淄博文世科铝业有限公司 3万吨/年废活
性氧化铝综合利用项目
环境影响报告书
(征求意见稿)
山东海美侬项目咨询有限公司
Shandong Harmony Project Consulting Co., Ltd.
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019年 10月


淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
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.1 编制依据
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.1.1 法律法规
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、《中华人民共和国环境保护法》(2014.4.24修订);
、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29修订);
、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29修订);
、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.7修订);
、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26修订);
、《中华人民共和国节约能源法》(2016.7.2修订);
、《中华人民共和国水污染防治法》(2017.6.27修订);
、《中华人民共和国水土保持法》(2010.12.25修订);
、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.2.29);
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0、国务院第 682号令《建设项目环境保护管理条例》(2017.7.6);
1、国务院第 591号令《危险化学品安全管理条例》(2013.12.7修订);
2、国家发改委第 9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2011.6.1);
3、国家发改委第 21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>
有关条款的的决定》(2013.2.16);
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1
4、生态环境部第 4号令《环境影响评价公众参与办法》(2019年 1月 1日起施行);
5、环境保护部 2019 年第 8 号公告《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录

2019年本)》(2019.2.27);
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1
6、环境保护部第 31号令《企业事业单位环境信息公开办法》(2014.12.19);
7、环境保护部第 32号令《突发环境事件应急管理办法》(2015.4.16,2015年 6月 5日
起施行);
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8、环境保护部第 44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017.6.29,2017年
9
月 1日起施行);
9、生态环境部部令第 1 号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的
决定》(2018年 4月 28日起施行);
0、《山东省水污染防治条例》(2018.9.15修订);
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1、《山东省大气污染防治条例》(2018.11.30修订);
2、《山东省环境保护条例》(2018.11.30修正);
3、《山东省实施<中华人民共和国大气污染防治法>办法》(2016.11.1);
4、《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》(2018.2.4修订);
5、《山东省环境噪声污染防治条例》(2018.1.23);
6、《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》(2018.1.23修正);
7、《山东省节约用水办法》(2003.7.1);
8、《山东省扬尘污染防治管理办法》(2011.12.27)。
9、 山东省人民政府令第 309号《山东省危险化学品安全管理办法》(2017.8.1)。
1
.1.2 政策规划
1
、《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016.3);
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、国发[2016]74 号《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》

2016.12.20);
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、国发[2016]65号《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》(2016.11.24);
、国发[2012]3号《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》(2012.1.12);
、国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(2013.9.10);
、国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(2015.4.2);
、国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(2016.5.28);
、国发[2018]22号《打赢蓝天保卫战三年行动计划》;
、环发[2012]77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》

2012.7.3);
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0、环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(2012.8.7);
1、环发[2013]49号《关于印发<华北平原地下水污染防治工作方案>的通知》(2013.4.22);
2、环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》;
3、环办监测函[2016]1686 号《关于加强化工企业等重点污染排污单位特征污染物监测工
作的通知》;
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4、环办环评[2017]84 号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通
知》;
5、环办大气函[2017]1709号《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》;
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6、环大气[2018]100号《关于印发京津冀及周边地区 2018-2019年秋冬季大气污染综合治
理攻坚行动方案的通知》;
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7、环保部公告 2017年第 43号《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》;
8、环大气[2017]121号《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》;
9、环保部公告 2017年第 57号《环境保护部关于废止部分规范性文件的公告》;
0、环办土壤函[2018]168号《重点行业企业用地调查系列工作手册》(2018.10.24);
1、环大气[2019]53号关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知;
2、环办大气[2019]16号关于印发《2019年全国大气污染防治工作要点》的通知;
3、鲁政发[2016]5 号《山东省人民政府关于印发<山东省国民经济和社会发展第十三个五
年规划纲要>的通知》(2016.3.2);
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4、鲁政发[2017]10 号《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的
通知》(2017.4.7);
5、鲁政发[2016]37 号《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》

2016.12.31)
6、鲁政字[2018]166号《山东省人民政府关于印发山东省打好危险废物治理攻坚战作战方
案(2018—2020年)的通知》;
7、鲁政办字[2019]29 号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省打好渤海区域环境综合
治理攻坚战作战方案的通知》(2019.2.12)
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8、鲁环办函[2015]12号《关于认真贯彻实施环境保护部“五个办法”的通知》(2015.1.13);
9、鲁环发[2017]260号《山东省环境保护厅关于发布山东省环境保护厅审批环境影响评价
文件的建设项目目录(2017年本)的通知》(2017.11.3);
3
0、鲁环发[2016]162《山东省环保厅等 5 部门关于印发<山东省重点行业挥发性有机物专
项治理方案>等 5个行动方案的通知》(2016.8.21);
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1、鲁环发[2016]176号《山东省环保厅关于印发<山东省生态保护红线规划>的通知》;
2、鲁环发[2016]191号《山东省环境保护厅关于印发进一步加强省会城市群大气污染防治
工作实施方案的通知》(2016.10.09);
3
3、鲁环发[2017]331号《山东环保厅等 6 部门关于印发<山东省“十三五”挥发性有机物
污染防治工作方案>的通知》(2017.12.25);
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4、鲁政发[2018]17号《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨 2013
—2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018—2020年)的通知》(2018.8.8)
5、鲁环办函[2015]149 号《关于进一步加强化工企业环境安全管理工作的通知》
(2015.9.8);
6、鲁环办函[2016]141 号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》
(2016.9.30);
7、鲁环发[2019]113 号《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意
见》;
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8、《山东省委山东省人民政府关于建设生态山东的决定》(2012.1.17);
9、《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》;
0、《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》(2019.5.8);
1、《淄博市水资源保护规划》;
2、《淄博市小流域污染综合治理实施规划》;
3、《淄博市创建国家环境保护模范城市规划》;
4、淄环发[2010]60号《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》(2010.5.12);
5、淄政办发[2011]35 号淄博市人民政府办公厅文件《淄博市人民政府办公厅关于印发淄
博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》;
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6、淄环工委办[2012]11号《关于进一步加强全市水环境管理的通知》(2012.6.19);
7、淄环发[2012]102号《关于对全市涉水企业增建缓冲应急池的通知》(2012.8. 9);
8、关于印发《淄博市工业发展“十三五”规划》的通知;
9、淄政发[2018]1 号《关于印发淄博市生态保护与建设规划(2017—2020 年)的通知》

2018.2.8);
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0、淄政发[2017]33号《淄博市生态保护“十三五”规划》(2017.12.28);
1、淄环函[2014]19号《关于进一步加强环境影响评价监督管理工作的通知》(2014.1.16);
2、淄环函[2018]186号《关于印发淄博市深入开展风险隐患大排查危险废弃物处置专项整
治方案的通知》;
5
3、淄政办字[2016]1号《淄博市人民政府办公厅关于贯彻鲁政办字[2015]231号文件推进
全市化工产业结构调整和规范发展的实施意见》(2016.1.5);
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4、淄环发[2018]88号《关于发布<淄博市市级审批环境影响评价文件的建设项目目录
(2018年本)>的通知》2018.7.16;
5、淄政办字[2016]116 号《淄博市人民政府办公厅关于划定大气污染物排放控制区的通
知》;
6、淄政字[2018]73 号《淄博市人民政府关于印发淄博市危险废物污染防治攻坚方案

2018-2020年)的通知》;
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7、《淄博市推进“四减四增”三年行动方案(2018—2020年)》;
8、《淄博市生态红线保护规划(2016-2020年)》;
9、中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室关于印发《2019年全市污染防治攻坚战实
施方案》的通知,2019.2。
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.1.3 技术依据
1
、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);
、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);
、《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);
、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);
、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009);
、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011);
、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);
、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018);
、《建设项目危险废物环境影响评价指南》;
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0、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002);
1、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004);
2、《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012);
3、《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010);
4、《国家危险废物名录》(2016年版);
5、《常用危险化学品贮存通则》(GB15603-1995);
6、《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330-2017);
7、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012);
8、《危险废物处置工程技术导则》(HJ2042-2014);
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9、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91);
0、《全国土壤污染状况评价技术规定》;
1、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004);
2、《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》;
3、 环保部公告[2018]14号企业突发环境事件风险分级方法(HJ941-2018);
4、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017);
5、《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》;
6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。
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.1.4 相关材料

1)淄博文世科铝业有限公司 3 万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响评价委
托书;

2)项目备案证明;

3)淄博文世科铝业有限公司 3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目可行性研究报告;
4)淄博文世科铝业有限公司 3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目公众参与说明。

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.2 评价目的、指导思想与评价重点
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.2.1 评价目的
通过对本项目厂址周围环境现状的调查和监测,掌握评价区域内的环境质量现状以及
环境特征、现有工程的污染物达标排放情况;通过工程分析,分析本项目主要污染物排放
环节和排放量;结合项目所在地区环境功能区划要求,分析评价建成后主要污染物对周围
环境的影响程度、影响范围,论证本工程拟采取的环境保护治理措施的技术经济可行性与
合理性,从环境保护角度上提出污染物总量控制目标及减轻污染的对策及建议,为工程设
计提供科学依据,为环境管理提供决策依据,使工程建设达到经济效益、社会效益和环境
效益的统一。
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.2.2 指导思想
根据工程的设计资料,针对工程排放污染物的特点,依据国家、行业、部门和山东省
和淄博市的环境保护法律法规,分析本项目排放的各类污染物能否达标排放,本工程设计
中是否采用了清洁生产工艺,对拟采取的环保治理措施进行合理性、可行性论证。评价中
贯彻“符合国家产业政策和当地城市规划”、“达标排放”、“清洁生产及循环经济”、

总量控制”、“事故风险可接受”的原则,充分利用已有数据,在保证报告书质量前提
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下,尽量缩短评价周期。
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.2.3 评价重点
根据本项目排污特点及周边地区环境特征,本次评价重点关注项目的产排污情况及治
理措施的可行性、关注大气环境影响及地表水环境影响的可接受性、关注项目的环境风险
防范措施可行性。
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.3 环境影响因子和评价因子识别与确定
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.3.1 环境影响因素
本项目施工期主要环境影响情况见表 1-1(a)。
表 1-1(a) 施工期主要环境影响因素一览表
名称
产生影响的主要内容
主要影响因素
扬尘
环境空气
水环境
土地平整、挖掘,土石方、建材运输、存放、使用
清洗车辆废水、施工人员生活废水等
施工机械、车辆作业噪声
COD、BOD、氨氮、SS
噪声
声环境
土地平整、挖掘及工程占地
水土流失、植被破坏
占压土地等
生态环境
土石方、建材堆存
由于项目运营期的主要环境影响情况,具体见表 1-1(b)。
表 1-1(b) 运营期主要环境影响因素一览表


产生影响的主要内容
有组织废气
主要影响因素
SO、NO、颗粒物、VOCs(以非甲烷总烃计)
2
X
环境空气
水环境
无组织废气
VOCs(以非甲烷总烃计)、颗粒物
pH、COD、氨氮、SS、全盐量
生产废水
废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水处理站污泥、
固体废物
生产装置
废润滑油、职工生活垃圾等
Leq(A)
声环境
提升机、离心机、泵机等设备
大气沉降及垂直入渗
土壤环境
石油烃类
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.3.2 环境影响评价因子的识别与确定
针对上述环境影响因子的识别与确定,环境影响因子的识别见表 1-2,评价因子的确
定见表 1-3。
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表 1-2 环境影响因子识别
环境影响因子
废水
废气
噪声
固体废物
环境要素
pH、COD、氨氮、 SO、NO、颗粒物、VOCs
废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水
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X
Leq
SS、全盐量
有影响

(以非甲烷总烃计)
处理站污泥、废润滑油、职工生活垃圾等
地表水
环境空气
地下水

有影响



有影响
有影响
有影响
有影响

有影

环境噪声



土壤
有影响
有影响
有影响
有影响

有影响
有影响
环境风险

表 1-3 评价因子确定表
环境因素
环境空气
主要排放源
监测因子
预测因子
生产车间、污 特征因子:非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、三甲苯、乙
--
水处理站
基苯、异丙苯、硫酸雾、DMF
pH、CODCr、BOD5、氨氮、溶解氧、硫化物、硫酸盐、
硝酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、总氮、总磷、氟化
物、氰化物、石油类、铅、汞、铬(六价)、全盐量、
挥发酚、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯等
地表水
生产车间

pH、耗氧量、总硬度、溶解性固体、挥发酚、氰化物、
硫酸盐、氯化物、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸
盐氮、硫化物、六价铬、汞、镉、砷、铜、铅、铁、
锰、锌、镍、总大肠菌群、细菌总数、钾、钠、钙、
镁、碳酸根、碳酸氢根、甲苯、二甲苯、乙苯
生产车间、污
水处理站
地下水
COD、氨氮
环境噪声
设备
L A
eq
L A
eq
镉、汞、砷、铅、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、
1
,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-
二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙
烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙
废气、废水、 烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、
土壤
石油烃类
固废
1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、
1
,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、
邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)芘、苯
并(a)蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)
蒽、茚并(1,2,3-cd) 芘、萘、石油烃等共 46项
废气、废水、
固废
环境风险
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CH、CO
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.4 评价等级的确定
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.4.1 大气
根据 AERSCREEN 估算软件对本项目污染源估算结果,拟建工程废气最大地面浓度占标
率为氧化铝制备车间排放的无组织颗粒物 1%≤P颗粒物=1.18%<10%。
本项目为编制报告书的危废综合利用项目,根据导则“5.3.3.2 对电力、钢铁、水泥、
石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项
目,并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”,本项目环境空气评价等级无需
提高。综上,本项目环境空气影响评价等级确定为二级评价。
1
.4.2 地表水
项目生产废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,
生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废
水一同排入污水管网,由绿环水务深度处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》


GB8918-2002)一级 A标准要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案》的要求
COD:40mg/L、氨氮:2mg/L、总氮:15mg/L、总磷:0.5mg/L)后外排北支新河,不直排
外环境。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)确定本项目地表水评价等级
为三级 B。
1
.4.3 地下水
本 项目 为危废综合利 用 项 目,根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》

HJ610-2016)附录 A,拟建项目属于“U 城镇基础设施及房地产 151、危险废物(含医疗
废物)集中处置及综合利用”,地下水环境影响评价项目行业分类为 I类项目。
该项目不在集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的
饮用水水源)准保护区范围内,不属于特殊地下水源保护区,也不属于补给径流区;项目
区周围不存在分散居民饮用水源,也不存在其他的地下水环境敏感区,因此确定场区的地
下水环境敏感程度为不敏感。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),
本项目地下水评价等级为二级。
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.4.4 噪声
项目建设所处声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的 3类功能区,
建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下,且受影响人口数量变
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化不大,根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),确定本项目声环境评价等
级为三级。
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.4.5 土壤
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)附录 A 土壤环境影响评价
项目类别,本项目为危废综合利用项目,属于“环境和公共设施管理业”中的危险废物利
用及处置项目,项目类别为 I类。
拟建项目总占地面积为 1.32hm
2
,属于小型(≤5hm);所在厂区规划工业用地,不存
2
在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环
境敏感目标,厂区南侧为林地,土壤环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导
则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018),判定土壤环境评价等级为二级。
1
.4.6 风险评价
本项目环境空气风险潜势为Ⅲ、地表水风险潜势为Ⅰ、地下水环境风险潜势为Ⅱ。根
据环境风险潜势判定,本项目最终判定环境风险评价等级为二级。
表 1-4 环境影响评价等级判定表


等 级 的 判 据
评价等级
一级
环境空气 氧化铝制备车间排放的无组织颗粒物 1%≤P颗粒物=1.18%<10%
项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入绿环水务深度处理,不直接排
地表水
三级 B
二级
入河流,为间接排放
地下水
项目类型按较高等级判定为Ⅰ类项目、地下水环境敏感程度分级为不敏感
本项目位于 3类声功能区,建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级
增高量在 3dB(A)以下,且受影响人口数量变化不大


三级
项目类别为 I 类;占地面积总计为 1.32hm
区土壤环境敏感程度为不敏感
大气环境风险潜势为Ⅲ
2
,属于小型(≤5hm );项目
2
土壤
二级

简单分析

环境风险 地表水环境风险潜势为Ⅰ
地下水环境风险潜势为Ⅱ
1
.5 评价范围和重点保护目标
根据当地的气象、水文地质条件和本项目“三废”排放情况及厂址周围敏感目标分布
特点,确定本项目环境影响评价范围和重点保护目标见表 1-5。敏感目标分布和评价范围
见图 1-1。
1
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总则
表 1-5 评价范围和重点保护目标
项目
环境空气
地表水
地下水
噪声
评价范围
重点保护目标
以厂址为中心,边长为 5km的矩形
绿环水务排污口上游 500m至下游 2000m
厂址周围居民区等敏感目标
北支新河
以项目区为中心 20km
2
范围
浅层地下水
厂界外 200m范围内
--
土壤
项目边界外 200m范围内
项目边界 200m范围内土壤
评价区内各单位及村庄人群
干四排
环境空气
地表水
文世科厂界往外 5.0km的区域范围
厂区雨水排口至干四排下游 10km之间的河段
环境风险
地下水
项目周边 20km
2
的区域
项目周边浅层地下水
表 1-6 项目厂址 5km范围内敏感目标
相对方 与厂界距 与项目区
人口数
序号
专题
名称
保护要求
(人)

NE
NW
NW
W
离(m)
641
距离(m)
660
大张
常家
1
2
3
4
5
6
7
8
9
710
510
167
175
336
417
180
553
125
887
812
840
常家镇
451
470
后八村
1750
1070
1800
1110
谢家村
N
水牛镇
NW
NW
NW
NE
NE
NE
ESE
SE
SSE
SE
S
1440
3040
2400
1690
2270
3120
294
1480
3078
2450
1730
2330
3170
375
南段村
踹鼓张
成家
大李村
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
河沟孙
244
环境空气二
西王家村
史家村
环境空气
环境风险
160

1260
645
1320
720
178
环境风险
147
刘家村
双庙村
1200
824
1280
886
230
163
西杜家村
赵家村
SE
S
1130
1230
1290
1490
1630
2080
2210
2340
1210
1310
1370
1580
1710
2160
2290
2410
138
高青县三中
西朱家村
文昌嘉苑
常家镇小学
尹家村
2247
160
S
S
1689
580
S
SE
SE
SE
168
付家村
256
纯苑小区
3800
1
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总则
高青县中医
SSW
2750
2830
2
5
240

石坡庄
民生嘉苑
大杜家
台孙村
台陈村
周家村
王凤村
阮家村
洼里徐村
大阮村
张木匠
高青县
S
SSW
SE
SW
SW
SW
SW
SW
SW
NW
NE
S
2630
2880
2370
1080
1580
2250
2550
3290
3850
422
2700
2960
2430
1150
1630
2300
2610
3360
3910
4250
3580
2860
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2
720
3250
330
245
260
185
210
170
186
145
210
3500
--
3530
2190
环境风险
地表水
环境风险
四干排
杜姚沟
S
E
S
E
140
230
3000
5600
5800
3050
5650
5850
--
Ⅴ类
北支新河
大芦湖水库
--
--
Ⅲ类
GB
3
6600-2018
厂界周边
200m范围
内土壤
表 1第二类用
地筛选值;GB
15618-2018
表 1及表 2标

4
3
土壤
--
--
--
--
1
.6 评价标准
1
.6.1 环境质量标准

1)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准、环境影响
评价技术导则(HJ2.2-2018)附录 D 中的参考限值、《大气污染物综合排放标准详解》中
的要求、《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)。

2)根据《山东省地表水环境功能区划(征求意见稿)》(山东省环保厅 2010年 11月):
北支新河为农业用水区,标准类别为Ⅴ类水体。根据淄政字[2012]10号批复的《淄博市水
功能区划》,北支新河为农业用水区,标准类别为Ⅴ类水体。

3)地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准;
4)声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3类标准。

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总则

5)建设用地土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》

GB 36600-2018)表 1 第二类用地筛选值;防护绿地土壤环境执行《土壤环境质量 农用
地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表 1用地筛选值。
表 1-7 环境空气质量标准
小时浓度
mg/m
0.5
日均浓度
(mg/m
年均浓度
(mg/m
项目
标准来源

3

3

3

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO
0.15
0.08
0.15
0.075
4
0.06
0.04
0.07
0.035
--
0.20
--

环境空气质量标准》
(GB3095-2012)
二级标准
--
10
O3
0.2
0.16
--
参考《大气污染物综合排放标准详
非甲烷总烃
2
--
--
解》P244
甲苯
二甲苯
0.2
0.2
--
--
--
--
--
--
--
--
环境影响评价技术导则

HJ2.2-2018)附录 D
硫酸雾
0.3
0.1
乙基苯
0.02
0.014
0.03
0.02
0.014
0.03

前苏联居民区大气中有害物质的
异丙苯
最大允许浓度》(CH245-71)
二甲基甲酰胺
表 1-8 地表水质量标准Ⅴ类
单位:mg/L,pH无量纲
项目
标准限值
项目
pH
CODCr
≤40
氟化物
≤1.5

BOD5
≤10
NH -N
石油类
≤1.0
3
6~9
挥发酚
≤0.1

≤2

硫化物
≤1.0

六价铬
标准限值
项目
≤1.0

≤0.1
氰化物
标准限值
项目
≤0.1
总磷
≤0.1

≤0.001
溶解氧
≥2
≤0.01
总氮
≤2.0
≤0.2
阴离子表面活性剂
≤0.3
标准限值
项目
≤0.4
≤2.0
高锰酸盐指数
标准限值
≤15
表 1-9 地下水质量标准Ⅲ类
单位:mg/L,pH除外
耗氧量
项目
pH
总硬度
溶解性总固体
氨氮

COD 法)
Mn
标准限值
6.5~8.5
≤450
≤1000
≤3.0
≤0.5
1
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总则
项目
标准限值
项目
氯化物
≤250

氟化物
≤1.0
六价铬
≤0.05
亚硝酸盐
≤1.0
挥发酚
≤0.002

氰化物
≤0.05

硝酸盐
≤20
标准限值
项目
≤0.001
硫酸盐
≤250
≤0.01

≤0.05
——
总大肠菌群
≤3.0

标准限值
≤0.01
≤1.0
——
表 1-10 声环境质量标准
单位:dB(A)
适用范围
类别
昼间
65
夜间
企业周边
3类
55
表 1-11 建设用地土壤环境质量现状评价标准
单位:mg/kg
项目
标准值
项目

60

38

65
六价铬
5.7


18000
800

四氯化碳
2.8
氯仿
氯甲烷
标准值
900
0.9
37
顺-1,2-二氯乙
反-1,2-二氯乙
项目
标准值
项目
1,1-二氯乙烷
1,2-二氯乙烷
1,1-二氯乙烯


9
5
66
1,1,1,2-四氯乙烷
10
596
54
1
,1,2,2,-四氯
乙烷
二氯甲烷
616
1,2-二氯丙烷
5
四氯乙烯
53
标准值
项目
6.8
1
,1,1-三氯乙
1,1,2-三氯乙烷
三氯乙烯
1,2,3-三氯丙烷
氯乙烯

840
标准值
项目
2.8
氯苯
270
2.8
1,2-二氯苯
560
0.5
0.43
乙苯

1,4-二氯苯
标准值
项目
4
20
28
苯乙烯
1290
苯胺
260
甲苯
1200
2-氯酚
2256
间二甲苯+对二甲苯
570
邻二甲苯
硝基苯
76
标准值
项目
640
苯并[а]蒽
15
苯并[а]芘
苯并[b]荧蒽
15
标准值
1.5
茚并[1,2,3-cd]
项目
苯并[k]荧蒽

二苯并[а,h]蒽


标准值
项目
151
1293
1.5
15
70
石油烃 C -C )
1
0
40
标准值
4500
1
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总则
表 1-12 农用地土壤环境质量标准
单位:mg/kg
序号
项目
风险筛选值(6.5<pH≤7.5)
1

0.3
2.4
30
2

3

4

120
200
100
100
250
0.55
5

6

7


8
9
苯并[а]芘
1
.6.2 排放标准

1)废气
本项目产生的有机废气包括废氧化铝固废处理车间废气、氧化铝制备车间、危废仓库
废气以及污水处理站废气。各有组织废气执行标准如下:
表 1-13 有组织废气污染物排放标准
单位:mg/m
3


排放浓
排放速率
排放源
污染物
标准来源
度 mg/m
3
kg/h
氧化铝固废处
理车间及危废
仓库废气
《挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化工
行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”
Ⅱ时段的排放限值
-
-
-
-
1
VOCs
60
60

挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化工
VOCs
行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”
氧化铝制备车
间废气
Ⅱ时段的排放限值
2
-
-
-
-
-
-
SO2
NOX
50
100
10

区域性大气污染物综合排放标准》

DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求
颗粒物

4
.9
--
0
.33
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污
污水处理站废

硫化氢
臭气浓

--
3
染物排放限值
2
000(无量纲)
1
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表 1-14 无组织废气污染物排放标准
单位:mg/m
3
序号
污染物项目
颗粒物
限值
标准来源
橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表
大气污染物排放限值

1
1.0
6
VOCs(丙烯酸乙酯、丙烯酸正
《挥发性有机物排放标准 第 6部分:有机化工》
(DB37/2801.6-2018)表 3标准
2
2.0
丁酯、丙烯酸甲氧基乙酯等)
3
4
5

1.5
0.06
20

恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污染物排放
限值表 1 二级新改扩建标准限值
硫化氢
臭气浓度

2)废水
拟建项目废水经厂区污水处理站处理后排绿环水务处理,外排废水执行《污水排入城
镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 A 等级标准,并满足绿环水务的进水水质
要求。
根据《高青县人民政府关于印发高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》

高政发[2016]48 号),城镇污水处理厂一律执行 COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L 的排放标
准,因此绿环水务排放标准中 COD≤40mg/L、氨氮≤2mg/L。
本项目废水排放标准见表 1-15。
表 1-15 污水站排放水质标准
单位:mg/L,pH无量纲
项目
pH
.5~9.5
--
氨氮
COD
500
BOD5
350
总氮
总磷

GB/T31962-2015)
A等级标准值
6
45
70
8
绿环水务接管要求
20
20
300
300
--
--
70
--
8
本项目外排水质标准
6.5~9.5
350

3)噪声
项目施工期间厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准
要求。
表 1-16 建筑施工场界环境噪声排放限值
单位:dB(A)
昼间
夜间
55
7
0
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类
标准。
1
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总则
表 1-17 工业企业厂界环境噪声排放标准
单位:dB(A)
昼间
夜间
6
5
55

4)固体废物
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)
及其修改单标准,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修
改单标准。
1
.7 区域相关规划
1
.7.1常家镇总体规划
2
018年 3月,常家镇启动了《高青县常家镇总体规划》(2018-2035年)编制工作,
并于 2018年 10月 12日以“高政字[2018]69号”取得高青县人民政府的批复。
高青县常家镇总体规划》(2018-2035 年)规划范围为整个常家镇行政辖区,共计
8.43 平方千米。常家镇辖区的南边界到扳倒井路北侧和北支新河,其规划范围与高青县

8
城市总体规划无重叠部分,常家镇总体规划与修编中的高青县城市总体规划不冲突。
对照常家镇总体规划,本项目用地性质为二类工业用地,符合《高青县常家镇总体规
划》(2018-2035年)的要求。
本项目在常家镇总体规划的位置见图 1-2。
1
.7.2 园区规划
1
、原宏远石化区
项目所在位置属于原宏远石化区,2011年 6月高青县人民政府以“高政字[2011]16号”
下发《高青县人民政府关于成立高青宏远石化项目区的批复》,设立高青宏远石化项目区,
规划面积 7.14km,规划的主导产业为炼化石油、精细化工、化工新材料。2012 年 7 月高
2
青县环保局以“高环审[2012]76号”出具《关于高青宏远石化项目区环境影响报告书的审
查意见》。项目位于工业用地、化工新材料地块,符合宏远石化区规划要求。
2
、高青经济开发区
由于高青县、常家镇规划先后调整批复,高青县政府对原批复高青宏远石化项目区、
高青巨鑫工业园及周边统一进行整合调整,调整高青经济开发区范围。经济开发区南区西
至国井大道,东至杜姚沟,北至金洋路以北 900米,南至北支新河,面积 11.83平方公里;
经济开发区北区西至西常路,东至国井大道北延线,北至刘杨路以北 400 米,南至长深高
速西延线,面积 2.81平方公里。
1
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总则
高青经济开发区发展总体规划已完成规划编制,规划环评已经专家技术评估论证。
《高青经济开发区发展总体规划(2018-2035 年)》规划的主导产业定位为食品饮料
产业、健康医药产业、新材料产业和高端装备制造业。其中新材料产业指转型发展新材料
产业。对现状门类进行技术改造,发展节能环保新材料产业,不断做大规模,提升技术含
量,由低附加值产品向高附加值产品转化。围绕本地产业基础和周边产业需要,重点发展
新型纺织纤维等材料产业。新材料产业园区位于常家镇区东部区域,工业用地面积 3.0km。
2
重点引进高技术含量、低污染企业和高端新材料研发、加工制造企业,严格企业准入门槛,
控制污染排放。
项目位于调整后的高青经济开发区范围内,所在用地为二类用地,符合用地规划;属
于危险废物资源化利用项目,不违背园区产业定位要求,文世科为氧化铝生产企业,属于
新材料行业,通过危险废物资源化利用回收其中的氧化铝,减少资源的浪费,通过采取严
格的措施,最大限度减少污染物排放。
综上,拟建项目符合高青经济开发区规划要求。
高青经济开发区规划功能布局见图 1-3。开发区工业用地规划见图 1-4。开发区空间管
制规划见图 1-5。
1
.7.3 山东省生态保护红线规划
对照《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》中划分的淄博市生态保护红线图,
本项目未占用生态红线保护区。
淄博市生态保护红线图见图 1-6。
1
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现有工程分析
2
现有工程分析
2
.1 公司概况及编制思路
2
.1.1 公司概况
淄博文世科铝业有限公司(以下简称文世科铝业)位于高青县常家镇大张村,企业
法 定 代 表 人 张 洪 梅,公司类型为有限责任公司,注册资本 300万元。公司占地面积13333m,是
2
一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,主要以开发、生产活性氧化铝等为
主。
厂区区位图见图 2-1,地理位置见图 2-2,周边关系影像图见图 2-3。
文世科铝业现有项目为 11000t/a 活性氧化铝项目,该项目于 2010 年 4 月 27 日通过
了高青县环境保护局的审批(高环审[2010]016号),该项目在实际运营过程中,增加了部
分设备及环保设备,升级了环保处理设施,并于 2017年 7月编制了《淄博文世科铝业有限
公司 11000t/a活性氧化铝项目环境影响后评价报告》,该项目已备案。
文世科铝业现有工程“三同时”执行情况见表 2-1。
表 2-1 文世科铝业现有工程“三同时”情况一览表
项目名称
1000t/a活性氧化
铝项目
工程内容
规模 t/a
环评批复
高环审
验收批复
高环验
生产情况
正常生产
1
1
年产11000t活性氧化铝
11000
[2010]016号 [2011]169 号
1000t/a活性氧化
铝项目后评价
高环许可
--
[2017]1号
年产11000t活性氧化铝
11000
2
.1.2 现有工程分析编制思路

1)拟建项目蒸煮除去液相之后的废氧化铝需进入现有工程焙烧炉烧制,本次将对现
有工程产排污环节进行详细分析;
2)本次采用例行监测数据,对现有工程污染物达标排放情况进行分析。

2
.2 现有工程主要建设内容
现有工程组成见表 2-2。
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现有工程分析
2
2
2
.3 总平面布置
现有工程平面布置具体情况见图 2-4。
.4 组织定员及工作时数
项目员工定员 40人,年工作 300天,每天运行 24小时,全年运行 7200小时。
.5 产品方案及产品性质
现有工程产品为活性氧化铝,年产 11000吨。项目产品方案见表 2-3。
表 2-3 项目产品方案一览表
序号
名称
产量(吨/年)
备注
1
活性氧化铝
11000
含量≥99%,颗粒状
2
.6 公用工程
2
.6.1 给水
现有工程新鲜水用量为 6400m
3
/a(21.3m
3
/d)。供水水源为高青县自来水管网。
1
、工业用水
项目工业用水主要为工艺用水及水膜除尘器用水,其中生产用水量为 5500m
3
/a

18.3m
3
/d),水膜除尘器补水量为 300m
3
/a(1m /d)。
3
生产工艺用水:主要为熟化工段用水,采用新鲜水,根据企业实际运行情况,每吨产
品新鲜水用量为 0.5m,合计 5500m /a(18.3m /d)。
3
3
3
喷淋用水:根据建设单位实际运行情况,现有工程水膜除尘器水循环使用,定期补充
不外排,补水量为 300m /a(1m /d)。
3
3
2
、生活用水
现有工程组织定员 40人,生活用水量按照每天 50L/人计,则用水量为 600m
3
/a(2m /d)。
3
2
.6.2 排水
厂区按照雨污分流原则设计了排水系统,现有工程无生产废水产生,排水系统分为生
活污水排水系统、清净下水排水系统以及雨水排水系统。
生活污水排水系统:项目生活用水量为 2m /d,生活污水产生量按用水量的 80%计,则
3
生活污水产生量为 1.6m
3
/d,合 480m /a,经旱厕处理后委托周边农户外运堆肥。
3
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熟化用水5500
现有工程分析
产品
5500
氧化铝生产装置区
损耗300
新鲜水
6400
喷淋系统补充用水300
水膜除尘器用水
损耗120
600
600
480 周边农户
职工生活
化粪池
外运堆肥
图 2-5 现有项目水平衡图
单位:m/a
3
2
.6.3 供气
现有工程快脱炉、焙烧炉均使用天然气作为燃料,天然气年用量为 432 万 m
使用天然气由金捷天然气公司供给。
3
/a,项目
2
.6.4 供电
现有工程用电量约为 480 万 kWh/a,采用低压放射式供电,由高青县电力公司接入,
厂区现有变电室用量能够满足本项目用电需求。
2
.6.5 储运工程
现有工程原料基本都是省内供应,外购原辅材料由汽车运输进厂,厂区内以管道输送
为主、小车转运为辅。项目物料在厂内储存情况见表 2-4。
表 2-4 现有工程物料储存情况一览表
序号
原料
规格
99%
消耗量(t/a) 最大储存量(t) 储存方式
储存场所
原料仓库
原料仓库
1
2
氢氧化铝
碳酸钠
16823
100
1000
10
袋装
袋装
99.2%
2
.7 工艺方案
2
.7.1 原辅材料消耗情况及理化性质
项目原料消耗情况见表 2-5,各种物料理化性质见表 2-6。
表 2-5 项目主要原料消耗情况一览表
序号
名称
质量标准
年用量t/a
1
2
氢氧化铝
碳酸钠
《氢氧化铝》(GB/T4294-2010)
《工业碳酸钠》(GB210-92)
16823
100
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现有工程分析
表 2-6 项目主要物料理化性质一览表
名称
分子式
理化特性
白色非晶型粉末。难溶于水,溶于酸或碱,是典型的两性氢氧化物,熔点 300℃,
密度 2.4
氢氧化铝 Al(OH)3
普通情况下为白色粉末,为强电解质。密度为 2.532g/cm,熔点为 851°C,易
3
溶于水,具有盐的通性,是一种弱酸盐,微溶于无水乙醇,不溶于丙醇,溶于水后
发生水解反应,使溶液显碱性,有一定的腐蚀性,能与酸进行中和反应,生成相
应的盐并放出二氧化碳。高温下可分解,生成氧化钠和二氧化碳
碳酸钠
Na CO3
2
2
2
.7.2 生产设备
项目主要生产设备见表 2-7。
.7.3 工艺流程及产污环节
工艺流程及产污环节见图 2-6。
工业氢氧化铝(含水率 35%)经电葫芦吊至喂料机上端,解包投入喂料机,氢氧化铝
在 1#引风机作用下经热风脱水管线抽入 1#布袋除尘器,除尘后,氢氧化铝料经料仓送至机
械磨,尾气经 1#引风机引入 1#水膜除尘器处理。
采用机械磨对氢氧化铝进行粉碎,粉碎时长约 1 小时,使氢氧化铝粒度在 7~15µm,
随后在 2#引风机作用下抽入快脱炉,控制快脱炉温度在 500~1400℃,热源为天然气,燃
烧烟气与物料直接接触,快脱时长约 1 小时,粉碎的氢氧化铝在热气流中快速脱水,形成
酌减在 4~10%的快脱粉,随后快脱粉经混料机混料后进入“旋风除尘器+二级布袋除尘器”
进行收集,尾气经 2#引风机引入 1#水膜除尘器处理。
快脱粉经旋风除尘器及布袋除尘器底部粉仓送至制粒盘进行造粒,造粒过程添加碳酸
钠,制成一定规格的球形产品,造粒过程时长 0.5h,球粒进入增强机加强颗粒强度。随后
在 40~60℃下熟化,熟化时间为 24h,熟化后的成型物料投入焙烧炉,焙烧炉以天然气为
燃料,烟气与物料直接接触。在 500℃焙烧,焙烧时长为 4h。焙烧后的球粒进入振荡筛分
机筛分,筛分时长 1h,筛分出不同粒径产品,包装入库。
产污环节见表 2-8。
表 2-8 现有工程产污环节一览表
主要污
染物
排放
规律
类别 编号
污染源名称
粉碎废气
处理方式
最终去向
经两级布袋除尘器处理后引入 1#水膜
尾气经 18m排
气筒 H1排放
废气 G1-1
颗粒物
连续
除尘器处理
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现有工程分析
颗粒物、
尾气经 18m排
气筒 H2排放
G1-2
快脱废气
2#水膜除尘器处理
连续
连续
连续
连续
SO NO
X
2

G1-3 机械成型废气 颗粒物
颗粒物、 经两级布袋除尘器处理后引入 1#水膜
SO NO 除尘器处理
尾气经 18m排
气筒 H1排放
G1-4
烘干废气
2

X
G1-5 振动筛分废气 颗粒物
-
-
-
-
布袋除尘器
水膜除尘器
粉尘
沉渣
收集后作为生产原料全部回用于生产 间歇
收集后返回工艺继续使用 间歇
不外排
不外排
固废
2
.8 污染物产生、治理及排放情况
2
.8.1 废气
2
.8.1.1 有组织废气
、有组织废气达标排放情况
现有工程有组织废气为粉碎废气、快脱废气、机械成型废气、烘干废气以及振动筛分
1
废气,主要污染因子为 SO、NOx、烟尘。其中粉碎废气、机械成型废气、烘干废气、振动
2
筛分废气,以上四股废气经两级布袋除尘器处理后引入 1#水膜除尘器处理,处理后经 18m
高排气筒 H1排放;快脱废气经旋风除尘器+两级布袋除尘器处理后进入 2#水膜除尘器处理,
处理后经 18m高排气筒 H2排放。
由于 2019年的例行检测报告中未检测含氧量,本次引用 2018年 5月 11日委托山东方
信环境检测有限公司开展的例行检测数据,说明污染源达标排放情况。监测结果见表 2-9。
表 2-9(a) 有组织废气监测情况一览表
采样点位
采样日期
H1水膜除尘器排气筒出口
检测项目
2018.5.11
采样频次
频次 1
频次 2
6
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3


5
9
11
SO2
排放速率(kg/h)
0.0263
50
0.0321
50
排放标准(mg/m
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3
3



19
18
34
34
NOX
排放速率(kg/h)
0.0999
100
5.4
0.0964
100
5.2
排放标准(mg/m
实测浓度(mg/m
3


烟尘
3
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现有工程分析
折算浓度(mg/m
排放速率(kg/h)
排放标准(mg/m
含氧量(%)
标干流量(m /h)
3

9.9
0.0284
10
9.8
0.0278
10
3

11.5
5256
11.8
5355
3
排气筒高度/内径(m)
18/0.45
监测期间车间生产负荷为 100%
表 2-9(b) 有组织废气监测情况一览表
采样点位
采样日期
H2水膜除尘器排气筒出口
2018.5.11
检测项目
采样频次
频次 1
3
频次 2
5
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3


6
10
SO2
排放速率(kg/h)
0.0131
50
0.0213
50
排放标准(mg/m
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3
3



11
6
23
12
NOX
排放速率(kg/h)
0.0480
100
0.0255
100
排放标准(mg/m
实测浓度(mg/m
折算浓度(mg/m
3
3
3



4.5
4.7
9.8
9.9
烟尘
排放速率(kg/h)
排放标准(mg/m
含氧量(%)
标干流量(m /h)
0.0196
10
0.0200
10
3

12.9
4362
12.7
4253
3
排气筒高度/内径(m)
18/0.45
监测期间车间生产负荷为 100%
由表 2-9 可见,现有工程有组织废气均可满足《区域性大气污染物综合排放标准》
DB37/2376-2019)表 1重点控制区标准(颗粒物 10mg/m、SO :50mg/m、NO :100mg/m)。

3
3
3
2
X
2
、有组织污染物排放量核算
由于现有工程仅有一次有效的检测数据,不能稳定代表现有工程污染物排放情况。本
次采用理论计算法核算现有工程有组织污染物排放量。
1)粉碎、快脱、机械成型以及振动筛分废气

主要污染因子为颗粒物,现有工程粉碎、快脱工序原料量为 16823t/a,机械成型及振
动筛分工序原料量为 10935t/a,颗粒物产生量按投入量的 0.1‰计,则以上工艺颗粒物产
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现有工程分析
生总量约为 5.6t/a,经集气罩收集的有组织粉尘量为 5.04t/a,除尘效率为 99.9%,则尾
气中颗粒物的排放量为 0.005t/a。

2)烘干活化废气:废气主要为天然气燃烧废气,主要污染因子为 SO、NO、烟尘。
2 X
综上,现有工程有组织废气排放量汇总见表 2-11。
表 2-11 现有工程有组织废气排放汇总表
序号
污染物
SO2
产生量(t/a)
0.864
排放量(t/a)
0.864
1
2
NOX
4.864
4.864
3
颗粒物
0.491
0.491
2
.8.1.2 无组织废气
1
、无组织废气达标排放情况
本次引用例行监测报告的数据说明其达标排放情况。监测点位布置见图 2-7,监测期
间气象参数见表 2-12,监测结果见表 2-13。
图 2-7 无组织监测布点图
表 2-12 监测期间气象参数
气象条件
气温
(℃)
16.9
21.6
23.1
19.7
气压
(hPa)
1010
1010
1010
1010
风速
(m/s)
1.7
风向
总运量
狄云量
日期时间
9
:00
S
SW
S
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1:00
3:00
5:00
2.1
2
018.5.11
1.9
1.5
S
表 2-13 无组织颗粒物监测结果一览表
2
018.5.11
点位
上风向 1
1
2
3
4
0.254
0.263
0.271
0.259
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现有工程分析
下风向 2
下风向 3
下风向 4
0.289
0.282
0.295
0.286
0.299
0.291
0.297
0.292
0.300
0.296
0.288
0.294
由上表可见,厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)中表 2厂界无组织监控浓度限值要求(颗粒物 1.0mg/m)。
3
2
、无组织污染物排放量核算
现有工程粉碎、快脱、机械成型以及振动筛分工序废气中 90%经集气罩收集,剩余 10%
则以无组织形式排放,无组织颗粒物排放量为 0.56t/a。
2
.8.1.3 现有工程废气排放汇总
现有工程大气污染物排放见表 2-14。
表 2-14 现有工程大气污染物汇总表
污染物
排放量(t/a)
0.864
SO2
NOX
有组织
无组织
合计
4.864
烟尘
颗粒物
SO2
0.491
0.56
0.864
NOX
4.864
颗粒物
1.051
2
.8.2 废水
现有工程无生产废水产生,废水主要为生活污水,产生量为 480m
托周围农户定期外运堆肥。
3
/a,经旱厕处理后委
2
.8.3 固废
本次对厂区现有工程固废的产生、收集及处置情况进行分析,具体见表 2-15。
表 2-15厂区现有项目一般固废产生和处置情况一览表

产生量
固废名称
产生工序
形态

主要成分
颗粒物
属性
去向

(t/a)
除尘器收 旋风除尘器、
收集后作为生产原
料全部回用于生产
收集后作为生产原
料全部回用于生产
环卫部门清理
1
一般固废
一般固废
8
尘灰
布袋除尘器
水膜除尘器
职工生活
水膜除尘
器沉渣
2
3


颗粒物
2
生活垃圾
废纸、包装袋 生活垃圾
12
由上表可见,现有工程一般固废产生量为 10/a,生活垃圾产生量为 12t/a,除尘器收
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现有工程分析
尘灰经收集后作为原料全部回用于生产,无需暂存;厂内设置有收集生活垃圾的垃圾箱多
处,可满足厂区现有工程一般固废的存放。
2
.8.4 噪声
本项目噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声,对产生噪音的
设备采用减震垫、弹性连接、机泵房内壁加隔音板等消音措施。山东方信环境检测有限公
司 2018年 5月 11日的监测结果见表 2-16,监测布置点位见图 2-8。
图 2-8 厂界噪声监测布点图
表 2-16 噪声现状监测结果
单位:dB(A)
监测点位
监测日期
监测时间
标准值
达标情况
1
#东厂界
2#南厂界 3#南厂界 4#西厂界
昼间
夜间
53.2
47.5
52.7
48.6
55.6
47.1
53.4
48.2
65
55
达标
达标
2
018.5.11
注:2条线均在运行,生产负荷为 100%
由上表可见,厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
要求。
2
.8.5 现有工程污染物排放汇总
现有工程各污染物排放汇总情况见表 2-17所示。
表 2-17 现有工程污染物汇总表
项目
污染物
排放量(t/a)
0.864
治理措施
SO2
NOX
粉碎废气、机械成型废气、烘干废气、振动
筛分废气,以上四股废气经两级布袋除尘器
处理后引入 1#水膜除尘器处理,处理后经 18m
高排气筒 H1排放;快脱废气经 2#水膜除尘器
处理,处理后经 18m高排气筒 H2排放
4.864
废气
有组织
烟尘
0.491
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现有工程分析
无组织
颗粒物
0.56
8
--
除尘器收尘灰
水膜除尘器沉渣
生活垃圾
收集后作为生产原料全部回用于生产
环卫部门定期清运
固废
2
12
2
.10 小结
综合以上分析,根据现有工程例行监测数据,现有工程各项污染物均可达标排放;本
次环评根据企业现状提出整改措施及建议,企业应尽快按要求进行现有工程的整改完善。
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拟建工程分析
3
工程分析
3
.1项目由来
3
.1.1项目背景
双氧水行业的废活性氧化铝属于危险废物,目前多采取焚烧处置措施。废活性氧化铝
更换的主要原因在于吸附了过多有机物无法使用,在一定条件下可以提取其中的有机物使
氧化铝球恢复其吸附功能,实现资源回收利用的目的。淄博文世科铝业有限公司结合公司
现状生产活性氧化铝的技术优势,经过多年研究试验,得出回收废活性氧化铝球的工艺方
案。
3
.1.2工程分析编制思路
1
、项目属于危险废物回收利用行业,以企业小试数据为基础,给出每种物料的基本情
况及去向。
2
、废氧化铝提取出有机成分后的氧化铝球及氧化铝末将返回现有氧化铝制备车间焙
烧,会导致现有工程原料、设备、产能、工艺以及污染物的变化。因此本次评价将拟建项
目建成后全厂项目作为一个整体进行重新评价。次将重新核算拟建项目建成后全厂污染物
排放情况,并重点论证回用可行性及污染物排放变化情况。
3
.2项目基本情况
3
.2.1项目名称、规模、投资、地点、建设性质、建设期
项目名称:3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目
建设单位:淄博文世科铝业有限公司
建设规模:年回收利用废活性氧化铝 3万吨/a
回收范围:山东及周边双氧水企业更换的废活性氧化铝球
处置类别:危废类别 HW06、危废代码 900-405-06
项目投资:3370万元,其中环保投资 150万元,占总投资的 4.5%
建设地点:高青县常家镇淄博文世科铝业有限公司现有厂区内
行业类别:N772环境治理业
占地面积:13200m
2
建设周期:12个月
3
-1
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拟建工程分析
3
.2.2工程组成
拟建项目工程建设内容见表 3-1。
.2.3项目劳动定员及工作制度
3
项目实施后新增生产人员 30人,全年工作日为 333天,项目采用三班制,每班工作时
间 8小时。
3
.2.4项目经济技术指标
3
.2.4.1 经济技术指标
拟建项目主要经济技术指标见表 3-2。
表 3-2 拟建项目主要经济技术指标
序号
项目名称
处理规模
单位
数量
备注

1
废活性氧化铝
年操作日
10
4
t/a
3


1

333
8000h/a
公用工程消耗

10
4
kWh/a
500
360
2
天然气
10
4
Nm
3
/a
3
新鲜水
m
3
/a
43701.66
20732
30
4
蒸汽
t/a


1
定员
管理及技术人员
生产人员

5
2

25

1
占地情况
项目占地面积
工程项目总投资
建设投资
平方米
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
%
13200
3603
3270
333
约 19.8亩

1
全部自筹
2
流动资金




十一
十二
十三
正常年销售收入
正常年所得税
正常年增值税
项目年均净利润
项目内部收益率
项目投资回收期
盈亏平衡点
6735
742
942
2226
39.63
5.89
45.53
税后

税后,含建设期
%
3
-2
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拟建工程分析
3
.2.4.2 环保投资
项目环保投资情况见表 3-3。
表 3-3 本项目环保投资一览表
序号
项目
污水处理站及管道
投资(万元)
废水治理
废气治理
固废贮存
噪声治理
风险防控
监控体系
厂区防渗
50
30
20
10
15
5
VOCs治理措施及管道、污水站臭气治理
危废暂存间的建设
厂区密闭隔声、减振
事故水池及三级防控体系
地下水监控、风险监控
危废仓库及车间、主要建/构筑物防渗
合计
20
150
3
.3项目服务范围及废氧化铝来源
3
.3.1服务范围
为了确定处理规模,经过调研,初步确定回收以下企业的废吸附剂,主要服务范围为
山东及周边省市双氧水生产企业。本项目废氧化铝来源见表 3-4。
表 3-4 本项目废氧化铝来源情况一览表
意向处
固废
类别
危废
形态
危废
特性
所在
区域
供应单位
理量
目前去向

t/a)
淄博金安化工有限公司
东营华泰
600
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
固态
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
3000
1000
2000
2000
1000
1000
2000
3000
2000
2000
1000
2000
银泉化工有限公司
莘县巨业精细化工有限公司
山东临沂恒通化工有限公司
滨州化肥厂
山东
1
5600
危险
废物
潍坊星星联合
明水化肥厂
鲁西化工
安徽临泉化肥厂
安徽
浙江
山西
14400
安徽兰花中能集团
浙江江山双氧水厂
浙江理文化工化工有限公司
3
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安徽金禾化工有限公司
安徽中能化工有限公司
山西兰花集团
2400
2000
2000
1000
委托处置
委托处置
委托处置
委托处置
固态
固态
固态
固态
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
HW06-900-405-06
山西潞宝集团
由上表可知,国内双氧水企业较多,工艺基本相同,项目处理原料来源有保证。
.3.2双氧水工艺介绍
3
目前国内双氧水生产企业采用相同的工艺路线,各企业产生的废吸附剂性质相近。为
说明该吸附剂中的主要成分,本次评价对双氧水生产工艺进行相关介绍,从双氧水生产的
工艺流程中,对废吸附剂可能含有的成分进行介绍。
国内双氧水生产企业普遍采用蒽醌法钯触媒固定床技术。其工艺原理如下:
该方法制取过氧化氢是以 2—乙基蒽醌(EAQ)为载体,重芳烃及磷酸三辛酯(TOP)为混
合溶剂,配制成溶液(以下称工作液)。将该溶液与氢气一起通入装有触媒的氢化塔内,在
一定温度和压力下进行氢化反应,得到相应的氢蒽醌溶液(以下称氢化液),该溶液与空气
中的氧进行氧化,溶液中的氢蒽醌恢复成原来的蒽醌,同时生成过氧化氢。利用过氧化氢
在水和工作液中溶解度的不同及工作液与水的密度差,用纯水萃取含有过氧化氢的工作液
(以下称氧化液),得到过氧化氢的水溶液(俗称双氧水)。过氧化氢的水溶液经重芳烃净化
处理及空气吹扫,即可得到浓度为 27.5%的过氧化氢产品。经萃取后的工作液(以下称工
作液),经萃余液分离器沉降除水,并通过碳酸钾溶液中和其酸性及活性氧化铝处理后再回
入氢化工序,继续循环使用。
工作液配制:
工作液是通过混合计量好的芳烃、磷酸三辛酯和蒽醌,在加热使蒽醌溶解的条件下,
于配制釜中分批配制。
氢化:
来自配制工序的工作液与氢气一同进入氢化塔顶部,在催化剂(钯触媒)的作用下,
工作液中的蒽醌与氢气发生氢化反应,形成氢化液。未反应的少量剩余氢气在氢化塔下部
3
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的氢化液气液分离器中被分离,经冷却器冷却回收重芳烃有机物后不凝气排空到大气中,
氢化液则滤去可能携带的触媒和氧化铝。失活的钯触媒委托处理。
氧化:
来自氢化工序的氢化液被送至氧化塔上塔的底部,压缩空气进入下节塔的底部。在一
定温度和压力下,在氧化塔上塔中氢化液和来自氧化塔下塔已参与过反应的被分散成细小
气泡空气并流反应,使乙基氢蒽醌和四氢乙基氢蒽醌与空气中的氧反应成为相应的乙基蒽
醌和四氢乙基蒽醌,并生成双氧水。在氧化塔上塔顶部氧化工作液同空气气液分离后溢流
进入下塔,氧化工作液和来自下塔底部的被分散成细小气泡的新鲜空气在氧化下塔进一步
氧化直至氢蒽醌完全变为相应的蒽醌。在氧化塔下塔顶部工作液经空气气液分离冷却后送
至萃取塔。
萃取净化(纯水萃取和芳烃萃取):
纯水萃取的目的是提纯和分离双氧水和溶剂。
氧化液中的双氧水在筛板塔中用纯水萃取氧化液和水在塔内逆向流动,氧化液从塔底
部进入,纯水从塔顶部进入,经萃取而获得的双氧水集于萃取塔底部,上层主要为含有溶
剂重芳烃和磷酸三辛酯的工作液。
从萃取塔底部出来的过氧化氢水溶液进入净化塔,净化塔是一个筛板塔,过氧化氢水
溶液从净化塔的顶部进入,重芳烃由重芳烃泵送入芳烃高位槽,并从净化塔下部进入。与
过氧化氢水溶液在塔内充分接触,重芳烃和萃取液在塔内进行逆流萃取,除去水相中的磷
酸三辛酯、2-乙基蒽醌等。净化塔顶流出的重芳烃返回至氧化液贮槽中,过氧化氢溶液从
塔底部流出,进入双氧水储槽。
工作液的后处理:
来自纯水萃取工序的萃余工作液及补充的新鲜工作液送至干燥塔,与从塔上部进入的
碳酸钾溶液充分接触。
由碱液泵将浓碱槽中碳酸钾碱液送入干燥塔,来自纯水萃取工序的萃余工作液及补充
3
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的新鲜工作液送至碱塔的底部除去夹带的水分,并中和酸性物质后,从碱塔的顶部溢流进
入碱沉降槽,通过碱分离器,工作液分离夹带的碱后进入工作液白土床再生后至循环工作
液贮槽,再经循环工作液泵进入工艺系统,循环使用。
干燥塔工作原理:利用碳酸钾较强的吸湿性和弱碱性来吸附工作液中的水分和酸性物
质。碳酸钾吸附水和 CO 生成碳酸氢钾。工作液中酸性物质主要为磷酸。
2
再生床工作原理:工作液再生床装有活性氧化铝,活性氧化铝是一种在微量水深度干
燥的高效干燥剂和吸附剂,有进一步吸附工作液中再生蒽醌降解物的作用。再生床中活性
氧化铝失效后需要定期进行更换,产生废吸附剂。
吸附净化及再生:
经过净化塔后的双氧水溶液仍含有一定的磷酸三辛酯、重芳烃和磷酸等溶剂,不能满
足双氧水的纯度要求。为了达到产品质量要求,萃取净化后的双氧水进入吸附床,经吸附
床内填装的大孔树脂吸附剂,吸附剂主要吸附溶剂磷酸三辛酯、重芳烃和磷酸等物质,双
氧水经吸附塔进一步净化提纯后产生 27.5%的双氧水送至储罐;吸附饱和的树脂经水洗、
甲醇洗后回用至吸附床。
废气
炭纤维
吸附
废气
冷凝器
冷凝器
补充吸附剂
冷凝回收 氢化尾气
冷凝回收 氧化尾气
磷酸
脱盐水
2
-乙基蒽醌
工作
液溶
液配
制釜
过氧化氢
水溶液
氢化
反应
装置
氧化
反应
装置
纯水
萃取
装置






工作液
氢化液
氧化液
过氧化氢
溶剂
产品
吸附剂

重芳烃+磷酸三辛酯)
氢气
催化剂(钯触媒)
空气
新鲜甲醇
甲醇
脱盐水 废吸附

工作液
废渣
萃余液
工作液
重芳烃
氧化
残液
分离

吸附剂
水洗
甲醇洗
甲醇蒸馏
水洗废水
废蒸馏残渣
废水
碳酸钾
碱回用
干燥塔
活性氧化铝
干燥后
工作液
工作液再生床
碱浓缩回收
本项目拟利用废
吸附剂产生环节
废吸附剂
废渣
后处理废水
图 3-1 双氧水装置工艺流程及废吸附剂产生环节示意图
根据双氧水生产工艺流程图,废吸附剂为工作液再生床产生,吸附剂中可能含有 2—
乙基蒽醌(EAQ)、重芳烃、磷酸三辛酯(TOP)、再生蒽醌降解物等化学物质。
3
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根据《国家危险废物名录》(2016年版),本项目拟利用的废吸附剂危废类别为“HW06
废有机溶剂与含有机溶剂废物”,危废代码为“900-405-06”。
3
.3.3废氧化铝组分
黎明化工研究院化工新材料检测中心对废氧化铝球的化验结果,见表 3-5。
表 3-5 废氧化铝成分检测结果一览表
序号
检测结果(成分)
含量%
78
1
2
3
4
5
6
7
8
9
氧化铝
蒽醌类物质
2
TOP
三甲苯

1.5
0.08
17.44
0.22
0.02
0.02
0.03
0.2




1
1
0
1

其他
0.49
100
合计
根据对废氧化铝球企业自行化验数据的调查,废氧化铝球组分基本与上表相差不大,
有机物含量略有浮动,无机阳离子含量基本一致,其他组分主要指氧元素、碳酸根及微量
杂质等。无机离子除钾和钠因为氧化铝球或双氧水生产过程中添加或用到该元素以碳酸化
合物存在外,其余阳离子均属于矿物中带有、以氧化物状态存在于氧化铝中。
3
.4原料收集、运输、接收和贮存方案
拟建项目拟收集回收利用的废氧化铝属于危险废物,其收集、运输、接收和贮存过程
中应严格按照危废相关要求进行管理。
1
、收集
本项目废吸附剂收集范围为山东、安徽、山西和浙江等地区。综合考虑服务区域、交
通、运距、运输量和经济性等因素,均采用汽运方式直接收集危险废物入厂。
危险废物供收双方须签订协议,明确各自责任。供方负责危废的包装,盛装危险废物
的容器必须贴有标签,注明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污
染事件时的应急措施和补救方法。
2
、运输
本项目危险废物全部委托具备危废运输资质的单位进行运输,运输过程中应落实以下
3
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要求:

1)运输路线
综合考虑危险废物产生单位区位分布、危险废物的类型及产生量、交通路线及路况等
因素,运输单位应制定危险废物往返收集网络路线,避开人口密集、交通拥挤地段,不上
高速公路,兼顾安全可靠性和经济合理性。另外,本项目按照专人专线、当日返回原则,
避免运输车辆在外过夜,确保运输车辆的安全。

2)运输车辆配置
根据运输量和运距,同时考虑到应急备用的需要,拟选用 5 吨货车 4 辆,由危废运输
资质单位统一安排。
3
、危险废物收运原则
经营危险废物处理处置单位及其收运人员须遵守以下原则:
1)执行《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》等法规和环保标准,收运人员
需接受专业培训,考核合格,持证上岗。
2)明确可接受和不可接受危险废物的内容范围,本项目为废氧化铝再生利用项目,
禁止接收其他危废。



3)危险废物转移时需办理有关手续,其包装容器必须贴有标签,注明危险废物的名
称质量、成分、特性、运输危废车辆有危废式样标志。

4)危险废物收运过程应防止散扬、流失、渗漏等污染环境的措施,避免运输过程中
的污染,减少可能造成的环境风险。
、接收
4
危险废物的接收主要包括取样化验和称量登记。危险废物专用运输车辆进入厂区,按
照《危险废物转移联单管理办法》规定,首先对废物取样,要求产废单位自行化验后提交
化验报告,对化验报告进行复核,同时,详细检验废物标签与化验报告是否一致,并判断
废物是否能进入回收车间。各项检验、复核均满足要求的,对危险废物进行称量登记,至
此完成危险废物的接收工作;不满足要求的不予接收,由生产企业负责交由相关资质单位
处置。
具体接收制度、程序如下:



1)设专人负责接收。在验收前需查验联单内容及产废单位公章。
2)接收负责人对到场的危险废物进行单货清点核实。
3)不属于本次评价所列危废代码的危险废物,禁止接收。
3
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4)检查危险废物的包装:①本项目废氧化铝使用防渗防漏氧化铝吨袋装,材质为聚
丙烯;②包装容器不能出现破损、渗漏;③凡不符合危险废物包装详细规定的均视为不合
格,需采取相应措施直至合格。

5)检查危险废物标志。标志贴在危险废物包装明显位置,凡应防潮、防震、防热的
废物,各种标志应并排粘贴。
6)检查标签。危险废物的包装上应贴有以下内容的标签:①废物产生单位;②废物
名称、重量、成分;③危险废物特性;④包装日期。




7)分析检查。核查供货单位提供的化验报告,是否符合项目处置范围。
8)以上内容验收合格后,根据五联单内容填写入库单并签名,加盖单位入库专用章。
9)接收负责人填写危险废物分类分区登记表。
5
、贮存
本项目危险废物的贮存主要采用危险废物暂存仓库形式,危废仓库废氧化铝的贮存能
力按 1500吨设计。
危险废物暂存仓库为单层框架结构。暂存仓库内应设温度控制设备及防渗设施、气体
导出口、安全照明和观察窗口、应急防护设施、隔离设施、报警装置、消防设施和通风系
统,确保库房的安全运行。库房地面采用符合防渗要求材料铺设,库房门外设置复合式洗
眼器(洗眼和冲淋),以防工作人员不慎被危废沾染皮肤,以冲洗方式作为应急措施,随后
再作进一步的处理。
危险废物暂存仓库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行建设,贮存
场所根据《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设立专用标志。
3
.5总平面布置及合理性分析
3
.5.1总平面布置
拟建项目总占地面积 13200m,厂区出入口位于北侧。
2
厂区内主要构筑物和建筑物包括:废活性氧化铝处理车间 2 座,处理能力分别为 1万
吨/年及 2 万吨/年、危废仓库、产品仓库、办公楼、公辅设施区等,事故水池和消防水池
位于厂区西侧,办公楼位于厂区北侧,危险废物仓库位于厂区北侧,污水处理站位于厂区
西侧,公辅设施区位于 1万吨/年废活性氧化铝处理车间西侧。
3
.5.2总平面布置合理性分析
根据《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)相关要求,本项目总平面布置合理
3
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拟建工程分析
性分析如下:
1
、项目总平面布置根据周边交通情况、厂址自然条件根据《建筑设计防火规范》
(GB50016-2014)要求合理设置,满足防火、安全、卫生、施工及检修要求。
、在满足生产要求和防火间距的情况下,项目各建筑物、道路和绿化合理设计,平面
布置紧凑。
2
3
、生产车间根据工艺流程合理设置,原料存储靠近生产装置。全厂布局合理,满足生
产流程要求,工艺线路短捷、顺畅。
4
、厂区出入口位于北侧,紧邻道路,交通条件便利。
综上所述,本工程厂区平面布置既考虑了厂区内生产、生活环境,从方便生产、安全
管理、保护环境角度考虑,布局比较合理。
拟建项目平面布置见图 3-2。
3
.6公用工程
3
.6.1给水
拟建项目用水包括生产用水、生活用水和消防用水,新鲜水由高青县供水管网供应,
纯水由新建 4t/h的纯水制备系统提供。
、生产给水系统
根据工艺水平衡,废氧化铝处理车间工艺新鲜水用量为 1762.66m
1
3
/a(5.3m
3
/d),纯
水用量为 2109.35m
、循环水系统补水
拟建项目循环冷却水新建循环水站一座,最大循环水量为 150m
3
/a(6.33m
3
/d);氧化铝生产车间纯水用量为 19950m
3
/a(59.9m /d)。
3
2
3
/h,实际用量为
1
20m
采用 50%纯水、50%新鲜水,补水量为循环水量的 0.8%,则补水量为 7680m
其中纯水及新鲜水补水量均为 3840m /a(0.48m /h)。
3
/h,本项目循环水量可满足项目循环水需求。根据设计单位提供资料,本项目循环水
3
/a(0.96m /h),
3
3
3
3
、设备及地面冲洗用水
生产区地面清洗用水采用软水制备废水,频次按 1周清洗一次,用水量按照《建筑给
水排水设计规范》(GB50015-2014)的用水参数取 2L/m,项目生产区建筑面积约 2208m,则
2
2
项目地面冲洗用水平均约为 210m
1m /次,合 999m /a(3m /d),则拟建项目设备及地面冲洗水用量合计 1209m
、生活给水系统
3
/a(0.63m
3
/d),设备冲洗按 1周清洗一次,用水量约为
2
3
3
3
3
/a(3.63m /d)。
3
4
3
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拟建工程分析
本项目组织定员 30人,用水定额按 50L/人·d计,则生活用水量为 500m
3
/a(1.5m /d)。
3
5
、消防给水系统
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974-2014)的要求,本项目消防用水最大的为 2 万吨废氧化铝固废处理车间,室内

消火栓设计流量为 10L/s,室外消火栓设计流量为 25L/s,火灾延续时间为 3.0h,一次消
防用水最少用量为 378m,厂区设置总有效容积为 450m³的消防水池 1座,蓄水量能满足本
3
项目消防用水需求。
3
.6.2排水
本项目厂区排水系统实行雨污分流制,主要分为生产废水排水系统、生活污水排水系
统、初期雨水排水系统以及雨水排水系统。
、生产废水排水系统
拟建废氧化铝处理车间工艺废水包括一次清洗废水及 TOP 水洗废水。一次清洗废水产
生量为 2110.6m /a(6.338m /d),TOP 水洗废水产生量为 92m /a(0.28m /d);拟建氧化铝
1
3
3
3
3
制备车间工艺废水为冷凝废水,冷凝废水产生量为 23771.9m
3
/a(71.4m /d)。则生产系统
3
废水产生量合计 28654.46m /a(86m /d)。生产废水排入厂区污水处理站处理后由市政管网
3
3
排入绿环水务,深度处理后外排北支新河。
、循环水系统排水
拟建项目采用 DEC电化学法冷却循环水处理设备,该设备采用 50%纯水及 50%新鲜水,
废水产生量约为循环水量的 0.2%,则拟建项目循环冷却排污水量为 1920m /a(0.24m /h),
2
3
3
其主要成分为盐,此部分循环排水由市政管网排入绿环水务,深度处理后外排北支新河。
、设备和地面冲洗废水
设备及地面冲洗废水产生量按用水量的 80%计,则项目地面冲洗废水量为 168m
3
3
/a

