药业有限公司gmp异地改造工程环境评估报告书.doc
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××药业有限公司GMP异地改造工程环境影响评价报告书 目 录 一、项目慨况 3 1.1项目基本情况 3 1.2项目提出的依据 3 1.3项目建设背景 4 1.4项目建设条件 5 二、企业基本概况 6 2.1项目企业概况 6 2.2企业简介 6 2.3企业的组织结构 7 三、产品需求分析和项目的必要性 8 3.1产品需求分析 8 3.2项目的必要性 9 3.3风险分析 10 3.4可行性研究结论 13 四、项目建设的主要内容及目标 13 4.1项目建设内容 13 4.2项目建设主要目标 16 4.3劳动安全及消防 16 4.4环境影响与保护措施 17 五、项目投资概况及资金筹措 18 5.1投资概况 18 5.2资金筹措方案 18 六、人员培训 18 6.1劳动定员 18 6.2培训计划 19 七、项目实施进度计划 19 7.1项目建设进度安排 19 7.2项目实施进度安排表 20 7.3具体措施 21 八、经济效益和社会效益分析 22 8.1经济效益分析 22 8.2社会效益分析 22 ××市环境保护科学研究研 –57 – 1 总论 1.1 编制目的 以保护环境为目的,对该工程进行现状评价和影响预测,论证该项目建设对环境的影响和项目在环境上可行性,提出切实可行的污染防治对策,为环境管理部门决策及环境保护设施的设计和实施提供依据。 1.2 编制依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2)《中华人民共和国大气污染防治法》 (3)《中华人民共和国水污染防治法》 (4)《中华人民共和国噪声污染防治法》 (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (6)《中华人民共和国清洁生产促进法》 (7)中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》 (8)《环境影响评价技术导则》HJ/T2.1~2.3-93 (9)××市经济贸易委员会文件,伊经贸发[2002]57号《关于××药业有限公司异地技术改造项目可行性研究报告的批复》 (10)《××药业有限公司异地技术改造工程》环境影响评价合同 (11)××市环保局关于《××药业有限公司异地技术改造工程》环境影响评价大纲的批复 1.3 评价标准 1.3.1 环境质量标准 (1)《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中Ⅲ类标准。 (2)《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中的二级标准。 (3)《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-1993)中的Ⅲ类标准。 (4)《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-93 3类) 1.3.2 污染物排放标准 (1)《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级。 (2)《工业企业厂界噪声标准》(GB 12348-90)中的Ⅲ类标准。 1.4 控制污染与环境保护目标 控制工程废水及污染物排放量,所排废水必须达到GB 8978-1996中一级标准要求。 1.5 评价范围与因子 依据环境评价技术导则确定水环境评价等级为三级以下,评价因子为CODcr、BOD5、SS,兼评噪声和固废等环境影响,提出切实可行的污染防治对策,力求准确反应环境现状和预测污染源的影响程度。 2 环境概况 2.1 自然环境概况 2.1.1 地形、地貌、地质 ××药业有限公司厂址位于××区××市高新技术工业园区,地势由西向东,由南向北逐渐降低。即:西高东低、南高北低,厂区80%面积处于低洼草地,海拔高度在249.0米左右,属××河冲积平原上,地层属于侏罗系和白垩系,地层上部为草甸土、淤积性粘土、砂砾、基岩、区域地震烈度为4.5度。 