环境影响评价报告公示:辽宁欧格燃气设备科技气瓶检测线建设[点击这里打开或环评报告.doc
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环境影响评价报告公示:辽宁欧格燃气设备科技气瓶检测线建设[点击这里打开或环评报告.doc
建设项目环境影响报告表项目名称: 辽宁欧格燃气设备科技有限公司气瓶检测线建设项目 建设单位(盖章): 辽宁欧格燃气设备科技有限公司 编制日期 2015年9月国家环境保护总局制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环境影响评价资质的单位编制。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、铁路应写明起止地点。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辽宁欧格燃气设备科技有限公司气瓶检测线建设项目建设单位辽宁欧格燃气设备科技有限公司法人代表陆晨龙联系人陆峰通讯地址沈阳经济技术开发区浑河十五街4号甲联系电话13904044294传真邮政编码110027建设地点沈阳经济技术开发区浑河十五街4号甲立项审批部门批准文号建设性质新建 改扩建 技改行业类别及代码其他未列明专业技术服务业M7499占地面积(平方米)750绿化面积(平方米)总投资(万元)200其中:环保投资(万元)5环保投资占总投资比例2.5%评价经费(万元)预期投产日期2015年12月工程内容及规模:1、项目概况及产业政策辽宁欧格燃气设备科技有限公司拟租用沈阳海晟电气有限公司1个已建厂房(2#车间)和1间办公室,建设“LNG气瓶检测线项目”。本项目租用面积750m2,购置检测线所需设备十余套,设置1个气瓶水压测试循环水池。 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2013年修正),本项目不属于限制和淘汰类项目,为允许类项目;对照辽宁省产业发展指导目录(2008年本),本项目属于鼓励类项目,对应第十三大项“生产性技术服务”、第三中项“技术服务”、第18小项“技术检测”。因此,本项目符合国家和辽宁省的产业政策。2、地理位置本项目位于沈阳经济技术开发区浑河十五街4号甲,沈阳海晟电气有限公司2#车间,项目东侧是1#车间,厂区东侧是浑河十五街,项目西侧是3#车间,项目北侧是6#车间,项目南侧是厂区内绿地,厂区南侧隔墙为沈阳衡器制造有限公司。项目地理位置见图1,项目四邻关系及周边道路见图2,项目现场环境情况见图3。 图1 项目地理位置及监测点位图图2 项目四邻关系及周边道路图图3 项目现场周围环境照片3、项目主要内容及规模本项目租用沈阳海晟电气有限公司1个车间和1间办公室进行建设,厂房面积750m2。新建气瓶检测线1条,包括装卸阀机、清洗机、测试机、循环水池等。本项目主要为LNG气瓶检测,预计年检测各类LNG气瓶3000个。本项目系购地建设,项目组成见表1。表1 项目组成一览表类别序号名称内容和规模备注主体工程1检测车间租用沈阳海晟电气有限公司已建厂房,建设LNG气瓶检测线,面积750m2 厂房单层,8m高公用工程1给水系统依托厂区现有供水管网引自开发区市政自来水管网2排水系统依托厂区现有化粪池、排水管网与开发区市政排水管网衔接3供电系统依托厂区现有配电柜与开发区市政电网衔接4供暖系统依托厂区现有供热管线、设施引至开发区供热管网5生产供汽0.05t/h立式燃油(气)蒸汽发生器,型号LSS0.05-0.7-Y.Q新购,用于气瓶干燥6循环水池5m3新建,气瓶水压测试辅助工程1办公室租用沈阳海晟电气有限公司办公室综合办公环保工程1废气防治蒸汽发生气燃烧器天然气燃烧尾气经1根11m排气筒排放新建2废水防治依托厂区现有化粪池生活废水预处理3噪声防治厂房建筑隔声、设备减振、隔声措施隔声依托已建厂房,新增减振设施4固废防治压碎的废气瓶(一般工业固体废物)外售综合利用4、项目主要能源及原辅材料消耗建设项目主要能源消耗情况见表2。本项目使用自来水和空气进行气瓶检测,无原辅材料消耗。表2 建设项目主要能源消耗情况名称单位耗量提供单位水t/a230开发区自来水公司电kWh/a1500开发区供电局天然气m3/a150(15瓶)天然气销售公司5、主要设备建设项目检测线的主要设备见表3。