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⑦施工场所的施工车辆选择合适的时间、路线进行运输,出入地点应远离居民区等敏感点。车辆出入现场时应低速、禁鸣。4、固体废物本工程施工期产生的固体废物主要为建筑施工产生的弃土、废砖等建筑垃圾和生活垃圾。施工过程中产生的固体废物均为I类一般固体废物。工程施工中产生的土方用于回填地基和厂区平整等,不外排;废砖、废混凝土块等建筑垃圾运至当地环卫部门;生活垃圾产生量较小,统一收集后由环卫部门处理,不会对周围环境产生明显影响。以上影响均为短期影响,均将会随施工期的结束而消除,在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响.营运期环境影响分析:1、废气(1)本项目年工作时间为300d,风机风量为2000m3/h,有效运行时间每天为10h,烘干工序使用低氮燃烧器,筛分工序、烘干工序、出料口粉尘采用集气装置收集,经布袋除尘器处理后经1根15米高排气筒排放。项目烘干工序采用液化石油气供热,本项目年用液化石油气量为300t/a,液化石油气密度为2.35kg/m3,本项目液化石油气年用量127660m³,有效运行时间为3000h/a,本项目烘干工序执行的工业炉窑标准,工业炉窑无产排污系数,故本项目燃气口排污源强核算参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃液化石油气工业锅炉,液化石油气中总硫含量按343mg/m3计,。SO2产生量为0.087t/a;NOx产生量为0.239t/a,经类比同类项目,燃烧液化石油气烟尘产生量为2.2kg/万m³-液化石油气,烟尘产生量为0.028t/a;筛分、出料工序粉尘根据生产单位提供的数据和类比同行业,粉尘的产生量按照河砂的0.01‰计算,项目河沙使用量为13.1万t/a,则颗粒物的产生量为1.31t/a,采用集气装置收集(收集效率95%),未收集部分为0.0655t/a。因此,总的颗粒物产生量为1.338t/a,产生速率为0.446kg/h,产生浓度均为223mg/m3,SO2产生量为0.087t/a,产生速率为0.029kg/h,产生浓度为14.5mg/m3;安装低氮燃烧器以减少氮氧化物的产生量,低氮燃烧器对NOx的净化效率为30%-60%,本项目对NOx净化效率以30%计,则NOx产生量为0.167t/a,产生速率为0.055kg/h,产生浓度为27.5mg/m3,布袋除尘器对颗粒物处理效率为95%、对SO2和NOx没有处理效率,经处理后颗粒物排放速率为0.021kg/h,排放浓度为10.5mg/m3,SO2排放速率为0.029kg/h,排放浓度为14.5mg/m3,NOx排放速率0.055kg/h,排放浓度为27.5mg/m3,排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)新建炉窑标准,同时满足《石家庄打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》的通知中规定的暂未制订行业标准的其他工业炉窑排放标准:SO2排放浓度≤200mg/m3,NOx排放浓度≤300mg/m3,颗粒物排放浓度≤30mg/m3。(2)生产车间无组织废气本项目原料在运输、装卸、储存、上料等过程会产生扬尘。装载原料的车辆采取遮盖措施避免物体散落,厂区内道路硬化以减少粉尘产生,并设置洒水车一台,在厂区内洒水抑尘;本项目原料堆全部入库。经类比,无组织排放量按原料存储总量的0.001‰估算,即为0.131t/a。筛分、烘干和出料工序未有效收集的颗粒物为0.0655t/a。则生产车间无组织废气排放量为0.196t/a,排放速率为0.065kg/h,厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物(其他)无组织排放监控浓度限值。采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐的估算模式AERSCREEN对项目排放污染源进行预测。主要污染源参数见表17,预测计算结果见表18。2、大气环境影响评价工作等级的确定依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法,结合项目工程分析结果,选择正常排放的主要污染物及排放参数,采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响,然后按评价工作分级判据进行分级。(1)Pmax及D10%的确定依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下:PPiCi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度,μg/m3C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准,μg/m3(2)评价等级判别表评价等级按下表的分级判据进行划分见表19。表19评价等级判别表评价工作等级评价工作分级判据一级评价Pmax≧10%二级评价1%≦Pmax<10%三级评价Pmax<1%(3)污染物评价标准污染物评价标准和来源见下表20。表20污染物评价标准污染物名称功能区标准值(μg/m3)标准来源PM10二类限区450《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及修改单TSP900SO2500NOX2003、污染源参数主要废气污染源排放参数见下表21、22:表21主要废气污染源参数一览表(点源)污染源名称排气筒底部中心坐标(o)排气筒底部海拔高度(m)排气筒参数污染物名称排放速率单位XY高度(m)内径(m)温度(℃)流速(m/s)排气筒4247765.00738550905.519215.00.35010.7PM100.021

