• 608.00 KB
  • 55页

年产20万立方米混凝土搅拌站项目环境影响报告表

  • 55页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'建设项目环境影响报告表项目名称:年产20万立方米混凝土搅拌站项目建设单位(盖章):徐州鑫盛混凝土有限公司编制日期:2015年06月09日江苏省环境保护厅制53 《建设项目环境影响报告表》编制说明本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制,本表一式四份,一律打印填写。1、项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文段作一个汉字)。2、建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。3、行业类别——按国标填写。4、总投资——指项目投资总额。5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论,同时提出减少环境影响的其他建议。7、预审意见——由行业主管部门填写意见,无主管部门的项目,可不填。8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。53 一、建设项目基本情况项目名称年产20万立方米混凝土搅拌站项目建设单位徐州鑫盛混凝土有限公司法人代表张强联系人徐超通讯地址沛县安国镇西北外环徐沛运河中桥东侧联系电话13852224688传真/邮政编码221614建设地点沛县安国镇西北外环徐沛运河中桥东侧立项审批部门沛县发展改革与经济委员会批准文号沛发改审发[2015]21号建设性质新建行业类别及代码C3039其他建筑材料制造占地面积9亩绿化面积800平方米总投资(万元)1830其中:环保投资(万元)300环保投资占总投资比例16.4%评价经费(万元)预期投产日期2015年9月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括搅拌机、推土机等)详见第3页“原辅材料及主要设备”。水及能源消耗量名称消耗量名称消耗量水(立方/年)12300燃油(吨/年)-电(万度/年)3.1燃气(标立方米/年)-燃煤(吨/年)-其它(吨/年)-废水(工业废水□、生活废水√)排水量及排放去向建设项目拟生活污水产生量为360t/a,生活污水经化粪池处理后经周围农户还田。生产废水用沉淀池收集,回用于生产,零排放。53 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况无工程内容及规模:(不够时可附另页)一、项目概况徐州鑫盛混凝土有限公司为满足本城市及周边地区建筑用环保型商品混凝土的需求,经安国镇政府的同意,在沛县安国镇苇园村境内建设一投产后年产为20万立方米的环保型预拌商品混凝土生产线。本项目具有强大的区域优势,项目西边紧靠徐沛河桥,北边紧靠西北绕城省道,水路、公路运输非常便捷,距离沛县县城10公里,辐射范围广,对加快沛北一体化新农村建设的步伐,解决农村剩余劳动力,做出贡献,项目推广后,再向其他区域扩展。国家对发展预拌混凝土高度重视,出台了一系列强有力的政策法规,为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。为节约资源,保护环境,根据党的十六大提出的走新型工业化道路的要求和《国务院对进一步加快发展散装水泥意见的批复》(国函[1997]8号)、原国家经贸委《关于印发散装水泥发展“十五”规划的通知》(国经贸资源[2001]1022号),现就限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土。2003年10月,商务部、建设部、公安部、交通部联合下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》(商改法[2003]341号),文件规定,北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,其他省(自治区)辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,并逐步延伸到县级。为鼓励商品混凝土的发展,国务院、相关部委、行业协会先后出台了《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》(2005年)、《关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见》(商务部2006年)等相关政策法规。特别是2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证,对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到了极为重要的作用。受徐州鑫盛混凝土有限公司委托,我单位承担了该项目的环境影响评价的编制工作。在现场踏勘、资料收集和工程分析的基础上,根据环评技术导则、法律法规及其它有关文件,编制了该项目的环境影响报告表。二、内容及规模(1)项目名称:年产20万立方米混凝土搅拌站项目53 (2)建设规模:年产20万m³混凝土表1-1建设项目主体工程及产品方案表工程内容产品名称产量(万m3/年)运行时间混凝土生产线混凝土204500小时/年(3)建设单位:徐州鑫盛混凝土有限公司(4)建设性质:新建(5)建设地点:沛县安国镇西北外环徐沛运河中桥东侧(6)工程内容:本项目工程内容主要包括主体工程、公用工程及环保工程,具体内容见表1-2。表1-2工程建设内容一览表类别建设工程建设内容主体工程生产线预拌商品混凝土生产线二条公用工程供水生活用水由市政供水管网供给,生产用水取自旁边运河河水。本项目年用水量12300t/a供电本项目年用电量约31000kwh绿化800平方米环保工程废水治理食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起接管到化粪池,经周围农户还田。废气治理除尘装置噪声治理设备噪声主要采用减震、隔声、消声器等降噪措施固废处理生活垃圾由环卫部门统一收集清理;辅助工程办公楼综合休闲400平方米(7)工程总投资及环保投资:工程总投资1830万元,其中环保投资300万元,占总投资的16.4%(8)劳动制度及定员:项目年运行300天,每天3班,每班工作5小时。项目员工定员15人,建设项目设有食堂无住宿。(9)投产日期:2015年9月。(10)主要原辅材料及理化性质,具体情况见表1-3表1-4。53 表1-3建设项目主要原辅材料表序号原料名称单位用量备注1水泥t/a13500P.O42.52石子t/a560005-253沙子t/a36000中砂4粉煤灰t/a4000一级5添加剂t/a300ZM-3表1-4主要原辅材料理化性质名称主要成分燃 爆炸性毒性毒 添加剂在拌制混凝土过程中掺入用以。掺量一般不大于水泥质量的5%。按主要功能分为四类:(1)改善混凝土拌合物和易性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等;(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等;(3)改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等;(4)改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。易燃无毒(11)建设项目主要生产设备见表1-5。表1-5主要生产设备序号设备名称规格型号功率数量生产厂家1搅拌主机180m3/h2华兴集团2搅拌运输车DFD5161GJBK型140KW20徐工集团等3混凝土泵车SY5320THB2三一集团4混凝土泵车ZLJ5430THBK56X-6RZ1中联重科5混凝土车载泵车SYM5161THB-10028C-8GW1三一集团(12)给排水、供电:给水:本项目生活用水量450t/a,由市政供水供给,食堂用水量为225t/a,工人生活用水量为225t/a。建设项目生产用水量为8200t/a,来自运河河水。设备清洗用水量3537.4t/a。经沉淀池处理后循环使用,补充量为2537.4t/a,来自运河河水;绿化用水53 112.6t/a,来自运河河水。①生产用水:水泥搅拌时加水8200t/a,取自运河河水。②生活用水:项目建成后,职工人数为15人,三班制,年工作300天。生活用水量按0.05t/人*天计,则生活用水量为225t/a。③食堂用水:项目建成后,职工人数为15人,食堂用水量按0.05t/人*天计,则食堂用水量为225t/a。④绿化用水:建设项目建成后,绿化面积800m2,用水按2.7L/m2·周,绿化用水量为112.6t/a。⑤设备清洗用水:建设项目建成后设备清洗用水量3537.4t/a,经沉淀池处理后循环使用,补充量为2537.4t/a。排水:本项目生活污水及食堂废水产生量为450t/,经蒸发,下渗等消耗90t/a,共产生废水为360t/a,食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池经周围农户还田。供电:本项目用电由市政供电管网供给,年用电量约3.1万KWh。(13)项目地理位置、平面布置及周边关系:地理位置:沛县安国镇西北外环徐沛运河中桥东侧,详细地理位置见图1。平面布置:本项目位于沛县安国镇西北外环徐沛运河中桥东侧,砂浆生长线设置于厂中部,办公楼,食堂设置于厂内北侧,货运码头设置于项目厂内南侧,具体平面布置见附图2。周边关系:项目位于沛县安国镇西北外环徐沛运河中桥东侧,项目地东侧是徐沛铁路,西侧为徐沛河,北侧为绕城高速,南侧300m左右有个村庄。建设项目周边环境状况图详见附图3。三、产业政策符合性分析(1)产品产业符合性本项目属于其他建筑材料制造,项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正)(国发改2013年第21号令)和江苏省政府发布的《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(苏政办发[2013]9号)中的限制类和淘汰类项目,故项目符合国家产业政策。53 (2)土地政策符合性对照《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》,本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴,符合土地政策要求。