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五原县正源泰生物科技有限公司氨基酸有机肥生产建设项目.docx

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《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编 制。 项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过 30 个字 (两个英文字 段作一个汉字)。 建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。 行业类别——按国标填写。 总投资——指项目投资总额。 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目 标、性质、规模和距厂界距离等。 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防止措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环 境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。 预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。 建设项目基本情况 项目名称 五原县正源泰生物科技有限公司氨基酸有机肥生产建设项目 建设单位 五原县正源泰生物科技有限公司 企业法人 严文宝 通讯地址 联系电话 联系人 王军 巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇金联村六社 15670268151 建设地点 -- 传真 015121 邮政编码 巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇金联村六社 立项审批 部门 五原县发展和改革委员会 建设性质 新建□ √改扩建□技改□ 批准文号 2020-150821-26-03-032732 行业类别 C2625有机肥料及微生物肥 料制造 及代码 占地面积 绿化面积 155933.2 -- (平方米) (平方米) 总投资 2000 环保投资(万元) -- 投产日期 (万元) 42 环保投资占 总投资比例 2.1% 评价经费 2021年3月 (万元) 工程内容及规模 1.项目由来 氨基酸有机肥因环保、营养丰富等优势广泛应用于现代农业生产,按照《中华人共和 国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出的“实施循环发展引领计划,推进生 产和生活系统循环链接,加快废弃物资源化利用”,五原县正源泰生物科技有限公司(以 下简称“正源泰公司”)拟采用梳洗绒毛厂废弃羊毛渣作为主要生产原料,通过对羊毛渣 “高温预处理+发酵”实现羊毛分解,发酵后的干物质滤出作为副产品外售,液体物质按市 场需求添加氮、磷、钾等营养物质,生产液体氨基酸有机肥产品 60000t/a。其中发酵环节 将使用以醋酸为主的自制羊毛软化剂助剂(中性偏微酸的有机助剂、配方保密),可在提 -1- 升羊毛渣软化程度的同时,最大程度保持有效成分不受损伤。 2020 年 10 月 13 日,正源泰公司获得五原县发展和改革委员会备案告知书(项目代码 为 2020-150821-26-03-032732),其内描述 “动物源氨基酸有机肥生产的主要原料为动物 毛发、羊毛毛渣(梳洗绒毛厂废弃下脚料)以及病死动物尸体等…”,建设单位经多方考 量确定本次环评建设的主要原料不包含病死动物尸体,仅采用梳洗绒毛厂废弃羊毛渣作为 本次建设主要生产原料。 依据《中华人民共和国环境保护法》(2014 年修订,2015 年 1 月 1 日起施行)、《中 华人民共和国环境影响评价法》(2016 年修订,2016 年 9 月 1 日起施行)以及《建设项目 环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院第 682 号令)中的有关规定和要求,本项目 需要进行环境影响评价;根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》可知, Commented [A1]: 专家意见:更新 答复:已更新 本项目属于“45.肥料制造”中“其他”,应编制环境影响报告表。为此,受五原县正源泰生物 科技有限公司的委托,内蒙古启鸿环保工程有限公司单位承担了“五原县正源泰生物科技 有限公司氨基酸有机肥生产建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后,本单位即组织 有关技术人员对建设项目所在地进行了现场踏勘,收集了相关技术资料,并依据国家环境 保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则,编制完成了该项目环境影响报告表, 现呈报环境保护主管部门审查。 2 评价依据 2.1 法律、法规 1、《中华人民共和国环境保护法(2014 年修订)》,2015 年 1 月 1 日起施行; 2、《中华人民共和国环境影响评价法》,2018 年 12 月 29 日修订并施行; 3、《中华人民共和国大气污染防治法》,2018 年 10 月 26 日修订并施行; 4、《中华人民共和国水污染防治法》,2018 年 1 月 1 日起施行; 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020 年 4 月 29 日修订,2020 年 9 月 1 日起施行; 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,2018 年 12 月 29 日修订并施行; -2- Commented [A2]: 专家意见:明确 答复:已明确编制单位名称 7、《中华人民共和国土壤污染防治法》,2019 年 1 月 1 日施行; 8、《建设项目环境保护管理条例》,国务院第 682 号令,2017 年 10 月 1 日; 9、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》,2021 年 1 月 1 日施行; Commented [A3]: 专家意见:更新 答复:已更新 10、《产业结构调整指导目录》(2019 年本),国家发改委令第 29 号,2020 年 1 月 1 日 实施; 11、《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), 2012 年 7 月 3 日发布; 12、《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 号文); 13、《内蒙古自治区人民政府关于印发<内蒙古自治区主体功能区规划>的通知》(内 政发〔2012〕85 号); 14 、《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》(内政发 〔2015〕18 号); 15、《内蒙古自治区人民政府关于印发<自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单 (试行)>的通知》(内政发〔2018〕11 号); 16、《内蒙古自治区环境保护条例》(2018 年 12 月 30 日第四次修订); Commented [A4]: 答复:已更新 17 、《内蒙古自治区人民政府关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通 知》,2018 年 9 月 29 日; 18、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》,国发[2018]22 号,2018 年 6 月 27 日; Commented [A5]: 专家意见:补充巴彦淖尔市的 答复:已补充 19、《巴彦淖尔市大气污染防治攻坚计划(2018 年-2020 年)》,巴政发[2018]61 号; 20、《巴彦淖尔市打赢蓝天保卫战 2020 年行动计划》,2020 年 3 月 10 日发布。 2.2 项目资料 1、《五原县正源泰生物科技有限公司氨基酸有机肥生产建设项目》备案告知书(项目 - 42 - 代码:2020-150821-26-03-032732) 2、建设单位提供的相关设计方案、图件等。 2.3 导则和技术规范 Commented [A6]: 专家意见:补充生态、环境风险导 则 答复:已补充 1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》,HJ2.1-2016; 2、《环境影响评价技术导则 大气环境》,HJ2.2-2018; 3、《环境影响评价技术导则 地下水环境》,HJ610-2016; 4、《环境影响评价技术导则 地表水环境》,HJ2.3-2018; 5、《环境影响评价技术导则 声环境》,HJ2.4-2009; 6、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》,HJ964-2018; 7、《环境影响评价技术导则 生态影响》,HJ19-2011; 8、《建设项目环境风险评价技术导则》,HJ169-2018; 3 拟建项目概况 3.1 项目简介 项目名称:五原县正源泰生物科技有限公司氨基酸有机肥生产建设项目; 建设单位:五原县正源泰生物科技有限公司; 建设地点:巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇金联六社(原砖厂),项目厂区中心坐标为 N: 41°1′40.46″,E:107°54′12.64″; 建设性质:新建; 建设规模和内容:本项目占地面积 155933.20m2,建设内容主要为厂房车间、原料库、 锅炉房、办公楼及其他公辅设施等,建成后日处理羊毛渣 60t,年生产液体氨基酸有机肥 60000t,主要生产原料为羊毛渣(梳洗绒毛厂废弃下脚料)。 项目投资:总投资 2000 万元,其中环保投资为 42 万元,占总投资比例为 2.1%,资金 - 42 - 来源为自筹。 劳动定员及工作制度:本项目劳动定员 26 人,生产时间为每年 3 月至 11 月,年运行 时间为 250 天,三班制,每班 8h; 3.2 地理位置及周边环境 本项目拟建于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇金联六社(原砖厂北侧用地),项目中心位 Commented [A7]: 专家意见:北侧用地 答复:已完善 置坐标为 N:41°1′40.46″,E:107°54′12.64″,项目周边无名胜古迹、重点文物保护单位、 饮用水水源地、自然保护区和风景名胜区等敏感环境保护目标。 经现场勘查,原砖厂周边围绕坑渠(挖粘土制砖产生坑渠;除此之外,厂区内无遗留 建筑物、废砖等其他现有环境问题),平日可能会有侧渗水或降雨期雨水汇聚其内,砖厂 中部一条横穿而过的乡村小路将其用地分为南北两半边,本项目使用原砖厂北半边场地。 项目区南侧为原砖厂区域,北侧、西侧均为农田,西侧 400m 处为 X712 县道,最近敏感目 标为东侧 180m 处的金联村。 项目地理位置见附图 1,项目周边环境关系见附图 2,项目区四向实景图见附图 3。 Commented [A8]: 专家意见:补充项目区内现有环境 问题,是否有砖厂遗留建筑物、废砖等,涉及到后面建 设期环境影响分析 答复:已核实 上下文对应完善 Commented [A9]: 专家意见:河套地区地下水位高, 侧渗水汇在坑渠里更合适吧,这个季节哪有雨水 答复:已修改 Commented [A10]: 专家意见:西侧、南侧、北侧分别 是什么,交代一下 答复:已完善 3.3 项目组成情况 本项目建设于五原县塔尔湖镇金联六社(原砖厂北侧用地),建成后日处理羊毛渣 60t, 年生产液体氨基酸有机肥 60000t。项目组成情况详见下表,构筑物信息见项目主要构筑物 一览表。 项目组成一览表 工程类别 主 体 工 程 储 运 工 程 工程内容 生产车间 用于蒸煮、发酵、过滤、营养调整等生产工序。主要设备有 1 台 100m3 有机肥蒸煮罐、4 个 20m3 的发酵罐(一备三用)、2 个 50m3 的钢制固液分离罐(一备一用)、2 辆铲运车等。 原料库 位于厂区内北侧,地面硬化处理。主要用于储存羊毛毛渣(梳洗绒 毛厂废弃下脚料)、复合植物营养素、羊毛软化剂助剂、发酵菌剂 等原辅材料。 原料拣选场 原料拣选场为露天式,进行水泥硬化,用于原料粗整理,采取人工 作业将羊毛渣中的塑料等杂物捡出,拣选的同时也起到自然晾晒作 - 42 - 备注 Commented [A11]: 专家意见:蒸煮 答复:已完善 新建 Commented [A12]: 专家意见:建筑结构,例如:全封 迷彩钢等;面积,下同 答复:此内容在本表格下方的“项目主要构筑物一览 表”处 用。 Commented [A13]: 专家意见:露天吗? 答复:已完善 [注:原料粗整理工序将在天气良好(晴天、静风)时进行,羊毛 渣即运至即整理,不会在原料拣选场长时间滞存。] 成 品 储 存 辅 助 工 程 公 用 工 程 环 保 液体氨基酸 有机肥[产品] 在消防水池南侧设置 6 个 1000m3 的钢制储罐,按客户需求调整好 营养成分后,储存本项目产品“液体氨基酸有机肥”。储罐区设有 围堰,地面进行防渗硬化。 固体有机肥 [副产品] 过滤环节产生的干物质(含水率 40%)属于副产品,作为固体有 机肥在生产车间暂存,定期外售。 实验大棚 设置 2 座大棚,主要是为本项目产品配套的实验种植区,种植常见 农作物并施用氨基酸有机肥,通过观察使用效果来不断优化产品成 分配置。 消防水池 设置一座容积 1500m3 的消防水池,消防水池内平日注水作为消防 水备用,偶尔自来水停水时,抽取部分用于大棚农作物灌溉,用后 及时补充。 锅炉房 内设 1 台 4t/h 燃气蒸汽锅炉,年用气量为 65 万 m3(CNG)。气站 天然气通过管道输送至锅炉房使用,燃气输送管线与阀门等均由燃 气公司提供。 气站 此区域用于放置地上天然气储罐,本项目共向当地燃气公司租赁 1 套 40m3 液态天然气储罐,储罐配套气化窍,转化成气态天然气后 经配套管线进入燃气锅炉,40m3LNG 可转化出 CNG 24000m3(可 供燃气锅炉使用约 9 天),燃气与储罐运输工作委托燃气公司进行。 LNG 罐区设有围堰,地面进行防渗硬化。 