锡林郭勒盟镶黄旗畜禽粪污资源化利用整旗推进项目环境影响报告表拟审批公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对以下环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性,现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示,听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起申请人、利害关系人可提出对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
公示日期:2023年2月17日
联系电话:(传真):0479-*
通讯地址:镶黄旗政务服务中心
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项目名称:锡林郭勒盟镶黄旗畜禽粪污资源化利用整旗推进项目
建设地点:生产区:内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇工业园区,发酵区:内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗翁贡乌拉苏
建设单位:内蒙古国丰民裕 (略)
环境影响评价机构:内蒙古 (略) (略)
项目概况:锡林郭勒盟镶黄旗畜禽粪污资源化利用整旗推进项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇工业集聚区内和翁贡乌拉苏木内,生产区和发酵区两大部分组成,项目总投资2020.45万元,环保投资36万元,环保投资占总投资比例1.66%。
(一)项目生产区位于新宝拉格镇工业集聚区内,场址地理坐标约为东经113度51分9.165秒,北纬42度14分31.581秒,占地面积13428平方米,建设内容包括粪便暂存场和发酵车间,产区规模为年生产有机肥4万吨,包含2万吨粉末肥、2万吨颗粒肥。
(二)项目发酵区位于翁贡乌拉苏木内,场址地理坐标约为114度03分20.594秒,42度32分9.150秒,占地面积2100平方米,建设内容包括粪便暂存场和发酵车间,规模为年发酵牛羊粪便4万吨。不做产品外售,仅供自己生产使用。
施工期环境保护措施
1、施工期废气防治措施
本项目施工过程中所产生的主要废气污染物为扬尘,施工期扬尘属于无组织排放。施工废气主要表现为场地平整、土方挖掘、基础建设等一系列施工作业所产生的扬尘和车辆、施工机械往来造成的道路扬尘。
施工扬尘污染控制措施:
①对施工现场合理布局,对易产生扬尘的物料采取加盖苫布措施。
②在施工区域,应制定洒水清扫制度,指定专人洒水清扫。
③土方施工应尽量避免大风天气作业。
④施工现场需设立垃圾暂存点,并及时回收、清运工程垃圾与废土料等。
⑤加强施工过程环境管理,将环境污染有效控制,对环境有影响的施工作业应按照国家有关的环保管理制度要求实施。
2、施工期废水防治措施
本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水。
(1)施工废水
施工场地设置临时沉淀池,施工废水经沉淀池处理后回用于施工过程或地面洒水降尘。
(2)施工人员生活污水
发酵区施工期较短,施工人员生活污水依托翁贡乌拉苏木居民区厕所;生产区施工人员生活污水经临时化粪池集中收集后由吸污车抽走外运处置。
3、施工期噪声防治措施
本项目施工期噪声主要为施工机械设备噪声和交通噪声。施工期噪声源主要是施工机械设备,由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。
施工期噪声防治措施:
①合理安排施工时间:应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
②合理布局施工场地:避免同一地点安装大量动力机械设备,避免局部声级过高。
③降低设备声级:采用低噪声施工设备,机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声;机械设备和运输车辆进行维修和养护。
④对于交通噪声,来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施。
4、施工期固体废物防治措施
本项目施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的弃土、弃料等建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
(1)施工建筑垃圾
施工过程中应将废弃的弃土、弃料等固体废物统一堆放,集中处理,应按照规划要求回用于项目建设中,并尽快利用,以减少堆存时间,对不能利用部分及时清运出场并运至环卫部门指定地点进行处置。
