• 4.71 MB
  • 274页

甘肃省张掖市甘州区年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目报告书全本

  • 274页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书委托单位:甘肃瑞和祥生物科技有限公司评价单位:甘肃省环境科学设计研究院证书编号:国环评证甲字第3702号二零一五年七月 目录1、报告简述…………………………………………………………………………1-11.1建设项目立项过程…………………………………………………………1-11.2项目建设的意义……………………………………………………………1-11.3项目建设特点………………………………………………………………1-21.4开展环境影响评价的过程…………………………………………………1-21.5环境影响报告书的概要结论………………………………………………1-22、总论………………………………………………………………………………2-12.1编制依据……………………………………………………………………2-12.2评价目的及原则……………………………………………………………2-52.3环境影响因素及评价因子…………………………………………………2-62.4环境功能区划及评价标准…………………………………………………2-72.5污染控制及环境保护目标…………………………………………………2-122.6评价时段及评价因子………………………………………………………2-142.7评价工作等级………………………………………………………………2-142.8评价范围……………………………………………………………………2-212.9评价工作内容及重点………………………………………………………2-213、建设项目概况……………………………………………………………………3-13.1项目名称及性质……………………………………………………………3-13.2项目投资及资金来源………………………………………………………3-13.3建设地址……………………………………………………………………3-13.4建设规模……………………………………………………………………3-13.5产品规模及方案……………………………………………………………3-23.6建设项目主要生产设备……………………………………………………3-33.7项目组织管理与运行………………………………………………………3-63.8生产批次……………………………………………………………………3-73.9项目投资及主要技术经济指标……………………………………………3-8VI 3.10总平面布置…………………………………………………………………3-94、区域自然环境和社会环境现状…………………………………………………4-14.1自然环境概况………………………………………………………………4-14.2社会环境……………………………………………………………………4-84.3张掖工业园区循环经济示范园总体概况…………………………………4-115、企业现状调查…………………………………………………………………5-15.1企业概况……………………………………………………………5-15.2依托可行性分析…………………………………………………………5-15.3建设期限及实施进度……………………………………………………5-45.4公用工程…………………………………………………………5-55.5原有项目概况…………………………………………………………………5-115.6项目现存的主要环保问题……………………………………………………5-155.7项目现存的主要环保问题的整治方案…………………………………………5-156、工程分析…………………………………………………………………………6-16.1原辅材料及燃料消耗量……………………………………………………6-16.2工艺原理……………………………………………………………………6-46.3技改项目生产工艺及产污环节分析………………………………………6-66.4建项目物料平衡分析………………………………………………………6-266.5水平衡分析…………………………………………………………………6-366.6污染物排放分析……………………………………………………………6-397、清洁生产与循环经济分析………………………………………………………7-17.1清洁生产的目的……………………………………………………………7-17.2清洁生产的意义……………………………………………………………7-17.3清洁生产分析………………………………………………………………7-17.4清洁生产分析与评价………………………………………………………7-27.5循环经济……………………………………………………………………7-67.6建议…………………………………………………………………………7-7VI 8、环境质量现状调查与评价………………………………………………………8-18.1环境空气质量现状调查与评价……………………………………………8-18.2地表水环境质量现状调查与评价…………………………………………8-138.3地下水环境质量现状调查与评价…………………………………………8-198.4土壤环境质量现状…………………………………………………………8-258.5噪声环境质量现状…………………………………………………………8-299、环境影响预测与分析……………………………………………………………9-19.1施工期环境影响回顾分析…………………………………………………9-19.2运营期环境影响分析………………………………………………………9-410、环境风险评价………………………………………………………………10-110.1危险物质及重大危险源辨识……………………………………………10-110.2源项分析…………………………………………………………………10-1210.3最大可信事故确定………………………………………………………10-1410.4风险影响预测与分析……………………………………………………10-1510.5环境风险防控措施………………………………………………………10-1710.6其他风险事故及防范措施……………………………………………………10-2010.7环境应急监测方案………………………………………………………10-2010.8风险事故应急预案………………………………………………………10-2110.9评价结论…………………………………………………………………10-2411、环境保护措施及技术经济可行性分析………………………………………11-111.1施工期环境保护措施及技术经济可行性回顾分析……………………11-111.2运营期废气治理措施及可行性分析……………………………………11-211.3废水处理措施可行性分析………………………………………………11-1211.4噪声污染控制可行性分析………………………………………………11-1211.5固体废弃物治理措施及可行性分析……………………………………11-1411.5环保措施…………………………………………………………………11-1511.6厂区绿化…………………………………………………………………11-15VI 11.7环保投资概算……………………………………………………………11-1511.8经济可行性………………………………………………………………11-1612、污染物总量控制分析………………………………………………………12-112.1总量控制原则及意义……………………………………………………12-112.2总量控制因子……………………………………………………………12-212.3项目污染来源及排放分析………………………………………………12-212.4总量控制建议指标………………………………………………………12-412.5总量控制指标来源………………………………………………………12-412.6本章小结…………………………………………………………………12-413、环境管理与监控计划…………………………………………………………13-113.1环境管理…………………………………………………………………13-113.2环境监控…………………………………………………………………13-513.3排污口规范化管理………………………………………………………13-713.5施工期的环境监理………………………………………………………13-1013.6本章小结…………………………………………………………………13-1214、环境影响经济损益分析………………………………………………………14-114.1主要效益分析……………………………………………………………14-114.2经济效益分析……………………………………………………………14-214.3社会效益分析……………………………………………………………14-314.4环境经济损益分析………………………………………………………14-314.5本章小结…………………………………………………………………14-415、公众参与………………………………………………………………………15-115.1公众参与目的与意义………………………………………………………15-115.2公众参悟调查工作程序…………………………………………………15-115.3公众参与调查方式、对象及内容…………………………………………15-115.4公众参与调查结果统计分析……………………………………………15-315.5单位问卷结果统计………………………………………………………15-10VI 15.6公众参与“四性”分析……………………………………………………15-1016、政策、规划符合和厂址选择合理性分析……………………………………16-116.1产业政策、相关规划符合性分析…………………………………………16-116.2厂址选址合理性分析……………………………………………………16-216.3项目平面布局合理性分析………………………………………………16-517、结论和建议……………………………………………………………………17-117.1环境质量达标情况.………………………………………………………17-117.2清洁生产和循环经济符合要求…………………………………………17-417.3环境保护措施有效、污染源达标排放……………………………………17-417.4环境风险可控……………………………………………………………17-817.5污染物总量控制符合要求.………………………………………………17-817.6公众参与认同……………………………………………………………17-817.7符合产业政策、并与相关规划相协调……………………………………17-817.8厂址选择合理……………………………………………………………17-917.9综合评价结论.……………………………………………………………17-9附件:1、年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目委托书2、年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价公众参与第一次公示;3、年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价公众参与第二次公示;4、1#、2#井取水许可证;5、张掖工业园区项目入园协议;6、张掖工业园区建设管理委员会关于本项目符合园区规划及产业功能定位的证明;7、张掖市工业和信息化委员关于甘肃瑞和祥科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目登记备案的通知;VI 8、关于甘肃瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目申请备案的报告;9、甘肃瑞和祥生物科技有限公公司与华西能源张掖生物质发电有限公司达成的供水协议;10、张掖环境保护局关于甘肃瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价执行标准的复函;11、张掖环境保护局关于年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目符合张掖市工业园区循环经济示范园规划环评情况说明的报告;12、年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境质量现状及污染源监测报告;13、张掖市环境保护局关于张掖电投辰旭生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目试生产的批复;14、关于甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目环境影响评价大纲的批复;15、关于甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目环境影响报告书的批复;16、张掖市环境保护局关于甘肃电投辰旭生物科技有限公司三万吨谷氨酸项目环境影响报告情况的说明;17、张掖市环境监测站关于甘肃电投辰旭生物科技有限公司的废气监测报告(有组织排放,2010年11月19日);18、张掖市环境监测站关于甘肃电投辰旭生物科技有限公司污染源监督性监测(2010年11月2日);19、甘肃瑞和祥生物科技有限公司生产废水处理方案;20、张掖市经济技术开发区管理委员会关于年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目污水进入园区污水处理站的证明;21、本项目供电协议;22、本项目供汽协议;23、应急蓄水池使用协议;VI 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书1、报告简述1.1建设项目立项过程甘肃瑞和祥生物科技有限公司由乐山市瑞和祥生物制药有限公司、甘肃电投辰旭生物科技有限责任公司、河北圣雪大成制药有限责任公司共同组建。甘肃瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目本着盘活国有不良资产的原则,利用甘肃普莱德生物科技有限公司3万吨谷氨酸项目的工业厂房、办公设施、取水供水设施、供热管道等公用设施,将原谷氨酸生产线进行设备全部拆除,对原谷氨酸项目糖化车间、提取车间厂房框架进行改造,重新购置安装年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目的发酵制剂设备。项目供热、供电设施等利用原谷氨酸项目的设施,热电能源均取自附近的甘肃电投张掖发电有限责任公司。甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目是由甘肃电投辰旭投资开发有限公司与甘肃普莱德生物科技有限公司合资建设的。项目环评报告于2005年4月8日经过甘肃省环保厅批复,产能为年产3万吨谷氨酸,于2009年建成,进行了为期半年的试生产,由于其规模小,技术相对落后、市场萎缩等原因逼迫停产,停产时间已达6年多,形成国有不良资产。项目配套的环保设施均已建成,由于该项目尚未结束试生产便已全面停产,故该项目未能进行环保验收。原谷氨酸生产线通过本次改造后,已不具备生产谷氨酸的能力。年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目,已于2014年9月15日在张掖市工业与信息化委员会登记备案,并与张掖市循环经济工业园区签订了入园协议。1.2项目建设的意义本项目充分利用甘肃电投辰旭生物科技有限公司原谷氨酸发酵生产的部分设备,通过技术投入和资金投入,对原有生产系统进行局部改造和完善,一方面可以盘活国有不良资产,另一方面可以缩短项目建设周期,迅速形成产能。本项目充分利用乐山市瑞和祥生物制药有限公司现有的生产技术、市场营销以及管理方面的优势。乐山市瑞和祥生物制药有限公司在发酵领域和动物保健品 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书领域有多年的技术及市场积累,生产品种有相当的储备,对市场需求的变化和转移有较深刻的认识,能够在变化波动较大的市场中,快速调整品种,以适应市场变化,并保证合作双方投资产生良好的经济效益。乐山市瑞和祥生物制药有限公司拥有兽药生产从设计、GMP认证到批准文号取得的主要外部环境资源,能使合作项目顺利通过认证,并减少项目的技术资金投入。本项目那西肽和土霉素钙产品,是符合国家产业发展战略规划的优质品种,生产环节环境污染少,是极具发展性的产业项目。1.3项目建设特点本项目充分利用甘肃电投辰旭生物科技有限公司原谷氨酸发酵生产的部分闲置设备,通过技术投入和资金投入,对现有生产系统进行局部改造和完善,一方面可以盘活国有不良资产,另一方面可以缩短项目建设周期,迅速形成产能。1.4开展环境影响评价的过程根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院颁布的《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定和要求,甘肃瑞和祥生物科技有限公司委托甘肃省环境科学设计研究院从事本项目的环境影响评价工作,我院接受委托后,根据项目概况和项目特点,组织专业技术人员实地踏勘,收集资料,并按照国家有关环评技术规范、导则编制完成了《年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目环境影响报告书》。在报告书编写期间,得到了张掖市环保局、甘肃瑞和祥生物科技有限公司等部门的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。1.5环境影响报告书的概要结论本项目的建设,采用先进的生产工艺,减少了环境污染,增加了社会就业率,维护了社会稳定,带动了相关地方经济的发展。在认真落实环评报告中的各项环保治理措施,保证达到工程建设项目的“三同时”要求,确保污染物达标排放的前提下,从环保角度分析,项目建设是可行的。1 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书2、总论2.1编制依据2.1.1法律、行政法规(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日);(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日);(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月1日);(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日);(5)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(国务院令第284号,2000年3月20日);(6)《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日);(7)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日);(8)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日);(9)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日);(10)《中华人民共和国水法》(2002年10月1日);(11)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日);(12)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日);(13)《中华人民共和国循环经济促进法》(2009年1月1日);(14)《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日国务院令253号);(15)《全国生态建设环境保护纲要》(国务院2000年11月);2.1.2相关政策(1)《国家危险废物名录》(环保部、发改委令第1号,2008年8月1日);(2)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)(发改委令第9号);(3)《关于加强土壤污染防治工作的意见》(环发[2008]48号);(4)《关于进一步加强工业节水工作的意见》(工业和信息化部,工信部节[2010]);(5)《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发[1996]31号令); 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(6)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号); 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(7)《关于西部大开发中加强建设项目环境保护的若干意见》(环保总局,环发[2001]4号);(8)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号);(9)关于当前经济形势下进一步加强环境保护工作的通知》环保部,环办[2008]85号);(10)《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》(环保总局,2006年第51号);(11)《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》(环保部,环发[2011]150号);(12)《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环境保护总局,2006年3月18日);(13)国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》国发[2011]42号);(14)《关于印发,〈“十二五”危险废物污染防治规划〉的通知》(环保部,环发[2012]123号);(15)《关于印发〈全国地下水污染防治规划(2011-2020年)〉的通知》(环保部,环发[2011]128号);(16)《关于印发〈重点流域水污染防治规划(2011-2015年)〉的通知》(环保部,环发[2012]58号);(17)《全国水资源综合规划(2010-2030)》(水利部,2010.11);(18)《中国节水技术政策大纲》(发改委(联合)公告2005年17号);(19)《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2011]26号);(20)国家环境保护标准“十二五”规划(征求意见稿)》环办函[2010]1095号);(21)《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(环保总局,环办[2003]25号);(22)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环保部,环发[2012]77号);(23)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环保部,环发[2012]98号);(24)《关于贯彻实施〈突发环境事件应急预案管理办法〉的通知》(环保部,环办函[2011]379号);(25)《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》安产监督管理局、环保总局,安监总危化[2006]10号);(26)《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》环保部,环函[2010]129号);(27)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工信部,工产业[2010]第122号);(28)《国家产业技术政策》(国家经贸委、财政部、科技部、税务总局,2002.06.21);(29)《国家能源科技“十二五”规划》2011-2015年)国能科技[2011]395号);(30)《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》(国办发[2010]29号);(31)《甘肃省地表水功能区划(2012-2030年)》(甘肃省水利厅、甘肃省环保厅、甘肃省发改委,甘政函[2013]4号);(32)《关于执行甘肃省开发建设项目环境影响评价公众参与篇章编写暂行规定的通知》(甘环开发[2001]98号);(33)《甘肃省节能减排综合实施方案》(甘政发[2007]70号);(34)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办[2014]30号(35)《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》,环境保护部办2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书公厅,2013年11月14日;(36)《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》(环发[2001]4号);(37)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,国发[2005]39号;(38)《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》,国家环保总局(环发<2000>38号);(39)《环境影响评价公众参与暂行办法》,国家环保总局2006年3月18日;(40)《甘肃省环境保护条例》,2004年6月4日;(41)《甘肃省人民政府关于环境保护若干问题的决定》,甘政法发[1997]12号;(42)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号,2011.10.17);(43)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)2011.03.02;(44)《危险废物污染防治技术政策》(国家环保总局环发[2001]199号);(45)《危险废物转移联单管理办法》(1999年10月1日);(46)《饲料药物添加剂使用规范》 (中华人民共和国农业部公告第168号)(47)《药品生产质量管理规范》(2010年修订)(卫生部令第79号)(48)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2008年10月1日);(49)《制药工业污染防治技术政策》,环保部公告2012年第18号;2.1.3环境保护技术规范(1)《环境影响评价技术导则—总则》(HJ2.1-2011);(2)《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008);(3)《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93);(4)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009);(5)《环境影响评价技术导则—制药建设项目》(HJ611-2011);(6)《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011);(7)《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2011);(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(9)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009);(10)《固体废物鉴别导则》(试行)。(11)《发酵类制药工业废水治理工程技术规范(HJ2044-2014)》2.1.4项目依据(1)《年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目可行性研究报告》,核工业第四研究设计院,2014年3月;(2)“年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价委托书”,甘肃瑞和祥生物科技有限公司,2014年12月;(3)《甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目环境影响报告书》(兰州大学环境质量评价研究中心,2005.1);(4)《甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目环境影响报告书》批复;(5)《张掖工业园区循环经济示范园环境影响报告书》甘肃省环境科学设计研究院,2013.6)(6)甘肃瑞和祥生物科技有限公司提供的其它基础资料。2.1.5产业政策符合性本项目年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂,根据《饲料药物添加剂使用规范》中华人民共和国农业部公告第168号,中规定土霉素钙与那西肽属于具有预防动物疾病、促进动物生长作用,可在饲料中长时间添加使用的饲料药物添加剂,属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》目录中“鼓励类”中的安全型饲料添加剂的开发与生产,因此,本项目建设符合国家产业政策。2.2评价目的及原则2.2.1评价目的通过实地调查及资料收集,全面了解项目所在地区环境现状;在对项目内容、项目所排污染物以及项目环保治理措施进行分析的基础上,预测评估项目对当地环境可能造成的影响程度与范围,对可能产生的环境问题提出防治要求和对策,使项目实施后对周围环境影响降到最小。2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书2.2.2评价原则(1)遵循可持续发展的原则,保护人类生存和发展所依赖的自然资源,保障区域可持续发展。(2)遵循科学性原则,阐明建设工程对环境影响的特点、途径、性质、强度和可能的后果,寻求有效的保护、恢复、补偿、建设与改善环境的途径。(3)坚持政策性原则,以国家的资源环境政策和环境保护规划为基本出发点,以法规为准则,明确开发建设者的环境责任,实施对生态环境的有效管理。(4)坚持协调性原则,即协调经济、社会与环境的关系,协调局部与整体、短期与长期、企业与社会的利益关系。提高评价的有效性,提高环保措施的可行性、实用性。2.3环境影响因素及评价因子2.3.1环境影响因素2.3.1.1环境影响识别原则综合考虑项目的性质、工程特点、施工阶段(施工期、运营期)及其所处区域的环境特征,识别出可能对自然环境、社会环境和生活质量产生影响的因子,并确定其影响性质、类型、时间、范围和影响程度,为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。2.3.1.2环境影响因素识别采用矩阵识别建设项目在施工期和运营期产生的环境影响因素进行识别,由于本项目为技术改造项目,施工期主要为厂房的改造和设备的安装,识别结果分别见表2-1和表2-2。表2-1施工期环境影响因素识别矩阵时段评价因子性质程度时间可能性范围可逆性施工期基础施工地表水-较小短期较小局部可环境空气-较小短期较大局部可声环境-较大短期较大局部可固体废弃物-一般短期较大局部可结构施工地表水-较小短期较小局部可环境空气-较小短期较大局部可声环境-一般短期较大局部可2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书固体废弃物-一般短期较大局部可设备安装地表水-较小短期较小局部可环境空气-较小短期较大局部可声环境-较大短期较大局部可固体废弃物-较小短期较大局部可社会经济+较小短期较大局部可注:“+”为有利影响“-”为不利影响。表2-2运营期环境影响因素识别矩阵时段评价因子性质程度时间可能性范围可逆性运营期自然环境地表水-较小长期一般局部可环境空气-较小长期一般局部可声环境-较小长期较小局部可固体废弃物-较小长期较小局部可社会经济+较大长期较大局部可注:“+”为有利影响“-”为不利影响。2.3.2评价因子施工期:⑴环境空气评价因子:扬尘、粉尘;⑵声环境评价因子:等效A声级;⑶固体废物评价因子:建筑垃圾、弃土、设备废弃包材⑷水环境评价因子:COD、BOD、SS、pH值、氨氮等营运期:⑴环境空气评价因子:粉尘等;⑵声环境评价因子:等效A声级;⑶水环境评价因子:COD、BOD、SS、pH值、氨氮、土霉素、那西肽等;⑷固体废物评价因子:收集药尘、生活垃圾;⑸生态环境评价因子:土壤侵蚀。2.4环境功能区划及评价标准2.4.1环境功能区划⑴环境空气功能区划根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的有关规定、《张掖工业园区循2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书环经济示范园规划环境影响报告书》(2013年1月)以及《张掖市环境保护局关于年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价执行标准的复函》(张环函(2015)88号),项目评价范围内环境空气二类功能区。⑵地表水功能区划根据《甘肃省地表水功能区划(2012—2030年)》、《甘肃省人民政府关于甘肃省水功能区划的批复》(甘政函[2013]4号)、《张掖工业园区循环经济示范园规划环境影响报告书》(2013年1月)以及《张掖市环境保护局关于年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价执行标准的复函》(张环函(2015)88号),山丹河地表水水域功能区划为IV类水域。项目所在区域地表水功能区划图见图2-1。⑶地下水功能区划根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)的有关规定、《张掖工业园区循环经济示范园规划环境影响报告书》(2013年1月)以及《张掖市环境保护局关于年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价执行标准的复函》(张环函(2015)88号),本项目区域地下水为Ⅲ类。⑷声环境环境功能区划根据《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的有关规定、《张掖工业园区循环经济示范园规划环境影响报告书》(2013年1月)以及《张掖市环境保护局关于年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价执行标准的复函》(张环函(2015)88号),本项目声环境功能区划为3类区。⑸土壤环境功能区划根据《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中土壤应用功能和保护目标分类,本项目周围的土壤主要为一工业用地,属于Ⅱ类区土壤环境功能区。⑹生态环境功能区划2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书本项目位于张掖工业园区循环经济示范园,根据《张掖市城市总体规划》(2012-2020)中生态功能区划,本项目所在区域生态功能区为I类区,即:北部荒漠隔壁生态保育区。具体规划图见图2-2。2.4.2评价标准2.4.2.1环境质量标准⑴环境空气质量标准环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,具体限值见表2-3。表2-3环境空气各项污染物的浓度限值单位:μg/m3污染物名称取值时间TSPPM10SO2NO2PM2.5年平均2007060403524小时平均30015015080751小时平均----500200--采用标准《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级由于《环境空气质量标准》中未规定氨和硫化氢的标准限值,因此厂区污水处理站氨和硫化氢的标准执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的一次最高容许浓度,即NH30.2mg/m3、H2S0.01mg/m3。⑵地表水环境质量标准评价区地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类标准。具体限值见表2-4。表2-4地表水环境质量标准单位:mg/L(pH除外)项目IV类项目IV类pH6~9Cr6+0.05悬浮物/石油类0.5COD30氟化物1.5阴离子表面活性剂0.3BOD56氨氮1.5粪大肠菌群20000挥发酚0.002TP0.1溶解氧4铅0.01铜1氰化物0.05砷0.05硫化物0.1汞0.00005镉0.005⑶地下水环境质量标准评价区地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书类水质标准,具体限值见表2-5。表2-5地下水质量标准单位:mg/L,pH值除外名称pH氰化物铜六价铬铅锌镍镉汞标准值6.5-8.5≤0.05≤1.0≤0.05≤0.05≤1.0≤0.05≤0.010.00005名称总硬度硫酸盐氯化物氨氮氟化物铁锰浑浊度总大肠菌群标准值≤450≤250≤250≤0.2≤1.0≤0.3≤0.1≤3≤3.0⑷声环境质量标准评价区声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求,具体见表2-6。表2-6声环境质量标准限值单位:dB(A)功能区昼间夜间3类6555⑸根据《土壤环境质量标准》(GB15618-1995),项目区土壤执行土壤环境质量标准二级,具体见表2-7。表2-7土壤环境质量标准项目二级pH<6.56.5-7.5>7.5镉≤0.300.300.60汞≤0.300.501.0砷水田≤302520旱地≤403025铜农田等≤50100100果园≤150200200铅≤250300350铬水田≤250300350旱地≤150200250锌≤200250300镍4050602-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书2.4.2.2污染物排放标准⑴大气污染物排放标准本项目生产车间废气主要来自菌种培养及发酵过程中的废气及工序中粉尘,项目工序粉尘执行污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)表2中的二级要求,具体限值见表2-8;本项目污水处理站无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求,具体限值表见2-9。表2-8大气污染物综合排放标准污染物允许排放浓度值(mg/m3)排气筒高度(m)允许排放浓度(kg/h)无组织排放监控浓度(mg/m3)颗粒物120153.51.0205.93023403950606085表2-9恶臭污染物排放标准序号控制项目单位新扩改建现有1NH3mg/m31.52.02H2Smg/m30.080.15⑵食堂执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中“大型”类标准,具体见表2-10。表2-10饮食业油烟排放标准规模小型中型大型最高允许排放浓度,mg/m32.0净化设施最低去除效率,%607585⑵废水排放标准本项目废水主要为工艺废水(菌种制备及检验废水)、四效蒸发冷凝液及生活废水。由于本项目所产生废水经项目自建污水处理设施处理后,供给华西能源张掖生物质发电有限公司作为该公司生产用水,经协商该公司对进水的水质要求为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。本次环评PH、COD、BOD、NH-N、总磷2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)执行《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求,标准值见表2-11、2-12。表2-11城镇污水处理厂污染物排放标准单位:mg/l标准pHCODBODSSNH-N总磷以(p)计一级A6.5~9.55010105(8)0.5表2-12发酵类制药工业水污染物排放标准单位:mg/lpHCODBODSSNH-N总磷急性毒性(Hgcl2毒性当量)6~9120(100)40(30)6035(25)1.00.07⑶噪声排放标准施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)标准;运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值;表2-12建筑施工场界环境噪声排放限值(dB)昼间夜间7055表2-13工业企业厂界环境噪声排放限值(dB)厂界外声环境功能区类别昼间夜间3类6555⑷固体废弃物固体废物处置采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及公告2013年第36号;固体废物性质分类采用《国家危险废物名录》(2008年)和《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-2007)。2.5污染控制及环境保护目标2.5.1污染控制目标贯彻国家可持续发展战略和相关产业政策,建设项目力求体现污染物全过程控制思路,污染治理措施先进、可行、合理,“三废”达标排放,实现区域的可持续发展。2.5.2环境保护目标2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书根据项目所在区域的环境现状、环境功能要求和环境敏感点分布,以及项目施工、运行特点,拟定本次评价的环境保护目标是本项目附近的居民点、学校等。具体环境保护目标详见表2-14,敏感点分布图见图2-3。⑴地表水环境保护目标:生产废水经项目区污水处理站处理后,达到PH、COD、BOD、NH-N、总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求,送往华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,不外排。⑵地下水环境保护目标:产废水经项目区污水处理站处理后,达到PH、COD、BOD、NH-N、总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求,送往华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,不外排。⑶环境空气保护要求:加强施工管理和污染控制,做好各类大气污染物的削减,施工期大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)二级要求;工艺废气及工艺粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)二级要求;污水处理站氨和硫化氢的标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。⑷声环境保护要求:施工期加强施工管理和污染控制,做好各类噪声污染源的削减,施工作业区噪声需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。表2-14建设项目环境保护目标一览表序号环境要素敏感目标距离(m)方位规模(人数)环境保护目标2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书1地下水环境空气本项目员工宿舍420W180《大气污染物综合排放》(GB16297-96)二级要求;污水处理站氨和硫化氢的标准执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的一次最高容许浓度。2蒋寨子1860S903袁家下号村2300SW1304三闸镇庚名村2470S23205庚名村小学2500S1002.6评价时段及评价因子本工程项目在施工期对周围环境影响较小,且建设期较短,为短期影响;而在运行期对环境影响相对较大,为长期影响。因此本次评价以运行期为主要评价时段。2.7评价工作等级2.7.1地表水环境影响评价工作等级根据《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93)规定,对地表水评价等级的划分是依据污水水质的复杂程度、污水的排放量及受纳水体的实际环境功能特征而划分的。本项目建成投入使用后,废水主要来源于生活及生产废水,生产废水主要为菌种培养室废水、预混剂车间废水、四效蒸发冷凝水,废水产生量约为57057m3/a。废水中PH、COD、BOD、NH-N执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)执行《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书综上所述,本项目地面水环境评价等级低于三级。低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目,不必进行地面水环境影响评价,只需按照环境影响报告表的有关规定,简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等,并进行一些简单的环境影响分析。2.7.2地下水环境影响评价工作等级本项目位于张掖工业园区循环经济示范园内,厂区供水利用厂区原有的供水管网供应,现利用原有深井两口,1口供水、1口备用,深井泵的流量为120/dm3,生产及生活总用水量为1185.23m3/d。本项目生产生活用水采用地下水供给,因此本项目在运营的过程中可能会影响地下水水位下降或对下游补给水量的减少,也可能会导致地下水文地质问题。另外,本项目属于在建设、生产运行过程中可能造成地下水水质污染的建设项目,根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2011),本项目属于Ⅲ类建设项目。Ⅲ类建设项目应根据建设项目所具有的Ⅰ类和Ⅱ类特征分别进行地下水环境影响评价工作等级划分,并按所划定的最高工作等级开展环评工作。I类建设项目地下水工作等级的划分应根据建设项目场地的包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等指标确定。(1)分级依据①建设项目场地包气带防污性能根据《张掖市生活垃圾焚烧发电项目水资源论证报告》(甘肃省地矿局水文地质工程地质勘察院,2013年11月),建设项目区域表层岩性为含砾中粗砂土,厚度20cm,包气带渗透系数K为4.25×10-5cm/s,小于10-4cm/s,且分布连续、稳定,根据表2-16,包气带防污性能分级为中。表2-16包气带防污性能分级分级包气带岩(土)的渗透性能强岩(土)层单层厚度Mb≥l.0m,渗透系数K≤10-7cm/s,且分布连续、稳定。中岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb<l.0m,渗透系数K≤10-7cm/s,且分布连续、稳定。岩(土)层单层厚度Mb≥l.0m,渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s,且分布连续、稳定。弱岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件②建设项目场地的含水层易污染特征2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书建设项目场地的含水层易污染特征分为易、中、不易三级,项目区地下水类型分为基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和松散岩类空隙水且层间水力联系较密切,根据表2-17,建设项目含水层易污染特征分级为中。表2-17建设项目场地的含水层易污染特征分级分级项目场地所处位置与含水层易污染特征易潜水含水层且包气带岩性(如粗砂、砾石等)渗透性强的地区;地下水与地表水联系密切地区;不利于地下水中污染物稀释、自净的地区。中多含水层系统且层间水力联系较密切的地区。不易以上情形之外的其他地区。③建设项目场地的地下水环境敏感程度建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级,本建设项目生产生活用水来自项目自建的位于本项目区的水井,因此,根据表2-18的分级原则,项目区属于较敏感区。④建设项目污水排放强度建设项目污水排放强度可分为大、中、小三级,本建设项目污水最大产生量为176.64m3/d,全部综合利用不外排。因此,根据表2-19分级标准,建设项目污水排放强度为“小”。分级标准见表2-19。表2-18地下水环境敏感程度分级分级项目场地的地下水环境敏感特征敏感集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准保护区;除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区较敏感集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用应急水源地,在建和规划的水源地)准保护区以外的补给径流区;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区不敏感上述地区之外的其他地区表2-19污水排放量分级分级污水排放总量(m3/d)大≥10000中1000~10000小≤1000⑤建设项目污水水质的复杂程度根据建设项目所排污水中污染物类型和需预测的污水水质指标数量,将污水水质分为复杂、中等、简单三级,本建设项目污水水质污染物类型为常规污染物和有机污染物,根据表2-20分级原则确定污水水质复杂程度为“中等”表2-20污水水质复杂程度分级污水水质复杂程度级别污染物类型污水水质指标(个)复杂污染物类型数≥2需预测的水质指标≥62-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书中等污染物类型数≥2需预测的水质指标<6污染物类型数=1需预测的水质指标≥6简单污染物类型数=1需预测的水质指标<6(2)建设项目评价工作等级根据以上分析,本项目地下水环境评价工作等级按照《环境影响评价技术导则一地下水环境》(HJ610—2011)中6.2节I类建设项目工作等级划分内容可知(见表2-21),该建设项目地下水环境评价工作等级为三级。表2-21建设项目评价工作等级分级表(部分)评价级别包气带防污性能含水层易污染特征地下水环境敏感程度污水排放量水质复杂程度三级中中较敏感小中Ⅱ类建设项目地下水评价工作等级的划分应根据建设项目场地的地下水供水规模、引起的地下水水位变化范围、地下水环境敏感程度以及可能造成的环境水文地质问题的大小等条件确定。(1)分级依据①建设项目供水、排水(或注水)规模本项需目生产生活废水量为172.5m3/d。小于0.2万m3/d,供水规模为小。表2-22地下水供水、排水(或注水)规模分级分级供水、排水(或注水)量(万m3/d)大≥1.0中0.2~1.0小≤0.2②建设项目引起的地下水水位变化区域范围根据《张掖市生活垃圾焚烧发电项目水资源论证报告》(甘肃省地矿局水文地质工程地质勘察院,2013年11月),范围内地下水类型为松散岩类孔隙水,含水层岩性为砂砾石,地下水位埋深23m,含水层富水性好,单井涌水量为1000~3000m3/d,因此地下水水位影响半径为400~500m,影响半径≤0.5km,地下水水位变化区域范围为小。表2-23地下水水位变化区域范围分级分级地下水水位变化影响半径(km)大≥1.5中0.5~1.5小≤0.5③建设项目场地的地下水环境敏感程度2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书本项目厂区供水利用厂区原有的供水管网供应,现利用原有深井2口,1口供水、1口备用,深井泵的流量为120m3,属于分散式居民饮用水水源。地下水敏感程度分级为较敏感,分级标准见表2-24。④建设项目造成的环境水文地质问题环境水文地质问题:根据《关于甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目提取地下水报告的批示》(甘州区水政水资源委员会办公室,2004年12月),全区地下水总补给量为亿m3/a,允许开采量为2.4122亿m3/a,本项目区地下水现有开采量为2万m3/d,现有开采量占允许开采量的28.17﹪,属采补平衡区,本项目新鲜用水量为1185.23m3/d,即使地下水开采量在现有基础上再增加1185.23m3/d,其现有开采量占允许开采量的28.1%,仍属于采补平衡区。因此不会产生地面沉降、地裂缝,含水层舒干现象明显,产生土壤盐渍化、沼泽化,环境水文地质问题分级为弱,分级标准见表2-25。表2-24地下水环境敏感程度分级分级项目场地的地下水环境敏感程度敏感集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准保护区;除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区;生态脆弱区重点保护区域;地质灾害易发区;重要湿地、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等较敏感集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用应急水源地,在建和规划的水源地)准保护区以外的补给径流区;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区不敏感上述地区之外的其他地区表2-25环境水文地质问题分级级别可能造成的环境水文地质问题强产生地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、湿地退化、土地荒漠化等环境水文地质问题,含水层疏干现象明显,产生土壤盐渍化、沼泽化。中等出现土壤盐渍化、沼泽化迹象。无上述环境水文地质问题。(2)建设项目评价工作等级根据以上分析,本项目地下水环境评价工作等级按照《环境影响评价技术导则一地下水环境》(HJ610—2011)中6.2节Ⅱ类建设项目工作等级划分内容可知(见表2-26),该建设项目地下水环境评价工作等级为三级。表2-26建设项目评价工作等级分级表(部分)2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书评价级别建设项目供水、排水(或注水)规模建设项目引起的地下水水位变化区域范围建设项目场地的地下水环境敏感程度建设项目造成的环境水文地质问题大小三级小小较敏感弱综上所述,根据表2-26的判断结果,本次环评本项目地下水环境评价工作等级为三级。2.7.3环境空气影响评价工作等级本项目建成后,排放的大气污染物主要是生产工序中的闪蒸干燥和流化干燥工序排放的颗粒物,按照《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)规定,分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物),及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%,其中Pi定义为:Pi=(Ci/C0i)×100%式中:Pi-第i个污染物的最大地面浓度占标率,%;Ci-采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度,mg/m3;C0i-第i个污染物的环境空气质量标准,mg/m3,选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。评价工作等级的判定依据见表2-27。表2-27环境空气影响评价工作等级判据评价工作等级评价工作分级判据一级Pmax≥80%,且D10%≥5km二级其他三级Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离表2-28估算模式参数取值一览表参数名称单位粉尘烟气流量Nm3/h3000污染物排放速率kg/h3.43几何高度m15出口内径m0.65评价标准mg/m30.9出口处的烟气温度℃30出口处的环境温度℃7.3城市/农村选项-农村根据估算模式预测数据,本项目Pmax计算结果见表2-29。本项目污染物Pmax2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书均小于10%。因此,确定评价等级为三级。表2-29最大落地浓度计算结果序号污染物Pmax(%)判断值计算等级1颗粒物0.128三级三级2.7.4噪声环境影响评价工作等级建设项目所处的声环境功能区为3类区,根据《环境影响评价技术导则一声环境》(HJ2.4—2009)中的规定,确定声环境影响评价工作等级为三级。2.7.5生态环境影响评价工作等级《环境影响评价技术导则一生态影响》(HJ19-2011)中适用范围的要求为:“位于原厂界(或永久用地)范围内的工业类改扩建项目,可做生态影响分析”,由于本项目技术改造项目,项目改造工程位于原厂区内,故在环境影响评价工作中只做生态影响分析。2.7.6风险环境评价等级根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的规定,单元内存在的危险物质为多品种时,按下式计算,若满足下列公式,则定为重大危险源:q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1式中:q1、q2、…、qn—每种危险物质实际存在量,t;Q1、Q2、…、Qn—与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量,t。