2.1.2 水文特征 ××河从厂区北面500米处流过,为Ⅲ级水体功能,其现状超Ⅲ级水体要求,地下水为第四纪冲积层孔隙潜水和裂隙水,水量较丰富,含水层埋深分别为2.8-3.3米,50-70米,含水层厚度为2.8-5.0米,主要靠大气降水补给。 2.1.3 气候特征 该区年平均气温0.7℃,极端最低气温-43.1℃,极端最高气温36.5℃,年平均降水量640mm,冬季主导风向西北风,夏季主导风向为东南风,无霜期为110天,采暖天数为180天,土壤最大冻结深度2.7米,年相对湿度71%,日照率58%。 2.2 社会环境概况 该项目位于××区××市高新科技工业园区,交通便捷,××公路从此经过,距××火车站仅4公里,周边无污染企业,远离居民区,××区面积155103公顷,人口约49800人。 2.3 环境质量现状 2.3.1 环境空气质量现状 项目周围1km2范围内无居民区,园区内供热由距该园区6公里的××热电厂供给,环境空气质量较好,可达到GB3095-96《环境空气质量标准》中二级标准。 2.3.2 水环境质量现状 地表水环境:地表水为××河,其水质现状列于表2-1中。 由表可知:该断面枯水期氨氮(NH3-N)、汞、粪大肠菌群、溶解氧均不同程度地超出标准值;从全年来看高锰酸盐指数、汞、粪大肠菌群均超标,所以××河水质现状达不到Ⅲ类水体要求。 地下水环境:城区饮用水源地水质各项指标均达到国家地下水水质标准。 表2-1 2001年××河大铁桥监测断面统计结果表 单位:mg/l 类别 项目 枯水期 全 年 标准值(GB3838-2002) PH值 6.74 7.09 6-9 溶解氧 4.56 6.88 5 高锰酸盐指数 5.23 9.66 6 生化需氧量 1.48 1.61 4 氨氮(NH3-N) 1.57 0.72 1.0 铜 0.002 0.002 1.0 锌 0.003 0.003 1.0 氟化物(以F-计) 0.81 0.92 1.0 砷 0.004 0.004 0.05 汞 0.001 0.001 0.0001 镉 0.0015 0.0015 0.005 铬(六价) 0.002 0.002 0.05 铅 0.002 0.002 0.05 氰化物 0.002 0.002 0.2 挥发酚 0.003 0.003 0.005 硫化物 0.113 0.100 0.2 粪大肠菌群(个/l) 137500 36416 10000 氯化物(以Cl-计) 5.0 5.0 250 硝酸盐(以N计) 3.05 1.09 10 3 工程分析 3.1 工程概况 3.1.1 工程一般特征简介 1、工程名称:××药业有限公司GMP异地改造工程 2、建设性质:异地改造 3、建设地点:××市××区市高新技术工业园区 4、项目意义 ××药业有限公司是一家从事药品开发生产和销售的高新技术企业,于1996年在××市××区内注册。该公司正在生产的药品品种有北豆根胶囊、芩暴红止咳胶囊、双扑伪麻片,即将生产的品种有多利欣片、诺可美胶囊,现有的生产厂址在××区桥北,处于市中心区,生产厂房内已不能满足扩大产量及新增品种的要求。为增加新产品和提高产量,提供符合GMP条件的生产场所,同时采用先进工艺技术,选用先进设备,吸收国内外先进的方法进行清洁生产,拟在翠东××市高新技术工业园区进行异地改造,建立新的生产基地,原有厂址另作它用,拟建厂址位于××区境内,××公路312公里处。(见图3-1 区域位置图及图3-2 工业园区规划图) 5、主要建设项目:本项目的环评工作介入时,其基础设施已建设完成,故对施工期的环境影响不做影响分析。本项目厂区总占地面积10.2万m2,厂区东西长497米,南北宽255.5米,其中一期工程占地面积4.0万平方米,预留发展用地6.2万m2,建筑物占地面积8800m2,总建筑面积10303.4m2,(见厂区总平面图3-3)。新建项目包括:①生产性工程:提取车间、制剂车间、辅助车间及污水处理站、消防水池;②厂区工程:厂区绿化、道路及给排水等;③辅助工程:办公室、综合库等。 6、生产规模: 年产各种胶囊剂及片剂总计6.212亿片(粒)/年。见表3-1。 