托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级改造项目
6 项目主要污染物产生及排放情况
内容 排放源 污染物名称 处理前产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 类型 (编号) 水污染软化水设备产生的软回用于冷却冲渣、灰渣加清净下水 7.32m3/d 物 化废水 湿及脱硫系统补水 锅炉废气 102783.3Nm3/h 102783.3Nm3/h SO2 大气污染物 颗粒物 采暖锅炉 NOX 汞及其化合物 氨气 固体 废物 37.16mg/m3,16.68t/a 18.65mg/m3,8.37t/a 132.09mg/m3,59.03t/a - 7.59mg/m3 37.16mg/m3,16.68t/a 18.65mg/m3,8.37t/a 79.25mg/m3,35.58t/a 0.0087mg/m3,0.004t/a 7.59mg/m3 / / / 噪声 其他 主要生态影响: 泵类 设备噪声 70-90dB(A) 无 昼:49.68-54.11dB(A) 夜:46.56-49.75dB(A) 本项目在呼和浩特市托克托县二期热源厂现有锅炉房内预留空地处建设,施工材料的堆放及施工安装均在厂区内进行,不新增占地,故对生态环境无影响。 3 3
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7 环境影响分析 7.1 施工期环境影响分析: 本项目施工期主要新建脱硝改造,脱硝改造设备从设备厂家定制,只需在厂区内进行设备安装、拼接、焊接与密封等工段,工程量较小,总体而言施工期主要进行场地清理、设备安装拼接与焊接、设备调试等工程内容。通过工程分析,施工过程中会产生的环境污染源包括施工噪声、焊接废气、建筑施工废料及施工人员产生的生活废水及生活垃圾,具体的环境影响分析及防护措施分析如下: 7.1.1 大气环境影响分析及防护措施 大气环境影响分析:本项目施工期产生的大气污染源主要为焊接废气,焊接设备为手工电弧焊,经过计算,施工期焊接烟气产生量为2.4kg,焊接烟尘产生量相对较小,对当地大气环境质量影响较小;运输车辆的往来等过程均会产生扬尘,施工扬尘的产生与影响是有时间性的,它随着施工的结束而自行消失。 防护措施要求:环评要求焊接地点应选在空旷地带,增加通风量,且严格控制焊条使用量,杜绝在人员密集处焊接设备;要求注意对建筑材料的遮盖,并且在运输过程对运输车辆进行遮盖;对于场地内易起尘的物料要采取袋装、设置工棚、覆盖等遮档措施,最大限度地减少施工扬尘对环境的影响;建设施工工地周边必须设置硬质围墙或围挡,严禁敞开式作业;定期进行清洗,保证施工工地周围环境整洁,采取以上措施后,产生的污染对大气环境影响较小。 7.1.2 噪声污染影响分析及防治措施 噪声环境影响分析:本项目施工期噪声源主要包括施工机械噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声源包括切割机、焊接、电锯、电钻等;运输车辆噪声主要来源于各类机械设备运输车、物料运输车等,施工噪声源强在62-90dB(A),这些噪声可能对作业人员和厂址周围敏感点造成一定的影响,噪声源属中低频噪声,考虑扩散衰减,预测模式计算公式如下: L2=L1-20lg(r2/r1) (r2>r1) 式中:L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值,dB(A); r1、r2——预测点距声源的距离。 依据噪声源强,根据预测模式计算公式计算出本项目运营期设备噪声在不同距离处的噪声值如表7-1所示: 3 4
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表7-1 不同距离处的噪声值 单位:dB(A) 运营期 施工机械噪声和运输车辆噪声 主要噪声源及源强dB(A) 切割机83~89 吊 车62~66 焊接86~90 设备运输车80~88 物料运输车80~88 不同距离处的噪声值(m) 10m 75.8 63.5 78.5 75.8 75.8 20m 63.5 57.4 71.4 63.5 63.5 30m 58.7 54.2 64.2 58.7 58.7 40m 55.4 50.2 57.2 55.4 55.4 50m 52.7 47.8 51.8 52.7 52.7 100m 200m 300m 47.7 43.2 45.2 47.7 47.7 43.7 38.7 38.7 43.7 43.7 37.8 38.4 38.4 37.8 37.8 防护措施要求:为防止上述噪声对周围环境产生不利影响,环评要求施工单位需采取如下噪声防治措施: ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间,禁止在午间(12:00-14:00)和夜间(22:00-6:00)施工。 ②合理布局施工场地,避免局部声级过高; ③降低设备声级,尽量采用低噪声设备; ④建筑施工工地进行围档封闭; ⑤适当限制运输车辆的车速,运输途中路过居民区、学校和医院等声敏感区时,减少或杜绝鸣笛。 综上所述,施工机械噪声与运输车辆噪声在采取上述降噪措施后,可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求,且施工期产生的噪声多为点声源,声环境的影响是短期的、暂时的,一旦施工活动结束,施工噪声影响也就随之结束,故施工期噪声对周围环境的影响较小。 