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    大唐江山天然气热电联产工程环境影响报告书.doc

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    大唐江山天然气热电联产工程环境影响报告书.doc

    检索号:5961-11307K-A06密 级:无大唐江山天然气热电联产工程环境影响报告书简本建设单位:浙江大唐国际江山燃气热电有限公司筹建处环评单位:国电环境保护研究院国 环 评 证 甲 字 第1905号二一一年十一月 中国·南京1工程建设内容及必要性本工程的本期拟建设规模为2套S106FA燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,每套机组其在额定抽汽工况下出力为99.3MW,在纯凝工况下出力为115MW。该电厂的建设对于缓和浙江省电网缺电情况、提高电网运行的经济性、可靠性、满足当地的供热及用电需要、促进衢州市对外开放和经济发展都将起到积极的作用。(1)缓解浙江省电网的缺电状况,提高电网运行的稳定性、经济性;(2)就地平衡负荷,满足当地用电需要;(3)电厂周围热负荷需求及发展潜力大;(4)有利于节能降耗,为江山单位GDP能耗指标的下降目标作贡献;(5)可减少污染物的排放,改善环境质量;(6)供热参数高,供热范围广,运行可靠。2与产业政策及规划的一致性2.1产业政策 本项目使用天然气为燃料,符合国家产业政策的有关要求,属于国家鼓励发展、优先规划建设的热电联产项目。本项目不属于属于产业结构调整指导目录(2011年本)中限制类和淘汰类项目。2.2相关规划(1)本期工程选址符合江山市域总体规划(20062020)。(2)本工程是衢州产业集聚区发展规划和江山经济开发区莲华山工业园控制性详细规划确定的园区集中供热热源点,是园区重要的配套基础设施。(3)本工程是江山市集中供热规划 (20092020)和江山市天然气综合利用规划中确定的集中热源点,供热范围、供热能力符合集中供热规划。(4)本工程所在区域位于江山市生态环境功能区中的III2-20881C2地块,为重点准入区,属于江贺竹木工业专业区生态环境功能小区,符合江山市生态环境功能区规划要求。3环境质量现状 3.1环境空气 根据本次环评2011年1月21日1月27日的监测资料表明:各监测点的SO2、NO2的1小时平均浓度达到环境空气质量标准二级标准;SO2、NO2、PM10和TSP的日均浓度达到二级标准。3.2环境水体监测期间江山港地表水水质达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)III类标准。地下水水质达到地下水质量标准(GB/T14848-1993)IV类水质标准3.3噪声监测期间拟建厂界噪声噪声均能达到声环境质量标准(GB3096-2008)中的3类标准。4清洁生产分析拟建工程的产品属于清洁的二次能源,原辅材料均为清洁型;生产工艺和生产设备均具有国内先进水平;符合国家产业政策,节约能源,能耗、物耗、水耗均较低。拟建工程废气排放均低于国家标准,单位发电量废气污染物排放量低;与同类机组相比,污染物排放水平低;工业用水重复利用率较高;无固体废物产生;物耗、能耗低。拟建工程总体符合清洁生产的要求。5污染防治对策5.1大气污染防治对策本期工程采用清洁的天然气作为燃料,并采用低氮燃烧器,确保NOx排放浓度小于24ppm(49.2 mg/Nm3),大气污染物排放满足火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2003)。采用60m烟囱,根据预测,大气污染物排放并叠加本底后,评价区环境空气质量能环境空气质量标准(GB3095-1996)中二级标准要求。5.2水污染防治对策 本工程以尽量减少废污水外排量为目标,采取“清污分流,一水多用”的原则,进行水平衡优化。燃气电厂废污水主要有酸碱废水、生活污水、循环水排水等。本工程废污水治理的基本原则是:依据各类废水、污水特点采取分散方式处理;全厂排水必须清浊分流,工业废水、生活污水必须与循环水排水、雨水分开排放;在经济合理的前提下,采取最大限度的减少向水体排放废水的措施,提高废水回用率及“一水多用”。由于采用先进的发电技术,燃烧清洁燃料,加强水的重复利用,大大降低了用水量。实行清污分流,厂区设独立的雨水排水系统和雨水排放口。(1)雨水通过雨水管网排出,排入园区雨水管网。