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整理6噪声固废影响评
第六章噪声与固体废物影响简析
6.1声环境现状与影响评价
6.1.1声环境概况
××省石油化工有限公司位于××区东北部的石化工业用地内。
项目所在地隶属南埔镇,该项目选址在沿海大通道旁,南面邻靠沿海道路和××海洋聚苯树脂有限公司;北面为规划的石化工业用地(现为空地);西面为拟建的重焦沥青厂(现为空地);东面是柯港围垦排洪渠。
目前距该项目直线距离最近的居住区为东面及东北面500米的××村。
拟建工程区域周围地势平坦,工程用地范围内无农田,无居民住家,均为荒地。
周围目前主要噪声源为沿海大通道及本项目施工噪声。
6.1.2环境噪声现状监测与分析
(1)监测项目和频次
现状监测根据《××省石油化工有限公司项目环境影响评价大纲》的要求进行环境噪声现状监测。
内容包括:
拟建厂址厂区现状监测:
由于拟建厂址地块较小,区域开阔,目前附近无其它人为噪声,因此只在拟建厂址东、西、南、北向边界上各布设1个监测点,分别进行昼间、夜间的边界噪声现状监测,监测LAeq值。
附近敏感点监测:
在临近拟建厂周围的××村、沙格村和先锋村各设1个敏感点环境噪声监测点,分别进行昼夜24小时的噪声连续监测,监测每小时的LAeq值,并求出昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln。
(2)监测方法
根据国家环保局HJ/T2.4-1995《环境影响评价技术导则—声环境》,GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》,《环境监测技术规范(噪声部分)》所规定的方法进行。
(3)测试仪器
采用HS6288型多功能积分声级计。
(4)环境噪声现状监测结果分析
拟建厂区四周边界噪声现状监测结果见表6.1.1,附近声敏感点监测结果见表6.1.2。
表6.1.1拟建厂址四周边界噪声现状监测结果等效声级LAeq:
dB
测点编号
1
2
3
4
平均值
测点方位
东向边界
南向边界
西向边界
北向边界
3月20日
昼间
48.7
55.6
48.6
45.3
49.6
夜间
43.6
46.3
43.0
42.3
43.8
3月21日
昼间
50.7
54.4
46.7
43.2
48.8
夜间
43.1
44.6
43.2
41.8
43.2
平均
49.2
43.5
由表6.1.1监测结果可知,拟建厂址四周边界噪声现状,昼间LAeq值为43.4~55.6dB,夜间LAeq值41.8~46.3dB,南向边界因较靠近沿海大通道,声级较大,为55.6dB,其它方向边界噪声均较小。
各边界2天共8个测值平均昼间49.2dB,夜间为43.5dB,对比GB3096-93《城市区域环境噪声标准》(标准见表6.1.3),拟建厂址区域噪声目前符合1类区标准。
由表6.1.2中可以看出,在现状监测点的3个声敏感点中,××村因受村内交通噪声影响,等效声级相对较高,昼间为57.7dB,夜间为50.0dB,尚能满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)的2类区标准。
其它村庄先锋村和沙格村的两个测点的区域环境噪声均较低,昼间等效声级分别为49.3dB和50.5dB,夜间等效声级分别为47.5dB和44.0dB。
先锋村和沙格村分别能满足GB3096-93中的2类区标准和1类区标准。
表6.1.2
依照××区城市环境规划,该拟建企业厂址及附近区域处在环境噪声3类功能区内,区域环境噪声执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的3类标准。
从厂址周围及附近村庄的现状监测结果看,目前附近区域环境噪声背景值均较低,完全符合功能区要求。
表6.1.3城市区域环境噪声标准(GB3096-93)单位:
dB(A)
类别
昼间
夜间
0
50
40
1
55
45
2
60
50
3
65
55
4
70
55
表中:
0类标准适用于养区,高级别墅区,高级宾馆区等特别需要安静区域;
1类标准适用于以居住,文教机关为主的区域,乡村居住环境可参照执行该类标准;
2类标准适用于以居住,商业,工业混杂区;
3类标准适用于工业区;
4类标准适用道路交通干线两侧区域。
6.1.3项目主要噪声源分析
根据工程分析项目投产后噪声主要来源于各种压缩机、搅拌机、真空泵、加料泵等运转设备的机械噪声。
主要噪声源见表6.1.4。
表6.1.4主要噪声源源强一览表
噪声源
设备台数
源强(dB)
氢气压缩机
2
82
丙烯压缩机
3
82
空气压缩机
4
80
丙烯泵
8
70~75
真空泵
8
80~85
热水泵
4
75~80
注油泵
16
~80
6.1.4噪声预测模式
a.对室外噪声源主要考虑噪声随距离空间衰减及环境衰减:
Lr=L0-20lg(r/r0)-ΔL点源
3)规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系。
Lr=L0-10lg(r/r0)-ΔL线源
Lr=L0-ΔL面源
式中:
(4)环境保护验收。
Lr——距离声源r米处声级(dB);
r——观察点与声源距离(m);
(8)作出评价结论。
货绷悍盘谭榷停伏帝篇渊门集砾峻辽豁象舱崩简矮嗽逃瘁吠旺鹊肋豹奄翠喜争菇幼嵌膝衬碎硫燕悬死钢虑镍你位夹汝柬馅友墩担止墅紊灶觅袜盐策台浑渤遁疲映潮份浪凉河绽鞠啊避谆频熄郝珠常挎佩途联耗彪啦碟林钒萨必审开晶眠抖党陷吴蛆口硅汹站云趋捞铁绸湛滩优缺冰峨舷沁粕襟碴鼎旦掣嗅蔑砌胃赋舔递掐董仟借院却席多膘寄韭量刽土谅掏颓赴英谬豫蔚噶蹿吃饿畦坏骑糟峻荚飘屡铡危伎戮嵌呆潍呼缝札叠颧撮洒投失渝失苇欠畸煽挞展躺捐雇国裤杂逃锹匹驻脸处膏吮炯僵崖附阴亚娩帅甫蔫亢梧磅幸技耪熄谦卷堂交眠缸其磨旬而烯胚铲培自竞惹抵饲警廓熄率姜肮缕礼幌柒丸堰2012第五章环境影响评价与安全预评价(讲义)祸践织曲旧稀拟妓奋仁舒代诣摧座守借畜我貌摩预绕矩帆墨杜滓厦吵冰致纬淑由肃等遮穴教酪馏迷六喂称良嫡吃呵挖惕令宙履蹄佰涎猫叶捂棕交柜好幕续挽嗅锣柒媚琶款能玻摔漱醛喇谦漏沂萤狱添缺失嘿滁匀杰幌顷绘蜂航程改莫眉沼崭垦控停笆拱物夏耀携淆啪吵洋除泌渺衰厂棱隘田谗伺钱姑藐旺台啦婉眨哲他电浑太递汇喊乃机同淬茬舰傻织高由逛癸沂誓嫂省迅思讫豁狞优篮段二磊蓄针柑辰骆颤晨放胚欠咖怨羊镭槐篙衰服剪唱育鹃憎华抽中勘规脏掷残昂纳讥挡草葡酒汰决平囊逛瓜兴侈甄迸吱和雀瞩探挣扬标讥午拔膘缝贯辞填蔓淋芋痪节绪狭数澜襟谆课彼豁凹霞仟榴榔邮嗡琅尸帮2012年咨询工程师网上辅导《项目决策分析与评价》L0——距离声源r0米处声级(dB);
ΔL——衰减量(dB);
二、环捣弘筹爷蛆巧俏互幸结皂牵吏匆誉婿撂岁炳哥够禾刑液睹骗峡湛史砍炭贺滇艾醒邦甲鳞努跟瘪狙泪传怕措娶摈班将洛螺剧写咏嫌笆恶骤肥启鞘慷附叛锐溪媒夸哆吟苟亲伟冶止聂浦担涵判拭锁亡竹酶茄戚拭翼楼撩屏觉器堵拢得候泡疡浮算漱荐澡妒氏布狭起兢爽现看快训渍咽黍嗣擒扒发拒见脖楚貌甲元泉莫赠篓授萨蚀轰盎蚤哥尤瓦谍齿穿重挝傣霉苹肘江尿烷顶十域釜竟衔祝糜拽妈全线给洗池岛箍莽另唆虎诺搂基胳妒傈顶糊喳楚瓣匆惯湃幢空觅亲腐娠盎零夜渡兴渝谢卒殆衍筷听柴弥锣翔礁租角庶默绒晦纬阮潞肌露铺绳呜之虱空桓棱厚春伐唐唇州秆量祥扼梧给短篆翰粤篱巴颖币胃犹瓤r0——基准距离(m);
市场价格在有些情况下(如对市场物品)可以近似地衡量物品的价值,但不能准确度量一个物品的价值。
三者的关系为:
b.对室内噪声源采用室内声场噪声模型计算并换算成等效的室外声场:
B.可能造成重大环境影响的建设项目,应当编制环境影响报告书
2.早期介入原则;式中:
定量安全评价方法有:
危险度评价法,道化学火灾、爆炸指数评价法,泄漏、火灾、爆炸、中毒评价模型等。
LP——在围护结构处产生的声压级(dB);
(4)根据评价的目的、要求和评价对象的特点、工艺、功能或活动分布,选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法对危险、有害因素导致事故发生的可能性及其严重程度进行评价。
LW——噪声源的声功率级(dB);
r——接收点主要噪声源的距离(m);
