太阳能电池片建设项目环境影响报告
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太阳能发电项目环境影响评估近年来,随着全球对清洁能源的需求不断增长,太阳能发电作为一种可再生的清洁能源形式被越来越广泛地应用。
太阳能发电项目在为人类提供清洁能源的同时,也会对环境产生影响。
为了保护生态环境和可持续发展,对太阳能发电项目进行环境影响评估显得非常重要。
一、项目背景分析太阳能发电项目是指利用太阳辐射能够转化为电能的原理,建设太阳能电池组件并实现电能生成的工程项目。
其主要构成包括太阳能电池板、逆变器、电缆、电网等组成部分。
该项目旨在利用太阳能资源,减少对传统化石能源的依赖,降低温室气体排放,实现对环境的保护和可持续发展。
二、环境影响评估的必要性1. 界定项目的环境影响范围太阳能发电项目建设涉及到土地利用、水资源、植物、动物及人类居民等多个方面。
通过环境影响评估,可以明确项目对所在区域的潜在影响,并提出相应的环境管理建议。
2. 预测项目可能产生的环境效应太阳能发电项目建设和运营过程中,会涉及土地利用变化、动植物栖息地破坏、水资源利用等问题。
通过环境影响评估,可以预测项目的环境效应,为采取适当的环境保护措施提供依据。
3. 为决策提供科学依据太阳能发电项目建设需要通过政府批准,环境影响评估报告是评估项目是否符合环境保护政策和法规的重要依据。
只有明确了项目的环境影响,并提供相应的环保措施,才能有效地保护环境。
三、环境影响评估的主要内容1. 项目对土地资源的影响评估太阳能发电项目需要占用一定的土地资源,对于土地的利用和土地利用变化将产生一定的影响。
评估报告中需要明确土地的利用方式和变化预测,并提出合理的土地管理建议。
2. 项目对水资源的影响评估太阳能发电项目一般需要一定数量的水资源,如用于冷却系统等。
必须评估项目对水资源的需求、对水资源的影响及其可能引发的环境问题,并提出相应的水资源管理方案。
3. 项目对生态环境的影响评估太阳能发电项目的建设和运营可能会对植物及动物栖息地产生一定的影响。
需要评估潜在的生态风险,提出保护生态环境的建议措施,确保生态系统的完整性和稳定性。
太阳能电池片组件加工项目环评报告表项目名称:太阳能电池片组件加工项目项目概况:该项目是在现有的太阳能电池片生产基础上进行的扩展项目,旨在增加太阳能组件的生产能力,并提高产品的质量和效率。
项目涉及的主要工艺包括电池片切割、热处理、排线焊接、组件封装等。
一、项目背景和目的太阳能电池片是目前最为常见的太阳能利用技术之一,其生产和使用过程对环境产生的影响较大。
该项目旨在增加太阳能组件的生产能力,满足市场对太阳能产品的需求,同时通过引入先进的生产技术和设备,提高产品的质量和效率,降低能源的使用成本。
二、项目范围和规模项目位于现有的太阳能电池片生产基地内,占地面积约5000平方米。
项目总投资约2000万元,计划新增加工设备10台,生产能力可达每年50万套太阳能组件。
三、环境影响评价1.大气环境影响:项目生产过程中可能产生的大气污染物主要是氮氧化物和挥发性有机物。
为减少大气污染物排放,项目将配备先进的废气处理设备,并对废气进行处理和监控。
2.水环境影响:项目生产水过程中可能产生废水,主要含有有机物和重金属。
项目将配备废水处理设备,对废水进行处理和监控,确保排放水质符合国家相关标准。
3.噪声和振动影响:项目加工过程中可能产生噪声和振动,对周边居民和环境造成一定的影响。
为减少噪声和振动影响,项目将采取隔声和消音措施,确保噪声和振动水平符合国家相关标准。
4.固体废物处理:项目生产过程中产生的固体废物主要有废料、废水、废气等,项目将严格按照国家相关法规和标准进行分类、收集和处理,减少对环境的不良影响。
四、环境风险评估和管理1.环境风险评估:通过对项目加工过程中可能产生的污染物类型、浓度和排放量进行评估,确定环境风险的可能性和影响程度,制定相应的预防和应急措施。
2.环境管理计划:项目将建立完善的环境管理体系,制定环境管理规程和操作指南,加强对环境污染源的管理和监测,确保项目在环境保护方面符合国家相关法规和标准。
五、社会效益评估该项目的实施将促进太阳能产业的发展,增加就业机会,提高就业率和居民收入水平。
太阳能光伏项目的环境影响评估与生态保护随着全球对可再生能源的需求不断增加,太阳能光伏项目作为一种绿色能源解决方案,正逐渐成为各国发展的重点。
然而,与任何其他工程项目一样,太阳能光伏项目也会对环境产生一定的影响。
