建设项目环境影响报告表
(公示本)
项目名称: 年产亿万条塑料编织包装袋厂
建设单位: 北海圣迪建材科技有限公司
浙江省工业环保设计研究院有限公司
编制日期:二O一四年八月
目 录
建设项目基本情况 ................................................................................... 1 建设项目所在地自然环境及社会环境简况 ........................................... 8 评价适用标准 ......................................................................................... 25 建设项目工程分析 ................................................................................. 28 环境影响分析 ......................................................................................... 37 项目拟采取的防治措施及预期治理效果 ............................................. 49 环保投资估算 ......................................................................................... 50 审批原则符合性分析 ............................................................................. 50 结论与建议 ............................................................................................. 53
附图:
附图1:项目地理位置图 附图2:项目平面布置
附图3:项目周边环境及噪声监测点位示意图 附图4:项目周边环境现状图
附图5:项目在北海市铁山港(临海)工业区分区规划(2009-2025)土地
利用规划的位置图
附图6:北海市铁山港(临海)工业区分区规划(2009-2025)污水工程规
划
附件:
附件1:委托书 附件2:项目登记备案证 附件3:企业法人营业执照 附件4:土地出让合同 附表:
附表1:建设项目环境保护审批登记表
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建设项目基本情况
项目名称 年产亿万条塑料编织包装袋厂 建设单位 北海圣迪建材科技有限公司 法人代表 XXX 联系人 XXX 通讯地址 北海市北部湾西路以北、昆明路以西富达兴楼二单元902号 联系电话 XXXXXXXXXXX 邮政编码 536000 建设地点 北海市铁山港(临海)工业区,纬二路与经九路交界处 立项部门 北海市铁山港区发展和改革局 批准文号 北铁发改登字[2012]3号 建设性质 新建■改扩建□技改□ 行业类别 C2923塑料丝、绳及编织品制造 年产亿万条塑料编织包装袋 所占比例 (%) 占地面积 (m2) 总投资 (万元) 评价经费(万元) 18667.62 生产规模 5000 环保投资 (万元) 55 1.1 - 预计投产日期 2015年9月
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工程内容及规模 1.1项目由来 近几年由于北海市经济迅速增长,建筑业发展势头迅猛,水泥需求量巨大,依托着铁山港区中石化聚丙烯企业厂品包装需求,作为水泥的包装产品,塑料编织袋需求量很大,年需求编织包装带上亿条以上。北海圣迪建材科技有限公司投资5000万元于新建年产亿万条塑料编织包装袋厂。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定,该项目应进行环境影响评价。2014年7月项目建设单位北海圣迪建材科技有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价编制工作。我单位接受委托后,在现场踏勘、监测和资料收集等基础上,根据环评技术导则和其它有关文件,编制了该项目的环境影响报告表,报请环保主管部门审查、审批,以期为项目的实施和管理提供参考依据。 1.2项目概况 ⑴ 工程名称:年产亿万条塑料编织包装袋厂 ⑵ 地理位置:北海市铁山港(临海)工业区,纬二路与经九路交界处 ⑶ 建设单位:北海圣迪建材科技有限公司 ⑷ 工程性质:新建 ⑸ 生产规模:年产亿万条塑料编织包装袋 ⑹ 占地面积:18667.62m2 1.3项目选址 项目位于北海市铁山港(临海)工业区,项目北侧为纬二路,隔着纬二路280m为凝土搅拌站;西侧为经九路(规划路),西侧隔着空地300m为广西捷程重钢有限责任公司;东面现状为规划工业用地,东北面隔着荒地1000m为浸谷塘(村);南面为旱地,东南面隔着旱地600m为牛芦塘(村),东南面1000m为上高垌(村)。项目地理位置见附图1,项目周边环境见附图4。 1.4项目内容及规模
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1、项目的建设内容 项目建设内容包括A研发楼、B厂房、C厂房及其他配套、门卫室等,A研发楼的功能为办公、宿舍用。项目分两阶段建设,第一阶段建设B厂房和配套建筑,第二阶段建设A研发楼和C厂房。 项目总用地面积18667.62m2,建筑占地面积9978.00m2,其中A研发楼占地面积798.00m2,B厂房占地面积4480.00m2,C厂房占地面积4680.00m2,其他配套建筑占地面积为60.00m2;总建筑面积为21492.00m2,其中A研发楼建筑面积为3192.00m2,B厂房建筑面积为60.00m2,C厂房建筑面积为9280.00m2,其他配套建筑面积为60.00m2;建筑密度为53.45%,容积率为1.15,绿地率为20%。本项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1主要经济技术指标一览表 序号 1 2 名称 总用地面积 建筑占地面积 A研发楼占地面积 其中 B厂房占地面积 C厂房占地面积 其他配套建筑占地面积 3 总建筑面积 A研发楼建筑面积 B厂房建筑面积 C厂房建筑面积 其他配套建筑面积 4 5 6 建筑密度 容积率 绿地率 单位 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 数量 18667.62 9978.00 798.00 4480.00 4680.00 60.00 21492.00 3192.00 60.00 9280.00 60.00 53.45 1.15 20 备注 4F、框架结构 2F、钢构标准厂房 2F、钢构标准厂房 框架结构 其中 m2 m2 m2 m2 % / % 2、建设规模 项目配套两条流水生产线,年产亿万条塑料编制包装袋。 本项目主要建设内容见表1-2。
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表1-2本项目主要建设内容一览表 类别 A研发楼 主要内容 建筑面积3192.00m2,4层建筑,为办公、住宿用。 建筑面积为60.00 m2,2层标准厂房,包括原料车间、生产车间、复膜车间等 建筑面积为9280.00m2,2层标准厂房,包括原料车间、生产车间、复膜车间等 建筑面积为60 m2 项目用水均由自来水管网直接供给。排水系统采用雨污分流制,雨水经收集排入市政雨水管网;生活污水经化粪池处理后,排入市政污水管网,送往北海铁山港污水处理厂集中处理。 从市政电网接入 电讯部门提供通讯服务 三级化粪池 主体工程 B厂房 C厂房 配套工程 配电房 给排水 公辅工程 供电 通讯 生活污水处理设施 环保工程 放置小型密封式塑料垃圾桶,当天的垃圾集中收集后一般固废处理设施 由当地环卫部门当日清理 绿化工程 绿化率达到20% 1.5总平面布置 项目大门设置在场区东北角,连接纬二路;A研发楼设于厂区北部,B标准厂房位于厂区中部,C标准厂房位于场地南侧,办公住宿设在A研发楼,配电房设在A研发楼西侧。厂区内主要建筑物四周均有道路及硬化场地环绕,车间之间的路面宽度满足消防车辆通行的要求。项目平面布置见附图2。 1.6劳动组织及工作制度 项目配置职工100人,其中40人安排住宿。本项目工作时间为300天/年,每天工作时间为16个小时,每天工作时间为08:00-22:00。 1.7主要生产设备
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表1-2 主要生产设备表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备名称 搅拌机 拉丝机 收丝机 圆织机 复膜机 制袋机 打底机 印刷机 打包机 规格型号 GS-150 SJ-L-220 SJ-L-480 GS-YJ-750 T-100 L-800 L-800 AP-800 100 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数量 2 2 2 60 2 20 10 2 2 1.8主要原辅材料(见表1-3) 表1-3 主要原辅材料消耗一览表 序号 1 2 3 4 名称 聚丙烯 聚乙烯 填充母料 油墨 单位 t/a t/a t/a t/a 年消耗量 7462.5 2287.5 19.375 20 来源 中石化 中石化 中石化 中石化 1、聚丙烯(PP) 由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明物色固体,无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热;密度为0.9 g/cm3,是最轻的通用塑料。耐腐蚀、抗张强度30Mpa。缺点为耐低温冲击性差,较易老化,但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。 2、聚乙烯(PE) 由乙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭,无毒,具有优良的耐低温性能,化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀,常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良,缺点为耐热老化性能差。 3、母料 母料有钙质填充剂,着色剂(色母料)和其他改性剂,如抗氧剂,润滑剂等。 1.9公用工程 ⑴ 供电 项目位于北海市铁山港(临海)工业区,本项目生产用水、生活用水取自北海市铁
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山港(临海)工业区市政给水管网。 ⑵ 能源 本项目建成后以电力为主要能源,不使用煤、油等燃料。项目食堂设2个灶头,采用液化气为燃料。 ⑶ 给水 项目用水由港区自来水管网供给。项目用水主要为职工生活用水、食堂用水和生产冷却用水。冷却废水每天用水量为800m3,蒸发损失按0.4%计算,每天需补充新鲜水3.2 m3,冷却废水定期3个月排放一次,排放量为796.8t/次。 项目用水量和排放量具体见下表1-4,水平衡图如图1-1。 表1-4 项目用水量和排放量一览表 名 称 冷却水 住厂职工用水 不住厂职工用水 绿化用水 合计 估计数量 — 70人 30人 3733.52m2 — 用水标准 — 150L/d•人 50L/d•人 20m3/ 万m2·d — 日用水量(m3/d) 800 10.5 1.5 7.5 819.5 日排放量(m3/d) — 8.4 1.2 — 9.6 年排放量(m3/a) 3187.2 2108.4 301.2 — 5596.8 图 1-1 项目水平衡图 单位:t/d
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⑷ 排水 本项目采用雨污分流排水制。雨水排入市政雨水管网,生活污水经处理排往周围管网。 铁山港污水处理厂目前已建成,项目运营期产生废水均为生活污水,项目废水可通过污水管网进入铁山港污水处理厂,项目生活污水经化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理。 1.10建设期 项目分两阶段建设,第一阶段建设B厂房和配套建筑,第二阶段建设A研发楼和C厂房。第一阶段完成时间为2015年2月,第二阶段完成时间为2015年8月,总的施工期为1年。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于北海市铁山港(临海)工业区,为新增用地的建设项目,项目周边多为其他工业企业及空地。主要污染为周边工业企业的噪声、废气、废水及往来车辆排放的汽车尾气、扬尘和噪声,周边进驻企业按照环保要求各自采取一定防治措施后,各污染物达标排放,对项目影响不大。