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009),本项目生产场所及储存区的原辅材料中氨水被列为危险性物质,其临界量见表2-30。表2-30危险化学品临界量序号危险物质名称临界量(t)临界量确定依据142.610《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)本项目20%的氨水的最大储量为213t,换算为氨为42.6t,大于临界量10t,构成重大危险源,但氨水不属于剧毒危险性物质,位于工业园区,环境敏感程度为一般区域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004),建设项目风险评价等级划分判据见表2-31。2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表2-31风险评价工作等级划分剧毒危险性物质一般毒性危险物质易燃易爆危险性物质爆炸性危险性物质重大危险源一二一一非重大危险源二二二二环境敏感地区一一一一根据表2-30和2-31,因此本次环境风险评价等级二级2.8评价范围本次环评根据当地气象、水文、地质条件和本项目“三废”排放特征及厂址周围企事业单位、居民区等环境敏感目标分布情况,确定本次环境影响评价范围。2.8.1大气环境影响评价范围根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)之规定,应根据目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气环境影响评价范围。即以排放源为中心点,向四周各延伸2.5km的矩形范围,面积为25km2。2.8.2地下水环境根据项目对地下水环境影响的特征,本项目属于Ⅲ类建设项目,评价等级属于三级,根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2011)中Ⅰ类建设项目和Ⅱ类建设项目地下水环境现状调查评价范围(Ⅰ类建设项目地下水评价范围参考表见表1.7-1)。根据与建设项目相关的环境保护目标、敏感区域以及项目运营后地下水水位的影响区域,确定本次环评项目地下水调查评价范围西南以山丹河为界,东北以龙首山山脚前1.5km处为界,西北以厂址为界3km处为界、东南以厂址为中心1.5km处为界,即评价范围约为18km。本项目环境影响评价范围见表2-32,评价范围见图2-4。表2-32项目环境影响评价范围表评价内容评价范围环境空气以排放源为中心,向四周各延伸2.5km的矩形范围,面积为25km2。声环境厂界外扩200m的范围生态环境根据工程规模及特点,结合当地环境特征及区域生态完整性,生态环境评价范围以厂界划定的边界外延约100m风险环境以氨水贮罐为中心向外扩展3km范围地下水评价范围约为18km2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书2.9评价工作内容及重点2.9.1评价工作内容根据建设项目所在区域及开发过程中可能存在的主要环境问题以及确定的环境保护目标,给出本次环评工作内容:⑴工程分析;⑵清洁生产与循环经济;⑶环境质量现状调查与评价;⑷环境影响预测与分析;⑸环境风险评价;⑹环保措施技术经济可行性分析;⑺污染物总量控制分析;⑻环境管理与监控计划;⑼环境影响经济损益分析;⑽公众参与;⑾政策规划符合性与厂址选择合理性分析。2.9.2评价重点根据建设项目所在区域及开发过程中可能存在的主要环境问题以及确定的环境保护目标,确定本次环评重点为:⑴项目建设、运行中可能产生的环境危害因子及其危害途径、方式等的分析;⑵项目建设、运行中环境影响因素及其影响程度和影响范围分析,尤其注意对生态环境的影响分析;⑶项目建设和运行可能引发的环境问题和环境风险等的分析;⑷项目采取的污染防治措施的可行性分析。2-22 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书3、建设项目概况3.1项目名称及性质项目名称:年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目项目性质:技术改造3.2项目投资及资金来源项目24890.22万元,其中建设投资为7528.40万元,利旧结转资产13965.55万元,建设期利息454.14万元,新增流动资金2942.13万元。3.3建设地址本技改项目位于甘肃省张掖市甘州区张靖公路12公里处循环经济园区内,项目北侧紧邻排洪沟,东侧为人工林地,南侧及西侧均为空地。本项目改造内容均在原项目场地用地范围内,不新增用地,总占地面积为.03m2,项目地理位置详见图3-1。3.4建设规模本项目为甘肃瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目,项目主要新增空压机厂房等建筑面积320m2,发酵车间厂房利用原谷氨酸糖化车间厂房改造,制剂车间厂房利用原谷氨酸提取车间改造;主要改造和购置设备为空压机、一级种子罐、二级种子罐、发酵罐、过滤设备、自动干燥设备、自动制粒设备、全自动包装设备等。以及新建部分配套公用工程包括污水处理站等。本项目主要建设内容见表3-1。 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表3-1项目建设内容一览表特征建构、筑物名称层数耐火等级生产类别占地面积(m2)建筑面积(m2)结构形式备注主体工程发酵车间三层二级丁类1820.503821.19框架改建制剂车间二层二级丙类2980.194725.33框架改建配料车间一层二级丙类607.91607.91框架新建菌种化验楼三层二级丙类361.191083.57砖混新建空压机房二层二级丁类364.50472.50框架新建贮运工程原辅料库一层二级丁类706.19706.19框架利旧成品库一层二级丙类26502650框架利旧附属工程动力车间一层二级丁类196196框架利旧公共工程办公楼四层二级661.352645.38框架利旧门房一层三级5252砖混利旧循环水池1一层14701470钢混利旧循环水池2一层14701470钢混利旧蓄水池一层29402940钢混利旧环保工程污水处理站新建化粪池一层5050砖混利旧3.5产品规模及方案本项目规模如下:①土霉素钙预混剂3400t/a;②土霉素钙颗粒剂3400t/a;③那西肽预混剂850t/a;④那西肽颗粒剂850t/a。本项目产品规模及产品方案见表3-2。表3-2本项目产品规模及产品方案表序号产品种类产品名称规模产量药品重量规格1原料药土霉素钙预混剂3400t/a3400t/a/25kg/袋2土霉素钙颗粒剂3400t/a3400t/a/25kg/袋3那西肽预混剂850t/a850t/a/25kg/袋4那西肽颗粒剂850t/a850t/a/25kg/袋3-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书3.6建设项目主要生产设备根据本项目实际情况,结合国内同行业的先进经验,选用国内先进、经济实用的工艺设备。所选设备均根据物料特性、生产环境和生产现代化要求进行采购,并能满足GMP要求,达到新建现代化制药企业要求。各车间主要工艺设备见表3-3。表3-3建设项目生产车间主要工艺设备序号设备名称规格型号单位数量备注新购利旧一、配料系统1玉米浆贮罐DN4400X6700台3 2玉米浆输送泵80AFB-32台 23淀粉乳贮罐DN3500X5200台2 4淀粉乳输送泵80AFB-32台 25玉米浆计量罐DN700X1200台1 6中罐、硫铵配料罐DN2100X4000台2 7中罐配料输送泵80AFB-32台 28玉米浆计量罐DN1000X1200台1 9大罐、料罐配料罐DN3400X3700台3 10大罐、料罐配料输送泵80AFB-32台 211液糖储罐DN3500X5200台1 12液糖输送泵IH65-50-160台2 13消沫剂贮罐DN1200X1800台1 14消沫剂输送泵KCB83.3台2 15配料地罐DN2800X2500台2 16输送泵IH80-65-160台2 17玉米浆暂存罐DN1600X2300台1 18玉米浆输送泵CHB50-32-160台2 19电动葫芦 台 二、发酵车间1小罐玉米浆贮罐DN1600X2200台1 2玉米浆输送泵CHB50-32-160台2 3小罐配料罐DN1400X1400台1 4小罐配料输送泵CHB50-32-160台2 5消沫剂贮罐DN1400X1400台1 6消沫剂输送泵KFB台2 7空气预过滤器Q=10m3/min台16 8空气精过滤器Q=10m3/min台16 9蒸汽过滤器Q=150kg台4 3-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书10一级种子罐DN1200X2000台8 11一级种子罐DN1200X2500台8 12一种及补料旋风分离器DN1200台2 13空气预过滤器Q=50m3/min台12 14空气精过滤器Q=50m3/min台12 15蒸汽过滤器Q=200kg/h台4 16二级种子罐DN2400X4400台12 17二种旋风分离器DN1200台2 18保压空气预过滤器Q=5m3/min台4 19保压空气精过滤器Q=5m3/min台4 20保压蒸汽过滤器Q=150kg/h台4 21空气预过滤器Q=60m3/min台21 22空气精过滤器Q=60m3/min台21 23蒸汽过滤器Q=200kg/h台4 24发酵罐DN3200X6500台21 25发酵旋风分离器DN1200台11 26发酵液缓冲槽2000×2000×2000台2 27发酵液输送泵100AFB-32台 428空气预过滤器Q=0.5m3/min台4 29空气精过滤器Q=0.5m3/min台4 30消沫剂消配罐DN700X1200台4 31空气预过滤器Q=30m3/min台4 32空气精过滤器Q=30m3/min台4 33保压空气精过滤器Q=5m3/min台4 34补料消配罐DN2800X6500台4 35保压空气精过滤器Q=5m3/min台2 36氨水预过滤器Q=20t/h,0.45μm台2 37氨水精过滤器Q=20t/h,0.22μm台2 38氨水缓冲罐DN1600X6500台2 39空气预过滤器Q=5m3/min台2 40空气精过滤器Q=5m3/min台2 41蒸汽过滤器Q=200kg/h台4 42保压空气精过滤器Q=5m3/min台2 43硫铵消配罐DN1600X6500台2 44硫铵计量罐DN700X1200台2 45保压空气预过滤器Q=20m3/min台2 3-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书46保压蒸汽过滤器Q=150kg/h台2 47小罐热水罐DN2400X2400台1 48热水输送泵IS80--65-160台 249滤液罐DN5400台2 50滤液输送泵80AFB-32台 251浓缩液罐DN2000X1600X3000台2 52浓缩液输送泵CHB50-32-160台2 53废液输送泵Q=100m3/h,H=28m台4 54蒸汽分配缸DN600台2 55仪表气缓冲罐DN1200×1800台1 56压料空气缓冲罐DN1200×1800台1 57氨水储罐DN3600×7000台358减水罐DN2500×4200台1三、制剂车间1酸化罐DN2800×9000台42气动进料泵QBY-100台43板框压滤机XAZGF250/1250-UI台44压榨水罐DN1600×2400台25压榨水泵65DL×8台46滤液缓冲罐DN1600×2400台27滤液缓冲泵IH50-32-200台48空气缓冲罐 台29滤布清洗机XGP300台210皮带输送机CC-56台211立式滤饼粉碎机JJF1050-55-3台212螺旋输送机Q=15T/h台213闪蒸进料仓DSH-6台214闪蒸干燥机SXG-1400套215鼓风机9-26-9D台216加热器F=600m2台217螺旋加料器JLQ-219台218干燥主机 台219旋风分离器 台220关风机 台23-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书21布袋除尘器GMC-240台222关风机 台223引风机9-26-10D台224管链输送机Q=0.8T/h台225双螺旋混合机DSH-10台426螺旋输送机Q=7.5T/h台227半自动包装机Q=300袋/h套228管链输送机Q=7.5T/h台229湿混料仓DN1200台230粘合剂配制罐DN1200×2000台431计量泵J-D1600-1.6台432湿法混合制粒机GHL-600台133物料分配装置 套134摇摆式颗粒机YK-160台835颗粒缓冲料仓 台236球形抛丸机QZL-1300台237连续沸腾流化床干燥机XF-450套138鼓风机 台139加热器 台140引风机G4-73-11D台141振动长方筛ZS-2.2台242真空上料机ZKS-5台243总混机EYH-8000台444螺旋输送机Q=7.5T/h台245自动包装机Q=300袋/h套246吸尘粉碎机组30B-X台247高效筛分机ZS-800台248压空缓冲罐DN1400×1600台249管气流输送机Q=10T/h台450电动葫芦CD13-2D  33.7项目组织管理与运行本项目年生产时间330d,为防止发酵过程中土霉素和预混剂交叉染菌,不能采用并联式同时生产,其中:土霉素钙预混剂及颗粒剂:250d/a,3班/d,8h/班;3-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书那西肽预混剂及颗粒剂:80d/a,3班/d,8h/班。项目劳动定员193人,其中管理人员60人,普通员工133人。劳动定员详见表3-4。表3-4劳动定员表序号部门设置岗位生产班制(班/天)定员(人)1行政部管理岗位一172质量部管理岗位一11检验岗位三63财务部管理岗位一64设备动力部技术管理岗位一6机电修一17运行岗位三95物流部管理岗位一2采购岗位一3库管一36安全部管理岗位一37生产部管理岗位一58发酵车间管理技术岗位一8操作岗位三449制剂车间管理岗位一2操作岗位三51合计193项目建成后采用阶段工作制,那西肽预混剂及颗粒剂根据市场需求安排生产,车间年运行时间为80天,其中那西肽预混剂和颗粒剂分别各40天;土霉素钙预混剂及颗粒剂车间年运行时间为250天,其中土霉素钙预混剂125天,土霉素钙颗粒剂125天。每班八小时连续工作制,生产工人均采用三班倒。3.8生产批次本期项目属于按批次生产的制药项目,本项目各种产品的年生产批次及生产周期见表3-5、3-6。3-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表3-5本项目年生产批次及生产周期情况统计表(发酵车间)序号产品种类产品名称生产批次生产周期运转批次1抗生素土霉素钙预混剂380批/年125天3.04批/天2抗生素土霉素钙颗粒剂358批/年125天2.86批/天3抗生素纳西肽预混剂118批/年40天2.95批/天4抗生素纳西肽颗粒剂113批/年40天2.83批/天制剂批次划分原则:①预混剂按照双螺旋锥形混合机混合均匀的产品为一批,锥混机为10立方米的容量,每次投入量为总容量的2/3,即6.7立方米,土霉素钙预混剂的比重为0.85t/立方米,故每次混合量为6t,即每批产量为6t。②颗粒剂按照二维混合机混合均匀的产品为一批,总混机容量为8立方米,每次投入量为总容量的2/3,即5.3立方米,土霉素钙颗粒剂的比重为0.9t/立方米,故每次混合量为5t,即每批产量为5t。表3-6本项目年生产批次及生产周期情况统计表(制剂车间)序号产品种类产品名称生产批次生产周期运转批次1抗生素土霉素钙预混剂570批/年125天4.6批/天2抗生素土霉素钙颗粒剂680批/年125天5.5批/天3抗生素纳西肽预混剂142批/年40天3.6批/天4抗生素纳西肽颗粒剂170批/年40天4.3批/天发酵车间批次划分原则:一个发酵罐放料量为一个批次,每次放料量约为50立方米。①一个发酵罐对应制剂土霉素钙预混制剂成品批次为1.5批,对应颗粒剂1.9批。②一个发酵罐对应那西肽预混剂制剂成品批次为1.2批,对应颗粒剂为1.5批。3.9项目投资及主要技术经济指标本项目项目投资及主要技术经济指标详见表3-8。3-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表3-7综合技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标1建设规模1.1土霉素钙预混剂t/a34001.2土霉素钙颗粒剂t/a34001.3那西肽预混剂t/a8501.4那西肽颗粒剂t/a8502年运输量2.1运入t/a199002.2运出t/a85003用地指标3.2建筑物占地面积㎡56833.3建筑物建筑面积(新建预混剂车间)㎡75514项目总投资万元24890.224.1建设投资万元21493.954.2建设期利息万元454.144.3流动资金万元2942.135项目报批投资万元22830.735.1建设投资万元21493.955.2建设期利息万元454.145.3铺底流动资金万元882.646年均营业收入万元22390.607年均增值税万元2262.778年均营业税金及附加万元294.169年均总成本费用万元17726.9010年均利润总额万元4369.5411年均所得税万元1092.3912年均净利润万元3277.1613项目投资税后财务内部收益率%18.0214项目投资税后财务净现值(Ic=15%)万元3368.8815项目投资税前财务内部收益率%22.6716项目投资税前财务净现值(Ic=15%)万元8920.3417资本金财务内部收益率%38.4418总投资收益率%19.9119项目资本金净利润率%49.6020静态投资回收期年6.4121盈亏平衡点%56.113.10总平面布置厂区总平面布置分为公共区、生产区、仓储区、辅助区四部分。四个部分根据四周环境和当地风向,进行分散和集中布置,使整个厂区的物流和人流路线清晰,减少交叉,符合相关的要求。a.公共区3-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书公共区是公司的窗口,和外界联系的最直接通道,最能体现一个公司的文化面貌。公共区由综合楼、场前广场组成,布置在本项目的西南侧,靠近路边具有非常好的空间视野,环境较好,办公楼前设置了宽敞的场前广场,既丰富了厂区的景观又能体现公司气派的现代化气息。b.生产区生产区乃是项目的主体,发酵车间、制剂车间、菌种质检楼等。根据工艺流程和本项目的地理情况,将生产区设置在项目用地靠近厂区道路北侧,将项目沿路竖向布置,厂区道路南侧设置绿化带。c.仓储区仓储区分为原料库和成品仓库,原料库靠近于糖化车间和发酵车间,成品仓库设置在提取车间对面,方便储藏和运输。本项目将原料仓库和成品仓库按照车间工艺流程走向布置,这样既能方便运输车辆的通行又能有效的利用空间。d.辅助区辅助生产区主要包括了动力车间(高配室)、污水处理、循环水池等设施,这些设施都是整个厂区不可缺少的一部分,并对厂区的生产提供了必要的辅助作用,由于考虑到利用原有厂区污水管道布设,将污水处理站设在厂区的东北角,位于侧风向处,将排污管线设置的最合理。e.竖向布置目前该项目用地地势平坦,无明显高差起伏,项目区内最高建筑为制剂车间高18.6米,最低建筑是值班室3.75米,厂房布置依生产工艺流程,由西向东,由低到高依次布置,满足生产工艺技术要求。本项目厂区平面布置详见图3-2。3-10 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书4、区域自然环境和社会环境现状4.1自然环境概况4.1.1地理位置甘州区位于富饶的甘肃河西走廊中部,是我国国家级历史文化名城,古丝绸之路重镇,地理位置在东经100°6′~100°52′,北纬38°39′~39°24′之间。该区东邻山丹县和民乐县,西接临泽县,南与肃南裕谷族自治县毗邻,北同内蒙古自治区的阿拉善右旗接壤。东西长65km,南北宽98km,总土地面积4240km2。兰新铁路、甘新公路从市区北侧通过。甘州区是张掖市政治、经济、文化中心。甘州区南枕气势雄伟、奇峰接天的祁连山,北倚从东到西突兀峥嵘的龙首山、合黎山,大山环抱,状似城郭。逶迄婉蜒的黑水河从中流过,形成由东向西北倾斜的坡面平原,被称为张掖盆地,是河西走廊的重要组成部分。平原地形呈冲积扇形,由东南向西北敞开,平原中部土地平坦,灌溉便利,是农作物主要的生产区。龙首山区属微显陡峻的中高山地,南陡北缓,东南与西部形成狭长地带,中部稍宽。祁连山区为祁连山的浅山地带,覆盖厚层黄土,局部辟为旱地、牧地。张掖工业园区循环经济示范园位于甘州区西北方向,距离城区16公里,总面积3601公顷,属于张掖市甘州区靖安乡。园区东至红沙窝林场北生态林支渠,西至有本干渠,南至山丹河以北100米,北至张平公路6.4公里处沿合黎山脚东西延伸,规划面积3601公顷,交通十分便利。项目所在地的张掖工业园区循环经济示范园位于甘州区西北方向,距离城区16km,总面积3601ha。园区通过张靖公路与市区相连,经张靖公路与内蒙古阿拉善左旗相邻。张掖工业园区循环经济示范园东至红沙窝林场北生态林支渠西至有本干渠,南至山丹河以北100米,北至张平公路6.4公里处沿合黎山脚东西延伸,规划面积3601公顷。本项目地理位置示意图见图3-1。4.1.2.地质地貌4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书甘州区位于河西走廊中部,属于祁连山地槽边缘拗陷带。喜马拉雅山运动时,祁连山大幅度隆升,走廊接受大量新生代以来的洪积、冲积物。自南而北依次出现南山北麓坡积带、洪积带、洪积冲积带、冲积带和北山南麓坡积带。走廊地势平坦,沿河冲积平原形成大片绿洲。其余绝大部分地区以风力作用和干燥剥蚀作用为主,戈壁沙漠广泛分布。南有祁连山,北依龙首山、合黎山,形成由东向西北倾斜的坡面平原被称为张掖盆地。是河西走廊的重要农作物生产区。甘州区地质构造复杂,所处的大地构造位置是青藏高原向内蒙古高原跌落的第一级分界处,也是重力梯度的分界带,南北地貌差异很大,地壳厚度在此发生明显变化,新构造运动极为活跃。又处于天山——内蒙褶皱系北山褶皱带的南部,按板块构造分解,有阿拉善古陆板块、北祁连古洋板块和南祁连古陆板块三个单元。张掖境内主要构造形迹有祁吕贺山字型构造西翼和东西向构造,在此基础上又迭加了河西系、雅布赖孤形等构造体系,这些构造体系互相干扰、互相穿插、利用和改造在交汇部位区应力易于集中,地质体沿着己存在的断裂带不断产生新断裂,所以地震频繁发生。根据《中国地震烈度区划图》资料显示,评价区地震烈度为7度。4.1.3水文状况⑴地表水甘州区地表为黑河水系(包括山丹河)地表径流主要来源于南部祁连山冰雪融水,属降水、地下水、冰川融水混合型补给。在山区除正常径流外,山区基岩裂隙水和山间盆地的孔隙水多在出山前以泉水的形式排入河道,汇入地表径流,地表径流经水库调节或直接引入渠道,进行农田灌溉。随着河床、渠道流程,部分水量渗漏潜入地下转变为地下水,至下游河段又露出地表汇入河流,形成地表水-地下水-地表水的循环转换形式。①黑河黑河是河西走廊最大的一条内陆河,发源于祁连山和托赖山之间,分为东西两汊,于黄藏寺汇合后向北流去。西汊发源于讨赖河,冰雪融水后自西向东流,河脑至黄藏寺长约175km;东汊发源于俄博东端的景阳岭,冰雪融水后流经八宝亦称八宝河,至东向西流,河脑至黄藏寺长约100km。在黑河东、西汊河脑及流程中分布着冰川260条,冰川面积为80.84km2,冰川储量为2.1034km2。黑河干流自黄藏寺至莺落峡出口长约95km,河床比降为9.1‰,平均流量为50.2m3/s,多年平均径流量为15.8×108m34-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书。两岸山高谷深,水流湍急,交通不便。黑河自莺落峡出山口后向北横贯河西走廊平原,流经张掖、临泽、高台三县(市),至正义峡进入酒泉地区的金塔县。张掖市境内黑河流域面积为3663.8km2,干流长52km。根据黑河莺落峡水文站和高崖水文站多年水文资料统计,主要水文特征如下:A、径流年内分配根据黑河高崖水文站1995~2000年连续6年的统计,黑河多年月平均流量为30.4m3/s,多年平均年径流量为9.6×108m3/a,多年最大年径流量为12.97×108m3/a(1998年),多年最小年径流量为7.0×108m3/a(1997年)。径流年内分配不均,汛期7、8、9月三个月流量最大,多年汛期月平均流量为58.8m3/s,月平均最大流量121m3/s(1998年7月)。枯水期12、1、2、3月流量较小,多年月平均流量为23.03m3/s,多年月平均最小流量为10.2m3/s(1998年3月)。B、泥沙根据黑河莺落峡水文站多年资料,黑河多年平均输沙率为69.6kg/s,多年平均含沙量为1.42kg/m3,多年最大含沙量105kg/m3,多年平均输沙量220×104t/a,年侵蚀模数220t/km2,多集中在丰水期6~9月,约占全年总量的94%,7~8月最为集中,约占全年总量的72%。C、冰情据莺落峡水文站多年资料,历年开始结冰日期最早为10月11日,最晚为11月21日。开始封冻日期最早为12月28日,最晚为2月1日;解冻日期最早为2月22日,最晚为3月7日。全融冰日期最早为3月10日,最晚为4月5日。封冻天水最长为65天,最短为32天。每年约从11月下旬开始流冰花,3月初有流冰块现象,冰流量约为0.37~2.70m3/s。历年最大岸冰厚1.1m,最小0.52m。最大河心冰厚0.78m,最小0.45m。黑河多年水文特征,见表3-2.表4-1黑河多年各月平均流量、含沙量、水温统计表月份123456789101112平均流量(m3/s)23.625.221.813.410.423.562.560.952.918.422.329.530.4含沙量(kg/m3)0.0660.0580.0750.310.591.432.882.040.960.0750.0550.040.71水温(℃)--0.75.19.312.213.914.010.95.80.8-6.04-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书②山丹河评价区内的地表水-山丹河,为黑河水系的较大支流。该河发源于祁连山冷龙岭中端北坡,河流由源头自南向北流至山丹县白石崖出山口,至山丹县城折向西流,其间马营河、霍城河、寺沟河等多条支流不断汇入干流,流量渐趋增大,相继穿越李桥水库、祁家店水库,主要为农田灌溉用水。山丹河在山羊堡西端进入张掖市境内,至城北15km的靖安乡附近汇入黑河。山丹河全长约160km,流域面积为3222.6km2,在张掖市境内干流长35km。山丹河具有冬枯、春汛、夏涝、秋旱的特点。根据张掖市二坝水库出库流量多年资料统计,山丹河多年平均流量为0.399m3/s。年内6~9月为丰水期,流量较大,月平均流量为0.663m3/s;4、5、10、11月份为平水期,水量较小,月平均流量为0.365m3/s;1、2、3及12月份为枯水期,流量最小,月平均流量为0.176m3/s。③平易河目前园区东侧边界为平易河,由山洪冲击而成,河道深约5—7米,宽20—30米。平常河水干涸,在洪水迅猛时,水量较大,最后汇入山丹河,对园区存在潜在的危害。由于平易河平时干涸,缺乏相应的水文资料。⑶地下水受构造和地貌条件的制约,张掖盆地主要分布的是第四系中上更新系松散岩类孔隙水,含水层总的规律是自山前至盆地内部,含水层渐厚,富水性渐好,地下水埋藏深度渐浅,颗粒渐细,由单一的潜水含水层渐变为多层的潜水—承压水含水综合体。自山前至盆地内部,地下水埋藏深度由大于200m逐渐递变为1~3m,北部泉水出露,黑河、山丹河河床及其沿岸是天然的泉水溢出地带;洪积扇前缘以北的细土平原,上部为潜水,下部为承压水,并随顶板埋深的增加而水头增高,局部自流。含水层富水性最丰富的地段是黑河—梨园河洪积扇的中下部。单井涌水量大于5000m3/d;其次是毗邻扇缘横亘中部地带,为3000~5000m3/d,南北山前地带小于1000m3/d。4.1.4气候与气象4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书甘州区地处河西走廊中部,南靠青藏高原,北临巴丹吉林沙漠,西、西北与酒泉市相连,东、东北与武威市接壤,属于典型的大陆性草原荒漠气候。天气主要受中高纬度地区的西风带环流控制和极地冷气团影响,气候干燥,冬长较寒、夏短较暖,降水少而集中,多大风、风沙天气。气象站位于张掖市甘州区西门外,地理参数:东经100°26′,北纬38°56',海拔高度:1482.7米。气象资料见表4-1。表4-2甘州区气象资料序号气象要素数值备注1年平均气温7.3℃2极端最高气温39.8℃2001年7月14日3极端最低气温-28.2℃1991年12月27日4极端最高地表温度72.9℃1998年7月21日5极端最低地表温度-32.7℃1991年12月27日6年平均降水量130.4㎜7最大一日降水量34.0㎜1976年6月19日8年平均蒸发量2002.5㎜9最大积雪厚度10㎝1982年5月11日10年平均本站气压852.0hpa11年平均相对湿度52﹪12最小相对湿度0﹪5次13年平均水气压6.3hpa14最大冻土深度113㎝1984年2月7日15年平均日照时数3065.6小时16年平均雷暴日数3.4天17年平均沙尘暴日数3.9天18年平均雾日数0.2天19年平均风速:2.0m/s20主导风向:东南偏南风(SSE)21十分钟平均最大风速28.0m/s(西北NW)1977年4月22日注:以上为甘州区气象台三十年气候特征的统计资料。甘州区内晴天数多,阴天数少。年平均晴天93天,占全年总天数的25%;阴天72天,占全年总天数的20%;多云天数200天,占全年总天数的55%。阴天日数11-12月最少,月平均2.2-2.3天,4-7月最多,月平均8.84-9.2天,其中4月份是沙尘遮阴天。6-7月份是阴雨天。(1)土壤环境4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书甘州区土壤为土类、亚类、土属、土种4级。其中土类11个,亚类26个,土属36个,土种75个。项目区土母质主要由第四纪冲洪黄土状沉积物与其下层的沙砾石组成,地质较为单一。土壤主要以绿洲灌淤土和潮土为主。绿洲灌淤土由草甸土、潮土、风沙土、灰棕漠土,灰钙土演变而成。在自然土壤的基础上,经过黑河长期灌溉和2100多年的耕作,培肥而形成。其有机质含量1.5%左右,水分和气、热条件好,微生物和蚯蚓活动旺盛,土壤团粒结构好,腐殖质和营养元素较高,是主要的农业耕作土壤。潮土因地下水位高而影响土壤养分转化,土体粘粒明显下降,有不同程度的盐化。经过长期耕作、施肥、耕作层加厚,土壤养分含量增加,是仅次于灌淤土的农业耕作土壤。(2)动植物①动物该地区现状自然生态系统属半干旱草原生态系统类型,动物为草原、农田动物群、主要为家养的大牲畜和家禽,如驴、马、牛、骡、羊、猪、狗、兔等,野生动物主要为小型的脊椎动物,如蟾蜍、蜥蜴、蛇、雨燕、乌鸦、山麻雀、小家鼠、大仓鼠等,基本无肉食动物。②植被甘州区植被受地形、气候、水文、土壤和人类生产活动等因素的影响,北部山地北坡具有垂直地带性分布,平原地区受人类活动影响主要为栽培作物及荒漠草原、沼泽草甸,其类型大体分为森林、灌丛、草原、荒漠、草甸、沼泽和载培植被7类。项目区内植物覆盖率较高,群落比较单调。主要以栽培植被为主,如各类农作物、人工林、防风固沙林、经济林等。由于地下水埋深浅,生成着盐生草甸及沼泽草甸,低洼处、道沟旁长有小灯心草、冰草及人工种植的杨树、沙枣树等。4.1.5矿产资源甘州区资源较为丰富,土地资源、水资源丰富,黑河、梨园河、洪水河、马营河、大都麻河、童子坝河流径全区面积13938平方公里,森林面积545.7万亩,林木蓄积量达1297.7万立方米,主要矿产资源有铁、锰、铜、汞、锑、金、煤炭、石灰岩、白云岩、食盐、石膏、硅石、花岗岩、高岭土等。4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书境内野生动物分布在合黎山和东大山自然保护区,有50多种野生动物,其中有8种国家级保护动物。项目厂址附近无自然保护区。4.1.6文物古迹甘州区历史悠久,文化灿烂,山川秀美,民风淳朴。1986年甘州区被国务院确定为国家级历史文化名城。这里曾是北凉国的国都、行都司的首府,甘肃省省会的历朝诸代设州置府的治所,素有“塞上锁钥”之称。甘州区内汉明长城,历代石窟、寺庙、碑塔、古城、烽燧、墓葬群星罗棋布。始建于魏晋时期的马蹄寺、金塔寺,保存着文物价值极高的雕塑、壁画。始建于西夏的张掖大佛寺,室内巨大的泥塑卧佛,为全国之最。汉代黑水国遗址、清代木塔、明代镇远楼享誉中外。项目建设区内无风景名胜区和自然保护区,无国家、省级重点保护文物古迹。4.2社会环境4.2.1行政区划和人口甘州区辖5个街道、11个镇、7个乡(其中1个民族乡):东街街道、南街街道、西街街道、北街街道、火车站街道、梁家墩镇、上秦镇、大满镇、沙井镇、乌江镇、甘浚镇、新墩镇、党寨镇、碱滩镇、三闸镇、小满镇、龙渠乡、安阳乡、花寨乡、长安乡、靖安乡、明永乡、平山湖蒙古族乡。截止2013年,甘州区总人口51.63万,其中小城镇居住人口15.82万人,农村人口31.55万,占总人口的61.1%。4.2.2社会经济2013年甘州区全年全区实现生产总值140.84亿元,比上年增长11.6%其中,第一产业增加值37.63亿元,增长6.4%;第二产业增加值39.96亿元,增长14.3%;第三产业增加值63.25亿元,增长12.4%。按常住人口计算,2013年全区人均生产总值27551元,比上年增长13.4%。三次产业结构由上年的26.8:29.4:43.8调整为26.7:28.4:44.9,与上年相比,第一、二产业所占比重分别下降0-1.1.0个百分点,第三产业所占比重上升1.1个百分点。财政收支:完成大口径财政收入16.1亿元,比上年增长50.98%。其中:增值税2.38亿元,下降11.23%;营业税3.24亿元,增长29.64%;企业所得税1.70亿元,增长6.42%;个人所得税1.02亿元,增长7.87%。公共财政预算收入4.174-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书亿无,比上年增长25.75%。财政支出完成36.4亿元,比.七年增长70.51%。非公经济:年末全区范围内私营企业达3370户,新增478户,注册资本71.64亿元,增长16.53%;个体工商户21058户,新增3052户,注册资本达到8.24亿元,增长16.94%。非公有制经济实现增加值77.3亿元,增长24.9%,占全区生产总值的55%。农业:全年全区实现农业增加值37.63亿元,增长6.4%。农业内部农、林、牧(渔)及服务业结构由上年的68.6:1:20.5:9.9调整为69:0.6:19.6:10.5,粮、经种植结构由上年的78.4:21.6调整为75.3:24.70。全年粮食作物面积76.5万亩,比上年增加3.79万亩;制种玉米种植面积53.97万亩,增加0.51万亩;油料种植面积0.58万亩,减少0.5万亩;蔬菜种植面积14万亩,比上年增加2.17万亩。全年粮食总产量吨,比上年增长4.7%。其中,夏粮产量48757吨,下降16.2%;秋粮产量吨,增长8.1%。年末大牲畜存栏33.05万头,比上年增长1.2%。猪、牛、羊、家禽饲养量分别为60.26万头、38.62万头、92.99万只和670.2万只,分别增长3.3%、1.6%、3%和-7%。猪、牛、羊、家禽出栏分别为34.23万头、10.75万头、31.29万只和403.78万只,分别比上年增长3.6%、2%、3.1%和-3.4%。今年肉产量46968.4吨。4.2.3文教、卫生甘州区2013年年末全区拥有科研机构5个,全年科学技术支出488万元,与上年相比增长108.55%。全年共取得市、省级以上科技成果26项,比上年减少17项。全年获得奖励项目76项(市级58项,区级18项),比上年增加18项。受理专利申请161件,增加98件;授权专利79件,增加38件;授予发明专利权10件,与上年持平。全年共签订技术合同26项,技术合同成交金额3.05亿元,增长44.5%。教育:2013年末全区普通高等教育在校学生20390人,职业教育在校生8360人,普通高中在校生13187人,初中学校在校生18624人,普通小学在校生30634人,特殊教育在校生159人,幼儿园在园幼儿14588人。学龄儿童人学率达到100%,初中入学率达到100%。2013年,向全国各类高、中等专业院校输送新生5175人,高考录取率达到91.49%。4.2.4交通运输甘州区地处河西走廊中段,兰新铁路复线和312国道、227国道横贯全境,224-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书条公路主干道和91条乡村道路在市区交汇,东至兰州,南连青海,西通新疆,北上内蒙;公路总长2137公里,张掖火车站距市区6公里,目前已形成铁路、公路为主的交通运输网络。甘州区为张掖市政府所在地,其邮电通讯畅通便捷,城区电话已实现了程控化,装机容量达2.2万门,西宁、兰州、乌鲁木齐三省市的通讯光缆从市区通过,国际、国内通讯方便快捷。2013全年完成客运量2181.7万人(次),货运量975.1万吨。客运周转量.4万人公里;货运周转量.1万吨公里。全区客运线路74条,公交线路24条,公交车辆187辆,2013年末全区共有出租车辆1225辆。4.2.5文物古迹甘州区目前发现的文物古迹有:大佛寺属国家重点文物保护单位;土塔、钟鼓楼、西来寺、黑水国遗址等属省级文物保护单位;木塔寺、民勤会馆、山西会馆、总兵府、道巷庙等为市级文物保护单位。这些文物除黑水国遗址在市区西北约15km外,其它均座落在市区内。本项目所在区域附近无重点文物保护单位,无风景名胜区。4.3张掖工业园区循环经济示范园总体概况4.3.1园区规划期限与范围(1)规划期限园区规划的基期为2009年,规划期限为2009——2020年,其中:近期2009——2015年;远期2016——2020年。(2)规划范围园区东至红沙窝林场北生态林支渠,西至有本干渠,南至山丹河以北100米,北至张平公路6.4公里处沿合黎山脚东西延伸,规划面积3601公顷。4.3.2园区性质与规模园区性质规划园区以煤化工、电力能源、矿产品加工为主导产业。因此入驻企业较少,特别聚合力强的大项目少,各主导产业发展不平衡,难以形成规模带动效应,且产业间联结不紧密,布局不尽合理,无法形成循环产业链,一些新产业(如现代煤化工、新型能源)迅猛发展,新兴产业项目迅速增加,园区产业4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书布局日渐清晰,因此,为实现资源循环利用,提高产品的关联度,力求发挥各产业间的最佳协同效应,提高示范园内、企业内循环经济水平,使企业之间做到产业连接,形成循环经济产业链并生成产业网,以提高示范园的效益并发挥其优势,同时,为减少环境污染、缓解气候变化以及改善生态环境,园区管委会根据发展形势,适时提出园区规划布局调整意见,兰州大学城市规划设计研究院应管委会要求对园区主导产业进行了调整,将原规划的二类工业用地调整为煤化工用地,原规划的煤化工用地调整为矿产品加工用地,将项目承接区调整为新型能源以及化工产业用地,原规划的矿产品加工和电力能源用地性质不变,经调整后,园区以煤化工(煤制气为主)、电力能源、矿产品加工、新型能源及化工产业区(除煤化工)为主导产业。园区目前已建成张掖火电厂、钧方新型建材公司固体废弃物综合利用项目、张掖市三益化工外贸有限公司年产3.0万吨干法氟化铝项目、张掖市中能煤化工有限公司90万吨洗精煤项目和张掖市华煤新能源有限公司年产30万吨型煤生产线,正在建设的项目有张掖市西龙热电有限责任公司1×30MW生物质发电项目、张掖市宏金雁废旧橡胶开发有限公司2万吨再生胶生产线项目、张掖市环保建材有限责任公司年10万立方米新型墙体材料生产线和张掖市大弓农化有限公司过磷酸钙配套复混肥项目,拟入驻项目有甘肃宏昇新能源有限公司40亿Nm3/a煤制天然气项目、甘肃安达能源股份有限公司60万吨精细煤化工项目、张掖火力发电厂火力发电二期(2×660MW)和张掖市大弓农化有限公司年产4000吨30%环保型水基化仲丁灵高效除草剂项目。人口控制规模:示范园区建成后,不但有企业职工,还有企业管理人员、园区管委会人员、商人、医护人员等进入园区,还会吸引一定数量的外来人口。远期至规划期末(2020年),园区规划区人口规模将达到2.1万人。4.3.3张掖工业园区循环经济示范园与其他园区的关系4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书张掖工业园区包括生态科技产业园、循环经济示范园、冶金建材产业园,各个园区功能明确,定位清晰合理。但从整体来看,冶金建材产业园由于距离市区较远,区位优势相对较弱,但是距离黑河电力枢纽和肃南县矿产区较近,适合发展以冶金、建材为主导的产业。生态科技产业园凭借位于城郊的区位优势,经过多年发展已有良好的基础设施条件和经济发展水平,适合发展高新技术、旅游居住、行政办公和商贸物流等产业,逐步成长为张掖工业园区的管理和服务中心;循环经济示范园基础设施和区位优势不如生态科技产业园强,但是园区所在的兔儿坝滩远离城市敏感区,环境容量较大,地形地质条件优越,土地资源丰富,可以承受重工业的发展。因此,各有优势,应该加强彼此的产业联系和信息交流,协调发展。同时园区之间的交通连线,使得货流等交通流不经过城市,直接在园区、火车站之间传输,减轻城市道路的压力。4.3.4园区规划的目标为了顺利实现总目标,保证园区健康有序发展,园区的建设分为以下五个构想:⑴产业构想:①根据张掖工业园区体系分工,循环经济示范园区应重点发展电力能源,矿产加工,煤化工(煤制气为主),新型能源,化工(除煤化工)等产业;②大力发展煤化工产业,促使园区能源产业、煤化工产业、矿产品加工产业、化工产业形成能够相互利用的能量流,物质流,构建现代的产业循环链条,带动其他产业的发展;③加强产业与本地的联系,避免出现外来产业和本地联系不紧密,只产生宏观经济效应(GDP),却对居民生活水平没有提高作用的现象;④从甘州区、张掖市研究园区的发展定位,避免就园区而论园区,出现一叶障目的现象。⑵交通构想①理顺园区交通需求,合理布置路网;②建立区域交通体系,尽快建立畅通的外部客货运交通走廊;③加紧建设各种交通配套设施,包括:大型场站设施,交通枢纽工程,停车场等;④预留铁路发展用地和大型管道走廊,满足园区未来的发展需要;⑶公共及市政配套设施构想①依据产业性质和职工人数,落实各项市政及公共大型设施;②加强生活配套设施建设,提供职工的生活质量;③建设大工业文化体育区与职工中心,完善公共设施;④加紧市政配套设施建设,在用地上予以严格保证;4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑷环境保护发展构想①加强环境监测,对各污染源加强控制;②积极营造园区环境,创造有利于生产、生活的绿色空间;③加强完善对平易河的水文监测,完善平易河水文资料,根据园区防洪规划加快相关设施建设,防止对园区造成危害;⑸可持续发展构想;①提高土地使用效率,杜绝违法占地现象,控制非法建设;②开发建设与环境保护相结合,减少园区对环境的影响;③制定开发建设计划,持续稳定发展;创造与工业园区生产研发行为相适应的园区物质环境,实现区域经济效益、社会效益、环境效益的最大化。4.3.5空间布局结构与土地利用规划(1)空间布局结构按照园区不同产业的发展对于用地的需求,结合各产业的性质及现状用地特征,将园区划分为规模不等的煤化工产业区、电力能源区、矿产品加工区、仓储区、新型能源区、化工产业区等。形成“一心两轴多组团”的格局。“一心”:位于张靖公路西边,为整个园区的服务区;“两轴”:指园区规划的纵一路与横三路;“多组团”:分别由煤化工组团、电力能源组团、矿产品加工组团、仓储组团、新型能源区、化工产业区共同组成园区完整的工业体系。(2)园区功能分区及布局园区从功能上可以分为生产区、综合区。⑴生产区生产区是园区的主体功能区。园区生产用地的地块划分力求规整,地块大小遵循滚动开发的原则,不宜划分过细,每个地块可以根据投资者的需要,将地块细分或合并,增加土地利用和投资开发的灵活性。⑵综合区4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书服务中心位于张靖公路西边。综合区规划有行政办公、医疗卫生等用地,主要为园区的发展提供资金、人才、政策上的保障。4.3.6土地利用规划园区用地规模包括建设用地和非建设用地,共计约3601ha,其中,建设用地3552.71ha,占规划用地总面积的98.66%;非建设用地48.29公顷,占规划用地总面积的1.34%。⑴工业用地(M)工业用地:主要作为园区的生产加工用地,用地布局方面保持着一定的弹性,为企业在园区的空间选择提供方便。①布局原则满足园区产业多元化的需求,通过产业布局,促进各个产业之间的联系,形成密切稳定的工业体系;保持工业用地的多样性,满足不同规模、性质的企业需求;实现土地利用的经济效益最大化需求;②用地布局规划工业用地总面积2832.17ha,占建设用地总面积的79.71%。经调整后各功能分区占地面积见表4-3。表4-3各功能分区占地面积一览表时段煤化工电力能源矿产品加工新型能源区化工产业区仓储区合计近期292.54177.92203.04121.48308.9636.881140.80远期726.18441.69504.05301.58766.4792.22832.17⑵居民用地①布局原则充分考虑园区现状,结合产业特征,适当布置居住用地;布置完整的公共服务设施;生产、生活就近原则;②用地布局规划居住用地总面积92.74ha,占建设用地总面积的2.61%4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书。居住用地位于张靖公路西边,整个园区的西北部。规划考虑到园区距离市区较近,且市区公共设施齐全,对园区职工吸引力很大;另外,以煤化工、能源产业为代表的主导产业,一般都是大型企业。大型企业为了追求自身效率,通常会在工厂内建设职工宿舍以满足本厂职工的需要。所以,园区居住用地的主要职能为职工提供单身宿舍,以及倒班的需要等。⑶公共设施用地(C)公共设施用地面积为49.48ha,占建设用地总面积的1.39%。其中,包括行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地、主要布置在园区外围,远离园区污染,为园区的运转提供基本服务。①行政办公用地(C1)行政办公用地:为园区管委会,工商、税务以及为居民生活管理提供的办公场所。办公用地位于服务区的中心,与前面的中心绿地,大型水面造景,形成景观优美的办公区,为园区单一的工业景观增添一道风景。行政办公用地占地面积9.81ha,占公共设施用地的19.83%。。②商业金融用地(C2)商业金融用地:包括商业金融、服务业等用地。主要布置在行政办公区两边,以结合行政办公,围合园区中心。商业金融用地占地面积7.08ha,占公共设施用地的14.31%。③其他公共设施用地包括医疗卫生用地、文化娱乐用地。占地面积为32.60ha,占公共设施用地的65.86%。⑷对外交通用地(T2)对外交通用地:主要为公路用地和铁路用地,交通用地总面积32.54ha,占建设用地面积的0.92%。⑸绿地4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书绿地主要分为公共绿地和防护绿地,防护绿地主要布置在园区内部,作为产业之间的防护墙,和园区外围的绿色屏障。公共绿地主要布置在服务区内,形成绿地公园。规划绿地总面积276.40ha,占建设用地总面积的7.78%。张掖工业园区循环经济示范园土地利用规划图见图2-3。张掖工业园区循环经济示范园用地平衡见表4-4。用地性质F1F2用地代号面积(公顷)比例(%)居住用地R92.742.61其中居住用地R292.742.61公共设施用地C49.481.39其中行政办公用地C19.800.28商业金融业用地C27.080.20文化娱乐用地C310.500.30医疗卫生用地C510.470.29教育科研设计用地C611.630.33工业用地M2832.1779.71其中新型能源区化工产业区煤化工区电力能源区矿产品加工区仓储用地W92.25.15对外交通用地T32.540.92其中铁路用地T132.540.92道路广场用地S253.507.14其中道路用地S1246.936.95广场用地S23.940.114-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书社会停车场库用地S32.630.07市政公用设施用地U15.880.45其中供应设施用地U19.880.28其中供水用地U117.300.21环境卫生设施用地U46.000.17其中雨水、污水处理用地U416.000.17绿地G276.407.78其中公共绿地G151.231.44生产防护绿地G2225.176.34总计3552.71100.00表4-4张掖工业园区循环经济示范园用地平衡表4.3.7园区规划环评审查及批复情况2013年6月26日,《张掖工业园区循环经济示范园环境影响报告书》已审批通过,张掖市环保局关于《张掖工业园区循环经济示范园环境影响报告书》的审查意见具体见附件。4.3.8园区配套设施建设情况根据张掖市环保局关于《张掖工业园区循环经济示范园环境影响报告书》的审查意见(2013年6月26日),目前,园区污水排水管网不完善,无集中污水处理和回用设施、集中供热设施,环保基础设施建设严重滞后。在园区污水处理厂未建成运行前,园区各企业应建设本单位污水处理设施,污水处理未达标不得排放;在集中供热系统未建成前,暂时可建设临时锅炉房解决供热问题,但须严格控制4吨以下的燃煤锅炉,并配相应的除尘脱硫设施。根据《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)的通知,全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设,到2017年除必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉,禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区,改用电、新能源或洁净煤,推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区,通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号)城市4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉,其他地区禁止新建10蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。因此,张掖市工业园区循环经济示范园管委会应进一步核实小锅炉建设的合法性及可行性,尽快完善集中供热配套设施,满足张掖市工业园区循环经济示范园的规划要求。4-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书5、企业现状调查5.1企业概况本项目是在依托甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目的部分场地、厂房、基础设施及生产设备的基础之上,新建部分设施和购置部分设备建设的甘肃瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目。根据现场调查核实,年产3万吨谷氨酸项目除环保设施设备及锅炉房未在本项目范围内,其他主要生产厂房,办公设备等均在本项目用地范围内。本项目依托原项目设施设备统计一览表见表5-1。表5-1本项目依托原项目设施设备统计一览表特征建构、筑物名称层数耐火等级生产类别占地面积(m2)建筑面积(m2)结构形式备注主体工程发酵车间三层二级丁类1820.503821.19框架改建制剂车间二层二级丙类2980.194725.33框架改建贮运工程原辅料库一层二级丁类706.19706.19框架利旧成品库一层二级丙类26502650框架利旧附属工程动力车间一层二级丁类196196框架利旧循环水池1一层14701470钢混利旧循环水池2一层14701470钢混利旧蓄水池一层29402940钢混利旧公用工程办公楼四层二级661.352645.38框架利旧门房一层三级5252砖混利旧供水利旧排水改建环保工程化粪池一层5050砖混利旧5.2依托可行性分析5.2.1依托原有项目调查本项目为技术改造项目,是在甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目,发酵车间厂房利用原谷氨酸糖化车间厂房改造,制剂车间厂房利用原谷氨酸提取车间改造;主要改造和购置设备为空压机、一级种子罐、二级种子罐、发酵罐、过滤设备、自动干燥设备、自动制粒设备、全自动包装设备等。5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书本项目依托原有项目设施一览表见表5-2。表5-2本项目依托内容一览表特征建构、筑物名称层数耐火等级生产类别占地面积(m2)建筑面积(m2)结构形式备注主体工程发酵车间三层二级丁类1820.503821.19框架改建制剂车间二层二级丙类2980.194725.33框架改建贮运工程原辅料库一层二级丁类706.19706.19框架利旧成品库一层二级丙类26502650框架利旧附属工程动力车间一层二级丁类196196框架利旧循环水池1一层14701470钢混利旧循环水池2一层14701470钢混利旧蓄水池一层29402940钢混利旧公用工程办公楼四层二级661.352645.38框架利旧门房一层三级5252砖混利旧供水铸铁利旧排水铸铁改建环保工程化粪池一层5050砖混利旧5.2.2依托原有项目可行性分析(1)主体工程①发酵车间原项目有糖化车间3821.19m2,建于2009年,本项目对原有建筑做了工程质量安全监测,改建由中核第四研究设计有限公司设计,对原有建筑做了加固处理,设备部分利旧,按照实际生产工艺新增部分设备,满足本项目的使用。②制剂车间原项目有提取车间4725.33m2,建于2009年,本项目对原有建筑做了工程质量安全监测,改建由中核第四研究设计有限公司设计,对原有建筑做了加固处理,按照实际生产工艺新增设备,厂房设施按照GMP质量管理规范设计,满足本项目的使用。(2)贮运工程①原辅材料库5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书原项目有原辅料库1189.5m2,建于2009年,本项目对原有建筑做了工程质量安全监测,本项目依托原有建筑改建,改建面积706.19m2,按照实际生产工艺设置库存面积,能够满足本项目原辅材料的储存转运需求。②成品库原项目有成品库2739m2,建于2009年,本项目对原有建筑做了工程质量安全监测,可以用于本项目的成品库房。(3)附属工程①动力车间原项目有动力车间196m2,建于2009年,本项目对原有建筑做了工程质量安全监测,可以用于本项目的动力车间。②循环水池原项目有循环水池2940m2,建于2009年,本项目循环水主要是发酵车间夹套冷却循环水以及制剂车间空调降温水及其他设施设备降温水,循环水池面积符合所有循环水循环要求,可以用于本项目的循环水池。③蓄水池原项目有循环水池2940m2,建于2009年,原项目生产生活日用新鲜水量共计3694m3/d,用深井泵将新鲜水通过输配水管输送至蓄水池,再用泵送至各用水处,原有蓄水池面积能够满足本项目用水需求,可以用于本项目的蓄水池。(4)公用工程①办公楼原项目有办公楼2645.38m3,建设于2009年,本项目在使用前对办公楼主体工程做了工程质量安全监测,可以用于本项目的办公用房。③供水原项目生产生活日用新鲜水量共计3694m3/d,用水由厂区内2眼水井供应,单井出水100-1200m3/h。供水由干管配送,输配水管采用承插式给水铸铁管,埋地铺设送到蓄水池,再用泵送至各用水处。本项目生产生活日用水量共计1185.23m3/d,依托原有项目厂区内2眼水井供应完全能够满足本项目的用水需求。④排水5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书原项目实行雨污分流、清污分流的原则,且各车间废水排水管网已经铺设完成,形成完整的厂区排水管网系统,能够满足本项目排水需求,故依托原有项目排水管网可行。(5)环保工程①化粪池原项目全厂定员256人,生活废水产生为28.16m3/d,共设化粪池50m。本项目全厂定员193人,生活废水产生为21.23m3/d。原项目化粪池能够满足本项目产生的废水处理需求,依托原有化粪池可行。5.3建设期限及实施进度项目建设工期为2014年10月至2015年10月,分为项目前期工作阶段、工程施工阶段、设备安装调试及竣工验收阶段。该项目拟1年建设完成,第2年达到设计生产能力的60%,第3年达到设计生产能力的80%,第4年及以后各年达到设计生产能力的100%。根据现场实际勘察本项目目前建设情况实际进度见表5-3。表5-3项目建设进度一览表序号工程名称建设情况及安装情况1发酵车间加固已经完成加固工程2发酵车间净化工程基本完成3菌种质检楼净化工程基本完成4空压机房土建基本完成5配料车间土建基本完成6制剂车间拆除工程基本完成7厂区原有排水管网改造基本完成8发酵车间工艺管道安装基本完成9室外管网基本完成10空气压缩系统完成原有空压机检修及新购空压机安装11循环水系统已完成原有循环水管网的检修工作12制剂车间工艺管道安装正在安装13制剂车间制粒线设备安装待安装14制剂车间净化工程待建15消防工程待建16环保工程待建5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书5.4公用工程5.4.1供汽、采暖本项目生产、生活平均每小时用过热蒸汽6.5t/h,最大用汽量13t/h。蒸汽来源甘肃电投张掖发电有公司,蒸汽压力为0.8—1MPa,蒸汽管道利用原有辰旭公司谷氨酸项目供汽管道,管道直径DN300,蒸汽管道总长约4.2km。厂区采暖利用原有换热站一座,换热设施一套,水与蒸汽经过60㎡高效板式换热器进行热交换,满足厂区生产生活采暖供热使用。5.4.2供水厂区供水利用厂区现有的供水管网供应,现利用原有深井两口,一口供水、一口备用,深井泵的流量为120m3/h,电机功率55KW,采用变频控制,扬程30m。能够满足项目生产生活用水的需要。5.4.3排水排水采用雨、污分流,清、污分流,厂区雨水采用路面汇集至路边雨水口,经雨水管网集中后排至厂区外的雨水排水管;厂区污水集中排入厂区污水处理站,经处理使PH、COD、BOD、NH-N满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。