• 271.00 KB
  • 47页

环境影响评价报告公示:安徽马鞍山销售分博望大道加油站环境影响报告表的公示安徽马环评报告

  • 47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。
'中国石油天然气股份有限公司马鞍山销售分公司博望大道加油站项目环境影响报告表的公示一、建设项目的建设单位和联系方式建设单位:中国石油天然气股份有限公司安徽马鞍山销售分公司联系人:严行华联系电话:二、承担评价工作的环境影响评价机构和联系方式环评机构:中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司联系人:袁君联系电话:三、项目环评文件的审批部门和联系方式:审批部门:博望区环境保护局联系人:罗昌龙联系电话:0555-本项目公示期为2015年12月29日-2016年1月9日,若对本项目环评有不同意见请于公示期内以电话或书面意见反馈至区环保局。(注:建设项目环境影响报告表附后) 编号:15ZG054-KKN-37-0215建设项目环境影响报告表项目名称:博望大道加油站项目建设单位(盖章):中国石油天然气股份有限公司安徽马鞍山销售分公司中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司SINOSTEELMAANSHANINSTITUTEOFMININGRESEARCHCO.,LTD. 国环评证乙字第2112号二○一五年十二月《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。1、项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。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――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。6、结论与建议――给出该项目清洁生产、达标排放和总题控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明该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它建议。 7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。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。 建设项目基本情况项目名称博望大道加油站项目建设单位中国石油天然气股份有限公司安徽马鞍山销售分公司单位负责人南松联系人严行华通讯地址马鞍山市华飞路168号6楼联系电话0555-传真邮政编码建设地点博望新区314省道与永新路交叉口西730m南侧立项审批部门马鞍山市商务局批准文号皖马00-013建设性质新建þ改扩建□技改□行业类别及代码H6564机动车燃料零售占地面积2672m2绿化面积267m2总投资(万元)1910其中环保投资(万元)30比例1.6%评价经费(万元)─预期投产日期2016年12月工程内容及规模1项目建设背景中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石油”)是国有重要骨干企业,是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司,是中国主要的油气生产商和供应商之一,2010年在世界50家大石油公司综合排名中位居第5位,在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第10位。中国石油于1999年开始进入安徽市场,2002年9月注册成立中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司,主要从事成品油销售业务。项目地处马鞍山市博望新区博望新区314省道与永新路交叉口西730m南侧,所在的位置系博望新城区,该区域正在规划建设中,加油加气站选址斜对面系正在博望新城建设指挥部和建设中的安置房。系博望新区规划发展中心,该站范围内,同侧已在建设安置小区,异侧博望汽车站、医院正在建设中。未来车流量大,地理位置优越,成品油需求大。结合未来该区域的综合发展拟新建马鞍山博望大道加油站。 本项目实施后有利于发挥中国石油资源的优势,扩大中国石油在该地区资源辐射范围和成品油销售市场的占有率,提高中国石油品牌效益和社会影响,增强企业盈利能力,将为中国石油长远发展的战略性部署带来较好的经济效益。本项目具有较强的生存能力和较大的市场发展潜力。根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定,建设单位委托我公司对本项目进行环评。我公司接受委托后,通过现场踏勘、环境现状调查、资料收集,依据国家有关法规和环境影响评价技术导则,编制完成了《中国石油天然气股份有限公司安徽马鞍山销售分公司博望大道加油站项目环境影响报告表》,报请环保主管部门审查、审批,以期为项目实施和管理提供参考依据。2产品方案、规模、投资及项目地点产品方案:供应汽车用汽油、柴油。建设规模:日供应汽油17.08t,柴油3.42t。项目投资:项目总投资1910万元,其中环保投资30万元。项目地点:马鞍山市博望新区博望大道与武当山大道交口西南角,具体见附图一.3项目内容本项目建设内容主要包括:加油区、储罐区、站房等,各项目内容具体见表1。表1项目组成情况一览表工程分类项目名称建设内容及规模备注主体工程汽柴油储罐区4台30m3储罐2汽2柴加油罩棚区4台双枪加油机自带油气回收装置辅助工程罩棚钢架结构,面积286m2投影面积572m2营业房及辅房1座,占地面积为295m2,内设办公室、休息室、超市等环保工程化粪池1座垃圾收集设施1座隔油池1座,满足初期雨水处理要求站内初期雨水绿化绿化面积267m2绿化率10%4主要设备本项目主要设备见表2。表2项目主要设备一览表序号设备名称数量备注1双枪双油品潜油泵加油机4台1#加油机:柴油、93#枪各1把;2#加油机:柴油枪2把;3#加油机:93#、97#各1把;4号加油机:93#、97#各1把2埋地卧式汽油储罐2台30m33埋地卧式柴油储罐2台30m3 5主要原辅材料及水、电用量项目主要原辅材料及能耗见表3。表3主要原辅材料及能耗情况表序号设备名称数量备注1汽油6234.2t/a17.08t/d2柴油1248.3t/a3.42t/d3水197.1t/a市政自来水4电15×104市政电网6公辅工程⑴给排水①给水本项目用水主要为职工办公生活用水,站内职工生活用水接自市政给水管线。加油站职工人数9人,每班3人,每天3班,年工作365天,职工办公生活用水定额按60L/人·班计,则职工年生活用水总量为197.1m3。②排水排污系数按0.85计算,年排放生活污水167.54m3。生活污水经化粪池处理后,排入市政污水管网,最后进入博望东区污水处理厂进行处理。⑵供电由市10kv电网引一路架空线作为主电源。站内新建独立的配变电系统,设置1座200kva箱式变压器。年用电量约为15.0×104kwh。⑶消防项目的消防任务是防火防爆,扑灭站内零星火灾,控制站区初期火灾,保护着火部位及其临近区域,以避免灾害,保护人民群众的生命财产的安全,并最大限度地减少损失。需要按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的要求配备灭火器材。7平面布置站内总平面布置应遵循 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中对加油站平面布置的要求。该项目占用地面积为2672m2,平面布置详见附图。8工作制度与劳动定员项目年工作日365天,每天3班,每班8h,工作人员共9人。9经济技术指标本项目综合经济技术指标详见表4。表4综合经济技术指标表序号指标名称指标单位备注1总用地面积2672m22建筑面积581m2站房295m2罩棚286m2投影面积572m2耐火等级2级3地震设防7度4职工人数9人三班制5建设期1年6绿化面积267m2 建设项目所在地自然环境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地理位置及交通马鞍山市地处长江下游右岸,安徽省东部,东临石臼湖与江苏溧水县和高淳县交界;南与芜湖市郊、芜湖县、宣城县接壤。