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建设项目所在地自然环境及社会环境简况 2.1建设项目地理位置 北海市铁山港(临海)工业区位于广西壮族自治区南端、北海市东部,东邻广东省湛江市,南邻北部湾,西面为北海市,北面为灵山县、浦北县和博白县,具体位置为东经109°15'~109°45',北纬21°26'~21°40'。铁山港区距北海市40km,距自治区首府南宁市250km,距广东省湛江市约150km,距海南省首府海口市124海里。铁山港区西面有钦北铁路,北面有北海至港江高速公路经过。国家“十一五”计划建设的合浦-河唇铁路、玉林至合浦十字路乡铁路、合浦十字路乡至铁山港铁路支线、玉林至铁山港高速公路贯穿该区。 拟建项目位于北海市铁山港(临海)工业区,项目北侧为纬二路,隔着纬二路280m为凝土搅拌站;西侧为经九路(规划),西侧隔着旱地300m为广西捷程重钢有限责任公司;东面为为规划工业用地,东北面隔着荒地1000m为浸谷塘村;南面为旱地,隔着旱地350m为牛芦塘,东南面隔着旱地600m为牛芦塘。 2.2自然环境概况 2.2.1地形地貌 铁山港属台地溺谷湾,是从凹陷构造的基础上经冰冻后期海平面上升溺淹而形成的长40km(湾顶至外挡门浅滩)、宽3~4km的狭长潮汐通道。湾内通道(深槽)以潮汐作用为主,即是由涨潮与落潮流冲刷共同塑造而形成的深槽。从地貌和沉积物分布反映出,落潮三角洲发育明显,湾口至湾内有一条明显潮流冲刷槽,也就是铁山港湾的主槽。口门及口门以外水域,潮流冲刷槽出现分异,形成东、西两个深槽,东槽为落潮所形成,西槽为涨潮所形成,东槽与主槽贯通,在东、西槽之间有拦沙坝和浅滩。 本区地势从北向南倾斜,东北、西北为丘陵,南部沿海为台地和平原。市区海滨平原土地占总面积70%以上,土质由砂质粘土、砂砾构成,地层结构稳定,承压力强,一般为18~25t/m2。海洋滩涂约占市区土地总面积20%左右,这种土地耐力较低,为12~16t/m2。
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2.2.2气象特征 ⑴气象 北海市地处低纬度,属南亚热带海洋性气候,温暖潮湿。据对北海市30年气候资料的统计,铁山港区年平均气温22.6℃,极端最高气温为36.1℃,极端最低气温为2.0℃。年平均降水量为1548mm,多集中于6~9月,降雨量占全年的83%以上,年最大降水量1774.6mm,年平均暴雨日数为8.2d,年平均蒸发量为1869.6mm。平均相对湿度81%,平均日照时数2088.7h。北海市常年盛行风向为北风,频率为22%,冬季盛行偏北风,夏季盛行偏南风,静风频率为5%,年平均风速3.6m/s。雾主要出现在冬末春初(1~3月),尤其以3月份雾日最多,多年平均雾日13.2d。 ⑵气候灾害 当地的主要气候灾害有干旱、暴雨洪涝、台风等。 ①干旱:受季风活动变化的影响,北海市少雨干旱的天气以春旱出现频率较高。少数年份夏季和秋季也会出现少雨天气,严重的年份可造成工农业生产用水不足。 ②暴雨洪涝:北海市年平均暴雨日数8.2d,主要出现在4~10月份,以6~8月份出现频率高,降水强度大,是洪涝多发季节。据对降水资料的统计,北海市6、7、8月份的最大日降水量可达260mm以上。 ③台风:夏秋两季台风强烈,年影响0~6次,因受到海南岛和雷州半岛的阻挡,风力一般为5~6级,10级以上大风少见,延时约24小时左右,最大风速为40m/s。台风一般伴随着大雨,当遇上大潮时则形成风暴潮。 ④雷暴:年雷暴影响天数约10d。 2.2.3水文特征 1、海洋 ⑴潮汐 铁山港所在海区潮汐属不正规日潮为主的混合潮型。据石头埠验潮站(位于铁山港西岸石头埠村,距港区北面约11km)多年潮位资料,港湾潮汐有两大特点:其一,潮差大,最大潮差为7.03m,多年平均潮差为2.45m;其二,涨潮历时大于落潮历时,
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涨潮历时约15h,落潮历时约10h。 ⑵波浪 由于受雷州半岛掩护,铁山港海区波浪较弱。根据涠洲岛长期的波浪观测资料,年平均波高为0.67m。该区强波向为SSW,频率8.9%;常波向为NNE、NE和E,频率分别为10.67%、10.39%和10.07%;波高<0.5m的风浪,频率为38.85%,波高>1.5m的风浪,频率为4.6%。 ⑶海流 ①潮流 铁山港为台地溺谷海湾,因受地形的影响和制约,湾口附近的潮流是沿等深线运动的往复流,转流历时较短;湾外至涠洲岛一带逐渐过渡为旋转流,但长轴仍为NE~SW方向。通常涨潮历时大于落潮历时,且涨潮流速过程线呈双峰型,即在中潮位附近,潮位曲线有时出现一个稳定的时间历程,有时略有回落,致使涨潮流速减小,甚至出现短暂的落潮流。转流方向由落潮转涨潮一般为顺时针方向,由涨潮转为落潮则为逆时针方向。 ②余流 铁山港海域的表层余流主要是由风海流组成的,因风向不同而变化;中、底层主要为潮汐余流,方向与涨潮方向相近。表层余流流速较大,最大在湾顶达0.22m/s,底层余流流速约为0.17m/s。近湾口的海区,余流方向主要指向湾内,而湾外的余流主要指向外海。 ⑷泥沙 铁山港的泥沙来源分为陆相来沙和海相来沙。 陆相来沙主要来源于港湾周围的小河流,其中较大者为流入丹兜港的白沙河,其年输沙量约16~18万t,其余小河流如公馆河、闸利河、白坭江也有少量泥沙汇入海湾。另外台地上的冲沟和高潮线以上因浪蚀形成的陡坎也给海湾提供少量泥沙来源。估计整个海湾陆相来沙每年约为30万t,主要是细颗粒泥沙,也有一些粗颗粒泥沙,细颗粒泥沙主要沉积于丹兜港内或东南侧,以及铁山港湾顶老鸦洲附近区域。
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海相来沙以较粗的砂质物为主,海湾的东、西、北三个潮流冲刷槽分布有砾砂、中砂、中细砂、砂等沉积物,各槽两侧的浅滩以细砂为主;落潮三角洲东南部较深水域和丹兜港南侧外海分布有粉砂质砂、粘土质砂、中细砂、砂和沙-粉砂-粘土物质,是细粒沉积物较多的区域,也是铁山港海域海相来沙的主要沙源地。在风浪和潮流共同作用下形成含沙量较高的水体,使泥沙不断向岸推移,湾内最大含沙量为0.068kg/m3。冬季盛行北风和东北风,由于风区范围较窄,风向与涨潮流流向正好相反,因而整个海湾内冬季含沙量较夏季小。 2、地表水 ⑴南康江 项目最近的地表水为南康江,距离南康江约2.6km。南康江是独流入海的河流,发源于合浦县十字路乡白水塘东面的山地,由北向南流经北海市铁山港区南康镇、兴港镇、营盘镇,于营盘镇青山头的沙角嘴注入铁山港,流域面积193.8km2,主河道长31km,河道平均坡降0.66‰,多年平均流量4.57m3/s,最大流量133.4m3/s,多年平均最小流量0.53m3/s, 多年平均径流量1.44亿m3。近出海口的3km为开阔的河滩,岸宽1~1.2km,河滩颗粒粗大。沿河有12条支沟,其中较大的有6条,树枝状注入主河道。河两岸一级台地0.5~2km地带均为农田。南康江出口海域的潮汐属于混合潮,附近的石头埠潮位站最大潮差6.25m,平均潮差2.45m。潮汐的变化规律是涨潮历时比落潮时间长,平均涨潮历时为8小时50分,平均落潮时间为6小时52分。局部河段淤积,尤其靠近出海口青山头挡潮闸河段,由于河床变宽,流速减缓,逐年淤积,已呈冲积扇状态。 ⑵合浦水库 合浦水库是一座以灌溉为主、兼顾供水、防洪、发电、种养、旅游等综合利用的大(一)型水利工程,共有主副坝座,溢洪道13座,大渡槽1座。合浦水库工程通过南流江大渡槽连接旺盛江~六湖水库(2)型水库,通过湖海运河与闸口水库、清水江水库、石康水库、牛尾岭水库等4座中型水库连通,统称合浦水库群。库区控制集雨面积1052.8km2,总库容12.502亿m3,有效库容5.32亿m3,死库容2.203亿m3,
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设计灌溉面积70.1万亩。 合浦水库灌区内河流属桂南沿海水系,河流流向多由北向南流,主要河流是南流江及其支流小江(又称马江)、常乐河、白沙江、石康河、七里河、清水江等。灌区范围跨越玉林市博白县、钦州市浦北县、北海市一县三区,目前有效灌溉面积45万亩。主干渠、支、斗、毛渠全长1783.56km,其中的南康干渠直通铁山港区。 铁山港供水工程是铁山港工业区及拟建项目的主要供水水源。 3、地下水 ⑴地下水类型及补给、排泄方式 拟建项目所在区域地质构造上属南康盆地。南康盆地为一个的水文地质单元,面积约1200km2,该单元中地下水类型主要有基岩裂隙水、碳酸盐岩溶裂隙水和松散岩类孔隙水三大类。南康盆地的地下水主要接受降雨和渠道水的补给,北侧部分地区有山区基岩裂隙水的侧向补给。地下水的径流排泄主要受地形控制,总体上是由北向南以泉或分散流的形式排泄入海。 ⑵地下水位动态特征 地下水动态变化主要受控于大气降水、潮汐涨落、地表水蒸发及农田活动的影响,枯水期降雨量少,渠道停止放水,地下水位降低;春季渠道放水灌溉,丰水期降雨量充沛,地下水位上升。空隙潜水位年变幅可达2~5m,近海岸地带2km范围的承压水受潮汐影响,地下水位变幅可达2~3m。 ⑶地下水化学特征 南康盆地孔隙潜水和孔隙承压水化学类型以HXO3Cl-CaNa型和Cl-Na型为主,呈弱酸性-中性,pH值一般为5.5~7.0,矿化度小于0.05g/L,总硬度为0.2~0.39mmol/L,裂隙水以HCO3-Ca型为主,中性微硬,矿化度为0.15~0.30g/L。沿海岸带受海水影响,变为Cl-Na型硬水或极硬水。 4、航道 铁山港水深条件好,从涠洲岛附近至铁山港口近60km长的外航道,天然水深均超过16m,对十万吨级航道而言,不必开挖,为天然深水航道,对十五万吨级和二十
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万吨级航道而言,开挖深度仅1~2m,进港航道段天然水深为7.7~18m。本港潮差大,最大潮差达5.37m,可利用的乘潮水位在3m以上,航道开挖工程量少。铁山港纳潮量大,大潮纳潮量可达3×108~4×108m3,潮流作用较强,有利于航道开挖后水深的维持。根据水下地形对比结果,铁山港海域水深稳定,冲淤变化幅度很小,回淤量不大,航道水深可以靠疏浚维持。 2.3社会环境概况 ⑴ 行政区划、人口 铁山港区位于北海市区东部,辖南康、营盘和兴港3个镇,行政区域面积394km2。总人口16.88万人,耕地面积11128hm2,农田有效灌溉面积3973hm2,粮食播种面积8358hm2,林业种植面积220hm2。 ⑵ 社会经济状况 2013年北海全市实现地区生产总值735亿元,按可比价计算,增长13.3%;规上工业总产值1300.9亿元,同比增长27%,增加值增长24.6%;财政收入113.6亿元,增长13.5%;全社会固定资产投资685.86亿元,同比增长23.5%;社会消费品零售总额167.03亿元,增长14 %;外贸进出口总额27亿美元,增长29.9%。 根据调查,评价区域无文物保护单位。项目周边环境状况示意图见附图3。 2.4北海市铁山港(临海)工业区概况 2.4.1用地布局规划 《北海市铁山港(临海)工业区分区规划》(2009~2025),铁山港(临海)工业区规划结构将形成“五带、四片、两组团”。 ⑴“五带”—即5条绿化带。分别是南康江景观绿化带、铁路绿化隔离带、高压走廊防护带、道路绿化隔离带和滨海景观带。 ⑵“四片”—即3个工业片区和1个港口片区。 ⑶“两组团”—即滨江居住组团和兴港综合组团。 充分考虑工业区自然、区位、资源等产业发展条件,结合各类产业自身的发展空间及工业区产业发展的弹性要求,科学合理布局产业用地:
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石油化工:用地规模60km2(其中发展备用地23.45km2),主要布局在兴港路以西工业片区及发展备用地内。 林浆纸业:用地规模4.67km2,主要布局在兴港路交营闸路东北。 现代物流:用地规模11.68km2,主要布局在工业区南部,临近港口。 船舶修造:用地规模4.96km2,主要布局在工业区东部沿海。 综合产业:用地面积30.37km2,主要布局在规划区东部,包括出口加工、资源加工、新材料加工、能源电力和先进制造业等现代产业。 根据《北海市城市总体规划(2008-2025)》及《北海市铁山港(临海)工业区分区规划(2009-2025)》,项目所用地块为三类工业用地,项目属于大中型机械制造工业,属于三类工业项目。因此项目其用地性质符合《北海市城市总体规划(2008-2025)》及《北海市铁山港(临海)工业区分区规划(2009-2025)》要求。 2.4.2道路交通规划 通过加快建设快速路、铁路等对外交通设施,同时依靠深水岸线建设港口和航道,为发展临海工业和现代物流业提供有效依托;同时完善工业区内部道路网络与交通设施的建设,合理规划交叉口形式,形成交通网络完善、合理衔接、功能明确、结构合理的综合交通网络体系。规划区建立“三横五纵”的方格网型主干路路网系统。 ⑴三横: ①七号路:位于规划区中部,规划红线宽50m。 ②营闸路:位于规划区南部,规划红线宽70m。 ③十号路:位于铁路以南,规划红线宽50m。 ⑵五纵: ①经四路(原经一路):位于规划区西部,规划红线宽50m。 ②四号路:位于规划区中西部,规划红线宽60m。 ③经十一路:位于规划区中部,规划红线宽60m。 ④三号路:位于规划区中东部,规划红线宽50m。 ⑤七号路支线:位于规划区西部,规划红线宽50m。
