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天元化工二甲氧基-4-苯和二联苯(BCDP)环评报

admin1年前 (2023-07-03)新闻中心827

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  天元化工二甲氧基-4-***苯***和二*********联苯(BCDP)环评报

  天元化工二甲氧基-4-***苯***和二*********联苯(BCDP)环评报目录目录11总论31.1评价任务的由来31.2编制依据31.3评价目的41.4评价范围及重点51.5评价工作等级51.6环境保护目标51.7评价标准62程建设概况62.1建设项目名称、地点及建设性质62.2地理位置62.3建设规模与产品方案73工程分析113.1现有污染源分析113.2拟建项目的生产工艺133.4配套工程概况193.5拟建项目污染源及污染物193.8环保措施273.9环境影响识别和评价因子筛选294环境概况294.1项目所在地区自然环境概况294.2社会经济概况305大气环境影响分析315.1大气环境质量现状调

  目录目录11总论31.1评价任务的由来31.2编制依据31.3评价目的41.4评价范围及重点51.5评价工作等级51.6环境保护目标51.7评价标准篮球课程标准尘肺标准片党员活动室建设分级护理细化标准儿科分级护理标准62程建设概况62.1建设项目名称、地点及建设性质62.2地理位置62.3建设规模与产品方案施工施工方案施工方案范例结构施工方案营销策划方案范本施工组织设计(施工方案)73工程分析113.1现有污染源分析113.2拟建项目的生产工艺133.4配套工程概况193.5拟建项目污染源及污染物193.8环保措施273.9环境影响识别和评价因子筛选294环境概况294.1项目所在地区自然环境概况294.2社会经济概况305大气环境影响分析315.1大气环境质量现状调查315.2大气环境质量现状评价325.3大气环境影响评价336水环境现状与影响评价346.1地面水环境质量现状调查与评价346.2地下水水质背景调查与评价366.3水环境影响分析377噪声环境影响分析377.1噪声环境现状调查与评价377.2环境噪声影响预测与评价397.3噪声防治对策和建议428污染防治措施分析与环境监控计划完整创业计划书教育商业计划书商业计划书范医药项目计划书股权融资项目计划书438.1污染防治措施分析438.2环境监控计划459风险分析469.1废气处理系统环境风险469.2废水处理系统环境风险469.3固体废弃物的环境风险479.4物料突发性泄漏事故引起的环境风险分析4710公众参与调查4810.1调查目的4810.2调查方法4810.3调查原则4910.4调查内容4910.5调查样本4910.6调查结果与分析5011总量控制分析5212损益分析5312.1环保投资估算5312.2效益分析5413清洁生产分析5413.1废物资源的综合利用5513.2生产过程的清洁化管理5513.3防止有机固废处理中的二次污染的控制5614环评结论5714.1大气环境质量现状调查与评价结论5714.2水环境影响评价结论5714.3环境噪声影响分析评价结论5714.4环保措施评价结论5814.5风险分析5914.6环境经济损益分析5914.7总量控制分析评价结论5914.8项目可行性结论6015对策与建议6015.1关于污水处理站建造同步性的建议6015.2关于废气处理的建议6015.3关于有机固废的处置611总论1.1评价任务的由来青岛天元化工股份有限公司是以生产***碱产品、染料、颜料、医药及其中间体为主的中型化工企业。该公司根据企业发展趋势,从拓展发展空间加大新产品开发力度出发,拟建设天元化工有限公司科技示范园,并得到胶南市政府的批准。该“示范园”计划征地250亩,园内建设15个高科技项目,发展高新技术、高附加值的化工产品占领国内外市场,创造良好的经济效益,促进企业发展。该科技示范园diyi批拟上项目为年产300吨2,5-二甲氧基-4-***苯***和年产100吨4,4’-二*********联苯(BCDP)。该两项目已经胶南市工业经委批准(批文号分别为南工经技字[1998]44号和[1999]22号)。根据中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》规定,青岛天元化工股份有限公司委托青岛海洋大学承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后,在收集和分析有关资料测绘成果及资料档案管理规定房建工程竣工资料范本学校食堂从业人员培训资料环保培训资料火锅店员工培训资料,了解生产工艺,进行厂址现场踏勘基础上编制了本项目的环境影响评价大纲。2001年6月28日由胶南市环保局主持召开了专家会议,对大纲进行了评审。我们按照批复意见进行了现场调查,对环境质量现状进行了评价,对本工程投产后给环境可能带来的影响进行了预测和评价,在此基础上编写了本项目的环境影响报告财务分析报告财务分析报告模板企业财务分析报告公司财务分析报告范文公司财务分析报告书。1.2编制依据1.2.1法规依据(l)国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》;(2)山东省第八届人大25次会议(1996.12.14)通过的《山东省环境保护条例》;(3)青岛市人民政府关于印发《青岛市地面水功能区划》的通知(2000年3月29日);(4)青岛市人民政府关于修改《青岛市环境空气质量功能区划分规定》的通知。