办公生活区 厂内建设办公生活区,主要包含 1 座两层的宿舍楼、1 座两层的办 公楼; Commented [A14]: 专家意见:明确储罐区是否有围堰 等,地面是否防渗硬化 答复:已完善 Commented [A15]: 专家意见:40 立米储罐是不还不 够一天的量,你上面说年用 65 万立米,工作日 250 天,日用量 2600 答复:已核实并完善相应文字。 本项目使用的是 40m3 液态天然气储罐,储罐配套气化 窍,转化成气态天然气后经配套管线进入燃气锅炉, 40m3LNG 可转化出 CNG 24000m3,可供燃气锅炉使用约 9 天。 给水 本项目生产、生活用水均由市政供水系统集中供给自来水。 新建 供电 由国家电网供给,厂内设置电压为 360 伏变压器 1 台。 新建 供气 购买当地燃气公司天然气(CNG),租赁 1 套 40m3 的天然气储罐 进行储存。 排水 本项目无工艺废水;生活污水、软化工段与锅炉排污水经化粪池处 依托 理后,委托环卫部门定期拉运至五原县塔尔湖镇污水处理厂处理。 供热 生产用热由 4t/h 燃气锅炉提供,生活采暖利用生产夹套加热蒸汽后 返回的冷凝水(温度>80°)。 废水 本项目无工艺废水;生活污水、软化工段与锅炉排污水经化粪池处 “三同 理后,委托环卫部门定期拉运至五原县塔尔湖镇污水处理厂处理。 时” - 42 - Commented [A16]: 专家意见:自来水吧,生产用水也 是自来水? 答复:是的,自来水。已完善 Commented [A17]: 专家意见:新建项目哪来依托 答复:已修改 新建 Commented [A18]: 专家意见:明确是生产用还是生活 答复:已完善 工 程 废气 项目主要原料为羊毛渣,生产系统全密闭;蒸煮罐、发酵罐呼吸阀 排放少量异味(微酸气体)由抽风系统收集,经活性炭吸附装置处 理后由 15m 高排气筒排放;固体有机肥暂存渣池加盖封闭,生产 车间的异味气体无组织逸散;燃气锅炉烟气经 8m 高排气筒排放。 噪声 低噪声设备、墙体隔声,基础减振; 固废 生活垃圾、羊毛渣粗整理废物、实验大棚内枯枝掉叶与地膜由环卫 部门统一清运;臭气吸附装置废活性炭由售卖单位定期回收;废离 子交换树脂委托有资质供应商定期前来更换回收,不在厂区内暂存。 防渗 生产车间、原料库、原料拣选场、锅炉房设置简单防渗,地面硬化; 产品储罐区域、LNG 罐区、渣池、化粪池按一般防渗区设置防渗 层,防渗性能要求等效黏土防渗层≥1.5m,K≦10-7cm/s 项目主要构筑物一览表 序号 构筑物名称 数量 占地面积(m2) 备注 1 生产车间 1座 5000 轻钢结构,位于厂区北侧; 2 原料库 1座 6000 轻钢结构,位于厂区北侧 3 原料拣选场 5000 水泥硬化,位于厂区北、原料库西 侧 4 实验大棚 4800 位于宿舍楼与生产车间中部,规格 为每座 2400m2 5 消防水池 600 混凝土结构,容积 1500m3,位于 锅炉房西侧 6 锅炉房 160 砖混结构,位于厂区东侧 750 砖混结构,建筑面积 1500m2,位 于厂区中部 750 砖混结构,建筑面积 1500m2,位 于厂区中部 宿舍楼 7 办公生 活区 办公楼 1处 2座 1座 1座 1 座(2 层) 1 座(2 层) 3.4 经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表。 项目主要经济技术指标 序号 项目名称 单位 - 42 - 数量 Commented [A19]: 专家意见:实验田有无固废产生 答复:已补充,实验大棚内枯枝掉叶与地膜由环卫部门 统一清运 Commented [A20]: 专家意见:化粪池 答复:已完善 一 液体氨基酸有机肥[产品] t/a 60000 固体有机肥[副产品] t/a 3000 天 250 生产规模 二 年操作日 三 动力消耗 1 水 m3/a 47850 2 电 Kwh/a 3750 3 天然气 万 m3/a 65 四 全厂定员 人 26 3.5 主要设备 项目主要设备见下表。 主要设备一览表 序号 设备名称 规格、参数 规模(数量) 单位 1 燃气锅炉 WN.S4-125-YQ 1 台 2 有机肥蒸煮罐 100m3 1 个 3 钢制发酵罐 50m3 4(3 用 1 备) 个 4 钢制成品储罐 1000m3 6 个 5 钢制固液分离罐 50m3 2 个 6 循环泵 1SR150-125-250B 2 台 7 输送泵 1S65-50-250B 8 台 8 转运自卸车 10T 3 台 9 天然气储罐 40m3 1 套 3.6 主要原辅材料及能源消耗情况 原辅材料及能源消耗情况表 序号 名称 性状与包装 用量 单位 来源 存储场所 t/a 外购当地梳洗绒 原料库 原辅材料 1 羊毛毛渣 固体,袋装 15000 - 42 - Commented [A21]: 专家意见:补充各原辅料的存储场 所,同时补充在项目组成表里 答复:已补充,并在项目组成一览表中完善 毛厂废弃下脚料 2 复合植物营养素 固体,袋装 1256.926 t/a 外购 原料库 3 羊毛软化剂助剂 液态,桶装 1500 t/a 企业自制、配方 保密 原料库 4 发酵菌剂 固体,袋装 250.7 t/a 外购 原料库 能源消耗 1 水 / 53495 m3/a 市政供水系统 / 2 电 / 3750 kw.h /a 国家电网供电 / 3 天然气 租赁燃气公司 储罐 65 万m3/a 当地燃气公司 天然气储罐 主要原辅材料物理性质一览表 名称 成分 羊毛毛渣 无进场控制指标 复合植物 营养素 含有植物必需元素氮、磷、钾、钙、镁等;含有植物可直接吸收利用的 18 种氨基酸及植 物生长物质(生长素等);含有维生素及植物抗逆因子等 羊毛软化 剂助剂 企业自制、配方保密。是以醋酸为主的有机助剂,属于中性偏微酸,不存在有毒有害成 分。 发酵菌剂 含有多种微生物及其代谢产物、有机酸、氨基酸、小分子肽、有益生长因子等活性成分 物料平衡一览表 入料 出料 序号 物料名称 数量(t/a) 物料名称 数量(t/a) 备注 1 羊毛毛渣 15000 液体氨基酸有机肥 60000 产品 2 复合植物营养素 1256.926 固体有机肥(含水率 40%) 3000 副产品 7.5 塑料片、木头块等 羊毛渣粗整理废物 羊毛软化剂助剂 3 1500 (羊毛渣投料量的 0.5‰) (液态) 4 发酵菌剂 250.7 蒸发损耗 1000 / 5 水 46000 NH3 0.12 / 6 / / H 2S 0.006 / - 42 - Commented [A22]: 专家意见:具体名称 答复:已上下文对应修改 64007.626 合计 合计 64007.626 / 3.7 产品方案 项目产品方案见下表。 生产方案一览表 名称 液体氨基酸有机肥 [产品] 固体有机肥 [副产品] 性 状 产能 (t/a) 液 态 60000 固 态 3000 功能 暂存位置 产品标准及规格 富含植物生长所需 的氨基酸、微量元 素,吸收利用率 高,能有效转化土 壤中的无效氮、 磷、钾,使之成为 能被植物快捷吸收 的有效养分;产品 中富含的游离氨基 酸能促使植物自身 产生多种抗性物 质,提高植物的抗 寒冷、抗高湿、抗 旱涝、抗盐碱能 力,缓解各种药 害、肥害 成品储罐 ▲执行标准:《有机肥料》 (NY525-2012) 过滤后干 物质在生 产车间 30m3 的渣 池暂存, 定期作为 副产品外 售。 ▲技术指标:有机质的质量分 数(以烘干基计)≥45%;总养 分(氮+五氧化二磷+氧化钾) 的质量分数(以烘干基计) ≥5.0%;水分(鲜样)的质量 分 数 ≤ 30% ; 酸 碱 度 ( pH ) 5.5~8.5 ▲重金属限量指标:总砷(As) (以烘干基计) ≤15;总汞 (Hg) (以烘干基计)≤2;总铅 (Pb)(以烘干基计)≤50; 总镉(Cd)(以烘干基计)≤ 3;总铬(Cr)(以烘干基计)≤ 150 △副产品外售可行性分析: 本项目 “固体有机肥[副产品]”是出自于加工制造 “液体氨基酸有机肥[产品] ”过 程中的过滤产物,二者均对植物的良好生长具有一定功效(仅功效强弱有微小区别),详 见上表。因此,本项目过滤后干物质作为固体有机肥是具有外售价值的。 4 公用工程 4.1 给排水 本项目运营期用水包括生产用水和生活用水,由市镇供水管网供给。 - 42 - (1)生活给排水 本项目运营期劳动定员为 26 人,年工作 250 天,本项目不设置食堂、洗浴,根据《内 蒙古自治区行业用水定额》(DB15/T385-2015) “员工用水 30L/人·d”,则生活用水量为 0.78m3/d(195m3/a)。 生活污水产生量按用水量的 80% 计算,则生活污水产生量为 0.624m3/d (156m3/a )。 经化粪池处理后,委托环卫部门定期拉运至当地污水处理厂处理。 (2)生产给排水 运营期处理羊毛渣 60t/d(15000t/a),生产液体氨基酸有机肥产品 240t/d(60000t/a), 生产用水情况: Commented [A23]: 专家意见:还涉及冷却水 答复:已完善描述 ①有机肥蒸煮用水:本项目设置 1 台 100m3 蒸煮罐,使用容积应≤75% 、蒸煮时水与 羊毛渣配比为 2:3,则羊毛渣蒸煮最大量为 45t/罐,配水 30t/罐。依照羊毛渣 60t/d 的处理能 力可知,平均每天蒸煮 1⅓罐,配水量约为 40m3/d。 燃气锅炉产生的蒸汽经管道送入蒸煮罐夹套,夹套加热蒸汽冷凝水返回锅炉;有机肥 蒸煮罐少量蒸汽水由罐顶排气阀排放,蒸汽水排放量大约为蒸煮罐配水量的 1‰,其余大 Commented [A24]: 专家意见:损耗给个系数 答复:已完善 部分水随羊毛渣打入下一工序发酵罐中。 ②发酵配水:有机肥蒸煮预处理工段随羊毛带来水分 36 m3/d(9000 m3/a),另外,根 据企业提供生产资料,在发酵环节羊毛渣与补水量的配比为 1:2.4,则需补充自来水量 144 m3/d(36000 m3/a)。因此,发酵罐总配水量为 180 m3/d(45000 m3/a)。 本项目为液体氨基酸有机肥,发酵罐用水是产品的组成部分,不外排。 ③实验大棚用水:实验大棚主要是为本项目产品配套的实验种植区,种植常见农作物 并施用氨基酸有机肥,用水量约 800 m3/a(3.2 m3/d)。实验大棚用水全部下渗土壤、进入 Commented [A25]: 专家意见:生产用自来水,有取水 许可? 答复:本项目生产、生活用水均由市政供水系统集中供 给自来水,已在前方“项目组成情况”处完善项目给水 信息。 Commented [A26]: 专家意见:发酵时长?4 个发酵 罐,3 用 1 备,可用的容积才是 60 立米,这么大量的蒸 煮物质能存下? 答复:24h。已重新核实并上下文对应修改, 发酵罐容积为 50m3/个,3 用 1 备,可以容下了。 植物或蒸发。 ④锅炉与软水装置:项目设置 1 台 4t/h 燃气蒸汽锅炉供热,根据锅炉补水水质要求, 厂区内需设 1 座软水站制备软水作为锅炉补水,软水设备出水率为 85%,采用离子交换树 脂工艺,需新鲜水至少 1530m3/a(6.12m3/d)。 废水产生量按新鲜水水量的 15%计算,软水系统排污水、锅炉排污水量为 230m3/a(0.92 - 42 - Commented [A27]: 专家意见:如何核算的,一天工作 10 小时,用蒸汽多少,供暖用多少,供暖季与非供暖季 不一样吧,重新核算新鲜水用量 答复:已核实。并在“项目组成一览表”与“4 公用工 程-(4)供热”处完善。 生产用热由 4t/h 燃气锅炉提供,生活采暖利用生产夹套 加热蒸汽后返回的冷凝水(温度>80°)。 m3/d),经化粪池处理后,委托环卫部门定期拉运至当地污水处理厂处理。 项目水平衡图(m3/d) (3)供电工程 项目用电量为3750kw.h/a,由国家电网统一供给,厂内设置1台360伏变压器。 (4)供热 项目运营期生产用热由4t/h燃气锅炉提供,生活采暖利用生产夹套加热蒸汽后返回的冷 凝水(温度>80°)。 5 平面布置 本项目占地面积为155933.2m2 。项目区总体呈不规则多边形,办公生活区位于厂区内 南侧,处于侧风向,生产区位于厂区中部,原料拣选场、原料库位于厂区内北侧。厂区东 侧180m处的金联村是距离本项目最近敏感目标,处于上风向。项目平面布置图详见附图。 6 产业政策及厂址选择合理性分析 - 42 - Commented [A28]: 专家意见:锅炉水用于加热后,又 冷凝返回锅炉了,不是全部损耗了,完善水平衡图 答复:已完善,同时将上下文对应修改完善 6.1 产业政策符合性分析 本项目属于动物源氨基酸有机肥生产项目,根据《产业结构调整指导目录(2019 年 本)》,属于“第一类 鼓励类 一、农林业 24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产 业化技术开发与应用”。因此,项目的建设符合产业政策要求。 6.2 选址合理性 本项目拟建于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇金联六社(原砖厂),用地性质为工业用地, 项目区西侧 400m 处为 X712 县道,交通便利、周边分布大量农田。2020 年 10 月 13 日, 本项目获得五原县发展和改革委员会备案告知书,项目代码为 2020-150821-26-03-032732。 项目无生产废水,生活污水、软水系统排污水与锅炉排污水经化粪池处理后,委托环 Commented [A29]: 专家意见:补充用地性质及规划符 合性分析 答复:补充用地性质描述;本项目所在区域没有规划文 件 卫部门定期拉运至当地污水处理厂处理;运营期产生的废气主要为氨气和硫化氢,经预测, 废气的最大落地浓度满足相关标准要求,对周边大气环境的影响不大;产生固废得到合理 处置;采取隔声等措施后,噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准要求。 综上所述,本项目在严加管理和措施到位情况下,项目建设对周围环境的影响是可以 接受的,故本项目选址合理。 6.3 与“三线一单”相关政策符合性分析 本项目与“三线一单”相关政策符合性分析见下表。 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 结论 生态保 护红线 截止目前,内蒙古自治区生态保护红线未公布,根据《内蒙古生态保护红线划定 方案》,生态保护红线划定类型包括重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区和禁 止开发区,本项目不在以上区域;本项目位于五原县塔尔湖镇金联六社,在原砖 厂北半边场地建设,不涉及新增占地。 符合 资源利 用上线 项目原辅材料来自五原县内;项目运行中消耗一定量市政自来水、电等,消耗量 相对区域资源总量较少,项目建设满足区域资源利用上线 符合 环境质 量底线 本项目无工艺废水;生活污水、软化工段与锅炉排污水经化粪池处理后,委托环 卫部门定期拉运至五原县塔尔湖镇污水处理厂处理;根据《巴彦淖尔市生态环境 状况公报》(2019)五原县隆兴昌镇隆兴昌镇的数据,本项目所在区域为不达标 区域,其中PM10年平均值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限 - 42 - Commented [A30]: 专家意见:附相关部门的证明文件 答复:已完善 Commented [A31]: 答复:已核实并明确 符合 Commented [A32]: 专家意见:核实五原是达标区吗? 