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2.4.3环境保护规划 ⑴海水环境:规划区近海海水水质符合《广西近岸海域环境功能区划》及局部调整方案中划定的功能区环境质量标准。规划区内水环境功能区划分为3种,分别为: ①二类区:北暮盐业区、营盘沿海海水养殖区,执行《海水水质标准》(GB 3097-1997)第二类标准。 ②三类区:铁山港排污区、铁山港航道(东西两条)、铁山港检疫锚地、铁山港开发作业区,执行《海水水质标准》(GB 3097-1997)第三类标准。 ③四类区:铁山港作业区、营盘港口区、石头埠港口区,执行《海水水质标准》(GB 3097-1997)第四类标准。 ⑵大气环境:规划区大气环境质量满足二类区的质量功能,符合《空气环境质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。 ⑶声环境:规划区内声环境区划分为4类,分别为: 环境噪声一类标准区:滨江居住组团和兴港综合组团,以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)一类标准。 环境噪声二类标准区:滨江居住组团和兴港综合组团,以商业金融、集市贸易为主要功能的区域,以及居住、商业、工业混杂的区域执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)二类标准; 环境噪声三类标准区:规划区内产业用地执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)三类标准; 环境噪声四类标准区:港口码头区、铁路沿线、以及快速路、主干路周边地区执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)四类标准。 ⑷地表水功能区划:南康江为渔业用水,执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准。 2.4.4基础设施建设情况 ⑴供水
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合浦水库至铁山港工业区设计供水能力22.6万t/d的供水水源及输水管网一期工程已全面建成,完全可以满足大型项目用水需求。 ⑵供电 座落在港区的北海电厂项目由国家计委于1993年正式批准立项建设,项目总投资26.8亿元。建设规模为一期工程两台30万kW的发电机组和二期工程两台30万kW的发电机组,目前一期工程两台30万kW的发电机组已顺利投产发电,二期两台30万kW的发电机组已提上建设日程。平阳至电厂110kV、电厂至冲口220kV、电厂至博白220kV线路已全部建成。投资1300万元的3000t级重件码头(乘潮可停靠1万t轮船)已建成使用,3.5万t级(基础按5万t级考虑)煤码头已于2004年11月投入使用。 ⑶道路 已建成的北海-铁山港一级公路直达港口,玉林至铁山港高速公路正在动工建设,建成后将与北海-南宁、北海-广东的高速公路相连接;规划建设的合浦-河唇铁路、玉林至铁山港铁路支线将构建铁山港作为大西南便捷的出海通道。 铁山港区已建成的道路有进港路、北铁一级公路、进港路,四号路(4号城市快速干道)机动车道和营闸路(营盘-闸口滨海公路)也已经通车,正在建设的有兴港路和七号路。 ⑷港口 现有石头埠边贸口岸码头、北海电厂5万t级煤码头、3千t重件码头、新龙燃气公司5千t级油气专用码头等,泊位10个,可直接与防城、海南、湛江、越南等地港口通航。2个5万t级商贸深水码头以及一批油气、石化业主码头正在建设。广西北部湾国际港务集团有限公司投资18亿元的3#~4#泊位建成之后,可以停靠10-15万t级散杂货船,工程已于2012年完成。 ⑸排水 铁山港临海工业区污水处理工程选址于铁山港区新二路与八号路交汇处的原北暮盐场,计划建设成为一座日处理污水4万m3,拥有污水主管道19.022km,污水泵
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站3座的现代化污水处理厂,项目概算总投资11219万元。项目的建成及投入使用将完善铁山港区污水处理工程基础配套设施,解决铁山港区污水不经处理随意排放的现状,有效改善该区域的生态环境,促进社会经济可持续发展。 铁山港区污水处理工程包括污水厂厂区和配套管网两部分,其中污水厂区主要建设内容为厂区土方工程、给排水工程、综合楼、处理区工程、电气控制系统工程等。配套管网建设内容包括3座污水泵站及约19km的污水管线,日处理污水量为40000t。目前铁山港区污水处理厂区已经完工,污水可进入铁山港区污水处理厂进行处理。 ①采用的设计进出水水质见表2-1: 表2-1 设计进水水质表 单位:mg/L 指标 进水 出水 BOD5 ≤250 ≤20 COD ≤450 ≤60 SS ≤330 ≤20 TN ≤35 ≤20 NH3-N ≤25 ≤8 TP ≤4 ≤1.5 铁山港区污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 118-2002)中的一级标准的B标准。 ②尾水排放 按港区规划,大的工业项目,如林浆纸厂、炼油项目等,其污水自行处理,为A类企业。铁山港区污水处理厂只负责重点区域的生活服务区、中小工业企业中的A类企业的污水,排海口暂定在B1排放区。处理厂距规划的深海排放口约7km,出水用提升泵提升,通过输送管集中送到深海排放井。 ③污水处理工艺流程 “微曝氧化沟”工艺流程简图见图1-1:
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图1-1 铁山港污水处理厂工艺流程图 污水通过进水渠道进入装有粗格栅的格栅间,在此拦截污水中较大杂质,由污水泵提升,再经细格栅进一步去除水中杂质,进入旋流沉砂池去除砂砾,由沉砂池进入缺/厌氧池和氧化沟,去除BOD、N、P等污染物。氧化沟出水经终沉池沉淀分离,上清水经计量和消毒后进入污水提升泵房,泵入深海排放井,最后入海。 铁山港污水处理厂目前已建成,项目废水经预处理后能排入铁山港污水处理厂进行处理。 2.5区域污染源调查 铁山港工业园现状污染源调查情况见表2-2。 由于铁山港工业园石化园区为新开发的区域,工业园区现有企业与本项目距离较远。根据石化园区招商引资规划,本项目周边主要将引进炼油厂石化配套项目。
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表2-2 园区内现有企业工业废气排放情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 企业名称 国投北部湾发电有限公司 广西壮族自治区国营赤江华侨陶器厂 新奥海洋运输有限公司修造船基地项目 北海诚德镍业有限公司 北海炼油异地改造石油化工项目 北海华劲糖业有限公司 铁山港万吨级船舶修造厂项目一期工程 北海诚钢矿业有限公司矿渣综合利用项目 北海市和源投资有限公司10万吨/年醋酸仲丁酯项目 广西北海圣安时代科技有限公司年产4万吨苯加氢制环己烷项目 广西北海圣安时代科技有限公司年产2万吨提纯正戊烷和异戊烷项目 广西北海市和源投资有限公司15万吨/年混合芳烃(抽余油)分离项目 废气排放量废水排放(万标m3) 量(吨/年) 924700 1946 / 3816000 527000 59551.3 / 257875.2 / / / / 0 13440 3.5 16650 3659000 417667 1.4 5940 46758 161.8 11728.2 18321.9 主要污染物排放量(吨/年) COSO2 烟尘 NOx 氨氮 D 3678.21978.95 450 0 0 4 188.3 123 208 1.34 0.34 2.0 937 1019 / 0.8 17.9 / / / / 60.0 1530.29 181.78 34.2 24.0 67.38 / / / / / / / / / / / / / / 7.8 83.92 213.4 36.76 3.1 1.3 / / 0.16 0.5 与项目关系 距离方位 (m) E 4700 N E EW SW NW E N NW ES ES S 3000 2000 2800 5300 5800 5000 800 5500 1500 1500 5000 0.15 0.13 4.68 1.17 0.970 0.704 0.129 0.094 1.10 0.27
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2.7周边敏感点 拟建厂区评价范围内无需特殊保护的风景名胜、自然保护区,未发现文物古迹等敏感区域和目标。 经过对项目评价范围内环境敏感目标的调查分析,确定拟建项目的环境保护目标见表2-3。 表2-3本项目周边主要敏感点一览表 序号 1 2 3 环境敏感对象名称 浸谷塘 牛芦塘 上高垌 方位 东北面 东南面 东南 距离厂界 人口(人) 1000 600 1000 131 216 124 基本情况 居民点,打井取地下水 居民点,打井取地下水 居民点,打井取地下水
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建设项目所在区域环境功能区划及执行标准 3.1环境空气 依据《北海市城市环境功能区划修编方案》中关于《北海市城市环境空气质量功能区划分修编方案》的环境空气功能区划,评价区域环境空气划分为二类环境空气质量功能区。 3.2 水环境 项目所在区域南康江河段水体环境功能区划为Ⅲ类水域环境功能区,按GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准进行控制。 3.3环境噪声 依据《北海市城市环境功能区划修编方案》中关于《北海市城市声环境功能区划分修编方案》的声功能区划,项目所在的区域声环境按3类标准执行,环境保护目标声环境参照2类标准执行。
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建设项目所在区域环境质量状况 4.1 建设项目所在地区域环境质量状况 4.1.1地表水环境质量现状 项目周边主要地表水为西面约2.6km的南康江。为了解项目周边地表水环境现状,本评价引用我单位编制的《重钢产品、不锈钢产品加工生产及电解铝设备制造项目》的监测数据(由广西南宁西湾环境监测有限责任公司于2014年2月21~22日进行监测)对项目所在区域地表水环境质量进行现状评价。监测断面为南康江断面,地表水环境现状评价结果见表4-1。 表4-1 地表水环境现状评价结果 单位:mg/L(PH值、水温除外) 统计指标 标准值(mg/L) 监测值范围(mg/L) 超标率(%) Pi 水质判定 统计指标 标准值(mg/L) 监测值范围(mg/L) 超标率(%) Pi 水质判定 pH 6~9 6.65~6.70 0 0.3~0.35 达标 COD ≤20 6~8 0 0.3~0.4 达标 SS 30 6~8 0 0.2~0.267 达标 BOD5 <4 1.9~2.1 0 0.475~0.525 达标 DO ≥5 7.0~7.4 0 0.0.328~0.439 达标 石油类 ≤0.05 0.03~0.04 0 0.6~0.8 达标 NH3-N ≤1.0 1.05~1.12 0 1.05~1.12 超标 氟化物 ≤1.0 0.10~0.12 0 0.13 达标 注:对于小于检出限的数据在数据后加“L”表示 从监测结果可以看出,南康江除氨氮外其余水质各项指标Pi均小于1,水质监测点位监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,氨氮超标的原因主要是周围农民渔业养殖所致,因此区域地表水环境质量较好。 4.1.2 环境空气质量现状 为了了解项目周围环境空气质量现状,本评价引用我单位编制的《重钢产品、不锈钢产品加工生产及电解铝设备制造项目》的监测数据(由广西南宁西湾环境监测有限责任公司于2014年2月23日~27日进行监测)对项目所在区域空气环境质量进行现状评价。监测点位为浸谷塘(村)、牛芦塘(村),环境空气质量监测结果统计及评价见表4-2。