(3)项目选址合理性分析项目西边紧靠徐沛河桥,北边紧靠西北绕城省道,水路、公路运输非常便捷,距离沛县县城10公里,辐射范围广;生产区建筑与外沿公路及道路有防护地带。从用地性质上分析,项目拟建地为工业用地。而且项目所在区域内电力、给水、交通等基础配套设施齐全。砂浆生长线设置于厂中部,办公楼,食堂设置于厂内北侧,货运码头设置于项目厂内南侧,具体平面布置见附图2。综上所述,本项目的选址合理。(4)生态红线相符性建设项目所在地生态环境受人类活动影响较大,根据《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发[2013]113号),建设项目所在地不位于生态红线区域内。与北侧最近的大沙河(沛县)重要湿地湿地生态系统保护距离为8.3km。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:本项目所在地原为空置的工业用地,无原有污染情况。53 53 二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):1、地理位置沛县位于江苏省西北部,地处淮海经济区的中心区域。东临微山、昭阳两湖,与山东省微山县毗连;西北与山东省鱼台县接壤,西邻丰县,南界铜山县。地处东经116度41分至117度09分,北纬34度28分至34度59分。全县南北长约60千米,东西宽约30千米,总面积1576平方千米。沛县兼有公路、铁路、航运、航空之便。京杭大运河穿境而过,徐沛铁路纵贯南北,与欧亚大陆桥、京九、京沪、京广铁路接轨;徐济高速公路穿越全境,10分钟可入全国高速公路网,1小时可达徐州观音机场。交通四通八达,自然环境较好。本项目位于沛县安国镇西北外环徐沛运河中桥东侧,项目地理位置图见附图1,项目周围状况图见附图2。2、地形、地质、地貌沛县地处黄淮平原中部,丰沛平原东半部,境内无山,地形单一,全部为冲积平原,地表坦荡。地势西南高东北低。西南部的河口镇、栖山镇两镇海拔较高,约41米以上;东北部沿湖地区的杨屯镇、原湖屯乡海拔较低,约33.1米。从微山湖大堤向东,海拔继续降低,至湖中心卫河附近降至31.5米左右,整个地面坡降为1/3000至1/5000。总的地形特点俗称“百里平川地,十里高三尺”。根据地面高低和区域特征,全县地貌可分三个地貌区:(1)黄泛冲积微倾斜平原,分布在西部和西南部,由决口扇形平原和扇形前缘低平原组成,海拔由41米下降至35米,约占全县总面积的60%。(2)大沙河河漫滩,包括大沙河滩地及其外侧的条带状洼地,由西南向东北斜卧于黄泛冲积平原之上,地表多为粉沙覆盖,约占全县总面积的19%。(3)滨湖低平原,分布在微山湖、昭阳湖两湖西侧,海拔约37至37米,约占全县总面积的21%。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),本场地的地震基本烈度为Ⅶ度,设计基本地震加速度为0.1g。综合评价拟建场地工程地质条件较为稳定,适宜拟建建筑物的兴建。53 3、气候、气象特征沛县处中纬度地带,属华北半湿润季风气候区,具有长江流域向黄河流域过渡性气候特点。冬季寒冷干燥,夏季高温多雨,秋季天高气爽,春季天干多变,四季分明。气温和降水年际变化大,常出现大风、霜冻、干热风等灾害性天气,并造成干旱、雨涝等农业气象灾害。降水量时空分布不匀,多年平均降水日、平均降水量分别为81.7天、812.7毫米。6月下旬至9月上旬的降水量约占全年70%。四季风向、风力变化较大,主导风向为东南偏东风,平均风速3.5米/秒。年均气温13.8℃,年均降水量766.0毫米,年均日照时数2707.9小时。年均无霜期200天,年太阳辐射总量118.2千卡/平方厘米,历年平均相对湿度为72%。年平均结冰时间100天左右。4、水文沛县境内河网密布,有9条骨干河流,属淮河流域泗水水系中的南四湖水系。因受地形制约,河流多自西南流向东北入湖。东、西走向的主要河道有杨屯河、沿河、鹿口河等,南、北流向的主要河道有大沙河、姚楼河、龙口河、徐沛河、苏北堤河、顺堤河等。其中直接经过城区的河流为徐沛河、沿河;姚楼河、大沙河、杨屯河、沿河、鹿口河为主要行洪干道,由西南向东北呈扇形分散流入昭阳湖和微山湖。京杭运河、顺堤河、苏北堤河、徐沛运河、龙口河5条调度河则贯穿南北,构成河网。另有东西向大沟54条组成排水引水系统,从而构成沛县排、引、蓄、灌、调的梯级河网。地下水储量约22.19亿立方米。沛县境内河流水位和流量季节性变化和年际变化很大,一般7至9月为汛期。入冬以后徐沛运河以西的河段经常断流或干涸。微山湖水位变化不定,丰水年份,湖水漫溢,湖面很大,民间有“郗山头、华山尾,王、吴二集湖当底”的传说。枯水年份,湖水干枯,湖底亦可播种。昭阳湖、微山湖二湖界于山东微山县和江苏沛县、铜山县之间,与北部山东境内的南阳湖、独山湖二湖共同构成淮河流域较大的淡水湖泊群——南四湖。其中微山湖面积最大,周长130千米,它承受上游各湖来水,通过韩庄运河和不牢河下泄入中运河,再南下入淮河和长江,东流入黄海和东海。上述两湖汛期接纳境内各河下泄洪水,灌溉季节能提供一定数量的水源,是南水北调东线工程的重要调节水库。5、矿藏53 沛县矿产资源储藏非常丰富,目前已探明的主要矿种有煤、铁矿、矿泉水和粘土等。其中以煤炭资源最为丰富,煤层多、煤层厚、储量大、煤质好,主要分布于县城北部,分布稳定有规律。沛县煤田是徐州市丰、沛、铜百里大煤田的一部分,与山东兖州煤田和安徽省淮北煤田连成一体,共同组成我国华东区最大的煤炭工业基地。现已探明煤炭总储量约为24亿吨,可均衡开采100年。部属全国500强大型企业大屯煤电(集团)公司、江苏省属徐州矿务局的8个煤矿从事煤炭开采,年产优质原煤1200万吨,占全省煤炭总产量的40%,是国家重要的原煤生产基地。另探明,以沛县为半径50千米内,分布着充足的盐卤、石灰石、白云岩、高岭土、石膏、钾长石、石英砂等矿藏。6、生物资源沛县共有陆生植物112科310种。其中植物有70科143属240种,国家、省重点保护对象及稀有树种6科6种。主要乔木类针叶树有松树、柏树、杉树;阔叶树有杨、柳、槐、桑、椿、榆、泡桐等;灌木类有白腊条、杞柳条、紫穗槐、桑条、花椒等;果树类有桃、梨、苹果、石榴、杏、枣、柿、葡萄等。草本植物有42科70多种,主要有茅草、索索草、毛谷草、剪子股、节节草、扒根草、蒲公英、棘棘草、三梭草、中毛毡、灰灰菜等。农作物主要有小麦、水稻、大豆、玉米、花生、红薯等。沛县有陆生动物5纲391种,其中:爬行纲11种,主要是蛇类;两栖纲8种,主要是蛙类;兽纲8种,主要有狐狸、獾、刺猬等;鸟纲102种,留鸟有31种,主要是苍鹭、鸢、环颈雉、山斑鸠、普通夜鹰、普通翠鸟、戴胜、啄木鸟、百灵、喜鹊、大山雀、金翅等;夏候鸟23种,主要有夜鹭、红隼、红骨顶、火斑鸠、大杜鹃、楼燕、三宝鸟、家燕、白天鹅、黑枕黄鹅、八哥、大苇莺等;冬候鸟22种,主要有白鹳、大天鹅、鹌鹑、雀鹰、白骨顶、灰头麦鸡、大嘴乌鸦、斑鸫、黄雀等;旅鸟26种,主要有鸿雁、灰雁、中华秋沙鸭、风头麦鸡、鸳鸯、黄眉柳莺、黑尾蜡嘴、小嘴乌鸦等。昆虫纲有8目262种,主要有大袋蛾、天牛、蝼蛄、蝽蟓、透翅蛾、刺蛾、金龟子、地毛虎、杨梢叶甲等。53 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):1、社会经济结构近年来,沛县经济社会发展取得丰硕成果,经济社会发展迅速,综合实力大幅跃升,城乡居民生活显著改善,紧紧围绕“3个50%转化”目标,着眼培育500亿元的大产业,进一步促进结构优化升级,加快壮大铝加工、煤盐化工、农产品加工三大主导产业。为实现“打造转型升级示范区、建设龙城水乡新沛县”的宏伟蓝图正努力拼搏。(1)工业经济发展情况沛县将坚定不移推进新型工业化,打造产业转型升级示范区。突出“3个50%”转化,坚持招大引强、培大育强,不断增强龙头企业带动力,提升核心竞争力,完善现代产业体系,加速传统产业改造升级,打造淮海经济区最大的煤盐化工产业集聚区,被国务院发改委纳入全国煤化工产业中长期规划,成为全国七大煤化工基地之一;打造长三角最大的铝加工产业集聚区,被国家授予中国新型铝材产业基地称号;打造全国最大的农产品加工产业集聚区,被评为国家最具实力的农产品加工园区。(2)农业经济发展情况近年来沛县坚持园区化发展农业,粮食总产七年连增,农业产业综合竞争力全省名列前茅。农业被省政府批准为省现代农业产业园区、被评为国家辉煌“十一五”最具实力园区,养殖被确定为“江苏省肉鸭产业基地”、荣获中国最具发展潜力特色园区,食品被批准为省内惟一一家江苏绿色食品产业园、被中国绿色食品协会授予“国家绿色农业示范区”、2011年全国产业发展能力百强县位列24位。“四园一村”建设获省农业农村政策创新奖。沛县县委、政府经过多年的奋斗,现经济社会发展迅速,工业已形成铝、盐、煤、电、农产品加工五大支柱产业,经济社会发展取得丰硕成果,综合实力大幅跃升,城乡居民生活显著改善,社会经济环境条件良好。2、文化沛县目前已普查登记的非物质文化遗产有53项共七大类,分别是竞技表演类、造型艺术类、制作工艺类、传统手工技艺类、民俗民风类、民间文学类、语言文学类。其中最具代表性的有:沛县武术、泥模玩具、沛县狗肉、荷叶落子、沛县唢呐、沛县织锦、刘邦系列故事、斧头卷子、汉宴十八碗、二十四拜、边里方言等。3、文物保护53 作为历史文化名县,沛县文物古迹众多。县博物馆珍藏文物两千多件,有原始人打磨的石器,有春秋战国时代的陶器,有汉画像石。沛县被列入省级文物保护单位的有歌风台、汉代大风歌碑、汉代范氏井、秦代琉璃井、汉代吕母冢、栖山汉墓群、汉代泗水亭、汉代吕布射戟台、明代张贞观墓、明遗民阎古古墓、清代晓明寺中西合璧建筑群等12处。项目所在评价区域范围内无自然保护区、名胜古迹及风景区等特殊环境敏感目标。53 三、环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):1、空气环境质量现状2013年度沛县SO2浓度范围为0.003-0.201mg/m3,年平均浓度为0.039mg/m3;NO2浓度浓度范围为0.002-0.0490mg/m3,年平均浓度为0.041mg/m3。评价标准采用国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中日平均二级标准。拟建项目所在地环境空气质量属于二类功能区。环境空气质量见下表。表3-1环境空气质量监测结果(单位:mg/m3)序号监测项目监测数据(mg/m3)标准值(mg/m3)1SO20.0390.062NO20.0310.043pM100.0650.07结果表明,该区环境空气质量日均值达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。