广州市废弃物安全处置中心环评报告表(高分飘过) 联系客服

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废物、半固态废物和液态(气态)废物;按其污染特性可分为有害废物和一般废物等。在《固体废物污染环境防治法》中将其分为城市固体废物、工业固体废物和有害废物。

(1)城市固体废物

城市固体废物是指居民生活、商业活动、市政建设与维护、机关办公等过程产生的固体废物,一般分为以下几类: ①生活垃圾:城市生活垃圾是指在城市居民日常生活中或为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物,其主要成分如表8所示。

我国城市垃圾主要由居民生活垃圾、街道保洁垃圾和集团垃圾三大类组成。居民生活垃圾数量大、性质复杂,其组成受时间和季节影响大。街道保洁垃圾来自街道等路面的清扫,其成分与居民生活垃圾相似,但泥沙、枯枝落叶和商品包装较多,易腐有机物较少,含水量较低。集团垃圾指机关、学校、工厂和第三产业在生产和工作过程中产生的废弃物,它的成分随发生源不同而变化,但对某个发生源则相对稳定。例如,来自农贸市场的垃圾以易腐性有机物占绝大多数;旅游、交通枢纽的垃圾以各类性质的商品包装物及瓜果皮核为主;制衣厂、制鞋厂及电子、塑料厂的垃圾一般以该厂主要产品下脚料为主。这类垃圾与居民生活垃圾相比,具有成分较为单一稳定,平均含水量较低和易燃物(特别是高热值的易燃物)多的特点,它的热值一般为 6000~20000 kJ/kg。根据广州市调查,上述三类垃圾分别占垃圾总量的67.5%、11.0%和21%。

②城建渣土:城建渣土包括废砖瓦、碎石、渣土、混凝土碎块(板)等。

③商业固体废物:商业固体废物包括废纸、各种废旧的包装材料、丢弃的主(副)食品等。 ④粪便:工业先进国家城市居民产生的粪便,大都通过下水道输入污水处理场处理。而我国的城市下水处理设施少,粪便需要收集、清运,是城市固体废物的重要组成部分。 (2)工业固体废物

工业固体废物是指在工业、交通等生产过程中产生的固体废物。工业固体废物主要包括冶金工业固体废物、能源工业固体废物、石油化学工业固体废物、矿业固体废物、轻工业固体废物、其他工业固体废物。

(3)有害废物

有害废物又称危险废物,泛指除放射性废物以外,具有毒性、易燃性、反应性、腐蚀性、爆炸性、传染性因而可能对人类的生活环境产生危害的废物。

世界上大部分国家根据有害废物的特性,即急性毒性、易燃性、反应性、腐蚀性、浸出毒性和疾病传染性,均制定了自己的鉴别标准和有害废物名录。联合国环境规划署《控制有害废物越境转移及其处置巴塞尔公约》列出了“应加控制的废物类别”共45类,“须加特别考虑的废物类别”共2类,同时列出了有害废物“危险特性的清单”共13种特性。

根据1998年1月4日由中华人民共和国国家环境保护局、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部和公安部联合颁布,于1998年7月1日实施的《国家有害废物名录》中,我国有害废物共分为47类。其中规定,“凡《名录》所列废物类别高于鉴别标准的属有害废物,列入国家有害废物管理范围;低于鉴别标准的,不列入国家有害废物管理。”

固体废物的类别,除以上三者之外,还有来自农业生产、畜禽饲养、农副产品加工以及农村居民生活所产生的废物,如农作物秸秆、人畜禽排泄物等。这些废物多产于城市外,一般多就地加以综合利用,或作沤肥处理,或作燃料焚化。在我国的《固体废物污染环境防治法》中,对此未单独列项作出规定。 4、固体废物特点

(1)资源和废物的相对性

固体废物具有鲜明的时间和空间特征,是在错误时间放在错误地点的资源。从时间方面讲,它仅仅是在目前的科学技术和经济条件下无法加以利用,但随着时间的推移,科学技术的发展,以及人们的要求变化,今天的废物可能成为明天的资源。从空间角度看,废物仅仅相对于某一过程或某一方面没有使用价值,而并非在一切过程或一切方面都没有使用价值。一种过程的废物,往往可以成为另一种过程的原料。固体废物一般具有某些工业原材料所具有的化学、物理特性,且较废水、废气容易收集、运输、加工处理,因而可以回收利用。

(2)富集终态和污染源头的双重作用

固体废物往往是许多污染成分的终极状态。例如,一些有害气体或飘尘,通过治理最终富集成为固体废物;一些有害溶质和悬浮物,通过治理最终被分离出来成为污泥或残渣;一些含重金属的可燃固体废物,通过焚烧处理,有害金属浓集于灰烬中。但是,这些“终态”物质中的有害成分,在长期的自然因素作用下,又会转入大气、水体和土壤,故又成为大气、水体和土壤环境的污染“源头”。

(3)危害具有潜在性、长期性和灾难性

固体废物对环境的污染不同于废水、废气和噪声。固体废物呆滞性大、扩散性小,它对环境的影响主要是通过水、气和土壤进行的。其中污染成分的迁移转化,如浸出液在土壤中的迁移,是一个比较缓慢的过程,其危害可能在数年以致数十年后才能发现。从某种意义上讲,固体废物,特别是有害废物对环境造成的危害可能要比水、气造成的危害严重得多。

环境影响预测

一、主要预测方法及技术手段

1.地表水环境质量预测方法

根据受纳水体情况(单向河流),对于Cr6+、Cd、Hg和Cu的模拟预测选用河流完全混合模式:

c=(cpQp+chQh)/(Qp+Qh)

对于CODcr选用一维稳态水质模式:

xc=c0exp{-K186400u}

c0=(cpQp+chQh)/(Qp+Qh)

2.地下水环境质量预测方法

对地下水水质预测采用如下的预测模型(模型建立在一些假设条件基础上:含水层是由均匀多孔介质组成的限定性潜水层;潜水层在平面上无限延伸,厚度不变,地下沿x方向的平面均匀流动,实际渗透流速V不变;排入潜水层的废水流量与区域地下水流量相比可以忽略不计:污染物进入含水层后迅速在垂向完全混合,并向水流方向和垂直于水流方向扩散):

??c??c?c?cDL2?DT2?v? ?x?y?x?t初始条件:c(x,y,0)=0(x,y)≠(0,0)

边界条件:????

C(±∞,y,t)=0,t≧0 C(±∞,x,t)=0,t≧0 3.环境空气质量预测方法

环境空气质量采用面源的预测模型,面源的地面浓度c为:

??????nxdxdy?m1cs?2?

?Q?jj

?j?2?UjHj??2?1???(?,?)??jjj-1(?,?j?1)?

4.声环境影响预测模式

只考虑声传播距离这一主要因素,噪声预测模式为:

Lp?L0?20?lg(r?r0)??L 5.水土流失等预测 施工期的水土流失应用美国土壤保持专家提出的通用土壤流失方程式(USLE):A=R×K×LS×C×P进行估算。