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文档简介

图2-2施工期产污环节图施工期工艺流程及产污环节简述:场地平整:项目污水处理站场地现状为自然荒地,场地平整须对场地内杂物进行去除,同时对场地进行土石方挖填补平,形成可进行施工建设的场地。本项环节主要产生的污染物为噪声、土石方开挖造成的扬尘等。基础工程:主要包括污水处理站的地面防渗硬化,厂界边缘修建导流收集沟,电路及给水管道铺设、厂界围挡建设等。主要产生污染物为施工噪声、固体废物等。主体工程:主要包括污水处理站搭建、各水池建设等。主要产生污染物为施工噪声、车辆尾气、扬尘、建筑材料垃圾、生活垃圾。设备安装:主要包括各水池设备的安装、各风机、传输泵的安装等。主要产生污染物为设备安装噪声、施工扬尘、废弃包装材料等。工程验收:工程验收期间厂房内须进行清理和清洗,主要产生清洗废水、固废等。投入运营:项目投入运营后产生的污染物计入运营期产废情况统计。二、运营期1、工艺流程及产污环节原料接收原料接收摆盘整形清洗预煮打浆配料熬制溶糖烘烤计量装袋入库固废废水废水废气固废固废噪声噪声图2-3蜜饯生产工艺及产污环节示意图蜜饯生产工艺简述:1、原辅料验收:原料水果成熟、新鲜,无落地果,无腐烂果,农残检验合格。蔬菜新鲜,无腐烂,农残检验合格。食药两用原料干净,无霉变,农残检验合格。所有原辅料均来自资质合格供方,属于生产许可调整范围的应取得生产许可,有合格的检测报告。2、清洗:合格原料需要进行去皮、摘叶等的原料前处理完毕后,通过清洗机进行清洗。3、预煮:电加热锅熬制温度100度,加热时间15-20分钟致使果实软化。4、打浆:把软化后的原料放在再0.5-2.8毫米的打浆机中打浆,得到细腻的水果,蔬菜泥。5、溶糖:把水倒入锅中,加入白砂糖,加热溶解,煮成浓糖浆。6、配料:用经检定合格的电子称,按照工艺配方准确称量,双人称量双人复核,配料后充分搅拌,搅拌均匀。7、熬制:根据各产品工艺要求将水果、蔬菜泥等加入浓糖浆进行熬制,目视不连线滴落为止。8、摆盘整形:将炒后的果糕泥盛放在不锈钢盘内成型,果糕根据客户要求的重量进行切片。9、烘烤:将放入不锈钢盘的成型果糕泥放入烘房,烘烤机采用电加热方式进行烘烤,烘烤温度:100℃,烘烤时间:60分钟10、计量装袋:用检定合格的电子称根据客户要求进行计量装袋,确保产品包装净含量符合JJF1070标准规定。二、主要污染工序1、废气本项目运营期废气主要为熬制废气和污水处理站产生的恶臭气体。2、废水本项目废水为职工生活污水、设备清洗废水,原料清洗废水和预煮废水。3、噪声项目运营期主要噪声为打浆机、搅拌机、刮条机、传输泵等设备产生的噪声,泵房内各类泵源强约为75-85dB(A)。4、固体废物本项目主要固废为职工生活垃圾、原料接收时不合格原料、不合格蜜饯产品、原料边角料、废包装材料、压滤污泥。与项目有关的原有环境污染问题本项目为新建项目,因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状根据《烟台市生态环境质量报告书》(2020年度),莱阳市的环境质量现状如下:1、环境空气质量2020年莱阳市二氧化硫年均浓度为0.012mg/m3,二氧化氮年均浓度0.022mg/m3,可吸入颗粒物年均浓度0.061mg/m3,细颗粒物年均浓度0.042mg/m3,一氧化碳年均浓度1.8mg/m3,臭氧年均浓度0.146mg/m3,除细颗粒物超标外,其他监测因子均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。细颗粒物超标原因:与区域内建筑扬尘、汽车尾气、道路扬尘、风起扬尘等有关。2、水环境质量2020年烟台市2020年5条河流水质主要以Ⅰ~Ⅲ类水质为主,Ⅰ~Ⅲ类水质比例为73.2%。48个监测断面中7个断面出现常年断流,Ⅰ类水质断面1个,占2.4%;Ⅱ类12个,占29.3%;Ⅲ类17个,占41.5%;Ⅳ类9个,占22.0%;Ⅴ类2个,占4.9%;无劣Ⅴ类水质。与上年比较,Ⅰ~Ⅲ类水质比例增加了4个百分点。5条主要河流的五龙河主要位于莱阳境内,2020年五龙河整体水质轻度污染。与上年比较,水质无明显变化。14个断面中,Ⅰ类1个,占7.1%,Ⅱ类1个,占7.1%,Ⅲ类4个,占28.6%,Ⅳ类6个,占42.9%,Ⅴ类2个,占14.2%,Ⅰ~Ⅲ类水质比例为42.9%,五龙河水质为轻度污染。2020年莱阳市自来水二水厂、西关、西至泊、南关、郝格庄等监测点的地下水水质均Ⅲ类,水质状况稳定。3、声环境质量莱阳市区域噪声、功能区噪声均不超标,满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准。4、地下水、土壤环境项目污水处理站进行防渗处理,原料、固废暂存区域地面均进行了防渗。