2、地表水环境质量现状评价区域内主要地表水体为徐沛河,2013年平均水质CODcr0.85mg/L(超标率0%),BOD50.78mg/L(超标率0%),氨氮0.63mg/L(超标率0%),水质基本达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。监测数据详见表3-2。表3-2水质监测结果(单位:mg/L)监测时间数据来源监测数据(mg/L)标准值(mg/L)1CODCr0.85202BOD50.7543氨氮0.631.0从表中数据可以各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。3、地下水环境质量现状53 根据2013年地下水例行监测结果和评价结果来看,影响沛城区地下水的主要指标是总硬度和总矿化度,这是由沛县的地质状况决定的,这也进一步说明沛城区深层地下水基本没有受到外界的影响,其它水质指标均符合《地下水质质量标准》(GB/T14848-97)Ⅲ类水要求,水质属良好级。4、声环境质量现状为了解项目所在地声环境质量现状,在项目厂界附近设置四个测点进行监测,测点布置图见图3-4;监测时间:2015年06月04日;监测频次:白天、夜晚各一次;监测结果统计见表3-3。表3-3声现状监测结果统计表单位:dB(A)编号测点位置6月4日标准值备注昼间夜间昼间夜间1项目东侧51.843.87060执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4b类标准要求2项目南侧53.644.66050执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求3项目西侧52.442.96050执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求4项目北侧54.542.87055执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求从监测结果可知,各监测点昼、夜间的环境噪声均能够满足功能区划的《声环境质量标准》(GB3096-2008)划定的标准的要求。北本项目1234图3-4声环境现状监测点位图5、辐射环境和生态环境建设项目所在区域无辐射环境和不良生态环境。53 主要环境保护目标(列出名单及保护级别):本项目为新建项目,建设地点位于沛县安国镇苇园村境内,西边紧靠徐沛河,北边紧靠西北绕城省道,水路、公路运输非常便捷,距离沛县县城10公里,项目建设区域内无明显环境问题。项目沿线周围评价区域内无文物保护和风景名胜区。主要环境保护目标是:水环境保护目标:徐沛河水体水质不因本项目的建设而降低其功能级别;大气环境保护目标:项目所在区域环境空气功能不因本项目的建设而降低其功能级别;声环境保护目标:声环境保护目标不因本项目的建设而降低其功能级别。表3-4主要环境保护目标情况表环境要素环境保护对象方位距离规模保护目标空气环境项目所在区域///《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准史庄东南160m约150人温庄西南226m约200人水环境徐沛河西2m中型《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准地下水///《地下水质质量标准》(GB/T14848-97)Ⅲ类标准声环境项目所在区域///《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a、4b类标准史庄东南160m约150人《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准53 四、评价适用标准环境质量标准1、环境空气质量标准本项目所在地空气质量功能区为二类区。常规大气污染物浓度参照执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准,具体指标见表4-1。表4-1环境空气质量标准污染物名称取值时间浓度限值单位标准来源SO2年平均60μg/Nm3《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准24小时平均1501小时平均500NO2年平均4024小时平均801小时平均200TSP年平均20024小时平均300PM10年平均7024小时平均150PM2.5年平均3524小时平均752、地表水环境质量标准本项目附近水体为徐沛河,按照《江苏省地面水功能区划》(省政府批准,省水利厅,环境保护厅苏水资[2013]15号),徐沛河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。具体标准见表4-2。表4-2地表水环境质量标准限值单位:mg/L(pH为无量纲)类别pHCODBOD5NH3-N总磷(以P计)高锰酸钾指数Ⅲ6~9≤20≤4≤1.0≤0.2≤63、地下水环境质量标准项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准,具体标准见表4-3。53 表4-3地下水环境质量标准限值单位:mg/L项目Ⅲ类水质标准标准来源pH6.5~8.5《地下水质量标准》(GB/T14848-93)氨氮≤0.2硝酸盐≤20总硬度(以CaCO3计)≤450铅≤0.05高锰酸钾指数≤3.0硫酸盐≤250氯化物≤250总大肠菌群(个/L)≤3.0铜≤1.04、声环境质量标准由于项目东侧距铁路外侧轨道中心线距离在30m以内,所以建设项目厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4b类标准要求。项目北侧公路距外侧轨道中心线距离在30m以内,所以建设项目厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求。项目西侧和南侧为农田,所以建设项目厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。综上,项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、4a、4b类标准,具体标准限值见表4-4。表4-4声环境质量标准类别昼间dB(A)夜间dB(A)2类60504a类70554b类7060污染物排放标准1、大气污染物排放标准施工期地面扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的无组织排放监控浓度限值,具体限值见表4-5。食堂油烟,执行标准见表4-653 表4-5大气污染物排放标准污染物最高允许排放浓度(mg/Nm3)无组织排放监控浓度限值(mg/Nm3)依据颗粒物1201.0《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的二级标准表4-6《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)饮食业油烟排放标准(GBl8483-2001)最高允许排放浓度2.0(mg/m3)净化设施最低去除效率(%)小型中型大型6075852、水污染物排放标准项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池经周围农户还田,达到《农田灌溉水质标准》(GB5048-2005),标准具体见表4-7。表4-7废水排放标准污染物名称最高允许排放标准(mg/L)依据旱作COD200《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)BOD5100SS100氨氮/总磷/3、噪声排放标准(1)施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),标准限值见表4-8。表4-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)单位:dB(A)昼间夜间7055(2)运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准,具体数值见表4-9。53 表4-9工业企业厂界噪声排放标准限值单位:dB(A)执行标准标准级别指标标准限值《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2昼60夜504昼70夜554、固废排放标准一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》及其修改单(环保部公告2013年第36号)。总量控制指标建设项目各种污染物的排放总量见表4-10。本项目固体废弃物零排放;按照国家“十二五”环境保护规划提出的总量控制指标,废水为COD和NH3-N,废气为SO2和NOx;结合本项目的排污特点,本项目生活污水经地埋式污水处理设备处理后由当地农户外运堆肥还田,无需申请总量控制;项目运营过程产生的粉尘、扬尘无需申请总量控制;项目固体废物均得到合理处置,其总量控制指标为零。53 表4-10全厂污染物排放总量表单位:t/a种类排放源(编号)污染物名称产生量削减量排放 排放去向大气污染物储料仓粉尘0.039 00.039无组织排放筒料仓粉尘0.8750.866250.0087515米高排气筒排放搅拌站粉尘1.751.73250.017515米高排气筒排放运输粉尘、尾气0.1800.18无组织生活油烟0.0030.00180.0012烟道排放水污染物生活污水COD0.30.30化粪池处理后经周围农户还田SS0.20.20氨氮0.030.030食堂废水COD0.30.30SS0.20.20氨氮0.030.030动植物油0.150 .150固体废物办公生活生活垃圾4.54.50环卫清运沉淀池沉渣30300回用布袋除尘器粉尘2.6252.60.02553 五、建设项目工程分析工艺流程简述(图示):本项目工程主要分为施工期和营运期。施工期主要产生噪声、扬尘、固体废弃物、生活垃圾、建筑垃圾等;营运期间主要产生噪声、扬尘、固体废物、生活污水等。1、施工期建设项目施工期工艺流程及产污节点见图5-1。图5-1施工期工艺流程及产污节点图工艺流程说明:建设过程中土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整;建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放,车辆往来,施工垃圾及清运等过程均会产生扬尘污染、机械尾气。各种施工机械设备运转产生的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护废水等。