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表4-2 环境空气质量监测结果统计评价表 监测项目及标准值 监测点位 监测日期 2014.2.21 ~27 污染指数(Pi) 超标率(%) 达标情况 监测值浓度范围 SO2 小时值 500µg/m3 <7 <0.014 0 达标 NO2 小时值 200µg/m3 5~18 0.025~0.09 0 达标 24小时值 80µg/m3 <4 <0.05 5~23 0.025~0.115 0 达标 24小时值 80µg/m3 <4 <0.05 0 达标 TSP 24小时平均值 300µg/m3 53~72 0.177~0.24 0 达标 - - - - - - 123~146 0.41~0.487 0 达标 - - - - - - 非甲烷总烃 一次 2.0mg/m3 0.4~0.7 0.2~0.35 0 达标 - - - - - - 0.4~0.6 0.2~0.3 0 达标 - - - - - - 1#浸谷监测项目及标准值 24小时值 塘 监测日期 150µg/m3 2014.2.21 ~27 污染指数(Pi) 超标率(%) 达标情况 2014.2.21 ~27 污染指数(Pi) 超标率(%) 达标情况 9~12 0.06~0.08 0 <7 <0.014 0 达标 2#牛芦监测项目及标准值 24小时值 塘(村) 监测日期 150µg/m3 2014.2.21 ~27 超标率(%) 达标情况 6~16 0 达标 污染指数(Pi) 0.04~0.032 由表4-2可知,项目所在区域环境空气中SO2和NO2小时值和24小时值浓度均低于《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准限值,TSP的24小时值浓度均低于《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准限值,非甲烷总烃浓度值达到《大气污染物综合排放标准详解》一次值要求。各单项污染指数均小于1,表明该区域的环境空气质量较好。 4.1.3声环境现状 为了解本项目所在地周围声环境现状,根据确定的评价范围以及GB3096-2008《声环境质量标准》中的监测方法,本环评单位采用AWA5680多功能声级计,于2014年8月1~2日对项目四周进行昼间、夜间环境噪声监测,噪声监测共设5个点
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位,监测结果见表4-3,监测点位图见附图3。 表4-3 环境噪声监测结果表 单位:dB(A) 昼 间(10:30) 测点编号 监测时间 2014.8.1 2014.8.2 2014.8.1 2014.8.2 2014.8.1 2014.8.2 2014.8.1 2014.8.2 LAeq [dB(A)] 48.7 50.2 48.7 49.4 50.8 49.2 51.1 53.1 标准值 [dB(A)] 65 65 65 65 65 65 65 65 超标值 [dB(A)] 0 0 0 0 0 0 0 0 夜 间(23:00) LAeq [dB(A)] 44.0 46.7 45.5 46.9 47.4 45.7 49.8 46.6 标准值 [dB(A)] 55 55 55 55 55 55 55 55 超标值[dB(A)] 0 0 0 0 0 0 0 0 1#东面场界 2#南面场界 3#西面场界 4#北面场界 从监测结果可以看出,项目周界东、南、西以及北面昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类昼、夜间标准要求。 4.2主要环境保护目标: 地表水环境:项目附近主要地表水体为南康江,南康江该段水域环境保护级别按GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准进行控制。 环境空气:项目所在地环境空气保护级别按GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准进行控制。 声环境:项目所在的区域声环境按3类标准执行,环境保护目标声环境参照2类标准执行。 项目主要环境保护目标见表4-4。 表4-4 主要环境保护目标 环境保护目标 浸谷塘 牛芦塘 上高垌 南康江
与项目的相对位置 东北面1000m 东南面600m 东南面1000m 西面2.6km 保护级别 环境空气:GB3095-2012《环境空气质量标准》二级; 环境噪声:GB3096-2008《声环境质量标准》2类 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准 24
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评价适用标准 5.1环境质量标准 ⑴ 拟建项目所在区域环境空气功能区划属二类区,环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。非甲烷总烃环境空气质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准。具体标准见表5-1。 表5-1 GB3095-2012《环境空气质量标准》 单位:mg/m3 污染物名称 SO2 取值时间 年平均 24小时平均 1小时平均 TSP 年平均 24小时平均 年平均 NO2 24小时平均 1小时平均 PM10 PM2.5 CO 非甲烷总烃 年平均 24小时平均 年平均 24小时平均 24小时平均 1小时平均 一次 二级标准浓度限值/(mg/m3) 0.06 0.15 0.50 0.20 0.30 0.04 0.08 0.20 0.07 0.15 0.035 0.075 4 10 2.0 ⑵ 本项目附近主要地表水为西面2.6km的南康江,南康江水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准,具体标准见表5-2。 表5-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位:mg/L 项 目 Ⅲ类标准值 pH 6~9 溶解氧 ≥5 TP ≤0.2 CODCr ≤20 BOD5 ≤4 NH3-N ≤1.0 ⑶区域声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类标准,项目周边环境敏感目标声环境执行2类标准,具体标准值见表5-3。 表5-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位:dB(A) 类别 2类 3类 等效声级LAeq 昼间 60 65 夜间 50 55
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5.2污染物排放标准 1、废水 本项目废水均为职工的生活污水,冷却用水,没有生产废水,水质较为简单,可生化性高,项目生活污水由厂内配套的化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质后,再排入铁山港园区污水管道送至铁山港污水处理厂处理,铁山港污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 118-2002)中的一级标准的B标准,铁山港污水处理厂进水标准及出水标准和具体详见表5-4和表5-5。 表5-4铁山港污水处理厂设计进水水质标准一览表 单位:mg/L 指标 进水 序号 1 2 3 4 5 6 BOD5 ≤250 COD ≤450 SS ≤330 TN ≤35 NH3-N ≤25 TP ≤4 表5-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB118-2002) 污染物 pH SS BOD5 CODcr NH3-N 动植物油 二级标准(mg/L,除pH外) 6~9 30 30 100 25(30)① 5 注:①括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、项目职工食堂设2个灶头,食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准,具体标准见下表: 表5-6 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 规模 基准灶头数 对应灶头总功率(108J/H) 对应排气罩灶面投影面(m2) 最高允许排放浓度(mg/m3) 净化设施最低去除率(%) 60 小型 ≥1,<3 1.67≥ ≥1.1 中型 ≥3,<6 ≥5.00 ≥3.3 2.0 75 85 大型 ≥6 ≥10 ≥6.6 3、生产过程将产生少量非甲烷总烃及颗粒物,废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源二级排放标准的浓度限值。具体标准见表5-7。
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表5-7 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物 非甲烷总烃 颗粒物 最高允许排 放浓度(mg/Nm3) 120 120 最高允许排放速率(kg/h) 排气筒(m) 6 6 二级 0.8 0.28 ①①无组织排放监控浓度限值 监控点 周界外浓度最高点 浓度(mg/Nm3) 4.0 1.0 注:①为“新污染源大气污染物排放限值中二级标准”外推计算结果的50%值 4、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准,见表5-8。 表5-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 单位:dB(A) 类别 3 等效声级Leq 昼间 65 夜间 55 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011),标准值详见表5-9。 表5-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A) 昼间 70 夜间 55 5、固体废物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB 18599-2001)。 擦洗印刷机的废有机溶剂属于危险废物(废物类别:HW42废有机溶剂),废油墨桶属于危险废物(废物类别:HW42废有机溶剂),执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。 总量控制指标 项目废水经化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理,该总量亦纳入铁山港污水处理厂总量控制范围,因此本项目不另设总量控制指标。
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建设项目工程分析 6.1工艺流程简述: 1、生产工艺 W1 聚乙烯 废气:G 噪声:N 固废:S 入库吹膜机圆织机环形编织冷却池聚丙烯、聚乙烯、填充母料冷却池W2 N1、G1 N2、G2 搅拌机次品丝带拉丝机制粒机N10、G5 N9、G4 破碎机冷却槽冷却收丝机N3 N4 N5 N6 N7 次品袋复膜机N4、G3 制袋机打底机检验N8、S 印刷机打包机 图6-1 生产工艺流程及产污环节图
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2、工艺流程说明 将外购的聚丙烯、聚乙烯和填充母料(按照75%、23%和2%的配合比进行投料)经过搅拌机搅拌混合均匀后,投料、及搅拌加热过程会产生少量粉尘G1;搅拌均匀的原料进入拉丝机(原料在拉丝机内,先经过加热到150~170℃融化后挤出,经冷却水槽直接水冷却后成膜,成膜后分割成丝),塑料在加热融化过程会产生少量的废气G2,冷却水W1定期3个月排放一次,不合格的丝带进入破碎机、制粒机破碎、制粒后作为原材料进行二次利用,破碎和制粒过程会产生少量废气G4、G5;合格的丝带经过收丝机卷成锭,成捆的半成品经圆织机编织成整块编织袋,进入复膜机进行复膜(复膜所用的塑料膜是由聚乙烯经过吹膜机吹膜成型,成型后的半成品经过冷却池直接水冷却后制成,吹膜过程由于加热会产生少量的废气G3),复膜后的整块编织袋经过制袋机切割,打孔成客户要求大小,再经过打底机打底后制成编织袋,检验合格后,通过油墨印刷机印刷文字图案后进入打包机打包后(废油墨桶和印刷机擦洗过程会产生废有机溶剂S,属于危险废物),成品入库;拉丝机出来的次品丝带、边角料和检验不合格次品袋经过破碎机破碎和制粒机后返回生产工艺继续利用,破碎和制粒过程会产生少量废气G4、G5。制粒机冷却方式采用间接水冷方式,冷却水W2定期排放。 6.2项目主要污染工序 6.2.1施工期污染源强分析 拟建项目施工期间的环境影响问题包括施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 ⑴ 施工废水 项目施工废水主要包括施工人员排放的生活污水及施工机械设备、运输车辆的冲洗废水。 ①生活污水 根据建设单位提供的资料,施工人数约为50人,绝大多数为当地工人不安排集中住宿。施工期生活用水按50L/(人·日)计,污水排放系数取0.8,则施工人员在施工期间的排放的生活污水约为2m3/d,整个施工期(350天)产生的生活污水排放量
