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文档简介

2024年环境影响评价师《案例分析》练习题与解析一、项目概况与工程分析【案例材料】某省拟在沿海滩涂建设“华通高端造纸产业园”,总投资118亿元,占地3.2km²,其中陆域1.8km²、滩涂1.4km²。项目新建年产120万吨高档包装纸板生产线(含废纸制浆90万吨、商品木浆30万吨),配套建设5万吨级泊位1个、300t/h循环流化床锅炉2台(一用一备)、日处理6万m³的污水站及灰渣填埋场。项目所在滩涂为省级重要湿地,0.5km外有黑嘴鸥省级保护区,1.2km处为红树林修复示范区。区域环境空气现状SO₂、NO₂、PM₂.₅年均值分别为8μg/m³、18μg/m³、25μg/m³;海水水质除无机氮外均达一类;沉积物铜、锌超一类未超二类。【问题1】识别项目营运期对黑嘴鸥保护区的主要生态影响因子,并给出判定依据。【答案】主要因子:1.人工光源及夜间装卸作业造成的光污染,干扰黑嘴鸥夜间栖息与迁徙导航;2.泊位疏浚及船舶航行增加的水下噪声,影响黑嘴鸥觅食鱼类行为,间接降低食物可得性;3.事故性溢油风险,油膜覆盖羽毛导致失温或中毒;4.锅炉烟气排放的NOx经大气沉降进入湿地,可能促进富营养化,改变底栖生物群落结构。判定依据:《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19—2022)附录C“重要物种影响识别表”中,将“夜间迁徙鸟类”对“光污染”敏感度列为“极高”;声环境导则(HJ2.4—2021)将“水下噪声”对“游禽类觅食效率”影响等级定为“中等—高”。【解析】黑嘴鸥为国家Ⅰ级保护物种,项目虽不在保护区范围内,但二者最近距离仅500m,属“间接影响区”。识别因子需遵循“源—途径—受体”链条,光污染属典型人为干扰源,已有文献(Zhangetal.,2021,AvianResearch)报道沿海码头LED光源可使鸻鹬类夜间飞行高度下降30%,碰撞风险增加2.4倍,因此必须纳入评价。【问题2】给出项目废纸制浆工序废水“分类收集、分质处理”方案,并说明COD削减贡献率。【答案】分类方案:1.高浓废水(制浆浓缩机排水,COD8000mg/L,水量4000m³/d)→酸化预处理+厌氧反应器(IC反应器,容积负荷15kgCOD/m³·d)→沼气回收;2.低浓废水(纸机白水,COD600mg/L,水量46000m³/d)→多盘过滤机+气浮→80%回用;3.生活污水(COD350mg/L,水量1000m³/d)→一体化生化+MBR。COD削减贡献率:高浓废水厌氧段去除率85%,削减COD27.2t/d;低浓废水回用削减COD22.1t/d;生活污水MBR去除率90%,削减COD0.32t/d。合计削减49.62t/d,占项目废水总COD产生量(52t/d)的95.4%。【解析】《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》(HJ2304—2018)明确“高浓废水宜先厌氧回收能源”,IC反应器在造纸行业运行稳定,颗粒污泥床对毒性物质(如树脂酸)耐受浓度可达400mg/L。分质处理既降低污水站好氧段负荷,又回收沼气约2.1万m³/d,折合标煤节约12t/d,实现“减污降碳”协同。二、环境现状调查与评价【问题3】项目海水水质现状监测布点方案是否满足导则要求?如不满足,给出优化图(文字描述)。【答案】不满足。现状仅设3个站位,覆盖范围不足,且未在排污口上下游、保护区边界、红树林示范区设对照点。优化方案:1.排污口上游2km、下游500m、2km、5km各设1点,共4点;2.黑嘴鸥保护区核心、缓冲区各设1点;3.红树林修复区设1点;4.在潮流通道外海侧设1对照点;5.沉积物与生物质量同步监测。总计8个水质站位、5个沉积物站位,满足《海洋工程环境影响评价技术导则》(GB/T19485—2014)“二级评价至少6个水质站位”要求,并体现“敏感目标加密”原则。【解析】导则要求“在主要敏感目标处应设对照断面”,原方案遗漏保护区,无法厘清背景值与项目贡献,优化后可通过对比核心/缓冲区数据,判别项目是否导致保护区水质降级。