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2023环保公司含酚废水集中处置项目环境影响评价报告表(313页)
2023环保公司含酚废水集中处置项目环境影响评价报告表(313页).pdf
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环评报告
上传人:Le****97 编号:899303 2024-03-07 313页 11.90MB
1、 xx县xx企业含酚废水集中处置xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书项目环境影响报告书 (报批稿)建设单位:xx县净陶环保有限公司建设单位:xx县净陶环保有限公司 评价单位:xx省环境保护设计院有限公司评价单位:xx省环境保护设计院有限公司 编制时间:编制时间:2023 年年 5 月月 目录目录 1 概述概述.1 1.1 项目由来.1 1.2 项目特点.2 1.3 环境影响评价的工作过程.2 1.4 分析判定相关情况.3 1.5 关注的主要环境问题.9 1.6 主要结论.10 2 总则总则.11 2.1 编制依据.11 2.2 评价目的原则与评价重点.15 2.3 评价因子识别与筛2、选.16 2.4 环境功能区划与评价标准.18 2.5 评价等级、评价范围.25 2.6 环境保护目标.33 3 项目概况及工程分析项目概况及工程分析.36 3.1 项目工程概况.39 3.2 污水处理厂服务范围.69 3.3 工程规模与污水量预测.71 3.4 设计进、出水水质.72 3.5 污水、污泥处理工艺及合理性分析.75 3.6 尾水排放方案.96 3.7 施工方案.96 3.8 污染源分析.98 4 环境现状调查与评价环境现状调查与评价.120 4.1 自然环境概况.120 4.2 社会经济环境状况.124 4.3 区域环境现状调查与评价.125 5 环境影响预测与评价环境影响预测3、与评价.157 5.1 施工期环境影响预测与评价.157 5.2 营运期大气环境影响预测与评价.163 5.3 营运期地表水环境影响预测与评价营运期地表水环境影响预测与评价.169 5.4 营运期地下水环境影响预测与评价.185 5.5 营运期声环境影响预测与评价.194 5.6 营运期土壤环境影响预测与评价.202 5.7 营运期固体废物环境影响预测与评价.205 5.8 营运期生态环境影响分析.205 6 环境风险分析环境风险分析.212 6.1 概述.212 6.2 风险调查.213 6.3 环境风险评价工作等级和评价范围.214 6.4 风险识别.218 6.5 风险事故情形分析.234、0 6.6 风险事故影响预测与评价.232 6.7 环境风险管理及防范措施.240 6.8 评价结论与建议.250 6.9 环境风险评价自查表.250 7 环境保护措环境保护措施及其可行性论证施及其可行性论证.212 7.1 本工程施工期环境保护措施评述.252 7.2 本工程运营期环境保护措施评述.255 7.3 环保投资估算.281 8 环境经济损益分析环境经济损益分析.284 8.1 社会效益分析.284 8.2 环境效益分析.284 8.3 经济效益分析.284 9 环境管理与监测计划环境管理与监测计划.287 9.1 环境管理.287 9.2 环境监测计划.291 9.3 排污口规范5、化管理.296 9.4 总量控制.297 9.5 污染物排放清单.299 10 评价结论评价结论.304 10.1 项目概况.304 10.2 工程环境影响评价主要结论.305 10.3 工程建设环境可行性.309 10.4 项目竣工环境保护验收要求.310 10.5 总结论.310 附表附表 1 基础信息表 附件附件 1、委托书 2、项目核准批复 3、项目选址意见书 4、xx市中央生态环境保护督察整改工作领导小组办公室关于进一步加强xx行业污染治理的函 5、检测报告 6、专家组意见 7、会议签到表 8、复审意见xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 1 1 概述概述 1.1 项目由6、来项目由来 白金污水处理厂位于xx省xx白金工业园区东侧,xx南岸新建125 县道与园区内支路交汇处。近期设计规模10000吨/日,现状已建规模为5000吨/日,根据白金污水处理厂2020年与2021年年报,2020年日均污水量为2957吨/日,2021年日均污水量为2449吨/日;白金污水处理厂污水处理采用粗格栅进水泵房+细格栅曝气沉砂池+事故池+改良型 Carrousel-2000氧化沟+二沉池+紫外消毒池;污泥处理采用厂内机械浓缩脱水处理后近期外运至县垃圾厂进行填埋处置。白金工业园区污水处理厂纳污范围包括白中镇集中区生活废水、池园镇集中区生活废水、白金工业园区内企业生活废水及经预处理达标7、的工业废水、白洋工业园区内企业生活废水及经预处理达标的工业废水。白金污水污水处理厂纳污范围不包括xx企业企业的含酚废水,根据现场调查以及业主提供的资料,白金工业园区及其周边共有 31 家xx企业,其中3 家使用天然气,其余 28 家xx企业使用煤,28 家xx企业中,煤气站分为两种类型,风冷工艺与水冷工艺,水冷工艺含酚废水主要来源于洗涤塔与隔离水封池,风冷工艺含酚废水主要来源于间冷器。现状xx企业酚废水用于球磨机配料,制成的泥浆进入干燥塔(温度约 400-800)干燥成粉末,干燥塔温度低于酚类物质完全分解温度,因此酚类等有机物未完全分解而进入大气中,造成大气环境污染。同时根据xx省生态环境厅关8、于xx市xxxx口断面水质超标溯源排查情况报告,部分xx企业存在不同程度含酚废水违法排放问题,造成xx口水质断面超标。解决含酚废水问题,根本上应当推进煤改气工程,但现阶段推进煤改气需要一定的时间,因此目前需解决过渡期含酚废水的处置问题。根据xx市中央生态环境保护督察整改工作领导小组关于进一步将强xx行业污染治理的函(榕环督整办20224 号)文件要求,含酚废水要实现安全处置,不得将处理后的含酚废水再次回用作为生产补充用水,同时尽快研究制定含酚废水单独收集处置方案,并抓紧组织实施,尽快消除挥发酚污染隐患。为此xx县净陶环保有限公司拟投资建设“xx县xx企业含酚废水集中处置项目”(以下简称“本项目9、”)。根据xx县xx企业含酚废水集中处置项目申请报告,主要建设内容为:于白金污水处理厂内西侧空地新建调节池、事故池、隔油池、气浮池、蒸氨系统、酚萃取系统、水解酸化池、两级 AO、二沉池、芬顿高级氧化系统、除氟系统、标准排放池、综合xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 2 车间(包括加药间、风机房、污泥脱水车间、中控室、机修间、导热油炉房、变配电间及柴油发电机房)、罐区、污泥浓缩池、除臭系统等,总处理规模 400m3/d。酚废水经本项目处理后排入白金污水处理厂进一步处理后排入xx。xx县xx企业含酚废水集中处置项目已取得xx县发展和改革局出具的关于核准xx县xx企业含酚废水集中处置项10、目的批复(文号:梅发改审批2022110 号)。根据中华人民共和xx境保护法、中华人民共和xx境影响评价法、建设项目环境保护管理条例的有关规定,建设单位在工程开工前应当开展环境影响评价工作。对照建设项目环境影响评价分类管理名录(对照建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)的相关规定,确认该年版)的相关规定,确认该项目环境影响评价形式为报告书。项目环境影响评价形式为报告书。受xx县净陶环保有限公司委托,由我公司承担该项目的环境影响报告书的编制工作,我公司接受委托后立即进行了实地踏勘、调研,收集和核实有关材料,在此基础上,编制了本建设项目环境影响报告书,供建设单位上报福州市xx生态环境局11、审查。本项目环境影响报告书于2023年4月6日第一次向xxxx县生态环境局送审报件,4 月 11 日开展第一次技术评审会,会后由于项目工艺设计参数等需进一步核实论证等原因需更多时间修改完善,于 5月 4日向xxxx县生态环境局局申请退件,根据第一次技术评审会意见修改后于 5 月 10 日开展专家复审会,根据复审会意见修改后最终于 5 月 16日取得复审意见。1.2 项目特点项目特点(1)本项目性质为新建,主要收集白金工业园区及其周边28家xx企业含酚废水,含酚废水经本项目处理后排入白金污水处理厂进一步处理后排入xx。主要污染因子包括 COD、BOD5、悬浮物、总磷、氨氮、挥发酚、氟化物、氰化物12、硫化物等。(2)本项目采用“调节池+隔油池+气浮池+蒸氨系统+酚萃取系统+水解酸化池+两级AO+二沉池+除氰系统+芬顿高级氧化系统+除氟系统”为污水处理主体工艺,污泥处理采用“污泥浓缩+污泥调理+高压隔膜板框压滤”工艺方案。1.3 环境影响评价的工作过程环境影响评价的工作过程 根据中华人民共和xx境保护法、中华人民共和xx境影响评价法和建设项目环境保护管理条例等相关法律法规要求,xx县净陶环保有限公司于 2022 年 11月委托xx省环境保护设计院有限公司开展xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 3 影响评价工作。我公司接受委托后,立即组织技13、术人员对现场进行了踏勘,调查项目周边环境概况和主要环境保护目标。根据项目特点,收集有关资料,进行环境现状调查,开展各环境要素影响预测和评价,论证项目建设的环境影响,并提出环保措施,按建设项目环境影响评价技术导则 总纲等相关导则规范要求编制完成xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书,供建设单位上报审批。图图 1.3-1 建设项目环境影响评价工作程序图建设项目环境影响评价工作程序图 1.4 分析判定相关情况分析判定相关情况 1.4.1 与产业政策符合性分析与产业政策符合性分析 根据产业结构调整指导目录(2019 年本),项目属于“鼓励类”中“四十三、环境xx县xx企业含酚废水集中处置项目14、环境影响报告书 4 保护与资源节约综合利用”中的“15、三废综合利用与治理技术、装备与工程”。因此,项目符合国家产业政策。1.4.2 与相关规划的符合性分析与相关规划的符合性分析 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 5 1.4.2.1 用地规划符合性分析用地规划符合性分析 xx县自然资源和规划局于2022年 9月 20日出具了建设项目用地预审与选址意见书(用字第 350124202200009 号),其中明确表示了本项目建设符合国土空间用途管制要求。1.4.2.2 与与xx省xx白金工业园总体规划xx省xx白金工业园总体规划及规划环评符合性分析及规划环评符合性分析 在xx省xx白15、金工业园总体规划中,在白金工业园区东侧,xx南岸规划建设一座污水处理厂。白金工业园区污水处理厂位于白金工业区东侧,排污口设于xx。本次废水处理工程位于白金污水处理厂内西侧,废水经处理后排入白金污水处理厂进一步处理。根据白金工业园产业定位,xx白金工业园是以陶瓷工业为主,集先进制造业、食品加工业等产业于一体的现代综合型工业园区。现有白金污水处理厂不具备陶瓷企业含酚废水处理能力。现状陶瓷企业含酚废水采用酚废水用于球磨机配料,制成的泥浆进入干燥塔(温度约 400-800)干燥成粉末,干燥塔温度低于酚类物质完全分解温度,因此酚类等有机物未完全分解而进入大气中,造成大气环境污染。同时根据xx省生态环境厅16、关于xx市xxxx口断面水质超标溯源排查情况报告,部分xx企业存在不同程度含酚废水违法排放问题,造成xx口水质断面超标。根据xx省xx白金工业园总体规划环境影响评价报告书,目前已积极推进全县xx业污染整治,采取因厂施策、一厂一策。引导企业积极开展清洁生产,鼓励使用天然气等清洁能源;改变燃料结构,推进“煤改气”工程。但现阶段推进煤改气需要一定的时间。因此,从工业园区建设和发展的全局来看,本项目的建设解决了现阶段含酚废水安全处置问题,建设符合白金工业园区总体规划及规划环评要求。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 6 图图 1.4-1 白金工业园总体规划白金工业园总体规划土地利用规划土17、地利用规划 本项目本项目 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 7 1.4.3 与与“三线一单三线一单”符合性分析符合性分析(1)生态保护红线 根据xx市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知(榕政综2021178号),xx市陆域生态保护红线划定面积为2497.75平方千米,占全市陆域国土面积的21.06%。xx市海洋生态保护红线划定总面积2835.96平方千米,占xx市海域总选划面积的34.06%。项目位于xx省xx市xx县白金工业园区,根据xx县生态功能规划,项目所在地属于属于“xx中部丘陵平原农业生态与工业环境生态和污染物消纳生态功能小区(231012404)”,不属18、于重点生态功能区,不在国家级和省级禁止开发区域内(国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等),项目用地及周边不涉及生态保护红线,因此本项目符合生态保护红线要求。(2)环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为:大气环境质量目标为环境空气质量标准(GB3095-2012)及其修改单中二级标准;周边地表水环境目标为地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准;声环境质量目标为声环境质量标准(GB3096-200819、)3类标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放影响分析,本项目运营后对区域内环境影响较小,环境质量可以保持现有水平,不会对区域环境质量底线造成冲击。(3)资源利用上线 项目在工业用地上建设,不涉及土地红线;项目用水、用电等为区域集中供应,项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施,以“节能、降耗、减污”为目标,有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。(4)生态环境准入清单 根据xx省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知,本项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染、钢20、铁、平板玻璃、氟化工等空间布局约束的产业,符合其准入要求。本项目排放的为VOCS(以非甲烷总烃计)实施区域倍量替代,符合xx省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知全省陆域污染物排放管控要求。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 8 根据xx市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知榕政综2021178号),本项目与xx市生态环境总体准入要求的符合性分析见表1.4-1;本项目所在地属于位于ZH35012420001xx县白金工业园区,空间布局约束管控要求见表1.4-2。表表1.4-1 生态环境总体准入要求生态环境总体准入要求 适用范围 准入要求 福州市 陆域 空间21、布局约束 1.xx市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、xx可门化工新材料产业园布局。2.鼓楼区内xx高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入;xx区内xx高新技术产业开发区xx片不再新增生物医药原料药制造类企业。3.罗源县内xx台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目;xx县内xx台商投资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。4.禁止在xxxx罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目,严控新(扩)建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业,逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保22、护红线范围。本项目位于闽清县白金工业园,符合空间布局要求 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及xx市环境总体规划(2013-2030)划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业企业(现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业,但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业)新增大气污染物排放量,按不低于 1.5 倍交易。2.省级(含)以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量),按不低于1.2倍交易。3.涉新增 VOCs 排放项目23、,VOCs排放实行区域内倍量替代。4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。本项目导热油炉使用能源为天然气;产生的 VOCs排放实行区域内倍量替代。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 9 表表1.4-2 管控单元管控要求管控单元管控要求 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 ZH35 0124 2000 1 xx县白金工业园区 重点管24、控单元 空间布局约束 1.酸洗、电镀等“涉重”表面处理工艺,向河流排放重金属或持久性有机污染物的项目。建材业严格控制利用阔叶林为原料的资源消耗型木材加工项目。2.池埔限制新增非使用清洁能源的建筑陶瓷类项目。3.xx省级保护植物油杉集中分布区,以及其他零星分布的国家二级保护植物香樟周边划定禁建区,有效保护生态环境敏感目标。4.居住用地周边预留一定的隔离防护地带,严格控制布局废气产生的项目。污染物排放管控 涉新增 VOCs排放项目,VOCs 排放实行区域内倍量替代。环境风险防控 1.建立健全环境风险防控体系,制定环境风险应急预案,建设事故应急池,成立应急组织机构,防止在处理安全生产事故过程中产生的25、可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。资源开发效率要求 现有陶瓷企业加快“煤改天然气”的进程,限制引进以?煤锅炉为供热装置的生产企业。不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用未加工生物质锅炉。本项目VOCS排放实施区域倍量替代;距离本项目最近的敏感点为西侧240m处可梅村居民,位于侧风向,污水处理处理厂产生的废气经“酸洗+碱洗+生物滤池+除湿器+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒排放,对周边居民区影响较小。因此,本项目建设符合xx市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知(榕政综2021178号)的26、管控要求。综上,本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境综上,本项目的建设符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求。准入清单的要求。1.5 关注的主要环境问题关注的主要环境问题 本项目属于工业废水处理项目,建设性质为新建,重点关注以下几个问题:(1)是否满足“三线一单”生态环境分区管控方案的相关要求;(2)污染物排放是否满足达标排放要求;(3)环境空气、地表水、地下水、土壤、声等的环境影响是否可以接受;(4)环境风险是否可控;(5)是否满足环境准入、规划环评、公众参与、土地利用规划、城乡规划、产业政xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响27、报告书 10 策等其他审批要求。1.6 主要结论主要结论 本项目符合国家产业发展政策,符合xx省xx白金工业园总体规划等规划。项目经采取有效治理措施后可与当地环境相容。项目平面布局合理,采取的污染防治措施可行,污染物可做到达标排放,并且满足区域总量控制和环境功能区划要求,对环境的影响可控制在可接受范围内。项目存在的潜在环境风险属可接受水平,只要建设单位认真落实报告中所提出的各项污染防治措施,严格执行环保“三同时”制度,加强生产管理、环境管理及风险防范管理的前提下,确保污染物达标排放和总量控制要求,从环保的角度分析,本建设项目环境影响可行。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 11 28、2 总则总则 2.1 编制依据编制依据 2.1.1 国家法律法规国家法律法规(1)中华人民共和xx境保护法(2015 年 1月 1日起施行);(2)中华人民共和国大气污染防治法(2018 年 10月 26 日起施行);(3)中华人民共和国水污染防治法(2018年 1月 1日起施行);(4)中华人民共和国噪声污染防治法(2022年 06月 05日起施行);(5)中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020年 9月 1日起施行);(6)中华人民共和xx境影响评价法(2018年 12月 29日起施行);(7)中华人民共和国土壤污染防治法(2019 年 1月 1日起施行);(8)中华人民共和国节约能29、源法(2018年 10月 26日修正);(9)中华人民共和国土地管理法实施条例(2021年 9月 1日起施行);(10)中华人民共和国土壤污染防治法(2019年 1月 1日起施行);(11)中华人民共和国水法(2016 年 7月 2 日修正);(12)中华人民共和国循环经济促进法(2018 年 10月 26 日起施行)。2.1.2 国家规章、政策国家规章、政策(1)建设项目环境保护管理条例(国务院令第 682 号,2017 年 10 月 1 日起施行);(2)建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 版)(生态环境部令第 16号);(3)国家危险废物名录(2021年版),(2021年 1 月30、 1日实施);(4)产业结构调整指导目录(2019 本)(国家发展改革委第 29 号令,2020 年1 月 1 日起施行);(5)建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)(环境保护部,环发2015163 号,2015 年 12月 10 日);(6)国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知(国务院,国发201337号,2013年 9月 10 日);(7)关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知(环境保护部,环办201430 号,2014 年 3月 25日);xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 12(8)国务院关于印发水污染防治行动计划的通知(国务院,国发2015131、7 号,2015 年 4 月 2 日);(9)国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知(国务院,国发201631号,2016年 5月 28 日);(10)关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知(环境保护部,环发201277 号,2012年 7月 3 日);(11)关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知(环境保护部,环发201298 号,2012年 8月 8 日);(12)突发环境事件应急管理办法(环境保护部令第 34 号,2015 年 6 月 5 日起施行);(13)固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)(生态环境部令第 11 号,2019 年 12 月 20 日)32、;(14)关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知(环境保护部办公厅,环办环评201784 号,2017 年 11月 14 日);(15)关于印发的通知(环境保护部,环水体2016186 号,2016 年 12月 23 日);(16)排污许可管理条例(中华人民共和国国务院令第 736 号,2021 年 3 月 1日);(17)关于做好污水处理厂排污许可管理工作的通知(环办环评201922 号);(18)环境影响评价公众参与办法,生态环境部,2019 年 1月 1日。2.1.3 地方法规、政策地方法规、政策(1)xx省生态环境保护条例(2022年 5月 1日);(2)xx省水污染防33、治条例(2022 年 11月 1 日);(3)xx省大气污染防治条例(2019年 1月 1日);(4)xx省土壤污染防治条例(2022年 9月 1日);(5)xx省流域水环境保护条例(2012年 2月 1日);(6)xx省环保厅关于印发的通知(xx发20158 号);(7)xx省固体废物污染环境防治若干规定(2010年 1月 1日起实施);xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 13(8)xx省土壤污染防治办法(xx省政府令第172 号,2016 年 2 月 1 日起施行);(9)xx省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知(闽政20141 号);(10)xx省人民政府关34、于印发水污染防治行动计划工作方案的通知(闽政201526 号);(11)xx省人民政府关于印发xx省土壤污染防治行动计划实施方案的通知(闽政201645 号);(12)xx省突发环境事件应急预案(闽政办2015102号);(13)xx省环保厅关于规范突发环境事件应急预案管理工作的通知(xx保应急201317 号);(14)xx省环保厅关于印发的通知,(xx省环境保护厅,2016年 2月 24日);(15)xx省城镇生活污水处理厂污泥处理处置工作实施方案(闽政办2011166 号);(16)xx省人民政府关于印发xx省重点流域生态补偿办法的通知(闽政20154 号);(17)xx省打赢蓝天保卫战35、三年行动计划实施方案(闽政201825 号);(18)xx市大气污染防治行动计划实施细则(榕政综201427号,2014年 1月 27 日);(19)xx市水污染防治行动计划工作方案(xx市人民政府,2015年 12 月31 日);(20)xx市土壤污染防治行动计划实施方案(xx市人民政府,2017年 2月4 日);(21)xx市建设项目主要污染物排放总量指标管理实施细则(修订)(榕环保2014549 号,2014年 11月 7日);(22)xx市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(榕政综2021178 号,2021 年 7 月 14日);(23)xx县水污染防治行动计划工作方36、案(闽政201526 号,2015年 6 月3 日)。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 14 2.1.4 相关技术规范相关技术规范(1)建设项目环境影响评价技术导则 总纲(HJ 2.1-2016);(2)环境影响评价技术导则 大气环境(HJ 2.2-2018);(3)环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ2.3-2018);(4)环境影响评价技术导则 声环境(HJ 2.4-2021);(5)环境影响评价技术导则 生态影响(HJ 19-2022);(6)环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ 610-2016);(7)环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)(HJ964-2018)37、;(8)建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018);(9)污染源源强核算技术指南 准则(HJ884-2018);(10)建设项目危险废物环境影响评价指南(环境保护部公告201743 号);(11)危险废物鉴别标准 通则(GB 5085.72019);(12)危险废物鉴别技术规范(HJ 298-2019);(13)危险废物识别标志设置技术规范(HJ1276-2022);(14)排污单位自行监测技术指南 水处理(HJ1083-2020);(15)排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942-2018);(16)排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)(HJ978-2018);(1738、)工业锅炉烟气治理工程技术规范(HJ 4622021);(18)工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(HJ 12092021);(19)排污许可证申请与核发技术规范 锅炉(HJ9532018);(20)排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工合成气和液体燃料生产(HJ 1101-2020)。2.1.5 相关规划相关规划(1)xx省水(环境)功能区划(2004年);(2)xx省生态功能区划(2010 年);(3)xx市声环境功能区划(2014 年 2月);(4)xx市环境空气质量功能区划(2014年 2月);(5)xx市城市总体规划(2021 年-2030年);xx县xx企业含酚废水集中处置项目环39、境影响报告书 15(6)xx省“十四五”生态环境保护专项规划(2021年 10月 21日);(7)xx市“十四五”生态环境保护规划(xx市人民政府,2022 年 1 月 1 日);(8)xx县“十四五”生态环境保护规划(xx县人民政府,2022年 7月);(9)xx县城市总体规划(xx市规划设计研究院);(10)xx省xx白金工业园区总体规划(xx市规划设计研究院)。2.1.6 其他相关资料其他相关资料(1)建设项目环境影响评价委托书(2022年 8月,附件 1);(2)xx省xx白金工业园总体规划环境影响报告书(xx师范大学,2015 年5 月);(3)xx省环保厅关于的审查意见(xx保评240、01525 号,2015年 7 月 9日)(4)xx县xx企业含酚废水集中处置项目申请报告(xx省环境保护设计院有限公司,2022 年 10月);(5)关于核准xx县xx企业含酚废水集中处置项目的批复(梅发改审批2022110 号,2022 年 11月 24日);(6)xx县xx企业含酚废水集中处置项目初步设计(2023年 12月)。2.2 评价目的原则与评价重点评价目的原则与评价重点 2.2.1 评价目的评价目的(1)通过工程分析,掌握拟建工程的“三废”污染物的排放特征和治理情况,为环境影响预测、防治对策和“总量控制”提供基础资料。(2)通过环境质量现状调查和区域污染源调查,了解拟建工程选址41、周围区域的自然环境质量情况和污染源状况。(3)应用适宜的预测模式,预测和评价拟建工程的“三废”污染物排放可能给受纳环境造成影响的范围和程度,并提出相应的防治措施。(4)对污染防治措施的可行性进行分析,对其达标情况、环保投资、运行费用等进行环境损益分析,并提出改进方案。(5)分析新建工程的环境风险,对可能发生的污染事故并提出较为可靠的安全防范工程措施和应急对策。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 16(6)通过核算污染物排放情况,评价本项目的最终排污量是否符合xx县污染物总量控制要求。总之,通过环境影响评价,论证拟建工程在环境方面的可行性,并为其执行“三同时”制度和建成后的环境管理42、环境监控提供科学的依据。2.2.2 评价原则评价原则 根据国家有关环保法规,结合项目的建设特点,确定评价原则如下:(1)突出本评价源头预防作用,坚持保护和改善当地环境质量。