湖北省仙桃市某苯甲醇化工厂建设环境影响报告书
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湖北省仙桃市某苯甲醇化工厂建设环境影响报告书
前言
环境影响评价简称环评(EIA),即Environmental Impact Assessment,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。通俗说就是分析项目建成投产后可能对环境产生的影响,并提出污染防止对策和措施。环境影响评价的根本目的是鼓励在规划和决策中考虑环境因素,最终达到更具环境相容性的人类活动。
苯甲醇用作药膏的防腐剂,纤维、尼龙丝及塑料薄膜的干燥剂,聚氯乙烯的稳定剂,照相显影剂,醋酸纤维、墨水、涂料、油漆、环氧树脂涂料、染料、酪蛋白、虫胶及明胶等的溶剂,也用于制取香料和调味剂(多数为脂肪酸的苯甲醇酯),以作为肥皂、香水、化妆品和其他产品中的添加剂。由于与石英和羊毛纤维具有几乎相同的折射率,因此用作石英和羊毛纤维的鉴别剂。香料工业中用作定香剂和稀释剂。
苯甲醇有麻醉作用,对眼部、皮肤和呼吸系统有强烈的刺激作用,吞食、吸入或皮肤接触均对身体有害。摄入后引起头痛、恶心、呕吐、胃肠道刺激、惊厥、昏迷,严重时可导致死亡。大鼠的半数致死量为1230mg/kg。苯甲醇进入人体后,首先被氧化为苯甲酸,然后与肝中的甘氨酸缩合,以马尿酸的形式排出体外。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院1998年第253号令《建设项目环境保护管理条例》,为了从环境保护角度评价本项目的可行性,在已经得到建设厂址及周围状况进行现状调查和工程的资料收集的基础上,编制完成了本环境影响报告书。
由于我的知识有限,这份环境影响评价报告书中一定存在一些错误或纰漏,希望老师批评指正。
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1 总则
1.1项目由来
根据中华人民共和国国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,在建设项目可行性研究阶段应进行环境影响评价,以求得建设项目的环境效益、经济效益和社会效益的协调发展。
仙桃市位于湖北省中部,汉江与东荆河之间,江汉平原腹地,1991年跻身全国百强县(市)行列,1992—2001年连续10年被评为全省综合实力首强县(市),1997年成为全省首批小康县(市)。沔城回族镇位于仙桃市治西南33公里处,2003年征用土地300亩,启动了工业园区建设。2004年,完成了水、电通信及土路基配套工程。该拟建项目为湖北绿色家园化工有限公司建设的年产10000吨苯甲醇生产项目,该项目属新建项目。工程建设主要包括苯甲醇在生产过程中的水解、精馏等生产装置及配电、给排水、通风、环保设施、仓库、办公楼等必要的公用工程、辅助生产设施和生活办公设施。拟建项目总投资5000万元,项目占地面积约26668m2,其中绿化面积为1800m2,项目建设期12个月,计划于2006年7月初试生产。
1.2评价原则与目的
在环境影响评价工作中贯彻针对性、政策性、科学性和公正性的原则,依照国家和地方颁布的有关环保法规和政策的指导思想,在评价过程中突出“清洁生产”、“污染物排放总量控制”、“达标排放”、“风险防范”的评述。针对拟建项目的污染特征,预测和分析拟建项目的环境影响,提出拟建项目建成后污染防治对策,降低拟建项目造成的环境风险,提出节能降耗和节水措施,为拟建项目的设计运行、环境监督检查和管理提供科学依据。
在上述指导原则下,本次评价主要目的是:
根据《中华人民共和国环境保护法》、《湖北省保护条例》环境管理的有关规定一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改建工业区域必须实行环评评审制
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度。仙桃市该工业区属于必须实行环评评审制度的工业区域,所以根据相关资料,编制出本工业的环境影响评价。
