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建设项目环境影响报告表 · Web view2018/12/19  · 建设项目环境影响报告表 (送审稿) 项目名称: 建筑施工废弃物和污泥循环利用项目 建设单位(盖章):广东万佳晟环保处理有限公司

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建设项目环境影响报告表

建设项目环境影响报告表

(送审稿)

项目名称: 建筑施工废弃物和污泥循环利用项目

建设单位(盖章):广东万佳晟环保处理有限公司

编制日期:二○一八年十一月

国家环境保护部制

建设项目基本情况

项目名称

广东万佳晟环保处理有限公司建筑施工废弃物和污泥循环利用项目

建设单位

广东万佳晟环保处理有限公司

法人代表

江晓耿

联系人

甘先生

通讯地址

揭阳市普宁华侨管理区南部工业区(原四山)

联系电话

18022552598

传真

/

邮政编码

515339

建设地点

揭阳市普宁华侨管理区南部工业区(原四山)

立项审批部门

/

批准文号

/

建设性质

新建

行业类别

及代码

非金属废料和碎屑加工处理C4220

用地面积(平方米)

122194

建筑面积

(平方米)

122320

总投资

(万元)

30000

其中:环保投资(万元)

600

环保投资占总投资比例

2%

评价经费(万元)

0.8

拟投产日期

2020年12月

项目内容及规模

随着城市化进程的不断加快,城市中建筑施工废弃物及建筑余泥的产生和排出数量也在快速增长,人们在享受城市文明的同时,也在遭受城市垃圾所带来的烦恼,其中建筑垃圾及建筑余泥就占有相当大的比例,约占垃圾总量的35%~45%。据有关资料介绍,经对砖混结构、全现浇结构和框架结构等建筑物的施工材料耗损的粗略统计,在每万平方米建筑的施工过程中,仅建筑废渣就会产生500~600吨。若按此测算,我国每年仅施工建设所产生和排出的建筑废渣就超过1亿吨,加上建筑装修、拆迁、建材工业所产生的建筑垃圾数量将达数亿吨。

因此如何处理和利用越来越多的建筑施工废弃物及建筑余泥,已经成为各级政府部门、建筑垃圾处理单位所面临的一个重要课题。

建筑垃圾中的许多废弃物经分炼、剔除或粉碎后,大多是可以作为再生资源重新利用的,如废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分炼、集中、重新回炉后,可以加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人工木材;砖、石、混凝土等废料经破碎后,可以代砂,用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等,还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品;建筑余泥经过回收,压滤机压成泥饼后,可制成砖。因此,我们在建筑垃圾和建筑余泥处理上,必须坚持综合利用。

当今社会,再生资源成为资源循环的新起点,同时成为循环经济的重要组成部门。另外,在废气资源和废旧材料回收利用加工过程中,不但解决资源短缺问题,同时变废为宝,降低了垃圾排放,正可谓“一举两得”。

正是基于上述背景,广东万佳晟环保处理有限公司投资建设“建筑施工废弃物和污泥循环利用项目” ,广东万佳晟环保处理有限公司成立于2018年7月,经营范围建筑施工废弃物治理服务;污泥治理服务;城市生活垃圾处理服务,城市生活垃圾清扫、收集、运输服务;对环保项目的投资;环境治理工程施工;环保设备、环保产品的研发;生产销售:建筑材料、环保设备、塑料粒;销售:建筑工程机械及设备。

建筑施工废弃物和污泥循环利用项目选址于揭阳市普宁华侨管理区南部工业区(原四山)(23°19'22.9"N 115°58'33.8"E),主要服务于揭阳市范围内,项目总投资30000万元,其中环保投资600万元,占总投资的2%,项目占地面积122194m2,建筑面积为122320m2,主要设备有装载机、洗砂机、细砂提取机、压滤机、粉碎机、筛料机、搅拌机、挤出机、窑车机等,项目建成后预计年生产再生粗骨料80万吨/年;再生细骨料60万吨/年;水泥混合材20万吨/年;预拌砂浆40万吨/年;砌块40万m³/年;墙砖20万m³/年。主要销往高速公路项目、市政道路项目、混凝土搅拌站、预拌砂浆站、建设施工单位、个人建房装修等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》,《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第253号)及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)等有关规定,本项目须进行环境影响评价。

为此,本项目现委托重庆丰达环境影响评价有限公司对本项目作环境影响评价。建设项目四置图详见图1,建设项目地理位置图详见图2,建设项目平面布置图详见图3。

与本项目有关的技术指标如下:

1.主要产品及产量

本项目主要产品及产量见表1-1。

表1-1 产品产量一览表

序号

产品名称

年产量

1

再生粗骨科

80万吨

2

再生细骨科

60万吨

3

水泥混合材

20万吨

4

预拌砂浆

40万吨

5

砌块

40万m3

6

墙砖

20万m3

2.主要原辅材料

项目主要的原辅材料消耗情况见表1-2。

表1-2 主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

年耗量

1

建筑垃圾及建筑废料

21428m3

2

揭阳市内一般工业污泥

17142m3

3

粉煤灰渣

12857m3

4

洗砂废泥

257142m3

5

煤矸石

55714m3

3.主要能源消耗及资源消耗

能源及资源消耗情况见表1-5。

表1-3 主要能源以及资源消耗一览表

类别

名称

规格

年耗量

来源

储运方式

/

700万kW·h

市政供电

市政电网

/

214081.5t

市政给水管网

管道输送

4.主要生产设备

项目主要生产设备及配套设施见表1-6。

表1-4 主要生产设备表

序号

生产设备

型号

数量

所在工序

1

细沙提取机

H350

8

2

压滤机

PYCL100

60

3

输送系统

800×50米

1

4

轮式分离机

2

5

50型装载机

8

6

鄂式破碎机

400*600

1

7

锤式破碎机

SC1000*2000

2

8

挖土机

320

2

9

箱式给料机

GD100

14

10

双轴搅拌机

SJ420×400

1

11

强力搅拌挤出机

QSJ500×3500

2

12

全硬塑双级真空挤出机

JKV60/60-4.0

2

13

重型双钢丝切条系统

QTB2/QPE3

2

14

码坯机

4

15

800型输送带

16

16

液压步进机

LYS15-3800

4

17

回车牵引机

CQSD-40

36

18

电动摆渡车

B175-3900

5

19

出口拉车机

LCQ-40

8

20

顶车机

8

21

隧道窑车

新型环保型设备

710

22

轴流风机

16

23

供电设备

1100KW变电组合

3

24

柴油备用发电机

1200kw•h

2

25

脱硫设备

4

注:1、本建设项目不在国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)限制类和禁止(淘汰)类项目,符合相关的产业政策要求,符合国家有关法律、法规和政策规定。

5.给排水情况

① 给排水

1)给水:本项目平均日用水量10.7m³/d,即年用水量3205吨。

生活用水:项目投入生产后劳动定员37人,其中25人在厂内食宿,根据《广东省用水定额》(DB44/T1461-2014),食宿人员的用水量按每人每日80L来算,不住宿人员的用水量按每人每日40L来算,则项目日用水量为2.48m³,年工作天数按300天/年计,则年用水量为2.48×300=744m³,由城区自来水管网提供。

生产用水:本项目生产用水一部分为制砖过程中搅拌工序中添加的水,类比同规模同类型企业,水用量约700m³/d,即210000m³/a,主要在砖块加工过程中消耗蒸发掉;另一部分为厂房的冲洗用水,用水量为10m³/d,即3000m³/a;

食堂用水:本项目设置食堂,可容纳25人享用,食堂用水量根据《建筑给水排水设计规范》,按照15L每人每餐计算,其中餐厅按每天三餐计算,餐厅日用水量为1.125m³,年用水量约为1.125×300=337.5m³。

2)排水:排水采用雨、污分流制,雨水单独收集后外排。

生活污水:本项目生活污水排水量按用水量的80%计算,共产生生活污水量为595.2m³/a(1.98m³/d);

食堂废水:本项目食堂废水排水量按用水量的80%计算,共产生食堂废水量为270m³/a(0.9m³/d);

生产废水:本项目砖块加工过程中添加的水在生产过程中全部蒸发掉,无排放,主要生产废水为厂房冲洗废水,按用水量的80%计算,即冲洗废水产生量2400m³/a(8m³/a),该部分水中所含主要污染物为悬浮物,经沉淀后回用于生产,不外排;

地表径流废水:原材料堆场由于雨水冲刷形成废水,该废水的水量与截水面积和降水量有关,本项目存料库面积10500㎡,普侨区多年平均降雨量2315mm,由此可计,每年降雨形成的地表径流水量为24307.5t,该废水中的主要污染物为悬浮颗粒物,SS约700mg/L;

余泥压滤水:本项目的一部分原材料为一般工业污泥和洗沙废泥,含水率约70%,需要用压滤机脱水至干化泥饼,含水率约20%,一般工业污泥和洗沙废泥每年消耗量为274284t/a,即产生压滤水171427.5t/a,压滤水经物化沉淀后回用于制砖过程中搅拌工序中添加的用水;

本项目食堂废水经隔油隔渣、清洗废水经过一级沉淀池后与生活污水及余泥压滤水一起进入二级沉淀池沉淀,沉淀后出水经过生物接触氧化去除大部分的污染物后再进入三级沉淀池,最终汇入储水池,一部分回用于生产过程中,一部分回用于冲洗地板,不外排;地表径流废水要求企业规范堆场的建造,在堆场四周挖筑导流沟,将雨季产生的堆场地表径流至企业自建的沉淀池进行沉淀处理,经处理后回用于喷淋抑尘、堆场洒水等用途;本项目污水可实现零排放。

