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5.3 环境噪声现状监测与分析
5.3.1监测点布设:在本建设项目厂界的东、**、西、北边依次各布设一个噪声监测点;按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测,其噪声监测布点位置详见图(5-2)。
5.3.2监测时段:按环评技术导则规定,分别测定昼间(7:00~22:00)和夜间(23:00~06:00)各时段的环境等效A声级,并连续监测两天。
5.3.3监测方法和数据处理:按国家环保局颁布的《环境监测技术规范(噪声部分)》及《城市环境噪声测量方法》等有关技术规范要求执行。
5.3.4评价标准:本工程环境噪声按《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中3类标准要求执行(即昼间65dB(A),夜间55dB(A));厂界环境噪声按《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90中Ⅲ类标准要求执行(即昼间65dB(A),夜间55dB(A))。
5.3.4监测结果分析
**市环境监测站按环评工作大纲要求,于2004年2月5日监测一天,获得的噪声监测数据经处理后列于表(5-8)中。
表5-8 本项目拟建厂址处声学环境质量监测结果
区域 监测地点 1#厂界东 2#厂界** 3#厂界西 4#厂界北 监 测 结 果 昼 间 夜 间 62.2 33.6 48.3 29.6 50.9 41.9 45.7 33.1 评价标准 Ld=65dB(A) Ln=55dB(A) 厂界 从表(5-8)可见,本项目拟建厂址厂界昼间环境噪声在45.7~62.2dB(A),厂界夜间环境噪声在29.6~41.9dB(A)。无论厂界噪声和外环境敏感点噪声均低于评价标准限值,由此表明,本项目拟建厂址周围声学环境质量较好。
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第六章 建设项目对环境可能造成影响分析和预测
6.1 建设施工期环境影响分析
据可行性研究报告可知,本项目建设期为4个月,在本项目建设施工过程中将会对周围环境造成一定的污染影响。其主要的环境问题是施工作业过程中产生的施工噪声、施工废水、废弃土石方、建筑垃圾及施工扬尘等的治理问题。
6.1.1 施工噪声
由于挖掘机、推土机、搅拌机、振捣棒、电锯等施工机械在施工运行中产生噪声而对周围环境产生一定噪声扰民污染影响。为减少施工噪声对周围农民的污染影响,施工单位应合理安排和严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。午休时间和深夜应尽量避免施工噪声扰民而影响农民的正常生活。
6.1.2 施工废水
当建设施工队伍进入施工现场进行砂、石子冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将有施工泥浆废水产生,如不经处理直接排放,将会对地表水造成一定的污染影响,若直接排入东河,到达**河,还会造成地下管道堵塞或河床淤积,因此建议在施工现场开挖修建临时废水储存池,使施工泥浆废水经过沉淀澄清处理后,上清液回收利用或达标外排,池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾合并,运到管理部门指定的建筑渣土堆放场地妥善堆存处理。
6.1.3 施工开挖废弃土石方处理
由于本项目厂址建在**市**村内实施建设,因建设场地比邛新公路低,因此建设施工中开挖土或外购石方去填低处,使建设施工中开挖的土石方得到很好的回填处理。
6.1.4 施工扬尘
从施工队伍进入施工现场从事土建到项目建成这段时间里,在开挖地基、场地平整、汽车运进各种建筑材料等施工作业过程中均有施工扬尘产生而污染周围环境。为减少施工扬尘对环境的污染影响,厂方应按国家有关规定,要求施工单位做到文明施工和清洁生产,加强场地内的建材管理、及时清运场地内废弃土,并适时喷洒水降尘;周密安排进入工地车辆,减少扬尘对周围环境的影响。
6.1.5 施工期对生态环境的影响分析
本建设项目在**市**村内实施建设,使该地块从现在的农作物耕地变成本项目的工业用地。从保护植物的角度分析,由于本项目建设,虽存在一定面积的地表层挖填施工,势必造成水土流失和对所占区域内的农作物破坏。由于土建施工中采取了水土保护措
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施、防止水土流失,又加之施工期较短,在工程竣工后,通过人工树木、花卉和草坪种植,使厂区绿化率达40%,这样做后既恢复了生态植被面积,又增加了植被种类,把整个厂区建设成文明、整洁、舒适的花园式清洁生产企业。