答复:已修改完善 值,主要原因为区域风速较高,地表扬尘所致。项目在采取相关环保措施后,污 染物排放不会导致当地大气环境质量超标,因此,项目的建设满足当地环境质量 底线要求 生态环 境准入 清单 项目所在区域巴彦淖尔市五原县未制定生态环境准入清单 符合 综上所述,本项目符合“三线一单”要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目,利用原砖厂空置场地进行建设。经现场勘查,原砖厂周边围绕坑 渠(挖粘土制砖产生坑渠;除此之外,厂区内无遗留建筑物、废砖等其他现有环境问题), 平日可能会有侧渗水或降雨期雨水汇聚其内,砖厂中部一条横穿而过的乡村小路将其用地 分为南北两半边,本项目使用原砖厂北半边场地。 建设单位拟外购建筑用土将用地范围内的坑渠回填、平整,恢复原有使用功能,避免 大量降水后对周边环境造成影响。 - 42 - Commented [A33]: 专家意见:拟将用地范围内的坑渠 回填,平整,恢复原有使用功能;用什么材料回填 答复:已修改完善 建设项目所在地自然环境环境简况 - 15 - 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多 样性等): 1.地理位置 巴彦淖尔市,是内蒙古下辖的地级市之一,位于内蒙古西部,在北纬 40°13'-42°28', 东经 105°12'-109°53'之间,东接包头,西连阿拉善盟、乌海市,南隔黄河与鄂尔多斯市相 望,北与蒙古国接壤,总面积 6.4 万平方公里。巴彦淖尔市北部为乌拉特草原,中部为阴 山山地,南部为河套平原。 五原地处内蒙古河套平原腹地,县域南临黄河(属黄河最北端),北有阴山横亘,东 临鹿城包头,西与临河市接壤,是一颗有着两千多年文明历史的塞上明珠。地理坐标为东 经 107°35′70″-108°37′50″,北纬 40°46" 30′-41°16″45′。县境东西最长 82 公里,均长 62.3 公里,南北最宽 55.5 公里,均宽 40 公里。总面积 2492.9 平方公里。占河套灌区总面 积的 1/4。 2.地形、地貌 五原县在大地构造单元上,属阴山天山纬向构造带,并受新华夏系构造的影响,形成 内陆断陷盆地,整个辖区属河套平原,为第四纪松散的地层所覆盖,沉积了较厚的湖相地 层。上部是冲积、风积层,主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。砂层层理清晰,粗细交 互成层,厚度 10-70m。中部为河湖交替层,主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为 巨厚的新老第四纪湖相沉积层,主要岩性为淤泥质砂粘土。 五原县在地质构造上属鄂尔多斯台拗,河套断陷,基地为太古代变质岩系。县境为黄 河冲积平原,由黄河冲积和山前洪积共同作用而形成河套平原。黄河在南部沿县界自西向 东流经县境;全县地形西南高,东北低,自然坡降东西向 1/5000—1/7000,南北向 1/8000— 1/10000,海拔在 1019—1042m 之间。五原县具有三大基本地貌景观:由于黄河长期冲击淤 澄形成了平原,即现在的壤质缓坡地;黄河变迁形成河鳗滩,经过风蚀作用形成了高圪梁, 即现在的沙质岗地;古道和残疾和风蚀形成的洼地,即现在的红泥洼地。 3.气候、气象特征 五原县属中温带大陆性气候,冬春两季风大,降水奇缺,气候干燥,蒸发量大;日照 - 16 - 充足,四季分明,冬长夏短,冷热不均,昼夜温差大,最高气温七月,最低气温一月。太 阳 年 平 均 辐 射 量 153.4 卡 / 平 方 厘 米 , 全 年 日 照 3263 小 时 , 积 温 3392 ℃ , 无 霜 期 117~136 天,雨热同季,对农作物生长十分有利;常年主导风向是东北风。 4.水文地质条件 境内河流主要为黄河,由县境南端流过,境内流长 59.5km,平均流量 822m³/s,最大 流量 3000-4500m³/s,最小流量 300-400m³/s,一般流量为 450-600m³/s,是本县重要的农业 灌溉水源和主要的地下水(潜水)补给水源。主要河流还有总干渠又名二黄河,1960 年由 人工开凿,河道居黄河北岸与黄河并行,受三盛公黄河枢纽控制,流经磴口、临河、五原、 乌拉特前旗, 汇入三湖河。 该渠至西三咀大退水长 178km, 五原境内长 43.5km。 正常流量 280m ³/s。套内各干渠均由总干渠引水灌溉。 境内有丰济、皂火、沙河、义和、通济五条干渠,均为清代建成, 初由黄河直接引 水,自 1960 年总干渠修竣后,各干渠均改为由总干渠引水,由三盛公黄河枢纽工程总控制, 干渠下有分干渠 10 条,支渠 92 条,斗渠 631 条,农渠、毛渠等若干,形成纵横交织遍布 全县的渠系网络,年引水总量 8-11.6 亿 m³,最高引水量 12.3 亿 m³,灌溉总面积 221 万亩。 解放后至今,为解决排水,在县境内修建了总排水干沟、六、七、八和皂沙、义通排水干 沟,总长 2649km,并开挖分干沟 15 条,分支沟 67 条,斗沟 161 条,农沟 506 条、毛沟 1364 条。年排水总量 0.6-1.2 亿 m³,排水总面积 222.74 万亩。通过干渠引黄河水源,为五原县 的农业生产提供了稳定的保障,使五原能够成为自治区和国家重要的粮食生产基地。 县境内分布有由风蚀洼地和黄河改道时冲刷壕沟积水而形成的海子(湖泊),面积 3 亩以上的有 171 个,总面积 5.45 万亩,其中千亩以上的海子 5 个,面积 1.06 万亩,百亩以 上的海子 37 个,面积 1.30 万亩,有 70%以上的水面已被利用,但由于强烈蒸发及灌溉退 水,水质较差,绝大部分 PH 值在 9 以上,总碱度超过 5 毫克当量/升。这些海子大多分布 在县境西部的塔尔湖镇、银定图乡以及县境南部的套海镇、东部的胜丰镇等。 本县地下水分布普遍,蕴藏丰富,潜水层厚度大,平均 60m,最厚 120m,埋深浅,一 般距地表 2-3m,年际变幅为 1-2.7m。水质复杂,矿化度较高,淡水分布面积小,由于地下 水排泄主要为蒸发,造成水质矿化度不断提高,土壤盐碱化日益严重。 5.土壤和植被 - 17 - (1)土壤 全县土地总面积 250334.61 公顷。其中:农用地 177025.41 公顷,占土地总面积的 70.72%;建设用地 17152.69 公顷,占 6.85%;其他土地 56156.51 公顷,占 22.43%。 全县土地利用类型中农用地所占比例最高,其中:耕地面积为 146312.49 公顷(折合 2194688 亩),占农用地面积的 82.65%;园地面积为 101.14 公顷,占 0.06%;林地面积为 1915.88 公顷,占 1.08%;牧草地面积为 64.05 公顷,占 0.04%;其它农用地面积为 28631.85 公顷,占 16.17%。建设用地中,城乡建设用地面积为 14259.56 公顷,占建设用地面积的 83.13%;交通用地 1679.35 公顷,占 9.79%,水利用地 189.00 公顷,占 1.10%;其它建设 用地 1024.78 公顷,占 5.97%。 (2)植被 五原县土地总面积 374 万亩,林业用地面积 97.2 万亩,占全县总土地面积的 26%。其 中有林地面积 16.2 万亩,占林业用地面积的 16.7%,树种有杨树、柳树、榆树、沙枣等, 集中分布在各级渠、沟、路两侧;灌木林地面积 13 万亩,占林业用地面积的 13.3%,主要 树种有红柳、白茨等;未成林造林面积 18.7 万亩,占林业用地面积的 19.3%;宜林地面积 49 万亩,占林业用地面积的 50.5%;苗圃地面积 2190 亩。占林业用地面积的 0.2%;疏林地 795 亩。林网及四旁树折合面积 2.2 万亩,活立木总蓄积 149.3 万立方米,森林覆被率 8.4%。 五原县有林地总面积 16.2 万亩,构成为:用材林 5 万亩,防护林 10.8 万亩,经济林 0.4 万 亩。五原县活立木总蓄积为 149.3 万立方米,其中用材林 5 万亩,蓄积 39.8 万立方米,防 护林 10.8 万亩,蓄积 80.2 万立方米,疏林地蓄积 2353 立方米,散生木蓄积 3852 立方米, 四旁树蓄积 28.8 万立方米。 - 18 - 环境质量概况 - 19 - 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、地面水、 地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气 1.1 达标区域判断 项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇,所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标 准》(GB3095-2012)中二类标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018),对项目所在区域进行达标 判定,优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境 质量报告中的数据或结论。本次采用巴彦淖尔市生态环境局颁布的《巴彦淖尔市环境质量 状况 公报》(2019 年)中五原县隆兴昌镇的环境空气质量数据,本项目距离五原县隆兴 昌镇约 28.8 km。 2019 年隆兴昌镇基本污染物环境质量现状 单位:μg/m3(CO 为 mg/m3) 污染物 年评价指标 浓度 (µg/m3) 标准值 (µg/m3) 占标率(%) 达标情况 SO2 年平均 20 60 33.33 达标 NO2 年平均 20 40 50.0 达标 PM10 年平均 72 70 102.9 不达标 PM2.5 年平均 33 35 94.3 达标 CO 95%日平均 1.7 4 42.5 达标 O3 90% 8h 平均 156 160 97.5 达标 由上表可知,PM10 超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值,主 要原因为区域风速较高,地表扬尘所致。因此,本项目所在区域大气环境为不达标区。 1.2 特征污染物环境质量现状 (1)监测点位基本情况 本项目大气环境质量现状监测日期为 2020 年 10 月 24 日~2020 年 10 月 30 日,监测单 - 20 - 位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司,监测布点见下表: 环境空气监测点位表 序号 监测点位 与本项目相对位置 G1 项目区 / 监测点坐标 E107°54'15.04" N41° 1'38.25" E107°54'43.94" G2 E180m 金联村 N41° 1'42.07" (2)监测因子:NH3、H2S、臭气浓度,同时记录风速、风向; (3)监测频次:NH3、H2S、臭气浓度连续监测 7 天,监测 1 小时平均浓度,同步观 测风速、风向、气温、气压等。 (4)监测结果 气象参数一览表 采样日期 采样时间 平均气温 (℃) 大气压 (kPa) 风向(度) 风速 (m/s) 天气状况 02:00-03:00 2.3 89.78 东南风 140° 3.6 晴 08:00-09:00 7.5 89.96 东南风 140° 3.3 晴 14:00-15:00 15.0 89.89 东南风 135° 3.2 晴 20:00-21:00 75.3 89.84 东南风 135° 3.5 晴 02:00-03:00 2.5 89.88 西风 270° 2.6 晴 08:00-09:00 7.8 89.86 西风 275° 2.4 晴 14:00-15:00 15.0 89.79 西风 270° 2.3 晴 20:00-21:00 8.2 89.95 西风 275° 2.8 晴 02:00-03:00 -3.2 89.83 北风 350° 3.5 晴 08:00-09:00 1.2 89.98 北风 355° 3.2 晴 2020-10-24 2020-10-25 2020-10-26 - 21 - Commented [A34]: 专家意见:核实距离与相对位置, 不是东侧 180m 处的金联村? 答复:笔误..,已修改 14:00-15:00 6.0 89.92 北风 355° 3.3 晴 20:00-21:00 1.8 89.96 北风 355° 3.6 晴 02:00-03:00 1.0 89.64 西南风 235° 2.3 多云 08:00-09:00 4.5 89.78 西南风 225° 2.5 多云 14:00-15:00 8.0 89.67 西南风 235° 2.4 多云 20:00-21:00 3.6 89.76 西南风 235° 2.9 多云 02:00-03:00 1.3 89.73 东南风 140° 3.4 晴 08:00-09:00 4.8 89.85 东南风 145° 3.3 晴 14:00-15:00 9.5 89.84 东南风 135° 3.5 晴 20:00-21:00 3.7 89.99 东南风 130° 3.7 晴 02:00-03:00 2.0 89.66 东南风 145° 2.4 多云 08:00-09:00 6.3 89.73 东南风 140° 2.1 多云 14:00-15:00 11.0 89.65 东南风 145° 2.3 多云 20:00-21:00 5.4 89.84 东南风 135° 2.7 多云 02:00-03:00 1.4 89.78 西南风 230° 3.6 多云 08:00-09:00 5.4 89.91 西南风 235° 3.3 多云 14:00-15:00 10.1 89.88 西南风 235° 3.5 多云 20:00-21:00 5.5 89.96 西南风 230° 3.7 多云 2020-10-27 2020-10-28 2020-10-29 2020-10-30 特征污染物环境空气质量现状监测结果 2020 年 10 月 25 号~2020 年 10 月 31 号 检测时间 执行 10 月 10 月 10 月 10 月 10 月 10 月 10 月 24 日 25 日 26 日 27 日 28 日 29 日 30 日 02:00-03:00 20 10 30 30 20 20 20 08:00-09:00 30 20 20 10 10 10 10 G1 14:00-15:00 20 30 30 40 30 10 