(2)施工人员生活垃圾
发酵区施工期较短,施工人员产生的生活垃圾收集后清运至翁贡乌拉苏木生活垃圾收集点;生产区施工人员产生的生活垃圾进行集中收集后交由环卫部门进行处置。
5、生态环境影响
(1)项目的建设对生态环境的影响
项目的建设对生态环境的影响主要为场地清理平整、工程压占土地、施工扰动地貌、施工机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的地貌,并破坏和影响施工区周围环境。
(2)生态环境保护与恢复措施
施工过程应加强施工管理,尽量缩小施工范围,施工活动应严格控制在施工区域内,将临时占地面积控制在最低限度,尽可能的不破坏原有的地表植被,以免造成植被大面积破坏。
施工单位在施工过程中应严格控制施工作业区面积,以减少土壤扰动,减少裸地和土方暴露面积;现场施工作业机械应严格管理,划定活动范围,不得在道路、施工场地以外的地方行驶和作业;表土单独堆放,用于施工期结束后临时占地植被恢复工程;施工结束后,临时占地应进行植被恢复工作,凡受到施工车辆、施工机械破坏的地方均需要进行土地平整,生态恢复。运营期环境影响和保护措施
1、运营期废气影响和保护措施
本项目运营期产生的大气污染物主要为粪便堆放、发酵过程产生的恶臭气体,粉碎、筛分过程产生的粉尘,烘干工序燃烧器废气,食堂油烟、运输道路扬尘以及粪便堆放过程产生的粉尘。
(1)粪便堆放、发酵过程产生的恶臭气体
①粪便堆放恶臭
牛羊粪便堆放过程产生恶臭气体。恶臭污染物是指刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质,恶臭气体成分复杂,主要成分为NH3和H2S,产生于粪便堆放、发酵过程,属于无组织排放。动物粪便含有大量的有机质,有机肥厂的恶臭物质排放量与动物粪便含水率、处理规模和发酵工艺等有关。类比同类型项目,粪便堆放产生的恶臭散发出的NH3产生速率为0.030kg/h、H2S产生速率为0.0015kg/h、臭气浓度为27(无量纲)
为减少粪便堆放过程恶臭气体对周围环境的影响,对粪便暂存场定期进行喷洒除臭剂。根据粪便暂存场牛羊粪的堆放量来确定除臭剂喷洒次数,夏季建议每天喷洒一次,春季和秋季每两天喷洒一次。除臭剂可采用双氧水、次氯酸钠等不含重金属的化学氧化剂,不会产生二次污染,不影响产品质量。根据建设单位提供资料,并结合本项目除臭剂喷洒频次,除臭剂年用量约为0.42t/a。
本项目粪便暂存场为半封闭式钢结构大棚,并对地面进行硬化,防止下雨天气对粪便堆冲刷、淋溶。类比同类型有机肥项目,采取半封闭式厂房+喷洒除臭剂等措施后,粪便暂存场的恶臭处理效率可达到50%。
粪便暂存场恶臭气体排放情况见表24。
表24粪便暂存场恶臭气体排放情况一览表
恶臭产生点 | 内容 | 产生量 | 治理措施 | 处理效率 | 排放量 |
粪便暂存场 | NH3 | 0.030kg/h | 半封闭式结构、定期进行喷洒除臭剂 | 50% | 0.015kg/h |
H2S | 0.0015kg/h | 0.0008kg/h | |||
臭气浓度 | 27(无量纲) | 14(无量纲) |
②发酵过程恶臭气体
牛羊粪便发酵过程不可避免的产生恶臭气体。本项目类比《内蒙古玉富生 (略) 有机肥生产项目》,该项目与本项目原料相同,均为牛羊粪,生产工艺相同,并结合拟建项目生产规模,进行折算。粪便发酵过程产生的恶臭散发出的NH3产生速率为0.012kg/h,H2S产生速率为0.002kg/h、臭气浓度30(无量纲)。
项目使用的菌种为芽孢杆菌,本身可以作为除臭剂用,同时在发酵的过程中随着芽孢杆菌大量繁殖,可以更好的除去粪便散发的恶臭气味。且发酵车间定期喷洒除臭剂,可有效降低粪便发酵过程恶臭气体产生。
(2)粉碎、筛分过程产生的粉尘
发酵后的原料在粉碎、筛分过程中会产生一定量的粉尘。粉碎、筛分工序均在封闭式车间内进行,结合本项目产品情况,粉尘产生量按原料的0.002%计,本项目原料羊粪年用量为4万吨,则粉碎、筛分过程粉尘产生量为0.8t/a。
项目在两台粉碎机和两台筛分机均设置集气罩,所有废气经集气罩进入同一台旋风除尘器,共用1根15米高排气筒(1#)排放,集气罩收集效率按90%计,除尘效率可达到70%以上,风机量为10000m3/h,则粉尘排放量为0.22t/a,排放速率为0.13kg/h,排放浓度为13.10mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值中二级标准,即排气筒高度15m、最高允许排放速率3.5kg/h、最高允许排放浓度120mg/m3。
(3)烘干工序燃烧器废气
本项目设有两台燃烧器,为烘干机提供热源,燃料为生物质颗粒、年耗生物质颗粒350吨。生物质燃料其直径一般为6~8毫米,长度为其直径的4~5倍,破碎率小于1.5%~2.0%,干基含水量小于10%~15%,灰分含量小于1.5%,硫含量均小于0.05%。
