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仪征市富威尔供热有限公司新建70t/h供热中心项目环境影响报告(一)
来源:刘集镇 时间:
2015年底将形成25吨/小时的用汽负荷,至2020年将形成60吨/小时的用汽负荷,集中区将根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB)及苏政发〔2014〕1号《江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》,有序淘汰10吨/小时以下燃煤锅炉,对区内用汽企业实行集中供汽,据此仪征市富威尔供热有限公司拟投资建设供热中心。
项目位于盘古工业集中区,建设3×35t/h锅炉系统(2用1备)及相关烟气除尘、脱硫脱硝、消防给水、供电等系统,项目总占地面积40亩,建筑物面积4000平方米,总投资6000万元,项目建成后将形成70t/h的供汽能力。
根据《中华人民共和国环境保护法》(1989年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年)和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)等法律法规的有关规定,在工程项目可行性研究阶段,应对该工程项目进行环境影响评价。为此,仪征市富威尔供热有限公司委托南京师范大学进行该项目的环境影响评价工作。环评单位在接受委托后,在实地踏勘、调研、收集和核实有关材料的基础上,依据国家相关的环保法律法规和相应的标准编制了本环境影响报告书。
仪征市富威尔供热有限公司新建70 t/h供热中心项目主要的特点有:
1、项目位于工业集中区,为整个集中区供热。
、本次建设的锅炉只用于供蒸汽,不用于发电。
环境影响评价的工作过程
根据《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2011)等相关技术规范的要求,本项目环评影响评价的工作见图1.3-1。
图1.3-1 环境影响评价工作程序图
关注的主要环境问题
关注的主要环境问题:
1、项目烟气脱硫脱硝设施是否落实到位,项目大气污染物厂界能否达标,以及对周边敏感点的影响程度。
2、项目总量能否在区域内平衡。
环境影响报告主要结论
70 t/h供热中心项目在落实了本报告提出的各项污染防治措施的前提下,从环保角度讲,本项目建设是可行的。
2.1.1相关法律、法规、产业政策及行业管理规定
(1)《中华人民共和国环境保护法》,日公布,日起施行;
(2)《中华人民共和国水污染防治法》(日实施);
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(日);
(4)《中华人民共和国噪声污染防治法》(日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过);
(5)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》(日修订,日实施);
(6)《中华人民共和国清洁生产促进法》(日);
(7)《中华人民共和国环境影响评价法》(日);
(8)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号,1998年11月);
(9)《关于进一步加强工业节水工作的意见》(工信部节[号);   
(10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第2号,日);
(11)《危险废物污染防治技术政策》(国家环保总局、国家经贸委、科技部);
(12)《国家危险废物名录》(中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会,日颁布,日起施行);
(13)《危险化学品安全管理条例》(国务院591号令,日);
(14)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》(中华人民共和国环境保护部令 第5号);
(15)《关于简化建设项目环境影响评价报批程序的通知》(环办【2004】65号文);
(16)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第40号,日);
(17)《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局日,环发2006【28号】);
(18)《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行清洁生产意见的通知》(国办发[号);
(19)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号,日);
(20)《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2011〕26号);
(21)《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》,环发[2002]26号;
(22)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发【2012】77号);
(23)《江苏省环境保护条例》(日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第五次会议通过,日江苏省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过修改);
(24)《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》(苏环办【2011】71号,江苏省环境保护厅);
(25)关于印发《区域开发、建设项目环境影响评价工作中关于循环经济内容的编制要求(试行)》的要求(苏环便管)【2004】22号;
(26)《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省政府,苏政复【2003】29号,2003年3月);
(27)《江苏省环境噪声污染防治条例》(日);
(28)《江苏省危险废物管理暂行办法》(江苏省政府【94】49号令);
(29)《关于印发&江苏省排污口设置及规范化整治管理办法&的通知》(苏环控【号文);
(30)《省政府办公厅转发省环保厅省发展改革委关于明确建设项目环境影响评价等审批权限意见的通知》(江苏省人民政府办公厅,日);
(31)《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》(苏政发【2006】92号);
(32)《关于印发江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(苏政发〔2012〕24号);
(33)《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》(苏环管【2006】98号);
(34)《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》(环发[2002]26号);
(35)《粉煤灰综合利用管理办法》(2013年第19号,日起施行);
(36)《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》(发改能源[号);
(37)《江苏省长江水污染防治条例》(江苏省人民代表大会常务委员会公告第111号,日起施行);
(38)《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》(苏环规〔2012〕4号)。
2.1.2评价技术导则与标准
(1)《环境影响评价技术导则》――总纲(HJ2.1-2011);
(2)《环境影响评价技术导则》――大气环境(HJ2.2-2008);
(3)《环境影响评价技术导则》――地面水环境(HJ/T2.3-93);
(4)《环境影响评价技术导则》――声环境(HJ2.4-2009);
(5)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004);
(6)《环境影响评价技术导则》――地下水环境(HJ610-2011);
(7)《环境影响评价技术导则》――生态环境(HJ19-2011);
(8)《环境空气质量标准》(GB);
(9)《大气污染物综合排放标准》(GB);
(10)《地表水环境质量标准》(GB);
(11)《污水综合排放标准》(GB);
(12)《声环境质量标准》(GB);
