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文档简介

PAGE建设项目环境影响报告表(报批本)项目名称:山西锦邦能源科技有限公司五寨县李家坪LNG加气站建设单位:山西锦邦能源科技有限公司编制日期:目录1建设项目基本情况 12与项目有关的原有污染及主要环境问题 143建设项目所在地自然环境社会环境简况 154环境质量状况 225环境保护目标(列出名单及保护级别) 236评价适用标准 247建设项目工程分析 268项目主要污染物产生及预计排放情况 359环境影响分析 3610建设项目拟采取的污染防治措施 5011结论与建议 52

《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。1.项目名称—指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。2.建设地点—指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。3.行业类别—按国标填写。4.总投资—指项目投资总额。5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。PAGE5411建设项目基本情况项目名称山西锦邦能源科技有限公司五寨县李家坪LNG加气站建设单位山西锦邦能源科技有限公司法人代表联系人通讯地址山西锦邦能源科技有限公司联系电话传真邮政编码036200建设地点忻州市五寨县李家坪村西南,305省道南侧。立项审批部门批准文号建设性质新建行业类别及代码D45燃气生产和供应业

占地面积(m2)6399.48绿化面积(m2)888.69总投资(万元)其中环保投资(万元)26.5环保投资占总投资比例1.7%评价经费(万元)1.5预期投产日期2016年2月工程内容及规模一、项目由来石油短缺和生态恶化是21世纪人类面临的主要问题,能源的短缺将直接影响各国经济的持续发展,而环境污染则直接威胁着人类的健康和生存。天然气是当今世界能源的重要组成部分,它与煤炭、石油并列为世界能源的三大支柱。据研究资料显示,世界已探明的石油储量,按汽车现在消耗的速度,还能支撑40至70年。而已探明的天然气储量,预计可以开采200年。从这个意义上讲,天然气汽车是21世纪汽车工业发展的一个重要方向。天然气在汽车上的使用主要有压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)2种形式。CNG汽车应用较早且技术成熟,已在世界范围普遍应用。我国的许多城市也在积极推广该项技术,并取得了显著的经济效益和社会效益。随着技术的进步,LNG汽车也正在走向市场,它在环保性、经济性和安全性等方面展示了更好的优势。陈叔平等在《车用燃料LNG、CNG及汽油的性能比较》中发现:CNG较汽油具有更显著的环保性和经济性,LNG的经济性和安全性优于CNG。因此,推动汽车使用LNG,将有效地减少城市大气环境污染,也是贯彻“节能减排”政策和山西省“十二五”规划的一项有力措施。因此,为提升公司竞争能力和经济效益,根据五寨县现有大型运输加气车辆的拥有量和改车趋势,山西锦邦能源科技有限公司(已取得“四气”从业资格)(晋发改地区函【2013】52号,见附件)拟在忻州市五寨县李家坪村西南,305省道南侧,新建LNG加气站,该项目依托地区良好的地理优势和投资环境,市场前景广阔。按照《中华人民共和国环境保护法》,必须对该建设项目进行环境影响评价,编制环境影响报告表。受山西锦邦能源科技有限公司的委托,北京中咨华宇环保技术有限公司接受了该项目环境影响报告表编制工作,并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。经过现场踏勘,本项目未开工建设。评价单位在充分掌握了资料数据基础上,对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后,编制了该项目的环境影响报告表(送审本),供环保部门审查。忻州市环保局于2015年8月11日主持召开了“五寨县李家坪LNG加气站项目环境影响报告表”技术审查会,根据专家最终形成的技术审查意见,评价单位在充分消化和认真理解专家意见的基础上,并在建设单位的密切配合下,收集有关资料,对该报告表进行了认真的修改完善,完成了本项目报批本。二、产业政策的符合性根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正),本项目属于鼓励类的“七、石油、天然气”的第9项“液化天然气技术开发与应用”项目。因此,本项目符合国家现行产业政策。三、规划的符合性本项目选址位于山西省忻州市五寨县李家坪村西南,305省道南侧,不占用基本农田。根据五寨县国土资源局出具的土地使用证(五国用【2015】第3031142号)可知山西锦邦能源科技有限公司已经取得该地块使用权。因此,本项目用地符合当地土地利用规划。根据五寨县住房保障和城乡建设管理局文件《五寨县天然气加气站建设位置规划》(五住建字【2014】13号)(见附件),五寨县规划于2015年建设完成12座加气站,其中李家坪乡李家坪村规划建设一座,即为本项目。可见,本项目选址符合五寨县加气站规划。综上,本项目用地性质符合五寨县土地利用规划,选址符合五寨县加气站规划。四、工程概况1、地理位置及周边关系建设地点:项目地址位于忻州市五寨县李家坪村西南,305省道南侧。中心点地理坐标为东经111°54'56.66",北纬39°00'00.51"项目地理位置见附图一。建设性质:新建。周边关系:项目东侧为鼎盛储煤厂;南侧为原晋宇货物运输有限公司院内空地;西侧为晋宁储煤厂;北侧约15m为305省道。2、建设规模及劳动定员建设规模:项目总占地6399.48m2,本加气站的工艺设计按二级LNG加气站设计,设计加气规模为4.0万Nm³/d。劳动定员:本项目劳动定员约10人,站内不设食堂。工作制度:全年运行350天,每天三班工作制,每班8小时。3、建设内容本项目总建筑面积为744.76m2(加气罩棚建筑面积按投影面积的一半折算),建设内容主要包括站房(营业室、办公室、站长室、控制室、配电室等);工艺设备区(2台60m3LNG半地下卧式储罐、2台LNG低温潜液泵、1套BOG回收装置);加气区(罩棚、加气岛、加气机等)共三个区域。本项目主要建设内容见表1-1。表1-1主要建设内容一览表名称内容结构类型建设规模数量备注主体工程站房加气站房砖混结构建筑面积99.36m2,内部设置营业室、控制室、配电室、办公室、站长室等一层加气区汽车加气岛混凝土设置4台单枪LNG加气机4座加气罩棚钢结构水平投影面积704m21座工艺设备区LNG储罐半地下储罐60m32个卧式LNG低温潜液泵用于卸液、增压、加液等工艺1套双泵BOG回收装置设BOG回收系统1套,内含加热器、缓冲罐、回收罐及相应阀门及管线等1套缓冲罐5m3回收罐18m3放散管高度为10m,自动放散1个辅助工程围墙西、东、南三面设实体围墙长257.64m,高2.2m。地坪、道路混凝土硬化,约5013m2辅助用房砖混结构建筑面积293.4m2,主要为办公室、会议室、休息室、旱厕等一层依托工程气源来自安塞华油天然气有限公司,由供气方采用槽车运输至本站气源已进行了脱二氧化碳、脱硫、脱水、脱汞、脱重烃处理,为合格气源公用工程给水李家坪村供水系统提供,拉水解决。供电本工程电源从站场外李家坪村10kV电网引入站内安装的SC10-10/0.4kV-250kVA变压器降压后,为站内生产、生活等用电设备供电供热本项目采暖负荷14.6kw,冬季采暖使用电暖器和空调。环保工程生活污水站内设15m3的防渗旱厕,职工洗漱生活污水用于项目区洒水抑尘,粪便污水经防渗旱厕处理后,定期清掏用于周围农田施肥废气LNG槽车卸车、储罐产生的废气,采用BOG回收系统回收后储存于回收罐内,由供气方回收。回收率为90%,其余气体通过放散管放散。加气作业时产生的少量废气为无组织排放。