衡水市互诚金属制品有限公司年产5万柱钢制暖气片、2万柱铜(钢)铝复合暖气片、1000台换热器、200吨五金工具塑料包装盒项目.doc
建设项目环境影响报告表 (报批版) 项目名称: 年产 5 万柱钢制暖气片、2 万柱铜(钢)铝复合暖气 片、1000 台换热器、200 吨五金工具塑料包装盒项目 建设单位(盖章): 衡水市互诚金属制品有限公司 编制日期:2019 年 8 月 国家环境保护总局制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单 位编制。 1、项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过 30 个字(两个 英文字段作一个汉字)。 2、建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地 点。 3、行业类别——按国标填写。 4、总投资——指项目投资总额。 5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能 给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。 6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分 析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给 出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。 7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目, 可不填。 8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。 建设项目基本情况 项目名称 建设单位 法人代表 通讯地址 联系电话 年产 5 万柱钢制暖气片、2 万柱铜(钢)铝复合暖气片、1000 台换 热器、200 吨五金工具塑料包装盒项目 衡水市互诚金属制品有限公司 联系人 张明英 张明英 衡水市冀州区冀州镇大罗村村西 13722801660 建设地点 立项审批部门 建设性质 占地面积 (平方米) 总投资 (万元) 评价经费 (万元) 传 真 —— 邮政编码 053200 衡水市冀州区冀州镇大罗村村西 冀州区发展和改革局 批准文号 新建√改扩建□技改□ 行业类别 及代码 号 C3352 建筑装饰及水暖管道 零件制造 绿化面积 (平方米) 440 110 冀州发改备字〔2019〕67 其中:环保 投资(万元) 11 —— 环保投资占 总投资比例 预期 投产日期 —— 10% 2019 年 10 月 工程内容及规模: 一、项目建设背景 衡水市互诚金属制品有限公司主要从事钢制散热器、换热水器、钢铝复合暖气片、 铜铝复合暖气片的生产、销售;塑料制品的加工、销售。衡水市互诚金属制品有限公 司决定投资 110 万元在衡水市冀州区冀州镇大罗村村西建设年产 5 万柱钢制暖气片、 2 万柱铜(钢)铝复合暖气片、1000 台换热器、200 吨五金工具塑料包装盒项目。 本项目属于建筑装饰及水暖管道零件制造,对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》,本项目不属于限制类和淘汰类,且不在《河北省新增限制和淘 汰类产业目录(2015 年版)》限制类和淘汰类之列,项目的建设符合国家及地方产业政 策。本公司于 2019 年 06 月 11 日完成了冀州区发展和改革局企业投资项目备案,取 得了相关备案文件(冀州发改备字〔2019〕67 号),详见附件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年 9 月 1 日)和《建设项目环境保 护管理条例》(国务院 682 号令)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部 -1- 令第 44 号)及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定(部 令 第 1 号)等有关规定和当地环境保护行政主管部门要求,本项目应编制环境影响 报告表。衡水市互诚金属制品有限公司 委托北京华夏国润环保科技有限公司进行本 项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后,立即组织持证人员进行了详细的现场 踏勘和资料收集,编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、拟建项目基本情况 1、项目概况 (1)项目名称:年产 5 万柱钢制暖气片、2 万柱铜(钢)铝复合暖气片、1000 台换 热器、200 吨五金工具塑料包装盒项目 (2)建设单位:衡水市互诚金属制品有限公司 (3)建设性质:新建 (4)工程投资:项目总投资 110 万元,其中环保投资 11 万元,占总投资的 10%。 (5)建设地点:本项目位于衡水市冀州区冀州镇大罗村村西,项目厂址中心坐标为 北纬 37°29'54.43",东经 115°33'20.12"。项目东邻空地,南邻 135 乡道,北邻衡水市 冀州区锐帆采暖设备有限公司,西邻闲置厂房。距离本项目最近的敏感点为东侧 180m 处的大罗村。 本项目地理位置图见附图 1、周边关系图见附图 2。 本项目用地为租赁的工业用地,项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹 等环境敏感点(项目租赁见附件)。 (6)项目占地:本项目总占地面积 440m2,建筑面积 440m2。 (7)建设内容及建设规模:本项目租赁春风实业集团公司合力公司闲置车间,包含 5 间办公室建筑面积 80m2,生产车间建筑面积 360m2,总建筑面积 440m2,新建暖气 片、换热器、五金工具塑料包装盒生产线及与其配套的环保设施。 表1 序 项目 号 组成 1 2 项目组成及工程内容一览表 工程内容 主体 租赁生产车间建筑面积 360 平方米,用于生产暖气片、换热器、五金工具塑 工程 料包装盒车间 辅助 工程 生活办公建筑面积 80 平方米 -2- 储运 3 原料区、成品区 工程 供水:项目用水由厂区冀州区供水系统提供 供电:项目用电依托冀州区供电系统 4 公用 排水:切割废水、试压废水循环使用不外排;生活污水经化粪池处理后委托 工程 当地农民定期清掏 供热:生产供热采用电能;本项目厂区内不设置锅炉,冬季取暖、夏季制冷 均采用单体空调 废 气 环保 4 工程 吸塑成型废气:吸塑成型工序在密闭操作间进行,密闭间设有引风系 统,形成微负压,通过引风收集后进入两级活性炭吸附处理,然后通 过 P1 号 15 m 排气筒高空排放,设置超标报警传感装置,并与生态环 境部门联网 破碎粉尘:企业在车间设有破碎间,采取破碎机进行破碎后进行回用, 破碎工序在密闭操作间进行,密闭间设有引风系统,形成微负压,经 引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒 修整粉尘:企业在车间设有修整间,修整工序在密闭操作间进行,密 闭间设有引风系统,形成微负压,经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒 焊接烟尘:设置伸缩式密闭焊接区,焊接烟尘经经引风集气后+1 台袋式 除尘器+P2 号 15 m 高排气筒 废 切割废水、试压废水循环使用不外排;生活污水经化粪池处理后委托 水 当地农民定期清掏 噪 选用低噪声设备,加基础减振设施,厂房隔声等 声 固 废 新建 1 间危废暂存间,用于暂存危废,定期委托有资质的单位处理 8、项目平面布置 本项目租用现有闲置厂房,主要包括生产区、原料区、成品区、办公室等。本项 目的平面布置既考虑了生产的紧凑型,平面布置合理。本项目平面布置图见附图 3。 9、产品方案 表2 项目产品方案 产品名称 数量 单位 钢制暖气片 5 万柱/年 铜(钢)铝复合暖气片 2 万柱/年 换热器 1000 台/年 五金工具塑料包装盒 200 吨/年 表3 序号 项目主要设备一览表 设备名称 型号/规格 -3- 单位 数量 1 切割机(水锯) HS-315 台 2 2 氩弧焊机 S315 台 4 3 电焊机 HS250 台 2 4 自动焊接机 MC 台 2 5 空气压缩机 台 2 6 组片机 HCZPJ-3 台 1 7 点片机 HCDPT-1 台 1 8 磨片机 STMPJ-01 台 2 9 打孔机 HZ-6 台 1 10 胀管机 SG-60 台 1 11 修整机 STMPJ-9 台 2 12 试压槽 台 2 13 破碎机 台 1 14 吹塑机 BXY1500 台 5 15 冲床 20T 台 2 16 气泵 1.2MPa 台 2 17 模具 套 3 台 35 合计 5、项目主要原辅材料及能源消耗 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 规格 单位 年用量 备注 1 铁管 —— t/a 100 外购 2 铜管 —— t/a 2 外购 3 铝管 —— t/a 3 外购 4 PP 塑料卷材 —— t/a 105 外购 5 PET 塑料卷材 —— t/a 105 6 焊丝 —— t/a 3 7 新鲜水 —— m3/年 696 冀州区集中供水管网 8 电 —— 万 kWh/ 年 10 本项目厂区用电由冀州 区市政供电网供电 PP 塑料卷材:聚丙烯(Polypropylene,简称 PP)是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐 冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用,是平常常见的高 分子材料之一。澳大利亚的钱币也使用聚丙烯制作。 PET 塑料卷材:PET 塑料是英文 Polyethylene terephthalate 的缩写,简称 PET 或 PETP。中文 -4- 意思是:聚对苯二甲酸类塑料,主要包括聚对苯二甲酸乙二酯 PET 和聚对苯二甲酸丁二酯 PBT。 聚对苯二甲酸乙二醇酯又俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物,与 PBT 一起统称为 热塑性聚酯,或饱和聚酯。PET 是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物,表面平滑而有光泽。耐 蠕变、抗疲劳性、耐摩擦性好,磨耗小而硬度高,具有热塑性塑料中最大的韧性;电绝缘性能好, 受温度影响小,但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好,吸湿性高,成型前的 干燥是必须的。耐弱酸和有机溶剂,但不耐热水浸泡,不耐碱。 6、劳动定员与工作制度 项目劳动定员 8 人,每班 8 小时工作制,年工作 300 天。 7、公用工程 (1)给排水 ℃给水:本项目用水主要为生产用水和生活用水。 生产过程中用水单元主要是水锯切割补水和试压工序补水,水锯切割补水量约 0.5m3/d,试压工序补水量约 1.5m3/d。