0.50m
3
/d),设备冲洗废水量为 799.2m
3
/a(2.4m
3
/d),总计 967.2m
3
/d(2.9m
3
/a)。此部
分废水进厂区污水站处理,后由市政管网排入绿环水务,深度处理后外排北支新河。
、生活污水排水系统
本项目生活用水量为 500m /a(1.5m /d),生活污水产生量按用水量的 80%计,则生活
4
3
3
污水量为 400m
3
/a(1.2m /d)。此部分废水经化粪池处理后排入厂区污水站处理,后由市
3
政管网排入绿环水务,深度处理后外排北支新河。
、初期雨水
本项目为危险废物集中处置项目,生产区和罐区初期雨水需进行收集并处理。根据《石
5
3
-11
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拟建工程分析
油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)的要求,初期雨水按降水量 15mm~
3
3
0mm与污染区面积的乘积来计算。本次评价污染面积按照 2208m
0mm,径流系数取 0.9,则初期雨水产生量计算采用公式:
Q=ΨFi
2
计,前 15min降雨量按照
F--汇水面积,按危险废物生产区占地面积计算(固废处理车间及氧化铝处理车间),
合计约为 2208m;
2
Ψ--径流系数,取 0.9;
i—降雨量,30mm。
经计算,本项目初期雨水量为 59.6m,一年降水次数按 15次计算,则厂区初期雨水量
3
为 894m
3
/a(2.68m /d)。主要污染物为 pH、COD、SS 等,初期雨水暂存厂区事故水池,不
3
外排。
拟建项目水平衡见图 3-3,拟建项目建成后全厂水平衡见图 3-4。
3
.6.3供热
本项目供热依托淄博蟠龙山热力公司供给,淄博蟠龙山热力有限公司位于淄博市高青
县常家镇,属于《高青县热力规划》(2013-2020年)和《高青宏远石化项目区环境影响报
告书》(高环审[2012]76 号)中确定的集中供热热源点,该公司“化工与新材料产业园集中
供热项目”已通过淄博市环保局批复,共建设 1×35t/h链条炉+1×75t/h循环流化床锅炉,非
采暖季运行 35t/h锅炉,采暖季运行 75t/h锅炉。
根据设计单位提供资料,本项目所需蒸汽年用量为 20732t/a,最大小时蒸汽用量为
2
7t/h。蒸汽由蒸汽管路提供,蒸汽管道已敷设至拟建项目各生产车间及配套装置附近。目
前淄博蟠龙山热力有限公司蒸汽管网非采暖期供汽能力为 35t/h,可满足本项目需要。
拟建项目蒸汽平衡见图 3-5。
3
-12
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损耗3000
1
5000
1
2000
废氧化铝球蒸煮
损耗900.8
重芳烃蒸馏
损耗74.4
4
504
3
603.2
2
0732
凝结水处
理系统
1
6585.6
3
72
56
297.6
684.8
DMF蒸馏
损耗171.2
8
硫酸钠干燥
图 3-5 拟建项目蒸汽平衡图 单位:t/a
3
.6.4供气
氧化铝制备车间焙烧炉使用天然气作为燃料,天然气用量为 360 万 m
然气由金捷天然气公司供给。
3
/a,项目使用天
3
.6.5制冷
拟建项目 1#、2#废氧化铝固废处理车间分别建设-5℃冷冻机组各一座,标准制冷量均
为 10万大卡,制冷剂采用 R404A,冷媒为 5%氯化钙溶液。冷冻机组主要用于工艺温度控制
和冷凝有机气体。
3
.6.6氮气
拟建废氧化铝固废处理车间吹扫及压料工序使用氮气,企业新建一台制氮机,制氮能
力为 20m /h,拟建项目氮气使用量为 3~10m /h,间歇使用,制氮机负荷可满足本项目需求。
3
3
3
.6.7供电
本项目综合用电 500 万 kWh/a,由高青县电力公司接入,厂区现有变电室余量能够满
足本项目用电需求。
3
.6.8储运工程
拟建项目储运工程主要包括危废暂存仓库一座,位于厂区北部;1#、2#废氧化铝处理
车间各设置中间罐罐区一座;此外磷酸采用 25kg桶装,存放于废氧化铝处理车间西北部。
拟建项目原料及产品均由公路运输,罐区详细情况见表 3-9 。
3
-13
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3
.7废氧化铝固废处理
3
.7.1原辅材料
本项目原辅材料消耗情况见表 3-10。
本项目主要原辅料性质见表 3-11。
表 3-11 主要原辅料性质
名称
化学式
理化特性
一种易溶于水的白色粉末,溶液呈碱性(能使酚酞溶液变浅红);高温能
分解,加热不分解;熔点 851℃,沸点 1600℃;溶解度:22g/100g水(20℃)
外观与形状:无色透明液体,芳香烃气味;冰熔点(℃):-45;沸点范围
(℃):140~185;闪电(℃):40;引燃温度(℃):450;溶解性:不溶于
水,溶于乙醇、苯。本项目采用的重芳烃成分详见表 3-12
碳酸钠
Na CO3
2
重芳烃
磷酸
--
白色固体,大于 42℃时为无色粘稠液体,可与水以任意比互溶;密度
H P04
3
1
.874g/mL(液态);熔点 42℃;沸点 261℃
无色油状腐蚀性液体,有强烈的吸湿性;密度:1.8g/cm³,熔点 10.4℃,
沸点:338℃;不挥发,有吸水性,有脱水性;强腐蚀性;是一种高沸点
难挥发的强酸,易溶于水,能以任意比与水混溶
硫酸
H SO4
2
密度 0.92,熔点-70℃,沸点 215℃,折射率 1.444,闪电>110℃,水溶
性<0.1g/100mL at18℃,可在蒽醌法生产过氧化氢中代替氢化萜松醇,
使产品浓度高、质量好、自身消耗少,还可用作 PVC的耐寒增塑剂
淡黄色的固体,熔点低于蒽醌,溶于苯,可用乙醇或醋酸重结晶,熔点
磷酸三辛酯
(C H O) PO
8
17
3
2
-乙基蒽醌
C H O
16 12 2
1
08~111℃,沸点 180~190℃,闪电>210℃,
四氢 2-乙基
密度 1.18,沸点 280~350℃,闪电 158.8℃,蒸汽压力 1.99E-07mmHg at
C H O
16 2
1
6
蒽醌
25°C
表 3-12 重芳烃成分
序号
组分名称
甲苯
含量(%)
0.01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
乙基苯
0.03
间对二甲苯
邻二甲苯
异丙苯
1.08
2.33
2.36
正丙苯
8.69
间甲乙苯
对甲乙苯
均三甲苯
邻三甲苯
20.8
25.1
19.23
14.82
1
0
3
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1
1
偏三甲苯
5.55
100
合计
3
3
.7.2生产设备
拟建项目主要设备见表 3-13。
.7.3技术来源
项目技术来源为企业与北京大学等合作交流基础上,自 2014年开始经过上千次试验得
出工艺方案。
3
.7.4工艺原理
活性氧化铝球有很强的吸附作用,当球体吸附饱和时在碱性条件下,经过高温长时间
蒸煮,水分顶替有机物被吸附进入氧化铝球,可以回收其中的有机物。带水分的氧化铝球
经烘干后恢复原来的活性,利用有机物的沸点、在不同物质溶解度不同等特点进一步将有
机物分离。
蒸煮后的水相和有机物呈混合态,利用重芳烃将有机物萃取与水相分开,重芳烃蒸馏
回收,有机物主要指蒽醌(包括 2-乙基蒽醌、四氢 2-乙基蒽醌及蒽醌降解物)、TOP。
3
3
.7.5工艺控制条件
.7.6工艺流程及产污环节
项目工艺主要分为蒸煮、萃取水洗、重芳烃和 TOP 回收、蒽醌精制、硫酸钠制备等工
序。废氧化铝固废处理工艺流程见图 3-6。
表 3-15 废氧化铝处理产污环节汇总表
类别 编号
污染源名称
蒸煮
污染因子
处理方式
排放规律
间歇
最终去向
G1-1
VOCs(主要含三甲苯)
尾气经
15m排气
筒排放
负压蒸馏回收重 VOCs(主要为三甲苯, 密闭引至分
废气
G1-2
G1-3
W1-1
W1-2
间歇
间歇
间歇
间歇
芳烃
含少量二甲苯)
VOCs(主要含重芳烃)
蒽醌、TOP、重芳烃、
全盐量
子筛吸附
蒸煮废盐
混合有机物
一次水洗废水
TOP水洗废水
进入厂区污
水站处理
区域污水
管网
废水
蒽醌、TOP
3
.7.7物料平衡
本次物料平衡根据废氧化铝球组分、物料特性、控制条件等理论计算出各股出料可能
带有的物质。根据建设单位小试数据,主要产品的纯度均高于国家标准。项目物料平衡见
表 3-16及图 3-7~图 3-8。
3
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*
共 6条生产线,每天每条线 1个批次,批次量为均值
3
.7.8工艺水平衡
废氧化铝球工艺水平衡见表 3-17及图 3-9。
3
.8氧化铝制备
本项目实施后,工艺蒸煮出的氧化铝球返回现有工程焙烧炉焙烧,同时现有工程工艺
发生变化,项目实施前后现有工程变化对比见表 3-18。
3
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3
.8.1原辅材料
氧化铝制备工艺所需原辅料用量见表 3-19。
表 3-19 氧化铝制备工艺原辅材料消耗情况
序号
名称
规格
99%
--
用量(t/a)
9000
包装形式
袋装,25kg/袋
袋装
运输方式
汽运
1
2
3
4
脱水氢氧化铝粉
废活性氧化铝球
废活性氧化铝末
碳酸钠
30188
435.82
280
叉车
--
袋装
叉车
99.2%
袋装,25kg/袋
汽运
3
.8.2生产设备及产能匹配分析
3
.8.2.1 主要生产设备
拟建项目建成后,现有工程车间内将有部分设备不再使用,则现有工程车间生产设备
见表 3-20。
3
.8.2.2 设备产能匹配性分析
氧化铝制备工艺中产能控制工段为焙烧工序,本次以焙烧炉焙烧过程分析其产能匹配
性。现有工程目前有 5 台培烧炉,其中 4 台小焙烧炉,每台小焙烧炉产能均为 12.5t/d,
另有 1 台大焙烧炉作为备用炉,产能为 50t/d,年运行时间为 300d,最大生产能力为
1
5000t/a。现有工程满负荷下生产需求为 11000t/a,现有工程设备产能可满足现有工程生
产需求。
拟建项目建成后,将增加 1台 50t/d的焙烧炉作为备用炉,原有的 1台大焙烧炉启用,
年运行时间增加至 333d,届时将使用现有工程的 4台小焙烧炉及原备用的 1台大焙烧炉,
最大生产能力可达到 33300t/a。根据物料平衡,全厂总产量约 33290t/a。焙烧炉产能可满
足本项目生产需求。
3
.8.3工艺流程及产污环节
拟建项目建成后,现有氧化铝生产车间工艺将作调整,调整后的工艺流程及产污环节
见图 3-10。
工业脱水氢氧化铝粉、废氧化铝球、废氧化铝末经电葫芦吊至喂料机上端,解包投入
喂料机,氢氧化铝在 1#引风机作用下送至制粒盘进行造粒,造粒过程添加碳酸钠,制成一
定规格的球形产品,造粒过程时长 0.5h,球粒进入增强机加强颗粒强度。随后在 40~60℃
下熟化,熟化时间为 24h,熟化后的成型物料投入焙烧炉,在 500℃焙烧,焙烧时长为 4h。
焙烧后的球粒进入振荡筛分机筛分,筛分时长 1h,筛分出不同粒径产品,包装入库。
3
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产污环节:机械成型过程废气 G ,主要污染因子为颗粒物;烘干活化废气 G ,主要
2
-1
2-2
污染因子为颗粒物、SO、NO、VOCs;振动筛分废气 G ,主要污染因子为颗粒物。机械成
X
2
2-3
型废气及振动筛分废气经现有的二级布袋除尘器处理后,同烘干活化废气一同引入新建的

水冷+分子筛吸附系统”处理,尾气经高 18m高排气筒 H1排气筒排放。
表 3-21 氧化铝生产产污环节汇总表
排放
规律
类别 编号
污染源名称
污染因子
颗粒物
处理方式
最终去向
G2-1
G2-2
机械成型废气
机械成型废气及振动筛分 间歇
烘干活化废气 颗粒物、SO、NO、VOCs 废气经现有的二级布袋除 间歇
尾气经
2
X
废气
尘器处理后,同烘干活化
18m排气
G2-3
振动筛分废气
颗粒物
废气一同引入新建的“水 间歇 筒 H1排放
冷+分子筛吸附系统”处理
区域污水
蒽醌、TOP、重芳烃、
废水
固废
--
冷凝液水相
进入厂区污水站处理
间歇
间歇
间歇
全盐量
管网
布袋除尘器收
尘灰
收集后返回现有工程工艺
继续使用
-
-
-
-
颗粒物
返回生产
工艺
作为拟建生产车间的原料
返回生产工艺重新使用
废分子筛
蒽醌、TOP、重芳烃
3
.8.4物料平衡
氧化铝生产车间物料平衡见表 3-22及图 3-11。
表 3-22 氧化铝生产车间物料平衡
单位:t/a
进料
出料
物料量
物料量
t/a
物料名称
物料名称
t/a
9000
脱水氢氧化铝粉
废氧化铝球
废氧化铝末
碳酸钠
氧化铝产品
有组织颗粒物
有组织 VOCs
有组织水蒸汽
无组织颗粒物
回收颗粒物
回收废分子筛
回收冷凝液
冷凝废水
33289.73
0.007
30188
435.82
280
1.158
2644.1
0.726
纯水
19950
1000
分子筛
6.557
1010.422
125
23776.12
60853.82
合计
60853.82
合计
3
.8.5工艺水平衡
氧化铝球制备工艺水平衡见表 3-23及图 3-12。
表 3-23 工艺水平衡表
3
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投入原料
水量(t/a)
6400
去向
水量(t/a)
2644.1
25
废氧化铝球带水
废氧化铝末带水
纯水
有组织水蒸气
回收水
91
19950
26441
冷凝废水
合计
23771.9
26441
合计
3
.9污染物产生、处理及排放情况
3
.9.1废气
3
.9.1.1 源强核算依据
拟建 3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目属于固体废物治理行业,目前尚未发布该行
业的污染源源强核算技术指南,本次按照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)
中的要求并结合项目特点,采用物料衡算法进行废氧化铝固废处理车间污染源源强核算,
采用产污系数法进行氧化铝制备车间工艺废气源强核算,参考《污染源源强核算技术指南》

HJ991-2018)中的要求进行天然气燃烧废气的源强核算。
3
.9.1.2 有组织废气
废氧化铝固废处理有组织废气包括 G 蒸煮废气、G 重芳烃回收不凝气、G 四氢 2-
1
-1
1-2
1-3
乙基蒽醌烘干废气、G DMF回收不凝气、G 2-乙基蒽醌烘干废气、G 硫酸钠制备不凝气。
1
-4
1-5
1-6
项目共有 6条生产线,每 2条生产线废气共用一套分子筛吸附处理措施和一根 15m排气筒。
氧化铝制备过程产生的有组织废气包括 G 机械成型废气、G 烘干活化废气、G 振动
2
-1
2-2
2-3
筛分废气。其中机械成型废气及振动筛分废气经现有的二级布袋除尘器处理后,同烘干活
化废气一同引入新建的“水冷+分子筛吸附系统”处理,尾气经高 18m 高排气筒 H1 排气筒
排放。
污水处理产有组织废气经收集后引入 1#车间分子筛吸附设备处理后,经 15m排气筒 P1
排放。
3
.10.1.2.1 废氧化铝固废处理有组织废气
1)生产工艺废气
废氧化铝固废处理有组织废气包括 G 蒸煮废气、G 重芳烃回收不凝气、G 四氢 2-

1
-1
1-2
1-3
乙基蒽醌烘干废气、G DMF回收不凝气、G 2-乙基蒽醌烘干废气、G 硫酸钠制备不凝气。
1
-4
1-5
1-6
项目共有 6条生产线,每 2条生产线废气共用一套处理措施和一根排气筒。
G 蒸煮废气:主要污染因子为 VOCs(组分为三甲苯),产生量为 0.3kg/批次(0.6t/a),
1-1
产生速率为 0.3kg/h,2条线的产生速率为 0.1kg/h,间歇产生,年排放 2000h。
3
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G 重芳烃回收不凝气:主要污染因子为 VOCs(组分为重芳烃),产生量为 4.5kg/批次
1-2


9t/a), 产生速率为 3kg/h,2条线的产生速率为 1.0kg/h,间歇产生,年排放 3000h。
G 废盐蒸煮不凝气:主要污染因子为 VOCs(组分为重芳烃),产生量为 0.1kg/批次
1-3
0.03t/a), 产生速率为 0.6kg/h,2条线的产生速率为 0.2kg/h,间歇产生,年排放 50h。
拟建项目 1#车间有组织废气产生及排放情况汇总见表 3-24。
3
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2#车间共四条生产线,每两条生产线共用一根排气筒,每两条生产线产能均同 1#车间产能一致,污染物产排污情况相同,本次不
再对 2#车间产排污情况进行分析,仅分析 3万吨/年废活性氧化铝综合利用车间全部建成后,污染物的产排情况,具体见表 3-25。
表 3-25 2#车间建成后废活性氧化铝综合利用车间排气筒污染物排放情况一览表
产生情况
排放
排放量
排放速率
kg/h
排放标准


产生
主要
达标
情况
产生速 产生量 时间
处理方式
排放量
排放浓度 排放浓度
排气筒情况
工段 污染物
率 kg/h
t/a
h/a
/
t/a
mg/m
3
mg/m
3
P1,H=15m
D=0.35m
1
#、2#生产
分子筛吸附,设计
VOCs
VOCs
/
4.24
0.424 0.01~0.255
0.424 0.01~0.255
2~51*
2~51*
60
达标
达标
线小计
处理效率≥90%
5
000m /h,T=50℃
3
P2.H=15m
D=0.35m
3
5
#、4#生产
分子筛吸附,设计
/
4.24
/
60
线小计
处理效率≥90%
5
000m /h, T=50℃
3
P3, H=15m
D=0.35m
#、6#生产
分子筛吸附,设计
VOCs
VOCs
/
/
4.24
/
/
0.424 0.01~0.255
1.272 0.03~0.765
2~51*
2~51*
60
60
达标
达标
线小计
处理效率≥90%
5
000m /h,T=50℃
3
合计
12.72
/
/
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2)危废仓库废气
拟建项目拟处理的危险废物为废活性氧化铝,属于固态危险废物,性质较稳定,但储
存过程中会有少量有机物挥发逸出。
本项目危险废物暂存仓库为全封闭的房间,仓库内物料经提升机输送至废氧化铝处理
车间,危废仓库大门处采用空气幕,防止室内气体的外泄,采用引风机将此过程产生的气
体抽出,根据设计单位提供的相关数据,拟在危废仓库设 1 套废气收集装置,设计风机风
量为 500m /h,收集的废气引入 1#废氧化铝处理车间处理设施处置。
3
3
.10.1.2.2 氧化铝制备有组织废气
1)机械成型废气 G :主要污染因子为颗粒物,本项目投入制粒盘的量为

2
-1
3
0
9623.82t/a,颗粒物产生量按投入量的 0.1‰计,机械磨工序工作制度为 3班制/d,每班
.5h,年工作 333d。则机械磨工序颗粒物产生量为 3.96t/a,经集气罩(收集效率为 90%)
收集的有组织粉尘量为 3.564t/a,产生速率为 7.14kg/h,两级布袋除尘器对粉尘的去除效
率为 99.9%,则尾气中颗粒物的排放速率为 0.00714kg/h,排放浓度为 0.714mg/m
为 0.004t/a。
3
,排放量

2)烘干活化废气 G :烘干活化工段废气包括天然气废气以及烘干活化过程产生的
2-3
废气,主要污染因子为颗粒物、SO、NO、VOCs。烘干活化工段采用立式焙烧炉进行焙烧处
2
X
理,共设置 5台焙烧炉,焙烧炉采用天然气为燃料。

天然气燃烧废气污染物(SO、NO、烟尘)
2 X
烟气量:
根据设计单位提供资料,5 台焙烧炉需要的天然气用量为 450Nm
3
/h(360 万 m
3
/a),天
然气低位发热值为 35590kJ/m
3
。根据《污染源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018),燃气
锅炉烟气量计算公式如下:
其中:Vy——实际烟气量(Nm
3
/ Nm);
3
Qnet,ar——收到基低位发热量(kJ/m
3
),35590kJ/m;
3
α——过量空气系数,燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值,燃气锅
炉的规定过量空气系数α为 1.2;
3
-22
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V——理论空气需要量(Nm
3
/m
经计算,项目燃气烟气产生速率为 11.26Nm
053.6万 m /a。
SO 排放量:
3
),经计算得 V:9.0。
0
0
3
/Nm 混合燃料气,则焙烧炉烟气产生量为
3
4
3
2
本项目原料中不含硫,使用的天然气含硫率为 100mg/m
3
,本次保守按 100mg/m 计算焙
3
烧炉二氧化硫排放量。
焙烧炉二氧化硫排放量计算公式如下:
E =2R×S×(1-0.01η )×K×10-5
SO2
t
s
式中:E ——核算时段内 SO 排放量,t;
SO2
2
R——核算时段内锅炉燃料耗量,万 m;
3
S——燃料总硫的质量浓度,mg/m
t
3
;
η ——脱硫效率,本项目取 0;
s
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额,量纲一的量,本次保守取 1。
经计算,SO 排放量为 0.72t/a,排放浓度为 17.8mg/m
2
3

烟尘排放量:
本项目焙烧炉烟尘排放浓度按标准 10mg/m 计算。
3
NO 排放量:
X
本项目焙烧炉燃料中不含氮,氮氧化物主要为热力型。根据例行检测数据,现有工程
焙烧炉氮氧化物浓度均<100mg/m,本次保守按 100mg/m 计算。
3
3
表 3-26 本项目焙烧炉废气产生及排放情况
燃料消耗 烟气量
产生浓 产生速率 产生量
排放浓 排放速率 排放量 标准值
污染源
污染物
治理措施
排气筒
量(m
3
/h)(m
3
/h)
度 mg/m
17.8
3
(kg/h)
0.09
t/a
0.72
4.06
度 mg/m
3
(kg/h) t/a mg/m
3
SO2
NOX
采用清洁能 17.8
源,烟气经 100
0.09
0.72
50
H1
G2-2
100
0.507
0.507
4.06 100
4
50
5067
H=18m
焙烧炉
18m排气筒
10
H1外排
烟尘
10
0.051
0.408
0.051 0.408 10 D=0.3m

焙烧过程废气污染物(VOCs)
本项目原料废活性氧化铝球及废活性氧化铝末中均含有有机物蒽醌、TOP、重芳烃,其
中蒽醌沸点为 377℃,TOP 沸点为 200~220℃,重芳烃沸点为 140~185℃,本项目焙烧温
度在 500℃,该温度下蒽醌、TOP及重芳烃等 VOCs均变成气体,根据物料平衡,VOCs气体
产生量为 115.8t/a,焙烧工序工作制度为 3班制/d,每班 4h,年工作 333d,则 VOCs产生
3
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拟建工程分析
速率为 28.95kg/h。经二级布袋除尘器引入“冷凝+分子筛吸附”装置处理,冷凝器对 VOCs
冷凝效率为 90%,分子筛对 VOCs的吸附效率为 90%,则冷凝回收的 VOCs量为 104.22t/a,
该部分 VOCs返回废氧化铝车间再利用;未冷凝的 VOCs为 11.58t/a,进入后续分子筛吸附
设备,分子筛吸附的 VOCs量 10.422t/a,排放量为 1.158t/a,则尾气中 VOCs排放速率为
0
.145kg/h,排放浓度为 14.5mg/m
3


3)振动筛分废气 G :主要污染因子为颗粒物,本项目投入振动筛分机的量为
-3
2
3
1
3293.06t/a,颗粒物产生量按投入量的 0.1‰计,机械磨工序工作制度为 3班制/d,每班
h,年工作 333d。则机械磨工序颗粒物产生量为 3.33t/a,经集气罩收集的有组织粉尘量
为 3.0t/a,产生速率为 3.0kg/h,两级布袋除尘器对粉尘的去除效率为 99.9%,则尾气中
颗粒物的排放速率为 0.003kg/h,排放浓度为 0.3mg/m,排放量为 0.003t/a。
3
3
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现有氧化铝制备车间污染物产生及排放情况见表 3-27。
表 3-27 现有氧化铝生产车间排气筒污染物排放情况一览表
产生情况
排放量
排放标准


产生
工段
主要
产生
排放时间
达标 排气筒情
产生速率
处理方式
排放量
排放速率
排放浓度 排放浓度
污染物

h/a
情况

kg/h
t/a
kg/h
mg/m
3
mg/m
3
t/a
G2-1
G2-2
G2-3
机械成型
烘干活化
振动筛分
颗粒物
SO2
7.14
0.09
3.564
0.72
4.06
0.408
115.8
2.97
499.5
4000
机械成型废气及振动
筛分废气经现有的二
0.004
0.72
0.00714
0.09
0.714
17.8
10
50
达标
达标
达标
达标
达标
达标
H1
H=18m
D=0.45m
NOX
0.507
0.051
28.95
2.97
级布袋除尘器处理后, 4.06
同烘干活化废气一同 0.408
引入新建的“水冷+分 1.158
0.507
0.051
0.145
0.003
100
100
10
烟尘
VOCs
颗粒物
10
1
0000m /h
3
14.5
60
T=25℃
1000
/
子筛吸附系统”处理
0.003
0.3
10
0
.00714~
.061
0.714~
10
颗粒物
/
6.942
/
0.415
10
达标
/
0
合计
SO2
NOX
/
/
/
0.72
4.06
/
/
/
/
/
/
0.72
4.06
0~0.09
0~0.507
0~0.145
0~17.8
0~100
0~14.5
50
100
60
达标
达标
达标
/
/
/
VOCs
115.8
1.158
由上表可知,氧化铝制备车间 SO、NO、颗粒物可满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要
X
2
求(颗粒物:10mg/m
3
、SO:50mg/m
2
3
、NO:100mg/m);VOCs可满足《挥发性有机物排放标准第 6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)
3
X
表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求(VOCs60mg/m)。
3
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3
.10.1.2.3 污水处理站有组织废气
拟建项目新建规模为 100m /d的污水处理站,污水处理工艺中隔油沉淀池、絮凝调节
3
池、气浮池、SBR 生化处理池等均可产生恶臭气体,污染物主要为氨、硫化氢以及臭气浓
度。产生的废气均进行密闭收集,并引入 1#废氧化铝固废处理车间分子筛吸附设备处理,
处理后经 1根 15m高排气筒 P1排放。
污水处理站废气中主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度,在采取以上措施的前提下,
污染物均可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污染物排放限值。
3
3
.9.1.3 无组织废气
.10.1.3.1 无组织废气排放控制措施
本项目无组织废气控制措施按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—
019)中要求,进行设置见表 3-28。
2
3
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表 3-28 无组织污染防治措施与 GB37822一致性分析
项目
GB37822—2019
本项目环评要求
5
5
5
.1 基本要求
.1.1 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
.1.2 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内,或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设 存仓库,仓库为全封闭房间;
项目原料废活性氧化铝存放于危险废物暂
施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口,保持密闭。 涉及 VOCs的其他物料均储存在密闭的容
5
、VOCs 物料储
5
5
.1.3 VOCs 物料储罐应密封良好,其中挥发性有机液体储罐应符合 5.2条规定。
.1.4 VOCs 物料储库、料仓应满足 3.6 条对密闭空间的要求
器及储罐中
存无组织排放
控制要求
5
5
.2 挥发性有机液体储罐
.2.1.2 储存真实蒸气压≥27.6 kPa 且<76.6kPa且储罐容积≥75 m 的挥发性有机液体储 项目原料 DMF、重芳烃中间罐采用氮封措
3
罐,应采用 a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐,浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋
型密封等高效密封方式;c)采用气相平衡系统;d)采取其他等效措施。

6
6
.1 基本要求
.1.1 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时,
项目液态 VOCs 物料全部采用密闭的管道
输送;氧化铝球、氧化铝末采用密闭包装
袋进行物料转移
应采用密闭容器、罐车。
.1.2 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输
、VOCs 物料转 送方式,或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
6
6
移和输送无组 6.1.3 对挥发性有机液体进行装载时,应符合 6.2 条规定。
织排放控制要 6.2 挥发性有机液体装载

6.2.1 装载方式
挥发性有机液体应采用底部装载方式;若采用顶部浸没式装载,出料管口距离槽(罐)底部
本项目有机废气采用底部装载方式
高度应小于 200 mm。
6
.2.3 装载特别控制要求
3
装载物料真实蒸气压≥27.6 kPa且单一装载设施的年装载量≥500m,以及装载物料真实蒸
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气压≥5.2 kPa但<27.6 kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m 的,装载过程应符合下列
3
规定之一:
a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB
6297的要求),或者处理效率不低于 90%;
b)排放的废气连接至气相平衡系统。
1
7
7
.1 涉 VOCs 物料的化工生产过程
.1.1 物料投加和卸放
液态 VOCs 物料通过密闭输送管道方式密
a)液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加。 闭投加,废气引入分子筛吸附装置处理,
无法密闭投加的,应在密闭空间内操作,或进行局部气体收集,废气应排至 VOCs 废气收集 处理效率为 90%;重芳烃、DMF物料卸料过
处理系统。
程密闭,卸料废气排至分子筛吸附装置处

c)VOCs 物料卸(出、放)料过程应密闭,卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统;无法
密闭的,应采取局部气体收集措施,废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。
本项目反应设备进料置换废气、挥发排气、
反应尾气均收集后引入分子筛吸附装置处
理;
7
.1.2 化学反应
7
工艺过程
a)反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至 VOCs 废气收集处理系统。
VOCs 无组织排
b)在反应期间,反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口(孔)在不 反应设备进料口、出料口、检修口、搅拌
放控制要求
操作时应保持密闭。
口、观察孔等开口(孔)在不操作时,保
持密闭。
7
.1.3 分离精制
a)离心、过滤单元操作应采用密闭式离心机、压滤机等设备,离心、过滤废气应排至 VOCs a)本装置采用密闭离心机及密闭压滤机,
废气收集处理系统。未采用密闭设备的,应在密闭空间内操作,或进行局部气体收集,废气 离心机过滤废气均排至分子筛吸附装置处
应排至 VOCs废气收集处理系统。
理;
b)干燥单元操作应采用密闭干燥设备,干燥废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。未采用 b)本项目干燥单元采用密闭干燥设备,干
密闭设备的,应在密闭空间内操作,或进行局部气体收集,废气应排至 VOCs 废气收集处理 燥废气引入分子筛吸附装置处理
系统。
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c)吸收、洗涤、蒸馏/精馏、萃取、结晶等单元操作排放的废气,冷凝单元操作排放的不凝
尾气,吸附单元操作的脱附尾气等应排至 VOCs 废气收集处理系统。
d)分离精制后的 VOCs 母液应密闭收集,母液储槽(罐)产生的废气应排至 VOCs 废气收集
处理系统。
7
.1.4 真空系统
真空系统应采用干式真空泵,真空排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。若使用液环(水环) 本项目真空系统采用干式真空泵,真空排
真空泵、水(水蒸气)喷射真空泵等,工作介质的循环槽(罐)应密闭,真空排气、循环槽 气排至分子筛吸附装置处理

罐)排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。
.2 含 VOCs 产品的使用过程
.2.1 VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品,其使用过程应采用密闭设备或在密闭空 烃、DMF,原料均储存于中间罐中,经管道
7
7
本项目 VOCs质量占比≥10%的物质为重芳
间内操作,废气应排至 VOCs 废气收集处理系统;无法密闭的,应采取局部气体收集措施, 输送至生产车间,废气排至分子筛吸附装
废气应排至 VOCs废气收集处理系统。
置处理
7
7
.3 其他要求
1)企业运行过程应该按照要求,建立台账
.3.1 企业应建立台账,记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、 2)化学品仓库应该按照相关要求,采用合
理的通风
.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提 3)载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停
下,根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求,采用合理的通 工(车)、检维修和清洗时,应在退料阶段
风量。 将残存物料退净,并用密闭容器盛装,退
.3.3 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时,应在退料阶段将 料过程废气应排至分子筛吸附装置处理;
残存物料退净,并用密闭容器盛装,退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统;清洗及 清洗及吹扫过程排气应排至分子筛吸附
吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 装置处理。
.3.4 工艺过程产生的含 VOCs 废料(渣、液)应按照第 5章、第 6 章的要求进行储存、转 4)项目产生的 VOCs 废料(渣、液),在
废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。
7
7
7
移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。
危废暂存间暂存
8
设备与管线 8.1 管控范围
项目装置采用 LDAR技术,控制无组织排放
组件 VOCs 泄漏 企业中载有气态 VOCs 物料、液态 VOCs 物料的设备与管线组件的密封点≥2 000 个,应开
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控制要求
展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括:
a)泵;b)压缩机;c)搅拌器(机);d)阀门;e)开口阀或开口管线;f)法兰及其他连
接件;g)泄压设备;h)取样连接系统;i)其他密封设备。
8
8
.3 泄漏检测
.3.1 企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行 VOCs 泄漏检测:
a)对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察,检查其密封处是否出现可见泄漏现象。
b)泵、压缩机、搅拌器(机)、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每
企业运行过程中,应参照标准要求进行泄
漏检测与修复工作
6
个月检测一次。
c)法兰及其他连接件、其他密封设备至少每 12个月检测一次。
d)对于直接排放的泄压设备,在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后,
应在泄压之日起 5 个工作日之内,对泄压设备进行泄漏检测。
e)设备与管线组件初次启用或检维修后,应在 90 d 内进行泄漏检测。
8
8
.4 泄漏源修复
.4.1 当检测到泄漏时,对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起 5 d 内应进行
根据设计单位提供资料,企业设备与管线
组件的密封点<2000个,企业运行过程中,
无需进行泄漏检测与修复工作
首次修复,除 8.4.2 条规定外,应在发现泄漏之日起 15 d 内完成修复。
.4.2 符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境
8
主管部门备案,并于下次停车(工)检修期间完成修复。
a)装置停车(工)条件下才能修复;b)立即修复存在安全风险;c)其他特殊情况。
8
.5 记录要求
根据设计单位提供资料,企业设备与管线
泄漏检测应建立台账,记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后 组件的密封点<2000个,企业运行过程中,
检测仪器读数等。台账保存期限不少于 3年。
无需进行泄漏检测与修复工作
8
8
8
.6 其他要求
开口阀或开口管线按照要求配备相应的措
施;气态 VOCs物料和挥发性有机液体取样
需要按照规范要求操作
.6.1 在工艺和安全许可的条件下,泄压设备泄放的气体应接入 VOCs 废气收集处理系统。
.6.2 开口阀或开口管线应满足下列要求:
a)配备合适尺寸的盲法兰、盖子、塞子或二次阀;
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b)采用二次阀,应在关闭二次阀之前关闭管线上游的阀门。
8
.6.3 气态 VOCs 物料和挥发性有机液体取样连接系统应符合下列规定之一:
a)采用在线取样分析系统;
b)采用密闭回路式取样连接系统;
c)取样连接系统接入 VOCs 废气收集处理系统;
d)采用密闭容器盛装,并记录样品回收量。
9
9
.2 废水液面特别控制要求
.2.1 废水集输系统
对于工艺过程排放的含 VOCs 废水,集输系统应符合下列规定之一:
项目含 VOCs废水采用密闭管道输送
a)采用密闭管道输送,接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施;
b)采用沟渠输送,若敞开液面上方 100 mm处 VOCs 检测浓度≥100mmol/mol,应加盖密闭,
9
敞开液面
VOCs 无组织排 接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。
放控制要求
9.2.2 废水储存、处理设施
拟建项目污水管道密闭。污水处理站各单
元(除了沉淀池外)加盖密闭,并将污水
站废气集中收集后引入 1#废氧化铝固废处
理车间分子筛吸附设备处理
含 VOCs 废水储存和处理设施敞开液面上方 100 mm处 VOCs检测浓度≥100mmol/mol,应符
合下列规定之一:
a)采用浮动顶盖;b)采用固定顶盖,收集废气至 VOCs 废气收集处理系统;
c)其他等效措施。
1
1
1
0.1 基本要求
0.1.1 针对 VOCs 无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。
项目配套 VOCs废气处理设施,与主体工程
0.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生 同时运行。企业在运行过程中应加强相关
1
0 VOCs无组织
故障或检修时,对应的生产工艺设备应停止运行,待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设 设备的维护
备不能停止运行或不能及时停止运行的,应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
排放废气收集
处理系统要求
1
1
0.2 废气收集系统要求
项目废气采用分类处理。针对装置废气,
0.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素,对 VOCs 废气进行 采用密闭管线收集,综合利用;
分类收集。
项目 VOCs废气收集均位于密闭环境内,建
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1
0.2.2 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合 GB/T 16758 的规定。采用外部排风 设单位运行过程应针对输送管道采用 LDAR
罩的,应按 GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速,测量点应选取在距 技术,防止收集废气泄漏
排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置,控制风速不应低于 0.3 m/s(行业相关规范
有具体规定的,按相关规定执行)。
1
0.2.3 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行,若处于正压状态,
应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测,泄漏检测值不应超过 500 mmol/mol,亦不应有
感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第 8 章规定执行。
1
1
1
0.3 VOCs排放控制要求
0.3.1 VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB 16297 或相关行业排放标准的规定。
0.3.2 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时,应配置 VOCs 处理设施,处理效率
不应低于 80%;对于重点地区,收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时,应配置 VOCs
处理设施,处理效率不应低于 80%;采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的
除外。
1
0.3.3 进入 VOCs 燃烧(焚烧、氧化)装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的, 污水处理站各单元(除了沉淀池外)加盖
排气筒中实测大气污染物排放浓度,应按式(1)换算为基准含氧量为 3%的大气污染物基准 密闭,并将污水站废气集中收集后引入生
排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的,烟气基准含氧量按其排 物除臭装置处理
放标准规定执行。
进入 VOCs 燃烧(焚烧、氧化)装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需另
外补充空气的(燃烧器需要补充空气助燃的除外),以实测质量浓度作为达标判定依据,但
装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。
吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他 VOCs 处理设施,以实测质量浓度作为达标判定依
据,不得稀释排放。
1
0.3.4 排气筒高度不低于 15 m(因安全考虑或有特殊工艺要求的除外),具体高度以及与
周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
项目配套的废气处理设施排气筒高度均≥
1
0.3.5 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时,应在废气混合前进行监测,并 15m
执行相应的排放控制要求;若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测,则应按各排
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放控制要求中最严格的规定执行。
1
0.4 记录要求
企业应建立台账,记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息,如运行时间、 企业在运行过程中,应该按照标准,建立
废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更 台账制度
换量、吸收液 pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。
1
1 企业厂区内
1
1
1 企业厂区内及周边污染监控要求
根据预测,厂界 VOCs贡献浓度能够满足标
及周边污染监
控要求
1.1 企业边界及周边 VOCs 监控要求执行 GB16297 或相关行业排放标准的规定。
准要求
1
1
2 污染物监测要求
2.1 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和 HJ 819 等规定,建立企业监测制度,
制订监测方案,对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测,保存原始监测
记录,并公布监测结果。
1
2
)本次环评针对项目特点布设了监测方案
)监测过程中应充分考虑项目特点,确保
1
2 污染物监测 12.2 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求,按有关法律和《污染源自
要求 动监控管理办法》等规定执行。
2.3 对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的 VOCs
监测时段涵盖排放强度大的时段
1
排放,监测采样和测定方法按 GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732 以及 HJ 38、HJ 1012、HJ 1013
的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源,污染物排放监测时段应涵
盖其排放强度大的时段。
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3
.10.1.3.2 废氧化铝固废处理无组织废气
1)废气污染源
结合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求,拟建项目 1#车

间两条生产线工艺产生的有机废气、储罐所产生废气及污水处理站废气均密闭收集后引入
分子筛吸附设备吸附后经 1根 15m高排气筒 P1排放,2#车间四条生产线工艺废气及储罐废
气分别引入 2套分子筛吸附设备吸附后经 2根 15m高排气筒 P2、P3排放;所生产产品为固
体物料,无装车废气产生,故本项目无组织排放废气污染源主要存在于各生产装置产生的
无组织挥发。

2)治理措施
对装置区物料的无组织排放,本项目采取的控制措施如下:
废氧化铝处理车间各装置生产过程中的蒸馏釜和净液槽等均为密闭反应,原料进料过
程为密闭进料,生产过程所产生废气经釜内排气阀密闭收集进入废气处理装置,装置中无
组织挥发的物料较少。同时,企业采用先进的 DCS 集散控制系统,各物料输送均采用密闭
输送方式,防止泄露。设计阶段按照设计标准和工程经验选用适当的设备和管道材料,将
设备和管道的腐蚀控制在合理范围之内;通过制定严谨的工艺操作规程和岗位操作法,减
少误操作。

3)污染物排放情况
拟建氧化铝处理车间离心、过滤单元均采用密闭式离心机、密闭式压滤机设备。离心
过程温度为常温,VOCs废气产生量较少,压滤过程压滤液中仅含约 1.9%有机成分,有机物
含量少,VOCs废气产生量较少;拟建项目生产采用 DCS控制系统,装置物料输送均通过密
闭管道进行,装置区无组织排放的污染物较少,挥发物料主要是蒽醌、TOP、重芳烃、DMF
等挥发性气体,主要的挥发形式为装置及管路的跑、冒、滴、漏等形式挥发,拟建项目将
定期开展泄漏检测与修复,将有效减少装置区无组织挥发量。
参考经验数据,装置区废气无组织排放量按照使用量的 0.01‰计。拟建废氧化铝处理
车间无组织排放情况见表 3-29(a)。
表 3-29(a) 拟建废氧化铝处理车间无组织排放情况一览表
序号
名称
蒽醌
TOP
无组织排放量t/a
0.006
1
2
3
4
0.004
重芳烃
DMF
0.086
0.01
VOCs共计
0.106
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经以上无组织控制措施后,项目 VOCs无组织废气排放可满足山东省地方标准《挥发性
有机物排放标准 第 6部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 3厂界监控浓度限值(2.0
mg/m)。
3
3
.10.1.3.3 氧化铝制备无组织废气
氧化铝制备车间无组织排放面源主要为车间无组织废气,主要污染物为粉尘。该项目
通过采取对源强设置集气罩(集气效率约为 90%)的方式,无组织排放量可得到明显的削
减。
工艺无组织废气包括机械成型、振动筛分过程未收集的废气。根据物料平衡,氧化铝
制备车间无组织粉尘产生量为 0.726t/a。企业拟将氧化铝制备车间改成封闭式车间,则未
经集气罩收集的粉尘约 90%落于车间地面,经收集后回用于生产,剩余 10%粉尘以无组织形
式排入大气,无组织颗粒物排放量为 0.073t/a。
拟建氧化铝制备车间无组织排放情况见表 3-29(b)。
表 3-29(b) 拟建氧化铝制备车间无组织排放情况一览表
序号
名称
无组织产生量t/a
车间地面收集t/a
排放量合计t/a
1
颗粒物
0.726
0.653
0.073
拟建项目无组织废气排放会中见表 3-29(c)。
表 3-29(c) 拟建项目无组织排放汇总表
序号
名称
蒽醌
TOP
无组织排放量t/a
1
2
3
4
0.006
0.004
0.086
0.01
重芳烃
DMF
VOCs共计
颗粒物
0.106
0.073
3
.9.2废水
1
、废水产生情况
氧化铝制备车间无工艺废水产生,废氧化铝处理车间废水主要包括一次水洗废水 W1-1、
TOP 水洗废水 W1-2。公用工程废水包括软水装置排水、循环排污水、车间地面及设备冲洗
废水、生活污水等均收集后引入厂区污水处理站处理。
根据物料平衡,废活性氧化铝处理车间废水水质及水量情况如下:
3
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表 3-30 拟建项目废水产生情况
废水产生量
产生环节
污染物浓度
处理措施及去向
m
3
/a
3
m/d
COD:800mg/L
SS:500mg/L
2
110.6
W1-1一次水洗废水
W1-2 TOP水洗废水
W2-1 冷凝废水
6.338
0.28
71.4
COD:750mg/L
SS:500mg/L
9
2
COD:1000mg/L
SS:100mg/L
经厂区污水处理站处理后处理后由
市政管网排入绿环水务处理,深度处
理后外排北支新河
2
3771.9
COD:800mg/L
SS:500mg/L
全盐量:1500mg/L
COD:500mg/L
SS:300mg/L
设备及车间地面冲
洗废水
967.2
894
2.9
2.68
1.2
初期雨水
经化粪池处理后进厂区污水站处理,
再由市政管网排入绿环水务处理,深
度处理后外排北支新河
COD:300mg/L
SS:200mg/L
生活污水
400
循环排污水
全盐量:1500mg/L
1920
5.76
29.7
由厂区污水排口排入污水管网,经绿
环水务深度处理后外排北支新河
纯水制备废水
合计
全盐量:1500mg/L
9890.65
--
40046.35
120.26
--
拟建项目废水产生量为 40046.35m
3
/a,折合 120.26m
3
/d。其中一次水洗废水、TOP 水
洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,
生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废
水一同排入污水管网,由绿环水务深度处理后外排北支新河。
2
、废水处理措施
1)污水处理站
企业拟新建一座 100m

3
/d污水处理站,采用“两级隔油→沉淀→絮凝→调节→气浮→SBR
/d,拟建项目建成后全厂进
/d,污水处理站处理能力能够满足全厂项目用水要求。
污水处理站各单元处理效率见表 3-31,设计进出水水质见表 3-32。
生化”工艺。拟建项目进入污水处理站处理的废水量为 84.8m
入污水处理站处理的废水量为 86.2m
3
3
3
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表3-31 污水站处理效率情况一览表
单位:mg/L
主要污染物
项目
进水
隔油调节池
800
气浮池
550
350
36.4%
100
50
SBR
350
200
42.8%
50
CODcr
mg/L
出水
600
去除率
进水
75%
150
氨氮
出水
100
20
mg/L
去除率
进水
33.3%
100
50%
50
60%
35
SS
出水
50
35
25
mg/L
去除率
进水
50%
30%
6~9
6~9
--
28.6%
6~9
6~9
6~9
6~9
--
pH
出水
去除率
--
表3-32 污水站进出水水质一览表
单位:mg/L
水质参数
进水水质
出水水质
pH
CODcr
800
氨氮
SS
100
25
6~9
6~9
150
20
200
厂区一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水
等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后
出水与纯水制备废水、循环排污水一同排入污水管网,外排废水 COD、氨氮满足《污水排
入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A等级标准要求以及绿环水务进水水质
要求(COD 300mg/L、氨氮 20mg/L),进入绿环水务深度处理。

2)绿环水务污水处理厂
淄博绿环水务有限公司成立于 2002 年 12 月,建设在高青县经济开发区,占地面积
68.62 亩,设计处理能力为 8 万 m /d,公司主体工艺采用 DE 氧化沟处理工艺,现已接收
1
3
并处理废水 6万 m
3
/d,尚有 2万 m
3
/d的余量,技改项目废水排放量为 269.31m
3
/d。
本次评价统计了绿环水务 2019年 3月~8月例行监测数据,具体数据见表 3-33。
3
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表 3-33 绿环水务 2019年 3月~8月例行监测数据
日期
COD(mg/L)
氨氮(mg/L)
0.204~1.26
2
2
2
2
2
2
019.03
019.04
019.05
019.06
019.07
019.08
10.9~20.3
10.5~22.1
16.1~26.6
12.3~21.7
10.1~24.1
7.07~21.2
0.406~0.811
0.508~0.91
0.345~0.997
0.463~0.985
0.021~1.0
根据上表可知,该污水处理厂目前出水 COD 和氨氮排放浓度均能满足《城镇污水处理
厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级 A标准要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>
实施方案》的要求(COD:40mg/L、氨氮:2mg/L、总氮:15mg/L、总磷:0.5mg/L)。
3
、污染物排放情况
根据项目水平衡,本项目废水产生量及排放量为 40046.35m
3
/a(120.26m /d),废水中
3
COD浓度按照 800mg/L计,COD产生量为 32.04t/a,氨氮浓度按照 30mg/L计,氨氮产生量
为 1.2t/a。污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A
等级标准要求以及绿环水务进水水质要求,废水排入绿环水务的 COD 浓度为 300mg/L,排
放 COD 量为 12.01t/a;排放 NH -N 浓度为 20mg/L,排放 NH -N 量为 0.8t/a;总氮浓度为
3
3
7
0mg/L,排放总氮量为 2.8t/a;总磷浓度为 8mg/L,排放总磷量为 0.32t/a。
厂区废水经污水管网汇入绿环水务进行深度处理,经绿环水务进一步处理后外排北支
新河。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级 A 标准要求及《高青
县落实<水污染防治行动计划>实施方案》的要求,绿环水务出水水质排放要求为 COD40mg/L、
氨氮 2mg/L、总氮 15mg/L、总磷 0.5mg/L。因此本项目投产后外排环境量为 COD1.60t/a、
氨氮 0.08t/a、总氮 0.6t/a、总磷 0.02t/a。
本项目废水产生及处理情况见表 3-34。
表3-34 本项目废水产生及处理情况
单位:t/a
经污水处理站处理后外排量
经绿环水务处理后外排北支新河量
指标
mg/L
300
20
t/a
12.01
0.8
mg/L
40
t/a
1.60
0.08
0.6
COD
氨氮
总氮
总磷
2
70
2.8
15
8
0.32
0.5
0.02
项目废水排入绿环水务,不直接外排地表水体,所需总量纳入绿环水务的总量指标之
3
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内。
综上分析可见,本项目废水经厂区污水处理站处理后可满足绿环水务的接管要求,经
绿环水务深度处理后最终外排北支新河。
3
.9.3固废
拟建废氧化铝处理车间产生的氧化铝球、氧化铝末及废气处理过程产生的废分子筛均
收集后去氧化铝车间焙烧再利用;拟建氧化铝球生产车间布袋除尘器收集的粉尘以及废分
子筛均收集后返回工艺再利用。因此,拟建项目工艺过程无固废产生。
拟建项目产生的固体废物主要包括废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水处理站污
泥、废润滑油、职工生活垃圾等。
拟建项目固废产生情况见表 3-35。
表 3-35 拟建项目固体废物产生情况一览表
固废名称
产生工序
形态
成分
产生量(t/a)
废氧化铝球包装袋
其他废包装袋
污泥
原料包装
原料包装
固态
固态
固态
液态
固态
废氧化铝
其他原辅料
--
6
1.5
综合污水处理站
设备运行
10
废润滑油
矿物油
0.5
生活垃圾
职工生活
果皮、纸屑等
9.99
6.5
危险废物小计
一般固废小计
总计
21.49
27.99
3
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根据环保部 2017年第 43号公告的要求,本报告以表格的形式列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治
措施等内容,详见表 3-36。
表 3-36 拟建项目危险废物产生处置情况
危废危
险特性
固废名称
产生工序
形态
成分
有害成分 产生量(t/a) 产生周期
类别
危废代码
处理措施
废氧化铝球
包装袋
废氧化铝球包装
设备运行
固态
液态
废氧化铝
矿物油
废氧化铝
矿物油
6.0
0.5
1年 1次
1年 1次
HW49
HW08
900-041-49
900-209-08
T/In
T,I
委托有资质
单位处置
废润滑油
注:危废产生量通过物料衡算、设计资料和类比同类项目得到;危险特性中的 T代表毒性,I代表易燃性,In代表感染性。
表 3-37 拟建项目一般固废产生处置情况
固废名称
其他废包装袋
污泥
产生工序
原料使用
污水处理站
职工生活
形态
固态
成分
产生量(t/a)
固废类别
一般固废
一般固废
一般固废
处理措施
--
--
1.5
10
外售物资回收公司综合利用
委托环卫部门清运
半固态
固态
职工生活
果皮、纸屑等
9.99
委托环卫部门处理
由上表可见,拟建项目一般固废产生量为 21.49t/a,危险废物产生量为 6.5t/a,合计 27.99t/a。
拟建项目所产生废氧化铝球包装袋、废润滑油等均委托有资质单位处置;其他废包装袋外售物资回收公司综合利用,污泥及生活
垃圾委托环卫部门定期清运。
各类固废经合理收集、处置,满足“无害化、减量化、资源化”的固废处置原则,固废做到综合处置不外排。
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3
.9.4噪声
拟建项目噪声来自提升机、离心机、泵机、风机、空压机等,其声压级为70~90dB。
采用以下措施减轻噪声影响:①在同类设备中选用低噪声设备;②对大功率机泵加隔声罩,
进行隔音处理;③对压缩机进行消声、隔声、吸声及综合治理;④平面布置上,将高噪声
的机泵布置在远离厂界的区域,以减少对外环境的影响。
拟建项目主要新增噪声源情况见表3-38。
表 3-38 拟建项目主要新增噪声源一览表
车间名称
设备名称
提升机
压滤机
离心机
烘干机
泵类
数量
1
原始源强 dB(A)
治理措施
治理后源强 dB(A)
90
80
80
80
80
90
80
80
80
80
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
隔声减震、消声
70
65
65
65
65
70
65
65
65
65
1
万吨废氧
化铝固废处
理车间
1
2
1
19
1
提升机
压滤机
烘干机
离心机
泵类
1
2
万吨废氧
化铝固废处
理车间
1
2
19
3
.9.5非正常工况
非正常工况是指点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设
备运转异常等情况。非正常排放是指非正常工况下的污染物排放。根据本项目的情况,结
合国内同类生产装置的运行情况,确定以下几种非正常状态。
1
、临时开停车
在生产过程中,停电、停水、停风,或某一设备发生故障,可导致整套装置临时停工。
突发事故主要为设备出现突发性停电事故。此类事故发生概率较低,事故发生时立即停止
生产。
2
、设备检修
生产装置每一到两年检修一次,检修时首先要停工,对各生产装置等设备进行检修、
保养后,再开工生产。排放情况与开停车相同。
3
、废气处理设施故障
环保措施出现故障时,会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中,
3
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拟建工程分析
拟建项目此类的主要污染因素是废气。
本项目主要考虑废氧化铝固废处理车间“分子筛吸附”设备以及氧化铝制备车间“两
级布袋除尘器+冷凝+分子筛吸附”设施发生故障,其颗粒物去除效率降低,总除尘效率取
为50%,VOCs治理失效,非正常工况下污染物排放情况见表3-39。
表3-39(a) 非正常工况下1#废氧化铝固废处理车间废气污染物排放情况
产生情况
产生速率
排放情况
排放速率
处理
效率
排放标准 达标
污染物 产生量
排放量
(t/a)
4.24
排放浓度
(mg/m
20~510
(mg/m
3
) 情况
(t/a)
(kg/h)
(kg/h)
3

VOCs
4.24
0.53
0
0.1~2.55
60
超标
表3-39(b) 非正常工况下氧化铝制备车间废气污染物排放情况
产生情况
产生速率
排放情况
排放速率
处理
效率
排放标准 达标
污染物 产生量
排放量
排放浓度
(mg/m
(mg/m
3
) 情况
(t/a)
(kg/h)
0.87
(t/a)
(kg/h)
0.435
3

颗粒物
SO2
6.942
0.72
50% 3.471
0.72
43.5
17.8
10
50
超标
达标
达标
超标
0.09
0.09
NOX
4.06
0.507
14.475
0
4.06
0.507
100
100
60
VOCs
115.8
115.8
14.475
1447.5
非 正 常 工 况 下 , SO 、 NO 、 烟 尘 可 满 足 《 区 域 性 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》
2
X

DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(烟尘:10mg/m
3
、SO:50mg/m
2
3
、NO:100mg/m);
3
X
VOCs 不能满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)
表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求,颗粒物不能满足《山东省区域性大气污染物综
合排放标准》(DB 37/2376-2013)中表 2重点控制区排放标准。
本项目物料泵等易损设备均设置备用设备,即使在部分设备检修情况下,依然可以实
现整套装置的的连续生产,除了停产进行大规模设备检修以外,一般不会产生开停车非正
常排放。通过严格执行操作规程、对废气治理设施进行定期维护等措施,可避免出现废气
治理设施事故排放。
3
.9.6污染物排放汇总
拟建项目投产后主要污染物排放情况见表 3-40。
3
-42
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拟建工程分析
表 3-40 拟建项目投产后主要污染物排放情况表
产生量
排放量
排放浓度
mg/m
标准值 达标
产生速率
排放速率
项目
污染物
治理措施
t/a
t/a
3
mg/m
3
情况

kg/h)
(kg/h)
每两条生产线配备一套
分子筛吸附设备,吸附
效率≥90%,吸附后通过
各自排气筒 P1~P3排放
VOCs
VOCs
VOCs
4.24
4.24
4.24
6.942
0.72
4.06
/
2~51
2~51
60
60
1
3
5
#、2#生产线小计
#、4#生产线小计
#、6#生产线小计
0.424
0.424
0.424
0.415
0.72
0.01~0.255
0.01~0.255
0.01~0.255
0.00714~0.061
0~0.09
/
/
/
/
/
2~51
60



颗粒物
SO2
收集后引入两级布袋除
尘+冷凝+分子筛吸附设
备处理,颗粒物去除效
率≥99.9%,VOCs吸附效
率≥90%,处理后经排气
筒 H1排放
0.714~10
0~17.8
0~100
10
达标
排放
50
氧化铝生产线
NOX
4.06
0~0.507
100
VOCs
115.8
/
/
1.158
0~0.145
0~14.5
60
--


VOCs小计
128.52
--
--
2
.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
300
20
70
8
--
--
蒽醌
TOP
0.006
0.004
0.086
0.01
0.006
0.004
0.086
0.01
采用 DCS 控制系统,储
罐废气收集后进分子筛
吸附装置处理后有组织
排放,废氧化铝处理车
间装置区物料输送均通
过密闭管道进行,氧化
铝制备车间密闭
--
重芳烃
DMF
厂界
达标
无组织
--
2.0
1.0
--
VOCs小计
颗粒物
0.106
0.073
0.106
0.073
2.536
--
--
VOCs合计
128.626
32.04
COD
800
30
300
20
1
2.01
0.8
两级隔油→沉淀→絮凝
氨氮
总氮
总磷
1.2
--
生产废水
达标
排放

调节→气浮→SBR生
4
0046.35m /a
3
--
70
2
.8

--
--
8
0
.32
各类设备
噪声
隔声、减震、加装隔声

厂界
达标
噪声
固废
--
--
--
--
--
--
--
0
--
--
各类固废
27.99
均妥善处置
--
--
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拟建工程分析
拟建项目建成后,现有氧化铝制备车间污染物变化情况见表 3-41。
表 3-41 现有氧化铝车间污染物变化情况
类别
废气
污染物名称
颗粒物
SO2
拟建前 t/a
拟建后 t/a
0.415
0.72
变化情况
-0.636
-0.144
-0.804
+1.158
+23771.9
0
备注
1.051
0.864
天然气用量减少,车间密闭
NOX
4.864
4.06
VOCs
0
0
0
0
0
1.158
23771.9
7.13
废水量
COD
废水
增加冷凝废水
NH -N
0.475
10
0
3
固废 污泥(产生量)
0
增加污水处理站污泥
由上表可知,拟建项目建成后,现有氧化铝车间污染物排放量发生变化,其中颗粒物、
SO 以及 NO 排放量减少,新增 VOCs污染物的排放,废水中新增冷凝废水,固废中增加污水
2
X
处理站污泥。
拟建项目投产后全厂污染物排放情况见表 3-42。
表 3-42 拟建项目投产后全厂污染物排放情况表


现有工程 厂区“以新代 改造后现有项 拟建项目投产后全 与现有工程相比变
名 称
排放量
老”削减量
目总排放量
厂总排放量
40526.35
12.16(1.62)
0.81(0.081)
2.84(0.61)
0.324(0.02)
0.72
化量
+40526.35
+12.16(1.62)
+0.81(0.081)
+2.84(0.61)
+0.324(0.02)
-0.144
废水量(m
3
/a)
0
--
--
0
0
0
0
0
0
COD(t/a)
氨氮(t/a)
总氮(t/a)
总磷(t/a)
0


0
0
--
--
0
--
SO(t/a)
0.864
4.864
0.864
4.864
1.051
--
2

NOx(t/a)
0
0
4.06
-0.804
气 颗粒物(t/a) 1.051
VOCs(t/a) --
0.488
-0.563
0
2.536
+2.536
1
、括号外为内控指标,内控指标 COD按照 300mg/L,氨氮 20mg/L计;
2
、括号内为外排指标,外排指标 COD按照 40mg/L,氨氮 2mg/L计算;
3
.9.7总量分析
1
、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
拟建项目建成后,通过现有工程的技改,可实现二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的减排,
SO、NO、颗粒物可分别减排 0.144t/a、0.804t/a以及 0.563t/a。
2
X
2
、VOCs
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拟建工程分析
拟建项目新增VOCs排放量2.536t/a,其中有组织VOCs2.43t/a,无组织VOCs0.106t/a。
、COD和氨氮
本项目建成后全厂外排废水共 40526.35m
3
3
/a。其中一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷
凝废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经
化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废水一同排入
污水管网,由绿环水务深度处理后外排北支新河。
本项目建成后,排入污水处理厂的废水量共计 40526.35m /a、COD12.16t/a、氨氮
3
0
0
.81t/a、总氮 2.84t/a、总磷 0.324t/a,经绿环水务处理后最终外排 COD1.62t/a、氨氮
.081t/a、总氮 0.61t/a、总磷 0.02t/a。该量纳入绿环水务的总量指标内,不再另行分配。
本项目需按照总量确认程序要求申请相关污染物排放总量指标。
3
.10清洁生产


1)拟建项目为固废综合利用项目,项目建成后实现 3万吨/年废氧化铝的再生利用。
2)拟建项目建成后,天然气用量减少,可实现二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的减排,
SO、NO、颗粒物可分别减排 0.144t/a、0.804t/a以及 0.636t/a。
X
2

3)本装置采用先进、可靠、适用的仪表及控制系统,可以保证工艺装置长期、安全
生产和操作,生产装置的现场仪表选用国内外著名厂商或合资厂制造的安全达到性能要求
的产品。
3
.11小结
1
、拟建项目位于淄博市高青县常家镇淄博文世科铝业有限公司现有厂区内,项目总投
资 3370万元,建设规模为 3 万吨/年废活性氧化铝综合利用项目,项目符合国家及地方产
业政策、符合城市规划、符合山东省各项环保政策、原料和公用工程供给方便、厂址选择
基本合理。
2
、项目综合利用的废氧化铝中废吸附剂来自双氧水行业工作液再生处理,属于 HW06
类,代码为 900-405-06,来自山东及周边省份。
、拟建废氧化铝固废处理车间废气主要包括蒸煮废气、重芳烃回收不凝气、蒽醌烘干
3
废气、DMF 回收不凝气以及硫酸钠制备不凝气,每两条生产线产生的废气均收集引入分子
筛吸附设备处理,处理后废气经排气筒 P1~P3 排放,有组织排放的 VOCs可以满足《挥发
性有机物排放标准 第 6 部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时
段的排放限值(60mg/m );现有氧化铝生产车间废气包括机械成型废气、烘干活化废气及振
3
3
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拟建工程分析
动筛分废气,机械成型废气及振动筛分废气经两级布袋除尘器处理后同烘干活化废气一同
引入“冷凝+分子筛吸附”装置处理,处理后经排气筒 H1 排放。排放的 SO、NO、颗粒物
2
X
可满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(颗粒
物:10mg/m、SO:50mg/m、NO:100mg/m);VOCs可满足《挥发性有机物排放标准第 6部
3
3
3
2
X
分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求
(VOCs60mg/m)。
3
本项目无组织排放废气污染源主要存在于各生产装置产生的无组织挥发。拟采取的控
制措施有:废氧化铝处理车间各装置生产过程中的蒸馏釜和净液槽等均为密闭反应,重芳
烃、DMF等进料过程为密闭进料,生产过程所产生废气经排气阀密闭收集进入废气处理装置,
装置中无组织挥发的物料较少。同时,企业已经采用了先进的DCS集散控制系统,各物料输
送均采用密闭输送方式,防止泄露;氧化铝制备车间通过采取对源强设置集气罩(集气效
率约为90%)、车间改成封闭式车间等方式减少无组织颗粒物的排放。
项目VOCs无组织废气排放可满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分有
机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控浓度限值(2.0 mg/m);颗粒物无组织
3
废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限
值(1.0mg/m);氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中
3
污染物排放限值。
4
、拟建项目一次水洗废水、TOP水洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、初
期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站
处理后出水与循环排污水、纯水制备废水一同排入污水管网,外排废水 COD、氨氮满足《污
水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A等级标准要求以及绿环水务进水
水质要求(COD 300mg/L、氨氮 20mg/L),同时可满足绿环水务进水水质要求,进入绿环水
务深度处理,最终外排。
5
、项目固体废物均采取切实有效的综合利用及处理方法进行处理,固废实现全部合理
处置。
6
7
、项目噪声经过各项防治措施后,基本可控制项目对厂区周围环境的噪声影响。
、项目废水排入绿环水务,COD及氨氮的总量指标纳入绿环水务的总量指标之中。
3
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区域环境概况
4
区域环境概况
4
.1 自然环境概况
4
.1.1 地理位置及交通状况
4
.1.1.1 地理位置
高青县位于鲁北平原,淄博市北端,北依黄河,南靠小清河,县境东西最大横距 45公
里,南北最大纵距 26公里,地理坐标为东经 117°33′至 118°04′,北纬 37°01′至 37°
9′。北部、西北部隔黄河与滨城区、惠民县相望;东部、东北部与博兴县、滨城区接壤;
1
南部以小清河为界与邹平县、桓台县相望,东南部、西南部与桓台县、邹平县毗邻。高青
县下辖 7个镇 2个街道 1个省级经济开发区、309个行政村,面积 831平方公里,人口 37
万。7个镇:青城镇、高城镇、黑里寨镇、唐坊镇、常家镇、花沟镇、木李镇;2个街道:
田镇街道、芦湖街道;1个省级经济开发区:高青经济开发区。
本项目位于高青县常家镇东部,项目区位图见图 2-1,地理位置图见图 2-2。
4
.1.1.2 交通状况
高青交通便利,有 1 条国道 G233(克黄线长 38.621 公里)、3 条省道 S309(田高线
长 19.292公里)、S316(寿高线长 28.447公里)、S235(高淄线长 11.925公里)过境,
滨莱高速纵贯全境。农村公路 1530.5公里,其中:县道 9条 177.5公里、乡道 24条 144.4
公里、村道 1208.6公里。北面有惠青黄河公路大桥和 2座黄河承压舟浮桥。全县共有客运
企业 3家、出租车企业 1家、普货运输企业 93家,客车 143辆、出租车 72辆、普货运输
车辆 3311辆。全县年货运量达到 520万吨,年货运周转量近 11.5亿吨公里。
高青县常家镇东距滨莱高速 6km,距离淄博市区 40km,距离济南遥墙国际机场 70km,
园区有潍高路、高淄路、广青路、田翟路对外联系通道,区域交通便利,地理位置优越。
4
.1.2 气象条件
高青县位于北温带季风气候区,属于大陆性气候,四季分明:春季干燥,多风少雨;
夏季湿热,降水集中;秋季干旱少雨;冬季寒冷干燥,雨雪稀少。多年平均气温 12.5℃,
月平均最高气温 7月,为 26.6℃;月平均最低气温在 1月份,为-3.8℃;无霜期约 210天;
多年平均降水量为 579.5mm,最大年降水量 986.8mm(1964年),最小年降雨量为 278.5mm

