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招标网 > 项目中心 > 拟在建项目 > 光大沙洋生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书(报批稿)
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光大沙洋生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书(报批稿)
发布日期:2019年08月05日 | 标签:
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项目详情

  根据《环境影响评价公众参与办法》的要求,建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前,应当通过网络平台公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。目前环评编制单位已根据专家评审会意见修改完成《光大**生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》(报批稿),现将本项目环境影响相关信息公示如下:
  *.*项目概况
  目前中国光大国际有限公司在**省***成立分支机构-光大绿色环保能源(**)有限公司,光大绿色环保能源(**)有限公司拟投资*****万元,在**省********镇**村实施“光大**生活垃圾焚烧发电项目”。该项目拟配置*×***t/d机械炉排炉+*×*.*MW凝汽式汽轮发电机组,配套中温中压余热锅炉及相关公辅设施、环保设施。项目的建设,使***生活垃圾**变废为宝,据测算,本项目建成后,年发电量****×***kWh,有效地支持***的**业生产和经济发展,同时,有利于满足***电力供应不断增长的需求。本项目已纳入《**省“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。
  *.*工程内容
  光大生物能源(**)有限公司在*****镇**村建设生物质发电项目。《光大生物能源(**)有限公司光大国际**生物质发电项目环境影响报告书》已于****年*月通过***环境保护局审批,详见附件**。
  拟建光大**生活垃圾焚烧发电项目建设内容由主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程、环保工程等组成,工程建设内容见表*。拟建项目依托光大**生物质发电项目空压站、升压站、办公生活区、供水系统生活污水处理设施、生产废水处理设施、冷却水循环系统,主要依托设施可行性分析见表*。
表*项目建设内容
表*主要依托设施可行性分析一览表
序号
项目
依托设施
可行性分析
*
办公生活区
拟建项目依托光大**生物质发电项目办公生活区,生物质发电项目建设办公楼(*F)*栋,占地面积***m*,宿舍楼(*F)*栋,占地面积***m*。
按人均办公面积*m*、人均生活面积**m*核算,生物质发电项目
办公生活区可满足***人办公生活。生物质发电项目劳动定员***
人,拟建生活垃圾焚烧发电项目劳动定员**人,共计***人,因此
依托设施可满足需求。
*
一体化净水站
拟建项目依托光大**生物质发电项目***t/h一体化净水站用于工业用水预处理。
根据给水系统设计,一体化净水站设计能力***t/h(****t/d),主要用于黄荡湖引河水净化。在建生物质发电项目用水量****.*t/d,拟建生活垃圾焚烧发电项目用水量***t/d,共计汉水用量为****.*t/d<****t/d。因此依托设施可满足需求。
*
化学水处理站
拟建项目依托光大**生物质发电项目**t/h化学水处理站用于锅炉补充水化学处理。
化学水处理站对预处理后的河水进行处理用于锅炉补充用水。化学水处理站设计处理能力**t/h(***t/d),生物质发电项目需化学处理水量为***.*t/d,拟建生活垃圾焚烧发电项目需化学处理水量为**/d,共计***.*t/d<***t/d。因此依托设施可满足处理需求。
*
空压站
拟建项目依托光大**生物质发电项目空压站供给压缩空气。
空压站设置螺杆水冷式空压机*台,单台空压机Q=**m*/min(P=*.*Mpa),压缩空气供给能力为**m*/min。生物质发电项目
工艺用压缩空气约**m*/min、仪表用压缩空气系统约*m*/min。
拟建垃圾焚烧发电项目工艺用压缩空气**m*/h,仪表用压缩空气
*m*/min。共计压缩空气总用量为**m*/h<**m*/h。因此依托实施
可满足使用需求。
*
冷却水循环系统
拟建项目依托光大**生物质发电项目冷却塔用于废水冷却。自然通风双曲线冷却塔*座,具体参数如下:淋水面积****m*、塔高**m、
填料顶处内半径**m、喉部高度**m。
根据冷却塔设计,淋水密度按*.*t/(m*·h)计,冷却塔设计处理能