5.4.4供电5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书本项目所用电力来自甘肃电投张掖发电公司专线,由公司原有6kv双回路供电专线供电,公司厂区内原有6kv-10kv升压变电室一座,内设两台8000kVA的变压器两台,总供电容量为16000KVA;另外,公司原有10KV高压配电室一座,1600kVA变压器3台,800kVA变压器2台;2000kVA变压器2台,630kVA变压器1台,825KW空压机两台(10KV);新增加10KV空压1250KW两台,总供电能力为10230KVA+4150KW;使用容量为9350KVA+4150KW,完全满足项目生产需要。同时,项目所在地的供电资源充足可靠,能够满足本项目的发展需要。5.4.5空调及通风系统(1)空调系统的设置及划分洁净区、洁净管理区设全空气空调系统,根据工艺生产、洁净级别的要求,本着避免交叉污染、运行管理方便、灵活的原则,合理划分空调系统。空调系统划分见表5-4“空调系统划分表”。表5-4空调系统划分表项目车间工段(房间)名称空调面积㎡洁净级别总体换气次数(次/h)送风量(m3/h)系统编号发酵车间三层种子组一洁净区100万级256160AHU13-1十万级18三层种子组二洁净区100万级256160AHU13-2十万级18预混剂车间一层左侧洁管区608洁管区1025540AHU21A-1二三层左侧洁管区945洁管区1039690AHU22A-1一层右侧洁管区608洁管区1025540AHU21B-1二三层右侧洁管区1072洁管区1045020AHU22B-1(2)空气处理过程a.洁净区设洁净空调系统,空调设备采用组合式空调机组。空调系统空气处理过程:新风经初效过滤和预热后,再经表冷(夏季)、加热、加湿(冬季)、风机加压、中效过滤、消声等空气处理措施,最后经高效过滤风口送入洁净房间。b.洁净管理区设一般工艺性空调系统,空调设备采用组合式空调机组。空调系统空气处理过程:新风经初效过滤和预热后与回风混合,再经表冷(夏季)、加热、加湿(冬季)、风机加压、中效过滤、消声等空气处理措施,最后经散流器送入空调房间。(3)气流组织5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书洁净空调系统气流组织原则上采用上送下侧回形式。一般工艺性空调系统原则上采用上送上回的气流组织形式。(4)系统控制洁净空调系统控制:a.房间温湿度控制:空调系统采用回(排)风总管或主要房间测得的温湿度参数为依据,通过自动控制进入组合式空调机组冷、热媒流量,调节房间内的温、湿度在设计范围之内。生产区房间的温湿度自动监测并记录。b.房间正压控制:洁净区对室外维持不小于15Pa的正压,同一洁净区内产尘和有污染房间对其他房间维持不小于5Pa的负压,不同的洁净级别的相邻房间维持不小于10Pa的压差。在洁净区典型房间、洁净走廊、洁净区入口处设微压差计,显示该房间与相邻环境的压差关系,通过调节回风量或排风量,达到正压控制要求。c.电气联锁控制:空调机组送风机与洁净区排风机、新风电动密闭阀联锁启停;排风机与其入口电动密闭阀联锁启停。洁净区消毒时解除联锁关系。d.消毒:洁净区空间和空调管道、设备采用化学气体熏蒸消毒。消毒过程中,排风机停止运行,空调机组低风量运行。e.变频调速:所有系统阻力会发生周期性较大变化的送、排风系统,风机变频运行,闭环控制,维持系统风量基本恒定。(5)洁净空调系统空气处理流程各洁净空调系统的空气处理流程如下框图所示:5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(6)各空调设备选型详见附:5-5“通风空调设备明细表”。表5-5空调、通风设备表序号系统图符号设备名称及规格型号数量单位备注发酵车间1AHU13-1组合式空调机组KKL-0.9B型1台变频控制冷负荷70kW热负荷150kW风量8000m3/hN=7.5kWV=380v2AHU13-2组合式空调机组KKL-0.9B型1台变频控制冷负荷70kW热负荷150kW风量8000m3/hN=7.5kWV=380v3管道式离心风机ISQ-425HP-1.1-GT型5台3500-400-20405-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书N=1.1kWV=380v4风管内管式电加热器1台N=4kWV=380v5风管内管式电加热器1台N=5kWV=380v6风管内管式电加热器1台N=6kWV=380v7AHU22A-1组合式空调机组KKA-4.5型1台变频控制冷负荷250kW热负荷520kW风量48000m3/hN=30kWV=380v8AHU21B-1组合式空调机组KKA-2.5型1台变频控制冷负荷160kW热负荷340kW风量31000m3/hN=15kWV=380v9AHU22B-1组合式空调机组KKA-4.5型1台变频控制冷负荷280kW热负荷590kW风量54000m3/hN=30kWV=380v10管道式离心风机ISQ-425HP-1.5-GT型10台2400-503-2040N=1.5kWV=380v11单机除尘机组DC-1100A型4台1600-800N=4kWV=380v12轴流风机T35-11No4.5型4台4991-96.5-25-1450N=0.25kWV=380v(7)通风系统设计方案5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书各工段、岗位及设备根据生产过程的具体情况,采用不同的通风除尘方式:(1)产生粉尘的生产岗位设除尘系统局部排风除尘。(2)有余热、余湿、异味产生的生产岗位设整体排风系统。(3)不具备自然排烟条件的超过20m的内走道,设机械排烟系统。(4)通风设备选型详见附表5-5“空调、通风设备明细表”。5.4.6防排烟系统排烟风机、火灾自动报警系统等消防设备的供电,采用双电源末端自动切换的配电方式。不具备自然排烟条件的超过20m的内走道,设机械排烟系统。机械排烟系统设备表见表5-6。续表5-6排烟系统设备表序号系统图符号设备名称及规格型号数量单位备注1SEU2-1消防排烟风机ICC-500F-B-7.5型1台20000-584-765N=7.5kWV=380v2SEU2-2消防排烟风机ICC-500F-B-7.5型1台20000-584-765N=7.5kWV=380v3SEU2-3消防排烟风机ICC-630F-B-15型1台43000-658-632N=15kWV=380v5.4.7仓储设施本项目设置有原料库、成品库、材料库,仓库总建筑面积4673.82m2,原料库分为两个仓库,总面积1294.22m2,分为食品类和化工类,其中化工类占地面积为697.11m2,食品类占地面积为597.11m2。成品库建筑面积为1963.44m2,主要分为产成品库、标签库、包材库、不合格品库、退货库。其中产成品库占地面积为1416.16m2,标签库占地面积为20.18m2,包材库占地面积为97.11m2,不合格品库占地面的为43.875m2,退货库占地面积为71.955m2;材料库总面积314.16m25-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书:主要为三个仓库包括五金电器类、轴阀类、油料类等,其中五金电器类占地面积为147.56m2,轴阀类占地面积为89.25m2,管材类占地面积为77.35m2。表5-7仓储情况一览表序号仓库名称存储功能存储物质备注1成品库用于暂存产成品、标签区、包材区、待检区、取样间、不合格区、送货区成品、标签、包材、待验产品、不合格产品等袋装2原料库食品类原辅料食品类:淀粉、高温豆粉、糊精、玉米油、酵母粉等袋装或桶装化工类原辅料碳酸钙、硫酸铵、消沫剂、淀粉酶、氯化钠等袋装或桶装3材料库用于储存生产配件及其他物资劳保、配件、轴阀、电器等散装或桶装5.5原有项目名称及性质项目名称:甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目项目性质:新建5.5.1原辅材料及燃料消耗量表5-8原有项目主要原辅材料及能源消耗表序号名称规格单位消耗定额来源单耗年耗量一主要原料1玉米淀粉≧84%t2.060000二主要辅助材料1液氨≧99t0.462138602硫酸≧98t0.8240003淀粉酶t1.64492004糖化酶Kg2.81843005消泡剂Kg0.70210006玉米浆≧40Kg167生物素Kg0.0412008维生素B1Kg0.1545009钾盐、磷盐Kg1.8054000三动力消耗5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书1水(新鲜水)m340.61.22×106自备井2眼2电KWh1100张掖火电厂3煤t1.6248720新疆煤5.5.2公用设施5.5.2.1采暖本项目生产每小时需0.6Mpa饱和蒸汽28.8t,选用2台20t/h的锅炉供暖,年需煤40800t。此外,复混肥生产周期拟选用一台8t/h,年需用煤7920t,本项目共需煤48720t。即可满足生产、生活的供热需要。5.5.2.2供水项目生产生活日用新鲜水量共计3694m3/d,用水由厂区内2眼水井供应,单井出水100-1200m3/h。供水由干管配送,输配水管采用承插式给水铸铁管,埋地铺设送到蓄水池,再用泵送至各用水处。5.5.2.3排水本项目实行雨污分流、清污分流的原则,项目废水主要为包括职工生活污水、职工淋浴排水、各车间生产排水、循环水排污和未预见水量排水,由于排水水质差别很大,采用清污分流,项目总排水量为2125m3/d。5.5.2.4供电距厂址1.5km处有张掖火电厂,由此设专线进厂内变电所,本项目装机容量6410km。5.5.3原有项目产污环节分析本项目是在依托甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目的部分场地、厂房、基础设施及生产设备的基础之上,新建和购置部分设施、设备后建设的甘肃瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目。本项目原有污染源分析如下:5.5.3.1谷氨酸车间产物环节分析谷氨酸生产线废气主要为发酵过程中产生NH3;废水主要为高浓度离子交换尾液和低浓度废水(树脂洗涤与再生废水和各种设备(调浆罐、液化罐、糖化罐、发酵罐和提取罐等);固体废物主要为在糖液过滤过程中产生糖渣;噪声主要为设备噪声。5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表5-9谷氨酸生产线产污环节一览表污染类别排污节点污染物种类排放规律备注废气发酵工序NH3间断废水生产设备清洗废水SS、COD、BOD间断树脂洗涤与再生废水SS、COD、BOD间断固废糖液过滤产生糖渣糖渣间断噪声粉碎机噪声等效A声级间断5.5.3.2复混肥车间产物环节分析复混肥车间废气主要为筛分工序产生的粉尘;废水主要为蒸发浓缩工序产生的冷凝水;噪声主要为设备噪声。表5-10复混肥生产线产污环节一览表污染类别排污节点污染物种类排放规律备注废气筛分工序粉尘间断废水蒸发浓缩工序SS、COD、BOD间断20783.噪声离心机机噪声等效A声级间断5.5.4污染源及污染物排放情况⑴废气本项目建成后产生的废气有谷氨酸车间的发酵废气、复混车间热风炉排放的废气,以及燃煤锅炉排放的废气。①发酵废气在发酵过程中,产生CO2、水蒸汽以及少量NH3,其中氨气为污染物质。发酵工艺废气排放量为2.411×108m3/a,其中CO2产生量为20783.2t/a,浓度为86200mg/m3;NH3排放量为0.3t/a,排放浓度为1.2mg/m3。②热风炉排放的废气配备8t/h热风炉一台,年耗煤量为7920t,燃煤采用新疆煤,其煤质成分如下:全硫分:1.05%;灰分:18.2%;可燃性挥发分:38.55%;低位发热量:32440KJ/kg。热风炉废气产生量为8316万m3/a,废气主要污染物为粉尘和SO2,浓度分别为2000mg/m3和1600mg/m35-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书,其浓度均超过《工业炉窑大气污染排放标准》(GB708—1996)中表2的标准,具体排放情况见表5-11。③锅炉房排放的废气锅炉房配20t/h蒸汽锅炉两台,年耗煤40800t,燃煤采用新疆煤,锅炉房产生烟气量为42840万m3/a,烟气中主要污染物为烟尘和SO2,浓度分别为2000mg/m3和1600mg/m3,其浓度均超过《锅炉大气污染排放标准》(GB13271—2001)中Ⅱ时段要求,具体排放情况见表5-11。表5-11废气污染汇总表源强废气排放量(万m3/a)废气中主要污染物浓度(mg/m3)排放量(t/a)发酵废气(G1)24110NH31.20.3热风炉废气(G2)8316粉尘2000166.3SO21600133.1锅炉房废气(G3)42840烟尘2000856.8SO21600685.4⑵废水本项目谷氨酸生产过程中产生的高浓度废水为离子交换尾液,排放量为1091m3/d,全部排入复混肥生产车间生产菌体蛋白和复混肥,在溶液蒸发浓缩过程中产生冷凝液,属于低浓度有机废水,排放量为962m3/d。在谷氨酸生产中各种洗涤废水以及生活污水排放量为1163m3/d,本项目最终污水排放总量为2125m3/d,全部进入处理站处理。参考宝鸡阜丰生物科技有限公司污水处理站的废水情况,确定本项目废水产生情况见表5-12。表5-12废水及其污染物产生情况一览表污染物名称排放浓度(mg/L)排放量(t/a)CODcr29292214.5BOD514581107.2SS898679.5NH3-N12886.3⑶噪声噪声主要产生于各类风机、锅炉鼓、引风机及泵等机械设备,项目主要噪声源强见表5-13。5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表5-13项目主要噪声源强一览表序号名称安装位置噪声声级db(A)噪声特征1空压机发酵间105连续2冷却塔室外85连续3引风机锅炉房95连续4鼓风机锅炉房95连续5热风机复混肥车间95连续6循环泵制糖、发酵、提取车间85间歇7离心机提取车间100间歇⑷固废本项目产生的固体废物包括锅炉燃煤炉渣、糖液过滤过程中产生的糖渣及废水处理站的剩余污泥,其中糖渣产生量为4800t/a,污泥产生量1815t/a,燃煤炉渣产生量为14616t/a,详见表5-14。表5-14废渣的产生情况序号废渣名称产生量(t/a)1制糖滤渣48002剩余污泥18153燃煤炉渣146164合计212315.6项目现存在的主要环保问题5.6.1施工期间(1)空压机房建设的临时弃土,未设临时弃土场地,随意堆放。(2)设备安装期间,设备废弃包装未及时收集,散落在厂区。5.6.2原有遗留环保问题(1)原有项目生产设施拆除后未进行集中贮存,随意堆放在厂区且没有任何防护措施,长期堆放生锈经雨水冲刷后污染土壤且影响厂区美观。5.7项目存在环保问题的整治方案5.7.1施工期间(1)设立临时弃土场,临时弃土场应高出且原离厂区下水口,防止水土流失,并加盖防尘网,防治风力起尘。(2)设立临时建材堆放场地和设备堆放场地,设立专门的设备包装垃圾收集箱。5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书5.7.2原有遗留环保问题(1)将拆除的原有项目设备,进行统一安置处理。设立专门设备存放场地进行地面硬化处理后,密闭堆存。5-16 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6、工程分析6.1原辅材料及燃料消耗量6.1.1土霉素钙生产线原辅材料消耗本项目建成后,生产土霉素钙预混剂3400t/a;土霉素钙颗粒剂3400t/a,其原辅材料消耗详见表6-1。6.1.1那西肽生产线原辅材料消耗本项目建成后,生产那西肽预混剂850t/a;那西肽颗粒剂850t/a,其原辅材料消耗见表6-2。1 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表6-1土霉素钙原辅材料消耗表序号名称执行标准或规格单耗kg/kg年用量t理化性质存储方式来源(公司名称、途径)备注一原辅料生产时间250d/a1黄豆饼粉食品级,折干0.2221512.75固态,弱碱性袋装栾城县华昌化工有限公司2玉米浆食品级0.2671815.75液态,弱酸性罐装张掖昆仑生化有限责任公司3淀粉饲料级2.46616768.2固态,弱酸性袋装张掖昆仑生化有限责任公司4碳酸钙工业级0.2551731.675固态,弱酸盐袋装石家庄市东升钙业有限公司5硫酸铵工业级0.083564固态,强酸盐袋装岳阳聚源石油化工有限公司6玉米油工业级0.00322.5固态,酸性袋装赵县鸿泰油脂有限公司7淀粉酶工业级0.00323.25固态,酸性袋装山东隆科特酶制剂有限公司8氨水工业级0.1941320固态,弱碱性袋装金昌隆博公司9消沫剂工业级0.00215液态,有机硅罐装淄博东大卓星工贸有限公司二包装材料1塑料袋25kg/只27.20万只固态袋装西部康塑料制品有限公司国内包装材料厂22合一包装袋25kg/只27.20万只固态袋装西部康塑料制品有限公司国内包装材料厂6-3 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表6-2那西肽生产线原辅材料消耗一览表序号名称执行标准或规格单耗kg/kg年用量t理化性质存储方式来源备注一原辅料生产时间80d/a1黄豆饼粉食品级,折干0.175298.08固态,弱碱性袋装栾城县华昌化工有限公司2玉米浆食品级0.144244.168液态,弱酸性罐装张掖昆仑生化有限责任公司3淀粉饲料级2.0523487.168固态,弱酸性袋装张掖昆仑生化有限责任公司4糊精食品级0.02237.904固态,弱酸性袋装张掖昆仑生化有限责任公司5轻质碳酸钙工业级0.231393.3固态,弱酸盐袋装永登天玉精细化工有限公司6硫酸铵工业级0.02441.216固态,强酸盐袋装岳阳聚源石油化工有限公司7豆油工业级0.0058.832液态,弱酸性桶装赵县鸿泰油脂有限公司8淀粉酶工业级0.0046.44固态,酸性袋装山东隆科特酶制剂有限公司9葡萄糖食品级0.390662.4固态,酸性袋装山东华康葡萄糖有限公司10玉米粉食品级0.215365.24固态,酸性袋装张掖昆仑生化有限责任公司11消沫剂工业级0.0023.68液态,有机硅罐装淄博东大卓星工贸有限公司12氨水工业级0.181307.28液态,弱碱性罐装金昌隆博公司二包装材料1塑料袋25kg/只7万只固态袋装西部康塑料制品有限公司国内包装材料厂2三合一包装袋25kg/只7万只固态袋装西部康塑料制品有限公司国内包装材料厂6-3 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6.2工艺原理6.2.1工艺方案1)土霉素钙预混剂①产品名称:土霉素钙预混剂②土霉素钙英文名:Oxytatracyclinecalcium③土霉素钙分子式:C22H22CaN2O9④土霉素钙分子量:498.4961⑤土霉素钙结构式:⑥土霉素钙理化性质饲用土霉素钙是由土霉素发酵液加人一定量的碳酸钙为吸附剂,使土霉素游离碱与钙离子结合成鳌合形式的复盐,再经过滤、烘干、粉碎、过筛等步骤制成的土霉素钙盐的粗制品。土霉素钙作为一种饲料添加剂,对畜禽生长有一定的促进作用,其抗菌谱与抗菌作用于土霉素相同。土霉素钙为黑褐色无定形粉末,无臭;在日光下颜色变暗,在碱性溶液中易破坏失效。在乙醇中微溶,在水中极微溶,在氢氧化钠试液和稀盐酸中溶解。⑦生物活性及用途土霉素为灰白或金黄色的结晶粉末,通常以土霉素钠或钙盐使用,这样减少土霉素在肠胃道的吸收量,也提高土霉素的稳定性。它对革兰氏阳性菌、阴性菌、钩端螺旋体、立克氏体和大型病毒均有广泛的抗菌力,是对鸡、猪及小牛的呼吸道疾病及痢疾的有效药品,并促进生长,提高饲料转化率。土霉素通过阻止氨酰tRAN与细菌核糖体结合来抑制细菌蛋白质合成。土霉素钙具广谱抑菌作用,敏感菌包括肺炎球菌、链球菌、部分葡萄球菌、炭疽杆菌、破伤风杆菌、棒状杆菌等革兰氏阳性菌以及大肠杆菌、巴斯德氏菌、沙门氏菌、布鲁氏菌、嗜血杆菌、克雷伯氏菌和鼻疽杆菌等革兰氏阴性菌。对支原体(如猪肺炎支原体)、衣原体、立克次体、螺旋体等也有一定程度的抑制作用。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑧发酵罐放罐效价土霉素钙:33g/L⑨提炼总收率土霉素钙:110%2)那西肽预混剂①产品名称:那西肽预混剂②那西肽英文名:Nosiheptide③那西肽分子式:C51H43N13O12S6④那西肽分子量:1222.37⑤那西肽结构式:⑥那西肽理化性质那西肽为黄绿色物质,呈粉末状或细针状结晶,熔点为310℃~320℃(伴随分解)。那西肽可溶于氯仿、吡啶、二甲基酰胺、二甲基亚砜,微溶于甲醇,乙醇、乙酸乙酯和苯,不溶于水。⑦生物活性及用途那西肽对革兰氏阳菌有明显的抑制作用,最小抑制浓度(MIC)平均为0.008μg/ml。对金黄色葡萄球菌的MIC为0.001μg/ml;对其他葡萄球菌属细菌的MIC为0.0005~0.004μg/ml;对小球菌属、八叠球菌属、梭菌属、链球菌属、双球菌属、乳杆菌属、杆菌属细菌的MIC一般为0.0001~0.01μg/ml。对革兰氏阴性菌,如大肠杆菌、志贺氏杆菌属、沙门氏菌属、气杆菌属、史雷佩氏菌属、变形杆菌属、沙雷氏菌属、假单胞菌属、布鲁氏菌属、梭形杆菌属细菌的MIC125μg/ml,在饲料中添加那西肽,可以提高动物的抗病能力,改善饲料效率。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书在家畜饲养的应用方面,美国试验结果表明,在生长阶段,添加那西肽组的平均日增重比对照组提高了13.1%,料重比下降了5.3%;在整个肥育阶段,那西肽组平均日增重比对照组提高了7.6%,料重比下降了2.9%。日本试验研究机构的试验结果表明,在2.5~20mg/kg的添加范围内,与对照组相比,仔猪增重5%~20%,饲料效率提高5%~15%。特别对于断奶后4周内的仔猪,效果尤为显著。另外,试验还表明那西肽能有效抑制仔猪腹泻。在家禽饲养的应用方面,美国的试验结果表明,那西肽在添加浓度为0.345mg/kg以上,就有明显的增重和改善饲料效率的作用。日本的试验也表明,添加2.5~5mg/kg的那西肽能明显促进雏鸡的体增重和提高饲料效率,与对照组相比,体增重提高了4%~5%,饲料效率提高了2%~3%。国内试验结果表明,那西肽(3mg/kg)对0~6周龄肉仔鸡的生长有显著影响,平均日增重与对照组相比提高了11.43%。同时那西肽还具有明显的提高肉仔鸡成活率、促进肉仔鸡生长和提高饲料报酬的作用。⑧发酵罐放罐效价纳西肽:2g/L⑨提炼总收率纳西肽:95%6.2.2技术路线及来源土霉素是1949年由美国开发的抗生素,它是我国生产及使用最多的兽用抗生素。土霉素为灰白或金黄色的结晶粉末,通常以土霉素钠或钙盐生产使用,这样减少土霉素在肠胃道的吸收量,也提高土霉素的稳定性。那西肽Nosiheptide)最初由一种从阿根廷土壤中分离出的放射菌培养生成,于1961年法国科学家Streptomycesactuosus40037发酵液中发现那西肽,后由罗纳普朗克公司试生产。1970年,日本三菱公司对那西肽进行开发,后在法国、美国、日本等地进行饲养试验及安全性评价。6.3技改项目生产工艺及产污环节分析6.3.1工艺过程简述如下:(1)土霉素钙预混剂工艺流程1)菌种培养①砂土孢子的制备取黄砂过*目筛,除铁,除油,洗涤,烤干后备用。采无污染的深层土,漂洗,将沉淀物干燥,备用。取经过处理的黄砂和土按*6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书重量比混合后装入小试管内,塞紧棉塞放入烧杯,外罩牛皮纸,在压力为*MPa,*℃间歇湿热灭菌若干,冷却后备用。工作细胞库砂土孢子由主细胞库砂土孢子传代制备。在接入主细胞库砂土孢子的长势良好的瓶斜面中加入水,刮下孢子制成孢子悬浮液。取孢子悬浮液加入已灭菌空白砂土管中,包好后在真空干燥器中抽干。取出敲松贴上标签,注明菌号、日期,置于盛有干燥剂的干燥器中,保存在*℃冰箱中待用。②斜面孢子制备在接种间内,用接种针由砂土管内挑取少量砂土孢子,直接均匀涂抹在斜面培养基上,接后放置于*℃相对湿度*%的恒温室中培养*h,在*℃冷藏备用。保藏不超过*天。③孢子悬浮液的制备于接种间内,将正常的斜面种加入适量无菌水,用无菌铲将孢子刮下水洗,将斜面中的孢子液合并在一只无菌空三角瓶内,加棉塞,两层或多层纱布,一层牛皮纸包好。放*℃冰箱冷藏保存至小罐接种,保存时间不超过*h。2)配料最终打料温度:一级种子罐为常温,二级种子罐、发酵罐*℃、补料罐*℃;核对物料质量和存量情况,检查称量器具的准确度,按配方称取物料,配料罐内加水打开搅拌,将配好的物料逐一投入配料罐内,按照要求加水定体积,加热,将配好物料打入培养罐内进行消毒。3)种子培养一级种子培养:基础料由一级种子罐配料罐打入。打完料后用蒸汽加热培养基,达到灭菌要求温度压力后保压,控制压力*Mpa,温度*℃,消毒*min。消毒完毕,冷却后取无菌样及生化样。接种时培养基温度控制在*℃。接种完毕后,通入空气,控制罐温*℃,一级种子罐一般培养*h时移种至二级种子罐。土霉素一级种子培养时间为*h之间。二级种子培养:二级种子罐基础料由二级种子罐配料罐打入。打完料后用蒸汽加热培养基,控制压力*MPa,温度*℃,消毒*min。消毒完成并冷却后下取无菌样及生化样。接种时培养基温度控制在*℃6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书。待一级种子罐种子生长结束确定无染菌后,将一级种子罐种子液压入二级种子罐内。接种完毕,通入空气,全开或间开搅拌,控制罐温*℃。一般运转*h,符合二级种子罐移种质量标准可移入发酵罐。土霉素二级级种子培养时间为*h之间。4)发酵发酵罐培养基采用实罐消毒,接种量*%左右,培养过程中进行通气和机械搅拌,用合成消沫剂消沫,为延长抗生素合成使用通氨、补料工艺。实罐消毒保持罐压*MPa、温度*℃、消毒*min。消毒结束,冷却降温,当培养基温度达*℃时,调节流量和罐压,将二级种子罐种子液压入发酵罐进行接种。发酵罐接种后,按各项工艺条件控制。通入空气,全开或间开搅拌。发酵过程中,根据pH值变化情况、糖氮代谢情况进行通氨和补料。待总糖下降到参数要求时,开始流加补料。补料量按糖代谢速度、残糖量和糖维持水平计算。土霉素发酵培养时间为*小时左右,发酵完成,发酵完成后进入放料环节,放料到预混剂车间发酵液预处理罐。5)发酵液预处理发酵完毕,发酵液放至混合罐内,根据发酵液的体积、干固效价,干固量,计算应加入的碳酸钙及水量,向发酵液内加入碳酸钙并加水稀释,按照不同产品规格控制混合液干固效价在指定范围内,干固量≤*%。然后开机械搅拌。6)板框压滤发酵液与碳酸钙混合完成后,使用输送泵将混合液输送至板框,进行板框过滤,板框吃料压力≤*MPa。过滤完成后,对滤饼进行压榨,压榨压力控制在*MPa,压榨时间*分钟。压榨完成后,使用压缩空气对板框的进、出料管道进行吹扫,吹扫时间*分钟。板框卸压、卸料。板框卸压后,使用自动或手动方式进行拉板操作,使滤饼落入螺旋输送机内,通过螺旋输送机、皮带输送机将滤饼输送至料仓。7)滤饼粉碎开启滤饼粉碎机,开启滤饼料仓底部的皮带输送机,进行粉碎操作,粉碎后不大于*mm的湿滤饼通过螺旋输送机送至闪蒸干燥机进行干燥。8)闪蒸干燥开启鼓风机、引风机,过滤后的洁净空气,经热交换器的对流换热,使空气进风温度控制到*℃,出风温度控制在*℃。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书经蜗壳使空气快速旋转进入干燥器底部,再进入干燥室;工作时,湿物料由螺旋加料器送入干燥室,物料在干燥室中与高速旋转的热风相遇,细粉状物料被热风带着向干燥室上端移动,不能带走的物料落在干燥室底部,被底部的粉碎装置打碎,物料被迅速分散,物料与热风的接触面积迅速增大。在离心力的作用下(顶部有旋风分离器),达到干燥程度和一定细度的产品被吹出旋风分离器,符合细度的物料进入原料料仓,微小物料经过布袋除尘器收集后送至原料料仓。9)总混干燥后的物料送至原料料仓,经气流输送装置送至双螺旋混合机中,加料前检查混合机罐口筛网是否完好,检查混合机计重是否正常,物料加入量为罐体积的2/3,加料完成后,盖紧端盖,开启电源,进行混合,混合时间为*分钟,混合完毕后,开启下料口,将物料收集于原料料仓。10)包装分装前检查塑料内袋的完好程度,并逐个试漏,不合格品严禁用于包装。将聚乙烯塑料袋套在夹带机构上,给料称量。称重计量定值为25Kg/袋,物料经螺旋输送机通过给料装置进行给料,当重量达到设定值时给料门关闭,称量完成。再由人工与输送机将封好的包装袋送出机外,完成热合封口。将成品复核重量,再将内包成品倒入外包装,粘贴外标签。得到*%的土霉素钙预混剂。土霉素钙预混剂工艺流程及产污节点详见图6-1。那西肽预混剂及土霉素钙预混剂生产工艺设备联系图见图6-5。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-1土霉素钙预混剂工艺流程及污环节图6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(2)土霉素钙颗粒剂工艺流程1)湿法制粒①粘合剂配制根据投入的粉料量,计算好需要配制的粘合剂量,在粘合剂配制罐内提前配制备用。②制软材将混合后的粉料通过螺旋输送机输送至湿法混合制粒机内,投入量为*Kg,开机搅拌*分钟,加入粘合剂搅拌*分钟,检查制成的软材软硬适度、松紧适度,将软材移至摇摆式颗粒机内,立即制粒。③制粒安装好所需筛网,并调整好松紧度,启动摇摆式颗粒机,将湿软材徐徐加入加入料斗内,进行制粒,随时检查颗粒粒度均一、松紧适度;制好的湿颗粒输送至抛丸机内。2)抛丸开启球形抛丸机,将湿颗粒加入料斗内,通过抛丸盘和抛丸筒将湿颗粒抛制成均匀的粒状物料,输送至沸腾流化床内干燥。3)连续流化床干燥①开启蒸汽进汽阀,同时开启风机,使流化床前端温度控制在*℃以内,蒸汽表压不超过*Mpa。(调节蒸汽阀使烘箱内温度稳定)②将湿颗粒连续均匀地铺摊在流化床上。③经常检查物料干燥情况,并严格控制流化床内温度。④物料干燥后,先关闭蒸汽阀,再关闭排湿机构,风机运行一段时间后关4)筛分①开启设备空转3~5分钟,检查转向是否符合要求。②有无异常声响,振动是否平稳,运转轨迹是否符合运转要求。③确保设备空转正常后,再投料进行筛分工作。④按要求装好筛网并检查筛网是否完好。⑤进料开始筛分,符合工艺要求的颗粒收集于料仓,经气流输送装置输送至二维混合机进行混合。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书5)总混筛分后的物料送至料仓,经气流输送装置送至二维混合机中,检查混合机计重是否正常,加料完成后,盖紧端盖,开启电源,进行混合,混合时间为20-60分钟,混合完毕后,开启下料口,将物料收集于原料料仓。6)包装分装前检查塑料内袋的完好程度,并逐个试漏,不合格品严禁用于包装。将聚乙烯塑料袋套在夹带机构上,给料称量。称重计量定值为25Kg/袋,物料经螺旋输送机通过给料装置进行给料,当重量达到设定值时给料门关闭,称量完成。再由人工与输送机将封好的包装袋送出机外,完成热合封口。将成品复核重量,再将内包成品倒入外包装,粘贴外标签。得到土霉素钙颗粒剂。土霉素钙颗粒剂工艺流程及产污节点详见图6-2,那西肽颗粒剂及土霉素钙颗粒剂生产工艺设备联系图见图6-6。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-2土霉素钙颗粒剂工艺流程及产污节点图(3)那西肽预混剂工艺流程6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书1)菌种培养①砂土孢子的制备取黄砂过*目筛,除铁,除油,洗涤,烤干后备用。采无污染的深层土,漂洗,将沉淀物干燥,备用。取经过处理的黄砂和土按*重量比混合后装入小试管内,塞紧棉塞放入烧杯,外罩牛皮纸,在压力为*MPa,*℃间歇湿热灭菌若干,冷却后备用。工作细胞库砂土孢子由主细胞库砂土孢子传代制备。在接入主细胞库砂土孢子的长势良好的瓶斜面中加入水,刮下孢子制成孢子悬浮液。取孢子悬浮液加入已灭菌空白砂土管中,包好后在真空干燥器中抽干。取出敲松贴上标签,注明菌号、日期,置于盛有干燥剂的干燥器中,保存在*℃冰箱中待用。②斜面孢子制备在接种间内,用接种针由砂土管内挑取少量砂土孢子,直接均匀涂抹在斜面培养基上,接后放置于*℃相对湿度*%的恒温室中培养*h,在*℃冷藏备用。保藏不超过*天。③孢子悬浮液的制备于接种间内,将正常的斜面种加入适量无菌水,用无菌铲将孢子刮下水洗,将斜面中的孢子液合并在一只无菌空三角瓶内,加棉塞,两层或多层纱布,一层牛皮纸包好。放*℃冰箱冷藏保存至小罐接种,保存时间不超过*h。2)配料最终打料温度:一级种子罐为常温,二级种子罐、发酵罐*℃、补料罐*℃;核对物料质量和存量情况,检查称量器具的准确度,按配方称取物料,配料罐内加水打开搅拌,将配好的物料逐一投入配料罐内,按照要求加水定体积,加热,将配好物料打入培养罐内进行消毒。3)种子培养一级种子培养:基础料由一级种子罐配料罐打入。打完料后用蒸汽加热培养基,达到灭菌要求温度压力后保压,控制压力*Mpa,温度*℃,消毒*min。消毒完毕,冷却后取无菌样及生化样。接种时培养基温度控制在*℃。接种完毕后,通入空气,控制罐温*℃,一级种子罐一般培养*h时移种至二级种子罐。那西肽二级种子培养周期同于土霉素,一般在*h之间。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书二级种子培养:二级种子罐基础料由二级种子罐配料罐打入。打完料后用蒸汽加热培养基,控制压力*MPa,温度*℃,消毒*min。消毒完成并冷却后下取无菌样及生化样。接种时培养基温度控制在*℃。待一级种子罐种子生长结束确定无染菌后,将一级种子罐种子液压入二级种子罐内。接种完毕,通入空气,全开或间开搅拌,控制罐温*℃。一般运转≥*h,符合二级种子罐移种质量标准可移入发酵罐。那西肽二级种子培养时间同于土霉素,一般在*h之间。4)发酵发酵罐培养基采用实罐消毒,接种量*%左右,培养过程中进行通气和机械搅拌,用合成消沫剂消沫,为延长抗生素合成使用通氨、补料工艺。实罐消毒保持罐压*MPa、温度*℃、消毒*min。消毒结束,冷却降温,当培养基温度达*℃时,调节流量和罐压,将二级种子罐种子液压入发酵罐进行接种。发酵罐接种后,按各项工艺条件控制。通入空气,全开或间开搅拌。发酵过程中,根据pH值变化情况、糖氮代谢情况进行通氨和补料。待总糖下降到参数要求时,开始流加补料。补料量按糖代谢速度、残糖量和糖维持水平计算。那西肽发酵培养时间为*小时左右,发酵完成,发酵完成后进入放料环节,放料到预混剂车间发酵液预处理罐。5)发酵液预处理发酵完毕,发酵液放至混合罐内,根据发酵液的体积、干固效价,干固量,计算应加入的碳酸钙及水量,向发酵液内加入碳酸钙并加水稀释,按照不同产品规格控制混合液干固效价在指定范围内,干固量≤*%。然后开机械搅拌。6)板框压滤发酵液与碳酸钙混合完成后,使用输送泵将混合液输送至板框,进行板框过滤,板框吃料压力≤*MPa。过滤完成后,对滤饼进行压榨,压榨压力控制在*MPa,压榨时间*分钟。压榨完成后,使用压缩空气对板框的进、出料管道进行吹扫,吹*分钟。板框卸压、卸料。板框卸压后,使用自动或手动方式进行拉板操作,使滤饼落入螺旋输送机内,通过螺旋输送机、皮带输送机将滤饼输送至料仓。7)滤饼粉碎6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书开启滤饼粉碎机,开启滤饼料仓底部的皮带输送机,进行粉碎操作,粉碎后不大于10mm的湿滤饼通过螺旋输送机送至闪蒸干燥机进行干燥。8)闪蒸干燥开启鼓风机、引风机,过滤后的洁净空气,经热交换器的对流换热,使空气进风温度控制到*℃,出风温度控制在*℃。经蜗壳使空气快速旋转进入干燥器底部,再进入干燥室;工作时,湿物料由螺旋加料器送入干燥室,物料在干燥室中与高速旋转的热风相遇,细粉状物料被热风带着向干燥室上端移动,不能带走的物料落在干燥室底部,被底部的粉碎装置打碎,物料被迅速分散,物料与热风的接触面积迅速增大。在离心力的作用下(顶部有旋风分离器),达到干燥程度和一定细度的产品被吹出旋风分离器,符合细度的物料进入原料料仓,微小物料经过布袋除尘器收集后送至原料料仓。9)总混干燥后的物料送至原料料仓,经气流输送装置送至双螺旋混合机中,加料前检查混合机罐口筛网是否完好,检查混合机计重是否正常,物料加入量为罐体积的2/3,加料完成后,盖紧端盖,开启电源,进行混合,混合时间为*分钟,混合完毕后,开启下料口,将物料收集于原料料仓。10)包装分装前检查塑料内袋的完好程度,并逐个试漏,不合格品严禁用于包装。将聚乙烯塑料袋套在夹带机构上,给料称量。称重计量定值为25Kg/袋,物料经螺旋输送机通过给料装置进行给料,当重量达到设定值时给料门关闭,称量完成。再由人工与输送机将封好的包装袋送出机外,完成热合封口。将成品复核重量,再将内包成品倒入外包装,粘贴外标签。得到*%的那西肽预混剂那西肽预混剂工艺流程及产物节点详见图6-3,那西肽预混剂及土霉素钙预混剂生产工艺设备联系图见图6-5。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-3那西肽预混剂工艺流程及产物节图(4)纳西肽颗粒剂工艺流程1)湿法制粒①粘合剂配制根据投入的粉料量,计算好需要配制的粘合剂量,在粘合剂配制罐内提前配制备用。②制软材将混合后的粉料通过螺旋输送机输送至湿法混合制粒机内,投入量为*Kg,开机搅拌*分钟,加入粘合剂搅拌*分钟,检查制成的软材软硬适度、松紧适度,将软材移至摇摆式颗粒机内,立即制粒。③制粒安装好所需筛网,并调整好松紧度,启动摇摆式颗粒机,将湿软材徐徐加入加入料斗内,进行制粒,随时检查颗粒粒度均一、松紧适度;制好的湿颗粒输送至抛丸机内。2)抛丸开启球形抛丸机,将湿颗粒加入料斗内,通过抛丸盘和抛丸筒将湿颗粒抛制成均匀的粒状物料,输送至沸腾流化床内干燥。3)连续流化床干燥①开启蒸汽进汽阀,同时开启风机,使流化床前端温度控制在*℃以内,蒸汽表压不超过*Mpa。(调节蒸汽阀使烘箱内温度稳定)②将湿颗粒连续均匀地铺摊在流化床上。③经常检查物料干燥情况,并严格控制流化床内温度。④物料干燥后,先关闭蒸汽阀,再关闭排湿机构,风机运行一段时间后关闭。4)筛分①开启设备空转3~5分钟,检查转向是否符合要求。②有无异常声响,振动是否平稳,运转轨迹是否符合运转要求。③确保设备空转正常后,再投料进行筛分工作。④按要求装好筛网并检查筛网是否完好。⑤6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书进料开始筛分,符合工艺要求的颗粒收集于料仓,经气流输送装置输送至二维混合机进行混合。5)总混筛分后的物料送至料仓,经气流输送装置送至二维混合机中,检查混合机计重是否正常,物料加入量为罐体积的2/3,加料完成后,盖紧端盖,开启电源,进行混合,混合时间为*分钟,混合完毕后,开启下料口,将物料收集于原料料仓。6)包装分装前检查塑料内袋的完好程度,并逐个试漏,不合格品严禁用于包装。将聚乙烯塑料袋套在夹带机构上,给料称量。称重计量定值为25Kg/袋,物料经螺旋输送机通过给料装置进行给料,当重量达到设定值时给料门关闭,称量完成。再由人工与输送机将封好的包装袋送出机外,完成热合封口。将成品复核重量,再将内包成品倒入外包装,粘贴外标签,得到那西肽颗粒剂。那西肽颗粒剂工艺流程及产物节点详见图6-4。那西肽颗粒剂及土霉素钙颗粒剂生产工艺设备联系图见图6-5。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-4那西肽颗粒剂工艺流程及产物节点图6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-5那西肽预混剂及土霉素钙预混剂生产工艺设备联系图6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-6那西肽颗粒剂及土霉素钙颗粒剂生产工艺设备联系图6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6.3.2产污环节分析(1)土霉素钙预混剂产污环节分析土霉素钙预混剂生产线废气主要为种子罐和发酵罐产生的菌种呼吸废气和闪蒸干燥、碳酸钙加入、包装工序产生的粉尘;废水主要为菌种培养及检验室废水,发酵罐冷却循环水,四效蒸发的冷凝水和洗罐水;固体废物主要为工艺过程中添加的辅料等的废弃包装材料;噪声主要为粉碎、搅拌、空压机、混合机和水泵的设备噪声。表6-3土霉素钙预混剂生产线产污环节一览表污染类别编号排污节点污染物种类排放规律措施废气G1种子培养罐废气发CO2间断G2种子培养罐碳酸钙加入粉尘间断G3发酵罐废气CO2间断G4发酵罐罐碳酸钙加入粉尘间断G5预处理罐碳酸钙加入粉尘间断G6闪蒸干燥废气粉尘间断G7预混剂包装粉尘间断废水W1菌种培养室废水SS、COD、BOD氨氮、土霉素间断W2发酵罐循环冷却水水温(26℃)间断W3四效蒸发冷凝液SS、COD、BOD、氨氮、土霉素间断W4四效洗罐废水SS、COD、BOD氨氮、土霉素间断固体废物S1发酵工序添加剂废弃包材间断S2发酵液预处理工序添加剂废弃包材间断噪声N1发酵罐搅拌机等效A声级间断N2空压机等效A声级间断N3粉碎机等效A声级间断N4闪蒸干燥机组等效A声级间断N5水泵等效A声级间断N6混合机等效A声级间断(2)土霉素钙颗粒剂产污环节分析6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书土霉素钙颗粒剂生产线废气主要为种子罐和发酵罐产生的菌种呼吸废气和闪蒸干燥、碳酸钙加入、流化床干燥、包装工序产生的粉尘;废水主要为菌种培养及检验室废水,发酵罐冷却循环水,四效蒸发的冷凝水和洗罐水;固体废物主要为工艺过程中添加的辅料等的废弃包装材料;噪声主要为粉碎、搅拌、空压机、筛分机、混合机和水泵的设备噪声。表6-4土霉素钙颗粒剂生产线产污环节一览表污染类别编号排污节点污染物种类排放规律措施废气G1种子培养罐废气发CO2间断G2种子培养罐碳酸钙加入粉尘间断G3发酵罐废气CO2间断G4发酵罐罐碳酸钙加入粉尘间断G5预处理罐碳酸钙加入粉尘间断G6闪蒸干燥废气粉尘间断G7流化床干燥废气粉尘间断G8颗粒剂包装粉尘间断废水W1菌种培养室废水SS、COD、BOD氨氮、土霉素间断W2发酵罐循环冷却水水温(26℃)间断W3四效蒸发冷凝液SS、COD、BOD、氨氮、土霉素间断W4四效洗罐废水SS、COD、BOD氨氮、土霉素间断固体废物S1发酵工序添加剂废弃包材间断S2发酵液预处理工序添加剂废弃包材间断噪声N1发酵罐搅拌机等效A声级间断N2空压机等效A声级间断N3粉碎机等效A声级间断N4闪蒸干燥机组等效A声级间断N5水泵等效A声级间断N6筛分机等效A声级间断N7混合机等效A声级间断(3)那西肽预混剂产污环节分析土霉素钙预混剂生产线废气主要为种子罐和发酵罐产生的菌种呼吸废气和闪蒸干燥、碳酸钙加入、包装工序产生的粉尘;废水主要为菌种培养及检验室废水,发酵罐冷却循环水,四效蒸发的冷凝水和洗罐水;固体废物主要为工艺过程中添加的辅料等的废弃包装材料;噪声主要为粉碎、搅拌、空压机、混合机和水泵的设备噪声。表6-5那西肽预混剂及颗粒剂生产线产污环节一览表污染类别编号排污节点污染物种类排放规律措施废气G1种子培养罐废气发CO2间断G2种子培养罐碳酸钙加入粉尘间断6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书G3发酵罐废气CO2间断G4发酵罐罐碳酸钙加入粉尘间断G5预处理罐碳酸钙加入粉尘间断G6闪蒸干燥废气粉尘间断G7预混剂包装粉尘间断废水W1菌种培养室废水SS、COD、BOD氨氮、那西肽间断W2发酵罐循环冷却水水温(26℃)间断W3四效蒸发冷凝液SS、COD、BOD、氨氮、土霉素间断W4四效洗罐废水SS、COD、BOD氨氮、那西肽间断固体废物S1发酵工序添加剂废弃包材间断S2发酵液预处理工序添加剂废弃包材间断噪声N1发酵罐搅拌机等效A声级间断N2空压机等效A声级间断N3粉碎机等效A声级间断N4闪蒸干燥机组等效A声级间断N5水泵等效A声级间断N6混合机等效A声级间断(4)那西肽颗粒剂产污环节分析纳西肽颗粒剂生产线废气主要为种子罐和发酵罐产生的菌种呼吸废气和闪蒸干燥、碳酸钙加入、流化床干燥、包装工序产生的粉尘;废水主要为菌种培养及检验室废水,发酵罐冷却循环水,四效蒸发的冷凝水和洗罐水;固体废物主要为工艺过程中添加的辅料等的废弃包装材料;噪声主要为粉碎、搅拌、空压机、筛分机、混合机和水泵的设备噪声。表6-6那西肽预混剂及颗粒剂生产线产污环节一览表污染类别编号排污节点污染物种类排放规律措施废气G1种子培养罐废气发CO2间断G2种子培养罐碳酸钙加入粉尘间断G3发酵罐废气CO2间断G4发酵罐罐碳酸钙加入粉尘间断G5预处理罐碳酸钙加入粉尘间断G6闪蒸干燥废气粉尘间断G7流化床干燥废气粉尘间断G8颗粒剂包装粉尘间断废水W1菌种培养室废水SS、COD、BOD氨氮、那西肽间断6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书W2发酵罐循环冷却水水温(26℃)间断W3四效蒸发冷凝液SS、COD、BOD、氨氮、土霉素间断W4四效洗罐废水SS、COD、BOD氨氮、那西肽间断固体废物S1发酵工序添加剂废弃包材间断S2发酵液预处理工序添加剂废弃包材间断噪声N1发酵罐搅拌机等效A声级间断N2空压机等效A声级间断N3粉碎机等效A声级间断N4闪蒸干燥机组等效A声级间断N5水泵等效A声级间断N6筛分机等效A声级间断N7混合机等效A声级间断6.4建项目物料平衡分析本项目生产线包括中土霉素盖预混剂及颗粒剂生产线、那西肽预混剂及颗粒剂生产线,该项目的总物料平衡详见表6-7。表6-7建项目总物料平衡表投入产出(250d/a)土霉素钙序号名称数量(t)名称数量(t)1高温黄豆饼粉1512.75土霉素钙预混剂3400.8752玉米浆1815.75土霉素钙颗粒剂3400.1253淀粉16768.2发酵废气.54碳酸钙1731.675粉尘损失5.255硫酸铵564蒸汽冷凝液28625.256玉米油22.5水分损失93757淀粉酶23.25蒸发水分7519.8758消沫剂159工艺用水4162510斜面孢子3.7511空气12氨水132013发酵洗灌水412514辅料71.2515粘合剂120.7516合计.875合计.8756-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书那西肽投入产出(80d/a)1高温黄豆饼粉298.08那西肽预混剂849.9882玉米浆244.168那西肽颗粒剂849.8043淀粉3487.168发酵废气.0164糊精37.904粉尘损失1.2885轻质碳酸钙393.3蒸汽冷凝液9160.0726硫酸铵41.216水分损失2852.927豆油8.832蒸发水分2437.548淀粉酶6.449葡萄糖662.410玉米粉365.2411消沫剂3.6812空气.0813氨水307.2814工艺用水13319.94415斜面孢子0.9216发酵洗罐水3728.02417辅料24.3818粘合剂40.57219合计.628合计.6286.4.1土霉素钙预混剂及颗粒剂物料平衡分析⑴土霉素钙预混剂物料平衡分析本项目生产土霉素钙预混剂3400t/a,年生产125天,每天生产3批,本物料平衡按一个发酵批次进行分析,本项目土霉素钙预混剂物料平衡见表6-8,物料平衡图见图6-7。表6-8土霉素钙预混剂物料平衡表投入产出序号名称数量(kg/发酵罐批)序号名称数量(kg/发酵罐批)1黄豆饼粉20171成品预混剂90692玉米浆17492水分223923淀粉7037.63发酵废气4碳酸钙2430.44粉尘65硫酸铵7525废水381676玉米油307消沫剂206-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书8空气9循环水5550010补料1602311氨水176012斜面孢子513发酵洗灌水550014合计合计15年合计年合计6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-7土霉素钙预混剂发酵工艺流程及物料平衡图(单位:kg/发酵罐批,每天3批)6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑵土霉素钙颗粒剂物料平衡分析本项目生产土霉素钙预混剂3400t/a,年生产125天,每天生产3批,本物料平衡按一个发酵批次进行分析,本项目土霉素钙颗粒剂物料平衡见表6-9,物料平衡图见图6-8。表6-9土霉素钙颗粒剂物料平衡表投入产出序号名称数量(kg/发酵罐批)序号名称数量(kg/发酵罐批)1黄豆饼粉20171成品颗粒剂90672玉米浆17492水分226613淀粉7037.63发酵废气4碳酸钙2187.44粉尘85硫酸铵7525废水381676玉米油307消沫剂208空气9循环水5550010补料1602311氨水176012斜面孢子513辅料19014粘合剂32215发酵洗灌水550016合计合计17年合计年合计6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-8土霉素钙颗粒剂发酵工艺流程及物料平衡图(单位:kg/发酵罐批,每天3批)6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6.4.2那西肽预混剂及颗粒剂物料平衡分析⑴那西肽预混剂物料平衡分析本项目生产土霉素钙预混剂850t/a,年生产40天,每天生产3批,本物料平衡按一个发酵批次进行分析,本项目那西肽预混剂物料平衡见表6-10,物料平衡图见图6-9。表6-10那西肽预混剂物料平衡表投入产出序号名称数量(kg/发酵罐批)序号名称数量(kg/发酵罐批)1黄豆饼粉16201成品预混剂92392玉米浆6072水分285163淀粉25333发酵废气4碳酸钙22544粉尘65硫酸铵2245废水497836豆油487糊精2068葡萄糖36009玉米粉198510消沫剂2011空气12循环水7239113补料1717414氨水167015斜面孢子516发酵洗灌水2026117合计合计18年合计年合计6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-9那西肽预混剂发酵工艺流程及物料平衡图(单位:kg/发酵罐批,每天3批)6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑵那西肽颗粒剂物料平衡分析本项目生产那西肽预混剂850t/a,年生产40天,每天生产3批,本物料平衡按一个发酵批次进行分析,本项目那西肽颗粒剂物料平衡见表6-11,物料平衡图见图6-10。表6-11那西肽颗粒剂物料平衡表投入产出序号名称数量(kg/发酵罐批)序号名称数量(kg/发酵罐批)1黄豆饼粉16201成品颗粒剂92372玉米浆6072水分289893淀粉25333发酵废气4碳酸钙20214粉尘85硫酸铵2245废水497836豆油487糊精2068葡萄糖36009玉米粉198510消沫剂2011空气12循环水7239113补料1717414氨水167015斜面孢子516发酵洗灌水2026117辅料26518粘合剂44119合计合计20年合计年合计6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-10那西肽颗粒剂发酵工艺流程及物料平衡图(单位:kg/发酵罐批,每天3批)6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6.5水平衡分析本项目总用水量为冬季约为2171.63m3/a、夏季约为3525.95m3/a,新鲜水用水量约为39.1万m3/a,废水产生量约为5.7万m3/a。①生活用水本项目综合楼用水主要为生活用水,根据《甘肃省行业用水定额(修订本)》,本项目劳动定员193人,生活用水量按照110L/人·d计算,则生活用水量为21.23m3/d(7005.9m3/a),其中,食堂用水按5L/人·天计,每日3餐,则用水量为2.895m3/d(955.35m3/a),污水按照用水量的70%计算,产生的生活污水总量为14.8m3/d(4884m3/a),其中食堂废水为2.1m3/d(693m3/a),食堂废水经隔油池净化后与其他生活废水一起进入化粪池处理,进入本项目的污水处理站。②菌种化验室本项目化验室用水按4.0m3/d计,用水量约为1320m3/a,废水产生量按用水量的90%计,废水产生量约为3.6m3/d(1188m3/a)。③配料车间配料车间新鲜用水主要为配料间调浆水和洗罐蒸气水,年用量为50490m3/a。其中调浆新鲜水用量为150m3/d,洗罐新鲜水用量为3m3/d,该车间调浆水150m3/d作为料液进入发酵车间,洗灌水3m3/d作为料液进入预混车间,因此本车间生产工艺不产生废水。④发酵车间该车间新鲜用水主要为洗罐蒸气水,年用量约为4455m3/a,其余为由配料车间转运过来的料液工艺水,洗罐蒸气水用量约为13.5m3/d,洗罐水作为料液进入预混车间。该车间损失水主要为发酵罐菌种呼吸排气导致的水分损失,损失量约为21m3/d(6930m3/a)。⑤预混剂车间该车间新鲜用水主要为洗罐蒸气水,洗罐蒸气水用量约为10m3/d,年用量约为3300m3/a,其余由配料车间转运过来的料液工艺水和配料车间与发酵车间的洗罐水以及四效蒸发设备收集的15m3/d的浓缩液,过程总水量为160.5m3/d。该车间损失水主要为蒸发损失30m3/d,成品物料携带水分1.0m3/d,污水产生量约为10m3/d6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(3300m3/a)。⑥四效蒸发四效蒸发作为工艺滤液的收集回用装置,该设备新鲜用水主要为洗罐蒸气水,洗罐蒸气水用量约为10m3/d(3300m3/a),该车间水量损失主要为四效产生的冷凝液量约为124.5m3/d(41085m3/a)。由于本项目生产为防止发酵过程中土霉素和预混剂交叉染菌,不能采用并联式同时生产,建成后采用阶段工作制,那西肽预混剂及颗粒剂根据市场需求安排生产,年运行时间为80天,土霉素钙预混剂及颗粒剂车间年运行时间为250天。因此在产品生产线换产品时,生产线清洗水经四效蒸发器处理后产生浓缩液量约为0.4m3/d,废水产生124.1m3/d(40953m3/a)。浓缩液设置浓缩液罐进行密封存储,待下批同类产品生产时,投入生产线,作为生产原料。⑦绿化根据甘肃省行业用水定额(修订本)规定,黄河流域年灌溉次数50次以内,本项目平均5天灌溉一次,平均绿化用水量约为12m/d,则项目年绿化用水量为3000m3。⑧消防本项目消防用水量约为0.5m3/d,则年用水量为165m3。⑨未预见用水本项目未预见用水按其他总用水量的1%计,则年用水量约为33000m3,废水排放量约为2310m3/a。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表6-12项目正常生产给排水平衡表单位:m3/d用水部门总用水新鲜水损耗量过程水废水量循环水回用水调入调出①菌种制备、检验440.4003.600②配料车间用水15315300153000③发酵车间用水178.513.521150157.50015④预混剂车间用水170.51031157.5+3129.51000⑤四效蒸发139.5100129.515124.500⑥生活用水21.2321.236.430014.800⑦循环冷却系统704199639500013694560⑧消防用水0.50.50.500000⑨未预见用水1010300700⑩绿化用水12012000012合计71111.231185.231012.33440455172.96945627备注:1、过程水量是指在工艺过程中循环水,由上级工序进入下级工序的工艺水;2、损耗水合计计算时会重复计算12m3,由于损耗水中的这12m3水是经污水处理站处理后的水,并未算入新鲜水,因此在合计时不应计算与回用水重复计算。表6-13项目换批次给排水平衡表用水部门总用水新鲜水损耗量过程水废水量循环水回用水调入调出①菌种制备、检验440.4003.600②配料车间用水15315300153000③发酵车间用水178.913.5+0.421150157.90015④预混剂车间用水170.51031157.9+3129.91000⑤四效蒸发139.9100.4129.915124.500⑥生活用水21.2321.236.430014.800⑦循环冷却系统704199639500013694560⑧消防用水0.50.50.500000⑨未预见用水1010300700⑩绿化用水120120000126-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书合计71111.231185.631012.73440.8455.8172.96945627备注:1、过程水量是指在工艺过程中循环水,由上级工序进入下级工序的工艺水;2、损耗水合计计算时会重复计算12m3,由于损耗水中的这12m3水是经污水处理站处理后的水,并未算入新鲜水,因此在合计时不应计算与回用水重复计算。图6-11项目正常生产给排水平衡图单位:m3/d6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图6-12项目换批次给排水平衡图单位:m3/d6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6.6污染物排放分析6.6.1施工期由于本项目为技术改造项目,建设区位于厂区内,本项目目前已基本完成改造施工工程主要为地面工程,包括土建工程,设备、电器、给排水等安装工程。土建工程主要是菌种化验楼、空压机房、发酵车间及预混剂车间、污水处理站,安装工程主要是种子罐及发酵罐、预混车间、预混剂车间生产线安装、原辅材料罐、污水处理设施等设备的安装,目前“三废”排放已经结束,因此,本次环评中根据现场实际工程进展,对施工期进行环境影响的回顾性调查与评价。6.6.1.1废气⑴扬尘施工中堆放和填筑、拌和等工序中将有扬尘产生,如果防护不当,特别是在风力较大时扬尘对周围空气环境将产生明显影响。对环境空气产生一定影响,主要污染物为TSP。根据同类工程类比,浓度较高的地点为场地平整过程中的土料装卸,约20~50mg/m3,本项目为补做环评,厂区空压机房等需土建的工程基本结束。⑵场地车辆、燃油机械尾气排放由于施工场地车辆和各种燃油机械比较集中,因此尾气排放源强相对较大,对周围空气环境有一定影响。主要污染物为HC、CO、NOx,类比同类工程以1t耗油计,约排有害物质烯烃类有机物26~33kg、CO6.6kg、SO23.3kg,以上属无组织排放。