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根据环卫规划,为服务东部行政区,H市拟在城市主导风西南风的下风向,距离城区25km处新建一座生活垃圾焚烧发电厂。该厂设计日处理生活垃圾2400t。采用3×800t/d机械炉排焚烧炉和配套2×40MW汽轮发电机组配置形式。工程内容包括新建生活垃圾焚烧、烟气净化、渗滤液处理、飞灰稳定化处理、炉渣综合利用等生产、环保设施,半地下柴油储罐、地面氨水储罐、循环冷却水系统等仓储公用设施以及生活、办公等设施。 生活垃圾由汽车运输进厂,经地磅称重后,在卸料大厅(地面标高+0.0m)卸入垃圾池(池底标高-7.0m),而后由吊车抓斗提升倒入料斗,经落料槽、给料器送入焚烧炉焚烧。设计入炉垃圾低位发热值为7537kJ/kg,当入炉垃圾热值不足时,采用0#轻柴油助燃。焚烧炉炉渣由排渣机送入贮渣池(池底标高-4.5m),再输送至炉渣综合利用区处置。 每台焚烧炉配套单独烟气处理系统,烟气经过SNCR(炉内喷入25%氨水)、余热锅炉、半干法吸收(氢氧化钙浆液)、干法吸收(碳酸氢钠粉料)、吸附(活性炭细粉)、袋式除尘、换热和SCR(25%氨水)处理达标后,由引风机引至车间外80m高的3管集束式烟囱中的1管排放。 垃圾池产生的渗滤液自流进入渗滤液收集池(池底标高-12m),经提升进入渗滤液处理系统,采用“预处理+厌氧+好氧+超滤”工艺处理,经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后,再由市政管道排入H市第三污水处理厂处理,超滤系统产生的浓缩液经雾化喷嘴喷入焚烧炉处理。渗滤液处理过程中产生的脱水污泥送焚烧炉焚烧处置。 卸料大厅为负压形式,垃圾池采用全封闭结构,卸料大厅通风排气与垃圾池产生的恶臭气体全部收集后,作为助燃空气送焚烧炉焚烧净化。焚烧炉停运、检修期间,垃圾池产生的臭气采用一套活性炭吸附装置净化后,通过44m高排气筒排放。卸料大厅适当喷洒植物除臭液抑臭。 烟气净化系统收集的飞灰在稳定化车间经投加螯合剂进行稳定化处理后,送飞灰暂存间养护3~5天,经检测达到生活垃圾填埋场接收标准后,送填埋场处置。 项目生产用水3000m3/d,主要用于余热锅炉软化水制备、循环冷却水系统补水、氢氧化钙浆液配制、污水处理及飞灰稳定化药剂配制、炉渣综合利用配料、卸料大厅及生产车间地面清洗等。 H市为北方缺水城市。本项目设计生产生活用水近期采用地下水,待供水管网完善后采用城市供水厂供水。经调查,H市第三污水处理厂位于项目厂址西侧26km处,采用“A20+深床滤池+臭氧氧化”处理工艺,处理规模为45×104t/d。历史监测数据表明,该污水处理厂稳定运行,出水稳定达到《城镇污水处理厂污水排放标淮》(GB18918~2002)-级A标准。 项目厂址北面为林地,170m处有R河经过;东、南两面毗邻农田;西面0.3km处有一家一期已经投产、二期在建的危险废物焚烧处置厂。最近的环境空气保护目标A村位于厂址南侧1100m处。 环评文件编制单位判定土壤、大气环境影响评价工作等级均为一级。本项目大气评价范围处于规划的二类环境空气功能区。环评文件编制单位以本项目新增污染源贡献值叠加现状浓度后,预测得出二氧化氮(N02)95%保证率日平均可以接受质量浓度和年平均质量浓度均符合大气环境质量标准,据此判定N02环境影响可以接受。 1.本项目用水方案是否合理?说明理由。 2.指出焚烧炉烟气净化系统各处理单元的作用。(废气处理) 3.给出焚烧烟气净化系统环境管理台账中要记录的消耗性材料。(工程分析) 4.指出厂区内5个土壤柱状样点布设位置,说明厂区柱状样点的最大采样深度。(土壤现状调查与评价) 5.环评文件编制单位判定N02环境影响可接受的做法是否正确?说明理由。(大气预测与评价)  