力为****t/h(**.*万t/d)。生物质发电项目冷却废水产生量为**.**
万t/d,拟建生活垃圾焚烧发电冷却废水产生量为*.**万t/d,共计
冷却废水产生量为**.**万t/d<**.*万t/d,因此依托设施可满足处
理需求。
*
生产废水处理系统
拟建项目依托光大**生物质发电项目生产废水处理系统用于循环冷却塔强排水、定排排污冷却器废水、锅炉废水和化水站废水等生产废水。生产废水处理站设计采用中和调节-沉淀处理工艺,出水回用于各工段。
生产废水处理站设计处理能力为**t/h(****t/d)。生物质发电项目生产废水产生量为***.*t/d,拟建生活垃圾焚烧发电项目生产废水产生量为***.*t/d,共计生产废水产生量为****.*t/d<****t/d。因此依托设施可满足生产废水处理需求。
*
生活污水处理系统
拟建项目依托光大**生物质发电项目地埋式一体化生活污水处理系统,采用接触氧化法,设计处理能力*t/h,出水用作绿化补充水。
生物质发电项目生活污水产生量为*.*t/d,生活垃圾焚烧发电项目生活污水产生量为*.*t/d,共计生活污水产生量为**.*t/d<***t/d,因此依托设施可满足处理需求。
  *.*项目建设的可行性
  *.*.*产业政策相符性
  本项目为生活垃圾焚烧发电项目,属《产业结构调整指导目录》((**** 年本)**** 年修正)鼓励类中第三十八类“环境保护与**节约综合利用”中第** 条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、**化、无害化处理和综合利用工程”,项目已取得***行政审批局下达的《关于光大**生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》(沙审批字[****])***号),项目符合国家产业政策。
  *.*.*规划符合性
  经对照分析,拟建项目符合《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发[****]**号)、《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件(试行)》、《**省“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《**省生态保护红线管理办法》和《住房城乡建设部等部门关于进一步加强城*生活垃圾焚烧处理工作的意见》(建城[****]***号)。因此,项目建设符合国家产业政策。
  *.*.*技术政策符合性
  经对照分析,拟建项目符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB*****-****)、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(CJJ**-****)、《重点行业二噁英污染防治技术政策》、《城*生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建城[****]***号)、《城*生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发[****]**号)、《住房城乡建设部等部门关于进一步加强城*生活垃圾焚烧处理工作的意见》(建城[****]***号)等政策要求。
  *.*.*环境质量现状
  本次环境质量现状评价分别对大气、地表水、地下水、声环境、土壤现场取样并检测。环境质量现状监测结果表明:
  *.*.*.*大气环境
  根据统计结果,***常规监测点SO*和NO*年均浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB****-****)及修改单年均值标准要求;PM*.*、PM**年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》(GB****-****)及修改单年均值标准要求。
  ***荷花大道站监测点SO*第**百分位数、NO*第**百分位数、CO第**百分位数、O*(*小时)第**百分位数均能满足《环境空气质量标准》(GB****-****)及修改单日均值标准要求。PM**第**百分位数和PM*.*第**百分位数不能满足《环境空气质量标准》(GB****-****)及修改单日均值标准要求。
  根据HJ***中对于达标区的判定,***常规监测点年均值与百分位日均值均不能满足《环境空气质量标准》(GB****-****)及修改单要求,因此***判定为非达标区。
  H*S、NH*、氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ*.*-****)附录D中浓度参考限值;汞和铅的各监测点位监测结果均能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ**-**)中的标准要求。区域内二噁英的现状浓度满足日本环境厅制定的环境空气标准。