1.2.2技术规范依据(1)国家环保局(93)《环境影响评价技术导则》HJ/T2.1~2.3-93;(2)国家环保局《环境影响评价技术导则噪声环境》HJ/T2.4-94。1.2.3项目依据(l)胶南市人民政府《专题会议纪要》([2000]第2次)“关于建立天元化工科技园的会议纪要”(2000年2月20日);(2)胶南市工业经济委员会“关于青岛天元化工股份有限公司年产300吨2,5-二甲氧基-4-***苯***项目建议书(代可行性研究报告)的批复”(南工经技字[1998]144号);(3)胶南市工业经济委员会“关于青岛天元化工股份有限公司年产100吨4,4’-二*********联苯(BCDP)技改项目建议书(代可行性研究报告)的批复”(南工经技字[1999]22号):(4)青岛天元化工股份有限公司提供的有关基础资料;(5)青岛天元化工股份有限公司关于本项目环境影响评价委托书。(6)青岛市环保局“对胶南市环保局关于《青岛天元化工股份有限公司年产300吨2,5-二甲氧基-4-***苯***和年产100吨4,4’-二*********联苯项目环境影响评价大纲》的批复’的批复”([2001]青环建评字56号)。(7)胶南市环保局关于《青岛天元化工股份有限公司年产300吨2,5-二甲氧基联苯项目环境影响评价大纲》的批复。1.3评价目的通过对拟建项目污染源分析,所在区域的环境现状调查、监测和项目建设与投产后的环境影响预测与评价,进而评价工程选址的合理性,提出控制与削减污染影响的环保对策建议,为工程的环保设计及项目决策提供依据,为项目的环境管理服务。1.4评价范围及重点1.4.1评价范围(l)大气环境以拟建项目为中心,主导风向为主轴,边长为2km的矩形范围内。(2)地面水环境废水排人袁家村河的排污口上游50米至下游200米的范围内。(3)地下水环境拟建项目所在区域至天元公司在袁家村河的污水排放口附近区域两岸500m范围。(4)噪声厂界外1米范围内。1.4.2评价重点本项目的评价重点为项目投产后废水、废气和固体废弃物对环境的影响及环保措施分析与建议。1.5评价工作等级根据该建设项目的特点和建设项目的环境影响评价分级方法,结合本项目排放的待征污染物和所在地区环境特征,确定本项目噪声、大气和水环境影响评价等级均为三级以下。1.6环境保护目标本项目位于天元化工股份有限公司厂址的西侧,周围比较开阔,空气质量相对较好,因此大气环境保护目标为保护现有的状态;拟建项目周围没有噪声敏感点,噪声环境主要控制目标为厂界噪声达标;水环境保护目标为项目营运后对地面河流(风河)和地下水水质不产生明显影响。1.7评价标准本项目评价执行以下标准:(l)地面水水质评价执行GHZBI-1999《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准。(2)地下水水质评价执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准。(3)区域噪声环境评价执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的3类标准。(4)厂界噪声评价执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅲ类标准。(5)大气环境质量评价执行GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准。(6)废气排放执行GB16297-l996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。(7)污水排放执行GB8978-96〈〈污水综合排放标准〉〉表4中的二级标准。2程建设概况2.1建设项目名称、地点及建设性质项目名称:青岛天元化工股份有限公司年产300吨2,5-二甲氧基-4-***苯***和年产100吨4,4’-二*********联苯(BCDP)项目。建设单位:青岛天元化工股份有限公司建设地点:青岛胶南市建设性质:技术改造2.2地理位置青岛天元化工股份有限公司位于胶南市城区的南部,北纬35º54′27″,东经119º36′36″,东与胶南化工厂为邻,西距肖家庄约2Km,北邻风河,其余相邻农田。厂区离204国道300米,交通运输十分便利。厂内有微机、传真机、国内外直拨电话等现代通讯设施。本项目建在该公司厂区的西侧天元化工股份在限公司科技示范园内,具体地理位置及厂区、园区平面布置见图2-1、图2-2a、图2-2b和图2-2c。2.3建设规模与产品方案2.3.1建设规模两产品工程总投资1567万元。其中

  流动资金440万元。设计生产能力为:年产2,5-二甲氧基-4-***苯***300吨,4,4’-二*********联苯(BCDP)100吨。项目建设期为5个月。2,5-二甲氧基-4-***苯***项目劳动定员56人,全年工作日300天,3班作业,班工作8小时。BCDP项目劳动定员30人,年工作日300天,3班工作制,班工作时间8小时。2.3.2主要产品项目投产后,主要生产2,5-二甲氧基-4-***苯***和4,4’-二*********联苯(BCDP)。产量为:2,5-二甲氧基-4-***苯***:300t/a;BCDP:100t/a。3工程分析3.1现有污染源分析青岛天元化工股份有限公司是以生产***碱产品、染料、颜料、医药及其中间体为主的中型化工企业,现有职工近1000名,年产烧碱3.5万吨、盐酸2.0吨、液***2.5万吨、CTL-酸1600吨、***酚系列产品500吨、苯甲酸2500吨。