【问题4】计算项目投后区域SO₂、NO₂年均浓度贡献值,并判断是否需要削减源。【答案】采用AERMOD模型,源强:SO₂132t/a、NOx(以NO₂计)420t/a,烟囱高度80m、内径4m、烟温140℃、排放速率SO₂15.1g/s、NO₂48.1g/s。计算得:SO₂最大年均贡献0.8μg/m³,占标率1.6%;NO₂最大年均贡献3.5μg/m³,占标率8.8%。叠加现状后:SO₂8.8μg/m³,低于一级限值20μg/m³;NO₂21.5μg/m³,低于一级限值40μg/m³。结论:无需削减源。【解析】模型参数:沿海大气稳定度以D类为主,风速4.2m/s,地面粗糙度0.1m。项目地处滩涂,下垫面均一,未出现复杂地形熏烟。贡献值远低于10%阈值,符合《大气污染防治行动计划》“新增污染源需实现区域环境质量改善或持平”要求。三、环境影响预测与评价【问题5】给出污水排海扩散器长度、孔径设计参数,并论证对无机氮增量的可控性。【答案】设计参数:扩散器总长240m,设24组DN250上升管,每组4个φ35mm鸭嘴阀孔,总排放面积0.092m²,设计流量6万m³/d,初始稀释度≥65倍。无机氮增量:排放浓度10mg/L,背景一类海水无机氮0.15mg/L,混合区边缘控制0.3mg/L。模型(CORMIX)计算:65倍稀释后无机氮0.31mg/L,叠加背景0.15mg/L,边缘浓度0.46mg/L,超0.3mg/L范围仅35m,满足《海水水质标准》“混合区横向≤100m”要求。可控性:通过在线监测无机氮,当排放浓度>12mg/L时自动回流至应急池,确保混合区边缘达标。【解析】鸭嘴阀可防止海水倒灌,减少泥沙堵塞;初始稀释度65倍已高于《污水海洋处置工程污染控制标准》(GWKB4—2000)“≥40倍”要求。无机氮是区域首要污染物,项目新增贡献仅0.16mg/L,对全湾无机氮负荷增加<3%,可控。【问题6】预测灰渣填埋场渗滤液对地下水氨氮影响,并提出防渗层设计方案。【答案】预测模型:采用HYDRUS1D,设定氨氮初始浓度800mg/L,土层为粉质黏土,渗透系数5×10⁻⁷cm/s,厚度3m,预测20年。结果:无防渗时,20年氨氮峰值在下游15m处达1.2mg/L,超Ⅲ类标准;采用“1.5mmHDPE+GCL+50cm压实黏土”复合防渗后,渗漏量0.024m³/d,氨氮穿透浓度<0.02mg/L,满足《地下水质量标准》Ⅲ类。防渗方案:1.底部:0.3m夯实基土→6mmGCL→1.5mm双糙面HDPE膜→600g/m²长丝无纺土工布→0.5m渗滤液导流层(φ20mmHDPE穿孔管);2.边坡:1.5mmHDPE膜+土工布,坡度1:2,锚固沟1m×1m;3.渗滤液导排管设2%坡度,汇入提升井,回喷至填埋堆体,实现零排放。【解析】灰渣属Ⅱ类固废,但氨氮溶出浓度高,需按Ⅰ类场要求防渗。HDPE膜+GCL组合等效渗透系数<1×10⁻¹²cm/s,可阻断99.99%渗漏;回喷系统既消纳渗滤液又增湿堆体,减少扬尘。四、环境风险评价【问题7】给出项目最大可信事故场景及溢油入海量,并计算黑嘴鸥保护区油膜到达时间。【答案】最大可信事故:5万吨级散货船在泊位前沿发生船舱破损,泄漏量按《船舶污染海洋环境风险评价技术规范》取5000t重质燃料油(密度0.95t/m³)。溢油入海量:破损后1h内应急封堵,实际入海3000t。油膜漂移:采用OSCAR模型,风场取夏季主导风SSE5m/s,潮流M2分潮最大流速0.6m/s,油膜漂移速度按3%风速+潮流合成,约0.21m/s。到达时间:距离保护区最近点500m,油膜前锋到达时间约0.5h。保护区内最大油膜厚度0.8mm,覆盖面积8km²,黑嘴鸥栖息滩涂将受100%覆盖。【解析】重质燃料油黏度高,易形成稳定油膜;保护区距离近,应急响应窗口极短。需配置围油栏3200m、收油机12台、溢油应急船2艘,确保1h内完成布控,满足《港口码头溢油应急设备配备要求》(JT/T451—2017)“5千吨级码头配备≥2000m围油栏”要求。【问题8】液氨储罐泄漏大气风险预测:给出SLAB模型主要输入参数及死亡区半径。