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南康粮食储备库建设项目环境影响报告表

时间:2022-07-03 18:15:04 浏览次数:

  建设项目环境影响报告表 (报批稿)

  项目名称:

 南康粮食储备库建设项目

 建设单位:

 赣州市南康区粮食收储公司

 编制日期:2019 年 年 4 月

 国家环境保护部

 制

 明 《建设项目环境影响报告表》编制说明

 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

 1、项目名称──指项目立项批复时的名称,应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

 2、建设地点──指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。

 3、行业类别──按国标填写。

 4、总投资──指项目投资总额。

 5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

 6、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

 7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

 8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

 建设 项目基本情况 项目名称 南康粮食储备库建设项目 建设单位 赣州市南康区粮食收储公司 法人代表 钟健 联系人 钟健 通讯地址 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处蓉江西路 联系电话

 传真 / 邮政编码 341400 建设地点 江西省赣州市南康区唐江镇店前村 立项审批部门 赣州市南康区发展和改革委员会 批准文号 康发改备字[2017]27 号 建设性质 新建 行业类别及代码 码 G5911 谷物仓储 占地面积 ( 平方米) 126454.8 绿化面积 ( 平方米) 15175 总投资 (万元)

 14300 环保投资( 万元) 215 环保投资占 总投资比例 1.50% 评价经费 (万元)

 / 预期投产日期 2020 年 8 月 工程内容及规模:

 一、 项目由来 我国人口众多,是个农业大国,粮食问题历来是人民生活和国家经济工作的头等大事,是党和政府的工作重点,粮食状况的好坏直接影响整个经济和社会的发展与稳定。近年来,粮食丰收后出现暂时的供过于求,出现了粮食仓储设施明显不足,粮食收购和销售困难等问题,直接影响了农民的利益,从长远看,粮食问题仍是我国国民经济中的重要问题。为确保国家粮食安全,增强对粮食的宏观调控能力,国家必须掌握一定数量的粮库。因此,搞好国家粮库建设、建立适合我国国情的国家粮食仓储体系极为重要。

 赣州市南康区粮食收储公司为了有效缓解区域粮库仓储能力不足的问题,更好的服务“三农”,实现企业增效,农民增收,建立较完善的粮食流通产业体系,特提出南康粮食储备库建设项目(下称“本项目”)。

 本项目为新建项目,根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理

 条例》的有关规定,该项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》,本项目应编制环境影响报告表。赣州市南康区粮食收储公司委托江西南大融汇环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作,我公司接受委托后,立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作,在此基础上,按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求,编制了本建设项目环境影响报告表。

 二、项目概况建设内容及规模 1、项目名称、地点、建设性质

 项目名称:南康粮食储备库建设项目; 建设地点:江西省赣州市南康区唐江镇店前村; 地理坐标:E:114°42"59.87";N:25°51" 45.66"(地理位置详见附图 1); 建设单位:赣州市南康区粮食收储公司; 建设性质:新建; 建设规模:占地面积约为 126454.8m 2 ,建筑面积约为 47436m 2 ; 四至情况:本项目位于江西省赣州市南康区唐江镇店前村,项目四面均为荒山。

 2、项目工程建设规模及组成 本项目位于江西省赣州市南康区唐江镇店前村,总占地面积 126454.8m 2 ,总建筑面积47436m 2 ,总投资 14300 万元,年仓储原粮(主要为大米)10 万吨,年仓储成品粮 1 万吨。本项目主要建设内容为:10 栋仓容 1.13 万吨的平房仓、3 栋仓容 0.63 万吨的平房仓、1栋成品库以及大米加工车间、烘干车间、机修器材库、药品库、办公楼、宿舍楼等配套设施。目前项目正在进行土地平整工作。

 项目主要建设内容详见下表 1-1:

 表 表 1-1 项目主要建设内容一览表 工程内容 规模 备注 主体工程 大米加工车间 占地面积 2325m 2

 建筑面积 4593m 2

 烘干车间 占地面积 1185m 2

 建筑面积 1185m 2

 1#~10#平房仓 单个占地面积 2348m 2

 轴线尺寸 21X109.06,小麦 7m 平堆,单仓仓容 1.13 万吨,总仓容 11.3 万吨 11#~13#平房仓 单个占地面积 1292m 2

 轴线尺寸 21X60,小麦 7m 平堆,单仓仓容 0.63 万吨,总仓容 1.89 万吨 1#~4#仓间罩棚 单个占地面积 1963m 2

 单个建筑面积 982m 2

 成品库 占地面积 3998m 2

 建筑面积 3998m 2

 辅助工程 药品库 占地面积 12m 2

 占地面积 12m 2

 机修器材库 占地面积 1162m 2

 建筑面积 1162m 2

 一站式服务用房 占地面积 105m 2

 建筑面积 211m 2

 变配电间及消防泵房 占地面积 303m 2

 建筑面积 303m 2

 消防水池 占地面积 320m 2

 - 1#~2#门卫 单个占地面积 62m 2

 单个建筑面积 46m 2

 宿舍楼 占地面积 734m 2

 建筑面积 3015m 2

 办公楼 占地面积 540m 2

 建筑面积 1533m 2

 公厕 占地面积 48m 2

 建筑面积 48m 2

 公用工程 供水系统 / 市政给水 供电系统 / 市政电网供电 环保工程 废气 生产废气 烘干废气:经布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放;加工废气:布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放;熏蒸废气:加强厂房通风 食堂油烟 经油烟净化器净化后由集中烟道或专用烟道引至楼顶排放 废水 / 生活污水经化粪池+一体化设备处理后,尾水排入内潮水 噪声 / 选用低噪设备,室内安装及减振措施 固废 / 生活垃圾由环卫部门进行定期清运;生产过程产生的一般固废回收利用;危废交由具有处理资质单位处理