1989年)。年降水量主要集中在 6~9月,约占多年平均降水量的 74.5%,其中 7~8月最
为集中,占多年平均降水量的 52.7%,而春冬两季降水量较少;多年平均蒸发量为 1325.6mm。
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区域环境概况
该区域盛行风向较为集中,全年以东北东(ENE)风出现频率最高,其次东南东(ESE)风
出现频率最高。
4
.1.3 地形地貌
高青县位于黄河、小清河之间,地处黄河下游冲积平原,南接山前冲洪积平原的前缘,
地形较平坦,地势自西北向东南倾斜,地面坡降约为 1:7000,西部马扎子海拔 16.5m,东
部姚家套海拔 7.5m,平均海拔 12m。历史上黄河在该县多次决口泛滥,塑造形成了岗、洼
相间分布的微地貌景观,共有河滩高地、决口扇形地、缓岗地、微斜平地、浅平洼地和碟
形洼地六种地貌类型。

1)河滩高地:分布在黄河大堤以内,系洪水期黄河泥沙漫滩淤积而成,表层岩性主
要为粉砂,高程 16m左右。
2)决口扇形地:分布于西北部区域,由黄河决口淤积而成,表层岩性主要为粉砂,
高程 16m左右。


3)微斜平地:分布在西半部及北部沿黄地段,是该县主要的地貌类型,地面高程 12~
1
6m,表层质地主要为砂壤、中壤、轻壤,地势较平坦,自西向东微倾斜。

4)缓岗地:自南向北共有三条大小不等东西向的缓岗地,依次为金岭、银岭、铁岭,
三条岭带表层多为均质砂,部分夹有壤心或粘心,较周围地面高 0.5~3.0m,由黄河决口
冲积而成。

5)浅平洼地:高程在 11m 以下,分布在三条缓岗地之间,地形较低洼,多呈半封闭
状态。
6)碟形洼地:高程在 9.5m以下,分布在东北部大芦湖一带,易涝易碱。
开发区所在地在地貌类型上属于微斜平地,地面坡降约为 1:7200,地表平坦,项目区

无影响工程稳定的断裂、构造不良等地质现象,该场区属地质构造简单且相对稳定的地质
单元,适合进行开发建设。
4
.1.4 地质特征
高青县在大地构造单元上属于华北地台齐河—广饶断裂北侧辽冀台向斜之济阳坳陷
区,高青断裂又将其分为青城凸地和东营凹陷两个构造单元。高青断裂形成于中生代,受
燕山运动和喜山运动的影响,新生代以后该区域处于长期下降阶段,故形成巨厚的第三系
及其第四系沉积物。
境内 500m深度内的地层主要为第四系及新第三系冲洪积层,间夹湖泊相地层。东南部
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区域环境概况
为山前冲洪积物与黄河冲洪积层交错沉积,第四系地层受青城凸地的影响,自西部往东部
逐渐加厚,第四系厚度一般在 185~287m。
根据收集规划区内现有项目地质勘察资料,场地在钻探揭露深度范围内地层可划分为
1
5层,现将各地层情况分述如下:
.层耕土(Q4ml):杂色,松散,稍湿,主要成分为粘性土,含植物根系,虫孔发育。
1
场区普遍分布,厚度:0.50-0.80 米,平均 0.62 米;层底标高 9.28-9.78 米,平均 9.51
米;层底埋深 0.62米。
2
.层粉质粘土(Q4al+pl):褐黄色,软塑,含少量铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,切面稍
有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:1.20-2.30米,平均 1.79
米;层底标高:7.08-8.15米,平均 7.72米;层底埋深:1.90-3.00米,平均 2.41米。
3
.层粉土(Q4al+pl):黄色,中密,很湿,含少量铁锰质氧化物,见小田螺贝壳碎片,厚
度 2.70-4.90米,平均 4.10米;层底标高:3.18-5.38米,平均 3.62米;层底埋深:4 .70-6 .90
米,平均 6.51米。
4
.层粉质粘土(Q4al+pl):灰褐色,可塑,含少量铁锰氧化物,小田螺贝壳碎片,切面稍
有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:5.80-9.30米,平均 6.41
米;层底标高:-3.92- -2.4 米,平均-2.79 米;层底埋深:12.60-14.00 米,平均 12.93
米。
5
.层粉质粘土(Q4al+pl):褐黄色,可塑,含小田螺贝壳碎片及少量铁锰质氧化物,切面
稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧行中等。场区普遍分布,厚度:2.10-4.20 米,平均
3
1
.28 米;层底标高:-6.80--5.74 米,平均-6.07 米;层底埋深:16.00-16.90 米,平均
6.21米。
6
.层粉质粘土(Q4al+pl):灰白色-黄褐色,可塑,含铁锰质氧化物及小田螺贝壳碎片,
见少量小粒径姜石,切面稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚
度:2.10-3.40米,平均 2.88米;层底标高:-9.62- -8.52米,平均-8.95米;层底埋深:
1
8.60-19.70米,平均 19.09米。
.层粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物,切面稍有光泽,无摇震
反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:2.50-3.50米,平均 3.01米;层底标高:
12.40- -11.74米,平均-11.97米;层底埋深:22.00-22.50米,平均 22.10米。
.层粉土(Q4al+pl):灰黄色,密实,湿,含少量铁锰质氧化物,见少量小田螺贝壳碎片,
切面粗糙,摇震反应中等,干强度及韧性低。场区普遍分布,厚度:1.70-3.50 米,平均
7
-
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区域环境概况
2
.85米;层底标高:-15.90- -13.62米,平均-14.81米;层底埋深:23.70-26.00米,平
均 24.95米。
.层粉质粘土(Q4al+pl):灰褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,局部夹
粉质粘土薄层,切面稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度 :
9
3
2
.30-5.30米,平均 4.18米;层底标高:-19.70- -18.15米,平均-18 99米;层底埋深:
8.30-29.80米,平均 29.13米。
1
0.层粉质粘土(Q4al+pl):褐黄色。可塑,含少量铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,局部
夹粉质粘土薄层,层厚:0.10-0.30米,切面稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。
场区普遍分布,厚度:4.90-7.60米,平均 5.95米;层底标高:-26.72- -23.89米,平均
-
24.95米;层底埋深:34.00-36.80米,平均 35.08米。
1.层细砂(Q4al+pl):灰黄色,中密,饱和,主要矿物成分为长石石英,含少量云母碎
片,磨圆度及分选性好。场区普遍分布,厚度:2.20-4.50米,平均 2.96米;层底标高:
29.84--26.72米,平均-27.91米;层底埋深:36.95-40.00米,平均 38.04米。
2.层粉质粘土(Q4al+pl):灰褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,切面
稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:0.80-4.50 米,平均
.51 米;层底标高:-34.01- -28.82 米,平均-31.22 米;层底埋深 38.90-44.10 米,平
均 41.35米。
1
-
1
3
1
3.层粉土(Q4al+pl): 灰黄色,密实,湿,含少量铁锰质氧化物,切面粗糙,见小田螺
贝壳碎片,摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低。场区普遍分布,厚度:0.90-4.10
米,平均 2.62米;层底标高:-38.01- -32.55米,平均-34.38米;层底埋深:42.60-48.10
米,平均 44.54米。
1
4.层粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色-灰褐色,可塑,含铁锰质氧化物及小田螺贝壳片,见
少量小径姜石,切面光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:2.10-6.90
米,平均 3.22米;层地标高:-44.91- -35.94米,平均-37.86米;层底埋深:46.20-55.00
米,平均 48.06米。
1
5.层细砂(Q4al+pl):灰黄色,饱和,很湿,主要矿物成分为长石石英,含少量云母碎
片,磨圆度及分选性好。该层未穿透。揭露最大厚度为 8.70米。
4
.1.5 地震
根据国家地震局《中国地震烈度区划图》,本区域基本地震烈度为Ⅶ度,地震动峰值加
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区域环境概况
速度为 0.10~0.15g。
4
.1.6 水文
4
.1.6.1 地表水
高青县境内主要河流有黄河、小清河、支脉河、北支新河。地表水丰富,蓄水量大。
此外,县内水库主要为大芦湖水库,对全县工农业及生活用水起到调蓄作用。
1)黄河:位于县境北缘,自黑里寨潘家入境,流向东北,在木李镇白龙湾转向东流,

至赵店镇沙土魏村出境,过境长度为 47.5km,流域面积为 58.2km。黄河水资源丰富,是
2
淄博市及高青县的主要客水。

2)小清河:流经南部边界,发源于济南市西部,自黑里寨前崔村南入境,至高城镇
堰头村出境,过境长度 46.4km。上世纪 70 年代前水源丰富,水质良好,随着上游工业的
迅速发展,大量污水排入河道,使河流水质严重污染,已失去供水功能,仅仅作为灌溉应
急水源。

3)支脉河:又名支脉沟,经人工多次治理开挖成现有规模,西起花沟镇西部庄家桥,
东至高城镇堰头村出境,长 36.5km,流域面积 340.8km,主要起排涝作用,干旱时也可用
2
作灌溉水源。支脉河出高青后,又流经滨州博兴县、东营广饶县两县,最终汇入渤海。
(4)北支新河:自东向西贯穿县境腹地,属支脉河的支流,是 1977 年开挖的防洪、
除涝、改碱河道,西起黑里寨乔家村北,东至唐坊乡赵家出境,长约 41km,流域面积 406km。
2
北支新河在滨州博兴县东汇入支脉河。

5)大芦湖水库:由原有大芦湖改建而成,距离县城 12km,位于园区东北侧,湖东
西长约 4800m,南北长约 2050m,总库容 3028万 m,兴利库容 2868万 m。湖内常年积水面
3
3
积约 10000亩,平均水深 3.6m,最大水深 5.5m。湖水除自然降水外,还从刘春家引黄补给,
水质较好。高青经济开发区供水水源即为大芦湖水库。
此外,除上述地表水域外,境内还有部分引黄渠道,主要包括引黄过清干渠、三号支
沟及东干排。其中,引黄过清干渠是饮用水引黄渠道;三号支沟与东干排均为农灌渠道,
两者均为仅在农灌期间引黄时上游有径流,其余时间段内两干渠下游径流均来自北支新河。
高青经济开发区范围内有淄博绿环水务有限公司和高青润盈水务有限公司两座污水处
理厂。绿环水务处理达标后的排水进入北支新河,经杜姚沟和三号沟汇入支脉河;润盈水
务处理达标后的排水进入干四排,然后汇入杜姚沟。
区域地表水系分布见图 4-1。
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区域环境概况
4
.1.6.2 地下水
区域内地下水含水层类型主要为第四系孔隙含水层,该含水层一般为三层结构,可以
分为浅层(潜水或微承压水)淡水含水层、中深层微承压水(淡水、咸水)与深层淡水(承
压水)。而在本工作区内则主要为全淡水区,即浅层(潜水或微承压水)淡水含水层、中深
层微承压水淡水层与深层(承压水)淡水层。

1)浅层(潜水或微承压水)淡水含水层
该含水层主要为粉、细纱及中细砂层。多集中在百米深度以内,冲洪积扇上游及轴部
为中粗砂、砂砾石及砂卵石,向下游及边缘带逐渐变细,层数增多,总厚度由 5m增至大于
1
0m。水位埋深由 8~17m变浅为 2~3m,年变幅 6m米左右。单井涌水量一般 1000~3000m
3
/d,
局部大于 3000 m
3
/d。矿化度小于 1g/L,以重碳酸钙或钙镁型水为主,东部为硫酸重碳酸
钙或钙钠型水。

2)中深层微承压水淡水层与深层(承压水)淡水层
大部分埋藏于 100~300m 以下,含水层主要为中,下更新统及上第三系顶部之粉砂、
中细砂或中砂层。单井涌水量一般大于 500m /d。
3
项目地区含水岩组为浅层松散含水层地下水,地下水位埋深较浅,基本处于天然状态,
项目区具有相对稳定的地下水流向和流场,地下水流向主要从南往北径流,和地势基本一
致。
项目区域水文地质图见图 4-2。
4
.1.7 生态环境
4
.1.7.1 自然资源
1
、土地资源
高青县土地总面积 83074.47 公顷,耕地面积为 52249.89 公顷,占全县土地总面积的
2.90%;园地面积为 993.49 公顷,占全县土地总面积的 1.20%;林地面积为 4025.39 公
6
顷,占全县土地总面积的 4.85%;草地面积为 897.24公顷,占全县土地总面积的 1.08%;
城镇村及工矿用地面积为 10008.21公顷,占全县土地总面积的 12.05%;交通运输用地面
积为 3197.75 公顷,占全县土地总面积的 3.85%;水域及水利设施用地面积为 10370.47
公顷,占全县土地总面积的 12.48%;其他土地总面积为 1332.03 公顷,占全县土地总面
积的 1.6%。
2
、矿产资源
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主要有石油、天然气、地热水、二氧化碳等。其中,已探明石油储量 2.4 亿吨,天然
气储量 15亿立方米,地热储量 11184万亿千焦(折合标准煤 3.81亿吨),二氧化碳 10亿
立方米。
3
、水资源
多年平均地表水资源量为 5319万立方米,主要来源于大气降水。黄河位于县境西北部
及北部边缘,过境长度 47公里,小清河位于南部边缘,支脉河、北支新河贯穿境内腹地。
除北支新河外,均东流入海。境内有中型平原水库 1座(大芦湖水库),总库容 3028万立
方米,占地面积 8400亩,是淄博市引黄供水工程的调蓄水库,是重点水源保护地。
4
.1.7.2 土壤植被
境内土壤按四级分类包含 2个土类,4个亚类,8个土属,42个土种。土壤成土母质
系黄河泛滥冲积物,覆盖较厚,开垦历史悠久,旱耕熟化过程长。在成土过程中,因地形、
地貌、气候、水文等因素影响,形成潮土和盐土两个土类。
境内原始植被类型属暖温带落叶阔叶林植被型,气候条件适合温带落叶阔叶植物的生
长和栽培。因地形、地貌、土壤、水文、地质、盐化程度及人为活动等因素的影响,境内
植被类型以农业植物为主;在含盐量较高地区、沼泽地带及水中有小片原生或次生性质类
型植被。
4
.1.7.3 生物资源
高青县生物资源丰富,栽培作物品种资源有粮食、蔬菜、经济作物和林业资源。粮食
以小麦、玉米、大豆、水稻、谷子为主;蔬菜有白菜、黄瓜、芹菜、莴苣、辣椒、西红柿
等 50余个品种;经济作物有棉花、花生、芝麻、西瓜等。林业资源中,造林树种主要有黑
杨、法桐、国槐、旱柳、刺槐、白蜡等;经济树种主要有苹果、桃、杏、枣、葡萄、桑条
等。
野生动物主要有:兽类、鸟类、昆虫类、爬行类和鱼类。兽类主要有獾、狐狸、猞猁、
黄鼠狼、野兔、田鼠、刺猬等;鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、啄木鸟、猫头鹰、鹰、雕、
布谷鸟、喜鹊、水鸭等;昆虫类主要有蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝈蝈、蝉、蟋蟀、蚂蚱
等;爬行类有蜥蜴、蛇、壁虎;水产主要有鲫鱼、鲤鱼、鲶鱼、鳊鱼、赤眼鳟、麦穗鱼及
虾、鳝鱼、毛蟹、甲鱼、泥鳅、蚌等。
野生植物主要有:黄须菜、灰菜、猪耳朵菜、马齿苋、小蓟、荠菜、曲曲菜等野菜类;
碱蔓菁、马绊草、紫穗槐、杞柳、柽柳等盐生植物;芦苇、稗草、香蒲、芦草等沼泽植物。
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区域环境概况
动物药材有蜂蜜、蜂房、蜂腊、蝉蜕、蛇蜕、土元、刺猬皮、獾油、蚕砂、僵蚕、蚯
蚓、水蛭、狗鞭、全蝎、驴皮、胆汁、活蟾蜍、桑螵蛸等共计 59种。
植物性药材有芦根、茅根、山药、莲房、小茴香、菟丝子、车前子、芥子、杏仁、甜
瓜蒂、蒲公英、马齿苋、甜地丁、益母草、白芷、沙参、丹参、桔梗、白芍、板兰根、甘
草、元参、川芎、党参、茵陈、枸杞、苦地丁、菊花、丹皮、侧柏叶、大青叶、紫苏等共
计 232种。
4
.2 环境质量现状
4
.2.1 环境空气
根据淄博市 2018 年度环境质量情况通报,淄博市 2018 年 NO、PM 、PM 的年均浓度
2
2.5
10
不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,年评价不达标,项目所在
地处于不达标区。
根据山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 7月 31日至 2019年 8月 6日对项目周边敏
感点进行的环境空气现状监测,各监测点非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详
解》中相关要求;甲苯、二甲苯及硫酸雾均能满足环境影响评价技术导则(HJ2.2-2018)
附录 D 中的浓度限值;乙基笨、异丙苯及二甲基甲酰胺均能满足《前苏联居民区大气中有
害物质的最大允许浓度》(CH245-71)浓度限值。
4
.2.2 水环境
4
.2.2.1 地表水
根据本次评价对北支新河设置的一个监测断面的监测结果,北支新河所有因子均能够
满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。由支脉河道旭渡例行监测数据显
示:COD和氨氮均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。
4
.2.2.2 地下水
本次监测数据显示,区域地下水环境除溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氟化物、硝
酸盐氮及总大肠菌群等指标外其他因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标
准。区域总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标与高青县区域地下水类型有关;氟化物超标
与区域含氟岩层有关,区域砂层对氟吸附率较低;硝酸盐氮及总大肠菌群超标主要受到村
庄使用渗漏式厕所和饲养圈,生活垃圾倾倒、农业施肥的影响。
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区域环境概况
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.2.3 噪声环境
本次声环境监测结果显示,东、北厂界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声标
准》(GB12348-2008)中的 3 类标准要求;南厂界 2#点位夜间噪声不能满足《工业企业厂
界环境噪声标准》(GB12348-2008)3类标准要求,超标原因主要与文世科南部氧化铝制备
车间生产噪声较大有关。
4
.2.4 土壤环境
本次评价 5#监测点位的各项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管
控标准(试行)》(GB15618-2018)表 1 用地筛选值标准要求,其它检测点位的各项监测因
子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)表 1第
二类用地筛选值标准要求。
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环境现状调查与评价
5
环境现状调查与评价
5
.1 环境空气现状调查与评价
5
.1.1 空气质量达标区判定
根据淄博市 2018年度环境质量情况通报,2018 年,全市良好天数 190 天,虽同比减
少 4 天,但按国家有关规定剔除沙尘天气后,良好率为 54.1%,同比增加 0.2 个百分点;
蓝繁”天数 261 天,同比增加 9 天;重污染天数 12 天,同比减少 4天。6 项主要污
染物浓度及同比改善分别为:二氧化硫(SO)24微克/立方米,改善 36.8%;二氧化氮(NO)

2
2
4
3微克/立方米,改善 8.5%;可吸入颗粒物(PM )106微克/立方米,改善 10.9%;细颗粒
10
物(PM )55微克/立方米,改善 12.7%;一氧化碳(CO)2.1毫克/立方米,改善 19.2%;
2.5
臭氧(O)201微克/立方米,恶化 4.1%。全市综合指数 6.34,同比改善 11.8%。
3

环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)规定:“污染物年评价达标
是指该污染物年平均浓度(CO和 O 除外)和特定的百分位数浓度同时达标”。淄博市 2018
3
年 NO、PM 、PM 的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要
2
2.5
10
求,年评价不达标,项目所在地处于不达标区。
5
.1.2 基本污染物环境质量现状调查与评价
本次评价收集了项目最近例行监测点高青芦湖评价基准年 2018 年连续一年的监测数
据,数据统计及评价情况见表 5-1。
表 5-1 高青芦湖例行点基本污染物监测数据统计及评价结果一览表
达标
情况
污染物
单位
年评价指标
现状浓度 评价标准 占标率
年平均质量浓度
23.8
6.9
33.9
5.0
89.4
07
51.4
60
150
40
39.7%
37.9%
SO2
μg/m
μg/m
3
达标
超标
9
8%保证率日平均浓度
5



共 298个有效数据,第 293大值)
年平均质量浓度
84.8%
NO2
3
9
8%保证率日平均浓度
8
80
106.3%
127.7%
138.0%
146.9%
共 303个有效数据,第 297大值)
年平均质量浓度
70
PM10
μg/m
μg/m
3
3
超标
超标
9
5%保证率日平均浓度
2
150
35
共 304个有效数据,第 289大值)
PM2.5
年平均质量浓度
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环境现状调查与评价
9
5%保证率日平均浓度
共 304个有效数据,第 289大值)
5%保证率日平均浓度
1
20
75
4
160.0%


9
CO
O3
mg/m
3
2.06
112
51.5%
达标
达标
共 304个有效数据,第 289大值)
9
0%保证率日最大 8h滑动平均浓度
共 304个有效数据,第 274大值)
μg/m
3
160
70.0%

由上表可见,2018 年高青芦湖例行监测点环境空气中 SO、O、CO 年均浓度或相应百
2
3
分位数 24h或 8h平均质量浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,
PM 、PM 、NO 年均浓度或相应百分位数 24h平均质量浓度不达标。
1
0
2.5
2
5
.1.3 其他污染物环境质量现状调查与评价
5
.1.3.1 监测布点
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求以及拟建项目周围实际
情况,本次评价委托山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 7月 31日至 2019年 8月 6日对
项目周边敏感点进行了现状监测,大气监测点位及相对项目厂址位置、距离及布设意义见
表 5-2及图 5-1。
表 5-2 环境空气现状监测点及项目一览表
编号
名称
相对方位 相对厂界距离
SW 1080
功能意义
1
#
台孙村
优势风向下风向敏感点
5
.1.3.2 监测项目及频次
环境空气监测项目及频次详见表 5-3。
表 5-3 环境空气监测频次及监测因子一览表
序号
名称
监测天数
拟建项目监测因子(每天四次)
小时值:甲苯、二甲苯(间二甲苯、对二甲苯、邻
二甲苯)、三甲苯(均三甲苯、偏三甲苯)、乙基
苯、异丙苯、硫酸雾、N,N-二甲基甲酰胺
一次值:非甲烷总烃
1
#
台孙村
7d
同步观测气温、气压、风向、风速、总云量、低云量等气象参数。
5
.1.3.3 分析方法
环境空气质量监测分析方法见表 5-4。
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环境现状调查与评价
表 5-4 环境空气质量监测分析方法
序号
参数
非甲烷总烃
甲苯
标准代号
标准名称
检出限
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃
1
2
HJ 604-2017
0.07 mg/m
3
的测定 直接进样-气相色谱法
0.5μg/m
3
3
4
5
6
邻二甲苯
间二甲苯
对二甲苯
均三甲苯
1.0μg/m
1.0μg/m
1.0μg/m
1.0μg/m
3
3
3
3
环境空气 挥发性有机物的测定 罐
HJ 759-2015
采样/气相色谱-质谱法
7
8
9
偏三甲苯
乙基苯
0.7μg/m
0.6μg/m
1.0μg/m
3
3
3
异丙苯
空气和废气监测分析方法 第五篇/
国家环保总局(2003)
1
0
硫酸雾
第四章/四/硫酸雾(一)铬酸钡分光 0.05 mg/m
3
第四版 增补版
光度法(B)
N,N-二甲基甲酰
环境空气和废气 酰胺类化合物的测
1
1
HJ 801-2016
0.1 mg/m
3

定 液相色谱法
5
.1.3.4 气象参数
本次环境空气现状监测期间气象参数监测结果见表 5-5。
表 5-5 监测期间气象参数统计一览表
时间
气温(℃)
25.2
28.2
33.9
31.7
28.2
28.6
35.4
29.2
26.2
28.7
30.5
26.2
24.5
27.5
31.6
气压(hPa)
1002.5
1003.1
1003.4
1003.2
1005.3
1008.7
1005.1
1006.6
1007.3
1006.9
1007.6
1007.2
1007.5
1008.4
1007.7
风速(m/s)
0.9
风向
SW
SW
S
天气情况
多云
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
2.0
0
0
7.31
8.01
2.4
1.0
SW
S
1.2
1.7
SW
S
多云
3.3
1.7
S
1.4
W
1.2
N
0
0
8.02
8.03

2.1
E
2.2
E
1.2
NW
NE
SE
08:00
4:00
1.4
多云
1
1.5
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2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
27.5
24.5
27.9
32.8
29.3
24.5
27.7
32.2
27.0
25.5
27.2
31.8
26.1
1008.1
1007.9
1007.7
1006.5
1006.3
1006.4
1007.6
1005.1
1005.8
1005.7
1006.4
1004.2
1004.5
1.6
1.3
1.5
2.6
2.2
1.3
1.8
2.2
1.8
1.4
1.3
1.5
1.5
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
S
0
0
0
8.04
8.05
8.06
多云


SE
SE
5
.1.3.5 监测结果
环境空气现状监测结果具体见表 5-6。
表 5-6(a) 环境空气现状监测结果表
1
#台孙村
采样
日期
采样
时间
非甲烷总烃
mg/m
甲苯
(μg/m
16.2
14.9
0.7
间甲乙苯
对甲乙苯
邻甲乙苯
二甲苯

μg/m)
3
(μg/m)
3
(μg/m)
3

3

3

(μg/m
3

1
.3
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
1.08
1.08
1.07
1.17
1.17
1.09
1.03
1.09
1.15
1.23
1.10
1.17
1.09
1.14
1.11
1.04
1.14
9.3
未检出
未检出
未检出
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
6.3
0
7.31
8.01
8.02
8.03
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
14.8
1.9
1
1
.8
.3
3.1
4.9
0
0
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
4.2
4.7
2.6
1.8
3.2
4.1
1.9
1.4
0
0
21.4
未检出
未检出
未检出
未检出
8.04 02:00
山东海美侬项目咨询有限公司
5-4
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境现状调查与评价
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
1.05
1.06
1.02
1.13
1.04
1.14
1.04
1.13
1.04
1.05
1.16
11.5
1.7
2.4
未检出
未检出
2.1
未检出
9.1
4.4
未检出
1.0
0
0
8.05
8.06
8.8
2.0
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
2.0
3.3
2.9
5.0
表 5-6(b)环境空气现状监测结果统计表
1
#台孙村
采样
日期
采样
时间
N,N-二甲基
均三甲苯
偏三甲苯
乙基苯
异丙苯
(μg/m
硫酸雾
(mg/m)
甲酰胺

μg/m
3

(μg/m
3

3
(μg/m)
3

3

mg/m)
3
0
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0.9
2.4
1.7
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0.8
0
7.31
8.01
8.02
8.03
8.04
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
2.7
0
0
0
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
0
8.05 02:00
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环境现状调查与评价
0
1
2
0
0
1
2
8:00
4:00
0:00
2:00
8:00
4:00
0:00
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
0
8.06
5
.1.4 特征污染物环境质量现状评价
5
.1.4.1 评价方法
采用单因子指数法进行评价,即污染物实测浓度与评价标准的比值 P,当 P≤1 时,
i
i
表示环境空气中该污染物不超标;P>1时,表示该污染物超过评价标准。
i
5
.1.4.2 评价因子
选择监测因子作为评价因子,未检出、无环境质量标准的监测因子不予评价。
.1.4.3 评价标准
5
区域环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准、环境影响评
价技术导则(HJ2.2-2018)附录 D 中的参考限值、《大气污染物综合排放标准详解》中的
要求、《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》(CH245-71)。
各评价因子应执行的标准见表 5-7(a)。
表 5-7(a) 评价因子及评价标准
项目
非甲烷总烃
甲苯
小时浓度(mg/m
3

标准来源
2
参考《大气污染物综合排放标准详解》P244
0.2
二甲苯
0.2
环境影响评价技术导则(HJ2.2-2018)附录 D
硫酸雾
0.3
乙基苯
0.02
0.014
0.03

前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》
异丙苯

CH245-71)
二甲基甲酰胺
环境空气质量现状评价结果见表 5-7(b)。
表 5-7(b) 环境空气质量现状评价结果
小时浓度
点位
项目
单因子指数范围
超标率(%)
最大超标倍数
非甲烷总烃
甲苯
0
.51~0.615
ND~0.107
0
0


1
#台孙村
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二甲苯
乙基苯
ND~0.074
0
0


ND~0.0135
由监测结果可以看出,监测点非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中
相关要求;甲苯、二甲苯及硫酸雾均能满足环境影响评价技术导则(HJ2.2-2018)附录 D
中的浓度限值;乙基笨、异丙苯及二甲基甲酰胺均能满足《前苏联居民区大气中有害物质
的最大允许浓度》(CH245-71)浓度限值。
5
.1.5 区域削减方案
根据淄博市人民政府办公室印发的《2019年全市污染防治攻坚战实施方案》,主要任
务如下:
1
.加快产业结构调整。以钢铁、焦炭、水泥、平板玻璃等行业为重点,依法依规关停
退出一批能耗、环保、安全、质量达不到标准或淘汰类产能。加大已淘汰落后产能和化解
过剩产能监管力度,采取“两断三清”等措施,严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地
复产。加大钢铁、焦化等重点行业关停淘汰力度。保留的钢铁企业超低排放改造,焦化企
业实现规范治理。
2
.加大能源结构调整。按计划淘汰 8台落后燃煤机组,同时完成上级下达的淘汰任务。
全面淘汰除高效煤粉锅炉以外 35蒸吨/小时(不含)以下燃煤锅炉;按照 NOx 50mg/m 的标
3
准,全面完成燃气锅炉超低排放改造工作。加快推进平板玻璃、建筑陶瓷等行业工业炉窑
清洁能源替代和节能技术改造。积极推进电代煤、气代煤、集中供热等清洁取暖工程,持
续开展散煤清洁化治理工作,推广清洁煤炭 15万吨左右。
3
.加大运输结构调整。制定公转铁货物运输方案,压缩大宗物料公路运输量,加快推
进国 III及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作,划定禁行区、限行区,重污染天气期间,
高排放、老旧柴油货车原则上禁止上路行驶。持续加强新车源头管控,2019年 7月 1日前,
实施机动车国 VI 排放标准。持续加大对低速入城的柴油车污染控制装置、OBD、车用尿素
质量和尾气达标排放等检查力度;加快推进道路机动车遥感监测装置建设,2019 年 12 月
底前,全市重点区域具备条件的重型柴油车安装车载诊断远程在线监控并与生态环境部门
联网。启动非道路移动机械实时定位和排放监控平台建设,依法划定并公布非道路移动机
械低排放控制区和禁止使用高排放非道路移动机械区域。
4
.全力抓好工业企业污染防治。以执行京津冀特别排放限值和山东省区域排放第四时
段标准为契机,督促不能稳定达标企业实施治理设施改造,2019 年 12 月前全面完成钢铁
行业超低排放改造,焦化行业炉体加罩封闭,火电、焦化等大宗物料企业实现煤场、料场、
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环境现状调查与评价
渣场全封闭等重点工作。组织实施全市工业炉窑分类改造,优化产能配置,进一步减少窑
炉数量。继续做好“散乱污”企业综合整治,对新发现的“散乱污”企业,严格落实分类
整治措施。
5
.实施重点企业 VOCs 深度治理。制定全市石化、医药原料、有机化工行业的 LDAR实
施规范或指南,指导重点排放企业开展泄漏修复与检测。对全市重点企业 VOCs末端治理情
况开展评估,达不到规范标准要求的,实施治理改造。制定行业推广低挥发性有机物含量
原辅材料的使用规范,对表面涂装、包装印刷、家具制造等行业分类推广使用低挥发性有
机物原辅材料。
6
.实施重点行业企业季节性生产调控。按照采暖增加的污染物排放量由工业企业抵消
的原则,加大秋冬季工业企业生产调控力度, 针对钢铁、建材、焦化等高排放行业,制定
错峰生产调控方案, 实施差别化管理和分类管控原则,按照污染排放绩效水平将错峰生产
方案细化到企业生产线、 工序和设备,载入排污许可证。探索提出夏秋季以控制臭氧生成
前体物为主的错峰机制,对部分 VOCs高排放行业实施限产或停产,以降低臭氧产生机率,
提高空气良好率。
5
.2 地表水环境质量现状监测与评价
5
.2.1 本次地表水现状监测与评价
本次评价期间于 2019年 8月委托山东蓝城分析测试有限公司对项目区域地表水体进行
了监测,了解区域地表水环境质量现状。
.2.1.1 本次地表水现状监测
、监测布点
由于绿环污水处理厂排污口上游 1000米处已设置河道闸,上游水流为死水,本次评价
5
1
仅在绿环水务总排口下游布设 1个地表水监测断面。具体监测布点见表 5-8及图 5-2。
表 5-8 地表水现状监测断面设置情况
编号
所在河流
北支新河
断面位置
意义
了解北支新河接纳绿环排水后
的削减水质
1
#
绿环水务排污口下游 2500 m
2
、监测项目及监测时间
监测项目:pH、COD 、BOD、氨氮、溶解氧、硫化物、硫酸盐、硝酸盐氮、氯化物、
Cr
5
高锰酸盐指数、总氮、总磷、氟化物、氰化物、石油类、铅、汞、铬(六价)、全盐量、
挥发酚、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯共 24项。
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同时测量断面的水温、流量、流速、河深、河宽等水文参数。
监测时间和频率:2019年 8月 1日~8月 3日,监测三天,每天一次。
、监测分析方法
3
按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《环境监测技术规范》、《水和废水监测
分析方法》(第四版)中有关规定执行。监测分析方法见表 5-9。
表 5-9 监测项目分析方法
序号
参数
标准代号
标准名称
检出限
--
1
2
3
4
pH
GB/T 6920-1986
水质 pH值的测定 玻璃电极法
水质 高锰酸盐指数的测定
高锰酸盐指数 GB/T 11892-1989
0.5 mg/L
--
溶解氧
石油类
HJ 506-2009
HJ 970-2018
水质 溶解氧的测定 电化学探头法
水质 石油类的测定 紫外分光光度法
0.01 mg/L
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光
光度法
5
6
7
8
9
六价铬
CODCr
BOD5
GB/T 7467-1987
HJ 828-2017
HJ 505-2009
HJ 535-2009
HJ 636-2012
GB/T 11893-1989
HJ 694-2014
0.004 mg/L
4 mg/L
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
水质 五日生化需氧量(BOD)的测定 稀
5
2.0 mg/L
释与接种法
氨氮
总氮
总磷

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
0.025 mg/L
0.05mg/L
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫
外分光光度法
1
1
0
1
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光法
0.01 mg/L
0.00004 mg/L
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧
光法
水质 65种元素的测定 电感耦合等离子
体质谱法
1
1
1
2
3
4

HJ 700-2014
HJ 503-2009
0.00009 mg/L
0.0003 mg/L
0.005 mg/L
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分
光光度法 方法 1 萃取分光光度法
水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度

挥发酚
硫化物
GB/T 16489-1996
1
1
1
1
1
5
6
7
8
9
氟化物
氯化物
硫酸盐
硝酸盐氮
氰化物
0.006 mg/L
0.007 mg/L
0.018 mg/L
0.004 mg/L
0.004 mg/L
水质 无机阴离子(F
-
、Cl
-
、NO2
-
、Br、
-
HJ 84-2016
HJ 484-2009
NO3 、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色
-
谱法
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度
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法 方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
2
2
2
2
2
0
1
2
3
4
全盐量
甲苯
HJ/T 51-1999
水质 全盐量的测定 重量法
10 mg/L
0.005 mg/L
0.005 mg/L
0.005 mg/L
0.005 mg/L
乙苯
GB/T 11890-1989
水质 苯系物的测定 气相色谱法
二甲苯
异丙苯
4
、监测结果统计
地表水环境质量现状监测结果统计情况见表 5-10。
表 5-10 地表水现状监测结果一览表
单位:mg/L,pH除外
1
#
监测项目
2
019.8.1
7.27
18
2019.8.2
7.38
22
2019.8.3
7.44
24
pH
CODCr
BOD5
3.9
4.7
5
氨氮
0.518
7.57
0.1
0.512
7.97
0.13
0.69
1.68
8.09
0.23
0.721
788
总氮
总磷
氟化物
氯化物
硫酸盐
硝酸盐氮
全盐量
硫化物
挥发酚
氰化物
石油类
0.651
838
1.00×10
3
1.48×10
5.63
3.72×10
ND
3
3
1.54×10
3
1.39×10
5.19
3.40×10
ND
3
3
5.87
3.97×10
ND
3
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0.03
3.3
4.9
ND
0.04
3.5
5
0.03
4.2
4.8
ND
高锰酸盐指数
溶解氧
六价铬

ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
甲苯
ND
ND
ND
乙苯
ND
ND
ND
二甲苯
异丙苯
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境现状调查与评价
河宽(m)
河深(m)
20.7
0.4
20.7
0.4
20.7
0.4
流速(m/s)
0.15
1.24
29.5
0.13
1.08
26.6
0.12
0.99
26.7
流量(m /s)
3
水温(℃)
5
.2.1.2 本次地表水现状评价
1
、评价因子及评价标准
选择监测因子作为评价因子,未检出项目不评价。因《地表水环境质量标准》

GB3838-2002)中总氮为湖库标准值,不再对河流总氮监测结果进行评价。北支新河执行
地表水质量Ⅴ类标准。
表 5-11 地表水Ⅴ类评价标准一览表
单位:mg/L,pH无量纲
项目
pH
CODCr
≤40
氟化物
≤1.5

BOD5
≤10
NH -N
石油类
≤1.0
3
标准限值
项目
6~9
挥发酚
≤0.1
≤2
硫化物
≤1.0


六价铬
标准限值
项目
≤1.0

≤0.1

氰化物
标准限值
项目
≤0.1
≤0.1

≤0.001
溶解氧
≥2
≤0.01
总氮
≤2.0
≤0.2
总磷
阴离子表面活性剂
≤0.3
标准限值
项目
≤0.4
≤2.0
高锰酸盐指数
≤15
标准限值
2
、评价方法
采用单因子指数法

1)计算公式
Ci
Csi
S =
i
式中:S——污染物单因子指数;
i
C——i污染物的浓度值,mg/l;
i
C ——i污染物的评价标准值,mg/l。
si

2)pH值标准指数的计算公式
7
.0 − pH
SPHj
=
j
7.0 − pH
pH 7.0
sd
j
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pH − 7.0
=
j
S
pHj
− 7.0
pH
pH >7.0
su
j
式中:S ——pH单因子指数;
pHj
pH——j断面 pH值;
j
pH ——地面水水质标准中规定的 pH值下限;
sd
pH ——地面水水质标准中规定的 pH值上限。
su

3)对于溶解氧,评价公式如下:
DO标准指数的计算公式
SDO =| DO − DO | /(DO − DO )
DO DOs
f
j
f
s
j
j
DOj
SDO = 10 − 9
DO DO
j
s
j
DOS
式中: SDO ——DO的标准指数;
j
DO ——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度,mg/L,计算公式常采用:
f
DO = 468 /(31.6 + T) ,T为水温,℃;
f
DO ——溶解氧实测值,mg/L;
j
DO ——溶解氧的评价标准限值,mg/L。
s
5
.2.1.3 评价结果
本次地表水环境质量现状评价结果见表 5-12。
表 5-12 地表水环境质量单因子指数评价结果
1
#
监测项目
2
019.8.1
0.135
0.45
2019.8.2
0.19
2019.8.3
0.22
0.6
pH
CODCr
0.55
BOD5
0.39
0.47
0.5
氨氮
0.259
0.25
0.256
0.325
0.46
0.84
0.575
0.48
0.03
0.28
0.54
总磷
氟化物
石油类
0.434
0.03
0.04
高锰酸盐指数
溶解氧
0.22
0.23
0.48
0.5
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由上表可见,北支新河所有因子均能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
类标准。

5
.2.2 例行监测数据
本次评价搜集了区域地表水例行断面数据(例行断面位置见图 4-1),了解区域地表
水水质。
表 5-13 支脉河道旭渡断面例行监测数据
监测时间
化学需氧量(mg/L)
11.6~24.4
氨氮(mg/L)
0.097~0.388
0.056~0.928
0.095~0.250
0.143~0.498
2
2
2
2
019-03
019-04
019-05
019-06
10.1~23.0
10.8~26.4
27.6~31.8
支脉河道旭渡近期例行监测数据显示:COD 和氨氮均能满足《地表水环境质量标准》

GB3838-2002)Ⅴ类标准。
5
.2.3 区域削减方案
根据淄博市人民政府办公室印发的《2019年全市污染防治攻坚战实施方案》,主要任
务如下:
1
.实施工业点源提标改造。结合环渤海区域“清海行动”,严格落实新颁布的《山东
省小清河流域水污染物综合排放标准》和《山东省沂河流域水污染物综合排放标准》,严
格落实总磷、总氮、氟化物和全盐量等指标排放限值,对重点排放企业实施提标改造,实
现达标排放。对排入集中污水处理设施的工业企业,所有废水经预处理后须达到集中处理
要求,对影响集中污水处理设施出水稳定达标的要提标改造或限期退出。对城镇污水处理
厂无法有效处置的氟化物、全盐量等污染物,在确保城镇污水处理厂出水达标的情况下控
制进水工业企业排放浓度和排放量。
2
.进一步开展全市黑臭水体专项整治。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修
复等措施全面开展黑臭水体治理。组织对全市主要河流、农村沟渠、坑塘等进行黑臭水体
排查并制定整治方案;建立黑臭水体管理长效机制,定期对黑臭水体开展监测,严格落实
河长制、湖长制,坚决清理整治非法排污、乱倒垃圾、非法养殖等活动。
3
.提升工业聚集区水污染防治水平。到 2019年 12月底前,经省政府认定的 6处专业
化工园区和临淄经济开发区要建设并运行独立的污水集中处理设施,出水水质稳定达到一
级 A 排放标准(含氮、磷),安装在线监测设施并与环保部门联网。规范工业聚集区环境管
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理,建立省级及以上工业聚集区、化工园区水环境管理档案,实现“一园一档”,推进化
工园区、涉重金属工业园区“一企一控一监管”的建设与改造,化工聚集区内化工企业依
法开展清洁生产审核工作。
4
.提升城镇生活污水基础设施建设水平。继续实施城镇污水处理厂新改扩建设。全市
城镇污水处理厂一律达到一级 A 标准(含总氮),污水处理能力不足的区域要增加区域污水
处理能力。本区县各污水处理厂之间实现通联通调,增加备用污水处理设施,确保检修期
和突发事故状态下污水达标排放。大力实施雨污管网建设改造任务,加快推进城中村、老
旧城区、城乡结合部及城镇新区污水收集和雨污混流管网改造,确保污水得到有效处理。
5
.加强饮用水水源地污染防治工作。继续开展集中式饮用水水源地规范化建设工程,
完成已划定的刘征水源地规范化建设任务,进一步提升大芦湖、新城水库饮用水水源地保
护规范化建设水平。全面完成农村“千吨万人”和贫困村水源地规范化建设任务,设置水
源地保护区标示牌和隔离防护等设施。开展地下水型水源地环境保护专项行动,清理整治
城镇地下水型水源地和农村水源地保护区内污染源,全面排查排污口、违法建设项目等环
境违法问题。
6
.开展全市化工聚集区、化工企业监控点及周边地下水污染防控工作。严格落实《淄
博市化工企业聚集区及周边地下水污染防控专项行动计划》,构建化工园区地下水监测网
络,将化工园区地下水监测任务列入生态环境部门监督性监测和园区、企业自行监测计划,
全面整治地下水污染隐患,严格聚集区危险废物和固体废物管理,鼓励化工企业自愿开展
清洁生产审核,对符合法定条件的化工企业实施强制性清洁生产审核。
5
.3 地下水环境现状调查与评价
5
.3.1 地下水现状监测
本次评价地下水现状监测委托山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 8月 1日在评价范
围采样监测。
5
.3.1.1 监测布点
根据项目区域地下水走向,在项目区域布设 5个地下水水质监测点、10个地下水水位
监测点,了解现有地下水水质及水位情况。具体监测点位及布设意义见表 5-14,监测点位
见图 5-1。
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表 5-14 地下水监测布点一览表
编号
点位名称
相对厂址方位
设置目的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
#
#
#
#
#
谢家村
西杜家村
刘家村
N
S
了解上游地下水水质、水位情况
了解下游地下水水质、水位情况
了解下游地下水水质、水位情况
SSE
S
西王家村
台陈村
了解周边地下水水质、水位情况
SW
NW
NW
SSE
NW
NE
常家村
水牛李村
赵家村
了解周边地下水水位情况
镇政府
1
0#
大张村
5
.3.1.2 地下水监测项目
地下水监测项目为:pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、氰化物、硫酸盐、
氯化物、氟化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、六价铬、汞、镉、砷、铜、铅、
铁、锰、锌、镍、总大肠菌群、菌落总数、钾、钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、甲苯、
二甲苯、乙苯共 34项。同时检测水温、井深、水位埋深。
5
5
1
.3.1.3 监测时间及频次
由山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 8月 1日进行了现场监测,监测一次。
.3.1.4 监测分析方法
按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T
64-2004)和《环境水质监测质量保证手册》中有关规定执行。具体分析方法见表 5-15。
表 5-15 地下水监测项目分析方法及检出限
序号
参数
标准代号
标准名称
检出限
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指
标(5.1)玻璃电极法
1
pH
GB/T 5750.4-2006
--
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指
标(7.1)乙二胺四乙酸二钠滴定法
生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指
标(8.1)称量法
2
3
4
5
总硬度
GB/T 5750.4-2006
GB/T 5750.4-2006
GB/T 5750.7-2006
GB/T 5750.5-2006
1.0 mg/L
10 mg/L
溶解性总
固体
生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标
耗氧量
氨氮
0.05 mg/L
0.02 mg/L

1.2)碱性高锰酸钾滴定法
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
9.1)纳氏试剂分光光度法

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亚硝酸盐

生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
(10.1)重氮偶合分光光度法
6
GB/T 5750.5-2006
HJ 84-2016
0.001 mg/L
0.007 mg/L
7
8
9
氯化物
氟化物
硫酸盐
硝酸盐氮
-
水质 无机阴离子(F、Cl
-
、NO2
-
、Br
-
、NO3
-

0.006 mg/L
0.018 mg/L
0.004 mg/L
PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法
1
0
生活饮用水标准检验方法 金属指标(10.1)
二苯碳酰二肼分光光度法
1
1
1
1
六价铬
GB/T 5750.6-2006
0.004 mg/L
1 CFU/mL
生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1)
平皿计数法
2
3
菌落总数 GB/T 5750.12-2006
总大肠菌
生活饮用水标准检验方法 微生物指标(2.1)
多管发酵法
GB/T 5750.12-2006
2 MPN/100 mL

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6

0.00009 mg/L
0.00005 mg/L
0.00006 mg/L
0.05 mg/L
水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质


HJ 700-2014
谱法
K
+
Na
+
0.12 mg/L
Ca2+
Mg2+

0.02 mg/L
水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发
0.003 mg/L
0.004 mg/L
0.01 mg/L
HJ 776-2015
射光谱法


0.006 mg/L
0.004 mg/L
0.00004 mg/L
0.0003 mg/L


HJ 694-2014
HJ 503-2009
水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光
度法 方法 1 萃取分光光度法
2
2
2
3
3
7
8
9
0
1
挥发酚
氰化物
CO32-
0.0003 mg/L
0.002 mg/L
5 mg/L
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
GB/T 5750.5-2006
DZ/T 0064.49-1993
DZ/T 0064.49-1993
GB/T 5750.5-2006

4.1)异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳
酸根和氢氧根
地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳
酸根和氢氧根
HCO3
-
5 mg/L
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标
硫化物
0.005 mg/L

6.1)N,N-二乙基对苯二胺分光光度法
3
3
3
2
3
4
甲苯
二甲苯
乙苯
1 μg/L
1 μg/L
2 μg/L
生活饮用水标准检验方法 有机物指标(18.4)
顶空-毛细管柱气相色谱法
GB/T 5750.8-2006
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.3.2 监测结果
监测期间监测结果及水文参数情况见表 5-16及表 5-17。
表 5-16 本次监测地下水采样井参数表
点位
位置
谢家村
西杜家村
刘家村
西王家村
台陈村
常家村
水牛李村
赵家村
镇政府
大张村
井深(m)
水位埋深(m)
水温(℃)
水位标高


15.5


1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
#
#
#
#
#






15.0
15.3
15.8
16.2
/





2
3
1
3
1
7.92
3.70
9.55
1.35
7.20
3.30
3.73
3.37
3.70
3.13
24.62
29.97
16.18
27.65
14.07
/
/
/
/
1
0#
表 5-17 地下水质量现状监测结果
单位:mg/L(除 pH外)
点位
检测参数
1
#
2#
7.62
3#
7.67
4#
7.71
5#
7.36
pH
7.79
0.03
氨氮
0.03
0.05
0.04
0.03
亚硝酸盐氮
总硬度
未检出
743
未检出
1.57×10
3.60×10
1.55
0.008
1.04×10
2.99×10
1.4
未检出
1.31×10
3.55×10
1.18
0.099
1.40×10
2.62×10
1.43
3
3
3
3
3
3
3
3
溶解性总固体
耗氧量
挥发酚
氰化物
氟化物
氯化物
硫酸盐
硝酸盐氮

2.17×10
1.67
3
未检出
未检出
0.661
547
未检出
未检出
0.961
未检出
未检出
0.393
495
未检出
未检出
0.981
未检出
未检出
0.419
582
705
511
413
1.15×10
0.006
3
993
1.27×10
0.005
3
606
0.005
未检出
未检出
0.00022
未检出
0.0011
0.03
1.49
44.3
未检出
未检出
0.0006
未检出
0.0024
0.04
未检出
未检出
0.00123
未检出
0.0006
0.02
未检出
未检出
0.00022
未检出
0.0003
未检出
0.3
未检出
未检出
0.00056
未检出
未检出
未检出
0.554






0.627
0.315
0.969
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未检出
未检出
0.43
未检出
未检出
1.17
未检出
未检出
21.8
未检出
未检出
2.49
未检出
未检出
6.29
K
+
Na
+
535
670
666
763
354
Ca2+
Mg2+
84.2
143
116
106
181
136
307
188
274
233
硫化物
甲苯
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
1400
未检出
未检出
未检出
未检出
9
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
35000
未检出
904
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
3500
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
16000
未检出
733
二甲苯
乙苯
总大肠菌群
菌落总数
CO32-
18000
未检出
983
未检出
818
未检出
1.10×10
未检出
HCO3
-
3
六价铬
未检出
未检出
未检出
未检出
5
.3.3 地下水环境质量现状评价

1)评价方法
评价方法采用单因子指数法,即计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下:
Ci
Si
P =
i
式中:P—第 i个水质因子的标准指数,量纲为 1;
i
C—第 i个水质因子的监测质量浓度值,mg/L;
i
S—第 i个水质因子的标准质量浓度值,mg/L。
i
对于 pH,其标准指数按下式计算:
7
.0 − pHCi
PpH
=
=
7.0 − pH
sd
(pH ≤7.0)
Ci
pH − 7.0
C
i
PpH
pH
− 7.0
su
(pH >7.0)
Ci
式中:P —pH的标准指数;
pH
pH —pH的现状监测结果;
ci
pH —pH采用标准的下限值;
sd
pH —pH采用标准的上限值。
su

2)评价标准
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环境现状调查与评价
项目区域地下水环境质量现状评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ
类标准。
表 5-18 地下水质量现状评价标准(GB/T14848-2017) 单位:mg/L(除 pH外)
耗氧量
项目
pH
总硬度
溶解性总固体
氨氮

COD 法)
Mn
标准限值
项目
6.5~8.5
氯化物
≤250
≤450
氟化物
≤1.0
≤1000
六价铬
≤0.05
亚硝酸盐
≤1.0
≤3.0
≤0.5
氰化物
≤0.05

挥发酚
标准限值
项目
≤0.002


硝酸盐
≤20
标准限值
项目
≤0.001
硫酸盐
≤250
≤0.01

≤0.05
——
总大肠菌群
≤3.0

标准限值
≤0.01
≤1.0
——

3)评价结果
评价结果见表 5-19。
表 5-19 单因子指数评价结果一览表
点位
检测参数
1
#
2#
0.41
0.06
/
3#
0.45
0.1
4#
0.47
0.08
/
5#
0.24
0.06
0.099
3.11
2.62
0.48
0.419
2.33
2.42
2.215
/
pH
氨氮
0.53
0.06
/
亚硝酸盐氮
总硬度
0.008
2.31
2.99
0.47
0.393
1.98
3.97
0.0745
0.06
/
1.65
2.17
0.56
0.661
2.19
1.65
0.00025
0.11
/
3.49
3.60
0.52
0.961
2.82
4.6
2.91
3.55
0.39
0.981
2.04
5.08
0.00025
0.03
/
溶解性总固体
耗氧量
氟化物
氯化物
硫酸盐
硝酸盐氮

0.0003
0.24
3
总大肠菌群
/
由上表可见,区域地下水环境除溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮
及总大肠菌群等指标外其他因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
区域总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标与高青县区域地下水类型有关;氟化物超标
与区域含氟岩层有关,区域砂层对氟吸附率较低;硝酸盐氮及总大肠菌群超标可能受到村
庄使用渗漏式厕所和饲养圈,生活垃圾倾倒、农业施肥的影响。
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环境现状调查与评价
5
.4 声环境现状调查与评价
5
.4.1 现状监测
5
.4.1.1 监测布点
为了解项目区声环境质量状况,本次对项目厂址各边界进行了声环境现状监测,监测
具体位置见表 5-20和图 5-3。
表 5-20 噪声现状监测点一览表
测 点
方位
相对厂界距离
厂界外 1 m
厂界外 1 m
厂界外 1 m
拟建项目东厂界
拟建项目南厂界
1
2
3
#
#
#
拟建项目北厂界
5
5
5
.4.1.2 监测项目
等效连续 A声级 Leq
.4.1.3 监测时间及频率
山东蓝城分析测试有限公司于2019年8月3日进行监测,昼、夜各一次。
.4.1.4 监测方法
监测工作按照《环境监测技术规范》进行,测试方法依据《工业企业厂界环境噪声排
放标准》(GB12348-2008)。
5
.4.1.5 监测结果
厂界噪声监测结果见表 5-21,车流量统计见表 5-22。
表 5-21 厂界噪声监测结果
时段
昼间
夜间
点位
1
2
3
#东厂界外 1米
#南厂界外 1米
#北厂界外 1米
55.6
62.9
53.8
62.5
50.0
59.5
表 5-22 车流量统计结果
小型车车流量
监测时段
中型车车流量
大型车车流量
(辆/20min)
0
监测日期
监测点位

辆/20min)
(辆/20min)
昼间
夜间
7
2
2
019.08.03
3#北厂界
2
0
0
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环境现状调查与评价
5
.4.2 现状评价
5
.4.2.1 评价方法
评价方法采用超标值法,计算公式为:
P=L -L
eq
b
式中:P—超标值,dB(A);
L —测点等效 A声级,dB(A);
eq
L—噪声评价标准,dB(A)。
b
5
.4.2.2 评价结果
本次声环境现状评价结果见表 5-23。
表 5-23 声环境现状评价结果一览表


监测
时间
昼间
超标值
夜间
达标情况 现状值 标准值 超标值 达标情况
现状值
55.6
标准值
-
9.4
2.1
5.5
1
2
3
#
#
#
达标
达标
达标
53.8
62.5
50.0
-1.2
+7.5
-5.0
达标
不达标
达标
-
-
2019.8.3
62.9
65
55
59.5
根据监测结果,东、北厂界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声标准》

GB12348-2008)中的 3类标准要求;南厂界 2#点位夜间噪声不能满足《工业企业厂界环
境噪声标准》(GB12348-2008)3 类标准要求,超标原因主要与文世科南部氧化铝制备车
间生产噪声较大有关。
5
.5 土壤环境现状调查与评价
5
.5.1现状监测
5
.5.1.1 监测布点
2
019年 8月 4日,山东蓝城分析测试有限公司对项目区土壤环境质量进行了现状监测,
本次监测在拟建项目区共设置 6个土壤取样点,具体监测布点见表 5-24,图 5-3。
表 5-24 土壤监测布点一览表
序号
监测点位
采样深度
检测意义
0
-0.5 m
0.5-1.5 m
.5-3 m
0-0.5 m
1
2
#
#
现有生产车间附近
仓库附近
了解厂区占地范围内土壤环境质量
情况
1
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环境现状调查与评价
0
.5-1.5 m
1
0
.5-3 m
-0.5 m
3
#
事故水池附近
0.5-1.5 m
1
.5-3 m
4
5
6
#
#
#
本项目生产车间附近
厂区南侧林地
0-0.2 m
0-0.2 m
0-0.2 m
了解厂区占地范围外土壤环境质量
情况
厂区附近空地
5
.5.1.2 监测项目
1
4
#
-3
#
、6
#
:石油烃(C -C )、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。
10 40
#
:汞、砷、镉、铜、铅、镍、氯仿、四氯化碳、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯
乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、
,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、
1
三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙
烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]
芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、萘、茚并[1,2,3-c,d]芘和䓛共 44项。
#
5:pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃(C -C )、甲苯、乙苯、间二甲
10 40
苯+对二甲苯、邻二甲苯。
5
.5.1.3 监测方法
土壤监测具体分析方法见表 5-25。
表 5-25 土壤监测分析方法
序号
参数
标准代号
标准方法
检出限
土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定
顶空/气相色谱-质谱法
1
氯甲烷
HJ 736-2015
0.0030 mg/kg
2
3
4
5
6
7
8
9
四氯化碳
氯仿
0.0021 mg/kg
0.0015 mg/kg
0.0016 mg/kg
0.0013 mg/kg
0.0008 mg/kg
0.0009 mg/kg
0.0009 mg/kg
0.0026 mg/kg
0.0019 mg/kg
0.0010 mg/kg
0.0010 mg/kg
1,1-二氯乙烷
1,2-二氯乙烷
1,1-二氯乙烯
顺-1,2-二氯乙
反-1,2-二氯乙
二氯甲烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定
HJ 642-2013
顶空/气相色谱-质谱法
1
0
1
2
1,2-二氯丙烷
1,1,1,2-四氯
1,1,2,2-四氯
1
1
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环境现状调查与评价
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
四氯乙烯
1,1,1-三氯乙
1,1,2-三氯乙
三氯乙烯
1,2,3-三氯丙
氯乙烯
0.0008 mg/kg
0.0011 mg/kg
0.0014 mg/kg
0.0009 mg/kg
0.0010 mg/kg
0.0015 mg/kg
0.0016 mg/kg
0.0011 mg/kg
0.0010 mg/kg
0.0012 mg/kg
0.0012 mg/kg
0.0016 mg/kg
0.0020 mg/kg
0.0036 mg/kg
0.0013 mg/kg
0.09 mg/kg
0.01 mg/kg
0.06 mg/kg
0.09 mg/kg
0.1 mg/kg

氯苯
1,2-二氯苯
1,4-二氯苯
乙苯
苯乙烯
甲苯
间,对-二甲苯
邻-二甲苯
硝基苯
苯胺
2-氯酚

苯并[a]蒽
苯并[a]芘
苯并[b]荧蒽
苯并[k]荧蒽

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测
HJ 834-2017
0.1 mg/kg
定 气相色谱-质谱法
0.2 mg/kg
0.1 mg/kg
0.1 mg/kg
二苯并[a,h]蒽
茚并
0.1 mg/kg
0.1 mg/kg
甲苯
0.0032 mg/kg
4
4
4
4
4
0
1
2
3
4
乙苯
对二甲苯
间二甲苯
邻二甲苯
pH
0.0046 mg/kg
0.0035 mg/kg
0.0044 mg/kg
0.0047 mg/kg
--
土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定
HJ 742-2015
顶空/气相色谱法
NY/T 1377-2007
土壤 pH的测定
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定
4
5

GB/T 22105.2-2008 原子荧光法 第 2部分:土壤中总砷
的测定
0.01 mg/kg
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定
4
4
6
7


GB/T 22105.1-2008 原子荧光法 第 1部分:土壤中总汞 0.002 mg/kg
的测定
HJ 491-2009
土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分
5 mg/kg
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光光度法
土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收
分光光度法
4
8

GB/T 17139-1997
GB/T 17138-1997
5 mg/kg
4
5
5
5
9
0
1
2




土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸
收分光光度法
0.5 mg/kg
1 mg/kg
土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子
吸收分光光度法
0.01 mg/kg
0.1 mg/kg
GB/T 17141-1997
ISO 16703-2011
Soil quality-Determination of
content of hydrocarbon in the
range C to C by gas
5
3
石油烃(C -C )
6.0 mg/kg
1
0
40
1
0
40
chromatography
5
5
.5.1.4 监测时间与频率
019年 8月 4日,监测 1天,采样一次。
2
.5.1.5 监测结果
土壤监测结果见表 5-26。
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表 5-26(a) 土壤环境现状监测结果
单位:mg/kg
采样日期
采样点位
石油烃(C -C )
甲苯
乙苯
邻二甲苯
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
间二甲苯+对二甲苯
未检出
1
0
40
0
-0.5m
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
1
#
0.5-1.5m
未检出
1
0
.5-3m
-0.5m
未检出
未检出
2#
0.5-1.5m
1.5-3m
未检出
2019.8.4
未检出
0
-0.5m
0.5-1.5m
.5-3m
未检出
3#
未检出
1
未检出
5#
0-0.2m
0-0.2m
未检出
6#
未检出
表 5-26(b) 土壤环境现状监测结果
单位:mg/kg
采样日期
8.04
采样点位
0-0.2m
pH
Pb
Cd
Hg
As
Ni
25
Cu
23
Cr
59
Zn
0
5#
8.45
17.2
0.11
0.063
10.5
60.7
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表 5-26(c) 土壤环境现状监测结果
单位:mg/kg
1
,1-二氯 1,2-二氯 1,1-二氯 顺-1,2-二 反-1,2-二
1,2-二氯
采样日期
采样点位
氯仿
氯甲烷
未检出
二氯甲烷
未检出
氯苯
四氯乙烯
乙烷
乙烷
乙烯
氯乙烯
未检出
氯乙烯
未检出
丙烷
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
1,1,1,2-
四氯乙烷
未检出
1
,1,1,2- 1,1,2,2- 1,1,1-三 1,1,2-三
1,2,3-三
氯丙烷
三氯乙烯
未检出
甲苯
氯乙烯
未检出

四氯乙烷 四氯乙烷
未检出 未检出
,2-二氯 1,4-二氯
氯乙烷
未检出
氯乙烷
未检出
未检出
未检出
硝基苯
未检出
未检出
苯胺
1
间二甲苯+
对二甲苯
未检出
1,2-二氯

乙苯
苯乙烯
未检出
邻二甲苯
未检出


08.04
4#
0-0.2m
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
茚并
未检出
苯并[b]荧 苯并[k]荧
二苯并
2
-氯酚

苯并[a]蒽 苯并[a]芘

[1,2,3-c, 四氯化碳
d]芘


[a,h]蒽
未检出
未检出
Cd
未检出
Hg
未检出
As
未检出
Ni
未检出
Cu
未检出
六价铬
未检出
未检出
未检出
未检出
Pb
1
7.6
0.11
0.029
9.61
25
22
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5
.5.2现状评价
5
.5.2.1 评价标准
建设用地土壤环境(1#-4#、6#点位)执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风
险管控标准》(GB 36600-2018)表 1第二类用地筛选值;防护绿地土壤环境(5#点位)执
行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表 1用地筛
选值。具体参见总论章节表 1-11及表 1-12。
5
.5.2.2 评价方法
根据土壤导则要求,采取标准指数法进行现状评价。
Ci
Csi
计算公式为:
S =
i
式中:S——污染物单因子指数;
i
C——i污染物的浓度值,mg/kg;
i
C ——i污染物的评价标准值,mg/kg。
si
5
.5.2.3 评价结果
表 5-27 土壤质量评价结果
编号
监测点位
采样深度
监测指标
单因子指数
0.022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pb
Cd
Hg
As
Ni
0.0017
0.000076
0.16
4
#
0-0.2 m
0.028
Cu
Pb
0.0012
0
0
.14
.37
Cd
Hg
As
Ni
Cu
Cr
Zn
0
.026
1
1
1
1
1
0
1
2
3
4
0
.35
.25
.23
5
#
0-0.2 m
0
0
0
.295
.24
0
由评价结果可知,5#监测点位的各项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染
风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)表 1 用地筛选值标准要求,其它检测点位的各
项监测因子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)
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表 1第二类用地筛选值标准要求。
根据淄博市生态环境局公布的《淄博市土壤环境重点监管企业名单》,文世科不属于
淄博市土壤环境重点监管企业。企业采取严格的防渗措施,项目周边土壤环境质量较好。
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环境影响预测与评价
6
环境影响预测与评价
6
.1施工期环境影响分析评价
拟建项目位于高青县常家镇文世科铝业现有厂区内,厂址附近属于工业区,施工期工程
建设主要包括场地平整、原材料及设备运输、危废仓库、固废处理车间等建筑结构施工、设
备安装等。施工过程中各项施工活动对周围环境的影响方面主要有:扬尘、机械噪声、交通、
生态环境等。
由于本项目所在区域为厂区的预留空地,目前为荒地,所以地势比较平坦,进行简单的
地面平整后即可满足建设需求,因此本项目不涉及土石方的相关平衡计算。
项目建设周期为 12个月。
6
.1.1主要环境影响分析
6
.1.1.1 噪声环境影响分析
本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械噪声,以及打桩、材料运输车的作业噪声。
施工过程中,不同的阶段会使用不同的机械设备,使施工现场产生具有强度较高、无规则、
不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一些常用的施工
机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表 6-1。
表 6-1 主要施工机械峰值噪声及其传播声级
单位:dB(A)
声功
不同距离处的噪声值
序号
设备名称
率级
106
106
116
108
136
110
101
103
96
5m
84
84
94
86
114
88
79
81
74
84
10m
78
78
88
80
108
82
73
75
68
78
20m
72
72
82
74
102
76
67
69
62
72
40m
66
66
76
68
96
70
61
63
56
66
60m
63
63
73
65
93
67
58
60
53
63
80m
60
60
70
62
90
64
55
57
50
60
100m
58
58
68
60
88
62
53
55
48
58
150m
55
55
65
57
85
59
50
52
45
55
200m
52
52
62
54
82
56
47
49
42
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
翻斗车
装载车
推土机
挖掘机
打桩机
混凝土搅拌车
振捣棒
吊车
工程钻机
平地机
1
0
106
一般施工现场均为多台机械同时作业,它们的声级相互叠加,根据以上常用施工机械的
噪声声压级,多台机械同时作业的声压级叠加值将增加 1~5dB(A)。
拟建项目采用机械化施工,持续时间较短,另外施工机械和设备以昼间施工为主。根据

建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求:昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A),
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从表 6-1中可以看出,厂内施工在昼间的影响范围为 80m左右,在夜间的影响范围在 150-200m
左右。
拟建项目位于文世科铝业厂区内部,距离最近敏感点西王家村 294m,因此施工噪声对附
近村庄影响较小。
6
.1.1.2 施工期环境空气环境影响分析
施工期对环境空气的影响来源主要是:
(1)工业场地地表开拓、平整,临时弃土、物料的堆存,因风吹而造成的扬尘;
(2)运输车辆产生的扬尘;
(3)施工机械、运输车辆燃油排放的废气。
根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》

