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此类事故的发生。
表5.1-6 氯化氢正常排放下风向地面轴线小时浓度预测 单位:mg/m3 下风距离 0 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 质量标准 D级 ESE 3.1 m/s .00005 .00051 .00039 .00029 .00023 .00018 .00014 .00010 .00007 .00006 .00005 .00004 .00003 .00003 .00002 .00002 .00002 .00002 .00001 0.05 D级 NNW 4.7 m/s .00003 .00034 .00026 .00019 .00015 .00012 .00009 .00007 .00005 .00004 .00003 .00002 .00002 .00002 .00001 .00001 .00001 .00001 .00001 0.05 根据表5.1-6预测结果可知,在正常生产时ESE风向、NNW风向在D类稳定度时,氯化氢的下风向地面短期最大落地浓度为0.00053 mg/Nm3和0.00035mg/Nm3(位于拟建厂区内距车间30m),已远远低于排放标准要求,因此厂界不超标;对300m以外的上山泊村和1200m的生活居住区没有影响。
以上预测结果并没有叠加现状监测值,因本底浓度很低,叠加后预测结果变化不大。
5.1.4卫生防护距离的计算
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根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定,要确定无组织排放源的卫生防护距离,可由下式计算:
QC 1
= ( BLC + 0.25r2 )0.50 LD
CM A
式中:Qc —— 污染物的无组织排放量,kg/h;
Cm —— 污染物的标准浓度限值,mg/m3; L —— 卫生防护距离,m;
r —— 生产单元的等效半径,m;
A、B、C、D——计算系数,从GB/T13201-91中查取。
经计算,丙酮、氯化氢无组织排放的卫生防护距离具体见表5.1-7,最大无组织排放卫生防护距离为丙酮,其无组织排放卫生防护距离为100米(以源为原点)。
表5.1-7 卫生防护距离计算结果汇总
项 目 卫生防护距离m
5.2水环境影响分析
在工业城污水处理厂建成之前,项目废水需经厂内污水处理设施处理,达到一级排放标准后排入澄潭江;在工业城污水处理厂建成之后,项目废水进水按照污水综合排放三级标准排入污水处理厂,经处理达到一级排放标准后排入澄潭江。
环评针对废水外排对澄潭江下游水质可能带来的影响进行了预测分析。正常情况废水排放浓度按一级排放标准值设定。事故情况按工程分析的产生源强确定
表 5.2-1 两项目废水排放设定源强
废水种类 头孢拉定项目综合废水 乳酸加替沙星项目综合废水 两项目综合废水 水量(t/d) 22.06 12 34.06 预测时设定的CODcr排放浓度 (mg/L) 正常 100 100 100 事故 342 356 347 计算值 提级后 丙酮 61 100 氯化氢 5 50 省工业环保设计研究院 - 42 -
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5.2.1预测模式
项目和工业城污水厂拟建地都靠近澄潭江,设废水与澄潭江水流汇合处浓度即为处理厂出水浓度100 mg/l。因为排放废水污染因子不是很复杂,故采用充分混合模式进行预测其对澄潭江下游水质的影响(当CODcr不降解时):
CpQp+ChQh
C= —————— Qp+Qh
式中: C----河流污染物平均浓度,mg/l;
Cp----废水污染物排放浓度,mg/l,(取100 mg/l)
Qp----废水排放量,m3/s,(取头孢拉定项目2.56×10-4 m3/s,两项目综合3.9×10-4 m3/s); Ch----河流上游污染物浓度,mg/l,(根据监测结果,取6.78 mg/l);
Qh----河流流量,m3/s;(假定以最不利情况考虑,取90%保证率最枯月平均流量
1.42 m3/s)
5.2.2预测因子: CODcr。 5.2.3预测结果分析
(1)正常情况下时地表水影响