公司现有35t/h和20t/h锅炉各一台,3000kw、6000kw热电联产机组各一套,生产用水量为2520吨/天,生产废水主要来自***碱、热电联产和CTL-酸生产过程。废气主要是燃煤锅炉排放的锅炉废气。3.1.1废气污染源及其达标分析青岛天元化工股份有限公司的废气污染源为为2台(35t/h和20t/h各一台)燃煤锅炉排放的废气。锅炉年燃燃煤量34800t(含硫≤1.0%),锅炉废气产生量,38300×104Nm3。为使废气达标排放,该公司投资40万元,采用胶南三烁机械制造和山工大热能与环保工程技术研究中心开发的水膜除尘法脱硫器对废气进行治理。该治理工程已于2000年6月竣工,改造工程后,除尘率为95%;脱硫率达到90%。经监测,l#锅炉(20t/h),黑度:l级;烟尘,176.5mg/Nm3。SO2:1028mg/Nm3。烟尘和SO2的排放速率分别为6.19kg/h和36.04kg/h。2#锅炉(35t/h),黑度:l级;烟尘,155.5mg/Nm3。SO2:1069mg/Nm3。烟尘和SO2的排放速率分别为13.76kg/h和94.62kg/h。二台锅炉排放的废气污染物均不能达到《GWPB3-1999》中Ⅱ时段二类区排放标准要求。废气污染防治措施:工程前,原有的二台燃煤锅炉经改造后,其排放废气中SO2浓度仍超过GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ时段排放浓度限值(900mg/Nm3)的要求,因此,本着以老带新的精神,对该公司二台锅炉提出以下防治对策,确保其废气达标排放。1、在现有的脱硫除尘(脱硫率90%,除尘效率95%)设施的条件下,欲使废气污染物达标排放,锅炉燃煤煤质必须为:含S≤2.0%:灰分含量<23%。此时废气中的SO2排放浓度为291mg/Nm3,烟尘浓度为183mg/Nm3,符合GB13271-2001中Ⅱ时段的相关要求。2、若燃煤灰分含量不能满足上述要求,则必须对两台锅炉的除尘系统进行改造,进一步提高除尘效率。综合考虑上述两种防治对策,diyi种控制措施相对简单易行,建议首先从先用符合条件的煤质着手,实现锅炉废气的达标排放。3.1.2废水1、生活污水;按0.05m3/(人·d)用水量的90%计,生活污水产生量为45m3/d。2、生产废水:产生量为864m3/d,现有污水处理设施一座,处理后的污水通过排污沟排人袁家村河,然后流经风河下游河段入海。监测结果表明,污水处理设施出口水质为:pH:7.01—7.49;SS:102-111mg/L:CODCr:290—302mg/L;苯***类:未检出-0.3mg/L;硝基苯类:1.3—3.0mg/L。除CODCr超过二级排放标准0.93倍外,其余项目符合二级排放标准。3.1.3固体废弃物主要来源为燃煤锅炉排放的炉渣。厂区55t锅炉(20t/h和35t/h各一台)炉渣产生量约为8700t/a,己由有关厂家收购用作烧砖和铺路原料。生活垃圾产生量约为150t/a,收集后送垃圾场统一处理。3.1.4噪声老厂区车间和噪声经监测在70.6—85.6dB(A),平均为78.6dB(A)。强噪声源大部分安装于室内,除了与恒昌公司相邻厂界超标外,其余厂界噪声符合评价标准。3.2拟建项目的生产工艺3.2.1工艺过程(1)BCDP工艺过程BCDP即(2,5-二甲氧基-4-***苯***)产品是在环己烷溶剂中,联苯(ph-ph)与多聚甲醛(CH2O)n、气态无水***化氢在***化锌催化剂作用下进行*********化反应制得的。*********化工序所得有机相含有生成的BCDP粗品和环己烷。再加入足够量的环乙烷进行BCDP精制,制得纯品,再经干燥工序,脱除溶剂环己烷,制得BCDP成品。*********化工序所得水相中,含有剩余***化氢(以盐酸形式存在)、ZnCl2和甲醛,向水相加入30%NaOH中和,然后加入固体Na2CO3,使溶液中ZnCl2,转化为ZnCO3、经干燥后制得副产品ZnCO3。BCDP各生产工序排放出的环己烷,蒸馏回收循环利用;产生的废有机物以固体残渣形式排放,送焚烧炉焚烧处理。副产品ZnCO3生产工序产生的废水中含有反应过程中剩余的少量反应物甲醛和反应产物NaCl、杂质等。该废水应送往污水处理装置处理,达标后排放。(2)2,5-二甲氧基-4-***苯***工艺过程苯***在硫酸介质中与软锰矿进行氧化反应生成苯醌,加入无水***化氢和CHCl3使其***化并转化为邻***对苯二酚,该产物在30%Na0H介质中与(CH3)2SO4动反应生成邻***对苯二甲醚,再经硝化工序,生成2***-5-硝基对苯二甲醚,该中间产物进一步被铁粉还原生成zui终产品。氧化工序剩余反应物和生成物(如H2SO4、MnSO4、(NH4)2SO4等)以NH4HCO3处理,使其转化为MnCO3、(NH4)2SO4等副产品。3.2.2反应过程(1)BCDP生产的反应过程3.4配套工程概况3.4.1给排水该公司厂区以城市自来水为主要水源,自来水管道DN219,可直接由天元厂区输入示范园区。其供水能力可满足项目需要。示范园区废水采取分流制排放。雨水及冷凝水通过雨水管道直接通过排水沟进入袁家村河;生活污水和生产废水进入污水处理设施,处理达标后经污水管线kw热电联产机组各一套,可为该项目供热供气。3.4.3供电如上所述,该公司现有3000kw和6000kw发电机组各一台,有充足的电源供给。电能由公司变电站和园区配电室引至生产区。3.5拟建项目污染源及污染物3.5.1BCDP产品生产中的污染物及其排放(1)废气该产品生产过程的*********化工序中生产原料无水***化氢虽具有挥发性,生产过程的分离、精制等工序使用大量的有机溶剂环己烷。