报告书简本下载福建省华厦建筑设计院Word文档下载推荐.docx
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序号
改扩建
项目
具体改扩建内容
1
生产规模
电雷管1300万发/年,导爆管雷管3000万发/年,
塑料导爆管3000万m/年
2
起爆药工艺
引进南京理工大学硝酸肼镍(NHN)起爆药生产技术,代替现有DDNP起爆药工艺
3
延期体工艺
引进南京理工大学的铅管拉拔延期体制造技术,代替现有延期体工艺
4
引火药头工艺
引进云南燃料一厂刚性引火药头生产技术,代替现有弹性引火药头生产技术
5
基础雷管工艺
引进北京金源雨田科技有限公司基础雷管装填生产技术(含配方、工艺、设备、自动控制、废水处理),现有引进四川雅化公司的基础雷管装填生产技术保留使用
6
导爆管雷管装配工艺
采用辽宁阜新矿区圣火专用设备厂导爆管雷管装配技术
7
库区
新建两座成品雷管库,库存量各为4t
8
其他
建设厂区排污管网,新建生活污水处理设施等。
2环境影响结论
2.1地表水环境影响
⑴环境保护目标
纳污水域渔塘溪评价河段无饮用水保护地及水敏感保护目标,水域执行Ⅲ类标准。
⑵水环境现状
根据现场水质监测,pH、高锰酸盐指数、总磷、硫化物均达到GB3838-2002中III类水标准,该厂改扩建前的特征污染物硝基酚类以及改扩建后的特征污染物总镍在各断面均未检出,但是氨氮和总氮出现了一定程度的超标,这说明评价水域的水质受到一定的有机污染,水体中总氮超标较严重,部分断面氨氮也出现超标,超标主要原因是上游生活污水和工业废水排放,且鱼塘溪已建成梯级电站,水流较缓,也影响了污染物的稀释扩散。
⑶影响评价
①污水正常排放
当该厂污水处理达GB8978-1996表4一级排放标准后排放,由于该厂污水量很小(33.502m3/d),污径比很小,为1:
8000,因此废水排放对渔塘溪的污染物增量很小,在布上坝出口处COD、总氮、氨氮、总镍的浓度增量仅为III类水标准限值的0.05%、0.3%、0.1%和0,布上坝出口处COD、氨氮、总镍的平均浓度均可以达到III类水标准限值,总氮现状值已超标,因此本项目废水排入后,保持超标现象。
②污水事故排放
该厂污水处理未经处理直接排放时,在布上坝出口处COD、总氮、氨氮、总镍的浓度增量仅为III类水标准限值的0.2%、0.5%、0.3%和2%,比正常排放时影响大,由于水量很小,污径比为1:
8000,废水排放对渔塘溪的冲击不大。
但是由于该河段总氮现状已超标,事故排放将加剧总氮对河道的影响,因此应坚决予以杜绝。
⑷废水处理措施
①建设厂区排水管网及规范排污口,实现雨污分流,将各股处理达标后的废水引至厂区总排污口,纳入渔塘溪。
②销爆废水经销爆沉淀处理,回收重金属镍,重金属镍必须在车间排放口处达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表1“第一类污染物最高允许排放浓度”限值1mg/L,销爆沉淀处理后纳入埋地式生活污水有动力生化处理系统(A2O工艺),与生活污水一并处理达GB8978-1996表4一级标准后,经厂区排污管网引至厂区总排污口,进入渔塘溪。
③生活污水经三级化粪池处理后,纳入埋地式生活污水有动力生化处理系统(A2O工艺),处理达GB8978-1996表4一级标准,经厂区排污管网引至厂区总排污口,进入渔塘溪。
④车间拖洗废水经各车间外沉淀池处理达GB8978-1996表4一级标准后,经厂区排污管网引至厂区总排污口,进入渔塘溪。
⑤锅炉除尘废水采用现有的中和沉淀池进行中和沉淀处理达GB8978-1996表4一级标准后,经厂区排污管网引至厂区总排污口,进入渔塘溪。
⑥为改善纳污水域渔塘溪的水质,应加快明溪污水厂配套管网建设,加快上游工业区及居民集中区污水接管建设,以及对沿岸现状工业进行污染控制,加强污水处理设施运行监管工作,降低渔塘溪现状污染负荷,改善中营养化水平。
2.2大气环境影响
环境保护目标为锅炉房西南侧307m的石珩村、西侧381m项目生活区、西北侧768m的瀚仙镇居民及西北侧877m的瀚仙中心小学。
⑵空气环境现状
拟建项目周边的NO2、SO2的时均值占标率均低于13.8%和6.6%,PM10的日均浓度占标率低于50%,均低于GB3095-1996中二级标准限值,由于现有场地正在平整,导致PM10占标率相对高些。
锅炉烟气正常排放时,SO2小时最大地面浓度出现的距离污染源下风向1028m处,最大地面浓度增量为0.0331mg/m3,最大占标率(Pmax)为6.61%;
PM10小时最大地面浓度出现的距离污染源下风向1028m处,最大地面浓度增量为0.0097mg/m3,最大占标率(Pmax)为2.16%。
对区域环境空气SO2和PM10的浓度增量较小,且项目所在地的主导风向为西风,项目区下风向无空气环境敏感点,居民点、学校等环境敏感点均位于项目区上风向及侧风向,受锅炉烟气影响较小,因此本项目锅炉烟气正常排放时对区域环境空气质量的影响较小。
⑷废气处理措施
