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1.二甲苯的排放是否符合《大气污染物综合排放标准》的要求?

简述理由。

答:

不符合。

因为,二甲苯的排放速率和排放浓度计算分别为:

(1)二甲苯的排放速率为:

144×

104×

10-3×

(1-80%)/(300×

8)=0.6kg/h;

(2)二甲苯的排放浓度为:

(0.6/9375)×

106=64mg/m3。

但是,按标准排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上(应为17m),不能达到该要求的排气筒,则按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行(即0.5kg/h),故二甲苯的排放速率不能达标。

2、计算污水处理站进水COD浓度和COD去除率。

(1)进水COD浓度为:

(200×

70+6×

450+1×

0+3×

70)/80=211.4mg/L;

(2)COD去除率为:

(211.4-60)/211.4×

100%=71.6%。

由于六价铬、镍属于第一类污染物,化学镀车间、涂装车间和电镀车间应分别单独建设污水处理设施,确保六价铬、镍在各自车间排放口达标排放。

需要的现状资料有:

小河的水质现状、污水处理站的排污源强(分污水处理站出水正常排放与不正常两种情况)、预测的设计水文条件、水质模型参数和边界条件。

第六题

热电厂位于西北地形平坦干旱地区,年平均降水400mm,主导风向西北风。

A热电厂现有5×

75t/h的循环流化床锅炉和4×

12MW抽凝发电机,SO2现状排放量1093.6t/a。

拟淘汰现有锅炉,新建2×

670t/h煤粉炉和2×

200MW抽凝发电机,年运行5500h,煤含硫0.9%,湿式石灰石石膏法脱硫90%,180m烟囱直径6.5m,烟气排放量424.6Nm3/s,出口温度45℃,SO2排放浓度200mg/Nm3,NOx排放浓度400mg/Nm3。

关闭市内小锅炉减少SO2排放362.6t/a。

经过估算模式计算,新建工程SO2最大小时地面浓度0.1057mg/m3,出现距离为下风向1098m,NOx的D10%为37000m。

在停用检修期,某敏感点X处SO2小时监测0.021~0.031mg/m3,逐时气象条件下,预测X处SO2最大小时浓度贡献值0.065mg/m3。

本地城镇建成区北部有地下水源,项目15km外有中型水库,本市城市污水厂处理排水8×

104m3/d。

SO2二级小时标准是0.5mg/m3,NO2二级小时标准是0.24mg/m3,本项目外派NOx全部转化为NO2。

1、计算本项目实施后全厂SO2排放量和区域SO2排放增减量。

2、判定大气评价等级的Pmax和D10%。

3、确定大气评价等级和范围。

4、计算X处SO2最终影响预测结果(不计关闭现有小锅炉的贡献)。

5、给出供水水源的优先顺序。

1、计算本项目实施后全厂SO2排放量和区域SO2排放增减量。

(1)本项目实施后全厂SO2排放量为:

424.6×

200×

5500×

3600×

10-9=1681.4t/a;

(2)区域SO2排放增减量为:

1681.4-1093.6-362.6=225.2t/a。

2、判定大气评价等级的Pmax和D10%。

(1)SO2最大小时地面浓度占标率Pmax为:

Pmax=0.1057/0.5×

100%=21.14%;

(2)NO2最大小时地面浓度占标率Pmax为:

Pmax=(0.1057×

2)/0.24×

100%=88.08%;

(3)NO2小时地面浓度D10%为37000米;

(4)SO2小时地面浓度D10%<

37000米。

(1)按照HJ2.2-2008《环境影响评价导则大气环境》,应取NO2最大小时地面浓度占标率Pmax作为判据。

其Pmax>

80%,且D10%>

5km,故大气评价等级应为一级。

(2)大气评价范围应为:

以180米高烟囱为中心,25km为半径的园形区域;

