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环评报告书模板-鞍山(6)

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表20 大气环境防护距离计算参数及计算结果 3污染源 预测因子 源高 (m) 源长 (m) 源宽 (m) 源强 (t/a) 标准 (mg/m) 防护距离 (m) 氨水储罐 NH3 4 4 4 0.0181 0.20 厂界监控点无超标点 ②卫生环境防护距离 根据GB/T 13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定,计算卫生防护距离,计算参数及结果见表21,计算出的卫生防护距离为4.8m。 根据GB/T 13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》关于“卫生防护距离在100m以内时,级差为50m”的规定,确定本项目氨水储罐的卫生防护距离为50m,本项目卫生防护距离包络线见附图3。 表21 大气环境防护距离计算参数及计算结果 3污染源 预测因子源高 (m) 源长 (m) 源宽 (m) 源强 (t/a) 标准 (mg/m) 计算距离 (m) 确定距离 (m) 氨水储罐 NH3 4 4 4 0.0181 0.20 4.8 50 由附图3可知,本项目卫生防护距离包络线位于鞍钢工业厂区内,无居民住宅等敏感目标。 综合以上分析,本项目的实施将改善评价区域内的环境空气质量。 2.声环境影响分析 本项目噪声源主要为增压风机、稀释风机等室外设备产生的噪声。 参照HJ 2034-2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》附录A“表A.1 常见环境噪声污染源及其声功率级”,给出本项目主要产生噪声设备的噪声值,见表22。 噪声源 增压风机 稀释风机 氨水输送泵 空压机 表22 主要噪声源及位置 声压级 (dB) 数量 (台) 位置 措施 95~100 2 室外 减振垫 90~95 1 室外 95~100 1 室内 减振垫 110~120 1 室内 隔声 隔、降音 (dB) 20 本评价依据HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中推荐的声叠加及传播衰减等公式进行噪声预测,具体公式如下: (a)室外声源在预测点产生的声级 Loct(r)=Lwoct-20×lg(r)-ΔLoct 式中:Loct(r) — 室外声源在预测点产生的声级,dB;

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r — 预测点距声源的距离,m; - 25 -

ΔLoct — 各种因素引起的衰减量,dB。 (b)各声源在预测点处产生的总等效声压级 NM0.1LAin?i0.1LAout?j1Leq(T)=10×lg(—)〔∑tin,i10+∑tout,j10〕 Ti=1j=1式中:T — 计算等效声级的时间,h; N — 室外声源数,个; M — 室外声源数,个。 本项目距鞍钢工业厂区东、南、西、北4厂界距离分别为2900、2700m、840、1700m,其中,本项目距鞍钢东、南、北3厂界距离在1.7km以上,距离较远,经距离衰减后贡献值很低,故本次环评仅对西厂界噪声值进行预测,预测结果见表23。 项目 昼间 夜间 表23 鞍钢西厂界处噪声预测情况 (dB) 噪声贡献值 噪声现状值 35.61 64.7 35.61 54.2 噪声预测值 64.7 54.2 由表23可知,本项目实施后,临近的鞍钢西厂界昼间、夜间噪声不变,其他位置厂界噪声维持现状水平,鞍钢工业厂区厂界仍满足GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求。本项目与最近居民区距离1440m,声敏感性较弱,预计本项目实施后对最近的李朝村声环境质量无影响。 3.地表水环境影响分析 本项目不排放生产废水,生活污水排水量为0.034m3/h 生活污水最终排入鞍钢西大沟污水处理厂,处理后作为中水回用于鞍钢生产。本项目排水量为0.034m3/h,鞍钢污水处理厂设计处理能力为9166m3/h;本项目排水水质与现有排入污水处理厂的污水水质相似,主要污染物浓度分别为SS150mg/L、CODcr200mg/L、NH3-N8mg/L,均满足西大沟污水处理厂进水水质要求:SS1052mg/L、CODcr500mg/L,NH3-N8mg/L/。本项目废水不会对污水处理厂的处理工艺、运行负荷造成冲击。因此,本项目的实施对周边地表水环境无影响。 4.固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为除尘灰、脱硫剂包装袋、废催化剂(V2O5和TiO2)。 本项目除尘灰(主要为脱硫灰)、脱硫剂(NaHCO3粉末)包装袋产生量分别为1059.2、0.07t/a。除尘灰主要成分为80%~90%的Na2SO4和10%~20%的Na2CO3,其中Na2SO4 - 26 -