7.1.3 废水污染影响分析及防治措施 废水污染影响分析:本项目施工期产生的污水主要为生活污水,主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油,施工期内产生的生活污水约为12.0t。本项目为厂区内施工,不搭建临时建筑,施工量较小,施工人员生活废水依托厂区现有生活污水处理设施。 防治措施:通过上述分析可知,本项目施工期无污水外排,但为降低施工期污水对周围环境的影响,本项目施工期严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》,贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则,避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”,严禁乱排、乱流,污染道路和周边的环境。 7.1.4 固体废物影响分析及防治措施 3 5
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固体废物污染影响分析:本项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾及生活垃圾,其中生活垃圾产生量约为0.30t。本项目为厂区内施工项目,不搭建临时建筑,施工量较小,施工人员生活垃圾依托厂区现有生活垃圾处理设施。建筑垃圾主要为包装箱、塑料、废木条、木板及废钢材边角料等。 防治措施:为防止固体废弃物对周围环境产生不利影响,防止建筑垃圾在运输、处置过程中对环境产生影响,环评要求对建筑垃圾分类处置,可回收利用的合理利用,不可利用的集中收集后运往城市建筑垃圾填埋场指定地点处置,不可随意倾倒掩埋。 综上所述,施工期的废气、噪声、废水、固体废物将会对环境产生一定程度的影响,但只要施工单位认真做好施工组织工作,文明施工,严格按报告中提出的措施进行建设,可将施工期的环境影响降到最低,且施工期对环境的影响将随着施工期的结束而消失。 7.2 运营期环境影响分析: 7.2.1 大气环境影响分析 环境影响分析:目前,托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)现运行的3台燃煤锅炉出口(烟囱直径2.25米、高60m)的NOx最大排放浓度为200.95mg/m3,不满足特别排放限值要求,故实施脱硝改造工程,降低锅炉出口的NOx浓度,满足特别排放限值要求。 防治措施:本项目采取“新增3套SNCR脱硝设备”的技术后,锅炉烟气NOx去除效率为40%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中“附录B.5- B.7”可知,本项目去除效率取值合理。去除效率取值对照表7-2所示: 表7-2 净化设备脱除效率一览表 污染物名称 NOx 措施 选择性非催化还原法(SNCR)-层燃炉 净化效率% 30~50 本次取值% 40.0 达标分析:通过计算,本项目锅炉废气中污染物达标情况统计如下: 表7-3 污染物达标分析一览表 名称 排放值 标准值 达标分析 颗粒物-mg/m3 18.65 30.0 达标 二氧化硫-mg/m3 37.16 200.0 达标 NOX-mg/m3 79.25 200.0 达标 汞及其化合物-mg/m3 0.0087 0.05 达标 根据上表可知,3台燃煤锅炉(型号为QXL70-1.6/130/70-AII)出口(烟囱直径2.25m、高60m)的NOx、SO2浓度、烟尘、汞及其化合物浓度均满足《锅炉大气污染3 6
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物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值。 预测分析:根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中要求,采用推荐的AERSCREEN估算模型对项目大气评价工作进行分级预测,点源参数、预测参数及预测结果如下: 表7-4 点源参数调查清单 点源编号 点源排气筒坐名标 称 排气筒高度 m 排40.262735 1 气111.229331 筒 序号 1 2 3 4 5 6 是否考虑地形 农村/城市选项 60 排气筒出口内径 m 2.25 烟气出口温度 ℃ 55 评价因子源强 年排排放小放时数 工NO2 况 h 4368 连8.15 续 3.82 流量 SO2 PM10 氨 m3/h 102783.3 kg/h 1.92 0.78 表7-5 估算模型预测参数一览表 参数 城市/农村 人口数(城市选项时) 取值 城市 20万 35 -28 城市 中等湿度气候 考虑地形 地形数据分辨率 考虑岸线熏烟 7 是否考虑岸线熏烟 岸线距离/km 岸线方向/° 否 - 否 - - 最高环境温度(℃) 最低环境温度(℃) 通用地表类型 区域湿地条件 表7-6 污染物预测结果汇总表 项目 NO2 SO2 PM10 氨 最大落地浓度 (μg/m3) 13.14 10.88 3.10 1.26 占标率(%) 6.57 2.18 0.69 0.63 200 距离源强的位置(m) 通过预测,颗粒物的最大落地浓度为3.10μg/m3,出现在200m处;氨的最大落地浓度为1.26μg/m3,出现在200m处;SO2的最大落地浓度为10.88μg/m3,出现在200m处;NO2的最大落地浓度为13.14μg/m3,出现在200m处,落地浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准限值。 3 7