02-02
某钢铁联合企业为包括烧结、球团、焦炉、高炉、转炉及轧钢等长流程企业。现有焦化工序建有4座55孔4.3m的捣固焦炉,50t/h的干熄焦炉装置和1套湿熄焦装置(备用)。年产焦炭125×104吨,配套煤气净化系统和酚氰废水处理站。 本次拟对焦化工序进行升级技术改造,淘汰现有的4座捣固焦炉及配套煤气净化系统,在淘汰焦炉位置建设2座48孔的6.25m捣固焦炉,配套建设1套120t/h的干熄焦装置,不备用湿熄焦装置,年产焦炭100×104t,在焦炉旁新设煤气净化装置,焦化废水处理系统依托现有工程。年副产焦炉煤气4.13×108Nm/a,其他副产品包括焦油、硫磺及粗苯等,主要生产工艺流程详见下图。(缺失流程图) 焦炭产品由封闭皮带运送至高炉做还原剂。因置换比例为1.25:1,升级后焦炭产量减少。但不足部分可由外购焦炭解决。 炼焦原料与产品焦炭比例为1.33:1,原料主要为肥煤、瘦煤、气煤及焦煤等,按一定比例混合送至炉内进行炭化,炭化室两侧为燃烧炉,燃料为脱硫净化后的焦炉煤气,燃烧尾气经焦炉排气筒排放。炼焦为煤在高温环境下进行干馏得到。 混合后原料煤的含硫率是0.68%,焦炭的含硫率为0.6%,煤气净化脱硫塔装置的脱硫率为98%。净化后煤气含尘气浓度为10mg/Nm3,总硫浓度为100mg/m3。 项目厂区及运煤系统粉尘采用布袋除尘措施;废水经现有处理措施处理,工艺为预处理(除油)+调节池+生化处理(A20+A0)+过滤+超滤+反渗透,出水大部分用于焦炉干熄焦炉补水及其余车间补水,无外排。 除尘系统收集的粉尘进入配煤及烧结工序;焦油渣收集后掺煤炼焦;废矿物油桶收集后送现有炼钢工序回用;项目产生的其他废物包括废脱硝催化剂、废离子交换树脂及废反渗透膜等。 煤气净化系统产生的废水等带出硫为143t/a,忽略三废、粗苯及其他工序物料带走硫等。 环评单位按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(RI610-2016)确定地下水评价工作等级为一级评价,需进行包气带污染现状调查。现有拆除工程主要包括焦炉及煤气净化系统等。 1.计算经脱硫塔净化的原煤气中的总硫量。 2.简要分析依托现有酚氰废水处理站的可行性。(工程分析) 3.制定焦炉及煤气净化系统拆除方案应考虑哪些污染防控要求? 4.指出项目产生的固体废物,并说明其属性。(固废) 5.简述开展包气带污染现状调查的主要内容。(地下水现状调查与评价)  
02-02
天然气管道工程 某新建天然气管道下线工程起自H站,止于M末站,全长130km。管径1219mm,压力10.0MPa,设计年输送能力4.0×109m3,工程全线包括首、末站共6座场站和8座监控阀室。全线管道外防腐采用普通级三层PE防腐层。设置阴极保护站对管道进行保护,对全线采用监控与数据采集系统,监控阀室设置远程终端装置,场站设置站控系统和安全仪表系统等措施,提高系统的安全性。 其中K分输站场的主要功能为过滤分离、调压和计量。主要建设内容包括新建过滤分离系统(3座旋风分离器和3座过滤分离器)、放空系统(1具放空立管)、计量调压系统(4套计量撬和4套调压撬)和环保工程(1座污水暂存池和1座化粪池)等。