瑞安市城市垃圾焚烧发电工程.doc
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1、瑞安市城市垃圾焚烧发电工程 作者: 日期:2 个人收集整理 勿做商业用途瑞安市城市垃圾焚烧发电工程环境影响报告书( 简 本 )浙江省环境保护科学设计研究院 ENVIRONMENTAL SCIENCE RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF ZHEJIANG PROVINCE国环评证:甲字第2003号二八年九月1、工程概况(1)项目名称:瑞安市垃圾焚烧厂工程(2)建设地点:瑞安市上望垃圾填埋场建筑垃圾填埋区(3)建设性质:新建(4)建设规模:焚烧处理垃圾1000t/d。新建3炉2机,即3台处理规模为350t/d的二段往复式机械炉排垃圾焚烧炉,配115MW+16MW凝汽式汽轮
2、发电机组,占地7.659ha2,总投资为2.99亿元.项目基本构成见表1.表1 项目基本构成项 目 名 称瑞安市垃圾焚烧厂工程建 设 单 位伟明集团有限公司工程总投资2.99亿元规模日焚烧垃圾1000吨,115MW+16MW凝汽式汽轮发电机组主体工程焚烧锅炉3台350t/d炉排式垃圾焚烧锅炉汽轮机115MW+16MW凝汽式汽轮机发电机115MW+16MW发电机组配套工程辅助工程供水系统本厂区供水水源分为自来水供水水源、污水处理厂中水供水水源。城市自来水来自城市市政供水管网,主要供应厂内生活用水,锅炉除盐水系统、制石灰浆用水。中水水源来自本厂西侧1km处的城市污水处理厂,主要供应凝汽器循环冷却水
3、及工业水。化水处理设施采用反渗透+离子交换处理工艺排水系统雨污分流,废水分质处理排放城市管网,循环冷却塔排污水、锅炉排污水处理达标与雨水排入雨水管除灰渣系统灰渣分除,干灰机力集中至灰库,水冷机械除渣至渣仓排烟设施单筒钢筋砼结构,高度80m、出口内径2。8m贮运系统垃圾储坑、活性炭仓、消灰石粉仓、油库、输送系统等环保工程半干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器;预留脱氮空间;生产废水采用UASB+MBR法处理达标后排入城市污水管网;飞灰安全处置、炉渣综合利用;综合降噪措施等相关工程瑞安市城市污水处理厂2环境质量现状(1) 根据瑞安市环境保护监测站的常规监测结果,环境空气SO2常规监测结果年日均值为0.
4、044 mg/m3,环境空气NO2常规监测结果年日均值为0.124 mg/m3,空气大气可吸入颗粒物常规监测结果年日均值为0.04 mg/m3,表明区域环境空气常年符合评价标准.其他还调查了本项目西北瑞安经济开发区2006年3月的环境空气监测资料(瑞安市环境监测站),该区域环境空气质量较好,达到环境空气质量标准(GB30951996)中的二级标准。总之,环境空气现状监测结果显示,拟建项目地区的环境空气质量状况已有污染威胁,PM10污染指数均超标。其余各项指标均未超过评价标准.从瑞安市常年PM10监测资料,瑞安市城区PM10监测浓度较低。拟建项目地区目前表土覆盖较差,道路路面以沙石路为主,垃圾运
5、输车辆往来,尘土飞扬;附近飞云江大桥施工,也对区域空气环境造成影响。这些影响随着本项目的建成,附近飞云江大桥施工完成后,将会消除。另外,拟建项目地区还受到周围垃圾填埋场作业、附近砖瓦厂生产、附近露天煤炭码头作业及附近小型铸造企业生产影响。由于本项目的建设,今后垃圾填埋场作业量会减少较多,对附近砖瓦厂生产、附近露天煤炭码头作业及附近小型铸造企业,瑞安市也可通过区域环境综合整治,减少烟尘、粉尘排放,改善拟建项目地区的环境空气质量.二噁英现状监测资料统计结果,由表可见,各测点的二噁英平均浓度范围为0。3130.418 pg/m3,即使参照日本年平均值标准0.6TEQpg/m3,各测点的二噁英平均浓度