  表 表1-2 主要经济技术指标表 序号 子项名称 单位 数量 备注 1 总用地面积 m 2

 126454.80 约 189.7 亩 2 建、构筑物占地面积 m 2

 46064

 3 总建筑面积 m 2

 47436

 4 计入容积率建筑面积 m 2

 79901

 5 绿地总面积 m 2

 15175

 6 建筑密度 % 36.43

 7 容积率 - 0.632

 8 绿地率 % 12

 9 总仓容 万 t 13.19

 10 围墙总长度 m 1688.50

 11 地面停车位数量 个 47

 其中 货车车位 个 8 面积 488m 2

 小汽车车位 个 39 面积 536.25m 2

  3、项目主要使用设备 项目主要使用设备详见下表 1-3:

 表 表 1-3 项目主要使用设备一览表 号 序号 称 设备名称 位 单位 量 数量 1 散粮运输车 辆 36 2 通风设备 套 24 3 熏蒸设备 套 24 4 粮情监测设备 套 24 5 检验检测设备 套 30 6 拖车 台 40 7 移动式皮带输送车 台 60 8 热泵批次循环式粮食干燥机 套 4 9 干燥机尾气布袋除尘器 套 4 10 斗式提升机 台 12 11 不锈钢下米斗 台 12 12 淘砂机 台 20 13 输送机 台 24 14 谷壳输送系统 套 10 15 除尘系统 套 6

 5、项目主要原辅材料 项目主要原辅材料情况详见下表 1-4:

 表 表 1-4 项目主要原辅材料消耗一览表 号 序号 称 名称 位 单位 量 年耗用量 源 来源 2 磷化铝片剂 kg/a 320 外购

 磷化铝:熏蒸剂为磷化铝(AIP),是用红磷和铝粉在镁的燃烧下合成的一种熏蒸剂,

 为浅黄色或绿色松散粉末,遇湿易燃,有毒。环流熏蒸技术主要采用磷化铝片剂自然潮解产生磷化氢气体,通过环流熏蒸系统,强制气流循环,促使磷化氢气体在粮堆内均匀分布,达到有效杀虫的目的。

 三、公用及辅助工程 1、供电 本项目供电由市政电网供电。

 2、给水 本项目供水水源为市政自来水。

 3、排水 本项目采用雨污分流制,项目生活污水采用化粪池+一体化污水处理设备处理,处理后排入内潮水。

 四 、劳动定员、工作制度 本项目劳动定员 50 人,均在厂区住宿,年工作天数为 365 天,日工作时间为 8 小时。

 五 、 产业政策 及选址符合性分析 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 9 号《产业结构调整指导目录(2011 年本及 2013 年修订本)》,本项目属于“鼓励类”的“一、农林业”中“32 农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。按照《粮食收储供应安全保障工程建设规划(2015-2020年)》、根据《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》、《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》(国发[2014]69 号)、《江西省人民政府关于落实粮食安全省责任制的意见》(赣府发[2015]34 号)、《赣州市人民政府关于落实粮食安全省长责任制的实施意见》(赣市府发[2016]34 号)和《赣州市南康区人民政府关于贯彻落实粮食安全省长责任制的实施意见》(康府发[2016]8 号)的要求,建立和完善粮食地方储备库的建设是贯彻落实粮食流通体制改革的重要举措,南康区迫切需要建设一个现代化的粮库。综上所述,本项目的建设符合国家产业政策。

 六 、规划选址合理性分析 项目“三线一单”相符性分析见下表:

 表 表 1-5 项目“ 三线一单” 相符性分析 容 内容 析 可行性分析 三线一单 生态保护红线 项目规划用地位于江西省赣州市南康区唐江镇店前村,地理坐标为 E:114°42"59.87";N:25°51" 45.66"。根据“江西省生态保护红线划定范围图集”,项

 目周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标,符合生态保护红线要求; 资源利用上线 本项目属于谷物仓储项目,主要原材料均为外购;本项目消耗少量水电资源,项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求; 环境质量底线 根据项目所在地环境现状调查,本项目区域大气环境、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准;根据环境影响预测,项目实施后各污染物经处理后,均可达标排放,环境质量可以保持现有水平,符合环境质量底线要求; 负面清单 本项目位于赣州市南康区,根据《江西省重点生态功能区产业准入负面清单》,本项目不属于生态功能区;根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013年修正),本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类,属于允许类。因此,项目不被列入负面清单。

 对照《粮食仓库建设标准》(建标 172-2016)中关于粮库的选址要求,本项目选址位于江西省赣州市南康区唐江镇店前村境内,紧邻 X519 乡道,靠近粮食厂区,具有便利的交通运输条件,区域辐射能力强;项目占地约 189.7 亩,满足建设所需的场地面积,用地现状为荒山,自然地形简单,自然坡度适宜,不涉及地震区、矿藏区,不处于受泥石流、滑坡等直接危害的地段和 IV 级自重湿陷性黄土及 III 级膨胀土等工程地质不良地段,无高压线、地下光缆、电缆、输油输气管道等设施,周边无污染型企业;项目设计年仓储原粮(主要为大米)10 万吨,年仓储成品粮 1 万吨,能够满足南康地区粮食储备量和中转量的要求,产生的效益明显;项目已取得南康区发展和改革委员会出具的《关于南康粮食储备库建设项目备案的通知》(康发改备字【2017】27 号)。综上,项目的选址满足《粮食仓库建设标准》(建标 172-2016)中关于粮库的选址要求。

 综合分析,项目建设规划选址合理。

 七 、平面布置合理性 根据本项目平面布置图,项目设计单位充分利用地形,将平房仓设置在厂区东面,加工车间及成品仓设置在厂区西面,各构筑物间环绕厂区道路,方便车辆运输;充分利用厂界各角落设置停车场及绿化设施;本项目西面临 X519 乡道,厂区大门设置于西面,方便车辆进出及产品运输,加强产品运输能力。

 综合分析,项目平面布置合理。

 项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

 本项目属于新建项目,项目现状为荒山,无原有污染情况。

 建设项目所在地自然环境简况与社会环境简况

 自然环境简况 ( 地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性 ):

 :

 1 、地理位置及交通情况 南康位于江西省西南部,赣江上源章江流域的中下游,地理位置为东经 114°29′9″至114°55′24″,北纬 25°28′至 26°14′24″。东邻章贡区、赣县,南连信丰、大余,西接上犹、崇义,北界遂川、万安。境内南北长,东西狭,南北最长处 85.45km,东西宽 42.6km,最狭处 11.45km,土地总面积 1844.96km 2 。