因此,在推进太阳能光伏项目的过程中,环境影响评估和生态保护显得尤为重要。
首先,太阳能光伏项目的环境影响评估是确保项目可持续发展的重要一环。
通过对项目建设和运营过程中可能对环境造成的影响进行评估,可以及早发现潜在的环境风险,并采取相应的措施进行预防和治理。
例如,在项目选址时,需要考虑土地的生态环境状况和敏感生物群落的保护,避免对珍稀物种和生态系统造成破坏。
此外,还需要评估项目对水资源、大气环境和土壤质量等方面的影响,以确保项目在环境方面的可持续性。
其次,太阳能光伏项目的建设和运营过程中,应注重生态保护。
在项目建设阶段,应采取措施减少土地开发对生态系统的破坏。
例如,可以选择在已经开垦或者废弃的土地上建设光伏电站,避免进一步占用原生态土地。
此外,还可以采用生态修复技术,对施工过程中破坏的生态环境进行恢复,保护生物多样性和生态系统的完整性。
在光伏电站运营阶段,应加强对光伏电池组件的回收和再利用。
太阳能光伏电池组件中含有有害物质,如果随意处理,可能对土壤和水资源造成污染。
因此,建立完善的回收体系,对废旧光伏电池组件进行有效处理和再利用,是保护环境的重要措施之一。
同时,还应加强对光伏电站运营过程中可能产生的噪音、光污染等问题的治理,减少对周边生态环境和野生动植物的干扰。
除了对项目本身的环境影响进行评估和保护外,太阳能光伏项目还可以通过其他方式促进生态保护。
例如,可以在项目建设周边开展生态修复和植树造林活动,增加植被覆盖,改善生态环境。
此外,可以与当地社区合作,开展环境教育和环境保护宣传活动,提高公众对环境保护的意识和参与度。
综上所述,太阳能光伏项目的环境影响评估和生态保护是确保项目可持续发展的重要环节。
建设工程基本情况生产商中有6豕是中国企业.尽管近10年国家在这方面加大了投入,但与国外地差距还是很大,中利腾晖(包头)光伏 新材料有限责任公司作为国内重要地太阳能电池组件生产商,为了进一步提升企业市场竞争力, 实现规模效益,满足日益增长地市场需求,中利腾晖(包头)光伏新材料有限责任公司决定在包 头市青山区装备园新规划区投资建设 300兆瓦太阳能电池组件工程,其中一期建设 120兆瓦太阳能电池组件工程,总投资11235.58万元.本次评价仅对一期工程进行 .根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设工程环境保护管理条例》地有关规定,中 利腾晖(包头)光伏新材料有限责任公司委托包头市汇众环保科技有限公司承担中利腾晖(包 头)光伏新材料有限责任公司年产120MW 太阳能电池组件工程地环境影响报告表编制工作 .评价单位结合该工程地性质、特点以及该区域环境功能特征,通过实地调查、现场踏勘、资料收集及 必要地监测,并依据有关资料和与同类工程分析、类比地基础上,按照《环境影响评价技术导 则》要求,编制完成该工程地环境影响报告表2编制依据1)相关地环境保护法律、法规及文件《中华人民共和国环境保护法》,2015.1;《中华人民共和国环境影响评价法》, 2003.9.1 ; 《中华人民共和国大气污染防治法》, 2000.9.1 ; 《中华人民共和国水污染防治法》,2008.6.1 ;《中华人民共和国环境噪声污染防治法》, 1997.3.1;《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》, 2005.4 ;《建设工程环境保护管理条例》,1998.11.29;《建设工程环境影响评价分类管理名录》, 3)工程有关文件建设工程可研等工程技术资料;3工程组成本工程租用世纪装备厂区库房作为本工程生产用房,辅助生产用房 处. 本工程包括主体工程、辅助工程、公用工程等,工程组成见表1.2015.6;《包头市环境保护条例》,2003.2.2)导则与规范《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2011); 《环境影响评价技术导则 —大气环境》(HJ/2.2-2008); 《环境影响评价技术导则 —声环境》(HJ/2.4-2009);表工程工程组成一览表本工程生产规模为120MW,主要生产设备见表2.表2 主要设备一览表公用工程1)用水本工程给水采用园区自来水,水源为黄河净水厂本工程劳动定员300人,每人每天地生活用水量为60L,日用水量18m3/d,年用水量为5940m3/a.本工程生产用水主要是清洗用水,循环使用.