(2)依据当前我xx境保护相关法律法规、标准、政策和规划等,优化本项目建设方案,满足环境管理要求。(3)采用科学、规范的评价方法,分析本项目对区域环境质量的影响。(4)根据本项目的工程内容及其特点,明确与环境要素间的作用效应关系,充分利用符合时效的数据资料及成果,对建设项目环境影响予以重点分析和评价。2.2.3 评价重点评价重点 按照国家现行环境保护方针、政策要求,针对当地环境质量现状和拟建项目工程特点,确定本次评价重点为43、工程分析、工程环境可行性分析、地表水、地下水环境影响和环保对策措施为重点评价内容,具体评价内容如下:(1)根据相关规划的要求,论证污水处理量和水质特征分析的合理性。(2)论证污水处理工艺、污泥处置的合理性,提出水污染控制方案。(3)分析预测正常排放和事故排放的情况下,尾水排放对水环境的影响。(4)运营期污水处理厂恶臭、挥发性有机物对环境的影响,确定项目的大气环境防护距离。(5)提出本项目施工期和营运期的环保对策措施、环境管理和监测计划。2.3 评价因子识别与筛选评价因子识别与筛选 2.3.1 环境影响因素识别环境影响因素识别 通过工程分析,结合项目的工程特点和所在区域的环境特征,对工程可能造成44、环境影响的因素分阶段(建设期、运营期)确定如下:(1)施工期环境影响的主要因素有:场地平整、生产区建设产生的扬尘、设备噪声、xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 17 建筑垃圾等对环境空气、声环境及生态环境造成的不利影响,施工废水对地表水、地下水的不利影响。(2)运营期环境影响的主要因素有:拟建项目正常生产运营时,恶臭对环境空气的不利影响;废水正常排放及非正常排放对白金污水处理厂及xx的环境影响;项目对地下水的影响;设备噪声对项目所在地周围环境的影响;项目产生的固废对环境的影响。表表 2.3-1 本项目施工期环境影响因素识别结果一览表本项目施工期环境影响因素识别结果一览表 序号 环45、境要素 环境影响因素 环境影响特征 1 大气环境 整理场地、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程产生的扬尘和施工车辆、施工机械等产生的尾气 短暂、可逆 2 水环境 施工废水 短暂、可逆 3 声环境 施工机械设备噪声、运输车辆噪声 短暂、不可逆 4 固体废物 施工过程建筑废弃物、开挖废土石及生活垃圾 短暂、可逆 5 生态环境 影响xx水质,进而对xx生物产生影响;植被破坏、水土流失 短暂、可逆 表表 2.3-2 本项目运营期环境影响因素识别结果一览表本项目运营期环境影响因素识别结果一览表 序号 环境要素 项目工程行为 环境影响特征 1 大气环境 废水处理过程、污泥脱水储运过程产生的恶臭气体、挥发性有46、机物、酚类对大气环境的影响 局部影响 2 水环境 尾水排放对xx的影响 局部影响 3 地下水环境 污水下渗对区域地下水的污染影响 局部影响 4 声环境 各类水泵等机械设备、运输车辆噪声 局部影响 5 固体废物 污泥、油渣、实验室危废等 局部影响 6 生态环境 尾水排放对xx生态的影响 局部影响 7 土壤环境 污水下渗对土壤的污染影响 局部影响 8 环境风险 尾水超标排放进入白金污水处理厂,从而对xx造成的环境风险;废气超标排入环境空气造成的环境风险;废水穿透防渗层进入地下水造成的环境风险 局部影响 2.3.2 评价因子筛选评价因子筛选 根据国家有关法律法规和文件要求,在开展环境影响识别的基础上47、,筛选确定了本项目在环境现状评价、影响评价和总量控制等方面的评价因子,见表 2.3-3。表表 2.3-3 本项目运营期环境影响因素识别结果一览表本项目运营期环境影响因素识别结果一览表 环境要素 环境质量现状评价 影响评价 总量控制 环境空气 SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、NH3、H2S、臭气浓度、TVOC/地表水 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、Cr6+、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐 COD、氨氮、氰化物、挥发酚、氟化物 COD、氨氮 xx县xx企业含酚废水集中处置项48、目环境影响报告书 18 地下水 pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类、氨氮 耗氧量、氨氮、氰化物、挥发性酚类、氟化物/声环境 等效连续 A声级 等效连续 A声级/土壤 GB 36600-2018中表 1中 45 项基本项目+pH+石油烃(C10-C40)+氟化物+氰化物/固体废物/生活垃圾、污泥、危废等/2.4 环境功能区划与评价标准环境功能区划与评价标准 2.4.1 环49、境功能区划与质量标准环境功能区划与质量标准 2.4.1.1 地表水环境地表水环境 根据xx市地表水环境功能区划定方案(2016 年 2 月),xx源头至潭口断面水环境功能区为渔业用水、工业用水、农业用水,水质执行 GB3838-2002类;潭口断面至xx入xx口水环境功能区为工业用水、农业用水,水质执行 IV 类。其中xx口(省控)断面按类水质标准考核。项目所在区域地表水环境功能区划图详见图 2.4-1。表表 2.4-1 地表水环境质量标准地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录)单位:单位:mg/L 序号序号 项目项目 类类 1 pH(无量纲)69 2 DO 5 3 COD 20 50、4 BOD5 4 5 高锰酸盐指数 6 6 氨氮 1.0 7 氟化物 1.0 8 石油类 0.05 9 总磷 0.2(湖、库 0.05)10 铅 0.05 11 铜 1.0 12 砷 0.05 13 镍 0.02 14 镉 0.005 15 铬(六价)0.05 16 挥发酚 0.005 17 氰化物 0.2 18 硫化物 0.2 19 硒 0.01 20 粪大肠菌群(个/L)10000 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 19 序号序号 项目项目 类类 21 汞 0.0001 22 锌 1.0 23 总氮 1.0 24 阴离子表面活性剂 0.2 N图例图例二类区二类区三类区三类区51、四类区四类区白金工业园白金工业园图图 2.4-1 项目所在区域地表水系、水环境功能区划图项目所在区域地表水系、水环境功能区划图 2.4.1.2 大气环境大气环境 根据xx市环境空气质量功能区划,xx县除黄楮林自然保护区为环境空气一xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 20 类区,其他区域均为二类区,环境空气质量执行环境空气质量标准(GB3095-2012)及修改单中的二级标准;特征因子 NH3、H2S、TVOC 参考执行环境影响评价技术导则-大气环境(HJ2.2-2018)附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。具体见表 2.4-2。表表 2.4-2 环境空气质量标准环境空气质52、量标准 污染物 取值时间 浓度限值 标准来源 SO2 年平均 60g/m 环境空气质量标准(GB3095-2012)及修改单 24 小时平均 150g/m 1 小时平均 500g/m NO2 年平均 40g/m 24 小时平均 80g/m 1 小时平均 200g/m PM10 年平均 70g/m 24 小时平均 150g/m PM2.5 年平均 35g/m 24 小时平均 75g/m O3 日最大 8小时平均 160g/m 1 小时平均 200g/m CO 24 小时平均 4mg/m 1 小时平均 10 mg/m NH3 1 小时平均 200g/m 环境影响评价技术导则-大气环境(HJ2.2-53、2018)附录 D H2S 1 小时平均 10g/m TVOC 8 小时平均 200g/m 2.4.1.3 地下水环境地下水环境 项目所在区域地下水无明确环境功能区划,根据xx省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复(风险管控)效果评估报告技术审核要点(试行)(xx保土20218 号)要求:“地下水污染羽及下游区域涉及地下水饮用水源(在用、备用、应急、规划水源)补给径流区和保护区,采用地下水质量标准(GB/T 14848-2017)中的类标准限值、生活饮用水卫生标准(GB 5749);地下水污染羽及下游区域不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区,采用地下水质量标准(GB/T 14848-2054、17)中的类标准”本项目位于白金工业园内,周边居民已接入自来水,不饮用地下水,项目区域及下游不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区,因此执行地下水质量标准(GB/T 14848-2017)中的类标准。表表 2.4-3 地下水质量标准地下水质量标准 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 21 项目 K+Na+Ca2+Mg2+CO32-HCO3-SO42-Cl-标准值-400-350 350 项目 pH 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氟化物 氰化物 铬(六价)总硬度 标准值 5.56.5 8.59.0 1.50 30.0 4.80 2.0 0.1 0.1 650 项目 溶解性总固体 挥发性酚55、类 总大肠菌群 菌落总数 耗氧量(CODMn法,以 O2计)标准值 2000 0.01 100 1000 10.0 注:注:pH:无量纲,总大肠菌群:无量纲,总大肠菌群:MPN/100mL 或或 CFU/100mL,菌落总数:,菌落总数:CFU/mL,其余指标单位,其余指标单位为为 mg/L。2.4.1.4 土壤环境土壤环境 本项目评价区域地处白金工业园,建设用地土壤环境质量执行土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)中第二类用地标准。表表 2.4-4 建设用地土壤污染风险筛选值建设用地土壤污染风险筛选值 单位:单位:mg/kg 序号 污染物项目 CAS编56、号 筛选值 管制值 第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 20 60 120 140 2 镉 7440-43-9 20 65 47 172 3 铬(六价)18540-29-9 3.0 5.7 30 78 4 铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000 5 铅 7439-92-1 400 800 800 2500 6 汞 7439-97-6 8 38 33 82 7 镍 7440-02-0 150 900 600 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-8 0.9 2.8 9 36 9 氯仿 67-66-3 57、0.3 0.9 5 10 10 氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163 16 二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 258、.6 10 26 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50 20 四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183 21 1,1,1-三氯乙烷 72-55-6 701 840 840 840 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 22 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5 25 氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3 26 苯 71-43-2 1 4 1059、 40 27 氯苯 80-90-7 68 270 200 1000 28 1,2,-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 200 30 乙苯 100-41-4 7.2 28 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3 106-42-3 163 570 500 570 34 邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640 半挥发有机物 35 硝基苯 98-95-3 360、4 76 190 760 36 苯胺 62-53-3 92 260 211 663 37 2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500 38 苯并a蒽 56-55-3 5.5 15 55 151 39 苯并a芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15 40 苯并荧b蒽 205-99-2 5.5 15 55 151 41 苯并荧K蒽 207-08-9 55 151 550 1500 42 218-01-9 490 1293 4900 12900 43 二苯并a,h蒽 23-07-3 0.55 1.5 5.5 15 44 茚并1,2,3-cd芘 193-39-5 5.5 161、5 55 151 45 萘 91-20-3 25 70 255 700 注:具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值,但等于低于土壤环境背景值水平的,不纳入污染地块管理。2.4.1.5 声环境声环境 本项目位于白金工业园区,区域声环境功能划分为 3 类区,声环境执行声环境质量标准(GB3096-2008)中的 3类标准,具体见表 2.4-5。表表 2.4-5 声环境质量标准声环境质量标准 LAeq:dB(A)类别 适用区域 昼间 夜间 3 工业生产、仓储物流区 65 55 2.4.2 污染物排放标准污染物排放标准 2.4.2.1 废水废水(1)施工生产生活污水 xx县xx企业含酚废水集中处置项目62、环境影响报告书 23 施工期生产废水经沉淀处理后综合利用不外排;施工人员租用周边村庄民房,产生的少量生活污水依托周边现有污水处理设施进行处理。(2)运营期尾水排放标准 本项目尾水排放标准见下表,pH、CODcr、NH3-N、TP、TN 排放标准按照白金污水处理厂设计进水水质进行控制,SS 排放标准按照申请报告设计出水水质(200mg/L)进行控制,硫化物、石油类执行污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)中 B 级标准,挥发酚、氰化物执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)表 3 中的标准限值,氟化物按照关于xx流域氟化工、印染、电镀行业执行水污染物特别63、排放限值(第一批)的公告中无机氟化工行业主要水污染物特别排放限值表要求执行。表表 2.4-6 尾水排放标准一览表尾水排放标准一览表 水质指标 CODcr NH3-N TN SS 氰化物 挥发酚 pH TP 氟化物 石油类 硫化物 出水水质(mg/L)350 35 40 200 0.5 0.5 69 3.5 2.0 15 1 2.4.2.2 废气废气(1)施工场地废气 施工期废气执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)二级标准要求。具体见表 2.4-7。表表 2.4-7 大气污染物综合排放标准大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 依据 监控点 浓度(mg/m)颗粒64、物 周界外浓度最高点 1.大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)对新污染源无组织排放监控浓度限值 SO2 0.40 NOx 0.12(2)营运期废气 项目营运期产生的恶臭有组织排放限值执行恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表 2 中的标准值,厂界(防护带边缘)废气排放执行恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表 4中二级标准,有组织挥发性有机物(以非甲烷总烃计)、酚类执行大气污染物综合排放标准(GBT 16297-1996)表 2 中的二级标准,挥发性有机物(以非甲烷总烃计)、酚类、硫酸雾无组织执行大气污染物综合排放标准(GBT 16297-1996)无组织排放监控浓度65、限值要求。具体见表 2.4-8(1)。导热油炉有组织废气执行锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)表 3 中大xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 24 气污染物特别排放限值具体见表 2.4-8(2)。表表 2.4-8(1)废气污染物排放标准废气污染物排放标准 序号 污染物名称 排放浓度(mg/m3)有组织排放标准(kg/h)无组织排放浓度(mg/m3)1 NH3/4.9 1.5 2 H2S/0.33 0.06 3 臭气浓度/2000(无量纲)20(无量纲)4 非甲烷总烃 120 10 4.0 5 硫酸雾/1.2 6 酚类 100 0.10 0.080 表表 2.4-866、(2)废气污染物排放标准(单位:废气污染物排放标准(单位:mg/m3)污染物 有组织排放限值 污染物排放监控位置 燃气锅炉 颗粒物 20 烟囱或烟道 SO2 50 NOx 150 汞及其化合物-烟气黑度(林格曼黑度,级)1 烟囱排放口 2.4.2.3 噪声噪声(1)施工期噪声 本项目施工期施工场界噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)表 1 标准。具体见表 2.4-9。表表 2.4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准建筑施工场界环境噪声排放标准 噪声限值Leq:dB(A)昼间 夜间 70 55(2)营运期期噪声 营运期厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12367、48-2008)中 3 类标准。具体见表 2.4-10。表表 2.4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准(单位:工业企业厂界环境噪声排放标准(单位:dB)厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3 类区 65 55 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 25 2.4.2.4 固废固废 污泥执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002),一般固废执行行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020),危险固废执行危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)相关规定。2.5 评价等级、评价范围评价等级、评价范围 2.5.1 地表水环境地表水环境 2.68、5.1.1 评价工作等级评价工作等级 本项目尾水排入白金污水处理厂,排放方式属间接排放,确定项目地表水环境影响确定项目地表水环境影响评价工作等级为三级评价工作等级为三级 B。表表 2.5-1 水污染影响型建设项目评价等级判定水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量 Q/(m3/d);水污染物当量数 W/(无量纲)一级 直接排放 Q20000或 W600000 二级 直接排放 其他 三级 A 直接排放 Q200且 W6000 三级 B 间接排放/注 1:水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录 A),计算排放污染物的污染物当量数,应区69、分第一类水污染物和其他类水污染物,统计第一类污染物当量数总和,然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序,取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。注 2:废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计,没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定,应统计含热量大的冷却水的排放量,可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。注 3:厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的,应将初期雨污水纳入废水排放量,相应的主要污染物纳入水污染当量计算。注 4:建设项目直接排放第一类污染物的,其评价等级为一级;建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因70、子的,评价等级不低于二级。注 5:直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时,评价等级不低于二级。注 6:建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求,且评价范围有水温敏感目标时,评价等级为一级。注 7:建设项目利用海水作为调节温度介质,排水量500 万 m3/d,评价等级为一级;排水量500 万 m3/d,评价等级为二级。注 8:仅涉及清净下水排放的,如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的,评价等级为三级 A。注 9:依托现有排放口,且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设71、项目,评价等级参照间接排放,定为三级 B。注 10:建设项目生产工艺中有废水产生,但作为回水利用,不排放到外环境的,按三级 B 评价。2.5.1.2 评价范围评价范围 本项目地表水评价等级为三级 B,根据环境影响评价技术导则 地表水环境(HJxx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 26 2.3-2018),主要分析满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求。2.5.2 大气环境大气环境 2.5.2.1 评价等级评价等级 根据环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018),先利用估算模型计算最大地面空气质量浓度占标率 P 及地面空气质量浓度达到标准值的 10%所对应的最远距离D72、10%,再根据估算模型计算结果确定评价等级,具体见表 2.5-2。表表 2.5-2 大气环境影响评价等级判别表大气环境影响评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax10%二级评价 1%Pmax10%三级评价 Pmax1%本项目估算模型计算参数见表 2.5-3,估算模型计算结果汇总见表 2.5-4。表表 2.5-3 估算模型参数估算模型参数 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市选项时)/最高环境温度 41.8 最低环境温度-3.9 土地利用类型 针叶林 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率 90m 是否考虑海岸线熏烟 考73、虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km/海岸线方向/表表 2.5-4 主要污染物主要污染物 Pi 计算结果一览表计算结果一览表 污染源 下风向最大地面浓度点 分类 污染物 下风向最大预测质量浓度 Ci(mg/m3)标准限值 C0(mg/m3)占标率 Pi(%)排气筒 DA001 颗粒物 0.0012 0.3 0.4 SO2 0.0036 0.15 2.4 NOx 0.0047 0.08 5.875 排气筒 DA003 NH3 0.0033 0.2 1.63 H2S 0.000033 0.01 0.33 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)0.00993 1.2 0.82 无组织面源 NH3 0.018474、6 0.2 9.23 H2S 0.000246 0.01 2.46 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)0.0739 1.2 6.16 Pmax(%)9.23 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 27 本项目污染物排放中,污染物最大占标率 Pmax为9.23%,0Pmax20;(2)10M20;(3)57.0 式中:pHsd地表水水质标准中规定的 pH值下限;pHsu地表水水质标准中规定的 pH值上限。DO的标准指数采用下列公式:式中:DOf饱和溶解氧浓度;DOs溶解氧的地面水水质标准。水质参数的污染指数1,表明该水质参数超过了规定的水质标准。水质参数的污染指数1,表明该水质参数满足规75、定的水质标准。评价结果 sdjjpHpHpHS0.70.7,0.70.7,sujjpHpHpHSxx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 136 表表 4.3-9 地表水环境现状监测评价指标结果表地表水环境现状监测评价指标结果表 检测项目检测项目 单位单位 W1 排污口上游排污口上游 500m W2 排污口上游排污口上游 10m 2.16 2.17 2.18 2.16 2.17 2.18 样品性状描述/黄绿色,澄清,无异味 黄绿色,澄清,无异味 黄绿色,澄清,无异味 无色,澄清,无异味 无色,澄清,无异味 无色,澄清,无异味 水温 pH 值 无量纲 溶解氧 mg/L 高锰酸盐指数(以O76、2计)mg/L 化学需氧量 mg/L 五日生化需氧量 mg/L 氨氮(NH3-N)mg/L 总磷(以P 计)mg/L 总氮(以N计)mg/L 铜 g/L 锌 g/L 氟化物(以 F-计)mg/L 砷 g/L 汞 g/L 镉 g/L 铬(六价)mg/L 铅 g/L 挥发酚(以苯酚计)mg/L 石油类 mg/L 硫化物 mg/L 粪大肠菌群 CFU/L 硫酸盐(以 SO42-计)mg/L 氯化物(以 Cl-计)mg/L xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 137 硝酸盐(以 N计)mg/L 氰化物 mg/L 备注:1.“ND”表示未检出,即检测结果小于检出限。表表 4.3-9 地表水77、环境现状监测评价指标结果表(续表)地表水环境现状监测评价指标结果表(续表)检测项目检测项目 单位单位 W3 排污口下游排污口下游 650m 02.16 02.17 02.18 样品性状描述/无色,澄清,无异味 无色,澄清,无异味 无色,澄清,无异味 水温 pH 值 无量纲 溶解氧 mg/L 高锰酸盐指数(以 O2计)mg/L 化学需氧量 mg/L 五日生化需氧量 mg/L 氨氮(NH3-N)mg/L 总磷(以 P 计)mg/L 总氮(以 N 计)mg/L 铜 g/L 锌 g/L 氟化物(以 F-计)mg/L 砷 g/L 汞 g/L 镉 g/L 铬(六价)mg/L 铅 g/L 挥发酚(以苯酚计)78、mg/L 石油类 mg/L 硫化物 mg/L 粪大肠菌群 CFU/L 硫酸盐(以 SO42-计)mg/L 氯化物(以 Cl-计)mg/L 硝酸盐(以 N 计)mg/L 氰化物 mg/L 备注:1.“ND”表示未检出,即检测结果小于检出限。监测及评价结果表明:本次调查期间,各监测点位 pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、Cr6+、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐指xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 138 标均能满足地表水环境质量标准(GB 3838-2002)III类水域标准限值。4.3.3 79、底泥质量现状调查与评价底泥质量现状调查与评价 根据环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ2.3-2018)中“建设项目直接导致受纳水体内源污染变化,或存在与建设项目排放污染物同类的且内源污染影响受纳水体水环境质量,必要时应开展底泥污染补充监测”,本次评价委托xx省xx试验检测有限公司于2023年 2月 16日对项目厂区排污口下游底泥进行了监测。(1)监测点位、监测因子和监测频次)监测点位、监测因子和监测频次 为了解项目排污口下游底泥质量现状,本次评价委托xx省xx试验检测有限公司于 2023年 2月 16日对项目厂区排污口下游底泥进行了监测。项目排污口下游 500m 设 1点,采样 1 次。监80、测点见图 4.3-2和表 4.3-10。本次评价监测因子为:pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌,共 9项。表表 4.3-10 底泥监测布点底泥监测布点 编号编号 监测位置监测位置 监测项目监测项目 1#排污口下游 500m pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌,共 9项(2)采样及分析方法)采样及分析方法 本次分析方法按照环境监测分析方法有关规定和要求执行,具体见下表 4.3-11。表表 4.3-11 底泥采样和分析方法底泥采样和分析方法 类别类别 检测项目检测项目 检测标准(方法)名称及编号(含年号)检测标准(方法)名称及编号(含年号)单位单位 方法方法 检出限检出限 土壤和沉积物 pH 81、值 土壤 pH的测定 NY/T 1377-2007 无量纲/镉 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 mg/kg 0.01 汞 土壤和沉积物 汞 砷 硒 铋 锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 mg/kg 0.002 砷 土壤和沉积物 汞 砷 硒 铋 锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 mg/kg 0.01 铅 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 10 铬 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/k82、g 4 铜 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 1 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 139 类别类别 检测项目检测项目 检测标准(方法)名称及编号(含年号)检测标准(方法)名称及编号(含年号)单位单位 方法方法 检出限检出限 镍 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 3 锌 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 1(3)底泥质量监测结果底泥质量监测结果 表表 4.3-12 底泥现状监测结果底83、泥现状监测结果 检测项目检测项目 单位单位 1#排污口下游排污口下游 500m 样品性状描述/黑色,淤泥 pH 值 无量纲 汞 mg/kg 砷 mg/kg 镉 mg/kg 铜 mg/kg 铅 mg/kg 镍 mg/kg 锌 mg/kg 铬 mg/kg 备注:1.“ND”表示未检出,即检测结果小于检出限。