问答题 第六题 西北地区某市地形平坦,多年平均降水量400mm,主导风西北风。该市东南工业区A热电厂现有5×75t/h循环流化床锅炉和4×12MW抽凝式机组,供水水源为自备井,SO2现状排量为1093.6t/a。 为了满足城市供热需求,拟淘汰A热电厂现有锅炉和机组,新建2×670t/h煤粉炉和2×200MW抽凝式发电机组,设计年运行5500h,设计煤种含硫0.90%,配套双室四电场静电除尘器,采用低氧燃烧,石灰石一石膏湿法脱硫,脱硫率90%,建设一座高180m的烟囱,烟囱出口内径6.5m,烟气排放量为424.6m3/s,出口温度45℃,SO2排放浓度200mg/m3,NOx排放浓度400mg/m3,工程投产后,将同时关闭本市现有部分小锅炉,相应减少SO2排放量362.6t/a。 经估算,新建工程的SO2最大地面小时浓度为0.1057mg/m3,出现距离为下风向1098m,NO2的D10%为37000m。 现有工程停用检修期间,某敏感点X处的SO2环境现状监测小时浓度值为0.021~0.031mg/m3,逐时气象条件下,预测新建工程对X处的SO2最大小时浓度贡献值为0.065mg/m3。 城市供水水源包括城市建成区北部的地下水源和位于城市建成区西北部15km的中型水库。该市城市污水处理厂处理能力8×104m3/d,污水处理后外排。 (注:SO2小时浓度二级标准0.50mg/m3,NO2小时浓度二级标准0.24mg/m3,排放的Nx全部转化为NO2)
问答题 1.计算出本项目实施后全厂SO2排放量和区域SO2排放增减量。 2.给出判定本项目大气评价等级的Pmax和D10%。 3.确定本项目大气评价等级和范围。 4.计算X处的SO2最终影响预测结果(不计关闭现有小锅炉贡献值)。
【正确答案】1.(1)本项目实施后全厂SO2排放量为: 424.6×200×3600×5500=1681.4(t/a) (2)区域SO2排放增减量为 1681.4-1093.6-362.6=225.2(t/a) 全厂SO2排放量1681.4t/a,区域增加排放225.2t/a。 2.如果不考虑运动过程的衰减,则: NO2的最大小时地面浓度:400×0.1057÷200=0.2114(mg/m3) PSO2=0.1057/0.5=0.2114=21.14% PNO2=0.2115/0.24=0.8815=88.08% Pmax(SO2,NO2)=88.08% 则D10%=37000m 3.(1)按照《环境影响评价导则 大气环境》(HJ2.2—2008),应取NO2的最大小时地面浓度占标率Pmax作为判据。其Pmax大于80%,且D10%大于5km,故大气评价等级应为一级。 (2)大气评价范围为:以180m烟囱为中心,25km为半径的圆形区域,或50km为边长的矩形区域。 4.对环境空气敏感区的影响分析,应考虑预测值和同点位的现状背景值的最大值的叠加影响;对最大地面浓度,计算最终影响时则用背景值的平均值进行叠加。 0.031+0.065=0.096(mg/m3) 5.由于该项目地处西部缺水少雨地区,该项目供水水源优先选用污水厂的中水,将水库的水作为备用水源,禁止开采地下水。
【答案解析】
问答题 1.本项目大气监测点应布设几个? 2.地下水是否应该进行监测?如果监测,请分析布点原则,主要监测因子的确定。 3.项目建成运行后厂界外昼间噪声为60dB,请问是否符合要求? 4.如果该项目凝汽器及其他冷却水采用直接排海方案,海洋水质方面的评价技术要求是什么?
【正确答案】 2.电厂地下水影响因素有灰场和电厂厂区污水处理区,主要是灰场对地下水的影响。 由于贮灰场区域地下水流向为西北向东南,本次评价灰场至少布置3个监测点,沿地下水流向在事故贮灰场上游、沿地下水流向贮灰场下游以及最可能出现扩散影响的贮灰场周围各布设1个监测点[《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599—2001)中对贮存、处置场的地下水监测点位的布设做了相关的规定]。 电厂厂区应至少布设1口井。 考虑到电厂灰渣中对地下水产生影响的主要污染因子,本次灰场地下水监测主要因子可以确定为:pH、F-、总硬度;另外还可以根据当地的煤质情况,选择以下监测因子Pb、As、Cd、Fe、Mn和Cr6+进行监测。考虑电厂厂区污水特征,还应监测硫酸盐、细菌总数、总大肠菌群等。 备注:地下水现状监测要求 采用控制性布点和功能性布点相结合的原则。主要布设在建设项目场地、周围环境敏感点、地下水污染源、主要现状环境水文地质问题以及对于确定边界条件有控制意义的地点。监测井点的层位以潜水和可能受建设项目影响的有开发价值的含水层为主。 一级评价:不少于7个点/层;一般上游和两侧不少于1个点/层,下游不少于3个点/层; 二级评价:不少于5个点/层;一般上游和两侧不少于1个点/层,下游不少于2个点/层; 三级评价:不少于3个点/层;一般上游不少于1个点/层,下游不少于1个点/层; 监测频次要求:一级评价,一个连续水文年的枯水期、平水期、丰水期的地下水水位、水质各监测1次;二级评价,一个连续水文年的枯水期、丰水期的地下水水位、水质各监测1次;三级评价,评价期内至少监测1次水位、水质。 3.项目位于工业区,厂界噪声应该执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中3类功能区标准。因此,夜间不符合要求,应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中3类功能区55dB的要求。 4.(1)采用热能量运输方程进行数值模拟,预测温排水进入海域后的温升范围,给出不同工况(抽气及纯凝工况)不同温升的等温线及包络面积。 (2)水质数值模拟时应给出大小潮位的预测结果,并采用实测潮位对模拟参数进行验证,说明模型参数的合理性。 (3)根据预测结果分析温排水口选择的合理性。 (4)预测余氯影响范围。 5.(1)热电联产项目选址符合供热规划的热源点的要求,选址应避开城市上风向。 (2)在集中供热区范围,蒸气为介质的一般按8km考虑,在8km范围内不重复建设热电项目;以热水为供热的热电项目覆盖供热半径一般按20km考虑,在10km范围内不重新规划建设热电项目。 (3)环境保护制约因素: ①水资源因素(地表及地下水、中水问题); ②SO2排放及总量控制、来源制约因素; ③大气环境质量是否满足功能区质量要求; ④灰场与环境保护目标的距离; ⑤工程占地——农田、保护区、风景区、生态脆弱区等。
【答案解析】