(13)《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB);
(14)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB)。
2.1.3其他相关资料
(1)企业投资项目备案通知书;
(2)《仪征市富威尔供热有限公司供热中心可行性研究报告》;
(3)与建设项目相关的其它资料。
环境影响评价原则
a) 依法评价原则
环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策,分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性,并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。
b) 早期介入原则
环境影响评价应尽早介入工程前期工作中,重点关注工艺路线、选址的环境可行性。
c) 完整性原则
根据建设项目的工程内容及其特征,对工程内容、影响时段、影响因子和作用因子进行分析、评价,突出环境影响评价重点。
d) 广泛参与原则
环境影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。
评价因子与评价标准
2.3.1评价因子
2.3.1.1环境影响因素识别
根据对建设项目工艺流程及污染物排放状况的初步分析,对自然环境影响因子加以识别,详见表2.3-1。
表2.3-1 自然环境影响的因子识别
生产运营期
注:△―轻微影响;▲―显著影响
评价因子筛选
根据建设项目的特点、所在地的环境状况以及污染物的排放情况的分析,确定的评价因子见表2.3-2。
表2.3-2& 评价因子表
现状评价因子
影响评价因子
总量控制因子
SO2、NOx、PM10
SO2、NOx、烟尘、氨气、粉尘
SO2、NOx、烟尘、氨气、粉尘
pH、DO、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、高锰酸盐指数、挥发酚、氟化物、氰化物、总锌、六价铬、总铅
COD、SS、氨氮、总磷
固体废弃物
工业固废、生活垃圾的发生量、综合利用及处置状况
工业固废的种类、产生量、综合利用及处置状况
工业固废排放量
等效连续A声级
等效连续A声级
pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、氟化物、氯化物、阴离子合成洗涤剂、粪大肠菌群、总锌、六价铬、铅
pH、铜、汞、铬、砷、铅、镍、锌
2.3.2评价标准
2.3.2.1环境质量标准
1、地表水环境质量标准
项目所在区域水系为俞桥水库、中心河和界河,参照《扬州西郊盘古工业集中区回顾性环境影响评价》,俞桥水库执行《地表水环境质量标准》(GB)中的Ⅲ类标准,中心河和界河执行《地表水环境质量标准》(GB)中的Ⅳ类标准,SS参照执行《地表水资源质量标准》(SL63-94),具体标准值见下表。
表2.3-3& 地表水环境质量标准& 单位:mg/L
限值(mg/L)
pH值(无量纲)
《地表水环境质量标准》(GB)
石油类& ≤
高锰酸盐指数& ≤
挥发酚& ≤
氰化物& ≤
氟化物& ≤
六价铬& ≤
SS参照《地表水资源质量标准》(SL63-94)中相关标准。
2、环境空气质量标准
评价区域SO2、NOx、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》(GB)中二级标准,氨参照执行《中国居住区大气中有害物质的最高容许浓度》中最大一次浓度,具体标准见表2.3-4。
表2.3-4& 环境空气质量标准
污染物名称
《环境空气质量标准》(GB)
年平均浓度
年平均浓度
年平均浓度
年平均浓度
《中国居住区大气中有害物质的最高容许浓度》
3、声环境质量标准
根据项目所在用地的功能区划,声环境质量执行《声环境质量标准》(GB) 3类标准,具体见表2.3-5。
表2.3-5& 声环境质量标准& 单位:dB(A)
工业集中区
4、地下水质量标准
地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T)标准,具体见表2.3-6。
表2.3-6& 地下水质量标准& 单位:mg/L
5.5~6.5,&&8.5~9
总硬度(以CaCO3,计)(mg/L)
氯化物(mg/L)
锌(Zn)(mg/L)
阴离子合成洗涤剂(mg/L)
硝酸盐(以N计)(mg/L)
氨氮(NH4)(mg/L)
氟化物(mg/L)
六价铬(mg/L)
铅(Pb)(mg/L)
总大肠菌群(个/L)
注:pH单位为无量纲。
5、土壤环境质量标准
土壤环境执行《土壤环境质量标准》(GB1)中的标准(取低值),具体标准值见表2.3-7。
表2.3-7 &土壤环境质量标准&& 单位:mg/kg
砷(水田)≤
铜(农田等)≤
铬(旱地) ≤
2.3.2.2污染物排放标准
1、水污染物排放标准
本项目废水排入刘集镇污水处理厂,接管执行《污水综合排放标准》(GB)表4中三级标准,污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB)中一级B标准。
表2.3-8&& 水污染物排放标准 (mg/L)
三级排放标准
污水处理厂排放标准
注:括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温<12℃时的控制指标;pH无量纲。
2、废气排放标准
本项目锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB)表2燃煤锅炉标准,执行标准值参见表2.3-9,烟囱执行高度要求见表2.3-10。
表2.3-9& 大气污染物特别排放限值 mg/m3
污染物项目
燃煤锅炉限值
污染物排放监控位置
烟囱或烟道
烟气黑度(林格曼黑度,级)
烟囱排放口
表2.3-10& 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度
锅炉房装机总容量
烟囱最低允许高度
氨执行《恶臭污染物排放标准》GB表2相应排放标准,具体见表2.3-11。
表2.3-11& 恶臭污染物排放标准
最高允许排放标准
排气筒高度(m)
排放速率(kg/h)
臭气浓度标准值(无量纲)
厂界标准(二级新扩改)(mg/m3)
其余颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB)表2中限值,详见表2.3-12。
表2.3-12& 颗粒物排放限值
无组织排放监控浓度限值
浓度(mg/m3)
周界外浓度最高点
3、噪声排放标准
项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)中3类标准,具体标准限制见表2.3-13。
表2.3-13& 工业企业厂界环境噪声排放标准& 单位:dB(A)
厂界外声环境功能区类别
项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB),见表2.3-14。
表2.3-14 &建筑施工场界环境噪声排放标准(单位:dB(A))
评价工作等级与评价工作重点
2.4.1 评价工作重点
1)工程分析
突出工程分析,搞清生产过程中各类污染物的排放点、排放规律及排放量,为影响评价打好基础,为搞好污染防治提供依据。同时还要搞好工程各类污染物排放量的计算,科学合理地确定工程的排放总量。
2)清洁生产与循环经济评价
针对本项目的工艺特点,分析其工艺的先进性,从资源的消耗及三废的排放比较核定项目的清洁生产水平,以“三R”原则分析项目的循环经济水平。
3)污染防治措施评价及对策建议
从经济、技术、环境三个方面,对项目的污染防治措施进行评价,在此基础上,提出进一步的对策建议。
4)环境影响评价
在工程分析的基础上,重点预测评价该工程对环境空气的影响,保证预测结果的可靠性。
5)环境可行性
根据本工程污染防治措施、周围环境特点、环境影响预测结论及公众参与意见,认真分析本项目拟选择备用锅炉位置的环境可行性。
2.4.2 评价工作等级
(1)地表水环境评价等级
本项目排放废水为生活污水,废水经厂内预处理后排入刘集镇污水处理厂集中处理,达标排入中心河。因此本项目水环境评价引用刘集镇污水处理厂结论。地表水环境评价工作等级为一般性分析。
(2)环境空气评价等级
按照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)的要求,本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地
面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为:
式中:Pi―第i个污染物最大地面浓度占标率,%;
Ci―采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度,mg/m3;
C0i―第i个污染物的空气质量标准,mg/Nm3。
表2.4-1& 大气环境评价工作等级判据
评价工作分级判据
Pmax≥80%,且D10%≥ 5km
Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离
根据本项目的工程分析结果,选择大气污染物正常排放的主要污染物及相应的排放参数,采用估算模式计算了各污染源、各个污染物的最大影响程度和最远影响范围。估算结果如表2.4-2所示。
表2.4-2& 大气评价工作等级估算表
评价等级判断
FQ-1排气筒
石灰石料仓
由表2.4-2可见,各污染源、各个污染物中最大浓度占标率为6.02%,最大占标率Pmax<10%,因此本项目大气环境评价等级为三级。
(3)声环境评价等级
项目建设地位于盘古工业集中区,声环境功能为3类,项目建成后,造成的噪声增加量较小(&3dB(A)),对周边敏感目标影响很小,根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)确定声环境影响评价等级为三级。
(4)环境风险评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》,本项目未构成重大危险源,项目所在地不属于环境敏感地区,环境风险评价等级为二级。
(5)地下水评价等级
本项目建成后由市政管网供水,不对区域地下水进行开采,不会引起地下水流场或地下水水位变化;项目建成投产后,废水大部分回用,部分排入江阴市山泉污水处理有限公司集中处理,对地下水的影响主要为废水的渗漏对地下水水质的影响,故本项目属于Ⅰ类建设项目。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2011),Ⅰ类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2.4-3。
表2.4-3& Ⅰ类建设项目评价工作等级划分判据一览表
建设项目场地包气带防污性能
建设项目场地含水层易污染特征
建设项目场地地下水环境敏感程度
建设项目污水排放量
建设项目水质复杂程度
除了一级和三级以外的其它组合
项目所在地岩土层厚度大于1米,渗透系数10-7KQ10-4cm/s,包气带防污性能中等,含水层易污染程度中等,项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区,不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区,也不属于补给径流区,同时项目所在地为工业用地,场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区,则项目场地地下水敏感程度为不敏感。
根据工程分析可知项目排放的废水全部为生活污水,排放水质简单,废水排入刘集镇污水处理厂集中处理,并且本项目煤棚、渣场等均采取了有效防渗措施。因此地下水评价等级定为三级。
评价范围及环境敏感区
2.5.1 评价范围
1、区域污染源调查范围
本次评价将调查区域内的主要工业污染源。
2、大气环境评价范围
大气环境评价范围:以厂区为中心,半径2.5km的圆形区域,见附图1。
3、水环境评价范围
本项目废水接入刘集镇污水处理厂处理后排入中心河,本次评价范围为俞桥水库与中心河交汇处至污水处理厂排口下游500m。
4、声环境评价范围
声环境评价范围:建设项目厂界外200米范围内。
5、风险评价范围
风险评价范围为建设项目所在地周围3km。
6、地下水评价范围
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2011),项目为Ⅰ类项目三级评价,评价范围≤20km2。
7、生态环境评价范围
2.5km的圆形区域。
2.5.2 环境敏感区
根据导则要求,经现场实地调查,本项目拟建地周围无自然保护区和其他人文遗迹,也没有拟建或在建的保护目标,有关水、气、声、地下水环境的环境区域范围见表2.5-1以及图2.5-1。
表2.5-1& 各环境要素环境保护目标表
规模(人)
功能执行标准
天富龙职工宿舍
850户/2975人
650户/2275人
联营村中心组
144户/504人
70户/245人
45户/158人
34户/119人
1050户/3675人
50户/175人
47户/165人
32户/112人
48户/168人
33户/116人
35户/123人
70户/245人
34户/119人
42户/147人
86户/301人
32户/112人
69户/242人
52户/182人
102户/357人
57户/200人
47户/165人
34户/119人
86户/301人
78户/273人
29户/102人
41户/144人
37户/130人
31户/109人
42户/147人
69户/242人
44户/154人
29户/102人
46户/161人
34户/119人
29户/102人
43户/151人
地表水环境
Ⅳ类(GB)
Ⅲ类(GB)
相关规划以及环境功能区划
2.6.1 环境功能区划
项目所在地区域水、气、声环境功能类别划分见下表。
表2.6-1& 区域水、气、声环境类别
地表水环境
(俞桥水库、中心河)
Ⅲ类、Ⅳ类
2.6.2盘古工业集中区规划
盘古工业集中区位于刘集镇东部,成立于2003年,2007年6月委托扬州市环境科学研究所和扬州大学编制完成了《扬州西郊盘古工业集中区环境影响报告书》。2013年委托南京师范大学编制了《扬州西郊盘古工业集中区回顾性环境影响评价报告书》,该报告中依据实际发展情况对工业区范围进行了扩展,目前该回顾性评价正在审批中。
2.6.2.1 规划范围
根据2007年编制的环境影响报告书及其批复文件(仪环字[2007]63号,2007年9月),集中区总面积约244.77公顷,四至范围为:东至邗江区交界处,南至扬冶路以南纬四路处,西至盘古小学以西1300米处,北至扬冶路以北700米处。
该工业区在后期发展过程中,范围扩大,根据2013年编制的回顾性评价报告,扩展后工业区四至范围为:东至邗江区交界处,西至富民路,北至扬冶路以北700米处,南至联谊路处,总面积为287公顷,增加面积42.23公顷。盘古工业区规划图见图2.6-1。
2.6.2.2 产业定位
盘古工业集中区内一、二类工业并存,以机械设备、轻工等低能耗、无污染和高附加值的民营工业及外向型工业为主导方向,重点发展无污染工业,禁止布点三类工业项目。
2.6.2.3 基础设施
1、供水:供水由镇区给水管网接入,集中区内呈环状沿内部支路敷设。
2、排水:雨污分流制,污水进入污水处理厂,雨水就近排入水体。
污水处理厂:根据《刘集镇总体规划》(),在刘集镇镇区与工业集中区之间,即中心路与刘联大道交界处建设一座污水处理厂,即刘集镇污水处理厂。规划总规模6000m3/d(2020年),分三期建设,一期建设规模2000m3/d(2010年),目前已建成。该污水处理系统计划服务范围为刘集镇集镇和盘古工业集中区,服务总面积5.0km2,目前一期主要处理集镇生活污水和部分工业区废水。处理工艺为厌氧+多级A/O工艺,尾水排入中心河。
污水管网:一期规划范围内的污水管网现已完成,并按照远期污水管网的管径和埋深要求控制,保证远期增加的污水管网的衔接。根据污水处理厂厂址和乡镇的相对位置,布置两条主干管,走向分别为东西向和南北向,重点考虑人口密度较高、建设用地已经开发招商的区域。污水管网图见图2.6-2。
3、供电:由镇区35KV变电所引入10KV线路向区内供电,在区内建设一变电所供应区内用电,规划用地范围内最大用电负荷为59317KW。
4、绿化:在扬冶公路两侧布置8-10m左右的绿化带。在盘古工业集中区内各地块之间设置一定间距的防护林带,减少相互干扰,改善环境。集中区内工厂之间的围墙设为透空围墙。绿化面积7.91公顷。进区工厂必须保留足够的绿化用地,其绿化面积必须占用地面积的30%,绿化覆盖率达35%以上。
5、道路:集中区主干道规划红线36-40米,次干道规划红线24-30米,支路规划红线12米。
2.6.2.4 环保规划
①规划地表水中俞桥水库达到国家Ⅲ类地表水标准,中心河和界河达到Ⅳ类地表水标准,工业污水处理率达100%;
②规划大气标准达到国家二级标准,工业企业烟尘处理率达100%。
③控制环境噪声,使镇区区域环境噪声平均值优于《声环境质量标准》(GB)规定的二类混合区标准,昼间不大于60dB(A),夜间不大于50dB(A)。
⑵环境保护对策
①完善环境保护法制建设,深化宣传教育,提高全民环保意识,建立公众参与环境监督管理机制。
②开辟多种渠道,积极引进环保资金、环保项目、环保新技术。
③优化产业结构,积极发展无污染、低能耗、低物耗企业。
