浙江伊利诺斯皮尔轴承有限公司精密轴承生产经营项目环境影响报告表
6、环境影响分析
6.1水环境影响分析
项目产生废水19.6073t/d,经治理后,CODcr排放浓度为34.2mg/l,石油类排放浓度为0.24mg/l。
由于项目废水量仅19.6073t/d,对污染物在河流断面上混合比较均匀的河流,下断面污染浓度按下式预测:
QCc?Q00?qci0?q式中:C0,C——分别为上、下断面污染物浓度,mg/l Ci——旁侧流入污水的污染物浓度,mg/l
Q0,q——分别为上断面和旁侧流入污水的流量,m3/s
以新昌江最枯流量2 m3/s计算项目CODcr排放对新昌江的贡献值为0.0039mg/l。占标准值的0.02%。石油类排放对新昌江的贡献值为0.028×10-3mg/l,占环境标准的0.055%。
如将工厂现有废水一并考虑影响,则扩产后,工厂总的废水排放量为74.8293t/d,CODcr排放对新昌江的贡献值为0.015mg/l。占标准值的0.074%。石油类排放对新昌江的贡献值为0.1×10-3mg/l,占环境标准的0.21%。
废水经处理后排放,对新昌江水质现状影响很小。
新昌县及嵊州市计划共同实施新嵊合建污水处理厂,污水处理厂设计规模为15万吨/天,预计于2007年建成,污水处理厂建成后,工厂废水通过截污管网,全部纳入该废水处理厂,将大大改善新昌江的水质现状。
6.2大气环境影响分析
项目排放的废气主要为食堂燃油锅炉燃烧煤油产生的废气,项目新增燃油4.6t/a,排放SO222.08kg/a,烟尘1.165kg/a。排放量很小,对周围环境影响很小。
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6.3噪声影响分析
本环评拟采用stueber公式计算项目对厂界噪声的影响情况进行预测评价。 ⑴预测模式 Lw=Lpi+10lg(2s) Lp= Lw-Ad-Ab Ad=10lg(2πr2)
式中:Lw——整体声源的声功率级,dB;
Lpi——车间平均噪声级,dB; Lp——受声点影响值,dB; S——生产车间面积,m2; Ad——距离衰减,dB;
r——受声点到点源中心的距离,m。
声源叠加公式:
n
Lpn=10lg( ∑ 100.1Lpi) i=1
式中:Lpn—— n个噪声源叠加后的总声压级,dB;
Lpi——第i个噪声源对该点的声压级,dB; n——噪声源的个数。
屏障衰减以一幢房子4dB,两幢房子6dB,三幢房子8dB。围墙2dB计。车间隔声以25dB计(计入屏障衰减中)。
⑵预测源强
项目主要噪声源为生产车间及锅炉房和空压机房。预测源强见下表:
表6-1 预测源强一览表
车间名称 车削车间 特种轴承车间 中型轴承车间 Lpi (dB) 75 81.9 81.9 S(m) 128×42=5376 80×50=4000 80×50=4000 2 Lw (dB) 115.3 120.9 120.9
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⑶预测对象
对项目运行后的厂界四周的噪声。
⑷预测距离
各厂界与噪声源距离见下表:
表6-2 预测距离一览表
预测点 距离(m) 车削车间 特种轴承车间 中型轴承车间 厂东 72 197 315 厂南 50 48 90 厂西 360 310 197 厂北 68 62 61 ⑸预测结果
表6-3 噪声影响预测结果 单位:dB
预测点 距离衰减 车削车间 屏障衰减 影响值 特种轴承车间 中型轴承车间 本底值 叠加值 标准值 距离衰减 屏障衰减 影响值 距离衰减 屏障衰减 影响值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂东 45.1 27 43.2 53.9 31 36 57.9 33 30 52.6 46.0 53.2 48.2 65 55 厂南 42 27 46.3 41.6 27 52.3 47.1 27 46.8 57.0 47.2 58.8 54.9 65 55 厂西 59.1 33 23.2 57.8 33 30.1 53.9 31 36 71.0 68.2 71.0 68.2 70 55 厂北 44.6 27 43.7 43.8 27 50.1 43.7 27 50.2 55.1 48.9 57.4 54.9 65 55 从预测结果可知,项目噪声叠加本底后,除厂西因受交通噪声影响本底超标而超标外,其他三面噪声均符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅲ类标准要求。
6.4固废环境影响分析
项目固体废弃物主要有磨加工产生的废铁沫、车加工产生的废铁屑、废煤油、废精研油、废机械油等工业废物,以及生活垃圾。项目各类工业废物可外卖重新回收利用,生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。项目各类固废经
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处理后,对周围环境基本无影响。
6.5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施工场地的扬尘、废水、噪声污染等方面。 6.5.1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。
6.5.2建筑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不同施工阶段所使用的不同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级列于表6-4。
表6-4 主要施工机械设备的噪声声级
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 施工机械 挖路机 压路机 铲土机 自卸卡车 钻孔式灌注桩机 混凝土搅拌机 混凝土振捣机 升降机 测量声级[dB(A)] 79 73 75 70 80 79 80 72 测量距离(m) 15 10 15 15 15 15 12 15
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在多台机械设备同时作业时,各台设备产生的噪声会互相叠加,根据类比
调查,叠加后的噪声值增加约3-8dB(A),一般不超过10dB(A)。
⑵施工噪声控制标准
本项目建设期不同施工阶段的机械设备噪声对环境的影响控制值参照《建设施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准执行,其相关标准值见表6-5。
表6-5 不同施工阶段场界噪声限值 单位:dB
序号 1 2 3 4 施工阶段 土石方 打桩 结构 装修 主要噪声源 推土机、挖掘机装载机 各种打桩机 混凝土搅拌机、振捣机、电锯 吊车、升降机 昼间 75 80 70 65 夜间 55 禁止施工 55 55 ⑶施工噪声影响分析
当单台建筑机械作业时可视为点声源,距离加倍时噪声降低6dB(A),如考虑空气吸收,则附加衰减0.5-1dB(A)/百米,各建筑机械噪声在不同距离处的影响范围(即干扰半径)见表6-6。
表6-6 各种建筑机械的干扰半径
阶段 土石方 打桩 结构 装修 噪声源 装载机 挖掘机 钻孔式灌注桩机 混凝土振捣器 混凝土搅拌机 木工园锯 升降机 r55 350 190 200 200 190 170 80 r60 215 120 110 110 120 125 44 r65 130 75 66 66 75 85 25 r70 70 40 37 37 42 56 14 r75 40 22 21 21 25 30 10 r80 15 15 在一般情况下,施工噪声在施工场界不会超标。昼间本项目施工期场界噪声在距施工机械约50米左右达标,夜间则需距施工机械300米左右才能达标。就项目保护目标而言,现有周围村庄岙元村最近处距项目只有20m,因此项目施工噪声对岙元村有一定影响。夜间应停止施工。
施工期间,在施工场界噪声达标时,施工噪声仍会不可避免地影响周围区域的环境质量。由于施工场地宽广,施工噪声源具有不固定性,当施工机械距离保护目标近时,施工噪声影响较重,反之则较轻。 6.5.3施工场地水污染影响分析
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