或50km为边长的矩形区域。

4、计算X处SO2最终影响预测结果(不计关闭现有小锅炉的贡献)。

0.031+0.065=0.096mg/m3。

本市城市污水厂处理排水-中型水库。

第七题

某拟建离子膜烧碱和聚氯乙烯(PVC)项目位于规划工业区。

离子膜烧碱装置以原盐为原料生产氯气、氢气、烧碱。

为使烧碱装置运行稳定,在厂区内设置3台容积为50m3的液氯储罐,液氯储存单元属重大危险源。

聚氯乙烯(PVC)生产过程为HCL与乙炔气在HgCl2催化剂作用下反应生成氯乙烯单体(VCM),再采用悬浮聚合技术生产PVC。

全年生产8000小时。

VCM生产过程中使用HgCl2催化剂100.8t/a(折汞8188.3756kg/a)、活性炭151.2t/a。

采用活性炭除汞器除去粗VCM精馏尾气中的汞升华物(折汞2380.8913kg/a)。

VCM洗涤产生的盐酸经处理返回VCM生产系统,碱洗产生的含汞废碱水2.5m3/h,总汞浓度为2.0mg/L。

废催化剂中折汞4927.2044kg/a,更换催化剂卸泵产生的少量废水经锯末、活性炭等吸附带走汞840.2799kg/a,废水排入含汞废碱水预处理系统。

含汞废碱水经化学沉淀、三段活性炭吸附、三段离子交换树脂预处理,总汞浓度0.0015mg/L。

废活性炭、树脂更换带走汞39.9700kg/a。

预处理合格的废水与厂内其它废水混合,经处理后排至工业区污水处理厂。

含汞废物统一送催化剂生产厂家回收利用。

问题

1.给出VCM生产过程总汞的平衡图(单位:

kg/a)。

2.说明本项目废水排放监控应考虑的主要污染物及监控部位。

3.识别液氯储存单元风险的类型,给出风险源项分析的内容。

4.VCM生产单元氯元素投入、产出平衡计算中,投入项应包括的物料有哪些?

5.本项目的环境空气现状调查应包括哪些特征污染因子?

(1)由于含汞废碱水中的汞属于第一类废水污染物,因而应在含汞废碱水预处理系统设置监控点;

(2)厂内其它废水中的COD等污染物属于第二类废水污染物,可在厂内处理后、进工业区污水处理厂前设置监控点。

泄露事故。

确定最大可信事故的发生概率、液氯的泄漏量。

HCL与HgCl2催化剂。

氯气,HCL,VCM,Hg。

第八题

某市现有一座处理能力600t/d的生活垃圾填埋场,位于距市区l0km处的一条自然冲沟内,场址及防渗措施均符合相关要求。

现有工程组成包括填埋区、填埋气体导排系统、渗滤液收集导排系统以及敞开式调节池等。

渗滤液产生量约85m3/d,直接由密闭罐车送距填埋场3km、处理能力为4.0×

104m3/d的城市二级污水处理厂处理后达标排放,填埋场产生的少量生活污水直接排入附近的一小河。

随着城市的发展,该市拟新建一座垃圾焚烧发电厂,设计处理能力为1000t/d,建设内容包括两座焚烧炉、2×

22t/h余热锅炉和2×

6MW发电机组。

设垃圾卸料、输送、分选、贮存、焚烧、发电、飞灰固化和危险废物暂存等单元,配套建设垃圾渗滤液收集池、处理系统和事故收集池。

垃圾焚烧产生的炉渣、焚烧飞灰固化体均送现有的垃圾填埋场。

垃圾焚烧发电厂距现有垃圾填埋场2.5km,不在城市规划区范围内。

厂址及其附近无村庄和其它工矿企业。

1.简要说明现有垃圾填埋场存在的环境问题。

2.列出垃圾焚烧发电厂主要的恶臭因子。

3.除了垃圾贮存池和垃圾输送系统外,本工程产生恶臭的环节还有哪些?

4.给出垃圾贮存池和输送系统控制恶臭的措施。

5.简要分析焚烧炉渣、焚烧飞灰固化体处置方式的可行性。

(1)释放气体未被利用,也未采取相关处理措施,对大气环境造成污染影响;

(2)未设污水处理装置,渗滤液直接送城市二级污水处理厂,不符合水污染物排放控制要求;

(3)敞开式调节池易产生无组织排放恶臭气体,对大气环境造成污染影响;

(4)少量生活污水未经处理,直接排入附近的一小河,将对其产生水质污染影响。

氨,硫化氢,甲硫醇。

垃圾卸料、分选,垃圾渗滤液收集池、处理系统和事故收集池。

贮存池加罩(盖板)密闭,输送系统采用全封闭栈桥,并将恶臭气体收集起来引至一定高度的排气筒高空排放,或采取生物脱臭法进行处理后排放。

根据《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)中填埋废物的入场要求,垃圾焚烧产生的炉渣送现有的垃圾填埋场是可行的;

焚烧飞灰固化体不符合入场要求,送现有的垃圾填埋场不可行。

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