30 项目区 20:00-21:00 40 20 20 30 10 20 40 02:00-03:00 1 2 3 3 4 3 1 08:00-09:00 3 3 4 1 3 3 3 检测点位 检测项目 氨 硫化氢 单位 标准 采样时间 µg/m3 200 µg/m3 10 - 22 - 14:00-15:00 2 1 2 2 1 2 1 20:00-21:00 3 2 1 3 2 3 4 02:00-03:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 08:00-09:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14:00-15:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20:00-21:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 02:00-03:00 10 40 20 40 20 20 10 08:00-09:00 20 20 10 10 10 10 30 14:00-15:00 10 10 20 10 20 20 20 20:00-21:00 30 30 20 30 40 30 20 02:00-03:00 2 1 3 3 2 4 3 08:00-09:00 3 3 2 2 3 3 2 14:00-15:00 4 2 2 2 1 1 3 20:00-21:00 1 2 4 3 2 3 2 02:00-03:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 08:00-09:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14:00-15:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20:00-21:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 / 臭气浓度 无量纲 µg/m3 氨 G2 200 µg/m3 硫化氢 金联村 10 / 臭气浓度 无量纲 氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 其他污染物空气质量 浓度参考限值; 备注 执行标准由委托方提供; 1#○N41°1'38.25" E107°54'15.04";2#○N41°1'42.07" E107°54'43.94"; 由上表可知, H2S、 NH3 的监测值均满足 《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018) 附录 D-其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、声环境 本项目的声环境质量现状共设置 4 个监测点,即项目厂区东、南、西、北四个场界, 监测单位为内蒙古华智鼎环保科技有限公司,监测时间为 2020 年 10 月 24 日~10 月 25 日, 监测数据见下表,布点情况见附图。 声环境质量现状监测结果 - 23 - 单位:dB(A) 点位名称 采样时间(昼) 测量值 采样时间(夜) 测量值 金联村 N1 10:01-10:11 48.6 22:21-22:31 43.3 厂界东侧 N2 10:23-10:33 48.2 22:43-22:53 42.9 10:45-10:55 49.1 23:08-23:18 43.6 厂界西侧 N4 11:09-11:19 48.5 23:30-23:40 42.8 厂界北侧 N5 11:31-11:41 47.9 23:53-00:03 42.0 金联村 N1 13:43-13:53 48.3 22:06-22:16 42.8 厂界东侧 N2 14:06-14:16 47.8 22:29-22:39 42.6 14:30-14:40 48.6 22:52-23:02 43.5 厂界西侧 N4 14:54-15:04 48.2 23:14-23:24 42.4 厂界北侧 N5 15:18-15:28 47.6 23:37-23:47 41.7 厂界南侧 N3 厂界南侧 N3 采样日期 2020-10-24 2020-10-25 由上表可知,项目所在区域的声环境质量现状符合《声环境质量标准》(GB30962008)2 类标准,即昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)。 3、地下水 本项目为动物源氨基酸有机肥厂建设项目,对照《环境影响评价技术导则 地下水环 境》(HJ610-2016)附录 A 中,不属于“化学肥料制造”、也无其他肥料制造类别可归属。 根据 HJ610-2016 附录 A 备注“本表未提及的行业,或《建设项目环境影响评价分类 管理名录》修订后较本表行业发生变化的行业,应根据对地下水环境影响程度,参照相近 行业分类,对地下水环境影响评价项目类别进行分类”,经比对分析,本项目参照 HJ6102016 附录 A 中的“废旧资源(含生物质)加工、再生利用 其他”,属于 IV 类项目,不 开展地下水环境影响评价。 4、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018),本项目土壤环 境影响评价项目类别属于附录 A 中其他行业“全部”,为 IV 类项目,不进行土壤环境影响 评价。 Commented [A35]: 专家意见:和地下水定级冲突了, 地下水定级中的“废旧资源(含生物质)加工、再生利 用”土壤导则里有了 答复:项目全文以肥料制造贯穿,从行业类别及代码处 就定性为“C2625 有机肥料及微生物肥料制造”,再到 分类管理名录也按照肥料制造归类,到了地下水定级处 也仅仅是因为不能归化学肥料才定了其他,并详细说明 如此归类的原因。 因此,土壤环境处本意也考虑按有机肥料制造,没有后 归入其他行业。您提的这个“废旧资源(含生物质)加 工、再生利用”当时也考虑讨论过,后来觉得它大类是 “环境和公共设施管理业”所以没有选择~ Commented [A36]: 专家意见:补充生态现状评价内容 答复:已补充 - 42 - 5、生态环境 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中评价工作级别的划分见下表。 生态影响评价工作等级划分表 工程占地(水域)范围 影响区域 面积≥20km2 面积 2km2~20km2 面积≤2km2 或长度≥100km 或长度 50km~100km 或长度≤50km 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级 生态敏感性 本项目工程占地范围不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区,为一般区域;本项目 总占地面积 155933.2m2(0. 1559332km2)<2km2,因此本项目生态影响评价等级为三级, 简要分析。 - 42 - 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 拟建项目位于巴彦淖尔市五原县塔尔湖镇金联六社(原砖厂),根据现场勘查,环境 保护目标见下表、附图6。 环境保护目标表 环境要素 Commented [A37]: 专家意见:补充生态环境保护目标 答复:已补充 保护目标名称 方位 距离(km) 人数(人) 南壕 WN 1.78 280 永胜西 EN 1.70 240 金联村 E 0.18 60 金丰村 E 0.92 200 李三贵圪旦 ES 2.07 180 永盛西 S 2.00 120 常子英圪旦 WS 1.31 150 黑泥池 W 1.37 160 金星村 EN 2.10 150 春联村 WN 2.25 170 金联村 E 0.18 60 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类标准 项目占地范围外 200m 区域的生态环境 保护植被,防止水土流失 大气环境 声环境 生态环境 保护级别 Commented [A38]: 专家意见:大气三级评价,都不设 评价范围,怎么确定保护目标 答复:根据 HJ2.2-2018“5.4 评价范围确定章节”,大气 三级评价不需设置大气环境影响评价范围。本项目在此 处的大气环境保护目标 靠二级评价范围边长 5km 选取 了相应保护目标。 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及修改单二 级标准;《环境影响评价技术 导则 大气环境》(HJ2.22018)附录 D Commented [A39]: 专家意见:补大气、声环境评价范 围 答复:已完善 附图 6 - 42 - 评价适用标准 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准, H2S、NH3 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D-其他污染 物空气质量浓度参考限值,见下表。 环境空气执行标准 污染物 SO2 环 境 质 量 标 准 NO2 取值时间 浓度限值 年平均 60 24 小时平均 150 1 小时平均 500 年平均 40 24 小时平均 80 1 小时平均 200 年平均 70 24 小时平均 150 年平均 35 24 小时平均 75 24 小时平均 4 1 小时平均 10 日最大 8 小时平均 160 1 小时平均 200 年平均 200 单位 标准来源 μg/m3 PM10 《环境空气质量标准》(GB30952012)及其修改单二级标准 PM2.5 mg/m3 CO O3 μg/m3 TSP 24 小时平均 300 NH3 1 小时平均 200 H2S 1 小时平均 10 - 27 - 《环境影响评价技术导则 大气环 境》(HJ2.2-2018)附录 D 2、声环境 本项目的声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准,见下表。 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 类 别 昼 2 间 夜 60 间 50 1、废气 无组织排放的氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污 染物厂界标准值二级标准;有组织排放的氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中排放标准值,见下表。 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污 染 物 排 放 标 准 有组织排放监控浓度限值 污染物 排气筒高度(m) 排放速率 (kg/h) 无组织排放监控浓度限值 浓度(mg/m3) 监控点 0.33 硫化氢 15 氨 4.9 2000(无量纲) 臭气浓度 0.06 1.5 周界外浓度最高点 20(无量纲) 本项目燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),烟气 经 8m 高排气筒排放。 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 单位 mg/m3 污染物项目 燃气锅炉限值 颗粒物 20 二氧化硫 50 氮氧化物 200 - 28 - 污染物排放监控位置 烟囱或烟道 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),见下表。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位:dB(A) 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类 标准,见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位:dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 3、废水 本项目生活污水、软化工段与锅炉排污水经化粪池处理后,拉运至当地污水处理 厂,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准,标准值见下表。 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 单位:mg/L,pH 无量纲 控制指标 标准值 pH 6~9 COD ≤500 氨氮 -- SS ≤400 BOD5 ≤300 4、固体废弃物 一般废物的处理/ 处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及 2013 年修改单的有关规定。 - 29 - Commented [A40]: 专家意见:明确申请量是 答复:已完善 总 本项目运营期无外排废水产生,无需申请 COD、NH3-N 的总量控制指标; 量 控 本项目燃气锅炉产生的废气中 SO2 量为 0.260t/a,NOX 为 1.216t/a,故需申请的大气污 制 指 染物总量控制指标为 SO2:0.260t/a,NOX:1.216t/a。 标 - 30 - 建设项目工程分析 一、工艺流程简述 1、施工期工艺流程简述 本项目施工期基础工程、主体工程、安装工程、工程验收等建设工序产生噪声、固体 废弃物、废水和废气等污染物,工艺流程及产排污节点见下图: 安装工程 施工期工艺流程及产排污节点图 2、运营期工艺流程简述 (1)工艺原理 角蛋白是蛋白质的一种,是构成动物毛皮、羽毛等的基本蛋白质,利用废弃角蛋白资 源制取氨基酸,可实现废弃资源利用的高值转化,前景可观,本项目使用的主要原料羊毛 渣就是这种天然蛋白质纤维。由《废弃羊毛、禽毛角蛋白的降解及资源化利用研究》(陕 西师范大学,2008.4,分类号 TQ321 X705)可知,羊毛分子结构中的大量氢键使羊毛纤维 在天然状态下的形状具稳定性,氢键易受水或水蒸气的影响而断开,蛋白质水解方程式如 下。 - 31 - 正源泰公司主要生产工序是对羊毛渣进行高温预处理(水解)、发酵、过滤以及调整 营养成分,其中发酵环节将使用以醋酸为主的自制羊毛软化剂助剂(中性偏微酸的有机助 剂、配方保密),可在提升羊毛渣软化程度的同时,最大程度保持有效成分不受损伤。发 酵后的干物质滤出作为副产品外售,液体物质按市场需求添加氮、磷、钾等营养物质后, 成为广泛应用于现代农业的液体氨基酸有机肥产品。 (2)工艺流程 工艺流程与产污环节图 本项目运营期处理羊毛渣 60t/d (15000t/a ),生产液体氨基酸有机肥产品 240t/d (60000t/a),原辅材料均为外购,热源来自燃气锅炉。项目工艺流程简述如下: (1)原材料外购:收购梳洗绒毛厂废弃羊毛渣作为有机肥主要生产原料,由卡车拉运 Commented [A41]: 专家意见:原料粗整理有固废产 生; 固体有机肥暂存期间有恶臭气体产生吧;产品罐有无异 味? 答复:①已在此图中完善 S 羊毛渣粗整理废物; ②已在此图中完善干物质(固体有机肥)臭气, 相应的描述文字见工艺流程-(5)过滤 第二段处,“过 滤环节产生的干物质在车间渣池暂存,作为固体有机肥 定期外售,实现综合利用;渣池加盖封闭,极少量异味 在车间无组织逸散”。 ③已在此图中完善成品储罐臭气, 有少量异味,相应的描述文字见工艺流程-(6)包装外 售 处,“按市场订单需求,定期从成品储罐中抽取氨基 酸有机肥桶装(20kg 装/桶)外售。成品储罐进出料时, 极少量异味(微酸气体)通过呼吸阀无组织逸散”。 袋装羊毛渣至项目原料拣选场。 - 42 - (2)原料粗整理:将袋装羊毛渣倒在露天原料拣选场,采取人工作业方式将羊毛渣中 Commented [A42]: 专家意见:露天的吗? 答复:露天的,已在此处完善相关描述。 的塑料等杂物捡出,粗整理完成的羊毛渣运至原料库存储。原料粗整理工序将在天气良好 (晴天、静风)时进行,羊毛渣即运至即整理,不会在原料拣选场长时间滞存。 由于装袋与运输会在一定程度上压实羊毛渣,所以倒出整理时呈絮团状,基本不会飞 散;此工序产生羊毛渣粗整理废物,袋装后(此处还使用装羊毛渣的袋子)与生活垃圾收 集至一处,委托环卫部门定期清运。 (3)高温预处理 : 原料库的羊毛渣经转运车送至生产车间有机肥蒸煮罐,本项目设置 1 台 100m3 的有机肥蒸煮罐,使用容积应≤75%、蒸煮时水与羊毛渣配比为 2:3,平均每天蒸 煮 1⅓罐,蒸煮时间控制在 20h,蒸煮温度为 105℃左右。蒸煮热源来自燃气锅炉产生的蒸 汽,蒸汽经管道送入蒸煮罐夹套,加热完成后冷凝水返回锅炉。蒸煮后,视气候季节、自 然温度等条件,选择通过自然降温或罐夹套内通入冷却水降温(企业考虑用水成本,仅在 Commented [A43]: 专家意见:每天工作不是只有 10 小时吗? 答复:已重新核实 工作 24h/d,已上下文对应修改。 Commented [A44]: 专家意见:冷却水降温后去向 答复:已完善。冷却水降温后可用于实验大棚植物灌溉 少数时候使用冷却水降温方式),使羊毛渣温度降至 30-40℃,冷却水降温后可用于实验大 棚植物灌溉。通过高温预处理工序,实现对羊毛渣的高温消毒、软化处理。蒸煮后的羊毛 与水的混合物呈糊状,经输送泵打入发酵罐。 高温预处理蒸煮罐内的水,少量在蒸煮过程中由罐顶排气阀排放,大部分随羊毛渣打 入下一工序发酵罐中。夹套加热蒸汽冷凝水返回锅炉;由于生产系统全密闭,有机肥蒸煮 罐排气阀将散发少量异味(微酸气体),在车间无组织逸散。 (4)发酵 发酵工序配套 50m3 的钢制发酵罐 4 个(3 用 1 备),发酵顺序依次为有氧发酵、无氧 发酵、再次发酵,三次发酵均为 24h、35℃,在发酵生物热和钢制发酵罐保温性质下,可 以保持发酵温度恒定。发酵过程中需投入自来水、发酵菌剂、羊毛软化剂助剂,根据企业 提供生产资料,在发酵环节羊毛渣与补水量的配比为 1:2.4;发酵菌剂中含有多种微生物及 其代谢产物、有机酸、氨基酸、小分子肽、有益生长因子等活性成分,有利于羊毛渣发酵; 羊毛软化剂助剂为企业自制的保密成分,是以醋酸为主的有机助剂,有利于羊毛渣软化、 发酵。 生产系统全密闭,发酵罐透气孔将散发少量异味(微酸气体),在车间无组织逸散。 - 42 - Commented [A45]: 专家意见:冬季也不需要外部热源 吗?能保证这个温度吗? 答复:已与建设单位核实,可以。 在发酵生物热和钢制发酵罐保温性质下,可以保持发酵 温度恒定。 (5)过滤 发酵后的液体物料经输送泵打入钢制封闭式固液分离罐,内置过滤器。过滤环节分离 出的干物质(含水率 40%左右)属于副产品,作为固体有机肥外售;液体物质进入 1000m3 的钢制成品储罐,按客户需求调整氮、磷、钾等营养成分后成为液体氨基酸有机肥产品。 过滤环节产生的干物质在车间 30m3 的渣池暂存,作为固体有机肥定期外售,实现综合 利用,对揭盖装车时散发出的异味采取喷洒除臭剂措施;渣池加盖封闭,极少量异味在车 间无组织逸散。 (6)包装外售 按市场订单需求,定期从成品储罐中抽取氨基酸有机肥桶装(20kg 装/桶)外售。 成品储罐进出料时,极少量异味(微酸气体)通过呼吸阀无组织逸散。 二、主要污染工序 1、施工期 施工期主要污染物包括施工废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废等。项目施工期影 响主要在施工期,随着施工期的结束对环境的影响也随之消失。 1.1 废气 ①各类建材进出时运输车辆产生的扬尘及尾气(SO2、NO2、颗粒物),对周围大气会 造成一定影响; ②地基的开挖、土石方装卸、散装水泥作业、建筑材料装卸过程造成的扬尘。 1.2 废水 施工期废水主要为施工人员生活污水和建筑施工废水。 ①生活污水 本项目施工期人员以 25 人计,生活用水量按 80L/人•天计,污水产生系数取 0.8,则生 - 42 - Commented [A46]: 专家意见:外售时揭盖后,异味扩 散怎么处理 答复:已完善 活污水总排放量为 1.6m3/d。 ②施工废水 施工废水主要的污染因子为 SS 等,废水量按 0.01t/d 计算,排放水质 SS 浓度较高,设 简易沉淀池处理后回用洒水抑尘等。 1.3 固体废弃物 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。 Commented [A47]: 专家意见:是否有地表建筑物清理 等 答复:已核实,没有 ①建筑垃圾 本项目施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾和弃土、弃渣,均属于一般的固体废弃 物。施工期对建筑垃圾综合利用,挖方尽可能用于回填,不能利用的建筑垃圾及弃土产生 量很少,一同送至城管部门指定地点处置。 ②生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾按 0.5kg/人•d 计,本工程施工场地常驻施工的人员按 25 人计, 产生的生活垃圾总量约为 12.5kg/d,应设置临时垃圾箱(筒)收集,并由环卫部门统一及时清 运处理。 1.4 噪声 施工期产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点,随着施工期的结束而消失。主要噪声源 有装载机、挖掘机、打桩机、卡车等,主要噪声源强见下表。 施工期噪声污染源强统计表 单位:dB(A) 噪声源 装载机 挖掘机 打桩机 卡车 噪声值 105 100 105 85 2、运营期 2.1 废气 本项目运营期产生的废气主要为 NH3、H2S、SO2、NOX 和颗粒物。 - 42 - (1)生产车间异味 项目主要原料为羊毛毛渣,羊毛中蛋白质和碳水化合物含量较高,蛋白质在微生物和 羊毛软化剂助剂的作用下,首先分解为肽,再分解为氨基酸,氨基酸再进一步分解成有机 胺、硫化氢、氨气、硫醇、吲哚、粪臭素和醛等物质,这个过程的主要变化是酸度升高, 具有臭味、并伴有其他中间产物所特有的气味。因此,蒸煮罐、发酵罐呼吸阀排放少量气 体在总体嗅觉感受上呈异味(微酸气体),以 NH3、H2S 计。 本项目生产工序主要位于生产车间内,产生的少量废气在车间内无组织逸散,参照《六 安市裕安区裕兴羽毛加工厂年产 1000 吨酶解羽毛粉蛋白粉饲料项目环保竣工验收监测报 告》类比源强。该项目与本项目同采用动物毛作为生产原材料,且二者生产工艺均涉及动 物毛发酵、工艺设备与车间规格相似,即生产车间的恶臭源强基本相同。两者只有年产量 与产品用途略有不同,具有一定得可比性。 Commented [A48]: 专家意见:补充类比合理性分析 答复:已补充完善 因此,经类比《六安市裕安区裕兴羽毛加工厂年产 1000 吨酶解羽毛粉蛋白粉饲料项目 环保竣工验收监测报告》恶臭源强得到本项目生产车间 NH3 产生量为 0.12t/a(0.02kg/h)、 H2S 产生量为 0.006t/a(0.001kg/h)。本项目生产车间废气由 3000m3/h 抽风系统收集,收 集效率为 80%,经活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放,根据《催化氧化活性炭除 Commented [A49]: 专家意见:5000 平米的车间,需 要用多大的抽风系统 答复:已补充 臭装置介绍》(广东化工,2008,35[8]:151-155)、《活性炭制备技术及应用研究综述》 (林产化学与工业,2017,37[1]:1-13,TQ424)文献相关分析并结合本项目特征,本项目 活性炭吸附装置除臭效率保守取 70% ,则 NH3 、H2S 有组织排放量分别为 0.0288t/a (0.0048kg/h )、0.0014t/a (0.0002kg/h ),NH3 、H2S 无组织排放量分别为 0.024t/a (0.004kg/h)、0.0012t/a(0.0002kg/h)。 (2)燃气锅炉废气 本项目设置 1 台 4t/h 燃气锅炉用于供热,天然气用量为 65 万 m3/a,年工作天数为 250 天,日工作时间为 24h。锅炉烟气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX,经 8m 高排气筒排放。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991-2018)的要求,新(改、扩)建工程 Commented [A50]: 专家意见:明确处理效率数据来源 答复:已完善 Commented [A51]: 专家意见:这个数应该是 0.12*0.8*0.3 吧 答复:笔误,已修改~ ~ Commented [A52]: 专家意见:蒸煮时间控制在 20h, 锅炉为何只允许 10 小时,是否合理?再加上供暖,分供 暖季、非供暖季重新核算燃气用量及各污染物产排情况 答复:①已重新核实并上下文对应修改相关内容,重新 核算燃气锅炉污染物以及修改相关内容。 项目运营期工作时间为 24h/d,锅炉也是 24h 运行。 ②关于供暖情况:已核实。并在“项目组成一览表”与 “4 公用工程-(4)供热”处完善。 生产用热由 4t/h 燃气锅炉提供,生活采暖利用生产夹套 加热蒸汽后返回的冷凝水(温度>80°)。 污染源中正常工况项目,废气有组织源强优先采用物料衡算法核算。因此,本项目颗粒物 (烟尘)、二氧化硫、氮氧化物排放量的计算方式如下。 - 42 - Commented [A53]: 专家意见:锅炉源强核算,全用二 污普系数即可,你这里污染物用一个方法核算,烟气量 用另一个方法核算,不太可行 答复:已完善相应语句。 这里之前也有专家老师提的讨论过,后来就是完善这句 话 按规范推荐方式计算。 ①天然气锅炉烟气中的颗粒物(烟尘)排放量按照产污系数法核算: 式中:Ej —— 核算时段内第 j 种污染物排放量,t; R —— 核算时段内燃料耗量,万 m3;(本项目燃料耗量为 65 万 m3/a) βj —— 产污系数,kg/万m3 ;(烟尘产生量参照《环境保护实用手册》(1992) 确定, 烟尘产生系数为 2.4kg/万 m3) ηj —— 除尘效率,%;(本项目不采用任何除尘设备,因此除尘效率为 0%) 故本项目天然气锅炉烟气中的颗粒物(烟尘)的产生量及排放量均为 0.156t/a。 ②天然气锅炉烟气中的氮氧化物排放量因无物料衡算计算方式,按照产污系数法核算: 式中:Ej —— 核算时段内第 j 种污染物排放量,t; R —— 核算时段内燃料耗量,万 m3;(本项目燃料耗量为 65 万 m3/a) βj —— 产污系数,kg/万 m3;(根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排 污系数手册》中的燃气工业锅炉可知,氮氧化物产生系数为 18.71kg/万 m3) ηj —— 脱硝效率,%;(本项目不采用任何脱硝设备,因此脱硝效率为 0%) 故本项目天然气锅炉烟气中的氮氧化物的产生量及排放量均为 1.216t/a。 ③天然气锅炉烟气中的二氧化硫排放量按照物料衡算法核算: 式中:ESO2 —— 核算时段内二氧化硫排放量,t; R —— 核算时段内锅炉燃料耗量,万 m3;(本项目燃料耗量为 65 万 m3/a) - 42 - St —— 燃料总硫的质量浓度,mg/m3;(根据《天然气》(GB17820-1999)中 二类标准可知,本次取值 200mg/m3) ηC —— 脱硫效率,%;(本项目不采用任何脱硫设备,因此脱硫效率为 0%) K —— 燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额;(根据《污染源源强核算技 术指南 锅炉》(HJ 991-2018)附录 B.3 中燃气锅炉可知,取值 1) 故本项目天然气锅炉烟气中的二氧化硫的产生量及排放量均为 0.26t/a。 ④工业废气量按照产污系数法核算: 本项目燃料耗量为 65 万 m3/a,根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手 册(2010 修订)》中的工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-燃气工业锅炉可 知,烟气量产生系数为 136259.17Nm3/ 万 m3 ,故本项目天然气锅炉的工业废气量为 8856846.05Nm3/a,一小时烟气量为 3542.74Nm3/h。 燃气锅炉烟气产排情况表 工序 燃气 锅炉 产排量 基准烟气量 (Nm3/h) 产排浓度 (t/a) 产排速率 (kg/h) (mg/m3) 颗粒物(烟尘) 0.156 0.026 17.50 SO2 0.260 0.043 29.36 NOx 1.216 0.203 137.18 污染因子 3542.74 注:本项目燃天然气锅炉不采取烟气处理措施,污染物产生与排放情况一致,故描述为“产排” 2.2 废水 本项目无工艺废水;生活污水(0.624m3/d )、软化工段与锅炉排污水(0.92m3/d )经 化粪池处理后,委托环卫部门定期拉运至当地污水处理厂处理。 2.3 噪声 本项目噪声主要产生于循环泵、输送泵、转运自卸车等设备运行时产生的噪声,噪声 值在 70~95dB(A)之间。 2.4 固废 - 42 - Commented [A54]: 专家意见:到底是产还是排 答复:已补充描述 本项目燃天然气锅炉不采取烟气处理措施,污染物产生 与排放情况一致,故描述为“产排” 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、羊毛渣粗整理废物、实验大棚内枯枝 掉叶与地膜、臭气吸附装置废活性炭、废离子交换树脂。 