E-021.622.64E-021.323001.37E-021.531.42E-041.421.72E-020.861.37E-021.532.48E-021.243251.30E-021.441.34E-041.341.62E-020.811.30E-021.442.35E-021.173501.23E-021.371.27E-041.271.54E-020.771.23E-021.372.23E-021.113751.17E-021.31.21E-041.211.47E-020.731.17E-021.32.12E-021.064001.12E-021.251.16E-041.161.40E-020.71.12E-021.252.03E-021.014251.07E-021.191.11E-041.111.34E-020.671.07E-021.191.94E-020.974501.03E-021.151.07E-041.071.29E-020.641.03E-021.151.87E-020.934759.93E-031.11.03E-041.031.24E-020.629.93E-031.11.80E-020.95009.58E-031.069.90E-050.991.20E-020.69.58E-031.061.73E-020.875259.25E-031.039.57E-050.961.16E-020.589.25E-031.031.69E-020.855508.96E-0319.26E-050.931.12E-020.568.96E-0311.66E-020.835758.68E-030.968.97E-050.91.08E-020.548.68E-030.961.63E-020.826008.42E-030.948.71E-050.871.05E-020.538.42E-030.941.60E-020.86258.18E-030.918.46E-050.851.02E-020.518.19E-030.911.58E-020.796507.96E-030.888.23E-050.829.95E-030.57.96E-030.881.55E-020.786757.75E-030.868.01E-050.89.69E-030.487.75E-030.861.53E-020.767007.56E-030.847.81E-050.789.45E-030.477.56E-030.841.50E-020.757257.37E-030.827.62E-050.769.22E-030.467.37E-030.821.48E-020.747507.20E-030.87.44E-050.749.00E-030.457.20E-030.81.45E-020.737757.03E-030.787.27E-050.738.79E-030.447.04E-030.781.43E-020.728006.88E-030.767.11E-050.718.60E-030.436.88E-030.761.41E-020.718256.73E-030.756.96E-050.78.42E-030.426.73E-030.751.39E-020.698506.59E-030.736.81E-050.688.24E-030.416.59E-030.731.37E-020.688756.46E-030.726.68E-050.678.07E-030.46.46E-030.721.35E-020.679006.33E-030.76.55E-050.657.92E-030.46.33E-030.71.33E-020.669256.21E-030.696.42E-050.647.76E-030.396.21E-030.691.31E-020.669506.10E-030.686.30E-050.637.62E-030.386.10E-030.681.29E-020.659755.99E-030.676.19E-050.627.48E-030.375.99E-030.671.27E-020.6410005.88E-030.656.08E-050.617.35E-030.375.88E-030.651.26E-020.63最大浓度2.84E-023.152.93E-042.933.55E-021.773.60E-0241.20E-016.01最大距离745613由预测结果可知:1、正常工况下,有组织点源各污染物因子的最大占标率小于10%,对周围大气环境影响较小。2、非正常工况下,有组织点源各污染物因子的最大占标率没有出现超标现象,对周围大气环境影响较小,但是应加强管理,防止非正常工况的发生。3、无组织面源估算模式预测各污染物因子的最大占标率小于10%,且厂界预测值较小,厂界预测达标,对周围大气环境影响较小。5.1.7大气环境影响评价自查表表5.1-13建设项目大气环境影响评价自查表工作内容自查项目评价等级与范围评价等级一级□二级三级□评价范围边长=50km□边长5~50km□边长=5km评价因子SO2+NOx排放量≥2000t/a□500~2000t/a□<500t/a评价因子基本污染物(PM10和TSP)其他污染物(非甲烷总烃)包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5评价标准评价标准国家标准地方标准□附录D□其他标准现状评价环境功能区一类区□二类区一类区和二类区□评价基准年(2016)年环境空气质量现状调查数据来源长期例行监测数据□主管部门发布的数据□现状补充监测现状评价达标区不达标区□污染源调查调查内容本项目正常排放源本项目非正常排放源现有污染源拟替代的污染源□其他在建、拟建项目污染源区域污