临河区生态环境分局关于对巴彦淖尔市巴菇种植专业合作社年产13万斤花菇脆片产业扶贫建设项目环境影响评价文件拟审批意见的公示--[公告公示]--巴彦淖尔市临河区人民政府.doc
建设项目环境影响报告表 (污染影响类) 项目名称:巴彦淖尔市巴菇种植专业合作社年产 13 万斤 花菇脆片产业扶贫建设项目 建设单位(盖章):巴彦淖尔市巴菇种植专业合作社 编 制 日 期: 2021 年 9 月 中华人民共和国生态环境部制 一、建设项目基本情况 建设项目名称 巴彦淖尔市巴菇种植专业合作社年产 13 万斤花菇脆片产业扶贫建设项目 项目代码 / 建设单位联系人 连建兵 联系方式 13354868777 建设地点 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华镇永红村五社 地理坐标 东经: 107 度 42 分 12 秒,北纬: 41 度 2 分 1 秒 国民经济 行业类别 C1439 其他方便食品 制造 建设性质 新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 建设项目 行业类别 十一、食品制造业—24 其他食 品制造—盐加工;营养食品制 造、保健食品制造、冷冻饮品 及食用冰制造、无发酵工艺的 食品及饲料添加剂制造、其他 未列明食品制造(以上均不含 单纯混合、分装的) 建设项目 申报情形 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) / 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) / 总投资(万元) 162.5 环保投资(万元) 21 环保投资占比(%) 12.92 施工工期 12 个月 用地(用海) 面积(m2) 5000 是否开工建设 否 是: 专项评价设置情况 无。 规划情况 无。 规划环境影响 评价情况 无。 规划及规划环境 影响评价符合性分析 无。 — 1 — 1、产业政策符合性 本项目属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2019 年本)》 “鼓励类”中的第一类农林类中第 26 小类“农林牧渔产品储运、保鲜、加工 与综合利用”,符合国家产业政策。 综上所述,本项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性 本项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华镇永红村五社, 厂址满足工程地质条件和水文地质条件,供电、给排水、交通以及原材 料运输等条件较为便利。本项目脆片厂四周均为空地,不位于各级自然 保护区范围内、自治区划定的生态保护红线范围内、水源地保护区范围 内和草原保护核心区范围内,项目周边无风景名胜区及其它需要特别保 护的区域,无重大的环境制约因素。本项目产生的污染物均采取有效的 处理和处置措施,经分析项目运营期对周围环境影响较小,因此,本项 目选址合理。 因此,本项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 其他符合性分析 ℃生态保护红线 本项目选址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区新华镇永红村五社, 不在内蒙古自治区划定的生态保护红线范围内。 ℃环境质量底线 根据巴彦淖尔市生态环境局发布的 2020 年环境质量公报及环境质量 现状监测结果表明,项目评价区域环境质量较好,有一定的环境容量。 项目运营期会产生废水、废气、设备噪声以及固体废物,在采取相应的 污染防治措施后,各类污染物均达标排放,不会对周边环境造成不良影 响,不会改变区域环境功能区质量要求,符合环境质量底线要求。 ℃资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的水资源、电能和天然气等,其资源 消耗量相对区域资源利用总量较小,符合资源利用上限要求。 ℃环境准入负面清单 根据《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),临河区不 属于国家重点生态功能区。项目采取各项环保措施后,废气、废水、噪 — 2 — 声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染,符 合环境准入负面清单要求。 综上所述,项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 — 3 — 二、建设项目工程分析 1、项目简介 巴彦淖尔市巴菇种植专业合作社成立于 2018 年 9 月 25 日,位于内蒙古自治区巴彦淖 尔市临河区新华镇永红村五社,主要经营范围:食用菌培育种植、牲畜饲养(除奶牛); 农副产品购销。合作社在新华镇永红村打造集花菇种植、休闲采摘、观光旅游、产业扶贫、 发展村级集体经济于一体的花菇特色产业种植园区,截至目前,合作社已投资 6000 多万 元,建成出菇棚 328 栋、育菌棚 93 栋、保鲜库 4500m2、办公楼 800m2、花菇交易批发市 场硬化 8000m2,已配套购置冷藏车和菌棒制菌设备、烘干设备、冷链配送等附属配套设 施,能够达到年育菌 372 万菌棒、年产花菇 3280 吨的规模,进一步带动了花菇产业发展, 拓宽农民增收途径,为新华镇全力打赢脱贫攻坚战,推动乡村振兴战略实施提供坚实的产 业支撑。下一步,合作社将以“天赋河套”品牌为依托、以产业园区为基础,积极引进项目 资金,大力建设花菇脆片厂、花菇酱厂、花菇包装厂、有机肥厂等发展花菇精深加工产业, 不断延伸产业链条,提升产品附加值,树立巴菇品牌形象。 本项目以基地种植的花菇为原料,采用真空低温油炸技术生产花菇脆片,花菇种植及 冷藏无产排污环节,本次评价主要针对花菇脆片生产环节进行影响分析。 2、项目建设内容 建设 内容 本项目主要建设内容有主体工程前处理车间、速冻库、冷藏库、VF 处理间、拌料回 凉间、内包间、外包间,储运工程成品库,辅助工程锅炉房、一般固废暂存间等以及配套 的公用工程和环保工程。设计年处理花菇原料 390t/a,年产花菇脆片 65t/a。项目主要组成 及建设内容见表 1。 表1 工程 类别 项目主要组成及建设内容一览表 项目名称 工程内容 备注 全封闭单层钢结构,建筑面积 82m2,地面水泥硬化,内设 前处理车间 原料前处理工序,包括 5 台切片机、5 台气泡清洗机、4 新建 台漂烫机、5 台冷却线、5 条振动筛等 全封闭单层钢结构,建筑面积 27m2,地面水泥硬化,内设 主体 速冻库 花菇速冻工序,沥水后的花菇片放入速冻机中进行速冻, 新建 速冻温度为-35℃左右,采用 R-404a 制冷剂制冷 工程 全封闭单层钢结构,建筑面积 31m2,地面水泥硬化,包装 冷藏库 好的冻品入库冷藏,冷藏温度为-18℃,采用 R-404a 制冷 新建 剂制冷 VF 处理间 全封闭单层钢结构,建筑面积 105m2,地面水泥硬化,内 新建 — 4 — 设花菇片油炸工序,包括 1 台 VF 真空油炸机 全封闭单层钢结构,建筑面积 105m2,地面水泥硬化,内 拌料回凉间 设花菇脆片调味工序,包括 1 台调味拌料机、20 台摊凉平 新建 台等 全封闭单层钢结构,建筑面积 55m2,地面水泥硬化,将检 内包间 测合格的脆片按包装要求进行称量,采用真空充氮包装, 新建 并进行热合密封 外包间 储运 成品库 工程 锅炉房 全封闭单层钢结构,建筑面积 42m2,地面水泥硬化,将封 口后的脆片装入外包装箱内用胶带纸封紧箱口 库房1座,建筑面积为300m2全封闭单层钢结构,用于贮存 成品 全封闭单层彩钢结构,建筑面积 20m2,配套 1 台 0.5t/h 燃 天然气蒸汽锅炉,锅炉烟气经 1 根 8m 高排气筒排放 新建 新建 新建 建设 1 座 100m2 一般固废暂存间,地面水泥硬化,应做好 辅助 一般固废暂存间 防风、防雨、防渗漏等措施,满足《一般工业固体废物贮 新建 存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)标准要求 工程 新建 1 座一体化污水处理站,占地面积 50m2,设计处理能 污水处理站 力 5m³/d,采用“A2/O”工艺,为地上式,采用碳钢结构, 新建 要求防渗系数≤10-7m/s。污水处理站上方设置全封闭站房 办公 办公及 生活 生活区 供热 供水 公 排水 工 程 供气 工 生活区冬季采用电暖气和空调采暖 生产、生活用水采用自打井供水 新建 新建 废水排入厂区污水处理站处理,污水处理站设计处理能力 5m³/d,采用“A2/O”工艺,用于灌溉项目周边林草地;锅炉 新建 及软化水装置排污水属于清净下水,用于场地洒水抑尘 供电 保 生产系统由 1 台 0.5t/h 燃天然气蒸汽锅炉供应热源;办公 新建 生活污水经防渗化粪池收集后,定期清掏用作农肥;清洗 用 环 办公生活区建筑面积 900m2,二层砖混结构 废 气 锅炉烟气 油炸废气 项目用电由镇区电网供给 锅炉燃用天然气采用天然气罐供气的方式,项目区内设 1 台 3000Nm³的天然气罐,约可满足项目 7 天的用气量 经1根8m高排气筒(DA001)排放 设置1套油烟净化器,油烟经处理后由1根15m 高排气筒 (DA002)排放 — 5 — 新建 新建 新建 新建 程 污水处理 污水处理站各单元均设置在封闭的站房内,通过定期喷洒 恶臭气体 除臭剂进行除臭 生活污水 生活污水经防渗化粪池收集后,定期清掏用作农肥 生产废水 废 水 新建 新建 污水处理站设计处理能力 5m³/d,采用“A2/O”工艺,用于 灌溉项目周边林草地 新建 锅炉及软 化水装置 属于清净下水,用于场地洒水抑尘 新建 生活垃圾经垃圾桶收集,定期委托环卫部门清运处置 新建 暂存于一般固废暂存间,外售附近养殖场 新建 排污水 生活垃圾 不合格 原料 废植物油 集中收集后暂存于油罐中,委托具备废油脂处理资质单位 和废油渣 处理 新建 不合格油 炸花菇脆 暂存于一般固废暂存间,外售附近养殖场 新建 片及碎渣 固废 金属探测 产生的金 属(铁屑、 暂存于一般固废暂存间,外售废品回收站 铁丝等) 杂质 废包装 材料 栅渣及 污泥 噪声 新建 暂存于一般固废暂存间,外售废品回收站 暂存于一般固废暂存间,拉运至垃圾填埋场处置 选购低噪声设备,采取厂房隔音、基础减震措施 新建 3、生产设备 本项目主要生产设备见表 2。 表 2 项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 1 切片机 LXQP2000 台 5 2 气泡清洗机 LXQP4000 台 5 3 漂烫机 LXPT5000 台 4 4 冷却线 LXLQ5000 台 5 — 6 — 5 振动筛 LXZD2000 条 5 6 真空浸糖机 LXJT800 台 5 7 解冻池 LXJD2000 台 5 8 VF 真空油炸机 LXZK1300 台 1 9 真空洗油罐 LXXY3T 台 4 10 翻料装置 LXFL2000 条 4 11 摊凉平台 LXTL2000 台 20 12 调料拌料机 LXBJ800 台 2 13 冷却塔及附属管件 50T 台 2 14 空气压缩站 50T 台 2 15 制冷压缩机 台 1 16 制氮机 台 1 17 锅炉 台 1 0.5 吨/小时 (1)冷库 本项目冷库采用 R-404a 制冷剂制冷,制冷剂是一种透明、无味、无毒、不易燃烧、 爆炸和化学性稳定的制冷剂。