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'临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书建设单位:临泽升华农生物科技有限公司评价单位:宁夏特莱斯环保科技有限公司二〇一四年十月
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书证书编号:国环评乙字3811号建设单位:临泽升华农生物科技有限公司评价单位:宁夏特莱斯环保科技有限公司二〇一四年十月
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书目录前言1建设项目特点:2环境影响评价的工作过程:2关注的主要环境问题:3环境影响报告书主要结论:31总论41.1项目概况41.2项目由来41.3评价依据51.3.1相关法律、法规51.3.2宏观经济社会发展政策与相关产业政策61.3.3相关资源、环境保护政策61.3.4相关规划及文件71.3.5技术导则及相关技术规范81.3.6相关工作文件81.4产业政策及相关政策的符合性91.4.1与产业政策的符合性分析91.4.2与城市管理与发展规划的符合性分析101.5评价因子与评价重点111.5.1评价因子111.5.2评价重点111.6环境功能区划121.6.1环境空气质量功能区划121.6.2地表水功能区划121.6.3地下水功能区划121.6.4噪声功能区划121.7采用的评价标准121.7.1环境质量标准121.7.2污染物排放标准141.8评价工作等级与评价范围151.8.1环境空气151.8.2地表水161.8.3地下水171.8.4声环境191.8.5环境风险191.9控制污染与保护环境的目标201.9.1控制污染的目标201.9.2环境保护目标212项目概况及工程分析222.1项目概况222.1.1项目名称、地点和建设性质222.1.2建设规模及产品方案222.1.3项目组成232.1.4总图布置及行走合理性分析252.1.5定员及生产制度272.1.6总投资与环保投资27V
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2.1.7经济技术指标272.1.8建设进度计划292.2工程分析292.2.1主体工程292.2.2储运工程422.2.3公用工程432.2.6非正常工况492.3主要物料理化性质及危害特性分析492.4设计拟采取的污染防治措施512.4.1废气污染源512.4.2废水污染源522.4.3固体废物污染源532.4.4噪声污染源532.5施工期环境影响因素542.5.1环境空气影响因素542.5.2声环境影响因素542.5.3地表水环境影响因素542.5.4固体废物影响响因素553区域环境概况563.1自然环境概况563.1.1地理位置563.1.2地形地貌563.1.3工程地质563.1.4气象条件563.1.5水文情况573.1.6土壤、植被、动物583.2社会环境状况583.2.1行政区划分及人口583.2.2社会经济593.2.3矿产资源593.2.4旅游资源及文物古迹分布593.2.5交通运输593.3沙河镇兰化循环经济产业园概况603.4区域污染源现状604、环境质量现状监测及评价624.1环境空气质量现状评价624.1.1环境空气质量现状监测624.1.2环境空气质量现状评价654.2地表水环境质量现状监测与评价664.3声环境质量现状监测与评价664.3.1声环境质量现状监测664.3.2声环境质量现状评价675环境影响预测及评价685.1施工期环境影响评价685.1.1施工期废气对周围环境影响回顾性评价685.1.2施工期废水对周围环境影响回顾性评价695.1.4施工期固体废物对周围环境影响回顾性评价705.1.5小结705.2运营期大气环境影响预测及评价705.2.1项目废气种类715.2.2大气污染物排放达标分析71V
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书5.2.3大气环境影响预测与评价725.2.4大气环境防护距离795.2.5卫生防护距离805.2.5本项目对外环境影响分析815.3运营期地表水环境影响分析825.4运营期地下水环境影响分析825.4.1场地水文地质条件825.4.2主要污染源及可能的污染途径825.4.3地下水环境影响分析835.4.5采取防渗措施后对地下水的影响855.5运营期声环境影响预测及评价865.5.1噪声源865.5.2预测模式865.5.3声环境影响预测步骤875.5.4预测结果875.6运营期固体废物环境影响分析885.6.1固体废物处置分类885.6.2固体废物处置方案分析886社会环境影响分析897环境风险评价907.1风险识别907.1.1物质风险识别907.1.2生产过程潜在风险识别927.1.3危险化学品重大危险源辨识927.1.4环境风险评价等级及环境保护目标937.2事故源项分析937.2.1事故概率调查937.2.2最大可信事故概率分析937.3泄漏事故后果947.3.1泄露事故影响分析947.4风险计算及评价977.5风险防范措施987.5.1总图布置和建筑安全防范措施987.5.2工艺技术及设备安全防范措施997.5.3自动控制设计安全防范措施997.5.4电气、电讯安全防范措施997.5.5安全管理措施997.5.6硫化氢中毒事故发生后的现场急救措施1007.6应急预案纲要1017.6.1预案制订前的准备1017.6.2事故时与现场指挥机构的通讯途径1027.6.3附图1027.6.4预案的实施1027.7环境风险评价结论1047.8小结1048环境保护措施及其经济技术可行性论证1058.1废气治理措施1058.1.1基本原则1058.1.2治理措施评述1058.1.3小结1078.2废水的污染治理措施107V
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书8.2.1废水的排放原则1078.2.2废水的污染防治措施1078.2.3废水处理措施的可行性分析1088.2.4小结1098.3地下水污染防治措施1108.3.1基本原则1108.3.2防治地下水污染的保护措施1108.3.3地下水监控措施1138.4噪声污染防治措施1158.5固体废物处理、处置措施1168.6施工期污染防治措施1178.6.2噪声1178.6.3废水1188.6.4固体废物1188.6.5施工生态影响减缓措施1188.7绿化措施1198.8环保措施一览表1198.9污染防治措施技术可行性分析结论1199清洁生产分析1209.1清洁生产分析1209.1.1生产工艺与装备要求1209.1.2资源能源利用指标1219.1.3产品指标1229.1.4污染物产生指标1229.1.5废物回收利用1239.1.6环境管理要求1239.2清洁生产方案1249.3节能1259.3.1设备节能措施1259.3.2电气节能措施1259.4小结1259.5清洁生产建议12610总量控制12810.1总量控制原则和意义12810.2总量控制因子12810.3总量控制因子及建议指标12811环境影响经济损益分析13011.1经济效益分析13011.1.1投资估算13011.1.2经济效益分析13011.2环境效益分析13111.2.1环保投资与建设规模13111.2.2环境经济效益分析13111.3社会效益分析13111.4环境经济损益分析结论13212环境管理、监理与监控计划13312.1环境管理13312.1.1环境管理目标13312.1.2环境管理计划13412.2施工期环境监理137V
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书12.2.1实施环境监理的原则13712.2.2施工前期环境监理13712.2.3施工期环境监理13812.3环境监测计划13812.3.1监测目的13812.3.2监测计划13912.3.3监测方法13912.3.4监测数据的管理14012.3.5排污口规范化管理14012.3.6排污口立标管理14012.3.7排污口建档管理14112.3.8监测时间、频次和内容14112.4环境保护措施竣工验收管理14212.4.1验收时公司应提供的材料14212.4.2验收重点14213公众参与14413.1公众参与的目的及意义14413.2公众参与方式14413.2.1第一次环境信息公示14413.2.2第二次环境信息公示14513.2.3公众参与问卷调查14513.3小结15214结论与建议15414.1项目概况15414.2与产业政策及规划的符合性分析15414.3污染防治与达标排放可行性15414.3.1废气污染防治措施与达标排放可行性15414.3.2废水污染防治措施15514.3.3噪声污染防治措施与达标排放可行性15514.3.4固体废物污染防治措施与达标排放可行性15514.4环境质量与环境功能区要求符合性分析15614.4.1环境空气质量现状15614.4.2声环境质量现状15614.5环境影响评价15614.6清洁生产15714.7总量控制建议指标15714.8公众参与15714.9结论15814.10建议158V
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书前言化学肥料的推广对农业增产增收起到了关键作用,然而,多年来由于长期施用化学肥料,有机肥不足,各类养分比例失调,致使农田生态环境、土壤理化性状和土壤微生物区系受到不同程度破坏,还在一定程度上影响了农产品的品质。在现代化农业中,化肥正被生物肥、生物有机肥等新型高效的无公害、无污染绿色肥料所取代。畜禽粪便、农作物秸秆中除含有丰富的有机质外,还含有作物生长所需的多种营养元素,如氮、磷、钾等,是宝贵的肥料资源,另外,有机质可活化土壤、改善土壤板结和养分流失、提高土壤通透性和可耕性,是肥沃土壤的唯一途径。因此,通过菌种培养、发酵的方法将上述资源有效利用,制成高效有机肥,变废为宝。本项目即属于农林废弃物再利用和资源化项目,项目建设符合国家大力发展循环经济的产业导向。此外随着人们生活水平的不断提高,对食品品质有了更高的要求,追求绿色、纯天然、无污染的健康食品成为了一种发展趋势。为了配合这一消费市场的发展趋势,为人们提供有机食品的有机农业悄然兴起,并得到了迅速的发展。有机农业是指在生产中完全或基本不用人工合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂,而采用有机肥来满足农作物的营养需求。使用有机肥栽培出来的作物无污染、口感好、符合食品安全。有机肥的使用还可以适当的给土壤补充有机质,改善土壤质量。生产有机肥的原料主要是有机固体废物,这些有机固体废物中均含有较高的有机物质且具有生物可降解性,含有大量的作物生长所需要的氮、磷、钾等养分,经过微生物发酵等无害化处理制造的生物有机肥,可实现废弃物在农业上的资源化利用。为了发展生态农业,开发生产无污染“绿色食品”,农业生产中的施肥技术必须进行改革,即合理施用化肥,走有机、无机配合施用的发展之路,而生物肥料更应大力提倡和发展。世界各国都在借助高科技手段,寻求新的肥源,其中生物肥料是研究的重点。各国农业科学家普遍认为,肥料要向高效、复合的方向发展,即应寻求一种新型生物肥,不仅将氮、磷、钾及微量元素配合使用,而且要将化肥、微生物肥和有机肥结合起来,发挥整体优势,以建立良性农田生态循环体系和作物营养综合体系,充分利用土壤潜力,达到使作物增产增收最佳效果。临泽升华农生物科技有限公司162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书结合国内外农业发展状况和将来肥料的发展趋势,总结吸收了我国微生物肥料几十年发展的先进成果,采用具有国际领先水平的多种高效活性菌株,经过反复研究论证,开发生产了代表我国微生物肥料先进水平的生物有机肥。此种肥料是一种多元的新型微生物有机复混肥,除有高效的固氮、解磷、解钾活性微生物外,还含有丰富的有机质和16种微量元素。它既有无污染、无公害,肥效持久,壮苗抗病,改良土壤,提高产量,改善作物品质等优点,又能克服大量使用化肥、农药带来的环境污染,生态破坏等弊端。临泽升华农生物科技有限公司投资20500万元,在临泽县沙河镇扎尔墩滩建设年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线。项目新建固体肥车间、水肥车间以及公用工程、服务性工程等生产设施,以功能性有益微生物菌群为主体,以肥料型有机质(尾菜、畜禽粪便、农作物秸秆等农业废弃物)为载体,经腐熟、搅拌、粉碎、包装等特定工艺加工而成的替代无机化学肥料的高效多元素的生物有机肥料生产线。建设项目特点:本项目本身为农业废物综合利用项目,它的实施有利于缓解尾菜、秸秆焚烧带来的环境污染,可以无害化、大规模处理尾菜,并将其制备成生物有机肥料,实现了废弃物的综合利用,可大大减少对环境的污染。项目的实施还将缓解畜禽养殖对环境的污染,将畜禽粪便作为原料用于生物有机肥,具有良好的经济效益,是治理环境污染,资源综合利用,推进循环经济的极具推广价值和发展前景的环保项目。项目年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥,生产过程无废水及固体废物产生,生产废物主要为发酵、堆存等工序产生的恶臭。环境影响评价的工作过程:外业踏勘:①项目现场踏勘②项目区周边地区自然环境状况、社会经济状况调查③公众参与调查④资料购置⑤工作协调;内业工作:①资料归纳整理②工程分析及污染源分析③环境质量现状监测及评价④环境影响分析⑤环境保护措施及经济技术论证⑥公众参与调查结果分析⑦环境影响报告书编制。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书关注的主要环境问题:根据项目特点及现场调查结果,项目关注的主要环境问题为:⑴建设期施工扬尘、施工噪声对周围环境的影响。⑵掌握项目所在区域环境质量现状,在工程分析的基础上分析本项目投产后排放的大气污染物对项目区域环境空气质量的影响程度和影响范围。⑶关注生产过程中工艺废气、生产废水、噪声和固体废物对环境的影响及采取的污染防治措施。⑷作好公众参与工作,收集整理公众参与的结果。环境影响报告书主要结论:本项目建设符合国家及地方有关产业政策,符合城市总体规划等相关规划的要求,选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后,能确保废气、废水和噪声达标排放,固体废物得到妥善处置。本项目建成投入运行后能满足项目所在区域环境功能区划的要求,在严格落实设计及环评报告书中提出的各项污染防治措施后,从环境保护角度考虑,该项目建设是可行的。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书1总论1.1项目概况项目概况见表1.1-1。表1.1-1项目概况表确立文件《临泽县发展和改革委员会关于临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目备案的通知》(临发改(备)字〔2013〕35号)项目名称临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目建设单位临泽升华农生物科技有限公司建设性质新建建设地点临泽县沙河镇扎尔墩滩建设规模生产装置生产装置建设规模(万t/a)建设性质固体肥生产线35新建生物有机水肥生产线10新建产品方案产品类别产品名称设计产量(万t/a)实际产量(万t/a)商品量(万t/a)产品固体有机肥353535生物有机水肥101010项目投资项目投资总额人民币20500万元其中环保投资为431.5万元,占总投资的2.1%。定员及工作制度项目定员216人,项目年工作天数为300d,采用三班运行,工作小时数7200h。建设进度设计建设周期10个月1.2项目由来临泽县是甘肃农业大县,其种植业产生的农作物秸秆,缺乏科学处理的途径,除去卖给养牛企业做青饲料外,相当一部分被作为废弃物加以焚烧,严重污染大气环境,也造成大量资源的浪费。项目的实施有利于缓解尾菜、秸秆焚烧带来的环境污染,可以无害化、大规模处理尾菜,并将其制备成生物有机肥料,实现了废弃物的综合利用,可大大减少对环境的污染。另外据不完全统计,临泽县年产畜禽粪便已达200万吨以上,这些畜禽粪便已经导致了乡村生态环境的恶化,给农业生产、居民生活和健康带来了严重的威胁。因此项目的实施还将缓解畜禽养殖对环境的污染,将畜禽粪便162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书作为原料用于生物有机肥,具有良好的经济效益,生物有机肥,几乎无有害物质残留,可减少并预防各种农业病虫害,易于作物吸收利用,可改变目前我国有机肥传统落后的腐熟模式。该项目符合国家的节能减排和发展有机农业等有关产业政策,市场潜力巨大,是治理环境污染,资源综合利用,推进循环经济的极具推广价值和发展前景的环保项目。在此契机的带动下,临泽升华农生物科技有限公司本着发展“生物有机肥料生产开发(生物饲料开发)→有机蔬菜种植(生态养殖)→烂尾菜和农牧生产废弃物及禽畜粪便无污染处理还田”的有机生态循环产业链的目标,决定先期在临泽县沙河镇扎尔墩滩内建设年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目,临泽县发展和改革委员会于2013年11月7日以临发改(备)字〔2013〕35号文件同意该项目建设。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定,临泽升华农生物科技有限公司委托宁夏特莱斯环保科技有限公司承担本次临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后,组织课题组并进行了现场踏勘,进行资料收集和咨询调研,依据国家有关法规和环境管理部门的要求,深入分析项目建设中可能涉及的相关问题,依据《环境影响评价技术导则》,编制完成了《临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书》。1.3评价依据1.3.1相关法律、法规、规章⑴《中华人民共和国环境保护法》,1989.12.26施行;⑵《中华人民共和国大气污染防治法》,1988.6.1施行,2000年修订并于2000.9.1施行;⑶《中华人民共和国水污染防治法》,1984.11.1施行,2008年第二次修订并于2008.6.1施行;⑷《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,1997.3.1施行;⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,1996.4.1施行,2005年修订并于2005.4.1施行;⑹《中华人民共和国水法》,1988.7.1施行,2002年修订并于2002.10.1施行;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑺《中华人民共和国环境影响评价法》,2003.9.1施行;⑻《中华人民共和国清洁生产促进法》,2003.1.1施行,2012年修订并于2012.7.1施行;⑼《中华人民共和国节约能源法》,1998.1.1施行,2007年修订并于2008.4.1施行;⑽《中华人民共和国循环经济促进法》,2009.1.1施行;⑾《中华人民共和国城乡规划法》,2008.1.1施行;⑿《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号),2011.12.1施行;⒀《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号),1998.11.29施行;⒁《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,2005年12月3日;⒂《甘肃省环境保护条例(2004修正)》,2004年6月4日;⒃《甘肃省农业生态保护条例》,2007年12月20日;⒄《张掖市地源热泵管理办法》;⒅《临泽县地源热泵系统建设与运行管理办法(试行)》。1.3.2宏观经济社会发展政策与相关产业政策⑴《国务院关于印发工业转型升级规划(2011-2015年)的通知》(国发[2011]47号);⑵《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修订)(国家发改委第21号令);⑶《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》(2011年第10号公告);⑷《西部大开发“十二五规划”》;⑸《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)(国家工信部,工产业[2010]第122号);1.3.3相关资源、环境保护政策⑴《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);⑵《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号);⑶《十二五节能减排综合工作方案》(国发[2011]26号);162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑷《全国地下水污染防治规划(2011~2020年)》(环发〔2011〕128号);⑸《全国水资源综合规划》(水利部,2010.11);⑹《中国节水技术政策大纲》(发改委(联合)公告2005年第17号);⑺《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第2号令);⑻《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(国家环境保护部第5号令);⑼《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);⑽《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》(环发[2011]150号);⑾《建设项目环境影响报告书简本编制要求》(环境保护部公告,2012年第51号);⑿《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号);⒀《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行清洁生产的意见》(国办发[2003]100号);⒁《关于当前经济形势下进一步加强环境保护工作的通知》(环办[2008]85号);⒂《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);⒃《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号);⒄《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》(国家安全生产监督管理总局、国家环保总局安监总危化[2006]10号);⒅《甘肃省人民政府关于甘肃省水功能区划的批复》,甘肃省人民政府,甘政函[2013]4号;⒆《甘肃省人民政府关于贯彻落实国务院深化化肥流通体制改革决定的意见》(甘政发[2007]90号)。1.3.4相关规划及文件⑴《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年(2011~2015年)规划纲要》;⑵《国家环境保护“十二五”规划》(国发[2011]42号);⑶《甘肃省“十二五”农业发展规划》;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑷《张掖市城市总体规划(2012-2020)》;⑸《张掖市生态建设“十二五”规划》;⑹《张掖市环境保护“十二五”规划》;⑺《临泽县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;⑻《化学品环境风险防控“十二五”规划》。1.3.5技术导则及相关技术规范⑴《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2011);⑵《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008);⑶《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-93);⑷《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2011);⑸《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009);⑹《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011);⑺《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);⑻《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009);⑼《环境空气质量标准》(GB3095-1996)⑽《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)⑾《声环境质量标准》(GB3096-2008)⑿《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)⒀《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)⒁《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)⒂《城市污水再生利用•城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)⒃《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)⒄《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)⒅《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)1.3.6相关工作文件⑴《临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目可行性研究报告》,安徽省华都工程咨询有限公司;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑵环境影响评价委托书(2014年2月12日,见附件1);⑶《关于临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目准予备案的通知》(临发改(备)字〔2013〕35号,见附件2);⑷临泽县住房和城乡建设局出让土地位置图(见附件3);⑸临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响评价公众参与公示(2014年3月7日,临泽县政府网,见附件4);⑹临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响评价公众参与结论公示(2014年3月7日,张掖日报,见附件5);⑺临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目公众参与调查表(见附件6);⑻项目环境质量现状监测报告(张掖市环境监测站,张掖环监字[2013]第0574号,2013年9月22日,见附件7);⑼建设单位提供的其它与项目有关的资料。1.4产业政策及相关政策的符合性1.4.1与产业政策的符合性分析1.4.1.1与《产业结构调整指导目录(2011年本)(修订)》符合性分析根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修订)》(发改委令第21号)第一类“鼓励类”中第一条农林业第30项,有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用。本项目使用畜禽养殖业产生的畜禽粪便,经过混料、微生物发酵等工艺制造生物有机肥,可以实现废弃物的综合利用。因此本项目的建设属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修订)》“鼓励类”,符合产业政策要求。1.4.1.2与《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》的符合性分析162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书根据《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中“第六项,现代农业”中第84项,新型高效生物肥料要求,发展区域性工农业废弃物、城市生活垃圾治理及高效多功能生物肥料技术。本项目利用尾菜、畜禽粪便、农作物秸秆等农业废物作为原料,经混合、发酵后生产生物有机肥。生物有机肥中含有大量作物生长所需要的氮、磷、钾等养分。因此,本项目的建设符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中要求。1.4.2与城市管理与发展规划的符合性分析1.4.2.1与《张掖市城市总体规划(2012-2020)》的符合性张掖市城市总体规划中提出将加速推进农业发展作为发展重点及主要任务之一。规划中提出“积极推广生态农业模式,着力构建生态农业循环体系”。要求积极探索农业循环经济发展模式,提高农村秸杆、畜禽粪便等农业废弃物的综合利用率,控制面源污染,形成生态系统内部和外部的各种联合发展,实现种植、养殖、加工相互促进,减少农药、化肥和其它资源的消耗……延长农业生产的产业链,积极倡导按照生物链规律发展生物农副业,提高农业生态系统的综合生产力和经济效益。本项目的建设,可以有效利用农村秸杆、畜禽粪便等农业废弃物生产有机肥料还田,形成了生态系统内部的各种联合发展,实现了种植、养殖、加工相互促进,减少了化肥的使用,延长了农业生产的产业链,提高了农业生态系统的综合生产力和经济效率。故本项目的建设符合《张掖市城市总体规划(2012-2020)》要求。1.4.2.2与《张掖市生态建设“十二五”规划》的符合性张掖市生态建设“十二五”规划中提出“加快发展现代循环农业,切实转变农业发展方式”,要求按“种植业生产、养殖业转化、微生物还原”的农业循环经济理念,努力打造“种植养殖——加工——综合利用”循环经济产业链,培育农业畜产品加工产业集群……。本项目的建设与临泽县沙河镇扎尔墩滩162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书日光种植基地及肉、奶年养殖区可形成“种植养殖废物综合利用制造有机肥——有机肥还田——生产有机食品”的产业链,符合《张掖市生态建设“十二五”规划》所提出的农业循环经济理念。本项目位于张掖市临泽县拟建的兰化循环经济产业园规划用地内。产业园占地面积5900亩。园区由四部分组成(即奶肉牛养殖区、日光温室区、钢屋架拱棚区和高原夏菜区),集种植、养殖、农副产品交易、蔬菜保鲜、配送、加工为一体的农业循环经济示范园区。该示范园的建设,将带动全镇循环农业经济的全面发展。本项目位于该拟建示范园区内,符合其发展定位,在形成农业循环经济环中起着重要作用。1.4.2.3与《张掖市环境保护“十二五”规划》的符合性张掖市环境保护“十二五”规划中提出,要着力解决畜禽养殖、农药、化肥等造成的环境污染,本项目的建设可有效缓解率领养殖粪便的污染问题,同时生产的有机肥还田,可替代大量化肥的使用,有效减少化肥造成的环境污染问题,故本项目的建设符合《张掖市环境保护“十二五”规划》要求。1.5评价因子与评价重点1.5.1评价因子通过对项目的环境污染因素分析,筛选并确定本项目环境影响评价因子,见表1.5-1。表1.5-1本次环境影响评价因子环境要素评价专题评价因子环境空气现状评价二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、颗粒物(PM10、TSP)影响评价二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、颗粒物(TSP)、硫化氢(H2S)、氨(NH3)地表水影响评价COD、BOD5、NH3-N声环境现状评价等效连续A声级影响评价等效连续A声级环境风险评价/1.5.2评价重点根据本项目生产特点、排污特征,在综合考虑项目所在地周边自然及社会环境状况的基础上,确定本次环境影响评价重点为:大气环境影响评价,162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书在综合评价的基础上分析本项目采取的污染防治措施在经济、技术上的可行性,并提出主要污染物排放总量控制方案,在广泛公众参与的基础上综合评价项目建设的环境可行性。评价的重点内容为:⑴掌握项目所在区域环境质量现状,在工程分析的基础上分析本项目投产后排放的大气污染物对项目区域环境空气质量的影响程度和影响范围。⑵从污染物达标排放和总量控制,减轻对环境污染和保护环境的角度,分析和评述本项目污染物防治措施的经济合理性和技术可靠性。1.6环境功能区划1.6.1环境空气质量功能区划拟建项目所在地环境空气质量功能区划为二类区,属“居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”类别,执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。1.6.2地表水功能区划拟建项目建设地附近无地表水体。1.6.3地下水功能区划拟建项目所在区域地下水属于III类水域,执行《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中III类标准。1.6.4噪声功能区划项目位于临泽县沙河镇扎尔墩滩,所在地声功能区属于声环境功能2类功能区,属“居住、商业、工业混杂,需要维持住宅安静的区域”类别,依据《声环境质量标准》(GB3096-2008),声环境质量执行2类区标准限值。1.7采用的评价标准1.7.1环境质量标准1.7.1.1环境空气质量标准162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本次评价区域内环境空气质量常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996及2000年修改单)二级标准。特征污染因子NH3、H2S参考执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1居住区大气中有害物质的最高允许浓度标准。选用的具体标准值见表1.7-1。表1.7-1环境空气质量评价因子执行标准单位:mg/Nm3评价因子GB3095-1996参照执行TJ36-79二级标准表1最高允许浓度1小时平均日平均一次日平均SO20.500.15//TSP/0.30//PM10/0.15//NO20.240.12//NH3//0.20/H2S//0.01/1.7.1.2地下水质量标准评价区地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准,选用的具体标准值见表1.7-2。表1.7-2地下水质量标准单位:mg/L(pH除外)序号污染物名称标准限值:Ⅲ类标准来源1pH6.5~8.5《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准2总硬度(以CaCO3计)4503汞0.0014砷0.055铁0.36锰0.17镉0.018铅0.059硫酸盐25010氯化物25011氟化物1.012亚硝酸盐0.0213硝酸盐2014挥发酚0.00215氨氮0.216六价铬0.0517氰化物0.0518高锰酸盐指数3.0162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书19溶解性总固体100020总大肠菌群(个/L)3.01.7.1.3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)2类区标准,声环境质量评价因子执行标准见表1.7-3。表1.7-3声环境质量执行标准单位:Leq〔dB(A)〕标准类别昼间夜间2类区60501.7.2污染物排放标准1.7.2.1废气排放标准生产工序中排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准以及无组织排放监控浓度限值;H2S及NH3参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准。项目废气污染物排放评价因子执行标准见表1.7-4。