项目正常运营情况下,不存在污染土壤及地下水环境的途径,故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。5、生态环境项目用地区域植被和生物物种相对单一,无濒危物种。项目用地范围基本无生态环境保护目标,无需进行生态现状调查。环境保护目标本次环评依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中相关范围要求,对周边环境保护目标进行调查,主要环境保护目标及其保护级别见下表。表3-1主要环境保护目标类别敏感目标相对厂址方位距离保护级别环境空气龙门佳苑S260《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准建大文峰苑SW310盛隆领秀城N340鲁花太阳城东区W510声环境厂界外50m范围内无声环境保护目标《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准地表水清水河NW417m《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中=4\*ROMANIV类标准地下水无(厂界外500米范围内无特殊地下水资源)《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准生态环境//污染物排放控制标准1、废气污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1新扩改建二级标准。具体见下表。表3-2污水处理站恶臭气体排放标准一览表污染物项目(DB37/2374-2018)表1“新扩改建”二级标准NH31.5mg/m3H2S0.06mg/m3臭气浓度20(无量纲)2、噪声施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。表3-3建筑施工场界噪声排放限值类别

昼间dB(A)夜间dB(A)2类7022营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。表3-4工业企业厂界环境噪声排放限值类别

昼间dB(A)夜间dB(A)2类60503、固体废物一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。4、废水废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准要求。表3-5废水排放执行标准情况单位:mg/L(pH除外)水质指标GB/T31962-2015B级标准执行标准PH6.5~9.56.5~9.5COD500500BOD5350350SS400400NH3-N4545总量控制指标项目废水主要为生活污水、清洗废水、预煮废水等,合计301.5m3/a,其中生活污水产生量为127.5m3/a;清洗废水、预煮废水等生产废水产生量为174m3/a。生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后,COD、氨氮的排放量分别为0.072t/a、0.002t/a,排入污水管网,由莱阳市污水处理厂统一处理后,达标排放。由于该企业废水不直接排入地表水环境,最终排入地表水环境的COD、氨氮分别为0.072t/a、0.002t/a,所需总量从莱阳市污水处理厂调剂,不需要申请总量。四、主要环境影响和保护措施施工期环境保护措施一、施工期环境影响分析本项目建设所在地位于莱阳市城厢街道办事处吴格庄村东昌热电东租赁厂房,施工新增污水处理站。1、施工期大气分析施工期废气主要为扬尘、机械运行和车辆运输产生的燃油废气、汽车尾气。(1)施工扬尘在整个施工期间,产生扬尘的作业主要有污水处理站的土地平整、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程,如遇干旱无雨季节,在大风时,施工扬尘污染程度将增加。通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见下表。表4-1施工现场扬尘治理前后TSP浓度(单位:mg/m3)产尘位置及工序产尘因数治理措施治理前后距施工场界距离103050100150200开挖阶段土石方开挖1、施工场管理及规定;2、建立隔档治理前浓度19.211.05.01.91.00.5治理后浓度0.30.2其他阶段1、建材;2、运输;3、装卸1、选用环保型材料;2、合理布局加强通风;3、加强施工管理;4、洒水降尘治理前浓度0.30.1治理后浓度0.10.05由上表可知,项目在未采取防尘措施时,施工现场影响在150m范围内仍较为明显。采取相应的防尘措施后,扬尘的影响范围基本控制在100m范围内,可控制在0.2~0.5mg/m3,防尘措施明显且有效。