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'建设项目环境影响报告表项目名称:年产10万立方米混凝土建设项目建设单位(盖章):广州市维意建材有限公司编制日期:2016年7月国家环境保护总局制
《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、铁路应填写起止地点。3.行业类别——按国际填写。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区、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年产10万立方米混凝土建设项目建设单位广州市维意建材有限公司法人代表何兆坤联系人唐慧君通讯地址广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号联系电话13708568072传真/邮政编码510000建设地点广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号建设性质新建行业类别及代码水泥制品业C3121占地面积(平方米)9900绿化面积(平方米)500总投资(万元)1500其中:环保投资(万元)25环保投资占总投资比例1.67%评价经费(万元)/预投产日期已于2004年6月投产地理坐标23°3"26.65"北,113°16"3.58"东项目的内容及规模一、项目由来预拌混凝土行业是国家鼓励发展的行业,从上世纪80年代开始国家就出台了一系列政策措施,对预拌混凝土行业的发展起到了强有力的推动作用,95年国务院制定了《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》提出要提高水泥散装率,发展预拌混凝土,明确发展预拌混凝土作为一项重要任务列入国民经济和社会发展计划中。同时随着广州市城市建设的不断发展,使得预拌混凝土在城市建设中的需求越来越大。2004年,根据市场需求,广州市维意建材有限公司投资1500万元在广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号新建了一个预拌混凝土搅拌站(搅拌站为全封装主机楼,位于厂区内最南边),并已于2004年6月开始运行。根据相关法律法规的要求,项目现申请补办该项目的环评手续。项目地理位置见附图1。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关内容,本项目建设前须进行环境影响评价,以报告表的形式完成评价工作。据此,广州市维意建材有限公司委托我司46
对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后,立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集,在对本项目的现状及可能造成的影响进行分析后,按照有关环境影响评价技术导则的要求完成了环境影响评价报告表的编制。二、工程概况1、项目基本概况①项目名称:年产10万立方米混凝土建设项目②建设地点:广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号③建设单位:广州市维意建材有限公司④占地面积:9900m2⑤建设性质:新建2、占地面积及主要构筑物建设项目占地面积为9900m2,主要构筑物有搅拌楼、办公楼、实验室、宿舍等。3、产品方案具体产品方案见下表:表1项目产品方案一览表序号生产线产品名称设计生产能力年运行时间1混凝土生产线混凝土10万m3/a300d4、主要原辅材料、动力消耗及来源①本项目不设备用发电机,主要原辅材料及能耗情况详见表2:表2主要原辅材料及能耗情况表项目名称年耗量(单位)来源备注主(辅)料水泥25920吨/年当地购买碎石158400吨/年当地购买沙115200吨/年当地购买外加剂576吨/年当地购买聚羧酸能源电(KW•h)18万度/年市政供电生产用水18000吨/年市政供水生活用水1350吨/年市政供水②给水:本项目生产用水和生活用水由市政供给。排水:项目场地内实施雨污分流,雨水经收集后回用于项目场内洒水抑尘。本项目生产过程中产生的废水进入三级沉淀池(含隔油池)处理后,再进入清水池,回用于产品中,不外排。本项目员工产生的洗手、冲厕生活污水经自建的污水处理站处理达标后回46
用于绿化洒水和降尘和场地冲洗水。5、项目主要设备及辅助设备项目主要设备见表3:表1项目主要设备一览表序号设备名称数量1搅拌机2台21200吨储罐2个3800吨储罐1个4170吨储罐2个5输送带2条6空压机3台7除尘设备4套8试验设备1批6、公辅工程项目公辅工程主要有办公楼、实验室、堆场、车辆冲洗区、场区道路及相应的环保措施(生产废水回用系统、生活污水处理设施、除尘设备)等。7、工作制度及劳动定员①工作制度年工作日:300天/年;生产制度:生产岗位为2班制,每班工作8小时。②劳动定员本项目劳动定员为30人,20人在厂内住宿,10人不在厂内住宿,厂区不设厨房。8、四置情况:建设项目位于广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号,东面为珠江,南面为长兴混凝土有限公司芳村搅拌站,西面为大尾角仓库,北面为丫髻沙大桥。9、产业政策分析:本项目年产10万立方米商品混凝土,属于非金属矿采选业,不属于《产业结构调整指导目录(2013年本)》中的限制类和淘汰类项目。此外,2008年国家把“鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”46
写进了《循环经济促进法》。把发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆作为发展循环经济的重要内容,同时也明确了发展散装水泥、预拌混凝上和预拌砂浆的法律地位。为配合国家推动散装水泥工作,各级地方政府也相继出台了一系列推动散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展的政策法规。目前全国已有28个省、自治区、直辖市以政府令的形式颁布了散装水泥和预拌混凝土管理办法,部分地区还制定、颁布了使用预拌砂浆的相关地方规章。产业政策的完善,立法工作的突破,使散装水泥行政管理的协同力度得到增强,社会地位认知度迅速提升。因此,本项目符合国家产业结构调整的政策。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题本项目为新建项目,东面为珠江,南面为长兴混凝土有限公司芳村搅拌站,西面为大尾角仓库,北面为丫髻沙大桥。本项目属于新建项目,项目建设前场地由其他企业租赁使用,现原有企业已搬迁,不存在原有污染问题。项目周边主要环境问题为周边工厂生产产生的噪声、废气废水,以及交通噪声、机动车尾气污染等。46
建设项目所在地的自然环境社会环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等):一、地理位置本项目位于广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号。荔湾区是广州市独具岭南特色的中心城区、新型城市化发展的都会区,定位为广佛肇经济圈产业聚焦区、广州西联战略的重点区、珠江前后航道商业与生态功能的交汇区。东部与越秀区相连,西北部与白云区水陆相通,西部与佛山市南海区接壤。陆地面积59.1平方公里,水陆面积62.4平方公里。常住人口89.15万,下辖22条行政街,195个社区居委会。二、地形、地貌荔湾区所在的地区位于珠江三角洲北缘,地势平坦且向南向北呈低落之势,西南部平均绝对高程6米左右。北面为台地,地势较高。西南、南部略低,高差2米左右。由西湾到小北江间,大部分为低洼平原。侵蚀平原分布于区内的克山和西村一带。堆积平原分布于西关大部分地区。平原地势向南向西呈低落之势,中山七路东段到西山最高,光复北路一带标高为109米以上,龙津路108米比逢源路107米高,最低处在丛桂路涌边。多宝路和逢源路各街低处标高在106.4米左右,而珠江高潮面在107米上下,故潮涨即入内街。因地势低洼,局部地段下水上升至地面,有沼泽化现象,致排水不畅。西关平原内原有河涌密布,深入市内弯曲连绵,每逢大雨季节,潮涨入侵造成水患。1959年6月23日荔湾涌流域淹街472条。1985年5月30日晚下雨91毫米即街巷受淹,雨停水退。故西关自古有“落雨大,水浸街”之民谣。原芳村区地处珠江三角洲平原北缘,平均绝对高程5.5~5.8米,相对高差2米左右,多为第四纪堆积层,厚1.5~30米。在白鹤洞一带,有顶部高程相差很小的小山岗群,台地东西长约1000米,最高标高25.2米,属二级台地。海北村、海南村各有一座小山岗,岗顶标高17~20米,岗体保留不够完整,且面积很小。荔湾区地域地质基底为白红岩体,上层为第四纪沉积岩、沙土、粘土、淤泥、杂填土等。荔湾地区的第四纪地层系统由表及里分为表层土人工填土层和全新世海陆交替层。荔湾地区基底为垩尔岩及其他岩系,分布很广,是陆相湖盆地沉积,沉积物厚度在500米以上。原芳村区地处三水盆地,区内出露的地层由新到老有第四系、第三系及白垩系。三、气候与气象46
