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1 第一章 1.1 项目由来 塑料原料是从天然石油中提炼的化工产品,石油是现代工业的命脉,是不可 再生的自然资源。塑料因具有质量轻、强度高、耐磨性好、化学稳定性好、绝缘 性好等优点,在生产、生活中得到广泛应用。随着塑料产品产量和用量的不断增 加,废旧塑料的产生量也越来越多,由废旧塑料造成的白色污染也越来越严重。 加之废旧塑料在常温下不易老化降解,从而形成与日俱增白色污染,使生态环境 遭受严重破坏,环境与发展的矛盾日益突出。废旧塑料资源被现代经济学家称之 为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”。以废弃的塑料制品为原料加工而成 市场紧俏的再生颗粒、改性纤维制品,实现资源利用的良性循环,因此废旧塑料 的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施,正日益受到重视。利用废旧塑 料熔融造粒,即可缓解塑料原料供需矛盾,又可缓解日益严重的“白色污染”问 题。废旧塑料加工成颗粒后,依然具有良好的综合材料性能,可满足吹膜、拉丝、 拉管、注塑、挤出型材等技术要求,大量应用于塑料制品的生产。 由此可见,再生塑料产业是未来产业的发展趋势,前途光明灿烂。 赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司决定在元宝山区望甘池建设一 个年产 6000 吨再生塑料颗粒加工厂。项目占地面积约 4125m 2 ,新建再生聚丙烯 塑料颗粒生产线 3 条,全部为 210 型生产线。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 (中华人民共和国国务院令第 682 号,2017 10 1 日执行)等有关规定,该 项目的建设必须执行环境影响评价制度。为此,赤峰市元宝山区华仔塑料再生利 用有限公司委托宁夏智诚环境科技股份有限公司承担该项目环境影响报告书的 编制工作。接受委托后,我们在现场踏勘、收集相关资料、征询专家意见的基础 上,编制完成了《赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司年产 6000 吨再生 塑料颗粒建设项目环境影响评价报告书》。

1.1 项目由来 - ybs.gov.cn况到现场进行踏勘考察、调查和收集资料等一系列前期工作,在此基础上,我单 位编制了《赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司年产6000吨再生塑料颗

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第一章 概 述

1.1 项目由来

塑料原料是从天然石油中提炼的化工产品,石油是现代工业的命脉,是不可

再生的自然资源。塑料因具有质量轻、强度高、耐磨性好、化学稳定性好、绝缘

性好等优点,在生产、生活中得到广泛应用。随着塑料产品产量和用量的不断增

加,废旧塑料的产生量也越来越多,由废旧塑料造成的白色污染也越来越严重。

加之废旧塑料在常温下不易老化降解,从而形成与日俱增白色污染,使生态环境

遭受严重破坏,环境与发展的矛盾日益突出。废旧塑料资源被现代经济学家称之

为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”。以废弃的塑料制品为原料加工而成

市场紧俏的再生颗粒、改性纤维制品,实现资源利用的良性循环,因此废旧塑料

的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施,正日益受到重视。利用废旧塑

料熔融造粒,即可缓解塑料原料供需矛盾,又可缓解日益严重的“白色污染”问

题。废旧塑料加工成颗粒后,依然具有良好的综合材料性能,可满足吹膜、拉丝、

拉管、注塑、挤出型材等技术要求,大量应用于塑料制品的生产。

由此可见,再生塑料产业是未来产业的发展趋势,前途光明灿烂。

赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司决定在元宝山区望甘池建设一

个年产 6000 吨再生塑料颗粒加工厂。项目占地面积约 4125m2,新建再生聚丙烯

塑料颗粒生产线 3条,全部为 210型生产线。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》

(中华人民共和国国务院令第 682 号,2017 年 10 月 1 日执行)等有关规定,该

项目的建设必须执行环境影响评价制度。为此,赤峰市元宝山区华仔塑料再生利

用有限公司委托宁夏智诚环境科技股份有限公司承担该项目环境影响报告书的

编制工作。接受委托后,我们在现场踏勘、收集相关资料、征询专家意见的基础

上,编制完成了《赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司年产 6000 吨再生

塑料颗粒建设项目环境影响评价报告书》。

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1.2 建设项目特点

拟建项目主要的特点有:

1、拟建项目加工废旧塑料薄膜,属于 C4220 非金属废料和碎屑的加工处理;

2、拟建项目用地租赁用地,属于原望甘池村水泥厂厂房,原有项目厂房已

建成、地面已硬化,本项目只是进行改建,同时建设污水沉淀池、废气处理设施、

危废库等,施工期的工作内容主要为新建废水沉淀池、设备安装与调试,着重对

运营期污染影响进行分析评价。

1.3 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和

《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,结合《建设项目环境保护分类管理

名录》要求,该项目编制环境影响报告书。受赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用

有限公司的委托,宁夏智诚环境科技股份有限公司承担“赤峰市元宝山区华仔塑

料再生利用有限公司年产 6000吨再生塑料颗粒建设项目”的环境影响评价工作。

接受委托后,我公司组织技术人员根据项目特点、性质、建设规模及周围环境状

况到现场进行踏勘考察、调查和收集资料等一系列前期工作,在此基础上,我单

位编制了《赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司年产 6000 吨再生塑料颗

粒建设项目环境影响评价报告书》。拟建项目评价工作程序分三个阶段,即前期

准备、调研和工作方案阶段,分析论证和预测评价阶段,环境影响评价文件编制

阶段,详见下图 1.3-1。

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图 1.3-1 本次环境影响评价工作程序图

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 环保政策符合性

(1)与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性

表 1.4-1 与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析表 废塑料综合利用行业规范条件 拟建项目情况 符合性

废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料

原料,不包括受到危险化学品、农药等污染的

废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品

等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑

料。

拟建项目的原料为周边回收站

采购的废旧吨包、饲料袋。 符合

新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家

产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡

建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建

拟建项目位于元宝山区望甘池

村,项目厂址原为望甘池村水

泥厂,符合元宝山区总体规划。

符合

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设应有规范化设计要求,采用节能环保技术及

生产装备。

项目采用较为节能、清洁的湿

法工艺。

在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及

以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜

区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他

需要特别保护的区域内,不得新建废塑料综合

利用企业;已在上述区域投产运营的废塑料综

合利用企业,要根据该区域规划要求,依法通

过搬迁、转产等方式逐步退出。

项目厂区位于望甘池村,不属

于自然保护区、风景名胜区、

饮用水源保护区、基本农田保

护区和其他需要特别保护的区

域内

符合

塑料再生造粒类企业:新建企业年废塑料处理

能力不低于 5000 吨。

拟建项目为塑料再生造粒类企

业,年处理塑料 10000 吨。 符合

企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场

地面积。

拟建项目具有独立的生产场

地,占地面积 4125 平方米。 符合

塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于

500 千瓦时/吨废塑料。

项目年用电量 434 千瓦时/吨

废塑料 符合

塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于 0.2

吨/吨废塑料。

本项目新水消耗为 0.2 吨/吨废

塑料 符合

塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力

相适应的预处理设备和造粒设备。其中,造粒

设备应具有强制排气系统,通过集气装置实现

废气的集中处理;过滤装置的废弃过滤网应按

照环境保护有关规定处理,禁止露天焚烧。

拟建项目安装废气收集系统,

并对有机废气进行了处理。过

滤网采用真空电烧网技术,杜

绝了露天烧网。厂区共有三套

造粒设备和切粒设备,与预处

理设备能力相适。

符合

企业加工存储场地应建有围墙,在园区内的企

业可为单独厂房,地面全部硬化且无明显破损

现象。

项目具有单独厂房,地面进行

全硬化处理。 符合

企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产

品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮

存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加

盖雨棚的专门贮存场地内,无露天堆放现象。

企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。

拟建项目厂区建有原材料车

间、一般固废堆场及成品暂存

区。项目的原料、产品以及固

体废物的贮存,全部在密闭的

厂房内。

项目废水实现了雨污分流。

符合

企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、

渣土、油脂、添加物等夹杂物,应采取相应的

处理措施。如企业不具备处理条件,应委托其

他具有处理能力的企业处理,不得擅自丢弃、

倾倒、焚烧与填埋。

该项目采购的原材料来自周边

的废品回收站及养殖场,已进

行前期的筛选,相对比较清洁。

符合

企业应具有与加工利用能力相适应的废水处

理设施,中水回用率必须符合环评文件的有关

要求。废水处理后需要外排的废水,必须经处

理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污

泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理

机构,实现污泥无害化处理。

企业设有污水处理系统,项目

生产废水经污水处理系统处理

后全部回用于生产。污泥定期

晾干外运处置。

符合

再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应

设置废气、粉尘收集处理设施,通过净化处理,

达标后排放。

加工过程产生的废气,都得到

了有效的收集和处理,并实现

达标排放。

符合

对于加工过程中噪音污染大的设备,必须采取

降噪和隔音措施,企业噪声应达到《工业企业

厂界环境噪声排放标准》。

项目采取了必要的降噪措施,

外排噪声达到《工业企业厂界

噪声排放标准》要求。

符合

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新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用

先进技术、工艺和装备,提高废塑料再生加工

过程的自动化水平。

拟建项目采用先进的技术及设

备,高度自动化 符合

(2)与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》(试行)(HJT364-2007)

符合性

表 1.4-2 与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》(试行)的符合性

分析表 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范 拟建项目情况 符合性

废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收,

并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再

生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

拟建项目回收的废旧塑料吨包、

饲料袋均经废品回收点和养殖

场做了初步处理,相对比较清

洁,项目不回收和再生利用属于

医疗废物和危险废物的废塑料。

符合

废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技

术;人工分选应采取措施确保操作人员的健康和

安全。

人工分选时工人穿戴防护衣物、

防护手套,戴防护口罩。 符合

废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗,

应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺;宜

采用节水的机械清洗技术;化学清洗不得使用有

毒有害的化学清洗剂,宜采用无磷清洗剂。

项目原料废吨包、饲料袋均为来

源相同,清洗采用机械清洗技

术,直接清洗即可,不需要使用

化学清洗剂。

符合

废塑料的破碎宜采用干法破碎技术,并应配有防

治粉尘和噪声污染的设备。

拟建项目破碎采用湿法破碎,带

水破碎不会产生粉尘,属于更优

方法。配低噪设备。

符合

废塑料的干燥方法分为人工干燥和自然干燥。人

工干燥宜采用节能、高效的干燥技术,如冷凝干

燥、真空干燥等;自然干燥的场所应采取防风措

施。

本项目甩干脱水工序脱水干燥,

使用机器干燥。 符合

新建废塑料再生利用项目的选址应符合环境保

护要求,不得建在城市居民区、商业区及其他环

境敏感区内;现有再生利用企业如在上述区域

内,必须按照当地规划和环境保护行政主管部门

的要求限期搬迁。

拟建项目元宝山区望甘池村水

泥厂,属于规划的建设用地。 符合

再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区,

包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污

染控制区(包括不可利用的废物的贮存和处理

区)。各功能区应有明显的界线和标志。

拟建项目厂区内各区域划分明

确。 符合

所有功能区必须有封闭或半封闭设施,采取防

风、防雨、防渗、防火等措施,并有足够的疏散

通道。

拟建项目各功能区及各构筑物

均为封闭或半封闭区域。 符合

废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和

厂区产生的生活废水应有配套的废水收集设施。

废水宜在厂区内处理并循环利用;处理后的废水

排放应按企业所在环境功能区类别,应执行

GB8978;重点控制的污染物指标包括 COD、

BOD5、SS、PH、TN、NH3-N、TP、色度、油类、

可吸附有机卤化物、粪大肠杆菌群数。并入市政

污水管网集中处理的废水应符合 CJ3082 要求。

拟建项目配套建设污水处理系

统,废水处理后循环使用,不外

排。

符合

预处理、再生利用过程中产生的废气,企业应有 生产过程中产生的废气经集气 符合

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集气装置收集,经净化处理的废气排放应按企业

所在环境功能区类别,应执行 GB16297 和

GB14554;重点控制的污染物包括颗粒物、氟化

物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光

气、恶臭。

罩收集后,通过引风机引入等活

性炭吸附塔+水喷洒装置处理达

标后由 15m 高排气筒排放。

预处理和再生利用过程中应控制噪声污染,排放

噪声应符合 GB12348 的要求。

拟建项目采用低噪设备、基础减

震、厂房隔音等降噪措施,排放

噪声应符合 GB12348 的要求。

符合

不得在无燃烧设备和烟气净化装置的条件下焚

烧废塑料或用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网

片。

企业烧网工序产生的废气经集

气罩收集后,通过引风机引入等

活性炭吸附塔+水喷洒装置处理

达标后由 15m 高排气筒排放。

符合

废塑料预处理、再生利用过程中产生的固体废

物,包括分选出的不宜再生利用的废塑料,应按

工业固体废物处置,并执行相关环境保护标准。

拟建项目产生的废包装材料、滤

渣、污水处理系统污泥和生活垃

圾均按一般固体废物处置。

符合

(3)与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性

表 1.4-3 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析一览表

废塑料加工利用污染防治管理规定 拟建项目情况 符合情况

废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》,防止二次污染。

拟建项目废塑料加工符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》。

符合

禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于 0.025mm 的超薄塑料购物袋和厚度小于 0.015mm 超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动,包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物,废弃的一次性医疗用塑料制品(入输液器、血袋)等。

拟建项目所在地为建设用地,不属于居民区。

符合

无符合环保要求污水治理设施的,禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。

拟建项目厂区建有一套污水处理系统。

符合

废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工过程产生的残余垃圾、滤网;禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。

禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。

拟建项目产生的一般固体废物无害化处理,危险废物委托有资质的单位处置。采用真空烧网机进行烧网,不露天,残

余垃圾作为危废处置。

符合

(4)与《十三五-挥发性有机物污染防治工作方案》符合性

表 1.4-4 与《十三五-挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析一览表

十三五-挥发性有机物污染防治工作方案 拟建项目情况 符合性

严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保

准入门槛,严格控制新增污染物排放量。重点地区要

严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs

排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园

区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项

目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评

价,实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代,并将

拟建项目不属于高 VOCs

排放建设项目,项目属于

新建项目,厂房原为元宝

山望甘池村水泥厂,项目

占地属性为建设用地。目

前元宝山区未实行区域

内 VOCs 排放等量或倍量

符合

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替代方案落实到企业排污许可证中,纳入环境执法管

理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目,应从源头加强控

制,使用低(无)VOCs 含量的原辅材料,加强废气收

集,安装高效治理设施。

削减替代。拟建项目设废

气收集处理设备。

(5)项目与《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的符

合性分析

表 1.4-5 与《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的符合

性分析

序号 相关规定 本项目 符合性

1

禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物。2017 年 7 月底前,调整进口固体废物管理目录;2017 年年底前,禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、

钒渣等品种。

拟建项目原料来源为附件垃圾收购站及养殖场产生的废旧吨包、饲料袋,不

适用进口固体废物

符合

2

提高国内固体废物回收利用率。加快国内固体废物回收利用体系建设,建立健全生产者责任延伸制,推进城乡生活垃圾分类,提高

国内固体废物的回收利用率

拟建项目总体固体废物回收利用率在 85%以上。

符合

(6)项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的符合性分析

表 1.4-6 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的符合性分析

序号 相关规定 本项目 符合性

1

大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改

善环境空气质量

拟建项目生产过程中不涉及颗粒物排放。

符合

1.4.2 建设条件可行性分析

(1)交通条件

项目区位优势明显,交通便利。厂区的南侧约30m即为乡间公路(柏油路),

交通十分便利。

(2)公用工程

项目用水来源于厂区自备水井,能够满足项目用水需求。

项目用电依托供电系统,可满足项目用电要求。由以上分析,从建设条件分

析,项目在此建设是可行的。

拟建项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求,厂址周围评价范围内无

特殊保护文物古迹、自然保护区、饮用水水源保护区和特殊环境制约因素,公用

设施配套齐全,供电、供水、排水等基础设施完全满足项目的需求。项目所在区

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域道路四通八达,符合项目交通运输条件要求。项目区域从环境影响、公用设施

配套方面来讲,拟建项目在此地建设是可行的。

1.4.3 “三线一单”符合性分析

(1)生态保护红线

根据《赤峰市生态红线自治区征求意见稿》(201803)(赤峰市生态红线还

未批复),项目所在的元宝山区不在生态红线控制区内,符合赤峰市生态保护红

线规划的要求。

(2)环境质量底线

①项目区域环境空气监测项目中 SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、CO 日均

值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求;SO2、NO2、

CO:非甲烷总烃小时值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级

标准要求。:评价范围内环境空气质量较好,满足《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准。

②本项目生活污水经厂区污水处理站处理后用于生产,不外排,对地表水环

境影响较小。

③声环境现状监测中各监测点的昼间和夜间噪声值均满足《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2类功能区标准要求,项目厂址附近的声环境质量较好。预测

表明,项目运行后,各厂界噪声均能够满足排放标准,对周围声环境影响较小。

④地下水和现状监测中均能满足现状要求,建设项目未突破环境质量上限要

求。

(3)资源利用上线

本项目位于元宝山区望甘池村水泥厂,项目用水取自厂区自备水井,用电由

农电网提供,本项目用地属于建设用地,符合土地利用规划。片区建设与区域资

源的承载力相容性较好,项目营运期采取全面的污染防治措施,项目的资源利用、

环境合理符合要求。

(4)环境准入负面清单

本项目应符合国家和地方相关政策法规,选址应符合城乡规划、环境保护规

划和其他相关规划等基本要求,无相关环境准入负面清单满足行业准入和区域准

入的要求,不属于其规定的禁止和限制的建设项目。

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综上,本项目建设符合国家产业政策及相关规划的要求,厂址周围评价范围

内无特殊保护文物古迹、自然保护区、饮用水水源保护区和特殊环境制约因素,

符合“三线一单”要求。

1.5 关注的主要环境问题

通过对项目建成情况、所在区域的环境特点、环境质量现状监测数据以及水

文地质调查等基础资料进行分析,确定此次环评关注的主要环境问题为:

① 废气:挤出造粒、滤网再生工序中产生有机废气非甲烷总烃的处理方式

及对周围环境的影响。

② 废水:清洗工艺废水经污水处理设施处理后全部回用,不外排。拟建项

目主要关注污水经处理设施处理后回用的可行性。

③ 噪声:项目主要噪声由破碎机、挤出机、水泵运行时产生,声源强度在

70~90dB(A)之间,采取的隔声、减振、消声等控制措施,是目前国内各类机

械和动力噪声控制的通用措施。本评价主要关注噪声治理措施的可行性及对周围

环境的影响。

固废:项目固废主要有污水处理站污泥、生活垃圾、滤渣、滤网再生熔渣、

废滤网以及废液压油。本评价主要关注固废处理可行性及对环境的影响。

1.6 环境影响报告书的主要结论

赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司年产 6000 吨再生塑料颗粒项目

符合产业政策,选址符合区域的规划要求,项目工艺及设备处于国内先进水平,

属清洁生产工艺;公参调查中 100%的公众赞成拟建项目建设,无人反对本项目

的建设;各项污染治理得当,经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准

要求,对外环境影响不大,不会降低区域功能类别,并能满足总量控制要求,社

会效益、经济效益较好。拟建项目需制定环境风险应急预案,经采取有效的事故

防范,减缓措施,项目环境风险水平是可接受的。因此,从环保的角度看,拟建

项目的建设是可行的。

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第二章 总论

2.1 编制依据

2.2.1 国家法律、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1);

(2)《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年修订);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1起施行);

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996.10.29);

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正);

(6)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年修正,2016.9.1起施行);

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.2);

(8)《中华人民共和国节约能源法》(2016年修订);

(9)《中华人民共和国水土保持法》(2011年修订);

(10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部1号令);

(11)国务院发[2005]22号文《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》;

(12)国发[2005]39号文《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决

定》;

(13)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98

号);

(14)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发

[2012]77号);

(15)《产业结构调整指导目录》(2011年本)(国家发展改革委2011年第9

号令颁布,后依据国家发展改革委2013年第21号令修正,修正版自2013年5月1

日起施行);

(16)《国家危险废物名录》(环境保护部联合国家发展和改革委员会、公

安部向社会发布,自2016年8月1日起施行);

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(17)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》;

(18)《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)》(公

告 2015年 第17号);

(19)《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号);

(20)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环

办[2014]30号);

(21)《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)>的

通知》(环办[2013]103号);

(22)《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号);

(23)《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》;

(24)《废塑料加工利用污染防治管理规定》;

(25)《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》;

(26)《中国资源综合利用技术政策大纲》

(27)《废塑料综合利用行业规范条件》;

(28)《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解

等再生利用行业清理整顿的通知》;

(29)《关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物管理制度改革实施方案》;

(30)《赤峰市环境保护“十三五”规划》;

(31)《赤峰市中心城市大气环境综合整治方案》;

(32)《赤峰市土壤污染防治工作方案》;

(33)《赤峰市水污染防治工作方案(2016-2020年)。

2.2.2 环境影响评价技术导则和技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2016);

(2)《环境影响评价技术导则-地面水》(HJ/T 2.3-1993);

(3)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004);

(4)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018);

(5)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009);

(6)《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016);

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(7)《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ 19-2011);

(8)《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012);

(9)《环境空气质量功能区划分技术规范》(HJ 14-1996);

(10)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014);

(11)《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012);

(12)《危险化学品目录》(2015版);

(13)《危险货物品名表》(GB12268-2012);

(14)《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009)。

2.2.3 建设项目有关资料

(1)项目技术服务合同书;

(2)项目委托书;

(3)与项目有关的其他资料。

(4)《赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司年产 6000t/a 再生颗粒项

目可行性研究报告》。

2.3 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用,坚持保护和改善环境质量。

(1)依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等,优化项目建设,

服务环境管理。

(2)科学评价

规范环境影响评价方法,科学分析项目建设对环境质量的影响。

(3)突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点,明确与环境要素间的作用效应关系,根

据规划环境影响评价结论和审查意见,充分利用符合时效的数据资料及成果,对

建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

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2.4 环境要素识别和评价因子筛选

2.4.1 环境对拟建项目影响因素分析

(1)环境对项目建设的有利因素分析:

①拟建项目位于元宝山区望甘池村水泥厂东,交通便捷,有利于项目建设。

②拟建项目符合产业政策的要求。

③拟建项目所处地块环境不敏感,周围 1km 范围内无风景名胜、保护水源、

历史文物等敏感因素,有利于项目建设。

(2)环境对拟建项目建设的制约因素分析

拟建项目所在地区域性水环境质量现未达到质量标准要求(马架子河无水),

环境问题较为敏感,对废水排放量及污染治理措施有严格要求。

2.4.2 环境影响要素识别

拟建项目建成后,对项目施工期、营运期产生的因子进行筛选,建立污染因

子筛选矩阵,见下表。

表 2.4-1 工程施工期环境影响因素分析表

环境要素 施工期

自然环境

地形、地貌 0

地质 0

岩土 0

空气质量 -1L

地面水文 0

地面水质 -1L

地下水文 0

地下水质 0

声环境质量 -1L

植被 0

土壤 0

水土流失 0

水生生物 0

(注:表中“+”“-”分别表示有利和不利影响;“0”、“1”、“2”、“3”分别表示没有、小、中、大影

响;S 为短期影响,L 表示长期影响。)

表 2.4-2 工程运营期环境影响因素分析表

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生产装置

环境要素 造粒生产装置 环保工程 公用工程 储运工程

地形、地貌 0 0 0 0

地质 0 0 0 0

岩土 0 0 0 0

空气质量 -1L -1L -1L -1L

地面水文 0 0 0 0

地面水质 -1L 0 -1L 0

地下水文 0 0 0 0

地下水质 0 0 0 0

声环境质量 -1L -1L -1L 0

植被 0 0 0 0

土壤 0 0 0 0

水土流失 0 0 0 0

水生生物 0 0 0 0

(注:表中“+”“-”分别表示有利和不利影响;“0”、“1”、“2”、“3”分别表示没有、小、中、大影

响;S 为短期影响,L 表示长期影响。)

由表 2.4-2 可以看出:项目营运期排放的废气、废水和噪声等将对环境产生

长期不利影响。通过环境影响因素识别,根据项目营运期产生的长期不利环境影

响,评价将进行详细预测分析,提出有效的污染防治措施,将不利影响降至最低

程度,使工程建设实现经济、社会和环境效益的统一。

表 2.4-3 污染因子筛选表

“三废”类别 污染因子 施工期 营运期

废气 非甲烷总烃 ○ ●

废水

pH ● ●

COD ● ●

BOD5 ● ●

SS ● ●

氨氮 ● ●

噪声 Leq (A) ● ●

固废 一般固废 ● ●

危险废物 ○ ●

环境风险 火灾、爆炸或泄露 ○ ●

注:○表示不排放或不存在影响;●表示排放或存在影响

2.4.3 评价因子筛选

根据建设项目环境影响因素识别结果,结合所在区域环境功能区划以及国家

和地方的环境保护要求等,筛选确定的环境质量现状与环境影响评价因子见表

2.4-4,筛选确定的污染物排放总量控制因子见表 2.4-5。

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表 2.4-4 建设项目环境质量现状与环境影响评价因子一览表

序号 环境要素 环境质量现状评价因子 环境影响评价因子

1 大气 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、非甲烷总烃 非甲烷总烃

2 地表水

pH、溶解氧、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、

石油类、粪大肠菌群、高锰酸盐指数、挥发酚、氯化

物、硫酸盐、硫化物、全盐量

/

3 地下水

pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、总硬

度、溶解性总固体、挥发性酚类、砷、汞、镉、铬(六

价)、总大肠菌群、细菌总数、全盐量及 K++Na+、Ca2+、

Mg2+、CO32-、HCO3

-、Cl-、SO4

2-

COD、氨氮

4 噪声 Leq (A) Leq (A)

表 2.4-5 建设项目污染物排放总量控制因子一览表

序号 污染物类型 污染物排放总量控制因子

1 大气污染物 /

2 水污染物 /

3 固体废物 /

2.5 评价执行标准

2.5.1 环境质量标准

(1)环境空气

根据环境空气质量功能区划,本项目环境空气质量功能区划为二类功能区。

本项目所在地常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,

具体标准值,见表 2.5-1。

表2.5-1 环境空气质量标准

序号 污染物 标准值

标准来源 1 小时平均值 24 小时平均值 年平均值

1 SO2 500ug/m3 150ug/m

3 60ug/m

3

《环境空气质量标准》

GB3095-2012

2 NO2 200ug/m3 80ug/m

3 40ug/m

3

3 CO 10mg/m3 4mg/m

3 -

4 PM10 - 150ug/m3 70ug/m

3

5 PM2.5 - 75ug/m3 35ug/m

3

6 TSP - 300ug/m3 200ug/m

3

7 非甲烷总烃 2mg/m3 - -

《大气污染物综合排放标

准详解》

(2)地表水环境

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马架子河属于IV类水体,本次地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)中的IV类标准,见表2.5-2。

表2.5-2 地表水环境质量标准

序号 污染物名称 标准(mg/L) 序号 污染物名称 标准(mg/L)

1 pH 6~9(无量纲) 10 硫酸盐 ≤250

2 COD ≤30 11 氯化物 ≤250

3 BOD5 ≤6 12 全盐量 ≤1000

4 悬浮物 ≤60 13 粪大肠菌群 ≤20000(个/L)

5 石油类 ≤0.5 14 砷 ≤0.1

6 总氮 ≤1.5 15 六价铬 ≤0.05

7 氨氮 ≤1.5 16 镉 ≤0.005

8 总磷 ≤0.3 17 铅 ≤0.05

9 氟化物 ≤1.0

(3)地下水

拟 建 项 目 所 在 区 域 地 下 水 质 量 标 准 执 行 《 地 下 水 质 量 标 准 》

(GB/T14848-2017)Ⅲ类水域标准,见表2.5-3。

表 2.5-3 地下水质量标准

监测项目 单位 标准值(III 类) 监测项目 单位 标准值(III 类)

pH — 6.5~8.5 亚硝酸盐 mg/L ≤1.0

总硬度 mg/L ≤450 氨氮 mg/L ≤0.5

溶解性总固体 mg/L ≤1000 氟化物 mg/L ≤1.0

硫酸盐 mg/L ≤250 砷 mg/L ≤0.01

氯化物 mg/L ≤250 六价铬 mg/L ≤0.05

硝酸盐 mg/L ≤20 镉 mg/L ≤0.005

总大肠菌群 个/L ≤3.0 铅 mg/L ≤0.01

(4)声环境

拟建项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2

类标准(昼间 60dB(A)、夜间 50 dB (A)),见表 2.5-4。

表2.5-4 声环境质量标准

标准 类别 噪声值 dB(A)

昼间 夜间

GB3096-2008 2 类 60 50

(5)土壤

拟建项目所在区域土壤环境质量标准执行《土壤环境质量-建设用地土壤污

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染风险管控标准》(GB36600-2018)中的第二类用地标准限值要求,见表 2.5-5。

表 2.5-5 土壤环境质量标准

级别 第二类用地 (mg/kg)

砷 60

镉 65

铬(六价) 5.7

铜 18000

铅 800

汞 38

镍 900

2.5.2 污染物排放控制标准

(1)废气排放执行标准

拟建项目位于元宝山区望甘池村水泥厂东,非甲烷总烃排放执行《合成树脂

工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 4 标准和《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)表 2 二级标准;标准值见表 2.5-6。

表2.5-6 大气污染物综合排放标准

污染物名称

最高允许

排放浓度mg/m3

最高允许排放

速率 kg/h

无组织排放监控

浓度限值 备注

排气筒高度 m

二级

监控点 浓度

mg/m3

非甲烷总烃 100 15 10 周界外浓度最高点

4.0

《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)

《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)

(单位产品非甲烷总烃排放量:0.3kg/t 产品)

(2)废水排放标准

拟建项目废水主要是生产废水、生活污水。生活污水通过厂内旱厕沉淀后用

于周边农家肥;生产废水经厂内三级沉淀池沉淀处理后全部回用,不外排。

(3)噪声排放标准

拟建项目位于元宝山区望甘池村水泥厂东,项目所在地声环境功能区划为 2

类。拟建项目营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2 类标准,见表 2.5-7。

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表2.5-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 声环境功能区类别

标准值[dB(A)] 标准来源 备注

昼间 夜间 2 类 60 50 GB12348—2008 表 1 标准 厂界

(4)固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

(GB18599-2001)及其修改单标准;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2001)及其修改单标准。

2.6 评价等级

根据各环境因素影响评价技术导则要求,结合建设项目所处地理位置、区域

环境功能区划及环境现状、建设项目所排污染物量与污染物种类等,确定该项目

环境空气、地表水、地下水和噪声的环境影响评价等级。

2.6.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)有关规定,根据项

目污染源初步调查结果,分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度

占标率 Pi(第 i 个污染物,简称“最大浓度占标率”),及第 i 个污染物的地面空

气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离D10%,其中Pi定义见下公示。

公式:

式中:Pi——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率,%;

Ci——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,ug/m3;

C0i——第 i 个污染物的环境空气质量标准,ug/m3。

评价等级按下表的分级判据进行划分,最大地面空气质量浓度占标率 Pi 按

上述公示进行计算,如污染物数 i 大于 1,取 P 值中最大者 Pmax。

表 2.6-1 大气评价工作等级判据

评价工作等级 评价工作分级判据

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一级评价 Pmax ≥ 10%

二级评价 1% ≤ Pmax < 10%

三级评价 Pmax < 1%

通过对项目进行工程分析,本项目主要大气污染物为

根据项目初步工程分析结果,拟建项目大气污染物主要为非甲烷总烃,采用

导则推荐的估算模式计算污染物的影响程度和范围。污染物排放参数见下表。

表 2.6-2 建设项目有组织废气产生情况表

编号 污染源 排气量

m3/h

污染物

名称

产生情况 处

%

排放情况 执行标准 排放源参数 排

浓度mg/m

3

速率

kg/h

产生

量 t/a

浓度

mg/m3

速率kg/h

排放

t/a

浓度mg/m

3

速率kg/h

度m

m

1

东车间 1#排

气筒(滤网再

生时)

