柯城天然气热电联产工程环境影响评价报告书.doc
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1、第1章 总论1.1 项目由来衢州普星燃机热电有限公司拟在衢州市柯城区航埠镇工业园区内建设以天然气为燃料的燃气蒸汽联合循环电厂,以满足衢州市用电和航埠镇工业园区用热不断增长的需要。本项目工程建设2套PG6111FA型燃气轮发电机组的燃气蒸汽联合循环热电厂,装机容量为230.12MW;即2套PG6111FA型77.06MW(ISO工况,燃用天然气)燃气轮机配2套107.8/15.3t/h,9.81/0.6 MPa(G),540/258双压非补燃无再热自然循环型余热锅炉和2套25MW抽汽冷凝式汽轮发电机组。根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法及建设项目环境保护管理条例等有关要求
2、,应对建设项目进行环境影响评价。为此,衢州普星燃机热电有限公司委托浙江省工业环保设计研究院有限公司(国环评甲字第2007号)对建设项目进行环境影响评价。我方接受委托后,即组织有关人员赴现场进行踏勘及社会调查、收集有关资料,并征求当地环保管理部门的意见,在此基础上,编制了环境影响报告书。同时环境影响报告书评审会议于2011年11月2日在衢州举行,我公司根据评审意见对报告书进行了修改并形成环境影响报告书报批稿。1.2 项目地理位置衢州市位于浙江西部,钱塘江上游,金(华)衢(州)盆地西端,地理坐标东经1180111920,北纬28142930。南接福建南平,西连江西上饶、景德镇,北邻安徽黄山,东与省
3、内金华、丽水、杭州三市相交。衢州市政府所在地离省会杭州距离250km,离首都北京直线距离1440km,距上海港450km,距宁波港366km,距温州港350km,距义乌中国小商品城140km。衢州市柯城区航埠镇位于浙江西部,航埠镇是浙江省中心镇、衢州市经济强镇之一,航埠镇位于衢州市西南部,钱塘江上游,距衢州市区10公里,杭金衢高速公路、黄衢南高速公路、320国道线、衢常铁路和常山港横贯全境,交通便利,是浙赣皖三省通衢之咽喉。1.3 周边环境概况本项目拟建地位于衢州市柯城区航埠镇工业园区内,项目东侧现为桔地、规划为工业用地,东侧隔桔地为双江线,南侧为桔地、规划为教育科研用地,西侧为凤凰山山体,北
4、侧现为桔地、规划为仓储用地,北侧隔桔地为衢常货运铁路。项目用地现状情况:为桔地。用地周边现状敏感点分布:项目周边500m范围内的农居为东北侧约180m的大桥头村和东侧约400m的长泽街村;另外有项目东北侧950m的航埠镇镇政府,南侧1000m的大力口村,东侧1200m的官窑村和1250m大坟头村,西北侧1500m的新刘三村。用地周边规划敏感点分布:项目周边500m范围内的规划居住用地为东北侧约350m的R3和西南侧约220m的C6用地及450m的R保用地。项目地理位置详见附图1,周围环境概况见附图2。1.3.1 保护目标项目位于衢州市柯城区航埠镇工业园区内双江线以西、衢常铁路以南地块,评价范围
5、内主要保护目标具体情况见表1-6。表1-1 项目主要保护目标一览表环境要素名称方位距最近厂界概况保护级别空气环境大桥头村东北侧180m约130户,350人空气环境二级长泽街村东侧400m约598户,1987人航埠镇区东北侧950m约1.52万人规划R3用地东北侧350m*规划C6用地西南侧230m*规划R保用地西南侧450m*声环境大桥头村东北侧180m约130户,350人声环境2类规划R保用地西南侧230m水环境常山港东侧、北侧1400m宽200m左右地表水环境类注:*南侧厂界按已征用地为界。第2章 建设项目概况2.1 项目概况2.1.1 项目基本情况项目基本情况具体见表2-1。表2-1 项
