白银城区银西工业园区热源厂基础设施建设项目立项环境影响评估报告.doc
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1、白银城区银西工业园区热源厂基础设施建设项目环境影响报告书简本一、建设项目概况1、 建设项目的地点及相关背景白银银西工业园区又名白银市中小企业创业基地,规划范围东至工农路,西至国道109线、南至自然山体、北至白宝铁路。白银银西工业园区于2007年6月开始规划建设,先后经白银市发改委以“市发改投资(备)【2008】30号”备案,白银市国土局以“市国土【2008】244号”对项目建设用地进行审核,甘肃省环保厅以“甘环开发【2010】12号”对项目规划环境影响报告书予以批复。2007年白银银西工业园区被国家发改委列入72个重点扶持的项目之一,2008年被白银市市委、市政府纳入以“一园三区一基地”为重点
2、的刘白高速工业经济带总体规划,2010年1月被甘肃省工信委列入全省循环经济产业园区。由于规划建设集中供热设施,园区现有企业均无供热设施。随着白银银西工业园区的不断发展,没有集中供热设施的现状已经无法满足园区进一步的发展壮大,甘肃省环保厅“甘环开发【2010】12号”等文件中已明确提出应该加快集中供热设施的建设,以达到为园区提供采暖热源和工业热源的目的。根据关于白银城区市政工程专项规划的批复(市政发【2013】29号),本项目是白银城区市政工程专项规划的中心城区规划的4座调峰热源(东区调峰热源、西区调峰热源、北区调峰热源、中小企业园区调峰热源)之一,是白银城区银西工业园区基础设施建设的重要组成部
3、分。工程建成后,不仅可满足项目所在的银西工业园区无集中供热的问题,并避免了在各企业零散设置小型采暖锅炉房的情况,实现片区范围内的集中供热,符合国家关于环境治理整顿的政策方向,其意义非常重大,符合当地政府中长期发展规划方向。工程建成后,可以在很大程度上满足银西工业园区内企业的采暖热源和部分企业的工业热源,实现集中供热,项目的实施符合国家环保政策要求,符合当地政府中长期发展规划方向,符合白银银西工业园区发展规划,其意义非常重大,影响深远,功在当代,利在千秋。根据中华人民共和国环境影响评价法及建设项目环境保护管理条例要求,本着工程建设与环境保护同步进行的原则,白银市铜城热力有限公司委托酒泉市环境评价
4、所承担白银城区银西工业园区热源厂基础设施建设项目的环境影响评价工作。我所接受委托后,派有关技术人员深入踏勘现场,进行资料收集工作,按照国家有关环境影响评价的规定和技术导则的要求,结合项目厂址的环境、项目排污特点、防治措施和对环境的影响分析等,编制了白银城区银西工业园区热源厂基础设施建设项目环境影响报告书,为环境保护行政管理部门提供科学依据。2、 建设项目概况、主要建设内容项目名称:白银城区银西工业园区热源厂基础设施建设项目。建设单位:白银市铜城热力有限公司。建设性质:根据国家有关规定,本项目为新建项目;项目投资:本项目总投资14777.61万元,全部由企业自筹。 建设地点、建设内容及规模工程拟
5、建设热源厂一座,安装3台58MW热水锅炉,总安装容量为174MW,敷设一级供热管网6.972km,建设 18座换热站。供热范围南到主五路,北至创业3号路,东至体育场西路,西到109国道、主四路,本项目建成后总供热面积300万m2。建设内容包括:热源厂建设、管网工程建设及换热站工程建设3部分。项目工程建设内容见表1。表1 项目建设内容一览表热源厂序号名 称规模1锅炉房主厂房、辅助间、鼓风机房建筑面积3330m2,钢框架结构,布置3台锅炉、鼓风机以及其他辅助设施。2引风机房建筑面积55.89m2,框架结构,布置引风机、给料机、冷却循环水泵等设备。3输煤廊建筑面积142.89m2,框架结构,设1、2