至芜湖市区30km;北与江苏省南京市江宁区毗连,是南京都市圈核心层城市,距南京市中心45km,距上海不到300km,园区周边道路交通设施完善,交通便利,除黄金水道长江航运外,通过皖赣铁路与宁芜公路、宁马高速、马芜高速,上至南京下至芜湖均非常便利,有马和轮渡可至江北各地,航空可籍南京禄口机场、芜湖机场之便。具有临江近海,紧靠经济发达的长江三角洲的优越地理位置。本项目位于博望新区314省道与永新路交叉口西730m南侧。2地形地貌评价项目所在的马鞍山市的地势东高西低。东部丘陵区地表起伏,约四分之三地区海拔在50m以上,为市内河流的发源地;西部较为平坦,以平原为主,其间分布一些山丘。地形在大区域内为长江中下游平原的一部分,在安徽省内属沿江平原地形区。全市在地形上可划分为三部分:东部丘陵区,分布着海拔160~200m左右的丘陵,面积约为全市国土面积的一半;西部沿江地带分布着一列东北——西南走向的低丘陵,在低丘陵与长江之间是狭长的阶地与河漫滩,长江中有众多大小不等的沙洲;中部是较为平坦宽阔的冲积平原,平均海拔10m左右,平原上河渠纵横,湖塘密布。市区中心的雨山湖周围九山耸峙,形成“九山环一湖,翠螺出大江”的秀丽自然景观。3气候与气象项目所在地位于北亚热带,属季风型亚热带气候,季风明显,四季分明,气候温和,冬夏长,春秋短,雨量集中,冬夏温差大,气流随季节变化而发生明显变化。马鞍山市年平均日照时数1866.8h,最多年达2378.6h(1996年),最少年达1800.2h(1985年)。多年年平均气温16.6℃,正常年份的年平均气温约在15.8±0.5℃的范围内,春秋季短,冬夏季长,冬夏温差较显著。年平均降雨量1106.7mm,最大降雨量1918.7mm(1991年),最小降雨量460.4mm(1978年),最大日降雨量254.6mm (1969年)。降水季节性强,时空分布不均。每年6月下旬至7月下旬,都会出现一段降水量大、降水日数多的梅雨天气,入梅最早在6月、7月,出梅最迟在7月22日,梅雨期间,一方面降水强度大,另一方面长江水位骤降,这一时间是马鞍山市防汛抗洪排涝的关键时期。年平均气压1013.3hpa,最高气压1042.8hpa(1965年12月17日),最低气压991.6hpa(1971年2月17日),最大绝对湿度41mm,最小绝对湿度0.50mm,平均相对湿度77%。无霜期240天,初霜日期一般在11月上旬,终霜日期一般在3月下旬。冬季盛行偏北的冬季风,夏季盛行东南风,春秋两季多偏东风,全年主导风向为ENE-ESE,年平均风速为2.1m/s。主要气象条件如下:年平均温度:16.6℃极端最高气温:39.9℃极端最低气温:-13.7℃年主导风向及频率:ENE-ESE39.04%年平均风速:2.1m/s最大风速:24.3m/s年静风频率22.00%年平均日照:1866.8h年平均降雨天数:102d年平均降雨量:1106.7mm年平均气压:1013.3hpa年相对湿度:74%4水文特征⑴地表水马鞍山市最大的过境水体是长江。长江马鞍山段上起东西梁山,下至慈姆山,全长36km,河道走向为西南→东北走向,是一个两端束窄中间放宽的顺直分叉型河道。长江经过江心洲、小黄洲分叉段后在小黄洲尾部汇合。长江右岸上、中、下游分布着全市三大水厂及马鞍山工业用水取水口,是本市主要水源,并受纳本市污水。长江马鞍山段历年最高水位10.52m(黄海高程,下同),相应流量92600m3/s。多年平均流量29000m3/s,实测最小月平均流量6300m3/s。江水夏季最高水温32.2℃,历年平均水温17.7℃。雨山河口下游至慈湖河口的长江江面宽约1.4km,平均水深26.7m,底坡比降0.306×10-4~0.312×10-4m/m,平均流速0.7m/s。马鞍山境内河渠纵横,湖塘密布。慈湖河总长26km,流域面积124.58km2 ,年平均流量0.38亿m3。采石河总长18.2km,流域面积100.7km2,年平均流量0.31亿m3。雨山河总长5.1km,流域面积27.5km2,雨山湖水面0.85km2,调蓄容量120万m3,以上河流均自东向西流入长江。⑵地下水地下水资源丰富,其流速约0.525cm/d,流量为0.22m3/d。地下水一般在深度2米左右的含砂蓄水层中,砂层之下为含水量最高的淤泥层。另外,地下水位还随季节的变化而变化,变动幅度约在0.2米~0.5米之间。地下水的总流向,由地势高的东部向地势低的西部流入长江。5地质评价项目所在的马鞍山市规划范围内地质构造为三叠纪冲积层和第四纪土壤,一般为石英砂层,砂质粘土,部分淤泥。沿江为带型山脉,其主要有沉积岩构成;雨山以东各山主要由火成岩构成。在冲击阶地地区,地面下2~3m处大部分为冲击的砂质粘土及尘矿土塘,多为可塑状态和中等密度,计算抗压强度在100~150KPa/cm2;其下层为湖泊淤质土壤,含水量较高,大多数处于软塑状态,计算抗压强度在80~100KPa/cm2。第四纪坡积残积和产冲击土壤,一般含水量较低,质地坚硬,各种地基土的基本计算抗压强度如下:冲击粘土、亚粘土:150~400kPa/cm2冲击坡积粘土:250~400KPa/cm2残积亚粘土:200kPa/cm2风化石英砂:300~600KPa/cm26生态资源⑴土壤资源马鞍山地区土壤类型大致从东向西逐渐过渡,依次是粗骨土、黄棕壤、水稻土、潮土,交错镶嵌分布。市区中、南部及郊区大部分为水稻土;沿江及洲、圩为潮土;黄棕壤主要位于山丘中上部,土层约60cm,土壤结构不良;山脊上分布有粗骨土,处于土壤发育幼年期,土体浅薄,植被覆盖差,该类土所占比例极小。 项目所处地区土壤主要类型有黄棕壤、灰潮土和水稻土三类。黄棕壤分布于本市东北和中部腹地丘陵岗地上,土体一般厚度为40~48cm。灰潮土多处于长江沿岸一级阶地、长江及其支流汇合处。水稻土多分布于湖塘周围的平原上,也有时见于岗坡地上。⑵植被资源马鞍山市地带性植被属常绿阔叶与落叶阔叶混交林,但由于开发较早,长期的农业生产活动和工矿业的发展,使区内原生植被不复存在,为次生植被和人工植被所取代。乔木树种主要有黑松、马尾松、火炬松、杉木、板栎、麻栗、茅栗、刺槐、乌桕、香椿、黄檀、香樟、法桐、榉树、榆树、木犀、水杉、冬青、枫杨、柳树及竹。经济植物主要有桑茶、油桐、桃、梨、苹果、柿等。灌木主要有野蔷薇、杜鹃、野山楂、金银花、枸杞等。草本植被主要有蒲公英、野菊、蒿类、苍耳、夏枯草、紫苏、狗尾草以及蕨类植物等。水生植物主要有水花生、水葫芦、水浮莲、芦苇、灯心草、菱、藕、孛荠、慈菇、茭草、孤尾藻、眼子菜等。农作物主要有水稻、小麦、玉米、油菜、棉花、蔬菜类、花生、芝麻、麻类等。⑶动物资源马鞍山市野生动物资源主要分为飞禽类、水生动物。飞禽类主要有啄木鸟、白头翁、喜鹊、画眉、大杜鹃(布谷鸟)、雀类、家燕类等;鸭科和鹭科的湖中水禽,有黄嘴白鹭、小田鸡、白鹳等。水生动物主要有鲟、鲥、青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳗、蟹、虾、蚌等,还有山溪湖泊小回鱼类、过河口洄游鱼类约70多种,以及大量的浮游、底栖动物。7其他资源概况矿产资源:以铁矿为主,已探明储量15.76亿吨;硫铁矿地质储量2亿吨;并伴生有磷、矾、云母、石膏等。土地资源:市区面积285km2,已建成的城区面积约30km2。城市建成区绿化覆盖率约38%,主要居民集中区位于铁路东侧。市郊共有耕地9.7万亩,林业用地8.9万亩,水面6.5万亩。生物资源:农业以稻、麦、油菜为主;林业以松木为主,还有毛竹等;渔业资源有“黄、白、青、草”四大家鱼,较珍贵的鱼有鲥、鳗、鳅等;长江为扬子鳄、名贵鱼种和珍稀动物的通道。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)1、行政区域及人口马鞍山建市于1956年10月,现辖3县3区和1个国家级开发区、1个国家级新材料基地、1个国家级高新技术产业开发区、1个省级高新技术产业开发区、6个省级经济开发区、1个省级服务外包产业示范园区、1个省级台湾工业园和一批特色园区。总面积4049km2,其中市区面积704km2,建成区面积86km2,城市化率达61%。全市户籍人口为227.7万人,其中,农业人口146.1万人,非农业人口81.6万人,市区户籍人口92万、市区常住人口102万。2、经济状况①综合2014年实现地区生产总值(GDP)1357.41亿元,比上年增长9.7%。其中,第一产业增加值83.66亿元,增长4.5%;第二产业增加值859.59亿元,增长10.7%;第三产业增加值414.16亿元,增长7.9%。