年产3000吨中药饮片项目环评报告(编辑修改稿)内容摘要:
噪声监测统计结果分析,昼间为 ~ ( A),夜间为 ~ dB( A),总体声环境 符合 GB3096- 2020《 声环境质量标准》 3类标准(即昼间≤65dB(A),夜间≤ 55dB(A))。 因此本项目区域声环境状况良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 17 本项目位于 亳州经济开发区曹腾路东侧、槐花路北侧。 根据现场调查,目前项目区为空地, 项目西侧为规划 曹腾路 ,南 侧为槐花路 ,东侧和北侧为待建 空地。 周围无学校,文物保护单位,水源地、生态敏感点和其他特殊 目标。 主要保护目标如以下: 水环境:保护区域地表水体水质符合 GB38382020《地表水环境质量标准》中表 1Ⅴ 类水体的水质标准要求。 环境空气:保护区域环境空气质量满足 GB30952020《环境空气质量标准》中二级标准。 声环境:保护区域声环境 满足 GB3096- 2020《 声环境质量标准》 3类标准(即昼间≤ 65dB(A),夜间≤ 55dB(A))。 表 6 主要的环境保护目标 环境要素 环境保护 目标 方位 距离(m) 保护级别 大气环境 项目周围 GB30952020 中二级标准 声环境 厂界外 1m GB3096- 2020 中 3类区标准 地表水 环境 宋汤河 E 650 GB38382020 中Ⅴ类标准 评价适用标准 18 环 境 质 量 标 准 项目所在区域大气环境执行《环境空气 质量标准》( GB30952020)中的二级标准,具体限值见下表。 表 7 环境空气质量标准 单位: mg/m3 项目 浓度限值 标准来源 年平均 24小时平均 1 小时平均 SO2 《环境空气质量标准》( GB3095- 2020)中的二类标准 NO2 PM10 / 区域地表水体 水质执行《地表水环境质量标准》( GB38382020)中的 V 类标准,具体限值见下表。 表 8 地表水环境质量标准 单位: mg/L 项目 标准限值 标准来源 pH 6~ 9 《地表水环境质量标准》( GB38382020)中的 V类标准 COD ≤ 40 NH3N ≤ 2 BOD5 ≤ 10 项目所在区域声环境 执行 《声环境质量标准》( GB30962020)中的 3类标准。 具体限值见下表。 表 9 声环境质量标准 等效声级 LAeq:dB 类别 昼间 夜间 3类 65 55 19 污 染 物 排 放 标 准 废水排放执行 GB219062020《 中药类制药工业水污染物排放标准 》中表 2 标准。 表 10 废水排放执行标准值 编号 污染物名称 排放标准( mg/l) 1 COD ≤ 100 2 BOD5 ≤ 20 3 NH3N ≤ 8 4 SS ≤ 50 车间废气排放执行 GB162971996《大气污染物综合排放标准》大气污染物二级排放标准; 表 11 大气污染物综合排放标准 污染物 二级标准( mg/m3) 排放高度( m) 排放速率( kg/h) 颗粒物 120 15 油烟排放执行 GB184832020《饮食业油烟排放标准(试行)》; 表 12 饮食业油烟排放标准(小 型) 规模 最高允许排放浓度 净化设施最低去除效率 小型 噪声排放执行 GB123482020《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类标准即昼间≤ 65dB( A),夜间≤ 55dB( A); 表 13 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位: dB( A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 施工场地执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB125232020中相关规定。 