建设项目水量平衡见下图:

( 2.48) (损耗0.496) (市政供水)

( 生活用水)

(损耗0.225) (713.605)

( 隔油隔渣) (713.6051) (1.125) ( 新鲜水) ( 食堂用水)

(蒸发损耗100) (700)

( 制砖添加用水)

(损耗2.0)

(污水处理系统) (10.0) (冲洗用水)

(绿化灌溉、冲刷地板、制砖)

图1 建设项目水量平衡图(单位:m3/d)

(3)供电系统

本项目用电均由市政电网供给,没有应急备用发电系统。本项目用电量约350万kW·h/a。

(4)劳动定员及工作制度

本项目职工定员37人,其中住宿25人,食堂供应人员25人,实行昼间一班制8小时生产,年生产时间为300天。

(5)项目工程组成汇总

表1-5 项目工程组成一览表

序号

工程组成

车间名称

建设规模

备注

1

主体工程

破碎分离区

2000m²

2

环保桶区

1615m²

3

压滤机车间

1920m²

4

输送机车间

10000m²

5

应急池

960m²

6

隧道窑

27469m²

7

污泥车间

5400m²

8

存坯道

9180m²

9

制坯车间

3060m²

10

粉碎车间

8000m²

11

存料库

10500m²

12

燃料区

3000m²

13

成品堆放区

12000m²

14

环保桶

1615m²

15

压滤机房

1920m²

16

办公区域

办公楼

675m²

17

人工宿舍

365m²

18

食堂

200m²

19

绿化带

3000m²

20

厂区道路

3250m²

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目位于揭阳市普宁华侨管理区南部工业区(原四山)。项目北侧为空地、南侧为揭阳市绿侨环保处理有限公司、东侧为空地、西侧为空地。企业产生的废水、废气、噪声、固体废物等对区域环境质量产生影响。

本项目纳污河道石牌河。近年来,随着经济的发展,人口的增加,排入的工业废水和生活污水不断增加,使得该河流水质受到影响。为保护石牌河,以该河道为纳污主体的厂企要做好污染物的达标排放工作,采取各种有效措施削减污染物的排放量,并积极配合有关部门展水道的综合整治工作。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):

1、地理位置

本工程位于广东省揭阳市普侨区南部工业园西区。普侨区地处揭阳市西南部,普宁市区流沙和揭西县城河婆的中间,距两地均约20公里。东西面都是里湖镇,南面是南阳乡和梅林镇,北面是揭西县钱坑镇。国道324线临东而过,省道238线贯穿东西,县道石南公路沿西过境。距离普惠高速公路入口20公里,交通便利。

普侨区是揭阳市9个县(市、区)之一,始建于1961年,是全省23个华侨农场之一。1995年8月,经中共揭阳市委、揭阳市人民政府批准,改场设区。2009年6月加挂“揭阳普侨工业区”(市级工业区)牌子。区域面积15.63平方公里,下辖6个村(居)委会。

2、地形、地貌、地质

地质:潮汕地区中三叠前地质时期属华占陆隆起区,处于剥蚀阶段,中三叠印运动结束了占陆隆起发展历史,并开创板块运动新局面,为大陆边缘活动带阶段。晚三叠在大陆前缘凹由于海侵作用,沉积成海陆交互相碎屑岩,早侏罗纪晚三叠沉积成浅海相碎屑岩中侏罗纪地壳上升为陆地环境,以剥蚀为主;晚侏罗纪随著太平洋板块向欧亚板块俯冲的进一步加剧,在断陷盆地以火山强烈喷发为主,形成上侏罗纪统火山岩碎屑岩,早白垩纪板块俯冲速度减慢,陆地遭受剥蚀,在内陆盆地沉积红色火山碎屑岩。

地貌:普侨区处在平原与山区的结合部,属平原微丘地区,平均海拔50m左右。榕江支流石牌河从中部穿过,南北部为低山丘陵、中间为河谷,地势呈南北高、中间低的特点。

3、气候气象

生产基地位于广东省揭阳市普侨区。普侨区处北回归线以南,属南亚热带季风性湿润气候。多年平均温度为21.3℃,绝对最高温度37.8℃,绝对最低温度—2℃。多年平均降雨量2315毫米,最大降雨量3268毫米,雨量充沛,多集中在每年的4-9月,约占全年降水量的80%,易造成夏涝。无霜期年均252天,日照率为43%。全年主导风向为东南风,平均风速2.1米/秒,最大风速26米/秒。台风和热带低压集中在7月下旬至9月中旬。

4、水文

普宁市有练江、榕江、龙江三大水系,集水面积榕江占27.7%,练江占31.4%,龙江占40.9%,多年平均径流深1353mm,多年平均径流量21.535亿m³。

与项目有关的地表水体为榕江南河支流石牌河。石牌河是榕江南河的一级支流,发源于普宁市里湖镇大冻尾山脉,海拔黄海高程约为661.2m,干流全场15.1km,流域面积83.6km³。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等):

1、水环境质量现状:

项目所在地的最终纳污河段为石牌河水域,该段河流执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准控制。

根据揭阳市环境质量报告书(二O一七年度 公众版),2017年榕江揭阳河段12个监测断面中符合Ⅱ类水质的有3个断面,占25.0%;符合Ⅳ类水质的有4个断面,占33.3%;符合Ⅴ类水质的有2个断面,占16.7%;劣于Ⅴ类水质的有3个断面,占25.0%。榕江揭阳河段水质受到中度污染,主要污染指标为溶解氧(75.0%)、氨氮(41.7%)、化学需氧量(33.3%)。其中,干流南河、一级支流北河、汇合河段水体均受到轻度污染;二级支流枫江劣于Ⅴ类水质,水体受到重度污染,定类项目为溶解氧、氨氮。与2016年相比,榕江揭阳河段水质有所下降。其中,河江大桥和龟山塔两个断面水质有所好转,锡中断面水质有所下降,其余断面水质无明显变化。

练江普宁河段水质劣于Ⅴ类,水体受到重度污染,主要污染指标为氨氮(3.74)、溶解氧(3.60)、总磷(1.45)。与去年相比水质类别无明显变化。

龙江惠来河段符合Ⅲ类水质,水质良好。与去年相比水质类别无明显变化。

与上年相比,揭阳市三江水质无明显变化。

2、环境空气质量现状:

该建设项目所在区域的大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准。根据揭阳市环境质量报告书(二O一七年度 公众版),2017年揭阳市区城市环境空气质量达标。六个参评项目均达标,其中,臭氧、细颗粒物达标率为94.8%、99.5%,其余项目达标率均为100.0%。全年有效监测天数365天,达标天数为344天,达标率为94.2%,比2016年上升1.6个百分点;其中,空气质量指数类别优131天,占35.9%;良213天,占58.4%;轻度污染21天,占5.8%。空气中主要污染物为PM2.5。与2016年相比,城市环境空气质量综合指数下降3.7%,在全省排名第12名,比2016年上升3个名次。

揭阳市区二氧化硫年日均值为15微克/立方米,与2016年持平。日均值范围在5~31微克/立方米之间,年日均值及日均值均达标。季日均值以第四季度最高,为18微克/立方米,第一季度最低,为13微克/立方米。

揭阳市区二氧化氮年日均值为25微克/立方米,与2016年持平。日均值范围在8~64微克/立方米之间,年日均值及日均值均达标。季日均值以第一季度最高,为31微克/立方米,第三季度最低,为17微克/立方米。

揭阳市区一氧化碳日均值在0.6-1.7毫克/立方米之间,达标率为100.0%;年日均值第95百分位数浓度为1.3毫克/立方米,比2016年下降13.3%;季日均值第95百分位数浓度以第一季度最高,为1.5毫克/立方米,第三季度最低,为1.0毫克/立方米。

揭阳市区臭氧日最大8小时均值在16-210微克/立方米之间,达标率为94.8%,除了第一季度,其余各季度均出现不同程度超标现象;年日最大8小时均值第90百分位数浓度为146微克/立方米,比2016年上升12.3%;季日最大8小时均值第90百分位数浓度以第四季度最高,为162微克/立方米,超标0.01倍,其余各季均达标,第一季度最低,为132微克/立方米。

揭阳市区环境空气PM10年日均值为55微克/立方米,比2016年下降8.3%;日均值范围在14~141微克/立方米之间,年日均值及日均值均达标。季日均值以第一季度最高,为69微克/立方米;第三季度最低,为39微克/立方米。

揭阳市区环境空气PM2.5年日均值为34微克/立方米,比2016年下降12.8%;日均值范围在7~98微克/立方米之间,达标率为99.5%;第四季度达标率为97.8%,其余各季度达标率均为100.0%。第一、第四季度季日均值超标倍数分别为0.29、0.20,其余各季度均达标;季日均值以第一季度最高,为45微克/立方米,第三季度最低,为21微克/立方米。

揭阳市区降尘年月均值为4.72吨/平方公里·月,未出现超标现象,比上年5.04吨/平方公里·月下降0.32吨/平方公里·月,月均降尘量范围为2.75-6.84吨/平方公里·月,达标率100%;最高监测值出现在十二月份的新兴测点,为6.98吨/平方公里·月。

3、声环境质量现状:

项目所在区域为2类功能区,执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准,昼间噪声值标准为60dB(A),夜间噪声值标准为50dB(A)。项目使用噪声仪约2018年9月20日对厂界进行噪声实测从所测的监测结果显示,全部监测数据均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准,表明该区域声环境质量良好。

表3-1 项目所在地噪声监测数据表

噪声监测结果(dB(A))