GB 20891-2014)(2019 修改单)的要求:“自 2020 年 12 月 1 日起,凡不满足本标准第四
阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售;不满足本标准第四阶段要求的非道路移
动机械用柴油机不得生产、进口、销售和投入使用”。根据标准规定,本项目施工机械第四阶
段排放控制要求还应按照《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》(HJ 1014)执行。
拟建项目区域春季干旱多风,在大风时容易造成地表扬尘。施工期间,由于地表遭受不
断的碾压和扰动,在有风条件下,将加重地表扬尘的产生,对工业场地附近的环境空气质量
产生影响。
类比调查表明,在无防尘措施的情况下,风速为 4m/s时,在距源 60~70m的下风向处,
TSP的浓度可达到 0.52mg/m
3
,而在有围护设施和密目网的情况下,同样条件下 TSP的浓度仅
为 0.29mg/m。因此必须采取必要的控制措施,将其不利影响减少到最低程度。
3
在施工过程中,各种机械以及车辆燃油会产生一定量的废气,其主要成分为 CO、NO 等。
X
由于污染源较为分散,且每天排放的量相对较少,因此对区域大气环境影响较小。
6
.1.1.3 施工期水环境影响分析
拟建项目在施工期生产的废水主要为搅拌砂浆,润湿建筑材料和清洗施工设备产生的少
量生产废水,排放量小,主要污染物是悬浮物(建筑施工废水 SS 2500mg/L)和少量的 COD,
废水经简单沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘,对周围水环境的影响较小。
6
.1.1.4 施工期固体废物的处理/处置及其影响分析
施工期间产生的固体废物主要为施工场地的冲洗残渣,各类建筑材料的包装物及生活垃
圾等。
施工人员临时食宿地的水、电以及生活垃圾由市政部门负责处置,日产日清,对环境不
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利影响较轻。车辆装载建筑材料过多导致沿程泥土散落满地;车轮沾满泥土导致运输公路布
满泥土;晴天尘土飞扬,雨天路面泥泞,影响空气质量。
施工废弃物处置地不明确或无规划乱丢乱放,将影响土地利用、河流流畅,破坏自然、
生态环境,影响城市的建设和整洁。施工废弃物的运输需要车辆,如在白天进行,必将影响
本地区的交通,使路面交通变得更加拥挤。
6
.1.1.5 施工土地占用及对土地的影响
工程占地分为永久占地和临时占地。本工程永久占地主要为车间及公辅环保设施占地。
施工临时占地、施工临时道路等属于临时占地,在施工过程中,尽量减少人员对土地的践踏,
合理堆放弃渣;在施工完成后,需要清理施工现场,严禁随地堆放弃渣,使临时占地尽量恢
复原有功能和面貌。
本项目施工过程中进行土地平整时造成的水土流失属短期可逆式影响,对土壤的影响较
小。
6
.1.1.6 对交通的影响
施工期间主要交通影响是因为运输量的增加而导致的公路负荷增加。但这些影响都是暂
时的,随着施工的结束,交通影响也随之消失。
6
.1.2施工期环境影响控制措施
6
.1.2.1 噪声污染控制措施
①合理安排施工时间。安排施工计划时,应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工,避
开周围环境对噪声的敏感时间,禁止夜间 22:00至次日 6:00施工。尽量加快施工进度,缩
短整个工期。

合理布局施工场地,应尽量将混凝土搅拌站等高噪声设备放于场区的中央,以减少对
周围村庄的影响。

降低设备声级。按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),采用低噪
声设备,桩基作业尽可能采用低噪声的钻孔灌桩机,避免采用冲击式打桩机。对动力机械设
备进行定期的维修、养护、维护不良的设备;闲置不用的设备应立即关闭;运输车辆进入现
场应减速,并减少鸣笛。


降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工。
建立临时声障。对位置相对固定的机械设备,能在棚内操作的尽量进入操作间,可适
当建立单面声障。
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严控汽车运输噪声,合理安排运输时间,合理分配运输线路,在有条件的情况下避免
穿越敏感点。
.1.2.2 扬尘污染控制措施
山东省人民政府令第 248号《山东省扬尘污染防治管理办法》(2018年 1月山东省人民
6
政府令第 311号修订)、鲁环函[2012]179号《山东省环境保护厅关于贯彻实施<山东省扬尘
污染防治管理办法>有关问题的通知》中指出:
1
、可能产生扬尘污染的单位,应当制定扬尘污染防治责任制度和防治措施,达到国家规
定的标准。
2
、建设单位与施工单位签订施工承发包合同,应当明确施工单位的扬尘污染防治责任,
将扬尘污染防治费用列入工程预算。
3
、建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则,对发现的扬尘污染行为,
应当要求施工单位立即改正,并及时报告建设单位及有关行政主管部门。
、工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制,采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、
4
绿化等防尘措施,施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施,裸露地面应当铺设礁渣、
细石或者其他功能相当的材料,或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施,保持施工场所和周
围环境的清洁。
5
6
、禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。
、堆场的场坪、路面应当进行硬化处理,并保持路面整洁;堆场周边应当配备高于堆存
物料的围挡、防风抑尘网等设施;大型堆场应当配置车辆清洗专用设施;对堆场物料应当根
据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施;露天装卸物料应当采取洒水、喷
淋等抑尘措施;密闭输送物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。
根据 2019年 5月 8日,鲁环发[2019]112号《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的
通知》的要求,本项目施工期间应做好以下工作:
1
、建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面
硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”;拆除工地必须湿法作业。各类土石方
开挖施工,必须采取有效抑尘措施,确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用
地要及时全部进行覆盖或者绿化。重污染天气应急期间,按要求严格落实各项应急减排措施。
2
、物料运输扬尘污染整治。运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆等散装、流体物料的车
辆,应当采取密闭措施,按照规定安装卫星定位装置,并按照规定的路线、时间行驶,在运
输过程中不得遗撒、泄漏物料,对不符合要求上路行驶的,依法依规严厉查处。严格落实《山
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东省城市建筑渣土运输管理“十个必须”》,对城市建成区渣土运输车辆经过的路段加强机械
化清扫。重污染天气应急期间,按要求严格落实各项应急减排措施。
在严格落实上述措施处理后,拟建项目可将施工期扬尘对周边的环境的影响降至最低。
6
.1.2.3 施工机械尾气
本项目施工过程的机械设施多为燃油设施,施工过程中施工机械、运输车辆会产生较多
燃油废气,由于本项目区域地形开阔,废气扩散条件较好,施工机械的燃油尾气能够及时迅
速的进行扩散,因此对周围大气环境造成的影响较小。
6
.1.2.4 固体废物控制措施
车辆运土时避免土的洒落,车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净,防止沿程弃土
满地,影响环境整洁。


施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放,并及时清运处理,建设单位应与运
输部门做好驾驶员的职业道德教育,按规定路线运输,并不定期地检查计划执行情况。


生活垃圾应分类回收,做到日产日清,严禁随地丢弃。
施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系,经采取措
施处理后方能继续施工。
6
.1.2.5 废水控制措施
施工期生活污水经化粪池清运;施工废水污染物主要是砂石料中的泥浆和细砂,设置沉
砂池,沉淀后用于施工厂区洒水抑尘,对周围水环境的影响较小。
.1.2.6 其他
运输过程中加强管理,杜绝运输污染。设备运输应与交通管理部门协调,合理使用车辆,
集中运输,避开高峰运输时间,减轻对交通的影响。
6
6
.1.3 小结
在施工期间各项施工活动产生噪声、废水、扬尘和固废,可能对周围环境产生短期的、
局部的影响。由于本项目在现有厂区内进行建设,土建工程量相对较少,周围环境不敏感,
经采取相应污染控制措施后,对周围环境影响较小。
6
.2运营期环境空气影响预测与评价
6
.2.1 评价工作等级及评价范围
6
.2.1.1 环境影响识别与评价因子筛选
根据导则要求对本项目大气环境影响因素进行识别,筛选大气环境影响评价因子,本项
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环境影响预测与评价
目评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的所
有因子,为 SO、NO、PM 和非甲烷总烃,共 4个评价因子。各因子评价标准详见表 6-2。
2
X
10
根据工程分析核算结果,项目 SO 和 NO 的年排放量为 4.78t/a<500t/a,本次评价因子
2
X
不再考虑二次污染物。
.2.1.2 评价等级的确定
根据拟建项目排放的污染物情况,按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)
中“5.3 评价等级判定”来确定本项目环境空气的评价等级。
6
6
.2.1.2.1 参数选取
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求的 AERSCREEN 估算软件
对项目污染物的排放进行估算,估算时考虑地形参数。
参照 HJ2.2-2018附录 C,本次评价选取的估算模型参数见表 6-2。
表 6-2 估算模型参数及选取依据表
参数
取值
城市
取值依据
项目周边 3km半径范围内一半以上为规划工
城市/农村
业园区
城市/农村选项
人口数(城市选项时)
最高环境温度/℃
10000
41.5
园区规划人口数
近 20年气象资料统计
最低环境温度/℃
土地利用类型
区域湿度条件
-15.8
工业用地
半湿润区
考虑
3km半径范围内土地利用状况
中国干湿状况分布图
考虑地形
报告书项目,根据导则要求考虑地形
SRTM DEM UTM 90m分辨率数字高程数据
是否考虑地形
地形数据分辨率/m
考虑岸线熏烟
岸线距离/m
90
不考虑
--
是否考虑
岸线熏烟
污染源附近 3km范围内
无大型水体
岸线方向/°
--
6
.2.1.2.2 评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)评价工作分级方法,采用附录
A 推荐模型中的估算模型,分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi
第 i个污染物,简称“最大浓度占标率”),及第 i个污染物的地面空气质量浓度达到标准
值的 10%时所对应的最远距离 D 。其中 P 定义见公式:

1
0%
i
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式中:P—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率,%;
i
C—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度,μg/m;
3
i
C —第i个污染物的环境空气质量浓度标准,μg/m。
3
0
i
根据相关参数,采用AERSCREEN估算软件进行计算,项目评价等级确定情况见表6-3。
表 6-3 拟建工程大气评价等级确定一览表
最大地面浓度 最大地面浓度 D 最远距离
标准值
占标率
1
0%
污染源
污染物

μg/m
3

出现距离(m)
(m)
3
(mg/m)
(P)
i
P1排气筒
P2排气筒
VOCs
VOCs
VOCs
VOCs
12.844
12.844
12.844
7.30
168
168
168
168
0
0
0
0
2.0
0.64%
0.64%
0.64%
0.37%
2.0
P3排气筒
2.0
H1排气筒
2.0
1
#废氧化铝固废
VOCs
VOCs
5.21
9.55
5.29
53
58
69
0
0
0
2.0
2.0
0.26%
0.48%
1.18%
处理车间无组织
2
#废氧化铝固废
处理车间无组织
氧化铝制备车间
无组织
颗粒物
0.15
拟建工程废气最大地面浓度占标率为氧化铝制备车间排放的无组织颗粒物 1%≤P
颗粒物
=
1.18%<10%。
本项目为编制报告书的危废综合利用项目,根据导则“5.3.3.2 对电力、钢铁、水泥、
石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目,
并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”,本项目环境空气评价等级无需提高。综
上,本项目环境空气影响评价等级确定为二级评价。
6
.2.1.3 大气环境评价范围确定
本项目排放的污染物最大地面浓度 D 最远距离为 168m,根据《环境影响评价技术导则
10%

—大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.4 评价范围确定”中的相关规定,本项目评价范围确定
为以拟建项目区域中心为中心区域(E117.832°,N37.209°),边长5km的矩形区域。
6
.2.1.4 评价基准年筛选
依据环境空气质量现状、气象数据情况,本次评价选择 2018 年为评价基准年,取得了
018年地面气象站逐时气象数据、环境空气例行监测点各项基本污染物的逐日监测数据。
2
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6
.2.1.5 环境空气保护目标调查
评价范围内环境空气保护目标见表 1-6,距离项目最近的环境空气保护目标见表 6-4。
表 6-4 主要环境空气保护目标一览表
相对项目
名称
保护对象
保护内容
环境功能区
相对方位
边界距离/m
470
常家镇
后八村
水牛镇
成家
NW
W
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
人群
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
二类区
1800
1480
1730
375
NW
NE
ESE
SE
SSE
SE
S
西王家村
史家村
刘家村
双庙村
西杜家村
赵家村
1320
720
1280
886
SE
S
1210
1310
1370
1580
1710
1150
1630
高青县三中
西朱家村
文昌嘉苑
常家镇小学
台孙村
S
S
S
SW
SW
台陈村
项目污染源分布见项目平面布置图 2-5,本次环境现状监测点见环境空气监测布点图
-1,评价范围内敏感目标见项目评价范围图 1-1。
5
6
.2.2 污染源调查
根据《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)》要求,二级评价项目参照导则
7
.1.1.1和 7.1.1.2调查本项目现有及新增污染源和拟被替代的污染源。
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拟建工程正常工况点源参数调查清单见表 6-5,面源参数调查清单见表 6-6。其它污染源排放清单见表 6-7~6-9。
表 6-5 拟建工程正常工况点源参数调查清单
烟气
出口
速度
烟气
出口
温度
排气筒底部中心坐标
点源
名称
排气筒底海

排气筒
高度
排气筒出
口内径
年排放
小时数
排放
工况
排放速率
污染物
(kg/h)
X
m
Y
m
-
-
m
m
m
m/s
K
h
--
--
--
P1排气筒
P2排气筒
P3排气筒
2
62
4
11
10
10
15
15
15
0.35
0.35
0.35
14.4
14.4
14.4
323
323
323
50~3000
50~3000
50~3000
间歇
间歇
间歇
VOCs
VOCs
VOCs
SO2
0.01~0.255
14
18
0.01~0.255
0.01~0.255
0.09
-8
NOX
0.507
H1排气筒
-30
-135
10
18
0.45
17.5
298
4000
连续
烟尘
VOCs
0.051
0.145
表 6-6 拟建工程面源参数调查清单
面源中心坐标
面源名称
海拔高度
面源尺寸
排放工况
评价因子源强
X
Y
m
-
-
m
7
m
m
--
污染物
VOCs
kg/h
1
2
#废氧化铝固废处理车间
#废氧化铝固废处理车间
氧化铝制备车间
8
10
10
10
32×16×10
38×24×10
60×15×15
连续
连续
连续
0.0044
0.0088
0.009
11
13
-8
-69
VOCs
颗粒物
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表 6-7
文世科铝业现有工程与本项目污染物相关的点源参数调查清单(按实测数据平均值再折满负荷)
排气筒底部中心坐标
点源
名称
排气筒
底海拔
排气筒
高度
排气筒 烟气排放 烟气出口 年排放
排放
工况
排放速率
污染物
内径
小时数
(kg/h)

温度
X
m
Y
m
-
-
m
m
m
m
3
/h

h
--
--
SO2
--
0.029
0.098
氧化铝制备车间 H1
氧化铝制备车间 H2
-30
-30
-135
-130
10
18
0.45
0.45
5306
298
298
2400
2400
间歇
NOX
0
.056
0.017
.037
0.0198
烟尘
SO2
10
18
4308
间歇
NOX
0
烟尘
表 6-8 文世科铝业现有工程与本项目污染物相关的面源参数调查清单
面源中心坐标
污染物
面源尺寸及排放高度
面源名称
海拔高度
排放工况

长×宽×排放高度)
X
m
Y
m
颗粒物
t/a
-
-
m
m
--
氧化铝制备车间
13
-69
10
60×15×15
连续
0.56
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表 6-9 拟建工程非正常工况点源参数调查清单
烟气
出口
速度
烟气
出口
温度
排气筒底部中心坐标
点源
名称
排气筒底 排气筒
排气筒
内径
年排放
小时数
排放
工况
排放速率
污染物
海拔
高度
(kg/h)
X
m
Y
m
-
-
m
m
m
m/s
K
h
--
--
VOCs
VOCs
VOCs
SO2
--
0.53
0.53
0.53
0.09
0.507
0.87
14.475
P1排气筒
P2排气筒
P3排气筒
2
62
4
11
10
10
15
15
15
0.35
0.35
0.35
14.4
14.4
14.4
323
323
323
50~3000
50~3000
50~3000
间歇
间歇
间歇
14
18
-8
NOX
H1排气筒
-30
-135
10
18
0.45
17.5
298
4000
间歇
颗粒物
VOCs
交通运输移动源情况:拟建工程所需原料主要为废活性氧化铝,运输方式为由公路使用货车等运输至厂区;拟建工程产品氧化铝、
硫酸钠等物质,采用槽车或货车运输出厂。
表 6-10 受拟建工程物料及产品运输影响新增的交通运输移动源污染物排放情况一览表
排放系数
排放量
运输方式
汽车运输
新增交通流量
排放污染物
排放系数

t/a)
路的类型

kg/车·km)
0.008
NOX
CO
公路
公路
公路
3.2
1.2
运输车辆从安微、浙江、省内等地运至文
世科厂区,平均距离为 600km,该路段平
均新增大型运输车交通流量 2车次/天
0.003
THC
0.0003
0.12
注:汽车保守按照按照国三重型载货汽车考虑,污染物排放系数参考《道路机动车大气污染物排放清单编制技术指南(试行)》。
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6
.2.3环境影响预测与评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)》要求,二级评价项目不进行进
一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算。
1
、大气污染物有组织排放量核算见表 6-11,无组织排放量核算见表 6-12。
表 6-11 大气污染物有组织排放量核算表
核算排放浓度
核算排放速率
核算年排放量
序号
排放口编号
污染物
mg/m
3
kg/h
t/a
主要排放口
1
2
3
P1
P2
P3
VOCs
VOCs
VOCs
SO2
60
60
0.01~0.255
0.01~0.255
0.424
0.424
0.424
0.01~0.255
60
50
0~0.09
0~0.507
0.72
4.06
NOX
100
10
4
P4
颗粒物
VOCs
0.00714~0.061
0~0.145
0.415
1.158
60
有组织排放总计








0
4
.72
.06
SO2
NOX
有组织排放总计
0
.415
颗粒物
VOCs
2.43
表 6-12 大气污染物无组织排放量核算表
国家或地方污染物排放标准
排放口 产污环
主要污染物
防治措施
年排放量
序号
污染物
排放限值
编号

t/a
标准名称
mg/m
3

挥发性有机物排放标
设备动
静密封

废氧化铝
处理车间
准 第 6部分:有机化
工》(DB37/2801.6-
1
2
VOCs
2.0
0.106
0.073
采用先进设
备,开展泄漏
检测与维修
2
018)表 3标准
车间无
组织废

《恶臭污染物排放标
准》(GB14554-93)表 1
标准
氧化铝制
备车间
颗粒物
1.0
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表 6-13 大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量(t/a)
0
4
.72
.06
1
2
3
4
SO2
NOX
0
.488
颗粒物
VOCs(非甲烷总烃)
2.536
2
、本项目非正常工况下污染物排放量见表 6-14。
表 6-14 污染源非正常排放量核算表
非正常排 非正常排放 单次持 年发生频


非正常排放
原因
应对
措施
污染源
污染物
放浓度
mg/m
速率
续时间


3
kg/h
h
1
2
3
P1排气筒
P2排气筒
P3排气筒
VOCs
VOCs
VOCs
SO2
20~510 0.1~2.55
20~510 0.1~2.55
20~510 0.1~2.55
1
1
1
1
1
1
加强各种废气处理
设备的管理,加强
检修频率,尽量杜
绝废气处理设备的
故障排放情况
废气处理设
施故障
17.8
100
0.09
0.507
0.435
14.475
NOX
4
H1排气筒
1
1
颗粒物
VOCs
43.5
1447.5
3
本项目环境空气评价等级为二级,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)
要求,无需设置大气环境防护距离。
、大气环境防护距离
6
.2.4 环境监测计划
拟建项目有组织废气监测方案见表 6-15,无组织废气监测方案见表 6-16。
表 6-15 有组织废气监测方案
监测点位 监测指标
监测频次
执行排放标准

挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化工行业》
P1~P3
VOCs
每季度一次
(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时段的排放限值
(60mg/m
3
)
SO 、NO 、颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》
2
X
SO、NO、颗
(DB37/2376-2019)表 2中重点控制区标准;VOCs执行《挥发性
有机物排放标准 第 6部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)
2
X
H1
每季度一次
粒物、VOCs
表 1“其他行业”Ⅱ时段的排放限值(60mg/m )
3
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表 6-16 无组织废气监测方案
监测点位
厂界
监测指标
监测频次
执行排放标准
VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第 6部分:有机化
工》(DB37/2801.6-2018)表 3标准;颗粒物执行《大
气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2无组织
排放监控浓度限值
VOCs(非甲烷总烃)、
每季度监测一次
颗粒物
6
.2.5 大气环境影响评价结论与建议
1
、大气环境影响评价结论
根据“生态淄博建设工作简报”,淄博市 2018年 NO、PM 、PM 的年均浓度不能满足《环
2
2.5
10
境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,年评价不达标,项目所在地处于不达标区。
本项目新增污染物较少,最大占标率为 1.18%,对周边影响较小,环境影响可接受。
2
、污染控制措施可行性及方案比选结果
本项目位于不达标区,根据导则要求,本项目废气治理措施优先考虑治理效果,在只考
虑环境因素的前提下选择以下治理措施:
拟建废氧化铝固废处理车间废气主要包括蒸煮废气、重芳烃回收不凝气、蒽醌烘干废气、
DMF 回收不凝气以及硫酸钠制备不凝气,每两条生产线产生的废气均收集引入分子筛吸附设
备处理,处理后废气经排气筒 P1~P3排放,有组织排放的 VOCs可以满足《挥发性有机物排
放标准 第 6 部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时段的排放限值
(60mg/m3);现有氧化铝生产车间废气包括机械成型废气、烘干活化废气及振动筛分废气,机
械成型废气及振动筛分废气经两级布袋除尘器处理后同烘干活化废气一同引入“冷凝+分子
筛吸附”装置处理,处理后经排气筒 H1排放。排放的颗粒物可满足《区域性大气污染物综合
排放标准》(DB37/2376-2019)表 1 重点控制区要求(10mg/m
域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1 重点控制区要求(烟尘:10mg/m
SO:50mg/m、NO:100mg/m);VOCs可满足《挥发性有机物排放标准第 6部分:有机化工行
业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求(VOCs60mg/m)。
综上,本项目采取的废气治理措施能够确保各类污染物稳定达标排放,经济技术可行。
、大气环境防护距离
3
);SO、NO、烟尘可满足《区
2 X
3

3
3
2
X
3
3
本项目环境空气评价等级为二级,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)
要求,无需设置大气环境防护距离。
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4
、污染物排放量核算结果
拟建工程正常工况下有组织污染物 SO、NO、颗粒物、VOCs,排放量分别为 0.72t/a、
2
X
4
0
.06t/a、0.415t/a、2.43t/a;无组织污染物 VOCs 排放量为 0.106t/a、颗粒物排放量为
.073t/a。
拟建项目建成后,通过现有工程的技改,可实现二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的减排,
SO、NO、颗粒物可分别减排0.144t/a、0.804t/a以及0.636t/a。拟建项目新增VOCs排放量
X
2
2
.536t/a,其中有组织VOCs2.43t/a,无组织VOCs0.106t/a。
表 6-17 建设项目大气环境影响评价自查表
工作内容
评价等级
自查项目
二级√
边长 5~50km□
500~2000t/a□
评价等级与
范围
一级□
三级□
评价范围
边长=50km□
边长=5 km√
<500 t/a√
SO +NO 排放量
2 x
≥ 2000t/a□
评价因子
评价标准
包括二次 PM □
2.5
评价因子
其他污染物 (非甲烷总 烃)
不包括二次 PM √
2.5
评价标准
环境功能区
国家标准□
一类区□
地方标准 □
附录 D □
二类区√
(2018)年
其他标准 √
一类区和二类区□
评价基准年
现状评价
环境空气质量
现状调查数据来源
现状评价
长期例行监测数据√
主管部门发布的数据√
现状补充监测√
达标区□
本项目正常排放源 √
本项目非正常排放源 √
现有污染源 √
不达标区√
拟替代的污 其他在建、拟建项目污染源
污染源
调查
调查内容
区域污染源□
染源□

AERMOD
ADMS
AUSTAL2000 EDMS/AEDT CALPUFF 网格模型
其他
预测模型
预测范围
预测因子







边长≥ 50km□
边长 5~50km □
边长 = 5 km □
包括二次 PM2.5
不包括二次 PM2.5


预测因子(
)
正常排放短期浓度
贡献值
最大占标率≤100%□
最大占标率≤10%□
最大占标率≤30%□
最大占标率>100% □
大气环境影
响预测与
评价
一类区
二类区
最大标率>10% □
最大标率>30% □
正常排放年均浓度
贡献值
非正常排放 1h浓度 非正常持续时长
占标率≤100% □
占标率>100%□
贡献值

)h
保证率日平均浓度和
年平均浓度叠加值
达标 □
不达标 □
区域环境质量的整体
变化情况
k ≤-20% □
k>-20% □
监测因子:非甲烷总烃、SO、NO、
X
有组织废气监测√
2
环境监测
计划
污染源监测
无监测□
无监测√
颗粒物
无组织废气监测 √
环境质量监测
环境影响
监测因子:( )
监测点位数()
评价结论
可以接受 √
不可以接受 □
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大气环境防护距离
污染源年排放量
距(
)厂界最远(
)m
SO :(0.72)t/a NO :(4.06)t/a 颗粒物:(0.488)t/a VOC :(2.536)t/a
2
x
s
注:“□” 为勾选项 ,填“√” ;“(
)” 为内容填写项
6
.3 运营期地表水环境影响分析
6
.3.1 评价工作等级及范围确定
拟建项目废水产生量为 36805.25m
3
/a,折合 110.526m
3
/d。其中一次水洗废水、TOP水洗
废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、循环系统排污水、初期雨水等废水均进入厂区
污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与纯水制备废水
一同排入污水管网,由绿环水务深度处理后外排北支新河。
本项目废水由绿环水务深度处理后外排北支新河,不直接外排地表水体,根据《环境影
响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018):“间接排放建设项目评价等级为三级 B”,故
本项目地表水评价等级定为三级 B。
6
.3.2 地表水环境影响分析
6
.3.2.1 正常排水对地表水的影响
厂区一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、循环系统排
污水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,
污水站处理后出水与纯水制备废水一同排入污水管网,外排废水 COD、氨氮满足《污水排入
城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A等级标准要求以及绿环水务进水水质要求

COD 300mg/L、氨氮 20mg/L),同时可满足绿环水务进水水质要求,进入绿环水务深度处理。
经绿环水务进一步处理后,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一
级A标准要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案》的要求后外排北支新河。正常
情况下,对地表水影响较小。
6
.3.2.2 非正常排水对地表水的影响
本项目投产后非正常情况下排水主要为厂区污水处理站出现故障:污水处理系统设计规
模 100m
3
/h,事故水池扩建后容积为 540m。正常运行时,事故池为空容状态,生活污水及生
3
产废水进入污水处理站处理,若污水处理站出现故障,应首先采取紧急停产措施,装置内生
产废水先排入事故水池暂存,待排除故障后再进行处理。
以上情形下事故废水全部得到有效收集,不会直接外排至外环境,对地表水环境影响较
小。
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6
.3.2.3 本项目利用厂区新建污水处理站的环境可行性
企业拟新建一座 100m /d 污水处理站,采用“两级隔油→沉淀→絮凝→调节→气浮→SBR
3
生化”工艺。拟建项目进入污水处理站处理的废水量为 85.56m
3
/d,拟建项目建成后全厂进入
污水处理站处理的废水量为 87m /d,污水处理站处理能力能够满足全厂项目用水要求。污水
3
处理站各单元处理效率见第三章表 3-31,设计进出水水质见第三章表 3-32。
本项目废水中主要污染因子为 COD、氨氮、SS,企业污水处理站排放标准中涵盖以上污
染因子。
综上,本项目废水进入厂区污水处理站处理可行。
6
.3.2.4 本项目依托绿环水务的环境可行性
淄博绿环水务有限公司成立于 2002年 12月,建设在高青县经济开发区,占地面积 168.62
亩,设计处理能力为 8万 m
3
/d,公司主体工艺采用 DE氧化沟处理工艺,现已接收并处理废水
/d。
6
万 m /d,尚有 2万 m/d的余量,技改项目废水排放量为 269.31m
3
3
3
本次评价统计了绿环水务 2019年 3月~8月例行监测数据,具体数据见表 6-18。
表 6-18 绿环水务 2019年 3月~8月例行监测数据
日期
COD(mg/L)
10.9~20.3
10.5~22.1
16.1~26.6
12.3~21.7
10.1~24.1
7.07~21.2
氨氮(mg/L)
0.204~1.26
0.406~0.811
0.508~0.91
0.345~0.997
0.463~0.985
0.021~1.0
总氮(mg/L)
0.021~0.091
0.054~0.094
0.05~0.0744
0.0453~0.0771
0.0126~0.0749
0.0499~0.0842
总磷(mg/L)
5.21~8.73
5.84~10.9
4.8~9.75
2
2
2
2
2
2
019.03
019.04
019.05
019.06
019.07
019.08
5.99~8.83
3.56~9.98
2.38~9.45
根据上表可知,该污水处理厂目前出水 COD 和氨氮排放浓度均能满足《城镇污水处理厂
污染物排放标准》(GB8918-2002)一级 A 标准要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>实
施方案》的要求(COD:40mg/L、氨氮:2mg/L、总氮:15mg/L、总磷:0.5mg/L)。本项目废
水进入绿环水务处理可行。
6
.3.4 污染源排放量核算
本项目废水产生及处理情况见表 6-19。
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表6-19 本项目废水产生及处理情况
单位:t/a
经污水处理站处理后外排量
经绿环水务处理后外排北支新河量
指标
mg/L
300
20
t/a
11.04
0.74
2.58
0.29
mg/L
40
t/a
COD
1.47
0.074
0.55
0.018
氨氮
总氮
总磷
2
70
15
8
0.5
项目废水排入绿环水务,不直接外排地表水体,所需总量纳入绿环水务的总量指标之内。
6
.3.5 小结
本项目废水产生量较小、间歇排放,废水经厂区污水处理站处理后,同纯水制备废水混
合后排入绿环水务进行深度处理,不直接排入外环境。本项目对周围地表水环境影响较小,
地表水环境影响可接受。
拟建项目废水排入绿环水务,不直接外排地表水体,所需总量纳入绿环水务的总量指标
之内,本项目无需申请废水污染物总量指标。
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表 6-20 地表水环境影响评价自查表
工作内容
影响类型
自查项目
水污染影响型 √;水文要素影响型 □
饮用水水源保护区 □;饮用水取水口 □;涉水的自然保护区 □;重要湿地 □;重点保护与珍稀
水生生物的栖息地 □;重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业
水体 □;涉水的风景名胜区 □;其他 □√
水环境保护目





水污染影响型
水文要素影响型
影响途径
影响因子
评价等级
直接排放 □;间接排放√;其他 □
水温 □;径流 □;水域面积 □
持久性污染物 □;有毒有害污染物 □;非持久性 水温 □;水位(水深) □;流速 □;流量 □;
污染物√;pH 值 □;热污染 □;富营养化 □; 其他 □
其他□
水污染影响型
一级 □;二级 □;三级 A□;三级 B √
调查项目
水文要素影响型
一级 □;二级 □;三级 □
数据来源
已建√ □;在建√ □; 拟替代的污染源 □
拟建 √;其他 □
排污许可证 □√;环评 □√;环保验收 □√;
既有实测 □√;现场监测 □√;入河排放口数
据 □;其他 □
区域污染源
调查时间
数据来源
受影响水体水
环境质量
丰水期 □;平水期 □;枯水期 □;冰封期 □
春季□√;夏季□√;秋季 □;冬季 □




生态环境保护主管部门√;补充监测√;其他 □
区域水资源开
发利用状况
未开发 □;开发量 40%以下 □;开发量 40%以上 □
调查时期
数据来源
水文情势调查
补充监测
丰水期 □;平水期 □;枯水期 □;冰封期 □
春季 □;夏季 □;秋季 □;冬季 □
监测时期
水行政主管部门 □;补充监测 □;其他 □
监测因子
监测断面或点位
丰水期 □;平水期 □;枯水期 □;冰封期 □
春季 □;夏季 □;秋季;冬季 □
监测断面或点位个数



)个
调查范围
调查因子
河流:长度( )km;湖库、河口及近岸海域:面积( )km2
pH、COD 、BOD、氨氮、溶解氧、硫化物、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、总氮、总磷、
Cr
5
氟化物、氰化物、石油类、铅、汞、铬(六价)、全盐量、挥发酚、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯
河流、湖库、河口:Ⅰ类 □;Ⅱ类 □;Ⅲ类 □;Ⅳ类 □;Ⅴ类 √
近岸海域:第一类 □;第二类 □;第三类 □;第四类 □
规划年评价标准( )




评价标准
丰水期 □;平水期 □;枯水期 □;冰封期 □
评价时期
评价结论
春季 □√;夏季 □√;秋季 □;冬季 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □:达标
□;不达标 □√
达标区 □
不达标区 □√
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水环境控制单元或断面水质达标状况 □:达标 □;不达标 □√
水环境保护目标质量状况 □:达标 □;不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □:达标 □;不达标 □
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管
理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状
况 □
预测范围
预测因子
河流:长度( )km;湖库、河口及近岸海域:面积( )km2
丰水期 □;平水期 □;枯水期 □;冰封期 □
春季 □;夏季 □;秋季 □;冬季 □
设计水文条件 □
预测时期




建设期 □;生产运行期 □;服务期满后 □
正常工况 □;非正常工况 □
预测情景
预测方法
污染控制和减缓措施方案 □
区(流)域环境质量改善目标要求情景 □
数值解 □:解析解 □;其他 □
导则推荐模式 □:其他 □
水污染控制和
水环境影响减
缓措施有效性
评价
区(流)域水环境质量改善目标 □√;替代削减源 □
排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □




满足重点水污染物排放总量控制指标要求,重点行业建设项目, 主要污染物排放满足等量或减量替
代要求 □
水环境影响评

满足区(流)域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合
性评价 □
对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目,应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □
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6
.4 地下水环境影响
6
.4.1地下水环境影响等级判定
本 项 目 为 危 废 综 合 利 用 项 目 , 根 据 《 环 境 影 响 评 价 技 术 导 则 地 下 水 环 境 》

HJ610-2016)附录 A,拟建项目属于“U 城镇基础设施及房地产 151、危险废物(含医疗
废物)集中处置及综合利用”,地下水环境影响评价项目行业分类为 I类项目。
本区地下水环境敏感程度见表 6-21。
表 6-21 地下水环境敏感程度分级表
敏感程度
敏感
地下水环境敏感特征
集中式饮用水水源(包括己建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准保
护区;除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护
区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
集中式饮用水水源(包括己建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准保
护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流
区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等
其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
较敏感
不敏感
上述地区之外的其它地区
注:a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感
区。
拟建项目位于高青县,高青县现有一处水源地保护区,为大芦湖水库,位于项目厂区
东侧约 5.84km。大芦湖水库属人工修建地上水库,引用黄河水,引黄干渠高于两侧地下水
为 3m~5m,水库蓄水位 14.7m,明显高于附近地下水,地下水不会对大芦湖水库造成影响,
且本项目位于大芦湖水源地引黄输水明渠下游,不在大芦湖水源地以及保护区范围之内,
不属于其径流补给区。高青县水源地保护图见图 6-1。
本项目不在集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规
划的水源地)准保护区范围内,不在特殊地下水源保护区内,也不属于补给径流区等其它
环境敏感区。因此确定本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。
按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016),建设项目地下水环境评
价等级划分按照表 6-33:
本项目为 I 类项目,本区地下水环境敏感程度为不敏感,因此,本次工作对拟建项目
进行二级评价。
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表 6-22 建设项目评价工作等级分级表
项目类别
I 类项目
II 类项目
III 类项目
环境敏感程度
敏感









较敏感
不敏感
6
.4.2地下水环境影响评价范围
依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求,地下水环境现状
调查与评价工作范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标,以说明地下水环境的
现状,反映调查评价区地下水基本流场特征,满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。
本次评价区面积为 20km,见图 1-1。
2
6
.4.3 地下水环境影响识别
一、建设期地下水污染源、排放状况、污染途径
、正常状况下
项目区在正常状况下可能对地下水造成污染的污染源主要有:基建产生的建筑垃圾、
1
砂石料产生的淋滤废水、混凝土的养护废水、施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水、施
工人员的生活污水和生活垃圾。

1)基建产生的建筑垃圾
基建中的建筑垃圾包括施工中砖、水泥、木材、钢材、装饰中产生的废料等。钢材边
角料回收,循环利用;木材下角料回收,直接运出场区,由于这些固体废弃物不会长时间
堆放,不会产生大量淋滤水,通过环境本身的自净作用,可消除对地下水环境的影响。

2)砂石料产生的淋滤废水
在基建期,项目区内砂石料直接堆放,其在大气降水作用下,可产生淋滤废水,主要
污染物为 SS。由于砂石料堆积范围和量不断变化,大气降水的不确定,淋滤废水的排放特
点是间歇式排放,废水量不稳定。由于施工期间废水排放量较小,经过蒸发及风吹作用后
不会产生大量下渗,施工期少量废水对该地区区域地下水环境影响较小。

3)混凝土的养护废水
养护废水主要是 pH值高,一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会形成大量地面径流,
对地下水环境影响较小。

4)施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水
施工机械设备冲洗废水主要污染物为 SS,施工车辆冲洗废水主要污染物为石油类,这
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些冲洗废水很可能在施工现场随意流淌,从而污染地下水,污染组份为 SS、石油类。
由于冲洗废水量小,受地形影响,地表漫流的面积小,污染源为点状污染;污水排放量为
不间断的,预测一次最大排放量为 5m
3
,可改概化为连续恒定排放。

5)施工队伍的生活污水和生活垃圾
施工人员的生活污水直接排放至园区内已有污水管网,不会渗入地下。施工人员的生
活垃圾直接排至园区内已有的垃圾集中区,由当地环卫处理,影响地下水环境的可能性小。
综上所述,项目区基建期在正常状况下,可能产生地下水污染的污染源为施工机械设
备冲洗和施工车辆冲洗废水的随意排放。
2
、非正常状况下
项目区内基建,可能出现的非正常状况为施工设备损坏,油料泄露,其主要污染物为
石油类。泄露的设备占地较小,为点状污染源;由于是事故状态下,一旦事故处理后,污
染源即不存在,污染物排放属瞬时排放。
二、生产运营期地下水污染源、排放状况、污染途径
1
、正常状况下
1)废水

在正常状况下,厂区内各生产车间、辅助用房、仓储、储罐区等公共设施,按 GB16889、
GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934等相关规范进行了防渗,且均位于地上,存放位
置均为室内,不会出现大面积降水入渗,对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤,
则尽快通过换土进行处理,不会任其渗入地下水,一般不会出现地下水环境的污染。
在正常状况下,厂内污水处理站及事故池、废水管道等地埋设施内部存在废水,废水
浓度大,按 GB16889、GB/T50934等相关规范来设计防渗措施,且防渗系统完好,“跑、冒、
滴、漏”现象产生的污染物泄漏量 符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

GB50141-2008),对地下水环境影响程度小。
2)固体废弃物
员工产生的生活垃圾由环卫部门收集后,统一处理;对于一般工业固废(无毒无害)

可由环卫部门负责监督管理,加强无害固废的回收利用;对于危险固废(有毒有害)应由
收集后委托有资质单位采取焚化、化学处理、生物处理及安全填埋等方式,固体废弃物不
在厂区内露天堆积,污染地下水环境可能性小。
2
、非正常状况下
1)原料、产品或废水

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非正常状况下,即为厂内污水处理站废水排放管道及事故池因工艺设备不合格,操作
不规范等情况或环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因保护效果达不到要求时,导致池体、
管道出现大量的泄漏,由于其埋置在地下,污染物直接进入地下水中,污染地下水,污染
组分为 COD 、BOD、SS、氨氮等,泄露点一般较小,污染源为点状污染源,因泄露点位于
Mn
5
地下,污染扩散至周边监测井有一定的距离,具有一定隐蔽性,一时难以发现,可将其看
作长期的渗漏,其排放规律一般为连续恒定排放。
在风险事故下,储罐区出现爆炸、破裂,污染物流至地表,通过包气带渗入地下水中,
污染地下水,由于储罐区周围设置有围堰设施,其污染范围小,为点状污染源,一旦发生
后,会立即处置,不会长期渗漏,排放规律为瞬时排放。

2)固体废弃物
固体废弃物产生后,直接送至区外,在区内存在时间短,不会产生淋滤液,污染地下
水环境可能性小。
6
.4.4 区域环境地质条件
一、地形地貌
建设场地位于黄河、小清河之间,在地貌上位于微斜平地与浅平洼地有过渡地带,西
北部为微斜平地,东南部为浅平洼地。
区域上地势呈西北高东南低之势,地面坡降 1/7000;由西北向东南倾斜。西部马扎子
地面标高为 16.5m,东南部姚家套地面标高 7.5m,平均 12m。场地附近地面标高 9m 左右。
在区域上属黄河冲积平原的一部分,境内微地貌类型自南向北有:缓岗地、微斜平地、浅
平洼地,另有决口扇形地、河滩高地。这些地貌类型是黄河在区域上多次决口泛滥所形成
的。

缓岗地
总面积 8826 公顷,占全县面积的 10.62%,一般高出地面 0.5m-1.5m。从南向北相向
分布,依次为金岭缓岗、银岭缓岗和铁岭缓岗,这些岗地呈东西向展布。

微斜平地
面积 27960公顷,占全县土地总面积的 33.63%。分布在黑里寨、青城、木李等镇和田
镇、花沟镇西半部及黄河沿岸。地面标高自西向东由 16m 下降至 14m。

浅平洼地
面积 20735公顷,占全县总面积的 24.95%。分布在金岭、银岭、铁岭缓岗地之间。由
于流水不畅,雨季易涝。主要有大庄洼、店子洼、大芦家洼、大杜家洼、小套洼、耿家洼、
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樊家林洼、榆林洼、彦家洼、杜集洼。地面标高均在 11m以下。

决口扇形地
面积 1362 公顷,占全县总面积的 1.64%。分布在黑里寨镇西部及马扎子一带,由黄河
决口冲击而成。地面标高约 16m。

河滩高地
面积 5159 公顷,占全县总面积的 6.21%。分布在黄河大堤内,为洪水漫滩淤积而成,
一般较背河地面高 3m 左右。
二、区域地质条件
1
、地层
区内地层以太古界、古生界、中生界为基底,其上沉积了巨厚的新生界地层,第四纪
地层受青城凸起的影响,自西往东逐渐加厚,第四系厚度一般在 200~300m。现将 600m 深
度内第四系及上第三系,由老至新描述如下:

新近系(N)
明化镇组(NhM):为冲积、湖沼积相与山前冲洪积物交错沉积。岩性以砂质泥岩为主,
间夹粘质砂岩、泥岩及砂岩。颜色主要为灰褐、棕红、灰绿色,裂隙、孔隙较发育,结构
致密,多为固结及半固结状,普遍含钙质结核和螺壳碎片,局部含钙质沉积物和石膏,该
层顶板埋深 185~287m。中间夹有 4~10 层砂层,累计厚度 11.00~43.00m,主要为粉细
砂岩和中砂岩。

第四系(Q)
a.下更新统(Q ):冲洪积、湖积相沉积。岩性以土黄、灰绿、灰褐色粘质砂土为主,
1
砂质粘土次之,夹 1~3 层砂,砂层岩性以粉砂、中细砂为主,中砂次之,累计厚度一般
在 4.67~13.20m,该统底界面埋深一般在 185~287m之间,厚度一般为 58.00~116.00m。
b.中更新统(Q ):冲积、湖积相沉积,岩性以土黄、灰黄、灰绿色粘质砂土为主,砂
2
质粘土次之,间夹 1~3 层砂,砂层岩性主要为粉细砂、中细砂,累计厚度一般在 4.00~
1
8
4.00m,局部含石膏板状晶体。该统底界埋深一般在 128.00~165.00m,厚度一般在 56.00~
0.00m。
c.上更新统(Q ):以冲积相沉积为主,湖相沉积次之。自上往下可分为三层,上部为
3
灰黄、浅棕色粘质砂土、砂质粘土及砂层,砂层岩性主要为粉砂、细砂,在两条古河道内,
砂层较厚,颗粒较粗,累计砂层厚度一般在 10~20m,砂层底界面埋深一般为 34.00~
4
8.00m;中部为土黄、灰黄色粘质砂土及灰黑色淤泥质粘质砂土;下部为黄灰、土黄色粘
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质砂土及砂层,砂层岩性为粉砂、细砂,且主要富集于两条古河道内,累计砂层厚度一般
在 4.00~19.00m。该统底界面埋深一般在 72.00~85.00m,厚度一般为 57.00~71.00m。
d.全新统(Q ):以冲积相为主,局部夹湖沼相沉积。主要岩性为土黄色粘质砂土、粉
4
砂夹砂质粘土,局部含有细砂,累计砂层厚度一般为 5~10m;该统底界面埋深一般在
1
4.00~20.00m。
2
、区域地质构造
高青县位于Ⅱ级构造单元华北断拗的次一级构造单元济阳拗陷的南部,齐—广深大断
裂以北,包括东营凹陷的西南部和青城凸起的东部。区内主要构造为高青断裂,在区内沿
伸长度约 18km,走向北东,倾向南东,倾角 50°~60°,落差大于 500m。高青断裂从中
生代末期开始活动,早第三纪活动最强烈,至晚第三纪活动强度减弱直至基本停止。
三、区域水文地质条件
1
、地下水类型及富水性
本区属于黄河下游冲积平原孔隙水水文地质区,地下水赋存于第四系与新近系不同时
代、不同粒径的含水层(组)中,由于新生代以来阶段性和差异性升降运动的影响,其含
水层(组)在空间分布上,结构复杂,重叠交错,地下水具有明显的分带性。按淡水含水
层(组)在垂向上的埋藏条件和水化学成份的差异,将 600m深度以内的地下水分为浅层潜
水—微承压含水层(组)、中深层承压含水层(组)和深层承压含水层(组),见图 5-10。
现分述如下:

浅层潜水—微承压含水层(组)
系指埋藏于 60m 以上的浅层地下淡水与微咸水。本含水层(组)地下水含水层的厚度
和分布主要受中层咸水顶界面和古河道的控制,在古河道主流带砂层最厚,由古河道带向
两侧至河间带,含水层颗粒由粗变细,厚度逐渐变薄,富水性逐渐减弱。区内地下水在垂
向上主要呈现两种结构,即三层结构(淡—咸—淡)和二层结构(咸—淡)。三层结构区,主
要分布于西北部,两层结构区主要分布于东南部。本次将区内浅层地下水含水层划分为浅
层淡水、浅层咸水含水岩组。
浅层淡水和浅层咸水统称为浅层地下水,系指埋深在 60m 深度以内的潜水~浅层微承
压水,除上部为潜水外,因局部隔水层的存在,下部含水层微具承压性。区内浅层淡水与
下部浅层咸水水力联系极为密切,矿化度在同一含水层中大多随深度递增,两者呈渐变关
系。
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图 6-2 综合水文地质柱状图
根据含水砂层的埋藏条件及分布规律,区内浅层地下水在垂向上又大体可分为二个含
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水层:即 15~20m深度内为上部含水层,该含水层的砂层分布规律不明显,多呈透镜体状,
分布不连续,且规模较小,含水层岩性主要为粉砂、细砂,由 1~3 层组成,单层厚度一
般小于 5m,累计厚度为 5~10m。深度在 15~20m 以下,为下部含水层,该含水层有较明
显的分布规律,主要沿两条黄河古河道呈北东方向分布,西北部一条古河道西起黑里寨镇
的孟家村,经大郑—刘家镇自花沟镇兴旺庄出工作区,在区内长约 14km,该古河道砂层顶
界面埋深一般在 20m 左右,底界面埋深一般在 35~40m,砂层总厚度一般为 10~20m,岩
性以细砂为主,粉砂、中砂次之。东部一条古河道西起花沟镇东南寺,向东经樊家林—高
城等地,由高城镇东北部出工作区,在区内长约 18km,宽约 4~5km,称为樊家林—高城古
河道带,该古河道带砂层顶界面埋深一般在 20~25m,底界面埋深一般在 30~40m,砂层总
厚度一般为 5~15m,岩性以粉砂、细砂为主。
在上述两条黄河古河道带的间带,含水砂层层数较多,但厚度较薄,规模较小,呈现
不连续的透镜体状分布,砂层总厚度一般小于 5m,岩性以粉砂为主。
a.浅层淡水含水岩组
主要分布在黑里寨镇、花沟镇南部与高城镇西部一带。在高城镇以南全淡水区及黑里
寨镇古河道带与樊家林—高城古河道内,浅层淡水底界面埋深 30~60m,淡水砂层厚度一
般大于 10m 或 5~10m,岩性主要为粉砂,细砂次之,水位埋深一般在 2.50~6.00m,单井
涌水量 720~1200m /d,渗透系数为 6.84~15.20m,影响半径为 114.68~160.41m。
3
在古河道边缘地带及古河道间带内,浅层淡水底界埋深一般在 10~30m,砂层厚度一
般小于 5m,局部为 5~10m,岩性主要以粉砂为主,水位埋深一般在 2.60~6.62m;单井涌
水量 480~720m /d,渗透系数 3.38~9.00m/d,影响半径为 70~100m。
3
b.浅层咸水含水岩组
系指矿化度大于 2g/L 的潜水~浅层微承压水。浅层咸水主要分布在工作区东部高城
镇东关以东地带,另外在花沟镇董家十六户~前石门一带,花沟镇曹家庄子~双柳树~前
池一带亦有分布。浅层咸水顶界面埋深一般在 20~30m,局部小于 10m,一般自古河道带向
古河道间带顶界面埋深逐渐变浅,在浅层淡水底界埋深小于 10m 的地段,局部浅咸水直接
出露。另外在古河道带的局部地段,浅层淡水与浅层咸水呈现逐渐过渡的关系,因此,浅
层咸水单井涌水量也较大,其单井涌水量可达 480~720m /d,渗透系数 3.28~19.56m/d,
3
影响半径为 104.82~156.28m。其它地区由于含水砂层较薄,相应富水性也较差。
中层咸水含水岩组
系指深层淡水顶界面以上至埋深大于 60m 的咸水含水岩组。据本次调查的部分钻孔资

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料及水质化验结果与物探解译,中层咸水在区内广泛分布。整体趋势一般自东向西,由南
往北中层咸水底界埋深逐渐加深,在东南部一般小于 150m,在西部黑里寨镇以西可达 350m
左右。

深层淡水含水岩组
深层淡水指埋藏在中层咸水层以下,现有研究深度在 500m 以上的淡水含水层。据已
有的深井资料及本次物探解译与钻探成果,深层淡水顶界面埋深波动较大,约在 100~350m
之间,从东南部向西北部逐渐加深,黑里寨镇西部大于 350m,高城南部小于 100m。本区深
层淡水含水砂岩层累计厚度为 20~40m,含水砂岩层厚度受淡水顶板控制,顶板埋深大,
累计含水层薄,顶板埋深小,累计含水层厚。在工作区东南一带,地层为山前冲洪积与黄
河冲积叠交区。含水层岩性以粉细砂岩、中砂岩为主,夹杂砂砾岩;单井涌水量一般 480~
9
60m /d,渗透系数 1.10~2.54m/d,影响半径为 200~400m。在工作区西北部,地层主要
3
为冲积、湖积相,含水层岩性以粉砂岩、细砂岩为主,单井涌水量 360~720m
数 1.22~3.99m/d,影响半径为 150~300m。
3
/d,渗透系
2
、地下水运动特征及补给、径流、排泄条件
地下水运动特征

工作区内地形平坦,浅层地下水位埋藏较浅,地下水以垂直交替运动为主,水平径流
缓慢。据多年来地下水动监测资料,浅层地下水位水位年变幅在 1m 左右,多年最大变幅
在 2-3m,一般来说,西北部古河道带地下水位变幅略大,东南部古河道间带水位变幅较小。
建设场地主要位于古河道间带,地下水位年变幅在 1m 以内。位于古河道带的田镇宁家监
测孔及位于古河道间带的大芦家监测孔地下水位变化曲线见图 5-11及图 5-12。
降水、地表水和地下水之间相互转化关系明显。具有就地补就地排、间断补给连续排
泄的特征。由于区内浅层淡水与浅层咸水处于同一水动力条件,且水力联系密切,其补、
径、排条件统一,按潜水—浅层微承压水进行论述。
a.补给条件
浅层地下水的主要补给来源有大气降水入渗、引黄及引小清河灌溉入渗(包括渠渗)、
地下水灌溉回渗及河流侧渗等。
大气降水入渗补给:大气降水入渗是工作区浅层地下水最主要的补给来源。由于工作
区地势平坦,地表岩性多以砂性土为主,结构松散,渗透性强,有利于大气降水的入渗补
给。从该区浅层地下水水位多年动态观测资料可知,地下水位年变幅在 1.0m~3.5m,其动
态变化属雨源型。地下水位的上升幅度与降水周期及降水量的大小同步,每年雨季,地下
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水位显著上升,说明大气降水入渗与地下水位关系极为密切。
引黄灌溉入渗及地下水灌溉回渗补给:高青县农田灌溉主要依靠引黄河水,仅在黄河
断流或引不到黄河水处利用地下水灌溉。区内引黄灌溉已有较长的历史,引黄灌溉对地下
水的入渗补给作用很明显。据前人在工作区南侧高城镇十里铺村的灌溉回渗试验,实验区
面积 21280 m
2
,用七台抽水机同时引黄河水浇灌,灌水定额为 58m /亩,观测项目为灌溉水
3
量和地下水位,共布设三个观测孔,水位观测一直持续到水位不再上升并开始下降为止,
观测历时 14 小时。其水位上升值分别为 0.103m、0.238m、0.257m,地下水位上升明显。
河流侧渗补给:经本次调查水位测量表明,在工作区金家闸上游地段,在丰水期与平
水期小清河对地下水不产生补给,而接受地下水的侧流排泄。
金家闸下游地段,小清河北岸主要在每年洪峰期及引黄期间较短时间内,河水位高于
地下水位,暂时性、季节性补给近岸地下水;小清河南岸桓台县境,近年来随着地下水位
普遍下降,河水位逐渐高于地下水位,河水则长期侧渗补给沿岸地下水。
b.径流条件
区内地下水径流条件受地形影响比较明显,地下水水平运动迟缓,径流不畅。据统测
水位资料表明,枯水期水力坡度为 1/3000,丰水期水力坡度为 1/3600。
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图 6-3 田镇宁家古河道带浅层地下水水位动态变化曲线图
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图 6-4 田镇宁家古河道带浅层地下水水位动态变化曲线图
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c.排泄条件
区内潜水~浅层微承压水排泄方式主要以人工开采、蒸发排泄和地下水径流排泄为主,
各种排泄方式在不同时期不同位置其排泄强度不尽相同。
蒸发排泄:是区内浅层地下水最主要的排泄方式。在工作区的北部和西部包气带岩性
多以砂性土为主,且地下水位埋深较浅,一般为 1~3m,处于蒸发临界深度以内,为地下
水垂直蒸发排泄提供了有利条件。由于蒸发,使地下水位在干旱季节连续下降,一般每年
4
~6 月份蒸发强度最大,最低水位多出现在 5~6 月份,说明地下水位下降与蒸发强度的
大小关系密切。
人工开采:由于近年天气干旱少雨,黄河断流,工农业及生活用水量的增加,人工开
采地下水已逐渐成为区内浅层地下水的主要排泄方式。
径流排泄:区内浅层地下水,由于水力坡度小,径流迟缓,因此径流排泄量不大。浅
层地下水主要向小清河、支脉河下游及向东部方向径流排泄。据高青县水资办 1992 年上
下游断面测流资料,小清河北侧单宽排泄地下水量为 0.083m
下水总排泄量为 3851.2 m /d。
3
/d·m,据此计算出高青段地
3
3
、深层承压淡水运动特征
a. 补给条件
深层承压淡水埋深大,含水层颗粒细,顶板以上有比较稳定的粘土隔水层,一般不存
在垂向补给(或越流补给量极小),而以区外侧向径流补给为主。除来自西部的少量补给外,
在南部主要接受来自鲁中山区冲洪积扇地下水的径流补给。
b. 径流条件
深层承压淡水运动方式以水平径流为主,在天然状况下,地下水自西南向东北方向运
动。由于深层地下水的超量开采,在田镇~高城镇前营一带,形成一椭圆形降落漏斗,漏
斗区中心水位埋深已达 84.35m,从而改变了区内深层淡水径流方向,使深层淡水集中向漏
斗中心区汇流。
c. 排泄条件
区内深层地下水排泄方式主要为人工开采,人工开采以工业生产、采油作业及生活用
水为主,其它径流排泄很微弱。
4
、地下水化学特征
本区地下水因受到各种因素的影响,水化学特征表现复杂。从总体上看,仍具有水平
和垂直分带的规律性。水平分带表现为全淡区逐渐过渡为咸淡重叠区,垂直分带一般表现
6
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为自上而下具淡水—咸水—淡水三层结构的特点。
5
、潜水—浅层微承压水水化学特征
本区浅层地下水化学特征具有水平分带的特点。由西北部黄河沿线向东南部小清河水
化学类型由 HCO·SO 型、SO·HCO 型,向 SO·HCO·CL 型、SO·CL型过渡,水中的矿
3
3
4
4
3
4
4
化度、溶解性总固体、总硬度等也随之升高。建设场地附近水质较差,西北部水化学类型
属 SO·HCO·CL 型,东南部属 SO·CL 型,区内大部分地区溶解性总体大于 2000mg/l。
4
3
4
在黑里寨镇及樊林—高城古河道带地区,岩性颗粒相对较粗,渗透系数大,径流条件
相对较好,水化学类型以重碳酸盐为主,硫酸盐与氯化物次之,矿化度较低,一般小于 2g/L。
在古河道间带矿化度相对较高,一般大于 2g/L,水化学类型复杂,多以硫酸盐和氯化物为
主,矿化度亦有自西向东逐渐增大的特点。
本区浅层地下水化学类型按舒卡列夫分类主要有:HCO—Mg·Ca 型、HCO·SO—Na·Mg
3
3
4
型、HCO·Cl—Na·Mg 型或 Cl·HCO—Na·Mg 型、SO·Cl·HCO—Na·Mg 型及 SO·Cl
4
3
3
4
3

Na·Mg,局部有 Cl—Na 型水。在黑里寨镇与樊家林—高城古河道带内及高城南部全淡
区地下水水化学类型以 HCO·SO—Na·Mg、HCO·Cl—Na·Mg 型为主,局部为 Cl·HCO
3
3
4
3

Na·Mg 型或 HCO·Cl—Ca·Mg 型水,矿化度为 0.98~1.95g/L。在古河道间带和古河道
3
边缘地带,地下水径流及交替条件差,水化学类型以 SO·Cl—Na·Mg 型水为主,另外还
4
有 SO·Cl·HCO—Na·Mg 型和 HCO·SO·Cl—Mg·Na(Ca)型水等,局部为 Cl—Na 型水,
3
4
3
4
矿化度一般为 2.0~4.0g/L。
另外,据水质长期监测资料,区内浅层地下水矿化度随年度季节的不同,变化较明显;
自 1995 年起有逐年升高的趋势,近两年又呈下降趋势。而 CL 、硫酸盐与总硬度含量受枯

丰水期与引黄灌溉水入渗的影响,水化学类型年度略有波伏起动,但变化范围值不很大,
呈逐年上升的趋势。
总之,在区内黄河古河道带水循环交替条件好,径流畅通,矿化度低,水质较好;黄
河古河道间带水循环交替条件差,径流较缓慢,矿化度高,水质较差。
建设场地附近浅层淡水底界埋深 10-20m,由西北往东南变浅,东南部边界以外属大范
围的浅层咸水区。
6
、深层承压淡水水化学特征
工作区深层淡水水化学特征受沉积环境及古气候的影响,具有水平分带的特点,在工
作区西部黑里寨镇及花沟镇南部沿小清河一带,为冲积、湖积相地层沉积;水化学类型以
SO·CL—Na、CL—Na 型为主,局部为 CL—Na·Ca 型,矿化度在 0.68~1.10g/L 之间。
4
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在工作区东部高城镇及花沟镇北部一带,为山前冲洪积与黄河冲积地层,特别是南部距补
给区较近,地下水化学类型为 HCO·CL—Na 型水,局部为 HCO—Na 型水,矿化度多在 0.50~
3
3
1
.00g/L 之间。
四、水资源开发利用状况
1
、地表水资源开发利用现状
工作区内地表水以引黄河水为主,主要用来进行农田灌溉,另包括小清河河水、支脉
河水等。据水利部门统计,高青县年均引黄量 2.478 亿 m,在工作区内约合 1.239 亿 m /a;
3
3
另据实地调查了解,工作区内小清河水污灌区面积约 45km
河水 2720 万 m /a,地表水资源利用程度较高。
、地下水资源开发利用现状
2
,约合 6.8 万亩,年均引小清
3
2
高青县地下水资源,浅层地下水开采以农田灌溉为主,开采方式为人工打的浅机井。
根据《山东省地下水资源可持续开发利用研究》报告统计数据,高青县地下水可开采资源
量为 1.104 亿 m
3
/a。高青县 20 世纪 70 年代初至 80 年代末期对地下水的利用不高,以引
黄灌溉为主。据 1987 年~1990 年县水资办统计资料,地下水实际开采量 4088×104m /a,
3
其中农业灌溉用水占 87%。进入 20 世纪 90 年代以后,该区对地下水的开发利用已不再停
留于多年平均值的水平上。据统计 2000 年高青县有机井 12000 余眼,地下水实际开采量
1
.075 亿 m
3
/a,剩余资源量仅为 0.029 亿 m
3
/a。
近年来,由于大量引黄对浅层地下水开采量大量减小,特别是建设场地附近,由于浅
层地下水水质较差,不适宜进行农田灌溉,对浅层地下水开采量很少,主要利用黄河水进
行农田灌溉。
深层地下水以工业用水、居民生活用水和油田开采用水为主。近期由于生活用水和工
业用水需求量的不断增加,县内年开采深层地下水量约 420 万 m,深层地下水已处于超量
3
开采状态。在工作区中部田镇镇—高城镇前营一带业已形成深层地下水降落漏斗区,漏斗
区水位最大埋深为 84.35m,年下降速度为 4.63m。
3
、水利工程现状
灌溉工程

a.扬水灌溉工程在区内主要沿小清河、支脉河、杜姚沟等河道沿岸建有扬水站多处,
仅小清河沿岸就达 30多处,灌溉面积约 6.80万亩。
b.河道拦蓄工程
为解决水资源时空分布不均造成的水源供求矛盾,工作区内在河道上游及出境处相继
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建成了 6 座较大拦河闸,分别是小清河高青县境上游水牛韩船闸与中下游金家船闸、东干
排堰头拦河闸、支脉河明李拦河闸、杜姚沟姚套拦河闸及支脉河丁家拦河闸,为改善当地
的灌溉条件,发挥了重要作用。
c.井灌工程
高青县从 60 年代开始打井,进行农田灌溉,据近年来统计资料,全县共有农用机井
1
2300 眼,据本次野外调查工作发现,现有机井深度一般在 30m 以内,且分布不均,于六、
七十年代打的机井,淤塞严重,部分已废弃。工作区内约有 5800眼,实际可利用机井 5000
多眼,机井密度在 12.5 眼/km 左右。
2

防洪除涝工程
a.小清河溢洪堤坝工程
小清河历来是山东历史上唯一的以除涝、排洪、抗旱航运等多目标利用的河道,按省、
市防汛指挥部下达的防洪指标,在高青县防守段内保证金家闸水位 11.29m,流量 230m /s,
3
分洪河岔河水位 11.29m,安全下泄流量 500m
建成至今未使用。
3
/s 的要求,溢洪堤坝工程于 1966 年兴建,
b.支脉河工程
原为自然水沟,后经多次人工治理开挖形成目前的支脉河,该河主要起排涝作用,设
计除涝水位 12.00~6.74m,流量 34.00~87.70m /s。调查期间在高城镇东关村以东河道内,
3
以排泄的地下水做为灌溉水源,其它河段内则积蓄工业排泄的污水。另外区内还有老吉池
沟、杜姚沟等干沟及其它小河道。这些河道沟渠纵横交错形成网络,对当地防洪、除涝、
改碱发挥了巨大的作用。
五、其他环境地质问题
土壤盐渍化是场地东南部一个比较突出的原生地质环境问题。建设场地东南部的土壤
类型属于鲁北平原盐碱土区。该区地势低平,地下水位浅,矿化度高,气温低且较干旱,
春旱严重,夏涝突出,目前多为光板地,仅局部地区生产盐角草、黄须菜等。
六、场区水文地质条件
1
、含水岩组分布
根据本次调查及搜集的资料可知,在 20m 深度范围内,分布 3 个含水层,单层厚度
.30-4.80m,总厚度 10.02m 左右。其中:①含水层岩性为粉土,厚度:2.50~3.40m,平
2
均 2.98m;层底标高:7.57~8.50m,平均 8.00m;层底埋深:3.20~4.10m,平均 3.72m;
②含水层岩性为粉土,厚度:3.70~4.80m,平均 4.28m;层底标高:-1.11~-0.37m,平
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均-0.80m;层底埋深:12.00~12.80m,平均 12.50m;③含水层岩性为粉土,厚度:2.30~
.20m,平均 2.76m;层底标高:-7.42~-6.88m,平均-7.15m;层底埋深;18.60~19.10m,
平均 18.86m。
3
2
、地下水补给、径流、排泄条件
场区地下水属第四系松散岩类孔隙水,具潜水-微承压水性质。地下水主要接受大气降
水入渗补给,地下水由西南往东北径流而进行排泄。
3
、包气带岩性及厚度
园区地下水属第四系孔隙潜水,水位埋深 1.05-1.90m,包气带岩性为耕土、粉土,包
气带厚度 1.05-1.90m。
4
、场区工程地质条件
根据规划园区内的淄博澳宏化工科技有限公司(同一地质单元)在 2016年 9月 19日
至 9月 29日期间完成的建设场地岩土工程勘察工作资料,本场地在钻探揭露深度范围内地
层可划分为 7层:

层耕土(Q4ml):褐黄色,松散,稍湿,主要成分为粘性土,含少量杂物,植物根系及虫
孔发育。场区普遍分布,厚度:0.60~0.90m,平均 0.73m;层底标高:10.73~11.22m,
平均 10.98m;层底埋深:0.60~0.90m,平均 0.73m。

层粉土(Q4al+pl):灰黄色,湿,中密,含少量铁锰质氧化物,摇震反应中等,韧性及
干强度较低。场区普遍分布,厚度:2.50~3.40m,平均 2.98m;层底标高:7.57~8.50m,
平均 8.00m;层底埋深:3.20~4.10m,平均 3.72m。

层粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色-灰褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物,稍有光泽反应,
干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:3.80~5.10m,平均 4.48m;层底标高:3.08~
.01m,平均 3.51m;层底埋深:7.80~8.60m,平均 8.20m。
层粉土(Q4al+pl):灰黄色,湿,中密,含少量铁锰质氧化物,摇震反应中等,韧性及
4

干强度较低。场区普遍分布,厚度:3.70~4.80m,平均 4.28m;层底标高:-1.11~-0.37m,
平均-0.80m;层底埋深:12.00~12.80m,平均 12.50m。

层粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物,偶见小粒径姜石,稍有
光泽反应,干强度及韧性中等。场区普遍分布,厚度:3.30~3.90m,平均 3.57m;层底标
高:-4.86~-3.88m,平均-4.38m;层底埋深:15.70~16.50m,平均 16.09m。