根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册(2021年试用版)》中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册”中的“工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质燃料”,烟尘、二氧化硫、氮氧化物产物系数见下表。
表25烘干工序燃烧器烟气产排污系数表
燃料名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产物系数 |
生物质燃料 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/吨-原料 | 6240 |
二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 17S | ||
颗粒物 | 千克/吨-原料 | 0.5 | ||
氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 1.02 | ||
注:①二氧化硫的产污系数是以含硫量(S%)的形式表示的,其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量,以质量百分数的形式表示。本项目含硫量(S%)为0.05%,则S=0.05。 |
经计算得出:烟气产生量为*Nm3/a。SO2产生量为0.298t/a,产生浓度为136.45mg/m3;NOX产生量为0.357t/a,产生浓度为163.46mg/m3。颗粒物产生量为0.175t/a,产生浓度为80.13mg/m3。
两台生物质燃烧器各配备一台旋风除尘器(共2台旋风除尘器),燃烧器烟气经各自配套的旋风除尘器处理后共用一根35米高排气筒(2#)排放。
旋风除尘器除尘效率按70%计,SO2排放量为0.298t/a,排放浓度为136.45mg/m3;NOX排放量为0.357t/a,排放浓度为163.46mg/m3;颗粒物排放量为0.053t/a,排放浓度为24.27mg/m3。生物质燃烧器废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2规定的大气污染物排放限值,即SO2≤300mg/m3、颗粒物≤50mg/m3、NOX≤300mg/m3。
(4)食堂油烟
项目职工人数为7人,消耗食用油量按30g/人·d计,年工作210天,则年消耗食用油量为0.044吨,油烟挥发率为3%,则厨房油烟废气产生量为0.0013t/a。厨房安装油烟净化器,配备风量2000m3/h的风机,每天工作3小时,净化处理效率为60%,则油烟排放量为0.0005t/a,油烟排放浓度为0.40mg/m3,满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的基准灶头小于3个、净化设施最低去除效率60%、最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准要求。
本项目食堂油烟废气产生情况见表26。
表26项目食用油消耗和油烟产生、排放情况
类型 | 规模 (人) | 耗油量 (t/a) | 油烟挥发系数 (%) | 油烟产生量 (t/a) | 油烟排放量 (t/a) |
居民生活 | 7 | 0.044 | 3 | 0.0013 | 0.0005 |
食堂油烟经油烟净化器处理后能满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求,加之食堂油烟为间断性排放,对周围环境影响较小。
(5)运输道路扬尘
车辆行驶产生的扬尘,在完全干燥情况下,可按下列经验公式计算:
Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中:Q——汽车行驶产生的扬尘量,kg/km.辆;
V——汽车速度,km/h;
W——汽车载重量,t;
P——道路表面粉尘量,kg/m2。
表27为一辆载重10吨的汽车,通过一段长度为1km的路面时,不同路面清洁程度,不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见,在同样路面清洁程度条件下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面越脏,则扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
表27在不同车速和路面清洁程度的汽车扬尘 单位:kg/km.辆
车速 P | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1.0 (kg/m2) |