编制环境影响报告书的目的主要为:通过对区域规划方主成份性、可操作性和多样性原则。工厂内产业案和开发活动的环境影响评价,论证工厂内资源定位的调整主要涉及到各产业发展所需的原辅材和环境方面存在的优劣势条件,分析工厂规划与料、能源、水源等资源因素和接纳产业发展而产生工厂资源和环境要素之间的矛盾性,找出工厂规定的废气、废水等环境要素;其影响的环境主题主要划布局和产业定位方面存在的不合理性,并提出包括资源和环境两个要素。工厂产业定位合理性改进建议,帮助完善工厂规划,以减少工厂开发风险,避免开发过程中可能产生的环境问题。因此,工厂发展产业定位的优化与调整是该工厂环评的一项重要工作。
通过对建设项目厂址周围环境现状的调查和监测,掌握评价区域内的环境质量现状以及环境特征;通过对拟建项目生产工艺、污染因素及治理措施的分析,确定拟建项目主要污染物产生环节和产生量,确定工程应采取的环保措施。
在对环境现状进行监测和污染源调查的基础上,预测拟建项目投产后的环境影响范围和程度,分析厂址选择的合理性,论证拟建项目环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性,提出污染物总量控制措施及减轻或防治污染的建议,为拟建项目环保设施的设计和环境保护管理部门决策提供依据。
1.3编制依据
1《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月); 2《中华人民共和国大气污染防治法》;2000年 3《中华人民共和国水污染防治法》;2008年
4《建设项目环境保护分类管理名录》(国环发[2001]17号); 5《中华人民共和国环境影响评价法》([2002]第77号); 6《中华人民共和国清洁生产促进法》;
7 中华人民共和国国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》(1998); 8《化学工业建设项目环境保护管理规定》化计字781号文件(1990);
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9 湖北省人大常委会《湖北省环境保护条例》(1997);
10《关于进一步加强化学工业环境保护工作的决定》化计发[1997]234号文; 11《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2—2008); 12《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009) 13《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ∕T 2.3 -1993) 14其他有关工程技术资料。
15相关规划(城市总体规划,土地利用规划) 16《湖北省建设项目环境影响评价分级审批办法》2005
17湖北省环境保护局鄂环字[1998]第5号文《湖北省建设项目环境保护管理实施细则》
18《仙桃市地表水环境功能区划》
1.4 评价时段和评价工作等级
1.4.1 评价时段
根据拟建项目实施的不同阶段的环境影响特点,本环境影响评价时段主要为建设期。各因子评价时段见表1-1:
表1-1 评价时段表 序号 1 2 3 4
评价专题 大气环境影响评价 水环境影响评价 噪声环境影响评价 固体废物影响分析 评价时段 建设期 建设期 建设期 建设期 1.4.2 环境空气评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-93)中的有关规定,划分大气环境影响评价工作级别的依据见表1-2:
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表1-2 评价工作级别(一、二、三级) Pi(m3/h) 地形 复杂地形 平 原
一 二
二 三
三 三
Pi>2.5×109 2.5×109>Pi>2.5×108 Pi<2.5×108 表中:复杂地形指山区、丘陵、沼泽、大中城市的地区等。主要污染物的等标排放量Pi的计算方法为:
Pi? Qi?109 Coi
式中:Pi — 等标排放量(m3/h); Qi — 单位时间排放量(t/h);
Coi — 大气环境质量标准(mg/m3)。一般选用GB3095-1996及其修改单中1h平均取样时间的二级标准浓度限值。
