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北湖区现代屠宰加工冷链配送产业园项目(一期)环境影响报告书湖南绿瀚环境科技有限公司 北湖区现代屠宰加工冷链配送产业园项目(一期)环境影响报告书(送审稿)建设单位:郴州市郴双福食品科技有限公司编制单位:湖南绿瀚环境科技有限公司二〇二五年五月湖南绿瀚环境科技有限公司环境影响预测与评价5.1施工期环境影响分析本项目施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、建筑垃圾、生活垃圾。大多数由施工过程所带来的环境影响具有短暂性的特征,将会随着工程的建成而不复存在。5.1.1水环境影响分析施工过程中产生的废水主要为施工废水以及施工人员生活污水。建筑施工废水包括混凝土养护和机械设备的洗涤水;生活污水包括施工人员的清洁水。本项目施工期间施工废水经沉淀池处理后全部回用,不外排。施工期施工人员大多来自本地,不在场地内食宿。生活污水主要来自施工人员的清洁水,施工人员以20人计,平均每人每天按0.05m3/人·d核算,则一天共需生活用水1m3/d,生活污水排放系数以0.8计,每天污水排放量为0.8m3/d,生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网,最后进入华塘污水处理厂处理。施工期废水对外界影响较小。5.1.2废气环境影响分析本工程施工期废气主要有施工扬尘、施工机械设备以及车辆尾气、装修废气等。施工期间采取洒水降尘等措施,扬尘产生的影响较小。施工过程中,施工机械及运输车辆产生的废气会对区域空气质量产生一定的影响。施工机械以柴油为燃料,会产生一定量的废气,主要污染物为CO、THC、NOx等。施工机械尾气排放源强不大,表现为间歇性排放特征,且是流动无组织排放,其影响随施工的结束而消失。装修期间采用绿色环保材料及装修后加强室内通风等措施,装修废气对外环境的影响较小。为使施工过程中产生的粉尘对周围大气的影响降低到最小程度,评价建议在今后施工过程中采取以下措施:(1)文明施工,严格管理。应按照渣土管理相关规定,渣土车要严格限制装载量,不能出现一路掉土,引起扬尘污染。渣土车及其他车辆都应保持外部清洁,及时清洗车体。(2)对施工场地和运输道路定期洒水抑尘。(3)施工设备及运载车辆使用优质燃料油,以减少废气中Pb、CO、SO2、NO2等有害物的产生量;削减其对空气环境的污染。采取以上措施后,施工期废气对评价区空气环境影响较小。5.1.3噪声环境影响分析施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声,不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的,且有大量设备交互作业,因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响。根据施工量,按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和建筑施工场界噪声限值标准见下表。表5.1-1施工期主要设备的噪声强度施工阶段运输内容车辆类型声源强度dB(A)基础工程土石方大型载重车84~89主体工程建筑弃渣等大型载重车84~89底板与结构阶段钢筋、商品混凝土等混凝土罐车、载重车80~85装修安装阶段各种装修材料及必备设备轻型载重卡车75~80表5.1-2施工期主要设备的噪声强度施工阶段声源声源强度dB(A)厂界噪声dB(A)昼间标准夜间标准土石方阶段挖土机78~907055冲击机95空压机75~85卷扬机85~95底板与结构阶段混凝土输送泵90~100振捣器95~100电锯90~95搅拌器90~95装修、设备安装阶段电钻、手工钻等90~95电锤90~95无齿锯95施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的特点,如不采取措施加以控制,将对周边在建或已建企业的施工或工作人员造成一定的影响。合理选择施工方法,合理布置施工现场;合理选择施工机械及施工时间,尽量选用低噪声设备,加强对施工机械和设备维护保养,避免由于设备性能减退而使噪声增大;必要时应建立临时隔声屏障。通过采取上述噪声防治措施,可有效降低项目施工噪声对周边企业声环境的影响。并且,尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响,但是施工期影响是短暂的,一旦施工活动结束,施工噪声和振动也就随之结束。1、预测模式采用点源衰减模式,预测计算声源至受声点的几何发散衰减,计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减,预测公式如下:Lr=Lr0-20lg(r/r0)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。2、施工噪声预测施工场地噪声预测结果见表5.1-3。表5.1-3施工机械噪声影响预测单位:dB(A)设备名称5m10m20m40m50m100m200m300m挖土机907670645856504440.5冲击机958175696361554945.5空压机857165595351453935.5卷扬机958175696361554945.5混凝土输送泵8680746866605450.5振捣器1008680746866605450.5电锯958175696361554945.5搅拌器8175696361554945.5电钻、手工钻等8175696361554945.5电锤8175696361554945.5无齿锯8175696361554945.5根据预测结果,本项目不在夜间施工,昼间距工地40m方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)施工场界噪声限值要求。距本项目最近的居民点为厂房东北侧340米处的铺背,项目施工期对其影响较小。5.1.4固体废物环境影响分析施工期的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。(1)建筑垃圾建筑垃圾主要包括一些包装袋、碎木块等固体废物,产生量较少。产生的建筑垃圾统一存放,分类回收,由施工单位代为转运处置。(2)生活垃圾施工及工地管理人员按20人计,工地生活垃圾产生量平均按1.0kg/人.d计,则产生量为20kg/d,采用垃圾桶收集,由环卫部门定期清运。采取以上措施后,固废均可得到妥善处置,对周围环境产生影响较小。5.1.5生态环境影响分析本项目所在区域现状为工业区域,原有生态环境均已被破坏,施工期不会对生态环境产生新的影响。5.2运营期环境影响分析5.2.1大气环境影响分析常规气象资料本次评价采用2023年郴州气象站(站台编号57972)累计气象监测数据,郴州气象站位于项目西南侧21km,海拔为368.8m,站点经纬度为北纬25.7356°、东经112.9772°。据郴州气象站2004~2023年累计气象观测资料,本地区多年平均降水量为1494.7mm,年平均气温为18.6℃,极端最高气温为40.0℃,极端最低气温为-5.2℃。多年平均气压为984.9hPa,多年平均相对湿度为75%,多年平均风速为1.4m/s,多年平均静风出现频率为0.6%。据郴州气象站2004~2023年累计气象观测资料统计,主要气象特征如下:(1)气温:郴州地区1月份平均气温最低,为6.4℃,7月份平均气温最高,为29.3℃。(2)相对湿度:郴州地区年平均相对湿度为75%。1~3月相对湿度较高,平均湿度均在78%以上。(3)降水:郴州地区降水集中于5月、6月。10月份降水量最低,为61.1mm,5月份降水量最高,为216.1mm。(4)日照时数:郴州地区全年日照时数为1378.4h,7月份最高,为224.7h,1月份最低,为61.4h。(5)风速:郴州地区年平均风速1.4m/s,月平均风速5月份相对较大,为2.1m/s,11月份相对较小,为1.0m/s。郴州地区累年平均气温、相对湿度、降水、日照时数、平均风速统计见表:表5.2-1郴州地区2004—2023年气象指标月变化月份项目123456789101112全年平均风速m/s1.11.01.11.4平均气温℃18.923.326.629.328.225.019.614.48.318.6平均相对湿度%79.076.175.667.170.873.574.076.774.575.0降水量mm72.691.6164.4167.3216.1195.6120.3146.673.961.1120.664.81494.7日照时数h61.464.370.894.8113.6123.7224.7179.4132.0117.5102.593.61378.4(6)风频郴州地区累年风频最多为NNW,频率25.4%;其次是N,频率21.4%,E最少,频率为0.8%。