各机械设备运行时会产生的噪声。场地平整及土建施工对项目地的生态破坏。2、运营期建设项目运营期工艺流程及产污节点见图5-253 图5-2运营期工艺流程及产污节点图工艺流程文字简述:生产工艺流程说明:1.原材料准备:项目石子、黄砂等物料在装车后通过遮盖密封运输到堆场,装卸过程中会有少量粉尘产生;水泥由封闭的罐车运到厂内由密封的管道送入搅拌站,2.根据配合比配料:按配方规定的材料品种、规格配料;根据生产需要,确保一定库存,此工段有少量粉尘产生。3.电脑自动控制计量:用计算机远程控制计量,实现自动化计量。4.自动控制投料:用计算机根据计量,自动控制投料。5.强制搅拌机搅拌:生产进料时砂石等物料按一定比例通过密封的输送带进入搅拌站,产出混凝土,此工段主要污染为粉尘及噪声。6.出料,合格洪凝土出厂:搅拌后的混凝土通过取样检验合格后即为商品混凝土,不合格产品回用,不外排。7.混凝土搅拌运输:将商品混凝土装入混凝土搅拌车中外送。8.混凝土泵车泵送:混凝土泵与泵送结合,缩短流程,提高效率。主要污染工序:1、施工期主要污染工序及源强分析拟建项目施工期主要污染源有:扬尘和汽车尾气;各类施工机械产生的机械噪声;施工人员产生的生活污水;施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾等。53 (1)大气污染物施工期大气污染的产生源主要有:平整场地、开挖基础、运输车辆和施工机械等产生扬尘;建筑材料(水泥、石灰、砂石料)的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘;各类施工机械和运输车辆以室内装修所产生的气体。①扬尘平整场地、开挖基础时,若土壤含水率较低,空气湿度较小,日照强烈,则在施工过程因土壤被扰动而较易产生扬尘,其起尘量视施工场地情况不同而不同,一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5-20mg/m3,当施工区起风并且风速较大时,扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围;车辆运输土方过程中,若没有防护措施则会导致土方漏洒及出现风吹扬尘;漏洒在运输路线上的土覆盖路面,晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘;粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程也会产生扬尘。施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素,其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入,另外扬尘可能携带大量的病菌、病毒,将严重影响人群身心健康。同时,扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上,也影响景观。②施工机械尾气各种施工机械排放少量的尾气,尤其是汽车尾气,使局部范围的CO、NO2、SO2、CnHm等浓度有所增加。③室内装修环境污染在建设、装修过程以及工程投入营运后,建筑和装修材料将逐渐向周围环境释放出污染物,从而对室内环境空气造成污染。室内环境污染主要由游离甲醛、放射性物质、总挥发性有机化合物(TVOC)和苯污染物造成。(2)废水污染物施工期废水主要是来自施工废水及施工人员的生活污水。①施工工人员生活污水生活污水产生量按用水量80%计算,施工人员按20人计算,施工期以90天计,每人每天用水量为0.05t/d,则废水排放量约为0.8t/d,施工期废水产生量为72t。废水中主要污染物为COD:300mg/L、SS:200mg/L、氨氮:30mg/L,产生量为COD:0.0216t、SS:0.0144t、氨氮:0.00216t。53 ②施工废水建筑施工废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物,另有少量油污,基本无有机污染物,经施工现场临时设置的排污沟收集,经隔油沉淀池处理后,处理后的废水用于施工现场洒水降尘,不外排。(3)噪声施工期产生噪声主要为各种施工机械和设备运行噪声,不同运输车噪声值见表5-3。表5-3不同运输车辆噪声级一览表施工阶段运输内容车辆类型声级〔dB(A)〕基础阶段土方外运载重汽车90结构阶段钢筋、商品混凝土商品砼罐车、载重机80~85装修、安装阶段各种装修材料及必要的设备轻型载重卡车75(4)固体废弃物①建筑垃圾:项目在建设期将产生建筑垃圾,其主要成份:废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。预计项目施工期固体废物的排放总数约为30t。②生活垃圾:估计拟建项目施工场地将有各类施工人员20人,按每人每天产生1kg垃圾估算,施工期按90天计,则施工期生活垃圾产生量为1.8t。生活垃圾则包括塑料、废纸、各种玻璃瓶、皮壳等。上述固体废物如果处置不当将会影响景观,污染土壤和水体,生活垃圾还会散发恶臭。因此,根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定,必须对这些固废妥善收集、合理处置。(5)生态环境影响施工期场地地表原有结构遭受破坏,挖掘土方若遇大雨,会造成水土流失。待项目建成后,采取合理的生态恢复措施,可在一定程度上减轻对生态环境的影响。2、营运期主要污染工序及源强分析项目建成后,主要的污染工序包括以下几方面:(1)废气本项目大气污染物主要为砂石集料粉尘、筒库口粉尘53 、搅拌粉尘、运输废气、食堂废气。①砂石集料粉尘集料存储于半封闭料场内,通过输送带分别输送至砂石料仓中。料仓采用简易工棚,为半封闭式。因此,在卸料、储存时,会有少量粉尘产生。在集料配料系统运输车卸料的起尘量采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式:Q=0.6×M/13.5×e0.61u式中:Q--汽车装卸起尘量,g/次;u--平均风速,取3.4m/s;M--汽车卸料量,取30t/车次;拟建项目生产线上集料用量109800t/a、年卸料3660车次、起尘量10.6275g/次,0.039t/a。②筒库口粉尘本项目共设2个料仓,分别装水泥、粉煤灰和矿粉,均属于粉状料。为使粉料在装料时能够顺利打入料仓内,料仓仓顶设有呼吸口,从呼吸口排出的空气含有大量粉尘。本项目每个料仓均为密闭环境,仓顶均自带有负压式布袋除尘器进行处理。本项目为水泥、粉煤灰以及矿粉筒库,因此粉尘产生量按水泥、粉煤灰以及矿粉年总使用量1.75万吨的0.005%计,因此装料时仓顶呼吸口粉尘产生量为0.875t/a,仓顶负压吸气布袋除尘器除尘效率在99%以上。每个呼吸口的排气量为1000m3/h,则2个呼吸口的总排气量为2000m3/h,年装料时间总计约4500h,经处理后通过15m高排气筒排放。③搅拌粉尘水泥、粉煤灰、矿粉、石子、黄砂以及添加剂按一定比例混合后进入搅拌站中搅拌,混合主机为连续运行,即进料和出料始终是连续性的。当粉状原料由管道通过计量泵进入搅拌主机时,混合机的呼吸孔会有粉尘产生。混合机采用除尘方式如下:混合机为密闭环境,混合机粉尘产生口产生的粉尘通过管道通入布袋除尘器进行处理。本项目粉料用量为17500吨/年,粉尘产生量约为粉料用量的0.01%,则本项目粉尘产生量为1.75t/a搅拌站粉罐及搅拌主机收尘采用专利防冒顶技术负压式布袋除尘器,排气量为1000m3/h,除尘效率达到99%,经处理后通过15m高排气筒排放。④运输废气运输车运行中对地面尘土碾压卷带产生扬尘。根据上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式:53 Q=0.123×V/5×(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72L式中:Q--汽车行驶起尘量,kg/辆;V--汽车行驶速度,km/h;M--汽车载重料量,t/车次;P--道路表面物料量,kg/m2;L--道路长度,km;本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计,平均每天约发车空、重载各10辆·次;空车重约10.0t,重车重约30.0t,以速度15km/h行驶。根据本项目的情况,要求项目建设单位对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水,以减少道路扬尘,基于这种情况,在厂内增加洒水频次的情况下,项目建成后对道路路况以0.1kg/m2计,则经计算,本项目汽车动力起尘量为0.18t/a,以无组织形式在厂区内排放。⑤食堂油烟建设项目设有食堂,一个灶头,人均食用油为30g/人·d,由于该项目食堂非营业性餐饮店,其炸、煎等烹饪手段相对较少,其油烟挥发率按较低的2.5%取值,即产生油烟量为0.003t/a。该项目食堂灶头基准排气量为2000m3/h,抽油烟机平均每天工作3小时,年产生油烟废气约为1800000m3/a,则油烟浓度约为1.875mg/m3。本项目属于小型餐饮。食堂采用油烟净化装置脱除油烟后再实施净化处理,净化设施去除率为60%。本项目油烟经油烟净化装置处理后排放浓度约为0.75mg/m3,油烟排放量约为0.0012t/a符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)2mg/m3的限值要求。(2)废水A:用水情况:本项目生活用水量450t/a,由市政供水供给,食堂用水量为225t/a,工人用水量为225t/a。项目生产用水量为8200t/a,来自运河河水;设备清洗用水量3537.4t/a。经沉淀池处理后循环使用,补充量为2537.4t/a,来自运河河水;绿化用水112.6t/a,来自运河河水。①生产用水:水泥搅拌时加水8200t/a,取自运河河水。②生活用水:项目建成后,职工人数为15人,三班制,年工作300天。生活用水量按0.05t/人*天计,则生活用水量为225t/a。③食堂用水:项目建成后,职工人数为15人,食堂用水量按0.05t/人*天计,则食堂用水量为225t/a。53 ④绿化用水:建设项目建成后,绿化面积800m2,用水按2.7L/m2·周,绿化用水量为112.6t/a。⑤设备清洗用水:建设项目建成后设备清洗用水量3537.4t/a,经沉淀池处理后循环使用,补充量为2537.4t/a。B:排水情况①工业废水:水泥搅拌时加水进入产品(商品混凝土)中;设备清洗水经沉淀后作为原料,加入生产用水中,全部回用。所以无工业废水产生。