但生产工序的反应过程均在密闭容器中进行,这些挥发性物料的加入和排出均通过密闭管道,正常生产条件下没有物料挥发废气外排。其余各生产工序反应过程也无有废气产生。(2)废水废水来源于副产品ZnCO3生产的分离工序,其产生量为531kg/d,废水中的主要污染物为NaCl、甲醛及原料NaCO3中的杂质。(3)固体废弃物来源于BCDP生产的分离、精制和蒸馏工序,其产生量为200Kg/d,固废中含有分离工序和精制工序的排出物,其成分主要是残留于其中的反应物(如ph-ph)、反应产物及环已烷。由于固废中含有多种有害有机物,不能任意丢弃,必须送焚烧炉焚烧。3.5.22,5-二甲氧基-4-***苯***污染物排放(l)废气该产品产生的废气污染物有CHCl3、HCI和CO2,其产生量分别为525Kg/d、0.267Kg/d和4054Kg/d。CHCl3、HCI废气来源于***化工序,CO2来源于后处理工序。在***化工序虽使用较大量的无水***化氢,因反应均在密闭系统中进行,***化氢废气的产生量较少。其逸出量按投料量的0.1%计为0.0011kg/h。***化氢和***仿等废气排放前分别通过碱吸收和活性碳净化系统,脱除其中的jue大部分污染物后,再通过车间拟安装的引风量为6500m3/h的引风机排出(排气筒高度15米)。活性碳净化系统对***仿的脱除率大于99%,碱吸收后***化氢的脱除率也大于99%,净化后通过排气筒排放的***

  仿和***化氢排放速率分别为0.218kg/h和0.0011kg/h;其排放浓度分别为33.85mg/m3和0.017mg/m3。(2)废水废水来自生产过程中的醚化工序、硝化工序和还原工序,废水总量为3.4m3/d,其中醚化工序排放的废水量为3.0m3/d,占总水量的88%。废水中所含的主要污染物为Na2SO4、HNO3和HOAC,其溶液浓度分别约为2.8×105mg/L,0.09mol/L和0.016mo1/L。由于废水中具有较强的酸度和很高的盐分,3.8环保措施3.8.1废气拟建项目2,5-二甲氧基-4-***苯***生产排放的废气***仿和***化氢为有害气体,为防止其污染环境,在各工位上方安装排气装置,车间设15米高排气筒,安装风量为6500m3/h的引风机将废气排出。废气排出前经活性碳吸附净化和碱液吸收,***访脱除率约在99%以上,HCl的脱除率大于99%。为保持净化系统的有效性,应定期更换活性碳和碱液。更换下来的废活性碳中含有较高浓度的***仿,由于***仿的不可燃性,不能送高温炉焚烧处理。回此,建议将废活性炭以苯萃取其中的***仿,萃取液通过蒸馏回收苯和***仿,并循环使用。萃取处理后的活性碳经干燥活化后重新利用。3.8.2废水l、生活污水全厂生活污水45t/d,纳入公司污水处理站处理后达标排放。2、生产废水BCDP和2,5-二甲氧基-4-***苯***二产品废水总量为3.9m3/d,水中主要污染物为***化钠、硫酸钠、甲醛、******、醋酸等。该废水送入厂内污水处理站处理,达到二级排放标准后通过排水沟排入袁家村河。改造后的污水处理站的处理工艺流程及出水水质见图8-1和表8-l。3.8.3固体废弃物两产品生产过程中均有固体废弃物产生,其总产生量为5697kg/d,其中有机废物为1667kg/d,无机固体废物为4030kg/d。无机固废中主要含有废软锰厂、四氧化三铁和铁粉,收集后送水泥厂做原料。有机固体废物中含有反应过程中的中间产物及残存于残渣中的少量反应物和反应产物,其成分有苯***、苯醌、(CN3)2SO4、环己烷、二甲苯和CCl4等。对于上述有机固废采取的处理措施如下:l、在高温下可燃烧分解为无害成分的有机固废(如苯***、苯醌、(CN3)2SO4、及被吸附于有机固废中的二甲苯、环乙烷等),采取高温焚烧处理。这些有机物在焚烧炉的温度下(2000~3000℃)可完全燃烧分解,不产生二次污染。2、对于不能燃烧(如CCl4)但可高温分解,其分解产物为有害气体(如Cl2)的有机固体废物,不能采用直接送高温焚烧炉处理的方法进行处理。为防止其二次污染,建议将含有CCl4的有机固废(来目2,5-二甲氧基-4-***苯***项目的硝化工段)共226kg/d(67.8t/a)单独收集处理。处理方法如下:残渣高温焚烧苯回收苯循环使用回收CCl4循环使用含CCl4有机固废苯萃取萃取液有机固废经苯萃取后,由于除去了可在高温下产生***气的物质(如四***化碳),可将其送焚烧炉焚烧。这样避免了产生二次污染的环境风险,又可回收四***化碳24.9t/a,循环利用。此外,废气净化器产生的废活性碳不外排,对其进行苯萃取-活化处理后,重新使用。具体方法为:活性炭以苯萃取后,经加热、干燥使其活化:萃取液通过蒸馏回收苯和四***化碳,并将其循环使用。全厂生活垃圾产生量为500kg/d,送垃圾收集点统一处理。3.8.4噪声项目所在的科技示范园的主要噪声源为空压机、冷冻机。离心机、风机、泵类等,其噪声级约在70—95dB(A)。为降低噪声采取的措施为:l、选购先进的低噪声生产设备。2、强噪声源安装于室内并加装隔声门窗。对生产设备采取消声减震措施等。3、作好示范园区的绿化,厂界区域种植l—2米宽的绿化带。3.9环境影响识别和评价因子筛选3.9.1环境影响识别本工程施工期和营运期主要环境影响回素如下:l、施工期生产废水及施工人员产生的生活污水、土石方挖掘产生的粉尘、施工机械噪声及施工建筑垃圾;2、营运期产生的废气(CHCl4、HCl等);3、营运期产生的废水;4、营运期生产设备(风机、离心机、水泵、干燥机、粉碎机筹)产生的噪高。5、营运期生产固废和生活垃圾。3.9.2评价因子筛选l、废水中主要污染物本项目生产废水中主要污染物为pH、SS、COD、苯***和硝基苯等。