郴州地区累年风频统计见表5.2-2。表5.2-2郴州地区2004—2023年气象指标月变化频率月份NNNENEENEEESESESSESSSWSWWSWWWNWNWNNWC1.00.71.02.032.01.75.825.50.3419.026.44.620.90.252.02.44.418.70.462.443.30.91.01.43.410.60.42.70.1811.025.75.011.80.391.51.01.028.60.71041.20.511.28.08.032.60.911.02.17.638.20.9图5.2-1郴州气象站【57972】近20年(2004-2023)月风向频率玫瑰图图5.2-2郴州气象站【57972】近20年(2004-2023)风向频率玫瑰图评价工作等级根据2.3.1,本项目最大占标率1%≦Pmax<10%,根据大气环境影响评价等级判断表可知,本项目大气环境影响评价等级为二级。污染物排放量核算(1)有组织排放量核算表5.2-3大气污染物有组织排放量核算表序号排放口编号污染物核算排放浓度(mg/m3)核算排放速率(kg/h)核算年排放量(t/a)一般排放口1DA001NH30.090.00190.016H2S0.010.00020.0022DA002TSP20.0080.024SO27.50.030.086NOx150.060.1743DA003NH30.970.00580.252H2S0.040.00020.0099一般排放口合计NH30.268H2S0.0119TSP0.024SO20.086NOx0.174有组织排放总计有组织排放总计NH30.268H2S0.0119TSP0.024SO20.086NOx0.174(2)无组织排放量核算表5.2-4大气污染物无组织排放量核算表序号排放口编号产污环节污染物主要污染防治措施国家或地方污染物排放标准年排放量(t/a)标准名称浓度限值(µg/m3)1MY01待宰圈、屠宰车间NH3及时清理积存的粪便、清洗地面,喷洒除臭剂《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级中新扩改建标准1.50.009H2S0.060.0012MY02污水处理站NH3喷洒除臭剂1.50.028H2S0.060.0011无组织排放总计无组织排放总计NH30.037H2S0.0021(3)项目大气污染物年排放量核算表5.2-6大气污染物年排放量核算表序号污染物年排放量(t/a)1NH30.3052H2S0.0143TSP0.0244SO20.0865NOx0.17大气环境防护距离为了保护周边人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对附近居民点的环境影响,计算各无组织源的大气环境防护距离,该模式是基于SCREEN3估算模式开发的计算模式。计算出的距离是以生产区污染源中心点为起点的控制距离,并结合厂区平面布置图,确定控制距离范围,超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。根据预测分析,本项目大气污染物下风向最大占标率为相应环境质量标准的8.38%,项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值,且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值,所以本项目不需要设置大气环境防护距离。卫生防护距离根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GBT39499-2020)中推荐的方法,通过无组织排放的情况,可计算出该项目所需的卫生防护距离,其卫生防护距离计算公式如下:式中:Qc——大气有害物质的无组织排放量,kg/h;Cm——标准浓度限值,mg/Nm3;L——卫生防护距离初值,m;r——有害气体无组织排放源所在单位的等效半径,m,根据生产单元占地面积S(m2)计算,r=(S/π)0.5;A、B、C、D——卫生防护距离计算系数(无因次),根据工业企业所在地近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)表1中查取。根据项目所在地平均风速及大气污染源构成类别,本项目卫生防护距离计算系数见下REF_Ref6385\h表。表5.2-7卫生防护距离计算系数计算系数参数A参数B参数C参数D数值4000.011.850.78根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)表2的规定(卫生防护距离在100m以内,级差为50m;超过100m但小于1000m时,级差为100m;超过1000m以上时,级差为200m)将卫生防护距离的计算结果取整。本评价考虑拟建项目无组织排放的NH3、H2S等2种污染因子的卫生防护距离的计算。采用Screen3Model软件进行预测。卫生防护距离计算结果详见下表。表5.2-8卫生防护距离计算结果污染源污染物计算值(m)单因子提级值(m)综合提级值(m)厂区恶臭NH30.02950100H2S0.06650本项目无组织排放的主要是氨气和硫化氢,经计算可知氨气和硫化氢卫生防护距离确定均为50m;根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》:无组织排放多种有害气体的工业企业,按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离;但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时,根据同类型项目,该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级,则提级后卫生防护距离为100m。为确保在对附近敏感点的影响降至最小,厂区四周进行种植浓密的乔木类植物绿化隔离带(宽度不少于10m),为减小无组织废气对周边敏感点的影响,结合郴州市对卫生防护距离的要求,本评价建议环境防护距离为200m。本项目环境防护距离范围内无敏感目标。大气环境影响评价结论综上所述,项目营运期恶臭污染物通过采取待宰圈、屠宰车间采用负压抽风的方式收集恶臭废气,并采取生物除臭喷淋塔处理后通过15m排气筒排放,污水处理站主要构筑物密闭加盖,喷洒除臭剂,加强厂区绿化和加强管理等措施减少恶臭污染物的产生和扩散,经处理后恶臭污染物排放能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1及表2相应的排放标准限值;食堂油烟通过采取油烟净化器处理后引至屋顶高空排放,能够满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最高允许排放浓度。因此,本项目废气排放对周边环境空气质量贡献较小,对区域环境影响在可控范围内。根据现场踏勘,项目厂区周围住户均不在卫生防护距离之内。本评价要求,今后在卫生防护距离范围内不得引入学校、医院、居民住宅、行政办公等环境敏感设施。为控制项目废气对周边环境敏感点的污染影响,项目应严格执行以下环境管理要求:根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工业-屠宰及肉类加工工业》(HJ860.3-2018)中废气排放控制要求:(一)有组织排放控制要求(1)环保设施应与其对应的生产工艺设备同步运转,保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转,实现达标排放。(2)加强除臭设备巡检,消除设备隐患,保证正常运行。采用生物法除臭的定期添加药剂、控制pH值和温度等。(3)不应设置烟气旁路通道。(二)无组织排放控制要求(1)应增加待宰圈清洗次数,增加废物的清理频次、保证通风、喷洒生物除臭剂除臭。(2)应适当增加屠宰加工环节的通风次数,及时清洗、清运、喷洒生物除臭剂除臭。(3)定期加强制冷系统密封检查和检测、及时更换老化阀门和管道。(4)应对厂内综合污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖封闭处理,周边进行绿化。