4.3.4 地下水质量现状调查与评价地下水质量现状调查与评价 为了解项目附近地下水环境质量现状,本次评价委托xx省xx试验检测有限公司于 2023年 2月 20日对项目厂区地下水环境及地下水水位进行了水质监测。(1)监测点位、监测因子和监测频次)监测点位、监测因子和监测频次 本次地下水环境质量现84、状调查布设满足环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ610-2016)中“二级评价项目潜水含水层水质监测点应不少于 5 个,原则上建设项目场地上游和两侧的地下水水质监测点均不少于 1 个,建设项目场地及其下游影响区的地下水水质监测点不得少于 2 个”的布点原则,本次项目地下水调查共设 5 个点位,点位详见表 4.3-13和图 4.3-4。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 140 图图 4.3-4 地下水检测点位示意图地下水检测点位示意图 表表 4.3-13 地下水水质监测点布设分布情况地下水水质监测点布设分布情况 点位序号点位序号 监测点位监测点位 监测项目监测项目 监测周期及85、频监测周期及频次次 D1 场地上游(梅坂村)pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、铁、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类、氨氮,共计 33项 1 次/天,共 1天 D2 场地两侧 D3 场地两侧 D4 场地内 D5 场地下游 本次地下水环境监测现状监测因子为 pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、铁、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量86、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类、氨氮,共计 33项.本次监测共采样 1 次。详见表 4.3-14。(2)采样及分析方法)采样及分析方法 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 141 表表 4.3-14 地下水监测方法与主要仪器设备地下水监测方法与主要仪器设备 类别类别 检测项目检测项目 检测标准(方法)名称及编号(含年号)检测标准(方法)名称及编号(含年号)单位单位 方法方法 检出限检出限 地下水 pH 值 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 无量纲/高锰酸盐指数(以 O2计)水质 高锰酸盐指数87、的测定 GB 11892-1989 mg/L 0.5 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.1 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006 MPN/100mL 2 细菌总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006 CFU/mL/铬(六价)生活饮用水标准检验方法 金属指标 10 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 mg/L 0.004 碳酸根(以CO32-计)地下水质分析方法 第 49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 mg/L 5 重碳酸根(以HCO3-计)88、地下水质分析方法 第 49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021 mg/L 5 钾 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 mg/L 0.05 钠 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 mg/L 0.01 钙 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 mg/L 0.02 镁 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 mg/L 0.002 氟化物(以 F-计)水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、89、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 mg/L 0.006 氯化物 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 mg/L 0.007 亚硝酸盐(以NO2-计)水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 mg/L 0.016 硝酸盐(以NO3-计)水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 8490、-2016 mg/L 0.016 硫酸盐 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 mg/L 0.018 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8 称量法 GB/T 5750.4-2006 mg/L/总硬度(以CaCO3计)水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 mg/L 5 氨氮(以 N计)水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 mg/L 0.025 挥发酚(以苯酚计)水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 5091、3-2009 mg/L 310-4 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 142 硫化物 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 mg/L 0.01 氰化物 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 mg/L 0.004 石油类 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)HJ970-2018 mg/L 0.01 阴离子表面活性剂 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 mg/L 0.050 铅 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 g/L 0.09 镉 水质 6592、种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 g/L 0.05 铜 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 g/L 0.08 锌 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 g/L 0.67 铁 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 g/L 0.82 铝 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 g/L 1.15 汞 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 g/L 0.04 砷 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 6993、4-2014 g/L 0.3(3)地下水环境质量监测结果)地下水环境质量监测结果 表表 4.3-15 地下水现状监测结果地下水现状监测结果 检测项目检测项目 单位单位 D1 场地上游场地上游(梅坂村)(梅坂村)D2 场地两侧场地两侧 D3 场地两侧场地两侧 D4 场地内场地内 D5 场地下游场地下游 02.20 02.20 02.20 02.20 02.20 样品性状描述/pH 值 无量纲 总硬度(以CaCO3计)mg/L 溶解性总固体 mg/L 硫酸盐 mg/L 氯化物 mg/L 铁 g/L 铜 g/L 锌 g/L 铝 g/L xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 143 检测项94、目检测项目 单位单位 D1 场地上游场地上游(梅坂村)(梅坂村)D2 场地两侧场地两侧 D3 场地两侧场地两侧 D4 场地内场地内 D5 场地下游场地下游 02.20 02.20 02.20 02.20 02.20 挥发酚(以苯酚计)mg/L 阴离子表面活性剂 mg/L 高锰酸盐指数(以 O2计)mg/L 氨氮(以 N计)mg/L 硫化物 mg/L 钠 mg/L 总大肠菌群 MPN/100mL 亚硝酸盐(以N计)mg/L 硝酸盐(以 N计)mg/L 氰化物 mg/L 氟化物(以 F-计)mg/L 汞 g/L 砷 g/L 镉 g/L 铬(六价)mg/L 铅 g/L 石油类 mg/L 碳酸根(以C95、O32-计)mg/L 重碳酸根(以HCO3-计)mg/L 钾 mg/L 镁 mg/L 钙 mg/L 细菌总数 CFU/mL 备注:1.“ND”表示未检出,即检测结果小于检出限。2.五个点位地下水水位:D1 场地上游(梅坂村)8.7m、D2 场地两侧 7.0 m、D3 场地两侧 8.5 m、D4 场地内 7.2 m、D5 场地下游 6.2 m。(4)地下水环境质量现状评价)地下水环境质量现状评价 评价标准 参照地下水质量标准(GB/T14848-2017)III类水域标准限值。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 144 评价方法 采用环境影响评价技术导则地下水环境(HJ61020196、6)中的规定的“标准指数法”方法进行评价,标准指数1,表明该水质因子已超标,标准指数越大,超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况:a)对于评价标准为定值的水质因子,其标准指数计算方法公式如下所示:=式中,Pi第 i 个水质因子的标准指数,无量纲;Ci第 i 个水质因子的监测浓度限值,mg/L;Csi第 i 个水质因子的标准浓度限值,mg/L。b)对于评价标准为区间值的水质因子(如 pH值),其标准指数计算方法 公式如下所示:=7.0 7.0 7.0 式中,PpHpH 值的标准指数,无量纲;pHpH 监测值;pHsd标准中 pH的下限值;pHsu标准中 pH的上限值。评价结果 利用标准指数97、法对本次评价水样测试结果进行评价,评价标准为地下水质量标准(GB/T14848-2017)中类标准。评价结果见下表 4.3-16。表表 4.3-16 地下水环境现状监测评价结果地下水环境现状监测评价结果 监测项目 评价指数(Pimax)评价结果 D1 D2 D3 D4 D5 pH 值 合格 总硬度(以CaCO3 计)合格 溶解性总固体 合格 硫酸盐 合格 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 145 氯化物 合格 铁 合格 铜 合格 锌 合格 铝 合格 挥发酚(以苯酚计)合格 阴离子表面活性剂 合格 高锰酸盐指数(以O2 计)合格 氨氮(以N计)合格 硫化物 合格 钠 合格 总大肠98、菌群 合格 亚硝酸盐(以 N计)合格 硝酸盐(以 N计)合格 氰化物 合格 氟化物(以 F-计)合格 汞 合格 砷 合格 镉 合格 铬(六价)合格 铅 合格 石油类 合格 碳酸根(以 CO32-计)合格 重碳酸根(以 HCO3-计)合格 钾 合格 镁 合格 钙 合格 细菌总数 合格 备注备注:检测结果小于检出限时填检出限采用检测结果小于检出限时填检出限采用“/”表示表示。监测及评价结果表明:本次调查期间,各监测点位 pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、铁、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、硫化物、钠、总大肠菌99、群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类、xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 146 氨氮均能满足地下水质量标准(GB/T14848-2017)中的类标准。4.3.5 声环境质量现状调查与评价声环境质量现状调查与评价 为了解项目声环境质量现状,本次厂区及厂区外声环境现状评价委托xx省xx试验检测有限公司于2023年 2 月 16日至 2023年 2 月 17日对项目厂址周边进行噪声监测。(1)监测点位、监测因子和监测频次)监测点位、监测因子和监测频次 本次监测在项目厂界四周共布设 5 个噪声监测点,厂界四周 4 个,周边敏感点可梅村 1个,点100、位位置详见噪声监测点布设具体情况见下表 4.3-17和图 4.3-5。2023 年 2 月 16 日至 2023 年 2 月 17 日,进行连续昼间和夜间各监测一次,统计连续等效 A 声级(LAeq)。表表 4.3-17 噪声现状监测点位布设情况表噪声现状监测点位布设情况表 监测点监测点 点位编号点位编号 采样位置采样位置 采样频次采样频次 厂界周边 1#厂界东侧 连续监测2 天,昼夜各测 1次 2#厂界南侧 3#厂界西侧 4#厂界北侧 敏感点 5#可梅村(1184517.05,26943.53)xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 147 图图 4.3-5 大气及噪声监测点位图大101、气及噪声监测点位图(2)声环境质量监测结果)声环境质量监测结果 本项目声环境现状监测结果见下表 4.3-18。表表 4.3-18 声环境现状监测结果一览表声环境现状监测结果一览表 点位编号及名点位编号及名称称 检测结果(检测结果(LAeq,dB)2023.2.16 2023.2.17 昼间昼间 夜间夜间 昼间昼间 夜间夜间 1#厂界东侧 2#厂界南侧 3#厂界西侧 4#厂界北侧 5#可梅村 (3)声环境质量现状评价)声环境质量现状评价(1)评价方法 评价方法采用比标法,即将各监测点昼、夜间等效连续 A 声级监测结果与评价标准对照比较。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 148(2102、)评价标准 本项目所在地处于 3 类功能区内,环境噪声执行声环境质量标准(GB3096-2008)中 3 类区标准。项目周边敏感目标可梅村环境噪声执行声环境质量标准(GB3096-2008)中 2类区标准。(3)评价结果 项目区域声环境现状监测结果见表 4.3-19。表表 4.3-19 声环境质量现状评价结果一览表声环境质量现状评价结果一览表 单位:单位:dB(A)评价区域 评价标准 监测噪声范围 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界东侧 达标达标 2#厂界南侧 达标达标 3#厂界西侧 达标达标 4#厂界北侧 达标达标 5#可梅村 达标达标 监测结果表明:项目区厂界四周声环境噪声满足声环103、境质量标准(GB3096-2008)中 3 类区标准限值要求。4.3.6 土壤环境质量现状调查与评价土壤环境质量现状调查与评价 为了解项目附近土壤的环境质量现状,本次评价委托xx省xx试验检测有限公司于 2023 年 2月 16 日对项目厂区及厂区外土壤进行监测。(1)监测点位、监测因子和监测频次)监测点位、监测因子和监测频次 本项目土壤环境影响评价工作等级为三级,属于污染影响型项目,本次土壤环境现状监测于占地范围布设 3 个表层样(T1T3),其中 T3 补充土壤理化性质分析,满足环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)中表 6 现状监测点类型及数量要求,土壤环境现状监测点位见表 4.3-20104、和图 4.3-6。监测项目:45 个基本项目+pH+石油烃+氰化物+氟化物 监测频次:采一次样 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 149 表表 4.3-20 土壤现状监测点位布设情况表土壤现状监测点位布设情况表 点位编号点位编号 监测采样位置监测采样位置 地理坐标地理坐标 类型类型 监测项目监测项目 T1 表层样(00.2m)1184526.21,26941.02 建设用地 45 个基本项目+pH+石 油烃+氰 化 物+氟化物 T2 1184527.99,26941.87 T3 1184527.49,26943.21 图图 4.3-6 土壤检测点位示意图土壤检测点位示意图(2)105、采样及分析方法)采样及分析方法 按照土壤环境监测技术规范(HJT166-2004)的要求进行采样;分析方法按土壤环境质量标准和环境监测分析方法中的相关方法进行分析。详见表 4.3-21。表表 4.3-21 土壤监测方法与主要仪器设备土壤监测方法与主要仪器设备 类别类别 检测项目检测项目 检测标准(方法)名称及编号(含年号)检测标准(方法)名称及编号(含年号)单位单位 方法方法 检出限检出限 土壤和沉积物 pH 值 土壤 pH的测定 NY/T 1377-2007 无量纲/铅 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 10 镉 土壤质量 铅106、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 mg/kg 0.01 镍 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 3 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 150 类别类别 检测项目检测项目 检测标准(方法)名称及编号(含年号)检测标准(方法)名称及编号(含年号)单位单位 方法方法 检出限检出限 铜 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 1 铬(六价)土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 107、mg/kg 0.5 铬 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 4 锌 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 mg/kg 1 汞 土壤和沉积物 汞 砷 硒 铋 锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 mg/kg 0.002 砷 土壤和沉积物 汞 砷 硒 铋 锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013 mg/kg 0.01 氟化物 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 mg/kg 12.5 氰化物 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分108、光光度 HJ 745-2015 mg/kg 0.01 石油烃(C10-C40)土壤和沉积物石油烃(C10-C40)的测定气相色谱法 HJ1021-2019 mg/kg 6 四氯化碳 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.310-3 三氯甲烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.110-3 氯甲烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.010-3 1,1-二氯乙烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气109、相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 1,2-二氯乙烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.310-3 1,1-二氯乙烯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.010-3 顺-1,2-二氯乙烯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.310-3 反-1,2-二氯乙烯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.410-3 二氯甲110、烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.510-3 1,2-二氯丙烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.110-3 1,1,1,2-四氯乙烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 1,1,2,2-四氯乙烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 四氯乙烯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ6111、05-2011 mg/kg 1.410-3 1,1,1-三氯乙烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.310-3 1,1,2-三氯乙烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 151 类别类别 检测项目检测项目 检测标准(方法)名称及编号(含年号)检测标准(方法)名称及编号(含年号)单位单位 方法方法 检出限检出限 三氯乙烯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 m112、g/kg 1.210-3 1,2,3-三氯丙烷 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 氯乙烯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.010-3 苯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.910-3 氯苯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 1,2-二氯苯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ60113、5-2011 mg/kg 1.510-3 1,4-二氯苯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.510-3 乙苯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 苯乙烯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.110-3 甲苯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.310-3 间二甲苯+对二甲苯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-114、质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 邻-二甲苯 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 mg/kg 1.210-3 硝基苯 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.09 苯胺 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.05 2-氯酚 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.06 苯并(a)蒽 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 m115、g/kg 0.1 苯并(a)芘 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.1 苯并(b)荧蒽 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.2 苯并(k)荧蒽 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.1 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.1 二苯并(a,h)蒽 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.1 茚并(1,2,3-cd)芘116、 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.1 萘 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 mg/kg 0.09 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 152(4)土壤环境质量监测结果及现状评价结果土壤环境质量监测结果及现状评价结果 表表 4.3-22 土壤理化特性调查结果土壤理化特性调查结果 类别类别 检测项目检测项目 检测结果检测结果 现场记录 颜色 棕 结构 团粒 质地 壤土 砂砾含量 33%其他异物 草根 实验室测定 pH值 6.41 阳离子交换量(cmol+/kg)9.3 氧化还原电117、位/mV 436 饱和导水率/(cm/s)0.001 土壤容重/(g/cm)1.38 孔隙度 27%缓冲容量(pHBC)/(mmol/kg)17.8 表表 4.3-23 T1 点位监测结果及评价结果一览表点位监测结果及评价结果一览表 检测点位检测点位 T1 GB36600-2018 第二类第二类用地筛选值用地筛选值 评价指数评价指数(Pi)达标达标 情况情况 检测结果检测结果 单位:单位:mg/kg,pH值除外值除外 样品性状描述 /pH 值 /达标 汞 达标 砷 达标 镉 达标 铜 达标 铅 达标 镍 达标 铬(六价)达标 四氯化碳 达标 三氯甲烷 达标 氯甲烷 达标 1,1-二氯乙烷 达标118、 1,2-二氯乙烷 达标 1,1-二氯乙烯 达标 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 153 顺-1,2-二氯乙烯 达标 反-1,2-二氯乙烯 达标 二氯甲烷 达标 1,2-二氯丙烷 达标 1,1,1,2-四氯乙烷 达标 1,1,2,2-四氯乙烷 达标 四氯乙烯 达标 1,1,1-三氯乙烷 达标 1,1,2-三氯乙烷 达标 三氯乙烯 达标 1,2,3-三氯丙烷 达标 氯乙烯 达标 苯 达标 氯苯 达标 1,2-二氯苯 达标 1,4-二氯苯 达标 乙苯 达标 苯乙烯 达标 甲苯 达标 间二甲苯+对二甲苯 达标 邻-二甲苯 达标 硝基苯 达标 苯胺 达标 2-氯酚 达标 苯并(a)蒽119、 达标 苯并(a)芘 达标 苯并(b)荧蒽 达标 苯并(k)荧蒽 达标 达标 二苯并(a,h)蒽 达标 茚并(1,2,3-cd)芘 达标 萘 达标 石油烃(C10-C40)达标 氰化物 达标 氟化物 达标 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 154 表表 4.3-24 T2 点位监测结果一览表点位监测结果一览表 检测点位检测点位 T2 GB36600-2018 第二类第二类用地筛选值用地筛选值 评价指数评价指数(Pi)达标达标 情况情况 检测结果检测结果 单位:单位:mg/kg,pH值除外值除外 样品性状描述 红棕色,轻壤土,干/pH 值 /达标 汞 38 0.002 达标 砷 120、60 0.208 达标 镉 65 0.005 达标 铜 18000/达标 铅 800 0.035 达标 镍 900 0.004 达标 铬(六价)5.7/达标 四氯化碳 2.8/达标 三氯甲烷 /达标 氯甲烷 37/达标 1,1-二氯乙烷 9/达标 1,2-二氯乙烷 5/达标 1,1-二氯乙烯 66/达标 顺-1,2-二氯乙烯 596/达标 反-1,2-二氯乙烯 54/达标 二氯甲烷 616/达标 1,2-二氯丙烷 5/达标 1,1,1,2-四氯乙烷 10/达标 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8/达标 四氯乙烯 53/达标 1,1,1-三氯乙烷 840/达标 1,1,2-三氯乙烷 2.8/达标 121、三氯乙烯 2.8/达标 1,2,3-三氯丙烷 0.5/达标 氯乙烯 0.43/达标 苯 4/达标 氯苯 270/达标 1,2-二氯苯 560/达标 1,4-二氯苯 20/达标 乙苯 28/达标 苯乙烯 1290/达标 甲苯 1200/达标 间二甲苯+对二甲苯 570/达标 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 155 邻-二甲苯 640/达标 硝基苯 76/达标 苯胺 260/达标 2-氯酚 2256/达标 苯并(a)蒽 15/达标 苯并(a)芘 1.5/达标 苯并(b)荧蒽 15/达标 苯并(k)荧蒽 151/达标 1293/达标 二苯并(a,h)蒽 1.5/达标 茚并(1,2,122、3-cd)芘 15/达标 萘 70/达标 石油烃(C10-C40)4500 0.011 达标 氰化物 /达标 氟化物 /达标 表表 4.3-25 T3 点位监测结果一览表点位监测结果一览表 检测点位检测点位 T3 GB36600-2018 第二类第二类用地筛选值用地筛选值 评价指数评价指数(Pi)达标达标 情况情况 检测结果检测结果 单位:单位:mg/kg,pH值除外值除外 样品性状描述 红棕色,轻壤土,干/pH 值 /0.001 达标 汞 38 0.133 达标 砷 60 0.001 达标 镉 65/达标 铜 18000 0.048 达标 铅 800/达标 镍 900/达标 铬(六价)5.7123、/达标 四氯化碳 2.8/达标 三氯甲烷 /达标 氯甲烷 37/达标 1,1-二氯乙烷 9/达标 1,2-二氯乙烷 5/达标 1,1-二氯乙烯 66/达标 顺-1,2-二氯乙烯 596/达标 反-1,2-二氯乙烯 54/达标 二氯甲烷 616/达标 1,2-二氯丙烷 5/达标 1,1,1,2-四氯乙烷 10/达标 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8/达标 四氯乙烯 53/达标 1,1,1-三氯乙烷 840/达标 1,1,2-三氯乙烷 2.8/达标 三氯乙烯 2.8/达标 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 156 1,2,3-三氯丙烷 0.5/达标 氯乙烯 0.43/达标 苯 4/124、达标 氯苯 270/达标 1,2-二氯苯 560/达标 1,4-二氯苯 20/达标 乙苯 28/达标 苯乙烯 1290/达标 甲苯 1200/达标 间二甲苯+对二甲苯 570/达标 邻-二甲苯 640/达标 硝基苯 76/达标 苯胺 260/达标 2-氯酚 2256/达标 苯并(a)蒽 15/达标 苯并(a)芘 1.5/达标 苯并(b)荧蒽 15/达标 苯并(k)荧蒽 151/达标 1293/达标 二苯并(a,h)蒽 1.5/达标 茚并(1,2,3-cd)芘 15/达标 萘 70/达标 石油烃(C10-C40)4500 0.006 达标 氰化物 /达标 氟化物 /达标 监测结果表明:项目区土壤125、环境满足土壤环境质量标准(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准限值要求。