6、#两台皮带输煤机,皮带机上配备电磁除铁器。4受煤坑建筑面积31.50m2,为地下室,设电动给煤机,给煤机连续、定量的将煤送至第一段皮带输煤机。5碱液循环泵房建筑面积40.50m2,框架结构,内设脱硫系统中的碱液循环泵。6分公司办公楼建筑面积2145.60m2,框架结构,4层,主要作为工作人员办公场所。7配电间建筑面积617.40m2,框架结构,内设电器设备,对电源的进线及输出进行分配、管理及控制。8机修间建筑面积162.00m2,框架结构,主要负责热源厂设备的日常维护和管理等。9消防泵房建筑面积54.00m2,框架结构,内设消防泵、喷淋泵等消防设备10仓库建筑面积324.000m2,框架结构,
7、主要用作热源厂的日常运行过程中的仓储用房。11门卫面积74.25m2,砌体结构,管理热源厂人员、车辆进出。12干煤棚建筑面积4320m2,钢框架结构,热源厂燃煤存储场所。13灰渣场占地面积145m2,为锅炉运行产生的灰渣提供存储场所。14总部办公楼建筑面积4146.30m2,框架结构,为五层建筑,15车库总建筑面积469.80m2,2座,框架结构管网工程序号名 称型号规格单位数量1根据国内采暖供热管网的使用情况,本工程的管网采用直埋敷设的方式。直埋管道管材采用一步法生产的硬质聚氨酯泡沫塑料预制保温钢管。D720m75螺旋焊缝钢管2D630m580螺旋焊缝钢管3D529m602螺旋焊缝钢管4D4
8、78m156螺旋焊缝钢管5D 426m1642螺旋焊缝钢管6D 377m352螺旋焊缝钢管7D 325m1458无缝钢管8D 273m1076无缝钢管9D219m1031无缝钢管合 计m6972换热站序号规模1共设18座换热站,钢框架结构,内设置换热器、软化水装置、除污器、分水器、循环泵等3、 工艺流程 3.1供暖工艺流程根据国家相关政策,对民用建筑采暖供热的城市热网宜采用热水作为其供热介质。本项目的供热介质确定为热水。本工程供热系统一级供热管网供水温度确定为130,回水温度确定为70;二级供热管网供水温度确定为75,回水温度确定为50。供热系统工艺流程见图1。一级网供水管 二级网供水管热用户
9、热源小区换热站130 75一级网回水管二级网回水管70 50图1 供热系统工艺流程图热力系统热力系统工艺流程热力系统循环水管采用单母管制,每台锅炉与热水供回、水母管连接时,在锅炉的进水管和出水管上装设切断阀,在进水管的切断阀前装设止回阀。锅炉生产的130高温水,经一级供水管网分别送至各换热站,在换热站中经换热后变成70回水,通过热水回水管网回到热源厂,回水先经除污器后进入循环回水母管,经循环泵加压后送入循环水入口母管,再分别送至各锅炉加热至130,完成一个循环,循环泵采用调速控制。由于循环水在输送及换热工程中有一定的损失,本工程在热源厂设有软化、除氧水站,制备除氧软水,用于补充一次管网的损失,
10、补水量按一次供热管网循环流量的1%。本工程在各换热站分别设1套软水器,用于二次管网的损失补水。热力系统工艺流程见图25。一级管网:换热站锅炉管网供水管管网回水管除污器热水循环泵省煤器除氧水箱补水泵除氧器除氧泵软化水箱软水器自来水二级管网:换热站出水管网供水管热用户回水管换热站补水泵自来水水处理器图2 热力系统工艺流程补水定压系统软化工艺采用钠离子交换器,除氧工艺采用常温树脂除氧器,除氧后的水进入除氧箱,再用水泵打入供热管道。软化水系统软化水系统是为满足补充管网由于各种原因而损失的水量设计的,考虑锅炉排污和管道损失,本工程正常补水率取1%;事故补水率取4%。从城市自来水管网来的原水进入软化水站后
11、分为两路,一路进入原水箱,另一路直接进入软水交换器。当原水压力小于0.35Mpa,原水需经原水箱,再经原水泵加压后送入软水交换器,当原水压力大于0.35Mpa,原水可直接进入软水交换器,原水在交换器除去钙、镁离子,达到要求的水质指标,再进入除氧器除去水中的氧,送入成品水箱,水箱上设有液面覆盖层,避免大气与成品水直接接触而造成二次污染,除氧水经补充水泵加压补充至锅炉循环水泵入口。软水交换器树脂失效后,采用食盐再生,再生为逆流再生。热源厂软化水生产规模为50m3/h,每m3软化水需消耗原水1.1m3。各换热站软水器生产规模为15m3/h。3.2锅炉工艺及污染流程3台58MW热水锅炉工艺流程主要由供