根据《河北省用水定额》(DB13/T1161.3-2016) 标准,生活用水按 40L/人·d 计,则职工生活用水量为 0.32m3/d,由冀州区集中供水管 网提供。 ℃排水:切割废水、试压废水循环使用不外排;项目职工生活污水,废水量按用 水量的 80%计,则职工盥洗废水量为 0.256m3/d。生活污水经化粪池处理后委托当地 农民定期清掏。 (2)供电 本项目厂区用电由冀州区市政供电网供电,年用电量 12.77 万 kWh,供电可靠性 高,可满足项目用电需求。项目环保设备采用单独的电量表进行计量。 (3)供热 本项目生产供热采用电能,化铝炉采用天然气加热;本项目厂区内不设置锅炉, 冬季取暖、夏季制冷均采用单体空调。 三、项目政策符合性分析 (1)产业政策符合性分析 该项目不属于《产业结构调整目录(2011 本)》(2013 年修订)中的鼓励类、 限制类和禁止类,为允许类项目;根据《河北省环境敏感区支持、限制、禁止建设项 -5- 目名录》(2005 年)中相关要求,拟建项目不属于其中禁止、限制类项目;根据《关 于河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见(试行)》(冀政[2009]89 号文),环衡 水湖周边县(市、区)禁止新建高耗能、高污染的建设项目,本项目不属于高耗能、 高污染的建设项目,因此,该项目的建设符合《关于河北省区域禁(限)批建设项目 的实施意见(试行)》(冀政[2009]89 号文)的要求;根据《河北省新增限制和淘汰类 产业目录》(冀政[2015]7 号文)的要求,本项目不属于其中限制类和淘汰类项目,符合 地方的政策要求;根据工业和信息化部工产业[2010]第 122 号《部分工业行业淘汰落 后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》,本项目所采用的工艺和装备不属于国 家淘汰落后的工艺装备,并取得了冀州区发展和改革局的备案文件,因此,项目符合 国家及地方产业政策。 (3)规划符合性分析 本项目位于衡水市冀州区冀州镇大罗村村西,冀州区隶属河北省衡水市,地处华 北平原腹地,北距首都 300 公里,西距省会石家庄 110 公里,辖区总面积 918 平方公 里,东与枣强县(衡水)为邻,南与南宫市、新河县(邢台)接壤,西与宁晋县(邢 台)、辛集市(石家庄)相连,北隔衡水湖与桃城区(衡水)相望。京九、石德铁路 在该市交汇,石黄高速公路、106 国道等五条公路直通北京、天津、石家庄、保定、 济南等城市,交通便利,区位优势明显。项目该地块的土地性质为工业用地。因此, 本项目的建设符合当地用地规划要求。 (4)“三线一单”符合性分析 项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等 重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内,符合 生态保护红线的划定原则。 本项目区域大气环境、水环境和噪声环境质量良好,本项目排放的污染物主要为 有机废气(非甲烷总烃)和颗粒物,采取污染防治措施后,对环境质量的影响很小。 因此满足环境质量底线要求。 本项目使用的能源主要为电能,项目所在地区能源丰富,且项目生产过程中利用 节能设备,满足资源利用上线要求。 本项目所在地没有环境准入负面清单,本次环评对照国家产业政策进行了说明。 表5 “三线一单”符合性分析对照表 内容 符合性分析 -6- 生态保护红线 根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知(冀政字 〔2018〕23 号),冀州市生态保护红线区面积为 103.23km2,占冀州市国土面 积的 11.75%,红线区为冀州市行政区内的衡水湖国家级自然保护区、滏阳河 河滨岸带、滏阳新河河滨岸带和饮用水源地(包括引水通道)保护区。本项目 不在衡水市生态保护红线图范围内(见附图 5),满足河北省衡水市生态保护 红线规划要求。 资源利用上线 本项目营运过程消耗电能及水资源,项目消耗资源量相对区域资源利用总量较 少,符合资源利用上线要求。 环境质量底线 本项目周围空气环境、声环境、地下水环境质量满足相应标准要求,项目废气 经处理后达标排放,生活污水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏,不外排, 对周围环境影响很小,符合环境质量底线要求。 负面清单 根据《衡水市限制和淘汰类产业目录清单》,该项目不属于环评负面清单之列。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目所在地周边环境质量良好,项目周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹 等需要特殊保护的环境敏感对象,生态环境质量良好。 本项目选址于衡水市冀州区冀州镇大罗村村西,租用春风实业集团公司合力公司 生产车间,不涉及原有生产工艺污染物的排放。厂区内用水由冀州区供水管网供给, 项目用电由冀州区供电所集中供电,项目采用空调进行制冷及采暖,综上厂区内公用 设施可满足本项目的生产、生活需要;本项目所租赁的车间无其他企业工程项目在建 或运行。 该项目为新建项目,租用已建成房屋装修后投入运营,不涉及原有污染源,原有 厂址无环保手续和环保遗留问题。 -7- 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等): 1、地理位置 衡水市冀州区位于河北省东南部冲积平原的黑龙港流域,地处东经 115°09′57″至 115°41′07″、北纬 37°18′40″到 37°44′25″之间,北距北京 360 公里,东距天津 270 公里,西距石家庄 150 公里。 本项目位于衡水市冀州区冀州镇大罗村村西,项目厂址中心坐标为北纬 37° 29'54.43",东经 115°33'20.12"。项目东邻空地,南邻 135 乡道,北邻衡水市冀州区锐 帆采暖设备有限公司,西邻闲置厂房。距离本项目最近的敏感点为东侧 180m 处的大罗 村。 本项目地理位置图见附图 1、周边关系图见附图 2。 2、地形地貌 衡水市冀州区是由黄河、漳河、滹沱河等水流冲积而成的低洼平原,地势由西南 向东北倾斜,一般地区高度为海拔 22~27m,最高是东南部索卢河两岸的沙岗地,为 34m,最低处为市东北处的千顷洼,为 17m,受历代河流迁移泛滥的影响,地势屡有变 化。市内多为平地,约占总面积的 87.9%,沙岗高地、坑塘洼地等面积约占总面积的 12.1%。 本项目所在区域地势平坦。 3、气候、气象 衡水市冀州区属暖温带半干旱大陆性季风气候区,四季分明,干湿季分界明显。 春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。年平均气温 12.7℃,一 月份平均气温-4.3℃,七月份平均气温 27℃,极端最高气温 42℃,极端最低气温-24.3℃。全 年无霜期约 205 天,历史最早霜期为 10 月 1 日。年平均日照 2711 小时。年平均降水 量约 588 毫米,大多集中在七、八月份;历史最高降水量 1000mm,历史最低降水量为 262.8mm。 蒸发量历年平均 1843.7mm, 最多年(1972)2140.32mm,最少年(1977)1690.5mm。 区域内年平均风速为 2.15m/s,全年最大风速 21m/s,年主导风向为 SSW 风。在五六月 份经常出现危害性较大的干热风,年平均出现十三天。春旱秋涝为突出特点,光热资 源丰富,但水源不足。 -8- 4、水文地质 冀州市属第四纪冲积平原,在大地构造上属于华北断拗的一部分,是从中生代以 来一直沉陷的盆地,冀州市处于这个凹陷盆地的沧县隆起区,沉积厚度约为 450 米, 主要包括河流冲积与湖沼沉积两种岩相。拟选厂址周围地势平坦开阔,主要地基均为 冲-洪积物和浅湖泊相静水沉积物,无不良地质构造。 按水文地质特征,地下水从上到下分为浅层淡水、咸水、深层淡水三种。浅层淡 水较薄,呈零星分布,主要赋存在第四系全新统地层的精细砂、亚沙土的孔隙、粘土 的裂隙中,为西南-东北方向,从西北到东南由小到大,由薄到厚。浅层淡水的主要 补给来源是大气降水、地表水及灌溉回归水。浅层淡水底板埋深 10-20m,单位涌水量 一般大于 2.5m3/h·m,浅层淡水占全市总面积的 60%,咸水占全市总面积的 40%。深层 淡水主要赋存在咸水层以下,水温高、水质好、单井出水量大,底层赋水量好,是全 市 地 下 水 的 主 要 开 采 对 象 。 第 一 开 采 段 底 板 大 约 埋 深 140-160m , 矿 化 度 为 0.6-0.32g/L,第二开采段的底板埋深大约 240-260m,矿化度 0.5-0.6g/L,第三开采段底 板埋深在 3500m ,矿化度 0.5-0.6g/L ,第二开采段底板埋深在 430-470m ,矿化度 0.5-0.6g/L,主要补给源为大气降水和灌溉回归水入渗。另外汛期河流及坑塘蓄水对周 围地下不也有一定的补给。 由于深层水资源极为有限,补给相当困难,连年开采使得深层地下水水位连年下 降, 据有关部门监测,1975-1992 年冀枣衡深层地下水漏斗中心的水位每年下降 2.31m, 1995 年深层地下水漏斗中心埋深达 76.18m。据调查,当地地下水流向为西南向东北。 本项目用水由冀州区市政供水管网提供,不直接开采地下水。 5、地表水 衡水市冀州区境内有滏阳河、滏阳新河、滏东排河、盐河故道、索泸河等五条河 流,均自西南流向东北,滏阳新河和滏东排河属海河排涝工程,滏阳河、盐河故道和 索泸河均属季节性河流。 千顷洼(衡水湖)是冀州区和衡水市区交界处的一片自然洼地,南靠冀州区,北接滏 阳河,东自京大公路,西临南良、小寨两乡。总面积 75 平方公里,最低处海拔高度 17 米,比周围平地低 4~5 米。经过多年的建设治理,迄今为止,千顷洼已建成一个能引、 -9- 能蓄、能灌、能排的成套蓄水工程,被称为千顷洼水库。千顷洼水库每年都担负着巨 大的引、排、蓄、灌任务,分为东湖、西湖及冀州小湖。 冀州区境内的地表水资源主要由大气降水、外来客水、石津渠水三部分组成。 冀州区多年平均降水量为 482.4 毫米,所产径流多年平均值为 2111 万立方米。年 平均自产径流量 911 万立方米,偏枯年自产径流量为 211 万立方米,全年降水多集中 于汛期。 2005 年全市降水总量为 3.65 亿立方米,全市年平均降水量为 398.6 毫米,比多年 平均降水量少 83.8 毫米,数枯水年份。 冀州区的原客水来源主要是滏阳河,1968 年开挖滏阳新河、滏东排河后,客水分 三股流入县境。后于 1973 年建成千顷洼大、小水库,1974 年和 1975 年又分别在滏东 排河东羡处和滏阳新河西羡处修建了节制闸,至此,外来客水主要由滏阳新河和滏东 排河流入。1985 年引卫入千渠道的挖通,又增加了一道客水来源。经计算,冀州区多 年平均客水流入量为 3400 万立方米,平水年流入 1612 万立方米,偏枯年流入 3110 万 立方米。 石津渠是石津灌区的每年农田灌溉配给水,是冀州区地上水资源的重要组成部分。 冀州区配水面积共 19.50 万亩,主要分布在滏西区域。根据岗、黄两库蓄水的多少、降 水的年景状况和灌溉需要,每年灌区的配水不等。经计算,石津渠水多年平均配水为 2212 万立方米,平水年配水 1980 年立方米,偏枯年配水 33110 万立方米。 