④坚持实行排污许可证制度,控制污染物排放总量。
⑤加强环境管理,对重点污染源进行限期治理,新建项目必须进行环境质量影响评价,并执行“三同时”制度。
⑥加强大气污染防治。
⑦加强工业固体废弃物综合利用处置。
⑧加强环境噪声管理。
⑨提高绿地率,调节局部小气候,降低噪音,减少灰尘,美化镇区环境,改善居民生活质量。
⑩开展镇区河道综合整治工作。
11实行雨污分流制,建立和完善排水系统,加强污水管网建设。
2.6.2.5 集中区存在的环境问题
目前盘古工业集中区各项基础设施已基本建成,经对比集中区环评批复以及环境管理要求,将批复执行情况对比如下:
2.6-2 环评批复执行情况
环评批复内容
一、工业集中区开发建设应高度重视环境问题,按循环经济指导思想,规划产业结构,项目选择应贯彻清洁生产原则,认真落实规划及《报告书》中提出的各项污染防治措施,各项环保基础设施要与项目建设同时设计、同时施工、同时投入使用。
工业集中区在开发过程中密切注意环境问题,按照循环经济的指导思想,规划集中区产业结构;项目选择时贯彻了清洁生产原则,认真落实了规划及环评报告中提出的各项污染防治措施;各项环保基础设施与项目建设遵守了“三同时”原则。
建立工业集中区环境管理机构,明确专人负责工业集中区日常环境管理工作,各企业必须配备专职或兼职环保员,健全环境管理制度。
建立了工业集中区环境管理机构,有专人负责区内日常管理工作。大部分企业配备了专职或兼职环保员,部分企业建立了环境管理制度。
严格按照产业规划安排入区工业项目,禁止重污染、高耗能和高耗水项目进区。鼓励区内企业采用节水和中水回用等措施,提高水重复利用率。
绝大部分企业符合工业集中区产业规划,仍存在个别几家企业与集中区产业定位不符;鼓励区内企业采用节水和中水回用等措施,提高水重复利用率。
认真落实集中区大气污染物排放的控制措施,充分优化区内能源结构,促进企业实行清洁生产。进区项目须用蒸汽的,应采用清洁能源锅炉或者产热量在2.8MW以上的燃煤锅炉。集中区管委会为鼓励相邻企业共用汽、热,应将需用汽企业布局在相对集中的位置。
认真落实集中区大气污染物排放的控制措施,区内企业锅炉未采用清洁能源。
加快集中区污水处理厂的建设进度,实施配套污水管网的建设,做到雨污分流,同时统筹考虑镇区生活污水需求。污水处理厂建成前要严格控制废水排放量大的项目进区建设,区内各企业废水经处理达标后排入界河,污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》(GB)中一级标准。
目前污水处理厂已建成,污水处理厂位于中心路与刘联大道交界处,主要处理镇区生活污水和工业集中区废水,尾水就近排入中心河,目前镇区生活污水管网已铺设完成,工业集中区只有少量企业接管。
认真落实区内有毒有害固体废物及生活垃圾管理措施。危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB)的规定要求,鼓励工业固废在区内综合利用,防止二次污染。禁止产生大量危险废物的项目进区建设。
工业集中区管理机构要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》收集、贮存危险废物,不能利用的危险废物,要求企业委托有资质单位处理,但未进行统一管理。生活垃圾由环卫部门集中收集,通过刘集镇垃圾中转站处置。鼓励工业固废在区内综合利用,防止二次污染。
开发建设施工期采取相应措施降低噪声及扬尘污染,确保不对区域环境产生明显影响。
集中区项目开发建设,施工期采取了相应措施降低噪声及扬尘污染,确保不对区域环境产生明显影响。
认真落实区域污染事故防范和应急措施,制定突发性事故应急处理方案,形成区域风险安全系统工程。各企业必须高度重视安全生产,减少环境污染事故的发生。
工业集中区内企业未制定风险应急预案,未建立环境风险应急防范指挥小组,未制定风险防范措施。通过调查,集中区建立至今,尚未发生环境污染事故。
落实进区项目相关的居民搬迁安置计划,建设项目卫生防护距离内的居民等敏感目标必须在项目试生产前搬迁完毕。
工业集中区禁止新建居民、学校等环境敏感目标,尚未落实学校、居民搬迁计划;要求建设项目卫生防护距离内的居民等敏感目标必须在项目试生产前搬迁完毕。
区内企业按《江苏省排污口设置及规范化管理整治办法》(苏环控[号)规定要求规范化设置各类排污口和标识,一个企业允许设清(雨)、污水排口各一个,污水排放量达到一定规模的企业必须安装在线流量计、COD自动监测仪。
区内企业各类排污口和标识设置不够规范,目前没有企业安装在线流量计、COD自动监测仪
二、从环保角度考虑,工业集中区在建设过程中应进行以下规划及布局调整:
修改完善集中区拆迁安置计划,提出盘古小学搬迁方案并在“十一五”期间完成搬迁。
盘古小学尚未搬迁,暂时也未制定搬迁计划。
鉴于集中区南侧集中居住区已在建设,建议将该居住区南侧规划的工业用地调整为居住用地(可作为集中区居民拆迁安置点)。在此居住区与工业集中区之间必须保留不低于30米的绿化隔离带,并在其上风向严格控制建设有废气污染的项目,以确保居住区环境质量符合功能区要求。
集中居住区南侧规划的工业用地已调整为居住用地,其上风向企业废气污染较小,但集中居住区与工业集中区之间绿化隔离带小于30米。
对集中区排水规划进行适当调整,充分考虑排水管网规划与区域地形的关联,同时进一步核算集中区日产生污水量,结合接入镇区生活污水的可行性,明确集中区污水处理厂的处理能力、建设方案以及排放口设置,
结合地形和排水管网规划,盘古工业集中区已建设一座污水处理厂,总设计规模为6000t/d,目前已建成一期2000t/d,采用稳定、高效的“多级A2/O”工艺,排放口设在中心河上。
经以上对比,集中区目前主要存在的环境问题如下:
工业集中区增加的部分区域缺少具体的规划编制工作;区内基础设施建设不够完善,污水管网铺设不到位;盘古小学尚未搬迁,暂时也未制定搬迁计划;区内水资源短缺、水环境容量有限成为限制工业区发展的主要制约因素。
&针对上述问题刘集镇政府拟采取以下整治措施:
(1)尽快完成拓展区域的规划编制工作。
(2)完善工业集中区环保基础设施建设。严格能源政策,建议现有锅炉尽快改用清洁能源,新建锅炉使用天然气、轻质柴油等清洁能源,进一步削减SO2和烟尘排放量。加快污水处理厂二期和三期工程建设以及工业集中区内污水管网建设,尽快解决区内废水排放问题,争取实现100%生活和生产废水接管。
(3)尽快落实区内居民点搬迁计划,搬迁完成之前为区内居民点留足卫生防护距离,同时尽快落实盘古小学搬迁计划。
(4)严格招商选商。在符合《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》、《外商投资产业指导目录(2011年修订)》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》等产业政策要求及符合工业集中区规划和环评及其批复要求的基础上,对工业集中区今后的项目引进,着力于引进核心龙头企业,构建主导产业链,如机械制造、工艺品加工、服装生产、电子电器、塑料制品类行业;从发展主导产业链的角度招商选商,逐步完善工业集中区产业链,鼓励环境污染小、科技含量高、附加值、清洁生产水平处于国内领先的项目入区。在工业集中区实际招商过程中,对于所有进区企业必须满足《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》(苏政发[2006]92号)、《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》(苏环管[2006]98号)等文件要求。
项目概况与工程分析
建设项目概况
3.1.1项目概况
企业名称:仪征市富威尔供热有限公司
项目名称:新建70 t/h供热中心项目
项目性质:新建
行业类别:D4430热力生产和供应
建设地点:刘集镇盘古工业集中区
项目投资:6000万元人民币,其中环保投资836万元人民币,比例为13.9%
项目组成:3×35t/h锅炉系统(2用1备)、烟气除尘系统、脱硫脱硝系统
职工人数:25人
工作时数:年运行365天,每天24h连续运行
预投产期:2015年9月
3.1.2项目建设内容
项目配置3台35吨/小时燃煤锅炉,2用1备,另外配套建设送风系统、煤-灰-渣系统、烟气系统及脱硫脱硝除尘系统。
项目主体工程及辅助工程见表3.1-1。
表3.1-1 主体工程及辅助工程
链条炉排锅炉
SHL35-2.5-AII
3(2用1备)
额定供热量
额定工作压力
设计热效率
烟气治理设备
NOX控制措施
NOX排放浓度
≤200mg/Nm3
烟气脱硫装置
石灰石-石膏湿法脱硫装置
脱硫效率≥90%,SO2排放浓度≤200mg/Nm3
烟气除尘装置
布袋除尘器
烟尘排放浓度≤30mg/m3
设密闭干煤棚,建筑面积1200平方米
