根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我分局拟对 (略) 市新康泽 (略) 锅炉变更项目环境影响 (略) 审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 * 9年 * 月 * 日- * 9年 * 月 * 日(3个工作日)。
听证权利告知:依据《中华 (略) 政许可法》,该项目申请人、利害关系人可提出听证申请。
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序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | (略) 市新康泽 (略) 锅炉变更项目 | (略) 市 (略) 区西村乡西村西南侧0. (略) | (略) 市新康泽 (略) | (略) 清泽 (略) | 1、项目名称 (略) 市新康泽 (略) 锅炉变更项目 2、建设性质 技改 3、建设地点 本项目位于 (略) 市 (略) 区西村乡西村西南侧0.7km (略) 区内, (略) (略) ,锅炉房北面为电镀车间,西面为库房, (略) 区外侧, (略) 区。 4、工程内容 本项目总投资 * 万元, (略) 土建,主要工程内容包括生物质锅炉及布袋除尘器的安装和辅助工程建设。 | 主要环境影响及对策: 详见附件: (略) 市新康泽 (略) 锅炉变更项目主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。
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附: (略) 市新康泽 (略) 锅炉变更项目主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。
主要环境影响
* 、施工期
本项目只针对锅炉、排气筒 (略) 改造安装,无施工期环境影响。
* 、营运期
* 、大气环境影响分析
本项目产生的大气污染物为:
1、 (略) 产生的废气G1,主要为烟尘、SO2、NOX。
锅炉房变更为设1台DZL6-1. * -SCI型燃生物质蒸汽锅炉,锅炉安装低氮燃器,配置烟气再循环管道,低氮燃器主 (略) 分温度较低的烟气返回燃烧区,含氧量较低,从而降低燃烧区的温度和氧浓度,抑制氮氧化物的生成。锅炉年有效工作日为 * d,其中采暖期 * d, (略) * h;非采暖期 * d, (略) 8h。根据燃料成分分析报告,硫分0. * %,灰分1.8%,发热量 * . * MJ/kg。锅炉排放的烟尘、SO2、氮氧化物的计算方式如下:
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》,对于蒸汽锅炉原料消耗量, * 般用下式计算:
B=D(i"-i′)/(QL·n)
式中:B——锅炉的的燃料耗量,kg/h
D——锅炉每小时的产汽量,kg/h
QL——燃料的低位发热量,(kJ/ kg)
N——锅炉的热效率(%),取 * %
i"——锅炉在某绝对工作压力下的饱和蒸汽热含值(kJ/ kg),取 * .9 kJ/ kg
i′——锅炉给水热含值(kJ/ kg),取 * . * kJ/ kg
根据上述公式代入计算:1台DZL6-1. * -SCI型燃生物质蒸汽锅炉平均燃料消耗量为 * .2kg/ h。
烟气量的计算
V0=K0 QL/ *
VY=(a+b) V0
式中:V0—— (略) 需的理论空气量(Nm3/ kg)
VY—— (略) 产生的实际烟气量(Nm3/ kg)
QL——燃料的低位发热量,(kJ/ kg)
K0——与燃料有关的系数,取1.1
a——过剩空气系数,取1.8
b——燃料系数,取0. *
B——锅炉的燃料耗量,kg/h
根据烟气量公式代入计算:采用1台DZL6-1. * -SCI型燃生物质蒸汽锅炉烟气产生量为 * m3/ h。
锅炉烟尘、SO2、NOx产排量计算:
烟尘、NOx和SO2的计算方式如下:
烟尘:
SO2:
NOx排放量参考《工业污染源产排污系数手册》第十分册 * 工业锅炉(热力 (略) 业)产排污系数表—燃煤工业锅炉,1t燃料产生1. * kg的NOx。
式中:Gt、Gs、GNOX——烟尘、SO2、氮氧化物排放量(t/a)
B——锅炉的燃料耗量(t)
A——燃料的灰分(%)
S——燃料中的全硫含量(%),取0. * %
——烟气中烟尘占灰份量的百分比(%),取 * %
、 ——烟尘、SO2的脱除效率(%)
锅炉年有效工作日为 * d,其中采暖期 * d, (略) * h;非采暖期 * d, (略) 8h。
全年生物质燃料消耗量为( * × * + * ×8)× * -3= * .3t/a
DZL6-1. * -SCI型燃生物质蒸汽锅炉采取“布袋除尘器+湿法旋流板塔脱硫除尘器”处理方法,湿法除尘器脱硫效率 * %,布袋除尘器除尘效率 * %,综合除尘效率 * .5%,锅炉与布袋除尘器之间设置省煤器,安 (略) (略) (略) 排烟的余热,利用锅炉尾气直接辐射预热锅炉用水,降低进入布袋除尘器的烟气温度;锅炉配置LN6.0-FGR低氮燃烧器,安装烟气再循环管道,降低烟气中氮氧化物排放浓度至 * mg/m3以下,项目按 * mg/m3考虑。
低氮燃烧器为点火助燃设备,将部分烟气与空气混合后送至燃烧室助燃,混合后的助燃风可以有效降低燃烧室内温度和氧量浓度,较低的反应区温度使得氧气与氮气的反应变得非常缓慢,从而有效抑制热力型NOx的生成。
本项目锅炉烟气中污染物的产生和排放情况见表 * :
表 * 本项目锅炉烟气污染物产生量
| 烟尘 | SO2 | NOX | |||
排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/ m3) | 排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/ m3) | 排放量 (t/a) | 排放浓度 (mg/ m3) | |
产生量 | * . * | * .9 | 1. * | * . * | 4.4 | * |
排放量 | 0. * | 1. * | 0. * | * . * | 1. * | * |
由上表可知本项目锅炉烟气中烟尘排放浓度为1. * mg/ m3、SO2排放浓度为 * . * mg/m3、NOx排放浓度为 * mg/ m3,均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB *** 4)锅炉大气污染物浓度限值的要求和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》的污染防治措施要求。