综上所述,项目屠宰厂只要加强车间管理、及时清洗各圈舍和车间、对产生的污染物进行及时清理并且加强厂区内及周围的绿化,本项目产生的恶臭不会对周围环境造成明显影响。5.2.2地表水环境影响分析项目废水包含生产废水和生活污水,项目营运期废水总排放量为528.15m3/d(190134m3/a),其中生产废水排放量为522.94m3/d(188258.4m3/a),生活污水排放量为5.21m3/d(1875.6m3/a)。根据建设单位的规划,项目厂区内实行雨污分流、清污分流排水体制。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后,与各类生产废水一同引入自建的处理能力为2000m3/d的污水处理站(预处理(人工格栅+机械格栅+隔油池)+A/O+沉淀+消毒)处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-1992)表3中畜类屠宰加工三级标准、肉类加工三级标准及华塘镇污水处理厂纳管标准中较严值后,进入华塘镇污水处理厂处理。本项目废水排放属于间接排放,根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ/T2.3-2018)有关规定,地表水环境影响评价等级为三级B。废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表5.2-9。表5.2-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表序号废水类别污染物种类排放去向排放规律污染治理设施排放口编号排口设施是否符合要求排放口类型污染设施编号污染设施名称污染治理工艺1生产废水COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油华塘镇污水处理厂间歇排放TW002污水处理站预处理(人工格栅+机械格栅+隔油池)+A/O+沉淀+消毒DW001是企业总排口2生活污水COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油连续排放、排放期间流量稳定TW001化粪池生化处理废水间接排放口基本信息表见表5.2-10。表5.2-10废水间接排放口基本信息表序号排放口编号排放口地理坐标废水排放量(万t/a)排放去向排放规律受纳污水处理厂信息经度纬度名称污染物种类排放标准浓度限值1DW001112.8990625.76640219.0134排入市政污水管网连续排放华塘镇污水处理厂COD502BOD5103NH3-N54SS105动植物油1.0废水污染物排放执行标准见表5.2-11。表5.2-11废水污染物排放执行标准表序号排放口编号污染物种类国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议名称浓度限值/(mg/L)1DW001pH《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3中畜类屠宰加工三级标准、肉类加工三级标准以及华塘镇污水处理厂纳管标准中较严值6.5~8.5COD350BOD5180SS200NH3-N30动植物油60废水污染物排放信息表见表5.2-12。表5.2-12废水污染物排放信息表序号排放口编号污染物种类排放浓度(mg/L)日排放量(kg/d)全厂年排放量(t/a)1DW001COD350184.8566.552BOD518095.0734.223SS200105.6338.034NH3-N3015.845.705动植物油6031.6911.41综上所述,本项目废水对周围地表水影响极小。5.2.3地下水环境影响分析区域水文地质条件1、地层岩性区域内地层主要第四系全新统(Qh),三叠系下统大冶组(T1d),二叠系上统长兴组(P2c)、龙潭组上段(P2l2)和下段(P2l1),二叠系下统当冲组(P1d)、栖霞组(P1q),石炭系中上统壶天群(C2+3ht),石炭系下统大塘阶梓门桥段(C1d3)、测水段(C1d2)、石磴子段上层(C1d1-2)。现由新至老简述如下:(1)第四系全新统(Qh)①冲洪积成因(Qal+pl),灰黄色,一般具有二元结构,上部为含砂粘土,下部为砂砾层,分选性好,厚度一般5~10m。主要分布于西河两岸阶地。②残坡积成因(Qel+dl),粘土,褐黄、褐红、灰褐色,部分地段含10~20%的灰岩、白云岩质角砾及碎屑。主要分布于丘陵缓坡,不均匀覆盖于下伏基岩上,厚度一般10~30m。(2)三叠系下统大冶组(T1d):灰至深灰色微至薄层状粉‐泥晶灰岩为主,夹中至厚层状竹叶状灰岩、灰岩、绢云母粘土岩。上部夹灰至深灰色薄层状含泥石英粉砂岩、钙质页岩。主要分布于评价区西部,层厚227m。(3)二叠系上统长兴组(P2c):深灰色至黑色中厚层状灰泥岩夹中至薄层状泥质粉砂岩。主要分布于评价区北西,其次东部也有局部分布,层厚378m。上统龙潭组上段(P2l2):灰白色及浅灰色中至厚层状细粒状石英砂岩、长石石英砂岩为主,夹灰色中至厚层状杂砂岩,褐黄、灰绿色粉砂岩、粉砂质页岩、炭质页岩及厚0.1~0.2m的煤层。层厚148~159m。上统龙潭组下段(P2l1):灰白色、褐黄、紫红色及黑色页岩,粉砂质页岩、粉砂质泥岩,夹黄褐、灰绿色中至薄层状粉砂岩、泥质粉砂岩、细粒状石英砂岩、长石石英砂岩。局部夹不稳定的灰黄色薄层硅质岩。层厚238~300m。下统当冲组(P1d):上部:黄褐、灰绿、灰黑色薄至中厚状含锰硅质岩、含黏土硅质岩;厚层状含铁锰至粘土岩,层面间夹黑色页岩。下部:浅黄、黄褐色及黑色含锰含炭质页岩。底部局部夹泥灰岩透镜体。层厚23~43m。下统栖霞组(P1q):灰、深灰、灰黑色中至厚层状粉‐泥晶灰岩、生物碎屑灰岩,顶部局部含同生灰岩、砾岩;上部含少量白云岩团块,下部夹厚层状白云岩、灰云岩。普遍含燧石结石结核、团块和条带,局部燧石呈似层状。层厚122m。(3)石炭系中上统壶天群(C2+3ht):上部:灰白色、浅灰色含亮晶砂屑灰岩、粉‐泥晶灰岩,夹灰、灰白色厚层状粗~中晶白云岩、灰云岩;下部:灰白色、灰、浅灰色厚至巨厚层状中‐粗晶白云岩、灰云岩,夹灰、深灰色、生物碎屑灰岩、含生物屑粉晶灰岩、粉~泥晶灰岩和含云母灰岩。底部:浅灰、灰白、肉红、白色厚层至块状中~粗晶白云岩。层厚大于311m。下统大塘阶梓门桥段(C1d3):浅灰、灰、深灰色厚至巨厚层状粉‐细晶白云岩、含灰云岩,夹云灰岩。底部为灰、深灰色中厚状泥~粉晶灰岩。层厚51~88m。下统大塘阶测水段(C1d2):上部:灰白色、浅黄色中至厚层状中‐细粒石英砂岩、长石石英砂岩、灰绿色薄层状粉砂岩,夹含砾粉砂岩、粉砂质页岩、黑色页岩及深灰、灰色粉晶灰岩透镜体。含铁锰质粉砂质结核。下部:灰白、浅灰、黑色页岩、粉砂质页岩,夹中厚层石英粉砂岩,含泥石英粉砂岩。含铁锰质、粉砂质结核。偶含薄煤。层厚33‐183m。下统大塘阶石磴子段(C1d1‐2):灰、深灰色厚至中厚层状泥晶灰岩,含生物屑砂屑灰岩,夹深灰色中厚层状含生物屑含云灰岩、粉‐泥晶云灰岩。上部层面间夹紫灰色微层状砂屑泥灰岩。层厚169~174m。2、地质构造区域地质构造较发育,主要发育有华塘背斜(39)、三合村林场向斜(46)、豪里‐塔水压性断裂(F2)及了尾冲压性断裂(F1),各构造形迹特征分述如下。(1)褶皱1)华塘背斜(39)位于牛角井、华塘、狮子石一带,往两端均延伸出图,区内长29km,宽2~3km。轴线弯曲呈弧形,北段轴向北东,南段轴向近南北。脊线波状起伏,总体往北东倾斜。核部岩层为大塘阶,往西翼依次为壶天群、栖霞组、当冲组。岩层产状变化较大,倾角20°~60°,两翼不对称,轴面北东段倾向北西,往南逐渐倾向西。与轴线平行的断裂发育,地层多有错失。2)三合村林场向斜(46)向斜长轴方向为北东向,长度大于15km,图区内为该向斜的北段。向斜核部地层为三叠系下统和二叠系上统长兴组(P2c)、斗岭组,两翼地层为二叠系下统当冲组和栖霞组、石炭系中上统壶天群。轴部地层产状平缓,倾角为5°~15°,两翼产状较陡,倾角为35°~50°。(2)断裂1)了尾冲压性断裂(F1)北起唐屋坳西面,往南经石山头、了尾冲至车田坳上延伸出图,区内长约10km。总体走向北东42°,断裂线呈舒缓波状,中段分支复合,并包容了南北向小背斜。断面总体倾向南东,北东端局部倾向北西。南东盘相对上升。影响地层主要有大塘阶、壶天群、栖霞组、当冲组、龙潭组、长兴组等,错失地层厚度最大达600m。断裂破碎带宽2~20m,发育构造角砾岩和糜棱岩,角砾呈次棱角状、浑圆状、透镜状,大小较均一,胶结紧密,胶结物占50%以上。局部见棱角状、次棱角状等混杂的角砾,大小悬殊,小者仅数厘米,大者砾径达70cm。