过滤分离系统是对输送介质中含有的沙粒和其他固体杂物进行过滤分离,过滤分离器每年定期进行一次监测,泄漏的少量天然气和系统超压天然气泄放均通过放空系统的放空立管放空,超压放空频率为每年1~2次。运营期K分输站产生的生活污水经化粪池处理后暂存,定期由罐车清运至城镇污水处理厂处理。 管道干线工程沿线经过平原区和丘陵区,用地类型有农田、荒地、一般林地和公益林区。其中穿越高速公路和等级公路等交通设施12处、小型河流4处。在第三、第四监控阀室之间沿大岗省级自然保护区(以下简称大岗保护区)外围经过,该段管道长度为1000m,横跨了湿地汇流区,距实验区最近距离100m,距核心区最近距离2000m。 大岗保护区主要保护对象为湿地生态系统及其珍稀濒危鸟类等,涉及鸟类达140多种,其中有国家保护野生动物一级鸟类6种,二级鸟类17种。大岗保护区也是东亚鸟类迁徙中的驿站,候鸟迁徙期为4~5月和9~11月。工程穿越段的区域生境与保护区生境相似,管道沿线现状主要为农田和虾池,涉及部分鸟类的栖息与觅食地。 管道建设施工方法有挖沟法、定向钻法和顶管法。挖沟法用于管线穿越平原区和丘陵区的农田、荒地、一般林地和公益林地处的施工,作业带宽度24~26m,管顶埋深不小于1.2m,土方全部用于管沟回填或场地平整,不设置取弃土场。 顶管法用于管线穿越交通设施处的施工,管顶最大埋深5m,最大穿越长度100m。定向钻法适用于管线穿越环境敏感区或河流处的施工,最大穿越深度15m,最大穿越长度1200m,定向钻法施工所用泥浆的主要成分是膨润土和少量(一般为5%左右)的添加剂(羧甲基纤维素钠CMC)。 大岗保护区附近的管段采用定向钻法施工,在施工场地定向钻的出、入土点,布置泥浆配置间、泥浆池,材料和管材堆放场及定向钻机等。泥浆池底采用可降解防渗透膜进行防渗处理。泥浆池的大小按30%的余量设计以防止雨水冲刷外溢。施工结束后泥浆经固化后覆土复垦。 管道工程安装完成后,分段试压以监测管道的强度和严密性,管道试压采用清洁水,试压排水含少量悬浮物(SS),经沉淀处理后用于沿线农田和林地灌溉。 对大岗保护区附近的管段,工程设计单位提出如下进一步提高系统安全性的 措施:提高监控与数据采集系统(SCADA)监控报警的设定精度、降低紧急截断系统(ESD)控制关断阀值、减少自动控制响应时间、同时强化人员值守和巡线。 根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19~2022),开展生态影响评价工作,大岗保护区段涉及自然保护区,因采用定向钻施工,且未在自然保护区设置永久和临时工程,确定生态影响评价工作等级由一级降为二级。 1.分析临近大岗保护区段管道采用定向钻敷设方式的合理性。(生态保护措施) 2.提出临近大岗保护区段敷管施工过程中的主要生态保护措施。(生态保护措施) 3.识别K分输站场运行期废水的主要污染因子,给出应执行的排放标准(环境影响识别)。 4.管道工程设计中,为防范环境风险,临近大岗保护区的管段还应在哪些方面加强管道本质安全措施。(风险防范措施) 5.给出生态现状评价中关于大岗自然保护区的工作内容。(生态现状评价)  
02-02