kg/hSO20.029kg/hNOX0.055kg/h表22主要废气污染源参数一览表(矩形面源)污染源名称坐标海拔高度/m矩形面源污染物排放速率单位XY长度宽度有效高度矩形面源4247707.01938550440.1792.0100306颗粒物0.065kg/h表23估算模型参数表参数取值城市农村/选项城市/农村农村人口数(城市人口数)/最高环境温度41.0°C最低环境温度-18.2°C土地利用类型农村区域湿度条件中等湿度是否考虑地形考虑地形否地形数据分辨率(m)/是否考虑海岸线熏烟考虑海岸线熏烟否海岸线距离/km/海岸线方向/o/5、评级工作等级确定本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:表24Pmax和D10%预测和计算结果一览表污染源名称评价因子评价标准(mg/m3)Cmax(mg/m3)Pmax(%)Dmax(m)排气筒颗粒物0.450.0017130.3868SO20.50.0023660.47NOX0.20.0044882.24生产车间TSP0.90.0210312.34114综合以上分析,本项目Pmax最大值出现为厂区无组织排放颗粒物,Pmax值为2.34,Cmax为0.021031mg/m3,根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据,确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需做进一步影响预测分析,只对污染源排放量进行核算。5、大气污染物年排放量核算①有组织排放量核算见下表25表25大气污染物有组织排放量核算表序号污染物核算排放浓度/(μg/m3)核算排放速率/(kg/h)核算年排放量/(t/a)排气筒颗粒物9000.13

0.063SO25000.0180.087NOX2000.0350.167一般排放口合计颗粒物0.063SO20.087NOX0.167有组织排放口合计颗粒物0.063SO20.087NOX0.167②无组织排放量核算见下表。表26大气污染物无组织排放量核算表序号污染物核算排放浓度/(μg/m3)核算排放速率/(kg/h)核算年排放量/(t/a)1颗粒物4500.0650.196一般排放口合计颗粒物0.196无组织排放口合计颗粒物0.1966、大气环境防护距离和卫生防护距离分析本评价采用AERSCREEN估算模式对车间无组织废气(颗粒物,0.065kg/h)预测结果均无超标点,无需设置大气环境防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离计算公式,依据无组织排放源相关参数计算本项目卫生防护距离,计算公式:式中:Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h;Cm──标准浓度限值,mg/m3;L──工业企业所需卫生防护距离,m;r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m;A、B、C、D──卫生防护距离计算参数,见表27。表27卫生防护距离计算系数选取卫生防护距离L≤1000当地近五年平均风速(m/s)计算参数面积SABCD1.830004700.0211.850.84根据本项目车间无组织排放参数,计算本项目卫生防护距离,计算结果见表28。表28卫生防护距离计算结果污染物标准限值(mg/m3)源强特征平均风速(m/s)计算系数源强(kg/h)面积(m2)ABCD颗粒物1.00.06530001.84700.0211.850.847.27750按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T3840-91中卫生防护距离取值规定,卫生防护距离在100m以内时,级差为50m,因此确定本项目生产车间卫生防护距离为50m,距项目最近的敏感点为北侧925米处的笔头村,符合卫生防护距离的要求。建议规划建设部门在该项目确定的卫生防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。