灰岩中方解石脉幅较大,不规则膨胀。主断面旁侧发育一组与其平行的裂面,擦沟发育,指示上盘仰冲或斜冲。断裂多处被北西向断裂错位。2)豪里~塔水压性断裂(F2)自稠下坪往南西经豪里、塔水。至阳山完小与下阳山断裂斜接复合,区内长约25km。按展布方向可分为两段,北东段自稠下坪至塔水,呈北东50°方向延伸。由塔水至阳山完小,逐渐转为北北东向,断层线呈舒缓波状。断裂面倾向东南,倾角较陡。北西盘地层为壶天群、栖霞组和当冲组龙潭组,南东盘地层除上述外,还有大塘阶梓门桥段。由于南东盘向北西仰冲,致使地层缺失,大泉头北西缺失地层厚度大于130m;地层界线走向不连续,两侧岩层产状相交。该断裂多处被西向断裂错移。3)油山~渡头张性断裂(F3)油山‐渡头张性断裂区内长约6km。走向东南、北西向,倾向西南,倾角不详。断层垂直错断华塘背斜核部,断层下盘(北东侧)抬升导致华塘背斜核部变宽。断裂破碎带宽3~10m,黏土质半充填,胶结疏散,可见棱角状、透镜状角砾。3、地下水类型及其特征根据地下水赋存介质的不同,评价区范围内有岩溶水、裂隙水和孔隙水。结合地层岩性及地下水点出露特征,将评价区地下水划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碳酸盐岩类岩溶水等三大类型。(1)松散岩类孔隙水松散岩类孔隙水主要赋存于评价区西北侧边界西河两岸二级阶地全新统冲洪积层、沟谷及缓坡平台上残坡积层孔隙中。洪积层岩性主要为含砂粘土、砂砾石层,为二元结构。上部含砂粘土结构致密度一般,透水性弱~强,下部砂砾石层结构松散~稍密,透水性强;富水性中等。残坡积层岩性及厚度较均匀,由基岩风化的粘土组成,上部土体结构较致密,富水性弱。(2)基岩裂隙水基岩裂隙水主要赋存于评价区西北部二叠系上统长兴组(P2c)、龙潭组上段(P2l)、下统当冲组(P1d)泥灰岩、石英砂岩、粉砂质页岩、炭质页岩及硅质岩的节理裂隙中。富水性弱。(3)岩溶裂隙水岩溶裂隙水主要赋存于评价区内栖霞组(P1q)、壶天群组(C2+3ht)、梓门桥段(C1d3)灰岩的岩溶裂隙中。富水性中等~强。4、地下水补给、径流、排泄条件地下水的补给、径流和排泄决定着地下水水量、水质在空间和时间上的分布,它受区域水文气象条件、地形地貌、地层岩性构造以及人为因素的制约。(1)松散岩类孔隙水的补径排条件评价区内松散岩类孔隙水的补给来源主要为大气降水入渗补给,地表水体(河、库)补给和农田灌溉水回归补给,地下水侧向径流补给。在居民聚集地的地势低洼的地段,存在岩溶裂隙水的侧向径流补给。大气降水入渗补给量的大小受降水量、降水强度、包气带岩性和含水率、地形坡度、地下水位埋深及植被情况等因素的影响。一般来说,降水量大、持续时间长、地下水位埋藏浅、地形坡度小、包气带颗粒粗、疏松,有利于降水的入渗。降水和地下水位关系密切,水位埋深越大,水位峰值相对降水峰值的滞后现象越显著。西河河水地带,含水层为砂卵石层,入渗补给地下水,地下水位和河水位同步变化,全年可补给。玉管冲山塘蓄水期,水位上升,地下水水位与库水位同步,库水侧渗补给影响宽度1km左右。西河二级阶地以及沟谷区农田水利化程度较高的地区,渠系渗漏和农田灌溉水的入渗是地下水的一个重要补给源。松散岩类孔隙水的径流以垂向运动为主,向下伏基岩裂隙含水层、岩溶裂隙含水层排泄,另外居民生活取水也是松散岩类孔隙水的重要排泄途径。(2)基岩裂隙水的补径排条件评价区内长兴组(P2c)、龙潭组上段(P2l)、下统当冲组(P1d)泥灰岩、石英砂岩、粉砂质页岩、炭质页岩及硅质岩地表少见出露,根据水质分析结果可知:基岩裂隙水的补给来源主要为松散岩类孔隙水的下渗补给及岩溶裂隙水的侧向补给。基岩裂隙水的径流方向与地形坡降相一致,沿地势由高处向低处径流。基岩裂隙水的主要排泄途径是补给西河,西河河床底高程171~185m,河水位高程175m~192m,是基岩裂隙水排泄的基准面,另外在陡崖、人工切坡处的溢流泉也是基岩裂隙水的重要排泄途径。(3)岩溶裂隙水的补径排条件评价区内栖霞组(P1q)、壶天群组(C2+3ht)、梓门桥段(C1d3)灰岩地表出露较少,岩溶裂隙水的补给来源主要为区域上地下水的径流补给,其次为上覆松散岩类的孔隙水下渗补给。栖霞组(P1q)、壶天群组(C2+3ht)、梓门桥段(C1d3)灰岩在评价区域上呈带状分布,岩溶裂隙水总体径流方向为南西~北东,局部受地形影响存在侧向径流,向两侧当冲组(P1d)的基岩裂隙排泄。另外人工开采也是岩溶裂隙水的重要排泄途径,本区岩溶裂隙是区内工农业生产的主要供水水源。综上,评价区内降雨充沛,大气降雨和岩溶裂隙水的径流补给为区内地下水的主要补给来源,区内地下水的垂向运动受大气降雨制约;水平运动则受各含水岩组的水力联系制约,其中岩溶裂隙的径流特征起主导作用。5、地下水化学特征区内地下水HCO3-含量普遍偏高是岩溶水的典型特征,岩溶裂隙水Mg含量远大于Ca含量,碳酸盐岩白云质含量偏高。而松散岩类孔隙水、地表水水化学类型与岩溶裂隙水差异不大(大都为HCO3+SO4—Mg型、HCO3+SO4—Ca型或HCO3+SO4—Mg+Ca型水)则说明前述松散岩类孔隙水、地表水采集地段岩溶裂隙水与松散岩类孔隙水、地表水水力联系密切,局部存在溢流补给松散岩类孔隙含水层。而基岩裂隙水水化学类型与岩溶裂隙水差异不大则说明区内基岩裂隙含水层主要接受岩溶裂隙水的侧向补给。综上,评价区内地下水的水化学类型主要受岩溶裂隙水控制而表现出高矿化度、高硬度的特点,大部分为微硬~硬水,局部为软水。6、地下水动态特征大气降水是该地区浅层地下水重要的补给来源,受包气带岩性、裂隙发育程度、厚度以及地层结构的影响,本区以接受降水垂直入渗补给为主。丘陵山体区水位埋深大,透水性弱,地下水位变化不显著,相对于大气降水的水位响应时间滞后约1‐2个月;沟谷区水位埋深相对较浅,局部在谷底处以泉和渗水方式排泄,地下水位变化较显著。以三合村‐塔水村一线为例,降水量小或干旱时,位于该区域的泉点会出现干涸或流量明显减小;降水量大时,该区域的泉点就会恢复涌水或泉点流量会明显增大。地下水环境影响途径分析污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂向渗透进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此,包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带,既是污染物媒介体,又是污染物的净化场所和防护层。一般来说,土壤颗粒细而紧密,渗透性差,则污染轻;反之,颗粒大而松散,渗透性能良好,则污染重。根据项目场地钻探或收集的资料,项目场地自上而下为:杂填土、砂土状强风化花岗岩、碎块状强风化花岗岩,均属弱透水性土层,防污性能中等。本项目可能对地下水造成影响的生产单元和环节为化粪池、污水处理站、输送管渠、危废暂存间等。拟建项目若按工程设计和环保要求对各工程及生产场所采取切实有效的防渗措施,并按设计建设并运行,在正常情况下,不会对区内的地下水环境产生影响。但若各工程相关场所防渗措施不到位或违章作业以及事故情况下,会造成污废水的渗漏,使污废水渗入地下,污染地下水的水质。地下水环境影响预测项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等方式通过垂直渗透进入包气带,进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此,包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带,既是污染物媒介体,又是污染物的净化场所和防护层。一般说来,根据地下水能否被污染以及污染物的种类和性质,土壤粒细而紧密,渗透性差,则污染慢;反之,颗粒大松散,渗透性能良好则污染重。本项目为生猪屠宰和肉制品项目,营运期项目对地下水的影响主要为化粪池、污水处理站、输送管渠、危废暂存间防渗衬层达不到防渗效果导致污水泄漏对地下水的影响。本项目投产运营后对地下水可能产生影响的污染物为废水中COD和氨氮,氨氮在包气带中的迁移是个十分复杂的过程,主要的化学反应是通过硝化作用;此外,本项目排放的废水水质简单,排水经过粉质粘土中的迁移转化,吸附降解等作用,能渗入地下水的污染度有一定程度地削减。经查阅资料,由于土层和其下的包气带对COD有较大的降解作用,表土层和2~4m的包气带可去除COD85%以上,使得下渗水在进入含水层时的COD浓度很低。根据《废水在土地处理系统中污染物迁移转化的模拟研究》,包气带对污染物的吸附过程是线性的,即S=KdC,吸附系数Kd=0.0976,降解曲线符合一级动力学方程,即C=C0e-λt,降解系数λ=0.0324d-1,在没有底部、侧部和顶部的防护系统的情况下,大致需要6d污染物能穿透1m的包气带土层,大致需要10d污染物能穿透2m的包气带土层,23d后COD浓度会降至0。