荔湾区地处广州之西部,位于北回归线南侧,南亚热带,属南亚热带典型海洋性季风气候,由于背山面海,海洋性气候特别明显,具有温暖多雨、阳光充足、夏季长、霜期短等气候特征。常年平均气温21.4℃~21.8℃,常年日均气温在0℃以上,北部无霜期290天,南部无霜期346天。四、河流水文特征荔湾区平原地域是近代珠江河道沙洲发育形成的地带,总体地势低洼,濒临珠江及白鹅潭,并受北江水系的影响,水位、流量、流速、水质都受潮汐影响。前汛期,大约在每年清明以后,白鹅潭水位逐渐高涨,潮位最高时期在春夏之间,其次是夏天的台风季节,直至10月才开始回落,涨水期达半年之久。后汛期,即夏秋间,由于热带气候暴雨导致水位上涨。原荔湾区内原有河流以珠江为主干,汇北江、流溪河水贯流全区。天然河涌水道均由东向西流出增埗河和西航道,其间还有些人工开涌相互沟通以利排水。原芳村区地域三面环水,区内河涌多。西关地区地势低下,在汛期,或每逢大雨,极易成灾。在上世纪,荔湾区域内先后于1915年、1947年、1957年受三次大的水灾影响,灾情严重。新中国成立后,经多年河涌治理,多数河涌改为渠箱。区内仍有未予覆盖河涌,经反复治理,水质有所好转,水浸的现象得以缓解。在2010年11月亚运会开幕前,荔湾区按照广州市河涌治理规划有序推进水环境综合整治,分别对区域内的河涌实施“重点”、“主要”、“一般”三个层次的整治,有效提高防洪排涝标准,使水环境得到改善。从钻孔和民用井涌水量资料显示,荔湾区地下水并不算丰富,其地下水类型之一的第四层潜水,主要分布在河漫滩、冲积平原和丘间谷地的冲积洪积层的松散介质中。冲积层厚薄不一,有的数米至十多米不等即具地下水,有的则至数十米。五、自然资源原荔湾区泮塘一带农业土地4700多亩,随着城市建设的发展,农田均被征用。大坦沙岛仍有以种植水生蔬菜为主的土地,面积200亩左右。原芳村的耕地也随着城区的不断扩展,日益减少。六、本项目拟选址所在区域环境功能属性:表1建设项目环境功能属性一览表编号功能区类别功能区分类及执行标准1地表水环境质量功能区本项目纳污水体为珠江河,属Ⅳ类水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准2环境空气质量功能区属二类区域,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准3环境噪声功能区属3、4类区域,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3、4a类标准46
4基本农田保护区否5风景名胜保护区否6水库库区否7城市污水处理厂集水范围否8管道煤气干管区是9是否允许现场搅拌混凝土否10是否广州市环境保护管理条例第二十四条规定范围是(但本项目不属于此条例规定项目范畴)社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):46
一、行政管辖荔湾区是广州市独具岭南特色的中心城区、新型城市化发展的都会区,定位为广佛肇经济圈产业聚焦区、广州西联战略的重点区、珠江前后航道商业与生态功能的交汇区。东部与越秀区相连,西北部与白云区水陆相通,西部与佛山市南海区接壤。陆地面积59.1平方公里,水陆面积62.4平方公里。常住人口89.15万,下辖22条行政街,195个社区居委会。二、人口分布全区户籍人口71.93万人。户籍人口出生5302人,政策生育率95.08%,出生性别比110;常住人口出生率7.61‰,自然增长率-0.22‰;流动人口出生2154人,政策生育率84.63%;计划生育家庭奖励扶助政策落实率100%。三、经济发展概况2014年,全区实现生产总值940.33亿元,增长6.8%。三次产业比例为0.5:23.1:76.4。其中,三次产业分别完成增加值4.85亿元、217.57亿元和717.91亿元,分别增长-2.6%、6.7%和6.9%。2014年,全区公共财政预算收入39.25亿元,按区口径增长0.9%、按市口径下降3.7%;公共财政预算支出53.25亿元,下降0.7%。2014年,税收总额226.96亿元,增长5.9%。其中,国税收入160.53亿元,增长6.5%;地税收入66.43亿元,增长4.7%。2014年,全区法人在地固定资产投资额204.42亿元,增长6.7%。其中,房地产开发投资70.24亿元,下降10.5%。第二、三产业投资分别完成4.83亿元和199.59亿元,占比重分别为2.4%和97.6%。房地产开发投资70.24亿元,下降10.5%;房屋施工面积30.9万平方米,增长13.3%。全区项目在地固定资产投资额282.45亿元,增长18.9%。2014年,全区进出口总值为21.00亿美元,下降13.7%。全年出口总值11.9亿美元,下降1.8%。实际利用外资2.13亿美元,增长5.1%;合同利用外资3.08亿美元,增长61.0%。四、科技和教育概况科技:2014年,发挥科技财政投入的指导和带动作用。区财政技术研发经费安排10706万元,全社会R&D投入约20.8亿元。大力发展高新技术企业,认定和复审高新技术企业21家,全区现有高新技术企业数量44家。知识产权工作迈上快车道,专利申请总量3380件,同比增长47.2%,发明专利申请量达到840件,同比2013年全年275件增长305%,专利授权总量1659件,同比增长42.5%,增幅均列全市第一。46
教育:全区各类学校共95所,在校学生10.05万人,专任教师6387人。当年初中升学率95.19%,高中毕业生升学率82.62%;高考上线率达到99.77%、本科上线率为79.94%,位居全市第二。学前教育健康发展,逸彩庭园幼儿园被评为广州市一级幼儿园,广雅幼儿园顺利通过市一级幼儿园评估,文昌幼儿园、鹤苑幼儿园、海南幼儿园等3所幼儿园通过规范化幼儿园验收。我区通过“全国义务教育发展基本均衡区”国家督导检查,成为全省首批达到“全国义务教育发展基本均衡县(区)”评估认定标准的16个区县之一。区内62所义务教育阶段公办学校全部被认定为标准化学校。高中教育突出优质特色,一中、四中通过2014年广州市普通高中特色课程立项。2014年我区高考成绩继续保持全市领先,我区第一批本科上线率达19.16%,较上年提高了8个百分点;区属高中专科上线率高达99.77%,连续五年继续保持广州市第一。民办教育规范发展,完成全区122所民办教育机构的年检工作,新审批民办学校3家。实施特殊教育提升计划,推进特殊教育资源教室建设,完成14所小学建设,11所小学正在建设之中。探索特色课程建设,今年新增真光中学(初中部)、西关实验小学、环市西路小学等11所中小学为广州市义务教育阶段特色学校,使全区总数达到17所,居全市之冠。在第十二届中国国际合唱节上,荔湾区青少年宫合唱团夺得童声组金奖第一名,并荣获总冠军第三名。申报市青少年科技教育项目共36项。五、文化、卫生和体育情况文化:完善旅游景点咨询信息服务。在泮塘路健升酒店新设立旅游咨询服务中心,发挥“西关小屋”和梁家祠旅游咨询服务功能,重整省航芳村码头旅游服务问询中心,在荔枝湾景区周边道路设置50个旅游导示牌。加强旅游信息平台建设,开发荔湾旅游APP,建成“四位一体”的荔湾“智慧旅游”信息系统(荔湾旅游网、荔湾旅游微博、荔湾旅游微信、荔湾旅游APP)。举办丰富多彩的民俗节庆活动,包括第二届广州水上迎春花市、“三月三·荔枝湾”、“五月五·龙船鼓”、黄大仙庙会、生菜会等,使荔湾成为民俗节庆品牌的集中地。卫生:抓防控、促惠民。全系统医疗卫生机构门诊量424.36万人次,出院4.50万人次,与2013年同比分别增长9.87%、11.24%,其中社区卫生服务机构门诊量150.71万人次,占全系统总门诊量35.51%,同比增长18%。共为低保低收入特困人群及优抚对象减免费用21.23万元。加强计划免疫,一类疫苗接种率达99.9%。加强妇女儿童保健工作,婴儿死亡率2.76‰,无户籍孕产妇死亡,孕妇健康管理率96.52%,7岁以下儿童健康管理率98.71%。体育:46
群众体育与竞技体育同步推进。全年共举办和承办30多项群体活动和比赛,共有13万多人次参加各项的群体活动;完善基层体育设施,新建健身路径33条、小型足球场2个、篮球场3个、社区体育活动室1个;区籍运动员参加各项比赛成绩喜人,参加全国赛事获第一名22项、第二名25项、第三名21项,参加全省赛事获冠军39项、亚军32项、季军18项,在全市锦标赛中,获团体总分第一名17个、第二名9个、第三名9个。六、社会保障体系全区职工四大险种参保85.5万人。其中,基本养老保险参保人数20.96万人,失业保险参保人数23.69万人,工伤保险参保人数22.1万人,生育保险参保人数18.75万人。全年共向4200多户低保家庭发放救济金4500多万元,共向5200多户低保、低收入家庭发放实物救助金520万元,向全区的4200多户10000多名“双低户”人员发放春节慰问金和一次性生活补贴930多万元;为困难群众办理住院医疗救助519人次,救助金额109万元;发放困难群众门诊医疗救助金405万元,4.47万人次;实施慈善医疗救助48人次,救助金额27万多元;临时医疗救助806人次,救助金额170万多元;其他人员医疗救助61人次,资助金额94万多元。落实老年人优待政策。将70岁以上高龄老人长寿保健金纳入银联系统统一发放,每月平均发放长者长寿金共有900642人次,全年区财政需投入经费约2821万元;做好60岁以上老人申领“广州市社会保障卡”实时办理工作,共新办理老年人优待卡10781个,遗失补办1057个;抓好养老硬件设施建设。顺利完成金花、昌华街等18个日间托老服务中心建设项目。社会福利养老机构30家,养老床位总数达6487张,超额完成广州市要求的目标。七、文物与自然景观荔湾自古风物荟萃、名胜云集,很早就成为对外贸易和中外文化活跃之地,被誉为“广州作为海上丝绸之路的起始地、岭南文化的中心地、近代中国革命的策源地和中国改革开放的前沿地”的缩影和窗口。拥有禅宗达摩的“西来初地”、千年道教庙宇“仁威祖庙”、明代海外贸易管理机构“怀远驿”、全国重点文物保护单位和岭南建筑艺术宝库。46
环境质量状况建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境、生态环境等)1、环境空气质量现状评价根据《广州市环境空气质量功能区区划》(穗府【2013】17号),该项目所在区域属于二类区,大气环境质量现状评价采用《环境空气质量标准》(GB3095-20012)二级标准。为评价本项目所在区域的环境空气质量现状,本报告采用广州市环境保护局官网发布的广州市空气质量实时发布系统2016年3月24日~3月26日荔湾芳村站点的24小时均值实时监测数据对项目所在区域的环境空气质量现状进行评价,监测结果如下表所示。表1环境空气质量实时监测结果统计表单位μg/m3荔湾芳村SO2NO2PM10PM2.5O3(8h)CO2016-3-2466023304619201
