箱板纸生产线项目报告书(报批稿)QL - 图文(6)

2019-03-03 15:29

**公司年产3.6万吨箱板纸生产线项目环境影响报告书

表4—6 地表水各水质参数的标准指数计算结果一览表 单位:mg/l(pH除外)

项目 点位 SW1 8.6 8.7 SW2 8.6 8.7 SW3 8.6 8.7 SW4 8.6 8.7 pH 0.53 0.52 0.59 0.53 0.32 0.43 0.53 0.55 CODCr BOD5 硫化物 SS 挥发酚 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 <0.5 <0.5 0.56 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.575 0.425 0.450 0.475 0.250 0.375 0.525 0.250 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1.21 1.19 1.16 1.12 1.47 1.37 1.01 1.11 由表4-5和表4-6可以看出:对照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,评价区段水体中pH、BOD5、CODcr、硫化物、挥发酚的标准指数均小于1,均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求; SS出现超标现象,与长江处于丰水期(洪峰)造成水中悬浮物增加有关。 4.4.3 噪声现状监测及评价 4.4.3.1 厂区周围声环境概况

建设项目所在地为**工业园区,厂址周围目前无居民居住。 4.4.3.2 厂区边界噪声现状监测 4.4.3.2.1 监测点位

根据声环境质量评价的要求,以及厂区四周无特殊环境敏感点的实际情况,在厂界四周设4个监测点位。 4.4.3.2.2 监测方法

⑴监测仪器:

AWA6218型噪声统计分析仪; ⑵测量时间:

监测1天,分昼间、夜间2时段监测,安排监测时间为:

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昼间:7:00~10:00 夜间:23:00~次日2:00 ⑶采样方式:

采样间隙0.1s,每次采样持续10min,采样结果由仪器自动统计; ⑷监测因子:

A计权连续等效声级、累计百分声级L10、L50、L90; ⑸测试方法:

执行《工业企业厂界噪声测量方法》(GB12349-90)。 4.4.3.2.3 监测结果

厂区边界噪声现状监测结果列于表4—7。

由表4—7噪声监测结果对照评价标准可以看出:各监测点的昼间噪声值(等效声级Leq)在40.1~49.9dB(A)之间,各监测点的夜间噪声值(等效声级Leq)在36.2~41.8dB(A)之间,均低于《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的3类区标准值。

表4—7 项目厂区边界噪声现状监测结果

监测 时段 N1 N2 昼间 N3 N4 N1 N2 夜间 N3 N4

监测点位 厂界东侧 厂界南侧 厂界西侧 厂界北侧 厂界东侧 厂界南侧 厂界西侧 厂界北侧 功能区(类) 3 3 3 3 3 3 3 3 执行 标准值 65 65 65 65 55 55 55 55 Leq 47.2 46.6 48.5 47.5 40.8 39.2 38.8 41.0 监测结果dB(A) L10 L50 L90 49.0 45.3 42.2 47.8 42.4 40.6 49.9 45.3 41.4 49.0 44.2 40.1 41.6 38.7 36.2 40.5 37.4 36.6 39.2 37.2 36.4 41.8 40.2 39.4 SD 2.0 2.2 2.4 2.5 1.7 1.5 1.2 0.9 27 **环境科学研究所

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5.0 环境影响预测及评价

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期大气环境影响分析

本工程施工期大气污染源主要有工程建筑施工及车辆运输所产生的扬尘,主要污染物是TSP。

工程建筑施工及运输产生的扬尘主要有以下几个方面:

(1)建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子、砖等)的搬运及堆放; (2)土方填挖及现场堆放; (3)混凝土搅拌;

(4)施工材料的堆放及清理; (5)施工期运输车辆运行。

工程建筑施工将产生一定量的扬尘,污染周边大气环境。据有关资料统计,北京市环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定,测定时风速为2.4 m/s,结果详见表5—1。

表5—1 建筑施工工地扬尘污染情况--TSP浓度 (单位:ug/m3) 工地下风向 工地上风向 工程名称 工地内 (50m) 50m 100m 150m 侨办工地 759 328 502 367 336 金属材料总公司工地 618 325 472 356 332 广播电视部工地 596 311 434 376 309 #####劲松小区5、11、12楼工地 509 303 11 538 12 465 314 平均值 316.7 486.5 390 322 根据以上数据可知:

(1)建筑施工扬尘严重,当风速为2.4 m/s时,工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍,平均1.88倍,相当于环境空气质量标准的1.4~2.5倍,平均1.98倍。

(2)建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间,被影响地区的TSP浓度平均值为491ug/m3,为上风向对照点的1.5倍,相当于环境空气质量标准的1.6倍。

另外,施工期运输车辆运行将产生道路扬尘,而道路扬尘属于等效线源,扬尘污染在道路两边扩散,最大扬尘浓度出现在道路两边,随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值,一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此,车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染,但工程完工后其

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污染也随之消失。

5.1.2 施工期噪声对环境的影响

本工程建设施工工作量较大,本工程施工期噪声分为交通噪声和施工机械噪声,前者为间歇性噪声,后者为持续性噪声。施工期主要噪声源有推土机、挖土机、运输车辆、搅拌机等施工机械设备。据同类机械调查,一些施工机械的噪声强度可达85~100dB(A),由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。相对营运期而言,建设期施工噪声影响是短期的,而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90),不同施工阶段作业噪声限值为:昼间70~75dB(A),夜间55dB(A)。

据同类施工场地监测,昼间施工产生的噪声在距施工场地40m处和夜间施工产生的噪声距施工场地300m处均符合标准限值。因此,噪声对周围环境的影响较小。但考虑到夜间可能会有高噪声设备的突发性噪声可能会对居民的影响,因此必须加强管理,掌握周围居民的作息时间,合理安排施工,尽量不在夜间进行高噪声设备的施工作业,混凝土需要进行连续作业时应先做好人员、设备、场地、材料的准备工作,将搅拌机运行时间压缩到最低限度。

另外,施工期需大量的土石方、原材料,往来运输车流量增加,交通噪声亦随之突然增加,特别是施工地区将对周边环境产生一定影响。 5.1.3 施工期对水环境的影响

施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等,这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物和病菌。另外,雨季作业场面的地面径流水,含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

要求施工单位在施工现场设臵临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施,对施工废水、生活污水进行处理后,再排入盘溪河。另外,还需设臵干厕或临时冲水厕所,粪便污水经一定时间发酵后作为农家肥。采取以上措施后,能有效地控制对水体的污染,预计施工期对水环境的影响较小。随着施工期的结束,该类污染将随之不复存在。

5.1.4 施工期固体废弃物对环境的影响

施工期间产生的固体废弃物主要为土建垃圾和生活垃圾。生活垃圾要及时运出与城市生活垃圾一并处理,土建垃圾要运至环保部门指定地点堆放,金属垃圾

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要进行回收利用。各种垃圾应分别堆放,不得随便丢弃于施工现场。

5.2 地表水环境影响预测及评价

5.2.1 预测因子

根据本工程废水排污特征,本次地表水环境预测评价选取主要污染因子CODCr作为预测因子。 5.2.2 预测时段

长江枯水期,生产废水达标排放和事故性排放(即直接排放)情况下对长江纳污水域水质的影响分别进行预测。 5.2.3 预测范围

排放口上游500m至长江下游3000m流域内。 5.2.4 预测模式

根据《环境影响评价技术导则》中推荐的河流完全混合模型,对COD的预测选用持久性污染物污水稀释完全混合模式,公式如下:

C=(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh) 式中:C——污染物混合浓度(mg/L);

Cp——污染物排放浓度(mg/L); Qp——废水排放量(m3/s);

Ch——河流上游污染物浓度(mg/L); Qh——河流流量(m3/s)。

5.2.5 参数选取

⑴污染源强:见表5—2。

表5—2 地表水环境预测污染源强

污染物排放浓度 废水排放量 CODCr 0.0375m/s 3正常排放 100mg/L 事故性排放 750mg/L ⑵长江水文参数

枯水期长江平均流量为6500m3/s。 ⑶预测结果及分析

利用上述模式,我们对项目废水对长江水质的影响进行了分析,在正常和非正常排放的情况下项目废水对长江水质影响预测见表5—3。

表5—3 项目废水对龙开河莲花支流水质的影响预测 (单位:mg/L) 预测项目 COD 非正常排放 10.004 正常达标排放 10.0005 本底 10 从表5—3中可以看出,项目废水在正常和非正常排放情况下在最不利

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