染源□大气环境影响预测与评价预测模型AERMOD□ADMS□AUSTAL2000□EDMS/AEDT□CALPUFF□网格模型□其他预测范围边长≥50km□边长5~50km□边长=5km□预测因子预测因子(PM10、TSP、非甲烷总烃)包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5正常排放短期浓度贡献值𝐶本项目最大占标率≤100%𝐶本项目最大占标率>100%□正常排放年均浓度贡献值一类区𝐶本项目最大占标率≤10%□𝐶本项目最大标率>10%□二类区𝐶本项目最大占标率≤30%𝐶本项目最大标率>30%□非正常排放1h浓度贡献值非正常持续时长(0.5)h𝐶非正常占标率≤100%𝐶非正常占标率>100%□保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值𝐶叠加达标𝐶叠加不达标□区域环境质量的整体变化情况k≤-20%k>-20%□环境监测计划污染源监测监测因子(颗粒物、非甲烷总烃)有组织废气监测无组织废气监测无监测□环境质量监测监测因子( )监测点位数( )无监测评价结论环境影响可以接受 不可以受□大气环境防护距离距(本项目)厂界最远(0)m污染源年排放量SO2:(3.571)t/aNOx:(3.72)t/a颗粒物:(1.872)t/aVOCs:(0.848)t/a注“□”为勾选项,填“”;( )”为内容填写项5.1.7环境防护距离计算(1)大气防护距离拟建项目根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018),采用ARESCREEN估算模式预测本项目无组织源和有组织源计算出的落地浓度至厂界外无连续超标区域,所以本项目无需设置大气防护距离。(2)卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定,要确定无组织排放源的卫生防护距离,因此本次评价针对项目的无组织排放卫生防护距离进行计算。根据本项目特点,废气产生源在场区分布面较广,并以面源形式排放,属无组织排放,必须采取卫生防护距离等相关控制措施,以污染物对周围环境的影响。卫生防护距离计算公式如下:式中:Cm——标准浓度限制(mg/m3);L——所需卫生防护距离(m);R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m),根据该生产单元占地面积(m2)计算r=(S/π)0.5;A,B,C,D——卫生防护距离计算系数;Qc——工业企业有害气体无组织排放量。无组织排放废气的卫生防护距离计算如下。表5.1-14卫生防护距离参数取值及结果一览表污染源污染物名称面积m2高度m排放量(t/a)计算结果m提级后m生产车间粉尘70*40100.2281.98100硫化氢0.00185.67NMHC0.363.21炭黑车间粉尘30*15100.125.2750储油罐NMHC20*1080.4887.250同时根据两种或者两种以上的污染因子计算的防护距离在同一级别时,该类企业的卫生防护距离应该提高一级,因此确定卫生防护距离为100m。根据调查,卫生防护距离内均为农田和厂矿,没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标,周边环境符合卫生防护距离的设置要求。因此本项目的无组织排放废气不会对周边居民产生影响。(3)环境防护距离根据《建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函[2009]224号),在建设项目环境影响评价过程中,应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定,严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致,应从严掌握。本项目可不设置大气环境防护距离,卫生防护距离为100m。确定本项目的环境防护距离为100m。拟建项目环境防护距离内没有居民和其他敏感保护目标,因此拟建项目环境防护距离满足要求。图5.1-5环境防护距离包络线图5.2地表水环境影响分析5.2.1正常工况废水影响分析拟建项目无生产性废水排放,主要为员工生活污水。生活污水经地埋式一体化生化处理后,用于厂区绿化;正常工况下,本项目废水不外排,做到零排放,对周边水体无影响。5.2.2事故状况废水影响分析项目完成后,厂内设置1座有效容积200m3的事故水池,可以满足火灾事故持续2小时的消防尾水、事故废水的收集、暂存。待事故结束后逐步进行委外处理,不会造成事故排放。因此,本项目产生的事故废水不会直接排入外环境,对区域地表水环境的影响较小。代码及废水来源污染物名称污染物产生量治理措施污染物排放量出水水质要求(mg/L)排放方式与去向浓度(mg/L)产生量(t/a)浓度(mg/L)排放量(t/a)生活污水720m3/aCODCr2500.18一体化生化处理500.036100用于厂区绿化SS2200.158100.007270氨氮250.018100.007215BOD51500.10850.0036205.2.3废水排放情况汇总建设项目运营期废水产生及排放情况一览表见表5.2-1。表5.2-1运营期废水产生及排放情况一览表废水种类废水量t/aCODBOD5NH3-NSS生活污水产生浓度mg/L72025015025220产生量t/a0.180.1080.0180.158生活污水处理措施地埋式一体化生化预处理后厂区绿化不外排生活污水处理后污染物浓度mg/L7205051010污染物含量t/a0.0380.00360.00720.0072建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表5.2-2。