淄博文世科铝业有限公司 3万吨/年废活
性氧化铝综合利用项目
环境影响报告书
(征求意见稿)
山东海美侬项目咨询有限公司
Shandong Harmony Project Consulting Co., Ltd.
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019年 10月
淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
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.1 编制依据
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.1.1 法律法规
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、《中华人民共和国环境保护法》(2014.4.24修订);
、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29修订);
、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29修订);
、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7修订);
、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26修订);
、《中华人民共和国节约能源法》(2016.7.2修订);
、《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27修订);
、《中华人民共和国水土保持法》(2010.12.25修订);
、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.2.29);
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0、国务院第 682号令《建设项目环境保护管理条例》(2017.7.6);
1、国务院第 591号令《危险化学品安全管理条例》(2013.12.7修订);
2、国家发改委第 9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2011.6.1);
3、国家发改委第 21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>
有关条款的的决定》(2013.2.16);
1
1
4、生态环境部第 4号令《环境影响评价公众参与办法》(2019年 1月 1日起施行);
5、环境保护部 2019 年第 8 号公告《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录
(
2019年本)》(2019.2.27);
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1
6、环境保护部第 31号令《企业事业单位环境信息公开办法》(2014.12.19);
7、环境保护部第 32号令《突发环境事件应急管理办法》(2015.4.16,2015年 6月 5日
起施行);
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8、环境保护部第 44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017.6.29,2017年
9
月 1日起施行);
9、生态环境部部令第 1 号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的
决定》(2018年 4月 28日起施行);
0、《山东省水污染防治条例》(2018.9.15修订);
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1、《山东省大气污染防治条例》(2018.11.30修订);
2、《山东省环境保护条例》(2018.11.30修正);
3、《山东省实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》(2016.11.1);
4、《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》(2018.2.4修订);
5、《山东省环境噪声污染防治条例》(2018.1.23);
6、《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》(2018.1.23修正);
7、《山东省节约用水办法》(2003.7.1);
8、《山东省扬尘污染防治管理办法》(2011.12.27)。
9、 山东省人民政府令第 309号《山东省危险化学品安全管理办法》(2017.8.1)。
1
.1.2 政策规划
1
、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016.3);
2
、国发[2016]74 号《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》
(
2016.12.20);
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、国发[2016]65号《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(2016.11.24);
、国发[2012]3号《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》(2012.1.12);
、国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(2013.9.10);
、国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(2015.4.2);
、国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(2016.5.28);
、国发[2018]22号《打赢蓝天保卫战三年行动计划》;
、环发[2012]77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》
(
2012.7.3);
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0、环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(2012.8.7);
1、环发[2013]49号《关于印发<华北平原地下水污染防治工作方案>的通知》(2013.4.22);
2、环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》;
3、环办监测函[2016]1686 号《关于加强化工企业等重点污染排污单位特征污染物监测工
作的通知》;
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1
4、环办环评[2017]84 号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通
知》;
5、环办大气函[2017]1709号《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》;
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6、环大气[2018]100号《关于印发京津冀及周边地区 2018-2019年秋冬季大气污染综合治
理攻坚行动方案的通知》;
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7、环保部公告 2017年第 43号《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》;
8、环大气[2017]121号《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》;
9、环保部公告 2017年第 57号《环境保护部关于废止部分规范性文件的公告》;
0、环办土壤函[2018]168号《重点行业企业用地调查系列工作手册》(2018.10.24);
1、环大气[2019]53号关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知;
2、环办大气[2019]16号关于印发《2019年全国大气污染防治工作要点》的通知;
3、鲁政发[2016]5 号《山东省人民政府关于印发<山东省国民经济和社会发展第十三个五
年规划纲要>的通知》(2016.3.2);
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4、鲁政发[2017]10 号《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的
通知》(2017.4.7);
5、鲁政发[2016]37 号《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》
(
2016.12.31)
6、鲁政字[2018]166号《山东省人民政府关于印发山东省打好危险废物治理攻坚战作战方
案(2018—2020年)的通知》;
7、鲁政办字[2019]29 号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省打好渤海区域环境综合
治理攻坚战作战方案的通知》(2019.2.12)
2
2
8、鲁环办函[2015]12号《关于认真贯彻实施环境保护部“五个办法”的通知》(2015.1.13);
9、鲁环发[2017]260号《山东省环境保护厅关于发布山东省环境保护厅审批环境影响评价
文件的建设项目目录(2017年本)的通知》(2017.11.3);
3
0、鲁环发[2016]162《山东省环保厅等 5 部门关于印发<山东省重点行业挥发性有机物专
项治理方案>等 5个行动方案的通知》(2016.8.21);
3
3
1、鲁环发[2016]176号《山东省环保厅关于印发<山东省生态保护红线规划>的通知》;
2、鲁环发[2016]191号《山东省环境保护厅关于印发进一步加强省会城市群大气污染防治
工作实施方案的通知》(2016.10.09);
3
3、鲁环发[2017]331号《山东环保厅等 6 部门关于印发<山东省“十三五”挥发性有机物
污染防治工作方案>的通知》(2017.12.25);
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4、鲁政发[2018]17号《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013
—2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018—2020年)的通知》(2018.8.8)
5、鲁环办函[2015]149 号《关于进一步加强化工企业环境安全管理工作的通知》
(2015.9.8);
6、鲁环办函[2016]141 号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》
(2016.9.30);
7、鲁环发[2019]113 号《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意
见》;
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8、《山东省委山东省人民政府关于建设生态山东的决定》(2012.1.17);
9、《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》;
0、《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》(2019.5.8);
1、《淄博市水资源保护规划》;
2、《淄博市小流域污染综合治理实施规划》;
3、《淄博市创建国家环境保护模范城市规划》;
4、淄环发[2010]60号《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》(2010.5.12);
5、淄政办发[2011]35 号淄博市人民政府办公厅文件《淄博市人民政府办公厅关于印发淄
博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》;
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4
4
4
6、淄环工委办[2012]11号《关于进一步加强全市水环境管理的通知》(2012.6.19);
7、淄环发[2012]102号《关于对全市涉水企业增建缓冲应急池的通知》(2012.8. 9);
8、关于印发《淄博市工业发展“十三五”规划》的通知;
9、淄政发[2018]1 号《关于印发淄博市生态保护与建设规划(2017—2020 年)的通知》
(
2018.2.8);
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0、淄政发[2017]33号《淄博市生态保护“十三五”规划》(2017.12.28);
1、淄环函[2014]19号《关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》(2014.1.16);
2、淄环函[2018]186号《关于印发淄博市深入开展风险隐患大排查危险废弃物处置专项整
治方案的通知》;
5
3、淄政办字[2016]1号《淄博市人民政府办公厅关于贯彻鲁政办字[2015]231号文件推进
全市化工产业结构调整和规范发展的实施意见》(2016.1.5);
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4、淄环发[2018]88号《关于发布<淄博市市级审批环境影响评价文件的建设项目目录
(2018年本)>的通知》2018.7.16;
5、淄政办字[2016]116 号《淄博市人民政府办公厅关于划定大气污染物排放控制区的通
知》;
6、淄政字[2018]73 号《淄博市人民政府关于印发淄博市危险废物污染防治攻坚方案
(
2018-2020年)的通知》;
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5
5
7、《淄博市推进“四减四增”三年行动方案(2018—2020年)》;
8、《淄博市生态红线保护规划(2016-2020年)》;
9、中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室关于印发《2019年全市污染防治攻坚战实
施方案》的通知,2019.2。
1
.1.3 技术依据
1
、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);
、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);
、《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);
、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);
、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);
、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011);
、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);
、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018);
、《建设项目危险废物环境影响评价指南》;
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0、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002);
1、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004);
2、《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012);
3、《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010);
4、《国家危险废物名录》(2016年版);
5、《常用危险化学品贮存通则》(GB15603-1995);
6、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017);
7、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012);
8、《危险废物处置工程技术导则》(HJ2042-2014);
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9、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91);
0、《全国土壤污染状况评价技术规定》;
1、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004);
2、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》;
3、 环保部公告[2018]14号企业突发环境事件风险分级方法(HJ941-2018);
4、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017);
5、《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》;
6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。
1
.1.4 相关材料
(
1)淄博文世科铝业有限公司 3 万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响评价委
托书;
(
2)项目备案证明;
(
3)淄博文世科铝业有限公司 3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目可行性研究报告;
4)淄博文世科铝业有限公司 3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目公众参与说明。
(
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.2 评价目的、指导思想与评价重点
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.2.1 评价目的
通过对本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、现有工程的污染物达标排放情况;通过工程分析,分析本项目主要污染物排放
环节和排放量;结合项目所在地区环境功能区划要求,分析评价建成后主要污染物对周围
环境的影响程度、影响范围,论证本工程拟采取的环境保护治理措施的技术经济可行性与
合理性,从环境保护角度上提出污染物总量控制目标及减轻污染的对策及建议,为工程设
计提供科学依据,为环境管理提供决策依据,使工程建设达到经济效益、社会效益和环境
效益的统一。
1
.2.2 指导思想
根据工程的设计资料,针对工程排放污染物的特点,依据国家、行业、部门和山东省
和淄博市的环境保护法律法规,分析本项目排放的各类污染物能否达标排放,本工程设计
中是否采用了清洁生产工艺,对拟采取的环保治理措施进行合理性、可行性论证。评价中
贯彻“符合国家产业政策和当地城市规划”、“达标排放”、“清洁生产及循环经济”、
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总量控制”、“事故风险可接受”的原则,充分利用已有数据,在保证报告书质量前提
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下,尽量缩短评价周期。
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.2.3 评价重点
根据本项目排污特点及周边地区环境特征,本次评价重点关注项目的产排污情况及治
理措施的可行性、关注大气环境影响及地表水环境影响的可接受性、关注项目的环境风险
防范措施可行性。
1
.3 环境影响因子和评价因子识别与确定
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.3.1 环境影响因素
本项目施工期主要环境影响情况见表 1-1(a)。
表 1-1(a) 施工期主要环境影响因素一览表
名称
产生影响的主要内容
主要影响因素
扬尘
环境空气
水环境
土地平整、挖掘,土石方、建材运输、存放、使用
清洗车辆废水、施工人员生活废水等
施工机械、车辆作业噪声
COD、BOD、氨氮、SS
噪声
声环境
土地平整、挖掘及工程占地
水土流失、植被破坏
占压土地等
生态环境
土石方、建材堆存
由于项目运营期的主要环境影响情况,具体见表 1-1(b)。
表 1-1(b) 运营期主要环境影响因素一览表
名
称
产生影响的主要内容
有组织废气
主要影响因素
SO、NO、颗粒物、VOCs(以非甲烷总烃计)
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X
环境空气
水环境
无组织废气
VOCs(以非甲烷总烃计)、颗粒物
pH、COD、氨氮、SS、全盐量
生产废水
废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水处理站污泥、
固体废物
生产装置
废润滑油、职工生活垃圾等
Leq(A)
声环境
提升机、离心机、泵机等设备
大气沉降及垂直入渗
土壤环境
石油烃类
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.3.2 环境影响评价因子的识别与确定
针对上述环境影响因子的识别与确定,环境影响因子的识别见表 1-2,评价因子的确
定见表 1-3。
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表 1-2 环境影响因子识别
环境影响因子
废水
废气
噪声
固体废物
环境要素
pH、COD、氨氮、 SO、NO、颗粒物、VOCs
废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水
2
X
Leq
SS、全盐量
有影响
—
(以非甲烷总烃计)
处理站污泥、废润滑油、职工生活垃圾等
地表水
环境空气
地下水
—
有影响
—
—
—
有影响
有影响
有影响
有影响
—
有影
响
环境噪声
—
—
—
土壤
有影响
有影响
有影响
有影响
—
有影响
有影响
环境风险
—
表 1-3 评价因子确定表
环境因素
环境空气
主要排放源
监测因子
预测因子
生产车间、污 特征因子:非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙
--
水处理站
基苯、异丙苯、硫酸雾、DMF
pH、CODCr、BOD5、氨氮、溶解氧、硫化物、硫酸盐、
硝酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氟化
物、氰化物、石油类、铅、汞、铬(六价)、全盐量、
挥发酚、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯等
地表水
生产车间
—
pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体、挥发酚、氰化物、
硫酸盐、氯化物、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸
盐氮、硫化物、六价铬、汞、镉、砷、铜、铅、铁、
锰、锌、镍、总大肠菌群、细菌总数、钾、钠、钙、
镁、碳酸根、碳酸氢根、甲苯、二甲苯、乙苯
生产车间、污
水处理站
地下水
COD、氨氮
环境噪声
设备
L A
eq
L A
eq
镉、汞、砷、铅、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、
1
,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-
二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙
烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙
废气、废水、 烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、
土壤
石油烃类
固废
1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、
1
,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、
邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)芘、苯
并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)
蒽、茚并(1,2,3-cd) 芘、萘、石油烃等共 46项
废气、废水、
固废
环境风险
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CH、CO
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.4 评价等级的确定
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.4.1 大气
根据 AERSCREEN 估算软件对本项目污染源估算结果,拟建工程废气最大地面浓度占标
率为氧化铝制备车间排放的无组织颗粒物 1%≤P颗粒物=1.18%<10%。
本项目为编制报告书的危废综合利用项目,根据导则“5.3.3.2 对电力、钢铁、水泥、
石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项
目,并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”,本项目环境空气评价等级无需
提高。综上,本项目环境空气影响评价等级确定为二级评价。
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.4.2 地表水
项目生产废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,
生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废
水一同排入污水管网,由绿环水务深度处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(
(
GB8918-2002)一级 A标准要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案》的要求
COD:40mg/L、氨氮:2mg/L、总氮:15mg/L、总磷:0.5mg/L)后外排北支新河,不直排
外环境。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)确定本项目地表水评价等级
为三级 B。
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.4.3 地下水
本 项目 为危废综合利 用 项 目,根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》
(
HJ610-2016)附录 A,拟建项目属于“U 城镇基础设施及房地产 151、危险废物(含医疗
废物)集中处置及综合利用”,地下水环境影响评价项目行业分类为 I类项目。
该项目不在集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的
饮用水水源)准保护区范围内,不属于特殊地下水源保护区,也不属于补给径流区;项目
区周围不存在分散居民饮用水源,也不存在其他的地下水环境敏感区,因此确定场区的地
下水环境敏感程度为不敏感。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),
本项目地下水评价等级为二级。