6、生态环境 该区域土壤肥沃,主要种植小麦、棉花、玉米等。生物多样性较为单一。区域主 要野生动物有野兔、青蛙、蛇、田鼠、麻雀、灰喜鹊、布谷鸟、猫头鹰、刺猥、鹰等。 野生植物主要有狗尾草、稗草、苋菜、车前子、苦菜、刺儿菜等,未发现稀有生物及 保护动物。 - 10 - 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 1 、区划人口 衡水市冀州区现辖 7 镇、4 乡、412 个行政村。2015 年全市户籍总人口 346667 人, 其中城镇人口 97754 人,户籍人口城镇化率为 28.20%;全市常住人口 350448 人,城 镇人口 188909 人,常住人口城镇化率 53.91%。 2、人民生活 2015 年,城镇居民人均可支配收入 24262 元,比上年增长 6.0%;农村居民人均可 支配收入 10971 元,比上年增长 11.5%;在岗职工年平均工资 41844 元,比上年增长 16.9%。 3 、经济发展状况 (1)总体概况 近年来,冀州区的经济取得了长足的发展。2015 年,初步核算,全年地区生产总 值 920172 万元,按可比价格计算(下同),比上年增长 8.1%,第一产业增加值 96795 万元,增长 2.4%; 第二产业增加值 449890 万元,增长 6.3%;第三产业增加值 373487 万元,增长 13.8%。一、二、三产业比重 10.52:48.89:40.59,与上年相比,第一产业下降 0.33 个百 分点,第二产业下降 8.64 个百分点,第三产业上升 8.97 个百分点,产业结构趋于合理。 (2)农业经济 冀州区自然条件优越、土地肥沃,农业基础坚实,有冀东南平原区“粮仓”、“棉仓” 的美誉。同时还被农业部命名为“全国商品粮园区市”、“全国棉花生产百强市”、“中国 辣椒之乡”和“中国食用菌之乡”。 2015 年全年农业完成总产值 239187 万元,其中:种植业总产值 165661 万元,林 业总产值 29250 万元,牧业总产值 53555.4 万元。全年粮食产量 216924 吨,蔬菜产量 198042 吨,水果产量 103561 吨,水产品产量 2525 吨,肉类总产量 14217 吨。 目前全市基本形成了棉花、辣椒、食用菌为主要经济作物的农业产业格局,成为 了农村地区的特色产业。农业产业化步伐进一步加快,涌现出了一批以永生食品、升 达纺织、洪杰农场、华鑫农副、民天食品、旭东棉业为龙头的农业产业化经营企业。 - 11 - (3)工业经济 2015 年规模以上工业总产值 4000503.1 万元,增长 5.09%。分轻重工业看,轻工 业总产值 502933.50 万元,增长 7.6%;重工业总产值 1097569.6 万元,增长 4%。分经 济类型看,国有企业增长 2.7%,集体企业增长 9.4%,股份制企业增长 5.1%,其他经 济类型工业增长 3.9%。 规模以上工业企业实现增加值 405268.9 万元,增长 6.6%;利润总额 37530.5 万 元,下降 18.43%。 4、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类,本项目所 在区域环境空气功能区划为二类区;本项目所在区域地下水以集中式生活饮用水和工 农业用水为主,根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中对地下水质量的分类,本项 目所在区域为地下水℃类质量;根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对声环境功能 区的分类,本项目所在区域为 2 类声环境功能区。 - 12 - 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状 本次环评区域环境空气质量现状数据引用《冀州市恒丰胶辊有限公年产 30 亿 cm³ 木工机械类胶辊项目环境影响报告书》中环境空气监测数据,位于本项目西南侧 4.0km 处,其监测数据有效。监测因子 PM10 日均浓度范围为 0.106~0.349mg/m3,最 大超标倍数 2.327;TSP 日均浓度范围为 0.126~0.317mg/m3,最大超标倍数 0.056,不 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求,原因主要包括两个方 面:一是受冀州市整个区域空气污染物浓度偏高的影响;二是监测期间区域内有项目 同时开工建设,且监测期间起风天气多,受周围建筑施工场地影响较大,扬尘较多导 致超标。 各监测点 SO2 日均浓度范围为 0.018~0.03mg/m3,标准指数为 0.12~0.2;小时浓 度范围为 0.013~0.043mg/m3,标准指数为 0.026~0.086;各监测点 NO2 日均浓度范围 为 0.019~0.031mg/m3,标准指数为 0.238~0.388;小时浓度范围为 0.014~0.044mg/m3, 标准指数为 0.07~0.22。CO 的小时浓度为 1.4~1.9,标准指数为 0.35~0.475,;O3 的浓 度为 0.012~0.033, 标准指数为 0.06~0.165,均满足 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准要求。 二甲苯、苯乙烯均未检出;硫化氢的浓度能够满足《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)的居住区有害气体最高允许浓度限值的要求;各监测点非甲烷总烃小时 浓度范围为 0.82~1.08mg/m3 ,污染指数为 0.41~0.54,满足《环境空气质量 非甲烷 总烃限值》(DB13/1577-2012)中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域属海河流域,地质状况稳定,地层除第一层耕土外,其下均为第 四季系全新统冲积、沉积地层。根据衡水市环保局公布的 2018 年 11 月《地表水水质 月报》,2018 年 11 月监测七个断面(北小庄、干马桥、衡水闸、小范桥、连村闸、 码头李、田村闸)。 - 13 - 连村闸断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下:挥发酚(4.10)、生化 需氧量(1.33)、化学需氧量(0.65)、总磷(0.55)、高锰酸盐指数(0.43)。本月 水质类别为℃类。 北小庄断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下:挥发酚(1.16)、化学 需氧量(0.50)、高锰酸盐指数(0.45)。本月水质类别为℃类。 干马桥断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下:化学需氧量(0.45)、 生化需氧量(0.43)。本月水质类别为℃类。 衡水闸断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下:溶解氧、总磷 (4.10)、氨氮(2.68)、生化需氧量(1.55)、化学需氧量(1.00)、高锰酸盐指数 (0.32)。本月水质类别为劣℃类。 小范桥断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下:化学需氧量(0.45)、 生化需氧量(0.30)。本月水质类别为℃类。 码头李断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下:化学需氧量(1.45)、 挥发酚(1.54)、氨氮(0.92)、高锰酸盐指数(0.53)、生化需氧量(0.20)。本月 水质类别为劣℃类。(码头李改名为衡水市南故城村村南滏阳河桥) 田村闸断面的超地表水三类标准的项目及超标倍数如下:化学需氧量(0.50)、 高锰酸盐指数(0.30)。本月水质类别为℃类。 3、地下水环境质量现状 本次环评区域地下水质量现状数据引用《冀州市恒丰胶辊有限公年产 30 亿 cm³ 木工机械类胶辊项目环境影响报告书》中地下水监测数据,位于本项目西南侧 4.0km 处,引用监测点位与本项目位于同一水文地质单元,其监测数据有效。评价区域内各 监测点位除氟化物超标外,其他各监测点位、监测因子污染指数均小于 1,能够满足 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中 III 类水质标准的要求。分析氟化物超标原 因为:冀州区域在历史上即为高氟地区,氟化物超标属原生地质问题,与区域内企业 生产活动无关。 4、声环境质量现状 为了解区域内声环境现状,本公司于 2019 年 7 月委托河北京瑞环境检测技术有 - 14 - 限公司对厂区周围声环境现状情况进行监测,结果如下: (1)监测因子:等效连续 A 声级 Leq(A)。 (2)监测布点:根据厂区周围环境状况,在南、东、北厂界外 1m 共布设 3 个 噪声监测点。 (3)监测频次:监测 2 天,昼、夜各一次。 (4)监测方法:厂界声环境按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的规定进行。 (5)监测结果评价: 建设项目区域声环境监测结果见下表。 表6 声环境质量现状监测结果 单位:dB(A) 检测点位 西厂界外 1m 东厂界外 1m 南厂界外 1m 北厂界外 1m 昼间 dB(A) 52.4 53.4 54.1 51.5 夜间 dB(A) 45.6 48.9 45.2 43.2 昼间 dB(A) 53.0 52.8 54.1 52.1 夜间 dB(A) 44.5 47.8 44.8 43.8 检测日期 7 月 28 日 -7 月 29 日 7 月 29 日 -7 月 30 日 由监测结果可知,项目厂界声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 的 2 类区标准要求。 - 15 - 主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析,项目所在地周围无文物保护单位、 集中式饮用水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感 区。本项目主要保护目标见下表。 表7 坐标/m 名称 大罗 村 X 115.559896 Y 37.497325 环境保护目标一览表 保护对 保护 象 内容 居民 环境 空气 地下 水 区域地下水 声环 境 区域声环境 - 16 - 环境功 能区 居民区 相对 厂址 方位 E 相对厂 界距离 /m 180 保护级别 《环境空气质量 标准》 (GB3095-2012)二 级标准 《地下水质量标 准》 (GB/T14848-93)℃ 类标准 《声环境质量标 准》 (GB3096-2008)2 类标准 评价适用标准 (1)环境空气:PM10、PM2.5、NO2、SO2 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。 本项目大气具体标准值见表 8。 