表 14 建筑施工场界噪声限值 单位: dB( A) 昼 间 夜间 ≤ 75 ≤ 55 20 总量控制指标 根据企业生产特点和总量控制规划,本环评建议 CODcr和 NH3N 作为该项目 的总量控制因子,申请的总量控制建议指标值为 CODcr: ,NH3N:。 21 建设项目工程分析 一、工艺流程简述 本项目工程主要建设 GMP 中药饮片生产线,其中根据不同饮片的性质,在生产方法上分别选用炒制和煅制等工艺。 生产控制分析 工艺布局按 GMP规范要求,做到人流、物流分开,并注意工艺合理、运输方便、路线短捷、室内装修、水、电、汽管道敷设严格遵循 GMP 规范的有关规定,设计施工高起点、严要求,使生产硬件达到国内同类企业水平,并遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。 中药饮片产品生产方法及工艺流程 ( 1)生产方法 ①原药拣选清洗脱皮等 药材在切制、炮制、调配或制剂前,应选取规定的药用部位,去除非药用部位和杂质。 常用挑选、筛选、风选、洗、漂等方法,去除附着混杂在药材中的泥土、砂石、异物及霉败品,以达到清洁药物的目的, 并可将大小不等的药材筛选分开,以便分别进行炮制加工;通过去毛、去芦、去心、去核、去头足翅等加工处理,以达到去除非药用部分的目的。 ②饮片切制 将拣选后的药材用水处理软化后,用一定的机械刀具切制成片、丝、段、块等形状。 饮片最初指为制备汤剂而切制成的片状药物,现泛指能调配处方而炮制成各种形状的药物。 药物切制成饮片后,易于提取其有效成分,容易粉碎加工,便于制备汤剂及其他制剂;在炮制中易于与辅料结合,便于近一步加工炮制;饮片纯净干燥易于贮藏保管,体积小易于调剂;易于显露组织结构特征,便于药物鉴别。 饮片切制时,首 先应根据药材的特点及季节温度条件采用淋、洗、泡、漂、润等不同水处理法,使干燥药材吸收一定量的水分而软化,并用弯曲法、指掐法、穿刺法、手捏法检查水处理加工质量,习惯称“看水头”。 既要防止水头太过,以免有效成分流失过多,药材太软也易于霉烂;又要防止水头不足,药材太硬则难于切制。 以软硬适中为宜。 水处理后应根据药材的自然状况及炮制、鉴别、医疗及饮片外观的不同需要将 22 其加工成一定类型。 切制方法主要有切、镑、锉、劈等,视药材质地及饮片加工类型的不同而定。 药材经水处理切制饮片后,含水量大,必须及时干燥才能保证饮片的质量。 饮片干燥方法主要有两种:一是自然干燥,即晒干和阴干;二是人工干燥,即采用电热式机械干燥设备进行干燥。 ( 2)工艺流程 具体生产流程图如图 1: 图 1 生产工艺流程图 二、主要污染源和污染工序 施工期污染工序 废水 施工期水污染源主要为施工砼浇筑、设备、工具清洗水和施工队伍的生活污水。 原药材 挑选 浸润 切片 物理检测 产生固废 产生废水 清洗 炒制 煅制 筛选 固废 产生废水 产生噪声 包装 固废 干燥 蒸煮 23 施工废水产生量和产生时间不固定,主要污染物为 SS。 类比同类项目施工废水监测资料可知, SS浓度为 500mg/L~ 2020mg/L。 建设单位必须将该部分废水收集后经沉淀池进行处理后用于洒水降尘或施工用水等。 施工期施工人员约 50 人,每人用水量按 50L计算,每天的用水量为 ,按照排放系数 80%算,实行集中居住,生活污水集中排放,每天产生的最大生活污水量约 2t/d,主要含有 CODcr、 SS、 BOD NH3N等污染物质, 经临时化粪池处理后送至污水处理厂处理后外排。 废气 施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表,在大风气象条件下易形成风蚀扬尘,其产生量与风力、表土含水率等因素有关。 另外还有建 筑材料运输、卸车中的扬尘,土方运输车辆行驶产生的扬尘,临时物料堆场产生的风蚀扬尘。 混凝土使用商品混凝土,防止自行搅拌混凝土过程产生的扬尘及噪声产生。 噪声 施工期对声环境的影响主要是由施工机械、运输车辆造成的,产生的噪声将会对周围声环境产生一定影响,施工噪声随着施工的结束而消失,考虑到本项目建成后经济效益和社会效益,在短期内,施工噪声对周围声环境影响是可以接受的。 