⑶食堂废气施工期工人依托厂区原有食堂主要使用液化气和电,均为清净能源,废气污染物产生量小;食堂主要废气为油烟,呈无组织排放。在建工程污染物的产生主要是施工机械、运输车辆等排放的废气和过程建设中产生的扬尘,本项目为技术改造项目工程量较小,施工机械、运输车辆作业时间段,所以,项目施工期基本无大气污染物排放。6.6.1.2废水⑴生活污水项目施工期,平均施工人数为150人,施工期6个月,每人每天生活用水按按70L/d﹒人计,则日生活用水量为10.5m3,施工期生活用水1890m3,排污系数按70%计算,日排生活及办公污、废水7.35m3,施工期排生活污水1323m36-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书,类比类似房地产企业排放浓度,CODcr为300mg/L,BOD为200mg/L,SS为300mg/L,动植物油30mg/L,其中各污染物为:COD排放量为396.9kg/a,BOD5排放量为264.6kg/a,SS排放量为396.9kg/a,餐饮及生活污水经隔油池及沉淀池处理后可用于施工现场洒水抑尘。施工营厕所依托厂区原有厕所。⑵施工废水施工废水来自于材料、设备冲洗和水泥养护等过程,废水中主要以悬浮物为主,未经处理的施工废水水质PH:9~12,SS:3000~5000mg/l,均远远超过《污水综合排放标准》GB8978-1996第二类污染物最高允许排放浓度一级标准70mg/l限值。考虑项目废水流动性强,废水处理单元简单,处理效果明显的要求,项目施工废水选用简易沉淀法,在各施工场地临时开挖3了个10~20m3的废水收集坑,用防水布或塑料薄膜进行防渗,沉淀两小时以上后,处理后的废水回用于施工场地的防尘和冲洗用水。6.6.1.3噪声噪声主要来自施工机械和运输车辆,其噪声强度大,声源较多,且多位于室外,影响范围较大,主要噪声源及其噪声强度(单台机械)见表6-14。表6-14噪声源及强度序号施工机械设备距离噪声源距离(m)源强dB(A)备注1吊管机(或起重机)581类比调查材料中施工现场实测数据2轮式装载车及运输车辆5903电焊机5854切割机5955混凝土车5906.6.1.4固体废弃物固体废弃物主要为改造建筑垃圾、设备废弃包装材料和施工人员生活垃圾。施工区位于项目位于黑河III堆积阶地之上,地面坡度1.5‰左右,势高低相差很小,可基本做到挖填平衡,本项目为技术改造项目,挖方量较小,弃方量约为772m3,可用于场地平整,本项目不设取土场和渣场。本项目施工期土石方平衡见表6-15,见图6-13。表6-15土石方平衡表单位:m3工程项目序号挖方填方调入调出数量来源数量去向配料车间①20713④6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书空压机房②1209624④污水处理站③850115735④厂区平整④772772①②③①图6-13土石方平衡图施工期的固体废弃物有生活垃圾、建筑垃圾和弃土、弃渣。施工期建筑垃圾产生量约为772m3,用于厂区平整;施工期平均施工人数为150人,生活垃圾按每人每天估算产生量为0.5kg计,则施工期内产生生活垃圾为13.5t。6.6.1.5生态环境厂区占地为园区工业用地,现状植物类型主要有人工树木和杂草。由于项目为技术改造项目,发酵车间厂房和预混剂车间厂房均为原厂房改造,因此实施过程中,不会对植物产生影响。施工中临时堆放的土方或废弃土方,如在雨季防护措施不当,易造成水土流失危害。6.6.2运营期甘肃瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混凝剂技术改造项目利用甘肃电投辰旭公司3万吨谷氨酸项目的工业厂房、办公设施、取水供水设施、供热管道等公用设施,将原谷氨酸项目糖化车间改造成技改项目的发酵车间厂房、将原谷氨酸项目提取车间厂房改造成技改项目的预混剂车间厂房,项目主要新增空压机厂房等建筑面积320m2。原谷氨酸生产线设备全部拆除,技改项目设备重新购置安装。本次环评将对技改项目新产生的所有污染源重新进行分析。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6.6.2.1废气产生及排放分析本项目生产及生活所需热源均由张掖火电厂提供,因此项目废气主要为工艺废气及食堂餐饮油烟,项目土霉素钙预混剂及颗粒剂与那西肽预混剂及颗粒剂的生产工艺基本一致,废气产生环节一致,本环评对两条生产线所产生的工艺废气进行统一分析。6.6.2.1.1有组织废气排放源分析①生产工序粉尘在预混剂车间闪蒸干燥、碳酸钙的加入、流化床干燥、产品包装阶段产生一定量的粉尘,拟采取在主要产尘点安装收尘装置,将产生的粉尘送往袋式除尘器进行处理,除尘效率以99.5%计,除尘废气通过车间高15m排气筒排放,经处理后满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准规定的颗粒物排放浓度120mg/m3。本项目工艺粉尘产生及排放情况见表6-16~20。表6-16本项目工艺粉尘产生量一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)制剂车间闪蒸干燥5294.2943.434旋风除尘器+布袋除尘器99.51526.24.67加碳酸钙42.50.425旋风除尘器+布袋除尘器99.5150.200.0042预混剂包装1786.847.172脉冲式布袋除尘器991517.6850.467流化床干燥2117.6188.687脉冲式布袋除尘器991510.40.934颗粒剂包装1786.847.172脉冲式布袋除尘器991517.6850.467发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%264.3旋风除尘器15占空气体积0.035%251.1表6-17土霉素钙预混剂工艺粉尘产生一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)制剂车间闪蒸干燥4208.78378.79旋风除尘器+布袋除尘器99.51520.831.8756-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书预混剂包装1893.9437.879脉冲式布袋除尘器991518.750.375发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%100.11旋风除尘器15占空气体积0.035%95.11备注本表所列废气产生量按125d为一批计表6-18土霉素钙颗粒剂工艺粉尘产生一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)制剂车间闪蒸干燥4208.78378.79旋风除尘器+布袋除尘器99.51520.831.875流化床干燥2244.74151.52脉冲式布袋除尘器991511.110.75颗粒剂包装1893.9437.879脉冲式布袋除尘器991518.750.375发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%100.11旋风除尘器15占空气体积0.035%95.11备注本表所列废气产生量按125d为一批计表6-19那西肽预混剂工艺粉尘产生一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)预混剂车间闪蒸干燥3226.7192.929旋风除尘器+布袋除尘器99.51515.970.46预混剂包装1452.039.293脉冲式布袋除尘器991514.370.092发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%32.04旋风除尘器15占空气体积0.035%30.44备注本表所列废气产生量按40d为一批计表6-20那西肽颗粒剂工艺粉尘产生一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)制剂车间闪蒸干燥3226.7192.929旋风除尘器+布袋除尘器99.51515.970.46流化床干燥1290.6837.172脉冲式布袋除尘器99156.380.184颗粒剂包装1452.039.293脉冲式布袋除尘器991514.370.092发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%32.04旋风除尘器15占空气体积0.035%30.44备注本表所列废气产生量按40d为一批计②发酵废气6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书项目发酵废气主要产生于一、二级种子培养罐以及发酵罐中菌种呼吸废气,发酵废气主要成分为CO2,产生量约为264.3t/a,经15台旋风分离器处理后,排放量约为251.1t/a,经9.3m排气筒排空。③食堂油烟项目设计劳动定员193人,按每日每人就餐3次计算,食堂供应579人次/日饭菜,基准灶头数为6个,规模属于大型食堂。每个灶头排风量以2000m3/h计,年工作日330天,日工作时间约2h,则年油烟产生量为132万m3。根据同类项目类比,项目食堂油烟的浓度值在10~13mg/m3之间,按12mg/m3计,则年油烟产生量为0.016t。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的规定,对中型食堂油烟排放的规定,油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3,净化措施最低去除效率为85%。本次环评要求食堂厨房须设置油烟排烟道、安装油烟净化器,油烟去除效率为85%以上,油烟经处理后达到排放标准方可外排。经处理达标后的油烟排放浓度约为1.8mg/Nm3,最大油烟排放量为2.376kg/a,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》≤2mg/m3的规定。另外,食堂采用液化气作为燃料,燃烧过程产生的污染物很少。6.6.2.1.2无组织排放源分析①污水处理站恶臭气体主要来源于污水处理站厌氧、缺氧工段及污泥处理系统。类比陇西城市污水处理厂废气无组织排放监测资料,污水处理站场界恶臭气体中H2S<0.001mg/m3、NH30.070~0.520mg/m3,污水处理站场界H2S、NH3浓度达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级排放标准。6.6.2.1.3非正常排放源分析本项目主要指布袋式除尘器和旋风除尘器因管理不当造成失效运行时,对产生污染物的处理效率为0,排放源强即产生浓度,见表6-21~6-25。表6-21本项目工艺粉尘产生量非正常排放一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)制剂车间闪蒸干燥5294.2943.434旋风除尘器+布袋除尘器0155294.2943.43加碳酸钙42.50.42501542.50.4256-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书旋风除尘器+布袋除尘器预混剂包装1786.847.172脉冲式布袋除尘器0151786.847.172流化床干燥2117.6188.687脉冲式布袋除尘器0152117.6188.687颗粒剂包装1786.847.172脉冲式布袋除尘器0151786.847.172发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%264.3旋风除尘器015占空气体积0.035%251.1表6-22土霉素钙预混剂工艺粉尘非正常产生一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)制剂车间闪蒸干燥4208.78378.79旋风除尘器+布袋除尘器0154208.78378.79预混剂包装1893.9437.879脉冲式布袋除尘器0151893.9437.879发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%100.11旋风除尘器015占空气体积0.035%95.11备注本表所列废气产生量按125d为一批计表6-23土霉素钙颗粒剂工艺粉尘非正常产生一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)制剂车间闪蒸干燥4208.78378.79旋风除尘器+布袋除尘器0154208.78378.79流化床干燥2244.74151.52脉冲式布袋除尘器0152244.74151.52颗粒剂包装1893.9437.879脉冲式布袋除尘器0151893.9437.879发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%100.11旋风除尘器015占空气体积0.035%95.11备注本表所列废气产生量按125d为一批计表6-24那西肽预混剂工艺粉尘非正常产生一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)预混剂车间闪蒸干燥3226.7192.929旋风除尘器+布袋除尘器0153226.7192.929预混剂包装1452.039.293脉冲式布袋除尘器0151452.039.293发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%32.04旋风除尘器015占空气体积0.035%30.446-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书备注本表所列废气产生量按40d为一批计表6-25那西肽颗粒剂工艺粉尘非正常产生一览表工序污染源产生情况环保措施排筒高度(m)排放情况产生浓度(mg/m3)产生量(t/a)环保设施除尘效率%排放浓度(mg/m3)排放量(t/a)制剂车间闪蒸干燥3226.7192.929旋风除尘器+布袋除尘器0153226.7192.929流化床干燥1290.6837.172脉冲式布袋除尘器0151290.6837.172颗粒剂包装1452.039.293脉冲式布袋除尘器0151452.039.293发酵车间发酵罐废气占空气体积0.03%32.04旋风除尘器015占空气体积0.035%30.44备注本表所列废气产生量按40d为一批计6.6.2.2废水产生及排放分析本项目总用水量为冬季约为2171.63m3/a、夏季约为3525.95m3/a,新鲜水用水量约为39.1万m3/a,废水产生量约为5.7万m3/a。①生活用水本项目综合楼用水主要为生活用水,根据《甘肃省行业用水定额(修订本)》,本项目劳动定员193人,生活用水量按照110L/人·d计算,则生活用水量为21.23m3/d(7005.9m3/a),生活污水按照用水量的70%计算,产生的生活污水量为14.8m3/d(4884m3/a),经化粪池处理后进入本项目拟建的污水处理站。②种培养室本项目化验室用水按4.0m3/d计,用水量约为1320m3/a,废水产生量按用水量的90%计,废水产生量约为1188m3/a。实验室主要化学试剂中属于危险化学品的是:硫酸、硝酸铅、硝酸、盐酸、三氧化二砷、三氯乙酸、氢氧化钠、氯化钡等。实验室检测项目及相关药剂用量表见表6-26。表6-26实验室检测项目及相关药剂用量表序号检测项目检测方法所用试剂用量备注1土霉素钙预混剂成品鉴别检验化学试剂法草酸50g/月2硫酸50ml/月3氨水100ml/月4草酸铵50g/月5土霉素钙预混剂成品重金属检验化学试剂法硝酸铅0.1599g/月6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书6硝酸15ml/月7醋酸铵25g/月8盐酸100ml/月9硫代乙酰胺4g/月10土霉素钙预混剂成品砷盐检验化学试剂法三氧化二砷0.132g/月11锌粒2g/月12土霉素钙预混剂生物效价的测定化学试剂法2号培养基500g/月13原辅料玉米浆溶磷检测分光光度法三氯乙酸250ml14原辅料糊精转化率检测化学反应法碘试液100ml15原辅料硫酸铵氮含量测定化学反应法甲醛溶液10ml16原辅料酵母粉蛋白质检测凯氏定氮法浓硫酸100ml17原辅料淀粉酶酶活力检测化学反应法原碘液50ml18原辅料轻质碳酸钙游离碱检测化学反应法盐酸100ml19高温黄豆饼粉游离酸检测化学试剂法氢氧化钠乙醇100ml750ml20高温黄豆饼粉溶磷检测化学试剂法三氯乙酸300ml21高温黄豆饼粉蛋白质检测凯氏定氮法氢氧化钠浓硫酸2L500ml22工业淀粉蛋白质凯氏定氮法氢氧化钠浓硫酸2L500ml23工业淀粉酸度化学试剂法氢氧化钠300ml24轻质碳酸钙鉴别化学试剂法盐酸氢氧化钙草酸铵20ml20ml20ml25轻质碳酸钙含量化学试剂法盐酸氢氧化钠100ml200ml26轻质碳酸钙游离碱化学试剂法盐酸200ml27氯化钠鉴别化学试剂法硝酸氨水盐酸20ml20ml20ml28氯化钠含量化学试剂法铬酸50ml6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书29玉米油酸值化学试剂法氢氧化钠乙醇300ml500ml30硫酸锌鉴别化学试剂法氯化钡30ml31硫酸锌含量化学试剂法碘化钾硫酸15g20ml32液体消沫剂酸值化学试剂法氢氧化钠乙醇100ml200ml33重质碳酸钙鉴别化学试剂法盐酸草酸铵20ml20ml34重质碳酸钙含量盐酸NaOH盐酸氢氧化钠100ml200ml实验室的酸碱废液经酸碱中和处理,其余试剂对应相关实验室废液处理方式处理,稀释后排入厂区污水处理站,危险化学品废液应单独收集送往有资质的单位进行处理。③配料车间配料车间新鲜用水主要为配料间调浆水和洗罐蒸气水,年用量为50490m3/a。其中调浆新鲜水用量为150m3/d,洗罐新鲜水用量为3m3/d,该车间调浆水150m3/d作为料液进入发酵车间,洗灌水3m3/d作为料液进入预混车间,因此本车间生产工艺不产生废水。④发酵车间该车间新鲜用水主要为洗罐蒸气水,年用量约为4455m3/a,其余为由配料车间转运过来的料液工艺水,洗罐蒸气水用量约为13.5m3/d,洗罐水作为料液进入预混车间。该车间损失水主要为发酵罐菌种呼吸排气导致的水分损失,损失量约为21m3/d(6930m3/a)。⑤预混剂车间该车间新鲜用水主要为洗罐蒸气水,洗罐蒸气水用量约为10m3/d,年用量约为3300m3/a,其余由配料车间转运过来的料液工艺水和配料车间与发酵车间的洗罐水以及四效蒸发设备收集的15m3/d的浓缩液,共计水量为160.5m3/d。该车间损失水主要为蒸发损失30m3/d,成品物料携带水分1.0m3/d,污水产生量约为10m3/d(3300m3/a)。⑥四效蒸发6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书四效蒸发作为工艺滤液的收集回用装置,该设备新鲜用水主要为洗罐蒸气水,洗罐蒸气水用量约为10m3/d,年用量约为3300m3/a,该车间污水产生量约为124.5m3/d(41085m3/a)。⑦绿化本项目绿化用水量约为12m3/d,则年用水量为165m3。⑧消防本项目消防用水量约为0.5m3/d,则年用水量为165m3。⑨未预见用水本项目未预见用水按其他总用水量的1%计,则年用水量约为33000m3,废水排放量约为2310m3/a。该项目产生的废水排至厂区污水处理站,处理达到华西能源张掖生物质发电有限公司用水标准后,送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用。表6-27项目废水水质情况表污水来源排放量m3/a排放水水质(mg/L)CODcr氨氮BOD5土霉素那西肽急性毒性污水处理站污水处理站进水水量及水质569252500200130010216污水处理站出水水量及水质5692545380.020.010.03《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准A标准505(8)10\《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求120(100)35(25)40(30)\0.07污染物产生量(t/a)56925142.6411.4174.170.570.1140.913污染物自身削减量(t/a)56925140.0711.2473.710.5690.11340.911污染物排放量(t/a)569252.570.170.600.00110.00060.00176.6.2.3固体废弃物产生及排放分析项目运营期产生的固体废弃物有生产固体废弃物及生活垃圾,项目固体废弃物产生及处置情况见表6-28。(1)生活垃圾本项目运营期劳动定员为193人,人均产生量以1kg/d计,日产生量为0.193t/d,则年产生量为48.25t/a,生活垃圾集中收集后送张掖市垃圾处理厂处理。(2)污泥6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书本项目污水处理站污泥日产生量为0.1375t/d,年产生量为45.38t/a,脱水至含水率小于60%后送往张掖市康达环保工程有限责任公司进行处理。(3)废包装本项目废弃包装主要为原辅材料包装及实验室药品包装,原辅材料包装物共计25987t,每袋按25kg计算,共用只包装袋,每个包装袋计重0.1kg,项目产生原辅材料废弃包装袋约1.04t/a;实验室药品包装瓶重约0.0238t/a。(4)布袋本项目布袋除尘器用布袋主要产生于闪蒸干燥、流化床、预混剂包装、颗粒剂包装、碳酸钙加入阶段,产生量约0.05t/a。(5)滤网本项目滤网主要产生于空气过滤和氨水液体过滤器,项目产生空气过滤器布袋量0.09t/a,氨水液体过滤器滤网0.001t/a。(6)粉尘本项目工序粉尘产生量为3.96t/d,年产生量为1306.8t/a,回用于生产流程。表6-28项目固体废物产生及处置情况序号类别产生量(t/a)产生位置处置方式属性1工艺收集粉尘1306.8闪蒸干燥、流化床干燥、碳酸钙添加、产品包装回用于生产流程一般固废2污泥45.38自建污水处理站张掖市康达环保工程有限责任公司回收一般固废3生活垃圾48.25办公楼、宿舍、员工食堂张掖市垃圾处理厂生活固废4废包装1.04原辅材料仓库、加料区张掖回利再生资源开发有限公司回收一般固废5布袋0.05布袋除尘器张掖回利再生资源开发有限公司回收一般固废6滤网0.091空气过滤和氨水液体过滤器张掖回利再生资源开发有限公司回收一般固废6.6.2.4噪声产生分析技术改造项目完成后噪声产生及排放分析该项目噪声污染源主要为搅拌机、粉碎机、空压机、混合机机等各生产设备噪声,噪声源强声级在75~90dB(A),根据项目工程分析和类比数据,主要设备噪声源强如表6-29所示。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表6-29项目主要设备噪声源强单位:dB(A)序号车间名称噪声源名称噪声值数量备注1发酵车间搅拌机80212空压站空压机9023预混车间粉碎机8524闪蒸干燥机组8525混合机8026水泵8027污水处理站水泵8048鼓风机8049搅拌机80410制剂车间筛分机85211设备间制冷机8026.6.3工程“三本帐”核算技术改造项目实施后,企业“三本帐”核算见表6-30。原甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目在污染源核算中,原有企业实际监测报告分别为张掖市监测站2010年11月19日,在项目建设复混肥生产线时,对甘肃电投辰旭生物科技有限公司所建设的热风炉进行的例行废气监测报告;张掖市环境监测站2010年11月2日,对甘肃电投辰旭生物科技有限公司在试生产前环保设施未运行情况下进行的污染源监督性监测,由于这两次的实际监测报告是在不能够体现原项目实际生产能力情况下进行的监测,不能够代表原项目正常生产能力下的环境污染物排放量,故本环评中在“三本帐”核算中依据原甘肃普莱德生物科技有限公司年产3万吨谷氨酸项目环境影响报告书及其批复中数据确定,相关监测报告见附件。6-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表6-30“三本帐”核算一览表单位:t/a类别名称改造前排放量改造后排放量变化量减少量增加量废气SO232803280NOX0000烟尘42.8042.80粉尘385.632.40CO20251.10251.1废水COD582.5755.430BOD5110.4510.550氨氮90.178.830固废生产21231227.6521003.350生活84.4848.2536.2306-54 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书7、清洁生产与循环经济分析7.1清洁生产的目的清洁生产的目的是:通过不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进的工艺与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头上削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻和消除对人类健康和环境的危害。7.2清洁生产的意义通过节能降耗、减污、增效的生产措施,减少资源浪费、降低生产成本、提高产品质量,有利提高企业市场竞争力,树立企业美好形象。通过全过程污染控制和污染物综合利用,实现化害为利,有利于减轻建设项目末端处理负担和环境责任风险,提高建设项目的环境可靠性。因此,清洁生产措施是建设项目需优先考虑的一种环境战略。7.3清洁生产分析清洁生产是工业污染防治的最佳模式,是转变经济增长方式的重要举措,也是实现工业可持续发展的必由之路。搞好清洁生产就能最终实现经济效益和环境效益的统一,为实现循环经济提供基础。清洁生产已被各国政府和企业认同为一种理想的生产模式。清洁生产指标原则上分为生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标(末端处理前)、废物回收利用指标和环境管理要求等六类。具体如下:⑴设备先进性水平:生产所使用的装备水平,是清洁生产强调污染预防技术的一个重要方面。所使用的设备的先进性对生产的能耗、劳动生产率等指标参数有直接影响。⑵资源能源利用指标水平:这一指标主要是能耗系数(主要以电为主)、水耗系数、资源有毒有害系数以及全员劳动生产率。⑶污染物产生水平:主要是生产过程中排放的废气、废水和固体废弃物,因此将废气排放系数、废水排放系数和固体废弃物排放系数作为此类的具体指标。⑷废弃物回收利用水平:生产过程产生的废弃物的回收利用水平。⑸环境管理水平:企业生产过程的中管理水平。7-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑹产品指标:产品质量、GMP要求等。拟建项目在总体设计中,把环境保护、清净生产的环境概念引入到设计理念中,强调人与自然的和谐统一,并通过采取一系列的节能措施,减少了能源的消耗,降低了污染物的产生和排放量,从而更好的保护了环境。7.4清洁生产分析与评价国家目前尚未颁布制药生产方面的清洁生产标准,本次环评主要是从项目拟采用的生产工艺与装备、资源和能源利用、产品、污染物产生、废物回收综合利用等方面进行定性或定量分析,得出项目是否符合清洁生产要求的明确结论,并提出改进清洁生产的实施方案建议。本项目发酵采用三级发酵,一级发酵罐为2.8立方发酵罐,全自动控制;二级发酵罐为23立方发酵罐,全自动控制;三级发酵为62立方发酵罐,全自动控制,即实现发酵过程中温度、压力、空气量、通氨、补料等的全自动控制,能够有效控制发酵指标,也能通过精准控制,实现物料利用的最优化。7.4.1产品方案和建设规模的平衡与经济性本项目建成后,主要是以现有发酵装置生产土霉素钙预混剂;土霉素钙;那西肽预混剂;那西肽颗粒剂等抗菌类的常见药为主,项目建设的必要性、产品方案和建设规模均经已充分的分析论证,并获得上级主管部门的批准,认为本项目的产品符合国家的产业政策,适销对路,有较好的销售市场,同时产品质量好,具有较强的市场竞争力,因此可避免产品因滞销和积压造成变质或失效,从根本上杜绝了浪费。建设规模是在广泛的市场调研基础上确定的,经济合理,可使工程处在最佳的状态下运行,以达到降低能源与生产成本的目的。7.4.2工艺技术装备的先进性分析在本项目中,供热和工艺蒸汽由张掖电厂直接供应,电力由张掖电厂引6KV电源进线;生产供水利用厂区现有的供水管网,节省了运行和燃料费用,节能减排符合国家的产业政策。本项目在设备的选型上合理选用节能设备,使能源的消耗在设备这一源头就得到有效控制。本项目在工艺设备方面采取以下措施:⑴车间布局严格按照科学设计进行,做到了人流和物流分开,各工段紧密衔接,以减少物料中间运输导致的物流流失,减少物料的消耗和污染物的排放。7-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑴采用自动控制系统监测调节工作操作参数,加强工艺控制,增加生产量、减少废物的产生,在物料倒转、中转过程中使用自动化系统代替手工操作,通过减少操作工作的失误,降低废物产生的可能性。⑵采用管道加料,避免粗放操作,以有效减少物料的跑、冒、滴、漏。⑶设备尽可能采用优质高效、密闭性号、低耗能、低噪声的先进设备。⑷工艺和成套设备室使用独立的PLC进行控制,供应商提供每一个主要工艺设备中都含有专用的PLC。⑸固体制剂车间的一步造粒机采用全密闭设备,避免在生产中物料的暴露,该设备不但生产效率高,节约蒸汽。⑹仓库采用半自动化搬运系统。已掌握了最佳生产工艺,达到提高产品质量、节约能源的目的。企业充分利用原四川省长征药业股份有限公司40余年专业生产抗生素产品的技术积累,积极开拓创新,不断发展壮大。针对兽用药行业未来发展,公司制定了进军兽用原料药的战略规划目标。公司立足市场需要,加大对技术的投入,与诸多的院校和科研机构合作,储备了多项极具市场发展前景的兽用药品种,并对其生产工艺技术进行了大量改进,做到全面技术和质量管控。同时乐山市瑞和祥生物制药有限公司还吸引了大量药品生产和管理方面的专业技术人才,为公司的进一步发展做好了人才储备。拟建项目装置设备选型全部采用目前国内较为先进的设备,所选用的各个生产设备都不在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》(2011)中。另外,在生产线相应岗位设置了实时仪表及分析器材,用于控制各环节的生产。可以认为项目在工艺和装备上处于国内先进水平。7.4.3资源能源利用指标拟建项目单位产品资源能源利用指标见表7-1。表7-1产品资源能源单耗指标表投入产出(250d/a)土霉素钙序号名称数量(t)名称数量(t)1高温黄豆饼粉1512.75土霉素钙预混剂3400.8752玉米浆1815.75土霉素钙颗粒剂3400.1253淀粉16768.2发酵废气.57-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书4碳酸钙1731.675粉尘损失5.255硫酸铵564蒸汽冷凝液28625.256玉米油22.5水分损失93757淀粉酶23.25蒸发水分7519.8758消沫剂159工艺用水4162510斜面孢子3.7511空气12氨水132013发酵洗灌水412514辅料71.2515粘合剂120.7516合计.875合计.875那西肽投入产出(80d/a)1高温黄豆饼粉298.08那西肽预混剂849.9882玉米浆244.168那西肽颗粒剂849.8043淀粉3487.168发酵废气.0164糊精37.904粉尘损失1.2885轻质碳酸钙393.3蒸汽冷凝液9160.0726硫酸铵41.216水分损失2852.927豆油8.832蒸发水分2437.548淀粉酶6.449葡萄糖662.410玉米粉365.2411消沫剂3.6812空气.0813氨水307.2814工艺用水13319.94415斜面孢子0.9216发酵洗罐水3728.02417辅料24.3818粘合剂40.57219合计.628合计.628根据本项目实际情况,结合国内同行业的先进经验,可以认为拟建项目能耗水平在国内较低,属较先进、低能耗技术,基本满足清洁生产的要求。7-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书7.4.4产品指标产品生产过程中产品合格率高,几乎没有次品,整体资源利用率高。产品选用带内衬的编织袋包装,包装简易环保,而且内衬防止了产品在运输过程中的撒漏,减少了对运输道路两边环境敏感点的影响。同时那西肽作为一种新型的饲料添加剂不但能促进畜禽生长,提高饲料效率,而且具有不易产生耐药性,无残留,对环境影响小,对人畜安全等特点,这些特点完全符合人们对饲料添加剂的要求。它不仅能广泛应用于畜禽业而且还能广泛应用于水产业,具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。7.4.5污染物产生指标分析⑴本项目生产及生活所需热源均由张掖火电厂提供,因此项目废气主要为工艺废气及食堂餐饮油烟,项目土霉素钙预混剂及颗粒剂与那西肽预混剂及颗粒剂的生产工艺基本一致,废气产生环节一致,生产工序粉尘采取在主要产尘点安装收尘装置,将产生的粉尘送往袋式除尘器进行处理,除尘效率以99.5%计,除尘废气通过车间8米高排气筒排放,经处理后满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准规定的颗粒物排放浓度120mg/m3。项目发酵废气主要产生于一、二级种子培养罐以及发酵罐中菌种呼吸废气,发酵废气主要成分为CO2,产生量约为264.3t/a,经15台旋风分离器处理后,排放量约为251.1t/a,经15m排气筒排空。食堂油烟设置油烟排烟道、安装油烟净化器,油烟去除效率为85%以上。经处理达标后的油烟排放浓度约为1.8mg/Nm3,最大油烟排放量为2.376kg/a,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》≤2mg/m3的规定。另外,食堂采用液化气作为燃料,燃烧过程产生的污染物很少。污水处理站恶臭气体主要来源于污水处理站厌氧、缺氧工段及污泥处理系统。类比陇西城市污水处理厂废气无组织排放监测资料,污水处理站场界恶臭气体中H2S<0.001mg/m3、NH30.070~0.520mg/m3,污水处理站场界H2S、NH3浓度达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级排放标准。⑵本项目产生的生活污水经化粪池处理后进入本项目拟建的污水处理站。生产过程产生的废水经厂区污水处理站处理达到华西能源张掖生物质发电有限公司用水标准后,送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用。7-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑶生活垃圾集中收集后送张掖市垃圾处理厂处理。污水处理站污泥水至含水率小于60%后送张掖市垃圾处理厂处理。⑷该项目噪声污染源主要为搅拌机、粉碎机、空压机、混合机机等各生产设备噪声。厂房建筑采用隔音、吸音材料;机械设备选型时采用低噪声型号,噪声相对较大的设备设单独隔间,安装时采用一定的隔声减噪措施;加强机械设备的日常维修、更新,确保处于正常运行工况下,以防止设备不正常运行引起的噪声排放。7.4.6合理选材对热、冷水管网及其使用设备,设计中选用了良好的保温、保冷隔热材料和保护层,对建材选用导热系数小的材料,以最大限度的减少能量损失,达到节能的目的。7.4.7清洁生产小结综上所述,本项目采取了先进的生产工艺,采用了先进的设备,生产过程中采取了必要的节能、降耗、减污、增效的清洁生产措施,注重能源和资源的综合利用,体现了化害为利、节约能源的环保方针,同时对污染排放也采取了相应的减缓和治理措施,总体看来,本项目严格按照《药品生产质量管理规范》进行设计和生产管理,清洁生产水平处于国内先进水平。7.5循环经济循环经济是物质闭循环型经济的简称,是一种以物质闭循环流动为特征的经济模式,从而实现可持续发展所要求的环境与经济双赢。它把经济活动组织成一个“资源-产品-再生资源”的反馈式流程。本着“减量化、再使用、资源再循环”的原则(3R原则),发展循环经济,推行生态工业,构建新型经济发展模式,使产业结构调整和企业升级向着合理利用资源的方向发展,从根本上解决环境与发展的矛盾。甘肃瑞和祥生物科技有限责任公司年产6800吨土霉素和1700吨那西肽项目在张掖市循环经济园区内,充分利用园区资源,形成农产品加工循环利用,延伸农产品加工产业链。项目主要原材料为玉米淀粉、糊精、玉米浆等,在循环经济园区内,有以玉米加工为主的甘肃昆仑生化有限责任公司,其年产玉米淀粉15万吨,玉米浆1.5万吨,糊精1000吨。本项目的建成,将有效带动当地玉米生产和玉米深加工企业的发展,本项目符合循环经济方向。7-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书一般的土霉素钙预混剂及那西肽预混剂项目为通购进土霉素和那西肽成品,再制取土霉素钙和那西肽预混剂,发酵过程中产生大量的提取废水和菌丝体,而本项目生产采用为全发酵自动化生产工艺,发酵过程中产生的菌丝体主要成分为菌体纤维及蛋白,直接进入预混剂制取,既节约了原辅料,又不产生废弃菌丝体。压滤过后的发酵液进入四效蒸发浓缩,浓缩液回收进入产品制取,蒸发过程中产生的冷凝液进入污水处理系统进行处理,既提高了产品收率,又减少了污水处理方面的压力。发酵过程中冷却循环水采用公司自有深井水,对城市供水减轻压力,循环水通过循环泵打入发酵设备冷却系统,排出水经过冷却塔的二次冷却后循环利用,循环水排放量小,可用于厂区道路洒水,既减轻供水压力,又减轻污水处理压力,符合循环经济要求。本项目产品生产用电取自甘肃电投张掖发电有限责任公司,产品生产用蒸汽取自甘肃电投张掖发电有限责任公司发电尾汽,合理利用了火力发电过程中的剩余能源,符合节能及循环经济的方向。7.6建议⑴开展清洁生产审计,制定详细的清洁生产规划,提高职工的清洁生产意识,在生产全过程中,实行节能、降耗、减污、增效,实现企业可持续发展。⑵加强生产过程环境管理,健全环境管理机制,对建设项目投产后可能在生产过程产生废物的环节提出要求,对能耗、物耗、产品合格率、原材料质量等提出定量指标,进行监督管理。⑶研究开发清洁生产技术,优化过程控制,防范事故。7-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书8、环境质量现状调查与评价8.1环境空气质量现状调查与评价建设单位委托甘肃蓝博检测科技有限公司于2015年4月15日~4月21日对本项目所在区域的环境空气质量进行了现状监测调查。⑴监测点位根据项目的规模和性质,结合所在地的地形、污染源及环境空气保护敏感目标的布局,本次布点重点考虑对主导风向东南偏南风(SSE)下风向的影响,共布设6个监测采样点,具体见表8-1,监测点位图见图8-1。表8-1环境空气现状监测点位一览表编号监测点名称相对厂址方位距离(km)监测项目1#火电厂NW2.1SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、NH32#厂区//SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、NH33#煤化工公司NE2.6SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、NH34#灰厂N2.3SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、NH35#袁家下号村SW2.6SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、NH36#周家洼村S2.3SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、NH3⑵监测项目本次环境空气质量现状监测项目为:SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、NH3。⑶监测频率本次环境空气质量现状监测连续监测7天,每天各采样点均同步监测,其中SO2、NO2小时浓度每天监测4次,时间为02:00、08:00、14:00、20:00,小时值的取得必须保证45分钟采样时间,SO2、NO2同时每天监测18小时(02:00-19:00)日均浓度;TSP、PM10日均浓度每天监测1次,每次采样时间不少于12小时。硫化氢、氨一次浓度值监测,监测时间为02:00、08:00、14:00、20:00,监测取样按技术规范要求执行。⑷采样及分析方法环境空气采样依据《环境监测技术规范》(大气部分)的有关要求进行,分析方法依据《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单中规定的标准方法进行。环境空气采样及分析方法见表8-2。8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表8-2环境空气采样及分析方法一览表序号项目分析方法依据标准最低检出限1SO2甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法HJ482-20090.007mg/m3(小时值)0.004mg/m3(日均值)2NO2盐酸萘乙二胺分光光度法HJ479-20090.005mg/m3(小时值)0.003mg/m3(日均值)3TSP重量法GB/T15432-19950.001mg/m34PM10重量法HJ618-20110.010mg/m35H2S亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-19960.001mg/m36NH3纳氏试剂分光光度法HJ533-20090.030mg/m3⑸监测结果①单因子指数法计算:Pi=Si/C0i式中:Pi―单项污染指数;Si―某污染物日均浓度值,mg/m3;C0i―某污染物日均浓度标准值,mg/m3。②监测结果评价采用单因子指数法进行评价,评价标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,评价结果见表8.1-3~8.1-5。8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表8-3SO2监测结果及评价结果汇总表单位:mg/m3监测时间1#2#3#4#5#6#2015年4月15日小时值浓度范围0.007~0.0080.007~0.0090.007~0.0100.007~0.0100.007~0.0080.007~0.009标准值0.5超标倍数//////评价指数0.014~0.0160.014~0.0180.014~0.0200.014~0.0200.014~0.0160.014~0.018日均值0.0080.0070.0090.0090.0070.008标准值0.15超标倍数//////评价指数0.0530.0470.0600.0600.0470.0532015年4月16日小时值浓度范围0.007~0.0080.007~0.0090.007~0.0090.008~0.0140.007~0.0100.007~0.010标准值0.5超标倍数//////评价指数0.014~0.0160.014~0.0180.014~0.0180.016~0.0280.014~0.0200.014~0.020日均值0.0070.0050.0080.0130.0080.009标准值0.15超标倍数//////评价指数0.0470.0330.0530.0870.0530.0602015年4月17日小时值浓度范围0.007~0.0080.007~0.0080.007~0.0080.007~0.0090.007~0.0080.007~0.010标准值0.5超标倍数//////评价指数0.014~0.0160.014~0.0160.014~0.0160.014~0.0180.014~0.0160.014~0.020日均值0.0080.0050.0070.0090.0080.009标准值0.15超标率//////评价指数0.0530.0330.0470.0600.0530.0602015年4月小时值浓度范围0.007~0.0080.007~0.0080.007~0.0080.007~0.0140.007~0.0120.007~0.0098-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书18日标准值0.5超标倍数//////评价指数0.014~0.0160.014~0.0160.014~0.0160.014~0.0280.014~0.0240.014~0.018日均值0.0060.0060.0070.0120.0090.008标准值0.15超标倍数//////评价指数0.0400.0400.0470.080.0600.0532015年4月19日小时值浓度范围0.007~0.0080.007~0.0080.007~0.0080.007~0.0080.007~0.0080.007~0.008标准值0.5超标倍数//////评价指数0.014~0.0160.014~0.0160.014~0.0160.014~0.0160.014~0.0160.014~0.016日均值0.0060.0070.0080.0080.0070.007标准值0.15超标倍数//////评价指数0.0400.0470.0530.0530.0470.0472015年4月20日小时值浓度范围0.007~0.0090.007~0.0080.007~0.0080.007~0.0100.007~0.0110.007~0.012标准值0.5超标倍数//////评价指数0.014~0.0180.014~0.0160.014~0.0160.014~0.0200.014~0.0220.014~0.024日均值0.0080.0070.0080.0090.0090.010标准值0.15超标倍数//////评价指数0.0530.0470.0530.0600.0600.0672015年4月21日小时值浓度范围0.007~0.0080.007~0.0090.007~0.0090.007~0.0110.007~0.0100.007~0.008标准值0.5超标倍数//////评价指数0.014~0.0160.014~0.0180.014~0.0180.014~0.0220.014~0.0200.014~0.016日均值0.0070.0080.0090.0100.0070.008标准值0.15超标倍数//////评价指数0.0470.0530.0600.0670.0470.0538-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表8-4NO2监测结果及评价结果汇总表单位:mg/m3监测时间1#2#3#4#5#6#2015年4月15日小时值浓度范围0.016~0.0240.016~0.0190.017~0.0200.018~0.0230.012~0.0160.014~0.017标准值0.2超标倍数//////评价指数0.08~0.120.08~0.0950.085~0.10.09~0.120.06~0.080.07~0.085日均值0.020.0170.0170.0220.0140.016标准值0.08超标倍数//////评价指数0.250.210.210.280.180.202015年4月16日小时值浓度范围0.014~0.0220.011~0.0130.016~0.0200.019~0.0220.014~0.0180.014~0.017标准值0.2超标倍数//////评价指数0.07~0.110.055~0.0650.08~0.10.095~0.110.07~0.090.07~0.085日均值0.0180.0120.0160.0200.0170.014标准值0.08超标倍数//////评价指数0.2250.150.20.250.210.182015年4月17日小时值浓度范围0.018~0.0220.015~0.0200.011~0.0170.016~0.0200.014~0.0180.016~0.021标准值0.2超标倍数//////评价指数0.09~0.110.075~0.100.055~0.0850.08~0.100.07~0.090.08~0.1日均值0.0200.0180.0130.0180.0150.018标准值0.08超标率//////评价指数0.250.2250.160.2250.190.2252015年4月小时值浓度范围0.014~0.0170.011~0.0150.010~0.0170.014~0.0200.014~0.0170.016~0.0208-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书18日标准值0.2超标倍数//////评价指数0.07~0.0850.055~0.0750.05~0.0850.07~0.100.07~0.0850.08~0.1日均值0.0150.0130.0140.0150.0160.018标准值0.08超标倍数//////评价指数0.1880.160.180.1880.20.2252015年4月19日小时值浓度范围0.014~0.0190.012~0.0160.016~0.0200.011~0.0160.013~0.0180.015~0.018标准值0.2超标倍数//////评价指数0.07~0.0950.06~0.080.08~0.100.055~0.080.065~0.090.075~0.09日均值0.0160.0140.0170.0140.0140.017标准值0.08超标倍数//////评价指数0.20.1750.210.1750.1750.212015年4月20日小时值浓度范围0.015~0.0200.014~0.0170.016~0.0200.014~0.0180.010~0.0140.015~0.019标准值0.2超标倍数//////评价指数0.075~0.10.07~0.0850.08~0.100.07~0.090.05~0.070.075~0.095日均值0.0190.0160.0200.0180.0130.018标准值0.08超标倍数//////评价指数0.240.200.250.2250.160.2252015年4月21日小时值浓度范围0.018~0.0210.018~0.0240.016~0.0250.014~0.0180.013~0.0160.018~0.022标准值0.2超标倍数//////评价指数0.09~0.110.09~0.120.08~0.1250.07~0.090.065~0.080.09~0.11日均值0.0190.020.200.0150.0140.020标准值0.08超标倍数//////评价指数0.240.250.250.1880.180.258-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表8-5TSP、PM10、H2S、NH3监测结果及评价结果汇总表单位:mg/m3监测时间及项目1#2#3#4#5#6#2015年4月15日TSP日均值0.2810.2640.2470.5450.3080.278标准值0.3超标倍数///0.820.03/评价指数0.940.880.821.821.030.93PM10日均值0.1280.1200.1320.3510.1550.135标准值0.15超标倍数///1.340.03/评价指数0.850.80.882.341.030.9H2S小时值浓度范围0.001L00.001L0.001L0.001L00.001L0.001L标准值0.01超标倍数//////评价指数000000NH3小时值浓度范围0.031~0.0380.031~0.0350.054~0.0650.050~0.0610.039~0.0520.041~0.056标准值0.20超标倍数//////评价指数0000002015年4月16日TSP日均值0.2960.2690.2670.5600.2630.303标准值0.3超标倍数///0.87/0.01评价指数0.980.890.881.870.871.01PM10日均值0.1410.1630.1320.3620.1320.1528-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书标准值0.15超标倍数/0.08/1.41/0.01评价指数0.941.080.882.410.881.01H2S小时值浓度范围0.001L00.001L0.001L0.001L00.001L0.001L标准值0.01超标倍数//////评价指数000000NH3小时值浓度范围0.052~0.0640.052~0.0640.041~0.0610.041~0.0560.050~0.0720.048~0.054标准值0.20超标倍数//////评价指数0000002015年4月17日TSP日均值0.2520.3230.3010.5490.2390.236标准值0.3超标倍数/0.070.010.83//评价指数0.841.071.011.830.790.78PM10日均值0.1470.1310.1460.3370.1440.144标准值0.15超标倍数///1.25//评价指数0.980.870.972.250.960.96H2S小时值浓度范围0.001L00.001L0.001L0.001L00.001L0.001L标准值0.01超标倍数//////8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书评价指数000000NH3小时值浓度范围0.047~0.0700.045~0.0700.050~0.0700.038~0.0450.041~0.0610.047~0.061标准值0.20超标倍数//////评价指数0000002015年4月18日TSP日均值0.2470.3400.3030.5470.2990.279标准值0.3超标倍数/0.130.010.82//评价指数0.821.131.011.820.990.99PM10日均值0.1500.1240.1570.3630.1130.113标准值0.15超标倍数//0.051.42//评价指数1.00.831.052.420.750.75H2S小时值浓度范围0.001L00.001L0.001L0.001L00.001L0.001L标准值0.01超标倍数//////评价指数000000NH3小时值浓度范围0.047~0.0680.048~0.0640.047~0.0640.039~0.0550.045~0.0660.052~0.064标准值0.20超标倍数//////评价指数000000TSP日均值0.2540.2780.2910.5320.2420.2438-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书2015年4月19日标准值0.3超标倍数///0.77//评价指数0.840.920.971.770.800.81PM10日均值0.1480.1500.1480.3450.1380.138标准值0.15超标倍数///1.30//评价指数0.981.000.982.300.920.92H2S小时值浓度范围0.001L00.001L0.001L0.001L00.001L0.001L标准值0.01超标倍数//////评价指数000000NH3小时值浓度范围0.054~0.0820.055~0.0630.054~0.0660.039~0.0630.045~0.0610.045~0.055标准值0.20超标倍数//////评价指数0000002015年4月20日TSP日均值0.2400.2810.2870.5700.2580.256标准值0.3超标倍数///0.90//评价指数0.80.940.961.900.860.85PM10日均值0.1540.1440.1410.3820.1470.147标准值0.15超标倍数0.02//1.55//8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书评价指数1.020.960.942.550.980.98H2S小时值浓度范围0.001L00.001L0.001L0.001L00.001L0.001L标准值0.01超标倍数//////评价指数000000NH3小时值浓度范围0.068~0.0820.046~0.0660.041~0.0610.045~0.0500.039~0.0550.050~0.064标准值0.20超标倍数//////评价指数0000002015年4月21日TSP日均值0.2880.2980.3190.5510.3170.311标准值0.3超标倍数//0.060.830.050.03评价指数0.960.991.061.831.051.03PM10日均值0.1470.1530.1590.3740.1630.136标准值0.15超标倍数/0.020.061.490.08/评价指数0.981.021.062.491.080.90H2S小时值浓度范围0.001L00.001L0.001L0.001L00.001L0.001L标准值0.01超标倍数//////评价指数0000008-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书NH3小时值浓度范围0.045~0.0870.043~0.0610.059~0.0700.041~0.0720.050~0.0640.041~0.057标准值0.20超标倍数//////评价指数0000008-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书根据统计结果显示,项目区NO2、SO2的小时浓度和日均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)的二级标准;TSP和PM10的日均浓度在各个监测点均出现超标现象。氨和硫化氢的小时浓度值均未检出,满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)的二级标准。PM10和TSP超标的主要原因是除与该区域的工业企业污染物排放有关外,还与西北地区气候干燥,项目区域地表植被较少,地势平坦开阔,干旱少雨,多风且植被覆盖度低而造成的。