不同的化学组成和结构的制冷剂热力性质相差很大,可适用 于高温、中温和低温制冷机,以适应不同制冷温度的要求。R-404a 是制冷剂中应用较多的 一种,是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂,应用在商用制冷系统领域的 R-502 与 R-22 的长期替代品,广泛适用于超市冷冻柜、冷库、陈列柜、运输冷冻、制冰机等领域。 (2)制氮机 制氮机工作是根据变压吸附原理采用高品质的碳分子筛作为吸附剂, 在一定的压力下, 从空气中制取氮气。经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱 附,由于空气动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,氧被碳分子筛优先吸 附,氮在气箱中被富集起来,形成成品氮气,然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧 气等杂质,实现再生。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附再生, 通过控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氮气的目的。 (3)VF 真空油炸机 VF 真空低温油炸机为电加热,脱水的基本原理是利用减压的条件下,食品中水分汽 化温度降低,能在短时间内迅速脱水,实现在低温条件下对食品的油浴脱水。热油脂作为 食品脱水的供热介质,还能起到改善食品风味的重要作用。真空低温油浴脱水工艺归结起 — 7 — 来有下列几个特点:℃温度低,营养成分损失小;℃水分蒸发快,干燥时间短;℃对食品有膨 化效果;℃油脂的裂化速度慢,油耗少。 真空油炸机达到真空状态需要真空泵、冷凝器与止回阀的配合使用,可将釜内水蒸气 抽出,将水蒸气降温形成水排出,并防止外界空气进入釜中。而冷却水系统保证真空泵与 冷凝器的冷却水供给,配置有冷却塔、蓄水池、水泵系统。 4、原辅材料及能源消耗 本项目原料为花菇,来源于巴彦淖尔市巴菇种植专业合作社种植基地。主要原辅材料 及能源消耗见表 3。 表3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序 号 厂区最大 年用量 t/a 物料 储存位置 储存量 t/a 备注 巴彦淖尔市巴菇 1 5 390 花菇 保温冷库 种植专业合作社 种植基地 2 糖 1.65 0.5 2 盐 1.3 0.5 3 调味粉 2.6 0.5 4 葵花油 1.5 0.3 5 PAC 0.12 0.05 6 PAM 0.08 0.05 7 天然气 15.12 万 Nm³/a 3000Nm³ 8 水 2170.8 m³/d 自备井 9 电 9 万 Kw•h/a 镇区供电线路 市场采购 拌料回凉间 市场采购 市场采购 VF 处理间 市场采购 污水处理站房 市场采购 天然气罐 西部天然气公司 5、产品方案 项目产品为花菇脆片,项目产品方案情况见下表 4。 表 4 项目产品方案 产品名称 产量(t/a) 花菇脆片 65(折合 13 万斤) 6、公用工程 项目用水主要为生活用水、原料清洗用水、锅炉用水。项目用水由厂区自备井提供, 可以满足本项目用水需求。 (1)供水工程 — 8 — ℃生活用水 运营期职工人数为 20 人,生活用水按 80L/人·d 计算,年工作 360 天,则运营期生活 用水量为 1.6m3/d(576m3/a),生活用水来源于厂区自备井。 ℃原料清洗用水 本项目产品为花菇脆片,没有确切对应的产污系数,根据《排放源统计调查产排污核 算方法和系数手册》—137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册,若手册中没有与 产品确切对应的产污系数时,可按“工艺方法>产品>原料”权重顺序选择相似产品、原料、 工艺方法的产污系数,因此本项目选取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 —1371 蔬菜加工行业产污系数,废水量产污系数为19吨/吨—产品,具体数值详见下表5。 表5 蔬菜加工行业产污系数 产品 原料 名称 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污 系数 根茎类、 蔬菜 脆片 薯类、芥 菜类、叶 菜类、瓜 清洗+烫漂+ 油炸干燥 所有规模 工业废水量 吨/吨-产品 19 菜类 本项目投产后计划年产花菇脆片65吨,则清洗废水量为1235m3/a、3.43m3/d。参照《城 市排水工程规划规范》要求,城市污水量宜根据城市综合用水量乘以城市污水排放系数确 定,城市综合污水排放系数0.70-0.90,排放系数结合规划区实际情况及规划污水管网的完 善程度选取,本项目生产车间及车间外规划有完善的污水收集系统,污水排放系数取0.8, 则清洗用水量为1544m3/a、4.29m3/d。 ℃锅炉用水 本项目新建1台0.5吨的燃天然气蒸汽锅炉,锅炉用水包括锅炉循环水、锅炉损耗水和 锅炉定期排污水,蒸汽锅炉循环水量为0.5m3/h,锅炉每天运行8h,锅炉排污水量按循环水 量的2% 计,则排污水量为0.08m3/d ,损耗水量按循环水量的 1% 计,则损耗水量为0.04m3/d, 经计算锅炉补水量为0.12m3/d。锅炉补水由锅炉自带软化水装置制取,软化水制取装置采用 离子交换树脂法,软水装置实际出水效率约85%,则锅炉需用新鲜水0.14m3/d。 综上所述,本项目新鲜水总用水量为6.03m³/a、2170.8m³/a。 (2)排水工程 项目废水主要为生活污水、清洗废水和锅炉及软化水装置排污水。 ℃生活污水 生 活 污 水 产 生 量 按 生 活 用 水 量 的 80% — 9 — 计 , 则 生 活 污 水 产 生 量 为 1.28m3/d (460.8m3/a),生活污水排入防渗化粪池定期清掏用作农肥。 ℃清洗废水 清洗废水产生量为 1235m3/a、3.43m3/d。生产废水经厂内污水管道排至自建污水处理 站处理(处理工艺为 A2/O 工艺),污水经处理满足《再生水水质标准》(SL368-2006) 中“林业”用水标准,用于灌溉项目周边林草地。 ℃软水装置排水和锅炉排水 软化水处理设施的排污水量为0.02m3/d (7.2m³/a ),锅炉排污水量为0.08m³/d (28.8m³/a),共计排污水量为0.1m³/d、36m³/a,用于场地洒水抑尘。 0.86 4.29 3.43 原料清洗用水 污水处理站 3.43 灌溉周边林 草地 1.28 新鲜水6.03 1.6 0.14 生活用水 0.32 0.02 软化水装置 0.12 0.1 0.04 锅炉用水 定期清掏用作 农肥 化粪池 0.08 图 1 项目水平衡图 用于场地洒水 抑尘 单位:m³/d (3)供电 项目用电由镇区供电线路供给,年用电量 9 万 Kw•h。 (4)供热 生产系统由 1 台 0.5t/h 燃天然气蒸汽锅炉供应热源;办公生活区冬季采用电暖气空调 采暖。 (5)供气 锅炉燃用天然气采用罐装天然气,用量约 420m³/d、15.12 万 m³/a。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员 20 人,年工作 360 天,日工作 8 小时,实行一班制。 8、平面布置 本项目区分为种植区、原料冷藏区和生产加工区,其中种植区位于项目区东侧,原料 冷藏区位于北侧,生产加工区位于北侧。生产加工区内包括脆片加工厂、制棒车间、成品 库、办公楼以及水泥硬化场地,其中脆片加工厂内包括前处理车间、速冻库、冷藏库、VF — 10 — 处理间、拌料回凉间、内包间、外包间、锅炉房等设施。车间内布局图见附图 3。 本项目总平面布置图具体见附图 4。 1、工艺流程简述: 本项目以基地种植的花菇为原料,采用真空低温油炸技术生产花菇脆片。主要生产工 艺流程如下所述: ℃原料验收:按制订的相关标准验收原料。 ℃挑选、分级:人工挑选出有腐烂的花菇(花菇)原料,并按照大、中、小进行分级。 ℃整理、清洗:把分级后的花菇用剪刀剪去花菇柄,并用清水清洗以去除花菇伞表面 的杂质。 ℃切片:手工切片,切片形式为:一刀两片或两刀四片。 ℃漂烫(杀青)、冷却:将花菇片放入沸水中进行杀青,时间为2分钟左右,以花菇片 “透而不烂”为度,杀青结束后迅速将花菇片放入冷水中冷却至20℃左右,并沥水片刻。 ℃浸渍、漂洗:沥水后的花菇片放入糖度折光为20度左右的糖液中浸渍,时间为2~4小 时,并加精盐1%,温度:冬季30℃-40℃,夏季20℃。浸渍结束后将花菇片捞出投入常温清水 中进行漂洗,以去除花菇片表面的糖液,并沥水片刻。 工艺 流程 和产 排污 环节 ℃速冻:沥水后的花菇片放入速冻机中进行速冻,速冻温度为-35℃左右。 ℃包装:称重,把粘连的挑出,定量包装,包装塑料袋用食品级包装。 ℃金属探测:将分选好的冻品通过金属探测机进行检测,一旦报警及时返工处理,重 新检测直至合格。 ℃入库冷藏:将包装好的冻品入库冷藏,冷藏温度为-18℃。 ℃真空低温油炸:将冷冻花菇,装在不锈钢笼内,盖紧放入真空釜(蒸汽加热)进行 真空脱水,时间一般在30~40min左右。真空0. 095Mpa左右,油温84℃~100℃。脱水终点以目 测油面无明显大、中水泡,仅有很细小的水泡和油泡一起翻动为度。开启卸油阀门,将油 全部放至储油罐后,启动脱油电机进行离心脱油。脱油电机转速在100~300r/min,启动30s 后停止,待稳定后再次启动脱油电机,继续脱油 3~5min.然后关闭脱油电机,停稳后打开 进气阀,开启釜门,提出料笼,运至工作台,同时将装载原料的料笼放入釜内,迅速将脱 油后的油炸花菇摊放在不锈钢工作台。 ℃凉制、分选:出釜后的脆片摊放在包装室不锈钢工作台上自然冷却至25℃左右,并进 行分选,选出焦糊、不熟或卷曲严重脆片,同时筛去碎渣。 ℃调味:人工将油炸花菇与调味料一同送入调味机内进行调味,随着调味机的转动油 炸花菇与调味料充分接触实现油炸花菇调味。 ℃金属探测:将分选好的脆片通过金属探测机进行检测,一旦报警及时返工处理,重 — 11 — 新检测直至合格。 ℃充氮包装:将检测合格的脆片按包装要求进行称量,采用真空充氮。包装并进行热 合密封。封口后的脆片装入外包装箱内用胶带纸封紧箱口。 ℃入库:将成品码入库内,防止挤压,层数≤8层,库温一般保持20℃~25℃。成品库要保 持干燥,并做好防火、防尘、防蝇、防鼠等措施。 