本项目工程的废气排放量较多(3816 m3/h),经过计算主要污染物的等标排放量,根据环境影响评价技术导则的有关规定,确定本次环境空气影响评价等级为二级。具体指标见表1-3:
表1-3 环境空气质量现状评价执行标准(二级标准)
SO2 NO2 TSP 污 染 因 子 标准限值 (单位:mg/m3) 1小时平均 0.50 0.24 / 日平均 0.15 0.12 0.30 年平均 0.06 0.08 0.20 1.4.3地表水评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)中规定的评价工
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(2) SO2排放量
QSO2=1.6?B?S(1-η)
式中:S—煤中全硫分含量,取0.6%;
η—硫去除率,取15%。
(3)烟气量
Vao=1.05Qdy/1000+0.278 Vyo=1.04Qdy/1000+0.77
Vy= Vyo+1.0160(α-1)Vao V=βVy 式中:Qdy—燃料的低位发热值,取5000kcal/kg; Vao—理论空气量,Nm3/kg; Vyo—理论烟气量,Nm3/kg; Va —实际烟气量,Nm3/kg; α—过剩空气系数,取1.7; V—实际排气量,Nm3/kg;
β—烟气管道系统漏风系数,取值1.25
(4)烟尘、SO2浓度
C烟尘=Q烟尘/(V?B)?106 CSO2=QSO2/(V?B)?106
经计算,烟气量及主要污染物产生量为: 烟气量:3816m3/h(915.84×104m3/a) 烟尘:3850mg/m3,8.75kg/h(2.1t/a) SO2:771.76mg/m3,1.75kg/h(4.21t/a)
烟气主要污染物烟尘及SO2排放浓度,对比GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》表1和表2Ⅱ时段标准限值要求,即烟尘200mg/m3,SO2900mg/m3,锅炉烟尘排放浓度在不处理的情况下均超过排放标准。 (2)无组织排放
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该项目属于综合性化工项目,生产过程中大量使用和产生易挥发的物料,形成无组织排放,无组织排放量的大小与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素密切相关,按该项目设计要求不应存在,但在日常生产中,由于腐蚀、老化、操作管理不善以及原料和产品的装卸、运输等,即由于“跑、冒、滴、漏”而产生无组织排放。经类比调查,该项目无组织排放的主要污染物是苯甲醇、氯化苄蒸汽,主要来源是生产装置的塔、釜和贮运系统中的贮槽、接头、阀门、管道等部位以及装卸、运输等过程的“跑、冒、滴、漏”。
苯甲醇、氯化苄在常温下的蒸发量较小,无组织排放量按0.05%计算,苯甲醇、氯化苄年排放量分别为 5t/a、6.5t/a。
对于生产过程中苯甲醇、氯化苄的无组织排放,应从提高设备的密闭性、加强设备维修维护等方面进行管理,减少“跑、冒、滴、漏”,减少无组织排放量。
3.5.3 噪声
噪声主要来源于锅炉房鼓风机和引风机以及冷冻机噪声,其声源值见表3-4:
表3-4 项目设备噪声一览表 噪声源 冷冻机 锅炉风机
数量 1台 2台 单台设备噪声值 75dB(A) 92-105dB(A) 3.5.4固体废物
拟建项目产生的固废分为生活垃圾和一般工业固体废物两类。 拟建项目在生产过程中将产生大量锅炉灰渣与下脚料。现有工程中,产生的固体废弃物主要成分见表3-5:
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表3-5 工程固体废弃物产生情况 名 称 锅炉灰渣 下脚料 生活垃圾
6 无机物、有机物等 集中清运 180 160 一般无机物 各种杂环类有机物 外运作建材使用 出售后再利用 产生量(t/a) 污染物特征或成分 处置措施 3.6废弃物处理处置方案
3.6.1 废水污染分析及处理方案
该项目废水主要表现为有机物超标,项目的受纳水体柴河主要接纳沔城镇生产和生活污水,经现状监测,其COD值为87.26mg/L,表明柴河已受到比较严重的有机污染,若此高浓度有机废水不经处理直接排往柴河,将会给下游水体及农作物灌溉造成较大不良影响,必须采取污染防治措施予以处理达标后才能排放。