;财政收入202.7亿元,下降10.3%;规上工业增加值625亿元,增长11.8%;固定资产投资1670亿元,增长17%;社会消费品零售总额340亿元,增长13.2%;城镇居民人均可支配收入30950元,增长9.1%;农村居民人均可支配收入13920元,增长12%。2011年,全市实现地区生产总值1090亿元,比上年增长12.3%;财政收入186.3亿元,增长22%;全社会固定资产投资1230亿元,增长38%;社会消费品零售总额225.7亿元,增长17.5%;城市居民人均可支配收入27330元,增长18%;农民人均纯收入9220元,增长15%。②工业2014年完成规模以上工业增加值625.82亿元,扣除价格变动因素,比上年增长11.9%。县区、开发园区工业生产快速增长,其中,三县规模以上工业增加值增长16.8%;三区规模以上工业增加值增长12.5%,开发区及新区规模以上工业增加值增长16.1%。战略性新兴产业持续发展。全年战略性新兴产业产值为543.63亿元,比上年增长18.6%。其中,电子信息产业增长47.4%,节能环保产业增长12.7%,高端装备制造业增长13.2%,新材料产业增长33.9%,生物产业增长5.6%,公共安全产业增长13.7%。 工业企业产销衔接良好。全年规模以上工业企业产品销售率为98.3%。主要工业产品产量保持增长。建筑业平稳发展。全年实现建筑业增加值82.7亿元,按可比价格计算,比上年增长6.3%。全市房屋建筑施工面积2152.55万平方米,房屋竣工面积870.28万平方米。③农业2014年完成农业总产值138.6亿元,比上年增长4.5%。全市粮食作物种植面积为15.51万公顷,比上年扩大1%,粮食作物和经济作物之比由上年的1.87:1上升到2:1。粮食产量实现“十一连增”,达106.26万吨,增长4.4%;蔬菜产量67.98万吨,增长0.3%。油料、棉花等主要经济作物产量因种植面积下降而有所减少;其中,油料产量下降6.7%,棉花产量下降18.1%。养殖业生产稳定发展。全市肉类总产量8.01万吨,比上年下降0.1%;蛋类产量2.1万吨,增长2.8%;牛奶产量4.02万吨,下降1.3%;水产品产量11.14万吨,增长1.9%。生猪生产平稳,全年生猪饲养量为56.17万头,增长3.8%。奶牛年末存栏8951头,增长1%。④对外贸易2014年实际利用外资17.62亿美元,比上年增长0.9%。其中,外商直接投资17.61亿美元,增长19.1%。中小企业进口增长较快。全年实现进出口总额29.72亿美元,比上年下降18.1%。其中,进口总额17.26亿美元,下降23.1%;出口总额12.46亿美元,下降10.0%。中小企业完成进出口总额13.47亿美元,下降11.9%;其中,进口总额5.72亿美元,增长30.6%;出口总额7.75亿美元,下降29%。3、文化教育.马鞍山市全力实施“文化设施建设、文化保护、文化精品、文化展示、文化人才培养和文化产业”六大工程。成功举办“马鞍山中国李白诗歌节”。4、风景名胜及文物古迹马鞍山市内分布有采石矶景区(国家级旅游风景区)、朱然家族墓地(三国古迹)、濮塘风景区、昭明阁(南梁人文遗迹)、李白青山墓、黄山塔等名胜古迹和旅游景点。采石矶有名牛渚矶,居我国著名的“长江三矶” 之首。绝璧临江,水湍石奇,被誉为“天下第一矶”。如今,采石矶拥有太白楼、李白纪念馆、李白衣冠冢、赤乌井、峨眉亭、广济寺等省、市级文物保护单位和景点。三国朱然文物陈列馆内陈列有被二十世纪八十年代中国十大考古发现之一的东吴名将朱然墓,该墓是诸多六朝贵族墓葬中最具代表性的一座,墓中出土的精美漆器及绘画作品,填补了从汉代至三国时期的美术史的空白。文明创建取得重大突破。在荣获首届“安徽省文明城市”称号的基础上,一举跻身第二批全国文明城市行列。5、博望新区概况 2012年9月,经国务院批复,安徽省人民政府正式下发通知,调整马鞍山市部分行政区划,设立博望新区,将当涂县博望、丹阳、新市3个镇划归博望区管辖。博望新区位于安徽省马鞍山市最东端,地处长三角经济圈和南京一小时都市圈内,与江苏江宁、溧水、高淳三县接壤,与南京空港新城、柘塘新城相互呼应,是安徽省通向苏浙沪等长三角发达地区的一个重要门户。新区交通十分便利,周边有宁安城际铁路、沿江高速、宁杭高速、沪宁高速以及长江黄金水道。芜湖朱家桥外贸码头、芜湖湾里机场。博望新区现辖博望、新市、丹阳三镇,共有37个村、3个居委会、3个社区,全区总面积332平方公里,总人口近20万人。博望区北依横山,南濒石臼湖,地势北高南低,风景秀丽,气候宜人,属亚热带湿润季风气候,四季分明。境内自然条件优越,物产十分丰富,是著名的鱼米之乡,刃具之乡。博望区工业基础雄厚,现有企业2000余家,其中规模以上企业167家,亿元以上企业34家,已形成以刃模具、机床、工程机械配件、锻造为主导的机械装备制造特色产业集群。按照“一区四园”的产业布局,高标准规划,高起点建设。即以安徽博望高新技术产业开发区为基地,分别打造科技创业园、机械装备园、新材料产业园、特钢产业园,积极培育新兴产业,壮大传统优势主导产业。 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)根据马鞍山市环境保护局公布的2014年环境质量概要,2014年全市环境质量总体平稳。水环境质量达到功能区划要求,环境噪声得到较好控制,环境空气质量超过国家环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准。一、大气环境质量2014年(AQI)范围在23~385之间,环境空气质量状况27天为优,223天为“良”,91天为“轻度污染”,11天为“中度污染”,12天为“重度污染”,1天为“严重污染”;空气优良天数百分率为68.5%,可吸入颗粒物(PM10)年均值浓度为108μg/m3。二、地表水环境质量2014年,马鞍山市对境内长江、采石河、雨山河、慈湖河、姑溪河、青山河、裕溪河、得胜河和石臼湖共14个监测断面及2个重点城市饮用水水源地进行了监测。评价监测结果,各监测断面水质均符合环境功能区划要求。马鞍山市境内无劣Ⅴ类水体。城市饮用水水源地水质61项指标监测值均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准限值,饮用水水源地水质达标率为100%。三、声环境质量现状2014年全市昼间交通噪声平均等效声级为66.5dB(A)达到好的标准。区域环境噪声昼间平均等效声级为55.5dB(A),与去年基本持平,达到三级标准,处于一般水平。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)该项目位于马鞍山市博望新区314省道与永新路交叉口西730m南侧,经现场踏勘,主要环境保护目标集中在项目周围。环境保护目标图见附图3。本项目的环境保护目标如下:表5主要环境敏感区及保护目标环境要素环境保护目标名称方位相对距离(m)环境功能及保护级别环境空气邰家NW330GB3095-2012二级标准中邰村E470丁旺村SE315竹科黄SW775窑岗SW670芮家桥W600永合村SE1080臧茂村SE1250水南SW1780刘村N910黄司家NW1130镇西村NE1150未来之星幼儿园NE1300声环境厂界1mGB3096-20083、4a类标准注:相对距离分别以建设项目边界至敏感目标直线距离计算。 评价适用标准环境质量标准1大气环境质量:执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。2声环境质量:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3、4a类区标准。(其中,S314一侧执行4a类,其余执行3类区标准)。3地表水环境质量:执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类(博望河)。污染物排放标准1噪声:营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类区标准。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。2固废:生活垃圾处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关要求。3污水:产生的生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准要求。4.废气:执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)的标准要求。