小时循环水量为: 4.89m3,年循环水量为4.89m3 >24 >330=38728.8m3,补充水量为581m3,循环水利用率为98.5%,则本工程生产年所需水量为581m3/a.锅炉用水量111.78m3/a,包括补水97.2m3/a,植被软水过程排水14.58m3/a.中央空调用水量90m3/a.本工程租赁厂房,不计绿化用水.所以,本工程总用水量6722.78m3/a.2)排水本工程排水为生活污水及生产清洗循环水定期排放水,其中生活污水按照生产用水量80%计算,即生活污水排放量14.4m3/d (4752m3/a);生产清洗循环使用水定期排放,排放水量为580.93m3/a ;锅炉排水111.78m3/a;中央空调排水90m3/a.则,本工程总废水排放量5534.71m3/a.3)供电、供暖供电,本工程由园区电源供电,园区电源为10kV架空线路,0.4kV系统采用单母线按变压器分段接线,两台变压器同时工作,分列运行•电源已经接入厂区变电所•工程用电设备均为交流低压设备,因此,配电电压定为0.4/0.23kV.采暖,本工程自备2台1.5t/h燃气热水锅炉,可以满足本工程地采暖需求.4)供气本工程使用2台1.5t/h燃气锅炉,按照每年工作180天,每天18小时计算,每台每小时116m3/h,则锅炉总用天然气量为751680m3/a.表3 本工程能源消耗一览表消防本工程按其规模与性质,确定耐火等级不低于二级本工程室内、外消防给水系统均设计为临时高压制,当火警发生时,报警信号输给位于动力站内地二级泵站地变频调速全自动给水设备,此外,在厂区消防供水管网地适当处设置间距不大于120M地地下式防冻消火栓,作为消防车供水水源7道路交通与绿化进厂主道宽度为10m.道路全部硬化,主要路面采用沥青路面,厂区内限速5km/h,设有限速指示盘.工程租用厂房,不设计绿化内容.8原辅材料及能源消耗主要原辅材料消耗一览表见表 4.表4本工程主要原辅材料消耗一览表表5主要经济技术指标、产业政策符合性及选址合理性分析1)产业政策符合性本工程属于《产业结构调整目录》(2011年本)(修正)鼓励类,第五项新能源,第1条太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”和第与本工程有关地原有污染情况及主要环境问题:本工程租用世纪装备空置库房作为生产厂房,没有原有污染问题建设工程所在地自然环境社会环境简况4水文地质地表水:包头市属半干旱水文地质区,地表水主要由黄河、昆都仑河等十多条河沟组成•黄河自西向东流经包头,市区段长216km,河面水宽130-458m,水深1.4- 9.3m,平均流速1.4m/s,平均流量824m3/s,平均径流量256亿m3.黄河是包头市工农业生产和城市用水地主要水源,也是包头市工业废水、生活污水地主要纳污水体,其水质状况与全市经济发展及人民生活休戚相关.黄河包头段全段为饮用水源保护区,其中昭君坟、画匠营子和磴口水源地取水口上游2000m到下游100m及画匠营子储水库为饮用水源一级保护区,黄河包头段其他水域为饮用水源二级保护区.地下水:包头市地下水可分为潜水和承压水两类,潜水主要赋存于Q3沉积地丸砾组地层中,靠天然降水补给,水位埋深3-50m.承压水赋存于Q1-2沉积地丸砾石层中,埋深一般为50-120m.在天然条件下与上层潜水无水力联系.地下水总储量79X106m3,年平均开采量1.0 X06m3.近年来由于开采量大于补给量,地下水位有所下降.5自然资源包头地区矿产资源种类繁多,蕴藏量丰富,目前已发现72种矿物,矿产地466处•主要金属矿物有铁、稀土、锰、金等,非金属矿物有石灰石、石墨、高岭土等.其中稀土矿产资源得天独厚,已探明储量占世界探明储量地77%,占中国总储量地95%以上.入驻该基地•4.1园区性质和发展目标(1)园区性质及功能定位装备基地是国家新型工业化产业示范基地;是我国中西部重要地装备制造业基地;是以装备制造为主导产业,设施配套完善地自治区级产业园区.依托历史上形成地工业基础与优势,以及经过近几年对新建区地建设、培育和发展,园区打造重车装备、新能源装备、综采装备、铁路装备、机电装备、工程装备六大主导产业,积极培育核电装备、化工装备、冶金装备、环保装备等产业.(2)发展目标近期到2015年,形成10个以上产业集群,装备制造业总产值突破1500亿元, 年均增长25%以上.形成特色鲜明、中小企业配套完善、竞争力较强地千亿产业集群,打造中国中西部地区装备制造业基地.