表5.2-2废水类别、污染物及治理设施信息表表2地表水环境影响评价自查表工作内容自查项目影响识别影响类型水污染影响型√;水文要素影响型□水环境保护目标饮用水水源保护区□;饮用水取水口□;涉水的自然保护区□;重要湿地□;重点保护与珍稀水生生物的栖息地□;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□;涉水的风景名胜区□;其他□影响途径水污染影响型水文要素影响型直接排放□;间接排放□;其他√水温□;径流□;水域面积□影响因子持久性污染物□;有毒有害污染物□;非持久性污染物√;pH值□;热污染□;富营养化□;其他□水温□;水位(水深)□;流速□;流量□;其他□评价等级水污染影响型水文要素影响型一级□;二级□;三级A□;三级B√一级□;二级□;三级□现状调查区域污染源调查项目数据来源已建□;在建□;拟建□;其他□拟替代的污染源□排污许可证□;环评□;环保验收□;既有实测□;现场监测□;入河排放口数据□;其他□受影响水体水环境质量调查时期数据来源丰水期□;平水期□;枯水期√;冰封期□春季□;夏季□;秋季□;冬季□生态环境保护主管部门√;补充监测□;其他□区域水资源开发利用状况未开发√;开发量40%以下□;开发量40%以上□水文情势调查调查时期数据来源丰水期□;平水期□;枯水期□;冰封期□春季□;夏季□;秋季□;冬季□水行政主管部门□;补充监测□;其他□补充监测监测时期监测因子监测断面或点位丰水期□;平水期□;枯水期□;冰封期□春季□;夏季□;秋季□;冬季□( )监测断面或点位个数( )个现状评价评价范围河流:长度(3.5)km;湖库、河口及近岸海域:面积( )km2评价因子(pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类)评价标准河流、湖库、河口:Ⅰ类□;Ⅱ类□;Ⅲ类□;Ⅳ类√;Ⅴ类□近岸海域:第一类□;第二类□;第三类□;第四类□规划年评价标准()评价时期丰水期□;平水期□;枯水期√;冰封期□春季□;夏季□;秋季□;冬季√评价结论水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况:达标;不达标□水环境控制单元或断面水质达标状况:达标□;不达标□水环境保护目标质量状况:达标□;不达标□对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况:达标□;不达标□底泥污染评价□水资源与开发利用程度及其水文情势评价□水环境质量回顾评价□流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□达标区□不达标区√影响预测预测范围河流:长度( )km;湖库、河口及近岸海域:面积( )km2预测因子( )预测时期丰水期□;平水期□;枯水期□;冰封期□春季□;夏季□;秋季□;冬季□设计水文条件□预测情景建设期□;生产运行期□;服务期满后□正常工况□;非正常工况□污染控制和减缓措施方案□区(流)域环境质量改善目标要求情景□预测方法数值解□:解析解□;其他□导则推荐模式□:其他□影响评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价区(流)域水环境质量改善目标√;替代削减源□水环境影响评价排放口混合区外满足水环境管理要求□水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□满足水环境保护目标水域水环境质量要求□水环境控制单元或断面水质达标□满足重点水污染物排放总量控制指标要求,重点行业建设项目,主要污染物排放满足等量或减量替代要求□满足区(流)域水环境质量改善目标要求□水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目,应包括排放口设置的环境合理性评价□满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□污染源排放量核算污染物名称排放量/(t/a)排放浓度/(mg/L)替代源排放情况污染源名称排污许可证编号污染物名称排放量/(t/a)排放浓度/(mg/L)()()()()()生态流量确定生态流量:一般水期( )m3/s;鱼类繁殖期()m3/s;其他( )m3/s生态水位:一般水期( )m;鱼类繁殖期( )m;其他( )m防治措施环保措施污水处理设施□;水文减缓设施□;生态流量保障设施□;区域削减□;依托其他工程措施√;其他□监测计划环境质量污染源监测方式手动□;自动□;无监测√手动□;自动□;无监测√监测点位()()监测因子()()污染物排放清单□评价结论可以接受√;不可以接受□注:“□”为勾选项,可√;“()”为内容填写项;“备注”为其他补充内容。5.3声环境影响预测与评价5.3.1噪声源强拟建项目噪声主要来源于高噪声生产设备、水泵和风机等的运行噪声,各主要噪声源的声级在80~95dB(A)。5.3.2预测公式采用《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2008中的工业噪声预测模式。①计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级式中:Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级,dB;Lwoct——某个声源的倍频带声功率级,dB;r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离,m:R——房间常数,m2;Q——方向性因子,无量纲。