-3-25860465354172016-3-2615102617414622二级标准15080150751604评价结果达标超标达标达标达标超标根据监测结果,该评价区域内3月26日NO2的监测值未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,CO三天的监测值都未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,其余的各项指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,表明项目所在区域的大气环境质量一般。2、地表水环境质量现状项目整个生产过程无废水排放,为了了解项目周边水环境质量现状,项目委托了广州二轻系统环境监测站于2016年6月23日及6月24日在项目附近的地表水珠江河水采取两个水样,并对水样水质进行分析。珠江河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水质标准。具体的检测结果见表6。表2地表水现状监测结果一览表单位:dB(A)序号监测点位样品编号采样时间监测因子监测结果标准限值达标情况1珠江河水W2016060547-12016.6.23悬浮物24————化学需氧量55.4≤30超标五日生化需氧量16.2≤20达标氨氮0.794≤1.5达标总磷0.147≤0.3达标46
溶解氧5.71≥3达标2珠江河水W201606
547-22016.6.24悬浮物31————化学需氧量62.6≤30超标五日生化需氧量20.8≤20达标氨氮0.822≤1.5达标总磷0.174≤0.3达标溶解氧5.42≥3达标备注:单位:mg/L,pH及注明者除外,1号水样采样时间:9:32,2号水样采样时间:16:03。根据上述监测结果表明,项目附近水体珠江河水的水质除COD超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求,其余指标均达标,表明项目附近水体水质一般。3、声环境质量现状根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《广州市<城市区域环境噪声标准>适用区域划分》【穗府(1995)58号文】对声环境功能区的划分,项目所在地属声环境功能3、4类区,声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3、4a类标准,即北边界昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A);东、南、西边界昼间≤65dB(A)、夜间≤50dB(A)。为了解本项目周围声环境现状,本次评价委托了广州二轻系统环境监测站于2016年1月19日昼间分别在项目周围设点监测,环境噪声现状监测结果见表8。表1噪声现状监测结果一览表单位:dB(A)编号昼间夜间测值标准值测值标准值1#东面边界52.660/502#南面边界53.760/503#西面边界55.660/504#北面边界53.970/55根据监测结果,项目各边界声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3、4a类标准。说明项目所处环境满足3、4a类声环境功能区的标准。46
主要环境保护目标(列出名单及保护级别):(1)环境空气保护目标保护该区空气质量,使项目所在区域的空气质量不因该项目而受到明显影响。(2)水环境保护目标保护目标是使评价区内的地面水环境质量不因本项目建设而恶化。(3)声环境保护目标保护该区声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3、4a类标准。(4)生态保护目标保护该项目建设地块的城市生态环境,使其能实现生态环境的良性循环,创造舒适的生活环境。(5)环境保护敏感点项目周边500米范围内没有省级文物保护单位、市级文物保护单位、风景名胜区、居民区等环境敏感点。表1项目敏感点一览表序号敏感点名称方位与本项目边界距离(m)1珠江东面10m46
评价适用标准环境质量标准1、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准;2、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;3、《声环境质量标准》(GB3096-2008)3、4a类标准。染物排放标准1、生活污水达到《污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中城市绿化杂用水水质标准道路清扫及车辆冲洗标准中较严者,即BOD5≤15mg/L;氨氮≤10mg/L;2、《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)水泥制品生产颗粒物排放限制标准TSP:厂界外20m处≤0.5mg/m3;水泥仓及其他通风生产设备:颗粒物排放浓度:≤20mg/m3;3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3、4a类标准;北边界:昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A),西、南、东边界:昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。总量控制指标根据本项目工程分析及评价建设项目的排放总量建议值如下:1.水污染污染物本项目生产废水经隔油、沉淀处理后,回用于混凝土搅拌生产,不外排。生活污水由生活污水处理设备处理后,回用于厂区绿化、降尘和场地冲洗,不外排。排放总量为0。2.大气污染物:水泥筒库及搅拌站粉尘排放量为2.75t/a。3.固体废物固体废弃物排放总量为0。46
建设项目工程分析工艺流程简述本项目主要从事混凝土的生产,年产混凝土量为10万m3。项目主要工艺流程如下:项目工艺流程图主要工艺说明:1、预选原材料:各水泥、砂石厂商提供样品,厂方对所提供样品进行预配比试配,测定期强度等性能,选出合格且符合要求的原材料,由采购组负责采购。2、购买回来的石子堆放在石子堆场,通过装载机送至下料口,砂子堆在砂堆场,通过铲车送至下料口。3、将石子和砂子放入石砂仓,将粉煤灰和水泥加入仓筒,将外加剂加入外加剂槽。46
4、配料搅拌:根据客户需求的不同强度,由计算机进行计量配料,完成后石砂由输送带送入搅拌机,粉煤灰和水泥及外加剂通过放料阀进入搅拌机,水通过水泵加入到搅拌机中进行搅拌。5、装入罐车:搅拌完成后,将产品装入混凝土输送车,并在出厂检验合格后运输交付客户。主要污染工序:一、现有环境问题本项目租用现有厂房,施工期已完成,为滞后环评,已不存在施工期环境污染问题。二、营运期污染分析从项目工艺流程可以看出,本项目主要的污染源为:沙石运输、装卸、产生噪声、粉尘;沙石堆场可能产生扬尘和噪声;水泥装入贮罐产生粉尘;原材料进入搅拌机混合时将产生粉尘;搅拌过程将产生噪声;清洗搅拌机、搅拌车会产生废水;化验室会产生废水和废渣;员工的生活污水、生活垃圾(果皮、纸屑等)。1、水污染分析(1)生产废水分析项目生产过程中用水及产生废水的环节主要有以下几个:①混凝土生产搅拌用水混凝土生产过程中,碎石、砂、水泥、粉煤灰等混合搅拌需用水,其用水量约为55m3/d(其中45m3来自新鲜水,10m3来自冲洗和清洗等经处理后的回用水),该部分水全部消耗在产品中,不产生废水。②沙石冲洗水为减少扬尘及降低砂石中的含泥量,需要对砂石进行冲洗,该部分冲洗用水量约为4m3/d,冲洗过程中水量损耗较大,产生冲洗废水量约为2m3/d,废水中主要污染物为SS,类比相关企业,SS浓度约为3000mg/L。③搅拌机和运输车辆清洗用水搅拌机及运输罐车,在每次搅拌的混凝土放空及运输完成后,都需要对罐体内部进行冲洗,每天对搅拌机、进出运输车辆外部也需进行定时冲洗,整个冲洗用水量约为6m3/d,产生冲洗废水约为5.4m3/d。废水中主要污染物为SS和石油类,SS浓度约为1000mg/L,石油类约为10mg/L。④实验室用水46
实验室主要是测定混凝土各物质含量,均用物理方法,废水只含有少量水泥和砂石,不含有毒、有害物质,废水中主要污染物为SS,浓度约为1000mg/L。根据建设单位提供的资料实验室用水量约为0.5m3/d,产生的废水量约为0.4m3/d。⑤场地冲洗水项目罐车操作场地、修车库等需要定时进行冲洗,因区域面积较大该部分冲洗水用量约为4.5m3/d,产生的废水量约为3.6m3/d。废水中主要污染物为SS和石油类,SS浓度约为1500mg/L,石油类约为15mg/L。该部分用水来源于生活污水经过处理后回用水。⑥绿化用水项目设计绿化面积为500m2,根据同类项目类比分析,其绿化用水约为0.22m3/d。该部分用水来源于生活污水经过处理后回用水。(2)生活污水分析本项目设有宿舍,有职工30人(20人住宿,10人不住宿)。住宿员工每人每天用水量按200L计,不住宿员工每人每天用水量按50L计,则用水量约为4.5m3/d,废水排放系数取0.9,则生活污水产生量为4.05m3/d。本项目处于污水厂纳污范围,且项目所在地有市政管网覆盖,鉴于项目已建有生活污水处理设施,且为了能让项目污染物零排放,故生活污水由拟建的化粪池(前设隔油隔渣池)处理进入项目自建的生活污水处理设备进行处理后回用于绿化、厂区降尘。表1项目废水产生情况一览表废水种类废水量(m3/a)污染物名称污染物产生量浓度(mg/L)产生量(t/a)砂石冲洗废水600SS30001.8搅拌机和运输车辆清洗水1620SS10001.62石油类100.016场地冲洗水1080SS15001.62石油类150.016实验室用水120SS10000.12生活污水1215CODCr3000.365SS1200.146氨氮200.024BOD51500.182遇暴雨天气时,大量雨水冲击地面时会产生含水泥和细沙废水,直接外排会污染评价区域水环境,因此,建设单位须硬化场地,实施雨污分流,在产区周围修建导流沟(导流沟平面布置图见附图5),将厂区冲洗水和初期雨水收集后全部进入沉淀池,经沉淀后用于生产。46