表3 主要设备序号设备名称型号数量(台/套)产地1氮气置换装置ZH-IV/41丹阳市茅东空分设备有限公司2卧式瓶阀卸阀机ZX-IV-DA13卧式瓶阀装阀机ZX-IV-DBN14气瓶内部清洗机QX-IV/225水压机起重架QZ-V/A16气瓶翻转机FP-IV/C27倒水机DS-IV/D18蒸汽干燥装置ZQ-IV/A19气密性测试机CS-IV/2F110瓶阀校验台JY-IV/20111高压空气压缩机112高压气瓶组架QPZ-4113空压机W-1.0m3/10kg114外测法水压试验机SY-IV/WAQ115钢瓶打标机DB-V116储气罐1m3/10kg117燃气蒸汽发生器LSS-0.05-0.7-T.Q1张家港威孚热能股份有限公司 6、公用工程和配套工程(1)供水:项目用水依托沈阳海晟电气有限公司现有给水系统,水源为开发区市政自来水。项目用水为日常生活用水、气瓶水压测试用水,生活用水量为0.25m3/d,洗瓶用水水池补水量0.5m3/d,年用水总量为230m3。(2)排水:项目运营后产生的污水为生活污水,污水产生系数按用水量的85%计算,产生量为0.21m3/d,年产生量为64m3。生活污水达到辽宁省污水综合排放标准后排入市政污水管网,最终进入西部污水处理厂处理。沈阳市西部污水处理厂位于沈阳经济开发区,设计处理规模25万m³/d,处理工艺采用A2/O+高效沉淀池+纤维束滤池+紫外消毒工艺,目前出水可达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)二级标准。(3)供电:本项目用电依托沈阳海晟电气有限公司现有供电设施,由沈阳经济开发区供电公司提供。(4)供暖:冬季供暖依托沈阳海晟电气有限公司现有供热管网,由沈阳经济技术开发区热电公司提供。(5)供汽:本项目气瓶烘干需使用蒸汽,新购1台燃油(气)蒸汽发生器提供。本项目拟使用燃料为钢瓶装天然气。燃油(气)蒸汽发生器的生产厂商为张家港威孚热能股份有限公司,立式,蒸汽产生量0.05t/h,蒸汽压力0.7MPa,发生器型号LSS-0.05-0.7-T.Q。水容量极小,产汽快,蒸汽量充足。炉胆采用水管贯流式、立式三回程,燃烧器采用顶烧式。预计天然气年使用量15瓶(150m3),项目现场只存放1瓶,每瓶使用20天,用尽后去销售商处更换。 (6)食堂:本项目不设置食堂。招募项目厂址附近的员工,午餐自行解决。7、工作制度和人员配置建设项目实行倒班制,全年运营300天。项目共需要员工5人。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:本项目用地性质为工业用地,租用车间原为沈阳海晟电气有限公司闲置车间,无污染情况和环境问题。建设项目所在地自然环境社会环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等):1.地形、地貌、地质建设项目所在的沈阳市经济技术开发区位于浑河冲积平原北侧,属浑河新冲积扇近前缘部位,地势平坦开阔,地貌单一,平均海拔为35m左右,地形变化总趋势为北高南低、东高西低,由东北向西南略微倾斜。该项目所在厂区周围为第四纪冲击层,地层组合比较均匀,和平村和兰胜台村以北属一级阶地,以南为浑河漫滩区,局部地区和德胜营子一带因风化形成细砂直接出露,并形成沙丘。评价区属大地构造中阴山东西复杂结构带的东延部分,为新华夏系的第二个一级隆起带和第二个一级沉降带交接地带的一部分,一级阶地区上部分为1520m厚的黄色亚粘土层,再下为10m左右的黄色细砂层,中间有23m左右的黄色亚粘土,再下为灰黄色含砾粘土的中砂层,厚度3040m之间,底部为半胶结状态的含沙层。漫滩地区表部为黄色、黄褐色的亚粘土及灰色、灰褐色的粘土所构成,厚35m,其下为棕黄色,黄褐色的砂砾石、砂卵石层,平均厚2223m,中间为灰黄色的砂砾石。一级阶地区主要含水层为灰黄色砾石粘土的中砂层,厚度在3040m之间,上覆20m左右厚的黄色亚粘土层含水渗透系数5080m/d,地下水属第四系孔隙水,属浅层承压水,地下水埋深48m,主要接受大气降水补给及周围地下水泾流补给,该区南部浑河漫滩有两个含水层,第一含水层棕黄色砂砾石、砂卵石含水层厚20m,含水层渗透系数66137m/d,地下水埋深1.53m,补给源主要稻田水渗漏,其次大气降水和地下泾流。地下水pH值大于6.5,侵蚀性CO2小于15mg/L,对混凝土无腐蚀性。地下水流向为一级阶地大致由东向西南,水力坡度为0.00090.0013,在漫滩区为由东向西南,水力坡度为0.00060.0009。项目所在地区100年一遇最高洪水位为35.72m,地震烈度为7度,最大冻层深度1.3m。