产业园区规划 南方某市经济技术开发区位于城市主城区西侧10km处,成立于2006年,规划面积30.1km2。成立之初,开发区编制了规划环境影响报告书。2015年,开发区进行控规修编并编制了规划调整暨跟踪评价环境影响报告书。经过10多年的发展,北部已形成工业发展集中区,汽车、通用设备、电气机械和建材、计算机通信和其他电子设备等制造业规模以上企业达到100余家,南部以研发和居住为主,研发已初具规模,东南部有红星社区。到目前为止,土地利用率已接近60%。开发区内部尚有零星农户散布。 开发区水、电、气供应设施完善。现有生产需热企业全部采用天然气锅炉自行供热,区内供水依托外部供水厂,排水采用雨污分流制。现有企业废水收集后全部纳入开发区内东北部的污水处理厂处理。污水处理厂设计处理规模5×104m3/d,实际处理4.8×104m3/d,尾水去向为R河。 低碳经济已经起步。部分工业厂房屋面已安装太阳能发电系统。公共交通全部采用纯电动车辆,道路已采用太阳能照明灯,红星社区生活垃圾已实现分类收集。 为打造成为先进制造业基地和产业升级示范区,开发区编制了2020~2035年产业发展规划。规划近期至2025年、远期至2035年。规划主导行业包括电子器件制造、高端智能制造及新材料新能源等行业。用地布局保持不变,在北部工业用地与南部研发、居住用地之间设置缓冲绿带。保留红星社区,在其南部规划建设集中居住区。开发区规划人口总规模7万人,现有的零星农户也将安置在集中居住区。 规划供水依托外部供水厂。完善雨污排水管网。扩建开发区污水处理厂,处理能力2025年达到7×104m3/d,2035年达到10×104m3/d,出水水质仍执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,尾水去向仍为R河。 该市地处河网地区,水资源丰沛。开发区附近有R河和Q河。R河位于开发区东北侧,为Ⅳ类水环境类别,自西北流向东南,在开发区污水处理厂排放口下游8km汇入Q河。Q河位于开发区南侧,为Ⅲ类水环境类别,自西流向东北。在R河汇入口上游5km处为该市饮用水源准保护区下游边界。R河和Q河均为感潮河流。 开发区所在区城为环境空气二类功能区,主导风向为东南风。 规划环评文件编制单位先后开展了以下工作: 对历史监测数据统计分析,区域环境空气二甲苯浓度趋势上升,个别点位浓度值占标率接近90%,地表水、土壤和地下水环境监测全部达标。 对重点企业调查发现,区内有10家企业单位产值能耗和8家水耗均高于该市行业平均水平;有5家涉VOCS废气收集、处理不规范,其中一家大型家具企业近年来投诉不断。 结合产业发展规划和“十四五”规划的相关要求,预测到2025年,区内新增污染物氮氧化物、二氧化硫和VOCs排放量分别为767t/a、100t/a、149t/a。 地表水环境影响预测结果显示,当污水处理厂尾水排放量超过7×104m3/d时,丰水期,除R河排放口混合区外,评价范围内R河、Q河水质均满足地表水环境功能区目标要求;枯水期,受潮汐影响,Q河饮用水源准保护区范围的部分河段水质将超过地表水环境功能区Ⅲ类区水质目标的要求。 1.分析开发区发展面临的环境制约因素。(规划总纲制约因素) 2.针对区域环境空气二甲苯浓度持续上升,个别点位浓度值占标率接近90%的现状,规划环评应开展哪几方面的工作? 3.大气环境影响预测因子是否应考虑二次污染物?说明理由。(大气预测) 4.针对区域水环境承载力不足,开发区可考虑采取哪些措施? 5.关于开发区碳减排路径设计,可考虑采取哪些措施?(产业园区规划不良环境影响对策措施)  
02-02
