二甲基二烯丙基氯化铵,二烯丙基胺现状环境影响评估报告地下环评报告
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12 污染防治措施及其技术经济论证12.1 大气污染防治措施本项目产生的废气包括有组织废气和无组织废气,本项目废气排放及治理措施详见表12-1。
表12-1 废气排放及治理措施一览表12.1.1 废气有组织排放处理措施的可行性分析12.1.1.1 十车间内氨气吸收装置(1级循环喷淋塔+2级水吸收罐)本项目十车间内氨气吸收装置为1级循环喷淋塔+2级水吸收罐,氨气极易溶于水,一体积的水可以溶解700体积的氨气,本项目吸收塔操作过程为:气体顺流从下而上,喷淋液从吸收器顶部喷淋而下,吸收器外管采用冷却水冷凝,冷却水走向为从上而下,在冷却水降温的作用下水吸收效果较好。
1级循环喷淋塔后再接2级水吸收罐,让氨气被水充分吸收。
经1级循环喷淋塔+2级水吸收罐处理后,氨气的去除效率可达到99.9%。
氨气经水吸收后得到的氨水可以外卖或者回收综合利用,具有良好的经济效益。
12.1.1.2 公共尾气处理系统(RCO装置)项目拟配套建设的公共尾气处理系统,主要采用蓄热式催化燃烧(RCO)技术,用于各装置尾气的集中处理。
蓄热式催化燃烧是借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O等,从而达到废气达标排放的目的,其具体工艺原理见第2章。
本系统经济技术可行性论证如下:(1)系统设计规模论证全厂各车间的尾气汇集进入公共尾气处理系统进行处理,系统采用变频引风机,引风风量约为20000m3/h左右,根据车间运行工况和废气产生量进行调节,能够满足处理需求。
(2)系统工艺技术论证前处理后的有机废气经鼓风机进入燃烧室,加热升温至250~300℃左右,在此温度下废气里的有机成分在催化剂作用下被氧化分解为二氧化碳和水,反应后的高温烟气进入特殊结构的陶瓷蓄热体,绝大部分的热量被蓄热体吸收,温度降至接近进口的温度后,气体再经过后处理,最终经公共排气筒排放。
图12-1 RCO处理装置示意图与其他废气治理措施相比,RCO技术具有以下优点:1、使用催化剂,催化燃烧的起燃温度约为250~300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度650~800℃,能耗远比直接燃烧法更低。
5 环境空气影响5.1 环境空气质量现状评估5.1.1 监测布点结合评价区域的气象条件和周边敏感点分布,项目区域优势风向为E ;次优势风向为WNW ~W ,按照功能要求和均匀布点的原则,在厂址周围共布设3个监测点,了解区域环境空气质量现状。
监测布点情况见表5-1和图5-1。
表5-1 环境空气现状监测布点情况5.1.2 监测项目及分析方法监测项目:常规因子:SO 2、NO 2、PM 10、PM 2.5、TSP 共5项,特征因子:非甲烷总烃、硫化氢、氨气、甲醇、HCl 、臭气,并同步观测风向、风速、气温、气压、云量等常规气象参数。
表5-2 环境空气监测项目一览表本项目环境空气监测及分析方法见表5-3。
表5-3 环境空气和噪声监测方法一览表5.1.3 监测时间山东省分析测试中心于2019年7月12日~2019年7月19日对项目区域环境空气质量现状进行监测,常规因子取得连续7天有效监测数据,特征因子取得3天有效数据,监测期间同步观测风向、风速、气温、气压、云量等常规参数。
5.1.4 监测结果监测期间气象条件统计见表5-4,环境空气质量监测结果见表5-5~表5-6。
表5-4 现状监测期间气象参数表表5-5 环境空气常规因子现状监测结果一览表单位:mg/m3表5-5 环境空气常规因子现状监测结果一览表(TSP 、PM 10、PM 2.5) 单位:mg/m 3表5-5 环境空气特征因子现状监测结果一览表(NH 3、H 2S 、HCl ) 单位:mg/m 3表5-5 环境空气特征因子现状监测结果一览表(甲醇、非甲烷总烃)单位:mg/m3表5-12 监测点污染物监测结果统计表5.1.5 环境质量现状评价1、评价因子本次评价确定评价因子为SO 2、NO 2、PM 10、PM 2.5、TSP 、非甲烷总烃、硫化氢、氨气、甲醇、HCl ,因臭气尚无评价标准,本次不予评价。
2、评价标准SO 2、NO 2、PM 10、PM 2.5、TSP 执行《环境空气质量标准》GB3095-2019)二级标准,硫化氢、氨气、甲醇、HCl 执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区最高容许浓度标准限值,非甲烷总烃标准参考《大气污染物综合排放标准详解》P244。
