计划施工期环境监测计划工程施工期的环境监控重点为水土流失监控施工废物监控。
水土流失监测水土流失监控的任务是结合工程施工和水土流失的特点,对主要水土流失部位的水土流失量及水土流失的主要原因进行监测分析各因子对水土流失的作用机理分析工程施工区水土流失的动态变化监测水土保持措施的实施效果监测水土流失造成危害编制水土流失监测报告。
监测内容根据水土保持监测技术规范,规定,主要包括水土流失水土保持措施数量质量及效果监测。
施工废物监测施工期的废物涉及施工废水和施工人员生活垃圾,施工废物严格按本评价提出的施工期污染防治措施执行,不允许向规定地点以外的地方倾倒任何施工废物,并对其整个处理过程实施监控。
除上述重点监测外,工程施工期影响环境的因素还有扬尘和噪声,因此对扬尘噪声的监测按下列方案进行监测位置施工厂界监测项目噪声监测频率次周。
运营期环境监测计划本项目监测计划见表。
表环境监控计划览类别监测项目监测点位监测频次废气污染源硅粉除尘系统粉尘除尘装置前后次年夏冬季各次,每次天,每天监测不少于次硅芯腐蚀废气净化装置氟化物净化装置前后废气净化装置净化装置前后˝无组织排放粉尘厂界外无组织排放监控点设置个测点周界外米范围内,设置高度范围米废水污染源废水总口值氟化物氨氮氯化物点设在生活污水处理站出口处点设在厂总排口次年,每次连续天,每天次。
环境质量环境空气与污染源同步监测厂区周围内设置个测点次年夏冬季各次,每次连续监测天。
噪声环境昼夜等效声级厂界外次年监测报告制度每次监测完毕,应及时整理数据编写报告,作为企业环境监测档案,并需按上级主管部门的要求,按季年将分析报告及时上报县环保局。
监测仪器及技术文件管理监测仪器及设备的保管监测站应建立仪器保管和效验制度,监测方法药剂的技术指标监测数据处理精确度监测过程中的误差范围等均应满足国家的有关标准和规定。
技术文件的管理在环境监测和管理中,应建立如下文件档案污染源的监测记录技术文件污染控制环境保护治理设施的设计和运行管理文件监测设备和仪器的校验文件所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料排污口管理本项目单独设置个总污水排污口,项目产生的废水由本项目独立处理达标后送本项目废水总排污口排入乌江。
排污口管理内容要求如下。
管理原则排污口是企业污染物进入环境污染环境的通道,强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之,也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化定量化的重要手段。
具体管理原则如下向环境排放的污染物的排放口必须规范化。
列入总量控制的污染物排污口列为管理的重点。
排污口应便于采样与计量监测,便于日常现场监督检查。
如实向环保管理部门申报排污口数量位置及所排放的主要污染物种类数量浓度排放去向等情况。
废气排气装置应设置便于采样监测的采样孔和采样平台,设置应符合污染源监测技术规范。
工程固废堆存时,应设置专用堆放场地,并有防扬散防流失防渗漏措施。
排污口立标管理对上述污染物排放口和固体废物堆场,应按照国家环境保护图形标志与规定,设置国家环保局统制作的环境保护图形标志牌污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点,且醒目处,标志牌设置高度为其上边缘距离地面约重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主,般排污单位的污染物排放口,可根据情况设置立式或平面固定式标志牌般性污染物排放或固体废物堆场,设置提示性环境保护图形标志牌排污口建档管理本项目应使用国家环保局统印制的中华人民共和国规范化排污口标志登记证,并按要求填写有关内容根据排污口管理内容要求,项目建成投产后,应将主要污染物种类数量浓度排放去向,立标情况及设施运行情况记录于档案。
环境影响评价结论项目区域环境质量现状评价结论地表水拟建排污口上游地表水监测点水质监测结果表明,除氨氮项指标外,乌江项监测指标污染指数均小于,达到地表水环境质量标准中Ⅲ类标准,氨氮污染指数为,表明乌江受氨氮有机污染影响。
乌江与乌江汇合口上游乌江与乌江汇合口下游和乌江与乌江汇合口下游地表水监测点水质监测结果表明,乌江干流监测段项监测指标污染指数均小于,达到地表水环境质量标准中Ⅲ类标准,乌江干流监测河段水质良好。
地下水评价区域地下水监测结果表明,个监测点地下水硝酸盐高锰酸盐指数污染指数均大于,区域地下水受硝酸盐高锰酸盐指数污染影响其余项监测指标污染指数均小于,达到国家地下水质量标准中Ⅲ类标准。
表明项目区域地下水水质受到定程度污染,项目应注意对地下水的保护。
环境空气根据项目监测结果,项目地丰产坝监测点常规污染物二氧化硫小时平均浓度二氧化氮小时平均浓度日平均浓度均满足环境空气质量标准中的二级标准限值要求。
说明项目所在地大气环境常规指标尚有定环境容量,大气环境质量良好。
项目地丰产坝监测点特征污染物氟化物小时平均浓度满足环境空气质量标准中的二级标准限值要求。