远期到2020年,形成众多完善地产业集群,经济总量进入中西部地区前5位, 构建中国最重要地装备制造业基地之一”本工程位于规划区用地内.4.2主要基础设施规划(1)给水工程规划园区水源为二水厂(黄河水)、大青山生态应急水源、北郊污水厂中水.(2)排水工程规划规划装备基地一期及新建区地污水排入北郊污水处理厂,规划区地污水排入万水泉污水处理厂.(3)雨水工程规划新建雨水管道结合地形和道路坡度,沿道路铺设.尽量靠重力流排放雨水.公路两侧可设边沟排除雨水.雨水排水分区:世纪路以西:雨水沿兴西线和职教园区南侧道路排放至二道沙河世纪路以东,雨水排放至大庙沟西侧地雨水湿地,经净化后可排入大庙沟力德大道以北:雨水眼力德大道和力德东路排放至东达沟雨水人工湿地是人工建造地一种特定湿地系统,通过对雨水过滤,沉淀,吸附,吸收,同化等物理,化学和生物过程,进行自然净化,雨水湿地可创造生态可持续环境和景观,也可以节省大量地雨水排水管网.雨水管网:规划在力德大道、力德东路、A3路,世纪路,滨河大道和兴西线设置雨水干管,管径为DN600-1200,雨水主干管每隔85m设置一雨水监测井,每隔40m设一雨水口•规划装备基地分为八个雨水分区,就近排入四道沙河和二道沙河5环境保护规划(1)大气环境功能区划根据《包头市环境功能区划》装备园区为二类大气环境功能区(2 )声环境功能区划根据装备园区声环境特点,居住区,行政办公及商业按照昼间60 dB,夜间50dB,工业区按照昼间65dB,夜间55 dB,交通干线两侧按照昼间70 dB,夜间55 dB执行.环境质量状况所在地区域环境质量现状及主要环境问题:1空气环境质量现状为掌握评价区环境空气质量现状,并为影响评价提供基础资料和数据,本评价引用《包头市锐进工贸有限责任公司生产载货汽车上装配套、车厢及全挂车工程》现状空气监测数据1.1监测点位设1#西边墙壕、2#宏庆德村,2个现状监测点,监测点与本工程关系见表 6.表6大气监测点位置表监测工程包括常规污染物、、、(1)S02、NO2地监测内容为:1小时平均浓度和日平均浓度;(2)TSP、PM10地监测内容为:日平均浓度;1.2监测时间监测时间:2013年1月16日至2013年1月22日(共连续监测7天有效数据)1.3采样及监测分析方法采样及分析方法执行《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)和《环境空气质量标准》(GB3095-1996 ),各污染物分析方法详见表7.表7 大气监测分析方法1.4监测结果各监测点位监测结果均以《环境空气质量标准》(GB3095-2012 )二级标准,进行评价、统计,详见表8至表13.注:N021小时平均浓度限值:0.20mg/m3表日平均浓度监测结果统计单位:表11 N02日平均浓度监测结果统计 单位:mg/m3注:N02日平均浓度限值:0.08mg/m3表日平均浓度监测结果统计 单位:注:TSP 日平均浓度限值:0.30mg/m3.表13 PM10日平均浓度监测结果统计 单位:mg/m31.6评价方法单项评价指数:Ii = Ci / Csi式中:Ci --- 污染物i地不同取样时间监测浓度,mg/m3;Csi -- 污染物I地评价标准浓度限值,mg/m3.当II》时为超标,II v 1时为未超标.1.7监测结果评价监测点各监测因子地单项指数计算结果见表14.表大气环境监测结果汇总表经以上分析,该区域环境质量现状较好.2噪声环境质量现状为了解工程周围声环境质量现状,本次评价共布设4个噪声监测点,监测点位见工程平面布置及噪声监测点位见图2.2.1现状评价(1)评价标准工程不在包头市噪声功能区划内,评价标准采用《声环境质量标准》( GB3096-2008 )中各功能区相应地类别标准,即2类区昼间60dB(A),夜间50dB(A).(2 )评价方法评价方法采用环境噪声监测数据统计地等效连续A声级Leq与所执行地环境标准相比较,确定工程所在区域声环境质量地好坏,为今后工程建设营运过程中对声环境质量地影响分析提供依据.(3 )监测结果与评价根据工程情况,共设4个测量点,其位置见工程平面布置图中地标示评价单位于2015年8月18日对本工程厂界噪声进行了监测,昼、夜各监测一次,监测统计结果见表15.工程厂界声环境监测统计结果单位:( )表45.4〜47.1dB(A)之间,各测点噪声值均低于《声环境质量标准》( 3096-2008) 2类区标准限值,说明工程区总体声环境质量较好.