加之项目所在区域环境空气质量现状良好,则施工扬尘对区域的大气环境影响较小,且随施工期结束而结束。建设单位通过置围挡、保持施工场地清洁、湿法作业、控制运输车辆车速、材料堆场设置遮盖、禁止大风天进行渣土堆放作业等措施,减少施工扬尘对周围大气环境的影响。根据类比分析,项目施工扬尘在施工建设中做到规范管理,文明施工,选高质量油漆、加强通风、建立隔档等防护措施后,项目施工期扬尘对项目所在地大气环境的影响较小。(2)车辆尾气施工期运输车辆较少,车辆尾气产生量较小,属间断、分散性排放,基本可忽略其影响。对此,施工单位通过选择环保型运输设备,减少怠速行驶,加强施工管理,加强设备维护等控制措施后,施工期机械燃油废气和运输车辆尾气不会对周围环境产生明显影响。综上所述,建设单位施工期落实环评所述大气污染物防治措施,可有效减小或避免对周围大气环境的影响。(3)其他废气本项目施工过程产生的其他废气主要为施工机械排放的燃油废气,用到的施工机械,包括主要有挖掘机、运输车、平地机等机械,它们以柴油为燃料,都可以产生一定量废气,包括CO、NOx、SO2等,施工期间各类施工机械流动性强,所产生的废气较为分散且为间断无组织排放。对柴油大型运输车辆、挖掘机,尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高,在设备器械的选择上,可选择已安装尾气净化器、尾气排放达标的设备。同时,由于场地气象条件易于扩散,施工机械尾气对周围环境影响甚微。因此,项目施工期产生废气对区域大气环境影响较小,不会改变区域大气环境功能。2、施工期地表水环境影响分析项目施工期废污水主要为施工生产废水和生活污水。(1)施工生产废水施工废水主要施工作业废水,施工作业废水主要为运输车辆冲洗废水,预计每天产生施工废水2m3,导入化粪池处理。施工单位应在施工场地设固定洗车点,洗车点产生的泥浆、废水等排入化粪池。(2)人员生活废水项目施工人员不在施工场所内食宿,施工期内产生的生活废水排入厂内污水处理站进行处理。通过采取上述措施后,项目施工期产生的废水可以得到妥善处理,不会对项目所在区域地表水环境产生影响。3、声环境影响分析施工期噪声主要为施工机械噪声、运输车辆噪声和设备安装噪声。(1)施工机械噪声主要指施工期所用机械运行噪声,主要包括运输车、平地机、挖掘机等。(2)运输车辆噪声工程施工中各类设备、材料等需要用汽车运至工地。这些运输车辆在行驶过程中会产生公路交通噪声,特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高,会对周围环境产生交通噪声影响。由于本项目所在地周围无居民,因此车辆噪声不会对环境产生太大影响。(3)设备安装噪声假定工程的噪声源以自由声场的形式传播,仅考虑距离衰减值,忽略大气吸收、障碍物屏障等因素,从最为不利的情况出发,噪声源至某一预测点的计算公式:Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)式中:Lp—距声源r米处声压级,dB(A);Lpo—距声源r0米处的声压级,dB(A);r—距声源的距离,m;r0—距声源1m;①预测结果分析根据上式可计算出施工设备噪声值随距离衰减的情况,计算结果见下表。表4-2噪声随距离的衰减关系表机械名称噪声预测值(dB(A))5m10m20m30m40m50m100m150m200m平地机615549454341353129挖掘机645852484644343432运输车767063605855504644备注项目夜间不进行施工,设备噪声夜间期间不进行计算②噪声影响分析工程建设产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的,而且具有局部地段特性。仅凭距离衰减,距施工机械20m以上的距离噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(昼间70dB(A),夜间55dB(A))。同时,本项目厂界周围50m范围内无居民点,同时附近无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。建设单位采取合理布局、基础减振等噪声防治措施进行隔声降噪,采取以上防治措施后,项目施工对周围影响很小。4、施工期固废影响分析本项目建设期间主要产生施工土石方、生活垃圾等固体废物。若堆放、处置不当,会对项目附近造成环境影响;将直接破坏项目地生态环境。(1)施工人员产生的生活垃圾根据工程分析,施工期生活垃圾暂存于场内现有垃圾桶内,委托环卫部门统一清运。(2)施工现场建筑垃圾本项目无弃土弃石产生,但在土地平整过程中会产生土石方的临时堆放和转移,建设单位在指定区域设置堆土场,并覆盖防风抑尘网、设置截排水沟等措施减少水土流失,待项目结束后,将堆土作为填方全部回填,用于绿化平整。