 2 、地形地貌地质 南康为江南丘陵的组成部分,南北边缘为山地,中、低山峰岭交错;中南部边缘为山地,盆岭相间;南东部较平坦,河流交织。山岭、谷地、水系由北东、北北东向、东西向的隆起和断陷盆地组成,构成独特地貌。南北山地呈北东――南西或北北东――南南西走向;岭谷相间,脉络清晰。山体平均海拔 600~1000 米,是县、市天然界线和分水岭。中部南部丘陵起伏,地形比较复杂。低山、丘陵、盆地属赣州盆地,海拔 106~200 米。水系为赣江上游的章江和上犹江。平原约占总面积的 14%,丘陵占 59%,山地占 27%,地势西高东低,南北高中部低,呈南北两端向中东倾斜,中东部形似敞口盆地。

 ①山脉 南康境内山脉属南岭山系罗霄山脉和大庾岭山脉的支脉,从六个地方延伸入境,形成六个区域性山系。

 A、上犹江以北(自齐溪口至龙华江会合处段),龙华江以东,邹家地以南,燕溪河以西的广大地区,有北、中、南 3 条主山脉。北部的钯泥岭――斗笠脑山脉全长 15.5 公里,主峰白鹤岭,海拔 1042 米。中部的庙背、白水洞-燕坑山东山脉全长 71.5 公里,主峰天子地,海拔 891.5 米。南部的钯泥岭――红岭上山脉全长 38 公里。主峰莲花山,海拔 930.8 米。

 B、章江流域的莲花坞-佛坳山东山脉,全长 45.5 公里,主峰竹篙山东,海拔 796.7米。

 C、章江流域朱坊河以南的有两条主山脉。障背-苏坊贤岭山脉,全长 26 公里,主峰鸡冠寨,海拔 671.2 米。

 D、上犹江以南,朱坊河以北地区有两条主山脉:全长 13 公里的瑞坑北山东――蓝坝山脉和长 27.5 公里的云山――三江肖边岭山脉。

 E、上犹江以北,龙华江以西,社溪河西南地区,有三条主山脉,即马孜山东南山东――罗边岭山脉,全长 14 公里,马孜山东南山东――半境山脉,全长 9 公里,田螺丘山东――城防山东山脉,长 10 公里。

 F、章江棚下――朱屋村段以北,上犹江朱屋村――齐溪口段以北,燕溪水以东,有社背――章溪口东岸之齐岭下一条主山脉,全长 9 公里。

 ②山地、丘陵、山地 花岗岩中低山:山顶平缓、山坡陡峻、山势雄伟,切割深度大,可达 350~400 米,谷底纵比降大,切沟可达 5~6 米,呈 V 形谷地,海拔 500~1000 米,相对高度大于 500米,在隆木北部和西部,坪市西部及赤土西部的燕山期花岗岩体,属花岗岩中低山貌。

 碎屑岩中山:主要有泥盆系的石英砂岩、板岩、沙砾岩等组成,海拔 1000 米以上,切割深度 200~400 米,V 形河谷,坡度大于 35 度,坡陡谷深。在南康北部隆木邹家地的石高里、白鹤岭、斗笠脑一带。

 B、丘陵 花岗岩丘陵:山体呈波状、垄状、馒头状。多有强烈风化壳,常有崩岗、崩塌、滑坡等现象,水土流失严重。龙回、潭东、大坪、坪市加里东期花岗岩岩体的丘陵属花岗岩丘陵。

 花岗岩低丘陵:丘陵顶浑园,山体呈波状、馒头状。海拔小于 300 米,相对高度 80~200 米,风化作用强烈。龙回、大坪加里东期花岗岩体,水土流失严重,常常形成崩岗、崩塌、滑坡等现象。

 碎屑岩丘陵:一般山顶平缓,多呈坦状、垄状、馒头状及坡状起伏的地形。主要分布于断陷盆地内,龙华、蓉江、凤岗、朱坊、太窝、三江、赤土、横寨、西华、镜坝、金鸡、龙岭、潭口、潭东及浮石的白垩系红色砂岩的丘陵属碎屑岩丘陵。

 碎屑岩低丘陵:主要分布在各断陷盆地,由白垩系红色岩系组成的低丘岭,山体多呈馒头状、波状起伏的地形,流水地貌作用形成山间盆地,在局部地区形成地面疏状地形,具有“丹霞”地貌特色。赤土、朱坊、唐江等地的丘陵属碎屑岩低丘陵。

 ③岗地 岗地表面呈微波起伏,地表切割微弱,顶平或浑圆,呈馒头状散布或呈垅状相间排列,岗面坡度小于 5 度,相对高度 10—20 米,海拔 110—120 米。在红色盆地中,沿章江、上饶江河谷两岸的西华、蓉江、金鸡、龙岭、潭口、潭东和龙 华、朱坊、唐江、凤岗、三

 江一带分布。

 3 、气候气象 风电场所在地为亚热带湿润季风气候,其特点是:气候温和,雨量充沛,阳光充足,四季分明。气候受季风影响明显,夏季受西太平洋副热带高压控制和影响,盛行偏南风。冬季受西伯利亚和蒙古冷高压控制和影响,盛行偏北风。

 本设计选择南康气象站作为参证气象站。南康清田二期风电场附近有南康气象站,位于南康市西华乡华山村“郊外”,与风电场场址中心直线距离约 15km。气象观测站的长期条件下风速、风向如下:

 (1)风速 收集到 1988 年~2017 年风电场周边的南康气象站风速数据,距离本风电场约 15km,近 30 年平均风速为 1.50m/s。风场海拔与南康市气象站海拔高度相差 500m,因此南康气象站的气象资料不能很好的反映风场所在地的气候状况。南康气象站数据平均风速年变化见表 2-1。