正常情况下污染预测根据本工程污水处理站设计,排水COD浓度为119mg/L,经过表土层和2~4m包气带土层后,COD去除85%,浓度为18mg/L;按照《废水在土地处理系统中污染物迁移转化的模拟研究》文献结果,23d后COD浓度会降至0,由此可知本工程排放的COD基本上不会达到地下水层。此外本工程生产车间、道路、冻库各个构筑物、固废暂存处等均进行了硬化防渗处理,项目污水输送及外排管线采用防渗系数较小的管材,场地上部土层主要为粉土及粉质粘土,因此项目废水中COD对地下水不会产生较大影响。②事故状态下污染源预测本工程事故主要考虑生产车间、屠宰车间和排水管道渗漏问题;项目运营过程中,如果出现跑、冒、滴、漏现象,大气降水会使污染物随水通过非饱水带,周期性渗入地下含水层,主要污染对象为潜水,其浓度能在瞬间达到最大值,但是通过表土层以及包气带土层的降解作用,达到地下水埋深时其浓度很小,对地下水影响较小如渗漏时间较长,包气带中的COD含量处于饱和状态,无法再降解,此时COD就会出现下渗到地下水的状况,并对地下水产生一定的污染。地下水环境污染防治措施本项目废水经自建污水处理站处理后达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表3中畜类屠宰加工三级标准、肉类加工三级标准以及华塘镇污水处理厂纳管标准中较严值后,经市政管网排入华塘镇污水处理厂进一步处理。根据地下水环境质量现状监测数据可知,各监测点均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求。在未采取有效污染物防渗措施,各种可能导致地下水污染的情景下,将会对浅层地下水潜水层水质产生一定影响,但影响范围和影响程度较小,对评价水层承压含水层影响甚微。对于厂区污水管道、固废暂存间等,建设单位应加强管理,防止发生渗漏对项目区域地下水产生影响。具体如下:(1)从源头控制:主要为实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案,减少污染物的排放量;提出工艺、管道、设备、污水储存以及各处理构筑物应该采取的措施,防止污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。(2)分区防治措施:结合本项目各生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置的布局。根据可能进入地下水环境的各种污染物的性质、产生量和排放量,划分污染防治区,采取防渗措施。做好污染物可能会泄漏到地表的区域采取可靠的防渗措施的前提下,本项目对地下水环境基本无影响。(3)厂区地面硬化处理:结合本项目各生产设备、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置的布局。根据可能进入地下水环境的各种污染物的性质、产生量和排放量,划分污染防治区,采取厂区地面硬化处理。在厂区地面硬化处理的前提下,本项目对地下水环境基本无影响。综上所述,本项目废水中的污染因子主要是COD、氨氮、SS等,本项目附近土层透水性弱~中,且场地经硬化等防渗处理,废水泄漏、下渗的可能性较小,因此项目废水对附近地下水水质的影响较小。只要企业加强管理,采取各项有效的措施,项目运营期对地下水的影响较小,对地下水水质的影响在可控制范围内。具体建议:(1)所有污水处理水工构筑物均应采用钢筋混凝土结构,并做防渗处理;(2)待宰圈和屠宰车间、运送污物道路,应采用混凝土硬化,避免在雨水的淋滤作用下下渗造成地下水污染面源;(3)所有污水均应采用管道输送,并应按照相关给排水规范的要求进行设计、施工和检查,避免排污管渠形成地下水污染线源;(4)厂区做到雨污分流,降低雨季雨水对污水处理站的冲击负荷。综合各方面的影响分析,屠宰废水经厂区污水管网收集后,进入自建污水处理站处理后排入市政污水管网,对评价区域地下水水质影响不大。5.2.4噪声环境影响分析噪声源强表5.2-11项目噪声源强调查清单(室内)序号建筑物名称声源名称声压级/dB(A)声源控制措施空间相对位置距室内边界距离/m室内边界声级/dB(A)运行时段建筑物插入损失dB(A)建筑物外噪声建筑物外距离/mXYZ东南西北东南西北东南西北东南西北1空压机房空压机80基础减震厂房隔声14.4204.638.459.059.3夜间26.026.026.026.033.132.933.033.312屠宰车间1#牲猪螺旋式双级双滚筒刮毛机80基础减震厂房隔声22.7156.530.258.359.058.959.058.9夜间26.026.026.026.033.032.933.032.9132#牲猪螺旋式双级双滚筒刮毛机80基础减震厂房隔声156.525.658.459.058.959.058.9夜间26.026.026.026.033.032.933.032.914400#双滚筒液压翻斗生猪刮毛机80基础减震厂房隔声36.7160.016.255.059.058.959.158.9夜间26.026.026.026.033.032.933.132.9151#仿进口带式劈半锯80基础减震厂房隔声27.2-141.222.0141.430.973.459.058.959.058.9夜间26.026.026.026.033.032.933.032.9162#仿进口带式劈半锯80基础减震厂房隔声6.2-141.243.0141.49.973.659.058.959.458.9夜间26.026.026.026.033.032.933.432.9171#固定式砍边机80基础减震厂房隔声27.2-136.831.078.059.058.959.058.9夜间26.026.026.026.033.032.933.032.9182#固定式砍边机80基础减震厂房隔声6.2-181.242.9137.410.077.659.058.959.458.9夜间26.026.026.026.033.032.933.432.9191#燃气锅炉风机80基础减震厂房隔声-64.5171.811.643.458.958.959.259.0夜间26.026.026.026.032.932.933.233.01102#燃气锅炉风机80基础减震厂房隔声-17.716.41.267.1171.814.243.558.958.959.159.0夜间26.026.026.026.032.932.933.133.0111制冷机房制冷机70基础减震厂房隔声35.2-31.739.9183.049.249.049.048.9全天26.026.026.026.023.223.023.022.9112污水处理站水泵80基础减震厂房隔声16.338.165.038.364.664.664.664.6全天26.026.026.026.038.638.638.638.6113鼓风机80基础减震厂房隔声23.938.372.637.964.664.664.664.6全天26.026.026.026.038.638.638.638.6114待宰圈舍生猪叫声75基础减震厂房隔声-5.453.953.959.154.0全天26.026.026.026.027.927.933.128.01预测内容噪声预测模式噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)进行:首先,预测设备噪声到厂界排放值,并判断是否达标;其次,将各车间噪声值在敏感点处的贡献值与本底值进行叠加,看是否达标。声源有室外和室内两种声源,应分别计算。(1)单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式=1\*GB3①如已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带),预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式(A.1)计算:式中:Lw—倍频带声功率级,dB;Dc—指向性校正,dB;它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度(sr)立体角内的声传播指数Dπ。对辐射到自由空间的全向点声源,Dc=0dB。