  *.*.*.*地表水环境
  监测结果表明,各监测点在采样期内,pH、CODCr、BOD*、氨氮、总磷、石油类、氯化物、六价铬、砷、汞、铅、镉均满足《地表水环境质量标准》(GB****-****)Ⅲ类标准要求。
  根据监测结果,汉江监测断面在****年CODcr、氨氮、总磷、总氮部分时段浓度超标,最大超标倍数分别为*.*、*.*、*.**和*.**倍;****年汉江监测断面氨氮、总磷、总氮部分时段浓度超标,最大超标倍数分别为*.**、*.**和*.*倍;****年汉江监测断面氨氮、总氮部分时段浓度超标,最大超标倍数分别为*.**和*.**倍。****-****年黄荡湖引河各指标均能满足相应环境质量标准要求。
  *.*.*.*地下水环境
  **众仁环境检测有限公司于****年*月*日对项目周边地下水进行了采样。根据地下水水质监测结果,本次监测中各监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T*****-****)Ⅱ类水标准。
  *.*.*.*声环境
  厂界东、南、西、北侧的昼间噪声现状监测值在 **.*~**.*dB(A)之间,夜间噪声现状监测值在 **.*~**.*dB(A)之间;敏感点昼间噪声现状监测值在 **.*~**.*dB(A)之间,夜间噪声现状监测值在 **.*~**.*dB(A)之间。拟建项目周边声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB****-****)的*类标准。
  *.*.*.*土壤环境
  监测结果表明,拟建项目周边土壤环境现状能满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB*****-****)中筛选值标准要求,厂区内土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB*****-****)中筛选值标准要求;区域内二噁英的现状浓度满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB*****-****)中二类用地筛选值标准要求。
  *.*污染防治措施
  *.*.*废气
  *.*.*.*焚烧废气
  焚烧炉烟气经余热锅炉利用后进入烟气净化系统。焚烧烟气采用“SNCR 炉内脱硝+机械旋转喷雾干燥净化塔(半干法脱酸塔)+干法脱硫+活性炭喷射+布袋除尘”的组合净化工艺,脱硫效率≧**%,脱硝效率≧**%,除尘效率≧**.*%,经净化废气污染物浓度达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB*****-****)、欧盟****/**/EC标准,最终通过**m高烟囱排入大气。
  在烟囱**m处平台设监测平台及*套烟气在线监测系统。本项目设置*套烟气在线监测仪,对企业运行的污染治理设施进行运行状态监控,实现流量、污染物浓度等指标在线监测和数据远程传输。在焚烧炉烟囱安装废气在线监测仪,监测项目为颗粒物、氯化氢、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等的浓度,烟气参数(温度、压力、流速/流量、湿度、含氧量),活性炭使用量,并同时监测焚烧炉DCS温度和直接测量温度,并与当地环保部门联网。
  *.*.*.*粉尘
  消石灰储仓、活性炭储仓、飞灰储仓、水泥仓等料仓共计设置*套袋式除尘器,飞灰输送机设置*套袋式除尘器,收集的粉尘直接排至仓内和刮板输送机内,过滤后的达标空气经排风机排至室外。袋式除尘器去除效率大于**%,外排粉尘以无组织形式外排,确保厂界颗粒物浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GB*****-****)厂界监控限值(颗粒物:*.*mg/m*)。
  *.*.*.*恶臭
  (*)采用新型密封、防渗漏的运输专用车将垃圾及污泥运送至拟建项目厂址,以减少运输过程中的恶臭污染。
  (*)垃圾卸车平台和焚烧主厂房采用封闭式布置;卸车平台大门装设空气幕隔离大厅内外空气流动;卸料大厅设计为微负压密闭结构;垃圾进料设备及其连接部件采用密封措施。
  (*)设置自动卸料门使垃圾仓密闭化;维持垃圾库、垃圾渗滤液处理系统负压,减少恶臭外逸。
  (*)垃圾仓顶部设置带一次风抽气口,垃圾渗滤液处理站布置吸风管,将臭气抽入炉膛内作为焚烧炉助燃空气,风机换气次数不低于*.*h/次。同时使垃圾库内距离风口最远处的负压(该监控点的气压小于外面大气压的差值)在-**Pa以上,以防恶臭外溢,垃圾仓负压在线监控系统与主控室DCS通讯联系。
  (*)从源头控制,即规范垃圾库的操作管理,利用抓斗对垃圾进行搅拌和翻动,不仅可使进炉垃圾热值均匀,且可避免厌氧发酵,减少恶臭产生。