从上述分析看出,只要建设施工单位加强全员职工的环境保护意识教育,并从施工设备技术和管理的两方面做到文明施工清洁生产,那么本项目在建设施工期对周围环境所产生的污染影响可控制在国家有关规定的允许范围内。当本项目建设施工结束后,上述对环境的污染影响可得到消除。
6.2 大气环境影响分析和预测 6.2.1 评价因子:TSP和SO2
6.2.2 评价区域:以本项目拟建厂址为中心,南北边长6km,东西边宽6km。 6.2.3 评价标准:本次环评执行《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准。 6.2.4废气污染源排放参数:根据本项目燃煤锅炉烟囱烟气排污特征,将污染源进行模式化处理,得到本项目烟气污染源强和煤质发生变化的排放参数见表6-1。
表6-1 本项目2t/h燃煤锅炉废气污染源设计源强条件下的排污源强表 污 染 源 名 称 治 理 措 施 烟囱 废气量 高Nm3/h 度 m 出口内径 m 烟温 ℃ 烟尘浓度 mg/Nm3 进口 出口 设 计 源 强 SO2浓度 mg/Nm3 进口 出口 除尘效率 % 设备运行时间 h/a SO2 烟尘 排放量 排放量kg/h kg/h 简 评 2t/h燃煤锅炉烟气 多管陶瓷旋风除尘器 3400 30 0.4 80 2541.2 127.1 752.9 752.9 95 7200 0.432 2.56 达标排放 6.2.5气象资料选取:收集当地气候资料统计分析,绘制出地面风向玫瑰图。本项目大气环境影响预测采用HJ/T-2.2推荐的扩散参数和风速廓线指数P值进行计算。
0.3?'y?1???y??0.5??式中:σy,σy——对应取样时间分别为1小时、0.5小时的横向扩散参数。 6.2.6 预测评价内容
(1)TSP的日均浓度分布预测与评价 (2)对敏感点的影响分析与评价 6.2.7 点源扩散模式
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(1) 有风时,采用连续点源高斯模式:
式中:C——污染物浓度(mg/Nm3);
C(x,y,z)?Q2?U?y?z??y2?exp??2?2y????exp??????Z?He???22?z????2???Z?He?exp???22?z???2????????(1)
Q——污染物源强(mg/s);
He——烟囱有效源高(m),He=H+ΔH,H为烟囱几何高度,ΔH为烟囱抬升高度; σ
; y 、σx ——扩散参数(m)
U——源高处平均风速(m/s)。
式中最后考虑了地面对烟流的反射。计算中出于保守的考虑,未加衰减项 (2)静小风时
以排气筒地面位置为原点,平均风向为X轴,地面任一点(X、Y)小于24小时取样时间的浓度CL(mg/m 3)建议按下式计算:
CL(X,Y)?2Q3?G02(2)?2??2??2
?2???X??2?Y2???201202?He2????(3)
式中: η和G按下式计算:
G?e?U22?201?1??2??S?eS22???S??(4)
??S??12?S???e?t22dt(5)
S?UX?01?(6)
Ф(S)可根据s由数学手册查得,γ数(σ
,Ty =σx=γ01T,σZ =γ02T)
01、γ02分别是横向和铅直向扩散参数的回归系
01、γ02的定值按
为扩散时间(S),γHJ/T2.1~
2.3-93附件B取值。 (3)有上部逆温存在时
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当X≤XD,按(1)式计算; 当X>XU,按下式计算;
C?x,y,0??2?yexp???2?22?D?yUy?2????(7)
当XD≥X≥XU时,内插求得。 式中:
D——上部逆温低高(m);
XD——烟雨边缘刚好到达逆温那一点在X轴上投影点距源的距离(m); XU——经三次反射后,垂直浓度开始均匀点距源的距离(m)。
6.2.8 最大落地浓度及距源距离 微机选取。
6.2.9 在计算日平均浓度时,按某日逐时气象资料,首先计算出小时平均浓度Ch,然后求出24小时算术平均浓度值,即:
Cd?12424?Chn?1(11)
6.2.10浓度预测分析
6.2.10.1 TSP最大落地浓度见表(6-2)。
表6-2 TSP最大落地浓度与距离
稳 定 度 不 稳 定 中 性 稳 定 有上部逆温时(逆温高度50m) 静 风 风速(m/s) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 最大落地浓度(mg/m3) 0.004 0.003 0.003 0.105 0.006 距离(m) 100 200 600 5 1 由表(6-2)可见,本工程建成后,TSP最大落地浓度出现在厂址附近,浓度值为0.105mg/m3(有上部逆温时,逆温高度为50m时)。
6.2.10.2 SO2最大落地浓度见表(6-3)。
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