对废水的处理实行清污分流的原则,建立各自的独立排放系统,其冷却水循环使用;生产废水(包括生产洗涤水和车间地面冲洗水)单独收集后进入处理系统,经调查,生产反应釜中的洗涤废水每两天排放三次,每次排放1.1t,平均每天排放1.65t,每天冲洗地面废水为1t,经计算每天生产废水排放量平均为2.65t/d,该废水主要含难降解的有机物如杂环化合物等,因此建议采用物理化学方法对该废水进行处理。具体步骤如下:
⑴用漂白粉对废水进行氧化,降低废水中CODCr的浓度值,经过化学法处理后CODcr去除率为80%;
⑵将废水过滤,以去除废水中的悬浮杂质,防止由于悬浮物较多造成炭层表面堵塞;
⑶最后用活性炭吸附废水中的水溶性微量有机物,同时去除有机污染物形成的色度。经过活性炭一级吸附后,CODCr去除率为75%-80%,BOD5去除率为85%以
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上,SS去除率为80%-90%。外排废水经过氧化、过滤、活性炭二级吸附处理后,出水水质CODCr≤100mg/L,BOD5≤20 mg/L ,SS≤70mg/L,满足《污水综合排放标准》表4一级标准。处理后的废水进入厂区排水系统。具体工艺流程如下:
水 氧化 过滤 一级吸附 二级吸附 排放 废
该项目生活污水采用地埋式微动力污水处理装置处理达标后进入厂区排水系统。根据该工艺,预计整个污水处理系统投资约12万元,污水处理运行费用1.8元/m3水。项目生产废水和生活污水在经上述建议方法处理达标的前提下,与冷却水一起排往柴河,经估算,其CODCr浓度可进一步降至30mg/L左右,不会对受纳水体柴河产生进一步的污染。
3.6.2 废气污染分析及防治措施
(1)锅炉烟尘
建议公司对锅炉所排放的废气采用冲击式水浴法进行处理,经类比同类处理工艺,该处理设施对烟尘去除效率可达96%,S02脱除率为15%左右,处理后烟尘出口浓度为154mg/m3,SO2出口浓度为656mg/m3,均低于排放标准(烟尘为200mg/m3,SO2900mg/m3)的要求。
根据GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》的规定,装机容量≥1.5t/h的锅炉,烟囱最低允许高度为25m。
锅炉除尘脱硫装置基建费用为5万元。 (2)生产废气
对于生产过程中排放的具有较强烈的刺激性气味的芳香族废气的处理,建议采用燃烧法处理。
燃烧法是通过燃烧掉空气中的有害气体,使之成为无害物质的一种方法。燃烧净化法广泛应用于处理有机溶剂蒸气等。由于项目生产废气排放量较小,可在废气排放口设贮气柜,以维持压力的稳定,再在出口处装设燃烧器,使废气燃烧。
生产废气处理系统费用为4万元。
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3.6.3 噪声污染及防治措施
噪声污染的治理措施有:
(1)风机安装进风消声器、减振器及软接头; (2)风机房内安装玻纤棉吸声; (3)植树吸声减噪。
3.6.4 固体废弃物
本项目生产过程排放的固体废弃物主要包括:生产过程中排放的下脚料、锅炉煤渣和生活垃圾。
生产过程中排放的下脚料,主要是各种杂环类有机物,燃烧热值较高,经收集后出售给有关单位综合利用(可作燃料或提纯后使用)。
燃煤炉渣可用作建筑材料用于铺路等使用。 生活垃圾统一收集后由环卫部门集中处理。
3.6.5 其他处理措施
鉴于原料及成品均属有毒、易燃物质。因此在生产、贮存及运输中必须贯彻预防为主的方针,做好安全防范工作。另外据现场调查该生产车间有较强烈的刺激性气味,主要是由于芳香族化合物挥发所致,因此对于物料应尽量密封,同时车间工人作业时要配备口罩等劳保用品,定期体检,防止职业病的产生。
3.7清洁生产分析
3.7.1 清洁生产目标
清洁生产是以节能、降耗、减污为目标,以管理和技术为手段,通过产品的开发设计,原料的使用,良好的企业管理,合理的工艺,有效的物料循环,综合利用等途径,实施工业生产,包括生产产品消费的全过程控制,使污染物的产生量,排放量最少化的一种综合性措施。清洁生产将产品生产和污染治理有机结合