菜菇 菜菇 固废、噪声 废水、固 废、噪声 噪声 废水 挑选、分级 整理、清洗 切片 漂烫(杀青) 不合格品 油烟 晾制、分选 真空低温 油炸 入库冷藏 调料 固废、噪声 噪声 金属探测 充氮包装 调味 固废、噪声 噪声 金属探测 包装 精盐 浸渍、漂洗 入库待售 图 2 花菇脆片生产工艺流程及产污节点图 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 本项目为新建项目,不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 — 12 — 废水、噪声 速冻 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 1、大气环境质量现状 (1)区域环境质量达标情况判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求,本次区域环境 质量现状采用巴彦淖尔市临河区环境状况公报 2020 年国控站点全年自动监测数据,2020 年临河城区共完成空气质量日报 366 天,有效天数 364 天,其中达标天数 306 天,达标率 84.1%;轻度污染 36 天,占总天数 9.9%;中度污染 14 天,占总天数 3.8%;重度污染 8 天,占总天数 2.2%。超标天数 58 天,首要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物和臭氧,细 颗粒物和可吸入颗粒物占比最高。其中,首要污染物为细颗粒物 30 天,占超标天数 51.7%;首要污染物为可吸入颗粒物 24 天,占超标天数 41.4%;首要污染物为臭氧 4 天, 占超标天数 6.9%。其中 PM2.5 年平均浓度为 33μg/m³,PM10 年平均浓度为 69μg/m³,SO2 年平均浓度为 16μg/m³,NO2 年平均浓度为 20μg/m³,CO24 小时平均第 95 百分位数 1.6mg/m³,O3 第 90 百分位数 8 小时平均浓度为 134μg/m³,因此该项目所在区域 2020 年 环 境 质 量 情 况 PM2.5 、 PM10 、 SO2 、 NO2 、 CO 、 O3 均 达 到 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》 区域 环境 质量 现状 (GB3095-2012)中二级标准要求。综上所述,该区域属于达标区。 (2)评价区基本污染物环境质量现状 巴彦淖尔市临河区 2020 年区域基本污染物监测统计结果见表 6。 表6 评价因 子 评价时段 评价区基本污染物监测统计结果表 现状浓度 标准值 占标率 /(μg/m3) /(μg/m3) /% 达标情况 SO2 年平均 16 60 26.7 达标 NO2 年平均 20 40 50 达标 PM10 年平均 69 70 98.6 达标 PM2.5 年平均 33 35 94.3 达标 O3 90百分位日平均 134 160 83.8 达标 CO 95百分位日平均 40 达标 1.6(mg/m3) 4(mg/m3) 巴彦淖尔市临河区 2020 年基本污染物的二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物、可吸入颗 粒物年平均浓度、一氧化碳 24 小时平均第 95 百分数位值、臭氧日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 — 13 — (3)补充监测 本次环境空气质量现状补充监测委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司进行监测,监测 时间 2021 年 8 月 21 日至 8 月 23 日。 1)监测点位布设情况 本次监测设置 1 个监测点位,监测点位详见表 7。 表 7 项目监测点位一览表 序号 位置名称 坐标 1 项目区 E:107°42′18.49'' N:41°2′0.14'' 相对方位、距 备注 本项目距离 / / 2)监测时间及频次 H2S、NH3 的 1 小时平均浓度值应保证每小时至少有 45min 的采样时间,每天监测 4 次,时间分别为 02:00、08:00、14:00、20:00,连续监测 3 天,采样的同时记录风 向、风速、气温、气压等气象参数。 3)环境空气质量监测分析方法 采样监测分析方法按国家环保总局环境监测技术规范执行,见表 8 环境空气质量监测 分析方法。 表 8 环境空气质量监测分析方法一览表 检测项目 检出限 mg/m3 分析方法及来源 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 氨气 (HJ533-2009 ) 0.01mg/m3 《环境空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 硫化氢 国家环境保护总局(2002 年)第三篇 第一章 一(二)亚甲基蓝分光光度法(B) 4)评价方法 大气环境现状评价采用单因子指数法。 单因子指数法公式如下: Pi=Ci/C0i 式中:Pi—i 污染物的单因子指数; Ci—i 污染物的浓度,mg/m3; Coi—i 污染物的评价标准,mg/m3。 5)环境空气质量现状评价 — 14 — 十 0.001mg/m3 环境空气质量现状监测统计结果见表 9。 单位 mg/m3 表 9 环境空气质量现状监测结果统计表 点位 污染 取值 名称 物 1#项 目区 最大浓 超标 度占标 频率 率/% /% 0.01~0.04 20 0 达标 0.001L~0.004 40 0 达标 评价标准 现状浓度 时间 (mg/m 3 ) (μg/m 3 ) NH3 1h 平均 0.2 H2S 1h 平均 0.01 达标 情况 由表 9 可以看出,项目区特征污染物 H2S、NH3 现状浓度满足《环境影响评价技术导 则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 中的其他污染物空气质量浓度参考限值;TSP 满足 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类环境空气功能区标准限值。 3、地下水、土壤环境质量现状 本项目各车间地面均采用水泥硬化,污水处理站采用一体化碳钢结构,化粪池采用玻 璃钢结构,可达到较强的防渗效果,项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行 有效地预防,在确保各项防渗措施得以落实,并加强维护,在加强环境管理的前提下,可 以有效控制污染物的下渗现象,避免污染地下水、土壤。 因此本项目不存在土壤、地下水环境污染途径,无需调查土壤、地下水环境质量现状。 本项目主要环境保护目标及要求如下: ℃环境空气评价范围为厂界外500m范围内,环境空气质量应符合《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准; ℃ 声 环 境 评 价 范 围 为 厂 界 外 50m 范 围 内 , 环 境 噪 声 应 符 合 《 声 环 境 质 量 标 准 》 (GB3096-2008)中的2类标准。 ℃生态环境保护目标主要为厂区外植被、动物、土地利用类型等生态因子。 环境 保护 目标 主要环境保护目标见表10、项目评价范围及保护目标分布图见附图5。 表 10 环境保护目标一览表 坐标 环境 要素 名称 X Y 保护 户数、 内容 人口 环境 相对 功能 厂址 区 方位 相对 厂界 距离 /m 二类 大气 环境 厂界外 500m 范围内无大气环境敏感目标 环境 空气 功能 — 15 — / / 区 2 类声 声环 厂界外 50m 范围内无声环境敏感目标 境 / 环境 / 功能 生态 区 保证土地使用功能,维 持区域生态系统完整 性、稳定性和生物多样 性 厂区内植被、动物、土地利用类型等生态因子 环境 1、废气 锅炉烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 新 建燃天然气锅炉标准; 根据《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)适用范围 1.2.2 要求,排放 油烟的食品加工单位和非经营性单位内部职工食堂,参照本标准执行。因此本项目真空油 炸机油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表 2 的要求;臭气浓度排 放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 二级标准; 污水处理站恶臭污染物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 二级新改扩建标准值。 具体标准限值见表 11~13。 污染 物排 放控 制标 准 表 11 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 单位:mg/m3 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 二氧化硫 50 颗粒物 20 NOX 200 烟气黑度 1(无量纲) 排气筒高度 ≥8m 表 12 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 单位:mg/m3 有组织排放标准值 无组织源二级新建厂 (15m 高排气筒) 界标准值 氨 4.9kg/h 1.5 H2S 0.33kg/h 0.06 序号 项目 1 2 — 16 — 3 2000(无量纲) 臭气浓度 20(无量纲) 表 13 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表 2 的要求 规模 小型 最高允许排放浓度(mg/m3) 中型 大型 2.0 60 净化设施最低去除效率(%) 75 85 2、废水 本项目废水排放执行《再生水水质标准》(SL368-2006)中“林业”用水标准,用于 灌溉项目周边林草地。 表 14 《再生水水质标准》(SL368-2006)中“林业”用水标准 作物种类 序号 项目类别 林业 1 色度(度) ≤30 2 浊度(NTU) ≤10 3 pH 值 5.5~8.5 4 总硬度(以 CaCO3 计)(mg/L) ≤450 5 悬浮物(SS)(mg/L) ≤30 6 五日生化需氧量 (BOD5)(mg/L) ≤35 7 化学需氧量(CODcr)(mg/L) ≤90 8 溶解性总固体(mg/L) ≤1000 9 汞(mg/L) ≤0.001 10 镉(mg/L) ≤0.01 11 砷(mg/L) ≤0.05 12 铬(mg/L) ≤0.10 13 铅(mg/L) ≤0.10 14 氰化物(mg/L) ≤0.05 15 粪大肠菌群数/(个/L) ≤10000 3、噪声 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 — 17 — 类标准限值,见表 15。 