表1.7-4项目废气污染物排放评价因子执行标准类别标准出处污染物浓度排气筒高度(m)最高允许排放速率(kg/h)单位数值《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准颗粒物mg/m3120153.5《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值颗粒物mg/m31.0//《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级厂界标准值H2Smg/m30.06//氨mg/m31.5//1.7.2.2废水排放标准本项目产生的废水主要是生活污水,产生量为16.4m3/d,经一体化污水处理装置处理后,满足《城市污水再生利用•城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后用于厂区绿化。项目废水污染物排放评价因子执行标准见表1.7-5。表1.7-5城市污水再生利用城市杂用水水质单位:mg/L(pH除外)用途污染物浓度162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书绿化pH6~9BOD520氨氮201.7.2.3噪声排放标准项目施工期施工场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),具体见表1.7-6;运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准,具体见表1.7-7。表1.7-6建筑施工场界环境噪声排放标准单位:dB(A)评价时段评价因子标准限值标准来源昼间Ld70GB12523-2011夜间Ln55表1.7-7工业企业厂界环境噪声排放标准单位:dB(A)标准类别昼间夜间2类60501.7.2.4固体废物本项目生产过程中产生的一般工业固体废物临时贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)。1.8评价工作等级与评价范围1.8.1环境空气1.8.1.1评价工作等级环境空气影响评价工作等级划分依据见表1.8-1。表1.8-1评价工作等级划分依据评价工作等级评价工作分级判据来源一级评价Pmax≥80%且D10%≥5kmHJ/T2.2-2008二级评价其他三级评价Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离根据项目工程分析结果,选择1~3种主要污染物,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162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书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: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。C0i-般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值;对于没有小时浓度限值的污染物,可取日平均浓度限值的三倍值;对该标准中未包含的污染物,可参照TJ36中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。最大地面浓度占标率Pi按公式计算,如污染物数i大于1,取P值中最大者(Pmax),和其对应的D10%。根据项目实际选择主要污染物进行分析判断。项目主要废气污染物采用估算模式计算结果见表1.8-2。表1.8-2项目点源排放参数和采用估算模式计算结果生产单元排放方式污染物名称Pmax(%)Dmax(m)D10%(m)名称烘干造粒排气筒TSP4.048670包装落料排气筒TSP1.838580固体有机肥发酵区无组织NH38.47850H2S22.84170由表1.8-2可以看出,本项目污染物最大地面浓度为固体有机肥发酵区产生的H2S,占标率为:PH2S=22.84%>10%,但其对应的D10%=170m<发酵区距厂区最小距离。结合表1.8-1中大气环境影响评价工作等级判定依据,确定本项目大气环境影响评价等级为三级。1.8.1.2评价范围根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008),确定本次评价范围以本项目发酵区为中心,边长5km的正方形区域,评价面积25km2。评价范围见图1.8-1。1.8.2地表水本项目生产废水全部回用作为水肥配制原料,不外排。生活污水产生量为162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书16.4m3/d,生活污水经一体化污水处理装置处理,满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后,春夏秋用于厂区绿化,冬季用于场区洒水降尘,不直接排入地表水体。因此,本次地表水环境影响评价将在污水治理措施可行性的基础上进行简要的影响分析。1.8.3地下水1.8.3.1评价工作等级拟建项目在建设及运营的过程中可能造成地下水水位下降和水质污染,拟建项目属于Ⅲ类建设项目。参照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2011)Ⅲ类建设项目场地地下水环境影响评价工作等级划分依据。本项目建设区地下水环境影响评价等级确定见表1.8-3及表1.8-4。表1.8-3Ⅰ类建设项目地下水评价工作等级确定因子情况等级划分判据情况概述类别1包气带防污性能根据《临泽县升华农生物科技生产基地岩土勘察报告》可知,揭露厚度16.80m全部为卵石,未揭穿弱2场地含水层易污染特征项目区无地表水体,地下水与地表水联系不密切,含水层不易受到污染不易3地下水环境敏感程度建设区域不在集中式饮用水水源地的准保护区,不属于补给径流区,且建设区域内无特殊地下水资源分布,无分散居民饮用水源不敏感4污水排放量本项目污水产生量为187.2m3/d,污水排放量≤1000m3/d小5水质复杂程度污染物类型数=1、需预测的水质为COD和氨氮简单①Ⅰ类建设项目地下水评价等级划分表1.8-4Ⅰ类建设项目评价工作等级(节选)评价级别建设项目场地包气带防污性能建设项目场地的含水层易污染特征建设项目场地的地下水环境敏感程度建设项目污水排放量建设项目水质复杂程度三级弱不易不敏感中简单小中等-简单中易不敏感小简单中不敏感中简单小中等-简单不易较敏感中简单小中等-简单不敏感大中等-简单中-小复杂-简单162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书强易较敏感小简单不敏感大简单中中等-简单小复杂-简单中较敏感中简单小中等-简单不敏感大中等-简单中-小复杂-简单不易较敏感大中等-简单中-小复杂-简单不敏感大-小复杂-简单综上,根据Ⅰ类建设项目评价工作等级确定本项目Ⅰ类影响为三级评价。②Ⅱ类建设项目地下水评价等级划分项目冬季采暖采用地热泵供暖,所需要的井水量为76m3/h(1824m3/d),采用的井水100%回灌,故供水、排水规模分级为小;井水取用与回灌同时进行,地下水影响半径为35m,地下水水位变化区域范围分级为小;评价区位置不存在饮用水源地保护区等地下水环境敏感区,地下水环境敏感程度为不敏感;在评价区范围内,目前还没有发现规模较大的环境水文地质问题,确定评价区环境水文地质问题分级为弱。表1.8-5Ⅱ类建设项目评价工作等级分级评价等级建设项目供水(或排水、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一级小-大小-大敏感弱-强中等中等较敏感强大较敏感中等-强大大较敏感弱-强不敏感强中较敏感中等-强小较敏感强二级除了一级和三级以外的其它组合三级小-中小-中较敏感-不敏感弱-中综上,根据Ⅱ类建设项目评价工作等级确定本项目Ⅱ类影响为三级评价。③本项目地下水评价等级划分综合考虑建设项目的Ⅰ类、Ⅱ162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书类特征及相应评价工作等级分级,本项目地下水评价等级应执行三级。1.8.3.2评价范围本项目所在区域水文地质条件简单,地下水环境影响评级等级为三级,评价范围以能说明地下水环境的基本情况,并满足环境影响分析的要求为原则。地下水评价范围主要关注本项目建设及生产运营时可能对地下水环境造成影响的区域,确定地下水评价范围为厂界范围。1.8.4声环境1.8.4.1评价等级声环境影响评价工作等级划分依据(相关部分)见表1.8-5。表1.8-5声环境评价工作等级划分(相关部分)二级来源GB3096规定的1类、2类地区HJ2.4-2009或项目建设前后评价范围内声环境敏感目标噪声级增高量在3-5dB(A)(含5dB(A)),或受噪声影响人口数量增加较多时。本项目声环境影响情况见表1.8-6。表1.8-6本项目声环境情况分析类别项目声环境影响情况适用区域GB3096规定的2类区建设后噪声增加值项目建设前后评价范围内声环境敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下(不含3dB(A))。受影响人口受影响人口数量无变化。对比表1.8-5及表1.8-6,确定本次声环境影响评价工作等级为二级。1.8.4.2评价范围本次声影响评价范围:厂界外1m处。1.8.5环境风险1.8.5.1评价等级⑴重大危险源判定162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书将本项目生产过程涉及物料的使用量与《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定的“易燃气体”、“毒性气体”、“易燃液体”、“氧化性物质”临界量对比。本项目重大危险源按下式判定:q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1式中:q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t);Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。具体见表1.8-6。表1.8-6危险化学品重大危险源辨识物质名称存量(t)临界量(t)存量与临界量之比辨识结果硫化氢/5/非重大危险源由表1.8-6可见,本项目不储存危险物料,存量与《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定的临界量之比的和小于1,不构成重大危险源。⑵评价等级项目位于临泽县沙河镇扎尔墩滩,属非环境敏感区。本项目生产过程涉及的物料为一般毒性物质及易燃易爆物质,经判定后不构成重大危险源。故本次环境风险评价等级定为二级。风险评价工作等级判定依据见表1.8-7、表1.8-8。表1.8-7环境风险评价等级评判表项目剧毒危险性物质一般毒性危险物质可燃、易燃危险性物质爆炸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表1.8-8本项目环境风险情况表危险源类型区域类型危险性物质类型评价等级非重大危险源非环境敏感地区一般毒性物质二级1.8.5.2评价范围本项目环境风险评价等级为二级,根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)确定评价范围为:以厂界向外扩3km的区域。风险评价范围见图1.8-1。1.9控制污染与保护环境的目标1.9.1控制污染的目标162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书要求项目在设计、建设与生过实践中按照“清洁生产”、“循环经济”、“达标排放”、“总量控制”的原则,严格控制各种污染物的产生与排放,减少各种污染物对外环境的影响,达到保护环境的目的。项目运营期主要控制目标为生产装置的废气、噪声及固体废物的产生与排放;控制工艺过程不发生或少发生非正常排放;控制生产设备运行噪声。项目运营期污染控制内容与控制目标见表1.9-1。表1.9-1项目污染控制内容与控制目标时期控制对象控制内容控制目标运营期废气生产废气造粒及包装落料排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准;氨和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级厂界标准值。其他无组织排放厂界无组织排放监控颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值废水生产废水及生活污水生产废水全部回用于水肥配制原料;生活污水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准用于厂区绿化及洒水、抑尘噪声生产噪声项目厂界外1m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准固废生产过程中产生的废物项目生产过程中产生的各类一般工业固体废物按照循环经济理念妥善处置,临时贮存场所符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)要求1.9.2环境保护目标本项目位于临泽县沙河镇扎尔墩滩,根据环保部第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感区的界定原则,项目建设区域不涉及环境敏感区。本项目西侧为日光温室区,北侧为兰新二线,再向北为园区内奶牛养殖区,南侧及东侧为空地,区域以农业种植及发展为主,环境保护目标主要为东北侧的宋家庄、兰家堡村及西北侧有小闸地,另外距本项目东侧4960m处为临泽县城区饮用水水源地保护区二级保护区边界。具体的环境敏感目标见图1.9-1、1.9-2及表1.9-2。表1.9-2项目评价范围内环境保护目标一览表保护项目名称相对本项目方位及最近距离(m)功能保护要求环境空气、声环境宋家庄NE,1650m居民区《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准;《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准兰家堡村NE,2350m居民区小闸地NW,2100m居民区兰新二线N,160m高速铁路162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准兰新二线火车站NE,950m火车站地下水临泽县城区饮用水水源保护区E,4960m水源保护区《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2项目概况及工程分析2.1项目概况2.1.1项目名称、地点和建设性质项目名称:临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目建设性质:新建建设单位:临泽升华农生物科技有限公司建设地点:本项目建设地点位于临泽县沙河镇扎尔墩滩,项目占地约.81m2(258.5亩),地理坐标为:北纬39°08"36.09",东经100°06"6.13"。本项目所在区域位置见图2.1-1,地理位置见图2.1-2。2.1.2建设规模及产品方案⑴建设规模本项目利用周边烂尾菜、畜禽粪便、秸秆以及菌种等作为原料,建设生产规模为35万t/a的固体生物有机肥生产线、10万吨有机水肥生产线。项目生产装置建设规模见表2.1-1。表2.1-1项目生产装置建设规模序号生产装置建设规模(万t/a)建设性质1固体有机肥生产线35新建2液体有机肥生产线10新建⑵产品方案本项目主要产品为生物有机肥,项目产品方案见表2.1-2。表2.1-2项目产品方案序号产品名称产量(万t/a)备注设计产量实际产量商品量1固体有机肥353535产品,固体颗粒,袋装2液体有机肥101010产品,液态,袋装162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑶产品指标生物有机肥产品的各项技术指标执行《生物有机肥》(NY884-2012)中规定,生物有机肥产品执行标准见表2.1-3。表2.1-3本项目生物有机肥产品技术指标要求项目技术指标有效活菌数(cfu)/(亿/g)≥0.20有机质(以干基计)/(%)≥40.0水分/(%)≤30.0pH值5.5~8.5粪大肠菌群数/(g/个)≤100蛔虫卵死亡率/(%)≥95有效期/(月)≥6临泽升华农生物科技有限公司生物有机肥是以功能性有益微生物菌群为主体,以肥料型有机质为载体,配合活化剂、增效剂、稳定剂、营养调节剂、中微量元素等,并经特定工艺加工而成的替代无机化学肥料的高效多元素的生物有机肥料。该肥料具有化肥的速效性和有机堆肥的缓效性,同时又具有保肥、保热、改良土壤、生物活化和生物防治农作物病虫害的长效性和特效性,是一种完全新型的替代化肥、无公害的绿色环保肥料。该肥料适用于各类农作物和植物的生长需要。其主要性能特点如下:1、营养元素全,肥效持久,能够达到增产增收的目的。2、改善作物品质,降低硝酸盐及重金属含量。3、提高化肥利用率,减少环境污染。4、改良土壤结构,有利于中低产田改造。5、增强抗逆性,防止病虫害。6、该肥料无毒、无污染、无公害、肥效长,可改善作物品质及果实色泽和口味,具有化学肥料无可比拟的优势。7、该肥料成本低、省功省力,大田作物可全部一次性施底肥,不需追肥。2.1.3项目组成本项目为新建项目,修建厂房52034m2,建设35万吨生物有机肥及10万吨生物有机水肥生产线各一条。主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成。新建固体肥车间、生物有机水肥车间、培育车间、培菌室以及公用工程,配套建设给水、排水等相关公用工程;环保工程主要包括废气治理设施、废水治理设施、噪声防治措施、绿化等。本项目具体组成情况见表2.1-4。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表2.1-4项目组成一览表项目组成建设内容主体工程固体有机肥生产线发酵区建筑面积6500m2,设6座100m×10m×4m半地下池体,其中1座用于分类堆存牛粪,1座用于堆存羊粪及猪粪(中间设隔板隔开),3座用于发酵,剩余1座作为集水池使用,各池体底部设集积水井,并通过管道连接至集水池,产生发酵水时及时将水抽至集水池,集水池的水根据水肥车间生产需要全部由管道输送至水肥车间用于配制水肥。原料池的粪便与来自仓储车间的经过脱水的尾菜、秸秆及其它原材料在原料池西侧平台配比衡量后送入发酵池发酵,好氧发酵10d左右腐熟结束,对发酵产物进行化验,依据化验结果添加营养成分进行营养调配后即为成品,此时覆膜厌氧发酵,并依据订单随时可包装成成品外售或进行烘干造粒后包装外售培体车间设培体车间1座,将引进菌种与营养物质在此混合扩繁,制作成培体后加入发酵池好氧发酵,900m2有机肥生产车间设有机肥生产车间1座,依据定单在此处进行分类,约50%的厌氧发酵成品直接由皮带输送机输送至此车间内包装外售,50%根据客户要求在此车间内烘干造粒后包装外售,烘干采用电烘干机液体有机肥生产线设水肥车间1座,5400m2辅助工程化验室设化验室兼科研中心1座,用于原材料配比研发及产品化验等,2298m2综合办公楼设综合办公楼1座,框架结构,5241m2培训中心设培训中心1座,框架结构,1609m2职工宿舍设职工宿舍1座,框架结构,2298m2储运工程储池依托发酵区2座池体(100m×10m×4m),1座用于分类堆存牛粪,1座用于堆存羊粪及猪粪(中间设隔板隔开)仓库1座单层轻钢结构的原料仓库,内设尾菜脱水生产线一条,对入厂尾菜脱水后直接通过皮带输送至发酵池,粪便及尾菜以外的其它原材料在此堆放备用;另外项目成品堆放在厂区南侧的有机肥生产车间内,该车间设烘干生产线1条,有机肥及水肥成品均堆存在该车间内待售公用工程供水本项目新鲜水用量187.22m3/h(6250m3/a),其中生产用水166.7m3/d(50000m3/a);生活用水20.52m3/d(6156m3/a),由厂区内深水井提供排水本项目生产废水全部回用作为水肥配制原料,不外排;生活污水产生量16.4m3/d(4920m3/a),经一体化生活污水处理装置处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准,春夏秋用于厂区绿化,冬季用于洒水降尘供电园区统一供给供热项目采用地源热泵为冬季供暖,充分利用临泽当地自然资源,环保节能无污染环保工程废气治理造粒机含尘废气:3条生产线各设1台布袋除尘器,除尘效率90%包装机落料含尘废气:3条生产线各设1台布袋除尘器,除尘效率90%固体有机肥发酵池及原料储池恶臭:通风、绿化废水防治生活污水采用A/O工艺污水处理设施,处理能力30m3/d,可满足本项目需要设事故水池一座(400m3)噪声防治隔音、减振措施绿化绿化率10%,绿化面积17242.5m2162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2.1.4总图布置及行走合理性分析⑴项目用地情况本项目建设地点位于甘肃省张掖市临泽县沙河镇扎尔墩滩,项目占地.81m2(258.5亩),行政区划属于张掖市临泽县管辖,建设用地属工业用地。目前项目用地已取得临泽县住房和城乡建设局批准,临泽升华农生物科技有限公司本着发展有机生态循环产业链的目标,先期在批准的土地内建设本项目,后期将根据发展在同一场地内配套建设有机蔬菜种植及生态养殖项目。⑵功能分区情况以满足相关技术规范为前提,以保障工艺顺畅、分区明确,间距合理、管线短捷,运输方便,符合环保、安全、卫生、消防相关要求为原则,在充分考虑区域地形、地貌及主导风向等自然因素及周边社会环境组成条件的基础上,本项目用地整体按生产装置进行划分,每个生产装置内分别建设生产区、生活区以及仓储区。本项目为临泽升华农生物科技有限公司一期建设内容,办公生活区设置在厂区西侧,东侧由北向南依次布置仓储区及生产区,生活区与生产区之间用绿化带隔离开。项目地埋式一体化污水处理设施布置在西侧办公生活区东部的绿化带中。原料堆池及发酵区布置于厂区的东侧中部,四周进行绿化,有机肥生产车间布置于发酵区西侧;为了方便产品的存放,有机肥生产车间再向北设置成品库,向南设置培体车间。厂区设置一处人流、物流入口,与园区规划道路相连,通过入口广场与办公区相连。在办公区广场设置专用停车位,分别停放员工及访客的车辆。各生产车间之间、仓库之间均用绿化带隔开,厂区四周均有绿化带环绕。⑶总图布置的工艺合理性分析本项目厂区总图布置合理划分区块,工艺顺畅;同时合理布置生产区与仓储区之间的位置,使其输送距离短、降低运输能耗。因此从工艺角度分析认为,项目厂区总图布置工艺是合理的。⑷总图布置的环境合理性分析本项目区域主导风向为西北风,将生活办公区布置于西侧,位于整厂侧风向,且产生恶臭气体的发酵区(含储池及发酵池)置于东侧处于侧下风向且四周均设绿化带162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书,有机肥生产车间设于其北侧,可有效规避恶臭污染物对办公及生产的影响;另外目前厂区东侧为空地,根据临泽升华有生物科技有限公司发展规划,目前已取得东侧空地土地使用许可手续,未来将在这片地上建设有机蔬菜种植及生态养殖项目,将发酵区置于此,可减少规划建设内容全部建成后由养殖区到生物肥制造区以及从生物肥制成区到有机蔬菜种植区的距离,且发酵区恶臭对种植及养殖区影响较小,从对厂内及厂外环境保护目标以及整体临泽升华有生物科技有限公司规划布局分析发酵区选址合理。因此,从环境角度分析,项目总平面布局合理。项目总平面布置及环保措施布局见图2.1-3。⑸选址的环境合理性分析项目区域导风向为西北风,厂区东侧及南侧为空地,项目周围最近环境保护目标为北侧160m处兰新二线位于主导风向侧上风向,对其影响十分微小。对于有机肥生产企业目前无专门防护距离要求的规定,根据表5.2-11大气防护距离计算结果及表5.2-13卫生防护距离计算结果可知,本项目防护距离为50m,目前该范围内均为空地,最近的保护目标兰新二线位于防护距离外110m处,故项目从防护距离角度分析选址布置合理。同时,本项目为利用畜禽粪便及蔬菜尾叶进行发酵生产生物有机肥项目,沙河镇拟在临泽县沙河镇扎尔墩滩建设兰化循环经济产业园,实现农业循环经济发展,本项目作为循环链中处理种植及养殖固体废物的一个重要环节,选址在该地区建设,符合当地农业循环经济发展,从环境角度分析,在处理了农业固体废物的同时,可减少该类废物的运输距离,同时减少有机肥运至农田距离,以最小的环境污染及最大的经济效益实现烂尾菜和农牧生产废弃物及畜禽粪便无污染处理还田,可使当地在本地域范围内实现农业废弃务综合利用的同时使得有机肥还田,形成有机生态循环产业链,从循环经济角度分析选址合理。因此,从环境角度分析,本项目选在该地域建设是合理的。本项目为利用畜禽养殖废物生产生物有机肥项目,参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》中选址要求,禁止在下列区域内建设畜禽养殖场:①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区;②城市和城镇居民区,包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区;③县级人民政府依法划定的禁养区域;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本项目不位于上述区域内,且周围均为农业种植区及养殖区,因此从国家技术规范角度分析,本项目在该区域建设合理。且根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中5.3选址要求:①畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离,设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处;②畜禽养殖业污染治理工程的位置有利于排放、资源化利用和运输,并留有扩建的余地,方便施工、运行和维护。本项目属于畜禽养殖业污染治理工程,与居民区最近距离为1650m(宋家庄),符合卫生防护距离的要求。且项目区周边交通方便,有利于运输,但而项目区距离兰新二线160m,距离较近有可能对兰新二线噪声影响,但建设单位采取了有效的污染防治措施,因此对兰新二线的影响也较小。综上所述,本项目选址在该地,采用目前设计的平面布局从环保角度分析可行。2.1.5定员及生产制度本项目劳动定员216人,项目年工作天数为300d,主要生产装置及公用工程为24小时连续运行,工作小时数7200h,采用三班运行。2.1.6总投资与环保投资本项目总投资20500万元,其中环保投资为431.5万元,环保投资占总投资的2.1%。环保投资具体分项见表2.1-5。表2.1-5本项目环保投资估算一览表环保设施数量费用(万元)比例(%)施工期洒水、降尘、沉淀池/10.02.32运营期废水治理措施一体化污水处理装置1套10.02.32事故水池1座8.51.97废气治理措施布袋除尘器6套8520.0除臭剂2000桶50.86固体废物处理措施仓库1座15.03.48垃圾箱若干1.00.23噪声治理减振、消声、隔声等措施/22.05.10厂区防渗/15034.76绿化面积17242.5m2,绿化率10%/14032.44总计431.5100162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2.1.7经济技术指标本项目主要经济技术指标汇总情况见表2.1-6。表2.1-6主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注一规划指标1生产规模1.1生物有机肥t/a1.2生物有机水肥t/a2劳动定员人2163设备数量固态肥台(套)176液态肥台(套)334占地面积m2.81约258.5亩5其中建筑面积m269454.846主要原材料6.1固态肥尾菜t/a52521秸杆t/a牛粪t/a羊粪t/a99750猪粪t/a33250发酵菌种t/a105红糖t/a70高蛋白物料t/a1050尿素t/a1750麸皮t/a7875分解酶t/a7006.2液态肥腐殖酸钠t/a10100尿素t/a18172硫酸钾t/a9615磷酸一铵t/a4038菌剂t/a8075水t/a50000三总投资及资金来源1项目总投资万元20500.001.1建设投资万元12324.001.2建设期利息万元176.001.3流动资金万元8000.002资金筹措万元20500.002.1项目资本金万元15000.002.2申请银行贷款万元5500.00四财务指标1年均销售收入万元500002年均总成本费用万元44101.323税金万元20004年均利润总额万元50005总投资收益率%18.18162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书6投资利税率%23.217项目资本金净利润率%18.388贷款偿还期8.1银行贷款(年)年4.008.2平均利息备付率%911.378.3平均偿债备付率%126.639项目投资税前指标9.1财务内部收益率%20.839.2财务净现值(I=10%)万元12985.779.3全部投资回收期年4.3310项目投资税后指标10.1财务内部收益率%16.0210.2财务净现值(I=10%)万元7072.5210.3资本金内部收益率%16.7911盈亏平衡点%11.1生产能力利用率(%)%28.3311.2销售价格(%)%91.972.1.8建设进度计划本项目建设期为12个月,由现场踏勘可知,项目施工期已完成。2.2工程分析2.2.1主体工程2.2.1.1工艺流程简介及产污环节分析本项目原材料中畜禽粪便由厂家给签定合同的农户发放除臭菌剂,农户自行喷洒后运至本项目厂区,经检验合格后运至发酵区池体内分区堆存,除臭菌剂为液态桶装,农户喷洒后再将粪便装车运输,除臭方式可行;尾菜由农户运至厂区后经仓库内脱水机脱水后直接与其它原料配比混合进入发酵池内发酵,项目原料采购为根据生产量采购,原料以当天使用完为准,通过生产要求配比计算使用量进行采购,可实现尾菜不在厂区内堆存,其它原料堆放至仓库内。⑴固体生物有机肥生产装置固体有机肥生产工艺流程大体可分为3个阶段,即发酵生产有机肥阶段、烘干造粒阶段及包装入库阶段。①发酵一次发酵:脱水后(W1-1)的尾菜与畜禽粪便162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书、秸杆及其它原料一同在发酵池东侧平台上稳重混合送入固体肥发酵池内开始好氧发酵,在池内原料中接入分解酶,将大分子物质分解成小分子以便发酵的顺利进行,发酵约3d后接入在培体车间扩繁好的培体继续发酵,发酵温度50℃以下,好氧发酵总共需10d左右,当基质料堆温度降低,物料疏松,堆内产生白色菌丝即证明肥料已腐熟成功,一次发酵结束。一次发酵为本项目污染物的主要产生环节,由于该发酵工艺要求发酵过程必须实现物料与空气的充分接触,故项目半地下池体均为敞开式,蓄禽粪便堆存及混合物料发酵时产生的恶臭气体(G1-1)通过池体表面无组织散发;本环节控制温度措施主要通过翻抛机翻抛实现,当物料温度50℃时,将池中物料移至池体东侧平台并取样进行化验分析,依据分析结果在翻抛过程中加入调节营养的原材料,立式翻抛机南北向对物料进行翻抛(N1-1),该过程实现了降温、去除水份、调节营养及物料混匀,翻抛结束后将混合好的降温物料重新送入发酵池内继续发酵。好氧发酵过程共需进行4-5次翻抛工作。各池体底部设集积水井,并通过管道连接至集水池,产生发酵水(W1-2)时及时将水抽至集水池,集水池的水根据水肥车间生产需要全部由管道输送至水肥车间用于配制水肥。培体车间扩繁培体时在罐中将引进的日本光洋菌种与红糖、高蛋白物料、尿素、麸皮等营养物质搅拌混合,实现菌种的扩繁,该罐加入物料后密闭搅拌,搅拌中会产生噪声(N1-2)。二次发酵:一次发酵结束后的物料已为腐熟肥料,该肥料可直接用于农作物施肥,建设单位在一次发酵结束后对腐熟肥料进行化验,依据对发酵产物进行化验,根据化验结果向肥料中添加营养物质,使之满足表2.1-3《生物有机肥》(NY884-2012)中各项指标要求,之后对肥料进行覆膜二次发酵。由于一次发酵后已为腐熟的稳定肥料,该工序实质仅为肥料的厌氧保存,覆膜后充分保留成品有机肥中各种营养物质,该工序中肥料可随时依据订单包装成成品外售或送入生产车间烘干造粒后包装外售。②烘干造粒发酵池内二次发酵中的肥料约50%根据定单要求由皮带输送机送车生产车间内烘干造粒后包装外售,剩余50%直接由皮带输送机送至生产车间内包装后外售。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书造粒是为方便播种机播种而需将粉状有机肥造成颗粒状有机肥,造粒前需对腐熟的肥料进行烘干,本项目采用电烘干机,利用电烘干机产生的热风将烘干机平台上含水率30%的腐熟肥料含水率降至10%(N1-3),之后由皮带输送机输送至圆球颗粒机进料口进行造粒,该颗粒机造粒过程封闭时行,仅落料处会产生含尘废气,经集气罩收集送布袋除尘器,处理后废气(G1-2)由15m高排气筒排放,除尘器产生的收尘(S1-1)返回发酵区搅拌工序,除尘器会产生噪声(N1-4)。③成品包装造粒后的生物有机肥经皮带输送机运输至生产车间,根据市场需求装入不同质量规格的编织袋中,即为成品,并储存于该生产车间内待售;另外的约50%的有机肥直接由厌氧发酵池经皮带输送机送至该生产车间内包装并储存待售。包装机在运行时会产生机械噪声(N1-5),在装袋下料过程中会产生含尘废气,设集尘罩收集粉尘并经布袋除尘器处理后引至15m高排气筒外排(G1-3),除尘器收尘(S1-2)返回发酵区搅拌工序,除尘器会产生噪声(N1-6)。生物有机肥生产工艺流程及产污环节见图2.2-1。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书图2.2-1固体生物有机肥生产工艺流程图及产污环节示意图162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑵生物有机水肥生产装置将腐殖酸钠、尿素、磷酸-铵、硫酸钾及菌剂按照一定比例计量、混合,投入罐中按比例加入水(尾菜挤水机挤出水、发酵池集水池中发酵产水、新鲜水)后进行搅拌(G1-4),过滤后检验合格后进入计量、包装工段,成品进入库房待销,滤出溶解完全的固态物返回搅拌溶解工序。具体工艺流程及产污环节图见图2.2-2。图2.2-2生物有机水肥生产工艺流程图及产污环节示意图2.2.1.2主要生产设备生物有机肥生产装置主要生产设备见表2.2-1,生物有机水肥生产装置主要生产设备见表2.2-2。表2.2-1固体有机肥生产装置主要生产设备一览表序号名称规格及型号单位数量一固体肥车间341皮带运输机B800,80m套42搅拌机台83翻抛机台44旋风除尘机DX1500台65鼓风机4-72台26空压机台47筛分机φ1600*4500台88半自动贴标机台29自动喷码机台210粉料大包装机组套411高位码垛机套2162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书续表2.2-1固体有机肥生产装置主要生产设备一览表序号名称规格及型号单位数量二培体车间241自动配料系统套42拌合机50m3个43通风机台12三其他设备1滚筒挤水机台12螺旋挤水机台13电烘干机台14圆球颗粒机台15装载机台46自卸车台57打包机套8表2.2-2生物有机水肥生产装置主要生产设备一览表主要生产设备名称品牌型号数量设备厂家抽滤器YL-8021上海赢森过滤设备有限公司输送机ZJTl-86型1无锡市春雷输送机械厂自动混合灌装一体机V5-300A2苏州威世达测控系统有限公司2.2.1.3主要原辅材料和公用工程消耗本项目生物有机肥生产装置的主要原辅材料用量见表2.2-3。表2.2-3固体有机肥生产装置主要原辅材料用量一览表序号项目年总消耗量(t/a)储存形式1原材料1.1尾菜35000不储存,进厂后直接脱水进入发酵池内1.2秸杆成捆置于仓储车间内储存1.3牛粪发酵区100m×10m×4m半地下池体1座羊粪99750发酵区100m×10m×4m半地下池体1座(中间设隔板隔开)猪粪332501.4发酵菌种105袋装置于仓储车间内储存1.3红糖70袋装置于仓储车间内储存1.4高蛋白物料1050袋装置于仓储车间内储存1.5尿素1750袋装置于仓储车间内储存1.6麸皮7875袋装置于仓储车间内储存1.7分解酶700袋装置于仓储车间内储存2包装材料2.1编织袋置于有机肥生产车间内162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书3燃料动力3.1电本项目主要原材料秸杆、牛粪、羊粪、猪粪及尾菜均来自临泽县当地产生的农业废物,目前临泽县畜禽粪便产生量200万t/a以上,本项目建成后可大量消耗该部分养殖废物,解决临泽县畜禽粪便及农作物秸杆的处置问题。项目原料由养殖及种植企业自行运至本项目厂区,由建设单位检验合格后接收。本项目生物有机水肥生产装置的主要原辅材料用量见表2.2-4。表2.2-4生物有机水肥生产装置主要原辅材料用量一览表序号原料或添加剂名称规格或成分说明配料比例%年总消耗量(吨)生产单位名称1原材料1.1腐殖酸钠腐植酸:65%10.110100内蒙古乌海市新大地腐植酸有限公司1.2尿素农用N:46%18.218172兰州化工有限公司1.3硫酸钾K2O:50%9.69615青海盐湖钾肥1.4磷酸—铵工业级P2O5:61%,N:12%44038青州市天企源化肥有限公司1.5菌剂有效活菌数:50亿/克8.18075上海绿乐生物科技有限公司2包装材料2.1包装袋聚乙烯材料500万只2.2包装桶聚乙烯材料20万只3燃料动力3.1水自来水公司50000m3/a3.2电供电公司kWh本项目固体生物有机肥及有机水肥生产所需部部分原料的指标分析见表2.2-5~2.2-9。