2、大气污染物本项目评价因子为TSP、SO2、NO2、HCl和NH3。3、固体废弃物营运期生产残渣以及职工生活垃圾。4、噪声营运期生产设备噪声。4环境概况4.1项目所在地区自然环境概况4.1.1地形、地貌胶南属鲁中南滨海低山丘地带,地势由西北向东南倾斜,中部隆起。山地、丘陵、平原相间分布,共有四个地貌类型:裸岩地、山岭地、沿海平地、沿海低地。境内大小山头500余个,小珠山zui高,海拔724.9m,铁镢山和藏马山山峦起伏于市域中部,构成隆起地带。诸山石质多为岩浆岩和变质岩。4.1.2水文地质工程所在地区主要接受上游地下水迳流和本地区降水入渗的补给,含水层由浅部潜水层及深部多层承压水组成。潜水层的透水性差,承压水层由厚度不等的砂、砾石组成,渗透系数为10-80m/d。胶南地下水的含量并不丰富,全市总分散量为25410.96万立方米(面积1808.83Km3),其中永久储量为22101.19万立方米。境内地下水主要由基岩裂隙水和第四系孔隙水两种类型,基岩裂隙水分布广泛,但富水性差,由于构造及裂隙水发育的不均匀性,造成裂隙水分布极不均匀、第四系孔隙水广泛分布于河流中下游的平原地带,含水层厚度大,分布广,地下水丰富,尤以风河下游河道主流带为zui。工程区内地下水为第四系孔隙水,地下水位稳定,水位为5.94~6.19m。工程地区的地面河流有风河和袁家村河。风河为胶南市6条控制河流之一,发源于七宝山和铁镢山,由西北向东南贯穿境内,流入黄海。该河事实上已成为城区排污河,受纳城区排放的工业废水和生活污水。袁家村河实际上是一个工业污水和雨水排污泄洪河道,全长约4Km,于大哨头东汇入风河。该河受纳胶南化工厂和青岛天元化工股份有限公司的工业污水。4.1.3气候胶南市属于北温带季风气候区。四季分明,春迟秋爽,夏无酷暑,冬少严寒。市区多年平均气温为12℃,zui高气温37.4℃,zui低气温为-16.3℃。多年平均年降水量为794mm,多集中在6~9月。该地区主要风向为西北风,夏季主导风向为东南风,冬季为北风、偏北风。年平均风速为3.7m/s,zui大风速为28m/s。4.2社会经济概况工程所在地胶南市,是胶东青岛城市群的组成部分。胶南市是一个有3000多年历史的古城,也是一个风景优美的正在开发的旅游城市。该市地处山东东南沿海,是青岛市的西海岸。东与青岛技术开发区接壤,西与石臼港相依,南临黄海,是青岛市卫星城市。该市海运、陆运、航空交通方便。距中国五大沿海港之一的青岛港的前湾港20km,市区拥有国家二类开放口岸。204国道和4条省道穿越境内。距青岛民航机场90km。方便的交通条件和完善的基础设施为该市的经济发展、开展国内外合作创造了有利条件。胶南市为1992年全国百强县之一,以疗养、海产品生产为主。近年来,随着市场经济的发展,工业迅速崛起,已形成机械、化工、轻纺、建材、食品为主导行业的工业结构。胶南市城区常住人口11万人,辖区内有24个乡镇,1033个村民委员会。陆域面积1889.15km2,海岸线亿元,其中工业总产值为85亿元。农业产值20亿元。粮食总产达50.4万吨。农业结构调整力度大,效果好,水产养殖、畜牧、林果、蔬菜四大主导产业产值占农业总产值的比重达到85%,农业生产条件明显改善,机械化、水利化水平进一步提高。该市积极实施可持续发展战略,重视保护和合理开发自然资源,加强环境保护,维护生态平衡减少环境污染。1997年建成处理能力为6万m3/d城市污水处理厂,对于完善城市排水系统,控制和治理城市水污染,改善风河下游环境质量,减轻海滨水污染,改善胶南的环境质量起到重要作用。5大气环境影响分析5.1大气环境质量现状调查5.1.1调查项目根据评价大纲的要求,大气环境质量现状调查

  的监测项目为:SO2、NO2、TSP、HCl和NH3。5.1.2监测点位结合项目所在地的周围环境、评价等级和气象条件等,在评价区共布设3个大气监测点,具体见图2-1。1#点:项目所在地西侧的肖家庄;2#点:胶南市环保局;3#点:青岛天元化工股份有限公司厂区附近。5.1.3监测与分析方法大气采样和项目的分析方法按《环境监测技术规范》进行。5.1.4监测时间监测时间为2000年7月6~10日连续进行5天。HCl和NH3于2001年8月进行监测。5.1.5监测结果大气现状监测结果及其统计列于表5-1中。5.2大气环境质量现状评价5.2.1评价标准评价区域环境空气中的SO2、NO2、TSP的评价执行《环境空气质量标准》中的二类区二级标准,HCl和NH3参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》。其相应的浓度限值列于表5-l中。表5-l大气监测与评价结果监测点污染因子时均浓度日均浓度范围评价标准超标率%zui大超标倍数范围评价标准超标率%zui大超标倍数1#肖家庄2#环保局3#天元厂SO20.072~0.0980.013~0.0440.086~0.1010.500000.074~0.0980.018~0.0310.089~0.0980.150001#肖家庄2#环保局3#天元厂NO20.038~0.1150.002~0.0480.076~0.1620.240000.077~0.0810.006~0.0150.107~0.1510.1200200.31#肖家庄2#环保局3#天元厂TSP0.164~0.1840.102~0.1770.190~0.2200.300001#肖家庄2#环保局3#天元厂HCl0.06~0.180.11~0.210.2*0100.050.11~0.140.14~0.181#肖家庄2#环保局3#天元厂NH30.008~0.0150.010~0.0450.05*000.007~0.0090.010~0.0120.015*00*TJ36-79《工业企业设计卫生标准》zui大容许浓度。