牧场建设项目第6章声及固废综述.docx
- 文档编号:1240041
- 上传时间:2022-10-19
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:39.30KB
牧场建设项目第6章声及固废综述.docx
《牧场建设项目第6章声及固废综述.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《牧场建设项目第6章声及固废综述.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
牧场建设项目第6章声及固废综述
第六章声环境及固废环境影响分析
第一节声环境现状监测及评价
一、声环境现状监测
1、噪声现状监测
(1)监测布点
根据拟建项目噪声源的分布及周围环境的特点,在拟建厂区周围均设点进行了监测,厂区布设4个监测点。
噪声监测布点情况见图6.1-1。
图6.1-1噪声监测布点图
(2)监测方法
测量方法按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)进行。
(3)监测时间、频率及条件
监测时间为2013年10月20日,监测一天,监测时间为上午8:
00-12:
00,夜间监测时间为22:
00-6:
00。
(4)监测项目
等效连续A声级LAeq。
(5)、监测单位:
青岛京诚检测科技有限公司。
(6)监测结果
噪声监测结果见表6.1-1。
表6.1-1厂界噪声监测结果
监测点位
2013年10月20日
Leq[dB(A)]
昼间
夜间
1#东厂界
51.4
44.3
2#西厂界
52.6
43.1
3#南厂界
49.7
41.6
4#北厂界
50.8
42.4
2、噪声环境现状评价
(1)评价标准
厂界噪声评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类标准,即昼间60dB(A),夜间50dB(A)。
(2)评价方法
评价方法采用超标值法,计算公式为:
P=Leq-Lb
式中:
P—超标值,dB(A);
Leq—测点等效A声级,dB(A);
Lb—噪声评价标准,dB(A)。
(3)评价结果
噪声现状评价结果见表6.1-2。
表6.1-2声环境现状评价结果一览表
测点
编号
测点
位置
昼间(dB(A))
夜间(dB(A))
噪声值
标准值
超标值
噪声值
标准值
超标值
1#
1#东厂界
51.4
60
-8.6
44.3
50
-5.7
2#
2#西厂界
52.6
-7.4
43.1
-6.9
3#
3#南厂界
49.7
-10.3
41.6
-8.4
4#
4#北厂界
50.8
-9.2
42.4
-7.6
由表6.1-2可以看出:
监测点昼、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准的要求。
二、噪声源分析及预测
1、预测范围
该工程主要噪声源为为牛的叫声(噪声值在60dB(A)左右)、饲料生产、有机肥生产中粉碎工序机械设备产生的机械噪声(噪声值在75-80dB(A)左右)、热风炉鼓风机噪声(噪声值在80-85dB(A)左右)。
除牛叫声外,其余噪声源全部位于室内,在厂界共布设了4个监测点,主要噪声设备、源强及其控制方案情况详见表6.1-3。
表6.1-3该项目主要噪声源情况一览表
噪声源
数量
源强
dB(A)
治理措施
排放强度
dB(A)
饲料生产、有机肥生产
粉碎机
6
80
基础减震、建筑
隔音
60
搅拌机
10
75
55
风机
2
85
65
2、噪声治理措施
对各类噪声源采取的治理措施如下:
⑴、主要设备防噪措施
设计中优先选用低噪声设备;水泵、风机等设备机座加减震垫进行基础减震,并且风机加装消音器,操作间采用隔声门、窗等。
⑵、厂房建筑设计中的防噪措施
风机、饲料粉碎机等设备采用独立的基础,以减轻共振引起的噪声。
在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击,以减轻噪声对环境的影响。
⑶、厂区总图布置中的防噪措施
在厂区总体布置中做到统筹规划,合理布局,奶牛集中活动区域远离居民区一侧。
二、声环境影响预测
1、预测点位
结合现状监测点的布设情况及项目周围200米范围内的声环境敏感目标,距离该项目最近的村庄为厂区南侧420米处的孙庄村。
因此本项目预测厂界4个现状监测点处的噪声。
2、预测模式
本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2008)中附录A.1(工业噪声预测计算模式)进行预测,用A声级计算,模式如下:
(1)单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式
如已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带),预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式(A.1)计算:
Lp(r)=Lw+Dc-A(A.1)
A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc
式中:
Lw—倍频带声功率级,dB;
Dc—指向性校正,dB;它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。
指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度(sr)立体角内的声传播指数DΩ。
对辐射到自由空间的全向点声源,Dc=0dB。
A—倍频带衰减,dB;
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减,dB;
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减,dB;
Agr—地面效应引起的倍频带衰减,dB;
Abar—声屏障引起的倍频带衰减,dB;
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减,dB。
衰减项计算按影响评价技术—声环境(HJ2.4—2009)8.3.3—8.3.7相关模式计算。
如已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP(r0)时,相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按公式(A.2)计算:
LP(r)=LP(r0)−A(A.2)
预测点的A声级LA(r),可利用8个倍频带的声压级按公式(A.3)计算:
LA(r)=10lg{Σ10[0.1Lpi(r)-ΔLi]}(A.3)
式中:
LPi(r)—预测点(r)处,第i倍频带声压级,dB;
ΔLi—i倍频带A计权网络修正值,dB(见附录B)。
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级,只能获得A声功率级或某点的A声级时,可按公式(A.4)和(A.5)作近似计算:
LA(r)=LAW−Dc−A(A.4)
或LA(r)=LA(r0)−A(A.5)
A可选择对A声级影响最大的倍频带计算,一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。
(2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图A.1所示,声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。
若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按公式(A.6)近似求出:
Lp2=Lp1−(TL+6)(A.6)
式中:
TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量,dB。
也可按公式(A.7)计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级:
Lp1=LW+10lg(Q/4πr2+4/R)(A.7)
式中:
Q—指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时,Q=1;当放在一面墙的中心时,Q=2;当放在两面墙夹角处时,Q=4;当放在三面墙夹角处时,Q=8。
R—房间常数;R=Sα/(1−α),S为房间内表面面积,m2;α为平均吸声系数。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离,m。
然后按公式(A.8)计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级:
Lp1i(T)=10lg(Σ100.1Lp1ij)(A.8)
式中:
Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级,dB;
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级,dB;
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时,按公式(A.9)计算出靠近室外围护结构处的声压级:
Lp2i(T)=Lp1i(T)−(TLi+6)(A.9)
式中:
Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级,dB;
TLi—围护结构i倍频带的隔声量,dB。
然后按公式(A.10)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
LW=Lp2(T)+10lgS(A.10)
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
(3)靠近声源处的预测点噪声预测模式
如预测点在靠近声源处,但不能满足点声源条件时,需按线声源或面声源模式计算。
三、预测因子、预测方案
(1)预测因子
等效连续A声级Leq(A)。
(2)预测方案
预测厂界外1m处4个典型点位的噪声dB(A)。
四、评价标准
厂界噪声和厂界周围敏感点噪声评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准,即昼间60dB(A),夜间50dB(A)。
五、噪声环境影响评价
1、厂界噪声评价
(1)评价标准
评价标准执行《声环境质量标准》(GB12348-2008)中2类标准。
(2)评价方法
采用超标值法进行评价,计算公式为:
P=LAeq-Lb
式中:
P为超标值,dB(A);
LAeq为监测点位预测声级,dB(A);
Lb为厂界噪声标准,dB(A)。
(3)评价结果
各厂界最大噪声贡献值见表6.1-5,环境质量噪声评价结果见表6.1-6。
表6.1-5噪声贡献值一览表
序号
测点名称
预测值[dB(A)]
昼间
夜间
1#
北厂界
48.4
48.4
2#
西厂界
54.6
54.6
3#
南厂界
44.3
44.3
4#
东厂界
39.8
39.8
表6.1-6噪声预测结果评价情况表
测点编号
昼间dB(A)
夜间dB(A)
预测值
标准
超标值
预测值
标准
超标值
北厂界
43.4
60
-16.6
43.4
50
-6.6
西厂界
49.6
-10.4
49.6
-0.4
南厂界
39.3
-20.7
39.3
-10.7
东厂界
34.8
-25.2
34.8
-15.2
由预测结果可以看出拟建工程投产后,各厂界噪声昼、夜间均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求,拟建项目对周围声环境的影响较小。
第二节固废环境影响分析
一、固废产生及治理情况
本项目的固废产生、处置及排放情况见表6.2-1。
表6.2-1该项目固废处置及排放情况一览表
序号
固废种类
产生量
性质
治理措施
1
牛粪
107675t/a
一般固废
干清粪部分生产固体有机肥料,水冲粪部分经固液分离后回用作牛垫料
2
病死牛
6头/a
---
填埋处理
3
胎盘
40t/a
一般固废
4
包装袋
35万只
一般固废
厂家回收
5
生活垃圾
45.6t/a
一般固废
环卫部门清运
6
医疗垃圾
2t/a
——
疗垃圾处置中心处置
7
废硫化剂
2t/a
——
厂家回收
8
沼渣
5000t/a
一般固废
生产有机肥
二、固废环境影响分析
1、固废的处置
水冲工艺是采用设备冲洗水冲洗刮粪板残留粪便混同刮粪板刮取得粪便通过水冲管道送至粪污处理区进行固液分离,液体进入沼气池制沼气;固体晾干后作为牛垫料。
沼气池沼渣、沼液全部作为农用肥出售。
病死牛、胎盘等全部按照防疫要求进行填埋处理;
包装袋外售;生活垃圾由环卫部门定期清运;
医疗垃圾在场内暂存后交由医疗垃圾处置中心处置。
2、建议
1、及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运,防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。
2、病死牛、胎盘等应当按照防疫部门和国务院农牧主管部门的规定,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 牧场 建设项目 综述