层粉土(Q4al+pl):浅黄色,湿,密实,局部夹粉质粘土薄层,含少量铁锰质氧化物,
少量小田螺贝壳碎片,摇震反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性较低。场区普遍分布,
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厚度:2.30~3.20m,平均 2.76m;层底标高:-7.42~-6.88m,平均-7.15m;层底埋深:
8.60~19.10m,平均 18.86m。
层粉质粘土(Q4al+pl):黄褐色,可塑,含少量铁锰质氧化物,见少量小粒径姜石,切
1

面稍有光泽,无摇震反应,干强度及韧性中等。该层未穿透。该层未穿透,在最大揭露深
度 20m内,最大揭露厚度 1.40m。
建设场地地层岩性分布情况见图 5-13,该两层工程地质剖面线分别位于建设场地东北
和西南,较明显地反映了建设场地 7层地基土的分布情况及变化规律。
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图 6-5 建设场地工程地质剖面图
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图 6-6 建设场地工程地质剖面图
6
.4.6 地下水环境影响预测
项目所在区域地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水。建设项目的生产运行中,项
目运行后会对浅层地下水产生污染潜势,因此本次主要对项目运行可能引起的浅层地下水
水质的变化进行预测和评价。
6
.4.6.1 预测原则
依据《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)的要求以及《环境影响评价技术
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导则 地下水环境》(HJ610-2016)的规定,结合区域水文地质条件进行地下水环境影响预
测评价。
6
.4.6.2预测范围和层位
根据本区地质及水文地质条件,同时考虑项目对地下水环境影响范围及影响程度,以
能满足环境影响预测和分析的要求为原则,本次预测范围面积约 20km。
2
6
.4.6.3预测时段
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求,结合项目源强,本
次预测时段选取可能产生地下水污染的关键时间节点,预测时段包括污染发生后 100d、
1
000d、7300d(20a)。
6
.4.6.4情景设定
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)的要求,本次预测主要分
为正常状况和非正常状况两部分:
一、正常状况
根据前面地下水环境影响识别内容,在正常状况下,企业的污水处理站及事故池、废
水管道等地埋设施内部存在废水,废水浓度大,按 GB16889、GB/T50934等相关规范来设计
防渗措施,且防渗系统完好,“跑、冒、滴、漏”现象产生的污染物泄漏量符合《给水排水
构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008),对地下水环境影响程度小,故本次未预测
项目正常运营情况下对地下水的影响。
二、非正常状况
本着风险最大化原则,选取文世科铝业污水处理站进行预测,污水处理站对地下水的
可能影响途径主要包括:
A:污水处理池底部出现工艺设备的腐蚀、老化或防渗系统发生老化、腐蚀等现象,其
会发生“跑、冒、滴、漏”量和 “污染液泄漏量”超过了验收合格标准,污染液渗漏后,
通过包气带进入浅层地下水,可能造成地下水的污染,污染组分主要为 COD、氨氮等。污
水处理池发生泄漏部位较为隐蔽,不易被发现,故其污染物排放方式为连续恒定排放。
B:考虑到污水处理站因风险事故或不正当操作等原因,出现污水输送管道爆裂、污水
处理池大面积破裂及防渗措施失效等现象,均会导致污染物大量泄漏,污染物流至地表,
通过包气带进入浅层地下水,污染地下水,污染组分主要为 COD、氨氮等。本着风险最大
化原则,本次对污水输送管道发生爆炸且地面防渗系统完全失效情况进行预测。污水输送
管道一旦发生爆裂,会立即处置,不会长期渗漏,故其污染物排放方式为瞬时排放。
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.4.6.5预测因子
选取 COD 和氨氮为预测因子,据此预测污染物运移情况(运移距离、超标范围、程度
等)。
.4.6.6预测源强
6
1
、厂区污水处理站
根据工程分析计算源强,本项目建成后厂区污水处理站处理废水量约为 85.56m /d。厂
3
区污水处理站 COD 和氨氮源强考虑为污水处理站的设计进水浓度,分别为 800mg/L 和
Mn
1
50mg/L。

正常状况下,污水处理池底部破损连续泄露情况
非正常状况下,厂内污水处理站的水处理量为 85.56m /d,本着风险最大化原则选取最
3
大值,并假设非正常状态跑、冒、滴、漏占 5%。
COD泄漏量为:85.56m /d×5%×800mg/L=3.42kg/d
3
氨氮类泄漏量为:85.56m /d×5%×150mg/L=0.64kg/d
3

正常状况下,污水输送管道爆裂瞬时泄露情况
非正常状况下,假定排污管道发生爆裂至发现并截断污染源需要 8 小时,泄漏量为
8.52m
2
3

COD泄漏量为:28.52m
3
×800mg/L=22.82kg
×150mg/L=4.28kg
氨氮泄漏量为:28.52m
.4.6.7预测方法
3
6
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)9.7.2预测方法的选取应
根据建设项目工程特征、水文地质条件及资料掌握程度来确定,二级评价中水文地质条件
复杂且适宜采用数值法时,建议优先采用数值法。
本项目为二级评价,采用解析法对地下水环境影响进行预测。
一、预测模型

1)地下水概念模型
从空间上看,研究区地下水流整体上以水平运动为主、垂向运动为辅,地下水系统符
合质量守恒定律和能量守恒定律;地下水运动符合达西定律;地下水系统的输入输出随时
间、空间变化不大,地下水流场较稳定,故地下水为一维稳定流;在水平方向上,含水层
参数没有明显的方向性,为各向同性;垂直方向与水平方向有一定差异。
区域水文地质资料显示,该项目附近浅层地下水水总体流向为由南向北,评价区北、
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东、西三侧为定水头边界,南侧为流入边界。研究区系统的自由水面为上边界,通过该边
界,潜水与系统外界发生垂向水量交换,如接受大气降水入渗补给、灌溉入渗补给、蒸发
排泄等。研究区底部边界概化为隔水边界。将水文地质模型概化为一维稳定流动二维水动
力弥散。

2)预测模型的建立
一般情况下,假设废水处理站发生定浓度跑冒滴漏,污染物运移可概化为一维稳定流
动二维水动力弥散问题的平面连续点源。一维稳定流动二维水动力弥散问题取平行地下水
流动的方向为 x轴正方向,垂直于地下水流向为 y轴,则求取污染物浓度分布的模型如下:
xu



,
mt

u t
2
C(x, y,t) =
e
2D 2K () −W




(1)
L

0
4
Mn D D

4DL

L
t
u
2
x
2
u
2
y
2

=
+
4
DL2 4D DT
L
式中:x,y——计算点处的位置坐标;
t——时间,d;
C(x,y,t)——t时刻点 x,y处的示踪剂质量浓度,g/L;
M——含水层厚度,m;
m——单位时间注入示踪剂的质量,kg/d;
t
u——水流速度,m/d;
n——有效孔隙度,量纲为一;
D——纵向弥散系数,m /d;
2
L
D——横向 y方向的弥散系数,m
T
2
/d;
π——圆周率;
K(β)——第二类零阶修正贝塞尔含数;
0

2

u t




W
,
——第一类越流系统井函数
4
DL


事故情况下,若废水处理站发生泄漏事故,也可概化为瞬时注入示踪剂(平面瞬时点
源)的一维稳定流动二维水动力弥散问题,当取平行地下水流动的方向为 x 轴正方向时,
则求取 COD 和石油类浓度分布模型如下:
Mn
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2)
式中:x,y—计算点处的位置坐标;
t—时间,d;
C(x,y,t)—t时刻点 x,y处的示踪剂浓度,mg/L;
M—含水层的厚度,m;
m—长度为 M的线源瞬时注入的示踪剂质量,g;
M
u—水流速度,m/d;
n—有效孔隙度,无量纲;
D—纵向 x方向的弥散系数,m
L
2
2
/d;
/d;
D—横向 y方向的弥散系数,m
T
π—圆周率。

3)预测模型参数的选取
由上述模型可知,模型需要的参数有:含水层厚度 M;有效孔隙度 n;水流速度 u;纵
向弥散系数 D;横向弥散系数 D。
L
T

1)含水层厚度
根据《淄博澳宏化工科技有限公司年产 7 万吨副产盐酸综合利用项目岩土工程勘察报
告》,场区揭露的②、④、⑥层粉土为其主要含水层,其厚度约 10m。

2)有效孔隙度
根据《淄博澳宏化工科技有限公司年产 7 万吨副产盐酸综合利用项目岩土工程勘察报
告》,得出该含水层的孔隙比平均值 e=0.78,此数据为多次试验值的平均值,其实验结果
可信度较高。根据公式 e=n/(1-n),计算得出,场区含水层有效孔隙度 n=0.44。

3)水流速度
根据《淄博澳宏化工科技有限公司年产 7 万吨副产盐酸综合利用项目岩土工程勘察报
告》,可知场区粉质粘土层的渗透系数约为 0.5m/d,其项目区平均水力坡度约为 3.8‰。根
据本次环评期间水位的实测数据,绘制等水位线图,见图 6-7,从图中可看出,干四排南
侧地下水由南向北径流,北侧地下水由北向南径流,即根据 2017 年 11月份监测结果区域
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浅层地下水向干四排排泄,计算得到水力坡度范围为 1.5‰-4‰,保守预测起见,水力坡度
取较大值为 3.8‰,则地下水流速为:
u=V/n=KI/n=0.5m/d×0.00379/0.44=0.0043m/d
DT
DL
根据经验一般
= 0.1, D 取为 0.0043(m
/d)。
2
T
因此,本区含水层纵向弥散系数 D 取 0.043m
2
/d,横向弥散系数 D 取 0.0043m
/d。
2
L
T
图 6-7 本次环评绘制的等水位线图
二、预测结果
(1)厂区污水处理站
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污水处理站底部破损连续泄漏
污水站发生跑冒滴漏现象,假定污染物为定水头补给边界,污染物渗漏到含水层时,
在不考虑自然降解及吸附作用下,将确定的参数代入模型(1),便可以求出含水层不同位
置,任意时刻的 COD以及氨氮浓度分布情况。本次评价分别预测污染物 COD 和氨氮在含水
层中迁移 100d、1000d、7300d的情况以及污染物的超标范围。其中 COD超标值参考《城市
污水再生利用 地下水回灌水质标准》(GB/T 19772-2005)井灌标准:15mg/L,COD 预测
结果见图 6-8~图 6-10;氨氮超标值参考《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准:
0
.5mg/L,氨氮预测结果见图 6-11~图 6-13。
图 6-8 连续泄漏 100天 COD污染晕围示意图
图 6-9 连续泄漏 1000天 COD污染晕范围示意图
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图 6-10 连续泄漏 7300天 COD污染晕范围示意图
结合《城市污水再生利用 地下水回灌水质标准》(GB/T 19772-2005)井灌标准,依
据以上示意图综合分析,预测连续泄漏情况时 COD污染运移情况。图 6-8~图 6-10以 COD
超标值 15mg/L作为污染羽边界。从图 6-8可以看出连续泄漏 100天 COD下游最大运移距离
约为 8.6m,上游最大运移距离约为 6.9m,侧向最大运移距离约为 2.3m,超标范围为 42.8m,
2
超标范围较小,根据预测数据污染中心 COD 最大浓度为 26000mg/L;从图 6-9 可以看出连
续泄漏 1000天 COD下游最大运移距离约为 32m,上游最大运移距离约为 23m,侧向最大运
移距离约为 8m,超标范围为 530m,超标范围开始扩大,根据预测数据污染中心 COD 最大
2
浓度为 36000mg/L;从图 6-10可以看出连续泄漏 7300天 COD下游最大运移距离约为 96m,
上游最大运移距离约为 47m,侧向最大运移距离约为 23m,超标范围为 3947m,超标范围继
2
续扩大,根据预测数据污染中心 COD最大浓度为 42000mg/L,运移距离尺度相对较小。
图 6-11连续泄漏 100天氨氮污染晕范围示意图
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图 6-12 连续泄漏 1000天氨氮污染晕范围示意图
图 6-13 连续泄漏 7300天氨氮污染晕范围示意图
结合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准,依据以上示意图综合分析,预
测连续泄漏情况时氨氮污染运移情况。图 6-11~图 6-13 以氨氮超标值 0.5mg/L 作为污染
羽边界。从图 6-11可以看出连续泄漏 100天氨氮下游最大运移距离约为 10.2m,上游最大
运移距离约为 9.5m,侧向最大运移距离约为 3.3m,超标范围为 78m,超标范围较小,根据
2
预测数据污染中心氨氮最大浓度为 4600mg/L;从图 6-12可以看出连续泄漏 1000天氨氮下
游最大运移距离约为 34m,上游最大运移距离约为 26m,侧向最大运移距离约为 9m,超标
范围为 670m,超标范围开始扩大,根据预测数据污染中心氨氮最大浓度为 7000mg/L;从
2
图 6-13可以看出连续泄漏 7300天氨氮下游最大运移距离约为 110m,上游最大运移距离约
为 57m,侧向最大运移距离约为 28m,超标范围为 654.6m,超标范围继续扩大,根据预测
2
数据污染中心氨氮最大浓度为 8000mg/L,运移距离尺度相对较小。
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污水输送管道爆裂瞬时泄漏
厂区污水处理站发生较大事故,
假定污染物为定水头补给边界,污染物瞬时渗漏到含水层时,在不考虑自然降解及吸
附作用下,将确定的参数代入模型(2),便可以求出含水层不同位置,任何时刻的 COD 及
氨氮浓度分布情况。本次评价预测污染物 COD 及氨氮在含水层中不同时间的迁移情况以及
污染物的超标范围。COD 超标值参考《城市污水再生利用 地下水回灌水质标准》(GB/T
1
9772-2005)井灌标准:15mg/L。预测结果见图 6-15、图 6-16;氨氮超标值参考《地下水
质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准:0.5mg/L,氨氮预测结果见图 6-14~图 6-15。
图 6-14 瞬时泄漏 100天 COD污染晕范围示意图
图 6-15 瞬时泄漏 1000天 COD污染晕范围示意图
图 6-14、图 6-15以 COD超标值 15mg/L作为污染羽边界,从图上可以看出在瞬时泄露
情况下,COD浓度随时间变化浓度逐渐降低,污染羽范围逐渐扩大。从图 6-14可以看出瞬
时泄露 100天 COD下游最大运移距离约为 7.7m,上游最大运移距离约为 6.3m,侧向最大运
移距离约为 2.2m,中心点发生纵向运移,中心点浓度约为 323mg/L,超标范围为 40m
2
,超
标范围相对较小;根据预测数据,污染运移至 1000天,COD下游最大运移距离约为 15.6m,
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上游最大运移距离约为 6.0m,中心点运移距离 4.8m,侧向最大运移距离约为 4m,污染中
心最大浓度降至 31mg/L,超标范围 135m;污染运移至 7300天,区域内已检测不到超标 COD,
2
地下水 COD浓度可以满足《城市污水再生利用 地下水回灌水质标准》(GB/T 19772-2005)
井灌标准,基本对地下水质量无影响。
图 6-16 瞬时泄漏 100天氨氮污染晕范围示意图
图 6-17 瞬时泄漏 1000天氨氮污染晕范围示意图
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图 6-18 瞬时泄漏 7300天氨氮污染晕范围示意图
图 6-16~图 6-18 以氨氮超标值 0.5mg/L 作为污染羽边界,从图上可以看出在瞬时泄
露情况下,氨氮浓度随时间变化浓度逐渐降低,污染羽范围逐渐扩大。从图 6-16可以看出
瞬时泄露 100天氨氮下游最大运移距离约为 9.3m,上游最大运移距离约为 8.5m,侧向最大
运移距离约为 2.7m,中心点发生纵向运移,中心点浓度约为 58.5mg/L,超标范围为 62.5m,
2
超标范围相对较小;根据预测数据,污染运移至 1000天,氨氮下游最大运移距离约为 24.8m,
上游最大运移距离约为 15.4m,中心点运移距离 4.7m,侧向最大运移距离约为 5.8m,污染
中心最大浓度降至 5.8mg/L,超标范围 303m
2
;污染运移至 7300 天,氨氮下游最大运移距
离约为 55m,侧向最大运移距离约为 7.5m,中心点发生纵向运移,中心点浓度约为 0.85mg/L,
超标范围为 468m
2
,虽然仍超标,超标范围相对较小,基本对地下水质量无影响。
表 6-24 污染物迁移特征表
各污染物运移
时间
污染源位

工况
污染物
最大超标距离(m)
是否超出企业边界
1
00天
COD
COD
8.6
32












1
7
000天
300天
污水处理
站底部破

COD
96
1
00天
氨氮
氨氮
氨氮
COD
10.2
34
厂区
污水
处理

1000天
7300天
100天
110
7.7
15.6
0
1000天
COD
7
300天
污水输送
管道爆裂
COD
1
00天
000天
300天
氨氮
氨氮
氨氮
9.3
24.8
55
1
7
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由上表可以得出以下评价结果:
1
、污染物迁移方向主要是由北到南方向,主要受地下水流动方向影响,污染物迁移距
离小,7300天后污染物未超出厂区边界。
、根据预测结果显示:厂区污水处理站在非正常状况下,污水池底部破损,污染物连
2
续恒定泄露 7300 天后,COD 沿地下水流方向上的最远运移距离为 96m;氨氮沿地下水流方
向上的最远运移距离为 110m。污水输送管道发生爆裂,污染物瞬时泄露 7300天后,COD沿
地下水流方向上的最远运移距离为 15.6m;氨氮沿地下水流方向上的最远运移距离为 55m。
3
、污染物浓度随时间变化过程显示:厂区污水处理站在非正常工况下,污染物运移速
度整体很慢,污染物运移范围不大,预测 7300天后本项目两项特征因子的污染晕影响范围
在 120m之内,未达到厂区边界。
因此,预测厂区内各泄漏点的污染物扩散仅限于厂区较小范围内,污染晕外边界浓度
均在标准限值以内,对地下水影响较小。
6
.4.7 地下水环境保护措施与对策
6
.4.7.1地下水环境保护要求及控制原则
、加强源头控制
1
本工程生产废水主要污染组分是 COD、氨氮等。
为了有效防止工程废水污染厂区及周边地下水,工程正常运行过程中要从源头进行控
制,做好污水处理和收集装置的防渗工作,生产废水从产生到收集、处理、排放整个过程
必须置于密闭的循环系统中。地下管线、废水收集池、事故水池、污水处理站、生产装置
区等,均需采取严格的防渗措施,尽可能从源头杜绝污水的下渗,将污染物的跑、冒、滴、
漏降到最低限度。
2
、突发事故防止措施
为了防止突发事故,污染物外泄,造成对环境的污染,为防止污染事故,在厂区设事
故排水设施,包括雨水监控池和事故水防控储存池。一旦有事故发生,被污染的消防水、
冲洗水等直接流入事故水池,以防止超标污水外泄。
3
、污染分区防渗措施
根据现有工程环评报告结合区域要求,建设单位对全厂防渗分区重新进行了划分,根
据施工单位提供的防渗证明(见附件),分区防渗图见图 6-19。现有工程分区防渗情况见
表 6-25 。
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表 6-25 现有工程已采取的防腐、防渗等预防措施表


防渗
分区
是否
防渗要求
项目名称
防渗措施
防渗系数
达标
基层为岩石结构,素混找平,用 C30、
装置区地面、
装卸区地面
1
2
3
P6抗渗防水砼,厚 200mm,表面做防渗 <10-7cm/s
涂料两层。
达标
等效黏土防
基层为岩石结构,素混找平,池底及周
事故水池
重点
防渗
渗层 Mb≥
达标
边绑筋φ16mm双向双层,用 C30、P6
抗渗防水砼,厚 25mm。
<10-7cm/s
初期雨水池
6.0m,
K≤10-7cm/s
基层为岩石结构,素混找平,池底及周
边绑筋φ16mm双向双层,用 C30、P6
抗渗防水砼,厚 25mm
原料仓库、成
品仓库
<10-7cm/s
达标
根据企业提供的防渗证明,现有工程基本可以满足防渗要求。
拟建项目污染防治分区情况见表 6-26。
表 6-26 拟建项目防渗分区一览表
装置单元名称
地下管道
防渗分区
防渗技术要求
污水处理站
事故水池
重点防渗区 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s
危废仓库
生产装置区地面
氧化铝成品仓库
办公区
一般防渗区 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s
简单防渗区
一般的地面硬化
拟建项目应该严格按照以上防渗要求进行防渗,危险废物和一般工业固废临时贮存场
所防渗效果需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)和《一般工业固体废物
贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的相关要求。
6
.4.7.2 地下水环境监测与管理
建立地下水环境监控体系,包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测
计划、配备先进的检测仪器和设备,以便及时发现问题和采取措施。
、地下水监控方案
1
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中,地下水二级评价的建
设项目,一般不少于 3个监测点,应至少在建设项目场地,上、下游各布设 1个。
根据调查,文世科铝业尚未设置地下水监控井,本次需布设三个地下水跟踪监测井,
监控井位置见图 6-20。由建设单位委托有资质部分进行地下水现状监测,并做好记录,以
6
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获取地下水环境质量变化趋势特征。
地下水监测计划见表 6-27。
表 6-27 地下水主要监测方案
危废仓库、污水 pH、溶解性总固体、耗氧量、
站、危废处理车 硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫
委托有资质
的单位进行
监测
地下水
间周围各选取 1 酸盐、氯化物、硫化物、氰化
每年 1次
个井孔作为地下 物、石油类、挥发酚、六价铬、
水监控井
DMF、蒽醌、TOP、重芳烃
2
、地下水监控管理与信息公开计划
为保证地下水监控有效、有序管理,须制定相关规定,明确职责,采取以下管理措施
和技术措施:
1)管理措施



项目区环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。
企业应指派专人负责地下水环境跟踪监测工作,按上述监控措施委托具有监测资质
的单位负责地下水监控工作,并按要求及时分析整理原始资料和负责监测报告的编写工作。
③企业应按时(宜每年一次)向环境保护管理部门上报生产运行记录,内容应包括:
地下水监测报告,排放污染物的种类、数量、浓度,生产设备、管道与管沟、原料及成品
贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记
录、维护记录等。由项目区环境保护管理部门建立地下水环境跟踪监测数据信息管理系统,
编制地下水环境跟踪监测报告并在网站上公示信息,公开内容至少应包括该建设项目的特
征因子及其相应的背景监测值和现状监测值。


2)技术措施:
按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)要求,及时上报监测数据和有关
表格。

在日常例行监测中,一旦发现地下水水质监测数据异常,应尽快核查数据,查找异
常原因,确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门,由专人负责对数
据进行分析、核实,并密切关注生产设施的运行情况,为防止地下水污染采取措施提供正
确可靠的依据。应采取的措施如下:
了解全厂区生产是否出现异常情况,出现异常情况的装置、原因。加大监测密度,如
监测频率由每月(季)一次临时加密为每天一次或更多,连续多天,分析变化动向。

定期对污染区的装置等进行检查。
6
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6
.4.7.3 地下水应急预案及处理
本项目不同物料的泄露对环境造成的危害程度差异较大,因此在事故情况下污染物泄
露至地下水使其受到污染,应采取应急措施,防止污染物向下游扩散。因此本项目应以建
设单位为体系建立的主体,制定专门的地下水污染应急预案,本节就项目地下水应急措施
进行评述并提出应急预案编制的要求。
一、地下水污染应急预案编制要求

1)在制定厂区安全管理体制的基础上,制订专门的地下水污染事故的应急措施,并
应与其它应急预案相协调。

2)应急预案编制组应由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、
组织管理、医疗急救、监测、消防、工程抢险、防化、环境风险评估等各方面的专业人员
及专家组成,制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。

3)在项目污染源调查,周边地下水环境现状调查、地下水保护目标调查和应急能力
评估结果的基础上,针对可能发生的环境污染事故类型和影响范围,编制应急预案,对应
急机构职责、人员、技术、装备、设施、物资、救援行动及其指挥与协调等方面预先做出
具体安排,应急预案应充分利用社会应急资源,与地方政府预案、上级主管单位及相关部
门的预案相衔接。
根据地下水事故应急预案的要求,项目地下水事故应急预案纲要如下:
表 6-28 地下水污染应急预案内容
序号
项目
内容及要求
详述污染源类型、数量及其分布,包括生产装置、辅助设施、公用
工程
1
污染源概况
列出危险目标:生产装置区、辅助设施、公用工程区、环境保护目
标,在厂区总图中标明位置
2
3
应急计划区
应急组织
应急指挥部~负责现场全面指挥;专业救援队伍~负责事故控制、
救援、善后处理;专业监测队伍负责对厂监测站的支援;
规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发
应急状态分类及应急响 环境事件严重性和紧急程度,该预案将突发环境事件分为特别重大
4
应程序
环境事件(Ⅰ级)、重大环境事件(Ⅱ级)、较大环境事件(Ⅲ级)
和一般环境事件(Ⅳ级)四级。
5
6
应急设施、设备与材料 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。
应急通讯、通讯和交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。
应急环境监测
及事故后评估
由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。
7
对事故性质与后果进行评估,为指挥部门提供决策依据。
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事故现场:控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏
物,降低危害,相应的设施器材配备。邻近区域:控制污染区域,
控制和清除污染措施及相应设备配备。
应急防护措施、清除泄
漏措施方法和器材
8
9
事故现场:事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量,现
场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。
应急浓度、排放量控
制、撤离组织计划、医
疗救护与公众健康
环境敏感目标:受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控
制浓度、排放量规定,撤离组织计划及救护。
规定应急状态终止程序。事故现场善后处理,恢复措施。邻近区域
解除事故警戒及善后恢复措施。建立重大环境事故责任追究、奖惩
制度。
应急状态终止
与恢复措施
1
0
1
1
1
2
人员培训与演练
公众教育和信息
应急计划制定后,平时安排人员培训与演练。
对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
设置应急事故专门记录,建档案和专门报告制度,设专门部门和负
责管理。
1
1
3
4
记录和报告
附件
与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。
二、地下水污染应急措施
1
2
、当发生地下水异常情况时,按照定制的地下水应急预案采取应急措施。
、组织专业队伍对事故现场进行调查、监测,查找环境事故发生地点、分析事故原因,
尽量将紧急事件局部化,如可能应予以消除,采取包括切断生产装置或设施等措施,依据
探明的地下水污染情况,合理布置截渗井,并进行试抽工作。控制污染源,对污染途径进
行封闭、截流,防止事故的扩散、蔓延及连锁反应,尽量缩小地下水污染事故对人和财产
的影响。
3
、建议采取如下污染治理措施:



1)探明地下水污染深度、范围和污染程度。
2)挖出污染物泄露点处的包气带土壤,并进行修复治理工作,
3)根据地下水污染程度,采取对厂区水井抽水的方式,随时化验水井水质,根据水
质情况实时调整。


4)将抽取的地下水进行集中收集处理,做好污水接收工作。
5)当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划标准后,逐步停止井点抽水,
并进行善后工作。
、注意的问题
地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂,在进行具体的治理时,还需要考虑以
4
下因素:
6
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1)多种技术结合使用,治理初期先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭,然后
尽量收集纯污染物,最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。
2)因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理,因
此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。
3)受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复,地下水和土壤是相互作用的,由
于雨水的淋滤或地下水位的波动,污染物会进入地下水体,形成交叉污染。


6
.4.8 结论与建议

1)根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)要求,确定本次地下
水环境影响评价工作等级确定为二级。
2)本次模拟按在非正常工况和风险事故状态下两种情形下的污水泄漏对地下水的污

染情况进行预测,从预测结果看,非正常情况下和风险事故状态下污染泄漏对 地 下 水 环 境
造成了一定的影响,但影响范围在可控制之内,未造成下游村庄地下水污染。但由
于地下水一旦污染就很难恢复,因此,企业建设前,应对污水处理构筑物、事故水池等设
施采取严格的防腐防渗措施,加强对原有项目的监管,确保防渗措施达到要求。
综上所述,通过严格落实各项环保治理措施,对输水管网、污水处理设施进行防渗漏
处理,杜绝各种污水下渗对地下水造成的污染,综合考虑水文地质条件、地下水保护目标
等因素,从水文地质角度分析,该项目建设可行。
4
、确保污水处理厂废水处理效率和中水深度处理效果,以保证绿化中水回用的可靠性。
6
.5 声环境影响预测与评价
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)5 评价工作等级中 5.2 评价等
级划分进行本项目声环境评价等级的确定。本项目建设所处声环境功能区为《声环境质量
标准》(GB3096-2008)3 类地区,工程投产前后,各厂界噪声值增加量小于 3dB(A),且受
影响人口数量变化不大,因此确定本项目声环境评价等级为三级评价,评价范围为厂界外
2
00m。
6
.5.1 拟建项目噪声源分析
拟建项目主要声源设备有提升机、泵类等,噪声值一般在 80~95dB(A)之间。根据不
同的噪声设备采取针对性的噪声治理措施如基础减振、柔性接口、隔音房、消音器等设施。
拟建项目主要噪声设备情况见表 6-29。
6
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表 6-29 拟建项目新增主要噪声源一览表
距厂界最短距离(m)
项目
序号
噪声源名称
台数 降噪效果[dB]
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
提升机
压滤机
离心机
烘干机
泵类
1
1
70
65
65
65
65
70
65
65
65
65
1
万吨废
氧化铝
固废处
理车间
2
59
85
40
47
1
19
1
提升机
压滤机
烘干机
离心机
泵类
2
万吨废
氧化铝
固废处
理车间
1
1
53
48
47
86
2
19
6
.5.2 拟采取的噪声防治措施
拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法,以控制噪声
对厂界外声环境的影响。为保证治理效果,运行过程中应落实以下措施:
、购置低噪声设备,同时加大高噪声设备的噪声治理力度,对高噪声设备采取消声、
减振等降噪措施。
1
2
、噪声控制由相关专业人员设计。在设备布置时,尽量使工作和休息场所远离强噪声
源。
3
4
、合理布局,预防噪声叠加干扰,合理布置生产装置,将噪声大的设备远离厂界布置。
、车辆进出场运输时,应放慢车速,禁止厂内鸣笛,减少车辆噪声对周围噪声环境的
影响。
6
.5.3 声环境影响预测
6
.5.3.1 预测范围及预测点位
本次评价预测点位选择文世科铝业东、西、南、北厂界进行预测。
.5.3.2 预测模式选择
6
采用“环境影响评价技术导则—声环境”(HJ2.4-2009)中推荐模式单个室外的点声源
预测模式在某点的 A声功率级或 A声级计算以及室内声源等效外声源声功率级计算方法。
本次评价噪声预测采用声场仿真软件 Cadna/A,由德国 DataKustik 公司编制。该软件
主要依据 ISO9613、RLS-90、Schall 03等标准,并采用专业领域内认可的方法进行修正,
6
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计算精度经德国环保局认证,在我国受到国家环保总局环境工程评估中心推荐。Cadna/A
软件可模拟三维区域的声级分布,与《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中
给出的预测模式较为一致。
6
.5.3.3 预测结果及评价
本项目投产后,对厂区各厂界噪声预测结果见表 6-30。
表 6-30 拟建项目厂界噪声预测结果
单位:dB(A)
昼间
夜间
预测点
贡献值
标准值
65
贡献值
47.2
46.7
49.5
46.9
标准值
55
东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
4
4
4
4
7.2
6.7
9.5
6.9
65
55
65
55
65
55
由表 6-38可知,拟建项目投产后,排放的噪声经过基础减振、厂房隔音、距离衰减后
到达厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标
准要求。
6
.5.4 小结
拟建项目投产后,厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB12348-2008)3 类标准要求。背景值监测超标原因主要与文世科南部氧化铝制备车间
生产噪声较大有关。

6
.6 运营期固体废物环境影响评价
6
.6.1 现有工程固体废物环境影响分析
文世科铝业现有工程固废产生情况见表 6-31。
表 6-31 文世科铝业现有工程固废产生情况一览表

产生量
固废名称
产生工序
形态

主要成分
颗粒物
属性
去向

(t/a)
除尘器收 旋风除尘器、
收集后作为生产原
料全部回用于生产
收集后作为生产原
料全部回用于生产
环卫部门清理
--
1
一般固废
一般固废
8
2
尘灰
布袋除尘器
水膜除尘器
职工生活
水膜除尘
器沉渣
2
3


颗粒物
生活垃圾
废纸、包装袋 生活垃圾
12
22
合计
文世科铝业现有工程无危废产生,一般固废中除尘器收尘灰以及水膜除尘器沉渣收集
6
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后作为生产原料全部回用于生产,不出车间;生活垃圾由市政部门统一外运。现有工程产
生的固废均能得到有效的处置。
6
.6.2 本项目固体废物产生及处置情况
拟建项目固体废物产生情况见表 6-32。
表 6-32 拟建项目固体废物产生情况一览表
固废名称
产生工序
形态
成分
产生量(t/a)
废氧化铝球包装袋
其他废包装袋
污泥
原料包装
原料包装
固态
固态
固态
液态
固态
废氧化铝
其他原辅料
--
6
1.5
综合污水处理站
设备运行
10
废润滑油
矿物油
0.5
生活垃圾
职工生活
果皮、纸屑等
9.99
6.5
危险废物小计
一般固废小计
总计
21.49
27.99
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根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(鲁环办函[2016]141号),本报告以表格的形式列明危险废物的名称、
数量、类别、形态、危险特性和处理措施等内容,详见表 6-33。
表 6-33 拟建项目危险废物产生处置情况
单位:t/a
危废危
险特性
固废名称
产生工序
形态
成分
有害成分 产生量(t/a) 产生周期
类别
危废代码
处理措施
废氧化铝球
包装袋
废氧化铝球包装
设备运行
固态
液态
废氧化铝
矿物油
废氧化铝
矿物油
6.0
0.5
1年 1次
1年 1次
HW49
HW08
900-041-49
900-209-08
T/In
T,I
委托有资质
单位处置
废润滑油
注:危废产生量通过物料衡算、设计资料和类比同类项目得到;危险特性中的 T代表毒性,I代表易燃性。
表 6-34 拟建项目一般固废产生处置情况
单位:t/a
固废名称
其他废包装袋
污泥
产生工序
原料使用
污水处理站
职工生活
形态
固态
成分
产生量(t/a)
固废类别
处理措施
--
--
1.5
10
一般固废
一般固废
一般固废
外售物资回收公司综合利用
委托环卫部门清运
半固态
固态
职工生活
果皮、纸屑等
9.99
委托环卫部门清运
由上表可见,拟建项目一般固废产生量为 21.49t/a,危险废物产生量为 6.5t/a,合计 27.99t/a。
拟建项目所产生废氧化铝球包装袋、废润滑油等均委托有资质单位处置;其他废包装袋外售物资回收公司综合利用,污泥及生活
垃圾委托环卫部门定期清运。
各类固废经合理收集、处置,满足“无害化、减量化、资源化”的固废处置原则,固废做到综合处置不外排。
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.2.3 固体废物环境影响分析
6
.2.3.1 固体废物的收集
、一般固体废物的收集
1
拟建项目一般工业固体废物主要为其他废包装袋、污水处理站污泥以及生活垃圾等。
生活垃圾由办公区和装置区设置的生活垃圾收集桶收集,由环卫部门垃圾清运小车每
天至厂区进行清运。其余一般固废均采用密闭袋进行收集包装。
、危险废物的收集
2
拟建项目运营期间产生的危险废物主要为废氧化铝球包装袋以及废润滑油等。
本项目危险废物的收集包括两个方面:一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适
当的包装容器中或车辆上的活动;二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险
废物暂存仓库的内部转运。
本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)
的要求:

根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集
计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集
量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与
事故应急、进度安排与组织管理等。

制定危险废物收集操作规程,内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工
具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备,如手套、防
护镜、防护服、防毒面具或口罩等。
在危险废物收集和转运过程中,采取相应的安全防护和污染防治措施,包括防爆、
防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。
危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等
因素选择合适的包装形式。
.2.3.2 固体废物的暂存
、一般固废的暂存
其他废包装袋暂存于一般固废暂存间,定期外售物资回收公司;污水处理站污泥暂存
于一般固废暂存间,委托环卫部门定期清运;生活垃圾由办公区和装置区设置的生活垃圾



6
1
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收集桶收集,由环卫部门垃圾清运小车每天至厂区进行清运。
2
、危险废物的暂存
拟建项目产生的危险废物将利用本次新建的 120m
2
危废仓库暂存。文世科铝业拟建危废
间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准要求进行
建设。本项目危险废物产生后及时委托处置,暂存期不超过 1年。
本项目危险废物经内部收集转运至暂存仓库时,以及危险废物经暂存仓库转移出来运
输至危废处置单位进行处置时,由危废仓库管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》,
纳入危废贮存档案进行管理。
6
.2.2.3 固体废物的运输转移
本项目生活垃圾运输由环卫部门垃圾运输车进行;其他废包装袋、污泥等由接收单位
采用密闭车辆运输出厂。
本项目危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组
织实施,承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。
本项目危险废物运输采用公路运输方式,应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通
部令[2005]第 9号)执行。
运输单位承运危险废物时,应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志,运输
车辆应按 GB13392 设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的
危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。
危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求:①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的
危险特性,并配备适当的个人防护装备,如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备
必要的消防设备和设施,并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。
危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行:①在转移危
险废物前,须按照国家有关规定报批危险废物转移计划,经批准后,应当向当地环保部门
申请领取联单。②应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门,并同时
将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。③每转移一车同类危险废物,应当填
写一份联单。每车有多类危险废物的,应当按每一类危险废物填写一份联单。④应当如实
填写联单中产生单位栏目,并加盖公章,经交付危险废物运输单位核实验收签字后,将联
单第一联副联自留存档,将联单第二联交当地环境保护行政主管部门,联单第一联正联及
其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运
输单位栏目,按照国家有关危险物品运输的规定,将危险废物安全运抵联单载明的接受地
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点,并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险
废物接受单位。⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内
交付企业,联单第一联由企业自留存档,联单第二联副联在二日内报送当地环境保护行政
主管部门;接受单位将联单第三联交付运输单位存档;将联单第四联自留存档;将联单第
五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。
6
.2.2.4 固体废物的处置
本项目生活垃圾由办公区和装置区设置的生活垃圾收集桶收集,由环卫部门垃圾清运
小车每天至厂区进行清运;其他废包装袋暂存于一般固废暂存间,定期外售物资回收公司;
污水处理站污泥暂存于一般固废暂存间,委托环卫部门定期清运。
拟建项目运营期间产生的危险废物包括废氧化铝球包装袋以及废润滑油等,危险废物
类别分别为:HW49及 HW08。通过查询山东省环境保护厅危险废物经营许可证颁发情况,淄
博等地具备处置本项目危废类别的资质单位较多,其中光大环保危废处置(淄博)有限公
司危废资质类别涵盖了 HW08、HW49等类别。
通过以上分析可以看出,本项目危险废物在淄博当地均可找到具备相应类别的处置单
位进行处置,因此本项目危险废物处置符合鲁环发[2019]113 号《山东省生态环境厅关于
加强危险废物处置设施建设和管理的意见》中:“各市要按照“自我消纳为主、区域协同为
辅”的思路,立足当前,兼顾长远,将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施进行
规划布局、统筹建设,加快建成满足区域产业发展需要的处置设施体系,为危险废物处置
提供“兜底式”保障”。
6
.2.4 固体废物环境影响分析小结
本项目固体废物环境影响分析严格按照《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理
的通知》(鲁环办函〔2016〕141号)并参考《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行
分析评价。
各项固废本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理,各项固废不外排环境,
固废处理措施可行合理。项目运营过程中,固体废物的收集、贮运和转运环节须严格按照

一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)及其修改单标准、《危
险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准以及《危险废物收集 贮存 运
输技术规范》(HJ2025-2012)等相关规范进行。
在满足以上措施的前提下,项目固体废物对周边环境的影响较小。
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.7 运营期土壤环境影响评价
6
.7.1 土壤环境污染影响识别
根据项目具体情况,重点针对运营期的土壤环境影响类型与影响途径进行识别:
、建设项目类别
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)附录 A 土壤环境影响评价
1
项目类别,本项目为危废综合利用项目,属于“环境和公共设施管理业”中的危险废物利
用及处置项目,项目类别为 I类。
2
、土壤环境影响识别
本项目属于污染影响型建设项目,重点对运营期的环境影响进行识别,具体见表 6-35
和表 6-36
表 6-35 土壤环境影响类型与影响途径表
污染影响型
生态影响型
碱化 酸化
不同时段
大气沉降

地面漫流
垂直入渗
其它
盐化
其它
建设期
运营期

服务期满后
表 6-36 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表
污染
工艺流程/节点
污染途径
全部污染物指标
土壤特征因子 备注
石油烃

1
#废氧化铝处理车间有组织废气
#废氧化铝处理车间有组织废气
大气沉降
大气沉降
VOCs
2
连续
排放
VOCs
石油烃
废气
氧化铝制备车间有组织废气
无组织废气
大气沉降
大气沉降
SO、NO、烟尘 、VOCs
石油烃
石油烃
2
X
颗粒物、VOCs
连续
排放
间断
排放
各生产车间废水
石油类
废水
固废
垂直入渗
垂直入渗
石油烃
石油烃
危废仓库、废氧化铝处理车间、
氧化铝制备车间
废活性氧化铝
3
、项目及周边土地利用类型及敏感目标
根据《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017),本项目所在厂区为工业用地。
6
.7.2 评价等级确定
建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分标准,根据土壤环境影响评价项目类别、
占地规模与敏感程度综合确定。
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1
、建设项目类别
项目土壤环境影响评价项目类别为 I类。
、建设项目占地规模
本项目占地面积总计为 1.32hm
2
2
,属于小型(≤5hm)。
2
3
、建设项目场地的土壤环境敏感程度
建设项目的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级,分级原则见表 6-37。
表 6-37 土壤环境敏感程度分级表
敏感程度
判别依据
建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养
老院等土壤环境敏感目标的
敏感
较敏感
不敏感
建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
其它情况
所在厂区规划工业用地,不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、
医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标,厂区南侧为林地。
因此,拟建项目场地周边的土壤环境敏感程度为“不敏感”。
4
、评价等级判定
建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表 6-38。
表 6-38 评价工作等级分级表
占地规模
Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

评价工作等级
敏感程度






敏感
一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级
较敏感
不敏感
一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级
一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级



注:“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作
综上,本项目属于 I 类项目,土壤环境敏感程度为较敏感,占地规模属于小型,本项
目土壤环境影响评价工作等级为二级。
6
.7.3 土壤环境现状调查
6
.7.3.1 调查范围
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018),建设项目土壤环境影响现
状调查范围应包括项目可能影响的范围,能满足环境影响预测和评价要求,本次土壤环境
现状调查范围确定为厂区以及厂区外 200m的范围内。
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.7.3.2 区域土壤资料调查
、土地利用情况调查
本项目调查评价范围内的土壤类型属石灰性砂姜黑土亚类。土地利用现状为工业用地,
土地利用规划为工业用地。
、区域基本环境调查
该区域气象资料、地形地貌特征资料以及水文地质资料等详见第四章内容。
、土地利用历史情况
1
2
3
根据调研,本项目调查评价范围内的土地原为工业用地。
.7.3.3 土壤理化特性调查
6
石灰性砂姜黑土亚类分布在淄博的山前平原交接洼地和河谷平原挂地。覆盖层厚度为
0-50cm,黄棕色壤质粘土,强石灰反应,以下为黑土层,黑土层厚的1m土体内无砂姜层
3
出现,薄的在1m土体的底部可见砂姜土层。黑土层质地为粘土、粉砂质粘土及壤质粘土,
颜色深暗,棱块状或块状结构,有明显的粘粒胶膜,部分剖面有锈斑及铁锰结核。土体中
碳酸钙含量 6-9%,pH7.5-8.2,呈微碱性。
本次环评进行土壤环境现状监测时,根据监测单位调查,土壤理化特性见下表。
表 6-39 土壤理化特性调查表(1)
点位
时间
经度
纬度
1#现有生产车间附件
2019.8.4
117.831769
37.207917
0~0.5m
浅灰白
团粒
2#仓库附近
2019.8.4
117.831855
37.208550
0~0.5m
浅灰白
团粒
深度
颜色
结构
质地
砂土
砂土




砂砾含量
其他异物
pH
1%
1%


8.13
8.6
阳离子交换量
氧化还原点位
饱和导水率(cm/s)
孔隙率
16.8
16.5
273
255
3.3×10-4
45.5
3.3×10-5
39.8
土壤容重/(kg/m
3

1.39×10
3
1.64×10
3
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表 6-40 土壤理化特性调查表(2)
点位
时间
经度
纬度
3#事故水池附近
2019.8.4
117.838157
37.209305
0~0.5m
浅灰
4#废氧化铝处理车间附近
2019.8.4
117.837792
37.209252
0~0.2m
浅灰
深度
颜色
结构




团粒
团粒
质地
砂土
砂壤土
1%
砂砾含量
其他异物
pH
1%
有根系
7.99
有根系
8.45





阳离子交换量
氧化还原点位
饱和导水率(cm/s)
孔隙率
16.9
14.5
278
291
1.2×10-3
52.4
3.3×10-5
40.8
土壤容重/(kg/m
3

1.28×103
1.58×103
表 6-41 土壤理化特性调查表(3)
点位
时间
5#厂区南侧林地
2019.8.4
117.832312
37.207459
0~0.2m
浅灰
6#厂区附近林地
2019.8.4
117.831795
37.209629
0~0.2m
浅灰
经度
纬度
深度
颜色




结构
团粒
团粒
质地
砂土
砂壤土
1%
砂砾含量
其他异物
pH
1%

有根系
9.22
8.43





阳离子交换量
氧化还原点位
18.2
17.8
287
283
饱和导水率(cm/s)
5.8×10-4
44.8
7.2×10-4
37.5
孔隙率
土壤容重/(kg/m
3

1.34×10
3
1.58×10
3
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.7.3.4 影响源调查
根据调查,土壤调查范围内无与拟建项目产生同种特征因子的影响源。现有工程在采
取防渗措施后,生产车间附近土壤环境质量均能满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污
染风险管控标准》(GB 36600-2018)表 1第二类用地筛选值要求,土壤现状较好。
6
.7.4 土壤环境影响预测与评价
6
.7.4.1 预测评价范围
本次土壤环境预测范围与现状调查范围一致,确定为建设项目所在的厂区以及厂区外
2
00m的范围内。
6
.7.4.2 预测评价时段
根据本项目排污特点,确定重点预测时段为运营期。
.7.4.3 情景设置
6
项目运营期,各生产装置及污水处置设施正常运行,做好了防渗措施,产生垂直泄漏
的可能性较小,因此本次预测考虑项目运行期污染物大气沉降对土壤造成的污染。根据污
染物的排放情况以及影响程度综合考虑,本次预测情景为废气排放非甲烷总烃通过大气沉
降对评价范围内土壤的影响。
6
.7.4.4 预测评价因子
本次预测选取石油烃作为预测因子。依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控
标准》(GB36600-2018)筛选值第二类用地标准,石油烃标准为 4500mg/kg。
6
.7.4.5 预测方法
采用《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)中 8.7.3推荐的类比分析方
式。本次类比已运行多年的有机废气排放企业。
淄博鑫泰石化有限公司、山东齐旺达石油化工有限公司均涉及重芳烃物料,这两家企
业均已经运行十几年以上,本项目废气成分主要为重芳烃,因此本次通过收集这两家企业
的监测数据,类比分析说明本项目运行后的土壤影响情况。
表 6-42 类比单位监测数据情况表
类比因子
监测时间
拟建项目
淄博鑫泰石化有限公司
2018年 10月 11日
山东新石器检测有限公司
未检出
山东齐旺达石油化工有限公司
2018年 12月 30日
山东华度检测有限公司
20-26mg/kg
2019年 8月 4日
监测单位 山东蓝城分析测试有限公司
石油烃 未检出
根据土壤类比监测结果,存在有机物排放的项目运行后对周边土壤因子影响较小,仍
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可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)筛选值第二
类用地标准,因此本项目建成后在评价范围内对土壤环境影响较小。
6
.7.5 土壤环境保护措施与对策
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)、《工矿用地土壤环境管理
办法(试行)》(部令第 3号)等要求,拟建项目应采取如下土壤污染控制措施:
1
、源头控制措施
控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺,以减少污染物;控制污染物
排放的数量和浓度,使之符合排放标准和总量控制要求。
2
、过程防控措施
1)拟建项目建成后应加强厂区的绿化工作,尽量选择适宜当地环境且对大气污染物
具有较强吸附能力的植物,从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境。
2)严格按照防渗分区及防渗要求,对各构筑物采取相应的防渗措施;装置和管道等


存在土壤污染风险的设施,应当按照国家有关标准和规范的要求,设计、建设和安装有关
防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置,从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。


3)厂区内设事故水池,事故状态下产生的事故废水暂贮存于事故水池。
4)建立土壤污染隐患排查治理制度,定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发
现污染隐患的,应当制定整改方案,及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理
情况应当如实记录并建立档案。

5)按照相关技术规范要求,自行或者委托第三方定期开展土壤监测,重点监测存在
污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水,并按照规定公开相关信息。
6)在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的,应当排查污染源,

查明污染原因,采取措施防止新增污染,并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展
土壤环境调查与风险评估,根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。
3
、环境跟踪监测方案
土壤二级评价的建设项目,应按照要求进行土壤环境跟踪监测方案。拟建项目设置 1
处监控点,基本情况见表 6-43。
表 6-43 土壤跟踪监测点信息表
测点名称
监测项目
石油烃
监测频次
备注
委托第三方机
构进行监测
项目废氧化铝车间附近空地
每 5年一次
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.7.6 土壤评价结论
综上分析,厂区及周边区域目前土壤环境质量良好;根据预测评价,拟建项目运营期
对其土壤环境影响较小;在严格落实土壤环境保护措施的条件下,拟建项目对土壤环境影
响风险较小。从土壤保护的角度考虑,项目建设基本可行。
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表 6-44 土壤环境影响评价自查表
工作内容
影响类型
完成情况
污染影响型√;生态影响型□;两种兼有□
建设用地√;农用地□;未利用地□
土地利用类型
占地规模
( 1.32)hm
2
敏感目标信息
影响途径
敏感目标( )、方位(
)、距离()
影响
识别
大气沉降√;地面漫流□;垂直入渗√;地下水位□;其它(

全部污染物
特征因子
石油烃
石油烃
所属土壤环境影
响评价项目类别
敏感程度
I类√;II类□;III类□;IV类□
敏感□;较敏感√;不敏感□
一级□;二级√;三级□
评价工作等级
资料收集
a)√;b)√;c)√;d) √
理化特性
颜色、结构、质地、pH、阳离子交换量等
占地范围内
占地范围外
深度
现状监测点位
现状监测因子
表层样点数
柱状样点数
1
3
2
0~20cm
现状
调查
内容

0~20cm、50~150cm、150~300cm
镉、汞、砷、铅、铜、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙
烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-
四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、
1
,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间
二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧
蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃共 46项
同现状监测因子
评价因子
评价标准
现状
评价
GB15618√;GB36600√;表 D.1□;表 D.2□;
其它(《全国土壤污染状况评价技术规定》表 4
厂区及周边区域目前土壤环境质量良好
石油烃

现状评价结论
预测因子
预测方法
附录 E□;附录 F□;其它( 类比法

影响
预测
影响范围(
影响程度(
控制在评价范围内

预测分析内容
对土壤环境影响较小

达标结论:a)√;b) □;c) □
不达标结论:a) □;b) □
预测结论
防控措施
跟踪监测
土壤环境质量现状保障□;源头控制√;过程防控√;其它(

防控
措施
监测点数
监测指标
石油烃
监测频次
每 5年 1次
1
信息公开指标
评价结论
防控措施和跟踪监测计划全部内容
土壤影响可以接受
注:本项目为二级评价,未勾选和填写项为不涉及内容
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.1 现有工程环境风险回顾性评价
7
.1.1 现有危险化学品风险识别
文世科铝业现有氧化铝制备车间,涉及的危险物料主要有氢氧化铝及天然气。氢氧化
铝为碱性腐蚀品,天然气为可燃气体。
目前厂区已编制“淄博文世科铝业有限公司突发环境事件应急预案”,并在高青县环
保局备案。
7
.1.2 现有生产设施风险识别
公司现有生产设施风险识别见表 7-1。
表 7-1 公司现有工程生产设施风险识别
序号
单元名称
氧化铝制备车间
原料仓库
主要危险物质
氢氧化铝、天然气
氢氧化铝
潜在危险性
1
2
火灾、爆炸、中毒
火灾、爆炸、中毒
7
.1.3 现有工程已采取的风险防范措施
淄博文世科铝业有限公司现有工程采取了较完善的风险防范措施,并设立了应急处置
预案。
表 7-2 现有工程风险防范措施一览表
项目
环境风险防范措施
大气环境
防范措施
1、安装有毒、可燃气体泄露自动报警系统;
2、生产过程中严格按照操作规程进行操作。
、防渗措施:厂区内一般区域采用水泥硬化地面,生产车间、污水收集管线等污染区
采取重点防渗。
、事故废水收集措施:建设事故水导排系统,建设 200m
1
水环境风险
防范措施
2
3
事故水池 1座。
危险物料
泄漏、火灾
事故防范
生产车间周边设置消防栓,厂区设置 200方消防水池;
优化平面布置,工艺自动化控制,建/构筑物防火、电气防火、设备泄压等采取防火防
防火防爆措施
爆控制措施。
安全管理措施 设置安全管理机构,建立安全管理制度,加强人员培训,预防安全事故发生
环境应急
救援
制定事故应急救援预案,从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应
急处置措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度,定期组织培训、演练
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.1.4 现有工程三级防控体系建设情况
文世科铝业尚未建设完成的三级防控体系,厂区防控体系具体建设情况如下:
1
2
、一级防控:厂区生产车间、原料仓库设置环形沟。
、二级防控措施:沿厂区主道路铺设事故水主管线,用于事故水的收集;厂区建设容
积 200m 事故水池 1座,用于事故水暂存。
3
综上,生产车间、原料仓库设施环形沟,厂区设置事故废水收集系统,但未设置事故
废水导排系统,未建设完善的三级防控体系。
7
.1.5 现有工程风险管理和应急预案
7
.1.5.1 应急组织体系
应急救援组织体系图见下图:
图 7-1 应急救援组织体系图
指挥机构组成
总指挥:刘文
副总指挥:马海英

员:李彬、孙涛、王震、刘毅然、李兵、孙亮
应急救援指挥部下设办公室,办公室设在公司安全环保部。
.1.5.2 指挥机构及职责
7
突发环境事件应急救援领导小组由总经理、副总经理及各部门负责人组成,领导小组
下设应急救援办公室,办公室设在安环科(夜间由各部门负责人值班)。领导小组负责应
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急救援工作的现场指挥及日常应急管理事务与协调,在事故状态下,应急救援指挥部设在
事故现场,负责协助和指挥现场的应急救援工作。由总经理任总指挥,副总经理任副总指
挥(注:如总指挥和副总指挥不在时,由企业安环科部长任总指挥,全权负责应急救援工
作)。夜间发生事故时,可由夜间值班领导小组组成临时指挥部,由值班组长任总指挥,
全权负责应急救援工作;在发生事故时,应急救援指挥部人员在接到通知后,均有责任、
有义务立即赶赴现场组成临时指挥部,指挥抢险救援工作。
7
.1.5.3 突发性环境事件的预防
一、危险源监控
公司对重大风险源及危险目标采取了安装 24 小时视频监控,值班人员 24 小时值班监
控,并加强定时巡检与定期检查,配备了响应的安全设施设备并确保好用,一旦有突发事
件苗头可以及时发现,控制室监控人员及时向应急指挥部报警,应急指挥部接报后要迅速
作出决定,采取可靠措施,预防突发事件的发生。
二、突发性环境事件的预防
针对本单位环境风险性分析,建立健全了三级防护体系,与公司级、车间级、岗位级
事件级别相对应,形成三级预警体系(参见事件分级)。
7
.1.5.4 应急处置措施
一、分级响应
按照环境事件的级别、危害的程度、事件现场的位置及事件现场情况分析结果,人员
伤亡及环境破坏严重程度,本单位应急响应根据事件级别分为一级响应、二级响应、三级
响应。预案突发事件响应分级及内容见下表:
表 7-3 突发事件应急响应机制
分级
类别
响应
级别
分级条件
响应内容
此类事件可由本岗位技术
岗位
级事

人员简单控制,并能有效阻 本岗位在岗人员参与,要在第一时间控制事故以防止规
止危险物质扩散,及时修复 模扩大,将事故消灭在初起阶段,并向岗位主管报告
三级 并恢复生产。
预案 此类事件可有本车间技术 当发现可能发生严重环境事件时,应进入应急准备状
响应 人员尽快控制,能将危险物 态,并将情况报告企业领导,做
质有效控制于车间范围内, 好准备;当发生初起火灾,不会产生重大环境污染事件
可及时修复或短时间恢复 时,应进入小型应急状态,迅速利用现有的消防、气防
车间
级事

生产。
器材进行救援,争取把事故控制在初期阶段。
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拨打公司环境应急电话 0533-6128571,并迅速通知周
边友邻单位及应急指挥部,在启动此预案的同时启动相
应的专项预案,不失时机地对项目周边居住区居民、厂
此类事件应可以由公司技 区人员等进行应急疏散、救援,特别是下风向范围内人
术人员控制,将危险物质控 员。周边居民的疏散工作由厂内安全警戒小组成员配合
二级 制于厂内,并能够将事件影 公安、政府等部门组织,周围企业人员疏散、救援由厂
预案 响控制在厂区、公司范围 内安全警戒小组成员配合各企业应急队伍组织。友邻单
响应 内,能够尽快恢复或在停产 位、社会援助队伍进入厂区时,领导小组应责成专人联
的情况下控制事件影响,阻 络,引导并告之安全、环保注意事项。当发生较大火灾、
公司
级事

止危险物质进入外环境。
爆炸,引起较大环境污染事
件时,已不能用初起事故扑救设施实施救援,可能威胁
到地表、周围环境时,应进入中等应急救援状态。此时,
应迅速报告县环保、消防等相关单位请求救援
拨打高青县环境应急电话 0533-6982706/18353398176,
并立即通知应急指挥部、周边单位、环保部门及地方政
府,联动政府请求立即派外部支援力量,同时出动消防
车沿周边喊话,大范围疏散影响范围内居民,特别是下
风向的居民。
特别
重大
环境
事件
一级
预案
响应
由项目事件引发的外环境
污染事件
当发生重大的火灾、爆炸事故,危及附近地区的居民安
全、环境污染时,应进入大型应急救援状态,此时,应
迅速报告市环保、医疗、消防、公安等应急救援指挥机
构请求救援。
二、泄露事故应急处置措施
1)最早发现事故者应立即向车间及领导小组报警,并采取一切办法切断事故源,避
免事故扩大,发生连锁反应。
2)领导小组接到报警后,应迅速通知各组员及有关部门、车间,要求立即查明事故


造成的原因及发生的部位,并下达启动应急救援处置的指令,同时发出警报,通知各组员、
有关部门及救援应急抢险组伍迅速赶往事故现场,集结待命。

3)领导小组组长应根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,命令各组员按各
自分工立即开展救援。如事故扩大时,应迅速向区安监局、消防、环保、劳动、卫生等领
导机关报告事故情况,请求支援。

4)发生事故的车间、部门、领导小组成员应迅速查明事故发生源,根据不同事故的
特性采取相应的处理措施。
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.1.7 现有工程风险事故回顾
淄博文世科铝业有限公司自建成以来,未发生过风险事故。企业经过多年的实际生产,
具备一定的风险应急能力,对今后生产过程中应对风险事故奠定了较好的基础。企业尚未
建立完善的三级防控体系,需尽快完善事故废水导排系统的建设。
7
.2拟建项目评价等级划分及评价范围
7
.2.1评价等级判定
7
.2.1.1 危险物质及工艺系统危险性(P)分级
1
、危险物质数量与临界量比值
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 C,当存在多种危险物
质时,按下式计算物质总量与其临界量比值(Q):
式中:q,q,…,q—每种危险物质的最大存在重量,t;
1
2
n
Q,Q,…,Q—每种危险物质的临界量,t。
1
2
n
拟建项目生产过程中涉及碳酸钠、芳烃、磷酸、DMF、氧化铝球、天然气等物料。其中
氧化铝球由新建危废仓库储存,DMF 及硫酸由中间罐储存,磷酸放于生产车间内,天然气
经管道运输。
项目涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量及其 Q 值确定见表 7-4,临界量依据
导则附录 B。
表 7-4 项目涉及物质厂界内存在量及 Q值确定表
厂区内最大
物质
CAS号
临界量(t)
q/Q
n n
存在量(t)
磷酸
DMF
7664-38-2
68-12-2
7664-93-9
68477-85-7
--
0.3
3.5
10
10
5
0.03
0.7
硫酸
10
5
1
天然气
Q值合计
0.09
--
0.018
1.748
--
3
注 :0.35Mpa压力下气态天然气密度 5.76kg/m,厂区天然气管道长 200m、内径 0.05m,则储存量为 5.76
×
3.14×0.025×200×10-3=0.09t
根据上表,拟建项目 Q值为 1.748,1≤Q<10。
、行业及生产工艺(M)
2
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本项目为危废综合利用项目,不涉及风险工艺,项目新建中间罐罐区一座。根据《建
设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 C表 C.1,确定 M分值,如下表:
表 7-5 建设项目 M值确定表
序号
工艺单元名称
罐区
生产工艺
数量/套
M分值
1
--
1
5
5
项目 M值∑
项目 M值∑为 5,为 M4。
3
、危险物质及工艺系统危险性分级
表 7-6 危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)
危险物质数量与临
界量比值(Q)
Q≥100
行业及生产工艺(M)
M1
P1
P1
P2
M2
P1
P2
P3
M3
P2
P3
P4
M4
P3
P4
P4
1
0≤Q<100
1
≤Q<10
根据 Q值、M值及表 7-6判定,危险物质及工艺系统危险性分级为 P4。
.2.1.2 环境敏感程度(E)分级
、大气环境
根据项目周边居住区等环境大气敏感点人口统计,500m 范围内人口数为 327 人,5km
范围内人口数大于 5万人,根据导则附录 D表 D.1,大气环境敏感程度分级为 E1。
、地表水环境
7
1
2
项目发生环境风险事故时,危险物质泄漏可能进入的水体为企业南侧的干四渠,水环
境功能为 V 类水体;发生事故时最大流速时 24h 流经范围不跨省界、国界;地表水环境功
能敏感性分区为低敏感 F3。
发生事故时,危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内主要为
农田,无集中式地表水饮用水水源保护区;农村及分散式饮用水水源保护区;自然保护区;
重要湿地;珍稀濒危野生动植物天然集中分布区;重要水生生物的自然产卵场、索饵场、
越冬场和洄游通道;世界文化和自然遗产地;红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统;珍稀、
濒危海洋生物的天然集中分布区;海洋特别保护区;海上自然保护区;盐场保护区;海水
浴场;海洋自然历史遗迹;风景名胜区;或其他特殊重要保护区域;水产养殖区、天然渔
场、森林公园、地质公园、海滨风景游览区、具有重要经济价值的海洋生物生存区域。环
境敏感目标分级为 S3。
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根据导则附录 D表 D.2,地表水环境敏感程度分级为 E3。
3
、地下水环境
据搜集资料显示,该项目不在集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水
源,在建和规划的饮用水水源)准保护区范围内,不属于特殊地下水源保护区,也不属于
补给径流区。调查了解到,项目区周围不存在分散居民饮用水源,也不存在其他的地下水
环境敏感区,因此确定场区的地下水环境敏感程度为不敏感 G3。
根据项目岩土工程勘察报告以及本次地下水环境现状调查,本区地下水水位埋深
1
.05-1.90m,包气带岩性为耕土、粉土,包气带厚度 1.05-1.90m,土层渗透系数均大于 1
×
10-7m/s,,包气带防污性能为 D1。
根据导则附录 D表 D.5,地下水环境敏感程度分级为 E2。
综上,建设项目环境敏感特征表见表 7-7。
表 7-7 建设项目环境敏感特征表
类别
环境敏感特征
厂址周边 5km范围内
序号
敏感目标名称
大张
相对方位
距离/m
属性
人口数
710
510
167
175
336
417
180
553
125
887
244
160
178
147
230
163
138
2247
160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NE
NW
NW
W
641
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
常家
常家镇
后八村
谢家村
水牛镇
南段村
踹鼓张
成家
812
451
1750
1070
1440
3040
2400
1690
2270
3120
294
N
NW
NW
NW
NE
NE
NE
ESE
SE
SSE
SE
S
环境
空气
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
大李村
河沟孙
西王家村
史家村
刘家村
双庙村
西杜家村
赵家村
高青县三中
西朱家村
1260
645
1200
824
SE
S
1130
1230
1290
S
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
文昌嘉苑
常家镇小学
尹家村
S
S
1490
1630
2080
2210
2340
2750
2630
2880
2370
1080
1580
2250
2550
3290
3850
422
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
1689
580
SE
SE
SE
SSW
S
168
付家村
256
纯苑小区
高青县中医院
石坡庄
3800
240
720
民生嘉苑
大杜家
SSW
SE
SW
SW
SW
SW
SW
SW
NW
NE
S
3250
330
台孙村
245
台陈村
260
周家村
185
王凤村
210
阮家村
170
洼里徐村
大阮村
186
145
张木匠
3530
2190
4220
4220
210
高青县
≥35000
180
230
二甲庄
新庄
NE
NE
常家镇金穗希望
中学
NE
4450
4
0
居住区
150
北牛家
刘王庄
东庄村
买浒村
南庄
NE
NE
NNE
NNE
N
3850
4910
4790
4150
4130
4110
4320
4560
3690
4900
4980
4280
4550
4420
4660
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
230
350
230
180
160
270
260
250
275
160
320
270
150
170
210
北海家
北王家村
皂李
NE
NE
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
NW
北油王村
齐冯村
翟徐
杨王庄
张庙村
新际村
曹庄村
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颜家村
上孟
NW
NW
3900
3580
4090
4410
4710
4170
4710
4840
4670
4080
3210
3680
4250
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
居住区
210
170
下孟村
郭家
NW
175
NW
240
郝家村
义东村
孙庄村
柴家村
石槽村
付王家
三合店
许营村
说约李村
NW
280
WSW
WSW
WSW
SW
320
350
330
350
SSW
ENE
NE
180
240
280
NR
370
厂址周边 500m范围内人口数小计
厂址周边 5km范围内人口数小计
大气环境敏感程度 E值
受纳水体
327
≥61355
E1
序号
受纳水体名称
干四渠
排放点水域环境功能
Ⅴ类
24h内流经范围/km
17.28(不跨省界)
1
地表

内陆水体排放点下游 10 km(近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍)范围内敏感目标
环境敏感特
序号
敏感目标名称
水质目标
与排放点距离/m

-
-
--
--
--
--
--
E3
地表水环境敏感程度 E值
环境敏感特
与下游厂界距离
序号
环境敏感区名称
水质目标
包气带防污性能
地下


/m
--
E2
--
--
G3
--
D1
地下水环境敏感程度 E值
7
.2.1.3 风险潜势
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度,结合事故
情形下环境影响途径,对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析,按照表 7-8 确定环境
风险潜势。
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表 7-8 建设项目环境风险潜势划分
危险物质及工艺系统危险性(P)
环境敏感区(E)
极高危害(P1)
高度危害(P2) 中度危害(P3) 轻度危害(P4)
环境高度敏感区(E1)
环境中度敏感区(E2)
环境低度敏感区(E3)