监测时间

1#厂界东面外1m处

2#厂界南面外 1m 处

3#厂界西面外1m处

4#厂界北面 外 1m 处

5#厂界西面面 60m 处

2018年9月20日

昼间值

57

55

53

56

57

夜间值

44

46

43

44

45

声环境2类标准

昼间噪声≤60dB(A),夜间噪声≤50dB(A)

主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

本项目周围100米范围内没有需要特殊保护的重要文物,也没有学校、医院、居民等环境敏感点,四周主要为工厂和空地,使本项目的建设和生产运行中,不会影响项目所在区域的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。

1、水环境保护目标:

水环境保护目标是在本项目建成后周围的河流水质不受明显的影响,特别是确保纳污河道石牌河的水环境质量符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

2、环境空气保护目标:

环境空气保护目标是周围地区的环境在本项目建成后不受明显影响,保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准。

3、声环境保护目标:

声环境保护目标是确保该建设项目建成后其声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准,即昼间噪声≤60dB(A),夜间噪声≤50dB(A)。

4、环境保护敏感点:

本项目周围500米范围内没有需要特殊保护的重要文物、居民区、学校、医院等环境敏感点。项目做好相应环保措施,确保该建设项目建成后其声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准,对周围声环境影响不大。

建设项目所属功能区区划分类表:

项目所在地环境功能属性下表所示:

表3-2 建设项目所在地环境功能属性表

编 号

项 目

内 容

1

水环境功能区

石牌河属Ⅲ类区域,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准

2

环境空气功能区

属二类区域,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准

3

环境噪声功能区

属2类区域,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

4

基本农田保护区

5

风景名胜保护区

6

水库库区

7

污水厂纳污范围内

评价使用标准

环境

质量

标准

一、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准;

二、《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中的二级标准;

三、《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

污染

物排

放标

(1) 《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准;

(2) 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准限值及第二时段无组织排放监控点浓度限值;

(3) 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表1Ⅱ时段排放限值以及表2无组织排放监控点限值;

(4) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准;

总量

控制

指标

项目控制总量如下:

(1)废水:

生活污水:年产生量≤595.2m³/a(1.98m³/d),经自建污水处理系统处理后回用不外排,无需另外申请CODcr、氨氮排放总量指标。

食堂废水:年产生量≤270m³/a(0.9m³/d),经自建污水处理系统处理后回用不外排,无需另外申请CODcr、氨氮排放总量指标。

生产废水:年产生量≤660.45t/a,经自建污水处理系统处理后回用不外排,无需另外申请CODcr、氨氮排放总量指标。

注:每年按300天计算

建设项目工程分析

项目建成后生产工艺流程简要说明(流程):

一、施工期工艺流程图及主要污染源分析

( 噪声) ( 废气、噪声) (扬尘、噪声、建筑废水) (扬尘、噪声)

(工程竣工) (设备安装) (装饰工程) (主体工程) (基础工程)

二、运营期工艺流程图及主要污染源分析

1、产品生产工艺流程:

(建筑废弃物人工分选一级破碎除铁、风选 二级破碎 筛分 成品仓储固废、噪声废气、噪声 噪声、固废 废气、噪声、固废废气、噪声)

(各种污泥(70%含水率)生物调理压滤脱水生物干化给料机粉煤灰渣、洗沙废泥、煤矸石水破碎双轴搅拌陈化库搅拌压滤液双级真空挤出切条切坯分坯机械码坯摆渡车液压顶车干燥隧道窑出口牵引摆渡车液压顶车焙烧隧道窑出口牵引出窑、卸成品砖成品堆放粉尘恶臭 废气、噪声、固废水)

工艺说明:

①建筑废弃物回收利用工艺流程:

人工分选:建筑垃圾进厂后,堆放至原料堆放区,并由装载机运输堆高,以便充分利用堆场。同时装载机将一部分建筑垃圾倾倒在人工分选场地,通过人工分选,将废墟中大件木块、钢筋、衣物等拣出,并堆置杂物堆场。经过人工分选后的废墟垃圾由装载车运至建筑垃圾处理系统,并倒入给料料斗;

一级破碎:给料料斗中建筑垃圾由卸灰阀卸至输送机中,输送至鄂式破碎机中进行粗破。将鄂式破碎机出料口调节为80mm,使其出料粒径在80mm以下,保证其能够进行除铁和风选工艺要求。破碎后物料排到皮带输送机上,输送至除铁、风选工段;

除铁、风选:除铁采用永磁带式除铁器,通过连续吸铁、弃铁,将物料中的铁屑选出,并输送过程中由风机对物料进行连续吹风,清理出物料中塑料、木屑等轻质杂物,并将其通过输送机运至杂物堆场;

二级破碎:输送机将物料输送至反击式破碎机受料斗中,进行二级破碎。二级破碎是将物料进行细破,并根据不同粒级要求,对破碎机排料口进行调节,以保证对不同粒级材料的产品质量符合后续工序要求;

筛分:破碎后的物料卸至振动给料机,由其输送至振动筛分机,筛分粒级为5mm以下、5—10mm、10-20mm、20-40mm四个级连续级配;筛下物料由输送机送至各级堆场;由装载机运送至其它工艺线;

② 建筑余泥、工业污泥处理循环利用

环保灌:将建筑余泥装入环保灌中,用于处理分离沙土、污水;

余泥压滤:将初步处理的余泥通过板块压滤机压滤去除大部分水分,使余泥变成泥饼;

泥饼制砖:泥饼与废煤渣、煤矿石、粉煤灰,经破碎机粉碎后由传输带输往强力搅拌机搅拌均匀后,经传输带输往60-60-40硬塑挤出机,经切坯台切成半成品坯。半成品坯再经自动码坯机码好整齐进入窑车,经摆渡车等运输窑车设备送往烘干房,再推过窑房烘烧。

主要污染工序

一、施工期主要污染工序:

(1)施工期大气污染

① 扬尘

项目施工期的大气污染一方面来自土建工程中产生的扬尘、施工场所物料(土、沙、灰)堆积产生浮尘、以及施工机械及运输车辆尾气排放给周围环境带来的污染。施工扬尘主要来自以下几方面:

1)建筑垃圾的挖掘扬尘及现场堆放扬尘;

2)施工垃圾的清理及堆放扬尘;

3)人来车往造成的现场道路扬尘;

4)清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬。

调研类比建筑工程,距施工现场100m处的TSP监测值为0.12~0.75mg/m3。

施工期产生的粉尘污染主要取决于施工方式、材料的堆放及风力因素,其中受风力的影响最大。因此必须采取合理可行的措施,尽量减轻其污染程度。

② 汽车尾气

施工中将会有各种工程及运输车辆往来于施工现场,一般燃汽油和柴油卡车排放的尾气中NOx、CO、碳氢化合物等污染物排放量见表5-1。

表5-1 汽车尾气中主要污染物排放系数

污染物名称

车辆类型

单位

颗粒物

CO

NOx

碳氢化合物

燃汽油车辆

g/Km

0.56

5.94

5.26

1.23

燃柴油车辆

g/h

61.8

161.0

452.0

77.8

(2)施工期废水污染

施工期废水主要包括:

1)来自暴雨的地表径流和开挖产生的地下水;暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等高浊度废水;地下水主要指开挖断面含水地层的排水,其污染因子主要为SS;

2)施工期间建筑施工人员的生活污水,根据同类工程的情况,初步估计该项目建设期高峰投入人员在20人左右。生活用水量以0.08 t/d·人,排放系数以0.8计,则施工人员生活污水的发生量约为1.28 t/d。主要污染因子为COD、SS、油类等;

3)施工废水:包括开挖和钻孔产生的泥浆水、混凝土系统冲洗水、混凝土面板养护用水、机械设备运转的冷却水和洗涤水;施工期打桩阶段会产生一定量的泥浆水,主要污染因子为SS,一般浓度高达数千mg/L;混凝土的养护可以采用天然水或自然水,其产生的废水主要是pH值较高,一般达9-12;施工机械设备和施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类;

项目施工期较长,建设单位和施工单位对施工期废水必须实行全程管理,施工过程产生的废水经有效治理。

(3)施工期噪声污染

建设期机械设备运作时,噪声对周围环境有一定的影响。施工机械设备一般包括打桩机、电锯、铲土机、推土机、地锣钻、压缩机、搅拌机、卷扬机、载重汽车等。这些机械设备的噪声源强较大,在距离声源10m处,源强高过75-105dB(A),其中以电锯的噪音最大。

从预测结果可知,在结构施工阶段,多台施工设备同时运转时,昼间距离噪声源80m左右才能达到建筑施工场界噪声限值;在装修施工阶段,多台施工设备同时运转时,昼间距离噪声源150m左右才能达到建筑施工场界环境噪声限值。在施工场地外围约200m范围内的环境将受到不同程度的影响;假若在夜间施工,则更是达不到建筑施工场界噪声限值,对周边环境的影响更为严重。

项目建设期间,噪声预测值将会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),因此项目必须采取有效的噪声防治措施。

(4)施工期固体废弃物

工期间将涉及土地开挖、管道敷设,材料运输、基础工程、房屋建筑等工程,因此项目施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑废弃物等。

生活垃圾:施工期间,施工区的施工人员的食、宿会安排在施工区域内,施工人员的生活垃圾按人均产生量估算,若按每人每日1 kg计,施工人员20人,则日产生生活垃圾0.02t。这些临时的食、宿地的废水及生活废弃物若没有妥善安排处理,则会影响施工区域内的卫生环境,尤其在夏天,更会影响施工区内的卫生和项目附近的生活环境。