 表 表 2-1 多年年平均风速统计表 份 年份 速 年平均风速(m/s) 份 年份 速 年平均风速(m/s) 份 年份 速 年平均风速(m/s) 1988 1.99 1999 1.30 2010 1.60 1989 1.93 2000 1.28 2011 1.63 1990 1.69 2001 1.11 2012 1.48 1991 1.71 2002 1.13 2013 1.54 1992 1.67 2003 1.26 2014 1.43 1993 1.50 2004 1.16 2015 1.46 1994 1.42 2005 1.65 2016 1.55 1995 1.46 2006 1.61 2017 1.47 1996 1.42 2007 1.69 近 30 年 1.50 1997 1.32 2008 1.61 近 20 年 1.44 1998 1.40 2009 1.54 近 10 年 1.53

 (2)风向 根据南康气象站 1988~2017 年风向资料,得知气象站地区主风向为 N,北风占全年风向的 10.8%。其次 NNE,占全年风向的 10.7%,占全年风向的 6.8%。南康气象站风向玫瑰图见图 2-1。统计 MERRA 长序列风向数据,得出 MERRA 数据近 30 年风向玫瑰图,详见图 2-2。MERRA 风向数据的主风向为 N,北风占全年风向的 28.7%,其次风向为 NNE,

 占全年风向的 19.9%。

 图 图 2-1

 南康气象站多年风向玫瑰图

 图 图 2-2

 MERRA 多年风向玫瑰图 4 、水文 南康区地处赣江水系,章江干流的中下游。境内以章江、上犹江为经,计大小河流60 条,其中干流 2 条,一级支流 10 条,二级支流 19 条。支流主要有龙华江、朱坊河等。

 章水,南康区境内又名“蓉江”,源出崇义县聂都山东段鲤鱼山,经聂都河东流入大余县,与内良、河洞诸水河流后称章江。自东北趋南康,在浮石乡莲洲村蓝屋入境,自西南向东北,流经浮石、西华、蓉江、东山、镜坝、龙岭、潭口、潭东、三江 9 个乡镇,至

 三江口与上犹江汇合流后折向东,流入赣州市蟠龙镇境内。市境流程 58km,流域面积为859km2。镜坝以上为卵石河床,以下为粗砂质河床,无礁石险滩。河流比降 0.69‰,落差 43m。河网密度 0.35km/km2。河面上段宽 120~150m,下段宽 200m 左右。一般深度0.6m,枯水季节 0.4m。历史最大洪峰 2185m3/s(1915 年)。多年平均流量 66.6m3/s,多年平均洪枯流量差 5.6 倍,洪枯水位差 4.93m。弯曲系数 1.79。

 5 、自然资源 (1)土壤 境内土壤属南方红壤丘陵区的江南山地丘陵区(按《土壤侵蚀分类分级标准》SLl90-2007),土壤偏酸性。山地、丘陵以红壤为主,间有黄红壤和紫色土;谷地和平原多近代冲积土。耕作土壤以红壤性的水稻土居多,次为潮沙土、白沙土和沙坝土等,土质肥适度,宜于水旱轮作。

 (2)植被 区域森林植被类型有:针叶林、针阔叶混交林、常绿与绿叶混交林、热带常绿阔叶林、油茶林、竹林等,多为天然次森林和人工林。全市草山草地面积有 135.76 万亩(包括林间草地)。地表的次生植被主要是牧草,多数为芒萁,其次为禾本科草类,约占 60%以上,豆科草类少。

 (3)动物资源 南康区有省级保护野生植物 5 种。有国家级保护野生动物 4 种,省级保护野生动物11 种。其中国家级保护动物为穿山甲、斑林狸、猫头鹰、虎纹蛙(田鸡);省级保护动物为果子狸、翠鸟、王锦蛇(大王蛇)、灰鼠蛇(黄金条)、金环蛇、银环蛇、眼镜蛇、眼镜王蛇、尖吻蛇(五步蛇)、黑斑里蛙(青蛙)、大蟾蜍(癞蛤蟆)。

 6 、项目区域内生态环境现状 本项目选址为南康区唐江镇店前村,占地类型主要为林地及部分荒地,用地现状为林地,林地内主要树木类型主要为松树及其他灌木等,没有国家保护树种。同时,项目所在地 500m 范围内无需要保护的珍稀动物。

 环境质量状况 建设项 目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 ( 环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等 ):

 :

 根据建设项目所在地地理位置、环境保护目标及水文气象特征,项目所在地区域环境质量现状状况如下。

 一、环境空气质量 区域达标分析 本项目位于江西省赣州市南康区,根据《2018 年江西省各县(市、区)六项污染物浓度年均值》,南康区 2018 年六项污染物中,PM 10 年浓度平均值超过《环境境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准,其余 5 项污染物均达标,详见表 3-1。

 表 表 3-1

 环境空气 质量 监测 数据及评价 标准 (摘录,单 位:mg/m 3 )

 )

 目 项目 SO 2

 NO 2

 PM 2.5

 PM 10

 CO 日均值 95%值 位数值 O3 日最大 8 小时值90% 位数值

 浓度平均值 19 21 42 78 1.4

 144 标准指数 60 40 35 70 4 160 因此,赣州市南康区为城市环境空气质量不达标区域。

 二量 、地表水环境质量 项目附近水体为上犹江,赣州市生态环境局于 2018 年 7 月 12 日在其官方网站上发布了《赣州市 2018 年 6 月地表水监测月报》,月报内容显示 2018 年 6 月,赣州市共对 25个重点流域水质监测断面进行了监测,其中上犹江在上犹江江口处设置了监测断面,监测评价结果显示上犹江水质评价为 II 类。

 因此,项目地表水上犹江达到了《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水标准,地表水质量状况较好。

 状 三、声环境质量现状 根据现场踏勘,本项目在厂界四周分别布置四个监测点:1#(厂北界)、2#(厂南界)、3#(厂西界)、4#(厂东界),其昼夜监测结果见下表 3-2:

 表 表 3-2

 噪声测量结果一览表 (单位:dB(A) )

