冶金金属制品不锈钢环评报告书(编辑修改稿)内容摘要:
或外卖;废油可外售。 除尘系统产生的污泥,外卖或作烧结原料。 废耐火材料等工业垃圾运至渣场堆弃 ,其中耐材熟料可作为建材。 生活固废 主要为员工生活垃圾, 生 活工作人员 540 人,按 每人每日产生生活垃圾 计,生活垃圾年产生量约为 135t。 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 排放源 (编号 ) 污染物 名称 处理前 处理后 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 大 气 电 炉 SO2 476mg/m3 烟尘 水 污 染 物 生产污水 BOD5 20 mg/l t/a 20 mg/l t/a CODCr 100 mg/l t/a 100 mg/l t/a SS 70 mg/l t/a 70 mg/l 生活污水 BOD5 175mg/l t/a 105mg/l CODCr 350mg/l t/a 245mg/l SS 150 mg/l NH3— N 32mg/l 固 体 废 物 食堂、办公、包装材料 生活垃圾及包装材料 135 t/a 0 噪 声 其 他 主要生态影响(不够时可附另页) 环境影响分析 一.施工期环境影响简要分析 1.环境空气影响分析 市郊道路施工现场 TSP 不同距离 TSP 浓度变化情况(见表 4),可知基建施工扬尘对周围环境的影响范围在 50 米内。 表 4 离道路施工现场不同距离 TSP 浓度值 距 离 10m 20m 50m 100m 浓度 (mg/m3) 因为项目施工期产生的各种粉尘和扬尘,处于无组织排放,且点多、面广,扩散都在呼吸层,因此,在晴朗、干燥、有风的天气下 ,施工粉尘将会对周围环境空气质量和居民生活质量产生一定影响。 2.地表水环境影响分析 项目施工期所产生的污水主要有基础施工中的泥浆水,建材冲洗水,车辆出入冲洗水等生产污水和施工人员所产生的生活污水等。 其中冲洗水经隔油、沉淀简单处理,生活污水经过化粪池处理后,排入园区污水处理厂,对水环境影响不明显;而泥浆水在雨天如排水沟不畅,或不注意收集,四处漫溢,那么将对周围地面与道路产生影响。 3.声学环境影响分析 施工期间对周围声学环境的影响主要来自于各种机械(打桩机等)作业产生的噪声及振动。 还有运输工具所产生的噪声, 根据类比资料,项目拟采用的部分施工机械设备和将产生的噪声值及相应的噪声限值( GB1252390)见表 5。 表 5 施工机械噪声值及相应限值表 单位: dB(A) 机 械 名 称 距声源 10m 处 距声源 30m 处 施工场界噪声限值昼间 施工场界噪声限夜间 挖土机、推土机 8098 7480 75 55 打桩机 93112 84103 85 禁止施工 搅拌机、对焊机 7595 7080 70 55 卷扬机、发电机 92110 80100 65 55 注:噪声限值系根据 GB1252390《建筑施工场界噪声限值》确定 由表 5 可看出,即使距声源 30m 处,许多施工机械的噪声值仍超过了相应的建筑施工场界噪声限值,而且,噪声产生的点分散、强度波动性大。 二.运营期环境影响分析 1. 环境空气影响分析 环境空气影响分析见《大气专题报告》。 2. 地表水环境影响分析 工程废水排放应满足 GB89781996《污水综合排放标准》中三级标准。 项目采用炼钢、连铸净循环水处理系统;连铸结晶器软化水循环系统;连铸浊循环水处理系统等水循环处理系统,系统的循环率为 95%,主要生产废水年产生量为 万 m3,水质能满足 GB89781996《污水综合排放标准》中的三 级标准要求;办公、生活污水年排放量为 万m3,其主要污染物为 CODCr、 BOD SS、 NH3— N,污染物的产生浓度分别为:CODCr350mg/l、 BOD5150mg/l、 SS175mg/l、 NH3— N 32mg/l,均能满足 CJ3082— 1999《污水排入城市下水道水质标准》与 GB89781996《污水综合排 放标准》中三级标准( CODCr为 500 mg/l、 SS 为 400 mg/l、 NH3— N 为 35 mg/l)。 