总量控制标准项目排放的COD、NH3-N由市政管网进入污水处理厂处理,纳入污水处理厂总量控制范畴,不再申请总量指标。 建设项目工程分析一、工艺流程简述本项目加油程序较简单,其主要程序为:(汽、柴油)罐车废气卸油(汽、柴油)贮罐噪声废气(汽、柴油)加油机(汽、柴油)车辆图1汽柴油加油流程及产污环节图汽车罐车(汽油)→卸油→汽油贮罐→汽油加油机→汽油用户汽车罐车(柴油)→卸油→柴油贮罐→柴油加油机→柴油用户二、主要污染工序1施工期⑴废气废气及粉尘污染源主要来源于“三材”运输、堆放过程中产生的扬尘和施工机械和运输车辆所排放的尾气。⑵废水施工期废水主要有施工人员的生活污水和混凝土、砂浆拌和时的废水,项目施工期间产生的废水量很小,且成分也不复杂。 ⑶噪声施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通噪声两类。在施工过程中,各种机械设备的运转以及各类车辆的行使,将不可避免地产生噪声污染,各种产生噪声的施工机械设备、运输车辆等均属噪声源。⑷固废施工期间产生的固体废物主要为施工渣土、建筑垃圾和生活垃圾。2营运期⑴废气贮油罐灌注、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境的烃类气体。⑵废水本项目主要为生活污水。⑶噪声噪声源主要为压缩机等设备,特征为连续稳态噪声。⑷固废本项目产生的固体废物主要为加油站职工产生的生活垃圾。 项目主要污染物产生及排放情况内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生的浓度及产生量排放浓度及排放量(单位)大气污染物贮油罐装料、呼吸、加油等非甲烷总烃7.46g/m3;13.07t/a0.34g/m3;0.588t/a水污染物生活污水(167.54m3/a)SS300mg/L;0.050t/a200mg/L;0.034t/aCOD250mg/L;0.042t/a150mg/L;0.025t/aNH3-N40mg/L;0.007t/a25mg/L;0.004t/a固体废物职工办公生活生活垃圾1.64t/a0噪声本项目噪声源主要是压缩机,压缩机工作时噪声级小于85dB(A),在采取相应的防噪措施后,预计边界噪声可降低至相应的标准要求。其他汽柴油属易燃易爆物质,存在一定的火灾、爆炸等环境风险。主要生态影响(不够时另附另页) 环境影响分析施工期环境影响分析本项目为新建项目,储油规模120m3,施工内容有储油区、加油区、站房(便利店、职工办公室、休息室、配电室、卫生间等)等,总建筑面积约581m2。一、施工期环境影响分析1.废气及粉尘废气及粉尘污染源主要来源于“三材”运输、堆放过程中产生的扬尘;施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘;施工机械和运输车辆所排放的尾气;施工人员临时炉灶产生的废气。上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将对空气环境产生一定程度的影响,其中又以粉尘的危害较为严重。施工产生的粉尘污染主要决定于施工作业的方式,材料的堆放以及风力因素,其中受风力因素影响最大。在一般气象条件下,平均风速为2.1m/s,施工场地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍;施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m,该范围内TSP浓度可达0.49mg/m3。当有围栏维护时,同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时,施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度可超过环境空气质量标准中的三级标准,且随着风速的增加,施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。由于本项目周边有居民区等敏感点,要求项目施工过程中注意施工方式、加强施工监督,本工程开发建设施工过程中产生的粉尘及扬尘对附近居民的影响在可接受范围内。2.废水废水污染源主要来源于施工过程中产生的生产废水和清洗废水、以及施工人员产生的生活污水等。施工期生产废水包括开挖、钻孔以及搅拌过程中产生的泥浆水等,主要污染物为悬浮物。施工机械运转、维修以及生产设备的安装、调试等产生的废水,主要污染物为石油类和悬浮物。施工期生活污水主要来自施工队伍的生活活动,主要包括盥洗废水和粪便污水等,主要污染物为SS、COD、NH3-N等。 施工期间产生的废水量不大,但若不经处理或处理不当直接外排,则对周围地表水环境将会造成一定程度的影响。3.噪声施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通噪声两类。在施工过程中,各种机械设备的运转以及各类车辆的行使,将不可避免地产生噪声污染,各种产生噪声的施工机械设备、运输车辆等均属噪声源。根据有关资料,主要施工机械距测点10m处平均噪声级如下:推土机81dB(A)挖掘机85dB(A)混凝土搅拌机85dB(A)冲击式打桩机120dB(A)起重机82dB(A)现场施工机械设备噪声较高,在实际施工过程中,由于各种机械同时工作,各种噪声源辐射的相互作用将使噪声级进一步提高,辐射面也会增大。施工噪声对环境的影响,采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价,噪声标准限值详见表6。表6建筑施工厂界噪声排放限值昼间夜间7055施工机械产生的噪声由于距离的增加而引起的发散衰减按下式计算:L2=L1—20lg(r2/r1)(r2>r1)式中:L1、L2分别为距声源r1、r2(m)距离处的等效A声级[dB(A)]。表7为主要施工设备噪声随距离衰减的情况。施工机械位置具有一定的不确定性,施工场地通常是多台设备同时作业,当多台机械设备同时作业时,各台设备的噪声会产生叠加,叠加后的噪声比单台设备增加约3~8dB(A),一般不会超过10dB(A)。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定,建筑施工场界环境噪声排放限值昼间为70dB(A),夜间为55dB(A)。现从表7可知,昼间施工噪声影响最大的是桩基工程,其噪声在399m外可达标。表7各种施工机械噪声衰减距离单位:m 施工阶段噪声源R55R60R65R70R75土石方挖掘机3562001126336推土机224126714022打桩冲击式打桩机22441262710399224结构混凝土搅拌机283159895028装修起重机402213//建设项目施工主要集中在白天,距离项目最近的居民敏感点为315m,因此,本工程开发建设施工过程中产生的噪声对最近的丁旺村居民有一定程度的影响,居民主要活动在室内,同时噪声经过隔声、吸声后,噪声对居民的影响在可接受范围内,并随着施工期的结束而消失。4.固体废物施工期固体废物主要来源于施工过程产生的清场废物、施工弃土、建筑垃圾以及施工队伍的生活垃圾等。施工弃土和建筑垃圾主要包括挖掘的土石方、废建材(如砂石、混凝土、木材、废砖等)等,基本无毒性,有害程度较低,为一般固体废物,但处置不当,也会产生二次污染和水土流失等不良后果。生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。若不及时清运处理,则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病,从而给周围环境和作业人员健康带来不理影响。二、施工期环境污染防治措施1.废气及粉尘为了尽量减轻施工期产生的废气和粉尘对周围空气环境的影响,本评价建议采取如下控制措施:⑴对施工现场进行科学管理,“三材”统一堆放,粉粒原料采用专门库房堆放,并尽量减少搬运环节,以减少扬尘的产生量;⑵谨防运输车辆装载过满,尽可能采用遮盖、密闭措施,减少其沿途洒落;⑶合理选择施工运输路线,同时控制运输流量及车速,定期对运输道路及作业面进行洒水抑尘,以减少扬尘产生量;⑷施工过程中职工采用的临时炉灶应符合环保要求,并配备消音除尘设施,使烟尘达标排放。2.废水 施工期间产生的废水量不大,但若不经处理或处理不当直接外排,则对周围地表水环境将会造成一定程度的影响。