建筑废弃物:施工期间将会产生许多废弃物,比如废旧泥沙、边角材料,这些废弃物在运输、处置过程都可能对环境产生影响,废弃物处置地点不明确和无规则乱丢乱放,将会影响土地利用,影响市容的整洁和美观。

因此,建设单位在建设期间产生的一定数量的废弃建筑材料如沙石、石灰、混凝土、废砖、土石方等以及生活垃圾,都要定时进行清理,建筑垃圾及时清运,按照相关要求定时运送到指定地点。

(5)施工期生态污染

1) 该项目实施后改变了其地理条件和自然地貌。

2) 在建设期进行开挖时,临时性堆放的弃土弃渣受暴雨冲刷,发生一定的水土流失现象。

3)人造景观的建设,对自然景观协调性和完整性产生一定影响。

二、营运期主要污染工序:

(1)废水

该项目投入运营后,产生的废水主要有生活污水、食堂废水、冲洗废水、地表径流废水、余泥压滤水等。

① 生活污水

项目投入生产后劳动定员37人,其中25人在厂内食宿,根据《广东省用水定额》(DB44/T1461-2014),食宿人员的用水量按每人每日80L来算,不住宿人员的用水量按每人每日40L来算,则项目日用水量为2.48m³,年工作天数按300天/年计,则年用水量为2.48×300=744m³,生活污水排水量按用水量的80%计算,共产生生活污水量为595.2m³/a(1.98m³/d);

② 食堂废水

本项目设置食堂,可容纳25人享用,食堂用水量根据《建筑给水排水设计规范》,按照15L每人每餐计算,其中餐厅按每天三餐计算,餐厅日用水量为1.125m³,年用水量约为1.125×300=337.5m³。食堂废水排水量按用水量的80%计算,共产生食堂废水量为270m³/a(0.9m³/d);

③ 生产废水

本项目生产用水一部分为制砖过程中搅拌工序中添加的水,类比同规模同类型企业,水用量约700m³/d,即210000m³/a,主要在砖块加工过程中消耗蒸发掉;另一部分为厂房的冲洗用水,用水量为10m³/d,即3000m³/a;冲洗废水按用水量的80%计算,即冲洗废水产生量2400m³/a(8m³/a),该部分水中所含主要污染物为悬浮物;

④ 地表径流废水

原材料堆场由于雨水冲刷形成废水,该废水的水量与截水面积和降水量有关,本项目存料库面积10500㎡,普侨区多年平均降雨量2315mm,由此可计,每年降雨形成的地表径流水量为24307.5t,该废水中的主要污染物为悬浮颗粒物,SS约700mg/L;

⑤ 余泥压滤水

本项目的一部分原材料为一般工业污泥和洗沙废泥,含水率约70%,需要用压滤机脱水至干化泥饼,含水率约20%,一般工业污泥和洗沙废泥每年消耗量为274284t/a,即产生压滤水171427.5t/a;

表5-2 项目污水产生浓度及产生量一览表

项目

排水量

污染物

CODCr

BOD5

动植物油

NH3-N

SS

冲洗废水

2400m3/a

产生浓度mg/L

400

500

产生量t/a

0.96

1.2

生活污水

595.2m3/a

产生浓度mg/L

300

150

30

20

100

产生量t/a

0.179

0.089

0.018

0.012

0.060

食堂废水

270m3/a

产生浓度mg/L

600

350

150

10

120

产生量t/a

0.162

0.095

0.041

0.003

0.032

地表径流废水

24307.5m3/a

产生浓度mg/L

500

700

产生量t/a

12.154

17.015

余泥压滤水

171427.5m3/a

产生浓度mg/L

200

200

产生量t/a

13.714

13.714

(2) 大气污染源

本项目大气污染物主要来自运输粉尘、工艺粉尘、堆场粉尘;制砖阶段产生的窑炉废气、食堂的油烟废气、备用发电机的燃料尾气。

① 运输粉尘

本项目废气主要来自运输车辆的扬尘。本项目年处理建筑泥浆10万吨/年,年处理建筑余泥约3万吨/年,原料采用密闭罐车,产品外运均采用渣土卡车,若卡车载重量按20t/车,按年工作日300天计算,则本项目地块平均运输车次为22车次/天。 车辆行驶产生的扬尘,在完全干燥的情况下,可按以下经验公式计算:

Q V/W/P/

式中:Q汽车行驶的扬尘,kg/km·辆;

V汽车行驶速度,km/h;

W汽车载重量,;

P道路表面粉尘量,kg/㎡。

表5-3为一辆20吨卡车通过一段长度为1公里的路面时,不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下,产生的扬尘量。由表5-3可见,在同样路面清洁程度条件下,车速越快,扬尘量越大;在同样车速条件下,路面尘土量越大,扬尘越大。因此,限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。

表5-3 不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘 单位: kg/辆.km

粉尘量

车速

0.1kg/㎡

0.2kg/㎡

0.3kg/㎡

0.4kg/㎡

0.5kg/㎡

1.0kg/㎡

5km/h

0.0920

0.1548

0.2098

0.2603

0.3077

0.5175

10km/h

0.1841

0.3095

0.4196

0.5206

0.6154

1.0350

15km/h

0.2761

0.4643

0.6293

0.7809

0.9231

1.5525

25km/h

0.4601

0.7739

1.0489

1.3015

1.5386

2.5876

② 工艺粉尘

工艺粉尘主要来自破碎工序,本项目利用破碎机组对一级破碎及二级破碎,根据同类型同规模项目调查,破碎粉尘的浓度在1000~5000mg/m³,以无组织方式排放到大气中,要求项目方对破碎加工机组安装喷淋抑尘装置,一般除尘率可达95%,因此在产尘点附近经喷淋抑尘后浓度在50~100mg/m³。

③ 堆场粉尘

本项目所在场地为闲置场地,根据现场勘查,该地块地表裸露,由于运营期有大量原料、成品及半成品砂石堆放,在天气干燥又有风的情况下,容易产生扬尘,其扬尘量可参照堆场起尘的经验公式进行计算:

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

其中:Q起尘量,kg/t·年;

V50距地面m处的风速,km/h;

V0起尘风速m/s;

W尘粒的含水率,%。

V0与粒径和含水率有关,因此,减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是控制风力起尘的有效手段。

④ 制砖阶段产生的窑炉废气

根据《工业污染源产排污系数手册(第七分册)》,对于本项目的制砖阶段产生的窑炉废气,其原料燃烧过程中产污系数选取如下(产排污系数值在原基础上乘以的修正系数);

G废气=6.82(万标立方米/万块标砖)

G烟粉尘=9.80(千克/万块标砖)

G二氧化硫=20.26(千克/万块标砖)

G氮氧化物=3.94(千克/万块标砖)

本项目产品砌块为40万m³/年,墙砖20万m³/年,标砖尺寸=240mm×115mm×53mm,将本项目产生换算成标砖为1m³=684块标砖,即本项目砌块及墙砖产品换算成标砖为41040万块。

通过计算可得本项目制砖阶段的窑炉废气产生量为28.0×108Nm³/a;烟粉尘产生量为 402.2t/a,产生浓度约98.5mg/m³;二氧化硫产生量为831.5t/a,产生浓度约 203mg/m³;氮氧化物产生量为 161.7t/a,产生浓度为39.67mg/m³。

本项目窑炉废气全部收集,导入烘房回收余热,同时采用水膜脱硫除尘技术,使用石灰水进行脱硫除尘,除尘效率可达90%,脱硫效率可达80%,处理完毕后再通过烟囱进行统一排放,通过计算可得制砖阶段的窑炉废气烟粉尘排放量为40.22t/a排放浓度约14.36mg/m³;二氧化硫排放量为166.3t/a,排放浓度约59.39mg/m³;氮氧化物产生量为 161.7t/a,排放浓度为39.67mg/m³。

⑤生物干化工序废气

本项目一般工业污泥生物干化过程中,由于伴随微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物,主要成分为H2S、NH3等,及其气味以臭气浓度表征。

⑥食堂的油烟废气

本项目食堂采用电清洁能源,主要产生废气为油烟,据对南方城市居民的类比调查,人均用油量30g/人·d,即项目食堂用油量0.162t/a,平均来说,油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间,取其平均值3%计算,即项目油烟产生量0.005t/a。食堂工作时间以3小时/d计,食堂引风机风量以2000m3/h(单个灶头基准排风量为2000m³/h,共设1个灶头)。计算结果见表5-4。

本项目核算其油烟排放情况时,按以小型规模来要求,油烟最低去除率要求为60%。油烟还需要达到《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度要求(2.0mg/m3)

表5-4 油烟产生及排放情况

用餐人数(人·次/日)

用油量

(t/a)

油烟产生量(t/a)

油烟浓度(mg/m3)

去除率

(%)

油烟净化后

排放量(t/a)

预测排放浓度

(mg/m3)

食堂

25

0.225

0.007

3.889

80

0.001

0.556

⑦备用发电机燃料尾气

本项目设置2台备用柴油发电机组,其功率为1200kW•h。发电机使用的发电燃料为0#柴油,含硫量按0.035%计算(轻柴油含硫量标准上限)。项目柴油消耗量及其燃烧发电时产生的污染物采用《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材(社会区域)》推荐的参数进行计算:单位耗油量212.5g/kW.h计。发电机运行污染物排放系数为:SO2 3.4g/L,烟尘0.714g/L,NOx 2.56g/L,CO 1.52g/L,总烃1.489 g/L。烟气量可按9.5m3/kwh,0#柴油比重按0.85kg/L。