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 157 5 环境影响预测与评价环境影响预测与评价 5.1 施工期环境影响预测与评价施工期环境影响预测与评价 5.1.1 施工期大气环境影响分析施工期大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要来源于 A、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中,因风力作用将产生扬尘污染;B、运输车辆往来将造成地面扬尘;C、施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。施工扬尘主要污染因子为 TSP,排放点主要集中在施工区,主要以无组织的形式排放。(1)施工扬尘的影响 在126、项目施工期,产生的主要大气污染物为施工扬尘,主要是在开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸等过程。粉尘起尘特征总体分为两类:一类是静态起尘,主要指砂石料等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘,另一类是动态起尘,主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。根据国内外的有关研究资料,施工扬尘的起尘量与许多因素有关,挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关;对于渣土堆场和粉状建筑材料堆放而言,起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施等有关;国内研究结果和类比调查表明,在起动风速以上,影响起127、尘量的主要因素分别为:防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。在不同的风速和稳定度条件下,挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大。但随着距离的增加,浓度贡献衰减很快。总体上说施工扬尘点下风向0-50m为重污染带,50-100m为较重污染带,100-150m 为轻污染带。施工场地的扬尘可用洒水和清扫措施予以防治。根据类比调查,洒水与否所造成的环境影响差异较大,而且越接近场界效果越好,详见表 5.1-1。表表 5.1-1 施工扬尘(施工扬尘(TSP)浓度变化分析表)浓度变化分析表 单位:单位:mg/m3 距离(m)10 20 30 40 50 100 场地不洒水 1.75 1.3 0.78128、 0.365 0.345 0.33 场地洒水后 0.437 0.35 0.31 0.265 0.25 0.238 由表 5.1-1 可以看出,距离施工场地越近,空气中扬尘浓度越大。但是,施xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 158 工现场采取场地洒水措施后,可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。虽然施工扬尘对施工场地附近居民、花草树木会产生一定的不利影响,但在施工期采取有效的扬尘控制措施后,如在敏感区路段施工时设置围挡并设置喷淋设施,施工扬尘将明显减少。施工场地通过采取扬尘控制措施后并尽量远离污水处理厂西侧 240m处可梅村等居民楼。污水处理厂施工扬尘造成的污染影响是局部129、的、短期的,施工结束后就会消失。(2)施工机械、运输车辆的影响 建筑工地上使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有一氧化碳、氮氧化物、总烃等污染物,在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下,在工地内运行的机械、载重卡车产生的废气污染影响范围仅局限于施工工地内,不影响界外区域,且这种污染源较分散、污染物排放量较小、表现为间歇性特征,因此影响是短期和局部的,施工结束后即可消除,受这类废气影响的主要为现场施工人员。5.1.2 施工期水环境影响分析施工期水环境影响分析 项目施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施130、工生产废水。项目未设施工营地,施工废水主要包括地基挖掘阶段降水井排水,结构阶段混凝土养护排水,以及各种车辆冲洗水。(1)生活污水 本项目施工期平均人员约 50 人,项目未设置施工营地,施工人员生活污水依托白金污水处理厂现有的生活污水处理设施处理后达标排放,对周围水环境影响较小。(2)施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序,废水主要污染物为泥沙、悬浮物等,冲洗砂石料、混凝土养护废水产生量约为 8m3/d。养护废水经沉淀处理后用于施工洒水降尘,不外排。此外,施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时,将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水,产131、生量约为 4m3/d,机械维护和冲洗水经沉淀隔xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 159 油处理,油污统一收集交由有资质单位处理,上清水回用,不外排。通过采取有效地净水措施,将会使本项目施工废水对周围水环境的影响控制在最低水平,对周围水环境影响较小。5.1.3 施工期声环境影响分析施工期声环境影响分析(1)施工噪声源强 本项目施工阶段噪声主要是各施工机械、设备和工程运输车辆在运行过程中产生的噪声。把施工过程分成如下几个阶段,即基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等。本项目施工期间施工设备噪声值依据噪声与振动控制工程手册中相关数据,见表 3.8-1。(2)噪声影响预测模式 施工作132、业噪声源属半自由空间性质的点源,其衰减模式为:式中:L(r)、L(r0)离声源 r和 r0(m)距离的噪声值;噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。多个声压级不同声音的叠加模式:式中:L总噪声值 dB(A);L1、L2、L3各不同声源的噪声值。(3)施工阶段的声环境影响预测 根据噪声的几何衰减规律预测,工地上的施工围墙对在平地上施工的噪声可起一定屏障作用,但随建筑物高度的增加,作业平面的上升,围墙的屏障也逐渐失去作用,可是噪声衰减都随着距离而增加,同时建筑楼面自身也逐渐成为噪声值传播中屏障要素。根据预测模式,可算出施工机械设备所需的最小衰减距离,详见表 5.1-2、表 5.1-3。xx133、县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 160 表表 5.1-2 到达施工场界标准时高噪设备所需的最小衰减距离到达施工场界标准时高噪设备所需的最小衰减距离 施工场界噪声标准 主要噪声源 近场声级(5m)所需的最小衰减距离 昼间 夜间 昼间 夜间 70 55 推土机 86 31.5 177.4 挖掘机 86 31.5 177.4 装载机 90 50 281.2 压土机 71 5.6 31.5 平地机 90 50 281.2 吊车 81 17.7 99.8 空压机 75 8.9 50 混凝土搅拌机 87 35.4 199.1 振捣棒 86 31.5 177.4 电锯 89 44.6 250.134、6 吊车 81 17.7 99.8 升降机 79 14.1 79.2 电钻 89 44.6 250.6 卷扬机 80 15.8 88.9 表表 5.1-3 区域声环境达区域声环境达 2 类区标准时高噪设备所需的最小衰减距离类区标准时高噪设备所需的最小衰减距离 2 类噪声标准 主要噪声源 近场声级(5m)所需的最小衰减距离 昼间 夜间 昼间 夜间 60 50 推土机 86 99.8 315.5 挖掘机 86 99.8 315.5 装载机 90 158.1 500 压土机 71 17.7 56.1 平地机 90 158.1 500 吊车 81 56.1 177.4 空压机 75 28.1 88.9135、 混凝土搅拌机 87 111.9 354.0 振捣棒 86 99.8 315.5 电锯 89 140.9 445.6 吊车 81 56.1 177.4 升降机 79 44.6 140.9 电钻 89 140.9 445.6 卷扬机 80 50 158.1(5)施工噪声场界达标分析 施工期噪声具有阶段性、临时性和大多不固定性,部分设备声源具有流动性。另外,计算过程中衰减距离只是理论值,由于工程作业的地形限制,作业场所与场界、敏感目标之间有高差、传播路线之间有遮挡,根据其他类似工程的调查、监测结果,施工期噪声实际大小、影响时间、影响程度要较预测值小。实际情况是当多台不同设备的同时运行时,并不是所有136、的时间同时达到最大的噪声辐射,所以实际影响值要低于预测值。结合施工噪声上述特点,本项目夜间不施工。根据表 5.1-3,施工阶段昼间在 50m外可达到 GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准限值,对外xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 161 环境影响较小。为确保施工场界噪声达标,建设单位需合理布局施工场地及设置施工机械,避免高噪设备集中工作,合理布设施工器械位置,定期对设备进行维护和检修,保证设备运行良好,对高噪声施工设备进行隔声减震处理。加强施工期管理,做到文明施工,清洁施工。(6)施工噪声对周边敏感目标影响评价 本工程污水处理厂厂区周边(西侧240m处可梅村)等137、居民点可能受到施工期噪声的影响。为了最大程度减轻施工噪声对敏感目标的影响,建议施工方采取以下措施避免或减缓此不利影响:建设单位合理安排施工时间,禁止在午间(12时至14时)和夜间(22时至次日 6时)进行施工作业;在施工场界四周要求采取隔声减噪措施。项目施工噪声影响属短期影响,随施工的结束影响也即消失。5.1.4 施工期固废环境影响分析施工期固废环境影响分析 根据工程分析,项目施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工废弃物,如废水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。固体废物对环境的影响主要表现在以下几个方面:首先表现在侵占土地,改变原有土地利用类型,破坏地貌和植被。138、污染土壤和地下水:固体废物若长期露天堆放,其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出,渗入地下,使周边土壤和地下水受到污染。污染大气:固体废物,如弃砖、木屑等,其中还有大量的粉尘等其它细小颗粒物,这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害的成分,而且还含一些致病菌,在风的作用下,有害物质和致病菌就会四处飞扬,污染空气,并进而危害人的健康。景观影响:固体废物不合理处置随意堆置会造成项目区域的景观影响。由以上分析可知,若不采取相应的保护措施,固体废物将会对周边环境和人群的健康造成不良的影响。(1)生活垃圾 项目不设施工营地。施工期施工人员生活垃圾产生量约 25kg/d,施工人员生活垃圾伴随整个施工期,为降低139、生活垃圾对环境的影响,生活垃圾必须进行xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 162 垃圾分类并在指定地点倾倒,然后由专门人员清运交由环卫部门处理,同时加强对施工人员的环保意识教育,杜绝生活垃圾随处乱扔,以免影响周围卫生环境。(2)施工废物 根据工程分析,施工期弃土石方量约为 1.12 万 m3,该部分弃方由经市政公用管理部门核准后的运输单位运往城建部门指定地点场所统一处置。施工过程除产生弃土石方外还会产生一些建筑废弃物,如废水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属、废瓷砖等,固废产生量约 25.12t。施工废物要求尽可能回收利用,建筑废弃物能够回收利用的尽量回收综合利用,无法140、综合利用的由经市政公用管理部门核准后的运输单位运往城建部门指定地点场所统一处置。此外,加强环保宣传力度,提高管理人员和施工人员的环保意识,严禁随意丢弃施工废物,工程结束后,及时清理施工场地内的施工废物。施工固废经妥善处理处置后,不会造成二次污染,对周边环境的影响很小。5.1.5 施工期生态环境影响分析施工期生态环境影响分析(1)施工期动植物资源影响分析 项目建设用地面积 5709m,施工场地平整将不可避免地造成工程区范围内现有植被的毁灭性破坏和永久性丧失,同时施工期作业活动还可能会造成拟建工程区边界线外邻近的小范围植被损害,会在一定程度上造成当地生物生产损失和生态功能降低。但是对植物资源的不利141、影响只表现在物种分布范围和生境面积有所缩小,不会造成任何物种灭绝,不存在危及生物多样性问题。项目施工对野生动物的影响主要表现在机械轰鸣等施工活动对动物的惊扰和以及项目占地造成野生动物生境的消失。根据调查,本项目用地及周边未发现涉及有重要野生动物或鸟类的集中栖息繁衍或集中分布的敏感生境。项目施工机械噪声和人类活动将给野生动物带来惊扰,部分动物将离开项目区域以躲避人类活动;由于项目用地范围将转变为工业建设用地,原野生动物的生存环境受到侵占,这些离开的野生动物将在周边其他适宜的环境中重新建立自己的栖息场所。项目建设并不会对区域动物多样性造成影响,但会给动物的生境造成一定的压缩。(2)施工期水土流失影142、响分析 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 163 随着土方开挖、管线敷设、建筑体的砌筑、修建施工便道、取弃土及建立临时设施等施工活动,施工过程中各项建设活动均将占用一定面积的土地,破坏原有地貌、毁坏植被,降低林草盖度,使项目所在地植被遭到破坏。但随着建设期各种施工活动停止后,场地得到硬化,将不会再造成新的水土流失,同时实施的水土流失防治措施,恢复水土保持措施,可使水土流失得到有效控制,并且随着绿化工程的进行,区内植被覆盖度快速提高,可在较短时间内基本或完全达到正常水土保持功能。5.2 营运期大气环境影响预测与评价营运期大气环境影响预测与评价 5.2.1 大气环境影响分析大气环境143、影响分析(1)导热油炉燃烧废气 本项目导热油炉供热采用天然气作为燃料,燃烧后的污染物主要为颗粒物、SO2、NOX,天然气属清洁能源且导热油炉采用低氮燃烧技术,属国际领先,导热油炉产生的废气经烟气循环系统后引至 1 根 15m 的排气筒排放(DA001),对周边大气环境影响较小。(2)发电机尾气 本项目发电机仅在停电状态下应急使用,使用频次较少,每年约2至3次,发电机尾气经自带的尾气净化装置处理后通过屋顶排气筒排放(DA002),对周边大气环境影响较小,因此本次不进行定量分析。(3)污水处理系统废气 本项目污水处理系统的废气主要有恶臭气体(NH3、H2S)、挥发性有机物。恶臭气体主要来源于废水、144、污泥处理过程中;含酚废水中含有挥发性有机物,且酚萃取系统采取有机溶剂萃取也会产生少量的挥发性有机物。本项目产生的恶臭气体和挥发性有机废气采取密闭收集后一同汇入“酸洗+碱洗+生物滤池+除湿器+活性炭吸附”,最终通过 15m 高排气筒排放(DA003)为将废气影响降低到最低程度,在厂区四周营造一定宽度的绿化隔离带,隔离带应种植草、灌、乔植被,形成立体防护体系,在厂区内,利用各构筑物空隙进行绿化,特别是恶臭产生部位周围多种植花草树木。在采取以上防治措施后,项目排放的废气对周边大气环境质量影响较小。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 164 5.2.2 污染物排放量核算污染物排放量核算 145、根据 2.5.2 节分析,本项目大气环境影响评价等级为二级,不需进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物排放量核算情况如下表所示。表表 5.2-1 大气污染物有组织排放量核算表大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度(mg/m3)核算排放速率(kg/h)核算年排放量(t/a)主要排放口/一般排放口 1 DA001 颗粒物 17.14 0.080 0.702 SO2 4.79 0.022 0.196 NOX 95.06 0.444 3.893 2 DA003 NH3 1.46 0.02 0.19 H2S 0.02 0.0003 0.002 挥发146、性有机物(以非甲烷总烃计)6.47 0.10 0.85 酚类 4.53 0.07 0.60 一般排放口合计 颗粒物 0.093 SO2 0.196 NOX 0.743 NH3 0.19 H2S 0.002 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)0.85 酚类 0.60 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.702 SO2 0.196 NOX 3.893 NH3 0.19 H2S 0.002 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)0.85 酚类 0.60 表表 5.2-2 大气污染物无组织排放量核算表大气污染物无组织排放量核算表 污染物 国家或地方污染物排放标准 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响147、报告书 165 排放口编号 产污环节 主要污染防治措施 标准名称 浓度限值/(g/m3)年排放量(t/a)/污水处理系统 NH3 设置绿化隔离带;喷洒除臭剂;加强污水处理厂日常管理,污泥及时清运 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)1500 0.20 H2S 60 0.002 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)大气污染物综合排放标准(GBT 16297-1996)4000 0.90 酚类 80 0.63 /罐区 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)/大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)、城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)4000 0.0048 硫酸148、雾 1200 0.0020 氨 1500 0.0077 表表 5.2-3 大气污染物年排放量核算表大气污染物年排放量核算表 污染物 年排放量(t/a)颗粒物 0.702 SO2 0.196 NOX 3.893 NH3 0.40 H2S 0.004 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)1.75 酚类 1.23 硫酸雾 0.0020 5.2.3 防护距离防护距离(1)大气环境防护距离 根据环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018),本项目大气影响评价等级为二级,项目排放废气污染物的厂界外短期贡献值浓度不会超过环境质量浓度限值,厂区周边大气满足环境质量标准,不需设置大气环境防护距离。(2)卫生防149、护距离计算 本项目的卫生防护距离按大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则(GB/T39499-2020)中规定的方法及当地的污染气象条件来确定。计算公式如下所示:xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 166 式中:Cm标准浓度限值,mg/m3;L企业无组织排放有害气体所需卫生防护距离,m;R有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m,根据该生产单元占地面积S(m2)计算,r=(s/)0.5;A、B、C、D卫生防护距离计算系数,无因次,根据企业所在地区近五年平均风速及企业大气污染源构成类别查表取值;QC企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h。表表 5.2-4150、 卫生防护距离计算系数卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地近五年平均风速(m/s)卫生防护距离 L1000 1000L2000 L2000 工业企业大气污染物构成类别 I II III I II III I II III A 4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 160 140 B 2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C 2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D 151、2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 根据该项目所在地的气象特征(年平均风速为 1.3m/s,取 A=400,B=0.01,C=1.85,D=0.78。根 据 大 气 有 害 物 质 无 组 织 排 放 卫 生 防 护 距 离 推 导 技 术 导 则(GB/T39499-2020):“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时,基于单个污染物的等标排放量计算结果,优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时,需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”本项目无组织排放的污染物等标152、排放量见下表。表表 5.2-5 各污染物的等标排放量各污染物的等标排放量 污染物 氨 硫化氢 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)无组织排放量 kg/h 0.02 0.0003 0.10 质量标准 mg/m3 0.2 0.01 0.2 等标排放量 0.10 0.03 0.5 因此污水处理区域优先选择挥发性有机物(以非甲烷总烃计)为无组织排xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 167 放的主要特征大气有害物质。项目无组织排放单元的卫生防护距离的计算参数及计算结果见下表。表表 5.2-6 卫生防护距离计算参数及计算结果卫生防护距离计算参数及计算结果 产污单元 污染物 标准浓度限制(g/m3)153、污染物排放量 QRcR(kg/h)生产单元占地面积 S(m2)计算卫生防护距离m 提级后防护距离 m 防护距 离 m 污水处理区域 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)200 0.10 2500 26.37 50 50 因此,卫生防护距离为:预处理区域、生化组合池区域、氨酚处理系统、污泥脱水车间外延伸形成 50m 的卫生防护距离。图图 5.2-1 卫生防护环境防护距离包络线图卫生防护环境防护距离包络线图(3)最终环境防护距离确定 结合大气环境防护距离和国家相关标准规定环境防护距离,本次评价取各范围中最大者作为本项目最终防护距离,即:预处理区域、生化组合池区域、氨酚处理系统、污泥脱水车间区域外延伸形成154、 50m 的包络线。目前该范围内现状无居民区、学校、医院等敏感区,在以后的长期发展中xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 168 该范围内也不得建设居住区、医院、学校等环境保护目标。5.2.4 大气环境影响评价自查表大气环境影响评价自查表 表表 5.2-7 建设项目大气环境影响评价自查表建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 二级 三级 评级范围 边长=50km 边长 550km 边长=5km 评价因子 SO2+NOx排放量 2000t/a 5002000t/a 100%正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率10%C本项目最大155、占标率10%二类区 C本项目最大占标率30%C本项目最大占标率30%非正常 1h浓度贡献值 非正常持续时长()h C非正常占标率100%C非正常占标率100%保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 C叠加不达标 区域环境质量的整体变化情况 k-20%k-20%xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 169 环境监测计划 污染源监测 监测因子:(氨、硫化氢、TVOC、臭气浓度)有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 环境质量监测 监测因子:(NH3、H2S、臭气浓度、TVOC)监测点位数(1)无监测 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受 大气环境防护距离 预处理区域、生化组156、合池区域、氨酚处理系统、污泥脱水车间外延伸形成 50m的包络线 污染源年排放量 NH3(0.450t/a)、H2S(0.0084t/a)、挥发性有机物(0.1464t/a)、颗粒物(0.092t/a)、SO2(0.194t/a)、NOX(0.745t/a)注:“”,填“”;“()”为内容填写项 5.3 营运期地表水环境影响预测与评价营运期地表水环境影响预测与评价 5.3.1 项目污水处理方案及排污方案项目污水处理方案及排污方案 本工程为废水处理工程,废水可分为拟处理废水和运营自身产生废水。运营过程自身产生的废水主要为工作人员生活污水、废气处理系统废水、污泥浓缩池上清液及污泥脱水滤液、设备及地面157、冲洗废水、化验室废水、在线监测废液。其中生活污水纳入白金污水处理厂处理;废气处理系统废水采用“化学碱洗+生物滤池+除湿器+活性炭吸附”三级处理,依托本项目污水处理系统处理后达标排放;污泥浓缩池上清液及污泥脱水滤液经收集后回流至本项目调节池进入污水处理系统处理达标后排放;设备及地面冲洗废水经厂内污水收集管网收集后排至本项目污水处理系统与其他污水一起进行处理;化验室废水由化验室管道引至白金污水处理厂进水管中,纳入白金污水处理厂处理达标后排放。拟处理废水主要为含酚废水,含酚废水进入本项目污水处理系统经“调节池+隔油池+气浮池+蒸氨系统+酚萃取系统+水解酸化池+两级 AO+二沉池+除氰系统+芬顿高级氧158、化系统+除氟系统”处理达标后进入白金污水处理厂进一步处理。5.3.2 地表水环境影响分析地表水环境影响分析 项目废水不直接排放到地表水环境,本评价主要分析项目废水排入白金污水处理厂的可行性。5.3.3 污染物排放源强污染物排放源强 根据工程分析,本项目废水污染物产排情况见表 5.3-1。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 170 表表 5.3-1 本项目废水产排情况一览表本项目废水产排情况一览表 类别 污染物名称 产生量(t/a)削减量(t/a)排放量(t/a)废水 混合废水(项目自身生产废水和处理的含酚废水)废水量(m3/a)14.6万 0 14.6万 COD 1971 191159、9.9 51.1 SS 58.4 29.2 29.2 氨氮 189.8 184.69 5.11 总氮 292 286.16 5.84 总磷 0.1752/0.438 挥发酚 248.2 248.12 0.073 氰化物 0.511 0.44 0.073 氟化物 8.76 8.468 0.292 石油类 14.6 12.41 2.19 5.3.4 污水纳入园区污水处理厂可行性分析污水纳入园区污水处理厂可行性分析 5.3.4.1 污水处理厂基本情况污水处理厂基本情况(1)建设规模)建设规模 xx县白金工业园区污水处理厂建设项目,选址于xx省xx白金工业园区,规划规模 2 万 m3/d,项目规划用地160、面积约 29777m2,分期建设,近期实施规模为 1.0 万 m3/d(2020 年);远期设计规模为 2.0 万 m3/d(2030 年),工程于 2015 年 8月开工,2016 年 10月建成,2018 年 3月投入试运行。废水经“曝气沉砂+改进型 Carrousel-2000氧化沟工艺”处理后达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)的一级 B 标准后就近排入xx,与xx溪水混合后,最终进入xx,现有排污口位于xx梅坂村滚水坝下游70 米。(2)服务范围)服务范围 xx县白金工业园区污水处理厂服务范围为白金工业园区片区,包括黄石村、池埔村、攸太村、梅坂厂、可梅村、沃头161、村、白汀村的生活污水和生产废水;白中镇、池园镇集中区生活废水、白洋工业园区生活污水和工业废水。(3)设计进出水指标)设计进出水指标 xx县白金工业园区污水处理厂要求所有纳入管网企业内部设置污水处理设施,采用与企业污水水质的复杂程度和水量的变化等状况相适应的污水处理xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 171 工艺,对污水进行处理,对工业企业排放的污水作具体要求。有行业排放标准的,必须执行行业标准排放标准中的间接排放标准后才可排入市政管网;无行业排放标准,企业产生的工业废水必须达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中的三级标准的要求,氨氮执行污水排入城镇下水道水质标准(CJ3162、43-2010)中的 B 等级排放标准。同时要求对于污染物排放量大、水质复杂的企业应建设应急集水池,一旦单位污水处理设施运转不正常,将污水收集,及时维修设备,经处理后排入市政管网,确保污水厂进水水质满足要求。xx县白金工业园区污水处理厂尾水排放执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 B 标准,排入其北侧的xx,进出水水质指标见表 5.3-2。表表 5.3-2 白金工业园区污水处理厂进出水水质要求一览表白金工业园区污水处理厂进出水水质要求一览表 项目 pH CODCr SS NH3-N TN TP 进水水质(mg/L,)6-9 350 220 35 40 3.5 出水水163、质(mg/L,)6-9 60 20 8(15)20 1(3)处理工艺流程)处理工艺流程 白金工业园区污水处理厂预处理工艺采用“曝气沉砂池”,去除污水中主要污染物之一的 SS,主体工艺采用“改进型 Carrousel-2000 氧化沟”,对污水进行生化处理,尾水设置紫学线消毒设施,确保出水全面达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 B 标准。白金工业园区污水处理厂的工艺流程图见图 5.3-1。图图 5.3-1 白金工业园区污水处理厂工艺流程图白金工业园区污水处理厂工艺流程图 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 172 5.3.4.2 项目污水纳入白金工业园164、区污水处理厂处理的可行性分析项目污水纳入白金工业园区污水处理厂处理的可行性分析(1)时间衔接可行性)时间衔接可行性 本项目拟建于白金污水处理厂内,处于白金工业园区污水处理厂(1.0 万m3/d)近期受纳范围。目前,白金工业园区污水处理厂已开始运行,本项目投产时间预计为 2024 年 6 月以后,届时经本项目处理达标排放的废水可纳入白金工业园区污水处理厂进一步处理。(2)水量接纳可行性分析)水量接纳可行性分析 白金工业园区污水处理厂设计处理能力为 2万 m3/d,近期实施规模为 1.0万m3/d(2020 年),主要处理白金工业园区片区生活污水和生产废水、白中镇、池园镇集中区生活废水、白洋工业园165、区生活污水和工业废水。本项目污水排放量约为 400m3/d,仅占白金工业园区污水处理厂近期处理量的 4%,因此白金工业园区污水处理厂的处理能力能够满足本项目的污水处理要求。(3)项目进水水质要求可达性分析)项目进水水质要求可达性分析 本项目生活污水纳入白金污水处理厂处理;废气处理系统废水经三级处理后依托本项目污水处理系统处理后达标排放;污泥浓缩池上清液及污泥脱水滤液经收集后回流至本项目调节池进入污水处理系统处理达标后排放;设备及地面冲洗废水经厂内污水收集管网收集后排至本项目污水处理系统与其他污水一起进行处理;化验室废水由化验室管道引至白金污水处理厂进水管中,纳入白金污水处理厂处理达标后排放。