 号 编号 位 方位 值 现状值 值 标准值 量 超标量 间 昼间 间 夜间 间 昼间 间 夜间 间 昼间 间 夜间 1#

 N 43.1 42.7 60 50 0.0 0.0 2#

 S 45.3 44.8 60 50 0.0 0.0

 3#

 W 54.3 42.8 60 50 0.0 0.0 4#

 E 42.9 42.6 60 50 0.0 0.0 由上表可知,项目所在区域声环境质量现状良好,声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。

 主要环境保护目标( 列出名单及保护级别) :

 据现场踏勘,建设项目所在地的主要环境保护目标情况见下表。

 表 表 3-3

 项目环境保护目标一览表 素 环境要素 象 保护对象 位 方位 厂界最近距离(m) 模 规模 能 环境功能 大气/ 声环境 罗地坑居民点 东侧 90 住户约 36 人 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二类区标准; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类标准 店前村居民点 南侧 20 住户约 105 人 八十里居民点 西侧 20 住户约 120 人 桐孜排居民点 北侧 60 住户约 15 人 水环境 章水 东侧 6300 大河 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 内潮水 东侧 1100 小河

 主要环境保护目标:

 一、保护周边大气环境达到《环境境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

 二、严格控制噪声源,确保边界噪声满足《声环境质量标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准。

 三、保障区域水环境满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

 评价适用标准 环 环 境 境 质 质 量 量 标 标 准 准 表 表 4-1

 环境质量标准一览表 项目 标准 级别 评价标准值 环境 空气 环境空气质量标准(GB3095-2012)

 二级 时段 NO 2

 SO 2

 TSP PM 10

 年平均 40 60 200 70 24 小时平均 80 150 300 150 1 小时平均 200 500 / / 地表水环境 地表水环境质量标准(GB3838-2002)

 Ⅲ类 pH COD BOD 5

 NH 3 -N 石油类 6~9 ≤ 20 ≤ 4 ≤ 1.0 0.05 声环境 声环境质量标准(GB3096-2008)

 2 类 昼间 夜间 60 50 注:(1)环境空气单位为 μg/m 3 :(2)地表水单位为 mg/L:(3)声环境单位为 dB(A)

 污 污 染 染 物 物 排 排 放 放 标 标 准 准 表 表 4-2 污染物排放标准一览表

 项目 标准 级别 评价标准值 施工期 废气 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

 表 2 无组织监控浓度限值 颗粒物 1.0 废水 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

 三级 COD Cr

 500 BOD 5

 300 NH 3 -N - SS 400 动植物油 100 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) - 70 55 固废 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 修改单要求 - - - 运营期 废气 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

 中型 油烟 ≤2.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

 二级 颗粒物 ≤120 表 2 无组织监控浓度限值 1.0 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)

 车间空气中有害物质的最高允许浓度的限值 磷化氢 0.3mg/m 3

 废水 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

 一级 COD Cr

 100 BOD 5

 20 NH 3 -N 70 SS 15 动植物油 10 噪声 《工业企业厂界环境噪声排标准》(GB12348-2008)

 2 类 昼间 夜间 60 50 固废 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 修改单要求 - - - 《危险废物贮存污染控制标准》(GB185974-2001,2013 年修订)

 - - - 注:未标明单位(1)大气单位为 mg/m 3 :(2)废水单位为 mg/l:(3)声环境单位为 dB(A)。

 总量控制指标 标 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》,“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”,“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”,针对本项目的特点,本项目涉及污染物排放因子为 COD 及 NH 3 -N。本项目生活污水经化粪池+一体化污水处理设备处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排入内潮水,通过内潮水排入上犹江,本项目总量控制指标不纳入工业园污水处理厂总量控制指标。

 因此,本项目申请总量控制指标为 COD 0.200t/a,NH3-N 0.030t/a。

 建设项目工程分析 工艺流程简述(图标):

 一、施工期 基础工程主体工程装饰工程挖土、推土填土、打桩主体结构混泥土浇筑室内室外装修施工机械噪声;工地扬尘;施工设备、运输车辆产生的燃烧尾气;施工废水、建筑固废装修设备噪声、装饰化工材料挥发有机废气、装饰材料废弃物 图 图 5-1

 项目施工期工艺流程 二、运营期生产工艺流程图 项目运营期工艺流程图如下:

  图5 5- - 2

 粮食仓储 工艺流程图

  图 图 5-3

 大米加工图 工艺流程图 主要工艺流程简述:

 根据建设单位提供的资料,本项目主要从事粮食仓储和大米生产加工,生产流程主要分为两部分:粮食仓储工艺、大米生产加工工艺。

 粮食仓储工艺:

 (1)汽车运粮:利用散粮运输车将外面收购或收集的粮食运输至厂区; (2)称重:称重散粮重量; (3)取样检验:随机取样,化验粮食各项参数指标; (4)烘干:利用节能环保热泵型粮食干燥机将粮食筛选并烘干; (5)散粮运输车:利用散粮运输车将烘干的散粮运输至平房仓; (6)移动式输送设备输送入库:利用移动式皮带输送车将散粮运输车运输的粮食输送入库; (7)平房仓粮食储存:

 ①通风:为保证储粮安全,在每幢平房仓内均设置有通风系统,以有效降低粮温及排除储粮陈味。平房仓采用压入式通风。室外冷风由设在室外的移动式风机吸入后压入气体分配箱,气体分配箱将冷空气等量分配后送入地上笼。空气经地上笼均匀扩散到粮层,将

 谷物冷却后经仓房窗户排至仓外。通风系统主要由混流风机、通风道和轴流风机等组成。本设计在每廒间地面上设置地上笼通风系统,采用倒 U 字形风道,单面通风。该通风系统均匀性良好,死角少,通风阻力较小。粮仓的缓速通风降温采用仓底移动式斜流风机,利于节能、保持粮食水分。当遇到高水分粮或储粮发生粮情,需要快速通风降温(或除湿)时,采用较大功率、较大风压的仓底移动式离心风机通风,离心风机出风口与仓底通风口进行软连接。另在每廒间檐墙上部设置固定式轴流风机,作为粮面通风之用。设置粮面通风轴流风机的目的是为了加快仓内粮堆上部空气与外界空气的对流交换,以有效去除粮面积热,达到粮面及粮层通风降温的目的,保证储粮安全。