5(km/h) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
10(km/h) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
15(km/h) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
25(km/h) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 1.* |
翁贡乌拉苏木发酵区发酵后的牛羊粪便定期运输至有机肥生产基地,运输过程粪便运输车辆采取苫盖措施,进行封闭运输,防止运输过程粪便散落对沿线道路造成影响。
厂区内道路硬化,路面定期进行清扫、洒水降尘,车辆减速行驶,同时加强对进出车辆的管理,采取相应措施后,可有效降低道路起尘量,道路扬尘对周围环境影响较小。
(6)粪便堆存过程产生的粉尘
项目粪便堆存于半封闭式粪便暂存场,且原料为动物粪便,含水率较高,不易起尘,则粪便堆存过程产生的粉尘量较小。
(7)大气污染物防治措施可行性论证
旋风除尘器可行性分析:
旋风除尘器原理:旋风除尘器除尘机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器是利用离心力来除尘的,当含尘气流由进气管进入旋风除尘器时,气流将由直线运动变为圆周运动。密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落,进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达锥体时,因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。当气流到达锥体下端某一位置时,即以同样的旋转方向从旋风除尘器中部,由下而上继续做螺旋形流动。最后净化气经排气管排出器外。
项目旋风除尘器主要针对物料破碎、筛分工序使用,类比同类企业以及同类除尘器,该除尘器的除尘效率可达到70%以上,采取措施后,粉尘能够达标排放。因此评价认为,从原理来讲,采用袋式除尘器处理粉尘合理可行
2、运营期废水影响和保护措施
本项目运营期产生的废水为职工生活污水。
(1)职工生活污水
职工生活用水定额按80L/人·d计,项目劳动定员为7人,年工作210天,经计算生活用水量为117.6m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计算,即生活污水产生量为94.08m3/a,生活污水经玻璃钢化粪池收集后,定期抽运至污水处理厂处理。
(2)发酵过程渗滤液
原料含水率约为30%,根据项目工艺参数腐熟物含水量控制在20%左右,原料中的水分全部在发酵过程中被产品吸收及部分挥发消耗,大约有0.01%会以渗滤液的形式产生,原料年用量为60000吨/年,则渗滤液的产生量为1.2吨,渗滤液经过收集回浇于发酵堆体上,无生产废水排放。
3、运营期噪声影响和保护措施
本项目营运期噪声主要为机械设备噪声、运输车辆产生的交通噪声。
(1)机械设备噪声
本项目运营期产生噪声的机械设备有粉碎机、筛分机、配料机、搅拌机、造粒机、烘干机、冷却机、包膜机、包装机、输送机等。通过类比同类型项目,机械设备噪声源强见表28。
表28机械设备噪声源强声级表
序号 | 污染源 | 数量(台) | 噪声源强dB(A) |
1 | 粉碎机 | 2 | 85 |
2 | 筛分机 | 2 | 85 |
3 | 配料机 | 1 | 70 |
4 | 搅拌机 | 1 | 85 |
5 | 造粒机 | 2 | 80 |
6 | 烘干机 | 2 | 80 |
7 | 冷却机 | 1 | 75 |
8 | 包膜机 | 1 | 70 |
9 | 包装机 | 2 | 70 |
10 | 生产线输送机 | 130米 | 75 |
11 | 生物质燃烧器 | 2 | 85 |
为减小噪声影响,采取以下措施:
①对噪声的控制首先从声源上着手,选用功能好、噪音低的机械设备,并对机械设备采取合理的减振、降噪措施;
②其次是在噪声传播途径上采取措施加以控制,机械设备置于厂房内,提高厂房的封闭降噪性能;
③加强机械设备的日常维护,老化和性能降低的旧设备及时更换,以防止设备故障产生的非正常噪声。
项目机械设备噪声情况见表29。
表29机械噪声产生及治理情况一览表
序号 | 污染源 | 数量(台) | 治理前噪声级dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声级dB(A) |
1 | 粉碎机 | 2 | 85 | 选用噪音低的机械设备,设备采取减震、降噪措施;加强设备的日常维护 | 58 |
2 | 筛分机 | 2 | 85 | 58 | |
3 | 配料机 | 1 | 70 | 50 | |