拟166、处理废水主要为含酚废水,含酚废水进入本项目污水处理系统处理达标后进入白金污水处理厂进一步处理。废水在进入白金工业园区污水处理厂之前,pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N 等满足白金工业园区污水处理厂接管标准,不会对其水质造成冲击,其余指标均处理达到排放标准,本项目总排口废水达标分析情况见表 5.3-3。表表 5.3-3 项目废水达标排放分析项目废水达标排放分析 污染物名称 pH CODCr SS NH3-N TN TP 本项目出水水质 6-9 350 200 35 40 3.5 接管要求 6-9 350 220 35 40 3.5 符合性 符合符合 符合符合 符合符合 符合符合 符合符167、合 符合符合 综上分析,本项目位于白金工业园区污水处理厂服务范围之内,项目废水处理后的水质能达到白金工业园区污水处理厂的接管要求,且污水处理能力尚有足够的处理容量接纳本项目废水。因此,本项目接收的含酚废水及运营自身xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 173 产生的废水经过本项目污水处理系统处理达标后纳入白金工业园区污水处理厂处理的方案是可行的。5.3.5 水环境影响预测分析水环境影响预测分析 5.3.5.1 预测范围预测范围 含酚废水经本项目污水处理厂处理后进入白金工业园区污水处理厂进一步处理达城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)一级 B后排入xx。根据本项目生168、产废水及纳污水体xx水环境质量的特点,选择特征污染因子挥发酚、氰化物作为预测因子,预测范围正常情况下为白金污水处理厂排污口至下游 5000m范围,事故情况下为白金污水处理厂排污口至下游 20km(xx汇入口)范围。5.3.5.2 预测模式与参数选择预测模式与参数选择(1)预测时段、预测因子 预测时段为xx枯水期,根据污水处理厂废水排放特点,本项目选择挥发酚、氰化物作为本次预测因子。(2)预测内容及排放源强.废水水量预测 本项目建设完成后处理含酚废水 400m3/d,处理达标后进入白金工业园区污水处理厂进一步处理达标后排入xx,因此本次对白金工业园区污水处理厂污水近期处理规模 1.0 万 m3/169、d 进行预测,远期 2 万 m3/d 的由于收纳的含酚水质水量未变化,影响反而变小。.废水源强水质预测 正常工况下,本项目污水处理厂处理含酚废水达标后纳入白金工业园区污水处理厂进一步处理,尾水中挥发酚、氰化物排放浓度达城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 B标准限值,对xx的水质影响;事故工况下,考虑最不利情况,本项目污水处理厂工程设施非正常运营时,污水未经处理直接进入白金工业园区污水处理厂,且白金工业园区污水处理厂处理设施也非正常运营时,对xx的水质影响。排水方案排放源强见表 5.3-4。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 174 表表 5.3-4 废水170、污染源强一览表废水污染源强一览表 源强性质 挥发酚 氰化物 近期处理规模1.0万 m3/d(其中含酚废水400m3/d)正常 排放 排放浓度(mg/l)0.02 0.02 排放量(t/d)210-4 210-4 事故 排放 排放浓度(mg/l)68 0.14 排放量(t/d)0.68 1.410-3(3)本底浓度 本次预测污染物本底浓度取本次现状监测断面 W1 排污口处监测数据的平均值,本次预测本底值详见表 5.3-5。表表 5.3-5 预测背景值预测背景值 污污污 污污污 污污污 污污污污W1污污污污污污污3污污污污 1.710-3mg/L 0.002mg/L 注:氰化物在检测时段内均未检出171、,浓度取检出限的一半(4)水文参数 参考xx白金工业园区污水处理厂新建项目环境影响报告书及类比相似河流,各参数的确定如表 5.3-6所示。表表 5.3-6 水环境预测参数选取水环境预测参数选取 参数 水期 P=90%最枯月平均流量(m3/s)比降(百分率)水面宽 B(m)平均水深 H(m)平均流速 u(m/s)枯水期 2.16 1.2 50 1.5 0.0288 备注:水文参数参考xx白金工业园区污水处理厂新建项目环境影响报告书(5)预测模式 白金工业园区污水处理厂排污口位于xx,属于岸边点源连续稳定排放,xx水流较均匀,因此,在预测模型选择上,在混合过程段选用环境影响评价技术导则地表水环境(172、HJ2.3-2018)平面二维数学模型(连续稳定排放);在完全混合段选用环境影响评价技术导则地表水环境(HJ2.3-2018)河流均匀混合模型。(1)混合过程段长度估算公式=0.11+0.70.5 1.1(0.5)21/22=(0.058+0.0065)(/100)式中:Lm混合过程段长度,m B水面宽度,取 50m xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 175 a排放口到岸边的距离,取 0m u断面流速,0.0288m/s Ey横向扩散系数,取 0.173m2/s g重力加速度,9.8m/s 2 h平均水深,取 1.5m I比降,取 1.2 经计算,xx混合过程段长度约 138米173、,横向扩散系数 Ey取值为 0.173m2/s。(2)平面二维数学模型(连续稳定排放)C(,)=+(24)()式中:C(X,Y)纵向距离 x、横向距离 y点的污染物浓度,mg/L;Ch河流上游的污染物浓度,mg/L;m污染物排放速率,g/s;k污染物综合衰减系数,1/s;(参考全国地表水水环境容量核定技术复核要点,本报告挥发酚、氰化物综合衰减系数 k取 0.10/日。)h河流平均水深,m;Ey横向混合系数,m2/s;u平均流速,m/s;其他符号同上。(3)河流均匀混合模型 C=(+)/(+)式中:C河流污染物预测浓度,mg/L Cp污染物排放浓度,mg/L Ch河流上游污染物浓度,mg/L Q174、h河流流量,m3/s Qp污水排放量,m3/s。5.3.5.3 评价标准评价标准 根据xx市地表水环境功能区划定方案(2016 年 2 月),xx芝溪全xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 176 河段水体主要功能为渔业用水、农业用水,水质执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类;xx源头至潭口断面水环境功能区为渔业用水、工业用水、农业用水,水质执行 GB3838-2002 类;潭口断面至xx入xx口水环境功能区为工业用水、农业用水,水质执行 IV 类。其中xx口(省控)断面按类水质标准考核。故挥发酚、氰化物执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的 III类标175、准限值(分别为 0.005mg/L、0.02mg/L)。5.3.5.4 预测结果及分析预测结果及分析 根据白金污水厂环评报告结论,白金污水厂的排污混合过程带达标距离约为 3km。本项目营运期尾水纳入白金工业园区污水处理厂处理后排放对地表水水质影响预测结果如下:(1)预测方案一:正常排放 近期处理规模近期处理规模 1.0 万万 m3/d(其中含酚废水(其中含酚废水 400m3/d)表表 5.3-7 正常排放挥发酚对排污口下游河段贡献值(单位:正常排放挥发酚对排污口下游河段贡献值(单位:mg/L)X、Y 0 5 10 15 20 25 30 40 50 10 0.0035 0.0032 0.002176、5 0.0017 0.0009 0.0005 0.0003 0.0009 0.0025 20 0.0025 0.0024 0.0021 0.0018 0.0014 0.0012 0.0011 0.0014 0.0021 30 0.0021 0.0021 0.0019 0.0018 0.0016 0.0015 0.0015 0.0016 0.0019 50 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 100 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 0.001177、7 0.0016 200 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 300 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 500 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0011 800 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 1000 0.0009 0.0009 0.00178、09 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 2000 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 3000 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 4000 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 5000 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.00179、04 0.0004 0.0004 表表 5.3-8 正常排放挥发酚正常排放挥发酚预测预测值(单位:值(单位:mg/L)X、Y 0 5 10 15 20 25 30 40 50 10 0.0052 0.0049 0.0042 0.0034 0.0026 0.0022 0.0020 0.0026 0.0042 20 0.0042 0.0041 0.0038 0.0035 0.0031 0.0029 0.0028 0.0031 0.0038 30 0.0038 0.0038 0.0036 0.0035 0.0033 0.0032 0.0032 0.0033 0.0036 50 0.0035 0.00180、35 0.0035 0.0035 0.0035 0.0034 0.0034 0.0034 0.0035 100 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0033 200 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0032 0.0032 0.0031 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 177 300 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0031 0.0031 0.0031 0.0030 0.0030 500 0.0030 0.0030 181、0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0028 800 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 1000 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 2000 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0023 0.0023 3000 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0182、.0022 0.0022 0.0022 4000 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 5000 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 表表 5.3-9 正常排放氰化物对排污口下游河段贡献值(单位:正常排放氰化物对排污口下游河段贡献值(单位:mg/L)X、Y 0 5 10 15 20 25 30 40 50 50 0.00175 0.00171 0.00161 0.00145 0.00126 0.00105 0.0008183、5 0.00055 0.00044 138 0.00115 0.00115 0.00113 0.00112 0.00109 0.00107 0.00104 0.00100 0.00099 200 0.00108 0.00108 0.00108 0.00108 0.00107 0.00106 0.00106 0.00105 0.00104 300 0.00106 0.00106 0.00106 0.00105 0.00105 0.00105 0.00105 0.00104 0.00103 400 0.00104 0.00104 0.00104 0.00103 0.00103 0.00103 0.184、00102 0.00101 0.00100 500 0.00101 0.00101 0.00101 0.00101 0.00101 0.00100 0.00100 0.00098 0.00096 600 0.00099 0.00098 0.00098 0.00098 0.00098 0.00097 0.00097 0.00095 0.00093 700 0.00096 0.00096 0.00095 0.00095 0.00095 0.00094 0.00094 0.00092 0.00090 800 0.00093 0.00093 0.00092 0.00092 0.00092 0.0009185、1 0.00091 0.00089 0.00087 1000 0.00087 0.00087 0.00087 0.00087 0.00086 0.00086 0.00085 0.00084 0.00082 2000 0.00067 0.00067 0.00067 0.00067 0.00067 0.00066 0.00066 0.00065 0.00064 3000 0.00055 0.00055 0.00055 0.00055 0.00055 0.00054 0.00054 0.00054 0.00053 4000 0.00047 0.00047 0.00047 0.00047 0.0004186、6 0.00046 0.00046 0.00046 0.00046 5000 0.00041 0.00041 0.00041 0.00041 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040 表表 5.3-10 正常排放氰化物正常排放氰化物预测预测值(单位:值(单位:mg/L)X、Y 0 5 10 15 20 25 30 40 50 50 0.00375 0.00371 0.00361 0.00345 0.00326 0.00305 0.00285 0.00255 0.00244 138 0.00315 0.00315 0.00313 0.00312 0.0030187、9 0.00307 0.00304 0.00300 0.00299 200 0.00308 0.00308 0.00308 0.00308 0.00307 0.00306 0.00306 0.00305 0.00304 300 0.00306 0.00306 0.00306 0.00305 0.00305 0.00305 0.00305 0.00304 0.00303 400 0.00304 0.00304 0.00304 0.00303 0.00303 0.00303 0.00302 0.00301 0.00300 500 0.00301 0.00301 0.00301 0.00301 0.188、00301 0.00300 0.00300 0.00298 0.00296 600 0.00299 0.00298 0.00298 0.00298 0.00298 0.00297 0.00297 0.00295 0.00293 700 0.00296 0.00296 0.00295 0.00295 0.00295 0.00294 0.00294 0.00292 0.00290 800 0.00293 0.00293 0.00292 0.00292 0.00292 0.00291 0.00291 0.00289 0.00287 1000 0.00287 0.00287 0.00287 0.002189、87 0.00286 0.00286 0.00285 0.00284 0.00282 2000 0.00267 0.00267 0.00267 0.00267 0.00267 0.00266 0.00266 0.00265 0.00264 3000 0.00255 0.00255 0.00255 0.00255 0.00255 0.00254 0.00254 0.00254 0.00253 4000 0.00247 0.00247 0.00247 0.00247 0.00246 0.00246 0.00246 0.00246 0.00246 5000 0.00241 0.00241 0.002190、41 0.00241 0.00240 0.00240 0.00240 0.00240 0.00240 (2)预测方案二:事故排放 近期处理规模近期处理规模 1.0 万万 m3/d(其中含酚废水(其中含酚废水 400m3/d)xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 178 表表 5.3-11 事故排放时挥发酚事故排放时挥发酚预测预测值(单位:值(单位:mg/L)X、Y 0 5 10 15 20 25 30 40 50 50 5.92502 5.80406 5.45653 4.92555 4.27432 3.57555 2.90099 1.86051 1.47962 138 3.8871191、4 3.87373 3.83481 3.77417 3.69775 3.61299 3.52814 3.39026 3.33555 200 3.65664 3.65346 3.64420 3.62969 3.61121 3.59036 3.56888 3.53054 3.50571 300 3.55407 3.55314 3.55034 3.54568 3.53914 3.53070 3.52030 3.49308 3.45565 400 3.47502 3.47377 3.46999 3.46364 3.45463 3.44284 3.42811 3.38907 3.33575 500 3.192、37868 3.37709 3.37233 3.36435 3.35311 3.33854 3.32055 3.27393 3.21239 1000 2.84662 2.84506 2.84039 2.83261 2.82175 2.80783 2.79088 2.74804 2.69362 2000 2.10260 2.10179 2.09936 2.09531 2.08965 2.08241 2.07358 2.05127 2.02292 3000 1.65524 1.65477 1.65336 1.65100 1.64770 1.64348 1.63832 1.62528 1.60866193、 5000 1.13224 1.13203 1.13140 1.13035 1.12888 1.12700 1.12471 1.11888 1.11144 10000 0.55174 0.55169 0.55153 0.55126 0.55088 0.55039 0.54980 0.54829 0.54636 20000 0.17851 0.17850 0.17847 0.17843 0.17837 0.17828 0.17819 0.17794 0.17762 表表 5.3-12 事故排放时事故排放时氰化物氰化物预测预测值(单位:值(单位:mg/L)X、Y 0 5 10 15 20 25 3194、0 40 50 50 0.01420 0.01395 0.01323 0.01214 0.01080 0.00936 0.00797 0.00583 0.00504 138 0.01000 0.00997 0.00989 0.00977 0.00961 0.00944 0.00926 0.00898 0.00886 200 0.00952 0.00952 0.00950 0.00947 0.00943 0.00939 0.00934 0.00927 0.00921 300 0.00931 0.00931 0.00931 0.00930 0.00928 0.00927 0.00924 0.009195、19 0.00911 400 0.00915 0.00915 0.00914 0.00913 0.00911 0.00908 0.00905 0.00897 0.00886 500 0.00895 0.00895 0.00894 0.00892 0.00890 0.00887 0.00883 0.00874 0.00861 600 0.00786 0.00785 0.00784 0.00783 0.00781 0.00778 0.00774 0.00765 0.00754 700 0.00633 0.00632 0.00632 0.00631 0.00630 0.00628 0.00627 0196、.00622 0.00616 800 0.00540 0.00540 0.00540 0.00540 0.00539 0.00538 0.00537 0.00534 0.00531 1000 0.00433 0.00433 0.00433 0.00432 0.00432 0.00432 0.00431 0.00430 0.00428 2000 0.00313 0.00313 0.00313 0.00313 0.00313 0.00313 0.00313 0.00313 0.00312 3000 0.00236 0.00236 0.00236 0.00236 0.00236 0.00236 0.197、00236 0.00236 0.00236 4000 0.01420 0.01395 0.01323 0.01214 0.01080 0.00936 0.00797 0.00583 0.00504 5000 0.01000 0.00997 0.00989 0.00977 0.00961 0.00944 0.00926 0.00898 0.00886 10000 0.00952 0.00952 0.00950 0.00947 0.00943 0.00939 0.00934 0.00927 0.00921 20000 0.00931 0.00931 0.00931 0.00930 0.00928 198、0.00927 0.00924 0.00919 0.00911 根据以上预测结果可知:白金污水厂近期处理规模 1.0 万 m3/d(其中含酚废水 400m3/d),若项目废水本期正常排放时,排污口下游 11m 处挥发酚的预测值可以达标,排污口下游50m挥发酚、氰化物贡献值分别为 0.00174 mg/L和 0.00174mg/L,叠加本底预测值分别为 0.00344mg/L、0.00344mg/L,挥发酚和氰化物均满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准,且满足 10%的安全余量;排污口下游 5000m 挥发酚、氰化物贡献值分别为 0.00107 mg/L和 0.00107 mg199、/L,叠加本底预测值分别为 0.00307mg/L和 0.00277 mg/L,能够满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准,且满足 10%的安全余量。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 179 因此,正常排放时,水质经沿程的水力扩散稀释及生物降解作用后,对排污口下游的影响较小,且未超过白金污水处理厂约 3km 的污染带影响范围。白金污水厂近期处理规模 1.0 万 m3/d(其中含酚废水 400m3/d),若项目废水事故排放时,排污口下游 50m 挥发酚、氰化物贡献值分别为 5.92332 mg/L和 0.01220 mg/L,叠加本底预测值分别为 5.92502 200、mg/L、0.01420mg/L,与正常排放相比增量较大;排污口下游 20km 挥发酚、氰化物贡献值分别为0.17681mg/L 和 0.00731 mg/L,叠加本底预测值分别为 0.17851mg/L 和 0.00928 mg/L,在排污口下游 20km 处浓度仍严重超过地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准。水质预测结果表明,本期事故排放状态下(废水未经本项目处理直接进入白金工业园区污水处理厂导致含酚废水直接排放时),挥发酚、氰化物污染负荷与正常排放相比增量很大,尾水排放口下游 20km 处浓度仍严重超过地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准。因此项目事故排放情况201、下,对xx水质有着很严重的影响。因此,企业应落实相应的应急措施,加强污水处理站运行管理,确保废水处理设置正常运行。5.3.6 小结小结 本项目污水排放规模为 400m3/d,含酚废水经废水处理站处理后排入白金污水处理厂,经白金污水处理厂进一步处理后排入xx,正常排放情况下对纳污水体xx的水环境影响较小。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 180 建设项目废水污染物排放信息表见下表 5.3-135.3-16。本项目地表水环境影响评价自查表见表 5.3-17。表表 5.3-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放202、去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 含酚废水 pH、COD、氨氮、氰化物、挥发酚、氟化物 进入白金工业园区污水处理厂 连续排放,流量稳定 02 白金工业园区污水处理厂 采用“格栅+沉砂+调节池+改良型 Carrousel2000氧化沟+二沉池+紫外消毒池”处理工艺 DW001 是 否 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口 表表 5.3-14 废水直接排放口基本情况表废水直接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(万t/a)排放去向 排放203、规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 汇入受纳自然水体处地理坐标 备注 经度 纬度 名称 受纳水体功能目标 经度 纬度 1 DW001 1184531.28 26945.14 182.5 直接进入江河、湖、库等水环境 间歇排放,排放期间流量不稳定,但有周期性规律 8:00-20:00 xx 类 1184532.29 26946.01 岸边排放 表表 5.3-15 废水污染物排放执行标准表废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 1 DW001 COD 60mg/L xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 181 2 S204、S 20mg/L 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)表 1一级 B标准 3 NH3-N 8mg/L 4 TN 20mg/L 5 TP 1.0mg/L 6 挥发酚 0.5mg/L 7 氰化物 0.5mg/L 8 氟化物/9 石油类 3mg/L 表表 5.3-16 废水污染物排放信息表(新建项目)废水污染物排放信息表(新建项目)序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/(mg/L)日排放量/(t/d)年排放量/(t/a)1 DW001 COD 60 0.3 109.5 2 氨氮 8 0.04 14.6 3 总氮 20 0.1 36.5 4 总磷 1.0 0.005 1.825 205、全厂排放口合计 COD 109.5 氨氮 14.6 总氮 36.5 总磷 1.825 表表 5.3-17 地表水环境影响评价自查表地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型;水文要素影响型 水环境保护目标 饮用水水源保护区;饮用水取水口;涉水的自然保护区;重要湿地;重点保护与珍稀水生生物的栖息地;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体;涉水的风景名胜区;其他 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放;间接排放;其他 水温;径流;水域面积 影响因子 持久性污染物;有毒有害污染物;非持久性污染物;pH值;热污染;富营养化;206、其他 水温;水位(水深);流速;流量;其他 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 182 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级;二级;三级 A;三级 B 一级;二级;三级 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建;在建;拟建;其他 拟替代的污染源 排污许可证;环评;环保验收;既有实测;现场监测;入河排放口数据;其他 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期;平水期;枯水期;冰封期 春季;夏季;秋季;冬季 生态环境保护主管部门;补充监测;其他 区域水资源开发利用状况 未开发;开发量 40%以下;开发量 40%以上 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期;平水期207、;枯水期;冰封期 春季;夏季;秋季;冬季 水行政主管部门;补充监测;其他 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期;平水期;枯水期;冰封期 春季;夏季;秋季;冬季 (水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、Cr6+、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐)监测断面或点位个数(3)个 现状评价 评价范围 河流:长度()km;湖库、河口及近岸海域:面积()km2 评价因子(水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、Cr6+、铅、氰化物、挥发酚208、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐)评价标准 河流、湖库、河口:类;类;类;类;类 近岸海域:第一类;第二类;第三类;第四类 规划年评价标准(GB 3838-2002 类)评价时期 丰水期;平水期;枯水期;冰封期 春季;夏季;秋季;冬季 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况:达标;不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况:达标;不达标 达标区 不达标区 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 183 水环境保护目标质量状况:达标;不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况:达标;不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势209、评价 水环境质量回顾评价 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 影响预测 预测范围 河流:长度(0.5)km;湖库、河口及近岸海域:面积()km2 预测因子(挥发酚、氰化物)预测时期 丰水期;平水期;枯水期;冰封期 春季;夏季;秋季;冬季 设计水文条件 预测情景 建设期;生产运行期;服务期满后 正常工况;非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区(流)域环境质量改善目标要求情景 预测方法 数值解:解析解;其他 导则推荐模式:其他 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区(流)域水环境质量改善210、目标;替代削减源 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求,重点行业建设项目,主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目,应包括排放口设置的环境合理性评价 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 184 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利211、用上线和环境准入清单管理要求 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/(t/a)排放浓度/(mg/L)(挥发酚、氰化物)(0.073、0.073)(0.02、0.02)替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a)排放浓度/(mg/L)()()()()()生态流量确定 生态流量:一般水期()m3/s;鱼类繁殖期()m3/s;其他()m3/s 生态水位:一般水期()m;鱼类繁殖期()m;其他()m 防治措施 环保措施 污水处理设施;水文减缓设施;生态流量保障设施;区域削减;依托其他工程措施;其他 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动;自动;无监测 手动;自动;无监212、测 监测点位(排污口下游 650m)(污水总排放口)监测因子(水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、Cr6+、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐)(COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物)污染物排放清单 评价结论 可以接受;不可以接受 注:“”为勾选项,可;“()”为内容填写项;“备注”为其他补充内容。