8、项目大气环境影响评价自查表表29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R三级£评价范围边长=50km□边长5~50km£边长=5kmR评价因子SO2+NOX排放量≥2000t/a□500~2000t/a□<500t/aR评价因子基本污染物(颗粒物,SO2、NOX)其他污染物包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5R评价标准评价标准国家标准R地方标准R附录D□其他标准□现状评价环境功能区一类区□二类区R一类区和二类区□评价基准年(2017)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R现状补充监测□现状评价达标区□不达标区R污染源调查调查内容本项目正常排放源R本项目非正常排放源□拟替代的污染源□其他在建、拟建项目污染源□区域污染源□响预测与评价预测模型AERMODRADMS□□EDMS/AEDT□CALPUFF□网格模型□其他□预测范围边长≥50km□边长5~50km□边长=5kmR预测因子预测因子(颗粒物、SO2、NOX)包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5R正常排放短期浓度贡献值本项目最大占标率≤100%R本项目最大占标率>100%□正常排放年均浓度贡献值一类区本项目最大占标率≤10%□本项目最大标率>10%□二类区本项目最大占标率≤30%R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()h非正常占标率≤100%□非正常占标率>100%□保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值叠加达标R叠加不达标□区域环境质量的整体变化情况k≤-20%Rk>-20%£环境监测计划污染源监测监测因子(颗粒物、SO2、NOX)有组织废气监测R无组织废气监测R无监测□环境质量监测监测因子(颗粒物、SO2、NOX)监测点位数()无监测□评价结论环境影响可以接受R不可以受□大气环境防护距离距(/)厂界最远(/)m污染源年排放量SO2:(0.087)t/aNOx:(0.167)t/a颗粒物:(0.063)t/aVOCs:(0)t/a注“□”为勾选项,填“”;( )”为内容填写项2、水环境影响分析本项目总用水量为2.9m3/d(870m3/a),新鲜水用量为2.9m3/d(870m3/a)。本项目用水主要为洒水抑尘用水、洗车平台用水和职工生活用水。洒水抑尘用水全部蒸发消耗,洗车平台用水产生废水采用沉淀池处理后回用于厂区泼洒抑尘,职工生活污水产生量按用水量的80%计,主要为职工盥洗废水,产生量为0.32m3/d(96m3/a),其水质简单,排入厂区一体化生活污水处理系统处理后排入30m3防渗蓄水池,回用于厂区绿化。防渗旱厕定期清掏用作农肥。本项目一体化污水处理设施采用生物接触氧化法,生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同,以生物膜吸附废水中的有机物,在有氧的条件下,有机物由微生物氧化分解,废水得到净化。该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。生物接触氧化池内的生物膜由菌胶团、丝状菌、真菌、原生动物和后生动物组成。在活性污泥法中,丝状菌常常是影响正常生物净化作用的因素;而在生物接触氧化池中,丝状菌在填料空隙间呈立体结构,大大增加了生物相与废水的接触表面,同时因为丝状菌对多数有机物具有较强的氧化能力,对水质负荷变化有较大的适应性,所以是提高净化能力的有力因素。一体化污水处理设施工艺流程图见图2。用于厂区绿化生物氧化曝气污水用于厂区绿化生物氧化曝气污水图2一体化污水处理设施工艺流程图经处理后污水水质为COD40mg/L、BOD518mg/L、SS18mg/L、NH3-N18mg/L。非绿化季节按照3个月进行核算,厂区设防渗蓄水池,用于冬季储水,蓄水池容积30m³,春季后,用于厂区绿化,不外排。项目废水不会对周围环境产生影响。3、声环境影响分析项目主要噪声源为生产设备和风机等设备运转噪声,噪声值在70~90dB(A)之间。(1)预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。(2)噪声源参数的确定类比同类设备产噪情况,确定本项目各噪声源参数见表30。表30噪声源一览表1175~80隔声、减振170~853170~854八角分级筛170~85风机85~90隔声、减震、消声(3)声环境预测结果分析按照预测模式及选取参数,计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值,结果见表31。表31本项目厂界噪声预测结果一览表单位:dB(A)项目点位贡献值dB(A)标准值达标情况昼间夜间北厂界40.540.5昼间60dB(A)夜间50dB(A)达标南厂界37.837.8达标东厂界30.830.8达标西厂界32.032.0达标根据噪声预测结果,项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值为30.8~40.5dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间排放标准要求。因此,本项目营运期生产过程中不会对周围声环境产生明显影响。4、固体废物环境影响分析项目固废主要是不合格产品、除尘灰和职工生活垃圾,均为一般固废。项目劳动定员10人,每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计,则生活垃圾产生量为5kg/d(1.5t/a),交由环卫部门统处理。除尘灰约为1.25t/a,收集后回用于生产不合格产品主要为筛选剩下的大颗粒沙子,则不合格产品约为1000t/a,集中收集后外售。综上所述,本项目产生的固体废弃物均能得到合理处置,不会对周边的环境造成影响。