噪声固废影响评Word文档下载推荐.docx

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在临近拟建厂周围的×

村、沙格村和先锋村各设1个敏感点环境噪声监测点,分别进行昼夜24小时的噪声连续监测,监测每小时的LAeq值,并求出昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln。

(2)监测方法

根据国家环保局HJ/T2.4-1995《环境影响评价技术导则—声环境》,GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》,《环境监测技术规范(噪声部分)》所规定的方法进行。

(3)测试仪器

采用HS6288型多功能积分声级计。

(4)环境噪声现状监测结果分析

拟建厂区四周边界噪声现状监测结果见表6.1.1,附近声敏感点监测结果见表6.1.2。

表6.1.1拟建厂址四周边界噪声现状监测结果等效声级LAeq:

dB

测点编号

1

2

3

4

平均值

测点方位

东向边界

南向边界

西向边界

北向边界

3月20日

昼间

48.7

55.6

48.6

45.3

49.6

夜间

43.6

46.3

43.0

42.3

43.8

3月21日

50.7

54.4

46.7

43.2

48.8

43.1

44.6

41.8

平均

49.2

43.5

由表6.1.1监测结果可知,拟建厂址四周边界噪声现状,昼间LAeq值为43.4~55.6dB,夜间LAeq值41.8~46.3dB,南向边界因较靠近沿海大通道,声级较大,为55.6dB,其它方向边界噪声均较小。

各边界2天共8个测值平均昼间49.2dB,夜间为43.5dB,对比GB3096-93《城市区域环境噪声标准》(标准见表6.1.3),拟建厂址区域噪声目前符合1类区标准。

由表6.1.2中可以看出,在现状监测点的3个声敏感点中,×

村因受村内交通噪声影响,等效声级相对较高,昼间为57.7dB,夜间为50.0dB,尚能满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)的2类区标准。

其它村庄先锋村和沙格村的两个测点的区域环境噪声均较低,昼间等效声级分别为49.3dB和50.5dB,夜间等效声级分别为47.5dB和44.0dB。

先锋村和沙格村分别能满足GB3096-93中的2类区标准和1类区标准。

 

表6.1.2

依照×

区城市环境规划,该拟建企业厂址及附近区域处在环境噪声3类功能区内,区域环境噪声执行GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中的3类标准。

从厂址周围及附近村庄的现状监测结果看,目前附近区域环境噪声背景值均较低,完全符合功能区要求。

表6.1.3城市区域环境噪声标准(GB3096-93)单位:

dB(A)

类别

50

40

55

45

60

65

70

表中:

0类标准适用于养区,高级别墅区,高级宾馆区等特别需要安静区域;

1类标准适用于以居住,文教机关为主的区域,乡村居住环境可参照执行该类标准;

2类标准适用于以居住,商业,工业混杂区;

3类标准适用于工业区;

4类标准适用道路交通干线两侧区域。

6.1.3项目主要噪声源分析

根据工程分析项目投产后噪声主要来源于各种压缩机、搅拌机、真空泵、加料泵等运转设备的机械噪声。

主要噪声源见表6.1.4。

表6.1.4主要噪声源源强一览表

噪声源

设备台数

源强(dB)

氢气压缩机

82

丙烯压缩机

空气压缩机

80

丙烯泵

8

70~75

真空泵

80~85

热水泵

75~80

注油泵

16

~80

6.1.4噪声预测模式

a.对室外噪声源主要考虑噪声随距离空间衰减及环境衰减:

Lr=L0-20lg(r/r0)-ΔL点源

Lr=L0-10lg(r/r0)-ΔL线源

Lr=L0-ΔL面源

式中:

Lr——距离声源r米处声级(dB);

r——观察点与声源距离(m);

L0——距离声源r0米处声级(dB);

ΔL——衰减量(dB);

r0——基准距离(m);

b.对室内噪声源采用室内声场噪声模型计算并换算成等效的室外声场:

式中:

LP——在围护结构处产生的声压级(dB);

LW——噪声源的声功率级(dB);

r——接收点主要噪声源的距离(m);

R——车间房间常数;

Q——声源指向性因数。

c.对噪声传播过程的衰减量,当厂房对声源形成隔声罩效果时其平均降噪量为:

——厂房的平均降噪量

——厂房围护结构平均投射系数

——平均吸声系数

d.对于一般车间,其透射损失为:

TL——车间的透射损失(dB);

S1、S2、S3、S4表示车间墙壁、门、窗和开口的面积(m2);

α1、α2、α3分别为墙面、门和窗的透声系数。

e.对厂区围墙的声障效果——附加衰减量按下式计算:

ΔLp=10lgN+13

ΔLp——围墙的附加衰减量(dB);

N——菲涅耳函数

λ—声波波长(m);

A—声源至墙头距离(m);

B—观察点至墙头距离(m);

D—声源至观察点距离(m)。

f.确定厂房外围平均声级Lp后计算声功率级:

Lw=Lp+10lgs

Lp为声源包络面s上的平均声级(dB);

s—为包络面面积(m2)。

则环境噪声声级采用半自由声场模式计算:

Lp=Lw-20lgl-8

6.1.5项目建成后环境噪声预测及分析

经预测,项目建成投产正常生产时,各向边界噪声值如表6.1.5。

表6.1.5建成投产后四周边界噪声预测结果等效声级LAeq:

61.8

56.9

60.0

50.3

57.3

54.5

53.1

52.3

53.6

由上表可看出,由于该工程的噪声源集中在厂区中心,主要噪声源均采取了严格的控制措施,因此厂界噪声声级较低。

正常生产时,厂界噪声的平均值只有昼间57.3dB(A)和夜间53.6dB(A)。

同时可看出,因该工厂是24小时生产的。

因此昼间和夜间的预测等效声级相差不是很大。

预测结果表明,项目建成投产正常生产时,厂界噪声完全可以达到《GB12348-90工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准。

6.1.6环境噪声控制建议

由于该工程的噪声源集中在厂区中心,同时主要噪声源均采取了严格的控制措施,声级较低,而周围大部分居民区离厂区比较远,噪声对外环境,特别是对居民区的影响较小。

但是,本项目的建设仍应严格按照工程设计的有关要求。

首先在设备选型上要求采用低噪声的设备,并按设计要求对风机、空压机等采取消声、隔声措施并达到规定的指标。

其次做好厂房内的噪声控制,主厂房墙面要有隔声处理,可以搞隔声门等。

对于一些高噪声设备,对外墙面尽量不要开窗,以保护厂界外的声环境。

第三应加强管理,特别是高噪声设备的管理,做好厂区的噪声源的技术改造和控制,保证设备运行良好。

这样也可以改善本厂区工人的作业环境。

要尽量避免在夜间使用高噪声设备。

综上所述,采取了相应措施,工程建成投产后产生的噪声比较小,厂界噪声完全可以控制在《GB12348-90工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准,即昼间65dB(A),夜间55dB(A)以内。

从这点看,本项目是可行的。

6.2固体废物评价

6.2.1固体废物的主要来源

本项目主要的固体废物是燃煤锅炉产生的炉渣、烟尘回收的粉煤灰、来自污水处理站的污泥以及少量生活垃圾。

该项目工艺装置不排放废渣,只有几年需更换的一些脱硫、脱水剂和分子筛等。

根据企业提供资料,以及间歇液相本体法聚丙烯生产工艺的统计资料,该项目建成投产后,次品聚丙烯约占总产量的2.5%,按该项目规模每年将产生2500t次品聚丙烯,这些次品主要是由于等规度不符标准,这些所谓的次品还有很多用途,其平均价格还有成品价格的一半,仍可以外售,因此这部分次品不计入固体废物。

6.2.2固体废物产生量估算

根据《环保统计工作手册》中有关公式、参数及类比调查项目分析该项目固体废物产生量估算如下:

(1)炉渣产生量按下式计算:

ZL=WA(1+D-B)

ZL——炉渣产重量(t/a);

W——耗煤量(t/a);

A——煤的灰份(%),取15.74%;

B——烟尘中占煤灰份的百分比(%),取20%;

D——漏煤占煤灰份的百分比(%),取2%。

本项目年耗煤量8240t,则年产生炉渣1063.5t。

(2)烟尘回收的粉煤灰量按下式计算:

G——回收的烟尘量(t/a);

G1——除尘前烟尘产生量(t/a),取259.40;

G2——除尘后烟尘排放量(t/a),取达标的烟尘排放量17.58。

经上式计算从烟气中捕集下来的粉煤灰的量为241.82t/a。

(3)来自隔油池和污水处理站的油泥、浮渣和污泥,总量约40t/a。

(4)生活垃圾按下式计算:

G=KN

G——生活垃圾产量(kg/d)

K——人均排放系数(kg/人·

天);

N——人口数(人)。

本厂职工定员250人,包括行政人员和一线倒班人员(三班倒),因此每天在厂职工可设定为100人,依据我国生活污染物排放参数,垃圾排放系数取0.8kg/人·

天,则职工生活垃圾排放量为24t/a。

(5)根据《工可报告》丙烯精制装置需更换的一些脱硫、脱水剂和分子筛等,见表6.2.1

表6.2.1丙烯精制装置排放废渣表

装置名称

排放物

排放量

(t)

组成

排放方式

治理措施

丙烯精制装置

脱硫剂

11

氧化锌

3年一次

送制造厂回收

脱水剂

氧化铝

脱氧剂

12

15年一次

脱砷剂

9

分子筛

14

按工业固废分类处置的规定处置

综上所述,该公司产生固体废物包括燃煤锅炉产生的炉渣(1063.5t/a)、烟尘回收的粉煤灰(241.82t/a)、来自污水处理站的污泥(40t/a)、少量生活垃圾(24t/a),共1369.32t/a以及表2.7.6中丙烯精制装置需更换的一些脱硫、脱水剂和分子筛等。

6.2.3固体废物的环境影响分析

⑴燃煤锅炉灰渣

燃煤锅炉灰渣主要为锅炉燃烧产生的炉渣和除尘器回收下来的粉煤灰。

粉煤灰易随风散扬,容易对人体呼吸系统和植物的光合作用造成危害,也可随天然降水渗入地表水和土壤,对环境产生二次污染。

炉渣和粉煤灰都具有回收利用的价值,可用于机

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