气力输灰、干出灰系统、灰渣分除、综合利用,设20m3石灰石料仓一座,95m3干灰仓一座,56m2除渣间一座
共2个氨水储罐,规格均为30m3
3.1.3生产组织和定员
工作制度:本项目实行三班24小时连续工作制,年生产天数为365天。
劳动定员:共需职工25人。
3.1.4厂区总平面布置
本项目三台锅炉位于厂内东部,紧挨着锅炉房布置除尘系统和脱硫脱硝系统,水泵间、配电房和维修间布置在厂内西部,水处理设施布置在北面,煤场、渣场和液氨站布置在厂区南面,出入口设在厂区西南角,厂区平面布置见图3.1-1。
3.1.5厂界周围概况
本项目建设地东边为拟建的扬州冬宜皮草有限公司、扬州润利钢构有限公司和待征用地,隔该公司为盘七公路,隔公路为集中居住区;南边为空地;西边为拟建的扬州富威尔复合材料有限公司,隔该公司为空地;北面为扬州天富龙科技纤维有限公司职工宿舍区。厂区周边概况图见图3.1-2。
项目工程与设备概况
3.2.1锅炉装机方案
新建3台的锅炉型号、参数及主要技术规格具体见下表3.2-1。
表3.2-1& 新建备用锅炉的技术规格
链条炉排锅炉
SHL35-2.5-AII
额定蒸发量
额定蒸汽压力
额定蒸汽温度
锅炉本体面积
省煤器热面积
炉排有效面积
空气预热器面积
锅炉水容量
风冷式机械除渣
2、辅机选型
锅炉辅机选型如下所示:
每台锅炉配置一台55KW的G4-73鼓风机。
每台锅炉配置一台220KW的Y4-73引风机。
锅炉配置6台DG46-50×7给水泵。
(4)上煤装置
锅炉配置一套联合上煤装置。
锅炉配置3台4KW除渣电机。
3.2.2项目工程内容
3台35t/h锅炉及其辅助系统。主要包括:3×35t/h锅炉房、SCR脱硝装置,电袋复合除尘装置和双碱法脱硫装置。
1)锅炉房布置
锅炉房的建(构)筑物主要有锅炉房、烟囱、烟道等。锅炉房为钢混框架结构,主要满足工艺流程的要求,由操作间,值班室,水处理及水泵间,化验室,配电间,休息及卫生间组成,平面布置紧凑,功能合理。
&&&&& 锅炉房占地面积1056m2,长22m,宽48m;2层钢混框架结构,一层高度4.2m,二层高度13.8m,总建筑面积2112m2。一层布置水处理及水泵间,化验室,配电间,休息及卫生间,二层布置锅炉本体及烟道值班室等。
(2) 干煤棚
50米,宽24米,高8米,建筑面积1200平方米。
(3)机修间
机修间在办公楼一层,面积约96m2。
3.2.3项目工艺流程
1、热力工艺流程
工艺流程:
本项目采用链条炉排锅炉,燃料为煤,无需粉碎,煤在锅炉内燃烧,将化学能转换成热能,加热炉内的水使其变为高温、高压蒸汽,蒸汽通过蒸汽管网输送到各用户。工艺流程见图3.2-1。
原煤汽运至干煤棚,经挖斗机、提升机和皮带输送至炉前煤仓,进入煤仓内的煤由上煤装置送至炉排,然后送入炉膛燃烧,高温烟气依次经过炉膛、锅炉排管、烟道、省煤器、空气预热器后从锅炉排出,为有效减少烟气污染,锅炉烟气先进入脱硝反应器,然后再进入除尘装置,最后经脱硫处理后,再经引风机、烟道、烟囱排向大气。烟囱砖混结构,高H=60m,出口内径φ2.8m。
从除尘器除下来的灰进入灰库,供建材工业使用。锅炉燃烧后的灰渣通过锅炉排渣管排入渣沟后,用循环水冲至室外灰渣池,通过灰渣池沉淀后,用门式抓斗起重机将灰渣从渣池中抓出,沥干后装车送走。经过沉淀池过滤池后的水通过渣浆泵供锅炉房冲渣、除尘循环使用。
图3.2-1& 项目生产工艺流程及产污环节图
2、脱硝工艺流程
布袋除尘器
烟气脱硫装置
空气加热器
图3.2-2&& 脱硝工艺流程示意图
※工艺简述:
氨水槽车直接送入氨水储罐(即氨水站),通过架空管网输送,再经过蒸发槽蒸发为气态氨后通过氨缓冲槽和输送管直接进入锅炉区,通过与空气均匀混合后由分布导阀进入SCR反应器,SCR反应器设置于空气预热器上游,气氨进入SCR反应器的上方,通过一种特殊的喷雾装置和烟气均匀分布,混合后,烟气通过反应器内触媒层进行还原反应,并完成脱硝过程。脱硝后的烟气再进入空气预热器继续进行热交换。
3、脱硫工艺流程
图3.2-3& 石灰石-石膏湿法脱硫工艺流程示意图
※石灰石-石膏湿法脱硫工艺简介
石灰石D石膏湿法脱硫为较广泛的脱硫技术,该工艺煤种适用范围广,主要原理为送入吸收塔的脱硫吸收剂石灰石浆液,与进入吸收塔的烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的空气中的氧气发生化学反应,生产二水硫酸钙即石膏。脱硫后的烟气依次经过除雾器除去雾滴,再经过加热器加热升温后,经烟囱排放。
为了维持吸收液恒定的pH值并减少石灰石耗量,石灰石被连续加入吸收塔,同时吸收塔内的吸收剂浆液被搅拌机、氧化空气和吸收塔循环泵不停地搅动,以加快石灰石在浆液中的均布和溶解。
3.2.3.1燃烧系统
1、烟风系统
每台锅炉配有一台鼓风机,燃烧所需的空气由风机送入,将空气送入空气预热器,经预热后由炉床下部的布风板均匀进入燃烧室。
每台锅炉配有一台引风机将烟气送入水平烟道,经烟囱排入大气。使锅炉燃烧系统达到平衡通风。
空气预热器采用∮40×1.5管子错列布置,烟气自上而下穿过空气预热器,冷空气从锅炉后方进入空气预热器下部。合成左右两路横向冲刷管束,再由锅炉后方引出,继热风管送入布置在运转层下的热风道。
炉膛漏风系数0.1,省煤器漏风系数0.1,空预器漏风系数0.1。
锅炉配一台布袋除尘器,除尘效率不小于99.9%,保证出口值≤30mg/Nm3。
2、脱硝系统
①& 烟气脱硝装置工艺选择
新建锅炉为3×35t/h链条锅炉,配低NOX燃烧器,锅炉NOX排放浓度为450-500mg/Nm3,为了确保NOX排放达到我国《锅炉大气污染物排放标准》(GB)表3燃煤锅炉限值规定的200mg/Nm3 NOx排放浓度的要求,经计算脱硝装置脱硝效率ηNOx≥60%。因此烟气脱硝拟采用选择性催化还原法(SCR)。
②SCR脱硝工艺原理及特点
选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺的原理是氨与NOx在催化剂表面上进行催化还原反应,生成无害的氮气和水,反应过程不会造成二次污染;脱硝效率可达到85%以上。具有脱硝效率高,氨逃逸率低等优点。因此在工业上得到了广泛应用,也是目前用于固定源NOx治理的一种最好的脱硝工艺。其基本反应方程式为:
4NO+4NH3+O2 → 4N2↑+6H2O
NO + NO2 +2NH3 → 2N2↑+ 3H2O
6NO2+8NH3 → 7N2↑+12H2O
4NH3 + 3O2 → 2N2↑+ 6H2O
其基本工作流程是在锅炉适当位置喷入还原剂液氨,还原剂氨与烟气均匀混合后一道通过一个由催化剂填充的脱氮反应器,反应器中的催化剂分上下多层(一般为3~4层)有序放置。在催化剂作用下,NOx和NH3发生还原反应,生成N2和水。SCR反应温度为270-420℃,催化剂采用TiO2为基体的V2O5和WO3混合物。SCR反应器参数表和主要设备一览表见表3.2-2和表3.2-3。
表3.2-2& SCR反应器参数表
入口NOX(作为NO2,干态,6%O2)
出口NOX(作为NO2,干态,6%O2)
氨的逃逸(干态,6%O2)
SO2/SO3转化率
最低喷氨温度
活性温度范围
表3.2-3& 主要设备一览表
氨水储存和供应
氨水卸载泵
卸氨水管线
氨水输送泵
阻火式呼吸阀
全框架密闭
管道及阀门
氨喷射系统
氨气、空气混合器
氨喷射栅格
仪表压空储罐
喷射系统内管道管件
氮气吹扫系统
SCR反应器系统
SCR反应器壳体
催化剂吊装电动葫芦
PLC控制系统
3、脱硫系统
烟气脱硫方式采用成熟的石灰石-石膏湿法工艺,脱硫工艺流程:一炉一塔,无烟气旁路。制浆、石膏脱水等公用工程系统为3台炉脱硫装置合用,采用买粉制浆系统。烟气自下而上通过立式吸收塔,吸收塔上部为喷雾吸收区,该区布置有喷嘴层。循环浆泵将石灰石浆液、亚硫酸钙和石膏混合浆液送入喷嘴进行雾化,雾化浆液自上而下通过吸收塔SO2吸收区,此时与烟气逆流接触发生化学反应,生成亚硫酸钙后汇入吸收塔下部循环氧化浆池。氧化风机向循环氧化浆池内鼓入氧化空气,将亚硫酸钙氧化成为硫酸钙。循环浆池底部的石膏浆液通过石膏排出泵打至公用区的石膏脱水系统。
4、锅炉点火
锅炉点火及助燃系统采用干木材。
3.2.3.2热力系统
管网蒸汽管
管网回水管
热水循环泵
图3.2-4& 热力系统工艺流程图
锅炉房软化水量的确定:
1.锅炉的排污率按锅炉的蒸发量的2%计,0.7吨/小时。
2.汽水正常损失漏损按锅炉蒸发量的2%计,0.7吨/小时。
3.凝结水回水量损失按锅炉热负荷的20%计,24吨/小时。
4.对外供热按31.05吨/小时计。
5.开停机时锅炉排污量按锅炉的蒸发量的10%计,3.5吨/小时。
6.锅炉房需软化的水量为:
& 正常需水量DN=0.7+0.7+31.05-24 =8.45 m3/h
& 最大需水量DM=0.7+0.7+31.05-24+3.5 =11.95 m3/h
项目拟配置两套12吨/小时软水系统,采用预处理+反渗透+混床处理工艺,处理设备的规格参数见表3.2-4。