A—倍频带衰减,dB;Adiv—几何发散引起的倍频带衰减,dB;Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减,dB;Agr—地面效应引起的倍频带衰减,dB;Abar—声屏障引起的倍频带衰减,dB;Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减,dB。=2\*GB3②如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时,相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式(A.2)计算:预测点的A声级Lp(r),可利用8个倍频带的声压级按公式(A.3)计算:式中:LPi(r)—预测点(r)处,第i倍频带声压级,dB;ΔLi—i倍频带A计权网络修正值,dB(见附录B)。=3\*GB3③在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级,只能获得A声功率级或某点的A声级时,可按公式(A.4)和(A.5)做近似计算:A可选择对A声级影响最大的倍频带计算,一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。本次评价进行保守预测,不考虑声屏障、遮挡物、空气吸收和地面效应等引起的衰减量Abar、Aatm、Agr、Amisc等。(2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。=1\*GB3①若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按公式(A.6)近似求出:式中:TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量,dB。室内声源等效为室外声源图例=2\*GB3②也可按公式(A.7)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级:式中:Q—指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时,Q=1;当放在一面墙的中心时,Q=2;当放在两面墙夹角处时,Q=4;当放在三面墙夹角处时,Q=8。R—房间常数;R=Sα/(1-α),S为房间内表面面积,m2;α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离,m。然后按公式(A.8)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级:式中:LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级,dB;LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级,dB;N—室内声源总数。=3\*GB3③在室内近似为扩散声场时,按公式(A.9)计算出靠近室外围护结构处的声压级:式中:LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级,dB;TLi—围护结构i倍频带的隔声量,dB。然后按公式(A.10)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。(3)噪声贡献值计算设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi,在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为:式中:jt—在T时间内j声源工作时间,s;it—在T时间内i声源工作时间,s;T—用于计算等效声级的时间,s;N—室外声源个数;M—等效室外声源个数。评价标准噪声预测结果由于除冷库、污水处理站外其余设备仅在昼间使用,因此,夜间仅预测制冷机、水泵、鼓风机、生猪叫声产生的影响。通过预测模型计算,项目厂界噪声预测结果与达标分析见表5.2-12。表5.2-12噪声预测结果预测方位最大值点空间相对位置/m时段贡献值(dB(A))标准限值(dB(A))达标情况XYZ东侧56.8981.2昼间4150达标55.5-71.2夜间47.760达标南侧29.5-161.61.2昼间26.850达标32.5-161.61.2夜间29.260达标西侧-昼间27.150达标-61.5-110.61.2夜间30.260达标北侧-56.398.71.2昼间32.950达标-5783.71.2夜间35.960达标交通噪声对环境的影响5.2.5固体废物环境影响分析根据分析可知,本项目生产过程中的固体废物产生环节较多,包括病死畜禽、不合格病肉、检验后碎肉、屠宰残余物(不可食用内脏、肠胃内容物等)、畜禽粪便、污水处理设施定期清掏的废油脂、污水处理站污泥、在线检测废液、废冷冻机油、废含油抹布、手套以及员工生活垃圾。(1)病死畜禽/不合格病肉项目生产过程中严格执行查证验物制度,凡屠宰畜禽必须持有有效的检疫证明才能入场待宰,可有效控制场内病、死畜禽/不合格病肉的产生量。根据前文物料平衡分析可知,病死畜禽/不合格病肉产生量按活屠重的0.1%计,项目总活屠重为33110t/a,则病死畜禽/不合格病肉总产生量约为33t/a。该部分病死畜禽/不合格病肉一经发现,即立刻送至急宰间进行急宰处理,急宰后运送至厂区无害化产品收集冷冻房暂存后,送至当地卫生防疫部门指定的单位处理。环境保护部办公厅文件《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》(环办函﹝2014〕789号)中指出:“我部认为病害动物无害化处理项目由农业部门按照有关法律法规和技术规范进行监管,可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的,不宜再认定为危险废物集中处置项目”。本项目病死畜禽/不合格病肉妥善收集暂存于厂区无害化产品收集冷冻房后,送至当地卫生防疫部门指定的单位处理,符合条例要求。因此,本项目病死畜禽/不合格病肉可认定为一般工业固废。(2)检验后碎肉项目屠宰检验过程中会产生碎肉,根据前文物料平衡分析可知,检验后碎肉产生量按活屠重的0.1%计,项目总活屠重为33110t/a,则检验后碎肉总产生量约为33t/a。该部分检验后碎肉运送至厂区无害化产品收集冷冻房暂存后,送至当地卫生防疫部门指定的单位处理。(3)屠宰残余物项目屠宰过程中会产生包括不可食用内脏(非病变的)、肠胃内容物等屠宰残余物。具体分析如下:①不可食用内脏项目屠宰过程中会产生淋巴组织、坏死组织等不可食用内脏,根据前文物料平衡分析可知,项目生产过程中产生的不可食用内脏共计386.8/a,该部分不可食用内脏不属于病变部分,经收集后外售给当地有机肥料生产厂家作为原料使用。②肠胃内容物屠宰过程中在肠胃清洗过程中会清掏出少量的未消化食物或粪便等,肠胃内容物以待宰区粪便量的一半计算,则该部分肠胃内容物产生量约为300.6t/a,经收集后与不可食用内脏、待宰区收集的粪便一并外售给当地有机肥料生产厂家作为原料使用。(4)待宰区粪便根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中表A.2中规定,猪粪的排泄量为2kg/只·d,则待宰圈猪粪产生量为(1.67t/d)601.2t/a,该部分粪便经收集后外售给当地有机肥料生产厂家作为原料。项目待宰区粪便做到日产日清,不会在厂内堆存时间超过24小时。(5)废油脂本项目污水处理工艺设有隔油池及气浮处理单元,在污水处理站运营过程中会定期清掏油脂,经类比同类企业污水处理站清掏的废油脂量,估算得出本项目污水处理站隔油及气浮处理单元定期清掏的废油脂量约为25t/a,该部分废油脂属于一般固体废物,经收集后交由专门回收处置的单位处理。(6)污水处理站污泥本项目自建污水处理站拟采用“预处理+好氧生化+消毒”处理工艺,将产生一定量的污泥。项目污水站污泥进入污泥浓缩池浓缩,再用浓缩污泥泵送到脱水机进行脱水,故污泥含水率可以达到80%。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010),不同处理工艺产生的剩余污泥量(DS/BOD5)不同,一般可按0.3~0.5kg/kg设计。本项目取值0.4kg/kgDS/BOD5。项目污水处理站去除的BOD5的总量为181.008t/a,则项目产生的绝干污泥量约为72.4t/a,清理出来的污泥含水率按80%计算,则湿污泥量约为362t/a,该部分污泥经收集脱水后外售给肥料厂作为有机肥生产原料使用。