6、均低于日本年平均值标准0。6TEQpg/m3,二噁英最大浓度为0.418 pg/m3,占日本年平均值标准0.6TEQpg/m3的70,出现在新村.由表可以看出,各测点的二噁英日平均浓度均较低。 (2) 经水质现状调查,飞云江在潘山、飞云渡口和第三农业站三个断面的水质情况较好,水质在全年的大部分时段均能达标。其中潘山断面仅有CODmn在枯水期的部分时段有超标现象,超标率为25;飞云渡口断面仅石油类在平水期的部分时段有超标现象,超标率为5;而位于本项目附近的第三农业站断面仅BOD在枯水期部分时段有超标现象,其超标率仅为4.17%。对飞云江、肖宅河水质进行现状监测表明:本项目附近的肖宅河和飞云江现状
7、水质已污染,不能达到类水质功能区的要求,可以达到类水质标准,主要超标因子是CODCr、氨氮和粪大肠菌群,超标原因主要是附近工业区企业污染排放、垃圾填埋场排放及农业面源污染造成。地下水监测结果可知,区内地下水现状水质已污染,不能达到类水质功能区的要求,从指标分析可以看出,该地下水呈现被污染的迹象。主要超标因子是高锰酸盐指数、氨氮、亚硝酸盐氮、氯化物、TDS和细菌总数,超标原因主要是附近工业区企业污染排放、垃圾填埋场渗滤液排放及农业面源污染造成。(3) 本项目目前为瑞安市垃圾填埋场用地,周围较为空旷,主要噪声源为填埋场作业噪声、汽车运输噪声以及一些零星的施工作业噪声。对照城市区域环境噪声标准(GB
8、3096-1993)中相应的功能区的标准限值,项目拟建地以及周围的声环境质量较好,均可以达到相应功能区的标准限值。(4)根据生态环境调查,本项目拟建厂址目前为瑞安市上望垃圾填埋场建筑垃圾填埋区,厂区东北面约200m为新村,西北角约1000m为百好牛场和八十亩村,西面1000m处为瑞安市污水处理厂,区域其它以农田为主。区内场地地势低洼,场地内大部分为养殖场水。本项目所在区域为 “瑞安经济开发重点发展生态环境功能小区(1-40381C05)” ,是“重点准入区。3工程分析结论本工程垃圾焚烧炉外排烟气中的污染物采用类比数据进行分析,结果如表2。本项目废水污染源估算结果见表3、表4。本项目垃圾焚烧处理
9、所产生的固体废物类比估算结果见表5.表2 本项目废气污染物排放源强本项目处理前处理后削减量去除率()排放浓度排放速率焚 烧 炉排放标准SO2浓度(mg/Nm3)733。5/183.5260排放速率(kg/h)146。71107536。752HCl浓度(mg/Nm3)152.8/36。775排放速率(kg/h)28.6521.49857.1610.12*NOx浓度(mg/Nm3)/299.5400排放速率(kg/h)202。5151。888550.6354烟尘浓度(mg/Nm3)5830/28.780排放速率(kg/h)1093.131087。7499。55.3910.8*二噁英浓度(ng/Nm
10、3)31/0。91排放速率(kg/h)5。8110-64.52971.69107/Hg浓度(mg/Nm3)/0.00280.2排放速率(kg/h)/9。381050.032Cd浓度(mg/Nm3)/0。0050.1排放速率(kg/h)/1。6310-40.016*Pb浓度(mg/Nm3)/0。1111。6排放速率(kg/h)/0.00710.26*CO浓度(ng/Nm3)/2.0150排放速率(kg/h)/0.095/ 表3 废水污染物产生量汇总表序号名 称产生量废水量(t/d)CODCr(kg/d)氨氮(kg/d)1生活污水185.40。452化水间废水323。23车间冲洗废水90.94装卸
11、区及污水间地面冲洗水66。05垃圾池渗滤液1569450236.25合计2219465。6236。7表4 废水污染物排放量(纳管量)汇总表名称废水量(t/d)CODCr(t/d)氨氮(t/d)排放量2210。1110。008表5 固体废物产生量项 目日产生量(吨)年产生量(吨)炉 渣189.162400飞 灰154950生活垃圾0。0413。24环境影响评价结论4。1环境空气影响评价结论1、有组织正常情况下平均浓度工程烟气排放造成评价区内按从大到小的次序排列选出的地面小时浓度贡献最大值前五位具体结果,充分考虑了评价范围内复杂的地形条件.数据表明,全年SO2、HCI 、NO21小时平均浓度最大值
