紫外线吸收剂uv-531项目环评报告书(编辑修改稿)内容摘要:
700 800 900 1000 表 58 静风时 二 甲 苯地面轴线浓度贡献值 单位: mg/m3 距离 二甲苯 C D E 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 图5 4 静风条件下二甲苯地面轴线浓度贡献值+00501 002 003 004 005 006 007 008 009 001 00 0下风距离( m )浓度(mg/m)CDE 表 59 熏烟条件下地面轴线浓度 (贡献值 ) 单位: mg/m3 稳定度 距离 (m) E 烟尘 SO2 二甲苯 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2020 表 510 非正常 有风点源短期地面轴线浓度贡献值 单位: mg/m3 距离 烟尘 二甲苯 C D E C D E 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2020 图5 5 : 非正常情况下烟尘地面浓度贡献值+00502 004 006 008 001 00 02 00 0下风距离( m )浓度(mg/m3)CDE 图 5 6 :非正常情况下二甲苯地面轴线浓度贡献值+00502 004 006 008 001 00 02 00 0下风向距离( m )浓度(mg/m3)CDE 表 511 非正常 静风条件下地面轴线浓度贡献值 单位: mg/m3 距离 烟尘 二甲苯 C D E C D E 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ①正常情况下预测结果分析 从表 54 和图 5图 52 可知,在有风条件下, 锅炉 废气中污染物烟尘、 SO2 在 C、 D、 E 类稳定度条件下地面轴线浓度均符合《环境空气质量标准》 (GB30951996)二级标准。 从表 55 和图 53 可知,在有风条件下,工艺废气中污染物二甲苯在 C、D、 E 类稳定度条件下地面轴线浓度均符合《工业企业设计卫生标准》(TJ3679)标准限值(二甲苯: )。 从表 56 可知,锅炉废气中大气污染物烟尘、 SO2 在 C、 D、 E 类稳定度下出现最大落地浓度距烟囱距离分别为 310m、 415m、 600m;烟尘、 SO2在各类稳定度下最大落地浓度 ~ 和 ~ 远小于相应评价标准。 工艺废气中污染物二甲苯在 C、 D、 E 类稳定度下出现最大落地浓度距离为 115 m、 205 m、 300 m;各类稳定度下最大落地浓度~ 小于相应评价标准。 从表 57 可知,静风条件下,烟 尘、 SO2 地面轴线浓度预测值均符合相应评价标准值。 从表 58 和图 54 可知,静风条件下,二甲苯地面轴线浓度预测值符合相应评价标准值。 从表 59 可知,熏烟条件下,烟尘、 SO二甲苯地面轴线浓度预测值均符合相应评价标准值。 由此可见,项目正常生产对附近区域的环境空气的影响较小,是可以接受的。 ②非正常情况下预测结果分析 由表 510 可以看出:非正常工况在有风条件下,烟尘、 二甲苯 未出现超标。 由表 511 非正常工况在静风条件下,烟尘超标 倍。 二甲苯 未出现超标。 上述预测说明非正常工况在静风条件下对大气环境 影响较重,项目运行过程中,须加强除尘处理系统的运行管理,杜绝此类非正常工况排放的发生。 C、现状值叠加结果 本次叠加考虑静风条件下的预测值,加上本底值,结果见表 512。 