本评价建议对施工期间产生的废水拟采取如下控制措施:⑴加强管理,施工废水不可任意直接排放,尽量减少物料流失、散落和溢流等现象发生;⑵施工现场生活污水由化粪池处理后排放;含油废水应进行隔油处理后达标排放;⑶施工现场应设置临时沉淀池,收集施工过程中的各类生产废水,废水经沉淀池处理后,仍可作为施工中的重复用水,既节约了水资源,又减轻了其对地表水环境的污染。拟建项目施工过程中产生的废水量不大,水质成分也不复杂,只要在施工过程中管理到位,污染防治措施得以落实,则施工外排的水污染负荷量较小,不会对受纳水体产生明显的影响。3.噪声为了减小工程施工期间施工噪声对周围声学环境及关心点的影响,本评价建议施工单位必须做到如下几点:⑴施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的有关规定,加强管理,注意施工进度、先后顺序的合理安排;⑵施工选用低噪声设备,控制同时作业的高噪声设备的数量;⑶施工作业可能安排在白天进行,夜间不施工或少施工;禁止高噪声设备在晚上22:00至次日凌晨06:00时间段作业,以保证声学环境质量;⑷施工现场的进出交通运输路线应尽量远离关心点;⑸施工前,应对附近关心点等地方进行预告,做好工程施工各方面的协调工作,确保施工的顺利进行。4.固体废物施工过程中的施工渣土、建筑垃圾等应进行必要的分类,以便回收可以二次利用的废物;不能利用的建筑垃圾应及时清运至专门的建筑垃圾堆放场地堆置,避免任意堆置影响土地利用及造成二次污染。生活垃圾应袋装,并集中收集后,及时送至城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋,避免其污染施工现场和周围的环境空气。三、施工管理与计划 建设单位应与施工单位联合组建施工期环境保护管理机构,其职责是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程的污染防治,监督和检查建设项目环境保护设施的施工进度和质量。施工单位应加强施工中的环境管理,提倡文明施工;尽可能减轻或避免施工阶段对区域环境的影响,以促进该工程施工的顺利进行,确保“三同时”制度的贯彻落实。施工单位在施工期的环境保护职责与义务必须在施工招标文件中予以明确,投标单位必须作出相应的响应,并在施工合同中的相关条款中予以正式明确。四、结论⑴施工建设过程中主要空气污染物为粉尘及扬尘,影响范围和影响程度均有限;⑵施工中产生的冲洗废水、生活污水等被项目周围植被和土壤吸收,不会对地表水环境造成污染;⑶施工期的噪声源主要为各类施工机械设备运行的噪声,只要合理安排工作时间,则对周围环境质量的影响较小。 营运期环境影响分析1、大气环境影响分析加油过程中产生的大气污染物主要为非甲烷总烃。①有组织排放废气影响分析加油过程中主要是储油罐灌注、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境,从而引起对大气环境的污染。储油罐在装卸料时或静置时,由于环境温度的变化和罐内压力的变化,使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气,这种现象称为储油罐大小呼吸。储油罐呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量;储油罐装料时发生储油罐装料损失,当储油罐装料时停留在罐内的烃类气体被液体置换,通过排气孔进入大气,储油罐装料损失烃类有机物排放率为0.88kg/m3通过量;加油作业损失主要指车辆加油时,由于液体进入汽车油箱,油箱内的烃类气体被液体置换排入大气,车辆加油时造成烃类气体排放率分别为置换损失未加控制时是1.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量;成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关,一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。综合以上4方面加油油耗损失,本项目加油若按每天通过量为30m3汽油、柴油计算烃类气体的排放量,则具体排放量见表8。表8烃类气体排放表项目排放系数通过量(m3/a)烃排放量(kg/a)储油罐呼吸损 0.12kg/m3通过量109501314装料损失0.88kg/m3通过量109509636加油加油作业损失0.11kg/m3通过量109501204.5跑冒滴漏损 0.084kg/m3通过量10950919.8合计13074.3由表8可以看出,本项目加油过程中产生的挥发烃类有机污染物13074.3kg/a。本项目在采取油气回收装置后(回收率为95.5%)排放量为0.588t/a。通过200m3/h的油气回收装置,排放浓度为0.34g/m3。远低于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)排放标准要求(25g/m3)。为了最大限度减少本项目在运营期间废气的排放,卸油、加油时需按照以下措施进行:A、卸油油气排放控制: a、应采用浸没式卸油方式,卸油管出油口距罐底高度小于200mm。b、卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密闭式快速接头和帽盖。c、连接软管应采用DN100mm的密闭式快速接头和卸油车连接,卸油后连接软管内不能存留残油。d、所有油气管线排放口应按GB50156的要求设置压力。e、连接排气管的地下管线应坡向油罐,坡度不应小于1%,管线直径不小于DN50mm。B、储油油气排放控制:a、所有影响储油油气密闭性的部件,包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。b、埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。c、应采用符合相关规定的溢油控制措施。C、加油油气排放控制:a、加油产生的油气应采用真空辅助方式进行密闭收集。b、油气回收管线应坡向坡向油罐,坡度不应小于1%。c、在油气管线覆土、地面硬化施工之前,应向管线内注入10L汽油并检测液阻。d、应严格按照规程操作和管理油气回收装置,定期检查、维护并记录备查。e、加油软管应配备拉断截止阀,加油时应防止溢油和滴油。D、在选择设备和进行操作时注意以下几点:a、制定储罐操作规程,尽可能使油罐装满到允许的程度,尽量减少倒罐次数。b、对阻火器、液封油、机械呼吸阀瓣、消防泡沫玻璃室、量油孔,每年应彻底检查两次,应做到气密性符合要求。c、改进操作管理,在条件允许的情况下,油罐应尽量在早、晚时段收油,收油时,要适度加大泵的流量,使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗。②无组织排放废气影响分析本项目油品销售过程中非甲烷总烃的排放量很低,经实施上述措施后,其非甲烷总烃的无组织排放监控浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值,即≤4.0mg/m3(周围外浓度最高点)。本项目无组织排放大气污染物为非甲烷总烃。因此根据《环境影响评价技术导则大气环 境》(HJ2.2-2008)中的推荐模式计算本项目的大气环境防护距离,相关计算参数及计算结果见表9。表9大气环境防护距离计算结果污染物污染源面积(m2)排放源强(t/a)空气质量标准(mg/m3)计算距离(m)非甲烷总烃站区8500.5882.0(日均值)0空气质量标准引用以色列居住区大气环境质量标准。由表9可知,以本项目非甲烷总烃无组织排放源进行大气环境防护距离计算,大气污染物评价范围内无超标点,环境保护目标非甲烷总烃浓度最大贡献值与现状值叠加之后均小于2.0mg/m3,因此无组织排放的非甲烷总烃对周围环境敏感保护目标影响很小,可不设置卫生防护距离。2、水环境影响分析①地表水本项目外排废水主要为职工生活产生的少量生活污水。生活污水产生量约0.459m3/d,生活污水中主要污染物为SS、COD和NH3-N,生活污水经化粪池处理后,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级排放标准要求,处理后污水排入市政污水管网,对周围水环境无影响。②地下水1)、储油罐和输油管线泄漏及加油泄漏危害:储油罐和输油管线泄漏及加油泄漏可能发生的主要原因有以下两点,一是自然灾害,如地震、洪水。二是操作失误或违章操作及土建施工质量不合格即人为因素造成。