  (*)在垃圾焚烧炉停炉检修时,垃圾仓臭气、渗滤液处理臭气送入活性炭吸附式除臭装置后经**m高烟囱外排。
  以上措施确保厂界氨、硫化氢、臭气浓度低于《恶臭污染物排放标准》(GB*****-**)厂界监控限值(氨:*.*mg/m*、硫化氢:*.**mg/m*、臭气浓度**)。
  *.*.*废水
  厂区排水采取“清污分流、雨污分流”的原则。本项目厂内主要废水包括:垃圾渗滤液、初期雨水、生活污水、卸料等冲洗废水、循环冷却水排水、锅炉排污水以及化学水处理系统废水。
  (*)垃圾渗滤液、初期雨水、卸料等冲洗水均进入项目渗滤液处理站统一处理,本项目**处理能力为***m*/d的渗滤液处理站,采用“预处理+ UASB厌氧反应器+ MBR膜系统+纳滤+反渗透+DTRO蝶式反渗透”处理工艺,经处理之后的清液达到《城*污水再生利用 工业用水水质》(GB/T *****-****)中的敞开式循环冷却水系统补充水水质标准后回用,浓水用于回喷焚烧炉。
  (*)循环冷却塔废水、锅炉强制排污水、化学水处理站废水、设备冷却强制排污水均依托生物质发电项目生产废水处理站处理,该处理站采用中和调节处理工艺,设计处理能力**t/h,降低pH、悬浮物,出水用于飞灰固化、冲洗等补充用水。生产废水处理站排水属于清净下水,处理满足《污水综合排放标准》(GB****-****)一级标准、全盐量和氯离子浓度满足《农田灌溉水质标准》(GB****-****)后,富余部分外排至厂内清净下水管网。
  (*)循环冷却水排水依托在建生物质发电项目冷却塔冷却处理后回用,在建生物质发电项目设置自然通风双曲线冷却塔*座,设计处理能力****t/h,其淋水面积****m* 、塔高**m、填料顶处内半径**m、喉部高度**m。
  (*)生活污水依托在建生物质发电项目地埋式一体化污水处理设施处理,该污水处理站采用接触氧化法,设计处理能力**t/d,出水用作绿化补充水。
  (*)雨季时,拟建项目初期雨水经收集后进渗滤液处理站处理后回用,拟建项目设置初期雨水收集池*座,容积**m*。
  *.*.*噪声
  本项目的噪声污染主要来自各类泵、变压器、发电机、汽轮机、风机和锅炉排气等产生的噪声。主要采取以下措施:
  (*)采用工艺先进、噪声小的机械设备,设备采购合同中提出设备噪声的限制要求,从噪声源头控制。设计上尽量使气、水、烟、风管道布置得当,使介质流动畅通,减轻噪声。
  (*)主厂房合理布置,噪声源相对集中,控制室、操作间采用隔音的建筑结构。对高噪音设备采取降噪措施,如在高压蒸汽紧急排放口、风机进出口、锅炉安全阀排气排汽口、主蒸汽母管排汽口都装有小孔消声器;发电机和水泵等设备外加噪音隔离罩;风机进出口、水泵进出口加装橡胶接头等振动阻尼器;水泵等基础设减振垫,从传播途径控制噪声的传播。
  (*)主厂房西、南侧加装隔声门窗、采用隔声墙体,保证厂房隔声量≥**dB(A);
  (*)锅炉安全阀排气排汽口、主蒸汽母管排汽口都装有小孔消声器,降噪量应≥**dB(A)。在管理上加强噪声控制,尽量减少非正常情况锅炉排汽放空,锅炉排汽时避免夜间作业。
  (*)加强厂区绿化,在主厂房、辅助车间及厂区空地等周围均设置绿化隔离带,以减少噪声对环境的影响。
  *.*.*固体废物
  *.*.*.*固体废物污染防治措施
  (*)焚烧炉渣产生量*****t/a,为一般固体废物,外售**腾隆环保科技有限公司综合利用。
  (*)飞灰年产生量为****t/a,为危险废物(HW** ***-***-**),在厂区稳定化处理后送***生活垃圾填埋场专区填埋。
  (*)水处理污泥产生量为**t/a,为一般固体废物,均进入焚烧炉焚烧处理。
  (*)渗滤液处理站产生的废旧膜组件为一般固体废物,厂家回收处理。
  废活性炭、废布袋、废化学试剂及包装均属于危险废物(HW** ***-***-**),废液压油、废润滑油、废油桶均属于危险废物(HW**,***-***-**),废蓄电池属于危险废物(HW**,***-***-**),以上危险废物均交有资质单位安全处置。
  (*)贮仓收尘灰产生量为*.***t/a,为一般固体废物,返回贮仓回用生产;飞灰装卸收尘灰产生量为*.***t/a,为危险废物(HW** ***-***-**),返回飞灰混炼机稳定化送至***生活垃圾填埋场分区填埋。
  (*)办公生活垃圾产生量为**t/a,送至焚烧炉焚烧处理。
  采取以上措施后,项目产生的固体废物均得到综合利用或安全处置。
  *.*.*.*固体废物贮存场所污染防治措施
  (*)项目设置渣仓*座,容积***.**m*,可贮存*.*天的炉渣量。渣仓建设、运行管理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB *****-****,****年修订)要求,做好防风、防雨、防渗措施。