2、大气污染源分析营运期废气主要是粉尘、汽车尾气。(1)粉尘:主要来源有石子、砂等骨料输送过程产生粉尘;散装水泥车抽料放空口产生的水泥粉尘、水泥筒库呼吸粉尘;搅拌机搅拌产生粉尘;运输车辆引起的动力扬尘;原料堆场扬尘;①输送产生粉尘分析:石子、砂等必须通过输送装置输送到搅拌站,物料输送通过搅拌设备自带的密封输送传送带完成。由于输送速度较慢,只是有风时,在输送过程中会有极少量粉尘产生,在整个生产过程产生粉尘量中,可忽略不计。②水泥筒库呼吸粉尘水泥筒库呼吸粉尘产生量与水泥厂水泥筒库相同,粉尘自然排放浓度可达5000mg/m3,本项目工作时间为每天工作16小时,每年工作300天,类比同类企业,其粉尘产生量见表11:表1水泥筒库粉尘产生量一览表项目年消耗量(t)风量(m3/h)浓度(mg/m3)粉尘产生量(t/a)水泥2592080005000192③搅拌站搅拌产生粉尘:各种物料进入搅拌站时,小粒径颗粒物会飘散形成粉尘,根据项目提供的资料,项目采用全封装主机楼,故粉尘只在主机楼进行扩散,不会对外环境产生影响。根据资料数据,产生粉尘浓度可达20000mg/m3。本项目工作时间为每天工作16小时,每年工作300天,类比同类企业,搅拌站粉尘产生情况见表12:表2搅拌站粉尘产生量一览表风量(m3/h)浓度(mg/m3)粉尘产生量(t/a)800020000768④水泥车抽料放空产生的粉尘项目建成后所需要的水泥是经过散装水泥车运输到厂内,通过压力打入水泥筒仓,在放空时候,会有遗留在管道内少量的水泥冒出形成粉尘。根据资料每次粉尘产生量为2-5kg,本项目水泥消耗量为25920t/a,按30t/车计,全年运输车辆864辆(次),放空口产生水泥粉尘按2kg/辆(次)计,合计产生量约为1.73t/a。⑤汽车动力起尘量46
车辆行驶产生的扬尘,在道路完全干燥的情况下,可按下列经验公式计算:式中:Q——汽车行驶的扬尘,Kg/km·辆;V——汽车速度,Km/hr;W——汽车载重量,吨;P——道路表面粉尘量,kg/m2。本项目车辆在厂区内行驶距离200米,平均每天发空、重载各100辆/次,空车重约10.0t,重车重约30.0t,车辆行驶速度按5km/h计,则不同清洁路面的扬尘产生情况如表13:表1汽车动力起尘量一览表(单位kg/d)路况车况0.1(kg/m2)0.2(kg/m2)0.3(kg/m2)0.4(kg/m2)0.5(kg/m2)0.6(kg/m2)空车16.3227.4637.2446.254.5891.84重车41.5269.8494.76117.54138.88
33.64合计57.8497.3132163.74193.46325.48根据本项目实际情况,本项目要求对厂区道路地面进行定时洒水,以减少道路扬尘,基于此种情况,本环评对道路路况以0.1(kg/m2),则项目汽车动力起尘量为7.2t/a。⑥堆场扬尘量:根据有关调研资料分析,沙堆场中粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下将引起扬尘,起尘量与风速、含水率、暴露面积等有关。为防止砂石起尘,本项目砂石场采用网纱罩住沙料及石料,由于本项目位于南方地区,黄沙含水率较高,同时定期对料场进行洒水降尘,因此,本项目沙石仓库起尘量不大,无法尽量定量计算。(2)汽车尾气项目投产后,混凝土运输车在进出搅拌站的过程中会产生汽车尾气,主要污染物是CO、NOx和THC。此类污染物产生量较少,项目选址位于空旷位置,废气经大气稀释、扩散后,浓度较低,对周围环境影响较小。(3)污水处理站臭气本项目污水处理站面积为40平方米。46
污水处理系统中大部分的恶臭来自于初级处理和污泥处理过程。进水堰与水池表面的落差的污水中部分的硫离子被释放出来,在池内静止数小时以及在缺氧的环境下污水会在初沉池中极易产生硫离子,尤其在夏天高温时硫离子产生量最大。在生化过程中的污泥分成好氧区、厌氧区和硫化氢产生区。在好氧区扩散与消耗维持平衡,而在厌氧区则存在一定浓度的硫酸以供应硫酸盐还原菌的消耗来达到平衡。在污泥浓缩池中,一旦污泥处于较长时间的缺氧环境就会导致硫酸盐的产生,为恶臭的形成创造条件,而浓缩池的排泥、撇上清液及污泥回流操作都会产生高浓度的恶臭气体。根据有关研究及调查结果(郭静等,污水处理厂恶臭污染状况分析与评价,中国给排水,2002,18(2),41-42),污水处理厂恶臭发生源主要是格栅井、曝气池、污泥浓缩池和污泥脱水机房处;臭气中的主要成分是硫化氢、氨和甲硫醇等(均系我国《恶臭污染物排放标准》所涉及的污染物)。为了解污水处理厂大气恶臭污染物质排放量,本次环评收集了中山大学环科所对东莞市塘厦镇林村污水处理厂的主要恶臭源(包括粗格栅池、沉沙池、污泥浓缩池、脱水机装置等)进行恶臭污染物硫化氢和氨的实地监测数据,以及**市环境科学研究所对猎德污水处理厂及大坦沙污水处理厂等污水处理系统主要处理单元生化段臭气的进行监测类比资料,监测点均位于恶臭源池边下风处,监测结果见表14。表1污水处理系统主要恶臭源池边下风处污染浓度监测结果(mg/m3)测点污染物粗格栅池沉砂池贮泥池(污泥浓缩池)生化池*硫化氢0.130.060.560.1
氨0.070.090.110.05平均风速1.9m/s*注:生化段臭气监测数据来源于猎德污水处理厂及大坦沙污水处理厂等污水处理系统的监测。从以上的监测结果可以看出,市政污水处理厂产生的臭气均能达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中厂界二级标准限值要求。本项目的污水为员工生活污水,属于有机废水。项目污水处理站采用SBR工艺处理废水,SBR工艺是一种生物脱氮工艺。从工艺流程可以看出,主要的臭气产生源为格栅、生物反应池。本项目主要为员工生活污水,其污水成分较简单,废水中大颗粒物含量少,因此,格栅阶段过水顺利,不会堵塞造成臭气污染,该阶段臭气产生量非常低;集水池不进行厌氧处理,不会产生沼气等臭气;而SBR生物反应池经鼓风进行好氧反应,利用曝气供氧将水中的有机污染物氧化分解,转化为CO2+H2O,因此,好氧阶段不产生臭气;SBR工艺本身产生的污泥量非常小,且全部回用于好氧生物反应池,因此,能有效防止污泥发酵,从而遏制臭气的产生。综上分析,本项目污水处理站规模较小,在落实以上防治措施的情况下,臭气污染产生浓度较低,本次评价不进行定量计算,对污水处理站臭气采取定性分析。46
3、噪声污染分析本项目噪声源主要为搅拌机、空压机、水泵、砂石卸料、站内车辆等。噪声污染源强为65~90dB(A)。详见表15:表1项目主要噪声源主要噪声源位置声源声级dB(A)(单个设备)搅拌机搅拌楼70空压机搅拌楼85-90水泵水池边65-70砂石卸料噪声料场70-90车辆运行噪声站内75-904、固体废弃物分析项目营运期产生的主要固废是生产及实验室产生的废料、冲洗废水产生的沉渣、生活垃圾等。①生产废料生产废料主要有不合格的砂石料、剩余的少量混凝土及实验室的废料。其产生量直接取决于生产管理。通过提高原料进货把关能力,可杜绝不合格砂石料入厂;通过加强经营管理,可使剩余混凝土发生量减少。经调查类比同类企业,废料的产生量约为3000t/a。②生活垃圾生活垃圾主要成分是纸、食品包装袋、水果皮和剩饭菜等。生活垃圾产生按0.5kg/人·d,厂内管理人员及工人约为30人,全年工作300天,则年产生活垃圾产生量为4.5t。③冲洗废水产生的沉渣本项目冲洗废水产生的沉渣约为400t/a。④污水处理站污泥参考相同工艺的污水处理站每处理1万吨污水产生1.2吨左右干污泥,则现有项目的干污泥产生量约为0.5562t/a,脱水后按照含水率75%估算,则产生含水率75%的污泥为0.7416t/a,妥善收集后送至垃圾填埋场进行卫生填埋。46
项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源污染物名称处理前处理后产生浓度产生量排放浓度排放量大气污染物运输车辆尾气CO、THC、NOX少量少量水泥筒库粉尘5000mg/m3,192t/a25mg/m3,0.96t/a搅拌机粉尘20000mg/m3,768t/a30mg/m3,0t/a水泥车抽料放空粉尘1.73t/a0.35t/a汽车动力起尘粉尘7.2t/a1.44t/a堆场扬尘粉尘少量少量水污染物生活污水(1215m3/a)CODcr300mg/L0.365t/a100mg/L0.122t/aNH3-N20mg/L0.024t/a10mg/L0.012t/aBOD5150mg/L0.182t/a15mg/L0.018t/aSS120mg/L0.146t/a30mg/L0.037t/a砂石冲洗水(600m3/a)SS3000mg/L1.8t/a70mg/L0.113t/a搅拌机、车辆清洗水(1620m3/a)SS1000mg/L1.62t/a70mg/L0.813t/a石油类10mg/L0.12t/a5mg/L0.008t/a实验室用水(120m3/a)SS10000.24t/a70mg/L0.008t/a场地冲洗水(1080m3/a)SS15001.62t/a70mg/L0.076t/a石油类150.016t/a5mg/L0.005t/a固体废物生产废料废砂石砂3000t/a先存放在生产固废暂存间,达到一定量时由沙石供货方运回粉碎后再利用办公室及宿舍生活垃圾4.5t/a定时清理至垃圾填埋场处理沉淀池冲洗废水产生的沉渣400t/a晾干后,作为填方外运处理污水处理站污泥0.7416t/a妥善收集后送至垃圾填埋场进行卫生填埋46
噪声设备设备噪声80-90(dB(A))确保厂界噪声达到3类、4a类标准主要生态影响:项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。因施工期已完成,因而对生态造成影响较小,营运期污染主要是生活污水、粉尘和设备噪声以及少量固废等,污染物经处理后,对生态造成的影响也较小。同时本项目在厂区范围内多种植一些高大乔木和灌木,用以吸尘、降噪,既可以改善厂区环境质量,又可以减少对周围环境的影响。同时要尽量硬化地面,以减少水土流失。46