表 512 叠加结果表 稳定度 距离 (m) TSP SO2 C D E C D E 1 本底值 预测值 叠加值 2 本底值 预测值 叠加值 3 本底值 预测值 叠加值 从表 512 可知:预测最大值与现状值叠加后, 1点、 3点在 C、D、 E 稳定度状态下均符合标准要求。 水环境影响评价分析 XX镇长渠 溶解氧、 高锰酸盐指数、氨氮 超过 《地表水环境质量标准》(GB38382020)Ⅲ类标 准,处于 Ⅲ类标 准 ~Ⅳ 类标 准之间, 长渠已受到污染 ,必须严格控控制废水的排放。 XX 县 XX 精细化工有限公司 年产 50 吨 紫外线吸收剂技改 项目 无工艺废水排放, 设备清洗水经蒸发精馏后的残液、合成离心产 生的母液返回系统回用,浓度增高后不能返回系统回用时母液、 精制压滤产生的滤渣、结晶后离心产生的残渣、精制压滤产生的滤渣 一同送 XX 中油固废处理中心焚烧, XX 县 XX 精细化工有限公司 年产 50 吨 紫外线吸收剂技改 项目生产 不对 XX 镇 长渠造成污染。 声环境预测 预测因子与源强参数 该项目建成后,噪声源主要为设备噪声,其噪声声源情况见表 511。 表 511 噪声声源情况表 编号 噪声源 设备声源值 污染防治措施 车间外噪声值 1 离心机 85dB(A) 车间屏蔽 ≤ 80 2 泵 85dB(A) 车间屏蔽 ≤ 80 3 风机 95dB(A) 安隔音罩 ≤ 85 本次预测以噪声最大声源为主,其噪声值峰值约为 95dB(A),经类比调查风机经安装隔音罩及车间屏蔽后车间外小于 85dB(A),其它车间外噪声值小于 80dB(A)。 预测模式 噪声环境预测衰减模式 000 lg20 rrrrLLp 式中: Lp:离声源 r(m)处的噪声值, dB(A); L0:声源值, dB(A); r0:离声源测试距离, m; r:衰减距离, m; α:噪声在空气中衰减系数, dB(A)/m。 计算结果 按上述预测模式,其噪声衷减计算结果见表 512,新增噪声源主要影响测点噪声叠加结果见表 513。 表 512 噪声衰减结果表 单位: dB(A) 位置 车间内 1m 10m 15m 30m 40m 50m 60m 强噪声车间 8695 85 65 53 51 评价结论 从表 512 中可以看出:设备噪声值经 60 米衰减后可达到 《城市区域环境噪声标准》 (2 类 )昼间 标准,但是锅炉风机离厂界不足 15m 导致厂界南部超标, 由于敏感点距 设备噪声源 100 米以上所以不对敏感点(刘家河村、宜竹路长渠边居民及油脂公司)造成 噪声污染。 固体废物环境影响分析 根据工程分析,该项目所产生的固废有锅炉燃烧产生的煤灰渣送建材行业综合利用。 设备清洗水经蒸发后残渣; 合成离心产生的母液返回系统回用,浓度增高后不能返回系统回用时经精蒸发、浓缩后 残渣;精制压滤产生的滤渣;结晶离心产生的残渣均属危险固体废物, 送 XX 中油固废处理中心焚烧。 采取上述措施后 工业固废对周围环境影响较小。 环境风险分析 风险识别 风险是指发生在人们预防之外的突发 性灾难事故,发生这种事故的概率虽然很小,但影响的程度较大。 XX县 XX精细化工有限公司 年产 50 吨 紫外线吸收剂技改 项目 生产过程中涉及使用、储存主要原料为: 紫外线剂 UV0、 溴辛烷、碳酸钾、催化剂、乙醇、 活性碳; 产品为 : 紫外线剂 UV531。 使用、储存主要原料 和产品 不属于危险 化学品。 属于 易燃物 品有: 乙醇。 必须做好防火工作。 紫外线剂 UV0、 溴辛烷属有机物,排入水体后会造成水体污染应做好上述物质保管工作,防止物料泄漏造成直接水体污染。 源项分析 风险是指发生在人们预防之外的突发性灾难事故,发生这种事故的概率 虽然很小,但影响的程度往往是巨大的。 基于对风险的这一定义,本次评价认为,本工程风险评价重点是生产过程中 母液及滤液泄漏对水体的污染。 