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.4.4 噪声
项目建设所处声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的 3类功能区,
建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下,且受影响人口数量变
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总则
化不大,根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),确定本项目声环境评价等
级为三级。
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.4.5 土壤
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)附录 A 土壤环境影响评价
项目类别,本项目为危废综合利用项目,属于“环境和公共设施管理业”中的危险废物利
用及处置项目,项目类别为 I类。
拟建项目总占地面积为 1.32hm
2
,属于小型(≤5hm);所在厂区规划工业用地,不存
2
在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环
境敏感目标,厂区南侧为林地,土壤环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导
则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018),判定土壤环境评价等级为二级。
1
.4.6 风险评价
本项目环境空气风险潜势为Ⅲ、地表水风险潜势为Ⅰ、地下水环境风险潜势为Ⅱ。根
据环境风险潜势判定,本项目最终判定环境风险评价等级为二级。
表 1-4 环境影响评价等级判定表
专
题
等 级 的 判 据
评价等级
一级
环境空气 氧化铝制备车间排放的无组织颗粒物 1%≤P颗粒物=1.18%<10%
项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入绿环水务深度处理,不直接排
地表水
三级 B
二级
入河流,为间接排放
地下水
项目类型按较高等级判定为Ⅰ类项目、地下水环境敏感程度分级为不敏感
本项目位于 3类声功能区,建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级
增高量在 3dB(A)以下,且受影响人口数量变化不大
噪
声
三级
项目类别为 I 类;占地面积总计为 1.32hm
区土壤环境敏感程度为不敏感
大气环境风险潜势为Ⅲ
2
,属于小型(≤5hm );项目
2
土壤
二级
二
简单分析
三
环境风险 地表水环境风险潜势为Ⅰ
地下水环境风险潜势为Ⅱ
1
.5 评价范围和重点保护目标
根据当地的气象、水文地质条件和本项目“三废”排放情况及厂址周围敏感目标分布
特点,确定本项目环境影响评价范围和重点保护目标见表 1-5。敏感目标分布和评价范围
见图 1-1。
1
-10
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山东海美侬项目咨询有限公司
淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
总则
表 1-5 评价范围和重点保护目标
项目
环境空气
地表水
地下水
噪声
评价范围
重点保护目标
以厂址为中心,边长为 5km的矩形
绿环水务排污口上游 500m至下游 2000m
厂址周围居民区等敏感目标
北支新河
以项目区为中心 20km
2
范围
浅层地下水
厂界外 200m范围内
--
土壤
项目边界外 200m范围内
项目边界 200m范围内土壤
评价区内各单位及村庄人群
干四排
环境空气
地表水
文世科厂界往外 5.0km的区域范围
厂区雨水排口至干四排下游 10km之间的河段
环境风险
地下水
项目周边 20km
2
的区域
项目周边浅层地下水
表 1-6 项目厂址 5km范围内敏感目标
相对方 与厂界距 与项目区
人口数
序号
专题
名称
保护要求
(人)
位
NE
NW
NW
W
离(m)
641
距离(m)
660
大张
常家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
710
510
167
175
336
417
180
553
125
887
812
840
常家镇
451
470
后八村
1750
1070
1800
1110
谢家村
N
水牛镇
NW
NW
NW
NE
NE
NE
ESE
SE
SSE
SE
S
1440
3040
2400
1690
2270
3120
294
1480
3078
2450
1730
2330
3170
375
南段村
踹鼓张
成家
大李村
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
河沟孙
244
环境空气二
西王家村
史家村
环境空气
环境风险
160
级
1260
645
1320
720
178
环境风险
147
刘家村
双庙村
1200
824
1280
886
230
163
西杜家村
赵家村
SE
S
1130
1230
1290
1490
1630
2080
2210
2340
1210
1310
1370
1580
1710
2160
2290
2410
138
高青县三中
西朱家村
文昌嘉苑
常家镇小学
尹家村
2247
160
S
S
1689
580
S
SE
SE
SE
168
付家村
256
纯苑小区
3800
1
-11
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总则
高青县中医
SSW
2750
2830
2
5
240
院
石坡庄
民生嘉苑
大杜家
台孙村
台陈村
周家村
王凤村
阮家村
洼里徐村
大阮村
张木匠
高青县
S
SSW
SE
SW
SW
SW
SW
SW
SW
NW
NE
S
2630
2880
2370
1080
1580
2250
2550
3290
3850
422
2700
2960
2430
1150
1630
2300
2610
3360
3910
4250
3580
2860
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
720
3250
330
245
260
185
210
170
186
145
210
3500
--
3530
2190
环境风险
地表水
环境风险
四干排
杜姚沟
S
E
S
E
140
230
3000
5600
5800
3050
5650
5850
--
Ⅴ类
北支新河
大芦湖水库
--
--
Ⅲ类
GB
3
6600-2018
厂界周边
200m范围
内土壤
表 1第二类用
地筛选值;GB
15618-2018
表 1及表 2标
准
4
3
土壤
--
--
--
--
1
.6 评价标准
1
.6.1 环境质量标准
(
1)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准、环境影响
评价技术导则(HJ2.2-2018)附录 D 中的参考限值、《大气污染物综合排放标准详解》中
的要求、《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)。
(
2)根据《山东省地表水环境功能区划(征求意见稿)》(山东省环保厅 2010年 11月):
北支新河为农业用水区,标准类别为Ⅴ类水体。根据淄政字[2012]10号批复的《淄博市水
功能区划》,北支新河为农业用水区,标准类别为Ⅴ类水体。
(
3)地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准;
4)声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3类标准。
(
1
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总则
(
5)建设用地土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》
(
GB 36600-2018)表 1 第二类用地筛选值;防护绿地土壤环境执行《土壤环境质量 农用
地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表 1用地筛选值。
表 1-7 环境空气质量标准
小时浓度
mg/m
0.5
日均浓度
(mg/m
年均浓度
(mg/m
项目
标准来源
(
3
)
3
)
3
)
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO
0.15
0.08
0.15
0.075
4
0.06
0.04
0.07
0.035
--
0.20
--
《
环境空气质量标准》
(GB3095-2012)
二级标准
--
10
O3
0.2
0.16
--
参考《大气污染物综合排放标准详
非甲烷总烃
2
--
--
解》P244
甲苯
二甲苯
0.2
0.2
--
--
--
--
--
--
--
--
环境影响评价技术导则
(
HJ2.2-2018)附录 D
硫酸雾
0.3
0.1
乙基苯
0.02
0.014
0.03
0.02
0.014
0.03
《
前苏联居民区大气中有害物质的
异丙苯
最大允许浓度》(CH245-71)
二甲基甲酰胺
表 1-8 地表水质量标准Ⅴ类
单位:mg/L,pH无量纲
项目
标准限值
项目
pH
CODCr
≤40
氟化物
≤1.5
砷
BOD5
≤10
NH -N
石油类
≤1.0
3
6~9
挥发酚
≤0.1
铅
≤2
铜
硫化物
≤1.0
汞
六价铬
标准限值
项目
≤1.0
镉
≤0.1
氰化物
标准限值
项目
≤0.1
总磷
≤0.1
锌
≤0.001
溶解氧
≥2
≤0.01
总氮
≤2.0
≤0.2
阴离子表面活性剂
≤0.3
标准限值
项目
≤0.4
≤2.0
高锰酸盐指数
标准限值
≤15
表 1-9 地下水质量标准Ⅲ类
单位:mg/L,pH除外
耗氧量
项目
pH
总硬度
溶解性总固体
氨氮
(
COD 法)
Mn
标准限值
6.5~8.5
≤450
≤1000
≤3.0
≤0.5
1
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总则
项目
标准限值
项目
氯化物
≤250
汞
氟化物
≤1.0
六价铬
≤0.05
亚硝酸盐
≤1.0
挥发酚
≤0.002
砷
氰化物
≤0.05
铅
硝酸盐
≤20
标准限值
项目
≤0.001
硫酸盐
≤250
≤0.01
铜
≤0.05
——
总大肠菌群
≤3.0
镉
标准限值
≤0.01
≤1.0
——
表 1-10 声环境质量标准
单位:dB(A)
适用范围
类别
昼间
65
夜间
企业周边
3类
55
表 1-11 建设用地土壤环境质量现状评价标准
单位:mg/kg
项目
标准值
项目
砷
60
汞
38
镉
65
六价铬
5.7
铜
铅
18000
800
镍
四氯化碳
2.8
氯仿
氯甲烷
标准值
900
0.9
37
顺-1,2-二氯乙
反-1,2-二氯乙
项目
标准值
项目
1,1-二氯乙烷
1,2-二氯乙烷
1,1-二氯乙烯
烯
烯
9
5
66
1,1,1,2-四氯乙烷
10
596
54
1
,1,2,2,-四氯
乙烷
二氯甲烷
616
1,2-二氯丙烷
5
四氯乙烯
53
标准值
项目
6.8
1
,1,1-三氯乙
1,1,2-三氯乙烷
三氯乙烯
1,2,3-三氯丙烷
氯乙烯
烷
840
标准值
项目
2.8
氯苯
270
2.8
1,2-二氯苯
560
0.5
0.43
乙苯
苯
1,4-二氯苯
标准值
项目
4
20
28
苯乙烯
1290
苯胺
260
甲苯
1200
2-氯酚
2256
间二甲苯+对二甲苯
570
邻二甲苯
硝基苯
76
标准值
项目
640
苯并[а]蒽
15
苯并[а]芘
苯并[b]荧蒽
15
标准值
1.5
茚并[1,2,3-cd]
项目
苯并[k]荧蒽
䓛
二苯并[а,h]蒽
萘
芘
标准值
项目
151
1293
1.5
15
70
石油烃 C -C )
1
0
40
标准值
4500
1
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总则
表 1-12 农用地土壤环境质量标准
单位:mg/kg
序号
项目
风险筛选值(6.5<pH≤7.5)
1
镉
0.3
2.4
30
2
汞
3
砷
4
铅
120
200
100
100
250
0.55
5
铬
6
铜
7
镍
锌
8
9
苯并[а]芘
1
.6.2 排放标准
(
1)废气
本项目产生的有机废气包括废氧化铝固废处理车间废气、氧化铝制备车间、危废仓库
废气以及污水处理站废气。各有组织废气执行标准如下:
表 1-13 有组织废气污染物排放标准
单位:mg/m
3
序
号
排放浓
排放速率
排放源
污染物
标准来源
度 mg/m
3
kg/h
氧化铝固废处
理车间及危废
仓库废气
《挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化工
行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”
Ⅱ时段的排放限值
-
-
-
-
1
VOCs
60
60
《
挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化工
VOCs
行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”
氧化铝制备车
间废气
Ⅱ时段的排放限值
2
-
-
-
-
-
-
SO2
NOX
50
100
10
《
区域性大气污染物综合排放标准》
(
DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求
颗粒物
氨
4
.9
--
0
.33
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污
污水处理站废
气
硫化氢
臭气浓
度
--
3
染物排放限值
2
000(无量纲)
1
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总则
表 1-14 无组织废气污染物排放标准
单位:mg/m
3
序号
污染物项目
颗粒物
限值
标准来源
橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表
大气污染物排放限值
《
1
1.0
6
VOCs(丙烯酸乙酯、丙烯酸正
《挥发性有机物排放标准 第 6部分:有机化工》
(DB37/2801.6-2018)表 3标准
2
2.0
丁酯、丙烯酸甲氧基乙酯等)
3
4
5
氨
1.5
0.06
20
《
恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污染物排放
限值表 1 二级新改扩建标准限值
硫化氢
臭气浓度
(
2)废水
拟建项目废水经厂区污水处理站处理后排绿环水务处理,外排废水执行《污水排入城
镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 A 等级标准,并满足绿环水务的进水水质
要求。
根据《高青县人民政府关于印发高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》
(
高政发[2016]48 号),城镇污水处理厂一律执行 COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L 的排放标
准,因此绿环水务排放标准中 COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L。
本项目废水排放标准见表 1-15。
表 1-15 污水站排放水质标准
单位:mg/L,pH无量纲
项目
pH
.5~9.5
--
氨氮
COD
500
BOD5
350
总氮
总磷
(
GB/T31962-2015)
A等级标准值
6
45
70
8
绿环水务接管要求
20
20
300
300
--
--
70
--
8
本项目外排水质标准
6.5~9.5
350
(
3)噪声
项目施工期间厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准
要求。
表 1-16 建筑施工场界环境噪声排放限值
单位:dB(A)
昼间
夜间
55
7
0
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类
标准。
1
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总则
表 1-17 工业企业厂界环境噪声排放标准
单位:dB(A)
昼间
夜间
6
5
55
(
4)固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)
及其修改单标准,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修
改单标准。
1
.7 区域相关规划
1
.7.1常家镇总体规划
2
018年 3月,常家镇启动了《高青县常家镇总体规划》(2018-2035年)编制工作,
并于 2018年 10月 12日以“高政字[2018]69号”取得高青县人民政府的批复。
高青县常家镇总体规划》(2018-2035 年)规划范围为整个常家镇行政辖区,共计
8.43 平方千米。常家镇辖区的南边界到扳倒井路北侧和北支新河,其规划范围与高青县
《
8
城市总体规划无重叠部分,常家镇总体规划与修编中的高青县城市总体规划不冲突。
对照常家镇总体规划,本项目用地性质为二类工业用地,符合《高青县常家镇总体规
划》(2018-2035年)的要求。
本项目在常家镇总体规划的位置见图 1-2。
1
.7.2 园区规划
1
、原宏远石化区
项目所在位置属于原宏远石化区,2011年 6月高青县人民政府以“高政字[2011]16号”
下发《高青县人民政府关于成立高青宏远石化项目区的批复》,设立高青宏远石化项目区,
规划面积 7.14km,规划的主导产业为炼化石油、精细化工、化工新材料。2012 年 7 月高
2
青县环保局以“高环审[2012]76号”出具《关于高青宏远石化项目区环境影响报告书的审
查意见》。项目位于工业用地、化工新材料地块,符合宏远石化区规划要求。
2
、高青经济开发区
由于高青县、常家镇规划先后调整批复,高青县政府对原批复高青宏远石化项目区、
高青巨鑫工业园及周边统一进行整合调整,调整高青经济开发区范围。经济开发区南区西
至国井大道,东至杜姚沟,北至金洋路以北 900米,南至北支新河,面积 11.83平方公里;
经济开发区北区西至西常路,东至国井大道北延线,北至刘杨路以北 400 米,南至长深高
速西延线,面积 2.81平方公里。
1
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总则
高青经济开发区发展总体规划已完成规划编制,规划环评已经专家技术评估论证。
《高青经济开发区发展总体规划(2018-2035 年)》规划的主导产业定位为食品饮料
产业、健康医药产业、新材料产业和高端装备制造业。其中新材料产业指转型发展新材料
产业。对现状门类进行技术改造,发展节能环保新材料产业,不断做大规模,提升技术含
量,由低附加值产品向高附加值产品转化。围绕本地产业基础和周边产业需要,重点发展
新型纺织纤维等材料产业。新材料产业园区位于常家镇区东部区域,工业用地面积 3.0km。
2
重点引进高技术含量、低污染企业和高端新材料研发、加工制造企业,严格企业准入门槛,
控制污染排放。
项目位于调整后的高青经济开发区范围内,所在用地为二类用地,符合用地规划;属
于危险废物资源化利用项目,不违背园区产业定位要求,文世科为氧化铝生产企业,属于
新材料行业,通过危险废物资源化利用回收其中的氧化铝,减少资源的浪费,通过采取严
格的措施,最大限度减少污染物排放。
综上,拟建项目符合高青经济开发区规划要求。
高青经济开发区规划功能布局见图 1-3。开发区工业用地规划见图 1-4。开发区空间管
制规划见图 1-5。
1
.7.3 山东省生态保护红线规划
对照《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》中划分的淄博市生态保护红线图,
本项目未占用生态红线保护区。
淄博市生态保护红线图见图 1-6。
1
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
现有工程分析
2
现有工程分析
2
.1 公司概况及编制思路
2
.1.1 公司概况
淄博文世科铝业有限公司(以下简称文世科铝业)位于高青县常家镇大张村,企业
法 定 代 表 人 张 洪 梅,公司类型为有限责任公司,注册资本 300万元。公司占地面积13333m,是
2
一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,主要以开发、生产活性氧化铝等为
主。
厂区区位图见图 2-1,地理位置见图 2-2,周边关系影像图见图 2-3。
文世科铝业现有项目为 11000t/a 活性氧化铝项目,该项目于 2010 年 4 月 27 日通过
了高青县环境保护局的审批(高环审[2010]016号),该项目在实际运营过程中,增加了部
分设备及环保设备,升级了环保处理设施,并于 2017年 7月编制了《淄博文世科铝业有限
公司 11000t/a活性氧化铝项目环境影响后评价报告》,该项目已备案。
文世科铝业现有工程“三同时”执行情况见表 2-1。
表 2-1 文世科铝业现有工程“三同时”情况一览表
项目名称
1000t/a活性氧化
铝项目
工程内容
规模 t/a
环评批复
高环审
验收批复
高环验
生产情况
正常生产
1
1
年产11000t活性氧化铝
11000
[2010]016号 [2011]169 号
1000t/a活性氧化
铝项目后评价
高环许可
--
[2017]1号
年产11000t活性氧化铝
11000
2
.1.2 现有工程分析编制思路
(
1)拟建项目蒸煮除去液相之后的废氧化铝需进入现有工程焙烧炉烧制,本次将对现
有工程产排污环节进行详细分析;
2)本次采用例行监测数据,对现有工程污染物达标排放情况进行分析。
(
2
.2 现有工程主要建设内容
现有工程组成见表 2-2。
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现有工程分析
2
2
2
.3 总平面布置
现有工程平面布置具体情况见图 2-4。
.4 组织定员及工作时数
项目员工定员 40人,年工作 300天,每天运行 24小时,全年运行 7200小时。
.5 产品方案及产品性质
现有工程产品为活性氧化铝,年产 11000吨。项目产品方案见表 2-3。
表 2-3 项目产品方案一览表
序号
名称
产量(吨/年)
备注
1
活性氧化铝
11000
含量≥99%,颗粒状
2
.6 公用工程
2
.6.1 给水
现有工程新鲜水用量为 6400m
3
/a(21.3m
3
/d)。供水水源为高青县自来水管网。
1
、工业用水
项目工业用水主要为工艺用水及水膜除尘器用水,其中生产用水量为 5500m
3
/a
(
18.3m
3
/d),水膜除尘器补水量为 300m
3
/a(1m /d)。
3
生产工艺用水:主要为熟化工段用水,采用新鲜水,根据企业实际运行情况,每吨产
品新鲜水用量为 0.5m,合计 5500m /a(18.3m /d)。
3
3
3
喷淋用水:根据建设单位实际运行情况,现有工程水膜除尘器水循环使用,定期补充
不外排,补水量为 300m /a(1m /d)。
3
3
2
、生活用水
现有工程组织定员 40人,生活用水量按照每天 50L/人计,则用水量为 600m
3
/a(2m /d)。
3
2
.6.2 排水
厂区按照雨污分流原则设计了排水系统,现有工程无生产废水产生,排水系统分为生
活污水排水系统、清净下水排水系统以及雨水排水系统。
生活污水排水系统:项目生活用水量为 2m /d,生活污水产生量按用水量的 80%计,则
3
生活污水产生量为 1.6m
3
/d,合 480m /a,经旱厕处理后委托周边农户外运堆肥。
3
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熟化用水5500
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产品
5500
氧化铝生产装置区
损耗300
新鲜水
6400
喷淋系统补充用水300
水膜除尘器用水
损耗120
600
600
480 周边农户
职工生活
化粪池
外运堆肥
图 2-5 现有项目水平衡图
单位:m/a
3
2
.6.3 供气
现有工程快脱炉、焙烧炉均使用天然气作为燃料,天然气年用量为 432 万 m
使用天然气由金捷天然气公司供给。
3
/a,项目
2
.6.4 供电
现有工程用电量约为 480 万 kWh/a,采用低压放射式供电,由高青县电力公司接入,
厂区现有变电室用量能够满足本项目用电需求。
2
.6.5 储运工程
现有工程原料基本都是省内供应,外购原辅材料由汽车运输进厂,厂区内以管道输送
为主、小车转运为辅。项目物料在厂内储存情况见表 2-4。
表 2-4 现有工程物料储存情况一览表
序号
原料
规格
99%
消耗量(t/a) 最大储存量(t) 储存方式
储存场所
原料仓库
原料仓库
1
2
氢氧化铝
碳酸钠
16823
100
1000
10
袋装
袋装
99.2%
2
.7 工艺方案
2
.7.1 原辅材料消耗情况及理化性质
项目原料消耗情况见表 2-5,各种物料理化性质见表 2-6。
表 2-5 项目主要原料消耗情况一览表
序号
名称
质量标准
年用量t/a
1
2
氢氧化铝
碳酸钠
《氢氧化铝》(GB/T4294-2010)
《工业碳酸钠》(GB210-92)
16823
100
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现有工程分析
表 2-6 项目主要物料理化性质一览表
名称
分子式
理化特性
白色非晶型粉末。难溶于水,溶于酸或碱,是典型的两性氢氧化物,熔点 300℃,
密度 2.4
氢氧化铝 Al(OH)3
普通情况下为白色粉末,为强电解质。密度为 2.532g/cm,熔点为 851°C,易
3
溶于水,具有盐的通性,是一种弱酸盐,微溶于无水乙醇,不溶于丙醇,溶于水后
发生水解反应,使溶液显碱性,有一定的腐蚀性,能与酸进行中和反应,生成相
应的盐并放出二氧化碳。高温下可分解,生成氧化钠和二氧化碳
碳酸钠
Na CO3
2
2
2
.7.2 生产设备
项目主要生产设备见表 2-7。
.7.3 工艺流程及产污环节
工艺流程及产污环节见图 2-6。
工业氢氧化铝(含水率 35%)经电葫芦吊至喂料机上端,解包投入喂料机,氢氧化铝
在 1#引风机作用下经热风脱水管线抽入 1#布袋除尘器,除尘后,氢氧化铝料经料仓送至机
械磨,尾气经 1#引风机引入 1#水膜除尘器处理。
采用机械磨对氢氧化铝进行粉碎,粉碎时长约 1 小时,使氢氧化铝粒度在 7~15µm,
随后在 2#引风机作用下抽入快脱炉,控制快脱炉温度在 500~1400℃,热源为天然气,燃
烧烟气与物料直接接触,快脱时长约 1 小时,粉碎的氢氧化铝在热气流中快速脱水,形成
酌减在 4~10%的快脱粉,随后快脱粉经混料机混料后进入“旋风除尘器+二级布袋除尘器”
进行收集,尾气经 2#引风机引入 1#水膜除尘器处理。
快脱粉经旋风除尘器及布袋除尘器底部粉仓送至制粒盘进行造粒,造粒过程添加碳酸
钠,制成一定规格的球形产品,造粒过程时长 0.5h,球粒进入增强机加强颗粒强度。随后
在 40~60℃下熟化,熟化时间为 24h,熟化后的成型物料投入焙烧炉,焙烧炉以天然气为
燃料,烟气与物料直接接触。在 500℃焙烧,焙烧时长为 4h。焙烧后的球粒进入振荡筛分
机筛分,筛分时长 1h,筛分出不同粒径产品,包装入库。
产污环节见表 2-8。
表 2-8 现有工程产污环节一览表
主要污
染物
排放
规律
类别 编号
污染源名称
粉碎废气
处理方式
最终去向
经两级布袋除尘器处理后引入 1#水膜
尾气经 18m排
气筒 H1排放
废气 G1-1
颗粒物
连续
除尘器处理
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颗粒物、
尾气经 18m排
气筒 H2排放
G1-2
快脱废气
2#水膜除尘器处理
连续
连续
连续
连续
SO NO
X
2
、
G1-3 机械成型废气 颗粒物
颗粒物、 经两级布袋除尘器处理后引入 1#水膜
SO NO 除尘器处理
尾气经 18m排
气筒 H1排放
G1-4
烘干废气
2
、
X
G1-5 振动筛分废气 颗粒物
-
-
-
-
布袋除尘器
水膜除尘器
粉尘
沉渣
收集后作为生产原料全部回用于生产 间歇
收集后返回工艺继续使用 间歇
不外排
不外排
固废
2
.8 污染物产生、治理及排放情况
2
.8.1 废气
2
.8.1.1 有组织废气
、有组织废气达标排放情况
现有工程有组织废气为粉碎废气、快脱废气、机械成型废气、烘干废气以及振动筛分
1
废气,主要污染因子为 SO、NOx、烟尘。其中粉碎废气、机械成型废气、烘干废气、振动
2
筛分废气,以上四股废气经两级布袋除尘器处理后引入 1#水膜除尘器处理,处理后经 18m