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 185 5.4 营运期地下水环境影响预测与评价营运期地下水环境影响预测与评价 5.4.1 水文地质条件水文地质条件213、 本次地下水环境影响评价中水文地质调查引用xx县xx企业含酚废水集中处置项目岩土工程勘察报告(xx省闽中南岩土工程勘察有限公司,2022年 12 月)。(1)地形地貌)地形地貌 场地的地形地貌属河流冲洪积一级阶地前缘,邻近西侧xx,区内原始地形地势总体起伏较大,野外勘探期间已堆填整平,场地现状为填方微地形地貌。拟建场地内现状地面标高为 66.3067.09m,地表相对高差约 0.80m;拟建场地北侧的拟建挡土墙钻孔孔口标高 59.1864.29m,地表相对高差约 5m。(2)地层岩性)地层岩性 据本次勘察钻孔揭露及地面调查,场地内分布的地层较多,上部为人工堆填的素填土层(Qml),中部为河流冲214、积形成的粉质粘土、卵石层(Q4al),基底为侏罗系南园组凝灰岩(J3nb)风化层,钻孔内揭示岩性为强风化中风化层,散体状强风化凝灰岩层参考岩土工程勘察规范(DBJ13-84-2006)表 6.4.2划分:N50击划分为砂土状强风化凝灰岩。自上而下分述区内分布地层如下:a.素填土(Qml):人工堆填形成,层底薄层的耕土归并为本层。浅黄、灰黄、褐黄色等,稍湿饱和,松散为主,成份以粘性土回填为主,含个别大小520cm 的中风化岩碎块石;为人工堆填物,未经系统压实处理,堆填时间10年,密实度较差,基本已完成自重固结。现场于层内进行 36 次贯入测试,实测锤击数 N 值为 3.06.0 击、平均 4.6215、 击,修正后击数标准值为 4.3 击。本层在拟建场地内均有分布,钻孔内揭露厚度为 3.106.80m。b.粉质粘土(Q4al):冲积形成。浅黄、灰黄、褐黄色为主,可塑状、局部接近软塑状。粘性一般,切面较平整,稍有光泽,无摇震反应,韧性中等,干强度中等,含有少量的中粗砂颗粒。现场于层内进行 23 次标准贯入试验测试,实测锤击数 N 值为 5.016.0 击、平均 7.6 击,修正后的击数标准值为 6.0 击。本层在拟建场地内大部分钻孔内有揭露,分布不均匀,钻孔内揭示层厚为1.404.20m,层顶埋深 3.206.30m,层顶标高为 60.4362.19m。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影216、响报告书 186 c.卵石(Q4al):冲积形成。褐黄色为主,粒径20mm 的颗粒含量试验成果范围值为 58.865.1%,介于 220mm 的颗粒含量试验成果范围值为 4.612.1%,小于 0.075mm 的颗粒含量试验成果范围值为 10.615.1%,余为充填的各粒径砂,母岩成分主要为中微风化凝灰岩、火山岩、砂岩等,分选度一般,磨圆度一般,呈次棱角次圆状,粒径一般为 30160mm,个别200mm,饱和,中密密实状。本次勘察在层内进行总进尺约 1.20m 的重型动力触探试验测试,实测锤击数 N 值为 19.056.0 击、平均 36.6 击,修正后的击数标准值为24.1击。本层在拟建挡土217、墙 DK1及 DK2号钻孔内有揭露,分布不均匀,揭示层厚为 1.703.60m,层顶埋深 3.105.00m,层顶标高为 54.6956.08m。d.散体状强风化凝灰岩(J3nb):凝灰岩风化形成。浅灰、灰黄色为主,岩芯主要呈散体状夹少量碎块状,岩石质量指标 RQD 为 0,手捏碎块易散,主要成分为火山碎屑物质组成,原岩组织结构已大部被破坏,土状夹凝灰结构,原岩结构清晰。岩体完整性程度为极破碎,岩石坚硬程度为极软岩,岩体基本质量等级为级,标准贯入实测击数 N50 击。压缩性低,力学强度较高,但若遭受长时间泡水作用,也会较快软化、崩解而使强度降低。本层在拟建场地内的所有钻孔内均有揭露,层位起伏较218、大,揭露层厚 1.505.50m,层顶埋深 4.0010.50m,层顶标高 52.4862.95m。e.碎块状强风化凝灰岩(J3nb):凝灰岩类风化形成。灰褐、褐黄、灰褐色为主,风化强烈,节理、裂隙很发育,原岩结构已大部分风化破坏,主要成分为火山碎屑物质组成,钻进有响声,岩芯呈碎块状夹个别短柱状,岩石质量指标 RQD 为 0,为凝灰结构,碎裂状构造,岩体极破碎,为软岩,岩体基本质量等级级。本层在拟建场地内的所有钻孔内均有揭露,层位起伏较大,揭露层厚 1.003.60m,层顶埋深 7.0013.50m,层顶标高 50.1859.74m。f.中风化凝灰岩(J3nb):凝灰岩类风化形成。灰黄、褐黄、219、灰色为主,原岩结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,风化裂隙发育,主要成分为火山碎屑物质组成,岩芯以柱状为主,夹大量短柱状和个别长柱状、碎块,节长 320cm 不等,岩石质量指标 RQD 为 4055 不等,凝灰结构,块状构造,锤击声脆,岩体完整程度为较完整,岩体基本质量等级分类为级,属较硬岩。本层在拟建场地内的所有钻孔内均有揭露,均未揭穿,层位起伏较大,揭露层厚xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 187 5.707.00m,层顶埋深 9.5015.50m,层顶标高 47.8857.24m。(3)地下水类型及富水性)地下水类型及富水性 场地内地下水类型主要为赋存于 a.素填土和 c.220、卵石层中的孔隙潜水和赋存于 d.散体状强风化凝灰岩f.中风化凝灰岩层中的风化岩网状孔隙裂隙水,风化岩网状孔隙裂隙水的埋藏条件为潜水承压水,各含水层之间存在明显的水力联系。钻探过程中稳定水位以上未见上层滞水。a.素填土层疏密不均,孔隙连通性差,水位随季节变化,富水性贫乏,属弱透水层;c.卵石层含泥量较高,孔隙连通一般,富水性一般,总体属强透水层;d.散体状强风化凝灰岩层呈渐变关系,渗透性具有自上向下增强的趋势,但总体均属弱透水层,富水性一般;e.碎块状强风化凝灰岩和 f.中风化凝灰岩层节理裂隙较发育,渗透性能较好,属较强透水层,富水性较好。b.粉质粘土层为相对隔水层。(4)地)地下水补给、迳流与221、排泄下水补给、迳流与排泄 场地地下水主要补给方式为大气降水的渗透补给和同一含水层的渗透补给,主要通过蒸发和沿含水层向西侧河流方向排泄。(5)地下水位)地下水位 场地各钻孔中地下水初见水位埋深 1.356.40m,混合稳定水位埋深 1.156.20m(标高 57.9961.22m)。各含水层之间存在明显的水力联系。根据区域水文地质资料,地下水位年变化幅度约 3.00m。场地地下水近 35 年最高水位标高约 64.00m,场地历史最高水位标高约 64.50m。5.4.2 地下水环境影响预测与评价地下水环境影响预测与评价 本项目运营期环境影响因素主要为厂区的污水和处理过程中产生的污泥等。以上污染因素222、如不加以管理可能转入环境空气或地表水体,并通过下渗影响到地下水环境。结合项目平面布置图及工程特性,调节池、事故池、酚氨系统基础、两级AO+二沉池、污泥脱水机房、污泥浓缩池等构、建筑物蓄存的污水污染物或固体浓度较大,因此对区域地下水环境产生影响的污染风险源主要考虑这些设施的防渗破损导致泄漏,此外管道在运营期由于事故破损也可能导致废水泄漏。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 188 污水的污染因子包括常规的污染物如 CODCr、SS、NH3-N、TN、TP、挥发酚、氰化物、氟化物、石油类等,本次地下水评价选取 COD、NH3-N、氰化物、挥发酚作为预测因子。5.4.2.1 正常情况下223、废水产排对地下水环境影响分析正常情况下废水产排对地下水环境影响分析 正常工况下各蓄污水池池体和管网均采取了相应的防渗措施,因此项目在正常工况下不会对区域地下水环境产生不良影响。运营期产生的污泥,将被集中堆放在污泥浓缩池,经过脱水后存在污泥脱水机房,污泥浓缩池、污泥脱水机房均需设置防渗措施,统一收集后由外运集中处理,避免了遭受降雨等的淋滤产生污水,不会影响地下水。固废临时堆存场地严格按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB 18599-2020)、危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)以及关于发布(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告(环境保护部公224、告 2013年 第36号)的要求采取防渗措施。生活垃圾临时堆放场地基础采取混凝土硬化的防渗措施并搭建防雨顶棚。通过采取以上有效措施,可有效防止固废淋滤废液进入地下水中。本污水处理厂在建设阶段,应充分做好污水管道的防渗处理,杜绝污水渗漏,确保污水收集处理系统衔接良好,严格用水管理,防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生,这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到污水处理厂集中处理,可以很大程度的消除周边地区污染物排放对地下水环境的影响。由于本污水处理厂的建设,随着厂区内地面硬化率的提高,对地下水涵养带来了负面影响。因此,建设一定规模的生态绿地是解决雨水下渗补充地下水资源的有效途径。绿地不仅渗透能力强225、,而且植物根系能对雨水径流中的悬浮物、杂质等起到一定的净化作用。此外,区内硬化地面、人行道、停车场、广场等可使用透水方砖或植草砖铺设,下面用透水材料铺垫,孔隙间种植草本植物,这样既增加了绿地面积,又增加了雨水下渗量。综上分析,在正常工况情况下,在落实好防渗、防污措施后,本项目污染物能得到有效处理,对地下水水质影响较小,项目的建设不会产生其他环境地质问题,因此对地下水环境质量影响较小。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 189 5.4.2.2 废水泄废水泄漏漏风险的地下水环境影响分析风险的地下水环境影响分析(1)预测模型)预测模型 本次评价通过开展项目特征污染源识别,确定污染废液可226、能的产排环节,并选择污染风险及危害相对较大的特征污染物进行影响预测分析,探究一旦造成污染,污染物质在地下水中的迁移规律,并以此为基础提出相应的污染防治措施。按照环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ 610-2016),本次地下水环境影响评价为二级,根据建设项目自身性质及对地下水环境影响的特点,为预测和评价建设项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害,并针对这种影响和危害提出防治对策,从而达到预防与控制环境恶化,保护地下水资源的目的,本次采用解析法。本项目非正常工况条件下泄漏污染情景可概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题,污染源为持续泄漏,满足一维半无限长多孔介质柱体一端为定浓度边界解析解模227、式的运用条件。因此,本次评价采用导则附录 D 中推荐的D.1.2.1.2中的 D2 溶质运移解析解公式进行预测,并将污水处理厂作为定浓度边界。具体预测模式如下。式中:x-距注入点的距离,m;t-时间,d;C(x,t)-t 时刻 x 处的示踪剂浓度,g/L C0-注入的示踪剂浓度,g/L u-水流速度,m/d;DL-纵向弥散系数,m2/d erfc()-余误差函数。(2)情景设置和预测源强)情景设置和预测源强 结合项目平面布置图及工程特性,存放废水设施设备场所的底部应按照相xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 190 关规范及要求进行防渗处理,当存放废水设备场所底部防渗体破裂造成污染228、物的扩散。以调节池发生泄漏,主要进行非正常状况的情景预测。假定池底发生大面积泄漏,泄漏污水的浓度以进水水质浓度计算。表表 5.4-1 本项目地下水预测源强本项目地下水预测源强 情景设置 调节池污染物(mg/L)COD NH3-N 氰化物 挥发酚 非正常状况 13500 1300 3.5 1700(3)标准限值及检出限)标准限值及检出限 本项目预测因子执行的标准限值及检出限值详见表 5.4-2。表表 5.4-2 污染因子执行标准限值及检出限值污染因子执行标准限值及检出限值 污染因子 GB/T14848-2017类标准限值 检测方法 检测限值 COD 10.0mg/L 生活饮用水标准检验方法有机物229、综合指标高锰酸钾滴定法GB/T 5750.7-2006 0.05mg/L NH3-N 1.50mg/L 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 0.025mg/L 氰化物 0.1mg/L 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 0.004mg/L 挥发酚 0.01mg/L 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 310-4mg/L(4)参数选择)参数选择 参数的选取依据实际情况选取最不利条件。地下水水质预测主要参数选取详见表 5.4-3。表表 5.4-3 预测参数选取表预测参数选取表 序号 预测相关参数名称 单位 参数选值230、 参数选值依据或来源 1 预测时间 d 100、1000、3650 环境影响评价技术导则 地下水环境(HJ 610-2016)2 含水层厚度 m 3.6 xx县xx企业含酚废水集中处置项目岩土工程勘察报告(xx省闽中南岩土工程勘察有限公司,2022年 12 月)3 渗透系数 cm/s 5.010-2 4 有效孔隙度 ne 0.3 水文地质手册 5 地下水流速 m/d 3.33 按公式 u=KI/ne 计算 6 纵向弥散系数 m2/d 33.3 参考 Gelhar 等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论(4)预测结果)预测结果 本次评价工作项目计算时间步长取 100 天、1000 天、3650 231、天,由于调节池距离xx约50m,预测最远距离为 50m,从而得到污染物浓度时空变化过程与规律,为评价本项目建成后对下水环境可能造成的直接影响和间接危害提供依xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 191 据。以调节池(COD、NH3-N、氰化物、挥发酚)为泄漏点进行预测。根据上述计算方法及参数,当污水设施发生泄漏事故时其预测结果如下表5.4-4-5.4-8。表表 5.4-4 CODMn泄漏迁移特征预测表泄漏迁移特征预测表 时段 距离(m)100d 1000d 3650d 0 4.02E+00 0.00E+00 0.00E+00 5 5.25E+00 0.00E+00 0.00E+00232、 10 6.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 15 8.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 20 1.13E+01 0.00E+00 0.00E+00 25 1.45E+01 0.00E+00 0.00E+00 30 1.84E+01 0.00E+00 0.00E+00 35 2.33E+01 0.00E+00 0.00E+00 40 2.94E+01 0.00E+00 0.00E+00 45 3.68E+01 0.00E+00 0.00E+00 50 4.59E+01 0.00E+00 0.00E+00 图图 5.4-2 COD 泄漏迁移特征图泄漏迁移特征图 0233、.00E+001.00E+012.00E+013.00E+014.00E+015.00E+0105101520253035404550COD浓度(浓度(mg/L)距离(距离(m)COD迁移特征图迁移特征图100天天1000天天3650天天xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 192 表表 5.4-5 NH3-N 泄漏迁移特征预测表泄漏迁移特征预测表 时段 距离(m)100d 1000d 3650d 0 3.87E-01 0.00E+00 0.00E+00 5 5.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 10 6.56E-01 0.00E+00 0.00E+00 15 8.234、48E-01 0.00E+00 0.00E+00 20 1.09E+00 0.00E+00 0.00E+00 25 1.39E+00 0.00E+00 0.00E+00 30 1.77E+00 0.00E+00 0.00E+00 35 2.25E+00 0.00E+00 0.00E+00 40 2.83E+00 0.00E+00 0.00E+00 45 3.55E+00 0.00E+00 0.00E+00 50 4.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 图图 5.4-3 NH3-N 泄漏迁移特征图泄漏迁移特征图 表表 5.4-6 氰化物泄漏迁移特征预测表氰化物泄漏迁移特征预测表 时235、段 距离(m)100d 1000d 3650d 0 1.04E-03 0.00E+00 0.00E+00 5 1.36E-03 0.00E+00 0.00E+00 10 1.77E-03 0.00E+00 0.00E+00 15 2.28E-03 0.00E+00 0.00E+00 20 2.93E-03 0.00E+00 0.00E+00 25 3.75E-03 0.00E+00 0.00E+00 30 4.78E-03 0.00E+00 0.00E+00 35 6.05E-03 0.00E+00 0.00E+00 40 7.62E-03 0.00E+00 0.00E+00 45 9.55E236、-03 0.00E+00 0.00E+00 50 1.19E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+001.00E+002.00E+003.00E+004.00E+005.00E+0005101520253035404550NH3-N浓度(浓度(mg/L)距离(距离(m)NH3-N迁移特征图迁移特征图100天天1000天天3650天天xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 193 图图 5.4-4 氰化物泄漏迁移特征图氰化物泄漏迁移特征图 表表 5.4-7 挥发酚泄漏迁移特征预测表挥发酚泄漏迁移特征预测表 时段 距离(m)100d 1000d 3650d 0 5.06237、E-01 0.00E+00 0.00E+00 5 6.61E-01 0.00E+00 0.00E+00 10 8.58E-01 0.00E+00 0.00E+00 15 1.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 20 1.43E+00 0.00E+00 0.00E+00 25 1.82E+00 0.00E+00 0.00E+00 30 2.32E+00 0.00E+00 0.00E+00 35 2.94E+00 0.00E+00 0.00E+00 40 3.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 45 4.64E+00 0.00E+00 0.00E+00 50 5.78E238、+00 0.00E+00 0.00E+00 图图 5.4-5 挥发酚泄漏迁移特征图挥发酚泄漏迁移特征图 0.00E+002.00E-034.00E-036.00E-038.00E-031.00E-021.20E-021.40E-0205101520253035404550氰化物浓度(氰化物浓度(mg/L)距离(距离(m)氰化物迁移特征图氰化物迁移特征图100天天1000天天3650天天0.00E+002.00E+004.00E+006.00E+008.00E+0005101520253035404550挥发酚浓度(挥发酚浓度(mg/L)距离(距离(m)挥发酚迁移特征图挥发酚迁移特征图100天天239、1000天天3650天天xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 194 表表 5.4-8 非正常状况下地下水模拟预测结果汇总一览表非正常状况下地下水模拟预测结果汇总一览表 泄漏源 预测因子 预测时限 最大污染浓度(mg/L)超标范围(m)影响范围(m)调节池 CODMn 100d 6731.664 592 698 1000d 3.297362E-11/3650d 4.496403E-12/NH3-N 100d 648.2343 581 668 1000d 3.175238E-12/3650d 4.32987E-13/氰化物 100d 1.745246 488 581 1000d 8.240、548717E-15/3650d 1.165734E-15/挥发酚 100d 847.691 690 748 1000d 4.152234E-12/3650d 5.662137E-13/由预测结果可知,在设置的非正常工况下,泄漏情景下:泄漏发生后 100d、1000d和3650d时,COD、NH3-N、氰化物、挥发酚100d时出现超标现象,COD超标距离最远为 592m,影响距离最远为下游 698m,不在厂界内;NH3-N 超标距离最远为 581m,影响距离最远为下游 668m,不在厂界内;氰化物超标距离最远为 488m,影响距离最远为下游 581m,不在厂界内;挥发酚超标距离最远为 690m241、,影响距离最远为下游 748m,不在厂界内。1000d和 3650d时无超标现象。5.4.3 小结小结 本项目运营后,各污水处理池体、污水输送管道等主要设施场地作防渗、防腐处理措施,并定期检查防渗、防腐措施,可有效防止污染物泄漏,避免对地下水环境产生不良影响。本次预测主要考虑非正常工况下对地下水的污染情景进行预测模拟,若本项目调节池发生泄漏,会对区域地下水产生较大影响。因此,建设单位在项目建设过程中严格按照相关规范对厂区各工程构筑物进行分区防渗;在运行的过程中实施源头控制措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。在采取相应的污染防治措施的基础上,本项目建成后242、对地下水水质不会造成明显影响。5.5 营运期声环境影响预测与评价营运期声环境影响预测与评价 本项目产噪设备主要为各类水泵、鼓风机等,对单个构筑物或者设备内存xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 195 在的多个噪声源,环评将简化为 1 个点声源进行预测。根据环境影响评价技术导则 声环境(HJ2.4-2021),以污水处理厂厂界南侧为三维坐标系的原点,以正西方向为 X 轴的正方向,以正北方向为 Y 轴的正方向,地面向上为 Z 轴的正方向,主要噪声源强及三维坐标分布情况见表 5.5-1和 5.5-2。表表 5.5-1 污水厂噪声源强调查清单(室外源强)污水厂噪声源强调查清单(室外源强)243、序号 声源名称 型号 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声功率级/dB 1 双氧水计量泵/27 20 1 60 采用隔声、减振措施 24h 2 氢氧化钠计量泵/17 11 1 60 24h 3 98%硫酸计量泵/16 15 1 60 24h 4 液下泵/16 19 1 60 24h 5 液下泵/16 21 1 60 24h 6 风机/37 55 2 85 24h 注:以厂界南侧所在位置为坐标原点。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 196 表表 5.5-2 污水厂噪声源强调查清单(室内源强)污水厂噪声源强调查清单(室内源强)序号 建筑物名称 声源名称244、 声源源强 声源控制措施 空间相对位置 室内边界声级/dB(A)运行时段 建筑物插入损失/dB(A)建筑物外噪声 声功率级/dB(A)X Y Z 声压级/dB(A)建筑物外距离 1 调节池 潜水搅拌器 75 采用隔声、减振措施 73 16 1 60 24h 10 50 1m 污水提升泵 85 71 15 0.5 75 24h 10 65 1m 2 事故池 污水提升泵 85 67 15 0.5 75 24h 10 65 1m 3 储油池 提升泵 85 60 9 0.5 75 24h 10 65 1m 4 隔油池 加药搅拌器 70 65 8 1 60 24h 10 50 1m 5 中心传动刮泥机 245、70 67 6 2 60 24h 10 50 1m 6 污泥排泥泵 85 67 7 1 75 24h 10 65 1m 7 气浮池 气浮排泥泵 85 65 14 1 75 24h 10 65 1m 8 气浮出水泵 85 68 13 1 75 24h 10 65 1m 9 蒸氨系统 回流泵 85 57 44 1 75 24h 10 65 1m 10 塔釜泵 85 58 44 1 75 24h 10 65 1m 11 进料泵 85 61 44 1 75 24h 10 65 1m 12 排残泵 85 65 43 1 75 24h 10 65 1m 13 回流泵 85 65 43 1 75 24h 1246、0 65 1m 14 氨水装车泵 80 58 41 1 70 24h 10 60 1m 15 酚萃取系统 萃取进料泵 85 58 40 1 75 24h 10 65 1m 16 萃取剂进料泵 85 60 40 1 75 24h 10 65 1m 17 萃取中转泵 85 63 40 1 75 24h 10 65 1m 18 萃余中转泵 85 65 40 1 75 24h 10 65 1m 19 塔釜泵 85 66 41 1 75 24h 10 65 1m 20 塔釜泵 85 66 42 1 75 24h 10 65 1m 21 水解酸化池 潜水搅拌机 70 37 44 2 60 24h 10 5247、0 1m 22 潜水推流器 70 39 41 2 60 24h 10 50 1m xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 197 23 两级 AO+二沉池 内回流泵 80 46 39 1 70 24h 10 60 1m 24 污泥回流泵 85 50 41 1 75 24h 10 65 1m 25 管式曝气器 75 41 32 2 65 24h 10 55 1m 26 剩余污泥泵 85 52 22 1 75 24h 10 65 1m 27 除氰系统 加药搅拌机 80 38 6 2 70 24h 10 60 1m 28 芬顿高级氧化系统 旋混曝气盘 70 43 6 1 60 24h 10248、 50 1m 29 排泥泵 85 49 6 1 75 24h 10 65 1m 30 除氟系统 排泥泵 85 39 10 1 75 24h 10 65 1m 31 加药搅拌机 60 46 10 2 50 24h 10 40 1m 32 絮凝搅拌机 70 49 10 2 60 24h 10 50 1m 33 加药间与风机房 PAC溶解池搅拌机 70 49 64 2 60 24h 10 50 1m 34 空气悬浮离心鼓风机 90 50 68 2 80 24h 10 70 1m 35 PAC溶解池提升泵 75 50 68 1 65 24h 10 55 1m 36 PAC储药池搅拌机 70 50 64249、 2 60 24h 10 50 1m 37 亚铁溶药搅拌机 70 52 64 2 60 24h 10 50 1m 38 亚铁加药泵 75 54 68 1 65 24h 10 55 1m 39 PAC加药泵 75 53 70 1 65 24h 10 55 1m 40 PAM 自动泡药机 70 55 72 2 60 24h 10 50 1m 41 PAM 加药泵 75 53 72 1 65 24h 10 55 1m 42 PAM 加药泵 75 55 71 1 65 24h 10 55 1m 43 乙酸钠卸料泵 75 57 72 1 65 24h 10 55 1m 44 乙酸钠加药泵 75 55 7250、1 1 65 24h 10 55 1m 45 液碱计量泵 60 58 72 1 50 24h 10 40 1m xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 198 46 液碱计量泵 60 58 69 1 50 24h 10 40 1m 47 液碱卸料泵 60 58 69 1 50 24h 10 40 1m 48 磷酸二氢钾加药泵 60 59 73 1 50 24h 10 40 1m 49 磷酸二氢钾卸料泵 75 58 72 1 65 24h 10 55 1m 50 乙酸加药泵 60 61 73 1 50 24h 10 40 1m 51 玻璃钢轴流风机 85 54 64 2 75 24h 251、10 65 1m 52 污泥浓缩池 中心传动浓缩机 80 67 68 2 80 24h 10 60 1m 53 污泥输送泵 80 70 67 1 70 24h 10 60 1m 54 污泥脱水机房 高压板框隔膜压滤机 85 67 71 2 75 24h 10 65 1m 55 高压螺杆泵 80 70 71 1 70 24h 10 60 1m 56 加药系统 75 70 72 2 65 24h 10 55 1m 57 水平皮带输送机(甲型)75 71 74 2 65 24h 10 55 1m 58 水平皮带输送机(乙型)75 74 75 2 65 24h 10 55 1m 59 电动单梁悬挂起重252、机 75 76 74 2 65 24h 10 55 1m 60 玻璃钢轴流风机 85 72 71 2 75 24h 10 65 1m 61 除臭系统 化学洗涤循环泵 75 37 52 1 65 24h 10 55 1m 62 循环水泵 75 42 55 1 65 24h 10 55 1m 63 增湿喷淋水泵 75 45 55 1 65 24h 10 55 1m 64 加药系统 75 47 52 2 65 24h 10 55 1m xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 199 65 喷淋系统 75 49 51 2 65 24h 10 55 1m 66 水质监测房 TN 在线监测仪 7253、0 63 82 2 60 24h 10 50 1m 67 导热油锅炉房 锅炉本体 80 52 81 2 70 24h 10 60 1m 68 高温循环泵 85 56 81 2 75 24h 10 65 1m xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 200 5.5.1 预测模式预测模式 本项目声环境影响评价等级为三级,项目噪声预测模式采用环境影响评价技术导则 声环境(HJ2.4-2021)中推荐的模型。