表 15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 时 声环境功能区类 2 类标准限值 dB(A) 段 昼间 夜间 60 50 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),噪声 限值见表 16。 表 16 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位 昼间 夜间 dB(A) 70 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 标准要求。 按照国家目前对总量控制的有关要求,项目实施总量控制的指标的项目为 CODcr、 NH3-N、SO2、NOx。 本项目清洗废水进入厂区污水处理站处理,经处理达到《再生水水质标准》 总量 控制 指标 (SL368-2006)中“林业”用水标准,用于灌溉项目周边林草地;生活污水经防渗化粪池 收集,定期清掏用作农肥;锅炉及软水装置排污水用于场地洒水抑尘,以上废水均不外排, 因此无需申请废水污染物总量控制指标。 本项目建设 1 台 0.5t/h 燃天然气蒸汽锅炉,锅炉每天运行 8h,年运行 360 天,消耗天 然气燃料约为 420m³/d、15.12 万 m³/a,经计算锅炉排放 SO2 0.06t/a、NOx0.24t/a,确定本 项目总量控制指标为:SO2 0.06t/a、NOx0.24t/a。 — 18 — 四、主要环境影响和保护措施 本项目施工期12个月,施工期建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段:清理 场地阶段、基础工程阶段、主体工程阶段、装饰工程阶段、安装工程阶段等,施工过程中将 产生废气、废水、噪声及固废等污染物。 1、大气环境影响分析 项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织排放扬尘,施工机械和车辆燃油废气。 扬尘的主要成分是 TSP,项目施工期产生扬尘的作业有土地平整、地基开挖、建材运输、 装卸等过程。由于本项目占地面积小,地基开挖面较小,施工期扬尘对区域大气环境的影响 有限,为了减少施工期扬尘对周围大气环境的影响,施工期间应避开大风天气,施工场地定 时洒水,露天堆放物料苫盖,施工现场四周围挡。施工期采取相应的措施后施工扬尘对周围 大气环境的影响较小。 施工机械、运输车辆废气的主要成分是 HC、CO、NOX 等,由于本项目工程量较小,施 施 工 期 环 境 保 护 措 施 工期较短,施工机械、运输车辆废气产生量较小,施工期在施工现场四周采取围挡等措施, 尽量减少废气对周围大气环境的影响。 2、废水环境影响分析 项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和少量施工废水。 (1)施工废水 施工生产废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段产生的泥浆废水。施工机械冲洗废 水排放量小,冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染;泥浆废水是一种含有微细 颗粒的悬浮混浊液体,以上废水经沉淀后全部回用。 (2)生活污水 生活污水主要来自施工人员产生的粪便污水、清洗污水等,其中以粪便污水中的污染物 数量最高。施工人员约 20 人,建设时间约 12 个月,生活用水按 50L/人•d 计算,则生活用 水量约为 1 m3/d,施工期总用水量约为 360m3;生活污水产生量按用水量的 80%计算,每天 的废水量为 0.8m3/d,则施工期生活污水产生量约为 288m3,排至化粪池,定期清掏用作农 肥,不外排。 3、噪声环境影响分析 施工期主要的噪声源有机械设备噪声、施工作业噪声和交通噪声。机械设备噪声主要由 挖土机械、混凝土搅拌机等多种机械设备发出的;施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、 装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等;交通噪声主要是在施工材料运输过程中产生的。 — 19 — 机械设备的运作都是间歇性的,施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点,随着实 施期的结束而消失。此外,交通噪声还具有流动性的特点。 本项目施工期夜间不进行作业,项目区厂界 50m 范围内无声环境敏感目标,采取合理 安排施工作业时间,选用低噪声设备,加强设备维修养护等措施后,施工期噪声能够满足 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准,对周边声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。 建筑施工垃圾主要包括:建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋等建筑垃圾; 弃土、废沙石、建筑弃渣等没有回收价值的建筑材料废弃物,本项目产生的建筑垃圾量为 25t,可回收利用的回收利用,不可回收的及时外运至综合执法局指定地点处置。 生活垃圾产生量为 3.6t(20 人·0.5kg/d·360d),主要由施工人员日常生活产生,主要为 剩饭剩菜、废纸屑、废塑料袋等,集中收集后委托环卫部门清运处置。 施工期间产生的固体废物均合理处置,不外排,对周围环境响较小。 5、生态环境影响分析 本项目施工期对周围生态环境的影响主要表现在: ℃平整场地及施工建设,使现有的土地利用类型发生变化,造成不可逆的植被破坏; ℃施工扬尘覆盖植物叶片,影响植物的光合作用,从而影响植被的生长发育; ℃项目的建设会减少区域绿地面积和改变空间分布,导致原来的绿地的环境调控能力减 弱; ℃由于机械的碾压及施工人员践踏,施工作业区域周围的土壤将被严重压实,原有可渗 透的土地,大部分变为不可渗透的人工地面,从而增加降雨的地表径流量,施工地面裸露, 导致水土流失增加。 项目施工时间较短,而且项目所在区域内无珍稀、濒危保护动植物,从长远和区域的角 度考虑,施工期对植被的破坏和动植物的影响都是有限的,工程建设中,开挖、填筑、取弃 土虽然会造成一定的水土流失,但这种影响是暂时的,对生态环境影响较小。为消减施工活 动对植被的影响,在工程施工区设置警示牌,标明施工活动区,严令禁止到非施工区域活动。 在施工期间对施工人员加强施工区生态保护的宣传教育, 通过制度化禁止施工人员捕食蛙类、 鸟类、兽类,以减轻施工对当地陆生动植物的影响。工程施工结束后,场区内施工临时占地 应采取绿化措施,进行植被恢复。 运 营 期 环 1、废气 本项目大气污染物主要为锅炉燃天然气产生的烟气、油炸过程产生的油烟及污水处理站 — 20 — 境 影 响 和 保 护 措 施 产生的恶臭气体。 (1)锅炉烟气 本项目建设 1 台 1 t/h 燃天然气蒸汽锅炉,锅炉每天运行 8h,年运行 360 天,消耗天然 气燃料约为 420m³/d、15.12 万 m³/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 中 4430 工业锅炉(热力供应)行业系数手册中产排污系数表-燃气工业锅炉,废气量产污系 数为 107753m3/万 m³-原料,二氧化硫产污系数为 0.02Skg/万 m³-原料(S≤200mg/m³),氮氧 化物产污系数为 15.87kg/万 m³-原料。颗粒物产污系数参照《社会区域类环境影响评价培训 教材》、《北京市大气污染控制对策研究》中相关数据,为 1kg/万 m³-原料。锅炉产排污情 况见表 17 所示。 表 17 锅炉产排污情况 污染 因子 污染物产排污情况 废气量 颗粒物 SO2 162.92Nm3/a NOx 产生浓度 产生量 采取的 排放浓度 mg/m3 t/a 措施 mg/m3 9.2 0.015 经 1 根 8m 9.2 0.015 36.8 0.06 36.8 0.06 147.3 0.24 147.3 0.24 高排气筒 (DA001) 排放 排放量 t/a 天然气属于清洁能源,其燃烧废气可不经处理直接排放。经计算得出,本项目锅炉烟气 中颗粒物排放浓度为9.2mg/m3,SO2排放浓度为36.8mg/m3,NOx排放浓度为147.3mg/m3,烟 气 由 1 根 8m 高 排 气 筒 排 放 , 各 污 染 物 排 放 浓 度 均 满 足 《 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》 (GB13271-2014)表2新建燃天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。 (2)油炸废气 项目设有真空油炸机 1 台(电加热),项目真空油炸机所用植物油定期补充,年补充植 物油 1.5t,按挥发率 1%,年挥发量为 0.015t/a。项目拟用的真空油炸机为密闭设备,在真空 油炸机上方拟设置油烟排放管道通向油烟净化器,去除率 95%,风机风量约为 5000m3/h, 油烟经油烟净化器处理后由 1 根 15m 高排气筒(DA002)排放。真空油炸机工作时间每天 8 小时计,则油烟排放浓度约为 0.13mg/m3,排放量为 0.00075t/a。油烟废气可满足《饮食业 油烟排放标准》(GB18483-2001)表 2 的要求(大型,最高允许排放浓度 2. 0mg/m3)。 项目真空油炸冷冻花菇脆片会产生异味即恶臭,该恶臭随油烟一同经 15m 高的排气筒 排放。本项目恶臭气体产生源强类比青岛喜龙果食品有限公司低温油浴脱水-VF 果蔬脆片项 目的例行监测数据,该项目以冷冻果蔬为原料,采用 VF 低温油炸机生产果蔬脆片,设计生 产能力 20 吨/年,与本项目原料同属果蔬,采用的工艺和设备相同,因此类比可行。该项目 — 21 — 委托山东华一检测有限公司在企业正常生产期间(工况大于 80%)对项目废气排气筒出口油 烟排放浓度进行了监测(报告编号 HYHJ172181 号,监测时间 2017.9.20-2017.9.21),恶臭 从排气筒排出,排气筒出口处臭气浓度值为 108,根据产量采用插值法计算出本项目排气筒 出口处臭气浓度值为 350,可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 中标准(臭 气浓度 2000(无量纲)未被收集的恶臭在车间内无组织排放,经距离扩散衰减后,项目油 炸环节产生的臭气浓度厂界处满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 二级新扩改 建标准(臭气浓度<20,无量纲),对周围环境影响较小。 