15 其它15.1 厂址选择合理性分析15.1.1 规划符合性15.1.1.1 城市用地规划符合性分析项目位于邹平县城西郊黄山西麓,原梁邹矿业集团内,邹平铭兴化工有限公司现有厂区内,根据《邹平县土地利用总体规划(2006-2020年)》,本项目所在厂区属于“建设用地区”,所以本项目符合《邹平县土地利用总体规划(2006-2020年)》。
15.1.1.2 项目选址合理性分析本项目位于邹平县城西郊黄山西麓,原梁邹矿业集团内,邹平铭兴化工有限公司现有厂区内,邹平县建设局于2005年5月对用地单位邹平铭兴化工有限公司“丙烯醇、二氯丙烯胺等年产1000吨精细化工产品”项目出具了建设项目选址意见书,下发了建设用地规划许可证,同意选址。
本项目在邹平铭兴化工有限公司原厂区内建设,不新增占地,从城市规划、厂址周围条件等方面分析,符合城市发展规划要求,厂址具有交通便利、给排水方便等诸多有利因素,所以本项目选址合理。
15.1.2 项目区域配套设施齐全项目用水取用厂区地下水,已取得取水许可证明,用电由邹平县电网接入,由梁邹矿业集团公司提供蒸汽及冬季采暖,污水处理依托梁邹矿业污水处理厂——邹平众兴邹平县众兴水务有限公司。
由此分析,目前区域配套设施较为齐全。
15.1.3 符合环境功能区划本项目区域环境空气规划为二类区,地表水为Ⅴ类功能区,声环境规划为2类区,地下水环境规划为Ⅲ类。
通过对本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物的有效治理和综合利用,本项目可以做到污染物稳定达标排放,项目选址符合滨州市及邹平县环境功能区划要求。
15.1.4 符合卫生防护距离根据环境空气章节计算,本项目大气防护距离确定为分别以九车间、十车间、十一车间、罐区为中心周围100m的区域。
距离厂址边界最近的距离为马家庄村,马家庄村距厂址边界距离为320m,满足卫生防护距离要求。
15.2 邹平县环境质量同比改善情况根据2013年至2015年黄山实验初中空气站的例行监测数据年均值监测结果看,SO2、NO2、PM10均不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。
8 声环境影响8.1 本项目噪声源强本项目噪声源及采取的降噪措施见下表。
表8-1 项目各噪声源及采取的各项降噪措施8.2 已采取的噪声控制措施为了控制噪声对厂界周围环境敏感点的影响,项目已落实了以下噪声防治措施:1、从声源设备上进行噪声控制,在设备选型、订货时向制造厂家提出噪声要求,一般主机噪声不得超过90dB(A),辅机噪声不超过85dB(A);2、在设备、管道设计中,注意防振、防冲击,以减轻振动噪声。
对管道采用支架减振,包扎阻尼材料;设备设置隔声屏障,并应注意改善气体输送时流场状况,以减少空气动力噪声;3、在厂区总体布置时统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。
8.3 声环境现状监测与评估本项目已正常运行,为了解项目运行各噪声源对区域声环境质量的影响,本次评价根据项目噪声源分布,在项目厂界进行了声环境质量现状监测。
8.3.1 声环境现状监测8.3.1.1 监测点位根据厂区平面布置及项目周边情况,本次评价在项目厂界设置4个监测点,具体见表8-2及图2-17。
表8-2 噪声现状监测点布设一览表8.3.1.2 监测项目统计L10、L50、L90、Leq。
8.3.1.3 监测时间及频率20XX年5月,监测2天,昼、夜各监测一次。
8.3.1.4 监测方法监测工作按照《环境监测技术规范》进行,测试方法依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20XX)。
8.3.1.5 监测结果监测结果见表8-3。
表8-3 声环境现状监测数据单位:dB(A)8.3.2 声环境现状评价8.3.2.1 评价方法评价方法采用超标值法,计算公式为:P=Leq -Lb式中:P—超标值,dB(A);L—测点等效A声级,dB(A);eq—噪声评价标准,dB(A)。
Lb8.3.2.2 评价标准项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20XX)2类标准,敏感点声环境现状评价标准执行《声环境质量标准》(GB3096-20XX)中的2类区标准,即昼、夜间等效连续A声级分别为60dB(A)、50dB(A)。