锅炉废气延用现有的麻石水膜除尘器处理达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)表1、表2中Ⅱ时段和表4标准后,由36m高,出口内径0.8m的烟囱排放。
2.3声环境
⑵声环境现状
项目周边的昼间噪声现状值在49.6~52.4dB之间,夜间在43.1~45.7dB之间,符合GB3096-2008中2类区标准,这表明,项目周边声环境质量较好,未受现状雷管生产噪声的影响。
根据现场踏勘和声环境现状调查,厂区周边的声敏感目标(石珩村)距现状生产区边界最近距离为100m,距锅炉房310m;
改扩建后生产区集中布置于东侧山坳中,石珩村距生产区边界700m,距锅炉房310m,从声源布局上更远离敏感目标,且改扩建后项目产噪设备变化不大,类比现状声环境调查,厂界噪声现状值昼间在49.6~52.4dB之间,夜间在43.1~45.7dB之间,声环境现状较好,未见受工业噪声的影响,因此,可类比表明改扩建后厂界噪声可维持在现状水平,符合GB3096-2008中2类区标准。
项目运行产生的噪声经距离衰减后对项目区的声环境影响较小。
⑷噪声治理措施
烽林分公司产生的噪声包括设备噪声及试爆噪声,具体措施详见表2。
表2改扩建后主要设备噪声情况
设备名称
治理措施
颚式破碎机
加减震垫、工房隔声
拔铅管机
隔声罩、减震垫、工房隔声
真空泵
减震垫、工房隔声
空气压缩机
安装消声器、减震、工房隔声
梳齿冲床
锅炉
工房隔声
废雷管销毁、成品试爆
避开居民休息、爆前预先告知
2.4固体废物环境影响
项目改扩建后,生产废料中煤渣及粉煤灰外售给明溪县上坊机砖厂,废脚线外售给废品回收商;
废塑料厂内回收利用;
废引火药头、废雷管、废延期体等属危险废物,应由专用销毁场爆炸销毁,销爆后的废管由回收商收购,该厂具备自行销爆资质。
硝酸肼镍(NHN)生产过程产生少量残药废渣,其销爆处理采用硝酸溶解、NaOH沉淀后回收Ni(OH)2,作为原料回用于起爆药生产。
生活垃圾收集后由区域环卫部门统一处理,因此本项目运行后固体废物对外环境影响小。
2.5地下水环境影响
根据项目厂址地质条件及特点,按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求,对废脚料暂存库、垃圾收集间等采用水泥硬化,四周设置地沟收集渗水和跑冒滴漏;
对废水收集、处理系统的地下式收集池、沉淀池等采取硬化、防渗措施,确保液态废物不渗入地下,防止污水向地下水扩散。
通过以上措施,地下水的污染影响是可以避免的。
2.6生态环境影响
环境保护目标为评价范围内涉及的耕地、水土保持等。
⑵生态环境现状
建设用地性质为耕地、农用地。
无占用林地、园地和住宅用地以及自然保护区等环境敏感保护区。
区域山体植被覆盖较好,现有的自然的水土保持机制保存较为完好,水土流失主要为轻度侵蚀,在加强监管和防治的前提下,水土流失现象可以得到有效的控制。
本项目的施工过程包括了场地开挖及平整、基础施工、厂房建设、道路施工等,施工活动中地表植被被铲除或掩埋,造成地表裸露,而且改变了局地地貌坡度、坡长等,形成了粗糙的地面,使其原有的水土保持功能降低或丧失,也为水土流失提供了诱发原因。
在落实水土流失防治措施,治理水土流失面,恢复损失的水土保持设施的前提下,水土流失将得到有效的控制。
⑷主要生态环保措施
根据《福建海峡科化股份有限公司烽林分公司工业雷管生产线安全技术改造工程水土保持方案报告书》,项目水土保持措施总投资为691.32万元,具体水土保持措施详见表9-4、9-5。
2.7风险评价
⑴风险识别
本改扩建项目已编制“安全预评价报告”。
通过危险性识别,本项目生产过程中无剧毒物质,大部分物料为爆炸性物质,最终筛选出本项目环境风险评价因子为:
黑索金、水合肼以及危险性半成品硝酸肼镍起爆药、延期体、成品雷管。
其危险特征为爆炸性物质。
其中库区的黑索金库存放定量超过临界量,属于重大危险源。
改扩建项目平整开挖后形成3处高陡临空面,临空面度度3~12.0m不等,坡度65°
左右,其中位于场地中部的山坡体由于坡脚的开挖,后侧山体出现滑坡迹象(滑坡A),后缘整体呈线形下错,前缘地面拱起,施工中的建筑出现变形迹象,目前该滑坡处于蠕动变形阶段;
其余2处边坡(边坡B、边坡C),受强降雨影响,边坡表面局部可见有小滑塌现象。
⑵影响分析
0.8t的雷管转手库发生爆炸时,在最不利扩散条件下,CO和NO2的最大落地浓度均未超限值班,产生的污染物浓度均不会在短时间内致人死亡,且根据厂区平面布置,雷管转手库位于生产区东侧,距周边居住区和宿舍区960m以上,因此,从环境角度分析,转手库爆炸产生的大气污染物不会对周围人群造成生命威胁,爆炸产生的环境风险可被接受。
10t黑索金库发生爆炸时,在最不利扩散条件下,预测出CO会造成半径57.5m范围内人致死,NO2会造成半径60.8m范围内人致死。
根据厂区平面布置,黑索金库位于生产区东侧山坳中,距生产区工房边界最近距离420m以上,距周边居住区和宿舍区1230m以上,因此,从环境角度分析,爆炸产生的环境风险可被接受。
项目地所出现的地质灾害,将会导致位于场地中部的山坡体由于坡脚
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