5.2.2评价结果SO2在三个监测点上的时均浓度范围为0.013—0.101mg/m3,日均浓度在0.018—0.098mg/m3之间,均无超标现象。TSP在三个监测点上的日均浓度范围为0.102—0.220mg/m3,无超标现象。NO2在天元厂区(3#)时均浓度范围为0.076—0.162mg/m3,无超标现象;日均浓度在0.107—0.151mg/m3之间,超标率为20%,zui大超标倍数为0.3倍。肖家庄和市环保局测点的NO2时均浓度分别为0.038~0.115mg/m3和0.002~0.048mg/m3,日均浓度分别为0.077—0.081mg/m3和0.006—0.015mg/m3,均无超标现象。参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》,大元厂区NH3时均浓度为0.11~0.21mg/m3,超标率为10%,zui大超标倍数为0.05倍,肖家庄时均浓度在0.06—0.18mg/m3之间,符合评价标准。天元厂区和肖家庄的HCl气体的时均浓度和日均浓度均达标。5.3大气环境影响评价如前所述,BCDP产品生产过程中无废气产生,因此本项目废气污染物主要来源于2,5-二甲氧基-4-***苯***产品生产过程中排放的废气,其主要污染物为HCl和CHCl3气体。该废气经净化处理后,外排废气中HCl和CHCl3浓度分别为0.017mg/m3和33.85mg/m3;HCl和CHCl3的排放量分别为0.00llkg/h和0.218kg/h。总之,该项目废气经净化处理后外排废气中HCl气体的浓度可达标排放,废气中CHC13气体的浓度较小,排放量甚微,通过烟囱高空排出,稀释扩散后对周围大气环境不产生明显影响。6水环境现状与影响评价6.1地面水环境质量现状调查与评价6.1.1地面水环境质量现状调查l、监测断面设置该厂的全部生产废水进入厂内污水处理站,处理达标后经污水沟排入袁家村河,该河实际上是丰水期的泄洪沟。该河流经约4km汇入风河,zui后入灵山湾海域。监测断面见图2-1。1#点:设在袁家村河工厂污水排放口处;2#点:设在袁家村河工厂污水口下游100m处。2、监测项目选择pH、SS、COD、NH3-N、石油类、苯***类、硝基苯类,共7顶。3、监测时间和频次于2001年8月8~9日连续采样二天,每天上、下午各采样1次。4、分析方法按国家环保局《水和废水监测分析方法》进行。5、监测结果监测结果列于表6-l中。表6地面水(袁家村河)水质监测结果单位:mg/l监测断面监测时间pHSSCOD氨氮石油类苯***类硝基苯类1#8.84.372517551.292.460.43.18.94.152628631.352.20平均值4.262578091.322.330.43.12#8.85.122685271.302.330.070.408.95.102794801.272.25平均值5.112745031.292.290.070.40GHZB1-1999Ⅳ类6.5~8.5301.00.56.1.2地面水环境质量现状评价1、评价因子根据现有的评价标准,选取pH、COD、NH3-N、石油类作为评价因子。2、评价标准袁家村河水质执行GHZB1-1999《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。3、评价方法采用单因子污染指数法,单项水质因子i在j取样站的标准指数:Si,j=Ci,j/Cs,j其中:Ci,j为水质因子i在j取样站的浓度(mg/L);Cs,j为水质因子的评价标准(mg/L)。pH的标准指数为:式中:—某取样点水样的pH值;—评价标准规定的下限值;—评价标准规定的上限值。4、评价结果与分析根据表6-1中的监测结果平均值和评价标准求得的评价结果见表6-2。表6-2评价结果监测断面pHCOD氨氮石油类苯***类硝基苯类1#5.327.01.32.60.21.02#3.816.81.34.60.040.1由表看出,袁家村河二个监测点上pH、COD、NH3-N、石油类的单因子指数均大于1,苯***类和硝基苯类单因子指数均≤1,1#和2#断面上COD的单因子指数分别达到16.8和27.0。表明该河段已遭受有机物和氨氮的污染。6.2地下水水质背景调查与评价地下水水质监和与评价的目的在于查清并正确反应扩建工程地区地下水现状,为今后分析扩建工程对地下水的影响提供背景资料。6.2.1地下水水质调查1、监测点布设在扩建工程附近袁家村居民的现有水井设置地下水监测点1个。2、监测项目地下水监测项目为:pH、总硬度、高锰酸盐指数和氨氮共四项。3、样品采集与分析方法地下水的样品采集和分析方法同地表水调查。4、监测时间与频次地下水样品于2001年8月14~15日采集,每天采样1次。5、监测结果地下水监测结果见表6-3。表6-3袁家村水井水质监测结果单位:mg/L监测时间pH总硬度高锰酸盐指数氨氮苯***类硝基苯类2001.6.147.16280.64.820.210未检出未检出2001.6.157.18279.34.620.198未检出未检出平均值7.17280.04.720.204未检出未检出单因子指数0.110.621.571.02GB/T14848-93Ⅲ类5.5~9.04503.00.2*检出限:苯***类为0.03mg/L,硝基苯类为0.2mg/L。6.2.2地下水现状评价1、评价因子根据现有的评价标准,评价因子选取pH、总硬度、高锰酸盐指数和氨氮共四项。2、评价标准评价标准执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准,见表6-3。3、评价方法地下水评价方法同地面水,即采用单因于指数法。4、评价结果评价结果表明,pH和总硬度的单因子指数均小于1,符合GB/T14848-93《地下水质量标准》中的Ⅲ类标准;高锰酸盐指数和氨氮的单因子指数大于1,分别超标0.57和0.02倍;苯***类和硝基苯类均未检出。6.3水环境影响分析拟建项目BCDP和2,5-二甲氧基-4-***苯***产品废水产生量为1179.3m3/a,该废水经厂内污水处理站处理