+











注:Ⅳ 为极高环境风险
+
结合表 7-6、表 7-8,项目大气、地表水、地下水环境风险潜势见表 7-9。
表 7-9 拟建项目环境风险潜势
环境要素
大气
环境敏感区
危险物质及工艺系统危险性
环境风险潜势
评价工作等级
E1
E3
E2




简单分析

地表水
地下水
P4
根据上表,环境空气风险潜势为Ⅲ、地表水环境风险潜势为Ⅰ、地下水环境风险潜势
为Ⅱ。根据导则要求,建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值,即Ⅲ,
本项目最终判定环境风险评价等级为二级。
7
.2.2评价范围及保护目标
根据判定的环境风险评价等级,风险评价范围及保护目标如下:大气环境风险评价为
二级评价,范围为距项目边界 5km 范围;地表水环境风险评价范围参照《环境影响评价技
术导则 地表水环境》HJ2.3-2018,项目周边评价范围为厂区雨水排口与涝淄河下游 10km
之间的河段;地下水环境风险评价范围参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》
HJ610-2016,即项目周边 20km 的区域。
2
项目环境风险各要素评价范围及环境敏感目标情况见图 7-2。
7
.3风险识别
7
.3.1物质危险性识别
7
.3.1.1 风险物质存储及在线情况
根据导则要求,物质识别应包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污
染物、火灾和爆炸伴生/此生物等,项目涉及的危险物料统计如下:
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表 7-10 拟建项目涉及风险物质一览表
序号
分类
原辅材料
风险物质
1
2
3
4
5
6
7
磷酸、DMF、硫酸
燃料
天然气
--
副产品
中间产品
--
最终产品
--
污染物
DMF
CO
火灾和爆炸伴生/次生物等
7
.3.1.2 风险物质理化性质
本项目物料、产品等物化性质、毒理性质及其危害特性具体如下:
表 7-11.1 磷酸理化性质
中文名:磷酸
英文名:phosphoric acid;orthophosphoric acid
分子量:98.00 CAS号:7664-38-2


分子式:H PO4
3
危规号:81501
性状:纯磷酸为无色结晶,无臭,具有酸味。
溶解性:与水混溶,可混溶于乙醇。




熔点(℃):42.4(纯品) 沸点(℃):260
相对密度(水=1):1.87(纯品)
相对密度(空气=1):3.38
临界温度(℃):
燃烧热(KJ/mol):
燃烧性:不燃
临界压力(MPa):
最小点火能(mJ):
饱和蒸汽压(KPa):0.67(25℃,纯品)
燃烧分解产物:氧化磷







闪点(℃):
聚合危害:不聚合
稳定性:
爆炸下限(%):
爆炸上限(%):
引燃温度(℃):
最大爆炸压力(MPa):
禁忌物:强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。
危险特性:遇金属反应放出氢气,能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。
具有腐蚀性。
灭火方法:用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。
LD50 1530mg/kg(大鼠经口)







2740mg/kg(兔经皮)
侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。
蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便和休克。皮肤或眼接触
可致灼伤。慢性影响:鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触,可引起皮肤刺激。
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皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少 15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15分钟。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进
行人工呼吸。就医。

食入:误服者立即漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
工程防护:密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护:可能接触其蒸气时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),可能接触其粉尘时,建
议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜。穿胶布耐酸碱服。戴橡胶耐酸碱手套。工作现
场禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备
用。保持良好的卫生习惯。






隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触
泄漏物。小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至
废物处理场所处置。
包装标志:20
UN编号:1805
包装分类:Ⅱ
包装方法:小开口塑料桶;玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱;塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满底花


格箱。
储运条件:储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密
封。应与碱类、H发泡剂等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时轻装轻卸,防止包
装及容器损坏。
表 7-11.2 DMF理化性质
中文名:NN-二甲基甲酰胺; 甲酰二甲胺
分子式:CHNO
英文名: N,N-dimethylformamide;DMF
CAS号:68-12-2


分子量:73.10
3
7
危规号:33627
性状:无色液体,有微弱的特殊臭味。
溶解性:于水混溶、可混溶于多数有机溶剂。
熔点(℃):-61




沸点(℃):152.8
相对密度(水=1): 0.94
临界温度(℃):374
燃烧热(KJ/mol):1915
燃烧性:易燃
临界压力(MPa):4.48
最小点火能(mJ):无资料
相对密度(空气=1):2.51
饱和蒸汽压(KPa):3.34(60℃)
燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
聚合危害:不聚合







闪点(℃):58
爆炸下限(%):2.2
爆炸上限(%):15.2
引燃温度(℃):445
稳定性:稳定
最大爆炸压力(MPa):无资料
禁忌物:强氧化剂、酰基氯,氯仿,碱类、强还原剂、卤素,氯代烃。
危险特性:易燃,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈
反应,甚至发生爆炸。与卤化物(如四氯化碳)能发生剧烈反应。
灭火方法:灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。尽可能将容器从火场移至空旷处。
喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
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LD50 4000mg/kg(大鼠经口);4720mg/kg(兔经皮)
LC50 9400mg/m3,2小时(小鼠吸入)
侵入途径:吸入、食入、经皮肤吸收。





健康危害:急性中毒,主要有眼和上呼吸道刺激症状,头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等,肝损
害一般在中毒数日后出现,肝脏肿大,肝区痛,可出现黄胆,经皮肤吸收中毒者,皮肤出现水泡,水肿、
粘糙、局部麻木、瘙痒、灼痛。
慢性影响:有皮肤、粘膜剌激,神经衰弱综合症,血压偏低。尚有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛,
便秘及肝大和肝功能变化。
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗,至少 15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗彻底冲洗至少 15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人
工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐。就医。


工程防护:生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。


个人防护:空气中浓度超标时,应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。戴化学安全防护眼镜。穿化学防
护服。戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给
正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:
用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑
围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物
处理场所处置。




包装标志:7
UN编号:2265
包装分类:Ⅲ
包装方法:小开口钢桶,螺纹口玻璃瓶,铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶外木板箱,安瓿瓶外木板箱。
储运条件:储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。不可混储混
运。仓间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外,配备相应品种数量的消防器材。罐储时要
有防火防爆技术措施,禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装时应控制流速,防止静电积聚。搬


运时轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
表 7-11.3 硫酸理化性质
中文名:硫酸
英文名:sulfuric acid
分子量:98.08


分子式:H SO4
CAS号:7664-93-9
2
危规号:81007
性状: 纯品为无色透明油状液体,无臭。
溶解性:与水混溶。




熔点(℃):10.5
临界温度(℃):
燃烧热(KJ/mol):无意义
燃烧性:不燃
沸点(℃):330.0
相对密度(水=1):1.83
临界压力(MPa):
最小点火能(mJ):
燃烧分解产物:氧化硫。
聚合危害:不聚合
相对密度(空气=1):3.4
饱和蒸汽压(KPa):0.13(145.8℃)


闪点(℃):无意义
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爆炸下限(%):无意义 稳定性:稳定
爆炸上限(%):无意义 最大爆炸压力(MPa):无意义
引燃温度(℃):无意义 禁忌物:碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。
危险特性:遇水大量放热,可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发
生剧烈反应,甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反
应,发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。
灭火方法:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物
品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。
接触限值: 中国 MAC(mg/m
美国 TVL-TWA ACGIH 1mg/m
急性毒性:LD50 2140mg/kg(大鼠经口)
LC50 510mg/m,2小时(大鼠吸入); 320mg/m
侵入途径: 吸入、食入。
3
) 2 前苏联 MAC(mg/m
3
) 1


3
美国 TLV-STEL ACGIH 3mg/m
3
3
3
,2小时(小鼠吸入)





健康危害:对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角
膜混浊,以致失明;引起呼吸道刺激,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿
而窒息死亡。口服后引起消化道灼伤以致溃疡形成;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克
等。皮肤灼伤轻者出现红斑,重者形成溃疡,愈合癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤,甚至
角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响:牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。
皮肤接触:立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗,至少 15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进
行人工呼吸。就医。


食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。
工程防护:密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
个人防护:可能接触其烟雾时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或空气呼吸器。紧急事态抢救
或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器;穿橡胶耐酸碱服;戴橡胶耐酸碱手套。工作现场严禁吸烟、进食
和饮水。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式
呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等
限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入
废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处
理场所处置。






包装标志:20
UN编号:1830 包装分类:Ⅰ
包装方法:螺纹口或磨砂口玻璃瓶外木板


箱;耐酸坛、陶瓷罐外木板箱或半花格箱。
储运条件:储存于阴凉、干燥,通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。
不可混储混运。搬运要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。
表 7-11.4 甲烷理化性质
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品名
甲烷
分子式
沸点
别名
沼气
16.04
蒸汽压
相对密度 相对密度(水=1)0.42(-164℃); (空气=1)0.55
英文名
methane;Marsh gas
CH4
分子量
危险标记
4(易燃液体)
-161.5℃
53.32kPa/-168.8℃ 闪点:-188℃
理化
性质
熔点
-182.5℃
外观气味
溶解性
稳定性
无色无臭气体
微溶于水,溶于醇、乙醚
稳定
易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、
氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳
稳定性和
危险性
毒理学资 毒性:属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用,在
料和健康 高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。
危害
急性毒性:小鼠吸入 42%浓度×60 分钟,麻醉作用;兔吸入 42%浓度×60 分钟,麻醉作用
一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,佩带自吸过滤式防毒面具(半
呼吸系统防护
面罩)
安全
防护
措施
眼睛防护
身体防护
手防护
一般不需要特别防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜
穿防静电工作服
戴一般作业防护手套
工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓
度区作业,须有人监护
其他
皮肤接触:若有冻伤,就医治疗
应急
措施
急救措施
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输
氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医
主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造
表 7-11.5 一氧化碳理化性质及危险特性
品名
理化
性质
一氧化碳
分子式
沸点
别名
——
英文名
闪点
carbon monoxide
CO
分子量
-191.4℃
-199.1℃
28.01
<-50℃
蒸汽压
309kPa/-180℃
相对密度(水=1)0.79; (空气=1)0.97
无色无臭气体
微溶于水,溶于乙醇、苯等多种有机溶剂
熔点
相对密度
外观气味
溶解性
稳定性和 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物,与空气混合物爆炸限 12~75% 。
危险性
燃烧(分解)产物:二氧化碳
毒性:一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧
急性中毒:轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力
中度中毒者除上述症状外,还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊,
可有昏迷
毒理学资
料和健康
危害
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重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加,频繁抽搐、大小便失禁等。深度中毒可致死。
慢性影响:长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害
急性毒性: 大鼠吸入 LC502069mg/m3,4小时;小鼠吸入 LC50: 2799mg/m3,4小时
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入 0.047~0.053mg/L,4~8小时/天 ,30天,出现生长缓慢,血
红蛋白及红细胞数增高,肝脏的琥珀酸脱氢酶及细胞色素氧化酶的活性受到破坏。猴吸入
0
.11mg/L,经 3~6个月引起心肌损伤
生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):150ppm(24小时,孕 1~22天),引起心血管(循环)
系统异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):125ppm(24小时,孕 7~18天),致胚胎毒性
空气中浓度超标时,佩带自吸过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或
呼吸系统防护
撤离时,建议佩带空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器
安全
防护
措施
眼睛防护
身体防护
手防护
一般不需要特别防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜
穿防静电工作服
戴一般作业防护手套
工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体验。避免高浓度吸入。进入罐、
限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护
其他
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输
氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医
灭火方法:切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气
体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、
泡沫、二氧化碳、干粉
急救措施
应急
措施
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离 150m,严格限制出入。
切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可
能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或
挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或
装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善
处理,修复、检验后再用。
泄漏处置
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、碱类、食
用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械
设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
储运
主要用途 主要用于化学合成,如合成甲醇、光气等,用作精炼金属的还原剂
7
.3.2生产系统质危险性识别
7
.3.2.1 生产装置存在的危险、有害因素分析
拟建项目工艺包括蒸煮、水洗、再生、离心等不涉及《重点监管危险化工工艺目录》

2013年完整版)中的危险化工工艺。
部分生产装置的反应器、塔等具有高温、高压特点,对设备及相应管道的承压、密封
和耐腐蚀的要求都很高,存在着因设备腐蚀或密封件破裂而发生毒物泄漏及燃烧爆炸的可
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能性。
7
.3.2.2 储存系统危险因素分析
本项目原料废活性氧化铝采用危废仓库储存,辅料 DMF、硫酸采用中间罐储存,磷酸
采用桶装,放置于生产车间。项目涉及危险物质品种多,且需设置原料泵、产品泵输送产
品,一旦发生事故后果严重,危害较大。在生产运行中存在着由于静电积聚、设备失修、
管道接口/阀门/机泵等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸事故的可能性以及由于设备故
障、失效等造成有毒物料泄漏的可能性,从而引发环境事故。
装卸作业较常见的事故类型是装卸软管破损导致易燃易爆、有毒物料泄漏引发火灾爆
炸或人员中毒事故。并且,由于液体化学品具易燃易爆性以及易产生静电的特性,在装卸
过程中由静电引发的火灾爆炸事故时有发生。
拟建项目存储区风险物质及储存情况见表 7-12。
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表 7-12 拟建项目存储区风险物质储存情况
物料
形态
液态
液态
液态
固态
单罐容积
(m
最大储存量
(t)
0.3
存储周期
(d)
60
物料名称
储罐形式
数量(个)
装填系数
围堰尺寸(m)
备注
3

磷酸
DMF
桶装
中间罐
中间罐
管道
1
2
2
-
25kg
25
-
-
-
-
--
放于生产车间
厂区新建中间
罐罐区
3.5
300
3
1×4.8×1.2
硫酸
20
10
35
天然气
-
0.09
--
-
-
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4)管道输送系统风险识别
本工程生产过程中部分液体、气体物料通过管道输送,若管道压力过高,被车辆碰撞
或阀门失效等原因造成危险物料泄漏,易引起中毒等事故。
7
.3.3危险物质向环境转移的途径识别
项目可能发生的风险事故包括火灾、爆炸及有毒有害物质的泄漏。火灾、爆炸过程中,
释放大量能量,同时燃烧产生的 CO等污染物,以及燃烧物料本身,均会以废气的形式进入
大气。泄漏、火灾、爆炸等产生的挥发气体影响环境质量,对职工及附近居民的身体健康
造成损害。
发生事故时,事故控制过程产生的消防污水如没有得到有效控制,可能会进入雨水系
统,造成附近的水体污染。
同时火灾后破坏地表覆盖物,会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤,进而污染
地下水。
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项目危险单元划分及其环境风险识别见下表。
表 7-13 项目环境风险识别表
序号
危险单元
生产车间
项目风险源
接收罐、离心机、容器

主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标
大气、地表水、地 周围居民区及企事业单位、干
下水 四排、地下水
大气、地表水、地 周围居民区及企事业单位、干
下水 四排、地下水
大气、地表水、地 周围居民区及企事业单位、干
下水 四排、地下水
大气、地表水、地 周围居民区及企事业单位、干
下水 四排、地下水
1
磷酸、DMF、硫酸
火灾、爆炸、泄漏
2
3
4
中间罐罐区
危险废物仓库
输送单元
存储物料
存储物料
输送管线
DMF、硫酸
废活性氧化铝
火灾、爆炸、泄漏
火灾、泄漏
DMF、硫酸、天然气
火灾、爆炸、泄漏
项目风险单元分布情况见图 7-3。
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.4风险事故情形分析
7
.4.1风险事故情形设定
7
.4.1.1 化工事故资料
根据资料报道,在 95个国家登记的化学品事故中,发生突发性化学品事故的化学品物
质形态比例及事故原因分析见表 7-14。
表 7-14 化学品事故分类情况
类别
名称
液体
百分数(%)
45.4
气体及液化气
气体
27.6
化学品的物质形态
18.8
固体
8.2
机械故障
碰撞事故
人为因素
外部因素
34.2
26.8
事故来源
22.8
16.2
从表 7-14可看出,液体化学品最易发生事故,机械故障最容易导致事故发生。
近几年国内化工行业 116次主要事故原因统计分析结果见表 7-15。
表 7-15 国内主要化工事故原因统计结果(引自《全国化工事故案例集》)
序号
主要事故原因
违反操作规程
不懂技术操作
违反劳动纪律
指挥失误
出现次数
所占百分比(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
60
7
51.7
6.0
4.3
1.7
1.7
0.9
21.6
7.8
1.7
0.9
0.9
0.9
100
5
2
缺乏现场检查
个人防护用具缺陷
设备缺陷
2
1
25
9
个人防护用具缺乏
设计缺陷
2
1
1
1
1
0
1
2
3
原料质量控制不严
操作失灵
1
1
没有安全规程
合计
1
116
由表可见,由于违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素发生的事故
最多,占 65%以上,因设备缺陷、设计缺陷等引起事故次数约占 23.3%。
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.4.1.2 事故树分析
项目生产过程安全隐患主要是有毒物质泄漏引发的中毒事故及对环境的影响,液体化
学品最易发生事故,罐区事故率最高,国内企业因人为因素导致事故发生最多,因此需特
别加强对存储(包括输送管道)的安全管理。事故管道系统事故树分析见下图:
图 7-4 事件树示意图
从图 7-4中可知,储罐、管道等设备物料泄漏,可能引起毒性物质扩散污染事故。风
险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。
7
.4.1.3 相关事故案例
为了说明该企业原辅材料储运和生产过程中可能发生的事故,本次评价特别收集了相
关典型案例,便于企业在今后的生产管理进行借鉴和预防。
、硫酸泄漏事故
1)2013年 3月,辽宁朝阳市一硫酸储存罐发生破裂,约 2000立方米硫酸泄漏。事
故造成 7人死亡,大量浓硫酸流入农田、林地、河床等,引发较严重的次生环境灾害。
2)2017年 12月 4日凌晨,河南灵宝市金源晨光公司发生硫酸泄漏,100余吨硫酸
1


泄漏至厂区。视频显示,1 米宽的排水沟被烧灼成黑色,沟内有液体冒出气泡,上方烟雾
弥漫。街道上,也有多处窨井冒出白烟。河南灵宝市金源晨光公司硫酸泄漏事故原因是储
存硫酸的罐体底部焊接点老化脱落所致。
2
、天然气爆炸事故
2
011 年 7 月 2 日 11 时左右,在山东济南济青高速公路华山出口以西 2 公里道路
北侧,一根天然气主管道爆炸起火,济南消防和天然气管理部门相关人员迅速赶赴现
场,中石化管道公司组织了 7 个应急抢险小组、4 支维护抢修队伍以及 2 支外协抢险
队伍投入抢险救援,紧急关闭了济南站出站阀门,董家阀室和孙村阀室紧急切断阀门,
按照开挖、注氮、切管、换管方案开展抢险,下午 15时左右,火势减缓。
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.4.1.4 项目风险故事情形设定
在不考虑自然灾害如大地震、洪水、台风等引起的事故风险情况下,鉴于项目的工程
特点,确定潜在风险类型为物质泄漏风险,事故可能发生在生产装置、贮运系统等不同地
点。

1)最大可信事故的确定
最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测可能发生的事故中最严重,并且发生该
事故的概率不为 0。根据项目特点,本次风险评价以天然气管道泄漏作为最大可信事故进
行评价。

2)最大可信事故概率
本项目可能发生风险事故的原因主要有:①管线破裂;②阀门损坏;③设备老化、腐
蚀严重;④违规操作导致泄漏。其中,①、②、③项通过采购质量良好的设备,并且定期
检修和更换等措施,可使其发生的可能性降至最小;④项需要在生产中严格按照操作规程
进行,与员工技术水平、安全意识有较大关系。
本次环境风险评价发生事故主要部位为储罐、管道、阀门等破损造成泄漏、爆炸、火
灾事故。《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 E 给出了泄露频率的推
荐值,具体概率见表 7-16。
表 7-16 事故概率确定表
部件类型
泄漏模式
泄漏频率
1.00×10-4/a
泄漏孔径为 10mm孔径
反应器/工艺储罐/气体储
罐/塔器
1
0min内储罐泄漏完
5.00×10-6/a
储罐全破裂
5.00×10-6/a
泄漏孔径为 10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
1.00×10-4/a
常压单包容储罐
常压双包容储罐
5.00×10-6/a
5.00×10-6/a
泄漏孔径为 10mm孔径
10min内储罐泄漏完
储罐全破裂
1.00×10-4/a
1.25×10-8/a
1.25×10-8/a
常压全包容储罐
储罐全破裂
1.00×10-8/a
泄漏孔径为 10%孔径
全管径泄漏
5.00×10-6/(m·a)
1.00×10-6/(m·a)
2.00×10-6/(m·a)
3.00×10-7/(m·a)
2.40×10-6/(m·a)
内径≤75mm的管道
泄漏孔径为 10%孔径
全管径泄漏
7
5mm<内径≤150mm的管道
内径>150mm的管道
泄漏孔径为 10%孔径(最大 50mm)
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全管径泄漏
1.00×10-7/(m·a)
泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为 10%孔径(最大 5.00×10-4/(m·a)
50mm)
泵体和压缩机
泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏
装卸臂连接管泄漏孔径为 10%孔径(最大 50mm)
装卸臂全管径泄漏
1.00×10-4/(m·a)
3.00×10-7/(m·a)
3.00×10-8/(m·a)
4.00×10-5/(m·a)
4.00×10-6/(m·a)
装卸臂
装卸臂连接管泄漏孔径为 10%孔径(最大 50mm)
装卸臂全管径泄漏
装卸软管
注:以上数据来源于荷兰 TNO紫皮书(Guidelines for Quantitative)以 及 Reference Manual Bevi Risk
Assessments;*来源于国际油气协会(International Association of Oil &Gas Producers)发布的
Risk Assessment Data Directory(2010,3)。
根据上表结合拟建项目风险源类型和特点,拟建项目风险事故主要考虑如下:
天然气管道泄露事故:天然气管道内径为 50mm,本次评价考虑天然气管道发生泄露,
泄露孔径 10mm,泄漏概率为 5.00×10-6/(m·a)。
项目风险评价的最大可信事故设定见表 7-17。
表 7-17 最大可信事故设定
事故发生位置
危险因子
天然气
最大可信事故
泄漏概率
天然气管道泄漏
管道泄漏,泄漏孔径 10mm
5.00×10-6/a
7
.4.2源项分析
本次环评主要针对有毒有害物质对大气影响进行预测,确定预测因子为天然气以及次
生 CO。
7
.4.2.1 天然气泄露源强
天然气泄漏为气体泄漏,根据《建设项目环境风险技术导则》(HJ/T169-2018)中附
录 F中 F.1.2,气体泄漏速率公式计算:
k+1
k−1
MK
RTG
2
Q = YC AP
(k
+1)
d
式中:Q——气体泄漏速度,kg/s;
P——容器压力,Pa;
C——气体泄漏系数,当裂口形状为圆形时取 1.00,三角形时取 0.95,长方形时
d
取 0.90;
M——物质的摩尔质量,kg/mol;
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R——气体常数,J/(mol·K);
T——气体温度,K;
G
A——裂口面积,m;
2
Y——流出系数,对于临界流 Y=1.0。
表 7-18 气体泄漏速率公式计算参数表
参数
P
意义
氟缓冲罐泄漏事故
容器压力,Pa
800000
Cd
M
气体泄漏系数
取 1.00(裂口形状为圆形)
物质的摩尔质量,kg/mol
气体常数,J/(mol·K)
气体温度,K
16
8.314
298
R
TG
A
裂口面积,m
2
0.0000785
1.0
Y
流出系数
Q
气体泄漏速率,kg/s
1.48
7
.4.2.2 次生 CO 源强
本次次生污染选取天然气管道泄漏火灾引起的次生污染进行分析。天然气管道泄漏后
燃烧时 CO产生量计算公式如下:
G =2330qCQ
CO
式中:G —CO产生量,kg/s;
CO
C—燃料中碳含量,%,取 85;
q—化学不完全燃烧值,取 6.0%;
Q—参与燃烧的物质量,0.00148t/s。
由上式可见,燃烧时 CO产生量与燃料消耗量、燃料含碳量及燃料燃烧不完全值有关。
天然气燃烧过程 CO产生量为 0.176kg/s, 本项目天然气管道泄漏引起火灾的时间为 10min,
共产生 CO为 105.6kg。
7
.5风险预测与评价
7
.5.1有毒有害物质在大气中的扩散
7
.5.1.1 预测模型筛选
根据导则要求,预测计算时,应区分种质气体与轻质气体排放,依据附录 G 筛选大气
风险预测推荐模型的方法,确定天然气及 CO均为轻质气体,采用 AFTOX模型预测。
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7
.5.1.2 预测范围与计算点
预测范围为预测物质达到评价标准时的最大影响范围,根据预测结果进行调整、选取。
一般计算点按照导则要求,均取 50m 间距。特殊计算点的选取考虑距离风险源的距离选取
了常家镇、西王家村、刘家村 3个敏感点。
本次预测预测范围与计算点选取情况详见下表:
表 7-19 预测预测范围与计算点选取情况
项目
甲烷
事故源至下风向 0m
50m
CO
事故源至下风向 290m
50m
轴线最远距离
轴线计算距离
离散点
常家镇、西王家村、刘家村
常家镇、西王家村、刘家村
7
.5.1.3 事故源参数
拟建项目环境风险代表事故源强参数汇总见下表:
表 7-20 拟建项目环境风险代表事故源强核算表
有毒有害物质
事故源
甲烷
天然气管道泄露
管道泄漏孔径 10mm
10mm
CO
天然气管道泄露引发次生 CO污染
典型设备事故
裂口尺寸
--
--
--
裂口面积
0.785cm
2
泄漏持续时间
泄漏计算参数
泄漏速率 kg/s
排放速率 kg/s
排放持续时间
排放源面积/高度
事故排放源
10min
10min
详见 7.3.2.1
详见 7.3.2.2
0.176
1.48
1.48
0.176
10min
10min
10m
10m
预测历时[5,60]5min
平原地区
预测历时[5,60]5min
平原地区
计算参数取值
7
.5.1.4 气象参数
按照导则中关于二级评价的要求,选取最不利气象条件进行后果预测。最不利气象条
件取 F类稳定度,1.5m/s风速,温度 25℃,相对湿度 50%。大气风险预测模型主要参数见
下表:
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表 7-21 大气风险预测模型主要参数表
参数类型
基本情况
选项
参数
事故源经度/(°)
事故源纬度/(°)
117°49’51.6”
37°12’32.4”
天然气管道事故:短时或持续泄漏
事故源类型
CO事故:短时或持续泄漏
气象条件类型
风速/(m/s)
环境温度
最不利气象
1.5
气象参数
其他参数
25
相对湿度/%
稳定度
50%
F
地表粗糙度/m
事故考虑地形
地形数据精度/m
1.00城市外围、郊区
平原
90
7
.5.1.5 大气毒性终点浓度值选取
依据导则附录 H,确定大气毒性终点浓度值。
表 7-22 大气毒性终点浓度值选取表
物质
甲烷
毒性重点浓度-1(mg/m
3

毒性重点浓度-2(mg/m)
3
260000
380
150000
95
CO
7
.5.1.6 预测结果表述
1
、甲烷泄漏事故
1)一般计算点影响情况
根据前文事故源强及导则推荐的 AFTOX模型,计算最不利气象条件下甲烷泄漏事故一
般计算点浓度,各距离下最大浓度见图 7-5,大气毒性终点浓度值影响区域见表 7-23。

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0
1000
2000
3000
4000
5000
距离(m)
轴线最大浓度-距离曲线
图 7-5 甲烷泄漏事故最不利气象轴线最大浓度-距离曲线
表 7-23 大气毒性终点浓度值影响区域
相应阈值影响区域对应位置/时间
最不利气象条件
0m;0min
项目
浓度值
毒性重点浓度-2(mg/m
3
3


150000
260000
毒性重点浓度-1(mg/m
0m;0min
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(2)关心点情况
各关心点甲烷浓度随时间变化情况及超出评价标准持续时间见表 7-24。
表 7-24 关心点甲烷浓度随时间变化情况(mg/m)及超出评价标准持续时间(min)
3
超出
时间
最大
分类
序号
名称
5min
10min
15min
20min
25min
30min
35min
40min
45min
50min
55min
60min
浓度
/
min
0
1
2
3
常家镇
西王家村
刘家村
521.6066
624.1950
204.0231
521.6066
624.1950
0.0000
521.6066
624.1950
204.0231
521.6066
0.0979
3.6549
0.0000
0.0424
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
最不利
0
气象条件
204.0110
0
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2
、CO次生污染
1)一般计算点影响情况

根据前文事故源强及导则推荐的AFTOX模型,计算最不利气象条件及最常见气象条件
下CO次生污染事故一般计算点浓度,各距离下最大浓度见图7-6,大气毒性终点浓度值影
响区域见表7-25。
0
1000
2000
3000
4000
5000
距离(m)
轴线最大浓度-距离曲线
图 7-6 CO次生污染最不利气象下轴线最大浓度-距离曲线
图 7-7 CO次生事故最不利气象影响区域图(黄线:终点浓度 2)
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表 7-25 CO次生污染大气毒性终点浓度值影响区域
相应阈值影响区域对应位置
最不利气象条件
290m;20min
项目
浓度值
毒性重点浓度-2(mg/m
3


95
毒性重点浓度-1(mg/m
3
380
0m;0min
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(2)关心点情况
各关心点 CO浓度随时间变化情况及超出评价标准持续时间见表 7-26。
表 7-26 关心点 CO浓度随时间变化情况(mg/m)及超出评价标准持续时间(min)
3
超出
时间
最大
分类
序号
名称
5min
10min
15min
20min
25min
30min
35min
40min
45min
50min
55min
60min
浓度
/
min
0
1
2
3
常家镇
西王家村
刘家村
43.6339
59.9589
25.6085
43.6339
59.9589
0.0000
43.6339
59.9589
25.6085
43.6339
59.9589
25.6085
0.3064
0.2731
25.6071
0.0000
0.0000
0.0480
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
最不利
0
气象条件
0
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7
.5.2有毒有害物质在地表水、地下水环境中的运移扩散
7
.5.2.1 地表水影响
距离本项目最近的地表水为厂界南侧的干四排,文世科雨水总排口距干四河距离约为
60m,厂内通过采取完备的三级防控体系措施,在项目事故状态下,废水可以得到有效控
制,可防止事故废水外排至厂区外,因此本项目事故废水对周边地表水影响较小。
2
7
.5.2.2 地下水影响
厂区周边无地下水集中饮用水源保护区及分散式饮用水源分布,在采取 “源头控制、
分区防治、污染监控、应急响应”的,重点突出地下水水质安全的原则确定,可减少污染
物进入地下含水层的机会和数量。
7
.5.3预测结果
按照导则附录 J的 J.2.4 要求,给出风险事故情形分析及事故后果预测基本信息表,
见下表。
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表 7-27 事故源项及事故后果基本信息表
风险事故情形分析
代表性风险事故情 ①天然气管道泄露事故:天然气管道 10mm孔径泄漏。
a
形描述
环境风险类型
泄漏设备类型
泄漏危险物质
泄漏速率/(kg/s)
泄漏高度/m
②天然气管道泄露引发次生 CO污染。
风险物质泄漏
天然气管道
甲烷;CO
操作温度/℃
最大存在量/kg
泄漏时间/min
25;25
操作压力/MPa
泄漏孔径/mm
泄漏量/kg
0.3
969.5;100
10;10
10;--
1.48;0.176
10;10
888;105.6
5.00×10-6/a;--
泄漏液体蒸发量/kg
--;--
泄漏频率
事故后果预测
危险物质
大气环境影响
指标
浓度值/(mg/m
3

最远影响距离/m
到达时间/min
大气毒性终点浓度-1
大气毒性终点浓度-2
敏感目标名称
常家镇
260000
0
0
0
0
150000
甲烷
超标时间/min
超标持续时间/min 最大浓度/(mg/m)
3
0
0
0
0
521.6066
624.1950
204.0231
到达时间/min
20
西王家村
0
大气
刘家村
0
指标
浓度值/(mg/m
3

最远影响距离/m
大气毒性终点浓度-1
大气毒性终点浓度-2
敏感目标名称
常家镇
380
95
80
210
25
CO
超标时间/min
超标持续时间/min 最大浓度/(mg/m)
3
0
0
0
0
0
0
43.6339
59.9589
25.6085
西王家村
刘家村
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危险物质
地表水环境影响
最远超标距离/m
未超标
b
受纳水体名称
最远超标距离到达时间/h
--
地表水
地下水
干四排
COD
敏感目标名称
到达时间/h
超标时间/h
超标持续时间/h
最大浓度/(mg/L)
-
-
--
--
--
--
危险物质
地下水环境影响
超标时间/d
--
厂区边界
--
到达时间/d
超标持续时间/d
最大浓度/(mg/L)
--
到达时间/h
--
--
超标持续时间/h
--
--
最大浓度/(mg/L)
--
-
-
敏感目标名称
超标时间/h
--
-
-
a 按选择的代表性风险事故情形分别填写;
b 根据预测结果表述,选择受纳水体最远超标距离及到达时间或环境敏感目标到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度填写。
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7
.5.4环境风险评价
根据甲烷泄漏事故的大气风险预测结果,甲烷储罐发生泄漏时,未出现大气毒性终点
浓度范围,周边敏感点甲烷预测浓度均较小,发生甲烷泄漏事故时对周边环境影响较小;
根据 CO次生污染的大气风险预测结果,发生次生 CO 污染时,大气毒性重点浓度范围最远
为 290m,未到达周边敏感点,周边敏感 CO预测浓度均较小,故发生 CO次生污染事故时对
周边环境影响较小
距离本项目最近的地表水为文世科南厂界外 140m的干四排,企业雨水总排口距离干四
排距离约为 260m,厂内通过采取完备的三级防控体系措施,在项目事故状态下,废水可以
得到有效控制,可防止事故废水外排至厂区外,因此本项目事故废水对周边地表水影响较
小。
厂区周边无地下水集中饮用水源保护区及分散式饮用水源分布,在采取 “源头控制、
分区防治、污染监控、应急响应”的,重点突出地下水水质安全的原则确定,可减少污染
物进入地下含水层的机会和数量。
7
.6环境风险管理
7
.6.1环境风险防范措施
7
.6.1.1 大气环境风险事故防范措施
1
、建立大气环境风险防范措施体系
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安全、环保设计措施
事故预防措施
事故预警措施
防火、防爆、防泄漏措施
安全自动控制与联锁报警系统、紧急切断与停车措施









































可燃气体、有毒气体检测报警系统
污染物排放预警监测系统












泄漏、火灾、爆炸事故报警系统
应急监测能力与通讯
终止事故源的基本方案
应急处置措施
对释放至大气的危险物质的控制方案
应急区域与安全隔离方案;应急防护与救援方案
环境风险防范区的设置与应急撤离方案
可能受影响人员的基本保护措施和防护方法
紧急避难场所的设置
对外环境敏感目
标保护措施
终止后处理措施
据对外环境大气等影响范围、时间、程度等确定
图 7-8 大气环境风险防范措施体系框架图
2
、建立大气环境风险三级防范体系

1)一级防控措施:工艺设计与安全方面,如罐区、装置区、管线等密封防泄漏措施。
以有效减少或避免使用风险物质。
2)二级防控措施:报警、监控与切断系统,如有毒、有害气体自动监测报警系统,
自动控制,联锁装置及自动切断系统等。以有效减少泄漏量、缩短泄漏时间的措施。
3)三级防控措施:事故后应急处置措施,如喷淋消防系统、事故引风喷淋系统、泡


沫覆盖、地下储池或备用罐等措施,并有效转移到废水、固废、备用储存设施中等。以有
效降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减小排放量。
3
、拟建项目大气环境风险防范措施
拟建项目大气环境风险防范措施见表 7-28。
表 7-28 项目大气环境风险防范措施一览表
防范措施
措施分项
大气环境风险防范措施具体内容
严格按照《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火
规范》进行安全环保设计
安全、环保设计措施
事故预防
措施
防火、防爆、防泄漏措施
建构筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区,设置
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必须的防火门窗、防爆墙等设施,设计环形消防通道
生产区采用 DCS控制系统进行自动控制,对储运过程进行监
安全自动控制与连锁报警系 控和自动控制;各操作参数报警、越限联锁及机泵、阀门等
统、紧急切断与停车措施
联锁主要通过 DCS控制;设置紧急切断与停车措施;配套远
程控制系统,一旦发生事故,可立即通过远程控制系统
可燃气体、有毒气体检测报
警系统
生产区及储存区配备可燃气体、有毒气体报警器
事故预警
措施
泄漏、火灾、爆炸事故报警 各重点部位罐区设备设置自动控制系统控制和设置完善的报
系统
警联锁系统、以及水消防系统和 ABC类干粉灭火器等
企业须具备一定的环境风险事故应急监测能力,配备特征污
染物便携监测仪器,并针对不同事故类型制定了环境风险事
故应急监测方案
应急监测能力
严格按照公司突发环境事件应急预案终止事故源;配套突发
事故紧急切断、停车、堵漏、消防、输转等措施
终止事故源的基本方案
对释放至大气的危险物质的 针对不同事故类型,结合泄漏物料理化性质,采取水幕、喷
应急处置
措施
控制方案
淋减量、中和消除、覆盖抑制、负压引风至吸收装置等措施
应急区域:按危险程度分为三个区域,分别为事故中心区、
事故波及区和受影响区
应急区域与安全隔离方案
安全隔离方案:根据事故大小分为:事故现场安全隔离、LC50

半致死)撤离半径安全隔离、IDLH(立即威胁生命和健康)
撤离半径安全隔离
企业自行配备一定能力的应急防护设施、设备,重大事故应
立即启动应急预案,与当地政府形成应急联动
风险防范区:事故现场安全隔离区、LC (半致死)撤离半径
应急防护与救援方案
5
0
环境风险防范区的设置与应 安全隔离区、IDLH撤离半径安全隔离区
急撤离方案
应急撤离方案:包括事故现场人员清点、撤离的方式、方法;
外环境敏
感目标保
护措施
非事故现场人员清点、撤离的方式、方法
事故发生后,及时通知当地有关环境保护部门和县、乡政府,
配合公安、消防等部门做好受影响公众的疏散、撤离、防护、
救治等工作
可能受影响人员的基本保护
措施和防护方法
紧急避难场所的设置
疏散人群的返回
企业应配备紧急救援站和有毒气体防护站
中止后处
理措施
根据对外环境大气等影响范围、时间、程度等确定
4
、环境风险应急撤离及疏散要求
厂内应急人员进入及撤离事故现场:
发生初期事故时,应急人员在做好防护的基础上,5min内进入事故现场展开救援,当
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事故无法控制,威胁到应急人员生命安全时,立即进行撤离,沿公司厂区道路向就近上风
向或侧风向厂区出入口集合,并进行疏散。
根据事故发生位置和当时的风向等气象情况,由后勤保障人员指挥,向上风向疏散,
并在上风向设立紧急避难场所,进行人员清点,并将清点结果报告指挥组。疏散过程中根
据事故严重程度由厂区保卫科共同协调指挥疏导交通,确保及时、安全完成紧急疏散任务。
周边区域人员疏散撤离:

周边区域人员疏散、撤离原则:周边区域人员疏散、撤离原则为分别按东、南、西、
北四个方向及时迅速撤离危险区域到安全地带。疏散过程中尽量佩戴口罩等简易防护措
施,向上风向撤离,在 10min 内完成转移。本项目周边交通通畅,发生事故时对周边四条
路进行交通管制,并组织群众向上风向进行疏散。

撤离地点及后勤保障:根据事故发生位置和当时风向等气象情况,向上风向疏散,
并在上风向设立紧急避难场所。撤离地点一般为安全地带内的广场,并为撤离人员提供食
品、饮用水等生活必需品。根据区域特点,本项目设置两处紧急避难场所,分别为项目厂
址西南及东侧的空旷地,发生事故时,可根据当时的风向,选择位于上风向的紧急避难所。
交通管制:

发生突发环境事故时,保卫科协同交警部门,对周边道路进行管控,限制无关车辆
进入现场附近。

临时安置场所设在上风向区域的空地,由企业应急总指挥和当地政府根据现场风
向、救援情况指定。

发生有毒有害气体扩散事件时,公司东南西北四个方向的道路全部进行交通管制,
不允许车辆进入。现场具体的道路隔离和交通疏导方案由现场公安人员根据实际风向等情
况进行调整,企业应急人员进行协助。
区域应急疏散通道、应急安置场所见图 7-9。
7
.6.1.2 水环境风险事故防范措施
1
、建立水环境风险防范措施体系
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安全、环保设计措施
事故预防措施
事故预警措施
防火、防爆、防泄漏、防腐、防渗等措施
安全自动控制与联锁报警系统、紧急切断与停车措施




有毒物料溢出、泄漏检测报警系统
预警监测















泄漏、火灾、爆炸事故报警系统




风险污染物应急监测能力与通讯
终止事故源的基本方案






应急处置措施


事故废水三级防控体系


应急区域、腐蚀区域与安全隔离方案;应急防护与救援方案









环境风险防范区
对外环境敏感目
标保护措施
可能受影响敏感目标的基本保护措施和防护方法
重要生活饮用水取水口的隔离保护措施等
对厂外水环境影响的恢复方案
终止后处理措施
事故池内废水处理方案、危废处置
图 7-10 水环境风险防范措施体系框架图
2
、事故废水的确定
事故废水量参考中国石化建标[2006]43 号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导
则>的通知》中计算公式确定。具体公式如下:
V =(V+V-V) +V+V((V+V-V) 为计算各装置最大量);单位 m。
3

1
2
3
max
4
5
1
2
3
max
V:收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量,本项目涉及危险化学品
1
储罐,取值为 10
V:发生事故的储罐或装置消防水量;
2
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974-2014)的要求,本项目消防用水最大的为含金工业尾渣提取贵金属车间,室内消

火栓设计流量为 10L/s,室外消火栓设计流量为 25L/s,火灾延续时间为 3.0h,一次消防
用水最少用量为 378m;
3
V:发生事故时物料转移至其他容器及单元量,取 V =10;
3
3
V:发生事故时必须进入该系统的生产废水量,V =0m
4
3

4
V:发生事故时可能进入该系统的最大雨水量。
5
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本项目为危险废物集中处置项目,生产区和罐区初期雨水需进行收集并处理。根据《石
油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)的要求,初期雨水按降水量 15mm~
3
0mm 与污染区面积的乘积来计算。本次评价污染面积按照 1200m 计(主要为煅烧炉装置
2
区),前 15min降雨量按照 30mm,径流系数取 0.9,则初期雨水产生量计算采用公式:
Q=ΨFi
F--汇水面积,按危险废物生产区占地面积计算(主要为煅烧炉装置区),合计约为
1
200m;
2
Ψ--径流系数,取 0.9;
i—降雨量,30mm。
经计算,本项目初期雨水量为 59.6m。
3
项目各装置均位于车间内,V 取值为 0。
5
综上,V =437.6m。
3

根据上述计算,事故状态下产生的废水总量约 437.6m
3
/次。
项目拟扩建事故水池容积至 540m 的,满足事故水暂存要求。
3
厂区事故废水收集处理系统见图 7-11。
事故废水
生产装置区
事故废水


事故水池540m3
厂区污水处理站
园区污水处理厂
雨水管网
事故时雨水
图 7-11 厂区事故排水控制管线图
根据上述计算,拟建项目事故状态下产生的废水总量约 437.6m
3
/次,本项目新建储罐
设置围堰,对事故时产生的消防废水收集,收集后的废液全部由水泵打入事故水池。
事故水池能够满足本项目事故废水的收集,确保事故废水不直排。待事故平息后,事
故水池内污水分批排入厂区污水处理站处理,处理达标后排入园区污水处理厂进行集中处
理。文世科铝业对厂内罐区围堰、事故水池等进行防腐防渗处理,防渗系数小于 1×
1
1
-10cm/s,经采取上述措施后,事故状态下产生的废水对周围环境的影响较小。
3
、建立三级防控体系
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本项目在生产过程中有涉及大量的物料,为防止此环节发生风险事故时对周围环境及
受纳水体产生影响,文世科需建设三级应急防控体系:
一级防控措施:将污染物控制在装置区、罐区内;二级防控措施将污染物控制在事故
水池内;三级防控将污染物控制在终端污水处理站。
评价项目的环境风险应急措施表现为如下几个方面:


1)一级防控措施:
在装置开工、停工、检修、生产过程中,以及可能发生含有可燃、有毒、对环境有
污染液体漫流的装置单元区周围,装置区周边设置围堰和导流设施;
应根据围堰内可能泄漏液体的特性设置集水沟槽、排水口。宜在集水沟槽、排水口
下游设置水封井;


围堰外设闸阀切换井,正常情况下雨排水系统阀门关闭,下雨初期和事故状态下打
开与污水收集暗沟连接阀门,受污染水排入污水处理系统,并在污水排放系统前设隔油池,
并设清油设施,清净雨水切入雨排系统,切换阀宜设在地面操作,切换时间按照《石油化
工污水处理设计规范》(GB50747-2012)执行;




在围堰检修通道及交通入口的围堰应当设为梯形缓坡,便于车辆的通行;
在巡检通道经过的围堰处应设置指示标志和警示标识;
在围堰内应设置混凝土地坪,并要求防渗达到重点防渗区要求。
2)二级防控措施:
在装置区四周设置事故废水导排系统,围堰设置前期雨水(事故废水)和雨水截止阀。
项目事故废水导流系统按照厂区地势布置,最终全部导入至事故水池。事故水池容积拟扩
建至 540m
3
,能够满足项目事故废水的暂存要求,防止事故状态下物料外排。

3)三级防控措施:
该公司已对厂区污水及雨水总排口设置切断措施,防止事故情况下物料经雨水及污水
管线进入地表水水体。项目事故废水经事故水池暂存后,经厂区污水处理站分批次处理排
入园区污水处理厂深度处理后达标外排。
项目厂区事故废水导排系统及三级防控体系见图 3-2。
7
.6.1.3 应急监测
公司化验室负责组织企业内部污染物的采样监测,为污染物消减提供监测数据。外部,
配合地区层面的应急环境监测开展相应的监测工作。
(1)发生环境污染事故时,水环境监测方案
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事故风险发生后应根据不同风险因子发生泄漏或消防等废水进行有针对性的监测,监
测因子情况见 7-29。
表 7-29 事故风险状态下事故废水监测因子
编号
监测位置
监测因子
1
2
厂区污水处理站排放口
pH、COD 、全盐量等
Cr
园区污水处理厂排放口下游 500m
监测时间和频次:根据污染物泄漏未经收集进入附近河流持续的时间决定监测时间,
根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱,适当减少
监测频次。

2)发生环境污染事故时,大气环境监测方案
拟建项目投产后可能发生环境风险事故为天然气管道泄漏、CO次生污染,全厂涉及到
的可能风险因子包括甲烷、CO等污染物,事故下应根据发生的不同事故有针对性的布置监
测。
监测因子:特征因子应根据发生事故的实际情况布置监测,特征污染物必须作为监测
因子进行监测。
监测时间和频次:按照事故泄漏的污染源和泄漏物的持续时间决定监测时间,根据事
故严重性决定监测频次。一般情况甲烷、CO等特征因子,每 15min监测 1次,随事故控制
减弱,适当减少监测频次。
表 7-30 事故风险状态下大气环境监测因子
监测点位置
编号 监测点名称
监测因子
方位
距离 m
根据事故类型,针对监测:
1
2
厂界
事故发生时下风向
--


甲烷泄漏事故:CH4
火灾等事故:CO等
下风向近距离敏感目标
--
具体监测因子应根据发生事故时的泄露源决定
7
.6.1.4 其他风险防范措施
拟建项目采取的其它风险防范措施见表 7-31。
表 7-31 其它风险防范措施
总图布置 项目由有资质单位设计,厂内厂外卫生防护距离、安全防护距离和防火间距应满足相应要求
装置生产火灾危险性属甲类,结构型式为开敞式框架结构。设计按《建筑设计防火规范》
建筑安全 (GB50016-2014)要求,设置必要的钢梯,满足安全疏散的要求。单层框架的梁、柱;多
层框架的楼板为透空的蓖子板时,地面以上 10m范围的梁、柱;设备承重钢支架全部梁、柱
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均应做耐火保护,覆盖耐火层,耐火极限不低于 1.5h。钢管架底层主管带的梁、柱,且不
宜低于 4.5m,应覆盖耐火层,耐火极限不低于 1.5h。耐火层采用厚涂型无机防火涂料
所有建筑物均按《建筑设计防火规范》设置足够的安全疏散通道并满足其它防火疏散要求
遵照《工业建筑防腐蚀设计规范》,防腐蚀材料的选择应根据腐蚀介质的性质和作用条件,
结合材料的耐腐蚀性能和物理力学性能、使用位置的重要性等
罐区地坪混凝土垫层下设 350厚砂夹石防冻胀层
1
、危险化学品贮存系统:
本项目的设计从原料的输入、加工直至产品的输出,所有可燃物料始终密闭在各类设备和管
道中,各个连接处采用可靠的密封措施。大型压缩机组也设有安全联锁系统。在各危险区域
设置可燃有毒气体浓度报警器,进行监测和报警
危险化学
品储运安

2
、危险化学品运输防范措施:
拟建项目各危险化学品运出及运入多为汽车输送,汽运管理应严格按照国家有关危险化学品
运输的规定进行管理,对承运单位资质、运输人员资质、货物装载、运输路线等严格把关,
减少风险发生的因素
有毒物质 在所有人身可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内,均设紧急淋浴器和
防护和紧 洗眼器;除防护眼镜、手套、洗眼淋浴器等一般防护外,还应设有专用的防毒面具;对关键
急救援措 操作强制使用人员配备防护设备,例如空气呼吸面具、全身聚氯乙烯防护服、手套和防护镜


7
.6.2突发环境事件应急预案
项目依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)为指导,结合《突发环
境事件应急管理办法》(2015年 4月 16日 环境保护部令 部令 第 34号)、《环境污染
事故应急预案编制技术指南》、《山东省突发环境事件应急预案》(山东省人民政府办公
厅 2013年 7月 5日印发)的规定,对新、改、扩建设项目的环境风险源识别、环境风险预
测、选址及敏感目标、防范措施等如实做出评价,提出科学可行的预警监测措施、应急处
置措施和应急预案。
7
.6.2.1 应急救援保障
公司需具备应急救援保障设备及器材,包括防护服、消防车、吊车、水喷淋系统、消
防水泵、各式灭火器材、氧气呼吸器、氧气充填泵、氧气苏生器、担架、防爆手电、对讲
机、手提式扬声器、警戒围绳等,由公司安全生产委员会提供,生产部负责储备、保管和
维护。
除此之外,公司还应配备一些常规检修器具及堵漏密封备件等,以便检测及排除事故
时使用。
7
.6.2.2 预案分级相应条件及响应处理方案
(1)一级预案启动条件及响应处理方案
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一级预案为厂内事故预案,即发生的事故为各重大危险源因管道、阀门、接头泄漏,
仅局限在厂区范围内,对周边及其他地区没有影响,只要启动此预案即能利用本单位应急
救援力量制止事故。

2)二级预案启动条件及响应处理方案
二级预案是所发生的事故为各重大危险源贮罐破裂或爆炸,其影响估计可波及周边范
围内职工等,为此必须启动此预案,拨打 110、120急救电话,并迅速通知友邻单位、园区
管委会、公安及地方政府,在启动此预案的同时启动一级预案,不失时机地对项目周边居
住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援,特别是下风向范围内工厂领导及职工。周边
居民的的疏散工作由厂内救援小组成员配合县政府、派出所等部门组织,周围企业人员疏
散、救援由厂内救援小组成员配合各企业安全防范小组组织。友邻单位、社会援助队伍进
入厂区时,领导小组应责成专人联络,引导并告知安全、环保注意事项。本公司的救援专
业队,也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分,一旦接到救援任务,要立即
组织人员,及时赶赴事故现场。

3)三级预案启动条件及响应处理方案
三级预案是所发生的事故为重大危险源贮罐发生爆炸并引爆罐区内其它贮罐,从而引
起大量有毒有害物质泄漏时需立即启动此预案,立即拨打 110、120,并立即通知高青县环
保局及地方政府,联动政府请求立即派外部支援力量,同时出动消防车沿周边喊话,大范
围疏散影响范围内居民。
7
.6.2.3 应急救援响应程序
1)最早发现者应立即向公司生产副总经理或总经理、防护站、消防队报警,同时向
有关车间、部室报告,采取一切办法切断事故源。
2)副总经理或总经理接到报警后,应迅速通知有车间、部室,要求查明污染物外泄


漏部位(装置)和原因,下达应急救援处置指令,同时发出警报,通知领导小组成员及消
防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

3)副总经理到达事故现场后,会同发生事故车间主任或现场工人查明泄漏部位和范
围后,应作出能否控制、局部或全部停车的决定,如须紧急停车,公司生产部直接通知各
岗位,并报告救援领导小组有关领导,而后迅速执行。

4)领导小组成员通知所在部室,按专业对口迅速向上级主管环保、安全、公安、消
防、卫生等上级机关报告事故情况。
5)发生事故的车间应迅速查明事故发生源点,泄漏或燃烧爆炸部位和原因,凡能切

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断物料或能倒罐、倒槽等处理和其他措施能处理而消除事故的,则以自救为主。如自己不
能控制的,应立即向救援领导小组报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

6)应急救护队、消防队、防护站达到事故现场后,在有毒气体区域内应佩戴好氧气
呼吸器,如现场着火要穿防火隔热服,首先要查明现场中有无中毒人员,如有要以最快的
速度将中毒人员抢救出现场,严重者要尽快送最近医院抢救。对发生中毒人员,应在注射
特效解毒剂或进行必要的医学处理后,根据中毒和受伤轻重送就近医院。

7)各车间要建立抢救小组,每个职工都应学会正确的人工呼吸方法,一旦发生事故
出现伤员首先要做自救互救工作,发生化学灼伤,要立即在现场用清水进行足够时间的冲
洗。

8)应急救援领导小组到达事故现场后,根据事故状态及危害程度做出相应的应急决
定,并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时,应请求市有关部门、有关单位支
援。
本项目生产和储运系统一旦发生事故,必须采取工程应急措施,以控制和减小事故危
害。如果有毒有害物质泄漏至环境,须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。本项目应急
预案纲要具体见表 7-32。
表 7-32 突发事故应急预案纲要一览表
序号
项目
内容及要求
1
2
危险源概况
应急计划区
详述危险源类型、数量及其分布
生产装置区、储罐区及危化品仓库、邻区
工厂:厂指挥部负责现场全面指挥;专业救援队伍负责事故控
制、救援、善后处理
3
应急组织
地区:地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏
散;专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援
4
5
应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序
生产装置区、罐区及危化品存储区:防火灾、爆炸事故应急设施、
应急设施、设备与材料
设备及材料,主要为消防器材;防有毒有害物质外溢、扩散,主
要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等
应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制
由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测,对事故性质、参数与
后果进行评估,为指挥部门提供决策依据
6
7
应急通讯、通知和交通
应急环境监测及事故后评估
事故现场:控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应;清除现场泄
漏物,降低危害,相应的设施器材配备
应急防范措施、清除泄漏措施方
法和器材
8
邻近区域:控制和清除污染措施及相应设备配备
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规定应急状态终止程序;事故现场善后处理,恢复措施;临近区
域解除事故警戒及善后恢复措施
9
应急状态终止与恢复措施
1
0
1
人员培训与演练
公众教育和信息
应急计划制定后,平时安排人员培训与演练
对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息
设置应急事故专门记录,建档案和专门报告制度,设专门部门和
负责管理
1
1
1
2
记录和报告
3
附件
与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成
7
.6.2.4 报警、联络方式
企业应公布公司各级部门联络电话,并张贴公布高青县安全局、高青县环保局等其它
部门联络电话,以便于及时联络。
7
.6.2.5 突发环境事件报告方式与内容
各车间负责突发环境时间的初报、续报和处理结果报告。突发环境事件发生后,经生
产部确认环境事件等级后,10分钟内报告高青县人民政府,按照突发环境事件等级启动政
府及区域联动环境事件预案并逐级上报。初报从发现事件后起 10分钟内上报;续报在查清
有关基本情况后随时上报;处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方
式,避免给当地群众造成不利影响。
初报用电话直接报告,主要内容包括:环境事件的类型、发生事件、地点、污染源、
主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、扩散方式、可能波及人员、范围、
转化方式趋向等初步情况。续报通过网络或书面报告:在初报的基础上报告有关确切数据
和事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。处理结果报告采用书
面报告:处理结果报告在初报和续报的基础上,报告处理事件的措施、过程和结果,事件
潜在或间接危害、社会影响、处理后的遗留问题,参加处理的有关部门和工作内容,出具
有关危害与损失的证明文件等详细情况。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。
7
.6.2.6 应急预案与重点监控点及当地政府的联动机制
宏远石化项目区作为一个整体应建立突发性事故应急机构。应急机构应包括一级应急
机构和二级应急机构。

1)一级应急机构:建议一级应急机构由高青县职能部门,包括安全监督局、消防大
队、环保局、化工区管委会等部门组成,设置地区指挥部和专业救援队。地区指挥部负责
化工区及附近区域的全面指挥、救援、管制和疏散工作。专业救援队对厂企业专业救援队
伍进行支援。

2)二级应急机构:宏源石化项目区内应急机构由项目区指挥部和专业救援队伍组成。
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指挥部负责现场的全面指挥工作,专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理工作。
宏源石化项目区内发生的突发性事故,由二级应急机构采取措施进行处理。若发生的
事故比较严重,二级应急机构没有能力控制,则应立即对接一级应急机构,由一级应急机
构介入协同处理。
拟建项目发生突发性事故时,由二级应急机构采取措施进行处理,当发生的事故比较
严重时,各厂没有能力或难以进行控制时,通过及时上报,通过一级应急机构介入进行协
同处理。
企业发生突发性环境事故后,建设单位应根据事故严重情况和高青县应急预案形成联
动机制,将事故影响降低到最低程度。
7
.6.2.7 紧急安全疏散
发生有毒物质泄漏需要紧急疏散撤离职工时,保卫部、生产部、化验室负责人要组织
人员查明毒物浓度和扩散情况,根据当时风向、风速判断扩散的方向和速度,组织人员尽
量向事故泄漏点上风向撤离,若距离事故源点很远,难以迅速到达时,则应沿着垂直于风
向迅速撤离至毒物扩散影响区范围外。可能威胁到公司外居民或厂外职工安全时,治安保
卫队、应急救护队根据以上原则做好疏散群众的工作,公司周边情况要及时向救援领导小
组报告。
7
.6.2.8 事故应急终止
1)现场应急救援指挥部确认终止时机(或事件负责单位提出),经现场应急救援指
挥部批准应急终止。



2)现存应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。
3)应急状态终止后,环境事件应急指挥部应根据实际情况和上级应急指挥机构有关
指示,继续进行环境监测和评价工作,直至其他补救措施无需继续进行为止。
(4)应急状态终止后,在生产副总经理指挥下组成由生产、安全环保和发生事故单位
参加的事故调查小组;调查是事故发生的原因和研究制定防范措施;保护事故现场,需要
移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物;对事故过程中造成的人
员伤亡和财产损失做收集统计、归纳、形成文件,为进一步处理事故的工作提供资料,并
按照国家有关规定及时向有关部门进行事故报告。

5)应急状态终止后妥善处理好在事故中伤亡人员的善后工作,尽快组织恢复正常的
生产和工作。

6)对应急预案在事故发生实施的全过程,认真科学的作出总结,完善预案中的不足
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和缺陷,为今后的预案建立、制定提供经验和完善的依据。
7
.6.2.9 应急救援培训计划
1)应急救援人员培训
建设单位应定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训,应急救援人员的
培训由领导小组统一安排制定专人进行。
2)员工应急响应的培训


由公司组织应急救援人员定期对员工进行应急事故处理及紧急救援培训,提高员工风
险防范意识及自救能力。

3)演练计划
建设单位须定期进行突发事件紧急响应演习,演习至少每半年组织一次,由公司应急
救援领导小组组织。
7
.6.2.10 风险控制措施
各风险单元所采取的风险控制措施见表 7-33。
表 7-33 各风险单元采取的控制措施一览表
风险单元
原料罐区
采取的风险控制(防治)措施
原料罐区配套建设事故围堰、防护堤高度为 1.2m,以确保泄漏或火灾事故发生
后,对泄漏物料及消防水的收集,收集后的事故废液经厂内污水处理站处理后排
至污水处理厂。
在罐区设置可燃有毒气体、可燃气体检测报警仪,以检测设备泄漏及空气中可燃
及有毒气体浓度,一旦浓度超过设定值,将立即报警
原料储罐在进、出料时,严格按照操作规程执行,杜绝违规操作
罐区排水口设置初期雨水与雨水切换阀门
各原料储罐设计为钢结构材质
各反应釜生产过程中为压力反应,反应釜设计为碳钢防爆反应釜
采用 DCS集中控制自动化系统
生产装置
物料管道
装置区设置可燃/有毒气体报警器,当可燃/有毒气体浓度达到报警设定值时进行
声光报警
输送管道设置连锁应急切断系统,发生泄漏后自动切断原料供应的源头来料
物料输送管道的法兰、阀门及管道链接等处应定期进行检修
装置区、污水站等防渗措施
厂区防渗
预警监测体系
在项目污水总排口和区域污水处理厂进口设置预警监测点
配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出,消防设备,
器材等
消防保障
应急监测方案
便携水质分析仪,CO有毒气体报警检测仪,天然气可燃气体报警仪
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事故废水池
厂区事故水池容积 540m
3
,建设拟建装置事故废水导排系统
环境风险管理
制定严格生产管理制度和环境应急预案
7
.7评价结论及建议
7
.7.1现有工程环境风险回顾性评价
淄博文世科铝业有限公司自建成以来,未发生过风险事故。企业经过多年的实际生产,
具备一定的风险应急能力,对今后生产过程中应对风险事故奠定了较好的基础。企业尚未
建立完善的三级防控体系,需尽快完善事故废水导排系统的建设。
7
.7.2项目危险因素
本项目涉及危险物料为磷酸、DMF、硫酸、天然气等,项目风险物质存储量超过临界量,
Q 值为 1.748,主要风险事故为天然气管道的泄漏以及次生 CO污染造成对大气环境、地表
水环境及地下水环境的影响。
7
.7.3环境敏感性及事故环境影响
项目大气环境敏感程度分级为 E1;地表水环境敏感程度分级为 E3;地下水环境敏感程
度分级为 E2。
根据甲烷泄漏事故的大气风险预测结果,甲烷储罐发生泄漏时,未出现大气毒性终点
浓度范围,周边敏感点甲烷预测浓度均较小,发生甲烷泄漏事故时对周边环境影响较小;
根据 CO次生污染的大气风险预测结果,发生次生 CO 污染时,大气毒性重点浓度范围最远
为 290m,未到达周边敏感点,周边敏感 CO预测浓度均较小,故发生 CO次生污染事故时对
周边环境影响较小。
距离本项目最近的地表水为文世科南厂界外 140m的干四排,企业雨水总排口距离干四
排约为 260m,厂内通过采取完备的三级防控体系措施,在项目事故状态下,废水可以得到
有效控制,可防止事故废水外排至厂区外,因此本项目事故废水对周边地表水影响较小。
厂区周边无地下水集中饮用水源保护区及分散式饮用水源分布,在采取 “源头控制、
分区防治、污染监控、应急响应”的措施前提下,重点突出地下水水质安全的原则确定,
可减少污染物进入地下含水层的机会和数量。
7
.7.4环境风险防范措施和应急预案
项目生产装置具有潜在的事故风险,应从建设、生产、贮运等各方面积极采取措施。
为了防范事故和减少事故的危害,应加强危险物料管理、完善安全生产制度、系统排查现
有工程存在的环境风险,杜绝环境风险事故发生。当出现事故时,要采取紧急的工程应对
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措施,如有必要,要采取社会应急措施,并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围,
以控制事故和减少对环境造成的危害。
建设单位必须做好风险事故应急预案的编制、组织和实施工作,完善公司风险防范体
系。
7
.7.5环境风险评价结论与建议
事故发生后要积极开展灾后危险化学品及消防废水废渣的处理,认真落实事故风险水
池的建设,强化事故水导排系统,防止二次污染发生以及事故废水、废液进入地表水、地
下水环境。
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环境风险评价自查表
工作内容
完成情况
名称
磷酸
.3
DMF
硫酸
天然气
危险物质
存在总量
0
3.5
10
0.09
/
t
5
00m范围内人口数 327人
5km范围内人口数人≥61335人
大气




每公里管段周边 200m范围内人口数(最大)

地表水环境敏感
F1□
S1□
G1□
F2□
S2□
G2□
F3√

环境敏感

地表水
环境敏感目标分
S3√
G3√

地下水环境敏感

地下水
包气带防污性能
Q<1□
M1□
D1√
1≤Q<10√
M2□
D2□
10≤Q<100□
M3□
D3□
Q>100□
M4√
Q值
M值
物质及工艺系
统危险性
P值
P1□
P2□
P3□
P4√
大气
E1√
E2□
E3□
环境敏感程度
地表水
地下水
E1□
E2□
E2√
E3√
E3□
E1□
环境风险潜势
评价等级

+

Ⅳ□
Ⅲ√
Ⅱ□
Ⅰ□
简单分析□
一级□
二级√
三级□
物质危险

有毒有害√
易燃易爆√


环境风险

泄漏√
火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√
类型

影响途径
大气√
地表水√
地下水√
事故情形分析

源强设定方法
预测模型
计算法√
经验估算法□
AFTOX√
其他估算法□
其他□
SLAB□






大气
大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_0_m
大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_290_m
最近环境敏感目标_____,到达时间_____h
下游厂区边界到达时间__0__d
预测结果
地表水
地下水
最近环境敏感目标
,到达时间_____h
重点风险防范 1、按《建筑设计防火规范》、《石油化工防火设计规范》等规范要求进行设计,设备
措施 选型符合国家有关设备安全规范要求,各风险单元配套完善的消防设施;2、各危险单
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元针对危险物质特性和风险类型设置可燃或有毒气体报警装置;3、建立厂区三级防控
体系建设,确保事故废水有效收集;4、编制企业应急预案,并与园区应急预案体系相
衔接,形成联动应急预案体系
评价结论与建 企业在严格落实本次评价提出的各项环境风险防控措施的情况下,发生风险事故概率

较小,项目环境风险可防可控
注:“□”为勾选项,“___”为填写项。
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8
环境保护措施及其经济、技术论证
8
.1 危险废物的接收及贮存
拟建项目建设内容包括危险废物的综合利用车间,涉及危险废物的接收和贮存。根据
项目拟处理的危废类别,所接收的废氧化铝均为固态物质,使用吨袋袋装存储。
拟建项目收集的危险废物全部采用汽车运输,委托具备相应运输资质的单位运至厂内。
由于废物的运输过程对环境产生的影响主要为运输工具(如车辆)发生事故,造成危险废
物的事故性排放对环境所产生的影响,因此运输过程,运输资质单位应采取以下环保措施:
1
、制定危险废物运输路线。
根据危废到达本项目厂址的各段道路情况及其沿途的环境情况,制定运输线路,运输
需执行《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)和《汽车危险货物运输、装卸作业规程》
(JT618-2004),不采用水路、不上高速,避开人口密集、交通拥堵地段,车速适中,并选
用路线短、对沿路影响小的运输路线,避免在装、运途中产生二次污染。
2
、建立专业的危险废物运输队伍。对危险废物的运输应制定严格的制度,首先应建立
专业的危险废物运输队伍,有该队伍承担本项目所有危险废物运输任务,不得随意安排其
它运输部门承担,其次承担危险废物运输的司机必须具有丰富的运输经验、高度的责任心
和高度的安全意识,录用时应经严格的驾驶技术专核和安全防范技术和安全责任心的培训
后,方可承担运输任务。
3
、运输过程中拟采取的污染防治措施