某新建输油管道工程位于Q市,设计输油规模1000万t/a,全长55.1km,管道材质为L415MPSL2直缝埋弧焊钢管,管径DN711mm,设计压力6.3MPa。全线设首站、分输清管站和末站3座站场和1个截断阀室。管道路由为:东起设在D港区原油油库内的首站,向西敷设5km后折向南,再敷设20.1km到达分输清管站,从分输清管站继续向南敷设15.3km至截断阀室,从截断阀室向南再敷设14.7km至H炼化厂内的末站。 管道工程永久占地8132m2,用于布置站场和“三桩”(里程桩、转角桩、标志桩);临时占地145万m2,用于布置施工带(宽度18m)和施工便道(总长14km)。管材防腐采用双层PE,管道壁厚8.8mm,穿越河流等特殊敷设段采用3层PE,并将壁厚增加至11.9mm,全线设阴极保护。 根据地貌地质特征及地面既有设施情况,管道敷设施工方法有挖沟法、顶管法和定向钻法。其中,挖沟法应用于管道经过的平原区和丘陵区,包括一段3.8km的一般林地段和一段0.7km的公益林区段;顶管法应用于管道穿越等级公路和铁路,包括1条等级公路和1条铁路;定向钻法应用于管道穿越河流、引水干渠,包括1条中型河流和1条引水干渠。挖沟法施工的管道埋深为管道的管顶距地面1.2m。顶管法施工的最大穿越深度为5m,最大穿越长度100m。定向钻法施工的最大穿越深度为15m,最大穿越长度1200m,施工场地设在河流或干渠两岸的出、入土点附近,布置有泥浆配置间、泥浆池、材料和管材堆放场及定向钻机等。 站场工艺包括输油和清管两个流程。 输油流程:来自油库的原油通过首站输油泵输送至分输清管站,再通过分输清管站内的分输阀组和输油泵输送至末站;末站接收的原油经过滤、计量后,通过输油泵输送至H炼化厂储罐。 清管流程:采用清管球去除黏附在管道内壁上含有岩屑的蜡质油泥等附着物,清管球由设置在分输清管站内的发送设施发出,由设置在末站的接收设施接收。管道全线设智能检测监控系统(SCADA),在截断阀室设有阀组间,配1个远控切断阀,在首站、分输清管站和末站均设有进、出站紧急切断阀(ESD)。 拟采取的生态保护措施:挖沟法施工采用分层开挖、分层堆放、分层回填和施工带临时占地植被恢复等措施;顶管施工采用弃渣土处置措施;定向钻施工采用及时清理机械设备漏油、异地处置废弃泥浆等措施。管道试压废水经沉淀处理后排入附近河沟。 拟采取的污染防治措施:3座站场均设1台10m3的卧式污油罐和1台污油泵,收集泄压或检修产生的污油。各站场输油泵均采用减振基础。分输清管站和末站各设置1处10m2的危险废物暂存间,暂存检修产生的含油抹布、污油及清管废物(末站)。首末站均设1座50m3的含油污水池和1座10m3的生活污水暂存池,污水处理分别依托油库和H炼化厂的污水处理设施。在分输清管站和截断阀室配备干粉灭火器等消防设施,全线抢、维修和溢油应急均依托油库和H炼化厂的应急物资库配备的溢油围栏堵排设施和物资。 管道工程沿线主要经过平原区,土地现状多为农田,主要种植高粱、玉米和小麦等农作物;有7km管线经过丘陵区,土地现状为林地和农田,林地主要分有杨树、槐树、松树等乔木。全线评价范围无珍稀濒危野生动植物分布,河道两侧及田间多分布灌丛和草本植物。引水干渠为自西向东流向,在当地生态保护红线区块登记表上被列为饮用水水源保护红线区,保护范围为输水渠道的水域和两岸堤坝背水面坡角外延30m范围内的陆域。干渠在管道穿越处下游55km汇入M水库。每年5月至7月、12月至次年2月干渠输水量较少。 根据土地类型、占地面积、项目类别等,环评文件编制单位初步判定分输清管站土壤环境影响评价工作等级为二级。可研文件载明该站占地区内工艺设施、输油管道及仪表控制室等均在地面布置,站界处的进、出站管道埋地敷设。 1.列出末站工艺废气排放源,并提出控制措施。 2.给出分输清管站场内土壤调查3个柱状样点和1个表层样点的布设方案和特征监测因子。 3.针对引水干渠穿越段还应补充哪些施工期水环境保护措施? 4.给出公益林区段生态环境影响最小的管道敷设替代方案,并说明理由。 5.说明管道经过的一般林地段生态恢复内容。  
