某项目大气环境影响分析

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某市金鸡矾业有限责任公司

年产4000吨硫酸铝改扩建项目

环境影响专题分析 (大气环境影响为主)

某市金鸡矾业有限责任公司 年产4000吨硫酸铝改扩建项目

环境影响专题分析 (大气环境影响为主)

1 工程分析

1.1 工程概况

某市金鸡矾业有限责任公司创建于1988年,原名某县贵屯学校明矾厂。主要以生产食用明矾为主,延伸的产品有医用枯矾、食用泡打粉、油条精等多种食品添加剂,生产规模为4000t/a。产品行销内蒙古、河南、河北、山西、陕西、广州等省。为降低产品成本,公司改扩建年产硫酸铝4000吨项目,总投资120万元,建设周期三个月,厂房建设充分利用原有厂地,不新占土地。厂区布置图参见附图二。项目投产后,年可实现销售收入262万元,实现利税40万元,投资回收期为三年。

产品方案如下表所示。

表1-1 产品方案一览表

工程规模 明矾 硫酸铝

原有项目 4000t/a 改扩建项目 4000t/a 1

1.2 原有项目工艺流程及污染因素分析 1.2.1 原有项目工艺流程简述

将购买的固体硫酸铝加水用蒸汽间接加热3个小时(温度)进行溶解,然后在反应池中加入硫酸铵使之反应生成成明矾(硫酸铝铵),反应式如下所示:

Al2(SO4)3?18H2O?(NH4)2SO4?2AlNH4(SO4)2?12H2O?6H2O

理论上,4000t明矾需用硫酸铝1930吨,但实际生产反应率低,1t硫酸铝只生产1.3吨明矾。然后将液态硫酸铝铵放入结晶池中冷却(夏季15天,冬季7天)后,再进行破碎成块状或粉状进行包装。

水蒸气 硫酸水 铵 噪声 粉尘 硫酸铝加热溶解

明矾生成 破 碎 包装 图1-1 原有项目工艺流程及产污环节示意图

1.2.2原有项目污染因素分析

原有项目年产明矾4000吨,主要污染因素有锅炉房的SO2和烟尘和炉渣、破碎工段的噪声和粉尘。

1.2.2.1废气

1)锅炉房

原有工程使用的是1t/h供热锅炉,现已改用4t/h供热锅炉,同时供应原有和改扩建工程供热,年燃煤量350吨,燃用山西晋城优质无烟煤,其煤质分析报告见表1-2。锅炉废气产生量5210533m3/a, 烟尘产生浓度1860mg/Nm3,产生量为9.69t/a;二氧化硫产生浓度537.5mg/Nm3,产生量2.8t/a。锅炉燃煤产生的烟气采用水浴除尘器, 除尘效率95%, 脱硫效率20%。锅炉排放的烟尘和SO2量

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见表1-6。 2)产品破碎

原有项目年产明矾4000吨,其中一半粉碎成0.1-0.5mm的粉末状,一半粉碎成15cm的块状,粉尘产生量见表1-2,浓度400mg/Nm3,评价建议采用布袋除尘回收成品粉尘,可使粉尘排放量削减1.365t/a,排放浓度100mg/Nm3,实现达标排放。

表1-2 原有项目污染物排放情况

污染物 类型 排放源 (编号) 成品破碎筛分 大气污染物 污染物名称 明矾颗粒物 烟尘 锅炉 SO2 固 体 废 物 炉渣 锅炉 粉煤灰 矿渣 537.5mg/Nm2.8t/a 58.6t/a 9.21t/a 3t/a 综合利用不外排 原有工程产生浓度及产生量(单位) 3 400 mg/Nm1.82 t/a 1860mg/Nm3 9.69t/a 3 原有工程排放浓度及排放量(单位) 3 100 mg/Nm0.455t/a 93mg/Nm3 0.49t/a 430mg/Nm 2.24t/a 3备注 评价建议布袋除尘措施 自带水浴除尘装置