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为700t。生活污水中各污染物浓度通过类比分析确定为:CODCr:300mg/L、BOD5:200mg/L、SS:200mg/L、NH3-N:30mg/L。施工期生活污水排放量较小,生活污水经过临时化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理。项目施工期生活污水产排情况见表6-1。 表6-1 项目施工期生活污水排放情况 项 目 产生浓度(mg/L) 产生量(t) 排放浓度 排放量 铁山港污水处理厂设计进水水质标准 CODCr 300 BOD5 200 SS 200 NH3-N 30 0.210 250 0.175 450 0.140 150 0.105 250 0.140 150 0.105 330 0.021 25 0.018 25 ②冲洗废水 类比同类型项目,项目施工期施工机械设备、运输车辆的冲洗废水产生量约100t,该部分废水中主要污染物为石油类及SS。建议在施工场地设隔油沉砂池,对清洗废水进行隔油、沉砂处理后,作为洒水降尘循环使用。 ⑵ 废气 施工过程中的大气污染源主要有:地基开挖、运输车辆行走,建筑材料堆放等引起的扬尘,以及各类施工机械、运输车辆排放的废气。 ⑶噪声 施工过程中的噪声影响主要来自施工机械及运输车辆产生的噪声,本工程使用的机械主要有挖掘机、推土机、打桩机、装载机等;经类比调查,施工机械设备的噪声值为75~105 dB(A),详见表6-2;运输车辆的噪声值为65~75dB(A)。
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表6-2 施工机械设备的噪声值 单位:dB(A) 序号 1 2 3 4 5 6 7 机械设备名称 装载机 推土机 打桩机 挖掘机 电锯 吊车升降机等 切割机 距离(m) 1 1 1 1 1 1 1 噪声值 103 105 85 105 86 75 95 ⑷固体废弃物 ①建筑垃圾 拟建项目施工期的固体废弃物主要包括:建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。项目总建筑面积为21492.00 m2,建筑垃圾按30kg/ m2计,故建筑垃圾产生量约为5t。 ②生活垃圾 项目施工人数为50人,生活垃圾按0.5kg/d·人计算,则本项目生活垃圾为25kg/d,整个施工期生活垃圾产生量为8.75t。 ⑸生态环境 项目建设期间会对周围生态环境造成一定的影响,如会对地形地貌、土地利用和生物多样性产生影响。 6.2.2营运期污染源强分析 ⑴ 废水 本项目生产过程中主要为冷却水和生活污水。 ①冷却水 冷却水主要来自拉丝机、吹膜机和制粒机的冷却用水。根据业主提供资料,水槽中的水定期3个月排放一次,冷却水年排放量为3187.2m3/a。类别同类项目,这部分废水主要污染物为CODCr:280mg/L,SS200mg/L。处理达GB78-1996《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水管网。 ②生活污水
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项目所需员工为100人,其中70人住厂。住厂人员生活用水以150L/d•人计,非住厂人员生活用水以50L/d•人计,污水产生系数为0.8。则项目生活污水产生量为9.6t/d,按年工作日251天计算,则生活污水产生量为2409.6t/a。职工生活污水水质较为简单,各污染物浓度通过类比分析确定为CODCr:300mg/L、BOD5:200mg/L、SS:200mg/L、NH3-N:30mg/L。生活污水经化粪池处理后,排入园区污水管网。 综上所述,本项目污水排放情况见表6-2。 表6-2 项目污水污染源强 序号 污染物名称 污水量 生活污水 CODCr BOD5 SS NH3-N 冷却水 污水量 CODCr SS 产生浓度(mg/L) — 300 200 200 30 — 280 200 年产生量(t/a) 2409.6 0.723 0.482 0.482 0.072 3187.2 0.2 0.637 排放浓度 (mg/L) — 250 150 150 30 — 250 150 排放量(t/a) 2409.6 0.602 0.361 0.361 0.072 3187.2 0.797 0.478 ⑵ 废气 本项目生产过程主要生产废气为拉丝机和吹膜机加热过程中产生的有机废气,破碎机和制粒机产生的粉尘及有机废气等,生活废气为食堂产生的油烟废气。 ①有机废气 项目所用原料主要成分为聚丙烯和聚乙烯,均为塑料成分,塑料粒子加热温度设置在150~170℃,未达到其分解温度300~320℃,塑料粒子不会分解,无分解废气产生。但塑料原料在受热情况下,塑料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中,从而形成有机废气。由于塑料加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内,在拉丝机、吹膜机、破碎机、制粒机等加热过程产生大气污染物主要为非甲烷总烃。非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中推荐的公式,该手册认为在无控制措施时,非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t·原料,根据生产规模可知,项目年产编织袋9770 t/a、则非甲烷总烃产生量为3.42t/a,0.475kg/h。 非甲烷总烃排放由有组织排放和无组织排放组成,经集气罩捕集部分的有机废
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气属于有组织排放,集气罩捕集效率为80%,则有组织非甲烷总烃产生量为2.736t/a,0.38kg/h,风机量为6000m3/h,收集后通过6m排气筒排放,排放浓度为63.3mg/m3。 未被集气罩捕集的有机废气属于无组织排放,则非甲烷总烃无组织排放量为0.684t/a,0.095kg/h。 ②粉尘 项目在投料搅拌、破碎、制粒过程会产生粉尘,类比同类项目年生产10000t产生粉尘量为0.6t/a计算,项目粉尘产生量为0.586t/a,排放速率为0.081kg/h。。 粉尘排放由有组织排放和无组织排放组成,经集气罩捕集部分的粉尘属于有组织排放,集气罩捕集效率为80%,则有组织粉尘产生量为0.469t/a,0.065kg/h,风机量为6000m3/h,排放浓度为10.83mg/m3。 未被集气罩捕集的粉尘属于无组织排放,则粉尘无组织排放量为0.117t/a,0.016kg/h。 ③食堂油烟 项目在食堂就餐人员为70人。食堂设有2个灶头,2台风机,其每台风机量约2000m3/h,每天使用4h。食用油耗油系数取经验值3kg/100人·d,食用油的用量为2.1kg/d。一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间,以3%计,则油烟的产生量约63g/d,即15.8kg/a(年以251天计),产生浓度约3.9mg/m3。食堂油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道引至楼顶排放,排放量约6.32㎏/a,排放浓度约1.56㎎/m3。 ⑶ 噪声 本项目噪声源主要为干燥搅拌机、拉丝机、收丝机、圆织机、缝纫机、制粒机、粉碎机等设备运行时产生的噪声,根据类比调查,其主要噪声源强见表6-2。 表6-2 主要设备噪声强度表 单位:dB(A) 序号 1 2 3 设备名称 拉丝机 收丝机 圆织机 噪声强度 65~70 65~70 90~100
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4 5 6 7 缝纫机 制粒机 粉碎机 干燥搅拌机 60~65 75~80 80~85 80~85 ⑷ 固体废弃物 ①一般固体废弃物 本项目生产过程中产生的一般固体废弃物主要为不合格的塑料丝带和次品袋,以及员工日常生活产生的生活垃圾。 a. 塑料丝带和次品袋 本项目在生产过程中会产生不合格的塑料丝带和次品袋,类比同类型项目,每年产生量约为250t,收集后,用粉碎机粉碎后,送如制粒机制粒,作为原来返回生产流程重新利用。 b. 生活垃圾 本项目实施后需员工100人,其中70人住厂,30人不住厂,住厂人员固废排放系数取1.0kg/人·d,不住厂人员固废排放系数取0.5kg/人·d,则生活垃圾产生量为85kg/d。一年按251天计,则21.34t/a。生活垃圾收集后,由当地环卫部门集中处理。 ②危险废物 a. 擦洗印刷机的废有机溶剂 印刷机擦洗过程会产生废有机溶剂,根据同类型项目,擦洗印刷机的废溶剂油每年的产生量约为3t。根据《国家危险废物名录》,用于擦洗印刷机的废有机溶剂属于“名录”所列的HW42类废有机溶剂。建设单位应委托具有该类危险废物处置资质的单位负责统一收集处置。 b. 废油墨桶 项目使用的油墨基本上为5kg容量的油墨桶装,油墨需求量为20t/a,所以项目产生的废油墨桶约为4000个。根据《国家危险废物名录》,用于擦洗印刷机的废有机溶剂属于“名录”所列的HW49类其他废物。废油墨桶由原厂回收利用。 6.3项目三废排放情况汇总(见表6-3)
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表6-3 污染源排放情况汇总表 污染源 产生量 排放源 污染物 t/a 有机废气 废气 粉尘 食堂 粉尘 无组织排放 油烟 CODCr 生活污水 (2409.6t/a) 废水 NH3-N 冷却水(3187.2 t/a) 一般固废 危险废物 拉丝、检验 员工 擦洗印刷机 废油墨桶 CODCr SS 塑料丝带和次品袋 生活垃圾 废有机溶剂 废油墨桶 0.072 0.2 0.637 250 21.34 3 4000个 0.012 0.095 0.159 250 21.34 3 4000个 0.060 0.797 0.478 0 0 0 0 BOD5 SS 0.117 0.0158 0.723 0.482 0.482 0 0.00948 0.121 0.121 0.121 0.117 0.00632 0.602 0.361 0.361 非甲烷总烃 有组织排放 无组织排放 有组织排放 2.736 0.684 0.469 t/a 0 0 0 t/a 2.736 0.684 0.469 治理削减量 处理后排放量
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主要污染源及污染物排放情况
内容 类型 排放源 施机械废气、工机动车尾气 期 扬尘 大气 污染物 非甲烷总烃 营运期 粉尘 食堂 施工施工人员生期 活污水 水污 染物 生活污水 2409.6t/a 冷却水3187.2t/a 施工期 固体 废弃物 施工过程 施工人员 拉丝、检验 运员工 营期 擦洗印刷机 废油墨桶 噪声 运营期:主要噪声为各生产设备运行时产生的噪声,噪声源强在60~100dB(A)。 其他 无 设备、车辆冲洗废水 污染物名称 NO2、CO、THC TSP 有组织排放 无组织排放 有组织排放 无组织排放 油烟 — — — — 3.9mg/m3 — 污水量 — CODCr 营运期 BOD5 SS NH3-N CODCr SS 建筑垃圾 生活垃圾 塑料丝带和次品袋 生活垃圾 废有机溶剂 废油墨桶 300mg/L 200mg/L 200mg/L 30mg/L 280mg/L 200mg/L 700t 0.723 t/a 0.482 t/a 0.482 t/a 0.072 t/a 0.2 t/a 0.637 t/a — 250mg/L 150mg/L 150mg/L 30mg/L 250mg/L 150mg/L 0 0 回收用于生产 交由环卫部门统一处理 交由有资质的单位处置 原厂回收利用 700t 0.602 t/a 0.361 t/a 0.361 t/a 0.060 t/a 0.797 t/a 0.478 t/a 2.736 t/a 0.684 t/a 0.469 t/a 0.117 t/a 15.8kg/a 100t 63.3 mg/m3 — 10.83 mg/m3 — 1.56mg/m3 — 2.736t/a 0.684 t/a 0.469 t/a 0.117 t/a 6.32kg/a 100t 处理前浓度及产生量 浓度 产生量 排放浓度及排放量 浓度 排放量 无组织排放,难以确定 无组织排放,难以确定 5t 8.75t 250 t/a 21.34 t/a 3t/a 4000个 施工期:施工机械设备噪声源强一般为75~105dB(A); 运输车辆65~75dB(A)。 主要生态影响 本项目施工期和运营期采取有效措施后,本项目的建设不会对周边的生态环境造成很大的影响。