表2.2-5牛粪指标一览表含水率有机质氮磷钾纤维等其他<70%>15%1.7%1.49%1.96%9.85%表2.2-6羊粪指标一览表含水率有机质氮磷钾纤维等其他<15%>30%1.31%1.03%2.4%50.26%162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表2.2-7猪粪指标一览表含水率有机质氮磷钾其他<62%>26%2.28%3.63%2.09%4%表2.2-8菌种指标一览表固定碳(质量)灰分(质量)挥发分(质量)松密度粘合剂软化点抗压强度比电阻载体菌种含量78~80%4~6%13~15%1.35~1.45t/m355℃160~200kg/cm3<80mm3/m草炭50亿个/克表2.2-9尿素、碳酸氢铵、硫酸钾指标一览表名称含量尿素磷酸一铵硫酸钾氮/%46.6710.0/磷/%/46.0/钾/%//60.02.2.1.4物料平衡⑴固体生物有机肥生产装置物料平衡固体生物有机肥生产装置物料平衡见表2.2-8及图2.2-3。表2.2-8固体生物有机肥生产装置百吨产品物料平衡一览表单位:t/100t投入产出名称数量比例%名称数量比例%尾菜107.23生物有机肥10072.31秸杆3021.69水*1尾菜挤出水*221.45畜禽粪便牛粪5741.21滤液*310.57.60羊粪28.520.61蒸发21.215.33猪粪9.56.87粉尘0.000660.00048分解酶0.20.14废气CO22.21.66发酵菌种0.030.02H2S0.0.红糖0.020.01NH30.0.高蛋白物料0.30.22烘干造粒蒸发水份2.31.67尿素0.50.36麸皮2.251.63合计138.3100合计138.3100注*1:本项目原材料水份尾菜85%、秸秆17%、牛粪70%、羊粪15%、猪粪62%,其它原料含水忽略,有机肥成品成分控制在<30%,本次评价物料平衡成品水份以30%计。注*2:尾菜进场含水率约85%,挤水机约可挤出20%水分,以20%计。注*3:滤液以尾菜及畜禽粪便总量的10%计。由表2.2-8计算可知,发酵池内蒸发水量为10.3m3162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书/h,主要为好氧发酵工段(含翻抛)蒸发损失,项目发酵池表面积为3000m2,温度为50℃,加之翻抛作业水量蒸发巨大,故在此条件下每小时蒸发10.3m3水可行。图2.2-3固体生物有机肥生产年物料平衡图单位t/a⑵生物有机水肥生产装置物料平衡生物有机水肥生产装置物料平衡见表2.2-9。表2.2-9生物有机水肥生产装置年物料平衡一览表单位:t/a投入产出名称数量比例%名称数量比例%腐殖酸钠10100生物有机水肥100尿素18172硫酸钾9615磷酸—铵4038菌剂8075水尾菜挤出水7000滤液36750162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书新鲜水6250合计100合计1002.2.1.5主体工程污染物排放情况⑴废气①恶臭项目主要产臭原料畜禽粪便在运入厂区前已向农户发放除臭菌剂令其自行喷洒,进入厂区发酵区储池内时建设单位再喷洒一遍除臭菌剂,有效控制其恶臭的产生,原料一次发酵属于敞开式好氧发酵,粪便堆存、好氧发酵、抛翻过程会产生一定废气(G1-1),其主要成分是CO2、NH3、H2S、H2O等,属无组织排放。本项目为保证有机肥中有机质的含量,采取控制发酵温度、物料配比等方法,可有效抑制沼气(甲烷)产生。畜禽粪便(以牛粪计)在堆放发酵过程中会产生恶臭气体,主要成分为NH3及H2S,NH3为无色气体,有强烈的刺激气味,嗅觉阈值为0.1ppm,H2S为无色气体,有臭鸡蛋腐败气味,嗅觉阈值为0.0005ppm。为确定本项目恶臭源强,对国内同类型机肥生产项目进行类比分析,类比源强见表2.2-10。表2.2-10有机肥生产项目污染排放源强一览表序号建设单位项目名称生产能力原料NH3kg/aH2Skg/a堆放场发酵场堆放场发酵场1江西三博生物技术有限公司年产9200t微生物有机肥项目32.9t/d牛粪(8t/d)、玉米芯、菌种、草炭灰1.20.37.50.672淅江羌郎有机肥开发公司年产21600t生物有机肥生产项目77.1t/d牛粪(13t/d)、秸杆粉、锯末、草炭灰、菌种1.760.3510.20.95由表2.2-10结果分析,在堆放发酵过程中每使用1000t牛粪NH3产生量约为0.48~0.54kg,H2S产生量约为0.096~0.13kg。因此,本项目考虑最不利情况下牛粪在发酵过程中每1000t牛粪NH3产生量按0.54kg计,H2S产生量按0.13kg计。本项目年使用畜禽粪便t,秸杆及尾菜t,这些原料为发酵主要载体,本次评价以该部分主要原料全部以牛粪计作为本项目发酵废气最不利情况进行计算,年最大牛粪使用量t,故发酵区作为一个整体面源考虑,其中NH3产生量为255.15kg/a,H2S产生量为61.43kg/a。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书②烘干造粒废气发酵腐熟完成后进入烘干造粒工段,产生的含尘废气经集气罩收集后送布袋除尘器净化处理,通过15m高排气筒排放(G1-2)。③包装机落料废气烘干造粒后的成品经包装机包装成成品,包装机落料粉尘经集气罩收集后送布袋除尘器处理后,通过15m高排气筒排放(G1-3)。固体生物有机肥生产过程中废气排放情况见表2.2-10。⑵噪声生物有机肥生产中的噪声源主要来自抛翻机(N1-1)、搅拌机(N1-2、N1-7)、烘干造粒系统(N1-3)、除尘器风机(N1-4、N1-6)、包装机(N1-5、N1-8)等设备在生产过程中产生的机械噪声。固体生物有机肥及生物有机水肥生产噪声源及防治措施见表2.2-11。⑶固体废物主要是布袋除尘器(除尘效率90%)捕集下来的除尘灰(S1-1、S1-2),集中收集后送入发酵池搅拌工序。固体生物有机肥及生物有机水肥生产中固体废物产生及处理措施见表2.2-12。⑷废水本项目尾菜由农户运至厂区后经仓库内脱水机脱水(W1-1)后直接与其它原料配比混合进入发酵池内发酵,脱除水份由管道输送至集水池储存并依据水池车间生产需要送水池车间用于配制水肥;发酵区各池体底部设集积水井,并通过管道连接至集水池,产生发酵水(W1-2)时及时将水抽至集水池,集水池的水根据水肥车间生产需要全部由管道输送至水肥车间用于配制水肥。固体生物有机肥及生物有机水肥生产中废水产生及处理措施见表2.2-13。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表2.2-10本项目有机肥生产装置废气排放情况一览表产污工段序号废气名称废气排放量(Nm3/h)排放规律污染物面源参数(m)污染物面源参数(m)污染物名称排放浓度mg/m3排放速率kg/h长度宽度固体有机肥发酵池G1-1原料发酵废气/连续NH3/0.03541001103.07200大气H2S/0.0085产污工段序号废气名称废气排放量(Nm3/h)排放规律污染物排气筒参数(m)污染物排气筒参数(m)污染物出口温度(℃)年操作时间(h)排放去向名称排放浓度mg/m3名称排放浓度mg/m3名称烘干造粒装置G1-2破碎粉尘2100连续粉尘1150.24150.5207200大气包装机落料工段G1-3落料粉尘900连续粉尘900.081150.5207200大气表2.2-11生物有机肥生产装置主要噪声源一览表序号工段及设施名称噪声源名称数量(台)放置高度(m)排放规律治理前噪声值dB(A)减(防)噪措施治理后噪声值dB(A)N1-1发酵区抛翻机42.0间歇90/<82N1-2搅拌机11.5连续80基座减振<70N1-3有机肥生产车间烘干造粒机81.6连续85基座减振,隔声<75N1-4风机60.8连续88基座减振<75N1-5包装机41.8连续78基座减振,隔声<65N1-6风机60.8连续88基座减振<75N1-7有机水肥生产车间搅拌机11.5连续80基座减振,隔声<70N1-8包装机(灌装机)12连续80基座减振,隔声<70162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表2.2-12生物有机肥生产装置固体废物产生及处理措施一览表序号排放源固体废物名称排放规律排放量(t/a)主要组成废物类别处理方法及去向S1-1布袋除尘器除尘器捕集的除尘灰连续15.56有机粉尘一般固体废物送入发酵池搅拌工段S1-2布袋除尘器除尘器捕集的除尘灰连续5.25有机粉尘一般固体废物送入发酵池搅拌工段合计20.81/表2.2-13生物有机肥生产装置废水产生及处理措施一览表序号排放源废水名称排放规律排放量(m3/a)主要组成处理方法及去向W1-1尾菜挤水机挤出水间断7000COD、BOD送水池车间用于配制水肥W1-2发酵池滤液间断36750COD、BOD、NH3-N送水池车间用于配制水肥合计43750/162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2.2.2储运工程2.2.2.1仓库本项目建设1座单层轻钢结构的仓储车间,内设尾菜脱水生产线一条,其它空间用于存放除畜禽粪便及尾菜以外其它原材料,秸杆成捆堆放,其它原料均采用50kg的袋装堆存,最大储存量为2160t;1座单层轻钢结构的固体有机肥生产车间兼做成品仓库,采用50kg的袋装堆存,最大储存量为1200t。2.2.2.2原料储池本项目尾菜入厂后直接脱水并送入发酵池,当天进料当天使用完毕,不储存,牛粪、羊粪及猪粪分类储存于发酵区2座半地下池体内,占地面积为2000m2,地下深度为2m,地下设2m高围墙。发酵区池体地基及四周均采取混凝土防渗。畜禽粪便年用量为t,在堆放过程中有恶臭产生,属无组织排放,由于与发酵池同处于发酵区,故将粪便储池与发酵池共同作为一个无组织排放单无核算污染物产生量,此处不单独计算储池污染物。2.2.2.3运输本项目需要运输的原料主要为畜禽粪便、尾菜、尿素、磷酸一铵、腐殖酸钠等原材料,产品主要为固体生物有机肥及生物有机水肥。运输车辆均利用社会车辆,由养殖企业自行运至本项目厂区。本项目运输采用公路与铁路相结合的方式,运输总量98.405万吨/年。其中运入53.405万吨/年,运出45万吨/年。总体运输情况见表2.2-13。表2.2-13全厂运输量表序号货物名称物料形态运输量(t)运输方式卸装方式包装方式运入1尾菜、秸杆固汽车机械散2粪便(牛粪、羊粪、猪粪)固汽车机械散3发酵菌种固105汽车机械袋装4红糖固70汽车机械袋装5高蛋白物料固1050汽车机械袋装6尿素固19922汽车机械袋装7麸皮固7875汽车机械袋装8分解酶固700汽车机械袋装162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书9腐殖酸钠固10100汽车机械袋装10硫酸钾固9615汽车机械袋装11磷酸—铵固4038汽车机械袋装12菌剂固8075汽车机械袋装小计运出l固体生物有机肥固汽车、火车机械袋装2生物有机水肥液汽车、火车机械袋装小计2.2.2.5储运工程污染物排放情况本项目储运工程主要为原料堆存,项目原料畜禽粪便中含有水分,在堆放过程中会产生恶臭气体,与发酵池的恶臭气体作为同一单元计算,本处不重复计算。另外本项目畜禽粪便运输过程产生的恶臭会对沿线居民等环境敏感目标产生影响,建设单位在设计时充分考虑该因素,拟将除臭菌剂发放至农户,由农户在运输前自行喷洒,有效除臭来降低恶臭对沿线环境的影响,且建设单位在签定原料使用合同时拟充分考虑运距对成本的影响,优先考虑距离较近的畜禽粪便产生企业,最大程度降低恶臭对运输沿线的影响。2.2.3公用工程2.2.3.1给水⑴水源项目生产及生活水利用地下水。厂区内原有深井1眼,供水能力约80m3/d,本项目建成后将依据需要新增深井一眼,满足项目用水需要。⑵给水系统本项目给水分为:生产、生活用水及消防给水系统。①生产、生活用水本项目生产、生活用水为同一个给水系统。项目生产用水为有机生物水肥用水166.7m3/d(50000m3/a),其中利用尾菜挤出水及滤液共计145.8m3/d(43750m3/a),新鲜水用量为20.8m3/d(6250m3/a);生活用水量为20.52m3/d(6156m3/a)。②消防给水系统162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本项目厂区消防给水为独立供水系统,最大消防用水量为50L/s。消防水按同一时间火灾次数为一次计,火灾延续时间按1小时计,用水总量130m3/h。本项目选用标准矩形蓄水池1座,单座池有效容积V=130m3。2.2.3.2排水项目设计实行“污污分流、清污分流、雨污分流”排水体制。项目生产废水全部回用于水肥配制原料,不外排。排水系统划分为:生活污水系统、初期雨水及事故污水系统、雨水排水系统。⑴生活污水本项目生活污水(W3-1)的产生量16.4m3/d(4920m3/a),经一体化生活污水处理装置处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准,春夏秋用于厂区绿化,冬季用于洒水降尘。⑵生产废水本项目生产废水全部回用作为水肥配制原料。⑶事故污水系统项目事故废水设置独立管网收集后送入事故水池,容积为400m3。根据中国石油化工集团公司《水体污染防控紧急措施设计导则》中事故储存设施总有效容积的规定,事故储存设施总有效容积计算公式为:V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。V2——发生事故的储罐或装置的消防水量,m3;V2=∑Q消t消Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量,m3/h;t消——消防设施对应的设计消防历时,h;V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3;V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3;V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3;V5=10qFq——降雨强度,mm;按平均日降雨量;q=qa/n162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书qa——年平均降雨量,mm;n——年平均降雨日数;F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,ha。A:物料量V1本项目物料均为固体物料,无进入事故水池物料,因此,物料量为零。B:消防水量V2本项目同一时间火灾次数按一次计,火灾延续时间按1小时计,废水总量按用水量核算130m3/h。C:生产废水量V4本项目生产废水全部回用作为水肥配制原料,产生量145.8m3/d。D:降雨量V5项目生产装置面积为14700m2,按多年一遇最大雨强为15mm/30min计。初期雨水量为220.5m3。排入事故水池。事故消防水收集池容积为:V=130+220.5=350.5m3本项目事故水池设计容积为400m3,由上述计算可知,事故水池的有效容积能满足事故状态下废水的存储要求。⑷雨水排水系统厂区道路一侧埋地铺设雨水排水系统,主要收集厂区道路两侧及厂区空地雨水,并与园区雨水排水管网系统并网,按规范要求管网适当处设平面雨水收水口,雨水管采用钢筋混凝土管,管径为DN200-600。2.2.3.3水平衡本项目整体水平衡情况见表2.2-15与图2.2-3。表2.2-15本项目水平衡一览表单位:m3/d耗水单元新水二次利用水损耗带出排水备注生物有机水肥20.8145.8166.70100%带入产品办公及生活设施20.5204.116.4一体化污水处理设施处理后绿化及洒水抑尘合计41.32145.8170.816.4/162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书图2.2-3厂区水平衡图单位:m3/d由图2.2-3及表2.2-15可知,项目用水量为187.22m3/d,新鲜水用量为41.32m3/d,利用固体有机肥生产线产生的废水量为145.8m3/d,生活污水产生量为16.4m3/d,生活污水经一体化污水处理装置处理后春、夏、秋季用于绿化,冬季用于周边未硬化路面洒水抑尘。2.2.5.4供电本项目供电由园区电网统一供给。项目用电等级为三类负荷,装机容量1037.31kW,电源由园区10kV线路接入配电间高压室,高低压主线均为单母线不分段系统。项目供电能保证生产实施。2.2.5.5供热本项目生产工艺依据定单情况对造粒部分有机肥需要烘干,烘干采用电烘干机;冬季采暖采用地热泵供暖,依据山东现代莱恩空调设备有限公司为本项目编制的采暖设计方案,本项目所需要的井水量为76m3/h,井水温度需12℃,即可满足整厂建筑的制热需求,采用的井水100%回灌,回灌方式有自然回灌和机械回灌等方式,实际地下水出水量及打井数量以及回灌方式需根据当地水利部门提供的水文地质勘察报告现场打几口实验井经实测后而具体确定,取水井和回灌井的数量比例为1:3。(1)地源热泵原理制冷模式:汽液转化的循环。通过蒸发器内冷媒的蒸发将由风162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书机盘管循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环同时再通过冷凝器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至地水、地下水或土壤里。在室内热量不断转移至地下的过程中,通过风机盘管,以13℃以下的冷风的形式供冷。供暖模式:在供暖状态下,压缩机对冷媒做功,并通过换向阀将冷媒流动方向换向。由地下的水路循环吸收地表水、地下水或土壤里的热量,通过冷凝器内冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过蒸发器内冷媒的冷凝,由风机盘管循环将冷媒所携带的热量吸收。在地下的热量不断转移至室内的过程中,以35℃以上热风的形式供暖。(2)空调负荷根据该建筑物使用性质,同时根据确定的空调室内、室外设计计算温度及房间使用用途情况,结合我公司多年空调安装工程经验及张掖本地同类空调工程实例总结的冷热负荷指标,以及最新节能标准和国家标准空调设计规范,经综合考虑取:冷负荷指标:75W/㎡总热负荷为:900KW/㎡(3)地源热泵主机根据计算负荷及建筑物特点,结合实际使用情况,响应国家环保和节能的政策,考虑到空调系统运行费用的经济性,以及整个建筑的同时使用率等方面综合考虑选用:现代莱恩的水源热泵机组ZPL-910型,单机制热量Q冷=914KW由以上论述可知,总的制热量为914KW>900KW。故用该机组作为夏天制冷源。可完全满足空调设计和用户需求。本项目地缘热泵所选机组性能参数见表2.2-16型号项目ZPL-910制热量KW914制冷量KW828制热输入功率KW189.5制冷输入功率KW145.2压缩机电源3~.380V.50Hz形式进口半封闭螺杆压缩机数量1控制器控制方式全自动控制安装保护高低压力保护、断水保护、防冻保护、缺相逆相保护、油压保护、过热保护等蒸发器形式高效壳管式换热器162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书水阻力kpa65接管规格DN150制热工况冷水流量m³/h76.0制冷工况冷水流量m³/h142.3冷凝器形式高效壳管式换热器水阻力kpa65接管规格DN150制热工况热水流量m³/h142.3制冷工况冷却水流量m³/h76.0外形尺寸长mm3670宽mm1440高mm1950机组重量kg4600机组运行重量kg4800(4)机房设备总功率地源热泵所选设备的总用电负荷约为240KW,(包含主机、循环水泵、补水泵、潜水泵、不含备用泵)。该负荷出现在制热工况,机组全部运行时。电源采用380V,50HZ三相四线制,用户将动力线引至设备配电柜内。(5)取水井及回水井本项目设置1口取水井及2口回水井,井深均为120m,孔径0.32m,均在项目厂区内,具体位置见平面布置图。本项目已经于2014年10月30日取得“临泽县水政水资源委员会办公室关于临泽县升华农生物科技有限公司办公用房地源热泵工程水资源论证报告审查意见的函”临水资发[2014]5号,同意本项目地源热泵的使用。2.2.5.6公用工程污染物排放情况⑴废气本项目冬季采暖供热由地热泵提供,无废气产生。⑵废水公用工程废水主要为生活污水(W3-1)。本项目生活污水的产生量为16.4m3/d(4920m3/a),主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS,经一体化污水处理装置处理后春、夏、秋季用于厂区绿化及洒水抑尘,冬季用于场区洒水抑尘。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书公用工程废水具体情况见表2.2-17。⑶噪声本项目公用工程主要为地热泵(N3-1),主要采取设备减振、厂房隔声等降噪措施。产噪设备及防治措施见表2.2-18。⑷固体废物公用工程产生的固体废物主要是职工产生的生活垃圾(S3-1)。1职工产生的生活垃圾量为64.8t/a,集中收集后交当地环卫部门统一处置。公用工程固体废物产生情况见表2.2-19。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表2.2-17公用工程废水产生表序号污染源废水名称产生规律产生量(m3/d)组成处理措施及排放去向污染物名称浓度(mg/L)W3-1生活、办公区生活污水连续16.4COD286一体化污水处理装置处理后,满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准,用于厂区绿化及厂区的洒水、抑尘BOD5100SS340氨氮20表2.2-18公用工程噪声源强一览表序号工段及设施噪声源名称数量(台)高度(m)排放规律治理前噪声值dB(A)减(防)噪措施治理后噪声值dB(A)N3-1地热泵房水泵41.0连续90隔声、基座减振<80表2.2-19公用工程固体废物产生及处理措施一览表序号排放源固体废物名称排放规律排放量(t/a)主要组成废物类别处理方法及去向S3-1生活办公区生活垃圾连续64.8生活垃圾一般固体废物集中收集后交环卫部门处置合计151.2/162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2.2.6非正常工况非正常工况主要为开、停车及污染防治措施失效状态。项目设计各主要生产装置均为连续生产,除年检修维护时段。项目在年检修维护时段以及开、停车时各反应装置内无物料存放,不存在非正常工况。因此,本项目非正常工况主要考虑正常运行时环保设施(公用工程废气吸收净化装置)完全失效时造成的影响。本项目烘干造粒工段及包装机落料工段产生的含尘废气由布袋除尘器进行除尘,当布袋除尘器故障时失去正常工况下应有的除尘效率,此为非正常工况。非正常工况(环保设施完全失效)下主要废气污染物的产生和排放情况见表2.2-20。表2.2-20非正常工况下污染物排放情况生产装置污染源编号废气量(m3/h)出现概率及排放时间污染物产生情况排气筒参数浓度(mg/m3)速率(kg/h)高度(m)内径(m)温度(℃)烘干造粒装置破碎粉尘G1-221001次/3~5年,30min/次粉尘11502.4150.520包装机落料工段落料粉尘G1-3900粉尘9000.81150.5202.3主要物料理化性质及危害特性分析本项目在生产过程中涉及的物料主要有尿素、磷酸一铵、硫酸钾。这些物料的理化性质及危害特性见表2.3-1。同时,表2.3-1中对“三致物质”进行辨别。“三致物质”是根据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)备注的致癌性分级标识(引用国际癌症组织IARC对潜在化学致癌性物质的分类),对项目涉及的物料及污染物进行对照筛选。通过辨别本项目所使用的原辅材料中不涉及三致物质。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表2.3-1主要物料的理化性质及危害特征序号名称理化性质危险性类别燃爆特性毒性三致物质闪点(℃)自燃温度(℃)爆炸极限(vol%)火灾危险分类健康危害毒理指标接触限值(mg/m3)毒性危害等级1尿素白色、无嗅的针状或棱状晶体;密度:1.335g/cm3;熔点:132.7℃;溶于水、乙醇和苯,几乎不溶于乙醚和氯仿////戊类长时间接触尿素粉尘对人体呼吸系统有一定的影响,且局限在气管和支气管;尿素粉尘对人体皮肤基本无刺激作用LD50:11000mg/kg(小鼠经口)LD50:8471mg/kg(大鼠经口)PC-TWA:5Ⅳ否2磷酸一铵透明四角晶体;熔点:180℃;密度:1.803g/cm3;溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙酸////戊类对眼睛、皮肤、呼吸道及消化道具有刺激和,吸入可以刺激呼吸道,长期摄入可以引起在肾中磷酸钙沉积,肝的损害,长期或重复皮肤接触可能导致皮炎无资料/Ⅳ否注:危险性类别根据《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92);火灾危险性根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工防火设计规范》(GB50160-2008);接触限值根据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007),其中PC-STEL指短时间接触容许浓度,PC-TWA指时间加权平均容许浓度,MAC指最高容许浓度;毒性危害等级根据《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85及GBZ230-2010),Ⅰ级为极度危害、Ⅱ级为高度危害、Ⅲ级为中度危害、Ⅳ级为轻度危害。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2.4设计拟采取的污染防治措施2.4.1废气污染源2.4.1.1有组织排放废气⑴有组织废气统计本项目有组织排放废气主要是造粒时产生的含尘气体、包装机落料时产生的含尘气体。项目有组织排放源废气排放汇总情况见表2.4-1。表2.4-1本项目有组织排放源废气排放汇总表装置名称污染源名称废气量烟尘/粉尘104Nm3/amg/m3kg/ht/a固体生物有机肥生产装置破碎粉尘(G1-2)15121150.241.73落料粉尘(G1-3)648900.0810.58合计2160/0.3212.31从表2.4-1中可知,项目废气有组织排放源废气排放量为2160×104Nm3/a,污染物NH3排放量为255.15kg/a,H2S排放量为61.43kg/a,粉尘(烟尘)排放量为2.31t/a。⑵处理措施及达标排放分析①固体生物有机肥生产装置造粒粉尘采用布袋除尘器(除尘效率90%),处理后粉尘浓度为115mg/Nm3,排放量为0.24kg/h,其排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准;②固体生物有机肥生产装置包装机落料工段采用布袋除尘器除尘(除尘效率90%),处理后粉尘处理后粉尘浓度为90mg/Nm3,排放量为0.081kg/h,其排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。项目废气有组织排放源处理措施及达标排放分析情况见表2.4-2。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表2.4-2有组织废气污染物达标分析表污染源编号废气量Nm3/h污染物产生情况治理措施及处理效率排放情况排气筒参数m排放标准达标情况mg/m3kg/hmg/m3kg/ht/amg/m3kg/ht/a高度内径造粒机G1-22100粉尘11502.417.3除尘效率90%的布袋除尘器1150.241.73150.51203.5达标包装机G1-3900粉尘9000.815.8除尘效率90%的布袋除尘器900.0810.58150.51203.5达标备注:粉碎粉尘及包装机粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。2.4.1.2无组织排放废气⑴无组织废气统计本项目无组织排放废气主要是以发酵区6座池体为一个面源单位排放的无组织臭气,包含NH3及H2S。项目有组织排放源废气排放汇总情况见表2.4-3。表2.4-3本项目有组织排放源废气排放汇总表编号装置(单元)名称污染物排放量(t/a)NH3H2SG1-1固体有机肥发酵区0.2550.0614合计0.2550.0614从表2.4-1中可知,项目废气无组织排放源NH3排放量为0.255t/a,H2S排放量为0.0614t/a。⑵处理措施及达标排放分析本项目发酵区池体为半地下式,地上部分各池体两侧分别设2m×100m高围墙,项目所在区域自然风较多,半封闭式具有较好的通风条件,有利于废气的扩散,且项目发酵区北侧及东侧全部种植乔木及灌木,可有效吸附恶臭,减缓其对外环境的影响。2.4.2废水污染源⑴废水污染物统计项目产生的废水包含尾菜挤出水、发酵池产生的滤液以及162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书生活污水,废水排放情况见表2.4-4。表2.4-4项目废水排放情况一览表污染源编号名称污水量m3/d尾菜挤水机W1-1挤出水23.3发酵池W1-2滤液122.5办公、生活区W3-1生活污水16.4合计162.2⑵治理措施及达标分析本项目尾菜挤出水及发酵池滤液全部用于项目水肥配制;生活污水经一体化生活污水处理装置处理后满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准后春夏秋用于绿化,冬季用于场区的洒水降尘。生活污水达标情况见表2.4-5。表2.4-5本项目生活污水达标情况分析表水量主要污染物产生浓度(mg/L)治理措施排放浓度(mg/L)《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化最终去向生活污水16.4m3/dCOD286一体化生活污水处理装置100/用于绿化及洒水降尘BOD510020≤20SS34050/氨氮2018≤202.4.3固体废物污染源本项目固体废物主要为除尘器捕集下来的除尘灰以及生活垃圾。项目固体废物产生汇总情况见表2.4-6。表2.4-6本项目固体废物产生情况一览表固废分类序号产生装置名称产生量(t/a)废物类别处置措施一般工业固体废物S1-1除尘器捕集的除尘灰粉尘15.56一般工业固体废物集中收集后送至搅拌工段S1-2除尘器捕集的除尘灰粉尘5.25生活垃圾S3-1生活办公区生活垃圾64.8生活垃圾集中收集后交环卫部门处置合计共产生固体废物总量为85.61t/a,其中综合利用量为20.81t/a,生活垃圾的产生及处置量为64.8/a从表2.4-6可知,项目产生的固体废物总量为85.61t/a,其中综合利用量为20.81t/a,需交由当地环卫部门处置的生活垃圾约64.8t/a。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2.4.4噪声污染源本项目生产过程中的噪声主要来自生产车间内各生产设备以及各种泵、风机等设备的机械噪声。声源强度在80~90dB(A)范围内。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施后,可减小噪声影响。主要噪声源见表2.4-7。表2.4-7本项目主要噪声源强及治理措施一览表序号工段及设施名称噪声源名称数量(台)放置高度(m)排放规律治理前噪声值dB(A)减(防)噪措施治理后噪声值dB(A)N1-1发酵区抛翻机42.0间歇90/<82N1-2搅拌机11.5连续80基座减振<70N1-3筛分车间造粒机81.6连续85基座减振,隔声<75N1-4有机肥生产车间风机60.8连续88基座减振<75N1-5包装机41.8连续78基座减振,隔声<65N1-6风机60.8连续88基座减振<75N1-7有机水肥生产车间搅拌机11.5连续80基座减振,隔声<70N1-8包装机(灌装机)12连续80基座减振,隔声<70N3-1地热泵房水泵41.0连续85基座减振,隔声<802.5施工期环境影响因素项目施工期对外环境的影响主要集中在土建施工阶段。项目施工期对周围环境的影响主要表现在以下几个方面,其中:主要环境影响为环境空气影响和环境噪声影响。2.5.1环境空气影响因素施工期环境空气污染物主要为土方挖掘、残土及建筑材料运输过程中产生各种扬尘和水泥、石灰等建筑材料在拌和及堆放过程中产生的粉尘,若不采取有效的防护措施,将对施工场地周围地区的环境空气质量产生不利影响。2.5.2声环境影响因素项目施工期各种施工机械噪声将对施工场地周围地区的声环境质量产生不利影响。项目施工期主要噪声源情况见表2.5-1。表2.5-1施工机械噪声源源强设备名称型号测点距离m声级值dB(A)设备名称型号测点距离m声级值dB(A)162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书装载机ZL40589汽车卡玛斯590挖掘机JZC350584电锯φ5005100推土机T140577卷扬机QT40575振动棒586////2.5.3地表水环境影响因素施工期废水主要为施工人员生活污水,项目施工期施工人员数量较少且相对分散,其生活污水排放量较小,但若处理不当,也会对周围地表水环境产生一定不利影响,但影响轻微。2.5.4固体废物影响响因素本项目建设过程中发酵区6座池体为100m×10m×4m半地下设置,地下深度2m,其它建筑物均无地下建筑部分,其它挖方主要为综合办公楼、培训中心及职工宿舍地基挖方。项目施工期土石方平衡见表2.5-2。表2.5-2项目土石方平衡一览表挖方(m3)填方(m3)借方(m3)利用方(m3)弃方(m3)土方石方土方石方土方石方土方石方土方石方45000400000400041000由表2.5-2可知,本项目挖方中400m3用于厂区土地平整回填以及建成后的绿化,剩余4100m3无法在厂区内利用,该部分土已经临泽县住房和城乡建设局协调外售于当地需用土企业。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书3区域环境概况3.1自然环境概况3.1.1地理位置本项目位于甘肃省张掖市临泽县沙河镇扎尔墩滩,具体地理坐标为:北纬39°08"36.09",东经100°06"6.13"。临泽县位于甘肃省河西走廊中部,是张掖盆地的重要组成部分,地处东经99°51"—100°30"、北纬38°57"—39°42"之间。东邻张掖市甘州区,西接高台县,南依祁连山与肃南裕固族自治县接壤,北毗内蒙古自治区阿拉善右旗。3.1.2地形地貌临泽县南屏祁连峻峰,北蔽合黎群峦,坦荡的走廊平原横亘于两脉之间。南部梨园山间盆地沿梨园河谷镶嵌于榆木山、凤阳山、刀山、闪佛寺之间。走廊南部自祁连山山前冲击—洪积扇向南黑河冲积平原倾斜,且由东南向西北平缓倾斜;合黎山一带低山丘陵区自北向南倾斜。走廊平原以河流冲击区为主形成绿洲平原。临泽县内以第四系分布最广。火成岩及变质岩主要组成北部的大青山、小青山、半截山、大孤山、小孤山。3.1.3工程地质本项目位于临泽县沙河镇扎尔墩滩,地貌单元属于祁连山北戈壁平原。依据甘肃水文地质工程地质勘察院编制的《临泽县升华农生物科技生产基地岩土勘察报告》,勘察场地勘探深度范围内地层为第四系松散岩积物,最大揭露厚度16.80m全部为卵石,青灰色,一般粒径2-10cm,最大粒径15cm左右,偶见漂石,粒径大于2cm的颗粒含量基本均大于总质量的60%,成分以石英岩、花岗岩、砂岩等硬质岩石为主。颗粒间呈交错排布,磨圆度较好,呈次圆状-圆状,骨架颗粒间以砂土充填,充填饱满。稍湿、中密-密实。3.1.4气象条件162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书临泽县地处内陆,属大陆性荒漠草原气候,夏季炎热,冬季寒冷;日照时间长,太阳辐射强;年降水稀少,蒸发量大,气候干燥;春季冷空气活动频繁,常形成骤降温和风沙天气。据临泽县历年气象资料统计:年平均气温8.7℃年极端最高气温35.8℃年极端最低气温-24.0℃年平均相对湿度47%年平均降水量114.7mm年最小降水量71.9mm日最大降水量49.8mm日最大降雪量12.6mm全年主导风向NW年平均风速2.9m/s年最大风速36m/s冻土期115天冻土厚度116cm年平均蒸发量2211.7mm无霜期179天全年日照时数3086.2h日均日照时数8.4h日照百分率70%3.1.5水文情况⑴地表水临泽县地处内陆河流域黑河水系,入境河流为黑河及其支流梨园河。黑河源于青海省内,流经肃南裕固族自治县、甘州区,自高崖子入临泽县境内。在临泽县境内呈东南——西北向,径流50Km,比降0.7%,河宽200—500m。项目区无地表水体,距离最近的是东南侧梨园河,亦称响山河,古谓嗦罗河,源于肃南裕固族自治县的锅盖沟。