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1500万元的绿色家园二期生产线、投资1000万元的忠平精铸、投资500万元的奥源蛋品纷纷在园区落户投产。全面推进老企业技改扩规,使老企业焕发新活力。镇委充分认识技改扩规是提升企业竞争力的重要途径,组织专班为企业跑市场、找信息、促融资,使黄朝饮品、神峰木业、宏翔皮革、三帮公司等一批老企业焕发新活力,销售收入直线上升,利润成倍增长。
2003年征用土地300亩,启动了工业园区建设。2004年,完成了水、电通信及土路基配套工程。园区框架全面拉开。通过招商引资,引进永恒实业有限公司、湖北绿色化工有限公司、医药包装生产线等项目5个。其中,湖北绿色家园化工有限公司项目总投资3000万元,预计第一年实现产值1800万元,利税22 0万元,五年内产值过亿元,利税超千万,为镇工业的龙头企业。目前,园区内规模以上企业达到15家,基本上形成了以机电、皮革、化工等为骨干支撑企业的现代新型工业园。
拟建项目位于工业园内,全镇基本形成了精细化工、食品加工、旅游产品、机电机械等四个支柱行业,行业优势和企业规模优势已经显现,工业结构有了实质性的变化。
4.3环境质量状况
根据当地环保部门提供的2006年环境质量报告显示:项目所在地内各污染物小时地面浓度贡献值均较小,均低于GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准限值和《工业企业设计卫生标准(TJ36-79)》中大气中有害物质的最高容许浓度标准。空气环境质量总体上看呈好转趋势,空气污染以扬尘引起的污染为主,该地区2000年环境空气质量常规监测结果(表4-1)显示:城区环境空气中主要污染物为TSP,达标率为77%~80%,SO2和NO2均符合环境空气质量标准二级标准。
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表4-1 仙桃市2000年环境空气污染物监测结果 监测 内容 SO2 NO2 TSP SO2 NO2 TSP
污染物对各敏感点典型日均浓度、年长期平均浓度影响小,预测条件下各敏感点处污染物浓度基本不超标。污染物对各敏感点年小时浓度与现状值叠加后,因现状值已经接近或达到标准限值,叠加值出现少量超标,本项目贡献值远低于现状值。
区域噪声昼间为63dB(A),夜间为50dB(A),符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类标准的要求。柴河水质不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的Ⅳ类水体的要求。地下水水质不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。
最大值 0.031 0.053 0.536 0.138 0.066 0.530 日均值浓度mg/m3 最小值 0.005 0.003 0.032 0.005 0.001 0.055 达标率% 100 100 77.8 100 100 80 年均值 0.007 0.022 0.198 0.010 0.028 0.199 4.4 生态环境保护状况
仙桃市面积为2538km2,其中平原洼地2054 km2,占总面积的80.93%;水域面积335.13 km2,占总面积的13.21%;沼泽地、苇林及沙滩地108.8 km2,占总面积的4.29%;堤防39.6 km2,占总面积的1.56%。全市水资源由地表水、过境客水、地下水在部分构成,年均水资源总量376.9亿m3。过境客水按取水量计算,年均水资源量55.1亿m3,人均水量4338亿m3。
境内野生动植物较多。动物类有獐、兔、獾、野猫、黄鼠狼、獐鸡、野鸡、野鸭、大雁、乌龟、鳖、黄鳝等;植物类主要包括红莲、莲藕、菱角等。
仙桃市作为一个原始植被破坏殆尽的平原农区,林业维护生态平衡的作用十
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分突出。近几年来,仙桃市一手抓造林绿化,一手抓资源管理。林业生产发展迅速,森林覆盖率及森林蓄积量都有较大的提高。