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环境影响分析 7.1施工期环境影响简要分析 7.1.1 施工期水环境影响分析 项目施工期的水环境污染源主要是施工生活污水和施工废水。根据工程分析,施工人员生活污水排放量为700t。施工期生活污水排放量较小,生活污水经过临时化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理。 项目施工期施工机械设备、运输车辆的冲洗废水产生量约100t,建议施工单位在施工场地设隔油沉砂池,对清洗废水进行隔油、沉砂处理后,可作为施工区降尘洒水循环使用。 项目施工期间产生的废水在经过以上措施处理后,对周边地表水环境影响较小。 7.1.2施工期大气环境影响分析 本工程施工期扬尘的来源主要有以下几个方面: ① 项目施工场地的地基处理中,将应用挖土机和推土机进行堆填,在土的搬运、倾倒过程中,将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 ② 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中,将有少量物料洒落进入空气中,另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时,将有路面二次扬尘产生。 ③ 原料堆场和暴露松散土壤的工作面,受风吹时,表面侵蚀随风飞扬进入空气。 扬尘产生量的影响因素主要有: ① 土壤或建筑材料的含水量,含水量高的材料不易飞扬; ② 土壤或建筑材料的粒径大小,颗粒大的物料不易飞扬,土壤颗粒物的粒径分布大概是粒径大于0.1mm的占76%左右,粒径在0.05~0.10mm的占15%左右,粒径在0.03~0.05mm的占5%左右,粒径小于0.03mm的占4%左右,在没有风力的作用下,粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬,当风速为3~5m/s时,粒径为0.015~0.030mm的颗粒也会被风吹扬; ③ 气候条件,风速大,湿度小易产生扬尘,当风速大于3m/s时会有风扬尘产生;
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④ 运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也很明显,速度高,起尘量大。 扬尘量计算: QKiPiT[1(UUo)n]D1ec(WWo)i 式中:Q—挖填土施工的扬尘量,g/h Ki—i等级粒径土壤组分的飞扬系数 Pi—i等级粒径组分在土壤中的含量 T—土方工程量,t/h U—风速,m/s,当风速小于扬尘启动风速时,取启动风速Uo Uo—i等级粒径土壤颗粒的扬尘启动风速,m/s n—风速指数 D—土壤密度,g/cm3 C—常数 Wo—标准土壤含水率 W—土壤含水率 施工期扬尘产生量的计算结果见表7-1。 表7-1 施工期扬尘的产生量 产生量 ( mg/m3土方) 施工阶段 地基处理 产生源 风速<3m/s 填土方工作面风扬尘 3.8 风速3~5m/s 4~48 风速5~8m/s 45~160 由于建设项目所在区域的空气湿度比较大,填土方的砂土颗粒粗,扬尘的产生量低,影响范围也比较小,受到施工扬尘影响的区域,主要是在施工场地的范围内,场地下风向也将受到一定的影响。 类比建筑施工工地的调查情况,在未做任何防护措施的情况下,施工粉尘对下风向的影响最为显著,影响范围大致在50m~150m范围内,50m范围内为重污染带;50~100m为中度污染带;100~150m为轻污染带;150m以外基本上不受影响。由此
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可见,项目施工期产生的扬尘,在不利的气象条件下,将会对敏感点产生一定的不利影响。 参照《防治城市扬尘污染技术规范》,为进一步减少扬尘对周边敏感点的影响,施工单位必须进一步落实好扬尘防治措施,针对这些主要扬尘产生环节,采取有效的防尘、降尘措施。 ⑴ 施工单位应根据规定设置现场平面图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等。 ⑵ 围栏、围挡及防溢座的设置,根据需要,本项目应设置1.8m以上的围挡,围挡底端应设置防溢座,围挡之间以及围挡与防溢座之间无间隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏以及防溢座的,应设置警示牌。 ⑶ 土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程,有时还需要进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气,应停止土方作业,同时作业覆以防尘网。 ⑷ 建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等易产生扬尘的建筑材料,应采取下列措施之一: ① 密闭存储; ② 设置围挡或堆砌围墙; ③ 采用防尘布苫盖; ④ 其他有效的防尘措施。 ⑸ 建筑垃圾防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的,则应采取下列措施之一,防止风蚀起尘及水蚀迁移: ① 覆盖防尘布、防尘网; ② 定期喷洒抑尘剂; ③ 定期喷水压尘;
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④ 其他有效的防尘措施。 ⑹ 设置洗车平台、完善排水设施,防止泥土粘带。 ⑺ 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆,应尽可能采用密闭车斗,并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗,物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿,车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米,保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾运输。 ⑻ 在施工期间实施洒水抑尘,每天洒水4~5次,可使扬尘减少70%左右,表7-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见,每天洒水4~5次进行抑尘,可有效地控制施工扬尘,经过洒水抑尘后项目场地100m外TSP浓度可达标。 表7-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m) TSP小时平均浓度 (mg/m3) 不洒水 洒水 5 10.14 2.01 20 2. 1.40 50 1.15 0.67 100 0.86 0.60 ⑼ 合理安排工期,尽可能地加快施工速度,减少施工时间。 7.1.3施工期声环境影响分析 施工过程中的噪声影响主要来自施工机械及运输车辆产生的噪声,本工程主要噪声源包括挖掘机、推土机、打桩机、装载机等机械设备,其噪声值约为75~107dB(A)。 施工期噪声具有阶段性,临时性和不固定性。施工噪声源主要为点声源,点声源的声音向外发散遵循着球面分布规律,随着距离增加将引起噪声衰减,忽略空气吸收及其他因素引起的声级衰减,由公式ΔL=20㏒(γ/γ0)预测噪声不同施工机械产生的影响,预测结果见表7-4。
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表7-4 施工机械噪声预测结果 单位:dB(A) 机械名称 装载机 推土机 打桩机 挖掘机 电锯 切割机 吊车、升降机 噪声源强 103 105 85 105 86 95 75 70 55 场界标准限值 昼间 夜间 距离施工机械不同距离(m)的噪声预测值 10 83.0 85.0 65.0 85.0 66.0 75.0 55.0 20 77.0 79.0 59.0 79.0 60.0 69.0 49.0 30 73.5 75.5 55.5 75.5 56.5 65.5 45.5 60 67.4 69.4 49.4 69.4 50.4 59.4 39.4 100 63.0 65.0 45.0 65.0 46.0 55.0 35.0 150 59.5 61.5 41.4 61.5 42.5 51.5 31.5 200 56.9 59.0 39.0 59.0 40.0 49.0 29.0 表7-4中的预测结果表明,在距离施工机械约60m的距离衰减后才可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》(GB12523-2011)昼间标准值;夜间基本上超标。 为了进一步减小施工噪声对区域声环境的影响,要求施工单位对施工场地进行合理规划,采取必要的降噪措施: ⑴对一些固定的、噪声强度较大的施工设备,如电锯、切割机等可用超细玻璃纤维孔板作为隔、吸声材料搭建隔音棚,并设置不低于3m的施工围墙,作为施工期的减噪隔声屏障; ⑵对移动噪声源,如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施;选用新型的、低噪声的设备,进一步降低施工噪声对周边环境的影响,以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求; ⑶在施工期间,除采取必要的降噪措施外,还应合理安排的施工时间,禁止在午间、夜间进行产生噪声的施工作业,但因抢修、抢险作业,或生产工艺要求及其他特殊情况必须连续作业的除外。因生产工艺要求及其他特殊情况须在午间、夜间进行施工作业的,应当事前取得当地建设行政主管部门的午间、夜间施工意见书,并由环境保护行政主管部门出具可在午间、夜间进行施工作业的证明,并公告附近的居民。 ⑷对施工现场进行围挡;施工机械尽可能布置在场地,远离各敏感点;建议在靠近居民一侧设置1.8m以上声屏障,以减小施工噪声对附近居民的影响。
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⑸做好周围居民的协调工作。施工期对周围群众带来多种不便,尤其受施工噪声的影响,抱怨较多,若处理不当,将影响社会安定。因此,业主应加强与周边居民的联系,及时通报施工进度,减少人为噪声污染纠纷,取得谅解。 7.1.4 施工期固体废弃物影响分析 施工期的固体废弃物主要包括:建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 根据工程分析,项目施工期建筑垃圾产生量约为5t;建筑垃圾有建筑碎片、碎砖头、石子、废物料等,建筑垃圾如果堆存、处置不当,将占用道路和施工场地以及引发二次扬尘,对堆放场地周边环境会产生一定的影响,应尽可能回用于其他建筑工地填方。不能利用的应统一运往城市管理局指定地点进行处置。施工车辆驶出施工场地和垃圾消纳场时,应冲洗车体,做到净车出场。施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时,按照城市管理局规定的运输路线、时间运行,不得丢弃、遗撒建筑垃圾,不得超出核准范围承运建筑垃圾,防止运输过程建筑垃圾对运输路线沿线居民的产生的影响。 根据工程分析,项目整个施工期生活垃圾产生量为8.75t。生活垃圾若不及时清运,随意堆放必然会孽生苍蝇,产生恶臭,影响施工人员和周边居民的生活卫生环境。施工人员生活垃圾应由当地环卫部门及时清运。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 根据工程分析,拟建项目外排废水均为生活污水和冷却水。 项目废水可通过污水管网进入铁山港污水处理厂,项目废水经化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理。拟建项目废水的产生情况见表7-5。