特征污染物氯化氢氯气小时平均浓度满足工业企业设计卫生标准标准限值要求。
表明两特征染污环境背景值很小。
声学环境项目地厂界监测点昼间夜间等效声级均达区域环境噪声Ⅲ类标准。
监测结果表明评价区域声环境质量较好。
环境影响预测评价结论地表水正常排放条件下,工程项目生产废水不排放,工业排放水为净下水,不对外环境水体产生污染影响生活污水经二次生化处理达标排放,对乌江干流河流水质不会造成影响。
氨氮由于枯水期背景值已经超标,增量不明显,增加值在百分位变化。
非正常排放条件下,工程项目生产废水主要污染因子为氯化物,排放负荷。
氯化物在乌江增加明显,但可满足生活饮用水水质标准要求。
氯化物在乌江干流有明显增加,排放口下游纵坐标米,横坐标米处氯化物浓度值为,是背景值倍。
氯化物生活饮用水水质标准标准值为,可见非正常条件下,乌江干流枯水期氯化物达到标准限值,对河流污染影响很小,表明建设项目非正常条件下对乌江地表水水质影响有限,不会改变河流水质功能。
非正常排放条件下,由于乌江干流枯水期流量为,河流稀释能力强,生活污水二次生化处理设施失效时,生活污水氨氮对乌江干流污染影响很小。
环境空气项目建成投产后,在正常排放情况下评价区域全年天小时小时浓度最大值,出现在,处,占小时标准的,对各关心点最大小时浓度,贡献值为,占小时浓度标准的。
小时浓度最大值,出现在,处,占小时标准的,对各关心点最大小时浓度,贡献值为,占小时浓度标准的。
小时浓度最大值,出现在,处,占小时标准的,对各关心点最大小时浓度,贡献值为,占小时浓度标准的。
小时浓度最大值,出现在,处,占小时标准的,对各关心点最大小时浓度,贡献值,占小时浓度标准的。
小时浓度最大值,出现在,处,占小时标准的,对各关心点最大小时浓度,贡献值,占小时浓度标准的。
小时浓度最大值,出现在,处,占小时标准的,对各关心点最大小时浓度,贡献值为,占小时浓度标准的小时浓度最大值,出现在,处,占小时标准的,对各关心点最大小时浓度,贡献值为,占小时浓度标准的。
各关心点全年的最大日均浓度,贡献值为,占日均浓度标准的。
各关心点最大日均浓度,贡献值为,占日均浓度标准的。
各关心点最大日均浓度,贡献值为,占日均浓度标准的。
各关心点最大日均浓度,贡献值为,占日均浓度标准的。
各关心点最大日均浓度,贡献值为,占日均浓度标准的。
各关心点最大日均浓度,贡献值为,占日均浓度标准的。
各关心点最大日均浓度,贡献值为,占日均浓度标准的。
年均浓度贡献值为,占标准为浓度贡献值为,占标准为年均浓度贡献值为,占标准为年均浓度贡献值最大贡献值为,占标准为。
年均浓度贡献值为,年均浓度最大贡献值为,年均浓度最大贡献值为。
本项目大气污染物排放对评价范围内各关心点年均贡献值很小,无明显影响。
典型日条件下,本项目大气污染物排放对关心点的日均浓度贡献值很小。
叠加现状监测最大日均浓度后全部能够满足二级空气质量标准和工业企业设计卫生标准的要求。
项目建成投产后,在非正常排放情况下非正常排放指由于废气处理设施处于非正常状态,发生的污染物非正常排放。
主要包括当尾气淋洗处理系统,硅芯与产品清洗尾气处理系统,氯氢装置尾气处理系统,锅炉烟气处理系统同时失效这种极端情形。
由预测结果可见,各污染物最大小时浓度落地距离较近,占标率为。
无组织排放厂界浓度本项目无组织排放大气污染物,在厂界落地最大浓度最大值分别为,占标准分别为符合无组织监控点浓度标准要求,本项目无组织排放源对厂界环境空气影响较小。
卫生防护距离根据本项目无组织排放源强计算,项目卫生防护距离分别原料硅粉装卸工序边界外氯化氢合成工序边界外多晶硅生产装置贮存系统边界外硅芯清洗与产品整理工序边界外的并集范围。
声学环境项目新增的噪声对厂界噪声贡献值较低,对厂界噪声影响不明显,不会因建设项目的运行造成厂界噪声出现超标,厂界昼间和夜间连续声级均达厂界噪声执行Ⅲ类标准,建设项目运行时对区域声环境质量影响较小。
因此,本工程投入运行后不会对周围环境敏感点造成明显的影响,从声学环境保护的角度看,本工程是可行的。
项目建设的环境可行性结论产业政策符合性本项目主要生产用于太阳能电池电子产品的多晶硅材料,本项目符合国家的产业发展政策要求。
选址与相关规划符合性结论本项目选址地块位于市县孙家坝镇丰产坝,市县规划和建设局审定该项目符合城市规划,准予选址。
项目在拟选址建设,符合市县城市总体规划。
项目厂址距县中心城区公里,厂外公路现已与县级公路相连,北上公里与成乐高速公路相连,北上公里可进入成昆铁路线沙湾火车站,年吞吐量万吨厂外公里处为乌江水运的中转站,年吞吐能力达万吨,下行可达重庆武汉上海。
工厂具备便利的交通运输条件。
从环境质量现状评价结论可以看出,该区域内的环境空气质量较好,等指标均能符合环境空气质量标准中的二级标准,说明该区域环境空气质量对本项目无制约因素,其它现有的外环境要素也不存在明显影响本工程






























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