  (*)项目设置飞灰仓*座,容积**m*,可贮存*天的飞灰量。飞灰仓建设、运行管理满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB*****-****,****年修订)要求,做好防风、防雨、防渗措施。项目飞灰库为封闭钢制灰库,采用防渗混凝土基础,并以钢结构支撑,飞灰不与地表直接接触,避免了对地下水的不良影响。
  (*)项目固化后飞灰养护场地按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB*****-****)危险废物堆放场所的要求设置,做好防风、防雨、防渗措施。
  (*)项目设置危险废物贮存间,面积***m*,贮存破布袋及废活性炭、废液压油、废润滑油、废油桶、废蓄电池等,分类堆放。危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB*****-****)危险废物堆放场所的要求设置,做好防风、防雨、防渗措施。
  *.*.*.*固体废物管理措施
  (*)各固体废物存放场所按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB*****.*-****)设立标志牌。
  (*)固体废物在厂区临时堆存或集中外售、外运时必须严格管理,各类固体废物要分开堆存,禁止相互混合,并设置相应的标志及标签。
  (*)建设单位建立规范的管理和技术人员培训制度,设专人管理固体废物的处置、综合利用等,定期进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物事故应急方法等。
  (*)危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。危险废物贮存、运输应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ****-****)的有关规定,运输单位具备相应的运输资质,运输车辆应密闭,防止在运输过程中飘散,对周围环境造成二次影响。
  *.*.*地下水
  针对本项目可能造成的地下水污染,地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。
  (一)源头防治措施
  (*)拟建项目选择先进、成熟的工艺技术,尽可能从源头上减少污染物排放;严格按照国家相关规范要求,对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施,防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。
  (*)结合所处场地的天然基础层防渗性能以及场地地下水位埋深情况,采取相应的防渗措施以及泄/渗漏污染物的收集处理措施,防止洒落地面的污染物入渗地下。
  (*)垃圾仓、危险废物贮存间、飞灰仓、固化后飞灰养护场所等均按《危险废物贮存污染控制标准》(GB*****-****,****年修订)要求建设。渣仓、物料贮存仓等均按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB *****-****,****年修订)要求建设。
  (二)分区防渗措施
  根据防渗参照的标准和规范,结合目前施工过程中的可操作性和技术水平,针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下,在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。
  ①污染防治区首先设围堰,切断泄漏物料流入非污染区的途径,围堰采用防渗钢筋混凝土,围堰高度不低于 **cm,污染防治区的地面坡向排水口,最小排水坡度不得小于 *‰,在此基础上一般污染防治区、重点污染防治区分别采取不同的防渗层铺设方案;
  ②一般污染防治区:采用刚性防渗结构,铺设***mm抗渗透C**以上标号混凝土,渗透系数小于 *.*×**-* cm/s;
  ③重点污染防治区:采用刚性防渗结构,铺设***mm抗渗透C**以上标号混凝土+*.*mm水泥基渗透结晶型防渗涂层+*.**mmHDPE防渗膜结构形式,防渗结构层渗透系数小于*.*×**-**cm/s。
  (三)监测措施
  为了掌握项目周边地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况,应对项目所在地及其周边地下水质进行定期监测。通过定期监测地下水位变化动态和地下水质状况,以便及时准确地反馈地下水水质状况,在发现地下水环境受到污染时能及时采取相应的防治措施控制区域地下水环境持续恶化。拟建项目拟在在厂区地下水上游**m设*座监测井,厂内渗滤液处理站附近设置*座监测井,厂区地下水下游**m设置*座监测井,定期监测监测井水质。
  (四)事故应急