风险计算和评价 长渠设计面宽 26m, 平均 流量 /s, , 规划为Ⅲ类水体。 经物料衡算每吨产品排放母液 吨,滤液 吨,据比调查母液及滤液 COD30000mg/l, BOD15000mg/l,假定在 5 分钟左右可全部流入长渠对长渠造成污染。 其源强参数见表 61。 表 61 源强参数表 项目 流量( m3/s) COD( mg/l) BOD( mg/l) 污染源 30000 15000 预测模式 由于长渠为人工沟渠,易于与 泄漏母液及滤液混合所以 采用HJ/《环境影响评价技术导则地表水环境》模式法进行预测。 hphhppQCQCC0 式中: C0—— 预测断面污染物浓度, mg/L; Ch—— 初始断面污染物浓度, mg/L; Cp—— 污染物排放浓度, mg/L; Qh—— 河流流量, m3/s; Qp—— 废水排放量 , m3/s。 预测结果 按上述预测模型,长渠水质预测结果见表 62。 表 62 长渠水质预测结果 单位: mg/L 项目 预测值 贡献值 COD BOD5 预测结果分析 通过水环境影响预测结果可知, 母液及滤液泄漏 ,会使长渠水质迅速恶化,严重污染长渠水质必须作好 风险防范措施。 风险防范措施 虽然 XX 县 XX 精细化工有限公司 年产 50 吨 紫外线吸收剂技改项目 发生 母液及滤液泄漏 事故概率虽然很小,但影响的程度较大。 一旦发生风险事故 发生 , 会使长渠水质迅速恶化,严重污染长渠水质必须作好 风险防范措施。 应设母液及滤液泄漏 事故 池,发生母液及滤液泄漏事故时,将母液及滤液引入事故池,用槽车送中油 XX 固废处理中心处理。 当发生母液及滤液泄漏事故后, XX 县 XX 精细化工有限公司必须 将 风险危害向 武镇人民政府 进行汇报, 并通知下游村民防止农民用长渠水进行灌溉农田、鱼塘造成农田污染和渔业损失。 污染防治及减缓措施 评价根据 XX 县 XX 精细化工有限公司 年产 50 吨 紫外线吸收剂技改 项目 污染治理情况分析论证建设项目拟采取环保措施的可行性,并提出优化治理措施 , 以 确保 年产 50 吨 紫外线吸收剂技改 项目 污染物排放浓度符合相应的排放标准,污染物排放量满足 XX 县 环保局下达的总量控制指标要求。 废气污染治理措施 XX县 XX精细化工有限公司 年产 50吨 紫外线吸收剂技改 项目 产生的废气主要为锅炉烟气和 烘干、离心废气。 废气中的主要 SO烟尘、和有机废气( 苯类以二甲苯计)。 SO2主要来源于 锅炉烟气为减少 SO2环境空气的污染 选用含硫量低于 %的优质燃煤 ,减少 SO2产生量,经采用上述措施后排放的 SO2可达到《锅炉大气污染物排放标准》( GB132712020)Ⅰ段标准。 烟 尘主要 来源于 锅炉烟气采用高效旋风除尘尘器,其除尘效率可达 90%经除尘后 排放烟尘 可达到《锅炉大气污染物排放标准》( GB132712020)Ⅰ段标准。 有机废气(以二甲苯计) 主要来源于 烘干、离心,烘干、离心废气经风机抽入活性碳吸收器,经吸收后由 15m 高的排气筒排放,可达到《大气污染物排放标准》( GB162971996)表 2 中的二级标准 . 表 71 废气治理状况表 污染物 项目 SO2 烟 尘 二甲苯 排放 情况 产生浓度 治理效 率 0 90% 75% 排放浓度 排放速率 标准值 浓度 1200mg/m3 250mg/m3 70mg/m3 速率 / / 表 71 可以 看出经治理后的废气可达到排放。紫外线吸收剂uv-531项目环评报告书(编辑修改稿)
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