02-01
某牧业集团拟在南方某县新建一座年出栏6万头仔猪的繁育场。繁育场分生产区、辅助区、管理区、隔离区和粪污处理区等5个功能区。其中生产区建设配种舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍、公猪舍、后备舍等猪舍;辅助区建设供电、维修、饲料加工和贮存等设施;管理区建设办公技术用房、职工生活用房、食堂、人员车辆消毒设施等;隔离区建设兽医室、隔离舍、病死猪暂存冷库、危废暂存库等;粪污处理区建设有机肥加工车间、黑膜沼气池、沼液暂存池、沼气柜等设施。 繁育场采用“配种→妊娠→分娩哺乳→仔猪保育”四阶段流水作业,以“周”为节律滚动平衡生产,每年按52周计。空怀母猪在配种舍群养4周,完成配种和孕检,确认妊娠的母猪转入妊娠舍限位饲养12.5周后,在产前1周转入分娩舍;母猪分娩后,在分娩舍哺乳4周,仔猪断奶;断奶仔猪转入保育舍,培育6周后出栏。繁育场处于正常繁殖周期的基础母猪3000头,生产指标为基础母猪年均产仔2.2窝,每窝活仔10.5头、哺乳仔猪成活率92%、保育仔猪成活率95%。繁育场包括种公猪、后备猪在内的年存栏总数16308头,全年出栏仔猪60632头,转入牧业集团的商品猪育肥场继续饲养。 繁育场采用雨污分流、干清粪方法从源头减少废水产生量。粪污经猪舍地缝落入地坑后利用重力进行固液分离,液体粪污与冲洗废水一并通过管道送往粪污处理区,经格栅过滤后进入黑膜沼气池厌氧消化产沼气、沼液、沼渣;沼气经气水分离、干法脱硫后送沼气柜储存,再经管道送有机肥加工车间烘干工序和管理区食堂作为燃料利用,多余沼气火炬排空;沼液进入大容量暂存池,施肥季通过自建管道送附近的协议果园作为液体肥料利用;沼渣与固体粪污、格栅渣、饲料残渣等一并送有机肥加工车间,掺入在该车间粉碎后的秸秆等辅料并引入菌种混合后,在堆肥区采用条垛堆积、定期机械翻动方式完成一次好氧堆肥,再经过静态陈化完成二次堆肥,两次堆肥后已完全腐熟的产物先圆筒造粒再通入沼气燃烧热风烘干,产出合格的固体有机肥外售。 繁育场有机肥加工车间堆肥区封闭并负压抽风,臭气通过生物滤池净化后排放。环评文件编制单位在分区防渗的基础上,按《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)要求制定了场区地下水跟踪监测方案。 注:猪当量为用于衡量畜禽氮磷排泄量的度量单位,1头生猪为1个猪当量,按体重折算,5头保育仔猪等于1头生猪。 1.计算存栏保育仔者的猪当量。 2.为核算沼液利用的土地承载力,需收集果园的哪些信息? 3.指出校核沼液暂存池有效容积应考虑的因素。 4.针对有机肥加工车间其他废气污染源,推荐可行的治理措施。 5.简述项目选址环境合理性论证的主要内容。  
02-01