综上,项目施工期间固体废物均可得到有效处置,不会产生二次污染,对周围环境的影响较小。运营期环境影响和保护措施一、废气1、熬制废气本项目熬制工序熬制过程中产生的熬制废气主要为水蒸气,企业加强车间通风,蒸煮废气不会对车间及周边环境产生不利影响。2、污水处理站产生的恶臭气体污水处理设施在日常运营过程中将会产生少量的臭气,其主要污染因子为NH3和H2S,无组织排放。根据美国EPA对城市污水处理厂污染物的研究,每处理1g的BOD,可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。污水处理系统处理废水301.5m3/a,污水中处理掉的BOD含量约为800mg/L,则BOD的处理量为0.241t/a,确定本项目氨气、硫化氢产生源强为NH30.747kg/a,H2S0.029kg/a。由于项目污水排放量较小,污染物浓度较低,运行过程恶臭挥发量较少,在建设单位采取如污泥脱水后要及时清运以减少污泥堆放、池体加装顶棚等措施后,厂界恶臭污染物能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准,对周围环境影响较小。3、污染物监测计划表4-3废气监测计划一览表环境要素监测点位监测因子监测频次废气厂界氨、硫化氢、臭气浓度1次/年厂界恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准(氨:1.5mg/m3、硫化氢:0.06mg/m3、臭气浓度:20(无量纲))。二、废水1、废水产生及排放情况分析项目运营期间产生的废水主要为生活污水及生产废水。生产废水主要有设备清洗废水,原料清洗废水和预煮废水。生活废水和生产废水进入厂区污水处理站处理达标后排入莱阳市污水处理厂。厂区新建污水处理站的污水处理工艺流程见下图:污水污水调节池气浮机中间池厌氧区好氧区沉淀区清水池排入管网PAC、PAM污泥池悬浮物污泥污泥污泥定期清运污泥图4-1污水处理工艺流程示意图污水由排水系统收集后,进入污水处理站的调节池,通过pH在线监测自动调节装置调节污水pH,在调节池进行均质均量,通过污水提升泵加药混凝的废水进入气浮池中,由溶气罐的溶气水在进水管口下部由溶气释放器骤然减压,使溶解于水中的空气由骤然减压而释放出大量微气泡,微气泡在上升过程中遇到污水中已经聚凝的悬浮物,微气泡附着在悬浮物上,使之很快上浮,这样污水中处理掉的悬浮物全部浮于上面,然后通过气浮上部的刮沫机把它们刮去排到污泥池中,池底部沉淀物通过排渣口排出,上清液流进中间池。再通过提升泵进入一体化污水处理设备,一体化污水处理设备采用AO工艺,处理完以后直接排放进入污水管网。项目废水污染源主要为生产废水和生活污水,主要污染物为COD、SS、NH3-N、BOD5。厂区生产废水和生活污水进入厂区内污水处理厂处理,处理后的污水再经污水管网后最终输送至莱阳市污水处理厂处理,达标后排放。废水治理设施情况:表4-4污染物治理设施一览表治理设施处理能力治理工艺设计处理能力是否为可行技术污水处理站3m3/dAO工艺COD80%是NH3-N20%BOD580%SS80%项目废水进出入厂区污水处理站水质一览表:表4-5项目废水经各级预处理进出水水质一览表单位:mg/L名称废水量m3/a污染物CODSSNH3-NBOD5生产废水+生活污水301.5进口浓度mg/L1200550101000处理措施水解酸化+好氧+消毒处理效率%80802080出口浓度mg/L2401108200《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准mg/L500400453502、项目排水进入莱阳市污水处理厂的可行性分析莱阳市污水处理厂一期工程4万吨于2001年11月1开工建设,建设规模为日处理污水4万吨,采用表面曝气方式,2003年6月开始设备调试运转;二期工程3万吨于2006年6月1日开工建设,2007年12月22日竣工。2008年3月完成设备调试,工程采用改良型一体化氧化沟工艺,采用底部曝气方式,设计出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准;三期工程3万吨于2010年6月6日正式开工建设,2010年12月土建竣工,工程采用改良型一体化氧化沟工艺,采用底部曝气,设计出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,2011年7月试运行,日处理能力10万吨,主要处理城区的生活污水及少量的工业污水,污水经过处理排入蚬河,流入黄海。升级改造工程于2014年4开工,到2014年12月完成设备安装任务,2015年3月31日投入正式生产。