Commented [A55]: 专家意见:同一种物质,如果放在 产品方案里,就不能再出现在固废里了吧 答复:已在固废中删除“过滤后干物质”,上下文对应 修改。 ①生活垃圾 本项目运营期劳动定员 26 人,生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算,则生活垃圾产生 量约为 13kg/d(3.25t/a),设置垃圾箱,环卫部门统一清运。 ②羊毛渣粗整理废物 根据业主提供资料,羊毛渣粗整理废物量占投料量的 0.5‰,经计算,本项目筛分残渣 产生量为 7.5t/a,为一般固废,由环卫部门统一清运。 ③实验大棚内枯枝掉叶与地膜 根据业主提供资料,实验大棚内枯枝掉叶与地膜产生量约为 0.4t/a,为一般固废,由环 卫部门统一清运。 ④臭气吸附装置废活性炭 本项目生产车间设置“箱式活性炭过滤器”,对项目臭气进行净化,产生废活性炭约 5t/a,由售卖单位定期回收。 ⑤废离子交换树脂 根据企业提供设备资料,离子交换树脂更换周期为 1 年/次,软化树脂容积为 100L,其 密度为 800kg/m3,更换量为 0.08t/a。根据《国家危险废物名录(2016)年》,废离子交换 树脂属于危险废物,废物类别为 HW13,废物代码 9000-015-13,本项目废离子交换树脂 委托有资质供应商定期前来更换回收,不在厂区暂存。 项目固体废物产排情况一览表 序 号 排放源 固废名称 产生 量t/a 形 态 属性 治理措施 暂存区 域 暂存 周期 危险废物 1 生活垃圾 生活垃圾 3.25 固 态 一般 固废 环卫部门统一 清运 厂区垃 圾收集 2天 / - 42 - 2 羊毛渣粗 整理废物 塑料片、 木头块等 7.5 固 态 一般 固废 环卫部门统一 清运 3 实验大棚 枯枝掉 叶、地膜 0.4 固 态 一般 固废 环卫部门统一 清运 4 箱式活性 炭过滤器 臭气吸附 装置废活 性炭 5 固 态 一般 固废 由售卖单位定 期回收,不在 厂区内暂存 5 软水制备 系统 废离子交 换树脂 0.08 固 态 危险 废物 委托有资质供 应商定期前来 更换回收,不 在厂区内暂存 - 42 - 点 / / / / / / / 废物类别为 HW13,废物代 码 为 9000-01513 Commented [A56]: 专家意见:不属于危废? 答复:已核实,新名录没有 不属于 Commented [A57]: 专家意见:对照新危废名录 答复:已核实,无误 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 排放源 污染物名称 (编号) 类型 处理前产生浓度及产生 量(单位) 排放浓度及排放量 (单位) 施工扬尘 TSP 少量 少量 汽车尾气 NO2、CO、THC 少量 少量 NH3 0.12t/a 0.0288t/a H2S 0.006t/a 0.0014t/a NH3 0.024t/a 0.024t/a H2S 0.0012t/a 0.0012t/a 施工期 大 生产 车间 异味 气 污 染 有组织 无组织 运营期 物 燃气锅炉烟气 水 0.156t/a 17.50mg/m3 0.156t/a SO2 29.36mg/m3 0.260t/a 29.36mg/m3 0.260t/a NOx 137.18mg/m3 1.216t/a 137.18mg/m3 1.216t/a SS 0.01m3/d 简易沉淀池,回用 生活污水 COD、BOD5、 SS、NH3-N 1.6m3/d 排入临时旱厕,定期清掏 生活污水 COD、BOD5、 SS、NH3-N 386m3/a 软化工段与锅 炉排污水 SS 230m3/a 建筑垃圾 建筑垃圾、弃土、 弃渣 少量 弃土优先用于回填,剩余部 分与建筑垃圾一同送至城管 部门指定地点处置 生活垃圾 生活垃圾 12.5kg/d 集中收集,由园区环卫部门 清运 生活垃圾 生活垃圾 3.25t/a 环卫部门统一清运 7.5t/a 环卫部门统一清运 枯枝掉叶、地膜 0.4 t/a 环卫部门统一清运 箱式活性炭过 臭气吸附装置废活 滤器 性炭 5t/a 由售卖单位定期回收 污 物 17.50mg/m3 施工废水 施工期 染 颗粒物 运营期 施工期 固 体 废 羊毛渣粗整理 塑料片、木头块等 废物 物 经化粪池预处理后,委托环 卫部门定期拉运至当地污水 处理厂处理 运营期 实验大棚 - 41 - 0.08t/a 软水制备系统 废离子交换树脂 噪 施工期 噪声 等效连续 A 声级 85~105dB(A) 声 运营期 噪声 等效连续 A 声级 70~95dB(A) 委托有资质供应商定期前来 更换回收,不在厂区内暂存 达标 生态影响: 施工期间填挖土石方使建设区域地表遭到破坏,工程在开挖填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成 水土流失。施工会破坏原有自然景观,本工程建成后,将对新建区域加强绿化比重、合理配置,减少 对景观环境的影响。 - 42 - 建设项目环境影响分析 一、施工期环境影响分析 Commented [A58]: 专家意见:补充施工期扬尘、噪声 对敏感点的影响分析,提出有效防控措施 答复:已完善施工期扬尘、噪声对敏感点的影响分析, 并提出有效防控措施 1、施工期大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要有施工扬尘、施工机械车辆尾气。 项目施工期主要大气环境污染源有: ①场地清理扬尘:整改施工期对场地堆存建筑垃圾进行清理,堆料场封闭前的场地清 理,将会产生扬尘污染; ②土方开挖扬尘:原料场封闭支架埋设开挖阶段,容易随风起尘; ③运输装卸扬尘:汽车行驶引起的道路扬尘、装卸过程中特别是遇到大风天气,很容 易产生二次扬尘; ④堆放场地扬尘:堆放场地风吹扬尘的影响范围一般在 100m 以内。 施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关,特别是与风速和大气稳定度关系 密切。一般气象,平均风速 2.5m/s 的情况下,建筑工地内扬尘处的 TSP 浓度为上风向对照 点在 2.0~2.5 倍,建筑施工扬尘的影响范围其下风向为 150m。施工现场局部扬尘浓度较高, 但衰减较快,50m 处已接近背景值。 施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路的路面、行使 速度有关。一般情况,在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。如果 在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘,每天洒水 4~5 次,扬尘减少 70%左右,施工场地 洒水试验结果见下表。由下表可见,实施每天洒水 4~5 次,可有效控制车辆扬尘,将 TSP 污染缩小到 50m 内。 洒水对抑制扬尘的效果 5 20 50 100 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.4 0.67 0.60 距现场距离(m) TSP 小时平均浓 度(mg/m3) - 43 - 为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘,施工期间需采取以下措施: ①洒水抑尘:扬尘量与粉尘的含水率有关,粉尘含水率越高,扬尘量越小; ②限制车速:施工场地的扬尘,大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下,车 速越慢,扬尘量越小; ③采用施工围挡:建筑施工时,用网布将施工工地与人们活动区域分开,使挖掘出的 泥土不进入行车道路,避免人为扰动产生扬尘; ④避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业,对水泥类物资尽可能不要露天堆放, 即使必须露天堆放,也要注意加盖蓬布,减少大风造成的施工和物料堆场扬尘; ⑤运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易扬尘物车辆要严密苫盖,工地内部铺洒水草 袋防尘,车厢覆盖帆布防尘;车辆进出工地的车辆要清洗或清扫车轮,避免把泥土带入城 市道路; ⑥施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则,合理规划施工时间和施工程 序,四级风以上的天气停止土方作业并作好遮掩工作。 通过采取上述措施,可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生,降低施工期扬尘 对大气环境的影响,且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的,随着实施期的结束而消失, 只要采取以上施工扬尘的控制措施,施工期对大气环境的影响是有限的。 (2)施工机械车辆尾气 施工机械车辆场内产生的尾气:工程施工过程采用机械作业,施工机械主要有挖掘机 及运输车辆等,它们排放的污染物主要有一氧化碳、氮氧化物、总烃等。 车辆尾气防治措施如下: ①加强车辆的日常保养维护,使车辆工作在正常状况下。 ②合理安排行车路线,减少道路制约和交通不畅造成的高排放。 ③使用含铅低的燃油,提高使用燃油的质量。 ④合理安排项目区平面布置,减少车辆运行距离。 - 44 - 施工设备较少,通过以上措施可以有效降低大气污染物的排放。 本项目下风向 200m 内无大气环境敏感目标,最近敏感目标为侧风向 180m 处的金联村。 因此,本项目在采取上述措施后,施工扬尘、施工机械车辆尾气基本不会对周边环境敏感 目标造成影响。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水和建筑施工废水。 (1)生活污水 生活污水产生量为 1.92m3/ d,设置临时旱厕,定期清掏。 (2)施工废水 施工废水主要的污染因子为 SS 等,产生量为 0.01t/d,排放水质 SS 浓度较高,据类比 监测调查一般为 1000~3000mg/L,经简易沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘,不外排。 采取以上措施后,施工期产生的废水对周围环境产生的影响不大。 3、施工期声环境影响分析 3.1 噪声预测 (1)施工期噪声源强 本项目在施工过程中使用的施工机械有挖掘机、装卸机、电锯、运输车辆等设备,在 正常情况下这些设备产生的声压级在78~90dB(A)之间,且施工期间这些噪声源均处于露 天状态,对周围声环境有一定的影响。 (2)预测模式 施工期噪声预测采用如下模式: L=L0-20lg r/r 式中: - 42 - L-----受声点的声压级,dB(A); L0-----声源源强,dB(A); r------声源与受声点之间的距离,m; r0------距噪声源距离,取 1m; 声压级合成模式: L1+2+---+n =10lg(10Li/10 +----+10Ln/10) 式中:Li、Ln ——分别为各声源到达受声点时的声级值,dB(A); (3)施工期声环境影响分析 施工期分不同的施工阶段,不同的施工阶段使用的机械也不同,即使在同一施工阶段, 几台同一型号的机械有时同时使用,有时单独使用,且在厂界内随时移动,因此施工期具 有噪声强度大、噪声源数量增减频率大和噪声源位置不固定的特点。为说明施工期噪声对 声环境的影响,本次评价以单台施工机械单独作业为基点,计算其对距声源不同距离处的 噪声贡献值,从而确定其影响范围。计算结果见下表。 距声源不同距离处的噪声值单位:dB(A) 距声源不同距离处的噪声值/dB(A) 噪声 声源名称 强度 20m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 500m 挖掘机 83 57 51 47 45 43 37 - - 推土机 85 59 53 49 47 45 39 - - 装载机 85 59 53 49 47 45 39 - - 夯实机 78 52 46 42 40 38 - - - 轮胎碾 80 54 48 44 42 40 34 - - 振捣器 84 58 52 48 46 44 38 - - 由上表可以看出,施工机械的噪声较高,白天施工噪声能够满足《建筑施工场界环境 - 42 - 噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求,夜间不能满足限值要求的点出现在距声源 60m 范围内。本项目周边最近敏感目标为东侧 180m 处的金联村,本项目夜间不施工,因 此项目施工期间不会发生噪声扰民现象。 施工场地噪声主要来自各类高噪声施工机械,为减少施工噪声影响,实施期要遵守《建 筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求,进行施工时间限值及相应的 噪声防控,建议采取以下防护措施: ①施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点,施工单位应 采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解,并减少同时作业的高噪声施工机械数量, 以减轻声源叠加造成的影响;施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备,加强设备维 护和保养,保持机械润滑,减少运行噪声;同时加强管理,以减少因施工设备维护和保养 不当产生的噪声。 ②施工活动尽量控制在厂区范围内,以减小工程施工噪声的环境影响范围。 ③加强施工管理,优化施工场地布置,尽可能将高噪声设备远离最近敏感目标(东侧 180m 处的金联村)位置。 ④施工单位要合理安排施工作业时间,晚间 19:00~22:00 严禁高噪声设备施工,午间 12:00~14:00 及晚间 22:00~6:00 严禁施工。为进一步确保周围敏感目标不受影响,施工单位 应合理安排施工机械的作业位置,远离敏感点; 综上所述,只要严格管理,文明施工,场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放 标准》(GB12523-2011)的规定,而且施工期产生的噪声的影响是短期的,不会对评价范 围内的声环境产生明显的不利影响。 3.2 防治措施 ①施工单位要合理安排施工作业时间,晚间 19:00~22:00 严禁高噪声设备施工,午间 12:00~14:00 及晚间 22:00~6:00 严禁施工。