不考虑CODcr降解时,在澄潭江Qp90%,多年最枯月平均流量这种不利水文条件下,本项目单独排放和两项目一期排放时,充分混合段CODcr浓度都为6.80mg/l,仅比本底增加0.02 mg/l,所以由于项目排放废水量较小,故对澄潭江下游水质不会产生明显影响。
(2)事故情况下对地表水影响
污水处理设施不正常情况下或其他原因造成污水事故性外排,在澄潭江Qp90%,多年最枯月平均流量这种不利水文条件下,本项目单独排放和两项目一期排放时,充分混合段CODcr浓度为6.84mg/l和6.87mg/l,所以由于项目排放废水量较小,故对澄潭江下游水质也不会造成明显的影响。
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5.3 声环境影响分析
从厂区平面布臵看,由于厂区较大,项目车间、污水处理站布臵在厂区较中间位臵,与厂外道路之间有20米以上的绿化带和围墙隔离。该区域声环境本底较好,项目生产车间噪声约75dB左右,经预测在采用本评价提出措施处理后厂界声环境可以达到3类工业区标准。而从拟建厂址的位臵来看,本项目距离声环境敏感点——上山泊村300米以外,因此本项目噪声源不会对声环境敏感点产生影响。
5.4 固体废物影响分析
本项目固体废物主要为生产过程中产生的丙酮回收残液、缓冲罐积液回收残液和生活垃圾等。根据国家对危险废物处臵减量化、资源化和无害化的技术政策,回收残液宜采用焚烧炉集中焚烧处臵。固废焚烧时焚烧温度必须在1200?以上,停留时间保证在2s以上。目前**制药有限公司已经与**新和成股份有限公司达成废渣处理协议,项目建成后产生的残液由新和成公司的焚烧炉进行处臵。该协议一式三份,其中一份交新昌县环保局保存。新和成公司现有焚烧炉处理能力为6t/d,目前尚有余量处理项目废液, 焚烧炉废气配套由除尘装臵、碱液吸收、水雾吸收装臵, 可保证焚烧废气达标排放。
原料外包装纸筒、塑料袋8 t/a由物资回收部门回收,盐酸和氨水的包装塑料桶由供应方回收,生活垃圾则由园区环卫部门统一收集处理。
综上所述,本项目固体废物可得到有效处臵,对环境的影响较小。
5.5周边企业污染影响
据环评调查, 项目拟建地附近地块尚未确定具体建设项目, 但从规划来看, 不会安排严重污染的企业, 预计对项目生产的影响不大。
5.6施工期环境影响分析
根据本项目的工程特点,建设期的环境影响主要来自土石方开采填挖过程的环境影响以及施工场地的扬尘、废水、噪声污染这几个方面。
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5.6.1土石方开采的环境影响分析
(1)土石方量及来源
项目建设地势较低,施工时需回填较多的土石方,施工场地平均需填高2.0米,整个场地填筑量约为8.6万方,建设期土石方来源于工业城内及附近的采石场。
(2)对环境影响分析
取土(石)工程,将对开采地的生态环境造成一定程度的破坏。一方面表现在破坏植被,造成水土流失,影响绿化;另一方面,石方开采中若施工不当或采用过多炸药,会引起山体岩层松动,导致崩塌,不仅造成水土流失,还威胁施工人员施工安全;再者是山体破碎,破坏景观。 5.6.2施工扬尘环境影响分析
在整个施工期,产生扬尘的作业有平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌等,如遇干旱无雨季节扬尘则更加严重。据资料介绍,施工土地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生,约占扬尘总量的60%。场地、道路在自然风作用下扬尘的影响范围在100m以内。本工程施工现场,主要是一些运输土石方,建材的大型车辆,若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘,污染环境。因此,必须在大风干燥天气实施洒水抑尘,洒水次数和洒水量视具体情况而定。采取洒水抑尘措施后,施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。 5.6.3施工噪声环境影响分析
不同施工阶段,使用不同的施工机械设备,因而产生不同施工阶段噪声,施工期噪声主要来自各施工阶段所使用的施工机械的非连续性作业噪声。
(1)噪声源
施工期噪声具有阶段性,临时性和不固定性。不同的施工设备产生的机械噪声声级列于表5.6-1。
表5.6-1 主要施工机械设备的噪声级
序号 1 2 施工机械 挖路机 压路机 测量声级[dB(A)] 79 73 测量距离(m) 15 10 省工业环保设计研究院 - 45 -