中水回用工程是莱阳市的重点工程,工程自2016年3月28日开工,2016年6月16日工程已完成并投入使用,开始往城区人工湖进水,日供水量约6万吨,社会效益明显。根据山东省生态环境厅公示莱阳市污水处理厂出水水质数据显示,其出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的要求,运转正常。本项目水质简单,可生化性强,排入莱阳市污水处理厂后不会影响污水处理厂的正常运行。莱阳市污水处理厂日处理能力10万吨,目前进水量约为9.9万t/d,剩余处理能力为0.1万t/d,本项目废水排放量日均值约为1.005t/d,莱阳市污水处理厂完全有能力接纳处理本项目排放的废水。综上所述,本项目废水排入莱阳市污水处理厂是可行的。3、监测计划表4-6废水间接排放口基本情况表排放口编号排放口地理坐标°废水排放量/(t/a)排放规律排放时段受纳污水处理厂信息经度纬度名称污染物种类DW001120.73778136.965857301.5间歇白天莱阳市污水处理厂COD氨氮SSBOD5表4-7监测计划环境要素检测点位监测指标监测频次废水废水总排口(DW001)流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮1次/半年三、噪声项目运营期主要噪声为打浆机、搅拌机、刮条机、传输泵等设备产生的噪声,泵房内各类泵源强约为75-85dB(A),选用低噪声设备,全部置于车间内,设备设置基础减振,合理布置,降噪效果10~25dB(A)。(1)预测因子及范围等效连续A声级,评价范围为厂界外50m范围内。(2)预测点位根据导则,噪声预测点一般应选取评价范围内的敏感点及各厂界作为预测点。由于拟建项目噪声评价范围50m内不存在敏感点,因此本次评价仅选4个厂界作为噪声影响预测点。(3)预测模式本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行预测,用A声级计算。为预测方便,将车间内设备作为点声源处理,预测公式为:①点声源预测模式LA(r)=LA(r0)—20lg(r/r0)式中:L(r)、L(r0)——分别是r、r0的声级,dB(A);r——点声源至预测点的距离,m。②多声源叠加模式式中:L0——叠加后总声压级,dB(A);n——声源级数;Li——各声源对某点的声压值,dB(A)。③预测结果经预测,项目建成后,全厂设备噪声预测结果见下表。表4-8噪声设备对厂界贡献值及评价结果序号噪声源距离(m)东厂界西厂界南厂界北厂界1烘房50236252成型间403756133内外包间701235334前处理间206024435污水处理区40303666贡献值38.3641.8857.4846.86标准值60606060是否达标达标达标达标达标厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,对周围环境影响较小。噪声减缓措施:A、从声源上进行控制(1)在满足工艺设计的前提下,设备改造时尽量选用工艺技术成熟可靠,噪声小的设备。(2)定期对设备进行检维修,使各设备保持在最佳状态下工作,减少非正常工况噪声向外传播。(3)从噪声源入手,高噪声设备应设在室内,采取刚性减震和加装消声器等措施减噪。各类泵应设置基础橡胶隔振垫进行隔振,内壁采用吸声材料,泵外设置隔声罩。(4)在设备、管道设计中,采用弹性支撑,穿墙管道安装弹性垫层,注意防振、防冲击,并注意改善气体输送时流畅状况,以减少空气动力噪声。B、从传播途径上降低噪声(1)合理安排建筑物功能和建筑物平面布局,使敏感建筑物远离噪声源,使产噪设备尽量远离厂界,实现“闹静分开”。(2)采用合理声学控制措施或技术,实现降噪的目的。如风机采取消声处理。为适当降低机房噪声,机房内墙面及平顶上装订木丝监测要求:根据《排污单位自行监测技术指南食品制造》(HJ1084-2020)的要求,针对项目噪声情况,本项目监测计划详见下表。表4-9噪声监测计划一览表类别监测点位监测项目监测频次噪声企业厂界四周等效连续A声级每季度一次四、固体废物本项目产生的固废主要包括生活垃圾和工业固废。工业固废主要包括原料接收时不合格原料、不合格蜜饯产品、原料边角料、废包装材料、压滤污泥。本项目劳动定员10人,年工作300天,生活垃圾产生系数按1kg/人•天,则生活垃圾产生量为3t/a,委托环卫部门定期清运处理。1、不合格原料:原料接收时会挑选出不合格的原料,产生量约占原料的0.5%,则不合格原料产生量为0.82t/a。不合格果蔬原料收集后外售综合利用。2、不合格蜜饯产品:根据建设单位提供资料,本项目山楂片、山楂棒、山楂卷等所有产品均有可能产生不合格产品,不合格产品每年产生量约为0.3t/a。不合格产品收集后外售综合利用。3、废包装材料:项目包装产生的废包装材料约为0.2t/a,收集后外卖废品收购站。4、压滤污泥:根据污水处理站设计单位提供资料,压滤污泥产生量约为0.5t/a,收集后外运用于农业堆肥。