12、分别为12。9852g/m3、2。5323g/m3、17。8917g/m3,占二级标准份额分别为2。5957%、5.065%、7.455。工程排烟对各关心点SO2小时浓度的贡献均较小,占二级标准份额的2.525以下;对各关心点HCI 、NO2小时浓度的贡献均稍大,占二级标准份额的4。926和7。251%以下。工程排烟造成全年SO2、HCI 、NO2、PM10日均浓度贡献最大值分别为4。9341g/m3、0。9622g/m3、6.7982g/m3、0。7253g/m3,占二级标准份额分别为3。29、6。415、5.665%、0.484。在最不利条件下,扩建工程排烟对周围环境SO2、PM10日均浓
13、度的影响较小,对周围环境HCI 、NO2日均浓度的影响也不大。工程排烟对各关心点SO2、PM10日均浓度的贡献均很小,分别占标准份额的2。068%以下、0。263%以下.各关心点HCI 、NO2最大日均浓度占二级标准的3。492和14。501%以下。数据表明SO2、NO2、PM10、二噁英年平均浓度最大值占二级标准份额均很小,分别为1.878%、1.941、1。941%、0。829%,说明工程对环境空气质量的影响从全年考虑是很小。工程排烟对各关心点SO2、NO2、PM10、二噁英年均浓度的贡献均很小,分别占标准份额的1.191以下、1。229%、0.105%、0.525%以下。2、有组织非正常
14、情况下小时平均浓度数据表明,全年SO2、HCI 、NO21小时平均浓度最大值分别为25.9707g/m3、5。0646g/m3、35.8088g/m3,占二级标准份额分别为5.195、10。129%、14.920%。工程排烟对各关心点SO2小时浓度的贡献均较小,占二级标准份额的5.051以下;对各关心点HCI 、NO2小时浓度的贡献均稍大,占二级标准份额的9。852%和14.51%以下。工程排烟造成全年SO2、HCI 、NO2日均浓度贡献最大值分别为9。868g/m3、1。9244g/m3、13.6061g/m3,占二级标准份额分别为6。58、12。892、11.338%。在最不利条件下,扩建
15、工程排烟对周围环境SO2日均浓度的影响较小,对周围环境HCI 、NO2日均浓度的影响也不大。工程排烟对各关心点SO2日均浓度的贡献均很小,分别占标准份额的4。139以下。各关心点HCI 、NO2最大日均浓度占二级标准的10.569和7。135%以下.3、事故情况下,NH3、H2S无组织排放1小时平均浓度NH3、H2S地面小时浓度最大值数据表明,全年NH3、H2S1小时平均浓度最大值分别为1355.6699g/m3、103。4590g/m3,占评价标准份额分别为677.835、1034.59。工程排烟对各关心点NH3、H2S小时浓度的贡献为805。5348g/m3、61。4750g/m3,分别占
16、评价标准份额的402.767%和614.750。事故情况下,NH3、H2S无组织排放新村敏感点超标概率分析表明:本项目生产期间NH3无组织排放小时平均浓度超标事故概率按5%计,则全年小时浓度超标日数可能发生56(天),全年小时浓度超标次数89(次).本项目生产期间H2S无组织排放小时平均浓度超标事故概率按5计,则全年小时浓度超标日数可能发生67(天),全年小时浓度超标次数1011(次)。在23点5点这个时段发生超标概率最大达到了57。28,其次在傍晚也就是19点23点这个时段超标概率达到了23.30%,再次5点8点时段概率达到了14.08%,最后在8点19点这个时段即白天发生概率最小,基本不影
17、响人类的活动,所以得出在新村H2S在傍晚,半夜,凌晨超标概率比较大,白天基本无影响.本文为互联网收集,请勿用作商业用途个人收集整理,勿做商业用途4、事故情况下,二噁英有组织排放年均浓度数据表明二噁英年平均浓度最大值为0.77846106g/m3,占评价标准份额为129。743%。工程排烟对各关心点二噁英年均浓度的贡献最大为0.42380106g/m3,占标准份额的70。633以下。5、总结上述分析,空气污染物在正常条件下,一般气象条件时,对大气环境影响很小,都能达到标准,而在事故工况条件下,污染比较严重,影响明显增大.6、依据与同类项目恶臭污染源确定的卫生防护距离类比,以及对应的环境标准和对应
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