表3-1 产品种类及年产量 序号 品种名称 设计产量 主要成分 1 多利欣片 1.3亿片 蝙蝠葛碱 2 双扑伪麻片 0.4亿片 扑热息痛、咖啡因、人工牛黄、扑尔敏等 3 乳酸菌素片 0.672亿片 乳酸菌 4 刺五加片 0.6亿片 刺五加 5 芩暴红止咳胶囊 0.72亿粒 黄芩甙、暴马子皮干膏粉、满山红膏粉、满山红油等 6 北豆根胶囊 2.4亿粒 北豆根总碱 7 诺可美胶囊 0.09亿粒 以林蛙油为基料,以茶多酚、人参总皂苷为辅料。 8 宁神灵颗粒剂 0.03亿粒 柴胡、黄芩、龙骨、牡蛎、半夏等 表3-2 主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格 数量 备注 1 破碎机 1 前处理提取车间 2 铡草机 1 3 粉碎机 Fc250F 1 4 多功能提取罐 6m3 2 5 贮罐 6m3 3 6 三效蒸发器 2000L 1 7 真空浓缩罐 2m3 1 8 搅拌醇沉罐 3m3 2 9 低温减压干燥箱 方形 1 10 夹层锅 ф1200 2 11 渗漉罐 6m3 15 12 圆盘式切药机 QYZ100a 1 片剂/胶囊主要设备 13 鄂式破碎机 120型 1 14 球磨机 FQ20×2 1 15 三维混合机 HAD800型 2 16 摇摆式颗粒机 160型 3 17 一步制粒机 FLG-220 1 18 打片机 ZP35A 4 19 高效包衣机 BGW-150 3 20 胶囊灌装机 1600型 4 21 铝塑包装机 DPP-250 5 22 颗粒包装机 SB-A80 2 23 蒸馏水机 200L/h 1 提取、前处理车间完成净选、清洗、碎断、干燥、灭菌、提取、浓缩、暂存、检验。本车间年工作日251天,三班生产,日工作时间8小时。年提取药材量1004吨,其中满山红、暴马子皮提取方式为水提醇沉,年提取量各为252吨;黄芩、柴胡等9个品种为水提,年提取量约50吨;刺五加为醇提,年提取量为450吨。 制剂车间完成粉筛、称量、制粒、干燥、批混、压片、胶囊充填、内包装、外包装、称量、干燥、包衣、抛光、瓶包装、铝塑包装。本车间年工作日约251天,一班生产,日工作时间8小时。 本工程少部分利用原制药厂的设备,大部分设备新增,整体提高了现代化及机械化程度。此次技术改造工程总投资约4799.1万元,其中固定资产投资2799.1万元,流动资金2000万元,资金来源为企业自筹及申请银行贷款。项目建成后全厂有工人及管理技术人员共200人,营销人员100人。 3.1.2 各生产车间工艺流程 3.1.2.1 提取车间工艺流程 (1)水提取工艺流程图 原料经净选、清洗、切制干燥后,置提取罐中,注饮用水,按工艺要求煎煮,提取液经过滤,滤除废渣(药渣)。滤液经三效蒸发器浓缩,浓缩液再以夹层锅进一步浓缩成浸膏,后经干燥粉碎获得浸膏粉,备用,如:宁神灵颗粒剂。 (2)醇提取工艺流程图 原料经净选、清洗、碎断后,以工艺要求浓度的乙醇为溶媒,连续回流提取,滤过,回收乙醇,浓缩成浸膏即得,如:刺五加片。 (3)水提醇沉提取工艺流程图 同水提方法制得的浓缩液,按工艺要求,加规定浓度的乙醇,搅拌后静置,抽取乙醇液,后废弃沉淀物,乙醇液置回流提取罐,进行回收乙醇,经浓缩、干燥得醇沉浸膏粉备用。如:芩暴红止咳胶囊。 3.1.2.2 固体制剂车间工艺流程图 (1)片剂生产工艺流程示意图 按规定工艺将原生药或浸膏粉、辅料粉碎,再将辅料和药粉混合过筛,加湿润剂和粘合剂制成软材,经制粒过筛后,成湿颗粒。干燥后,成干颗粒,再加润滑剂、崩解剂,压成素片,包薄膜衣,经检验合格后包装为成品。 (2)胶囊剂生产工艺流程示意图 按规定工艺将浸膏粉或总生物碱(外购)与辅料混合,加粘合剂(芩暴红止咳胶囊不加,用混合粉灌装胶囊)制成软材,制颗粒、灌装胶囊,经检验合格后包装为成品。 (3)颗粒剂生产工艺流程示意图 按规定工艺将浸膏、生药粉及辅料混合,加粘合剂,制成软材,造粒、过筛,干燥,再将颗粒分装,经检验合格包装为成品。 3.1.3 物料及能源消耗列表3-3 表3-3 主要原辅材料及动力消耗 序号 原辅材料名称 年用量(t/a) 备注 1 刺五加 450 醇提法提取 2 满山红叶、暴马子皮 504 水提醇沉法提取 3 北豆根总碱 30 外购 4 黄芩、柴胡 50 水提法提取 5 乙醇 138 醇提工艺、水提醇沉 6 辅助材料 194 外购 7 淀粉 74 外购 8 饮用水 35135 地下水 9 蒸汽 4750 ××锦山热电厂 10 电 45.7万度/年 ××电力公司 3.1.4 主要技术参数列表3-4。 