②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级③计算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,计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc: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Lw,oct,由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。⑥计算某个室外声源在预测点产生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,dB;Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级,dB;r——预测点距声源的距离,m;r0——参考位置距声源的距离,m;△Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量,计算方法详见导则)。如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct,且声源可看作是位于地面上的,则:⑦等效连续A声级式中:LAeq:在T段时间内的等效边疆声级dB(A);T:计算时间段的时间总数,对于昼间T=16,夜间T=8;t:某时段的时间序号;SLA:某时段的A声级dB(A)。⑧点声源衰减模式采用点源衰减模式,预测并计算声源至受声点的几何发散衰减,不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下:式中:Lr——距声源r处的A声压级,dB(A);Lr0——距声源r0处的A声压级,dB(A);r——预测点与声源的距离,m;r0——监测设备噪声时的距离,m。5.3.3预测分析①建立坐标系统本次噪声评价厂界按整个厂界计算,坐标原点设在用地红线的西南角,X轴正向为正东方向,Y轴正向为正北方向。预测高度为1.2m。预测结果项目各主要噪声设备同时工作时,各厂界的噪声影响预测结果见表5.3-1。表5.3-1厂界噪声影响预测结果单位dB(A)预测点贡献值标准值昼间夜间厂界东侧46.26050厂界西侧43.36050厂界北侧42.86050厂界南侧46.76050由表5.3-1可以看出,拟建项目运营期间厂界噪声的昼间和夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类的要求。拟建项目运营期间噪声对周围声环境影响不大,不会改变区域声环境功能。5.4固体废物对环境的影响分析5.4.1一般固废拟建工程工业固废包括一般固废和危险固废。1、一般固废本项目产生一般固废包括:干式脱硫产物、半干法脱硫废料、水喷淋炭黑渣、除尘器收集的炭黑尘及职工生活垃圾;S1:干法脱硫产物不凝气采用干法脱硫,会有脱硫产物生成,该废渣成分主要为2Fe2S3·H2O和少量硫酸铁等,交由建材厂综合利用。S2:半干法脱硫废料燃烧烟气需进行SDA半干法脱硫,脱硫剂为熟石灰,脱硫副产物主要成分为硫酸钙,交由建材厂综合利于。S3:旋风除尘器收集的炭黑不凝气在燃烧前需进行除尘,采用旋风除尘,收集的炭黑尘量全部回收作为产品销售。S4:除尘器收集的炭黑尘生产车间裂解炉炭黑出料以及炭黑车间包装工序会有炭黑粉尘产生,本项目采用袋式除尘器进行收尘,收集的粉尘量作为炭黑产品销售出厂。S6:生活垃圾厂内员工生活垃圾交由环卫部门处理。5.4.2危险废物:本项目产生的危险废物为储罐油泥。S5:储罐油泥根据《国家危险废物名录》(2016版),储油罐油泥属于危险废物--HW08废矿物油和含矿物油废物,代码为900-221-08,应委托专业的清洗公司进行收集后,委托有危险废物处置资质的单位进行处置。油泥采用专用容器集中收集后,集中暂存于具有“四防”功能的危废暂存间中,定期交由有资质单位处理。采取以上措施后,拟建项目产生的各种固废均能得到有效处理处置,可实现固体废物的资源化和无害化,不会对周围环境造成明显不利影响。5.5地下水环境影响分析5.5.1项目区环境水文地质条件1、本项目地层岩性该场地的地层如下:①层素填土(Qml):褐色,湿,成分主要为黏性土,松散,土质不均匀,夹有碎石砖块及生活垃圾,局部厚度较大。该层性质较差,具有高压缩性和湿陷性。层厚0.90~2.60m。②层粉质黏土(Q4al+pl):黄褐色,软塑,局部可塑,含少量铁锰结核及高岭土,干强度中等,韧性中等,局部夹粘土薄层。层厚2.20~5.20m,层顶标高28.32~30.33m,层顶埋深0.90~2.60m。③层粉质黏土夹粉土(Q4al+pl):黄褐色,可塑,含铁锰结核及高岭土团块,局部夹粉细砂,干强度中等,韧性中等。层厚3.00~7.80m,层顶标高24.55~26.71m,层顶埋深4.10~6.40m。④层粉土夹粉砂(Q3al+pl):黄褐色,中密~密实,饱和,局部夹粉土薄层,含少量砂姜石。层厚7.00~12.00m,层顶标高17.36~23.01m,层顶埋深7.90~13.50m。其标准贯入试验实测平均击数43.3击。⑤层粉质黏土(Q3al+pl):黄褐色,底部青灰色,可塑~硬塑,含少量铁锰结核及高岭土,干强度中等,韧性中等,局部夹粉砂、粉土。该层未揭穿,揭露层厚3.90~11.10m,层顶标高9.76~12.19m,层顶埋深18.90~21.10m。据项目水文地质图的剖面图和综合水文地质柱状剖面图可知,项目区覆盖层主要为第四系上更新统(Q3),层厚在20—30m,青黄色杂土。棕红色亚粘土,含钙质及铁锰结核。下部为奥陶系下统的粉砂岩和页岩,其中夹数层灰岩。