12、煤、送风、低氮燃烧、灰渣出送系统、除尘脱硫、及废水处理工段组成。燃煤运输系统热源厂采用倾斜式皮带输送机与水平式皮带输送机联合输送方式。本工程燃煤由汽车运输,筛分和破碎在煤矿进行,项目不设破碎和筛分场所。汽车运输进厂的燃煤经地磅计量后送干煤棚贮存。干煤棚内采用铲车配合倒运、上煤和整理。热源厂运煤系统采用一段式上煤方案。受煤在干煤棚收料坑进行,此后进入主厂房的煤斗中。干煤棚内的煤采用铲车进行混煤、整理、倒运和存堆。燃煤由铲车送至受煤坑,受煤坑中配有电动给煤机。给煤机连续、定量的将煤送至第一段皮带输煤机,皮带机上设电磁除铁器,煤到达水平皮带输煤机后由电动犁式卸料器将煤分别送至各炉前料斗。运煤系统的流
13、程图见图3:图3 煤的运输工艺流程烟、风系统空气经消音器后进入鼓风机加压,进入空气预热器预热,被预热后的热风分两股从锅炉链条下部风口直接送入锅炉助燃。锅炉产生的烟气经除尘器除尘脱硫后,由引风机升压后,通过烟囱排入大气。本项目烟、风系统工艺流程见图4。鼓风机空气炉前煤仓溜煤管炉排烟气脱硫除尘器引风机烟囱 图4 烟、风系统工艺流程图除灰渣系统除灰渣系统确定采用湿式除灰、渣系统,灰渣分除。脱硫除尘系统的除灰确定采用湿式除灰系统。湿式脱硫除尘器分离的烟尘经沉灰池,由刮板除灰机捞出后送至灰渣场。灰渣场为敞开式,灰尘及时外运,少量存放,无法及时外运的少量灰用尼龙防尘纱网进行封盖。除渣采用重型框链板式除渣机
14、,3台锅炉采用联合除渣系统。锅炉燃烧后的炉渣直接落入1#除渣机,然后送至厂房东侧渣仓,炉前细灰由螺旋除灰机汇入1#除渣机,渣仓设有封闭式渣斗,渣斗可装锅炉房一昼夜的渣量,炉渣由汽车将炉渣外运。除灰、渣系统也设有自动连锁、保护系统。除尘脱硫系统烟气经脱硫除尘处理后,由100m高的烟囱排放大气。除尘器用水采用循环水,含尘水经过一、二级沉淀池后到清水池,再由循环水泵送至水浴除尘器。除尘器补水由软化水废水补充。烟气经脱硫除尘器脱硫除尘处理后,由100m高(出口内径2.5m)的烟囱排放大气。除尘器用水采用循环水,含尘水进沉灰池,再由循环水泵送至水浴除尘器。除尘器补水由钠离子交换器排水和锅炉排水补充。本工
15、程拟采用钠钙双碱法脱硫工艺。根据工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范(HJ462-2009)要求,烟气脱硫工艺及脱硫率应采用如下工艺:锅炉产生的烟气先经除尘器处理,除尘效率大于96%,经除尘处理后的烟气进入吸收塔内部采用钠碱吸收SO2。吸收后的脱硫液在再生池内利用廉价的石灰进行再生,从而使钠离子能循环吸收利用。定压及补水锅炉补给水采用自动切换钠离子交换器,除氧采用化学除氧。锅炉房水系统静压线定为0.3MPa,补水采用变频补水。环保设施拟建工程烟气处理配备脱硫除尘器,3台58MW锅炉分别配备一套脱硫除尘设施,最终烟气由一根100m高的烟囱排入大气,烟囱出口内径2.5m。4、工程建设周期本项目实
16、施时间为2年,即从2012年12月至2014年11月,项目实施进度计划见表2。表2 项目建设进度计划表 年月内 容201212完成项目的可行性研究报告20131可研报告审批及修改可研报告20132-4地质勘探及初步设计(包括招投标)20135初步设计的审批及修改、设备考察、设备订货20136-10热源厂、热力管网、换热站施工图设计201311施工图设计审查及修改20141施工单位招标20142施工准备20143-10热源厂施工及调试20143-10热力管网、换热站施工及调试201410进行试运行及调试201411供热范围内全面供热及竣工验收5、项目与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性 5.