新建3000t级成品油码头项目位于西南某省桃江右岸规划的港口岸线利用区,占用岸线140m,由码头平台、系缆墩、栈桥、输油管线等组成。码头平台长50m、宽15m,水工结构采用透水高桩梁板型式,布置有4台输油臂、2个消防塔。系缆墩为6m×6m的高桩墩台,分别位于码头平台上、下游水域,每侧各2个。栈桥用于连接码头平台与陆域,桥长16m、宽4.5m。控制楼为2层建筑物,位于临岸陆域,设有装卸控制中心和环境应急物资用房,楼外设消防水池、泡沫罐和油气处理装置。输油管线沿码头平台、栈桥敷设并与陆域埋地输油干管相连,连接处设紧急截断阀。成品油储存依托后方相距约1200m的油库工程(陆域埋地输油干管和油库工程均已建成,不属于本项目建设内容)。 桃江现有主航道满足3000t级成品油船通航条件,油船锚泊利用河流下游16km的已有危险化学品锚地。因吃水条件不足,码头前沿的港池和回旋水域需采用挖泥船进行水下土方开挖,开挖面积0.6万m2,挖出的泥沙用于附近工业区场地平整回填。为保持码头区岸滩稳定,部分岸滩在完成表层清理、削坡处理后,需抛石防护,防护面积0.1万m2。水工桩基采用钻孔灌注桩,钻孔前设置钢护筒,桩底嵌入中风化岩层,钻孔泥浆送陆域干化后再用于周边工业用地回填。桩基施工时搭设水上施工平台。码头设计装卸能力33万t/a(其中汽油卸船15万t/a、柴油卸船12万t/a、汽油装船6万t/a),每次作业只安排一艘油船靠泊。 油品装卸流程:油舱↔输油臂↔平台及栈桥输油管↔紧急截断阀↔陆地输油干管↔油库(油品装船和卸船流向相反)。用于卸船的输油管3根,管径均为DN250,其中2根输送汽油,1根输送柴油,单根卸船流量均为200m3/h;用于装船的输油管1根,管径DN200,装船流量100m3/h。 装船作业时,船舱内挥发的油气经船舱呼吸孔、船上管道收集后,引入控制楼外的油气处理装置,采用“冷凝+吸附”工艺进行处理,处理后的尾气经15m高排气筒排放。油气处理装置的非甲烷总烃(NMHC)的去除率和排放浓度满足《储油库大气污染物控制标准》(GB20950-2020)的规定。卸船时产生的油气依托油库工程处理。 码头平台外缘有10cm高混凝土集水围坎,梁板下方有集水池,用于收集码头平台区初期雨水,兼做码头平台面少量溢油的事故应急池。到港船舶油污水、集水池内污水和控制楼生活污水泵送油库工程配套的环保设施处理。 桃江自南向北流,码头所在河段河道较顺直,河宽约300m,岸滩分布点状或连片的辣蓼、喜旱莲子草等植物。根据近年调查资料,桃江有鱼类55种,码头所在河段有底栖生物17种;码头下游10km范围内没有大型鱼类产卵场、越冬场、索饵场,无饮用水水源保护区、水生生物自然保护区、水产种质资源保护区和渔业养殖区;码头周边500m范围没有集中居民区。环境质量现状调查显示,桃江评价范围河段现状水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准:所在区域为环境空气达标区,补充监测的NMHC浓度低于《大气污染物综合排放标准》提出的2.0mg/m3限值。 环评文件编制单位判定本项目为水文要素影响型建设项目,按照码头平台投影面积确定了地表水环境影响评价工作等级。按照行业技术规范《水上溢油环境风险评估技术导则》(JT/T1143-2017)、《港口建设项目环境影响评价规范》(JTS105-1-2011)确定了地表水环境风险评价等级为一级,预测分析了码头事故溢油对桃江的影响,并根据预测结果提出水上溢油应急物资配置和环境风险应急预案编制原则要求。 1.本项目地表水环境影响评价工作等级判定考虑的因素是否完整?说明理由。 2.识别码头施工期的水生生态影响,给出减缓影响的措施。 3.指出营运期环境监测计划中大气污染源监测点位。 4.针对输油管线事故泄漏情形,计算事故泄漏量时应考虑哪些参数? 5.分析本项目污染物依托油库工程环保设施处理的可行性,需调查哪些内容?  