主要环境保护目标(列出名单及保护级别):本工程厂址区不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹区、旅游度假区等环境敏感目标, 主要环境保护目标为厂址区周围居民以及评价区域地大气、噪声等评价区地主要环境保护目标与厂址相对位置见表16和附图6.表16 保护目标一览表(1)环境空气:环境空气质量满足二类区要求;( 2)噪声:确保厂界噪声达标;(3) 土壤与植被:不因工程排污对周围土壤环境和植被造成危害评价适用标准1环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095 — 2012)二级标准,见表 17.标准,2类标准值为昼间 60dB(A)、夜间50dB(A).1生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978 — 1996)三级标准见表 15.表污水综合排放标准 单位:2《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348 — 2008 )中2类标准,昼间60dB(A),夜间50dB(A)地标准限值.3施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523 — 2011),见表19.4大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297 —1996)中地新污染源二级标准,见表 20.环 境 质 量 标 准污 染 物 排 放 标 准表17环境空气质量标准单位:mg/m32环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096 — 2008 )中2类声环境功能区地适用表饮食业油烟排放标准( — )目前国家主要控制化学需氧量(COD)、氨氮(NH3 — N )和二氧化硫(S02)、氮氧化物(NOX )地排放总量.本工程总量控制指标: COD 为2.557 t/a , NH3 — N 为0.16 t/a ; SO2为0.14t/a, NOX 为 1.58t/a.污 染 物 排 放 标 准总量 控制表20新污染源大气污染物综合排放限值5餐厅执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483 — 2001),见表21.建设工程工程分析1、工艺流程简述(图示):1.1工艺流程及产污环节本工程工艺流程图1:□固废图1工程工艺流程及产污环节图废气工艺流程说明:(1 )电池测试由于电池片制作条件地随机性,生产出来地电池性能不尽相同,所以为了有效地将性能一致或相近地电池组合在一起,所以应根据其性能参数进行分类;电池测试即通过测试电池地输出参数(电流和电压)地大小对其进行分类•以提高电池地利用率,做出质量合格地电池组件(2 )正面焊接将汇流带焊接到电池正面(负极)地主栅线上,汇流带为镀锡地铜带,本工程焊接用地热源为一个红外灯,利用红外线地热效应融化焊带,达到焊接地效果,该过程没有废气产生(3 )反面焊接反面焊接是将电池串接在一起形成一个组件串,本工程采用手动工艺,操作者使用气包焊机通过焊锡丝将前面电池”地正面电极(负极)焊接到后面电池”地背面电极(正极)上,这样依次串接在一起并在组件串地正负极焊接出引线,该过程产生少量焊接烟尘(4 )组件成压背面串接好,将组件串、玻璃、硅胶和EVA胶膜、背板按照一定地层次敷设好,准备层压敷设时保证电池串与玻璃等材料地相对位置,调整好电池间地距离,为层压打好基础.(敷设层次:由下向上:钢化玻璃、EVA胶膜、电池片、EVA胶膜、硅胶、背板);将敷设好地电池放入层压机内,通过抽真空将组件内地空气抽出,然后加热使EVA胶膜熔化将电池、玻璃和背板粘接在一起;最后经空气冷却后取出组件•本工程使用快速固化EVA胶膜时,层压循环时间约为25分钟•加热至135~140 C,进行固化,根据相关资料太阳能电池封装胶膜(EVA )一种热固性有工程主要污染物产生及预计排放情况环境影响分析施工期环境影响简要分析:本工程租赁现有厂房,仅安装设备和室内装修,装修过程产生少量粉尘,对周边环境影响很小.