该区域地质组合均匀,无滑坡、土崩、岩溶、断层等不利地质因素,地耐力为180200kPa。2. 气象、气候条件项目地处中纬度北温带,属暖温带大陆性半湿润的季风气候,其特点是四季分明、雨热同季、干冷同期、光照充足、降雨集中。年平均气温8.1;采暖期平均气温-5.2。其中1月份平均气温最低(-11.3);非采暖期平均气温17.7,七月份平均气温最高(24.1)。年降水量680.4mm,多集中在7、8两月,并以7月份的平均降水量为最大(168.4mm)。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少(7.0mm)。年平均气压1011.2hPa;采暖期平均气压1019.1hPa;1月份平均气压最高1021.2 hPa;非采暖期平均气压1005.5 hPa,其中7月份平均气压最低998.9 hpa.。年平均相对湿度63.0%,采暖期平均相对湿度较小57.8%,并以3、4月份最小52.0%;非采暖期平均相对湿度66.6%,并以7、8月份为最大78.0%。全年主导风向为S风,频率为12.0%,次导风向为SSW风,频率为11.0%。采暖期主导风向为N,频率为13.0%,次导风向为S,频率为10.0%;非采暖期主导风向为S,频率为14.4%,次导风向为SSW,频率为12.9%。平均风速3.30m/s,采暖期平均风速3.28m/s;非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大(4.40m/s),8月份平均风速最小(2.60m/s)。年日照时数为2527小时,日照百分率为57%。3水文所在区域的地表水主要为细河。细河为浑河的一条支流,全长78.4km,起源于沈山铁路揽军屯西,于辽中县黄腊坨子汇入浑河,主要功能为接纳沈阳市北部、西部地区的工业废水和生活污水,流量为70万m3/d。该地区地下水主要为第四系孔隙潜水和孔隙承压水。该区地下水水位标高2933m,地下水总体流向由东北向西南流。但是由于集中开采地下水,在大成站地区形成了一个小的地下水降落漏斗,漏斗中心水位25.4m,以27m地下水等水位线圈定,漏斗面积为1.25km2。据深层承压水水位观测资料,该区承压水水头标高38.13m左右。据抽水资料,降深3.95m时,单井水量4700m3/d,地下水水位埋深12m左右,主要接受大气降水、地表水体的渗透补给,水位随季节性变化,变幅达2m左右。社会环境简况(社会经济结构、教育、文化等):沈阳经济技术开发区创建于1988年6月22日,1993年4月经国务院批准为国家级经济技术开发区。经过19年的开发建设,现已聚集了43个国家和地区的外商在沈阳开发区投资兴业,共有90家跨国公司在开发区投资建厂,其中世界500强企业32家。开发区现已形成了以沈重、沈鼓等近200家企业为代表的装备制造业产业集群;以沈飞日野、华晨E2发动机等150多家企业为代表的汽车整车及零部件产业集群;以东药巴斯夫、石蜡化工等60多家企业为代表的医药化工产业集群;以可口可乐、中富包装等30家多企业为代表的食品饮料及包装产业集群;以印染工业园等20多家企业为代表的纺织服装及染整产业集群;以天利摩托、麦科特摩托等企业为代表的摩托车及零部件产业集群。此外,仪器仪表工业园、模具工业园、铸锻工业园、民营工业园、台湾工业园、宁波工业园、重化工业园等现已全面启动,正在建设的机床功能部件配套园、汽车及零部件工业园、发电及动力设备工业园、轨道交通工业园、工程机械工业园等,现已完全具备了承接大项目的能力。沈阳经济技术开发区将重点围绕全面建设世界级装备制造业基地、挺进一流国家级开发区的发展目标,全面落实科学发展观,继续坚持“以现代工业为主,以吸收外资为主,以拓展出口为主,致力于发展高新技术产业”的办区宗旨,拉开格局向西拓展空间,外引内育迅速扩张规模,充分发挥沈西工业走廊发动机作用,大力发展循环经济,努力把开发区建成东北地区工业实力最强、工业规模最大、工业企业最多、工业集中度最高、生态园区最好、服务环境最优的装备制造业新高地。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)1、环境空气质量现状本次评价收集沈阳市环境保护局经济技术开发区分局环境监测站于2014年10月对该地区环境空气质量进行例行监测数据,监测项目:SO2、NO2、PM10。根据沈阳市环境空气功能区划,项目所在地为二类区,评价标准执行环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准。