表 18 废气排放口基本情况一览表 中心坐标 编号 /m 名 称 X 海拔 高度 Y /m 高度 /m 内 温 径 度 类型 监测要求 排放标准 点 /m /℃ 位 因子 颗粒物、 SO2、 DA001 锅炉 烟气 41° 107° 2′ 42′ 1.65″ 11.40″ 一般 《锅炉大气污染物 1030 8 0.3 60 排放 口 排 烟气黑度 排放标准》 气 (GB13271-2014) 筒 频次 一 年 一 次 一 NOx 月 一 次 DA002 油炸 废气 41° 107° 2′ 42′ 1.75″ 11.27″ 一般 《饮食业油烟排放 1030 15 0.3 60 排放 口 排 标准》 气 (GB18483-2001) 筒 一 油烟、 年 臭气浓度 一 次 (3)污水处理站恶臭气体 项目污水处理站采用“A2/O”处理工艺,设计处理能力为 5m3/d(每天运行 24 小时)。污 水处理站恶臭发生源主要为格栅、中间池、除油除渣池、调节池、缺氧池、好氧池、污泥池 等,主要成分为 H2S 和 NH3。 根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理 1g 的 BOD5 可产 生约 0.0031g 的 NH3 和 0.00012g 的 H2S。本项目污水处理站投入运行后,实行每天运行 24 小时(全年运行 8640 小时),污水处理站达最大负荷时 BOD5 日处理量为 3.84kg,(达最 大负荷时废水中 BOD5 日处理量 5m3/d×(800mg/L-32mg/L)=3.84kg),则污水处理站达最 大负荷时恶臭气体 NH3 和 H2S 的总产生量分别为 0.012kg/d 和 0.00046kg/d,则恶臭气体 NH3 — 22 — 和 H2S 的产生速率分别为 0.0015kg/h 和 0.000058kg/h。污水处理站各单元设置在封闭的站房 内,通过定期喷洒除臭剂进行除臭,除臭效率为 50%,则 NH3 和 H2S 的排放速率分别为 0.00075kg/h 和 0.000029kg/h。项目恶臭气体产排情况详见表 19。 表 19 项目恶臭气体产排情况一览表 污染源 排放方 式 污染物 NH3 污水处 理站 产生量 采取措施 t/a 0.0043 污水处理站各单元均设置在 排放量 t/a 0.00215 封闭的站房内,通过定期喷洒 无组织 H2S 0.00017 除臭剂进行除臭,除臭效率 0.000085 50% (5)废气排放的环境影响 项目所在区域环境质量较好,各污染物经采取措施后均能实现达标排放,因此项目废气 排放对周围大气环境影响较小。 2、废水环境影响分析 本项目运营期的废水主要是清洗废水、锅炉废水与职工生活污水。 一、废水来源及产生量 ℃清洗废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—137 蔬菜、菌类、水果和坚果加 工行业系数手册—1371 蔬菜加工行业产污系数—蔬菜脆片废水量产污系数为 19 吨/吨—产 品。本项目投产后计划年产花菇脆片 65 吨,则清洗废水量为 1235m3/a、3.43m3/d。清洗废 水主要污染因子为 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN,排入自建的污水处理站进行 处理,污水处理站采用“A2/O”工艺处理污水。 ℃锅炉废水 锅炉废水包括锅炉定期排放的污水和软化水装置排污水,根据水平衡分析,锅炉废水量 为0.1m3/d,年总排放量36m³/a,锅炉废水主要成分为无机盐,属于清净下水,用于场地洒水 抑尘。 ℃职工生活污水 本 项 目 劳 动 定 员 为 20 人 , 根 据 《 内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准 行 业 用 水 定 额 》 (DB15/T385-2015),每天生活用水标准按为80L/人计,每天总的用水量为1.6m3,年用水 量为576m3,排污系数按0.8计算,则生活污水的产生量为1.28m3/d、460.8m3/a,主要污染因 子为COD、BOD5、NH3-N、SS,经防渗化粪池收集后,定期清掏用作农肥。 二、废水水质 — 23 — ℃清洗废水水质 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—137 蔬菜、菌类、水果和坚果加 工行业系数手册—1371 蔬菜加工行业产污系数—蔬菜脆片,本项目废水中各污染物产污系 数具体数值详见下表 20。 表20 产品 原料 名称 名称 果蔬 脆片 工艺名称 根茎类、薯类、 芥菜类、叶菜 类、瓜菜类 1371 蔬菜加工行业产污系数—蔬菜脆片 污染物 规模等级 清洗+烫漂 单位 产污系数 工业废水量 吨/吨-产品 19 化学需氧量 克/吨-产品 3.61×104 氨氮 克/吨-产品 427 总氮 克/吨-产品 512 总磷 克/吨-产品 183 指标 所有规模 +油炸干燥 本项目投产后设计年产 56 吨花菇脆片,经计算各污染物产生浓度及产生量见下表: 表21 清洗废水各污染物产生浓度及产生量 污染物指标 单位 产污系数 产生量t/a 产生浓度mg/L 工业废水量 吨/吨-产品 19 1235 / 化学需氧量 克/吨-产品 3.61×104 2.35 1903 氨氮 克/吨-产品 427 0.028 23 总氮 克/吨-产品 512 0.033 27 总磷 克/吨-产品 183 0.012 10 其余污染物浓度类比青岛喜龙果食品有限公司低温油浴脱水-VF 果蔬脆片项目委托山 东华一检测有限公司在企业正常生产期间(工况大于 80%)对项目废水排放浓度进行了监测 (报告编号 HYHJ172181 号,监测时间 2017.9.20-2017.9.21) ,其中 BOD5 浓度为 800mg/L, SS 浓度为 500mg/L。生产废水排入厂区污水处理站进行处理。 ℃锅炉废水 锅炉废水主要成分为无机盐,属于清净下水,用于场地洒水抑尘。 ℃生活污水 根据《给水排水常用数据手册》(第二版)及类比一般生活污水水质情况,典型生活污 水主要污染物产生浓度如下表所示: 表22 生活污水各污染物产生情况一览表 污染物名称 产生浓度(mg/L) — 24 — 产生量(t/a) 生活污水(460.8m3/a) CODcr 300 0.14 BOD5 250 0.12 NH3-N 30 0.014 SS 250 0.13 生活污水经防渗化粪池收集,定期清掏用作农肥。 三、废水处理措施及达标可行性分析 本项目清洗废水进入厂区污水处理站处理,污水处理站采用 A2/O 处理工艺,设计处理 能力为 5m³/d。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—137 蔬菜、菌类、水果和坚果加 工行业系数手册—1371 蔬菜加工行业产污系数—蔬菜脆片及《生物接触氧化法污水处理工 程技术规范》(HJ2009-2011),本项目 A2/O 处理工艺污染物的去除率取值为 COD95%、 BOD596%、NH3-N85%、SS98%、TP60%、TN75%。 污水处理站处理废水产排情况见表 23。 表 23 清洗废水主要污染物产排情况 项 废水量 目 (t/a) 污染物 产生浓度 产生量 处理 处理效 排放浓度 排放量 (mg/L) (t/a) 措施 率(%) (mg/L) (t/a) pH 混 合 废 1235 水 6.5~7.5 / COD 1903 2.35 BOD5 800 0.99 NH3-N 23 SS 500 污水 6.5-7.5 98% 38 0.047 站采 96% 32 0.04 0.028 用 85% 3.45 0.042 0.62 A2/O 98% 10 0.012 60% 4 0.0048 75% 6.75 0.0083 总磷 10 0.012 总氮 27 0.033 处理 处理 工艺 通过上表分析,本项目清洗废水经处理能够达到《再生水水质标准》(SL368-2006)中 “林业”用水标准,用于灌溉项目周边林草地。 四、污水处理站处理工艺 本项目污水处理站设计处理能力 5m³/d,采用“A2/O”工艺处理污水。污水处理站工艺流 程见图 5。 — 25 — 图 3 污水处理工艺流程图 工艺流程简述: 废水经厂内管道自车间收集后流入污水处理站。经格栅拦截去除废水中的悬浮物及杂质, 然后自流入预曝调节池,进行均衡水质,调节水量,同时在该池内设置预曝气系统,去除污 水中的部分有机物。然后用污水泵提升至水解酸化池,将大分子有机物分解为小分子有机物, 提高废水的可生化性,再自流入生物接触氧化池,在充氧条件下,通过池内微生物的新陈代 谢作用,彻底降解 CODcr,BOD5。出水进入沉淀池进行固液分离,上清液达标排放。 沉淀池一部分污泥回流至生物接触氧化池,剩余污泥泵入污泥浓缩池,依靠重力浓缩后 泵入板框压滤机,经机械脱水后泥饼外运。 污水处理各构筑物情况见表 24: 表 24 污水处理各构筑物详情 序号 1 名 称 规格/内径尺寸 数量 结构形式 气浮机 2.7×1.7×1.8m 1台 碳钢结构 — 26 — 2 一体化污水处 理设备 2×1.5×1.5m 1座 碳钢结构 11 清水池 5×2×3M 1座 钢混结构 五、污水处理工艺及规模可行性分析 根据《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》(HJ2009-2011),以厌氧+接触氧 化为主图工艺的组合流程适宜处理高浓度有机废水,本项目采用 A2/O 工艺,属于该技 术规范中的可行技术,且经分析污水处理站出水各污染物排放浓度均能够满足《再生 水水质标准》(SL368-2006)中“林业”用水标准。因此本项目处理工艺在实际应 用中可实现废水达标排放,处理工艺可行。 本项目废水产生量合计 3.43m3/d,污水处理站设计处理能力为 5m3/d,能够满足项目污 水量的处理要求。 六、经污水处理站处理后的废水作为灌溉用水用于林草地的可行性 根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》(2019 年版)中的规定,按照灌溉 75%保证 率考虑,灌溉水量为 3700m3/hm2,本项目废水产生量为 1235m3/a,则产生的废水可浇灌林 草地 0.33hm2,约为 5 亩,项目周边林草地 50 亩左右,项目产生的废水完全可以得以消纳。 综合以上分析可知,本项目污水处理站的处理能力和处理工艺均可行,废水经处理后能 够满足《再生水水质标准》(SL368-2006)中“林业”用水标准。公司有足够的土地能够消 纳本项目产生的废水,因此本项目废水处理工艺及处置措施可行。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为切片机、气泡清洗机、漂烫机、真空油炸机、翻料机、拌料机、 冷却塔、压缩机、制冷机、包装机、风机等生产设备,产噪声级值为 65~90dB(A)。 本项目噪声污染源相关参数见表 25。 