  建立健全应急响应措施,一旦发现监测井水样出现异常,例如当存在监测指标超标或者连续监测过程中发现监测指标浓度呈持续增加趋势的时候,或者污水渗漏等地下水污染事故发生,立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染,并使污染得到治理:应立即进行场区内主要涉污设备以及管线的检修,及时查找渗漏源,对防渗设施进行修复。通过工程分析提供的可能泄漏到地面的物质特性、种类和工程水文地质条件,按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB*****-****,****年修订)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB *****-****,****年修订 )的规定对全厂区域进行污染分区防渗。
  *.*.*土壤
  *.*.*.*源头控制措施
  焚烧炉烟气经余热锅炉利用后进入烟气净化系统。焚烧烟气采用“SNCR 炉内脱硝+机械旋转喷雾干燥净化塔(半干法脱酸塔)+干法脱硫+活性炭喷射+布袋除尘”的组合净化工艺,脱硫效率≧**%,脱硝效率≧**%,除尘效率≧**.*%,经净化废气污染物浓度达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB*****-****)、欧盟****/**/EC标准,最终通过**m高烟囱排入大气。
  全厂废水实行雨污分流,设施初期雨水池对初期雨水进行收集;设置事故池对事故水进行收集,以降低厂区废水地面漫流及入渗。
  *.*.*.*过程防控措施
  (*)加强绿化,本项目占地范围内绿化率约为**%,绿化面积约为****m*,通过植物吸收作用降低大气沉降对土壤的环境影响。
  (*)加强硬化,项目全厂除绿化带为均为硬化地面,全厂生产区无明显地势起伏,减少地面漫流。
  (*)加强防渗,全厂分区防渗,渗滤液处理站、垃圾贮坑、渗滤液收集池、应急事故池、氨水罐区、初期雨水池、危废暂存间、飞灰稳定化车间、飞灰养护车间等均设置为重点防渗区,减轻入渗影响。
  *.*.*.*跟踪监测
  评价要求企业建立跟踪监测计划、建立跟踪监测制度,以便及时发现问题,采取措施。
  土壤环境跟踪监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次以及执行标准等。
  a)监测点位:厂址处(垃圾坑旁)、韩家垸、大胡家湾;
  b)监测指标:主要针对特征因子,包括pH、铅、镉、砷、铬(厂区监测六价铬)、二噁英等;
  c)监测频次:每年内开展*次监测工作;
  d)执行标准:农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB*****-****),建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB*****-****)。
  监测计划应包括向社会公开的信息内容。
  *.*清洁生产水平
  本项目采用炉排炉焚烧生活垃圾,设备安全系数较高,设备制造和运行成本较低;操作实现全部机械化、自动化;对国内垃圾的适应性强,在能耗、污染物控制和排放等方面达到国内先进水平,本项目符合“无害化、减量化、**化”的要求,同时实现社会效益、经济效益、环境效益,有利于发展循环经济和可持续发展的环境保护目标的实现。综上所述,本项目符合清洁生产要求。
  *.*污染物排放总量
  拟建光大生活垃圾焚烧发电项目废水污染物排放量为化学需氧量:* t/a、氨氮:* t/a。
  拟建光大生活垃圾焚烧发电项目建成后,有组织排放废气为垃圾焚烧废气,采用“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸(机械旋转喷雾干燥净化塔)+干法脱硫+活性炭喷射+布袋除尘+H=**m排气筒”组合处理措施后,外排废气污染物浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB*****-****)及建设单位承诺的欧盟****/**/EC排放数据。
  废气有组织排放量分别为:烟粉尘*.**t/a、二氧化硫**.**t/a、氮氧化物***.**t/a。
  拟建光大**生活垃圾焚烧发电项目固体废物均得到妥善处置,固体废物可实现零排放要求。
  表*全厂污染物排放总量汇总
  污染物拟建项目排放量(t/a)
  废气有组织颗粒物*.**
  氮氧化物(NOx)***.**
  二氧化硫(SO*)**.**
  废水化学需氧量*
  氨氮*
  固体废物危险废物*
  一般工业固体废物*
  生活垃圾*
  *.*环境影响预测及影响分析
  *.*.*大气
  (*)根据当地管理部门资料,本项目区域存在替代锅炉削减,减少大气污染物SO*、NOx、PM**、PM*.*的排放,改善区域环境质量。
  (*)拟建项目各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于***%;
  (*)拟建项目各污染物的年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于 **%;