最下部为寒武系灰岩、白云质灰岩、白云岩和泥质灰岩。HCO3-Ca型淡水,矿化度小于0.5g/L。2、含水层分布及地下水补径排项目区内地下水主要赋存于浅部土层中,地下水类型为上层潜水,属平原地带,单井涌水量大于100吨/日。深部灰岩中裂隙岩溶在150~200m深度内较发育,裂隙水水量比较丰富。地下水主要接受大气降水和地表水补给和侧向径流补给,以蒸发方式向大气排泄和以径流方式向附近低凹处排泄。3、地下水流场分析区内地势西高东底。地表为第四系粘性土覆盖,第四纪地层厚度约20—30m。地下水类型为上层潜水,深部灰岩中裂隙岩溶在40~150m深度内较发育,裂隙水水量比较丰富。局部受超采影响,潜水水位埋深有所下降。但是松散岩类孔隙水径流方向基本是从北西流向南东,水位标高在17—21m,水力梯度较小约为1/9000。浅部含水层与深部基岩含水层间有厚度大于10m的弱透水层,故二者水力联系不密切。图5.5-1项目区综合水文地质柱状剖面图5.5.2评价区域地下水开发利用现状及规划该地区目前无地下水集中供水水源地,后期也不进行人工开发作为饮用水源区,没有正在建设或规划建设的集中供水水源地,地下水开采利用现状主要为居民及部分企业零星开采,据统计总开发利用量较小。5.5.3地面沉降及地裂缝本项目建设不开采地下水,根据现状调查及《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016),评价区及周边未发现因开采地下水引起的地面沉降、地下水漏斗、地裂缝现象,未见灌溉导致局部地下水位上升产生的土壤次生盐渍化、次生沼泽化等迹象。5.5.4地下水水位和流向调查为全面掌握评价区地下水水位、流向和地下水开采等情况,现状检测时,调查水位情况,评价区域内主要为民用零星用水井,主要为潜水含水层中的地下水。调查显示评价区及其附近浅层地下水埋深较浅,一般在1.00~1.50m之间,见地下水水位调查点基本信息统计表(表5.5-1)。表5.5-1地下水水位调查点基本信息统计表由水位调查可知,区域地下水流向为从西北向东南。5.5.5运营期地下水污染途径1、正常状态拟建项目实施后,拟建项目生产和生活废水不外排,废水零排放。项目厂区内实行雨污分流排水体制,生产车间设有防渗地坪、污水管道、污水池、排污沟、事故池等处内均设有防渗结构层。项目厂区雨水排放采用暗管排水方式,即雨水通过道路及场地上的雨水口流入附近沟渠,不会与生产废水汇合。正常状态下,厂区的地表与地下的水力联系基本被切断,生产废水不会渗入地下水。2、事故状态事故状态一:考虑输送污水的管道发生破裂,废水泄漏到厂区未作防渗处理的地面或土壤,由于不易发现,具有隐蔽性,将对管道下方的土壤环境造成严重的污染,对地下水环境造成影响。事故状态二:污水池底部发生破裂,防渗系统被破坏,造成污水下渗引起地下水污染。当污水处理站的污水池底部防渗系统破坏时,由于破裂位置在污水池底部,污水缓慢下渗至地下,而不容易被发现,该种情况下,地下水受到的污染的可能性最大。5.5.6地下水环境影响预测1、预测范围本次地下水环境影响评价范围与调查评价范围一致,调查层位为潜水含水层。2、预测时段根据《导则》及本项目特点,地下水环境影响预测时段选取可能产生地下水污染的关键时段,即污染发生后100天、1000天以及30年。3、预测因子根据项目工程分析,本项目生活污水为主要废水污染源,废水主要污染因子为COD、SS等,本次预测选取产生量较大的COD作为代表性污染物进行预测。由于选取的废水污染因子为COD,预测废水管线破损和污水池池底泄露后,上述污染物在地下水中的运移状况。4、预测源强假设工艺废水污水收集管破损或池底破损泄露后,大量的废水下渗将污染地下水,按累计废水泄漏量1t,COD浓度按最大计算600mg/L,COD泄漏量0.6kg。5、预测模型污染物正常排放工况的潜水环境影响预测采用《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: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6.6-2和表6.6-3。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/nD=aL×U×m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5.5-1地下水含水层参数-渗透系数K(cm/s)水力坡度(‰)有效孔隙度n参数4.630×10-41.20.15表5.5-2含水层弥散度类比取值表粒径变化范围
(mm)均匀系数指数m弥散度aL(m)0.4-0.71.551.093.96×10-30.5-1.51.851.15.78×10-31-0×10-32-31.31.091.30×10-25-71.31.091.67×10-20.5-221.083.11×10-20.2-551.088.30×10-20.1-10101.071.63×10-20.05-20201.077.07×10-26、预测结果图5.5-3泄露后100天污染物运移预测图图5.5-4泄露后1000天污染物运移预测图图5.5-5泄露后30年污染物运移预测图COD地下运移范围计算结果见表5.5-3。表5.5-4非正常工况下COD预测结果一览表预测时间下游最大浓度是否超标最远影响距离100d1.28否101000d0.15否3030年0.02否90100天时,预测的下游浓度最大值为1.28mg/L,未超标,影响距离最远为10m。1000天时,预测的最大值为0.15mg/L,未超标,影响距离最远为30m。30年时,预测的最大值为0.02mg/L,未超标,影响距离最远为90m。在非正常情况下潜水含水层中耗氧量不存在超标现象,预测30年末也不存在超标现象,厂界处不超标。