于弧山子入临泽县境内,出梨园口进入走廊平原,于暖泉乡162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书西入黑河。梨园口外河段称沙河,主干为大沙河,支流为小沙河。梨园河的径流主要来自祁连山区的降水和冰雪融水,梨园堡以上河道97km,流域面积2240km2,据梨园堡水文资料统计,年径流量2.35亿m3。径流集中在5-10月,占年径流量的90%以上,其中6-9月占年径流量的82%以上。实测最大洪峰流量为282m3/s(1959年7月15日),平均年输沙量37万吨,历年最大含沙量37.2kg/m3。⑵地下水临泽县地下水分布较广,走廊平原以潜水和承压水为主,南、北山区有少量的裂隙水和潜水。走廊平原地质构造属张掖断陷盆地的西部,盆地中沉积了巨厚的第四系砂、砾石、粘土层,为地下水的贮存提供了良好的条件。南部梨园河河谷盆地的周围山地分布着少量的裂隙水,沿裂缝流入最近的山谷,成为潜水。阶地以下的潜水主要靠两岸山坡的地表水和裂隙水补给。由于补给水源少,阶地潜水矿化度高,贮量也少。根据1:20万《张掖幅综合水文地质图》资料显示,场地内主要含水层岩性为第四系洪积砾石层,地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水,水位埋深大于25m,地下水位年变幅2.0m左右。本次勘察在钻探深度范围内未揭露到地下水。3.1.6土壤、植被、动物临泽境内土壤种类较多,分布复杂。除农耕连片分布的灌耕土、潮土、草旬上、风沙土、沼泽土、盐土外,还分布着大片地带性土壤。临泽县境内的土壤含8个土类,21个亚类,21个土属,48个土种及3个变种。临泽县戈壁荒漠植被面积构成为砾质荒漠33.86万亩,沙质荒漠59.48万亩,低温地草甸类、沼泽类13.77万亩。荒漠野生植物主要有红砂、泡泡刺、骆驼刺、沙枣、红柳、芦草、骆驼蓬、细吐、盐爪爪、无叶麻黄、白刺、猪毛草等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、高梁、亚麻、马铃薯、瓜、果、各种蔬菜。全县农作物栽培区、园地、林地、草地的总面积达391.6km2,占全县总面积的12.5%。3.2社会环境状况3.2.1行政区划分及人口162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书临泽县管辖五个镇、两个乡,全县现有人口约15万人,其中农业人口约12.5万人,城镇人口约2.5万人。区内所辖地为倪家营乡,倪家营乡管辖7个行政村,54个村民小组,总人口9208人,占全县的6.14%。3.2.2社会经济2012年,全县完成国内生产总值34.46亿元,同比增长13.5%,其中:第一产业增加值10.48亿元,同比增长6.0%,第二产业增加值11.42亿元,同比增长23.0%,第三产业增加值9.54亿元,同比增长13.0%;人均生产总值23357元,较上年增加5422元,增长15.5%,单位GDP综合能耗比上年降低3.6%,单位GDP电耗比上年降低8.3%。临泽县属农业县,农业生产较为发达,主要粮食作物有小麦、玉米、稻谷、豆类。蔬菜有白菜、蕃茄、辣椒、茄子、苹果、梨等。畜牧业主要是家庭养殖的鸡、猪、羊等。农业经济以农牧业为主,林业以果木等经济林为主。全县农业总产值.19万元,同比增长了15.15%,农业增加值万元,同比增加6.0%。并伴有中小型企业,主要是以建材、农机修造、五金加、服装、食品加工业等。另外,还有一些小型的建筑、运输、粮油加工等乡镇企业。3.2.3矿产资源临泽县矿产资源较丰富,目前已发现的矿种主要有凹凸棒、石膏、石英石、煤、大理石、石墨、玻璃用石英、钾长石、膨润土、铁、锰、铜、沙金等。初步探明石膏、石英石、凹凸棒资源量都在1亿吨以上,其中凹凸棒储量高达10亿吨以上。主要分布在北部合黎山、大青山及正北山一带。从已探明矿种的供求预测分析,含碘凹凸棒、海泡石、石膏、石英石、石灰石等矿产具有优势或潜在优势,资源量能满足较长时期的开采和市场供应。3.2.4旅游资源及文物古迹分布临泽县历史悠久,人文景观资源丰富,水面资源广阔,水土光热资源优越,蕴藏着极为丰富的旅游资源。县内有省级地质公园、省级风景名胜区—丹霞奇观旅游景区、举世闻名的“中国工农红军西路军烈士陵园”、香古寺AA级旅游景区、国家AA级的双泉湖垂钓园、临泽博物馆、昭武故地游乐园、平川黑河烟林游乐园。3.2.5交通运输162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书临泽县交通运输十分方便,东西有312国道及兰新铁路穿越县境内,倪沙公路自312国道县城东3km处南行,由倪家营乡西侧通过,再经汪家墩、上营至红山湾,与张(掖)—肃(南)公路交汇。另有张肃公路自张掖西行,经倪家营乡的红山湾、南台、梨园村,于梨园南之关栅口进入肃南地境。3.3沙河镇兰化循环经济产业园概况沙河镇拟在临泽县沙河镇扎尔墩滩建设兰化循环经济产业园,本项目位于产业园规划用地内。产业园占地面积5900亩。园区由四部分组成(即奶肉牛养殖区、日光温室区、钢屋架拱棚区和高原夏菜区),计划总投资1.5亿元,拟规划建设高标准牛舍100栋,养殖规模达到10000头、荒漠日光温室450座、钢屋架大棚200亩,高原夏菜6000亩,配套蔬菜加工,保鲜、配送、育苗等辅助设施,完成渠、路、林及输电设施的配套,力争用五年时间,建成集种植、养殖、农副产品交易、蔬菜保鲜、配送、加工为一体的农业循环经济示范园区。园区从2009年5月规划建设,目前已完成投资5000万元。在生产经营中,积极探索“合作社+公司+流转基地”的运行模式,成立了临泽县沙河镇兰绿蔬菜专业合作社。开工建设荒漠区日光温室350座,建成投入使用136座,基础开挖94座,换土120座,改造旧温室150座,流转土地350亩,建成钢屋架拱棚180座,种植甘蓝、娃娃菜、菜花等蔬菜。建成高标准牛舍55栋,养殖肉牛4000头,乳肉兼用型基础母牛800头。园区完成5公里植树带开挖和8公里供水管道安装,栽植杨树、柳树3500株,核桃等杂果1200株。2013年为了进一步完善园区的建设,实现集种植、养殖、农副产品、畜禽交易、蔬菜保鲜、配送、加工为一体的农业循环经济示范园区的目标任务。在县委一号文件精神指引下,该镇投资大户积极融资,镇政府全力协调,在示范园区内继续新建日光温室100座;钢架拱棚150座;新建占地2万平方米畜禽农贸交易市场一处;新建高标准千头肉牛养殖小区一处;修建永久性青贮窖3000立方米;新建500亩矮化密植枣园一个。该示范园的建设,将带动全镇循环农业经济的全面发展。3.4区域污染源现状沙河镇扎尔墩滩为162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书集种植、养殖、农副产品交易、蔬菜保鲜、配送、加工为一体的农业循环经济示范园区,区域内无工业项目,区域污染源主要为农业养殖及种植废物,本项目的建设可进一步实现沙河镇扎尔墩滩农业循环经济的发展。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书4、环境质量现状监测及评价项目区附近无地表水体,项目区域环境质量现状由张掖市环境监测站进行监测。4.1环境空气质量现状评价本次由张掖市环境监测站于2013年8月13日~8月19日对项目区域进行了环境空气质量现状监测。由张掖市环境监测站于2014年8月8日~8月14日对项目区域的H2S和NH3补做了环境空气质量现状监测。4.1.1环境空气质量现状监测⑴监测点设置在大气评价范围内,按照功能布点和网格布点相结合的布点原则,选取2个环境空气质量现状监测点。监测点位的布设见表4.1-1及图1.8-1。表4.1-1环境空气现状监测布点一览表编号点位与本项目厂址中心点监测项目备注方位距离(m)1#厂区//TSP、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3TSP、PM10、SO2、NO2监测时间为2013年8月13日至8月19日,连续监测7天;H2S和NH3监测时间为2014年8月8日至8月14日,连续监测7天。2#厂区东南2km处SE2000TSP、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3⑵监测项目、时间及频率、方法①监测项目TSP、PM10、SO2、NO2、H2S和NH3;②监测时间及频率SO2、NO2、PM10、PM2.5的监测时间为2013年8月13日~19日,连续采样7天。SO2、NO2每天监测日平均浓度及4个1小时平均浓度(采样时间为每天的02、08、14、20时),TSP、PM10每天监测日平均浓度。污染物日平均浓度、1小时平均浓度的采样时间符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中数据统计的有效性规定,即SO2、NO2162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书日平均浓度为每日至少有18小时的采样时间,1小时平均浓度为每小时至少有45min的采样时间;TSP、PM10日平均浓度为每日至少有12小时的采样时间。H2S和NH3的监测时间为2014年8月8日~8月14日,连续监测7天,监测小时均值,采样频次为每天采样4次,每次1小时,采样时段分别为每天的2:00、8:00、14:00、20:00。③监测分析方法监测及分析方法依照《环境空气质量标准》和《空气和废气监测分析方法》(第四版)中的相关方法进行,具体见表4.1-2。表4.1-2环境空气现状监测项目及分析方法项目分析方法最低检出限(mg/Nm3)方法来源小时值日均值SO2甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法0.0080.004HJ482-2009NO2盐酸萘乙二胺分光光度法8.07×10-42.31×10-4HJ479-2009TSP重量法—0.002GB/T15432-1995PM10重量法—0.002空气和废气监测方法(四版)H2S亚甲基蓝分光光度法—0.001HJ/T194-2005NH3离子色谱法—0.004HJ/T194-2005⑶监测结果分析①PM10监测结果分析PM10日平均浓度监测结果分别见表4.1-3。表4.1-3PM10日平均浓度监测结果统计表采样点日均值(mg/m3)样品数浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数1#70.077~0.1280.150002#70.100~0.147000由表4.1-3可知,价区域内各监测点位PM10日均浓度范围在0.077~0.147mg/m3之间,均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准要求,最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的98%,占标率较大的主要是由于项目所在区域自然风较大,且气候干燥,是由自然因素导致超标现象。②TSP监测结果分析TSP日平均浓度监测结果分别见表4.1-4。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表4.1-4TSP日平均浓度监测结果统计表采样点日均值(mg/m3)样品数浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数1#70.110~0.1800.300002#70.147~0.214000由表4.1-4可知,评价区域内各监测点位TSP日均浓度范围在0.110~0.214mg/m3之间,均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准要求,最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的71.3%,占标率较大的主要是由于项目所在区域自然风较大,且气候干燥,是由自然因素导致超标现象。③SO2监测结果分析SO2小时及日平均浓度监测结果分别见表4.1-5。表4.1-5SO2监测结果统计表采样点一小时平均值(mg/m3)日均值(mg/m3)样品数浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数样品数浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数1#280.008~0.0090.500007<0.0040.150002#280.008~0.0090007<0.004000由表4.1-5可知,评价区域内SO2各监测点小时平均浓度变化范围为0.008~0.009mg/m3,满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准,最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的1.8%。评价区域内各监测点SO2日平均浓度均小于0.004mg/m3,满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准,最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的2.7%。④NO2监测结果分析NO2小时及日平均浓度监测结果分别见表4.1-6。表4.1-6NO2监测结果统计表采样点一小时平均值(mg/m3)日均值(mg/m3)样品数浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数样品数浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数1#280.010~0.0320.2400070.006~0.0130.12000162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2#280.006~0.01500070.005~0.007000由表4.1-6可知,各监测点NO2小时平均浓度变化范围为0.006~0.032mg/m3,满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准,最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的13.3%。评价区域内各监测点NO2日平均浓度变化范围为0.005~0.013mg/m3,满足《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准,最大值占《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准的10.8%。⑤H2S监测结果分析H2S小时及日平均浓度监测结果分别见表4.1-7。表4.1-7H2S监测结果统计表采样点一次浓度(mg/m3)样品数浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数1#28<0.001~0.0020.010002#28<0.001~0.002000由表4.1-5可知,各监测点H2S一次最高允许浓度变化范围为0.001~0.002mg/m3,均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)。最大值占《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高允许浓度标准的20%。⑥NH3监测结果分析NH3小时及日平均浓度监测结果分别见表4.1-8。表4.1-8NH3监测结果统计表采样点一次浓度(mg/m3)样品数浓度范围标准值超标数超标率(%)最大超标倍数1#28<0.0040.200002#28<0.004000由表4.1-8可知,各监测点NH3一次最高允许浓度范围均小于0.004mg/m3,满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79),最大值占《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质最高允许浓度标准的2%。4.1.2环境空气质量现状评价⑴评价因子PM10、TSP、SO2、NO2、H2S和NH3。⑵评价标准162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书《环境空气质量标准》(GB3096-1996)及其修改单二级标准。⑶评价方法采用与标准直接对比法。⑷评价结论监测期间,SO2、NO2、PM10、TSP的各项浓度监测值均满足《环满境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准;H2S和NH3均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79),故评价区环境空气质量良好。4.2地表水环境质量现状监测与评价本项目周边无地表水体,故本次评价不对地表水现状作评价。4.3声环境质量现状监测与评价4.3.1声环境质量现状监测⑴监测点位、时间及频次2013年8月16日昼间、夜间各监测一次等效连续A声级。共计8个监测点,监测点布设如下:厂界东、西围墙外1m各布设一个监测点;厂界南、北围墙外各布设三个监测点。⑵监测方法严格按《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行监测。⑶质量控制噪声测量仪器性能符合《声级计电声性能及测量方法》(GB3875)规定,并在测量前后进行校准。⑷声环境现状监测结果监测结果见表4.3-1。表4.3-1区域背景声环境监测结果统计表单位:dB(A)监测编号监测点位监测值(dB(A))8月16日昼间夜间1#厂界西围墙外1m,高度1.2m处49.848.92#厂界南围墙外1m,高度1.2m处49.646.63#厂界南围墙外1m,高度1.2m处48.447.3162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书4#厂界南围墙外1m,高度1.2m处47.547.15#厂界东围墙外1m,高度1.2m处48.947.56#厂界北围墙外1m,高度1.2m处48.944.47#厂界北围墙外1m,高度1.2m处49.347.98#厂界北围墙外1m,高度1.2m处47.844.5《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)4.3.2声环境质量现状评价根据声环境监测数据的统计分析结果,采用与评价标准直接比较的方法,对评价范围内声环境质量现状做出评价。由表4.3-1可知,监测期间各监测点位昼间噪声范围47.5~49.8dB、夜间噪声范围44.4~48.9dB,均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求,说明评价区域声环境质量现状良好。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书5环境影响预测及评价5.1施工期环境影响评价本项目为补做环评,由现场踏勘可知,项目施工期已完成,故进行项目施工期回顾性分析。5.1.1施工期废气对周围环境影响回顾性评价项目施工期大气污染物主要为粉尘。在同样路面清洁情况下,车速越快,运输扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面清洁度越差,则扬尘量越大。根据类比调查,一般情况下,施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在15m以内。抑制施工扬尘的一个有效措施是洒水,如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水4-5次,可使扬尘减少70%左右。下表37为施工场地洒水抑尘的试验结果。表5.1-1施工场地洒水抑尘试验结果表单位:mg/m3距离5m20m50m100mTSP小时平均浓度不洒水10.142.891.150.86洒水2.013.600.670.60由该表数据可以看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘,可有效的控制施工扬尘,并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。在施工过程中,项目严格执行了《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)中的要求,采取了合理可行的控制措施,减轻了施工扬尘对周边环境的影响。采取的主要对策有:⑴对施工现场进行了科学管理,砂石料统一堆放,水泥设专门库房堆放,减少搬运环节,搬运时轻举轻放,没有使包装袋破裂。⑵土石方开挖、运输和填筑过程中进行洒水、土壁支撑等准备工作时,对易起尘的土方工程进行了洒水抑尘,尽量缩短起尘操作时间,遇到四级或四级以上大风天气时,停止土方作业,同时对作业处采用了防尘网覆盖。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑶对建筑垃圾弃方进行了及时清运,避免了长期堆存起尘。⑷谨防运输车辆装载过满,采取了遮盖、密闭措施,减少了其沿途抛洒。⑸及时对进出场地道路进行保洁,定时洒水抑尘,减少运输过程中的扬尘。⑹施工现场在北面、南侧及西侧使用了围墙进行遮挡,高度为2m,并对工地建筑结构施工架外侧设置了有效的防尘布,减少了施工扬尘扩散范围。⑺对临时堆放的土方、砂石等建筑材料等表面进行了适当洒水抑尘,防止了因开挖和建筑材料长期堆放、表面干燥引起扬尘。遇到四级或四级以上大风天气,堆放的砂石等建筑材料进行了遮盖处理。⑻施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定,设置了施工标志牌,便于监督。综上所述,建设单位通过加强管理及采取了以上措施后,使施工场地扬尘对周围环境的影响大大降低。5.1.2施工期废水对周围环境影响回顾性评价施工污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程产生的施工废水。生活污水主要污染物为COD、BOD5和SS等。高峰施工时生活污水量产生量约为1.6m3/d,施工期间施工人员使用旱厕,生活污水产生量很小,直接就地泼洒抑尘。施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水,含有油污、泥砂和悬浮物等,日最大产生量约1.0m3/d,该部分废水经设置的临时沉淀池处理后循环使用,无外排现象。施工期废水的影响随着施工期的结束而结束。5.1.3施工期噪声对周围环境影响回顾性评价5.1.3.1噪声源项目施工期噪声主要来自大型施工机械设备。其中,距离大型施工机械设备5m处,测量声级值一般在84~90dB(A)之间,距离小型施工机械设备1m处,测量声级值一般在74~79dB(A)之间。5.1.3.2各施工阶段噪声情况162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书项目施工期主要噪声影响来自各类大型施工机械,且施工期各主要阶段噪声影响均比较明显,其中:以土石方阶段、结构建设阶段影响最为严重。根据类比资料显示,前述时段内,施工机械声功率级范围一般在95~130dB。结构阶段和装修(含设备安装及调试)阶段声环影响相对较小。5.1.3.3噪声环境影响评价项目施工期噪声主要来自大型施工机械设备,施工阶段主要以土石方阶段、结构阶段噪声影响明显。为了降低对周围环境敏感点的影响,建设单位和施工单位制定了施工计划,采取了如下措施,使施工噪声对周围环境影响降至最低。⑴加强施工管理,合理安排施工作业时间,禁止夜间进行高噪声施工作业,严禁晚间22:00~次日6:00时段施工,并尽量避免在昼间12:00~14:00点之间进行高噪作业。⑵降低施工设备噪声:采用了安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声;对动力机械、设备进行了定期检修、养护。⑶降低人为噪声:按规定操作机械设备,模板、支架装卸过程中,尽量减少碰撞声音;不用哨子、笛等指挥作业。⑷设立了禁止汽车鸣笛标志,控制汽车鸣笛。⑸将产生噪声较大的施工机械布置在了项目东南侧,尽量远离敏感点的位置,并对位置相对固定的机械设备,尽量进入室内操作间。⑹将混凝土卸料布置在了临时搭建的工棚内,采用了挡板隔声。⑺夜间不进行施工。5.1.4施工期固体废物对周围环境影响回顾性评价项目施工期产生的各种废弃的建筑装饰材料均与施工人员产生的生活垃圾一同集中收集后由环卫部门清运处理,得到了合理的处置,对外环境影响较小。5.1.5小结项目施工期现已完成,通过上述施工期回顾性评价可知,项目施工期所做的各污染防治措施可行,无施工期环境遗留问题。5.2运营期大气环境影响预测及评价162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书5.2.1项目废气种类项目废气主要为发酵区恶臭、工艺烘干造粒过程中产生的粉尘。5.2.2大气污染物排放达标分析5.2.2.1有组织排放本项目有组织排放废气主要是造粒时产生的含尘气体、包装机落料时产生的含尘气体。项目有组织排放源废气排放汇总情况见表2.4-1。项目有组织废气污染达标分析见表2.4-2,由该表可知,原料造粒时产生粉尘的排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求。5.2.2.2无组织排放本项目无组织排放废气主要是原料储池储存过程中产生的无组织臭气,包含NH3及H2S。根据大气估算模式(SCREEN3)计算无组织排放污染物均在厂界达标排放。无组织排放估算参数见表5.2-1,无组织排放源估算结果及达标情况见表5.2-2。表5.2-1无组织排放估算参数编号面源名称面源(长×宽×高)/m排放因子源强kg/hG2-1发酵区恶臭气体100×110×3*NH30.0354H2S0.00853*注:将6座池体综合考虑为一个面源,含池体之间的平台面积。表5.2-2无组织排放源估算结果表编号面源名称排放因子距离厂界距离厂界落地浓度mg/m3厂界标准mg/m3达标情况方位距离mG2-1发酵区恶臭气体NH3东1200.1.5达标南1660.达标西1980.达标北1500.达标H2S东1200.0.06达标南1660.达标西1980.达标北1500.达标由表5.2-2可知,项目无组织排放NH3、H2S浓度均可达到相应厂界标准要求。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书5.2.3大气环境影响预测与评价5.2.3.1预测因子及评价标准⑴预测因子根据本项目废气排放特点,本次预测评价因子为TSP、NOx(以NO2计)、SO2与项目排放特征污染物NH3及H2S。⑵评价标准根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)规定,TSP、NO2、SO2选用《环境空气质量标准》(GB3095-1996及2000年修改单)中二级标准作为评价标准,NH3及H2S参考执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1居住区大气中有害物质的最高允许浓度标准。具体见表5.2-3。表5.2-3预测评价因子标准类别标准名称及级(类)别污染因子标准值单位数值环境空气《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单(环发[2000]1号)中二级标准TSP日平均mg/Nm30.20年平均0.30SO2小时平均0.50日平均0.15年平均0.06NO2小时平均0.24日平均0.12年平均0.08《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度H2S一次浓度0.01NH3一次浓度0.205.2.3.2预测范围考虑本项目周围环境特征、污染源的排放高度、气象条件、主导风向、地形和周围环境空气敏感区的位置等,本次环境空气质量评价范围确定为以发酵区为中心,以5km为边长的正方形区域。5.2.3.3预测模式162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本次评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式SCREEN3进行本项目大气影响评价预测。估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式,可计算点源、火炬源、面源、和体源的最大地面浓度,以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件,包括一些最不利的气象条件,在某个地区有可能发生,也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度。本项目计算各预测因子正常生产条件下及非正常工况下的地面浓度贡献值。5.2.3.4污染源参数估算模式所需参数见表5.2-4,本项目正常工况下估算模式所需参数详见表5.2-5,非正常工况下估算模式所需参数详见表5.2-6。表5.2-4估算模式所需参数一览表参数名称单位取值参数名称单位取值污染源类型/点源是否考虑建筑物下洗/N点源排放速率g/s具体见表5.2-5是否使用地形高于排气筒高度的复杂地形/N排气筒几何高度m是否使用地形高于排气筒基底的简单地形/N排气筒出口内径m是否选择全部的稳定度和风速组合/1排气筒出口处废气排放速度m/s是否使用计算点的自动间距/Y排气筒出口处的废气温度K最小和最大计算点的距离m0~25000排气筒出口处的环境温度K281.95是否计算离散点/N计算点的高度m0是否计算熏烟情况/N城市/乡村选项/R(乡村)是否打印结果/N162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表5.2-5本项目正常工况下估算模式所需参数一览表名称排气筒高度排气筒内径烟气流量烟气出口温度年排放小时数排放工况评价因子符号NameHDVTHrCondQTSPQSO2QNOxQNH3QH2S单位mmm3/h℃hkg/hkg/hkg/hkg/hkg/h点源烘干造粒装置150.52100207200正常0.24////包装机落料工段150.5900207200正常0.081////面源发酵区100×110×3//7200正常///0.03540.00853表5.2-6本项目非正常工况(环保设施失效)下估算模式所需参数一览表点源名称排气筒高度排气筒内径烟气流量烟气出口温度年排放小时数排放工况评价因子符号NameHDVTHrCondQTSP单位mmm3/h℃hkg/h点源烘干造粒装置150.52100200.5非正常2.4包装机落料工段150.5900200.5非正常0.81162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书5.2.3.5预测内容⑴计算正常排放时的TSP、NH3、H2S小时最大落地浓度及其占标率,根据估算模式的计算结果分析TSP、SO2、NOx(以NO2计)、NH3、H2S对周围环境的影响。⑵对于小于1小时的短期非正常排放,可采用估算模式进行预测。以估算模式的计算结果分析事故状态下TSP对周围环境的影响。5.2.3.6预测结果⑴正常工况下预测结果由估算模式计算的正常工况下预测结果见表5.2-7、5.2-8。⑵非正常工况下预测结果由估算模式计算的非正常工况下预测结果见表5.2-9。⑶预测结果由估算模式计算的正常工况、非正常工况下预测结果见表5.2-10。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表5.2-7估算模式计算正常工况下有组织排放污染物最大地面浓度占标率结果距源中心下风向距离m烘干造粒装置包装机落料工段TSPTSP浓度(mg/m3)占标率(%)浓度(mg/m3)占标率(%)101.00E-050.001111.37E-050.001521000.035543.948890.015011.667782000.0273.00.0111.222223000.019472.163330.0.805334000.013781.531110.0.549565000.010181.131110.0.398676000.007850.872220.0.304337000.0.697110.0.241568000.005160.573330.001780.197789000.0.482440.0.1658910000.0.413560.0.1417811000.003240.360.0.1232212000.0.317440.0.1084613000.0.282890.0.0965614000.0.254560.0.0867715000.0.230780.0.0786116000.0.210780.0.0717317000.0.193670.0.0658618000.001610.178890.0.060819000.0.1660.0.056420000.0.154670.0.0525421000.0.144780.0.0491422000.0.135890.0.04612162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表5.2-8估算模式计算正常工况下无组织污染物最大地面浓度占标率结果距源中心下风向距离m原料储池恶臭气体NH3H2S浓度(mg/m3)占标率(%)浓度(mg/m3)占标率(%)100.4.1230.11.881000.015847.920.18.822000.3.86050.9.123000.2.16750.6.2454000.1.3840.3.9885000.0.97050.2.7966000.0.72550.2.097000.0.5680.1.6378000.0.460950.1.3289000.0.38360.1.10510000.0.32639.40E-050.9411000.0.28248.14E-050.81412000.0.247757.14E-050.71413000.0.21996.34E-050.63414000.0.197155.68E-050.56815000.0.178355.14E-050.51416000.0.16254.68E-050.46817000.0.149054.30E-050.4318000.0.137453.96E-050.39619000.0.127353.67E-050.36720000.0.11853.41E-050.34121000.0.11073.19E-050.31922000.0.10382.99E-050.299162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表5.2-9估算模式计算非正常工况下污染物最大地面浓度占标率结果距源中心下风向距离m烘干造粒装置(环保设施失效)包装机落料工段(环保设施失效)TSPTSP浓度(mg/m3)占标率(%)浓度(mg/m3)占标率(%)100001.00E-071.00E-052000.343238.133330.147816.422223000.262429.155560.108612.066674000.195221.688890.072968.106675000.138615.40.049835.536676000.102311.366670.036114.012227000.078878.763330.027533.058898000.06370.021842.426679000.051785.753330.017861.9844410000.043554.838890.014971.6633312000.037324.146670.01281.4222213000.032483.608890.011121.2355614000.028633.181110.1.08715000.025512.834440.0.9674416000.022952.550.0.8693317000.020812.312220.0.7874418000.0192.111110.0.7184419000.017451.938890.0.6595620000.016121.791110.0.6087821000.014961.662220.0.5646722000.013941.548890.0.52611162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表5.2-10预测结果一览表状态装置名称污染物名称最大地面浓度出现距离(m)最大地面浓度(mg/m3)占标率(%)正常工况包装机落料工段TSP580.016541.838烘干造粒装置TSP670.036434.048发酵区恶臭气体NH3850.016948.47H2S850.22.84非正常工况烘干造粒装置TSP670.364340.478包装机落料工段580.165818.378由表5.2-10可知,在所有气象组合条件下,正常工况下项目TSP小时最大落地浓度为0.03643mg/m3,小时最大落地浓度占《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准限值的4.048%。