表3.2-4& 软水系统规格参数表
原水增压泵
石英砂过滤器
活性炭过滤器
精密过滤器
多级高压泵
反渗透膜组件
自动清洗系统
电导检测仪
脱盐水贮罐
3.2.3.3燃料运输系统
&&& 设密闭干煤棚一座,跨度24米,长50米,高8米,1.5m3 装载机一台。按堆高4.5 米计算,煤场总容量为3000 吨,可供二台锅炉13 天的用煤量。&&
2、工艺流程
&&& 汽车来煤――干煤棚――挖斗机――提升机――皮带输送――卸料口――炉前煤仓――链条锅炉
3.2.3.4除渣、除尘系统
1、除渣系统
锅炉房的灰渣采用水力输送方式。锅炉燃烧后的灰渣通过锅炉排渣管排入渣沟后,用循环水冲至室外灰渣池,通过灰渣池沉淀后,用门式抓斗起重机将灰渣从渣池中抓出,沥干后装车送走。经过沉淀池过滤池后的水通过渣浆泵供锅炉房冲渣、除尘循环使用。
2、除尘系统
一炉一台除尘器,烟气经过布袋除尘后达标排放,含尘烟气在引风机的作用下,进入进气室,由于惯性和碰撞作用,一部分中粗粉尘直接落入灰斗底舱。含尘气体由倒流装置均匀分配到各箱室,经滤袋内表面过滤成洁净气流,通过箱室上面的排气管,由引风机排出。本除尘器负压操作,除尘效率99.9%,净化后气体的含尘浓度小于30mg/Nm3,符合排放标准。
表3.2-5& 除尘器选型参数表
入口烟尘浓度
出口烟尘浓度
φ200*5500mm
SO2排放浓度
设计承压力
设计防震级数
表3.2-6& 除尘系统设备清单
惯性内滤式反吸除尘器本体
防腐、酸、水、耐高温滤袋
φ200*5500mm
袋帽、袋座、吊挂装置
全自动切向阀
螺旋输送器
电动卸料器
PLC全自动控制系统
脱硫脱硝除尘兼容
3.2.4主要生产设备
项目主要生产设备和辅助生产设备列于表3.2-7。
表3.2-7& 项目主要生产设备和辅助生产设备表
型号及规格
SHL35-2.5-AII
四班三运转
DG46-50×7
D008马丁出渣机
ISR80-50-250B
定期排污装置
连续排污装置
∮800×4m,二进五出
常规变频控制
0.3Nm3/min
3.3.1给水及排水
项目用水来自区域给水管网,水压、水量满足使用要求。
2、供水及消防
集中供热锅炉房生产给水系统采用生产、生活、消防合用系统。
其中生产用水包括锅炉用水、冲灰渣用水、软化设备正反洗用水以及脱硫装置用水。
排水采用雨污分流、清污分流制。经中和后的酸碱废水、经沉淀处理后的冲灰渣废水一起回用于冲灰渣系统和煤场喷淋用水。生活污水排入盘古工业集中区污水管网进入刘集污水处理厂进行处理,排水管管径DN800mm;厂区内雨水沿雨水管道进入集中区雨水管网。
集中区内有10KV专线接入变电站,可将电力输送到供热中心,电力供应便利、可靠。
供热中心按照双电源供电。锅炉房用电设备电压等级为380/220V,主要用电设备为风机和水泵电机,其它用电设备为上煤机、除渣机和运煤皮带以及照明灯具。
集中供热锅炉房电源从高压配电室引来两回6kV高压电源,6kV 电源采用电缆供电,电缆直埋敷设,电缆埋深不小于0.8m。
3.3.3压缩空气
项目设2台空压机,单台供气量均为0.3Nm3/min,0.6Mpa。
3.3.4 贮运
本项目原辅料各类物品按行业规范要求存放。项目设30m3氨水储罐2个,储存脱硝系统用浓度为20%的氨水。利用槽车运输。同时建设20m3石灰石料仓一座,95m3干灰仓一座,56m2除渣间一座。
3.3.5 消防
根据《锅炉房设计规范》及《建筑设计防火规范》,集中供热锅炉房的给煤层、运煤栈桥设室内消防给水,室内设置消火栓。
室内消防按10 l/s,室外消防按15 l/s考虑消火栓水量,消防时间按2h计。
原辅料用量
燃煤由汽车送至干煤棚备用,干煤棚贮量约3000吨,可满足二台锅炉13 天的耗煤量,全厂燃煤约10万吨/年。燃煤煤质成分见表3.4-1。
表3.4-1& 燃煤工业分析和元素分析表
高位发热量
低位发热量
全厂主要原辅料及能源消耗情况见表3.4-2。
3.4-2& 主要原辅料及能源消耗情况表
重要组分、规格、指标
来源及运输
外购,汽车运输
外购,汽车运输
NH3•H2O,20%
外购,汽车运输
外购,汽车运输
外购,汽车运输
21.99万t/a
区域供水管网
项目建成后,全厂2台35t/h同型号锅炉(2用1备)同时运行,全厂用水量见表3.5-1,全厂项目水量平衡见图3.5-1。
表3.5-1 &全厂用水情况表
化学水处理
冷却塔补水
图3.5-1& 全厂水平衡图(t/h)
本项目2台35t/h锅炉全年氮氧化物(包括NO、NO2、N2O3等,以NO2计)产生量为276.36t/a,则氮氧化物中的N:276.36×14/46=84.11t。
根据脱硝反应方程式,脱硝环节氮氧化物与氨摩尔浓度比为1:1,即如氮氧化物去除效率为100%,则需氨中N的总量为84.11t。本项目脱硝效率为80%,故本项目参与反应的氨中N总量为67.3t。则本项目参与反应的氨用量:67.3/14×17=81.72t。
氨的逃逸量计算:根据该公司可控指标,在运行过程中,
本项目氨逃逸量为3ppm,烟气量为万Nm3/a,则全年氨逃逸量:万Nm3/a×3mg/m3×10-6kg/mg=3047kg。氨逃逸中N的量为2.5t。
本项目SCR脱硝氨站建有2个30m3氨水储罐,在氨水的卸车贮存过程中,所连接的阀门、接头可能会存在跑、滴、漏的现象。根据类比调查,氨水在装卸过程中氨的损耗量为氨通过量的0.001%,量较小,可忽略不计,故本报告不将此列入氮元素平衡内。
综上所述,本项目氨用量为81.72+3.047=84.767t,氨水中N总量为69.81t。
故本报告进入脱硝装置N的总量:84.11+69.81=153.92t;
反应生成N2 67.3t/a,则N2中N的量为134.6t;
未参加反应的氮氧化物最终作为废气排入大气环境中,其中N的量:84.11×(1-80%)=16.82t;
废气处理装置
反应生成N2入大气环境
2.5建设项目氮元素平衡见图3.6-1。
图3.6-1& 本项目氮元素平衡图&&& 单位t/a
由上图可知,本项目锅炉烟气产生的氮氧化物中N元素84.11t/a,经废气处理后,16.82t/a的N元素最终作为废气排入大气环境,则本项目脱硝装置脱硝效率为80%。
项目供热情况
3.7.1供热对象及热负荷
该供热中心服务对象为盘古工业集中区企业,额定供汽能力为70吨/小时,热效率为80.5%,供汽压力为1.8MPa,温度为217℃,回水温度为97℃,管网输送至各热用户。根据目前盘古工业集中区需求情况,拟供汽用户为扬州天富龙科技纤维有限公司和待建的扬州富威尔复合材料有限公司。据调查,扬州天富龙科技纤维有限公司用汽需求为26t/h,扬州富威尔复合材料有限公司用汽需求为25t/h,因此本项目供热能力能满足园区用汽需求。
3.7.2供热管网
1)敷设方式
根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010),本工程蒸汽管网采用管架架空敷设,采用有补偿敷设方式,对有三通、阀门部件等薄弱环节在应力不满足安全条件时,采用波纹补偿器予以保护。管道管架高度一般不小于5m,管道沿途设疏水器井。
2)管道保温
管道保温材料:蒸汽管道内保温采用复合硅酸盐材料,外部采用镀锌白铁皮或不锈铝皮。根据不同管径,保温厚度按国家标准确定,其范围一般在80~160mm。
3)管道材料
根据管内供热介质参数(温度<217℃,压力<2.5Mpa)的特点,管材选用Q235钢,公称直径DN≤300时,选用无缝钢管,DN>300mm时选用螺旋焊缝钢管。
4)管道热补偿
根据供热管网走向,管道热补偿考虑采用自然补偿,在三通、分支和弯头等应力集中处若不能满足应力条件时选用“U”形涨力弯或波纹补偿器。
污染源强及排放情况
3.8.1废气源强及排放情况
一、有组织废气
本项目有组织废气为锅炉燃煤烟气。项目建成后,全厂保持2台35t/h锅炉同时运行,因项目所用3台锅炉规格和型号都一样,因此无论哪种运行方式废气排放情况均相同。
燃煤烟气中污染物的产生量根据燃煤量及产污系数算出。项目耗煤量为94000t/a,年运行8760h。
锅炉产排污系数:根据工业污染源产排污系数手册(2010修订),4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)层燃炉产排污系数表,以及企业提供的煤质监测报告分析表,锅炉废气中污染物产污系数见表3.8-1。
表3.8-1& 锅炉废气产排污系数
相关系数取值
工业废气量
10804.95标立方米/吨-原料
17S千克/吨-原料
2.94千克/吨-原料
1.25A千克/吨-原料
注:煤质监测报告中含硫量为0.55%,但该数据只是一批煤监测结果,考虑到数据会有波动,本报告取为0.7%。