  (*)SO*、NO*、CO、NH*、H*S、HCl、Pb、Hg、Cd和二噁英叠加后污染物浓度符合环境质量标准;
  (*)对现状浓度超标的PM**、PM*.*叠加区域削减污染源及本项目的影响后,区域环境质量变化计算,PM** K值为-**.**%,PM*.*K值为-**.**%,均小于-**%,因此区域环境质量整体改善。
  (*)本项目的卫生防护距离确定为以厂界为边界外延***m作为本项目的环境防护距离。目前,*人民政府办公室已出具关于拆迁光大**生活垃圾焚烧发电项目及周边***m区域内现有房屋的承诺,其防护距离内的居民及其它建筑物将由*政府统一安排和部署。
  (*)焚烧炉烟气净化系统出现故障时,对敏感点及评价范围网格点典型小时浓度进行预测,由预测可知,非正常排放情况下, Cd小时贡献浓度出现超标;其他各项污染物指标虽然浓度贡献在标准范围内,但对周围环境的贡献值较大,影响范围较远。焚烧炉检修时,对敏感点及评价范围网格点NH*和H*S典型小时浓度进行预测,由预测可知,H*S和NH*小时浓度占标率分别为*.**%和*.**%。新增源污染因子均未出现超标情况。
  因此,本项目环境影响可接受。
  *.*.*地表水
  本项目投入正常生产后可实现废水闭路循环,仅有少量清净下水外排,清净下水必须满足含盐量≦****mg/L、化学需氧量≦**mg/L限值要求,不会对周围地表水环境造成不利影响。
  此外,项目设计在厂区建设雨水收集沟,雨水集排沟渠覆盖整个厂区范围。若发生事故排放,渗滤液由于含有高浓度有机物,可能对周围水环境造成不利影响。本项目设计在渗滤液处理站设置渗滤液调节池,调节池容积****m*,可贮存*.*d渗滤液产生量,一旦发现废水有跑、冒、渗、漏现象,及时采取将废水引入调节池,采取上述措施后,出现废水事故排放的概率极低。
  生活垃圾全部入垃圾仓堆放,垃圾仓、各污水处理站全部采用现浇钢筋混凝土柱下独立基础加防水板,在建筑设计中采用刚性防渗结构,铺设***mm抗渗透C**以上标号混凝土+*.*mm水泥基渗透结晶型防渗涂层+*.**mmHDPE防渗膜结构,内壁及底部另刷聚氨酯涂层防腐。经采取以上措施后,防渗系数小于*×**-**cm/s,满足防渗要求。同时各管道施工应严格符合规范要求,接口严密、**,填料密实,避免发生破损污染地下水。飞灰仓及稳定后飞灰养护场所均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB*****-****,****年修订)要求建设,做好防风防雨措施,杜绝了雨水的面源污染对周围环境的影响。
  综上所述,建设单位在落实各项水污染防治措施和风险防范措施后,本项目营运对地表水环境影响较小。
  *.*.*噪声
  *.*.*.*采取了降噪措施后正常工况下全厂噪声预测
  采取了环评提出的降噪措施后,昼间和夜间噪声预测叠加值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB*****-****)*类标准(昼间不超过**dB(A);夜间不超过**dB(A))。
  *.*.*.*排汽工况下全厂噪声预测
  锅炉排气工况下厂内噪声设备、等效噪声源、厂界噪声预测点等参数均与正常工况保持一致,只是在正常工况的基础上增加了锅炉排汽口噪声,锅炉排气口噪声等效为点声源,位于锅炉炉体顶部。锅炉排汽噪声为偶发性噪声,发声时间短,本工程在锅炉排汽口装设高效消声器,可大大减小排汽噪声对周围环境的影响。
  锅炉排气口安装消声器后噪声声功率级按***dB(A),厂界噪声值见下表。由预测结果可知,排汽工况下满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB*****-****)关于夜间偶发噪声“不准超过标准值**dB(A)”要求。
  *.*.*固体废物
  拟建项目固体废物的综合利用率、安全处置率可达***%,不会对环境构成污染影响。但必须指出的是,固体废物在厂区暂存期间,炉渣仓须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB *****-****)要求建设,飞灰仓须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB *****-****)要求建设,项目设置危险废物暂存间存放废活性炭、废布袋等,危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB *****-****)要求建设,各废物分类堆放,项目产生的固体废物严格遵守国家固体废物废物贮存、转移等要求,避免二次污染。落实以上措施,项目营运产生的固体废物对周围环境影响较小。
  *.*.*地下水
  污染物迁移距离随时间增加而增大,第***天COD超标污染晕迁移了**m、总汞超标污染晕迁移了*m;第****天COD超标污染晕迁移了**m、总汞超标污染晕迁移了**m;第****天COD超标污染晕迁移了**m、总汞超标污染晕迁移了**m。