噪声源 声源类型 表 25 噪声污染源产排相关参数一览表 产生值 降噪措施 dB(A) 工艺 排放值 持续时 降噪效果 dB(A) dB(A) 间(h) 切片机 频发 65 -25 40 8 清洗机 频发 75 -25 50 8 漂烫机 频发 75 厂房隔声+减振基 -25 50 8 油炸机 频发 70 础 -25 45 8 脱油机 频发 75 -25 50 8 翻料机 频发 75 -25 50 8 — 27 — 拌料机 频发 75 -25 50 8 冷却塔 频发 85 -25 60 8 压缩机 频发 90 -25 65 8 制冷机 频发 90 -25 65 8 包装机 频发 75 -25 50 8 风机 频发 90 -25 65 8 为了减轻设备噪声对周围环境的影响,建设单位应采取如下措施: ℃选购低噪声设备; ℃高噪声设备全部布置在全封闭厂房内,设置减震基础,并定期维修、保养,以防设备 故障形成的非正常生产噪声; ℃采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则,使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在 厂区布局设计时,应将噪声大的设备布设在厂中心,这样可阻挡生产区的噪声传播,把设备 的噪声影响限制在厂区范围内,降低噪声对外界的影响,确保厂界噪声符合标准。 拟建工程声源对预测点产生的贡献值为(Leqg): M 1 N 0.1L Aj 0.1L Ai Leqg 10lg ti 10 t j 10 j 1 T i 1 式中: tj—在 T 时间内 j 声源工作时间,s; ti—在 T 时间内 i 声源工作时间,s; T—用于计算等效声级的时间,s; N—室外声源个数; M—等效室外声源个数。 根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声功率级值以及所采取的噪声防治措施,运 营期厂界噪声预测结果见表 26。 表 26 厂界噪声预测结果 单位: Leq [dB(A)] 序号 厂界 贡献值 标准值 1# 东 32.5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2# 南 33.4 (GB12348-2008)2类标准限值(昼间 3# 西 33.8 60dB(A)、夜间50dB(A)) — 28 — 4# 北 32.9 由表 25 可知,项目投产后, 厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008) 2 类标准的限值要求,对周边声环境影响不大。 4、固体废物环境影响分析 本项目固废主要为不合格原料;油烟净化设施收集+定期更换的产生的废植物油及废油 渣;不合格油炸花菇脆片及碎渣;金属探测产生的金属(铁屑、 铁丝等)杂质;废包装材 料(废弃编织袋、纸箱等)以及职工生活垃圾。 (1)不合格原料 原料挑选过程产生的不合格原料约占原料总量的 1%,则产生量约 3.9t/a,集中收集暂存 于厂内一般固废暂存间,外售附近养殖场,设计日常日清,不得在厂区内长期存放。 (2)废植物油和废油渣 真空油炸过程产生的废油渣约为 0.1t/a , 定期更换的废植物油及油烟净化设施收集的 废油共约为 1.5t/a,集中收集后暂存于油罐中,委托具备废油脂处理资质单位处理。 (3)不合格油炸花菇脆片及碎渣 不合格油炸花菇脆片及碎渣约为 0.2t/a,收集后附近养殖场,设计日常日清,不得在厂 区内长期存放。 (4)金属探测产生的金属(铁屑、 铁丝等)杂质 项目生产过程中金属探测产生的金属(铁屑、 铁丝等) 杂质产生量约 0.01t/a,收集 后外售废品回收站。 (5)废包装材料(废弃塑料袋、 纸箱等) 废包装材料(废弃塑料袋、纸箱等)产生量约为 1.2t/a,集中收集后外售废品回收站。 (6)污水处理站栅渣和污泥 污水处理站格栅产生量约 0.3t/a,处理污水产生污泥量为 1.2t/a,全部外运至垃圾填埋场 填埋处置。 综上,上述固废经收集后于厂区内指定暂存场所存储,厂内建设 1 座 100m2 一般固废暂 存间,应做好防风、防雨、防渗漏等措施,满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》(GB 18599-2020)标准要求。 (7)生活垃圾 项目员工 20 人,生活垃圾产生量按每人 0.5kg/d 计,则产生生活垃圾 3.6t/a,设垃圾 桶集中收集,委托环卫部门清运处置。 因此, 该项目产生的固废均得到了有效处置,对周围环境影响较小。 — 29 — 本项目固废污染源相关参数见表 27。 表 27 产生环节 名称 员工生活 生活垃圾 固废污染源相关参数一览表 固废 产生量 属性 (t/a) 生活垃圾 3.6 3.9 不合格原料 废植物油和 处置措施及最终去向 垃圾桶 委托当地环卫部门统一清运 一般固废 不合格油炸 0.2 花菇脆片及 外售附近养殖场 暂存间 1.6 废油渣 生产环节 贮存方式 油罐 委托具备废油脂处理资质单位 处理 一般固废 外售附近养殖场 暂存间 碎渣 金属探测产 生的金属 一般固废 0.01 (铁屑、 一般固废 外售废品回收站 暂存间 铁丝等)杂 质 一般固废 废包装材料 1.2 栅渣 0.3 一般固废 1.2 暂存间 污水处理 污泥 外售废品回收站 暂存间 全部外运垃圾填埋场填埋处置 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目各车间地面均采用水泥硬化,污水处理站采用一体化碳钢结构,化粪池采用玻璃 钢结构,可达到较强的防渗效果,项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行有效 地预防,在确保各项防渗措施得以落实,并加强维护,在加强环境管理的前提下,可以有效 控制污染物的下渗现象,避免污染地下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。 6、环境风险评价 6.1 风险调查 6.1.1 建设项目风险源调查 经筛选,本项目涉及的危险化学品为天然气,其理化性质如下: 表 28 天然气的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别 第 2.1 类易燃气体 — 30 — 燃爆危险 易燃 侵入途径 有害燃烧产 吸入、食入、经皮吸收 第二部分 物 一氧化碳、二氧化碳 理化特性 外观及性状 无色无臭气体 主要用途 发电、用作车用燃料等 闪点(℃) / 相对密度(水=1) 0.45 沸点(℃) -160~-164 爆炸上限% (V/V) 自燃点(℃) / 14(室温时);13 (-162℃) 爆炸下限% (V/V) 5(室温时);6(-162℃) 溶解性 微溶于水,溶于乙醇、乙醚 第三部分 危险特性 极易燃;蒸气能与空气形成爆炸性混合物;当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时, 其密度与常温下的天然气不同,约比空气重 1.5 倍,其气体不会立即上升,而是沿着液 面或地面扩散,吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热,形成白色云团。由雾可 察觉冷气的扩散情况,但在可见雾的范围之外,仍有易燃混合物存在。如易燃混合物扩 散到火源,就会立即闪回燃着。当冷气温热至-112℃左右,就变得比空气轻,开始向上升。 液化天然气遇水生成白色冰块,冰块只能在低温下保存,温度升高即迅速蒸发,如急剧 扰动能猛烈爆喷。 第四部分 毒性及健康危害 急性毒性 无相关资料 天然气主要由甲烷组成,其性质与纯甲烷相似,属“单纯窒息性”气 健康危害 体,高浓度时因缺氧而引起窒息。液化天然气与皮肤接触会造成严 重灼伤。 6.1.2 环境敏感调查 本项目位于巴彦淖尔临河区新华镇永红村五社,评价区域内没有居民区、重点文物、自然保 护区、珍稀动植物等环境敏感点。本项目危险物质可能的影响途径主要为天然气泄漏,泄漏后发生火 灾爆炸事故通过大气环境对周围环境产生影响。 6.2 环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的 比值 Q。在不同厂区的同一种物质,按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项 目,按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为 Q; 当存在多种危险物质时,则按式(C.1)计算物质的总量与其临界量比值(Q); — 31 — Q=q1/Q1+ q2/Q2+ ···qn/Qn (C.1) 式中:q1,q2…qn——每种危险物质的最大存在总量,t; Q1,Q2…Qn——每种危险物质的临界量,t。 当 Q<1 时,该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时,将 Q 值划分为:(1)1≤Q<10;(2)10≤Q<100;(3)Q≥100。 项目采用天然气罐供气方式,天然气罐容积为 3000 Nm3,按照天然气密度为 0.7174kg/m3, 厂区天然气最大存储量为 2.15t,天然气主要成分为甲烷,《建设项目环境风险评价技术导 则》(HJ/T169-2018)附录 B 中甲烷的临界量为 10t。Q 值计算结果见下表。 表29 突发环境事件风险物质及临界量 危险化学品 类别 临界量 Q(t) 名称 易燃气体 最大实际存储量 q 10 天然气 q/Q (t) 2.15 0.215 0.215 合计 经计算:Q=q1/Q1+q2/Q2+qn/Qn=0.215<1,当Q<1 时,该项目环境风险潜势为℃,环境 风险评价等级确定为简单分析。 6.3 环境风险识别 6.3.1 物质危险性识别 物质危险性识别范围包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、 火灾和爆炸伴生/次生物等。 对照导则附录 B ,对项目涉及的重点关注的危险物质的易燃易爆、有毒有害危险特性 进行统计,见表 30。 表 30 项目涉及的危险物质性质及分布情况表 序 品名 号 1 天然气 状态 气 闪点 沸点 熔点 引燃温 (℃) (℃) (℃) 度(℃) — -161.5 — 537 爆炸 爆炸 上限 下限 (%) (%) 6.3.2 生产系统危险性识别 (1)生产工艺过程危险性识别 项目工艺风险因素见表 31。 表 31 项目工艺风险因素 分类 类型 风险项 — 32 — 15 5.3 毒性 分布 分级 位置 — 天然 气罐 ℃天然气罐区建址存在基准面低、设施基础不稳固,周围排水不 通畅、环境破坏等潜在风险; 设计施工 ℃调压、计量设施及相关配套设施为带压设备,受外界不良影响、 设计、制造和施工缺陷可能引起管线、设备超出自身承受压力发 生物理爆破风险。 ℃生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造 成漏气,在有火源(如静电、明火等)情况下发生燃烧、爆炸; 设备 ℃压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落,设备缺陷或操作失 误造成爆炸,危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。 