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环境影响评价案例分析
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环境影响评价案例分析
案例分析题(四)某公司拟投资14亿元,计划花2年时间铺设从河南省到湖南省的成品油管道工程,可研设计管道干线长800km,设计压力8MPa,管径采用508mm
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案例分析题电解铜箔。某公司拟在工业园区建设电解铜箔项目,设计生产能力为8.0×103t/a,电解铜箔生产原料为高纯铜。生产工序包括硫酸溶铜、电解生箔、表面处理、裁剪收卷。其中表面处理工序工艺流程见图2—1。表面处理工序粗化固化工段水平衡见图2—2。工业园区建筑物高10—20m。粗化固化工段废气经碱液喷淋洗涤后通过位于车间顶部的排气筒排放,排气筒距地面15m。拟将表面处理工序生产的反渗透污水、粗化固化工段废气治理废水和一级离子交换树脂再生产生的废水混合后处理。定期更换的粗化固化槽液、灰化槽液和钝化槽液委外处理。【问题】
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案例分析题某汽车制造厂现有整车产能为12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车场、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处理站、固体废物暂存间、综合楼等。该厂工作制度为250天/年,实行双班制。涂装车间现有前处理(含脱脂、磷化工段)、电泳底漆和涂装生产线。前处理磷化工段采用镍锌锰系磷酸盐型磷化剂,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣以及清洗管路系统产生的废硝酸。电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气采用1套RTO蓄热式热力燃烧装置处理,辅助燃料为天然气。该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。拟新建冲压车间和树脂车间,在现有焊接车间和总装车间内增加部分设备,在涂装车间内新增l条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处理和电泳底漆生产线生产节拍提高1倍。拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RT0装置处理挥发性有机废气。扩建工程建成后工作制度不变。新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室(合流平)和烘干室,采用3喷1烘工艺,涂装所使用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆。喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物(VOCs、含甲苯、二甲苯及其他醚酯醛酮类物质)收集后送RTO装置处理。喷漆室进入RTO装置的VOCs为32kg/h,烘干室进入RTO装置的VOCs为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m3/h。RTO装置的VOCs去除效率为98%,处理后的废气由20m高排气筒排放。现有工程磷化废水预处理系统设计处理能力为30m3/h,运行稳定达到设计出水要求。扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处理系统收水情况如表1—1所示。【问题】
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案例分析题某省拟建一条全长210km的双向四车道高速公路连接甲乙两个城市,高速公路设计行车速度100km/h,路基宽度26m,平均路基高2.5m。 沿线地貌类型低山丘陵、山间盆地、河流阶地等,在山岭重丘区拟开凿一条隧道,隧道长4 500m,埋深50~200m,隧道穿越的山体植被为天然次生林,山体主要为石灰岩,山脚下有一条小河,沿河村落的居民以河水为饮用水源。 高速公路有4km路段伴行一处重要天然湿地,线路距湿地边缘最近距离为50m。 公路以一座大桥跨越A河,河中设3处桥墩,桥下游5 km范围内有一县城的饮用水源地取水口。 有3km路段沿山谷盆地从张家庄(80户)、李家庄(1 8户)两个村庄中间穿过,道路红线距张家庄前排住宅110m,距李家庄前排住宅27m,声环境现状达1类声环境功能区要求。 高速公路达到设计车流量时,张家庄的预测等效声级昼夜分别为62.6dB(A)、57.6dB(A),李家庄的预测等效声级昼夜分别为68.1dB(A)、63.1dB(A)。 问题:
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案例分析题公路改扩建。某地拟对现有一条三级公路进行改扩建。现有公路全长82.0km,所在地区为丘陵山区,森林覆盖率约40%,沿线分布有旱地、人工林、灌木林、草地和其他用地。公路沿线两侧200m范围内有A镇、10个村庄和2所小学(B小学和C小学)。A镇现有房屋结构为平房,沿公路分布在公路两侧300m长度的范围内,房屋距公路红线10.0~20.0m不等;B小学位于公路一侧,有两排4栋与公路平行的平房教室,临路第一排教室与公路之间无阻挡物,距公路红线45.0m,受现有公路交通噪声影响。公路沿途有1座中型桥和5座小型桥,中型桥跨越X河,桥址下游1.0km处有鱼类自然保护区。改扩建工程拟将现有公路改扩建为一级公路,基本沿现有公路单侧和双侧拓宽,局部改移路段累积长约8.2km,改扩建后公路全长78.0km,路基平均高度0.5m。其中,考虑到城镇化发展的需要,改扩建公路不再穿行A镇,改为从A镇外侧绕行;在途径B小学路段,为不占用基本农田,公路向小学一侧拓宽,路基平均高度0.3m;拟在跨x河中型桥原址上游800m处新建一座跨越X河的中型桥,替代现有跨河桥。【问题】
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案例分析题西南地区某高速公路于2009年完成环评审批,2013年建成试运行,现拟开展竣工环境保护验收调查。该高速公路主线全长95km,双向四车道,其中K I段(K0-K62]长62km,位于平原微丘区,设计车速为100km/h,路基宽度为26m;KⅡ段(K62-K95)长33km,位于山岭重丘区,设计车速为80km./h,路基宽度为24.5m。公路在K75建设1座桥长300m的大桥跨越青龙河,在K87-K94建设1座7km特长隧道,隧道在K90设置1个通风竖井(衬砌后竖井内径为6m,井深为280m),竖井采用自上而下方式开挖,从井口出渣,井口至已有二级公路建设3.5km施工便道。2014年和2020年设计车流量分别为KI段8 000pcu(标准小客车,辆)/d、14 000pcu/d,KⅡ段7 000pcu/d、12 000pcu/d。 环评报告书中记载的公路沿线基本情况概述为:公路K I段以农业植被为主,KⅡ段以山区林木植被为主;青龙河水环境功能为Ⅲ类,桥址下游5km处为一饮用水水源保护区上边界;特长隧道穿越的山体植被覆盖度较高,隧道出口(K94)附近有河溪及水田;公路沿线200m范围内共有29个声环境敏感点,全部为村庄。声环境影响评价表明:在2020年设计车流量条件下,有10个村庄声环境质量超标,应采取声屏障措施;位于公路K33的M村庄距离公路路肩90m,预测声环境质量达标,不设置声屏障。 环评报告批复文件提出,应进一步优化路线设计方案,减少土石方开挖和植被破坏;采取措施减缓隧道施工排水对农田的影响,对山顶植被实施生态监测;对预测声环境质量超标的村庄采取声屏障等措施;跨河桥梁路段应采取防范车辆事故泄漏措施。 建设单位提供的资料表明:试运行阶段车流量KI段6 500pcu/d,KⅡ段4 500pcu/d;为减少土石方开挖和植被破坏,改移K82-K85约3km路段线位,最大改移距离330m,声环境敏感点由2个增至4个,其中,新增P村庄距离公路路肩90m;特长隧道施工期间产生的涌水量较环评预测水量显著增加;根据图纸,跨青龙河桥梁已设置桥面事故水收集管道,按环评要求在河岸基岩上设置了200m3事故应急池,事故应急池底板高程95m,桥址处设计防洪水位90m;制定了环境风险应急预案,配备了事故应急设施。 验收调查单位制定噪声验收监测计划时,认为P村庄与M村庄距公路路肩距离一致,可以类比M村庄的监测结果,不需要开展P村庄的噪声验收监测。 问题:
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案例分析题城区改造项目。某市拟结合旧城改造建设占地面积1000m×300m经济适用房住宅小区项目,总建筑面积6.34×105m2(含50幢18层居民楼)。居民楼按后退用地红线15m布置。西、北面临街。居民楼通过两层裙楼连接,西、北面临街居民楼的一层、二层及裙楼拟做商业用房和物业管理处。部分裙楼出租做小型餐饮店。市政供水、天然气管道接入小区供居民使用,小区生活污水接入市政污水管网,小区设置生活垃圾收集箱和一座垃圾中转站。项目用地范围内现有简易平房,、小型机械加工厂、小型印刷厂等。有一纳污河由东北向南流经本地块,接纳生活污水和工业废水。小区地块东边界60m、南边界100m外是现有的绕城高速公路,绕城高速公路走向与小区东、南边界基本平行,小区的西边界和北边界外是规划的城市次干道。小区南边界、东边界与绕城高速公路之间为平坦的空旷地带,小区最南侧的居民楼与绕城高速公路之间设置乔灌结合绿化带。对1~3层住户降噪1.0dB(A)。查阅已批复的《绕城高速公路环境影响报告书》评价结论,2类区夜间受绕城高速公路的噪声超标影响范围为道路红线外230m。【问题】
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案例分析题某市现有一处理能力为 600t/d 的生活垃圾填埋场, 位于距市区 10km 处的自然冲沟内
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案例分析题某城市拟建一座危险废物处置中心,拟接纳固体危险废物、工业废液、电镀污泥、医疗废物,以及生活垃圾焚烧厂的飞灰和炉渣。填埋处置能力约4×104m3/a,服务年限20年。其主要建设内容包括:①危险废物收运系统,公用工程系统。②危险废物预处理站。③总容积4.6×105m3填埋场,包括边坡工程、拦渣坝、防渗系统、防排洪系统、雨水集排系统、场区道路、渗滤液收排系统等。④污水处理车间,包括渗滤液处理装置,一般生产废水和生活污水处理装置。 建设项目所在地区为低山丘陵区,地下水以第四系含水层为主,下伏花岗岩,包气带厚度为1.5~6.5m,区域年降水量1 200mm,降水集中在夏季,地表植被覆盖率较高。 经踏勘、调查,提出2个拟选场址备选,备选场址情况见表2—1。问题:
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案例分析题某公司拟在工业园区建设一电子元器件生产企业A厂。由于电子元器件生产以硅片为基材,经氨水清洗、氢氟酸/硫酸蚀刻、砷化氢掺杂、硫酸铜化学镀等工序得到产品。其中掺杂工序和化学镀工序流程见图5—1。 生产过程中产生的清洗废水、蚀刻废水、尾气洗涤塔水、化学镀废水经预处理后进入最终中和池,最终中和池出水排入园区污水处理厂。废水预处理后的情况见表5—1。 园区污水处理厂处理能力为5.0×104m3/d。目前实际处理能力为3.3×104m3/d。接管水质要求为COD 350mg/L,NH3-N 25mg/L,TP 6mg/L,其他指标需达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)表1及表4三级排放标准(氟化物20mg/L,Cu2.0mg/L,As 0.5mg/L)。 氨水清洗工序产生的清洗废水中氨含量为0.02%,为降低废水中氨浓度,拟采取热交换吹脱法除氨,氨的吹脱效率为80%,吹脱出的氨经15m高排气筒排放。 (注:《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—1993)规定,15m高排气筒氨排放量限值为4.9kg/h。)问题:
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案例分析题拟在某化工园区新建丙烯氨氧化法生产丙烯腈项目,工程建设内容包括丙烯腈生产装置、公用工程、原料产品罐区以及废液焚烧、废气催化燃烧、废水预处理等环保设施。丙烯腈生产工艺见图8—1,生产原料为丙烯、氨气,产品为丙烯腈,副产品为乙腈、氰化氢、硫酸铵等。图8—1丙烯腈生产工艺流程 工程设计将急冷酸洗分离出的有机重组分和多效蒸发产生的蒸发浓缩液泵送废液焚烧炉处置。多效蒸发产生的二次蒸汽冷凝水一部分回用于水吸收单元,一部分(W1)送废水预处理站经好氧生物氧化处理后送化工园区污水处理厂。水吸收单元产生氨氧化尾气4.99×104m3/h,主要污染物见表8—1,拟送废气催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放。项目废气中无硫化物和卤代烃等造成催化剂中毒的杂质。表8—1废气和废水主要污染物浓度 项目所在化工园区全年主导风向为东南风,夏季主导风向为东南风,冬季主导风向为西北风。厂址周边4km范围内共有9个村镇,其中东南2.5km和3.0km分别为A村和B村,西南2.0km和3.0km分别为C村和D村,西西北2.8km为E村,西北2.3km和3.0km分别F村和G村,东北2.0km为H村,东东北1.8km为I村。 环评机构判定项目大气环境影响评价工作等级为二级,评价范围为以厂址为中心,半径4km的圆形区域,在冬季设置了厂址,A、C、E、F、I村共6个监测点。 【问题】
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案例分析题某拟建年产2000t L—缬氨酸项目,建设内容包括发酵车间、提取车间、公用工程、辅助设施和环保工程。 发酵车间设3个容积100m3的发酵罐,以赤砂糖、玉米浆粉为主要原料(培养基),经高温蒸汽灭茵、接种、发酵,产出发酵液。发酵过程中连续补充无茵空气、液氨(无机氮源),发酵产生的异味气体(主要是有机酸、醇等)导入发酵异味气体处理系统。发酵液通过管道输送到提取车间进行分离提取,清空的发酵罐采用自来水清洗、蒸汽灭菌。 提取车间生产工艺流程见图8—1。浓缩结晶工段的水蒸气含少量有机酸、醇,经冷凝后用于配制培养基。辅助设施包括1台5t/h天然气锅炉和原辅料储罐区。其中,储罐区设有2个10m。的液氨储罐(单个储量6t),间距为5m。环保工程包括1座规模为600m3/d的高浓度有机废水处理站和1套发酵异味气体处理系统。拟建厂址位于工业园区的西南部,紧邻园区边界。经现场踏勘确认,厂界东南侧500m有D村、南侧2600m有E村,西侧200m有F村,西偏南1500m有G村。该项目大气环境影响评价等级为三级,拟布设3个环境空气质量现状监测点。监测期间主导风向为东北风。(注:《危险化学品重大危险源辨识》(GBl8218—2009)规定的液氨临界量为10t。)【问题】
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案例分析题某矿区拟新建12.0Mt/a的煤矿,井田以风沙地形为主。西高东低,相对高差20m,地表典型植被为沙生植物群落,植被覆盖率为25%;区域为半干旱温带高原大陆性气候,蒸发量远大于降水量。 矿井服务年限35年,开采侏罗纪中统的9个煤层,总厚度平均约30m,开采方式为井工开采。矿井以3个水平分6个采区,逐次开拓全井田,开采煤层平均含硫量为0.05%,配套建设选煤厂,矸石产生量为1.2×106t/a,属I类一般工业固体废物,拟排放矿区现有排矸场。该排矸场位于井田南边界外一条东西走向的荒沟内,该荒沟附近有一个村庄,现有居民25户。 井田内含水层主要为第四系砂砾层潜水,潜水位仅埋深2~5m,煤炭开采不会导通地表第四系砂砾层潜水。预计煤矿井开采地表沉陷稳定后下沉值平均为20m。 项目建设期为26个月,建设期主要施工废水包括井下施工排出的少量井下涌水、砂石料系统冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗废水、机械车辆维护冲洗废水。 问题:
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案例分析题某高新技术工业园区成立于2005年,截至2014年年底已开发土地面积占规划用地面积的75%,工业园区污水处理厂已于2014年底投入运行。A企业在工业园区建设初期入园,占地面积200m×180m,年产25×104只压电陶瓷频率器件。 A企业提供的资料表明:该企业污水尚未纳入工业园区污水处理系统,现有研磨腐蚀清洗废水经车间预处理达标后,与厂区生活污水一并排入厂区污水处理站,经生化处理后排入工业园区东侧B河,总排放口水质达标;厂区污水处理站污泥送城市生活垃圾卫生填埋场处置;喷雾造粒机废气经布袋除尘系统处理,由高15m的排气筒排放。现有工程“三废”产生量及处理情况如表7—1所示。企业负责人自我介绍称,现有工程配套的环保设施完善,“三废”处理符合环保要求。 拟在现厂区内扩建1条2.5×104只/年压电陶瓷频率器件生产线,生产工艺与现有工程相同;配套建设1座含质检中心的四层(层高3.2m)综合办公楼;改造布袋除尘系统,设计布袋除尘效率为95%,风机总风量为4 000m3/h,现有和扩建的喷雾造粒机废气经布袋除尘系统处理,由现有的排气筒集中排放;拟改造现有厂区污水处理站,专门预处理扩建工程研磨腐蚀清洗废水。全厂研磨腐蚀清洗废水经预处理达标后与厂区生活污水一并排入工业园区污水处理厂。 (注:铅及其化合物最高允许排放浓度为0.70mg/m3,15m高排气筒最高允许排放速率为0.004kg/h。) 问题:
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案例分析题某原料药生产企业拟实施改扩建项目,新建3个原料药产品生产车间和相应的原辅料储存设施。其中,A产品生产工艺流程见图3—1,A产品原辅料包装、储存方式及每批次原辅料投料量见表3—1,原辅料均属危险化学品。A产品每批次缩合反应生成乙醇270kg,蒸馏回收97%乙醇溶液1010kg。改扩建项目拟采用埋地卧式储罐储存乙醇、乙酸乙酯等主要溶剂,储罐放置于防腐、防渗处理后的罐池内,并用沙土覆盖。储罐设有液位观测报警装置。该企业现有1套全厂废气处理系统,采用水洗工艺处理含乙醇、丙酮、醋酸、乙酸乙酯、甲苯、二甲苯等污染物的有机废气。改扩建项目拟将该废气处理系统进行改造,改造后的处理工艺为“碱洗+除雾除湿+活性炭吸附”。【问题】
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案例分析题生活垃圾填埋场某平原城市拟新建一座生活垃圾卫生填埋场,设计库容83×104m3。填埋体呈棱台形,填埋区占地10hm2,挖深2m,堆体高度13m。按日填埋生活垃圾300t计算,填埋场服务年限为10年。主体工程建设内容包括:填埋区截流和雨污分流系统、防渗系统、地下水导排系统、渗滤液导排系统、渗滤液处理系统、填埋气导排系统等。工程建设周期13个月。工程设计的渗滤液处理方案为:垃圾渗滤液经滤液处理系统处理达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准后,用罐车送城市二级污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)一级标准的A标准后排放。工程设计的填埋气导排方案为:垃圾填埋气由导气管收集,经高出垃圾填埋面1m的50座导气石笼排放。垃圾填埋气成分主要为CH4、CO2、02、N2、H2、NH3、H2S,预计封场后第一年产气量最大。拟选场址位于城市西南侧5km处,场址及周边的土地类型主要为一般农田;场址所在区域主导风向为西北风,多年平均风速为2.2m/s;场区地下水主要为第四系孔隙潜水,水位埋深为1.6m,地下水由南向北排泄,下伏白垩系岩层为隔水层。填埋区天然基础层厚度为6m,饱和渗透系数为1.45×10-6cm/s。工程配套新建5km垃圾运输道路。运输道路两侧200m范围内分布有3个村庄。工程服务期总覆土量为13×104m3,由新建取土场提供,取土场占地为灌木林地?
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案例分析题某市拟在城市东北郊区新建1座日处理能力为1000t的生活垃圾焚烧电厂,工程建设内容包括2500t/d的垃圾焚烧炉(机械炉排炉)、垃圾贮坑、焚烧发电系统、烟气净化系统、污水处理站等,年运行333d,每天运行24h。人炉生活垃圾含有C、H、O、N、S、Cl等元素及微量重金属,其中收到基含硫率为0.06%,燃烧过程中S元素转化为S02的份额为80%。 该厂拟采用“炉内低氮燃烧+急冷+半干法烟气净化+活性炭吸附+布袋除尘”工艺处理焚烧烟气,烟气排放量为1.024×105Nm3/h,设计脱硫效率为80%,处理后的烟气由高100m烟囱排放;垃圾贮坑的气体收集送垃圾焚烧炉燃烧处理;拟建厂内污水处理站处理垃圾渗滤液、卸料大厅清洗废水、循环冷却水和厂区生活污水,设计出水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级标准,废水处理达标后就近排入A河;焚烧炉渣定期外运至砖厂制砖,焚烧飞灰固化处理后送城市生活垃圾填埋场分区填埋,污水处理站污泥脱水后送垃圾焚烧炉焚烧处理。 拟建厂址位于城市东北部,距城市规划区约4km。城区至厂址公路途经B村庄,厂址与B村庄相距1.5km,距厂址东侧800m有A河由北向南流过。A河城市市区河段上游水环境功能为Ⅲ类,市区河段水环境功能为Ⅳ类,现状水环境质量达标。 (注:《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GBl8485—2001)中规定,焚烧炉的SO2排放限值为260mg/m3。) 【问题】
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案例分析题汽车制造。某汽车制造集团公司拟在A市工业园区内新建年产10万辆乘用车整车制造项目。建设内容包括冲压、焊接、涂装、总装、发动机(含机加工、装配)五大生产车间和公用工程及辅助设施,项目建设期为两年。涂装车间前处理生产线生产工艺为:工件、脱脂槽、水洗槽1、磷化槽、水洗槽2、水洗槽3,脱脂剂主要成分为碳酸钠,磷化剂为锌镍系磷化剂。脱脂槽配置油水分离装置,磷化槽有沉渣产生,各槽定期清洗或更换槽液。面漆生产线生产工艺为:喷漆、晾干、烘干。面漆为溶剂漆,烘干以天然气做燃料,晾干工序的晾干室工艺废气产生量为20000m3/h,初始有机物浓度为200mg/m3。采用转轮活性炭纤维吸附装置处理废气中的有机物,活性炭纤维有机物吸附效率为90%;采用热空气进行活性炭纤维再生,再生尾气直接燃烧处理,有机物去除率97%。根据生产废水特性,涂装车间设废水预处理站。各车间生产废水和产区生活污水一并送全厂综合废水处理站处理。处理后的废水再经工业园区污水处理厂处理达标后排入甲河。拟建厂址位于A市工业园区西北部,占地面积64hm2。该地区年平均风速1.85/s,主导风为西北风,厂址西北方向距商住区约5km。工业园区按规划进行基础设施建设,市政污水管网已建成,污水处理厂正在建设中,一年后投入运行。该项目大气评价等级为二级。【问题】
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案例分析题工业园区屠宰厂。某公司拟在工业园区内新建屠宰加工厂,年屠宰牲畜50万头。工程建设内容主要有检疫检验中心、待宰棚、屠宰车间、加工车间、冷库、配送交易中心、供水及废水收集和排水系统、供电系统、办公设施等,总建筑面积1.3×104m2,以及在园区外城市垃圾处理中心规划用地内配套建设堆肥处置场。工程生产用气、用水由园区已建集中供热系统及供水系统供给,年生产300天,每天16小时。待宰棚、屠宰车间、加工车间等地面需经常进行冲洗,屠宰车间、加工车间产生的生产废水量约为900t/d,化学需氧量浓度为1600mg/L,氨氮浓度为70mg/L,五日生化需氧量810m/L。工程拟采取的防污措施有:生产废水收集到调节池后排至园区污水处理厂进行处理,生活污水排入园区污水处理厂进行处理。牲畜粪尿收集后运至园区外堆肥处置场处置,病死疫牲畜交有关专业部门处理,在屠宰车间设置异味气体的收集排放系统。工业园区位于A市建成区的西南约3km(主导风向为NE),主导产业为机械加工、农副产品加工、回用化学品等。园区污水处理厂一期工程已投入运行,设计处理能力1.0×105t/d,处理后达标排至工业园区外河流,屠宰加工厂位于园区西南角,园区外西侧2km处有一个12户居民的村庄。【问题】
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案例分析题某市拟对位于城区东南郊的城市污水处理厂进行改扩建。区域年主导风向为西北风,A河由西经市区流向东南,厂址位于A河左岸,距河道700m。厂址西南200m处有甲村,南240m处有乙村,东北900m处有丙村。按新修编的城市总体规划,城区东南部规划建设工业区,甲村和乙村搬迁至丙村东侧与其合并。按照地表水环境功能区划,A河市区下游河段水体功能为Ⅲ类。现有工程污水处理能力为4×104t/d,采用A2O处理和液氯消毒工艺,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)二级标准后排入A河。采用浓缩水工艺将污泥脱水至含水率80%后送城市生活垃圾填埋场处置。扩建工程用地为规划的城市污水处理厂预留地,新增污水处理规模4×104t/d,采用“A2O改良+混凝沉淀+滤池”处理和液氯消毒;新增污水处理系统出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,经现排污口排入A河;扩建加氯加药间,液氯贮存量为6t;新建1座甲醇投加间用于生物脱氮,甲醇贮存量为15t。拟对现有工程污泥处理系统、恶臭治理系统进行改造:新建1座污泥处置中心,采用生物干化/好氧发酵土艺,将全厂污泥含水率降至40%;全厂构筑物采用加盖封闭集气除臭方式,设置3处离子除臭间处理污水区、污泥区和污泥处置中心恶臭气体,净化达标后的废气由3个15m高排气筒排放。环评单位拟定的综合评价结论为:该工程建设符合国家产业政策、城市总体规划;经采取“以新带老”污染治理措施后,各种污染物可实现达标排放;工程不涉及重大危险源;环境改善效益明显;该工程建设环境可行。(注:《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218—2009)规定的液氯和甲醇的临界量分别为5t和500t。)【问题】
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