运营期环境影响分析:1废气影响分析本工程运营期废气污染主要为燃气锅炉燃气废气、焊接废气(1 )锅炉废气本工程使用2台1.5t/h燃气锅炉用于冬季采暖,其用气量为751680m3/a,根据表26天然气排放污染因子,废气中地S02、NOx和TSP地排放总量分别为O.14t/a、1.58t/a和0.17t/a,排放浓度分别为7.56mg/m3、85.38mg/m3、9.19mg/m3,废气经过8m排气筒排放,满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014 )标准限值.表25 燃烧天然气地污染物排放因子(2)焊接废气正面焊接过程使用地热源为一个红外灯,利用红外线地热效应融化焊带,达到焊接地效果,该过程没有废气产生•反面焊接和接线盒焊接过程,使用气包焊进行焊接,鉴于本工程属于太阳能组件地小型电子设备地焊接,焊接面小,污染物产生量小•焊接烟气中主要污染物为含锰焊接烟尘•根据陈祝年主编地《焊接工程师手册》(机械工业版社,2002年版),普通电焊机焊接烟尘产生系数为7.5kg/t,鉴于本工程焊接面小,按照其产生系数地一半即 3.25kg/t进行计算,焊接时产生地含锰粉尘,本工程焊材用量为12.5t/a,经计算,焊接烟尘产生量为40.63kg/a,车间规模为25000m3,换气4次/h,则外排气量为100000m3/h,所以排放浓度为0.051mg/m3,排到厂房外部地烟尘到达厂界地浓度v 1.0mg/m3 ,满足《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996 )二级标准中颗粒物无组织排放标准2、废水影响分析本工程产生地废水包括成品设备清洗循环水定期排放水、锅炉排放、中央空调冷却塔循环水排水、生活污水.(1 )生活废水本工程生活用水量为5940m3/a,排污系数为80%计,则排水量为4752m3/a,污水水质及组成见表26.表26本工程生活污水水质及污染物产生情况表单位:mg/L本工程生活污水污染物水质简单,能够达到《污水综合排放标准》( —)中三级标准,生活污水直接排入园区污水管网,最终排入万水泉污水处理厂集中处理(2)设备清洗循环水定期排放水生产清洗循环使用水定期排放,排放水量为580.93m3/a,主要污染物为SS,浓度200mg/l、满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996 )三级标准,排入厂区污水管网,最终进入万水泉污水处理厂•(3)锅炉排放水本工程使用2台1.5t/h燃气锅炉,2台锅炉总循环水量54m3/d,定期排污水量为原水量地1% ,即97.2m3/a ;软水制备废水产生量为补水量15% ,即14.58m3/a ,所以,锅炉总排放量为111.78m3/a,主要污染物为SS,浓度200mg/l,满足《污水综合排放标准》( GB8978-1996 )三级标准,排入厂区污水管网,最终进入万水泉污水处理厂(4)中央空调冷却塔排水中央空调循环水量50m3/h,定期排污水量为原水量地0.1%,即0.05m3/h,中央空调年运行150天,每天12小时,则年用排水量90m3/a,主要污染物为SS,浓度200mg/l,满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )三级标准,排入厂区污水管网,最终进入万水泉污水处理厂本工程用排水量见表28.表28 本工程用排水量一览表3、噪声影响分析本工程周围200m范围内没有噪声敏感保护目标,噪声评价只考虑厂界噪声.本工程运营期噪声污染源主要为生产设备和辅助生产设备运行时产生地噪声,通过类比可知其噪声源强一般在75〜95dB(A)之间•工程所用主要设备具体见表29.表29 本工程噪声源强情况础设计;所有设备均设置在车间内,车间内采用吸声墙体和隔音门窗•通过上述降噪措施,经建筑物地遮挡作用和距离衰减作用后噪声贡献值见表30.表本工程厂界噪声预测结果单位:据上表可知,本工程最大噪声预测值为,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 ) 2类区昼间50dB (A)地标准限值.4、固体废物影响分析本工程产生地固废包括废胶膜、生活垃圾.废胶膜:本工程营运后,废胶膜产生量为2t/a,将全部集中收集由厂家回收.生活垃圾:职工生活产生地生活垃圾按每人每天 1.0kg计算,约33t/a,定期由环卫部门收集至生活垃圾填埋场处置.5、环保投资本工程总投资11235.58万元,环保投资约24.1万元,约占总投资额地0.21 %,具体环保投资见表31.验收一览表见表32.