表8 环境要素 项目 平均时间 浓度限值 PM10 24 小时平均 150µg/m3 PM2.5 24 小时平均 75µg/m3 24 小时平均 150µg/m3 1 小时平均 500µg/m3 24 小时平均 80µg/m3 1 小时平均 200µg/m3 1 小时平均 2.0mg/m3 SO2 环境空气 NO2 非甲烷总烃 环 境 标准来源 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标 准 《环境空气质量 非甲烷总 烃限值》(DB13/1577-2012) 中二类区标准 (2) 水环境:本项目区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)℃类 质 标准。 量 标 环境空气质量标准 环境要素 准 地下水 表9 地下水环境质量标准 评价因子 标准值 pH 6.5-8.5 溶解性总固体 ≤1000 mg/L 高锰酸盐指数 ≤3.0 mg/L 氨氮 ≤0.2 mg/L 总硬度 ≤450 mg/L 硝酸盐氮 ≤20mg/L 亚硝酸盐氮 ≤0.02 mg/L 总大肠菌群 ≤3.0 个/L 标准名称 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93)III 类标准 (3) 声环境:本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准。昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。 - 17 - 1、废气 运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值;非甲烷总烃执行非甲烷总烃执行 (DB13/2322-2016)《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中表 1 有机化工 业的排放限值及表 2 其他企业边界浓度限值。 表 10 污染源 生产工序 污 染 物 排 大气污染物排放标准 评价因子 标准值 标准来源 排放浓度≤120mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 焊接、破 颗粒物 碎 有组 排放速率≤0.35kg/h (GB16297-1996)表 2 中二级标准 织废 排放浓度≤80mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控 吸塑成型 气 非甲烷总烃 制标准》(DB 13/2322-2016)表 1 有 工序 去除率≥90% 废 机化工业标准 气 《工业企业挥发性有机物排放控 3 非甲烷总烃 边界浓度≤2.0mg/m 制标准》(DB 13/2322-2016)表 2 其 他企业边界大气污染物排放限值 无组织废气 《大气污染物综合排放标准》 颗粒物 边界浓度≤1.0mg/m3 (GB16297-1996)表 2 中二级标准 放 2、噪声 标 项目营运期厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 准 的 2 类标准,标准值见表 11。 表 11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 监测点 级别 厂界 2类 标准限值 dB(A) 昼间 夜间 60 50 3、固废:一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》(GB18598-2001)及 2013 年修改单要求。危险废物执行《危险废物鉴别 标 准 》 ( GB5085.1~7-2007 ) 和 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》 (GB18597-2001)。 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年 11 月 7 日 修正版)“生活垃圾污染环境的防治”中相关规定。 总 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理 量 控 暂行办法>的通知》(环发[2014]197 号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和 - 18 - 制 优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283 号)的规 指 标 定,除火电行业外,其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核 定,本项目无生产废水外排,生活污水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏; 不需申请废水污染物总量指标。 本项目总量控制指标如下: 废气:(1)根据工程分析可知,按照产排污系数计算,非甲烷总烃有组织 排放量为 0.0066t/a。 (2)根据工程分析可知,按照产排污系数计算,颗粒物有组织排放量为 0.0726t/a。 因此,本次评价建议污染物排放总量控制指标为 COD:0t/a;NH3-N:0t/a; SO2:0t/a;NOX:0t/a;非甲烷总烃 0.0066t/a,颗粒物 0.0726t/a。 - 19 - 建设项目工程分析 工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目在租赁的现有闲置厂房内建设,施工期主要为设备安装,工期较短,对环 境的影响较小,本次评价不再赘述。 二、运营期 1、生产工艺及排污节点示意图 拟建项目产品为暖气片、换热器、五金工具塑料包装盒。生产工艺及排污节点示 意图如下: 钢制暖气片:S W N 原材料 (钢管) GN 切割下 料 点片 W 单片试压 封堵 焊接 GN 与配件合片 成品 修整 组片试压 W 铜(钢)铝 复合暖气片: 原材料(铜管、 钢管、铝料) SWN SN GN GN 切割下 料 打孔 焊接 组合焊接 GN 组片试压 修整 W 换热器: 原材料(外壳、 钢管) SWN GN GN 切割 焊接 修整 组装 试压 W - 20 - 成品 成品 五金工具塑料包 装盒: GN 原材料(PET、PP卷 材) 吸塑成型 图1 自然冷却 SN SN 裁切 冲压 检验 成品 本项目生产工艺流程及排污节点图 2、工艺流程简介: 钢制暖气片:原材料(钢管)经切割下料、点片后进行焊接处理,封堵后进行单 片试压,试压合格后与配件合片,通过修整机进行修整处理,然后进行组片试压,即 为成品。 铜(钢)铝复合暖气片:原材料(铜管、钢管、铝料)经切割下料、打孔后进行 焊接和组合焊接,通过修整机进行修整处理,然后进行试压,即为成品。 换热器:原材料(外壳、钢管)经切割处理后进行焊接,通过修整机进行修整处 理,组装、试压后即为成品。 五金工具塑料包装盒:原材料(PET、PP 卷材)上料后通过吸塑机吸塑成型,随 后自然冷却进行裁切、冲压,检验合格后即为成品。 此过程会产生金属边角料、试压废水、焊接烟尘、修整粉尘、吸塑成型废气、塑 料边角料和设备噪声;对于塑料边角料,企业在车间设有破碎间,采取破碎机进行破 碎后进行回用,会产生破碎粉尘。废气处理过程中会产生的布袋除尘器集尘、废活性 炭。 主要污染工序: 施工期主要污染工序: 施工期的主要污染为废气、噪声和固体废物,由于本项目在现有厂房内建设,且 施工期较短,污染物产生量较小,对环境影响不大。 运营期主要污染工序: 根据该项目的工程概况和工艺特点,其主要污染源及污染因子识别见表 12。 表 12 污染源 污染源及污染物明细表 污染源 主要污染物 - 21 - 焊接烟尘、修整粉尘、破碎粉尘 颗粒物 吸塑成型工序 非甲烷总烃 试压工序 CODcr、SS 职工生活 CODcr、BOD5、氨氮、SS 切割机(水锯)、氩弧焊机、电焊机、 自动焊接机、空气压缩机、组片机、 点片机、磨片机、打孔机、修整机、 破碎机、吹塑机、冲床、气泵、风机 等 等效连续 A 声级 切割、打孔 金属边角料 裁切、冲压 塑料边角料 布袋除尘器 集尘 职工日常生活 生活垃圾 废气处理 废活性炭 废气 废水 噪声 固废 (1) 废气: Ⅰ吸塑成型废气 项目吸塑成型过程中产生的非甲烷总烃和臭气浓度,吸塑成型工序在密闭操作间 进行,密闭间设有引风系统,形成微负压,通过引风收集后进入两级活性炭吸附处理, 然后通过 15 m 排气筒高空排放,设置超标报警传感装置,并与生态环境部门联网。收 集效率为 90%,有机废气的处理率达到 90%以上,经两级活性炭吸附处理后经 15m 排 气筒排放。项目 PP 塑料卷材、PET 塑料卷材年用量为 210t,风机有效风量约为 5000 m3/h,生产时间按 8h/d 计,年工作 300 天。参照《空气污染物排放和控制手册》(美 国国家环保局)中资料数据,吸塑成型的非甲烷总烃按排放系数 0.035%计算。则本项 目吸塑成型非甲烷总烃的产生量为 0.0735t/a,则有组织总产生量为 0.066t/a。非甲烷总 烃产生速率 0.0275kg/h,产生浓度 5.5mg/m3,其排放量为 0.0066t/a, 排放速率 0.00275kg/h, 排放浓度为 0.55mg/m3 。无组织排放量为 0.00735t/a。其中臭气浓度能够控制在 2000 (无量纲)以下。 表 13 名称 吸塑成型物料平衡一览表 投入 PP 塑料卷材、 PET 塑料卷材 —— —— —— —— 合计 210t 210t 名称 进入大气 进入产品 固体废物 —— - 22 - 产出量 非甲烷总烃 PP 塑料卷材、PET 塑料卷材 PP 塑料卷材、PET 塑料卷材边角料 —— 0.0735t 199.9265t 10t 210t 无组织排放 0.00735 PP塑料卷材 、PET塑料 210 卷材 非甲烷总烃 0.0735 0.066 199.9265 吸塑成型 两级活性炭吸附 有组织排放 0.0066 产品 固废 10 图2 本项目吸塑成型物料平衡图 ②破碎粉尘:对于塑料边角料,企业在车间设有破碎间,采取破碎机进行破碎后 进行回用,破碎工序在密闭操作间进行,密闭间设有引风系统,形成微负压,经引风 集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒。破碎过程中产生的颗粒物,浓度一般为 700~800 mg/m3,风量为 10000 m3/h,破碎粉尘与修整粉尘、焊接烟尘共用一套布袋除 尘器处理,颗粒物的浓度能够控制到 7~8 mg/m3,排放速率为 0.08kg/h(年运行时间为 900h,颗粒物排放量为 0.072t/a)。 ③修整粉尘:企业在车间设有修整间,修整工序在密闭操作间进行,密闭间设有 引风系统,形成微负压,经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒。风机风 量为 10000m3/h,集气效率按 90%计,袋式除尘器废气处理效率为 99%。年工作基数 为 2400h。 根据《工业污染源产排污系数手册》(2010 年修订版)中表 3521 金属切削机床制 造业产排污系数表,打磨工序粉尘的产生量为产品产量的 0.016%,项目每年有 105t 钢 材需要进行打磨加工处理,粉尘产生量为 0.0168t/a。其中有组织粉尘量为 0.015t/a,产 生速率为 0.0063kg/h。