环境影响评价报告公示二甲基二烯丙基氯化铵二烯丙基胺现状环境影响评估报告污染环评报告资料一、项目基本情况1.项目名称:二甲基二烯丙基氯化铵及二烯丙基胺生产项目2.项目业主:XXX有限公司3.项目地址:XXX省XXX市XXX县4.项目投资:XXX万元5.项目建设内容:建设二甲基二烯丙基氯化铵及二烯丙基胺生产厂房及相应的配套设施6.项目建设规模:年产二甲基二烯丙基氯化铵XX万吨,年产二烯丙基胺XX万吨二、项目环评内容1.项目背景与必要性分析二甲基二烯丙基氯化铵及二烯丙基胺是一种重要的有机化工中间体,广泛应用于颜料、染料、水处理剂等行业。
该项目的建设能够满足市场需求,促进本地化工产业的发展。
2.项目主要污染物排放及影响评价该项目的主要污染物排放包括二甲基二烯丙基氯化铵及二烯丙基胺的废水、废气和固体废物。
通过科学合理的排放管控措施,可以有效减少对环境的污染和破坏。
3.环境风险评估通过对项目建设和运营过程中可能存在的环境风险进行评估,制定相应的风险防控措施,确保项目对环境保护的符合要求。
4.环境保护设施规划根据项目的生产工艺和产能,建设相应的环境保护设施,包括废水处理设施、废气处理设施和固体废物处理设施,确保符合相关环保标准。
5.生态环境保护措施项目建设过程中要尽量减少对周边生态环境的破坏,采取合理的护林、造林和生态修复措施,保障生态环境的可持续发展。
三、项目环评结论经过对项目可能产生的环境影响进行评估和规划,并制定相应的环境保护措施,项目达到了相关环境保护要求。
该项目的建设和运营将不会对周围环境造成重大影响,不会对生态系统造成破坏。
因此,该项目符合环境影响评价需要,可以按照相关程序进行进一步的审批和采取措施。
以上为环境影响评价报告公示内容,公示期满后将根据相关程序进行审批和采取措施。
希望广大市民积极参与社会监督,共同维护环境的美好和谐。
14 环境管理及监测计划14.1环境管理及环境监测制度现状调查14.1.1 环境管理制度现状调查邹平铭兴化工有限公司设有环保管理部,负责公司环境保护相关工作的开展。
目前,铭兴化工已建立了《环境保护管理制度》,从环境保护日常工作管理、建设项目的环境管理、环境污染事故的处理等方面规定了各项工作制度。
公司环保管理部主要职责和任务为:1、参与公司环境方针目标的起草和制定;2、责公司环境管理体系运行中的组织、协调、检查和考核工作,监督环境活动的实施情况,协调解决环境问题,保证公司环境管理体系的持续有效运行;3、负责环境保护法律、法规的获取、确定与更新;4、负责对环境控制指标检测结果的统计;5、负责公司环境管理制度、监测计划和环境管理方案的制定,并监督实施;6、负责公司环保培训计划的制定;7、负责公司污染物综合利用的管理。
车间各工序职责和任务为:1、负责本车间环境目标和控制方案的制定;2、规定组织生产活动,全面负责本车间生产过程的环保管理工作;3、负责本车间环境目标、指标及管理方案的实施;4、车间本着污染预防的原则,对生产过程进行全方位的环境管理,积极组织技术革新,技术改造和节能降耗,搞好清洁生产和污染物的综合利用,把污染降低到最低水平。
车间主任职责和任务为:1、全面负责、组织、领导本车间环保工作,对本车间环境行为负第一责任;2、组织制订和修改车间环保管理制度,编制车间环保措施计划,改善车间环境质量;3、负责组织车间环保检查活动,落实纠正和在本车间的日常监督、检查工作,提出环保经济责任制考核意见、预防措施;4、组织车间生产现场管理,减少跑、冒、滴漏现象造成的环境污染;5、负责按公司技经指标和消耗定额组织生产,减少生产过程中污染物排放,提高资源和能源的利用率。
14.1.2 环境监测制度现状调查邹平铭兴化工有限公司目前尚未配备各类检测仪器,厂区环境监测均委托当地环境监测站或其他检测机构开展,尚未制定较为完善的环境监测制度。
13 污染物总量控制分析13.1排污总量控制制度国家提出的“总量控制”是区域性的,当局部不可避免地增加污染物排放时,应对同行业或区域内进行污染物排放量消减,使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内,使污染物的受纳水体、空气等环境质量可达到规定的环境目标。
实施污染物排放总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标,也是改善环境质量的具体措施之一。
目前,国家实施污染物排放总量控制的基本原则是:由各级政府层层分界、下达区域控制指标,各级政府在根据辖区内企业发展和污染防治规划情况,给企业分解、下达具体控制指标。
对扩建和技改项目,必须首先落实现有工程的“三废”达标排放,并以新带老,尽量做到增产不增污。