6、目基本情况项目名称柯城天然气热电联产工程建设单位衢州普星燃机热电有限公司建设性质新建建设地点衢州市柯城区航埠工业园区内(即航埠镇工业功能区)投资总额83680万元占地面积项目工程占地面积约为95亩,无拆迁情况劳动定员本工程需职工100人,四班三运转规模项目单机容量及台数总容量全厂2套PG6111FA型77.06MW(ISO工况,燃用天然气)燃气轮机配2台107.8/15.3t/h,9.81/0.6 MPa(G),540/258双压非补燃无再热自然循环余热锅炉和2套25MW抽汽冷凝式蒸汽轮发电机组。2100MW等级(机组额定出力230MW)主体工程1主厂房(余热锅炉、燃气轮发电机组、主厂房和主控
7、楼等)的建设2锅炉、汽轮机发电机组的安装辅助工程1供水系统(综合水泵房、地下清水池、净水装置、循环水泵房、机力通风冷却塔、补给水泵房、化学水处理站等)2办公楼、倒班宿舍、食堂3天然气调压站4220kV升压站(220kV室外配电装置区)升压站由有资质单位另行编制环评报批5检修间、仓库6取水泵站(拟利用现有废弃灌溉泵房改建)及取水管线(2.8km,管道直径275mm)7本次项目建设未包括供热管网和天然气接气管线备注本期工程年供热量1614641GJ/a,年发电量11.35108kWh/a,全厂热效率66.34%,年均热电比40%。2.1.2 项目实施地点项目拟建厂址位于衢州市柯城区航埠工业园区内(
8、即航埠镇工业功能区)。2.2 项目组成2.2.1 建筑组成项目主要建(构)筑物情况见表2-2。表2-2 项目主要建(构)筑物情况序号工程名称数量(座)规格尺寸(m)长宽高基础及结构型式平面布置位置1主厂房11193624.8桩基、框排架厂内中央2化水站1381910桩基、框排架厂内西侧3综合泵房144.765桩基、框架厂内西侧4循环泵房16396桩基、框架厂内西侧5冷却塔1851714桩基、框架厂内西侧2.2.2 总平面布置根据厂址条件、全厂规划、工艺要求、气象条件、地块的位置、高压电线出线的方向以及电厂本身功能要求进行综合考虑,确定了总图规划方案。总平面布置方案包括六个功能分区:主厂房区、升
9、压站区、供水区、燃料区、辅助设施区。具体总平面布置见附图3。2.2.3 项目主要设备情况项目主要设备见表2-3。表2-3 本项目主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量产地1燃气轮机组PG6111FA台2美国2余热锅炉NG-MS6111FA-R台2杭州3汽轮机双压汽轮机台2哈尔滨4汽轮发电机QF-38-2台2国内5冷却风机3200t/h台5浙江上虞6循环水泵8643728m3/h台4国内7化水站水处理系统2*60m3/h套1国内8机力通风冷却塔32003600m3/h台5浙江上虞9取水站水泵WQ200-30-37涡壳式潜水混流泵台4国内10消防水泵XBD8.4/90-200-406 台2国内
10、2.2.4 项目原辅材料消耗项目原辅材料消耗见表2-4。表2-4 项目原辅材料储备情况表序号原料名称耗用量(t/a)储存形式临时储存量(t)储存位置1盐酸(30%)5.0酸储罐10化水车间2液碱(30%)5.0碱储罐10化水车间3氨水(15%)1.0箱装0.08化水车间3燃料消耗量结合衢州市气象参数并考虑管网的漏损,本工程天然气消耗量为42660Nm3/h(2.35108 Nm3/a)。第3章 工程分析3.1 工艺流程简述本工程采用燃气蒸汽联合循环机组。燃气蒸汽联合循环发电装置的主体由燃气轮发电机组、余热锅炉和蒸汽轮发电机组联合组成。一定压力的天然气和经过压气机压缩后的空气一起进入燃气轮机的燃
11、烧室内燃烧,形成的高温高压燃气进入透平作功,高温烟气再进入余热锅炉加热,蒸发锅炉给水,产生的蒸汽推动蒸汽轮机作功产生电力,同时燃料在燃气轮机的燃烧室内燃烧产生的一部分NOx会随余热锅炉排烟排放到大气中。燃气蒸汽联合循环发电装置既能带基本负荷发电,又能作地区的调峰机组满足应急用电之需要。空气-烟气流程:燃气轮机的工作过程是,压气机(即压缩机)连续地从大气中吸入空气(经过滤器过滤)并将其压缩(燃气轮机由静止起动时,需用起动机带着旋转,待加速到能独立运行后,起动机才脱开),压缩后的空气进入燃烧室,与喷入的燃料混合后燃烧,成为高温燃气随即流入燃气透平中膨胀作功,推动透平叶轮带着压气机和发电机转子一起旋