(2)厂区内设置化粪池,生活污水经汇集、处理后,排入江山鹿溪污水处理厂。(3)酸碱废水经中和处理达标后排入江山鹿溪污水处理厂。(4)冷却塔排水水质除盐分较高外,其余水质指标与原水基本相同,作为清下水直接排入园区雨水管网。5.3噪声防治对策(1)本工程燃气发电机组应选用低噪声设备。有关设备的噪声限值应作为设备采购的最低技术要求向供货商正式提出并在验收中切实落实。(2)将发电机、循环水泵等大声源设备集中在主厂房内室内布置,发电机、燃气轮机、蒸汽轮机等须在设备上加装隔声罩、加隔振垫等,再经过厂房等围护结构吸声、隔声,可降低25dB(A)以上,以减小室外噪声级和对工作场所的噪声影响。为减少室内主要声源噪声的对外辐射,主厂房尽量减少开窗面积,并尽量采用高效的双层隔声窗。所有厂房应吸声处理。(3)各类泵体设备如锅炉给水泵等加装隔声罩,一般可降噪10dB(A)以上;锅炉给水泵、循环水泵、补给水泵应全部室内布置(泵房内)。(4)压气机入口安装消声器,可降噪2030dB(A);短时、偶发的锅炉排汽、安全阀排气噪声等采用小孔消声器后,可在110130 dB(A)的噪声级基础上降噪20dB(A)以上。安全阀排气口应加扩张管。(5)运行期间的锅炉排汽噪声和试运行期间的吹管噪声须严格控制,排汽口应安装小孔喷注、节流降压型消声器;运行调试时应预先向社会公示调试时间,吹管吹气口避开附近居民区,夜间应停止工作。锅炉排气噪声,加装消声器。(6)参考以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准(GB18083-2000)的要求,在厂区周围200m范围设置噪声防护距离,该范围内不得建设居民、医院和学校等声敏感目标。6运行期预测结果6.1环境空气(1)本工程产生的SO2及NO2小时最大网格浓度为0.72mg/m3和23.16mg/m3,占二级标准的0.14%和%9.65%,对各敏感点的影响不大。各敏感点小时预测浓度与监测浓度叠加后,浓度基本不变,叠加后SO2及NO2最大小时浓度占二级标准的3.26%和26.04%。(2)本工程造成的SO2、NO2及PM10日均最大网格浓度分别为0.364mg /m3、11.69mg /m3和1.19mg /m3,占二级标准的0.24%、9.74%和0.79%。本期工程对各敏感点的日均空气质量影响不大,SO2、NO2及PM10浓度占二级标准只有0.09%、3.45%和0.28%。各敏感点日预测浓度与监测浓度叠加后,浓度基本不变,叠加后SO2、NO2及PM10最大日均浓度占二级标准的14.75%、34.28%和76.04%。(3)本期工程产生的SO2、NO2及PM10年平均最大网格浓度对环境的影响较小,只有二级空气质量标准的0.16%、3.86%和0.31%。对各敏感点的日均空气质量影响不大,符合相应空气质量标准,SO2、NO2及PM10最大为0.038mg/m3、1.21mg/m3和0.12mg/m3,占二级标准的0.063%、1.513%和0.120%。(4)本工程选择60m烟囱,相比比高度为40m和80m烟囱,烟囱高度在40m时NO2最大小时和日均落地浓度显著增加,烟囱高度在80m时,最大落地浓度变化不大,因此选择60m高的烟囱从环境影响和技术经济分析是可行的。(5)机组启停工况下,NO2的排放浓度有所增加,评价区域内最大地面浓度点叠加本底最大值可满足二级标准的要求,未出现超标。从大气环境影响的而言,本工程的建设是可行的。6.2水环境 (1)厂区实行清污分流,工业废水、生活污水等设计专门的下水道,雨水通过雨水管网排出,排入园区雨水管网。(2)厂区内设置化粪池,生活污水经汇集、处理达标后排入江山鹿溪污水处理厂。本期工程新建一座雨水泵站;厂区雨水通过雨水口及雨水管道汇集后,通过雨水泵站将雨水排入园区雨水管网。(3)厂区设置工业废水处理装置,酸碱废水经中和调节pH至69达到三级标准后排入江山鹿溪污水处理厂。6.3噪声(1)在采取隔声降噪措施后,本工程投运后昼间厂界四周噪声均达标;夜间东侧厂界噪声超标2.5dB,南侧厂界超标5.5dB,西侧厂界超标5.7dB,北侧厂界超标7.2 dB。预测结果表明:昼间南侧厂界超标4.8 dB,其余各侧厂界噪声均达标;夜间东侧厂界噪声超标3.0dB,南侧厂界超标14.8dB,西侧厂界超标1.3dB,北侧厂界超标7.0dB。东厂界最远超标区域宽度约为25m;南厂界最远超标区域宽度约为160m;西界超标区域宽度约为32m;北界超标区域宽度约为150m,超标区域内目前没有敏感目标。