1.2.2.2炉渣

锅炉产生的炉渣58.6t/a,除尘后产生粉煤灰9.21t/a,燃煤炉渣及粉煤灰可被当地居民拉走铺路、垫地。

1.2.2.3噪声

原有项目生产过程中的主要噪声源为破碎机、和鼓风机,源强在70-85dB之间。目前这些设备都安装在厂房内,有一定的消音隔音效果,对周围的环境影响较小。

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1.3 改扩建工程工艺流程简述

将买来的铝土矿堆置铝土矿堆放场,加少量水待其自然风化为较小颗粒后,粉碎成60目左右,然后加水将其配成30波美度通入到反应釜中,通过蒸汽加热后,加入定量98%浓硫酸(自动计量仪控制计量),在130℃、2.5-3atm下反应6-8小时,将粗制反应液经沉降分离,将达到浓度标准的硫酸铝液加酸中和至中性和微碱性,未达到浓度标准的硫酸铝液经水洗后重新回用,水洗废水不外排,生产循环使用。硫酸铝液经蒸发浓缩后部分送往食用明矾加工车间,部分冷却凝固后,进行粉碎筛分,包装至硫酸铝成品。工艺流程及产污环节如下图所示:

粉尘 废渣 水蒸气 烟尘、SO2 粉尘 98%浓硫酸 噪声 水蒸气 噪声 水 铝土矿风化 粉碎 溶解 高温高压反应釜 锅炉 蒸汽 部分到食用明矾 加工车间 冷却凝固 浓缩 中和 部分到食用明矾 加工车间 沉降分离 破碎筛分 噪声 废渣 包装至成品

图1-2 改扩建项目工艺流程及产污环节示意图

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1.4 改扩建工程污染因素及防治措施分析 1.4.1 施工期

改扩建项目的生产厂房已基本建设完毕,设备也基本到位,并已从2004年开始试生产,因此施工建设对环境的影响就不再分析。

1.4.2 运行期 1.4.2.1废气

根据扩建工程生产工艺,改扩建项目的废气主要来自于锅炉产生的SO2和烟尘,铝土矿风化和粉碎工段以及硫酸铝粉碎筛分工段产生的粉尘。

1)锅炉

本项目新上1台4t/h供热锅炉年燃煤量1600吨,燃用山西晋城优质无烟煤,其煤质分析报告见表1-3。锅炉废气产生量23812139m3/a, 烟尘产生浓度1860mg/Nm3,产生量为44.29t/a;二氧化硫产生浓度537.5mg/Nm3,产生量12.8t/a。

表1-3 煤质分析 发热量 6200大卡 水分 4.18% 灰分 13.84% 挥发分 10.23% 硫分 0.5%

锅炉燃煤产生的烟气采用水浴除尘器, 除尘效率95%, 脱硫效率20%, 工艺流程见图1-2,可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区标准要求(颗粒物:200 mg/Nm3;SO2:900 mg/Nm3)。但目前锅炉烟囱高度为10米,不能满足环境影响评价技术导则的要求,本评价要求烟囱高度为35米。

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锅 炉 烟气 水 浴 除 尘

引 风 机 烟 囱 排放 图1-3 锅炉废气处理工艺流程

表1-4 改扩建工程大气污染物产排情况

污染物 排放源 名称 烟尘 锅炉 SO2 雷蒙粉碎机 成品粉碎 铝土矿及矿渣堆放场 粉尘 0.352kg/h, 1.68t/a 0.22kg/h, 1.05t/a 粉尘 粉尘 及产生量 1860mg/Nm 44.29t/a 537.5mg/Nm 12.8t/a 33处理前产生浓度 排放浓度及排放量 93mg/Nm 2.22 t/a 430mg/Nm 10.24t/a 100 mg/Nm,2.28t/a 33310000 mg/Nm,228t/a 500 mg/Nm,4 t/a 33100mg/Nm,0.8 t/a 3

2)铝土矿及矿渣堆放场

由于购买的铝土矿块大,不利于提高原料利用率,所以在制硫酸铝前将大小为10-20cm的铝土矿放到堆放场地,喷少量水加湿后,自然风化为5cm左右的小块后,再制备硫酸铝。因此由铝土矿产生的扬尘很少,预计1.68t/a,可定期喷水减少至1.05t/a。但是由于现有铝土矿堆放场设在厂址西门外的空地上,紧靠松林大道,没有围墙,有碍景观,因此评价要求铝土矿堆放场四周设置不低于3m的围墙,可进一步减小产生的扬尘对周围环境的影响。