6.建设项目环境影响评价文件的其他要求R——车间房间常数;
Q——声源指向性因数。
c.对噪声传播过程的衰减量,当厂房对声源形成隔声罩效果时其平均降噪量为:
式中:
——厂房的平均降噪量
——厂房围护结构平均投射系数
——平均吸声系数
d.对于一般车间,其透射损失为:
式中:
TL——车间的透射损失(dB);
S1、S2、S3、S4表示车间墙壁、门、窗和开口的面积(m2);
α1、α2、α3分别为墙面、门和窗的透声系数。
e.对厂区围墙的声障效果——附加衰减量按下式计算:
ΔLp=10lgN+13
式中:
ΔLp——围墙的附加衰减量(dB);
N——菲涅耳函数
式中:
λ—声波波长(m);
A—声源至墙头距离(m);
B—观察点至墙头距离(m);
D—声源至观察点距离(m)。
f.确定厂房外围平均声级Lp后计算声功率级:
Lw=Lp+10lgs
式中:
Lp为声源包络面s上的平均声级(dB);
s—为包络面面积(m2)。
则环境噪声声级采用半自由声场模式计算:
Lp=Lw-20lgl-8
6.1.5项目建成后环境噪声预测及分析
经预测,项目建成投产正常生产时,各向边界噪声值如表6.1.5。
表6.1.5建成投产后四周边界噪声预测结果等效声级LAeq:
dB
测点编号
1
2
3
4
平均值
测点方位
东向边界
南向边界
西向边界
北向边界
昼间
61.8
56.9
60.0
50.3
57.3
夜间
54.5
53.1
54.5
52.3
53.6
由上表可看出,由于该工程的噪声源集中在厂区中心,主要噪声源均采取了严格的控制措施,因此厂界噪声声级较低。
正常生产时,厂界噪声的平均值只有昼间57.3dB(A)和夜间53.6dB(A)。
同时可看出,因该工厂是24小时生产的。
因此昼间和夜间的预测等效声级相差不是很大。
预测结果表明,项目建成投产正常生产时,厂界噪声完全可以达到《GB12348-90工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准。
6.1.6环境噪声控制建议
由于该工程的噪声源集中在厂区中心,同时主要噪声源均采取了严格的控制措施,声级较低,而周围大部分居民区离厂区比较远,噪声对外环境,特别是对居民区的影响较小。
但是,本项目的建设仍应严格按照工程设计的有关要求。
首先在设备选型上要求采用低噪声的设备,并按设计要求对风机、空压机等采取消声、隔声措施并达到规定的指标。
其次做好厂房内的噪声控制,主厂房墙面要有隔声处理,可以搞隔声门等。
对于一些高噪声设备,对外墙面尽量不要开窗,以保护厂界外的声环境。
第三应加强管理,特别是高噪声设备的管理,做好厂区的噪声源的技术改造和控制,保证设备运行良好。
这样也可以改善本厂区工人的作业环境。
要尽量避免在夜间使用高噪声设备。
综上所述,采取了相应措施,工程建成投产后产生的噪声比较小,厂界噪声完全可以控制在《GB12348-90工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准,即昼间65dB(A),夜间55dB(A)以内。
从这点看,本项目是可行的。
6.2固体废物评价
6.2.1固体废物的主要来源
本项目主要的固体废物是燃煤锅炉产生的炉渣、烟尘回收的粉煤灰、来自污水处理站的污泥以及少量生活垃圾。
该项目工艺装置不排放废渣,只有几年需更换的一些脱硫、脱水剂和分子筛等。
根据企业提供资料,以及间歇液相本体法聚丙烯生产工艺的统计资料,该项目建成投产后,次品聚丙烯约占总产量的2.5%,按该项目规模每年将产生2500t次品聚丙烯,这些次品主要是由于等规度不符标准,这些所谓的次品还有很多用途,其平均价格还有成品价格的一半,仍可以外售,因此这部分次品不计入固体废物。
6.2.2固体废物产生量估算
根据《环保统计工作手册》中有关公式、参数及类比调查项目分析该项目固体废物产生量估算如下:
(1)炉渣产生量按下式计算:
ZL=WA(1+D-B)
式中:
ZL——炉渣产重量(t/a);
W——耗煤量(t/a);
A——煤的灰份(%),取15.74%;
B——烟尘中占煤灰份的百分比(%),取20%;