根据以上参数,备用发电机工作时,计算得到项目小时消耗柴油量为510kg/h。考虑到本项目发电机仅用于应急照明且外供用电只有在线路维修的情况下才会停止供电,因此备用发电机按每年使用2天,每天使用8小时,加上每月试运行,每次0.5小时计算,则年运行时间为22小时,耗油量约为11.22吨。备用发电机SO2、NOx等污染物排放情况见表5-5。

表5-5 备用发电机的污染物排放情况

发电机功率

年烟气排放量

烟尘

SO2

NOx

CO

总烃

104Nm3/a

kg/a

kg/a

kg/a

kg/a

kg/a

1200kW×2

20.92

9.42

44.88

33.79

20.06

19.65

(3)噪声污染源

运营期间的主要噪声主要为破碎机、压滤机、挤出机、搅拌机、筛料机、轴流风机、柴油发电机等设备的噪声、人员噪声,其噪声声级从65~105dB(A)不等。

① 人员噪声

人群活动噪声分析:据类比调查,人群活动噪声在65~70dB(A)

② 主要设备噪声

表5-6 各主要设备噪声一览表

序号

噪声源

设备平均声级

dB(A)

所在位置

备注

1

50型装载机

80

生产车间

2

轮式洗砂机

80

3

细沙提取机

80

H350

4

压滤机

85

PYCL100

5

锤式粉碎机

90

SCP1000×2000

6

圆筒筛料机

80

YSφ1800×6000

7

双轴搅拌机

90

SJ420×400

8

挤出机

85

9

回车牵引机

85

CQSD-40

10

出口拉车机

85

LCQ-40

11

顶车机

80

12

窑车机

80

13

DDYC轴流风机

95

14

柴油备用发电机

105

用电房

1200kw·h

(4)固体废物污染源

本项目的固体废弃物包括建筑施工废弃物筛选出来的金属、木材等杂质;

沉淀泥沙、车间降尘;职工生活垃圾、食堂垃圾及废油脂。

① 筛选出来的金属、木材等杂质

类比同类型同规模企业,本项目建筑施工废弃物循环利用过程中筛选出来的金属物质、木材等,其产生量500吨/年;

② 沉淀泥沙、车间降尘

类比同类型同规模企业,本项目沉淀泥沙产生量约20t/a;车间降尘产生量约100t/a;

③ 职工生活垃圾

根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类》,不住宿人员每人每天产生0.5kg生活垃圾计,住宿人员每人每天产生1.0kg生活垃圾计,本项目工作人员37人,其中25人在厂内食宿,12人不在厂内食宿,年工作时间按300天计,则运营后生活垃圾产生量:(0.5×12+1×25)×300/1000=9.3吨/年;

④ 食堂垃圾

根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类》,食堂固废产生量以0.5kg/人次计,本项目食堂可容纳25人,则本项目运营后食堂垃圾产生量:25×0.5×300÷1000=3.75吨/年。

表5-7 固体废物产生一览表

产生类型

产生量(t/a)

备 注

生活垃圾

9.3

市环卫部门统一运出处理

筛选出来的金属、木材等杂质

500

收集后出售利用,不外排

沉淀泥沙、车间降尘

100

收集后循环利用

食堂垃圾

3.75

交由有相应资质的单位处理

总计

613.05

/

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

处理前产生浓度及产生量(单位)

排放浓度及

排放量(单位)

运营期运输扬尘

颗粒物

无组织排放

无组织排放

运营期工艺粉尘

颗粒物

1000~5000mg/m³

50~100mg/m³

运营期堆场粉尘

颗粒物

无组织排放

无组织排放

窑炉废气

烟粉尘

SO2

NOX

402.2t/a;98.5mg/m³

831.5t/a;203mg/m³

161.7t/a;39.67mg/m³

40.22t/a;14.36mg/m³

166.3t/a;59.39mg/m³

161.7t/a;39.67mg/m³

生物干化废气

H2S

NH3

臭气浓度

>0.33kg

>4.9kg/h

>2000(无量纲)

≤0.33kg

≤4.9kg/h

≤2000(无量纲)

食堂废气

油烟

3.889mg/m³;0.007t/a

0.556mg/m³;0.001t/a

备用发电机

SO2、NOx、烟尘、CO

SO2:44.88kg/a

NOx:33.79kg/a

CO:20.06kg/a

烟尘:9.42kg/a

SO2:44.88kg/a

NOx:33.79kg/a

CO:20.06kg/a

烟尘:9.42kg/a

生活污水

废水量

595.2t/a

本项目食堂废水经隔油隔渣、清洗废水经过一级沉淀池后与生活污水一起进入二级沉淀池沉淀,沉淀后出水经过生物接触氧化去除大部分的污染物后再进入三级沉淀池,最终汇入储水池,一部分回用于生产过程中,一部分回用于冲洗地板,不外排;压滤水经物化沉淀后回用于制砖过程中搅拌工序中添加的水;地表径流废水要求企业规范堆场的建造,在堆场四周挖筑导流沟,将雨季产生的堆场地表径流至企业自建的沉淀池进行沉淀处理,经处理后回用于水洗、喷淋抑尘、堆场洒水、制砖等用途;本项目污水可实现零排放。

CODcr

300mg/L;0.179t/a

BOD5

150mg/L;0.089t/a

氨氮

20mg/L;0.012t/a

动植物油

30mg/L;0.018t/a

SS

100mg/L;0.060t/a

食堂废水

废水量

270t/a

CODcr

600mg/L;0.162t/a

BOD5

350mg/L;0.095t/a

氨氮

10mg/L;0.003t/a

动植物油

150mg/L;0.041t/a

SS

120mg/L;0.032t/a

冲洗废水

废水量

2400t/a

CODcr

400mg/L;0.96t/a

SS

500mg/L;1.20t/a

地表径流污水

废水量

24307.5t/a

CODcr

500mg/L;12.154t/a

SS

700mg/L;17.015t/a

余泥压滤水

废水量

171427.5t/a

CODcr

200mg/L;34.286t/a

SS

200mg/L;34.286t/a

生产车间

金属、木材等杂质

500t/a

0

沉淀泥沙、车间降尘

100t/a

工作人员

生活垃圾

9.3t/a

食堂

食堂垃圾

3.75t/a

1、 人群活动噪声:65~70dB(A);

2、车间设备噪声:80~105dB(A)。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,即昼间区域噪声≤60dB,夜间噪声区域噪声≤50dB

其他

主要生态影响(不够时可附另页):

本项目的建设及运营,土地使用性质未改变,对周围的生态影响较小。工程建成后,本项目食堂废水经隔油隔渣与生活污水、清洗废水一起进入初沉池沉淀,沉淀后出水经过生物接触氧化去除大部分的污染物后再进入二沉池,最终汇入储水池,一部分回用于生产过程中,一部分回用于冲洗地板,不外排;压滤水经物化沉淀后回用于制砖过程中搅拌工序中添加的水;地表径流废水要求企业规范堆场的建造,在堆场四周挖筑导流沟,将雨季产生的堆场地表径流至企业自建的沉淀池进行沉淀处理,经处理后回用于喷淋抑尘、堆场洒水等用途;本项目污水可实现零排放。,无外排放;绿化面积达到500㎡,绿化植物既可以防风,固尘、降噪、涵养水分,净化空气,又可调节小气候,美化环境,可弥补或减轻对周围生态环境的不利影响。

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环境影响分析

施工期环境影响简要分析

本项目建设过程中,土建施工、铺设管道、装修整饰、设备材料运输安装等过程会产生废水、噪声、扬尘及固体废物等污染因素,但如未经妥善处理,对周围环境会产生一定影响。

1、大气环境影响分析及对策

项目施工期间主要大气污染物为扬尘及汽车尾气。

① 施工粉尘、扬尘

施工场地工程挖土方和建筑材料的堆放、装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时,由于无防护措施或超载,常会产生大量粉尘、扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上,经过来往车辆碾压形成灰尘,造成雨天泥泞,晴天风干,飘散飞扬;另外,清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬。施工扬尘往往会影响施工场地及附近区域的环境卫生和生活质量。

本项目施工期较长,如不采取相应的措施,则会影响附近环境空气质量,从而对施工人员及周边环境产生一定的不利影响。

A.据类比资料实测结果可知,在风速为3.5m/s时,即大风天不利气象条件下,施工扬尘可在100m范围内超过GB3095-2012二级标准,对区域环境空气质量造成不利影响,100m以外影响较小;当有围栏或其它遮挡设施时,在同等气象条件下,其影响距离可缩短40%,即60m。

B.如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水4~5 次,可使扬尘减少70-80%左右,施工场地洒水抑尘的试验结果见下表:

表7-1 洒水降尘测试效果

距离(m)

0

20

50

100

TSP(mg/m3)

不洒水

11.03

2.89

1.15

0.86

洒水

2.11

1.40

0.68

0.40

结果表明:实施每天洒水4~5次进行抑尘,可有效控制施工扬尘,可将TSP污染距离缩小至20~50m范围。

综合以上分析,本项目施工期间必须采取相应的防护措施如下:

1)施工区四周边界设置围栏、围墙或防风抑尘网(墙)等,缩小扬尘扩散范围。

2)在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量,洒水次数根据天气状况而定,一般每天洒水4~5次,若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大,场地洒水后,扬尘量将减低70%~80%,大大减少了其对环境的影响;

3)加强对运输车辆的管理,粉料运输应加设遮盖物,合理控制车速,以尽量减轻运输过程中造成的扬尘污染。

4)严格控制汽车运输量,严禁超载。

5)较大风速时应洒水抑尘并停止作业。

6)加强对工程区内部道路及运输道路的清扫工作,定期进行洒水抑尘,谨防造成二次污染。

7)降低装卸落差,以减小扬尘产生量。

8)加强施工管理,做到100%使用商品混凝土和混凝土预制件,尽量减少散装水泥使用量,合理安排混凝土搅拌与建筑材料的堆放场地,对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行库内堆放的管理。