12、转。加热后的高温燃气的作功能力显著提高,因而燃气透平在带动压气机的同时,尚有余功作为燃气轮机的输出机械功。烟气在燃气透平中做功后排出,烟温约548,经过渡烟道进入锅炉本体(本项目为联合循环,无旁路烟囱),烟气在锅炉本体中依次水平横向冲刷两级中压过热器,中压蒸发器,低压蒸发器,最后经出口烟道和烟囱排空,烟温约100。本工程主机采用美国GE公司生产的PG6111FA型燃气机,该机型的主要特点有:采用单轴、水平中分设计,可现场保养维护,采用最新冷却技术和材料,增长高温部件的使用寿命,采用模块式设计,安装、运送更加便捷,全自动数字化操作,达到满负荷仅需15分钟左右(简单循环)。3.2 污染源强分析项目
13、污染源强汇总见表3-1。表3-1 拟建工程污染物排放分析一览表 (t/a)类型污染物名称产生量削减量排放量*处理方式废气污染物NOx362.950362.95干式低氮燃烧室通过40m高烟囱排放烟尘36.3036.3SO29.4109.41通过40m高烟囱排放废水污染物水量1962380196238锅炉排污水降温、沉淀处理后纳管酸碱废水中和池中和处理后纳管生活污水化粪池处理后纳管CODCr20.278.5011.77NH3-N4.911.972.94固体污染物制水污泥50500由环卫部门定期收集生活垃圾12.512.50注:*为排入环境的量第4章 空气环境质量现状及影响评价4.1 空气环境质量现
14、状调查及评价从表6-6各污染物指数可以看出,所有指标环境质量指数均小于1,说明评价区域内大气环境质量较好,能满足相应功能区要求。各测点的PM10环境质量指数Pi值相对较大,表明区域内主要污染因子为PM10。4.2 空气环境质量影响评价(1)正常工况环境空气影响分析根据预测结果,正常运行工况,项目燃气废气排放NO2的最大小时落地浓度位于下风向951米,最大落地浓度贡献值为0.019mg/m3,比标值0.0791,烟尘的最大小时落地浓度位于下风向951米,最大落地浓度为0.0019mg/m3,比标值0.0042,SO2的最大小时落地浓度位于下风向951米,最大落地浓度贡献值为0.00049mg/m
15、3,比标值0.10,项目废气排放对环境贡献值均很小。项目废气排放对敏感贡献值均很小,预测值也可达二类标准要求,项目燃气锅炉烟气排放对周围敏感点影响不大。(2)非正常工况环境空气影响分析根据以上分析,采用DLN-2.6燃烧系统的PG6111FA +E燃机机组在开机启动时,产生的NOx排放浓度符合GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准中的以气体为燃料的燃汽轮机组排放标准的,在达标排放的情况下对周围空气环境影响不大。(3)本项目正常工况下工艺废气均为排气筒有组织排放,因此,本项目可不设大气环境防护距离和卫生防护距离。综上所述,本工程运营期排放的大气污染物对周围大气环境影响不大。第5章 水环
16、境及地下水、固体废弃物、土壤环境影响分析5.1 水环境质量现状评价根据监测数据,常山港水质pH、DO、CODCr、CODMn、BOD5、总磷、NH3-N均达GB3838-2002地表水环境质量标准类标准。5.2 水环境影响分析5.2.1 废水源强项目实施后纳管废水主要为酸碱中和废水、锅炉排污水和员工生活污水,冷却水系统排污水水质较好,作为清下水排入园区雨水管网。5.2.2 废水纳管可行性分析1时间、空间接管可行性项目废水去向为衢州市柯城区污水处理厂,目前,衢州市柯城区污水处理厂一期工程已完工并投入试运行。而本项目的建成运行时间为2012年12月,届时项目附近污水管网随着道路的建设也将敷设完成,
17、因此,项目废水纳管从时间和空间上均可行。2水质接管可行性由工程分析可知,项目废水水质简单,原水浓度低,经过预处理后可以达到污水厂纳管标准,水质上接管可行。3项目废水对污水处理厂冲击影响分析项目日平均废水量约为785t/d,综合废水原水水质简单,主要污染物CODCr300mg/L,衢州市柯城区污水处理厂一期工程日处理能力为6000t/d,项目废水排放量仅占污水处理厂处理能力的13.1,因此项目废水不会对衢州市柯城区污水处理厂的稳定运行产生不良影响。5.3 地下水环境影响简析根据检测结果表明,项目所在区域地下水环境均符合类标准。1.1.1 影响分析项目废水主要分为生产废水及生活污水,项目生产废水主