则粉尘排放量为 0.00015t/a,排放速率为 0.000063kg/h,排放浓 度为 0.0063mg/m3。 未被收集系统收集的 10%粉尘排放到车间内,以无组织排放方式排放到大气环境 中,其排放量约 0.00168t/a。 Ⅰ焊接烟尘:设置伸缩式密闭焊接区,焊接烟尘经经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒。风机风量为 10000m3/h,集气效率按 90%计,袋式除尘器废气处理 效率为 99%。年工作基数为 2400h。 根据建设单位提供的资料,本车间焊丝的使用量为 3t/a,根据《焊接车间控制烟气 - 23 - 技术措施》,取焊接烟尘产生量按 16g/kg(每 kg 焊丝产生 16g 烟尘)计。则项目焊接 烟尘产生量为 0.048t/a。其中有组织焊接烟尘量为 0.0432t/a,产生速率为 0.018kg/h。则 焊接烟尘排放量为 0.000432t/a,排放速率为 0.00018kg/h,排放浓度为 0.018mg/m3。 未被收集系统收集的 10%焊接烟尘排放到车间内,以无组织排放方式排放到大气 环境中,其排放量约 0.0048t/a。 (2)废水:切割废水、试压废水循环使用不外排;职工生活污水废水量按用水量的 80%计,则废水量为 0.256m3/d,生活污水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏。 (3)噪声:本项目噪声源主要为生产线运行噪声,包括切割机(水锯)、氩弧焊机、 电焊机、自动焊接机、空气压缩机、组片机、点片机、磨片机、打孔机、修整机、破 碎机、吹塑机、冲床、气泵、风机等等,噪声值在 70~85dB(A)之间,选用低噪声设备、 基础减震、室内安置等措施降低噪声。 (4)固体废物:本项目固体废弃物主要为生产过程中产生的金属边角料、塑料边角 料、集尘、废活性炭及员工生活垃圾。 布袋除尘器集尘:布袋除尘器集尘约 7.2t/a,收集后定期外售于废品回收公司回用 实现综合利用。 金属边角料:本项目边角料产生量为 5t/a,收集后定期外售于废品回收公司回用实 现综合利用。 塑料边角料:本项目边角料产生量为 10t/a,收集后定期采用破碎机进行破碎后用 于配料环节回用实现综合利用。 生活垃圾:项目劳动定员 8 人,按每人每日排放生活垃圾按 0.5kg 计,则垃圾产生 量约为 1.2t/a,集中收集后交环卫部门进行无害化处理。 废活性炭:废气处理过程中产生的废活性炭每季度更换一次,两级活性炭吸附处 理效率为 90%,项目被吸附处理的总非甲烷总烃产生量为 0.06t/a;1t 活性炭能吸附 0.3t 的非甲烷总烃,因此吸附 0.06t/a 的非甲烷总烃需要 0.2t 的活性炭。综上,本项目废活 性炭的产生量为 0.06+0.2=0.26t/a,每次更换量约为 0.065t,属危险废物;厂内设专门 的危废间暂存,危废间占地面积约为 3m2,并按《危险废物贮存污染控制标准》的相 关规定贮存,每年定期送至有危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 - 24 - 表 14 各类固废产生情况汇总一览表(单位:t/a) 固废名称 主要成分 形态 废物代码 产生量(t/a) 金属边角料 塑料边角料 钢材等 塑料片材 固体 固体 / / 5 10 除尘器收尘 颗粒物 固体 / 7.2 废活性炭 活性炭 固体 HW49-900 -041-49 0.26 生活垃圾 生活废弃物 固体 / 1.2 各种固体废弃物通过分类,采取相应措施处理后,能够做到减量化、无害化、资 源化,对当地环境无不良影响。 - 25 - 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 排放源 (编号) 污染物名称 处理前产生浓度 排放浓度及排放量(单 及产生量(单位) 位) 大 吸塑成型废 气 非甲烷总烃 3 5.5mg/m ,0.066t/a 3 0.55mg/m ,0.0066t/a 气 破碎粉尘 颗粒物 3 800mg/m ,7.2t/a 修整粉尘 颗粒物 3 0.63mg/m ,0.015t/a 焊接烟尘 颗粒物 3 1.8mg/m ,0.0432t/a 废水量 76.8m3/a 3 8mg/m ,0.072t/a 3 0.0063mg/m , 0.00015t/a 3 0.018mg/m , 0.000432t/a 76.8m3/a COD BOD5 氨氮 SS 310mg/L,0.024/a 280mg/L,0.022t/a 30mg/L,0.002t/a 200mg/L,0.015t/a 300mg/L,0.023t/a 180mg/L,0.014t/a 25mg/L,0.002t/a 100mg/L,0.008t/a 切割、打孔 金属边角料 5t/a 0t/a 裁切、冲压 塑料边角料 10t/a 0t/a 废 布袋除尘器 除尘器收尘 7.2t/a 0t/a 物 废气处理 废活性炭 0.26t/a 0t/a 职工生活 生活垃圾 1.2t/a 0t/a 污 染 物 水 污 职工生活 染 物 固 体 本项目噪声源主要为生产线运行噪声,包括切割机(水锯)、氩弧焊机、电焊机、 噪 自动焊接机、空气压缩机、组片机、点片机、磨片机、打孔机、修整机、破碎机、吹 声 塑机、冲床、气泵、风机等等,噪声值在 70~85dB(A)之间,选用低噪声设备、基础减 震、室内安置等措施降低噪声。 其 他 厂区地面除绿化外应全部硬化。 主要生态影响(不够时可附另页) 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护,加强厂区及其周围环境绿化,绿化以树、灌、草 等相结合的形式,起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用,同时也 可美化环境。因此对周围生态环境影响较小。 - 26 - 环境影响分析 施工期环境影响简要分析: 本项目在租赁的现有厂房内建设,施工期主要为设备安装,施工期较短,对环境的 影响较小,本次评价不再赘述。 营运期环境影响分析: 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为吸塑成型废气、破碎粉尘、修整粉尘、焊接烟尘。 吸塑成型废气:吸塑成型工序在密闭操作间进行,密闭间设有引风系统,形成微负 压,通过引风收集后进入两级活性炭吸附处理,然后通过 P1 号 15 m 排气筒高空排放, 设置超标报警传感装置,并与生态环境部门联网 破碎粉尘:企业在车间设有破碎间,采取破碎机进行破碎后进行回用,破碎工序在 密闭操作间进行,密闭间设有引风系统,形成微负压,经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒 修整粉尘:企业在车间设有修整间,修整工序在密闭操作间进行,密闭间设有引风 系统,形成微负压,经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒 焊接烟尘:设置伸缩式密闭焊接区,焊接烟尘经经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方 法,结合项目工程分析结果,选择正常排放的主要污染物及排放参数,采用附录 A 推 荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响,然后按评价工作分级 判据进行分级。 (1)Pmax 及 D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率 Pi 定 义如下: ——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率,%; ——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度,μg/m3; ——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准,μg/m3。 - 27 - (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表 15 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax℃10% 二级评价 1%℃Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表 16 污染物名称 功能区 污染物评价标准 标准值 取值时间 标准来源 (μg/m3) NMHC 二类限区 一小时 2000 《环境空气质量 非甲烷总烃限 值》(DB13/1577-2012)二级标 准 TSP 二类限区 日均 300.0 GB 3095-2012 根据工程分析各污染源的基本分布状况及排放特征,本项目有组织排放的主要污染 源有组织点源参数调查清单见表 17。 表 17 有组织点源污染源预测参数表 排气筒底部 中心坐标/m 编 号 名称 1 排气 筒 P1 115.55711 7 排气 排气 筒底 排气 烟气 年排放 筒出 烟气 部海 筒高 流速/ 小时数 口内 温度/℃ /h 拔高 度/m (m/s) y 径/m 度/m 37.49693 25. 15. 0.35 3.6 40 2400h 3 0 0 2 排气 筒 P2 115.55711 7 37.49693 3 x 25. 0 15. 0 0.35 7.2 60 2400h 污染物排放速率/ 排 (kg/h) 放 工 非甲烷 颗粒物 况 总烃 正 0.00275 常 -- 正 常 0.08 -- 本项目无组织面源污染物的源强参数见表 18。 表 18 本项目无组织面源排放参数调查清单 面源 污染物排放速率/ 面 年排 面源海 面源 与正北 有效 (kg/h) 源 放小 排放 拔高度 宽度 向夹角 排放 长 时数 工况 非甲烷总 /m /m /° y 颗粒物 高度 /h 度/m 烃 /m 22 20 0 4.5 2400 正常 0.003 0.0827 37.4969 24.0 面源起点坐标/m 编 号 名称 1 1#生 x 115.55 - 28 - 产车 间 7117 h 33 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境 HJ2.2-2018》 附录 A 推荐模 型 AERSCREEN 筛选计算及评价等级模块进行初步预测。 