年产120吨塑炼胶项目环评报告表(编辑修改稿)内容摘要:
资质单位集中处理。 项目建成试生产三个月内,应申请环境保护验收,经验收合格后方可正式投入使用。 五 、 株洲市 河西污水处理厂概况 株洲市 河西污水处理厂选址位于株洲市天元区栗雨办事处栗雨村,设计处理规 模15 万吨 /天,建设用地总面积 149 亩,配套管网全长 49 公里。 该 污水处理厂 分两期建设,一期 设计 污水处理规模为 8 万吨 /天,服务人口达 43 万人,服务范围达 40 万平方公里,主要处理生活污水和与生活污水相近的工业污水。 一期工程厂区部分实际投资 亿元,配套管网实际投资 亿元,污水处理采用生物脱氮除磷的改良型氧化沟处理工艺。 一期 工程 已于 2020 年 9 月正式运营, 2020 年 9 月通过环保验收。 二期工程 设计 污水处理规模 7 万吨 /天。 河西污水处理厂运营后,每年可减少向湘江排放 COD 约9000 t,氨氮 t, 可有 效 减轻 湘江株洲段水质污染,保护 湘江的 水 环境质量。 16 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等): 一 、环境空气质量现状评价 本项 目位于 株洲市天元区 栗雨工业园 45 区 天鹰钻机工业园 东部 ,为了 解工程所在地的环境空气质量状况 ,本环评搜集了 《 株洲凯天环保科技有限公司 120 万台套 /年废弃电器电子产品拆解处理规模调整项目 环境影响报告书》 中 建设单位委托湖南华科环境检测技术服务有限公司在其工程所在地周边的环境空气监测数据, 该环评监测共布设 3 个大气环境监测点,本次环评选 取其中有代表性的 1 个( 株洲凯天环保科技有限公司 ), 监测因子为 PM TSP、 SO NO2,监测日期为 2020 年 4 月 11 日 ~4 月 17日,监测时间为 7 天。 监测点位置见表 6, 监测结果见表 7。 表 6 环境 空气现状监测点位 测点名称 相对于本项目位置 监测因子 株洲凯天环保科技有限公司 厂区内 西 北 面 ,距本项目 600m处 PM TSP、 SO NO2 表 7 环境空气监测结果 一览表 单位: mg/Nm3 项目 PM10 TSP SO2 NO2 日平均 日平均 小时浓度 日平均 小时浓度 日平均 最小值 最大值 平均值 超标率 % 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 评价标准 上述监测结果表明: 该地区 SO NO2小时浓度、日均浓度值和 PM TSP 日均浓度值均 可达到《环境空气质 量标准》( GB30952020)二级标准 要求。 17 二 、地表水环境质量现状 本工程 雨水 就近排入城市雨水管网系统 ,最终汇入湘江 霞湾江段;污水 由城市污水管网进入 株洲市 河西污水处理厂进一步深度处理,达标后排入湘江。 河西污水处理厂总排入江口位于 湘江 霞湾断面下游 左右处,其下游 即至株洲与湘潭交界的马家河断面。 本次评价收集了湘江霞湾断面 、马家河断面 2020 年常规 水质监测资料。 以上监测点位均在本次评价范围内,且为近三年的监测资料,根据评价导则,以上数据均有效。 断面布设见表 8,监测结果 见表 9。 表 8 地表水监测断面一览表 编号 监测断面 (点 ) 性质 标准 1 湘江霞湾断面 常规监测断面 GB38382020中 Ⅲ 类标准 2 湘江马家河断面 表 9 湘江霞湾、马家河断面 2020 年水质监测结果 单位 :mg/L(pH 无量纲 ) 监测 断面 因 子 pH 石油类 NH3N TP COD BOD5 霞湾 断面 年均值 最大值 最小值 超标率 (%) 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数(倍 ) 0 0 0 0 0 0 马家河断面 年均值 9 最大值 16 3 最小值 5 1 超标率 (%) 0 0 0 0 0 最大超标倍数(倍 ) 0 0 0 0 0 标准(Ⅲ类) 6~ 9 .05 1 6 20 4 上述 监测数据表明,湘江霞湾 断面环境质量现状较好, 水质 能达到《地表水环境质量标准》( GB38382020) Ⅲ 类标准;马家河断面 水质 氨氮出现超标,超标率 %, 18 最大超标倍数 倍,主要是受上游生活污水排放影响,其它监测因子未出现超标现象, 能 达到《地表水环境质量标准》( GB38382020) III 类标准。 