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一、建设项目基本情况
项目名称 年产 150 万米高档管材项目
建设单位
法人代表 联系人
通讯地址
联系电话 传真 / 邮政编码
建设地点
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
C3020 塑料板、管、型材
的制造
占地面积
(平方米)
绿化面积
(平方米)
/
总投资
(万元)
其中环保投资
(万元)
环保投资占总
投资比例(%)
评价经费
(万元)
预期投产日期
项目由来
目前塑料管道已广泛应用于石油、化工、电子、轻工、制药、电力、机械、纺
织、印染、冶金、矿山、市政工程等,并已大量采用,且经济效益显著。为此,自
然人决定投资****万元,位于***,新增土地 6789㎡,建造生产厂房 6300㎡,待项
目实施后可形成年产 150 万米高档管材的生产能力。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 253 号令《建设项目环境
保护管理条例》及国家有关建设项目环境管理规定,建设项目必须执行环境影响评
价报告的审批制度,为此,****委托我院(****)进行该项目的环境影响评价工作。
我单位接受委托后,对项目周围环境进行实地踏勘并进行了调查分析,收集有关资
料,同时进行类比调查,在有关部门的大力支持下,编写了本项目环境影响报告表,
报请环保主管部门审批,以期为项目实施和管理提供依据。
编制依据
有关法律法规
(1)《中华人民共和国环境保护法》;
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》;
(3)《中华人民共和国水污染防治法(修正)》;
1
(4)《中华人民共和国大气污染防治法》;
(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;
(6)《中华人民共和国清洁生产促进法》;
(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
(8)《建设项目环境保护管理条例》,中华人民共和国国务院令第 253 号;
(9)****
(10)****
(11)***
(12)***
(13)***
(14)***
(15)***
(16)***
(17)***
(18)***
有关技术规范
(1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ/—93);
(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(—2008);
(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/—93);
(4)《环境影响评价技术导则 声环境》(—2009);
(5)《环境影响评价技术导则(非污染生态影响)》(HJ/T19-1997);
产业政策
(1)《产业结构调整指导目录(2005 本)》(国家发改委 40 号令)及其 2007 年本
征求意见稿;
(2)***
(3)***
(4)***
其他资料
(1)****
(2)****
工程内容及规模
2
建设项目名称
****
建设项目位置
****
建设内容及产品方案
项目拟投资***万元,位于***,新增土地 6789㎡,建造生产厂房 6300㎡,主要
购置雨水管挤出生产线 1 套、大口径中空壁缠绕管生产线 1 套等其他国产设备,待
项目实施后可形成年产 150 万米高档管材的生产能力。
主要生产设备
项目主要生产设备详见表 1-1。
表 1-1 主要生产设备表
序号 设备名称 数量
1 雨水管挤出生产线 1 套
2 大口径中空壁缠绕管生产线 1 套
3 高速硅芯挤出线 1 套
4 高速罗纹管挤出线 1 套
5 高速混合机 2 台
6 制速机 2 台
7 塑料挤出机 4 台
8 塑料管材切割机 4 台
9 粉碎机 1 台
主要原辅材料及能耗消耗
项目主要原辅材料及能耗的用量详见表 1-2。
表 1-2 主要原辅材料及能耗的用量
序号 原辅材料名称 单位 消耗量
1 PVC 塑料 t/a 1400
资源及能源消耗
1 水 t/a 750t/a
2 电 万度/a 10 万度
原辅材料性质:
PVC 塑料:
化学名称:聚氯乙烯。
英文名称:Poly(Vinyl Chloride)
比重:
特点:力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低。
3
适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等。
项目劳动定员和工作制度
本项目定员 50 人,工作采用一班制,每班 8 小时,年工作日 300 天。
公用工程
℃供水:项目所需用水可由***供水管网统一提供。
℃排水:项目排水采取雨污分流,雨水经雨水管道收集后排入附近河道;粪便
污水经化粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理后与其它生活污水一并排入市政污
水管网,再由****集中处理达标后外排。
℃供电:项目供电可由***变电设施供应。
℃本项目设职工食堂、无职工宿舍(住宿自行解决)。
总平面布置
本项目拟选址于****,根据总平图,企业厂区主出入口设置于西侧面向**,厂
区呈正方形,由西至东分别设置了,车间一(为办公楼)、车间三(仓库)、车间二(生
产车间)。本工程在充分考虑地形、生产工艺特点等基础上,本着生产工艺流畅、布
置紧凑、人物分流、环境整洁美观、投资最小化等因素布置厂区总平面图,从总体
上来看是合理的。平面布置图详见附图 5。
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
(1)与本项目有关的原有污染情况
本项目为新建项目,且拟建地块现为空地,无原有污染情况。
(2)主要环境问题
根据对大气环境质量现状、水环境质量现状、声环境质量现状可以看出,项目
所在地区域大气环境空气质量良好,可满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二
级标准;声环境能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准;本项目
选址区域***水质已经达不到℃类水质标准的要求,因此,地表水水质已受严重污染、
已无环境容量是该区域的主要环境问题,但是本项目已具备污水纳管条件,故本项
目产生的生活污水经预处理后纳入市政污水管网,不会对***造成影响。
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二、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)
地理位置
地质特征
地貌
气象特征
水文特征
土壤、植被
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):
概况
镇概况
总体规划
镇总体规划
生态功能区规划
污水集中处理工程概况
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三、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)
环境空气质量现状
根据 2009 年****常规监测资料,***空气质量监测结果见表 3-1。
表 3-1 ***2009 年大气常规监测数据
常规监测点位置 监测项目 监测结果(年均)
SO2
NO2
PM10
由上表可见,SO2、NO2、PM10 各项指标年均浓度均能达到《环境空气质量标准》
(GB3095-1996)二级标准,环境空气质量等级以良好为主。
水环境质量现状
经实地踏勘,本项目选址区域主要为***水系,为了解该河流的水环境质量现状,
本环评收集***水体丰士水泥厂常规断面 2009 年监测资料,详见表 3-2 所示。
(1)评价标准
根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,辛江塘在项目选址区域执行
GB3838-2002《地表水环境质量标准》℃类标准。
(2)常规监测时间
2009 年 1、3、5、7、9、11 月每月监测一次。
(3)常规监测项目
pH、DO、CODMn、BOD5、NH3-N、石油类、总磷、六价铬、铅、镉等。
表 3-2 ***丰士水泥厂断面水质监测情况
(单位:除 pH 外,其它均为 mg/L)
河流 断面 水期 pH
DO
(mg/L)
高锰酸盐
指数
(mg/L)
生化需氧
量(mg/L)
氨氮
(mg/L)
石油类
(mg/L)
总磷
(mg/L)
丰水期
平水期
枯水期
年平均值
辛
江
塘
丰士
水泥厂
水质类别 ℃ ℃ ℃ ℃ 劣℃ ℃ ℃
由表 3-2 监测数据分析可知,***士水泥厂断面 DO、BOD5、氨氮、石油类、总
6
磷和 CODMn 均已超℃类水质标准,其指标已达到℃类或劣于℃类水质。由此可见,目
前本项目所在区域***水体已受污染明显,经分析导致超标的主要原因是上游来水水
质较差、沿途生活污水直排和农业面源污染。
声环境质量现状
本次环评期间,对项目周边声环境现状进行了监测,其监测结果详见表 3-3。
表 3-3 噪声现状监测结果 单位 dB(A)
监测值 标准监测点
昼间 夜间 昼间 夜间
东厂界 60 50
南厂界 60 50
西厂界 60 50
北厂界 60 50
东侧居民点 60 50
西侧居民点 60 50