项目固体有机肥发酵池产生的NH3、H2S小时最大落地浓度分别为0.01694mg/m3、0.mg/m3。NH3、H2S小时最大落地浓度分别占《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度的8.47%、22.84%,最大地面浓度出现距离为85m,对照表5.2-2可知,在厂区内通过采取合理措施降低影响后可将影响控制在厂区范围内,对外环境影响较小。非正常工况下,TSP小时最大落地浓度为0.3643mg/m3,最大落地浓度占《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准限值的40.478%。本项目的事故状态为正常运行时烘干造粒装置及包装机落料时采用的布袋除尘器内失去正常工况下应有的除尘效率,完全失效时造成的影响。此事故的发生概率约为3~5年1次,一次约持续30min。非正常工况时应暂停生产,待除尘器修好后恢复生产。经预测,非正常工况下TSP小时最大落地浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准限值要求,在采取措施后对周围环境影响不大。5.2.4大气环境防护距离本项目无组织排放源强见表5.2-1。项目大气环境防护距离计算采用推荐模式中的大气环境防护距离模式(使用计算软件为环境保护部评估中心实验室发布的“大气环境防护距离标准计算程序(ver1.1)”计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离,并结合厂区平面布置图,确定控制距离范围,超出厂界以外的范围,即为项目大气环境防护区域。项目计算结果见表5.2-11。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表5.2-11大气环境防护距离计算结果参数污染源面源宽度面源长度面源有效高度污染物排放率(kg/h)评价标准(mg/m3)计算结果发酵区NH3110m100m3m0.03540.2无超标点H2S0.008530.01根据表5.2-9计算结果为:NH3、H2S均无超标点。因此,本项目无组织排放的NH3、H2S对周围环境影响较小,可不设置大气环境防护距离。5.2.5卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91),卫生防护距离按如下公式计算: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位的有效半径,m,根据该生产单元占地面积计算,;A、B、C、D-卫生防护距离计算系数,见表5.2-15。Qc-工业企业有害气体无组织排放量可以达至的控制水平,kg/h。表5.2-12卫生防护距离计算系数计算系数所在地区近五年平均风速(m/s)卫生防护距离L(m)L≤10001000<L≤2000L>2000工业企业大气污染源构成类型ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢA<24004004004004004008080802-4700470350700470350380250190>4530350260530350260290190110B<20.010.0150.015>20.0210.0360.036C<21.851.791.79>21.851.771.77D<20.780.780.57>20.840.840.76162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书卫生防护距离计算结果见表5.2-13。表5.2-13卫生防护距离计算结果原料储池恶臭气体NH30.002050H2S0.0004950本项目所在地地形简单,多年平均风速为2.9m/s,根据卫生防护距离的计算模式以及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中所规定的原则,卫生防护距离在100m以内时,级差为50m;超过100m,但小于或等于1000m时,级差为100m,因此本项目卫生防护距离取整数为50m。项目周边均为工业企业,50m范围内无居民点。5.2.5本项目对外环境影响分析项目位于临泽县沙河镇扎尔墩滩,项目西侧为日光温室区,北侧160m为兰新二线,再向北为园区内奶牛养殖区,南侧及东侧为空地,区域以农业种植及发展为主,环境保护目标主要为东北侧950m处的火车站、1650m处的宋家庄、2350m处的兰家堡村及西北侧2100m处的小闸地,另外距本项目东侧4960m处为临泽县城区饮用水水源地保护区二级保护区边界。根据多年气象资料可知,本项目所在区域全年主导风向为西北风,东北侧兰新二线位于本项目上风向,项目下风向南侧及东侧均为空地,且由以上预测分析可知,本项目正常工况下项目TSP小时最大落地浓度占标率为4.048%,NH3小时最大落地浓度占标率为1.40%、H2S小时最大落地浓度占标率为6.81%,主要污染物小时最大落地浓度占标率均小于10%,其最远影响距离为216m,至项目区主要环境保护目标处,其影响已十分微小,对项目区上风向160m处的兰新铁路影响亦十分微小。另外通过计算,项目不需设置大气防护距离,卫生防护距离设置为50m,该范围内目前无环境保护目标,今后的建设中该范围内不允许建设居民区等环境敏感目标。本项目距北侧兰新二线最近距离为160m,建设单位拟在项目厂区北边界内由南向北分别种植灌木、乔木,建成后厂区北侧边界将种植宽度6m以上高大乔木,乔木南侧靠厂区各建筑单元侧建设宽度为4m的灌木区,以乔灌结合的方式实现兰新铁路线方向的景观屏蔽,将项目绿化带作为实现兰新铁路的景观屏障,将项目对兰新铁路线的景观影响降至最低。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本项目运营期畜禽粪便的运输会对运输沿线的村庄等环境敏感目标产生一定的影响,临泽升华农生物科技有限公司拟将除臭菌剂发至合同签定农户,令其自行喷洒后再进行运输,以有效除臭来降低恶臭对沿线环境的影响,且建设单位在签定原料使用合同时拟充分考虑运距对成本的影响,优先考虑距离较近的畜禽粪便产生企业,最大程度降低恶臭对运输沿线的影响,对于路程较远的农户,建设单位在合同签定时拟将车辆加罩或篷布运输作为合同条件,以降低项目运输对外环境的影响,提升企业社会形象。通过以上分析可知,本项目通过采取合理措施降低影响后可将影响控制在厂区范围内,对外环境影响较小,对项目区环境保护目标影响十分微小。5.3运营期地表水环境影响分析本项目运营期生产废水全部回用作为水肥配制原料,生活污水产生量为16.4m3/d(4920m3/a),经一体化污水处理设施处理后达到《城市再生利用·城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化用水要求后,春夏秋季可用于厂区绿化,冬季可用于周边未硬化道路洒水降尘,不外排。本项目在厂区内设置事故水池一座,事故水池的容积为400m3,用来收集事故状态下的消防水及初期雨水。因此,本项目废水经上述措施处理后,充分利用了资源,避免了向地表水体排放。因此,项目营运期废水对地表水影响很小。5.4运营期地下水环境影响分析5.4.1场地水文地质条件场地内主要含水层岩性为第四系洪积砾石层,地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水,水位埋深大于25m,地下水位年变幅2.0m左右。本次勘察在钻探深度范围内未揭露到地下水。区域地下流向为向南向北,本项目不处于东侧4960m处的临泽县城区饮用水水源地保护区二级保护区的补给区及径流区。5.4.2主要污染源及可能的污染途径5.4.2.1污染源分析⑴项目生产过程中的物料、废水“跑、冒、滴、漏”;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑵粉尘通过雨水携带淋滤下渗进入地下水;⑶项目事故状态下消防废水未能有效收集时产生径流,渗入地下水。5.4.2.2主要污染途径⑴事故水池、污水处理设施、管道的跑冒滴漏下渗进入地下水,直接污染对象为潜水,主要污染因子为:COD。⑵如果项目事故废水收集不当,漫流至厂外无防渗区域,可能会导致土壤污染和地下水污染。5.4.3地下水环境影响分析按照相关规范要求,在正常工况下,生产装置所需的原料及产生的中间产品、主产品等均在相应的设备内,产生的污水需通过沟、管道及污水池收集后送污水处理设施进行处理,不能随意排放,装置区地面需采取表面硬化处理等措施。因此,在正常工况下,不应有物料或污水泄漏并渗漏至地下的情景发生,但装置在长期生产运行中设备及管线因腐蚀、老化等存在潜在泄漏的风险,同时在装置运行异常或事故时,也有可能出现液体物料、污水的异常排放,此时如果防渗措施不完善,泄漏物就有可能通过多种渠道渗漏进入地下水系统,从而导致地下水环境受到污染,如地下水污染不能及时发现和处理,就会造成地下水生态系统污染,而对其修复、恢复是极其困难的。因此,对厂区潜在污染源对地下水环境的影响分析显得尤为重要。⑴地下水污染模拟预测情景假定综合考虑项目运营后可能发生的情况,确定地下水污染事故发生情景和污染源强,具体假定情景为非正常工况下一体化污水处理设施底部泄漏。假定一体化污水处理设施底部出现连续泄漏,且无防渗措施。以COD作为预测因子,浓度分别为286mg/L。⑵地下水污染模拟预测采用连续污染一维弥散解析模式,即:式中:C(x,t)——t时刻x处地下水污染物贡献浓度,mg/L;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书C0——污染物(污染源强)浓度,mg/L;u——地下水速度,m/d,取0.043m/d;D——纵向弥散系数,m2/d,取1.0m2/d;erfc()——余误差函数。根据确定的污染源强,对事故水池底部连续泄漏对地下水的影响进行预测计算,预测结果见表5.4-1。表5.4-1事故水池底部泄漏无防渗时污染物贡献值距离(m)5年10年20年COD(mg/L)COD(mg/L)COD(mg/L)10205.5241.2264.720123.3186.7236.33062.01131.7202.54026.4584.36165.9509.71249.12129.6603.11326.0696.40700.882312.6468.15800.22365.62445.79900.05122.30729.231000.01070.876417.741200.00040.10195.6361400.00000.00911.4781600.00060.32331800.00000.05952000.00932500.0000标准限值202020注:标准限值中COD参考《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。从表5.4-1预测结果表明,如果一体化污水处理设施的污水连续泄漏5年,则对地下水的影响范围达污水处理设施外50m;如果污水连续泄漏10年,则对地下水的影响范围在事故池外70m;如果污水连续泄漏20年,则对地下水的影响范围在事故池外100m。可见,如果污水处理设施的底部不采取防渗措施,将对周围地下水环境产生一定影响。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书从以上模拟预测分析可知,本项目应对可能出现污染物泄漏的污染区域,采取必要的防渗措施,同时应制定包含防止地下水污染在内的环境风险应急预案,一旦出现地下水污染事故时,及时采取有效措施,以有效避免地下水污染事故的扩大。具体的地下水污染防治措施见第7章内容。5.4.5采取防渗措施后对地下水的影响本项目对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入潜水层造成。项目场地包气带为黄土状粉质粘土,本项目场地包气带整体厚度达1.7m~2.9m,其它外部污染物质须经包气带的吸附、溶滤稀释、降解自净等缓慢过程,然后进入潜水层。分析以上污染途径后,本项目在建设时必须对场地生产装置区、仓库、事故池、污水处理设施等进行必要的、严格的防渗措施。同时项目场地周边也要设置围堰,防止降雨携带污染物流出厂区。将整个厂区按照重点污染防治区、一般污染防治区等进行划分。其中重点污染防治区的防渗性能应为不低于1.5mm厚、渗透系数为1.0×10-12cm/s复合衬层,一般污染防治区的防渗性能应为不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s衬层。如采用2mm厚HDPE膜(渗透系数不大于1.0×10-12cm/s)作为防渗层,则污染介质穿透该防渗膜层时间可用下式进行估算:其中:T——污染介质穿透防渗层的时间;d——防渗层的厚度,选用的防渗膜厚度为0.2cm;k——防渗层的渗透系数,即10-12cm/s;h——防渗层上面的积水高度,假设为1m。计算得出污染物穿透防渗膜的时间T为12.7年,即理论情况下可渗透过的污染介质非常少,对地下水环境影响不大。因此,采取防渗措施后项目对地下水环境的影响不大。一旦本项目发生爆炸等事故,生产车间四周设置废水收集系统,收集系统与事故水池相连。消防废水通过废水收集系统进入厂区事故水池。本项目设置事故水池容积400m3162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书,确保发生事故时,泄漏的物料及灭火时产生的废水可完全被收集处理,不会通过渗透和径流污染地下水。企业应制定水污染风险预防措施和应急预案,一旦发生水污染事故,立即启动事故应急预案,将事故损失降至最低程度。另外,项目建设单位应加强对生产装置等设施的管理,尽量消除项目对地下水环境的不利影响。另外本项目冬季采暖使用地源热泵,机组所需井水量为76m3/h,但是机组取水利用热量后即回灌,冬季采暖过程中可实现随取随灌,不会对地下水水位及流场产生改变,本项目亦不处于东侧4960m处的临泽县城区饮用水水源地保护区二级保护区的补给区及径流区,项目产生的废水量较小,在采取合理可行的污染防治措施、防渗措施及良好的包气带防护后,建成后对地下水产生的污染风险较小,对地下水水位及流场改变可忽略不计。5.5运营期声环境影响预测及评价5.5.1噪声源本项目产生的噪声包括机械动力噪声、气流动力噪声,主要声源设备噪声级见表2.4-9。5.5.2预测模式根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)的技术要求,本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。⑴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。⑵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)⑶户外声传播衰减计算162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书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。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。5.5.3声环境影响预测步骤⑴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。⑵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)。5.5.4预测结果在预测时,考虑了室内声源的衰减、空气和地面吸收的衰减。噪声源对各预测点的影响预测结果见表5.5-1。表5.5-1厂界噪声预测结果单位:dB(A)预测点位预测值标准值昼间夜间昼间夜间西厂界1#52.549.66050南厂界2#55.149.2南厂界3#53.248.4南厂界4#51.048.3东厂界5#53.148.2北厂界6#52.046.9北厂界7#52.948.9北厂界8#51.346.2由表5.5-1可知:⑴厂界噪声达标情况昼间:在正常运行情况下,厂界噪声均达标。夜间:在正常运行情况下,厂界噪声均达标。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑵对厂外环境的影响在正常运行情况下,昼、夜间厂界外均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求,并且本项目200m范围内无声环境敏感目标。因此,本项目运营期对区域声环境影响较小。5.6运营期固体废物环境影响分析5.6.1固体废物处置分类项目产生的固体废物主要是除尘器捕集下来的粉尘以及生活垃圾,项目固体废物产生量及分类见表2.4-6。从表2.4-6可知,项目产生的固体废物总量为85.61t/a,其中综合利用量为20.81t/a,需交由当地环卫部门处置的生活垃圾约64.8t/a。5.6.2固体废物处置方案分析⑴除尘器捕集粉尘本项目造粒工段及包装机落料工段配套的布袋除尘器捕集下来的粉尘主要成分是腐熟有机肥,集中收集后送回发酵池搅拌重新参与原料发酵。⑵生活垃圾本项目生活垃圾产生量64.8t/a,集中收集后交由当地环卫部门统一处置。采取上述措施处理后,本项目产生的固体废物对周围环境影响较小。⑶小结本项目针对产生的各类固体废物,遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则,均采取了切实有效的处理处置措施,确保本项目各类固体废物妥善、安全处置,对环境影响较小。为防止发酵区发生固废流失和渗滤液溢出现象,必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB-2001)中有关贮存场污染控制的有关规定设置导流渠及挡土墙等设施,防止固废的二次污染,并制订严格的运营管理、安全防护及监测制度。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书6社会环境影响分析本项目厂址位于临泽县沙河镇扎尔墩滩,行政区划隶属于甘肃省张掖市临泽县沙河镇。本项目所在地为政府规划的工业园区,不涉及征地拆迁、移民安置等问题。本项目评价范围(半径为2.5km)内无人文景观、文物古迹及环境敏感区,不涉及影响或损坏人文景观、文物古迹等问题。本项目所使用的原料主要为:畜禽粪便、尾菜、菌种、尿素、磷酸一铵等。以上材料为生物肥生产行业常用的原辅材料,无毒无害。项目西侧为日光温室区,北侧为是园区内奶牛养殖区,本项目所用畜禽粪便及尾菜来自上述奶牛养殖区及日光温室区,可满足工艺持续生产的需求,同时解决了周边养殖场粪便储存及尾菜去向问题,为临泽县沙河镇扎尔墩滩农业循环产业链的完善做出贡献,实现区域“生物有机肥料生产→有机蔬菜种植→烂尾菜和农牧生产废弃物及禽畜粪便无污染处理还田”的有机生态循环产业链的目标。本项目的建设以市场为导向,充分发挥资源优势、技术优势和区域优势,注重产业化链条的衔接与延伸,以及经济效益、社会效益和生态效益并举等原则。根据项目可研中财务评价结果表明,项目投产后,经济效益良好。在其经营期内,平均年实现利税总额2000万元,可增加当地政府财政收入,为当地的发展做出贡献。项目投产后年销售收入50000万,利润5000万元,投资回收期4.33年,表明本项目具有较强的抗风险能力较强。项目的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,项目建成后新增劳动定员216人,并可解决当地部分群众的就业问题。此外,本项目还消纳畜禽养殖业产生的有机固体废物,避免了其对环境的危害,也降低了其对人群健康的影响。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书7环境风险评价环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分,伴随着人们对环境危险及其灾变的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展,人们已经逐渐从正常事件转移到对可能发生偶然事件的环境影响进行风险评价。环境风险评价的目的,就是找出事故隐患,提供切合实际的预防对策,使区域环境系统达到最大的安全度,使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。并通过分析运营期可能发生的事故及其影响程度和范围,为工程设计提供反馈意见。本项目生产过程中所使用的原料和中间产品等有属于有毒、易燃易爆物质,对周围环境与人员的危险性较大,本次评价根据《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)进行环境风险分析评价,以便于为企业的风险管理提供科学依据。7.1风险识别建设项目的风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别,具体对两个识别范围,三种风险进行分析。根据有毒有害物质放散起因,风险类型可分为火灾、爆炸和毒物泄漏三种类型。本项目涉及火灾、爆炸及毒物泄露。7.1.1物质风险识别⑴物料性质本项目涉及物料主要为硫化氢,其理化性质及危险特性见表7.1-1。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表7.1-1硫化氢特性表标识中文名:硫化氢CAS号:7783-06-4UN编号:1053危险货物编号:21006理化特性外观与性状:无色有恶臭气体溶解性:溶于水、乙醇分子式:H2S分子量:34.08相对密度(空气=1):1.19熔点(℃):-85.5,沸点(℃):-60.4饱和蒸气压(kPa):2026.5(25.5℃)毒性及健康危害侵入途径吸入健康危害本品是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用。毒性急性毒性:LC50:618mg/m3(大鼠吸入)亚急性和慢性毒性:家兔吸入0.01mg/L,2小时/天,3个月,引起中枢神经系统的机能改变,气管、支气管粘膜刺激症状,大脑皮层出现病理改变。小鼠长期接触低浓度硫化氢,有小气道损害。燃烧爆炸危险性闪点(℃):<-50引燃温度(℃):260爆炸极限(V%):4.0~46.0危险特性易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃。泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,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,穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液,管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。防护措施呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩带过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护:戴防化学品手套。其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。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,即进行人工呼吸。就医。灭火方法消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。⑵物质风险性识别根据生产过程所涉及到的易燃易爆、有毒有害物质,参考HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》中附录A.1中的标准(表7.1-2)以及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)对本项目生产过程中涉及的主要物料进行物质风险识别。识别结果见表7.1-3。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表7.1-2物质危险性标准LD50(大鼠经口)mg/kgLD50(大鼠经皮)mg/kgLC50(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℃或20℃以下的物质2易燃液体——闪点低于21℃,沸点高于20℃的物质3可燃液体——闪点低于55℃,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备注:有毒物质判定标准序号为1、2的物质,属于剧毒物质;符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。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。表7.1-3主要物料危害性识别序号危险化学品名称危险性类别包装类别备注1硫化氢第2.3类有毒气体第2.1类易燃气体/剧毒7.1.2生产过程潜在风险识别在本项目生产过程中,涉及到的物料多数具有相应的火灾、爆炸、毒性等危险性。生产过程中,对物料和设备的温度、压力、流量、流速、原料配比等工艺参数要求十分严格。一旦操作不当,极易造成火灾、爆炸以及泄漏事故。生产工艺及装置识别见表7.1-4。表7.1-4生产工艺及生产装置风险识别工程名称主要工程内容主要风险类别主体装置本项目主要生产装置即为发酵池。本装置易发生泄漏事故,其主要原因为发酵聚积硫化氢未及时扩散引起。7.1.3危险化学品重大危险源辨识根据《重大危险源辩识》(GB18212-2009)及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的有关规定,按照生产工艺过程、运输及储存中危险物质的存量确定工程的重大危险源。将项目生产区作为一个事故单元。本项目危险化学品重大危险源按下式判定:式中:q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t);162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。具体判定结果见表1.8-8。由表1.8-8可知,本项目各单元物料存量与GB18218-2009规定的临界量之比的和小于1,将整个厂区装置区划分为一个单元,该单元未构成重大危险源。7.1.4环境风险评价等级及环境保护目标项目位于临泽县沙河镇扎尔墩滩,属非环境敏感区。本项目生产过程涉及的物料为一般毒性物质及易燃易爆物质,经判定后不构成重大危险源。故本次环境风险评价等级定为二级。评价范围为以厂界向外扩3km的区域。7.2事故源项分析7.2.1事故概率调查根据相关资料,化工企业主要事故类型及发生概率见表7.2-1。7.2-1化工企业主要事故发生概率统计表事故名称事故概率(次/a)备注管道、输送泵、槽车等损坏泄漏10-1可能发生管道、贮槽、反应釜等损坏泄漏10-2偶尔发生管线、阀门、贮罐等严重泄漏10-3偶尔发生贮罐等出现重大爆炸、爆裂10-4极少发生重大自然灾害事故10-5~10-6很难发生由表7.2-1可以看出,管线、阀门、贮罐等发生重大事故的概率为10-3及以下。据有关资料统计,国内物料泄漏事故概率约0.5~1×10-4。同时,根据《世界石油化工企业特大型事故汇编1969~1987年》相关介绍,损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故按装置分布统计分析,从事故原因分析(见表8.2-2)阀门管线泄漏占首位,占35.1%,其次是泵设备故障和操作失误,分别达18.2%和15.6%。表7.2-2事故原因频率分布序号事故原因事故次数(件)事故频率(%)顺序1阀门管线泄漏3435.112泵设备故障1818.223操作失误1515.634仪表电气失灵1212.445反应失灵1010.456雷击自然灾害88.467.2.2最大可信事故概率分析162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书最大可信事故是指,在所有预测的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。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析,并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中,存在诸多事故风险因素,风险评价不可能面面具到,只能考虑对环境危害最大的事故风险。根据项目风险识别,本项目硫化氢为风险源,其毒性大,危害性较大,但是本项目不涉及硫化氢的储存,仅为发酵时产生的少量硫化氢,一旦造成聚积,但将对工厂内的操作人员造成威胁,故物质识别的结果为硫化氢为最大风险因子,风险识别结果为泄漏,根据事故概率调查可知,化工行业泄漏事故发生概率最大,发生重大事故的概率为10-3及以下,故本次评价主要风险事故类型为泄漏事故,结合本项目物质风险识别结果,本次评价确定的最大可信事故为硫化氢泄漏事故。表7.2-3最大可信事故一览表危险部位介质可能发生的事故事故概率原因后果发酵池硫化氢发酵废气聚积物料泄漏导致的有毒物质扩散事故1×10-5设6座100m×10m×4m半地下池体,本次评价假定6座池体均堆满牛粪所产生的H2S泄露做为本项目风险源强,6座池体储存牛粪量约21600t,则发酵区内一次的H2S最大产生量为2.81kg/d。7.3泄漏事故后果7.3.1泄露事故影响分析7.3.1.1预测模式有毒有害物质在大气中的扩散,采用多烟团模式或分段烟羽模式等计算。⑴在事故后果评价中采用下列烟团公式:式中:C——下风向地面坐标处的空气中污染物浓度(mg/m3);——烟团中心坐标;Q——事故期间烟团的排放量;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数(m)。常取σX=σy⑵对于瞬时或短时间事故,可采用下述变天条件下多烟团模式:式中:--第i个烟团在时刻(即第w时段)在点(x,y,0)产生的地面浓度;--烟团排放量(mg),为释放率(mg.s-1),为时段长度(s);、、--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数(m),可由下式估算:式中:和--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标,由下述两式计算:各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献,按下式计算:式中n为需要跟踪的烟团数,可由下式确定:式中,f为小于1的系数,可根据计算要求确定。7.3.1.2评价的标准162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书在风险事故情况下,污染物大量排放,但历时很短,所造成大气环境中污染物的高浓度持续时间也短,人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触,因此采用短时间接触的有毒物质的限值作为事故排放时影响评价标准。硫化氢浓度危害阈值见表7.3-1。表7.3-1硫化氢不同浓度阈值所对应的危害(单位:mg/m3)评价因子损害特征对应浓度(mg/m3)硫化氢LC50半致死浓度(大鼠吸入)618IDLH立即威胁生命或健康浓度430《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度0.01采用多烟团计算模型,预测泄露排放硫化氢气体对环境的影响。项目风险评价计算在风速为0.5m/s、小风1.3m/s以及有风3.2m/s时,在B、D、F大气稳定度条件下硫化氢在下风向不同距离处的最大浓度。7.3.1.3预测结果本次评价假设在事故状态下,硫化氢聚积在池内情况下,硫化氢将空气中扩散,项目事故状态下硫化氢泄漏时间为5分钟。预测结果见表7.3-2。表7.3-2硫化氢泄漏事故影响预测结果(5分钟)单位:mg/m3下风向距离(m)静风(风速U=0.5m/s)小风(风速U=1.3m/s)有风(风速U=3.2m/s)162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书BDFBDFBDF1000.00140.00790.01730.00310.02210.04740.00640.01460.02672000.00030.0010.00180.00070.00540.01210.00240.0070.01583000.00010.00010.00010.00030.00180.00340.00130.00420.01054000000.00010.00050.00050.00080.00280.00765000000.00010.000100.00050.0020.00586000000000.00040.00160.00467000000000.00030.00110.00228000000000.00020.00050.00019000000000.00010.000101000000000000110000000000012000000000001300000000000140000000000016000000000001800000000000200000000000025000000000003000000000000表7.3-3硫化氢泄漏达各类危害浓度的最大距离统计风险类别风速(m/s)大气稳定度不稳定中性稳定达最大半致死浓度LC50:618mg/m3(大鼠吸入)U=0.5000U=1.3000U=3.2000IDLH立即威胁生命或健康浓度(430mg/m3)U=0.5000U=1.3000U=3.2000《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度(0.01mg/m3)U=0.537.890.1123.9U=1.355.5149.2216.0U=3.269.3146.0315.1由表7.3-2~7.3-3可知,若项目硫化氢发生泄漏事故,在不同气象条件下,对下风向影响预测结果:静风(0.5m/s)、小风(1.3m/s)、有风(3.2m/s)不稳定条件、中性条件、稳定条件硫化氢落地浓度均未超过半致死浓度和立即威胁生命或健康浓度(IDLH)。静风(0.5m/s)不稳定条件约37.8m、中性条件约90.1m、稳定条件约123.9m超过硫化氢《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。小风(1.3m/s)不稳定条件约55.5m、中性条件约149.2m162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书、稳定条件约216.0m超过硫化氢《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。有风(3.2m/s)不稳定条件约69.3m、中性条件约146.0m,稳定条件约315.1m超过硫化氢《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。硫化氢泄漏达硫化氢《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度最大距离为315.1m(U=3.2m/s、稳定度F类)。在此距离内环境保护目标为东北侧160m处兰新二线。7.4风险计算及评价风险值是风险评价表征量,包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为:根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004),风险的含义包括了风险事故的发生概率和事故后果的危害两方面的内容。对于工业活动,采用人员伤亡风险为风险评价的评价标准。风险可接受分析采用最大可信灾害事故风险值Rmax与同行业可接受风险水平RL比较。Rmax≤RL则认为拟建工程的建设,风险水平是可以接受的。Rmax>RL则对该项目需要采取降低事故风险的措施,以达到可接受水平,否则项目的建设是不可接受的。风险值R定义为:R=P·C式中:R-风险值,单位为后果/单位是量;P-最大可信事故概率(事件数/单位时间);C-最大可信事故造成的危害(损害/事件)。在计算事故风险时,不仅要考虑事故的发生概率,也应考虑不利天气条件出现的概率及下风向的人口分布。由表7.3-3预测结果可知,项目在发生最大可信事故时的硫化氢未超过半致死浓度。据全国化工行业统计,可接受的事故风险值为8.33×10-5。项目在采取完善的安全防范措施和监控系统,抗事故风险能力较强,最大可信事故风险率低于化工行业事故风险接受值,说明人们对此关心,愿采取措施预防,因此,认为项目建设的风险水平是可接受的。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书7.5风险防范措施贯彻落实“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强预防工作,从管理入手,把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本项目必须进行安全评价,并严格按“安评”提出的措施和要求进行建设。选择安全的技术路线,采用安全的设备和仪表,增加装置的自动化水平,认真执行环境保护“三同时”原则,要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范,严格执行项目“安评”提出各项措施和要求,在设计时对风险事故采取预防措施。7.5.1总图布置和建筑安全防范措施本项目所采取的平面布置、土建设计和安全防护措施根据厂区的整体要求,根据本项目的物料性质和毒性,参照相关的毒物、危险物处理手册,采取相应的安全防范措施:⑴厂区总平面布置,严格执行国家规范要求,所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距,防止在火灾或爆炸时相互影响。厂区道路人、货流分开,满足消防通道和人员疏散要求。整个厂区总平面布置符合防范事故要求,有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。⑵建立完善的消防设施,包括高压水消防系统、火灾报警系统等。7.5.2工艺技术及设备安全防范措施⑴具有紧急停车系统、防火、防爆、防中毒等事故处理系统;应急救援设施及救援通道;应急疏散通道及避难所。⑵电气设计均按环境要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性,选用防腐、防水、防尘的电气设备,并设置防雷、防静电设施和接地保护。⑶对较高的建筑物和设备,设置屋顶面避雷装置,高出厂房的金属设备及管道均考虑防雷接地以防雷击。根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)的规定,结合装置环境特征、当地气象条件、地质及雷电流动情况,防雷等级按第三类工业建、构筑物考虑设置防雷装置。所有正常不带电的电气设备金属外壳,均与PE线可靠连接。⑷162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书在界区内设置火灾自动报警及消防联动系统一套,用于对火灾情况进行监控。⑸地下电缆沟应设支撑架,用沙填埋;电缆使用带钢甲电缆。7.5.3自动控制设计安全防范措施在火灾危险区域设置感温及感烟探测器,安装报警电话给附近的消防站。7.5.4电气、电讯安全防范措施在易爆危险区域选用防爆型电气设备、仪表及照明灯具,并对装置进行防雷、防静电及接地设计。7.5.5安全管理措施强化管理是防范风险事故最有效途径。从重大事故原因来看,重大事故的发生多为违反操作规程,疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中,参与的全部相关人员提高安全意识,在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施,使出现风险的概率降至最低。在工程设计阶段,企业对涉及到的安全、健康、环境方面的设施应按照相关规范、标准进行审查。委托有资格的单位编制《安全评价报告》,并报安全生产监督管理主管部门审批,确保建设项目的劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建立一套完善的安全生产管理组织机构,强化安全管理,明确安全责任,确保生产安全、有序运行。建立消防工作领导小组,确保将事故消除在萌芽中。强化安全培训和教育,严格执行化工行业和劳动部门有关安全生产条例,实行持证上岗和定期培训制度。如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施,上岗前和在岗期间要实行安全叮嘱,并提示安全防范措施和指导从业人员正确使用安全防护设备和用品。对有可能产生硫化氢气体的场所,必须为从业人员配备气体检测仪器、呼吸器、救护带等安全设备;配备有毒有害气体报警仪、医疗救护设备和药品。防毒器具要定期检查、维护,确保整洁完好。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书建立健全硫化氢中毒事故的应急救援预案。应建立健全硫化氢等毒害气体中毒事故的应急救援预案。根据作业要求,落实应急救援组织、救援人员、救援器材,落实各项安全设施、处置流程。企业应根据需要对应急预案及时修订并定期演练。当发生硫化氢中毒事故时,救援人员应佩带专业防护用具实施救援并及时报警寻求专业救护,禁止在不具备安全条件的情况下盲目施救,以避免出现更多的伤亡。7.5.6硫化氢中毒事故发生后的现场急救措施①硫化氢中毒事故发生后,中毒人员应迅速脱离中毒现场至空气新鲜处,有条件的要给予吸氧,保持呼吸道通畅,并保持安静,卧床休息,注意保暖,严密观察病情变化。②对中毒人员中的呼吸、心跳骤停者,救援人员应立即对其进行心肺复苏;对休克者让其平卧,头稍低;对昏迷者及时清除其口腔内异物,保持呼吸道通畅。以上人员应迅速送往医院抢救。③中毒人员中有眼部损伤者,应尽快用清水反复冲洗,迅速送往医院进一步处理。④救援人员必须佩戴个人防护器具方可进入中毒环境,并留有危险区外监护人员,做好救护准备,尽可能地减少自身中毒或伤亡。7.6应急预案纲要按照“关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知(环发[2010]113号)”中有关规定编制应急预案。根据国家环保总局(90)环管字057号文的要求,通过对污染事故的风险评价,各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划,消除事故隐患的措施及突发性事故应急处理办法等。本项目建成后,应建立健全各级事故应急救援网络。企业应与当地政府有关部门协调一致,企业的事故应急网络应与当地政府的事故应急网络联网。本评价列出预案框架,以供企业和当地政府在制定事故预案时作参考。事故应急预案由以下三个主要内容构成:⑴预案制订前的准备;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑵预案的主要内容;⑶预案的实施。7.6.1预案制订前的准备⑴制订组成小组①确定危险源及其潜在的危险危害A:危险品的状态、数量、危险特性、工艺流程等;B:发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级;C:确定一般、重大、灾害事故危险源。⑵预案的主要内容①指挥机构A:指挥人员名单、职责、临时替代者;B:不同事故时的不同指挥地点;C:常规值班表。②信号联络A:事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络;B:休息日、突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。③工程抢险A:专职、兼职抢险队员名单;B:常规排险、消防、中毒急救措施;C:不同事故时的不同抢险方案、工具、器材、个体防护用品;抢险队的日常值班、培训。7.6.2事故时与现场指挥机构的通讯途径⑴不同事故时不同救援方案和程序应急预案:提供重点部位发生停水、停电、停气和发生灾害性事故时的处理方法,包括:事故现象、危险情况、工艺处理、现场处理等内容,并有清晰的图示。提供企业消防人员绘制管理各类火灾状况下的灭火方法、实施的战术,包括火灾发生的部位、出动车辆类型与数量,要求的水量及供水强度等内容。⑵职工自救、互救方法。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑶伤员转送途中的医护技术要求。⑷医护人员的常规值班表、详细地址、联络途径。⑸现场急救点的选择和标志。7.6.3附图⑴危险源分布图⑵指挥层次示意图⑶人员疏散分流图⑷防护设施分布图⑸应急救援程序简图⑹各类事故救援线路图⑺工程抢险线路图⑻现场急救线路图⑼人群疏散线路图⑽外来救援车辆行驶线路图7.6.4预案的实施⑴措施的落实①组织的落实;确定指挥部、抢救队、急救队、后勤保障的第一、二梯队乃至后备人选;②制度的落实;③硬件的落实;A:各类器材、装置配套齐全B:定期检验,淘汰过期、残存的失效药品、器材⑵训练和演习①各类专业队伍的常规训练、演习②模拟应急救援演习⑶事故中的应用①实施时不轻易变更预案;②实施时如有预案未考虑到的地方,冷静分析后,果断予以处理;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书③事故后认真总结,进一步完善预案。突发事故应急预案大纲见表7.6-1。表7.6-1突发事故应急预案大纲序号项目内容及要求1总则2危险源概况详述危险源类型、数量及其分布3应急计划区装置区、管线区、邻区4应急组织工厂:厂指挥部--负责现场全面指挥专业救援队伍:负责事故控制、救援、善后处理地区指挥部:负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散5应急状态分类及应急响应程序规定事故相应的应急分类响应程序6应急设施、设备与材料防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料,主要为消防器材。7应急通讯、通知和交通规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。8应急环境监测及事故后评估由专业队伍负责对事故现场进行侦察检监测,对事故性质、参数与后果进行评估,为指挥部门提供决策依据。9应急防护措施、消除泄露措施方法和器材事故现场:控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应,清除现场泄露物,降低危害,相应的设施器材配备。邻近区域:控制防火区域,控制消除污染及相应设备配备。10应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康事故现场:事故处理人员对毒物的应急剂量控制指定,现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。工厂邻近区:受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定,撤离组织计划及救护。11应急状态终止与恢复措施规定应急状态终止程序,事故现场善后处理,恢复措施,邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。12人员培训与演练应急计划制定后,平时安排人员培训与演练。13公众教育和信息对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。14记录和报告设置应急事故专门记录,建档案和专门报告制度,设部门负责管理。15附件与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。7.7环境风险评价结论项目主要环境风险为硫化氢泄漏事故,本次环境风险评价等级为二级,根据导则要求就做定性分析162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书。项目风险事故防范措施齐全,可将有毒、有害气体泄漏风险事故率降到最低点。项目在发生风险事故后,通过立即启动事故应急响应预案,可以确保事故不扩大,将不会对建设地区域环境造成较大危害。综上分析,只要企业能够认真执行本报告书中关于风险管理方面的内容,并充分落实、加强管理,杜绝违章操作,完善各类安全设备、设施,建立相应的风险管理制度和应急救援预案,严格执行遵守风险管理制度和操作规程,就能够保证环境风险管理措施有效、可靠,降低本项目的风险值,使本项目的环境风险达到可接受的水平。项目从环境风险角度分析,项目建设是可以接受的。7.8小结本项目在落实各项环保措施和环境风险防范措施、有效的应急预案,加强风险管理的条件下,项目的环境风险是可以接受的。建议按照:“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则,不断完善区域应急联动机制,确保风险事故发生时周围居民能够得到及时、有序疏散。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书8环境保护措施及其经济技术可行性论证依照“达标排放”、“节能减排”、“十二五”总量控制、环境功能区划等要求,对本项目采取的环境保护措施,从经济与技术的可行性角度进行论证,并对可能出现的环境问题提出进一步改进建议。8.1废气治理措施8.1.1基本原则环境空气污染防治首先要通过治理措施的优化,使本项目向外环境排放的大气污染物满足国家和地方的排放标准,并使其通过大气输送与扩散后满足环境质量标准的要求。其次,尽可能地考虑到环境标准的逐步严格,在经济合理的条件下,采取使本项目排放的大气污染物对环境影响程度尽可能小的预防和治理措施。8.1.2治理措施评述8.1.2.1有组织废气防治措施本项目固体生物有机肥生产装置造粒粉尘、包装机落料粉尘采用布袋除尘器(除尘效率90%),其排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准,即最高允许排放浓度120mg/m3,排放速率3.5kg/h的要求后通过15m高的排气筒排放。布袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘;布袋除尘器除尘效率高且稳定,本项目采用的除尘器效率可达90-93%以上,其附属设备少,投资省,性能稳定,适合生产全过程除尘,本次评价选用其最低效率90%。本项目布袋除尘采用正压反吸布袋除尘器,其特点如下:布袋除尘器滤袋采用玻纤覆膜滤料制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。本项目采用小型布袋除尘器,具有体积小处理风量大,结构紧凑,使用方便可靠等优点。小型除尘器工作一段时间后,滤袋上的粉尘逐渐斩增多致使使滤袋阻力上升,需要进行清灰,小型除尘器清灰完毕后,162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书除尘器又正常进行工作。8.1.2.2无组织排放废气污染防治措施本项目发酵区建设6座长100m,宽10m,深4m的半封闭式池体。原材料中畜禽粪便由厂家给签定合同的农户发放除臭菌剂,农户自行喷洒后运至本项目厂区,经检验合格后运至发酵区2座池体内分区堆存,尾菜由农户运至厂区后经仓库内脱水机脱水后直接与其它原料配比混合进入发酵池内发酵,当天原料当天使用完,不在厂区内堆存。发酵时主要产生恶臭气体的环节为一次发酵阶段,由于该发酵工艺要求发酵过程必须实现物料与空气的充分接触,故项目半地下池体均为敞开式,蓄禽粪便堆存及混合物料发酵时产生的恶臭气体(G1-1)通过池体表面无组织散发,恶臭气体的主要成分包括NH3、H2S,由于主要产臭原料畜禽粪便在运入厂区前已向农户发放除臭菌剂令其自行喷洒,进入厂区发酵区储池内时建设单位再喷洒一遍除臭菌剂,可有效控制其恶臭的产生,另外项目一次发酵过程为低温发酵,温度控制在50℃以下,这样一方向有利于减小含N物质在发酵过程中的流失,另外一方面也可有效抵制NH3的产生,且在发酵过程中的菌类也可有效抑制恶臭气体的产生。区域主导风为西北,发酵区位于本项目厂区的东侧,在该区域主导风向的侧下风向,并且远离生活、办公区,周围设置绿化带,北侧设10m宽的乔灌结合带,东侧、西侧及南侧均设置灌草结合带,对发酵区产生的恶臭气体可起到一定程度的吸附作用,厂区所在区域地形平坦,厂区东侧及南侧为空地,有利于经绿色植物吸附后的恶臭气体的扩散。发酵区采取以上措施后可最大程度降低发酵时产生的恶臭气体对周围大气环境的影响。经预测,发酵区排放的NH3、H2S厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值要求。8.1.2.3运输过程废气污染防治措施本项目运营期畜禽粪便的运输会对运输沿线的村庄等环境敏感目标产生一定的影响,临泽升华农生物科技有限公司拟将除臭菌剂发至合同签定农户,令其自行喷洒后再进行运输,以162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书有效除臭来降低恶臭对沿线环境的影响,且建设单位在签定原料使用合同时拟充分考虑运距对成本的影响,优先考虑距离较近的畜禽粪便产生企业,最大程度降低恶臭对运输沿线的影响,对于路程较远的农户,建设单位在合同签定时拟将车辆加罩或篷布运输、运输路线选取沿线环境敏感目标较少的线路作为合同强制条件。采用以上措施后,可将项目畜禽粪便的运输时恶臭气体对沿线造成的影响降低,为企业树立良好形象。8.1.3小结综上所述,本项目有组织排放废气采取的污染治理措施均能长期稳定运行,废气治理措施工艺投资省,产生的各种污染物均能达标排放。无组织排放的废气浓度在厂界可做到达标排放。经预测,项目建成后环境质量能够满足功能区要求,因此,项目废气治理措施不论从经济方面还是技术方面考虑,均合理可行。8.2废水的污染治理措施8.2.1废水的排放原则根据项目排水性质,项目设计实行“污污分流、清污分流、雨污分流”排水体制。项目排水划分为:生活污水系统、初期雨水及事故污水系统。8.2.2废水的污染防治措施⑴生活废水本项目生活污水主要为办公生活区产生的生活污水,产生量为16.4m3/d,主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等,本项目生活污水采用一体化污水处理装置进行处理,设计处理能力为20m3/d,生活污水经处理满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准后春、夏、秋季用于绿化,冬季用于周边未硬化道路的洒水抑尘。一体化污水处理装置工艺流程见图8.2-1。鼓风机污水接触氧化池初沉池调节池厌氧消化池二沉池绿化图8.2-1一体化污水处理装置工艺流程图一体化污水处理装置中核心装置为推流式接触氧化池,该接触氧化池的162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书优点在于:其处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池;与活性污泥池相比其体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。污水中大部分有机物在此装置内得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。本项目微孔曝气采用膜式管道充氧器,其最大特点是不堵塞、充氧效率高、曝气效果好,并且节能省电。同时生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,使用寿命长、耐腐蚀等优点。同时该填料具有一定的刚度,能对污水中的气泡作多层次的切割,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。整套设备可根据建设单位场地及具体需要埋设于地下或放置地上。埋设于地下时设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要单独建房及采暖、保温。并且配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时无需专人管理,只需每月或每个季度进行一次维护和保养。⑵生产废水项目尾菜进厂后经仓库内脱水机脱水,直接与其它原料配比混合进入发酵池内发酵,脱除水份由管道输送至集水池储存并依据水池车间生产需要送水池车间用于配制水肥;发酵区各池体底部设集积水井,并通过管道连接至集水池,产生发酵水时及时将水抽至集水池,集水池的水根据水肥车间生产需要全部由管道输送至水肥车间用于配制水肥。⑶事故水池项目事故废水设置独立管网收集后送入事故水池,容积为400m3。事故水池容积核算详见“2.2.3.2排水”一节。事故水池防渗拟采用不低于C30强度等级的混凝土结构,抗渗等级不低于P8,水池的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料;或者采用在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂,结构厚度不小于300mm;也可采用HDPE防渗膜与混凝土结构结合的方式。8.2.3废水处理措施的可行性分析本项目生活污水进入一体化生活污水162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书处理设施的污水水质设计为COD:286mg/L,BOD5:100mg/L,SS:340mg/L,氨氮:20mg/L,水质可满足一体化生活污水处理设施进水水质要求。污水经初沉池初步处理后进入生物接触氧化池,经微生物厌氧/好氧处理后进入二沉池,最终满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)“城市绿化”标准要求后用于厂区绿化。经一体化生活污水处理设施处理后出水中COD浓度降低为100mg/L以下,BOD5浓度降低为20mg/L以下,具体的进、出水水质及达标情况见表8.2-1。一体化生活污水处理设施对各污染物的去除效率分别为COD:65%、BOD5:80%、SS:85%及氨氮:10%。表8.2-1一体化生活污水处理设施进、出水水质及达标情况水量主要污染物产生浓度(mg/L)治理措施处理效率排放浓度(mg/L)城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化最终去向生活污水16.4m3/dCOD286一体化生活污水处理装置65%100/用于绿化BOD510080%20≤20SS34085%50/氨氮2010%18≤20一体化生活污水处理设施具有占地少、造价低、节能省电、耐冲击、构筑物和滤料使用年限长,清掏周期长、无气味外泄等优点,该工艺成熟可靠,运行管理费用较低,处理效果好等特点。国内许多企业应用此工艺来处理生活污水,都取得了良好的处理效果。经一体化生活污水处理装置处理后的生活污水满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)“城市绿化”标准要求。因此,本项目生活污水采取的污染防治措施在经济技术上可行。本项目绿化面积17242.5m2,绿化用水以2.5L/d·m2计,可完全消化本项目生活污水;因此,本项目生活污水回用在水质与水量方面均可行。另外,一体化生活污水处理设施现已广泛应用于我省各无污水处理厂处的工业企业生活污水处理,处理后出水均可作绿化用水,效果良好。项目生产废水全部回用于生产,不外排。用于配置水池的滤液为发酵时产生的高浓度有机废水,其内营养物质含量高,作为水肥原料可有效提高水肥中有机质含量,减少水肥中人工营养物质的添加量,增加水肥肥力,该废水利用方式合理可行。8.2.4小结162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书综上所述,本项目生产废水全部回用于生产,生活污水经一体化污水处理装置处理后满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准后春、夏、秋季用于绿化,冬季用于泼洒道路及厂区的洒水抑尘。同时项目综合消防水量、初期雨水量设立了400m3的事故水池。因此本项目废水污染防治措施是可行的。8.3地下水污染防治措施8.3.1基本原则针对项目可能发生的地下水污染,地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,从污染物的产生。入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。⑴源头控制主要包括对污水储存及处理构筑物采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏现象,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;管线敷设尽量采用“可视化”原则,即管道尽可能地上敷设,做到污染物“早发现”早处理,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。⑵末端控制措施主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施,即在污染区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入地下,并把滞留在地面的污染物收集起来,集中送至污水处理设施处理;末端控制采取分区防渗原则。⑶污染监控体系实施覆盖生产区的地下水污染监控系统,包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井,及时发现污染、及时控制。⑷应急响应措施包括一旦发现地下水污染事故,立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染,并使污染得到治理。8.3.2防治地下水污染的保护措施8.3.2.1源头控制162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术,并对产生的废物进行合理的回用和治理,以尽可能从源头上减少污染物排放;严格按照国家相关规范要求,对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施,以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;优化排水系统设计;管线敷设尽量采用“可视化”原则,即管道尽可能地上敷设,做到污染物“早发现、早处理”,以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。8.3.2.2分区防治对厂内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计,及时地将泄漏/渗漏的污染物进行收集处理,以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。⑴污染防治分区划分根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式,将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区。重点污染防治区:是指位于地下或半地下的生产功能单元,发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括含污染介质的工艺埋地管道、污水埋地管道、事故水池、仓储车间等。一般污染防治区:是指裸露于地面的生产功能单元,发生物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括生产装置区。非污染防治区主要是指办公楼、中心化验室、维修车间等,采取普通混凝土地坪,地基按民用建筑作好加固处理。厂区污染防治区划分详见表8.3-1。表8.3-1本项目污染防治分区序号名称防渗区域及部位防渗分区等级备注1生产区车间生产区地面☆2储运部分畜禽粪便堆存区及发酵区发酵区池体池底及四周★3污水处理一体化污水处理设施池底及池壁★污水埋地管道厂区污水埋地管道的沟底与管壁★回用水及达标排放污水埋地管道回用水及达标排放污水埋地管道沟底与沟壁★162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书4固体废物临时贮存区一般工业固体废物暂存库地面★5办公区注:★为重点防治区;☆为一般污染防治区;未标示的为非污染防治区⑵各污染防治分区防渗要求各污染防治分区防渗设计应满足以下要求:①重点污染防治区的防渗性能应不低于1.5mm厚、渗透系数为1.0×10-12cm/s的复合衬层,即与《危险废物填埋场污染控制标准》(GB18598)第6.5.1条规定等效。②一般污染防治区的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能,即与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)第6.2.1条规定等效。③非污染区可不做防渗设计。⑶建议采用防渗方案通过全厂可能泄漏物质分析和污染防治分区,对于重点污染防治区、一般污染防治区和特殊污染防治区分别采用不同等级的防渗方案。①将全厂地面大面积采用强夯夯实并平整,在进行消除地基土湿陷性处理的同时,减小天然土壤层的渗透系数。②非污染区可不设置专门的防渗层结构。③一般污染防治区防渗可采用天然基础层与现浇防渗钢筋混凝土面层(混凝土防渗等级不小于P6,混凝土P6级渗透系数为0.419×10-8cm/s)。项目一般防渗工程措施剖面图见图8.3-1。图8.3-1一般防渗工程措施剖面图④重点污染防治区根据污染区的特性及施工的可操作性,采取了不同的防渗方案。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书a、事故池、污水处理设施及其它辅助设施、公用工程设施内的各种污水收集储存构筑物以及污水、回用水管道沟底、管壁等防渗做法:天然基础层,现浇防渗钢筋混凝土面层(抗渗等级P8,渗透系数不大于1.0×10-10cm/s)。b、发酵池、一般工业固体废物暂存场做法:天然基础层,铺设2mm厚单层HDPE膜(渗透系数不大于1.0×10-12cm/s),现浇防渗钢筋混凝土面层(抗渗等级P6,渗透系数不大于1.0×10-7cm/s)。项目重点污染防治区防渗工程措施剖面图见图8.3-2。图8.3-2重点污染防治区防渗工程措施剖面图⑶本项目冬季采暖使用地源热泵,要求建设单位必须严格按照《张掖市地源热泵管理办法》、《临泽县地源热泵系统建设与运行管理办法(试行)》中相关要求对地源热泵进行建设及管理。地源热泵系统的勘察、设计、施工、监理应当通过招标委托具有相应资质的单位实施,并执行《地源热泵系统工程技术规范》,抽水井和回灌井必须分别安装计量水表,实现水量实时监测,取水回水管网密闭,确保置换后的地下水全部回灌到同一含水层,不得对地下水资源造成浪费及污染,回灌率确保达到100%。8.3.3地下水监控措施⑴地下水监测计划为了及时准确地掌握厂区地下水水位变化情况、162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化,项目场应建立覆盖全厂的地下水长期监控系统,包括科学、合理地设置地下水污染监控井,建立完善的监测制度,配备先进的检测仪器和设备,以便及时发现,及时控制。⑵地下水监测原则①重点污染防治区加密监测原则;②以浅层地下水监测为主的原则;③上、下游同步对比监测原则;④水质监测项目参照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)相关要求和潜在污染源特征污染因子确定,各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。有条件时可设立地下水动态监测小组,专人负责监测。无条件时也可委托当地环境监测部门进行监测。⑶地下水监控措施地下水保护监控措施具体见表8.3-3。通过上述分析可知,本项目的建设会对其周围地下水产生一定影响,建设单位严格执行国家相关规范及技术要求,做好预防和应急预案,严格按照设计要求进行施工,在做好防渗、防漏等有效防护措施后,基本能够控制对评价区内地下水水质可能产生的不利影响。表8.3-3地下水保护监控措施一览表序号拟采取监控措施1开展场地及附近地区的地下水动态监测工作,对地下水水位、水质进行定期监测,以防建设项目对地下水造成污染2定期对车间、发酵区、一般工业固体废物暂存场、污水处理设备等环节进行检漏工作,确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性3制定防渗漏风险应急预案,出现渗漏事故,及时按风险应急预案的内容加以补救,最大限度地减轻渗漏类事故对地下水环境的不利影响4制定地下水监测计划,主要包括:监测井位置、监测层位、监测项目以及监测频率。具体的地下水监测计划,详见“环境管理与监控计划”一章本项目设置1口地下水污染监控井(利用现有水井),监测频率为每半年监测一次,监测项目为pH值、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚、高锰酸盐指数、硝酸盐氮(以N计)、亚硝酸盐氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、水位。建设单位严格执行国家相关规范及技术要求,做好预防和应急预案,严格按照设计要求进行施工,在做好防渗、防漏等有效防护措施后,基本能够控制对评价区内地下水水质可能产生的不利影响。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书8.4噪声污染防治措施项目生产工艺过程中产生的噪声主要来自生产车间内各生产设备;给排水系统的水泵;热风炉使用的离心通风机等。声源强度在72~90dB(A)范围内。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。项目主要噪声源防治措施情况见表2.4-9。⑴重视设备选型最大程度地选用加工精度高,运行噪声低,配备减振、降噪的设施的生产装置及设备。安装减振材料,减小振动。对于典型高噪声设备,如:风机、水泵等,优先选用低噪声类型。⑵重视总图布置将高噪声设备布置在项目厂区中间,厂界四周考虑布置绿化,并于厂区北侧种植6m宽乔木,可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障,阻碍噪声传播。对噪声设备,在设计时应考虑建筑隔声效果。如对压缩机类、风机类、泵类设备等均安装在室内,采用厂房隔声布置,以减轻噪声对室外环境的影响。⑶采取隔声、吸声措施操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所,在建筑及装修方向采用隔声、吸声处理,其中,包括使用隔声门、窗及装饰吸声材料。同时,在项目厂区道路两侧种植绿化带,厂内空地种植花草,以进一步削减噪声。⑷风机噪声控制可以安装消声器、加装隔声罩、内嵌式安装,或设置风机房。风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声(即气流噪声)、机械噪声等,其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声,尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振措施,这样对整体设备可降噪15~20dB(A)以上,使鼓风机声源值由95dB(A)降至75dB(A)。泵类噪声以冷却风扇产生的空气动力噪声最强,远远超过电磁噪声和机械噪声之和,电动机的噪声频带比较宽,以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机隔声罩和泵基减振垫,将电动机全部罩上的隔声设施,还有将泵置于地平面以下,以降低声源强度。⑸从管理角度,加强以下几个方面工作,以减少项目噪声排放对周边声环境的影响162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书①提高工艺自动控制水平,减少工人直接接触高噪声设备时间。②建立设备定期维护、保养制度,防止设备故障形成的非正常生产噪声。③加强职工环保意识教育,提倡文明生产,防止人为噪声。⑹流动声源管理:对于流动声源,单独控制声源技术难度甚大,可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识,减少鸣笛次数。同时加强厂区内道路维护保养,减少汽车磨擦噪声。8.5固体废物处理、处置措施⑴除尘器捕集粉尘造粒及包装落料时粉尘通过除尘器进行收集,集中收集后的粉尘送至发酵池搅拌工段综合利用。本项目生产过程中产生的固体废物全部综合利用,既可减少固体废物对周围环境的影响,又可增加本项目的经济效益,实现本项目环境效益和经济效益最佳结合。⑵生活垃圾本项目生活垃圾产生量64.8t/a,集中收集后交由园区环卫部门统一处置。⑶一般工业固体废物贮存场造粒及包装落料时粉尘集中收集后先送至项目厂区一般工业固体废物贮存场暂存。为防止雨水径流进入贮存场内,避免渗滤液量增加,贮存场周边应设置导流渠,并在贮存场四周设置堤、坝、挡土墙等设施。一般工业固体废物贮存场,禁止生活垃圾混入。《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)中要求防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。根据本项目初步设计,一般工业固体废物贮存场的基础必须防渗,防渗层为至少1.5m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯,或至少2mm厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s以及钢筋混凝土地坪。环评要求本项目的暂存场必须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)要求进行建设。综合分析可知,项目产生固体废物处理处置率达100%,一般性工业固体废物综合利用率达100%。本评价认为,以上固体废物处理处置方法是国内生物有机肥162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书生产企业的普遍做法,符合国情和当地实际,方法可行。