损耗45②生活污水、食堂废水:建设项目年排放生活污水及食堂废水共360吨,主要污染物为COD、SS、氨氮和动植物油,食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经化粪池处理后经周围农户还田。225自来水180化粪池生活用水损耗45225自来水还田18011850河水450自来水隔油池食堂用水8200河水回用生产用水回用2537.43537.4河水损耗1000沉淀池设备清洗112.6河水进入土壤或蒸发绿化用水图5-4建设项目用排水平衡图单位t/a(3)噪声厂区内主要噪声设备为搅拌主机噪声,设备噪声源强为85dB(A)。噪声产生情况见表5-5。表5-5建设项目噪声产生情况序号设备名称声级值(dB(A))台数离厂界最近距离(m)治理措施降噪效果(dB(A))1搅拌主机852南:10减振、隔声202除尘器鼓风机852南:5隔声2053 (4)固体废物本项目产生的固体废物主要有:职工生活垃圾和沉淀池沉渣及布袋收集的粉尘。①建设项目职工定员15人,三班制,年工作300天,职工生活垃圾按1kg/d计,则生产垃圾产生量为4.5t/a。②设备长期使用会在设备表面沾上少量水泥等,需定期清洗,清洗水经沉淀池沉淀后全部回用,项目沉淀池中产生的沉渣约为30t/a及布袋收集的粉尘2.6t/a作为砂石原料重新再利用。按《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》(苏环办〔2013〕283号)文的要求,固废产生量采用实测法、产排污系数法及物料衡算法核算污染物产生量和排放量。本项目采用产排污系数法进行计算,本项目产生的副产物属性判定表见表5-7。根据《固体废物鉴别导则(试行)》判定,粉尘、沉渣、生活垃圾都属于固体废物。表5-7建设项目副产物产生情况汇总表序号副产物名称产生工序形态主要成分预测产生量(吨/年)种类判断*固体废物副产品判定依据1粉尘除尘装置收集固体水泥、黄沙等2.6√R10,Q132沉渣沉淀池固体水泥、黄沙等30√R10,Q133生活垃圾员工生活固体生活垃圾4.5√D1,Q1根据《国家危险废物名录》(2008年)以及危险废物鉴别标准,判定该项目产生的工业固体废物中,粉尘、沉渣、生活垃圾均为一般废物。本项目固体废物分析结果汇总见表5-8。53 表5-8营运期固体废物分析结果汇总表序号固废名称属性(危险废物、一般工业固体废物或待鉴别)产生工序形态主要成分危险特性鉴别方法危险特性废物类别废物代码估算产生量(吨/年)1粉尘一般工业固废除尘装置收集固体水泥、黄沙等---842.62沉渣一般工业固废沉淀池固体水泥、黄沙等---86303生活垃圾一般工业固废员工生活固体生活垃圾---994.553 六、项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量(单位)排放浓度及排放量(单位)大气污染物储料处粉尘(无组织)0.039t/a0.039t/a筒料仓粉尘194.4mg/m3,0.875t/a5.83mg/m3,0.00875t/a搅拌站粉尘388.98mg/m3,1.75t/a7.78mg/m3,0.0175t/a运输粉尘(无组织)0.18t/a0.18t/a食堂食堂油烟(净化装置)1.875mg/m3,0.003t/a0.75mg/m3,0.0012t/a水污染物生活污水225t/aCOD300mg/l,0.06t/a0SS200mg/l,0.04t/a0氨氮30mg/l,0.006t/a0食堂废水225t/aCOD300mg/l,0.06t/a0SS200mg/l,0.04t/a0氨氮30mg/l,0.006t/a0动植物油0.15t/a0电离辐射和电磁辐射无固体废物生活办公生活垃圾4.5t/a环卫清运沉淀池沉渣30t/a回用布袋除尘粉尘2.6t/a回用噪声噪声主要为搅拌楼产生的噪声其设备噪声源强为85dB(A),噪声经减振、隔声及距离衰减后,昼间噪声影响值≤65dB(A),夜间噪声影响值≤55dB(A)。其它主要生态影响(不够时可附另页):无53 七、环境影响分析1、施工期环境影响分析本项目施工期间所产生的环境影响主要有以下几点:1、地表水环境影响分析施工期的废水主要是施工人员生活污水、施工污水及雨水冲刷污水。(1)施工人员的生活污水环境影响及防治措施施工期采用环保厕所,厕所废弃物由环卫定期清运,不会给地表水系统带来压力。(2)施工废水环境影响及防治措施施工废水主要来自以燃油为动力的施工机械产生的漏油、施工车辆和工具冲洗水、结构阶段混凝土养护排水、桩基施工产生的泥浆废水,另外,地基挖填以及由此造成的地表裸露、弃土临时堆放处等在大雨冲刷时泥土随雨水流失也会产生含泥沙废水。废水中主要污染物为水泥、沙子、块状垃圾等杂质。本项目施工废水的产生量为18m3,为了防止施工废水的污染,项目应在施工场区内修建沉淀池,施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地内、施工道路洒水降尘,沉淀池内淤泥必须定期清理,定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。2、地下水环境影响分析施工期产生的生活污水和施工废水若不经处理随意排放,可能渗入地下含水层中,造成地下水的水质污染。本项目施工期生活污水进行处理,设置沉淀池对施工废水进行收集处理;因此,施工生产生活污水对地下水环境影响较小。但应注意,沉砂池挖深应做好防渗措施。3、大气环境影响分析(1)扬尘影响分析I、施工扬尘扬尘污染主要来源于土石方填挖,填方、弃方及材料的运输、装卸等环节。据有关资料介绍,能产生扬尘的颗粒物粒径分布为:<5µm的占8%,5~20µm的占24%,>20µm的占68%。施工面及施工便道有大量的颗粒物粒径在可产生扬尘的粒径范围内,极易造成粉尘污染。据类似区域施工现场监测结果,离施工现场60m处,TSP日均浓度为0.67mg/m353 ,超标4.58倍,离现场200m处为0.21mg/m3,超标0.75倍。根据施工场地实地调查的数据资料,建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同,其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0~50m为重污染带,50~100m为较重污染带,100~200m为轻污染带,200m以外对大气影响甚微。据类比调查,在一般气象条件,施工扬尘的影响范围为其下风向200m内,被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。因此,在项目施工期间,施工围墙外200m范围内的敏感点会受到施工扬尘的影响。II、运输扬尘运输产生的扬尘是一个非常重要的污染源。运输扬尘影响可以由下面经验公式计算:式中:——汽车行驶时的扬尘,kg/km·辆;——汽车速度,km/h;——汽车载重量,t;——道路表面粉尘量,kg/m2。表7-1中为一辆10t卡车,通过一段长度为1km的路面时,不同路面清洁程度,不同行驶速度情况下的扬尘量。表7-1在不同车速和地面清洁程度行驶的汽车扬尘产生情况单位:kg/km·辆P(kg/m2)车速(km h)0.10.20.30.40.51.050.0510.0860.1160.1440.1710.287100.1020.1720.2320.2880.3420.574150.1530.2580.3480.4320.5130.861200.2040.3440.4640.5760.6841.148300.3060.5160.6960.8641.0261.722由表7-1可知,在同样路面清洁程度条件下,车速越快,扬尘量越大;在同样车速情况下,路面越脏,扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。综上分析,为减少建设期扬尘对周围环境的影响,在施工过程中应严格遵守相关规定,根据《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)相关规定,要求施工单位在施工期间认真落实以下各项防治措施:53 1)围挡、围栏及防溢座的设置。施工期间,土建工地、市政高架和道路施工等在城市主要干道、景观地区、繁华区域,其边界应设置高度2.5米以上的围挡;各类管线敷设工程,其边界应设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏;其余设置1.8米以上围挡。以上围挡高度可视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座,围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的,应设置警示牌。2)土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程,有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气,应停止土方作业,同时作业处覆以防尘网。3)建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料,应采取下列措施之一:a)密闭存储;b)设置围挡或堆砌围墙;c)采用防尘布苫盖;d)使用商品预拌混凝土,减少场地内扬尘的产生;e)其他有效的防尘措施。4)建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾,应及时清运。若在工地内堆置超过一周的,则应采取下列措施之一,防止风蚀起尘及水蚀迁移:a)覆盖防尘布、防尘网;b)定期喷洒抑尘剂;c)定期喷水压尘;d)其他有效的防尘措施。5)设置洗车平台,完善排水设施,防止泥土粘带。施工期间,应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台,车辆驶离工地前,应在洗车平台清洗轮胎及车身,不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施,收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10毫米,并应及时清扫冲洗。6)进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆,应尽可能采用密闭车斗,并保证物料不遗撒外漏。车斗应用苫布遮盖严实保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。53 7)施工工地道路防尘措施。