环境空气质量监测结果及达标情况见下表。 表4 环境空气质量监测结果 单位:g/m3监测项目PM10SO2NO2监测值(24h平均值)13814241452735GB3095-2012二级15015080达标情况达标达标达标由上表可见,建设项目所在地SO2、NO2、PM1024h平均值均达到国家环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准要求,区域环境空气质量良好。2、地表水环境质量现状建设项目排水最终进入西部污水处理厂处理,处理后的废水排入细河,建设项目的受纳水体为细河。收集沈阳经济技术开发区环境监测站于2014年12月17日19日对细河的兀拉桥断面的水质进行监测,连续3天,每天一次进行地表水监测,监测结果见下表。 表5 地表水监测结果 单位:mg/L(pH除外)监 测 项 目监测结果12月17日12月18日12月19日pH7.637.697.72化学需氧量728396氨氮16.518.315.7石油类0.610.520.56由上表可知,细河水质中的pH和石油类的监测值满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类标准要求,COD及氨氮超标,主要超标原因为受纳水体受企业污水及生活污水影响。3、声环境质量现状本项目南侧和北侧厂界声环境质量执行声环境3类标准;东侧和西侧与其他车间紧邻,未设置监测点位。2015年9月21日,在各厂界设置噪声监测点位,监测点位置见图1。监测结果见表6。 表6 声环境现状分析结果 单位:dB(A)项目点位等效声级标准值超标值南厂界昼间56.2700夜间48.1550北厂界昼间53.4650夜间46.3550由监测结果可见,建设项目厂界声环境质量达到声环境质量标准(GB3096-2008)3类标准要求。主要环境保护目标(列出名单及保护级别): 经调查,评价区域内没有水源地、文物等敏感点,根据项目性质及周围环境特征,确定评价范围内的细河作为环境保护对象。项目周围主要保护目标及其保护级别根据环境功能区划确定,项目周围主要环境保护目标见表7。表7 环境敏感点以及环境保护目标一览表序号保护目标名称最近距离(m)方 位保护级别1细河96西、北地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准2西城秀墅630北环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准声环境质量标准(GB3096-2008)1类标3唐轩·美境680西评价适用标准环境质量标准1、环境空气质量执行国家环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准,标准限值见表8。表8 环境空气质量标准污染物名称取值时间浓度限值浓度单位SO21h平均500µg/m3(标准状态)24h平均150NO21h平均20024h平均80PM1024h平均1502、地表水质量标准本项目附近地表水为细河,根据辽宁省水系规划和沈阳市地表水系图,地表水执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类标准。表9 地表水环境质量标准监测项目pHCODCrNH3-N石油类GB3838-2002中类标准69402.01.03、声环境质量标准本项目所在区域声环境质量,执行国家声环境质量标准(GB3096-2008) 3类标准。表10 声环境质量标准类别等效声级LeqdB(A)昼间夜间3类6555污染物排放标准1、 废气排放标准本项目燃气燃烧器尾气主要为二氧化碳和水蒸汽,排放少量二氧化硫和氮氧化物,经8m高排气筒排放。尾气污染物排放参照执行锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)燃气锅炉大气污染物排放浓度限值:颗粒物20mg/m3,二氧化硫50mg/m3,氮氧化物200mg/m3。2、废水排放标准本项目日常生活污水经化粪池预处理后,排入污水处理厂,废水排放指标执行辽宁省污水综合排放标准(DB21/1627-2008)中表2标准。本项目水污染排放限值如下。表11水污染物排放限值 单位:mg/L(pH除外)污染物名称pHCODCrSSNH3-N标准值69300300303、噪声排放标准根据本项目所处的声环境质量功能分区,本项目噪声排放执行国家工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)3类标准。