高排气筒 H1排放;快脱废气经旋风除尘器+两级布袋除尘器处理后进入 2#水膜除尘器处理,
处理后经 18m高排气筒 H2排放。
由于 2019年的例行检测报告中未检测含氧量,本次引用 2018年 5月 11日委托山东方
信环境检测有限公司开展的例行检测数据,说明污染源达标排放情况。监测结果见表 2-9。
表 2-9(a) 有组织废气监测情况一览表
采样点位
采样日期
H1水膜除尘器排气筒出口
检测项目
2018.5.11
采样频次
频次 1
频次 2
6
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3
)
)
5
9
11
SO2
排放速率(kg/h)
0.0263
50
0.0321
50
排放标准(mg/m
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3
3
)
)
)
19
18
34
34
NOX
排放速率(kg/h)
0.0999
100
5.4
0.0964
100
5.2
排放标准(mg/m
实测浓度(mg/m
3
)
)
烟尘
3
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折算浓度(mg/m
排放速率(kg/h)
排放标准(mg/m
含氧量(%)
标干流量(m /h)
3
)
9.9
0.0284
10
9.8
0.0278
10
3
)
11.5
5256
11.8
5355
3
排气筒高度/内径(m)
18/0.45
监测期间车间生产负荷为 100%
表 2-9(b) 有组织废气监测情况一览表
采样点位
采样日期
H2水膜除尘器排气筒出口
2018.5.11
检测项目
采样频次
频次 1
3
频次 2
5
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3
)
)
6
10
SO2
排放速率(kg/h)
0.0131
50
0.0213
50
排放标准(mg/m
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3
3
)
)
)
11
6
23
12
NOX
排放速率(kg/h)
0.0480
100
0.0255
100
排放标准(mg/m
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3
3
)
)
)
4.5
4.7
9.8
9.9
烟尘
排放速率(kg/h)
排放标准(mg/m
含氧量(%)
标干流量(m /h)
0.0196
10
0.0200
10
3
)
12.9
4362
12.7
4253
3
排气筒高度/内径(m)
18/0.45
监测期间车间生产负荷为 100%
由表 2-9 可见,现有工程有组织废气均可满足《区域性大气污染物综合排放标准》
DB37/2376-2019)表 1重点控制区标准(颗粒物 10mg/m、SO :50mg/m、NO :100mg/m)。
(
3
3
3
2
X
2
、有组织污染物排放量核算
由于现有工程仅有一次有效的检测数据,不能稳定代表现有工程污染物排放情况。本
次采用理论计算法核算现有工程有组织污染物排放量。
1)粉碎、快脱、机械成型以及振动筛分废气
(
主要污染因子为颗粒物,现有工程粉碎、快脱工序原料量为 16823t/a,机械成型及振
动筛分工序原料量为 10935t/a,颗粒物产生量按投入量的 0.1‰计,则以上工艺颗粒物产
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生总量约为 5.6t/a,经集气罩收集的有组织粉尘量为 5.04t/a,除尘效率为 99.9%,则尾
气中颗粒物的排放量为 0.005t/a。
(
2)烘干活化废气:废气主要为天然气燃烧废气,主要污染因子为 SO、NO、烟尘。
2 X
综上,现有工程有组织废气排放量汇总见表 2-11。
表 2-11 现有工程有组织废气排放汇总表
序号
污染物
SO2
产生量(t/a)
0.864
排放量(t/a)
0.864
1
2
NOX
4.864
4.864
3
颗粒物
0.491
0.491
2
.8.1.2 无组织废气
1
、无组织废气达标排放情况
本次引用例行监测报告的数据说明其达标排放情况。监测点位布置见图 2-7,监测期
间气象参数见表 2-12,监测结果见表 2-13。
图 2-7 无组织监测布点图
表 2-12 监测期间气象参数
气象条件
气温
(℃)
16.9
21.6
23.1
19.7
气压
(hPa)
1010
1010
1010
1010
风速
(m/s)
1.7
风向
总运量
狄云量
日期时间
9
:00
S
SW
S
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1:00
3:00
5:00
2.1
2
018.5.11
1.9
1.5
S
表 2-13 无组织颗粒物监测结果一览表
2
018.5.11
点位
上风向 1
1
2
3
4
0.254
0.263
0.271
0.259
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现有工程分析
下风向 2
下风向 3
下风向 4
0.289
0.282
0.295
0.286
0.299
0.291
0.297
0.292
0.300
0.296
0.288
0.294
由上表可见,厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)中表 2厂界无组织监控浓度限值要求(颗粒物 1.0mg/m)。
3
2
、无组织污染物排放量核算
现有工程粉碎、快脱、机械成型以及振动筛分工序废气中 90%经集气罩收集,剩余 10%
则以无组织形式排放,无组织颗粒物排放量为 0.56t/a。
2
.8.1.3 现有工程废气排放汇总
现有工程大气污染物排放见表 2-14。
表 2-14 现有工程大气污染物汇总表
污染物
排放量(t/a)
0.864
SO2
NOX
有组织
无组织
合计
4.864
烟尘
颗粒物
SO2
0.491
0.56
0.864
NOX
4.864
颗粒物
1.051
2
.8.2 废水
现有工程无生产废水产生,废水主要为生活污水,产生量为 480m
托周围农户定期外运堆肥。
3
/a,经旱厕处理后委
2
.8.3 固废
本次对厂区现有工程固废的产生、收集及处置情况进行分析,具体见表 2-15。
表 2-15厂区现有项目一般固废产生和处置情况一览表
序
产生量
固废名称
产生工序
形态
固
主要成分
颗粒物
属性
去向
号
(t/a)
除尘器收 旋风除尘器、
收集后作为生产原
料全部回用于生产
收集后作为生产原
料全部回用于生产
环卫部门清理
1
一般固废
一般固废
8
尘灰
布袋除尘器
水膜除尘器
职工生活
水膜除尘
器沉渣
2
3
固
固
颗粒物
2
生活垃圾
废纸、包装袋 生活垃圾
12
由上表可见,现有工程一般固废产生量为 10/a,生活垃圾产生量为 12t/a,除尘器收
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现有工程分析
尘灰经收集后作为原料全部回用于生产,无需暂存;厂内设置有收集生活垃圾的垃圾箱多
处,可满足厂区现有工程一般固废的存放。
2
.8.4 噪声
本项目噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声,对产生噪音的
设备采用减震垫、弹性连接、机泵房内壁加隔音板等消音措施。山东方信环境检测有限公
司 2018年 5月 11日的监测结果见表 2-16,监测布置点位见图 2-8。
图 2-8 厂界噪声监测布点图
表 2-16 噪声现状监测结果
单位:dB(A)
监测点位
监测日期
监测时间
标准值
达标情况
1
#东厂界
2#南厂界 3#南厂界 4#西厂界
昼间
夜间
53.2
47.5
52.7
48.6
55.6
47.1
53.4
48.2
65
55
达标
达标
2
018.5.11
注:2条线均在运行,生产负荷为 100%
由上表可见,厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
要求。
2
.8.5 现有工程污染物排放汇总
现有工程各污染物排放汇总情况见表 2-17所示。
表 2-17 现有工程污染物汇总表
项目
污染物
排放量(t/a)
0.864
治理措施
SO2
NOX
粉碎废气、机械成型废气、烘干废气、振动
筛分废气,以上四股废气经两级布袋除尘器
处理后引入 1#水膜除尘器处理,处理后经 18m
高排气筒 H1排放;快脱废气经 2#水膜除尘器
处理,处理后经 18m高排气筒 H2排放
4.864
废气
有组织
烟尘
0.491
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现有工程分析
无组织
颗粒物
0.56
8
--
除尘器收尘灰
水膜除尘器沉渣
生活垃圾
收集后作为生产原料全部回用于生产
环卫部门定期清运
固废
2
12
2
.10 小结
综合以上分析,根据现有工程例行监测数据,现有工程各项污染物均可达标排放;本
次环评根据企业现状提出整改措施及建议,企业应尽快按要求进行现有工程的整改完善。
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拟建工程分析
3
工程分析
3
.1项目由来
3
.1.1项目背景
双氧水行业的废活性氧化铝属于危险废物,目前多采取焚烧处置措施。废活性氧化铝
更换的主要原因在于吸附了过多有机物无法使用,在一定条件下可以提取其中的有机物使
氧化铝球恢复其吸附功能,实现资源回收利用的目的。淄博文世科铝业有限公司结合公司
现状生产活性氧化铝的技术优势,经过多年研究试验,得出回收废活性氧化铝球的工艺方
案。
3
.1.2工程分析编制思路
1
、项目属于危险废物回收利用行业,以企业小试数据为基础,给出每种物料的基本情
况及去向。
2
、废氧化铝提取出有机成分后的氧化铝球及氧化铝末将返回现有氧化铝制备车间焙
烧,会导致现有工程原料、设备、产能、工艺以及污染物的变化。因此本次评价将拟建项
目建成后全厂项目作为一个整体进行重新评价。次将重新核算拟建项目建成后全厂污染物
排放情况,并重点论证回用可行性及污染物排放变化情况。
3
.2项目基本情况
3
.2.1项目名称、规模、投资、地点、建设性质、建设期
项目名称:3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目
建设单位:淄博文世科铝业有限公司
建设规模:年回收利用废活性氧化铝 3万吨/a
回收范围:山东及周边双氧水企业更换的废活性氧化铝球
处置类别:危废类别 HW06、危废代码 900-405-06
项目投资:3370万元,其中环保投资 150万元,占总投资的 4.5%
建设地点:高青县常家镇淄博文世科铝业有限公司现有厂区内
行业类别:N772环境治理业
占地面积:13200m
2
建设周期:12个月
3
-1
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拟建工程分析
3
.2.2工程组成
拟建项目工程建设内容见表 3-1。
.2.3项目劳动定员及工作制度
3
项目实施后新增生产人员 30人,全年工作日为 333天,项目采用三班制,每班工作时
间 8小时。
3
.2.4项目经济技术指标
3
.2.4.1 经济技术指标
拟建项目主要经济技术指标见表 3-2。
表 3-2 拟建项目主要经济技术指标
序号
项目名称
处理规模
单位
数量
备注
一
1
废活性氧化铝
年操作日
10
4
t/a
3
二
三
1
天
333
8000h/a
公用工程消耗
电
10
4
kWh/a
500
360
2
天然气
10
4
Nm
3
/a
3
新鲜水
m
3
/a
43701.66
20732
30
4
蒸汽
t/a
人
四
1
定员
管理及技术人员
生产人员
人
5
2
人
25
五
1
占地情况
项目占地面积
工程项目总投资
建设投资
平方米
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
%
13200
3603
3270
333
约 19.8亩
六
1
全部自筹
2
流动资金
七
八
九
十
十一
十二
十三
正常年销售收入
正常年所得税
正常年增值税
项目年均净利润
项目内部收益率
项目投资回收期
盈亏平衡点
6735
742
942
2226
39.63
5.89
45.53
税后
年
税后,含建设期
%
3
-2
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拟建工程分析
3
.2.4.2 环保投资
项目环保投资情况见表 3-3。
表 3-3 本项目环保投资一览表
序号
项目
污水处理站及管道
投资(万元)
废水治理
废气治理
固废贮存
噪声治理
风险防控
监控体系
厂区防渗
50
30
20
10
15
5
VOCs治理措施及管道、污水站臭气治理
危废暂存间的建设
厂区密闭隔声、减振
事故水池及三级防控体系
地下水监控、风险监控
危废仓库及车间、主要建/构筑物防渗
合计
20
150
3
.3项目服务范围及废氧化铝来源
3
.3.1服务范围
为了确定处理规模,经过调研,初步确定回收以下企业的废吸附剂,主要服务范围为
山东及周边省市双氧水生产企业。本项目废氧化铝来源见表 3-4。
表 3-4 本项目废氧化铝来源情况一览表
意向处
固废
类别
危废
形态
危废
特性
所在
区域
供应单位
理量
目前去向
(
t/a)
淄博金安化工有限公司
东营华泰
600
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
3000
1000
2000
2000
1000
1000
2000
3000
2000
2000
1000
2000
银泉化工有限公司
莘县巨业精细化工有限公司
山东临沂恒通化工有限公司
滨州化肥厂
山东
1
5600
危险
废物
潍坊星星联合
明水化肥厂
鲁西化工
安徽临泉化肥厂
安徽
浙江
山西
14400
安徽兰花中能集团
浙江江山双氧水厂
浙江理文化工化工有限公司
3
-3
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安徽金禾化工有限公司
安徽中能化工有限公司
山西兰花集团
2400
2000
2000
1000
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
固态
固态
固态
固态
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
山西潞宝集团
由上表可知,国内双氧水企业较多,工艺基本相同,项目处理原料来源有保证。
.3.2双氧水工艺介绍
3
目前国内双氧水生产企业采用相同的工艺路线,各企业产生的废吸附剂性质相近。为
说明该吸附剂中的主要成分,本次评价对双氧水生产工艺进行相关介绍,从双氧水生产的
工艺流程中,对废吸附剂可能含有的成分进行介绍。
国内双氧水生产企业普遍采用蒽醌法钯触媒固定床技术。其工艺原理如下:
该方法制取过氧化氢是以 2—乙基蒽醌(EAQ)为载体,重芳烃及磷酸三辛酯(TOP)为混
合溶剂,配制成溶液(以下称工作液)。将该溶液与氢气一起通入装有触媒的氢化塔内,在
一定温度和压力下进行氢化反应,得到相应的氢蒽醌溶液(以下称氢化液),该溶液与空气
中的氧进行氧化,溶液中的氢蒽醌恢复成原来的蒽醌,同时生成过氧化氢。利用过氧化氢
在水和工作液中溶解度的不同及工作液与水的密度差,用纯水萃取含有过氧化氢的工作液
(以下称氧化液),得到过氧化氢的水溶液(俗称双氧水)。过氧化氢的水溶液经重芳烃净化
处理及空气吹扫,即可得到浓度为 27.5%的过氧化氢产品。经萃取后的工作液(以下称工
作液),经萃余液分离器沉降除水,并通过碳酸钾溶液中和其酸性及活性氧化铝处理后再回
入氢化工序,继续循环使用。
工作液配制:
工作液是通过混合计量好的芳烃、磷酸三辛酯和蒽醌,在加热使蒽醌溶解的条件下,
于配制釜中分批配制。
氢化:
来自配制工序的工作液与氢气一同进入氢化塔顶部,在催化剂(钯触媒)的作用下,
工作液中的蒽醌与氢气发生氢化反应,形成氢化液。未反应的少量剩余氢气在氢化塔下部
3
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的氢化液气液分离器中被分离,经冷却器冷却回收重芳烃有机物后不凝气排空到大气中,
氢化液则滤去可能携带的触媒和氧化铝。失活的钯触媒委托处理。
氧化:
来自氢化工序的氢化液被送至氧化塔上塔的底部,压缩空气进入下节塔的底部。在一
定温度和压力下,在氧化塔上塔中氢化液和来自氧化塔下塔已参与过反应的被分散成细小
气泡空气并流反应,使乙基氢蒽醌和四氢乙基氢蒽醌与空气中的氧反应成为相应的乙基蒽
醌和四氢乙基蒽醌,并生成双氧水。在氧化塔上塔顶部氧化工作液同空气气液分离后溢流
进入下塔,氧化工作液和来自下塔底部的被分散成细小气泡的新鲜空气在氧化下塔进一步
氧化直至氢蒽醌完全变为相应的蒽醌。在氧化塔下塔顶部工作液经空气气液分离冷却后送
至萃取塔。
萃取净化(纯水萃取和芳烃萃取):
纯水萃取的目的是提纯和分离双氧水和溶剂。
氧化液中的双氧水在筛板塔中用纯水萃取氧化液和水在塔内逆向流动,氧化液从塔底
部进入,纯水从塔顶部进入,经萃取而获得的双氧水集于萃取塔底部,上层主要为含有溶
剂重芳烃和磷酸三辛酯的工作液。
从萃取塔底部出来的过氧化氢水溶液进入净化塔,净化塔是一个筛板塔,过氧化氢水
溶液从净化塔的顶部进入,重芳烃由重芳烃泵送入芳烃高位槽,并从净化塔下部进入。与
过氧化氢水溶液在塔内充分接触,重芳烃和萃取液在塔内进行逆流萃取,除去水相中的磷
酸三辛酯、2-乙基蒽醌等。净化塔顶流出的重芳烃返回至氧化液贮槽中,过氧化氢溶液从
塔底部流出,进入双氧水储槽。
工作液的后处理:
来自纯水萃取工序的萃余工作液及补充的新鲜工作液送至干燥塔,与从塔上部进入的
碳酸钾溶液充分接触。
由碱液泵将浓碱槽中碳酸钾碱液送入干燥塔,来自纯水萃取工序的萃余工作液及补充
3
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的新鲜工作液送至碱塔的底部除去夹带的水分,并中和酸性物质后,从碱塔的顶部溢流进
入碱沉降槽,通过碱分离器,工作液分离夹带的碱后进入工作液白土床再生后至循环工作
液贮槽,再经循环工作液泵进入工艺系统,循环使用。
干燥塔工作原理:利用碳酸钾较强的吸湿性和弱碱性来吸附工作液中的水分和酸性物
质。碳酸钾吸附水和 CO 生成碳酸氢钾。工作液中酸性物质主要为磷酸。
2
再生床工作原理:工作液再生床装有活性氧化铝,活性氧化铝是一种在微量水深度干
燥的高效干燥剂和吸附剂,有进一步吸附工作液中再生蒽醌降解物的作用。再生床中活性
氧化铝失效后需要定期进行更换,产生废吸附剂。
吸附净化及再生:
经过净化塔后的双氧水溶液仍含有一定的磷酸三辛酯、重芳烃和磷酸等溶剂,不能满
足双氧水的纯度要求。为了达到产品质量要求,萃取净化后的双氧水进入吸附床,经吸附
床内填装的大孔树脂吸附剂,吸附剂主要吸附溶剂磷酸三辛酯、重芳烃和磷酸等物质,双
氧水经吸附塔进一步净化提纯后产生 27.5%的双氧水送至储罐;吸附饱和的树脂经水洗、
甲醇洗后回用至吸附床。
废气
炭纤维
吸附
废气
冷凝器
冷凝器
补充吸附剂
冷凝回收 氢化尾气
冷凝回收 氧化尾气
磷酸
脱盐水
2
-乙基蒽醌
工作
液溶
液配
制釜
过氧化氢
水溶液
氢化
反应
装置
氧化
反应
装置
纯水
萃取
装置
净
化
塔
吸
附
塔
工作液
氢化液
氧化液
过氧化氢
溶剂
产品
吸附剂
(
重芳烃+磷酸三辛酯)
氢气
催化剂(钯触媒)
空气
新鲜甲醇
甲醇
脱盐水 废吸附
剂
工作液
废渣
萃余液
工作液
重芳烃
氧化
残液
分离
器
吸附剂
水洗
甲醇洗
甲醇蒸馏
水洗废水
废蒸馏残渣
废水
碳酸钾
碱回用
干燥塔
活性氧化铝
干燥后
工作液
工作液再生床
碱浓缩回收
本项目拟利用废
吸附剂产生环节
废吸附剂
废渣
后处理废水
图 3-1 双氧水装置工艺流程及废吸附剂产生环节示意图
根据双氧水生产工艺流程图,废吸附剂为工作液再生床产生,吸附剂中可能含有 2—
乙基蒽醌(EAQ)、重芳烃、磷酸三辛酯(TOP)、再生蒽醌降解物等化学物质。
3
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根据《国家危险废物名录》(2016年版),本项目拟利用的废吸附剂危废类别为“HW06
废有机溶剂与含有机溶剂废物”,危废代码为“900-405-06”。
3
.3.3废氧化铝组分
黎明化工研究院化工新材料检测中心对废氧化铝球的化验结果,见表 3-5。
表 3-5 废氧化铝成分检测结果一览表
序号
检测结果(成分)
含量%
78
1
2
3
4
5
6
7
8
9
氧化铝
蒽醌类物质
2
TOP
三甲苯
水
1.5
0.08
17.44
0.22
0.02
0.02
0.03
0.2
钠
铁
钙
硅
1
1
0
1
钾
其他
0.49
100
合计
根据对废氧化铝球企业自行化验数据的调查,废氧化铝球组分基本与上表相差不大,
有机物含量略有浮动,无机阳离子含量基本一致,其他组分主要指氧元素、碳酸根及微量
杂质等。无机离子除钾和钠因为氧化铝球或双氧水生产过程中添加或用到该元素以碳酸化
合物存在外,其余阳离子均属于矿物中带有、以氧化物状态存在于氧化铝中。
3
.4原料收集、运输、接收和贮存方案
拟建项目拟收集回收利用的废氧化铝属于危险废物,其收集、运输、接收和贮存过程
中应严格按照危废相关要求进行管理。
1
、收集
本项目废吸附剂收集范围为山东、安徽、山西和浙江等地区。综合考虑服务区域、交
通、运距、运输量和经济性等因素,均采用汽运方式直接收集危险废物入厂。
危险废物供收双方须签订协议,明确各自责任。供方负责危废的包装,盛装危险废物
的容器必须贴有标签,注明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污
染事件时的应急措施和补救方法。
2
、运输
本项目危险废物全部委托具备危废运输资质的单位进行运输,运输过程中应落实以下
3
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要求:
(
1)运输路线
综合考虑危险废物产生单位区位分布、危险废物的类型及产生量、交通路线及路况等
因素,运输单位应制定危险废物往返收集网络路线,避开人口密集、交通拥挤地段,不上
高速公路,兼顾安全可靠性和经济合理性。另外,本项目按照专人专线、当日返回原则,
避免运输车辆在外过夜,确保运输车辆的安全。
(
2)运输车辆配置
根据运输量和运距,同时考虑到应急备用的需要,拟选用 5 吨货车 4 辆,由危废运输
资质单位统一安排。
3
、危险废物收运原则
经营危险废物处理处置单位及其收运人员须遵守以下原则:
1)执行《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》等法规和环保标准,收运人员
需接受专业培训,考核合格,持证上岗。
2)明确可接受和不可接受危险废物的内容范围,本项目为废氧化铝再生利用项目,
禁止接收其他危废。
(
(
(
3)危险废物转移时需办理有关手续,其包装容器必须贴有标签,注明危险废物的名
称质量、成分、特性、运输危废车辆有危废式样标志。
(
4)危险废物收运过程应防止散扬、流失、渗漏等污染环境的措施,避免运输过程中
的污染,减少可能造成的环境风险。
、接收
4
危险废物的接收主要包括取样化验和称量登记。危险废物专用运输车辆进入厂区,按
照《危险废物转移联单管理办法》规定,首先对废物取样,要求产废单位自行化验后提交
化验报告,对化验报告进行复核,同时,详细检验废物标签与化验报告是否一致,并判断
废物是否能进入回收车间。各项检验、复核均满足要求的,对危险废物进行称量登记,至
此完成危险废物的接收工作;不满足要求的不予接收,由生产企业负责交由相关资质单位
处置。
具体接收制度、程序如下:
(
(
(
1)设专人负责接收。在验收前需查验联单内容及产废单位公章。
2)接收负责人对到场的危险废物进行单货清点核实。
3)不属于本次评价所列危废代码的危险废物,禁止接收。
3
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(
4)检查危险废物的包装:①本项目废氧化铝使用防渗防漏氧化铝吨袋装,材质为聚
丙烯;②包装容器不能出现破损、渗漏;③凡不符合危险废物包装详细规定的均视为不合
格,需采取相应措施直至合格。
(
5)检查危险废物标志。标志贴在危险废物包装明显位置,凡应防潮、防震、防热的
废物,各种标志应并排粘贴。
6)检查标签。危险废物的包装上应贴有以下内容的标签:①废物产生单位;②废物
名称、重量、成分;③危险废物特性;④包装日期。
(
(
(
(
7)分析检查。核查供货单位提供的化验报告,是否符合项目处置范围。
8)以上内容验收合格后,根据五联单内容填写入库单并签名,加盖单位入库专用章。
9)接收负责人填写危险废物分类分区登记表。
5
、贮存
本项目危险废物的贮存主要采用危险废物暂存仓库形式,危废仓库废氧化铝的贮存能
力按 1500吨设计。
危险废物暂存仓库为单层框架结构。暂存仓库内应设温度控制设备及防渗设施、气体
导出口、安全照明和观察窗口、应急防护设施、隔离设施、报警装置、消防设施和通风系
统,确保库房的安全运行。库房地面采用符合防渗要求材料铺设,库房门外设置复合式洗
眼器(洗眼和冲淋),以防工作人员不慎被危废沾染皮肤,以冲洗方式作为应急措施,随后
再作进一步的处理。
危险废物暂存仓库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行建设,贮存
场所根据《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设立专用标志。
3
.5总平面布置及合理性分析
3
.5.1总平面布置
拟建项目总占地面积 13200m,厂区出入口位于北侧。
2
厂区内主要构筑物和建筑物包括:废活性氧化铝处理车间 2 座,处理能力分别为 1万
吨/年及 2 万吨/年、危废仓库、产品仓库、办公楼、公辅设施区等,事故水池和消防水池
位于厂区西侧,办公楼位于厂区北侧,危险废物仓库位于厂区北侧,污水处理站位于厂区
西侧,公辅设施区位于 1万吨/年废活性氧化铝处理车间西侧。
3
.5.2总平面布置合理性分析
根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)相关要求,本项目总平面布置合理
3
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性分析如下:
1
、项目总平面布置根据周边交通情况、厂址自然条件根据《建筑设计防火规范》
(GB50016-2014)要求合理设置,满足防火、安全、卫生、施工及检修要求。
、在满足生产要求和防火间距的情况下,项目各建筑物、道路和绿化合理设计,平面
布置紧凑。
2
3
、生产车间根据工艺流程合理设置,原料存储靠近生产装置。全厂布局合理,满足生
产流程要求,工艺线路短捷、顺畅。
4
、厂区出入口位于北侧,紧邻道路,交通条件便利。
综上所述,本工程厂区平面布置既考虑了厂区内生产、生活环境,从方便生产、安全
管理、保护环境角度考虑,布局比较合理。
拟建项目平面布置见图 3-2。
3
.6公用工程
3
.6.1给水
拟建项目用水包括生产用水、生活用水和消防用水,新鲜水由高青县供水管网供应,
纯水由新建 4t/h的纯水制备系统提供。
、生产给水系统
根据工艺水平衡,废氧化铝处理车间工艺新鲜水用量为 1762.66m
1
3
/a(5.3m
3
/d),纯
水用量为 2109.35m
、循环水系统补水
拟建项目循环冷却水新建循环水站一座,最大循环水量为 150m
3
/a(6.33m
3
/d);氧化铝生产车间纯水用量为 19950m
3
/a(59.9m /d)。
3
2
3
/h,实际用量为
1
20m
采用 50%纯水、50%新鲜水,补水量为循环水量的 0.8%,则补水量为 7680m
其中纯水及新鲜水补水量均为 3840m /a(0.48m /h)。
3
/h,本项目循环水量可满足项目循环水需求。根据设计单位提供资料,本项目循环水
3
/a(0.96m /h),
3
3
3
3
、设备及地面冲洗用水
生产区地面清洗用水采用软水制备废水,频次按 1周清洗一次,用水量按照《建筑给
水排水设计规范》(GB50015-2014)的用水参数取 2L/m,项目生产区建筑面积约 2208m,则
2
2
项目地面冲洗用水平均约为 210m
1m /次,合 999m /a(3m /d),则拟建项目设备及地面冲洗水用量合计 1209m
、生活给水系统
3
/a(0.63m
3
/d),设备冲洗按 1周清洗一次,用水量约为
2
3
3
3
3
/a(3.63m /d)。
3
4
3
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本项目组织定员 30人,用水定额按 50L/人·d计,则生活用水量为 500m
3
/a(1.5m /d)。
3
5
、消防给水系统
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974-2014)的要求,本项目消防用水最大的为 2 万吨废氧化铝固废处理车间,室内
(
消火栓设计流量为 10L/s,室外消火栓设计流量为 25L/s,火灾延续时间为 3.0h,一次消
防用水最少用量为 378m,厂区设置总有效容积为 450m³的消防水池 1座,蓄水量能满足本
3
项目消防用水需求。
3
.6.2排水