由于原料铝土矿中除含有Al2O3,还有SiO2 、CaO 、TiO2、MgO及微量元素S等,因此铝土矿及矿渣堆放场要求做好防渗处理,保证尾矿废水不会渗入地下,污染地下水。防渗材料可以选择水泥、粘土等,目前铝土矿及矿渣堆放场为水泥地面,可满足防渗要求。

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3)铝土矿粉碎工序

将自然风化后的铝土矿通过雷蒙粉碎机粉碎到60目,产生的粉尘浓度可高达10000 mg/Nm3,可先经旋风除尘器后,收尘效率80%,浓度降到2000 mg/Nm3后,再经布袋除尘,收尘效率95%以上,处理后粉尘浓度为100mg/Nm,排放量为2.28 t/a,粉尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》二级标准。本项目采用的封闭式生产能大大降低粉尘在生产车间的排放量,保护了职工的身体健康,本评价要求要定期检查设备的密封性,防止粉尘泄漏造成无组织排放。

4)硫酸铝破碎筛分工序

实际生产中1t硫酸铝最多可生产1.3t明矾,因此对应于年产4000t明矾需3076t硫酸铝,因此浓缩锅浓缩后的硫酸铝3076t通往明矾车间,剩余的924t硫酸铝液冷却凝固后,需破碎并将筛分出的粒径为2cm左右的成品包装入库,粉尘浓度在500 mg/Nm3左右。由于破碎机安装在地下,其产生的粉尘对周围环境影响小,但为了提高成品回收率,降低粉尘对环境的影响,评价建议采用袋式除尘设备有效回收成品粉末, 处理后粉尘浓度为100mg/Nm3,排放量为0.8 t/a,粉尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》二级标准。

5)煤场扬尘

改扩建项目所用的山西晋城低硫无烟煤,粒径在20-30mm间,颗粒较大,但为防止其产生的粉尘污染环境,严禁煤块露天堆放,要求煤场搭建厂棚,对于煤场煤储存量较大暂时不用时,可用蓬布覆盖煤堆,以防止产生扬尘。

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1.5 原有及改扩建项目原料及污染物对比 1.5.1 物耗能耗对比

原有及改扩建项目的物耗能耗对比见表1-5。

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表1-5 原有工程与改扩建之后工程物耗能耗对比

名称 煤 水 电 铝土矿 98%浓硫酸 硫酸铵 单位 t/a m3/a Kw·h/a t/a t/a t/a 原有工程 300 4742 30000 / / 700 改扩建工程 1600 12400 120000 2500 2000 / 1.5.2 三废排放对比

通过以上工程分析,原有及改扩建项目的三废排放情况对比见表1-6。

表1-6 原有工程与改扩建工程污染物排放对比

污染物类型 排放源 (编号) 原料堆放场 大 气 污 染 物 成品破碎筛分 原料破碎 烟尘 锅炉 SO2 固 体 废 物 废 水 炉渣 粉煤灰 矿渣 COD、SS 粉尘 污染物名称 原有工程排放浓度及排放量 / 100 mg/Nm0.455 t/a / 93mg/Nm3 0.49t/a 430mg/Nm3 2.24t/a 综合利用不外排 循环利用不外排 3 改扩建工程排放浓度及排放量 0.22kg/h 1.05t/a 3 100mg/Nm0.8t/a 3100mg/Nm 2.28t/a 93mg/Nm3 2.22 t/a 430mg/Nm3 10.24t/a 综合利用 不外排 改扩建后改扩建后全全厂排放厂排放污染污染物 物增减量 0.22kg/h +1.05t/a 1.05t/a 3 100mg/Nm+0.8 t/a 1.255t/a 33100mg/Nm +100mg/Nm 2.28t/a +2.28t/a 93mg/Nm3 2.71 t/a +2.22t/a 430mg/Nm3 +10.24t/a 12.48t/a 锅炉 沉降槽 0 0 生产废水 循环利用不外排 0 0