环境影响分析一、施工期环境影响分析建设项目租用已有厂房,不存在施工期污染,故本环评不对施工期环境污染进行评价。二、营运期环境影响分析项目在运行期间会在大气环境、水环境、声环境、固体废物方面对环境产生影响,下面就这些方面分别进行描述:1、水环境影响分析(1)生产废水项目在厂区内设置有三级沉淀池、清水池、备用雨水收集池。考虑搅拌机及运输车辆冲洗水、修车库场地冲洗水中会有石油类等物质,因此建议厂方在整个厂区冲洗、清洗废水进入三级沉淀池的前端设置隔油隔渣池。项目生产废水具体处理工艺流程图如下:砂石冲洗废水搅拌机、车辆冲洗废水隔油隔渣池三级沉淀池清水池场地冲洗废水实验室废水回用于混凝土搅拌用水水泵厂区雨水本项目为混凝土搅拌形成商品混凝土出售,其产品需要大量用水,且对水质要求不高。本项目生产过程产生的废水主要为地面冲洗水、运输车辆清洗水、道路冲洗水等,主要的污染物为悬浮颗粒物,因此,经过隔油池、三级沉淀池处理后,基本能达到《污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中建筑施工杂用水水质标准,储存于清水池,然后通过水泵泵回搅拌机,全部回用于混凝土搅拌用水。46
当厂区降雨量较大,生产设备停止运转时,可以将截水沟内的雨水排入备用雨水池暂时存放,生产恢复正常时再用水泵抽出回用于生产。因此本项目生产废水和厂区雨水经过收集处理后全部回用于混凝土生产,对周围环境影响较小。(2)生活污水生活污水经生活污水处理设备进行处理,回用于绿化降尘用水和场地冲洗用水,不外排。其处理工艺流程图如下:绿化降尘清水池生活污水处理设备生活污水场地冲洗建设单位拟采用SBR污水处理工艺对本项目生活污水进行处理,处理量为5t/d,SBR工艺系统组成简单,主要特征为:不设末级沉淀池,曝气池兼具末级沉淀池功能;不设污泥回流设备;曝气池容积小于连续式,建设费用和运行费用都较低;SVI值较低,污泥易于沉淀,在一般情况下,不产生污泥膨胀现象;易于维护管理,运行管理得当,处理水水质将优于连续式;在单一的曝气池内能够取得脱氮和除磷反应的效应。综上所述,SBR工艺具有节约投资、效果稳定、运行灵活、运行费用低、处理水质多项指标达标等优点。SBR生物反应池可按运行次序分为5个阶段,其中自进水、反应、沉淀、排水排泥至闲置期结束为一个运行周期。本设计配置两套SBR生物反应池。①序列式活性污泥法处理工艺(简称SBR)工艺流程如下:泵回用鼓风机污泥浓缩池生物滤池生活污水气浮机集水池消毒池反冲洗滤液②工艺原理:生活污水经过收集系统流入调节池,均衡水质水量,然后用泵打入气浮机,投加聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM46
),投加的药剂与污水充分混合反应,令污水中的污染物质絮凝起来,在气浮机作用下,絮凝物会浮至水面排入污泥池,而上清液则流入生物滤池进一步去除水中的污染物质,处理后,污水处理达标回用至车间。序列式活性污泥法处理工艺(简称SBR)工艺具有运行稳定、去除效率高等特点已被广泛使用,根据已投产的工程实例及文献资料,保守估算其去除率如下:表1SBR去除效率项目pHCODcr(mg/l)BOD5(mg/l)SS(mg/l)氨氮(mg/l)动植物油(mg/l)去除率%——≥80≥90≥70≥75≥90.9本项目生活污水在采用序列式活性污泥法处理工艺(简称SBR)处理后,排放浓度及排放量详见下表:表2本项目生活污水进、出水浓度项目水量(m3/a)指标PHCODcrBOD5SS氨氮生活污水1215浓度(mg/
)6~830015012020年产生量t/a/0.3650.1820.1460.024浓度(mg/
)6~9100153010年排放量t/a/0.1220.0180.0360.012项目生活污水经生活污水处理设备进行处理后,能达到《污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中城市绿化杂用水水质标准标准,在清水池内储存,回用于绿化降尘和场地冲洗,不外排。因此项目生活污水对周围环境影响较小。2、大气环境影响分析营运期废气主要是粉尘、汽车尾气。(1)粉尘①输送产生粉尘影响分析:根据项目厂区的平面布置,料场地面已经过混凝土固化。石子、河沙等骨料的输送是经过搅拌装置自带的密封传送带完成。因此在物料输送过程中产生粉尘的量较小,不会对环境造成大的影响。但是建议企业在正常生产时期加强对输送设备的检修力度,避免因为密封装置破损造成骨料撒漏,在风力作用下形成粉尘。②水泥筒库呼吸粉尘分析:本项目的水泥筒库粉尘在未经处理前的产生量分别为192t/a,经过筒仓收尘机处理,除尘率在99%以上,经处理后的排放量为0.96t/a。且浓度也由原来的5000mg/m3降到15mg/m3,能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表146
中水泥制品生产颗粒物排放浓度限制20mg/m3要求。因此项目水泥和粉煤灰筒库粉尘经过处理后达标排放对周围空气环境和居民住户影响较小。③搅拌站粉尘分析:各种物料经过比例调配和称重之后进入搅拌站进行搅拌,粒径较小的物料容易起尘。该项目采用在搅拌机进料口侧面分别安装集气罩,将集气罩收集到的废气用风机抽送到袋式除尘器进行处理的方式进行除尘,除尘率在99%以上,同时物料输送和搅拌均在封闭空间中进行,因此,搅拌过程产生的水泥和粉煤灰粉尘较少且主要集中在搅拌室内,对外排放量很小。建设单位须建立定期巡查制度,时刻注意搅拌楼密闭效果,发现问题应及时修理。因此,搅拌站的粉尘浓度能达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)要求,因此搅拌站产生的粉尘对周围环境影响不大。④水泥车抽料放空时粉尘分析:项目建成后所需要的水泥是经过散装水泥车运输到厂内,通过压力打入水泥筒仓,在放空时候,会有遗留在管道内少量的水泥冒出形成粉尘。如不采取控制措施,每年会产生1.73t/a的水泥粉尘。本环评建议在筒库放空口处安装自动衔接输料口,同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口,待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门,然后出料车辆才能行驶,这样不仅能加强输接料口的密封性,同时也能减少原料的损耗,从而降低了粉尘的产生量。类比同行业,经处理后,粉尘排放量可降低80%以上,即低于0.35t/a。⑤汽车动力扬尘分析:本环评提出对动力扬尘采取以下措施:A、对厂内装载机和进出厂区的混凝土运输车、原料运输车等提出限速要求,在满足最大工作效率的前提下,使用最小车速行驶。B、对装载机每次装卸的物料的量进行控制,不能超载。C、对厂区内道路进行经常性打扫和洒水,降低道路粉尘含量。D、对进出厂区车辆及厂内装载机等进行定时冲洗,厂区内道路、罐车操作场地等也每天进行冲洗。通过采取以上控制措施之后,不仅可以使汽车动力扬尘产生量减少80%以上,即排放量1.44t/a,低于同时还可以缩短粉尘的污染范围,使车辆扬尘能达到《水泥大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放浓度限值标准。46
因此车辆动力扬尘对周围环境空气影响较小。⑥堆场扬尘分析:扬尘产生主要是石子、河沙等物料含水率低,风速大等原因。在物料完全干燥或者大风天气的情况下,粒径较小的粉尘就容易起尘。因此,建设单位须注意对石子、河沙等物料封闭贮存,并采取喷水措施,增加黄沙等的含水率,降低起尘率。同时,建设单位在料场周围种植高大的植被,用以减小风速,减少因为风力产生的扬尘。综上所述,建设单位在工艺设计中应尽量采用密闭设备和密闭式的储库,合理安排总图布置和竖向布置,降低物料转运的距离和落差,减少无组织粉尘的产生,并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪,加强厂区周围环境的绿化,减少无组织粉尘对外环境的影响。通过采取以上相应防尘抑尘措施后,本项目生产过程产生的粉尘和扬尘可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)标准中表1和表3的规定,即各生产设备(设施)排气筒中的颗粒物和气态污染物最高允许排放浓度不超过20mg/m3,厂界外20m处组织排放浓度小于0.5mg/m3的要求,不会对周边环境造成明显不良影响。(2)汽车尾气项目正常生产过程中,混凝土运输车在进出搅拌站的过程中会产生汽车尾气,主要污染物是CO、NOx和THC。建议项目单位采用优质、先进的车辆,在搅拌站放料口与厂区大门之间制造一定的高度差,同时做好厂区的绿化,减少因启动和行驶造成的尾气排放对环境和人员造成的影响。因本项目厂区周围无高大建筑,有利于汽车尾气的稀释和扩散,且厂区的绿化面积大,所以汽车尾气对周边环境的影响不大。综上所述,大气污染物通过采取以上处理措施后,对周围环境空气的影响较小。同时为了进一步改善区域大气环境质量,降低大气污染物对周围环境的影响,建议厂方应加大绿化面积,并种植一些对汽车尾气有吸收作用,对扬尘有滞留作用的植物。3、声环境影响分析(1)治理措施本项目噪声源主要为搅拌机、空压机、水泵、砂石卸料、站内车辆运行产生的设备噪声等,噪声污染源强为65~90dB(A)。针对不同的设备采用不同的方式进行隔声降噪。①搅拌机噪声通过选用优质设备,其噪声仅为70dB(A);对搅拌机进行减震;46