本项目厂区排水系统实行雨污分流制,主要分为生产废水排水系统、生活污水排水系
统、初期雨水排水系统以及雨水排水系统。
、生产废水排水系统
拟建废氧化铝处理车间工艺废水包括一次清洗废水及 TOP 水洗废水。一次清洗废水产
生量为 2110.6m /a(6.338m /d),TOP 水洗废水产生量为 92m /a(0.28m /d);拟建氧化铝
1
3
3
3
3
制备车间工艺废水为冷凝废水,冷凝废水产生量为 23771.9m
3
/a(71.4m /d)。则生产系统
3
废水产生量合计 28654.46m /a(86m /d)。生产废水排入厂区污水处理站处理后由市政管网
3
3
排入绿环水务,深度处理后外排北支新河。
、循环水系统排水
拟建项目采用 DEC电化学法冷却循环水处理设备,该设备采用 50%纯水及 50%新鲜水,
废水产生量约为循环水量的 0.2%,则拟建项目循环冷却排污水量为 1920m /a(0.24m /h),
2
3
3
其主要成分为盐,此部分循环排水由市政管网排入绿环水务,深度处理后外排北支新河。
、设备和地面冲洗废水
设备及地面冲洗废水产生量按用水量的 80%计,则项目地面冲洗废水量为 168m
3
3
/a
(
0.50m
3
/d),设备冲洗废水量为 799.2m
3
/a(2.4m
3
/d),总计 967.2m
3
/d(2.9m
3
/a)。此部
分废水进厂区污水站处理,后由市政管网排入绿环水务,深度处理后外排北支新河。
、生活污水排水系统
本项目生活用水量为 500m /a(1.5m /d),生活污水产生量按用水量的 80%计,则生活
4
3
3
污水量为 400m
3
/a(1.2m /d)。此部分废水经化粪池处理后排入厂区污水站处理,后由市
3
政管网排入绿环水务,深度处理后外排北支新河。
、初期雨水
本项目为危险废物集中处置项目,生产区和罐区初期雨水需进行收集并处理。根据《石
5
3
-11
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拟建工程分析
油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)的要求,初期雨水按降水量 15mm~
3
3
0mm与污染区面积的乘积来计算。本次评价污染面积按照 2208m
0mm,径流系数取 0.9,则初期雨水产生量计算采用公式:
Q=ΨFi
2
计,前 15min降雨量按照
F--汇水面积,按危险废物生产区占地面积计算(固废处理车间及氧化铝处理车间),
合计约为 2208m;
2
Ψ--径流系数,取 0.9;
i—降雨量,30mm。
经计算,本项目初期雨水量为 59.6m,一年降水次数按 15次计算,则厂区初期雨水量
3
为 894m
3
/a(2.68m /d)。主要污染物为 pH、COD、SS 等,初期雨水暂存厂区事故水池,不
3
外排。
拟建项目水平衡见图 3-3,拟建项目建成后全厂水平衡见图 3-4。
3
.6.3供热
本项目供热依托淄博蟠龙山热力公司供给,淄博蟠龙山热力有限公司位于淄博市高青
县常家镇,属于《高青县热力规划》(2013-2020年)和《高青宏远石化项目区环境影响报
告书》(高环审[2012]76 号)中确定的集中供热热源点,该公司“化工与新材料产业园集中
供热项目”已通过淄博市环保局批复,共建设 1×35t/h链条炉+1×75t/h循环流化床锅炉,非
采暖季运行 35t/h锅炉,采暖季运行 75t/h锅炉。
根据设计单位提供资料,本项目所需蒸汽年用量为 20732t/a,最大小时蒸汽用量为
2
7t/h。蒸汽由蒸汽管路提供,蒸汽管道已敷设至拟建项目各生产车间及配套装置附近。目
前淄博蟠龙山热力有限公司蒸汽管网非采暖期供汽能力为 35t/h,可满足本项目需要。
拟建项目蒸汽平衡见图 3-5。
3
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拟建工程分析
损耗3000
1
5000
1
2000
废氧化铝球蒸煮
损耗900.8
重芳烃蒸馏
损耗74.4
4
504
3
603.2
2
0732
凝结水处
理系统
1
6585.6
3
72
56
297.6
684.8
DMF蒸馏
损耗171.2
8
硫酸钠干燥
图 3-5 拟建项目蒸汽平衡图 单位:t/a
3
.6.4供气
氧化铝制备车间焙烧炉使用天然气作为燃料,天然气用量为 360 万 m
然气由金捷天然气公司供给。
3
/a,项目使用天
3
.6.5制冷
拟建项目 1#、2#废氧化铝固废处理车间分别建设-5℃冷冻机组各一座,标准制冷量均
为 10万大卡,制冷剂采用 R404A,冷媒为 5%氯化钙溶液。冷冻机组主要用于工艺温度控制
和冷凝有机气体。
3
.6.6氮气
拟建废氧化铝固废处理车间吹扫及压料工序使用氮气,企业新建一台制氮机,制氮能
力为 20m /h,拟建项目氮气使用量为 3~10m /h,间歇使用,制氮机负荷可满足本项目需求。
3
3
3
.6.7供电
本项目综合用电 500 万 kWh/a,由高青县电力公司接入,厂区现有变电室余量能够满
足本项目用电需求。
3
.6.8储运工程
拟建项目储运工程主要包括危废暂存仓库一座,位于厂区北部;1#、2#废氧化铝处理
车间各设置中间罐罐区一座;此外磷酸采用 25kg桶装,存放于废氧化铝处理车间西北部。
拟建项目原料及产品均由公路运输,罐区详细情况见表 3-9 。
3
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3
.7废氧化铝固废处理
3
.7.1原辅材料
本项目原辅材料消耗情况见表 3-10。
本项目主要原辅料性质见表 3-11。
表 3-11 主要原辅料性质
名称
化学式
理化特性
一种易溶于水的白色粉末,溶液呈碱性(能使酚酞溶液变浅红);高温能
分解,加热不分解;熔点 851℃,沸点 1600℃;溶解度:22g/100g水(20℃)
外观与形状:无色透明液体,芳香烃气味;冰熔点(℃):-45;沸点范围
(℃):140~185;闪电(℃):40;引燃温度(℃):450;溶解性:不溶于
水,溶于乙醇、苯。本项目采用的重芳烃成分详见表 3-12
碳酸钠
Na CO3
2
重芳烃
磷酸
--
白色固体,大于 42℃时为无色粘稠液体,可与水以任意比互溶;密度
H P04
3
1
.874g/mL(液态);熔点 42℃;沸点 261℃
无色油状腐蚀性液体,有强烈的吸湿性;密度:1.8g/cm³,熔点 10.4℃,
沸点:338℃;不挥发,有吸水性,有脱水性;强腐蚀性;是一种高沸点
难挥发的强酸,易溶于水,能以任意比与水混溶
硫酸
H SO4
2
密度 0.92,熔点-70℃,沸点 215℃,折射率 1.444,闪电>110℃,水溶
性<0.1g/100mL at18℃,可在蒽醌法生产过氧化氢中代替氢化萜松醇,
使产品浓度高、质量好、自身消耗少,还可用作 PVC的耐寒增塑剂
淡黄色的固体,熔点低于蒽醌,溶于苯,可用乙醇或醋酸重结晶,熔点
磷酸三辛酯
(C H O) PO
8
17
3
2
-乙基蒽醌
C H O
16 12 2
1
08~111℃,沸点 180~190℃,闪电>210℃,
四氢 2-乙基
密度 1.18,沸点 280~350℃,闪电 158.8℃,蒸汽压力 1.99E-07mmHg at
C H O
16 2
1
6
蒽醌
25°C
表 3-12 重芳烃成分
序号
组分名称
甲苯
含量(%)
0.01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
乙基苯
0.03
间对二甲苯
邻二甲苯
异丙苯
1.08
2.33
2.36
正丙苯
8.69
间甲乙苯
对甲乙苯
均三甲苯
邻三甲苯
20.8
25.1
19.23
14.82
1
0
3
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1
1
偏三甲苯
5.55
100
合计
3
3
.7.2生产设备
拟建项目主要设备见表 3-13。
.7.3技术来源
项目技术来源为企业与北京大学等合作交流基础上,自 2014年开始经过上千次试验得
出工艺方案。
3
.7.4工艺原理
活性氧化铝球有很强的吸附作用,当球体吸附饱和时在碱性条件下,经过高温长时间
蒸煮,水分顶替有机物被吸附进入氧化铝球,可以回收其中的有机物。带水分的氧化铝球
经烘干后恢复原来的活性,利用有机物的沸点、在不同物质溶解度不同等特点进一步将有
机物分离。
蒸煮后的水相和有机物呈混合态,利用重芳烃将有机物萃取与水相分开,重芳烃蒸馏
回收,有机物主要指蒽醌(包括 2-乙基蒽醌、四氢 2-乙基蒽醌及蒽醌降解物)、TOP。
3
3
.7.5工艺控制条件
.7.6工艺流程及产污环节
项目工艺主要分为蒸煮、萃取水洗、重芳烃和 TOP 回收、蒽醌精制、硫酸钠制备等工
序。废氧化铝固废处理工艺流程见图 3-6。
表 3-15 废氧化铝处理产污环节汇总表
类别 编号
污染源名称
蒸煮
污染因子
处理方式
排放规律
间歇
最终去向
G1-1
VOCs(主要含三甲苯)
尾气经
15m排气
筒排放
负压蒸馏回收重 VOCs(主要为三甲苯, 密闭引至分
废气
G1-2
G1-3
W1-1
W1-2
间歇
间歇
间歇
间歇
芳烃
含少量二甲苯)
VOCs(主要含重芳烃)
蒽醌、TOP、重芳烃、
全盐量
子筛吸附
蒸煮废盐
混合有机物
一次水洗废水
TOP水洗废水
进入厂区污
水站处理
区域污水
管网
废水
蒽醌、TOP
3
.7.7物料平衡
本次物料平衡根据废氧化铝球组分、物料特性、控制条件等理论计算出各股出料可能
带有的物质。根据建设单位小试数据,主要产品的纯度均高于国家标准。项目物料平衡见
表 3-16及图 3-7~图 3-8。
3
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*
共 6条生产线,每天每条线 1个批次,批次量为均值
3
.7.8工艺水平衡
废氧化铝球工艺水平衡见表 3-17及图 3-9。
3
.8氧化铝制备
本项目实施后,工艺蒸煮出的氧化铝球返回现有工程焙烧炉焙烧,同时现有工程工艺
发生变化,项目实施前后现有工程变化对比见表 3-18。
3
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3
.8.1原辅材料
氧化铝制备工艺所需原辅料用量见表 3-19。
表 3-19 氧化铝制备工艺原辅材料消耗情况
序号
名称
规格
99%
--
用量(t/a)
9000
包装形式
袋装,25kg/袋
袋装
运输方式
汽运
1
2
3
4
脱水氢氧化铝粉
废活性氧化铝球
废活性氧化铝末
碳酸钠
30188
435.82
280
叉车
--
袋装
叉车
99.2%
袋装,25kg/袋
汽运
3
.8.2生产设备及产能匹配分析
3
.8.2.1 主要生产设备
拟建项目建成后,现有工程车间内将有部分设备不再使用,则现有工程车间生产设备
见表 3-20。
3
.8.2.2 设备产能匹配性分析
氧化铝制备工艺中产能控制工段为焙烧工序,本次以焙烧炉焙烧过程分析其产能匹配
性。现有工程目前有 5 台培烧炉,其中 4 台小焙烧炉,每台小焙烧炉产能均为 12.5t/d,
另有 1 台大焙烧炉作为备用炉,产能为 50t/d,年运行时间为 300d,最大生产能力为
1
5000t/a。现有工程满负荷下生产需求为 11000t/a,现有工程设备产能可满足现有工程生
产需求。
拟建项目建成后,将增加 1台 50t/d的焙烧炉作为备用炉,原有的 1台大焙烧炉启用,
年运行时间增加至 333d,届时将使用现有工程的 4台小焙烧炉及原备用的 1台大焙烧炉,
最大生产能力可达到 33300t/a。根据物料平衡,全厂总产量约 33290t/a。焙烧炉产能可满
足本项目生产需求。
3
.8.3工艺流程及产污环节
拟建项目建成后,现有氧化铝生产车间工艺将作调整,调整后的工艺流程及产污环节
见图 3-10。
工业脱水氢氧化铝粉、废氧化铝球、废氧化铝末经电葫芦吊至喂料机上端,解包投入
喂料机,氢氧化铝在 1#引风机作用下送至制粒盘进行造粒,造粒过程添加碳酸钠,制成一
定规格的球形产品,造粒过程时长 0.5h,球粒进入增强机加强颗粒强度。随后在 40~60℃
下熟化,熟化时间为 24h,熟化后的成型物料投入焙烧炉,在 500℃焙烧,焙烧时长为 4h。
焙烧后的球粒进入振荡筛分机筛分,筛分时长 1h,筛分出不同粒径产品,包装入库。
3
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产污环节:机械成型过程废气 G ,主要污染因子为颗粒物;烘干活化废气 G ,主要
2
-1
2-2
污染因子为颗粒物、SO、NO、VOCs;振动筛分废气 G ,主要污染因子为颗粒物。机械成
X
2
2-3
型废气及振动筛分废气经现有的二级布袋除尘器处理后,同烘干活化废气一同引入新建的
“
水冷+分子筛吸附系统”处理,尾气经高 18m高排气筒 H1排气筒排放。
表 3-21 氧化铝生产产污环节汇总表
排放
规律
类别 编号
污染源名称
污染因子
颗粒物
处理方式
最终去向
G2-1
G2-2
机械成型废气
机械成型废气及振动筛分 间歇
烘干活化废气 颗粒物、SO、NO、VOCs 废气经现有的二级布袋除 间歇
尾气经
2
X
废气
尘器处理后,同烘干活化
18m排气
G2-3
振动筛分废气
颗粒物
废气一同引入新建的“水 间歇 筒 H1排放
冷+分子筛吸附系统”处理
区域污水
蒽醌、TOP、重芳烃、
废水
固废
--
冷凝液水相
进入厂区污水站处理
间歇
间歇
间歇
全盐量
管网
布袋除尘器收
尘灰
收集后返回现有工程工艺
继续使用
-
-
-
-
颗粒物
返回生产
工艺
作为拟建生产车间的原料
返回生产工艺重新使用
废分子筛
蒽醌、TOP、重芳烃
3
.8.4物料平衡
氧化铝生产车间物料平衡见表 3-22及图 3-11。
表 3-22 氧化铝生产车间物料平衡
单位:t/a
进料
出料
物料量
物料量
t/a
物料名称
物料名称
t/a
9000
脱水氢氧化铝粉
废氧化铝球
废氧化铝末
碳酸钠
氧化铝产品
有组织颗粒物
有组织 VOCs
有组织水蒸汽
无组织颗粒物
回收颗粒物
回收废分子筛
回收冷凝液
冷凝废水
33289.73
0.007
30188
435.82
280
1.158
2644.1
0.726
纯水
19950
1000
分子筛
6.557
1010.422
125
23776.12
60853.82
合计
60853.82
合计
3
.8.5工艺水平衡
氧化铝球制备工艺水平衡见表 3-23及图 3-12。
表 3-23 工艺水平衡表
3
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投
入
产
出
投入原料
水量(t/a)
6400
去向
水量(t/a)
2644.1
25
废氧化铝球带水
废氧化铝末带水
纯水
有组织水蒸气
回收水
91
19950
26441
冷凝废水
合计
23771.9
26441
合计
3
.9污染物产生、处理及排放情况
3
.9.1废气
3
.9.1.1 源强核算依据
拟建 3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目属于固体废物治理行业,目前尚未发布该行
业的污染源源强核算技术指南,本次按照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)
中的要求并结合项目特点,采用物料衡算法进行废氧化铝固废处理车间污染源源强核算,
采用产污系数法进行氧化铝制备车间工艺废气源强核算,参考《污染源源强核算技术指南》
(
HJ991-2018)中的要求进行天然气燃烧废气的源强核算。
3
.9.1.2 有组织废气
废氧化铝固废处理有组织废气包括 G 蒸煮废气、G 重芳烃回收不凝气、G 四氢 2-
1
-1
1-2
1-3
乙基蒽醌烘干废气、G DMF回收不凝气、G 2-乙基蒽醌烘干废气、G 硫酸钠制备不凝气。
1
-4
1-5
1-6
项目共有 6条生产线,每 2条生产线废气共用一套分子筛吸附处理措施和一根 15m排气筒。
氧化铝制备过程产生的有组织废气包括 G 机械成型废气、G 烘干活化废气、G 振动
2
-1
2-2
2-3
筛分废气。其中机械成型废气及振动筛分废气经现有的二级布袋除尘器处理后,同烘干活
化废气一同引入新建的“水冷+分子筛吸附系统”处理,尾气经高 18m 高排气筒 H1 排气筒
排放。
污水处理产有组织废气经收集后引入 1#车间分子筛吸附设备处理后,经 15m排气筒 P1
排放。
3
.10.1.2.1 废氧化铝固废处理有组织废气
1)生产工艺废气
废氧化铝固废处理有组织废气包括 G 蒸煮废气、G 重芳烃回收不凝气、G 四氢 2-
(
1
-1
1-2
1-3
乙基蒽醌烘干废气、G DMF回收不凝气、G 2-乙基蒽醌烘干废气、G 硫酸钠制备不凝气。
1
-4
1-5
1-6
项目共有 6条生产线,每 2条生产线废气共用一套处理措施和一根排气筒。
G 蒸煮废气:主要污染因子为 VOCs(组分为三甲苯),产生量为 0.3kg/批次(0.6t/a),
1-1
产生速率为 0.3kg/h,2条线的产生速率为 0.1kg/h,间歇产生,年排放 2000h。
3
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G 重芳烃回收不凝气:主要污染因子为 VOCs(组分为重芳烃),产生量为 4.5kg/批次
1-2
(
(
9t/a), 产生速率为 3kg/h,2条线的产生速率为 1.0kg/h,间歇产生,年排放 3000h。
G 废盐蒸煮不凝气:主要污染因子为 VOCs(组分为重芳烃),产生量为 0.1kg/批次
1-3
0.03t/a), 产生速率为 0.6kg/h,2条线的产生速率为 0.2kg/h,间歇产生,年排放 50h。
拟建项目 1#车间有组织废气产生及排放情况汇总见表 3-24。
3
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2#车间共四条生产线,每两条生产线共用一根排气筒,每两条生产线产能均同 1#车间产能一致,污染物产排污情况相同,本次不
再对 2#车间产排污情况进行分析,仅分析 3万吨/年废活性氧化铝综合利用车间全部建成后,污染物的产排情况,具体见表 3-25。
表 3-25 2#车间建成后废活性氧化铝综合利用车间排气筒污染物排放情况一览表
产生情况
排放
排放量
排放速率
kg/h
排放标准
编
号
产生
主要
达标
情况
产生速 产生量 时间
处理方式
排放量
排放浓度 排放浓度
排气筒情况
工段 污染物
率 kg/h
t/a
h/a
/
t/a
mg/m
3
mg/m
3
P1,H=15m
D=0.35m
1
#、2#生产
分子筛吸附,设计
VOCs
VOCs
/
4.24
0.424 0.01~0.255
0.424 0.01~0.255
2~51*
2~51*
60
达标
达标
线小计
处理效率≥90%
5
000m /h,T=50℃
3
P2.H=15m
D=0.35m
3
5
#、4#生产
分子筛吸附,设计
/
4.24
/
60
线小计
处理效率≥90%
5
000m /h, T=50℃
3
P3, H=15m
D=0.35m
#、6#生产
分子筛吸附,设计
VOCs
VOCs
/
/
4.24
/
/
0.424 0.01~0.255
1.272 0.03~0.765
2~51*
2~51*
60
60
达标
达标
线小计
处理效率≥90%
5
000m /h,T=50℃
3
合计
12.72
/
/
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(
2)危废仓库废气
拟建项目拟处理的危险废物为废活性氧化铝,属于固态危险废物,性质较稳定,但储
存过程中会有少量有机物挥发逸出。
本项目危险废物暂存仓库为全封闭的房间,仓库内物料经提升机输送至废氧化铝处理
车间,危废仓库大门处采用空气幕,防止室内气体的外泄,采用引风机将此过程产生的气
体抽出,根据设计单位提供的相关数据,拟在危废仓库设 1 套废气收集装置,设计风机风
量为 500m /h,收集的废气引入 1#废氧化铝处理车间处理设施处置。
3
3
.10.1.2.2 氧化铝制备有组织废气
1)机械成型废气 G :主要污染因子为颗粒物,本项目投入制粒盘的量为
(
2
-1
3
0
9623.82t/a,颗粒物产生量按投入量的 0.1‰计,机械磨工序工作制度为 3班制/d,每班
.5h,年工作 333d。则机械磨工序颗粒物产生量为 3.96t/a,经集气罩(收集效率为 90%)
收集的有组织粉尘量为 3.564t/a,产生速率为 7.14kg/h,两级布袋除尘器对粉尘的去除效
率为 99.9%,则尾气中颗粒物的排放速率为 0.00714kg/h,排放浓度为 0.714mg/m
为 0.004t/a。
3
,排放量
(
2)烘干活化废气 G :烘干活化工段废气包括天然气废气以及烘干活化过程产生的
2-3
废气,主要污染因子为颗粒物、SO、NO、VOCs。烘干活化工段采用立式焙烧炉进行焙烧处
2
X
理,共设置 5台焙烧炉,焙烧炉采用天然气为燃料。
①
天然气燃烧废气污染物(SO、NO、烟尘)
2 X
烟气量:
根据设计单位提供资料,5 台焙烧炉需要的天然气用量为 450Nm
3
/h(360 万 m
3
/a),天
然气低位发热值为 35590kJ/m
3
。根据《污染源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018),燃气
锅炉烟气量计算公式如下:
其中:Vy——实际烟气量(Nm
3
/ Nm);
3
Qnet,ar——收到基低位发热量(kJ/m
3
),35590kJ/m;
3
α——过量空气系数,燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值,燃气锅
炉的规定过量空气系数α为 1.2;
3
-22
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拟建工程分析
V——理论空气需要量(Nm
3
/m
经计算,项目燃气烟气产生速率为 11.26Nm
053.6万 m /a。
SO 排放量:
3
),经计算得 V:9.0。
0
0
3
/Nm 混合燃料气,则焙烧炉烟气产生量为
3
4
3
2
本项目原料中不含硫,使用的天然气含硫率为 100mg/m
3
,本次保守按 100mg/m 计算焙
3
烧炉二氧化硫排放量。
焙烧炉二氧化硫排放量计算公式如下:
E =2R×S×(1-0.01η )×K×10-5
SO2
t
s
式中:E ——核算时段内 SO 排放量,t;
SO2
2
R——核算时段内锅炉燃料耗量,万 m;
3
S——燃料总硫的质量浓度,mg/m
t
3
;
η ——脱硫效率,本项目取 0;
s
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额,量纲一的量,本次保守取 1。
经计算,SO 排放量为 0.72t/a,排放浓度为 17.8mg/m
2
3
。
烟尘排放量:
本项目焙烧炉烟尘排放浓度按标准 10mg/m 计算。
3
NO 排放量:
X
本项目焙烧炉燃料中不含氮,氮氧化物主要为热力型。根据例行检测数据,现有工程
焙烧炉氮氧化物浓度均<100mg/m,本次保守按 100mg/m 计算。
3
3
表 3-26 本项目焙烧炉废气产生及排放情况
燃料消耗 烟气量
产生浓 产生速率 产生量
排放浓 排放速率 排放量 标准值
污染源
污染物
治理措施
排气筒
量(m
3
/h)(m
3
/h)
度 mg/m
17.8
3
(kg/h)
0.09
t/a
0.72
4.06
度 mg/m
3
(kg/h) t/a mg/m
3
SO2
NOX
采用清洁能 17.8
源,烟气经 100
0.09
0.72
50
H1
G2-2
100
0.507
0.507
4.06 100
4
50
5067
H=18m
焙烧炉
18m排气筒
10
H1外排
烟尘
10
0.051
0.408
0.051 0.408 10 D=0.3m
②
焙烧过程废气污染物(VOCs)
本项目原料废活性氧化铝球及废活性氧化铝末中均含有有机物蒽醌、TOP、重芳烃,其
中蒽醌沸点为 377℃,TOP 沸点为 200~220℃,重芳烃沸点为 140~185℃,本项目焙烧温
度在 500℃,该温度下蒽醌、TOP及重芳烃等 VOCs均变成气体,根据物料平衡,VOCs气体
产生量为 115.8t/a,焙烧工序工作制度为 3班制/d,每班 4h,年工作 333d,则 VOCs产生
3
-23
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拟建工程分析
速率为 28.95kg/h。经二级布袋除尘器引入“冷凝+分子筛吸附”装置处理,冷凝器对 VOCs
冷凝效率为 90%,分子筛对 VOCs的吸附效率为 90%,则冷凝回收的 VOCs量为 104.22t/a,
该部分 VOCs返回废氧化铝车间再利用;未冷凝的 VOCs为 11.58t/a,进入后续分子筛吸附
设备,分子筛吸附的 VOCs量 10.422t/a,排放量为 1.158t/a,则尾气中 VOCs排放速率为
0
.145kg/h,排放浓度为 14.5mg/m
3
。
(
3)振动筛分废气 G :主要污染因子为颗粒物,本项目投入振动筛分机的量为
-3
2
3
1
3293.06t/a,颗粒物产生量按投入量的 0.1‰计,机械磨工序工作制度为 3班制/d,每班
h,年工作 333d。则机械磨工序颗粒物产生量为 3.33t/a,经集气罩收集的有组织粉尘量
为 3.0t/a,产生速率为 3.0kg/h,两级布袋除尘器对粉尘的去除效率为 99.9%,则尾气中
颗粒物的排放速率为 0.003kg/h,排放浓度为 0.3mg/m,排放量为 0.003t/a。
3
3
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现有氧化铝制备车间污染物产生及排放情况见表 3-27。
表 3-27 现有氧化铝生产车间排气筒污染物排放情况一览表
产生情况
排放量
排放标准
编
号
产生
工段
主要
产生
排放时间
达标 排气筒情
产生速率
处理方式
排放量
排放速率
排放浓度 排放浓度
污染物
量
h/a
情况
况
kg/h
t/a
kg/h
mg/m
3
mg/m
3
t/a
G2-1
G2-2
G2-3
机械成型
烘干活化
振动筛分
颗粒物
SO2
7.14
0.09
3.564
0.72
4.06
0.408
115.8
2.97
499.5
4000
机械成型废气及振动
筛分废气经现有的二
0.004
0.72
0.00714
0.09
0.714
17.8
10
50
达标
达标
达标
达标
达标
达标
H1
H=18m
D=0.45m
NOX
0.507
0.051
28.95
2.97
级布袋除尘器处理后, 4.06
同烘干活化废气一同 0.408
引入新建的“水冷+分 1.158
0.507
0.051
0.145
0.003
100
100
10
烟尘
VOCs
颗粒物
10
1
0000m /h
3
14.5
60
T=25℃
1000
/
子筛吸附系统”处理
0.003
0.3
10
0
.00714~
.061
0.714~
10
颗粒物
/
6.942
/
0.415
10
达标
/
0
合计
SO2
NOX
/
/
/
0.72
4.06
/
/
/
/
/
/
0.72
4.06
0~0.09
0~0.507
0~0.145
0~17.8
0~100
0~14.5
50
100
60
达标
达标
达标
/
/
/
VOCs
115.8
1.158
由上表可知,氧化铝制备车间 SO、NO、颗粒物可满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要
X
2
求(颗粒物:10mg/m
3
、SO:50mg/m
2
3
、NO:100mg/m);VOCs可满足《挥发性有机物排放标准第 6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)
3
X
表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求(VOCs60mg/m)。
3
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3
.10.1.2.3 污水处理站有组织废气
拟建项目新建规模为 100m /d的污水处理站,污水处理工艺中隔油沉淀池、絮凝调节
3
池、气浮池、SBR 生化处理池等均可产生恶臭气体,污染物主要为氨、硫化氢以及臭气浓
度。产生的废气均进行密闭收集,并引入 1#废氧化铝固废处理车间分子筛吸附设备处理,
处理后经 1根 15m高排气筒 P1排放。
污水处理站废气中主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度,在采取以上措施的前提下,
污染物均可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污染物排放限值。
3
3
.9.1.3 无组织废气
.10.1.3.1 无组织废气排放控制措施
本项目无组织废气控制措施按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—
019)中要求,进行设置见表 3-28。
2
3
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表 3-28 无组织污染防治措施与 GB37822一致性分析
项目
GB37822—2019
本项目环评要求
5
5
5
.1 基本要求