9)堆放渣土要覆盖,不允许裸露。

② 汽车尾气

由于施工现场汽车尾气呈非连续性面源排放,且车辆排气管高度较低,尾气扩散范围不大,只要做好以下管理工作,汽车尾气对周围环境的影响不大:

1) 加强施工现场与施工车辆的管理,制定施工现场作业规章制度;

2) 对燃柴油的大型运输车辆、推土机,需安装尾气净化器,尾气应达标排放。运输车辆禁止超载;不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理,严格执行汽车排污监管办法。

通过采取上述措施,本项目施工期间产生的废气对周围环境的影响不大。

2、水环境影响分析及对策

建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

项目建设期产生的建筑施工人员的生活污水必须严格执行《揭阳市城市排水管理办法》中的有关规定。本工程的生活污水经三级化粪池处理后,可供当地农业生产作有机肥,不得直接排入河道中,防止污染地下水体和附近水体。

工地四周需建集水沟,所排施工泥浆水、混凝土养护水等混合中和后经集水沟进入沉砂池作沉淀处理达到有关污染排放标准后,上层清水回用,沉淀下来的泥浆则用于工地的回填;

对于机械与车辆冲洗废水,主要为含油废水,一般要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理,小部分在项目区内进行清洗或修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物,用容器收集,回收利用,以防止油污染。建立排水沟和小型隔油池,机械保养冲洗水、含油污水经隔油处理后回用。

本工程在施工区设置临时沉砂池、沉淀池,砂石料废水经沉砂池和沉淀池处理,渣脱水后与工程弃渣一并处理,上清液回用,不会降低枫江地表水环境质量。

3、噪声环境影响分析及对策

本工程施工期的主要噪声源为各种施工机械、运输车辆等产生的噪声。主要施工机械噪声值及随距离衰减的预测情况见下表。

表7-2 主要施工机械噪声值及随距离衰减的预测情况

施工

阶段

噪声源

实测值(dBA)

(距离15m处)

声级衰减预测距离(m)

85dB

75dB

70dB

65dB

55dB

土石方

推土机

88

20

60

106

189

597

挖掘机

78

22

40

75

190

装载机

83

40

70

130

350

结构

混凝土振捣机

78

37

66

200

混凝土搅拌机

80

26

47

84

267

电钻

81

28

56

85

170

吊装

升降机、吊车

69

25

80

下面结合施工特点,对一些重点噪声设备和声源,提出一些治理措施和建议:

1)建设单位应在建设地点处、普侨区人群密集处对本项目基本情况、动工时间、完工时间等内容进行张贴公示;

2)严禁高噪声设备在作息时间中午(12:00~14:00)和夜间(22:00~7:00)期间自由作业,因特殊需要延续施工时间的,必须报有关管理部门批准,取得《夜间作业许可证》后才能施工;

3)应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作;对设备定期保养、设置防震降噪措施,严格操作规范。

4)从规范施工秩序着手,合理安排施工时间,合理布局施工场地;避免多台施工机械同时开工,高噪声作业区应远离声环境敏感区;

5)选用良好的施工设备,尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备;

6)以钻桩机代替冲击打桩机,以焊接代替铆接,以液压工具代替气压冲击工具;

7)严禁高噪声设备在作息时间(中午和夜间)作业。施工单位在工程开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报,并说明拟采用的防治措施;

8)在厂界四周设置1.8m高围挡或临时隔声屏障或竖立大型广告牌,用以对高噪声设备(如空压机等)要进行适当屏蔽,作临时的隔声、消声和减震等综合治理,减少噪声影响;

9) 施工范围采用文明施工围蔽进行施工现场围蔽,以降低施工作业对周围环境的干扰与影响;

10)加强车辆的管理,建材等运输尽量在白天进行,并控制车辆鸣笛。

经采取以上措施,在施工阶段各施工设备的一般噪声达标距离,昼间约需60m(夜间禁止施工),各设备混合噪声叠加值在20m范围亦可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。

4、固体废物环境影响分析及对策

工程完工后,会留有不少废建筑材料,施工期间建筑工地会产生施工人员产生的生活垃圾等。施工单位不能随意倾倒建筑垃圾,应按其性质进行分类回收,并妥善处理。施工和运输过程中,车辆注意清洁运输、工地做好封闭,以免扬尘影响市容环境与交通。

为减少施工期间产生的固废的堆放、运输过程中对环境的影响,采取如下措施:

1)将施工期间产生的固体废物分类堆放。

2)生活垃圾经收集后交环卫工,定期清理,统一处置,并要做好垃圾堆放点的消毒,杀灭害虫,以免散发恶臭,滋生蚊蝇。

3)建设单位应完善施工管理, 做到文明施工。对会引起扬尘的建筑废物采用围隔堆放处理。

4)施工单位严格执行当地余泥渣土排放的管理办法,向当地余泥渣土排放管理部门提出申请,按规定办理好余泥渣土排放的手续,获得批准后方在指定的受纳地点弃土。

5)加强对建筑余泥的管理,装运余泥要适量,确保沿途不洒漏,不扬尘,并运到有关部门指定的填埋场地堆放,严禁野蛮装运和乱倒乱卸。

6)车辆运输散体物料和废弃物时,密闭、包扎、覆盖,不沿途漏撒;运载土方的车辆在规定的时间内,按指定路段行驶。

总之,在建设项目施工装修期间,对周围环境产生一定影响,建设单位应该尽可能通过加强管理,文明施工的手段来减少施工期间对周围环境的影响,从装修施工行业的经验来看,只要做好上述建议措施,是可以把装修期间对周围环境的影响减少到较低的程度的,做到经济发展与环境保护的协调。

5、生态环境影响分析及对策

① 施工期对植被的影响分析

项目的施工建设必然会对当地的生态环境带来一定的破坏,使现有的土地利用类型发生变化,各种机具车量碾压和施工人员的践踏及土石的堆放,也会对项目所在地造成较为严重的破坏和影响。随着施工期的进行,征地范围内的一些植物种类将会消失。但据调查本项目占用的土地中没有珍稀濒危的保护植物种类,而随着施工期的结束,经过绿化建设,植被会得到逐步恢复,将可弥补植物种属多样性的损失,但施工期对植被的破坏将可能会降低区域生态系统的服务功能,此影响将会延续到施工期后的运营期。总的影响见下表。

表7-3 施工期对植被影响

序号

作业

影响原因

影响范围

1

人工开挖

直接破坏开挖带的植被

开挖地四周3m

2

回填土

碾压施工场地的植被

场地两侧10m

3

机械作业

若违反回填程序,将造成表层土壤严重损失

4

机械存放临时工棚

短期局部临时占地,破坏植被

局部

② 水土流失的影响分析

项目所在地受人为的影响剧烈,表层为人工回填土,在人为垦殖、开发建设等活动影响下,较易引起水土流失。现将水土流失的影响分析如下:

1)工程建设可能造成水土流失的因素分析

水土流失是指土壤被水力冲刷、风力吹蚀或重力侵蚀而使土壤发生分散、松散而堆积的过程,是自然和人为因素综合作用下的产物。自然因素主要包括降雨侵蚀力(降雨量、风、温度和日照量)、地形特点(坡长和坡度)、土壤性质(有机质成分、土壤结构、水分含量)、植被覆盖率等,而人为因素主要是人们在开发利用土地和植物资源过程中对土壤、植被的扰动破坏,加剧水土流失。

2) 水土流失的危害

水土流失的危害性表现在:

● 降低土壤肥力,水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒;

● 水土流失造成河流水质混浊,影响了水体的使用功能;

● 造成泥沙淤积,抬高榕江北河河床,降低河道的泄洪纳污能力。

据气象资料表明,项目所在地普侨区的年均降雨量为1800~2500毫米,主要集中在4~9月,约占全年降水量的80%,降雨较集中,这些气象条件给项目建设施工期的水土流失提供了充分必要的动力基础。据初步估算,项目在施工期的挖土方量基本等于填土方量,施工期间中挖掘的土壤将充分回用施工过程,因此,项目不设置具体的取土和填土场地,而是根据工程进展所需取土和填土,取土和填土工作的实施时间较为一致。因此,水土流失量较少。

③ 生态环境保护措施

施工期间的水土流失将首先对工程的顺利进行会构成一定的威胁,而且这些泥水会直接流入到附近的湖泊或河涌,造成一定区域的泥沙淤积等。为减少水土流失量,在工程建设期间项目应结合实际采取必要的生态环境保护和补偿措施:

1)施工避开雨季。根据揭阳市气象台的资料,降雨量主要集中在4~9月,而且常发生暴雨。暴雨是造成水土流失的主要原因,因此工程施工尽量避开雨季,可以大大减少土壤流失量。

2)建设单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程,在整体上形成完整的挡土墙体系。

3)在场地边界设置防洪墙或淤泥幕,可防止对周围水体(枫江)的淤积影响。

4)在场区以及道路施工场地,争取做到土料随填随压,不留松土。同时,要开边沟,边坡要用石块铺砌,填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

5)在堆挖填土工程完成后,工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化,这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编制带,用角铁或木桩将纺织袋固置于汇流线相切的方向上,带高一般为50cm就已足够,带长可以视地形决定,一般为数米至数十米不等,可以有效地阻止泥沙随径流地初始流动,控制住施工期地水土流失。