对搅拌楼进行封闭,严禁噪声外传。②空压机噪声选用优质设备,从源头上降低噪声;将空压机放置在密闭的搅拌楼内,可以有效防止噪声外传;对每台空压机设置隔声罩,进一步降低其噪声向外传播。③水泵选用优质设备,从源头上降低噪声;对水泵进行减震;对水泵设置隔声罩,进一步降低其噪声向外传播。④砂石卸料噪声下料时做到轻卸缓放,减少噪声产生强度;在料场及厂区边界修建围墙,厂区围墙高度不低于2.2m,并在厂区种植高大乔木,形成绿化隔声带;砂石卸料要求在白天进行,严禁在夜间进行砂石装卸作业。⑤车辆交通噪声在厂区内设置减速带及减速措施,控制车辆行驶速度在5km/h以内,降低车辆轮胎与地面摩擦噪声;在厂区门口及内部设置禁鸣措施,并对驾驶员进行定期培训、检查,严禁随意鸣笛;加强管理,严格按照作息时间进行工作,严禁夜间22:00-次日6:00进行运输等相关作业。(2)影响分析本项目设备噪声经过处理后,只要不在夜间进行作业,大约在距离噪声源100m处,噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4a类标准限值要求,本项目的噪声设备距离敏感目标距离情况见下表。表1主要项目噪声源距厂界和敏感目标一览表噪声源声级值(dB(A))距厂界西面最近距离(m)距最近敏感目标距离(m)搅拌机70W120W170空压机85-90W120W170水泵65-70W80W130砂石卸料噪声70-90W150W200车辆噪声75-90————本项目在设备选型中,尽量选用国内技术先进的低噪声设备,并合理进行厂区总图布置,将主要高噪声源布设在生产场地中心,增大外环境与生产区之间的距离;并对设备采取降噪、隔音等措施,同时在场界四周加大绿化;控制车辆速度及鸣笛;加强管理,严格控制作息时间,严禁在夜间22:00-次日6:00进行作业。通过采取以上措施后,噪声到达100m处,基本能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4a类标准,因此对周围46
声环境影响较小。4、固体废物环境影响分析(1)生产废料项目在生产及实验过程中会产生一定量的废砂石和废混凝土,这部分生产废料应临时储存在生产固废储存点,每月定期由附近沙石厂家清理,拉回去进行破碎,然后再卖回搅拌站做原料。废砂石和废混凝土临时储存点符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001),其四周应设置排水沟,避免雨水冲刷,地面应进行硬化,并采取一定的防渗措施,为了方便今后对废砂石和废混凝土进行清理,在堆放前应铺设一层细沙。(2)生活垃圾生活垃圾主要成分是纸、木头、金属、纺织物、橡胶、塑料和剩饭菜等。对固体垃圾进行分类收集管理,对能回收的纸、金属、塑料等进行回收,不能二次利用的食堂餐厨垃圾等临时存放在生活垃圾收集点,每天定期进行清理,并及时清运至生活垃圾填埋场进行填埋。(3)冲洗废水产生的沉渣项目的冲洗废水产生的沉渣晾干后,作为填方材料外运。(4)影响分析生产废料进行临时存放,并定期由砂石厂清运后破碎回用;生活垃圾进行分类收集处理;修车垃圾集中堆放,定期卖给废品回收站;因此对周围环境影响较小。5、卫生防护距离本项目粉尘无组织排放量约为4.95t/a,根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定,无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离,卫生防护距离的计算公式为:Qc/Cm=A-1(BLc+0.25r2)1/2·LD式中:Cm——环境一次浓度标准限值(mg/m3);L——工业企业所需的防护距离(m);Qc——有害气体无组织排放量可达的控制水平(kg/h);R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m),根据生产单元的占地面积S(m2)计算,r=(S/π)0.5;A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。根据所在地区近几年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别,从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T46
3840-91)中表5查取,详情如下:表1卫生防护距离计算一览表污染物源强(kg/h)标准浓度限值(mg/m3)生产单元面积(m2)计算系数计算结果(m)ABCD粉尘0.1851.860007000.211.850.8439.2本次评价针对粉尘的无组织排放卫生防护距离进行计算,经采用推荐的计算公式计算得出,本项目粉尘的卫生防护距离为29.1m,按照极差取整的原则,本项目卫生防护距离取50m,从项目四至情况来看,同时由于项目所在地附近50m范围内无村民住宅等空气敏感点,因此,项目附近环境敏感点符合卫生防护距离的要求。6、原材料运输、装卸对环境的影响本项目水泥、粉煤灰均采用罐装车运输,石子运输采用专用的封闭车辆运输,黄沙运输采用运沙船运至项目附近后,采用皮带输送卸至仓库,因此,基本可以杜绝沿途物料撒漏引起的粉尘污染。同时,禁止夜间作业,由此避免了夜间车辆噪声影响沿途居民休息,尽可能降低运输环节对环境的影响。对于装卸过程,水泥、粉煤灰装卸均采用气体输送方式封闭进罐,同时贮罐顶部采用袋式除尘器处理,可有效控制粉尘的产生量。在砂石装卸过程中,如管理不严、操作不当,会产生粉尘及瞬间噪声,建设单位要加强管理,同时尽可能地避免在大风天气进行装卸作业,减少扬尘的产生量,必要时,可采取喷水方式降低扬尘的影响。除此之外,运输车辆出场前应清洗轮胎,站内道路和场地应定期冲洗。为避免噪声扰民事件的发生,砂石料场应修建围墙,防雨棚,围墙高度应满足运料车卸料时的高度,同时要求下料时做到轻卸缓放,严禁在夜间进行砂石装卸作业。7、环境风险因素分析本项目生产时的主要风险因素有粉尘、机械设备噪声和设备事故伤害。对于粉尘,项目中采用对沙堆洒水和对搅拌站进行布袋除尘器除尘措施,最大程度减少生产中产生的粉尘对工作人员的身体伤害和对环境的影响。对于机械设备噪声,设备选型首先考虑的是低噪声的设备。同时采用加大减震基础,安装减震装置,在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。加强设备的巡检和维护,定时加注润滑油,防止因机械摩擦产生噪音。在生产过程中需特别注意安全生产的问题。生产过程中使用的用电设备多,设备传动过程也多。生产过程中要加强管理,安全用电,传动部分要加装保护罩,高度超过2m的操作平台要加装防护栏杆,高度不小于1.5米。防火防盗,原料、成品储存得当,采取严格的安全措施,以防发生事故。46
事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生,所建设项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施:(1)加强员工的思想、道德教育,提高员工的责任心和主观能动性;完善并严格遵守相关的操作规程,加强岗位培训,落实岗位责任制;加强设备管理,特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。(2)建立事故预防、监测、检验、报警系统;采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施,避免火灾事故发生。(3)加强事故管理,在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究,充分吸取经验和教训。(4)为预防事故的发生,应成立应急事故领导小组。(5)每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针;并定期组织员工培训,熟练掌握应急事故处理措施。(6)在生产过程中,必须要有人值班,自动掌握安全防范措施,尽可能将风险降低最低。项目选址合理合法性分析46
本项目位于广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号,其中部分位于饮用水源准保护区范围内,项目所在地水源保护区边线坐标为:(23°3"29.17"北,113°16"4.13"东)(详见附图6)。根据《中华人民共和国水污染防治法》第六十条要求:“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目;改建建设项目,不得增加排污量。”;根据《广东省饮用水源水质保护条例》(2007年7月)及广东省第十一届人民代表大会常务委员公告第44号《广东省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》(2010年7月23日)第十五条规定:“饮用水地表水源保护区内禁止建设下列项目:新建、扩建排放含有持久性有机污染物和含汞、镉、铅、砷、铬等污染物的项目;设置排污口;其他污染水源的项目。”;根据《广州市饮用水水源污染防治规定》(2011年1月)第十六条规定:“饮用水水源保护区内的生活污水应当排入公共污水管网;饮用水水源保护区内的单位,应当将经处理后符合国家和地方排放标准的工业废水、医疗污水排入公共污水管网;饮用水水源保护区内的单位、居民住宅小区和村庄应当在其权属范围内自建污水管网接驳公共污水管网。”。由于本项目部分位于饮用水源准保护区范围内(水源保护区边线坐标为23°3"29.17"北,113°16"4.13"东),为确保本项目不会对饮用准水源保护区造成污染,建设单位须做好以下污染防治措施:项目生产性废水经过四周的水渠收集后,进入三级沉淀池经过沉淀处理,去除悬浮物后,回用于生产,不外排;生活污水经序列式活性污泥法(SBR)处理工艺处理,达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后,全部回用于厂区绿化,洒水降尘,不外排;对场地进行硬化,实施雨污分流,在产区周围修建导流沟及在厂址四周边界设置围堰,确保厂区冲洗水和初期雨水经收集后全部进入沉淀池而不会外流至外水体。综上所述,虽然本项目部分位于饮用水源准保护区范围内(水源保护区坐标为23°3"29.17"北,113°16"4.13"东),但厂区的生产废水和生活废水经处理后均回用于生产(不外排),不属于对水体污染严重的建设项目,故本项目的选址基本符合《广东省饮用水源水质保护条例》和《广州市饮用水水源污染防治规定》的相关规定,能够满足《中华人民共和国水污染防治法》相关要求,系合理合法的。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46