三 、声环境质量现状 根据环评导则 中的要求,为了解项目区域声环境现状, 本次环评于 2020年 4 月 在项目所在地边界共布设了 4 个监测点,进行了昼、夜间噪声监测。 监测方法:按《声环境质量标准》( GB30962020)的要求进行,测量仪器为 杭州爱华 AWA5680 型 多功能 声级计,声校准器为 杭州爱华 AWA6221B 型 声级校准器。 其 监测 结果 见 表 10。 表 10 环境噪声现状监测结果 单位: dB(A) 监测点位 标准限值 /dB(A) 监测 数值 / B(A) 昼 夜 昼 夜 厂界东面 1m 处 65 55 厂界西面 1m 处 65 55 厂界南面 1m 处 65 55 厂界北面 1m 处 6 55 由监测结果可知, 项目各监测点 的声环境 昼间、 夜间均 能 达到 GB30962020《声环境质量标准》 3 类 标准 要求。 四 、生态环境现状 项目所在区域位于栗雨工业园 45 区 天鹰 钻机工业园 东部。 根据现场勘查,项目周边无原生植被 , 仅少量人工绿化带 , 项目区无植被。 区域内无珍惜动、植物保护区和自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区,现场调查未发现国家保护的珍惜动、植物物种,目前项目区的生态环境一般。 19 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目 选址 于栗雨工业园 天鹰 钻机工业园 东部 , 北面为 高科 硬质合金园 ,南面为湖南兵器新城机器有限公司 及 泰山西路 ,西侧为 江山 生物 工业 园 ,东侧为 株洲华信实业有限公司。 项目 周围 200 米范围内无居民居住。 根据现场调查并结合本项目的排污特点及工程特性,确定 项目主要环境保护目标见 表 11。 表 11 主要环境保护目标 项目 保护目标 相对方位 及距离 功能及规模 保护级别 水环境 湘江霞湾断面至马家河断面(河西污水处理厂排污口上游 1100m 处至排污口下游 1500m 处) NW, 景观娱乐用水区, 大 河 《地表水环境质量标准》( GB38382020) Ⅲ 类标准 河西污 处理厂 NW, 一期规模 8 万 m3/a 《污水综 合排 放标准》( GB89781996)中三 级 标准 空气环境 江山生物工业园 W, 400m 医药生产基地 《环境空气质量标准》( GB30952020) 二级标准 天元学校 NE, 740m 学校, 4000 人 经世龙城 NE, 800m 居住区,在建 湘银山水文园 E, 950m 居住区,在建 九八 ▪缔景城 NW, 800m 居住区,在建 声环境 周围 200m 范围 内无居民居住 项目所处区域 内 无其它特殊环境敏感点及环境保护目标。 20 评价适用标准 环境质量标准 环境空气执行《环境空气质量 标准》( GB30952020)中二级标准。 地表水环境 (湘江霞湾断面至马家河断面) 执行《地表水环境质量标准》( GB38382020) Ⅲ 类标准。 声环境执行《声环境质量标准》( GB30962020)中的 3 类 功能区 标准。 污染物排放标准 废气: 颗粒物和非甲烷总烃 执行 《橡胶制品工业污染物排放标准》( GB 276322020) 表 5 新建企业排放限值 ; CS臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》( GB 1455493) 新建企业标准限值 ; VOCS参照 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》( DB12/5242020) 表 2 橡胶制品 制造业(轮胎企业及其他制品企业)排放限值。 废水: 生活污水 执行《污水综合排放标准》( GB89781996)中的三级标准 ; 噪声:执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB123482020) 3 类标准 ; 固体废物:生活垃圾执行《 生活垃圾焚烧污染控制标准 》( GB 184852020); 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》( GB185972020 及 2020 修改单); 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB185992020 及 2020 修改单)。 