5、运营期环境风险评价与风险防范措施环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价,主要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,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。(1)风险识别1)物质风险识别本项目生产用热来自燃烧器,所用燃料液化石油气属于易燃易爆气体,则本项目所涉及的风险物质主要为液化石油气。液化石油气的主要成分是丁烷,其主要的理化性质见表32。表32液化石油气特性表标识中文名:丁烷英文名:liquefiedpetroleumges危险性类别:4(易燃气体)危险货物包装标志:4编号:21053CAS号:68476-85-7理化特性外观与性状:无色气体或黄棕色油状液体,有特殊臭味沸点/℃:-42溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚。侵入途径:吸入相对密度(空气=1):1.686燃烧爆炸危险性燃烧性:易燃燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳。聚合危害不能出现闪点/℃:-74自燃温度(℃):538爆炸上限(V%):9.5稳定性:稳定禁忌物:强氧化剂、氟、氯。爆炸下限(V%):1.5临界温度(℃):-82.6临界压力(MPa):4.59燃烧热(kj/mol):426-537危险特性:极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。健康危害液化石油气是一种有毒性的气体,但是这种毒性的挥发是有一定条件的。只有当液化石油气在空气中的浓度超过了10%时才会挥发出让人体出现反应的毒性。当人体接触到这样的毒性之后就会出现呕吐、恶心甚至昏迷的情况,给人体带来极大的伤害。急救[吸入]:迅速脱离现场至空气新鲜处。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。防护[工程控制]:生产过程密闭,全面通风。[呼吸系统防护]:高浓度环境中,佩带供气式呼吸器。[眼睛防护]:一般不需特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。[防护服]:穿工作服。[手防护]:一般不需特殊防护,高浓度接触时可戴防护手套。[皮肤接触]:若有冻伤,就医治疗。泄漏处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,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,穿防寒服。有要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。储运储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。其他[其他]工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐或其它高浓度区作业,须有人监护。本项目通过罐车运送液化石油气,液化石油气储存量约1t,小于临界量10t,根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中规定的风险潜势级别为=1\*ROMANI,评价等级为简单分析。2)生产设施风险识别本项目涉及的风险设施主要为液化石油气储罐,液化石油气存在泄漏的可能,其泄漏的液化石油气有三种情况:=1\*GB3①泄漏后立即燃烧;=2\*GB3②泄漏后推迟燃烧,形成闪火或爆炸;=3\*GB3③泄漏后没有被点燃,不爆炸也不燃烧,形成环境污染。3)风险类型项目由液化石油气由罐车运送。液化石油气储存量约1t,储存的液化石油气属于易燃易爆物品,存在一定的火灾、爆炸等风险。其运营期的风险因素主要表现在:液化石油气储罐破损发生液化石油气泄漏,液化石油气遇明火发生火灾或爆炸。因此,确定本项目风险类型为火灾、爆炸和泄漏三种类型。(2)源项分析根据类比资料,发生事故的概率很低,且危害后果不大,液化石油气燃烧或爆炸后产物主要为水和二氧化碳,不会对周围环境空气产生明显污染。另外本项目使用液化石油气,是气态物质,一旦发生泄漏,会以气态进入大气,不会进入地下水和土壤,因此不会对周围环境产生污染影响,相应的环境风险也是较低的,属于可接受范围。(3)后果分析由于液化石油气具有易燃、易爆等特点,可能产生如下后果和影响:①液化石油气泄漏被直接点燃后,将产生喷射火焰,喷射火焰的热辐射会导致人体一度或二度烧伤,甚至造成死亡。以辐射强度12.5kw/m2为标准来计算热辐射的最大影响距离,在最大距离以内,10秒钟内会使人产生一度烧伤,1分钟内有1%的死亡率,而最大影响距离之外相对安全。②如果液化石油气泄漏后没有直接被点燃,则释放出的液化石油气会形成爆炸烟云,当这种烟云在一定时间内被点燃,就会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云,或者形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会被烧死或造成严重烧伤,其压力波甚至可以使烟云以外的人受到伤害。③液化石油气泄漏后没有被点燃,不爆炸也不燃烧,可能危及周围的人员和野生动物生命安全,形成环境污染。