 ②熏蒸 平房仓采用 PH 3 混合气体环流熏蒸。在仓房的通风入口处设熏蒸管路。在熏蒸作业时,由风机迫使 PH 3 气体通过粮层进行循环。控制装置自动测定 PH 3 浓度,不断补充 PH 3 气体使其浓度稳定达到杀虫目的。为保证熏蒸效果,平房仓及进出口均应具有较好的气密性,PH 3 气体通过通风系统扩散到仓内,达到杀虫效果。熏蒸用 AIP 片剂,循环熏蒸。平房仓熏蒸系统采用管道膜下内环流熏蒸,仓外熏蒸气体入口与仓内壁密封槽下方的熏蒸主管道相连,在主管道上均匀设置分配管道,并在其连接处设调压器以调节各分配管道的气体流量。熏蒸时,在仓外施药,PH 3 气体通过粮面密封薄膜下的管道向粮堆内进行扩散,直至粮堆底层; (8)取样检验:随机取样,化验粮食各项参数指标; (9)移动式输送设备输送出库:利用移动式皮带输送车将散粮装入粮食运输车; (10)称重:称重散粮重量; (11)外运:将散粮运至指定位置; 大米生产加工工艺:

 (1)原米收购:收购原米; (2)筛选:利用滚筒初清筛去除稻草等各种杂质; (3)去石:利用去石机去除稻谷中混入的土、砂石块等异物; (4)磁选:利用磁选机去除铁屑等杂质:

 (5)水稻去壳:利用砻谷机给水稻去壳; (6)谷糙分离:利用谷糙分离机进行糙米和稻谷的分离; (7)厚度分级:利用厚度分级机清除未成熟粒和破碎粒;

 (8)碾米:利用碾米机将糙米开糙及碾白; (9)白米分级:将完整与不完整粒分离; (10)色选:去除异色粒; (11)抛光:使大米表面的淀粉形成胶质层,使大米晶莹透亮,延长保质期; (12)白米分级:将完整与不完整粒分离; (13)成品包装:根据不同批次分装成不同重量的产品。

  主要污染工序:

 污染物种类、来源、排放方式等详见下表。

 表 表 5-1

 主要污染源一览表 段 时段 子 污染因子 来 来

 源 类 污染物种类 放 排放 施工期 废气 施工过程 施工扬尘、机械尾气、装修废气 间断 噪声 施工过程 施工机械 间断 废水 施工过程 CODcr、BOD5、NH3-N 、SS、 动植物油 间断 固体废弃物 施工过程 建筑垃圾、弃土、生活垃圾 间断 运营期 废气 食堂、生产过程 食堂油烟、颗粒物 间断 噪声 生产设备运行 机械设备噪声 连续 废水 生活污水 CODcr、BOD5、NH3-N 、SS、 动植物油 连续 固体废物 生产固废、生活固废、危废 一般固废、生活垃圾、熏蒸残渣 间断

 污染源强分析 一、施工期 1 、废气 施工期产生的废气主要有土石方的挖掘、建筑材料装卸等产生的扬尘和运输车辆、施工设备和交通运输车俩产生的汽车尾气。

 (1)施工扬尘:项目施工中产生的大气环境影响主要在地表开挖、基础施工及其他施工产生的地面扬尘;建筑材料的现场搬运及堆放扬尘;汽车运输带来道路扬尘;施工垃圾的清理及堆放带来的扬尘。

 据调查,施工作业场地近地面粉尘浓度可达 1.5mg/m 3 ~30mg/m 3 。

 表 表 5-2

 施工扬尘的影响强度和范围 距现场距离/(m) 10 30 50 100 200 TSP 浓度/(mg/m 3 ) 0.541 0.987 0.542 0.398 0.372 施工扬尘的情况随着施工阶段的不同而不同,其造成的污染影响是局部和短期的,施工结束后就会消失。总的来说,建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外 200m 以内。由于距离的不同,其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向 0~50m 为重污染带,50~100m 为较重污染带,100~200m 为轻污染带,200m 以外对大气影响甚微。据类比调查,

 在一般气象条件下(平均风速为 2.5 m/s),施工扬尘的影响范围为其下风向 150m 内,被影响的地区 TSP 浓度平均值为 0.49mg/m 3 左右,至 150m 处具有明显的局地污染特征,本环评要求项目施工建设加强洒水,减少扬尘产生。

 (2)机械柴油燃烧废气及汽车尾气:本项目施工过程用到的施工机械,主要包括挖土机、推土机等机械,汽车运输过程中产生的尾气,它们以柴油为燃料,都会产生一定量的废气,包括 CO、THC、NOx、SO 2 、烟尘等。

 (3)装修废气:项目装饰工程用到的各种装饰材料中的化学建材占的比重相当大,油漆、乳胶漆、屋顶石膏板等,一般都含有对人体有害的物质。该废气难以准确估算,在此只进行定性分析。

 2 、废水 施工期主要包括生活污水、建筑施工废水。

 (1)生活污水 本项目设置施工营地,施工生活污水主要包括有食堂污水、粪便污水、浴室污水等,主要污染成分为 CODcr、BOD 5 、SS、NH 3 -N。项目施工人员约 100 人/日,施工时长 15 个月,生活用水量按 150L/人·d(根据《给排水设计手册》)测算,排污系数以 0.8 计,则生活污水产生量为 6m 3 /d(3240m 3 /施工期),各污染物浓度为:CODcr 350mg/L,BOD 5

 200mg/L,SS 250mg/L,NH 3 -N 25mg/L,污染物产生量分别为 COD cr 1.5kg/d,BOD 5

 0.72 kg/d,SS 0.9 kg/d,NH 3 -N 0.15 kg/d,施工期生活污水集中排入临时厕所,采用吸粪车抽运至南康区生活污水处理厂处理,处理后尾水排入章江。

 (2)建筑施工废水 根据类比调查,本项目建筑施工用水标准为 3.82L/m 2 ·d,总建筑面积为 47436m 2 ,则施工期用水量为 181.21m 3 /d。施工用水大部分消耗掉,废水主要来源于施工设备清洗及保养、进出车辆的冲洗等,主要污染物为石油类和 SS,浓度分别为 6mg/L 和 400mg/L,预计产生量分别为 1.09kg/d、72.48kg/d。此部分水经收集沉淀隔油处理后回用于施工场地抑尘洒水、道路及施工设备与车辆清洗等,不外排。