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表7-5 项目生活污水污染源情况 序号 污染物名称 污水量 生活污水 CODCr BOD5 SS NH3-N 冷却水 污水量 CODCr SS 产生浓度(mg/L) — 300 200 200 30 — 280 200 年产生量(t/a) 2409.6 0.723 0.482 0.482 0.072 3187.2 0.2 0.637 排放浓度 (mg/L) — 250 150 150 30 — 250 150 排放量(t/a) 2409.6 0.602 0.361 0.361 0.072 3187.2 0.797 0.478 铁山港污水处理厂设计进水水质标准 — 450 250 330 25 — 450 330 根据北海市铁山港工业园区污水工程规划可知,项目选址区域属于北海市铁山港工业园区污水处理厂服务范围,且将规划建设有污水管网收集项目区域用水单元排放的废水。铁山港工业区污水总处理规模达65万m3/d,污水处理厂尾水排放执行(GB118-2002)《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准。项目废水最大日排放量为806.4t/d,工业园区配套的污水处理厂处理能力完全可接纳该废水量。 另外,根据工程分析中可知,项目排放的废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮,水质相对比较简单。废水经项目配套的化粪池预处理后,可确保其出水水质达到铁山港污水处理厂进水水质标准要求。铁山港工业园区配套的污水处理厂采用二级生化处理工艺,处理工艺及处理效率可完全将项目废水处理达标后排放。 拟建项目属于北海市铁山港工业园区污水处理厂服务范围,排放的废水水量不大,且水质比较简单,排放的废水可预处理后再排往污水处理厂处理达标排放,对区域水环境影响不大。 7.2.2环境空气影响分析 ⑴ 有机废气 ①有组织排放非甲烷总烃 非甲烷总烃排放由有组织排放和无组织排放组成,经集气罩捕集部分的有机废气属于有组织排放,集气罩捕集效率为80%,则有组织非甲烷总烃产生量为2.736t/a,0.38kg/h,风机量为6000m3/h,经6m高的排气筒排放,排放浓度为63.3mg/m3。排放速率和排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二
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级标准中6m排气筒排放速率和最高允许排放浓度要求,对周围大气环境影响较小。 ②无组织排放非甲烷总烃 非甲烷总烃无组织排放量为0.684t/a,0.095kg/h。 ③无组织排放废气预测 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式对无组织排放的非甲烷总烃进行预测,预测参数如下: 表7-6 无组织排放的非甲烷总烃预测浓度 序号 1 2 3 4 项目名称 污染源类型 城市/乡村 地形选项 排放速率(kg/h) 数值 面源 城市 简单地形 0.095 序号 5 6 7 项目名称 面源的释放高度(m) 矩形面源的长度(m) 矩形面源的宽度(m) 数值 6 124 80 经预测,最大落地浓度为0.02417mg/m3,出现在距离生产车间113m处,最大占标率为0.6%。本项目非甲烷总烃的排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3的要求,对周围大气环境影响较小。 ⑵粉尘 ①有组织排放粉尘 粉尘排放由有组织排放和无组织排放组成,经集气罩捕集部分的粉尘属于有组织排放,集气罩捕集效率为80%,则有组织粉尘产生量为0.469t/a,0.065kg/h,风机量为6000m3/h,排放浓度为10.83mg/m3。排放速率和排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准中6m排气筒排放速率和最高允许排放浓度要求,对周围大气环境影响较小。 ②无组织排放粉尘 粉尘无组织排放量为0.117t/a,0.016kg/h。 ③无组织排放废气预测 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式对无
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组织排放的非甲烷总烃进行预测,预测参数如下: 表7-7 无组织排放的粉尘预测浓度 序号 1 2 3 4 项目名称 污染源类型 城市/乡村 地形选项 排放速率(kg/h) 数值 面源 城市 简单地形 0.016 序号 5 6 7 项目名称 面源的释放高度(m) 矩形面源的长度(m) 矩形面源的宽度(m) 数值 6 124 80 经预测,最大落地浓度为0.00407mg/m3,出现在距离生产车间113m处,最大占标率为0.41%。本项目非甲烷总烃的排放浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中粉尘无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求,对周围大气环境影响较小。 ⑶食堂油烟 项目食堂油烟产生量约15.8kg/a,产生浓度约3.9mg/m3,经油烟净化器处理后引至楼顶排放,其排放浓度为1.56 mg/m3,可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中最高允许排放浓度2.0mg/m3要求。因此,项目油烟的排放对周边环境影响较小。 ⑷大气环境防护距离 大气环境防护距离,是指为保护人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响,在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008),采用推荐模式中的大气环境防护距离模型计算大气环境防护距离,计算得无超标点,因此项目可不设大气防护距离。 ⑸卫生防护距离 卫生防护距离,系指产生有害因素的部门(车间或工段)的边界至居住区的最小距离。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008),采用推荐模式中的卫生防护距离模型计算卫生防护距离,计算参数如下:
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表7-8无组织排放的非甲烷总烃预测浓度 序号 1 2 项目名称 排放速率(kg/h) 生产单元占地面积(m2) 数值 0.095 9160 序号 3 4 项目名称 近五年风速(m/s) 标准限值(mg/m3) 数值 3.6 4.0 表7-9无组织排放的粉尘预测浓度 序号 1 2 项目名称 排放速率(kg/h) 生产单元占地面积(m2) 数值 0.016 9160 序号 3 4 项目名称 近五年风速(m/s) 标准限值(mg/m3) 数值 3.6 1.0 计算得粉尘的卫生防护距离计算值为0.154m,卫生防护距离为50m;非甲烷总烃的卫生防护距离计算值为0.246m,卫生防护距离为50m,由于非甲烷总烃及粉尘属于同一排污单元产生的2个污染因子,考虑到防护距离提级,因此项目设卫生防护距离为100m。项目周边100m内无敏感点,因此本项目的建设符合卫生防护距离的要求。另外,在距离本项目生产车间100m的卫生防护距离内,规划相关部门不应再规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点。 7.2.3声环境影响分析 项目运营过程中的噪声主要来自干燥搅拌机、拉丝机、收丝机、圆织机、缝纫机、制粒机、粉碎机的运行噪声,其噪声源强约60~100dB(A)。本次评价以环安科技有限公司研发的《噪声影响评价系统(NoiseSystem)》进行预测。 ⑴ 预测模式 各种设备噪声,通过所在车间的屏蔽效应和声源至受声点的距离衰减,以及空气吸收、地面吸收等之后达到受声点,根据不同情况选择下列不同预测模式,预测本项目各种噪声源对环境的噪声影响。 ① 多点源声压级的计算模式: Leq=10Log(100.1Li) 式中:Leq---预测点的总等效声级,dB(A); Li---第i个声源对预测点的声级影响,dB(A)。 ② 点源随距离的衰减计算模式
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L2L120lg式中:L2——点声源在预测点产生的声级; L1——点声源在参考点产生的声压级; r2——预测点距声源的距离; r1——参考点距声源的距离; L——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)。 ⑵ 预测参数 由于项目设备分布在车间,经过消声减振及墙体隔音降噪效果,隔音量L取20 dB(A))。 ⑶ 预测结果 本次预测,声能传播衰减因素只考虑屏蔽衰减、距离衰减,空气吸收、地面效应、温度梯度等其它衰减因素均作为预测计算的安全系数。 生产设备采用两班工作制,晚上不开工,本次环评只预测昼间噪声影响。项目营运期噪声影响预测结果见表7-10: 表7-10 各声源噪声贡献预测结果表 单位:dB(A) 序号 1 2 3 4 位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间 贡献值 52.8 56.5 57.0 45.2 背景值 — — — — 预测值 52.8 56.5 57.0 45.2 达标情况 达标 达标 达标 达标 r2Lr1预测结果表明:项目厂界各点位昼间噪声贡献值(排放值)可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类区排放限值,在叠加现状本底值后,可达到GB3096-2008《声环境质量标准》的3类区标准。说明外环境受本项目噪声影响不大。 为了保证项目的运营不改变项目所在区域声环境质量现状,建议生产厂房的隔离板采用吸声材料,高噪声生产设备安装消声器,完善绿化布置等,减少项目运营对周边声环境的影响。
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7.2.4固体废弃物环境影响分析 ①一般固废 根据工程分析,本项目生产过程中产生的一般固废主要为不合格的塑料丝带和次品袋,以及员工日常生活产生的生活垃圾。 项目产生的不合格的塑料丝带和次品袋经收集后,可全部回收用于再生产;生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。因此,项目固废经妥善处理后,对周边环境影响较小。 ②危险废物 根据工程分析,印刷机擦洗过程产生的废有机溶剂产生量约为3t;废油墨桶的产生量约为4000个。由于拟建项目危险废物产生量较小,项目产生的危险废物经妥善收集后,可在场地内设置临时存放点,场地内危险废物临时贮存场所应根据《危险废物污染防治技术》以及《危险废物贮存污染控制标准》的要求,进行选址、建设。按照指定贮存要求,危险废物的贮存容器应满足相应的强度要求,并且保证完好无损。盛装危险废物的容器上必须粘帖符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)附录A所示的标签,在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。废有机溶剂交由有资质的单位进行处理,废油墨桶交由原厂进行回收利用。
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项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容 类型 排放源 施机械废气、工机动车尾期 气、扬尘 食堂油烟 废气 运有组织排放 营期 无组织排放 污染物 名 称 NO2、CO、HC 、TSP 油烟 非甲烷总烃、非甲烷 粉尘、非甲烷 防治措施 使用尾气排放合格的施工机械和车辆;常洒水降低扬尘 油烟净化装置处理, 并引至楼顶排放 采用集气罩捕集,由6m排气筒排放 预期治理效果 随着施工的结束而结束排放,对周边环境影响不大 产生量不大,经处理后能达标排放 可满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源排放标准 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源无组织排放浓度限值 —— 生活污水经化粪池处理达标后进入铁山港污水处理厂处理;施工废水简易沉淀处理后用于洒水降尘。 生活污水经化粪池处理达标后进入铁山港污水处理厂处理 经处理达标后进入铁山港污水处理厂处理 建筑垃圾应运至相关部门指定的地点堆放 由环卫部门收集处理 由环卫部门 统一清运处理 回收用于生产 施施工人员、工施工废水 期 废水 运营期 施工期 固体废 弃物 生活污水 冷却水 施工过程 施工人员 员工 运拉丝、检验 营期 擦洗印刷机 废油墨桶 SS、CODCr 对地表水环境影响不大 CODCr、SS BOD5、NH3-N CODCr、SS 建筑垃圾 生活垃圾 生活垃圾 塑料丝带和次品袋 废有机溶剂 废油墨桶 达到《北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准》 处理率为100% 处理率为100% 处置和处理率为100% 交由有资质的单位处置 由原厂回收利用 噪声 施施工期噪声源主要为施工建筑机械及运输车辆产生的噪声。应采取各项防治措施工控制噪声源,以确保施工场界噪声达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排期 放标准》的要求。 厂界噪声达到运各种生 隔音、减振、 GB12348-2008《工业企业营噪声 产设备 厂区绿化等 厂界环境噪声排放标准》期 3类标准要求 生态保护措施及预期效果: 建议增加绿化,改善景观,可使项目所在地植被得到恢复和补偿。