.1.1 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
.1.2 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内,或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设 存仓库,仓库为全封闭房间;
项目原料废活性氧化铝存放于危险废物暂
施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口,保持密闭。 涉及 VOCs的其他物料均储存在密闭的容
5
、VOCs 物料储
5
5
.1.3 VOCs 物料储罐应密封良好,其中挥发性有机液体储罐应符合 5.2条规定。
.1.4 VOCs 物料储库、料仓应满足 3.6 条对密闭空间的要求
器及储罐中
存无组织排放
控制要求
5
5
.2 挥发性有机液体储罐
.2.1.2 储存真实蒸气压≥27.6 kPa 且<76.6kPa且储罐容积≥75 m 的挥发性有机液体储 项目原料 DMF、重芳烃中间罐采用氮封措
3
罐,应采用 a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐,浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋
型密封等高效密封方式;c)采用气相平衡系统;d)采取其他等效措施。
施
6
6
.1 基本要求
.1.1 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时,
项目液态 VOCs 物料全部采用密闭的管道
输送;氧化铝球、氧化铝末采用密闭包装
袋进行物料转移
应采用密闭容器、罐车。
.1.2 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输
、VOCs 物料转 送方式,或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
6
6
移和输送无组 6.1.3 对挥发性有机液体进行装载时,应符合 6.2 条规定。
织排放控制要 6.2 挥发性有机液体装载
求
6.2.1 装载方式
挥发性有机液体应采用底部装载方式;若采用顶部浸没式装载,出料管口距离槽(罐)底部
本项目有机废气采用底部装载方式
高度应小于 200 mm。
6
.2.3 装载特别控制要求
3
装载物料真实蒸气压≥27.6 kPa且单一装载设施的年装载量≥500m,以及装载物料真实蒸
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气压≥5.2 kPa但<27.6 kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m 的,装载过程应符合下列
3
规定之一:
a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB
6297的要求),或者处理效率不低于 90%;
b)排放的废气连接至气相平衡系统。
1
7
7
.1 涉 VOCs 物料的化工生产过程
.1.1 物料投加和卸放
液态 VOCs 物料通过密闭输送管道方式密
a)液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。 闭投加,废气引入分子筛吸附装置处理,
无法密闭投加的,应在密闭空间内操作,或进行局部气体收集,废气应排至 VOCs 废气收集 处理效率为 90%;重芳烃、DMF物料卸料过
处理系统。
程密闭,卸料废气排至分子筛吸附装置处
理
c)VOCs 物料卸(出、放)料过程应密闭,卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统;无法
密闭的,应采取局部气体收集措施,废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。
本项目反应设备进料置换废气、挥发排气、
反应尾气均收集后引入分子筛吸附装置处
理;
7
.1.2 化学反应
7
工艺过程
a)反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至 VOCs 废气收集处理系统。
VOCs 无组织排
b)在反应期间,反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口(孔)在不 反应设备进料口、出料口、检修口、搅拌
放控制要求
操作时应保持密闭。
口、观察孔等开口(孔)在不操作时,保
持密闭。
7
.1.3 分离精制
a)离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备,离心、过滤废气应排至 VOCs a)本装置采用密闭离心机及密闭压滤机,
废气收集处理系统。未采用密闭设备的,应在密闭空间内操作,或进行局部气体收集,废气 离心机过滤废气均排至分子筛吸附装置处
应排至 VOCs废气收集处理系统。
理;
b)干燥单元操作应采用密闭干燥设备,干燥废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。未采用 b)本项目干燥单元采用密闭干燥设备,干
密闭设备的,应在密闭空间内操作,或进行局部气体收集,废气应排至 VOCs 废气收集处理 燥废气引入分子筛吸附装置处理
系统。
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c)吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气,冷凝单元操作排放的不凝
尾气,吸附单元操作的脱附尾气等应排至 VOCs 废气收集处理系统。
d)分离精制后的 VOCs 母液应密闭收集,母液储槽(罐)产生的废气应排至 VOCs 废气收集
处理系统。
7
.1.4 真空系统
真空系统应采用干式真空泵,真空排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。若使用液环(水环) 本项目真空系统采用干式真空泵,真空排
真空泵、水(水蒸气)喷射真空泵等,工作介质的循环槽(罐)应密闭,真空排气、循环槽 气排至分子筛吸附装置处理
(
罐)排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。
.2 含 VOCs 产品的使用过程
.2.1 VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品,其使用过程应采用密闭设备或在密闭空 烃、DMF,原料均储存于中间罐中,经管道
7
7
本项目 VOCs质量占比≥10%的物质为重芳
间内操作,废气应排至 VOCs 废气收集处理系统;无法密闭的,应采取局部气体收集措施, 输送至生产车间,废气排至分子筛吸附装
废气应排至 VOCs废气收集处理系统。
置处理
7
7
.3 其他要求
1)企业运行过程应该按照要求,建立台账
.3.1 企业应建立台账,记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、 2)化学品仓库应该按照相关要求,采用合
理的通风
.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提 3)载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停
下,根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求,采用合理的通 工(车)、检维修和清洗时,应在退料阶段
风量。 将残存物料退净,并用密闭容器盛装,退
.3.3 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时,应在退料阶段将 料过程废气应排至分子筛吸附装置处理;
残存物料退净,并用密闭容器盛装,退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统;清洗及 清洗及吹扫过程排气应排至分子筛吸附
吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 装置处理。
.3.4 工艺过程产生的含 VOCs 废料(渣、液)应按照第 5章、第 6 章的要求进行储存、转 4)项目产生的 VOCs 废料(渣、液),在
废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。
7
7
7
移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。
危废暂存间暂存
8
设备与管线 8.1 管控范围
项目装置采用 LDAR技术,控制无组织排放
组件 VOCs 泄漏 企业中载有气态 VOCs 物料、液态 VOCs 物料的设备与管线组件的密封点≥2 000 个,应开
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控制要求
展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括:
a)泵;b)压缩机;c)搅拌器(机);d)阀门;e)开口阀或开口管线;f)法兰及其他连
接件;g)泄压设备;h)取样连接系统;i)其他密封设备。
8
8
.3 泄漏检测
.3.1 企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行 VOCs 泄漏检测:
a)对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察,检查其密封处是否出现可见泄漏现象。
b)泵、压缩机、搅拌器(机)、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每
企业运行过程中,应参照标准要求进行泄
漏检测与修复工作
6
个月检测一次。
c)法兰及其他连接件、其他密封设备至少每 12个月检测一次。
d)对于直接排放的泄压设备,在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后,
应在泄压之日起 5 个工作日之内,对泄压设备进行泄漏检测。
e)设备与管线组件初次启用或检维修后,应在 90 d 内进行泄漏检测。
8
8
.4 泄漏源修复
.4.1 当检测到泄漏时,对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起 5 d 内应进行
根据设计单位提供资料,企业设备与管线
组件的密封点<2000个,企业运行过程中,
无需进行泄漏检测与修复工作
首次修复,除 8.4.2 条规定外,应在发现泄漏之日起 15 d 内完成修复。
.4.2 符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境
8
主管部门备案,并于下次停车(工)检修期间完成修复。
a)装置停车(工)条件下才能修复;b)立即修复存在安全风险;c)其他特殊情况。
8
.5 记录要求
根据设计单位提供资料,企业设备与管线
泄漏检测应建立台账,记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后 组件的密封点<2000个,企业运行过程中,
检测仪器读数等。台账保存期限不少于 3年。
无需进行泄漏检测与修复工作
8
8
8
.6 其他要求
开口阀或开口管线按照要求配备相应的措
施;气态 VOCs物料和挥发性有机液体取样
需要按照规范要求操作
.6.1 在工艺和安全许可的条件下,泄压设备泄放的气体应接入 VOCs 废气收集处理系统。
.6.2 开口阀或开口管线应满足下列要求:
a)配备合适尺寸的盲法兰、盖子、塞子或二次阀;
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b)采用二次阀,应在关闭二次阀之前关闭管线上游的阀门。
8
.6.3 气态 VOCs 物料和挥发性有机液体取样连接系统应符合下列规定之一:
a)采用在线取样分析系统;
b)采用密闭回路式取样连接系统;
c)取样连接系统接入 VOCs 废气收集处理系统;
d)采用密闭容器盛装,并记录样品回收量。
9
9
.2 废水液面特别控制要求
.2.1 废水集输系统
对于工艺过程排放的含 VOCs 废水,集输系统应符合下列规定之一:
项目含 VOCs废水采用密闭管道输送
a)采用密闭管道输送,接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施;
b)采用沟渠输送,若敞开液面上方 100 mm处 VOCs 检测浓度≥100mmol/mol,应加盖密闭,
9
敞开液面
VOCs 无组织排 接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。
放控制要求
9.2.2 废水储存、处理设施
拟建项目污水管道密闭。污水处理站各单
元(除了沉淀池外)加盖密闭,并将污水
站废气集中收集后引入 1#废氧化铝固废处
理车间分子筛吸附设备处理
含 VOCs 废水储存和处理设施敞开液面上方 100 mm处 VOCs检测浓度≥100mmol/mol,应符
合下列规定之一:
a)采用浮动顶盖;b)采用固定顶盖,收集废气至 VOCs 废气收集处理系统;
c)其他等效措施。
1
1
1
0.1 基本要求
0.1.1 针对 VOCs 无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。
项目配套 VOCs废气处理设施,与主体工程
0.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生 同时运行。企业在运行过程中应加强相关
1
0 VOCs无组织
故障或检修时,对应的生产工艺设备应停止运行,待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设 设备的维护
备不能停止运行或不能及时停止运行的,应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
排放废气收集
处理系统要求
1
1
0.2 废气收集系统要求
项目废气采用分类处理。针对装置废气,
0.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素,对 VOCs 废气进行 采用密闭管线收集,综合利用;
分类收集。
项目 VOCs废气收集均位于密闭环境内,建
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1
0.2.2 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合 GB/T 16758 的规定。采用外部排风 设单位运行过程应针对输送管道采用 LDAR
罩的,应按 GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速,测量点应选取在距 技术,防止收集废气泄漏
排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置,控制风速不应低于 0.3 m/s(行业相关规范
有具体规定的,按相关规定执行)。
1
0.2.3 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行,若处于正压状态,
应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测,泄漏检测值不应超过 500 mmol/mol,亦不应有
感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第 8 章规定执行。
1
1
1
0.3 VOCs排放控制要求
0.3.1 VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB 16297 或相关行业排放标准的规定。
0.3.2 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时,应配置 VOCs 处理设施,处理效率
不应低于 80%;对于重点地区,收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时,应配置 VOCs
处理设施,处理效率不应低于 80%;采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的
除外。
1
0.3.3 进入 VOCs 燃烧(焚烧、氧化)装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的, 污水处理站各单元(除了沉淀池外)加盖
排气筒中实测大气污染物排放浓度,应按式(1)换算为基准含氧量为 3%的大气污染物基准 密闭,并将污水站废气集中收集后引入生
排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的,烟气基准含氧量按其排 物除臭装置处理
放标准规定执行。
进入 VOCs 燃烧(焚烧、氧化)装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需另
外补充空气的(燃烧器需要补充空气助燃的除外),以实测质量浓度作为达标判定依据,但
装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。
吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他 VOCs 处理设施,以实测质量浓度作为达标判定依
据,不得稀释排放。
1
0.3.4 排气筒高度不低于 15 m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外),具体高度以及与
周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
项目配套的废气处理设施排气筒高度均≥
1
0.3.5 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时,应在废气混合前进行监测,并 15m
执行相应的排放控制要求;若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测,则应按各排
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放控制要求中最严格的规定执行。
1
0.4 记录要求
企业应建立台账,记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息,如运行时间、 企业在运行过程中,应该按照标准,建立
废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更 台账制度
换量、吸收液 pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。
1
1 企业厂区内
1
1
1 企业厂区内及周边污染监控要求
根据预测,厂界 VOCs贡献浓度能够满足标
及周边污染监
控要求
1.1 企业边界及周边 VOCs 监控要求执行 GB16297 或相关行业排放标准的规定。
准要求
1
1
2 污染物监测要求
2.1 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和 HJ 819 等规定,建立企业监测制度,
制订监测方案,对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测,保存原始监测
记录,并公布监测结果。
1
2
)本次环评针对项目特点布设了监测方案
)监测过程中应充分考虑项目特点,确保
1
2 污染物监测 12.2 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求,按有关法律和《污染源自
要求 动监控管理办法》等规定执行。
2.3 对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的 VOCs
监测时段涵盖排放强度大的时段
1
排放,监测采样和测定方法按 GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732 以及 HJ 38、HJ 1012、HJ 1013
的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源,污染物排放监测时段应涵
盖其排放强度大的时段。
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3
.10.1.3.2 废氧化铝固废处理无组织废气
1)废气污染源
结合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求,拟建项目 1#车
(
间两条生产线工艺产生的有机废气、储罐所产生废气及污水处理站废气均密闭收集后引入
分子筛吸附设备吸附后经 1根 15m高排气筒 P1排放,2#车间四条生产线工艺废气及储罐废
气分别引入 2套分子筛吸附设备吸附后经 2根 15m高排气筒 P2、P3排放;所生产产品为固
体物料,无装车废气产生,故本项目无组织排放废气污染源主要存在于各生产装置产生的
无组织挥发。
(
2)治理措施
对装置区物料的无组织排放,本项目采取的控制措施如下:
废氧化铝处理车间各装置生产过程中的蒸馏釜和净液槽等均为密闭反应,原料进料过
程为密闭进料,生产过程所产生废气经釜内排气阀密闭收集进入废气处理装置,装置中无
组织挥发的物料较少。同时,企业采用先进的 DCS 集散控制系统,各物料输送均采用密闭
输送方式,防止泄露。设计阶段按照设计标准和工程经验选用适当的设备和管道材料,将
设备和管道的腐蚀控制在合理范围之内;通过制定严谨的工艺操作规程和岗位操作法,减
少误操作。
(
3)污染物排放情况
拟建氧化铝处理车间离心、过滤单元均采用密闭式离心机、密闭式压滤机设备。离心
过程温度为常温,VOCs废气产生量较少,压滤过程压滤液中仅含约 1.9%有机成分,有机物
含量少,VOCs废气产生量较少;拟建项目生产采用 DCS控制系统,装置物料输送均通过密
闭管道进行,装置区无组织排放的污染物较少,挥发物料主要是蒽醌、TOP、重芳烃、DMF
等挥发性气体,主要的挥发形式为装置及管路的跑、冒、滴、漏等形式挥发,拟建项目将
定期开展泄漏检测与修复,将有效减少装置区无组织挥发量。
参考经验数据,装置区废气无组织排放量按照使用量的 0.01‰计。拟建废氧化铝处理
车间无组织排放情况见表 3-29(a)。
表 3-29(a) 拟建废氧化铝处理车间无组织排放情况一览表
序号
名称
蒽醌
TOP
无组织排放量t/a
0.006
1
2
3
4
0.004
重芳烃
DMF
0.086
0.01
VOCs共计
0.106
3
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经以上无组织控制措施后,项目 VOCs无组织废气排放可满足山东省地方标准《挥发性
有机物排放标准 第 6部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 3厂界监控浓度限值(2.0
mg/m)。
3
3
.10.1.3.3 氧化铝制备无组织废气
氧化铝制备车间无组织排放面源主要为车间无组织废气,主要污染物为粉尘。该项目
通过采取对源强设置集气罩(集气效率约为 90%)的方式,无组织排放量可得到明显的削
减。
工艺无组织废气包括机械成型、振动筛分过程未收集的废气。根据物料平衡,氧化铝
制备车间无组织粉尘产生量为 0.726t/a。企业拟将氧化铝制备车间改成封闭式车间,则未
经集气罩收集的粉尘约 90%落于车间地面,经收集后回用于生产,剩余 10%粉尘以无组织形
式排入大气,无组织颗粒物排放量为 0.073t/a。
拟建氧化铝制备车间无组织排放情况见表 3-29(b)。
表 3-29(b) 拟建氧化铝制备车间无组织排放情况一览表
序号
名称
无组织产生量t/a
车间地面收集t/a
排放量合计t/a
1
颗粒物
0.726
0.653
0.073
拟建项目无组织废气排放会中见表 3-29(c)。
表 3-29(c) 拟建项目无组织排放汇总表
序号
名称
蒽醌
TOP
无组织排放量t/a
1
2
3
4
0.006
0.004
0.086
0.01
重芳烃
DMF
VOCs共计
颗粒物
0.106
0.073
3
.9.2废水
1
、废水产生情况
氧化铝制备车间无工艺废水产生,废氧化铝处理车间废水主要包括一次水洗废水 W1-1、
TOP 水洗废水 W1-2。公用工程废水包括软水装置排水、循环排污水、车间地面及设备冲洗
废水、生活污水等均收集后引入厂区污水处理站处理。
根据物料平衡,废活性氧化铝处理车间废水水质及水量情况如下:
3
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表 3-30 拟建项目废水产生情况
废水产生量
产生环节
污染物浓度
处理措施及去向
m
3
/a
3
m/d
COD:800mg/L
SS:500mg/L
2
110.6
W1-1一次水洗废水
W1-2 TOP水洗废水
W2-1 冷凝废水
6.338
0.28
71.4
COD:750mg/L
SS:500mg/L
9
2
COD:1000mg/L
SS:100mg/L
经厂区污水处理站处理后处理后由
市政管网排入绿环水务处理,深度处
理后外排北支新河
2
3771.9
COD:800mg/L
SS:500mg/L
全盐量:1500mg/L
COD:500mg/L
SS:300mg/L
设备及车间地面冲
洗废水
967.2
894
2.9
2.68
1.2
初期雨水
经化粪池处理后进厂区污水站处理,
再由市政管网排入绿环水务处理,深
度处理后外排北支新河
COD:300mg/L
SS:200mg/L
生活污水
400
循环排污水
全盐量:1500mg/L
1920
5.76
29.7
由厂区污水排口排入污水管网,经绿
环水务深度处理后外排北支新河
纯水制备废水
合计
全盐量:1500mg/L
9890.65
--
40046.35
120.26
--
拟建项目废水产生量为 40046.35m
3
/a,折合 120.26m
3
/d。其中一次水洗废水、TOP 水
洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,
生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废
水一同排入污水管网,由绿环水务深度处理后外排北支新河。
2
、废水处理措施
1)污水处理站
企业拟新建一座 100m
(
3
/d污水处理站,采用“两级隔油→沉淀→絮凝→调节→气浮→SBR
/d,拟建项目建成后全厂进
/d,污水处理站处理能力能够满足全厂项目用水要求。
污水处理站各单元处理效率见表 3-31,设计进出水水质见表 3-32。
生化”工艺。拟建项目进入污水处理站处理的废水量为 84.8m
入污水处理站处理的废水量为 86.2m
3
3
3
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表3-31 污水站处理效率情况一览表
单位:mg/L
主要污染物
项目
进水
隔油调节池
800
气浮池
550
350
36.4%
100
50
SBR
350
200
42.8%
50
CODcr
mg/L
出水
600
去除率
进水
75%
150
氨氮
出水
100
20
mg/L
去除率
进水
33.3%
100
50%
50
60%
35
SS
出水
50
35
25
mg/L
去除率
进水
50%
30%
6~9
6~9
--
28.6%
6~9
6~9
6~9
6~9
--
pH
出水
去除率
--
表3-32 污水站进出水水质一览表
单位:mg/L
水质参数
进水水质
出水水质
pH
CODcr
800
氨氮
SS
100
25
6~9
6~9
150
20
200
厂区一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水
等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后
出水与纯水制备废水、循环排污水一同排入污水管网,外排废水 COD、氨氮满足《污水排
入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A等级标准要求以及绿环水务进水水质
要求(COD 300mg/L、氨氮 20mg/L),进入绿环水务深度处理。
(
2)绿环水务污水处理厂
淄博绿环水务有限公司成立于 2002 年 12 月,建设在高青县经济开发区,占地面积
68.62 亩,设计处理能力为 8 万 m /d,公司主体工艺采用 DE 氧化沟处理工艺,现已接收
1
3
并处理废水 6万 m
3
/d,尚有 2万 m
3
/d的余量,技改项目废水排放量为 269.31m
3
/d。
本次评价统计了绿环水务 2019年 3月~8月例行监测数据,具体数据见表 3-33。
3
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表 3-33 绿环水务 2019年 3月~8月例行监测数据