地震和洪水属于自然灾害,有其不可抗拒和难以避免一面,但是在选址、设计、施工过程中应给予充分重视;在工程项目土建结构设计时,采取较大的抗震结构保险系数,增加油罐区各设备的抗震能力。人为因素造成储油罐泄漏或外溢的因素主要有年久失修,储油罐及输油管线腐蚀,致使成品油渗漏;管道连接不好或由于地面下沉,造成管道接口不严,致使泄漏或渗漏现象发生;油罐区附近施工致使储油罐或输油管线破坏,造成成品油泄漏;加油时或成品油运输灌装卸料时操作失误或违章操作,致使成品油泄漏。合上述两种可能造成成品油泄漏或渗漏的原因,导致的水环境污染主要表现为对地下水的污染。 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水将造成污染,地下水一旦遭到燃料油的污染,使地下水产生严重异味,并具有较强的致畸致癌性,根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层,使土壤层中吸附了大量的燃料油,土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡,而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水,这样尽管污染源得到及时控制,但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷,含水层的自净降解将是一个长期的过程,达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。2)、油罐防渗漏措施:a、可采用玻璃钢防腐防渗技术,对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。b、地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道,为及时发现地下油罐渗漏提供条件,防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。c、在储油罐周围修建防油堤,防止成品油意外事故渗漏时造成大面积污染。3、噪声影响分析本项目设备噪声主要为压缩机,压缩机工作时噪声级一般不大于85dB(A)。压缩机安装在独立室内,经采取减振、隔声罩、建筑(内墙面加装吸声材料)隔声措施后,噪声可以降低30dB(A)左右,再经距离衰减和绿化带阻隔后,预计厂界噪声低于50dB(A),可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类区标准限值要求,对周围声环境影响很小,在可接受范围内。4、固废影响分析本项目生产经营过程中无生产性固废产生。生活垃圾按0.5kg/人.d计算,生活垃圾年产生量1.64t。在站内设生活垃圾收集设施,将生活垃圾集中收集后由环卫部门统一运往城市垃圾卫生填埋场进行卫生填埋,对环境不会产生不利影响。5、环境风险影响分析①、柴油/汽油的特性(1)柴油:柴油的理化性质及危险特性见表10。表10柴油的理化性质及危险特性表标识中文名:柴油英文名:Dieseloil;Dieselfuel  分子式:/分子量:/分子式:/危规号:/RTECS号:危规号:/理化性质性状:稍有粘性的棕色液体熔点(℃):-18溶解性:/沸点(℃):282-338饱和蒸气压(kPa):/临界温度(℃):/相对密度:(水=1):0.84-0.9,(0#柴油0.84~0.86);(空气=1):/ 燃烧爆炸危险性燃烧性:助燃燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳闪点(℃):38最小引燃能量(mJ):爆炸极限(V%):/稳定性:稳定爆炸极限(V%):/自燃温度(℃):257禁忌物:强氧化剂、卤素。危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。标准车间卫生标准:中国MAC(mg/m3)/;短时接触容许浓度限值(mg/m3):/毒性LD50:/LC50:/对人体危害皮肤接触可为主要吸收途径,可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状,头晕及头痛。急救皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:尽快彻底洗胃。就医。防护工程控制:密闭操作,注意通风。呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿一般作业防护服。手防护:戴橡胶耐油手套。其他:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄漏处理迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。贮运储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。(2)汽油:汽油的理化性质及危险特性见表11。表11汽油的理化性质及危险特性表名称汽油[闪点<-18℃]英文名称Gasline(flashlessthan-18℃)别名/分子式混合物理化性质1.无色到浅黄色透明液体2.相对密度:0.70~0.803.闪点:-58~10℃4.爆炸极限:1.4%~7.6% 危险特性1.高度易燃,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热易燃烧爆炸2.蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃3.流速过快,容易产生和积聚静电4.在火场中,受热的容器有爆炸危险健康危害1.急性毒性:大鼠口径LD50:67000mg/kg(120号溶剂汽油);小鼠吸入LC50:13000mg/m3(2h)(120号溶剂汽油)2.麻醉性毒物3.高浓度吸入汽油蒸气引起急性中毒,表现为中毒性脑病,出现精神症状、意识障碍。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎4.皮肤长时间接触引起灼伤,个别发生急性皮炎5.慢性中毒可引起周围神经病、中毒性脑病、肾脏损坏。可致皮肤损害环境影响1.在很低的浓度下对水生生物造成危害2.在土壤中具有极强的迁移性3.有一定的生物富集性4.在低的浓度时能生物降解;在高浓度时,可使微生物中毒,不易生物降解②、燃油产生的主要危害汽油柴油均属易燃、易爆液体,如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏,卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏,加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏,油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内,能够与空气形成爆炸性混合物,遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸;同时其蒸汽比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃,也会造成火灾爆炸事故。加油站主要的毒性物质为汽油和柴油,其毒性危害如下:汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔,甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎,甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮,吸入可引起吸入性肺炎,能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状,头晕及头痛。③风险识别项目主要为汽油、柴油销售。汽油属易燃易爆物质,其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,遇明火或高热容易引起火灾爆炸,对附近的人群健康和动植物正常生长造成危害,造成环境污染事故。柴油属可燃液体,闪点较高,一般情况下不容易引起火灾爆炸等危害。因此本项目主要危险因素为汽油、柴油的泄露和汽油的火灾、爆炸。 ④事故成因(1)本项目油罐可能发生溢出的原因如下:a储罐计量仪表失灵,至使油罐加油过程中灌满溢出;b在为储罐加油过程中,由于存在气障气阻,至使油类溢出;c在加油过程中,由于接口不同,衔接不严密,致使油类溢出。(2)可能发生油罐泄漏的原因如下:a由于年限较长,管道腐蚀,致使油类泄漏;b在加油过程中,由于操作失误,致使油类泄漏;c各个管道接口不严,跑、冒、滴、漏现象的发生。(3)可能发生爆炸事故的原因如下:a由于加油作业人员操作不当,其他人员不能遵守加油站的相关规定,导致油品发生火灾或爆炸事故;b由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大,达到爆炸极限,遇火源可能产生的事故;c由于避雷系统缺陷产生的雷击火花,造成油品发生火灾或爆炸事故。⑤事故发生位置a汽油柴油储罐:是加油站最容易发生事故的场所,如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。b加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因,容易引发火灾爆炸事故。c加油车不熄火,送油车静电没有消散,油罐车卸油连通软管导静电性能差;雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快,加油操作失误;密闭卸油接口处漏油;对明火源管理不严等,都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。⑥事故影响分析a泄漏后果分析油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响,如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量,最坏的设想是所有的成品油全部进入环境,对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重,达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故渗漏往往最常见,主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的,其渗漏量很小,但对地表水的影响的也是不能轻视的,地下表一旦遭到燃料油的污染,会产生严重异味,并具有较强的致畸致癌性,根本无法饮用;又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层,使土壤层中吸附了大量的燃料油,土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡,而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水,这样尽管污染源得到及时控制,但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷,含水层的自净降解将是一个长期的过程,达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。b火灾后果分析根据相同规模加油站类比,本项目汽油储罐一旦发生泄漏引发火灾,约6.0m范围内的区域,在1分钟内人员全部死亡;约7m范围内,10秒钟内人员将遭受重大伤亡,财产将受到严重损失;约10m范围,10秒钟内人员将遭受I度烧伤;18m范围内,人员虽不至烧伤,但将有疼痛的感觉。因此油品泄漏后一旦发生火灾事故,将对站内人员及设施产生一定破坏。由于本项目附近100范围内没有居民区,因此发生火灾事故主要是对加油站内的工作人员产生危害,同时对湖东南路上过往车辆有一定的影响。但本项目的平面设计全部符合加油站设计规范中的相关规定,防火措施完善,发生火灾的危害程度是可以控制的。c爆炸后果分析根据相同规模加油站类比,汽油泄漏30min引起爆炸事故的死亡半径约为6m,重伤区外径37m,轻伤外径62m,安全区为62m以外区域。当发生事故时将对站内部人员造成一定伤害,同时将波及外周人员。发生爆炸事故后加油岛的工作人员处在重伤区内,是重点保护目标。本项目储罐采用的是地埋式安放工艺,保持了储罐的恒温,并且防火、防静电措施成熟,储罐的爆炸几率较小,在采区相应的防爆措施和事故应急预案后,储罐爆炸的危害程度是可以控制的,储罐的爆炸风险是可以接受的。综上所述,对于本项目来来说,可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的,如果发生环境风险事故,本项目的环境保护目标处在安全距离内,并且将设置完善的防渗漏、防火、防静电措施,只要员工严格遵守国家相关管理规定,对工作本着认真负责的态度,在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案,加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 ⑦风险控制措施为了有效地防范汽油/柴油火灾和爆炸事故的发生,加油站应制定事故应急手册,严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》中的要求对加油站进行防护。另外还应做到如下几点:(1)加强明火管理,严防火种进入a、应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种(如打火机、火柴、烟头等)和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入站内。操作和维修设备时,应采用不发火的工具。b、生产区内,不准无阻火器车辆行驶,要严格限制外单位车辆进入生产区。进入站内的汽车车速不得超过5km/h。禁止拖拉机、电瓶车等进入站内。(2)站内动火,须经审批加油站的扩建、改造和维修中,不可避免地要使用电气焊或其他维修火焰。由于原工艺装置存有天然气,动火点又与工艺系统有着一定的联系,故必须认真落实好各项动火安全措施,气体经取样分析合格,并经站内负责人批准。(3)搞好事故抢险演练,及时堵住泄漏点   工艺管线由于使用年限长和介质的腐蚀,或系统内因残余水分的存在,易在管线的最低与最末端部位受热胀冷缩或结冰而产生裂缝,阀门冻裂或密封部位老化,都会造成汽油/柴油泄漏。发现泄漏,应立即采取以下应急措施:a、迅速查明泄漏点,立即关闭泄漏点两端管线上的阀门和与该管线相接的每个储罐的阀门,把油气源切断。b、杜绝附近一切火源,禁止一切车辆在附近行驶。同时应做好各种应急方案,如与罐体直接相连的阀门、法兰密封处、管件出现外漏时的应急方案、罐车装卸台处发生险情的应急抢救方案等。(4)泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员带自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围提或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出的气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。漏气的容器要妥善处理,修复、检验后再用。(5)搞好电器管理,采用防静电电器,预防电火花产生。 (6)环境风险控制措施由以往报道的各类事故案件可知由生产操作、管理失误导致的火灾和爆炸事故居多,且多属重大典型事故,发生事故时不仅造成经济损失和人员伤亡,还会在瞬间排放大量有毒物质、噪声等污染环境。为此,应重点考虑以下风险防范措施:l在总图设计布置上,应将危险性较大的设施与其它设施保持足够距离,并遵守防火设计规范及安评中的要求。l设置消防设备和火灾防护系统。l提高自动化水平,保证生产装置在优化和安全状态下进行操作,在可能产生泄漏的地方设置固定或携带式可燃气体检测器和报警系统。l按不同性质分别建立事故预防系统、监测和检验系统以及公共报警系统。l强调管理工作对预防事故的重要作用,平面布置设计、工艺设计和工艺参数检测等必须纳入预防事故工作中。l从技术、工艺和管理三个方面入手,采取综合措施,预防意外泄漏事故。l提高操作管理水平,严防操作事故发生,尤其是在开停车时,应严格遵守操作规程,避免事故发生。l场站内严禁明火,用火必须办理用火证,并采取严密的安全防护措施。对有较大危险因素的重点部位进行必要的安全监督。⑧突发环境风险事故应急对策和方案除做好事故防范措施外,加油站对制定的事故应急预案必须严格执行,以保证事故发生情况下,伤亡、损失能够降到最低。