4 | 搅拌机 | 1 | 85 | 58 | |
5 | 造粒机 | 2 | 80 | 55 | |
6 | 烘干机 | 2 | 80 | 55 | |
7 | 冷却机 | 1 | 75 | 52 | |
8 | 包膜机 | 1 | 70 | 50 | |
9 | 包装机 | 2 | 70 | 50 | |
10 | 生产线输送机 | 130米 | 75 | 52 | |
11 | 生物质燃烧器 | 2 | 85 | 58 |
本次环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测模式:
①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式
相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式:
式中:Lp(r)—预测点处声压级,dB;
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级,dB;
Dc—指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度,dB;
Adiv—几何发散引起的衰减,dB;
Aatm—大气吸收引起的衰减,dB;Agr—地面效应引起的衰减,dB;
Abar—障碍物屏障引起的衰减,dB;
Amisc—其他多方面效应引起的衰减,dB。
②噪声贡献值计算
拟建项目声源对预测点产生的贡献值为
式中:Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);
tj—在T时间内j声源工作时间,s;
ti—在T时间内i声源工作时间,s;
T—用于计算等效声级的时间,s;
N—室外声源个数;
M—等效室外声源个数。
③预测内容
根据拟建工程的噪声源分布情况,在工程运行期对厂址的厂界四周噪声影响进行预测计算。
④影响预测计算
考虑各噪声源经过建筑隔音、减震等消声将噪后,项目各噪声源源强可降低15dB(A)左右。利用上述噪声预测公式进行模拟计算,得到厂界噪声的贡献值影响结果,噪声预测结果见表30。
表30厂界噪声预测结果 单位:dB(A)
预测点 | 预测值 | 标准值 | |
昼间 | 夜间 | ||
生产区东厂界 | 51.1 | 46.2 | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
生产区南厂界 | 50.5 | 45.8 | |
生产区西厂界 | 51.6 | 45.7 | |
生产区北厂界 | 52.3 | 47.4 |
由噪声预测结果可知,项目生产区厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。本项目厂区外周边50米范围内无声环境保护目标,声环境相对不敏感。在采取有效噪声污染防治措施,再经距离衰减后,运营期噪声对周边环境影响较小。
(2)运输车辆交通噪声
对于运输车辆产生的交通噪声,加强对厂区内的交通管理,车辆限制车速、减少车辆鸣笛,设立禁鸣标志,加强车辆管理。运输车辆产生的交通噪声对环境影响较小。
4、运营期固体废物影响和保护措施
本项目运营期产生的固体废物为职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘。
(1)职工生活垃圾
职工生活垃圾按0.5kg/人·d计算,项目劳动定员为7人,年工作210天,则计算得生活垃圾产生量为0.74t/a。厂区内设置垃圾收集箱,置于办公生活区,生活垃圾的收集做到防风、防雨,集中收集后交由环卫部门进行处置。
(2)除尘器收集的粉尘
本项目设有3台旋风除尘器,2台用于烘干工序,另1台用于粉碎筛分工序,3台除尘器收集的粉尘量为0.553t/a。除尘器收集的粉尘作为原材料进行回收利用。
5、地下水、土壤环境影响和保护措施
(1)地下水环境影响
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016),本项目属于“附录A、地下水环境影响评价行业分类表”中“U城镇基础设施及房地产,150、粪便处置工程”,属于Ⅳ类项目,不开展地下水环境影响评价。
(2)土壤环境影响
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018),本项目属于“附录A、土壤环境影响评价项目类别”中“其他行业、全部”,属于Ⅳ类项目,可不开展土壤环境影响评价。
(3)地下水、土壤环境保护措施
本项目正常工况下厂区对地下水、土壤环境不会造成影响。在非正常工况下存在对地下水、土壤环境产生污染趋势,如不采取合理的防治措施,则污染物有可能渗入地下水、土壤,从而影响地下水、土壤环境。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中相关要求,本项目地下水、土壤环境污染防治措施按照“源头控制、分区防治”相结合的原则,从污染物的产生、入渗进行控制。