3. 声学环境影响分析 建设 项目所在地区声环境功能区划为 3 类区,项目营运期厂界噪声应满足 GB1234890《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准,即昼间65dB(A),夜间 55dB(A)。 项目运营期噪声源主要是电炉冶炼,它产生的噪声源强为: 120dB( A) , 其次是空压机和风机、水泵、油泵,它们产生的噪声源强非别为:65~ 80dB( A)、 70~ 80 dB( A)、 75~ 85 dB( A)和 75~ 85 dB( A)。 经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后,设备间外部噪音控制在 60 dB( A)以内,再经距离衰减,各类设备产生的噪声辐射到厂界,噪 声可达到 GB1234890《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准要求。 因此,项目对周围声学环境不会产生明显的影响。 4. 固体废物环境影响分析 营运期 的固体废物主要是电炉、精炼炉产生的钢渣,各种除尘设施收集的烟(粉)尘,连铸及热轧水处理系统收集的氧化铁皮,各种炉窑产生的废耐火材料等,以及员工的生活垃圾。 电炉及精炼炉产生的钢渣返回电炉利用,分选后的钢渣出售给当地水泥厂。 水处理系统收集的氧化铁皮可作为电炉原料或外卖;废油可外售。 除尘吸引产生的污泥,外卖或做烧结原料。 只有废耐火材料,产量约 每年 80t,需运至渣场处理。 另 外员工为 540 人,生活垃圾每年 54t,生活垃圾分类集中堆放,定期交环卫部门综合处置和无害化处置,对周 围环境不会造成影响。 5. 生态环境影响分析 本工程所在地功能是农业生产为主,工程用地内原有农田种植的农作物主要为粮食作物和零星生长的杂草。 征用农业用地进行工业开发建设,破坏了农作物的生长地与地形地貌,在一定程度上影响了本地的动植物生境,降低了生物的多样性,对该地区的生态环境及农业生产产生了一定影响。 通过本项目的开发建设,原用地范围内土地的使用功能、环境资源利用方式将发生根本的变化,使当地的生态系统已受人为的干扰 ,已由原来的自然生态系统向城市生态系统转变。 一方面,在使用功能上农业生产用地变为工业生产用地,破坏了原有的土地植被、湿地与地貌,而且,存在“三废”排放与污染以及增加区域车流、人口压力和噪音。 对当地的农业生产产生了不利的影响,但土地资源潜在的经济价值得到充分的发挥;另一方面,大面积的人工绿化其中包括种植树木、草皮、花卉,确保了土地绿色植物的覆盖率,使之部分保持了原用土地的植物生态系统,最大程度地弥补了开发建设对项目所在地生态环境的破坏。 本项目实行清洁生产,并进行植树、种草以及生态环境影响防治,可以减少对当地 生态环境造成明显影响。 6. 清洁生产 项目采用电炉冶炼,对产生的烟尘用导流板加屋顶烟罩排烟的方式进行捕集 , 烟气经过布袋除尘器净化后从 25m 高烟囱排放,除尘效率为%, LF 炉采用第四孔排烟,并入电炉除尘系统。 生产过程中采用清 洁的 天然气为 原材料, 减少了对大气的污染。 本工程设置炼钢连铸净循环水处理系统 、连铸浊循环水处理系统;轧钢净循环、浊循环水处理系统,水的重复利用率达 95%。 各冷却设备的回水通过氧化铁皮沟,进入一次铁皮沉淀池。 经一次沉淀之后,由提升泵组提升至平流沉淀池进行除油、沉淀二级处理后加压上冷却塔冷却后 循环使用。 一次沉淀池沉淀的氧化铁皮,由车间内行车清理外运,平流沉淀池分二格设置,沉淀污泥由人工定期处理。 