表3-4 主要技术参数 序号 名称 单位 数量 1 黄芩提取得率 % 10-11 2 暴马子提取得率 % 15 3 满山红提取得率 % 12-13 4 刺五加提取得率 % 4 5 乙醇回收率 % 88-90 6 制剂车间成品率 % 97-98 3.1.5 公用工程 (1)给排水 该项目生产、生活年用水量35135m3/a(不包括消防用水),用水均来自本厂区自备的地下水井,井深约168米,小时出水量13m3/h,,完全可以满足生产、生活及消防用水需要。 本厂达产后,日产生生产性废水约124.11m3/d和经化粪池简单处理后生活污水9.5m3/d,由各自的管道共同进入本厂的污水处理站,处理达标后排入工业园区管网。 工业园区排水两个管道分排:生产性污水单走一个管道,目前管道已建成900米;生活污水和雨水共走另一个管道,已建成管道长1705米。生产性污水引至工业园区污水处理厂(目前仅预留了建设用地,还未建设)处理后,经提升泵提升后排入××河(见工业园区规划图所示排污管道走向),污水处理厂距××河直线距离约120米。生活污水和雨水经提升泵提升后直接排入××河。 工业园区排水体制不尽合理,建议工业园区排水采用清污分流制,即生产和生活污水为一个排水管网,雨水为另一个排水管网,这样可以大大减轻工业园区污水处理站的处理量,又使生活污水处理后达标排放。 本项目的受纳水体××河是《黑龙江省地面水环境质量功能区划分和水环境质量补充标准》(DB23/485—1998)划定的“Ⅲ”类水体,据《××市环境质量报告书》(2001年)显示,××河大铁桥枯水期水质指标粪大肠菌群、汞、氨氮已超“Ⅳ”级水体功能要求,污染较重,且呈上升趋势,属环境敏感区,该制药厂的建设首先应考虑对水环境的危害。 (2)供热 该工程不建锅炉,由××市林业发电厂供应生产、采暖用汽,年需用汽量约4750t,可满足生产、采暖所需。 (3)电力 供电由工业园区统一规划解决。用电来源于××市电力公司,满足年用电量45.7万度的要求。本项目总装机容量约700kw,考虑到公司发展需要,配一台1000kVA变压器,供电和配套设施均可满足要求。 3.2 污染影响因素分析 3.2.1 大气污染源分析 3.2.1.1 粉尘污染 生产中排放的粉尘来源于制剂生产中的称量、配料、粉碎及筛分、抛光等工序,按照《药品生产管理规范》(以下简称《规范》)的规定,“中药材的蒸、炒、炙、煅等炮制操作应有良好的通风、除烟、除尘、降温设施,筛选、切片、粉碎等操作应有有效的除尘、排风设施”。严格按《规范》要求建设,中药处理车间设有空调机组和通风设施,各粉尘排放点有收尘装置,其中前处理车间在原生药材粉碎阶段产生的粉尘经布袋收集后又用于制药生产,浸膏粉粉碎产生的粉尘经布袋收集后为再用于药品生产中。仅有片剂生产抛光工序产生的少量粉尘与净化车间空气产生的粉尘经收尘机组后由设在车间房顶排放筒(总高度不低于20米)排放,满足《大气污染物综合排放标准》中规定的120mg/m3的要求,排放速率小于5.9kg/h。 3.2.1.2 废气污染 本项目未设锅炉,废气污染主要来自于工艺废气,由于中药材提取采用密闭装置,蒸气变为冷凝水排出,中药提取时中草药味不逸散于空气中,所以中草药气味影响较小。 3.2.2 水污染源分析 主要来源于中药材清洗水、中药浸提冷凝水、设备冲洗水、厂房冲洗水、化验室排水等,按照厂内职工数及年工作天数核算排污量。日产生生产性废水约114.61m3,生活污水9.5m3。所以,项目日产生需处理的废水124.11m3。中成药废水中主要含有各种天然有机污染物,其主要成分为糖类、有机酸、苷类、蒽醌、木质素、生物碱、单宁、蛋白质、淀粉及它们的水解产物等,其废水水质波动很大,COD含量较高等特点。综合废水水质类比生产规模、工艺类似的吉林延边华康药厂和《环境影响评价典型实例》一书中提供的同仁堂制药厂、同仁堂制药二厂所排废水水质综合分析,确定综合废水水质为: COD为1500mg/l,BOD5为800mg/l,SS为550mg/l。 需处理达标后外排。 项目产生的废水情况见下表3-6。 