同时由预测结果显示,本工程在预测情景下不会对地下水敏感目标造成严重影响,但是应加强施工质量和日常管理,定期检查管路及池底状况。5.6环境风险影响分析本环评按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求开展环境风险评价工作,为环境管理提供资料和依据。环境风险一般性原则为环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标,对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估,提出环境风险预防、控制、减缓措施,明确环境风险监控及应急建议要求,为建设项目环境风险防控提供科学依据。5.6.1风险识别风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险的识别。1、物质风险识别本项目生产涉及到的主要危险性物料为裂解油和可燃不凝气,在生产、贮存及运输过程中均存在一定危险性。裂解油成分为柴油48.2%、汽油22.1%、常压渣油29.0%,因此可参考柴油性质来识别。本项目可燃不凝气的主要成份是甲烷、乙烷等C1~C4和少量H2S,成分组成类似煤气,可参考煤气性质来识别。炭黑是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末,表面积非常大,范围从10-3000m2/g,是含碳物质在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。炭黑的结构性是以炭黑粒子间聚成链状或葡萄状的程度来表示的。由凝聚体的尺寸、形态和每一凝聚体中的粒子数量构成的凝聚体组成的炭黑称为高结构炭黑。常用吸油值表示结构性,吸油值越大,炭黑结构性越高,容易形成空间网络通道,而且不易破坏。世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中,炭黑在二类致癌物清单中。炭黑尘有发生粉尘性爆炸的风险。危险性原料的危险特性见表5.6-1~表5.6-3。表5.6-1废轮胎裂解油及其窄馏分的相关物性项目废轮胎裂解油汽油馏分柴油馏分渣油/s水含量,%痕迹/////86///-52/冷凝点,℃,≯//-35/表5.6-2 柴油理化性质一览表理化性质外观与性状:稍有粘性的淡黄色液体。主要用途:主要用作柴油机的燃料。凝固点(℃)相对密度(水=1)沸点(℃)闪点(℃)38水溶性难溶//饱和蒸汽压(kPa)4.0燃烧热33毒性及健康危害侵入途径吸入、食入、皮肤接触。健康危害皮肤接触为主要吸收途径,可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。环境危害:对环境有危害,对水体和大气可造成污染。急救措施皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。吸入:迅速脱离现场至空气清新处,保持呼吸道畅通。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。食入:尽快彻底洗胃。就医。燃烧爆炸危险性燃烧性易燃闪点(℃)不低于38自燃温度(℃)/爆炸极限(v%)危险特性危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。燃烧分解产物一氧化碳、二氧化碳和水稳定性稳定聚合危害不聚合禁忌物强氧化剂、卤素。表5.6-3 可燃不凝气主要成分的理化性质一览表第一部分 危险性概述危险性类别:第类燃爆危险:易燃。侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳健康危害:空气中甲烷达环境危害:温室气体。第二部分 理化特性外观及性状:无色、无臭气体。熔点(℃):闪点(℃):-188相对密度(空气=1)引燃温度(℃):爆炸上限%(:沸点(℃):爆炸下限%(:5.0溶解性:微溶于水,易溶于醇、乙醚。主要用途:主要用作燃料,也可制造氮肥。第三部分 稳定性及化学活性稳定性:稳定避免接触的条件:明火、高热。禁配物:强氧化剂、氟、聚合危害:不聚合分解产物:碳、一氧化碳、二氧化碳和水。第四部分 毒理学资料急性毒性:小鼠吸入分钟,麻醉接触限值:由表5.6-1、表5.6-2、表5.6-3分析可知,本项目裂解油为易燃液体,具有较强的火灾、爆炸风险,裂解油成分毒性分级为低于3类的一般有毒物质;本工程可燃不凝气为易燃易爆物质,泄露后在高热、明火、电气火花、雷击、静电等事故诱发下极可能发生火灾爆炸。5.6.2风险评价环境保护目标通过对项目厂址附近3km范围内主要居民、学校、医院等环境敏感点的现场调查,环境保护目标及人口分布见表1.9-1。项目所在区域3km范围内无自然保护区、珍稀动植物分布区、风景名胜区等环境敏感区。环境敏感性为非敏感。按照区域质量要求及环境要素功能确定,项目所在区域为环境空气二类功能区,地下水为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准功能。5.6.3风险潜势初判(1)环境风险潜势划分建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度,结合事故情形下环境影响途径,对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析,按照表5.6-1确定环境风险潜势。表5.6-1建设项目环境风险潜势划分环境敏感程度(E)危险物质及工艺系统危险性(P)极高危害(P1)高度危害(P2)中度危害(P3)轻度危害(P4)环境高度敏感区(E1)Ⅳ+ⅣⅢⅢ环境中度敏感区(E2)ⅣⅢⅢⅡ环境低度敏感区(E3)ⅢⅢⅡⅠ注:Ⅳ+为极高环境风险。