电炉采用密闭厂房,各种风机、水泵及油泵等均设置在各自的风机房中,各噪声源采取隔声和消声措施,厂界噪声降至最低。 固体废物大部分运出外卖,只有少部分废耐火材料运至渣场处理。 整个生产过程中, 成套的生产工艺路线与设备,具有成熟、稳定的生产技术,并针对各生产工艺排污特点,采用配套的治理措施进行防治,能确保各类污染物达标排放。 综合以上分析,拟建项目采用国内外先进的工艺技术及设备,符合同类产品生产技术发展方向,符合我 国和我医药产业园发展政策,同时充分体现了,本项目生产过程中采用清洁的原材料、清洁的生产技术、清洁的产品以及项目在工业生产、经济发展与环境保护并重的科学原则。 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 运营期污染处理防治措施及 预期治理效果 内容 类型 排放源 (编号) 污染物 名称 防治措施 预期治理效果 大气 污染物 电炉及精炼炉、结晶器、铸坯火焰切割、加热炉、锅炉、连铸二冷段 含尘烟气、烟尘、少量 SOTSP、 设计合理化烟囱、生产含尘空气过滤净化处理 GB13271— 2020《锅炉大气污染物排放标准》中二类 Ⅱ时段标准;生产废气达标排放 水污染物 连铸二次喷淋冷却、轧机机组 、 办公生活 CODCr BOD5含氧化铁皮和少量油的废水 、SS、 NH3— N 设置沉淀池、水循环处理系统、人工清理污泥 GB89781996《污水综合排放标准》中一级标准 固体 废物 办公生活 生活垃圾 集中收集交环卫部门、综合回收利用 固体废物零排放 噪声 建立设备间、采用消声器,进行消音、隔离、减振防治,配发耳塞、耳罩,可使噪音在厂界达到 GB1234890《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准,并使职工 受到的噪音影响降到最小 其他 建设项目建筑物周围环绕运输通道兼消防通道,周围不设围墙。 建设项目规划在项目用地范围内,除建筑占地及道路铺砌面积外均进行绿化,种植品种多样绿化植物,使乔木、灌木、草地、花卉错落有序,相互衬托、点缀,可部分恢复因开发建设破坏的土壤植被,保持植物的多样性,同时减少水土流失。 结论与建议 一 .项目场地及周围环境质量现状 1. 环境空气质量 环境空气质量现状按 GB30951996《环境空气质量标准》中“二级标准”评价,NO SO2 、 TSP 日均值未超标,说明该地区的环境空气良好。 2. 地表水环境质量 项目污水 经水循 环处理 系统和 沉淀后排 放,水 质质量 满足GB89781996《污水综合排放标准》中三级标准。 地表水质量满足GB38382020《地表水环境质量标准》 Ⅲ 类标准。 3. 声环境质量 项目区域噪声昼夜噪声等效声级值均满足 GB309693《城市区域环境噪声标准》中“ 3 类标准”要求。 二 .项目环境影响结论 1. 施工期 根据类比预测分析,施工期施工场地产生的粉 尘或二次扬尘等将对周围一定范围的环境空气质量产生影响;施工期施工各阶段的各类机械以及交通噪声噪声将对周围工厂产生影响;施工废水(生活、生产污水)经过格栅、隔油等简单处理,排入污水处理厂,对受纳水体水环境质量影响很小;施工垃圾及时清运不会对周围环境卫生产生不良影响。 2. 运营期 项目运行期将产生生活废水、固体废物,如果不经处理,直接排放至环境中,将对地表水、土壤等造成污染。 经采取本报告表中的治理措施后,项目运营期对环境不会产生明显影响。 a. 废水 对于生产污水,应修建专门的土建设施、沉淀池,经集中格 栅、沉淀,去掉浮渣、泥砂以及少量石油类物质后排放长江。 生活污水经污水管道引入厂区附近的市政生活污水管道。 b. 噪声 生产中采取有效的措施 (如消音、隔离、减震等 )进行处理,使车间外部噪声控制在, 60dB(A),经距离衰减,厂界环境噪声叠加值能够满足GB1234890《工业企业厂界噪声标准》,对项目厂界及其周围声学环境不会产生明显影响。 