日期
COD(mg/L)
氨氮(mg/L)
0.204~1.26
2
2
2
2
2
2
019.03
019.04
019.05
019.06
019.07
019.08
10.9~20.3
10.5~22.1
16.1~26.6
12.3~21.7
10.1~24.1
7.07~21.2
0.406~0.811
0.508~0.91
0.345~0.997
0.463~0.985
0.021~1.0
根据上表可知,该污水处理厂目前出水 COD 和氨氮排放浓度均能满足《城镇污水处理
厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级 A标准要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>
实施方案》的要求(COD:40mg/L、氨氮:2mg/L、总氮:15mg/L、总磷:0.5mg/L)。
3
、污染物排放情况
根据项目水平衡,本项目废水产生量及排放量为 40046.35m
3
/a(120.26m /d),废水中
3
COD浓度按照 800mg/L计,COD产生量为 32.04t/a,氨氮浓度按照 30mg/L计,氨氮产生量
为 1.2t/a。污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A
等级标准要求以及绿环水务进水水质要求,废水排入绿环水务的 COD 浓度为 300mg/L,排
放 COD 量为 12.01t/a;排放 NH -N 浓度为 20mg/L,排放 NH -N 量为 0.8t/a;总氮浓度为
3
3
7
0mg/L,排放总氮量为 2.8t/a;总磷浓度为 8mg/L,排放总磷量为 0.32t/a。
厂区废水经污水管网汇入绿环水务进行深度处理,经绿环水务进一步处理后外排北支
新河。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级 A 标准要求及《高青
县落实<水污染防治行动计划>实施方案》的要求,绿环水务出水水质排放要求为 COD40mg/L、
氨氮 2mg/L、总氮 15mg/L、总磷 0.5mg/L。因此本项目投产后外排环境量为 COD1.60t/a、
氨氮 0.08t/a、总氮 0.6t/a、总磷 0.02t/a。
本项目废水产生及处理情况见表 3-34。
表3-34 本项目废水产生及处理情况
单位:t/a
经污水处理站处理后外排量
经绿环水务处理后外排北支新河量
指标
mg/L
300
20
t/a
12.01
0.8
mg/L
40
t/a
1.60
0.08
0.6
COD
氨氮
总氮
总磷
2
70
2.8
15
8
0.32
0.5
0.02
项目废水排入绿环水务,不直接外排地表水体,所需总量纳入绿环水务的总量指标之
3
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内。
综上分析可见,本项目废水经厂区污水处理站处理后可满足绿环水务的接管要求,经
绿环水务深度处理后最终外排北支新河。
3
.9.3固废
拟建废氧化铝处理车间产生的氧化铝球、氧化铝末及废气处理过程产生的废分子筛均
收集后去氧化铝车间焙烧再利用;拟建氧化铝球生产车间布袋除尘器收集的粉尘以及废分
子筛均收集后返回工艺再利用。因此,拟建项目工艺过程无固废产生。
拟建项目产生的固体废物主要包括废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水处理站污
泥、废润滑油、职工生活垃圾等。
拟建项目固废产生情况见表 3-35。
表 3-35 拟建项目固体废物产生情况一览表
固废名称
产生工序
形态
成分
产生量(t/a)
废氧化铝球包装袋
其他废包装袋
污泥
原料包装
原料包装
固态
固态
固态
液态
固态
废氧化铝
其他原辅料
--
6
1.5
综合污水处理站
设备运行
10
废润滑油
矿物油
0.5
生活垃圾
职工生活
果皮、纸屑等
9.99
6.5
危险废物小计
一般固废小计
总计
21.49
27.99
3
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根据环保部 2017年第 43号公告的要求,本报告以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治
措施等内容,详见表 3-36。
表 3-36 拟建项目危险废物产生处置情况
危废危
险特性
固废名称
产生工序
形态
成分
有害成分 产生量(t/a) 产生周期
类别
危废代码
处理措施
废氧化铝球
包装袋
废氧化铝球包装
设备运行
固态
液态
废氧化铝
矿物油
废氧化铝
矿物油
6.0
0.5
1年 1次
1年 1次
HW49
HW08
900-041-49
900-209-08
T/In
T,I
委托有资质
单位处置
废润滑油
注:危废产生量通过物料衡算、设计资料和类比同类项目得到;危险特性中的 T代表毒性,I代表易燃性,In代表感染性。
表 3-37 拟建项目一般固废产生处置情况
固废名称
其他废包装袋
污泥
产生工序
原料使用
污水处理站
职工生活
形态
固态
成分
产生量(t/a)
固废类别
一般固废
一般固废
一般固废
处理措施
--
--
1.5
10
外售物资回收公司综合利用
委托环卫部门清运
半固态
固态
职工生活
果皮、纸屑等
9.99
委托环卫部门处理
由上表可见,拟建项目一般固废产生量为 21.49t/a,危险废物产生量为 6.5t/a,合计 27.99t/a。
拟建项目所产生废氧化铝球包装袋、废润滑油等均委托有资质单位处置;其他废包装袋外售物资回收公司综合利用,污泥及生活
垃圾委托环卫部门定期清运。
各类固废经合理收集、处置,满足“无害化、减量化、资源化”的固废处置原则,固废做到综合处置不外排。
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3
.9.4噪声
拟建项目噪声来自提升机、离心机、泵机、风机、空压机等,其声压级为70~90dB。
采用以下措施减轻噪声影响:①在同类设备中选用低噪声设备;②对大功率机泵加隔声罩,
进行隔音处理;③对压缩机进行消声、隔声、吸声及综合治理;④平面布置上,将高噪声
的机泵布置在远离厂界的区域,以减少对外环境的影响。
拟建项目主要新增噪声源情况见表3-38。
表 3-38 拟建项目主要新增噪声源一览表
车间名称
设备名称
提升机
压滤机
离心机
烘干机
泵类
数量
1
原始源强 dB(A)
治理措施
治理后源强 dB(A)
90
80
80
80
80
90
80
80
80
80
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
70
65
65
65
65
70
65
65
65
65
1
万吨废氧
化铝固废处
理车间
1
2
1
19
1
提升机
压滤机
烘干机
离心机
泵类
1
2
万吨废氧
化铝固废处
理车间
1
2
19
3
.9.5非正常工况
非正常工况是指点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设
备运转异常等情况。非正常排放是指非正常工况下的污染物排放。根据本项目的情况,结
合国内同类生产装置的运行情况,确定以下几种非正常状态。
1
、临时开停车
在生产过程中,停电、停水、停风,或某一设备发生故障,可导致整套装置临时停工。
突发事故主要为设备出现突发性停电事故。此类事故发生概率较低,事故发生时立即停止
生产。
2
、设备检修
生产装置每一到两年检修一次,检修时首先要停工,对各生产装置等设备进行检修、
保养后,再开工生产。排放情况与开停车相同。
3
、废气处理设施故障
环保措施出现故障时,会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中,
3
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拟建工程分析
拟建项目此类的主要污染因素是废气。
本项目主要考虑废氧化铝固废处理车间“分子筛吸附”设备以及氧化铝制备车间“两
级布袋除尘器+冷凝+分子筛吸附”设施发生故障,其颗粒物去除效率降低,总除尘效率取
为50%,VOCs治理失效,非正常工况下污染物排放情况见表3-39。
表3-39(a) 非正常工况下1#废氧化铝固废处理车间废气污染物排放情况
产生情况
产生速率
排放情况
排放速率
处理
效率
排放标准 达标
污染物 产生量
排放量
(t/a)
4.24
排放浓度
(mg/m
20~510
(mg/m
3
) 情况
(t/a)
(kg/h)
(kg/h)
3
)
VOCs
4.24
0.53
0
0.1~2.55
60
超标
表3-39(b) 非正常工况下氧化铝制备车间废气污染物排放情况
产生情况
产生速率
排放情况
排放速率
处理
效率
排放标准 达标
污染物 产生量
排放量
排放浓度
(mg/m
(mg/m
3
) 情况
(t/a)
(kg/h)
0.87
(t/a)
(kg/h)
0.435
3
)
颗粒物
SO2
6.942
0.72
50% 3.471
0.72
43.5
17.8
10
50
超标
达标
达标
超标
0.09
0.09
NOX
4.06
0.507
14.475
0
4.06
0.507
100
100
60
VOCs
115.8
115.8
14.475
1447.5
非 正 常 工 况 下 , SO 、 NO 、 烟 尘 可 满 足 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》
2
X
(
DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(烟尘:10mg/m
3
、SO:50mg/m
2
3
、NO:100mg/m);
3
X
VOCs 不能满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)
表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求,颗粒物不能满足《山东省区域性大气污染物综
合排放标准》(DB 37/2376-2013)中表 2重点控制区排放标准。
本项目物料泵等易损设备均设置备用设备,即使在部分设备检修情况下,依然可以实
现整套装置的的连续生产,除了停产进行大规模设备检修以外,一般不会产生开停车非正
常排放。通过严格执行操作规程、对废气治理设施进行定期维护等措施,可避免出现废气
治理设施事故排放。
3
.9.6污染物排放汇总
拟建项目投产后主要污染物排放情况见表 3-40。
3
-42
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拟建工程分析
表 3-40 拟建项目投产后主要污染物排放情况表
产生量
排放量
排放浓度
mg/m
标准值 达标
产生速率
排放速率
项目
污染物
治理措施
t/a
t/a
3
mg/m
3
情况
(
kg/h)
(kg/h)
每两条生产线配备一套
分子筛吸附设备,吸附
效率≥90%,吸附后通过
各自排气筒 P1~P3排放
VOCs
VOCs
VOCs
4.24
4.24
4.24
6.942
0.72
4.06
/
2~51
2~51
60
60
1
3
5
#、2#生产线小计
#、4#生产线小计
#、6#生产线小计
0.424
0.424
0.424
0.415
0.72
0.01~0.255
0.01~0.255
0.01~0.255
0.00714~0.061
0~0.09
/
/
/
/
/
2~51
60
有
组
织
颗粒物
SO2
收集后引入两级布袋除
尘+冷凝+分子筛吸附设
备处理,颗粒物去除效
率≥99.9%,VOCs吸附效
率≥90%,处理后经排气
筒 H1排放
0.714~10
0~17.8
0~100
10
达标
排放
50
氧化铝生产线
NOX
4.06
0~0.507
100
VOCs
115.8
/
/
1.158
0~0.145
0~14.5
60
--
废
气
VOCs小计
128.52
--
--
2
.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
300
20
70
8
--
--
蒽醌
TOP
0.006
0.004
0.086
0.01
0.006
0.004
0.086
0.01
采用 DCS 控制系统,储
罐废气收集后进分子筛
吸附装置处理后有组织
排放,废氧化铝处理车
间装置区物料输送均通
过密闭管道进行,氧化
铝制备车间密闭
--
重芳烃
DMF
厂界
达标
无组织
--
2.0
1.0
--
VOCs小计
颗粒物
0.106
0.073
0.106
0.073
2.536
--
--
VOCs合计
128.626
32.04
COD
800
30
300
20
1
2.01
0.8
两级隔油→沉淀→絮凝
氨氮
总氮
总磷
1.2
--
生产废水
达标
排放
→
调节→气浮→SBR生
4
0046.35m /a
3
--
70
2
.8
化
--
--
8
0
.32
各类设备
噪声
隔声、减震、加装隔声
罩
厂界
达标
噪声
固废
--
--
--
--
--
--
--
0
--
--
各类固废
27.99
均妥善处置
--
--
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3-43
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拟建工程分析
拟建项目建成后,现有氧化铝制备车间污染物变化情况见表 3-41。
表 3-41 现有氧化铝车间污染物变化情况
类别
废气
污染物名称
颗粒物
SO2
拟建前 t/a
拟建后 t/a
0.415
0.72
变化情况
-0.636
-0.144
-0.804
+1.158
+23771.9
0
备注
1.051
0.864
天然气用量减少,车间密闭
NOX
4.864
4.06
VOCs
0
0
0
0
0
1.158
23771.9
7.13
废水量
COD
废水
增加冷凝废水
NH -N
0.475
10
0
3
固废 污泥(产生量)
0
增加污水处理站污泥
由上表可知,拟建项目建成后,现有氧化铝车间污染物排放量发生变化,其中颗粒物、
SO 以及 NO 排放量减少,新增 VOCs污染物的排放,废水中新增冷凝废水,固废中增加污水
2
X
处理站污泥。
拟建项目投产后全厂污染物排放情况见表 3-42。
表 3-42 拟建项目投产后全厂污染物排放情况表
类
别
现有工程 厂区“以新代 改造后现有项 拟建项目投产后全 与现有工程相比变
名 称
排放量
老”削减量
目总排放量
厂总排放量
40526.35
12.16(1.62)
0.81(0.081)
2.84(0.61)
0.324(0.02)
0.72
化量
+40526.35
+12.16(1.62)
+0.81(0.081)
+2.84(0.61)
+0.324(0.02)
-0.144
废水量(m
3
/a)
0
--
--
0
0
0
0
0
0
COD(t/a)
氨氮(t/a)
总氮(t/a)
总磷(t/a)
0
废
水
0
0
--
--
0
--
SO(t/a)
0.864
4.864
0.864
4.864
1.051
--
2
废
NOx(t/a)
0
0
4.06
-0.804
气 颗粒物(t/a) 1.051
VOCs(t/a) --
0.488
-0.563
0
2.536
+2.536
1
、括号外为内控指标,内控指标 COD按照 300mg/L,氨氮 20mg/L计;
2
、括号内为外排指标,外排指标 COD按照 40mg/L,氨氮 2mg/L计算;
3
.9.7总量分析
1
、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
拟建项目建成后,通过现有工程的技改,可实现二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的减排,
SO、NO、颗粒物可分别减排 0.144t/a、0.804t/a以及 0.563t/a。
2
X
2
、VOCs
3
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拟建项目新增VOCs排放量2.536t/a,其中有组织VOCs2.43t/a,无组织VOCs0.106t/a。
、COD和氨氮
本项目建成后全厂外排废水共 40526.35m
3
3
/a。其中一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷
凝废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经
化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废水一同排入
污水管网,由绿环水务深度处理后外排北支新河。
本项目建成后,排入污水处理厂的废水量共计 40526.35m /a、COD12.16t/a、氨氮
3
0
0
.81t/a、总氮 2.84t/a、总磷 0.324t/a,经绿环水务处理后最终外排 COD1.62t/a、氨氮
.081t/a、总氮 0.61t/a、总磷 0.02t/a。该量纳入绿环水务的总量指标内,不再另行分配。
本项目需按照总量确认程序要求申请相关污染物排放总量指标。
3
.10清洁生产
(
(
1)拟建项目为固废综合利用项目,项目建成后实现 3万吨/年废氧化铝的再生利用。
2)拟建项目建成后,天然气用量减少,可实现二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的减排,
SO、NO、颗粒物可分别减排 0.144t/a、0.804t/a以及 0.636t/a。
X
2
(
3)本装置采用先进、可靠、适用的仪表及控制系统,可以保证工艺装置长期、安全
生产和操作,生产装置的现场仪表选用国内外著名厂商或合资厂制造的安全达到性能要求
的产品。
3
.11小结
1
、拟建项目位于淄博市高青县常家镇淄博文世科铝业有限公司现有厂区内,项目总投
资 3370万元,建设规模为 3 万吨/年废活性氧化铝综合利用项目,项目符合国家及地方产
业政策、符合城市规划、符合山东省各项环保政策、原料和公用工程供给方便、厂址选择
基本合理。
2
、项目综合利用的废氧化铝中废吸附剂来自双氧水行业工作液再生处理,属于 HW06
类,代码为 900-405-06,来自山东及周边省份。
、拟建废氧化铝固废处理车间废气主要包括蒸煮废气、重芳烃回收不凝气、蒽醌烘干
3
废气、DMF 回收不凝气以及硫酸钠制备不凝气,每两条生产线产生的废气均收集引入分子
筛吸附设备处理,处理后废气经排气筒 P1~P3 排放,有组织排放的 VOCs可以满足《挥发
性有机物排放标准 第 6 部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时
段的排放限值(60mg/m );现有氧化铝生产车间废气包括机械成型废气、烘干活化废气及振
3
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拟建工程分析
动筛分废气,机械成型废气及振动筛分废气经两级布袋除尘器处理后同烘干活化废气一同
引入“冷凝+分子筛吸附”装置处理,处理后经排气筒 H1 排放。排放的 SO、NO、颗粒物
2
X
可满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(颗粒
物:10mg/m、SO:50mg/m、NO:100mg/m);VOCs可满足《挥发性有机物排放标准第 6部
3
3
3
2
X
分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求
(VOCs60mg/m)。
3
本项目无组织排放废气污染源主要存在于各生产装置产生的无组织挥发。拟采取的控
制措施有:废氧化铝处理车间各装置生产过程中的蒸馏釜和净液槽等均为密闭反应,重芳
烃、DMF等进料过程为密闭进料,生产过程所产生废气经排气阀密闭收集进入废气处理装置,
装置中无组织挥发的物料较少。同时,企业已经采用了先进的DCS集散控制系统,各物料输
送均采用密闭输送方式,防止泄露;氧化铝制备车间通过采取对源强设置集气罩(集气效
率约为90%)、车间改成封闭式车间等方式减少无组织颗粒物的排放。
项目VOCs无组织废气排放可满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分有
机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控浓度限值(2.0 mg/m);颗粒物无组织
3
废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限
值(1.0mg/m);氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中
3
污染物排放限值。
4
、拟建项目一次水洗废水、TOP水洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、初
期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站
处理后出水与循环排污水、纯水制备废水一同排入污水管网,外排废水 COD、氨氮满足《污
水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A等级标准要求以及绿环水务进水
水质要求(COD 300mg/L、氨氮 20mg/L),同时可满足绿环水务进水水质要求,进入绿环水
务深度处理,最终外排。
5
、项目固体废物均采取切实有效的综合利用及处理方法进行处理,固废实现全部合理
处置。
6
7
、项目噪声经过各项防治措施后,基本可控制项目对厂区周围环境的噪声影响。
、项目废水排入绿环水务,COD及氨氮的总量指标纳入绿环水务的总量指标之中。
3
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区域环境概况
4
区域环境概况
4
.1 自然环境概况
4
.1.1 地理位置及交通状况
4
.1.1.1 地理位置
高青县位于鲁北平原,淄博市北端,北依黄河,南靠小清河,县境东西最大横距 45公
里,南北最大纵距 26公里,地理坐标为东经 117°33′至 118°04′,北纬 37°01′至 37°
9′。北部、西北部隔黄河与滨城区、惠民县相望;东部、东北部与博兴县、滨城区接壤;
1
南部以小清河为界与邹平县、桓台县相望,东南部、西南部与桓台县、邹平县毗邻。高青
县下辖 7个镇 2个街道 1个省级经济开发区、309个行政村,面积 831平方公里,人口 37
万。7个镇:青城镇、高城镇、黑里寨镇、唐坊镇、常家镇、花沟镇、木李镇;2个街道:
田镇街道、芦湖街道;1个省级经济开发区:高青经济开发区。
本项目位于高青县常家镇东部,项目区位图见图 2-1,地理位置图见图 2-2。
4
.1.1.2 交通状况
高青交通便利,有 1 条国道 G233(克黄线长 38.621 公里)、3 条省道 S309(田高线
长 19.292公里)、S316(寿高线长 28.447公里)、S235(高淄线长 11.925公里)过境,
滨莱高速纵贯全境。农村公路 1530.5公里,其中:县道 9条 177.5公里、乡道 24条 144.4
公里、村道 1208.6公里。北面有惠青黄河公路大桥和 2座黄河承压舟浮桥。全县共有客运
企业 3家、出租车企业 1家、普货运输企业 93家,客车 143辆、出租车 72辆、普货运输
车辆 3311辆。全县年货运量达到 520万吨,年货运周转量近 11.5亿吨公里。
高青县常家镇东距滨莱高速 6km,距离淄博市区 40km,距离济南遥墙国际机场 70km,
园区有潍高路、高淄路、广青路、田翟路对外联系通道,区域交通便利,地理位置优越。
4
.1.2 气象条件
高青县位于北温带季风气候区,属于大陆性气候,四季分明:春季干燥,多风少雨;
夏季湿热,降水集中;秋季干旱少雨;冬季寒冷干燥,雨雪稀少。多年平均气温 12.5℃,
月平均最高气温 7月,为 26.6℃;月平均最低气温在 1月份,为-3.8℃;无霜期约 210天;
多年平均降水量为 579.5mm,最大年降水量 986.8mm(1964年),最小年降雨量为 278.5mm
(
1989年)。年降水量主要集中在 6~9月,约占多年平均降水量的 74.5%,其中 7~8月最
为集中,占多年平均降水量的 52.7%,而春冬两季降水量较少;多年平均蒸发量为 1325.6mm。
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区域环境概况
该区域盛行风向较为集中,全年以东北东(ENE)风出现频率最高,其次东南东(ESE)风
出现频率最高。
4
.1.3 地形地貌
高青县位于黄河、小清河之间,地处黄河下游冲积平原,南接山前冲洪积平原的前缘,
地形较平坦,地势自西北向东南倾斜,地面坡降约为 1:7000,西部马扎子海拔 16.5m,东
部姚家套海拔 7.5m,平均海拔 12m。历史上黄河在该县多次决口泛滥,塑造形成了岗、洼
相间分布的微地貌景观,共有河滩高地、决口扇形地、缓岗地、微斜平地、浅平洼地和碟
形洼地六种地貌类型。
(
1)河滩高地:分布在黄河大堤以内,系洪水期黄河泥沙漫滩淤积而成,表层岩性主
要为粉砂,高程 16m左右。
2)决口扇形地:分布于西北部区域,由黄河决口淤积而成,表层岩性主要为粉砂,
高程 16m左右。
(
(
3)微斜平地:分布在西半部及北部沿黄地段,是该县主要的地貌类型,地面高程 12~
1
6m,表层质地主要为砂壤、中壤、轻壤,地势较平坦,自西向东微倾斜。
(
4)缓岗地:自南向北共有三条大小不等东西向的缓岗地,依次为金岭、银岭、铁岭,
三条岭带表层多为均质砂,部分夹有壤心或粘心,较周围地面高 0.5~3.0m,由黄河决口
冲积而成。
(
5)浅平洼地:高程在 11m 以下,分布在三条缓岗地之间,地形较低洼,多呈半封闭
状态。
6)碟形洼地:高程在 9.5m以下,分布在东北部大芦湖一带,易涝易碱。
开发区所在地在地貌类型上属于微斜平地,地面坡降约为 1:7200,地表平坦,项目区
(
无影响工程稳定的断裂、构造不良等地质现象,该场区属地质构造简单且相对稳定的地质
单元,适合进行开发建设。
4
.1.4 地质特征
高青县在大地构造单元上属于华北地台齐河—广饶断裂北侧辽冀台向斜之济阳坳陷
区,高青断裂又将其分为青城凸地和东营凹陷两个构造单元。高青断裂形成于中生代,受
燕山运动和喜山运动的影响,新生代以后该区域处于长期下降阶段,故形成巨厚的第三系
及其第四系沉积物。
境内 500m深度内的地层主要为第四系及新第三系冲洪积层,间夹湖泊相地层。东南部
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区域环境概况
为山前冲洪积物与黄河冲洪积层交错沉积,第四系地层受青城凸地的影响,自西部往东部
逐渐加厚,第四系厚度一般在 185~287m。
根据收集规划区内现有项目地质勘察资料,场地在钻探揭露深度范围内地层可划分为
1
5层,现将各地层情况分述如下:
.层耕土(Q4ml):杂色,松散,稍湿,主要成分为粘性土,含植物根系,虫孔发育。
1
场区普遍分布,厚度:0.50-0.80 米,平均 0.62 米;层底标高 9.28-9.78 米,平均 9.51
米;层底埋深 0.62米。
2
.层粉质粘土(Q4al+pl):褐黄色,软塑,含少量铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,切面稍
有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:1.20-2.30米,平均 1.79
米;层底标高:7.08-8.15米,平均 7.72米;层底埋深:1.90-3.00米,平均 2.41米。
3
.层粉土(Q4al+pl):黄色,中密,很湿,含少量铁锰质氧化物,见小田螺贝壳碎片,厚
度 2.70-4.90米,平均 4.10米;层底标高:3.18-5.38米,平均 3.62米;层底埋深:4 .70-6 .90
米,平均 6.51米。
4
.层粉质粘土(Q4al+pl):灰褐色,可塑,含少量铁锰氧化物,小田螺贝壳碎片,切面稍
有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:5.80-9.30米,平均 6.41
米;层底标高:-3.92- -2.4 米,平均-2.79 米;层底埋深:12.60-14.00 米,平均 12.93
米。
5
.层粉质粘土(Q4al+pl):褐黄色,可塑,含小田螺贝壳碎片及少量铁锰质氧化物,切面
稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧行中等。场区普遍分布,厚度:2.10-4.20 米,平均
3
1
.28 米;层底标高:-6.80--5.74 米,平均-6.07 米;层底埋深:16.00-16.90 米,平均
6.21米。
6
.层粉质粘土(Q4al+pl):灰白色-黄褐色,可塑,含铁锰质氧化物及小田螺贝壳碎片,
见少量小粒径姜石,切面稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚
度:2.10-3.40米,平均 2.88米;层底标高:-9.62- -8.52米,平均-8.95米;层底埋深:
1