6)在施工中,要合理安排施工计划、施工程序,协调好各个施工步骤,雨季中尽量减少地面坡度,减少开挖面,并争取土料随挖、随运、减少堆土裸土的暴露时间,以避免受降雨的直接冲刷,在暴雨期,还应采取应急措施,尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡,防止冲刷和崩塌。

7)建成以后,及时恢复被扰乱的地域,重新组织未利用的小块土地,种植人工植被,辟为花园或绿地,减少自然的水土流失。

8)在场内修建沉砂池,使降雨径流中沙土经沉淀后向外排放,并及时清理沉淀池。

9)对于已完成的推土区,应加强绿化工程,尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作;一些备用的工程建设用地,在工程项目无法马上上马的情况下,也应进行临时性的绿化覆盖,降低水土流失的可能性。

3)项目施工过程中,开挖土方、堆放材料、施工组织和机械的使用,均会不同程度地占用机动车道路和周边的人行道,现场应做好封闭围护和组织,施工期间禁止非施工机动车进入。施工道路段尽量不用全线封闭,通过其它分流道路绕行,通过合理的分流减轻对其它道路造成堵塞等交通压力。但是施工区域应设置安全警示标志,提醒过往行人注意安全,以防止发生意外。

根据同类工程的情况,初步估计该项目建设期高峰投入人员在20人左右。生活用水量以0.08 t/d·人,排放系数以0.8计,则施工人员生活污水的发生量约为1.28 t/d。主要污染因子为COD、SS、油类等。施工废水主要为泥浆废水,来自浇筑水泥工段,排放量较难估算,主要污染因子为SS。

项目建设期必须严格执行揭阳市人民政府关于《城市排水管理办法》中的有关规定。施工人员生活废水经化粪池和隔油池处理后,纳入地下管道;工地四周需建集水沟,所排施工泥浆水经集水沟进入沉淀池集中沉淀后,上清液回用于施工,泥浆运至指定地点填埋。在做好以上工作的基础上,该项目建设期产生的废水对周围环境的影响较小。

营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

本项目投入运营后,产生的废水包括冲洗废水、生活污水、食堂废水、地表径流污水、余泥压滤水等,预计产生的污水共199000.2m³/a。其中冲洗废水2400m³/a、生活污水产生量595.2m³/a;食堂废水产生量270m³/a、地表径流污水产生量为24307.5t/a,余泥压滤水为171427.5t/a)。

项目运营期用水量较小,水质悬浮物较多,鉴于项目所在地的最终纳污河段为石牌河水域,该段河流执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准控制,该河段属于保护河段。禁止新建排污口,现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。本环评建议项目废水不外排。具体措施如下:

① 本项目食堂废水经隔油隔渣、清洗废水经过一级沉淀池后与生活污水一起进入二级沉淀池沉淀,沉淀后出水经过生物接触氧化去除大部分的污染物后再进入三级沉淀池,压滤水经物化沉淀后,达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18921-2002),最终汇入储水池,一部分回用于生产过程中,一部分回用于冲洗地板,不外排;

② 地表径流废水要求企业规范堆场的建造,在堆场四周挖筑导流沟,将雨季产生的堆场地表径流至企业自建的沉淀池进行沉淀处理,经处理后回用于喷淋抑尘、堆场洒水等用途;本项目污水可实现零排放。

建设单位应委托具有相关资质的单位进行设计、安装、调试,其处理能力应达到800m3/d。根据本项目污水的特点,本评价推荐采用三级沉淀+生物接触氧化处理工艺,具体介绍如下:

(一级沉淀池) (生产污水)

(三级沉淀池) (二级沉淀池)

(生物接触氧化) (生活污水)

(回用于冲刷地板、绿化灌溉)

(储水池) (隔油隔渣) (食堂污水)

(沉淀池) (压滤水)

图5 项目污水处理工艺

工艺说明:

本项目食堂废水经隔油隔渣、清洗废水经过一级沉淀池后与生活污水一起进入二级沉淀池沉淀,沉淀后出水经过生物接触氧化去除大部分的污染物后再进入三级沉淀池,一部分回用于生产过程中,一部分回用于冲洗地板,压滤水经物化沉淀后回用于制砖过程中搅拌工序中添加的水,不对外排放。

生化部份选用生物接触氧化法,该法是介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺。它由池体、填料、布水装置及曝气系统四部分组成。微生物部分以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是絮状悬浮生长于水中,通过水下曝气器充氧,微生物将溶于水中的有机物氧化分解,生物膜长到一定厚度后,近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,形成生物膜的新陈代谢,脱落的生物膜将随出水流出池外。

生物接触氧化法具有以下工艺特点:

具有较高的容积负荷,占地少。

不需设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。

对水质水量的骤变有较强的适应能力。

动力消耗低。

项目废水经上述装置处理后,预计污染物去除率分别为COD90%、BOD95%、SS95%、NH3-N70%、动植物油86%,污染物排放浓度能够满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18921-2002)。

经此处理后,本项目的废水基本对周围水环境无影响。

2、大气环境影响分析

① 运输粉尘

车辆行驶按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘,其中风力起尘主要是裸露路面的表层浮尘由于天气干燥及大风产生风力扬尘;而动力起尘主要是在原料及成品的装卸过程中,由于外力而产生的尘粒再悬浮所引起的。为减轻运输时的粉尘影响,建议采取如下措施:

1) 限值车速,将车辆的行驶速度限值在15km/h以内,尽量减少扬尘;

2) 保持路面清洁,指派专人管理,维护清洁路面;

3) 运输车辆需在运输前对运输车辆轮胎进行冲洗;

4) 对道路采取洒水抑尘措施,以保持路面湿润,以确保将扬尘控制在一定范围内;

5) 装车完毕后可加盖缝布并对装载表面进行洒水后再上路运输;

6) 运输路线必须硬化,如浇筑沥青路面或水泥路面。

在采取上述措施后,本项目运输扬尘对周围环境影响较小。

② 工艺粉尘

项目运营过程中产生工艺粉尘主要来自破碎工序。由于采用干式作业,在产尘点附近浓度较大,要求企业采用先进封闭式破碎设备,将设备安装在钢棚内,并在产尘点安装小型喷雾装置,减少破碎工序中产生的粉尘。据同类型企业的调查,喷雾具有良好的抑尘作用,可使破碎时产生的扬尘量减少95%左右,同时该粉尘密度相对较大,具有良好的沉降性能。剩余大部分基本可在产尘点附近得到良好的沉降,其余小部分粉尘呈无组织形似排放,预计项目周界外无组织排放粉尘最高点浓度将低于《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)第二时段二级标准及表2无组织排放浓度限值标准要求,不会对当地大气环境质量产生大的影响。

③ 堆场粉尘

本项目所在场地原为闲置场地,根据现场勘查,该地块地表裸露,由于营运期有大量原料、成品及半成品砂石堆放,在其后干燥又有风的情况下,容易产生扬尘,因此本项目应特别注意场地扬尘的防治问题,防治措施如下:

1) 本环评要求堆场需采用钢结构的半封闭厂房(即车辆进出口侧不封闭,其他全封闭),减少露天堆场;

2) 定期洒水;定时对堆场洒水抑尘,高速运动的水会与空气中粉尘粒子结合,凝结变大而沉降,达到降尘目的

3) 短期内暂时未使用的材料建议覆盖油布,以减少堆场内粉尘产生。

以减少场地堆场扬尘对周围环境的影响。预计采取以上措施后,堆场扬尘对周围环境的影响。

④ 制砖阶段产生的窑炉废气

本项目窑炉废气全部收集,导入烘房回收余热,同时采用水膜脱硫除尘技术,使用石灰水进行脱硫除尘,除尘效率可达90%,脱硫效率可达80%,通过计算可得制砖阶段的窑炉废气烟粉尘排放量为40.22t/a排放浓度约14.36mg/m³;二氧化硫排放量为166.3t/a,排放浓度约59.39mg/m³;氮氧化物产生量为 161.7t/a,排放浓度为39.67mg/m³。处理完毕后再通过烟囱进行统一排放,烟囱高度必须修建15m以上,让烟气高空排放,采取以上措施后,对周围环境影响不大。

⑤生物干化工序废气

本项目一般工业污泥生物干化过程中产生恶臭污染物,主要成分为H2S、NH3等,及其气味以臭气浓度表征。干化工序在烘干窑内进行,项目拟将干化废气统一收集后,经生物滴滤塔+活性炭系统处理后,经一条不低于15米排气筒排放,经处理的废气可以达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值。

⑥ 食堂油烟

根据工程分析,该项目食堂油烟产生量约为0.007t/a,油烟产生浓度3.889mg/m³,超过GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度要求(2.0mg/m³)。该项目食堂属于小型规模,因此本项目核算其油烟排放情况时,按以小型规模来要求,油烟最低去除率要求为60%,油烟还需要达到《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度要求(2.0mg/m³)。

根据本项目的要求,油烟治理采用如下工艺流程对其进行处理:

油烟 湿式静电滤油机 风管 风机 达标排放

项目拟在厨房灶台上方安装集气罩收集油烟后,在风机的作用下,不断被抽进湿式静电滤油机烟罩里的高效静电场,利用静电力把油烟吸附在阳极的水膜上,然后被水带走,经处理后的油烟滤除率可达80%以上,超过了油烟最低去除率要求的60%,油烟达到《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度要求(2.0mg/m3),符合本环评对油烟处理的要求。经上述处理后,本项目油烟对周围环境不会有明显影响。