本报告采用工业噪声预测模式,预测这些声源噪声随距离的衰减变化规律及对周围敏感点的影响程度。预测采用等距离衰减模式,并参照最为不利时气象条件等修正值进行计算,噪声从声源传播到受声点,受传播254、距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响,声能逐渐衰减,根据环境影响评价技术导则声环境(HJ2.4-2021),噪声预测模式为:(1)对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减:Lp(r)=Lw-20lgr-8 式中:Lp(r)预测点处声压级,dB;Lw由点声源产生的倍频带声功率级,dB;r预测点距声源的距离。(2)对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源:Lp2=Lp1-(TL+6)式中:Lp1靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A声级;Lp2靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A声级;TL隔墙(或窗户)倍频带或 A声级的隔声量,dB。(3)对两255、个以上多个声源同时存在时,多点源叠加计算总源强,采用如下公式:式中:Leq预测点的总等效声级,dB(A);Li第 i 个声源对预测点的声级影响,dB(A)。5.5.2 厂界噪声预测结果及分析厂界噪声预测结果及分析 本项目运营期间新增设备对厂界噪声的贡献值预测结果见下表。表表 5.5-3 本项目设备噪声对厂界的贡献值本项目设备噪声对厂界的贡献值 单位:单位:dB(A)位置 昼夜间贡献值 执行标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东侧 49.90 65 55 达标 达标 厂界南侧 45.33 达标 达标 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 201 厂界西侧 41.18 达标 达256、标 厂界北侧 41.17 达标 达标 由上表可知,在考虑户外声传播衰减及构筑物屏蔽效应、减振措施的情况下,本项目设备的运行噪声在厂界处的贡献值分别为 41.1749.90dB之间,设备在厂界处的噪声贡献值能够满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中 3 类区的标准。5.5.3 小结小结 本项目营运期厂界噪声均符合工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)规定的 3 类要求。项目声环境影响自查表见表 5.5-4。表表 5.5-4 声环境影响评价自查表声环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 二级 三级 评价范围 200m 大于 257、200m 小于 200m 评价因子 评价因子 等效连续 A声级 最大 A 声级 计权等效连续感觉噪声级 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 国外标准 现状评价 环境功能区 0 类区 1 类区 2 类区 3 类区 4a 类区 4b 类区 评价年度 初期 近期 中期 远期 现状调查方法 现场实测法 现场实测加模型计算法 收集资料 现状评价 达标百分比 100%噪声源 调查 噪声 源调查方法 现场实测 已有资料 研究成果 声环境影 响预测与 评价 预测模型 导则推荐模型 其他 预测范围 200m 大于 200 m 小于 200m 预测因子 等效连续 A声级 最大 A声级 计权等效连续感觉噪声级 258、厂界噪声 贡献值 达标 不达标 声环境保护目标处噪声值 达标 不达标 环境监测计划 排放监测 厂界监测 固定位置监测 自动监测 手动监测 无监测 声环境保护目 标处噪声监测 监测因子:()监测点位数()无监测 评价结论 环境影响 可行 不可行 注:“”为勾选项,可;“()”为内容填写项。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 202 5.6 营运期土壤环境影响预测与评价营运期土壤环境影响预测与评价 本项目土壤环境影响评价工作等级为三级,采用定性描述法。5.6.1 影响因子识别影响因子识别 结合本项目的具体情况,确定土壤环境影响源及影响因子识别见表 5.6-2。表表 5.6-1 本项目259、土壤环境影响类型与影响途径表本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 建设期/运营期/服务期满后/表表 5.6-2 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染指标a.特征因子 备注b.各废水处理单元及其连接管线、管件 废水处理构筑物渗漏,连接管线、管件破损 大气沉降/地面漫流 COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、挥发酚、氰化物、氟化物、石油类 挥发酚、氰化物 事故 垂直入渗 其他/a 根据工程分析结果填写。b 应描述污染源特征,如连续、间断、正常、事故等;涉及大气260、沉降途径的,应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。5.6.2 土壤环境影响土壤环境影响 运营期对土壤环境的影响主要集中在废水、固废的随意排放、累积影响以及事故情况下污水渗漏,均可能会对土壤造成污染。废气主要污染因子为 H2S、NH3。该类废气污染因子大部分在空气中会与尘埃等颗粒物结合或被其他物质分解,极少量会降落至地面,随着时间的推移被土壤自行分解,不会发生富集现象,因此,废气对土壤环境影响很小。废水主要污染因子为 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、挥发酚、氰化物、氟化物、石油类等,厂内布设有预处理组合池、氨酚处理系统、生化组合池等。全厂严格按照设计规范要求采取防渗措施和事故应急261、措施,将少量跑冒滴漏的废水污染物截留,正常情况下不会污染土壤;如若发生防渗膜失效、因地基沉降造成池体开裂等非正常情况,污染物可能会泄漏从而污染土壤。因此建设单位应该采取严格有效的防范措施,一旦发生非正常情况,立即采取相应的应急处理措施,切断污染源,将事故影响减小至最低。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 203 固体废物主要包括污泥、浮渣、油渣、氨水、酚钠盐、生物除臭装置更换的废填料、化验室危废及生活垃圾等,均不在厂内长期存放。各种物料和脱水污泥贮存在可以防风、防雨、防渗的厂房内,避免雨水直接接触物料。污泥临时堆场应符合一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB 18599-2262、020)要求,危险废物的堆放严格按照危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)的要求设置临时贮存场所,采取防雨、防渗的措施,避免其中的有毒有害物质渗入土壤。综上分析,本项目建成后对项目占地范围内及周围土壤环境的影响较小,不会降低项目建设地土壤环境质量,各评价因子仍能达到土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)第二类用地筛选值,在采取源头控制、过程防控措施后,可以有效控制对所在地及周围土壤环境产生影响,项目对土壤环境影响是可以接受的。5.6.3 小结小结 本工程土壤环境影响主要为污染影响型,正常情况下不会对土壤产生影响。为减小本项目对土壤的污染,应263、采取以下防治措施:(1)健全环境管理和监测制度 建立健全环境管理和监测制度,保证各环保设施正常运转,同时强化风险防范意识,如遇环保设施不能正常运转,应立即停产检修。(2)在今后的生产活动中,做好设备的维护、检修,杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时,加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施,应严格落实的相应防渗措施。在此前提下,本工程对周边土壤影响较小。土壤环境影响评价自查表见下表。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 204 表表 5.6-1 土壤环境影响评价自查表土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型;生态影响型;两种兼有/土地利用类型 建设264、用地;农用地;未利用地 土地利用类型图 占地规模(0.57)hm2/敏感目标信息 敏感目标()、方位()、距离()/影响途径 大气沉降;地面漫流;垂直入渗;地下水位;其他()/全部污染物 COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷、挥发酚、氰化物、氟化物、石油类/特征因子 挥发酚、氰化物/所属土壤环境影响评价项目类型 I类;II类;III类;IV 类/敏感程度 敏感;较敏感;不敏感 /评价工作等级 一级;二级;三级 /现状监测内容 资料收集 a);b);c);d)/理化性质 土壤颜色为红棕色,轻壤土,干 同附录 C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3 0 00265、.2m 柱状样点数 0 0 现状监测因子 土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)45 项基本因子及+pH+石油烃+氰化物+氟化物/现状评价 评价因子 土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)45 项基本因子/评价标准 GB15618;GB36600;表 D.1;表 D.2;其他()/现状评价结论 项目所在地土壤环境质量现状满足相应的筛选值标准/影响预测 预测因子/预测方法 附录 E;附录 F;其他(类比分析)/预测分析内容 影响范围(占地面积外 50m)影响程度(正常工况下影响较小)/预测结论 达标结论:a)266、;b);c)不达标结论:a);b)/防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障;源头控制;过程防控;其他()/跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次/厂区内 表层土壤,GB36600-2018表 1 中 45个基本项目+pH+石油烃+氰化物+氟化物 1 年一次/信息公开指标 跟踪监测结果/评价结论 建设项目土壤环境影响可接受/注 1:“”为勾选项,可;“()”为内容填写项;“备注”为其他补充内容。注 2:需要分别开展土壤环境影响评价工作的,分别填写自查表。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 205 5.7 营运期固体废物环境影响预测与评价营运期固体废物环境影响预测与评价 5.7.1267、 固体废物产生和处置情况固体废物产生和处置情况 根据工程分析,本项目营运期固体废物产生量及处置方式见下表 5.7-1。表表 5.7-1 工程实施后本项目固废产生及处置情况工程实施后本项目固废产生及处置情况 序号 产生类别 固废属性 分类代码 产生量 处理措施 1 废化学试剂瓶 危险废物(HW49)900-047-49 0.01t/a 分类收集后存于危废暂存间(2#,10m2),定期交由有资质的公司处置 2 废化学试剂、废液及仪器前三次清洗废水(HW49)900-047-49 0.02t/a 3 在线监测废液(HW49)900-047-49 0.1t/a 4 废机油及桶(HW49)900-249268、-08 0.1t/a 5 废活性炭 HW49(900-041-49)28.37t/a 6 蒸氨塔底部残渣 HW11(900-013-11)3.65t/a 7 油渣 HW08(900-210-49)146t/a 经储油池暂存后定期交由资质单位进行处置 8 生化污泥 HW49(772-006-49)679.64t/a 脱水至含水率 60%,暂存于脱水机房内设置的危废暂存间(1#,20m2),每 3 日由危险废物资质单位清运处置一次 9 物化污泥 10 酚钠盐 HW49(900-047-49)423.4t/a 作为危废,定期由资质单位进行清运处置 11 氨水 1576.8 t/a 12 生物除臭装置269、更换的废填料 一般固废 SW59 200kg/次 由生产厂商统一回收 13 生活垃圾/1.825t t/a 统一收集后由环卫部门集中处理 5.7.2 危险废物环境影响分析危险废物环境影响分析(1)危险废物处置和管理 依据国家危险废物名录(2021 年)中对危险废物的分类,本项目产生的危险废物类别分别为 HW49 其他废物、HW08 废矿物油与含矿物油废物、HW11 精(蒸)馏残渣;具体产生情况详见表 5.7-1。危险废物产生后应严格按照危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)要求,定期委托有危险废物处置资质的单位接收处置。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 206(2270、)危险废物贮存场所环境影响分析 A、危险废物贮存场所要求 本工程新建 2 个危废暂存间,1#危废间占地面积约 20m2,用于贮存项目生产过程中产生的生化污泥和物化污泥;2#危废间占地面积约 10m2,用于贮存项目生产过程中产生的除污泥以外的各种危险废物。评价要求,项目危险废物暂存间需做到以下几点:为防止储存过程的二次污染,其贮存和转运过程,应严格按危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)和危险废物转移联单管理办法要求执行,设置危险废物暂存设施。危险废物临时贮存场所应按仓库式设计,其在设计建造过程中应按以下原则进行:a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造,建筑材料必须与危险废物相容。271、b、必须有耐腐蚀的硬化地面,且表面无裂隙。c、应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防渗设施。其中基础防渗,防渗层为至少 1 米厚粘土层(渗透系数10-7cm/s,或 2mm 厚高密度聚乙烯,或至少 2mm 厚的其它人工材料,渗透系数10-10cm/s)。d、存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置(例如托盘、导流沟、收集池),存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置。B、危废暂存场所能力分析 本工程新建 2 个危废暂存间,1#危废间占地面积约 20m2,2#危废间占地面积约 10m2,1#危废暂存间的实际贮存能力约 15t(20m21.5t/m21 层50%),2#危废暂272、存间的实际贮存能力约 7.5(10m21.5t/m21 层50%),本项目通过暂存和委托危废单位处置收运周期的安排,可满足本项目危险废物的暂存要求。项目营运过程中需由专人负责危废的日常收集和管理,对进出临时贮存所的危废都要记录在案,做好危险废物排放量及处置记录。表表 5.7-2 危险废物贮存场所(设施)基本情况表危险废物贮存场所(设施)基本情况表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积/体积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 废化学试剂瓶 HW49 900-047-49 危废间(2#)10m2 密闭袋装 7.5t 1 年(0.01t)xx县xx企业含酚废水集中处置项目环273、境影响报告书 207 化验室危废 废化学试剂、废液及仪器前三次清洗废水 HW49 900-047-49 密闭桶装 1 年(0.02t)2 在线监测废液 HW49 900-047-49 密闭桶装 1 年(0.1 t)3 废机油及桶 HW08 900-249-08 密闭桶装 1 年(0.1t)4 废活性炭 HW49 900-041-49 密闭桶装 2 个月(5.59t)5 蒸氨塔底部残渣 HW11 900-013-11 密闭桶装 半年(1.83t)6 生化污泥 HW49 772-006-49 危废间(1#)20m2 密闭袋装 15t 3 天(5.58t)7 物化污泥 HW49 772-006-49274、 密闭袋装 8 油渣 HW08 900-210-49 储油池 15m3 密闭储存 15m3 一个月 9 酚钠盐 HW49 900-047-49 酚钠盐储罐 10m3 密闭储存 8.5m3 一周 10 氨水 HW49 900-047-49 氨水储罐 40m3 密闭储存 34m3 一周 C、危废暂存过程环境影响分析 本项目危险废物暂存间按照危险废物贮存污染控制标准(18597-2023)进行建设,采取“六防”(防风、防晒、防雨、防渗、防漏、防腐)措施,危险废物收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所均应按规范设置危险废物识别标志(识别标志按危险废物识别标志设置技术规范(HJ1276-2022)进275、行设置)。装载危险废物的容器必须完好无损、材质必须满足相应的强度要求,且盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容;不相容的危险废物必须分开存放,并设置隔离间隔断;装载液体、半固体的危险废物的容器内须留足够空间,容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。本项目产生的危险废物废化学试剂瓶、废化学试剂、废液及仪器前三次清洗废水、在线监测废液、废机油及桶、废活性炭、生化污泥、物化污泥、蒸氨塔底部残渣,暂存量较小,产生的废气量较小,暂存在危废间内,危废暂存间按规范建设,同时要求其废气经收集后经酸洗+碱洗+生物滤池+除湿器+活性炭吸附处理后排放,其余危废暂存在储罐或者储油池内,储油池的废气也276、经收集处理后排放。因此,危险废物贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤影响不大。(3)运输过程环境影响分析 xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 208 本项目产生的危险废物为液态、固态,液态采用桶装,危险废物在项目的产生点进行有效收集,厂区内采用小型装卸车作为运输工具,从产生点转运至危险废物暂存间,运输在厂区内完成,盛装危险废物的容器均符合危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)相关要求,运输路线沿线无敏感目标,因此厂区内运输过程环境影响较小。危险废物厂外运输均由委托的有危废处理资质的废物处置单位自行负责,运输路线及运输方式是在经过相应论证和预测的前提下选择的,外277、委处置单位具备运输危险废物的能力,能够由指定的运输路线运输危险废物,避开人群密集区及高峰时间,每批次按照规定办理危险废物转移联单。本项目危险废物运输过程中严格执行危险废物收集贮存运输技术规范(HJ2025-2012)中的要求和规定,正常情况下本项目危险废物的运输过程不会对环境造成危害。(4)利用或者处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物均暂存在厂区内危险废物暂存间,定期外委有资质单位进行处置。危险废物处置前,建设单位应与有资质的单位签订危险废物委托处置合同。危险废物的运输采取危险废物转移电子联单制度,保证运输安全,防止非法转移和非法处置,保证危险废物的安全监控,防止危险废物污染事故发生。公司278、应加强危废台帐管理制度,危险废物的运输采取电子联单制度,保证运输安全,防止非法转移和非法处置,保证危险废物的安全监控,防止危险废物污染事故发生。根据xx省危险废物经营许可证发放情况(2022年 10月 8日),xx省固体废物处置有限公司核准经营危险废物类别主要有 HW49(其他废物,不含309-001-49、900-044-49、900-045-49)、HW08(废矿物油,不含071-001-08、071-002-08、072-001-08)、HW11(精(蒸)馏残渣)等,核准经营规模为48300t/a(焚烧类 9600t/a,填埋类(柔性)8700t/a,利用类 24000t/a,物化类60279、00t/a);xx省环境工程有限公司核准经营危险废物类别主要有HW49 其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-999-49)、HW08 废矿物油与含矿物油废物(不含 071-001-08、071-002-08、072-001-08)、HW11 精(蒸)馏残渣(不含 321-001-11)等,核准经营规模为 60000t/a,能够满足本项目危废处置需求,综合考虑运输距离、处置能力等,能够满足本项目危废处置需求。因xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 209 此,建议建设单位可委托xx省固体废物处置有限公司、xx省环境工程有限公司作为本项目280、危废的处置单位。综上,本项目危险废物定期由有资质的危废单位代为处理处置,主要做好危废暂存管理,对外环境的影响较小。5.7.3 一般固废环境影响分析一般固废环境影响分析 本项目需外委处理的一般工业固体废物主要为生物除臭装置更换的废填料,共计 200kg/次,经分类收集,由生产厂商统一回收利用,对外环境的影响较小。5.7.4 生活垃圾环境影响分析生活垃圾环境影响分析 本项目营运期生活垃圾产生量约 1.825t/a,经收集后由当地环卫部门定期清运,对外环境的影响较小。5.7.5 结论结论 综上所述,本项目的固体废物均根据环评时段的具体要求,采取了相应的处置措施,只要建设单位认真落实本环评提出的各项固281、体废物处置措施,并按照固体废物的相关管理要求,加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理,本工程产生的固体废物均不会造成二次污染,对环境的影响很小。5.8 营运期生态环境影响分析营运期生态环境影响分析 工程运营阶段对陆域生态环境的影响主要为工程投产运行后,废气排放对周围植被和农作物,以及土壤造成的影响。根据工程分析,运营期间在正常运行(即污染物达标排放)情况下,本工程产生的废气主要有 NH3和 H2S 等,以下分别就这 2种大气污染物可能对附近植物造成的影响进行说明。NH3 对植物有明显的直接伤害,在高浓度氨气影响下,植物叶片会发生急性伤害,使叶肉组织崩溃,叶绿素解体;氨气的排放使环境的282、酸化对土壤有害继而影响生长的植物。氨气对植物的危害的途径是从叶片气孔、水孔进入植物体内,在其体内发生碱性危害,造成生理障碍,影响植物的正常生长。植物种类不同,对氨气的敏感程度也不同,在 50ppm 熏气下,15 分钟后悬xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 210 铃木叶片即开始出现症状,脉间产生大块的淡褐色伤斑,1小时后伤斑逐渐扩大,并加深为黑色褐斑。而杜仲在熏 1 小时后才开始出现密集小点伤斑,熏气结束后 3 小时,伤斑进一步扩大连接成片。柳杉、银杏、腊梅和雪松等,始终没有出现症状。在大约 150ppm 浓度的田间熏气,棉花 80%的叶片受害,花生 20%的叶片受害,玉米 10283、%的叶片受害,芋头不受害。H2S 硫化氢对植物伤害的机制是抑制细胞色素氧化酶、过氧化氢酶、过氧化物酶、抗坏血酸和多酚氧化酶的活性。有研究表明,空气中低浓度硫化氢反复作用对糖用甜菜、莴苣不产生毒害作用,在浓度为 4000mg/m3的硫化氢对松树作用后,树梢被灼死;在这种浓度的硫化氢作用下葡萄的叶片受损伤,苜蓿的产量降低。对于菠菜、豌豆等,在浓度为 2.5mg/m3的硫化氢作用后,叶片发生坏死。生态影响评价自查表见表 5.8-1。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 211 表 5.8-1 生态影响评价自查表生态影响评价自查表 工作内容 自查项目 生态影响识别 生态保护目标 重要物种;284、国家公园;自然保护区;自然公园;世界自然遗产;生态保护红线;重要生境;其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域;其他 影响方式 工程占用;施工活动干扰;改变环境条件;其他 评价因子 物种(分布范围 )生境()生物群落(物种组成、群落结构)生态系统()生物多样性()生态敏感区()自然景观()自然遗迹()其他()评价等级 一级 二级 三级 生态影响简单分析 评价范围 陆域面积:(0.005709)km2;水域面积:()km2 生态现状调查与评价 调查方法 资料收集;遥感调查;调查样方、样线;调查点位、断面;专家和公众咨询法;其他 调查时间 春季;夏季;秋季;冬季 丰水期;枯水期;平285、水期 所在区域的生态问题 水土流失;沙漠化;石漠化;盐渍化;生物入侵;污染危害;其他 评价内容 植被/植物群落;土地利用;生态系统;生物多样性;重要物种;生态敏感区;其他 生态影响预测与评价 评价方法 定性;定性和定量 评价内容 植被/植物群落;土地利用;生态系统;生物多样性;重要物种;生态敏感区;生物入侵风险;其他 生态保护对策措施 对策措施 避让;减缓;生态修复;生态补偿;科研;其他 生态监测计划 全生命周期;长期跟踪;常规;无 环境管理 环境监理;环境影响后评价;其他 评价结论 生态影响 可行;不可行 注:“”为勾选项,可;“()”为内容填写项。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响286、报告书 212 6 环境风险分析环境风险分析 6.1 概述概述 根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)和国家环境保护总 局关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知,项目实施后环境风险评 价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等,其具体如下:(1)项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下,进行风险潜势的判断,确定风险评价等级。(2)项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布,筛选具有代表性的风险事故情形,合理设定事故源项。(3)开展预测评价。各环境要素按确定的评价287、工作等级分别预测评价,并分析说明环境风险危害范围与程度,提出环境风险防范的基本要求。(4)提出环境风险管理对策,明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。(5)综合环境风险评价过程,给出评价结论与建议。6.1.1 环境风险评价原则环境风险评价原则 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建议要求,为建设项目环境风险防控提供科学依据。6.1.2 评价程序评价程序 环境风险评价程序见图6.1-1。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 213 图图 6.1288、-1 环境风险评价流程框图环境风险评价流程框图 6.2 风险调查风险调查 6.2.1 建设项目风险源调查建设项目风险源调查 经过对主要原辅材料、中间产品、最终产品、生产过程排放的“三废”污染物 及火灾、爆炸伴生或次生危险物质分析,本项目涉及的主要危险物质为次氯酸钠、浓硫酸、氨水(20%)、液碱、MIBK、酚钠盐、柴油、导热油、双氧水还有项目本身处理的含酚废水,其 最大储存数量及分布情况见表 6.2-1。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 214 表表6.2-1 主要危险有害物质的特性主要危险有害物质的特性 序号 名称 最大贮存量(t)分布位置 备注 1 次氯酸钠 0.5 厂区西南289、侧储罐区 2 浓硫酸 17 厂区西南侧储罐区 3 氨水(20%)30.9 厂区西南侧储罐区 4 液碱 17 厂区西南侧储罐区 5 MIBK 4.0 厂区萃取剂塔 MIBK储罐仅作为检修时暂存 6 酚钠盐 8.5 厂区西南侧储罐区 7 柴油 1 综合用房北部 8 导热油 2 综合用房北部 9 双氧水 15.3 厂区西南侧储罐区 10 含酚废水 400 污水处理系统 11 LNG 0.01 供气管道中 仅供气管道中的瞬时量 6.2.2 环境敏感目标调查环境敏感目标调查 表表 6.2-2 拟建项目拟建项目 5km 范围环境保护敏感目标一览表范围环境保护敏感目标一览表 类别 保护目标 方位 相对厂界距290、离(m)规模(人)性质 控制要求 环节风险 黄石小学 西南 2200 240 学校(GB3095-2012)二级标准 黄石村 西南 1900 1850 村 池埔村 东南 700 1000 村 可梅村 西 240 900 村 梅坂村 西南 750 600 村 攸太村 西南 1500 500 村 白洋村 西 1600 900 村 园头村 西 800 1000 村 小园村 东北 1700 500 村 前庄村 东北 2470 300 村 沃头村 西北 2150 800 村 6.3 环境风险评价工作等级和评价范围环境风险评价工作等级和评价范围 6.3.1 风险潜势初判风险潜势初判 6.3.1.1 P 的291、分级确定的分级确定(1)Q 值的确定 根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)附录 C 的规定:计算项目涉及的危险物质在厂界的最大储存量与其临界量的比值(Q)当只涉及一种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为 Q;当存在多种危险物质时,需根据下式计算物质总量与其临界量比值(Q):xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 215 式中:q1,q2,qn每种危险物质的最大存在总量,t;Q1,Q2,Qn每种危险物质的临界量,t。当 Q1 时,该项目环境风险潜势为 I。当 Q1 时,将 Q 值划分为:(1)1Q10;(2)10Q100;(3)Q100。对照建设项目环境292、风险评价技术导则(HJ169-2018)附录 B,项目涉及的突发性环境事件风险物质见表 6.3-1。表表 6.3-1 项目涉及的突发性环境事件风险物质一览表项目涉及的突发性环境事件风险物质一览表 序号 危险物质名称 最大储存量/t 临界量/t Q值 1 次氯酸钠 0.5 5 0.1 2 硫酸(98%)17 10 1.7 3 氨水(20%)30.9 10 0.309 4 液碱 17 100 0.17 5 酚钠盐 8.5 100 0.085 6 柴油 1 2500 0.0004 7 导热油 2 2500 0.0004 8 双氧水 15.3 100 0.153 9 MIBK 4 100 0.04 1293、0 含酚废水 400 10 40 11 LNG 0.010.01(仅供气管道中的瞬时量)10 0.001 合计 42.56 注:本项目使用外购的 10%次氯酸钠溶液,最大储存量 5t,其中次氯酸钠含量为 0.5t。根据上表危险物质数量与临界量比值(Q)辨别结果可知,本项目 10Q=42.56100。(2)行业及生产工艺(M)分析项目所属行业及生产工艺特点,按照建设项目环境风险技术导则(HJ169-2018)附录 C 表 C.1 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目,对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为(1)M20;(2)10M20;(3)5M10;(4)M=5,分别以 M1、M2、294、M3 和 M4 表示。项目 M 值的计算结果见下表。