施工期间施工机械噪声的声环境影响按点声源衰减模型估算: Lp=Lp020Lg(r/r0) 式中: Lp距离为 r处的声级, dB( A); Lp0距离为 r0处设备的声级,dB( A)。 距施工机械不同距离处的声级见表 15。 表 15主要施工机械在不同距离处的噪声影响值 机械名称 噪声预测值 dB(A) 5m 15m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 运输车辆 90 81 78 75 72 68 62 55 56 49 切割机 90 81 78 75 72 68 62 55 56 49 挖掘机 84 74 72 68 66 59 53 49 47 43 推土机 85 76 73 70 67 60 54 50 48 44 噪声叠加值 94 85 82 79 76 69 63 60 57 54 由表 15 可以看出,主要施工机械在 50m以外均不超过 GB125232020《建筑施工场界环境噪声排放标准》 噪声排放标准 70dB(A)。 固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要是施工挖掘产生的土方及施工队伍产生的生活 24 垃圾。 废弃砖石、施工挖掘产生的的土方 收集后堆放于指定地点,由施工单位统一清运。 因此 不会对环境带来影响。 生活垃圾以每人每天 ,施工队伍 50 人,则日产生量约 25kg/d。 生活垃 圾集中收集后由环卫部门处理。 三、运营期污染工序产污分析 废气 本项目废气主要是在风选、筛选机筛选、切制、干燥过程中产生药物粉尘、药材炒制过程中产生的药烟及食堂油烟。 ( 1)粉尘 本项目中药饮片生产在风选、筛选机筛选、切制、干燥过程中会产生粉尘,项目生产线均为 GMP 生产线,对生产环境空气质量要求较高,粉尘产生量很小,根据项目各个工艺环节要求核算,粉尘产生量约为原料用量的 %,中药饮片生产原料用量为 3300t/a,则粉尘的产生量为。 项目年生产天数 330 天,每天工作时间 8小时,项目在车间 内设置抽风机,通过排风管道将粉尘收集至布袋除尘器,除尘效率达到 99%,除尘器风量为 5000m3/h,后通过车间顶层不低于 15m 高排气筒排放,经处理后排气筒排放的粉尘浓度 ,排放速率小于。 ( 2) 炒制过程中产生的药烟 根据项目工艺流程分析,药材炒制采用电加热,大气污染物主要为炒制工序中产生的药烟。 药烟的产生量约为原料用量的 %计,根据项目单位提供的资料,炒制中药原料用量为 200t/a,则药烟产生量约为。 项目炒药机年工作天数330 天,每天工作时间 8小时,药烟通过排 风管道将粉尘收集至布袋除尘器,除尘效率达到 99%,除尘器风量为 1000m3/h,后通过车间顶层不低于 15m 高排气筒排放,经处理后排气筒排放的粉尘浓度 ,排放速率为。 ( 3)食堂油烟 本项目定员 50 人,职工食堂食用油按 15g/d人计,则餐厅食用油用量为750g/d,油烟挥发量占总耗油量的 2~ 4%,平均为 3%,油烟的产生量为 ,按日排烟 3h 计算,油烟产生量为 ,建设单位必须选取经国家认可的单位检测合格的油烟净化装置,油烟净化效率达到 60%以上,处理风 量 2020m3/h,治理后油烟排放浓度为 ,排放量约。 废水 25 ( 1)生产废水 企业在对中药材进行清洗、以及地面和设备进行冲洗过程中会产生废水,根据《工业源产排污系数手册( 2020 年修订)》,大型中药饮片炮制加工企业(产量≥1000t/a)生产废水量为 ,本项目设计产能为年产 3000吨中药饮片,因此生产废水排放量为 3840t/a( )。 ( 2)生活废水 项目建成后,需工作人员 50人,实行一班工作制,按照每人每天 100L/d用水计算,则年用水量 1650t/a( 5t/d),按 ,污水排放量约为 1320t/a( 4t/d)。 本项目水污染物源强分析: 中药饮片加工废水中主要含有各种天然有机污染物:多糖类、甙类。年产3000吨中药饮片项目环评报告(编辑修改稿)
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