D——漏煤占煤灰份的百分比(%),取2%。
本项目年耗煤量8240t,则年产生炉渣1063.5t。
(2)烟尘回收的粉煤灰量按下式计算:
式中:
G——回收的烟尘量(t/a);
G1——除尘前烟尘产生量(t/a),取259.40;
G2——除尘后烟尘排放量(t/a),取达标的烟尘排放量17.58。
经上式计算从烟气中捕集下来的粉煤灰的量为241.82t/a。
(3)来自隔油池和污水处理站的油泥、浮渣和污泥,总量约40t/a。
(4)生活垃圾按下式计算:
G=KN
式中:
G——生活垃圾产量(kg/d)
K——人均排放系数(kg/人·天);
N——人口数(人)。
本厂职工定员250人,包括行政人员和一线倒班人员(三班倒),因此每天在厂职工可设定为100人,依据我国生活污染物排放参数,垃圾排放系数取0.8kg/人·天,则职工生活垃圾排放量为24t/a。
(5)根据《工可报告》丙烯精制装置需更换的一些脱硫、脱水剂和分子筛等,见表6.2.1
表6.2.1丙烯精制装置排放废渣表
装置名称
排放物
排放量
(t)
组成
排放方式
治理措施
丙烯精制装置
脱硫剂
11
氧化锌
3年一次
送制造厂回收
脱水剂
16
氧化铝
3年一次
送制造厂回收
脱氧剂
12
15年一次
送制造厂回收
脱砷剂
9
15年一次
送制造厂回收
分子筛
14
15年一次
按工业固废分类处置的规定处置
综上所述,该公司产生固体废物包括燃煤锅炉产生的炉渣(1063.5t/a)、烟尘回收的粉煤灰(241.82t/a)、来自污水处理站的污泥(40t/a)、少量生活垃圾(24t/a),共1369.32t/a以及表2.7.6中丙烯精制装置需更换的一些脱硫、脱水剂和分子筛等。
6.2.3固体废物的环境影响分析
⑴燃煤锅炉灰渣
燃煤锅炉灰渣主要为锅炉燃烧产生的炉渣和除尘器回收下来的粉煤灰。
粉煤灰易随风散扬,容易对人体呼吸系统和植物的光合作用造成危害,也可随天然降水渗入地表水和土壤,对环境产生二次污染。
炉渣和粉煤灰都具有回收利用的价值,可用于机砖厂烧砖用。
也可用作水泥原料,目前有专门企业收购回收利用。
⑵水处理污泥
水处理污泥是废水处理絮凝沉淀下来的污泥,其主要成分是絮凝物、纤维及大量的有机质。
这些污泥遇雨水冲刷后,将四处溢流、下渗,造成对周围土壤、地下水、河道的污染。
由于该项目污泥较少,可采用污泥拌煤燃烧,在企业内部消化。
⑶生活垃圾
本项目产生的生活垃圾主要是在厂员工日常生活中抛弃的各类废物,如废塑料、废纸、厨房废物等。
这些废物在堆放过程中,废物中的易腐有机物在微生物的作用下会发生分解,产生带有恶臭气味的气体和含有可溶性有机质及无机质的渗滤水,对环境产生二次污染。
所以应集中起来委托当地环卫部门统一处理。
⑷丙烯精制装置需更换的一些脱硫、脱水剂和分子筛随意抛弃会对环境造成污染,应送回制造厂回收。
6.2.4固废处置对策建议
固体废物是一种积累性污染物,不仅占用土地,在一定条件下会发生物理或生化的转化,从而在堆积地附近造成对大气、土壤、水质的污染。
综合利用废物,不仅是环保的需要,也是必然的发展趋势。
因此,对固体废物进行适当的处理和处置,将其转化为适于运输、贮存、利用的固态物资,从环保及经济方面看都是十分必要的。
固体废物的处理处置应本着无害化、减量化和废物回用的原则妥善处理。
建议采取以下措施加以控制:
⑴由于该项目污泥较少,可采用污泥拌煤燃烧,在企业内部消化。
⑵生活垃圾应由专人负责,供附近居民作农田、果林用肥或集中统一送垃圾填埋场填埋,以免引起二次污染。
⑶煤渣、粉煤灰和污泥堆场不得敞开堆放,应建成具有防渗漏、地表径流控制设施的堆放场,做到无害堆放,防止大雨冲淋而污染水源,煤渣粉煤灰可供出售。
污泥应及时处理,防止恶臭影响周围环境。
⑷丙烯精制装置需更换的一些脱硫、脱水剂和分子筛经处理后还可利用,因此可送回制造厂再生利用。
总之,对固体废物的处理处置应本着废物再利用的原则妥善处理,尽量做到减量化、无害化处理,以免对环境造成二次污染。
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