确定评价等级同时应说明估算模式计算参数和判定依据,相关内容与格式要求见 《环境影响评价技术导则 大气环境 HJ2.2-2018》附录 C 中 C.1,详见下表: 表 C.1 评价因子和评价标准筛选 评价因子 评价时段 标准值(μg/m3) NMHC 一小时 2000 TSP 日均 300 标准来源 《环境空气质量 非 甲烷总烃限值》 (DB13/1577-2012) 二级标准 GB 3095-2012 表 C.2 估算模型参数表 参数 城市/农村选项 城市/农村 取值 城市 人口数(城市选项时) 346667 最高环境温度 42.0 °C 最低环境温度 -24.3 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 √是 否 90 是 √否 / / 是否考虑地形 是否考虑岸线熏烟 考虑地形 地形数据分辨率/m 考虑岸线熏烟 岸线距离/km 岸线方向/° 表 C.3 主要污染源估算模型计算结果表(点源) 距源中心下风向距离 P1(非甲烷总烃) (m) 预测浓度 C 占标率 P (μg/m3) (%) 17.0 0.533 0.027 25.0 0.447 0.022 50.0 0.242 0.012 75.0 0.21 0.01 100.0 0.242 0.012 125.0 0.272 0.014 150.0 0.269 0.013 - 29 - 175.0 0.26 0.013 200.0 0.237 0.012 225.0 0.211 0.011 250.0 0.193 0.01 275.0 0.18 0.009 300.0 0.169 0.008 325.0 0.158 0.008 350.0 0.151 0.008 375.0 0.142 0.007 400.0 0.133 0.007 425.0 0.125 0.006 450.0 0.119 0.006 475.0 0.113 0.006 500.0 0.11 0.005 …… …… …… 最大落地浓度 0.533 最大浓度占标率% 0.027 D10%最远距离/m / 表 C.3 主要污染源估算模型计算结果表(点源) 距源中心下风向距离 P2(颗粒物) (m) 预测浓度 C 占标率 P (μg/m3) (%) 17.0 9.858 1.095 25.0 7.936 0.882 50.0 5.89 0.654 75.0 4.624 0.514 100.0 6.016 0.668 125.0 5.772 0.641 150.0 5.305 0.589 175.0 4.587 0.51 200.0 4.042 0.449 225.0 3.61 0.401 250.0 3.233 0.359 275.0 2.975 0.331 300.0 2.737 0.304 325.0 2.575 0.286 350.0 2.377 0.264 375.0 2.162 0.24 - 30 - 400.0 1.965 0.218 425.0 1.888 0.21 450.0 1.873 0.208 475.0 1.783 0.198 500.0 1.617 0.18 …… …… …… 最大落地浓度 9.858 最大浓度占标率% 1.095 D10%最远距离/m / 表 C.3 主要污染源估算模型计算结果表(面源) 距源中心下风 1#生产车间(颗粒物) 1#生产车间(非甲烷总烃) 向距离 预测浓度 C 占标率 P 预测浓度 C 占标率 P (μg/m3) (%) (μg/m3) (%) 1.0 78.016 8.668 6.001 0.3 25.0 87.99 9.477 6.768 0.338 50.0 90.006 9.556 7.308 0.365 60.0 91.243 9.805 7.48 0.374 75.0 67.516 7.502 5.194 0.26 100.0 39.525 4.392 3.04 0.152 125.0 27.697 3.077 2.131 0.107 150.0 20.934 2.326 1.61 0.081 175.0 16.635 1.848 1.28 0.064 200.0 13.685 1.521 1.053 0.053 225.0 11.547 1.283 0.888 0.044 250.0 9.934 1.104 0.764 0.038 275.0 8.678 0.964 0.668 0.033 300.0 7.675 0.853 0.59 0.03 325.0 6.857 0.762 0.527 0.026 350.0 6.181 0.687 0.475 0.024 375.0 5.613 0.624 0.432 0.022 400.0 5.13 0.57 0.395 0.02 425.0 4.714 0.524 0.363 0.018 450.0 4.354 0.484 0.335 0.017 475.0 4.04 0.449 0.311 0.016 500.0 3.763 0.418 0.289 0.014 ......... ......... ......... ......... ......... (m) 最大落地浓度 91.243 7.48 - 31 - 最大浓度占标 率% 9.805 0.374 / / D10%最远距离 /m 由上表可知,1%℃Pmax1#生产车间(颗粒物)=9.805%<10%。根据 HJ2.2-2018 中 评价工作等级的划定原则,确定该项目大气环境影响评价等级为二级。不需要进行进一 步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。 (4)有组织排放达标分析 根据工程分析可知,项目废气污染物有组织排放情况见表 19。 表 19 项目有组织废气排放情况 有组织排放参数 排气 筒序 号 污染物名称 P1 P2 非甲烷总烃 颗粒物 标准排放参数 排放浓度 mg/m3 排放速 率 kg/h 0.55 3.0 0.00275 0.08 标准 DB 13/2322-2016 GB16297-1996 排放 浓度 mg/m3 80 120 排放速 率 kg/h / 0.35 是否 达标 是 是 根据废气排放源周边 200m 范围建筑高度调查,本项目 200m 范围内均为工业园区 企业厂房,建筑高度在 7—8m 之间,本项目排气筒高度设置为 15m,满足新污染源排 气筒一般不应低于 15m 的要求,满足排气筒高度高出周围半径 200m 范围内建筑物 5m 以上的设置要求,因此本项目排气筒高度设置合理,颗粒物排放执行《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值;非甲烷总烃执 行非甲烷总烃执行(DB13/2322-2016)《工业企业挥发性有机物排放控制标准》中表 1 有机化工业的排放限值。不需严格 50%。其中净化后污染物均能满足相应标准要求。 (5)厂界排放达标分析 通过本项目废气中各污染物最大落地浓度占标率很低,不会对周边环境空气构成显 著影响,且无组织排放非甲烷总烃在评价范围内最大落地浓度 7.48μg/m3,远小于《工 业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中无组织厂界限值 2.0mg/m3, 无组织排放颗粒物在评价范围内最大落地浓度 91.243μg/m3,远小于《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)中无组织厂界限值 1.0mg/m3,可以推断无组织在厂界的落地 浓度亦达标。因此,本项目各类废气污染物排放对周围大气环境影响较小。 (6)污染物排放量核算表 本项目大气污染物有组织排放量核算情况见表 20: - 32 - 表 20 大气污染物有组织排放量核算表 核算排放浓 核算排放 核算年排 排放 序号 度/ 污染物 口编号 速率/ 放量/ (mg/m3) (kg/h) (t/a) 一般排放口 1 P1 非甲烷总烃 0.55 0.00275 0.0066 2 P2 颗粒物 3.0 0.08 0.0726 一般排放口合计 非甲烷总烃 0.0066 颗粒物 0.0726 非甲烷总烃 0.0066 颗粒物 0.0726 有组织排放总计 有组织排放总计 本项目大气污染物无组织排放量核算情况见表 21: 表 21 序号 节 国家或地方污染物排放标准 主要污 排放口 产污环 编号 大气污染物无组织排放量核算表 污染物 染防治 标准名称 措施 浓度限值/ 年排放量/(t/a) (mg/m3) 满足(GB16297-1996) 1 1#生产 破碎、修 颗粒物 车间 整、焊接 袋式除 尘器 《大气污染物综合排放 标准》表 2 二级标准 1.0mg/m3 0.0785 2.0mg/m3 0.00735 及无组织排放监控浓度 限值 两级活 2 《工业企业挥发性有机 物排放控制标准》 1#生产 吸塑成 非甲烷 性炭吸 (DB13/2322-2016)中 型工序 总烃 车间 附 无组织厂界限值 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.00735 颗粒物 0.078 主要排放口合计 本项目大气污染物年排放量核算情况见表 22: 表 2 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 - 33 - 年排放量/(t/a) 1 非甲烷总烃 0.014 4 颗粒物 0.15 综上可知,本项目大气污染物年排放核算情况为:非甲烷总烃 0.014t/a,颗粒物 0.15t/a。 (3)大气防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的规定,本项目评价等 级为二级,故不设置大气环境防护距离。 (2)达标排放源卫生防护距离 卫生防护距离的计算采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 (GB/T13201-91)中确定的方法,利用国家环境保护总局推荐的 EIAA26 模式计算,确定 项目的卫生防护距离,具体预测模式如下: Qc 1 0.25 BLc 0.25r 2 L D Cm A 式中:Cm—标准浓度限值; L—工业企业所需卫生防护距离,m; r—有害气体达标排放源所在生产单元的等效半径,m,根据该生产单元面 积 S(m2)计算,r=(S/π)0.5; A、B、C、D—卫生防护距离计算系数,根据《制定地方大气污染物排放标 准的技术方法》(GB13201-91)中表 5 查取。 Qc—工业企业有害气体达标排放量可达到的控制水平。 根据当地平均风速及企业污染源结构来确定,按照最不利情况选定参数,经计算, 卫生防护距离计算结果如下: 表 23 生产车间卫生防护距离计算一览表 污染源 1#生产车间 环境标准Cm(mg/m3) 卫生防护距离(m) 污染物 排放源强Qc(kg/h) TSP 非甲烷 总烃 0.0827 0.9 50 0.003 2.0 50 根据卫生防护距离取值规定,卫生防护距离在 100m 以内时,级差为 50m;超过 100m,但小于或等于 1000m 时级差为 100m,计算的 L 值在两级之间时,取偏宽的一 级。当按两种或两种以上的有害气体的 Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时, - 34 - 该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级。根据上述规定以及计算结果,确定本 项目生产车间与周围敏感点的卫生防护距离 100m。 因此,距离本项目生产车间 100m 范围内无长期居住的居民、学校、医院等敏感目 标,距离项目最近的村庄为东侧 180m 处的大罗村,因此项目选址符合卫生防护距离要 求。 