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通过表1-7可知,改扩建工程污染物排放量大于原有工程,这是由于改扩建工程生产的是新产品,而不是原有产品规模的扩大,这样就必然造成更多的污染物排放,但是改扩建项目生产在严格执行污染防治措施后,污染物能达标排放。并且硫酸铝产品的生产可省去原有明矾生产中的加热溶解过程,可节省能源与时间,降低明矾产品生产成本。

2 风险事故防治分析

2.1 硫酸事故

98%的浓硫酸是改扩建项目的主要原料之一,浓硫酸不易挥发、有很强的吸水性和腐蚀性,是强氧化剂,溶于水时放出大量的热。但在改扩建项目反应釜中是通过管道自动控制仪控制硫酸的加入量,工人不直接接触,因此可减小硫酸腐蚀风险事故的发生。

2.2 水蒸汽大量散发对车间环境的影响

在浓缩锅中将硫酸铝溶液进行高温浓缩,使Al2O3浓度由8%浓缩到15.8%,采用钛管蒸汽间接加热,蒸汽温度145℃左右,硫酸铝溶液可被加热到100℃以上,此时溶液中的水分大量蒸发,预计年产4000吨硫酸铝要散失3656吨水蒸汽,直接排放到空气中,会造成厂房内温度大幅度上升(夏天可高出室温20℃左右),目前该车间内墙皮已部分剥落,部分设备轻度腐蚀,因此评价要求在此车间要加强通风,安装较大风量和一定数量的排气扇加强通风。

另外,由于此工序散失水蒸汽量大,本评价单位建议在不影响正常生产的情况下,水蒸汽冷却回用,以节省水资源。

3 大气环境影响分析

3.1 无组织防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规

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定,确定无组织排放源的卫生防护距离,可由下式计算:

QcCm?1A?BLC?0.25r2?0.50L

D 式中:Qc──污染物的无组织排放量,kg/h; Cm──污染物的标准浓度限值,mg/m3; L──卫生防护距离,m; r──生产单元的等效半径,m;

卫生防护距离计算系数:A=700;B=0.021;C=1.85;D=0.84。铝土矿堆放场扬尘所在的单元卫生防护距离计算结果为:14m,评价取50m。距离项目点最近的贵屯村距离无组织排放源有120m以上,无组织排放不会对其产生较大影响。

3.2 大气环境影响分析

由于建设单位煤气发生炉使用的煤为山西晋城低硫无烟煤,其含硫量为0.5%,灰分13.84%,因此可从源头有效减小污染物产生浓度,符合清洁生产要求。产生的烟尘和SO2经设备自带水浴除尘装置处理后,可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区标准要求(颗粒物:200 mg/Nm3;SO2:900 mg/Nm3),对周围环境影响小。

该改扩建项目每年用煤1600吨,煤粒径在25mm左右,块较大,若厂方能够执行评价单位要求的防尘措施,则由于本项目煤厂的粉尘对周围敏感点尤其是农田生长的影响也较小。

在铝土矿及矿渣堆放场,将购买的铝土矿喷少量水加湿后,自然风化为5cm左右的小块后,因此由铝土矿产生的扬尘较少,对对周围环境敏感点的影响小。但是由于现有铝土矿堆放场设在厂址西门外的空地上,紧靠松林大道,没有围墙,评价要求铝土矿堆放场四周设置不低于3m的围墙,进一步减小扬尘对公路及周围环境的影响。

距离建设单位较近的环境敏感点有贵屯村和李洼,分别位于项目东100米、西1500米,而该项目的卫生防护距离为50米,小于最近敏感点的距离,因此由于本项目在铝土矿及矿渣堆放场、煤场产生的扬尘,对周围环境敏感点的影响小。

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4. 大气环境影响评价结论与建议

4.1 结论

改扩建项目运营期产生的噪声、水、气、固体废物污染可以利用相应的环境保护措施和环保设备进行防治与处理。 “三废”经处理能够达到达标排放的目的,能被建设单位接受采用。因此,该项目的污染防治措施是可行的。

(1) 锅炉废气

改扩建项目新上1台4t/h供热锅炉,锅炉燃煤产生的烟气采用水浴除尘器, 除尘效率95%, 脱硫效率20%,可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区标准要求(颗粒物:200 mg/Nm3;SO2:900 mg/Nm3)。但目前锅炉烟囱高度为10米,不能满足环境影响评价技术导则的要求,本评价要求将烟囱加高5米以上。