(4)事故风险管理为了预防和减少事故风险,应该从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、消防及火灾报警等方面严格执行相关的管理制度。在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织,确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实,并能有所改进与提高。在投产运行前,应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册,并对操作、维修人员进行培训,持证上岗,避免因严重操作失误而造成的事故;加强对工作人员安全素质方面的教育及训练,包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等,而且要时常演练与考核。制定应急操作规程,在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤,规定抢修进度,限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法;按计划进行定期维护;有专门档案(包括维护记录档案),文件齐全;厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。根据类比资料,发生事故的概率很低,且危害后果不大,液化石油气燃烧或爆炸后产物主要为水和二氧化碳,不会对周围环境空气产生明显污染。另外本项目使用液化石油气,是气态物质,一旦发生泄漏,会以气态进入大气,不会进入地下水和土壤,因此不会对周围环境产生污染影响,相应的环境风险也是较低的,属于可接受范围。(5)事故应急预案①综合应急方案:发生事故后,先是抢救伤员,同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时,必须组织抢险队和救护队。防止第二次灾害事故发生,采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸;可燃气体的继续泄漏;悬吊物坠落和垮塌等。建立警戒区、警戒线,撤离无关人员,禁止非抢救人员入内,对有毒物品和可燃气体泄漏的场所,采取防毒措施,切断电源、火种和断绝交通。②具体应急方案:根据本项目储罐区的特点,编制事故具体应急方案如下:当储罐或管线发生较大泄漏时,应采取以下措施:正确分析判断突然事故发生的位置,用最快的办法打开截断阀,同时组织人力对扩散危险区进行警戒,严格控制一切可燃物可能发生的火源,避免发生着火爆炸和蔓延扩大;立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统,通知当地公安、消防部门加强防范措施;组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下,按照制定的抢修方案和安全技术措施,分工负责,在确保安全的前提下进行抢修。本项目应急预案主要内容见表33。表33突发事故应急预案序号项目内容及要求1危险源概况存在泄露和火灾、爆炸风险2应急计划区储罐区3应急组织成立事故应急救援指挥领导小组,下设应急救援办公室。专业救助队伍:成立专业救助队伍,负责事故控制、救援、善后处理。4应急状态分类及应急响应程序按照事故发生的严重程度,规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。5应急设施、设备与材料防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料,主要为消防器材,防静电服,自给正压式呼吸器、安全防护镜等。6应急通讯、通知和交通组成通讯联络队,并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。7应急环境监测及事故后评估有专业队伍负责对事故现场进行监测,对事故性质、参数与后果进行评估,为指挥部门提供决策依据。8应急措施事故现场:控制事故,防止扩大、蔓延及连锁反应。9撤离组织计划、医疗救护与公众健康事故现场:事故处理人员对毒物应急剂量控制制定,现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。事故临近区:受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量的控制规定,撤离组织计划及救护。10应急状态终止与恢复措施规定应急状态终止程序;事故现场善后处理,恢复措施;临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。11人员培训与演练平时安排人员应急救援培训与演练。12公众教育与信息对站区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。13记录和报告设置应急事故专门记录、建档案和专门报告制度,设专门部门负责管理。③应急职责应急组长职责:负责应急状态的起始、应急组织,有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递,保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实,承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。