本项目大气环境影响评价自查表详见下表: 表 E.1 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级 一级□ 二级√ 评价等级 与范围 评价范围 边长=50km□ 边长 5~50km□ ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ SO2 +NOx 排放量 评价因子 评价标准 现状评价 基本污染物 ( 颗粒物) 其他污染物 ( 非甲烷总烃) 评价因子 评价标准 环境功能区 评价基准年 污染源调 查 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5√ 地方标准√ 附录 D □ 其他标准 □ 二类区√ 一类区和二类区□ (1)年 国家标准□ 一类区□ 环境空气质量 长期例行监测数据□ 现状调查数据来源 现状评价 主管部门发布的数据√ 达标区□ 现状补充监测□ 不达标区√ 调查内容 本项目正常排放源 √ 拟替代的污其他在建、拟建项 本项目非正常排放源□ 区域污染源□ 染源□ 目污染源□ 现有污染源□ 预测模型 AERMOD ADMSAUSTAL2000EDMS/AEDTCALPUFF网格模型 其他 □ □ □ □ □ □ □ 预测范围 边长 5~50km□ 边长≥50km□ 预测因子 预测因子( 正常排放短期浓度 贡献值 C 本项目 C 本项目最大占标率>100% □ 最大占标率≤100%□ 非正常排放 1h 浓 非正常持续时长 ( )h 度贡献值 边长=5km□ 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5√ ) 大气环境 一类区 C 本项目最大占标率≤10%□ 影响预测 正常排放年均浓度 贡献值 与评价 二类区 C 本项目最大占标率≤30%□ 环境监测 三级□ 边长=5 kmR <500 t/a√ C 本项目最大标率>10% □ C 本项目最大标率>30% □ C 非正常占标率≤100%□ C 非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加 值 C 叠加达标 □ C 叠加不达标 □ 区域环境质量的整 体变化情况 k≤-20% □ k>-20% □ 污染源监测 监测因子:(非甲烷总烃、颗 - 35 - 有组织废气监测 √ 无监测□ 计划 环境质量监测 粒物) 无组织废气监测 √ 监测因子:( ) 监测点位数( ) 环境影响 可以接受√ 评价结论 大气环境防护距离 无监测√ 不可以接受 □ 距( 四至)厂界最远(0)m 污染源年排放量 SO2:(0)t/a NOx:(0)t/a 颗粒物:(0.15)t/aVOCs:(0.014)t/a 注:“□” 为勾选项 ,填“√” ;“( )” 为内容填写项 2、水环境影响分析 切割废水、试压废水循环使用不外排;本项目劳动定员8 人,生活污水量为 0.256m3/d , 废 水 中 COD 、 BOD5 、 SS 、 NH3-N 浓 度 分 别 为 310mg/L 、 280mg/L 、 200mg/L、30mg/L,生活污水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏。因此,本项目不 会对地表水环境产生影响。 本项目废水主要为职工生活废水,生活污水经化粪池处理后委托当地农民定期清掏, 因此项目地下水污染途径主要为设备发生跑冒滴漏和滴漏物料随大气降水渗入地下对 地下水产生影响,本项目危险废物设置危废暂存间,非正常情况下不会导致地下水受到 污染。 由于本项目租用已建好的车间,已做好简单防渗,因此本项目仅需对一般防渗区和 重点防渗区再进行防渗处理。 重点防渗区包括危废暂存间;一般防渗区包括生产区和原材料区、成品区;简单防 渗区:办公楼、厂内路面。按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要 求,参照《石油化工防渗工程技术规范》(GB/T50934-2013),结合厂区实际,厂区防渗 分区图见附图 3。拟建工程防渗方案如下: 表 24 防渗区域及防渗方案 序 污染分区 名称 防渗及防腐措施 号 所租赁现有车间地面已经做好一般防渗措施,需在现 有基础上再刷环氧树脂地坪漆进而达到重点防渗区的 1 重点防渗区 危废暂存间 相关要求。 此外危废暂存间:需设置危废间标志牌、专人管理设 置台账,加门加锁。 - 36 - 所租赁现有车间地面已经做好一般防渗措施,地面采 生产区和原材料区、成品 2 取三合土铺底,再在上层铺 10~15cm 的耐酸碱水泥 一般防渗区 区 进行硬化,渗透系数≤10-7cm/s 3 简单防渗区 办公、厂内路面 10~15cm 的水泥硬化处理 采取上述措施后,厂区各单元防渗层可有效防腐防渗,防止泄露物料对地下水的污 染。在发生爆炸、泄漏事故等非正常排放情况下,污染物不会渗入地下对地下水造成污 染,可进一步避免项目建成后通过厂区地面渗漏对地下水产生污染影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为生产线运行噪声,包括切割机(水锯)、氩弧焊机、电焊机、 自动焊接机、空气压缩机、组片机、点片机、磨片机、打孔机、修整机、破碎机、吹塑 机、冲床、气泵、风机等等,噪声值在 70~85dB(A)之间,选用低噪声设备、基础减震、 室内安置等措施降低噪声,项目边界噪声贡献值≤50dB(A)。项目噪声贡献值满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。 因此,本项目噪声对区域声环境无明显影响。 4、固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为生产过程中产生的金属边角料、塑料边角料、集尘、废活 性炭及员工生活垃圾。 布袋除尘器集尘收集后定期外售于废品回收公司回用实现综合利用。金属边角料收 集后定期外售于废品回收公司回用实现综合利用。 塑料边角料收集后定期采用破碎机进行破碎后用于配料环节回用实现综合利用。 废活性炭属危险废物,废活性炭每季度更换一次,厂内设专门的危废间暂存,危废 间位于厂区西北角,占地面积约为 3m2,并按《危险废物贮存污染控制标准》的相关规 定贮存,每年定期送至有危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 本项目危险废物暂存间严格按照《危险固体废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其 2013 年修改单中的要求建设,渗透系数不应大于 1.0×10-8cm/s。 危废均用相应的容器收集,收集容器和储存的物料间均不发生反应;危废盛装容器均符 合法规要求,容器定期检查,可确保其完好无损。危废暂存间设立危险物警示标志,由 专人进行管理,对各车间废物的管理情况进行监督检查。建立专门的危险废物管理台账 - 37 - 簿,由专人管理,准确记录每天产生危险废物的名称及贮存、去向数量等。向外转移的 危险废物,台帐记录必须与危险废物转移联单及其它相关票据等内容相一致;台账材料 必须齐全,并按要求向环保部门上报危险废物登记报告。并做好危险废物排放及处置记 录。 生活垃圾:项目劳动定员 8 人,按每人每日排放生活垃圾按 0.5kg 计,则垃圾产生 量约为 1.2t/a,集中收集后交环卫部门进行无害化处理。 各种固体废弃物通过分类,采取相应措施处理后,符合《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》(GB18598-2001)及 2013 年修改单要求,危险废物执行《危险废 物 鉴 别 标 准 》 ( GB5085.1~7-2007 ) 和 《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》 (GB18597-2001)。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年 11 月 7 日修正版)“生活垃圾污染环境的防治”中相关规定。能够做到减量化、无害 化、资源化,对当地环境无不良影响。 5、生态影响分析 本项目在租赁的闲置工业空地建设,不会改变土地性质。因此,本项目的建设不会 对区域生态环境产生明显影响。 6、选址可行性分析 本项目位于衡水市冀州区冀州镇大罗村村西,项目厂址中心坐标为北纬 37°29'54.43",东经 115°33'20.12"。项目东邻空地,南邻 135 乡道,北邻衡水市冀州区 锐帆采暖设备有限公司,西邻闲置厂房。距离本项目最近的敏感点为东侧 180m 处的大 罗村,满足大气卫生防护距离(100m)要求,本项目建设符合冀州区总体规划。 综上所述,本项目的选址可行。 7、清洁生产分析 《中华人民共和国清洁生产促进法》所称清洁生产,是指不断采取改进设计、使用 清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施,从源头 削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产 生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产以节能、降耗、减污为 目标,以管理、技术为手段从源头着手使污染物得以削减,实施工业生产全程污染控制, 使污染物产生量、排放量最小的一种综合性环境预防措施。清洁生产是取代以往末端被 - 38 - 动治理的污染控制政策。 按照《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》,从清洁生产评价的 6 个指标进 行完善:生产工艺与设备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物 回收利用指标和环境管理要求。 (1) 清洁生产指标分析 1)生产工艺与设备要求 本项目原料 PET 塑料卷材属于可燃、不易燃物质。在能耗方面,项目采用电加热 和天然气加热。 选用先进清洁的生产工艺和设备,淘汰落后的工艺和设备,是推行清洁生产的前提。 根据本企业生产和排污特点看,企业拟采取以下清洁生产工艺与装备。 ℃采用半封闭性优良反应器 吸塑成型、破碎、修整、焊接是产生无组织排放的主要污染源之一,针对无组织排 放的问题,企业生产过程中,尽量采用半封闭性较好的反应器并采用二次密闭措施,以 减少有机废气的挥发。 ℃原材料的安全储存 各种原材料均放在安全的储存区,降低火灾风险。 ℃采用先进的检测仪器 采用先进的检测仪器对原材料和产品进行检测化验。 ℃选用环保材料 选用的原辅材料均为环保无毒产品,对人畜无害。 2)资源能源利用指标 ℃原辅材料的选取 本项目原料为 PET 塑料卷材等。有利于固体废弃物的综合处置,提高资源能源的 利用效率,使固体废物得到再生利用,不仅增加的项目的经济效益,环境效益更得到了 突出体现,符合“清洁生产促进法”中要求。 ℃产品的能耗 根据项目能源消耗情况,厂区供电由冀州区供电系统向厂区供电,根据全厂用电负 荷,项目年用电量为 12.77 万 kWh,可满足项目需求。 3)产品指标 - 39 - 本项目主要是暖气片、换热器、五金工具塑料包装盒生产,生产全过程中包装、贮 存、装卸、运输、销售、使用等,标准根据产品特点,规定各类各品种产品要以相对应 的国家标准、行业标准进行质量控制,产品一次合格率分三级,分别为一级达 99%, 二级达 97%,三级达 95%。 4)污染物产生指标 ℃废气产生的指标 本项目废气主要为吸塑成型废气、破碎粉尘、修整粉尘、焊接烟尘。 