15000 非甲烷总烃 61.3 0.92 0.61 活

塔+

60 24.5 0.37 0.25 100 10 15 0.5 25

东车间 1#排

气筒 15000 非甲烷总烃 15.3 0.23 0.46 60 6.1 0.092 0.18 100 10 15 0.5 25

东车间 1#排

气筒 15000 臭气浓度 90 -- -- 50 45 -- -- 2000 -- 15 0.5 25

2 东车间 2#排

气筒

10000 非甲烷总烃 23 0.23 0.63

塔+

60 9.2 0.092 0.25 100 10 15 0.5 25

10000 臭气浓度 90 -- -- 50 45 -- -- 2000 -- 15 0.5 25

3 西车间 3#排

气筒

10000 非甲烷总烃 23 0.23 0.63

塔+

60 9.2 0.092 0.25 100 10 15 0.5 25

10000 臭气浓度 90 -- -- 50 45 -- -- 2000 -- 15 0.5 25

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表 2.6-3 建设项目无组织废气产生情况表

编号 污染源位置 污染物名称 污染物产生量(t/a) 面源长度

(m)

面源宽度

(m)

面源高度

(m)

1 东车间 非甲烷总烃 0.19 43 20 3.5

臭气浓度 <20(无量纲) 43 20 3.5

2 西车间 非甲烷总烃 0.07 46 11 4.1

臭气浓度 <20(无量纲) 46 11 4.1

表 2.6-4 项目大气评价等级计算结果

项目

污染物

下风向最大落

地浓度 Cil/

(mg/m3)

最大浓度占标率Pi/%

距污染源中心距

离(m)

东车间 非甲烷总烃(1#排

排气筒) 0.0201014 1.01 929

东车间无组织 非甲烷总烃 0.0004157 0.02 490

西车间无组织 非甲烷总烃 0.0002397 0.01 400

根据大气环评预测软件的预测结果,本项目最大占标率为1.01%(1#排气筒

非甲烷总烃排放占标率),占标率10%的最远距离D10%:0 m(所有筛选点的占标

率均低于10%)。对照评价工作分级判据,最大占标率Pmax<10%。依据项目废气

的实际排放情况,确定本次大气评价工作等级为二级。

2.6.2 地表水环境

拟建项目生活污水全部排入厂内旱厕用于周边农田;生产废水经厂区三级沉

淀池沉淀处理后全部回用,不外排。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》

(HJ/T2.3-93)中规定的等级划分方法,判定拟建项目地表水评价的等级,见表 2.6-5。

表 2.6-5 地表水环境影响评价分级判据

污水排放量 m3/d 水质复杂程度 地面水域规模 地面水水质要求 评价等级

<200 简单 小 IV 低于三级

由表 2.6-5 可知,拟建项目地表水环境影响评价的等级为低于三级,根据导

则要求,低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目,不必进行地面水环境

影响评价,只需简要说明所排放污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等,

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并进行一些简单的环境影响分析即可。

2.6.3 地下水环境

拟建项目为废旧塑料的回收与综合利用项目,根据《环境影响评价技术导则

地下水环境》(HJ 610-2016)中附录 A《地下水环境影响评价行业分类表》中 U

城镇基础设施及房地产 155、废旧资源(含生物质)加工、再生利用,拟建项目

属于Ⅲ 类建设项目。

拟建项目位于元宝山区望甘池村水泥厂东,项目场地不位于生活供水水源地

保护及准保护区以外的补给径流区,不位于除生活供水水源地以外的国家或地方

政府设定的与地下水环境相关的其他保护区以及特殊地下水资源保护区以外的

分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区;根据现场调查资料,项目周围

居民饮用水源全部为城镇供水管网。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》

(HJ610-2016)的表1的标准,拟建建设项目属于地下水敏感程度划分的不敏感

区。

地下水环境影响评价工作级别划分依据见表 2.6-6。

表 2.6-6 地下水环境影响评价工作等级分级表

项目类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

敏感 一 一 二

较敏感 一 二 三

不敏感 二 三 三

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ/610-2016)中规定的等级划分

方法判定,拟建项目地下水环境影响评价等级为三级。

2.6.4 声环境

根据工程分析,项目建成投产后,通过合理的平面布置,采取必要的噪声控

制措施,可有效降低生产设备噪声对厂界外环境的影响。按噪声环境功能区划,

评价区为 2 类区,项目投产后区域环境噪声变化小于 3dB(A),且受影响人口数

量变化不大,根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009)要求,该项

目噪声影响评价等级为二级。

环境敏感程度

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2.6.5 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中表 1 评价工作

级别的判别依据和方法,具体判定情况见表,见表 2.6-7。

表 2.6-7 评价工作级别一览表

剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物

质 爆炸危险性物质

重大危险源 一 二 一 一

非重大危险源 二 二 二 二

环境敏感地区 一 一 一 一

拟建项目无重大危险源,不属于环境敏感地区,根据上表可知本次风险评价

等级判定为二级。二级评价主要工作内容为进行风险识别、源项分析和对事故影

响进行简要分析,提出防范、减缓和应急措施。根据导则规定,二级评价范围距

离源点不低于 3km 范围。

2.7 评价范围

根据评价工作等级,结合项目所在区域环境特征,确定本次评价范围。评价

范围详见表2.7-1。

表2.7-1 评价范围及重点保护目标

序号 类别 评价等级 评价范围 重点保护目标

1 环境

空气 二级

评价范围以污染源为中心,直径

5km 的范围;

厂区及评价范围内敏感

点。

2 地表水 三级 / 马架子河

3 地下水 三级 厂址周围 6km2 范围内; 厂址及其周围浅层地下水

4 噪声 二级 厂界向外延伸 200m 的范围; 厂界及评价范围内敏感点

5 风险 二级 以风险源为中心半径 3km 的

范围。 评价范围内的敏感点

2.8 评价重点和评价时段

2.8.1 评价重点

根据建设项目排污特点及周边地区环境特征,确定该项目的评价重点为工程

分析、环境保护措施及经济、技术论证、环境现状调查与评价、环境影响预测与

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评价、环境风险评价、污染物排放总量以及环保三同时。

2.8.2 评价时段

拟建项目为新建项目,租用原望甘池村水泥厂的一部分闲置厂房。施工期只

是对原有厂房进行一定的改建,新建的原料库为钢架结构,土建工程较少。拟建

项目工程的环境问题发生在运行阶段,因此本次环评只对营运期进行评价。

2.9 环境敏感保护目标

评价范围及主要环境敏感保护目标,见表2.9-1,外环境关系及环境敏感保护

目标分布图见附图2.9-1。

表 2.9-1 区域内环境敏感保护目标

环境

要素 目标名称 相对方位

厂界距离

(m)

人口

(人) 保护要求

环境空气

望甘池 西南 710 2645

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二类标准

昌盛远 东南 1330 1985

山湾子 东北 2300 1532

毛家窝铺 东北 2230 1468

望甘池村委会 西南 1200 /

望甘池村小学 西南 1000 180

上哈脑 西北 3800 1796

环境风险

望甘池 西南 710 2645

/

望甘池村委会 西南 1200 1985

望甘池村小学 西南 1000 1532

昌盛远 东南 1330 1468

山湾子 东北 2300 /

毛家窝铺 东北 2230 180

上哈脑 西北 3800 1796

地表水 马架子河 北 100 /

《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002) IV 类

《地表水水资源质量标准》

(SL63-94) IV 类

声环境 厂界周围 200m (声环境质量标准)

GB3096-2008 2 类标准

地下水 厂址周围 6k-

m2 范围 厂址周围浅层地下水

《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017)

Ⅲ类

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图 2.9-1 环境保护目标及评价范围图

昌盛远

望甘池

项目

山湾子

毛家窝铺 上哈脑

图 例

大气评价范围

地下水评价范围

环境风险评价范围

噪声评价范围 1km

学校 区委会

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第三章 建设项目概况及工程分析

3.1 拟建项目概况

3.1.1 项目简介

赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司年产 6000 吨再生塑料颗粒项目

位于元宝山区望甘池村水泥厂东,项目总投资 338.66 万元,其中环保投资 50 万

元,占投资的 15%,项目占地面积为 4125m2,主要对废旧编织袋、废旧塑料薄

膜进行回收综合利用生产再生颗粒。项目所用废旧编织袋主要为废吨包、废饲料

袋,不包括废化肥包装袋和废饲料袋内袋。原辅材料不涉及购危险化学品、农药

等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及

氟塑料等特种工程塑料,以及危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活

垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物。拟建项目回收的废

旧编织袋、废旧塑料薄膜来源于周边废品回收点和养殖场,均已在废品回收站做

了初步处理,进厂后由工人进行再次分选,相对比较清洁。

3.1.2 建设项目基本情况

(1)项目名称:赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司年产 6000 吨再

生塑料颗粒项目

(2)建设单位:赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司;

(3)建设地点:元宝山区望甘池村水泥厂东,地理位置图见附图 2.1-1;

(4)行业类别及代码:废弃资源综合利用业,行业类别代码为 C4220 非金

属废料和碎屑的加工处理。

(5)建设性质:新建

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图 3.1-1 拟建项目地理位置图

拟建项目

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(6)占地面积:项目总占地面积 4125m2,属规划的建设用地(建设用地规

划许可证见附件);

(7)总投资:项目总投资为 338.66 万元;

(8)劳动定员:厂区职工人数 20 人,不设食堂和住宿;

(9)工作制度:一班制

(10)工作时数:每班 8h,年有效工作日为 330 天(约 2640 小时);

3.1.3 主要技术经济指标

拟建项目主要技术经济指标,见表 3.1-1。

表 3.1-1 主要技术经济指标表

序号 指标名称 单位 数量 备注

一 生产规模 /

1 再生聚丙烯塑料颗粒 吨 6000 /

二 厂区占地面积 平方米 4125 /

三 职工定员 人 20

四 年工作时间 小时 2640 /

五 动力消耗 /

1 新鲜水 吨 2653 /

2 电 万千瓦时 434.69 /

六 原辅材料消耗 /

1 废旧吨包、饲料袋 吨 10000 /

七 项目总投资 万元 338.66 其中环保投资

51 万元

3.1.4 拟建项目基本组成

1、项目基本组成

拟建项目组成及工程内容,见表 3.1-2。

表 3.1-2 项目组成及工程内容表

工 程

类别

项 目

名称 项目内容 备注

主 体

工程

生 产

车间

二个生产车间,钢架结构, 1 层;东车间建筑面积 860m2,西

车间建筑面积 430m2;建设 3 条聚丙烯塑料颗粒生产线(210

型),东车间 2 条生产线,西车间 1 条生产线。

利旧

辅 助

工程

办 公

楼 1 座,1 层,面积 258m2 用于企业生产经营管理。 利旧

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配 电

室 厂区设配电室 1 座 依托

厕所 砖混结构,占地面积 30m2。 依托,旱

储 运

工程

原 料

仓库

2 座,1#占地面积 272 m2,1 层,钢结构,高 3.5m;2#占地面

积 184 m2,1 层,钢结构,高 3.5m;主要用于原辅材料的存放。 新建

成 品

暂 存

各生产车间分别设有成品暂存区,主要用于成品的暂存,均占

地 30m2。 依托

公 用

工程

供水 厂内自备井供水。 依托

供电 由农电网提供。 依托

环 保

工程

废 水

处理

1、生产废水经厂区三级沉淀池沉淀处理后全部回用,不外排。

沉淀池建设规模为:8.75m*7m*4m(四个沉淀池总长为 35m) 新建

2、生活污水主要为员工粪便,厂内设置旱厕,定期清掏做农家

肥 依托

废 气

处理

各生产车间熔融挤出废气经过各自集气罩收集后通过引风机引

入活性炭吸附塔+水喷淋净化装置处理后,通过 15m 高排气筒

排放,三条生产线共设置三套废气处理装置,三根排气筒。

新建

固废

一般工业固废:废包装材料、滤渣收集外卖;污泥定期晾干外

运处置。一般固废堆场位于东车间厂房南侧,占地 10m2。

危险废物:废液压油委托有资质单位处理。厂区原料库南侧建

有危废暂存间,占地 10m2。

危 废 库

新建,一

般 固 废

库新建

噪声 采用隔声、减振、消声等措施降噪。 /

风 险

防范 设置 245m3 的事故水池一座。 新建

2、产品方案

产品方案及生产规模见表 3.1-3。

表 3.1-3 产品方案及生产规模

序号 产品 数量(t/a)

1 再生聚丙烯塑料颗粒 6000

3.1.5 主要原辅材料及性质

本项目生产所需原材料不涉及使用进口废塑料,项目原料采用废品收购单位

回收的废塑料,主要包括废旧吨包、废旧饲料袋、饮水杯、洗手盘、水桶、果篮、

矿泉水瓶、饮料瓶等,其主要成分为 PP。

项目所用的废旧塑料原料不涉及进口废塑料再生利用;不使用废塑料类危险

废物作为原料,包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物,废弃的一次

性医疗用塑料制品(如输液器、血袋),盛装农药、废燃料、强酸、强碱的废塑

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料等。

为确保项目废塑料的来源不含危险废塑料及其他成分,企业在原料进厂时进

行人工分拣,严格区分废塑料来源和原用途。项目所用废塑料按原料树脂种类进

行分类回收,且项目设备选型对废塑料成分有严格的要求,不回收不符合生产需

要的废塑料(例如 PVC等);对各类废塑料根据生产要求、按计划回收、分期分

批次入库,严格控制存储量。项目禁止使用成分不是聚丙烯的其他废旧塑料。

项目年使用废塑料总量约 10000吨。

聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度只有 0. 90--"0.

91g/cm3,是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定,在水中的吸水

率仅为 0.01%,分子量约 8 万一 15 万。聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫

酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定,但低分子量的脂肪烃、芳

香烃和氯化烃等能使聚丙烯软化和溶胀,同时它的化学稳定性随结晶度的增加还

有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。PP 的

熔点为 160-175°C,分解温度为 350°C。

表 3.1-4 主要原辅材料

序号 原料 数量

厂区最大存放量 t 存放位置

1 废吨包、饲料袋 10000 t/a 200 t

原材料库 2 活性炭 0.5 t/a /

3 滤网 7920 个/a 360 个

4 产品包装袋 25.4 t/a 5t

拟建项目所用原料均为盛装饲料的废吨包袋、废饲料袋,主要成分为聚丙烯,

加工过程中不会有特征污染物因子产生。

3.1.6 主要生产设备

表 3.1-4 主要生产设备一览表 序

号 名称 型号规格

一 210 型生产线 条 3

1 输送带 ZY-120型;2.2KW 台 3

2 粉碎机 ZY-120型;90KW 台 3

3 高速摩擦清洗机 ZY-75型,外筒直径 400mm、长 3.5 米;37KW 台 3

4 自动清洗除渣池 BS-90 型,水池宽 1500mm×高 2200mm×长 9000mm;

15KW 台 6

5 提料甩干机 外径 8200mm×高 2800mm;22KW 台 6

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6 电机启动柜 总开关 400安,德力西电器 台 3

7 全自动喂料机 上海安力;5.5KW 台 6

8 210 主机

315硬齿面低噪音减速机,210螺杆,料筒外径

273mm,内径 205mm,料管壁厚 35mm,螺杆长 3米;

55KW

台 6

9 150 副机 225硬齿面低噪音减速机,150螺杆,料筒外径

194mm,内径 145mm,螺杆 1.8米;22KW 台 6

10 副机换网冒头 左右双片不停机换网系统,网片 300*300;2.2KW 台 6

11 切粒机 定刀 1片,转刀 22片;3KW 台 6

12 电机启动柜 主机启停控制、二机启停控制、三机变频启停控制 台 6

13 主副机电磁加热 80安 3组,25平方线 3盘;180KW 台 6

二 辅助生产设备

1 排烟净化设备 22KW 台 3

2 污水处理设备 15KW 台 1

3.1.7 公用工程

1、供电

拟建项目生产动力和照明电源引自农电网,厂区内设1座配电室,电力负荷

等级为民用建筑供电等级三级,项目年用电量434.69万kw·h。

2、给水

厂区使用自来水供水系统。

(1)破碎用水

根据企业提供的技术资料,一吨废旧吨包、饲料袋等破碎需水 0.58m3,本

项目年加工 10000 吨,则破碎工序用水量为 5780m3/a(17.5m

3/d),全部使用沉

淀池回用水,损耗 200m3/a(0.6m

3/d),剩余 5580m

3/a(16.9m

3/d)进入清洗(一

段)工序。

(2)清洗用水

经破碎后的吨包、饲料袋进入清洗环节,项目生产用清洗槽规格为

3m*0.6m*0.6m。

本项目分为清洗(一段)、清洗(二段),其中一段用水量为 0.7m3/t 原料,

一段用水量为 7276m3/a(22.0m

3/d),其中破碎带水 5580m

3/a(16.9m

3/d),回用

水 7276m3/a(22.0m

3/d),损耗 120m

3/a(0.36m

3/d),7010m

3/a(21.2m

3/d)进入

沉淀池,5726m3/a(17.4m

3/d)进入清洗(二段)。

二段用水 6601m3/a(20.0m

3/d),其中一段带水 5726m

3/a(17.4m

3/d),新鲜

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水 875m3/a(2.65m

3/d),损耗 120m

3/a(0.36m

3/d),其余 1225m

3/a(3.71m

3/d)

进入甩干工序,5256m3/a(15.9m

3/d)排入沉淀水池回用。

(3)冷却用水

冷却用水分为设备冷却和物料冷却两部分,其中设备冷却用水为 376m3/a

(1.14m3/d),全部为新鲜水,循环量为 4.5m

3/h,损耗 20m

3/a(0.6m

3/d)剩余 356m

3/a

(1.08m3/d)进入中水池会用于其他工序。

项目在进行造粒过程中挤出后切粒前需进行冷却,冷却水直接与物料接触。

用水量为 1162m3/a(3.52m

3/d),全部为中水,生产用冷却槽规格为 3m*0.6m*0.6m,

每条生产线设置 2 个冷却槽,共计 6 个冷却槽。循环水量 9m3/h,损耗 343m

3/a

(1.04m3/d),产生 819m

3/a(2.48m

3/d)物料冷却废水,排入沉淀池进行处理。

(4)生活用水

本项目共计 20 人,参照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),非住

宿人员生活用水量按 80L/人·天,则厂区人员生活用水量为 1.6m3/d,则年用水量

528 m3/a。

(5)绿化用水

绿化用水来自厂区自备水井,本项目绿化面积为 600 m2,则该部分用水量

为 324m3/a。

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图 2.1-1 全厂水平衡(m3/a)

3、排水

拟建项目排水系统采用雨污分流、清污分流方式,生产废水经厂区沉淀池沉

淀处理后全部回用于生产,员工产生的粪便外运做农家肥。雨水经过雨水道排入

厂区外部排水渠最后汇入马架子河。

4、消防系统

火灾次数按一次考虑,室外消防用水量 30L/S,室内消防用水量 10L/S,总消

防用水量 144m3/h。

3.1.8 储运工程

1、运输量及运输方式

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拟建项目运输主要有原材料和产品运输,总计年运入量约为 10000t,

为公路运入;年运出量约为 10000t,为公路运出。

拟建项目运输总量计算,见表 3.1-5。

表 3.1-5 拟建项目运量计算表

序号 名称 单位 年用(产)量(t/a) 运入 运出

1 废吨包、饲料袋 t/a 10000 10000 /

2 再生聚丙烯塑料颗粒 t/a 6000 / 6000

3 废料 t/a 4000 / 4000

合计 t/a / 10000 10000

2、贮运方案

拟建项目原料储存于原料库,原料库位于二个生产车间南侧,最大存储量为

200 吨。产品存放于车间产品暂存区,最大储存量为 100 吨。

3.1.9 总图布置及合理性分析

1、总平面布置原则

拟建项目平面布置过程中参照以下几点原则:

① 严格执行国家及地方有关标准,规范。

②考虑合理的功能分区,各生产线设计相对独立,保证有良好的生产联系

和工作环境,各种动力设施要尽量靠近负荷中心,以缩短管线,节约能源。

③结合场地地形、地质、地貌等条件,因地制宜并尽可能做到紧凑布置,

节约用地。

④建(构)筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求,满

足地上、地下项目管线的敷设、绿化布置以及施工要求。

⑤注意厂容,应与城市或区域整体规划相协调,要注意并减少污染源对周

围环境的影响。

⑥有利管理、方便生活,要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件。

⑦考虑企业发展要求,使近期建设与远期发展相结合,近期建设要集中,

避免过多过早占用土地。

2、拟建项目总平面布置

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本项目建设所占厂区为原望甘池村水泥厂(权属为租用),本项目施工期主

要是对原有的厂房进行改造,不进行大的基础建设。

厂区包括办公区、生产区、原料区、产品存储区、污染控制区,各功能区设

置明显的界限和标志,所有功能区均为封闭式。

项目办公区位于厂区中间;厂区入口位于南侧;生产区位于东西两侧,原料

区位于车间南侧,产品存储区位于生产车间内;危废库位于厂区的西南角,一般

固废暂存间位于东车间的南角;生产废水处理设施等污染控制区位于厂区北侧,

有利于废水收集利用。

由厂区南侧大门修筑一条引入厂区环绕生产区的一条环形通道,转弯半径

12m。道路连接各个功能区,以达到物流运输顺畅,信息传达快捷,交通方便的

目的。新建道路硬化总面积为 1200㎡。

厂区道路两侧,围墙内均设置绿化带,总绿化面积 600m2,厂区绿地构成有

乔木、亚乔木、花灌木、绿篱,根据功能区的不同选择不同的绿化方式。

厂区总平面布置示意图见图 3.1-2。

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图 3.1-2 厂区平面布置示意图

3、总平面布置合理性分析

厂区平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑,其合

理性如下:

①功能分区比较明确,工艺流程通畅,布置紧凑,线路短捷,厂区平面布

置亦充分考虑到项目行业特点,考虑到安全间距和消防需要,各界区均设置有消

防通道,以利于安全疏散及各种车辆的顺利通行,各装置区之间留有足够的安全

间距,避免相互影响。

②功能分区合理:生产、办公区相对独立,污水处理单元、临时固废堆存

场、保证有良好的生产联系和工作环境。

③较好的结合了场地地形、地质、地貌等条件,做到了因地制宜,布置紧

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凑,用地节约。建(构)筑物的布置符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求,

满足地上、地下项目管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。

④厂区竖向布置根据生产工艺要求、运输要求、场地排水要求及厂区地形、

地质、水文地质等条件,确定建设场地的高程(标高)关系,合理组织场地排水。

⑤根据元宝山区常年最大风向(西南-西南西-西),办公区位于生产车间

的侧风向,能够保证办公区的工作环境。

据此,评价认为本次项目厂区平面布置是基本合理的。

3.1.10 项目建设进度安排

表 3.1-6 项目建设进度表

时间 内容

2018.9 项目可研编制

2018.11 基础设计

2019.1 施工

2019.2 设备安装

2019.3 试生产

3.2 工程分析

3.2.1 工艺流程

1、进厂原料

本项目生产所需原料为废旧聚丙烯编织袋,在废品收购站已进行基础分捡。

废旧聚丙烯编织袋(吨包、饲料袋等)成分主要是聚丙烯 PP(90%~97%),含有

少量杂质(聚乙烯 PE、泥沙、木片纸板等)(5%~10%)和少量水(1%~5%)等。

2、人工除杂(原料库内)

厂区内设有原料库,将原料采用汽车运输到原料库。人工将原料中的不符合

要求的原料、肉眼可辨的较大块木片、纸板、塑料内袋等进行再次分捡去除,会

产生杂质(S1)。

3、破碎

物料经传送带投入破碎机,破碎机入口自带喷淋,经破碎机直接破碎成小片,

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喷淋水随物料带入下一工序。破碎为带水破碎,不会产生粉尘。

4、清洗(一段、二段)

破碎后的物料传送进入一段清洗池(中水),清洗后经绞龙输送至二段清洗

池(新鲜水)。项目设置 4 个清洗池,其中一段 2 个,二段 2 个,单个清洗池尺

寸为 15m×1.5m×1.2m。一段产生清洗废水(W1),二段产生清洗废水(W2),上

料皮带运转、清洗机运转会产生噪声(N2、N3)。

6、甩干

甩干目的是去除物料中多余的水分,减小在塑料挤出机组中的热负荷,利于

塑料的加热熔融,甩干机利用离心力的原理,一次性完成。拟建项目在甩干机出

口置挡板,让甩干后的塑料进入设置好的通道,防止甩干后的塑料乱飞。甩干产

生甩出水(W3),机器运转会产生噪声(N4)。

7、挤出造粒(共分为三段)

通过塑料挤出机将废塑料挤出为线状,利于下一步的切粒,塑料挤出机是塑

料成型加工最主要的设备之一,它通过外部动力传递和外部加热元件的传热进行

塑料的固体输送、压实、熔融、剪切混炼挤出成型。

塑料挤出机分为三段:

第一段靠近喂料机,是加料段,它的功能是让入料以一个相对平稳的速率进

入挤出机,一般情况下,为了避免物料通道的堵塞,第一段加热温度较低。

第二段为压缩段,在这段形成熔体并且压力增加,这段需要较高的温度,使

物料熔融,加热温度设置在 160℃~170℃之间,此温度下物料只熔融,不分解(聚

丙烯分解温度为 350℃)。采用电加热,由于项目加热熔融温度较高,可以保证

不同的形状的塑料相容在一起,不需要添加相容剂;挤出机出口设置微孔过滤机,

进一步去除熔体中的杂质,过滤机内包含自动清除杂质系统,机内转子会自动清

除杂质;微孔过滤机又称自动除杂模头自动排渣过滤器,该设备设有高精度耐磨

合金过滤板,过滤板上有采用防堵塞单向熔体过滤微孔,起到允许熔融塑料通过,

阻隔杂质的作用,另外,过滤系统配备有同步运行的除杂刮刀,工作时,熔体塑

料从细孔通过,杂质和脏物留在过滤孔板内壁;通过除杂刮刀每 3-5 分钟自动清

除杂质并通过排杂装置推送至存杂腔体,从而达到连续往复过滤的目的,待储存

腔室的杂质堆积推送到排渣端口,自动排渣机将杂质自动排除,如此循环,达到

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24 小时不间断自动排渣功能。此过滤器大大提高了再生塑料挤出机的使用效率,

给生产带来极大的方便,且能够避免传统过滤网耗大,成本高,使用后焚烧会产

生二次污染等缺点。

第三段为计量段,紧靠挤出机出口,主要功能是使流出挤出机的物质是均匀

一致的,在这部分为确保组成成分和温度的均匀性,物料有足够的停留时间,在

塑料挤出机的尾部,塑料熔体通过一个机头离开挤出机。

此过程会产生非甲烷总烃(G1),主要为丙烯类烯烃。筛网过滤会产生滤

渣(S2)。非甲烷总烃经废气处理系统处理后外排,废气处理系统采用活性炭吸

附塔+喷淋塔装置处理(废气处理装置 3 套,一条生产线配套安装一套废气处理

装置)。挤出过程会产生不合格产品(S3),直接回用于此工序。

8、水冷

在第三段尾部设置水槽,让挤出线状物料进入水槽内进行冷却(直接接触),

每条生产线共设 1 个水槽(共三条生产线,东车间 2 条生产线,西车间 1 条生产

线),水槽尺寸为 4m×0.5m×0.5m,水槽中的水循环利用,定期外排,此过程会

产生物料冷却排污水(W4);挤出后的物料鼓风吹干表面的水分后进入切粒机

进行切粒。

9、切粒

切粒机是一种能够把一定宽度和厚度的线材切成粒状的专用设备,项目挤出

造粒工序中挤出机挤出的线状塑料物料从切粒机的两圆辊刀间的间隙进入先被

圆辊刀切割成连续不断的条形,然后由压辊夹紧条状料,牵引送入高速旋转刀处,

切成有一定长度度的粒料。拟建项目严格控制好切粒机内部的刀片,在正常生产

的状况下不会出现连体粒或末切断的长条,故项目无需筛选工序,可直接包装即

为成品。若有少量合格产品(S4),主要为连体粒或未切断的长条,直接返回到

切粒工序。再生颗粒的粒径在 0.7--1.5mm 范围内,塑料颗粒由于粒径较大,因

此不会抛洒到空气中。

10、包装

采用人工包装,包装袋直接安装在切粒机下方,包装袋下方安装称量秤,达

到一定重量后采用人工包装,包装后在车间内暂存后外卖。

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11、滤网再生

项目采用真空烧网机对挤出机滤网粘附的塑料进行加热去除,以达到滤网再

生的作用,烧网机利用高分子聚合物在 300℃左右时可熔融,高于 300 度隔绝空

气可裂解焦化,高于 400℃在有少量空气并有一定真空度的环境中可完全氧化的

特性,先将粘有高分子污物的工件加热到 300℃(根据工艺要求拟定),使工件

上数量较多的高分子聚合物熔化后流淌到炉膛下部的收集容器内,然后再将炉温

升到 400-500℃,同时打开真空泵,并通入少量新鲜空气,使剩余的聚合物充分

氧化,生成的二氧化碳,在氧化分解过程中高分子聚合物不会发生燃烧,不会产

生臭气。经水喷淋后通过水环式真空泵抽吸,和水一起排出炉外。烧网机均采用

不锈钢电热管真空炉膛内直接加热,密封部位均采用耐高温密封圈,不需水冷却

保护,所以,烧网机加热功率小,热效率高,升温速度快,温度均匀性好,加热

器检查维修方便,较外带式加热器加热节电 40%,并且克服了由于水冷却导致的

炉内温度均匀性差,局部清洗效果不好等缺陷。滤网再生直接在车间内进行,无

需再进行另建生产车间。本项目真空烧网机工作时间根据滤网更换频次和数量统

计,滤网平均每小时更换一次,每条造粒线每次更换产生一副废滤网,则每天产

生废滤网 24 副,真空烧网机每天有效工作时间为 2h,布置在东车间 1#生产线。

在真空烧网过程中会产生少量的非甲烷总烃废气 G2,该废气经过集气罩收

集后,引至生产车间的活性炭吸附塔+水喷淋净化装置进行处理,然后通过 15

米高排气筒外排;烧网机下部产生熔渣 S4,在烧网过程中存在滤网损坏报废的

情况存在 S2(约占滤网总量 20%)。熔渣、破损滤网收集后外卖。

3.2.2 产污环节分析

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图 3.2-1 工艺流程及产污环节图

3.2.3 物料平衡

表 3.2-1 项目物料平衡表(t/a)

入料 出料

名称 入料量 名称 出料量

废旧吨包、饲料袋 10000 产品 6000 再生塑料颗粒

固废

229 滤渣

3.4 滤网再生熔渣

3500 废包装材料

废气 2.6 非甲烷总烃

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进入污泥的物

料量 265

总入料 10000 总出料 10000

图 3.2-2 物料平衡图(t/a)

3.2.4 污染源分析

1、废气

(1)有组织排放废气

拟建项目熔融造粒和滤网再生工序会产生非甲烷总烃。

挤出造粒工序非甲烷总烃:根据《空气污染物排放和控制手册》(美国国家

环保局)中推荐的公式,该手册认为在无控制措施时,非甲烷总烃的排放系数为

0.35kg/t 原料,拟建项目原料用量为 10000t/a,经过人工分捡除杂和清洗后进入

挤出造粒后的物料量为 6006t/a,非甲烷总烃产生量为 2.1t/a,则每条生产线的非

甲烷总烃产生量为 0.7t/a。拟建项目年工作时间 2640 小时,所以每条生产线非甲

烷总烃产生速率为 0.26kg/h,产生浓度为 26mg/m3。

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滤网再生工序中,烧网产生的非甲烷总烃约为0.5t/a,烧网机每年工作 660h,