 3、 、声 噪声 施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。其特点是间歇或阵发性,并具有流动性、噪声值较高的特征。根据《环境噪声与振动控制工程技术导

 则》(HJ2034-2013),国内常用的施工设备噪声源不同距离声压级见下表。

 表 表 5-3 常用的施工设备噪声源不同距离声压级 (单位:dB (A ))

 施工设备名称 距声源5m 距声源10m 设备名称 源 距声源 5m 源 距声源 10m 液压挖掘机 82~90 78~86 振动夯锤 92~100 86~94 电动挖掘机 80~86 75~83 打桩机 100~110 95~105 轮式装载机 90~95 85~91 静力压桩机 70~75 68~73 推土机 83~88 80~85 风镐 88~92 83~87 移动式发电机 95~102 90~98 混凝土输送泵 88~95 84~90 各类压路机 80~90 76~86 商砼搅拌车 85~90 82~84 重型运输车 82~90 78~86 混凝土振捣器 80~88 75~84 木工电锯 93~99 90~95 云机、角磨机 90~96 84~90 电锤 100~105 95~99 空压机 88~92 83~88

 4 、固体废弃物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、工程弃土、施工人员生活垃圾及装修固废。

 (1)建筑垃圾 建筑垃圾以无机物为主,采用单位建筑面积产污系数法,预测模型如下:

 Js=Qs×Cs 式中:

 Js——建筑垃圾总产生量(t); Qs——总建筑面积(m 2 ); Cs——平均每平方米建筑垃圾产生量(kg/ m 2 ). 由于 CS 值与施工水平、建筑类型等因素有关,本项目主要功能为厂房,根据同类项目经验,CS 取值为 40~50kg/m 2 ,本次评价取 CS=50kg/m 2 。

 本项目总占地面积为 126454.80m 2 ,施工期将产生建筑垃圾 6322.74t。

 (2)工程弃土 本项目用地现已进行平整,厂房不含地下室,因此项目土方主要来自桩基开挖过程,该部分弃土量较小,可用于项目基坑边缘回填及后期绿化覆土,就地平衡回填。

 (3)生活垃圾 施工人员生活垃圾采用人均产污系数法预测:

 W S =P S ×C S

 式中:

 W S ——生活垃圾产生量(kg/d); P S ——施工人员人数,100 人; C S ——人均生活垃圾产生量(0.5kg/人﹒d)。

 施工期为 15 个月,则施工期生活垃圾产生量为 22.5t。

 (4)装修固废 本项目在装修过程中将产生一定量的装修垃圾,其中含有少量的废弃油漆桶、天那水的包装袋等,该部分装修废弃物属危险固废,应单独收集进行回收利用,其余装修垃圾同生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾填埋场集中处理。

 5、 、 水土流失 本项目占地面积为 126454.80m 2 ,项目用地现状为荒山,部分被植被覆盖。项目施工期对生态环境的影响主要为水土流水。

  采用美国通用土壤流失方程,来预测表土裸露可能引起的水土流失,其计算公式如下:

 USLE 方程式如下:

 W =R·K·L·S·C·P(通常将 L、S 合并为 LS 考虑)

 式中:W -土壤流失量,t/(ha﹒a)

 R- -降雨侵蚀力因子,反映降雨侵蚀力的大小,经济技术开发区多年年均降水量为1443.2mm,小时最大雨量 49mm,则年 R 值估算为 561.88;

  K- -土壤可蚀性因子,反映土壤易遭受侵蚀力的程度,根据土壤质地、土壤有机质百分含量、土壤结构、土壤透水性等几个主要因子,查土壤可蚀性因子诺谟图。土壤类型主要为黄壤、紫色土等,其可蚀性因子一般为 0.02~0.75。

  LS -坡长坡度因子,是土壤流失量与特定长度(22.13m)和特定坡度(9%)的地块的而突然流失率的比率;

  C- -植被和作物管理因子,主要反映地表植被覆盖情况对产生土壤侵蚀的影响,施工时,由于植被已被破坏,一般取最大值 1.0; P- -土壤保持措施因子,主要反映地表的处理状况,如压平、压实及其它构筑物对土壤侵蚀的影响。施工场地地表被破坏无防护措施时,P=1.0;完工后经平整、夯实以及边坡防护工程与植被绿化等措施后,P=0.5~0.8。

 根据类比调查,各项因子取值如下。

 表 表5-4

 各因子取值 参数 R K L S C P W (t/ (ha ﹒a ))

 取值 561.88 0.25 0.283 0.349 1 0.6 8.3 本项目土建时长约为 1 年,水土流失面积为 12.65ha,则本项目施工期水土流失总量为105.00t。

 二、 营运期:

 1 、废气 气 本项目运营期间的主要大气污染源为粮食仓储过程中产生的烘干废气、熏蒸废气、输送扬尘,大米加工生产过程产生的加工粉尘以及食堂油烟。

 1、烘干废气 项目采用热泵批次循环式粮食干燥机对原粮进行烘干处理,烘干机带筛分功能,并自带布袋除尘器进行除尘,布袋除尘器收集效率为 90%,除尘效率为 90%,设计处理风量为6000m 3 /h,工作流程详见图 5-4。参照同类粮食储备库的实际运行经验,原粮中的杂质含量一般为总重的 0.01%,细小颗粒起尘量约占杂质的 10~15%,本环评以 15%计,本项目年仓储原粮 10 万 t,烘干机运行天数以 120 天(12 小时/天)计,则本项目烘干废气产生量为 1.5t/a,经布袋除尘器处理后,烘干废气有组织排放量为 0.135t/a(93.75g/h,0.016g/m3),无组织排放量为 0.15t/a(0.104kg/h)。