(7)在线检测废液项目污水处理站拟设置COD、氨氮、总磷、总氮、pH在线监测系统,在线监测过程中会产生废液,为危险废物,属于HW49其他废物,废物代码为900-047-49,产生量0.2t/a。对于在线监测废液的产排问题,项目单位应严格依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定,厂内使用符合标准的容器盛装,容器表面不得出现裂隙。同时,需设置危废暂存间,暂存间要按照相关要求进行防渗、防风、防雨和防晒设计建设,并在暂存间出入口设置明显的警示标志,最后建立危险废物转移联单制度,将暂存的在线监测废液定期交由具备相关资质的处置单位进行无害化处理。(8)废冷冻机油项目制冷系统设备保养过程中会产生少量废冷冻机油,产生量约为1t/a。根据《国家危险废物名录》(2025版),此类废物属于危险废物,类别为HW08废矿物油与含矿物油废物,废物代码为900-219-08(冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油)。此类废物收集后在厂内危废暂存间暂存,定期交由有资质单位处置。(9)废含油抹布、手套根据建设单位提供的资料,本项目制冷系统设备保养过程中会产生一定量的含油抹布、手套,产生量约为0.005t/a,根据《国家危险废物名录》(2025版),为危险固废,危废类别为HW49其他废物,危废代码为900-041-49。此类废物收集后在厂内危废暂存间暂存,定期交由有资质单位处置。(10)员工生活垃圾本项目劳动定员42人,均在厂内食宿,生活垃圾产生量按1.0kg/人•d计,项目年生产天数360天,则员工生活垃圾产生量为42kg/d,15.12t/a。生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理。项目营运期固体废物产生情况见表5.2-14。表5.2-14固废产生量及性质一览表固废名称产生环节产生量t/a固废属性废物代码危险特性暂存措施处置措施在线检测废液在线检测0.2危险废物HW49900-047-49T/C/I/R危废暂存间委托有资质的单位处置废冷冻机油制冷系统1危险废物HW08900-219-08T/I危废暂存间委托有资质的单位处置废含油抹布、手套设备保养0.005危险废物HW49900-041-49T/In危废暂存间委托有资质的单位处置病死畜禽/不合格病肉屠宰过程33一般固废//无害化处理冷冻房送至当地卫生防疫部门指定的单位处理检验后碎肉屠宰过程33一般固废//无害化处理冷冻房送至当地卫生防疫部门指定的单位处理不可食用内脏屠宰过程386.8一般固废///外售给当地有机肥料生产厂家作为原料使用肠胃内容物屠宰过程300.6一般固废///外售给当地有机肥料生产厂家作为原料使用待宰区粪便待宰圈601.2一般固废///外售给当地有机肥料生产厂家作为原料使用废油脂污水处理站25一般固废///交由专门回收处置的单位处理污水处理站污泥污水处理站362一般固废///外售给当地有机肥料生产厂家作为原料使用生活垃圾职工生活15.12一般固废//垃圾桶由环卫部门清运综上所述,项目营运期产生各类固体废物均能得到有效地处理,对周围环境影响很小。6环境风险分析6.1风险调查6.1.1风险源调查本项目涉及的主要环境风险物质为次氯酸钠和废冷冻机油,其中次氯酸钠主要作为消毒剂,废冷冻机油为制冷系统保养过程中产生的。本项目主要环境风险为环境风险物质在贮存、使用过程中泄漏对周边环境污染、火灾/爆炸伴生的环境污染。项目主要环境风险物质分布情况如下:表6.1-1项目主要环境风险物质分布情况表风险源风险物质最大存在量t仓库次氯酸钠0.1危废暂存间废冷冻机油1危废暂存间废在线检测废液0.2危废暂存间废含油抹布、手套0.0056.1.2环境敏感目标调查本项目主要环境敏感目标分布情况详见2.5章节。6.2环境风险潜势初判计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《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。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,则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q):Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn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。本项目涉及的主要环境风险物质为次氯酸钠、废冷冻机油和在线检测废液。经计算项目风险物质Q值为0.0245,Q<1。表6.2-1本项目主要危险性物质一览表名称最大存在量t临界量tQ值次氯酸钠0.150.02废冷冻机油125000.0004在线检测废液0.2500.004废含油抹布、手套0.005500.0001合计0.0245表6.2-2环境风险评价工作等级判定表环境风险潜势Ⅳ、Ⅳ+ⅢⅡⅠ评价工作等级一二三简单分析6.3环境风险识别风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围:主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别范围:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别:应当根据有毒有害物质排放途径确定,如大气环境、水环境、土壤、生态环境等,明确受影响的环境保护目标。6.3.1风险物质识别本项目存在的环境风险物质及可能发生的事故类型、影响途径识别结果如下:表6.3-1风险物质识别表风险源风险物质最大存在量t可能发生的事故类型可能影响途径风险受体仓库次氯酸钠0.1泄漏入渗、蒸发、漫流地下水、地表水、土壤、环境空气、周边敏感点危废暂存间废冷冻机油1泄漏入渗、蒸发、漫流危废暂存间在线检测废液0.2泄漏入渗、蒸发、漫流危废暂存间废含油抹布、手套0.005火灾/各风险物质的理化性质及危险特性如下:表6.3-2次氯酸钠理化性质及危险特性表标识中文名次氯酸钠英文名Antiformin分子式NaClO分子量74.44CAS号7681-52-9危规号83501理化性质外观与性状微黄色(溶液)或白色粉末(固体),有似氯气的气味溶解性可溶于水储存条件2~8℃熔点(℃)-6沸点(℃)102.2相对密度(水=1)1.2毒性及健康危害侵入途径吸入、食入、经皮吸收毒性口服-小鼠LD50:8500mg/kg、LC50无资料健康危害经常用手接触本品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。本品有致敏作用。本品与盐酸混合放出的氯气有可能引起中毒急救方法皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。食入:饮足量温水,禁止催吐,就医燃烧爆炸危险性危险特性不燃,具腐蚀性,可致人体灼伤,具有致敏性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气,具有腐蚀性储运条件储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料泄漏处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源灭火方法采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火表6.3-3废冷冻机油理化性质及危险特性表标识中文名机油;润滑油英文名lubricating;Lubeoil分子式/分子量230~500危险货物编号/UN编号/危险类别/CAS编号/理化性质性状油状液体,淡黄色至褐色,无气味或略带异味熔点(℃)/沸点(℃)/相对密度(水=1)<1相对密度(空气=1)/临界压力(Mpa)/饱和蒸汽压(kpa)/临界温度(℃)/燃烧热(KJ·mol-1)/溶解性不溶于水毒性及健康危害急性毒性LD50(mg/kg,大鼠经口)无资料LC50(mg/kg)无资料健康危害车间卫生/侵入途径:吸入、食入;