18、要包括化水站反清洗废水和酸碱废水,经厂内预处理后纳入污水管网,生活污水经隔油池、化粪池处理后纳入污水管道。厂区须做好废水的收集工作,废水须用管道输送,并应做好管道的防渗处理。项目废水最终接入衢州市柯城区污水处理厂处理达标后排放,不直接排入附近园区内河,对周围地下水环境影响不大。5.4 固体废弃物环境影响分析5.4.1 固体废弃物源强及处置方法项目固废物主要为制水站污泥和生活垃圾。项目固废分类收集处理后不会对周围环境造成不良影响。5.5 土壤质量现状分析及影响评价土壤环境质量参照执行GB15618-1995土壤环境质量标准中二级标准,对照标准,项目所在区域附近土壤中各项指标均能达到二级标准,现状
19、质量尚好。根据园区污水管网建设情况,实施废水经预处理后达标纳管排放,正常情况下,项目废水排放对附近土壤环境质量影响不大。第6章 声环境质量现状及影响分析6.1 声环境质量现状评价从监测结果可以看出,拟建地块各周界的昼间噪声值范围为54.458.7dB,夜间噪声值范围为43.745.6dB,均符合GB3096-2008声环境质量标准中的3类昼、夜标准要求。项目拟建址声环境质量良好。6.2 声环境影响预测分析6.2.1 主要噪声源项目噪声主要来源于余热锅炉、燃机、汽轮机、水泵等。根据类比监测结果,各设备噪声级见表8-2。表6-1 项目主要设备噪声源噪声级表(单位:dB)序号噪声源噪声时间特性A声级
20、(正常工况下的平均值)测量位置噪声性质数量位置1冷却塔落水24h连续运行85距离设备1m处落水5循环水泵房西侧,室外风机24h连续运行85机械52水泵24h连续运行85机械2循环水泵房、综合水泵房,室内3燃机24h连续运行85空气动力、机械2主厂房,室内4汽轮机(室内)24h连续运行90机械2主厂房,室内5余热锅炉(加消声器)24h连续运行85机械2主厂房西侧,室外6主变压器24h连续运行80机械2主厂房东侧,室外7蒸汽排空不定时120空气动力-8烟气噪声连续运行80空气动力2烟囱顶部,室外9调压站连续运行70空气动力1厂区北侧2结果评价预测结果表明:在部分设备已配套隔声措施的情况下,东侧厂界
21、噪声符合GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准3类标准,其余厂界噪声均有超标排放;项目噪声在北侧大桥头村的贡献值为39.7dB,叠加背景值后噪声预测值均符合GB3096-2008声环境质量标准中2类标准;南侧规划C6用地处贡献值夜间超标44.6dB,叠加背景值后噪声预测值符合GB3096-2008声环境质量标准中2类标准。引起项目西侧和南侧厂界超标原因主要为冷却塔比较靠近西南侧厂界,引起项目北侧厂界超标的原因主要为调压站布置比较靠近北侧厂界。根据调查,冷却塔风机已配置消声器,冷却塔底部落水部分南北两侧采取砖墙围护,为了降低冷却塔、调压站对厂界的影响,建设单位应对冷却塔和调压站采取
22、隔音降噪措施。预测结果表明:除项目西侧厂界噪声超标外,其余厂界、敏感点及规划敏感点处噪声均能达到相应声环境功能区要求。本项目西侧厂界外现状为山体,根据该区域控制性详细规划,项目西侧的山体不开发利用,因此西侧厂界噪声超标不会对周边环境产生影响。为进一步降低本项目噪声对周边声环境的影响,建议建设单位采取以下措施:(1)在机组选型上应选择低噪声设备,且应向制造商提出低噪声的指标要求,引进的设备如蒸汽轮机、发电机和余热锅炉、冷却塔等的声功率级应低于现有方案中设备的声功率级35dB左右。(2)主要噪声源所在车间(如主厂房汽机间、泵房等)的内墙面可适当铺设一定数量的吸声板,窗采用双层铝固定窗,门采用双道隔
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