c. 固体废物 项目运营期产生的生活垃圾分类集中堆放,由环卫部门清运、综合处置和无害化处置;生产垃圾进行综合回收利用,对周围环境不会造成影响。 d. 废气 主要来源于电 炉产生的烟 尘与 SO2 等废气,其浓度低于 GB13271—2020《锅炉大气污染物排放标准》中二类Ⅱ时段标准,锅炉烟囱进行合理化设计,并配有除尘装置;生产中产生的烟尘和废气,经过滤和净化处理达到排放标准,项目对环境影响将可以控制到最小。 项目排放的生活污水经过化粪池简单处理后经污水管道引入厂区附近的市政生活污水管道。 生活垃圾集中收集由环卫部门进行清运处理,不外排。 生产中产生的烟尘和废气,采用导流板加屋顶烟罩排烟方式进行捕集,经布袋除尘器净化后从 25m 高烟囱排放;对锅炉烟囱进行合理化设计,并加强厂区绿化 建设。 对机械设备进行选型、减震、消声、隔音防治,对于个别特殊的工段,需对操作工人采取保护措施 (如配置耳塞、耳罩等 )。 采用以上措施可以使本项目实现无污染生产,使其对环境的影响降到最小。冶金金属制品不锈钢环评报告书(编辑修改稿)
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制 指 标 控制 项目 原有排放量 新建部分产生量 新建部分处理消减量 以新带老消减量 排放增减量 排放总量 允许排放量 区域消减量 处理前浓度 预测排放浓度 允许排放浓度 废水 COD 300 100 ≤ 100 SS 400 70 ≤ 70 废气 SO2 840 840 ≤ 850 烟尘 1200 100 ≤ 100 铅尘 650 10 ≤ 10 锑尘 817 固废 0 0 单位:废气量:
小,不会改变环境现状 ,达到当地环保部门的要求。 即: 药业有限责任公司 GMP 技改项目环保设施设计方案 18 烟尘≤ 200mg/m3 SO2≤ 900mg/ m3 附三 噪声治理简介 消声装置设计 风机噪声基本由三部分组成:进气口噪声,壳体辐射噪声和出气口噪声。 而出气口噪声一般是主要噪声源。 传统的消声装置主要分二大类型:第一种是阻 性消声器,即是利用管道内壁附加吸声材料起降噪作用
钻 无齿锯 多功能木工刨 混凝土搅拌机 云石机 角向磨光机 110— 115 100— 105 100— 105 105 90— 100 100— 110 100— 110 100— 115 底板与结构阶段 混凝土输送泵 振捣器 电器 电焊机 空压机 90— 100 100— 105 100— 110 90— 95 75— 85 表 3 交通运输 车辆声级 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级
日 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、 报告应附以下附件、附图: 附件 1 立项批准文件 附件 2 其他与环评有关的行政管理文件 附图 1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图 2 项目平面布置图 二、 如果本报告表不能说明该项目产生的污染以及对环境造成的影响,应进行专项评价。 根据建设项目的特点和当地的环境特征,应选下列 1— 2
20 煤气发生炉用水 2020 损耗 2020 灰盘沉渣 500 回用 500 水膜除尘用水 沉淀池 损耗 660 140 循环回用 660 570 17 内容 类型 排放源 (编号) 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量(单位) 排放浓度及排 放量(单位) 大 气 污 染 物 煤气发生炉 烟尘 ≤ 200mg/m SO2 ≤ 850mg/m 锅炉 烟尘 3600mg/m 、 SO2