大气污染物运输车辆CO、THC、NOX采取限重措施增加厂区绿化达标排放运输车辆粉尘运输车辆限重限速,经常洒水达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表1、表3的要求筒库V2型圆筒仓顶收尘机搅拌站至于全封装主机楼,安装布袋除尘器水泥、粉煤灰装料在水泥接收管接口处安装衔接装置骨料运输加强输送设备检修力度,防治跑漏砂石堆场设防尘布、经常喷水,加大高大乔木的种植和其他植被的种植水污染物生活污水CODCr生活污水经生活污水处理设备处理用于绿化洒水、降尘及场地冲洗水NH3-NBOD5SS生产废水SS隔油沉淀池处理循环利用,不外排石油类固体废物堆场搅拌站实验室废砂石渣废混凝土堆放在生产固废暂存点达到一定量时,由沙石供货方运回,经粉碎后再利用办公区宿舍生活垃圾存放在生活垃圾收集点定时清理,运至垃圾填埋场处理污水处理站污泥妥善收集后送至垃圾填埋场进行卫生填埋沉淀池冲洗废水产生的沉渣晾干作为填方材料外运噪声设备搅拌机、空压机、水泵设备噪声安隔声罩、减震、修建围墙,加大绿化等达到《工业厂界环境噪声噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4a类标准生态保护措施及预期效果:本项目位于广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号村,该区域无珍稀动植物,在厂区内加大绿化是主要的生态保护措施,同时也是一种生态建设,科学合理的绿化,能达到较好的生态效果。而且也是项目防止水土流失的根本措施,同时对厂区内生态环境也会产生有利影响。通过对厂区进行合理的绿化布置,能够有效的减少厂区内粉尘对于厂内职工的身体健康和工作环境的影响,更有利于环境空气质量的改善。46
结论与建议一、项目情况广州市维意建材有限公司投资1500万元,在广州市荔湾区白鹤洞东洛围大尾角仓库东仓自编8号新建一个年产10万立方米混凝土的搅拌站。总用地面积9900平方米,主要的建设内容有:搅拌楼(全封装主机楼)、办公楼、实验室、宿舍等,主要设置了混凝土生产线2条。二、环境质量现状:(1)环境空气质量现状:根据监测结果,该评价区域内3月26日NO2的监测值未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,CO三天的监测值都未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,其余的各项指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,表明项目所在区域的大气环境质量一般。(2)水环境质量现状:根据监测结果,项目附近水体珠江河水的水质除COD超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准要求,其余指标均达标,表明项目附近水体水质一般。(3)声环境质量现状:根据监测结果,项目各边界声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。说明项目所处环境满足3类声环境功能区的标准。三、项目产业政策的符合性本项目属于水泥制品业,根据国务院关于发布的《产业结构调整导向目录》(2011年本),本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类,符合国家产业政策。因此项目的建设是符合相关产业政策的。四、选址符合性分析根据企业提供资料,本项目所在地为工业用地性质,土地使用合法。由于部分位于饮用水源准保护区范围内(水源保护区坐标为23°3"29.17"北,113°16"4.13"东),为确保本项目不会对饮用水源准保护区造成污染,建设单位将做好以下污染防治措施:项目生产性废水经过四周的水渠收集后,进入三级沉淀池经过沉淀处理,去除悬浮物后,回用于生产,不外排;生活污水经序列式活性污泥法(SBR)处理工艺处理后,达到生活污水达到《污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中城市绿化杂用水水质标准道路清扫及车辆冲洗标准中较严者,全部回用于厂区绿化、降尘等46
,不外排;对场地进行硬化,实施雨污分流,在产区周围修建导流沟及在厂址四周边界设置围堰,确保厂区冲洗水和初期雨水收集后全部进入沉淀池而不会外流至外水体。总体来说,虽然本项目料场位于饮用水源准保护区范围内(水源保护区坐标为23°3"29.17"北,113°16"4.13"东),但厂区的生产废水和生活废水经处理后均回用于生产(不外排),不属于对水体污染严重的建设项目,故本项目的选址基本符合《广东省饮用水源水质保护条例》和《广州市饮用水水源污染防治规定》的相关规定,能够满足《中华人民共和国水污染防治法》相关要求,系合理合法的。五、环境影响分析结论(1)施工期环境影响分析建设项目租用已有厂房,不存在施工期污染,故本环评不对施工期环境污染进行评价。(2)营运期环境影响分析结论①废水生产废水经过隔油隔渣池、三级沉淀池处理后回用于生产,不外排。生活污水经化粪池和隔油隔渣池处理,并经生活污水处理设备处理后,用于绿化洒水和降尘和场地冲洗水,不外排。因而废水对周围环境影响较小。②废气A、粉尘目前项目方选用的的设备均为污染小、密封性能好的设备,同时对水泥仓筒和搅拌机口采取了除尘效率很高的收尘机和除尘器进行处理,搅拌站为全封装主机楼,而且对堆料场设置了防尘布和防雨棚,对运输车辆采取了限速和限重等措施,同时定期在厂区内进行洒水降尘、对地面进行冲洗,厂内绿化率也很高,因而粉尘对环境的影响较小。B、汽车尾气因汽车尾气属于分散流动源,而主要污染物排放量又不大,而且厂区的绿化率也大,故进出厂区汽车排放的尾气对周围环境空气质量带来的影响较小。③噪声尽量采用低噪声设备,水泵采用隔声罩,对高噪声设备空压机放置在搅拌楼内,安装隔声罩,对车辆实施限速、禁鸣措施,同时加大厂区的绿化面积大,通过这些措施可以使噪声达标,对周围环境的影响不大。④固体废弃物46
本项目废石砂先存放在生产固废储存场地,达到一定量时,由材料供应方运回经粉碎后再利用。对固体垃圾进行分类收集管理,不能二次利用的垃圾收到生活垃圾收集点,定时清运至垃圾填埋场进行填埋。冲洗废水产生的沉渣经晾干后,作为填方材料外运。建设单位在严格按照分类进行收集、储存、处理的情况下,不会对周围环境产生明显不良影响。六、风险评价结论本项目风险源较少,产生的风险值相应较小,但厂方仍不可掉以轻心,尽量从管理、安全生产、防火等方面做好相应防护措施。七、总量控制(1)水污染污染物本项目生产废水经隔油、沉淀处理后,回用于混凝土搅拌生产,不外排。生活污水由生活污水一体化处理设备处理后,回用于绿化降尘和场地冲洗,不外排。排放总量为0。(2)大气污染物:水泥筒库及搅拌站粉尘排放量为2.75t/a。(3)固体废物本项目生产废料堆放在生产废料储存场,每月定期由沙石供应方清运,破碎后再回用;生活垃圾分类处理;固体废弃物排放总量为0。八、建议:(1)建议建设单位与有关部门协商,在本项目存在期间(搬迁前),项目料场边界200m范围内不应新建医院、学校、居民住宅等对空气污染源敏感的建筑。(2)建议建设单位与有关部门协商,在本项目存在期间(搬迁前),项目高噪声设备100m范围内不应新建医院、学校、居民住宅等对噪声敏感的建筑。(3)加强环境意识教育,制定环保设施操作管理规程,建立健全各项环保岗位责任制,确保环保设施正常、稳定运行,防止污染事故发生,一旦发生事故排放,应立即停止生产系统的生产,并组织维修,待系统正常运转后,方能正常生产。(4)加强厂区及项目所在地周围的绿化,树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合,耐粉尘污染的树种用于建生产区与外界环境的绿化隔离带,以此来减少粉尘对环境的影响。46
(5)企业应加强环保设施的日常管理、维护,建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度,确保环保设施高效运行,尽量避免事故排放情况发生。(6)如果企业产品规模扩大或是生产干混砂浆,必须得重新做环评。(7)项目区域开发建设已具规模并完善基础设施建设后,搬迁至符合城市整体规划的区域时,必须重新进行环评。九、结论本项目所产生的污染物经过本报告提出的治理措施进行处理后,对环境的不良影响较小。只要严格执行国家和广东省的有关环保法规,认真落实本报告提出的有关要求及污染治理措施,其对环境的影响是可以接受的。从环保角度来看,本项目的选址及建设基本可行。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时,切实落实本环境影响报告中的环保措施,并要经环境保护管理部门验收合格后,项目方可投入使用。46
主管部门预审意见:经办:签发:盖章年月日当地环保部门预审意见:经办:签发:盖章年月日46
负责审批的环保部门审批意见:经办:签发:盖章年月日46
项目位置图例:项目位置:比例1:50000附图1:建设项目地理位置图▲4#丫髻沙大桥▲1#大尾角仓库项目位置▲3#珠江▲2#长兴混凝土有限公司芳村搅拌站图例:噪声监测布点▲附图2:建设项目四至图46
项目东面项目南面项目西面项目北面附图3:建设项目实景图宿舍料场实验室车道办公室搅拌区附图4:建设项目厂区布局图46
附图5:建设项目地表水导流沟走向图46
附图6:建设项目水源保护区位置图1.基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究2.基于单片机的嵌入式Web服务器的研究3.MOTOROLA单片机MC68HC(8)05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究4.基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制5.基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究6.基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正(STR)调节器7.单片机控制的二级倒立摆系统的研究46