表12 噪声排放限值声环境功能区类别等效声级LeqdB(A)昼间夜间3类65554、固体废物一般工业固体废物执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)及其修改单规定。总量控制指标根据国家环境保护“十二五”规划,结合本项目的排污特点,确定总量控制因子为COD和NH3-N。沈阳西部污水处理厂出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中的二级标准(COD浓度为100mg/L、NH3-N浓度为30mg/L)。因此,根据项目实际情况,项目废水经沈阳西部污水处理厂处理后总量申请指标为:CODCr:0.0064t/a;NH3-N:0.0019t/a。建设项目工程分析1、工艺流程简述(图示):建设项目工艺流程及排污节点如下图所示。图4 检测流程及产污节点图工艺流程:本项目主要是对不同规格的LNG气瓶进行压力测试,工艺流程如下:(1)残气回收:客户送来的低中压气瓶若有残气,进行回收利用。(2)卸阀:客户送来的低中压和高压气瓶卸阀,待后续检测。(3)水压测试:对低中压气瓶充装自来水后进行水压测试。(4)放水:水压测试后,将气瓶中水放尽。水压测试合格品进入下一步工序;不合格品报废处理。(5)干燥:使用蒸汽对水压测试合格后的气瓶进行干燥处理。(6)装阀:对干燥气瓶进行装阀操作,进入气压测试工序。(7)气压测试:对高压气瓶和干燥后低中压气瓶进行气压测试。气压测试合格品进入下一步工序;不合格品报废处理。(8)打标:检测合格后的气瓶打上日期。(9)出线:打标后期气瓶即可出线(出厂)。2、运营期污染物分析(1)废气污染源本项目废气为蒸汽发生器燃烧器天然气燃烧尾气,年消耗天然气150m3。本项目根据天然气污染物排污系数估算燃烧尾气产生和排放情况。天然气污染物排污系数:燃气燃烧1Nm3天然气约产生13Nm3的烟气。二氧化硫的产生系数为1.0kg/万Nm3天然气,氮氧化物的产生系数6.3kg/万Nm3天然气,烟尘产生系数1.6kg/万Nm3天然气。燃烧器:燃烧器年工作300天,每天1h。根据上述天然气燃烧大气污染物产生系数,二氧化硫年产生量0.015kg,二氧化硫产生浓度7.7mg/m3;氮氧化物年产生量0.0945kg,氮氧化物产生浓度48.5mg/m3;烟尘年产生量0.024kg,烟尘产生浓度12.3mg/m3。(2)废水污染源项目水池存放水压测试用水,循环使用,容积5m3,每天补水10%。年运行300天,计算年用水量155m3。项目员工日常生活用水量为0.25m3/d,年用水量为75m3。项目用水量见表13。生活用水量按50L/(人d)计,员工5人,项目年运行300天,计算日用水量为0.25m3/d,年用水量75m3。表13 项目用水量一览表序号名称用水定额用水量(m3/a)备注1生活用水50L/(人d)75员工5人2水池补水0.5m3/d155合计230项目运营后产生的污水主要为生活污水,污水产生系数按用水量的85%计算,生活污水产生量为0.21m3/d。本项目污水年排放总量为64m3。经化粪池预处理,排放的生活污水的水质达到辽宁省污水综合排放标准(DB21/1627-2008)要求后排入附近市政污水管网,排水最终进入沈阳西部污水处理厂。参照企业生活污水污染物情况,预测本项目污水中各项污染物的产生和排放情况如下。表14 水污染物排放统计表污染物CODSSNH3-N产生浓度(mg/L)2502008产生量(t/a)0.0160.01280.0005排放浓度(mg/L)2001608排放量(t/a)0.01280.01020.0005排放标准(mg/L)30030030(3)噪声污染源项目运营期噪声为车间内各种设备作业时产生的噪声。各设备均位于厂房内,优先选用低噪声设备,加强对设备的保养维护。表15 项目主要噪声源强污染源设备名称所在位置同类设备合成声压级(单位:dB(A))车间卸阀机厂房内72装阀机68翻转机73打标机68空压机80(4)固体废物项目运营后固体废物主要是检测出的废气瓶和日常生活产生的生活垃圾。废气瓶产生量0.04t/a。项目运营后职工为5人,按照每人每天的垃圾产生量1kg计算,产生量为1.5t/a。 项目运营后产生的废气瓶外售综合利用;生活垃圾由环卫部门定期清运处理。