所以非甲烷总烃产生速率为 0.76kg/h。

拟建项目分在二个车间,共 3 条生产线(东车间 2 条生产线,西车间 1 条生

产线),三条生产线均采用集尘罩+引风机+活性性炭吸附塔+水喷淋对非甲烷总

烃废气进行收集处理(3 套集气引风系统,3 套活性炭吸附塔+水喷淋装置,3 根

15m排气筒),收集效率为 90%,其中东车间 1#生产线的引风机风量为 15000m3/h,

东车间 2#生产线的引风机风量与西车间 3#生产线的引风机风量均为 10000m3/h。

东车间 2#聚丙烯塑料颗粒生产线与西车间聚丙烯塑料颗粒生产线非甲烷总

烃产生量均为 0.7t/a,产生速率均为 0.26kg/h,集气装置的收集效率为 90%,则

进入废气处理装置的非甲烷总烃量为 0.23kg/h,产生浓度为 23mg/m3。废气处理

系统的处理效率为 60%,则东车间 2#生产线与西车间生产线的非甲烷总烃排放

浓度为 9.2 mg/m3,排放量为 0.092kg/h。处理后通过 2#和 3#排气筒排放。

东车间 1#聚丙烯塑料颗粒生产线废气与滤网再生废气一同处理,其中滤网

再生工序中烧网产生的非甲烷总烃约为 0.5t/a,产生速率为 0.76kg/h,进入东车

间 1#生产线的废气处理系统。(1)滤网再生时:滤网再生时进入废气处理装置

的非甲烷总烃量为 1.02kg/h,集气装置的收集效率为 90%,则进入废气处理装置

的非甲烷总烃量为 0.92kg/h,产生浓度为 61.3mg/m3。废气处理系统的处理效率

为 60%,则滤网再生时 1#排气筒的非甲烷总烃排放浓度为 24.5 mg/m3,排放量

为 0.37kg/h,处理后通过 1#排气筒排放。(2)滤网不再生时:东车间 1#聚丙烯

塑料颗粒生产线非甲烷总烃产生量为 0.7t/a,产生速率均为 0.26kg/h,集气装置

的收集效率为 90%,则进入废气处理装置的非甲烷总烃量为 0.23kg/h,产生浓度

为 15.3mg/m3。废气处理系统的处理效率为 60%,则东车间 1#生产线的非甲烷总

烃排放浓度为 6.1 mg/m3,排放量为 0.092kg/h。处理后通过 1#排气筒排放。

2、热融造粒恶臭

本项目热融造粒过程中会产生异味,参考相同类型企业,该异味以臭气浓度

进行估算。臭气浓度产生量参阅同类行业相关经验并类比 2013 年 9 青岛谱尼测

试有限公司对威海贸发再生资源有限公司塑料回收再生颗粒现有项目的监测数

据,臭气浓度产生量为 75(无量纲),本着适当扩大源强的保险原则,预测本项

目产生的臭气浓度为 90(无量纲)。

本项目每条生产线配套安装集气罩,集气罩的收集效率为 90%,臭气收集后

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再经活性炭吸附处理,活性炭对臭气的吸附效率为 80%,本着污染物排放量最大

的原则,本项目活性炭吸附效率取 50%,则经活性炭吸附处理后臭气排放浓度为

45,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中标准(排气筒 15m,2000)

的要求。

3、无组织排放废气

无组织废气产生量按集气罩未收集的 10%计算,则东车间(2 条生产线+滤

网再生)非甲烷总烃无组织排放量为 0.12t/a,西车间(1 条生产线)非甲烷总烃

无组织排放量为 0.07t/a。

热融造粒过程中产生的恶臭气体经集气罩收集后,通过活性炭吸附处理后,

会有少量排放。

4、非正常工况排放废气

非正常工况即为非甲烷总烃处理装置失效,则非甲烷总烃排放总量为

2.6t/a(0.98kg/h)。

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表 3.2-2 建设项目有组织废气产生情况表

号 污染源

排气

m3/h

污染

名称

产生情况

处理

设施

%

排放情况 执行标准 排放源参数

排放

方式 浓度

mg/m3

kg/h

产生量

t/a

浓度

mg/m3

速率

kg/h

排放

t/a

浓度

mg/m3

速率

kg/h

m

m

1

东车间1#排气筒(滤网再生时)

15000

非甲烷总烃

61.3 0.92 0.61

活性炭吸附塔+

喷淋塔

60 24.5 0.37 0.25 100 10 15 0.5 25 连续排放

东车间1#排气筒

15000

非甲烷总烃

15.3 0.23 0.46 60 6.1 0.092 0.18 100 10 15 0.5 25 连续排放

东车间1#排气筒

15000 臭气浓度

90 -- -- 50 45 -- -- 2000 -- 15 0.5 25 连续排放

2

东车间2#排气筒

10000

非甲烷总烃

23 0.23 0.63

活性炭吸附塔+

喷淋塔

60 9.2 0.092 0.25 100 10 15 0.5 25 连续排放

10000 臭气浓度

90 -- -- 50 45 -- -- 2000 -- 15 0.5 25 连续排放

3

西车间3#排气筒

10000

非甲烷总烃

23 0.23 0.63

活性炭吸附塔+

喷淋塔

60 9.2 0.092 0.25 100 10 15 0.5 25 连续排放

10000 臭气浓度

90 -- -- 50 45 -- -- 2000 -- 15 0.5 25 连续排放

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表 3.2-3 建设项目无组织废气产生情况表

编号 污染源位置 污染物名称 污染物产生量(t/a) 面源长度(m) 面源宽度(m) 面源高度(m)

1 东车间 非甲烷总烃 0.19 43 20 3.5

臭气浓度 <20(无量纲) 43 20 3.5

2 西车间 非甲烷总烃 0.07 46 11 4.1

臭气浓度 <20(无量纲) 46 11 4.1

表 3.2-4 建设项目非正常工况废气产生情况表

污染

排气量

m3/h

污染

名称

产生情况

处理

设施

%

排放情况 执行标准 排放源参数

排放

方式 浓度

mg/m3

kg/h

产生量

t/a

浓度

mg/m3

速率

kg/h

排放

t/a

浓度

mg/m3

速率

kg/h

m

m

1

1#排气筒(滤网再生)

15000

非甲烷总烃

61.3 0.92 0.61

活性炭吸附塔+

喷淋塔

0 61.3 0.92 0.61 100 10 15 0.5 25 连续排放

1#排气筒

15000

非甲烷总烃

15.3 0.23 0.46 0 15.3 0.23 0.46 100 10 15 0.5 25 连续排放

1#排气筒

15000 臭气浓度

90 -- -- 0 90 -- -- 2000 -- 15 0.5 25 连续排放

2 2#排气筒

10000

非甲烷总烃

23 0.23 0.63 活性炭吸附塔+

喷淋塔 0 23 0.23 0.63 100 10 15 0.5 25

连续排放

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10000 臭气浓度

90 -- -- 0 90 -- -- 2000 -- 15 0.5 25 连续排放

3 3#排气筒

10000

非甲烷总烃

23 0.23 0.63 活性炭吸附塔+

喷淋塔 0 23 0.23 0.63 100 10 15 0.5 25

连续排放

10000 臭气浓度

90 -- -- 0 90 -- -- 2000 -- 15 0.5 25 连续排放

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2、废水

拟建项目废水主要包括生产废水和生活污水。

(1)生产废水

生产过程破碎、清洗(一、二两段)、设备冷却、物料冷却以及喷淋塔都需

要用水,其中清洗二段、设备冷却和喷淋塔使用新鲜水,用量为6065t/a,破碎、

清洗A段和物料冷却使用中水,中水一部分来自清洗二段、甩干工序和设备冷却

水,另一部分来自污水处理后的生产废水。生产过程中生产废水产生量为

14686m3/a,污水处理过程中会挥发250m3/a,污泥带水218m3/a,处理后的回用

水为14218m3/a。生产废水中的浓度约为COD:80mg/L,氨氮:10mg/L,SS:400mg/L,

BOD5:40mg/L,该部分废水经过厂区设置的污水处理系统处理絮凝沉淀后全部

回用于生产,不外排。

(2)生活污水

本项目生活用水量为1.8 m3/d(528m3/a),产污系数按80%计算,则生活污

水产生量为1.28m3/d(422.4 m3/a)。生活污水的浓度约为COD:300mg/L,氨氮:

15mg/L,SS:250mg/L,BOD5:180mg/L。生活污水排入厂内旱厕外运作农家肥。

项目废水产生情况汇总见下表。

表 3.2-5 项目废水产生情况汇总表

类型 污染物名称 产生浓度

(mg/L)

产生量

(t/a) 处理措施

排放浓度

(mg/L)

排放量

(t/a)

生活污水

(422.4m3/a)

COD 300 0.13

经厂区污水

处理站处理

后回用

0 0

NH3-N 15 0.006 0 0

SS 250 0.1 0 0

BOD5 180 0.076 0 0

生产废水

(14686m3/a)

COD 80 1.17 0 0

NH3-N 10 0.15 0 0

SS 400 5.88 0 0

BOD5 40 0.59 0 0

3、噪声

拟建项目噪声主要为生产车间厂

房的破碎机、挤出机、风机、切粒机产生的噪声,噪声级在70~90dB(A)之

间。项目主要噪声源及降噪措施情况见表2.2-6。

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表 3.2-6 主要噪声源及降噪措施一览表

噪声源 设备 名称

数量

(台)

源强 dB(A)

降噪措施 降噪后噪声

dB(A)

东车间

破碎机 2 80~90 低噪设备、减震、隔音 55~65

风机 2 75~85 低噪设备、减震、隔音 55~60

甩干机 2 65~75 低噪设备、减震、隔音 50~55

挤出机 4 80~90 低噪设备、减震、隔音 55~65

切粒机 4 75~80 低噪设备、减震、隔音 55~60

西车间

破碎机 1 80~90 低噪设备、减震、隔音 55~65

风机 1 75~85 低噪设备、减震、隔音 55~60

甩干机 1 65~75 低噪设备、减震、隔音 50~55

挤出机 2 80~90 低噪设备、减震、隔音 55~65

切粒机 2 75~80 低噪设备、减震、隔音 55~60

污水池 水泵 1 75~85 低噪设备、减震 55~60

回用水池

水泵 1 75~85 低噪设备、减震 55~60

4、固体废物

拟建项目产生的固体废物主要包括一般固体废物和危险废物。

(1)一般固体废物

拟建项目一般固体废物主要包括废包装材料、滤渣、污水沉淀池污泥和生活

垃圾。

①废包装材料

废铁丝、打包带等废包装材料为回收废吨包、饲料袋时原料自带,根据业主

提供资料,产生量为300-400kg/t原料,则项目废包装材料的量为3500.0t/a,由企

业统一收集外卖处理。

②滤渣

污水处理系统产生的滤渣均为不能再次回用于生产的碎塑料杂质等,根据业

主提供资料,产量为 20-25kg/t 原料,则项目滤渣产生量为 229t/a,由企业统一

收集外卖。

③污水处理系统污泥

根据业主提供资料,污水处理系统污泥产生量约为 25-30kg/t 原料,则项目

污泥产量为 265t/a,晾干后外运。

④熔渣

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拟建项目滤网再生工序产生熔渣 3.4t/a,由企业统一收集外卖。

⑤废滤网

拟建项目滤网再生工序产生废滤网 1.0t/a,由企业统一收集外卖。

⑥生活垃圾

拟建项目劳动定员 20人,不住宿,生活垃圾产生量按 0.3kg/人·d,则产生

量为 1.98t/a。定期清理,运至垃圾处理厂处理。

拟建项目一般固体废物产生情况见表 3.2-7。

表3.2-7 拟建项目一般固体废弃物产生和处置情况表

序号 名称 来源 产生量(t/a) 处置方式 1 废包装材料 回收废品自带 3500

外售 2 滤渣 格栅机 229

3 污泥 污水处理系统 265 定期晾干外运

4 熔渣 滤网再生 3.4 由环卫部门统一

收集处理 5 废滤网 滤网再生 1.0

6 生活垃圾 生活 1.98

合计 / 3995.98 /

(2)危险废物

项目产生的危险废物主要为废液压油。统一收集后,由具有相应资质单位处

理处置。

①根据企业提供资料,拟建项目厂区设备保养时会产生一定量的废液压油,

产生量为 0.01t/a。根据《国家危险废物名录(2016 年版)》中规定,属于危险

废物,危废类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-218-08 液压

设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”,收集后委托有资质的危废处

置单位进行合理处置。

②废液压油桶

根据企业提供资料,拟建项目使用液压油时会产生废液压油桶,产生量为

0.005t/a。根据《国家危险废物名录(2016 年版)》中规定,属于危险废物,危

废类别为“HW49 其它废物”中的“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险

废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”,收集后委托有资质的危废处置单

位进行合理处置。

拟建项目危险废物汇总情况见表 2.2-8,项目固体废物产生及处理情况汇总

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表见表 3.2-8。

表3.2-8 拟建项目危险废物产生和处置情况表 危废

名称

危废

类别 危废代码

产生量

(t/a)

产生

周期 形态 危害特性

污染防

治措施

废液压油 HW08 900-218-08 0.01 1 月 液态 毒性 T、易燃性 I 委托处

置 废液压油桶 HW49 900-041-49 0.005 / 固态 毒性 T、感染性 In

合计 / / 0.015 / / / /

表 3.2-9 项目固体废物产生及处理情况汇总表

名称 来源 产生量(t/a) 处理方式 排放量(t/a)

一般

固体

废物

废包装材料 回收废品自带 3500 外售 0

滤渣 格栅机 229 外售 0

污泥 污水处理系统 265 定期晾干外运 0

熔渣 滤网再生 3.4 外售

废滤网 滤网再生 1.0 外售

生活垃圾 生活 1.95 由环卫部门统一

收集处理 0

小计 -- 4000.38 -- 0

HW08 废液压油 设备保养 0.01

HW49 废液压油桶 -- 0.005

小计 -- 0.015 -- 0

合计 4000.395 -- 0

3.2.5 拟建项目污染物产生、排放量汇总

项目“三废”治理及排放情况,见表 3.2-10。

表 3.2-10 项目“三废”污染物治理及排放情况表

产生

部位

污染物

名称

产生情况 处理削减

排放情况

浓度 产生量 浓度 排放总

废水

生产

废水

废水量 — 14686m

3/

a — 0 0

COD 80mg/L 1.17t/a 1.17t/a 0 0

SS 400mg/L 5.88t/a 5.88t/a 0 0

氨氮 10mg/L 0.15t/a 0.15t/a 0 0

BOD5 40mg/L 0.59t/a 0.59t/a 0 0

生活污水

废水量 — 422.4m3/a — — —

COD 300mg/L 0.13t/a 0.13t/a 0 0

SS 250mg/L 0.1t/a 0.1t/a 0 0

氨氮 15mg/L 0.006t/a 0.006t/a 0 0

BOD5 180mg/L 0.076t/a 0.076t/a 0 0

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废气

有组织

东车间 1#生产线非甲烷总烃(滤网

再生时)

61.3

mg/m3 0.61t/a 0.36t/a

24.5

mg/m3 0.25t/a

东车间 1#生产线非甲烷总烃

15..3

mg/m3 0.46t/a 0.28t/a

6.1

mg/m3 0.18t/a

东车间 1#生产线臭气浓度

90(无量

纲) -- --

45(无量

纲) --

东车间 2#生产线非甲烷总烃

23

mg/m3 0.63t/a 0.38t/a

9.2

mg/m3 0.25t/a

东车间 2#生产

臭气浓度

90(无量

纲) -- --

45(无量

纲) --

西车间 3#生产线非甲烷总烃

23

mg/m3 0.63t/a 0.38t/a

9.2

mg/m3 0.25t/a

西车间 3#生产臭气浓度

90(无量

纲) -- --

45(无量

纲) --

无组织

东车间非甲烷总烃

— 0.19t/a 0 — 0.19

t/a

西车间非甲烷总烃

— 0.07t/a 0 — 0.07t/a

臭气浓度 <20(无量

纲) --- ----

<20(无

量纲) ----

固废

危废 废液压油 — 0.01t/a 0.01t/a — 0

废液压油桶 — 0.005t/a 0.005t/a —

一般固废

废包装材料 — 3500t/a 3500t/a — 0

滤渣 — 229t/a 229t/a — 0

熔渣 — 3.4t/a 3.4t/a — 0

废滤网 — 1.0t/a 1.0t/a — 0

污泥 — 265t/a 265t/a — 0

生活垃圾 — 1.95t/a 1.95t/a — 0

3.3 施工期污染源源强分析

项目施工期工程量主要包括原料库、沉淀池、危废暂存间、事故池的建设,

以及对场区进行硬化及绿化。

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3.3.1 大气污染源源强

施工期的大气污染源主要为扬尘、施工机械、运输车辆排放的废气。

1、扬尘

施工期产生扬尘的作业有土地平整、打桩、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,加上大风,施工扬尘则更为严重。

扬尘主要来源有:

①施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。

在施工场地的物料堆场,如水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖,容易

导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的

地面扬尘的情况基本相似。

②施工物料、施工固废的运输造成的道路扬尘。

包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。在

物料运输过程中,物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。

③清除固废和装模,拆模以及清理工作面引起的扬尘。

2、施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间,使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气

中含有 NO2、CO、THC 等污染物,一般情况下,各种污染物的排放量不大。

3.3.2 噪声污染源源强

各种施工机械设备运转和车辆运行会带来噪声污染。

表 3.3-1 施工机械噪声级 单位:dB(A)

序号 噪声源 测点距施工机械距离(m) 噪声源强(dB(A))

1 空压机 1 110

2 破碎机 1 97

3 挖掘机 3 79-83

4 推土机 3 85

5 装载机 3 85

6 升降机 1 72

7 混凝土泵 1 85

8 吊车 1 76

9 电锯 1 90

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10 焊接机 1 78

11 平铲 3 80

12 压路机 3 84

13 振捣棒 1 90

14 载重汽车 10 79-83

3.3.3 水污染源源强

1、工地生活污水

本项目施工人员及工地管理人员约 8 人。施工期共 30 天。

因项目厂区内建有旱厕,且施工人员来自项目区附近,无需在项目区餐饮和

住宿,因此无生活废水产生。

2、施工废水

施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材

料的拌制等施工工序,废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。

3.3.4 固体废物污染源源强

工程施工期会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。

1、弃土

本项目施工期挖方主要为沉淀池(4×245m3),挖土方量约为 980m

3(虚方体

积),能够在厂内利用,无弃方。

2、建筑垃圾

建筑垃圾主要来自施工作业,包括砂石、石块、碎砖瓦等杂物,施工期建筑

垃圾产生量约为 0.5t。

3、生活垃圾

施工人员及工地管理人员不在施工现场住宿,因此无生活垃圾产生。

本项目施工期固体废物排放情况见表 3.3-2。

表 3.3-2 施工期固体废物排放情况

序号 污染物 产生位置 产生规律 产生量 去向

1 建筑垃圾 建筑工地 间歇 0.5t 城建部门指定地点

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第四章 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

1、地理位置

赤峰市位于内蒙古自治区的东南部,地处东经 116°21′-120°59′,北纬

41°17′-45°24′之间,国土面积 90021km2。东与通辽市相邻,西、北与锡林

郭勒盟相连,西南与河北省承德地区交界,东南与辽宁省朝阳市接壤,这一地理

位置使之成为我国东北、华北两大经济区的结合部,沟通关内外和内蒙东、西部

的走廊。赤峰市是内蒙古自治区东部重要的工业和农牧业基地,现已被列入国家

级农业科技园区、全国生态建设示范市。赤峰市还先后被授予国家卫生城、全国

双拥模范城、全国社会治安综合治理先进单位、全国精神文明建设水平较高地区、

全国治沙造林先进单位、全国林业生态建设先进市、全国防沙治沙标兵单位等荣

誉称号。2001 年,赤峰市被国家环保总局认定为全国 113 个环境保护重点城市

之一。

元宝山区位于赤峰中心城区东南,地理坐标为东经 119°03′~119°30′,

北纬 41°55′~42°25′。地处努鲁儿虎低山丘陵西缘和赤峰—敖汉黄土丘陵

西缘的复合部位。东隔老哈河与敖汉旗和辽宁省建平县相望,南接喀喇沁旗,西

北与本市红山区、松山区穿插相连。地域面积 887.14km2,人口 29万人。

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图 4.1-1 赤峰市行政区划图

拟建项目

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2、地形地貌

赤峰市地形复杂多样,山地、高原、丘陵、盆地、平原俱全。中低山和丘陵

约占国土总面积的 73.3%,高平原占 13.5%,平原只占 13.2%。地势西北高,东

南低。赤峰市可分为四个地貌区,即北部大兴安岭西南段石质中低山丘陵区、南

部燕山北麓山地丘陵区、东部西辽河上游平原区和西部高平原区。赤峰市最高山

峰是大光顶子山,海拔 2067m,最低处是海力图—东伙房—天合隆一线,海拔 280m

左右。

元宝山区属燕山山脉向北延伸部分,全区为低山丘陵地貌,西北间有固定和

半固定沙丘。地势西南高、东北低,一般海拔在 600~1000m之间。境内最高山峰

海拔 1135.2m,最低海拔 448m。

3、气候特征

赤峰市地处中纬度中温带大陆性季风气候区,冬季漫长干冷,夏季雨水集中,

春季以少雨雪、多大风为特色。

全市年平均气温,自西北向东南逐渐升高,北部为 1-4℃,中部为 4-6℃,

南部为 6-7℃。最冷月(一月)平均气温,南部为零下 11-13℃,北部为零下 14-17℃,

极端低温为零下 45.5℃;最热月(七月)平均气温多数地区为 21-23℃,极端高温

42.5℃。

赤峰市处于寒暖气流交换地带,一年四季低压活动频繁,风向变化颇为复杂。

寒冷季节以西北气流为主,温暖季节以偏南气流为主。北部多偏西偏北风,南部

多西南风。

全市风速以南部偏小,年平均为 2.5-3.0 m/s;东部、东南部偏大,年平均

为 4.0-4.7 m/s;北部一般为 3.0-4.0 m/s。一年之中,冬季风速最大,最大瞬

时风速可达 30m/秒左右。八级以上大风日:天义、新惠、大板、锦山、林西等

地最多,年平均 50-60天。

赤峰市年平均相对湿度大部分地区为 50%左右,西北部山区为 66-75%。全年

以 4-5月份最小,为 37-45%,以 7-8月份最大,为 66-75%,很少有浓雾。“十·五”

期间全市年、季日照平均时数变化不大,以 2004年为例:全年日照时数 2991

小时,比上年增加 138小时。

元宝山区地处中纬度,属温带半干旱大陆性季风气候,年平均气温 6~7℃,

元月份最冷,历年平均气温-12℃左右,7月份最高历年平均气温 24℃左右,年

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极端最低温度-31.2℃,最高气温为 42℃。全年日照时数可达 2700-3000h,年降

水量在 340-400mm。最多风向大部分乡镇为西北风,局部为东北风,年平均风速

在 2~3m/s,大部分地区无霜期 140~150天。

4、水文

(1)降水

赤峰境内降水除受局部地形的影响外,主要受大气环流的控制。降水地区的

分布是:西拉沐沦河流域上游比中、下游多,由南、西、北向中部及由西南向东

递减,在老哈河与西拉沐沦河汇流一带降水量为 300mm左右,为全市降水量最少

的地区;西南山区森林茂密,年降水量达 700mm以上,是全市降水量最多的地区。

全市多年平均降水量在 381mm,而年蒸发量达 2000-2300mm,降水的 70%集中于

6-9月份,雨热同季。

(2)水资源

赤峰市水资源总量为 42.7亿 m3,有老哈河、西拉木伦河、乌力吉木伦河、

教来河、滦河、大凌河六条外流水系和内陆水系,共 308条大小河流;天然湖泊

72处,水面面积为 330km2,其中最大的湖泊为达里诺尔湖,水面面积达 238km2,

也是赤峰市主要天然产鱼区和旅游度假区。67座大中小型水库,地表水多年平

均径流量 32.67亿 m3,其中客水 5.1 亿 m3;地下水资源量 21.23亿 m3,地下水可

开采量 10.05亿 m3。其水系如图 4.1-2所示。

赤峰市为西辽河的主要发源地,西辽河的一级支流-老哈河纵贯元宝山区全

境。老哈河发源于河北平泉县境内七老图山,于宁城县南部甸子乡七家自然村南

人赤峰境与黑里河汇流,然后经宁城、喀喇沁、敖汉、元宝山、松山、翁牛特旗,

在翁牛特旗大兴乡海流吐村出境与西拉沐沦河汇流,全河长 425km,赤峰市境内

河长 368km,河道总落差 1215m,平均比降千分之 1.5,流域面积 29710 km2,赤

峰市境内流域面积 22335 km2。年平均径流量 12.70亿 m3,占赤峰市地表水资源

的 41%。年平均含沙量 47.1kg/m3,年输沙量 5982万吨。老哈河水系共有大小河

流 165条,其中赤峰境内 94条,全水第总河长 4339.6km,河网密度 0.15km/km2。

乌敦套海水文站提供的干流最大洪峰流量 7840m3/s,时间是 1962年。老哈河元

宝山区境内流域面积 887.14km2。

老哈河左岸最大支流-英金河全长 50km,流经红山区、元宝山区,在元宝

山区的兴隆坡村附近汇入老哈河。流域面积 7855km2,在元宝山区境内流域面积

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196km2。英金河是赤峰市城区的主要纳污河流。沿途接纳赤峰市和元宝山区工业、

生活水约 4500万吨。元宝山区境内地表水资源总量为 0.342亿 m3。

图 4.1-2 赤峰市水系图

5生物多样性

赤峰市地处欧亚草原区和东亚阔叶林区的过渡地带,华北、东北、大兴安岭

和蒙古植物区交错分布。由于独特的地理位置和南北气侯条件的差异,野生植物

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分布广泛,种类繁多,资源丰富。全市有草本植物 1513 种、乔木 96 种、灌木

2328 种、藤木 22 种。赤峰市的耕地、林地和草原景观分布情况如图 3.1-3-a、

图 3.1-3-b和图 4.1-3-c所示。赤峰市在动物区划上,跨越东北区、华北区和蒙

新区 3个动物区划一级区,有野生动物 551种。在赤峰市境内,国家一类保护动

物有梅花鹿、丹顶鹤、白鹤、黑鹳、白鹳等;二类保护动物有豹、盘羊、猞猁、

马鹿、大天鹅、鸳鸯、白头鹅、百灵鸟等;三类保护动物有青羊、水獭、紫貂等。

元宝山区生态地理类群属华北类型区蒙新区系,兼有东北区系的代表品种。

明代以前,这里曾松林密布、水草丰美。自清中期以后,移民放垦,人中增加,

经济发展,人类毁林毁草,开荒种地,植被破坏严重,近半个世纪以来,开发矿

产资源,建设大型火电站,造成环境污染,野生动植物损耗殆尽,取代以农田和

人工林为主。仅存的野生植物主要有,木本的青杨、旱柳、沙柳、黄柳、山杏、

酸枣、沙棘等;草本主要有蓿豆、紫花苜蓿、羊草、芦苇、猪毛菜、香蒲等;药

用植物主要有甘草、麻黄、远志、防风等。野生动物主要有,兽类的狐、刺猬、

大耳蝠、黄鼬、艾虎、黄鼠、蒙古兔等;鸟类主要有金雕、鹳、啄木鸟、猫头鹰、

沙鸡、野鸭、鹌鹑、燕等;鱼类主要有鲫鱼、野鲤、鲶鱼、白漂子、泥鳅等;两

栖与爬虫类主要有甲鱼、蟾蜍、青蛙、麻蜥等。

6、矿产资源

赤峰市地处我国东部成矿区域,跨阴山东西复杂构造带和大兴安岭新华夏系

隆起带两个成矿单元,成矿条件优越,地下矿产资源富集,到目前为止,已发现

各类矿产 70余种,矿产地千余处。

主要矿产储量:铁矿石 19081万吨,铜 14.92万吨,铅 68.13万吨,锌 254.79

万吨,锡 73.54万吨,金 23.05吨,煤炭 153341万吨。赤峰市矿产资源有三个

显著特点:储量大而且集中;共生伴生资源多;矿藏资源品位高。

金属矿主要有铁、铬、锰、铜、铅、锌、钴、钨、锡、钼、金、铌等;其中

铁、铬有探明储量的工业矿床,铁矿产地 168 处,矿石储量 1.191亿吨,主要分

布在克旗、敖汉旗、宁城县、松山区和巴林左旗。克旗黄岗梁铁矿石储量 1.08

亿吨,占全市探明储量的 90%以上。全市有铜矿 170处,储量 20万吨,以林西

县大井子铜矿为主。钨矿主要分布在敖汉旗、克旗,位于敖汉旗的哈力海吐钨矿

是自治区目前唯一的钨矿床。贵重金属矿主要包括金矿、银矿和铂、钯矿。

赤峰市是内蒙古自治区主要黄金产地,累计探明储量占全自治区原生金矿储

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量的 80%以上。非金属矿主要有萤石、水晶石、冰洲石、硫、沸石、石灰石、大

理石、硅石、玄武岩、珍珠岩、膨润土、鸡血石。赤峰市非金属矿主要包括燃料

矿和其他非金属矿。已发现的燃料矿有煤、泥炭和油页岩,煤炭分布较广泛,主

要集中在平庄、元宝山煤田,储量占全市总储量的 79%。赤峰市是国家重要的黄

金产地和能源及有色金属基地,巴林奇石作为艺术瑰宝蜚声海内外。

据统计,至 2005年底,全市已建成各类矿山 613个。其中金属矿 273个,

包括金矿 68个,铁矿 96个,钼矿 8个,铅锌矿 81个,银矿 11个,其它多金属

矿 5个,铜矿 3个,锡矿 1个;非金属矿 340 个,其中煤矿 105个,膨润土矿

28个,油田 1个,其它非金属矿 206个。

2004年全市年产有色金属 16.38万吨,黄金 2226.93公斤,原煤 1597.71

万吨。

7、土地利用

赤峰市现有耕地面积 1760万亩,大田农作物主要为玉米,丘陵旱田盛产杂

豆、油葵、甜菜、烟叶、中药材等高价值经济作物。草原面积 8976万亩,有林

地面积 2922万亩,森林覆盖率 21.7%。

4.2 社会环境

1、行政区域和人口

赤峰市现辖 3区(红山区、元宝山区、松山区)、7旗(阿鲁科尔沁旗、巴林左

旗、巴林右旗、克什克腾旗、翁牛特旗、喀喇沁旗、敖汉旗)、2县(林西县、宁

城县)。总人口 455.2万人,其中城市人口 44 万人,农区乡镇 195个,牧区苏木

镇 41个,农牧户 89.8万户,乡村人口 345.3万人,农村牧区劳动力 149.7万人,

其中牧区劳动力 9.1万人。

2、经济概况

经过赤峰市各族人民的艰苦奋斗,特别是党的十一届三中全会以来的迅速发

展,赤峰市已成为自治区东部的工业和农牧业基地。全市社会消费品零售总额达

68.16亿元;城镇居民人均可支配收入 4588元,农牧民人均纯收入 1684元,城

乡居民储蓄存款余额达 101.5亿元。基础设施不断完善,城市建设水平明显提高。

全市公路通车里程 10187km,境内铁路营运里程 795km。各项社会事业全面进步,

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精神文明建设取得丰硕成果。赤峰市先后被授予国家卫生城、全国双拥模范城、