固废主要为生活垃圾,设封闭式垃圾箱收集噪声设备室内布置,安装消声器、采取吸声、隔声、减振等措施生态绿化面积888.69m2,绿化率14.12%3、设计规模根据《液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》(NB/T1001-2011),本项目LNG储罐容积为120m3,为二级站。LNG加气站等级划分见表1-2。1-2LNG加气站等级划分表级别LNG加气站LNG储罐总容积(m3)LNG储罐单罐容积(m3)一级120<V≤180≤60二级60<V≤120≤60三级V≤60≤604、气源情况①气源本项目气源主要为陕西安塞LNG液化工厂供给。安塞华油天然气液化项目是由华油天然气股份有限公司投资,位于安塞县化子坪镇。项目总投资11.94亿元,占地525亩。装置规模按LNG产量为200万Nm3/d,年产量为6.67亿Nm3(折合48.11万吨)。陕西安塞LNG液化工厂能够保证项目资源供应。建设单位就本项目供气已经与安塞华油天然气有限公司签订了供气意向书(见附件),可见本项目供气来源合法,有保障。②LNG主要参数本项目LNG主要参数见表1-3表1-3LNG主要参数表液化天然气组成检测结果组分摩尔分数,%组分摩尔分数,%氦气0.10丙烷1.09氢气0.07异丁烷0.16氧气0.00正丁烷0.13氮气2.21异戊烷0.02二氧化碳0.00正戊烷0.01甲烷94.17C6+0.00乙烷2.04液化天然气物性计算结果高位发热量37.69MJ/m3低位发热量34.00MJ/m3密度0.7088kg/m3相对密度0.5885计算方法组成计算法标准代号GB/T11062-1998备注:1.气体体积计量的标准参比条件为101.325kPa,20℃干基5、主要设备及原辅材料本项目主要设备见表1-4,原辅材料消耗量见表1-5表1-4主要设备一览表序号设备数量技术参数1LNG储罐260m3的卧式真空粉末绝热储罐2台。LNG储罐设ITT液位计、压力变送器、温度变送器、压力表和温度表各一套,罐体顶部设安全防爆装置,下部设夹层抽真空接口及真空度测试口。充装率90%。工作压力:1.0MP/空(内筒/外筒),设计压力:1.44/-0.1MP(内筒/外筒)。2LNG潜液泵1LNG潜液泵的设计流量为8~340L/min(液态)。扬程:268m,工作温度:-162℃。泵池容积:75L。3卸车/储罐增压器11台300N/h的增压器,进口介质:LNG,出口介质:NG,主体材质:铝翅片管,翅片规格:Φ20设计压力:1.2MPa4EAG加热器1EAG加热器用于储罐和管道系统放散时加热天然气,实现EAG的安全放散。主体材质:铝翅片管,翅片规格:Φ200mm。设计压力:1.92MPa5LNG加气机4选用流量约为3~80kg/min的加气枪4台6BOG回收装置1用于BOG的回收,回收后储存于18m3回收罐,由供气方回收。7配电设备1SC10-10/0.4KV-250KVA型箱变表1-5原辅材料消耗一览表序号项目用量来源1天然气1400万m3/a供气方LNG槽车运输2新鲜水3542m3/a李家坪村供水系统提供3电28.4万kW·h/a站外高压电源6、主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见表1-6。表1-6本项目主要经济技术指标表序号工程名称单位数量备注1地块总征地面积m26399.48约9.60亩2建构筑物占地面积m2324.263总建筑面积m2744.76罩棚折半计算4绿化面积m2888.695建筑密度%6.246容积率0.127绿化率%14.128工程投资万元15599劳动定员人1010回收期年7.58包括建设期7、公共设施(1)给水水源:本项目所在区域附近为李家坪村,用水由李家坪村供水系统提供,项目通过拉水车拉水解决。本项目用水主要为职工生活用水,根据各类设计规范和《山西省用水定额》,对本项目各用水量进行了核算,得出了项目日常用水量统计一览表,详见表1-7。项目采暖期日常最大用水量为5.85m3/d,非采暖期日常最大用水量为13.32m3/d。表1-7项目水平衡表单位:m3/d序号用水名称用水定额面积或人数用水量排水量1日常生活用水30L/人·d10人0.30.262绿化2L/m2·d888.69m2(非采)1.780(采)003道路及地面洒水(采暖季减半)2L/m2·d5013m2(非采)10.030(采)5.0205未预见水量约日用水量10%(非采)1.211.01(采)0.530.456合计非采暖季13.321.27采暖季5.850.71(2)排水本项目排水主要为生活污水。项目采暖期日常最大排水量为0.71m3/d,非采暖期日常最大排水量为1.27m3/d。职工洗漱生活污水用于项目区洒水抑尘,粪便污水经15m3防渗旱厕收集处理后,由当地农民定期清掏运往附近农田做肥料。站区雨水采取自然排放,汇入路旁排水沟。项目供排水平衡见图1-1、2。(3)供热本项目供热负荷见表1-8。表1-8本项目热负荷表序号建筑名称建筑面积(m2)采暖设计热负荷指标(W/m2)耗热量(KW)1站房99.36403.972辅助用房266.404010.663合计14.6由表1-8可知,本项目采暖期供热面积很小,总热负荷为14.6KW,本项目冬季采暖采用电暖器和空调,完全可以满足本项目采暖需要。(4)供电本工程电源从站场外李家坪村10kV电网引入站内安装的SC10-10/0.4kV-250kVA变压器降压后,为站内生产、生活等用电设备供电。(5)防雷防静电按照《建筑物防雷设计规范》划定防雷区域,采用如下防雷措施:1)防止感应雷:将所有工艺设施,如LNG储罐接到防雷电感应的接地装置上。2)防止雷电波侵入:电缆外皮、保护钢管接到防雷电感应的接地装置上,架空工艺管道每隔25米接地一次,并与防感应雷接装置相连。3)防雷电磁脉冲:本工程的信息系统需要防雷击电磁脉冲,主要措施有:将建筑物内的金属构架、支撑物、钢结构、金属门窗、钢筋混凝土的钢筋等自然构件、工艺设备、管道采取屏蔽接地措施;配电系统的保护架与防雷装置组成一个共同接地系统,设置等电位连接板等。4)为了防止雷电及雷击电磁脉冲,在低压进线屏上设置浪涌保护器,在信息系统的电源入口处设置浪涌保护器。5)按照《化工企业静电接地设计规范》,对工艺装置、管道等进行防静电接地,对卸车处的LNG槽车及加气机处的受气车辆进行防静电接地。(6)消防设施本消防对象为LNG加气站,包括站房和半地下式60m³LNG储罐2台、LNG潜液泵1套、4台LNG单枪加气机,其消防设计根据《汽车加油加气设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)第10.2.3规定:本站LNG储罐为半地下储罐,可不设消防水。针对各功能区火灾类型布置小型灭火等消防器材。根据公安部编制出版的防火手册查得,甲烷的灭火剂为泡沫、干粉等,本设计选用磷酸铵盐干粉灭火剂。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)第10.1.1条规定:1)每两台加气机设置4kg手提式干粉灭火器2只,加气机不足两台按两台计算。本站为4台加气机,配置4kg手提式干粉灭火器8只。2)半地下储气罐附近设置35kg推车式干粉灭火器2台。3)二级加气站配置灭火毯5块,消防沙2m3。4)建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005配置灭火器。满足安全消防要求。表1-9灭火设施一览表序号安全防护设施单位数量14kg手提式干粉灭火器只26235kg推车式干粉灭火器台23灭火毯块54消防沙立方米28、选址合理性(1)与相关规范相符性分析根据相关要求,加气站站点的选址首先应满足该区域的建设总体规划、环境保护和防火安全的要求,同时,由于加气站是贮藏易燃品的场所,所以加气站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。参照《汽车加油站加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)有关规定,加气站内LNG储罐、放散管管口及加气机和LNG卸车点与站外建、构筑物的距离如表1-10所示。表1-10LNG储罐、放散管管口及加气机卸车点与站外建、构筑物的防火距离(m)站外建筑物站内LNG设备地上LNG储罐(二级站)放散管管口及加气机口口及加气机LNG卸车点重要公共建筑物805050明火或散发火花地点302525民用建筑保护类别一类保护物302525二类保护物201616三类保护物161414甲、乙类生产厂房、库房302525丙类物品生产厂房222020室外变配电站353030城市道路快速路、主干道1088次干路、支路866架空电力线无绝缘层1.5倍杆高1倍杆高1倍杆高注:1、埋地LNG储罐、地下LNG储罐和半地下LNG储罐与站外建(构)筑物的距离,分别不应低于本表地上LNG储罐的安全间距的50%、70%和80%,且最小不应小于6m。2、室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV,且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站,以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。3、表中道路指机动车道路。高速公路、一级和二级公应路按城市快速路、主干路确定;三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。根据实际调查,本项目周边内没有GB50156-2012规定的重要公共建筑物、明火或散发火花地点,无民用建筑一二类保护物、乙类物品生产厂房和甲、乙类液体储罐和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐、铁路等项目区东侧和西侧储煤场办公用房属于三类保护物;东侧和西侧的储煤场属于乙类库房;305省道为二级公路属于主干道;东侧储煤场内10KV变压器属于丙类物品生产厂房;站区东侧有10KV架空电力线,杆高为8m。与《汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012)》相符性分析见表1-11。站内设施防火间距见表1-12表1-11本项目与《汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012)》相符性分析表序号《汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012)》本项目实际情况相符性分析1重要公共建筑物与二级加气站中地上LNG储罐距离不少于80m(本项目为半地下储罐按80%标准执行为64m),放散管管口及加气机不少于50m,LNG卸车点不少于50m本项目周围无重要公共建筑物符合2明火或散发火花地点与二级加气站中地上LNG储罐距离不少于25m(本项目为半地下储罐按80%标准执行为20m),放散管管口及加气机不少于25m,LNG卸车点不少于25m本项目周围储煤厂办公房不设食堂,无明火或散发火花地点。符合3民用建筑三类保护物与二级加气站中地上LNG储罐距离不少于16m(本项目为半地下储罐按80%标准执行为12.8m),放散管管口及加气机不少于14m,LNG卸车点不少于14m本项目周围三类保护物距离项目LNG储罐最近距离为46m,距放散管管管口最近距离为65.5m,距加气机最近距离为32m,距LNG卸车点距离为60.8m符合4甲、乙类生产厂房、库房与二级加气站中地上LNG储罐距离不少于30m(本项目为半地下储罐按80%标准执行为24m),放散管管口及加气机不少于25m,LNG卸车点不少25m本项目半地下储罐与周围储煤场(乙类库房)最近距离为28m,距加气机最近距离为25.5m,距放散管管口最近距离为35m,距LNG卸车点距离为30m符合5主干道与与二级加气站中地上LNG储罐距离不少于10m,放散管管口及加气机不少于8m,LNG卸车点不少8m本项目北侧为305省道,属于主干道,距本项目LNG储罐距离为62.5m,距加气机距离为41m,距放散管管口距离为72.4m,距LNG卸车点距离为70.1m符合6丙类物品生产厂房、库房与二级加气站中地上LNG储罐距离不少于22m(本项目为半地下储罐按80%标准执行为17.6m),放散管管口及加气机不少于20m,LNG卸车点不少20m本项目东侧储煤场内10KV变压器(丙类物品生产厂房),距本项目LNG储罐距离为32.3m,距加气机距离为48.8m,距放散管管口距离为41.8m,距LNG卸车点距离为45.4m符合7架空电力线路与二级加气站中地上LNG储罐距离不少于1.5倍杆高,放散管管口及加气机不少于1倍杆高,LNG卸车点不少1倍杆高本项目东侧10KV架空电力线路(杆高为8m),距本项目LNG储罐距离为21.6m,距加气机距离为24.9m,距放散管管口距离为38.5m,距LNG卸车点距离为43.3m符合对照表1-11可见,本项目距周围建筑和道路的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012)》的要求。表1-12站内设施之间的防火间距(m)项目名称LNG储罐放散管管口LNG卸车点加气机LNG潜液泵站房站区围墙LNG储罐距离2(2)—3(9.4)4(9.3)—8(16)5(27.2)放散管管口距离—3(4.2)——8(12.9)3(26.3)LNG卸车点距离———6(12.9)2(26.2)加气机距离———6(21.5)2(25.5)LNG潜液泵距离2(10.3)—6(15.1)2(31.4)站房距离——站区围墙距离—注:表中“—”表示无防火间距要求。括号外为规范要求,括号内为实际距离对照表1-12可见,加气站站内设施的实际安全防火距离均大于规范要求的防火安全距离。(2)选址可行性分析本项目建设地址位于五寨县李家坪村西南,305省道南侧,交通便利。根据五寨县国土资源局出具的土地使用证(五国用【2015】第3031142号)可知山西锦邦能源科技有限公司已经取得该地块使用权,项目用地合法;项目区东侧的鼎盛储煤厂和西侧的晋宁储煤厂内的办公用房属于三类保护物,东侧和西侧的储煤厂属于乙类库房,由表1-11可知,储煤厂及其办公用房与本项目的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012)》的相关要求。通过分析,本项目各种设施设备与周围居民和道路的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2012)》的要求,项目建成后对周围环境的影响也不大。本报告认为本项目在采取相关安全防范措施,加强工作人员业务培训,严格按照操作规程作业的基础上,站址选择基本可行。8、总平面布置本项目位于305省道南侧,站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置,在满足规范要求的防火间距以及进出车辆的前提下,力求做到布局合理,布置紧凑,节约用地。站内分区主要包括站房(营业室、办公室、值班室、控制室、配电室等)、工艺设备区(2台60m3LNG半地下卧式储罐、1台LNG低温潜液泵(双泵)、1套BOG回收装置等)、加气区(罩棚、加气岛、加气机等)共三个区域。站房位于站区东北侧,工艺设备区位于站区中间位置,加气区位于站前临近道路一侧,该站平面总体布局工艺流程顺畅,车辆出入方便。因此,从整体看来,站房区、工业设备区、加气区规划合理、整齐,符合安全防火的要求,道路符合环形消防车道的要求,绿化区域沿围墙内侧、道路两侧布置,整体布局匀称合理。本项目厂区平面详见附图二。

2与项目有关的原有污染及主要环境问题本项目位于五寨县李家坪乡李家坪村,为新建项目,拟选站址所在地为原货物运输公司院内空地,原货物运输公司主要从事小范围内的一般货物运输,快递托运等,现已停业多年,货物运输公司院内无油库、车库等设施,无本项目依托工程,本项目所处空地为原货物公司停车场。不存在与项目有关的原有污染及主要环境问题。

3建设项目所在地自然环境社会环境简况3.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):3.1.1地形、地质、地貌五寨县位于山西省忻州市西北部,晋西北黄土高原,东北与神池县为邻,东南与宁武县接壤,西南与岢岚县交界,北部与偏关县相望。地理坐标在东经110°27′~112°25′、北纬38°44′~39°15′之间,南北长约60km,东西宽约47km,总国土面积为1379.6km2。五寨县地势东南高,西北地,呈现为剥蚀地貌和堆积地貌。南部荷叶坪山海拔2783m,芦芽山海拔2739m,西北部韩家楼村海拔1300m。东、西、北部为黄土丘陵区,南部为石山区,中部由南向北是“丁”字平川,面积约164km2。五寨县东南部为芦芽山盘踞,是吕梁山北段的一部分。芦芽山是背斜构造,其轴心部分是花岗岩侵入体,因受燕山运动的影响形成高山。山地及岩层的走向为北北东-南南西,沿背斜的西北翼依次出露震旦纪的石英砂岩和寒武奥陶纪的石灰岩,岩层逐渐向西北倾斜,因受喜马拉雅山的影响,山前发育断裂,倾斜角由山地到丘陵变小,而转为大到水平构造。五寨县的西北是黄土丘陵,为黄河中游黄土高原的一部分。五寨县地势由东南向西北倾斜,呈现为剥蚀地貌和堆积地貌,包括十种不同类型:有冲积平原、洪积倾斜平原、黄土坪、缓丘台地、波状黄土丘陵、梁状黄土丘陵、切割较破碎的梁状黄土丘陵、山麓坡积黄土长梁、石灰岩圆浑中山、花岗岩陡峻高山。地质:区域内出露地层较全,主要有太古界界河口群变质岩系、古生界、中生界沉积的碳酸盐层、砂页岩和第四季黄土、粉土、堆积物等。(1)太古界界河口群(Aal-3)出露于区域中南部,岩上部为灰白色一肉红色浅粒层,黑云变粒层、石英层,中部为黑云斜长片麻岩,下部为灰色眼球状混合岩化黑云斜长片麻岩,混合岩化黑云母花岗岩等,厚度约7686m。(2)震旦系(Z)分布于区域中部紫苏石英二长岩体边缘,地貌上往往形成陡坡崖,岩性为一套以石英砂为主的滨海相碎屑沉积,厚度30—49米。(3)古生界二迭系—寒武系(P—C)二迭系石炭系地层仅分布于区域东南部,二迭系岩性为砖红色—紫红色泥岩、砂质泥岩和黄绿色厚中粒砂岩,底部深灰-黑色页岩和煤层。石炭系岩性为黑色油页岩、泥灰岩、灰褐色砂质岩、砂岩夹煤层。奥陶、寒武系地层分布于区域岩体边缘地带,主要为灰黄色泥灰岩,浅灰—灰白色石灰岩及灰色板状白云岩、白云质灰岩,竹叶状鲕状灰岩等。古生界地层厚度1652-2503m。(4)中生界侏罗系一三迭系(J—T)仅分布于区域东南角,岩性主要为紫红色—灰黄色长石石英砂岩,砂页岩和肉红色—黄绿色长石砂岩,侏罗系地层夹煤层和菱铁矿结核,三迭系地层夹灰岩结核和砂质泥岩。厚度约2742m。(5)新生界第四系、上第三系(Q—N2)主要分布于区内西北部平川地带,第四季以黄色粉土为主,夹砂砾石层,厚度约10-100m。上三系为深红色粘土、洪积砂砾层夹钙质结构等。3.1.2水文地表水:五寨县境内有三大水系,即朱家川河、县川河、岚漪河。其主要支流有清涟河、峤峪沟河、都嘴沟河、静儿窊沟河、鹿角河等。全县各河沟中总共有清水流量0.589m3/s,其中清涟河为0.4m3/s,占清水总流量的66%,是五寨县最大的清水河流。除清涟河外,其余均属于季节性河流。朱家川河:是五寨县的最大水系,发源于神池县利民沟,从官庄村入境,经石庙、三岔、韩家楼魏家窳等村出境入河曲,过保德流入黄河,横贯本县北部地区。境内流长30公里,主要支流有清涟河等。县川河:发源地神池县马坊村,向西流经五寨县,过峰兑坡等村入河曲境。清涟河:为黄河水系朱家川河支流,发源于管涔山北麓,全河流域130平方公里,由16条支流汇成,主流经店坪、城关、前所、新寨、三岔汇入朱家川河。上游河谷狭窄,坡陡流急,多经森林灌木区,河水清澈,清水涟涟。进入旧堡村注入盆地,分为二道河和齐道河两条支流,河流全长65公里,约为0.4m3/s的清水常年不断。据旧堡村附近测得最大洪水流量为120m3/s,普通水流量32.2m3/s,流域面积658km2。沿河村庄较多,河水多为灌溉所用。在中下游1958年建起南峰水库一座,可控制下游水流,防止山洪暴发而引起下游水灾。二道河和西堰河:二道河和西堰河为清涟河的支流,其穿县城而过,在城北以北8公里处汇合后进入清涟河,最后汇入朱家川河进入黄河。二道河和西堰河为季节性河流,雨季时泄洪,平时主要排城区的污水。西堰河城区段河宽约为6m左右,河道深2.5m,二道河城区段河宽约为24m左右,河道深为3.0m。地下水:五寨县境内地下水系主要有5条:城关—中所—前所—西子寨—南坪一线;东羊坊—李家坪—古今坪—大辛庄一线;二道河平川—鸡儿窊—胡会—小河头—三岔一线;沿朱家川河一线;水槽—川口—大武州—五科一线。3.1.3气候、气象五寨县属寒温带半干旱大陆性气候,全年多受季风影响,四季分明,昼夜温差大。受自然条件影响,五寨县形成南寒北暖的特殊小气候区,并以风大、气温低、降水少为特征,造成土壤沙化严重、植物生长期短、霜冻危害大、干旱经常发生的自然现象。五寨县一月平均气温-14℃,七月平均气温19℃,年平均气温4.9℃,历史最低温度多在-30℃左右,极端最低气温在-38.1℃,极端最高气温多在30℃-34℃之间五寨县日照充足,昼夜温差悬殊,平均日照时数2872小时,年总辐射量1464kcal/cm2。五寨县多年平均降水量为450-600mm之间,最大(1595年)为711mm,最少(1972年)为252.9mm,月降水量较多的月份,最多年达348.4mm,最少年仅36.7mm。降雨相对集中在七、八、九月三个月,占年降雨量的65%,年蒸发量为1784.4mm。五寨县年平均风速2.8m/s,最大可达3.7m/s,全年主导风向为西南风与偏南风。五寨县年平均冻结深度为1.27m,最大冻结深度为1.48m。3.1.4自然资源全县土地总面积208.7万亩,其中可耕地面积60万亩,占全县总土地面积28.7%;宜林地面积74.7万亩,占全县总面积的36%;宜牧地面积50万亩,占全县总面积的24%;居民点及工矿用地4万亩,交通用地8.3万亩,水域1.5万亩,暂难利用地10.2万亩。全县人均土地22亩,人均耕地6.4亩。

五寨县是山西省的富水区之一,有“坐在水库”上的县之称。近年来县委、县政府充分发近水资源优势,新修节水灌溉工程,目前全县节水灌溉工程以覆盖了砚城镇、前所乡、胡会乡、新寨乡一镇,极大地推动了农业产业的发展。五寨县境内东南部花岗岩分布广阔,面积大约有183.3平方公里,总储存量5000万立方米。并且经勘测国家质检部门认定五寨县冰花绿、观音绿、经堂红等花岗岩质地为A级。目前境内花岗岩开发公司有7家,花岗岩开发与加工已初具规模,逐渐成为五寨经济的一枝独秀。3.1.5生态环境植物资源:五寨境内由于海拔高度、气候、地形等差异,生物的分布变化明显,植物种类繁多。据不完全统计,有高等种子植物62科,182属,300余种。在种子植物中一禾本科最多(38种),其次是豆科(36中)菊科(33种),蔷薇科(27种)。低等植物中藻类有地皮菜、绿藻。菌类有蘑菇、马勃、茯苓、木耳、猪苓等,高等蕨类植物中有瓦松、卷柏、背蕨等。五寨的木材品种较多。用材林有华北落叶松、云杉、青杆、白杆、油松、白桦、山杨、辽青栎、白榆、柏树、旱柳、槐树、河杨、五台青杨、北京杨、合作杨、河南白榆、菜木等,并有灌木等植物群系,如柠条、沙棘、榛子、黄刺玟、山柳、山榆、醋柳、酸枣、圪针、丁香、木瓜等。它们的果实可食,也可加工成副食品;枸杞、山槐等可入药;山桃、山梨是优良的砧木。灌木是一种很好的野生资源,它不仅可用于工农业生产,而且是山区群众极好的燃料,并可起到保土、保墒、固定风沙的作用。五寨的草场有四类,二十一组,五十四型,共有天然牧坡49.8万亩。亚高山草甸类草场:分布在荷叶坪、黄草梁地带,其面积占牧坡的2%。主要有披针叶苔草,高山蒿草及低山地洋绣球、山胡萝卜等为主的苋叶杂草,伴生植物有蒲公英、榛艽、山谷子、紫羊茅、丛生隐子草、地榆、草梅、披碱草、野青兰、皱皮叶酸等,另有一类灌木鬼见愁。有毒有害物质主要有唐松草、飞燕草、野罂粟、狼毒等,灌丛草地类草场;分布于洞儿上村一带,面积占牧坡的8%,是森林遭到破坏而形成的次生植被,由醋柳为主要建群种类型,组合为醋柳组,醋柳——蒿草型,伴生植物油虎榛子、针茅、披碱草、胡枝子等。有毒有害植物主要有乌头、兰花飞燕草,这些仅占0.4%左右。灌木草丛类草场:分布在经堂寺、李家坪、前所、胡会等乡的中低山区,面积占总面积的22.5%,主要组合有蒿草类——醋柳组。植被主要有蒿类、中生禾木科草,及醋柳、虎榛子、柠条等建群种。有毒有害草是狼毒、兰花飞燕草等,且分布不均,约占0.3—17%左右。山地干草原类草场。分布在县城西北黄土丘陵沟壑区,草场面积大,占61.5%。牧草生长期在125天以上,阴坡比阳坡牧草好,植物低矮,牧草平均高度11.2厘米,总盖度为73.4%。这类草场主要以蒿草组,百里香组,披碱草组、针茅组为主。主要牧草除以蒿类、百里香、针茅等为建群种外,还伴有披碱草、黄贝、香茅等。有毒有害草是狼毒、乌头等,比例可占0.2-17%。野生植物:南山区有大量野生植物,如山桃、山梨、山杏、马如如、油苹苹、沙窝窝、面果果、醋柳柳、山谷子、山葡萄、山榛子、樱桃等。野生蔬菜也比较多,如山葱、山韭菜、山蒜、蘑菇、黄花菜、地皮菜、小茴香等。动物资源:家畜家禽包括牛、马、骡、猪、羊、鸡、鹅、鸭、蜂、兔等,五寨近年来引入了洛岛红鸡、澳洲黑、九斤黄、白洛克、红羽芦花鸡等品种。南峰水库、白草庄水库、郭家河水库、常家坡水库从七十年代投放鱼苗,主要品种有白莲鱼、大鲤鱼、绵鱼等。近年来,一些小型水库也投放了鱼苗,使渔业生产得到了一定的发展。兽类有:虎、狼、狐狸、狍羊、黄鼠狼、艾虎、石貂、水貂、狗獾、猪獾、花面狸、豹猫、金钱豹、野猪、草兔、松鼠、黄鼠、花鼠、寒候虫、瞎老(中华鼢鼠)、小家鼠、蝙蝠、水老鼠等。野禽有:包括褐马鸡、老鹰、野鸡、皂雕、猫头鹰、啄木鸟、乌鸦、寒鸡、红咀山鸡、石鸡、斑翅、灰斑鸠、岩鸽、麻雀、喜鹊、山雀、百灵、鹌鹑、云雀等30多种;夏候鸟有家燕、金腰燕、靠山红、翠鸟等70多种;冬候鸟有太平鸟(十二红)、交咀、大燕、小燕等20多种。在芦芽山中,有动物世界中的珍禽——褐马鸡,这种鸡只有我们国家有,其中我省有一部分,分布在管涔山林区一带,数量不多,据调查,芦芽山区约有500余只。国家已把这种鸟列为一类保护动物。据调查评价区内未发现国家重点保护珍稀动植物物种。3.1.6地震根据《中国地震烈度区划图(1990)》和据(78)晋震字第29号文,本区地震基本烈度为Ⅶ级。3.2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):3.2.1行政区划五寨县辖3个镇、9个乡:砚城镇、\o"小河头镇"小河头镇、\o"三岔镇"三岔镇、前所乡、李家坪乡、\o"孙家坪乡"孙家坪乡、\o"梁家坪乡"梁家坪乡、\o"胡会乡"胡会乡、新寨乡、韩家楼乡、东秀庄乡、\o"杏岭子乡"杏岭子乡。总人口11万,总面积139130公顷,耕地面积50662.8公顷,坡地面积10472.8公顷。全县一直以农业为主。该项目所在地五寨县李家坪乡地处五寨县与神池县的交界处。李家坪乡位于五寨县东部10公里处,东与神池县接壤,南与宁武县相邻,西与前所乡相邻。李家坪乡交通便利,宁苛铁路横贯东西,省道崞五线穿境而过,再加上县道李小线和密集的通村公路,构成四通八达的交通网络。全乡共有11个行政村,总人口5696人,总户数1701户,总劳力2395个,全乡总面积13.9万亩。是西煤东运的必经之地。镇企业以储煤、运输、商贸业为主。农业主产土豆、玉米、小杂粮。李家坪乡地处亚寒带大陆气候,年降雨量为500毫米左右,年均气温在4.5℃左右,无霜期130天左右,全乡北面以丘陵为主,南面以山地为主。抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,分属第三组。3.2.2工农业经济五寨县的主要经济支柱产业是马铃薯、玉米,\o"胡麻"胡麻、花菇、茴子白(卷心菜)、药材、葵花及其炒货业。2014年,全县生产总值完成22.7亿元,同比增长8.7%;规模以上工业增加值完成2亿元,同比增长14%;固定资产投资完成27.54亿元,同比增长18.2%;社会消费品零售总额完成6亿元,同比增长13.9%;财政总收入完成4.5亿元,一般预算收入完成1.88亿元,城镇居民人均可支配收入20630元,同比增长18%;农村居民可支配收入6890元,同比增长34.5%。全县经济综合实力明显增强,为全面实现“十二五”目标奠定了坚实基础。本项目拟建地点位于李家坪乡李家坪村,李家坪全村共有119户,401口人,劳动力160人。全村共有耕地0.36万亩,羊存栏1000只,猪存栏80头,2011年人均纯收入3544元。李家坪村近年来积极调整产业结构,大力种植坝莜三号莜麦,种植面积达到800亩,种植优种玉米1000亩,不断实现优质高产,村里还积极引进优种羊发展畜牧业,使畜牧收入占总收入的60%以上,该村还大力发展第三产业,积极输出劳动力50人,建设煤场一座,极大促进了本村经济发展。3.2.4文物保护五寨有多处古城遗址,距离县城20公里的武王城遗址最为古老,武王城又称遮虏城,《资治通鉴》卷九载,唐乾符五年(1178年),李国昌与李克用合兵陷遮虏军。五寨还有武州古城遗址和方城古城遗址等,五寨境内有多处寺庙遗址,有南禅寺遗址、雪山瑞云禅寺遗址、大寺遗址、五佛寺逮址、马家寺遗址、龙王庙遗址和天院寺遗址等,其中南禅寺最为有名。五寨还有名人墓葬开平王墓,即明代大将常遇春墓,位于三岔镇柳河村南,墓高约33米,周约500米,环植树木,景色宜人,为县级文物保护单位。另外,五寨经堂寺乡南庄窝村的僧墓砖塔,三岔镇的木制古牌坊亦很有建筑和文物价值。本项目评价区域范围内没有重点保护文物、风景名胜区等敏感因素。

4环境质量状况4.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)根据环境现状监测数据和调查收集资料进行统计分析,项目所在区域的环境质量现状及主要环境问题分别评述如下:4.1.1环境空气本项目所在位置为五寨县李家坪村,项目所在区域无污染型企业存在,大气环境质量良好,满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中二级标准。4.1.2地表水评价范围内地表水为朱家川河,位于项目东北侧约5.9km,运营期主要是职工办公、盥洗等产生的生活污水,用于项目区洒水抑尘,粪便污水经防渗旱厕收集定期清掏用作农肥综合利用。4.1.3噪声本项目紧邻305省道,噪声主要为过往车辆产生的交通噪声。声环境本底一般。4.1.4生态环境现状本评价区域内主要是以农业生产为主的农业生态环境。评价区内生物物种较贫乏,植物和动物群落结构均较简单,区内未见珍稀、濒危野生动、植物,生态景观一般。

5主要环境保护目标(列出名单及保护级别)评价区内无重点文物、古迹、植物、动物及人文景观等,无水源地及水源保护区。本项目主要的环境保护目标及保护级别见表5。项目外环境关系图,见附图三。表5环境保护及保护级别环境要素影响因素保护目标距本项目距离(m)目标功能环境空气项目建成后废气李家坪村居民NE约320《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准地表水生活污水朱家川河NE约5900《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准声环境设备噪声厂界周围《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类标准、临305省道一侧执行4a类标准本项目区域地下水李家坪村居民水井NE约320《地下水质量标准》(GB/T14848–93)Ⅲ类标准

6评价适用标准环境质量标准1环境空气质量标准环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中的二级标准,见表6-1。表6-1环境空气质量标准(单位:μg/Nm3)污染因子环境质量标准(μg/m3)依据小时平均日均年均SO250015060《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准NO22008040TSP--300200PM10--150702地表水环境质量标准项目所在区域地表水系为朱家川河,根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67—2014),执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准。见表6-2。表6-2地表水环境质量标准单位:mg/L(除pH外)污染物pHCODCrBOD5氨氮石油类《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准标准值6-940102.01.03环境噪声评价标准区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类标准,其中北侧临305省道一侧执行4a类标准,见表6-3。表6-3噪声评价标准值(单位:dB(A))标准名称及类别噪声限值昼间夜间《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类60504a类70553地下水环境评价标准区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848–93)Ⅲ类标准,见表6-4。表6-4地下水质量分类指标值pH总硬度mg/l硫酸盐(mg/l)NO3-N(mg/l)6.5-8.5≤450≤250≤20F-(mg/l)细菌总数(个/ml)大肠菌群(个/l)高锰酸盐指数(mg/l)≤1.0≤100≤3.0≤3.0污染物排放标准⒈大气污染物排放标准施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中二级标准,运营期非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。见表6-5。表6-5大气污染物综合排放标准污染物名称无组织排放监控浓度限值(mg/m3)颗粒物1.0非甲烷总烃4.0⒉噪声排放标准施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类,临305省道一侧执行4a类标准。分别见表6-6、6-7。表6-7建筑施工场界环境噪声排放标准(单位:dB(A))施工阶段噪声限值昼间夜间建筑施工7055表6-8工业企业厂界环境噪声排放标准值(单位:dB(A))标准要求执行类别昼间限值夜间限值《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类60504a类7055⒊固体废物固体废物处置应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599—2001)及环境保护部2013年第36号公告中《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》修改单相关规定。废机油、废棉纱等属于危险废物,其贮存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单中相应要求。总量控制指标根据关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知晋环发〔2015〕25号可知,本项目不属于总量控制的建设项目。本项目建成后运营期间,大气污染物主要为无组织排放的非甲烷总烃;产生的生活污水经防渗旱厕处理后,定期清掏用作农肥综合利用;固体废物主要为职工生活垃圾经收集后妥善处置,可实现零排放。故本项目运营后,无需申请总量控制指标。

7建设项目工程分析7.1施工期工艺流程简述(图示):施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段:基础工程和主体工程阶段包括挖掘土方石、砌筑基础、夯实场地、砌体工程等;装饰工程和设备工程阶段包括粉刷墙面、安装调试设备等,产污环节详见图7.1。少量建筑垃圾噪声、废弃物建筑垃圾噪声、粉尘噪声、粉尘少量建筑垃圾噪声、废弃物建筑垃圾噪声、粉尘噪声、粉尘 工程验收设备工程装饰工程主体工程基础工程工程验收设备工程装饰工程主体工程基础工程噪声建筑垃圾、废水工程运营建筑弃土噪声建筑垃圾、废水工程运营建筑弃土回填回填图7.1施工期工艺流程图7.2运营期工艺流程简述(图示)图7.2运营期工艺流程及排污节点图7.2.1工艺流程简述LNG加液部分工艺流程分为卸车流程、升压流程、卸压流程及加液流程。1)卸车流程把汽车槽车内的LNG转移至LNG加气站的储罐内,使LNG经过泵从储罐上、下进液管分别进入LNG储罐。卸车方式采用增压器和泵联合卸车,先将LNG槽车和LNG储罐的气相空间连通,在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力,用泵将槽车内的LNG卸入储罐。2)调压流程储罐调压流程是给LNG汽车加气前需要调整储罐内LNG的饱和蒸气压的操作。该站采用潜液泵调压,LNG液体经LNG储罐的出液口进入潜液泵,由潜液泵增压以后进入增压气化器气化,气化后的天然气经LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的气相空间,为LNG储罐调压。采用潜液泵为储罐调压时,增压气化器的入口压力为潜液泵的出口压力,一般将出口压力设置为1.2MPa,增压气化器的出口压力为储罐气相压力,约为0.6MPa。增压气化器的入口压力远高于其出口压力,所以使用潜液泵调压速度快、调压时间短、压力高。3)加气流程储罐中的饱和液体LNG通过低温泵加压后经过计量由加气机给汽车加气,分为单线、双线加气。当车载储气瓶压力较低时,车载储气瓶采用上进液喷淋式,加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量,使气瓶内压力降低,减少放空气体,并提高了加气速度。当车载储气瓶压力较高时,采用双线加气,通过回气管,将车载储气瓶内的气体回收至LNG储罐中。4)泄压流程由于系统漏热,LNG气化导致系统压力升高,或者在使储罐升压过程中,储罐中的液体不断汽化,这部分汽化了的气体如不及时排出,会导致储罐压力越来越大。当系统压力大于设定值时,打开安全阀,释放系统中的气体,降低压力;或者当储罐压力阀、大于设定值时,安全阀打开,释放储罐中的气体,降低压力,以保证储罐和系统的安全。5)闪蒸汽BOG回收利用产生的BOG经集中收集加热后通过压缩机增压至2.5MPa后进入储罐存储,储存在储罐内由供气方回收。回收效率为90%,回收不了的气体通过放散管放散。橇座上的主要管道和截止阀门之间都装有安全阀,可确保供气时的安全性。气体管段都有静电接地电缆连接,将气流的摩擦静电及时的通向接地电极,防止静电积聚发生危险。6)卸车周期本项目由供气单位用槽车运输到站,根据本项目加气量为4×104Nm3/d,估算年用量为1400×104Nm3/a,运输量为448车/a,平均4车/3d。2、工艺特点:1)切断系统连接槽车的液相管道上设置紧急切断阀和止回阀,气相管道上设置紧急切断阀。紧急切断阀具备手动和自动功能,实现就地和远程操控。当管道出现破裂或天然气泄露等紧急情况发生时,仪表间的闪光报警器发出警报,自动切断储气装置至加气机处管道供气,确保生产安全。2)全站安全监控系统低温潜液泵泵房配可燃气体监测报警器,监测泵内的天然气浓度,同时可燃气体报警控制器与控制系统进行连锁保护,启动风机进行强制排风。3)自动化控制系统全站可实行分散式自动化控制管理,采用配置高、功能全、软件先进实用的PLC可编程自动控制,通过温度变送器、压力传感器采集工艺数据,实现各级压力超压报警和过载保护,自动记录故障显示。7.3主要污染工序7.3.1施工期1)大气污染物施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、车辆尾气及施工临时食堂排放的油烟。2)水污染物施工期废水来源于施工废水和施工人员生活污水。3)固体废物施工过程产生的固体废物主要为碎砖块、灰浆、废料等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。4)噪声施工过程采用的各种机械设备在运行时会产生一定量的噪声和振动。7.3.2运营期1)运营期大气污染物(1)LNG槽车卸车时,LNG槽车和储罐都会产生大量的BOG;(2)加气作业时泄放的少量天然气;2)运营期水污染物本项目运营期产生的废水主要为生活污水。3)运营期噪声污染源(1)低温泵撬系统、压缩机、潜液泵产生的噪声。(2)加气车辆产生的交通噪声。4)运营期固体废物(1)运营期固废主要为职工办公、生活过程产生的生活垃圾。(2)运营期生产设备维修产生的含油废弃棉纱、手套、废机油、油桶等。7.4本项目主要污染物的排放情况7.4.1施工期1、施工废气施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响,扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程;道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放,其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。(1)施工期扬尘扬尘的主要来源有:a.堆放易产尘的建筑材料,如无围挡,随意堆放,会产生二次扬尘;b.建筑材料的运输,如不采取有效的遮盖措施,会产生扬尘;c.施工垃圾的清理会产生扬尘;d.施工及装卸车辆造成的扬尘。(2)机械废气施工期间,使用机动车运送原材料、设备和机械设备的运转,均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等,燃油废气的排量小但对区域内的大气环境有较大的影响,要求施工单位选用专业作业车辆,选优质设备和燃油,加强设备和运输车辆的检修和维护,尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。(3)生活炉灶废气施工人员约为20人,食用油用量按0.03kg/人·餐计,施工期一共6个月,共耗油324kg,油烟产生量为总耗油量的3%,经估算,本项目施工期共产生油烟约9.72kg,本报告要求建设单位在施工期临时炉灶上加装最低处理效率为60%的油烟净化器,经此油烟净化器处理后,本项目油烟排放量约为0.022kg/d,共3.89kg,油烟经处理后由排风系统引至房顶排放,对周围环境影响较小。炉灶燃用罐装液化气,对空气污染很小。2、噪声施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成,如挖土机械等,多为点声源;施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等,多为瞬间噪声;施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比,运输车辆噪声一般在90dB(A)左右。本项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不一样,因此其噪声值也不一样,结合本项目施工特点,主要的施工噪声源见表7.3.1。表7.4.1本项目噪声源主要噪声级设备名称声级,dB(A)距离,m推土机865装载机905挖掘机8453、废水工程对水环境的影响主要来自于工程施工过程中的施工废水、生活污水。(1)施工废水施工期间的生产用水主要为路面抑尘喷淋水、车辆冲洗水等,主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生,仅含有少量混砂,不含其它杂质。这类废水一般在施工现场溢流,排放量很小,环评要求设置1个沉淀池(5m3),对这些废水进行收集、沉淀,处理后用于场内洒水降尘。(2)生活污水施工期生活污水主要是施工人员粪便污水,以高峰上工人数约20人,施工工人当地城镇居民,施工营地中设防渗旱厕,日常洗漱生活废水直接用于厂区绿化,粪便污水经防渗旱厕收集后定时清掏至周围农田做农肥,对区域水环境影响不大。4、固体废弃物施工期间的固体废物主要为弃土、生活垃圾和建筑垃圾。①施工期间挖方量约为3100m3,填方量为2600m3,弃方量约为500m3,弃方全部运往五寨县城建部门指定的弃土场五寨县大洼山弃土场合理处置。②施工期平均每天的工人数约20人,按每人每天垃圾量0.5kg,每天垃圾量为10kg,施工期共产生生活垃圾1.8t。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后,由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。③项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建设过程中产生的主要为碎砖块、灰浆、废料等。项目在整个施工过程中建筑垃圾产生量约为10t,按0.25m3/t计,约2.5m3,集中收集后运至指定建筑垃圾场填埋处理。7.4.2营运期1.大气污染物本项目大气污染源主要为卸车时LNG槽车和储罐产生的BOG、加气作业时泄放的少量天然气。(1)BOG的产生和回收本项目在LNG槽车卸车时,LNG槽车和储罐都会产生大量的BOG;储罐升压导致液体气化,通过降压调节阀,也产生BOG,为了节省能源浪费,本项目设置了BOG回收系统。回收效率约为90%,回收后储存在储罐内由供气方回收。对BOG气体集中收集加热后通过压缩机增压至2.5MPa后进入储罐存储,该储罐容积与压力设计依据《城镇燃气设计规范》中相关要求进行设置,钢制储罐总容积满足一周的存储量约18m3。回收不了的气体通过加热器加热后,由项目区中部设置的10m高放散管集中放散。根据《低温绝热压力容器》(GB18442-2001),高真空绝热压力容器的静态蒸发率≤0.15%。去掉系统内自用部分BOG,本项目按照0.1%算,即每天BOG气体产生量为:40000×0.1%=40Nm3/d,14000Nm3/a。放散量为4Nm3/d,1400Nm3/a。天然气的密度为0.7088kg/m3,则排放总量为992kg/a,根据该天然气中非甲烷总烃体积分数为3.45%计算,则非甲烷总烃排放量为0.034t/a。该部分气体通过放散管集中放散。(2)加气作业时泄放的少量天然气本项目在进行加气作业时,会有少量天然气根据同类型加气站资料类比得出,加气作业泄放的天然气占加气总量的十万分之一,本项目设计加气能力4.0万Nm3/d,即泄放的天然气为0.4Nm3/d(140Nm3/a),天然气的密度为0.7088kg/m3,则排放总量为99.2kg/a,根据该天然气中非甲烷总烃体积分数为3.45%计算,则非甲烷总烃排放量为0.003t/a。该部分气体属于无组织放散。本项目大气污染物及处置措施见表7.4.2-1表7.4.2-1大气污染物及处置措施一览表主要污染源污染物名称产生量处置措施排放量卸车、储罐非甲烷总烃0.34t/a回收、放散0.034t/a加气作业0.003t/a无组织放散0.003t/a2.水污染物项目投入运营后,生产过程中无生产废水排放。本项目产生的废水主要为职工生活洗漱污水。其中CODCr、BOD5、SS、氨氮浓度分别约为350mg/L、200mg/L、200mg/L、25mg/L。职工洗漱污水可用于项目区洒水抑尘,建设单位拟建1座15m3防渗旱厕收集产生的粪便污水,评价要求职工粪便污水经防渗旱厕处理后,定期由当地农民清掏运往周围农田做肥料。3.噪声本项目产生的噪声主要为低温泵撬、潜液泵、压缩机等产生的设备噪声和加气车辆产生的交通噪声。压缩机和低温泵撬室外安装,根据类比,各产噪设备噪声值见表7.4.2-2。进出车辆噪声值为70-80dB(A),汽车在加气站内发动机处于关闭状态,禁止鸣笛,所以噪声影响不大。夜间加气车辆较少,再加上距离衰减,夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不高于15dB(A),对外界影响较小;低温泵产生的噪声值约为60-75dB(A),本项目运营后噪声源强见表7.4.2-2。表7.4.2-2噪声来源源强dB(A)排放特征降噪措

交通噪声70-80间歇排放减速慢行、禁鸣等低温泵60-75间歇排放对泵类设备安装减震垫,隔声、距离衰减潜液泵60-85间歇排放压缩机80-90间歇排放4.固废该项目产生的固体废弃物主要为职工日常生活产生的生活垃圾和运营期生产设备维修产生的含油废弃棉纱、手套、废机油、油桶等。(1)生活垃圾生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算。本项目员工10人,生活垃圾按0.5kg/人·d,垃圾产生量为5kg/d,则年工作日360天,则本项目实施后生活垃圾产生量为1.8t/a。本项目在厂区内设置封闭垃圾箱,定期由当地环卫部门集中处置。严禁生活垃圾在厂区内长期堆存,随意丢弃。(2)生产设备维修产生的含油废弃棉纱、手套、废机油、油桶等本项目低温泵撬系统每年检修保养一次,检修保养过程中会产生含油手套、废棉纱,废机油及集油桶,产生量共0.02t/a。环评要求企业设置危废暂存间,废机油、废棉纱分别放置加盖桶内收集,随后交由有资质单位回收处置。废机油属于《国家危险废物名录》中HW08废矿物油中的其他生产、销售、使用过程中产的废矿物油,危险废物代号为900-249-08,危险特性为T,I。根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号)的要求,在站区东南侧设5m2的危废暂存间,用于存放危险废物。7.5本项目污染物排放一览表建设项目“三废”污染物排放量汇总见表7.5。表7.5污染物排放量汇总表种类污染物产生量消减量排放量废气非甲烷总烃无组织排放0.003t/a00.003t/a放散管放散0.34t/a0.306t/a0.034t/a废水废水量361t/a361t/a0CODCr350mg/l0.13t/a0.13t/aBOD5200mg/l0.072t/a0.072t/aSS200mg/l0.072t/a0.072t/aNH3-N25mg/L0.009t/a0.009t/a固废生活垃圾1.8t/a1.8/a0含油危废0.02t/a00.02t/a8项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量排放浓度及排放量大气污染物施工期:施工场地扬尘少量少量机械废气少量少量油烟0.06kg/d≤2mg/m3、0.02kg/d营运期非甲烷总烃无组织0.003t/a0.003t/a、≤4mg/m3有组织0.34t/a0.034t/a水污染物施工场地施工废水少量少量营运期生活污水污水量361m3/a0COD350mg/l;0.13t/a0BOD5200mg/l;0.072t/a0SS200mg/l;0.072t/a0氨氮25mg/l;0.009t/a0固体废物施工期:施工场地弃方500m3500m3建筑垃圾10t10t生活垃圾10kg/d10kg/d营运期生活垃圾1.8t/a1.8t/a含油危废0.02t/a0.02t/a噪声机械噪声75-95dB(A)≤70dB(A)夜间不施工设备噪声60~90dB(A)昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)汽车交通噪声70~80dB(A)其它施工期对地质环境和景观环境的影响主要生态影响(不够时可附另页)项目对生态环境的影响主要为施工期对生态环境的影响。施工期对生态环境影响主要是地基开挖、场地平整等施工活动对地表结构的改变。项目施工期间,因土地平整,将对现有土层进行翻挖、削高、填低,使土层结构更为疏松,若在此过程中遇有大风或暴雨天气,如没有围挡措施,将成为本项目水土流失过程发生源,造成局部小面积泥水漫延,因此,在容易发生水土流失的施工地段布设土工布围栏,尽可能减少土壤侵蚀模数。在项目建成后,厂区除绿化覆盖面积外,其余全部硬化。减少厂内水土流失,降低土壤侵蚀。另外,评价要求业主应与施工单位签定符合要求的施工合同,规定施工顺序及施工时间,避免在雨季进行大量土方平整,缩短施工期。

9环境影响分析9.1施工期环境影响分析9.1.1大气环境影响分析(2)施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地,并在48小时内完成清运,不能按时完成清运的建筑垃圾,应采取围档、遮盖等防尘措施,不能按时完成清运的土方,应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施;生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。因施工过程中包括土石方的开挖回填、运输等众多工序,并且是同时开始施工,难以对燃油用量进行定量预测分析。但施工期车辆尾气,其它施工机械的燃油废气对小区域内的大气环境有较大的影响,要求施工单位选用专业作业车辆,选优质设备和燃油,加强设备和运输车辆的检修和维护,尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆,其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染,产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放,施工机械的废气基本是以点源形式排放。由于施工区空气流通性好,排放废气中的各项污染物能够很快扩散,不会引起局部大气环境质量的恶化,加之废气排放的不连续性和工程施工期有限,排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。(3)生活炉灶废气施工人员约为20人,食用油用量按0.03kg/人·餐计,施工期一共6个月,共耗油324kg,油烟产生量为总耗油量的3%,经估算,本项目施工期共产生油烟约9.72kg,本报告要求建设单位在施工期临时炉灶上加装最低处理效率为60%的油烟净化器,经此油烟净化器处理后,本项目油烟排放量约为0.022kg/d,共3.89kg,油烟经处理后由排风系统引至房顶排放,对周围环境影响较小。炉灶燃用罐装液化气,对空气污染很小。综上所述,本项目只要施工期注意合理安排施工,并考虑每天定期洒水降尘措施,食堂油烟经处理后引至屋顶排放,项目的建设在施工期间不会对地区的大气环境造成污染。9.1.2、声环境影响分析施工期噪声污染源主要是各类施工机械。施工机械噪声不同于一般的车辆噪声,因为其功率、声频、源强均较大,常使人感到刺耳。施工过程若不加以重视和采取相应的措施,则会产生严重的扰民现象,影响沿线居民的正常生活环境。施工期作业机械的类型见表9-1。施工中车辆一般流量不大,但由于载重量大,道路状况不好,产生的声级较大。固定声源一般功率大,运行时间较长,对周围居民的影响较大,影响程度主要取决于施工地点距居民住宅的距离。假定施工机械是连续工作、发出稳态噪声,其对环境的影响见表9-2。表9-1施工期作业机械类型设备名称等效声级,dB(A)距离,m推土机865装载机905挖掘机845吊车70~8015振捣棒802表9-2各种施工机械在不同距离处的噪声预测值机械名称噪声预测值dB(A)5m10m20m40m50m60m80m100m150m200m装载机90847872706966646258挖掘机84787266646360585552推土机86807468666562605754根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定,昼间噪声限值为70dB(A),夜间的噪声限值为55dB(A)。由表9-2分析可知,一般施工机械设备噪声昼间的影响范围为50m以内,夜间的影响范围为200m以内。本项目周围储煤场内设有部分办公用房,环境保护目标主要为东北侧约320m的李家坪村居民,对于施工期对环境带来的影响,主要采取管理为主、采用先进设备为辅的方法加以控制,具体措施如下:(1)设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环

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