仙桃市的林业生产由四旁植树,速生丰产林建设逐步发展到以建设农田林网为主,结合四旁植树,农林间作,成片造林、“带、网、片、点”相结合的多林种、多树种、多功能的综合性防护林体系,全市现有活立木3782万株,总蓄积量92万立方米,林木总面积53.32万亩,森林覆盖率15.2%,林业用地绿化率99.2%,农田林网控制面积136.94万亩,农田林网控制率93%。村庄绿化率61%,公路绿化率98%。河渠堤绿化率99%,城镇绿化率25%,市区绿化率31%,1998年我市被国家绿委授予“全国造林绿化百佳市”的光荣称号。
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5 环境空气质量评价
5.1污染气象特征分析
5.1.1气候背景
评价区地处湖北南部,属亚热带季风气候,春夏秋冬四季分明,雨量充沛,光照时间长,气候温和,是适应农作物生长的一块宝地。
境内气温差异很小,南北温差摄氏0.1°,东西温差摄氏0.3°左右。其季节变换较为明显,春温时短多雾,夏热时长多雨,秋日晴和时短,冬日干冷时长。春秋两季均为65天,夏冬两季分别为120天、115天。该地区年平均气温16.5℃,春秋季节气温变化剧烈。一般1月最冷。极端最低气温-14。2℃(1977.1.30);7月是热,极端最高气温39.3℃(2003.8.2)。无霜期258天。年降雨量1014毫米,年降水量主要集中在6、7、8、9四个月,常年主导风向为ENE。
5.1.2 近地面风场基本特征
用沔城镇气象站近三年(1999~2001)逐日观测资料对该区域的近地面风场特征进行分析。 (1) 风速
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0.50.00Y轴1.01.52.02.53.0123456X轴789101112图5-1 月平均风速变化曲线
(实线:代表常年平均值;虚线:代表近三年平均值)
(2)各风向出现频率
图5-2为各季、年风向频率玫瑰图:
NNWNWWNWWWSWSWSSWSN
NNENNWNEENEEESESEWNWWWSWSWSSWNWNNNENEENEEESESESSE SSE??
S图5-2 近三年各季、年风向频率玫瑰图
(1999~2001年)
(3)各风向下的平均风速
各风向下的平均风速如图5-3所示:
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夏季,静风0.00%
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WNWWWSWSW
SSWSSSESENWNNWNNNENEENEEESE图5-3 近三年各风向平均风速玫瑰图
(1999~2001年)
(4)风速廓线
近地层大气各种层结稳定度的风速廓线可用幂指数表示,其表达式为:
?Z?UZ?U10???Z10?P
式中:UZ——高度Z处的风速(m/s);
U10——地面10米处的风速(m/s);
P——指数,为地面粗糙度与大气稳定度的函数; Z——排气筒几何高度(m);
Z10——风速U10处的层结高度(m)徐州市区不同稳定度条件下的P值。
5.1.3 污染系数
污染系数与风频和风速的比成正比,含静风效应的污染系数计算公式为:
Xi=16×fi/ui+4/3×f0
式中:fi——各风向出现频率,%;
f0——静风频率,%;
ui——各风向下的平均风速,m/s; i=1,2,3,…,16。
图5-4为各季、年污染系数玫瑰图。由表、图可以看出,从污染系数和风向
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频率玫瑰图综合分析,在污染源的偏北(N)方位受污染较重。
NNWNWWNWWWSWN
NNENNWNEENEEESEWNWWWSWNWNNNENEENEEESESE 春 SE SW 夏 SW SSW S SSE 全年
SSWSSSE 秋 冬
图5-4 近三年各季、年污染系数玫瑰图
(1999~2001年)
5.1.4 大气稳定度
夏季,静风0.00%从该地区近三年各季、年各级大气稳定度出现频率,以及近三年各时次各级稳定度出现频率可以看出:本地大气稳定度以中性为主,年出现频率为46.8%,不稳定层结出现频率较少。冬、春季大气层结趋于稳定,夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值,但大气稳定度分布仍以中性为主。