副组长职责:突发事件发生后负责现场应急处理,组织报警并保护现场,消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施,并对应急现场负责。应急人员职责:在险情发生后,立即派人报警并执行应急程序,在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果,无法控制时撤离现场。④应急原则尽快控制,防止事故进一步蔓延或扩大,尽力减少人员伤亡和财产损失,一切听从指挥。一般先救人后救物,发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时,应及时组织人员采取求生自救方案。⑤救援当自己消防力量不足需要外援救助时,启动应急救援预案。消防支队联系电话:119医疗救急单位的电话:120⑥电气火灾的扑救方法发生电气火灾时,首先切断电源,然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。无法切断电源时,灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装,防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。综上所述,对于本项目来说,可能产生的环境风险事故主要是由于液化石油气在储存过程中有可能发生泄露引起的,如果发生环境风险事故,受影响的主要为厂区工作人员和周边企业工作人员,并且厂区具有完善的防火、防静电措施,只要员工严格遵守国家相关管理规定,对工作本着认真负责的态度,在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案,储罐的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。7、清洁生产分析本项目对照《清洁生产标准制订技术导则》(HJ/T425-20082008-08-01实施)要求,从生产工艺与装备要求、资源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收指标、环境管理要求六个方面进行分析:①生产工艺与装备要求:本项目生产设备均采用行业内先进设备。项目采用了多项节能降耗、减污措施,使单位产品能耗、物耗、污染物排放量极大减少,并针对生产工艺各排污环节采取有效的污染治理措施,减少了对周围环境的影响。本项目关键生产设备具有技术先进、自动化程度高、密闭性能好、污染物排放量小、噪声低等特点,本项目产品采用的生产工艺在行业内处于领先水平,具有污染低、能耗低、生产效率高的特点。②资源能源利用指标:项目选用先进工艺、配备高效生产设备,部分设备具有国际先进水平,具有较高的设备运转率,在科学的管理和调配使用下,将充分体现高效、节能的特性,从而间接节约能源,降低消耗。③产品指标:本项目产品为烘干砂等,产品不具有危害性,从生命周期角度考虑已作到了资源的永续利用的循环过程,即原料—产品—使用—废品—回收—再生。因此,本项目从产品上符合清洁生产要求。④污染物产生指标:本项目废水、废气、固废和噪声均达标排放。项目污染物主要为大气污染物,可达标排放。⑤环境管理要求:企业注重对环境的管理,设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理,以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求;安装必要的监测仪表,加强计量监督;建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制;加强设备的维护、检修;实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输,减少耗损和流失;加强职工环保培训,建立奖惩制度;加强清洁生产的考核,并制定持续清洁生产计划。7、环境监测计划环境监测计划是指项目在建设期、运行期对项目主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告,为环境管理部门强化环境管理,编制环保计划,制定污染防治对象,提供科学依据。根据工程特点,污染源及污染物排放情况,提出如下监测要求:(1)建设方应定期对产生的废水、废气及厂界噪声进行监测。(2)定期向环保局上报监测结果。(3)监测中发现超标排放或其他异常情况,及时报告企业管理部门查找原因、解决处理,预测特殊情况应随时监测。项目建成运营后,企业可委托相关有监测资质的单位定期对项目废气、废水及厂界噪声状况进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表34。表34环境监测工作计划PM10颗粒物NH3-N1次/季8、排污口规范化设置(1)废气排放口规范化各废气处理装置排气筒出口设置Ф8cm的永久采样口1个,管道测点数的确定可在监测公司技术人员指导下设点开孔。不监测时用管帽、盖板等封闭,不得封死,便于在监测时开启使用,并在废气污染源处设置废气排放口标志。(2)废水排放口规范化废水排放口设置图形标志牌。(3)固废堆放固废堆场应设置环境保护图形标志牌,将生活垃圾、一般固废、危险废物等分开存放,做到防火、防扬散、防渗漏,确保不对周围环境形成二次污染。环境保护图形标志—排放口(源)见图3。废气排放口废气排放口噪声排放源噪声排放源一般固体废物一般固体废物废水排放口图3环境保护图形标志—排放口(源)环境保护图形标志--排放口(源)的形状及颜色见表34。表35标志的形状及颜色说明/形状背景颜色图形颜色警告标志三角形边框黄色黑色提示标志正方形边框绿色白色

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型排放源(编号)污染物(名称)防治措施预期治理效果大气污染物排气筒颗粒物烘干工序使用低氮燃烧器集气装置+布袋除尘器+15m排气筒《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)新建炉窑标准及《石家庄打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》的通知中规定的暂未制订行业标准的其他工业炉窑排放标准SO2NOx颗粒物车间密闭《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物(其他)无组织排放监控浓度限值水污染物职工生活CODBOD5SS氨氮一体化生活污水处理系统处理后排入30m3防渗蓄水池,回用于厂区绿化不外排固废除尘灰收集回用于生产妥善处置大颗粒沙子集中收集外售生活垃圾收集后由环卫部门统一处理噪声通过把噪声设备安装于车间内,车间合理布置,设备采用厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等降噪措施经距离衰减后经预测,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准其它无生态保护措施及预期效果:无。结论与建议一、结论1、项目概况新乐市冀辉建材有限公司年产10万吨烘干砂加工项目位于新乐市协神乡笔头村村南,厂址中心坐标为北纬38°21'36.53"、东经114°34'37.56"。北侧距离笔头村925m,西南距离褚邱村995m,南距笔头村1210m。总占地面积6325m2,总建筑面积4000m2,建设年产10万吨烘干砂生产线一条。项目劳动定员10人,总投资2500万元,环保投资25万元,占总投资的1.00%,项目建成后可年产烘干砂10万吨。2、项目选址合理性结论本项目建设地点位于新乐市协神乡笔头村村南。项目所在区域交通便利。项目周边无珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。距离项目最近的敏感点为厂址北侧925m处的笔头村。根据《新乐市土地利用总体规划》(2010-2020)和新乐市协神乡人民政府出具选址意见可知,项目用地为建设用地,符合新乐市协神乡当地规划,公用动力设施配套齐全,引入的生产线运行良好,项目选址合理。因此,项目厂址选择可行。3、环境现状评价结论区域内环境空气质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单要求,属于不达标区。区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标,生态环境良好。4、工程污染因素及环境影响分析结论(1)大气污染因素分析结论烘干工序使用低氮燃烧器,筛分工序、烘干工序、出料口粉尘采用集气装置收集,经布袋除尘器处理后经1根15米高排气筒排放。颗粒物、SO2和NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)新建炉窑标准及《石家庄打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020年)》的通知中规定的暂未制订行业标准的其他工业炉窑排放标准;无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值,不会对周围环境及环境敏感点空气质量产生明显污染影响。本项目与周围居民区应有50m卫生防护距离,距离项目最近的敏感点为厂址北侧925m处的笔头村,满足卫生防护距离要求,防护距离范围内不允许建设居民区等敏感建筑。(2)水污染因素及影响分析结论本项目总用水量为2.9m3/d(870m3/a),新鲜水用量为2.9m3/d(870m3/a)。本项目用水主要为洒水抑尘用水、洗车平台用水和职工生活用水。洒水抑尘用水全部蒸发消耗,洗车平台用水产生废水采用沉淀池处理后回用于厂区泼洒抑尘,职工生活污水产生量按用水量的80%计,主要为职工盥洗废水,产生量为0.32m3/d(96m3/a),其水质简单,排入厂区一体化生活污水处理系统处理后排入30m3防渗蓄水池,回用于厂区绿化。防渗旱厕定期清掏用作农肥。(3)噪声污染及影响分析结论项目主要噪声源为生产设备和风机运行时产生的噪声,噪声值在70~90dB(A)之间。本项目产生设备噪声经采取厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等降噪措施经距离衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,不会对周边声环境产生影响。(4)固体废物对环境的影响分析项目固废主要是不合格产品、除尘灰和职工生活垃圾,均为一般固废。生活垃圾交由环卫部门统一处理;除尘灰收集后回用于生产;不合格产品大颗粒沙子,集中收集后外售。综上所述,本项目产生的固体废弃物均能得到合理处置,不会对周边的环境造成影响。5、总量控制指标本项目污染物排放总量预测值为:COD0.000t

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