全国社会治安综合治理先进单位和全国精神文明建设水平较高的地区、全国治沙

造林先进单位等荣誉称号。

元宝山区建区 20年来经济长足发展,走出了一条有独具特色的区域经济发

展道路。“九五”开始确定了经济多元化、发展产业化、市场国际化、城乡一体

化的区域经济发展战略,并在实践中不断予以发展完善,推动了经济的持续快速

健康增长。进入 21世纪,区委、区政府坚持以民营经济为主体,实施工业强区、

产业化富民两大战略,围绕建设煤电能源及重化工基地、绿色食品示范区和区域

性中等规模城市三大目标,大力推进工业化、农业产业化、城镇化、地企一体化

“四化”进程,全面建设元宝山区小康社会。

目前全区基本形成了四大产业链条:一是以草原兴发公司为龙头的农副产品

生产、加工、流通业;二是以平煤集团、元宝山发电厂、宝山能源集团、区煤炭

集团总公司、乡镇煤矿为主体的煤炭采掘、运销和发电业;三是以乡镇企业和个

体私营经济为存在形式的建筑建材、交通运输、社区服务和商贸流通业;四是以

小城镇体系建设为重点的基础产业。初步建成了以食品加工、热电联产、高载能

项目为主体的工业发展格局,2006年全区工业增加值实现 34.6亿元。

全区小城镇建设发展迅速。全区现已建成万人以上小城镇 8个,二级以上公

路里数达到 114km,实现了村村通公路、乡乡通二级油路目标。全区自来水普及

率 100%,日处理污水能力 5万吨;电视信号覆盖率 100%;已开通 21000门程控

电话,12个镇乡街全部实现了电话程控化。区政府驻地平庄中心城区建成面积

由建区时的 3.5km2扩展到 10km2,东、西、南出口全面改造贯通,形成四通八达、

联结东北与华北部分地区的交通要塞。城区内已建成配套齐全的居民住宅小区 8

个,总建筑面积 120万 m2,住宅小区平均绿化率为 41%,其中向阳小区被国家建

设部评为全国城市物业管理优秀住宅小区,2000年我区被列为全国乡村城市化

试点,建昌营镇被列为全国小城镇综合改革试点。2002年元宝山区小城镇建设

管理荣获建设部“中国人居环境范例奖”。

3、交通运输

赤峰地处东北、华北地区结合部,区位优越、交通便捷,距北京、沈阳等中

心城市 400km左右,距出海口锦州港最近处仅 130km,也是内蒙古距出海口岸最

近的地区。境内已建成 4条高速公路、4条铁路和 11条国省干线公路,12个旗

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县区中有 11个通高等级公路。赤峰公路通车总里程 2.3万 km,铁路运营总里程

1100km,实现了县县通铁路、乡乡通油路、村村通公路。开通了多条航班航线,

初步形成了立体便捷的交通网络。

4.3 建设项目周围环境概况

项目建设地点位于元宝山区望甘池村。厂区中心地理坐标为:北纬 41°58′

54.36″,东经 119°13′31.41″。拟建项目东隔约 50m为一闲置的养殖场(养

羊),隔养殖场为一闲置的砖场,西侧紧临水泥厂(目前水泥厂闲置),西南隔约

240m为洗煤厂(目前洗煤厂停产),东南隔约 270m为洗煤厂(目前洗煤厂停产),

东南隔约 560m为洗煤厂(目前洗煤厂停产),北隔约 250m为洗煤厂(目前洗煤

厂停产)。

拟建项目的西南约 710m为望甘池村,东南约 1350m为昌盛远村,东北约

2300m为山湾子村,东北 2230m为毛家窝铺村,西北约 3800m为上哈脑村,西南

1000m为望甘池村小学,西南 1200m为望甘池村村委会。拟建项目最近的敏感目

标为西南的 710m的望甘池村。

项目北隔约 100m为马架子河(老哈河的一条支流),这条支流西南向东北约

12km汇入老哈河。

项目厂址周围环境相对不敏感,周围环境情况详见下图。

表 4.3-1 项目厂区边界坐标表

编号 北纬 东经

1 41°58′54.66″ 119°13′29.55″

2 41°58′55.85″ 119°13′31.19″

3 41°58′54.43″ 119°13′33.08″

4 41°58′53.17″ 119°13′31.56″

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厂区东

厂区南

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厂区周围环境照片(摄于 2018 年 9月 25日)

厂区西

厂区北

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4.4 环境质量现状调查与评价

拟建项目于 2018 年 10 月 14 至 10 月 20 日委托内蒙古铭科环境检测有限公

司对项目附近区域环境质量进行监测。

4.4.1 环境空气质量现状监测与评价

1、监测点位

环境监测共设置 3 个环境空气质量现状监测点位,具体见附图 3.4-1,具体

监测点位详见表 4.4 -1。

表 4.4-1 环境空气监测点位

序号 名称 相对方位 监测点位坐标

1 山湾子 东北 N41°59'11.17",E119°15'10.38"

2 毛家窝铺 东北 N41°59'53.30",E119°14'29.03"

3 拟建项目 — N41°58'54.08",E119°13'31.42"

备注 “—”代表无内容。

2、监测因子

监测项目:SO2、NO2、CO、TSP、PM10、PM2.5、非甲烷总烃,监测时同步

进行气温、气压、风向、风速、湿度、总云量、低云量等气象要素的观测。

3、监测采样频次

本次现状监测由内蒙古铭科环境检测有限公司负责,检测时间为2018年10

月14至10月20。

监测频率和时间:SO2、NO2、TSP、PM2.5、PM10、非甲烷总烃连续监测 7

天。

小时平均浓度:SO2、NO2 每小时至少有 45 分钟的采用时间,每天不少于 4

次(北京时间 02、08、14、20 时)。

24 小时平均浓度:SO2、NO2、PM2.5、PM10、非甲烷总烃每天至少有 20 个

小时平均浓度值或采样时间,TSP 每天应有 24 个小时采样时间,

4、监测方法

按国家环保局颁布的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《空气和废气

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图 4.4-1 环境现状监测布点图

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测分析方法》四版和《环境监测技术规范》及新颁布的方法中的有关规定执行。

具体情况见表 4.4-2。

表 4.4-2 环境空气质量现状监测分析方法

号 项目 测定方法 检出限 方法来源

1 SO2

环境空气 二氧化硫的测定

甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法

小时值 7ug/m3

HJ 482—2009 日均值 4ug/m

3

2 NO2

环境空气 氮氧化物(一氧化氮和

二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺

分光光度法

小时值 5ug/m3

HJ 479-2009

日均值 3ug/m3

3 PM10 环境空气 PM10和 PM2.5的测定

重量法 日均值 1ug/m

3 HJ 618-2011

4 PM2.5 环境空气 PM10和 PM2.5的测定

重量法 日均值 1ug/m

3 HJ 618-2011

5 TSP 环境空气 总悬浮颗粒物的测定

重量法 日均值 0.1ug/m

3 GB/T135732-1995

6 非甲烷

总烃 气象色谱法 小时值 0.04mg/m

3 HJ/T 38-1999

5、监测结果

环境空气现状监测期间的气象条件见表3.4-3,监测结果见表4.4-4—4.4-6。

表 4.4-3 环境空气监测气象条件

采样点位 日期 气温(℃) 气压(Kpa) 相对湿度(%) 风速

(m/s) 风向

山湾子

2018.10.14 1 ~15 94.5 32 2.0 北风

2018.10.15 0~ 14 94.2 40 2.0 北风

2018.10.16 0 ~12 94.0 40 2.5 北风

2018.10.17 0 ~13 94.0 39 3.5 北风

2018.10.18 1 ~15 94.5 36 1.8 西风

2018.10.19 4 ~19 94.9 40 2.6 西南风

2018.10.20 6 ~19 95.0 34 3.3 西南风

毛家窝铺

2018.10.14 1 ~ 15 94.5 32 2.0 北风

2018.10.15 0 ~14 94.2 40 2.0 北风

2018.10.16 0 ~12 94.0 40 2.5 北风

2018.10.17 0 ~13 94.0 39 3.5 北风

2018.10.18 1 ~15 94.5 36 1.8 西风

2018.10.19 4 ~19 94.9 40 2.6 西南风

2018.10.20 6 ~19 95.0 34 3.3 西南风

拟建项目

2018.10.14 1 ~ 15 94.5 32 2.0 北风

2018.10.15 0~ 14 94.2 40 2.0 北风

2018.10.16 0 ~ 12 94.0 40 2.5 北风

2018.10.17 0 ~ 13 94.0 39 3.5 北风

2018.10.18 1 ~ 15 94.5 36 1.8 西风

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采样点位 日期 气温(℃) 气压(Kpa) 相对湿度(%) 风速

(m/s) 风向

2018.10.19 4 ~ 19 94.9 40 2.6 西南风

2018.10.20 6 ~ 19 95.0 34 3.3 西南风

表 4.4-4 环境空气现状日均值监测结果表

采样

点位

日期 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

2018

单位:µg/m³ 单位:mg/m³

SO2日均

(限值 150)

NO2日均

值(限值80)

TSP 日均

值 (限

值 300)

PM10日均

值(限值150)

PM2.5日均

值(限值75)

CO 日均值

(限值 4)

山湾子

10.14 28 23 109 58 30 0.7

10.15 26 22 100 54 25 0.6

10.16 28 20 106 54 29 0.8

10.17 26 21 146 80 35 0.6

10.18 27 18 184 99 47 0.6

10.19 24 21 165 90 41 0.7

10.20 26 20 118 61 32 0.6

毛家窝铺

10.14 29 22 108 54 32 0.7

10.15 26 20 104 52 29 0.6

10.16 30 23 102 55 25 0.8

10.17 25 19 142 82 38 0.6

10.18 27 21 185 101 46 0.6

10.19 25 18 172 92 45 0.7

10.20 28 22 120 64 31 0.6

拟建项目

10.14 29 23 105 54 28 0.6

10.15 27 20 107 55 29 0.7

10.16 27 19 106 58 26 0.7

10.17 27 22 148 80 37 0.7

10.18 26 18 183 100 46 0.6

10.19 25 21 169 90 45 0.8

10.20 27 20 117 63 30 0.8

表 4.4-5 NO2、SO2 小时均值监测结果表 单位:µg/m³

日期 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

SO2小时平均浓度(限值 500) NO2小时平均浓度(限值 200)

2018 2-3 时 8-9 时 14-15

20-21

时 2-3 时 8-9 时

14-15

20-21

山湾子

10.14 20 37 27 29 18 27 21 24

10.15 19 28 23 30 17 25 20 22

10.16 23 33 24 34 15 24 18 21

10.17 18 32 22 29 16 25 19 22

10.18 20 31 26 29 14 23 17 20

10.19 20 27 24 26 16 26 19 22

10.20 22 32 25 27 15 24 19 21

毛家窝

10.14 21 39 25 32 17 23 18 21

10.15 19 30 23 30 15 23 18 21

10.16 21 33 26 37 18 27 21 24

10.17 19 32 22 29 15 23 17 20

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日期 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

SO2小时平均浓度(限值 500) NO2小时平均浓度(限值 200)

2018 2-3 时 8-9 时 14-15

20-21

时 2-3 时 8-9 时

14-15

20-21

10.18 20 26 27 31 16 24 19 22

10.19 16 21 23 27 14 23 17 20

10.20 22 34 26 30 17 25 20 23

拟建项目

10.14 18 35 28 31 18 27 21 23

10.15 20 33 22 34 16 24 19 21

10.16 22 32 23 33 15 23 18 20

10.17 18 33 21 30 17 26 20 23

10.18 21 30 25 28 15 23 17 20

10.19 19 29 25 29 17 25 20 22

10.20 23 33 24 30 16 24 18 21

表 4.4-6 CO、非甲烷总烃小时均值监测结果表 单位:mg/m³

采样

点位

日期

CO 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;

非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中标准

CO 小时均值 (限值 10) 非甲烷总烃小时均值(限值 4.0)

2018 2-3 时 8-9 时 14-15

20-21

时 2-3 时 8-9 时

14-15

时 20-21 时

山湾子

10.14 0.6 0.8 0.5 0.9 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.15 0.6 0.7 0.4 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.16 0.7 0.8 0.8 0.9 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.17 0.4 0.7 0.5 0.8 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.18 0.5 0.8 0.4 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.19 0.6 0.9 0.5 0.8 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.20 0.5 0.8 0.4 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

毛家窝铺

10.14 0.6 0.8 0.5 0.9 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.15 0.6 0.7 0.4 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.16 0.7 0.8 0.8 0.9 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.17 0.4 0.7 0.5 0.8 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.18 0.5 0.8 0.4 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.19 0.6 0.9 0.5 0.8 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.20 0.5 0.8 0.4 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

拟建项目

10.14 0.7 0.8 0.5 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.15 0.6 0.8 0.6 0.8 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.16 0.7 0.8 0.6 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.17 0.7 0.8 0.6 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.18 0.5 0.8 0.4 0.7 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.19 0.7 1.0 0.6 0.9 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

10.20 0.7 1.0 0.7 0.8 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L

备注 检出限后加“L”代表未检出。

6、评价方法

采用单因子指数法进行评价,计算公式如下:

Pi=Ci/Si

式中: Pi——i 污染物的单因子污染指数;

Ci——i 污染物的实测浓度(mg/m3);

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Si——i 污染物的评价标准(mg/m3);

Pi≥1为超标,否则为达标。

7、评价标准

评价标准值见表 4.4-7。

表 4.4-7 环境空气质量现状评价标准

评价因子

评价标准

小时浓度(或一次

浓度值) 日平均

SO2

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准

500ug/m3 150ug/m

3

NO2 200ug/m3 80ug/m

3

TSP / 300ug/m3

PM10 / 150ug/m3

PM2.5 / 75ug/m3

非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准详解》 2.0mg/m3 /

8、评价结果

表 4.4-8(1) 环境空气质量现状监测结果评价统计

点位

SO2 NO2 PM2.5 PM10 TSP CO

小时

浓度

日均

浓度

小时

浓度

日均

浓度

日均

浓度

日均

浓度

日均

浓度

日均

浓度

浓度范围

(ug/m3)

18-37 24-28 14-27 18-23 25-47 54-99 100-184 0.6-0.8

标准值

(ug/m3)

500 150 200 80 75 150 300 4

超标率

(%) 0 0 0 0 0 0 0 0

Pi 值范围

(%) 3.6-7.4 16-18.7 7-13.5 22.5-28.8 33.3-62.7 36-66 33.3-61.3 15-20

浓度范围

(ug/m3)

16-39 25-30 14-27 18-23 25-46 52-101 102-185 0.6-0.8

标准值

(ug/m3)

500 150 200 80 75 150 300 4

超标率

(%) 0 0 0 0 0 0 0 0

Pi 值范围

(%) 3.2-7.8 16.7-20 7-13.5 22.5-28.8 33.3-61.3 34.7-67.3 34-61.7 15-20

浓度范围

(ug/m3)

18-35 25-29 15-27 18-23 26-46 54-100 105-183 0.6-0.8

标准值

(ug/m3)

500 150 200 80 75 150 300 4

超标率

(%) 0 0 0 0 0 0 0 0

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Pi 值范围

(%) 3.6-7.0 16.7-19.3 7.5-13.5 22.5-28.8 34.7-61.3 36-66.7 35-61 15-20

表 4.4-8(2) 环境空气质量现状评价结果

点位 非甲烷总烃 CO

一次浓度值 一次浓度值

山湾子

浓度范围(mg/m3) 0.2L 0.4-0.9

标准值(mg/m3) 4 10

超标率(%) 0 0

Pi 值范围(%) 0 4-9

毛家窝铺

浓度范围(mg/m3) 0.2L 0.4-0.9

标准值(mg/m3) 4 10

超标率(%) 0 0

Pi 值范围(%) 0 4-9

拟建项目

浓度范围(mg/m3) 0.2L 0.5-1.0

标准值(mg/m3) 4 10

超标率(%) 0 0

Pi 值范围(%) 0 5-10

从表 4.4-8(1)、4.4-8(2)可以看出,评价区域环境空气现状为:

SO2:各监测点日均值浓度不超标,均低于《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准的限值要求(150ug/m3);各监测点小时均值浓度

不超标,均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的限值要求

(500ug/m3)。

NO2:各监测点日均值浓度不超标,均低于《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准的限值要求(80ug/m3);各监测点小时均值浓度不

超标,均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的限值要求

(200ug/m3)。

PM2.5:各监测点日均值浓度不超标,均低于《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准限值要求(75ug/m3)。

PM10:各监测点日均值浓度不超标,均低于《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准的限值要求(150ug/m3)。

TSP:各监测点日均值浓度不超标,均低于《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准相应浓度的限值要求(300ug/m3)。

非甲烷总烃:各监测点一次浓度值均不超标,满足《大气污染物综合排放标

准详解》中最高容许浓度限值要求(2.0mg/m3)。

CO:各监测点日均值浓度不超标,均低于《环境空气质量标准》

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(GB3095-2012)中二级标准的限值要求(4mg/m3);各监测点小时均值浓度不

超标,均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的限值要求

(4mg/m3)。

综上所述:评价范围内环境空气质量较好,满足《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)中二级标准。

4.4.2 地表水质量现状调查和评价

拟建项目地表水现场采样期间,马架子河干涸,因此本次评价不对地表水环

境质量现状进行评价。

4.4.3 地下水质量现状调查和评价

1、监测布点

拟建项目周围地下水流向为从西偏南向东偏北。根据评价区内地下水走向以

及区内外村庄的分布情况,按照《地下水环境监测技术规范》(HT/T164-2004)中

有关规定,三级评价目标至少监测三个水质、三个水位情况,因此在拟建项目周

围布设 6 个地下水监测点,具体见表 4.4-9 和图 4.4-1 。

表 4.4-9 地下水现状监测布点一览表

监测点名称 点位坐标 对项目的意义 井深 m 水位埋深 m

望甘池 N41°58′36.00″,E119°13′24.16″

了解项目上游地下水的水质

水 80 30

昌盛远 N41°58′43.02″,E119°14′29.29″

了解项目周围地下水的水位

情况 70 35

山湾子 N41°59′11.17″,E119°15′10.38″

了解项目下游地下水的水质

水位情况 75 30

毛家窝铺 N41°59′53.30″,E119°14′29.03″

了解项目下游地下水的水质

水位情况 75 40

上哈脑 N42°00′29.65″,E119°11′28.95″

了解项目周围地下水的水位

情况 65 35

拟建项目 N41°58′54.13″,E119°13′31.98″

了解项目区地下水的水质水

位情况 60 40

2、监测项目

检测项目:水温、pH、总硬度、耗氧量(高锰酸盐指数)、硝酸盐、亚硝酸

盐、硫酸盐、氨氮、挥发酚、氯化物、氟化物、砷、汞、锌、铁、铜、镍、镉、

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铅、六价铬、细菌总数共 21 项,同步监测地下水井深、埋深。

3、监测时间和频率

监测时间为 2018 年 10 月 14-15 日,监测两天,每天采样 1 次,瞬时采样。

4、监测分析方法

按照《地下水环境监测技术规范》(HT/T164-2004)和《环境水质监测质量保

证手册》中有关规定执行。监测分析方法具体见表 4.4-10。

表 4.4-10 分析方法及仪器

监测指标 分析方法 方法来源 检出限

(mg/L) 检测仪器型号

水温(℃) 温度计法 GB13195-1991 — 温度计

pH(无量纲) 玻璃电极法 GB/T6920-1986 0.1 pHBJ-206 pH 计

总硬度

(以 CaCO3计) EDTA 滴定法 GB7477-1987 5 —

氯化物 硝酸银滴定法 GB11896-1989 1.0 —

细菌总数

(CFU/mL) 培养法

《水和废水监测分

析方法》(第四版增

补版

— SW-CJ-1FD 超净工作台

JC303 电热恒温培养箱

砷 原子荧光法 HJ694-2014 3×10-4 AFS-8220

原子荧光光度计 汞 原子荧光法 HJ694-2014 4×10-5

(耗氧量)

高锰酸盐指数 酸性(碱性)高锰酸钾法 GB/T11892-1989 0.5 DZKW-D-4 恒温水浴锅

氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.025

普析 TU-1810

紫外可见分光光度计

氟化物 氟试剂分光光度法 HJ488-2009 0.02

挥发酚

(以苯酚计)

4-氨基安替比林萃取分光光

度法 HJ503-2009 3×10-4

硫酸盐 铬酸钡分光光度法 HJ/T342-2007 5

六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 0.004

亚硝酸盐

(以 N 计) N(1-萘基)-乙二胺光度法 GB13580.7-1992 0.04

硝酸盐

(以 N 计) 紫外分光光度法 GB13580.8-1992 0.2

铅 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 2.5×10-3

AA-6880

原子吸收分光光度计

镉 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 5×10-4

铁 火焰原子吸收分光光度法 GB11911-1989 0.03

铜 原子吸收分光光度法 GB7475-1987 0.006

锌 原子吸收分光光度法 GB7475-1987 0.008

镍 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 0.005

备注 “—”代表无内容。

5、执行标准

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

6、评价方法

采用单因子指数法进行评价,公式如下:

Pi= Ci/ Si

式中: Pi—第 i 种污染物的单因子指数(PH 除外);

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Ci—i 污染物的实测浓度,mg/L;

Si—i 污染物评价标准,mg/L。

对于 pH,其标准指数按下式计算:

sd

Ci

pH

pH

0.7

0.7

0.7

0.7

su

Ci

pH

pH

式中: PpH—pH 的标准指数;

pHCi—pH 的现状监测结果;

pHsd—pH 采用标准的下限值;

pHsu—pH 采用标准的上限值;

7、监测结果及评价

表 4.4-11(1) 地下水监测及评价结果表 单位:mg/L

检测项目 望甘池 昌盛远

监测结果 评价指数 监测结果 评价指数

样品状态 清澈无异味 -- 清澈无异味 --

水温(℃) 5.0 -- 4.5 --

pH(无量纲) 7.8 0.53 7.9 0.6

总硬度(CaCO3计) 231 0.51 315 0.7

硝酸盐(以 N 计) 9.4 0.47 8.3 0.42

亚硝酸盐(以 N 计) 0.04L -- 0.04L --

氟化物 0.44 0.44 0.45 0.45

氯化物 14.9 0.06 13.9 0.06

挥发酚(以苯酚计) 3×10-4L -- 3×10-4L --

耗氧量(高锰酸盐指

数) 0.6 0.2 0.6 0.2

六价铬 0.004L -- 0.004L --

硫酸盐 22 0.09 20 0.08

氨氮 0.177 0.35 0.030 0.06

铅 2.5×10-3L -- 2.5×10-3L --

砷 6.2×10-3 -- 4.2×10-3 --

汞 4×10-5L -- 4×10-5L --

镉 5×10-4L -- 5×10-4L --

铁 0.03L -- 0.03L --

铜 0.006L -- 0.006L --

镍 0.005L -- 0.005L --

锌 0.008L -- 0.008L --

细菌总数(CFU/mL) 18 0.18 8 0.08

表 4.4-11(2) 地下水监测及评价结果表 单位:mg/L

PpH= (pHCi≤7.0)

PpH= (pHCi>7.0)

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检测项目 山湾子 毛家窝铺

监测结果 评价指数 监测结果 评价指数

样品状态 清澈无异味 -- 清澈无异味 --

水温(℃) 5.0 -- 5.0 --

pH(无量纲) 7.8 0.53 7.8 0.53

总硬度(CaCO3计) 246 0.55 312 0.69

硝酸盐(以 N 计) 6.3 0.32 9.7 0.48

亚硝酸盐(以 N 计) 0.04L -- 0.04L --

氟化物 0.47 0.47 0.52 0.52

氯化物 17.9 0.07 48.6 0.19

挥发酚(以苯酚计) 3×10-4L -- 3×10-4L --

耗氧量(高锰酸盐指

数) 0.7 0.23 0.6 0.2

六价铬 0.004L -- 0.004L --

硫酸盐 33 0.13 32 0.13

氨氮 0.149 0.29 0.100 0.2

铅 2.5×10-3L -- 2.5×10-3L --

砷 6.2×10-3 -- 4.2×10-3 --

汞 4×10-5L -- 4×10-5L --

镉 5×10-4L -- 5×10-4L --

铁 0.03L -- 0.03L --

铜 0.006L -- 0.006L --

镍 0.005L -- 0.005L --

锌 0.008L -- 0.008L --

细菌总数(CFU/mL) 13 0.13 10 0.1

表 4.4-11(3) 地下水监测及评价结果表 单位:mg/L

检测项目 上哈脑 拟建项目

监测结果 评价指数 监测结果 评价指数

样品状态 清澈无异味 -- 清澈无异味 --

水温(℃) 4.5 -- 5.0 --

pH(无量纲) 7.7 0.47 7.9 0.6

总硬度(CaCO3计) 308 0.68 316 0.7

硝酸盐(以 N 计) 7.1 0.36 9.7 0.48

亚硝酸盐(以 N 计) 0.04L -- 0.04L --

氟化物 0.47 0.47 0.46 0.46

氯化物 52.6 0.21 21.8 0.09

挥发酚(以苯酚计) 3×10-4L -- 3×10-4L --

耗氧量(高锰酸盐指

数) 0.5 0.17 0.9 0.3

六价铬 0.004L -- 0.004L --

硫酸盐 32 0.13 35 0.14

氨氮 0.058 0.12 0.280 0.56

铅 2.5×10-3L -- 2.5×10-3L --

砷 6.2×10-3 -- 4.2×10-3 --

汞 4×10-5L -- 4×10-5L --

镉 5×10-4L -- 5×10-4L --

铁 0.03L -- 0.03L --

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铜 0.006L -- 0.006L --

镍 0.005L -- 0.005L --

锌 0.008L -- 0.008L --

细菌总数(CFU/mL) 18 0.18 23 0.23

由表 4.4-11(1)(2)(3)可知,所有监测点位所有检测项目均可满足《地

下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的要求。

4.4.4 声环境质量现状监测与评价

1、监测布点

拟建项目设 4 个采样点。在厂界四周各布设 1 个监测点。具体见表 4.4-12。

表 4.4-12 噪声监测点设置情况

编号 监测点位置 设置目的

1# 东厂界 1m 处

了解厂界区域声环境 2# 南厂界 1 m 处

3# 西厂界 1m 处

4# 北厂界 1m 处

2、监测项目

等效连续 A 声级 Leq。

3、监测时间、频率

昼间(6:00-22:00)和夜间(22:00-6:00)各一次,监测两天。

4、监测方法

监测工作按照《环境监测技术规范》进行,测量方法按照《声环境质量标准》

(GB3096-2008)及新颁布的方法进行。

5、评价标准

此次噪声现状评价标准执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中 2 类标准

(昼间 60dB(A)、夜间 50 dB (A) )。

表 4.4-13 《声环境质量标准》(GB3096-2008)

类别 昼间 夜间

2 类 60dB(A) 50dB(A)

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6、监测结果

委托内蒙古铭科环境检测有限公司对项目厂界噪声进行监测,监测结果见表

4.4-14。

表 4.4-14 噪声现状监测结果 [单位;dB(A)]

监测

点位

监测结果

《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准

2018.10.14

昼间 限值 达标情况 夜间 限值 达标情况

厂界东 1m 处 51.6

60

达标 42.2

50

达标

厂界南 1m 处 49.3 达标 43.7 达标

厂界西 1m 处 44.7 达标 43.7 达标

厂界北 1m 处 45.4 达标 42.8 达标

备注 监测时,无雨雪雷电,风速小于 5m/s,符合测量环境要求

由上表可知,所有监测点的昼间和夜间噪声值均满足《声环境质量标准》

(GB3096-2008)2 类功能区标准要求,项目厂址附近的声环境质量较好。

4.4.5 土壤环境质量现状监测与评价

1、监测布点

厂区内布设 1 个柱状采样点,坐标为 N41°58′56.07″,E119°13′30.33″,点位

图见图 3.4-1。

2、监测指标

pH、铜、锌、铅、镉、镍、汞、砷、阳离子交换量共 9 项。

3、监测时间及频次

监测时间为 2018 年 10 月 14 日,监测 1 次。

4、监测方法及仪器

表 4.4-15 监测方法及仪器

监测指标 分析方法 方法来源 检出限(mg/kg) 检测仪器型号

pH(无量纲) 玻璃电极法 LY/T1239-1999 0.1 pHBJ-206 pH 计

汞 原子荧光法 HJ680-2013 0.002 AFS-8220

原子荧光光度计 砷 原子荧光法 HJ680-2013 0.01

铜 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 1

AA6880

原子吸收分光光

度计

铅 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 0.1

镉 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 0.01

锌 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 0.5

镍 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-1997 5

阳离子

交换量 1mol/L 乙酸铵交换法 LY/T1243-1999 — —

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监测指标 分析方法 方法来源 检出限(mg/kg) 检测仪器型号

备注 阳离子交换量单位为“cmol(+)/kg”;“—”代表无内容。

5、执行标准

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)

中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。

6、监测结果及评价

监测结果详见表 4.4-16。

表 4.4-16 土壤监测结果表 单位:mg/kg

采样点位

监测指标

pH 汞 砷 镍 锌 铅 镉 铜

阳离

子交

换量

采样时间 2018.10.14

GB36600-2018

第二类用地筛选值 — 38 60 900 — 800 65 18000 —

厂区内

0-20cm 8.1 0.020 5.59 26 49.7 9.0 0.13 14 12.45

20-60cm 8.1 0.011 5.92 24 43.4 9.3 0.12 27 12.32

60-100cm 8.1 0.011 6.32 27 45.8 10.6 0.12 33 12.19

备注 pH 无量纲;阳离子交换量单位为“cmol(+)/kg”;“—”代表无内容。

监测结果显示,拟建项目土壤监测点位的土壤质量符合《土壤环境质量建设

用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中建设用地土壤污染风

险第二类用地筛选值的要求。

4.4.6 区域污染源调查

1、大气污染源调查

拟建项目大气评价等级为三级,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》

(HJ2.2-2008),三级评价可只调查分析本项目污染源。本项目污染源排放见表

4.4-17 和表 4.4-18。

表 4.4-17 项目有组织废气污染物排放表

污染

排气量m

3/h

污染

名称

产生情况 排放情况

排放

方式 浓度

mg/m3

kg/h

产生量t/a

浓度

mg/m3

速率kg/h

排放

t/a

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表 4.4-18 建设项目无组织废气产生情况表

编号 污染源位置 污染物名称 污染物产生量

(kg/h) 面源长度(m)

面源宽度

(m) 面源高度(m)

1 东车间 非甲烷总烃 0.072 43 20 3.5

2 西车间 非甲烷总烃 0.026 46 11 4.1

2、声环境调查

拟建项目所在区域声环境质量达标,且项目本身无高噪声源,根据《环境影

响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009),不再调查区域噪声源。

3、地表水污染源调查

拟建项目废水经污水处理系统处理后全部回用,不外排,项目废水不会对周

围地表水产生影响,根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93),

拟建项目地表水环境影响评价的等级为低于三级,低于第三级地面水环境影响评

价条件的建设项目,不必进行地面水环境影响评价,只需简要说明所排放污染物

类型和数量、给排水状况、排水去向等,并进行一些简单的环境影响分析即可。

本次评价工作不再对现有污染源进行调查。

4、地下水污染源调查

拟建项目所用原料均为盛装饲料的废吨包袋、废饲料袋,主要成分为聚丙烯,

清洗、冷却过程中产生的废水无特征因子,且评价区内不存在与拟建项目产生同

种特征因子的污染源,根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》

(HJ610-2016),本次评价工作不再对现有污染源进行调查。

1

东车间 1#

排气筒

15000

非甲烷总烃

33 0.45 1.2 11.0 0.18 0.48 连续排放

2

东车间 2#

排气筒

10000

非甲烷总烃

26 0.26 0.7 10.7 0.11 0.28 连续排放

3

西车间 3#

排气筒

10000

非甲烷总烃

26 0.26 0.7 10.7 0.11 0.28 连续排放

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第五章 环境影响预测及评价

本项目厂址为原望甘池村水泥厂,土地属于租用,目前项目厂区厂房主要为

利旧,只进行改造,因此在此不进行施工期影响分析。

5.1 环境空气影响预测与评价

5.1.1 污染气象特征分析

1、污染气象条件分析

本次评价的气象分析,统计了评价区气象站近 20 年的气象统计数据和

2014-2016 年三年的常规逐日气象观测数据。每日逐时观测,共 24 组数据,观

测项目为风向、风速、总云量、低云量、气压和干球温度,通过对上述资料的统

计计算,分析该地区的近地层风场及大气稳定度的多年平均状况。参与统计的地

面气象数据:

① 年平均温度的月变化

评价区 2015---2017 年各月平均温度变化如表 5.1-1。

由表中数据可见,全年 1 月份平均气温最低,-12.30℃;7 月份平均气温最

高,24.63℃。

表 5.1-1 年平均温度的月变化

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

温度℃ -12.30 -7.98 -1.78 6.28 16.98 23.43 24.63 22.21 16.32 7.01 0.07 -8.74

② 年平均风速的月变化

评价区 2014-2016 年各月平均风速变化如表 5.1-2。

由表中数据可见,全年 9 月份平均风速最小,为 1.57m/s;4 月份平均风速

最大,为 2.77m/s,年平风速 2.08m/s。

表 5.1-2 年平均风速的月变化

月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

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风速 m/s 2.18 1.87 2.65 2.77 2.13 1.83 1.80 1.80 1.57 1.75 2.13 2.48

③ 季小时平均风速的日变化

评价区 2014-2016 年各月平均风速变化如表 5.1-3。

由表中数据可见,评价区内春季小时平均风速最大为 3.84m/s,最小为 1.38

m/s;夏季小时平均风速最大为 2.66m/s,最小为 1.11m/s;秋季小时平均风速最

大为 2.85m/s,最小为 1.21 m/s;冬季小时平均风速最大 3.49m/s,最小为 1.5m/s。

表 5.1-3 季小时平均风速的日变化 m/s

小时(h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

春季 1.59 1.64 1.55 1.38 1.4 1.79 2.16 2.63 2.95 3.38 3.55 3.62

夏季 1.42 1.21 1.11 1.18 1.17 1.37 1.44 1.65 1.86 2 2.27 2.19

秋季 1.32 1.48 1.4 1.32 1.21 1.41 1.33 1.48 1.8 1.97 2.34 2.5

冬季 1.63 1.61 1.65 1.6 1.61 1.51 1.64 1.79 2.14 2.45 2.77 2.96

小时(h) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

春季 3.84 3.77 3.81 3.58 3.22 2.64 2.27 2.14 2.03 1.82 1.9 1.69

夏季 2.34 2.55 2.62 2.66 2.58 2.36 2.14 1.7 1.64 1.33 1.27 1.31

秋季 2.7 2.73 2.85 2.73 2.18 2.17 1.72 1.47 1.41 1.38 1.33 1.32

冬季 3.31 3.49 3.3 3.09 2.51 2.42 2.15 1.94 1.91 1.69 1.65 1.56

④ 年均风频的月变化

评价区 1 月份最大风向为 WSW,2—11 月份最大风向为 SW,12 月份最大风

向为 W。风向频率统计见表 5.1-4。

表 5.1-4 年均风频的月变化 单位:%

月份 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C

一月 0.94 0.81 4.17 4.3 2.15 1.61 0.67 0.94 1.34 8.06 19.35 21.51 10.48 8.33 8.33 3.76 3.23

二月 2.59 2.01 6.75 8.76 7.18 5.03 1.87 2.73 2.16 7.9 14.08 10.49 7.47 5.17 7.47 6.75 1.58

三月 1.21 2.69 5.24 4.57 2.55 1.75 0.94 2.69 4.17 10.89 17.34 9.27 10.48 9.68 9.41 4.97 2.15

四月 3.33 2.5 5.69 8.19 2.5 2.36 1.81 1.11 2.78 7.22 14.03 9.31 7.5 9.86 12.08 6.53 3.19

五月 3.63 3.49 6.85 7.12 3.63 2.69 4.84 5.51 4.44 11.69 14.78 6.72 4.3 5.11 5.11 5.11 4.97

六月 2.22 1.67 2.5 5.97 4.72 5.97 8.33 7.78 7.5 21.53 14.17 5.28 1.94 1.67 3.06 2.92 2.78

七月 1.75 2.96 5.38 11.69 5.24 4.3 5.38 4.84 5.91 15.73 15.46 5.11 1.61 2.55 4.03 2.96 5.11

八月 0.94 1.08 2.15 4.17 1.34 2.69 5.11 5.51 7.39 22.98 18.68 6.99 5.38 4.17 5.91 2.96 2.55

九月 2.08 2.78 5.97 6.81 2.92 3.33 3.33 4.17 4.44 18.06 16.53 5.69 2.92 6.67 5.97 3.89 4.44

十月 3.76 2.55 4.7 4.03 1.88 1.61 0.4 2.02 3.23 6.72 19.62 9.95 5.51 6.18 12.9 8.33 6.59

十一月 1.53 1.53 1.67 3.47 2.92 1.94 1.53 1.39 2.36 9.86 20.28 11.11 9.44 10.28 8.75 4.72 7.22

十二月 1.62 1.35 2.56 5.8 1.89 1.08 1.48 1.08 1.48 3.64 10.26 11.61 15.52 14.71 14.44 6.61 4.86

⑤ 年均风频的季变化及年均风频

评价区全年最大风向为 SSW-SW-WSW,其频率为 37.69%。春、夏、秋、冬

四季中均为西南风频率最高,分别为 15.4%、16.12%、18.82%、14.56%,全年西

南风频率为 16.23%。

表 5.1-5 年均风频的季变化及年均风频 单位:%

月份 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 平均

春季 2.72 2.9 5.93 6.61 2.9 2.26 2.54 3.13 3.8 9.96 15.4 8.42 7.43 8.2 8.83 5.53 3.44

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夏季 1.63 1.9 3.35 7.29 3.76 4.3 6.25 6.02 6.93 20.06 16.12 5.8 2.99 2.81 4.35 2.94 3.49

秋季 2.47 2.29 4.12 4.76 2.56 2.29 1.74 2.52 3.34 11.49 18.82 8.93 5.95 7.69 9.25 5.68 6.09

冬季 1.7 1.38 4.45 6.24 3.67 2.52 1.33 1.56 1.65 6.51 14.58 14.63 11.23 9.49 10.13 5.69 3.26

全部 2.13 2.12 4.46 6.23 3.22 2.85 2.97 3.31 3.94 12.03 16.23 9.43 6.89 7.04 8.13 4.95 4.07

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⑥风速随高度的变化

由风廓线图可以看出,大体上赤峰市区 5000m 以下高空平均风速随高度的增加

而增加,但在不同高度层内其增加的幅度存在差别。

⑦温度随高度的分布

赤峰市区 5000m 以下平均气温随高度的变化情况如温廓线图所示。可见,

5000m 范围内,大体上平均气温随高度的增加递减,但降温梯度不均匀。

大气边界中逆流温的存在对大气污染物的输送和扩散具有重要影响。当大气

中出现逆温时,处于逆温层中的烟、尘和水汽凝结物因不易扩散将会造成大量积

聚,使能见度变坏,空气质量恶化,严重时甚至可能形成污染事件。

由温廓线图可以看出在 600-700m、900-1000m、3000-3200m 范围内平均气

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温随高度的增加而增加,出现逆温现象。

2、污染潜势分析

本项目盛行风向较为集中,全年以西南(WS)风出现频率最高,其次为西

北(WN)风,易对盛行风向下风向造成相对较高几率污染。从污染系数和风向频

率玫瑰图综合分析,在污染源的西南(EN)方位受污染较重。

厂区常年静风出现频率为4.06%,静风时不利于地面污染物浓度的扩散稀释,

该区域污染气象条件对本项目空气物扩散利弊皆存总体呈有利态势。

5.1.2 环境空气影响分析

1、预测项目、内容

(1)预测项目

根据拟建项目特点,选择本项目主要特征污染因子非甲烷总烃作为预测和评价因

子。

(2)预测内容

按国家环境保护行业标准《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)

中的规定,本项目直接采用估算模式(SCREEN3 模型)的结果作为预测与分析依

据。本工程大气污染物下风向最大地面小时浓度分布及其占标率,及其出现距离

的计算。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》第 8 条大气环境影响预测与评价

中第 8.1.2:“二级评价项目不进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核

算”,因此将污染物排放量作为预测内容。

2、污染物排放量情况表

表 5.1-6 项目有组织废气污染物排放源强表

点源名称 污染物名称 排气筒 烟气

出口温度

排放

工况

源强 kg/h

废气量 m3/h 高度 m 内径 m

1#排气筒

(滤网再

生时)

非甲烷总烃 15 0.5 25 连续 0.92 15000

1#排气筒 非甲烷总烃 15 0.5 25 连续 0.23 15000

2#排气筒 非甲烷总烃 15 0.5 25 连续 0.23 10000

3#排气筒 非甲烷总烃 15 0.5 25 连续 0.23 10000

表 5.1-7 项目无组织污染物源强参数表

污染源位

污染物名

排放源强

(t/a)

面源长度

(m)

面源宽度

(m)

面源高度

(m)

年排放时

间(h)

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1 东车间

非甲烷总

烃 0.19 43 20 3.5

2640

臭气浓度 16(无量

纲) 43 20 3.5

2640

2 西车间

非甲烷总

烃 0.07 46 11 4.1

2640

处所浓度 16(无量

纲) 43 20 3.5

2640

表 5.1-8 拟建项目非正常工况污染物源强参数表

排放源 污染物 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h)

1#排气筒(滤网再

生时) 非甲烷总烃 61.3 0.92

1#排气筒 非甲烷总烃 15.3 0.23

2#排气筒 非甲烷总烃 23 0.23

3#排气筒 非甲烷总烃 23 0.23

次评价采用的评价标准见表 5.1-9。

表 5.1-9 评价标准的采用 污染物 采用标准

非甲烷总烃 2 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》

4、预测结果分析与评价

(1)正常工况

拟建项目有组织废气三个排气筒中 1#排气筒滤网再生时,1#排气筒排放浓

度最大,经过预测 1#排气筒滤网再生时,未发现超标情况,所以不再对另外二

个排气筒进行预测。排放废气预测见表 5.1-10。

表 5.1-10 本项目有组织废气污染物落地浓度随距离变化估算表

下风向距离 D(m) 1#排气筒

预测浓度 ci(ug/m3) 占标率 pi(%)

10 0 0.00 100 0.5568 0.03 160 0.6452 0.04 200 0.6896 0.04 250 0.7051 0.04 300 0.7293 0.04 400 0.7007 0.04 500 0.6568 0.04 600 0.6214 0.04 700 0.7264 0.04 710 0.7446 0.04 800 0.7828 0.04 900 0.8032 0.04

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929 0.8041 0.04 1000 0.7992 0.04 1100 0.7729 0.04 1200 0.7557 0.04 1300 0.7720 0.04 1400 0.7785 0.04 1500 0.7777 0.04 1600 0.7711 0.04 1700 0.7606 0.04 1800 0.7469 0.04 1900 0.7313 0.04 2000 0.7141 0.04 2100 0.6944 0.04 2200 0.6749 0.04 2300 0.6556 0.04 2400 0.6367 0.04 2500 0.6182 0.04

最大浓度 Cmax 0.8041 0.04

Cmax 出现位置(m) 929

D10% 0

评价等级 二级

根据估算结果,污染物非甲烷总烃的最大落地浓度为 0.8041 ug/m3,距离

929m,占标率为 0.04%,根据导则要求,本项目为二级评价,不进行进一步预测

与评价,只对污染物排放量进行核算。

通过第三章 3.2.4 第一小节废气污染物核算,有组织废气经活性炭吸附+水喷

淋后,由 15m 高排气筒排放,直径 0.5m,本项目 1#生产线非甲烷总烃排放浓度

为 11.0mg/m3,2#和 3#生产线非甲烷总烃排放浓度为 10.7mg/m3,满足《合成树

脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 4 标准中 100 mg/m3 标准要求。

(2)无组织废气排放预测

表 5.1-11 无组织废气厂界受体浓度贡献值

最近厂界

污染物名称 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界

非甲烷

总烃

贡献值(mg/m3) 0.0304 0.0288 0.0202 0.0288

标准值(mg/m3) 2.0 2.0 2.0 2.0

比标值(%) 0.76 1.39 0.51 0.05

由上表可知,项目产生的无组织排放的非甲烷总烃在厂界浓度均不超标,满

足相应的标准要求,比标较小,无组织排放废气对厂界的影响较小。

(3)臭气浓度

项目在热融造粒过程中会产生一定的异味。参照《威海贸发再生资源有限公

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司的塑料回收再生颗粒现有项目》对排气筒以及厂界浓度的现场监测结果进行分

析,二者工艺基本相同,采用的废气处理工艺也相同,因此二者具有一定的相似

性,可以进行类比数据的分析。根据现状监测数据,排气筒臭气浓度<10(无量

纲),厂界臭气浓度:<10—14。综上分析,项目在采取一定的措施对臭气浓度进

行处理后,排放能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 1、表 2

标准。

5.1.3 环境防护距离

1、大气防护距离的确定

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的大气环境防护

距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离,超出厂界以外的范围,即为项

目大气环境防护区域。

本次评价计算项目排放的非甲烷总烃的大气环境防护距离,采用国家环境保

护部评估中心实验室制作并于 2009年 10月发布的大气环境防护距离标准计算程

序(ver1.2),计算参数及结果见表 5.1-12。

表 5.1-12 大气环境防护距离确定参数

污染源名称

排放速率

(kg/h)

小时评价标

准(mg/m3)

面源有效

高度(m)

面源 大气防护

距离(m) 长度(m) 宽度(m)

东车间 非甲烷总烃 0.072 2 3.3 43 20 无超标点

西车间 非甲烷总烃 0.026 2 3 43 10 无超标点

由表可知,拟建项目无组织排放大气污染物在厂界外均没有出现超标点。因

此拟建项目不需要设置大气环境防护距离。

5.1.4 卫生防护距离的确定

本次参考《塑料厂卫生防护距离标准》(GB/T18072-2000)中表 1 中以产生

有害因素的车间设置 100m 的卫生防护距离要求。

本项目卫生防护距离设置为东车间外 100m、西车间外 100m 的防护距离范

围。拟建项目卫生防护距离包络线示意图,见下图。项目卫生防护距离包络线图

分析,拟建项目环境防护距离内无长期居住人口,无敏感点,不涉及搬迁,项目

周边距离测绘见附件;拟建项目防护距离内范围内不得规划或新建住宅、学校、

医院、食品加工厂等环境敏感建筑。

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图 5.1-1 卫生防护距离包络线示意图

5.2 地表水环境影响分析

项目生产过程产生的废水主要是清洗废水、冷却废水和生活污水。生活污水

经排入厂内旱厕,外运作农家肥;生产废水经厂区污水处理系统絮凝沉淀处理后

回用于生产,全部回用不外排,拟建项目对周围地表水环境影响较小。

5.3 地下水环境影响预测与评价

5.3.1 正常工况下对地下水环境影响预测与评价

根据工程分析,项目废水主要为清洗废水和冷却废水,厂区内设置污水处理

站。污水处理站严格采取地下水污染防渗措施,正常工况下不会发生废水渗漏到

地下,不会对地下水环境产生影响,本评价不再进行正常工况下的情景预测。

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5.3.2 非正常况下对地下水环境影响预测与评价

1、预测范围与预测时间

根据项目地下水环境影响评价等级的判定,本次地下水环境影响评价范围以

项目区为中心,以沉淀池池体防渗措施不得当导致废水经池体下渗造成地下水污

染为重点预测目标,结合项目区域内地下水水文水质情况,初步确定在项目服务

期限内,项目预测评价范围为以项目区为中心延长至污染物浓度衰减到零处。

2、预测方法

常用的地下水水质污染预测方法主要有包含由瞬时污染源解析模式、连续污

染源解析模式构成的一维弥散解析模式,由瞬时污染源解析模式、连续污染源解

析模式构成的二维弥散解析模式,由定量污染源解析模式、变流量污染源解析模

式构成的径向弥散解析模式等类型在内的地下水水质污染预测的解析解法、有限

单元等地下水污染预测的数值法、地下水水质污染预测近似解法、地下水水质污

染预测水动力渗流法等多种方法。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》( HJ610-2016)中预测方法选

取原则,三级评价采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价,本项目

采用解析法进行分析。

3、预测因子和源强

当沉淀池池体防渗措施不得当导致废水经池体下渗造成地下水污染时,废水

中不含重金属和持久性有机污染物,属于非持久性污染物类别,废水中泄露的主

要污染因子为COD和氨氮,本次评价不再利用标准指数法进行排序筛选,选取废

水中主要污染因子COD和氨氮均作为本次预测因子。

非正常工况下,假设池底部存在累积长10m,宽20cm的裂隙,裂隙面积为2m2

的泄漏事故,在发现30天的时间内处理完毕,渗漏水按照渗透的方式经过包气带

向下运移,把渗透量当成不被包气带吸附和降解而全部进入含水层计算,不考虑

渗透本身造成的 时间滞后。 经计算的 , 30 天通 过包气带的 水量为

0.000864×2×30=0.052m3,该部分渗漏水量乘以渗漏液中污染物浓度,即为相应

的污染物泄漏质量,则:

COD渗漏量:120×0.052=6.24g;

氨氮渗漏量:10×0.052=0.52g。

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4、模型概化

由于管道破损较小或破损点较隐蔽不易发觉,池体渗漏量不明显等缘故,使

得污水持续泄漏。该种工况下,可概化为连续注入示踪剂(平面连续点源)的一

维稳定流动二维水动力弥散问题,当取平行地下水流动的方向为x轴正方向时,

则求取污染物浓度分布模型如下:

式中: x, y—计算点处的位置坐标;

t—时间,d;

C(x,y,t)—t 时刻点 x,y 处的示踪剂浓度,g/L;

M—含水层的厚度, m;

mt—单位时间连续注入的示踪剂质量,kg/d;

u—水流速度,m/d;

n—有效孔隙度,无量纲;

DL—纵向 x 方向的弥散系数,m2/d;

DT—横向 y 方向的弥散系数,m2/d;

π—圆周率;

K0(β) -第二类零阶修正贝塞尔函数(可查《地下水动力学》 获得);

-第一类越流系数井函数(可查《地下水动力学》 获得)。 非正常工况下,项目区污染物出现跑冒滴漏后,经过厂区地面进入包气带,

然后进入潜水层。根据项目区水文地质分析,由于场地基础层为粘土及粉质粘土,

渗透系数较小,且包气带及以下地层风化裂隙较小,水质弥散作用可以忽略不计,

因此本次地下水评价模型采用地下水水质污染预测水动力渗流法进行预测评价。

同时,采用地下水动力学模式预测污染物在含水层中的扩散时,对水质模型

进行如下假定或概化:

①不考虑污染物进入地下水后对渗流场的影响;

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②预测区域内地下水的运动是稳定流;

③污染物在地下水中的运移按“活塞推挤”方式进行,且污水与结晶水之

间的分界线接近于垂直;

④预测区内含水层的基本参数(如渗透系数、厚度、有效孔隙度等)不变。

污染源简化包括排放形式与排放规律的简化,根据项目污染源具体情况,其

排放形式简化为点源,排放规律简化为连续恒定排放和非连续恒定排放。

5、地下水水质预测

(1)预测参数的选取

本次预测所用模型需要的参数有:含水层厚度M;外泄污染物质量mt;岩层

的有效孔隙度n;水流速度u;污染物纵向弥散系数DL;污染物横向弥散系数DT。

这些参数主要类比区最新的勘察成果资料来确定。

①含水层的厚度M:本区地下水类型为松散岩类孔隙水,含水层岩性以砂

质粘土或粘土为主,含水层厚度根据水文地质资料确定为12.5m。

②含水层的平均有效孔隙度n:地下水含水层岩性均以砂质粘土或粘土为主。

根据《估算含有分散黏土砂岩的有效孔隙度》文献可知,粘土有效孔隙度取0.3。

③水流速度u:评价区地下水含水层为砂质粘土或粘土层,根据附录B表1

经验表可知含水层渗透系数为1.16×10-2cm/s。依照稍缓于地形坡度原则确定,水

力坡度约为I=2.0×10-3,因此地下水的渗透速度:

V=KI=1.16×10-2cm/s×2.0×10-3=2.32×10-5cm/s=0.2m/d;

水流速度u取为实际流速u=V/n=0.67m/d。

④纵向x方向的弥散系数DL:纵向弥散系数DL是纵向弥散度αL与孔隙平均流

速Vm的乘积:DL=αL*Vm,根据《地下水弥散系数的测定》文献,场地盖层中上

部为黏土、淤泥、粉砂淤泥的情况,得到厂区内地下水的纵向弥散系数

DL=0.23m2/d,与下表中细砂、中粗砂的纵向弥散系数比较基本一致。

⑤横向 y 方向的弥散系数 DT:根据一般 DT/DL=0.1 计算,则 DT 取值为

0.023m2/d。

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表5.3-1 计算参数一览表

渗透系数K(m/d)

有效孔隙

度n 横截面积(m2)

水流速度 u(m/d)

纵向弥散系数 DL(m

2/d)

污染源强(g)

COD 氨氮

0.2 0.3 2 0.67 0.23 6.24 0.52 注:本次地下水预测参数来源于《元宝山区五家镇房身村第三煤矿30.0万t/a(变更开采方式)技术改造项目地质勘查报告》。

(2)预测结果

将确定的的参数代入模型,便可以求出浅层含水层不同位置不同时刻的

COD以及氨氮浓度分布情况。预测结果见表5.3-2。

表 5.3-2 COD 地下运移计算结果(mg/L)

时间

距离(m) 100d 1000d

0 1.642912E-21 0

10 1.172596E-15 0 20 9.518412E-11 0

30 8.787433E-07 0

40 0.0009226588 0

50 0.1101798 0

60 1.496388 0

70 2.311362 0

80 0.4060442 0

90 0.008112606 0 100 1.84344E-05 0

110 4.764081E-09 0

120 1.400267E-13 0

130 4.680843E-19 0

140 1.779586E-25 0 150 7.694768E-33 0

160 3.784066E-41 0

170 0 0

180 0 0

190 0 0

200 0 0

210 0 0

220 0 0

230 0 0

240 0 0

250 0 0

260 0 0

270 0 0

280 0 0 290 0 0

300 0 0

310 0 0

320 0 0

330 0 0

340 0 0 350 0 0

360 0 0

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370 0 2.634441E-43

400 0 3.113383E-35

450 0 1.14468E-23

550 0 1.284395E-07 600 0 0.003919783

610 0 0.0161042

620 0 0.05323588

630 0 0.1415982

640 0 0.3030397

650 0 0.5218302

670 0 0.8060337

680 0 0.7230152

690 0 0.521831

700 0 0.3030403

750 0 0.0007676717

800 0 8.4831E-09

850 0 4.089193E-16

900 0 8.598538E-26

950 0 7.887067E-38 970 0 2.634441E-43

980 0 0

990 0 0

1000 0 0

图 5.3-1 COD 地下运移浓度分布图

表 5.3-3 氨氮地下运移计算结果(mg/L)

时间

距离(m) 100d 1000d

0 3.285823E-23 0

10 2.345193E-17 0

50 0.002203595 0 60 0.02992775 0

70 0.04622724 0 80 0.008120885 0

90 0.0001622521 0

100 3.686879E-07 0

100d 1000d

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150 1.538953E-34 0

160 7.567012E-43 0

170 0 0

200 0 0 250 0 0

300 0 0

350 0 0

360 0 0

370 0 5.605194E-45

400 0 6.226765E-37

450 0 2.289359E-25

500 0 3.671718E-16

550 0 2.568791E-09

600 0 7.839565E-05

650 0 0.0104366

670 0 0.01612067

700 0 0.006060806

750 0 1.535343E-05

800 0 1.69662E-10 850 0 8.178386E-18

950 0 1.577414E-39

980 0 0

990 0 0

1000 0 0

100d 1000d

图 5.3-2 氨氮地下运移浓度分布图

根据导则推荐的一维半无限长多孔介质柱体模型和类比取得的水文地质参

数,预测污染物在地下水中浓度的变化,污水处理站泄漏事故发生后,COD和氨

氮在地下水中的运移距离随着时间增加而增加,浓度值在地下水的稀释作用下逐

渐降低,时间越久,污染物浓度减小直到消失。

由表5.3-2及图5.3-1可以看出,非正常情况下COD污染物浓度随时间增长先增

高后降低趋势。根据模型预测COD影响范围分别为:100天扩散到70m浓度最大

为2.311362mg/L,170m已无影响;1000天扩散到670m浓度最大为0.8060337mg/L,

980m已无影响。根据《地表水环境质量标准》(GB3838)三类标准中含量不得

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超过20mg/L,不存在超标现象,对地下水环境影响较小。

由表5.3-3及图5.3-2可以看出,非正常情况下氨氮染物浓度随时间增长先增

高后降低趋势。根据模型预测氨氮影响范围分别为:100天扩散到70m浓度最大

为 0.04622724mg/L , 170m 已 无 影 响 ; 1000 天 扩 散 到 670m 浓 度 最 大 为

0.01612067mg/L,980m已无影响。由以上预测结果可知,若污水处理站污水渗

漏,在各时间段内各距离处氨氮污染物扩散浓度最大值均小于达到地下水相关标

准(0.5mg/L),对地下水环境影响较小。

综上,项目废水得到妥善处理,对周围水环境影响较小。

5.4 声环境影响预测与评价

5.4.1 噪声源分析

拟建项目主要噪声源设备有破碎机、挤出机、风机、切粒机等,声源强度在

65~95dB(A)之间,均采取隔音、减振、消声等措施。噪声源情况见表 5.4-1。

表 5.4-1 拟建项目主要噪声源及源强一览表 单位:dB(A)

噪声源 设备 名称

数量 (台)

源强 dB(A)

与厂界距离(m) 降噪措施

降噪后噪声 dB(A) 东 南 西 北

东车间

破碎机 2 90 5 28 45 20 低噪设备、减

震、隔音 65

风机 2 85 5 28 45 20 低噪设备、减

震、隔音 60

甩干机 2 75 5 20 45 42 低噪设备、减

震、隔音 55

挤出机 4 90 5 20 45 42 低噪设备、减

震、隔音 65

切粒机 4 80 5 20 45 42 低噪设备、减

震、隔音 60

西车间

破碎机 1 90 45 28 5 20 低噪设备、减

震、隔音 65

风机 1 85 45 28 5 20 低噪设备、减

震、隔音 60

甩干机 1 75 45 20 5 42 低噪设备、减

震、隔音 55

挤出机 2 90 45 20 5 42 低噪设备、减

震、隔音 65

切粒机 2 80 45 20 5 42 低噪设备、减

震、隔音 60

污水池 水泵 1 85 15 75 20 5 低噪设备、减

震 60

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回用水池

水泵 1 85 15 75 20 5 低噪设备、减

震 60

5.4.2 预测模式

本次评价依据《环境影响预测评价技术导则—声环境》(HJ/T2.4-2009)来选

取噪声影响预测模式:

(1)点声源的几何发散衰减

式中:L2—点声源在距离 r 处的 A 声级,dB(A);

L1—点声源在距离 r0 处的 A 声级,dB(A);

—其它衰减因子,dB(A)。

(2)各声源在预测点产生的等效声级贡献值

根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料,计算

出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量,由此计算出各声源单独作用在预测点

时产生的 A 声级(LAi)。确定各声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式:

式中:Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);

LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级,dB(A);

T—预测计算的时间段,s;

ti—i 声源在 T 时段内的运行时间,s。

5.4.3 预测结果及评价

拟建项目噪声源对厂界的影响值见表5.4-2,等声值线图见图5.4-1。

表 5.4-2 噪声源对厂界的影响值 单位:dB(A) 昼间 夜间

预测点 监测值 预测值 叠加值 监测值 预测值 叠加值 昼间 夜间

东厂界 51.6 40 51.89 42.2 40 44.25 达标 达标

南厂界 49.3 43 50.21 43.7 43 46.37 达标 达标

西厂界 44.7 43 46.94 43.7 43 46.37 达标 达标

北厂界 45.4 42 47.03 42.8 42 45.43 达标 达标

0

12 lg20r

rLL

AiL

i

ieqg tT

gL1.0

101

101

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图 4.4-1 厂区等声值线图图

从表 5.4-1 的预测结果可以看出,拟建项目建成后东、南、西、北四厂界噪

声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2

类功能区昼间 60dB(A)、夜间 50dB (A)标准要求。

5.4.4 小结

拟建项目选用低噪声设备,通过合理分布噪声源,并对各生产设备采取基础

减震、隔声等措施;同时加强绿化,充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用,

降低噪声对周围环境的干扰和影响。通过采取以上措施后,拟建项目噪声可以得

到较好的控制,各厂界噪声昼间和夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排

放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准的要求(昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)),

对周围环境影响较小。

5.5 固体废物影响分析

5.5.1 固体废物产生及处置情况

拟建项目运营期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物,项目固体废

物产生情况见表 5.5-1。

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表 5.5-1 固体废物排放情况一览表

名称 来源 产生量(t/a) 处理方式 排放量(t/a)

一般

固体

废物

废包装材料 回收废品自带 3500 外售 0

滤渣 格栅机 229 外售 0

熔渣 滤网再生 3.4

废滤网 滤网再生 1.0

污泥 污水处理系统 265 定期晾干外运 0

生活垃圾 生活 1.95 由环卫部门统一

收集处理 0

小计 -- 4000.38 -- 0

危险

废物

HW08 废液压油 设备保养 0.01 委托有资质单位

处理处置 0

HW49 废液压油桶 -- 0.005

小计 -- 0.014 -- 0

合计 4000.395 -- 0

5.5.2 固体废物处置措施

1、危险废物

根据《国家危险废物名录(2016 年版)》,废液压油、废液压油桶属于危废,

由有处理资质的单位进行处置。

厂区东车间南侧设置一间危废暂存间,危险废物在危废库内存放,采取严格

的防渗措施,定期由有资质单位处置。厂内临时贮存务必严格按照《危险废物污

染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及修改单

中的有关规定执行。

2、一般固废

拟建项目职工产生的生活垃圾在厂内临时贮存,采用小型的垃圾桶收集后定

期清运。拟建项目产生的废包装材料、滤渣不会大量堆积,定期清运外卖,污泥

定期晾干后外运,做到日产日清。

5.5.3 固体废弃物环境影响分析

对于拟建项目产生的固废所造成的环境影响受几个方面的因素影响:一是堆

存方法是否合理;二是固体废物本身的特性,即固体废物本身的有害物质含量和

可淋溶性;此外,还受到堆存固废内部环境的影响,即受水、气、热等内部因素

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的影响。生活垃圾有专用生活垃圾收集箱。

拟建项目固废对环境和人群的影响表现在固废的产生、治理及最终处置的各

个环节中。危险废物一旦处置不当,造成的环境影响更为巨大,以下仅分析危险

废物对环境的影响。

1、危险废物贮存场所环境影响分析

(1)危险废物贮存场所选址的可行性

从《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中危险废物集中贮存

选址规定,对照厂址特点,评价拟建项目危废暂存库选址合理性分析如下:

①标准要求“厂址位于地质结构稳定,地震烈度不超过Ⅶ度的区域内”。拟

建项目建设厂址地质结构稳定,历史上没有发生过地质灾害,地震烈度为Ⅶ度。

②标准要求“设施底部必须高于地下水最高水位”。拟建项目选址地属于低

山丘陵区,海拔较高,因此可保证设施底部高于地下水最高水位。

③标准要求“应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石

流、潮汐等影响的地区”。经查阅资料,拟建项目选址所在区域为低山丘陵区,

不存在溶洞区,相对海拔较低,地质结构,稳固,历史上未发生过洪水、滑坡、

泥石流等自然灾害。

④标准要求“应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外”。

根据现场勘查,拟建项目厂址附近不存在易燃、易爆等危险品仓库,厂址附近区

域内无高压输电线路,因此符合标准要求。

(2)危废贮存场所贮存能力的合理性分析

项目危险废物产生量为 0.015t/a,储存周期为 3 个月。项目危废库占地面积

约为 10m2,贮存能力为 20t,可以满足拟建项目危废暂存需求。

表 5.5-2 项目危险废物贮存场所基本情况表

危险废物

名称

危险废

物类别

危险废物

代码 位置

占地

面积 贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

废液压油 HW08 900-218-0

8 东车间南

侧危废库 10m2

桶装 0.01t

3 月 废液压油

桶 HW49 900-041-49 桶装 0.005t

(3)对外环境可能的影响分析

项目危险废物废液压油桶装,危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控

制标准》(GB18597-2001)的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒,避开易燃、

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易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域,基础必须防渗,防渗层为至少 1 米厚

粘土层(渗透系数≤10-7 厘米/秒),或 2 毫米厚高密度聚乙烯,或至少 2 毫米厚的

其它人工材料,渗透系数≤10-10 厘米/秒。危废库内设置导流沟槽和集液池,保证

危废泄漏时能进行有效的收集。对外环境影响较小。

2、对地下水环境影响分析

拟建项目对危险固体废物仓库堆存地面进行硬化和防渗漏处理,防渗漏措施

如下:

(1)建设堵截泄漏的裙脚,地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔

离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施,同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面,

且地面无裂隙;

(2)基础防渗层可用厚度在 2mm 以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材

料组成,渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s。

(3)尽量采用专用的密闭的罐储存危险废物,并确保罐体不会发生渗漏。

对一般固体废物暂存设施严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控

制标准》设计,地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。

通过采取以上措施可确保固体废物堆放对地下水的影响降到最低。

3、运输过程的环境影响分析

(1)运输路线设计要求

危废处置单位应按照《汽车危险货物运输规则》(JT3130-1988 )制定出收集网

络路线,避开人口密集区域、环境敏感区、交通高峰期和交通拥堵道路,车速适

中,做到运输车辆配与废物特征数量相符,兼顾安全可靠性和经济合理性,确保

收集运输正常化。

(2)危废处置单位收集运输要求

①对装纳容器的要求

装纳容器应与废物兼容。装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置,要求

坚固结实,并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。

②包装容器

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危废的包装应满足《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-2009)、《危

险货物运输包装标志》(GB190-2009)标准要求。与危废处置单位应签订协议,明

确各自责任。建设单位根据危险废物储存情况,定时与危废处置单位联系,由危

废处置单位派专用运输车到企业及时收运。

③运输车辆配置

项目危险废物运输车辆需配备相应的应急设备,包括:消防设施、急救设备、

防护装备、去污净化器具、通讯工具及检修工具等.危险废物运输车应有明确的

标准化警示标志。

(3)危废运输安全防范措施

①危废运输过程中,携耐腐蚀容器,当发生事故时能对泄漏物料进行收集。

②危废的装运应做到定车、定人、定线和定时。定车就是要把装运危废的车

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辆、工具相对固定,专车专用。定人就是要把管理、驾驶、押运以及装卸等工作

的人员加以固定,这样就保证危废的运输任务始终是由具备专业知识的专业人员

来担负,从人员上保障危废运输过程中的安全。定线和定时就是运输车辆需在有

关部门指定的时段内通过指定的运输路线运输。

③每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急

处理方法,确保在事故发生情况下仍能事故应急,减缓影响。

④装运的危险废物必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标

志》(GB190-2001)规定的危险物资标记,包括标记的粘贴要正确、牢固。

(4)运输过程环境影响分析

项目危险废物为废液压油,废液压油桶装。由厂区内产生工艺环节到厂区暂

存场所运输距离较短,基本不会存在散落、泄漏的可能。当在厂区内发生散落、

泄漏时,运输人员及时用沙包进行堵漏,防止蔓延。由厂区危废库运至危废处置

单位过程中,运输车辆配备相应的应急设施,一旦发生泄漏事故,运输单位应积

极协助有关部门采取必要的安全措施,减少事故损失,防止事故蔓延、扩大;针

对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害,

应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施,并对事故造成的危害进行监测、处置,直

至符合国家环境保护标准。运输路线避开人口密集区域、环境敏感区,使运输过

程的环境影响降到最低。

5.5.4 小结

拟建项目一般固体废物的处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、

处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求,危险废物的处理措施和

处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。

项目运营后,在落实各项环保治理措施的前提下,固体废物对周围环境质量影响

较小。

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5.6 施工期环境影响预测及评价

5.6.1 施工期水影响分析

1、施工废水

由工程分析可知,施工期施工废水主要为设备冲洗水、泥浆水,主要污染物

为 SS、石油类等。施工现场设置隔油池和沉淀池,施工废水经隔油池、沉淀池

处理后,上部清水用于施工作业场地洒水降尘或重复用于清洗设备,不外排,堆

泥干化后外运填埋。

2、施工人员生活污水

根据前面工程分析,本项目不设施工营地,施工人员在项目区附近进行招工,

施工人员不在施工场地餐饮和住宿,因此本项目施工期不产生生活污水。

5.6.2 施工期大气环境影响分析

1、扬尘

施工期产生扬尘主要由施工作业中开挖、打桩、回填、运输、露天堆放、装

卸等过程产生,如遇干旱无雨季节,加上大风,扬尘将更为严重。

据有关文献资料介绍,在施工过程中,车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%

以上。表 4.6-1 为一辆 10t 卡车,通过一段长度为 1km 的路面时,不同路面

清洁程度,不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见,在同样路面清洁程度条件

下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面越脏,则扬尘量越大。

因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表 5.6-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位:kg/辆·km

粉尘量

车速

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0

(kg/m2)

5(km/h) 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871

10(km/h) 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742

15(km/h) 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613

20(km/h) 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355

如果施工阶段对汽车行驶路面、施工场地勤洒水(每天 4~5 次),可以使

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空气中粉尘量减少 70%左右,可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表

4.1-2。当施工场地洒水频率为 4~5 次/天时,扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小

到 20~50m 范围内。

表 5.6-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离(m) 5 20 50 100

TSP 浓度

(mg/m3)

不洒水 10.14 2.810 11.15 0.86

洒水 2.01 1.40 0.68 0.60

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。 起尘

风速与粒径和含水率有关,因此,减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露

地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有

关,也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表 4.1-3。

表 5.6-3 不同粒径尘粒的沉降速度

粉尘粒径(um) 10 20 30 40 50 60 70

沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147

粉尘粒径(um) 80 90 100 150 200 250 350

沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829

粉尘粒径(um) 450 550 650 750 820 950 1050

沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624

由表可知,粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250um 时,

沉降速度为 1.005m/s, 因此可以认为当尘粒大于 250um 时,主要影响范围在

扬尘点下风向近距离范围内, 而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉

尘。

本项目厂址周边最近敏感目标是与项目距离 710m 的望甘池村,其位于主导

风向的上风向,在干燥大风天气下会受到的扬尘污染影响不大。

2、设备燃油尾气

对燃烧柴油的大型运输车辆、推土机,尾气排放量与污染物含量均较燃汽油

车辆高,需安装尾气净化器,尾气应达标排放;运输车辆禁止超载,不得使用劣

质燃料;对车辆尾气排放进行监督管理,严格执行有关汽车排污监管办法、汽车

排放检测制度、 施工运输车辆排放监测办法等; 同时尽量选择产污系数小的设

备。

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5.6.3 施工期声环境影响分析

噪声是施工期的主要污染因子,建筑施工噪声直接影响附近居民,对施工人

员也会产生一定的不良影响。

根据噪声扩散衰减模式:

式中: L r——距点声源 r 米处的噪声级(dB)

L 0 r——距点声源 0 r 米处的噪声级(dB)

∆L——屏障、吸音等综合削减声级(dB)

表 5.6-4 施工设备噪声的衰减(dB)

声源名称 噪声

强度

距声源不同距离处的噪声值

20m 40m 60m 100m 150m 200m 300m 500m

空压机 110 84 78 74 70 65 64 60 56

破碎机 97 7165 61 57 52 51 47 43

挖掘机 83 57 51 47 43 38 37 / /

推土机 85 59 53 49 45 40 39 / /

装载机 85 59 53 49 45 40 39 / /

升降机 72 46 40 36 / / / / /

混凝土泵 85 59 53 49 45 40 39 / /

吊车 76 50 44 40 36 31 / / /

电锯 90 64 58 54 50 45 44 40 36

焊接机 78 52 46 42 38 33 / / /

平铲 80 54 48 44 40 35 34 / /

压路机 84 58 52 48 44 39 38 / /

振捣棒 90 64 58 54 50 45 44 40 36

装载汽车 83 57 51 47 43 38 37 / /

由上表可知,污水处理厂施工期主要噪声源为空压机、破碎机、电锯和振捣

棒的施工机械噪声。 施工过程中施工机械距离厂界的最近距离一般在~50m,在

单台机械作业情况,施工场界噪声极易超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》

(GB12523-2011)的要求,在实际施工中可能出现多台机械同时作业,施工场界

超标情况更加严重,特别是夜间超标情况更加突出。

本项目距离厂界最近距离 710m 敏感点为望甘池村居民,噪声经距离衰减后

对其影响不大。

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5.6.4 施工期固体废弃物影响分析

本项目构筑物施工期固体废弃物主要为建筑垃圾。

1、弃土

弃土基本实现在场内周转,就地用于绿化、道路等生态景观建设。

2、建筑垃圾

建筑施工中会产生碎砖块、混凝土、水泥、铁屑、包装材料等建筑垃圾,施

工中尽量综合利用,实现有组织、有安排的达标排放。碎砖块、混凝土可利用于

地基加固地坪垫层等,其他不可利用建筑垃圾应运至指定建渣处置场所。

2、生活垃圾

本项目不设施工营地,并且施工人员不在施工场地进餐,因此不产生生活垃

圾。

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第六章 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期污染防治措施

6.1.1 施工期水污染防治措施

工程施工将产生一定量的施工废水,并随着项目建设期间不同时段其废水产

生量有较大的变化。

施工废水主要污染物为 SS,其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期,

废水中 SS 浓度较高,约 500~1000mg/L。施工废水经截流沟收集后,经沉淀池处

理后回用不外排。

为进一步降低施工期水环境影响,建议采取:

(1)施工开挖面尽量避开雨天施工,废渣土应尽快处理;雨污水经沉淀池

沉淀处理后,上部清水外排,堆泥干化后外运填埋。

(2)管网过河围堰施工泥浆水禁止排入附近水体,污染地表水水质。泥浆

水需经沉淀处理后,上部清水回用。

(3)各类施工材料应有防雨遮雨设施,工程废料要及时运走。

(4)施工过程中,因挖、填土方,遇到雨季会引起河流水质浑浊,造成水

中悬浮物浓度升高。为防止施工对水体的污染影响,应合理组织施工程序和施工

机械,安排好施工进度。

(5)加强对施工工人的教育,提高他们的环保意识,规范管理,施工时注

意节约用水,提高废水循环利用率,尽量减少废水排放量。

6.1.2 大气污染防治措施

施工期大气污染物主要为施工、及运输车辆产生的扬尘、设备燃油废气。

1、扬尘

根据影响分析章节,本项目主要由运输车辆行驶、堆场、施工作业等产生的

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扬尘,建议采取以下措施:

(1)施工场地, 对施工车辆必须实行限速行驶, 既减少扬尘, 又确保施

工安全;

(2)对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫,以减少运行过程中的扬尘;

(3)施工场所内设置冲洗平台。施工运输车辆驶离工地前应按规定冲洗车辆,

进行除泥除尘处理,严禁将泥沙尘土带出工地;

(4)运输车辆运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖防尘布,

车辆装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿;

(5)施工场地及其附近的运输道路要洒水,降低扬尘影响,干燥大风天气应

增加洒水频次;

(6)临时堆土场应增加洒水频次,大风天气应覆盖帆布;

(7)应在工地边界设置 1.8m 以上围挡,围挡间无缝隙,围挡底端须设置防溢

座。裸露地面应采取覆盖措施,覆盖措施包括钢板、细石、防尘网(布)、植被

绿化、洒水等措施;

(8)及时清运废料及其他建筑垃圾,严禁抛撒建筑垃圾;建筑垃圾停放在工

地现场不得超过 72 小时,且存放时应采取封闭、覆盖等有效的防尘措施。

通过采取上述措施,扬尘产生的影响基本可控制在施工场地外 50m 范围内,

对周围敏感点影响较小。

2、设备燃油废气

由于施工场内燃油施工机械数量较少且分布较分散,施工区域地形开阔,且

部分安装尾气净化器,尾气排放后易于扩散稀释。同时加强管理,禁止超载,不

得使用劣质燃料等措施, 施工机械设备燃油废气对区域大气环境质量的影响程

度较小。

6.1.3 施工期噪声污染防治措施

施工期噪声主要来源于施工机械噪声,为减轻对附近声环境的影响,确保厂

界施工噪声达标,建议建设单位采取以下措施:

1、尽量采用低噪声设备,如以液压机械代替燃油机械,振捣器采用高频振

捣器等;

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2、可固定的机械设备,如发电机等,安置在施工场地临时工棚內。房屋内

设吸声材料,降低噪声;

3、动力机械设备应进行定期的维修、养护,以保证其在正常工况下工作;

4、合理制定施工计划,一定要严格控制和管理产生噪声的设备的使用时间,

尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工;

5、施工现场合理布局,以避免局部声级过高,合理安排施工机械安放位置,

施工机械应尽可能放置于远离场界,且对场界外造成影响最小的地点;

6、对高噪声设备采取隔声或消声措施, 如在声源周围设置掩蔽物、 加隔

振垫、安装消声器等;

7、尽量压缩施工区汽车数量和行车密度,控制汽车鸣笛;

8、建设单位不允许夜间施工。

为减轻噪声对周围环境的影响,建议施工单位合理安排工程进度,高强度的

噪声设备尽量错开使用时间,避免噪声叠加增加污染程度。为不影响周围人们的

正常休息,合理安排施工时间。尽量避免午间(12:30----14:00)施工,禁止在夜

间(22:00----6:00)施工,施工时尽量不使用或少使用高声源设备,应严格执行

《建筑施工噪声管理办法》。由于施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等

特点,随着施工的结束,项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。

通过采取上述措施后,施工噪声对区域声环境影响较小,不会影响附近居民

正常生活。

6.1.4 施工期固体废物处置措施

施工产生的建筑垃圾应按市政环卫部门要求运到规定地方堆放,金属垃圾要

进行回收利用。各种垃圾应分别堆放,不得随便丢弃。

本章主要对项目设计采取的各项环境保护措施从技术可行性、可靠性和经济

合理性等方面进行分析论证,以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工

艺和设施,确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。

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6.1 采用的环保治理措施

该项目采用的环保治理措施分项汇总于表 6.1-1。

表 6.1-1 环保措施汇总表

措施项目 治理措施 治理效果

/排放量

一、废气治理措施

1 非甲烷总烃

各条生产线废气分别经集气罩收集后通过各引风

机引入配套的活性炭吸附塔+水喷淋塔装置处理进

行处理,然后通过 15m 高排气筒外排(3 条生产线

配套安装 3 套废气处理装置)

达标排放

2 臭气浓度

各条生产线废气分别经集气罩收集后通过各引风

机引入配套的活性炭吸附塔+水喷淋塔装置处理进

行处理,然后通过 15m 高排气筒外排(3 条生产线

配套安装 3 套废气处理装置)

达标排放

二、废水处理措施

1 生活废水 排入厂内旱厕,外运作农家肥 不外排到

地表水体

2 生产废水 排入沉淀池后加入絮凝剂,经沉淀池沉淀处理后全

部回用于生产。 不外排

三、噪声治理措施

1 噪声治理 选取低噪设备、合理布局;局部消声、隔音;厂房

隔音等 厂界达标

四、固体废物处置措施

1 废液压油

委托有危废处理资质的单位处置 2 废液压油桶

3 废包装材料 外卖

4 滤渣 外卖

5 熔渣

6 废滤网

7 生活垃圾 收集外运到指定的生活垃圾收集点

8 污泥 晾干后外运

五、地下水以及风险措施

1 防腐防渗处理 危废库重点防渗,污水处理池、污水管沟、事故水池进行一般

防渗,清洗池、生产车间进行简单防渗

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6.2 废气治理措施的可行性分析

6.2.1 废气的处理措施及技术可行性

1、有组织排放废气控制措施

项目熔融造粒、滤网再生工序产生的废气由集气罩收集后通过风机引入活性

炭吸附塔+水喷淋塔装置处理,处理后的废气通过3根15m高排气筒排放。单个集

气罩设计尺寸约为1m*1m,引风机风量分别为:东车间1#生产线15000m3/h、东

车间2#生产线10000m3/h、西车间3#生产线10000m3/h,引风主管径0.5m,设计

风速15m/s,项目废气治理不当或没有治理对环境污染严重,危害人体健康。目

前国内处理有机废气的方法主要有以下四种,本环评将从下列四种方案中进行比

选。

表 6.2-1 有机废气不同方案对比分析一览表

方案 类别 去除效率 优点 缺点

一 吸附法 90% 净化效率高,成本低 需要不断更换

二 低温等离

子体技术 70%

运行费用低;反应快,设备启动、

停止十分迅速,随用随开 一次性投资较高、安全隐患

三 吸收法 80%

工艺简单、吸收剂价格便宜,宜、

投资少、运行费用低,适用于废气

流量较大、浓度较高、温度较低和

压力较高情况下气相污染物处理

很难找到理想的吸收剂,存

在二次污染

四 光催化法 60%

根据不同的废气成分配置多种复

合惰性催化剂,大大提高废气处理

的速度和效率,从而达到对废气进

行净化的目的

一次性投资较高,适合大型

的废气量较大的废气净化

通过以上比较,方案一需要不断更换;方案二和方案四一次性投资大,而且

运行操作要求较高,并且较适合废气量较大的装置;方案三存在二次污染。根据

拟建项目特点及技术经济可行性分析,项目采用方案一。

(1)活性炭吸附塔可吸附有机废气:通过吸气罩收集,在排风机作用下,

经过管道输送进入柱状活性炭吸附塔,有机废气被活性炭吸附,净化后的气体经

风机增压后进入水喷淋净化装置。

(2)水喷淋净化器采用不锈钢制作,是利用水过滤和冲洗,使废气能得到

更完全的净化提供帮助。

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水喷淋净化器是根据逆向液气融合及填料湍流技术的原理,使废气在喷淋器

里面被水充分融合而净化下来。废气首先经过湍流冲击层,湍流冲击层的多面性

材料增加了液气接触面积和传质效率,大颗粒的油粒基本上被冲洗下来流入水箱,

废气去除效率达到 90%。

有机废气经活性炭吸附+水喷淋装置处理后,外排废气中非甲烷总烃可达标

排放。排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 4 标准

中 100 mg/m3 标准要求,排放速率满足《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)标 2 中 10kg/h 标准要求。

臭气浓度经活性炭吸附+水喷淋装置处理后,外排废气中臭气浓度可达标排

放。排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》 (GBGB14554-1993)表 2 标准中

2000mg/m3 标准要求。

综上所述,措施可行。

2、无组织排放废气控制措施分析

项目生产过程中产生的无组织废气主要为生产车间未收集的非甲烷总烃,无

组织废气产生量按集气罩未收集的 10%计算,所有车间非甲烷总烃包含滤网再生

工序中烧网产生的非甲烷总烃无组织排放量为 0.26t/a,年工作时间为 2640h,排

放速率为 0.086kg/h。由 4.1.2 可知,非甲烷总烃厂界浓度满足《合成树脂工业污

染物排放标准》(GB31572-2015)要求(非甲烷总烃 4.0mg/m³)。

项目热融造粒过程中会产生恶臭气体,类比同类企业的验收监测报告,厂界

处所浓度小于 20(无量纲),满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级

排放标准:20(无量纲)的要求。

3、排气筒设置可行性分析

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),项目需设置 15m 高

排气筒,且排气筒高度应高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上。拟建项目设

3 根 15m 高排气筒,且周边 200m 半径范围内最高建筑为 8m,本项目排气筒高

度高于周围 200m 半径范围内的建筑 7m,排气筒设置符合标准要求。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015),排气筒设置不低

于 15m,拟建项目设 3 根 15m 高排气筒,排气筒设置符合标准要求。

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6.2.2 经济可行性分析

废气设施总投资 15 万元,运行费用 1.5 万元,约占项目总投资的 4.44%,实

现对废气有效处理,确保废气达标排放,经济上是合理的。

6.3 废水处理措施的可行性分析

6.3.1 废水处理措施

拟建项目废水主要是生产废水、生活污水。生活污水经厂内旱厕沉淀后外运

作农家肥;生产废水经沉淀池沉淀后全部回用,不外排。

项目生产废水水质较为简单,主要为原料清洗废水及物料冷却水。

1、处理方法的可行性

本项目产生的生产废水主要污染物为 SS,为废旧塑料挟带的泥沙等。泥沙

的湿密度在 1.6――2.0 之间,在重力作用下产生下沉作用,以达到固液分离的

一种过程。重力沉降法处理废水适用于水中密度大于 1 的悬浮物颗粒,本项目废

水中的悬浮物成分主要为泥沙。本着保险的原则,同时在水中加入絮凝池,因此

本项目采用沉淀池沉淀的方法处理生产废水是可行的。

2、沉淀池设计能力及出水水质

由工程分析可知,项目废水产生量为 43.1m3/d。

拟建项目建设四个水池,其中三个为沉淀池,一个为回用水池(事故时作为

事故水池使用),四个水池的尺寸均为 8.75m*7m*4m(水池均为封闭式,有盖),

水力停留时间为 8-10h。

表 6.3-1 废水处理效果一览表

处理单元 污染因子 COD(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) 氨氮(mg/L)

一级沉淀池

进水浓度 80 40 400 10

去除效率(%) 5 10 60 5

出水浓度 76 36 160 9.5

二级沉淀池 去除效率(%) 5 10 60 5

出水浓度 72 32.4 64 9.0

三级沉淀池 去除效率(%) 5 10 60 5

出水浓度 68.4 29.1 25.6 8.6

总去除率 去除效率(%) 14.5 27.2 93.6 14

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从上表中可以看出,项目产生的生产废水经三级沉淀后可满足回用水水质要

求,并且企业回用水质控制指标主要是 SS 的浓度,因此生产废水经三级沉淀后

能满足《城市污水再生利用工业用水水质标准》(GB/T19923-2005)中洗涤、冷

却用水水质标准。

3、生产废水零排放可行性

本项目生产废水经厂区处理系统处理后回用于生产,由于生产会造成水量的

损耗,本项目定期补充新鲜水。污水处理过程中产生的污泥定期清理,污水处理

效率较高,处理后的废水在水质和水量要求上均可满足全部回用于生产的需要,

可实现废水零排放,生产废水无需排放,定期补充水量即可。

6.3.2 废水处理可行性分析

(1)从水量角度分析

拟建项目废水处理系统的废水处理采用三级沉淀处理工艺,沉淀池尺寸均为

8.75m*7m*4m,设计能力 735m3/d,拟建项目建成后生产废水产生量 43.1m

3/d,从

水量角度分析,沉淀池处理系统有足够容量处理全厂废水。

(2)从水质角度分析

根据设备厂家提供的设计参数及同行业之间的经验数据,废水的处理效果及

最终出水水质情况见下表 6.3-1。

表 6.3-1 废水处理效果及出水水质一览表

序号 项目名称 单位 进水浓度 处理效率 % 出水浓度 回用标准

1 COD mg/L 80 14.5 68.4 /

2 BOD5 mg/L 40 27.2 29.1 30

3 SS mg/L 400 93.6 25.6 30

4 氨氮 mg/L 10 14 8.6 /

从上表可以看出,项目废水经废水处理系统处理后水质情况较好,满足《城

市污水再生利用工业用水水质标准》(GB/T19923-2005),能够回用。

出水浓度 68.4 29.1 25.6 8.6

城市污水再生利用工业用水

水质(GB/T19923-2005)冷

却、洗涤用水水质标准

---- 30 30 ----

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6.3.3 经济可行性分析

项目污水处理系统无需投加药剂,只需动力费用,年运行费用每年 3 万元,

约占总投资的 0.88%;通过污水处理系统对各生产环节产生的污水进行收集处理,

实现了对废水处理的有效处理处置,确保了回用水不影响工艺生产,每年可减少

新鲜水使用量最少为 1.4 万 m3,折算新水费用约为 6 万余元,在经济上也是合

理的。

6.4 噪声防治措施分析

6.4.1 噪声治理措施可行性分析

本工程噪声源以空气动力性噪声和机械设备噪声为主,其噪声级(单机)一般

为 65~95dB(A),噪声治理采取以下措施:

①在设备选型上,首先选用装备先进的低噪音设备,并采取适当的降噪措

施,如机组基础设置衬垫,使之与建筑结构隔开。

②在设备、管道设计中,注意防振、防冲击,以减轻振动噪声,并应注意

改善气体输送时流场状况,以减少空气动力噪声。

③厂区平面布置要优化,要合理布局,将高噪声设备尽量布置在远离厂界

处,通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。设备布置时尽量远离行政办公

区区,设置隔音机房;工人不设固定岗,只作巡回检查;操作间做吸音、隔音处

理;厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等,并在厂界种植 10-20m 绿化带。

本工程根据不同的噪声设备,采取有针对性的噪声治理措施如基础减振、隔

声、消音等措施。通过采取以上多种措施保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境

噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类区标准。

上述噪声控制措施是当前各类设备噪声控制的通用措施,技术可靠、经济合

理,在同类行业中有着广泛的应用。

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6.4.2 噪声治理措施经济可行性分析

拟建项目采取的噪声治理措施技术成熟,总投资 2 万元,经济合理。

6.5 固废治理措施分析

拟建项目投产后产生的固体废弃物主要有废包装材料、滤渣、熔渣、废滤网,

污水处理站污泥和生活垃圾;设备维修产生的废液压油为危险废物。

该项目生产过程中固废的产生量为 4000.395t/a,其中一般工业固体废物

4000.38t/a、危险废物 0.015t/a。

6.5.1 固体废物处置措施的技术可行性分析

1、一般固废处置措施的技术可行性分析

拟建项目一般固体废物主要包括废包装材料、滤渣、污泥和生活垃圾。生活

垃圾在垃圾箱内暂存,定期清运到环卫指定地点。废包装材料、滤渣定期清运外

卖,污泥压滤后外运。

在落实上述治理措施的基础上,固体废物均能够得到妥善处理,可满足环境

保护的要求,对环境的影响较小,因此,在技术上是可行的。

表 6.5-1 固体废物排放情况一览表

名称 来源 产生量(t/a) 处理方式 排放量(t/a)

一般

固体

废物

废包装材料 回收废品自带 3500 外售 0

滤渣 格栅机 229 外售 0

熔渣 滤网再生 3.4 外售 0

废滤网 滤网再生 1.0 外售 0

污泥 污水处理系统 265 定期晾干外运 0

生活垃圾 生活 1.95 由环卫部门统一

收集处理 0

小计 -- 4000.38 -- 0

危险

废物

HW08 废液压油 设备保养 0.01 委托有资质单位

处理处置 0

HW49 废液压油桶 -- 0.005

小计 -- 0.015 -- 0

合计 0.015 -- 0

2、危险废物污染防治措施技术可行性分析

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(1)贮存场所(设施)污染防治措施

项目危险废物主要为废液压油、废液压油桶,拟在厂区原料库南侧设一座

10m2 的危废暂存库。危废暂存库地面应进行防腐防渗,危废库内应设置导流沟

槽和集液池,保证危险废物泄漏时能有效的收集,危废库应悬挂警示标识,并且

其渗透系数≤10-10厘米/秒。项目危险废物贮存场所严格按照《危险废物贮存污染

控制标准》(GB18597-2001)及修改单的有关要求。

项目危废库基本情况见表 6.5-1。

表 6.5-1 项目危险废物贮存场所基本情况表

危险废物

名称

危险废

物类别

危险废物

代码 位置

占地

面积 贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

废液压油 HW08 900-218-0

8 原料库南

侧危废库 10m2

桶装 0.01t

3 月 废液压油

桶 HW49 900-041-49 桶装 0.005t

(2)运输过程的污染防治措施

危险废物收集时利用专门的容器或包装进行盛装,转运时由具备危险废物运

输资质的车辆进行运输,危险废物运输车辆配备相应的应急设备,包括:消防设

施、急救设备、防护装备、去污净化器具、通讯工具及检修工具等.危险废物运

输车应有明确的标准化警示标志。危废的装运应做到定车、定人、定线和定时。

定车就是要把装运危废的车辆、工具相对固定,专车专用。定人就是要把管理、

驾驶、押运以及装卸等工作的人员加以固定,这样就保证危废的运输任务始终是

由具备专业知识的专业人员来担负,从人员上保障危废运输过程中的安全。定线

和定时就是运输车辆需在有关部门指定的时段内通过指定的运输路线运输。

综上所述,项目固体废物的处理均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污

染控制标准》(GB18599-2001)及修改单标准要求,危险废物处理满足《危险废

物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求,对周围环境的影响较小。

从技术上分析,项目固体废物处置措施是可行的。

6.5.2 固体废物处置措施的经济可行性分析

拟建项目固废处理措施投资约 2 万元,在企业的承受能力范围内。因此,从

经济上分析,是合理的。

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6.6 项目环保投资及“三同时”要求

6.6.1 项目环保投资情况

项目各环保措施投资情况见表 6.6-1。

表 6.6-1 拟建项目环境保护措施与投资一览表

序号 项目 处理方法 投资万元

1 废水处理 生产废水经污水处理系统絮凝沉淀处理后全部回用,不

外排;生活污水排入旱厕外运作农家肥 15

2 废气治理

东车间和西车间车间造粒、滤网再生废气经集气罩收集

后进入活性炭吸附塔+水喷淋塔(3 套,每条生产线配套安

装一套),处理后废气通过 15m 高的 3 根排气筒排放; 15

3 噪声治理 采取消、隔声及减振措施。 2

4 固废治理 厂区内暂存后进一步处理处置。危废库设置在原料库南侧

危废库,一般固废暂存区设置在原材料车间东北角。 2

5 其他治理 地下水防渗 7

厂区绿化、厂区路面硬化等 10

合计 51

由上表可以看出,设计单位和本环评对项目提出了较全面、合理的各项环保

措施,环保投资 51 万元,占总投资 338.66 万元的 15.0%。

6.6.2 项目环保“三同时”要求

6.7 小结

综上所述,该项目所采取的各类污染防治措施在技术上是可行的,在经济上

是合理的,能够确保污染物达标排放。

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表 6.6-2 项目环境保护措施“三同时”要求一览表

染源 污染物名称 环保设施名称 治理措施 进度 预期效果 备注

厂界

非甲烷总

烃 车间通排风

与生产装置同

步 达标排放 /

臭气浓度 / 车间通排风 与生产装置同

步 达标排放 /

各生产车

非甲烷总烃 活性炭吸附塔+喷淋

非甲烷总烃经集气罩收集经活性炭吸

附塔+喷淋塔处理后由3根15米高排气筒排

与生产装置同

步 达标排放

三条生产线各

自安装一套净

化装置 臭气浓度

生 活 污

水、生产

废水废水

COD、

BOD5、SS、

NH3-N

沉淀池处理系统

生产废水经絮凝+三级沉淀处理后全部

回用,不外排;生活污水排入旱厕外运作农

家肥

与生产装置同

步 达标排放 /

废液压油、废液压油桶 危废暂存区 委托有资质单位处置 与生产装置同

步 处置率100%

危废暂存间原

料库南侧

生活垃圾 厂内生活垃圾存设

集中收集场内暂存,清运到环卫部门指定地

与生产装置同

步 处置率100% /

污泥 / 定期晾干外运 与生产装置同

步 处置率100% /

滤渣、熔渣、废滤网 厂内暂存 滤渣、熔渣、废滤网外卖 与生产装置同

步 处置率100%

东车间南侧一

般固废仓库 废包装材料 厂内暂存 外卖

与生产装置同

步 处置率100%

声 /

减震、隔声、消

声 减震、隔声、消声

与生产装置同

降低对厂界噪

声影响 /

清污分

流管网

建设

/ 厂区清污分流、

雨污分流管网 进水计量装置

与生产装置同

按清污分流原

则收集废水 /

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地下水

保护措

/ 防渗

对项目危废库、污水处理池、事故水池进行

重点防渗,对污水处理池、事故水池、污水

管沟进行一般防渗,对清洗池、生产车间进

行简单防渗

与生产装置同

降低对地下水

环境影响 /

险措施 /

事故应急水池 总容积245m3 与生产装置同

步 风险应急

/

消防器材、个人

防护设施等 配备完全 /

境管理 / 由厂领导兼职,制定完善的环保管理制度

与生产装置同

步 环境管理 /

绿

化 / 绿化面积3000m2

与生产装置同

14%绿化

率 /

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第七章 环境风险影响分析

7.1 环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素,建

设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾

害),引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全与环境影响和损

害程度,提出合理可行的防范、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。

遵照国家环保总局(90)环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行

风险评价的通知》精神,以《建设项目环境风险评价技术导则》( HJ/T169-2004)