(2)E的分级确定分析危险物质在事故情形下的环境影响途径,如大气、地表水、地下水等,按照附录D对建设项目各要素环境敏感程度(E)等级进行判断。(一)大气环境依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性,共分为三种类型,E1为环境高度敏感区,E2为环境中度敏感区,E3为环境低度敏感区,分级原则见表5.6-2。表5.6-2大气环境敏感程度分级分级大气环境敏感性E1周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人,或其他需要特殊保护区域;或周边500m范围内人口总数大于1000人;油气、化学品输送管线管段周边200m范围内,每千米管段人口数大于200人E2周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人,小于5万人;或周边500m范围内人口总数大于500人,小于1000人;油气、化学品输送管线管段周边200m范围内,每千米管段人口数大于100人,小于200人E3周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人;或周边500m范围内人口总数小于500人;油气、化学品输送管线管段周边200m范围内,每千米管段人口数小于100人建设单位5km范围内主要为农村和村庄,人口约2万人;周边500m范围为古饶镇和零散农村,周边500m范围内人口总数约100人,因此建设单位大气环境风险受体敏感性类别是E3类型。(二)地表水环境依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性,与下游环境敏感目标情况,共分为三种类型,E1为环境高度敏感区,E2为环境中度敏感区,E3为环境低度敏感区。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.6-3和表5.6-4。表5.6-3地表水功能敏感性分区敏感性地表水环境敏感特征敏感F1排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上,或海水水质分类第一类;或以发生事故时,危险物质泄漏到水体的排放点算起,排放进入受纳河流最大流速时,24h流经范围内涉跨国界的较敏感F2排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类,或海水水质分类第二类;或以发生事故时,危险物质泄漏到水体的排放点算起,排放进入受纳河流最大流速时,24h流经范围内涉跨省界的低敏感F3上述地区之外的其他地区地表水环境功能敏感性属于F3。表5.6-4环境敏感目标分级分级环境敏感目标S1发生事故时,危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内,有如下一类或多类环境风险受体:集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区);农村及分散式饮用水水源保护区;自然保护区;重要湿地;珍稀濒危野生动植物天然集中分布区;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道;世界文化和自然遗产地;红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统;珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区;海洋特别保护区;海上自然保护区;盐场保护区;海水浴场;海洋自然历史遗迹;风景名胜区;或其他特殊重要保护区域S2发生事故时,危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内,有如下一类或多类环境风险受体的:水产养殖区;天然渔场;森林公园;地质公园;海滨风景游览区;具有重要经济价值的海洋生物生存区域S3排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标项目区评价范围内无集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区);农村及分散式饮用水水源保护区;自然保护区;重要湿地;珍稀濒危野生动植物天然集中分布区;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道;世界文化和自然遗产地;红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统;珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区;海洋特别保护区;海上自然保护区;盐场保护区;海水浴场;海洋自然历史遗迹;风景名胜区;或其他特殊重要保护区域。因此地表水环境敏感目标分级为S3。表5.6-5地表水环境敏感程度分级环境敏感目标地表水功能敏感性F1F2F3S1E1E1E2S2E1E2E3S3E1E2E3本项目地表水功能敏感性属于F3,环境敏感目标分级为S3,确定地表水功能敏感性为E3。(三)地下水环境依据地下水功能敏感性与包气带防污性能,共分为三种类型,E1为环境高度敏感区,E2为环境中度敏感区,E3为环境低度敏感区,分级原则见表5.6-8。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.6-6和表5.6-7。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时,取相对高值。