环境影响分析
采用HJ2.2- * 推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目各污染源的排放污染物的最大地面浓度,并计算相应的浓度的占标率。其中,估算模式为AERSCREEN,是 * 种单源预测模式,用于计算点源、面源等污染源的最大地面浓度。其中模式中嵌入了多种预设的气象组合条件,包括 * 些最不利的气象条件。
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2- * 18)推荐的估算模型。
环境空气评价等级判定
污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m^3) | 占标率 (%) | D * % (m) | 推荐评价等级 |
SR *** | SO2 | 1. * | * | * | 0. * | 0 | III |
SR *** | PM * | 0. *** | * | * | 0. * | 0 | III |
SR *** | NOx | 3. * 1 | * | * | 1. * | 0 | II |
锅炉污染物估算模式计算结果表
(略) 下风向距离D(m) | 锅炉房 | |||||
PM * | SO2 | NO2 | ||||
Ci(mg/m3) | Pi(%) | Ci(mg/m3) | Pi(%) | Ci(mg/m3) | Pi(%) | |
* | 0. *** | 0. * | 0. *** | 0. * | 0. *** | 0. * |
* | 0. *** | 0. * | 0. * | 0. * | 1. * 4 | 0. * |
* | 0. *** | 1. * | 0. * 1 | 0. * | 2. * 2 | 1. * |
* | 0. *** | 1. * | 0. * 1 | 0. * | 2. * 4 | 1. * |
* | 0. *** | 1. * | 0. * 5 | 0. * | 2. * 5 | 1. * |
* | 0. *** | 1. * | 0. * 2 | 0. * | 2. * 6 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 0. * 2 | 0. * | 2. * 7 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 0. * 6 | 0. * | 2. * 1 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 0. * 8 | 0. * | 2. * 3 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 2. * 2 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 2. * 2 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 8 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 9 | 1. * |
* | 0. * | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 1 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 7 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 4 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 5 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 6 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 8 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 4 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 3. * 1 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 2. * 8 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 2. * 4 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 2. * 9 | 1. * |
* | 0. *** | 0. * | 1. * | 0. * | 2. * 7 | 1. * |
由计算结果表可知,锅炉废气中PM * 最大地面浓度为0. *** mg/m3,占标率为0. * %;SO2最大地面浓度为1. * mg/m3,占标率为0. * %;NO2最大地面浓度为3. * 1mg/m3,占标率为1. * %。表明锅炉烟气 (略) 理后,所排放的污染物对评价区的大气质量影响甚微。项目大气环境影响评价自查表见表30。
* 、水环境影响分析
本项目排水主要为生产过程中锅炉排水、锅炉房软水装置排水、脱硫系统排水,锅炉水排水总量为 * . * m3/a,全部回用于脱硫系统补水,脱硫 (略) (略) (略) 区洒水与绿化用水。
* 、声环境影响分析
1、主要噪声
本项目生产运营过程中产生的噪声类型主要为各类生产设备产生的机械噪声,这类噪声源产生的噪声为连续稳态噪声。其中包括锅炉产生的噪声N1;锅炉房水泵产生的噪声N2;鼓风机产生的噪声N3;引风机产生的噪声N4。项目主要设备类比噪声值及设备安装位置统计表见表 * 。
表 * 项目主要设备噪声统计表
噪声源 | 声压级dB(A) | 操作方式 | |
锅炉房 | 锅炉 | * ~ * | 室 内 |
水泵 | * ~ * | 室 内 | |
鼓风机 | * ~ * | 室 内 | |
引风机 | * ~ * | 室 内 |
2、防治措施
为减小噪声对周围环境的影响,本报告要求建设单位采取如下防治降噪措施:
(1) (略) 进行基础减震,进出水管道安装避振喉。设置软连接,避免设备振动而引起的噪声值增加;
(2)生产设备要按时检查维修,防止生产设备在不 (略) 而造成的机械噪声值增加的情况发生;
(3)建设单位将 (略) 放置于车间内,所有生产作业均在室内完成。