2010环境影响评价工程师网上辅导精讲班讲义-环境影响评价案例分析12 联系客服

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(5)210m烟囱与240m烟囱比较结果表明,210m烟囱排放N02最大1h在A类天气条件下的下风向出现超标,而240m高度情况下小时地面浓度不出现超标,尽管A类天气条件全年出现频率仅0.51%,出现频率极低,但从环境保护角度出发,推荐240m烟囱方案。

210m烟囱+GGH与240m烟囱比较结果表明,尽管210m烟囱+CJGH方案的S02和、N02最大1h浓度贡献值相比240m烟囱方案降低50%以上,但已有的工程和)巨行经验表明,安装GGH带来如下问题:①投资和运行费用增加;②脱硫系统运行故障增加,若投运率降低10%,其SO:排放量将增加一倍;③增加了相应的能耗、水耗;④GGH冲洗后的废水含有很强的腐蚀性,必须进行专门的处理后才能排放。因此推荐采用240m烟囱不加GGH方案。

(二)地表水

工程采用直接空冷机组,各类废污水回收利用不外排,对区域地表水体影响不大。 (三)声环境

电厂厂界昼间噪声除西侧靠近空冷机组预测点超标外,其他厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90)Ⅱ类标准,夜间东、西、南厂界噪声均有超标现象,最大超标量12.1dB(A),最大超标距离约200m,长治市郊区城乡建设环境保护局同意将此区域划定为噪声隔离区;环境敏感点扬暴村昼间和夜间噪声预测值叠加现状值后,可满足《城市区域环境噪声标准》(GB 3096—93)2类标准要求;锅炉对空排汽管加装消声器后,偶发排汽噪声满足相应评价标准要求。

(四)煤场

煤场风蚀起尘量按北京煤炭总公司四厂环评的风洞实验拟合公式计算,挡风抑尘墙抑尘70%考虑,当煤的含水量为5%时,风速为5m/s的天气条件下对扬暴村的浓度贡献为0.015mg/m3;当煤的含水量为2%时,风速为5m/s的天气条件下对扬暴村的浓度贡献为0.029mg/m3。

(五)灰场

1.对灰场附近地下水的影响 (1)区域地质情况。

工程地质情况:小岭沟贮灰场范围内出露地层有奥陶系中统峰峰组(02f)石灰岩地层、第四系中更新统(Q:)黄土地层,其中奥陶系中统石灰岩地层主要分布于灰场沟底和西侧坡,第四系地层主要分布于灰场两岸坡边。灰场表层松散岩层厚度薄,分布不连续,没有形成浅层孔隙水含水层,地下水为主要为奥陶系裂隙岩溶水,岩溶水水位埋深约330m:据灰场附近钻探资料,奥陶系中统(O:)岩溶含

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水层的渗透系数为2.49X10-‘一5.29XlO-4cm/s,灰场需采取防渗措施。

水文地质情况:地下水主要以地下径流方式补给,流动方向为由东南向西北,与地面坡向基本一致,补给来源主要为大气降水的入渗和上游地下水径流补给,排泄方式主要为以径流方式向下游运动及人工并采。由于岩溶水含水层埋深大,灰场附近地下水的开采利用程度较低。灰场附近的曹家堰村,位于灰场上游,村民饮用水水源为该处松散黄土地层的上层滞水和降雨集水窑的蓄水;庙后村位于灰场西侧,村民以集水窑的蓄水为饮用水水源。目前,当地政府正在实施引水工程.解决曹家堰和庙后村民的饮水问题。

不良地质情况:小岭沟灰场未发现发震和活动断层,距灰场最近的断层是位于灰场西约1.8km的长治断层。长治断层走向NE—SW,构成长治盆地的天然东部界线。该断层东侧上升,西侧下降,为正断层。其落差大于300m,走向N20~30E,倾向北西,倾角30一45,断距100—300m。灰场不在长治断层、断层破碎带上,符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599—2001)处置场应避开断层、断层破碎带的相关要求。

(2)影响分析。

评价选择灰渣中含量较高、易溶于水,且容易引起地下水水质恶化的典型污染成分氟化物作为影响因子。经采取截洪沟、拦洪坝等措施后,入渗水源基本来自灰场面积内的降水。

按照哪!8599—2001对贮存、处置场防渗性能的要求,本工程在灰场采用喷浆防渗处理和铺设土工膜并在其上铺0.5m厚经碾压的黄土作为防渗层,其渗透系数小于1X10—’cm/s,可有效阻止入渗水的渗漏,使入渗水保持于灰体和包气带,最终消耗于蒸发;同时采取合理的防洪排水措施,灰场尾部设小型拦洪坝,在灰场东、西侧设置高位截洪沟,减少灰场汇水量;通过灰场竖井和排洪涵管将上游和灰场汇集的降水排向灰场下游;在防渗层之上形成的暂时饱和水层的水,经灰水回收设施灰场喷洒,不向下游排放。在此条件下,灰场堆灰不会对地下水产生明显影响。