总量控制指标 本项目年排放生活废 水 ,其中 COD 排放量为 、 NH3N 排放量为 , 生活废水可排入河西污水处理厂进行深度处理,其排污量已经纳入河西污水处理厂排污总量考核中 ,本项目不另行申请总量指标。 21 建设项目工程分析 工程 流程 : 一、 生产工艺流程及产污节点图 切 胶称 重破 胶塑 炼冷 却塑 炼 胶检 验标 识包 装 入 库噪 声 、 粉 尘噪 声 、 粉 尘 、 非 甲 烷 总 烃 、V O C 、 C S2生 胶 ( 烟 片 胶 )不 合 格产 品 图 1 生产工艺流程及产污节点图 22 二、工艺 流程简述 本项目要是 以烟片胶 (属天然橡胶) 为原料生产塑炼胶。 切胶: 生胶 原料大多为大块状 (如天然橡胶的胶包质量一般为 50~ l00kg),且在低温 下粘度很高,难于切割和进一步加工,尤其在冬天,生胶常呈硬化或结晶。 因此,低温天气需对 生胶进行 保温 软化或解除结晶,便于切割,给加工带来方便。 本项目 拟 在车间安装空调, 冬季低温天气 时对生胶进行保温。 生产过程中需 将 大块生胶用切胶机切割成小块,以便于塑炼。 切胶胶块一般为 l0~20kg。 切胶胶块最好呈三角棱形,以便破胶时顺利进入辊缝。 在切胶前原则上应除去橡胶的胶包外皮及包装塑料薄膜或清除胶块表面杂质。 切胶胶块不应落地,以防污染。 称重: 将切好 的一定质量的橡胶称重,准备投料,不符合重量要求的橡胶返回切胶工序。 破胶: 天然橡胶的切胶胶块,在塑炼前需进行破胶,以提高塑炼效率。 其它合成橡胶切胶胶块,一般无需破胶而直接进行塑炼 (或混炼 )。 破胶辊筒粗而短,表面有沟纹,两辊速比较大,辊距一般为 2~ 3mm,辊温控制在 45℃以下。 破胶时要连续投料,不宜中断,以防胶料弹出伤人。 破胶容量应适当控制。 本项目 将破胶和塑炼一起用开炼机连续进行,而不专门用破胶机破胶。 塑炼: 生胶塑炼方法有热塑炼和机械塑炼等多种方法, 机械塑炼是在不太高的温度下通过塑炼机的机械挤压 和摩 擦力的作用使长链橡胶分子降解变短由高弹性状态转变为可塑状态, 本项目 采用的是机械塑炼方法 , 包括开炼 机塑炼 和密炼 机塑炼,生产任务较轻或胶种变化多时采用开炼机进行塑炼 ,生产任务重或胶种单一时采用密炼机进行塑炼。 根据建设单位提供的资料,本项目为简单的橡胶塑炼项目, 不涉及 橡胶的混炼和硫化过程。 塑炼过程无需加入促进剂、 和塑化剂 , 不涉及复杂的化学反应。 ( 1) 开炼 机塑炼。 开炼机塑炼是最早使用的一种塑炼方法。 它是将生胶置于开炼 23 机辊筒之间,借助辊筒的剪切力作用使橡胶分子链受到拉伸断裂,从而获得可塑性。 这种方法的劳动强度大、生 产效率较低、操作条件差,但塑炼胶可塑性均匀、热可塑性小,适应面宽,比较机动灵活,投资较小。 因此,适用于胶种变化较多、耗胶量较少的场合。 ( 2) 密炼 机塑炼。 将称量好的橡胶 从加料斗加入密炼室后,加料门关闭,压料装置的上顶栓降落,对物料加压。 物料在上顶栓压力及摩擦力的作用下,被带入两个具有螺旋棱、有速比的、相对回转的两转子的间隙中,致使物料在由转子与转子,转子与密炼室壁、上顶栓、下顶栓组成的捏炼系统内,受到不断变化和反复进行的剪切、撕拉、搅拌和摩擦的强烈捏炼作用,从而达到塑炼的目的。 由于密炼机混炼时胶料受到的剪切作用比开炼机大得多,炼胶温度高,使得密炼机炼胶的效率大大高于开炼机。 本项目的密炼机仅用于 生胶 塑炼, 不 涉及 橡胶的混炼 和硫化。 冷却 : 经过塑炼后的橡胶温度较高,需经冷却后再 进入下一工序。 检验: 对 产品 进行检验, 检验合格的产品进入下一工序, 对 检验不合格的胶料,根据生产编号,将不合格的胶料车次剔出,按照技术部门的要求 返回塑炼工序 重新加工利用。 标识: 检验完成后, 注明胶料名称、。年产120吨塑炼胶项目环评报告表(编辑修改稿)
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