项目所在位置为居住、工业混合区,推荐执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)
中的 2 类标准要求,由监测结果可知,项目所在地四周厂界及居民点昼夜声环境可
达(GB3096-2008)《声环境质量标准》中的 2 标准,声环境质量良好。
生态环境
根据实地踏勘,本项目拟选址于***,该区域处于人类活动频繁区,无原始植被
生长和珍贵野生动物活动,区域生态系统敏感程度较低,项目的实施不会对生物栖
息环境造成较大影响。
主要环境保护目标(列出名单及保护级别)
本项目拟选址于***,其东侧约 55 米处为居民住宅;南侧为**有限公司;西侧
为江潮路,隔路约 60 米处为居民住宅;北侧为***有限公司。据实地踏勘,该项目
区域主要保护目标为如下:
(1)环境空气:确保周围大气环境维持二类功能区要求,主要保护对象见表 3-4;
(2)地表水:确保***河水质改善或维持现状;
(3)声环境:确保厂界四周噪声维持 2 类功能区要求,主要保护对象见表 3-4;
(4)生态环境:项目所在范围的生态环境。
表 3-4 主要保护对象
序号 环境保护对象
相对该项目
位置
距厂界距离
(m)
户数(户)
人口
(人)
1 ** 东侧 55 15 45
** 西侧 60 10 30
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四、评价适用标准
环
境
质
量
标
准
环境质量标准
地表水
按***,**水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)℃类标准,有关标
准限值见表 4-1。
表 4-1 地表水环境质量标准 单位:除 pH 外均为 mg/L
指标名称 pH NH3-N DO CODCr 石油类 BOD5 CODMn LAS
℃类 6~9 ≤ ≥ ≤20 ≤ ≤4 ≤6 ≤
环境空气质量标准
环境空气参照执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准,详见
表 4-2。
表 4-2 环境空气质量标准
污染物名称 取值时间 浓度限值 备注
小时平均
日平均
年平均
小时平均
日平均
年平均
日平均
PM10
年平均
《环境空气质量标准》
(GB3095-1996)及修改单中
二级标准
非甲烷总烃 一次
参照《大气污染物综合排放标准》相
关编制说明
声环境标准
根据项目所在位置的环境区划,该区域各厂界声环境质量执行 GB3096-2008《声
环境质量标准》中的 2 类标准,其标准限值详见表 4-3。
表 4-3 声环境质量标准 单位:dB(A)
时段
声环境功能区类别
昼间 夜间
0 类 50 40
1 类 55 45
2 类 60 50
3 类 65 55
4a 类 70 554 类
4b 类 70 60
8
污
染
物
排
放
标
准
污染物排放标准
废气
(1)工艺废气
项目工艺废气排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级,具体
见表 4-4。
表 4-4 大气污染物浓度排放标准 单位:mg/m3
最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值
污染物
最高允许排放
浓度(mg/m3) 排气筒高度(m) 二级标准 监控点 浓度(mg/m3)
颗粒物 120 15
非甲烷总烃 120 15 10
周界外浓
度最高点
(2)恶臭
本项目臭气强度标准执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准,具体
标准见表 4-5。
表 4-5 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准
控制项目 排气筒高 最高允许排放量或标准值 厂界标准值
臭气浓度 15m 2000(无量纲) 20(无量纲)
臭气强度分级法见下表 4-6,厂界执行臭气强度限值为 3 级。
表 4-6 臭气强度 6 级分级法
臭气强度(级) 感觉强度描述 说明
0 无气味 /
1 勉强感觉到气味(感知阈值)
2
感觉到微弱气味(能辨认出气
味性质、认知阈值)
感知阈值,这种情况下,对
人是最理想和最满意的。
3 感觉到明显气味 是人们可以接受的水平
4 较强的气味
5 强烈的气味
人们在这样的环境中生活是
不可能忍受的
(3)油烟废气
食堂油烟废气排放执行 GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》饮食业单位的
规模划分参数见表 4-7。
表 4-7 饮食业单位规模的划分
规模 小型 中型 大型
基准灶头数 ≥ 1,<3 ≥3,< 6 ≥6
对应灶头总功率 ,< ≥,<10 ≥10
对应排气罩灶面
总投影面积(平方米)
≥,< ≥,< ≥
饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率,按表 4-8 的
规定执行。
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表 4-8 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
规 模 小型 中型 大型
最高允许排放浓度(mg/m3)
净化设施最低去除效率(%) 60 75 85
废水
项目废水排管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三类标准,最终经
**水处理厂处理达标后排入钱塘江,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)二级标准,具体污染因子的允许排放浓度,详见表 4-9、表 4-10。
表 4-9 污水综合排放标准 单位:mg/L(除 pH 外)
污染物 PH CODcr SS BOD5 氨氮 石油类 LAS
三类标准 6~9 500 400 300 35* 20 20
注:氨氮三级标准执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)
表 4-10 城镇污水处理厂污染物排放标准(二级)
单位:除 pH 外均为 mg/L
序号 污染物 标准值 序号 污染物 标准值
1 pH 6~9 6 TP 3
2 色度(稀释倍数) 40 7 NH3-N 25(30)
3 悬浮物(SS) 30 8 粪大肠菌群数(个/L) 104
4 BOD5 30 9 阴离子表面活性剂 2
5 CODCr 100 10 石油类 5
注*: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
噪声
根据声环境功能类别,项目所在地各厂界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声
排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准,相关标准值如下表 4-11。
表 4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:dB(A)
时段
厂界外声环境功能区别类 昼间 夜间
0 50 40
1 55 45
2 60 50
3 65 55
4 70 55
建筑施工场界执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)中的噪声限值标准,
具体见下表 4-12。
表 4-12 建筑施工场界噪声标准
噪声限值 dB(A)
施工阶段 主要噪声源
昼间 夜间
土石方 推土机、挖掘机、装载机等 75 55
打桩 各种打桩机等 85 禁止施工
10
结构 混凝土搅拌机、振捣机、电锯等 70 55
装修 吊车、升降机等 65 55
固体废物
该项目固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
(GB18599-2001)。
总
量
控
制
指
标
《建设项目环境保护管理条例》中规定:“建设产生污染的建设项目,必须遵守
污染物排放的国家标准和地方标准,在实施重点污染物排放总量控制的区域内,符合
重点污染物的排放总量控制的要求。
根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批
等制度的通知》****〔2009〕77 号文件,建设项目需新增污染物排放量(主要是 CODCr、
SO2 两项指标,其中废水需排入钱塘江和太湖流域水体的,增加氨氮指标),实施污染
物排放总量控制,应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择
等为基本控制原则。
因此,本环评根据工程分析,结合国家文件和当地环境状况确定本项目的总量控
制因子为 CODCr、氨氮,其总量控制值如表 4-13。
表 4-13 总量控制建议值
名 称 单位 产生量 排放量
废水量 t/a 637 637
mg/L 320 100
CODcr
t/a
mg/L 35 25
废
水
氨氮
t/a
根据表 4-13,本项目生活污水产生量为 637t/a,CODCr 纳管量为
为
建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(浙环发【2009】
77 号):建设项目不排放生产废水,只排放生活污水,其生活污水排放量可以不需要
区域替代削减。但建设项目同时排放生产废水和生活污水的,应将生产废水和生活污