另外,本项目脱硝装置SCR反应器出口会有少量的氨逃逸。按照本项目设计规范,脱硝装置氨逃逸量为3×10-6,根据报刊《分析仪器》2010年01期中《火电厂烟气脱硫脱硝监测分析及氨逃逸量检测》论文提及:“以600MW电厂设计为例,NH3逃逸量设计参数为3×10-6、测量范围为(0~10/20)×10-6;氨气逃逸量应控制在2×10-6~3×10-6”,故本项目设计氨逃逸量可取。脱硝装置逃逸的氨随着烟气通过一根60米高单管烟囱(FQ-1)排放,排放浓度为2.46mg/m3、排放量为0.29kg/h(2.5t/a)。排放氨可达GB《恶臭污染物排放标准》中表2标准,即烟囱为60米时,氨排放标准值最高允许排放量为75kg/h。
项目有组织污染物排放量情况具体见表3.8-2。
二、无组织废气
项目粉尘产生主要在于煤棚装卸和贮存过程中产生的粉尘、灰库粉尘和石灰石料仓粉尘。
(1)煤棚粉尘
项目煤棚正常情况储存3000吨煤,设密闭干煤棚,因此贮存过程粉尘产生量很少,可不予考虑。
燃煤装卸过程中产生的粉尘可用以下经验公式计算:
Q=0.03U1.6H1.23e-0.28wM
式中:& Q―卡车倾卸起尘量,kg/a;
U―平均风速,m/s,取为3.2;
w―煤炭含水率,%,取11.7;
H―装卸高度,取0.5m;
M―装卸量,t/a;
经计算,本项目干煤棚起尘量为0.292t/a,干煤棚采用封闭设计,煤棚内煤堆采用喷淋抑尘可减少粉尘无组织排放80%,计算得,燃煤装卸无组织排放粉尘量约0.058t/a,装卸工作时间以1000h计。
(2)灰库粉尘
粉煤灰通过气力输灰系统至灰库,由罐车每天清运,灰库产生的粉尘量采用通风柜模式计算:
式中:Q――粉尘产生量,mg/s;
&&& &&&&&&F――灰库截面积,本项目灰库直径4.5m;
&&&&& &&&&μ――干灰起尘流速,m/s,取0.5m/s;
&&&&& &&&&c――灰库粉尘起始浓度,mg/m3,取35mg/m3。
经计算得灰库粉尘产生量为8.77t/a,灰库粉尘经旋风分离器分离后再经布袋拦截粉尘,最后通过出风口排放,旋风分离器除尘效率83%,布袋除尘效率90%,因此产生无组织粉尘约0.15t/a,出风口面积0.28m2。
(3)石灰石料仓粉尘
项目购进石灰石原料为粉末,因此无需厂内破碎,石灰石粉采用槽罐车运送进厂,制浆时采用绞龙输送,石灰石料仓在石灰石装卸过程中产生粉尘,其产生量计算公式同灰库,经旋风分离和布袋除尘后,产生无组织粉尘约0.028t/a,石灰石粉装卸时间以每年500h计。
项目氨站建有2个30m3氨水储罐,由于储罐的大、小呼吸,会产生无组织废气,罐区的无组织废气主要为大、小呼吸排放的废气。
a、“大呼吸”过程
“大呼吸”过程无组织排放指液体在容器与容器之间转移而发生的吸入或放出气体现象,排出气体为相对饱和蒸汽。
LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中:LW-工作损失(kg/m3投入量);
M-储罐内蒸气的分子量;
P-在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa);
KN-周转因子(无量纲),取值按年周转次数(K)确定:K≤36,KN=1;36&K≤220,KN=11.467×K-0.7026;K&220,KN=0.26;
KC-产品因子(石油原油KC取0.65,其他的有机液体取1.0)
b、“小呼吸”过程
“小呼吸”过程指容器由于外界温度或压力变化而导致的气体吸入或排出现象,排出气体为相对饱和蒸汽。一般而言由于外界大气压变化导致的呼吸排放量很小,可忽略其影响,通常仅考虑温差变化导致的呼吸排放。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量:
LB=0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中:& LB―固定顶罐的呼吸排放量(kg/a);
M―储罐内蒸气的分子量,(g/mol);
P―在大量液体状态下,真实的蒸气压力(Pa);
D―罐的直径(m);
H―平均蒸气空间高度(m);
△T―一天之内的平均温度差(℃);
FP―涂层因子(无量纲),根据油漆状况取值在1~1.5之间;
C―用于小直径罐的调节因子(无量纲);直径在0~9m之间的罐体,C=1-0.0123(D-9)^2;罐径大于9m的C=1;
KC―产品因子(取1.0)。
根据本项目储罐储存物料的性质,本评价考虑氨水储罐的无组织排放量,计算参数如表3.8-3。
表3.8-3& 本项目储罐无组织排放参数计算一览表
年耗量(t/a)
经过计算可知,本项目大呼吸产生的氨废气量约为0.013t/a,小呼吸产生的氨废气量约为0.007t/a,排放速率为0.0023kg/h。
本项目无组织废气排放源强见表3.8-4。
表 3.8-4& 无组织废气排放源强参数一览表
排放高度(m)
产生量(t/a)
排放速率(kg/h)
石灰石料仓
表3.8-2& 项目正常工况下有组织废气产生、处理和排放一览表
废气量Nm3/h
污染物名称
处理效率%
排放源参数
排放方式h/a
SCR+布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫
3.8.2废水源强及排放情况
“雨污分流”、“清污分流”制实施,全厂酸碱废水、冲渣废水、冲洗废水经沉淀处理后全部回用。酸碱废水经酸碱中和后用于脱硫用水、冲渣、冲洗、煤场喷淋用水等。生活污水经化粪池预处理后排入刘集镇污水处理厂;冷却塔用水循环使用,定期补充,不外排;厂区雨水通过雨水管网最终排入中心河。
废水产生及处理状况见表3.8-5。
表3.8-5& 废水产生及接管情况
污染物产生情况
污染物接管(排放)情况
浓度(mg/L)
产生量(t/a)
浓度(mg/L)
接管量(t/a)
经化粪池收集处理
刘集镇污水处理厂
生活污水经集中区污水管网排入刘集镇污水处理厂进行处理后,最终排入中心河。废水最终排放情况见表3.8-6。
表3.8-6& 生活废水排放情况
污染物名称
污染物接管情况
污染物最终排放情况
浓度(mg/l)
接管量(t/a)
浓度(mg/l)
排放量(t/a)
3.8.3噪声源强及排放情况
本项目噪声主要来自于锅炉排气的偶发噪声、冷却塔噪声、引风机、鼓风机以及水泵等产生的噪声,噪声污染物源强及排放状况见表3.8-7。本项目大部分设备2用1备,因此噪声源强数以实际运行的设备数量计。
表3.8-7& 噪声污染物排放状况表
等效声级〔dB(A)〕
距最近厂界距离(m)
源强降噪效果
链条炉排锅炉
(排气噪声,偶发)
距北厂界50m
安装消声器
距东厂界47m
选用低噪声设备,空压机和泵安装减振基座,风机进出口安装消声器,车间墙壁和门窗隔声,厂区绿化
距西厂界20m
空气压缩机
距西厂界45m
距东厂界18m
氨水输送泵
距东厂界30m
距北厂界20m
距北厂界25m
距北厂界20m
距北厂界18m
3.8.4固体废物产生源强及排放情况
本项目产生的固体废物主要有煤渣、脱硫渣(石膏)、粉煤灰、废催化剂和生活垃圾等。其中煤渣、脱硫渣和粉煤灰均外售综合利用,生活垃圾委托当地环卫部门统一处置;SCR脱硝系统催化剂更换产生的废催化剂,三年更换一次,委托有资质单位进行处理。
本项目固体废弃物具体判定依据及结果见表3.8-8。
表3.8-8& 本项目固体废物产生情况汇总
预测产生量(t/a)
灰分、杂质
固体废物鉴别导则(试行)
CaSO4?2H2O
TiO2/V2O5/WO3
项目营运期固体废物分析结果见表3.8-9。
表3.8-9& 营运期固体废物分析结果汇总
危险特性鉴别方法
估算产生量(t/a)
灰分、杂质
CaSO4?2H2O
TiO2/V2O5/WO3
《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》
3.8.5污染物排放“三本帐”
根据工程分析,将全厂污染物的产生量、排放量汇总于表3.8-10。
表3.8-10 &全厂污染物排放情况(单位:t/a)
污染物名称
环境现状调查与评价
自然环境概况
4.1.1地理位置
仪征行政隶属江苏省扬州市,位于江苏省中西部119°02‘-119°22‘,北纬32°14‘-32°36‘之间,地处长江三角洲的顶端,是宁、镇、扬“银三角”地区的几何中心,西接南京,东连扬州,南濒长江,与镇江隔江相望,北部与安徽省天长市接壤。长江岸线27公里,直顺稳定、深泓临岸是理想的建港岸线,长江、运河、宁通高速、沪陕高速和沿江高等级公路,组成了四通八达的水陆交通网,随着宁启铁路复线的建成和扬州泰州机场的通航,仪征与北京、上海、广州等大中城市的距离近在咫尺,是江苏省五大重点经济发展带之一。
刘集镇位于仪征市东北部,东与扬州市邗江区杨寿镇、杨庙镇搭界,南与新城镇、新集镇相连,西与陈集镇毗邻,北与大仪镇接壤,幅员90.65平方公里。地处东经119○15’ 29″,北纬32○27’ 43″。
盘古工业集中区位于刘集镇东南部, 本项目位于盘古工业集中区内,项目地理位置见图4.1-1。