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环保投资估算 针对该项目的污染特点,本报告提出了相应的治理措施。各项措施实施所需经费详见表8-1。 表8-1 环保投资估算一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 绿化 化粪池 场地内设置垃圾桶、固体废物收集设施 生产设配消声防噪措施 设置排风措施 油烟净化装置 竣工验收费用 总计 费用(万元) 23 6 3 6 14 1 2 55 备注 项目设计 项目设计 环评建议 环评建议 项目设计 项目设计 项目设计 本项目环保总投资估算为55万元,占项目总投资5000万元的1.1%。该部分环保投资的投入,将可以使项目做到各项污染物达标排放,具有良好的社会效益和环保效益。
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审批原则符合性分析 9.1国家产业符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),项目不属于类及淘汰类。由此可见,该项目的建设符合国家产业。 9.2选址规划合理性分析 拟建项目选址于北海市铁山港(临海)工业区内。北海市铁山港(临海)工业区分区规划(2009-2025)土地利用规划(附图5),项目所在地属于三类工业用地。本项目用地符合北海市铁山港(临海)工业区土地利用规划。因此,拟建项目选址规划合理。 9.3总平面布局合理性分析 项目大门设置在场区东北角,连接纬二路;A研发楼设于厂区北部,B标准厂房位于厂区中部,C标准厂房位于场地南侧,办公住宿设在A研发楼,配电房设在A研发楼西侧。厂区内主要建筑物四周均有道路及硬化场地环绕,车间之间的路面宽度满足消防车辆通行的要求。办公生活区尽可能的远离厂区,使生活区远离噪声源及废气排放源。生活区的职工宿舍及食堂靠近纬二路省道,受过往车辆的影响较大,但通过加强临近路侧绿化,通过绿化降噪及围墙、隔声窗等措施以可降低过往车辆对员工住宿的影响。故总体来说,项目总平面布置合理。 9.4项目清洁生产分析 本项目主要采用以下节能措施,降低能耗,减少污染,合理利用原料,减少固废产生,从而达到清洁生产的目的。 ⑴ 本项目采用的生产设备加热方式均为电加热,食堂燃料为液化气,不用燃煤,解决了燃煤产生的二氧化硫烟气的环境问题。 ⑵ 本项目生产过程冷却水可循环使用,减少了用水量。 ⑶ 本项目生产过程产生的不合格塑料丝带及不合格品经收集后,可全部回收用于再生产,提高了原料利用率,减少固废产生。 综上所述,本项目基本体现了清洁生产的原则。 9.5污染物达标排放分析 废水经化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污
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水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理。 有组织排放的粉尘和非甲烷总烃由收集后通过6m高的排气筒排放,污染物排放浓度符合GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准最高允许排放浓度要求和排放速率要求。 无组织排放的粉尘和非甲烷总烃满足GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》新污染源无组织排放监控浓度限值要求。 食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放后,其排放浓度可达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中最高允许排放浓度2.0mg/m3要求。 产品生产过程中产生的边角料、不合格品经收集后,可全部回收用于再生产;生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。故项目固废经处理后,对周边环境影响较小。 因此项目产生的“三废”能做到达标排放。 9.6总量控制符合性分析 拟建项目废水经化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理,该总量亦纳入铁山港污水处理厂总量控制范围,因此本项目不另设总量控制指标。
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结论与建议 10.1工程概况 北海圣迪建材科技有限公司投资5000万元于北海市铁山港(临海)工业区建设年产亿万条塑编织包装袋厂。其总占地面积18667.62m2,项目建设内容包括A研发楼、B厂房、C厂房及其他配套、门卫室等,A研发楼的功能为办公、宿舍用。项目分两期建设,一期建设B厂房和配套建筑,二期建设A研发楼和C厂房。项目配套两条流水生产线,年产亿万条塑料编制包装袋。 10.2污染源强 ⑴废水:生活污水产生量为2409.6t/a,其中污染物CODCr、 BOD5、 SS 、NH3-N的产生量分别为0.723t/a 、0.482t/a、0.482t/a、0.072t/a;排放量分别为0.602t/a 、0.361t/a、0.361t/a、0.060t/a; 冷却水产生量为3187.2t/a,其中污染物CODCr、SS的产生量分别为0.2t/a 、0.637t/a;排放量分别为0.797t/a 、0.478t/a; ⑵废气:非甲烷总烃有组织排放和无组织产生量分别为2.736t/a和0.684t/a,排放量为2.736t/a和0.684t/a;粉尘有组织排放和无组织产生量分别为0.469t/a和0.117t/a,排放量分别为0.469t/a和0.117t/a;食堂油烟产生量为0.0158t/a,排放量为0.00632t/a。 ⑶一般固废:职工生活垃圾产生量为21.34t/a,不合格塑料丝带和次品袋为250t/a;固体废弃物的处置率为100%,不外排。危险废物:擦洗印刷机废有机溶剂产生量为3t/a,废油墨桶产生量为4000个,危险废物的处置率为100%,不外排。 10.3 环境现状评价结论 10.3.1地表水环境质量现状 根据引用的监测数据表明,南康江除氨氮外其余水质各项指标Pi均小于1,水质监测点位监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准,氨氮超标的原因主要是周围农民渔业养殖所致,因此区域地表水环境质量较好。 10.3.2空气环境质量现状 根据引用的监测数据表明,项目所在区域环境空气中SO2和NO2小时值和24小时值浓度均低于《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准限值,TSP的24小时 53
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值浓度均低于《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准限值,非甲烷总烃浓度值达到《大气污染物综合排放标准详解》一次值要求,甲苯和二甲苯小时浓度值均为未检出。各单项污染指数均小于1,表明该区域的环境空气质量较好。 10.3.3声环境质量 根据环境噪声现状监测结果可见,项目周界东、南、西以及北面昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类昼、夜间标准要求。由此可见,项目实施地周边声环境质量现状良好。 10.4环境影响分析结论 10.4.1水环境影响分析 项目生活污水可通过污水管网进入铁山港污水处理厂,项目生活污水经化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理,对纳污水体的影响不大。 10.4.2环境空气影响分析结论 生产车间产生的非甲烷总烃、粉尘,经过处理后,有组织排放速率、排放浓度和无组织排放浓度均能达标排放,对周边环境影响不大。项目食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放后,对周边环境影响很小。项目无需设置大气环境防护距离。 另外,项目在距离项目生产车间设立100m的卫生防护距离,规划相关部门在其卫生防护距离内不应再规划建设居民区、学校、医院等环境敏感点。 10.4.3声环境影响分析结论 预测结果表明:项目厂界各点位昼间噪声贡献值(排放值)可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类区排放限值,在叠加现状本底值后,可达到GB3096-2008《声环境质量标准》的3类区标准。说明外环境受本项目噪声影响不大。为了保证项目的运营不改变项目所在区域声环境质量现状,建议生产厂房的隔离板采用吸声材料,高噪声生产设备安装消声器,完善绿化布置等,减少项目运营对周边声环境的影响。 10.4.4固体废弃物影响分析结论 项目产生的不合格的塑料丝带及不合格品经收集后,可全部回收用于再生产;生 54
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活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。因此,项目固废经处理后,对周边环境影响较小。擦洗印刷机废有机溶剂和废油墨桶属于危险废物,废有机溶剂交由有资质的单位进行收集处理,废油墨桶由原厂回收利用 10.5 污染防治措施 ⑴生活污水经化粪池处理达北海铁山港污水处理厂设计进水水质标准后,外排至附近污水管网进入铁山港污水处理厂进一步处理。 ⑵ 优选低噪声设备、设备减振;增加绿化,不但可以减少噪声对周围环境的影响,也能作为火灾防护绿化带。 ⑶ 粉尘、非甲烷总烃通过收集后由6m高的排气筒排放;食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶达标排放。 ⑷ 不合格品及塑料丝带经收集后,可全部回收用于再生产;生活垃圾集中收集后,交由环卫部门统一清运。 ⑸ 危险废物交由有资质的单位进行收集处理。 10.7综合结论 综上所述,年产亿万条塑料编织包装袋厂符合国家产业;项目位于北海市铁山港(临海)工业区内,占地18667.62m2,项目用地符合北海市铁山港(临海)工业区分区规划(2009-2025)土地利用规划,项目选址合理;项目生产过程污染物产生量较小,符合清洁生产要求;项目“三废”经处理能达标排放,项目“三废”经处理能达标排放;项目污染物排放对周围环境影响较小,基本能维持当地环境质量。因此,只要建设单位应切实做好本环评提出的各项环保治理措施,加强环保管理,确保各类污染物达标排放,并严格执行“三同时”制度,则从环保角度分析,项目的建设是可行的。 10.8建议 1、在项目建设中要严格执行“三同时”原则,应保证落实各项污染防治措施,确保污染达标排放。 2、增加厂区绿化,有利于隔声降噪,同时优化工作环境。 3、完善企业管理制度,提高企业管理人员和生产人员素质,加强环境管理,确 55
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保环境保护措施得到贯彻落实,环保设施能够正常稳定的运行。 4、若项目建设内容、建设地点、建设性质、生产规模及生产工艺发生较大变化,应重新编制环境影响报告,重新报批。 56
单位意见: 以上环境影响评价报告内容,本人已认真阅读,其建设规模、原辅材料消耗、设备清单、污染物排放等均符合本公司实际情况,同意报告建议的各项污染物防治措施,并按环评报告要求落实,严格执行“三同时”制度,做到达标排放。如存在虚报、瞒报或未按环评报告要求落实相关措施而导致的一切后果,均由本单位全部负责。 (公 章) 法人代表(签字) 年 月 日 预审意见(主管部门或当地): (公 章) 经办人(签字) 年 月
审批意见: (公 章) 经办人(签字) 年 月 日
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