8.2地表水环境质量现状调查与评价2015年4月建设单位委托甘肃蓝博检测科技有限公司于2015年4月15日~4月21日对本项目所在区域的山丹河质量进行了现状监测调查。⑴监测点位为了解地表水环境质量现状情况,为预测本项目对地表水质的环境影响,在项目区布置4个地表水环境质量现状监测点,见表8-6。表8-6地表水监测布点位置表编号监测点名称1#山丹河桥以上1000m2#山丹河桥3#山丹河桥以下2000m4#山丹河与黑河交汇处(山丹河取水)⑵监测时间及频率2015年1月,枯水期,监测3天,上午、下午各一次⑶监测项目监测项目为水温、pH、溶解氧、悬浮物、石油类、硝基苯类、硝基酚类、高锰酸盐指数、BOD5、CODcr、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群共27项。⑷监测方法采样及分析方法按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)的要求进行采样及分析。地表水环境质量现状监测分析方法见表8-78-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表8-7地表水环境质量现状监测分析方法序号项目测定方法分析方法来源最低检出限1水温温度计法GB/T13195-91——2pH玻璃电极法GB/T6920-1986——3溶解氧碘量法GB/T7489—19870.2mg/L4SS重量法GB/T11901-19894mg/L5化学需氧量重铬酸盐法GB/T11914-19895mg/L6氨氮纳氏试剂分光光度法HJ535-20090.025mg/L7高锰酸盐指数高锰酸盐指数的测定GB/T11892-19890.5mg/L8BOD5稀释与接种法HJ505-20090.5mg/L9总磷钼酸铵分光光度法GB/T11893-19890.01mg/L10总氮碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ363-20120.05mg/L11石油类红外分光光度法HJ637-20120.01mg/L12硫化物亚甲蓝分光光度法GB/T16489-19960.005mg/L13氟化物离子选择电极法GB/T7484—19870.05mg/L14六价铬二苯碳酰二肼分光光度法GB/T7467—19870.004mg/L15氰化物异烟酸—吡唑啉酮分光光度法HJ484-20090.004mg/L16挥发性酚4-氨基安替比林分光光度法HJ503-20090.0003mg/L17阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法GB/T7494-19870.050mg/L18砷原子荧光法HJ694-20140.0003mg/L8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书19汞0.00004mg/L20硒0.0004mg/L21镉原子吸收分光光度法GB/T7475—19870.001mg/L22铅0.01mg/L23铜0.001mg/L24锌0.05mg/L25粪大肠菌群(个/L)多管发酵法和滤膜法HJ/T347-2007——⑸评价标准地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水域标准,见表8-8表8-8监测项目执行标准单位:除pH外均为mg/L污染物名称pH溶解氧CODcr高锰酸盐指数BOD5氨氮挥发酚锌氟化物标准值6-93301061.50.012.01.5污染物名称氰化物铜砷汞六价铬铅镉LAS粪大肠菌群(个/L)标准值0.21.00.10.0010.050.050.0050.320000⑹地表水环境质量现状评价①单因子指数法计算:Pi=Si/C0i式中:Pi―单项污染指数;Si―某污染物日均浓度值,mg/m3;C0i―某污染物日均浓度标准值,mg/m3。②pH标准指数计算:SpH=pHj≤7.08-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书SpH=pHj≥7.0式中:SpH―pH的单因子指数;pHj―地面水现状pH值;pHsd―地面水水质标准中pH的下限值;pHsu―地面水水质标准中pH的上限值。③溶解氧标准指数计算:对溶解氧(DO),采用以下方法计算:Pi=(DOj≥DOs时)Pi=10-9(DOj≤DOs时)式中:Pi―溶解氧的指标指数;Dj―溶解氧实测浓度,mg/L;DOf―饱和溶解氧浓度,mg/L;DOs―溶解氧评价标准,mg/L。对饱和溶解氧,用经验公式计算:DOf=,T为水温(按摄氏度计算)⑺评价结果地表水监测断面评价结果分别见表8-9所示。表8-9地表水监测项目浓度评价结果一览表日期监测点位单项组分监测值浓度范围Ⅳ类标准值评价指数超标倍数2015年4月19日~21日1#pH值7.71~7.756~90.355~0.375/溶解氧6.2~6.5≥30.512~0.628/化学需氧量21.9~23.0≤300.73~0.77/五日生化需氧量2.6~3.3≤60.43~0.55/氨氮1.74~1.96≤1.51.16~1.300.16~0.30总氮4.05~4.27≤1.52.7~2.841.7~1.84总磷0.351~0.389≤0.31.17~1.290.17~0.29铜0.001L≤1.00/锌0.05L≤2.00/氟化物0.41~0.48≤1.50.27~0.32/8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.0050/六价铬0.004L≤0.050/铅0.01L≤0.050/氰化物0.004L≤0.20/石油类0.05~0.08≤0.50/SS2328~2340///硫化物0.005L≤0.50/粪大肠菌群(个/L)24000≤200001.20.2LAS0.005L≤0.30/挥发酚0.0005~0.0008≤0.010.05~0.08/硒0.0004L≤0.020/水温(℃)6.1~7.2///高锰酸盐指数6.0~6.5≤100.6~0.65/2#pH值7.90~7.946~90.45~0.47/溶解氧6.1~6.5≥30.512~0.568/化学需氧量21.0~22.3≤300.7~0.74/五日生化需氧量2.9~3.4≤60.48~0.57/氨氮1.80~2.00≤1.51.20~1.330.20~0.33总氮3.86~4.32≤1.52.57~2.881.57~1.88总磷0.361~0.398≤0.31.20~1.320.20~0.32铜0.001L≤1.00/锌0.05L≤2.00/氟化物0.31~0.37≤1.50.21~0.25/砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.0050/六价铬0.004L≤0.050/铅0.01L≤0.050/氰化物0.004L≤0.20/石油类0.03~0.04≤0.50/SS2085~2100///硫化物0.005L≤0.50/粪大肠菌群(个/L)24000≤200001.20.2LAS0.05L≤0.30/挥发酚0.0005~0.0009≤0.010.5~0.9/硒0.0004L≤0.020/水温(℃)6.7~8.5/0/高锰酸盐指数6.0~6.4≤100.6~0.64/3#pH值7.90~7.946~90.45~0.47/溶解氧6.0~6.4≥30.526~0.582/化学需氧量23.6~24.9≤300.78~0.83/五日生化需氧量3.3~3.8≤60.55~0.63/8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书氨氮1.62~1.91≤1.51.08~1.270.08~0.27总氮3.73~4.86≤1.52.48~3.241.48~2.24总磷0.301~0.398≤0.31.97~2.010.97~1.01铜0.001L≤1.00/锌0.05L≤2.00/氟化物0.35~0.40≤1.50.23~0.26/砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.0050/六价铬0.004L≤0.050/铅0.01L≤0.050/氰化物0.004L≤0.20/石油类0.02~0.04≤0.50.04~0.08/SS2005~2018///硫化物0.005l≤0.50/粪大肠菌群(个/L)24000≤200001.20.2LAS0.05L≤0.30/挥发酚0.0005~0.0008≤0.01硒0.0004L≤0.020/水温(℃)6.7~8.1///高锰酸盐指数5.9~6.2≤100.59~0.624#pH值8.08~8.166~90.54~0.58/溶解氧6.1~6.4≥30.526~0.568/化学需氧量18.9~19.7≤300.63~0.65/五日生化需氧量2.3~2.7≤60.38~0.45/氨氮0.81~0.90≤1.50.54~0.6/总氮1.05~1.35≤1.50.7~0.9/总磷0.182~0.195≤0.30.60~0.65/铜0.001L≤1.00/锌0.05L≤2.00/氟化物0.22~0.26≤1.50.15~0.17/砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.0050/六价铬0.004L≤0.050/铅0.01L≤0.050/氰化物0.004L≤0.20/石油类0.01L≤0.50/SS1990~2005///硫化物0.005L≤0.50/粪大肠菌群(个/L)9200≤200000.46/LAS0.05L≤0.30/挥发酚0.0003L≤0.010/硒0.0004L≤0.020/8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书水温(℃)6.6~7.8///高锰酸盐指数5.9~6.2≤100.59~0.62/根据各断面水质监测统计结果,各监测断面处的监测因子中,1#、2#、3#点位氨氮、总氮、总磷不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水域标准,其超标原因主要是上游企业污水和居民生活污水大量排放及山丹河水环境容量不足所导致。项目产生的废水经厂区污水处理站处理达到华西能源张掖生物质发电有限公司用水标准后,送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,不外排,因此,项目的建设不会加剧这种超标现象。8.3地下水环境质量现状调查与评价⑴监测布点为了全面反映评价区地下水环境质量,结合项目选址及其周围环境敏感点、地下水污染源、主要现状环境水文地质问题以及对于确定边界条件有控制意义的地点,根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2011),确定地下水环境监测点。在评价区布置5个地下水水质监测点。监测点布设及水质监测取样点分布满足评价要求。布置点位见表8-10。表8-10地下水监测布点位置表编号监测点名称1#张掖火电厂水井2#植被站水井3#项目厂区内2#水井4#项目厂区内5#水井5#中能煤化工有限公司水井⑵监测项目各地下水监测点监测项目为:pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚、氰化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、氟化物、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群。共计19项。⑶监测频率2015年3月,枯水期,监测2天,上午、下午各一次。⑷监测分析方法8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书采样及分析方法按《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)的要求进行采样及分析。⑸监测结果地下水环境质量监测结果见表8-11,⑹地下水环境质量现状评价1)评价因子选择根据《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)选择各断面监测因子。2)评价标准选用《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准值。3)评价方法及模式①单因子指数法计算:Pi=Si/C0i式中:Pi―单项污染指数;Si―某污染物日均浓度值,mg/m3;C0i―某污染物日均浓度标准值,mg/m3。②pH标准指数计算:SpH=pHj≤7.0SpH=pHj≥7.0式中:SpH―pH的单因子指数;pHj―地面水现状pH值;pHsd―地面水水质标准中pH的下限值;pHsu―地面水水质标准中pH的上限值。4)评价结果地下水监测断面评价结果分别见表8-11所示。8-20 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表8-11地下水监测项目浓度评价结果一览表日期监测点位单项组分监测值浓度范围Ⅲ类标准值评价指数超标倍数2015年4月19日~20日1#pH值7.74~7.766.5-8.50.49~0.50/氨氮0.025L≤0.20/硝酸盐1.85~1.93≤200.09~0.097/亚硝酸盐0.003L≤0.020/氰化物0.004L≤0.050/砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.010/六价铬0.004L≤0.050/铅0.01L≤0.050/铁0.03L≤0.30/氟化物0.90~0.92≤1.00.90~0.92/总硬度640~660≤4501.42~1.460.42~0.46溶解性总固体1382~1405≤10001.38~1.400.38~0.40高锰酸盐指数1.28~1.34≤3.00.43~0.45/硫酸盐409~418≤2501.63~1.670.63~0.67氯化物360~374≤2501.44~1.490.44~0.49总大肠菌群(个/L)<3≤3.01.0/挥发性酚0.0003L≤0.0020/2#pH值7.73~7.756.5-8.50.48~0.50/氨氮0.025L≤0.20/硝酸盐1.35~1.39≤200.068~0.070/亚硝酸盐0.003L≤0.020/氰化物0.004L≤0.050/砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.010/8-26 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书六价铬0.004L≤0.050/铅0.01lL≤0.050/铁0.03L≤0.30/氟化物0.71~0.76≤1.00.71~0.76/总硬度274~284≤4500.60~0.63/溶解性总固体602~620≤10000.602~0.620/高锰酸盐指数1.18~1.30≤3.00.39~0.43/硫酸盐198~210≤2500.79~0.84/氯化物95.4~101≤2500.38~0.40/总大肠菌群(个/L)<3≤3.01.0/挥发性酚0.0003L≤0.0020/3#pH值7.84~7.866.5-8.50.56~0.57/氨氮0.025L≤0.20.7~0.75/硝酸盐1.87~1.93≤200.093~0.096/亚硝酸盐0.003L≤0.020/氰化物0.004L≤0.050/砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.010/六价铬0.004L≤0.050/铅0.01L≤0.050/铁0.03L≤0.30/氟化物0.80~0.84≤1.00.80~0.84/总硬度381~390≤4500.84~0.86/溶解性总固体710~741≤10000.71~0.74/高锰酸盐指数1.14~1.20≤3.00.38~0.40/硫酸盐220~229≤2500.88~0.91/氯化物149~165≤2500.596~0.66/总大肠菌群(个/L)<3≤3.00/挥发性酚0.0003L≤0.0020/8-26 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书4#pH值7.94~7.966.5-8.50.62~0.64/氨氮0.025L≤0.20/硝酸盐1.95~1.99≤200.096~0.099/亚硝酸盐0.003L≤0.020/氰化物0.004L≤0.050/砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.010/六价铬0.004L≤0.050/铅0.01L≤0.050/铁0.03L≤0.30/氟化物0.49~0.53≤1.00.49~0.53/总硬度294~304≤4500.65~0.67/溶解性总固体625~645≤10000.625~0.645/高锰酸盐指数1.20~1.29≤3.00.40~0.43/硫酸盐132~138≤2500.53~0.55/氯化物129~140≤2500.51~0.56/总大肠菌群(个/L)<3.0≤3.01.0/挥发性酚0.0003L≤0.0020/5#pH值7.91~7.956.5-8.50.60~0.633/氨氮0.025L≤0.20/硝酸盐1.54~1.64≤200.077~0.082/亚硝酸盐0.003L≤0.020/氰化物0.004L≤0.050/砷0.0003L≤0.050/汞0.00004L≤0.0010/镉0.001L≤0.010/六价铬0.004L≤0.050/铅0.01L≤0.050/铁0.03L≤0.30/8-26 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书氟化物0.40~0.45≤1.00.40~0.45/总硬度289~298≤4500.64~0.66/溶解性总固体586~605≤10000.586~0.605/高锰酸盐指数1.25~1.34≤3.00.42~0.44/硫酸盐130~136≤2500.52~0.54/氯化物103~121≤2500.41~0.48/总大肠菌群(个/L)<3.0≤3.01.0/挥发性酚0.0003L≤0.0020/8-26 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书由表8-11可知,除1#检测井总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标外,其余地下水环境质量现状监测均满足《地下水质量标准》(GB/T14848—93)Ⅲ类水质标准。1#点超标原因可能是由于地质构造导致。8.4土壤环境质量现状⑴监测点布设本次土壤采样采用以项目区域为中心放射状布设,在项目区域内及周边采集,设置6个监测点,分别在厂界外南侧空地设置1个监测点,厂界外东侧林地设置1个监测点,厂区设置1个监测点,厂界外北侧空地设置1个监测点,厂址西侧林场设置2个监测点。土壤监测点位见表8-12。土壤监测点位布设按照《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004进行,因此其位置设置较为合理。表8-12土壤监测点位表编号采样点名称1#厂界外南侧空地2#厂界外东侧林地3#厂区4#厂界外北侧空地5#厂址西侧林场6#厂址西侧林场⑵监测因子监测因子:pH、As、Pb、Zn、Cu、Cd、Cr、Hg、Ni、氟化物。⑶采样方法采样点采取柱状样,取样深度为100cm,分别取三个土样进行监测:表样层(0~20cm),中样层(20~60cm)、深样层(60~100cm)。⑷监测分析方法监测方法按《土壤环境标准》(GB15618-1995)、《土壤元素的近代分析方法》、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)有关规定要求进行。⑸评价方法及模式①单因子指数法计算:Pi=Si/C0i式中:Pi―单项污染指数;Si―某污染物日均浓度值,mg/m3;C0i―某污染物日均浓度标准值,mg/m3。8-26 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书②pH标准指数计算:SpH=pHj≤7.0SpH=pHj≥7.0式中:SpH―pH的单因子指数;pHj―地面水现状pH值;pHsd―地面水水质标准中pH的下限值;pHsu―地面水水质标准中pH的上限值。③溶解氧标准指数计算:对溶解氧(DO),采用以下方法计算:Pi=(DOj≥DOs时)Pi=10-9(DOj≤DOs时)式中:Pi―溶解氧的指标指数;Dj―溶解氧实测浓度,mg/L;DOf―饱和溶解氧浓度,mg/L;DOs―溶解氧评价标准,mg/L。对饱和溶解氧,用经验公式计算:DOf=,T为水温(按摄氏度计算)⑹监测及评价结果土壤监测结果及评价见表8-18-26 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表8-13土壤监测结果及评价汇总表单位:mg/kg(PH值除外)监测点位采样深度(cm)pH砷铅锌铜镉监测值二级标准监测值二级标准评价指数超标倍数监测值二级标准评价指数超标倍数监测值二级标准评价指数超标倍数监测值二级标准评价指数超标倍数监测值二级标准评价指数超标倍数1#0-208.29>7.50.086≤250.003/40.6≤3500.116/58.0≤3000.19/9.1≤1000.091/0.589≤0.60.98/20-608.78>7.50.113≤250.004/113.7≤3500.324/162.7≤3000.154/25.1≤1000.25/0.580≤0.60.97/60-1009.29>7.50.101≤250.004/22.0≤3500.062/53.9≤3000.18/6.9≤1000.069/0.575≤0.60.96/2#0-209.11>7.50.065≤250.002/15.0≤3500.043/43.7≤3000.15/4.4≤1000.044/0.259≤0.60.43/20-609.12>7.50.033≤250.001/19.2≤3500.054/47.3≤3000.16/5.4≤1000.054/0.353≤0.60.59/60-1009.16>7.50.051≤250.002/19.4≤3500.054/48.4≤3000.17/5.5≤1000.055/0.231≤0.60.38/3#0-208.56>7.50.034≤250.001/17.3≤3500.049/62.9≤3000.21/10.5≤1000.105/0.502≤0.60.84/20-608.81>7.50.033≤250.001/19.6≤3500.056/59.1≤3000.2/9.7≤1000.097/0.584≤0.60.97/60-1009.18>7.50.048≤250.002/17.7≤3500.05/40.8≤3000.14/9.6≤1000.096/0.515≤0.60.86/4#0-209.18>7.50.063≤250.002/19.8≤3500.054/44.0≤3000.15/6.0≤1000.060/0.578≤0.60.96/20-609.22>7.50.081≤250.003/14.8≤3500.042/38.5≤3000.13/3.7≤1000.037/0.562≤0.60.94/60-1009.30>7.50.087≤250.003/11.9≤3500.034/42.3≤3000.14/3.7≤1000.037/0.512≤0.60.85/5#0-209.02>7.50.051≤250.002/7.0≤3500.02/49.7≤3000.16/7.4≤1000.074/0.458≤0.60.76/20-609.08>7.50.040≤250.002/12.4≤3500.035/42.4≤3000.15/8.1≤1000.081/0.406≤0.60.67/60-1009.10>7.50.048≤250.002/12.5≤3500.035/44.8≤3000.15/11.2≤1000.112/0.412≤0.60.69/6#0-208.65>7.50.042≤250.002/15.8≤3500.045/47.0≤3000.16/18.6≤1000.186/0.386≤0.60.64/20-608.76>7.50.039≤250.001/16.4≤3500.046/45.3≤3000.15/39.3≤1000.393/0.342≤0.60.57/60-1008.82>7.50.078≤250.003/16.5≤3500.046/52.9≤3000.18/7.5≤1000.075/0.258≤0.60.43/监测点位1#采样深度(cm)镍氟化物铬汞监测值二级标准评价指数超标倍数监测值二级标准评价指数超标倍数监测值二级标准评价指数超标倍数监测值二级标准评价指数1#0-2020.1≤600.33/726.3///13.7≤2500.055/0.2039≤1.00.203920-6022.3≤600.37/711.5///9.8≤2500.040/0.2140≤1.00.214060-10020.4≤600.34/702.6///9.2≤2500.036/0.2558≤1.00.25582#0-2019.7≤600.32/686.6///24.5≤2500.098/0.4201≤1.00.420120-6023.3≤600.39/632.4///21.0≤2500.084/0.3842≤1.00.384260-10024.1≤600.40/609.8///15.8≤2500.063/0.3802≤1.00.38023#0-2042.6≤600.71/665.4///22.8≤2500.091/0.2588≤1.00.258820-6040.6≤600.68/643.2///16.9≤2500.067/0.2614≤1.00.26148-28 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书60-10038.0≤600.63/610.5///8.3≤2500.033/0.2626≤1.00.26264#0-2022.7≤600.38/702.8///36.4≤2500.150/0.3096≤1.00.309620-6019.0≤600.32/702.0///30.2≤2500.12/0.3122≤1.00.312260-10019.6≤600.33/665.4///22.6≤2500.09/0.3055≤1.00.30555#0-2021.6≤600.36/808.9///14.8≤2500.059/0.2888≤1.00.288820-6019.4≤600.32/782.9///10.2≤2500.04/0.2884≤1.00.288460-10020.1≤600.33/725.8///6.5≤2500.026/0.2126≤1.00.21266#0-2022.6≤600.38/698.8///50.2≤2500.20/0.3126≤1.00.312620-6021.2≤600.35/686.4///48.9≤2500.19/0.3024≤1.00.302460-10024.5≤600.41/656.3///50.9≤2500.20/0.2110≤1.00.21108-28 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书由表8—13监测结果可知,各监测点位的各监测因子均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中二级标准(旱地)的要求。8.5噪声环境质量现状⑴监测点位设置按噪声功能的要求共布设了6个噪声监测点,1#点位位于项目区东厂界外1m、2#点位位于项目区西厂界外1m、3#点位位于项目区北厂界外1m、4#点位位于项目区南厂界外1m、5#点位位于项目区内办公区、6#点位位于项目区外西南侧江西新振兴投资集团有限公司、现状噪声连续监测2天,监测昼、夜噪声等效声级。见表8-14。表8-14噪声监测布点位置表编号监测点名称1#项目区东厂界外1m2#项目区西厂界外1m3#项目区北厂界外1m4#项目区南厂界外1m5#项目区内办公区6#项目区外西南侧江西新振兴投资集团有限公司⑵监测项目监测因子为等效连续A声级LAeq。⑶监测时间监测时间为2015年4月17日至2015年4月18日,监测两天,每天分昼夜两次,昼间:08:00~10:00时之间,夜间21:00~23:00时之间(北京时间)。⑷监测仪器和方法监测仪器采用HS5633型声级计,厂界噪声监测方法采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求进行。⑸监测结果环境噪声监测结果见表8-15。表8-15噪声监测结果(等效声级Leq)单位:dB(A)监测点位4月17日4月18日评价标准超标分贝昼间夜间昼间夜间昼间夜间昼间夜间1#项目区东厂界外1m62.547.861.557.06555/2.02#项目区西厂界外1m55.351.163.452.5//8-30 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书3#项目区北厂界外1m58.450.957.450.0//4#项目区南厂界外1m54.149.463.754.9//5#项目区内办公区60.949.660.946.3//6#项目区外西南侧江西新振兴投资集团有限公司61.552.764.744.1//由表8.5-2的现状监测结果可知,6个监测点的监测结果均可符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。8-30 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书9、环境影响预测与分析9.1施工期环境影响回顾分析由于本项目为技术改造项目,建设区位于厂区内,本项目目前已基本完成改造。根据现场调查,本项目在施工期未对大气环境、水环境、声环境等造成明显影响,未造成环境污染事故。9.1.1施工扬尘环境影响回顾分析(1)施工扬尘的主要来源建设项目施工现场的扬尘主要是土方的挖掘、堆放过程造成的扬尘;建筑材料、水泥、白灰和砂子等装卸、堆放的扬尘;搅拌车辆、运输车辆往来造成的扬尘;施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。其中挖土、填方和车辆运输是对环境影响产生的重要环节。(2)施工扬尘的环境影响分析根据国内外有关研究资料,扬尘起尘量与许多因素有关,如:挖土机等施工机械在工作时的挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件;而对于渣土堆场而言,起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等密切相关。此外,根据有关市政施工现场实测资料的记录,在一般气象条件下,当风速在2.5m/s的情况下,建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍,建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m左右。未采取防护措施和土壤较为干燥时,开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%;在采取一定防护措施和土壤较湿时,开挖的扬尘量约为0.1%。在采取适当防护措施后,施工扬尘的影响范围一般在场界外50-200m左右。扬尘的大小跟风力的大小及气候有一定的关系,和周围施工环境也有一定的关系,项目位于工业园区,周围地势平坦,扬尘扩散较快。在遇到风沙天气时,施工现场会形成局部污染。但洒水和避免大风日施工,会减少扬尘的扩散。施工期应避免在沙尘天气施工。同时,由于车辆撒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切,采取合适的防护措施可以有效地避免或大幅度降低其污染。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书9.1.2施工噪声影响回顾分析(1)主要施工机械设备噪声源强建设项目主要涉及的施工机械噪声源强见表9-1。表9-1工程施工机械噪声源强序号施工机械设备距离噪声源距离(m)源强dB(A)备注1推土机586类比调查材料中施工现场实测数据2挖掘机5843吊管机(或起重机)5814轮式装载车及运输车辆5905电焊机5856切割机5957混凝土车590施工机械中,切割机的噪声源强最高,在距离声源5m处,可高达95dB(A),其余大部分施工机械声级水平在84-95dB(A)。(2)主要施工机械设备噪声影响分析施工机械等效声级影响范围见表9-2。表中数据表明,结构阶段距离混凝土搅拌车施昼间60m远处,夜间140m远可达到对应标准限值要求;土石方阶段距离轮式装载机昼间35m远处,夜间140m远可达到对应标准限值要求。表9-2各种施工机械噪声影响范围等效声级LAeq:dB序号施工阶段设备名称预测点距离(m)达标距离(m)5102050100昼间夜间1结构混凝土搅拌车9185797161601402混凝土泵8579736555351003混凝土振捣机8478726454251004土石方轮式装载机9084787060351405轮胎式液压挖掘机84787264541590项目主要施工内容包括场地平整、道路工程、地基处理工程、土建结构工程、装修工程、设备安装工程、给排水与消防工程、配电工程等。根据表9-2,施工期间噪声影响最大的为结构阶段,距离施工机械昼间60m处可满足标准限值要求,夜间140m处噪声达标;由于位于循环经济产业园区,周围声环境敏感点距离较远,最近的为110m,昼间施工噪声对周围的声环境敏感点影响有限,施工噪声是短暂的,随着施工结束而消失。夜间140m处噪声方能达标。本项目施工现场远离居民区,施工机械设备噪声随着距离衰减较明显,故建筑施工噪声对周边声环境影响不大。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书主要是对施工人员有影响。9.1.3施工期固废影响回顾分析(1)主要来源主要来自施工场所产生的建筑垃圾(主要指厂房修筑、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料、如砂石、石灰、混凝土、木材和土石方等)以及施工人员生活垃圾等。(2)施工固废的环境影响分析建筑垃圾及施工人员生活垃圾若不及时处理不仅有碍观瞻,影响景观,而且在遇大风干燥天气时,将产生扬尘。生活垃圾如不及时处理,在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病,对周围环境产生不利影响。因此,施工期间应对施工垃圾及时清理、清运,使其对环境的影响减至最低。9.1.4施工污水的影响回顾分析施工期污废水主要来自施工废水和施工人员生活污水。施工废水工废水来自于材料、设备冲洗和水泥养护等过程,废水中主要以悬浮物为主,排放量不大。施工废水经沉淀处理后,回用于施工场地的防尘和冲洗用水。生活污水主要包括洗涮废水和粪便污水,含有有机污染物和悬浮物等。施工期生活污水由于排放量小,餐饮及生活污水经隔油池及沉淀池处理后用于施工现场洒水抑尘。施工营厕所依托厂区原有厕所。因此,项目施工期废水对周围环境影响较小。9.1.5施工期生态环境影响回顾分析(1)施工过程对建设区域植被的影响施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整,使原有的地表遭到破坏。但这只是暂时性的,施工完成后,厂区在道路两侧,生产车间及厂区四周进行绿化美化。因此,尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响,但随着施工期的结束和绿地设施的完善,这种影响也将随之消失。(2)施工期水土流失影响分析施工场地土石方量不大,但施工期间水土流失所带来的环境问题仍将是施工期的一个重要问题,9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书本项目为改建项目施工对地面的扰动极小,且施工场地位于项目厂区内,厂区内排水设施完善,加之施工做了完善的防护措施,根据现场调查,施工未造成水土流失遗留环境问题。9.2运营期环境影响分析9.2.1废气排放环境影响分析根据《大气环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)要求判定本期环境空气评价工作等级为三级,采用HJ2.2-2008推荐模式SCREEN3估算模式及类比法进行环境空气影响预测分析。9.2.1.1估算模式所需的参数及预测因子⑴SCREEN3估算模式简介SCREEN3估算模式是一种单源预测模式,可计算点源、面源、体源等污染源的最大地面浓度,以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面农地,估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件,包括一些不利的气象条件,此类气象条件在某个地区有可能发生,也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。⑵预测因子本次评价的预测因子有:粉尘。9.2.1.2有组织废气影响预测⑴排放源强本项目建成后有组织排放源的环境因子为粉尘,具体污染源排放状况见表9-3.表9-3污染物排放源强统计一览表参数名称单位颗粒物烟气流量Nm3/h3000污染物排放速率kg/h3.43几何高度m15出口内径m0.65评价标准mg/m30.9出口处的烟气温度℃30出口处的环境温度℃7.3城市/农村选项-城市工艺粉尘估算结果及分析评价粉尘预测结果见表9-4。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表9-4工艺粉尘预测结果表序号距源中心下风向距离(m)污染源粉尘浓度占标率11008.81×10-40.1022001.1×10-30.1233001.1×10-30.1344001.1×10-30.1255009.6×10-40.1166009.69×10-40.1177009.35×10-40.1088008.72×10-40.1099007.99×10-40.091010007.28×10-40.081115004.71×10-40.051220004.25×10-40.051325004.02×10-40.04最大浓度点3231.1×10-30.13从表9-4可以看出,本项目工艺粉尘排放源强最大的粉尘,其粉尘污染物最大落地浓度在下风向323m处,占标率为0.13%,最大落地浓度为0.mg/m3,在正常工况的不利气象条件下,各种污染物预测浓度均在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准之内,对环境空气及周围敏感点影响很小。⑵食堂油烟本项目食堂厨房油年产生量为0.016t。食堂厨房须设置油烟排烟道、安装油烟净化器,油烟经油烟净化器处理后,油烟排放浓度月为1.8mg/Nm3,最大油烟排放量为2.376kg/a,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》≤2mg/m3的规定。另外,食堂采用天然气作为燃料,燃烧过程产生的污染物很少,对外环境影响很小。⑶发酵废气项目发酵废气主要产生于一、二级种子培养罐以及发酵罐中菌种呼吸废气,发酵废气主要成分为CO2,产生量约为264.3t/a,经15台旋风分离器处理后,排放量约为251.1t/a,经15m排气筒排空,对环境影响较小。9.2.1.3无组织污染物废气影响本项目无组织污染物废气9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书主要来源于污水处理站厌氧、缺氧工段及污泥处理系统的恶臭气体。陇西县城市污水处理厂与本项目进水水质接近,处理工艺原理类似,类比陇西县城市污水处理厂废气无组织排放监测资料,污水处理站场界恶臭气体中H2S<0.001mg/m3、NH30.070~0.520mg/m3,污水处理站场界H2S、NH3浓度达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,对外环境影响很小。9.2.1.4环境防护距离⑴大气环境防护距离本项目无组织污染源主要为污水处理站恶臭。采用《大气环境影响评价技术导则》(HJ/T2.2-2008)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离,并结合厂区平面布置图,确定可控制距离范围,超出厂界以外的范围,即为项目大气环境防护区域。根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序(Ver1.2),确定大气环境防护距离,计算参数及结果见表9-5。表9-5大气环境防护计算参数及结果表序号名称NH3H2S1污染物排放速率(mg/s)8.320.832标准限值(mg/m3)1.50.06面源参数9.0×3.0×5.53运行结果无超标点无超标点由表9-5可知,计算结果为无超标点,因此,污水处理站不需设置大气环境防护距离。⑵卫生防护距离本项目所属行业无国家明确规定的卫生防护距离标准要求,为此,本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中规定的各类工业企业卫生防护距离计算公式,计算本项目卫生防护距离,张掖市年平均风速2.00m/s。计算公式如下:式中:Cm——标准浓度限值,mg/m3;L——工业企业所需卫生防护距离,m;R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半经,m;A、B、C、D——卫生防护距离计算参数。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定,本项目属于Ⅲ类污染源,张掖市多年平均风速为2.00m/s和初步估算的卫生防护距离L≤1000,因此卫生防护距离计算参数选取A=350、B=0.021、C=1.85、D=0.84,见表9-6。表9-6卫生防护距离计算系数计算系数5年平均风速(m/s)卫生防护距离L(m)L≤10001000<L≤2000L>2000工业大气污染源构成类别ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢA<24004004004004004008080802~4700470350700470350380250190>4530350260530350260290190140B<20.010.0150.015>20.0210.0360.036C<21.851.791.79>21.851.771.77D<20.780.780.57>20.840.840.76结合拟建项目生产区污染物无组织排放能够特征,本评价根据H2S<0.83mg/s、NH3<8.32mg/s,分别对拟建项目卫生防护距离进行计算。经计算,拟建项目NH3无组织排放量确定的卫生防护距离为10.497m,H2S确定的卫生防护距离为20.416m,根据规定因此确定本项目计算的卫生防护距离为50m,在50m范围内没有敏感目标,在防护距离内不能建设宿舍及办公楼。9.2.2废水排放对水环境影响分析9.2.2.1地表水环境影响分析(1)生产废水根据工程分析对各类废水水量及水质的分析,拟建项目总排水量为57057m3/a,该项目设计进水水质:BOD=1300mg/L;COD=2500mg/L;BOD/COD=0.52。其生化性属于比较好类型的有机废水,因此本工程适宜采用生物处理。但是由于土霉素(OTC)及那西肽属于微生物抑制剂,处理过程中应充分考虑其特征。既要将其彻底处理,又将其对处理生物的危害降到最低。综合考虑,拟采用如下工艺:“调节+水解酸化+两级A/O工艺+臭氧氧化+曝气生物滤池”,污水处理站设计处理能力为210m3/d。该污水处理站COD去除率大于98.2%,BOD去除率大于99.49-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书%,氨氮去除率大于98.5%,土霉素去除率大于99.8%,那西肽去除率大于99.5%,急性毒性去除率大于99.8%,处理后的水质为CODcr约40mg/L,BOD5约8.0mg/L、NH3-N3.0mg/L,土霉素约0.01mg/L,纳西肽约0.01mg/L,急性毒性约0.02mg/L,出水达到PH、COD、BOD、NH-N、总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求,由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。(2)生活废水本项目综合楼用水主要为生活用水,根据《甘肃省行业用水定额(修订本)》,本项目劳动定员193人,生活用水量按照110L/人·d计算,则生活用水量为21.23m3/d(7005.9m3/a),其中,食堂用水按5L/人·天计,每日3餐,则用水量为2.895m3/d(955.35m3/a),污水按照用水量的70%计算,产生的生活污水总量为14.8m3/d(4884m3/a),其中食堂废水为2.1m3/d(668.745m3/a),食堂废水经隔油池净化后与其他生活废水一起进入化粪池处理,进入本项目的污水处理站。PH、COD、BOD、NH-N、总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(3)初期雨水本项目设有氨水储罐位于发酵车间外,占地面积为48m2,根据《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)》“建设项目设计阶段,应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483)等国家标准和规范要求,设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。”为防治有毒有害物质直接通过雨水管网,本项目厂区应设置雨水收集池。本次雨水收集量根据南京市建筑设计院采用CRA方法编制的暴雨强度公式,张掖市暴雨强度计算公式为:其中:q——暴雨强度,L/s·hm2;P——重现期,本次取值为2年;t——降雨历时,本次取15min。根据上述暴雨强度计算公式,计算出张掖市暴雨强度为119.61L/s·hm2。本次环评计算初期雨水流量时,按照氨水储罐外围10米的范围为占地面积,即680m2,径流系数取0.9,则雨水流量为2.42L/s,项目15min需收集雨水量为10m3。因此环评要求该项目建设不小于10m3的雨水收集池一座,根据厂区地形条件,厂区用地规划,雨水收集池可就近设置在发酵车间及氨水储罐西北侧。雨水收集方式可采用氨水储罐外设置明渠,明渠设置时要求修建一定的坡度,可保证雨水能够流入雨水收集池中。暴雨季节收集的雨水不得随意外排,采用管道输送至污水处理站,处理达标后送往华西能源张掖生物质发电有限公司综合利用。因此,初期雨水通过管道收集至雨水池处理后排放,对周围环境的影响较小。9.2.2.2地下水环境影响分析(1)地下水水文地质概况依据地下水的赋存条件、水理性质及水动力特征,区内地下水类型分别为基岩裂隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和松散岩类孔隙水。①基岩裂隙水9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书广泛分布于祁连山、北山等低山丘陵中,地下水赋存于构造裂隙及风化裂隙中,多以潜水为主。补给来源主要是大气降水。祁连山中高山区基岩裂隙水较丰沛,单泉流量一般在0.1~0.5L/s,最大为3.0L/s,地下径流模数1~5L/s.km2;龙首山及低山丘陵区基岩裂隙水较贫乏,单泉流量一般小于0.5L/s。②碎屑岩类裂隙孔隙水分布于祁连山前、龙首山及区内的低山丘陵区,地下水赋存于石炭系—第三系组成的向斜或单斜构造中,多为层状承压水,含水层岩性主要为砂岩、砂砾岩、砾岩等。一般石炭系—侏罗系富水性较强,单泉流量1.0~2.0L/s,白垩系、第三系富水性差,单泉流量多小于0.5L/s。③松散岩类孔隙水松散岩类孔隙水是张掖盆地东段主要的地下水类型,广泛分布于盆地第四纪松散岩层中。受构造—地貌条件的制约,使区内不同地带地下水的埋藏条件各不相同,总的规律是:自南部山前至北部细土平原区,地下水埋藏深度逐渐变浅,北部乌江一带泉水出露。南部山前洪积扇顶部水位埋深大于200m,含水层由粗颗粒的砂砾卵石组成,地下水类型为单一潜水层,至扇中地带,水位埋深150~50m,含水层中含泥质渐多,扇缘和细土平原南部,水位埋深50~10m,含水层颗粒渐细,由单一的潜水层渐变为多层的潜水—承压水含水综合体。黑河—山丹河沿岸地带水位埋深小于3m,乌江一带有成片泉水出露(图9-1)。本区富水性最丰富的地段是黑河洪积扇下部及黑河沿岸地带,单井(降深5m)出水量大于5000m3/d,其次是扇中地带,单井出水量3000~5000m3/d,南北山前最差,小于1000m3/d(图9-2)。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图9-1甘州区平原区地下水等水位线图9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图9-2甘州区平原区地下水含水层富水性图(2)对地下水水位的影响项目建设取水56925m3/a,甘州区地下水允许开采量为2.01×108m3/a(P=50%),地下水现状开采量为1.6780×108m3/a,开采量占允许开采量的83.48%,属有较小开采潜力区,即使地下水开采量在现有基础上再增加56925m3/a,其开采量占允许开采的83.51%,区域地下水资源仍具有较小的开采潜力。因此,建设项目取水不可能引起地下水位下降和对下游的补给量减少,对区域水资源影响较小。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(3)地下水的补、径、排条件区内地下水自南东向北西方向运移,在洪积扇缘及与之毗邻的细土平原区,受含水层颗粒渐细、导水性减弱、地形低缓及河流切割作用的控制,部分地下水在城区—乌江一线以北以泉的形式溢出地表,转化为河水,流入黑河,部分地下水继续向北径流,最终排泄于黑河河床。本区地下水的补给来源主要为河、渠水入渗及季节性洪流补给,其中河、渠水入渗量占地下水补给量的50.4~63.9%;地下径流侧向流出、泉水溢出及人工开采是地下水的主要排泄途径。(4)地下水污染途径本项目运营期对地下水的污染途径主要有:生产废水、生活污水、绿化用水下渗,运营期排放的大气污染物可能由于重力沉降、雨水淋洗等作用而降落到地表之后可渗入浅层地下水以及管道等污水输送储存设施渗漏污染浅层地下水。(5)地下水环境影响分析项目建设存在生产废水、生活污水、绿化用水下渗对环境的污染问题和隐患,因此,为了防止垃圾渗滤液发生泄漏对地下水造成污染,必须对污染源,尤其是氨水贮罐放置地面、垃圾收集场地、污水处理系统等场地按照处置危险废物的防渗要求,采取严格、有效可靠的人工防渗措施,人工防渗层的材料要按相关规范进行选取,要求具有足够的防渗性能、抗压、抗震强度,确保不污染地下水水质。确保不会对地下水产生环境污染。①通过对扰动土样的渗透系数室内试验可知,对于表层黄土,经机械扰动并加水碾压密实后,其渗透性能将大大降低,因此,在垃圾场建设时,可尽可能对黄土进行压实,将渗透性能降低,提高防渗能力。②表层黄土的防渗能力不能达到要求,需要采用人工防渗层,人工防渗层的材料要按相关规范进行选取,要求具有足够的防渗、抗压、抗震强度。氨水贮罐放置地面、垃圾收集场地、污水处理系统采用混凝土池体,池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料,在池体下铺HDPE(高密度聚乙烯)防渗膜(厚度1.5mm),防渗膜上覆1m粘土保护,渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。绿化用水采用经项目区自建污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准A9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书标准及《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。根据本项目污水处理站设计出水水质COD、BOD、NH3-H别为45mg/m3、8.0mg/m3、3.0mg/m3,因此绿化用水水质能够满足《城市污水再生利用—城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中城市绿化用水标准要求,根据《论祁连山山前深埋带缺水区供水水文水质条件》(甘肃省地质调查院水文地质工程调查所)论文中关于张掖龙王庙地下水文地质的论述,水文地质剖面图见图9-3,张掖龙王庙距本项目区约2.5km。综上所述,正常情况下渗滤液、生产废水、生活污水、绿化用水下渗对地下水影响很小。如果发生意外情况(如地震)导致防膜破裂失效,地下水有一定风险,防渗系统设有渗漏自检设备,这样的风险在可以接受的范围之内。图9-3张掖龙王庙地下水文地质剖面图9.2.2.3园区供水分析(1)水量分析园区生活用水以开采地下水为主,水源在服务区内设置水厂蓄水;根据工业园区已有生产井抽水试验资料计算,地下水渗透系数为16.41m3/d,水力坡度为3.33‰,含水层厚度取120m,含水层给水度取0.1。采用达西公式评价,得出地下水天然补给资源量(断面径流量)为12294m3/d。地下水储存量为0.165×108m3。水源地范围允许开采量按平均布井法计算,规划布井5眼,单井出水量按150m3/h,其可开采资源量为18000m3/d。本项目供水依托厂区原有2眼水井供应,单井出水100-1200m3/h9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书。供水由干管配送,输配水管采用承插式给水铸铁管,埋地铺设送到蓄水池,再用泵送至各用水处。本项目生产生活日用水量共计1185.23m3/d。于工业园区内供水水源地含水层厚度大,导水性好,水源地外围有丰富的地下水资源源源不断的侧向补给水源地,再加之水源地开采后,将会产生一定的激化补给量,所以水源地具有一定的供水潜力和较高的保证程度,完全可满足本项目供水的需求。对于工业耗水量较大,地下水无法满足工业用水的企业,园区生活污水集中收集处理后部分用于某些企业的生产用水,并在产业区中心设置大型水厂,同时形成蓄水池,不仅为工业储水,同时也是景观之一。由此可知,园区生活和生产用水得到保证,可满足园区发展要求。(2)水质分析根据园区规划环评环境现状分析可知,地下水各监测点位处各项监测指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准,对照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),各项监测指标均达标。9.2.3声环境影响分析该项目噪声污染源主要为搅拌机、粉碎机、空压机、混合机机等各生产设备噪声,噪声级约65~90dB。该厂位于3类区,其厂界噪声要求执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准(即昼间65dB,夜间55dB)。⑴噪声源具体噪声源及采取措施后的声级见表9-7。表9-7项目主要设备噪声源强单位:dB(A)序号车间名称噪声源名称噪声值数量备注1发酵车间搅拌机80212空压机9023预混车间粉碎机8524闪蒸干燥机组8525混合机8026水泵8027污水处理站水泵8048鼓风机8049搅拌机80410制剂车间筛分机8529-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书11设备间制冷机802⑵声环境影响预测模式本次评价采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)的推荐模式。①声级计算建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式:式中:Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);LAi—i声源在预测点产生的A声级,dB(A);T—预测计算的时间段,s;ti—i声源在T时段内的运行时间,s。②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式式中:Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);Leqb—预测点的背景值,dB(A)③户外声传播衰减计算户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书距声源点r处的A声级按下式计算:在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。④声环境影响预测步骤a)建立坐标系,确定各声源坐标和预测点坐标,并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况,把声源简化成点声源,或线声源,或面声源。b)根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料,计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量,由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。⑶预测结果拟建工程车间主要位于厂区中间地带,车间距离厂界较远,本项目噪声预测结果详见表9-8。