  由于垃圾渗滤液收集池距离下游厂界约为***m,因此本次评价增加下游***m固定点位随时间变化浓度预测。根据预测结果,在****d时,COD在下游厂界处出现超标;在*****d时,总汞在下游厂界处出现超标。
  *.*.*生态环境
  项目营运对生态环境影响主要为植被、生物多样性影响、土壤重金属、二噁英累积影响及“三废”排放影响。
  项目评价区域不涉及自然保护区、珍稀植物及珍稀动物栖息地等生态敏感区,项目建设仅导致少量生物量的损失,不会对区域生物多样性造成影响。而且,项目建成后除路面及建筑物占地部分无法恢复植被外,其余地区可以通过人工种植恢复植被,种植应使用当地乡土树种,恢复原有植被类型和种类,项目建成后绿化面积会逐渐提高,最终达到厂区面积的**.*%。项目周边还有大面积的耕地及林地可作为野生动物的适生生境,受生境变化影响的物种可以通过主动迁移就近找到合适的替代生境,继续生存和繁衍。项目营运对陆生动物影响较小。
  项目营运期产生的废气主要是焚烧烟气,焚烧废气采用“SNCR 炉内脱硝+机械旋转喷雾干燥净化塔+干法脱硫+活性炭喷射+布袋除尘器”工艺处理,可将重金属、二噁英对土壤的影响降至最低,外排污染物均达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB*****-****)、欧盟****/**/EC标准,经预测,各污染物最大落地浓度均能满足相应环境空气质量标准要求。废气中含有的微量重金属、二噁英可能沉降至评价区周围土壤地面。根据预测计算得,建设项目营运**年、**年、**年后下风向最大落地浓度点土壤中二噁英浓度分别为*.**pgTEQ/g、*.**pgTEQ/g、*.**pgTEQ/g,远低于日本环境厅制定的环境标准****pgTEQ/g。建设项目营运**年、**年、**年,下风向最大落地浓度处土壤中镉含量分别为*.****mg/kg、*.****mg/kg、*.****mg/kg,可满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB*****-****)中筛选值标准要求(*.*  项目营运后废水经处理后综合利用,对各种设备噪声采取隔声、隔振、消声等措施治理,固体废物综合利用或安全处置,生产废气经处理后达标外排,项目“三废”排放不对区域环境质量产生明显负面影响,因此项目“三废”排放对生态环境影响较小。
  *.*.*土壤
  通过大气沉降预测,计算得建设项目营运**年,土壤中铅、镉、汞和二噁英累计量均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB*****-****)风险筛选限值和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB*****-****)中二类用地筛选值标准要求。与现状监测值相比,土壤中铅、镉、汞和二噁英增加量较小,项目外排污染物对区域土壤累积影响较小。
  通过垂直入渗预测,结果表明,在本次模拟假设的工况及参数下,从污染物泄露到潜水面总汞浓度超标的时间大约为**d。
  *.*环境风险分析
  本项目的垃圾库恶臭气体泄漏事故、锅炉炉膛爆炸事故、半干法+干法脱硫系统失效事故、布袋除尘器系统失效事故、渗滤液处理系统失效事故、氨水泄漏事故均存在一定的环境风险,其中环境风险较大影响较严重的事故是垃圾库恶臭气体泄漏事故、锅炉炉膛爆炸事故、布袋除尘器失效事故,针对以上事故,本环评提出了风险控制距离、管理制度、应急预案等多方面的的防范及应急措施,在实施了本环评提出的风险防范及应急措施后,本项目各环境风险均在可接受范围内。
  *.*结论与建议
  光大**生活垃圾焚烧发电项目符合国家的产业政策与区域发展规划,符合清洁生产要求,环保措施可行。在严格执行本报告中提出的各项环保措施,积极采取有效的防治对策,严格管理,确保“三废”达标排放后,可以满足区域环境保护目标的要求,符合环保政策要求。建设单位应严格按照国家“三同时”政策,切实履行各项污染防治措施和风险防范措施,保证污染物稳定达标排放。从环境保护角度,建设项目可行。
  光大**生活垃圾焚烧发电项目须在**隆腾环保科技有限公司建成投运后投入运行,若无合理的炉渣去向单位,光大**生活垃圾焚烧发电项目不得投入运营。
  附件:*、《光大**生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》(报批稿)全文及公众参与说明的网络链接: https://eyun.baidu.com/s/*dGLV*Fb 密码:KYjK

温馨提示:

• 此项目提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,信息包括批复、公示等内容。

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