为进一步确保周围人员不受影响,施工单位应合 理安排施工机械的作业位置,远离敏感点; ②施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点,施工单位应 采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解,并减少同时作业的高噪声施工机械数量, - 42 - 以减轻声源叠加造成的影响。 采取以上措施后,施工期噪声对周围环境满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)的要求,对周围环境影响不大。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要指建筑垃圾和施工人员产生的少量生活垃圾。 对于建筑垃圾,其中的钢筋可以回收利用,废砖、混凝土、沙石和混凝土块等,可 用于回填低洼地带或送至城管部门指定地点处置。在施工过程中,施工单位应规范运输, 不随意倾倒建筑垃圾,减少对周围环境的影响。 施工人员产生的生活垃圾总量为 12.5kg/d,应设置临时垃圾箱(筒)收集,并由园区环卫 部门统一及时清运处理。 采取以上措施之后,施工期固体废弃物对周围环境产生的影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 施工期间填挖土石方使建设区域地表遭到破坏,生态结构发生一定变化。工程在开挖 填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失,本工程建成后,将对新建区域加强绿化比 重、合理配置,减少对景观环境的影响。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 1.1 大气预测 (1)污染源资料的模式化处理 本项目建成后,产生的污染物主要为 NH3、H2S、SO2、NOX 和颗粒物,根据《环境影 响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的估算模式分别计算各个污染物下风向轴线 浓度,并计算相应浓度占标率。 - 42 - Commented [A59]: 专家意见:根据其评价等级,完善 生态环境影响分析 答复:本项目生态影响评价等级为三级,进行简要分 析。 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 定义见公式: Pi  Ci 100% C 0i 式中:Pi—第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率,%; Ci—用估算模式计算出的第 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浓度标准,ug/m3。 评价工作等级按下表的分级数据进行划分,最大地面浓度占标率 Pi 按上述公式计算, 如污染物数量大于 1,取 Pi 中最大者(Pmax)和其对应的 D10%。 大气环境影响评价工作等级判据一览表 评价工作等级 评价工作等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1 点源参数表 排气筒底部中 心坐标/m 名称 排气 筒底 部海 拔高 度/m 排 气 筒 高 度 /m 排气 筒出 口内 径/m 风量/ (m3/ h) 烟 气 温 度/℃ 年排 放小 时数/h 排 放 工 况 X Y 燃气 锅炉 排气 筒 74434 6.36 45458 61.83 1031 8 0.3 3542. 74 80 2500 生产 车间 活性 炭吸 附装 置排 气筒 74408 4.97 45457 98.76 1030 15 0.5 3000 25 2500 - 42 - 污染物排放速率/(kg/h) 颗粒 物 SO2 NOX NH3 H2S 正 常 0.02 6 0.04 3 0.20 3 / / 正 常 / / / 0.00 48 0.00 02 Commented [A60]: 专家意见:颗粒物 答复:已修改 矩形面源参数表 面源起点坐标 名称 生产 车间 X Y 74413 5.06 4545811 .28 面源 海拔 高度 /m 车间 高度 /m 面源 长度 /m 1030 6 100 面源 宽度 /m 与正 北向 夹角 /° 面源 有效 排放 高度 /m 年排 放小 时数 /h 排 放 工 况 50 25 6 6000 正 常 污染物排放速 率/(kg/h) NH3 H2S 0.004 0.0002 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村 农村 人口数(城市选项时) / 城市/农村选项 最高环境温度/℃ 36.6 最低环境温度/℃ -32.5 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 干燥 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 考虑岸线熏烟 否 是否考虑地形 是否考虑岸线熏烟 (2)预测结果 燃气锅炉有组织排放源估算结果一览表 SO2 颗粒物 下风向距离 (m) 浓度 (μg/m3) 占标率 10 NOX (%) 浓度 (μg/m3) 占标率 (%) 浓度 (μg/m3) 占标率 (%) 5.01E-04 0 8.54E-04 0 3.98E-03 0 25 2.39E-03 0.01 4.08E-03 0.01 1.90E-02 0.01 50 4.10E-03 0.02 7.00E-03 0.01 3.26E-02 0.02 75 4.53E-03 0.02 7.73E-03 0.02 3.60E-02 0.02 100 4.13E-03 0.02 7.05E-03 0.01 3.28E-02 0.02 - 42 - Commented [A61]: 专家意见:车间高度加上 答复:已补充 175 4.82E-03 0.02 8.22E-03 0.02 3.83E-02 0.02 200 4.75E-03 0.02 8.10E-03 0.02 3.77E-02 0.02 300 4.28E-03 0.02 7.31E-03 0.01 3.40E-02 0.02 400 3.67E-03 0.02 6.27E-03 0.01 2.92E-02 0.01 500 3.06E-03 0.02 5.22E-03 0.01 2.43E-02 0.01 600 2.57E-03 0.01 4.38E-03 0.01 2.04E-02 0.01 700 2.18E-03 0.01 3.72E-03 0.01 1.73E-02 0.01 800 1.91E-03 0.01 3.25E-03 0.01 1.52E-02 0.01 900 1.91E-03 0.01 3.26E-03 0.01 1.52E-02 0.01 1000 1.88E-03 0.01 3.21E-03 0.01 1.49E-02 0.01 1100 1.83E-03 0.01 3.12E-03 0.01 1.45E-02 0.01 1200 1.76E-03 0.01 3.01E-03 0.01 1.40E-02 0.01 1300 1.69E-03 0.01 2.89E-03 0.01 1.34E-02 0.01 1400 1.62E-03 0.01 2.77E-03 0.01 1.29E-02 0.01 1500 1.55E-03 0.01 2.65E-03 0.01 1.23E-02 0.01 1600 1.48E-03 0.01 2.53E-03 0.01 1.18E-02 0.01 1700 1.42E-03 0.01 2.43E-03 0 1.13E-02 0.01 1800 1.37E-03 0.01 2.34E-03 0 1.09E-02 0.01 1900 1.33E-03 0.01 2.27E-03 0 1.06E-02 0.01 2000 1.30E-03 0.01 2.21E-03 0 1.03E-02 0.01 2100 1.27E-03 0.01 2.16E-03 0 1.00E-02 0.01 2200 1.23E-03 0.01 2.10E-03 0 9.78E-03 0 2300 1.20E-03 0.01 2.04E-03 0 9.52E-03 0 2400 1.17E-03 0.01 1.99E-03 0 9.26E-03 0 2500 1.13E-03 0.01 1.93E-03 0 9.00E-03 0 最大落地浓 度及占标率 4.82E-03 0.02 8.22E-03 0.02 3.83E-02 0.02 最大值出现 距离 175 175 - 42 - 175 D10%最远 距离 / / / 生产车间活性炭过滤器排气筒估算结果一览表 NH3 H 2S 占标率 下风向距离(m) 浓度(mg/m3) 浓度(mg/m3) 占标率(%) (%) 10 7.58E-03 0.51 3.17E-04 0.53 25 9.22E-03 0.61 3.86E-04 0.64 50 1.15E-02 0.76 4.80E-04 0.8 58 1.16E-02 0.78 4.87E-04 0.81 75 1.05E-02 0.7 4.41E-04 0.74 100 8.87E-03 0.59 3.71E-04 0.62 200 8.12E-03 0.54 3.40E-04 0.57 300 7.38E-03 0.49 3.09E-04 0.52 400 6.75E-03 0.45 2.83E-04 0.47 500 6.21E-03 0.41 2.60E-04 0.43 600 5.73E-03 0.38 2.40E-04 0.4 700 5.31E-03 0.35 2.22E-04 0.37 800 4.94E-03 0.33 2.07E-04 0.34 900 4.61E-03 0.31 1.93E-04 0.32 1000 4.32E-03 0.29 1.81E-04 0.3 1100 4.06E-03 0.27 1.70E-04 0.28 1200 3.82E-03 0.25 1.60E-04 0.27 1300 3.61E-03 0.24 1.51E-04 0.25 1400 3.42E-03 0.23 1.43E-04 0.24 1500 3.27E-03 0.22 1.37E-04 0.23 1600 3.10E-03 0.21 1.30E-04 0.22 1700 2.97E-03 0.2 1.24E-04 0.21 1800 2.84E-03 0.19 1.19E-04 0.2 - 42 - 1900 2.72E-03 0.18 1.14E-04 0.19 2000 2.62E-03 0.17 1.10E-04 0.18 2100 2.52E-03 0.17 1.06E-04 0.18 2200 2.43E-03 0.16 1.02E-04 0.17 2300 2.35E-03 0.16 9.83E-05 0.16 2400 2.27E-03 0.15 9.50E-05 0.16 2500 2.19E-03 0.15 9.18E-05 0.15 最大落地浓度及 占标率 1.16E-02 0.78 4.87E-04 0.81 最大值出现距离 58 58 D10%最远距离 / / 生产车间无组织排放源估算结果一览表 NH3 H 2S 占标率 下风向距离(m) 浓度(mg/m3) 浓度(mg/m3) 占标率(%) (%) 10 1.91E-03 0.21 3.00E-03 0.2 44 2.32E-03 0.26 4.60E-03 0.31 50 1.38E-03 0.15 4.17E-03 0.28 100 1.19E-03 0.13 3.51E-03 0.23 200 9.68E-04 0.11 3.21E-03 0.21 300 8.07E-04 0.09 2.92E-03 0.19 400 6.85E-04 0.08 2.67E-03 0.18 500 5.89E-04 0.07 2.46E-03 0.16 600 5.19E-04 0.06 2.27E-03 0.15 700 4.62E-04 0.05 2.10E-03 0.14 800 4.16E-04 0.05 1.96E-03 0.13 900 3.78E-04 0.04 1.83E-03 0.12 1000 3.46E-04 0.04 1.71E-03 0.11 - 42 - 1100 3.18E-04 0.04 1.61E-03 0.11 1200 2.94E-04 0.03 1.51E-03 0.1 1300 2.76E-04 0.03 1.43E-03 0.1 1400 2.63E-04 0.03 1.35E-03 0.09 1500 2.50E-04 0.03 1.29E-03 0.09 1600 2.38E-04 0.03 1.23E-03 0.08 1700 2.28E-04 0.03 1.17E-03 0.08 1800 2.18E-04 0.02 1.12E-03 0.07 1900 2.08E-04 0.02 1.08E-03 0.07 2000 2.00E-04 0.02 1.04E-03 0.07 2100 1.92E-04 0.02 9.98E-04 0.07 2200 1.85E-04 0.02 9.62E-04 0.06 2300 1.79E-04 0.02 9.29E-04 0.06 2400 1.73E-04 0.02 8.98E-04 0.06 2500 1.67E-04 0.02 8.68E-04 0.06 最大落地浓度及 占标率 2.32E-03 0.26 4.60E-03 0.31 最大值出现距离 44 44 D10%最远距离 / / 根据《环境影响评价技术导则- 大气环境》(HJ2.2-2018 )中的评价工作分级原则, Pmax=0.81%<1%,因此判定本项目环境空气影响评价等级为三级。本项目无需设置大气 环境影响评价范围、无需进行进一步预测。