施工期间,施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路,应采取下列措施之一,并保持路面清洁,防止机动车扬尘:a)铺设钢板;b)铺设水泥混凝土;c)铺设沥青混凝土;d)铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等,并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。e)其他有效的防尘措施。8)施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘,不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。9)施工工地内部裸地防尘措施。施工期间,对于工地内裸露地面,应采取下列防尘措施之一:a)覆盖防尘布或防尘网;b)铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料;c)植被绿化;d)晴朗天气时,视情况每周等时间隔洒水二至七次,扬尘严重时应加大洒水频率;e)根据抑尘剂性能,定期喷洒抑尘剂。f)其他有效的防尘措施。10)施工期间,应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网(不低于2000目/100厘米2)或防尘布。11)混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时,可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置,不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品,实施装配式施工,减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。12)物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间,工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时,可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送,或者打包装框搬运,不得凌空抛撒。13)工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等,并记录扬尘控制措施的实施情况。14)工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定,一般设在施工工地周围20米范围内。施工期间,施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。53 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定,向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案,并提请排污申报。工程建设单位应按照下面条款制定施工扬尘污染防治方案,根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书,实施扬尘防治全过程管理,责任到每个施工工序。(2)汽车尾气各种施工车辆在燃油时会产生SO2、NO2、CO、烃类等大气污染物,但这些污染源较分散,污染物排放量很少,且为间断排放,对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO2等,但这些污染源较分散且为流动性,污染物排放量不大,表现为间歇性特征,影响是短期和局部的,施工结束影响也随之消失。对于施工期的作业机械废气,主要采取得防治与缓解措施有:①使用低排放量的机械设备,禁止使用不能达标排放的机械设备;②设计合理地施工流程,进行合理地施工组织安排,减少重复作业等;③加强机械设备的保养与合理操作,减少其废气的排放量。(3)室内装修环境影响分析项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂(主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂,水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等)。其主要污染因子为甲苯和二甲苯,此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确,尤其是各住宅装修阶段随机性大,时间跨度很长。为减轻装修废气污染物对住户的影响,应首先在源头上进行控制,房屋业主采用经过质量检查部门和环保行政部门认证的材料装饰,选择无毒或低毒的环保产品,加强对施工装饰工程的环保管理,对施工过程中使用油漆和稀释剂及墙体涂料应采用新工艺材料并控制施工时间,按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB30325-2001)要求对室内环境状况进行监测、评估,确保室内环境质量达到规范要求后方可投入使用。在建筑物投入使用之前,使室内空气质量达到《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002),以减少装修废气中的甲苯和甲醛等有害物质对周围环境的污染。4、施工噪声影响分析53 根据噪声源分析可知,施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械,这些机械的噪声级一般均在60dB(A)以上,且各施工阶段均有大量的设备交互作业,这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化,因此很难计算确切的施工场界噪声。本次评价采用类比分析法,根据工程施工量、各类噪声源的经验值和噪声在空间的衰减规律,对施工噪声的环境影响进行预测与分析。项目主要施工机械的噪声源强见表33。将各施工机械噪声作点源处理,采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)式中:Lp(r)—距声源r处预测点噪声值,dB(A);Lp(r0)—参考点r0处噪声值,dB(A);Adiv—几何发散衰减,dB(A);Aatm—大气吸收衰减,dB(A);Abar—屏障衰减,dB(A);Agr—地面效应,dB(A);Amisc—其他多方面效应衰减,dB(A);r—预测点距噪声源距离,m;r0—参考位置距噪声源距离,m。为减轻施工期噪声对周围环境的影响,项目施工过程中应采取相应的措施,将施工期噪声影响降到最小,如选用低噪声机械设备,并及时维修保养,严格按操作规程使用各类机械,在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围敏感点的影响;采用商品混凝土,减少混凝土搅拌时产生噪声。在结构和装修阶段,由于场界围墙对装修高架声源作用不明显,所以应对建筑物外部采用围挡,减轻施工噪声对外环境的影响。在采取以上降噪措施,对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测,预测结果见表7-2表7-2施工噪声污染强度和范围预测表单位:dB(A)施工阶段机械名称噪声源强采取降噪措施后场界标准距离场界不同距离(m)的噪声贡献值昼间夜间10203060100150200南侧200米处基础装载机958070556054504440363434挖掘机958070556054504440363434推土机907570555549453935312929旋挖机90757055554945393531292953 结构施工电梯907570555549453935312929塔式起重机857070555044403430262424钢筋调直机907570555549453935312929钢筋弯曲机857070555044403430262424电渣焊机6045705525191595100交流电焊机6045705525191595100直流电焊机6045705525191595100模板调直机907570554945393531294949石料切割机958070556054504440363434机械振捣器756070554034302420161414电锯857070555044403430262424装修电锯857070555044403430262424电锤857070555044403430262424电刨857070555044403430262424吊车6045705525191595100套丝切管机705570555044403430262424多功能木工刨907570555549453935312424由表7-2可知,当施工场地采取了降噪措施后,对于基础、结构、装修阶段的主要机械,昼间经过10m的距离衰减、夜间经过20m的距离衰减后,均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。为了减少施工噪声对周边环境的影响,必须采取如下具体污染防治措施。⑴工程措施①在施工场界四周,特别是在项目施工场北场界处应设置2m~2.5m高的围栏,以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。②53 加强声源噪声控制,尽量采用低噪声设备施工,对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备,并对机械设备定期保养、严格按规范操作,尽量降低机械设备噪声源强值。一切动力机械设备都应适时维修,特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备,更应经常检查维护。③合理规划施工场地,尽可能将高噪声施工设备放置在场地中部,远离敏感目标,最大限度的减少施工噪声对周边住宅等敏感的影响,同时,项目应在开工前主动做好与周边居民、企业的沟通工作。④选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制,淘汰高噪声施工机械,推广使用低噪声的施工机械,对控制施工噪声的影响很有效。⑵管理措施①施工期间必须加强管理,合理布局施工设备、合理安排施工时间,禁止在午间、夜间进行产生噪声的施工作业,确因生产工艺需要必须连续施工的,必须取得有关监督管理部门的批准,向周围民众公告后方可施工。但同时也应考虑周边居民的承受能力,连续时间不宜太长。②进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度,并禁鸣喇叭,以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。