所占比例较高,全部采用吨袋包装后外运至鞍钢鲅鱼圈副产物综合利用厂,用于生产矿山尾矿固化剂;脱硫剂包装袋全部外售综合利用。 鞍钢鲅鱼圈副产物综合利用厂预计投产日期为2018年5月,设计年产3万吨矿山尾矿固化剂,除尘灰添加比例为5%~10%,故本项目将除尘灰送至该厂生产矿山尾矿固化剂可行。 本工程SCR脱硝反应器内设有催化剂层(主要成分为V2O5和TiO2),根据监测数据判断其寿命衰减情况,并适时进行更换,平均每3a更换一次,废催化剂(危险废物,废物代码772-007-50)产生量13.4t/次(3a更换一次),催化剂更换时,将废催化剂委托具备危废处置资质的单位回收处置(运输方式及路线由负责处置的单位一并考虑),本项目厂区内不设危废暂存间。 此外,本项目共有职工9人,生活垃圾产生量按0.2kg/人?d,则生活垃圾总量为0.7t/a。鞍钢对生活垃圾统一收集,交由环卫部门处置。 根据上述分析,本项目产生的固体废物均得到合理处置,对周边环境无影响。 5.环境风险分析 a)环境风险识别 1)物质危险性识别 根据工程分析,本工程可能存在环境风险的因素为氨水、高炉煤气/焦炉煤气,其中氨水采用1座50m3立式储罐储存,高炉煤气/焦炉煤气均采用管道输送,本项目范围内不设煤气储存装置。 本项目氨水用作脱硝剂,主要成分为20%的NH3?H2O,易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险,爆炸产物为N2和H2O,爆炸产物对厂区外环境和人体造成的影响可控制在允许范围内;但若发生泄漏或报警系统失灵情况时,则有可能产生事故,威胁到厂区外人员的健康甚至生命安全,产生环境污染事故。 本项目高炉煤气/焦炉煤气为热风炉燃料,两者的主要成分见表24,参见附件3。 名称 高炉煤气 焦炉煤气 表24 高炉煤气/焦炉煤气主要成分 (%) CH4 CO H2 CO2 N2 O2 C2H6 CnHm 0 26.8 1.2 14.2 57.2 0.6 0 0 25.13 7.65 57 2.59 1.59 0 2.39 0.403 根据上表,本项目高炉煤气/焦炉中涉及的危险成分主要为CH4、CO、H2。高炉煤 - 27 -

气/焦炉煤气中的CO属有毒易燃性气体,经燃烧后转化为CO2,对厂区外环境和人体造成的影响可控制在允许范围内;但若发生泄漏或报警系统失灵情况时,则有可能产生事故,威胁到厂区外人员的健康甚至生命安全,产生环境污染事故。 氨水、高炉煤气/焦炉煤气主要特性如下: 分类:氨水为低毒类物质;高炉煤气/焦炉煤气均为毒性、易燃气体,火灾危险性分类分别为乙类、甲类。 理化性质:氨水为无色透明液体,有强烈的刺激性臭味,20%氨水密度为922.9kg/m3;高炉煤气/焦炉煤气外观与性状为无色无臭气体,均难溶于水,密度分别为1.29、0.46kg/m3。 危险特性:氨水急性毒性LD50350mg/kg(大鼠经口),易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险;高炉煤气/焦炉煤气与空气混合能形成爆炸性混合物,遇到火种(包括明火、电火花)易发生爆炸,产生的高温高压冲击波可以造成强大的破坏,煤气的最低着火温度在700℃。 健康危害:氨水吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等,可因喉头水肿而窒息死亡,可发生肺水肿,引起死亡,氨水溅入眼内,可造成严重损害,甚至导致失明,皮肤接触可致灼伤;高炉/焦炉煤气含26.8%/7.65%的一氧化碳(CO)气体,一旦被人吸入一氧化碳后,会使血液丧失供氧能力,造成窒息,引起煤气中毒,严重者导致死亡。 急救方法:氨水接触到皮肤,立即用水冲洗至少15min,若有灼伤,就医治疗;氨水接触到眼睛,立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15min,或用3%硼酸溶液冲洗,冲洗后立即就医;氨水或煤气被吸入人体后,迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧,如呼吸停止,立即进行人工呼吸,处理后就医。 依据GB 18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》进行重大危险源辨识,功能单元(至少包括一套危险物质的主要生产装置、设施及环保处理设施或同属一个工厂且边缘距离小于500m的几套生产装置)内存在多种危险物质时,按下式计算,若满足下式,则定为重大危险源: - 28 -

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