天然气 ℃设施故障、操作不当引起超压,阀组内漏造成高低压互窜,流 罐供气 通不通畅,如安全阀联锁报警系统失效,造成容器破裂后大量的 工艺危 天然气泄漏至燃烧、爆炸; 险性 ℃流程置换、检修、紧急情况处理、阶段阀联锁等过程中天然气 操作 放空后扩散,遇火源发生火灾或爆炸的危险; ℃系统运行中,检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备,系统投 产运行、调试及介质置换等特殊情况下,有可能引发天然气与空 气混合达到爆炸浓度,遇火源或撞击、静电、电气等活化引发天 然气爆炸危险。 ℃地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发站内承压设备受外力裂缝、 自然因素 折断等造成管段天然气泄漏,遇火源发生爆炸; ℃在雷雨天气,站内设施有可能受到雷击的危险,引起爆炸和火 灾。 (2)生产设施危险性识别 ℃天然气罐 天然气罐如发生罐体材质缺陷,安全部件不齐全或者失灵,严重超装现象,进入厂内槽 车司机同现场工作人员配合失误,会造成天然气泄漏,遇明火或高热都有可能造成火灾爆炸 事故。 ℃设备及管道 厂内天然气供气装置及室内燃气管道设施。这些设备的保养情况,是否会发生跑、冒、 滴、漏,操作人员的培训情况都有可能成为事故发生的诱因。 6.3.3 源项分析 1)事故风险分析 本项目锅炉采用天然气为燃料,天然气采用天然气罐贮存。天然气属于一级易燃气体, — 33 — 能与空气形成爆炸性混合物。根据类似生产装置调查结果,采用类比法对本项目可能出现的 事故原因进行分析,可得出如下结论: ℃因操作不当,阀门封闭不严,管、罐腐蚀等造成的危险性物品泄漏,不仅污染环境, 且可造成人员中毒、火灾等事故。 ℃因闪电雷击、静电、剧烈碰撞等引发的火灾与爆炸事故,易造成环境污染人员伤亡与 财产损失。 天然气小量泄漏事故发生在减压环节,主要造成厂区局部污染。一般来说易于控制,可 立即关闭阀门与相关管罐,并采取通风、高空排放等方式处理,使泄漏的天然气快速稀释或 扩散,防止人员中毒与爆炸、火灾等事故的发生。一旦天然气大量泄漏,不易控制,或则遇 到强静电、雷击与剧烈的碰撞等,大量天然气可能将迅速进入大气环境中造成污染,并可能 产生人员中毒,甚至引发爆炸、火灾等。此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于排放 量,还同当时的气象条件密切相关。 确保罐区保持良好的通风,使天然气罐装过程产生的微量气体加快扩散;加大对运输过 程的管理,用有运输危险物品资质的单位组织运输。 天然气既具有易燃性和可燃性,又均具有微毒性。当物料发生泄漏后,首要风险在于有 毒有害物质在大气中的弥散以及对周边人群和环境的影响。 2)事故发生概率分析 ℃天然气罐 1950-1990 年间,我国石化行业发生事故经济损失在 10 万元以上的有 204 起,其中经济 损失超过 100 万元的有 7 起。所公布的这 204 起事故原因分析见表 32。在石化行业发生的 事故中属于违章用火、用火不当、操作失误等明显人为因素造成的占 65%左右。全国石化储 运系统中事故起因和后果分布状况统计见表 33。 表 32 事故原因分析 事故原因 比例(%) 违章用火、 用火不当 40 失误操作 雷击、静电 剂电气 25 15 仪表失灵 10 设备损坏、 腐蚀 10 表 33 全国天然气储运系统中事故起因和后果分布状况 后果分析 火灾爆炸 人身伤亡 设备损坏 跑冒 比例(%) 30.8 0 9.8 59.4 0 原因分析 明火 电器设备 静电 雷击 其他 比例(%) 49.2 34.6 10.6 3.4 2.2 — 34 — 根据《化工装备事故分析与预防》一化学工业出版社(1994)中统计 1949 年~1988 年的全 国化工行业事故发生情况的相关资料,储罐发生事故的概率为 1.2×10-6。 根据表 33,可知储罐发生火灾爆炸几率为 1.2×10-6×0.308=3.7×10-7。在本饮评价工作中, 选取火灾爆炸几率为蒸气云爆炸为 3.7×10-7 次/年。沸腾液体扩展蒸气爆炸(连锁爆炸事件)概 率也取 3.7×10-7 次/年。 ℃一般事故概率 一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故,此类事故如处置不当,将 对环境产生不利影响。本项目参照化工生产装置事故调查统计结果可知,因生产装置原因造 成的事故中以设备、管道、贮罐破损泄漏占发生事故原因比例最大;因人为因素造成的事故 中以操作失误、违章操作、维护不当占发生事故原因比例不大。 国际上先进化工生产装置一般性泄漏事故发生概率为 0.06 次/年,非泄漏性事故发生概 率为 0.0083 次/年。参照国内化工企业生产和管理水平,确定本项目一般事故发生概率约为 0.1 次年。 3)最大可信事故 本项目发生环境风险的最大可信事故为:天然气储罐发生泄漏引发爆炸并形成火灾。 6.3.4 环境风险防范措施 为了有效地防范天然气火灾、爆炸及泄露事故的发生,本项目需制定事故应急手册,还 需要对消除火灾的措施及消防器材的使用知识加以了解和掌握。由以往报道的各类事故案件 可知由生产操作、管理失误导致的火灾和爆炸事故居多,且多属重大典型事故,发生事故时 不仅造成经济损失和人员伤亡,还会再瞬间排放大量有毒物质、噪声等污染环境。为此,应 重点考虑一下风险防范措施: 1)安全生产操作措施 ℃在操作中存在多种引火源:设备控制系统是对各种设备实施手动或自动控制的系统, 潜在着电气火花;天然气在管道中高速流动,易产生静电火源,严格控制用火,严禁烟火和 明火; ℃)操作中使用工具不当,或因不慎造成的摩擦、撞击火花,防止摩擦撞击打火,作业 时不得使用电气焊、割等。 2)选址、总图布置和建筑安全防范措施 ℃天然气罐区与周围建、构筑物等的防火间距,不应小于《汽车加油加气站设计与施工 规范》(GB 50156—2012)的规定; — 35 — ℃天然气罐区总平面布置应按照《建筑设计防火规范》和《城市燃气设计规范》进行, 除储气瓶(储气井)、生产建筑和必要的辅助设施外,不宜布置其他建筑。 ℃天然气罐区和生产区、办公室应分区设置。罐区内各供气装置应有明显分隔,并符合 规范规定的间距。 3)电气、电讯和防雷安全防范措施 ℃站内供电负荷等级应为二级。低压配电盘可设在站房内。配电盘所在房间的门、窗与 天然气通气管口、卸气口等的距离,不应小于 5m。 ℃站内的电力线路,应采用电缆并直埋敷设。穿越行车道部分,电缆应穿钢管保护。当 电缆较多时,可采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一沟内,且电缆沟 内必须充砂。 ℃站内的防静电接地设计,尚应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定;同 时,站内设计有防雷的安全措施。 4)管理措施 ℃成立公司应急指挥小组,由公司最高领导层担任小组长,负责现场全面指挥,专业救 援队伍负责事故控制、救援和善后处理; ℃安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习; ℃对站内工作人员进行安全卫生教育; ℃设应急事故专门记录,建立档案和报告制度,设专门部门负责管理。 ℃加强对天然气罐的防漏和检漏设施建立专门的管理规程,指定专人进行日常维护和定 期检测。 (5)应急预案 本项目需要制定可操作性环境风险应急预案, 并到当地环保部门备案, 具体要求如下表 34。 表 34 突发环境风险事故应急预案 序号 项 目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标:天然气罐区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 厂区、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施,设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交 通保障、管制 — 36 — 6 7 8 应急环境监测、抢险、救援 及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测,对事 故性质、参数与后果进行评估,为指挥部门提供 决策依据 应急检测、防护措施、清除 事故现场、邻近区域、控制防火区域,控制和清 泄漏措施和器材 除污染措施及相应设备 人员紧急撤离、疏散,应急 剂量控制、撤离组织计划 事故现场、罐区邻近区、受事故影响的区域人员 及公众对毒物应急剂量控制规定,撤离组织计划 及救护,医疗救护与公众健康 事故应急救援关闭程序与恢 规定应急状态终止程序,事故现场善后处理,恢 复措施 复措施,邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后,平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 9 对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有 关信息 (6)环境风险评价结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备,设计中严格执行各专业有关规范中的安全卫生 条款,对影响安全卫生的因素,均采取了措施,达到工业企业设计卫生标准的要求,正常情 况下能够保证安全生产。通过采取以上措施,本项目在建成后将能有效地防止火灾、爆炸等 事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故, 防止事故的蔓延。因此,企业应该编制完善的环境应急预案,并由专家组评审后在环保部门 备案,同时企业自身应当加强安全管理,本项目运营期生产是安全可靠的。 7、环保投资 本项目总投资 162.5 万元,其中环保投资为 21 万元,占总投资 12.92%。 表 35 保投资概算表 序 号 1 2 3 项目 大气污 染防治 废水 治理 固废 污染源 油炸烟气 恶臭气体 生产废水 防治措施 设置 1 套油烟净化器,油烟经处理后由 1 根 15m 高排气筒(DA002)排放 污水处理站各单元均设置在封闭的站房内,通 过定期喷洒除臭剂进行除臭 环保投资 (万元) 5 2 污水处理站设计处理能力 5m³/d,采用“A2/O” 工艺,用于灌溉周边林草地 生活污水 1 座防渗化粪池 生活垃圾 设若干垃圾桶收集 — 37 — 8 0.5 治理 废植物油和 设 1 座油罐,委托具备废油脂处理资质单位 废油渣 处理 0.5 不合格油炸 花菇脆片及 碎渣 金属探测产 生的金属 建设 1 座 100m2 一般固废暂存间,应做好防风、 (铁屑、 防雨、防渗漏等措施,满足《一般工业固体废 铁丝等)杂 物贮存和填埋污染控制标准》(GB 质 18599-2020)标准要求 3 废包装材料 污泥及栅渣 噪声 4 治理 生产设备 设备设置在封闭厂房内,设置减震降噪设施, 2 同时定期检修, 21 合计 8、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017 )的要求,建设单位需开展排 污单位自行监测。