表31环保投资估算表表32 三同时”验收一览表结论与建议企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008 ) 2类区昼间50dB (A)地标准限值(4)固体废弃物本工程产生地固废包括废胶膜、生活垃圾.废胶膜由厂家回收处理,生活垃圾由环卫部门处置.4评价结论中利腾晖(包头)光伏新材料有限责任公司年产120MW太阳能电池组件工程符合国家相关地产业政策要求,在落实环保措施下,厂址选择合理;工程采用地污染防治对策可行,可以确保废气污染物达标排放,排放地废水达标后排入万水泉污水处理厂,采取地噪声控制措施可减轻厂界噪声地影响,所产生地固体废弃物均得到妥善利用和处置;本工程排放地污染物对环境地影响较小,工程建设对环境带来地负影响在可接受范围内;从环境保护地角度考虑,工程建设是可行地•5建议和要求该工程在建设过程中,必须严格按照国家有关建设工程环保管理规定,执行建设工程须配套建设地环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用地三同时”制度•各类污染物地排放应执行本次环评规定地标准•预审意见:公章经办人:年月曰下一级环境保护行政主管部门审查意见:公章经办人:年月曰审批意见:公章经办人:年月曰。
浙江丰球光伏科技股份有限公司新建年产400MW(一期100MW)太阳能光伏电池生产线项目环境影响报告书简本煤炭科学研究总院杭州环保研究院HANGZHOU INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION,CCRI国环评证乙字第2015号编制日期二O一二年五月第一章总论1.1项目由来浙江丰球光伏科技股份有限公司位于诸暨市陶朱街道环城西路188号。
企业抓住契机,将投资65760万元,系租用丰球集团有限公司现有工业用房,拟实施新建年产400MW(一期100MW)太阳能光伏电池生产线项目,用房面积为14156.15平方米。
本项目主要原材料为太阳能级硅片、氢氟酸等。
本项目劳动定员400人,其中管理和技术人员80人,生产人员320人,生产实行四班三运转工作制,每班工作8小时,全年工作日300天。
根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及浙江省建设项目环保管理的有关规定,该项目须进行环境影响评价,科学客观地评价项目建设可能对周围环境造成的影响,从环保角度论证项目建设可行性,提出防止或最大限度削减环境污染的对策与措施。
为此,浙江丰球光伏科技股份有限公司委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院开展本项目的环境影响评价工作。
我院在接受委托后,经征求环保管理部门的意见,在实地踏勘、收集资料、工程分析、环境现状监测和类比调查基础上,对该项目的环境问题进行预测和分析,并依据国家、省、市的有关环保法规,编制了本项目的环境影响报告书,送环保管理部门审批。
1.2项目地理位置及周边环境概况本项目拟建地址位于诸暨市陶朱街道环城西路188号。
厂址东面、南面均为其它企业厂区;西面为环城西路;西南面隔环城西路为金村,距厂界约250米外,北面为五泄江;西北面隔五泄江为百瑞财富酒店,距厂界约280米外。
本项目环境敏感区和保护级别汇总如下:表1.2.1 现状主要环境保护敏感目标一览表第二章建设项目基本情况2.1项目概况(1)项目名称:浙江丰球光伏科技股份有限公司新建年产400MW(一期100MW)太阳能光伏电池生产线项目(2)行业类别:C3825光伏设备及元器件制造(3)建设性质:新建(4)建设单位:浙江丰球光伏科技股份有限公司2.2主要原辅材料消耗及说明本项目主要原辅材料消耗及说明见表2.2.1。
太阳能硅片及半导体硅晶圆片生产项目环评报告一、项目背景随着能源危机日益凸显,人类对可再生能源的需求日益增加。
太阳能作为一种清洁、可再生的能源形式,得到了全球范围内的关注和发展。
而太阳能硅片及半导体硅晶圆片作为太阳能电池的核心材料,其生产对环境的影响备受关注。
本报告旨在对太阳能硅片及半导体硅晶圆片生产项目进行环境评价,明确项目的环境影响和环境保护措施。
二、项目概况1. 项目名称:太阳能硅片及半导体硅晶圆片生产项目2. 项目地点:XX省XX市XX县3. 项目规模:年产xx吉瓦太阳能硅片及xx英寸半导体硅晶圆片4. 项目投资:xx亿元人民币5. 项目建设内容:主要包括硅料准备、晶体生长、硅棒锯切、晶圆加工等生产工序6. 项目环境影响因素:主要包括大气、水、土壤、噪声和固体废物等方面三、环境影响评价1. 空气质量影响:项目生产过程中将会释放一定量的气体污染物,包括氮氧化物、二氧化硫和挥发性有机物等。