③施工中必须使用商品预拌混凝土,避免在场地内现场搅拌混凝土产生搅拌噪声对施工场地周边居民造成影响。④装修阶段木工电刨噪声大,应严禁在夜间施工,尽可能利用房子门窗的隔声来降低环境噪声,施工单位应先做好门窗,然后做其他的装修工作,门窗的降噪量可达15dB,可在一定程度上降低噪声对周边环境的影响。采取以上措施可以将因项目施工产生的噪声对周围环境的影响降到最小。5、固体废物影响分析(1)施工人员生活垃圾项目施工期间施工人员产生的生活垃圾约为0.9t,产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理,生活垃圾对环境影响较小。(2)建筑垃圾53 项目施工过程中产生一定的时候垃圾包括水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、废材料等杂物。建筑垃圾部分可以回收利用,其它的统一收集后与弃土一起清运到指定的建筑垃圾处理场处置。本项目产生的建筑垃圾应首先考虑回收利用,不能回收的建筑垃圾尽量用于本项目的回填,在场内平衡。无法回填的建筑垃圾应由行政主管部门指定收纳场统一管理。项目产生的建筑垃圾及弃土等应向有关部门提出申请,经核准并按规定缴纳建筑垃圾处置费用后方可处置,建筑垃圾应由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位承运,运到制定地点处置。建筑垃圾运输单位须拥有合法的车辆行驶证、合法的道路运输经营许可证、运输车辆具备全密闭运输机械装置、安装行驶及装卸记录仪看,和相应分类运输设备。清运建筑垃圾的车辆应按指定的地点、时间、路线装载和处置建筑垃圾,不得随意倾倒、沿途丢弃、遗撒建筑垃圾。建筑垃圾运输车驶出施工场地和消纳场地前,应当冲洗车体,净车出场,并且避免从人流、客流量大的交通要道及城市中心繁华区域穿行。2、营运期环境影响分析1、废气重新分析,根据前面内容做相应修改项目营运后,主要大气污染物为混凝土原辅料存储产生的粉尘、运输车辆在厂区内行驶时产生的汽车扬尘及运输车辆产生的汽车尾气。有组织废气:粉料筒库呼吸口粉尘和混合搅拌产生的粉尘经各设备自带的布袋除尘器进行除尘处理,经处理后尾气通过同一根15m排气筒达标排放;无组织废气主要为黄砂、石子装卸过程中产生的粉尘以及汽车动力起尘量。对于本项目无组织排放的气体,建设方拟通过加强管理、规范操作流程,定期对原料堆场进行洒水,派专人对路面进行清扫、洒水等措施对无组织排放废气加以控制。同时加强绿化建设,改善厂区环境,尽可能的使厂区内产生的无组织排放的气体对周边环境产生的影响降到最小。1、大气环境影响预测与评价本项目有组织排放废气的排放情况见表7-3。53 表7-3有组织废气排放源强一览表污染源位置污染物名称废气量有组织排放参数排气筒浓度速率排放量参数Nm³/hmg/m³kg/ht/a排气筒粉尘30001.90.00580.03H:15m,D:0.3m,T:20℃(1)预测模式《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)推荐模式SCREEN3。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是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。(2)预测结果有组织废气排放预测结果有组织废气排放预测结果见表7-4。表7-4估算模式预测有组织废气排放浓度结果距离中心下风向距离D(m)粉尘车间下风向预测浓度(mg/m3)浓度占标率(%)103.665E-2001000.00014670.031000.00014670.032000.00017610.042620.00019050.043000.00018540.044000.00015810.045000.00016810.046000.00017690.047000.00017310.0453 8000.00016340.049000.0015690.0310000.0015670.0311000.0015440.0312000.0015040.0313000.0014540.0314000.0013990.0315000.0013420.0316000.0012840.0317000.0012270.0318000.0011720.0319000.0011190.0220000.0010690.0221000.0010220.0222009.776E-50.0223009.361E-50.0224008.972E-50.02下风向最大浓度0.00019050.04最大值出现距离(m)262mD10%,m/由表7-5可以看出,有组织废气排放粉尘的最大落地浓度不超标。因此,本项目投产后,有组织排放的大气污染物对周围环境影响较小,不会降低地区现有的环境功能。2、无组织废气(1)大气环境防护距离采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算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。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2008推荐模式对本项目原料堆场扬尘计算其大气环境防护距离,计算结果见表7-5。53 表7-5无组织计算参数污染源污染物名称面源高度(m)面源长度(m)面源宽度(m)排放量(t/a)评价标准料场扬尘粉尘350800.0390.45mg/m3汽车动力起尘量250400.180.45mg/m3经计算,本项目大气污染物大气防护距离计算结果均无超标点,因此,确定本项目的大气环境防护距离为0米。(2)卫生防护距离为了保护人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响,根据《环境影响评价技术导则》大气环境(HJ2.2-2008)确定卫生防护距离。计算公式如下:式中:Cm—标准浓度限值;L—工业企业所需卫生防护距离,m;R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m,根据该生产单元面积S(m2)计算,r=(S/π)1/2;Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平公斤/小时);A、B、C、D为计算系数,根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。各参数取值见表7-6。表7-6卫生防护距离计算系数计算系数5年平均风速,m/s卫生防护距离L(m)L≤10001000<L≤2000L>2000工业大气污染源构成类别ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢA<24004004004004004008080802-4700470*350700470350380250190>4530350260530350260290190140B<20.010.0150.01553 >20.021*0.0360.036C<21.851.791.79>21.85*1.771.77D<20.780.780.57>20.84*0.840.76注:*为本项目计算取值。经计算,各污染物的卫生防护距离见表7-7。表7-7卫生防护距离计算结果表污染物产生速率(kg/h)面源面积(m2)计算参数卫生防护距离(m)Cm(mg/m3)ABCDL(计算值)提级值颗粒物0.00840000.97000.0211.850.840.28550颗粒物0.0420000.97000.0211.850.842.92750建设项目完成后卫生防护距离设置以储料处及筒料仓为执行边界的50m范围。该范围内目前没有居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。2、水环境影响分析建设项目废水主要为设备清洗水、职工产生的生活污水和食堂废水。建设项目设备清洗水经沉淀池沉淀后全部回用。建设项目产生生活废水225t/a,主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐,产生浓度分别为COD300mg/l、SS200mg/l、氨氮30mg/l、磷酸盐4mg/l;食堂废水225t/a,主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐,产生浓度分别为COD300mg/l、SS200mg/l、氨氮30mg/l、动植物油160mg/l,建设项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起通入化粪池,由周围农户还田。3、地下水环境影响分析本项目取运河河水,不会对地下水位造成影响。本项目外排废水对地下水可能造成的污染途径有:一是污水无组织排放,污水可通过包气带,对地下潜水产生一定的负面影响;二是污水处理构筑物及相关输送管道防渗效果达不到要求,也会导致废水垂直渗入地下。通过对本项目化粪池建筑物基底采取全面防渗处理,重点防渗处理单元包括化粪池、污水管接口等。防渗层渗透系数小于1*10-7cm/s;同时加强项目污水收集设施、污水管接口的检查和维护,防止污水渗漏引起地下水污染。53 本项目在按照环评要求设置防渗基础,并按相关规范进行施工、管理,确保防渗效果的前提下,本项目污水不会深入区域地下水,不会对地下水环境造成污染。4、声环境影响分析厂区内主要噪声设备为搅拌楼等,设备噪声源强为85dB(A),为间歇式噪声源。结合建设项目的设备的布置情况,选择受噪声影响最大的搅拌主机区作为关心点进行预测,计算过程如下:根据声环境评价导则(HJ2.4-2009)的规定,选取预测模式,应用过程中将根据具体情况作必要简化,计算过程如下:a.声环境影响预测模式Loct(r)=Loctref(r0)-(Aoctdiv+Aoctbar+Aoctatm+Aoctexc)式中:Loct(r)——距声源r处的倍频带声压级;Loctref(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级;Aoctdiv——声波几何发散引起的倍频带衰减量;Aoctbar——遮挡物引起的倍频带衰减量;Aoctatm——空气吸收引起的倍频带衰减量;Aoctexc——倍频带的附件衰减量b.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。c.