5、原料边角料:合格原料需要进行去皮、摘叶等,产生皮、叶等原料边角料,产生量约占原料的0.2%,则不合格原料产生量为0.328t/a。原料边角料收集后由环卫部门定期清理。本项目固废产生情况汇总表见下表。表4-10固体废物产生及处理处置情况一览表序号产生环节名称年度产生量属性编码物理性状贮存方式利用或处置量利用处置方式和去向1生产过程不合格原料0.82t/a一般工业固体废物140-001-31固态袋装0.82t/a外售2生产过程不合格蜜饯产品0.3t/a140-002-31固态袋装0.3t/a外售3生产过程废包装材料0.2t/a140-001-99固态袋装0.2t/a外售4污水处理压滤污泥0.5t/a140-001-62固态袋装0.5t/a外运用于农业堆肥5生产过程原料边角料0.328t/a140-003-31固态袋装0.328t/a环卫部门清运6职工生活生活垃圾3t/a/140-002-99固态垃圾箱3t/a环卫部门清运综上所述,本项目产生的固体废物均能得到合理处置和综合利用,不会造成二次污染,固体废物处理与处置措施可行,对周围环境影响较小。五、地下水、土壤1、污染途径本项目对地下水、土壤产生影响的可能环节是:废水通过构筑物和硬化地面裂隙下渗对周围地下水、土壤造成污染;氢氧化钠和盐酸若储存不当发生泄漏,可能会通过硬化地面裂隙下渗对周围地下水、土壤造成污染。2、环境影响分析项目废水及固废中不含重金属及持久性有机物污染物,进入土壤中的污染物一部分随水体下渗,污染地下水,一部分留在了在土壤中。留在土壤中的污染物如酸、碱等将影响植物的生长发育,并通过植物的吸收、食物链富集作用,使污染物发生逐级的迁移,在更大范围内影响环境。本项目严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求做好防渗施工,确保防渗层满足要求,在后期加强废水跑冒滴漏控制措施的情况下,对土壤的影响程度较轻、影响范围较小。表4-11本项目地下水污染途径及应采取的防治措施污染源污染物类型污染途径备注生产车间生产废水废水中的污染物通过破损地面下渗进入土壤,对土壤造成污染。/污水处理站污水处理废水、氢氧化钠、盐酸若发生池体或管路破损,未处理完全的污水通过破损的地面下渗,从而造成土壤及地下水的污染;若发生氢氧化钠和盐酸的泄漏,泄漏的酸碱可通过破损地面下渗进入土壤,对土壤造成污染。/3、防控措施(1)项目应做好污水处理站、生产车间等地面防渗处理,主要防渗措施如下:表4-12本项目采取的防控措施一览表序号类别名称防渗措施效果1重点防渗区污水处理站地面采用C30抗渗混凝土浇筑,并添加抗渗剂等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s2一般防渗区生产车间200mmC30抗渗混凝土浇筑,上层防渗水泥硬化处理。等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s(2)对各项废气污染物采取相应的环保措施,并定期检查,使各项污染物的排放量降至最低。根据以上分析以及落实环保措施后,本项目建设和生产对地下水、土壤的影响较小。4、跟踪监测要求根据以上分析,本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源,且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。六、生态项目所在地区域生态敏感程度低,营运期废气、废水、固废及噪声均能合理处置,对周围环境影响较小;另外工程所在区域无珍稀物种存在,因此,项目的营运对本区及周围的生态环境造成不良影响甚微。建设单位可通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护,加强厂区及其厂界周围环境绿化,绿化以乔木、灌、草等相结合的形式,起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用,同时也可以防止水土流失。七、环境风险分析(1)风险调查按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)相关要求,对项目涉及的物质危险性进行判定。本项目在运营过程中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中的风险物质为盐酸(≥37%),运营过程中其他危险物质为氢氧化钠。(2)风险潜势初判计算所涉及的每种危险物质厂界内最大存放量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中对应临界量的比值Q。