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 216 表表 6.3-2 本项目生产工艺评估结果本项目生产工艺评估结果 M 行业 评估依据 分值 本项目情况 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 不属于 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 不属于 其他高温或高压,且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存295、罐区 5/套(罐区)不属于 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运物项目、港口/码头等 10 不属于 石油天然气 石油、天然气、页岩气开采(含净化),气库(不含加气站的气库),油库(不含加气站的油库)、油气管线(不含城镇燃气管线)10 不属于 其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 5 合计 5 由上表最终分值计算结果可知,本项目 M=5,为 M4。(3)危险物质及工艺系统危险性(P)分级 根据危险物质数量与临界量比值(Q)和行业及生产工艺(M),按照建设项目环境风险技术导则(HJ169-2018)附录 C 表 C.2 确定危险物质及工艺系统危险性等级(P),分别以 P1、P2、P3、P4表示296、。表表 6.3-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)危险物质数量与临界量比值(Q)行业及生产工艺(M)M1 M2 M3 M4 Q100 P1 P1 P2 P3 10Q100 P1 P2 P3 P4 1Q10 P2 P3 P4 P4 本项目 10Q=45.98100,且 M=5,为 M4,由上表判定,本项目危险物质及工艺系统危险性等级 P 为 P4。(4)环境敏感程度(E)分级 建设项目周边敏感特征见下表。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 217 表表 6.3-4 建设项目环境敏感特征表建设项目环境敏感特征表 类别 环境敏感特征 环境空气 项297、目位于白金工业园,周边 500m范围以工业企业为主,涉及的大气环境敏感目标约 900 人,周年 5km范围内涉及的大气环境敏感目标小于 1万人 大气环境敏感程度大气环境敏感程度 E 值值 E2 地表水环境 序号 受纳水体名称 排放点水域功能环境 24h内流经范围/km 1 xx III类 xx县 地表水环境敏感程度地表水环境敏感程度 E值值 E2 地下水 序号 环境敏感区名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防护性能 与下游厂界距离 1 无 G3/D3/地下水环境敏感程度地下水环境敏感程度 E值值 E3 环境风险潜势 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。表298、表 6.3-5 建设项目环境风险潜势划分建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E)危险物质及工艺系统危险性(P)极高危害(P1)高度危害(P2)中度危害(P3)轻度危害(P4)环境高度敏感区(E1)+环境中度敏感区(E2)环境低度敏感区(E3)注:+为极高环境风险。根据大气环境敏感程度为 E3,判断风险潜势为级;地下水环境敏感程度为E3,判断风险潜势为级;地表水环境敏感程度为 E2,判断风险潜势为级。评价等级确定 根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ 169-2018)可知,评价工作等级如下:表表 6.3-6 风险评价工作等级划分风险评价工作等级划分 环境风险潜势、+评价工作等级 一 二 299、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的说明。根据上述分析,依据建设项目环境风险评价技术导则(HJ/T169-2018)评价等级划分规定,本项目大气环境、地表水环境风险评价等级为三级,地下水环境风险评价等级为简单分析。6.3.1.2 评价范围评价范围(1)环境风险大气环境评价范围 根据导则要求,本项目大气环境风险影响评价范围为以厂界边界为起点,四周xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 218 外扩 5km 的矩形范围。(2)环境风险地表水环境评价范围 本项目地表水风险评价范围为临近水体xx至xx汇入口300、(约19km)。(3)环境风险地下水环境评价范围 本项目地下水评价范围为厂界东北侧上游 1km,厂界西南角下游 2km,侧向西北、东南侧各 1km,面积约 6km2 的矩形区域作为环境风险地下水评价范围。地下水环境风险评价具体内容详见本报告“5.4 地下水环境影响预测与评价”中相关预测内容,不在此处单独评价。6.4 风险识别风险识别 6.4.1 物质危险性识别物质危险性识别 根据工程分析,项目所涉及的危化学品包括硫酸、次氯酸钠、氢氧化钠、甲基异丁基酮、双氧水、氨水、酚钠盐、导热油、柴油以及本身处理的含酚废水相关理化特性详见下表。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 219 表表6.301、4-1 硫酸物理化学、毒理学性质硫酸物理化学、毒理学性质 危规编号 81007 UN NO.1830 理化特性 硫酸纯品为透明、无色、无嗅的油状液体,有杂质颜色变深,甚至发黑。分子式H2SO4。分子量:98.08。其相对密度及凝固点也随其含量变化而不同。相对密度 1.841(9698%)。凝 固 点 10.35(100%)、3(98%)、-32(93%)、-38(78%)、-44(74%)、-64(65%)。沸点 290。蒸气压 0.13kPa(145.8)。对水有很大亲和 力。从空气和有机物中吸收水分。与水、醇混合产生大量热,体积缩小。用水稀 释时因把酸加到稀释水中,以免酸沸溅。加热到 34302、0分解成三氧化硫和水。稀酸能与许多金属反应,放出氢气。浓酸对铅和低碳钢无腐蚀,是一种很强酸性 氧化剂。与许多物质接触能燃烧甚至爆炸,能与氧化剂或还原剂反应。消防措施 用水、干粉或二氧化碳灭火。避免直接将水喷入硫酸,以免遇水会放出大量热灼伤皮肤。消防人员必须穿戴全身防护服及其用品,防止灼伤。储运须知 包装标志:腐蚀品。包装方法:(II)类。玻璃瓶外木箱,酸坛外木格箱或铁罐车运输。储运条件:硫酸应单独储存于通风、阴凉和干燥的地方,并有耐酸地坪 避免日光直射。远离火源。贮槽应有足够的通气孔,四周有“堤坝”围住,以防贮 罐泄漏。严禁与铬酸盐、氯酸盐、电石、氟化物、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐金属303、粉末、可燃物共储混运。工作人员须穿戴耐酸工作服、橡皮围裙、长统靴、手套及防护眼镜和口罩。仓库附近应装有消防龙头及水管。装运时勿把 水直接倒入硫酸以防酸液爆炸性反应。泄漏处理 泄漏物处理必须戴好防毒面具与手套,污染地面洒上碳酸钠,用水冲洗,经稀释 的污水放入废水系统。侵入途径 可经呼吸道、消化道及皮肤迅速吸收。毒 理 学 简 介 大鼠经口 LD :2140 mg/kg;吸入 LC:510 mg/m/2H。小鼠吸入 LC:320mg/m/2H 硫酸液体对皮肤、粘膜有刺激和腐蚀作用。雾对粘膜的刺激作用较二氧化硫为强 主要使组织脱水,蛋白质凝固,可造成局部坏死。对呼吸道的毒作用部位因吸入 浓度和雾滴大304、小而不同。人的嗅觉阈为1mg/m。2mg/m浓度可引起鼻、咽部刺激症状,68mg/m引起剧 烈咳嗽。口服浓硫酸 1ml可致死。临床表现 急性吸入中毒:吸入酸雾后可引起明显的上呼吸道刺激症状及支气管炎,重者可迅速发生化学性肺炎或肺水肿,高浓度时可引起喉痉挛和水肿而致窒息。伴有结 膜炎和咽炎。急性口服中毒:可引起消化道灼伤。立即出现口、咽部、胸骨后及腹部剧烈烧灼 痛,唇、口腔、咽部糜烂、溃疡,声音嘶哑,吞咽困难,呕血,呕吐物中可有食 道和胃粘膜碎片,便血;严重可发生喉水肿或胃肠道穿孔,肾脏损害。皮肤灼伤:皮肤接触浓硫酸后局部刺痛,未作处理者可由潮红转为暗褐色,继而 可发生溃疡,界限清楚,周围微肿,305、疼痛剧烈。处理 吸入硫酸雾者立即脱离现场至空气新鲜处,保持安静及保暖。眼或皮肤接触液体 时立即先用柔软清洁的布吸去再迅速用清水彻底冲洗。口服者已出现消化道腐蚀 症状时忌催吐及洗胃。吸入后有症状者对症处理。吸入量较多者应卧床休息、吸氧、给舒喘灵气雾剂或 地塞米松等雾化吸入。急性中毒者需合理氧疗;早期、适量、短程应用糖皮质激 素维持呼吸道通畅;防治喉水肿或痉挛;防治肺水肿,参见,。口服中毒的处理参见。皮肤灼伤的处理参见。眼灼伤的处理参见。创面较大时,需用抗生素预防感染。标准 车间空气卫生标准:中国 MAC 硫酸及三氧化硫 2mg/m;美国 ACGIH 硫酸 TLV-TWA1mg/m,STEL 3m306、g/m xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 220 表表6.4-2 次氯酸钠物理化学、毒理学性质次氯酸钠物理化学、毒理学性质 标识 中文名:次氯酸钠溶液 英文名:sodium hupochlorite solution 分子式:NaClO 分子量:74.44 CAS 号:7681529 危规号:83501 理化性质 性状:微黄色溶液,有似氯气的气味。溶解性:溶于水。熔点():6 沸点():102.2 相对密度(水1):1.10 临界温度():临界压力(MPa):相对密度(空气1):燃烧热(KJ/mol):最小点火能(mJ):饱和蒸汽压(UPa):燃 烧 爆 炸危险性 燃烧性:不燃307、 燃烧分解产物:氯化物 闪点():聚合危害:不聚合 爆炸下限():稳定性:不稳定 爆炸上限():最大爆炸压力(MPa):引燃温度():禁忌物:碱类 危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。灭火方法:灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。毒性 LD50 8500mg/kg(小鼠经口)。对人体 危害 侵入途径:吸入、食入。健康危害:经常用手接触本品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。本 品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。急救 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗。眼镜接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道xx。如308、呼吸困难,给输氧。如 呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。防护 工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护:高浓度环境中,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿防腐工作服。手防护:戴橡胶手套。其他防护:工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或 其它惰性材料吸收309、。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。贮运 包装标志:20 UN 编号:1791 包装分类:包装方法:小开口钢桶;钢塑复合桶。储运条件:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 221 表表6.4-3 氢氧化钠物理化学、毒理学性质氢氧化钠物理化学、毒理学性质 标 识 中文名:氢氧化钠;烧碱 英文名:sodiun hydroxide;310、caustic soda 分子式:NaOH 分子量:40.01 CAS 号:1310732 危规号:82001 理 化 性 质 性状:白色不透明固体,易潮解。溶解性:易溶于水、乙醇、甘油,不溶于丙酮。熔点():318.4 沸点():1390 相对密度(水1):2.12 临界温度():临界压力(MPa):相对密度(空气1):燃烧热(KJ/mol):无意义 最小点火能(mJ):饱和蒸汽压(KPa):0.13(739)燃 烧 爆 炸 危 险 性 燃烧性:不燃 燃烧分解产物:可能产生有害的毒性烟雾。闪点():无意义 聚合危害:不聚合 爆炸下限():无意义 稳定性:稳定 爆炸上限():无意义 最大爆炸压311、力(MPa):无意义 引燃温度():无意义 禁忌物:强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。危险特性:与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性,并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧,遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液,具有强腐蚀性。灭火方法:用水、砂土扑救,但须防止物品遇水产生飞溅,造成灼伤。毒性 接触限值:中国 MAC(mg/m)0.5 前苏联 MAC(mg/m)0.5 美国 TVLTWA OSHA 2mg/m 美国 TLVSTEL ACGIH 2mg/m2 对人 体 危 害 侵入途径:吸入、食入。健康危害:本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼 直312、接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。急 救 皮肤接触:立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗,至少 15 分钟。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停 止,立即进行人工呼吸。就医。食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。防 护 工程防护:密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。个人防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时,佩戴空气呼吸器;穿橡胶耐酸碱服;戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮 水。工作毕,淋浴更313、衣。注意个人清洁卫生。泄漏处理 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:收集回收或运至废 物处理场所处置。贮 运 包装标志:20 UN 编号:1823 包装分类:包装方法:小开口钢桶;塑料袋、多层牛皮纸外木板箱。储运条件:储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 22314、2 表表6.4-4 甲基异丁基酮(甲基异丁基酮(MIBK)物理化学、毒理学性质)物理化学、毒理学性质 标识 中文名:甲基异丁基酮 英文名:methyl isobutyl ketone;4-methyl-2-pentanone 分子式:C6H12O 分子量:100.16 CAS 号:108-10-1 危规号:32075 理化性 质 外观与性状:水样透明液体,有令人愉快的酮样香味。溶解性:微溶于水,易溶于多数有机溶剂。熔点():-83.5 沸点():115.8 相对密度(空气1):3.45 饱和蒸汽压(UPa):2.13/20 毒性及 健康危 害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。毒性 LD50:2315、080mg/kg(大鼠经口)LC5032720 mg/m4()健康危害 本品具有麻醉和刺激作用。人吸入 4.1g/m时引起中枢神经系统的抑制和麻醉;吸 0.412.05g/m时,可引起胃肠 道反应,如恶心、呕吐、食欲不振、腹泻,以及呼吸道 刺激症状;低于 84mg/m时没有不适感。急救方法 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水 冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持 呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即 进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐,就医。燃爆危 险 其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起316、燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。溶解某些塑料、树脂及橡胶 急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗 15 分钟。就医。吸入:脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。食入:误服者给饮足量温水,催吐,就医。防护措施 工程控制:密闭操作,注意通风。呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,建议佩戴防毒口罩。高浓度环境中,应该佩戴自给317、式呼吸器。NIOSH/OSHA500ppm:装药剂盒防有机蒸气的呼吸器、装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的空气净化呼吸器、供气式呼吸器、自携式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域,或处于立即危及生命或健康的状况:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。眼睛防护:可能接触其蒸气时,戴化学安全防护眼镜。防护服:穿防静电工作服。手防护:高浓度接触时,戴防护手套。其他:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,318、并进行隔离,严格限制出入。切断火源。戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用大量水冲洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 223 表表6.4-5 双氧水物理化学、毒理学性质双氧水物理化学、毒理学性质 标 识 中文名:双氧水 英文名:hydrogen peroxide 分子式:H2O2 分子量:34.01 CAS 号:7722-84-1 危规号:51001 理 化 性 质 性状:无色透明液体,有微弱的特殊气味。溶解性:微溶于水、醇、醚,不溶于石油醚、苯。熔319、点():2(无水)沸点():158(无水)相 对 密 度(水 1):1.46(无水)临界温度():临界压力(MPa):相对密度(空气1):燃烧热(KJ/mol):最小点火能(mJ):饱 和 蒸 汽 压(kPa):0.13(15.3)燃 烧 爆 炸 危 险 燃烧性:不燃 燃烧分解产物:氧气、水。闪点():聚合危害:不聚合 爆炸下限():稳定性:稳定 爆炸上限():最大爆炸压力(MPa):引燃温度():禁忌物:易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。危险特性:爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在 PH 值为 3.54.5 时320、最稳定,在碱性溶液中极易分解,在遇强光,特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100以上时,开始急剧分 解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物,在撞击、受热 或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多有机化合物或杂质接触后会迅速分解而导 致爆炸,放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属(如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等)及其氧化物和盐类都是活性催化剂,尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等 也能加速分解。浓度超过 74的过氧化氢,在具有适当的点火源或温度的密闭容器中,会产生气相爆炸。灭火方法:消防人员必须穿戴全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容321、器,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声 音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、干粉、砂土。毒性/对人 体 危 害 侵入途径:吸入、食入。健康危害:吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤 甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐,一时性运动和感觉障碍、体 温升高、结膜和皮肤出血。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫,长期接触本品 可致接触性皮炎。急 救 皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗皮肤。眼镜接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如322、呼吸困难,给输氧。如呼吸停 止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。防 护 工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,应佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。身体防护:穿聚乙烯防毒服。手防护:戴氯丁橡胶手套。其他防护:工作场所禁止吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 224 泄 漏 处 理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等 限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性323、材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗 水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至 废物处理场所处置。贮 运 包装标志:11,20 UN 编号:2015 包装分类:包装方法:玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。储运条件:储存在阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过 30。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存 放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输,防止日光暴晒。禁止 撞击和振荡。表表6.4-6 氨水物理化学、毒理学性质氨水324、物理化学、毒理学性质 标识 中文名:氨溶液;氨水 英文名:ammonium hydroxide;ammonia water 分子式:NH4OH 分子量:35.05 CAS 号:1336216 危规号:82503 理 化 性 质 性状:无色透明液体,有强烈的刺激性臭味。溶解性:溶于水、醇。熔点():沸点():相对密度(水1):0.91 临界温度():临界压力(MPa):相对密度(空气1):燃烧热(KJ/mol):最小点火能(mJ):饱和蒸汽压(KPa):1.59(20)燃 烧 爆 炸 危 险 性 燃烧性:不燃 燃烧分解产物:氨。闪点():无意义 聚合危害:不聚合 爆炸下限():无意义 稳定性:稳325、定 爆炸上限():无意义 最大爆炸压力(MPa):无意义 引燃温度():无意义 禁忌物:酸类、铝、铜。危险特性:易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛。灭火方法:灭火剂:水、雾状水、砂土。毒性 接触限值:中国 MAC(mg/m3)未制定标准 前苏联 MAC(mg/m3)未制定标准美国 TVLTWA 未制定标准 美国 TLVSTEL 未制定标准 对人 体 危 害 侵入途径:吸入、食入。健康危害:吸入后对鼻、喉和肺有刺激性,引起咳嗽、气短和哮喘等;重者发生喉头水 肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消 化道。慢性影响:反复低浓度接触,可引起支326、气管炎;可致皮炎。急 救 皮肤接触:立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗,至少 15 分钟。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停 止,立即进行人工呼吸。就医。食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。防 护 工程防护:严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。个人防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具(半面罩)。戴化学安全防护眼镜;穿防酸碱工作服;戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫327、生习惯。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 225 泄 漏 处 理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止 进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也 可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵 转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。贮 运 包装标志:20 UN 编号:2672 包装分类:包装方法:小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外木板箱。储运条件:储存于328、阴凉、干燥,通风良好的仓间。远离火种、热源,防止阳光直射。保 持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬 运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。表表6.4-7 酚钠盐酚钠盐物理化学、毒理学性质物理化学、毒理学性质 性质 酚钠盐是酚类化合物与碱作用生成的一种盐,如苯酚钠。苯酚钠,别名苯氧基钠,是一种白色易潮解的针状结晶。溶于水、乙醇。可由苯酚与氢氧化钠反应制得。可以用作防腐剂、有机合成中间体,在防毒面具中用以吸收光气。性质与稳定性:1、稳定性:稳定 2、禁配物:强氧化剂、酸类 3、避免接触的条件329、:受热、潮湿空气 4、聚合危害:不聚合 5、分解产物:氧化钠 危 险性概述 其溶液或粉尘溅到皮肤上,尤其是溅到粘膜,可产生软痂,并能渗入深层组织。灼伤后留有瘢痕。溅入眼内,不仅损伤角膜,可使眼睛深部组织损伤。如不慎溅到皮肤上立即用清水冲洗10min,如溅入眼内,应立即用清水或生理盐水冲洗15min,然后再点入 2奴佛卡因。严重者速送医院治疗。空气中烧碱粉尘最高容许浓度为0.5mgm3。操作人员工作时必须穿戴工作服、口罩、防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品。应涂以中性和疏水软膏于皮肤上。生产车间应通风良好。表表6.4-8 柴油物理化学、毒理学性质柴油物理化学、毒理学性质 品名 使用330、方式 理化性质 毒性 危险性 柴油 柴油发电机使用 有色透明液体,闪点38,沸点170390,相对密度 0.820.846,难溶于水,易溶于醇和其他有机溶剂 侵入途径:皮肤吸收、呼吸道吸入。健康:柴油有麻醉和刺激作用,柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎,皮肤接触柴油可致接触性 皮 炎,可 引 起眼、鼻刺激症状、头晕和头痛。柴油属于易燃物,其蒸气在 60时遇明火会燃烧,燃烧放出大量热;柴油是电的不良导体,在运输、灌装过程中,油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电,产生电火花。xx县xx企业含酚废水集中处置项目环境影响报告书 226 表表6.4-9 导热油物理化学、毒理学性质导热油物理化学、毒331、理学性质 标 识 中文名:导热油 英文名:Cresol(mixed isomers)理 化 性 质 琥珀色室温下液体,气味:矿物油特性;初沸点及沸程280 c;闪点:216 c;燃烧上下极限:1%-10%(V);蒸气密度(空气=1):1;密度:890 kg/m(20c);自燃温度:320 c 危 险性概述 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长期或持续接触皮肤,而不适当清洗,可能会阻塞皮肤毛孔,导致油脂性粉刺/毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。油脂性粉刺/毛囊炎征兆及症状可能包括曝露的皮肤出现黑色脓包及斑点。若摄入,可能会导致恶心、呕吐及/或腹泻。未被评为可燃物,但会燃烧。未归类为环境332、有害物。急 救 吸入:晕眩或反胃不太可能出现,如果发生了,将患者移到有新鲜空气的地方。若症状持续则要求求助医生。接触皮肤:脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位,并用肥皂进行清洗。如刺激持续,请求医。在使用高压设备时,有可能造成本品注入皮下,如发生此种情况,请立即送往医院治疗,不要等待,以免症状恶化。接触眼睛:用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续,求医。吞食:不要催吐,用水激口并就医。防 护 工程防护:严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。个人防护:可能接触其蒸气时,应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具(半面罩)。戴化学安全防护眼镜;穿防酸碱工作服;戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟333、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。医生须知 对症治疗。吸入肺中可导致化学性肺炎。长期或反复暴露可能造成皮炎。高压注入伤害需要立即进行外科处理和/或类固醇类治疗,以降低组织伤害和机能丧失。消防措施 特定的危险:危险燃烧物品可能包括:气载固体与液体微粒及气体(烟)的复杂混合物。一氧化碳。未被识别的有机、无机化合物。适当的灭火介质:泡沫,洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。不适用的灭火物:切勿喷水。消防人员保护设备:合适的保护装置包括在密封空间内接近起火点时必需配戴的呼吸装置。泄 漏 应 急措施|使用合适的防扩散措施,以免污染环境。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。溢出后,地面非常光滑。为避免事故,应立即清洁。用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍,以防止扩散。直接回收液体或清除方法存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当
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