为减轻空气污染影响,项目将采用先进的废气处理设备,保证废气排放符合国家标准。
2. 水质影响:项目生产过程中将会排放废水,其中可能含有含硅废水、酸碱废水等。
为保护周边水体环境,项目将采用生产废水污染治理设施,确保废水排放符合相关标准。
3. 土壤影响:项目建设过程中可能会引起土地开发和植被破坏,对土壤产生影响。
因此项目将配套土地复垦方案,确保项目建设后土地资源得到有效恢复和利用。
4. 噪声影响:项目在生产过程中将产生一定的噪音污染。
为减轻噪声对周边居民的影响,项目将采取隔声、降噪等措施,确保噪声污染达标。
5. 固体废物影响:项目生产过程中将产生一定量的固体废物,主要包括硅片切屑、晶圆切割废料等。
项目将采取分类收集、减量化处理等措施,确保固体废物排放符合国家相关标准。
四、环境保护措施1. 废气处理:采用先进的废气处理设备,对排放废气进行脱硫、脱硝、除尘等处理,确保废气达标排放。
2. 废水治理:配套生活污水处理设施和生产废水污染治理设备,对排放废水进行处理,确保废水达标排放或者进行再利用。
太阳能电池片建设项目环境影响报告Word文档下载可编辑
一、项目简况
项目名称:太阳能电池片200MW建设项目
建设单位:某某阳光电力科技有限公司
建设规模:年产太阳能电池片200MW
建设性质:外商独资扩建
建设地点:某某省苏州某某区鹿山路199某某区二期厂房预留车间内(一楼)
投资总额9980万美元
占地面积:总占地66660m2(本项目车间5000m2),总绿化面积19205m2(不变)
二、现有项目情况
1、现有建设项目主体工程及产品方案
现有建设项目主体工程及产品方案
*现有一期项目申报并通过审批的100MW/a太阳能电池组件组装项目目前尚未建设、生产,并将取消该项目,今后也不再建设、生产;
2、现有项目公用配套工程
3、现有(一期)项目生产工艺流程简述及产污环节
(1)一期项目工艺流程
现有项目生产工艺流程图(一期项目)
一期项目主要工序流程简述:
1.硅片腐蚀(制绒)、清洗:
P型单晶硅薄片,经碱腐蚀清洗烘干,制绒主要是使用碱性溶液
腐蚀硅表面形成绒面。
清洗主要是处理制绒后的硅片表面,使其净化,用氢氟酸清洗残留的碱性物质,接着用盐酸去除表面残留的物质,最后再用纯水清洗。
此过程有废气产生,废气中含有HCl、HF、H2;此工序还有碱性废水、酸性废水产生,碱性废水中主要含有氢氧化钠,酸性废水中主要含盐酸、氢氟酸;另外在碱腐蚀过程还会有碱性废液产生,其中含有较高浓度的异丙醇。
碱腐蚀的反应方程式为:2NaOH+Si+H2O=NaSiO3+2H2
2.硅片扩散:
硅片扩散也称磷扩散,是在氧气存在的条件下,磷源分解在硅中扩散而形成P-N结,POCl3为电子级纯度,在过程中所起作用是为扩散提供磷源,各反应化学式如下:
5POCl3=3PCl5+P2O5
2P2O5+O2+6Si=4P+6SiO2
4PCl5+5O2=2P2O5+10Cl2
4POCl3+3O2=2P2O5+6Cl2
因而硅片扩散工序,有废气产生,该废气成分有P2O5、Cl2等。
3.刻蚀:
主要是去除边缘的N型硅,此工序为干法刻蚀,主要是利用四氟化碳和硅以及氧气的反应来去除边缘硅,其化学反应式为:
CF4+Si+O2=SiF4↑+CO2↑
因而此工序有未反应完全的四氟化碳和反应生成的四氟化硅气体逸出。
4.去硅玻璃(PSG):
主要是用氢氟酸腐蚀硅片表面的氧化层,即清除硅片表面的SiO2层,反应生成为微量的SiF4和[H2SiF6]2-少量的络合物,其一起进入酸性废水处理。
因而此工序会有少量的氢氟酸和四氟化硅挥发。
5.加减反射膜:
利用硅烷、氨气之间的反应在硅片表面形成一层加减反射膜,N2不发生反应,作为保护气体,此工序会有少量的氨气和硅烷挥发。
6.丝网印刷(即在硅片上印刷铝浆、银浆、银铝浆):
使用浆料印刷电极,使之形成良好接触,收集电流。
主要是使用银浆,铝浆,银铝浆,一般由金属粉末和有机溶剂以及固体树脂构成,经过烧结后有机溶剂和固体树脂都被挥发,剩余金属与硅形成合金层。
7.烧结
烧结工序主要是将印刷好银浆、铝浆、银铝浆的电极放入烧结炉中,使浆料中的水分、树脂及某些有机物挥发出来。
烧结自然冷却后即为成品单晶硅太阳能电池片。
(2)二期扩建项目工艺流程。