8.6施工期污染防治措施8.6.1废气为减少施工中的废气和粉尘产生量,应采取下列措施:⑴施工场地每天定期洒水,减缓扬尘污染;⑵运输车辆应加蓬,严禁超重、超高装载,进入施工场地时应低速或限速行驶,减少扬尘产生量,施工场地内运输通道及时清扫,以减少汽车行驶扬尘;⑶合理施工,减少沙石等材料在施工现场的堆放数量,及时清理多余土方、每天及时清扫掉落地面的尘土等措施,减少扬尘污染;⑷加强施工机械的使用管理和保养维修,合理降低使用次数,提高机械使用效率,降低废气排放。⑸对物料散装的运输车辆,要加盖蓬布,防止物料逸撒造成扬尘污染。⑹使用商品混凝土,防治混凝土拌合过程对周围环境产生影响。⑺禁止易起尘原材料露天堆放。⑻渣场、临时堆土场在施工期需采取临时防护措施,主要有机械压实、洒水、防尘网遮盖相结合的方式。⑼针对运输过来的弃渣、弃土,使用机械设备进行压实后,定期对渣场、临时堆土场的表面洒水以抑制扬尘,另外对渣场、临时堆土场的表面采用防尘网进行遮盖,可有效避免风力扬尘。8.6.2噪声为使工程噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求,以最大限度地减少噪声对环境的影响,具体措施有以下几点:⑴合理安排施工时间,高噪声施工时间尽量安排在昼间,禁止夜间(22:00~06:00)施工;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系,及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施,并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工,施工单位应在施工前三日内报请庆阳市环保局批准,并向施工场地周围的居民或单位发布公告,以征得公众的理解和支持。除此之外,建设单位应将土石方阶段的高噪声设施布置在远离居民侧,以避免建筑施工产生的噪声对居民的生活造成影响。⑵固定机械设备与挖土、运土机械,如推土机等,可通过排气管消音器的方法减低噪声;对动力机械设备进行定期的维修、养护;运输车辆进入现场应减速,并减少鸣笛。⑶对施工场地进行围护,起到声音屏障的作用。8.6.3废水在施工过程中必须避免废水乱排现象,对施工期废水应有相应的治理措施,施工期间产生的生产废水经沉淀处理后回用;生活污水经简易沉淀池沉淀后用于施工现场地及道路的喷洒水。施工期对水泥、砂石等堆放场地两侧设置拦水带、导水槽和排水沟,对径流雨水进行导流,避免径流雨水进入砂石料堆放场地,从而形成面源污染。8.6.4固体废物本项目为将施工期固体废物污降到最低,应做到以下两点:一是施工期在施工场地内设置临时收集施工垃圾的垃圾站,生活垃圾集中收集后交当地环卫部门统一处置;二是施工期间产生的施工废物、生活垃圾须及时收集、清运。本项目施工过程产生4100m3弃土无法在厂区内利用,该部分土已经临泽县住房和城乡建设局协调外售于当地需用土企业。8.6.5施工生态影响减缓措施⑴加强管理及施工人员生态保护意识教育,保护施工场地周围的生态环境。⑵尽量减少工程占地,减轻对土壤及地面植被的破坏。施工营地应选择设置在现有厂址。⑶合理设置施工时段,最大限度缩短施工周期。涉及大量开挖的工程,尽量避开雨季。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑷加强施工管理,严格按规程操作,重点做好施工期表土剥离管理,最大程度减少、减轻水土流失。重点采取以下水土保持措施:在场区平整过程中做到边取土边平整,有计划取土,及时平整。在主体工程完成后及时对相关区域进行绿化;取、排水管线挖沟应及时复土、平整、恢复植被,减轻土壤侵蚀和地面景观的不良影响。修建取、排水管线挖走的表层腐植土要单独保管,待管线铺设后用做表土回用。8.7绿化措施项目绿化以厂区内道路两侧条带绿化及生活办公区绿化为主,车间四周空地全部绿化为辅。厂区绿化面积17242.5m2,厂区绿化率为10%。8.8环保措施一览表本项目总投资为20500万元,其中环保投资为431.5万元,环保投资占总投资的2.1%。本项目环保投资见表2.1-5。本项目在生产的过程中项目采取了多项环保措施,对各种污染物进行了有针对性的治理,有效的减少了污染物的排放量,各种污染因子均能达标排放,对周围环境产生的影响较小,环保目的明确,环保投资比例合理,因此本项目所采取的各污染治理措施从经济方面而言是合理可行的。8.9污染防治措施技术可行性分析结论本项目所采取的各项污染治理措施均为成熟可靠的技术方案,可确保本项目大气、水污染物达标排放,厂界噪声达标,固体废物综合处置率达到100%,因此可见本项目所采取的污染防治措施从技术角度而言是合理可行的。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书9清洁生产与循环经济9.1清洁生产分析清洁生产是指不断改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头消减污染,提高资源利用率,减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的影响。清洁生产的内容主要包括:⑴清洁的能源,包括常规能源的清洁利用、可再生能源的利用、新能源的利用、节能技术;⑵清洁的生产过程,尽量少用或不用有毒有害的原料、无毒和无害的中间产品、减少生产过程中的各种危险因素、少废或无废的工艺和高效的设备、物料的再循环(厂内外)、简便可靠的操作和控制、完善的管理;⑶清洁的产品,节约原料和能源并少用昂贵和稀缺的原料、利用二次资源作原料、产品在使用过程中以及使用后不会危害人体健康和生态环境、易于回收复用和再生、合理包装、合理的使用功能和使用寿命、易处置和易降解。因此,本项目将从清洁生产的六大指标: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、废物回收利用指标和环境管理要求进行定性为主、定量为辅的评述。9.1.1生产工艺与装备要求生物有机肥产品质量的关键指标是产品的有效活菌数与各元素的含量比例,而产品生产工艺与原料的选择定量又是影响产品活菌数量与各种元素含量配比的重要环节。选择合适的生产工艺与科学的原料配比,不仅可以缩短生产流程,降低生产成本,而且可以提高产品质量及肥效,增加产品存放时间,使产品较好地推向市场,得到农户及农场认可,从而提高企业经济效益使得企业良性发展。生物有机固体肥因生产工艺不同污染物的排放量与肥效也有很大差别。目前生物有机肥生产常用的生产工艺有三种:①平面条垛式堆肥工艺,②162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书槽式好氧发酵工艺,③池内好氧低温发酵后覆膜厌氧发酵工艺。从工艺上来看,上述生物有机固体肥生产的三种工艺流程在发酵前原料预处理方式完全相同,占地面积也大致相同,产品肥效的好坏程度,主要取决于有机物的发酵程度与有益菌的存活量。第一种方式只有平面的好氧发酵,发酵方式单一,不能保证有机物发酵完全而影响肥效,此工艺不仅占地面积较大,而且产生恶臭污染物较多,造成二次污染严重;第二种工艺虽然能保证有机物腐熟较彻底,但成本较高,释放的恶臭污染物同样较多;第三种工艺虽然成本与第二种相仿,但因加入了厌氧发酵的过程,不仅使得有机物发酵的更彻底,而且很大程度的降低了恶臭污染物的释放量,也保证的有益菌的存活量,肥效最为显著。本项目生物有机固体肥生产采用池内好氧低温发酵后覆膜厌氧发酵工艺。生产过程中,对于增加了厌氧发酵的生产工艺,一些厌氧微生物活跃代谢繁殖,使得部分只有厌氧菌能分解的有机物分解释放游离态的能被植物吸收的化学元素,进而很大程度的增加了单位生物有机肥料的有效元素及厌氧有益微生物的含量,肥效得到提升。厌氧过程还分解了很多在有氧条件下生成恶臭污染物的有机物,从而降低了恶臭气体的产生,减小了二次污染的程度。对于平面好氧发酵与槽式好氧发酵,都会残留部分有机物不能分解,不能有效的释放单位原料的最大肥效,且造成二次污染风险很大。若采用这两种方式,在生产车间必须安装相应的除臭设施,就会增加生产成本。通过对上述生产工艺的比较,可以认为,生物有机固体肥采用池内好氧发酵后覆膜厌氧发酵的工艺,投资省,产品肥效最佳,有利于产品投放市场,因此本项目生产工艺与装备要求属于国内先进水平(二级)。9.1.2资源能源利用指标⑴原辅材料分析本项目生产用到的原辅材料主要为:尾菜、畜禽粪便、发酵菌种、红糖、高蛋白物料、尿素、麸皮、秸秆、腐殖酸钠、硫酸钾、磷酸一铵、菌剂等。以上材料为生物肥生产行业常用的原辅材料,无毒无害,原辅材料符合清洁生产要求。本项目所用畜禽粪便、尾菜均来自园区奶肉牛养殖区与日光温室区,可满足工艺持续生产的需求,同时解决了周边养殖场粪便及尾菜储存问题;生物有机肥的生产所采用的菌种培体引进日本光洋科技菌种;生物有机水肥菌种引进162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书上海绿乐生物科技有限公司菌剂。此两种菌种是有机肥专用发酵菌种,可有效降解土壤中无机磷,钾等无机化合物,将其降解成植物可有效吸收的离子状态,同时能够固定空气中的游离氮以满足植物生长过程中氮肥的需求。⑵物耗、能耗分析由于生物肥行业目前暂无相关用能标准,本次根据建设单位提供的资料进行单位产品物耗、能耗分析。项目建设年产35万吨的生物有机肥、10万吨生物有机水肥,全厂新鲜水用量为6250m3/a,年用电量为224.64万kW·h。综上,本项目原料主要为废弃农业作物,相较目前国内普遍采用的加入风化煤作原料的工艺具有相对先进性;物耗能耗上,生产工艺依据发酵情况需要烘干,烘干采用电烘干机,在产品水份不满足要求需要烘干时才需开启烘干,不需要时不使用,生产上不使用煤作燃料,相较于目前国内大多数采用燃煤热风炉作烘干热源的企业具有相对先进性,故本项目资源能源利用指标属于国内先进水平(二级)。9.1.3产品指标本项目产品为生物有机固体肥与生物有机水肥,产品质量主要从产品有效活菌数及产品有效元素含量及含量比例来衡量。根据相关实验结果可知,生物有机固体肥产品有效活菌数指标平均为1.04×108个/g;生物有机水肥对不同作物不同生长期都有确定的有效元素含量比例要求及用量说明,且产品有效活菌数指标平均达到了1.56×108个/g。根据《生物有机肥》(NY884-2012)中规定,有效活菌数指标应≥0.2亿个/g。因此,本项目产品质量符合要求。此外,产品生物有机肥及有机水肥的使用可有效替代传统的单元素化肥,不仅节约资源、降低了农业成本,而且可有效降解土壤中难吸收的无机元素,保护了土壤,有利于动植物的生存和人类的健康。科学施肥、合理施肥,用优质的生物有机肥替代传统的单元素无机肥已势在必行。因此,本项目产品指标符合清洁生产要求,为国内先进水平(二级)。9.1.4污染物产生指标⑴废水产生指标项目生产废水全部回用于水肥生产线作为水肥配制原料;活污水的产生量为16.4m3/d(4920m3/a),主要污染物为COD、BOD5、NH3162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书-N、SS,经一体化污水处理装置处理后,其水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中“城市绿化”标准要求春、夏、秋季用于厂区绿化,冬季用做厂区周边未硬化道路洒水降尘。项目无废水外排。⑵废气产生指标本项目废气污染物主要来原料堆放时产生的恶臭(主要为NH3、H2S)及生产工艺中产生的粉尘。发酵区产生的NH3为255kg/a、H2S为61.4kg/a,产生量较少,应喷洒除臭药剂、加强通风稀释、加强绿化等措施后,对环境影响较小。生产过程造粒与包装环节产生的粉尘经除尘效率为90%的布袋除尘器处理后引至15m高排气筒排放,其两环节排放浓度与排放量分别为115mg/m3、1.73t/a;90mg/m3、0.58t/a,排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。项目外排废气均可达标且量较小。⑶噪声生物有机肥生产中的噪声源厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。⑶固体废物产生指标本项目固体废物主要包括、布袋除尘器收集的粉尘,员工产生的生活垃圾。除尘器收集的粉尘集中收集后送入发酵池继续利用;生活垃圾集中收集后由园区环卫部门统一处置。处置率100%。9.1.5废物回收利用本项目生产固废为除尘器收尘,返回发酵工序重新参与生产,不外排,既减少固体废物排放又能有效将废物综合利用,提高资源的利用率,节约物料。9.1.6环境管理要求⑴设备管理在生产机械的选用过程中,项目从生产和环保两方面进行考虑,对主要生产机械采用高气密性型号,避免对工人及环境的不利影响。日常管理采用责任到人的方式,对生产设备进行维护保养,保证机械的正常运转。⑵原材料管理162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书原材料的管理采取专人负责的制度,对原料的运输和储存进行规范化管理,避免发生意外引起的环境问题,对原材料的包装物全部回收后送供应商回收利用。⑶生产组织管理设立生产车间、生产小组,完善生产制度及调度制度,强化“清洁生产”观念。⑷环境管理制订详细的环境管理制度及环境培训计划,指定专人主管环境保护工作,积极配合当地环境监督管理部门的工作,抓好厂区的环境保护工作,提高员工环保意识,加强管理,节约用电,从生产过程尽量减少废气排放。加强厂区绿化美化工作,创建干净整洁优美的生产办公环境。本评价对本项目实施提出相应的环境管理要求,具体见表9.1-2。表9.1-2环境管理要求一览表指标要求环境法律法规标准符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求环境审核按照生物肥行业的企业清洁生产审核指南的要求进行审核;按照ISO14000标准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废物处理处置用符合国家规定的废物处理方法处置方法处置废物原料用量及质量规定严格的检验、计量控制措施除尘、污水处理等环保设备与设施运行无故障、设备完好率达100%岗位培训所有岗位操作人员要进行严格培训生产设备的使用、维护、检修管理制度有完善的管理制度,并严格执行生产工艺用水、电的管理对主要环节安装计量仪表,并制定定量考核制度事故、非正常生产状况应急有具体的应急预案环境管理机构建立并有专人负责,特别应建立起有效的环保专门机构环境管理制度环境管理组织机构与管理制度建全、完善并纳入日常管理环境管理计划制定近、远期环境保护计划并监督实施环保设施的运行管理记录运行数据并建立环保档案污染源监测系统水、气等主要污染物通过监测手段监控信息交流具备计算机网络化管理系统原辅料供应方、协作方、服务方服协及供货协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求9.2清洁生产方案通过对生产过程的分析及对同类企业清洁生产情况的调研,评价筛选出本项目应采取的清洁生产措施与方案见表9.1-3。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表9.1-3清洁生产方案汇总表类别措施意义及效益备注原料生物有机肥以尾菜、秸杆、畜禽粪便、发酵菌种、红糖、高蛋白物料、尿素、麸皮池内厌氧发酵及搅拌混合生产有机肥既解决了项目周围废弃农作物的处理问题,又减少了物料的运输能源消耗、污染物排放设计采用生物有机水肥以腐殖酸钠、硫酸钾、磷酸一铵、尿素、菌剂、水按不同配方要求定量配比搅拌混合溶解均匀、过滤生产有机水肥方便农田施肥方式、节省资源、最大限度的降低了对土壤的破坏、增产效果明显、经济效益显著设计采用技术设备采用节能的工艺设备减少电能消耗建议使用供电设备采用新型的配电和供电设备节约电能建议使用生产过程控制及管理对职工进行系统的岗位培训,清洁生产教育和培训提高职工岗位操作技能建议使用加强设备管理和维护,减少跑、冒、滴、漏现象,对跑冒滴漏物料进行收集较少物料损失建议使用回收资源回收除尘器收尘回到发酵工序节约资源,减少排污设计采用9.3节能9.3.1设备节能措施⑴合理的进行地面工艺总平面布置和厂房内布置,尽量减少物料转载环节,缩短各类输送机的长度,尽可能是物料自流,以降低动力消耗,节约能源。⑵采用先进技术,优化工艺流程,简化工艺环节;在满足工艺需要的前提下,尽可能选用国家推广的能耗低的节能设备。9.3.2电气节能措施在电气设计上简化接线,减少产生损耗的环节,合理设计供电系统和电压等级,以减少线路损失,提高功率因数;加强设备及管道的隔热和保温措施,对所有高温设备及管线均选用优质保温材料,减少散热,提高装置及系统的热回收率。9.4清洁生产小结162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书通过对生物有机肥生产工艺按照清洁生产六项指标,即生产工艺与设备、资源能源利用、产品、污染物产生、废物回收利用、环境管理六个方面定性、定量分析,本项目在生产全过程体现清洁生产理念,清洁生产水平与同行业清洁生产水平基本持平,为清洁生产二级水平,即国内清洁生产先进水平。9.5清洁生产建议⑴原辅材料企业应对原辅材料运输储存、装卸等环节加强管理,如运输车辆加装防护罩、各输送管道密封操作、文明装卸、主要道路定期洒水抑尘等。⑵污染物控制对各类污染物实施有效防治的基础上,加强污染防治措施的维护与管理,确保其长期稳定地运行,最大限度地减少各类污染物排放,减轻对周围环境的影响。⑶生产运行管理建立完善的从原料到产品全过程生产管理规章制度,提高职工的责任心,认真操作,确保生产全过程安全、稳定运行,对各工序设备应进行定期检修和维护,制定严格的操作规程,并按操作规程进行生产。⑷建立和完善清洁生产组织清洁生产具有群众性的概念,是既有管理者又有劳动者参与的动态过程,清洁生产要求环境工程的范畴不再局限于“末端治理”,是贯穿在整个生产过程的各个环节,污染防治工作不仅仅是环保人员的职责,更是各级生产者和经营者的职责。发挥全体人员的集体智慧,提高全体员工意识,全员动手,层层落实,并完善检查、考核制度及奖惩制度,从而扩大实施清洁生产的实效。⑸建立和完善清洁生产管理制度清洁生产管理制度包括把清洁生产成果纳入企业的日常管理轨道、建立和完善清洁生产奖惩机制和保证稳定的清洁生产资金来源。⑹制定持续清洁生产计划推行清洁生产是个不间断的过程,因此需要制定清洁生产计划,使清洁生产在企业中有组织、有计划地进行下去。实施清洁生产具有相对性。清洁生产的相对性主要表现为污染负荷的排放相对于企业本身不断优化的动态过程,在当前企业设备状况、人员素质、综合管理水平的标准下,经过一系列清洁生产计划实施,采纳适合企业现状的行业中的最新技术,使企业污染防治水平不断提高,不断实现清洁生产计划目标的过程。企业都有各自实际情况,各自不同的实施清洁生产的目标、措施和计划,横向的比较仅供参考。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书评价建议企业制定符合企业生产和进一步发展的清洁生产计划,组织建立专门深化企业内部清洁生产、研究的队伍。9.6循环经济9.6.1循环经济链条构建临泽升华农生物科技有限公司依据临泽县的现状情况,以市场发展方向为企业发展取向,整合公司现有资源,优化产品结构,以环保节能为基点,积极促进公司内各项产业的相互融合和互为支撑,提升企业的市场竞争能力,在临泽县内规划发展“生物有机肥料生产开发(生物饲料开发)→有机蔬菜种植(生态养殖)→烂尾菜和农牧生产废弃物及禽畜粪便无污染处理还田”的循环经济产业链条。主要以生产有机肥为循环经济支点,充分利用和回收各生产环节产生的废水、固体废物,进行循环利用,清洁生产,大大降低了能源消耗,力争完全实现废物资源的综合利用。本项目的实施,符合公司循环经济规划,对建设资源节约型、环境型、友好型社会,推进新型农业化进程有着十分重要的促进作用。9.6.2废物循环利用本项目生产废水全部回用于水肥制造,除尘器收尘全部回到发酵池内再次发酵为产品,厂区内部可实现废物循环利用不外排。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书10总量控制10.1总量控制原则和意义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。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,总量控制实施原则主要有以下几点:⑴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。⑵项目符合国家环境保护法律、法规、制度、原则和技术规范。⑶本项目的环境污染治理至少采用了目前工艺、技术等各方面均成熟的治理方案。⑷污染物排放必须达到国家标准限定的排放指标。⑸按照国家及地方环保主管部门要求的总量控制目标,结合建设项目实际,以项目特征污染物作为评价项目总量控制的主要对象;⑹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。10.2总量控制因子“十二五”期间总量控制因子为:二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、总挥发性有机物、化学需氧量及氨氮。10.3总量控制因子及建议指标162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本项目完成并实施后,生产废水回用于水肥生产,生活污水处理达标后用于绿化及降尘,无外排废水;冬季采暖采用地热泵提供热量,无外排污染物产生。故本项目不设置总量控制建议指标。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书11环境影响经济损益分析环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后,对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施后所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益,衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。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拟建地区环境的变化。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。它们之间既是互相促进,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,对环境保护和经济发展进行协调,实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析,为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。11.1经济效益分析11.1.1投资估算项目总投资20500万元,其中固定资产投资12500万元,包括建设投资12324万元,建设期利息176万元;流动资金8000万元。主要经济投资见表11.1-1。表11.1-1主要经济指标一览表序号指标名称单位指标1建设投资万元123242年均销售收入万元500003年均利润总额万元50004投资利润率%18.185投资利税率%23.216投资回收期年4.3311.1.2经济效益分析根据项目可研中财务评价结果表明,项目投产后,经济效益良好。在其经营期内,平均年实现利税总额2000万元,投资回收期4.33年(税后所得),表明本项目具有较强的抗风险能力较强。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书以上数据可以看出,项目财务效益好,并具有较强的抗风险能力及借款偿还能力,因此本项目建设具有较好的经济效益。11.2环境效益分析11.2.1环保投资与建设规模环境保护投资是指与治理、预防污染有关的工程投资费用之和,它既包括治理污染保护环境的设施费用,也包括为治理污染服务的费用。根据上述原则,本项目环保投资具体情况见表2.1.5。这些措施均按照“三同时”原则,与主体工程同步实施。由表2.1-5可知其中环保投资431.5万元,占总投资的2.1%,废气治理措施占环保投资的20.86%,绿化投资占环保投资的32.44%,符合项目排污特点。通过一系列的环保投资建设,实现对本项目生产全过程各污染环节的控制,确保各主要污染物达标排放,以满足行业要求,减轻对周围环境的影响。11.2.2环境经济效益分析根据国务院颁布的《征收排污费暂行办法》中的有关规定,废气、废水排污费按排污者排放污染物的种类、数量以污染当量计算征收。废气每一污染当量征收标准为0.6元/kg,烟尘的污染当量值为2.18kg。本项目采取除尘措施,烟尘减排量为5.8t/a,每年可减少排污费用为1596元。此外,本项目粉尘回收量为20.79t/a,市场报价为1000元/t,因此,本项目采取的粉尘回收措施可为企业增加收入20790元/a;废水综合利用量48670m3/a,节约水费约63271元(以1.3元/m3计),水资源综合利用效率显著。本项目消耗畜禽粪便年用量为t,尾菜及秸杆年用量t。按原来处理粪便及尾菜秸杆平均30元/t计,则可减少1417.5万元/a的运营成本。由此可见,本项目环保投资具有较好的环境经济效益。总之,本项目环保投资的效益是显著的,减少了排污,保护了环境,较好地体现了环保投资的环保效益。11.3社会效益分析162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书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,具体体现在如下几个方面:⑴本项目年销售收入为50000万元,项目实施后可增加当地政府财政收入,为当地的发展做出贡献。⑵本项目投产后,将消纳园区奶肉牛养殖产生的粪便、日光温室产生的尾菜、周围农田产生的秸秆等有机固体废物,避免了其对环境的危害,也降低了其对人群健康的影响。11.4环境经济损益分析结论建项目采取了较为完善的环保治理措施,使得工程的污染物排放量得到了有效地控制,由工程分析结果可知,拟建工程生活污水经处理后综合利用;各类废气排放点均采取了相应的治理措施,可实现达标排放;声环境影响分析结果表明,本工程对厂界及其周围声环境影响轻微;工程产生的各类固废均得到有效的处置。通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知,在落实本次环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下,项目的建设基本能够实现经济效益、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。项目的建设原则满足可持续发展的要求,从环境经济的角度而言,项目建设是可行的。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书12环境管理、监理与监控计划12.1环境管理项目进入运营期后,要将环境管理纳入公司管理的体系中。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》的有关规定,对项目污染物排放实行监控,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,针对拟建项目的具体情况,为加强严格管理,企业应设置环境管理机构,并尽相应的职责。通过环境管理,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。12.1.1环境管理目标本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物,分别提出了有效的污染防治措施,并对可研设计的污染物的治理措施进行了分析及完善,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,具体管理目标见表12.2-1。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表12.1-1环境管理目标类别治理项目工程内容管理目标备注废气治理破碎粉尘、落料粉尘布袋除尘器,15m高排气筒达标排放/固体有机肥发酵区无组织排放废气半地下池体、低温发酵、喷洒除臭菌剂、绿化厂界达标/污水处理废水建设一体化污水处理设施达标排放项目生产废水全部回用作为水肥配制原料;生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化或洒水抑尘噪声治理振动频率较高机械设备封闭式厂房、选用优良设备、隔声、减振、隔音处理厂外噪声达标/风机类设备设消音器固体废物一般固体废物综合利用妥善处置/生活垃圾集中收集后送园区环卫部门/风险防范设置可燃气体、火警报警系统最大限度地控制环境风险事故及事故后果/项目厂区设置双回路电源或备用电源/安装消防管道设施,配备防毒面具等/按照相关规范对地面防渗处理,并配套建设相应事故消防废水的排水设施/建设容积400m3的应急事故水池1座/厂区应急预案及管理措施建设/监测除尘设施、烟囱进、出口;一体化污水处理设施排放口定期实施监测/12.1.2环境管理计划12.1.2.1环境保护管理的总体指导原则建设项目环境保护管理是指工程在建设期和运行期必须遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准,接受地方环境保护主管部门的监督,调整和制订环境规划保护目标,协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。其总体指导原则为:⑴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。⑵项目的不利影响的防治,应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成,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。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑶环境保护措施应包括施工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。⑷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。12.1.2.2环境管理机构本项目环境保护、环境卫生管理由临泽升华农生物科技有限公司相应的环保部门进行日常管理。企业应把环境保护纳入企业正常生产与经营管理之中,设置独立或与生产安全合署办公的环保管理机构,承担企业的环境保护工作,组织协调解决企业有关环境保护事宜。12.1.2.3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:⑴贯彻执行环境保护法规和标准;⑵组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并进行监督执行;⑶根据项目的特点,制定污染控制及改善环境质量计划,负责组织突发事故的应急处理和善后事宜;⑷领导和组织本单位的环境监测;⑸对职工进行经常性的环境教育和环保技术培训,严格贯彻执行各项环境保护的规律法规;组织开展本单位的环境保护科研和学术交流;⑹监督“三同时”规定的执行情况,确保环境保护设施与主体工程同时设计,同时施工,同时运行,有效地控制污染;检查本单位环境保护设施的运行‘⑺组织企业开展清洁生产审计和ISO14001环境管理体系认证;组织实施企业各污染源排污口的规范化建设。12.1.2.4环境管理实施计划⑴建立环保治理设施运行管理制度,环保治理设施不得无故减负荷运行或停运,确保环保治理设施满负荷正常运行。⑵建立严格的环保指标考核制度,每月由环保管理机构对各车间进行考核,做到奖罚分明。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑶对场内公建设施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顺畅。⑷固体废物的收集管理应由专人负责,分类收集,妥善处置。⑸绿环能改善区域小气候和起到降噪除尘吸附恶臭的作用,对厂区的绿地必须由专人管理、养护。⑹实行污染物监测及数据反馈制度,按环境监测实施计划的要求,对全厂污染物进行监测,并建立数据库,作为评比考核的依据。⑺完善厂三级管理网络,使环境管理制度落到实处,做到防患于未然。⑻参加污染事故、污染纠纷的调查、处理及上报工作。⑼定期组织环保管理人员进行业务学习,技术培训,提高管理水平。⑽加强企业干部职工环境知识的教育与宣传。在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容,在科普教育中列进环保与生态内容,教育干部职工树立文明生产、遵纪守法的良好习惯和保护环境造福人民的责任心。⑾将环保纳入企业总体发展计划,力争做到环保与经济效益同步发展。⑿原料进厂后,不得随意堆放,必须堆放至指定地点,按照操作流程进行卸料。⒀原料堆放过程中及时喷洒除臭药剂,防止恶臭的逸散。如不按照规定进行堆放管理,对相应人员进行惩罚。本项目不同工作阶段的环境管理计划详见表12.1-2。表12.1-2环境管理工作计划阶段环境管理工作主要内容管理机构职能根据国家建设项目环境管理规定,认真落实各项环保手续,完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求,对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制,确保环境管理工作真正发挥作用。项目建设前期1、与项目可行性同期,委托评价单位进行项目的环境影响评价工作;2、积极配合可研及环评单位所需进行现场调研;3、针对项目的具体情况,建立企业内部必要的环境管理与监测制度;4、对全厂职工进行岗位宣传和培训。设计阶段1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计,与主体工程同步进行;2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题;3、对污染物大的设备应该严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向;4、在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。施工阶段1、严格执行“三同时”制度;2、按照环评报告中提出的要求,制定出建设项目施工环保措施实施计划表,并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书;162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设;建立环保设施施工进度档案,确保环保工作的正常实施运行;4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定,不得干扰周围群众的正常生活和工作;5、制定施工期环境监理制度,监督环保工程的实施情况,施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期(每季度)向环保主管部门汇报一次。试运行阶段1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工;2、做好环保设施运行记录;3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告;4、环保部门和当地主管部门对环保设施进行现场检查;5、记录各项环保设施的试运转状况,针对出现问题提出完善修改意见;6、总结试运转的经验,健全前期的各项管理制度。生产运行期1、严格执行各项生产及环境管理制度,保证生产的正常运行;2、设立环保设施运行卡,对环保设施定期进行检查、维护,做到勤查、勤记、勤养护,按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测,对不达标环保设施寻找原因,及时处理;3、加强技术培训,组织企业内部之间技术交流,提高业务水平,保持企业内部职工素质稳定;4、重视群众监督作用,提高企业职工环境意识,鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见,并通过积极吸收宝贵意见,提高企业环境管理水平;5、积极配合环保部门的检查、验收。12.2施工期环境监理工程施工实行监理制度,按工程质量和环保要求对项目进行全面质量管理。12.2.1实施环境监理的原则(1)环境监理应成为工程监理的重要组成部分,工程监理单位应有专门的从事环境监理的分支机构及环境保护技术人员。(2)工程监理单位应根据与本项目有关的环保规范和标准、工程设计图纸、设计说明及其它设计文件、工程施工合同及招投标文件、环境影响报告书(含提出的环保措施、环境监测)、工程环境监理合同及招标文件等编制环境监理方案,并严格按照制定的环境监理方案执行监理工作。(3)环境监理的对象是所有由于施工活动可能产生的环境污染行为,环境监理应以施工期的环境保护、施工后期的生态恢复和污染防治措施的落实情况为重点。