吸塑成型废气:吸塑成型工序在密闭操作间进行,密闭间设有引风系统,形成微负 压,通过引风收集后进入两级活性炭吸附处理,然后通过 P1 号 15 m 排气筒高空排放, 设置超标报警传感装置,并与生态环境部门联网 破碎粉尘:企业在车间设有破碎间,采取破碎机进行破碎后进行回用,破碎工序在 密闭操作间进行,密闭间设有引风系统,形成微负压,经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒 修整粉尘:企业在车间设有修整间,修整工序在密闭操作间进行,密闭间设有引风 系统,形成微负压,经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒 焊接烟尘:设置伸缩式密闭焊接区,焊接烟尘经经引风集气后+1 台袋式除尘器+P2 号 15 m 高排气筒。 ℃废水产生指标 项目生产过程中切割废水、试压废水循环使用不外排;项目产生的废水主要为生活 污水,污水主要污染因子为 COD、BOD5、SS、氨氮,目前本项目生活污水经化粪池处 理后委托当地农民定期清掏。 ℃固体废物产生指标 本项目固体废弃物主要为生产过程中产生的金属边角料、塑料边角料、集尘、废活 性炭及员工生活垃圾。 项目产生的固废均可得到有效处置,符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》(GB18599-2001)及 2013 年修改单标准要求,危险废物执行《危险废物鉴别标 准》(GB5085.1~7-2007)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《国 家危险废物名录》(2016 版)。可实现固废的减量化、资源化和无害化,不产生二次 污染,对环境影响较轻。本项目的固体废物处置措施切实、可行。 - 40 - 5)废物回收利用指标 废弃物本身所具有的特性和所处的状态直接关系到它是否可循环使用和重新利用。 对于可以循环使用物质,清洁生产要求将其尽可能地留在生产过程中,成为有用物质。 对于离开生产过程,成为废弃物的物质,则要求寻找重新利用的途径,使其在其它生产 过程成为有用的物质和材料。该项目在废物利用方面的措施有:布袋除尘器集尘收集后 定期外售于废品回收公司回用实现综合利用。金属边角料收集后定期外售于废品回收公 司回用实现综合利用。塑料边角料收集后定期采用破碎机进行破碎后用于配料环节回用 实现综合利用。废活性炭在厂内设专门的危废间暂存,并按《危险废物贮存污染控制标 准》的相关规定贮存,每年定期送至有危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 项目所有的固体废物都得到了妥善的处置。 因此本项目的废物循环利用率高,符合清洁生产的要求。 6)环境管理要求 ℃环境法律法规标准 本项目是生产塑料企业符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家 和地方排放标准、总量控制要求。 ℃废物处理处置 布袋除尘器集尘收集后定期外售于废品回收公司回用实现综合利用。金属边角料收 集后定期外售于废品回收公司回用实现综合利用。塑料边角料收集后定期采用破碎机进 行破碎后用于配料环节回用实现综合利用。 废活性炭在厂内设专门的危废间暂存,并按《危险废物贮存污染控制标准》的相关 规定贮存,每年定期送至有危险废物处理资质的单位进行无害化处理。 项目所有的固体废物都得到了妥善的处置。 ℃生产过程环境管理 对建设项目投产后可能在生产过程产生废物的环节提出要求,本项目企业有原材料 质检制度和原材料消耗定额且对能耗和水耗有考核。 (2)末端治理 本项目在实现资源利用最大化,从源头削减废弃物的同时采取了相应的主要末端治 理措施: - 41 - 1)各类固体废弃物均采取了综合利用或处置措施,实现固体废弃物 100%的处置。 2)厂区地面硬化等措施,将大气污染降至最低。 3)针对各噪声源点的特点,采取相应的控制措施。 总之,本项目产生的废气、废水和固废均得到循环利用或妥善处置,废物的利用率 高,原料利用率高,符合清洁生产与循环经济的要求。 (3) 清洁生产措施 1)清洁生产建议 企业推行清洁生产,由企业外部和内部两个方面的推动机制相互作用,外部主要是 政府的强制或激励机制,但更为关键的是,企业要搞好清洁生产,主要靠完善的内部机 制,改进生产工艺及生产装备,提高管理水平。 在工程技术方案和总体规划优化的基础上做到节约能源和合理用能。装置的用能方 案和节能措施要符合工厂总动力方案和能量平衡的要求。节能和用能要做到技术可行、 经济合理、投资省、效益高。 根据产品的工艺特点选择电气传动设备均为高效节能型,效率高。为了节约能源和 水资源,本项目生产中应采取的节能节水措施包括: 平面布置在技术经济合理的前提下做到布置集中、紧凑、装置、储存等各部分尽量 靠近,并符合流程要求避免流程不顺。 ℃负荷管理和能量因子改进 巧妙地把负荷的单位转移到负荷稍低的时期,以减少最大需要量。 交错选择机械工作和休息时间。 管带布置合理,尽量做到管道短,弯管少,避免机器空转。 评价平均和峰值荷功率因子,设计电容器容量。 维持峰值负载功率因子在 0.94 到 0.98 之间。 ℃电动机设备选择 在运行合理的前提下尽量选用大型和高效率机泵降低电能损耗。负荷不足(<50% 总负荷),电动机的效率和功率因子也较低。因此选择与负荷匹配的电动机负荷类型。 在满足操作要求和保证质量的前提下,简化流程,减少作业环节和周转次数。在流 量有变化的地方,使用变频直流电机。 带有节能器的软启动器用于高启动转矩的不同负荷。 - 42 - 电动机终端连接适当的额定电容器。 对于高容量的电容器的安装,最好用一个电流接触启动电机,在电机启动之后,电 机接触器应置于“开“状态。 把许多工人控制的操作转化为子动半自动控制能节省下大量能量。 ℃照明系统 把最需要照明的工作设置在靠近窗户的位置,有效使用日光。 全厂道路照明应采用新型高效节能灯具、钏控和集中控制避免使用白炽/钨丝灯泡。 相同的流量输出量 GLS 要比荧光灯多消耗 80%的功率。 在不影响生产工艺的情况下,尽量使用节能灯。 定期清洗发光体、天花板、墙壁、灯泡等。 供电采取电容补偿措施,使功率因数达到 0.9;在各低压配电室均装设电容器无功 补偿,以提高供电网络的功率因数,减少供电网络损耗。 运行人员根据季节、昼夜和生产需要灵活分区、分时控制灯具开关,调节照度季节 变化,调整钟控时间,以节约电能。 ℃节水 在职工中大力提倡节水、节能、采用环保型设施和办公设备。 2)减污的措施 ℃在原料选择上首先做到清洁生产。加强原料管理,做到合理配料。 ℃尽量选用大包装的原材料,并将废弃包装材料回收给供应商,以减少固废的产生 量。 ℃对大于 80 分贝的噪声源采取消声、隔声或减振措施,并选用低噪声设备,降低噪 声污染源。 ℃严格控制生产过程中各种物料的跑冒滴漏。 ℃尽可能对废物加以回收利用,以减少废物产生量。如:对生活垃圾分类收集,对 边角料可回收进行回用;选用高效率的生产设备,降低废品率。 ℃选用国家规定的节能型机电电产品,提高变压器和电动机负荷率,使用高效节能 照明光源,合理的安装高度,定期清扫,及时开关,节约电能。 ℃对进厂原料,出厂产品及各工序的中间产品,动力消耗均设置计量设施,便于单 位成本核算管理促进节能。充分利用水资源、分级、分度供水,提高水的复用率,以节 - 43 - 能宝贵的新鲜水。 所以,本项目节能效果十分显著。 3) 员工的培训 ℃通过不断教育,逐步增强全体员工的有关意识(特别是安全意识、健康意识、环 境意识、质量意识、成本意识、清洁生产意识)。 ℃通过各种形式的岗位培训,不断提高全体员工的职业技能(基本技能、操作水平、 职业等级、小改小革等)。 ℃通过企业奖罚激励机制及相关规章制度,鼓励全体员工的高度责任心及敬业精神 等。 (4) 企业管理 ℃加强基础管理,并将考核到班组、甚至个人,对电、新鲜水等所有物料都进行计 量,实行节奖超罚等管理手段,逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业 管理水平。 ℃加强企业环境管理,逐步实现对“三废”(废水、废气、固体废物)进行例行监控。 ℃加强车间现场管理,逐步杜绝跑、冒、漏、滴现象。 ℃为使清洁生产工作得到落实,应加强管理,建立清洁生产管理体系,制定相应的 规章制度,及时发现问题、解决问题,最大限度地做好清洁生产工作。建议设立一个宣 传可持续发展的环境保护宣传中心,从生活和生产的各个方面宣传环保知识,大力提高 员工的环境保护意识,建设成为环保工厂。 (5)本项目清洁生产评价小结 为进一步搞好清洁生产,建议建设单位在本项目投产后,参加 ISO14000 认证和动 员全厂参加清洁生产审计工作,对原辅材料、生产技术、生产管理以及废物处理和综合 利用等方面进行全面审核,分析原辅材料消耗情况,找出污染物产生和排放原因,进而 在寻求替代原辅材料、降低原辅材料消耗和废物综合利用等方面提出合理化建议,形成 新的清洁生产举措。 综上所述,本项目符合清洁生产要求,达到国内先进水平。 8、环境风险分析 (1)评价依据 根据本项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的敏感程度,结合事故情形 - 44 - 下环境影响途径,对本项目潜在危害程度进行概化分析,按照下表确定风险潜势。 表 25 建设项目风险潜势划分 环境敏感程度(E) 危险物质及工艺系统危险性(P) 极高危害(P1) 高度危害(P2) 中度危害(P3) 轻度危害(P4) 环境高度敏感区(E1) ℃+ ℃ ℃ ℃ 环境中度敏感区(E2) ℃ ℃ ℃ ℃ 环境低度敏感区(E3) ℃ ℃ ℃ ℃ 注:℃+为极高环境风险 1)危险物质及工艺系统危险性(P) 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质,根据《建 设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录 B 确定危险物质临界量,本项目 主要危险品储量见表 26。 表 26 危险物质名称及临界量 单位 t 物质名称 本项目贮存量qn 临界量Qn qn/Qn PET塑料卷材 25 100 0.4 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量 的比值 Q。在不同厂区的同一种物质,按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量的比值,即为 Q; 当存在多种危险物质时,则按下式计算物质总量与其临界量的比值,即为 Q: Q q q1 q2 .... n Q1 Q2 Qn 式中: q1,q2...qn——每种危险物质的最大存在总量,t。 Q1,Q2...Qn——每种危险物质的的临界量,t。 当 Q<1 时,该项目风险潜势为℃。 当 Q℃1 时,将 Q 值划分为(1)1℃Q<10;(2)10℃Q<100;(3)Q℃100; 由以上可知,本项目:Q<1,项目风险潜势为℃。 2)行业及生产工艺(M) 分析项目所属行业及工艺特点,按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的 项目,对每套工艺单元分别评分并求和。将 M 划分为(1)M>20;(2)10