  达到二级排放标准后排人袁家村河,由于水量小,其污染负荷的增加量甚微,对该河水质影响不大。但目前该河受纳了沿岸企业排放的工业废水和袁家村居民生活污水(其中包括养猪户排放的污水),河水水质己受到较严重的污染。从长远考虑,为彻底改变该河的环境状况,必须将排入该河的污水纳入胶南污水处理厂进行处理。7噪声环境影响分析7.1噪声环境现状调查与评价7.1.1评价范围、评价标准、评价方法1、评价范围新建项目座落在胶南市城区南部的天元化工科技示范园内,东与天元公司老厂区胶南化肥厂为邻,西厂界外为农田,距肖家庄约2公里,北邻风河,南靠风河路,厂区及新建项目位置平面布设如图2-2a,2-2b,2-2c所示。厂界附近没有噪声敏感点,噪声评价范围为厂界外1米。2、评价标准本项目所在厂区噪声环境评价执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的二类区标准;厂界噪声评价执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类标准,其中南厂界紧靠民河路,执行IV类标准。3、评价方法根据GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》和GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》的规定,评价量是昼间和夜间的等效A声级值Ld、Ln,分别在昼间和夜间进行测量,在规定时间内每次每个测点测量10分钟的连续等效A声级值。采用的测量仪器为噪声自动监测仪,其性能和技术指标符合GB3785的要求。测量前仪器己经校准,测量时的气象条件、测量时间和测点选择均按规定要求实施。7.1.2环境噪声现状调查与评价1、厂区与周围噪声源现状与分布经现场调查,在新建项目所在的天元化工科技示范园区的厂区及厂界周围,当前环境噪声主要有:厂区东邻胶南化肥厂生产噪声,天元化工公司老厂区的生产噪声,厂区内建筑、安装设备过程的施工噪声,厂区南边民河路的交通噪声等。2、测点布设为了解新项目所在厂区及周围环境的噪声现状,并作为该项目建成投产后预测噪声环境影响的背景值,在天元化工科技示范园厂界四周距厂界1米处布置10个测点,在2,5-二甲氧基-4-***苯***项目和4,4’-二*********联苯项目(BCDP)所在厂区内各布设1个测点,共12个测点,测点位置见图2-2a所示。3、环境噪声现状测量结果于2001年6月20日-6月21日对胶南天元化工科技示范园区的厂区及厂界进行了现场噪声监测,得到各测点昼、夜等效声级值Leg、L10、L50、L90数据,其结果如表7-l所示。4、环境噪声现状评价由表7-l监测结果,可对新建项目所在天元化工科技示范区的厂区及厂界环境噪声作如下评价:(l)厂区的东厂界由于受胶南化肥厂及天元化工公司热电车间的生产噪声影响,实测昼、夜环境噪声都比较高。如8#测点,昼间Leq=76.4dB表7-l噪声现状监测结果表单位:dB(A)序号测点位置LegL10L50L90昼夜昼夜昼夜昼夜1南厂界、大门66.660.168.065.265.360.063.056.82南厂界68.855.073.659.066.554.460.453.63西南厂界63.358.870.461.260.058.055.655.24西厂界62.456.773.258.459.656.457.655.65西北厂界59.454.060.854.459.254.057.253.26北厂界61.355.062.856.061.254.859.253.47东北厂界69.769.274.473.867.268.266.165.48东厂界靠化肥厂76.475.378.477.676.275.173.672.49东厂界靠热电车间72.570.674.070.873.270.459.359.610东南厂界75.272.377.475.375.270.074.269.2112,5-二甲氧基-4-***苯***项目65.763.567.266.865.657.264.453.612BCDP项目70.569.471.870.670.268.868.665.4(A),夜间Leq=75.3dB(A),9#测点,昼间Leq=72.5dB(A),夜间Leq=70.6dB(A),均已超标,特别是夜间,超标较多。(2)当前西厂界和北厂界由于距化肥厂和天元化工股份公司的老厂区较远,受其生产噪声影响较小,而西、北厂界外又是农田,因此西、北厂界外的诸测点,其噪声级较低,但用二类区标准衡量(昼间60dB(A),夜间50dB(A))除5#测点白天可达标外,其余测点昼、夜间均己超标。(3)南厂界由于受风河路上行驶车辆的交通噪声影响,1#测点昼间66.6dB(A),夜间60.ldB(A),2#测点昼间68.8dB(A),夜间55.0dB(A),其中1#测点,夜间已超标。(4)厂区的11#和1#测点,实测噪声中11#测点主要是受施工噪声影响,而12#测点受天元公司老厂区的热电车间生产噪声影响较大。