表3-6 全厂用水、排水量统计表 序号 排水来源 用水量(m3/d) 排水量 m3/d 排放方式 排水去向 清洁用水 工艺用水 1 前处理车间 3.6 54.38 54.61 连续排放 进入厂区污水处理厂 2 制剂车间 15 7(纯化水) 13.5 间歇排放 3 制纯水站 40 32 间歇排放 4 化验室 5 4.5 连续排放 5 生活、办公 10 9.5 连续排放 化粪池处理后排入厂区污水处理厂 6 绿化、浇洒 2 间歇排放 直接由雨水管道排入管网 3.2.3 固体废弃物 生产性固废主要是中药渣、污水处理站产生的污泥及生产、生活垃圾,大部分为片剂生产车间产生废弃包装残材。详见下表。 表3-6 项目固废产生及处置情况统计表 序号 排放源 污染物名称 产生量(t/a) 处置方式 备注 1 中药提取罐 中药渣 1952.7 晾干后送城市垃圾处理厂焚烧 2 服务区及车间 生活、工业垃圾 25 分类处理 大部分为制剂车间产生 3 污水处理站 污泥 76 送农林地堆肥 3.2.4 噪声 厂区周围较空旷,为典型工业区,噪声主要来自设备噪声,主要有生产中使用的粉碎机、压片机、空调机组等设备产生的,噪声值经类比调查得出各种设备噪声均在65-85分贝之间,采取措施控制其厂界噪声达标(见污染防治对策篇章)。 3.3 总图布置方案分析 3.3.1 工业园区简介 ××市××区市高新技术工业园区是由市政府为实现“工业立市”的战略目标而建设的一个以设立高新技术企业为主的工业园区,目前本区除××药业之外,尚有××市兴安绿源绿色食品开发有限公司建于工业园区内。从其长远规划来看,该园区设计可容纳14-15家企业,并配套建设相应的公共设施,包括污水处理厂(待建)、换热站、变电站等,目前此工业园区尚在建设之中。见图3-2 工业园区规划图。 3.3.2 项目总平面布置 根据工业园区的布局现状,考虑地形、地貌及当地气象条件,遵循《规范》的规定,力争做到节约用地、分区合理、功能明确。在运输方面,避免交叉运输,厂区内进行大面积绿化,以保证GMP认证要求的实施和绿化美化环境,净化空气。见厂区总平面布置图3-3。通过精心规划,合理安排,达到有利于生产、方便生活的目的。办公生活区在人流通道附近,使非在线生产人员活动范围相对限制在此区域内,避免生产区人流混杂。 3.4 工程分析小结 1、本企业的建设符合国家产业政策,厂址选在工业园区,在做好污染物达标排放的前提下,对环境的潜在影响可以接受。 2、本项目对环境的影响重点是水环境的影响,年排放废水约31151.6m3,废水经处理设施处理后,可以做到达标排放。 3、项目不设锅炉,环境空气污染源主要是粉尘,本新建企业充分考虑了此方面的影响,完全可满足《规范》及《大气污染物综合排放标准》的要求。 4、环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,希望能接受环评单位的建议进一步改善。 4. 水环境影响评价 4.1 评价工作等级及评价范围 根据《环评技术导则》中评价等级的划分依据,以评价水域功能或水质要求为基础,结合污水水质复杂程度以及受纳水体水域规模等特征,确定水环境评价工作等级为三级以下,不必进行地表水环境影响预测,但为了确定该企业排放废水对下游××河水源地的影响,评价工作对地表水质进行叠加预测。评价范围为药业排污口以下至××河汇入××上游500m处河段,河道长度约在28km左右。(详见图4-1水环境监测布点示意图) 4.2 评价区域水环境现状调查 l 评价区水文现状调查 ××河发源于小兴安岭腹地陈阿布仑山,属于××上游右岸一级支流。河源幺河、抚育河、尖山河、自西南流向东北,与西北部的开源河(××河)、挡石河两大支流在××区西部相继汇合后,以下称××河。××河自西向东流经××区、乌马河区、××区,于××市区东北角汇入汤旺 河,流域面积2466km2,占××流域面积20838km2的12%。 ××河主要支流有六条,其中乌马河在评价区汇入××河,乌马河流域面积667km2。该区域年降水量为全省的次高值区,根据××水文站观测资料统计的多年平均降水量为619mm,集中在6-9月份。××河87-97年水文资料表明,××河5月份平水期十年平均流量25.1m3/s;乌马河5月份平水期十年平均流量粗略计算为6.79m3/s。 l 评价区水污染源现状调查 评价区上游接纳来自××区的工业、生活污水,评价区内有乌马河区排放的生活、工业污水(城市污水不直接排入××河,而排入距××河300m的草甸内);在乌马河汇入后下游约10km处有××区饮用水水源地之一。 