(2)铝土矿粉碎工序粉尘

铝土矿粉碎工序产生的粉尘浓度可高达10000 mg/Nm,要求先经旋风除尘器后,收尘效率80%,浓度降到2000 mg/Nm3后,再经布袋除尘,收尘效率95%以上,处理后粉尘浓度为100mg/Nm3,排放量为2.28 t/a,粉尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》二级标准。并要求要定期检查设备的密封性,防止粉尘泄漏造成无组织排放。

(3)硫酸铝破碎筛分工序产生的粉尘

硫酸铝破碎筛分工序产生的粉尘浓度在500 mg/Nm左右。由于破碎机安装在地下,其产生的粉尘对周围环境影响小,但为了提高成品回收率,降低粉尘对环境的影响,评价建议采用袋式除尘设备有效回收成品粉末, 处理后粉尘浓度为100mg/Nm3,排放量为0.8 t/a,粉尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》二级标准。

(4)铝土矿及矿渣堆放场扬尘

铝土矿及矿渣堆放场产生的扬尘少,预计1.68t/a,可定期喷水减少至1.05t/a。由于现有铝土矿堆放场设在厂址西门外的空地上,紧靠松林大道,没有围墙,有碍景观,因此评价要求铝土矿堆放场四周设置不低于3m的围墙,并做好地面防渗,目前铝土矿及矿渣堆放场为水泥地面,可满足防渗要求。

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(5)煤场扬尘

改扩建项目所用的山西晋城低硫无烟煤,粒径在20-30mm间,颗粒较大,但为防止其产生的粉尘污染环境,严禁煤块露天堆放,要求煤场搭建厂棚,对于煤场煤储存量较大暂时不用时,可用蓬布覆盖煤堆,以防止产生扬尘。

(6)总量控制指标建议

总量控制指标建议表

污染因子 粉尘 SO2 烟尘 总量控制建议指标 4.13 t/a 10.24t/a 2.22t/a 4.2 建议

(1)本工程环保投资约为22万元,占工程总投资的18.3%,应在项目中认真落实,专款专用。

(2)项目在建设的过程中要严格执行“三同时”制度,加强环保管理,接受环保部门的监督检查。在建设完毕后,要经过环保部门的验收,确认治污设施配套并达标排放后才能开业。

(3)硫酸铝破碎筛分工序产生的粉尘浓度在500 mg/Nm3左右,但由于破碎机安装在地下,其产生的粉尘对周围环境影响小,但为了提高成品回收率,降低粉尘对环境的影响,评价建议采用袋式除尘设备有效回收成品粉末, 处理后粉尘浓度为100mg/Nm,排放量为0.8 t/a,粉尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》二级标准。

(4)原有项目明矾破碎工序粉尘产生浓度400mg/Nm3,评价建议采用布袋除尘回收成品粉尘,粉尘排放浓度100mg/Nm3,实现“以新带老”削减量1.365t/a。

(5)加强厂区内部和辖区的绿化,绿化面积确保达10%,改善厂区的环境,减小废气、噪声对周围环境影响。

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目 录

1 工程分析.......................................................... 1 1.1 工程概况........................................................ 1 1.2 原有项目工艺流程及污染因素分析.................................. 2 1.3 改扩建工程工艺流程简述.......................................... 4 1.4 改扩建工程污染因素及防治措施分析................................ 5 1.5 原有及改扩建项目原料及污染物对比................................ 7 2 风险事故防治分析.................................................. 9 2.1 硫酸事故........................................................ 9 2.2 水蒸汽大量散发对车间环境的影响.................................. 9 3 大气环境影响分析.................................................. 9 3.1 无组织防护距离计算.............................................. 9 3.2 大气环境影响分析............................................... 10 4. 大气环境影响评价结论与建议...................................... 11 4.1 结论........................................................... 11 4.2 建议........................................................... 12

附录

附图一 改扩建项目区域位置图 附图二 项目平面布置图 附件一 环境影响评价委托书 附件二 环境影响评价执行标准 附件三 协议书

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/ij23.html

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