为指导,通过对拟建项目风险识别、风险分析和后果计算等风险评价内容,提出

拟建项目减缓风险的措施和应急预案,为环境管理提供资料和依据,达到降低危

险、减少危害的目的。

7.1.1 风险识别

风险识别主要包括两个部分,生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风

险识别。本次风险评价物质风险识别范围主要为原辅材料、产品及生产过程排放

的“三废”污染物等;生产设施风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、环保

设施等。

1、拟建项目物质风险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)进行物质危险性

判定,物质危险性标准详见表7.1-1。

表 7.1-1 物质危险性标准表

物质

类别 等级

LD50(大鼠经口) mg/kg

LD50(大鼠经皮) mg/kg

LD50(小鼠吸入,4h) mg/L

有毒

物质

1 <5 <1 <0.01

2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5

3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2

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易燃

物质

1 可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物;其沸点(常

压下)是 20℃或 20℃以下的物质。

2 易燃液体:闪点低于 21℃,沸点高于 20℃的物质。

3 可燃液体:闪点低于 55℃,压力下保持液态,在实际操作条件下(如高温

高压)可以引起重大事故的物质。

爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸,或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。

注:(1)符合有毒物质判定标准序号为 1、2 的物质,属于剧毒物质;符合有毒物质判定标

准序号 3 的属于一般毒物。(2)凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质,均视为火灾、爆炸

危险物质。

拟建项目主要原辅材料为废旧包装袋和液压油,其理化性质、燃烧爆炸性和

毒性见表 7.1-2。

表 7.1-2 项目主要危险物质识别表

名称简称 理化性质 燃烧爆炸性 毒性

聚丙烯

PP

丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,密度

只有 0. 90--"0. 91g/cm3,是目前所有塑料中最轻的品种之

一。聚丙烯的化学稳定性很好聚丙烯适合制作各种化工管

道和配件,防腐蚀效果良好。

燃点 350℃

不属于易燃

物质

无毒

液压油 密度为 900kg/m

3,可压缩性强,无臭、无毒,化学稳定

性好。

燃点 340℃

不属于易燃

物质

无毒

由上表原辅料性质可以看出,拟建项目所用原辅料不属于易燃、易爆或有毒

物质,但遇高火或高温的情况下也可以燃烧(燃点 340℃),在突发性的事故状

态下,一旦发生火灾,将会对环境造成不利影响。

因此,拟建项目环境风险类型为:火灾。

2、生产设施风险识别

生产设施风险识别主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保

设施及辅助生产设施等风险识别。

(1)贮运系统风险识别

项目原料贮存于车间的原料区,废液压油储存于危废库,原料和废液压油储

存情况见表 7.1-3。

表 7.1-3 评价工作级别

物质名称 形态 存储压力 存储温度 存储方式 最大积存量

聚丙烯(pp) 固态 常压 常温 原料区 200t

废液压油 液态 常压 常温 危废库 0.02t

综合考虑拟建项目的原材料及危废的储存量、理化性质、燃点、爆炸性、毒

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性等指标,确定项目原料贮存场地若遇明火或高温,存在一定的火灾风险,不完

全燃烧排放 CO 等次生污染物,影响大气环境。废液压油存在泄露风险,危废库

设导流沟槽,发生泄露后,废液压油流入导流沟槽,可防止泄露事故产生。

(2)生产装置风险识别

项目生产工序较为简单,主要包括破碎、清洗、揉搓脱水、熔融挤出、切丝

造粒和产品包装入库,因此生产过程中不存在火灾或爆炸等环境风险。

(3)环保设施风险识别

① 废气净化装置发生故障

拟建项目运营过程中主要有造粒产生的非甲烷总烃。废气净化装置发生故障

的情况下,非甲烷总烃气体均易超标,对环境造成一定的不良影响。

② 原料燃烧产生的次生污染物

PP、PE 不完全燃烧产生的有毒气体 CO,原料量较大,易超标,对周围居民

和环境造成一定的不良影响。

③废水处理设施故障

拟建项目废水包括生活废水、清洗废水。工艺废水也因产品质量无法直接回

用。因此,建设单位应确保污水处理设施的正常稳定运行,并做好各项应急防范

措施,尽量减小事故情况的发生。

3、重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009),危险化学品重大危险

源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品,且危险化

学品的数量等于或超过临界量的单元”。单元内存在的危险化学品数量等于或超

过规定的临界量,即被定为重大危险源。

(1)辨识单元的确定

重大危险源单元指一个(套)生产线装置、设施或场所或同属一个厂的且边

缘距离小于 500m 的几个(套)生产装置、设施或场所。拟建项目厂区内各危废

储存库较为集中,将它们作为一个单元进行重大危险源辨识。

(2)重大危险源辨识指标

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少,区分为以下两

种情况:

①单元内存在的危险化学品为单一品种,则该危险化学品的数量即为单元内

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为危险化学品的总量,若等于或超过相应临界值,则定为重大危险源;

②单元内存在的危险化学品为多品种时,则按下式计算,若满足下式,则定

为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2………+qn/Qn≥1

式中

q1、q2…………qn 为每种危险化学品实际存在量,t;

Q1、Q2、………Qn 为与各危险化学品相对应的生产场所或贮藏区的临界量,t;

(3)重大危险源辨识

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品

重大危险源辨识》(GB18218-2009),主要风险物质在拟建项目的存量、临界量及

重大危险源辨识结果见表 7.1-4。

表 7.1-4 拟建项目危险化学品重大危险源辨识结果一览表

危险单元 物质 存贮量(t) 临界量(t) q1/Q1 是否构成重大危险源

产品贮存单

元 PP 200 - - 否

废液压油 废液压油 0.02 - - 否

由表 7.1-4 可知,拟建项目不构成重大危险源。

7.2 环境敏感性分析

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》(环境保护部令 第44号)关于

敏感区的定义,拟建项目所在区域不属于环境敏感区。

7.3 环境风险评价等级与评价范围

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大污染源判定结果以及环境敏感

程度等因素,环境风险评价划分为一级和二级。评价工作等级的划分依据具体见

表 7.3-1。

表 7.3-1 环境风险评价等级划分依据一览表

项 目 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质

重大危险源 一级 二级 一级 一级

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非重大危险源 二级 二级 二级 二级

环境敏感地区 一级 一级 一级 一级

7.3.1 评价等级

拟建项目危险化学品不属于重大危险源,按《建设项目环境风险技术

导则》规定,确定本次环境风险评价为二级评价。

7.3.2 评价范围

拟建项目评价范围以风险源为中心,半径 3km 的范围内。

7.4 评价内容

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中规定,风险二

级评价工作内容为进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析,提出防

范、减缓和应急措施。

项目周围村庄分布情况见表 7.3-2。

表7.3-2 厂址周围3km范围内敏感目标情况一览表

序号 目标名称 相对方位 厂界距离(m) 人口(人)

1 望甘池 西南 710 2645

2 昌盛远 东南 1330 1985

3 山湾子 东北 2300 1532

4 毛家窝铺 蒌涨 2230 1468

5 上哈脑 西北 3800 1796

7.4.1 源项分析

拟建项目原辅材料主要以废旧吨包、饲料袋和液压油,非易燃易爆物品,不

存在物料的风险性。危废库中的废液压油存在泄露风险,暂存量很小,为0.01t/a,

危废库设导流沟槽,发生泄露后,废液压油流入导流沟槽,可防止泄露事故产生。

拟建项目主要的环境风险为塑料等物料火灾产生的次生环境污染问题,如塑料燃

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烧产生的有毒烟气及灭火引起的消防废水污染等。根据项目环境风险识别,项目

事故主要为火灾。

1、事故原因分析

生产车间:由于设计、安装、施工不当、管理不善、工人违章操作、设备缺

乏维护等,造成造粒机事故,产生高温引发火灾;废气处理设施故障、废水处理

设施事故、危废暂存间泄漏。综上所述,拟建项目环境风险来源于火灾、废气处

理设施故障引发废气直接排放、废水处理设施故障引发废水废水处理不及时、危

废暂存间泄漏引发的环境污染。引发火灾的主要因素有生产车间起火及自然因素,

如地震、雷击等;引发处理设施的原因由操作不当、设备老化。

2、事故安全及调查分析

(1)同行业事故调查

根据同行业调查,近几年国内发生的塑料厂火灾事故及危害情况见表 7.4-1。

表 7.4-1 国内塑料火灾事故情况表

序号 时间 事故内容 危害情况

1 2013.11.17 浙江海盐塑料产品露天堆放,与

生产车间没有足够的防火间距,

车间机器上有油,火势迅速蔓延。

火灾发生后,工人及时撤离,消防

官兵利用消防车直接从附近的河流

抽水,未造成人员伤亡。

3 2013.10.29

浙江台州一塑料厂,塑料产品大

量堆放,建筑物相连,使得火势

迅速蔓延。

有 4 名员工被困,其中两名员工在

消防大队到场前从窗口跳下,被及

时送往医院,无生命危险。

7.4.2 最大可信事故确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义,最大可信事故指:在所

有预测的概率不为零的事故中,对环境(或健康)危害最严重的重大事故。根据

前述分析,根据前面分析,可知该厂最大可信事故是物料遇明火引起的火灾。

7.5 环境风险影响分析

7.5.1 事故源强确定

本项目主要考虑原料遇明火引起的火灾次生污染风险事故影响,原料经燃烧

可转化为二氧化碳、一氧化碳、氧化硫等,短时间内对下风向的环境空气质量有

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一定的影响, 长期影响较小,因此要根据不同物质的特性采取适宜的灭火方式,

防止并减轻伴生次生危害的产生,尽量消除因火灾等而引起的环境污染事故。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录 B.3 火灾伴

生/次生污染物产生量估算对 CO 产生量进行估算。火灾伴生/次生中 CO 产生量

的计算公式为:

Gco=2330×q×C

式中:Gco—一氧化碳的排放量,g/kg;

C—物质中碳的质量百分比含量,%。参照聚乙烯中碳百分比

含量,取 85%;

q—化学不完全燃烧值,%。取 5%。

企业火灾事故产生 CO 量见表 7.5-1。

表 7.5-1 次生污染火灾事故 CO 产生量

物质 q C Gco(g/kg)

原料 5% 85% 99

7.5.2 后果计算与分析

采用《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)推荐的多烟团模

式进行后果计算,预测原料火灾时 CO 对周围大气环境的污染影响。考虑火灾响

应时间为在 10min 得到控制,燃烧的原料考虑一个批次 5 吨计,预测选取 B、D、

F 三类稳定度,按静风 0.2m/s、小风 1.0m/s 和有风 3.8m/s 气象条件下事故发生

后 5min、15min、30min 进行预测。

表 7.5-2 次生污染火灾事故 CO 产生量

物质 燃烧物料量 t Gco(g/kg) CO 产生量(Kg/s)

CO 5 99 0.8

1、预测标准

空气中 CO 对人体的危害程度,见表 7.5-3。

表 7.5-3 风险评价标准表

物质 危害浓度阈值 阈值来源 备注

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CO

1700mg/m3

《呼吸防护用品的选择、使用与

维护》

IDLH 立即威胁生命和健康浓度

30mg/m3 《工作场所有害因素职业接触限值

-化学有害因素》(GBZ2.1-2007) 短时间接触容许浓度

2、预测结果

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132

表 7.5-4 CO 在 5min 后排放的影响浓度(单位:mg/m3)

稳定度 B D F

风速(m/s) 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s

0 1,290.5558 893.0622 0.0000 861.5921 47.2381 0.0000 383.2247 11.3174 0.0000

100 21.1262 61.6531 136.9593 81.2448 426.2017 283.9890 136.2098 664.0380 648.8524

200 4.5822 14.4363 51.8968 14.8829 107.2052 138.5244 29.2581 237.9009 268.8844

300 1.5676 5.3641 27.1644 3.4386 31.9139 83.0748 6.4361 68.0887 185.0046

400 0.6043 2.1888 16.7654 0.7357 6.4674 55.7028 1.2171 10.4110 135.6432

500 0.2356 0.8584 11.4169 0.1308 0.6729 40.1738 0.1812 0.6330 103.9222

600 0.0884 0.3028 8.1147 0.0184 0.0313 30.4823 0.0203 0.0132 82.4406

700 0.0311 0.0925 6.0551 0.0020 0.0006 24.0060 0.0017 0.0001 67.1980

800 0.0101 0.0239 4.6159 0.0002 0.0000 19.4456 0.0001 0.0000 55.9695

900 0.0030 0.0051 3.3979 0.0000 0.0000 15.8000 0.0000 0.0000 47.3575

1000 0.0008 0.0009 2.2975 0.0000 0.0000 11.1920 0.0000 0.0000 34.2308

1100 0.0002 0.0001 1.4242 0.0000 0.0000 5.7954 0.0000 0.0000 9.9145

1200 0.0000 0.0000 0.8187 0.0000 0.0000 2.1265 0.0000 0.0000 0.8336

1300 0.0000 0.0000 0.4471 0.0000 0.0000 0.5994 0.0000 0.0000 0.0278

1400 0.0000 0.0000 0.2369 0.0000 0.0000 0.1420 0.0000 0.0000 0.0005

1500 0.0000 0.0000 0.1238 0.0000 0.0000 0.0304 0.0000 0.0000 0.0000

1600 0.0000 0.0000 0.0645 0.0000 0.0000 0.0062 0.0000 0.0000 0.0000

1700 0.0000 0.0000 0.0338 0.0000 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000

1800 0.0000 0.0000 0.0179 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000

1900 0.0000 0.0000 0.0096 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

2000 0.0000 0.0000 0.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

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133

表 7.5-5 CO 在 15min 后排放的影响浓度(单位:mg/m3)

稳定度 B D F

风速(m/s) 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s

0 0.9342 0.6465 0.0000 9.2088 0.5049 0.0000 24.3464 0.7190 0.0000

100 0.9518 0.9918 0.0000 9.6324 3.1594 0.0000 25.4952 6.7305 0.0000

200 0.9063 1.3412 0.0000 8.4679 11.3346 0.0000 21.9471 30.9169 0.0000

300 0.8091 1.5895 0.0000 6.3922 21.5004 0.0000 15.9724 62.6910 0.0000

400 0.6812 1.6572 0.0000 4.3062 23.3730 0.0000 10.3212 64.6616 0.0000

500 0.5457 1.5401 0.0000 2.7138 17.9339 0.0000 6.2647 46.6485 0.0000

600 0.4203 1.3034 0.0000 1.6662 12.2223 0.0000 3.7274 31.0634 0.0000

700 0.3149 1.0319 0.0056 1.0186 8.2187 0.0000 2.2127 20.5243 0.0000

800 0.2321 0.7854 0.0809 0.6226 5.4659 0.0053 1.3101 13.2120 0.0000

900 0.1697 0.5872 0.3477 0.3790 3.5286 0.3174 0.7687 8.0876 0.0850

1000 0.1238 0.4363 0.7586 0.2283 2.1750 2.4071 0.4442 4.6168 6.5719

1100 0.0903 0.3236 1.1279 0.1355 1.2634 5.9066 0.2515 2.4208 26.3019

1200 0.0659 0.2392 1.3451 0.0790 0.6847 8.0554 0.1391 1.1526 31.6098

1300 0.0481 0.1758 1.4112 0.0450 0.3435 8.3526 0.0749 0.4939 29.2659

1400 0.0350 0.1282 1.3766 0.0251 0.1585 7.7996 0.0392 0.1892 26.6304

1500 0.0254 0.0924 1.2905 0.0136 0.0670 7.0700 0.0199 0.0645 24.3551

1600 0.0184 0.0658 1.1856 0.0072 0.0258 6.3857 0.0098 0.0195 22.3912

1700 0.0132 0.0462 1.0792 0.0037 0.0091 5.7878 0.0046 0.0052 20.6820

1800 0.0094 0.0320 0.9796 0.0018 0.0029 5.2711 0.0021 0.0012 19.1831

1900 0.0067 0.0218 0.8895 0.0009 0.0008 4.8233 0.0009 0.0003 17.8599

2000 0.0047 0.0145 0.8094 0.0004 0.0002 4.4326 0.0004 0.0000 16.6845

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表 7.5-6 CO 在 30min 后排放的影响浓度(单位:mg/m3)

稳定度 B D F

风速(m/s) 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s 0.2m/s 1.0m/s 3.8m/s

0 0.0375 0.0259 0.0000 0.3713 0.0204 0.0000 1.0107 0.0298 0.0000

100 0.0379 0.0298 0.0000 0.3835 0.0364 0.0000 1.0470 0.0606 0.0000

200 0.0382 0.0339 0.0000 0.3902 0.0624 0.0000 1.0663 0.1168 0.0000

300 0.0383 0.0381 0.0000 0.3912 0.1023 0.0000 1.0676 0.2130 0.0000

400 0.0381 0.0424 0.0000 0.3864 0.1603 0.0000 1.0511 0.3665 0.0000

500 0.0377 0.0467 0.0000 0.3761 0.2399 0.0000 1.0176 0.5947 0.0000

600 0.0371 0.0510 0.0000 0.3607 0.3426 0.0000 0.9688 0.9090 0.0000

700 0.0364 0.0550 0.0000 0.3410 0.4668 0.0000 0.9073 1.3083 0.0000

800 0.0354 0.0587 0.0000 0.3178 0.6066 0.0000 0.8359 1.7729 0.0000

900 0.0343 0.0620 0.0000 0.2919 0.7522 0.0000 0.7580 2.2632 0.0000

1000 0.0330 0.0648 0.0000 0.2645 0.8902 0.0000 0.6765 2.7241 0.0000

1100 0.0316 0.0670 0.0000 0.2364 1.0065 0.0000 0.5946 3.0956 0.0000

1200 0.0301 0.0686 0.0000 0.2084 1.0883 0.0000 0.5148 3.3273 0.0000

1300 0.0285 0.0694 0.0000 0.1814 1.1269 0.0000 0.4393 3.3902 0.0000

1400 0.0268 0.0696 0.0000 0.1559 1.1191 0.0000 0.3695 3.2834 0.0000

1500 0.0251 0.0691 0.0000 0.1323 1.0681 0.0000 0.3066 3.0317 0.0000

1600 0.0234 0.0678 0.0000 0.1110 0.9816 0.0000 0.2511 2.6775 0.0000

1700 0.0217 0.0660 0.0000 0.0920 0.8707 0.0000 0.2030 2.2696 0.0000

1800 0.0200 0.0635 0.0000 0.0754 0.7472 0.0000 0.1621 1.8526 0.0000

1900 0.0184 0.0606 0.0000 0.0612 0.6217 0.0000 0.1280 1.4606 0.0000

2000 0.0168 0.0572 0.0000 0.0491 0.5028 0.0000 0.0999 1.1152 0.0000

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表 7.5-7 火灾事故排放 CO 的影响范围(单位:m)

刻min

U=0.2m/s U=1.0m/s U=3.8m/s

半致死区域

(>

1700mg/m3)

应急撤离半

径(>

30mg/m3)

半致死区域

(>

1700mg/m3)

应急撤离半

径(>

30mg/m3)

半致死区域

(>

1700mg/m3)

应急撤离半

径(>

30mg/m3)

B

5 / 99.3 / 166.9 287.9

15 / / / / / /

30 / / / / / /

D

5 / 177.1 / 297.3 / 599.2

15 / / / / / /

30 / / / / / /

F

5 / 197.6 / 366.1 / 1021.5

15 / / / 199.2 / 1054

30 / / / / / /

根据预测结果,项目火灾事故发生后,随着时间的推移,产生的 CO 影响范

围越来越大,危害程度逐渐降低;近距离目标首先受到影响,且危害程度也大。

在相同稳定度条件下,风速越大,危害范围越大,危害程度随距离减弱;在相同

风速条件下,稳定度越高,影响范围越大,危害程度越小。在设定的各种事故状

态、气象条件下发生火灾后,伴生 CO 短时间接触容许浓度最大范围为 F 大气稳

定度下风速为 3.8m/s 情况下的距离 1054m,据此确定本项目火灾产生的 CO 的应

急处理半径为 1054m。

7.5.3 对环境空气的影响

综合考虑拟建项目的原辅材料的储存量、理化性质、燃点、爆炸性、毒性等

指标,确定项目原料和产品贮存场地若遇明火或高温,存在一定的火灾风险,不

完全燃烧排放 CO 等污染物,影响大气环境。

7.5.4 对地表水环境的影响

一旦发生火灾,在处理过程中,消防水会携带大量有毒有害物质形成有毒有

害的废水,由于消防用水瞬时量比较大,有毒有害物质含量也较高,任其漫流会

导致污水通过雨水管网排入项目区周边排水沟,然后汇入马架子河,污染地表水。

项目区一旦事故发生后消防水将全部收集至有效容积为 245m3 的事故水池

内,然后分批送入污水处理厂进行处理,严禁不达标准直接回用。 因此如项目

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区发生事故时,基本不会对项目区周围地表水造成污染。

7.5.5 对地下水环境的影响

项目区发生火灾事故后,由于消防水不能及时收集,可通过下渗及地下径流

等对项目区及下游地区浅层地下水造成污染。本项目通过采取相应的防范措施后,

基本不会对项目区周围地下水造成污染。

危废库中的废液压油存在泄露风险,会严重影响地下水,因此,危废库设导

流沟槽,发生泄露后,废液压油流入导流沟槽,可防止泄露事故产生。

7.6 环境风险防范措施分析

7.6.1 环境风险防范措施

(1)废塑料运输前应进行包装,或用封闭的交通工具运输,不得裸露运输

废塑料,不得超高、超宽、超载运输废塑料,宜采用密闭集装箱或带有压缩装置

的箱式货车运输。

(2)废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好,可多次重复使用;在装卸、

运输过程中应确保包装完好,无废塑料遗洒。

(3)包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志,标志应清晰、易于识

别、不易擦掉,并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。

(4)贮存场所必须为封闭或半封闭型设施,应有防雨、防晒、防渗、防尘、

防扬散和防火措施。不同种类、不同来源的废塑料,应分开存放

(5)总平面布置图根据功能区布置,各功能区之间道路有利于安全疏散和

消防。各构筑物均按照火灾危险等级要求进行设计,对储存、输送可燃物料的设

备、管道均采取可靠的防静电接地措施。

(6)对高温设备、管道采取防烫保温设施,避免人体接触这些高温设施而

引起烫伤。对于较高设备安装操作平台,对设备操作平台、梯子等均处均设置防

护栏等防护措施。

(7)建立健全各项规章制度,非直接操作人员不得擅自进入物料堆放区,

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原料堆放场所内须设有消防通道,应加强火源的管理,严禁烟火带入,对设备定

期进行维修焊接。

(8)生产现场设置各类安全标志,按照规范对凡需要迅速发现并引起注意

以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。

(9)建立完善的消防设施,包括高压水消防系统、火灾报警系统等,在各

建筑物内、产品贮存区和原料堆放区配置适量手提式及推车式灭火器,用于扑灭

初期火灾及小型火灾。

(10)加强废气收集设施的维护,及时发现处理设备的隐患,确保废气处理

系统正常运行;开、停、检修要有周全计划,确保不发生事故排放,尽量减少对

因事故排放对环境造成的影响。

(11)应设有备用电源和备用处理设备和零件,以备停电或设备出现故障时

能及时更换使废气有效收集,达标排放。

(12)项目建成后应综合考虑生产、使用、运输、储存等系统事故隐患,确

定风险源,拟定安全制度,培训人员,持证上岗。同时配备应急设施器材。

(13)废气处理设施或废水处理设施故障时,应立即停产,检查维修后才能

正常开工运行。

(14)危废暂存间做重点防渗处理,一般情况下不会发生泄漏,一旦发生泄

漏应请有资质的单位前来处理。

(15)项目生产废水部分排入管网,废水处理设施发生故障后应第一时间停

止生产,等处理设施恢复后再进行生产。

必须强调管理工作对预防事故的重要作用,企业工艺控制监测必须纳入预防

事故的工作中。加强对生产设施的管理,原料(主要是塑料)储存、运输的管理;

加强污水收集管线系统的维护和管理,确保污水正常处理后循环使用。

建立健全安全规程及值勤制度,设置通讯、报警装置,确保全厂处于完好状

态。设置安全环保机构,负责全公司的环保安全工作,制定各项安全生产管理制

度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施,

同时加强安全教育,以提高职工的安全意识和安全防范能力。

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7.6.2 事故水池的设置

据环发 [2012]77 号的规定和 《化工建设项目环境保护设计规范》

( GB50483-2009)中关于事故水池的计算内容, 同时根据有关文献对

(GB50483-2009)和其他标准/规范/文件中关于事故水池计算的对比研究,本项

目事故水池容积计算如下

V 总=(V1+V2+V3)-V4-V5

V 总:应急事故废水最大计算量;

V1:本项目涉及的最大一个容量的设备或储罐物料量,本项目主要物料为

废旧编织袋,故 V1=0m3;

V2:发生事故时的消防水量,m3。按照《建筑防火设计规范》 (GB50016-2006)

有关规定,项目需要考虑进入事故收集范围的消防水量按一处、一次最大消防排

水量、废旧编织袋发生火灾、消火用水量为 20L/S、火灾延续时间 按 120min 计算,

为 144m3;

V3:当地最大降雨量,本评价主要考虑初期雨水收集量,项目为非化工项目,

所用原辅材料不涉及有毒有害化学品,无需收集初期雨水,此处 V3=0m3;。

V4:装置或罐区围堤内净空容量。本项目无罐区,无需设置围堰,V4=0。

V5:事故废水管道容量。本项目不考虑管道容量,V5=0。

则 V 总=144m3。

本项目应急事故废水最大量为 144m3,即本项目应急事故池的容积应不小于

200m3,因此本评价提出项目单位设置 200m3 的事故池,以满足生产需要。项目

拟建设一个容积为 234m3 的事故池,可满足生产的需要。

7.7 事故应急预案

7.7.1 应急计划区

工程的危险目标主要为原料库火灾和危废库废液压油泄露风险;主要环境保

护目标为厂区内的办公区以及厂区外的环境敏感保护目标。

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7.7.2 应急机构

(1)机构组成

企业成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”,由总经理、有关副总经

理及生产、安全、环保、保卫等部门领导组成,下设应急救援办公室,日常工作

由安全和环保部门兼管。发生重大事故时,以指挥领导小组为基础,立即成立风

险事故应急救援指挥部,总经理任总指挥,有关副总经理任副总指挥,负责全厂

应急救援工作的组织和指挥,指挥部可设在生产调度室。如若总经理和分管副总

经理不在企业时,由安全、环保部门负责人为临时总指挥,全权负责应急救援工

作。

(2)机构职责

指挥领导小组:负责单位“预案”的制定、修订;组建应急救援专业队伍,

组织实施和演练;检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部:发生重大事故时,由指挥部发布和解除应急救援命令、信号;组织

指挥救援队伍实施救援行动;向上级汇报和向友邻单位通报事故情况,必要时向

有关单位发出救援请求;组织事故调查,总结应急救援经验教训。

(3)人员分工

总指挥组织指挥全厂的应急救援;副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体

指挥工作。安全部门负责人协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作;

环保部门负责人负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作,必要时

代表指挥部对外发布有关信息;保卫部门负责人负责灭火、警戒、治安保卫、疏

散、道路管制工作;生产部门负责人负责事故处置时生产系统、开停车调度工作,

事故现场通讯联络和对外联系。

7.7.3 应急程序

1、一级预案启动条件

一级预案为厂内事故预案,即发生的事故为危废库废液压油泄漏产生的影响

仅局限在厂区范围内,对周边及其他地区没有影响,只要启动此预案即能利用本

单位应急救援力量制止事故。

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当企业发生环境事故或紧急情况后,事故的当事人或发现人采取应急措施防

止事故扩大并立即向指挥领导小组报告。指挥领导小组指挥专业救援队伍对环境

事故或紧急情况按本单位应急措施进行处理。

2、二级预案启动条件

二级预案是所发生的事故为火灾事故,波及周边范围内居民,为此必须启动

此预案。及时启动开发区应急预案。在启动此预案的同时启动一级预案,不失时

机地进行应急救援。

企业所使用的原料等在运输过程中发生灾害事故时,应按就近救援的原则,

先由运输人员自救,同时请示事故所在地的社会救援部门组织救援,并同时向单

位报告,由企业应急组织进一步协调处理。预案级别及分级响应程序见图 6.7-1。

7.7.4 应急设施

1、个人防护装备

个人保护装备种类:防尘口罩、防毒口罩,防毒面具、氧气呼吸器、手套、

胶鞋、护目镜等。

装备维护:防尘口罩,防毒面具、手套、胶鞋、护目镜由班组个人维护保管。

图 6.7-1 事故应急预案程序

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氧气呼吸器由库房维护保管。

2、灭火装备

种类:雾状水、泡沫灭火器、CO2灭火器、干粉灭火器、砂土、消防水池。

维护保管:由各个小组维护保管。

3、通讯装备

通讯设备种类:直拨和厂内固定电话、手机。

维护保管:直拨由办公室保管,厂内固定电话由各事故小组保管;手机由领

导小组成员和救援队伍负责人维护保管,并保证 24小时待机。

7.7.5 安全防护

(1)应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点,配备相应的专业防护装备,

采取安全防护措施,严格执行应急人员出入事发现场程序。

(2)受灾群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作,主要工作内容是:

①根据突发环境事件的性质、特点,告知群众应采取的安全防护措施;

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等,确定群众疏散的方式。

企业周边为各公司厂区,当发生火灾事故,要在第一时间通知公司内员工,

组织大家撤离。撒离后要对影响区进行环境监测,当环境恢复到功能区划要求,

并经环保、卫生等部门的同意,事故得到有效控制前提下,可安排撤离人员返回。

7.7.6 应急报告

企业发现突发环境事件后,应当在 1小时内向当地环保部门报告。发生较大

突发环境事件,可越级上报。

7.7.7 应急管理

企业应每月检查各风险防范措施,确保风险防范物资充足,风险防范设备正

常。

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7.7.8 应急终止

(1)应急终止的条件

①事件现场得到控制,事件条件已经消除;