4.3 地表水环境现状监测 根据调查得知××河沿岸自2001年末以来,未增加新的污染源,西山水库工程尚未开工建设,河流的水质现状可以引用省环境科学研究院编制的《××市西山水库工程环境影响报告书》中2002年5月对该河段的监测数据,来评价该河段的环境质量现状。 4.3.1监测范围 详见图4-1水环境监测布点示意图,图上7、8、9号三个断面,总控制长度28~30km。 4.3.2监测断面的引用 根据《国家地表水监测技术规范》中关于监测布点的原则,结合本项目的实际情况,本评价引用监测断面3个,见图4-1和表4-1。 图4-1 布点图 表4-1 地表水监测断面 序号 断面名称 断面位置 距药业排污口距离(km) 7 对照断面 翠东高科技园区上 -1.0 8 混合断面 乌马河汇入上游1km 11 9 控制断面 ××河汇入口上游1km 28 4.3.3 监测项目及分析方法 引用地表水监测项目为PH值、SS、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、粪大肠菌群等计18项。 分析方法采用国家统一规定的《水和废水监测分析方法》,样品保存采用低温加固定剂方法(见表4-2)。 表4-2 监测项目分析方法 序号 监 测 项 目 监 测 方 法 测定下限(mg/l) 方 法 来 源 1 PH 玻璃电极法 GB6920-86 2 SS 重量法 3 DO 碘量法 0.2 GB7489-89 4 高锰酸盐指数 高锰酸钾法 0.5 GB11892-89 5 水温 温度计 GB13195-91 6 挥发酚 氨基安替比林分光光度法 0.002 GB7488-87 7 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 0.004 GB7467-87 8 氨氮 水杨酸分光光度法 0.02 GB7480 -87 9 总磷 钼酸铵分光光度法 0.01 GB11893-89 10 BOD5 稀释与接种法 2 GB7488-87 11 粪大肠菌群 多管发酵、滤膜法 《水和废水监测分析方法》 12 铜 原子吸收分光光度法 0.05 GB7475-87 13 铅 原子吸收分光光度法 0.01 GB7475-87 14 锌 原子吸收分光光度法 0.05 GB7475-87 15 总氮 紫外分光光度法 0.05 16 石油类 红外分光光度法 0.01 GB/T16488-1996 17 氟化物 氟离子选择电极法 0.05 GB7484-87 4.3.4监测结果及分析。监测结果见表4-3。 表4-3 地表水水质监测结果 单位:mg/l 断 面 编 号 7# 8# 9# 时 间 2002年5月(平水期) 监 测 结 果 PH 6.8 6.5 6.6 DO 8.25 9.25 9.25 高锰酸盐指数 6.11 5.47 6.03 BOD5 1.98 1.82 1.98 氨氮 0.113 0.061 0.282 挥发酚 <0.001 <0.001 <0.001 六价铬 <0.003 <0.003 <0.003 总磷 0.036 0.040 0.069 悬浮物 1.7 11.4 12.2 粪大肠菌群 (个/l) 250 300 310 铜 <0.003 0.003 0.003 铅 0.092 0.003 0.003 锌 <0.003 <0.003 <0.003 总氮 0.582 0.555 0.980 石油类 0.025 0.025 0.025 砷 <0.007 <0.007 <0.007 氟化物 0.100 0.133 0.133 由表可知,监测断面7号超标因子为高锰酸盐指数、铅,其中高锰酸盐指数变幅为5.47~6.11 mg/l,铅的变幅0.003~0.092 mg/l。高锰酸盐指数超标原因可能是城镇生活污水未经处理直排河体造成的水体略有超标,在8、9号断面就满足标准要求;7号监测断面铅超标,估计可能是上游河道一江村附近有一铅锌选矿厂排放的废水和固体废弃物排入河道造成的。在8、9号就已经达标。 4.3.5 评价参数 选择PH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚、氟化物、六价铬、总磷、总氮、石油类、铅、锌、铜、粪大肠菌群15项。 