水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量,需新增污染物排放量的,必须按新
增污染物排放量的削减代替要求执行。由于本项目只排放生活污水,因此,符合总量
控制原则。
11
五、建设项目工程分析
施工建设过程(图示)
说明:附属工程包括围墙、化粪池、下水道、排污口等。
图 5-1 施工期主要工艺流程图
施工期污染源强分析
1、废气
(1)粉尘
本项目毛坯房建设期空气污染物主要为粉尘,主要产生于堆料场的起风扬尘、装
卸水泥、砂石料产生的作业扬尘、汽车行驶产生的道路扬尘等,存在于整个施工阶段
(如土地平整、打桩、挖土、铺浇地面、材料运输、装卸等),尤其是天气干燥及风
速较大时影响更为明显,使该区块及周围地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。据
调查,施工现场近地面的粉尘浓度一般为 ~30mg/m3,随地面风速、天气情况的变
化而变化。
(2)尾气
尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆,排放的主要污染物为 NOx、CO 和碳
氢化合物等。机动车辆污染物排放系数见表 5-1。
填土、夯实
地基土、建筑垃圾
噪声、粉尘
现浇钢砼柱梁
建材、水
砂浆水、噪声、建筑垃圾
砖墙砌筑
砖、建材、水
门窗制作
木材、型材
废木材、废塑钢、噪声
砂浆水、噪声、建筑垃圾
屋面制作
油漆
抹灰、贴面
建材、涂料
砂浆水、噪声、建筑垃圾
附属工程
建材、水
油漆施工
防水涂料、建材
砂浆水、噪声、建筑垃圾
有机废气、垃圾
砂浆水、噪声、建筑垃圾
12
表 5-1 机动车辆污染物排放系数
汽油为燃料(g/L) 轻柴油为燃料(g/L)
污染物
小汽车 载重车 机车
CO
NOx
碳氢化合物
以黄河重型车为例,其额定燃油量为 5-1 机动车辆污染物排
放系数测算,单车污染物平均排放量分别为:一氧化碳
2、废水
建设期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。
生活污水按日均施工人员 60 人计,生活用水量按 100L/人·d,则生活用水量为 6t/d。
生活污水的排放量按用水量的 85%计算,则生活污水的排放量为
子 为 CODcr 、 NH3-N 等 。 据 类 比 调 查 , 生 活 污 水 水 质 为 CODcr350mg/L 、
NH3-N30mg/L,产生量分别为
另外,建筑施工过程中将会产生泥浆废水,主要来自浇筑工段,其排放量较难估
算,主要污染因子为 SS。
3、噪声
建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点,施工
期间的主要噪声源见表 5-2,主要建筑机械施工噪声源强见表 5-3。
表 5-2 建设期主要噪声源
建设阶段 噪声源
场地平整 挖掘机、铲土机、卡车
建筑施工 搅拌机、振捣机、起重机、电锯
路面施工 压路机、搅拌机
表 5-3 建筑施工机械噪声声级 dB
距离声源 10m 距离声源 30m
名称
噪声声级范围 平均噪声级 噪声声级范围 平均噪声级
推土机 76~88 81 67~79 72
挖掘机 80~96 84 71~87 75
装卸机 68~74 71 59~65 62
搅拌机 93~112 105 84~103 91
打桩机 74~87 79 65~88 70
振捣机 75~88 81 66~97 72
吊 车 76~84 78 67~75 69
13
建筑施工多采用大型车辆,其噪声级较高,如大型货运卡车的声功率级可达 90dB,
自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的声功率级可高达 80dB 以上。
4、固体废物
施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾,如:石子、混凝土块、砖
头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等。
施工过程中产生的建筑垃圾按每 100m2 建筑面积 计,则将产生建筑垃圾
。
此外,施工人员生活垃圾产生量若按每人每日 计,每日平均施工人员 60
名,则共产生生活垃圾
营运期工艺流程
管材工艺流程
图 5-2 管材工艺流程及产污图
工艺流程简介
本项目冷却水为循环使用,不外排;且项目加热方式为电加热。
1、投料:将外购 PVC 粒子,放入挤出机投料口(由于 PVC 粒子为颗粒状,在投
料时基本无粉尘产生)。
2、挤出:PVC 粒子在挤出机内通过电加热受热软化(通过温控装置控制加热温
度 160~190℃左右),在挤出机的强力机械挤压成型(用冷却水进行间接冷却)。
3、切割:根据业主要求长度的不同进行切割(切割长、短)。
4、在切割、检验生产过程中会产生边角料、次品,但企业将边角料、次品经破
碎后返回生产系统重新再利用。
营运期主要污染工序
(1)废气:由生产工艺流程可知,本项目的废气来源主要为边角料、次品破碎(回
用)过程中产生的粉尘,挤出过程中有机塑料受热分解产生的有机废气以及食堂产生
的油烟废气。
(2)废水:本项目生产过程中用到冷却水,全部循环使用,不外排,日常补充蒸发
加温
挤出 切割 检验
废气、噪声
投料
循环水
噪声
边角料 次品
包装、入库
破碎(回用)
14
损耗(补充量约
污水。
(3)固废:本项目生产过程中产生的固废主要为切割时产生的边角料、检验时产生
的次品以及员工日常生活产生的生活垃圾。
(4)噪声:企业噪声源主要为各机械设备运行噪声产生的噪声。
营运期主要污染源强分析
废气
由生产工艺流程可知,本项目的废气来源主要为边角料、次品破碎(回用)过程中
产生的粉尘,挤出过程中有机塑料受热分解产生的有机废气以及食堂产生的油烟废气。
(1)粉尘
本项目边角料、次品破碎(回用)过程中会有少量的粉尘产生,主要通过粉碎机口
逸出,呈无组织排放。根据类比调查,粉尘产生量约为边角料、次品量的 %,则
项目粉尘产生量为
尘效率为 98%,2%的粉尘无组织排放,经计算,经布袋除尘装置收集的粉尘为
无组织粉尘溢出量为
(2)有机废气
有机废气来源主要为挤出加热过程中有机塑料受热分解产生的废气。PVC 受热分
解会产生少量氯乙烯、HCL 废气,另外在高温条件下会产生各类混合烃类化合物,
成份较为复杂,给人的感觉往往导致恶臭。各类废气的发生比例和操作温度、原料性
能等诸多因素有关,较难进行准确定量计算。本评价简化为以非甲烷总烃计,有机废
气发生量按 PVC 塑料加工量的万分之一进行估算,则估算得相应的有机废气(按非甲
烷总烃计)发生量约为 140kg/a,主要通过挤出机出料口上方的出气口溢出。本环评建
议企业对该废气进行收集处理,有机废气由风机引导至处理装置处理后通过不低于
15m 高排气筒排放,确保收集效率在 85%以上,则最终有组织排放的有机废气量约
为 119kg/a,无组织排放的有机废气量约为 21kg/a。
(3)油烟废气
食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物,统称为油烟
废气。油烟气的成份十分复杂,主要污染物有多环芳烃、酮、苯并(a)芘等 200 多
种有害物质。就餐人数按 50 人计,根据类比调查,耗油量约 15g/p·次,则食用油用
量约 2%~4%之间,本次评价取 3%,则
本项目油烟产生量为 6000m3/h 计(每天做饭按 3h 计算),则油烟产
Commented [郭 1]: 应该不会有氯乙烯单体的产生
15
生浓度约为
(≤
废水
本项目生产过程中用到冷却水,全部循环使用,不外排,日常补充蒸发损耗(补
充量约
本项目实施后需员工 50 人,用水量以每人每天 计,全年工作日 300 天,则
用水量约 750t/a,废水量以用水量的 85%计,则产生生活污水约 637t/a,生活污水中
主要污染物 CODcr 以 320mg/L,氨氮以 35mg/L 计,则生活污水中物 CODcr、氨氮的
产生量分别为 和
噪声
本项目噪声源主要为粉碎机、挤出机、切割机运行时产生的噪声,根据类比调查,
其主要噪声源强见表 5-4。
表 5-4 主要设备噪声强度表 单位:dB(A)
序号 设备名称 噪声强度
1 粉碎机 75~80
2 挤出机 65~70
3 切割机 65~70
固废
本项目生产过程中产生的固废主要为切割时产生的边角料、检验时产生的次品以
及员工日常生活产生的生活垃圾。
(1)边角料
本项目在切割时会有边角料产生,产生的边角料约为原材料用量的 %,则边
角料产生量约为 7t/a。
(2)次品
本项目在检验时会有次品产生,次品发生比例约为加工量的 2%,则次品产生量
约为 28t/a。
(3)生活垃圾
本项目实施后需员工 50 人,生活垃圾产生量为 人·d ,则生活垃圾产生量
为
污染物汇总
根据上述分析,项目主要污染物产生、排放情况详见表 5-5。
表 5-5 项目主要污染物产生、排放清单
16
污染物
类别
排放源
污染物
名称
单位 产生 排放
粉碎机 粉尘 t/a
挤出机 有机废气 kg/a 119 21大气
污染物
食堂 油烟废气 t/a
废水量 t/a 637 637
mg/L 320 100
CODcr t/a
mg/L 35 25
水
污
染
物
氨氮
t/a
员工 生活垃圾 t/a 0
切割 边角料 t/a 7
固
废
检验 次品 t/a 28
回用
17
六、项目主要污染物产生及预计排放情况
内容
类型
排放源 污染物名称 污染物产生浓度及产生量 污染物排放浓度及排放量
粉碎机 粉尘
挤出机 有机废气 119kg/a 21kg/a
大气
污染物
食堂 油烟废气
废水量 637t/a 637t/a