【答案】输入参数:储罐容积50m³,充装率80%,泄漏孔径50mm,温度25℃,压力0.8MPa,泄漏持续时间10min,大气稳定度F类,风速1.5m/s,相对湿度85%,地面粗糙度0.1m。结果:泄漏速率6.8kg/s,总泄漏量4.08t;死亡区(IDLH>300ppm)半径180m;疏散区(ERPG2>25ppm)半径520m。范围内无居民点,但需疏散厂区东侧施工营地临时工120人。【解析】液氨用于脱硝,属重大危险源,按《危险化学品重大危险源辨识》临界量10t,项目存量40t,已构成一级重大危险源。F类稳定度下,烟团贴地扩散,毒性高,需设置水喷淋+防爆风机强制稀释,并安装2套氨气泄漏报警仪,信号接入DCS,30s内启动紧急切断阀。五、环境保护措施及其技术经济论证【问题9】计算锅炉烟气“低氮燃烧+SNCR+臭氧氧化”组合工艺对NOx的削减成本,并与SCR对比。【答案】设计参数:烟气量300000Nm³/h,初始NOx250mg/m³,目标50mg/m³,年运行8000h。SNCR:还原剂20%氨水,耗量1.2t/h,单价600元/t,年费用576万元;臭氧氧化:臭氧产量80kg/h,电耗7kWh/kg,电价0.6元/kWh,年费用269万元;低氮燃烧改造:一次性投资800万元,折旧10年,年80万元;年削减NOx480t,单位削减成本(576+269+80)/480=1.92万元/t。SCR:一次性投资3200万元,折旧10年,年320万元;还原剂氨水0.8t/h,年384万元;催化剂更换年200万元;合计年费用904万元,单位削减成本1.88万元/t。结论:两者成本接近,但SCR技术成熟、运行稳定,推荐采用SCR。【解析】SNCR+臭氧组合虽一次性投资低,但臭氧系统电耗高,且臭氧逃逸可能带来次生污染(《火电厂污染防治可行技术指南》指出臭氧逃逸>5mg/m³时会产生二次颗粒物)。SCR在造纸行业有广泛应用案例,如玖龙纸业泉州基地,运行NOx稳定<40mg/m³,氨逃逸<2ppm,满足特别排放限值。【问题10】给出项目“无废工厂”指标体系中3项核心指标及2025年目标值,并论证可达性。【答案】核心指标:1.单位产品固废产生量≤50kg/t纸(含灰渣、污泥、浆渣);2.固废综合利用率≥95%;3.危废无害化处置率100%。目标值:2025年分别达到48kg/t、96%、100%。可达性:浆渣全部送自备电厂掺烧,灰渣外售水泥厂,污泥经板框压滤至含水率45%后送建材厂制砖,核算固废综合利用量可达57.6万t/a,利用率96.2%;危废主要为废矿物油、废催化剂,委托有资质单位焚烧,已签订意向协议。【解析】《“无废工厂”评价指南》(T/CACE034—2021)要求固废利用率≥90%,项目通过产业链协同,实现“灰渣—水泥—建筑”“污泥—砖—市政”双循环,较传统填埋减少碳排放约2.1万tCO₂e/a,符合循环经济理念。六、环境管理与监测计划【问题11】给出项目排污口规范化设置图(文字描述),并列出在线监测因子最小清单。【答案】排污口设置:1.污水排海口:扩散器前端设明渠,安装超声波流量计、水质自动采样器、巴歇尔槽,预留比对采样口;2.烟气排放口:烟囱85m平台设1.2m×1.2m监测平台,Z型爬梯,采样孔3个,内径120mm,不锈钢材质,向上倾斜10°,配备固定式CEMS小屋;3.雨水排放口:设切换阀,前15min雨水进收集池,后期雨水经在线COD、SS监测达标排放。在线监测最小清单:废水:流量、pH、COD、氨氮、总氮、总磷、色度;废气:SO₂、NOx、颗粒物、氨、氧量、流速、温度、湿度;噪声:四侧厂界昼夜等效声级。【解析】《排污口规范化整治技术要求》明确“采样孔内径≥80mm”,项目取120mm可兼容多探头;雨水切换系统可最大限度减少初期雨水冲击,已在理文纸业重庆基地运行,COD可由初期800mg/L降至后期60mg/L。【问题12】给出项目竣工环保验收监测期间生产负荷要求及黑嘴鸥监测方案。【答案】工况要求:主体工程生产能力≥75%,环保设施运行正常,监测时段连续2天,每天3个周期(每周期8h)。黑嘴鸥监测:1.监测时段:春季迁徙(

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