7.2环境噪声影响预测与评价7.2.1新建项目投产后的主要噪声源新建项目生产设备的主要噪声源有空压机(95~100dB),风机(90-95dB),冷凝机(80dB),冷冻机(80-85dB),离心机(70-75dB),各类泵(70-80dB),电机(75-85dB)等。7.2.2噪声预测计算模式由工程建成或投产后在正常生产过程中噪声源的分布、数量、大小、辐射噪声级的强度、有无围护结构等情况,在预测生产噪声对厂区、厂界及厂界外的环境影响时,采用如下一些计算公式:(1)在有围护结构(墙壁、门、窗等)的厂房内,若有K个声源,其中第i个声源在室内靠近围护结构处的声级Lpi为:式中:Lwi-该厂房内第i个声源的声功率级;Qi-声源的指向性因数;ri-测点处距声源的距离;R-房间常数。(2)厂房内K个声源在室内靠近围护结构处的声级值,采用K个声源能量叠加公式:(3)厂房内K个声源,在此厂房外靠近围护结构处的声级为:式中:TL为围护结构的隔声量。(4)室外声传播公式式中:——距声源r处的A声级(db);——参考位置处r0的A声级(db);——空气吸收引起的A声级衰减量(db),;——声波几何发散引起的A声级衰减量(db),;Aexc——附加A声级衰减量(db),。(5)发散衰减量Adiv和声源大小线度有关,对于长条形线,单位长度线声源辐射声功率级为Lw,在线声源垂直平分线上距声源r处的声级为:(5)或表示为:(6)当r>L0,且r0

  L0时,则(6)式可以简化为:(7)即在有限长线声源的远场,此有限长线声源可当做点声源处理。当,且时,则(6)式可以简化为:(8)即在声源作用的近场区,有限长线声源可视为无限长线)厂区内K个室外声源,在某个I测点的总声压级是每个声源在该点声音级的能量叠加,可采用(2)式给出的声级叠加公式。7.2.3环境噪声影响预测值根据这两个项目在天元化工科技示范园区位置和这两个项目生产设备布设图,考虑各噪声源大小、辐射噪声级强度、是否有围护结构和隔声屏障情况,预测点距声源的距离远近等因素,利用上述预测计算模式,并计入本底噪声的影响,可得到厂区及厂界各预测点的昼、夜噪声等效声级值,见表7-2。表7-2各预测点的等效声级值单位:dB(A)序号测点位置等效声级值昼夜1南厂界、大门68612南厂界69583西南厂界64594西厂界63575西北厂界60556北厂界63567东北厂界70698东厂界靠化肥厂77759东厂界靠热电车间737110东南厂界75.573112,5-二甲氧基-4-***苯***项目706512BCDP项目72707.2.4环境噪声影响评价从表7-2给出的各预测点昼、夜等效A声级值可看到,由于该工厂建成投产后的生产噪声对各厂界预测点影响很小,约增加ldB左右。虽然BCDP项目离东南厂界很近,生产设备噪声对东南厂界会有影响,但这一带厂界,由于毗邻的胶南化肥厂和天元公司热电车间和风河路交通噪声等影响,噪声级已经较高,因此BCDP生产噪声叠加结果增加值并不大。而2,5-二甲氧基-4-***苯***项目

  所在厂区离四周厂界都较远,对当前厂界噪声不会造成影响。总之,天元化工科技示范园区,北厂界和西厂界环境噪声按Ⅱ类标准衡量虽稍有超标,但超标不大,而东厂界和东南厂界存在较大的环境噪声超标,主要是受化肥厂和天元公司热电车间生产噪声的影响。此二项工程的生产设备噪声不会对厂界环境造成新的噪声污染。7.3噪声防治对策和建议l、对生产设备中各种较高的噪声源设备如风机,空压机,大型电动机等,基础做好防震处理,要置于有较好隔声、吸声围护结构的房间内,以减少噪声直接向室外辐射2、化工企业的一些高速气流和液流管道要有吸声包扎。较强的排气噪声,排气口安装消声器。3、在厂界四周围墙内外,种植枝叶茂盛的常绿树(如松、柏、雪松等),厂区内尽量绿化植树、植草。这些措施有助于吸声减噪,又可美化环境。8污染防治措施分析与环境监控计划8.1污染防治措施分析8.1.1水污染防治措施分析天元化工股份有限公司现有一套生产废水处理装置,由于其出水水质不能完全达到二级排放要求,该公司己委托宜兴市天立环保有限公司对现有污水处理装置进行改造。改造工程的废水处理能力为1200m3/d。工程后全厂生产、生活废水量共计912.9m3/d。1、废水处理工艺流程在污水处理改造工程技术方案中,将生活污水与工业废水一并处理,其工艺流程如图8-1所示。泥饼拌煤烧掉或填埋生活污水及其它淡化水排放排放调节池铁床沉淀池中间调节池水解酸化池超声波综合处理池污泥浓缩池板框压滤机SBRFS-1过滤器图8-1污水处理改造工程工艺流程2、工艺流程说明(1)调节池:使废水均匀混合,池中设曝气系统,停留6h。(2)铁床:用于去除COD和提高B/C比值,改善污水的可生化性和脱色。COD去除率约4O%,色度去除率>90%c(3)沉淀地:铁床出水,调pH后进入沉淀池,可将污水悬浮物去除率95%,COD30%,BOD30%。(4)中间调节地:加入生活污水和其它淡废水(主要是循环冷却水),并与池中浓废水充分混合,减少冲击负荷。(5)水解酸化池:进行厌氧水解,以使废水中的不可生化的物质转化成可生化的物质,提高BOD/COD比值,同时去除COD。(6)超声综合处理装置:厌氧水解后,硫化物浓度提高,通过该阶段去除硫化物,消除其对生化处理阶段的影响。同时也使水中的COD下降25%左右。(7)SBR:污水在SBR反应塔中进行生化反应,操作周期16h。每个运行周期分为进水阶段,缺氧阶段,曝气阶段,沉淀阶段,排水阶段和待机阶段,均由PLC程序控制系统控制。出水中CODcr浓度

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