1)严格执行《危险废物转移联单管理办法》、《道路危险废物运输管理规定》、《汽车
危险货物运输管理规则》、《道路运输危险货物车辆标志》等相关法规。
(2)危险废物首先由产生机构妥善分类并全部采用专用容器包装,再由密闭厢式的专
用废物运输车定时、定点、定线路运输,道路经过城镇的路线走环城外环路线,避开居民
集中居住区。危险废物运输过程基本不排放污染物。

3)运输车上配置橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救药箱、灭火器和紧急应
变手册。

4)在运输过程中,采用专车专用方式,并配备 GPS车辆卫星定位系统,加强对收集
运输车辆的监控与管理。

5)对运输车进行严格管理,须备有车辆里程登记表并做好每日登记,做好车辆维护。
本工程对危废的接受与贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8484-2001)、《危
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环境保护措施及其经济、技术论证
险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术
规范》(HJ/T176-2005)中的有关要求进行,拟建设的危废仓库满足贮存要求。
8
.2 大气污染防治措施及经济技术论证
8
.2.1 产污环节及环保措施
拟建项目有组织废气包括 G 蒸煮废气、G 重芳烃回收不凝气、G 四氢 2-乙基蒽醌烘
1
-1
1-2
1-3
干废气、G DMF回收不凝气、G 2-乙基蒽醌烘干废气、G 硫酸钠制备不凝气、G 机械成
2-1
1
-4
1-5
1-6
型废气、G 烘干活化废气、G 振动筛分废气以及污水处理站废气等。无组织废气主要为
2
-2
2-3
废氧化铝固废处理车间生产装置的无组织挥发、氧化铝制备车间无组织废气。
拟建项目废气产生环节及主要治理措施情况见表 8-1。
表 8-1 拟建项目废气产生环节一览表
类别
编号
G1-1
G1-2
G1-3
G1-4
G1-5
G1-6
G2-1
产污环节
蒸煮
主要污染物
治理措施
排放方式
重芳烃回收不凝气
四氢 2-乙基蒽醌烘干
DMF回收不凝气
2-乙基蒽醌烘干
硫酸钠制备不凝气
机械成型废气
经 15m高
排气筒
P1~P3排

废气收集后引入分子筛吸
附设备处理
VOCs
有组织
废气
颗粒物
机械成型废气及振动筛分
SO、NO、烟尘、 废气经现有的二级布袋除 经 18m高
2
X
G2-2
烘干活化废气
振动筛分废气
VOCs
尘器处理后,同烘干活化 排气筒 H1
废气一同引入新建的“水
排放
G2-3
颗粒物
冷+分子筛吸附系统”处理
无组织
废气
--
--
废氧化铝固废处理车间
氧化铝制备车间
VOCs
定期开展泄漏检测与修复
颗粒物
对源强设置集气罩、车间密闭
8
.2.2 环保措施技术经济可行性分析
8
.2.2.1有组织废气治理措施
、VOCs
1
拟建项目 VOCs废气采用分子筛吸附措施,分子筛吸附措施原理及有效性分析如下:
分子筛是人工水热合成的硅铝酸盐晶体,其硅铝比不同生成各种不同型号分子筛.如:A
型、X型、Y型等,并经过交换不同的金属阳离子则变成同类型不同类别的分子筛。依据晶
体内部孔穴大小吸附或排斥不同的物质分子,同时根据不同物质分子极性或可极化度而决
定吸附的次序,达到分离的效果,因而被形象的称为“分子筛”。
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分子筛的孔径分布是非常均一的,因而分子筛比其他类型吸附剂更具有其独特的优越
性:(1)具有极高,深度干燥分离度;(2)可以有效地避免分离时所产生共吸附现象,
提高产品得率;(3)可以在同一系统中同时完成干燥和物质的纯化;(4)在较高的温度
条件下,同样具有一定的吸附容量;(5)分子筛系统较其他干燥和分离装置,设备投资低,
运转成本低。
本项目采用分子筛设备对 VOCs废气进行吸附处理,吸附效率在 90%以上,有组织排放
的 VOCs可以满足《挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)
表 1“其他行业”Ⅱ时段的排放限值(60mg/m
、粉尘
3
)
2
拟建项目机械成型、振动筛分工序会产生粉尘,采取全封闭操作,产生的粉尘经收集
后进入两级布袋除尘器处理,设计除尘效率不低于 99.9%。项目所用布袋除尘器为成熟可
靠的工艺,经济技术可行。
3
、危废仓库车间废气
拟建项目拟处理的危险废物为废活性氧化铝,属于固态危险废物,性质较稳定,但储
存过程中会有少量有机物挥发逸出。
本项目危险废物暂存仓库为全封闭的房间,仓库内物料经提升机输送至废氧化铝处理
车间,危废仓库大门处采用空气幕,防止室内气体的外泄,采用引风机将此过程产生的气
体抽出,根据设计单位提供的相关数据,拟在危废仓库设 1 套废气收集装置,设计风机风
量为 500m /h,收集的废气引入 1#废氧化铝处理车间处理设施处置。
3
8
.2.2.2 无组织废气治理措施
结合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求,拟建项目 1#车
间两条生产线工艺产生的有机废气、储罐所产生废气及污水处理站废气均密闭收集后引入
分子筛吸附设备吸附后经 1根 15m高排气筒 P1排放,2#车间四条生产线工艺废气及储罐废
气分别引入 2套分子筛吸附设备吸附后经 2根 15m高排气筒 P2、P3排放;所生产产品为固
体物料,无装车废气产生,故本项目无组织排放废气污染源主要存在于各生产装置产生的
无组织挥发。对装置区物料的无组织排放,本项目采取的控制措施如下:
废氧化铝处理车间各装置生产过程中的蒸馏釜和净液槽等均为密闭反应,原料进料过
程为密闭进料,生产过程所产生废气经釜内排气阀密闭收集进入废气处理装置,装置中无
组织挥发的物料较少。同时,企业采用先进的 DCS 集散控制系统,各物料输送均采用密闭
输送方式,防止泄露。设计阶段按照设计标准和工程经验选用适当的设备和管道材料,将
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设备和管道的腐蚀控制在合理范围之内;通过制定严谨的工艺操作规程和岗位操作法,减
少误操作。
氧化铝制备车间无组织排放面源主要为车间无组织废气,主要污染物为粉尘。该项目
通过采取对源强设置集气罩(集气效率约为 90%)的方式以及对氧化铝制备车间进行封闭,
无组织排放量可得到明显的削减。
8
.3 水污染防治措施及其经济技术论证
8
.3.1 项目废水排放情况
拟建项目废水产生量为 40046.35m
3
/a,折合 120.26m /d。其中一次水洗废水、TOP 水
3
洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、循环系统排污水、初期雨水等废水均进入
厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与纯水制
备废水一同排入污水管网,由绿环水务深度处理后外排北支新河。
8
.3.1.1 本项目利用厂区新建污水处理站的环境可行性
企业拟新建一座 100m /d污水处理站,采用“两级隔油→沉淀→絮凝→调节→气浮→SBR
3
生化”工艺。拟建项目进入污水处理站处理的废水量为 86.2m
3
/d,拟建项目建成后全厂进
入污水处理站处理的废水量为 87m /d,污水处理站处理能力能够满足全厂项目用水要求。
3
污水处理站各单元处理效率见第三章表 3-31,设计进出水水质见第三章表 3-32。
本项目废水中主要污染因子为 COD、氨氮、SS,企业污水处理站排放标准中涵盖以上
污染因子。综上,本项目废水进入厂区污水处理站处理可行。
8
.3.1.2 本项目依托绿环水务的环境可行性
淄博绿环水务有限公司成立于 2002 年 12 月,建设在高青县经济开发区,占地面积
1
68.62 亩,设计处理能力为 8 万 m
3
/d,公司主体工艺采用 DE 氧化沟处理工艺,现已接收
/d,尚有 2万 m/d的余量,技改项目废水排放量为 269.31m /d。
并处理废水 6万 m
3
3
3
本次评价统计了绿环水务 2019年 3月~8月例行监测数据,具体数据见表 8-33。
表 8-33 绿环水务 2019年 3月~8月例行监测数据
日期
COD(mg/L)
10.9~20.3
10.5~22.1
16.1~26.6
12.3~21.7
10.1~24.1
氨氮(mg/L)
0.204~1.26
0.406~0.811
0.508~0.91
0.345~0.997
0.463~0.985
总氮(mg/L)
0.021~0.091
0.054~0.094
0.05~0.0744
0.0453~0.0771
0.0126~0.0749
总磷(mg/L)
5.21~8.73
5.84~10.9
4.8~9.75
2
2
2
2
2
019.03
019.04
019.05
019.06
019.07
5.99~8.83
3.56~9.98
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2
019.08
7.07~21.2
0.021~1.0
0.0499~0.0842
2.38~9.45
根据上表可知,该污水处理厂目前出水 COD 和氨氮排放浓度均能满足《城镇污水处理
厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级 A标准要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>
实施方案》的要求(COD:40mg/L、氨氮:2mg/L、总氮:15mg/L、总磷:0.5mg/L)。本项
目废水进入绿环水务处理可行。
8
.3.2地下水防渗措施
本项目厂区应采取的地下水防渗措施见表 8-4。
表 8-4 厂区拟采取防腐、防渗等预防措施表
序号
类别
名称
效果
危险废物仓库、废氧化铝处理车间、氧化铝制
备车间、循消防水池、事故水池、化粪池及污
水运移管道
等效黏土防渗层 Mb≥6.0m,
K≤1×10-7cm/s
1
重点防渗区
等效黏土防渗层 Mb≥1.5m,
K≤1×10-7cm/s
2
3
一般防渗区
氧化铝成品仓库
其他类型
简单防渗区
一般地面硬化

1)重点防渗区
污水管道尽量架空铺设,如采用地下管道,应加强地下管道及设施的固化和密封;采
用防腐蚀、防爆材料,防止发生沉降引起渗漏,并按明渠明沟敷设。具体防渗措施参考如
下:
1
)地面
地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度乙烯(HDPE)膜,钠基膨润土防水毯或
其他防渗性能等效的材料;
防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于 200mm砂石层;
混凝土防渗层额耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)有关
规定,并应符合下列规定:




混凝土的强度等级不低于 C25,抗渗等级不低于 P8,厚度不应小于 200mm。
钢纤维体积率宜为 0.25%~1.00%。
合成纤维体积率宜为 0.10%~0.20%。
混凝土的配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55 和

纤维混凝土应用技术规程》(JGJ/T221)的有关规定。
⑤混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝。
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2
)地下管道
A钢制管道
当管道直径不大于 500mm,应采用无缝钢管;对于大于 500mm 的管道,应该用直缝
埋弧焊焊接钢管,焊缝应进行 100%射线探伤。




管道壁厚的腐蚀余量不应小于 2mm或采用管道内腐蚀。
管道外防腐等级为特加强级。
管道的连接方式为焊接。
B高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层


HDPE膜厚度不宜小于 1.50mm。
膜的两侧设置保护层,保护层宜采用长丝无纺土工布。
C抗渗钢筋混凝土管沟防渗层
沟底、沟壁和顶板的混凝土强度不宜低于 C30,抗渗等级不应低于 P8,混凝土垫层的
强度等级不宜低于 C15;沟底和沟壁的厚度不宜小于 200mm;沟底、沟壁的内表面和顶板顶
面应抹聚合物水泥防水砂浆,厚度不应小于 10mm;管沟应设变形缝,变形缝间距不宜大于
3
0m。变形缝应设止水带,缝内应设置填缝板和嵌缝封料;管沟结构设计应符合现行国家标
准《混凝土结构设计规范》(GB50010)的有关规定。
2)一般防渗区

一般污染防治区严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》

GB18599-2001)要求制定防渗措施,一般通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透
结晶型防水剂,其下铺砌灰土基层,原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝、
缩缝和与实体基础的缝隙,通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。具体防渗措
施参考如下:
地面与绿化带之间以围堰隔断,围堰高不宜低于150mm,防止污水进入绿化带,渗透污
染地下水。防渗施工方案见图7-39。
地面材料可选择抗渗混凝土与灰土垫层相结合的方法,混凝土的强度等级不应低于
C25,抗渗等级不应低于P6。
本项目后期应采取的减缓地下水环境影响的管理措施:
1
、加强防患意识,在项目运行过程中,对厂内所有污水管线及时进行检修,以减少渗
漏,减轻对地下水的间接污染。
、加强生产管理,减少跑、冒、滴、漏等现象的发生,建立、健全事故排放的应急措
2
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施,建设事故池,以杜绝事故状态下对当地水环境的影响。
3
、绿地与乔灌合理搭配。在道路两侧、建筑物附近种植树木,以起到承接路面和层面
径流的作用,补给地下水。
8
.4 固废处置措施分析
拟建废氧化铝处理车间产生的氧化铝球、氧化铝末及废气处理过程产生的废分子筛均
收集后去氧化铝车间焙烧再利用;拟建氧化铝球生产车间布袋除尘器收集的粉尘以及废分
子筛均收集后返回工艺再利用。因此,拟建项目工艺过程无固废产生。
拟建项目产生的固体废物主要包括废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水处理站污
泥、废润滑油、职工生活垃圾等。拟建项目所产生废氧化铝球包装袋、废润滑油等均委托
有资质单位处置;其他废包装袋外售物资回收公司综合利用,污泥及生活垃圾委托环卫部
门定期清运。
拟建项目本身为危废综合利用项目,厂区内按照《危险废物贮存污染控制标准》

GB18597-2001)及其修改单、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)相关
要求建设符合规范的危险废物暂存库。
本项目产生的危险废物类别包括:HW49、HW08。通过查询山东省环境保护厅危险废物
经营许可证颁发情况,淄博等地具备处置本项目危废类别的资质单位较多,其中光大环保
危废处置(淄博)有限公司危废资质类别涵盖了 HW08、HW49等类别。
通过以上分析可以看出,本项目危险废物在淄博当地均可找到具备相应类别的处置单
位进行处置,因此本项目危险废物处置符合鲁环发[2019]113 号《山东省生态环境厅关于
加强危险废物处置设施建设和管理的意见》中:“各市要按照“自我消纳为主、区域协同为
辅”的思路,立足当前,兼顾长远,将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施进行
规划布局、统筹建设,加快建成满足区域产业发展需要的处置设施体系,为危险废物处置
提供“兜底式”保障”。
8
.5 噪声控制措施分析
拟建项目噪声来自提升机、离心机、泵机、风机、空压机等,其声压级为 70~90dB。
各噪声源设备采用减震、室内布置等措施,降噪后的噪声值在 65~70dB(A)。为了有效降
低噪声,工程主要采取以下措施:购置低噪设备,同时加大高噪设备的噪声治理力度,对
高噪声设备采取消声、减振等降噪措施。在采取相应降噪措施后,本项目厂界噪声贡献值
能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3类标准。
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本项目的噪声设备属于常规噪声设备,采取的控制措施是成熟和定型的,从技术角度
讲是可靠的,经济上是合理的。
8
.6 风险防控措施及其经济技术论证
本项目涉及危险物料为磷酸、DMF、硫酸、天然气等,项目风险物质存储量超过临界量,
Q 值为 1.748,主要风险事故为天然气管道的泄漏以及次生 CO污染造成对大气环境、地表
水环境及地下水环境的影响。
根据甲烷泄漏事故的大气风险预测结果,甲烷储罐发生泄漏时,未出现大气毒性终点
浓度范围,周边敏感点甲烷预测浓度均较小,发生甲烷泄漏事故时对周边环境影响较小;
根据 CO次生污染的大气风险预测结果,发生次生 CO 污染时,大气毒性重点浓度范围最远
为 290m,未到达周边敏感点,周边敏感 CO预测浓度均较小,故发生 CO次生污染事故时对
周边环境影响较小。
距离本项目最近的地表水为文世科南厂界外 140m的干四排,企业雨水总排口距离干四
排距离约为 260m,厂内通过采取完备的三级防控体系措施,在项目事故状态下,废水可以
得到有效控制,可防止事故废水外排至厂区外,因此本项目事故废水对周边地表水影响较
小。
厂区周边无地下水集中饮用水源保护区及分散式饮用水源分布,在采取 “源头控制、
分区防治、污染监控、应急响应”的措施前提下,重点突出地下水水质安全的原则确定,
可减少污染物进入地下含水层的机会和数量。
厂区事故水池扩建至 540m,可满足全厂事故状态下废水暂存要求,用以事故状态下全
3
厂消防、事故废水收集,确保事故水不直排。
本厂生产装置具有潜在的事故风险,尽管最大可信事故概率较小,但还应从建设、生
产、贮运等各方面积极采取措施。为了防范事故和减少事故的危害,应加强危险物料管理、
完善安全生产制度,杜绝环境风险事故发生。当出现事故时,要采取紧急的工程应对措施,
如有必要,要采取社会应急措施,并根据实时情况和事故种类确定人群疏散范围,以控制
事故和减少对环境造成的危害。
采取以上风险防范措施后,项目事故风险可接受。
8
.7 小结
综上所述,本工程投产后,选用的生产工艺先进,废气、废水、废渣和噪声采取有效
的防治措施后,最终的排放量和噪声值均能达到或低于国家及地方的有关环保标准要求。
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同时本项目所采取的污染物及噪声治理措施技术方法较为简单,便于操作实施,处理效果
较好,且经济合理。因此,从环保和经济技术角度而言,该项目所选取的污染防治措施是
可行的。
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环境经济损益分析
9
环境经济损益分析
9
.1 经济效益简析
项目总投资 3603万元,主要经济技术指标见表 9-1。
表 9-1 主要经济技术指标及数据表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
工程项目总投资
建设投资
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
%
3370
2850
520
全部自筹
-
流动资金
-
正常年销售收入
正常年所得税
正常年增值税
项目年均净利润
项目内部收益率
项目投资回收期
盈亏平衡点
6735
742
-
-
942
-
2226
39.63
5.89
45.53
-
税后

税后,含建设期
1
0
%
-
由表 9-1可知,项目投资净利润为 2226万元/a,所得税后投资回收期为 1.5年,经济
效益较好。
9
.2 环保投资及效益分析
9
.2.1环保投资估算
本项目环保设施及其投资情况详见表 9-2。
表 9-2 本项目建成后环保设施投资表
序号
项目
投资(万元)
废水治理
废气治理
固废贮存
噪声治理
风险防控
监控体系
厂区防渗
污水处理站及管道
VOCs治理措施及管道、污水站臭气治理
危废暂存间的建设
50
30
20
10
15
5
厂区密闭隔声、减振
事故水池及三级防控体系
地下水监控、风险监控
危废仓库及车间、主要建/构筑物防渗
合计
20
150
本项目环保投资共计 150 万元,占总投资的 4.16%,通过一系列的环保投资建设,对
项目环保措施一次购置安装到位,实现对生产全过程各污染环节的控制,确保各主要污染
物达标排放,满足行业要求,投资也比较合理。
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9
.2.2 环境效益分析
本项目采用一系列技术上合理、经济上可行的环境保护措施对产生的污染物进行严格
治理后,污染物全部达标排放或实现综合利用,减少纳污费的同时也减轻了环境污染。
.2.2.1 废气
拟建废氧化铝固废处理车间每两条生产线产生的废气均收集引入分子筛吸附设备处
9
理,处理后废气经排气筒 P1~P3排放,有组织排放的 VOCs可以满足《挥发性有机物排放
标准 第 6 部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时段的排放限值
(60mg/m );现有氧化铝生产车间机械成型废气及振动筛分废气经两级布袋除尘器处理后同
3
烘干活化废气一同引入“冷凝+分子筛吸附”装置处理,处理后经排气筒 H1 排放。排放的
颗粒物可满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求

10mg/m
表 1重点控制区要求(烟尘:10mg/m
性有机物排放标准第 6部分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第Ⅱ
时段浓度限值要求(VOCs60mg/m)。
项目VOCs无组织废气排放可满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分有
机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控浓度限值(2.0 mg/m);颗粒物无组织
废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限
值(1.0mg/m);氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中
污染物排放限值。
本项目排放的各类废气污染物均能达标排放。项目各废气治理措施建设和运行成本已
3
);SO、NO、烟尘可满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)
2 X
3
、SO:50mg/m
3
、NO:100mg/m);VOCs可满足《挥发
3
2
X
3
3
3
列入项目预算中,废气治理措施的落实在确保实现废气达标排放的同时也实现了物料的收
集回用,有一定的经济效益。
9
.2.2.2 废水
拟建项目废水产生量为 40046.35m
3
/a,折合 120.26m /d。其中一次水洗废水、TOP 水
3
洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,
生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废
水一同排入污水管网,由绿环水务深度处理后外排北支新河。
项目废水水质简单,绿环水务服务范围包括项目厂区,项目采取的废水治理措施经济、
技术可行。
9
.2.2.3 固废
拟建废氧化铝处理车间产生的氧化铝球、氧化铝末及废气处理过程产生的废分子筛均
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环境经济损益分析
收集后去氧化铝车间焙烧再利用;拟建氧化铝球生产车间布袋除尘器收集的粉尘以及废分
子筛均收集后返回工艺再利用。因此,拟建项目工艺过程无固废产生。
拟建项目产生的固体废物主要包括废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水处理站污
泥、废润滑油、职工生活垃圾等。其中废氧化铝球包装袋、废润滑油等均委托有资质单位
处置;其他废包装袋外售物资回收公司综合利用,污泥及生活垃圾委托环卫部门定期清运。
项目固废本着 “减量化”、“资源化”和“无害化”的原则进行处置,一般固废优先综
合利用,经济环境效益可行。
9
.2.2.4 噪声
本项目主要噪声源为各类机械设备等,经采取隔声减振等消声、降噪处理措施后,厂
界噪声贡献值能达到相关的标准要求,生产噪声对外环境的影响将减轻。本项目采取的噪
声控制技术均是常规技术,成熟可靠。
综上所述,本项目通过采用先进工艺提高资源利用率,减少水耗、能耗、污染物排放
量,同时采用一系列技术上合理、经济上可行的环境保护措施对污染物进行严格的治理,
使各项污染物全部达标排放或综合利用,减少纳污费的同时也减轻了工程对环境的污染,
具有良好的环境效益和经济效益。
9
.3 社会效益分析
该项目建成后可以有效带动当地经济发展,实现固体废物和危险废物的再生利用,提
高当地居民的收入和地方财政收入,振兴地方经济。该项目的建设可以增加部分就业岗位,
在一定程度上可以缓解该地区的就业压力,对维护社会稳定具有积极意义。
综上所述,该工程为固体废物和危险废物综合利用项目,在实现必要的环保措施和进
行一定的环保投资后,不仅可达到预定的环境目标,减轻对周围环境的影响,同时还可创
造一定的经济效益,使社会效益、环境效益和经济效益得到统一。
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9-3
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
概述
概 述
一、公司概况及项目概况
淄博文世科铝业有限公司(以下简称文世科铝业)位于高青县常家镇大张村,企业法
定 代 表 人 张 洪 梅,公司类型为有限责任公司,注册资本 300万元。公司占地面积13333m,是一家
2
集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,主要以开发、生产活性氧化铝为主。企业
结合公司现状生产活性氧化铝的技术优势,经过多年研究试验,得出回收废活性氧化铝球的
工艺方案,建成后可有效缓解淄博市及周边地区废氧化铝处置压力,同时实现废氧化铝的综
合利用。
拟建项目总投资 3370万元,建设地点位于高青县常家镇淄博文世科铝业有限公司现有厂
区内。项目主要建设内容为 3万吨/年废氧化铝综合利用装置,配套建设危废仓库、消防水池
及相关环保设施。
拟建项目建成后年利用废氧化铝 3 万吨,废氧化铝主要为双氧水生产工作液再生产生的
废吸附剂,来自山东、浙江、安微、山西等周边地区,危废代码为 HW06-900-405-06。项目
建成后主要产品为氧化铝,副产品为 2-乙基蒽醌、四氢 2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯以及硫酸钠。
二、分析判定相关情况
根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),拟建项目属于国家《产业结
构调整指导目录(2011 年本)修正版》中 “鼓励类”三十八、环境保护与资源节约综合利
用 ,第 15条:“三废综合利用及治理工程”,符合国家产业政策。项目已取得淄博市发展和改
革委员会核准批复,批复文号为淄发改项核[2019]10号。本项目符产业政策要求。
根据《高青县常家镇总体规划》(2018-2035 年),项目所在地为二类工业用地,项目选
址符合常家镇规划要求。
项目所在位置属于原宏远石化区,后由于高青县、常家镇规划先后调整批复,高青县政
府对原批复高青宏远石化项目区、高青巨鑫工业园及周边统一进行整合调整,调整高青经济
开发区范围。经济开发区南区西至国井大道,东至杜姚沟,北至金洋路以北 900 米,南至北
支新河,面积 11.83 平方公里;经济开发区北区西至西常路,东至国井大道北延线,北至刘
杨路以北 400米,南至长深高速西延线,面积 2.81平方公里。项目位于调整后的高青经济开
发区范围内,所在用地为二类用地,符合用地规划;属于危险废物资源化利用项目,不违背
园区产业定位要求。
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概述
根据项目的工程分析情况及周边环境特征以及相关导则情况,确定环境空气的评价等级
为二级,地表水评价等级为三级 B,地下水评价等级为二级,声环境评价等级为三级,土壤
环境评价等级为二级,环境风险评价等级为二级。
三、关注的主要环境问题及环境影响
1
、关注的主要环境问题
根据项目的特点,本次评价主要关注的环境问题包括:

排放;

1)项目的污染防治措施和环境管理,关注项目所采用污染防治措施是否能够实现达标
2)关注危险废物处理后作为产品的可行性;

3)关注环境风险对周边环境的影响,以及环境风险防范措施可行性。
2
、项目的主要环境影响

1)废气
拟建废氧化铝固废处理车间废气主要包括蒸煮废气、重芳烃回收不凝气、蒽醌烘干废气、
DMF 回收不凝气以及硫酸钠制备不凝气,每两条生产线产生的废气均收集引入分子筛吸附设
备处理,处理后废气经排气筒 P1~P3排放,有组织排放的 VOCs可以满足《挥发性有机物排
放标准 第 6 部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时段的排放限值
(60mg/m );现有氧化铝生产车间废气包括机械成型废气、烘干活化废气及振动筛分废气,机
3
械成型废气及振动筛分废气经两级布袋除尘器处理后同烘干活化废气一同引入“冷凝+分子筛
吸附”装置处理,处理后经排气筒 H1排放。排放的颗粒物可满足《区域性大气污染物综合排
放标准》(DB37/2376-2019)表 1 重点控制区要求(10mg/m
性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(烟尘:10mg/m
0mg/m、NO:100mg/m);VOCs 可满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分:有机化工行业》
DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求(VOCs60mg/m)。
本项目无组织排放废气污染源主要存在于各生产装置产生的无组织挥发。拟采取的控制
3
);SO、NO、烟尘可满足《区域
2 X
3
、SO:
2
5
3
3
X

3
措施有:废氧化铝处理车间各装置生产过程中的蒸馏釜和净液槽等均为密闭反应,重芳烃、
DMF等进料过程为密闭进料,生产过程所产生废气经排气阀密闭收集进入废气处理装置,装置
中无组织挥发的物料较少。同时,企业已经采用了先进的DCS集散控制系统,各物料输送均采
用密闭输送方式,防止泄露;氧化铝制备车间通过采取对源强设置集气罩(集气效率约为90%)、
车间改成封闭式车间等方式减少无组织颗粒物的排放。
项目VOCs无组织废气排放可满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分有机
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II
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概述
化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3厂界监控浓度限值(2.0 mg/m
3
);颗粒物无组织废气
排放可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值
(1.0mg/m);氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污染
3
物排放限值。

2)废水
拟建项目一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、循环系
统排污水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入厂区污水
站,污水站处理后出水与纯水制备废水一同排入污水管网,外排废水 COD、氨氮满足《污水
排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A等级标准要求以及绿环水务进水水质
要求(COD 300mg/L、氨氮 20mg/L),同时可满足绿环水务进水水质要求,经绿环水务进一步
处理后外排北支新河。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)一级 A 标准
要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案》的要求,绿环水务出水水质排放要求
为 COD40mg/L、氨氮 2mg/L、总氮 15mg/L、总磷 0.5mg/L。本项目排水对地表水影响较小。

3)噪声
拟建项目噪声主要为生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声,噪声在 70~
0dB之间,对产生噪音的设备采用减震垫、弹性连接、机泵房内壁加隔音板等消音措施,降
9
噪后的噪声值在 60~70dB(A)。为了有效降低噪声,工程主要采取以下措施:购置低噪设备,
同时加大高噪设备的噪声治理力度,对高噪声设备采取消声、减振等降噪措施,并加强和完
善道路等辅助性降噪措施。在采取相应降噪措施后,项目厂界昼、夜间噪声贡献值均可满足

工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。
4)固废
本项目固体废物主要包括废氧化铝球包装袋、其他废包装袋、污水处理站污泥、废润滑

油、职工生活垃圾等。
拟建项目所产生废氧化铝球包装袋、废润滑油等均委托有资质单位处置。严格按照《危
险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规
范》(HJ2025-2012)的相关要求对危险废物进行暂存和处置。
本项目产生的一般固废主要为其他废包装袋、污泥及生活垃圾,其其他废包装袋外售物
资回收公司综合利用,污泥及生活垃圾委托环卫部门定期清运。本项目产生的一般固废对周
围环境影响较小。

5)土壤
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III
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概述
拟建项目所在地及周边区域目前土壤环境质量良好;根据预测评价,本项目运营期对其
土壤环境影响较小;在严格落实土壤环境保护措施的条件下,对土壤环境影响风险较小。

6)环境风险
本项目涉及危险物料为磷酸、DMF、硫酸、天然气等,项目风险物质存储量超过临界量。
根据环境风险潜势判定,环境空气风险评价等级为二级,地下水环境风险评价等级为三
级,地表水环境风险评价等级为简单分析,本项目最终判定环境风险评价等级为二级。拟建
工程最大可信事故确定为天然气管道泄漏,通过预测,最大影响范围为天然气管道泄漏引发
的次生 CO 污染在最不利气象条件下的影响范围,为 290m,未到达周边敏感点,对周边环境
影响较小。拟建项目扩建事故水池至 540m,用以事故状态下全厂消防、事故废水收集,确保
3
事故水不直接排入附近地表水体。
项目在落实环境风险防范措施及应急预案要求后,项目环境风险水平可接受,工程风险
能够得到有效控制。
四、环境影响评价主要结论
淄博文世科铝业有限公司 3 万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书位于高
青县常家镇淄博文世科铝业有限公司现有厂区内,符合国家产业政策要求;项目选址符合园
区规划;落实各项污染治理措施后,项目满足当地环境功能要求;项目清洁生产水平较高;
污染物排放总量符合总量控制要求;工程风险能够有效控制;公众支持项目建设。从环保角
度分析,在充分落实报告提出的各项污染防治措施后,项目建设是可行的。
五、环境影响评价工作过程
环评项目组接受环境影响评价工作委托后,立即组织人员到工程建设所在地进行了现场
勘查与实地调查,收集有关项目基础资料,根据项目排污特点及周边地区的环境特征,开展
环境现状调查、监测与评价工作,编制工程分析,对各环境要素进行影响预测与评价。期间,
建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》进行了公众参与,环评中引用其结论,在以上
工作的基础上,最终完成报告书的送审版。
在报告书的编写过程中,得到了建设单位、设计单位和监测单位的大力支持与积极配合,
在此一并表示感谢!
项目组
2
019年 10月
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IV
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环境管理及监测计划
1
0 环境管理及监测计划
1
0.1现有环境管理及环境监测制度
淄博文世科铝业有限公司设有安全环保处,负责公司环境保护相关工作的开展。目前,
安全环保处有处长 1名,科员 1 名,负责管理公司的环保、建设项目“三同时”实施的监
督检查、与环保部门的协调等工作。
公司制定了环境保护管理制度,并编制《淄博文世科铝业有限公司环境管理制度汇编》,

汇编》对全厂的各项环保工作做出了详细、具体的规定。主要包括环境保护机构与管理
职责、防治污染的管理规定、建设项目管理规定、环境检测管理规定、环保设施管理规定、
污染事故管理规定等方面的内容,具体见表 10-1。
表 10-1文世科铝业现有环境管理规章制度
1
3
、环境保护管理规定
、环境保护奖惩规定
2、停车检修环境保护管理规定
4、工业固体废物管理规定
6、环境监测管理规定
5
、“三废”资源综合利用管理规定
、废水排放管理规定
、危险废物污染防治工作责任制
1、部门危险废物污染防治工作责任制
7
8、危险废物管理制度
9
10、人员危险废物污染防治工作责任制
12、清洁生产管理制度
1
根据环办监测函[2016]1686号文和《排污单位自行监测技术指南 总纲》(HJ 819-2017)
要求的相关规定,现有工程自行监测要求及企业执行情况见表 10-2。
表 10-2 现有工程自行监测要求及企业执行情况
环境要素
废气
监测位置
监测项目
要求
实际执行情况
H1排气筒
SO、NO、烟尘
正常生产时,每半年~一年监测一
次;非正常情况发生时,随时进行
必要的监测
2
X
一年一次,符合
要求
H2排气筒
SO、NO、烟尘
2 X
统计项目固 统计种类、产生量、
每月一次,符合
要求
固废
噪声
每月一次
废量
处理方式、去向
一年一次,不符
合要求
厂界
Leq
每季度一次
根据表 10-2,目前企业现有工程噪声未按照环办监测函[2016]1686号文和《排污单位
自行监测技术指南 总纲》(HJ 819-2017)要求委托监测。由于现有工程将进行技术改造,
改造完成后,需严格按规范布点监测。
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环境管理及监测计划
1
0.2 拟建项目管理机构设置
本工程建成后,依靠企业现有安全环保处以及当地环保部门成熟的环境管理制度来对
本项目进行环境管理,以环保监测站及各装置环保员配合环境管理任务。
1
0.3 环境保护职责和任务
公司安全环保处主要职责和任务为:
一、安全环保处主要职责和任务
环保处主要职责和任务如下

1)组织与监督公司环境管理体系的运行情况,制定公司环保长期规划,公司年度环
保计划;

2)组织制定与完善公司环保制度与环保方案,根据公司长期规划,制定公司各个产
品的排放标准、总量指标,并定期监督其执行情况;





3)监督与检查新、改、扩建项目环境方案的制定与实施;
4)组织环境责任事故的分析与处理;
5)监督公司污水处理厂的工作状态,对废水的排放达标负责;
6)关注并收集国家环境方面的法律、法规及相关要求的变动状况;
7)组织新、改、扩建项目的环评及“三同时”工作。
二、环保监测站的主要职责和任务
环保监测站的主要职责和任务如下:


1)健全各项规章制度,有效发挥监督性监测的职能;
2)做好全厂的污染源调查,制定完备的采样方案,承担全厂各装置排污口及厂总排
放口的环境监测任务;


3)提高监测人员素质,加强工作责任感,严格执行环境监测技术规范和标准;
4)按规定和要求按时完成监测报告表,做好本站人员的技术交流和培训工作,组织
本站人员的业务学习,提高其监测技能。
三、装置环保员职责和任务
装置环保员职责和任务如下:



1)负责向本部门员工进行环保制度、环保知识的宣传;
2)负责组织排查本部门的环境因素;
3)强化本部门员工的环境保护意识,努力提高环保技能;
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环境管理及监测计划

4)组织搞好现场管理,确保生产工作现场安全整洁有序、无污染。
1
0.3.1 排污口规范化管理
拟建项目排污口标志按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB1556.2-1995)、《 环
境保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)中有关规定执行。
标志牌应设置在与之功能相应的醒目处,标志牌必须保持清晰、完整,当发现损坏、
颜色污染或有变化、褪色之类的情况应及时修复或更换,检查时间至少每年一次。
排污口按照《排污口规范化整治技术要求》(试行)及《山东省污水排放口环境信息公
开技术规范》(DB37/T2463-2014)的相关要求进行设置。








1)基本原则
向环境排放污染物的排污口必须规范化;
排污口应便于采样与计量检测,便于日常现场监督检查。
2)技术要求
排污口的设置必须合理确定,进行规范化管理;
设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。
3)立标管理
污染物排放口,应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995)与 GB15562.2-1995
的规定,设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌;目前,企业已有的排污口标
示图见图 10-1。
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环境管理及监测计划
废气排放口
图 10-1 企业现有排污口标示图
表 10-3企业需补充排污口标示图
类型
废气
排污口
提示标志
警告标志
烟囱
--
废水
厂区排水口
长度应>600 mm,宽度应>300 mm,标志牌上缘距
离地面 2 m
噪声
风机、泵类等噪声源
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环境管理及监测计划
一般固废临时贮存区
固体废物
危废仓库
--
环境保护图形标志--排放口(源)的形状及颜色见表 10-4。
表 10-4 标志的形状及颜色说明
形状
背景颜色
黄色
图形颜色
黑色
警告标志
提示标志
三角形边框
正方形边框
绿色
白色
1
0.3.2 规范采样平台
根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T3535-2019)的要求规范采样
平台和采样点设置,具体要求如下。
、监测断面
1
监测断面应设置在规则的圆形或矩形烟道上,应便于检验人员翻开监测作业,应避开
对检验人员操作有风险的场所;关于运送高温或有毒有害气体的烟道,监测断面应设置在
烟道的负压段;VOCs在线监测系统若负压段不满意设置要求,应在正压段设置带有闸板阀
的密封监测孔;关于颗粒态污染物,监测断面优先设置在垂直管段,应避开烟道弯头和断
面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4倍直径(或当量直径)
和距上述部件上游方向不小于 2 倍直径(或当量直径)处。对矩形烟道,其当量直径
D=2AB/(A+B),式中 A、B 为边长;现有污染源监测断面的设置无法满意上述的要求时,应
挑选监测断面前直管段长度大于监测断面后直管段长度的断面,并采纳相应措施,确保监
测断面废气散布相对均匀。废气散布均匀程度判定依照 HJ 75中 7.1.2.3的规则履行;
2
、监测孔
在选定的监测断面上开设监测孔,监测孔内径应≥90mm,监测孔在不运用时运用盖板
或管帽封闭,运用时应易翻开。烟道直径≤1m的圆形烟道,设置一个监测孔;烟道直径大
于 1m 不大于 4m 的圆形烟道,设置互相垂直的两个监测孔;烟道直径>4m 的圆形烟道,设
置互相垂直的 4 个监测孔;矩形烟道依据监测断面面积区分,由测点数承认监测孔数(见
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表 1),监测孔应设置在旁边面烟道等面积小块中心线上。
3
、监测平台
监测平台应设置在监测孔的正下方 1.2m~1.3m处,应长久、安全、便于监测及采样。
监测平台周围空间应确保检验人员正常便当操作监测设备或采样设备。监测平台可操作面
积应≥2m,单边长度应≥1.2 m,且不小于监测断面直径(或当量直径)的 1/3。若监测断
2
面有多个监测孔且水平摆放,则监测平台区域应包括全部监测孔;若监测断面有多个监测
孔且竖直摆放,则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。
1
0.3.3 建设阶段的环境管理要求
建设阶段的环境管理要求见表 10-5。
表 10-5 建设阶段的环境管理要求
阶段
主要影响
管理要求
机械噪声
扬尘
合理布局施工场地。建立临时声障
需设置围挡、围护,洒水降尘等措施
做到日产日清
建设阶段
固废和弃土
交通环境
制定相应的车辆管理制度
1
0.3.4 日常环境管理制度


企业应建立日常环境管理制度。
建立日常环境管理台帐。针对项目运行过程产生的废气、废水、噪声、固废、环境
风险等方面建立规范的环境管理台账,台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维
护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录、事故检修计划、耗材消耗、
污染物排放或处置量、环保设施稳定运行保障计划等。


进行各类固废台帐统计。
做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录;建立定期检查、维修和维修后验收
制度,保证设备、设施完好,运转率达到考核要求。


在日常生产过程应贯彻全过程清洁生产原则,定期开展清洁生产审核工作。
对员工进行环保法律、法规教育和宣传,提高员工环保意识,对环保岗位进行培训
考核。

厂区须在现有绿化措施的基础上进一步完善,以满足山东省环境保护厅《关于加强
建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》(鲁环评函[2013]138号)的要求。
1
0.4 污染物排放清单及管理要求
本项目建设内容见表 10-6。
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环境管理及监测计划
表10-6 本项目建设内容一览表
工程名称
建设内容
#车间新建两条产能相同的废氧化铝处理生产线,总处理能力为 1万吨/a;2#车间新建四条产能相同的
备注
1
废氧化铝固废处置
车间
废氧化铝处理生产线,总处理能力为 2万吨/a,主要工艺为蒸煮、萃取水洗、重芳烃和 TOP回收、蒽醌
精制、硫酸钠制备等工序
新建
主体工程
辅助工程
建设 1 条 33290t/a 氧化铝球制备生产线。新增 1 台备用焙烧炉,主要生产工序包括机械成型、烘干活
化、振动筛分等
氧化铝球制备车间
技改+扩建
综合楼
给水工程
排水工程
循环水系统
制冷工程
供电工程
供汽工程
供氮系统
消防工程
设综合楼一座,包括接待室、办公室、会议室等
新建
新建
新建
新建
新建
依托
依托
新建
新建
新鲜水由文世科供水管网供,新建一套 4t/h纯水制备装置
雨污分流、清污分流
新建一套 150m /h循环水系统
3
新建-5℃冷冻机组两座,制冷剂为 R404A,冷媒为 5%氯化钙溶液
依托现有配电室
公用工程
项目所需蒸汽由淄博蟠龙山热力有限公司蒸汽管网提供,最大小时蒸汽用量为 27t
新建制氮机一台,制氮能力为 20m
新建消防水池一座,有效容积为 450m
新建一座危废仓库,占地面积 120m,仓库内分为两个独立的储存区域:废氧化铝存储区和其他危废贮
存区,其他危废存储区用于存储本项目运行产生的废氧化铝球包装袋、废润滑油等危险废物,各区域隔
3
/h,本项目最大氮气用量为 3m
3
/h
3
3
危废暂存仓库
新建
离设置,暂存仓库统一配套建设废气收集系统,设计风机风量 500m
3
/h,收集的废气进入 1#废氧化铝处
储运工程
环保工程
理车间废气处理设施处理,处理后经排气筒 P1排空
新建产品仓库两座,一座位于厂区北部,用于存储蒽醌、TOP 及硫酸钠,一座位于厂区南部,用于存储
成品氧化铝球
原料及产品存储
运输
新建
外购
新建
全部采用汽车运输,委托具备相应运输资质的单位运至厂内
厂区建设 1座污水站,设计规模为 100m /d,采用“两级隔油→沉淀→絮凝→调节→气浮→SBR生化”工
3
废水
艺,废水经污水站处理后排入绿环水务污水处理厂进一步处理
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淄博文世科铝业有限公司 3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境管理及监测计划
废氧化铝回收车间废气分别经 3套分子筛吸附系统处理后,尾气分别经高度均为 15m 的 P1、P2、P3 排
新建
尾气处理系

气筒排放;
氧化铝制备车间机械成型废气及振动筛分废气经现有的二级布袋除尘器处理后,同烘干活化废气一同引
入新建的“水冷+分子筛吸附系统”处理,尾气经高 18m高排气筒 H1排气筒排放


新建+依托
危废暂存仓
库废气净化
系统
废氧化铝球原料仓库采取全密闭设置,集气引至 1#车间分子筛处理系统
新建
固定噪声源
选取低噪设备,采用密闭厂房,对主要噪声源采取基础减震、隔声、消声等降噪措施
厂外运输车辆按照既定的运输路线形式,严格执行交通管制要求;厂内运输车辆采取限值车速、禁止鸣
笛等降噪措施
新建
新建


移动噪声源
固废贮存


危废暂存于新建的危废暂存仓库中,进行地面防渗、硬化等处理
新建
风险防范
设施
事故水池
罐区围堰
在现有事故水池基础上扩建至 540m
3
,位于厂区西南部,全厂形成三级防控体系
依托+扩建
两座废氧化铝处理车间中间罐设置围堰,围堰高度均为 1.2m
新建
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10-8
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
环境管理与监测计划
废氧化铝固废处理车间主要原辅料使用情况见表 10-7。
表 10-7 本项目主要原料消耗情况一览表
序号
名称
废氧化铝球
碳酸钠
规格
--
用量(t/a)
30000
421.06
24.3
包装形式
袋装,25kg/袋
袋装,25kg/袋
中间罐
运输方式
汽运
汽运
汽运
汽运
汽运
汽运
汽运
--
1
2
3
4
5
6
7
99.5%
--
重芳烃
磷酸
75%
99%
99%
98%
--
1.3
桶装,25kg/桶
袋装,25kg/袋
中间罐
聚合氯化铝
DMF(N,N-二甲基甲酰胺)
硫酸
1
3.41
87
中间罐
合计
30538.07
--
氧化铝制备车间主要原辅材料使用情况见表 10-8。
表 10-8 氧化铝制备工艺原辅材料消耗情况
序号
名称
规格
99%
--
用量(t/a)
9000
包装形式
袋装,25kg/袋
袋装
运输方式
汽运
1
2
3
4
脱水氢氧化铝粉
废活性氧化铝球
废活性氧化铝末
碳酸钠
30188
435.82
280
叉车
--
袋装
叉车
99.2%
袋装,25kg/袋
汽运
为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收,现按照国家和山东省的有关规定,竣
工环境保护验收内容一览表见表 10-9。
1
0-9
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环境管理及监测计划
表 10-9 本项目污染物排放清单及管理要求一览表
类别
产污环节
污染因子
环保措施
排放浓度/速率
执行标准
排放量 t/a
排污口
环境监测
1
#、2#废氧化铝
废气经收集后引入分子筛吸附设
备处理,吸附效率≥90%,处理后
废气经 15m排气筒排放

挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化工行业》
固废处理车间
有组织废气
VOCs
VOCs<60mg/m
3
VOCs:1.272
P1~P3
每季度监测一次

DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时段的排放限值(60mg/m3)
颗粒物可满足《区域性大气污染物综合排放标准》
机械成型废气及振动筛分废气经
现有的二级布袋除尘器处理后,同
烘干活化废气一同引入新建的“水
冷+分子筛吸附系统”处理,尾气
经高 18m高排气筒 H1排气筒排放
SO <50mg/m
2
3
(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求;SO、NO、烟尘可满足
2
SO :0.72
2
X
氧化铝制备车 SO、NO、烟尘、
2
NO <100mg/m
X
3
《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点
控制区要求;VOCs可满足《挥发性有机物排放标准第 6部分:有机
化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限
值要求
NO :4.06
X
X
每季度监测一次
H1
间有组织废气
VOCs
烟尘<10mg/m
3
颗粒物:0.415
废气
VOCs<60mg/m
3
VOCs:1.158
采用先进的 DCS集散控制系统,各
物料输送均采用密闭输送方式,防
止泄露;定期开展泄漏检测与修
复,将有效减少装置区无组织挥发
量;氧化铝制备车间改成封闭式车

VOCs无组织废气排放可满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标
准 第 6部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 3厂界监控浓
度限值;颗粒物无组织废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)表 2无组织排放监控浓度限值
颗粒物<1.0mg/m
VOCs<2.0mg/m
3
颗粒物:0.073
每季度监测一次
无组织废气
VOCs、颗粒物
厂界
3
VOCs:0.106
COD、SS
工艺废水
设备及车间地
面冲洗废水
初期雨水
一次水洗废水、TOP水洗废水、冷
凝废水、车间地面及设备清洗废
水、初期雨水等废水均进入厂区污
流量、COD、氨氮实时
在线检测; pH、悬浮
物、总磷、总氮、石油
类、硫化物、挥发酚每
COD、SS、全盐量
水量:40046.35m /a
3
COD:12.01t/a
氨氮:0.8t/a
总氮:2.8t/a
总磷:0.32t/a
COD、SS
COD、SS
全盐量
水站处理,生活污水经化粪池处理 COD≤300mg/L,氨氮≤20mg/L、总 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A等
废水
DW001
氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L
级标准要求以及绿环水务进水水质要求
后进入厂区污水站,污水站处理后
出水与循环排污水、纯水制备废水
一同排入污水管网,由绿环水务深
度处理后外排北支新河
生活污水
周监测一次; BOD 每
5
循环排污水
月监测一次
全盐量
纯水制备废水
废氧化铝球包
装袋
废氧化铝
-
0
委托有资质单位处置
《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单
废润滑油
其他废包装袋
污泥
矿物油
-
-
-
-
0
0
0
0
固废
无害化处置
每月统计一次
每季度一次
-
-
外售物资回收公司综合利用
委托环卫部门清运
环卫部门处理

一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)
职工生活
提升机、机泵、
风机等
生活垃圾
--
噪声
风险
防渗
Leq
基础减振、隔声、消声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准


罐区均设置围堰和导排设施,输送管道设置连锁应急切断系统,装置区、罐区、装卸区、污水处理站等采取相应防渗措施,依托厂区扩
建至 540m 事故水池
现场可燃气体报警检测仪,报警器,消防设备,器材等
泄漏
3
全厂形成三级防控体系,确保事故状态下事故废水不泄漏到外环境
火灾爆炸
重点防渗区
一般防渗区
危废仓库、装置区、事故水池、罐区防渗要求:等效黏土防渗层 Mb≥6.0m,k≤1×10-7cm/s,或参照 GB18598执行
办公区、产品仓库系统防渗技术要求:等效黏土防渗层 Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s
注:表中固废为产生量。
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环境管理及监测计划
1
0.5 环境监测
1
0.5.1 环境监测制度
根据项目排污特点及实际情况,建设单位需建立健全各项监测制度并保证其实施。监
测计划应注重项目特征污染物的监测。各项目的监测分析方法按照现行国家颁布的标准和
有关规定执行,每季度委托第三方检测机构对厂区各污染源进行监测,包括厂区各排气筒、
综合污水站进出水口、厂界噪声等。
1
0.5.2 污染源监测计划
根据项目排污特点,按照《排污单位自行监测技术指南 总纲》(HJ 819-2017)并参照
环办监测函[2016]1686 号《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通
知》要求,制定本项目监测计划。
表 10-10 项目污染源主要监测方案
环境要素
废气
监测位置
P1-P3排气筒
H1排气筒
监测项目
频次
备注
VOCs(以非甲烷总烃计)
VOCs(以非甲烷总烃计)
正常生产时,每季度 企业须具备常
一次;非正常情况发 规污染物监测
生时,随时进行必要 能力,特征污染
厂界
颗粒物、VOCs(以非甲烷总烃计)
的监测
物委托检测
正常生产时,每月一
次;非正常情况发生 企业须具备监
废水
厂内总排口
pH、COD 、BOD、氨氮全盐量
cr
5
时,随时进行必要的
监测
测能力
统计种类、产生量、处理方式、
固废
噪声
统计项目固废量
厂界
每月一次

去向
Leq
每季度一次
自行监测
委托监测
pH、全盐量、氯化物、高锰酸盐 每年 2次,丰水期、
指数、氨氮 枯水期各一次
地下水
厂区监控井
表 10-11 近距离敏感点监测方案
pH、溶解性总固体、耗氧量、硝
酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫酸盐、
氯化物、硫化物、氰化物、石油
类、挥发酚、六价铬、DMF、蒽醌、
TOP、重芳烃
危废仓库、污水站、
危废处理车间周围
各选取 1个井孔作
为地下水监控井
委托有资质
的单位进行
监测
地下水
每年 1次
1
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环境管理及监测计划
表 10-12 风险应急环境监测方案
监测点位置
编号 监测点名称
监测因子
方位
距离 m
根据事故类型,针对监测:
1
2
厂界
事故发生时下风向
--


甲烷泄漏事故:CH4
火灾等事故:CO等
下风向近距离敏感目标
--
具体监测因子应根据发生事故时的泄露源决定
1
0.5.3 监测能力及设备
建设单位应当具备对风险源特征污染物的监测能力,其余监测因子可委托资质单位进
行。公司项目需配备的监测设备见表 10-13。
表 10-13 监测仪器、设备配置一览表
序号
仪器名称
分析天平
台数
1
1
分光光度计
气相、液相色谱仪
可调电炉
1
1
1
1
2
3
4
大气采样器
5
6
7
8
9
高精度 pH仪
烘箱
1
1
1
1
1
1
1
1
硫化氢检测设备
石油类检测设备
COD、氨氮快速测定仪
可燃气体监测仪
便携式水质分析仪
便携式多气体分析仪
10
11
12
13
1
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污染物排放总量控制分析
1
1 污染物排放总量控制分析
1
1.1 总量控制原则、对象
1
1.1.1 总量控制原则
国家提出的“总量控制”是区域性的,当局部不可避免地增加污染物排放时,应对同
行业或区域内进行污染物排放量削减,使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数
量内,使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。
实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标,也是改
善环境质量的具体措施之一。“十二五”期间,国家将污染物总量控制指标作为约束性指标
对各级政府进行考核,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少 8%,氨氮、氮氧化物排放分别
减少 10%。
2
010年 12月 31日,环境保护部以环办函[2010]456号《关于通报“十二五”期间主
要污染物总量控制指标的函》,下达了山东省“十二五”主要污染物减排目标,见表 11-1。
表 11-1 山东省“十二五”主要污染物总量减排目标
COD
含农业源 其中工业+生活 含农业源 其中工业+生活
12.00% 13.10% 13.30% 13.50%
氨氮
污染物类别
SO2
氮氧化物
环境保护部下达指标
14.9%
16.3%
1
1.1.2 总量控制对象
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,在“十一五”化
学需氧量(COD)和二氧化硫(SO)两项主要污染物的基础上,“十二五”期间国家将氨氮
2
和氮氧化物(NO)纳入总量控制指标体系,对上述四项主要污染物实施国家总量控制,统
x
一要求、统一考核。
主要控制污染物为:二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮。
1
1.2 现有工程总量情况
由于现有工程污染物排放量较少,未取得总量分配指标,需进行总量确认。现有工程
各污染物排放汇总情况见表 11-2所示。
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污染物排放总量控制分析
表 11-2 现有工程污染物汇总表
项目
废气
污染物
产生量(t/a)
0.864
削减量(t/a)
排放量(t/a)
0.864
SO2
NOX
0
0
0
0
有组织
无组织
4.864
4.864
颗粒物
0.491
0.491
颗粒物
0.56
0.56
1
1.3 拟建项目总量排放情况
根据工程分析计算,拟建项目污染物排放情况见表 11-3。
表 11-3 拟建项目投产后主要污染物排放情况表
单位:t/a
类别
污染物名称
SO2
产生量
0.72
削减量
排放量
0.72
4.06
0.415
2.43
0.106
0.073
0.72
4.06
0.488
2.536
40046.35
12.01
0.8
0
NOX
4.06
0
6.527
126.09
0
有组织
颗粒物
VOCs
6.942
128.52
0.106
0.073
0.72
VOCs
废气
无组织
颗粒物
SO2
0
0
NOX
4.06
0
废气合计
颗粒物
VOCs
7.015
128.626
40046.35
32.04
1.2
6.527
126.09
0
废水量(m
COD
3
/a)
20.03
0.4
-
废水
氨氮
总氮
-
2.8
总磷
-
-
0.32
0
一般固废
危险废物
小计
21.49
6.5
21.49
6.5
27.99
固体废物
0
27.99
0
拟建项目建成后,现有氧化铝制备车间污染物变化情况见表 11-4。
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污染物排放总量控制分析
表 11-4 现有氧化铝车间污染物变化情况
类别
废气
污染物名称
颗粒物
SO2
拟建前 t/a
拟建后 t/a
0.415
0.72
变化情况
-0.636
-0.144
-0.804
+1.158
+23771.9
0
备注
1.051
0.864
天然气用量减少,车间密闭
NOX
4.864
4.06
VOCs
0
0
0
0
0
1.158
23771.9
7.13
废水量
COD
废水
增加冷凝废水
NH -N
0.475
10
0
3
固废 污泥(产生量)
0
增加污水处理站污泥
1
、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
拟建项目建成后,通过现有工程的技改,可实现二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的减排,
SO、NO、颗粒物可分别减排 0.144t/a、0.804t/a以及 0.563t/a。
2
X
2
、VOCs
拟建项目新增VOCs排放量2.536t/a,其中有组织VOCs2.43t/a,无组织VOCs0.106t/a。
、COD和氨氮
本项目外排废水共 40046.35m
3
3
/a。其中一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷凝废水、车
间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理
后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废水一同排入污水管网,
由绿环水务深度处理后外排北支新河。
本项目排入污水处理厂的废水量共计 40046.35m /a、COD12.01t/a、氨氮 0.8t/a、总
3
氮 2.8t/a、总磷 0.32t/a,经绿环水务处理后最终外排 COD1.6t/a、氨氮 0.08t/a、总氮
.6t/a、总磷 0.02t/a。该量纳入绿环水务的总量指标内,不再另行分配。
0
1
1.4 拟建项目投产后全厂污染物排放汇总
拟建项目投产后海益化工全厂污染物排放情况见表 11-5。
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污染物排放总量控制分析
表 11-5
拟建项目投产后全厂污染物排放情况表
单位:t/a


现有工程排 厂区“以新代 改造后现有项
拟建项目 拟建项目投产后
名 称
废水量(m
放量
老”削减量
目总排放量
排放量
40046.35
12.01(1.6)
0.8(0.08)
2.8(0.6)
0.32(0.02)
0.72
全厂总排放量
40046.35
12.01(1.6)
0.8(0.08)
2.8(0.6)
0.32(0.02)
0.72
3
/a)
0
0
--
--
0
0
0
0
0
COD(t/a)
氨氮(t/a)
总氮(t/a)
总磷(t/a)


0
--
0
--
0
--
SO(t/a)
0.864
4.864
1.051
--
0.864
4.864
1.051
--
0
0
0
2


NOx(t/a)
颗粒物(t/a)
VOCs(t/a)
4.06
4.06
0.488
0.488
0
2.536
2.536
1
2
、括号外为内控指标,内控指标 COD按照 300mg/L,氨氮 20mg/L计;
、括号内为外排指标,外排指标 COD按照 40mg/L,氨氮 2mg/L计算;
1
1.5 污染物倍量替代
根据《关于规范市级建设项目主要污染物排放总量确认的通知》(淄环函[2019]10号):
三、新增主要污染物排放总量指标,原则上应来源于“十三五”以来采取实际减排措施形
成的减排量。1、2016 年以来形成的减排量,减去审批建设项目已经使用的减排量,剩余
部分可用于 2017年及“十三五”其它年度建设项目的可替代污染物排放总量指标,以后各
年往后滚动。2、实行区域污染物排放倍量替代,二氧化硫(SO)总量指标,除沂源县实
2
行 1:2替代,其它区县实行 1:3替代;氮氧化物(NOx)总量和颗粒物总量指标,除沂源
县和高青县实行 1:1替代外,其它区县实行 1:2替代;挥发性有机物(VOCs)总量指标,
张店区、临淄区和桓台县实行 1:3替代,其它区县实行 1:2替代。
本项目位于高青县,所排放的挥发性有机物(VOCs)应进行 3倍替代。
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项目建设可行性分析
1
2项目建设可行性分析
1
2.1产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),拟建项目属于国家《产业
结构调整指导目录(2011 年本)修正版》中 “鼓励类”三十八、环境保护与资源节约综
合利用,第 15条:“三废综合利用及治理工程”,符合国家产业政策。
本项目已取得淄博市发展和改革委员会核准批复,批复文号为淄发改项核[2019]10号。
综上所述,本项目符产业政策要求。
1
2.2规划符合性分析
根据《高青县常家镇总体规划》(2018-2035 年),项目所在地为二类工业用地,项目
选址符合常家镇规划要求。
项目所在位置属于原宏远石化区,后由于高青县、常家镇规划先后调整批复,高青县
政府对原批复高青宏远石化项目区、高青巨鑫工业园及周边统一进行整合调整,调整高青
经济开发区范围。经济开发区南区西至国井大道,东至杜姚沟,北至金洋路以北 900 米,
南至北支新河,面积 11.83平方公里;经济开发区北区西至西常路,东至国井大道北延线,
北至刘杨路以北 400米,南至长深高速西延线,面积 2.81平方公里。项目位于调整后的高
青经济开发区范围内,所在用地为二类用地,符合用地规划;属于危险废物资源化利用项
目,不违背园区产业定位要求。
1
2.2.3水源保护规划符合性
根据鲁环发[2013]24号《山东省环境保护厅关于淄博市饮用水水源保护区划定方案的
复函》(2013.4.2),淄博市主要饮用水水源地分为地下水水源地和水库型(河流)地表水
水源地。划定范围为全市 19处主要集中式饮用水水源地,其中,地下水水源地 16处。
距离本项目最近的水源保护地为大芦湖水库饮用水水源保护区(E,5.8km),一级保护
区:水库内坝顶 16.5米以下的区域,引黄输水明渠管理范围纵深 15米内的区域。
本项目不在大芦湖水源地保护区及准保护区范围之内,距离保护区边界 7.4km,且由
于引黄干渠等的作用,本项目与大芦湖水库不存在水力联系,所以本项目也不属于水源地
的补给经流区。
淄博市饮用水水源地保护区见图6-1。
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1
2.2.4与《山东省生态保护红线规划》符合性

山东省生态保护红线规划》共划定了 533 个陆域生态保护红线区,总面积为
2
0847.9km,约占全省陆域面积的 13.2%,主要分布在胶东半岛、鲁中南山地、黄河三角洲、
2
南四湖等地区。
根据《山东省生态保护红线规划》,本项目不涉及生态红线功能区。淄博市生态保护红
线图见图 1-6。
1
2.3相关环保政策符合性分析
1
2.3.1关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见
根据《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》中一总体要求(二)目
标任务:到 2015 年,摸清全国重点危险废物产生单位以及利用、处置单位情况,建立健
全危险废物管理信息系统。危险废物管理进一步规范,产生单位危险废物规范化管理抽查
合格率达到 90%;经营单位危险废物规范化管理抽查合格率达到 95%。发展一批危险废物
利用处置骨干企业,取缔一批非法利用处置危险废物企业,淘汰一批落后的利用处置设
施。大、中城市医疗废物基本实现无害化处置。有效遏制危险废物引发的突发环境事件。
本次技改项目的建设,实现了废活性氧化铝球的综合利用同时解决了危险废物处置问
题。本项目建成投产后可有效缓解项目区域及周边地区废活性氧化铝处置压力,属于骨干
类企业,因此本项目的建设符合《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》。
1
2.3.2鲁环发[2019]113号要求符合性
本项目与《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见》(鲁环发
[
2019]113号)符合性见表 12-1。
表 12-1 本项目与鲁环发[2019]113号符合性分析
分类
文件要求
项目情况
符合性
符合
调整优化危险废物处置设施规划。各市生态
环境局要定期发布投资引导性公告,向社会
公开各市各类危险废物处置能力缺口,引导
社会资本有针对性地投入危险废物处置项目 项目针对双氧水行业废氧化
全 面 提 升 危 险 建设 铝球的处理,通过回收利用
废物处置能力
加快建设危险废物集中处置设施。各市要针 减少资源浪费,对增加区域
对危险废物产生和处置能力缺口现状,加快 危废处置能力有积极作用
推进一批危险废物焚烧、填埋集中处置和突
符合
出类别危险废物利用处置设施建设,缓解当
前重点地区危险废物处置压力
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1
2.3.3环发[2012]98号符合性
拟建项目与环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》
符合情况见表 12-2。
表 12-2 拟建项目与环发[2012]98号文相关审批要求符合情况


环发[2012]98号
拟建项目情况
本项目按照《环境影响评
进一步加大环境影响评
价公众参与和政务信息
公开力度,切实保障公
众 对 环 境 保 护 的 参 与
权、知情权和监督权
对编制环境影响报告书的项目,建设单位在开展 价 公 众 参 与 办 法 》
环境影响评价的过程中,应当在当地报纸、网站 (2019.1.1.)的要求开展
和相关基层组织信息公告栏中,向公众公告项目 了公众参与,通过企业网
的环境影响信息。
站、当地报纸向公众公告
了项目的环境影响信息
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境
风向的项目,在符合国家产业政策和清洁生产水
平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总
量控制指标的前提下,必须在依法设立、环境保
护基础设施齐全经规划环评的产业园区内布设。
在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和
学校附近、重要水源涵养生态功能区等,已经因
环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内,
禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。
重点关注环境敏感目标保护、所涉及环境敏感区
的主管部门相关意见、规划调整控制、防护距离
内的居民搬迁安置方案和项目依托的公用环保设
施或工程是否可行、是否存在环评违法行为
本项目属于生态保护和环
境治理业
进一步强化环境影响评
价全过程监管
项目不位于敏感目标附近
周边环境敏感目标主要为
距离较远的村庄,卫生防
护距离内无敏感目标
对可能引发环境风险的项目,还要重点关注环境 环境风险专章和防范措施
风险评价专章和环境风险防范措施 严格
1
2.3.4《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)符合性分析
拟建项目与《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)符合情况见表 12-3。
表 12-3 拟建项目与《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)符合性分析
项目符合性
分析
分类
文件要求
一、加大综合 (一)加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推
治理力度,减 进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设,到 2017年,除必要保 项目采用天
少多污染物排 留的以外,地级及以上城市建成区基本淘汰每小时 10蒸吨及以下的燃煤 然气,不建

锅炉,禁止新建每小时 20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他地区原则上不再新 设锅炉
建每小时 10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区,改
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用电、新能源或洁净煤,推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、
印染、制革、制药等产业集聚区,通过集中建设热电联产机组逐步淘汰
分散燃煤锅炉。

五)加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况,进一步
提高环保、能耗、安全、质量等标准,分区域明确落后产能淘汰任务,
倒逼产业转型升级。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品
指导目录(2010年本)》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》
的要求,采取经济、技术、法律和必要的行政手段,提前一年完成钢铁、
水泥、电解铝、平板玻璃等 21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任
务。
二、调整优化
产业结构,推
动产业转型升

本项目属于
2011年产业
政策中鼓励
类项目
本项目排放
的各类废气
均采取了切
实有效的治
理措施
三、加快企业 (八)强化科技研发和推广。加强脱硫、脱硝、高效除尘、挥发性有机
技术改造,提 物控制、柴油机(车)排放净化、环境监测,以及新能源汽车、智能电
高科技创新能 网等方面的技术研发,推进技术成果转化应用。加强大气污染治理先进

技术、管理经验等方面的国际交流与合作。

十六)调整产业布局。按照主体功能区规划要求,合理确定重点产业
发展布局、结构和规模,重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发
区。所有新、改、扩建项目,必须全部进行环境影响评价;未通过环境 本项目不属
影响评价审批的,一律不准开工建设;违规建设的,要依法进行处罚。 于 重 点 产
加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用,严格限制在生态脆 业,属于危
弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的 险废物资源
环境影响评价。在东部、中部和西部地区实施差别化的产业政策,对京 化利用项目
津冀、长三角、珠三角等区域提出更高的节能环保要求。强化环境监管,
严禁落后产能转移。
五、严格节能
环保准入,优
化产业空间布

根据上表,拟建项目符合国发[2013]37号要求。
1
2.3.5《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》符合性
拟建项目与《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的符合情况见
表 12-4。
表 12-4 项目与《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》符合性分析
分类
文件要求
项目符合性分析
1
.全面淘汰燃煤小锅炉。到 2017 年底,北京市、天津市、河北省、