(2)参考以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准(GB18083-2000)的要求,在厂区周围200m范围设置噪声防护距离,该范围内不得建设居民、医院和学校等声敏感目标。(3)在采取消声器降噪措施情况后,各厂界噪声均符合工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中关于偶发噪声的要求,在加装消声器后,锅炉突发排气噪声对周围声环境的影响是可以接受的。7污染物排放总量控制根据江山市环境保护局关于大唐江山天然气热电联产工程污染物总量平衡方案的意见(江环函201116号),本期工程总量平衡方案如下:(1)本工程COD替代削减量5.465吨/年,从江山市鹿溪污水处理厂2011年度削减的146吨总量中予以调剂;(2)本工程氨氮替代削减量1.176吨/年,从江山市鹿溪污水处理厂2011年度削减的15.08吨总量中予以调剂;(3)本工程SO2替代削减量15.69吨/年,从本项目供热区域关停现有小锅炉,实现SO2减排量47.4吨中替代;(4)本工程NOx替代削减量321.8吨/年,其中57.9吨从本项目供热区域关停现有小锅炉,实现NOx减排量中替代,其余263.9吨从2011年减排计划江山南方水泥有限公司脱硝改造氮氧化物减排量500吨中进行调剂。8其他(1)调查结果分析表明:周围公众对周围的大气环境质量现状较满意,通过各种宣传媒体对该项目有一定的了解,公众支持本工程建设。 (2)在媒体公示期间,未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对本项目环境保护方面的反馈意见。9结论(1)本期工程拟建燃气-蒸汽联合循环热电项目,采用清洁的“西气东输”天然气作为燃料,不属于产业结构调整指导目录(2011年本)中限制类和淘汰类项目。本工程年平均热效率64.5%,热电比为41.75%,符合1268号文件关于发展热电联产的规定。供热范围、供热能力符合已批复的江山市集中供热规划 (20092020)。(2)本期工程单位电量污染物排放水平低,且采取“清污分流、一水多用”的措施,耗水指标较低,符合清洁生产的要求。(3)大气及水污染物排放均满足相应的排放标准要求,对环境的影响均在标准允许范围之内;工程厂界噪声排放夜间超标,参考以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准(GB18083-2000)的要求,在厂区周围200m范围设置噪声防护距离,该范围内不得建设居民、医院和学校等声敏感目标,该防护距离已由江山市人民政府以江山市人民政府关于同意大唐江山天然气热电联产工程项目设置噪声防护距离的函(江政函201122号)予以确认。(4)电厂厂址合理。本工程厂址位于莲华山工业园区5号地块,选址符合园区工业用地布局、符合江山市城市总体规划。浙江省国土资源厅和浙江省住房和城乡建设厅已同意本工程的选址。(5)符合环境功能区划的要求。项目所在地块属于“江贺竹木工业专业区生态环境功能小区”(III2-20881C2),为重点准入区,因此,项目的建设符合生态功能区规划。(6)根据江山市环境保护局关于大唐江山天然气热电联产工程污染物总量平衡方案的意见(江环函201116号):本工程COD替代削减量5.465吨/年,从江山市鹿溪污水处理厂2011年度削减的146吨总量中予以调剂;本工程氨氮替代削减量1.176吨/年,从江山市鹿溪污水处理厂2011年度削减的15.08吨总量中予以调剂;本工程SO2替代削减量15.69吨/年,从本项目供热区域关停现有小锅炉,实现SO2减排量47.4吨中替代;本工程NOx替代削减量321.8吨/年,其中57.9吨从本项目供热区域关停现有小锅炉,实现NOx减排量中替代,其余263.9吨从2011年减排计划江山南方水泥有限公司脱硝改造氮氧化物减排量500吨中进行调剂。(7)天然气火灾和爆炸事故、电机氢冷系统火灾爆炸事故、化水站危险物质泄漏和爆炸事故等引起的火灾爆炸事故,死亡半径、重伤半径、轻伤半径、财产损失半径均控制在厂内。(8)公众参与调查结果显示厂区周围公众均支持本工程的建设。综上所述,从环境保护的角度看,在落实报告书提出的各项环境保护措施后,大唐江山天然气热电联产工程的建设是可行的。

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