CODcr 320mg/L, 100mg/L,
水
污
染
物
员工生活
氨氮 35mg/L, 25mg/L,
员工生活 生活垃圾 0
切割 边角料 7t/a
固
体
废
物
检验 次品 28t/a
回用
噪声
本项目噪声源主要为粉碎机、挤出机、切割机运行时产生的噪声,其噪声值
在 65~80dB(A)。
其它 /
主要生态影响(不够时可另附页)
根据实地踏勘,本项目拟选址于****,该区域处于人类活动频繁区,无原始植被生长
和珍贵野生动物活动,区域生态系统敏感程度较低,项目的实施不会对生物栖息环境造成
较大影响。
18
七、环境影响分析
施工期环境影响分析
本项目投资 1180 万元,拟于***,新增土地 6789㎡,建造生产厂房 6300㎡,施工
期间,本项目的实施会对周围环境产生一定的影响,其主要是建筑机械的施工噪声、扬
尘,其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。
施工场地大气环境影响分析
施工期对大气环境的影响主要是施工及运输时产生的粉尘和各种机械、车辆排放的
尾气。
℃施工扬尘
粉尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式和风力等,其中
风力因素的影响最大。经调查,在一般气象条件下,平均风速 时,建筑工地的 TSP
浓度为其上风向的 2~ 倍,其扬尘的影响范围在其下风向可达 150m,影响范围内 TSP
的浓度均值为 倍。当有围栏
时,在同等气象条件下,其影响距离可缩短 40%,即影响范围为 90m。如果在施工期间
对车辆行驶的路面每天实施洒水抑尘作业 4-5 次,可使扬尘量降少 70%左右,其抑扬效
果显而易见。同时应合理选择堆场位置,并实施洒水,提高料堆表面含水率,可使扬尘
量减少 70-80%,扬尘造成的污染距离缩小到 20-50 米。
同时,对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布,汽车运输沙土等建材时也应加盖,并严
格禁止超载运行,防止撒落而形成新的尘源。对建材堆放及转运,要加强管理,对易产
生扬尘的物资,如石灰、水泥等,不要堆放在开阔地或露天堆场,在大风的天气状况下,
尽量避免易起扬尘的作业。
项目所在地区风速相对较小,施工现场及其下风向将有粉尘存在,在采取上述抑尘
防治措施后,施工扬尘对东、西侧居民及大气环境不会造成大的影响。而且,项目施工
期时间较短,施工产生的粉尘影响在施工结束后即可消除。
℃汽车尾气
尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等,其中
机械性能、作业方式因素的影响最大。运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时
产生的污染最为严重。经调查,在一般气象条件平均风速 时,建筑工地的 NOx、
CO 和烃类物质的浓度为其上风向的 ~6 倍,其 NOx、CO 和烃类物质的影响范围在其
下风向可达 100m,影响范围内 NOx、CO 和烃类物质的浓度均值分别为
和 是《环境空气质量标准》中二级标准值的 倍
19
和 倍,烃类物质不超标( 我国无该污染物的质量标准,参照美国环保局标准
项目施工期时间较短,施工期汽车产生的 NOx、CO 和烃类物质在施工结束后即可
消除不会存在永久性影响,因此,对周围环境不会造成太大影响。
施工场地声环境影响分析
施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段,
使用不同的施工机械设备,施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非
连续作业噪声。
由于施工机械多是露天作业,四周无遮挡,部分机械需要经常移动,起吊和安装工
作需要高空作业,因此工程建设施工过程中的噪声将具有突发性、阶段性、冲击性、不
连续性等特点。不同的施工设备产生的机械噪声声级列于表 7-1。
表 7-1 主要施工机械设备的噪声声级
距离声源 10m 距离声源 30m
名称
噪声声级范围 平均噪声级 噪声声级范围 平均噪声级
推土机 76~88 81 67~79 72
挖掘机 80~96 84 71~87 75
装卸机 68~74 71 59~65 62
搅拌机 93~112 105 84~103 91
打桩机 74~87 79 65~88 70
振捣机 75~88 81 66~97 72
吊 车 76~84 78 67~75 69
在多台设备同时作业时,各设备生产的噪声互相叠加。根据类比调查,叠加后的噪
声增值 3-8dB(A),一般不超过 10dB(A)。从上表中可以看出距离噪声源 30m 超过 80dB(A)
机械设备主要有搅拌机。
工程施工期施工现场产生噪声的管理必须结合《建筑施工场界噪声限值》
(GB12523-90)与《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)进行控制,为了有
效降低施工噪声的影响,施工单位应调整噪声施工的时间和限制高噪声机械的使用,把
噪声大的作业安排在白天,禁止夜间进行打桩等高噪声施工作业,尽量减少施工期噪声
对东、西侧居民及周围环境的影响。同时,随着施工期的结束,施工期噪声的影响也将
随之消除,不会存在永久性影响。如果需要夜间施工,需报请海宁市环保局批准,并到
有关部门申请夜间施工许可证。
施工场地水环境影响分析
施工废污水对环境的影响主要有两方面:一是施工泥浆废水;二是施工人员的生活
20
污水。
施工泥浆水主要是钻孔灌注桩产生的,应予沉淀处理后,上清水方可循环回用,沉淀后
的淤泥经干燥后作为建筑垃圾及时清运。
建设期不同的施工阶段人数不尽相同,一般为几十人不等。施工人员的生活污水,
以 100L/d·人计,施工人员按 60 人计,则生活污水的产生量为
如果直接排放,会对附近河道产生一定的污染,因此在施工营地,应设置临时厕所,并
设化粪池,收集的粪便用于肥田。对施工人员的生活污水必须设置移动厕所,移动厕所
贮满后应及时运走、更换,禁止施工期污染物排入附近水体。
此外,施工过程中还将产生一些废土、废物或易淋湿物资(黄沙、石灰等),露天
就近堆放水体边,遇暴雨时很容易冲刷进入附近水体,因此,须对废土、废物采取防止
其四散的措施。临水体堆放的物资,应建立临时堆放场,石子等粗粒物资放在近水体一
侧,沙子等细粒物资应堆放在粗粒物资内侧,且在堆场四周挖有截流沟;石灰、水泥等
物资不能露天堆放贮存;废土、废物或易失物质应距水体 50 米以上。施工人员的生活
垃圾应在远离水体、不易四散流失的专门地方集中堆放,并及时清运。在此基础上,项
目施工期所产生的废水等在得到有效的处置后对周围水环境影响较小。
固体废物环境影响分析
施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等),
工程完工后,会残留不少废建筑材料。若处理不当,遇降水等会被冲刷流失到水环境中
造成水污染,建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输,不能随地洒落物料,
不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”,施工结束后,应及时清运多余或废弃的
建筑材料、建筑垃圾,不然会对周围环境造成影响。其次,在施工期间,施工队伍的生
活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱(筒)内,由当地环卫部门统一清运、处理。
施工期的其他影响
施工期对交通的影响主要表现为施工车辆的增加,造成当地交通的繁忙。由于本工
程施工需要水泥、建材、土石方从外地运入,还有一些机械设备、装备也将从其他地方
运入,因此会造成当地车流量的增加,会对当地等交通干道交通带来一定的压力。
营运期环境影响分析
水环境影响分析
本项目生产过程中用到冷却水,全部循环使用,不外排,日常补充蒸发损耗(补充量
约
本项目实施后需员工 50 人,用水量以每人每天 计,全年工作日 300 天,则用
21
水量约 750t/a,废水量以用水量的 85%计,则产生生活污水约 637t/a,生活污水中主要
污染物 CODcr 以 320mg/L,氨氮以 35mg/L 计,则生活污水中物 CODcr、氨氮的产生量
分别为 和
综上,本项目废水主要为生活污水,废水产生量为 637t/a,***所出具的证明,该区
域已具备纳管条件。因此,企业只要认真落实:℃将产生的粪便污水经化粪池处理、食
堂含油废水经隔油池处理后与其它生活污水一并纳入市政污水管网,再由海宁丁桥污水
处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后外排。℃
厂区内要求实行清污分流、雨污分流,雨水经相应的雨水管网收集后就近排入附近河道。
在此基础上,项目产生的废水对周边的水环境影响较小。
大气环境影响分析
由生产工艺流程可知,本项目的废气来源主要为边角料、次品破碎(回用)过程中产
生的粉尘,挤出过程中有机塑料受热分解产生的有机废气以及食堂产生的油烟废气。
(1)粉尘
本项目边角料、次品破碎(回用)过程中会有少量的粉尘产生,主要通过粉碎机口逸
出,呈无组织排放。根据类比调查,粉尘产生量为边角料、次品量的 %,则项目粉尘
产生量为 98%,2%
的粉尘无组织排放,经计算,经布袋除尘装置收集的粉尘为
量为
车间内工作环境,预计厂界粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中“无组
织排放厂界外监控浓度限值
(2)有机废气
有机废气来源主要为挤出加热过程中有机塑料受热分解产生的废气。PVC 受热分解
会产生少量氯乙烯、HCL 废气,另外在高温条件下会产生各类混合烃类化合物,成份较
为复杂,给人的感觉往往导致恶臭。各类废气的发生比例和操作温度、原料性能等诸多
因素有关,较难进行准确定量计算。本评价简化为以非甲烷总烃计,有机废气发生量按
PVC 塑料加工量的万分之一进行估算,则估算得相应的有机废气(按非甲烷总烃计)发生
量约为 140kg/a,主要通过挤出机出料口上方的出气口溢出。本环评建议企业对该废气进
行收集处理,有机废气由风机(风量以 4000m3/h 计)引导至处理装置处理后通过不低于
15m 高排气筒排放,确保收集效率在 85%以上,则最终有组织排放的有机废气量约为
119kg/a,则浓度为
气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定的排放浓度(120mg/m3)及最高允许排放速
22
率(10kg/h),对外环境影响较小。
本项目无组织排放的非甲烷总烃,主要产生于生产过程。根据《环境影响评价技术
导则—大气环境》(-2008),采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总
烃无组织源的大气环境防护距离,计算结果见表 7-2。
表 7-2 大气环境防护距离
位置 废气名称 排放速率 环境标准 面积 排放高度 计算结果
2#车间
非甲烷总
烃
45×30m2 无超标点
经计算,非甲烷总烃无组织排放无超标点,故本项目无需设置大气环境防护距离,
故本项目无组织废气对周围环境影响不大,但为减少无组织排放的非甲烷总烃对本项目
的影响,本环评建议项目在生产车间内安装换气扇,加强车间内通风换气,职工采取劳
动防护等措施。
(3)油烟废气
食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物,统称为油烟废
气。油烟气的成份十分复杂,主要污染物有多环芳烃、酮、苯并(a)芘等 200 多种有害
物质。就餐人数按 50 人计,根据类比调查,耗油量约 15g/p· 次,则食用油用量约
2%~4%之间,本次评价取 3%,则本项目油
烟产生量为 6000m3/h 计(每天做饭按 3h 计算),则油烟产生浓度约为
强食堂厨房通风、换气的条件下,产生的油烟废气对厨房内及外环境影响不大。
(4)恶臭
本项目日常生产过程中产生的有机废气更多地表现为恶臭,恶臭为人们对恶臭物质
所感知的一种污染指标,其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作
用(相加、协同、抵消及掩饰作用等),加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因
素,迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准,目前,国外对恶臭强度的分级和测定
多以人的嗅觉感官作为基础得到,如德国的臭气强度 5 级分级(1958 年);日本的臭气强
度 6 级分级(1972 年)等。这种测定方法以经过训练合格的 5-8 名臭气监测员以自身的恶
臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶
臭 6 级分级法(见下表 7-3),该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个
方面来描述各级特征,既明确了各级的差别,也提高了分级的准确程度。
表 7-3 恶臭 6 级分级法
23
恶臭强度级 特 征
0 未闻到有任何气味,无任何反应
1 勉强能闻到有气味,但不宜辩认气味性质(感觉阈值)认为无所谓
2 能闻到气味,且能辨认气味的性质(识别阈值),但感到很正常
3 很容易闻到气味,有所不快,但不反感
4 有很强的气味,而且很反感,想离开
5 有极强的气味,无法忍受,立即逃跑
根据类比调查,本项目挤出车间内的恶臭等级一般在 3 级左右,车间外恶臭等级在 2
级左右。即主要影响车间内工作环境,对车间外环境影响较小。
声环境影响分析
本项目噪声源主要为粉碎机、挤出机、切割机运行时产生的噪声,根据对同类型企
业类比调查,其噪声值约为 65~80dB(A)。结合项目总平面布置图,并根据 -2009
《环境影响评价技术导则—声环境》,本项目采用的预测模式如下:
℃室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式
已知声源的倍频带声功率级,预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算:
式中:
Lw—倍频带声功率级,dB;
Dc—指向性校正,dB;它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声
源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源,Dc=0dB。
A — 倍频带衰减,dB;
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减,dB;
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减,dB;
Agr—地面效应引起的倍频带衰减,dB;
Abar— 声屏障引起的倍频带衰减,dB;
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减,dB。
℃室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处
(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近
24
似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出:
Lp2=L p1-(TL+6)
TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量,dB。
℃ΣAi的计算方法
声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时,为留有较大余地,以噪声对环
境最不利的情况为前提,只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减,其它因素的衰减,
如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。
a、距离衰减Ad
L(r)= L(r0)-20lg(r/r0)
式中:r0——为点声源离监测点的距离,m
r——为点声源离预测点的距离,m
b、屏障衰减Ab
其中N为菲涅尔系数。
本项目屏障衰减主要考虑建筑衰减,根据类比资料,有门窗设置的构筑物其隔声量
一般为 10~25dB,预测时取 25dB;构筑物无门窗设置,其隔声量一般为 20~40dB,预测
时取 25dB。
c、空气吸收衰减Aa
空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度,而与空气的
温度关系并不很大。Aa 可直接查表获得。
℃叠加影响
如有多个声源,则逐个计算其对受声点的影响,声压级的叠加按下式计算:
℃整体声源的声功率级计算公式
式中:S—拟建车间的面积,m2;
Lpi—为整体声源周围测量线上的声级平均值,dB。
℃预测参数
5
2tanh
2
lg20
N
N
A d
i
L
p
ipL
10/
10lg10
)2lg(10 SLL piw
25
表 7-4 有关预测参数
声源中心与厂界、居民点的距离(m)
噪声源
车间平均
噪声级(dB)
面积
(m2)
整体声
功率
级(dB)
隔声量
(dB) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界
东侧居
民点
西侧居
民点
车间二 72 1400 106 25 5 7 42 25 60 102
根据以上所给出的噪声预测模式以及参数,计算得到各预测点的噪声预测值见表
7-5。
表 7-5 噪声预测结果 (单位:dB)
厂界预测点贡献值(dB) 叠加后 标准
预测点
昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间
超标情况
厂界东 / / 60 / 达标
厂界南 / / 60 / 达标
厂界西 / / 60 / 达标
厂界北 / / 60 / 达标
东侧居民点 / / 60 / 达标
西侧居民点 / / 60 / 达标
本项目采用一班制,昼间生产。因此,由预测结果可知,项目昼间各厂界噪声在叠
加本底后均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准,
居民点在叠加本底后,也可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。因此,
不会产生扰民现象,但为了把对周围环境的影响降到最低,本环评建议企业做到以下几
点:
(1)建设单位合理安排相关操作时间;
(2)采用“闹静分开”和合理布局的设施原则,对于强噪声设备或操作应尽可能远离厂
界布置。
(3)根据本项目噪声源特征,建议在设计和设备采购阶段,充分选用先进的低噪设备,
以从声源上降低设备本身噪声,以减少对工人和周围环境的影响。
(4)在高噪声设备安装隔声和减振设施,如在设备的底部加减振垫,在设备的四周可
开设一定宽度和深度的沟槽,里面填充松软物质,用来隔离振动的传递。
(5)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生
的高噪声现象。
(6)建议在厂区四周多种乔木、灌木使其形成绿化带,不仅可以美化环境,同时还可
以起到一定的吸声降噪作用,结合周边景观情况,厂区内应做好绿化工作。
固体废物环境影响分析
本项目生产过程中产生的固废主要为切割时产生的边角料、检验时产生的次品以及
26
员工日常生活产生的生活垃圾。
(1)边角料
本项目在切割时会有边角料产生,产生的边角料约为原材料用量的 %,则边角料
产生量约为 7t/a,集中收集后回用。
(2)次品
本项目在检验时会有次品产生,次品发生比例约为加工量的 2% ,则次品产生量约
为 28t/a,集中收集后回用。
(3)生活垃圾
本项目实施后需员工 50 人,生活垃圾产生量为 人·d ,则生活垃圾产生量为
综上,企业只要严格按照环卫部门的有关规定执行,落实本环评提出的各项措施,
本项目产生固体废物对周围环境不会产生明显的影响。
总量控制分析
《建设项目环境保护管理条例》中规定:“建设产生污染的建设项目,必须遵守污染
物排放的国家标准和地方标准,在实施重点污染物排放总量控制的区域内,符合重点污
染物的排放总量控制的要求。
根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等
制度的通知》***〔2009〕77 号文件,建设项目需新增污染物排放量(主要是 CODCr、SO2
两项指标,其中废水需排入钱塘江和太湖流域水体的,增加氨氮指标),实施污染物排放
总量控制,应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本
控制原则。
因此,本环评根据工程分析,结合国家文件和当地环境状况确定本项目的总量控制
因子为 CODCr、氨氮,其总量控制值如表 7-6。
表 7-6 总量控制建议值
名 称 单位 产生量 排放量
废水量 t/a 637 637
mg/L 320 100
CODcr
t/a
mg/L 35 25
废
水
氨氮
t/a
根据表 7-6,本项目生活污水产生量为 637t/a,CODCr 纳管量为
项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(**【2009】77 号):建
27
设项目不排放生产废水,只排放生活污水,其生活污水排放量可以不需要区域替代削减。
但建设项目同时排放生产废水和生活污水的,应将生产废水和生活污水排放总量全部核
算为建设项目污染物排放总量,需新增污染物排放量的,必须按新增污染物排放量的削
减代替要求执行。由于本项目只排放生活污水,因此,符合总量控制原则。
退役期环境影响分析
本项目退役以后,由于生产不再进行,因此将不再产生废水、废气、固废和设备噪
声等环境污染物,遗留的主要是厂房和废弃设备。厂房可进一步作其他用途或拆除重建;
废弃的建筑废渣可作填埋材料进行综合利用;多余的原辅材料应退还给厂家;废弃的设
备不含放射性、易腐蚀或剧毒物质,因此设备清洗后可进行拆除,设备的主要原料为金
属,对设备材料作拆除分检处理后可回收利用;因此本项目在退役后对环境影响较小。
28
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容
类型
排放源
(编号)
污染物
名称
防治措施 预期治理效果
食堂 油烟废气 加强通风、换气
粉碎机 粉尘 配置布袋除尘装置大
气
污
染
物
挤出机 有机废气
建议企业对该废气进行收集处
理,有机废气由风机引导至处
理装置处理后通过不低于 15m
高排气筒排放且风量不小于
4000m3/h
达标排放
水
污
染
物
职工
生活
废水
CODcr
氨氮
1、厂内做到清污分流,雨污分
流
2、食堂含油废水经隔油池、粪
便污水经化粪池处理后与其它
生活污水一并排入市政污水管
网,再由海宁丁桥污水处理厂
处理达标后外排
达标排放
职工
生活
生活垃圾
集中收集,投放到指定地点,
由当地环卫部门统一清运
固废
生产车间
边角料
次品
回用于生产当中
资源化,无害化
噪声 详见噪声污染防治措施
其他 /
生态保护措施及预期效果:
严格做好营运期污染防治工作,确保营运期废水、废气和噪声达标排放,固废作资源
化、无害化处理,加强厂区及周围绿化工作,尽量提高绿化覆盖率,这样可使该项目对区
域生态环境的影响降到最小。
项目具体污染防治措施
施工期污染防治措施
(1)施工期扬尘防治措施
℃加强施工管理,合理安排易起尘建材的堆放场地,加盖蓬布或实行库内堆放。
℃施工场地四周应设置围墙,进出道路及时硬化处理,有效抑制扬尘的产生,风速较
大时,应停止施工作业。
℃在干燥及有风季节,增加清扫道路的次数和道路施工场地撒水的次数。
℃不宜在施工现场配制水泥砂浆,以免粉尘飞扬,宜采用商品混凝土,以减少施工场
29
所的粉尘污染。
(2)施工期噪声防治措施
施工期噪声主要是施工机械、运输车辆产生的噪声。其中水泥搅拌机、振捣机、挖土
机及大吨位的卡车是主要噪声源。为减小噪声影响,可采取以下措施:
℃采用低噪声型施工机械和运输车辆;
℃采用钻孔灌注式打桩机;
℃在施工时,项目拟建地四周厂界应采用临时围护隔声设施(如设置标准围墙)。夜间
停止施工,因连续作业必须在夜间施工的,应经当地环保部门批准。
(3)施工期水污染防治措施
℃设置临时厕所和化粪池,粪便废水定期由环卫吸粪车清运处理,以减少污染物的排
放量,减少对地表水的污染。
℃施工工地周围设置排水明渠,雨水经沉淀后排放。
℃施工现场应因地制宜,建造临时沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对含油量大
的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后循环回用。砂浆和石灰浆等
废液应集中处理,上层清液循环回用,沉淀物经干燥后与固体废物一起处置。
(4)施工期固废污染防治措施
℃施工人员居住地的生活垃圾要实行袋装化收集,每天由清洁员清理,集中送至指定
堆放点。
℃尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程的跑、冒、滴、漏,建筑垃圾应在指定
的堆放点存放处置。
项目营运期污染治理措施
(1)水污染防治措施
℃项目产生的生活污水中粪便污水经化粪池、食堂含油污水经隔油池处理后与其它生
活污水一并达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管,再由**水处理厂处理
达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后外排;
℃实施雨污分流:项目实行雨污分流,污废分流,雨水经有组织收集后就近排入附近
河道;
℃建设规范化排污口。
(2)大气污染防治措施
℃加强食堂厨房通风、换气,且选用液化气、电等清洁能源作燃料;
℃企业应在产尘点配置布袋除尘装置,除尘效率不低于 98%;
30
℃挤出机出料口上方出气口溢出的有机废气,本环评建议企业收集再由风机引导至处
理装置处理后通过不低于 15m 高排气筒排放,确保收集效率在 85%以上;
℃加强厂区和厂界绿化,以利于吸收空气中污染物质,净化环境空气;
℃加强车间内通风换气,职工采取劳动防护等措施。
(3)噪声治理措施
℃建设单位合理安排相关操作时间;
℃采用“闹静分开”和合理布局的设施原则,对于强噪声设备或操作应尽可能远离厂界
布置。
℃根据本项目噪声源特征,建议在设计和设备采购阶段,充分选用先进的低噪设备,
以从声源上降低设备本身噪声,以减少对工人和周围环境的影响。
℃在高噪声设备安装隔声和减振设施,如在设备的底部加减振垫,在设备的四周可开
设一定宽度和深度的沟槽,里面填充松软物质,用来隔离振动的传递。
℃加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的
高噪声现象。
℃建议在厂区四周多种乔木、灌木使其形成绿化带,不仅可以美化环境,同时还可以
起到一定的吸声降噪作用,结合周边景观情况,厂区内应做好绿化工作。
(4)固废治理措施
项目产生的固废主要是边角料、次品以及生活垃圾,边角料、次品集中收集后,回用
于生产当中;生活垃圾集中收集后,投放到指定地点,由环卫部门及时清运卫生填埋。
环保投资概算:
具体环保投资详见表 8-1。
表 8-1 环保投资一览表
项目 内容 投资(万元)
废水处理 管网铺设、化粪池、雨污分流系统等
废气治理 除尘设施等
噪声防治 车间隔声及消声措施等
固废处置 固废收集系统
绿化 厂区绿化
合计
本项目总投资 1180 万元,环保投资 29 万元,占总投资比例为 %。
31
九、环保审批原则符合性分析
国家相关产业政策相符性
据查,《产业结构调整指导目录(2005 年本)》(国家发改委 40 号令)及其 2007
年本征求意见稿的相关内容,本项目不属于其中的限制和淘汰类;也不属于浙江省省
政府出台的《浙江省制造业产业发展导向目录(2008 年本)》、嘉兴市市政府出台的
《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》中所列项目中的限制和淘汰类项目,因此符
合国家和地方的产业政策。
功能区划和规划符合性分析
本项目选址于****,根据所提供的土地使用证,所选地块土地性质为工业用地,
因此本项目的建设符合海宁市城市总体规划及丁桥镇土地利用总体规划。
根据***生态功能区划划分,本项目处在***工业优化生态功能小区(℃1-10***9),
详见附图 2。
本区的建设开发活动严格按照《***市总体规划》和《***镇总体规划》的相关要
求进行。主要是对现有工业产业结构的调整和城镇建设的整治,此类功能区原则上不
准新建造纸、印染、医药、化工、电镀、制革、水泥、冶金、酿造等高污染项目,属
功能小区产业结构优化升级确需建设的,应在同一功能小区内同行业中,或在处于同
一污水处理厂服务范围的同类功能小区的同行业中,按照要求替代同类污染物排放量。
据查,本项目不属于上述规定中的造纸、印染、医药、化工、电镀、制革、水泥、冶
金、酿造等高污染项目,因此,本项目符合海宁市生态环境功能区划要求。
清洁生产原则符合性分析
本项目生产过程,使用的设备较为先进,产生的污染物相对较少,同时降低了二
次污染产生的可能性,因此,本项目在设备选型及生产工艺选择上均具有先进性,因
此基本符合清洁生产要求。
达标排放原则符合性分析
该项目废水为生活污水,固废主要是边角料、次品以及生活垃圾,噪声主要为挤
出机、粉碎机、切割机等设备产生的噪声,废气主要为食堂油烟废气、粉尘、有机废
气,只要企业落实本评价提出的各项污染防治措施,污染物均可达标排放。
总量控制原则符合性分析
根据工程分析,本项目废水经预处理达到三级标准后纳污水管网,最终送**水处
理厂集中处理后排入钱塘江。项目 CODCr 排入环境为
《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度
32
的通知》(****【2009】77 号):建设项目不排放生产废水,只排放生活污水,其生
活污水排放量可以不需要区域替代削减。但建设项目同时排放生产废水和生活污水的,
应将生产废水和生活污水排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量,需新增污染
物排放量的,必须按新增污染物排放量的削减代替要求执行。由于本项目只排放生活
污水,因此,符合总量控制原则。
维持环境质量原则符合性分析
项目“三废”的排放经处理后对周围环境影响均较小,周围环境质量基本能维持现
状。
环保措施符合性
本项目总投资 1180 万元,环保投资 29 万元,占总投资比例为 %。项目实施
后各污染源通过治理后基本上能满足各项相应标准。
风险防范措施符合性
本项目在运营过程中存在的环境风险较小,企业通过建立完整的管理和操作制度,
可有效预防风险事故的发生。
地方经济发展符合性
本项目实施后,对于促进当地经济的发展、推动相关工业的兴起、增加社会经济
产值和当地政府税收以及提高当地居民的生活质量和提供就业机会将起到很大的作
用。另外,本项目的废气、废水和噪声均经处理达标后排放,并非在牺牲环境的基础
上发展生产,有利于当地经济持续健康发展。
综上所述,本项目建设符合各项审批原则。
33
十、结论与建议
项目概况
目前塑料管道已广泛应用于石油、化工、电子、轻工、制药、电力、机械、纺织、
印染、冶金、矿山、市政工程等,并已大量采用,且经济效益显著。为此,自然人决定
投资 1180 万元,位于***,新增土地 6789㎡,建造生产厂房 6300㎡,待项目实施后可
形成年产 150 万米高档管材的生产能力。
环境质量现状
(1)由上表可见,SO2、NO2、PM10 各项指标年均浓度均能达到《环境空气质量标准》
(GB3095-1996)二级标准,环境空气质量等级以良好为主。
(2)由监测数据分析可知,辛江塘丰士水泥厂断面 DO、BOD5、氨氮、石油类、总磷
和 CODMn 均已超℃类水质标准,其指标已达到℃类或劣于℃类水质。由此可见,目前本
项目所在区域**水体已受污染明显,经分析导致超标的主要原因是上游来水水质较差、
沿途生活污水直排和农业面源污染。
(3)由监测结果可知,项目所在地四周厂界及居民点昼夜声环境可达(GB3096-2008)
《声环境质量标准》中的 2 标准,声环境质量良好。
污染物产生及排放汇总
项目主要污染物产生、排放情况详见表 10-1。
表 10-1 项目主要污染物产生、排放清单
污染物
类别
排放源
污染物
名称
单位 产生 排放
粉碎机 粉尘 t/a
挤出机 有机废气 kg/a 119 21大气
污染物
食堂 油烟废气 t/a
废水量 t/a 637 637
mg/L 320 100
CODcr t/a
mg/L 35 25
水
污
染
物
氨氮
t/a
员工 生活垃圾 t/a 0
切割 边角料 t/a 7
固
废
检验 次品 t/a 28
回用
环境影响分析
施工期影响分析结论
34
1、大气环境影响分析结论
针对施工场地每天洒水 4 次以上,大风天停止作业,使用清洁涂料,采取以上措施
后能有效抑尘、减小粉尘的排放,对周围环境造成的影响不大。
2、水环境影响分析结论
施工废水经自然沉淀或加药沉淀处理后达标排放;针对施工人员生活污水设置临时
厕所、化粪池和食堂污水隔油池,委托当地环卫部门定期运走;堆场四周设截流沟,防
止施工物质流失。在此基础上,不会对地表水环境造成明显不利影响。
3、施工固废影响分析结论
弃土、弃碴送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带;施工人员垃圾合理堆放,委托
环卫部门日产日清;施工结束后的多余和废弃的建筑垃圾,由建设单位及时清运。因此
对周围环境的影响较小。
4、施工噪声影响分析结论
合理安排各类施工机械的工作时间,尤其是夜间严禁打桩机等强噪声机械进行施工,
减少噪声对附近居民的影响,同时对不同施工阶段,按《建筑施工场界噪声限值》
(GB2523-90)对施工场界进行噪声控制,可大大减小施工噪声对周围环境的影响。
营运期环境影响分析结论
1、水环境影响分析结论
本项目生产过程中用到冷却水,全部循环使用,不外排,日常补充蒸发损耗(补充量
约
本项目实施后需员工 50 人,用水量以每人每天 计,全年工作日 300 天,则用
水量约 750t/a,废水量以用水量的 85%计,则产生生活污水约 637t/a,生活污水中主要
污染物 CODcr 以 320mg/L,氨氮以 35mg/L 计,则生活污水中物 CODcr、氨氮的产生量
分别为 和
综上,本项目废水主要为生活污水,废水产生量为 637t/a,***有限责任公司所出具
的证明,该区域已具备纳管条件。因此,企业只要认真落实:℃将产生的粪便污水经化
粪池处理、食堂含油废水经隔油池处理后与其它生活污水一并纳入市政污水管网,再由
***处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后外排。
℃厂区内要求实行清污分流、雨污分流,雨水经相应的雨水管网收集后就近排入附近河
道。
在此基础上,项目产生的废水对周边的水环境影响较小。
2、大气环境影响分析结论
35
由生产工艺流程可知,本项目的废气来源主要为边角料、次品破碎(回用)过程中产
生的粉尘,挤出过程中有机塑料受热分解产生的有机废气以及食堂产生的油烟废气。
(1)粉尘
本项目边角料、次品破碎(回用)过程中会有少量的粉尘产生,主要通过粉碎机口逸
出,呈无组织排放。根据类比调查,粉尘产生量为边角料、次品量的 %,则项目粉尘
产生量为 98%,2%
的粉尘无组织排放,经计算,经布袋除尘装置收集的粉尘为
量为
车间内工作环境,预计厂界粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中“无
组织排放厂界外监控浓度限值
(2)有机废气
有机废气来源主要为挤出加热过程中有机塑料受热分解产生的废气。PVC 受热分解
会产生少量氯乙烯、HCL 废气,另外在高温条件下会产生各类混合烃类化合物,成份较
为复杂,给人的感觉往往导致恶臭。各类废气的发生比例和操作温度、原料性能等诸多
因素有关,较难进行准确定量计算。本评价简化为以非甲烷总烃计,有机废气发生量按
PVC 塑料加工量的万分之一进行估算,则估算得相应的有机废气(按非甲烷总烃计)发生
量约为 140kg/a,主要通过挤出机出料口上方的出气口溢出。本环评建议企业对该废气进
行收集处理,有机废气由风机(风量以 4000m3/h 计)引导至处理装置处理后通过不低于
15m 高排气筒排放,确保收集效率在 85%以上,则最终有组织排放的有机废气量约为
119kg/a,则浓度为
气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定的排放浓度(120mg/m3)及最高允许排放速
率(10kg/h),对外环境影响较小。
本项目无组织排放的非甲烷总烃,主要产生于生产过程。根据《环境影响评价技术
导则—大气环境》(-2008),采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总
烃无组织源的大气环境防护距离,计算结果见表 10-2。
表 10-2 大气环境防护距离
位置 废气名称 排放速率 环境标准 面积 排放高度 计算结果
2#车间
非甲烷总
烃
45×30m2 无超标点
经计算,非甲烷总烃无组织排放无超标点,故本项目无需设置大气环境防护距离,
故本项目无组织废气对周围环境影响不大,但为减少无组织排放的非甲烷总烃对本项目
的影响,本环评建议项目在生产车间内安装换气扇,加强车间内通风换气,职工采取劳
36
动防护等措施。
(3)油烟废气
食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物,统称为油烟废
气。油烟气的成份十分复杂,主要污染物有多环芳烃、酮、苯并(a)芘等 200 多种有害
物质。就餐人数按 50 人计,根据类比调查,耗油量约 15g/p· 次,则食用油用量约
2%~4%之间,本次评价取 3%,则本项目油
烟产生量为 6000m3/h 计(每天做饭按 3h 计算),则油烟产生浓度约为
强食堂厨房通风、换气的条件下,产生的油烟废气对厨房内及外环境影响不大。
(4)恶臭
根据类比调查,本项目挤出车间内的恶臭等级一般在 3 级左右,车间外恶臭等级在 2
级左右。即主要影响车间内工作环境,对车间外环境影响较小。
3、声环境影响分析结论
本项目采用一班制,昼间生产。因此,由预测结果可知,项目昼间各厂界噪声在叠
加本底后均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准,
居民点在叠加本底后,也可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。因此,
不会产生扰民现象,但为了把对周围环境的影响降到最低,本环评建议企业做到以下几
点:
℃建设单位合理安排相关操作时间;
℃采用“闹静分开”和合理布局的设施原则,对于强噪声设备或操作应尽可能远离厂
界布置。
℃根据本项目噪声源特征,建议在设计和设备采购阶段,充分选用先进的低噪设备,
以从声源上降低设备本身噪声,以减少对工人和周围环境的影响。
℃在高噪声设备安装隔声和减振设施,如在设备的底部加减振垫,在设备的四周可
开设一定宽度和深度的沟槽,里面填充松软物质,用来隔离振动的传递。
℃加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生
的高噪声现象。
℃建议在厂区四周多种乔木、灌木使其形成绿化带,不仅可以美化环境,同时还可
以起到一定的吸声降噪作用,结合周边景观情况,厂区内应做好绿化工作。
4、固废环境影响结论
本项目生产过程中产生的固废主要为切割时产生的边角料、检验时产生的次品以及
37
员工日常生活产生的生活垃圾。
(1)边角料
本项目在切割时会有边角料产生,产生的边角料约为原材料用量的 %,则边角料
产生量约为 7t/a,集中收集后回用。
(2)次品
本项目在检验时会有次品产生,次品发生比例约为加工量的 2% ,则次品产生量约
为 28t/a,集中收集后回用。
(3)生活垃圾
本项目实施后需员工 50 人,生活垃圾产生量为 人·d ,则生活垃圾产生量为
综上,企业只要严格按照环卫部门的有关规定执行,落实本环评提出的各项措施,
本项目产生固体废物对周围环境不会产生明显的影响。
5、退役期环境影响分析结论
本项目退役以后,由于生产不再进行,因此将不再产生废水、废气、固废和设备噪
声等环境污染物,遗留的主要是厂房和废弃设备。厂房可进一步作其他用途或拆除重建;
废弃的建筑废渣可作填埋材料进行综合利用;多余的原辅材料应退还给厂家;废弃的设
备不含放射性、易腐蚀或剧毒物质,因此设备清洗后可进行拆除,设备的主要原料为金
属,对设备材料作拆除分检处理后可回收利用;因此本项目在退役后对环境影响较小。
污染防治措施结论
1、施工期污染防治措施
(1)施工期扬尘防治措施
℃加强施工管理,合理安排易起尘建材的堆放场地,加盖蓬布或实行库内堆放。
℃施工场地四周应设置围墙,进出道路及时硬化处理,有效抑制扬尘的产生,风速
较大时,应停止施工作业。
℃在干燥及有风季节,增加清扫道路的次数和道路施工场地撒水的次数。
℃不宜在施工现场配制水泥砂浆,以免粉尘飞扬,宜采用商品混凝土,以减少施工
场所的粉尘污染。
(2)施工期噪声防治措施
施工期噪声主要是施工机械、运输车辆产生的噪声。其中水泥搅拌机、振捣机、挖
土机及大吨位的卡车是主要噪声源。为减小噪声影响,可采取以下措施:
℃采用低噪声型施工机械和运输车辆;
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℃采用钻孔灌注式打桩机;
℃在施工时,项目拟建地四周厂界应采用临时围护隔声设施(如设置标准围墙)。夜
间停止施工,因连续作业必须在夜间施工的,应经当地环保部门批准。
(3)施工期水污染防治措施
℃设置临时厕所和化粪池,粪便废水定期由环卫吸粪车清运处理,以减少污染物的
排放量,减少对地表水的污染。
℃施工工地周围设置排水明渠,雨水经沉淀后排放。
℃施工现场应因地制宜,建造临时沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对含油量
大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后循环回用。砂浆和石灰
浆等废液应集中处理,上层清液循环回用,沉淀物经干燥后与固体废物一起处置。
(4)施工期固废污染防治措施
℃施工人员居住地的生活垃圾要实行袋装化收集,每天由清洁员清理,集中送至指
定堆放点。
℃尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程的跑、冒、滴、漏,建筑垃圾应在指
定的堆放点存放处置。
2、项目营运期污染治理措施
(1)水污染防治措施
℃项目产生的生活污水中粪便污水经化粪池、食堂含油污水经隔油池处理后与其它
生活污水一并达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管,再由***理达《城
镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准后外排;
℃实施雨污分流:项目实行雨污分流,污废分流,雨水经有组织收集后就近排入附
近河道;
℃建设规范化排污口。
(2)大气污染防治措施
℃加强食堂厨房通风、换气,且选用液化气、电等清洁能源作燃料;
℃企业应在产尘点配置布袋除尘装置,除尘效率不低于 98%;
℃挤出机出料口上方出气口溢出的有机废气,本环评建议企业收集再由风机引导至
处理装置处理后通过不低于 15m 高排气筒排放,确保收集效率在 85%以上;
℃加强厂区和厂界绿化,以利于吸收空气中污染物质,净化环境空气;
℃加强车间内通风换气,职工采取劳动防护等措施。
(3)噪声治理措施
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℃建设单位合理安排相关操作时间;
℃采用“闹静分开”和合理布局的设施原则,对于强噪声设备或操作应尽可能远离厂
界布置。
℃根据本项目噪声源特征,建议在设计和设备采购阶段,充分选用先进的低噪设备,
以从声源上降低设备本身噪声,以减少对工人和周围环境的影响。
℃在高噪声设备安装隔声和减振设施,如在设备的底部加减振垫,在设备的四周可
开设一定宽度和深度的沟槽,里面填充松软物质,用来隔离振动的传递。
℃加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生
的高噪声现象。
℃建议在厂区四周多种乔木、灌木使其形成绿化带,不仅可以美化环境,同时还可
以起到一定的吸声降噪作用,结合周边景观情况,厂区内应做好绿化工作。
(4)固废治理措施
项目产生的固废主要是边角料、次品以及生活垃圾,边角料、次品集中收集后,回
用于生产当中;生活垃圾集中收集后,投放到指定地点,由环卫部门及时清运卫生填埋。
环保投资
本项目总投资为 1300 万美元,其中环保投资 万元,占项目总投资的比例约为
%。
总量控制分析
《建设项目环境保护管理条例》中规定:“建设产生污染的建设项目,必须遵守污染
物排放的国家标准和地方标准,在实施重点污染物排放总量控制的区域内,符合重点污
染物的排放总量控制的要求。
根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等
制度的通知》浙环发〔2009〕77 号文件,建设项目需新增污染物排放量(主要是 CODCr、
SO2 两项指标,其中废水需排入钱塘江和太湖流域水体的,增加氨氮指标),实施污染物
排放总量控制,应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为
基本控制原则。
因此,本环评根据工程分析,结合国家文件和当地环境状况确定本项目的总量控制
因子为 CODCr、氨氮,其总量控制值如表 10-3。
表 10-3 总量控制建议值
名 称 单位 产生量 排放量
废水量 t/a 637 637废
水 CODcr mg/L 320 100
40
t/a
mg/L 35 25
氨氮
t/a
根据表 10-3 ,本项目生活污水产生量为 637t/a ,CODCr 纳管量为 ,排环境量
为
设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》(**【2009】77 号):
建设项目不排放生产废水,只排放生活污水,其生活污水排放量可以不需要区域替代削
减。但建设项目同时排放生产废水和生活污水的,应将生产废水和生活污水排放总量全
部核算为建设项目污染物排放总量,需新增污染物排放量的,必须按新增污染物排放量
的削减代替要求执行。由于本项目只排放生活污水,因此,符合总量控制原则。
建议
(1)做好对员工的宣传教育工作,让工作人员了解、关心和重视环保,知道与本项目
有关的各项污染防治措施,从而使员工在做好生产工作的同时,也能做好环保工作,减
少对周围环境的不利影响。
(2)建议企业实施 ISO14000 环境管理体系认证,以丰富企业的管理手段,实行有效
的污染预防,节约能源资源,提高企业的市场竞争能力,促进环境与经济的协调发展;
(3)建设期间建设单位要及时与污水公司管理处联系,做好污水的接管准备工作,落
实接管位置与接管方式等有关事项。
环评综合结论
综上所述,*** 项目,应严格按照本报告所提出的要求,严格按照国家的有关法规
及标准对环保设施进行设计、施工和运行管理;切实落实污染防治对策,严格执行“三同
时”制度和建设项目竣工环境保护验收管理程序,采取有效措施对“三废”和噪声进行治理,
确保各污染物达标排放,使项目运营与环境保护相协调发展。项目在落实拟采用的环保
措施,采纳有关环保建议和污废达标排放的前提下,从环境保护的角度而言,该项目基
本可行。
上述评价结果是根据建设方提供的规模、工艺、布局所做出的,如建设方扩大规模、
变动工艺、改变布局,建设方必须按照环保要求重新申报。