环境质量评价课程设计22923(24页).doc
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1、-环境质量评价课程设计22923-第 21 页 课程设计报告 ( 2010-2011年度第一学期)课程名称: 环境质量评价 题 目:环境影响评价报告书 院 系: 班 级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 设计周数: 成 绩: 日 期: 年 月 日目 录一、拟建工程地理位置及周边环境2(一)拟建工程地理位置2(二)拟建工程周边环境状况41.大气42.水环境53.其它情况5二、污染源分析及计算参数5(一) 污染源分析51、废水:62. 废气:83. 废渣:10(二)各种计算参数10三、环境质量现状评价11第一,拟建化工厂的建设方案11第二,根据当地环保部门环境规划的要求11(一)水环境质量评价:
2、采用北京西郊水质质量系数12(二)大气质量现状评价:采用上海大气质量指数12四 单环境要素预测和评价12(一)、水环境质量预测与评价121、在完全混合断面处122、断面处水的预测评价14(二)、大气环境质量预测与评价151、下面计算最大地面浓度及其位置:152沿下风轴线的分布计算(锅炉烟气排放高度为35m):163、氟化物沿下风轴线的分布计算(工艺废气的排气高度) 16五、环境影响综合分析和评价17六、环境保护对策18七、环境影响评价结论19一、拟建工程地理位置及周边环境(一)拟建工程地理位置拟建一个化工厂,生产几种化工产品,同时排放大气污染物、水污染物及固化废弃物,对周边环境形成不同程度的污
3、染,项目可研阶段需做出环境影响报告书。其位置见图1。拟建化工厂位于连河北岸,工厂建成后拟建公路直通化工厂东北侧的市区,拟建公路中间东侧有居民点1(500m500m,人口3000人),市区入口西南侧有居民点2(500m500m,人口5000人),市区人口40000人;连河宽10米,在化工厂废水排放管下游200米处为完全混合断面,排放管上游1500m处有一城市净水厂取水口;距完全混合断面下游5000m处有一取水口,水主要提供乡镇用水和乡镇北侧鱼塘用水,距连河4000米的北侧有三处相隔的大口井取水点,地下水流向自南向北。(二)拟建工程周边环境状况1、大气(1)风向、风速、全年主导风向是北风和东北风。
4、小于3m/s的风速出现时间最多。(2)扩散计算气象条件经过整理后得到以下组合,见表1表1 风向组合编号风向风速m/s大气稳定度等级出现频率出现频率(%)123456789SWSWSWSWSWSWSESE0-FE DEBCFD4262354621 注:按规定应对每种不利情况做计算,画出浓度(C)距离(x)曲线,为简化计算工作量,至少选一种情况(例如3号组合)做一下。表中风速均为u1010 ) 居民离拟建工厂最近的距离是1000m。 ) 经测算排放工艺废气的排气有效高度He1=45m ) 锅炉房烟气排放有效高度he2=35m可查表或采用计算法求扩散系数。(3) 大气质量现状监测数据 经过1985年
5、1月和7月两次现场监测(按散点布设),每次延续5天,数据见表2。表2 大气质量监测数据测点号污染物浓度(mg/m3)备注TSPSO2NOX氟化物苯胺苯1(参考点)代表背景情况20.04代表基线情况3(略)2、水环境 (1) 河流平均宽10m,水深 (枯水期平均) ,最深为,枯水期流量3/s,底坡i0.0001。枯水期一般出现在冬季或春夏之交。(2) 多年来市监测站在、断面进行了丰、枯水季的监测,不利的枯水期水质见表3。表3 不利的枯水期水质断面污染物浓度mg/l备注BOD5CODCrDO饱和率%SS氰酚氨氮总Cr23365652020注:DO饱和率,在水温30时为65%,在水温8时为80%。3
6、、其它情况(1) 城市周围是农田和树林,在拟建化工厂位置上农田,这一带没有道路通向市区,也没有输电线和地下管线。(2) 靠着拟建工厂的河边有很多芦苇,附近有不少小的鱼塘。河内有各种常见家鱼、水生植物和浮游生物。(3) 离河边4km有一排大口井,取用浅层地下水(与河流有补给关系,流向为北),作为城市另一个饮用水源(见图2)。每口井抽水量500m3/d,地下水补给量500m3/d (水力坡降约0.000625)。二、污染源分析及计算参数(一) 污染源分析经过工程分析,取得以下资料:1、废水:该厂每日平均用水量4000 m3/d;全厂循环水量400 m3/d,需要补充水200 m3/d;全厂生活污水
7、等100 m3/d。全厂共有四股废水,其中含酚废水水量300 m3/d,含氰废水水量200 m3/d,含铬废水水量300 m3/d,酸碱废水水量300m3/d。 四股废水的水质见表4。表4废水水质名称污染质浓度mg/l(1) 含酚废水酚类化合物氨氮pH100107(2) 含氰废水CN-1pH10007(3) 含铬废水H2CrO3(NH4)2Cr2O74020(4) 酸碱废水(混合后)CODMnBOD5SS250120200计算确定主要污染源和污染物,采用全国统一的等标污染负荷法。相关计算公式如下:(1)某污染物的等标污染负荷(P1)Ci-某污染物的年排放量,t/a;Si-某污染物的评价标准,m
8、g/l(水),mg/m3(气)。酚类化合物的年排放量:酚类化合物排放标准:酚类化合物等标污染负荷:氨氮的年排放量:氨氮排放标准:氨氮的等标污染负荷: 氰化物(CN-1)的年排放量:氰化物(CN-1)排放标准:氰化物(CN-1)的等标污染负荷:三价铬(H3CrO3)的年排放量三价铬(H3CrO3)排放标准: 三价铬(H3CrO3)的等标污染负荷:六价铬((NH4)2CrO7)的年排放量: 六价铬((NH4)2CrO7)排放标准: 六价铬((NH4)2CrO7)的等标污染负荷:COD的年排放量:COD排放标准:COD的等标污染负荷:BOD的年排放量:BOD排放标准:BOD的等标污染负荷:SS的年排
9、放量:SS排放标准:SS的等标污染负荷:该化工厂的等标污染负荷:Pn=Pi=1095+1.095+73075+2.628+0.438=计算各污染物在污染源中的负荷比:Ki=Pi/Pn,确定水中主要污染物,结果如下:K1=%;58%;K3=%;K4=%;K5=%;K6=%;K7=%;K8=%。排序可知K1K3K5K4K6K7K2K8,其中K1与K3的累积百分比已超过80%,因此主要污染物为酚类化合物CN-,由于六价铬是毒性很强的重金属,符合比排第三位,所以将六价铬也选为主要污染物。分析该化工厂的各类污染物,列表如下:表5 水中各污染物等标污染负荷污染物年排放量(a/t)排放标准(mg/l)等标污
10、染负荷负荷比(%)酚类化合物1095氨氮CN-173730三价铬(H3CrO3)六价铬((NH4)2CrO7)232CODMn1075BOD55SS502、废气:分为锅炉废气和工业废气(燃煤)(1) 工艺废气排放量见表5表5 工艺废气排放量名称污染质排放量g/s第一工段氟化物苯胺第二工段苯(2) 锅炉房废气 共有4t锅炉四台,耗煤量2 t/hzxzz。 kg/t (煤) 。 煤的灰分(A) 25%,采用布袋除尘器的除尘效率90% 。注:一般锅炉房排放废气按下式计算 SO2=16WS Y=A%B%(1-)式中:W-用煤量,t/d (或t/年); S-煤的含硫量的百分数; 16-系数; A-煤的灰
11、分的百分数; B-烟气中烟尘占煤炭总灰分量百分数(%),其值与燃烧方式有关,本例中为30% ; -除尘器效率,布袋除尘为90% 。采用等标污染负荷法,计算大气中主要污染物。氟化物的年排放量:氟化物排放标准:氟化物的等标污染负荷:苯胺的年排放量 :苯胺排放标准:苯胺的等标污染负荷:苯的年排放量:苯排放标准:苯的等标污染负荷:SO2的年排放量:SO2排放标准:SO2的等标污染负荷:氮氧化物的年排放量:氮氧化物排放标准:氮氧化物的等标污染负荷:粉尘及烟尘的年排放量:粉尘及烟尘排放标准:粉尘及烟尘的等标污染负荷:该化工厂的等标污染负荷Pn=pi=6307.2+315.36+78.84+1868.8+计
12、算大气中个污染物在污染源中的负荷比:Ki=Pi/Pn,结果如下:K1=%;K2=%;K3=%;K4=%;K5=%;K6=4.78%将此评价区内的负荷比由大到小排序为:K1 K4 K6 K2K5 K3,累计百分比大于80%的污染物为氟化物和SO2,因此此两种污染物为主要污染物。分析该化工厂的各类污染物,列表如下:表7 大气中各污染物的等标污染负荷污染物年排放量(t/a)排放标准(mg/m3)等标污染负荷负荷比(%)氟化物05苯胺315.36苯4SO21868.8氮氧化物粉尘及烟尘4383、废渣排放量(1) 报废的化工原料和产品如:废溶剂 (含苯、丙酮、醋酸乙酯) 共100 t/年。(2) 煤渣:
13、1000 t/年。(二)各种计算参数1、大气:各种计算参数在(三)1中已给。2、水质:经实验室测定BOD (含碳有机物) 在35时衰减系数K1 1/d。河流的复氧系数在35时,K2 1/d。3、水温:最不利水温出现在30。 饱和溶解氧浓度可按正式计算: 式中:t-水温。4、酚的降解系数 Koh=0.021/d (在冬季水温8时) 氰的降解系数 KCN=0.0251/d(在冬季水温8时) 酚、氰的降解符合指数规律,即: 式中:C0为初始浓度(mg/l); Ki为某易降解有机污染物降(衰)减系数 (1/d); t时间(即水流从混合点到预测断面流动时间)。 以上参数,也可以按所给条件查文献自己来定。
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