5.1.5联合频率
利用周村气象站1999~2001年逐月逐日风向、风速、云量资料,统计出该评价区域的各气象条件联合频率。
5.1.6逆温特征分析
根据收集到的《辛店电厂大气环境影响评价报告》(1993年),对该评价区
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域逆温特征分析如下:
表5 -1 评价区冬季、夏季辐射逆温特征对比分析 项目 辐射逆温出现频率(%) 最大逆温强度(℃/50m) 平均逆温强度(℃/50m) 辐射逆温平均持续时间(h) 辐射逆温平均厚度(m) 辐射逆温最大厚度(m) 冬季 90 3.5 2.0 12.5 139 355 夏季 60 2.1 1.4 10.2 118 244 由表可见,该区域辐射逆温出现频率冬季多,夏季较少。
5.1.7 大气污染潜势分析
根据污染气象资料分析,评价区气象条件对大气污染物扩散、稀释的影响利弊皆存。
拟建厂区周围地形平坦、开阔,有利于大气污染物的输送、扩散。该评价区域风速相对较大、静风出现频率相对较少,对空气污染物的迅速扩散、稀释较为有利。其中静风频率为16.48%,小于1.5~3.0m/s风速出现频率最多为51.80%。风速较大、静风小风出现频率较小,有利于大气污染物的扩散、稀释。
5.2环境空气污染物浓度预测
5.2.1拟建工程空气污染源参数
拟建工程污染源参数见表5 -2:
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湖北省仙桃市某苯甲醇化工厂建设环境影响报告书
表5 -2 拟建工程污染源参数 废气量 (Nm3/h) 泵机
1800 烟囱高度 出口内径 废气温度 (m) 18 (m) 0.4 (℃) 常温 丁醇 酯 (Kg/h) (Kg/h) 0.28 丙烯酸丁污染源 0.175 5.2.2预测因子和内容
(1)预测因子
预测因子为丁醇和丙烯酸丁酯。 (2)预测内容
①有风气象条件下 下风向地面轴线浓度和小时最大落地浓度及出现距离;
②不利气象条件下(静风、小风) 小时最大落地浓度及出现距离。
5.2.3预测范围
本次对仙桃市沔城镇工业园区内进行了预测。
5.2.4 预测方法
根据预测评价范围和污染源参数,结合气象资料,选取点源模式进行计算。以拟建工程18m高排气筒地面位置为坐标中心点,计算3Km范围内污染物的地面轴线浓度、最大落地浓度及出现距离。
5.2.5 预测模式的选取及有关参数的确定
(1)大气扩散模式
采用《导则》推荐的扩散模式进行计算。 ①有风(U10≥1.5m/s)时点源扩散模式:
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以排气筒地面位置为原点,下风向地面任一点(X、Y)1小时取样时间的浓度按下式计算:
?QC???2?u???yz?Y2?????exp?2?2??y????F?
式中:C——1小时取样时间的浓度,mg/m3; Q——单位时间排放量,mg/s;
Y——该点与通过排气筒的平均风向轴线在水平面上的垂直距离,m;
?y——垂直于平均风向的水平横向扩散参数,m;
?Z——铅直扩散参数,m; He——排气筒有效高度,m;
U——排气筒出口处的平均风速,m/s,按U=U10(z/z10)p计算。 排气筒下风方最大落地浓度Cm及其出现距离Xm采用导则给出的公式计算。
②小风(1.5 m/s>U10≥0.5m/s)和静风时(U10<0.5m/s)点源扩散模式:
CL?2Q?2??32?02?2?G
2?2?0122?????x?y??He?2??02?? 2?U2G?e??s??UX2?201?1?2??ses?s22???s?
?12????e?t22dt
s??01?
式中:?01、?02分别是静风及小风时的横向和铅直扩散参数的回归系数。 (2)烟气抬升公式
烟囱有效高度为烟囱几何高度与烟气抬升高度之和。拟建工程烟气热释放率小于1700kJ/s,故采用下述公式计算烟气抬升高度。
①有风时,不稳定或中性条件:
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