①源头控制措施
项目应根据国家现行相关规范加强环境管理,采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏,同时应加强对防渗工程的检查,若发现防渗密封材料老化或损坏,应及时维修更换。
②分区防治措施
厂区按各功能单元所处的位置划分为一般防渗区\简单防渗区两种污染防治区域。本项目分区防渗具体措施见表31。
表31本项目分区防渗要求一览表
防渗分区 | 区域 | 防渗要求 | 防渗方案 |
简单防渗区 | 办公生活区、门卫、成品区、生产区 | 一般地面硬化 | 采用抗渗混凝土防渗方式 |
一般防渗区 | 化粪池、发酵车间、粪便暂存场 | 渗透系数K≤1×10-7cm/s | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m;或参照(GB16889)执行 |
综上,项目对可能产生地下水、土壤环境影响的各项途径均进行有效预防,在确保各项防渗措施得以落实,并加强维护和厂区环境管理的前提下,可有效控制项目厂区污染物下渗现象,避免污染地下水、土壤环境,因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生影响。
6、生态环境
本项目位于镶黄旗工业聚集区,且用地范围内不涉及生态环境保护目标,则不进行生态环境影响分析。
7、环境风险
(1)环境风险评价原则
按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求,环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标,对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估,提出环境风险预防、控制、减缓措施,明确环境风险监控及应急要求,为建设项目环境风险防控提供科学依据。
(2)风险评价等级判定
风险物质识别包括工艺过程中原辅材料、产品、中间产品以及产生的污染物中属危险化学品及有毒有害物品等。本项目区内无危险物质存储,不涉及突发环境事件风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),危险物质数量与临界量比值按Q=0≤1考虑,则该项目环境风险潜势为Ⅰ,根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)表1,本项目仅做简单分析。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),环境风险评价工作等级确定原则见表32。
表32 环境风险评价工作级别划分
环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
a是相对于详细评价工作内容而言,在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录 A。 |
(3)生产系统环境风险识别
生产系统风险识别:
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),生产设施风险识别范围主要为生产装置、贮运系统、公用和辅助工程等。本项目为有机肥生产项目,不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C中表C.1中的行业。
原料仓库贮存的秸秆、锯末、成品仓库贮存的生物质压块燃料均属于易燃物质,存在火灾安全风险,可以引起火灾的因素较多,如雷击,明火管理不当、吸烟、电线短路等。另,非正常工况,项目运行期间环保设施出现故障,污染防治措施失效,污染物排放不合理,会对周边环境造成一定的不利影响。
(4)环境风险分析
①大气环境风险分析
本项目大气环境风险主要是破碎、筛分工段废气治理设施等出现故障时,废气无组织排放对周边环境空气的影响。
②火灾风险分析
火灾是企业常见的风险事故,明火造成原辅材料、产品燃烧的火灾,将产生大量的烟尘、CO2、CO及其它化学物质,对周围大气环境产生影响。火灾还会造成人员伤亡。类比同类型事故源分析,当少量物料发生火灾事故时,影响范围主要集中在厂区内部,对外界影响不大。
③发酵区地面渗漏
发酵区地面破损,导致粪便物及渗滤液渗漏,污染地下水和土壤环境。
(5)环境风险防范措施
为使环境风险减小到最低限度,必须加强劳动安全管理,制定完备、有限的安全防范措施,尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。
①大气风险防范措施
a.加强废气治理设施的日常维护和管理,确保正常运行。
b.一旦发生废气治理设施故障无法运行,立即停止生产作业,待维修好后才能继续作业。