02-01
识别本项目环境风险评价的危险单元。  
01-30
对敬老院的声环境监测布点应做何调整  
01-30
为评价S大桥施工期水环境影响,需要收集哪些资料  
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案例4铝型材料生产项目【素材】某公司拟在工业同区新建6×104 t/a建筑铝型材项目,主要原料为高纯铝锭。生产工艺见图1。采用天然气直接加热方式进行铝锭熔炼,熔炼废气产生量7 000 m3/h,烟尘初始质量浓度350 mg/m3,经除尘净化后排放,除尘效率70%:筛分废气产生量15 000 mg/m3,粉尘初始质量浓度1 100 mg/m3,经除尘净化后排放,除尘效率90%;排气筒高度均为15 m。表面处理生产工艺为:工件→脱脂→水洗→化学抛光→水洗→除尘→水洗→阳极氧化→水洗→电解着色→水洗→封孔→水洗→晾干。表面处理工序各槽液主要成分见表1。表面处理工序有酸雾产生,水洗工段产生清洗废水。拟设化学沉淀处理系统处理电解着色水洗工段的清洗废水。【问题】1.评价熔炼炉、筛分室废气烟尘排放达标情况。2.识别封孔水洗工段的清洗废水主要污染因子。3.针对脱脂、除灰、阳极氧化水洗工段的清洗废水,提出适宜的废水处理方案。4.给出表面处理工序酸雾废气的净化措施。5.给出电解着色水洗工段的清洗废水处理系统产生污泥处置的基本要求。 案例6 300万t垃圾填埋场项目【素材】某大城市拟建一生活垃圾填埋场,设计填埋量为300万t,填埋厚度为25 m,主要设施有:防渗衬层系统、渗滤液导排系统、雨污分流系统、地下水监测设施、填埋气导排系统以及覆盖和封场系统。按工程计划,该填埋场201 1年1月投入使用。该填埋场渗滤液产生量预计为120 t/d。拟将渗滤液送至该城市二级污水处理厂进行处理,城市污水处理厂污水日处理能力为30 000 t/d,目前日处理量为23 000 t/d。拟选厂址特点见表1。【问题】1.该填埋场选址和所建设施是否合理?如果不合理请说明理由。2.该填埋场可选用何种防渗衬层?() 例题:新建铁路建设项目【素材】某地拟新建总长142km的铁路干线。全程有特大桥6座,总长6891m;大中桥66座总长16468m;三线大桥7座,总长2614m;涵洞302座,总长8274m;隧道45座,总长18450m,其中长度大于1000m的隧道6座,长度小于1000m的隧道37座,三线隧道1座;近期车站11座。该工程起源于某铁路 案例2新建水利枢纽工程【素材】拟在永乐河新建永乐水利枢纽,其主要功能为防洪、灌溉兼顾发电,并向邻近清源河流域的清源水库调水。主要建筑物由挡水坝、溢流坝及发电厂房等组成,最大坝高97 m。永乐水利枢纽向清源水库输水水量为3×108 m3/a,输水线路包括60 km隧洞和70 km渠道。永乐河流域上游为山区,中下游为丘陵平原。拟建坝址位于永乐河中游、永乐市上游35 km处,坝址多年平均径流量1.58×109m3。永乐水库为稳定分层型水库,具有年调节性能,其调度原则为:在优先保障永乐水利枢纽库区及坝下用水的前提下,根据水库来水情况向清源水库调水,其中汛期满足防洪要求,枯水期库区或坝下不能保障用水需求时停止调水。永乐水利枢纽坝址以下河段用水主要有城市取水和现有灌区取水,坝下22~30 km河段为永乐市饮用水水源保护区。永乐水利枢纽回水区有2条较大支流汇入,坝址下有3条较大支流汇入。永乐河在坝址下280 km处汇入永安河。经调查,永乐河现有鱼类87种,其中地方特有鱼类2种,无国家保护鱼类和洄游性鱼类,支流鱼类种类少于干流。永乐水利枢纽库区有2处较大的鱼类产卵场,坝下游有3处鱼类产卵场。永乐河中上游水质总体良好,永乐市饮用水水源保护区水质达标,永乐河市区段枯水期水质超标。【问题】1.指出永乐水利枢纽运行期地表水环境影响评价范围。2.指出永乐水利枢纽运行对永乐河水环境的主要影响。3.指出永乐水利枢纽运行对永乐河水生生态的主要不利影响,并提出相应的对策措施。4.说明确定永乐水利枢纽生态流量应考虑的主要因素。 不属于醇酸树脂漆的分类是()。 不饱和聚酯涂料的优点有哪些? 有利于增强乳化剂稳定性的是()。 涂料由哪些物质组成? 不属于基础化妆的是()。 哪一项不是限制天然香料被广泛的原因()。