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二、建设项目对环境可能造成的主要影响
环境空气影响:除PM10和PM2.5外,本项目排放的废气污染物对环境的贡献值和叠加值均能满足本地区环境质量标准的要求,由于PM10和PM2.5环境背景值已经超标,故存在叠加值超标现象。PM10的区域最大日均浓度的贡献值和现状值的占标率分别为12.12%和184%,PM2.5的区域最大日均浓度的贡献值和现状值的占标率分别为8.80%和183%。本项目建设替代现有小锅炉后,采暖期环境空气保护目标日均浓度大部分比现状有所降低,区域环境空气质量得到改善。
地表水环境影响:工业废水(化学酸碱废水、脱硫废水、含煤废水、主厂房地面冲洗废水、空气预热器清洗排水、锅炉化学清洗废水等)、生活污水全部处理后回用,不会对水环境造成影响。
地下水环境影响:正常工况下对地下水环境影响不大。在事故工况下,通过模拟,在及时处理污染源并切断污染途径的情况下,其污染物下渗对厂区地下水环境有一定的影响,但不会对厂区外地下水产生污染影响。因此电厂应加强地下水重点防治区的防渗工作和日常检漏工作,防止非正常工况对厂区地下水环境产生影响。
声环境影响:运行期间对厂界昼间、夜间噪声贡献值均符合标准要求,敏感点噪声达到声环境质量标准要求。
固废影响:产生的灰渣与脱硫石膏全部综合利用。脱硝废催化剂属危险废物,由生产厂家大唐南京环保科技有限责任公司回收。
环境风险:采取的风险防范措施和应急预案满足风险事故防范和处理要求,环境风险水平可接受。
三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
环境空气:锅炉烟气采用单塔双循环石灰石—石膏湿法全烟气脱硫,设计脱硫效率为98.3%以上,不设GGH 和烟气旁路;采取低氮燃烧技术(控制锅炉烟气侧NOx浓度不高于300mg/m3)后再采用选择性催化还原法(SCR)全烟气脱硝工艺,设计脱硝效率≥85%;采用低低温静电除尘器(配旋转电极)+湿式电除尘器除尘,综合设计除尘效率≥99.99%。在烟气脱硝、除尘和脱硫的同时,可对汞产生协同脱除的效应,脱除效率按70%计,处理后大气污染物排放满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)的要求,最终由210米高的排气筒排放。
灰库、渣仓、石灰石粉仓等分散扬尘点废气采用布袋除尘器净化处理,排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源的最高允许排放速率和最高允许排放浓度要求。
本项目建成后,烟(粉)尘、SO2、NOx排放量分别为109.37 t/a、456.65t/a、662.15t/a。实施后替代怀来供热区域燃煤小锅炉131台和下花园电厂210MW机组,区域大气污染物SO2、NOx、烟(粉)尘排放量分别削减了66.84%、31.68%、70.56%。
地表水环境:本项目生活污水经处理后回用于厂区绿化及道路喷洒,工业废水经处理后排至厂区公用水池回用于干除灰系统补充用水、输煤系统冲洗水补充用水、厂房地面冲洗用水、冲洗汽车用水、道路及绿化喷洒水,不外排。
地下水环境:根据各分区可能泄露的污染物的性质和生产单元的构筑方式,以及潜在的地下水污染源分类分析,将厂区划分为一般污染防治区和重点污染防治区。采取防渗措施保证一般污染防治区渗透系数应≤10-7cm/s,重点污染防治区渗透系数应≤10-10cm/s。
声环境:本项目采用低噪声设备;采用减振、加装隔声降噪装置和消声器等控制措施;合理布局,加强绿化,充分利用植物的降噪作用。
固体废物:本项目脱硝系统产生的废催化剂由厂家回收进行处置;灰渣、脱硫石膏全部综合利用。
环境风险:本项目脱硝剂为尿素,无重大危险源,在落实风险防范措施和应急预案体系,加强运营期的管理,环境风险可以接受。
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