项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量(单位)排放浓度及排放量(单位)大气污染物燃烧器二氧化硫氮氧化物烟尘7.7mg/m3,0.015kg/a48.5mg/m3,0.0945kg/a12.3mg/m3,0.024kg/a7.7mg/m3,0.015kg/a48.5mg/m3,0.0945kg/a12.3mg/m3,0.024kg/a水污染物总排口COD250mg/L,0.016t/a200mg/L,0.0128t/aNH3-N8mg/L,0.0005t/a8mg/L,0.0005t/aSS200mg/L,0.0128t/a160mg/L,0.0102t/a固体废物日常生活垃圾1.5t/a1.5t/a车间废气瓶0.04t/a0.04t/a噪声建设项目营运期各种机械设备作业产生的噪声,设备噪声源强值在6880dB(A)。其他无主要生态影响(不够时可附另页)无环境影响分析施工期环境影响简要分析: 本项目系租用已建成厂房和办公室进行建设,仅进行设备安装调试,施工期环境影响分析从略。营运期环境影响分析:1、大气环境影响分析本项目检测过程中无废气产生,使用蒸汽发生器的燃烧器产生天然气尾气。本项目根据天然气组分情况和污染物排污系数估算污染物产生和排放情况。燃烧器:SO2产生量为0.015kg/a,排放浓度为7.7mg/m3。NOx排放浓度为产生量为0.0945kg/a,48.5mg/m3。烟尘产生量为0.024kg/a,排放浓度为12.3mg/m3。大气污染物通过8m排气筒高空排放,排放浓度符合锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值(燃气锅炉),排气筒高度符合标准要求。2、水环境影响分析本项目废水为员工日常生活产生的生活污水。生活污水经污水进入厂区化粪池,排水水质处理达到辽宁省污水综合排放标准(DB21/1627-2008)表2标准,排入市政污水管网,最终进入污水处理厂,不会造成水环境污染影响。3、噪声环境影响分析建设项目营运期检测线设备运转产生噪声,其噪声源强值最大为80dB(A)。噪声性质主要为机械振动和空气动力噪声。各设备噪声在传播中的噪声衰减预测结果见表16。表16 项目噪声设备声级衰减情况 声级dB(A)设备名称与声源距离(m)1101520305070100检测线7555.051.548.945.541.038.135.0空压机8060.056.553.950.546.043.140.0由上表计算结果可见,仅靠距离衰减,项目噪声源在10米外声级能衰减至60dB(A)。项目厂区周边均为工业企业,项目设备置于厂房内,噪声源距离厂界10米以上,通过建筑隔声,噪声衰减约25dB(A),因此,考虑常规的减振降噪措施、建筑隔声以及距离衰减,厂界噪声能够满足国家工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中的3类标准,不会对周围声环境产生不利影响。4、固体废物环境影响分析建设项目运营期产生的固废是检测发现的废气瓶和生活垃圾。项目运营后,产生的废气瓶可外售综合利用,生活垃圾及时清运、处理。生活垃圾由环卫部门定期清运送至沈阳市垃圾处理场统一处理,固体废物妥善处理后不会对影响周围环境。5、风险分析本项目中被检测气瓶的烘干拟采用燃气蒸汽发生器设备,设置专题对甲烷的环境风险进行分析。5.1 风险识别本项目涉及的物质为天然气。以下为本项目使用的天然气的部分参数。低热值: 40.39MJ/Nm3(9647 kcal/Nm3,0,1atm)高热值: 44.61MJ/Nm3(10665 kcal/Nm3,0,1atm)相对密度:0.63(0,1atm)燃烧势: 41.85华白指数:50.89MJ/Nm3 (13387 kcal/Nm3,0,1atm)爆炸极限:4.9815.40%由上表可知,天然气爆炸下限浓度值较低,爆炸范围较宽,天然气事故外泄爆炸危险性较大。天然气主要成分为甲烷;甲烷的理化性质如下:外观与性状:无色无臭气体;主要用途:用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造;健康危害:甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达2530时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。皮肤接触液化本品,可致冻伤。