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内;

③事件所造成的危害已经被彻底消除,无继发可能;

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要;

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害,并使事件可能引起的中

长期影响趋于合理且尽量低的水平。

(2)应急终止的程序

①现场救援指挥部确认终止时机,经应急指挥领导小组批准;

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

(3)应急终止后的行动

①有关部门及突发环境事件单位查找事件原因,防止类似问题的重复出现。

②对应急事故进行记录、建立档案。并根据实践经验,组织有关类别环境事

件专业部门对应急预案进行评估,并及时修订环境应急预案。

③参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设

备,使之始终保持良好的技术状态。

7.7.9 应急演习和应急技术培训

对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训

安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构应定期

对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核,并每年进行一次模拟演

习,以提高应急队伍的实战能力,并积累经验。

每一次演练后,企业应核对事故应急处理预案规定的内容是否都被检查,并

找出不足和缺点。检查主要包括下列内容:

(1)事故期间通讯系统是否能运作;

(2)人员是否能安全撤离;

(3)应急服务机构能否及时参与事故抢救;

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(4)能否有效控制事故进一步扩大;

(5)企业应把在演习中发现的问题及时提出解决方案,对事故应急预案进

行修订完善;

(6)企业应在危险设施和危险源发生变化时及时修改事故应急处理预案,

并把对事故应急处理预案的修改情况及时通知所有与事故应急处理预案有关的

人员。

7.7.10 应急监测

项目投产后,委托第三方进行应急监测。

1、组织机构及职责

应急监测队由第三方承担,负责厂内应急监测。

2、应急监测方案

①监测项目

环境空气监测:非甲烷总烃、CO。

地表水监测:PH、BOD5、COD、氨氮、SS。

地下水监测:pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐。

②监测频次

事故发生后尽快进行监测,事故发生 1 小时内每 15 分钟取样进行监测,事

故后 4 小时、10 小时、24 小时各监测一次。

③监测点位

环境空气监测点根据事故严重程度和泄漏量大小,分别在距离事故源 0m、

100m、200m、400m 不等距设点,设在下风向,并在最近的望甘池设一个监测

点。

地表水监测点为马架子河。

地下水监测点为厂区附近。

④监测仪器

厂内需要应急监测情况下,应及时委托有监测资质的第三方机构进行应急监

测,公司配合协助做好应急监测工作并签订长期委托监测协议。

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7.8 环境风险评价结论

根据拟建项目内容和项目特点,拟建项目的主要事故为火灾事故。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)以及拟建项目危险

物质的情况,拟建项目不存在重大危险源,项目风险评价等级为二级,风险评价

范围为以风险源为中心半径 3km 的范围。

在采取本报告提出的防范措施前提下,对可能发生的风险事故,加强贮存管

理工作,落实各项风险防范措施,制定风险应急预案,降低风险事故的发生概率,

减小事故发生时对环境的影响范围和程度,建立和完善消防措施,制定相应的安

全防护措施,避免和降低风险事故发生的概率和危害。拟建项目将严格有效的防

止风险事故的发生概率,风险事故影响在可接受范围内。

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第八章 环境影响经济损益分析

8.1 经济效益分析

拟建项目总投资482.34万元,该估算投资包括设备购置、安装工程等所必需的基本

建设费用。工程的主要财务评价指标见表8.1-1。

表 8.1-1 主要财务评价指标表一览表 序号 项目名称 数据

1 项目总投资 338.66

1.1 建设投资 338.66

1.2 建设期利息

1.3 流动资金

1.4 其他资产

2 资金筹措 338.66

2.1 项目资本金 338.66

3 年均销售收入 2520.00

4 年均总成本费用 2421.83

5 年均销售税金及附加 18.47

6 年均增值税 184.72

7 年均息税前利润(EBIT) 79.70

8 年均利润总额 79.70

9 年均所得税 19.93

10 年均净利润 59.78

11 总投资收益率(%) 23.53

12 投资利税率(%) 83.53

13 项目资本金净利润率(%) 17.65

14 项目投资税前指标

14.1 财务内部收益率(%) 31.67

14.2 项目投资财务净现值(I=10%) 323.67

14.3 全部投资回收期(年) 3.91

15 项目投资税后指标

15.1 财务内部收益率(%) 24.63

15.2 项目投资财务净现值(I=10%) 212.04

15.3 全部投资回收期(年) 4.61

16 资本金内部收益率(%) 24.63

17 盈亏平衡点

17.1 生产能力利用率(%) 52.76

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17.2 价格平衡点(%) 93.93

由表7.1-1可知:拟建工程投资内部收益率为24.63%,投资回收期(所得税后)为4.61

年(含基建期),该工程主要经济指标均高于同行业基准水平,具有有较强的盈利能力,

经济效益良好。

8.2 环境效益分析

8.2.1 环保投资估算

环境保护投资是指与治理、预防污染有关的工程投资费用之和,它既包括治理污染

保护环境的设施费用,也包括为治理污染服务的费用,其共同目的是为改善环境而投资

的费用。

拟建工程环保投入主要包括以下几个部分:废气治理措施、废水治理措施、噪声防

治措施和绿化等措施。本工程投资338.66万元,环保投资约50万元,占工程总投资的15%,

各项环保投资情况见表8.2-1。

表 8.2 -1 拟建项目环境保护措施与投资一览表

序号 项目 处理方法 投资万元

1 废水处理 生产废水经污水处理系统处理后全部回用,不外排;生

活污水排入旱厕外运作农家肥 15

2 废气治理

东车间和西车间车间造粒、滤网再生废气经集气罩收集

后进入活性炭吸附塔+水喷淋塔(3 套,每条生产线配套安

装一套),处理后废气通过 15m 高的 1#排气筒排放;

15

3 噪声治理 采取消、隔声及减振措施。 2

4 固废治理 厂区内暂存后进一步处理处置。危废库设置在原料库南侧

危废库,一般固废暂存区设置在原材料车间东北角。 2

5 其他治理 地下水防渗 7

厂区绿化、厂区路面硬化等 10

合计 51

由表7.2-1可知:拟建工程进行了一系列的环保投资建设,加强了环保工程硬件建设,

从而实现对生产全过程各污染环节的控制,确保各主要污染物达标排放,满足行业要求,

投资也比较合理。

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8.2.2 环境效益分析

污染防治工程的建设,不仅可以给企业带来直接或间接的经济效益,更重要的是对

保护水环境、大气环境、声环境等起到了重要作用,减轻项目建设对周围环境的污染影

响,为当地人民生活环境和身体健康提供了有力的保障,也使区域各种资源能够得到合

理、有序的开发和利用。

(1)废水:厂区生产废水经污水处理系统处理后全部回用,不外排;生活废水排

入厂内旱厕,外运作农家肥。

(2)废气:项目产生的非甲烷总烃经活性炭吸附塔+喷淋塔处理后由 15 米高排气

筒排放,通过加强车间通排风措施处理,排放满足标准。采取上述措施后,不会对周围

环境造成污染。

(3)采取降噪措施后能明显减轻生产噪声对厂区周围环境的影响,确保厂界噪声

能够达标,同时可为企业职工创造一个良好舒适的工作环境,对企业的安全生产、提高

劳动生产率能起到较大作用。

(4)项目产生的危险废物委托有资质单位处理,生活垃圾清运到环卫部门指定地

点,不会对周围环境造成污染。

(5)废旧塑料四处乱飘不仅造成市容、景观的破坏,而且进入自然环境后难以降解

而带来的长期的深层次环境问题。塑料结构稳定,不易被天然微生物菌破坏,在自然环

境中长期不分离。这就意味着废塑料垃圾如不加以回收,将在环境中变成污染物永久存

在并不段累积。同时废塑料随垃圾填埋不仅会占用大量土地,而且被占用的土地长期得

不到恢复,影响土地的可持续利用。进入生活垃圾中的废塑料制品很难回收利用,如果

将其填埋,200年的时间不降解,会导致大片土地被长期占用,加剧了土地资源的压力。

8.3 社会效益分析

建设项目的社会效益主要体现在以下几个方面:

1、拟建项目投产后将增加直接就业岗位20个。另外,项目的投产还将推动区域社

会经济和相关产业的发展,其日常生活需要可推动当地第三产业的发展,从而可以增加

更多的就业岗位,在一定程度上可以缓解该地区的就业压力,有助于维护社会稳定,具

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有积极的影响。

2、目前,评价区域城市化水平较低,农业生产处于水平较低的劳动密集型的初级

生产水平,技术含量低,还没有形成产业化,区域经济基本还处理自给自足的半封闭式

内向型经济模式。随着项目投入生产对区域经济的推动和居民生活水平提高的促进,居

民就会对精神文明和医疗保健服务提出更高要求,现有的文化设施和医疗保健设施将不

能满足要求。必将促使文化设施和医疗设施的迅速发展和完善,从根本上提高居民生活

质量。

3、拟建项目投产以后具有良好的盈利能力,每年上缴一定的利税,增加地方财政

收入,促进当地经济的发展和基础设施的建设。

8.4 小结

通过以上分析,拟建项目的投产所取得的社会效益是明显的,不仅可以推动公司发

展、加速项目所在区域的工业化进程,而且可以提高当地居民的生活质量,对当地经济

具有明显的促进作用。

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第九章 环境管理与环境监测计划

环境管理是企业管理中的重要环节之一。在企业中,建立健全环保机构,加强环保

管理工作,开展厂内环境监测、监督,并把环保工作纳入生产管理,对于减少企业污染

物排放,促进资源的合理利用与回收,提高经济效益和环境效益有着重要意义。目前企

业的环保监测管理现状是相对薄弱的,因此需要加强环境管理机构和监测力量。

9.1 环境管理

9.1.1 环境管理概述

工业企业环境管理是企业管理的一个重要组成部分,也是国家环境管理的主要内容

之一,企业环境保护是一项同发展生产同样重要的工作。近年来,国务院所颁布的环境

保护条例中都明确规定厂长、经理在环境保护方面对国家负法律责任,即企业生产的领

导者同时也必须是环境保护的责任者。

工业企业环境管理有两个方面的含意:一方面是企业作为管理主体对企业内部自身

进行管理,另一方面是企业作为管理的对象而被其他管理主体如政府职能部门所管理。

两者之间有着十分密切的内在联系,做到了前者要求才可能符合后者要求,只有明确了

后者要求才能对前者工作加以推动。

工业企业环境管理的核心内容:一是把环境保护融于企业经营管理的全过程之中,

使环境保护成为工业企业的重要决策因素;二是重视研究本企业的环境对策,采用新技

术、新工艺,减少有害废弃物的排放,对废旧产品进行回收处理及循环利用,变普通产

品为“绿色”产品,努力通过环境认证,积极参与社区环境整治,推动对员工和公众的

环境保护宣传和引导,树立“绿色企业”的良好形象。

工业企业环境管理体制的建立:由于工业企业环境管理具有综合性与专业性强的特

点,必须在企业内部建立起强有力的环境管理体制,即在企业内部建立全套从领导、职

能科室到某层单位,设立专门的机构,指定专职人员,在污染预防与治理,资源节约与

再生,环境设计与改进以及遵守政府的有关法律法规等方面的各种规定、标准、制度、

操作规程等。

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工业企业环境管理机构的基本职能:一是组织编制环境计划与规划,二是组织环境

保护工作的协调,三是实施企业环境监测,环境监测是通过技术手段测定环境质量因素

的代表值以把握环境质量状况,是环境管理的技术支持和保证。

工业企业环境管理机构的主要工作职责:一是督促、检查本企业执行国家环境保护

方针、政策、法规,二是按照国家和地区的规定制订本企业污染物排放指标和环境管理

办法,三是组织污染源调查和环境监测、检查企业环境质量状况及发展趋势、监督全厂

环境保护设施的运行与污染物排放,四是负责企业清洁生产的筹划、组织与推动,五是

会同有关单位做好环境预测、负责本企业污染事故的调查与处理、制定企业环境保护长

远规划和年度计划、并督促实施,六是会同有关部门组织和开展企业环境科研以及环境

保护技术情报的交流、以推广国内外先进的防治技术和经验,七是开展环境教育活动、

普及环境科学知识、提高企业员工环境意识。

综上所述,环境管理与环境监测是企业管理中的重要组成部分。建立和健全环保机

构,强化环境科学管理与监督,开展环境监测,把环保工作纳入生产管理,对于减少企

业污染物排放,促进资源的合理利用与回收,提高经济效益和环境效益有着重要意义。

9.1.2 环境监测和管理机构设置

项目投产后,根据全厂开展环境保护工作的实际需要,必须在全厂范围内建立环保

监督管理网络,成立环保监督领导小组,由一名副厂长分管环保,厂内设置环保专工 1

人(负责厂内环保档案管理、监测联络等)。监测工作委托有资质的第三方机构进行,

监测联络人员主要负责全厂“三废”的监测委托和联络工作。上述人员中需配备环境工

程、分析化学专业的技术人员作为环境管理和监测人员,负责项目建成后的环境管理和

监测委托工作,结合本工程的实际情况,企业可委托有资质监测单位对常规项目进行日

常监测。

9.1.3 主要职责

1、厂内环保专工

(1)认真贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律法规。负责获取、评价、更新

相关的环境法律法规和其他要求,对适用的环境法律法规执行情况进行监督检查。全面

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负责厂内环境管理工作,编制企业环境保护规划,提出环境目标,与生产目标进行综合

平衡,把环境保护规划纳入企业的生产发展规划之中,并组织实施。

(2)负责对建设项目环境影响评价制度和环保设施“三同时”制度执行情况的监

督管理,参加新建、改建、扩建项目的初步设计方案审查、论证和环保设施竣工验收。

(3)根据厂内各车间的生产工艺、技术状况和排污特点,制订厂内各车间及工段

各污染源排放污染物的排放指标,并纳入全厂“三废”控制指标体系进行统一考核管理。

(4)制定环境监测制度,组织并监督环境监测站搞好各项监测工作,并建立监测

档案。

(5)负责定期检查和维护各项环保设施,保证其正常运行以使各项指标符合排放

标准,对全厂排污总量控制要从严把关,并建立环保档案。

(6)搞好环保数据的统计工作和全厂环保资料的管理工作。

(7)参与企业推行清洁生产的组织管理和技术咨询工作。组织开展创建清洁工厂、

清洁单位活动。

(8)定期对全厂职工进行环保知识和法律的宣传教育,组织各类技术培训。提高

全厂职工的环保意识和技术水平。

(9)负责监督环保设施运转情况,当污染物结果出现异常时,应及时查找原因,

并及时上报。

(10)整理各项监测资料,负责填报环境统计报表、监测月报、环境指标资料,建

立环境保护档案。

9.1.4 总量控制分析

1、总量控制指标

大气污染物:SO2、NOX;

废水污染物:COD、NH3-N。

拟建项目废气不涉及 SO2、NOx污染物排放,无需申请大气污染物总量。

拟建项目生产废水经污水系统处理后全部回用,不外排;生活污水排入厂内旱厕,

外运作农家肥。项目不需要申请废水污染物总量。

2、污染物排放清单

项目污染物排放情况见表 9.1-1。

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表 9.1-1 项目污染物排放清单

产生

部位

污染物

名称

产生情况 处理削减

排放情况

浓度 产生量 浓度 排放总

废水

生产

废水

废水量 — 14686m

3/

a — 0 0

COD 80mg/L 1.17t/a 1.17t/a 0 0

SS 400mg/L 5.88t/a 5.88t/a 0 0

氨氮 10mg/L 0.15t/a 0.15t/a 0 0

BOD5 40mg/L 0.59t/a 0.59t/a 0 0

生活污水

废水量 — 422.4m3/a — — —

COD 300mg/L 0.13t/a 0.13t/a 0 0

SS 250mg/L 0.1t/a 0.1t/a 0 0

氨氮 15mg/L 0.006t/a 0.006t/a 0 0

BOD5 180mg/L 0.076t/a 0.076t/a 0 0

废气

有组织

东车间 1#生产线非甲烷总烃(滤网

再生时)

61.3

mg/m3 0.61t/a 0.36t/a

24.5

mg/m3 0.25t/a

东车间 1#生产线非甲烷总烃

15..3

mg/m3 0.46t/a 0.28t/a

6.1

mg/m3 0.18t/a

东车间 1#生产线臭气浓度

90(无量

纲) -- --

45(无量

纲) --

东车间 2#生产线非甲烷总烃

23

mg/m3 0.63t/a 0.38t/a

9.2

mg/m3 0.25t/a

东车间 2#生产

臭气浓度

90(无量

纲) -- --

45(无量

纲) --

西车间 3#生产线非甲烷总烃

23

mg/m3 0.63t/a 0.38t/a

9.2

mg/m3 0.25t/a

西车间 3#生产臭气浓度

90(无量

纲) -- --

45(无量

纲) --

无组织

东车间非甲烷总烃

— 0.19t/a 0 — 0.19

t/a

西车间非甲烷总烃

— 0.07t/a 0 — 0.07t/a

臭气浓度 <20(无量

纲) --- ----

<20(无

量纲) ----

固废

危废 废液压油 — 0.01t/a 0.01t/a — 0

废液压油桶 — 0.005t/a 0.005t/a —

一般固废

废包装材料 — 3500t/a 3500t/a — 0

滤渣 — 229t/a 229t/a — 0

熔渣 — 3.4t/a 3.4t/a — 0

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废滤网 — 1.0t/a 1.0t/a — 0

污泥 — 265t/a 265t/a — 0

生活垃圾 — 1.95t/a 1.95t/a — 0

9.1.5 排污口规范整治

建设项目应根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(环

发[1999]24 号)文件以及拟建项目污染物排放的实际统一规划设置拟建项目的废水排放

口和固定噪声源,规范固体废物贮存(处置)场所。

1、废气排放口:对于有组织排放的废气,排气筒应设置便于采样、监测的采样口,

必要时设置采样平台,采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》。各废气排放口应

设置标识牌。

2、固定噪声源:根据不同噪声源的情况,采取减振降噪、吸声、隔声等措施,使

厂界达到相应功能区的标准要求。在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源

的监测点和噪声环境保护图形标志牌。

3、固废:对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于危险废物应设置专

用堆放场地,并须有防扬散、防流失、防漏防渗措施。各类固休废物贮存场所均应设置

醒目的标志牌。

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 危险废物

图 9.1-1 环境保护图形标志—排放口(源)

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环境保护图形标志--排放口(源)的形状及颜色见表 9.1-2。

表 9.1-2 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

9.2 环境监测

9.2.1 建设项目环境保护设施竣工验收监测

1、建设项目环境保护设施竣工验收监测点、监测项目和监测频次

建设项目环境保护设施竣工验收监测点、监测项目和监测频次见表 9.2-1。

表 9.2-1 环境保护设施竣工验收监测点、监测项目和监测频次

类别 监测点 监测项目 监测频次

废气

所有厂房有组织废气 非甲烷总烃、臭气浓度 连续 2 天,每天 4 次

厂界 根据监测时风向确定监测点位

非甲烷总烃、臭气浓度 连续 2 天,每天 4 次

噪声 厂界噪声(E,S,W,N) Leq(A) 连续 2 天, 昼夜、各

1 次

2、建设项目环境保护设施竣工验收评价标准

建设项目环境保护设施竣工验收评价标准表 9.2-2。

表 9.2-2 建设项目环境保护设施竣工验收验收评价标准

类别 评价项目 评价标准 标准值

废气 排放浓度

(mg/m3)

有组织非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)二级标准

120

无组织非甲烷总烃 2.0

厂界噪

等效声级

Leq(dB(A))

昼间 《工业企业厂界环境噪声排放标

准》(GB12348-2008)2 类

60

夜间 50

9.2.2 建设项目营运期日常环境监测

建设项目营运期日常环境监测点、监测项目和监测频次见表 9.2-4。

表 9.2-4 建设项目营运期日常环境监测点、监测项目和监测频次

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类别 监测点 监测项目 监测频次

废气 厂界

根据监测时风向确定监测点位

非甲烷总烃、臭气浓度 每季度监测 1 次

有组织 三个排气筒 非甲烷总烃 每季度监测 1 次

噪声 厂界噪声(E,S,W,N) Leq(A) 每季度监测一天,

昼夜各一次

地下水

项目区 pH、总硬度、高锰酸盐指数 每季度监测 1 天,

采样 1 次

(2)建设项目营运期日常环境监测方法

建设项目营运期日常管理的监测方法同建设项目环境保护设施竣工验收监测方法。

(3)建设项目营运期日常环境监测机构设置,人员配置、仪器设备

建设项目营运期相关废气、厂界噪声、地下水监测委托有资质的单位监测,企业按

规定的标准付给监测费用。

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第十章 环境影响评价结论

10.1 项目概况

赤峰市元宝山区华仔塑料再生利用有限公司再生塑料颗粒建设项目位于元宝山区

望甘池村,主要对废旧吨包、饲料袋进行回收综合利用生产再生塑料颗粒。废旧塑料薄

膜主要为废旧吨包、饲料袋,来源于周边废品回收点及养殖场,拟建项目回收的废旧吨

包、饲料袋均经废品回收点或农户做了初步处理,相对比较清洁。项目总投资 338.66

万元,其中环保投资 51 万元,占投资的 15%,项目占地面积为 4125m2。

10.2 与产业政策的符合性

(1)根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)拟建项目属于 “鼓

励类”第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的15款“三废综合利用及治理工

程”和第28款“再生资源回收利用产业化”项目。

(2)根据《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》

规定,拟建项目不属于限制和禁止用地目录内的建设项目,项目建设符合用地要求。

综上所述,拟建项目符合国家和地方产业政策。

1.0.3 选址合理性分析

拟建项目位于元宝山区望甘池村。厂区中心地理坐标为:北纬 41°58′54.36″,

东经 119°13′31.41″。拟建项目东隔约 50m 为一闲置的养殖场(养羊),隔养殖场为

一闲置的砖场,西侧紧临水泥厂(目前水泥厂闲置),西南隔约 240m为洗煤厂(目前洗

煤厂停产),东南隔约 270m为洗煤厂(目前洗煤厂停产),东南隔约 560m为洗煤厂(目

前洗煤厂停产),北隔约 250m为洗煤厂(目前洗煤厂停产)。

拟建项目的西南约 710m为望甘池村,东南约 1350m为昌盛远村,东北约 2300m为

山湾子村,东北 2230m为毛家窝铺村,西北约 3800m为上哈脑村。拟建项目最近的敏感

目标为西南的 710m的望甘池村。

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项目北隔约100m为马架子河(老哈河的一条支流),这条支流西南向东北约12km汇

入老哈河。山东省莒南县岭泉镇沟头社区刘徐岭村东南270m,项目地块北侧为空地,西

侧为空地,南侧为养殖场,东侧为刘家岭村集中养殖区。周围交通便利,便于收集运输。

项目用地为建设用地,建设用地规划许可证见附件。

拟建项目不属于国家《禁止用地项目目录》(2012年本)和《限制用地项目目录》(2012

年本)中规定的项目,项目用地符合土地利用政策。

项目建设区域地质条件好,场地较为开阔,水电充足,符合土地利用总体规划。

综上所述:拟建项目的选址是合理的。

10.2 环境质量现状

1、环境空气现状

现状监测期间各监测点 SO2、NO2 小时浓度和日均浓度、TSP、PM10、PM2.5 各监测

点日均值浓度均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。

2、地表水环境现状

地表水现场采样期间,拟建项目北侧的马架子河无水干涸,因此本次环评未进行地

表水现状监测调查。

3、地下水环境现状

评价区内各监测点位的监测因子均可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)

中Ⅲ类标准的要求。

4、声环境现状

拟建项目厂址的噪声监测标明,项目各厂界噪声均能满足《声环境质量标准》

(GB3096-2008)中的 2 类区标准。

5、土壤现状

由现状监测评价结果可看出,项目区及周围土壤环境监测点的各个监测因子均能满

足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的二级土壤

标准限值要求

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10.3 污染物排放情况及主要环境影响

1、环境空气

拟建项目各污染物浓度贡献较小,对评价区环境空气影响较小,仍以现状值为主;

无组织排放污染物能满足厂界标准要求。

2、地表水

项目产生废水包括生产废水和生活污水。生产废水经污水处理站处理后全部回用,

不外排;生活废水经厂内旱厕沉淀后外运作农家肥。项目废水对周围水环境基本无影响。

3、地下水

拟建项目对废水处理构筑物、污水处理设施等均采取相应的防渗措施,拟建项目的

建设对地下水影响较小。

4、固体废物

项目固体废物全部综合利用不外排;固体废物在储存、运输过程中均采取污染防治

措施并加强管理,对周围环境影响不明显。

5、噪声

拟建项目运营后对厂界声环境影响贡献值较小,经预测厂区各厂界昼夜间噪声贡献

值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类声环境功能区标

准限值。

10.4 公众意见采纳情况

项目附近公众对项目建设均持积极的支持态度,在公示期间和被调查的公众中,赞

成率为 100%,。全部公众基于项目建设可促进区域经济的发展,扩大社会就业率就业率,

改善和提高当地居民的经济条件,赞成该项目的建设。

同时,公众也指出最关注的环境问题为空气污染、噪声污染等,拟建项目相关领

导重视公众的各种意见,认真落实环评报告中所提到的各项环境保护措施,做好厂区

绿化工作,以实现项目环境效益、社会效益和经济效益的统一。

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10.5 环境保护措施及其技术、经济论证

(1)废气

项目废气主要是熔融造粒、滤网再生工序产生的非甲烷总烃。生产车间产生的非甲

烷总烃经集气罩收集后进入活性炭吸附塔+喷淋塔净化装置处理后经15米高排气筒达标

排放,排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4标准中100

mg/m3标准要求,排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标2中10kg/h

标准要求;对环境空气质量影响较小,因此以上处理措施在技术上是合理的。

拟建项目废气处理投资 15 万元,在企业承受范围之内,因此以上处理措施在经济

上是合理的。

(2)废水

拟建项目废水主要有生产废水、生活污水。生产废水经污水处理站处理后全部回用,

不外排;生活污水经厂内旱厕沉淀后外运作农家肥,项目对地表水环境影响较小,因此

以上处理措施在技术上是合理的。

拟建项目废水处理拟投资15万元,企业采用该技术后在经济上是可以接受的。

(3)噪声

拟建项目噪声主要风机产生的噪声,噪声级分别在65~95dB(A)左右,采取隔音、消

声、基础减振等措施后,拟建项目昼、夜间边界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声

排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。因此通过采取有针对性的控制措施,该项目

有效控制噪声污染的可能性较高,在技术上可靠的,在经济上是合理的。

(4)固废

拟建项目固废主要有熔渣、废滤网、废液压油、污水处理站污泥、废包装材料及生

活垃圾等,固体废物全部得到妥善处置和综合利用,在技术上是可行的,经济上是合理

的。

(5)地下水环境风险防范分析

拟建项目按要求通过采取多种防渗措施,保证厂区废水无渗漏。采取防渗措施措施

技术成熟,总投资7万元,经济合理,技术上可行,可达到较好的效果。

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10.6 环境影响经济损益

项目总投资338.66万元,年销售收入2520.00万元,年利润总额79.70万元,投资回

收期(税后)4.61年,经济效益明显;项目环保投资50万元,占总投资15%,比例合适。

拟建项目的投产所取得的社会效益是明显的,不仅可以推动公司发展、加速项目所在区

域的工业化进程,而且可以提高当地居民的生活质量,对当地经济具有明显的促进作用。

10.7 环境管理

工业企业环境管理是企业管理的一个重要组成部分,也是国家环境管理的主要内容

之一,企业环境保护是一项同发展生产同样重要的工作。

环境管理与环境监测是企业管理中的重要组成部分。建立和健全环保机构,强化环

境科学管理与监督,开展环境监测,把环保工作纳入生产管理,对于减少企业污染物排

放,促进资源的合理利用与回收,提高经济效益和环境效益有着重要意义。

10.8 环境监测计划

本项目建成投产后,根据工程排污特点及该厂实际情况,需建立健全各项监测制度

并保证其实施。有关监测项目、监测点的选取及监测频率等的确定均按照《环境影响评

价技术导则与标准》中的要求。各类监测项目所涉及到的样品从采集、保存、前处理、

分析测试和数据处理统一按现行国家和环境保护部等部委颁布的国家标准和有关规定

执行。

按照《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》及地表水、环境空气

和噪声等国家标准中推荐方法进行。

关于监测点的选取、监测项目及监测周期的确定均按国家规定的环境监测技术规范

执行;事故排放和停产、停车等特殊情况随时监测。

表 10.8-1 项目正常生产常规监测计划一览表 类别 项目 监 测 制 度

污染

源监

废气

监测项目 非甲烷总烃

布点 3 条生产线排气筒(1-3#):非甲烷总烃

监测频率

正常情况下每季度一次,每次连续 2 天,每天采样 2 次,

采样时间需保证能够达到最低检出限。(非正常工况随时

监测)

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采样分析、数据处

按照《环境空气质量标准》、《空气和废气监测分析方法》、

《环境监测技术规范》的有关规定进行监测。

废水

监测项目 PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、

监测布点 厂区中水池

监测频率 正常生产时,生产废水每天监测 1 次,地下水每月监测

1 次。(非正常情况发生时,随时进行必要的监测)

采样分析、数据处

按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分

析方法》的有关规定进行。

噪声

监测项目 Leq(A)。

监测布点 厂界四周。

监测频率 每季度一次,每次一天,昼、夜各一次。

采样分析、数据处

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂

界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的有关规定进行。

固体

废物

监测项目 固体废弃物名称、产生量、去向。

监测频率 每年统计一次。

厂界

监测

废气

监测项目 非甲烷总烃

布点 四周厂界

监测频率

无组织排放:每半年测一次;

非正常情况发生时,随时进行必要的监测。

委托当地环保监测部门监测。

采样分析、数据处

按照《环境空气质量标准》、《空气和废气监测分析方法》、

《环境监测技术规范》的有关规定进行监测。

噪声

监测项目 Leq(A)。

监测布点 四周厂界。

监测频率 每半年一次,每次一天,昼、夜各一次。

采样分析、数据处

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂

界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的有关规定进行。

环境

监测

地下

监测项目

pH、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨氮、硝酸盐、总硬度、

溶解性总固体、挥发性酚类、砷、汞、镉、铬(六价)、

总大肠菌群、细菌总数、全盐量

监测布点 厂区、望甘池

监测频次 每半年 1 次

空气

监测项目 SO2、NO2、TSP、PM2.5、PM10、氨气、H2S、臭气、非

甲烷总烃

监测布点 望甘池、昌盛远、厂址内等

监测频次 每半年 1 次

表 10.8-2 项目非正常生产应急监测计划一览表

类别 项目 监测制度

应急

监测

空气

监测项目 非甲烷总烃

监测布点

根据事故严重程度和泄漏量大小,分别在距离事故源

50m、100m、200m、500m、1000m 和 1500m 不等距设

点,设在下风向,并在最近的村庄各设一个监测点

监测频次

事故发生后尽快进行监测,事故发生 1 小时内每 15 分钟

取样进行监测,事故后 4 小时、10 小时、24 小时各监测

一次。

监测项目 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS

监测布点 根据事故严重程度和泄漏量大小,分别在距离项目排污

口下游 0m、100m、500m 等不等距设点。

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监测频次

事故发生后尽快进行监测,事故发生 1 小时内每 15 分钟

取样进行监测,事故后 4 小时、10 小时、24 小时各监测

一次。

10.9 环境影响评价结论

综上所述,拟建项目符合产业政策和土地规划,项目工艺及设备处于国内先进水平;

各项污染治理得当,经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求,对外环境

影响不大,不会降低区域功能类别,并能满足总量控制要求,社会效益、经济效益较好。

拟建项目需制定环境风险应急预案,经采取有效的事故防范,减缓措施,项目环境风险

水平是可接受的。因此,从环保的角度看,拟建项目的建设是可行的。