4.1.2地形、地貌
地势总体呈北高南低之势,地貌多样,南部为长江冲积平原,北部、中部为缓岗丘陵区。
漫滩平原主要分布在仪征市南部,地貌上属于长江河漫滩,系长江新地质沉积,渗透系数在2.5-6.2×10-6cm/s,属于粉质粘土层。
波伏岗地位于中、北部,地貌上属于堆积阶地,沉积河流相的砂砾石层和砂层,火山溢流和玄武岩层,河漫滩相属粘土层。
孤丘较为矮小,呈孤岛状零星分布于中部地区,地貌上属于剥蚀残丘,是玄武岩岩浆的堆积物。
仪征地区属于扬子古陆的下扬子台皱带,苏北凹陷南缘的六合-仪征-江都隆起带。
根据张俊、王晓鸣编著的《初探仪征地区地下水资源》,仪征地区地下水文地质状况如下:
仪征市地下水从上至下包括堆积阶地孔隙水、长江河漫滩孔隙潜水层、玄武岩孔洞裂隙水、基岩断层裂隙水等。根据地形、地貌、地质构造和水文特征,仪征市地下水可划分为两个区,以青山-胥浦为界,北部为有压水区,南部为无压水区。
水系及水文特征
在工业集中区北侧有俞桥水库、东侧有友谊河。
俞桥水库位于刘集东俞家桥,龙涧冲上游,属龙河流域,集水面积7.8平方公里。
中心河上接俞桥水库,下游通至小龙河,水面宽6米,枯水期水流处于静止状态。
界河位于刘集镇与邗江区的交界处,上游为中利水库(小型水库),平时没有水源,大部分河床裸露,流量≤0.05m3/s,流速≤0.2m/s。目前刘集镇工业集中区的废水基本排入此河,界河出工业集中区1200m后汇入友谊河。
友谊河在工业集中区东侧,距工业集中区540米左右,友谊河面宽15m,枯水期流量≤0.5m3/s,流速≤0.01m/s,水流自北向南,最终汇入沿山河。
水库集水面积为2.43平方公里,水库容量72万立方米。
评价区域水系详见图4.1-2。
区域内野生动物随着工业发展,经济开发,无论数量和种类都逐渐减少,现仅有少量野兔、蛇等小动物。
本地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型。其中农业栽培植被面积最大,其余三种植被均属自然植被类型。
⑴栽培植被:本地区为农业垦作区,有大面积的农业栽培植物,主要农作物有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等,多为一年两作,以稻麦两熟为主。
⑵山地森林植被:包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等,其中落叶阔叶林为代表性林类,分布面积大,生长旺盛。
⑶水生植被:水生植被是非地带性植被,分布零散,发育不良。根据形态特征和生态习性,本区水生植物群落可分为挺水植物群落、浮叶植物群落、漂浮植物群落和沉水植物群落。
扬州西郊森林公园位于仪征市刘集镇西南部,由大别山余脉白羊山等连片群体丘陵连绵逶迤而成。公园以白羊山、蚂蚁山为主体,占地467公顷,海拔最高处为63.8米,因为植被繁茂,大气澄净,远避喧闹,又被称为扬州西郊“天然大氧吧”。方圆数平方公里的区域内,森林覆盖率高达82%,上百种不知名的奇花异草,造就了一个天然的植物园。1999年扬州西郊森林公园被评定为国家AA级旅游景区。
4.1.5气象气候
15.1℃,年降水量为1014mm,年平均日照2160小时左右,全年无霜期为224天,常年盛行风向为ENE,其主要气象气候特征见表4.1-1,仪征市风玫瑰图见图4.1-2。
图4.1-2& 仪征市年、四季风向玫瑰图
表4.1-1& 主要气象气候特征表
数值及单位
年平均气温
极端最高温度
极端最低温度
年平均风速
年平均大气压
年平均相对湿度
年平均绝对湿度
最大绝对湿度
年最大降水量
年最小降水量
昼夜最大降雨量
1小时最大降雨量
最大积雪深度
平均积雪厚度
全年平均降雪日数
风向和频率
年盛行风向
社会环境概况
刘集镇2000年由刘集、古井两乡合并而成,幅员90.65平方公里,集镇建成区面积2平方公里(中心镇区1.2平方公里,古井片区0.8平方公里),辖17 个行政村、 2 个居委会、 449 个村民小组,下设党支部55个,党员1236名。其中:机关、事业单位支部18个,行政村支部17个,社区支部2个,非公有制企业支部18个。全镇总人口4.55万人,其中农业人口4.32万人。
刘集镇工业总产值、乡村从业人员、农村经济总收入等各项经济指标均处于仪征其他乡镇的中等水平。2013年刘集镇全镇实现国内生产总值16.76亿元,完成工商税收入 5231 万元,实现农民人均纯收入 11172 元。
一产:通过政府引导,典型引路,积极调整农业结构,大力发展优质、高效农业。鼓励发展以菜鹅为重点的家庭养殖业,继续推进茶林特色农业建设,拓植茶园180亩,果园100亩,成片林1000亩,小片林720亩,花卉苗木200亩;落实“一免三补”等各项扶农政策,推广优质弱筋小麦10000亩,实现农业总产值2.19亿元,同比增长 7.5%。一产增加值 8752 万元,同比增长 7.4%。
二产:坚持工业第一方略,大力实施“工业兴镇”发展战略,不断完善盘古工业集中区基础设施建设,盘古工业集中区的产业布局更趋合理,全镇工业初步呈现出机械制造、轻工工艺、电子三大特色产业。2013年二产增加值 12.13 亿元,同比增长34.1% 。实现工业总产值 50.01 亿元,其中规模以上工业总产值 25.12 亿元,同比分别增长 47.6% 、56.8%。
三产:随着商住楼建设向南推进,集镇南部商圈逐步形成,传统商贸流通业的服务范围进一步拓展,全年实现三产增加值3.75 亿元,同比增长21.5%。
环境质量现状
4.3.1大气环境质量现状调查与评价
4.3.1.1大气环境现状监测
(1)监测范围及布点
在大气环境评价范围内考虑大气环境功能区及环境敏感保护目标距离本项目的距离,同时参考评价导则,在评价范围内布设4个大气监测点,监测点布置详见图4.1-1。
表4.3-1& 大气监测布点情况表
监测点编号
距建设地点位置
富威尔复合材料项目所在地
SO2、NO2、PM10及气象参数
(2)监测项目和频次
监测项目为SO2、NOx、PM10。连续采样7天,PM10每天不少于20小时采样时间,其它项目每天4次,每次采样时间不低于45分钟。监测同时记录气温、气压、风向、风速、温度。
(3)采样及分析方法
采样和分析方法按照国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》的有关可要求和规定进行。
SO2:《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ/T482-2009)
NOx:《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸奈乙二胺分光光度法》(HJ/T479-2009)
PM10:《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ618-2011
(4)监测结果
江阴秋毫检测有限公司于日至日连续七天对SO2、NOx、PM10进行监测。监测期间气象资料见表4.3-2,监测统计与分析见表4.3-3。
表4.3-2& 环境空气质量现状监测期间气象资料
气温(℃)
气压(kPa)
风速(m/s)
14:00-15:00
20:00-21:00
14:00-15:00
20:00-21:00
14:00-15:00
20:00-21:00
14:00-15:00
20:00-21:00
14:00-15:00
20:00-21:00
14:00-15:00
20:00-21:00
14:00-15:00
20:00-21:00
表4.3-3& 评价区环境空气质量现状监测结果
G1项目所在地
浓度范围(mg/m3)
0.018~0.054
0.025~0.061
0.107~0.124
平均值(mg/m3)
评价标准(mg/m3)
最大超标倍数
浓度范围(mg/m3)
0.015~0.044
0.017~0.048
0.097~0.115
平均值(mg/m3)
评价标准(mg/m3)
最大超标倍数
浓度范围(mg/m3)
0.020~0.052
0.022~0.059
0.103~0.121
平均值(mg/m3)
评价标准(mg/m3)
最大超标倍数
浓度范围(mg/m3)
0.016~0.046
0.018~0.044
0.098~0.114
平均值(mg/m3)
评价标准(mg/m3)
最大超标倍数
4.3.1.2大气环境质量现状评价
从环境空气质量现状监测统计及分析结果来看,4个监测点SO2、NO2小时浓度达《环境空气质量标准》(GB)中的二级标准要求;PM10日均浓度能达到《环境空气质量标准》(GB)中的二级标准要求。
版权所有: @ 2008 仪征市刘集镇人民政府
技术支持: 仪征市电子政务中心}

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