12.2.2施工前期环境监理(1)污染防治方案的审核162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书环境监理根据具体项目的工艺设计,审核施工工艺中的污染物排放环节,排放的主要污染物及设计中采用的治理技术是否先进,治理措施是否可行。污染物的最终处置方法和去向,应在工程前期按有关文件规定和处理要求,做好计划,审核整个工艺是否具有清洁生产的特点,并提出合理建议。(2)审核施工承包合同中的环境保护专项条款施工期承包单位必须遵循的环境保护有关要求应以专项条款的方式在施工承包合同中体现,并在施工过程中据此加强监督管理、检查、监测、减少施工期对环境的污染影响,同时应对施工单位的文明施工素质及施工环境管理水平进行审核。12.2.3施工期环境监理环境监理应当包括对环保设施及环境治理工程的监理。环境监理要纳入项目招标文件。施工招标文件要包括环保设施及环境治理工程的具体内容。施工监理计划应包含环境监理计划、施工期环境监理内容、环保措施实施质量、实施进度等。表12.2-1本项目施工期环境监理一览表序号监理内容监理对象监督部门监理单位一环评报告书提出的环保措施在工程设计中的落实情况设计单位建设单位及各级环境行政主管部门环境监理单位二施工招标书中的环保措施招标内容项目业主三施工过程中的环保措施落实施工单位1水环境保护措施:施工期生产废水和生活污水处理设施、事故池的防渗建设情况和运行情况。2对施工队伍人员进行环保知识的培训和宣传。施工单位3防治大气污染措施落实:洒水车不定时洒水降尘,督促施工运输机械的维护和修理,恢复绿化工程落实。施工单位4噪声防治措施落实:噪声源旁工作人员,配戴耳塞。施工单位5生活垃圾处置措施落实:设置若干垃圾箱,垃圾定期外运出工区。施工单位6人群健康保护措施落实:对外来施工人员进行健康检查、饮用水卫生安全、发放预防药、传染病人隔离、修建卫生厕所。施工单位7施工迹地恢复:施工垃圾清理、植树、种草。施工单位四施工期环境监测监测单位五整理施工监理资料,对环保措施提出意见和建议。监理单位六“三同时”验收工作。建设单位12.3环境监测计划12.3.1监测目的162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书环境监测是企业环境管理必不可少的一部分,也是环境管理规范化的重要手段,其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案,作为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。根据建设项目的工程影响分析可知:本项目在运营过程中由于环保设施的运行状况,可能出现大气污染物超标排放、噪声污染物等以及事故发生后引发的环境问题,这些都可能对当地环境造成影响,所以,运行期进行定期的监测是很有必要的。12.3.2监测计划环境监测是应按国家和地方的环保要求进行,应采用国家规定的标准监测方法,并应按照规定,定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。⑴监测机构本项目委托有资质的环境监测单位对本项目“三废”和噪声情况进行监测。⑵监测项目根据工程排污特点及实际情况,项目建成投产后,需要健全各项监测制度并保证其实施,监测制度详细内容见表12.3-1~12.3-2。表12.3-1本项目运营期环境监测计划一览表因素监测位置监测项目监测点频次废气布袋除尘器配套排气筒粉尘除尘器进、出口正常情况下每年1次,非正常情况下随时监测,同时统计废气量、烟气温度、处理效率等无组织粉尘、NH3、H2S厂界下风侧距边界10m处废水废水排放口SS、COD、BOD5、氨氮一体化污水处理设施排放口正常情况下每年1次,非正常情况下随时监测地下水地下水监测井1口COD、氨氮、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、高锰酸盐指数、氯化物、水位等利用原有水井每年监测2次噪声厂界外1m处LAeq厂界四周围墙外1m处每年1次,每次2天固体废物全厂各类固废产生点统计种类、产生量、处理方式、去向/每月统计一次表12.3-2环境应急监测计划类别监测点位监测项目监测频率位置方位有害气体散逸;厂区废水处理站事故排放厂区上风向SSE,1.5km本项目特征污染因子NH3、H2S1次/小时162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书环境空气厂区下风向NNW,1.0km12.3.3监测方法本项目委托有资质的环境监测单位对本项目运行期“三废”和噪声情况进行监测。废气监测按照《空气和废气监测分析方法(第四版)》中的有关规定执行。废水监测方法按照《水和废水监测分析方法(第四版)》中的规定进行。12.3.4监测数据的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。12.3.5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物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。12.3.6排污口立标管理排污口立标的原则:⑴各污染物排放口,应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995)与(GB15562.2-1995)的规定,设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。⑵污染物排放口的环保图形标志牌高度为其上缘距地面2m。⑶各排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。废气净化设施的进出口均设置采样口。⑷在固定噪声源风机对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。⑸固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施,固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。⑹企业污染物排放口标志,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)的规定,设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌,如图12.3-1所示。污染物排放口的环保图形标志牌,应当设置在靠近采样点的醒目处,标志牌设置高度为其上缘距地面162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书2m。图12.3-1环境保护图形标志示意12.3.7排污口建档管理⑴要求使用国家环保局统一印刷的《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,项目建成后,应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录与档案。12.3.8监测时间、频次和内容⑴环境空气监测生活区和厂区内部各设一个常规监测点,每年二期监测,每期3~5天。监测因子:二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物、氨气、硫化氢。⑵水环境监测利用本次地下水监测井进行日常监测,监测频率每季监测一次,监测项目为全分析。⑶环境噪声监测布点按环境噪声规范进行,定期进行厂区和区域声环境监测,监测频率为每年1~2次。特殊情况可适当增加。⑷污染源监测162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书各单位污染源包括废气、污水、噪声、固体废物监测,原则上每年一次。同时根据排放情况随时进行抽查监测和管理。⑸企业“三同时”验收监测按“三同时”验收技术规范进行全面监测,并出具“三同时”验收监测报告,以便存档备查。企业的污排水支管应设置污水采样口,监测部门对其排水进行不定期的抽查监测,抽查次数每年不少于2次,样品采样为随机采样,通过监测督促园区加强园区排水企业管理,确保企业废水达标排放或进入污水厂的水质达到污水厂进水水质要求。12.4环境保护措施竣工验收管理根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,项目建成后试运行3个月内,生产工况达到75%及以上时,项目公司应向环境保护主管部门提出项目竣工环境保护验收申请。经验收合格后,项目方可正式投产。12.4.1验收时公司应提供的材料⑴建设项目竣工环境保护验收申请报告。⑵建设项目环境保护验收监测报告。⑶建设项目环境保护执行报告。12.4.2验收重点环保措施“三同时”一览表见表12.4-1。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表12.4-1本项目竣工验收环保措施“三同时”一览表类别治理项目污染源位置污染防治设施治理要求数量验收标准废气造粒机粉尘造粒机布袋除尘器,排气筒高度15m达标排放,主要污染物颗粒物。除尘效率>90%旋风尘器3台,排气筒1根大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准包装机落料粉尘包装机布袋除尘器,排气筒高度15m达标排放,主要污染物颗粒物。除尘效率>90%旋风尘器3台,排气筒1根大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准发酵产生恶臭发酵区半地下池体、喷洒除臭菌剂、自然通风、绿化、移动式钢结构棚恶臭排放速率达标6座《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污染物厂界标准值废水生活污水生活区一体化污水处理装置满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准用于绿化1套《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准生产废水脱水机、发酵区用于水肥配制全部回用于水肥配置/处置率100%固体废物一般固废除尘器除尘灰除尘灰返回生产工序综合利用/处置率100%生活垃圾全厂垃圾箱若干集中收集后交由当地环卫部门处置/处置率100%噪声噪声工艺装置采用吸声、隔声等措施厂界达标/《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准地下水----厂区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)进行防渗设计/确保不污染当地的地下水水质,满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ标准,确保地源热泵回注率100%,不引起地下水位的变化事故防范事故废水全厂性事故废水池容积400m3/环境绿化--全厂绿植绿化系数≥10%/环境管理环境管理制度、环境监理报告、试生产核查报告、风险应急预案等环境监测除尘器进出口、烟囱出口、地下水监测井162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书13公众参与公众参与是建设单位同公众之间的一种双向交流,其目的是为了全面了解评价区公众及相关团体对项目的认识,让公众对项目建设过程中和实施后带来的环境问题提出意见和建议,促使项目的设计和实施更加完善、合理,从而最大限度的发挥项目建成后带来的社会效益和经济效益。13.1公众参与的目的及意义公众参与是建设单位同公众之间的一种双向交流,其目的是为了全面了解评价区公众及相关团体对项目的认识,让公众对项目实施过程中和实施后带来的环境问题提出意见和建议,促使工程的设计和实施更加完善、合理,从而最大限度的发挥项目建成后带来的社会效益和经济效益。任何项目的实施都会对周围的自然环境和社会环境产生一定的影响,直接或间接影响区域公众的利益。在环境影响评价中实施公众参与,能有效地让公众了解工程的内容,充分了解公众的看法和意见,从中掌握公众对项目所持的态度和观点,使该项目可能引起的重大环境问题在环境影响评价中得到重视,有利于环境影响评价工作的进行,并可起到公众监督的作用。因此,实施公众参与,可提高环境影响评价的有效性,并在公众参与的活动中提高本地居民的环境保护意识,共同维护当地环境状况,有利于改善和提高人们的生活环境质量。13.2公众参与方式本项目根据国家环境保护总局环发〔2006〕28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定开展公众参与。评价单位于2014年2月12日接受项目环境影响评价工作。本项目于2014年2月18日在“临泽县政府信息网”(http://61.178.178.2/Item/63671.aspx)上进行了第一次环境影响评价信息公示;2014年3月7日在“张掖日报”进行了本项目第二次环境影响评价信息公示(结论公示)。2014年3月20日~21日在工程区域内进行公众参与问卷调查。13.2.1第一次环境信息公示162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书临泽升华农生物科技有限公司在2014年2月12日委托宁夏特莱斯环保科技有限公司(以下简称环评单位)开展本项目的环评工作,并于2014年2月18日在“临泽县政府信息网”(http://61.178.178.2/Item/63671.aspx)上发布了《临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响初次信息公示》,将建设项目的名称及概要、建设单位的名称和联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等进行公示,供社会各界关心本工程的广大市民浏览查阅,并开通建设单位和环评单位的联系方式,听取公众意见和建议,符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。第一次“环境信息公示”的样本见附件4。公示期间,建设单位和环评单位未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息。13.2.2第二次环境信息公示根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求,本项目于2014年3月7日在《张掖日报》上进行了该工程第二次环境信息公示(结论公示),将项目概况、项目实施后对环境可能造成的影响、污染防治措施以及环境影响报告书的主要结论公布于众,并开通建设单位和环评单位的联系方式,符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求。环境影响评价结论公示见附件5,同时进行了报告全本公示,全本见网站http://www.nxhjghy.com。公示期间,建设单位和环评单位未收到信件、电子邮件、电话等反馈信息。13.2.3公众参与问卷调查13.2.3.1调查方式按照《环境影响公众参与暂行办法》有关规定,主要对项目区的公众发放调查表进行了项目介绍、问卷说明,结合随机采访。13.2.3.2调查范围本项目公众参与主要调查范围为项目周围企业、村民等人口相对集中地区。13.2.3.3调查对象162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书在进行公众参与调查的过程中,主要调查对象是受建设项目直接影响和间接影响的单位和个人,包括项目区内的居民、工人、农民、个体、或机关、事业单位工作人员。调查表的发放对象为不同阶层、职业、性别及年龄的公众,尽可能做到从各方面获取不同的信息。13.2.3.4调查内容为了更好地掌握评价区内公众对本项目的认识和反映,并征询公众对项目实施的意见,针对环保知识及项目实施所产生的环境问题和一般问题及影响进行了广泛调查。调查问卷中设计了9个问题(见附件6),不仅方便参与问卷调查,公众回答,也便于我们更好地了解评价区公众对本工程的意见和建议。问卷内容见表13.2-1。13.2.3.5统计方法回收率(%)=收回调查数/总发放调查数´100%Pi(%)=Ai/C´100%式中:Pi——公众对问题的意见率;Ai——公众对问题的回答人数;C——收回调查表数。13.2.3.6调查结果统计分析2014年3月20日~21日在评价区内进行公众参与问卷调查,共向评价区内公众发放调查问卷表80份。截止2014年3月23日,共收回问卷79份,79份有效,回收率为98.75%。统计结果见表13.2-2,表13.2-4,个人调查对象构成表见表13.2-3。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表13.2-1临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目公众参与调查表姓名性别年龄职业文化程度单位或居住地联系电话主要调查内容(请在您认为的选项□内打√)1您是否知道临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目?□知道□不知道2您认为该项目是否有利于当地社会发展?□有利□不利□无影响3您认为该项目的建设对当地群众的健康有何意义?□有利影响□不利影响□无影响4该项目建成后对环境的影响主要是?□生态环境□大气环境□水环境□固废□噪声5该项目建成后对您的生活质量有何影响?□提高□降低□无影响6您对该项目持何态度?□支持□反对□不清楚7您认为该项目选址是否合理?□合理□不合理8您是否愿意做该项目的义务环保监督员?□愿意□不愿意□无所谓9您对工程建设的其他建议和要求:162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表13.2-2公众参与调查对象基本情况统计表基本情况人数(人)占有效问卷人数比例(%)调查总人数7998.75性别男7189.87女810.13年龄20岁以下(含20岁)0020~40岁(含40岁)1924.0541~60岁(含60岁)5772.1561岁以上33.8文化程度小学56.33初中6075.95高中1316.46高中以上11.26职业工人00农民7797.46村委会干部11.27其他11.27由表13.2-2可知:①性别构成:男性71人,占89.87%;女性8人,占10.13%。②年龄构成:20岁以下(含20岁)0人,占0%;20~40岁(含40岁)19人,占24.05%;41~60岁(含60岁)57人,占72.15%;61岁以上3人,占3.8%。③文化程度构成:小学5人,占6.33%;初中60人,占75.95%;高中13人,占16.46%;高中以上1人,占1.26%。④职业构成:工人0人,占0%;农民77人,占97.46%;村委会干部1人,占1.27%;其他1人,占1.27%。由此可知,本次公众调查以中年为主,文化程度主要为初中以上,职业结构具有区域代表性。本项目问卷调查充分考虑了社会不同年龄,不同文化程度以及不同层次的公众意见。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表13.2-3个人调查对象构成表编号姓名年龄性别文化程度职业联系电话住址1宋建红40男初中农民 沙河镇2兰吉彬38男初中农民兰堡村三社3兰吉春46男初中农民兰堡村三社4兰增和58男初中农民兰堡村三社5兰吉彪35男初中农民兰堡村三社6兰平香46女初中农民兰堡村三社7刘吉红46男大专村委会干部兰堡村三社8张建照46男初中农民兰堡村六社9田军52男初中农民兰堡村五社10李会萍48女小学农民兰堡村三社11兰楚41男初中农民兰堡村一社12兰吉孔42男初中农民兰堡村四社13兰吉相56男初中农民兰堡村四社14兰力忠48男初中农民兰堡村一社15张明兵32男初中农民兰堡村七社16张建石45男初中农民兰堡村六社17兰增师46男初中农民兰堡村四社18田自伟38男初中农民兰堡村五社19刘军46男小学农民兰堡村三社20刘光平46男初中农民兰堡村五社21刘光景32男初中农民兰堡村三社22兰增银58男初中农民兰堡村三社23兰增平46男初中农民兰堡村三社24兰增秋46男小学农民兰堡村三社25张建华38男初中农民兰堡村六社26宋秀红38女初中农民兰堡村三社27宋菊花38女初中农民兰堡村五社28兰增柱42男初中农民兰堡村四社29兰新51男初中农民兰堡村一社30兰建42男初中农民兰堡村三社31兰吉旭36男初中农民兰堡村四社32丁聪元53男初中农民兰堡村三社33兰吉勃42男初中农民兰堡村三社34曹正军53男初中农民 兰堡村五社35刘光丰48男初中农民兰堡村三社36兰吉高46男初中农民兰堡村一社37兰吉清51男初中农民兰堡村一社38兰吉俊47女初中农民兰堡村一社39刘玉琴38男初中农民兰堡村四社40兰杰48男初中农民兰堡村一社41宋世杰60男初中农民 沙河镇化音村二社162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书42宋正业62男初中农民 沙河镇化音村二社43宋建荣43男高中农民沙河镇化音村八社44宋建军49男初中农民 沙河镇化音村九社45宋克太60男初中农民 兰堡村八社46张建清59男高中农民沙河镇化音村五社47张建林51男高中农民沙河镇化音村五社48张永清38男高中农民沙河镇化音村五社49张建成42男初中农民 沙河镇化音村五社50张和光40男初中农民 沙河镇化音村五社51刘菊英46女初中农民沙河镇化音村六社52宋德太64男初中农民 沙河镇化音村六社53宋照48男初中农民沙河镇化音村六社54宋勤50男初中农民沙河镇化音村七社55宋勋38男初中农民 沙河镇化音村七社56兰吉光52男高中农民 兰堡村三社57祁居汉45男初中农民 沙河镇化音村七社58宋祝46男高中农民沙河镇化音村七社59宋四52男高中农民沙河镇化音村八社60宋守诗50男初中农民 沙河镇化音村八社61张建师34男初中农民沙河镇化音村九社62宋建成46男高中农民 沙河镇化音村八社63宋世太46男初中农民 沙河镇化音村八社64张月萍52女高中农民兰堡村八社65张迎会70男初中农民兰堡村二社66宋应天52男高中农民 沙河镇化音村二社67周爱英56女初中农民兰堡村一社68兰吉聪56男小学农民兰堡村四社69兰吉丰36男初中农民兰堡村四社70兰吉军45男初中农民兰堡村四社71兰吉浩36男初中农民兰堡村四社72李继东34男高中农民兰州市城关区73宋毅44男初中司机沙河镇化音村二社74宋世林40男初中农民沙河镇75宋杰51男高中农民沙河镇化音村二社76宋永久52男高中农民沙河镇化音村一社77宋拥43男初中农民 沙河镇化音村二社78宋世满50男初中农民 沙河镇化音村一社79宋福太48男初中农民兰堡村八社162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书表13.2-4公众意见调查结果统计表序号内容分类人数比例(%)1您是否知道临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目?知道4354.43不知道3645.572您认为该项目是否有利于当地社会发展?有利4556.96不利3341.77无影响11.273您认为该项目的建设对当地群众的健康有何意义?有利1115.19不利6177.22无影响67.594该项目建成后对环境的影响主要是?生态环境00大气环境2227.85水环境7696.2固废33.8噪声005该项目建成后对您的生活质量有何影响?提高5468.35降低2329.12无影响22.536您对该项目持何态度?支持79100反对00不清楚007您认为该项目选址是否合理?合理79100不合理008您是否愿意做该项目的义务环保监督员?愿意3037.97不愿意4151.9无所谓810.139您对工程建设的其他建议和要求由表13.2-4可知:⑴对“您是否知道临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目?”的调查结果显示:54.43%的被调查者知道本项目,45.57%的被调查者不知道本项目。⑵对“您认为该项目是否有利于当地社会发展?”的调查结果显示:56.96%的调查者认为本项目有利于当地社会发展,41.77%的调查者认为本项目不利于当地社会发展,1.27%的调查者认为无影响。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书⑶对“您认为该项目的建设对当地群众的健康有何意义?”的调查结果显示:认为该项目的建设对当地群众健康有利的占15.19%,认为该项目的建设对当地群众健康不利的占77.22%,认为无影响的占7.59%。⑷对“该项目建成后对环境的影响主要是?”的调查结果显示,认为是生态环境影响的占0%,认为是大气环境影响的占27.85%,认为是水环境影响的占96.2%,认为是固体废物影响的占3.8%,认为是噪声影响的占0%。⑸对“该项目建成后对您的生活质量有何影响?”的调查结果显示:认为会提高生活质量的占68.35%,认为会降低生活质量的占29.12%,认为对生活质量无影响的占2.53%。⑹对“您对该项目持何态度?”的调查结果显示:100%的被调查者支持本项目的建设。⑺对“您认为该项目选址是否合理?”的调查结果显示,100%的被调查者认为该项目的选址合理。⑻对“您是否愿意做该项目的义务环保监督员?”的调查结果显示,37.97%的被调查者支愿意做义务环保监督员,51.9%的被调查者不愿意做义务环保监督员,10.13%的被调查者对此不表态。⑼对“您对工程建设的其他建议和要求?”的调查结果显示,100%的被调查者对此无其他建议和要求。13.2.3.7其他意见、建议及回复大部分被调查者建议本项目应加强对大气、废水、的污染防治措施力度,做到环境效益与社会效益的统一。部分被调查者建议严格按照国家最新的行业污染治理规定,设备、工艺污染物处置等方面严格把关。建议按东部发达地区环保规范实施。在大力发展工业的同时,切忌先发展经济再治理污染的老路。根据公众参与调查的结果,评价单位将公众提出的宝贵意见反馈给建设单位,在与建设单位进行沟通后,建设单位针对公众提出的意见,将采取以下措施:⑴按照国家相关法律、法规要求,保证环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产;⑵加大对环保措施的运行管理力度,确保环保设施的正常运行;⑶162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书增加绿化面积,通过种植吸附性强的树种,控制厂区恶臭气体向外环境扩散,降低臭气对环境的影响。13.3小结本次公众参与严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定进行,通过网络及报纸上发布公告信息的形式,广泛公告项目建设的基本情况及环境影响评价情况。此外,还通过随机发放公众参与调查表的形式,相对具体地征询当地公众对项目建设的意见和建议。本次公众参与共发放调查表80份,回收79份,79份有效,回收率为98.75%。根据调查结果统计显示,参与调的公众具有普遍的代表性,有100%的被调查者支持项目的建设且认为该项目选址合理,无反对意见。通过本次公众参与调查,加强了建设单位、设计单位、环境影响评价单位与项目所在地周边公众的沟通和交流,使公众对项目建设的意见得到了充分表达。建设单位对公众意见和公众所关注的问题进行了综合的考虑,并重点对施工期环境管理与运营期环境保护设施的设计进行了合理的采纳。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书14结论与建议14.1项目概况临泽升华农生物科技有限公司投资20500万元在张掖市临泽县沙河镇扎尔墩滩建设年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目,项目占地约.81m2(258.5亩),建成后利用周边烂尾菜、畜禽粪便、秸秆以及菌种等作为原料,可实现年产35万t固体生物有机肥及10万t有机水肥的生产规模。14.2与产业政策及规划的符合性分析本项目的建设属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》“鼓励类”,符合产业政策要求;符合《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中相关要求。本项目建设符合《张掖市城市总体规划(2012-2020)》、《张掖市生态建设“十二五”规划》、《张掖市环境保护“十二五”规划》等规划。14.3污染防治与达标排放可行性14.3.1废气污染防治措施与达标排放可行性14.3.1.1有组织排放污染物防治措施本项目固体生物有机肥生产装置造粒粉尘、包装机落料粉尘采用布袋除尘器(除尘效率90%),其排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准,即最高允许排放浓度120mg/m3,排放速率3.5kg/h的要求后通过15m高的排气筒排放。发酵区位于本项目厂区的东侧,在该区域主导风向的侧下风向,并且远离生活、办公区,周围设置绿化带,北侧设10m宽的乔灌结合带,东侧、西侧及南侧均设置灌草结合带,对发酵区产生的恶臭气体可起到一定程度的吸附作用,厂区所在区域地形平坦,厂区东侧及南侧为空地,有利于经绿色植物吸附后的恶臭气体的扩散。发酵区162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书采取以上措施后可最大程度降低发酵时产生的恶臭气体对周围大气环境的影响。经预测,发酵区排放的NH3、H2S厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值要求。。14.3.1.2无组织排放废气污染防治措施本项目原料的储存方式为半地下式储池,将原料储池布置在该区域主导风向的下风向,并且远离生活、办公区,储池四周建设绿化带。14.3.2废水污染防治措施本项目生产废水不尾菜挤出水及发酵区滤液,全部用作配制水肥,不外排;生活污水主要为办公生活区产生的生活污水,产生量为16.4m3/d,主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等,本项目生活污水采用一体化污水处理装置进行处理,设计处理能力为5m3/d,生活污水经处理满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)城市绿化标准后春、夏、秋季用于绿化,冬季用于洒水抑尘。14.3.3噪声污染防治措施与达标排放可行性项目生产工艺过程中产生的噪声主要为空气动力性噪声及机械性噪声。噪声源主要来源于生产过程中使用到的抛翻机等机械设备;热风炉配套的离心通风机等;给排水系统的水泵等。这些设备的声源强度在72~90dB(A)范围内。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施后,可使声源小于85dB(A)。根据项目声环境影响评价预测结果,采取有效的减振降噪措施后,预测前述主要生产设备噪声源衰减至各侧厂界外1m的噪声贡献值,均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准。14.3.4固体废物污染防治措施与达标排放可行性造粒及包装落料时粉尘通过除尘器进行收集,集中收集后的粉尘送至发酵池搅拌工段综合利用;生活垃圾产生量64.8t/a,集中收集后交由园区环卫部门统一处置。一般工业固体废物贮存场位于厂区东侧。暂存场必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001及2013年修改单)进行建设。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本项目固体废物处置率100%,治理措施可行。14.4环境质量与环境功能区要求符合性分析14.4.1环境空气质量现状本项目所在区域SO2、NO2的小时平均浓度、日均浓度值均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996及2000年修改单)中二级标准;TSP日均浓度及PM10日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996及2000年修改单)中二级标准要求,但占标率均较大,主要是由于项目所在区域自然风较大,且气候干燥,是由自然因素导致超标现象。H2S和NH3均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)要求。14.4.2声环境质量现状根据声环境监测数据的统计分析结果,监测期间各监测点位昼间噪声范围47.5~49.8dB、夜间噪声范围44.4~48.9dB,均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求,评价区域声环境质量现状良好。14.5环境影响评价⑴环境空气影响评价本项目正常工况下排放的TSP、NH3的最大地面占标率均不超过10%,对周边大气环境影响较小;NH3、H2S的最大地面占标率分别为8.47%、22.84%,H2S最大地面占标率超过10%,会对环境产生一定程度的影响,但是其对应的最过错的D10%距离均未出厂界,故在厂区内通过采取合理措施降低影响后可将影响控制在厂区范围内,对外环境影响较小。本项目不设大气环境防护距离,卫生防护距离为50m。项目周边均为工业企业,50m范围内无居民点。⑵水环境影响评价本项目运营期生产废水全部回用作为水肥配制原料,产生的废水主要是生活污水16.4m3/d(4920m3/a),经一体化污水处理设施处理后达到《城市再生利用·城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)绿化用水要求后,春夏秋季可用于厂区绿化,冬季可用于周边未硬化道路洒水降尘,不外排。162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书本项目在厂区内设置事故水池一座,事故水池的容积为400m3,用来收集事故状态下的消防水及初期雨水。本项目废水经上述措施处理后,充分利用了资源,避免了向地表水体排放。因此,项目营运期废水对地表水影响很小。⑶地下水环境影响评价本项目产生的废水量较小,在采取合理可行的污染防治措施、防渗措施及良好的包气带防护后,对地下水产生的污染风险相对较小。⑷声环境影响评价在正常运行情况下,昼、夜间厂界外均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求,并且本项目200m范围内无声环境敏感目标。因此,本项目运营期对区域声环境影响较小。⑸固体废物影响评价本项目针对产生的各类固体废物,遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则,均采取了切实有效的处理处置措施,确保本项目各类固体废物妥善、安全处置,对环境影响较小。14.6清洁生产项目整体设计充分体现并贯彻了清洁生产思想。对生产过程中产生的废气、废水、废渣均进行妥善处理,产生巨大的经济效益和环境效益。项目选用目前先进、成熟的生产工艺及装备,实现固体废物的资源化利用,节省能耗,节约物耗。原材料及产品无有毒、有害物质,产品满足国家标准要求。整体分析认为,项目清洁生产水平处于国内先进水平。14.7总量控制建议指标本项目无总量控制建议指标。14.8公众参与本次公众参与严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定进行,通过发布公告信息,广泛公告项目建设的基本情况及环境影响评价情况。此外,还通过随机发放公众参与调查表的形式,相对具体地征询当地公众对项目建设的意见和建议。本次公众参与共发放调查表80份,回收79份,79份有效,162
临泽升华农生物科技有限公司年产35万吨生物有机肥、10万吨生物有机水肥生产线建设项目环境影响报告书回收率为98.75%。根据调查结果统计显示,参与调的公众具有普遍的代表性,有100%的被调查者支持项目的建设且认为该项目选址合理,无反对意见。据此分析认为,广大公众是支持本项目建设的。同时,通过本次公众参与调查,加强了建设单位、设计单位、环境影响评价单位与项目所在地周边公众的沟通和交流,使公众对项目建设的意见得到了充分表达。14.9结论综上所述,本项目建设符合国家及地方有关产业政策,符合相关规划的要求,选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后,能确保废气、废水和噪声达标排放,固体废物得到妥善处置。本项目建成投入运行后能满足项目所在区域环境功能区划的要求,在严格落实设计及环评报告书中提出的各项污染防治措施后,从环境保护角度考虑,该项目建设是可行的。14.10建议⑴强化管理,建立健全环境管理和监测机构及管理制度,由专人负责定期对厂内各种物料运输及贮存的管理,强化企业管理,杜绝事故发生。加强对操作工人安全技术教育,增强安全意识,定期进行安全培训和事故防范演练。⑵企业应在各类原料的运输、装卸及储存各过程和环节中努力提高设备的完好率和正常运转率以减少无组织排放。⑶积级开展清洁生产审核,进一步提高生产过程中的清洁水平。162'
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