表9-8噪声预测结果一览表单位:dB(A)序号车间名称噪声源强与最近厂界的距离距离衰减后的贡献值1发酵车间80距南厂界71m452空压站9047.53预混车间85距南厂界71m43.548543.558042680427污水处理站80距北厂界200m42880429804210制剂车间85距南厂界71m43.511设备间80距西厂界140m42表9-9厂界噪声预测值单位:dB(A)9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书监测点位现状监测值贡献值标准值昼间夜间昼间夜间昼间夜间1#东厂界51.146.7282860502#西厂界47.041.947.547.53#北厂界48.240.840.540.54#南厂界52.141.144.144.1⑷结果分析从表9-9预测结果拟建项目厂区噪声源经吸声、隔声、消声等措施处理后,厂界东、南、北、西侧噪声贡献值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区厂界标准值要求(昼间65dB(A)、夜间55dB(A)),对周围环境影响较小,本项目与最近敏感点距离为800m。由此可见,项目的建设对周围敏感点不会产生明显不利的影响。⑸预测结果分析根据EIAN20预测结果显示,噪声源对西厂界的最大噪声贡献值为44dB(A),对南厂界的贡献值为43dB(A),对北厂界的贡献值为45dB(A),对东厂界的贡献值为30dB(A)。因此,项目实施后,噪声污染源具有一定的贡献值,但贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准的夜间噪声限值要求,项目的实施后的噪声对周边的环境影响较小。噪声预测详见图9-4.9.2.4固体废物环境影响分析拟建项目对一般固体废弃物采取回收和综合利用的方式,一般固体废弃物主要有中污泥、生活垃圾、废包装。污水处理站污泥,脱水至含水率小于60%后送张掖市垃圾处理厂处理,生活垃圾定期送往张掖市垃圾处理厂处理,废包装由张掖回利再生资源开发有限公司回收利用。综上所述,拟建项目固体废物对环境影响较小。9.2.5生态环境影响分析施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整,使原有的地表遭到破坏。但由于本项目为改建项目,建设地点均在厂区内,厂区内原有地貌为人工平整后的空地。项目建成后,将在厂区道路两侧,生产车间及厂区四周进行绿化美化,形成一个新的城市生态系统。因此,本项目对所在区域的生态环境总体影响轻微。9-18 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书10、环境风险评价环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。建设项目在建设和运行期间可能发生突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害),引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,造成人身安全与环境影响和损害。本章根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004),对本工程生产期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估,提出防范、应急与减缓措施。10.1危险物质及重大危险源辨识10.1.1物质识别物质分析识别范围:主要原材料及辅助材料、发酵产品、最终产品以及生产过程中排放的污染物等,项目物质风险识别结果见表10-1。理化性质及毒理学资料见表10-2~10-9。表10-1物质风险识别一览表序号名称形态熔点℃/沸点℃水溶性危险因素存储方式1硫酸镁固体1124(熔)25.5g/100ml(20°C)毒性局部排风2硝酸钠固体308(熔)2.257g/cm3(20℃)易燃、易爆阴凉通风3硫酸铝固体770(熔)36.4g/100ml(20°C)刺激性阴凉通风4氨水液体36(沸)0.91g/cm3(20℃)腐蚀性、刺激性、易燃性阴凉通风5碳酸钙固体825(熔)0.00015mol/L一般物质阴凉通风6硫酸铵固体230(熔)75.4g/100ml(20°C)刺激性、分解后有毒阴凉通风7磷酸二氢钾固体252.6(熔)22.6g/100ml刺激性阴凉通风8泡敌液体\一般物质阴凉通风9淀粉固体256(熔)不溶于水一般物质阴凉通风10土霉素固体181(熔)诱发耐药性、损害人体健康、导致二重感染阴凉通风11那西肽固体310(熔)阴凉通风表10-2硫酸镁化性质及毒理学资料标识中文名:硫酸镁英文名:magnesiumsulfate 分子式:MgSO4分子量:120.37CAS号:7487-88-9 危险性类别:无资料理化性质外观与性状:白色粉末。熔点(℃):1124(分解)沸点(℃):无资料临界温度(℃):无意义临界压力(MPa):无意义10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书饱和蒸气压(KPa):无资料燃烧热(KJ/mol):无意义相对密度(水=1):2.66(空气=1):无资料溶解性:溶于水、乙醇、甘油。引燃温度(℃):无意义闪点(℃):无意义爆炸下限(%):无意义爆炸上限(%):无意义最小点火能(mj):无意义最大爆炸压力(MPa):无意义危险特性本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。禁配物强氧化剂。消防措施消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。毒性急性毒性LD50:645mg/kg(小鼠皮下)LC50:无资料其他有害该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。健康危害本品粉尘对粘膜有刺激作用,长期接触可引起呼吸道炎症。误服有导泻作用,若有肾功能障碍者可致镁中毒,引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等。  急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。贮运条件危规号:无资料UN编号:无资料包装标志:包装类别:无资料起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,收集运至废物处理场所处置。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。表10-3硝酸钠化性质及毒理学资料标识中文名:硝酸钠 英文名:sodiumnitrate 分子式:NaNO3分子量:85.01CAS号:7631-99-4危险性类别:无资料理化性质外观与性状:无色透明或白微带黄色的菱形结晶,味微苦,易潮解。熔点(℃):306.8沸点(℃):380临界温度(℃):无意义临界压力(MPa):无意义饱和蒸气压(KPa):无资料燃烧热(KJ/mol):无意义相对密度(水=1):2.26(空气=1):无资料溶解性:溶于水、乙醇、甘油。引燃温度(℃):无意义闪点(℃):无意义爆炸下限(%):无意义爆炸上限(%):无意义最小点火能(mj):无意义最大爆炸压力(MPa):无意义10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书危险特性强氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时,放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解,产生有毒的氮氧化物。禁配物强还原剂、活性金属粉末、强酸、易燃或可燃物、铝。消防措施强氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时,放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解,产生有毒的氮氧化物。毒性急性毒性LD50:3236mg/kg(大鼠经口)LC50:无资料健康危害对皮肤、粘膜有刺激性。大量口服中毒时,患者剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷,甚至死亡。急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。贮运条件危规号:51055UN编号:1498包装标志:包装类别:053铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快,不得强行超车。运输车辆装卸前后,均应彻底清扫、洗净,严禁混入有机物、易燃物等杂质。 泄漏应急处理强氧化剂。遇可燃物着火时,能助长火势。与易氧化物、硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。燃烧分解时,放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解,产生有毒的氮氧化物。表10-4硫酸铝理化性质及毒理学资料标识中文名:硫酸铝英文名:aluminumsulfate  分子式:Al2(SO4)3分子量:342.20CAS号:10043-01-3危险性类别:无资料理化性质外观与性状:白色晶体,有甜味。熔点(℃):770(分解)沸点(℃):无资料临界温度(℃):无意义临界压力(MPa):无意义饱和蒸气压(KPa):无资料燃烧热(KJ/mol):无意义相对密度(水=1):2.71(空气=1):无资料溶解性:溶于水,不溶于乙醇等引燃温度(℃):无意义闪点(℃):无意义爆炸下限(%):无意义爆炸上限(%):无意义最小点火能(mj):无意义最大爆炸压力(MPa):无意义危险特性未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。禁配物强氧化剂。消防措施消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书毒性急性毒性LD50:980±90mg/kg(小鼠经口)LC50:无资料健康危害对眼睛、粘膜有一定的刺激作用。误服大量硫酸铝对口腔和胃产生刺激作用。急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。贮运条件危规号:无资料UN编号:无资料包装标志:包装类别:Z01起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 泄漏应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。表10-5氨水理化性质及毒理学资料标识中文名:氨水英文名:hydroxide  分子式:NH3·H2O分子量:35.045CAS号:1336-21-6 危险性类别:无资料理化性质外观与性状:无色透明液体,有强烈的刺激性臭味。熔点(℃):-77沸点(℃):36临界温度(℃):无意义临界压力(MPa):无意义饱和蒸气压(KPa):1.59/20℃燃烧热(KJ/mol):无意义相对密度(水=1):0.91(空气=1):无资料溶解性:溶于水、醇。引燃温度(℃):无资料闪点(℃):无资料爆炸下限(%):16.0爆炸上限(%):25.0最小点火能(mj):无意义最大爆炸压力(MPa):无意义危险特性易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。与强氧化剂和酸剧烈反应。与卤素、氧化汞、氧化银接触会形成对震动敏感的化合物。接触下列物质能引发燃烧和爆炸:三甲胺、氨基化合物、1-氯-2,4-二硝基苯、邻—氯代硝基苯、铂、二氟化三氧、二氧二氟化铯、卤代硼、汞、碘、溴、次氯酸盐、氯漂、氨基化合物、有机酸酐、异氰酸酯、醋酸乙烯酯、烯基氧化物、环氧氯丙烷、醛类。腐蚀某些涂料、塑料和橡胶。腐蚀铜、黄铜、青铜、铝、钢、锡、锌及其合金。禁配物酸类、铝、铜。消防措施雾状水、二氧化碳、砂土。毒性急性毒性LD50:属低毒类LD50:350mg/kg(大鼠经口)LC50:IDLH:300ppm(以氨计)嗅阈:50ppmLC50:10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书健康危害吸入后对鼻、喉和肺有刺激性,引起咳嗽、气短和哮喘等;可因喉头水肿而窒息死亡;可发生肺水肿,引起死亡。氨水溅入眼内,可造成严重损害,甚至导致失明,皮肤接触可致灼伤。慢性影响:反复低浓度接触,可引起支气管炎。皮肤反复接触,可致皮炎,表现为皮肤干燥、痒、发红。健康危害(蓝色):2易燃性(红色):1反应活性(黄色):0急救措施皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤,就医治疗。对少量皮肤接触,避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸,可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。食入:误服者立即漱口,口服稀释的醋或柠檬汁,就医。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。贮运条件危规号:无资料UN编号:2672(10%~35%氨水)包装标志:包装类别:Ⅲ用密封的玻璃瓶、坛、铁桶、槽车或槽船等装运。应贮存在阴凉避风,隔绝火源的场所,以减少氨的挥发和避免发生爆炸事故。氨具有强烈的刺激性,贮运中注意防止刺激眼睛,烧伤皮肤,引起呼吸困难或强烈窒息性咳嗽。运载工具要自重较少,装载量大,密封性能好,耐腐蚀性强,坚固耐用,装卸方便。泄漏应急处理疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后以少量加入大量水中,调节至中性,再放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。环境信息:防止水污染法:款311有害物质应报告量主要化学物(同CERCLA)。应急计划和社区知情权法:款304应报告量454kg。应急计划和社区知情权法:款313表R,最低应报告浓度1.0%。表10-6硫酸氨理化性质及毒理学资料标识中文名:硫酸铵英文名:ammoniumsulfate  分子式:(NH4)2·SO4分子量:132.13CAS号:7783-20-2危险性类别:无资料理化性质外观与性状:纯品为无色斜方晶体,工业品为白色至淡黄色结晶体。熔点(℃):140沸点(℃):无资料临界温度(℃):无意义临界压力(MPa):无意义饱和蒸气压(KPa):无资料燃烧热(KJ/mol):无意义相对密度(水=1):1.77(空气=1):无资料溶解性:无资料引燃温度(℃):无意义闪点(℃):无意义爆炸下限(%):无意义爆炸上限(%):无意义最小点火能(mj):无意义最大爆炸压力(MPa):无意义危险特性受热分解产生有毒的烟气。禁配物强酸、强碱。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书消防措施消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。毒性急性毒性LD50:无资料LC50:无资料健康危害对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用。急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。贮运条件危规号:无资料UN编号:无资料包装标志:包装类别:Z01起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。泄漏应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。表10-7碳酸钙理化性质及毒理学资料标识中文名:碳酸钙 英文名:calciumcarbonate 分子式:CaCO3分子量:100.09CAS号:471-34-1危险性类别:无资料理化性质外观与性状:无臭、无味的白色粉末或无色结晶。熔点(℃):825(分解)沸点(℃):无资料临界温度(℃):无意义临界压力(MPa):无意义饱和蒸气压(KPa):无资料燃烧热(KJ/mol):无意义相对密度(水=1):2.70-2.95(空气=1):无资料溶解性:不溶于水,溶于酸。引燃温度(℃):无意义闪点(℃):无意义爆炸下限(%):无意义爆炸上限(%):无意义最小点火能(mj):无意义最大爆炸压力(MPa):无意义危险特性未有特殊的燃烧爆炸特性。禁配物强酸。消防措施尽可能将容器从火场移至空旷处。毒性急性毒性LD50:无资料LC50:无资料健康危害从事开采加工的工人常出现上呼吸道炎症、支气管炎,可伴有肺气肿。X线胸片上出现淋巴结钙化,肺纹理增强。作业工人患尘肺主要与本品中所含有二氧化硅杂质有关。 10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。贮运条件危规号:无资料UN编号:无资料包装标志:包装类别:Z01起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类等混装混运。 泄漏应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。表10-8土霉素理化性质及毒理学资料标识中文名:土霉素英文名: oxytetracycline  分子式::C22H24N2O9分子量:460.44CAS号:79-57-2危险性类别:无资料理化性质外观与性状:灰黄色结晶性粉末,无臭,稍有苦味。熔点(℃):181-182(分解)沸点(℃):817.08临界温度(℃):无意义临界压力(MPa):无意义饱和蒸气压(KPa):无资料燃烧热(KJ/mol):无意义相对密度(水=1):1.77(空气=1):无资料溶解性:微溶于水,溶于乙醇、丙酮和乙二醇,不容与氯仿和乙醚。引燃温度(℃):无意义闪点(℃):447.954爆炸下限(%):无意义爆炸上限(%):无意义最小点火能(mj):无意义最大爆炸压力(MPa):无意义危险特性可能会引起胃肠道刺激,恶心,呕吐和腹泻。可能会导致血液中的抗凝血作用。禁配物无资料消防措施灭火:在压力需求,MSHA/NIOSH(认可或同等学历),和全身防护服佩戴自给式呼吸器。发生火灾时,刺激性和剧毒气体,可以通过热分解或燃烧产生。物质是可燃物。扑灭火灾,使用水,干粉,化学泡沫,或抗溶性泡沫。毒性急性毒性LD50:无资料LC50:无资料健康危害吸入:灰尘会刺激呼吸道。可能引起呼吸道刺激。皮肤:可能会引起皮肤刺激。眼睛:可能会刺激眼睛和灼伤。食入:可能会引起胃肠道刺激,恶心,呕吐和腹泻。可能会导致血液中的抗凝血作用。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书急救措施皮肤接触:寻求医疗救护。冲洗皮肤用大量肥皂和水至少15分钟并脱去污染的衣服和鞋子。重复使用前洗净衣物。眼睛接触:立即冲洗眼睛,用大量的水冲洗至少15分钟,偶尔提起上下眼睑。寻求医疗救护。吸入:立即就医。从接触到新鲜的空气立即删除。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。如呼吸困难,给输氧。食入:不要给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即就医。不要催吐。如果意识清醒,漱口,喝2-4cupfuls的牛奶或水。贮运条件危规号:无资料UN编号:无资料包装标志:包装类别:无资料存放在阴凉,干燥的地方。不要存放在阳光直射的地方。防止冻结。保持容器密封在不使用时。存放在40℃以下。泄漏应急处理小泄漏/泄露:立即清理泄漏,利用适当的防护设备。扫起来,然后放到一个合适的处理容器。避免产生灰尘的条件。提供通风。用喷水以降低蒸气或转移蒸气云漂移。表10-9那西肽理化性质及毒理学资料标识中文名:那西肽英文名:Nosiheptide 分子式:C51H43N13O12S6分子量: 1222CAS号:56377-79-8危险性类别:无资料理化性质外观与性状:本品浅黄褐色粉末,有特异气味熔点(℃):310~320℃(分解)沸点(℃):无资料临界温度(℃):无意义临界压力(MPa):无意义饱和蒸气压(KPa):无资料燃烧热(KJ/mol):无意义相对密度(水=1):1.77(空气=1):无资料溶解性:在二甲基甲酰胺中溶解,在乙醇、丙酮、氯仿中微溶,在水中不容解引燃温度(℃):无意义闪点(℃):无资料爆炸下限(%):无意义爆炸上限(%):无意义最小点火能(mj):无意义最大爆炸压力(MPa):无意义危险特性可能会引起胃肠道刺激,恶心,呕吐和腹泻。可能会导致血液中的抗凝血作用。禁配物无资料消防措施灭火:在压力需求,MSHA/NIOSH(认可或同等学历),和全身防护服佩戴自给式呼吸器。发生火灾时,刺激性和剧毒气体,可以通过热分解或燃烧产生。物质是可燃物。扑灭火灾,使用水,干粉,化学泡沫,或抗溶性泡沫。毒性急性毒性LD50:无资料LC50:无资料健康危害吸入:灰尘会刺激呼吸道。可能引起呼吸道刺激。皮肤:可能会引起皮肤刺激。眼睛:可能会刺激眼睛。食入:过量食入,可能会引起胃肠道刺激,恶心,呕吐。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书急救措施皮肤接触:无危害,必要时洗净皮肤和衣物。眼睛接触:灰尘或颗粒接触到眼睛,一般不会引起刺激或灼伤,用清水冲洗干净即可。吸入:过量吸入,必须接触新鲜的空气,如呼吸困难,给输氧。食入:如果过度食入引起不适,立即就医。就医前可漱口,喝2-4cupfuls的牛奶或水。贮运条件危规号:无资料UN编号:无资料包装标志:包装类别:无资料密闭,储存于阴凉、干燥的库房。泄漏应急处理小泄漏/泄露:立即清理泄漏,利用适当的防护设备。扫起来,然后放到一个合适的处理容器。避免产生灰尘的条件。提供通风。用喷水以降低蒸气或转移蒸气云漂移。根据生产过程所涉及到的易燃易爆、有毒有害物质,参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中附录A.1中的标准(表10-10)以及《危险品重大危险源辨识》(GB18218-2009)对项目生产过程中涉及的主要物料进行物质风险识别,结果见表10-2~10-9。表10-10物质危险性标准类型LD50(大鼠经口)(mg/kg)LD50(大鼠经皮)(mg/kg)LC50(小鼠吸入,4小时)(mg/L)有毒物质1<5<1<0.0125<LD50<2510<LD50<500.1<LC50<0.5325<LD50<20050<LD50<4000.5<LC50<2易燃物质1可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物;其沸点(常压下)是20°C或20°C以下的物质2易燃液体:闪点低于21°C,沸点高于20°C的物质3可燃液体:闪点低于55°C,压力下保持液态,在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质爆炸性物质在火焰影响下可以爆炸,或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质注:(1)有毒物质判定标准序号为1、2的物质,属于剧毒物质;(2)符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。(3)凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质,均视为火灾、爆炸危险物质。通过识别氨水、硝酸钠为易燃易爆物质,硫酸镁、硝酸钠氨水为有毒有害物质。10.1.2生产设备分风险识别生产设施风险识别范围:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、项目环保设施及辅助生产设施等。工程工艺过程简单,生产过程存在着因设备腐蚀或密封件磨损破裂而引起泄漏及着火爆炸的可能性。在运输、贮存或者操作不当时会发生燃烧爆炸危害。根据工程特点,项目生产过程中使用设备的危险识别见表10-11。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表10-11生产设施风险识别一览表功能单元危险部位主要危险、危害原因生产装置种子罐烫伤违规操作发酵罐烫伤违规操作配料罐泄露碰撞、腐蚀贮运场所成品库火灾、产品污染违规操作食品类原料库火灾违规操作化工类原料库火灾、爆炸、泄露违规操作、地震公用工程系统变压器火灾短路、静电、雷击环保设施污水处理站污水收集管道泄漏、污水处理站故障电路故障、设备或管道故障、违规作业由表10-11可以看出,项目中存在的主要危险因素有两种,一是自然因素,如暴雨、雷击、地震等自然因素均可引发事故;另一种是人为因素引发事故发生。一般自然因素引发的事故可通过安全装备的投用,如提高设施的抗震强度、防雷电等手段来实现装置的本质安全;而人为因素是一种动态的、难以控制的因素,因此人为因素是引发事故的主要因素,特别是放松安全管理、违章操作或违反安全管理规程都可能发生事故。项目中危险品贮存主要为氨水贮库,贮存过程中的主要风险为贮罐泄漏、火灾、爆炸。贮存区现有物质贮存方式及存量见表10-12。表10-12现有危险品贮存方式及贮存量设施体积个数使用状况最大贮存量氨水贮罐71m33常用213t运行过程存在着因设备腐蚀或密封件磨损破裂而引起泄漏及着火爆炸的可能性。在运输、贮存或者操作不当时会发生燃烧爆炸危害。另外,由于操作人员的安全意识淡薄、安全知识的匮乏,工人违规对罐体进行搬移、修理、改造等作业,遇到明火即可能发生火灾、爆炸等事故。综合以上分析,项目主要危险源为氨水储罐泄漏故障。10.1.3重大危险源辨识根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的规定,单元内存在的危险物质为多品种时,按下式计算,若满足下列公式,则定为重大危险源:q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1式中:q1、q2、…、qn—每种危险物质实际存在量,t;Q1、Q2、…、Qn10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书—与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量,t。由于本项目涉及辅助材料较少,故选择全部主要危险物质进行危险性判定,并进而划定危险源和确定评价等级。其危险化学品重大危险源辨识见表10-13。表10-13危险化学品重大危险源辨识序号危险物料名称存量临界量qn/Qn辨识结果1氨42.6104.26重大危险源2硫酸镁2.72//非重大危险源3硝酸钠9.86//非重大危险源4硫酸铵35.87//非重大危险源评价工作等级标准见表10-14。有毒有害物质及易燃物质判定、重大危险源判定标准按照《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A中的表1要求确定,本项目主要物质危险性详见表10-1。表10-14建设项目环境风险评价工作等级一览表剧毒危险性物质一般毒性危险物质易燃易爆危险性物质爆炸性危险性物质重大危险源一二一一非重大危险源二二二二环境敏感地区一一一一本项目危险源为剧毒性,且属于重大危险源,因此本次环境风险评价等级一级,重点分析可能存在的环境风险,并有针对性提出相关防范措施和应急预案。根据最大可信事故的影响范围,确定评价范围是以氨水储罐中心为原点,半径为5km的范围内。项目风险评价范围中环境敏感点见表10-15,风险评价范围见图2-4。表10-15项目风险范围内的敏感点序号敏感目标距离(m)方位规模(人数)备注1本项目员工宿舍420W1802蒋寨子1860S903袁家下号村2300SW1304三闸镇庚名村2470S23205庚名村小学2500S1006周寨2750SW8007朱家岔3308SW6508二闸村4032SW9009红涯子4087W110010吴家小寨4193SE60011元丰村4463SW55012金家河5107SW70010-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书10.2源项分析新华网江苏频道南京7月26日电当日7时左右,江苏省泰兴市经济开发区易初化工有限公司一300吨氨水储罐发生泄漏事故,造成附近数人氨气中毒。该储罐于10时左右被抢险人员封堵。中新网太原6月8日电(宋立超)山西省文水县新闻办8日对外通报,6月4日19时46分,文水县一处非法销售液氨窝点发生氨水泄漏。致65人被送往医院。目前,已有36人离院回家,事发现场安全隐患已经消除,2名涉事业主因涉嫌非法储存危险物质已被警方依法刑事拘留。据介绍,泄漏发生后当地迅速启动应急响应,紧急疏散影响范围内人员,对泄漏的液氨实施消毒处理和环境监测。目前,现场安全隐患已经消除,污染源全部清理。市县环保部门对现场及周边大气环境进行监测,在泄漏点及周边500m、50m处布置的6个监测点进行了17次监测,监测范围内氨气浓度已低于0.2毫克/立方米,检测数据全部达标。村民已恢复正常生活生产秩序。其他善后工作正在有序进行中。羊城晚报报道:5月26日晚,黄埔大道中179号“泰然居”发生氨水泄漏事故。昨日天河区通报,事故已得到有效控制,未造成人员伤亡。经初步了解,发生事故的地点为广州市亿田数码设备有限公司的仓库,平时存放设备、图纸等。此批氨水为该公司5月26日18时左右运达临时存放,因存放不当发生倾倒泄漏。当晚11时50分,事故现场清理完毕,经区环保部门检测评估,现场空气质量恢复正常,可以解封,部分居民返回家中。昨日上午10时,区环保局监测人员再次到现场,对原存放点的门口和受影响最大的居民家中监测,空气质量正常。10.3最大可信事故确定最大可信事故是指:在所有预测事故概率不为零的事故中,对环境(或健康)危害最严重的重大事故。根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T169-2004)要求,结合本项目生产中危险源及历年来全国氨水储罐泄露重大事故案例分析,确定本次风险评价的最大可信事故为氨水储罐泄露,最大可信事故概率为0.0198。10.3.1事故树分析及概率计算氨水贮罐发生泄漏的事故树分析见图10-1。事故树结构函数为:T=(q1+q2+q3)q4+q5+q6q7q8=q1q4+q2q4+q3q4+q5+q6q7q810-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书事故树有5个最小割集:﹛﹛q1q4﹜、﹛q2q4﹜、﹛q3q4﹜、﹛q5﹜、﹛q6q7q8﹜﹜事故概率的估算:P(T)=1-[1-q4+q4(1-q1)(1-q2)(1-q3)][1-(1-q5)(1-q6q7q8)]=10-5/aq1——阀门故障概率,取10-6/aq2——贮罐事故概率,取10-9/aq3——管道破裂概率,取10-9/aq4——硫酸检测装置概率,取10-5/aq5——外观及余压检测不合格概率,取10-5/aq6——电子报警系统故障概率,取10-5/aq7——自动控制系统失灵概率,取10-4/aq8——人工未及时关闭阀门概率,取10-4/a通过对以上事故的计算分析得知,硫酸储罐发生泄漏时的危险重要系数顺序为:(q7)=(q8)>(q6)=(q4)=(q5)>(q1)>(q3)=(q2)事件名称是:自动控制系统失灵=未及时关闭阀门>生产报警系统事故=毒气检测事故=外观检测不合格>阀门事故>管道破裂=贮罐破裂。造成硫酸贮罐发生泄漏的因素很多,其中基本事件(q7)与(q8)的危险度最大,是造成氨水贮罐发生泄漏的直接原因;其次是(q6)、(q4)、(q5)是结构危险度相等的3个原因。再接下来是(q1)、(q3)、(q2)等三个原因。由此可以看出,要控制基本事件——氨水贮罐泄漏的发生,必须从最危险的时间(q7)与(q8)入手。因此,要控制氨水贮罐泄漏事故的发生,在设计阶段就要按标准的要求对各元件进行选型与设计,以确保达到安全的本质;其次在生产过程中需要检查,以确保各类元件处于一个的状态,以及要经常对职工进行安全教育,使职工处于一个高度的认识状态,以确保安全的运行。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书图10-1硫酸储罐泄漏事故树本项目在氨水贮罐区设置防洪围堰,消防水带、移动式消防水炮。在采取了以上措施后的事故树见图10-2。图10-2建设预防设施后的事故树按国内外数据统计结果:围堰失去作用的概率为10-4/a,未及时启动清洗设施的概率为10-4,则本项目建设预防设施后的贮罐发生泄漏事件的概率为10-8/a。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书根据本项目贮存物质及生产设施的风险识别,确定本项目的最大可信事故为由于制酸系统故障导致的含砷烟气事故排放。综合上述分析,确定本项目最大可行事故概率为2.2×10-8/a。10.4风险影响预测与分析10.4..1风险事故源强计算项目危险源为氨水储罐泄漏。贮罐或输送管道破损发生的氨水泄漏速率按环境风险评价导则附录A.2,以下列公式估算: 式中:QL—液体泄漏速度,kg/s; Cd—液体泄漏系数,常用0.6~0.64,取0.62;A—裂口面积,m2;       ρ—液体密度,取925kg/m3;       P、P0—容器内及环境压力,Pa; g—重力加速度,9.8m/s2;       h—裂口之上液位高度,取2.24 m。 对于氨水储罐来说,罐体结构比较均匀,发生整个容器破裂而泄漏的可能性很小,泄漏事故发生概率最大的地方是容器或输送管道的接头处。本评价设定泄露发生接头处,裂口尺寸取管径的100%,氨水泄漏孔径为0.06m;以贮罐及其管线的泄漏计算其排放量;事故发生后在10min内泄漏得到控制。 由上式估算氨水泄漏速度为10.74kg/s,10min内氨水泄漏量为6.44t。 氨水蒸发量的估算: 氨水泄漏后,在围堰中形成液池,并随着表面风的对流而蒸发扩散。氨水蒸汽即氨气比空气轻,能在高处扩散至较远地方,使环境受到污染。泄漏氨水的蒸发主要是质量蒸发,质量蒸发速度Q3按下式计算: +++-´´´´´=   式中: Q3—质量蒸发速度,kg/s;       a,n—大气稳定度系数,按环境风险评价导则表A2-2选取;10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书      p—液体表面蒸气压,Pa;       R—气体常数,J/mol·k;      M—气体分子量,kg/Mol;       T0—环境温度,k;      u—风速,m/s;       r—液池半径,m。液池半径按15m计,经计算,不同气象条件下,泄露氨水蒸发的氨气量为0.00112~0.kg/s。具体见表10-16。表10-16泄露氨水蒸发的氨气量计算结果表不同气象条件稳定度B稳定度D稳定度FU=1m/sU=2m/sU=1m/sU=2m/sU=1m/sU=2m/s氨水蒸发0.001120.01750.001330.020650.0.10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书10.4..2风险事故影响分析为防止氨水泄漏可能产生的影响,应在罐区周围设置防火堤与围堰。 氨水储罐泄漏后,在距氨水储罐24.4m处,氨的落地浓度即可低于30mg/m3,满足《工业场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)中短时间接触容许浓度限值的要求。项目周边800m范围内无现状及规划居住区等敏感点,因此储罐发生泄漏事故时不会对厂区外居民区造成影响。 本项目的环境风险影响在可接受的范围之内,在采取环境风险管理及防范措施后,可进一步降低事故发生率,同时严格执行《应急预案》,可减轻事故可能造成的严重后果10.5环境风险防控措施10.5.1氨水储罐泄漏风险防范措施(1)规范设计 ①集输管线设置自动截断阀。 ②选用密闭性能良好的截断阀,保证可拆连接部位的密封性能。 ③合理选择电气设备和监控系统,安装报警设施和自动灭火系统,做好防雷、防爆、防静电设计,配备消防栓、干粉灭火器等消防设施和消防工具;对可能产生静电危害的工作场所,配置个人静电防护用品。 ④对于易遭到车辆碰撞和人畜破坏的管线路段应设置警示牌,并应采取保护措施。 ⑤除设有就地检测液位、压力、温度的仪表外,尚须考虑在仪表室内设置远传仪表和报警装置。当储罐内液面超过容积的85%和低15%或压力达到设计压力时,立即能发出报警信号,以便采取应急措施。⑥将氨水储罐及输送管线区域设置为专门区域进行安全保护,可设立警示标志,禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具;可设立围挡,防止汽车或其他碰撞。⑦根据设计资料,本项目氨水布置在厂区西侧的废气处理系统旁,储量小于10t。在设计时,应尽可能降低氨水储量,以降低其危险性;本项目氨水罐区远离厂界,距离各居民区均在1km以上,位置合理。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑧氨水罐区设置围堰(围堰尺寸:30m×5m×1.5m),防止氨水泄漏外流影响周围环境。⑨ 氨水的槽车装卸车场,应采用现浇混凝土地面。⑩本项目氨水储罐及输送管线的工艺设计满足主要作业的要求,工艺流程简单,管线短,阀门少,操作方便,安全可靠,避免了由于管线过长而增加发生跑、渗、漏,由于阀门过多而出现操作上的混乱,发生泄漏等事故。(2)施工管理 ①选用优质的钢管及管道附件,确保工程所用材料的质量,在重要部位适当增大管壁厚度。 ②为保证工程质量,关键部件引进国外先进的技术和设备。 ③加强工程质量监督,确保施工质量,完工后要进行严格的试压检验。 ④储罐采取有效的防腐措施,降低因腐蚀而引发的事故可能性。(3)运营管理 ①定期进行安全保护系统检查,截至阀、安全阀等应处于良好技术状态,以备随时利用。氨水罐区地表采用防渗材料处理,铺设防渗及防扩散的材料。 ②加强日常维护与管理,定期检漏和测量管壁厚度。为使检漏工作制度化,应确定巡查检漏的周期,设立事故急修班组,日夜值班。 ③保证通讯设备状态良好,发生事故及时通知停止送气。 ④加强维护保养,所有管线、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏。 ⑤根据工作环境的特点,工作人员配置各种必须的安全防护用具,如安全帽、防护工作服、防护手套、防护鞋靴等。 ⑥应特别注意防止野蛮施工对储罐的破坏。在建设单位领取施工证时,均应经有关部门查明附近有无管线,并提出相应要求后方可施工,并建立相关的责任制度。⑦储罐进行切割和焊接动明火时,应有切实可行的安全措施。氨水罐区配备砂土、蛭石或其它惰性材料,以便于吸收小量泄露的氨水。 ⑧储罐放空时,应根据放空气量多少和时间长短划定安全区域,区内禁止烟火,断绝交通。人和动物必须清场撤离,告知附近居民作好防护准备。 ⑨10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书燃气的泄漏和爆炸一旦发生后果严重,其发生与否和危险程度又与设备装置、施工质量、操作规程、人员素质等诸多因素有关,需要对社会各界广为宣传,使人们重视这一潜在的风险,并了解基本的减灾常识。做到燃气泄漏时避免明火,有序的进行自救互救,既要防止火灾引起的爆炸,又要注意防止爆炸引起的火灾并避免二次爆炸。 ⑩在氨水罐上方安装顶棚,防止阳光曝晒,保持罐区的阴凉、通风,远离火种、热源。氨水储罐和输送管线应严加密闭,避免与酸类、金属粉末接触。 配备事故排水系统:设置高压水枪和水炮及消防应急泵,将泄露的氨水用大量水冲洗,洗水稀释收集后排入厂区事故水池(本项目事故水池有效容积为250m3),待事故结束后,废水处理合格后外排。 10.5.2氨水储罐泄漏风险控制措施①成立事故应急指挥中心 ,成立由生产部门为主和多个部门组成的事故应急指挥中心。负责在万一发生事故时进行统一指挥、协调处理好抢险工作。 建立事故应急通报网络交叉点包括消防部门、环保部门、卫生部门及公安部门等。一旦发生事故时,第一时间通知上述部门协作,采取应急防护措施。 事故应急具体对策 。 一旦发生事故,现场操作人员应在发现后立即向负责人报警。 ② 负责人在接报警后立即确认事故位置及大小,及时向事故应急中心报警。 ③ 事故应急指挥中心在接报警后,按照应急指挥程序,立即向环保部门以④ 负责人在向指挥中心报警的同时,启动事故应急程序,实施应急对策。 ⑤ 环保部门应在接报警后在出事地点周围对环境状况进行监测。 ⑥ 消防部门应在接报后立即赶赴现场,以确保一旦引发火灾时能及时扑救。 ⑦ 政府部门负责疏散周围可能受影响居民。 处理泄漏事故总则任何严重的泄漏出现时,当班人员或当事人应立即停止所有的工作,消除泄漏区域及下风向500米内一切明火源,通知控制室和相关领导,并立即报告上级领导,拨打火警119,按如下步骤处理: ①现场应急队长应立即指挥应急行动人员采取应急处理措施(启动ESD、关闭隔断阀进行有效隔断、排放滞留LPG、氨至气相管道、封堵泄漏区的下水道等)。 ②应急行动人员必须正确穿戴个人防护用品(防冻、防窒息)、使用不发火花工具;配备一定数量的导管式防毒面具、化学安全防护眼镜、防酸碱工作服、橡胶手套。 ③确定风向及紧急逃离线路。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书 ④疏散无关人员离开罐区。 ⑤准备必要的消防设备,如消防水带、移动式消防水炮等。 ⑥利用喷雾水驱散和稀释泄漏气体(增加空气湿度防止静电产生),保护紧急行动人员。 ⑦用LEL测爆仪确定易燃易爆危险区域(LPG浓度在2%~8.5%为爆炸危险区;氨气最易引燃浓度为17%),保证作业人员及外援车辆处于风向上方。 ⑧禁止使用非防爆通讯工具,防止各种电器火花产生。 ⑨确定受影响的容器或贮罐中的液位。 ⑩事故处理结束后,用消防水冲冼并检查排水系统及低洼处,消除残余LPG和氨水。 10.6其他风险事故及防范措施10.6.1工艺废水事故排放风险分析10.6.1.1工艺废水事故排放原因分析(1)污水处理工段发生故障,导致污水处理不达标,不达标污水排外排。(2)污水处理站设备发生了故障,导致污水处理站污水不达标外排。(3)进水水质不符合要求。进水水质不符合污水处理系统处理要求,处理效果下降,致使出水水质超标排放。废水事故排放,使得不达标废水直接进入到华西能源张掖生物质发电有限公司,导致华西能源生物质发电有限公司正常生产受到影响。10.6.2水污染事故防范措施结合废水事故的原因分析。提出下列主要防范措施:(1)设置事故排放储存池在工程设计中污水处理站应设置事故排放储存池,一旦污水处理设施出现事故,可充分利用储存池作为缓冲进行抢修。(2)加强环保意识提高污水处理站工作人员的环保意识,严格培训,提高管理水平,持证上岗,定期考核。10.7环境应急监测方案10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书若发生事故,应根据事故波及范围确定监测方案,监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外,监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。10.7.1大气环境监测监测因子:根据事故范围选择适当的监测因子,可选择氨作为监测因子。监测时间和频次:按照事故持续时间决定监测时间,根据事故严重性决定监测频次。一般情况下对特征因子,每小时监测1次,随事故控制减弱,适当减少监测频次。测点布设:按事故发生时的主导风向的下风向,考虑区域功能,设置2个监测点,具体见表10-17。表10-17大气环境监测点位测点位测点编号测点名称距建设地点位置所在环境功能方位距离(m)Gl关心点事故发生时的主导风向下风向20二类区G2关心点厂界四周1010.8风险事故应急预案10.8.1应急计划区项目的危险目标主要为氨水储罐;主要环境保护目标为厂区内的办公楼、职工宿舍,厂区外的居民区等敏感目标。10.8.2应急机构企业成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”,由总经理、有关副总经理及安全环保、保卫等部门领导组成,下设应急救援办公室,日常工作由安全环保部门兼管。发生重大事故时,以指挥领导小组为基础,立即成立风险事故应急救援指挥部,总经理任总指挥,有关副总经理任副总指挥,负责应急救援工作的组织和指挥。如若总经理、有关副总经理不在企业时,由安全环保部门负责人为临时总指挥,全权负责应急救援工作。10.8.3应急程序⑴一级预案启动条件一级预案为厂内事故预案,即发生的事故为危险源因罐体泄漏仅局限在厂区范围内,对周边及其他地区没有影响,只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书当企业发生环境事故或紧急情况后,事故的当事人或发现人采取应急措施,防止事故扩大并立即向指挥领导小组报告。指挥领导小组指挥专业救援队伍,对环境事故或紧急情况按本单位应急措施进行处理。⑵二级预案启动条件二级预案是所发生的事故为危险源罐体破裂或爆炸造成泄漏,泄漏量估计波及周围居民,为此必须启动此预案,并迅速通知周边社区街道、派出所、消防队及地方政府,在启动此预案的同时启动一级预案,不失时机地进行应急救援。10.8.4应急设施⑴泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:围堰收容,用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。⑵防护措施呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。身体防护:穿防静电工作服。手防护:戴一般作业防护手套。其它:工作现场严禁吸烟。装备维护:手套、胶鞋、护目镜由班组个人维护保管。氧气呼吸器由库房维护保管。⑶急救措施灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。维护保管:由各个小组维护保管。⑷通讯装备通讯设备种类:直拨和厂内固定电话、手机。维护保管:直拨由办公室保管,厂内固定电话由各事故小组保管;手机由领导小组成员和救援队伍负责人维护保管,并保证24小时待机。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书10.8.5事故处置措施⑴罐体泄漏①根据泄漏部位,确定堵漏措施。生产过程发生泄漏,采取关闭阀门、停止作业等方式,在切断物料来源后堵漏。②事故处置中产生的固体废物根据其性质进行安全处置,不得随意倾倒;消防废水收集至事故池,再分批送污水处理站处理。⑵火灾、爆炸事故的处置罐区内任何员工当确定是火灾发生后,应立即通知控制室,并报告相关领导及上级领导。由于泄漏而引发的火灾,由当事者确定火灾发生后立即向中控室报告,停止一切作业,并拔打火警电话119,并按如下处理: ①现场应急队长应立即指挥应急行动人员开启水喷雾(淋)、移动水炮、固定水炮、使用消防软管喷雾等措施冷却受火灾影响的设备;要特别注意罐体的上部气相空间的冷却保护; ②采取应急处理措施切断燃料来源(启动ESD、关闭隔断阀进行有效隔断、排放滞留LPG、氨至气相管道、封堵泄漏区的下水道等),但应注意在燃料来源不能有效切断前,不应扑灭火焰,以防形成“爆炸气团”发生空间燃爆; ③应急行动人员必须穿戴正确的个人防护用品(防冻、防室息、消防隔热服)、使用不发火花工具; ④确定风向及紧急逃离线路;⑤组织疏散无关人员和抢救受火灾危及伤员; ⑥利用喷雾水冷却保护紧急行动人员; ⑦禁止使用非防爆通讯工具,防止各种电器火花产生,消除一切明火源; ⑧确定受影响的储罐中的液位; ⑨当贮罐紧急放空阀或泄漏点猛烈排气,并有刺耳哨音、罐体震动、火焰发白时即为爆炸前兆,现场人员应立即撤离; ⑩着火贮罐向外倒送物料时,严禁形成负压将罐外火焰吸入罐内引起爆炸。 10.8.6安全防护⑴应急人员的安全防护10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点,配备相应的专业防护装备,采取安全防护措施,严格执行应急人员出入事发现场程序。处置人员必须按规定穿戴抗静电隔热工作服装,带好防护帽、防护手套和空气呼吸器。抢修时必须使用防爆工具,要避免金属物品的互相碰撞,不要乱扔物品,需要照明时要使用防爆灯灯具。⑵受灾群众的安全防护现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作,主要工作内容是:①根据突发环境事件的性质、特点,告知群众应采取的安全防护措施;②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等,确定疏散周围及附近200m内人员。③设立事故警戒区,制定专人警戒,严防无关人员进入事故警戒区。④人员疏散应从事故点向外,按引导疏散指示牌标注的指定路线疏散,不要穿越装置区。被困在危险区的人员必须先采取临时防毒防护措施后,在抢险营救人员的联络和指挥下,迅速有序的撤离危险区,防止在慌乱之中发生人员拥挤、挤压和踩踏事故。10.9评价结论项目有利于地区的经济发展,但随着工程的建设,环境风险将增加。因此,必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。综上所述,本项目风险评价结论如下:⑴本项目潜在的事故风险,是项目氨水储罐泄漏,污染周围环境。⑵为了及时发现和减少事故的潜在危害,确保生命财产和人身安全,有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统,在事故发生时及时采取应急救援措施,形成风险安全系统工程。⑶从环境控制的角度来评价,经采取相应应急措施,能大大减少事故发生概率,其潜在的事故风险是可以防范的。如一旦发生事故,能迅速采取有力措施,减少环境污染。⑷在各环境风险防范措施落实到位的情况下,将可大大降低本项目的环境风险,最大程度减少对环境可能造成的危害。本项目的环境风险水平与同行业比较是可以接受的。10-24 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书11、环境保护措施及技术经济可行性分析11.1施工期环境保护措施及技术经济可行性回顾分析11.1.1废气治理措施及可行性回顾分析经过调查,施工过程的主要防治噪声措施如下:⑴空压机房等需新建工程,主体周围设置了防尘网;施工工地地面、车行道路进行洒水等降尘处理;⑵建筑垃圾不能及时清运的,在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施;⑶土方、拆除工程作业时,采取洒水压尘措施,缩短起尘操作时间;遇到大风天气时,未进行土方和拆除作业;根据现场调查项目在采取以上措施后,有效的减轻扬尘污染,改善施工现场的作业环境,项目施工期扬尘对周围环境影响较小,未造成环境遗留问题。11.1.2噪声治理措施及可行性回顾分析经过调查,施工过程的主要防治噪声措施如下:⑴使用了低噪声的施工机械。⑵对高噪声设备操作人员减少工人接触时间,配备了个人防护。⑶施工时间安排合理,对强噪声设备安排在白天,减少夜间作业噪声满足标准要求。⑷施工时运输车辆超过载,通过居民住区时低速运行,白天运输,夜间不运输。本项目施工期间建设单位严格按照上述要求施工,有效降低施工噪声,施工噪声对周围环境的影响较小。根据现场调查走访,未接到项目周边单位及个人对本项目施工期间不良噪声影响的反应,说明上述措施可行11.1.3废水治理措施及可行性回顾分析⑴施工废水处理措施施工区设置废水沉淀池,收集和沉淀处理施工废水,回用于施工场地的防尘用水。⑵生活污水处理措施施工人员施工期间用厕依托厂区原有厕所,11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书餐饮及生活污水经隔油池及沉淀池处理后用于施工现场洒水抑尘。11.1.4固废治理措施及可行性回顾分析根据产生固体废物的特点分类处置。处置措施主要是:本项目基础开挖量小,开挖土方全部用于厂区平整回填,无弃土产生。施工人员生活垃圾收集后,已送往张掖市垃圾处理厂处理。根据现调查,无施工期建筑垃圾遗留。11.2运营期废气治理措施及可行性分析11.2.1工艺粉尘的治理措施⑴项目拟采取的措施碳酸钙添加、预混剂和颗粒剂包装工序采用单式布袋除尘器各1台,闪蒸干燥工序每台闪蒸干燥设备配备1台旋风除尘及1台布袋除尘器,流化床干燥工序每台流化床干燥设备配备1台旋风除尘及1台布袋除尘器(除尘效率为99.5%),经处理达到《大气污染物综合排放标准》二级标准中规定的颗粒物排放浓度120mg/m3,由厂房顶部的排气筒排放,排放高度为15米。本项目拟采取25套除尘设备,具体设置情况见表11-1.表11-1本项目除尘设备设置情况表序号产污车间产污环节数量(套)效率%收尘装置1预混剂车间闪蒸干燥299.5%旋风除尘+布袋除尘2预混剂包装299.5%布袋除尘3颗粒剂包装299.5%布袋除尘4流化床干燥299.5%旋风除尘+布袋除尘5碳酸钙加入299.5%布袋除尘6发酵车间菌种呼吸1599.5%旋风除尘⑵污染防治措施可行性论证颗粒污染物的治理方法有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是旋风式除尘器和袋式除尘器等,静电除尘器在制药企业中很少使用,本次环评采用袋式除尘器的优点有如下:①尘效率很高,一般能达到99.5%以上,可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘颗粒,能满足严格的环保要求。②11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书性能稳定。处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化,对袋式除尘器的除尘效果影响不大。③粉尘处理容易。袋式除尘器是一种干式净化设备,不需用水,所以不存在污水处理或泥浆处理问题,收集的粉尘容易回收利用。④使用灵活。处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米,可以作为直接设于室内、附近的小型机组,也可做成大型的除尘室。⑤结构比较简单,运行比较稳定,初始投资较少,维护方便。本次环评拟采用的袋式除尘器也是《制药工业污染防治技术政策》中推荐的工艺粉尘除尘装置,可很好的处理制药工业工艺粉尘的处理,最终可满足达标排放的要求。⑶排气筒高度可行性论证按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准的要求,颗粒物排气筒的高度不得低于15m,本项目生产过程中产生的废气通过15m高排气筒排放,排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准中关于15米高烟囱的废气排放浓度和速率(排放浓度:120mg/m3,排放速率:3.5kg/h)的要求。⑷要求项目建成后,应加强除尘过滤器设备的维护、维修,确保工艺粉尘的达标排放。11.1.2食堂油烟治理措施根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的规定,食堂厨房须设置油烟排烟道、安装油烟净化器,油烟必须经处理后达到排放标准方可外排。一般情况下,经处理达标后的油烟排放浓度为1.8mg/Nm3,最大油烟排放量为2.376kg/a,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》≤2mg/m3的规定。另外,食堂采用液化气作为燃料,燃烧过程产生的污染物很少。治理措施可行。11.1.3污水处理站恶臭治理措施恶臭气体主要来源于污水处理站厌氧、缺氧工段及污泥处理系统。在污水处理站周围种植高大乔木和草坪,对消除污水处理站恶臭气体有一定作用,也对环境空气有一定净化作用,同时密闭厌氧、缺氧工段处理池,减少恶臭气体。类比对陇西县城市污水处理厂废气无组织排放监测资料,污水处理站场界恶臭气体中H2S<0.001mg/m3、NH30.070~0.520mg/m311-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书,达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93。综上所述,项目各类废气及粉尘治理措施可行。11.3废水处理措施可行性分析11.3.1废水治理措施的可行性分析(1)废水水量本项目运行期间的主要废水为工艺废水(发酵罐冲洗水、生产污水)、四效蒸发冷凝液及生活废水。各类废水产生量见表11-2。表11-2项目污水产生量情况废水源废水量(m3/d)菌种制备、检验用水3.6四效蒸发冷凝液124.5菌种化验室3.6生活废水14.8未预见废水7循环冷却废水13污水总量172.9根据以上数据,根据《发酵类制药工业废水治理工程技术规范(HJ2044-2014)》,放大规模系数取1.2,本工程污水处理系统设计处理水量为207.5m3/d,本方案按照210m3/d进行设计。(2)废水水质土霉素及那西肽生产板框滤液用硫酸调节pH至6-6.5,经过四效蒸发器蒸发后,每日产生160吨的冷凝液。冷凝液中含有一定的土霉素单位、那西肽单位、COD、氨氮,其冷凝液的性质为:土霉素效价<50m/ml、COD=1000-2000mg/L、氨氮<200mg/L,电导<200us/cm、氯离子<50mg/L。同时厂区发酵罐冲洗等工艺,含有较高浓度的污染物,主要性质预测为:土霉素效价<100m/ml、COD=5000-8000mg/l、氨氮<150mg/L,TDS<800mg/l。其次厂区会产生少量生活污水,污水中的主要污染物为COD、BOD、SS及氨氮,污染物浓度较低。厂区发酵工艺中具有循环冷却水,每日排放清洁下水2m3/d,主要污染源为热,排放温度为25-30℃,将其直排入污水处理系统,作为生化工艺中的热量补充,促进生化过程的进行。土霉素(OTC)11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书属于四环素类广谱抗菌素,通过发酵过程提取制得,广泛用作兽药预防和治疗食源性动物疾病,是目前国内消耗较多的品种。具有水溶性好,在环境中容易储存和蓄积等特点。有研究报道,在河流水、地表水和地下水中都发现了土霉素的残留。这些残留于环境中的土霉素可以通过饮用水、畜禽产品等途径进入食物链,导致人体内产生相应的抗生素耐药性。目前土霉素废水中残留抗生素的问题,已造成了严重的环境污染和生态问题,那西肽是一种带有5个噻唑环的多肽类抗生素。那西肽对大多数革兰氏阳性菌有明显的抑制作用,特别对金黄色葡萄球菌、链球菌和魏氏梭状芽孢杆菌具有较高的活性,最小抑制浓度(MIC)平均为0.008μg/mL。那西肽为黄绿色物质,呈粉末状或细针状结晶,熔点为310~320℃(伴随分解)。