一)实施
山西省和山东省所有工业园区以及化工、造纸、印染、制革、制药 项目采用天然气,不
综合治理,
强 化 污 染
物 协 同 减

等产业集聚的地区,逐步取消自备燃煤锅炉,改用天然气等清洁能
源或由周边热电厂集中供热
建设燃煤锅炉
3
.深化面源污染治理。强化施工工地扬尘环境监管,积极推进绿色 项目施工期严格按
施工,建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙,严禁敞开式作业, 要求进行
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施工现场道路应进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑
企业信用管理系统,作为招投标的重要依据
1
0.严格产业和环境准入。京津冀及周边地区不得审批钢铁、水泥、

三)调整
电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目。北京 本项目不属于文件
市、天津市、河北省、山东省不再审批炼焦、有色、电石、铁合金 中的产能严重过剩
等新增产能项目,山西省、内蒙古自治区(临近京津冀的地区)不 的行业
再审批炼焦、电石、铁合金等新增产能项目
产业结构,
优 化 区 域
经济布局
根据上表,项目符合《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》要求。
1
2.3.6 与公告[2018]第 9 号《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污
染物特别排放限值的公告》符合性
拟建项目与环境保护部公告[2018]第 9 号《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大
气污染物特别排放限值的公告》的符合情况见表 12-5。
表 12-5 项目与公告[2018]第 9号《关于京津冀大气污染传输通道城市
执行大气污染物特别排放限值的公告》符合性分析
分类
文件要求
项目符合性分析
对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行
业以及锅炉,自 2018 年 3 月 1 日起,新受理环评的建设项
目执行大气污染物特别排放限值;对于目前国家排放标准中
未规定大气污染物特别排放限值的行业,待相应排放标准制
修订或修改后,新受理环评的建设项目执行相应大气污染物
特别排放限值,执行时间与排放标准实施时间或标准修改单
发布时间同步。
符合山东省地方标准《挥发性
有机物排放标准 第6部分有机

一)新





建项目
(DB37/2801.6-2018)、《区 域
性大气污染物综合排放标准》

DB 37/2376-2019)

三)其 “2+26”城市各级环保部门要严格按照上述要求审批新建 拟建项目可达到大气污染物特
他要求 项目,确保满足大气污染物特别排放限值。 别排放限值要求。
根据上表,拟建项目符合公告[2018]第 9号《关于京津冀大气污染传输通道城市执行
大气污染物特别排放限值的公告》要求。
1
2.3.7 环环评[2016]150号文
拟建项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评
[
2016]150号)号文符合情况见表 12-6。
表 12-6 本项目与环环评[2016]150号文符合情况
符合

序号
环环评[2016]150号文件要求
本项目情况
在生态保护红线范围内,严控各类开发建设活动,
依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评
文件
拟建项目所在地不处于生态保护红
线范围内
1
符合
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拟建项目在工程分析及污染防治措
环评应对照区域环境质量目标,深入分析预测项目 施论证等章节对拟建项目对环境质
建设对环境质量的影响,强化污染防治措施和污染 量的影响进行了深入分析,并强化 符合
2
3
4
物排放控制要求
污染防治措施和污染物排放控制要

要在规划环评清单式管理试点的基础上,从布局选
址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手,制
定环境准入负面清单,充分发挥负面清单对产业发
展和项目准入的指导和约束作用
详见表 12-16
符合
拟建项目废气经各处理措施后均能
对环境质量现状超标的地区,项目拟采取的措施不 够达标排放,废水经厂区污水站处
能满足区域环境质量改善目标管理要求的,依法不 理达标后外排入绿环水务,最终排 符合
予审批其环评文件。
入北支新河。拟建项目污染物排放
满足区域环境质量标准
本项目按照《环境影响评价公众参
与办法》(2019.1.1.)的要求开展
对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意
5
见,或者对意见采纳情况未依法予以说明的,应当 了公众参与,通过企业网站、当地 符合
责成建设单位改正
报纸向公众公告了项目的环境影响
信息
1
2.3.8 环办环评[2017]84号
拟建项目与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办
环评[2017]84号)号文符合情况见表 12-7。
表 12-7 本项目与环办环评[2017]84号文符合情况
序号
环办环评[2017]84号文件要求
分期建设的项目,环境影响报告书(表)以及审批文
件应当列明分期建设内容
本项目情况
符合性
符合
1
本项目不属于分期建设项目
明确分期实施后排放口数量、位置以及每个排放口
的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放
拟建项目在环境管理与监测计划
2
符合
方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相 章节对文件要求内容进行明确
关的主要内容
1
2.3.9 关于进一步严把环评关口严控新增大气污染物排放的通知
拟建项目与《关于进一步严把环评关口严控新增大气污染物排放的通知》(2017.9.19)
符合情况见表 12-8。
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项目建设可行性分析
表 12-8 本项目与关于进一步严把环评关口严控新增大气污染物排放的通知符合情况
序号
通知要求
本项目情况
符合性
严格落实建设项目环评限批联动。对于涉及限批未解
限的地区,各级环保部门一律不得审批被限批地区的
相关建设项目环境影响评价文件(基础设施、民生工
程、废气治理和提标改造治污等除外)。
建设地点不属于涉及未解限的
地区
1
符合
强化替代约束,严格环境准入。凡涉及主要污染物排
放总量的建设项目,必须落实区域污染物排放替代,
确保增产减污;凡涉及煤炭消耗的建设项目,必须取
得发改或其他主管部门的煤炭替代文件,否则各级环
保部门一律不予通过环评审批。
企业将严格落实区域污染物排
放替代;企业不属于涉及煤炭
消耗的建设项目
2
符合
加强“三同时”监管,落实环保改进计划。对于须落
实“以新带老”和供热范围内锅炉替代关停等要求的
建设项目,在正式投入运行前,必须完成相关替代工 拟建项目环保工程与主体工程
作,否则不得投入运行,各级环保部门不得核发其排
同时设计、同时施工、同时投
3
符合
污许可证。对于已环保备案的违规项目,要逐个核查
产;不涉及卫生防护距离内居
其环保改进计划,特别是钢铁、化工等行业卫生防护
民搬迁问题
距离内居民搬迁问题,是否按承诺按期完成,如逾期
未完成,应按备案意见和现状评估报告要求对其采取
限产或停产措施。
落实监管责任,严肃查处项目环评违法行为。加大环
4
本项目为不属于未批先建项目
符合
境监管力度,对违法建设项目依法从严从重处罚,坚
决遏制“未批先建”等违法行为。
1
2.3.10《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性
拟建项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气[2017]121 号)的
符合情况见表 12-9。
表 12-9 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析
分类
文件要求
项目符合性分析
符合性
2
、严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行
业环保准入门槛,严格控制新增污染物排放量。重点
一)加 地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等
拟建项目不属于重点行业,位
于高青经济开发区

符合
大 产 业 高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企
结 构 调 业要入园区。
整力度
严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价,实行区域内
VOCs 排放等量或倍量削减替代,并将替代方案落实
到企业排污许可证中,纳入环境执法管理。
企业将严格落实区域污染物
排放替代
符合
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新、改、扩建涉 VOCs 排放项目,应从源头加强控制, 企业储存及生产过程中产生
使用低(无)VOCs 含量的原辅材料,加强废气收集, 的废气均收集处理后达标排
符合
符合
安装高效治理设施。
、加大工业涂装 VOCs治理力度。推广使用高固体分、
粉末涂料,到 2020年底前,使用比例达到 30%以上;

2

二)加
快 实 施
工 业 源
VOCs 污
染防治
试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等 项目废气均经收集引至分子
先进涂装技术。加强有机废气收集与治理,有机废气 筛吸附达标排放
收集率不低于 80%,建设吸附燃烧等高效治理设施,
实现达标排放
1
2.3.11国发[2018]22号《国务院关于印发“打赢蓝天保卫战三年行动计划”
的通知》
项目与国发[2018]22号符合情况见表 12-10。
表 12-10 与《国务院关于印发“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的通知》符合性分析
分类
文件要求
项目情况
符合性

四)优化产业布局。
各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上 拟建项目不位于生
线、环境准入清单编制工作,明确禁止和限制发展的 态红线范围内,项
行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污 目符合园区“三线
染和资源型行业准入条件,环境空气质量未达标城市 一单”要求
符合
二、调整优化产 应制订更严格的产业准入门槛。
业结构,推进产 (六)强化“散乱污”企业综合整治。
拟建项目位于高青
经济开发区
业绿色发展
列入整合搬迁类的,要按照产业发展规模化、现代化
的原则,搬迁至工业园区并实施升级改造;
符合
符合

七)深化工业污染治理。
拟建项目将执行大
气污染特别排放限

推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、
氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行
大气污染物特别排放限值。
由上表,拟建项目符合国发[2018]22号《国务院关于印发“打赢蓝天保卫战三年行动
计划”的通知》要求。
1
2.3.12《山东省 2013-2020大气污染防治规划》
项目与《山东省 2013-2020大气污染防治规划》相关要求符合性分析见表 12-11。
表 12-11 与《山东省 2013-2020大气污染防治规划》相关要求符合性

山东省 2013-2020大气污染防治规划》要求
项目相关
废气满足排放标
准要求
5
.实施区域性大气污染物排放标准
(二)大力调
整产业结构 6.强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施
.严格环境准入
无淘汰落后产能
不属于禁止建设
7
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项目建设可行性分析
其他城市建成区及市辖区范围内禁止新建除热电联产以外的煤电、钢 类;有挥发性有
铁、建材、焦化、有色、石化、化工等行业中的高污染项目;严格控 机物排放,但排
制污染物新增排放量;严格挥发性有机物排放类项目建设要求;
放量较少
1
2.挥发性有机物治理
大力削减石化行业挥发性有机物排放。石化企业全面推行 LDAR(泄漏
检测与修复)技术,加强石化生产、输送和储存过程挥发性有机物泄
漏的监测和监管,对泄漏率超过标准的要进行设备改造;严格控制储
存、运输环节的呼吸损耗,原料、中间产品、成品储存设施应全部采
用高效密封的浮顶罐,或安装顶空联通置换油气回收装置,将原油加
(三)深化重
点行业污染
治理
工损失率控制在 6‰以内。炼油与石油化工生产工艺单元排放的有机 本项目不属于石
工艺尾气,应回收利用,不能(或不能完全)回收利用的,应采用锅炉、
工艺加热炉、焚烧炉、火炬予以焚烧,或采用吸收、吸附、冷凝等非
焚烧方式予以处理;废水收集系统液面与环境空气之间应采取隔离措
施,曝气池、气浮池等必须加盖密闭,并收集废气净化处理,严格控
制异味气体排放。加强回收装置与有机废气治理设施的监管,确保挥
发性有机物排放稳定达标。石化企业有组织废气排放逐步安装在线连
续监测系统,厂界安装挥发性有机物环境监测设施
化行业
(六)加强绿
色生态屏障
项目严格落实本
次评价要求的绿
化方案
建设,恢复 25.建设城市及企业绿色生态屏障
受损生态环

1
2.3.13《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020
年)》符合性
拟建项目与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020
年)》符合性情况见表 12-12。
表 12-12 拟建项目与《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案

2018-2020年)》符合情况
项目符合性分

符合

分类
文件要求
1
.着力淘汰落后产能。
以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点,
通过完善综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实
不 属 于 所 列 行

符合
二 、
调 整
产 业
结构

一)减少 施,依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、质量达不
落后和过 到标准和生产不合格产品或淘汰类产能。
剩产能
环保方面,属于国务院经济综合宏观调控部门会同国务院
有关部门发布的产业政策目录中明令淘汰或者立即淘汰的
落后生产工艺装备、落后产品的,不予核发排污许可证;
不 属 于 淘 汰 工

符合
严格执行环境保护法律法规,对超过大气和水等污染物排 项 目 采 取 相 应 符合
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
项目建设可行性分析
放标准排污、违反固体废物管理法律法规,以及超过重点 环保措施后,污
污染物总量控制指标排污的企业,责令采取限制生产、停 染 物 均 能 达 标
产整治等措施;情节严重的,责令停业、关闭。
排放,满足总量
管理要求
2
.着力调整高耗能高排放产业结构布局。
遵循产业发展和市场经济运行规律,把钢铁、地炼、电解
铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级作为 不 属 于 所 列 行
符合
加快新旧动能转换的重要举措和突破口,着力破除瓶颈制
约,努力实现高耗能行业布局优化、质量提升,推动绿色
发展、高质量发展。

5
.着力实施季节性工业企业错峰生产。
企 业 积 极 配 合
除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外,省会城市群和 季 节 性 工 业 企 符合
传输通道城市其他铸造企业采暖季全部实施停产。 业错峰生产
.大力优化空间布局。
采取“产能总量和污染物总量双平衡法”,优化整合钢铁、 不 属 于 所 列 行
4

二)增加
新的增长
动能
符合
电解铝、地炼、焦化、轮胎、造纸、化肥、氯碱等行业产
能布局。

三 、
调 整
能 源
结构

二)增加
清洁能源
使用
企 业 使 用 天 然
2.大力提升天然气供给能力。
气,无新建锅炉 符合
及炉窑
根据上表,拟建项目符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案

2018-2020年)》要求。
1
2.3.14 与《淄博市推进“四减四增”三年行动方案(2018—2020年)》符合

拟建项目与《淄博市推进“四减四增”三年行动方案(2018—2020 年)》符合性情况
见表 12-13。
表 12-13 拟建项目与《淄博市推进“四减四增”三年行动方案(2018—2020年)》符合性
符合
分类
文件要求
项目符合性分析

1
.着力淘汰落后产能。
以钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等行业为重点,通过完
一)减少 善综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施, 不属于所列行业
落后和过 依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、质量达不到
二 、
调 整
产 业
结构

符合
剩产能
标准和生产不合格产品或淘汰类产能
能耗方面,严格执行节约能源法,对达不到强制性能耗 本项目采购节能设
限额标准要求的产能,予以限期整改;整改未达标的, 备,最大限度的采
符合
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项目建设可行性分析
依法关停退出;严格控制能源消费总量,未完成能耗总 用节能措施降低能
量控制进度目标的区县新上耗能项目,要落实等量或减
量替代要求。

环保方面,属于国务院经济综合宏观调控部门会同国务
院有关部门发布的产业政策目录中明令淘汰或立即淘汰 本项目符合产业政
的落后生产工艺装备、落后产品的,不予核发排污许可 策,项目采取相应
证;严格执行环境保护法律法规,对超过大气和水等污 环保措施后,污染 符合
染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规,以及 物均能达标排放,
超过重点污染物总量控制指标排污的企业,责令采取限 满足总量管理要求
制生产、停产整治等措施;
技术方面,按照产业政策规定,淘汰相关工艺技术装备,
拆除相应主体设备;暂不具备拆除条件的,应立即断水、
断电,拆除动力装置,封存主体设备(生产线),承诺不 本项目符合产业政
符合
再恢复生产,并限时依法拆除。严厉打击违法生产和销
售“地条钢”行为,依法全面拆除生产建筑用钢(含钢
坯、钢锭)的工频炉、中频炉等装备。

2
、着力依法清理违法违规产能。加大已淘汰落后产能和
化解过剩产能监管力度,采取“两断三清”等措施,严
防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地复产。清理整顿
中央和省环保督察发现的各类违规产能和替代产能。坚
决依法依规关停用地、工商登记条件和行政许可手续不
全并难以通过改造达标的企业,限期治理可以达标改造
的企业,逾期改造未达标的一律依法关停。
本项目已备案,不
属于违法违规产能
符合
3
、 着力调整高耗能高排放产业结构布局。遵循产业发
展和市场经济运行规律,把钢铁、炼油、焦化、轮胎、
氯碱等高耗能行业转型升级作为加快新旧动能转换的重 不属于所列的高耗
要举措和突破口,着力破除瓶颈制约,拉伸产业链、提 能行业
升价值链,努力实现高耗能行业布局优化、质量提升,
推动绿色发展、高质量发展。
符合
4
.着力实施“三上三压”。重大项目建设,必须首先满足
环境质量“只能更好,不能变坏”的底线,严格落实污
染物排放“减量替代是原则,等量替代是例外”的总量
控制刚性要求,实施“上新压旧”“上大压小”“上高压
低”,腾出“旧动能、小项目、低端产能污染物排放的笼 本项目污染物排放
子”(小项目指传统产业或污染重的小项目),换上“新 满足总量要求,且 符合
动能、大项目、高端产能的鸟”,新项目一旦投产,被整 符合减量替代原则
合替代的老项目必须同时停产,倒逼新旧动能及时转换,
杜绝“新瓶装旧酒”“新旧并存”的假转换。严禁钢铁、
水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能,
对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。
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项目建设可行性分析
5
.着力实施季节性工业企业错峰生产。
除协同处置固废、危废、承担供暖任务等涉及民生的水
泥企业外,全市其他水泥企业采暖季全部实施停产,除
以天然气为燃料的砖瓦窑、陶瓷、玻璃棉、岩棉、石膏
板等企业外,建材行业采暖季全部实施停产。根据全省
钢铁企业污染物排放情况绩效评估结果和企业污染排放
绩效水平实施限停产。通过延长出焦时间的方式降低焦
化企业生产强度。除满足达标排放要求的电炉、天然气
炉外,其他铸造企业采暖季全部实施停产。氧化铝企业
采暖季限产工作,按照国家政策要求组织实施。炭素企
业(以生产线计)达不到特别排放限值的全部停产;达
到特别排放限值的限产 50%以上。有色再生行业熔铸工
序限产 50%。涉及原料药生产的医药企业涉挥发性有机
物(VOCs)排放工序,生产过程中使用有机溶剂的农药
企业,在采暖季原则上实施停产。由于民生等需求存在
特殊情况确需生产的,应按要求报省、市政府主管部门
批准、备案。
企业积极配合季节
性工业企业错峰生
产,本项目使用蒸
汽加热
符合
2
、大力加快传统行业动能绿色改造。充分运用新技术、
新材料、新工艺、新设备,以装备升级、工艺流程再造、
智能化改造、绿色提升为重点,对七大传统行业实施新
一轮技术改造,加快转化形成新动能基础力量。构建市
场导向的绿色技术创新应用体系,推行生产者责任延伸
二)增加 制度,强化产品全生命周期绿色管理。在能源、冶金、
本项目采用国家鼓
励的技术工艺,最 符合
大限度降低能耗

新的增长 建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工
动能
等行业,全面推进清洁化或园区循环化改造。炼油、化
工、建材、水泥、平板玻璃、造纸等重点行业能耗、碳
排放水平要达到省有关规定和行业标准。
4
.大力优化空间布局。
采取“产能总量和污染物总量双平衡法”,优化整合钢铁、 不属于所列行业
地炼、焦化、轮胎、造纸、氯碱等行业产能布局。
符合
根据上表,拟建项目符合《淄博市推进“四减四增”三年行动方案(2018—2020年)》
要求。
1
2.3.15 与鲁政发[2018]17 号《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保
卫战作战方案暨 2013—2020 年大气污染防治规划三期行动计划(2018—2020
年)的通知》符合性
拟建项目与鲁政发[2018]17号《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战
方案暨 2013—2020 年大气污染防治规划三期行动计划(2018—2020 年)的通知》符合性
分析见表 12-14。
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项目建设可行性分析
表 12-14 拟建项目与《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨
013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018—2020年)的通知》符合情况
2
项目符合性
分析
符合
分类
文件要求

着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力
度,严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准,推动 不 属 于 所 列
.优 化 产 钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能 行业
一) 业 结 构 与 行业转型升级
符合
1

优 化 布局。
结 构
持续实施“散乱污”企业整治。巩固全省“散乱污”企业
整治工作成果,坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的
“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。
不属于“散乱
污”企业
符合
与 布
局。
2.优 化 能 持续实施煤炭消费总量控制。严格控制新上耗煤项目审批、 企 业 采 用 天
源 消 费 结 核准、备案,鼓励天然气、电力等清洁能源替代煤炭消费。 然 气 无 新 建 符合
构与布局。 大力推动清洁能源采暖。
.全 面 实 加快推进排污许可证核发工作,推行企业自我申报排污情
施 排 污 许 况、自我承诺排污真实性、自我监测、自我管理、自我公
锅炉及炉窑
1
企 业 积 极 申
报排污情况
符合
符合
可管理。
开信息、自我接受社会监督。
项 目 可 满 足
大 气 污 染 物
特 别 排 放 限
值。
持续推进工业污染源提标改造。7 个传输通道城市二氧化
硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行
大气污染物特别排放限值。
自 2020年 1月 1日起,全省全面执行《山东省区域性大气 现有及,拟建
污染物综合排放标准》第四时段大气污染物排放浓度限值。 项 目 均 可 满
到 2020年,工业污染源全面执行国家和省大气污染物相应 足 第 四 时 段
符合
时段排放标准要求。
持续推进工业污染源全面达标排放,将烟气在线监测数据 拟 建 项 目 废
作为执法依据,加大超标处罚和联合惩戒力度,未达标排 气 污 染 源 可 符合
排放要求

二)
强 化
污 染
2.工 业
放的企业一律依法停产整治。
达标排放
综 合 污 染 源 全
防治。 面 达 标 排
放。
厂 区 各 生 产
环 节 设 置 了
废 气 收 集 及
处理措施,定
期 对 污 染 物
厂 界 无 组 织
浓 度 进 行 监

强化工业企业无组织排放控制管理。对钢铁、建材、有色、
火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉开展无组织排放
排查,建立管理台账,制定无组织排放改造规范方案。
符合
加强 VOCs专项整治。结合污染源普查、排污许可证核发和 拟 建 项 目 在
污染源排放清单编制等工作,全面掌握挥发性有机物排放 VOCs 产生环
与治理情况。落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染 节 均 进 行 了
防治工作方案》,采取源头削减、过程控制、末端治理全过 收集处理,达
符合
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项目建设可行性分析
程防控措施,全面加强 VOCs污染防治
标排放
加强工业炉窑专项整治。在全省炉窑专项整治工作的基础
上,组织对各市上报的炉窑清单进行核查,查缺补漏,对 企 业 采 用 天
照新标准新要求落实有组织达标排放、无组织综合整治、 然气,无新建 符合
在线监控要求。鼓励工业炉窑使用电、天然气等能源或由 锅炉及炉窑
周边热电厂供热。
建立健全监测监控体系。加强环境质量和污染源排放 VOCs 企 业 积 极 配
自动监测工作,强化 VOCs 执法能力建设,全面提升 VOCs 合 VOCs 监管 符合
环保监管能力。推进 VOCs重点排放源厂界监测。
及监控措施
企 业 在 施 工
期 采 取 相 应
扬 尘 治 理 措

4
.加 强 面 提升施工扬尘防治水平。将施工工地扬尘污染防治纳入建
源 污 染 综 筑施工安全生产标准化文明施工管理范畴。建立扬尘控制
合防治。 责任制度,治理费用列入工程造价。
符合
符合

三)
7
个传输通道城市实施秋冬季重点行业错峰生产。加大秋
.有 效 应 冬季工业企业生产调控力度,7个传输通道城市针对钢铁、
对 重 污 染 建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业,组织制定
健 全
大 气
环 境
管 理
体系。
企 业 积 极 配
合 冬 季 重 点
行 业 错 峰 生
产等政策
4
天气。
错峰生产调控方案,实施差别化管理,将错峰生产方案细
化到企业生产线、工序和设备,载入排污许可证。
根据上表,拟建项目符合《山东省人民政府关于印发山东省打赢蓝天保卫战作战方案
暨 2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018—2020年)的通知》要求。
1
2.3.16 与环大气[2018]100号关于印发《京津冀及周边地区 2018-2019年秋
冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》符合性
拟建项目与环大气[2018]100 号关于印发《京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大
气污染综合治理攻坚行动方案》的通知符合性分析见表 12-15。
表 12-15 拟建项目与环大气[2018]100号关于印发《京津冀及周边地区 2018-2019年秋冬
季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》符合情况
符合
分类
文件要求
项目符合性分析

各地加快完成生态保护红线、环境质量
底线、资源利用上线、生态环境准入清
单编制工作,明确禁止和限制发展的行
业、生产工艺和产业目录。
符合

一)调
1
.严控“两
整 优 化
产 业 结
构。
高”行业产
能。
不属于所列行业
加大钢铁、焦化、建材等行业产能淘汰
和压减力度,列入去产能的钢铁企业,
需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等
设备
符合
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项目建设可行性分析
各地要建立“散乱污”企业动态管理机
2
.巩固“散
制,进一步完善“散乱污”企业认定标
乱污”企业
综 合 整 治
成果。
准和整改要求,坚决杜绝“散乱污”项 不属于“散乱污”企业
目建设和已取缔的“散乱污”企业异地
转移、死灰复燃。
符合
自 2018 年 10 月 1 日起,严格执行火
3
. 深 化 工 电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧
项目可满足行业特别排放限

业 污 染 治 化铝)、水泥行业以及工业锅炉大气污
理。
染物特别排放限值,推进重点行业污染
治理设施升级改造。

二)加
5
. 有 效 推 集中资源大力推进散煤治理,各地应按
快 调 整
能 源 结
构。
企业采用天然气,无新建锅炉
及炉窑
进 清 洁 取 照 2020 年采暖期前平原地区基本完成
符合
符合
暖。
生活和冬季取暖散煤替代的任务要求
严格施工和道路扬尘监管。2018 年 10

四)优
化 调 整
用 地 结
构。
月底前,各城市建立施工工地动态管理
9
. 加 强 扬
清单。建筑工地要做到工地周边围挡、 企业严格落实施工期扬尘控
物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路 制措施
面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭
尘 综 合 治
理。
运输“六个百分之百”。

六)实
施 工 业
炉 窑 污
染 治 理
专 项 行
动。
对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料
1
7.加快清
的加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)等, 企业采用天然气,无新建锅炉
加快使用清洁能源以及利用工厂余热、 及炉窑
电厂热力等进行替代。
洁 能 源 替
代。
符合
符合

七)实
施 VOCs 22.推进治
综 合 治 污 设 施 升
理 专 项 级改造
行动。
鼓励企业采用多种技术组合工艺,提高
拟建项目采用分子筛吸附,
治理效率高,可以达标排放
VOCs 治理效率。
根据上表,拟建项目符合环大气[2018]100号关于印发《京津冀及周边地区 2018-2019
年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知。
1
2.3.17 与环发[2013]16 号《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理
的意见》符合性
拟建项目与环发[2013]16号《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的意见》
符合性分析见表 12-16。
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表 12-16 拟建项目与环发[2013]16号《关于加强国家重点生态功能区环境保护和管理的
意见》符合情况
符合
分类
文件要求
项目符合性分析

要严格开发区管理,原则上不再新建各类开发区和扩 拟建项目位于已开发的
大现有工业开发区的面积,已有的工业开发区要逐步 高青经济开发区,拟建
改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型 项目在采取环保措施后

一)严格控
制 开 发 强
度。
符合
工业区。
污染物排放量较少
在不影响主体功能定位、不损害生态功能的前提下,
支持重点生态功能区适度开发利用特色资源,合理发

二)加强产 展适宜性产业。根据不同类型重点生态功能区的要求, 拟建项目符合高青经济
业 发 展 引 按照生态功能恢复和保育原则,国家发展改革委、环 开发区“三线一单”要 符合
导。
境保护部牵头制定实施更加严格的产业准入和环境要 求,符合主体功能定位。
求,制定实施限制和禁止发展产业名录,提高生态环
境准入门槛,严禁不符合主体功能定位的项目进入。
地方各级政府要根据国家划定的生态红线,依照各自

三)全面划 职责和相关管制要求严格监管,对生态红线管制区内 拟建项目不位于《山东
定 生 态 红 易对生态环境产生破坏或污染的企业尽快实施关闭、 省生态保护红线规划》 符合
线。
搬迁等措施,并对受损企业提供合理的补偿或转移安 中功能区范围
置费用。
地方各级环境保护部门要从严控制排污许可证发放,

五)强化生 严格落实国家节能减排政策措施,保证区域内污染物 本次环评已设立生态环
态 环 境 监 排放总量持续下降。专项规划以及建设项目环境影响 境评估专门章节,并提 符合
管。
评价等文件,要设立生态环境评估专门章节,并提出 出了可行的预防措施。
可行的预防措施。
根据上表,拟建项目符合环发[2013]16号《关于加强国家重点生态功能区环境保护和
管理的意见》。
1
2.3.18 与鲁政办字[2018]217 号山东省人民政府办公厅关于印发山东省落
实《京津冀及周边地区 2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》
实施细则的通知符合性
拟建项目与鲁政办字[2018]217 号山东省人民政府办公厅关于印发山东省落实《京津
冀及周边地区 2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则的通知符合
性符合性分析见表 12-17。
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项目建设可行性分析
表 12-17 拟建项目与鲁政办字[2018]217号山东省人民政府办公厅关于印发山东省落实

京津冀及周边地区 2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则的通
知符合性符合情况
符合
分类
文件要求
项目符合性分析

加大钢铁、焦化、火电等行业产能淘汰
和压减力度,列入去产能的钢铁企业,
一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设
备。
1
.严控“两
高”行业产
能。
不属于所列行业
符合
各市在全面完成“散乱污”综合整治销
号工作基础上,强化日常监管力度,坚
决杜绝“散乱污”项目建设和已取缔的
2
.巩固“散 “散乱污”企业异地转移、死灰复燃。
乱污”企业 同时,通过动态管理机制,发现一起,
综 合 整 治 处置一起。对于符合产业政策和环保要
不属于“散乱污”企业
符合

一)调 成果。
求的,依法依规办理相关环保手续;对
不符合产业政策、环保手续不全或难以
通过改造达标的企业,切实做到“两断
三清”
整 优 化
产 业 结
构。
自 2018 年 10 月 1 日起,严格执行火
电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧
化铝)、水泥行业以及工业锅炉大气污
染物特别排放限值,推进重点行业污染
治理设施升级改造。
项目可满足行业特别排放限

符合
3
. 深 化 工
业 污 染 治
理。
7
个传输通道城市禁止新增化工园区,
加大开发区、工业园区、高新区等整合
提升和集中整治力度,减少工业聚集区
污染。按照“一区一热源”原则,推进
淘汰园区内分散燃煤锅炉。
拟建项目采用天然气,无新建
锅炉及炉窑
符合
符合

二)加
快 调 整
能 源 结
构。
2
. 开 展 锅 依法依规加大燃煤小锅炉(含茶水炉、
拟建项目采用天然气,无新建
锅炉及炉窑
炉 综 合 整 经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设
治。
施)淘汰力度。
严格施工和道路扬尘监管。按照国家要

四)强
化 面 源
污 染 防
控。
求,7个传输通道城市建立施工工地动
1
. 加 强 扬
态管理清单。建筑工地要做到工地周边 企业严格落实施工期扬尘控
围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作 制措施
业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车
尘 综 合 治
理。
符合
辆密闭运输“六个百分之百”
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12-17
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淄博文世科铝业有限公司3万吨/年废活性氧化铝综合利用项目环境影响报告书
项目建设可行性分析

六)实
施 工 业
炉 窑 污
染 治 理
专 项 行
动。
在开展的工业炉窑专项整治工作基
1
. 全 面 排
础上,加强对工业炉窑动态管控,按照 企业采用天然气,无新建锅炉
“淘汰一批、替代一批、治理一批”的 及炉窑
原则持续推进综合整治。
查 工 业 炉
窑。
符合
按照分业施策、一行一策的原则,推进
重点行业 VOCs 治理。省生态环境厅组
1
. 深 入 推 织技术机构研究编制重点行业 VOCs 污
进 重 点 行 染治理技术指南。2018年 12月底前, 项目废气经分子筛吸附后可
业 VOCs 专 各市完成重点工业行业 VOCs 综合整治 以达标排放
符合

七)实 项整治。
及提标改造。未完成治理改造的企业,
依法实施停产整治,纳入各地冬季错峰
生产方案。
施 VOCs
综 合 治
理 专 项
行动。
开展工业企业 VOCs 无组织排放摸底排
查,包括工艺过程无组织排放、动静密
封点泄漏、储存和装卸逸散排放、废水
废液废渣系统逸散排放等。7个传输通
道城市要建立重点行业 VOCs 无组织排
放改造全口径清单,加快推进 VOCs 无
组织排放治理。
3
.


拟建项目 VOCs 原料储存于密
闭储罐中,并采用密闭管道输
送,罐区及污水站废气均收集
后处理有组织排放
VOCs 无 组
织 排 放 管
控。
符合
根据上表,拟建项目符合鲁政办字[2018]217 号山东省人民政府办公厅关于印发山东
省落实《京津冀及周边地区 2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细
则的通知。
1
2.3.19淄环发[2010]60号文
项目与淄环发[2010]60号《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》符合情况见
表 12-18。
表 12-18 项目与淄环发[2010]60号文相关审批要求符合情况
分 类
淄环发[2010]60号
拟建项目情况
法人代表为第一责任人;制定《环保目标责任制》;针
对环保设施制定完善可行的操作规程和岗位责任制,环
保设施同步运行率达到 95%以上,确保污染物达标;建
企业符合完善环
保管理制定要求
完善环境管理制度
立健全企业自身环境监察制度;安装视频监控或 GPS监
控设备;制定详细环境事故应急处置制度、应急预案,
明确事故管理责任体系;制定企业《环保奖惩制度》;
做好宣传教育和环保工作人员的培训。
规范环境管理档案
应建立完备的环评审批手续档案;规范严细的管理台 企业按要求具备
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项目建设可行性分析
账;在线监测数据档案;环保方面接受表彰奖励及处罚 完善的环境管理
档案;事故档案;环保宣传、教育培训档案。
档案。

四个必须符合”,环保手续完善,批建一致,严格落
本期项目符合审
批要求
严格落实环评审批要求
实“三同时”制度,污染物达标排放,符合总量控制要

积极实施清洁生产,推行
循环经济,逐步实行企业
环境影响报告制度
减少资源及能源消耗,重复使用物料及副产品等,积极 企业采取清洁生
实施清洁生产,推行循环经济 产工艺,符合要求
1
2.3.23鲁政办字[2019]29号符合性
本项目与《山东省人民政府办公厅关于印发山东省打好渤海区域环境综合治理攻坚作
战方案的通知》(鲁政办字[2019]29号)的符合性分析见表 12-19。
表 12-19 与鲁政办字[2019]29号的符合性



重点任务
文件要求
项目符合性分析
1
.深化工业污染防治。确保工业污染源全面达标排
本项目不属于直接排放企业,
项目废水经厂区污水处理站处
理达标后进入绿化水务进行进
一步处理后满足《城镇污水处
理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》
放。严格执行小清河、海河、半岛流域水污染物综合
排放标准,实施废水处理设施提标改造,加强含氟化
(一)强化 物废水和含重金属污染物废水的深度治理和环境监
陆源入海 管,确保工业污染源全面达标排放
污染控制 6.加强入海河流综合整治。小清河流域,加快完善城
市建成区环境基础设施,逐步解决污水溢流问题;实
施化工、造纸、稀土、电力等行业废水深度治理,减
少污染物排放



GB18918-2002)一级 A标准及
淄博市生态环境“十三五”规
划要求后达标排放
1
2.3.24环大气 [2019]53号符合性
本项目与重点行业挥发性有机物综合治理方案(环大气[2019]53号)的符合性分析见
表 12-20。
表 12-20 本项目与环大气[2019]53号的符合性分析一览表
序号 文件要求
项目符合性分析
符合性
加强废水、循环水系统 VOCs 收集与处理。加大废水
集输系统改造力度,重点区域现有企业通过采取密闭
管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输 项目废水采用密闭管道,污水
方式。全面加强废水系统高浓度 VOCs 废气收集与治 处理站应加盖密闭,废气收集
理,集水井(池)、调节池、隔油池、气浮池、浓缩 后引入车间处理设施处理后
池等应采用密闭化工艺或密闭收集措施,配套建设燃 排放。项目不属于石化行业
烧等高效治污设施。生化池、曝气池等低浓度 VOCs
1
符合
废气应密闭收集,实施脱臭等处理,确保达标排放。
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项目建设可行性分析
加强循环水监测,重点区域内石化企业每六个月至少
开展一次循环水塔和含 VOCs 物料换热设备进出口总
有机碳(TOC)或可吹扫有机碳(POC)监测工作,出
口浓度大于进口浓度 10%的,要溯源泄漏点并及时修
复。
强化储罐与有机液体装卸 VOCs 治理。加大中间储罐
等治理力度,真实蒸气压大于等于 5.2 千帕(kPa)
的,要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重
点区域对真实蒸气压大于等于 2.8kPa 的有机液体采
有机液体中间罐呼吸口均引
2
取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸 VOCs
治理力度,重点区域推广油罐车底部装载方式,推进
船舶装卸采用油气回收系统,试点开展火车运输底部
装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施
的,要确保稳定运行。
符合
至车间处理设施处理
深化工艺废气 VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、
氧化尾气 VOCs 治理,加强酸性水罐、延迟焦化、合
成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气 VOCs
治理。推行全密闭生产工艺,加大无组织排放收集。
鼓励企业将含 VOCs 废气送工艺加热炉、锅炉等直接
燃烧处理,污染物排放满足石化行业相关排放标准要
求。酸性水罐尾气应收集处理。推进重点区域延迟焦
化装置实施密闭除焦(含冷焦水和切焦水密闭)改造。
合成橡胶、合成树脂、合成纤维等推广使用密闭脱水、
脱气、掺混等工艺和设备,配套建设高效治污设施。
项目采取高效治理措施,对无
组织环节采取收集治理措施,
确保达标排放
3
符合
1
2.4选址合理性分析
1
2.4.1区域配套设施
拟建项目位于高青经济开发区,高青经济开发区供水、电、蒸汽设施等基础设施完善,
能够为拟建项目提供各类资源支持。
1
2.4.2 选址与危险废物相关政策符合性
1
2.4.2.1 项目选址标准
1
、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)和《关于修订<危险废物贮存污染
控制标准>有关意见的复函》(环函[2010]264号);
2
3
4
、《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则(试行)》(2004年);
、《危险废物处置工程技术导则》(HJ 2042-2014);
、《危险废物污染防治技术政策(征求意见稿)》(2013.6.14);
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项目建设可行性分析
1
2.4.2.2 项目选址与相关原则符合性分析
本项目为技改项目,建成后实现废活性氧化铝的综合利用,建设内容包括废活性氧化
铝综合利用厂房,根据以上标准和规划,项目厂址选址与相关标准、技术规范的符合性具
体分析如下:
1
2.4.2 与《高青经济开发区总体规划环境影响报告书》中“三线一单”管控
要求的符合性
拟建项目与园区“三线一单”管控要求符合性分析见下表:
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建设项目可行性分析
表 12-21 本项目选址与相关文件选址原则符合性分析一览表
标准和规范
选址要求
本项目情况
评价区内地震基本烈度为Ⅶ度,区域地壳属较稳定区
符合性
地质结构稳定,地震烈度不超过7度的区域内
设施底部必须高于地下水最高水位
符合
符合
本项目危废暂存间底部高于地下水最高水位
应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡,泥石
流、潮汐等影响的地区
项目不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害的地区
符合
符合
符合

危险废物贮存污染
本项目危险废物暂存间周边无易燃、易爆等危险品仓
库,项目不位于高压输电线路防护区域内
高青县境内全年主导风向为东北风,西南侧近距离范
围内无敏感点
应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外
应位于居民中心区常年最大风频的下风向
控制标准》(GB
1
8597-2001)
基础必须防渗,防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7

项目基础防渗层不满足 1m厚粘土层(渗透系数≤10-7
米/秒),或2毫米厚高密度聚乙烯,或至少2毫米厚的其它人工 厘米/秒)要求,采取 2毫米厚高密度聚乙烯人工材
符合
符合
材料,渗透系数≤10-10厘米/秒
料防渗,确保渗透系数≤10-10厘米/秒

关于修订<危险废物
排放标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离
本次评价根据当地的自然、气象条件确定与危险废物
贮存污染控制标准>有

防护距离),其具体距离应根据污染源的性质和当地的自然、 处理设施和周围人群的距离,防护距离范围内无敏感
气象条件等因素进行调整 点分布
关意见的复函》(环函
[
2010]264号)
项目选址位于淄博文世科铝业有限公司内,项目用地为工业用地,符合常家镇总体规划要求。项目区域地震强度为Ⅶ度,不属于溶
洞区和易发生严重自然灾害的区域,选址符合危险废物贮存规范的相关要求。高青县境内全年主导风向为东北风,西南侧近距离范围
内无敏感点分布。
综上,项目选址于此较为合理。
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项目建设可行性分析
表 12-22 园区“三线一单”管控要求
文件要求
工作要
园区三线一单管控要求需具体落实的措施
本项目实际情况
按照“生态功能不降低、面积不减少,性质不改变”的原则,参照《山东省生态保护红
线规划(2016-2020 年)》中划分的高青县生态保护红线,划定生态空间。生态保护红
线实施最严格的保护措施,原则上禁止一切与保护无关的项目准入。
生态
保护
红线

本项目不位于划定的生态红线范围内,具体见
生态保 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》,规划片区范围内不涉及生态保护区。
图 1-6
护红线 片区开发过程中,应严格按照规划范围实施,禁止占用生态保护区。
管控
规划实施中,落实规划防护绿地建设,禁止违规占用规划绿地。
水环境 区域水环境现状:杜姚沟、北支新河和支脉河各监测断面中,硫酸盐、氯化物、全盐量
质量底 出现超标现象,其余监测因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。
线
硫酸盐、氯化物、全盐量超标,可能受到河流沿线污水排放的影响。
水环境质量目标:根据区域地表水环境功能区划,项目区杜姚沟和北支新河执行《地表
水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。区域水环境质量底线确定为各断面水质达
到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。
淄博市政府对区域内地表水超标情况已经采取
了水污染防治措施(淄政办字〔2019〕23号)
管控分区:区域不涉及水源保护区、湿地保护区、江河源头,珍稀濒危水生生物、重要
水产种质资源的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等,无水环境优先保护区;纳污水
体杜姚沟和北支新河列为水环境重点管控区。
环境
质量
底线
具体防护措施:①完善区域污水管网建设,片区各企业废水全部有效收集处理。②绿环
水务和润盈水务处理后废水 COD和氨氮达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ
类标准后排至杜姚沟和北支新河。③加强上游地表水环境整治工作。
大气环境质量状况分析:根据 2015年至 2017年高青县城田镇街道例行数据监测结果可
针对区域大气环境质量超标情况,淄博市政府
大气环
境质量
底线
知,近三年 SO 的年均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要 已经采取了具体措施《2019年全市污染防治攻
2
坚战实施方案》,拟建项目废气排放能够满足
排放标准及总量控制要求。
求,2017年的年均值比 2015年下降 42%,环境空气中的 SO 改善最明显;近三年 NO 的
2
2
年均浓度值逐渐降低,2017 年的年均值比 2015 年下降 9%,NO 的年均浓度值逐渐满足
2
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环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,环境空气中的 NO 呈改善趋势;
2
近三年 PM 的年均浓度值不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要
10
求,但 PM 年均值逐渐降低,呈改善趋势。
1
0
大气环境质量目标:环境空气功能区为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二类
区,大气环境质量底线确定为 SO 60μg/m、NO 40μg/m、PM 75μg/m
3
3
3

2
2
10
管控分区:园区范围属排放强度大的高排放区域,列为大气环境重点管控区。
具体防护措施:①确保园区入驻各企业、集中热源点废气达标排放,入区企业各污染物
排放量应控制在环境容量指标之内,并控制在总量指标之内;②入园项目涉及 SO、NOx
2
排放的执行倍量替代政策,以确保不会造成区域环境质量的恶化;③针对目前区域颗粒
物已无大气环境容量的现状,应积极推动区域现有项目提标改造,削减片区内污染物排
放量;④根据《山东省 2013-2020 年大气污染防治规划》,落实区域环境空气综合整治
工作,新建项目严格执行倍量替代制度。
土壤环 片区内农田划为农用地污染风险重点防控区,其他区域划为一般管控区。
境质量 防护措施:①园区各企业做好污染治理措施、厂区防渗措施,确保各类污染物达标排放; 拟建项目在建设过程中将严格落实本次环评提
出的各项环保措施,确保污染物达标排放
安全底 ②落实好各项风险防范措施,减少事故状态排入外环境的废气污染物量,避免事故废水
线
进入外环境;③新建项目开展施工期环境监理,将厂区防渗落实到位。
水资源 片区开发过程中确保实现集中供水,禁止违法取用地下水;规划污水厂配套中水深度处
利用上 理系统,确保规划年实现中水回用,节约新鲜水资源。
线
拟建项目由市政管网供水,不取用地下水
资源
利用
上线
开发区范围内有一般农田和少量基本农田分布,一般农田主要集中在杜姚沟西侧,基本
土地资
农田分布在开发区北侧常家镇政府驻地西侧。规划占用基本农田和一般农田进行开发建 项目占地类型为二类工业用地,符合土地利用
源利用
上线
规划要求
设,应在土地利用总体规划调整,符合国土部门和相关程序要求的前提下进行开发。
规划实施过程中应严格落实空间管制,规划的非建设用地禁止开发建设。根据国土资源、
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规划、建设等部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求,作为土地资源利用上线
管控要求。
能源利 园区能源主要为煤炭和天然气,应以大气环境质量改善目标为约束,严格控制煤炭消费 拟建项目仅使用少量蒸汽,不使用天然气和煤

用上线 量,积极推进新能源利用
C16烟草制品业
C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业
C21家具制造业
C23印刷和记录媒介复制业
C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业
C25石油加工、炼焦和核燃料加工业
C26 化学原料和化学制品制造业
C31黑色金属冶炼
行业准入
负面清单
项目属于危险废物资源化利用行业,不属于上
述行业
C32有色金属冶炼
B06煤炭开采和洗选业



产业结构调整指导目录(2013年修订)》中淘汰类、限制类项目;
外商投资产业指导目录》中限制和禁止外商投资的;
高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中淘汰的设备和工艺;
工艺和产品准 《环境保护综合名录》(2017年版)中高污染、高环境风险工艺;
项目属于产业政策的鼓励类,不属于淘汰落后、
生态环境风险大的工艺,不在上述诶内
入负面清单
高水耗、高物耗、高能耗且严重浪费资源、生产方式落后的工艺;
清洁生产水平属于低于国内基本水平的工艺;
排放的废水中含难降解的有机污染物、“三致污染物”、且不能采取有效措施控制、导致
具有生态环境风险的工艺;
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废水经预处理达不到片区污水处理厂接纳标准的工艺;
工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目、采取的污防措施不合理的工艺;
具有重大环境风险、无法采取有效防治、应急措施、导致生态环境风险的工艺。
综上分析,项目符合园区“三线一单”管控要求。
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项目建设可行性分析
1
2.4.3符合环境功能区划
拟建项目通过采取严格的环保措施,可以确保废气、废水、噪声达标排放,项目的建
设不会改变区域环境功能。
1
2.5小结
综上所述,项目位于高青县常家镇内,符合国家产业政策和相关环保政策要求。项目
所在地配套了完备的供排水、供热、供电、运输等市政基础设施,区位优势明显;各项环
保措施可行,不影响当地的环境功能区划。在严格执行报告书中的污染防治措施后,从环
境角度,项目建设合理可行。
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评价结论与建议
1
3 评价结论与建议
1
3.1 评价结论
1
3.1.1 项目概况
淄博文世科铝业有限公司(以下简称文世科铝业)位于高青县常家镇大张村,企业
法 定 代 表 人 张 洪 梅,公司类型为有限责任公司,注册资本 300万元。公司占地面积13333m,是
2
一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,主要以研制开发、生产活性氧化铝
等。企业结合公司现状生产活性氧化铝的技术优势,经过多年研究试验,得出回收废活性
氧化铝球的工艺方案,建成后可有效缓解淄博市及周边地区废氧化铝处置压力,同时实现
废氧化铝的综合利用。
拟建项目总投资 3370万元,建设地点位于高青县常家镇淄博文世科铝业有限公司现有
厂区内。项目主要建设内容为 3万吨/年废氧化铝综合利用装置,配套建设危废仓库、消防
水池及相关环保设施。
拟建项目建成后年利用废氧化铝 3 万吨,废氧化铝主要为双氧水生产工作液再生产生
的废吸附剂,来自山东、浙江、安微、山西等周边地区,危废代码为 HW06-900-405-06。
项目建成后主要产品为氧化铝,副产品为 2-乙基蒽醌、四氢 2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯以及
硫酸钠。
1
3.1.2 产业政策及城市规划符合性
1
3.1.2.1产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),拟建项目属于国家《产业
结构调整指导目录(2011 年本)修正版》中 “鼓励类”三十八、环境保护与资源节约综
合利用,第 15条:“三废综合利用及治理工程”,符合国家产业政策。
本项目已取得淄博市发展和改革委员会核准批复,批复文号为淄发改项核[2019]10号。
本项目符合产业政策要求。
1
3.1.2.2 规划符合性
根据《高青县常家镇总体规划》(2018-2035 年),项目所在地为二类工业用地,项目
选址符合常家镇规划要求。
项目所在位置属于原宏远石化区,后由于高青县、常家镇规划先后调整批复,高青县
政府对原批复高青宏远石化项目区、高青巨鑫工业园及周边统一进行整合调整,调整高青
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评价结论与建议
经济开发区范围。经济开发区南区西至国井大道,东至杜姚沟,北至金洋路以北 900 米,
南至北支新河,面积 11.83平方公里;经济开发区北区西至西常路,东至国井大道北延线,
北至刘杨路以北 400米,南至长深高速西延线,面积 2.81平方公里。项目位于调整后的高
青经济开发区范围内,所在用地为二类用地,符合用地规划;属于危险废物资源化利用项
目,不违背园区产业定位要求。
1
3.1.2.3 选址符合性
拟建项目从城市发展规划符合性、区域发展产业规划符合性、水源保护规划符合性、
环境功能区划、投资等角度综合分析了该项目的选址合理性,符合相关政策要求。
1
3.1.3 环境质量现状
1
3.1.3.1 空气环境质量
根据“生态淄博建设工作简报”,淄博市 2018 年 NO、PM 、PM 的年均浓度不能满足
2.5
2
10

环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求,年评价不达标,项目所在地处于不
达标区。
根据山东蓝城分析测试有限公司于 2019年 7月 31日至 2019年 8月 6日对项目周边敏
感点进行的环境空气现状监测,各监测点非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详
解》中相关要求;甲苯、二甲苯及硫酸雾均能满足环境影响评价技术导则(HJ2.2-2018)
附录 D 中的浓度限值;乙基笨、异丙苯及二甲基甲酰胺均能满足《前苏联居民区大气中有
害物质的最大允许浓度》(CH245-71)浓度限值。
1
3.1.3.2 地表水环境质量
根据本次评价对北支新河设置的一个监测断面的监测结果,北支新河所有因子均能够
满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。由支脉河道旭渡例行监测数据显
示:COD和氨氮均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。
1
3.1.3.3 地下水环境质量
本次监测数据显示,区域地下水环境除溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氟化物、硝
酸盐氮及总大肠菌群等指标外其他因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标
准。区域总硬度、溶解性总固体、硫酸盐超标与高青县区域地下水类型有关;氟化物超标
与区域含氟岩层有关,区域砂层对氟吸附率较低;硝酸盐氮及总大肠菌群超标主要受到村
庄使用渗漏式厕所和饲养圈,生活垃圾倾倒、农业施肥的影响。
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评价结论与建议
1
3.1.3.4 声环境质量
本次声环境监测结果显示,东、北厂界昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声标
准》(GB12348-2008)中的 3 类标准要求;南厂界 2#点位夜间噪声不能满足《工业企业厂
界环境噪声标准》(GB12348-2008)3类标准要求,超标原因主要与文世科南部氧化铝制备
车间生产噪声较大有关。
1
3.1.3.5 土壤环境质量
本次评价 5#监测点位的各项监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管
控标准(试行)》(GB15618-2018)表 1 用地筛选值标准要求,其它检测点位的各项监测因
子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)表 1第
二类用地筛选值标准要求。
1
3.1.4 环保措施及达标排放
1
3.1.4.1 环境空气污染防治措施
(1)有组织废气
拟建废氧化铝固废处理车间废气主要包括蒸煮废气、重芳烃回收不凝气、蒽醌烘干废
气、DMF 回收不凝气以及硫酸钠制备不凝气,每两条生产线产生的废气均收集引入分子筛
吸附设备处理,处理后废气经排气筒 P1~P3 排放,有组织排放的 VOCs可以满足《挥发性
有机物排放标准 第 6 部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时段
的排放限值(60mg/m );现有氧化铝生产车间废气包括机械成型废气、烘干活化废气及振动
3
筛分废气,机械成型废气及振动筛分废气经两级布袋除尘器处理后同烘干活化废气一同引
入“冷凝+分子筛吸附”装置处理,处理后经排气筒 H1 排放。排放的颗粒物可满足《区域
性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(10mg/m);SO、NO、
2 X
3
烟尘可满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(烟
尘:10mg/m、SO:50mg/m、NO:100mg/m);VOCs可满足《挥发性有机物排放标准第 6部
3
3
3
2
X
分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求
(VOCs60mg/m)。
3
(2)无组织废气
本项目无组织排放废气污染源主要存在于各生产装置产生的无组织挥发。拟采取的控
制措施有:废氧化铝处理车间各装置生产过程中的蒸馏釜和净液槽等均为密闭反应,重芳
烃、DMF 等进料过程为密闭进料,生产过程所产生废气经排气阀密闭收集进入废气处理装
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置,装置中无组织挥发的物料较少。同时,企业已经采用了先进的 DCS 集散控制系统,各
物料输送均采用密闭输送方式,防止泄露;氧化铝制备车间通过采取对源强设置集气罩(集
气效率约为 90%)、车间改成封闭式车间等方式减少无组织颗粒物的排放。项目 VOCs 无组
织废气排放可满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第 6 部分有机化工行业》

DB37/2801.6-2018)表 3厂界监控浓度限值(2.0 mg/m
足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2无组织排放监控浓度限值(1.0mg/m
氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污染物排放限值。
3
);颗粒物无组织废气排放可满
3
);
1
3.1.4.2 废水污染防治措施
拟建项目废水产生量为 40046.35m
3
/a,折合 120.26m /d。其中一次水洗废水、TOP 水
3
洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,
生活污水经化粪池处理后进入厂区污水站。企业拟新建一座 100m /d污水处理站,采用“两
3
级隔油→沉淀→絮凝→调节→气浮→SBR 生化”工艺。污水站处理后出水与循环排污水、纯
水制备废水一同排入污水管网,由绿环水务深度处理后外排北支新河。
1
3.1.4.3 噪声防治措施
本项目的噪声主要来源于提升机、泵类等。为确保厂界噪声达标排放,在建设过程中
应采取更加严格的噪声防治措施:
设备选型时选取低噪型设备,对设备采取隔声罩、基础减震、安装减震垫等措施,
尽量在源头上减少噪声的产生;
项目建设的同时,需将在平面布置上,将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域,以


减少对外环境的影响。
采取以上措施,通过噪声预测可知厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声
排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。
1
3.1.4.4 固废防治措施
拟建项目固废产生量为 27.99t/a,其中危险废物量为 6.5t/a,一般固废量为 21.49t/a。
危险废物中 HW49 废氧化铝球包装袋、HW08 废润滑油委托资质单位处理。一般固废中其他
废包装袋外售物资回收公司综合利用,污泥及生活垃圾委托环卫部门清运处理。
1
3.1.4.5 土壤防治措施
采取 1、源头控制:控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺,以减少
污染物;控制污染物排放的数量和浓度,使之符合排放标准和总量控制要求;2、过程控制:
加强厂区的绿化工作、严格按照防渗分区及防渗要求,建立土壤污染隐患排查治理制度等
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措施;3、按照要求制定土壤跟踪监测计划。
1
3.1.5 环境影响情况
1
3.1.5.1 环境空气影响
本项目新增污染物较少,最大占标率为 1.18%,对周边影响较小,环境影响可接受。本
项目采取的废气治理措施能够确保各类污染物稳定达标排放,经济技术可行。本项目环境
空气评价等级为二级,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求,无
需设置大气环境防护距离。
拟建废氧化铝固废处理车间废气主要包括蒸煮废气、重芳烃回收不凝气、蒽醌烘干废
气、DMF 回收不凝气以及硫酸钠制备不凝气,每两条生产线产生的废气均收集引入分子筛
吸附设备处理,处理后废气经排气筒 P1~P3 排放,有组织排放的 VOCs可以满足《挥发性
有机物排放标准 第 6 部分有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”Ⅱ时段
的排放限值(60mg/m3);现有氧化铝生产车间废气包括机械成型废气、烘干活化废气及振动
筛分废气,机械成型废气及振动筛分废气经两级布袋除尘器处理后同烘干活化废气一同引
入“冷凝+分子筛吸附”装置处理,处理后经排气筒 H1 排放。排放的颗粒物可满足《区域
性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(10mg/m);SO、NO、
2 X
3
烟尘可满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要求(烟
尘:10mg/m、SO:50mg/m、NO:100mg/m);VOCs可满足《挥发性有机物排放标准第 6部
3
3
3
2
X
分:有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第Ⅱ时段浓度限值要求
(VOCs60mg/m)。
3
1
3.1.5.2 水环境影响
地表水:厂区一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷凝废水、车间地面及设备清洗废水、
循环系统排污水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理后进入
厂区污水站,污水站处理后出水与纯水制备废水一同排入污水管网,外排废水 COD、氨氮
满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A等级标准要求以及绿环
水务进水水质要求(COD 300mg/L、氨氮 20mg/L),同时可满足绿环水务进水水质要求,进
入绿环水务深度处理。
经绿环水务进一步处理后,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8918-2002)
一级A标准要求及《高青县落实<水污染防治行动计划>实施方案》的要求后外排北支新河。
正常情况下,对地表水影响较小。
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地下水:拟建项目在落实好各项环保措施的情况下,对场区周边地下水环境的影响较
小。综合考虑场区周边水文地质及环境地质条件等因素,从地下水的角度分析,拟建项目
是可行的。
1
3.1.5.3 噪声环境影响
拟建项目投产后对东厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放
标准》(GB12348-2008)中的 3类标准要求,对周围声环境影响较小。
1
3.1.5.4 土壤环境影响
拟建项目将采取严格的防渗措施,项目投运后土壤环境质量可以满足《土壤环境质量
建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)筛选值第二类用地标准要求,对土壤环
境质量的影响较小。
1
3.1.5.5 环境风险评价
本项目涉及危险物料为磷酸、DMF、硫酸、天然气等,项目风险物质存储量超过临界量。
根据环境风险潜势判定,环境空气风险评价等级为二级,地下水环境风险评价等级为
三级,地表水环境风险评价等级为简单分析,本项目最终判定环境风险评价等级为二级。
拟建工程最大可信事故确定为天然气管道泄漏,通过预测,最大影响范围为天然气管道泄
漏引发的次生 CO 污染在最不利气象条件下的影响范围,为 290m,未到达周边敏感点,对
周边环境影响较小。拟建项目扩建事故水池至 540m,用以事故状态下全厂消防、事故废水
3
收集,确保事故水不直接排入附近地表水体。
项目在落实环境风险防范措施及应急预案要求后,项目环境风险水平可接受,工程风
险能够得到有效控制。
1
3.1.6 环保措施及其可行性论证
拟建项目所产生废气、废水、固体废物和噪声采取有效的防治措施后,最终的排放量
和噪声值均能达到或低于国家及地方的有关环保标准要求。同时本项目所采取的环保措施
技术方法可行,处理效果可达到排放标准要求,且经济合理。因此,从环保和经济技术角
度而言,该项目所选取的环保措施是可行的。
1
3.1.7污染物排放总量
1
、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
拟建项目建成后,通过现有工程的技改,可实现二氧化硫、氮氧化物及颗粒物的减排,
SO、NO、颗粒物可分别减排 0.144t/a、0.804t/a以及 0.563t/a。
2
X
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2
、VOCs
拟建项目新增 VOCs排放量 2.536t/a,其中有组织 VOCs2.43t/a,无组织 VOCs0.106t/a。
、COD和氨氮
本项目外排废水共 40046.35m
3
3
/a。其中一次水洗废水、TOP 水洗废水、冷凝废水、车
间地面及设备清洗废水、初期雨水等废水均进入厂区污水站处理,生活污水经化粪池处理
后进入厂区污水站,污水站处理后出水与循环排污水、纯水制备废水一同排入污水管网,
由绿环水务深度处理后外排北支新河。
本项目排入污水处理厂的废水量共计 40046.35m
3
/a、COD12.01t/a、氨氮 0.8t/a、总
氮 2.8t/a、总磷 0.32t/a,经绿环水务处理后最终外排 COD1.6t/a、氨氮 0.08t/a、总氮
0
.6t/a、总磷 0.02t/a。该量纳入绿环水务的总量指标内,不再另行分配。
本项目需按照总量确认程序要求申请相关污染物排放总量指标。
淄博文世科铝业有业公司 3 万吨/年废活性氧化铝综合利用项目符合国家及地方产业
政策要求;项目所在用地类型为工业用地,符合高青县常家镇总体规划要求;落实各项污
染防治措施后,污染物排放能够满足当地环境功能要求;工程风险能够得到有效控制。从
环保角度分析,在落实好报告书提出的各项污染防治措施的前提下,本项目建设是可行的。
1
3.2 措施与建议
1
3.2.1 措施
1
2
、严格落实报告书中提出的各项环保措施,确保各项污染物排放满足标准要求。
、按照“清污分流、雨污分流”的原则设计和建设排水系统,落实污水排水系统防渗
措施。项目排放废水须满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT 31962-2015)表 1中 A
等级标准要求以及绿环水务进水水质要求,通过市政污水管网送至绿环水务处理,最终达
标排入北支新河。
3
、对主要噪声设备在采取隔声、消音、减振等措施,确保对厂界的噪声影响能满足《工
业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区对应的标准要求。
、对产生各种固体废物分类收集后妥善处置和处理。
4
本项目环境保护竣工验收内容见表 13-1。
1
3.2.2 建议
1
、加强对厂区的日常管理运行,定期检查和维护设备装置运行情况,保证系统稳定运
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行,控制并削减无组织排放量;
2
、制定清洁生产管理办法,定期开展清洁生产审核,进一步提高节能、减污水平。
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环境监测
表 13-1
环境保护竣工验收一览表
类别 产污环节 污染因子
#、2#废
环保措施
排放浓度/速率
执行标准
排放量 t/a
排污口
1
废气经收集后引入分
子筛吸附设备处理,吸
附效率≥90%,处理后
废气经 15m排气筒排

氧化铝固
废处理车
间有组织
废气
《挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化
工行业》(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行
业”Ⅱ时段的排放限值(60mg/m3)
每季度监测一

VOCs
VOCs<60mg/m
3
VOCs:1.272
P1~P3
机械成型废气及振动
筛分废气经现有的二
级布袋除尘器处理后,
颗粒物可满足《区域性大气污染物综合排放
标准》(DB37/2376-2019)表 1重点控制区要
求;SO、NO、烟尘可满足《区域性大气污染
SO <50mg/m
2
3
SO :0.72
2
2
X
氧化铝制
备车间有
组织废气
SO、NO、烟 同烘干活化废气一同
2
NO <100mg/m
X
3
物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表 1重
NO :4.06
X
每季度监测一

X
H1
尘、 VOCs 引入新建的“水冷+分
子筛吸附系统”处理,
尾气经高 18m高排气
烟尘<10mg/m
3
点控制区要求;VOCs可满足《挥发性有机物 颗粒物:0.415
废气
VOCs<60mg/m
3
排放标准第 6部分:有机化工行业》
(DB37/2801.6-2018)表 1“其他行业”第
Ⅱ时段浓度限值要求
VOCs:1.158
筒 H1排气筒排放
采用先进的 DCS集散
控制系统,各物料输送
均采用密闭输送方式,
VOCs无组织废气排放可满足山东省地方标准
《挥发性有机物排放标准 第 6部分有机化
无组织废 VOCs、颗粒 防止泄露;定期开展泄
颗粒物<1.0mg/m
VOCs<2.0mg/m
3
工行业》(DB37/2801.6-2018)表 3厂界监控 颗粒物:0.073
每季度监测一

厂界


漏检测与修复,将有效
减少装置区无组织挥
发量;氧化铝制备车间
改成封闭式车间
3
浓度限值;颗粒物无组织废气排放可满足《大
气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表
2无组织排放监控浓度限值
VOCs:0.106
COD、SS
工艺废水
设备及车
一次水洗废水、TOP水
水量:
流量、COD、氨
氮实时在线检
测; pH、悬浮
物、总磷、总
氮、石油类、
洗废水、冷凝废水、车 COD≤300mg/L,氨氮≤ 《污水排入城镇下水道水质标准》(GBT
40046.35m /a
3
COD、SS、全
废水 间地面冲
洗废水
间地面及设备清洗废
水、初期雨水等废水均
进入厂区污水站处理,
20mg/L、总氮≤
31962-2015)表 1中 A等级标准要求以及绿 COD:12.01t/a
DW001
盐量
7
0mg/L、总磷≤8mg/L
环水务进水水质要求
氨氮:0.8t/a
总氮:2.8t/a
COD、SS
初期雨水
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COD、SS
总磷:0.32t/a
硫化物、挥发
酚每周监测一
生活污水
循环排污

生活污水经化粪池处
理后进入厂区污水站,
污水站处理后出水与
循环排污水、纯水制备
废水一同排入污水管
网,由绿环水务深度处
理后外排北支新河
全盐量
次; BOD 每月
5
监测一次
纯水制备
废水
全盐量
废氧化铝
球包装袋
废润滑油
固废 其他废包
装袋
废氧化铝
-
-
-
《危险废物贮存污染控制标准》
(GB18597-2001)及修改单
0
0
0
委托有资质单位处置
矿物油
外售物资回收公司综
合利用
无害化处置
每月统计一次
-
-
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制
标准》(GB18599-2001)
污泥
委托环卫部门清运
环卫部门处理
-
-
0
0
职工生活 生活垃圾
提升机、
--

工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)3类标准
噪声 机泵、风
机等
Leq
基础减振、隔声、消声



每季度一次
罐区均设置围堰和导排设施,输送管道设置连锁应急切断系统,装置区、罐区、装卸区、
泄漏
全厂形成三级防控体系,确保事故状态下事故废水不泄
漏到外环境
风险
防渗
污水处理站等采取相应防渗措施,依托厂区扩建至 540m
3
事故水池
火灾爆炸
重点防渗区
一般防渗区
现场可燃气体报警检测仪,报警器,消防设备,器材等
危废仓库、装置区、事故水池、罐区防渗要求:等效黏土防渗层 Mb≥6.0m,k≤1×10-7cm/s,或参照 GB18598执行
办公区、产品仓库系统防渗技术要求:等效黏土防渗层 Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s
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  淄博文世科铝业有限公司坐落于淄博市高青县常家经济开发区,企业法定代表人白涛,公司类型为有限责任公司,注册资本2000万元。公司占地面积二十余亩,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,主要以研发、生产活性氧化铝系列产品为主。地理位置十分优越,交通便利,环境优美。

  目前公司有活性氧化铝吸附剂生产线条,设备先进,生产工艺一流产品质量稳定,产品质量高于国家行业标准,年生产能力3万吨。主要产品有:双氧水专用再生剂、活性氧化铝干燥剂、新型高效催化剂载体等。产品广泛用处理双氧水生产、催化剂生产、石油化工、环境治理等多个领域。

  公司与有关科研院校建立长期技术研发合作关系,紧密合作,协同攻关,经过十年生产经验的积累,同时也在研发、技术、设备方面大量的资金投入,使我们的产品不断创新,更具有活力,满足不同行业的需求,产品质量趋于同行前列。

  公司新建3万吨/年危废(HW06HW49)处置生产线,使活性氧化铝达到“绿色处置 综合利用”,公司以奉献生态文明 创享绿色未来为理念,回报国内外新老客户。

  文世科铝业全体员工真诚期待与广大客户合作,共创双赢。

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