⑦ 备用发电机

本项目设置2台备用柴油发电机组,其功率均为1200kW•h。备用发电机使用的发电燃料为0#柴油,其排放的污染物较少,燃烧尾气主要污染物质为SO2、NOX、烟气、CO。根据备用发电机产生的污染因子,本环评提出防治措施:

1)备用柴油发电机安装在独立的发电机房;

2)为了保证项目周围大气环境不受本项目的影响,本项目建议建设单位设计专用烟气处理设备一消声除尘喷淋箱用以去除燃料尾气,喷淋箱内为冲击式喷淋复合处理处理发电机烟气,机组尾气高速撞击液面,烟尘微尘再重力和惯性力的作用,被泡沫水液粘附沉降,同时由于水雾和烟尘的吸附作用,达到处理烟气的效果;

3)加强备用发电机房的通风;

4)经处理后的烟气通过烟管引至楼顶高空排放,其排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径的平直管道,或高出周围200米半径范围的建筑物5米以上;

经上述处理后,备用发电机尾气处理效果可达90%左右,基本对周围环境影响不大。

3、噪声环境影响分析

本项目主要噪声源为破碎机、压滤机、挤出机、搅拌机、筛料机、轴流风机、柴油发电机等设备的噪声、人员噪声,其噪声声级从65~105dB(A)不等。根据同类型企业分析可知,项目噪声源大多数为稳态连续声源。建设单位应对噪声采取防治措施,建议如下:

A、对排风机噪声、破碎机、压滤机、挤出机、搅拌机、筛料机、轴流风机等主要设备、应加装防振基座、衬板及衬垫,以防噪减震;同时加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象。

B、对发电机的噪声,建设单位应采取一定的隔声、减振、消声、布置在地下室独立房间内等措施,发电机房门窗采用防火隔声门窗,封闭不必要的窗户。机房内除地面外的五个壁面可作吸声处理,根据发电机组的频谱特性采用穿孔板共振吸声结构。

C、禁止在厂内大声喧哗,大声吵闹;

D、空调采用吸声超级风管,减少震动产生的噪声;

E、项目内车间等采用较好铝合金密封门窗或新型硬塑料保温隔热型门窗进行隔声降噪;

F、厂内各噪声源与厂界设置隔离带,在隔离带种树木花草,进行厂区绿化,建挡墙。

经上述处理后,噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,即昼间区域噪声≤60dB,夜间噪声≤50dB,,对外环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物包括包括建筑施工废弃物筛选出来的金属、木材等杂质;沉淀泥沙、车间降尘;职工生活垃圾、食堂垃圾及废油脂等。该项目年产生各类固废约611t/a。

筛选出来的金属、木材等杂质:本项目建筑施工废弃物筛选出来的金属、木材等杂质,属于一般固废,全部外售给有资质的单位回收利用;

沉淀泥沙、车间降尘:本项目生产过程中产生的沉淀泥沙,车间降尘,属于一般固废,统一收集后循环利用;

生活垃圾:厂家应合理设置项目区内的生活垃圾收集点,生活垃圾实行袋装化收集并就近投放至各垃圾收集点的专用房并日产日清。对于垃圾中纸、金属、塑料等可回收利用的部分应加强综合利用;其它无利用价值的普通垃圾及时收集后进入项目区内的垃圾收集房,由环卫部门统一及时负责清运处理,定期清理,统一处置,并要做好垃圾堆放点的消毒,杀灭害虫,以免散发恶臭,滋生蚊蝇,并加强管理,运输时防止散落;

食堂垃圾:食堂垃圾及废油脂除易腐败、产生臭味及吸引蚊蝇,还会产生沼气及渗出水,暂存的过程中易发臭。根据《广东省严控废物处理行政许可实施办法》中相关规定,饮食业产生的食物加工废物和废弃食物及植物油加工厂产生的残渣属于严控废物。对于项目产生的餐余垃圾应定点收集,并加盖储存,定期送至有严控废物处理资质的单位处理;

废油脂:厨房隔油池产生的废油脂属国家危险废物名录中编号为HW08废矿物油“油/水分离设施产生的废油”,属危险废物,需委托资质单位集中进行处理,并执行五联单制度,定期向当地环保行政机关报告相关资料。

本项目固体废物经上述处理后,基本达到零排放,项目固体废物对周围环境影响相对较小。

5、环保投资估算

环保投资主要用于废气治理、污水处理站建设、噪声控制、区域绿化等。环保投资600万元,占总投资30000万元的2%。环保投资估算明细见表7-4。

表7-4 环境工程投资估算

阶段

工程名称

内容说明

费用(万元)

废水处理

生物接触氧化污水处理系统

200

噪声治理

屏蔽、减振支架与吊架、安装消声器、可挠曲橡胶接头、绿化带减噪等。临街住宅墙壁选用隔声材料、门窗做隔声处理等。

32

绿 化

花草、树木、草皮、绿篱、屋顶花园

12

废气、油烟等废气治理

安装集气罩和水膜脱硫除尘系统,同时增加排气扇、专用烟道高空排放

350

小 计

594

环评影响评价

3

竣工环保验收及监测

3

合计

600

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

运输粉尘

工艺粉尘

堆场粉尘

颗粒物

运输粉尘:限制车速;保持路面清洁;冲洗车辆轮胎;对道路采取洒水抑尘措施;装车完毕后可加盖缝布;运输路线必须硬化。

工艺粉尘:采用先进封闭式破碎设备,将设备安装在钢棚内,并在产尘点安装小型喷雾装置,减少破碎工序中产生的粉尘。

堆场粉尘:减少露天堆场;设置挡风墙,堆场四周设一定高度围墙;定期洒水;覆盖油布。

《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)第二时段二级标准及表2无组织排放浓度限值标准

备用发电机

烟尘、NOX、SO2

采用消声除尘喷淋箱用以去除燃料尾气

制砖阶段产生的窑炉废气

粉尘

SO2

NOx

本项目窑炉废气全部收集,导入烘房回收余热,同时采用水膜脱硫除尘技术,使用石灰水进行脱硫除尘,除尘效率可达90%,脱硫效率可达80%。

达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)第二时段二级标准

生物干化废气

H2S

NH3

臭气浓度

经生物滴滤塔+活性炭系统处理后,经一条不低于15米排气筒排放

达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2恶臭污染物排放标准值

食堂

油烟

油烟经高效湿式静电滤油机净化后由烟道引致顶楼排放。

油烟去除率达到80%,达到《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度要求(2.0mg/m3)

生活污水

食堂废水

冲洗污水

地表径流污水

余泥压滤水

COD

氨氮

BOD

动植物油

总磷

食堂废水经隔油隔渣、清洗废水经过一级沉淀池后与生活污水一起进入二级沉淀池沉淀,沉淀后出水经过生物接触氧化去除大部分的污染物后再进入三级沉淀池,最终汇入储水池,一部分回用于生产过程中,一部分回用于冲洗地板,压滤水经物化沉淀后回用于制砖过程中搅拌工序中添加的用水,不外排

零排放

生产车间

金属、木材等杂质

全部外售给有资质的单位回收利用

零排放

沉淀泥沙、车间降尘

统一收集后循环利用

工作人员

生活垃圾

市环卫部门统一运出处理

食堂

食堂垃圾

定点收集,并加盖储存,定期送至有严控废物处理资质的单位处理

本项目主要噪声源为人群活动噪声、破碎机、压滤机、挤出机、搅拌机、筛料机、轴流风机、柴油发电机等,其噪声声级从50~105dB(A)不等。通过对主要设备加装防振基座、衬板及衬垫;禁止在厂内大声喧哗,大声吵闹;空调采用吸声超级风管,减少震动产生的噪声;项目内车间采用较好铝合金密封门窗或新型硬塑料保温隔热型门窗进行隔声降噪;厂内各噪声源与厂界设置隔离带,加强绿化。达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

其他

生态保护措施及预期效果

在厂界周围合理规划绿化带,选择适宜树种进行绿化。

结论与建议

一、项目概况

广东万佳晟环保处理有限公司新建项目(以下简称“本项目”) 拟选址于揭阳市普宁华侨管理区南部工业区(原四山)(项目所在地坐标为23°19'22.9"N 115°58'33.8"E),主要服务于揭阳市范围内,项目总投资30000万元,其中环保投资600万元,占总投资的2%,项目占地面积122194m2,建筑面积为122320m2。

二、项目建设与相关产业政策的符合性分析

1、产业政策的符合性

本项目属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正》其中的鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中的“28、再生资源回收利用产业化”,属于《广东省优化开发区产业发展指导目录(2014年本)》中鼓励类项目,符合国家产业政策。项目使用炉窑为新型隧道窑车机,不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正》中国家明令禁止淘汰设备。

2、与其它规划相符性

① 与揭阳市华侨文化产业创意园规划的相符性

根据《揭阳市华侨文化产业创意园总体规划(2013-2030)》,华侨文化创意园位于揭阳市普侨区大池农场,总占地面积33平方公里,其定位是打造一个以潮汕风情为特色,华侨文化为内涵,及文化旅游、健康养生、创智产业、生态观光、绿色工业区等元素于一体的生态型文化产业创意园区。规划形成“一心两轴六区、十字拓展”的空间功能布局结构:

一心:即综合服务中心,以普侨区中心区为核心,为整个创意园区提供服务配套,聚集了为生产、生活服务的行政办公与商业、娱乐等大中型服务设施。

两轴:沿S238和高速连接线形成的功能发展轴。

六区:印象潮汕体验区、民俗文化发展区、农垦热带庄园区、创智产业园区、养生文化休闲区和碧水云天度假区。

十字拓展:以汕湛高速连接线作为创意园由南向北发展的最主要的生长脊轴,以省道238作为创意园由西向东发展的一条主