判定公式如下:当只涉及一种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为Q;当存在多种危险物质时,则按下列公式计算物质总量与其临界量比值(Q):式中:q1,q2,...,qn——每种危险物质的最大存在总量,t;Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量,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。本项目盐酸(≥37%)的危险物质数量与临界量比值计算见下表。表4-13危险物质数量与临界量比值Q物质名称最大量(吨)临界量(t)qn/QnΣqn/Qn是否构成重大危险源盐酸(≥37%)130.013否由上表可知,本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.013<1,可确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级。(3)评价等级根据HJ169-2018中评价等级划分原则,环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势,相关划分依据详见下表:表4-14环境风险评价等级划分表环境风险潜势Ⅳ、Ⅳ+ⅢⅡⅠ评价工作等级一二三简单分析本项目风险评价等级为:简单分析。2、环境敏感目标概况项目周围主要环境敏感目标情况见表3-1,附图3。3、环境风险识别本项目氢氧化钠和盐酸若储存不当发生泄漏,可能污染周围土壤环境,若人体直接接触,会对人体造成伤害;厂区若发生火灾,产生的消防废水可能会掺杂着污染物污染周围土壤环境。4、环境风险防范措施及应急要求氢氧化钠和盐酸全部为桶装,规格为25kg/桶,厂区最大在线储存量为氢氧化钠1桶、盐酸1桶,分别储存在污水站防腐蚀的箱子中,每个箱子容积大于30L,确保若发生泄漏,箱子可对泄漏物进行全部收集。若发生桶里的氢氧化钠或盐酸泄漏,处置人员应穿戴好防腐蚀护具,将泄漏在箱子里的氢氧化钠或盐酸转移到厂区空闲的防腐蚀可密闭容器中,并将此容器放置在体积大于他的防腐蚀箱子中。公司设置灭火器、沙袋等应急物资,发生火灾、泄漏时可利用沙袋构筑围堰,可将事故废水控制在厂区内,避免污染水环境。5、环境风险分析结论本项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害,已采取了相应的防范措施的。因此,只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程,避免误操作,加强设备的维护和管理,严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后,其环境风险可控,项目建设是可行的。表4-15建设项目环境风险简单分析内容表建设项目名称蜜饯产品加工项目建设地点莱阳市城厢街道办事处吴格庄村东昌热电东地理坐标经度120°45’59.344’’E纬度36°56’24.759’’N主要危险物质及分布危险物质:氢氧化钠、盐酸,分布:污水处理站环境影响途径及危害后果水污染由于火灾造成的消防废水排放、氢氧化钠或盐酸泄漏,均可能对周边地表水水质带来不利影响,在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁。风险防范措施要求水环境公司设置灭火器、沙袋等应急物资,发生火灾、泄漏时可利用沙袋构筑围堰,可将事故废水控制在厂区内,避免污染水环境。防火防爆按防火消防等要求进行设计、建设,厂区内配备灭火器等消防器材填表说明:本项目环境风险潜势为Ⅰ,评价工作等级为简单分析,在规范操作、加强管理的前提下,本项目环境风险可防可控。八、电磁辐射本项目不涉及电磁辐射影响。五、环境保护措施监督检查清单内容要素排放口(编号、名称)/污染源污染物项目环境保护措施执行标准大气环境污水处理站氨气H2S减少污泥堆放时间、池体加装顶棚厂界恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级标准地表水环境设备清洗废水原料清洗废水预煮废水生活废水CODSS氨氮BOD5均经过厂区污水处理站处理后排入污水管网《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准声环境各生产设备污水处理站设备噪声基础减振、建筑、隔声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准电磁辐射/固体废物生产过程不合格原料外售《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB185

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