根据估算模式计算结果,项目锅炉烟气中污染 物 PM10 最大落地浓度 4.82E-03μg/m3、占标率 0.02%,SO2 最大落地浓度 8.22E-03mg/m3、 占标率 0.02%,NOX 最大落地浓度 3.83E-02mg/m3、占标率 0.02%;项目生产车间活性炭过 滤器排气筒排放污染物 NH3 最大落地浓度 1.16E-02mg/m3、占标率 0.78%,H2S 最大落地浓 度 4.87E-04mg/m3、占标率 0.81%;生产车间无组织排放的 NH3 最大落地浓度 2.32E-03mg/m3、 占标率 0.26%,H2S 最大落地浓度 4.60E-03mg/m3、占标率 0.31%;各污染物最大落地浓度 均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准及《环境影响评价技 - 42 - 术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D-其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 1.2 大气防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018),对于项目厂界浓度满足大 气污染物厂界浓度限值,但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的,可 以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域,以确保大气环境防护区域外的污染物贡 献浓度满足环境质量标准。大气环境防护距离的确定是采用进一步预测模型模拟评价基准 年内,所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布,在底图上标注从厂界起所有 超过环境质量短期浓度标准值的网格区域。 根据计算,本项目废气污染物浓度均不超标,无需设置大气防护距离。 1.3 大气治理措施可行性分析 (1)生产车间异味 生产车间异味(以 NH3 、H2S 计)采取“车间封闭+集气装置+箱式活性炭过滤器”方 式处理,经 1 根 15m 高排气筒[DA001]排放,同时适当加强厂区绿化。 ①活性炭吸附臭气 活性炭吸附法是利用活性炭能吸附臭气中致臭物质的特点,达到脱臭目的,本项目采 用“箱式活性炭过滤器”,以高吸附性的炭纤维或炭毡为吸附滤材,吸附容量大,吸附速 度快,净化效果好,吸收效率达到 70%以上(本项目取 70%)。箱式活性炭过滤器采用褶 型结构,大大增加有效过滤面积,外框和支撑架可重复使用,更换过滤器时,仅需更换活 性炭材料,大大节省费用。 箱式活性炭过滤器属性表 名称 属性 滤料 煤质颗粒活性炭 吸附异味性能 >70% 温度范围 0—40℃ 最高湿度 ≤70%RH - 42 - Commented [A62]: 专家意见:排气筒编号 答复:已完善 活性炭颗粒或者超细合成纤维和特质光谱吸附介质,同时去 除气体分子和灰尘污染,改善空气品质。(可根据需求组合 不同型号过滤器) 过滤器配置 A 类:吸附 VOC 和 Ozone 等 B 类:可吸收酸性有毒气体(SO2、NO2、H2S、HCL、HF) C 类:可吸收碱性有毒气体(NH3 amines 等) ②生产车间无组织臭气 项目车间均为封闭结构,项目建成后通过加强厂区绿化,可以减少恶臭对周围环境的 影响。 综上所述,采取上述处理措施后,生产车间产生的恶臭排放浓度满足《恶臭污染物排 放标准》(GB14554-93)中相关限值要求。经预测,废气的最大落地浓度低于《环境影响 评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D-其他污染物空气质量浓度参考限值要求, 对周边环境产生的影响不大。 (2)燃气锅炉烟气 本项目设置 1 台 4t/h 燃气锅炉,燃气量约为 65 万 m3/a,其运行产生的污染物排放浓度 为:颗粒物 17.50mg/m3、SO2 29.36mg/m3、 NOx 137.18mg/m3,烟气 1 根 8m 高排气筒[DA002] 排放,直排浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 新建锅炉大气污 染物排放标准,对周边环境产生的影响不大。 1.4 大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表 工作内容 评价等级与 范围 自查项目 评价等级 一级□ 二级□ 三级 评价范围 边长=50km□ 边长 5~50km□ 边长=5 km SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 包括二次 PM2.5□ 基本污染物 (SO2、NO2、PM10、NH3、H2S) 不包括二次 PM2.5 评价标准 评价标准 地方标准 □ 国家标准 - 42 - 理由详见如下: <500 t/a 500 ~ 2000t/a□ 评价因子 评价因子 Commented [A63]: 专家意见:确定三级,没评价范围 吧 答复:在“主要环境保护目标”处有其他专家老师提出 补充大气环境评价范围(也在该处进行相应解释)..因 此,按 5km 补充。 附录 D  其他标准 □ 根据 HJ2.2-2018“5.4 评价范围确定章节”,大气三级评 价不需设置大气环境影响评价范围。本项目在此处的大 气环境保护目标 靠二级评价范围边长 5km 选取了相应 保护目标。 环境功能区 一类区□ 一类区和二类 二类区 评价基准年 区□ (2019)年 现状评价 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据 现状评价 主管部门发布的数据 达标区□ 现状补充监测 不达标区 本项目正常排放源  污染源 调查 调查内容 其他在建、拟建项目 本项目非正常排放源 □ 拟替代的污染源□ 污染源□ 区域污染源□ 现有污染源 □ 预测模型 预测范围 AERMOD ADMS □ □ AUSTAL200 0 EDMS/AEDT CALPUFF □ □ □ 模型 □ 其他  边长 = 5 km  边长 5~50km □ 边长≥ 50km□ 网格 包括二次 PM2.5 □ 预测因子 预测因子(NH3、H2S、SO2、NOX、颗粒物) 不包括二次 PM2.5  正常排放短期浓度 大气环境影 C本项目最大占标率≤100% 贡献值 C本项目最大占标率>100% □ 响预测与 评价 正常排放年均浓度 贡献值 非正常排放 1h 浓度 贡献值 保证率日平均浓度年 平均浓度叠加值 区域环境质量的整体 变化情况 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% ( C非正常占标率≤100% □ )h C非正常占标率>100%□ C叠加达标  C叠加不达标 □ k ≤-20% □ k >-20% □ 污染源监测 监测因子:(NH3、H2S) 环境质量监测 监测因子:(NH3、H2S) 有组织废气监测  无组织废气监测  计划 监测点位数(在东侧金联村设 置 1 个监测点) 可以接受  环境影响 大气环境防护距离 污染源年排放量 C本项目最大标率>30% □ 非正常持续时长 环境监测 评价结论 C本项目最大标率>10% □ 距( SO2:(0.260)t/a - 42 - 无监测□ 不可以接受 □ )厂界最远( NOx:(1.216)t/a 无监测□ )m 颗粒物:(0.156)t/a VOCs:()t/a Commented [A64]: 答复:已完善 注:“□” 为勾选项 ,填“√” ;“( )” 为内容填写项 2、水环境影响分析 2.1 废水去向 本项目无工艺废水;生活污水、软化工段与锅炉排污水经化粪池处理后,委托环卫部 门定期拉运至当地污水处理厂处理。 2.2 影响分析 2.2.1 地表水影响分析 根据项目废水的影响类型、排放方式、排放量、收纳水体的环境质量现状和水环境保 护目标等综合确定项目地表水环境评价等级。划分方式见下表。 地表水环境评价等级判定表 判定依据 废水排放量 Q/(m3/d) 评价等级 排放方式 水污染物当量数 W/(无量纲) 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级 A 直接排放 Q<200 且 W<6000 三级 B 间接排放 / 项目外排废水主要为生活污水、软化工段与锅炉排污水,经化粪池处理后,定期拉运 至五原县塔尔湖镇污水处理厂处理,且属于间接排放,因此评价地表水等级为三级 B。主 要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价。 ·污水去向可行性分析 本项目生活污水、软化工段与锅炉排污水共计 386m3/a,经化粪池处理后出水水质执行 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4 中三级标准, 其水质成分主要为COD、 SS、 BOD5N 、H3-N, 参照经验数据,本项目进出水水质指标浓度见下表: - 42 - 进出水水质指标浓度一览表(mg/L) 污染物名称 工序名称 CODcr SS BOD5 NH3-N 进水 300 250 200 35 出水 255 175 182 34 去除率 15% 30% 9% 3% ≤500 ≤400 ≤300 / 化粪池 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中 三级标准 由上表可知,本项目化粪池出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级 标准。五原县塔尔湖镇污水处理厂接收标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级 标准,本项目废水经过化粪池处理后,水质各因子符合要求。 因此,本项目生活污水、软化工段与锅炉排污水依托五原县塔尔湖镇污水处理厂是可 行的。 2.2.2 地下水影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A 中的“废旧 资源(含生物质)加工、再生利用 其他”,属于 IV 类项目,不开展地下水环境影响评价。 为防止项目建设污染土壤和地下水,生产车间、原料库、原料拣选场、锅炉房设置单 防渗,地面硬化;产品储罐区域、LNG 罐区、渣池、化粪池按一般防渗区设置防渗层,防 渗性能要求等效黏土防渗层≥1.5m,K≦10-7cm/s。 3、固废环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、羊毛渣粗整理废物、实验大棚内枯枝 掉叶与地膜、臭气吸附装置废活性炭、废离子交换树脂。按照“减量化、资源化、无害化” 的原则,不能资源化利用的生活垃圾、羊毛渣粗整理废物、实验大棚内枯枝掉叶与地膜由 环卫部门统一清运;臭气吸附装置废活性炭由售卖单位定期回收;废离子交换树脂属于危 险废物,废物类别为 HW13,废物代码 9000-015-13,委托有资质供应商定期前来更换回 收,不在厂区内暂存。 综上所述,本项目运营期固体废物合理处置,不会随意丢弃,对环境影响较小。 - 42 - 4、噪声环境影响分析 4.1 防治措施 本项目噪声主要产生于循环泵、输送泵、转运自卸车等设备运行时产生的噪声,噪声 值在 70~95dB(A)之间。为降低噪声对周边环境的影响,建设单位应采取以下防治措施。 ①优先选用先进的低噪设备; ②高噪声设备安装相应的消声装置; ③所有设备安装于室内,对有固定位置的高噪声机械设备底部进行基础减震,设备软 连接。可降噪 10~20dB(A); ④加强设备维护与保养,防止在不良生产条件下运行而造成的机械噪声值增加。项目 噪声通过墙体隔声、距离衰减可降噪 20~30dB(A)。 采取降噪措施后,本项目主要噪声源的噪声级情况见下表。 本项目主要噪声源降噪措施情况汇总表 噪声源 数量(台) 声级(dB(A)) 燃气锅炉 1 90 有机肥蒸煮罐 1 80 循环泵 2 95 输送泵 8 70 转运自卸车 3 90 降噪措施 治理后声级 75 置于室内、设备 基础减振、设备 软连接 60 80 60 75 4.2 预测 (1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级,预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按下面公式计 算: L p (r )  L w  D c  A - 42 - A  A div  A atm  A bar  A gr  A misc 式中:Lw—倍频带声功率级,dB; Dc—指向性校正,dB,对辐射到自由空间的全向点声源,为 0; A—倍频带衰减,dB; Adiv—几何发散引起的倍频带衰减,dB; Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减,dB; Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减,dB; Abar—声屏障引起的倍频带衰减,dB; Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减,dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时,相同方向预测点位置的倍频带声压 级 Lp(r)可按公式计算: L p (r )  L p (r0 )  A 预测点的 A 声级 LA(r),可利用 8 个倍频带的声压级公式计算: 8 L A ( r )  10 lg(  10 0 . 1 ( L pi ( r )   L i ) i1 式中:LPi(r)—预测点(r)处,第 i 倍频带声压级,dB;  Li—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值,dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级,只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时,可按公式做近似计算: L A ( r )  L Aw  D c  A 或 L A (r )  L A (r0 )  A A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算,一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带估 算。 (2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 - 42 - 设靠近开口处(或窗户)室内,室外某倍频带的声压级分别为 LP1 和 LP2。若声源所 在室内声场为近似扩散声场,则室外倍频声压级可按下公式近似求出: L p 2  L p 1  TL  6  式中:TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量,dB。 (3)有限长线声源 L P ( r )  L W  10 lg[ 1 arctg r ( l0 )]  8 2r (4)面声源的几何发散衰减 导则 HJ/T2.4-2009 垂直声源如下图所示(要求 b>a,图中虚线为实际衰减量): 要求的简化算法为: rb/π 时,距离加倍时 Adiv≈6;类似点声源(Adiv≈20lg(r/r0)) r20;(2)10