预测点的预测等效声级(Leq)计算公式:式中:53 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);d.在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理,故几何发散衰减:式中:Adiv——几何发散衰减;r0——噪声合成点与噪声源的距离,m;r——预测点与噪声源的距离,m。声环境影响预测结果建设项目高噪声设备尽量选用低噪声设备,同时安装减振垫,隔声罩,设计隔声15dB(A)。考虑距离衰减和减振、隔声,预测各关心点受到的噪声影响,预测结果见表7-9。表7-9厂界噪声影响预测结果关心点噪声源噪声值dB(A)噪声叠加值dB(A)减振、隔声dB(A)噪声源离厂界距离m距离衰减dB(A)影响值dB(A)叠加影响值dB(A)东厂界搅拌主机单台85882050343434西厂界搅拌主机单台85882050343434经减振、隔声及距离衰减后,高噪声设备至厂界噪声影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求,对周围声环境影响较小。5、固体废物环境影响分析建设项目产生的固体废物主要有:职工生活垃圾、沉淀池沉渣和布袋收集的粉尘。①.建设项目新增职工定员15人,三班制,年工作300天,职工生活垃圾按1kg/d计,则生产垃圾产生量为4.5t/a,由环卫清运。②筒料仓在上料过程中会产生少量粉尘,粉尘产生量约为2.625t/a,建设项目筒料仓自带除尘装置,风机风量5000m3/h,年工作4500小时,集气罩捕集效率95%以上,布袋除尘装置处理效率达99%以上,除尘装置收集的粉尘2.6t/a,作为砂石原料重新再利用。③备清洗水经沉淀池沉淀后全部会用到生产,沉淀池沉渣量约30t/a,作为砂石原料重新再利用。53 表7-10建设项目固体废物利用处置方式评价表序号固体废物名称产生工序属性(危险废物、一般工业固体废物或待鉴别)废物代码产生量(吨/年)利用处置方式利用处置单位1粉尘除尘装置收集一般固废842.6回用建设单位2沉渣沉淀池一般固废8630回用建设单位3生活垃圾员工生活一般固废994.5环卫清运环卫部门建设项目产生的固废均得到有效处置,对周围环境影响较小。5、三同时一览表建设项目三同时情况,见表7-11表7-11项目环境保护“三同时”一览表类别污染源污染物治理措施验收标准完成时间废气搅拌站粉尘全封闭+布袋除尘+15m烟囱《大气污染物排放标准》(GB16297-96)表2中二级标准与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用食堂油烟油烟净化装置达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)筒料库扬尘布袋除尘+15m烟囱《大气污染物排放标准》(GB16297-96)表2中二级标准汽车扬尘、尾气/废水生活COD、BOD5、雨污分流管网建设,化粪池及其防渗化粪池还田生产SS等沉淀池集中处理回用噪声生产设备—车间合理布局,选用低噪声型号设备,加强设备的保养与检修,绿化吸声,配件加工过程中高噪声设备设减震机座达到《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准固废生活生活垃圾生活垃圾箱满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环保部公告2013年第36号)要求生产沉淀池沉渣回用于生产除尘器收集粉尘53 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果根据前文相应修改内容类型排放源(编号)污染物名称防治措施预期治理效果大气污染生产车间粉尘布袋除尘+15m烟囱达标排放生活油烟油烟净化装置达标排放水污染物生活污水食堂废水COD、SS、氨氮、TP、动植物油隔油池、化粪池处理后堆肥还田达标排放设备冲洗水-沉淀池全部回用固体废物职工生活生活垃圾环卫部门统一收集清运符合环境卫生管理要求设备清洗沉渣沉淀池全部回用筒料仓粉尘除尘装置全部回用噪声本项目将选用低噪声设备,按照工业设备安装的有关规范,对高噪设备安置在室内,从而利用厂房隔声;合理布局场区,利用距离衰减和绿化带的隔声,减少项目在生产时对周围声环境的影响。其它无主要生态影响(不够时可附另页):无53 九、结论与建议根据前文相应修改一、结论(1)产品产业符合性本项目属于水泥制品制造,项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正)(国发改2013年第21号令)和江苏省政府发布的《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(苏政办发[2013]9号)中的限制类和淘汰类项目,故项目符合国家产业政策。(2)土地政策符合性对照《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》,本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴,符合土地政策要求。(3)环境质量现状环境空气质量现状:区域环境空气质量日均值达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。地表水环境质量现状:项目附近水体大沙河水质监测指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。地下水环境质量现状:根据有关监测资料,本区域地下水各项水质指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。声环境质量现状:项目所在地声环境质量良好,监测数值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。4、项目周围环境质量现状评价结论(1)项目所在地环境空气质量良好,SO2、NO2、PM10的监测值均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准;(2)项目所在区域声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、4a类、4b类标准。5、环保措施及环境影响评价结论⑴废水建设项目设备清洗水经沉淀池沉淀后全部回用。食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池,发酵后经周围农户还田。⑵废气53 建设项目废气主要有粉尘和食堂油烟。粉尘主要有储料处无组织排放的粉尘、筒料仓产生的粉尘。储料处及筒料仓无组织粉尘通过洒水降尘、地面硬化等措施达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)粉尘无组织排放标准。筒料仓在上料过程中会产生少量粉尘,通过集气罩收集后经布袋除尘装置处理达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准通过15米高排气筒达标排放。建设项目设有食堂,一个灶头,食堂油烟经油烟净化装置处理后达《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)2mg/m3的限值要求排放。项目的建设不会扰民。(3)固废:本项目产生的固体废物主要有:职工生活垃圾、沉淀池沉渣和布袋收集的粉尘。①.生产垃圾全部由环卫清运。①布袋除尘装置收集的粉尘全部回用到生产。②备清洗水经沉淀池沉淀后全部回用到生产,沉淀池沉渣全部回用到生产。建设项目产生的固废均得到有效处置,对周围环境影响较小。(4)噪声:厂区内主要噪声设备为搅拌楼等,设备噪声源强为85dB(A),为间歇式噪声源,噪声经减振、隔声及距离衰减后,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、“昼间噪声影响值≤60dB(A),夜间噪声影响值≤50dB(A)”4类标准“昼间噪声影响值≤70dB(A),夜间噪声影响值≤55dB(A)”要求,对周围环境影响不大。综上所述,徐州鑫盛混凝土有限公司年产20万立方米的环保型预拌商品混凝土生产线符合国家产业政策,选址可行;在采取有效的污染防治措施后,项目废水、噪声、固废等的排放均能满足环境保护要求,对周围环境影响较小,项目的建设在环境保护方面是可行的。上述评价结果是根据徐州鑫盛混凝土有限公司提供的规模、设备布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上得出的,如果设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化,应由徐州鑫盛混凝土有限公司按照环保部门要求另行申报。二、建议与要求⑴建议该公司应重视环境保护工作,要有专(兼)职的环保管理员,认真负责整个公司的环境管理、环境统计及污染源的治理工作及长效管理,确保“三废”均能达标排放。⑵确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处,切实履行“三同时”。53 ⑶项目建成后须经环保部门检验合格后方可进行正式生产。⑷要求加强该企业的污染治理,尽量避免不进行处理排放,要求能达标排放,以免对周围环境造成影响。⑸制定并落实各种相关的生产管理制度,加强对职工的培训教育。⑹作好雨污分流工作,要求加强废水处理,并应做好日常管理,防止生活污水直接排放。⑺做好废气处理工作,加强车间通排风处理。⑻落实好固体废弃物的出路,不得随意外排,并禁止焚烧,防止二次污染。⑼加强本项目噪声的治理,合理安排作业时间,降低厂界噪声。⑽积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。53 预审意见:公章经办人:年月日下一级环境保护行政主管部门审批意见:公章经办人:年月日53 审批意见:公章经办人:年月日53 注释一、本报告表应附以下附件、附图:附件1立项批准文件附件2其他与环评有关的行政管理文件附图1地理位置图附图2周边环境状况图附图3平面布置图二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列1~2项进行专项评价。1.环境空气影响专项评价2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)3.生态影响专项评价4.声影响专项评价5.土壤影响专项评价6.固体废弃物影响专项评价以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。53'