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养殖场环境风险评估

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XXX县蓉园养殖基地生态猪场循环经济建设项目环境影响报告书

发。

项目液池半径确定如下:假设本项目为瞬时泄漏,且泄漏液体未达到围堰等人工边界,则液体的泄漏点为中心呈扁圆柱形在光滑平面上扩散,此时r的计算公式为:

经计算可得,本项目的液池半径r为0.76m,则液池面积为1.81m2。

本项目液氨蒸发量速率采用环境风险评价系统(RiskSystem)软件进行计算,有关物料物性从软件数据库中查找自动获得,泄漏参数的选取见表6.4-3,计算结果见表6.4-4。

表6.4-3 液氨泄漏参数取值一览表

物液池面2环境温风速(m/s) 1.3 物料泄漏量(kg/s) 1.08 持续时间(min) 5 料 积(m) 度(℃) 液氨 1.81 17.5 地面情况 水泥 表6.4-4 液氨蒸发速率结果一览表

大气稳定度类型 闪蒸蒸发(kg/s) 不稳定(A,B) 中性(D) 0.1848 稳定(E,F) 热量蒸发(kg/s) 质量蒸发(kg/s) 液氨泄漏总量(kg/s) 0.0230 0.2145 0.0067 0.0279 0.2194 0.0313 0.2228

(4)、源强结果

设泄漏孔径为5mm,泄漏时间5分钟,液氨的泄漏速率、泄漏量、蒸发速率及蒸发量见表6.4-5。

表6.4-5 泄漏事故源强结果一览表

大气稳定度类型 不稳定 中性 稳定 5 5 1.08 324 泄漏孔径(mm) 泄漏时间(min) 泄漏速率(kg/s) 泄漏量(kg) 蒸发速率(kg/s) 0.2145 0.2194 0.2228 蒸发量(kg) 64.35 65.82 66.84

6.5 后果计算

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)“7 后果计算”,本项目的风险事故为氨瓶的安全阀门泄漏,采用多烟囱模

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式计算。

(1)、预测模式

本项目采用环境风险评价系统(RiskSystem)中“有毒有害物质在大气中的扩散预测”对液氨泄漏对大气环境影响进行预测分析。

(2)、泄漏源参数

泄漏源参数数值具体见表6.5-1。

表6.5-1 泄漏源参数一览表

废气温度(℃) 点源 17.5 5 0.2145 0.2765 0.2194 0.2828 0.2228 0.2872 0.01 排放持续时间(min) 排放速率(kg/s) 排气量(m3/s) 排放速排气量3不稳定 中性 稳定 排放物质类名型 称 排放速率(kg/s) 源排气量(m3/s) 直径(m) 率(kg/s) (m/s) 氨 (3)、预测内容和气象参数选取 根据XXX县气象站气象统计资料,本区域全年大气稳定度以中性(D类)状态为主,大气层结符合平原地区气候特征。区域主导风向为SSE。多年平均风速为1.3m/s。综合该区域气象条件和项目拟建地现状情况,本事故评价的预测内容和气象参数的选取如下:

① 假定发生液氨泄漏事故,选用有风、小风/静风以及B、D、E级稳定度气象条件下,预测在事故发生60min内对敏感点的影响;

② 假定发生液氨泄漏事故,选用有风、小风/静风以及B、D、E级稳定度气象条件下,预测在事故发生60min内的影响范围和程度。

(4)、评价标准

根据我国颁布的《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007),液氨的长期(40h)接触容许浓度(PC-TWA)为

20mg/m3,短时间接触容许浓度(PC-STEL)为30mg/m3,本项目风险事故发生频率较小,持续时间较短,故评价标准采用短时间接触容许浓度(PC-STEL)为30mg/m3;液氨半致死浓度(LC50)为1390 mg/m3。

(5)、预测结果及分析 ① 对敏感点的影响

表6.5-2 液氨泄漏事故对关心点的预测结果

与本关心点 项目相对方位 与泄漏源相对最大落地浓度Cm/(mg/m3)不稳定 B 小风/静风时(假定风速0.5m/s) 中性 D 稳定 E 23′13.8″ / / 18′50.4″ / / / / 不稳定 B 中性 D 稳定 E 17′44.7″ / / 有风时(假定风速1.3m/s) 距离 ;出现时间(m) Tm/(min) Cm 0.0495 0.1269 0.2111 0.1212 0.3060 0.6420 12′21.9″ / / 10′17.6″ / / / / 21′22.4″ / / 10′31.1″ / / 15′55.6″ / / 北面 XXX村 780 Tm Cm Tm Cm 南面 300 0.0757 0.0120 0.2640 0.0104 0.0030 0.0113 9′59.2″ / / / / 5′9.9″ 9′17.9″ 9′17.9″ 0.0165 3′40.0″ / / / / / / / / / / 西面 540 Tm Cm Tm Cm Tm XXX村 XXX小学 东面 240 南面 1680 注:①“出现时间”即为离开始排放的时间;②表中“/”表示无影响。 由上表可知,发生液氨泄漏事故时,氨在关心点的最大落地浓度远远低于《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)中短时

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间接触容许浓度(PC-STEL)(30mg/m3),对敏感点影响很小。

② 预测结果概述

从表6.5-3和表6.5-4可以看出:在大气稳定度为B和D时,不管是小风/静风还是有风条件下,60min内,在不同时刻下最大落地浓度均远远低于短时间接触容许浓度(PC-STEL),液氨泄漏对大气环境影响很小;稳定度为E时,在小风/静风条件下,需疏散距离液氨储存间125m内的居民,而在有风条件下,需疏散距离液氨储存间195m内的居民。结合项目平面布置可知,液氨储存间195m范围内无居民,液氨泄漏事故对环境影响可控。同时,从表中可以看出,不管是小风/静风条件还是有风条件下,大气层稳定度不同,污染物往下风向推移的速度不同,从而造成相同时间内到达下风向相同距离处的浓度不同。在相同稳定度条件下,有风时污染物的扩散速度较静风时快,因此有风条件下污染物影响的范围较静风条件下大。

养殖场环境风险评估

XXX县蓉园养殖基地生态猪场循环经济建设项目环境影响报告书发。项目液池半径确定如下:假设本项目为瞬时泄漏,且泄漏液体未达到围堰等人工边界,则液体的泄漏点为中心呈扁圆柱形在光滑平面上扩散,此时r的计算公式为:经计算可得,本项目的液池半径r为0.76m,则液池面积为1.81m2。本项目液氨蒸发量速率采用环境风险评价系
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