8.60-19.70米,平均 19.09米。
.层粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物,切面稍有光泽,无摇震
反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:2.50-3.50米,平均 3.01米;层底标高:
12.40- -11.74米,平均-11.97米;层底埋深:22.00-22.50米,平均 22.10米。
.层粉土(Q4al+pl):灰黄色,密实,湿,含少量铁锰质氧化物,见少量小田螺贝壳碎片,
切面粗糙,摇震反应中等,干强度及韧性低。场区普遍分布,厚度:1.70-3.50 米,平均
7
-
8
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区域环境概况
2
.85米;层底标高:-15.90- -13.62米,平均-14.81米;层底埋深:23.70-26.00米,平
均 24.95米。
.层粉质粘土(Q4al+pl):灰褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,局部夹
粉质粘土薄层,切面稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度 :
9
3
2
.30-5.30米,平均 4.18米;层底标高:-19.70- -18.15米,平均-18 99米;层底埋深:
8.30-29.80米,平均 29.13米。
1
0.层粉质粘土(Q4al+pl):褐黄色。可塑,含少量铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,局部
夹粉质粘土薄层,层厚:0.10-0.30米,切面稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。
场区普遍分布,厚度:4.90-7.60米,平均 5.95米;层底标高:-26.72- -23.89米,平均
-
24.95米;层底埋深:34.00-36.80米,平均 35.08米。
1.层细砂(Q4al+pl):灰黄色,中密,饱和,主要矿物成分为长石石英,含少量云母碎
片,磨圆度及分选性好。场区普遍分布,厚度:2.20-4.50米,平均 2.96米;层底标高:
29.84--26.72米,平均-27.91米;层底埋深:36.95-40.00米,平均 38.04米。
2.层粉质粘土(Q4al+pl):灰褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,切面
稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:0.80-4.50 米,平均
.51 米;层底标高:-34.01- -28.82 米,平均-31.22 米;层底埋深 38.90-44.10 米,平
均 41.35米。
1
-
1
3
1
3.层粉土(Q4al+pl): 灰黄色,密实,湿,含少量铁锰质氧化物,切面粗糙,见小田螺
贝壳碎片,摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低。场区普遍分布,厚度:0.90-4.10
米,平均 2.62米;层底标高:-38.01- -32.55米,平均-34.38米;层底埋深:42.60-48.10
米,平均 44.54米。
1
4.层粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色-灰褐色,可塑,含铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,见
少量小径姜石,切面光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:2.10-6.90
米,平均 3.22米;层地标高:-44.91- -35.94米,平均-37.86米;层底埋深:46.20-55.00
米,平均 48.06米。
1
5.层细砂(Q4al+pl):灰黄色,饱和,很湿,主要矿物成分为长石石英,含少量云母碎
片,磨圆度及分选性好。该层未穿透。揭露最大厚度为 8.70米。
4
.1.5 地震
根据国家地震局《中国地震烈度区划图》,本区域基本地震烈度为Ⅶ度,地震动峰值加
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区域环境概况
速度为 0.10~0.15g。
4
.1.6 水文
4
.1.6.1 地表水
高青县境内主要河流有黄河、小清河、支脉河、北支新河。地表水丰富,蓄水量大。
此外,县内水库主要为大芦湖水库,对全县工农业及生活用水起到调蓄作用。
1)黄河:位于县境北缘,自黑里寨潘家入境,流向东北,在木李镇白龙湾转向东流,
(
至赵店镇沙土魏村出境,过境长度为 47.5km,流域面积为 58.2km。黄河水资源丰富,是
2
淄博市及高青县的主要客水。
(
2)小清河:流经南部边界,发源于济南市西部,自黑里寨前崔村南入境,至高城镇
堰头村出境,过境长度 46.4km。上世纪 70 年代前水源丰富,水质良好,随着上游工业的
迅速发展,大量污水排入河道,使河流水质严重污染,已失去供水功能,仅仅作为灌溉应
急水源。
(
3)支脉河:又名支脉沟,经人工多次治理开挖成现有规模,西起花沟镇西部庄家桥,
东至高城镇堰头村出境,长 36.5km,流域面积 340.8km,主要起排涝作用,干旱时也可用
2
作灌溉水源。支脉河出高青后,又流经滨州博兴县、东营广饶县两县,最终汇入渤海。
(4)北支新河:自东向西贯穿县境腹地,属支脉河的支流,是 1977 年开挖的防洪、
除涝、改碱河道,西起黑里寨乔家村北,东至唐坊乡赵家出境,长约 41km,流域面积 406km。
2
北支新河在滨州博兴县东汇入支脉河。
(
5)大芦湖水库:由原有大芦湖改建而成,距离县城 12km,位于园区东北侧,湖东
西长约 4800m,南北长约 2050m,总库容 3028万 m,兴利库容 2868万 m。湖内常年积水面
3
3
积约 10000亩,平均水深 3.6m,最大水深 5.5m。湖水除自然降水外,还从刘春家引黄补给,
水质较好。高青经济开发区供水水源即为大芦湖水库。
此外,除上述地表水域外,境内还有部分引黄渠道,主要包括引黄过清干渠、三号支
沟及东干排。其中,引黄过清干渠是饮用水引黄渠道;三号支沟与东干排均为农灌渠道,
两者均为仅在农灌期间引黄时上游有径流,其余时间段内两干渠下游径流均来自北支新河。
高青经济开发区范围内有淄博绿环水务有限公司和高青润盈水务有限公司两座污水处
理厂。绿环水务处理达标后的排水进入北支新河,经杜姚沟和三号沟汇入支脉河;润盈水
务处理达标后的排水进入干四排,然后汇入杜姚沟。
区域地表水系分布见图 4-1。
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区域环境概况
4
.1.6.2 地下水
区域内地下水含水层类型主要为第四系孔隙含水层,该含水层一般为三层结构,可以
分为浅层(潜水或微承压水)淡水含水层、中深层微承压水(淡水、咸水)与深层淡水(承
压水)。而在本工作区内则主要为全淡水区,即浅层(潜水或微承压水)淡水含水层、中深
层微承压水淡水层与深层(承压水)淡水层。
(
1)浅层(潜水或微承压水)淡水含水层
该含水层主要为粉、细纱及中细砂层。多集中在百米深度以内,冲洪积扇上游及轴部
为中粗砂、砂砾石及砂卵石,向下游及边缘带逐渐变细,层数增多,总厚度由 5m增至大于
1
0m。水位埋深由 8~17m变浅为 2~3m,年变幅 6m米左右。单井涌水量一般 1000~3000m
3
/d,
局部大于 3000 m
3
/d。矿化度小于 1g/L,以重碳酸钙或钙镁型水为主,东部为硫酸重碳酸
钙或钙钠型水。
(
2)中深层微承压水淡水层与深层(承压水)淡水层
大部分埋藏于 100~300m 以下,含水层主要为中,下更新统及上第三系顶部之粉砂、
中细砂或中砂层。单井涌水量一般大于 500m /d。
3
项目地区含水岩组为浅层松散含水层地下水,地下水位埋深较浅,基本处于天然状态,
项目区具有相对稳定的地下水流向和流场,地下水流向主要从南往北径流,和地势基本一
致。
项目区域水文地质图见图 4-2。
4
.1.7 生态环境
4
.1.7.1 自然资源
1
、土地资源
高青县土地总面积 83074.47 公顷,耕地面积为 52249.89 公顷,占全县土地总面积的
2.90%;园地面积为 993.49 公顷,占全县土地总面积的 1.20%;林地面积为 4025.39 公
6
顷,占全县土地总面积的 4.85%;草地面积为 897.24公顷,占全县土地总面积的 1.08%;
城镇村及工矿用地面积为 10008.21公顷,占全县土地总面积的 12.05%;交通运输用地面
积为 3197.75 公顷,占全县土地总面积的 3.85%;水域及水利设施用地面积为 10370.47
公顷,占全县土地总面积的 12.48%;其他土地总面积为 1332.03 公顷,占全县土地总面
积的 1.6%。
2
、矿产资源
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区域环境概况
主要有石油、天然气、地热水、二氧化碳等。其中,已探明石油储量 2.4 亿吨,天然
气储量 15亿立方米,地热储量 11184万亿千焦(折合标准煤 3.81亿吨),二氧化碳 10亿
立方米。
3
、水资源
多年平均地表水资源量为 5319万立方米,主要来源于大气降水。黄河位于县境西北部
及北部边缘,过境长度 47公里,小清河位于南部边缘,支脉河、北支新河贯穿境内腹地。
除北支新河外,均东流入海。境内有中型平原水库 1座(大芦湖水库),总库容 3028万立
方米,占地面积 8400亩,是淄博市引黄供水工程的调蓄水库,是重点水源保护地。
4
.1.7.2 土壤植被
境内土壤按四级分类包含 2个土类,4个亚类,8个土属,42个土种。土壤成土母质
系黄河泛滥冲积物,覆盖较厚,开垦历史悠久,旱耕熟化过程长。在成土过程中,因地形、
地貌、气候、水文等因素影响,形成潮土和盐土两个土类。
境内原始植被类型属暖温带落叶阔叶林植被型,气候条件适合温带落叶阔叶植物的生
长和栽培。因地形、地貌、土壤、水文、地质、盐化程度及人为活动等因素的影响,境内
植被类型以农业植物为主;在含盐量较高地区、沼泽地带及水中有小片原生或次生性质类
型植被。
4
.1.7.3 生物资源
高青县生物资源丰富,栽培作物品种资源有粮食、蔬菜、经济作物和林业资源。粮食
以小麦、玉米、大豆、水稻、谷子为主;蔬菜有白菜、黄瓜、芹菜、莴苣、辣椒、西红柿
等 50余个品种;经济作物有棉花、花生、芝麻、西瓜等。林业资源中,造林树种主要有黑
杨、法桐、国槐、旱柳、刺槐、白蜡等;经济树种主要有苹果、桃、杏、枣、葡萄、桑条
等。
野生动物主要有:兽类、鸟类、昆虫类、爬行类和鱼类。兽类主要有獾、狐狸、猞猁、
黄鼠狼、野兔、田鼠、刺猬等;鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、啄木鸟、猫头鹰、鹰、雕、
布谷鸟、喜鹊、水鸭等;昆虫类主要有蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝈蝈、蝉、蟋蟀、蚂蚱
等;爬行类有蜥蜴、蛇、壁虎;水产主要有鲫鱼、鲤鱼、鲶鱼、鳊鱼、赤眼鳟、麦穗鱼及
虾、鳝鱼、毛蟹、甲鱼、泥鳅、蚌等。
野生植物主要有:黄须菜、灰菜、猪耳朵菜、马齿苋、小蓟、荠菜、曲曲菜等野菜类;
碱蔓菁、马绊草、紫穗槐、杞柳、柽柳等盐生植物;芦苇、稗草、香蒲、芦草等沼泽植物。
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区域环境概况
动物药材有蜂蜜、蜂房、蜂腊、蝉蜕、蛇蜕、土元、刺猬皮、獾油、蚕砂、僵蚕、蚯
蚓、水蛭、狗鞭、全蝎、驴皮、胆汁、活蟾蜍、桑螵蛸等共计 59种。
植物性药材有芦根、茅根、山药、莲房、小茴香、菟丝子、车前子、芥子、杏仁、甜
瓜蒂、蒲公英、马齿苋、甜地丁、益母草、白芷、沙参、丹参、桔梗、白芍、板兰根、甘
草、元参、川芎、党参、茵陈、枸杞、苦地丁、菊花、丹皮、侧柏叶、大青叶、紫苏等共
计 232种。
4
.2 环境质量现状
4
.2.1 环境空气
根据淄博市 2018 年度环境质量情况通报,淄博市 2018 年 NO、PM 、PM 的年均浓度
2
2.5
10
不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,年评价不达标,项目所在
地处于不达标区。
根据山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 7月 31日至 2019年 8月 6日对项目周边敏
感点进行的环境空气现状监测,各监测点非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详
解》中相关要求;甲苯、二甲苯及硫酸雾均能满足环境影响评价技术导则(HJ2.2-2018)
附录 D 中的浓度限值;乙基笨、异丙苯及二甲基甲酰胺均能满足《前苏联居民区大气中有
害物质的最大允许浓度》(CH245-71)浓度限值。
4
.2.2 水环境
4
.2.2.1 地表水
根据本次评价对北支新河设置的一个监测断面的监测结果,北支新河所有因子均能够
满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。由支脉河道旭渡例行监测数据显
示:COD和氨氮均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。
4
.2.2.2 地下水
本次监测数据显示,区域地下水环境除溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氟化物、硝
酸盐氮及总大肠菌群等指标外其他因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标
准。区域总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标与高青县区域地下水类型有关;氟化物超标
与区域含氟岩层有关,区域砂层对氟吸附率较低;硝酸盐氮及总大肠菌群超标主要受到村
庄使用渗漏式厕所和饲养圈,生活垃圾倾倒、农业施肥的影响。
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区域环境概况
4
.2.3 噪声环境
本次声环境监测结果显示,东、北厂界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声标
准》(GB12348-2008)中的 3 类标准要求;南厂界 2#点位夜间噪声不能满足《工业企业厂
界环境噪声标准》(GB12348-2008)3类标准要求,超标原因主要与文世科南部氧化铝制备
车间生产噪声较大有关。
4
.2.4 土壤环境
本次评价 5#监测点位的各项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管
控标准(试行)》(GB15618-2018)表 1 用地筛选值标准要求,其它检测点位的各项监测因
子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)表 1第
二类用地筛选值标准要求。
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环境现状调查与评价
5
环境现状调查与评价
5
.1 环境空气现状调查与评价
5
.1.1 空气质量达标区判定
根据淄博市 2018年度环境质量情况通报,2018 年,全市良好天数 190 天,虽同比减
少 4 天,但按国家有关规定剔除沙尘天气后,良好率为 54.1%,同比增加 0.2 个百分点;
蓝繁”天数 261 天,同比增加 9 天;重污染天数 12 天,同比减少 4天。6 项主要污
染物浓度及同比改善分别为:二氧化硫(SO)24微克/立方米,改善 36.8%;二氧化氮(NO)
“
2
2
4
3微克/立方米,改善 8.5%;可吸入颗粒物(PM )106微克/立方米,改善 10.9%;细颗粒
10
物(PM )55微克/立方米,改善 12.7%;一氧化碳(CO)2.1毫克/立方米,改善 19.2%;
2.5
臭氧(O)201微克/立方米,恶化 4.1%。全市综合指数 6.34,同比改善 11.8%。
3
《
环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)规定:“污染物年评价达标
是指该污染物年平均浓度(CO和 O 除外)和特定的百分位数浓度同时达标”。淄博市 2018
3
年 NO、PM 、PM 的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要
2
2.5
10
求,年评价不达标,项目所在地处于不达标区。
5
.1.2 基本污染物环境质量现状调查与评价
本次评价收集了项目最近例行监测点高青芦湖评价基准年 2018 年连续一年的监测数
据,数据统计及评价情况见表 5-1。
表 5-1 高青芦湖例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表
达标
情况
污染物
单位
年评价指标
现状浓度 评价标准 占标率
年平均质量浓度
23.8
6.9
33.9
5.0
89.4
07
51.4
60
150
40
39.7%
37.9%
SO2
μg/m
μg/m
3
达标
超标
9
8%保证率日平均浓度
5
(
(
(
共 298个有效数据,第 293大值)
年平均质量浓度
84.8%
NO2
3
9
8%保证率日平均浓度
8
80
106.3%
127.7%
138.0%
146.9%
共 303个有效数据,第 297大值)
年平均质量浓度
70
PM10
μg/m
μg/m
3
3
超标
超标
9
5%保证率日平均浓度
2
150
35
共 304个有效数据,第 289大值)
PM2.5
年平均质量浓度
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环境现状调查与评价
9
5%保证率日平均浓度
共 304个有效数据,第 289大值)
5%保证率日平均浓度
1
20
75
4
160.0%
(
(
9
CO
O3
mg/m
3
2.06
112
51.5%
达标
达标
共 304个有效数据,第 289大值)
9
0%保证率日最大 8h滑动平均浓度
共 304个有效数据,第 274大值)
μg/m
3
160
70.0%
(
由上表可见,2018 年高青芦湖例行监测点环境空气中 SO、O、CO 年均浓度或相应百
2
3
分位数 24h或 8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,
PM 、PM 、NO 年均浓度或相应百分位数 24h平均质量浓度不达标。
1
0
2.5
2
5
.1.3 其他污染物环境质量现状调查与评价
5
.1.3.1 监测布点
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求以及拟建项目周围实际
情况,本次评价委托山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 7月 31日至 2019年 8月 6日对
项目周边敏感点进行了现状监测,大气监测点位及相对项目厂址位置、距离及布设意义见
表 5-2及图 5-1。
表 5-2 环境空气现状监测点及项目一览表
编号
名称
相对方位 相对厂界距离
SW 1080
功能意义
1
#
台孙村
优势风向下风向敏感点
5
.1.3.2 监测项目及频次
环境空气监测项目及频次详见表 5-3。
表 5-3 环境空气监测频次及监测因子一览表
序号
名称
监测天数
拟建项目监测因子(每天四次)
小时值:甲苯、二甲苯(间二甲苯、对二甲苯、邻
二甲苯)、三甲苯(均三甲苯、偏三甲苯)、乙基
苯、异丙苯、硫酸雾、N,N-二甲基甲酰胺
一次值:非甲烷总烃
1
#
台孙村
7d
同步观测气温、气压、风向、风速、总云量、低云量等气象参数。
5
.1.3.3 分析方法
环境空气质量监测分析方法见表 5-4。
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环境现状调查与评价
表 5-4 环境空气质量监测分析方法
序号
参数
非甲烷总烃
甲苯
标准代号
标准名称
检出限
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃
1
2
HJ 604-2017
0.07 mg/m
3
的测定 直接进样-气相色谱法
0.5μg/m
3
3
4
5
6
邻二甲苯
间二甲苯
对二甲苯
均三甲苯
1.0μg/m
1.0μg/m
1.0μg/m
1.0μg/m
3
3
3
3
环境空气 挥发性有机物的测定 罐
HJ 759-2015
采样/气相色谱-质谱法
7
8
9
偏三甲苯
乙基苯
0.7μg/m
0.6μg/m
1.0μg/m
3
3
3
异丙苯
空气和废气监测分析方法 第五篇/
国家环保总局(2003)
1
0
硫酸雾
第四章/四/硫酸雾(一)铬酸钡分光 0.05 mg/m
3
第四版 增补版
光度法(B)
N,N-二甲基甲酰
环境空气和废气 酰胺类化合物的测
1
1
HJ 801-2016
0.1 mg/m
3
胺
定 液相色谱法
5
.1.3.4 气象参数
本次环境空气现状监测期间气象参数监测结果见表 5-5。
表 5-5 监测期间气象参数统计一览表
时间
气温(℃)
25.2
28.2
33.9
31.7
28.2
28.6
35.4
29.2
26.2
28.7
30.5
26.2
24.5
27.5
31.6
气压(hPa)
1002.5
1003.1
1003.4
1003.2
1005.3
1008.7
1005.1
1006.6
1007.3
1006.9
1007.6
1007.2
1007.5
1008.4
1007.7
风速(m/s)
0.9
风向
SW
SW
S
天气情况
多云
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
2.0
0
0
7.31
8.01
2.4
1.0
SW
S
1.2
1.7
SW
S
多云
3.3
1.7
S
1.4
W
1.2
N
0
0
8.02
8.03
阴
2.1
E
2.2
E
1.2
NW
NE
SE
08:00
4:00
1.4
多云
1
1.5
山东海美侬项目咨询有限公司
5-3
Shandong Harmony Project Consulting Co., Ltd.
淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境现状调查与评价
2
0
0
1
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0
0
1
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0
0
1
2
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
27.5
24.5
27.9
32.8
29.3
24.5
27.7
32.2
27.0
25.5
27.2
31.8
26.1
1008.1
1007.9
1007.7
1006.5
1006.3
1006.4
1007.6
1005.1
1005.8
1005.7
1006.4
1004.2
1004.5
1.6
1.3
1.5
2.6
2.2
1.3
1.8
2.2
1.8
1.4
1.3
1.5
1.5
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
S
0
0
0
8.04
8.05
8.06
多云
晴
阴
SE
SE
5
.1.3.5 监测结果
环境空气现状监测结果具体见表 5-6。
表 5-6(a) 环境空气现状监测结果表
1
#台孙村
采样
日期
采样
时间
非甲烷总烃
mg/m
甲苯
(μg/m
16.2
14.9
0.7
间甲乙苯
对甲乙苯
邻甲乙苯
二甲苯
(
μg/m)
3
(μg/m)
3
(μg/m)
3
(
3
)
3
)
(μg/m
3
)
1
.3
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
1.08
1.08
1.07
1.17
1.17
1.09
1.03
1.09
1.15
1.23
1.10
1.17
1.09
1.14
1.11
1.04
1.14
9.3
未检出
未检出
未检出
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
6.3
0
7.31
8.01
8.02
8.03
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
14.8
1.9
1
1
.8
.3
3.1
4.9
0
0
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
4.2
4.7
2.6
1.8
3.2
4.1
1.9
1.4
0
0
21.4
未检出
未检出
未检出
未检出
8.04 02:00
山东海美侬项目咨询有限公司
5-4
Shandong Harmony Project Consulting Co., Ltd.
淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境现状调查与评价
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
1.05
1.06
1.02
1.13
1.04
1.14
1.04
1.13
1.04
1.05
1.16
11.5
1.7
2.4
未检出
未检出
2.1
未检出
9.1
4.4
未检出
1.0
0
0
8.05
8.06
8.8
2.0
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
2.0
3.3
2.9
5.0
表 5-6(b)环境空气现状监测结果统计表
1
#台孙村
采样
日期
采样
时间
N,N-二甲基
均三甲苯
偏三甲苯
乙基苯
异丙苯
(μg/m
硫酸雾
(mg/m)
甲酰胺
(
μg/m
3
)
(μg/m
3
)
3
(μg/m)
3
)
3
(
mg/m)
3
0
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0.9
2.4
1.7
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0.8
0
7.31
8.01
8.02
8.03
8.04
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
2.7
0
0
0
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
0
8.05 02:00
山东海美侬项目咨询有限公司
5-5
Shandong Harmony Project Consulting Co., Ltd.
淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境现状调查与评价
0
1
2
0
0
1
2
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
8.06
5
.1.4 特征污染物环境质量现状评价
5
.1.4.1 评价方法
采用单因子指数法进行评价,即污染物实测浓度与评价标准的比值 P,当 P≤1 时,
i
i
表示环境空气中该污染物不超标;P>1时,表示该污染物超过评价标准。
i
5
.1.4.2 评价因子
选择监测因子作为评价因子,未检出、无环境质量标准的监测因子不予评价。
.1.4.3 评价标准
5
区域环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准、环境影响评
价技术导则(HJ2.2-2018)附录 D 中的参考限值、《大气污染物综合排放标准详解》中的
要求、《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)。
各评价因子应执行的标准见表 5-7(a)。
表 5-7(a) 评价因子及评价标准
项目
非甲烷总烃
甲苯
小时浓度(mg/m
3
)
标准来源
2
参考《大气污染物综合排放标准详解》P244
0.2
二甲苯
0.2
环境影响评价技术导则(HJ2.2-2018)附录 D
硫酸雾
0.3
乙基苯
0.02
0.014
0.03
《
前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》
异丙苯
(
CH245-71)
二甲基甲酰胺
环境空气质量现状评价结果见表 5-7(b)。
表 5-7(b) 环境空气质量现状评价结果
小时浓度
点位
项目
单因子指数范围
超标率(%)
最大超标倍数
非甲烷总烃
甲苯
0
.51~0.615
ND~0.107
0
0
—
—
1
#台孙村
山东海美侬项目咨询有限公司
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Shandong Harmony Project Consulting Co., Ltd.
淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境现状调查与评价
二甲苯
乙基苯
ND~0.074
0
0
—
—
ND~0.0135
由监测结果可以看出,监测点非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中
相关要求;甲苯、二甲苯及硫酸雾均能满足环境影响评价技术导则(HJ2.2-2018)附录 D
中的浓度限值;乙基笨、异丙苯及二甲基甲酰胺均能满足《前苏联居民区大气中有害物质
的最大允许浓度》(CH245-71)浓度限值。
5
.1.5 区域削减方案
根据淄博市人民政府办公室印发的《2019年全市污染防治攻坚战实施方案》,主要任
务如下:
1
.加快产业结构调整。以钢铁、焦炭、水泥、平板玻璃等行业为重点,依法依规关停
退出一批能耗、环保、安全、质量达不到标准或淘汰类产能。加大已淘汰落后产能和化解
过剩产能监管力度,采取“两断三清”等措施,严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地
复产。加大钢铁、焦化等重点行业关停淘汰力度。保留的钢铁企业超低排放改造,焦化企
业实现规范治理。
2
.加大能源结构调整。按计划淘汰 8台落后燃煤机组,同时完成上级下达的淘汰任务。
全面淘汰除高效煤粉锅炉以外 35蒸吨/小时(不含)以下燃煤锅炉;按照 NOx 50mg/m 的标
3
准,全面完成燃气锅炉超低排放改造工作。加快推进平板玻璃、建筑陶瓷等行业工业炉窑
清洁能源替代和节能技术改造。积极推进电代煤、气代煤、集中供热等清洁取暖工程,持
续开展散煤清洁化治理工作,推广清洁煤炭 15万吨左右。
3
.加大运输结构调整。制定公转铁货物运输方案,压缩大宗物料公路运输量,加快推
进国 III及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作,划定禁行区、限行区,重污染天气期间,
高排放、老旧柴油货车原则上禁止上路行驶。持续加强新车源头管控,2019年 7月 1日前,
实施机动车国 VI 排放标准。持续加大对低速入城的柴油车污染控制装置、OBD、车用尿素
质量和尾气达标排放等检查力度;加快推进道路机动车遥感监测装置建设,2019 年 12 月
底前,全市重点区域具备条件的重型柴油车安装车载诊断远程在线监控并与生态环境部门
联网。启动非道路移动机械实时定位和排放监控平台建设,依法划定并公布非道路移动机
械低排放控制区和禁止使用高排放非道路移动机械区域。
4
.全力抓好工业企业污染防治。以执行京津冀特别排放限值和山东省区域排放第四时
段标准为契机,督促不能稳定达标企业实施治理设施改造,2019 年 12 月前全面完成钢铁
行业超低排放改造,焦化行业炉体加罩封闭,火电、焦化等大宗物料企业实现煤场、料场、
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境现状调查与评价
渣场全封闭等重点工作。组织实施全市工业炉窑分类改造,优化产能配置,进一步减少窑
炉数量。继续做好“散乱污”企业综合整治,对新发现的“散乱污”企业,严格落实分类
整治措施。
5
.实施重点企业 VOCs 深度治理。制定全市石化、医药原料、有机化工行业的 LDAR实
施规范或指南,指导重点排放企业开展泄漏修复与检测。对全市重点企业 VOCs末端治理情
况开展评估,达不到规范标准要求的,实施治理改造。制定行业推广低挥发性有机物含量
原辅材料的使用规范,对表面涂装、包装印刷、家具制造等行业分类推广使用低挥发性有
机物原辅材料。
6
.实施重点行业企业季节性生产调控。按照采暖增加的污染物排放量由工业企业抵消
的原则,加大秋冬季工业企业生产调控力度, 针对钢铁、建材、焦化等高排放行业,制定
错峰生产调控方案, 实施差别化管理和分类管控原则,按照污染排放绩效水平将错峰生产
方案细化到企业生产线、 工序和设备,载入排污许可证。探索提出夏秋季以控制臭氧生成
前体物为主的错峰机制,对部分 VOCs高排放行业实施限产或停产,以降低臭氧产生机率,
提高空气良好率。
5
.2 地表水环境质量现状监测与评价
5
.2.1 本次地表水现状监测与评价
本次评价期间于 2019年 8月委托山东蓝城分析测试有限公司对项目区域地表水体进行
了监测,了解区域地表水环境质量现状。
.2.1.1 本次地表水现状监测
、监测布点
由于绿环污水处理厂排污口上游 1000米处已设置河道闸,上游水流为死水,本次评价
5
1
仅在绿环水务总排口下游布设 1个地表水监测断面。具体监测布点见表 5-8及图 5-2。
表 5-8 地表水现状监测断面设置情况
编号
所在河流
北支新河
断面位置
意义
了解北支新河接纳绿环排水后
的削减水质
1
#
绿环水务排污口下游 2500 m
2
、监测项目及监测时间
监测项目:pH、COD 、BOD、氨氮、溶解氧、硫化物、硫酸盐、硝酸盐氮、氯化物、
Cr
5
高锰酸盐指数、总氮、总磷、氟化物、氰化物、石油类、铅、汞、铬(六价)、全盐量、
挥发酚、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯共 24项。
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环境现状调查与评价
同时测量断面的水温、流量、流速、河深、河宽等水文参数。
监测时间和频率:2019年 8月 1日~8月 3日,监测三天,每天一次。
、监测分析方法
3
按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《环境监测技术规范》、《水和废水监测
分析方法》(第四版)中有关规定执行。监测分析方法见表 5-9。
表 5-9 监测项目分析方法
序号
参数
标准代号
标准名称
检出限
--
1
2
3
4
pH
GB/T 6920-1986
水质 pH值的测定 玻璃电极法
水质 高锰酸盐指数的测定
高锰酸盐指数 GB/T 11892-1989
0.5 mg/L
--
溶解氧
石油类
HJ 506-2009
HJ 970-2018
水质 溶解氧的测定 电化学探头法
水质 石油类的测定 紫外分光光度法
0.01 mg/L
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光
光度法
5
6
7
8
9
六价铬
CODCr
BOD5
GB/T 7467-1987
HJ 828-2017
HJ 505-2009
HJ 535-2009
HJ 636-2012
GB/T 11893-1989
HJ 694-2014
0.004 mg/L
4 mg/L
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
水质 五日生化需氧量(BOD)的测定 稀
5
2.0 mg/L
释与接种法
氨氮
总氮
总磷
汞
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
0.025 mg/L
0.05mg/L
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫
外分光光度法
1
1
0
1
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光法
0.01 mg/L
0.00004 mg/L
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧
光法
水质 65种元素的测定 电感耦合等离子
体质谱法
1
1
1
2
3
4
铅
HJ 700-2014
HJ 503-2009
0.00009 mg/L
0.0003 mg/L
0.005 mg/L
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分
光光度法 方法 1 萃取分光光度法
水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度
法
挥发酚
硫化物
GB/T 16489-1996
1
1
1
1
1
5
6
7
8
9
氟化物
氯化物
硫酸盐
硝酸盐氮
氰化物
0.006 mg/L
0.007 mg/L
0.018 mg/L
0.004 mg/L
0.004 mg/L
水质 无机阴离子(F
-
、Cl
-
、NO2
-
、Br、
-
HJ 84-2016
HJ 484-2009
NO3 、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色
-
谱法
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境现状调查与评价
法 方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
2
2
2
2
2
0
1
2
3
4
全盐量
甲苯
HJ/T 51-1999
水质 全盐量的测定 重量法
10 mg/L
0.005 mg/L
0.005 mg/L
0.005 mg/L
0.005 mg/L
乙苯
GB/T 11890-1989
水质 苯系物的测定 气相色谱法
二甲苯
异丙苯
4
、监测结果统计
地表水环境质量现状监测结果统计情况见表 5-10。
表 5-10 地表水现状监测结果一览表
单位:mg/L,pH除外
1
#
监测项目
2
019.8.1
7.27
18
2019.8.2
7.38
22
2019.8.3
7.44
24
pH
CODCr
BOD5
3.9
4.7
5
氨氮
0.518
7.57
0.1
0.512
7.97
0.13
0.69
1.68
8.09
0.23
0.721
788
总氮
总磷
氟化物
氯化物
硫酸盐
硝酸盐氮
全盐量
硫化物
挥发酚
氰化物
石油类
0.651
838
1.00×10
3
1.48×10
5.63
3.72×10
ND
3
3
1.54×10
3
1.39×10
5.19
3.40×10
ND
3
3
5.87
3.97×10
ND
3
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0.03
3.3
4.9
ND
0.04
3.5
5
0.03
4.2
4.8
ND
高锰酸盐指数
溶解氧
六价铬
汞
ND
ND
ND
ND
铅
ND
ND
ND
甲苯
ND
ND
ND
乙苯
ND
ND
ND
二甲苯
异丙苯
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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环境现状调查与评价
河宽(m)
河深(m)
20.7
0.4
20.7
0.4
20.7
0.4
流速(m/s)
0.15
1.24
29.5
0.13
1.08
26.6
0.12
0.99
26.7
流量(m /s)
3
水温(℃)
5
.2.1.2 本次地表水现状评价
1
、评价因子及评价标准
选择监测因子作为评价因子,未检出项目不评价。因《地表水环境质量标准》
(
GB3838-2002)中总氮为湖库标准值,不再对河流总氮监测结果进行评价。北支新河执行
地表水质量Ⅴ类标准。
表 5-11 地表水Ⅴ类评价标准一览表
单位:mg/L,pH无量纲
项目
pH
CODCr
≤40
氟化物
≤1.5
砷
BOD5
≤10
NH -N
石油类
≤1.0
3
标准限值
项目
6~9
挥发酚
≤0.1
≤2
硫化物
≤1.0
汞
铜
六价铬
标准限值
项目
≤1.0
镉
≤0.1
铅
氰化物
标准限值
项目
≤0.1
≤0.1
锌
≤0.001
溶解氧
≥2
≤0.01
总氮
≤2.0
≤0.2
总磷
阴离子表面活性剂
≤0.3
标准限值
项目
≤0.4
≤2.0
高锰酸盐指数
≤15
标准限值
2
、评价方法
采用单因子指数法
(
1)计算公式
Ci
Csi
S =
i
式中:S——污染物单因子指数;
i
C——i污染物的浓度值,mg/l;
i
C ——i污染物的评价标准值,mg/l。
si
(
2)pH值标准指数的计算公式
7
.0 − pH
SPHj
=
j
7.0 − pH
pH 7.0
sd
j
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环境现状调查与评价
pH − 7.0
=
j
S
pHj
− 7.0
pH
pH >7.0
su
j
式中:S ——pH单因子指数;
pHj
pH——j断面 pH值;
j
pH ——地面水水质标准中规定的 pH值下限;
sd
pH ——地面水水质标准中规定的 pH值上限。
su
(
3)对于溶解氧,评价公式如下:
DO标准指数的计算公式
SDO =| DO − DO | /(DO − DO )
DO DOs
f
j
f
s
j
j
DOj
SDO = 10 − 9
DO DO
j
s
j
DOS
式中: SDO ——DO的标准指数;
j
DO ——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度,mg/L,计算公式常采用:
f
DO = 468 /(31.6 + T) ,T为水温,℃;
f
DO ——溶解氧实测值,mg/L;
j
DO ——溶解氧的评价标准限值,mg/L。
s
5
.2.1.3 评价结果
本次地表水环境质量现状评价结果见表 5-12。
表 5-12 地表水环境质量单因子指数评价结果
1
#
监测项目
2
019.8.1
0.135
0.45
2019.8.2
0.19
2019.8.3
0.22
0.6
pH
CODCr
0.55
BOD5
0.39
0.47
0.5
氨氮
0.259
0.25
0.256
0.325
0.46
0.84
0.575
0.48
0.03
0.28
0.54
总磷
氟化物
石油类
0.434
0.03
0.04
高锰酸盐指数
溶解氧
0.22
0.23
0.48
0.5
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由上表可见,北支新河所有因子均能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
类标准。
Ⅴ
5
.2.2 例行监测数据
本次评价搜集了区域地表水例行断面数据(例行断面位置见图 4-1),了解区域地表
水水质。
表 5-13 支脉河道旭渡断面例行监测数据
监测时间
化学需氧量(mg/L)
11.6~24.4
氨氮(mg/L)
0.097~0.388
0.056~0.928
0.095~0.250
0.143~0.498
2
2
2
2
019-03
019-04
019-05
019-06
10.1~23.0
10.8~26.4
27.6~31.8
支脉河道旭渡近期例行监测数据显示:COD 和氨氮均能满足《地表水环境质量标准》
(
GB3838-2002)Ⅴ类标准。
5
.2.3 区域削减方案
根据淄博市人民政府办公室印发的《2019年全市污染防治攻坚战实施方案》,主要任
务如下:
1
.实施工业点源提标改造。结合环渤海区域“清海行动”,严格落实新颁布的《山东
省小清河流域水污染物综合排放标准》和《山东省沂河流域水污染物综合排放标准》,严
格落实总磷、总氮、氟化物和全盐量等指标排放限值,对重点排放企业实施提标改造,实
现达标排放。对排入集中污水处理设施的工业企业,所有废水经预处理后须达到集中处理
要求,对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要提标改造或限期退出。对城镇污水处理
厂无法有效处置的氟化物、全盐量等污染物,在确保城镇污水处理厂出水达标的情况下控
制进水工业企业排放浓度和排放量。
2
.进一步开展全市黑臭水体专项整治。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修
复等措施全面开展黑臭水体治理。组织对全市主要河流、农村沟渠、坑塘等进行黑臭水体
排查并制定整治方案;建立黑臭水体管理长效机制,定期对黑臭水体开展监测,严格落实
河长制、湖长制,坚决清理整治非法排污、乱倒垃圾、非法养殖等活动。
3
.提升工业聚集区水污染防治水平。到 2019年 12月底前,经省政府认定的 6处专业
化工园区和临淄经济开发区要建设并运行独立的污水集中处理设施,出水水质稳定达到一
级 A 排放标准(含氮、磷),安装在线监测设施并与环保部门联网。规范工业聚集区环境管
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理,建立省级及以上工业聚集区、化工园区水环境管理档案,实现“一园一档”,推进化
工园区、涉重金属工业园区“一企一控一监管”的建设与改造,化工聚集区内化工企业依
法开展清洁生产审核工作。
4
.提升城镇生活污水基础设施建设水平。继续实施城镇污水处理厂新改扩建设。全市
城镇污水处理厂一律达到一级 A 标准(含总氮),污水处理能力不足的区域要增加区域污水
处理能力。本区县各污水处理厂之间实现通联通调,增加备用污水处理设施,确保检修期
和突发事故状态下污水达标排放。大力实施雨污管网建设改造任务,加快推进城中村、老
旧城区、城乡结合部及城镇新区污水收集和雨污混流管网改造,确保污水得到有效处理。
5
.加强饮用水水源地污染防治工作。继续开展集中式饮用水水源地规范化建设工程,
完成已划定的刘征水源地规范化建设任务,进一步提升大芦湖、新城水库饮用水水源地保
护规范化建设水平。全面完成农村“千吨万人”和贫困村水源地规范化建设任务,设置水
源地保护区标示牌和隔离防护等设施。开展地下水型水源地环境保护专项行动,清理整治
城镇地下水型水源地和农村水源地保护区内污染源,全面排查排污口、违法建设项目等环
境违法问题。
6
.开展全市化工聚集区、化工企业监控点及周边地下水污染防控工作。严格落实《淄
博市化工企业聚集区及周边地下水污染防控专项行动计划》,构建化工园区地下水监测网
络,将化工园区地下水监测任务列入生态环境部门监督性监测和园区、企业自行监测计划,
全面整治地下水污染隐患,严格聚集区危险废物和固体废物管理,鼓励化工企业自愿开展
清洁生产审核,对符合法定条件的化工企业实施强制性清洁生产审核。
5
.3 地下水环境现状调查与评价
5
.3.1 地下水现状监测
本次评价地下水现状监测委托山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 8月 1日在评价范
围采样监测。
5
.3.1.1 监测布点
根据项目区域地下水走向,在项目区域布设 5个地下水水质监测点、10个地下水水位
监测点,了解现有地下水水质及水位情况。具体监测点位及布设意义见表 5-14,监测点位
见图 5-1。
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表 5-14 地下水监测布点一览表
编号
点位名称
相对厂址方位
设置目的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
#
#
#
#
#
谢家村
西杜家村
刘家村
N
S
了解上游地下水水质、水位情况
了解下游地下水水质、水位情况
了解下游地下水水质、水位情况
SSE
S
西王家村
台陈村
了解周边地下水水质、水位情况
SW
NW
NW
SSE
NW
NE
常家村
水牛李村
赵家村
了解周边地下水水位情况
镇政府
1
0#
大张村
5
.3.1.2 地下水监测项目
地下水监测项目为:pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、氰化物、硫酸盐、
氯化物、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、六价铬、汞、镉、砷、铜、铅、
铁、锰、锌、镍、总大肠菌群、菌落总数、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、甲苯、
二甲苯、乙苯共 34项。同时检测水温、井深、水位埋深。
5
5
1
.3.1.3 监测时间及频次
由山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 8月 1日进行了现场监测,监测一次。
.3.1.4 监测分析方法
按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T
64-2004)和《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行。具体分析方法见表 5-15。
表 5-15 地下水监测项目分析方法及检出限
序号
参数
标准代号
标准名称
检出限
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指
标(5.1)玻璃电极法
1
pH
GB/T 5750.4-2006
--
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指
标(7.1)乙二胺四乙酸二钠滴定法
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指
标(8.1)称量法
2
3
4
5
总硬度
GB/T 5750.4-2006
GB/T 5750.4-2006
GB/T 5750.7-2006
GB/T 5750.5-2006
1.0 mg/L
10 mg/L
溶解性总
固体
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标
耗氧量
氨氮
0.05 mg/L
0.02 mg/L
(
1.2)碱性高锰酸钾滴定法
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
9.1)纳氏试剂分光光度法
(
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亚硝酸盐
氮
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
(10.1)重氮偶合分光光度法
6
GB/T 5750.5-2006
HJ 84-2016
0.001 mg/L
0.007 mg/L
7
8
9
氯化物
氟化物
硫酸盐
硝酸盐氮
-
水质 无机阴离子(F、Cl
-
、NO2
-
、Br
-
、NO3
-
、
0.006 mg/L
0.018 mg/L
0.004 mg/L
PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法
1
0
生活饮用水标准检验方法 金属指标(10.1)
二苯碳酰二肼分光光度法
1
1
1
1
六价铬
GB/T 5750.6-2006
0.004 mg/L
1 CFU/mL
生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1)
平皿计数法
2
3
菌落总数 GB/T 5750.12-2006
总大肠菌
生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1)
多管发酵法
GB/T 5750.12-2006
2 MPN/100 mL
群
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
铅
0.00009 mg/L
0.00005 mg/L
0.00006 mg/L
0.05 mg/L
水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质
镉
镍
HJ 700-2014
谱法
K
+
Na
+
0.12 mg/L
Ca2+
Mg2+
锰
0.02 mg/L
水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发
0.003 mg/L
0.004 mg/L
0.01 mg/L
HJ 776-2015
射光谱法
铁
铜
0.006 mg/L
0.004 mg/L
0.00004 mg/L
0.0003 mg/L
锌
汞
HJ 694-2014
HJ 503-2009
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法
砷
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光
度法 方法 1 萃取分光光度法
2
2
2
3
3
7
8
9
0
1
挥发酚
氰化物
CO32-
0.0003 mg/L
0.002 mg/L
5 mg/L
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
GB/T 5750.5-2006
DZ/T 0064.49-1993
DZ/T 0064.49-1993
GB/T 5750.5-2006
(
4.1)异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳
酸根和氢氧根
地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳
酸根和氢氧根
HCO3
-
5 mg/L
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
硫化物
0.005 mg/L
(
6.1)N,N-二乙基对苯二胺分光光度法
3
3
3
2
3
4
甲苯
二甲苯
乙苯
1 μg/L
1 μg/L
2 μg/L
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(18.4)
顶空-毛细管柱气相色谱法
GB/T 5750.8-2006
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5
.3.2 监测结果
监测期间监测结果及水文参数情况见表 5-16及表 5-17。
表 5-16 本次监测地下水采样井参数表
点位
位置
谢家村
西杜家村
刘家村
西王家村
台陈村
常家村
水牛李村
赵家村
镇政府
大张村
井深(m)
水位埋深(m)
水温(℃)
水位标高
—
—
15.5
—
—
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
#
#
#
#
#
—
—
—
—
—
—
15.0
15.3
15.8
16.2
/
—
—
—
—
—
2
3
1
3
1
7.92
3.70
9.55
1.35
7.20
3.30
3.73
3.37
3.70
3.13
24.62
29.97
16.18
27.65
14.07
/
/
/
/
1
0#
表 5-17 地下水质量现状监测结果
单位:mg/L(除 pH外)
点位
检测参数
1
#
2#
7.62
3#
7.67
4#
7.71
5#
7.36
pH
7.79
0.03
氨氮
0.03
0.05
0.04
0.03
亚硝酸盐氮
总硬度
未检出
743
未检出
1.57×10
3.60×10
1.55
0.008
1.04×10
2.99×10
1.4
未检出
1.31×10
3.55×10
1.18
0.099
1.40×10
2.62×10
1.43
3
3
3
3
3
3
3
3
溶解性总固体
耗氧量
挥发酚
氰化物
氟化物
氯化物
硫酸盐
硝酸盐氮
铅
2.17×10
1.67
3
未检出
未检出
0.661
547
未检出
未检出
0.961
未检出
未检出
0.393
495
未检出
未检出
0.981
未检出
未检出
0.419
582
705
511
413
1.15×10
0.006
3
993
1.27×10
0.005
3
606
0.005
未检出
未检出
0.00022
未检出
0.0011
0.03
1.49
44.3
未检出
未检出
0.0006
未检出
0.0024
0.04
未检出
未检出
0.00123
未检出
0.0006
0.02
未检出
未检出
0.00022
未检出
0.0003
未检出
0.3
未检出
未检出
0.00056
未检出
未检出
未检出
0.554
镉
镍
汞
砷
铁
锰
0.627
0.315
0.969
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环境现状调查与评价
铜
锌
未检出
未检出
0.43
未检出
未检出
1.17
未检出
未检出
21.8
未检出
未检出
2.49
未检出
未检出
6.29
K
+
Na
+
535
670
666
763
354
Ca2+
Mg2+
84.2
143
116
106
181
136
307
188
274
233
硫化物
甲苯
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
1400
未检出
未检出
未检出
未检出
9
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
35000
未检出
904
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
3500
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
16000
未检出
733
二甲苯
乙苯
总大肠菌群
菌落总数
CO32-
18000
未检出
983
未检出
818
未检出
1.10×10
未检出
HCO3
-
3
六价铬
未检出
未检出
未检出
未检出
5
.3.3 地下水环境质量现状评价
(
1)评价方法
评价方法采用单因子指数法,即计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下:
Ci
Si
P =
i
式中:P—第 i个水质因子的标准指数,量纲为 1;
i
C—第 i个水质因子的监测质量浓度值,mg/L;
i
S—第 i个水质因子的标准质量浓度值,mg/L。
i
对于 pH,其标准指数按下式计算:
7
.0 − pHCi
PpH
=
=
7.0 − pH
sd
(pH ≤7.0)
Ci
pH − 7.0
C
i
PpH
pH
− 7.0
su
(pH >7.0)
Ci
式中: