发布日期 | 2018年08月13日 | 所属地区 | 江西省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
关于**科瑞机械科技有限公司制药设备及食品装备生产建设项目环评拟受理公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟受理“**科瑞机械科技有限公司制药设备及食品装备生产建设项目”的报批申请材料。如对该项目建设有建议和意见,公众可在**个工作日内以电话、信函、传真或其他方式向我局反馈。
受理单位:***环境保护局
联系电话: ****-*******
****-*******
***环境保护局
****年*月*日
| 项目名称 | 环评单位 | 建设地点 | 建设内容和拟采取的主要污染防治措施 |
*
| **科瑞机械科技有限公司制药设备及食品装备生产建设项目 | **向天歌环保科技有限公司
| ***经开区**产业园 | 一、基本情况 总投资:约****万元,其中固定资产投资约****万元; 建设规模:年产压力容器设备类产品***台(套)、制药装备**台(套)、各类非标储罐***台(套)。
二、工艺流程: (*)将不锈钢进行剪板、卷板,然后焊接,焊接完成后用抛光机对焊接口处进行抛光待用;项目在剪板、卷板加工过程中有边角料和噪声产生,焊接时有焊接烟尘、废焊渣和噪声产生,抛光过程中有金属粉尘和噪声产生。 (*)将外购的封头用抛光机进行抛光待用,此加工工序有金属粉尘和噪声产生。 (*)将外购配件进行车、铣加工待用,此加工工序有边角料和噪声产生; (*)将(*)、(*)、(*)加工好的半成品按图纸进行焊接,并对焊接口处用抛光机进行抛光。焊接时有焊接烟尘和噪声产生,抛光过程中有金属粉尘及噪声产生; (*)将抛光好的产品进行压力测试,测试通过的产品安装外购配件(如电机等),安装调试合格后即为成品,该工序过程中有生产废水和噪声产生。
三、排污情况:
*、大气环境影响分析及污染防治
⑴焊接烟尘 根据工程分析,本项目原材料焊接过程中产生的焊接烟尘总产生量为**kg/a,产生速率为*.***kg/h。本项目在焊接机上方设置焊接烟尘净化器或移动式焊接烟尘净化器,净化效率可达**%(本次环评按**%计算),焊接烟尘净化器的烟尘收集效率按**%计算,则焊接烟尘排放量为*.**kg/a,产生速率为*.****kg/h,呈无组织排放。在加强通风的情况下,无组织排放监控浓度值满足《大气污染物综合排放标准》(GB*****-****)中的无组织排放监控浓度限值(颗粒物:*.*mg/m*)要求,对周围环境影响不大。 ⑵金属粉尘 根据工程分析,本项目在抛光过程中会产生金属粉尘,抛光是对焊接口进行抛光,金属粉尘主要来源于焊条。经类比调查,金属粉尘产生量约为焊条用量的*‰,则金属粉尘产生量为*kg/a,产生速率为*.***kg/h,呈无组织排放。在加强通风的情况下,无组织排放监控浓度值满足***《大气污染物排放标准》(DB**/***-****)表*无组织排放监控浓度限值(颗粒物:*.*mg/m*)要求,对周围环境影响不大。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ*.*-****)的规定,大气环境防护距离确定方法采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离,计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离,并结合厂区平面布置图,确定控制距离范围,超出厂界以外的范围,即为项目大气环境防护区域。对于属于同一生产单元的无组织排放源,应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。有场界无组织排放监控浓度限值的,大气环境影响预测结果应首先满足无组织排放监控浓度限值的要求。 ⑶食堂油烟 项目食堂油烟的产生量为**.**kg/a,产生浓度为*.*mg/m*。根据《饮食业油烟排放标准》(GB*****-****)规定,评价要求安装净化效率不低于**%的油烟净化装置,净化后油烟排放量为*.**kg/a,排放浓度为*.**mg/m*,可满足《饮食业油烟排放标准》(GB*****-****)最高允许排放浓度为*.*mg/m*的要求,净化后烟气经专用烟道引至楼顶排放。 *. 地表水影响分析及污染防治
本项目职工生活污水水量为***t/a,生产废水水量为**t/a,生活污水经化粪池预处理后满足出口***污水处理厂进水水质标准,汇同生产废水一起排入园区污水管网,进入***污水处理厂达标处理后排入长江。 ***污水处理厂日处理污水量*****t,接管水质标准为COD ***mg/L,BOD* ***mg/L、SS ***mg/L、NH*-N **mg/L。项目最大废水水量为*.*t/d,生产废水污染物SS浓度为***mg/L,生活污水经化粪池预处理后污染物浓度为COD ***mg/L,BOD* ***mg/L、SS ***mg/L、NH*-N **mg/L,满足***污水处理厂接管标准,且本项目废水量占总废水处理量的*.*×**-*,对污水处理厂正常运行不会产生影响,因此可认为项目废水排入***污水处理厂是可行的。 项目废水经***污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB*****-****)中的一级B标准后排入长河,预计对地表水环境影响不大。 目前,***经开区**产业园的*政污水管网建设工程正在进行中,*政污水管网暂未敷设至本项目所在区域。在***经开区**产业园的*政污水管网正式投用之前,本项目的生活污水和清净废水通过一体化生活污水处理设备,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB****-****)一级B排放标准后就近排至长河中。在本项目所在区域*政污水管网正式投用后,污废水排入*政污水管网,进入***污水处理厂处理达标排放。
*、声影响分析及污染防治
⑴噪声源强 由工程分析可知,本项目噪声主要为设备运行时的机械噪声,噪声值为**~**dB(A)。 ⑵预测模式 预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法,先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级,然后再叠加,即得到该点的总声压级。预测公式如下: ①点源传播衰减模式 Lp=Lpo-**lg(r/ro)-△L 式中:Lp—距声源r米处声压级,dB(A); Lpo—距声源ro米处声压级,dB(A); r—距声源的距离,m; ro—距声源,m; △L—各种衰减量,dB(A); ②多声源在某一点的影响叠加模式 其中:LP——某点叠加后的总声压级,dB(A); Li——第i个参与合成的声压级强度,dB(A)。 ⑶预测内容 根据本工程噪声源的分布,对项目厂址的厂界四周噪声影响进行预测计算。 ⑷预测结果及评价 经计算,项目各设备运行时噪声经车间墙体,机械减振等措施后,噪声值降为**~**dB(A)。项目噪声源经墙体隔声及距离衰减后,厂界东、南、西、北面噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB*****-****)*类标准。为进一步减小噪声对周边的影响,在经济可行的情况下,建议采取以下措施: ①在设备选型时应尽量选用低噪声的设备和材料,从声源上降低噪声; ②生产设备设置减震基座,对噪声值较大的设备可采取密闭隔声措施; ③在生产过程中应加强设备维护,使之处于良好稳定的运行状态; *、固体废物分析及污染防治
本项目产生的固体废物主要为工业固废和职工生活垃圾,除废机油为危险废物,其余均为一般固废。项目一般工业固废主要为生产过程产生金属边角料和焊渣。金属边角料产生量为*.**t/a,集中收集外售综合利用;焊渣产生量为*.**t/a,集中收集外售综合利用。废机油产生量为*.**t/a,废机油桶产生量为*.***t/a,均属于危险废物,危废暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位统一处理。职工生活垃圾产生量为*.**t/a,含油废抹布和手套产生量为*.***t/a,化粪池污泥产生量*.*t/a,食堂隔油池污泥产生量*.*t/a,废水回收罐污泥产生量*.**t/a,均为一般固废,交由当地环卫部门进行统一处置。
|
为您推荐 江西省 相关的其他招标项目信息