 图 图 5-4

 烘干机工作 流程图

 2、熏蒸废气 本项目粮仓采用环流熏蒸方式,每年在粮食进仓后进行熏蒸一次。粮层上部空气经环流管道进环流风机,在风机出口接入熏蒸气源,再经环流管道送至地上笼风道,并向上扩散至整个粮层,按此方法反复循环。熏蒸剂为磷化铝(AIP),是用红磷和铝粉在镁的燃烧下合成的一种熏蒸剂,为浅黄色或绿色松散粉末,遇湿易燃,有毒。熏蒸剂气化反应式:AIP+3H 2 O(空气中水份)=PH 3 +AL(OH) 3 ,利用磷化氢(PH 3 )和 CO 2 (鼓风)混合气体熏蒸,熏蒸时必须确保粮仓的密闭性,达到熏蒸杀虫时间后,利用设置的风机强化通风,这期间有极少量的熏蒸气体(PH 3 )外逸。

 本项目存储 10 万吨粮食,类比同类建设项目,每吨粮食用 3 片 3.20gAIP 片剂,AIP 片剂含 AIP 一般为 86%~88.5%,本项目按 87%计算,则 10 万吨粮食需要 AIP 片剂 0.32t/a,含 AIP278.4kg/a,其余 41.6kg/a 为杂质,结合熏蒸反应方程式,得出 PH 3 气体产生量约为155.90kg/a,残渣为 367.83kg/a,则熏蒸过程中产生的 PH 3 155.90kg/a,药渣 409.43kg/a。

 PH 3 是一种无色、剧毒、易燃的气体,该气体比空气重并有类似臭鱼的味道。如果遇到含有其它磷的氢化物如乙磷化氢会引起自燃。PH 3 应该按照高毒性且自燃的气体处理。吸入PH3 会对心脏、呼吸系统、肾、肠胃、神经系统和肝脏造成影响。进入 PH 3 浓度超标的区域要佩戴自给式呼吸器(SCBA)和全身防火服。进入含有可燃气体区域的人员要意识到极严重的火灾和爆炸危险。PH 3 气体在空气中极易扩散,熏蒸后的仓库,一般在 24~28 小时可以扩散完,不影响粮食的色、味和食品卫生,剩下的少量残渣主要成分是 AL(OH) 3 ,但也含有少量的 AIP,残渣也是易燃易爆及急毒性等,必须按危险固废处理。

 3、输送扬尘 本项目利用移动式皮带输送车实现粮食进出平房仓,粮食在运输过程受皮带扰动会产生少量的粉尘,参照同类粮食储备库的实际运行经验,粮食在受输送带扰动的起尘量一般为总质量的 0.01%,移动式皮带运输车年运行 1200h,则本项目输送扬尘产生量为 83.33g/h。

 4、加工粉尘

 原粮在除杂、砻谷、除糙、碾米等生产过程中均会产生粉尘,粉尘主要成分为谷糠,是很好的饲料成品。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(2010 版)中表 1310 谷物磨制行业产排污系数表,稻谷磨制产排污系数为 0.015 千克/吨-原料。本项目 原料稻谷用量为 136000t/a(年产成品粮 8 万 t),年工作时间为 2400h,则加工粉尘产生量为 2.04t/a。本环评要求在粉尘产生工序设置集气罩,捕集效率为 90%,收集的粉尘经布袋

 除尘器处理后(效率 90%),通过 15m 高排气筒排放,风机设计风量为 6000m 3 /h,则本项目加工粉尘有组织排放量为 183.6kg/a(76.5g/h,12.75mg/m 3 ),无组织排放量为 204kg/a。

 5、

 食堂油烟 项目劳动定员为 50 人,根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)饮食单位的规模划分的规定,项目为中型饮食业单位。根据饮食行业统计资料,人均食用油用量约为 30g/人·d,项目每年运营时间为 365 天,预计食用油消耗量为 10.95kg/d(3996.75kg/a)。根据类比调查,一般油烟挥发量占总耗油量的 3%,则项目新增油烟产生量为 0.33kg/d(119.90kg/a)。根据类比资料分析,中型食堂炉灶所产生的油烟浓度在未采取净化措施加以治理的情况下,一般平均浓度约为 5mg/m 3 ,油烟净化装置净化效率不低于 75%,则油烟废气经油烟净化器处理后的排放浓度为 1.25mg/m 3 ,排放量为 29.98kg/a,满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中型餐饮业单位油烟最高允许排浓度要求。

 2 、废水 水 本项目新建后运营期产生的废水主要为职工生活污水。

 本项目新建后新增劳动定员人数为 50 人,其中 50 人均在厂区内住宿。根据《江西省城市生活用水定额》(GB36/T419-2011),住宿员工按用水量 137L/d 计。则项目生活用水量为6.85m 3 /d(2500.25m 3 /a),生活污水排水量按用水量的 80%计,则废水量为 5.48m 3 /d(2000.2m 3 /a)。生活废水主要污染因素为 CODcr、BOD 5 、SS、NH 3 -N,污染浓度分别为CODcr250mg/L、BOD 5 100mg/L、SS200mg/L、NH 3 -N25mg/L。废水中的动植物油浓度约为50mg/L。

 项目生活污水采用化粪池+一体化污水处理设备进行处理,处理后排入内潮水。化粪池+一体化处理设备对 CODcr、BOD 5 、SS、NH 3 -N、动植物油的去除率分别以 60%、80%、65%、40%、80%计。

 项目生活污水排放情况见下表:

 表 表 5-5 项目生活废水产生和排放情况统计表 物 污染物 CODcr BOD 5

 SS 氮 氨氮 油 动植物油 生活废水(2000.2m 3 /a)

 产生浓度(mg/L) 250 100 200 25 50 产生量(t/a) 0.500 0.200 0.400 0.050 0.100 化粪池+一体化处理处理效率(%) 60% 80% 65% 40% 80% 排放浓度(mg/L) 100 20 70 15 10 排放量(t/a) 0.200 0.040 0.140 0.030 0.020

 设备 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级 100 20 70 15 10

  项目生活污水采用化粪池+一体化处理设备进行收集处理,处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后尾水排入内潮水。

 3 、噪声 本项目运营期噪声主要来自于各生产设备运...

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