拟建工程的环境监测事宜由建设单位委托地方环保监测站或第三方有相应 检测资质的单位进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)以及拟建项目废气、废水 和噪声等污染源的产、排情况,评价建议本项目环境监测的具体内容如下表所示: 本工程环境监测计划见表 36。 表 36 环境监测工作计划 类别 监测位置 监测因子 监测频率 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度 1 次/年 氮氧化物 1 次/月 油炸机排气筒(DA002) 油烟、臭气浓度 1 次/年 厂界 NH3、H2S、臭气浓度 1 次/年 锅炉排气筒(DA001) 废气 废水 污水处理站进、出水口 噪声 厂界 pH、CODcr、NH3-N、BOD5、SS、 TN、TP 等效连续 A 声级 — 38 — 1 次/季度 1 次/季度 9、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护“三同时”验收内容见表 37。 表 37 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 环保措施 验收因子 SO2、NOx、 经1根8m高排气 SO2、NOx、 锅炉 颗粒物、烟气 筒(DA001)排 颗粒物、烟气 黑度 放 黑度 监测点位及 验收标准 频次 排气筒出口; 连续监测 2 天,每天监测 3次 《锅炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-2014)新 建燃天然气锅炉排 放标准 油烟执行《饮食业油 废气 油炸机 油烟、臭气 浓度 设置1套油烟净 油烟净化器 化器,油烟经处 进口、排气筒 理后由1根15m 高排气筒 油烟、臭气 浓度 出口;连续监 测 2 天,每天 监测 3 次 (DA002)排放 烟排放标准》 (GB18483-2001) 表 2 的要求;臭气浓 度执行《恶臭污染物 排放标准》 (GB14554-93)表 2 二级标准 污水处理站各 单元均设置在 厂界 NH3、H2S、臭 封闭的站房内,NH3、H2S、臭 气浓度 通过定期喷洒 气浓度 除臭剂进行除 厂界;连续监 测 2 天,每天 监测 3 次 《恶臭污染物排放 标准》(GB14554-93) 表 1 二级新改扩建标 准值 臭 污水处理站设 pH、CODcr、 计处理能力 pH、CODcr、 污水处理站 生产 NH3-N、 BOD5、5m³/d,采用 NH3-N、 BOD5、 进出口;连续 废水 SS、TN、TP “A2/O”工艺,用 SS、TN、TP 监测 2 天,每 等 于灌溉项目周 《再生水水质标准》 (SL368-2006)中 “林业”用水标准 等 天监测 4 次 不外排 / / 不外排 / / 边林草地 废水 锅炉及 软水装 置排污 水 属于清净下水, 含盐污水 用于场地洒水 抑尘 生活 CODcr、BOD5、经防渗化粪池 — 39 — 污水 氨氮及 SS 等 收集后,定期清 掏用作农肥 生活 垃圾 集中收集后,委 生活垃圾 托当地环卫部 妥善处理 / 妥善处理 / 门清运处理 不合格原料、 不合格油炸 外售附近养殖 花菇脆片及 场 碎渣 固废 集中收集后暂 生产 垃圾 废植物油和 废油渣 妥善处理,无乱丢乱 存于油罐中,委 托具备废油脂 妥善处理 / 妥善处理 / 妥善处理 / 弃现象 处理资质单位 处理 金属(铁屑、 外售废品回收 铁丝等)杂质 污水 处理 站 集中收集后,拉 污泥及栅渣 运至垃圾填埋 场填埋处置 设备设置在厂 噪声 设备 噪声 噪声 房内,设置减震 降噪设施,定期 维修养护 厂界排放值 昼间≤60dB (A) 夜间≤50dB (A) — 40 — 厂界; 《工业企业厂界环 连续监测 2 境噪声排放标准》 天,昼夜各 1 (GB12348-2008) 次 中 2 类标准要求 五、环境保护措施监督检查清单 内容 要素 排放口(编号、 名称)/污染源 污染物项目 环境保护措施 执行标准 《锅炉大气污染物 颗粒物、SO2、 锅炉 NOx、烟气黑 度 经 1 根 8m 高排气筒 (DA001)排放 排放标准》 (GB13271-2014)中 表 2 新建燃天然气锅 炉标准 油烟执行《饮食业油 烟排放标准》 设置 1 套油烟净化器, (GB18483-2001) 大气环境 油炸机 油烟、臭气 油烟经处理后由 1 根 表 2 的要求;臭气浓 浓度 15m 高排气筒 度执行《恶臭污染物 (DA002)排放 排放标准》 (GB14554-93)表 2 二级标准 污水处理站各单元均 污水处理站 NH3、H2S、臭 气浓度 pH、CODcr、 生产废水 NH3-N、 BOD5、 SS、TN、TP 地表水水环境 锅炉及软水装 置排污水 生活污水 含盐污水 设置在封闭的站房内, 标准》(GB14554-93) 通过定期喷洒除臭剂 表 1 二级新改扩建标 进行除臭 准值 污水处理站设计处理 能力 5m³/d,采用 “A2/O”工艺,用于灌溉 公司自有农田 属于清净下水,用于场 地洒水抑尘 CODcr、BOD5、 经防渗化粪池收集后, 氨氮及 SS 等 《恶臭污染物排放 定期清掏用作农肥 《再生水水质标准》 (SL368-2006)中 “林业”用水标准 不外排 不外排 《工业企业厂界环 声环境 生产设备 等效连续 A 选购低噪声设备,采取 境噪声排放标准》 声级 基础减振措施 (GB12348-2008) 中 2 类标准限值 生活垃圾产生量 3.6t/a,经垃圾桶收集后,委托当地环卫部门清运处理; 固体废物 不合格原料产生量 3.9t/a,不合格油炸花菇脆片及碎渣产生量 0.2t/a,全部外售 附近养殖场;废植物油和废油渣产生量 1.6t/a,集中收集后暂存于油罐中,委 — 41 — 托具备废油脂处理资质单位处理;金属探测产生的金属(铁屑、铁丝等) 杂 质产生量约 0.01t/a,废包装材料(废弃塑料袋、纸箱等)产生量约为 1.2t/a, 收集后外售废品回收站;污水处理站栅渣产生量 0.3t/a,污泥产生量为 1.2t/a, 全部拉运至固废填埋场填埋处置。 上述固废经收集后于厂区内指定暂存场所存储,厂内建设 1 座 100m2 一般 固废暂存间,应做好防风、防雨、防渗漏等措施,满足《一般工业固体废物贮 存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)标准要求。 本项目各车间地面均采用水泥硬化,污水处理站采用一体化碳钢结构,化 粪池采用玻璃钢结构,可达到较强的防渗效果,项目对可能产生土壤、地下水 土壤及地下水 污染防治措施 影响的各项途径均进行有效地预防,在确保各项防渗措施得以落实,并加强维 护,在加强环境管理的前提下,可以有效控制污染物的下渗现象,避免污染地 下水、土壤。项目对区域地下水和土壤环境的影响较小。 生态保护措施 本项目用地范围内不存在生态环境保护目标,运营期对生态环境影响很小。 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备,设计中严格执行各专业有关规范 中的安全卫生条款,对影响安全卫生的因素,均采取了措施,达到工业企业设 计卫生标准的要求,正常情况下能够保证安全生产。通过采取以上措施,本项 环境风险 防范措施 目在建成后将能有效地防止火灾、爆炸等事故的发生,一旦发生事故,依靠装 置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故,防止事故的蔓延。因 此,企业应该编制完善的环境应急预案,并由专家组评审后在环保部门备案, 同时企业自身应当加强安全管理,本项目运营期生产是安全可靠的。 严格落实好环保设施“三同时”制度,并确保生产中环保设施正常运行;建 其他环境 管理要求 立健全环境管理机构,搞好生产中的环境管理工作,加强环境保护宣传力度, 提高职工环保意识;在生产运营后,应进一步加强绿化,提高绿化率,最大程 度污染物排放对周围环境的影响;建设单位在具体设计和今后环境管理过程中 加强对生产过程的管理。 — 42 — 六、结论 本项目建设符合国家产业政策,选址合理。项目施工期、运营期不可避免地会对周围环境 产生影响,在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下,加强环境管理,其 废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响能够控制在可接受范围内,从环境保护角 度分析,该建设项目可行。 — 43 — 附表 建设项目污染物排放量汇总表 项目 分类 废气 污染物名称 单位:t/a 现有工程 在建工程 本项目 本项目建成后 现有工程 以新带老削减量 变化量 排放量(固体废物 许可排放量 排放量(固体废物 排放量(固体废物 全厂排放量(固体废物 ℃ (新建项目不填)℃ ℃ 产生量)℃ 产生量)℃ 产生量)℃ 产生量)℃ 颗粒物 0 0 0 0.015 0.015 0.015 SO2 0 0 0 0.06 0.06 0.06 NOx 0 0 0 0.24 0.24 0.24 NH3 0 0 0 0.00215 0.00215 0.00215 H 2S 0 0 0 0.000085 0.000085 0.00008 5 COD 0 0 0 0.187 0.187 0.187 BOD5 0 0 0 0.16 0.16 0.16 SS 0 0 0 0.142 0.142 0.142 NH3 0 0 0 0.056 0.056 0.056 TN 0 0 0 0.0083 0.0083 0.0083 TP 0 0 0 0.0048 0.0048 0.0048 废水 — 44 — 生活垃圾 0 0 0 3.6 3.6 3.6 不合格原料 0 0 0 3.9 3.9 3.9 0 0 0 1.6 1.6 1.6 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0.01 0.01 0.01 废包装材料 0 0 0 1.2 1.2 1.2 栅渣及污泥 0 0 0 1.5 1.5 1.5 废植物油和废 油渣 一般工业 固体废物 不合格油炸花 菇脆片及碎渣 金属探测产生 的金属(铁屑、 铁丝等)杂质 注:℃=℃+℃+℃-℃;℃=℃-℃ — 45 — 本项目位置 附图 1 项目地理位置图 — 46 — 空地 空地 脆片厂 空地 空地 附图 2 项目四邻关系图 — 47 — 硬化场地 制棒车间 库房 脆片厂 锅 炉 房 办公楼 硬化场地 A区钢结构大棚 保温冷库 附图 3 项目总平面布置图 — 48 — B区钢结构大棚 B区钢结构 大棚 B区钢结构大棚 C区钢结构 大棚 C区钢结构大棚 C区钢结构 大棚 C区钢结构大棚 附图 4 脆片加工车间平面布置图 — 49 — 图 例 脆片厂 大气评价范围 噪声评价范围 比例尺 附图 5 项目评价范围及环境保护目标分布图 — 50 — 50m