危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。本项目运营期储存和使用1个钢瓶,钢瓶储存的天然气为10m3,项目贮存量与临界量对比见表17。表17 重大危险源辨识危险物质GB18218规定的临界量/t实际存量/t类别是否构成重大危险源甲烷500.0063易燃气体非重大危险源由上表可知,本项目天然气钢瓶为非重大危险源。5.2 源项分析根据本项目涉及到的物质甲烷,确定本项目的最大可信事故是甲烷泄漏导致燃烧、爆炸伴生的一氧化碳的影响。5.3 后果计算5.3.1 预测模式计算模式采用多烟团模式进行计算,在事故后果评价中采用下列烟团公式:式中:C下风向地面坐标处的空气中污染物浓度(mg.m-3);烟团中心坐标; Q事故期间烟团的排放量;x、y、z为X、Y、Z方向的扩散参数(m)。常取x =y。对于瞬时或短时间事故,可采用下述变天条件下多烟团模式:式中:第i个烟团在时刻(即第w时段)在点(x,y,0)产生的地面浓度;烟团排放量(mg),为释放率(mg.s-1),为时段长度(s);、烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数(m),可由下式估算:式中: 和-第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标,由下述两式计算: 5.3.2 火灾伴生CO影响预测(1) 评价标准对甲烷火灾或爆炸事故燃烧产生的一氧化碳影响预测,一氧化碳不同浓度的致伤害症状及环境质量标准见表18。表18 风险因子各种浓度的影响程度序号影响程度一氧化碳1LC50(半致死浓度), mg/m320692IDLH(立即威胁生产和健康的浓度), mg/m315003MAC(最高容许浓度), mg/m3304环境质量标准, mg/m310(2) 预测条件考虑该地区多年风频最多的是南风,频率为10.67%,同时该地区全年静风频率(14.17%),对事故在主导风向D稳定度以及静风在最不利扩散条件下进行影响预测。(3) 预测结果统计使用风险评价系统软件进行预测,火灾或爆炸发生10min后,伴生CO在不同风速和不同稳定度下对周围环境的危害影响程度见表19。表19 甲烷火灾或爆炸事故伴生CO影响范围预测统计序号影响程度2.9m/s D稳定度,影响距离(m)静小风(0.5m/s)F稳定度1半致死浓度/2IDLH/3MAC/4环境质量 /由预测结果可以看出,本项目未计算出甲烷火灾或爆炸时伴生一氧化碳半致死浓度影响范围和立即威胁生产和健康的浓度影响范围。在火灾事故发生过程中,释放的CO气体对周围环境空气质量有一定的影响,影响范围随CO释放强度的增加而扩大。事故发生后,随着火灾的扑灭、CO在大气中稀释扩散,其对环境空气质量的影响在短时间内便可消除。5.4 风险防范措施5.4.1选址、总图布置、建筑安全防护措施(1)建设项目平面布置、与周围企业之间的距离按安全防火间距的要求,避免建设项目出现事故时引发其它企业连锁反应或堵塞疏散、救援通道。(2)设备布置符合事故防范要求,各类建(构)筑物的设计满足安全消防要求,采取防止连锁反应发生的措施,保证装置发生事故时周围其它生产单元或装置的防止连锁反应措施立即启动,避免发生系列恶性连锁事故。(3)设有紧急救援设施,包括消防报警装置,防火、防爆器材,急救及救援用品等,厂区内在不同方向留有救援通道、应急疏散通道,以免在不同风向条件下均能使救援及疏散工作都能顺利进行。(4)设置轴流风机、百叶排风口,用于通风换气,安装可燃气体检测及报警装置。5.4.2 工艺技术设计安全防范措施(1)严格按照规范选取设备、管道的材料以及各装置、设备的设计压力和温度,压力设备、容器等制造及安装过程中严格进行气密检验,爆炸危险区域内选用符合相应国家标准规定的防爆型电气、仪表、通信设备,严格执行设备的维护保养,对于厂内各种装置、设备运行使用过程中定期进行维护、检修,以确保生产装置连续安全可靠运行,定期对设备管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验。(2)安装可燃气体检测报警器。系统应由报警控制器、可燃气体传感器等部分组成。当可燃气体达到临界浓度后能够立即报警,采取措施进行处理,预防火灾、爆炸、中毒等事故的发生。(3)事故通风的通风机,分别在室内外设置便于操作的地点设置电器开关。(4)排风机的安装位置应接近释放源,安装在墙体的下部。5.4.3 自动控制设