那西肽可溶于氯仿、毗陡、二甲基酸胺、二甲基亚矾,微溶于甲醇,乙醇、乙酸乙酯和苯,不溶于水。土霉素(OTC)、那西肽为本次设计中重点考虑去除的特征污染物,土霉素及那西肽浓度参考类似企业废水中的土霉素浓度确定[1、2]。其中主要污染物COD、BOD及氨氮、总磷、土霉素参考河北圣雪大成制药有限责任公司的监测数据。其各项污染指标见污水产生情况调查表11-3。表11-3污水产生情况调查表名称生产污水生活污水未预见废水设计值水量(m3/d)151.114.87.0210COD(mg/)2700左右400左右2800BOD(mg/l)1300左右300左右1350SS(mg/l)<100200200pH6.0-7.07.0-8.56.0-7.5总氮(mg/l)250-30040-50280氨氮(mg/l)200-25025-35250总磷(mg/l)5-10/10土霉素(mg/l)5-10/10那西肽(mg/l)1-2/2(3)可生化性分析污水能否采用生物处理,取决于污水中各种营养成分的含量以及比例能否满足生物生长的需要,因此首先应判断相关指标能否满足要求。污水的BOD/COD值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为BOD5/COD>0.3时,可生化性较好;BOD5/COD<0.3时,较难生化;BOD5/COD<0.2时,不易生化。该项目设计进水水质:BOD=1300mg11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书/L;COD=2500mg/L;BOD/COD=0.52。其生化性属于比较好类型的有机废水,因此本工程适宜采用生物处理。但是由于土霉素(OTC)及那西肽属于微生物抑制剂,处理过程中应充分考虑其特征。既要将其彻底处理,又将其对处理生物的危害降到最低。综合考虑,拟采用“调节+水解酸化+两级A/O工艺+臭氧氧化+曝气生物滤池”的处理工艺。污水处理站处理工艺见图11-1。图11-1污水处理工艺流程图(4)污水处理厂废水处理原理如下:厂区污水主要为来自生产车间的生产废水及部分生活污水。其中生活污水、生产废水等,由于其产生特点,需要在其进一步处理前增加格栅一道,去除其悬浮物后进入水解酸化池。而四效蒸发产生的冷凝液,可直接进入调节+水解酸化池进行处理。调节+水解酸化池同时具有预沉淀、调节等功能,废水可在水解酸化池中得到水质与水量的调节与稳定。工艺设计在调节+水解酸化池中补充项目循环冷却水尾水,补充后续处理过程中的碱度,碱度不足部分由生石灰补充。土霉素及那西肽对好氧菌种具有生物毒性,11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书能抑制好氧菌的活性。然而厌氧菌却能进行好氧菌所不能进行的解毒反应,能将废水中的抗生素有效地降解。厂区污水经管网收集后进入水解酸化池后,在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶有机物水解为溶解性的可生化有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,BOD、COD得到部分去除。部分含氨有机物水解氨化为氨氮。在水解酸化阶段,土霉素及那西肽得到高效的水解,环状结构被破坏,被水解为长链烃,可生化性能得到提高,有利于后续的生物处理过程。但由于土霉素及那西肽对产甲烷菌具有较强的抑制作用,产甲烷阶段被抑制,因此水解酸化阶段仅维持为水解作用,并不能完全将水解产物去除。污水经水解酸化池后进入生物处理池,采用缺氧/好氧的生物脱氮(内循环)工艺流程,简称A/O法。在缺氧段,主要用于脱氮除磷;在好氧段,主要用于去除水中的有机物及氨氮。为提高污水处理的稳定性,好氧生物反应池内挂有微生物生长的纤维束填料并配有鼓风曝气系统,鼓风曝气系统向生物反应池内供氧,保持好养微生物的活性。A/O法除了去除废水中的有机污染物外,还可同时去除废水中大量的氨氮。在缺氧段具有反硝化作用,可以去除废水中的硝酸盐,通过循环作用减少了硝酸盐积累,从而保障了O段硝化作用的持续进行。废水经一级A/O工艺后,继续进入二级A/O池进一步生化处理,考虑到废水中总氮及氨氮浓度较高,二级A/O主要作用为进一步脱氮。脱氮的反硝化过程是由一群异养型微生物完成的生物化学过程。为了保证反硝化的顺利进行,必须确保废水处理系统反硝化部分的缺氧状态。废水中的含碳有机物可以作为反硝化过程的电子供体。转化1g亚硝酸盐氮为氮气时,需要有机物(以BOD5表示)1.71g,转化1g硝酸盐氮为氮气时,需要有机物(以BOD5表示)2.86g。因此为保障脱氮效果,在A段投加甲醇作为碳源,投加量为100g/m3,用于反硝化过程的碳源。污水两级A/O工艺中均进入沉淀池,在沉淀池内进行泥水分离,一部分污泥回流进入A/O缺氧反应池。剩余污泥进行进入储泥池,通过板框压滤机脱水后,定期外运处理卫生填埋。污水经二级A/O生化处理后,仍可能残留部分土霉素及那西肽,张非非等人的研究结果表明[2]11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书,生化处理后残留土霉素含量最高可达0.024mg/L,相应的急性毒性为0.091mg/L,超过《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2中急性毒性0.07mg/L的标准要求。因此必须经过进一步的深度处理。臭氧氧化深度处理A/O出水具有效率高,无残留毒性等优点。王春平[3]、刁玲玲[4]等人采用臭氧氧化处理土霉素废水,取得了满意的控制效果。污水通过A/O处理后进入臭氧氧化塔,在臭氧的作用下残余的土霉素及那西肽得到进一步的分解,同时还可以进一步分解水中的难生化有机污染物。污水经臭氧氧化塔反应后进入最后一道处理工艺—曝气生物滤池。在前几道处理工艺的梯度降解作用下,BOD、COD和总氮基本已经达标,残留的土霉素及那西肽也将达标。污水再经过曝气生物滤池,更进一步降解废水中的各类污染物。达到PH、COD、BOD、NH-N满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求,送往华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用。(5)该污水处理工艺特点:废水中的土霉素及那西肽属于该项目的特征污染物,也是《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)中的以急性毒性为指标的严控污染物。项目废水中的土霉素及那西肽主要通过水解-二次生物降解-臭氧氧化-末端生物降解过程进行多级保障处置,保障出水无残留。在土霉素及那西肽生产工艺中,四效蒸发后的冷凝水及清洗废水分别含有大量的土霉素及那西肽,预测土霉素浓度最高为10mg/L,那西肽最高浓度为2mg/L,因此必须进行有效处理。在水解过程中,多数土霉素或那西肽的环状结构被破坏,被水解为长链烃,土霉素去除效率约为75%,那西肽为50%。在随后二级A/O工艺中,被水解为长链烃的有机物被降低降解为CO2、H2O及N2,同时残余的土霉素约有60%或那西肽30%被进一步降解。残余的土霉素或那西肽随后进入臭氧氧化塔内进一步被氧化分解,分解效率大于90%。少量残余的土霉素或那西肽全部分解为长链烃。最后进入曝气生物滤池进一步处理,出水土霉素或那西肽浓度可到达未检出水平[2]。通过水解-二次生物降解-臭氧氧化-末端生物降解过程,土霉素或那西肽的去除效率接近100%。以进水土霉素浓度为10mg/L或那西肽2mg/L设计,曝气生物滤池出口土霉素或那西肽浓度小于0.01mg/L,相应的急性毒性(HgCl211-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书毒性当量)小于0.01mg/L。满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。(6)工艺流程如下:参照《发酵类制药工业废水治理工程技术规范(HJ2044-2014)》,发酵类制药工业废水的处理一般工艺流程见图11-2。图11-2发酵类制药工业废水处理流程根据图1所示的处理流程,需重点做好高浓度废水的车间预处理工作,并且主要在生化处理流程中进行污染物的降解。《发酵类制药工业废水治理工程技术规范(HJ2044-2014)》中图3典型流程中采用两级AO工艺进行污染的降解,可以实现有机物及氨氮的有效降解。本次污水处理工艺车间预处理工艺采用四效蒸发技术,可以有效降低废水中的有机物及总磷,但是对氨氮的去除效率降低。氨氮随蒸发过程进入废水中,导致高氨氮废水的产生。《发酵类制药工业废水治理工程技术规范(HJ2044-2014)》6.5.3中,“宜在好氧生化处理前设置水解酸化或厌氧工艺”,本次设计在工艺前端调节+水解酸化工艺,以提高废水的可生化性。并采用两级AO进行氨氮及有机物的降解。在深度处理工艺中,《发酵类制药工业废水治理工程技术规范(HJ2044-2014)》6.6.4中,建议采用臭氧、次氯酸钠及双氧水等作为氧化剂,本次设计选择采用臭氧,提高可生化性及降解抗生素后,通过曝气生物滤池进一步处理。项目废水处理工艺流程设计见图11-2。本项目污水处理工艺流程如下:①水解酸化池:水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解池中异养菌将污水中的特征污染物、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池处理时,可提高污水的可生化性及氧的利用效率11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书COD的去除率约30%,土霉素分解效率大于75%、那西肽40%。②一级A/O工艺:A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L,内部填充纤维束填料。在缺氧段中,通过回流控制返回至A池。在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3—还原为分子态氮(N2),通过内循环(R=300%)解决了好氧池中硝酸盐积累的问题,加强了氨氮的去除效率。设计氨氮去除效率大于80%,COD的去除率大于75%,BOD的去除率大于85%,土霉素去除效率大于50%、那西肽20%,TP去除率大于75%。③二级A/O工艺:强化工艺的脱氮效果,在缺氧段投加甲醇,提供碳源。在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3—(或NO2—)还原为分子态氮(N2),选择内循环(R=300%),本级强化总氮及氨氮的去除效率。设计氨氮去除效率大于60%,COD的去除率大于60%,BOD的去除率大于70%,土霉素去除效率大于40%、那西肽20%,TP去除率大于68%。传统A2/O工艺是目前脱氮除磷的主流工艺,但面临着碳源、硝酸盐、泥龄等方面的矛盾,脱氮除磷效果难以同步提高,其结果往往是脱氮超过了要求标准,除磷则往往达不到要求。本项目污水处理方案采用两级A/O工艺系统,能够有效地解决常规生物脱氮处磷工艺存在的污泥龄矛盾及由此造成的除磷效率较低的缺点。④臭氧接触塔:采用304不锈钢设备,采用二氧化锰为催化剂,接触氧化时间15min,臭氧投加量按照4g/m3进行设计。配备臭氧发生器两台,一用一备。选用臭氧发生器产量1~100g/h,臭氧浓度20~30mg/L。设计土霉素或那西肽去除效率大于90%。⑤曝气生物滤池:曝气生物滤池与普通活性污泥法相比,曝气生物滤池集生物氧化和截留悬浮固体于一体,具有有机负荷高、占地面积小(是普通活性污泥法的1/3)、投资少(节约30%)、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好等优点,但它对进水SS要求较严(一般要求SS≤100mg/L,最好SS≤60mg/L),因此二级生物处理后可进入曝气生物滤池进一步处理。反冲洗水回流至水解酸化池。设计氨氮去除效率大于60%,COD的去除率大于60%,BOD的去除率大于60%。⑥清水池:清水池作用是存储处理后的出水,便于处理达标后的水回用。(7)工艺处理效果11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书主要污染物处理效率预测见表11-4。表11-4主要设计参数及处理效果表工艺COD(mg/l)氨氮(mg/l)BOD(mg/l)土霉素(mg/l)那西肽(mg/l)急性毒性(mg/l)TP(mg/l)进水280025013501021110水解酸化出水190025013002.40.82.510效率32.14%0.00%3.70%76.00%60.00%77.27%0.00%一级AO出水350701501.30.51.72.5效率81.58%72.00%88.46%45.83%37.50%32.00%75.00%二级AO出水6015200.60.20.70.8效率82.86%78.57%86.67%53.85%60.00%58.82%68.00%臭氧氧化出水5013200.020.010.030.8效率16.67%13.33%0.00%96.67%95.00%95.71%0.00%生物滤池出水40380.010.010.020.5效率20.00%76.92%60.00%50.00%0.00%33.33%37.50%排放标准505(8)10//0.070.5项目废水经调节+水解酸化+两级A/O工艺+臭氧氧化+曝气生物滤池处理后,出水中PH、COD、BOD、NH-N、总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。(8)污泥产生量项目废水处理系统中污泥主要来源于水解酸化池污泥、两级A/O工艺中的剩余污泥以及曝气生物滤池反冲过程中产生的污泥。污泥产生可按照经验公式进行推算,按照类似企业的污泥产生量分析,干污泥量可按照污水产生量的0.25‰计算,则日产生干污泥量为:11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书180吨×0.25‰=0.0450吨/d同时,按照污水处理理论公式,污泥产生主要由水解酸化池(初次沉淀)与生化过程污泥组成,其中水解酸化池(初次沉淀)污泥量为:W1=C0ηQ/106式中:W1——初次沉淀污泥量(干重),t/d;Q——污水流量,m3/d;η——去除率,%,一般为75-80%;C0——进水悬浮物浓度,mg/L。式中,C0取200mg/L,则:W1=0.0288吨/d生化过程污泥按照下式计算:式中:W2——由降解有机物所产生的污泥增殖,t/d;Y——污泥产率系数,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数;Kd——活性污泥微生物的自身氧化率(或衰减系数),d-1;θc——污泥龄;So、Se——生物反应池进、出水BOD,mg/L.Y表示微生物降解利用单位质量的有机物所产生的细胞原生质的量(kgVSS/kgBOD5),宜根据试验资料确定,无试验资料时,一般取0.4~0.8。衰减系数Kd表明了单位时间内单位质量微生物所减少的质量。20℃时Kd的数值为0.04~0.075,衰减系数Kd值应以当地冬季和夏季的污水温度进行修正。鉴于项目工艺特点,污泥龄取30d,Y=0.5,Kd=0.055,则生化污泥产生量:W2=0.0438t/d则干污泥产生量为:W=W1+W2=0.0726t/d综合考虑经验产泥量及理论产泥量,本项目干污泥产生量取:0.055t/d。经板框压滤机脱水后污泥含水率按照60%计算,日产生污泥量为:11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书0.055/(1-0.6)=137.5kg/d年生产日期按照330d计算,年污泥产生量为:137.5kg/d×330d=45.38吨/年(含水率60%计算)废水处理工艺设计参考文献:【1】剧盼盼。微波-Fenton氧化法深度处理土霉素废水试验研究[D]。河北科技大学,2012.【2】张非非。土霉素废水生物安全性及深度处理技术研究[D]。河北科技大学,2013.【3】王春平,刘清福,马子川。催化臭氧氧化法降解土霉素废水[J]。工业水处理,2005,25(4):56-58.【4】刁玲玲,王帅,王忠岱。土霉素废水的强化臭氧化试验研究[J]。环境科学导刊,2013,32(3):55-57.【5】魏有权,王化军,张强。土霉素处理废水作农业灌溉用水的研究[J]。中国生态农业学报,2004,12(1):168-170。11.3.2事故水治理措施的可行性分析为了防止污水处理站出现故障情况下,废水未经处理直接外排,因此本次环评要求必须在厂内设一能容纳生产车间废水1天的事故水池,根据生产废水排放量为57057m3/a(172.9m3/d),设置250m3的事故水池,暂时储存未处理的废水,待事故消除后将事故废水逐步泵回污水处理站处理后按日常运行进行处理。11.3.3消防水治理措施的可行性分析为保证消防的可靠性,在消防的联动系统采用专用消防电源,二路供电,并自备蓄电池。在处理消防水上,采取严格的防范措施,当出现火灾情况下,雨水管和污水管应关闭,并利用事故水池和消防水池对消防用水进行收集,送污水处理站处理后外排,严禁将消防水随意排入截污管网,避免废水的扩散。11.3.4初期雨水治理措施的可行性分析为防止材料库及储罐中有毒有害物质直接进入雨水管网污染周边环境,本次环评提出设置一座10m3的雨水收集池,雨水收集方式采用材料库及氨水储罐周围设置明渠,明渠设置时要求修建一定的坡度,可保证雨水能够流入雨水收集池中。暴雨季节收集的雨水不得随意外排,采用管道输送至污水处理站,处理达标后方可排放。11.3.5生活污水治理措施的可行性分析本项目生活用水量为21.23m3/d(7005.9m3/a),其中,食堂用水量为2.895m3/d(955.35m3/a),污水按照用水量的70%计算,产生的生活污水总量为14.8m311-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书/d(4884m3/a),其中食堂废水为2.1m3/d(668.745m3/a),食堂废水设置5m3隔油池净化后与其他生活废水一起进入原厂区4座约40m3化粪池处理后,进入本项目的污水处理站。PH、COD、BOD、NH-N、总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。因此,此措施可行。11.4噪声污染控制可行性分析该项目噪声污染源主要为搅拌机、粉碎机、空压机、混合机机等各生产设备噪声,噪声源强声级在75~90dB(A),这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后,通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用,将会大幅度地衰减。具体的降噪措施有:⑴采用吸声技术。对噪声源所在车间、厂房,如发酵车间、制剂车间的顶部和四周墙面上装饰吸声材料,如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外,可在空间悬挂适当的吸声体,以吸收厂房内的一部分反射声。⑵采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的,且又难以对声源进行降噪的设备装置,如安装适宜的隔声罩、消声器等设施。对于产噪较大的独立设备,可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩,将噪声影响控制在较小范围内。⑶污水处理站风机房单独设置,风机底座采用弹性支承或弹性连接以减少振动。⑷项目生产期进出车辆较多,噪声较大。环评要求在进厂路口设置限速标志,进出厂区的车辆速度控制在10km/h以内,并禁止鸣笛。11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书通过对产噪设备采取降噪措施,噪声经建筑物屏蔽后,其厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类区标准要求,项目噪声治理措施可行。11.5固体废弃物治理措施及可行性分析项目对一般固体废弃物采取回收和综合利用的方式,一般固体废弃物主要有污水处理站污泥、生活垃圾、原辅材料及实验室药剂废包装、布袋除尘器布袋、空气及氨水过滤器滤网。污水处理站污泥送往张掖市康达环保工程有限责任公司进行处理,生活垃圾定期送往张掖市垃圾处理厂处理,原辅材料废包装、布袋除尘器布袋、空气及氨水过滤器滤网由张掖回利再生资源开发有限公司回收利用。同时,对氨水储罐场地进行硬化防渗处理。具体措施如下:①固体废物分类堆存管理,不得混堆;②污水处理站污泥(45.38t/a),经脱水至含水率小于60%后,送至张掖市康达环保工程有限责任公司进行处理。避免造成二次污染,污水处理站的污泥临时堆场做好防雨、防风、防渗漏、防臭措施;③废弃包装材料主要有纸质、塑料、玻璃等材质,分类收集后由张掖回利再生资源开发有限公司回收。④厂内办公及生活垃圾由保洁人员清扫到厂区垃圾房暂存,再由园区环卫部门统一收集处理,应实行日产日清。综上所述,各类固体废弃物处置措施可行。11.6环保措施全厂环保措施一览见表11-5。表11-5项目环保措施一览表项目污染源采取措施废水生产废水厨房废水经隔油池净化与生活废水经化粪池处理后与生产废水一并排入自建的污水处理站处理达标后,进入华西能源张掖生物质发电有限公司综合利用。生活污水原辅材料废包装、布袋除尘器布袋、空气及氨水过滤器滤网张掖回利再生资源开发有限公司回收利用污泥送往张掖市康达环保工程有限责任公司处理。生活垃圾厂内垃圾收集房收集后,送往张掖市垃圾处理厂处理。废气车间含尘废气采布袋除尘器及旋风除尘+布袋除尘器,除尘效率99.95%恶臭气体污水处理站:周围种植高大乔木和草坪,对消除污水处理站恶臭气体有一定作用,也对环境空气有一定净化作用。食堂油烟安装油烟净化器噪声11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书泵类、风机、空调、发电机等高噪声合理布局、选用低噪设备、基础减震、安装吸声材料、建筑隔声、种植立体绿化带隔声等措施。11.7厂区绿化绿化具有很好的调温、吸尘、吸声、净化空气、改善厂区环境及气候的功效,在防止环境污染、改善环境质量方面起着很重要的作用。在厂区空地及车间四周进行绿化,减少生产区及公用工程区对生活办公区的影响;同时可美化厂区环境,提高厂区生态环境质量,提高企业形象。在建筑物外的空地上皆铺设常绿草坪,道路两侧种植非阔叶植物,厂区空地不裸露表土,改建项目实施后,增加局部绿化,使厂区绿化系数达25.8%。11.8环保投资概算项目环保投资概算为723.7万元,项目总投资为24890.22万元,占项目总投资的2.91%,环保投资见表11-6。主要用于噪声、废气治理及污水处理站的建设、固体废弃物的处理设施、绿化等。表11-6环保投资概算表序号污染物污染源内容投资额(万元)备注1噪声水泵间降噪安装吸声材料、消声器等4.2600m22生产车间噪声防治降噪、局部吸声等213000m23污水处理站噪声防治风机房隔声间、消声器等5.6800m24废气闪蒸干燥旋风除尘器+布袋除尘器352套5预混剂包装布袋除尘器22套6颗粒剂包装布袋除尘器22套7流化床干燥旋风除尘器+布袋除尘器242套8碳酸钙加入布袋除尘器3.82套9发酵车间旋风除尘器22.515套10废水食堂废水隔油池0.41座5m311化粪池土建、设备等1.240m3/d12污水管网配套管网12.5780m/36口井13废水输送管应急排污的事故池5一座250m314初期雨水初期雨水收集池0.8一座10m315氨水贮罐氨水储罐围堰、场地硬化11.2225m316污水前期处理四效、压滤液储罐433四效15T/h,压滤液储罐200m3(2套,其中1套利旧)17固废污泥堆场防渗处理等1.5500m218废弃物收集临时堆放场地硬化等5100m319地下水防治管道、污水处理站等防渗31000m211-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书20绿化厂区绿化8040000m221环境风险应急应急预案及处理措施等50.0应急设备的购置及处理措施的建设合计723.711.9经济可行性该公司正常年销售收入超22390.6万元,实现利税2262.77万。根据企业的总投资和环保投资,建设单位完全有能力购买废气、废水处理设施,可以承担其维护管理费用。根据建设单位现有运行管理经验,采用国内外广泛应用、技术成熟、运行稳定的废气处理工艺和设备,且投资额度不大,管理经验较为丰富,企业可以节省大量管理维护培训时间及费用,节省了人力消耗。因此,从一次性投资和运行维护的人力、物力、资金等方面分析,结合建设单位的经济实力,本环评认为本项目环保措施具有经济可行性。11-17 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书12、污染物总量控制分析实行污染物总量控制计划管理是我国环境管理制度的重大改革,是将某一时空的污染物控制在环境可接纳的水平的措施之一。在1998年11月发布的《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)中第三条规定:“建设产生污染的建设项目,必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准;在实施重点污染物总量控制的区域内,还必须符合重点污染物排放总量控制的要求”。实施污染物排放总量控制是“十二五”期间环境保护工作和落实可持续发展战略的重大举措,可保证实现我国环境保护总体目标。它的实施对促进产业结构优化、技术进步和污染全过程控制,实施清洁生产、节约资源以及提高污染治理水平都会起到重要作用。环境污染物总量控制是为了使某一时空环境领域达到一定环境质量目标时,将污染物负荷总量,以特征、重污染物为控制对象,确定污染物总量排放控制指标定额控制在自然环境承载能力范围之内的规划管理措施,是推行可持续发展战略的需要。本章即主要根据评价区域环境空气质量现状、污染气象特征,结合评价区域环境总容量,在污染物达标排放及实施清洁生产措施的前提下,给出项目的污染物总量控制建议指标。12.1总量控制原则及意义污染物总量控制的原则是将区域内污染物的排放量控制在一定数量内,使接纳污染物的水体环境、空气等的环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定,应在考虑区域环境质量、环境功能及环境管理要求的基础上,结合项目的实际条件和污染控制措施及经济技术可行性进行。依据国家及甘肃省关于污染物排放总量的相关要求,基于污染物总量控制提出的背景,以及该制度所期望的意义和作用,结合场址环境状况,项目建成后,“三废”排放总量的确定遵循以下原则:(1)项目的特性、生产线、设备等符合国家的产业政策方向,属于国家鼓励、提倡或允许的,而不是国家明令禁止的、淘汰的或者控制的范围。(2)项目符合国家环境保护法律、法规、制度、原则和技术规范。按照国家及省、地环保管理部门要求的总量控制目标,结合当地实际与项目“三废”12-4 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书排放特点,以“三废”中浓度高、环境危害严重的特征污染物作为评价项目总量控制的主要对象。(3)本项目的环境污染治理至少采用了目前工艺、技术等各方面均较成熟的治理方案,同时有相应的污染防治预案。(4)污染物排放应采取污染治理措施,并能满足资源再利用要求,控制量符合国家有关法规和相应的标准值为尺度。(5)总量控制的定额采取排放浓度标准与排放总量指标相结合的方式来控制,且是以实施项目工艺全过程控制、满足清洁生产条件下的排放为控制总量。12.2总量控制因子本项目本着“清洁生产”的原则,采用成熟、可靠的污染物治理措施,确保污染物达标排放和污染总量控制目标的实现。按照国家及省、市环保管理部门要求的总量控制目标,结合项目所处地理位置、当地环境质量现状水平、工程污染物排放特点,确定项目环境要素的污染物总量控制因子。废气:粉尘。12.3项目污染物来源及排放分析(1)环境空气①工艺粉尘碳酸钙添加、预混剂和颗粒剂包装工序采用单式布袋除尘器各1台,闪蒸干燥工序每台闪蒸干燥设备配备1台旋风除尘及1台布袋除尘器,流化床干燥工序每台流化床干燥设备配备1台旋风除尘及1台布袋除尘器(除尘效率为99.5%),经处理达到《大气污染物综合排放标准》二级标准中规定的颗粒物排放浓度120mg/m3,由厂房顶部的排气筒排放,排放高度为15米。在正常工况的不利气象条件下,各种污染物预测浓度均在《环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准之内,对环境空气及周围敏感点影响很小。②食堂油烟本项目食堂厨房油年产生量为0.016t。食堂厨房须设置油烟排烟道、安装油烟净化器,油烟经油烟净化器处理后,油烟排放浓度月为1.8mg/Nm3,最大油烟排放量为2.376kg/a,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》≤2mg/m312-4 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书的规定。另外,食堂采用天然气作为燃料,燃烧过程产生的污染物很少,对外环境影响很小。③污水处理站恶臭气体主要来源于污水处理站厌氧、缺氧工段及污泥处理系统。类比陇西县城市污水处理厂废气无组织排放监测资料,污水处理站场界恶臭气体中H2S<0.001mg/m3、NH30.070~0.520mg/m3,污水处理站场界H2S、NH3浓度达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,对外环境影响很小。(2)地表水环境改建项目总排水量为172.5m3/d,综合水质为CODcr为2500mg/L,BOD51300mg/L,氨氮200mg/L。污水处理站拟采用“水解酸化+两级A/O工艺+臭氧接触+曝气生物滤池”的处理工艺,污水处理站设计处理能力为210m3/d。该污水处理工艺的COD去除率大于98.2%,BOD去除率大于99.4%,氨氮去除率大于98.5%,土霉素去除率大于99.8%,那西肽去除率大于99.5%,急性毒性去除率大于99.8%,处理后的水质为CODcr约40mg/L,BOD5约8.0mg/L、NH3-N3.0mg/L,土霉素约0.01mg/L,纳西肽约0.01mg/L,急性毒性约0.02mg/L,PH、COD、BOD、NH-N、总磷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)满足《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。(3)固体废弃物项目对一般固体废弃物采取回收和综合利用的方式,一般固体废弃物主要有污水处理站污泥、生活垃圾、原辅材料及实验室药剂废包装、布袋除尘器布袋、空气及氨水过滤器滤网。污水处理站污泥送往张掖市康达环保工程有限责任公司进行处理,生活垃圾定期送往张掖市垃圾处理厂处理,原辅材料废包装、布袋除尘器布袋、空气及氨水过滤器滤网由张掖回利再生资源开发有限公司回收利用。12-4 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑷噪声该项目噪声污染源主要为搅拌机、粉碎机、空压机、混合机机等各生产设备噪声,声级为65~100dB(A),厂区噪声源经吸声、隔声、消声等措施处理后,厂界东、南、北、西侧噪声影响值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区厂界标准值要求(昼间65dB(A)、夜间55dB(A)),噪声对周围环境影响较小。12.4总量控制建议指标⑴污染物总量控制因子根据《国家环境保护“十二五”规划》中提出的全国主要污染排放总量控制因子,结合本项目工艺特征、排污特点、所在区域环境质量现状,本项目废水实施综合循环利用,不外排;固体废物实施集中收集,安全卫生贮存、填埋,不外排。因此,确定本项目污染物总量控制因子如下:粉尘;⑵总量控制建议指标根据本项目“三废”排放分析,但为了便于环境管理监督的实施,本次评价以工程分析计算的排放总量为准,按照总量控制的要求,提出本项目总量控制企业自控建议指标,作为企业管理的参考,具体总量控制指标如下:废气:工艺粉尘5.6t/a污染物排放总量由张掖市环保局确认。12.5总量控制指标来源本项目产生的污染物采取了先进、净化效率高的净化设施自身削减。且项目按照国家节能减排政策,在各级环保部门的监督督促下,正在有条不紊的落实各项污染物处理措施和节能减排措施,因此本项目污染物总量控制指标需要当地环保部门批准,申请指标来源并根据规定进行总量控制指标来源、区域削减平衡方案的制定。12.6本章小结本项目产生的废水经处理后全部回用,产生的固体废弃物全部综合利用或合理处置,产生的大气污染物经由处理设施处理后达标排放,建议项目加强污染物的处理,确保处理措施有效运行。不仅保证污染物达标排放,更应从总量控制的角度确保将项目对个环境要素的影响降至尽可能低的水平。12-4 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书13、环境管理与监控计划项目在建设和运行过程中,会对周围环境造成一定的影响,应建立比较合理的环境管理体制和管理机构,采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响。健全有效的环境管理与监控计划是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践,对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影,以协调发展与环境保护之间的关系。因此,为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规,建设单位需对环境管理工作予以重视,以确保各项治理措施正常有效地运行。项目环境保护管理与监控计划包括建设期的环境管理和环境监测制度和运营期的环境管理和环境监测制度,用于指导从项目设计、建设到运营阶段的环境保护工作,同时进行系统的环境监测,了解工程影响区域生态与环境系统变化规律,全面地反映环境质量现状及工程设施运转后环境情况,以验证和复核环境影响的实际情况和环境保护措施的效果,预测其发展趋势,掌握污染源动态,及时发现潜在的不利影响,以便更好地保护环境。及时采取有效的减免措施,为项目环境管理提供依据,更大地发挥工程建设的社会经济效益。13.1环境管理项目进入运营期后,要将环境管理纳入厂区管理的体系中。环境管理机构的设置,目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规,全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发[1996]31号令)的有关规定,对项目“三废”排放实行监控,确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展;协调地方环保部门工作,为企业的生产管理和环境管理提供保证,针对项目的具体情况,为加强严格管理,企业应设置环境管理机构,并尽到相应的职责。通过严格的环境管理,才能严格执行环评中提出的各项环保措施,真正达到保护环境的目的。13.1.1总体指导原则(1)项目的设计应得到充分论证,使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时,应采取技术经济可行的工程措施加以减缓,并与主体工程施工同时实行。(2)项目的不利影响的防治应由一系列具体的措施和环境管理计划组成,13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。(3)环境保护措施应包括建设期和运行后的保护措施,并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。(4)环境管理计划应制定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。13.1.2环境管理体系环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分,并与之协调统一。项目实施后将成为独立的法人单位,并实行以“一人主管,分工负责;职能部门,各负其责;落实基层,监督考核”为原则,以公司领导为核心,相关职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程,并落实到企业的各个层次,分解到生产的各个环节,把企业管理与环境管理紧密地结合起来,不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度,也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度,使企业的环境管理工作真正落到实处。13.1.3环境管理机构设置项目设独立的安全环保部门,设专职环境保护管理人员,全面负责企业的环境保护管理工作,安全环保部下设监测室,承担日常环境监测工作任务。同时,安全环保部内部建立计算机辅助管理系统,使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段,对损害环境质量的生产活动加以限制,协调好企业经济发展与环境保护的关系,使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一根据本工程的实际情况,建设期环境管理机构拟在工程指挥部中设环保领导小组负责环境保护事宜,环保管理机构人员可为兼职,由相关专业人员组成,人员1~2名,其中至少一名项目建设单位环保部门人员参与,负责协调和处理工程施工项目的环境保护问题。工程投入运营后,环境管理机构由项目建设单位相应的环保部门负责,下设环境管理小组,由相关专业人员组成,人员2~3名负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作,并受项目主管单位及环保局的监督和指导。13.1.4环境管理机构职责环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作。其主要职责如下:13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(1)对项目的环境保护工作实行统一监督管理,贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规,根据厂区的实际情况,编制环境保护规划和实施细则,并组织实施和监督实行;(2)制定本厂区的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划;(3)监督检查本项目执行“三同时”规定的情况,使环境保护工程措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,以保证有效的控制污染,同时与政府环境保护机构密切配合,接受各级政府环境保护机构的检查和指导;(4)定期进行环保设备检查、维修和保养工作,确保环保设施长期、稳定、达标运转;(5)负责厂区环保设施的日常运行管理工作,制定事故防范措施,一旦发生事故,组织污染源调查及控制工作,并及时总结经验教训;(6)负责对厂区环保人员和居民进行环境保护教育,不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质,协同市、区环保局解答和处理与工程环境保护有关公众提出的意见和问题;(7)做好监控档案,负责向当地环保主管部门上报有关环保材料,贯彻环保主管部门下达的有关厂区环保工作的任务和要求;(8)组织宣传教育,与企业内部有关部门共同大力普及企业职工的环境法规及环境科学知识,提高职工的环境保护意识。宣传清洁生产理念,协同生产技术部门对生产设施进行技术改造,尽可能将污染控制在生产过程中13.1.5环境管理制度建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作,使环境保护工作规范化和程序化,并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要,建议制定相应的环境保护工作条例和计划,主要包括:(1)环境保护工作规章制度及职责管理条例;(2)污水、废气、固体废物排放与处置管理制度;(3)环保设施运行操作规程;(4)环保设施检查、维护、保养制度;(5)环境保护工作实施计划(含环境监测年度计划)13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书(6)排污情况报告制度;(7)污染事故处理制度;(8)绿化工作年度计划;(9)环保教育制度。建议项目建设单位环保部门根据实际情况和上级主管部门以及环境保护部门的要求分别针对性地制订和完善上述环境管理制度,并严格执行。13.1.6环境管理目标环境管理的主要目标是:控制污染物排放量,避免污染物对环境的危害。为了控制污染物的排放,应把环境管理渗透到整个厂区的管理中,将环境管理融合在一起,以减少厂区各个环境排出的污染物。本次环评针对项目特点、环境问题和主要污染物,分别提出了有效的污染防治措施,项目实施期间应认真落实,监督管理环保设施的运行情况,定期监测各污染物的排放浓度以达到预期的效果。13.1.7环境管理计划13.1.7.1建设期环境管理计划(1)项目建设单位应与施工单位签订合同,在合同中将建设期环境保护要求列入,并严格执行,从而保证建设期的环境保护措施有效实施;(2)环境管理机构对建设期环境保护工作全面负责,履行建设期各施工阶段的环境管理职责;(3)对施工队伍实行职责管理,要求施工队伍按要求文明施工,并做好监督、检查和教育工作;(4)按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排;(5)在项目建设期间,由于需要进行地面开挖,必然会造成一定程度的水土流失现象,企业应注意做好防范措施,避免造成大面积的水土流失,以减少对环境的影响;(6)合理布置施工场内的机械和设备,13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。对于重型施工机械和运输车辆,在建设期间应尽量安排在昼间施工,尽可能不在夜间施工,减少施工噪声和运输噪声对当地居民的影响;如必须在夜间施工(如连续浇灌混凝土),应按有关管理要求办理夜间施工手续,并提前告知周围群众,尽量减少夜间施工噪声的影响;(7)委托具有相应资质的监测部门或环境保护监理工程师,监督施工单位落实建设期应采取的各项环境保护措施;(8)环境管理机构有责任配合当地环保主管机构,对施工过程的环境影响进行环境监测和监理,以保证建设期的环保措施得以完善和持续执行。环境监理应包括:施工区周围的噪声、大气质量、生态环境。并配合上级环保主管部门定期到施工现场进行检查。13.1.7.2运营期环境管理计划环境保护管理机构应由熟悉企业情况和污染防治对策系统的管理、技术人员组成,其主要职责为制订企业环保规章制度,检查制度落实情况;制订环保工作年度计划,负责组织实施;提出企业环保设施运行管理计划及改进意见;配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。(1)根据国家环保政策、标准及环境监测要求,制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标;(2)对厂区内的给水管网进行定期维护和检修,确保公建设施的正常运行及管网畅通;(3)确保废气、废水、固体废弃物处理系统的正常运行;(4)绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用,对厂区的绿地必须有专人管理、养护。同时,项目在项目建设前期、设计阶段、生产试运行阶段也应当配合相应的施行单位作出相应的环境管理保护工作。13.2环境监控13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书项目生产运行过程中,将产生废气、废水、噪声、固体废物等环境污染物。为及时了解和掌握项目的污染物排放状况和对所在地区环境质量的影响情况,企业必须定期委托当地的环境监测部门对本项目的主要污染源进行监测。环境监控是对建设项目建设期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查,并提出缓解环境恶化的对策与建议。对环境污染与污染源控制以及管理起着重要作用,是科学的环境管理必不可少的手段之一。项目建成投产后,应按要求设立环保部门,按计划进行监控与监测,将生产监控与环境监测结合起来,通过生产的变化来分析污染物排放量的变化,将污染物排放控制在标准之内,同时也可以通过污染物排放量的变化来反映生产管理水平,以便生产管理不断完善,使生产管理水平全面提高。为便于监测工作的进行,各污染源应设监测取样点及监测平台。13.2.1环境监控主要任务监测内容主要包括委托环境监测站在项目建成后,对其环保实施进行验收监测和运营期定期监测。验收监测的内容主要包括对废水处理工程进出水水质及处理效率进行监测;各主要噪声设备源强、各类治理措施的降噪效果及厂界噪声进行监测。废气的排放浓度,排放量监测和除尘效率监测。定期监测内容主要包括对项目建成废水污染源排放源强、污水处理站处理设施进出口的监测,废气的排放监测以及各主要高噪声设备声源强和厂界噪声的监测。13.2.2环境监控机构设置根据不同的监测内容,参与监测、监控的机构分别为建设方环保科、建设方安全科、当地环保部门。项目安全环保部下设环境监测室,负责日常环境监测工作任务。例行监测由有资质的单位执行,其任务主要是对项目的废气处理,废水处理、固体废物的收集、存放、运输等环境污染因素定期进行监测。13.2.3环境监控机构职责(1)依据国家环境标准及环境管理部门要求制定监测计划和工作方案;(2)按照计划及时完成监测任务,建立污染源档案,及时上报监测结果;(3)定期分析监测结果及发展趋势,防止事故发生,如有异常,及时反馈;(4)参加企业竣工环境保护验收,污染事故调查及分析工作;(5)做好监测设备维护保养,确保监测工作正常进行,加强技术培训;(6)按规定编制污染监测及环保指标考核表。13.2.4环境监控监测项目根据工程排污特点及实际情况,项目建设期及建成投产后,需要健全各项监测制度并保证其实施。13.2.4.1运营期常规环境监控(1)监测目的13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书建设项目运营期环境监控主要是为了项目建成后的环境监测,防止污染事故发生,为环境管理提供依据。主要包括废水、废气、噪声、固废监测。(2)监测内容空气环境:粉尘、NH3、H2S厂界监测项目:臭气浓度、NH3、H2S。建议每季度进行一次以上;声环境:厂界噪声每年定期进行监测,每季度监测一次,分昼间、夜间进行。其余生产区噪声源进行选择性监测。13.2.5监测数据管理对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案,并抄送有关环保主管部门,对于常规监测部分应进行公开,此外,如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。(1)在监测过程中如发现某参数有超标异常情况,应分析原因并上报管理机构,及时采取改进生产或加强污染控制的措施;(2)建立合理可行的监测质量保证措施;保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预;(3)定期(月、季、年)对监测数据进行综合分析,掌握废气、污水达标排放情况,并向管理机构做出书面汇报;(4)建立监测资料档案。13.2.6人员培训定期选送环保人员参加省、市环保部门组织的环境保护培训班,学习新的环保法规及有关环境标准、环保技术、管理经验等,提高管理人员的业务水平与政策水平。13.3排污口规范化管理排污口是企业排放污染物进入环境的通道,强化排污口的管理是实施污染总量控制的基础工作之一,也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。13.3.1排污口规范化管理的基本原则⑴向环境排放污染物的排污口必须规范化。⑵根据本项目的特点,考虑列入总量控制指标的污染物排放口为管理重点。13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书⑶排污口应便于采样与计量监测,便于日常现场监督检查,安装在线监测,与张掖市环保局监控平台链接。13.3.2排污口的技术要求⑴排污口的位置必须合理确定,按环监(1996)470号文件要求进行规范化管理。⑵排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求,设置在企业污染物总排放口等处。⑶设置规范的测量污水流量流速的测流段。13.3.3排污口立标管理根据国家标准《环境保护图形标志--排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求,企业所有排放口,包括水、气、声、固体废物,必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求,设置与之相适应的环境保护图形标志牌,绘制企业排污口分布图,同时对污水排放口安装流量计,对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。项目建设单位各污染物排放口标志,应按照《环境保护图形标志-排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志-固体废物储存(处置)场》(15562.2-1995)等的规定,设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌,具体如图13-1所示。图13-1环境保护图形标志示意图⑴企业污染物排放口的标志,应按国家《环境保护图形标志》的有关规定,设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。⑵13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处,标志牌设置高度为其上边缘距地面2m。13.3.4排污口建档管理⑴要求使用国家环保总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》,并按要求填写有关内容。⑵根据排污口管理档案内容要求,应将主要污染物种类、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。13.4环保设施竣工验收管理13.4.1环保工程设计要求⑴完善及改进环保设施,重点做好废水的处理和回用。⑵核准环保投资资金的投资及落实情况,并保证资金的及时到位。13.4.2环保设施验收⑴验收范围①与本项目有关的各项环境保护设施,包括为污染物防治保护环境所建或配套的工程、设备、装置和检测手段等。②本报告表和相关文件规定应采取的各项环保措施。⑵验收清单建设单位应及时向环保主管部门提出环保设施竣工验收申请。环保验收一览详见表13-1。表13-1本项目环保设施竣工验收一览表项目车间处理对象处理措施数量验收标准废气预混剂车间闪蒸干燥旋风除尘+布袋除尘2套《大气污染物综合排放标准》二级标准中规定的颗粒物排放浓度120mg/m3预混剂包装布袋除尘2套颗粒剂包装布袋除尘2套流化床干燥旋风除尘+布袋除尘2套碳酸钙加入布袋除尘2套发酵车间菌种呼吸旋风除尘15套排气筒颗粒物15m高1个满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准食堂食堂厨房油烟1套13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书油烟排烟道油烟净化器《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中≤2mg/m3的规定废水污水处理站(210m3/d)格栅一道、水解酸化池、生物处理池、沉淀池、污水经臭氧氧化塔、曝气生物滤池1座达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准A标准及《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求事故水池(250m3)事故废水1座初期雨水初期雨水收集池10m31座污水处理站污水站在线监测设备1套厂内排水管网雨污分流、清污分流5m3隔油池食堂废水1座40m3化粪池食堂废水和生活污水1座噪声污水处理站鼓风机、污水泵、确保厂界噪声达标3类设吸声材料、封闭设备专用房屋吸声、隔声。固体废物污水处理站污泥堆场1分类收集、贮存、处置固体废物,生活垃圾收集生活垃圾收集桶1危险品库按照危险品储存要求储存、防止泄漏、事故风险措施、应急预案.氨水贮罐1防止事故风险发生绿化对场内裸露土地进行绿化,分别种植乔木、灌木、草地,绿化面积40000m2使厂区绿化系数达25.8%排污口规范化排污口规范化管理1符合环保主管部门要求环境管理编制设备维护保养检修项目与备品备件计划;加强环保设施管理,确保污染防治设备完好率达100%,处理效果达到设计和排放标准要求;制定环境管理计划,及时对环保设备进行维护、修理、改造;按照GMP建立并运行环境管理体系,环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。13.5施工期的环境监理13.5.1环境监理目的及原则环境监理是依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容,履行环境监理义务,独立﹑公正﹑科学﹑有效的服务于工程,实施全面环境监理,使工程在设计﹑施工﹑营运等方面达到环境保护要求。从事工程建设环境监理活动,应当遵循守法﹑诚信﹑公正﹑科学的准则。确立环境监理是“第三方”的原则,应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来,并为业主和政府部门的环境管理服务。13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书环境监理应纳入工程监理的管理体系,不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系,为做好环境监理工作创造有利条件。监理单位应根据工程特点,制定符合工程实际情况规范化的监理制度,使监理工作有序展开。13.5.2环境监理范围及阶段环境监理范围是指工程所在区域与工程影响区域。其工作范围为:施工现场,生活营地,业主办公区和业主营地,附属设施等以及上述范围内施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域;工程营运造成环境影响所采取环保措施的区域。工作阶段分为:⑴施工准备阶段环境监理;⑵施工阶段环境监理;⑶工程保修阶段(交工及缺陷责任期)环境监理。13.5.3环境监理的工作程序⑴编制工程施工期环境监理规划;⑵按工程建设进度,各项环保措施编制环境监理细则;⑶按照环境监理细则进行施工期环境监理;⑷参与工程环保验收,签署环境监理意见;⑸监理项目完成后,向项目法人提交监理档案资料。13.5.4环境监理的工作内容⑴审查工程初步设计,施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施;⑵协助建设单位组织工程施工﹑设计﹑管理人员的环境保护培训;⑶审核招标文件、工程合同有关环境保护条款;⑷对施工过程中保护生态﹑水﹑气﹑声环境,减少工程环境影响的措施,环境保护工程施工质量进行监理,并按照标准进行阶段验收和签字;⑸系统记录工程施工环境影响,环境保护措施效果,环境保护工程施工质量;⑹及时反映有关环境保护设计和施工的意外问题,并提出解决建议;⑺负责起草工程环境监理工作计划和总结。13.5.5环境监理机构及人员13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书施工期的环境监理由公司委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为了保证计划的执行,建设单位应在施工前与监理单位签定建设期的环境监理合同。13.5.6环境监理的要点环境监理单位应收集项目的有关资料,包括项目的基本情况,环境影响评价报告书﹑环境保护设计﹑施工企业的设备﹑生产方式﹑管理﹑施工现场的环境情况﹑施工过程的排污规律﹑防治措施等。根据项目及施工方法制定施工期环境监理计划,按施工的进度计划及排污行为,确定不同时间检查的重点项目和检查方式﹑方法。监理的技术要点是:施工初期主要检查对植被的保护措施;中期主要检查施工噪声、施工及生活废污水排放,堆场其防护情况等;后期检查场地恢复情况等。13.6本章小结根据项目实际,制定了针对性的环境管理与监控计划,并对排污口的设置和危险废物的管理提出了相应的要求,给出了环境污染防治措施竣工验收清单。建议项目建设单位逐条落实各项措施和任务,实现对项目各阶段的有效管理和监控。13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书13-13 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书14、环境影响经济损益分析一个项目的开发建设,除对国民经济的发展起着促进作用外,同时也在一定程度上影响着项目所处地区的环境变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素,最终以提高人类的生活质量为目的,它们之间既互相促进,又互相制约,必须通过全面规划、综合平衡,正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来,使环境保护和经济建设协调发展,实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。环境经济损益分析即主要是评价建设工程实施后,对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益,衡量建设工程的环保投资在经济上的合理水平。针对建设工程的性质和当地的具体情况,对工程建成产生的经济效益、社会效益和环境效益进行综合评价。