4.3.6评价标准 根据《黑龙江省地面水环境质量功能区划分和水环境质量补充标准》(DB23/485-1998)中对评价水体功能区划分的结果,确定××河水体功能为Ⅲ类水体。评价标准采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 表4-5 地表水环境质量标准 单位:mg/L 序号 项 目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 1 PH 6.5-8.5 6-9 2 溶解氧 ≥ 饱和率90% 6 5 3 2 3 高锰酸盐指数 ≤ 2 4 6 10 15 4 挥发酚≤ 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1 5 五日生化需氧量(BOD5) ≤ 3 3 4 6 10 6 氨氮 ≤ 0.15 0.5 1.0 1.5 2.0 7 石油类 ≤ 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0 8 氟化物≤ 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2 9 六价铬≤ 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1 10 总磷≤ 0.02 0.1 0.2 0.3 0.4 11 总氮≤ 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 12 铅≤ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 13 锌≤ 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0 14 铜≤ 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0 15 粪大肠菌群(个/l)≤ 200 2000 10000 20000 40000 评价方法:采用单因子污染指数法。 Pi=Ci/Si 其中:Pi-为i种污染物的污染指数 Ci-为i种污染物的实测值 Si-为i种污染物评价标准 PH值的单项污染指数计算方法: 式中:-PH值评价标准的最低值和最高值的平均值。 Cimax-PH值评价标准的最高值。 DO的单项污染指数计算方法: Pi=(Cimax-Ci)/(Cimax-Si) 式中:Cimax-DO的相应温度的饱和浓度值; 2℃时 Cimax-DO为13.84mg/l 1℃时 Cimax-DO为14.23mg/l 表4-5 地表水Ⅲ类标准各类水域Pi值 类 别 项 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ PH 1 1 1 1 1 溶 解 氧 0.72 0.89 1 1.23 1.34 高锰酸盐指数 0.33 0.67 1 1.67 2.5 挥发酚 0.4 0.4 1 2 20 生化需氧量 0.75 0.75 1 1.5 2.5 氨 氮 0.15 0.5 1 1.5 2.0 石 油 类 1 1 1 10 20 粪大肠菌群 0.02 0.2 1 2 4 总磷 0.1 0.5 1 1.5 2 总氮 0.2 0.5 1 1.5 2.0 铅 0.2 0.2 1 1 2 锌 0.05 1 1 2 2 铜 0.01 1 1 1 1 六价铬 0.2 1 1 1 2 氟化物 0.025 0.25 1 1 1 4.3.7评价结果及分析 评价结果详见表4-6,地表水现状评价结果 表4-6 地表水现状评价结果 监测项目 7# 8# 9# Pi值 类别 Pi值 类别 Pi值 类别 PH值 0.09 Ⅰ-Ⅳ 0.07 Ⅰ-Ⅳ 0.22 Ⅰ-Ⅳ 溶解氧 0.31 Ⅰ 0.61 Ⅰ 0.44 Ⅰ 高锰酸盐指数 1.02 Ⅳ 0.91 Ⅲ 1.00 Ⅲ BOD5 0.495 Ⅱ 0.455 Ⅱ 0.495 Ⅱ 氨氮 0.113 Ⅱ 0.061 Ⅱ 0.282 Ⅱ 挥发酚 <0.2 Ⅰ <0.2 Ⅰ <0.2 Ⅰ 氟化物 0.5 Ⅲ- 配套讲稿:
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