急性吸入,可出现乏力、头晕、头痛、恶心,严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者,暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征,呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道,接触石油润滑油类的工人,有致癌的病例报告。燃烧爆炸危险性燃烧性可燃闪点(℃):76爆炸极限(%)无资料最小点火能(MJ)/引燃温度(℃)248最大爆炸压力(Mpa)/危险特性遇明火、高热可燃。燃烧产物一氧化碳、二氧化碳禁忌物/稳定性稳定聚合危害不聚合灭火方法消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。急救皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量清水冲洗;眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗,就医;吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医;食入:饮足量温水,催吐,就医。防护工程控制:密闭操作,注意通风;呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防毒物渗透工作服;手防护:戴橡胶耐油手套;其他:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。泄漏处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。储运储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其他物品。船运时,配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。此外,项目涉及有害物质主要为事故排放废水和病死牲畜懈怠致病性微生物引发突发疫情。6.3.2生产系统危险性识别生产系统风险识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用系统、环保工程等。识别的风险因素如下:(1)次氯酸钠溶液等有毒有害物料泄漏,对周边环境的不良影响;(2)废冷冻机油、在线检测废液泄漏对周边环境造成不良影响;(3)污水处理设施可能存在废水未经处理事故排放的风险;(4)恶臭气体事故排放的风险;(5)生猪可能会染上传染病的风险,导致生猪死亡,影响周边人群健康。生产系统危险性识别表见表6.3-4。表6.3-4生产系统危险性识别表生产系统风险单元涉及风险物质事故类型贮存系统仓库次氯酸钠1、容器破损发生泄漏环保系统废气处理装置NH3、H2S1、废气处理设施故障,导致废气非正常排放污水处理站事故废水1、池体破损,导致泄漏危废暂存间废机油、在线检测废液1、废机油、在线检测废液贮存设施破裂,导致泄漏6.4环境风险分析6.4.1废水处理站事故排放风险分析废水处理系统出现故障的原因一般有:①污水管道由于堵塞、破裂和接头处的破损;②污水泵站由于长时间停电或污水水泵损坏,排水不畅时易引起污水浸溢;③由于停电,设备损坏,污水设施运行不正常,停车检修等造成大量污水未经处理直接排放等。废水直接外排将造成污染影响,废水会对土壤、大气环境质量造成直接影响,进而对地下水都可能产生污染性影响。(1)对土壤的危害废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力,便会出现降解不完全和厌氧腐解,产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质,引起土壤的组成和性状发生改变,破坏其原有的基本功能;作物徒长、倒伏、晚熟或不熟,造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外,土壤对病原微生物的自净能力下降,不仅增加了净化难度,而且易造成生物污染和疫病传播。(2)对大气的危害废水会散发出高浓度的恶臭气体,造成空气中含氧量相对下降,污浊度升高,轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存;重则引起呼吸系统的疾病。未经任何处理的屠宰废水中含有大量的微生物,在风的作用下极易扩散到空气中,可危害人和动物健康。(3)对地表水的危害项目高浓度、未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物(SS)、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。废水中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。此外,废水中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧(DO),使水体变黑发臭,水生生物死亡,导致水“富营养化”,将影响地表水体水质,使其丧失地表水体功能。(4)对地下水的危害未经处理的屠宰废水直接排入周边水体,部分氨、磷不仅随地表水或水体流失流入江河污染地表水,且会渗入地下污染地下水。废水的有毒、有害成分进入地下水中,会使地下水溶解氧含量减少,水质中有毒成分增多,严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水,将极难治理恢复,造成较持久性的污染。可见事故排污对环境的危害极大,应坚决杜绝工程废水事故排放的发生。一旦出现事故,应该立即停止排污,将污水储存起来,必须经过正常的废水处理流程达标后再排放。6.4.2恶臭气体事故排放项目待宰车间及屠宰车间均经收集后进入相应的除臭装置进行处理后通过排气筒排放。一旦除臭装置失效,恶臭气体未经除臭装置处理,直接外排,将对周围大气环境造成一定的影响。因此,建设单位应定期维护各项目环保治理设施,尽可能减少各类废气污染物事故排放。6.5环境风险管理6.5.1环境风险管理目标环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防控措施应与社会经济水平相适应,运用科学的技术手段和管理方法,对环境风险进行有效地预防、监控、响应。6.5.2环境风险防控措施(1)选址、总图布置和建筑安全防范措施①选址项目所在地区不在饮用水源保护区范围内,评价区域内无风景名胜和自然保护区,从防范事故的角度来看项目选址基本符合风险管理要求。②总图布置建设单位在进行建筑设计时严格执行了国家和有关部门颁发的标准规范和规定,按照《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,主要危险单元严格执行了有关防火、防爆、防渗规定,易燃易爆危险单元防火间距符合防火规范的有关要求,并能保证周边及装置内部消防道路的畅通。③建筑安全防范根据火灾危险性等级和防火、防爆要求,建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按二级耐火等级设计,满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处,远离火源,避免与强氧化剂接触;安放易发生爆炸设备的房间,不允许任何人员随便入内,操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求。根据生产装置的特点,在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内,均设置紧急淋浴和洗眼器,并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。(2)污水处理设施事故防范措施废水处理站的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差,其防治措施有下面几点:(一)运行管理制度①废水处理设施必须严格实行24小时值班制度,如发现人为原因不开启治理设施,责任人应受行政和经济处罚,并承担事故排放责任。②废水处理站工作人员必须严格执行企业制定的设备维修保养制度,制定设备维修保养计划,定员管理,设备出现故障及时抢修。③建立事故排放事先申报制度,未经批准不得排放,便于相关部门应急防范,防止出现超标排放。④加强人员培训与管理工作,强化安全意识,并设置专职环保机构与人员,加强污染治理设施的日常管理,避免出现风险事故,一旦出现风险事故时,及时采取有效措施,将事故影响降至最低。(二)废水处理设施在设计时应有可靠的运行监控系统,包括监测、报警等设施,一旦发现异常情况,应及时调整运行参数,以控制和避免事故的发生。(三)加强设施的维护和管理,提高设备的完好率
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