通过对建设工程的经济、社会和环境潜在影响的分析,为建设工程在环保措施设计方面提供相关建议,使得建设工程对环境的影响尽可能降低到最小程度,从而更好的实现社会、经济、环境效益的有效统一。本项目的开发建设必将促进当地的社会经济发展,但工程建设也必然会对场址和周围环境产生一定程度和一定范围的不良影响。项目在开发建设中采取必要的环境保护措施可以部分地减缓工程建设对环境所造成的不良影响和经济损失。本章通过对项目经济、环境、社会效益以及环境损失分析,对项目环境经济损益状况作简要分析。14.1主要效益分析14.1.1经济效益分析项目工程总投资为24890.22万元,环保总投资概算为723.7万元,占工程总投资的2.91%,主要用于废水、废气、噪声治理和绿化建设等。此项投资用于环境治理后,可有效控制建设项目产生的环境污染。14.1.2环保投资产生环境效益及经济效益分析项目采取污染治理措施以后,将会产生直接环境效益。环保设施的运行将大大降低粉尘、COD、氨氮、固废的排放量。该建设项目由于实施了环保治理措施,企业排放的主要污染物得到了有效的治理和控制。因此项目具有一定的环境效益。14-4 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书14.2经济效益分析14.2.1项目投资分析项目总投资为24890.22万元,其中建设投资为7528.40万元,利旧结转资产13965.55万元,建设期利息454.14万元,新增流动资金2942.13万元。项目具有较好的技术经济指标。项目投资税后财务内部收益率18.02%,项目投资税后财务净现值(Ic=15%)3368.88万元,项目投资税前财务内部收益率22.67%,项目投资税前财务净现值(Ic=15%)8920.34万元,总投资收益率19.91%,静态投资回收期6.41年(含建设期1年),项目有较好的盈利能力,该公司正常年销售收入超22390.6万元,实现利税2262.77万。其经济指标(运营期平均值)见表14-1。表14-1综合经济指标序号指标名称单位指标1建设规模1.1土霉素钙预混剂t/a34001.2土霉素钙颗粒剂t/a34001.3那西肽预混剂t/a8501.4那西肽颗粒剂t/a8502年运输量2.1运入t/a199002.2运出t/a85003用地指标3.2建筑物占地面积㎡56833.3建筑物建筑面积(新建预混剂车间)㎡75514项目总投资万元24890.224.1建设投资万元21493.954.2建设期利息万元454.144.3流动资金万元2942.135项目报批投资万元22830.735.1建设投资万元21493.955.2建设期利息万元454.145.3铺底流动资金万元882.646年均营业收入万元22390.607年均增值税万元2262.778年均营业税金及附加万元294.169年均总成本费用万元17726.9010年均利润总额万元4369.5411年均所得税万元1092.3912年均净利润万元3277.1613项目投资税后财务内部收益率%18.0214项目投资税后财务净现值(Ic=15%)万元3368.8815项目投资税前财务内部收益率%22.6716项目投资税前财务净现值(Ic=15%)万元8920.3414-4 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书17资本金财务内部收益率%38.4418总投资收益率%19.9119项目资本金净利润率%49.6020静态投资回收期年6.4121盈亏平衡点%56.1114.2.2资源能耗效益分析项目投产后,采用了先进的工艺和科学、合理的节能和环保治理措施,水、电等资源、能源消耗指标能够满足有关清净生产的要求。项目既有较好的环境效益,又有一定的经济效益。14.3社会效益分析本项目建设符合国家有关产业政策,顺应国内外市场发展的需要,符合当地国民经济发展和产业规划,该项目的建设,将带来多方面的社会综合效益,可进一步为地方开辟税源,增加了地方财政收入,有利于区域经济发展,同时可带动运输、服务等相关行业的发展,对当地经济建设的稳定快速发展起到一定的重要作用。项目建成投产后,所产生的社会效益主要表现在以下几个方面,见表14-2。表14-2项目社会效益分析项目正效益负效益效益分析直接间接直接间接就业50个就业岗位缓解就业压力,有益于社会稳定效益显著产品增加产品供给占领市场份额效益显著风险壮大了企业实力效益显著污染环境污染较小树立了企业形象效益显著工程建设施工影响周边环境质量影响周边群众正常生活随施工期结束而消失合作伙伴及相关业促进合作伙伴与相关业的发展带动地方经济效益显著表14-2所示,本建设项目增加了就业岗位50个,对缓解社会就业压力做出了贡献,维护社会稳定。采用新工艺,新技术设备以及先进环保治理设施的运用,对区域环境的污染的影响较小,树立了企业形象,增强了企业的抗风险能力,其社会效益显著。14.4环境经济损益分析14-4 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书项目建成投入使用后,将产生水污染物、噪声和固体废物等环境影响因素,将给项目厂址所在区域的环境质量带来一定影响。但在保证环保投资,减少废水排放和废气排放,加强管理,严格有效控制项目营运期产生的各类环境影响因素下,项目不会对项目厂址所在区域环境带来不良影响。综上所述,项目由于选用了先进的生产设备和采用科学合理的污染治理措施,不但增加了产品的市场供应量、降低了生产成本、提高了企业的盈利能力、开拓了市场份额、增强了企业可持续发展的能力,同时做到对可能的环境污染的有效控制,缓解了社会就业压力,维护了社会稳定,带动了相关地方经济的发展。该建设项目工程实施后,其经济效益、环境效益和社会综合效益是明显的。14.5本章小结通过以上对项目社会、经济和环境效益的分析可知,在落实本次评价所提出各项污染防治措施的前提下,项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求,即为地方经济发展做出贡献,又通过环保投资减少了污染物排放量,最大限度地减轻了对外环境的污染。项目的建设满足可持续发展要求,从环境经济的角度而言,工程建设是可行的。但需要建设单位明确上述环保措施与投资,以及保证生产活动中环保设施持续有效的运行。14-4 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书15、公众参与15.1公众参与目的与意义环境影响评价工作中的公众参与调查,其目的是使环境影响评价工作更加民主化、公众化,让与建设项目有直接或间接关系的民众参与环境影响评价,并提出自己对建设项目所持的看法及态度,从自己的利益和公众利益出发,发表自己对建设项目影响环境的观点和建议,以达到评价工作的完善与公正。公众参与调查是环评工作组与公众之间的一种双向交流,是与公众探讨建设项目所存在环境问题的一种方式,通过环评报告,将公众的意见转达给建设单位和当地环保主管部门。按照《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定要求,就年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨纳西肽预混剂技术改造项目展开公众参与调查活动,一方面是为了宣传环境保护,提高全民参与环境管理监督的意识,另一方面,从被调查者对居住环境质量的直观感受出发,围绕年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨纳西肽预混剂技术改造项目相关环境敏感点,通过回答问卷中所提出的一系列问题,为项目的环保治理、环境管理及决策提供依据,从而最大限度的发挥项目建成后带来的社会效益,经济效益和环境效益。15.2公众参与调查工作程序公众参与调查工作程序见图15-1所示。15.3公众参与调查方式、对象及内容15.3.1调查方式⑴第一轮公众参与调查根据《环境影响评价公众参与暂行办法》环发2006【28号】的要求,公众参与采用方式为在接受委托后七日内于2015年5月1日在张掖日报第4324期上进行公告,告知公众本项目的环境信息(报纸公告内容见附件),并走访项目区周边公众发放调查问卷等形式进行调查。主要内容包括:〔一〕项目名称〔二〕项目概况;〔三〕建设单位名称及联系方式;〔四〕环评承担单位联系方式;〔五〕评价的工作程序和主要工作内容;〔六〕征求公众意见的主要事项;〔七〕公众提出意见的主要方式。⑵第二轮公众参与及调查2015年6月8日在张掖日报社主办的甘肃张掖网进行了二次公告及报告书简本公示。15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书告知公众本项目的环境信息(公告内容见附件),并走访工程区周边公众发放调查问卷等形式进行调查。主要内容包括:〔一〕建设项目情况简述;〔二〕建设项目对环境可能造成影响的概述;〔三〕预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点;〔四〕环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点;〔五〕征求公众意见的范围和主要事项;〔六〕公众意见反馈方式;〔七〕起止时间和联系方式。确定公众参与的范围、对象散发项目建设概况解释本项目及项目环境问题散发项目公众参与问卷环保部门意见专家咨询意见项目区公众项目的环境影响及治理措施环保主管部门项目参与的社会公众公众意见分析及参与结果统计分析图15-1公众参与调查工作程序图通过以上实地采访、问卷调查、相关公告栏发布信息、发放环评报告简本等方式,让公众了解项目建设概况,同时,收集公众态度、要求及建议。15.3.2调查对象本次公众调查对象主要以本项目区为中心,周边辐射所涉及到的村庄、乡等地方进行调查,调查表的发放对象主要是针对不同阶层、职业、性别、年龄及文化程度的人士,尽可能做到从各个不同侧面获取不同的意见。15.3.3调查内容15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书为了更好的掌握评价区内公众对本项目建设的态度,针对本项目所在区域主要的环境污染问题及本项目本身所产生的环境问题和一般问题,我们做了广泛的调查,为方便参与问卷调查的公众回答,也为了使我们更好地了解工程区公众对工程的意见和建议,针对工程建设内容,在调查问卷中设计了8个问题,调查问卷内容见表15-1。15.4公众参与调查结果统计分析15.4.1统计方法⑴统计方法式中:Pi———公众对i问题意见率Ai———公众对i问题的回答人数C———收回调查表数⑵统计结果本项目进行公众参与调查工作,除报纸公示外,根据本项目特点,共向评价区具有代表性行业与行政主管部门、领导、周边村庄和周边主要企事业单位发放调查问卷110份(其中个人问卷100份,单位问卷10份),截止2015年6月2日,共收回问卷110份(其中个人问卷100份,单位问卷10份),回收率为100%,具体个人调查名单见表15-2,各种统计结果分别见表15-3、表15-4。15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价公众参与调查表姓名性别年龄职业文化程度联系电话工作单位家庭住址本项目位于甘肃省张掖市甘州区张靖公路12公里处循环经济园区内,项目北侧紧邻排洪沟,东侧为人工林地,南侧及西侧均为空地。总占地面积为.03m2,总投资24890.22万元。建设规模为土霉素钙预混剂3400t/a;土霉素钙颗粒剂3400t/a;那西肽预混剂850t/a;那西肽颗粒剂850t/a。项目主要新增空压机厂房等建筑面积320m2,发酵车间厂房利用原谷氨酸糖化车间厂房改造,制剂车间厂房利用原谷氨酸提取车间改造。本工程对产生的“三废”采取有效的环保治理措施,各废气污染源达标排放;废水全部综合利用不排放;噪声采取隔声、减震、消声等措施,使厂界声环境质量达标;固废采取综合利用、安全、卫生处理处置。采取措施后使“三废”排放对周围环境影响可接受。1、您是否了解年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目?了解□不了解□2、您最关心的环境问题是?空气质量□噪声□水环境质量□3、项目建成后对您的生活质量有何影响?提高□降低□无影响用□4、您认为项目的建设对当地环境景观有何影响?正效应□负效应□无影响□5、您认为项目建成后增加就业机会是否对您有益?有益□无益□无影响□6、您认为项目建成后带来的环境问题是?空气质量□噪声□生活垃圾□水环境□7、您对该项目建设的态度是?支持□反对□无所谓□8、您认为该项目建设选择地点是否合理?合理□不合理□无所谓□从环保角度考虑,您对该工程建设和运行有何意见或建议?填表说明:1、在每个问题后的答案中选择您认为确切的一个答案后打“√”;15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书2、对工程建设的意见、建议和要求,书面表达。如上表格空间不够,可另外附纸说明。年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响评价单位公众参与调查表公众基本情况单位名称联系电话单位地址单位盖章本项目位于甘肃省张掖市循环经济园区张靖公路12公里处,项目北侧紧邻排洪沟,东侧为人工林地,南侧及西侧均为空地。总占地面积为.03m2,总投资24890.22万元。建设规模为土霉素钙预混剂3400t/a;土霉素钙颗粒剂3400t/a;那西肽预混剂850t/a;那西肽颗粒剂850t/a。项目主要新增空压机厂房等建筑面积320m2,发酵车间厂房利用原谷氨酸糖化车间厂房改造,制剂车间厂房利用原谷氨酸提取车间改造。本工程对产生的“三废”采取有效的环保治理措施,各废气污染源达标排放;废水全部综合利用不排放;噪声采取隔声、减震、消声等措施,使厂界声环境质量达标;固废采取综合利用、安全、卫生处理处置。采取措施后使“三废”排放对周围环境影响可接受。1、您是否了解年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目?了解□不了解□2、您最关心的环境问题是?空气质量□噪声□水环境质量□3、项目建成后对您的生活质量有何影响?提高□降低□无影响□4、您认为项目的建设对当地环境景观有何影响?正效应□负效应□无影响□5、您认为项目建成后增加就业机会是否对您有益?有益□无益□无影响□6、您认为项目建成后带来的环境问题是?空气质量□噪声□生活垃圾□水环境□7、您对该项目建设的态度是?支持□反对□无所谓□8、您认为该项目建设选择地点是否合理?合理□不合理□无所谓□从环保角度考虑,对该工程建设和运行有何意见或建议?填表说明:1、在每个问题后的答案中选择您认为最确切的一个答案后打√;15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书2、对工程建设的意见、建议和要求,书面表达。如上表格空间不够,可另外附纸说明。表15-2公众参与个人调查表详细名单序号姓名性别年龄单位或居住地址联系方式1刘天琪男24甘州区三闸镇庚名村六社2张雪芳女25甘州区三闸镇庚名村六社3李永琴女60甘州区三闸镇庚名村五社4袁生国男48甘州区三闸镇庚名村四社5李文斌男39甘州区三闸镇庚名村十一社6周全军男45甘州区三闸镇庚名村十一社7刘鑫男44甘州区三闸镇庚名村五社8陈会霞男43甘州区三闸镇庚名村五社9简玉元男32甘州区三闸镇庚名村五社10汪强男24甘州区三闸镇庚名村六社11简军男48甘州区三闸镇庚名村五社12丁海英女29甘州区三闸镇庚名村五社13简伟男55甘州区三闸镇庚名村五社14孟莉女23甘州区三闸镇庚名村五社15简正元男28甘州区三闸镇庚名村五社16刘雪女27甘州区三闸镇庚名村五社17管裕熙男26甘州区乌江镇管寨村八社18管胜男46甘州区乌江镇管寨村五社19管双喜男32甘州区乌江镇乌江村20管同喜男33甘州区乌江镇管寨村八社21管作成男40甘州区乌江镇管寨村八社22朱发明男27甘州区三闸镇庚名村五社23李春师男42甘州区靖安乡上堡村九社24王德鹏男26甘州区靖安乡靖平村四社25沈建豪男19甘州区靖安乡靖安村一社26徐明元男29甘州区靖安乡靖平村27郭加光男28甘州区沙井镇南沟村28秦艺男28甘州区乌江镇管寨村八社29沈美玲女24甘州区乌江镇管寨村八社30孙玲女27甘州区三闸镇庚名村五社31管增财男40甘州区乌江镇管寨村八社32管振龙男26甘州区乌江镇管寨村八社33管银银女26甘州区乌江镇管寨村六社34李军男29甘州区乌江镇乌江村四社35管斌喜男45甘州区乌江镇管寨村六社36管祥喜男32甘州区乌江镇管寨村八社37袁鸿军男53甘州区三闸镇庚名村二社38袁鸿乾男37甘州区三闸镇庚名村二社39王爱明女47甘州区三闸镇庚名村二社40秦多银男63甘州区三闸镇庚名村五社15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书41袁宏林男47甘州区三闸镇庚名村二社42王香兰女41甘州区三闸镇庚名村二社43袁多林男41甘州区三闸镇庚名村二社44袁鸿高男54甘州区三闸镇庚名村二社45罗开军男45甘州区三闸镇庚名村二社46罗开山男50甘州区三闸镇庚名村二社47袁宽林男43甘州区三闸镇庚名村二社48袁鸿聪男47甘州区三闸镇庚名村二社49袁俊林男50甘州区三闸镇庚名村二社50袁兴林男72甘州区三闸镇庚名村二社51袁鸿松男48甘州区三闸镇庚名村二社52周福清男54甘州区三闸镇庚名村二社53袁秀琴女46甘州区三闸镇庚名村二社54秦翠花女66甘州区三闸镇庚名村二社55张丰男31甘州区三闸镇庚名村六社56袁生泽男72甘州区三闸镇庚名村二社57周全虎男25甘州区三闸镇庚名村二社58陈果女25甘州区三闸镇庚名村二社59杨国男40甘州区三闸镇三闸村二社60杨生华男46甘州区三闸镇三闸村二社61杨生银男43甘州区三闸镇三闸村二社62杨生军男50甘州区三闸镇三闸村二社63杨生增男36甘州区三闸镇三闸村二社64鲁卫杰男45甘州区三闸镇三闸村二社65鲁卫全男43甘州区三闸镇三闸村二社66鲁兵男25甘州区三闸镇三闸村二社67杨增林男63甘州区三闸镇三闸村二社68朱华男45甘州区三闸镇三闸村三社69杨生斌男33甘州区三闸镇三闸村二社70杨生悦男28甘州区三闸镇三闸村二社71杨生吉男42甘州区三闸镇三闸村二社72杨生文男43甘州区三闸镇三闸村二社73苗国富男46甘州区三闸镇三闸村五社74闫生喜男28甘州区三闸镇三闸村十一社75朱子云男38甘州区三闸镇二闸村四社76周全胜男33甘州区三闸镇庚名村十一社77杨明男48甘州区三闸镇三闸村二社78杨龙男27甘州区三闸镇三闸村二社79徐建新男46甘州区三闸镇三闸村七社15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书80杨生志男53甘州区三闸镇三闸村二社81周全星男58甘州区三闸镇庚名村六社82周文彪男62甘州区三闸镇庚名村十社83周全宝男48甘州区三闸镇庚名村十一社84张进明男52甘州区三闸镇庚名村十五社85周全齐男45甘州区三闸镇庚名村十一社86周爱萍女48甘州区三闸镇庚名村十一社87袁生浦男52甘州区三闸镇庚名村四社88孙学珍男38甘州区三闸镇庚名村十五社89杨凤香女50甘州区三闸镇庚名村三社90孙学虎男48甘州区三闸镇庚名村十一社91朱爱萍女46甘州区三闸镇庚名村十五社92秦玉男45甘州区三闸镇庚名村五社93李建军男49甘州区三闸镇庚名村十五社94张善明男49甘州区三闸镇庚名村十五社95袁晴男53甘州区三闸镇庚名村三社96温建军男43甘州区三闸镇庚名村六社97周雪女35甘州区三闸镇庚名村十一社98陈金满男63甘州区三闸镇庚名村六社99秦多亮男51甘州区三闸镇庚名村五社100沈建文女47甘州区三闸镇庚名村四社表15-3公众参与调查对象人员结构统计表统计结果人员结构人数比例(%)调查人数男8282女1818合计100100年龄分布<255525~39333340以上6262文化程度大专以上1212高中及中专2525初中及以下6363职业结构职工1111个体户1616学生11其他727215-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书表15-4公众参与调查信息意见统计一览表统计结果调查项目人数(人)比例(%)1、您是否了解年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目?了解9494不了解662、您最关心的环境问题是?空气质量6464噪声2121水环境质量25253、项目建成后对您的生活质量有何影响?提高22降低00无影响98984、您认为项目的建设对当地环境景观有何影响?正效应00负效应00无影响1001005、您认为项目建成后增加就业机会是否对您有益?有益8585无益00无影响15156、您认为项目建成后带来的环境问题是?空气质量5454噪声2121生活垃圾1212水环境13137、您对该项目建设的态度是?支持9797反对00无所谓338、您认为该项目建设选择地点是否合理?合理9797不合理00无所谓3315-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书从表15-3可以看出,本次公众参与调查中,受到了项目区民众的高度重视,公众对项目的参与意识较强。本次参与调查的公众中,从年龄分布状况看:25岁以下的占5%,25~40岁的占33%,40~60岁以上的占62%,主要以中老年为主;从文化程度分布来看,大专以上文化程度占12%,高中及中专占25%,初中以下占63%,调查公众文化程度相对较低,更能反映各阶层公众的普遍意见;从职业结构一栏看,职工占11%,个体占16%,学生占1%,其他占72%,本次调查工作充分考虑了评价区各界人士的意见。从表15-4可以看出,在被调查人员中,94%的人了解年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨纳西肽预混剂技术改造项目,不了解的占6%;对于该项目建设最关心的环境问题是,空气质量的占64%,噪声的占21%,水环境质量的占25%;对于该项目建设对您的生活质量有何影响,提高的占2%,降低的占0%,无影响的占98%;对于该项目的建设对当地环境景观有何影响,正效应的占0%,负效应的占0%,无影响的占100%;对于该项目建成后增加就业机会是否对您有益,有益的占79%,无益的占0%,无影响的占21%;对于该项目建成后带来的环境问题是,空气质量的占54%,噪声的占21%,生活垃圾的占12%,水环境的占13%;对于该项目建设的态度是,支持的占97%,无所谓的占3%;对于该项目建设选择地点是否合理,合理的占97%,不合理的占3%。在对“从环保角度考虑,您对该工程建设和运行有何意见或建议”问题的回答中,大部分公众认为应加强对工程“三废”尤其是固废、噪声的治理和达标排放,保护植被,并做到项目的合理布局与规划。充分加强环境保护工作,加大环境监督力度,工程建成运行后,应进行科学管理,确实保证“三废”的达标排放、“三废”治理设施的正常运转,使本项目在保证良好的经济效益基础上,又有较好的环境效益和社会效益。此次公众参与的调查结果基本上可以反映出评价区域大多数公众对本项目的看法和建议。因此,建设单位可参考本次调查结果,将其作为工程设计和建设的依据。截止调查期限,建设单位和评价单位没有收到公众的反对意见。15.5单位问卷结果统计本次项目向周边单位单位发放问卷10份,共回收10份,回收率100%,参与公众参与调查的单位有张掖市环境保护局、张掖市工业园区管委会、甘州区三闸镇庚名村村委会、甘州区三闸镇三闸村村委会、甘肃电投张掖发电有限责任公司、甘州区工业和信息化局、张掖市三益化工外贸有限公司、张掖市大弓农化祁连农化基地、甘州区发展和改革委员会、甘州区物价局(部分单位公众参与调查表见附件)。从调查结果看,评价区周边被调查单位均支持本项目建设。15.6公众参与“四性”分析15.6.1公众参与过程的合法性15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书在本项目环境影响报告书编制过程中,按照《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)要求进行公众参与工作,公众参与的过程是合法的。15.6.2公众参与形式的有效性信息公开采取项目区当地网站公示方式进行,公众意见征询采取发放调查问卷的方式进行调查,形式有效。15.6.3公众参与调查对象的代表性调查对象涵盖受本项目影响的公众。公众个人调查对象100人,沿线各敏感点均有分布,涵盖大、中、小学不同文化程度、不同职业合理分布;并调查团体多个,包括了沿线各村委会(2个)、企业(3个)和政府机构(5个),以及与自然保护区、风景区、饮用水源保护区等环境敏感区直接相关的有关部门。从调查对象的普遍性来看,本次公众参与调查具有较好的全面性及代表性。15.6.4公众参与调查结果的真实性在进行公众调查时,建设单位与环评单位首先介绍了项目的主要内容,解释可能造成的不利环境影响,并回答了相应咨询。受访公众均是自主地表达了其真实意愿,沿线群众以及单位对本项目总体持肯定态度。公众希望建设和营运期间采取相应措施,减缓项目带来的不利影响。调查结果符合项目区实际人文经济社会环境特点,调查结果真实。15.6义务监督制度根据公众参与调查的要求,从所调查的公众中,选择出以下2位公众要求项目建设单位聘请该建设项目的环保义务监督员,随时对该建设项目建设期和营运期的环境保护进行监督。环保义务监督员名单见表15-4。表15-4环保义务监督员姓名性别年龄文化程度职业工作单位、住址联系电话张雪芳女25大专个体三闸镇庚名村六村刘天琪男24本科个体三闸镇庚名村六村15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书15-12 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书16、政策、规划符合和厂址选择合理性分析16.1产业政策、相关规划符合性分析16.1.1产业政策符合性分析本项目年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂,根据《饲料药物添加剂使用规范》中华人民共和国农业部公告第168号,规定土霉素钙与那西肽属于具有预防动物疾病、促进动物生长作用,可在饲料中长时间添加使用的饲料药物添加剂,属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》目录中“鼓励类”中的安全型饲料添加剂的开发与生产,因此,本项目建设符合国家产业政策。16.1.2区域医药发展规划相符性分析中国的畜牧业总产量占世界的四分之一,猪的饲养量已达到9.8亿头,禽的饲养量为90亿羽,牛肉产量占世界的9.1%,2012年全国工业饲料产量达到1.91亿吨,同比增长7.7%,连续8年过1亿吨,饲料总产量已达全球第一,其中配合饲料1.63亿吨,浓缩饲料2467万吨,添加剂预混合饲料619万吨,市场需求持续增长。2012年全国肉类总产量8384万吨,比上年增长5.4%,其中猪肉产量5335万吨,增长5.6%;牛肉产量662万吨,增长2.3%。禽蛋产量1823万吨,增长6.7%。牛奶产量3744万吨,增长2.3%。2012年全国兽药市场销售额达到402亿元规模,这给中国的动物药业创造了巨大的市场空间,特别是一些经济效益明显,药物残留极低、对环境无污染的动物药品市场潜力极大。目前国内生产那西肽原料药的生产厂家主要有安徽皖北制药厂和杭州汇能动物药品有限公司等为数不多的公司,其余主要为那西肽兽用制剂生产厂家。由于那西肽原料药国内产量低、需求大,目前那西肽原料药主要依靠进口,价格居高不下。做为一种新型的饲料添加剂,那西肽在中国已得到了广泛的应用,它不但能促进动物生长,提高饲料效率,而且具有不易产生耐药性,无残留,安全性高,对环境友好等特点,该产品在日本、东南亚和中国台湾等地也在广泛使用。在我国那西肽制剂自2003年开始大批量生产并投放市场,目前那西肽已在我国广东、广西、四川、湖南、湖北、河南、河北、浙江、江苏、福建、辽宁、黑龙江、吉林、新疆等地得到了广泛的应用,并取得了良好的效果。因此,那西肽在国内外的市场巨大,具有广阔的发展前景。16-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书目前国内生产土霉素钙产品的厂家很少,多数厂家是生产土霉素预混剂,而土霉素预混剂不属于饲料添加剂,不能在饲料中添加,限制了其使用。随着国家法规要求越来越严,要求必须有土霉素发酵生产线的厂家才能申报土霉素钙预混剂,所以市场上真正的土霉素钙产品很少,目前只有一家(浙江博信药业有限公司(2010年8月23日批文))有正规批文,其余厂家的批文都已过期。本项目充分利用甘肃电投辰旭生物科技有限公司原谷氨酸发酵生产的闲置设备,通过技术投入和资金投入,对现有生产系统进行局部改造和完善,一方面可以盘活资产,另一方面可以缩短项目建设周期,迅速形成产能。张掖是甘肃省内粮食的主产区,有丰富的玉米资源,基本能够解决该项目正常生产原料的供给,充分发挥了地方特色产业,本项目在产品方案符合国家的产业化政策的,是与国家和地方的产业政策相一致的。16.2厂址选址合理性分析16.2.1与循环经济园区总体规划相符性分析根据《张掖工业园区循环经济示范园总体规划》,规划园区以煤化工、电力能源、矿产品加工为主导产业。因园区入驻企业较少,且企业之间无法形成循环产业链,因此,为实现资源循环利用,提高产品的关联度,力求发挥各产业间的最佳协同效应,提高示范园内、企业内循环经济水平,企业之间做到产业连接,形成循环经济产业链并生成产业网,以提高示范园的效益并发挥其优势,同时,为减少环境污染、缓解气候变化以及改善生态环境,兰州大学城市规划设计研究院对园区主导产业进行了调整,将原规划的二类工业用地调整为煤化工用地,原规划的煤化工用地以及部分仓储用地调整为矿产品加工用地,将项目承接区及部分矿产品加工用地调整为新型能源以及化工产业用地,原规划电力能源用地性质不变,经调整后,园区以煤化工(煤制气为主)、电力能源、矿产品加工、新型能源及化工产业区(除煤化工)为主导产业,张掖工业园区循环经济示范园总体规划图见图16-1。16-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书根据“张掖市环境保护局关于甘肃瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目符合张掖市工业园区循环经济示范园规划环评情况说明的报告”(张环函[2015]111号),随着园区的建设和一些新产业的快速发展,2015年,张掖工业园区建设管理委员会委托兰州大学城市规划设计研究院对《张掖工业园区循环经济示范园总体规划》进行了修编,主要将部分新型能源区调整为化工产业区、将部分煤化工产业区调整为新型建材区。目前,调整后的园区规划已上报张掖市政府进行审批,调整后的园区规划环评已委托甘肃省环境科学设计研究院初步编制完成,将于近期报张掖市环境保护局进行审查。根据调整后的园区规划,甘肃省瑞和祥生物科技有限公司年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目建设地点,位于调整后的张掖工业园区循环经济示范园化工产业区,符合园区规划。调整后的张掖工业园区循环经济示范园总体规划图见图16-2。16.2.2产业布局的合理性分析本项目属于生物医药类,位于张掖工业园区循环经济示范园化工产业区,项目建设符合掖工业园区循环经济示范园的功能定位。16.2.3选址的环境敏感性分析项目位于张掖市工业园区循环经济园区,周围均为工业企业,环境敏感点最近为本项目的职工生活楼距本项目420m,周边无风景名胜区、饮用水源地等敏感区域;本项目周边最近的企业距离本项目800m,项目周边均为空地,外环境对本项目的影响较小。选址的环境敏感程度一般。外环境对本项目的影响:16.2.4环境承载力及影响的可接受性分析项目选址在结合掖市工业园区循环经济园区规划及城市建设规划的基础上,充分考虑到供热范围、燃料供应、水源、交通运输、电力及热力负荷、地形、气象、环境保护等因素,经与城市规划等部门和单位共同协调,选定项目建设场地。经评价单位现场实地考察,工程建设位置用地性质为建设用地,项目不占用耕地,无永久性建筑,占地范围内无林木,占地范围内不涉及拆迁等社会环境敏感问题。建设场地无不良地质现象。地层结构较简单,承载力强,属有利建厂条件。项目生产工艺废水和生活污水172.9m3/d均排入厂区自建的210m3/d污水处理站处理,出水PH、COD、BOD、NH-N、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)执行《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表216-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m3/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。废气主要有工艺粉尘、CO2等,拟采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2的要求;恶臭气体为无组织排放,污水处理站场界恶臭气体中H2S<0.001mg/m3、NH30.070~0.520mg/m3,达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》;食堂油烟通过安装抽油烟机及油烟净化器收集处理,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》≤2mg/m3的规定。项目所采取的各种废气治理方案可行,能够实现达标排放。项目各项固体废弃物经分类收集和预处理后,各类固废都委托相应部门进行妥善处置。项目噪声经治理后可实现厂界噪声达标。综上分析,只要落实环评提出的各项污染防治措施,污染物均能做到达标排放,拟选厂址的选择是合理、可行的。16.2.5环境风险的防范及应急措施有效性分析项目有利于地区的经济发展,但必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害,确保生命财产和人身安全,有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统,在事故发生时及时采取应急救援措施,形成风险安全系统工程。从环境控制的角度来评价,经采取相应预防及应急措施,能大大减少事故发生概率,如一旦发生事故,能迅速采取有力措施,减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。16.2.6公众参与的认同性分析2015年5月,在建设项目评价区范围内进行公众参与问卷调查,公众对项目开发建设的总支持率达到了97%,公众对项目建设的参与意识较强,并提出了良好的意见和建议。16-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书16.2.7总量指标合理性及可达性分析⑴污染物总量控制因子根据《国家环境保护“十二五”规划》中提出的全国主要污染排放总量控制因子,结合本项目工艺特征、排污特点、所在区域环境质量现状,本项目废水实施综合循环利用,不外排;固体废物实施集中收集,安全卫生贮存、填埋,不外排。因此,确定本项目污染物总量控制因子如下:粉尘;⑵总量控制建议指标根据本项目“三废”排放分析,但为了便于环境管理监督的实施,本次评价以工程分析计算的排放总量为准,按照总量控制的要求,提出本项目总量控制企业自控建议指标,作为企业管理的参考,具体总量控制指标如下:废气:工艺粉尘5.6t/a污染物排放总量由张掖市环保局确认。本项目厂区地理位置优越,交通运输便利。优越的地理位置和发达的基础设施为本项目的顺利实施提供了有力的保证。该厂址符合国家GMP标准的要求,自然条件和配套设施良好,是理想的建设地址。16.3项目平面布局合理性分析16.3.1总平面布置本项目为技术改造项目,将原年产30000吨谷氨酸项目改造成年产6800吨土霉素预混剂和1700吨那西肽预混剂项目。总平面布置主要利用原有布局进行局部改造。项目主要包含发酵车间(在原糖化车间改造)、预混剂车间(利用原提取车间改造)、菌种化验楼(利用原化验楼改造)、原空压机房、新空压机房(新建)、配料车间和原料库(原谷氨酸库改造和功能划分)等主要改造项目,循环冷却水池及泵房、污水处理站(新建)、办公楼(利旧)、食堂(利旧)。办公区及食堂位于厂区西南部,生产区从办公楼起自西向东竖向布置,依次为原料库房—配料车间—发酵车间—制剂车间—成品库区。厂区生产及生活布局充分利用厂区空间,又整体把握了对生产运行的控制,确保生产、行政、辅助区的整体布局合理、不得互相妨碍的原则。厂区大门位于西南角,面对开发区主干道,和市区省级公路距离1km,进出方便同时又减少外界干扰,符合规划要求。16-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书厂区设有人流通道和物流通道,人流通道位于西南角,物流通道位于西北角,整个厂区道路围绕各车间、办公楼及辅助车间建设成环状封闭道路,便于交通运输及消防。厂区主干道、车间、各建筑物间距均能满足消防安全卫生的间距要求。厂区道路建设严格贯彻了人流、物流通道分流的原则,避免相互交叉状况。员工由人流通道进入后沿主干道可直接到达行政办公区域和各生产车间;各类货物经物流通道可直接到达原料库及成品库区,各车间及辅助车间之间由支道全部贯通,通行方便。整个厂区厂房与道路之间均拟设一定距离的卫生缓冲带,缓冲带种植草坪,并保证不留浮土;缓冲带将各个生产区与外部环境隔离开,在一定程度上起到了滞尘降噪的作用,减少对厂区环境的影响。公用系统(循环水、冷冻站、换热站、空压机、高配室等)设计位于发酵及制剂车间的中间北侧,充分考虑节约能源及风向影响因素,这样即便于缩短蒸汽、高压电由电厂到厂区的输送距离,又对主要使用能源车间形成辐射,以最短的距离进行能源传输,减少线路损耗;同时也避免因风向对制剂及发酵车间产生影响。物流主干道北侧为厂区自留未来发展用地,共计50余亩,已平整。本项目拟在东北角设污水处理站,以回收生产过程产生的废弃物。生产废物独立处理设施远离生产区,避免对生产环境及卫生造成污染,确保生产环境的整洁卫生。16.3.2厂区平面布置合理性分析项目总平面布置遵循生产流程顺畅,有利于维修、安全防护和管理的原则进行平面布置,形成了比较明显的功能区,其间地带形成大面积绿化,达到减小道路交通形成扬尘对洁净厂房造成的污染;污水处理站处于整个厂区侧风侧,减少对厂区的环境污染;厂区内除设置必要的人员、物料和消防通道外(可结合利用),尽可能设置草皮植被(不得种植产生花粉和花絮植物以及对生产有害的植物),以利用绿化滤尘杀菌、美化环境等作用。综上所述,项目厂区建筑设计及平面布置可满足工艺、运输、防火及安全等规范要求,又满足GMP要求;各建筑物按照人流、物流走向及行政管理紧密连接一体,既利于提高生产效率,降低能源消耗又有机分割,互不干扰交叉,项目总体布局分区明确、布置合理。16-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书16-7 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书17、结论和建议17.1环境质量达标情况17.1.1环境质量现状达标情况项目区NO2、SO2的小时浓度和日均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)的二级标准;氨和硫化氢小时浓度值均低于检出限,能够满足环境空气质量标准》(GB3096-2012)的二级标准;TSP和PM10的日均浓度在各个监测点均出现超标现象。PM10和TSP超标的主要原因是除与该区域的工业企业污染物排放有关外,还与西北地区气候干燥,项目区域地表植被较少,地势平坦开阔,干旱少雨,多风且植被覆盖度低而造成的。地面水各监测断面处的监测因子中,各监测断面处的监测因子中,除了氨氮、总氮、总磷外其他监测因子均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水域标准,其超标原因主要是上游企业污水和居民生活污水大量排放及山丹河水环境容量不足所导致。项目产生的废水经厂区污水处理站处理达到华西能源张掖生物质发电有限公司用水标准后,送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,不外排,因此,项目的建设不会加剧这种超标现象。土壤各监测点位的各监测因子均满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中二级标准(旱地)的要求。噪声现状监测结果6个监测点的监测结果均可符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。17.1.2环境影响预测结果17.1.2.1施工期环境影响预测结果项目施工期污染物主要为施工扬尘、噪声、固体废物、废水以及施工期的水土流失影响。项目施工现场的扬尘主要是土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘;建筑材料、水泥、白灰和砂子等装卸、堆放的扬尘;搅拌车辆、运输车辆往来造成的扬尘;施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。因此要求项目施工时采区纱网防护,对施工现场洒水降尘,避免大风天气施工等措施,尽量降低施工扬尘对敏感建筑的影响。17-9 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书本项目主要包括厂地开挖、平整、道路工程、地基处理工程、土建结构工程、装修工程、设备安装工程、给排水与消防工程、配电工程等会产生较大的噪声。经预测,施工期间噪声影响最大的为结构阶段,昼间距离施工机械60m处方可满足标准限值要求,夜间140m处噪声方能达标;本项目施工规模较小,随着施工结束而消失。只要建设单位在施工期加强管理,并选用低噪音的设备,可将项目施工噪声对敏感点的影响降到最低。施工期间产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾若不及时处理不仅有碍观瞻,影响景观,而且在遇大风干燥天气时,将产生扬尘。生活垃圾如不及时处理,在气温适宜的条件下则会滋生蚊虫、产生恶臭并传播疾病,对周围环境产生不利影响。本项目在施工期间应坚持对施工垃圾的及时清理、清运的原则,使施工垃圾对环境的影响减至最低。施工期的生活废水利用原厂区的化粪池处理后,用于厂区绿化;建设项目施工产生的废水主要是含液泥的施工废水,此部分废水主要含有泥沙等成分,可经过沉淀后重复利用。根据调查回顾工地设置了沉淀池,使工地污水经沉淀后用于喷洒地面降尘,从而大大减少液泥的排放量。因此,项目施工期废水对周围环境影响较小。施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整,使原有的地表遭到破坏。但这只是暂时性的,施工完成后,厂区将在道路两侧,生产车间及厂区四周进行绿化美化。因此,尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响,但随着施工期的结束和绿地设施的完善,这种影响也将随之消失。17.1.2.2运营期环境影响预测结果㈠废气环境影响预测结果⑴工艺粉尘的预测结果碳酸钙添加、预混剂和颗粒剂包装工序采用单式布袋除尘器各1台,闪蒸干燥工序每台闪蒸干燥设备配备1台旋风除尘及1台布袋除尘器,流化床干燥工序每台流化床干燥设备配备1台旋风除尘及1台布袋除尘器(除尘效率为99.5%),经处理达到《大气污染物综合排放标准》二级标准中规定的颗粒物排放浓度120mg/m3,由厂房顶部的排气筒排放,排放高度为15米。采用SCREEN3估算模式进行预测,根据预测结果显示,本项目工艺粉尘排放源强最大的粉尘,其粉尘污染物最大落地浓度在下风向323m处,占标率为0.13%,最大落地浓度为0.mg/m3,在正常工况的17-9 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书不利气象条件下,各种污染物预测浓度均在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准之内,对环境空气及周围敏感点影响很小。⑵食堂油烟本项目食堂厨房油年产生量为0.016t。食堂厨房须设置油烟排烟道、安装油烟净化器,油烟经油烟净化器处理后,油烟排放浓度月为1.8mg/Nm3,最大油烟排放量为2.376kg/a,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》≤2mg/m3的规定。另外,食堂采用天然气作为燃料,燃烧过程产生的污染物很少,对外环境影响很小。⑶污水处理站恶臭气体主要来源于污水处理站厌氧、缺氧工段及污泥处理系统。类比陇西县城市污水处理厂废气无组织排放监测资料,污水处理站场界恶臭气体中H2S<0.001mg/m3、NH30.070~0.520mg/m3,污水处理站场界H2S、NH3浓度达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,对外环境影响很小。㈡废水环境影响分析改建项目总排水量为172.9m3/d,综合水质为CODcr为2500mg/L,BOD51300mg/L,氨氮200mg/L。项目污水成分虽然复杂,但可生化性较好(BOD5/CODCr=0.52,大于0.3),水中的有机污染物浓度较高,可用生物处理技术实现达标。结合同类企业污水处理和建设方现有污水站运行经验,综合考虑投资、占地与运行成本等因素。污水处理站拟采用“水解酸化+两级A/O工艺+臭氧接触+曝气生物滤池”的处理工艺,污水处理站设计处理能力为210m3/d。该污水处理工艺的COD去除率大于98.2%,BOD去除率大于99.4%,氨氮去除率大于98.5%,土霉素去除率大于99.8%,那西肽去除率大于99.5%,急性毒性去除率大于99.8%,处理后的水质为CODcr约40mg/L,BOD5约8.0mg/L、NH3-N3.0mg/L,土霉素约0.01mg/L,那西肽约0.01mg/L,急性毒性约0.02mg/L。出水中PH、COD、BOD、NH-N、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,急性毒性(Hgcl2毒性当量)执行《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用,园区目前正在筹建日处理量2.5万m317-9 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书/d园区配套污水处理站,其建成后,污水处理站主管网辐射至园区各企业厂区。待园区污水处理系统建设完成运行后,本项目生产生活废水处理达到园区污水处理厂接收标准后即可排入园区污水处理系统,进行处理,不再向华西能源生物质发电有限公司输送废水。㈢噪声污染影响及控制分析该项目噪声污染源主要为搅拌机、粉碎机、空压机、混合机机等各生产设备噪声,声级为65~100dB(A),厂区噪声源经吸声、隔声、消声等措施处理后,厂界东、南、北、西侧噪声影响值均不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区厂界标准值要求(昼间65dB(A)、夜间55dB(A)),噪声对周围环境影响较小。㈣固体废弃物影响及治理措施分析项目对一般固体废弃物采取回收和综合利用的方式,一般固体废弃物主要有污水处理站污泥、生活垃圾、原辅材料及实验室药剂废包装、布袋除尘器布袋、空气及氨水过滤器滤网。污水处理站污泥送往张掖市康达环保工程有限责任公司进行处理,生活垃圾定期送往张掖市垃圾处理厂处理,原辅材料废包装、布袋除尘器布袋、空气及氨水过滤器滤网由张掖回利再生资源开发有限公司回收利用。综上所述,项目固体废物对环境影响较小。17.2清洁生产和循环经济符合要求17.2.1清洁生产通过采取各种节能措施,能有效的减少能源的浪费,从而产生间接的经济、社会和环境效益;通过采取有效的环保措施,降低了污染物的产生和排放量,更好的保护了环境,项目在同类企业中属于先进低能耗企业。因此,该项目的建设符合清净生产的要求。17.2.2循环经济通过采取各种节能措施,能有效的减少能源的浪费,从而产生间接的经济、社会和环境效益;通过采取有效的环保措施,降低了污染物的产生和排放量,更好的保护了环境,项目在同类企业中属于先进低能耗企业。因此,该项目的建设符合清净生产的要求。17.3环境保护措施有效、污染源达标排放17.3.1废气治理措施及可行性分析⑴工艺粉尘17-9 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书碳酸钙添加、预混剂和颗粒剂包装工序采用单式布袋除尘器各1台,闪蒸干燥工序每台闪蒸干燥设备配备1台旋风除尘及1台布袋除尘器,流化床干燥工序每台流化床干燥设备配备1台旋风除尘及1台布袋除尘器(除尘效率为99.5%),经处理达到《大气污染物综合排放标准》二级标准中规定的颗粒物排放浓度120mg/m3,由厂房顶部的排气筒排放,排放高度为15米。本次环评采用袋式除尘器的优点有如下:①尘效率很高,一般能达到99.5%以上,可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘颗粒,能满足严格的环保要求。②性能稳定。处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化,对袋式除尘器的除尘效果影响不大。③粉尘处理容易。袋式除尘器是一种干式净化设备,不需用水,所以不存在污水处理或泥浆处理问题,收集的粉尘容易回收利用。④使用灵活。处理风量可由每小时数百立方米到每小时数十万立方米,可以作为直接设于室内、附近的小型机组,也可做成大型的除尘室。⑤结构比较简单,运行比较稳定,初始投资较少,维护方便。本次环评拟采用的袋式除尘器也是《制药工业污染防治技术政策》中推荐的工艺粉尘除尘装置,可很好的处理制药工业工艺粉尘的处理,最终可满足达标排放的要求。⑵食堂油烟根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的规定,食堂厨房须设置油烟排烟道、安装油烟净化器,油烟必须经处理后达到排放标准方可外排。一般情况下,经处理达标后的油烟排放浓度为1.8mg/Nm3,最大油烟排放量为2.376kg/a,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》≤2mg/m3的规定。另外,食堂采用液化气作为燃料,燃烧过程产生的污染物很少。治理措施可行。⑶污水处理站恶臭治理措施17-9 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书恶臭气体主要来源于污水处理站厌氧、缺氧工段及污泥处理系统。在污水处理站周围种植高大乔木和草坪,对消除污水处理站恶臭气体有一定作用,也对环境空气有一定净化作用,同时密闭厌氧、缺氧工段处理池,减少恶臭气体。类比对陇西县城市污水处理厂废气无组织排放监测资料,污水处理站场界恶臭气体中H2S<0.001mg/m3、NH30.070~0.520mg/m3,达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。综上所述,项目各类废气及粉尘治理措施可行。17.3.2废水处理措施可行性分析项目总排水量为172.9m3/d,综合水质为CODcr为2500mg/L,BOD51300mg/L,氨氮200mg/L。项目污水成分虽然复杂,但可生化性较好(BOD5/CODCr=0.52,大于0.3),水中的有机污染物浓度较高,可用生物处理技术实现达标。结合同类企业污水处理和建设方现有污水站运行经验,综合考虑投资、占地与运行成本等因素。污水处理站拟采用“水解酸化+两级A/O工艺+臭氧接触+曝气生物滤池”的处理工艺,污水处理站设计处理能力为210m3/d。该污水处理工艺的COD去除率大于98.2%,BOD去除率大于99.4%,氨氮去除率大于98.5%,土霉素去除率大于99.8%,那西肽去除率大于99.5%,急性毒性去除率大于99.8%,处理后的水质为CODcr约45mg/L,BOD5约8.0mg/L、NH3-N3.0mg/L,土霉素约0.02mg/L,纳西肽约0.01mg/L,急性毒性约0.03mg/L,均能达到城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准A标准及《发酵类制药工业水污染物排放标准》(GB21903-2008)表2的要求。由于工业园区暂时没有接纳厂区污水的市政污水收集管网及污水处理厂,因此本项目对于产生的污水进行处理使其满足控制标准后,除小部分用于厂区绿化用水,剩余部分通过管道输送至华西能源张掖生物质发电有限公司进行综合利用。产生废水实现100%利用,不外排。废水治理措施可行。考虑企业长远发展需要,参照原厂区污水处理站情况,确定本项目污水处理能力。同时为防止污水处理不能正常工作时,各类有机废水超标排放,要求设置不小于250m3的事故池。17.3.3噪声污染控制可行性分析该项目噪声污染源主要为搅拌机、粉碎机、空压机、混合机机等各生产设备噪声,噪声源强声级在75~90dB(A),这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后,通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用,将会大幅度地衰减。具体的降噪措施有:⑴采用吸声技术。对噪声源所在车间、厂房,如发酵车间、制剂17-9 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书车间的顶部和四周墙面上装饰吸声材料,如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。另外,可在空间悬挂适当的吸声体,以吸收厂房内的一部分反射声。⑵采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的,且又难以对声源进行降噪的设备装置,如安装适宜的隔声罩、消声器等设施。对于产噪较大的独立设备,可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩,将噪声影响控制在较小范围内。⑶污水处理站风机房单独设置,风机底座采用弹性支承或弹性连接以减少振动。⑷项目生产期进出车辆较多,噪声较大。环评要求在进厂路口设置限速标志,进出厂区的车辆速度控制在10km/h以内,并禁止鸣笛。通过对产噪设备采取降噪措施,噪声经建筑物屏蔽后,其厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类区标准要求,项目噪声治理措施可行。17.3.4固体废弃物治理措施及可行性分析项目对一般固体废弃物采取回收和综合利用的方式,一般固体废弃物主要有中污泥、生活垃圾、废包装。污水处理站污泥,脱水至含水率小于60%后送张掖市垃圾处理厂处理,生活垃圾定期送往张掖市垃圾处理厂处理,废包装由张掖回利再生资源开发有限公司回收利用。同时,对氨水储罐场地进行硬化防渗处理。具体措施如下:①固体废物分类堆存管理,不得混堆;②污水处理站污泥(49.5t/a),经脱水至含水率小于60%后,与生活垃圾一并送至张掖市垃圾处理厂处理。污水处理污泥要及时清掏及处置,避免造成二次污染,污水处理站的污泥临时堆场做好防雨、防风、防渗漏、防臭措施;③废弃包装材料主要有纸质、塑料、玻璃等材质,分类收集后由张掖回利再生资源开发有限公司回收。④厂内办公及生活垃圾由保洁人员清扫到厂区垃圾房暂存,再由园区环卫部门统一收集处理,应实行日产日清。综上所述,各类固体废弃物处置措施可行。17-9 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书17.4环境风险可控项目危险源主要为氨水储罐泄露,在各环境风险防范措施落实到位的情况下,将可大大降低本项目的环境风险,最大程度减少对环境可能造成的危害。本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。17.5污染物总量控制符合要求⑴污染物总量控制因子根据《国家环境保护“十二五”规划》中提出的全国主要污染排放总量控制因子,结合本项目工艺特征、排污特点、所在区域环境质量现状,本项目废水实施综合循环利用,不外排;固体废物实施集中收集,安全卫生贮存、填埋,不外排。因此,确定本项目污染物总量控制因子如下:粉尘;⑵总量控制建议指标根据本项目“三废”排放分析,但为了便于环境管理监督的实施,本次评价以工程分析计算的排放总量为准,按照总量控制的要求,提出本项目总量控制企业自控建议指标,作为企业管理的参考,具体总量控制指标如下:废气:工艺粉尘5.6t/a污染物排放总量由张掖市环保局确认。17.6公众参与认同2015年5月在建设项目评价区范围内进行公众参与问卷调查,向评价区内公众发放调查表110份,共收回问卷110份,回收率为100%,公众对项目开发建设的支持率达到了97%以上,公众对项目建设的参与意识较强,并提出了良好的意见和建议。为了进一步公开环境信息和强化社会监督,项目建设单位在张掖日报第4324期及甘肃张掖网上刊登了一次公示和二次公示,截止目前均未收到公众的任何反馈意见。17.7符合产业政策,并与相关规划相协调本项目年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂,根据《饲料药物添加剂使用规范》中华人民共和国农业部公告第168号,规定土霉素钙与那西肽属于具有预防动物疾病、促进动物生长作用,可在饲料中长时间添加使用的饲料药物添加剂,属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)》目录中“鼓励17-9 年产6800吨土霉素钙预混剂和1700吨那西肽预混剂技术改造项目环境影响报告书类”中的安全型饲料添加剂的开发与生产,因此,本项目建设符合国家产业政策。17.8厂址选择合理项目总平面布置遵循生产流程顺畅,有利于维修、安全防护和管理的原则进行平面布置,形成了比较明显的功能区,其间地带形成大面积绿化,达到减小道路交通形成扬尘对洁净厂房造成的污染;污水处理站处于整个厂区侧风向,减少对厂区的环境污染;整个厂区尽可能设置草皮植被(不得种植产生花粉和花絮植物以及对生产有害的植物),以利用绿化滤尘杀菌、美化环境等作用。项目厂区平面布置合理。17.9综合评价结论项目的建设,采用先进的生产工艺,解决了原厂区环境遗留问题,减少了环境污染,增加了社会就业率,维护了社会稳定,带动了相关地方经济的发展。在认真落实环评报告中的各项环保治理措施,保证达到工程建设项目的“三同时”要求,确保污染物达标排放的前提下,从环保角度分析,项目建设是可行的。17-9'

您可能关注的文档