17、1规划环评符合性分析白银银西工业园区于2009年委托西北矿冶研究院编制了白银区中小企业创业基地规划环境影响报告书,甘肃省环境保护厅于2010年1月以“甘环开发【2010】12号”文件对该规划环境影响报告书进行了批复。该批复意见中对园区集中供热设施意见为:“园区应加快集中供热设施建设,集中供热站不仅要为园区提供采暖热源,还应提供工业热源。集中供热站建成后,各入驻企业不得建设燃煤锅炉,由集中供热站统一供热。” 对照上述意见,本项目属于规划环评中集中供热设施,符合园区规划环评中对供热站的要求。 5.2园区用地规划符合性分析根据白银市银西工业园区用地规划,本项目用地属于规划的供热用地性质,项目符合白银
18、市银西工业园区用地规划。二、建设项目周围环境现状1、建设项目所在地的环境现状 项目区环境空气质量各监测点SO2、NO2小时浓度和日均浓度均达到环境空气质量标准(GB30951996)表1中的二级标准;TSP和PM10日均浓度较高,不能满足环境空气质量标准(GB30951996)表1中的二级标准要求,这与项目监测期为当地沙尘暴频发的季节有关。监测结果显示,黄河白银段仅总氮超标,其最大超标倍数为0.770,其超标原因可能与河流两岸生活排污及农业种植施用肥料有关。其余监测因子各断面均满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准要求。2、建设项目环境影响评价范围(附有关图件) 根据项目厂址所
19、在地区的气象、人群生态分布、工程排污特点和评价工作等级,确定大气评价范围以热源厂锅炉房所在地为中心,向东、西、北四个方向各延伸5km,评价范围约100km2,评价范围见图5。 声环境评价范围锅炉房(热源厂)以厂区为界,管网工程两侧各50m。图5 大气评价范围及监测点位图三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果1、建设项目的主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况,对生态影响的途径、方式和范围1.1 废气污染物产生和排放有组织废气废气污染物产生浓度与产生量 废气污染物的产生量与产生浓度见表3。 表3 废气污染物产生浓度及产生量烟气量:76032万m3/a
20、污染物烟尘SO2NOX除尘效率(%)脱硫效率(%)脱氮效率(%)煤源mg/m3t/amg/m3t/amg/m3t/a处理前17401323872663437332.5968030靖远处理后7052.9175133.0306232.7耗煤量:69120t/a表3可见,废气中主要污染物为烟尘和SO2,烟尘产生量为1323t/a,经除尘后烟尘排放量为52.9t/a,排放浓度为70mg/m3; SO2产生量为663t/a,经脱硫后SO2排放量为133.0t/a,排放浓度为175mg/m3;NOX产生量为332.5t/a,经脱氮处理后NOX排放量为232.7t/a,排放浓度为306mg/m3。烟尘和SO
21、2排放浓度均符合锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)二类区时段标准要求(烟尘200mg/m3、SO2900mg/m3)。无组织排放源:干煤棚、灰渣场无组织扬尘产生情况见表4。表4 干煤棚、灰渣场无组织扬尘产生情况类别参数选取产生强度(mg/s)产生量(t/a)U(m/s)S(m2)W(%)干煤棚1.843205%2211.8灰渣场1.814520%3190.7根据估算,本项目干煤棚无组织扬尘的产生量为1.8t/a,灰渣场无组织扬尘的产生量约为0.7t/a。根据同等自然条件以及类似建设规模的类比,热源厂干煤棚无组织扬尘的排放浓度约为12mg/m3,灰渣场无组织扬尘排放浓度约为1.6
22、0 mg/m3。1.2 废水产生和排放废水排放量及水质本项目排放废水主要有锅炉排水、锅炉软化水装置废水、地面冲洗水、生活污水等,排放量及水质见表5。表5 废水排放量及水质表项目排水工况排水量(m3/d)排放方式处理方式和排放去向污染物浓度(mg/LpHCODcrSS热源厂锅炉排污30(230*)间歇230m3回用于水力出渣、灰渣场洒水等,剩余部分排入市政管网软化水制备废水0(70*)间歇全部用于水力出渣、灰渣场洒水等地面冲洗6间歇经沉淀后排入市政管网69200生活污水3.36连续由化粪池处理后进市政管网69350180换热站软化水制备废水66间歇市政污水管网/合计105.36废水排放去向 本项
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