表5.6-6 地下水功能敏感性分区敏感性地下水环境敏感特征敏感G1集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区较敏感G2集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a不敏感G3上述地区之外的其他地区a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区地下水敏感性分区为G3。表5.6-7包气带防污性能分级分级包气带岩土的渗透性能D3Mb≥1.0m,K≤1.0×10-6cm/s,且分布连续、稳定D20.5m≤Mb<1.0m,K≤1.0×10-6cm/s,且分布连续、稳定Mb≥1.0m,1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s,且分布连续、稳定D1岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件Mb:岩土层单层厚度。K:渗透系数。根据资料,区域包气带岩性为粘土,包气带防污性能分级为D3。表5.6-8地下水环境敏感程度分级包气带防污性能地下水功能敏感性G1G2G3D1E1E1E2D2E1E2E3D3E2E3E3本项目地下水功能敏感性属于G3,环境敏感目标分级为D3,确定地下水功能敏感性为E3。(3)P的分级确定(一)危险物质数量与临界量的比值(Q)根据企业环境风险物质最大存在总量与其对应的临界量,计算比值(Q),计算公式如下:式中:q1、q2、…qn每种环境风险物质的最大存在总量,t;Q1、Q2、…Qn每种环境风险物质相对应的临界量,t。当Q<1时,该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时,将Q值划分为:(1)1≤Q<10;(2)10≤Q<100;(3)Q≥100。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中所列环境风险物质名单,确定环境风险物质临界量,本项目使用的裂解油(参照油类物质)和不凝气(参照甲烷)在表B.1中。表5.6-9建设项目Q值确定表序号危险物质名称CAS号最大存在总量qn/t临界量Qn/t该种危险物质Q值1裂解油/15050000.052不凝气4100.4项目Q值Σ0.45建设项目环境风险物质最大储存量与临界量比值为0.45。当Q<1时,该项目环境风险潜势为Ⅰ。(二)所属行业及生产工艺特点(M)根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),按照表5.6-10来评估企业行业及生产工艺情况,具有多套工艺单元的企业,对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为(1)M>20;(2)10<M≤20;(3)5<M≤10;(4)M=5,分别以M1、M2、M3和M4表示。表5.6-10建设项目行业及生产工艺(M)表行业评估依据分值标准企业得分石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺10/每套60无机酸制酸工艺、焦化工艺5/套0其他高温或高压,且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区5/套(罐区)0管道、港口/码头等涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等100石油天然气石油、天然气、页岩气开采(含净化),气库(不含加气站的气库),油库(不含加气站的油库)、油气管线b(不含城镇燃气管线)100其他涉及危险物质使用、贮存的项目55a高温指工艺温度≥300℃,高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0MPa;b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。由上表可知,项目行业及生产工艺得65分,为M1。(三)危险物质及工艺系统危险性(P)分级根据危险物质数量与临界量比值(Q)和行业及生产工艺(M),按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级(P),分别以P1、P2、P3、P4表示。表5.6-11危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)危险物质数量与临界量比值(Q)行业及生产工艺(M)M1M2M3M4Q≥100P1P1P2P310≤Q<100P1P2P3P41≤Q<10P2P3P4P4由于本项目Q值为0.45,因此不需要判定P值。(4)建设项目环境风险潜势判断本项目Q值为0.45,该项目环境风险潜势为Ⅰ。5.6.4转移方式与途径向环境转移的主要途径为:挥发的有毒有害气体和火灾爆炸事故过程中化学品燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中,对局部大气环境造成污染。泄漏液体如控制不当,有可能对地表水体造成污染,对土壤造成破坏。5.6.5环境风险分析1、对大气环境的影响对大气的主要影响为火灾和爆炸产生的污染物扩散。发生火灾时,其燃烧火焰的温度高,有风时火势蔓延迅速,不仅直接对火源周围的人员、设备、建、构筑物构成威胁,而且火灾以热辐射和浓烟的形式,对厂界外一定范围内的大气环境产生影响。本项目通过防范
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