②火灾风险防范措施
a.生产过程中,必须加强安全管理,强化员工安全意识,提高火灾防范措施。
b.加强生产管理,强化防火意识,划定厂区禁烟火区,员工进入厂区严禁烟火,坚决杜绝火灾事故的发生。
c.车间配备必要的消防通道、消防栓、灭火器材,明确消防人员,制定消防制度,加强职工消防知识培训。
d.使用消防砂或其他的灭火器材扑救火灾;如水、干粉等灭火剂;有爆炸危险的,人员应当先行撤离,报告119,由专业应急队*处置。
③发酵区地面渗漏防治措施
对发酵区地面进行抗渗混凝土硬化,且定期对地面进行检查,有破损情况应及时补救。
(6)风险评价结论
综合以上分析,本工程具有潜在的事故风险,为了防范事故和减少危害,采取相应的环境风险防范措施。当出现事故时,要采取紧急的工程应急措施,以控制事故和减少对环境造成的危害。因此,本项目的事故所造成的风险是可接受的。
8、环境管理与监测计划
(1)环境管理
①环境管理机构设置:设置环境管理机构,主要负责人分管,工程投入运营后,由专人负责本项目的环境管理日常工作。
②环境管理制度: (略) 的环境管理制度,负责本项目的环境管理人员,定期对环保设备进行检查、督促维修保养工作,确保环保设施正常运转,污染物稳定、达标排放。
(2)环境监测计划
项目环境监测计划应包括两部分:一为竣工验收环境监测,二为营运期的常规自行环境监测。
①竣工验收监测
项目建成投入运营后,应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评﹝2017﹞4号)的有关规定,及时委托经过认证的监测机构,对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测,建设单位进行自主环境保护竣工验收。
②运营期常规自行监测
根据《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范-总则》(HJ942-2018)自行监测要求,且根据本工程运营期产污特征,结合项目工程周围环境实际情况,主要是对项目废气污染源,噪声污染源进行监测。项目运营期监测计划见表33。
表33项目运营期监测计划表
区域 | 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | |
发 酵 区 | 废气 | 无组织 | 厂界周界外无组织废气 | 颗粒物(TSP)、NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 1次/季度 | ||
生 产 区 | 废气 | 无组织 | 厂界周界外无组织废气 | 颗粒物(TSP) | 1次/半年 |
有组织 | 粉碎筛分工序旋风除尘器排气筒(1#)进出口 | 颗粒物(PM10) | 1次/半年 | ||
烘干工序生物质燃烧器排气筒(2#)进出口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物(PM10) | 1次/半年 | |||
噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 1次/季度 |
9、环保投资
本项目工程总投资为2170.45万元,其中环保投资约36万元,占总投资比例为1.66%,主要用于项目的废气治理、噪声防治、废水处理、固体废物处置等内容。
环保投资具体分配情况详见表34。
表34环保投资一览表
序号 | 名称 | 内容 | 金额(万元) | |
1 | 废气 | 发酵区 | 粪便暂存场定期进行喷洒除臭剂 | 2 |
使用的菌种芽孢杆菌本身可作为除臭剂,发酵过程中随着芽孢杆菌大量繁殖,可以更好的除去粪便散发的恶臭气味,且发酵车间定期喷洒除臭剂 | 2 | |||
生产区 | 粉碎机和筛分机均设置集气罩,粉碎筛分粉尘经集气罩收集进入同一台旋风除尘器,用1根15米高排气筒(1#)排放 | 8 | ||
两台生物质燃烧器各配备一台旋风除尘器(共2台旋风除尘器),燃烧器烟气经各自配套的旋风除尘器处理后共用一根35米高排气筒(2#)排放 | 16 | |||
食堂安装油烟净化器 | 1 | |||
厂区内道路硬化,路面定期进行清扫、洒水降尘 | 2 | |||
2 | 废水 | 生产区 | 生活污水经玻璃钢化粪池收集后,定期运至污水处理厂处理 | 2 |
3 | 噪声 | 生产区 | 选用功能好、噪音低的机械设备,并对机械设备采取合理的减振、降噪措施;加强机械设备的日常维护 | 2 |
运输车辆减速慢行、减少鸣笛 | — | |||
4 | 固废 | 生产区 | 生活垃圾集中收集后交由环卫部门进行处置 | 1 |
除尘器收集的粉尘作为原材料进行回收利用 | — | |||
5 | 合计 | 36 |
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