应急预案应包括以下几个方面及相应程序:总则:阐明风险的危害、制订本方案的意义和作用危险源概况:详叙危险源类型、数量及其分布紧急计划区:装卸台、储罐区紧急组织:储罐,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:地区指挥部—负责附近地区全面指挥、救援、管制和疏散专业救援队伍—负责对专业救援队伍的支持。应急状态分类及应急响应程序:规定事故的级别及相应的应急分类、响应程序。应急设施,设备与材料:储罐区:防火灾、爆炸事故应急设施,设备与材料,主要为消防器材等装卸过程:防火灾、爆炸事故应急设施,设备与材料,主要为消防器材;防有毒有害物质外溢、扩散,主要是水幕、喷淋装置等。 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。应急环境监测及事故后果评估:由专业队伍对事故现场进行侦察监测,对事故性质、参数与后果进行评估,为指挥部门提供决策依据。应急防护措施:清除泄漏措施、方法和器材事故现场:控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应,消除现场泄漏,降低危害。相应的设施器材配备邻近区域:控制污染邻区的措施。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制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护邻近区: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。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。人员培训与演练:应急计划制定后,平时安排人员培训与演习。公众教育和信息:对邻近地区开展公众教育,培训和发布有关信息。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,设专门部门和负责管理。附件:与应急事故有关的各种附件材料的准备和形成。加油站按照相关专业规范正确设计,严格施工安装,在生产运营过程中严格做好安全防范工作,各项安全保障措施落实到位,能够将火灾、爆炸类风险事故的发生概率降到最低限度。 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型排放源(编号)污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物储油罐装料、呼吸、加油等非甲烷总烃采取用油气回收装置进行回收净化处理放散量大大减少,满足相应的标准要求,对大气环境影响在可接受范围内水污染物生活污水CODSSNH3-N经化粪池处理后排入市政污水管网对周围水环境无影响固体废物职工生活生活垃圾站内垃圾收集后由环卫部门集中送生活垃圾卫生填埋场填埋对环境无明显负面影响噪声压缩机噪声减振、隔声罩建筑隔声、吸声距离衰减绿化带阻隔边界噪声分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3/4类标准限值要求其他汽油、柴油泄漏会发生燃烧、爆炸等环境风险,企业应做好防控措施和应急预案,加强汽油、柴油泄漏检测和管理工作。生态保护措施及预期效果站内周边采取绿化措施,绿地面积200m2(占加油站总面积5%),不仅可以吸声降噪,而且能起到美化环境的作用。 建设项目污染防治措施汇总表建设项目污染防治措施详见表14。表14污染防治措施汇总表序号污染源分类污染防治措施主要工程内容预期效果投资估算一水污染源生活污水采用化粪池处理化粪池建设污水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准要求2二固体废物生活垃圾及时收集定点存放临时收集存放设施生活垃圾合理处理处置3三噪声隔声、吸声、减振、阻隔等设置隔声、吸声试验室噪声达标排放,边界噪声满足标准要求5四绿化厂区绿化面积267m2厂区景观得到改善,同时起到降噪效果8五防渗防渗重点防渗区:HPDE+防渗混凝土;一般防渗区:地面采取粘土铺底,再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化不对地下水造成不良影响10六其他环境管理环境管理体系建立环境保护方案顺利、如期执行等2合计30注:投资单位:万元。 结论与建议1、产业政策符合性经查询,本项目不属于《产业结构调整指导目录(2014年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类,可视为允许类项目,因此,本项目的建设符合产业政策要求。2、选址可行性分析项目利用已有的区域场地进行建设,工艺设施与站外建、构筑物的安全距离均符合要求,选址和总图布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)的站址选择要求。总体而言本项目选址基本合适。3、施工期环境影响分析结论施工期对环境产生影响的主要是建筑施工过程中的扬尘污染及施工噪声污染。施工期间应严格按相关要求安全、文明施工,认真执行《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中相关规定,以保证施工期对环境的影响降低到最低限度。施工期的环境影响是短暂的,一般会随着施工工程的结束而消失。4运营期环境影响分析结论⑴、大气环境影响分析本项目在运营期间,加油过程中产生的大气污染物主要为非甲烷总烃。项目采用油气回收装置处理后非甲烷总烃排放浓度为0.34g/m3。远低于《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)排放标准要求(25g/m3)。本项目非甲烷总烃的无组织排放监控浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中非甲烷总烃的无组织排放监控浓度限值,即≤4.0mg/m3(周围外浓度最高点)。总体而言本加油排放的烃类气体对周围环境的影响很小。⑵、水环境影响分析本项目外排废水主要为职工生活产生的少量生活污水。生活污水中主要污染物为SS、COD和NH3-N,生活污水经化粪池处理后,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级排放标准要求,处理后污水排入市政污水管网,对周围水环境无影响。⑶、噪声影响分析 本项目设备噪声主要为压缩机,压缩机工作时噪声级一般不大于85dB(A)。压缩机安装在独立室内,经采取减振、隔声罩、建筑(内墙面加装吸声材料)隔声措施后,噪声可以降低30dB(A)左右,再经距离衰减和绿化带阻隔后,预计厂界噪声低于50dB(A),可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类区标准限值要求,对周围声环境影响很小,在可接受范围内。⑷、固废影响分析本项目生产经营过程中无生产固废产生。生活垃圾年产生量1.64t。在站内设生活垃圾收集装置,将生活垃圾集中收集后由环卫部门统一运往城市垃圾卫生填埋场进行卫生填埋,对环境不会产生不利影响。⑸、环境风险分析加油站是一个易燃、易爆危险场所。为了降低环境风险,加油站必须严格按照相关专业规范正确设计,严格施工安装,在生产运营过程中严格做好安全防范工作,各项安全保障措施落实到位,这样能够将火灾、爆炸类风险事故的发生概率降到最低限度,在可接受范围内。5、总结论综上所述,本项目的建设符合国家产业政策,项目选址合理,就环境而言,本项目若按本《环境影响报告表》提出的建议及污染治理措施,认真落实“三同时”制度,在营运期间加强环境管理,则该项目投入使用后对周围环境的影响较小,该项目的建设是合理可行的。6、建议⑴、加强企业的安全管理,提高环境保护意识;建立健全职工的安全教育,增强职工的安全生产和防范风险的意识。⑵、落实各项污染防治措施,保证各治理设备的正常运转,满足评价中提出排放标准要求。⑶、加油站建设涉及到居民以及重要场所的安全,必须和马鞍山市相关规划、道路交通规划以及有关城市安全、消防、环保的具体发展思路、规划部署相衔接。 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查意见:公章经办人:年月日 审批意见:公章经办人:年月日 附件项目委托书项目规划确认函附图一项目地理位置图附图二项目平面布置图附图三项目周围环境保护目标图建设项目环境保护审批登记表'

您可能关注的文档