2.灰场扬尘影响分析

未及时碾压时大风条件(6m/s)下,灰场扬尘对曹家堰村和庙后的TSP浓度贡献分别为4.0mg/m3、4.4mg/m3,超标严重;采取碾压措施后大风条件下,灰场扬尘对曹家堰村和庙后的TSP浓度贡献分别为0.023mg/m’、0.024mS/m’。因此,堆灰及时碾压、加强灰场运行管理是减小灰场扬尘影响的重要因素。

(六)热网工程影响分析

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热网工程运行期无废水、废气排放,换热站运行期各环境敏感点噪声预测值均满足《城市区域环境噪声标准》(GB 3096口93)2类标准要求,对区域环境影响不大。

五。污染防治对策 (一)废气污染防治措施

采用石灰石一石膏湿法脱硫,脱硫效率不低于90%,脱硫系统附带的除尘效率按50%考虑;采用布袋除尘器除尘,除尘效率不低于99.9%;采用低氮燃烧技术,预留脱除氮氧化物装置的空间;推荐烟囱方案为2台机组合用1座240m单管烟囱,安装烟气自动连续监测系统。

(二)废水污染防治措施

工程采用生活污水、生产废水和雨水排水分流制,工业废水和生活污水经处理后回收利用,正常情况下不外排。化学系统产生的酸碱废水采用中和处理,输煤系统冲洗废水采用煤水处理装置处理,生活污水采用地埋式生活污水处理装置处理,含油废水采用油水分离处理,脱硫废水采用混凝沉淀工艺进行单独处理。各部分废水经处理后进入工业废水处理站,经混凝、沉淀和过滤后全部回用于脱硫系统、煤场喷洒和干灰调湿等。

(三)噪声防治措施

优化总平面布置,设备招标时提出噪声控制要求。高噪声设备加隔声罩或布置在厂房内:锅炉排汽口安装高效排汽消声器,汽轮发电机组设隔声罩,对空压机、送风机等设备在进气口安装消声器,空冷岛挡风墙内设吸声材料,减速器设隔声罩等。

由于夜间厂界噪声预测值有超标现象,报告书提出厂界东、西、南三侧外200m范围划定为噪声隔离区。长治市郊区城乡建设环境保护局以“关于国电长治热电/ 2X300MW热电联产项目建设有关事宜的函”,同意在热电厂厂界西侧、南侧和东侧围墙外划定删m范围的噪声隔离区,在此区域内不再规划建设医院、学校、机关、居民住宅等噪声敏感建筑物,今后扬暴村以北刁二再规划建设居民住宅。

(四)固体废物处置措施

采用灰渣分除、干除灰系统,干灰场贮存方式。电厂年产灰渣量为35.14万t,年脱硫石膏产生量为3.44万t,已与当地建材公司签订灰渣及石膏综合利用协议,本期工程灰渣及石膏综合利用率为100%。

当灰渣综合利用不畅时,干灰调湿后由汽车运至小岭沟周转灰场贮存。对灰场底部进行相应的防

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渗处理:对局部垂直裸露灰岩面进行挂网喷浆防渗,对灰场松散层覆盖范围采用铺设土工膜和黄土组成的防渗层,处理后灰场防渗层渗透系数小于1.0X10-7cm/s, 以确保灰场满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599—2001)Ⅱ类场要求;灰场上游设拦洪坝、下游设初期坝,设计雨水集排水设施,灰水回收后用于灰场喷洒不外排:灰场采取分块堆存、洒水碾压及周边绿化等防尘措施;采用专用密封型自卸车运灰,采取控制运输时间(夜间和午间休息时停止运输)、维护车辆正常工况等措施。

(五)二次扬尘污染防治措施

露天煤场设置防风抑尘网,并设喷淋设施;粉煤灰库及石灰石仓等各扬尘点安装袋式除尘器,除尘效率99.8%;输煤栈桥采用全封闭结构,机械作业降低落差;缝隙式煤槽设置防尘档板,各落煤管和犁煤器漏斗设锁气器,防止粉尘飞扬;各输煤皮带转运点、破煤机室及煤仓间皮带层等运煤系统地面采用水力清扫。

(六)热网工程环境保护措施

热网工程污染防治措施主要集中于供热管施工期。施工段设置围挡,及时洒水抑尘;穿越道路时,分段开挖、分段恢复;穿越农田时,尽量少压占植被与农作物,埋管后及时回填并恢复植被:控制施工时间,采用低噪声设备,分段集中开挖铺埋,减少噪声对施工区周围居民的不利影响。

六、清洁生产

(一)本期工程清洁生产指标 1.原料与产品

该工程燃用本地煤矿的煤,运距5~26km,属坑口电厂;设计煤种和校核煤种的含硫率为0.42%和0.44%,属特低硫煤。

项目变输煤为输汽、输电,属清洁产品。 2.生产工艺及设备

工程采用国产燃煤亚临界直接空冷采暖供热发电机组,加装了烟气脱硫装置和布袋除尘器,其生产工艺及主要设备满足清洁生产要求。

3.节能降耗

工程是热电联产项目,属国家重点鼓励发展的产业。热电联产、集中供热是提高能源利用率和节约能源的有效途径,并且具有减少污染、净化环境和提高供热质量等优点。热电联产要比热电分产节

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