1.基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现2.基于单片机的蓄电池自动监测系统3.基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究4.基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究5.基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发6.基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制7.基于单片机的自动找平控制系统研究8.基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发9.基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发10.模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现11.一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制12.基于双单片机冲床数控系统的研究13.基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制14.基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制15.基于单片机的软起动器的研究和设计16.基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究17.基于单片机的机电产品控制系统开发18.基于PIC单片机的智能手机充电器19.基于单片机的实时内核设计及其应用研究20.基于单片机的远程抄表系统的设计与研究21.基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制22.基于微型光谱仪的单片机系统23.单片机系统软件构件开发的技术研究24.基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制25.基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制26.基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用27.基于单片机的光纤光栅解调仪的研制28.气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制29.基于单片机的数字磁通门传感器30.基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究31.基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究32.单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制33.基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪34.基于单片机的电机运动控制系统设计35.Pico专用单片机核的可测性设计研究36.基于MCS-51单片机的热量计37.基于双单片机的智能遥测微型气象站38.MCS-51单片机构建机器人的实践研究39.基于单片机的轮轨力检测40.基于单片机的GPS定位仪的研究与实现41.基于单片机的电液伺服控制系统42.用于单片机系统的MMC卡文件系统研制43.基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究44.基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究45.单片机控制的后备式方波UPS46.提升高职学生单片机应用能力的探究47.基于单片机控制的自动低频减载装置研究48.基于单片机控制的水下焊接电源的研究49.基于单片机的多通道数据采集系统50.基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制51.基于单片机的红外测油仪的研究52.96系列单片机仿真器研究与设计53.基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造54.基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现55.基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制56.基于单片机的气体测漏仪的研究57.基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器58.基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究59.基于单片机的膛壁温度报警系统设计60.基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计61.基于单片机船舶电力推进电机监测系统62.基于单片机网络的振动信号的采集系统63.基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究64.基于单片机的叠图机研究与教学方法实践65.基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现66.基于AT89S52单片机的通用数据采集系统67.基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究68.机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统69.基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究70.基于单片机系统的网络通信研究与应用71.基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究72.基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究73.基于双单片机冲床数控系统的研究与开发74.基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究75.基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究76.基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现77.变频调速液压电梯单片机控制器的研究78.基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现79.基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现80.单片机嵌入式以太网防盗报警系统81.基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现82.单片机监测系统在挤压机上的应用83.MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用84.基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用85.单片机在高楼恒压供水系统中的应用86.基于ATmega16单片机的流量控制器的开发87.基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计88.基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计89.基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发90.锅炉的单片机控制系统91.基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计92.基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制93.一种RISC结构8位单片机的设计与实现94.基于单片机的公寓用电智能管理系统设计95.基于单片机的温度测控系统在温室大棚中的设计与实现96.基于MSP430单片机的数字化超声电源的研制97.基于ADμC841单片机的防爆软起动综合控制器的研究98.基于单片机控制的井下低爆综合保护系统的设计99.基于单片机的空调器故障诊断系统的设计研究100.单片机实现的寻呼机编码器101.单片机实现的鲁棒MRACS及其在液压系统中的应用研究102.自适应控制的单片机实现方法及基上隅角瓦斯积聚处理中的应用研究103.基于单片机的锅炉智能控制器的设计与研究104.超精密机床床身隔振的单片机主动控制105.PIC单片机在空调中的应用106.单片机控制力矩加载控制系统的研究项目论证,项目可行性研究报告,可行性研究报告,项目推广,项目研究报告,项目设计,项目建议书,项目可研报告,本文档支持完整下载,支持任意编辑!选择我们,选择成功!46
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