对确实需要增加排污总量的新建或扩建项目,可经企业申请,由当地政府根据环境容量条件,从区域控制指标调剂解决。
13.2排污总量控制对象按照国家相关要求,根据《山东省“十二五”环境保护规划》和《山东省重金属污染综合防治“十二五”规划》,山东省在“十二五”期间对大气污染物中的SO2、NOX,废水污染物中的COD、氨氮和重金属中的铅、汞、镉、铬、砷实施总量控制。
本项目不排放二氧化硫、氮氧化物,确定本项目总量控制污染物为:SO2、COD、氨氮。
13.3 现有工程总量控制指标根据邹平县环保局对现有工程下发的“关于邹平铭兴化工有限公司精细化工系列产品扩建项目污染物总量的意见”:邹平铭兴化工有限公司精细化工系列产品扩建项目从邹平县总量中调剂,COD排放量控制在3.00t/a以内,SO2排放量控制在1.00t/a以内。
现有工程环评及批复较早,当时氨氮总量尚未纳入邹平县总量管理,所以企业尚未申请氨氮的总量指标。
现有工程总量满足情况见表13-1。
表13-1 现有工程总量达标情况一览表由表13-1可见,现有工程SO、COD总量排放能够满足总量指标控制要求。
213.4 本项目正常运行后全厂总量控制指标本项目废水排放量为4734m3/a(14.35m3/d),排入邹平县众兴水务有限公司的COD量为2.37t/a,氨氮量为0.166t/a(按邹平县众兴水务有限公司纳污标准值COD500mg/L,氨氮35mg/L保守计算);最终排入六六河的COD量为0.237t/a,氨氮量为0.024t/a(按标准值COD50mg/L,氨氮5mg/L保守计算),COD和氨氮总量指标在污水厂总量指标中解决。
二甲基二烯丙基氯化铵原材料二甲基二烯丙基氯化铵(DADMAC)是一种常见的离子聚合物材料,具有广泛的应用领域。
它的原材料主要包括特定的烯烃单体和氯化铵。
烯烃单体是合成DADMAC的主要原料之一。
常见的烯烃单体包括二甲基二烯丙酯(DMAEMA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)等。
二甲基二烯丙酯是最常用的烯烃单体之一,通过聚合反应可以得到DADMAC。
它是无色液体,具有较低的挥发性和不刺激性,是一种比较安全和环保的原料。
氯化铵是DADMAC的另一个重要原料。
氯化铵是一种盐类,化学式为NH4Cl,可溶于水。
氯化铵不仅是合成DADMAC的原料,也是其离子聚合反应的催化剂。
在合成DADMAC的过程中,氯化铵可以提供氯离子(Cl-),与烯烃单体发生反应,生成氯化物根离子(Cl-),并与聚合物链进行离子化反应。
DADMAC的合成过程一般分为聚合反应和离子化反应两个步骤。
首先,将特定比例的烯烃单体加入反应釜中,加入适量的溶剂,如乙醇或水。
随后,将氯化铵加入反应釜中,开始聚合反应。
在适当的温度和反应时间下,烯烃单体和氯化铵发生聚合反应,生成DADMAC。
最后,通过适当的处理,如过滤或蒸馏,可以得到高纯度的DADMAC产物。
DADMAC作为一种离子聚合物材料,具有很多重要的应用。
首先,它可以用作水处理剂。
DADMAC具有良好的沉淀性和絮凝性,可以用于水处理中的悬浮物和污泥的沉降和分离。
其次,DADMAC可以用作纺织品和纸张的柔软剂和防静电剂,改善织物和纸张的触感和耐久性。
此外,DADMAC还可以用作油田化学品、造纸助剂、粘合剂等。
总之,二甲基二烯丙基氯化铵是一种广泛应用的离子聚合物材料。
通过合成DADMAC的过程可以得知,它的主要原料包括特定的烯烃单体和氯化铵。
这些原料在适当的条件下进行聚合反应和离子化反应,最终得到高纯度的DADMAC 产物。
由于其良好的性能和广泛的应用领域,DADMAC在水处理、纺织品、纸张等领域有着重要的应用前景。
12 污染防治措施及其技术经济论证12.1 大气污染防治措施本项目产生的废气包括有组织废气和无组织废气,本项目废气排放及治理措施详见表12-1。
表12-1 废气排放及治理措施一览表12.1.1 废气有组织排放处理措施的可行性分析12.1.1.1 十车间内氨气吸收装置(1级循环喷淋塔+2级水吸收罐)本项目十车间内氨气吸收装置为1级循环喷淋塔+2级水吸收罐,氨气极易溶于水,一体积的水可以溶解700体积的氨气,本项目吸收塔操作过程为:气体顺流从下而上,喷淋液从吸收器顶部喷淋而下,吸收器外管采用冷却水冷凝,冷却水走向为从上而下,在冷却水降温的作用下水吸收效果较好。
1级循环喷淋塔后再接2级水吸收罐,让氨气被水充分吸收。
经1级循环喷淋塔+2级水吸收罐处理后,氨气的去除效率可达到99.9%。
氨气经水吸收后得到的氨水可以外卖或者回收综合利用,具有良好的经济效益。
12.1.1.2 公共尾气处理系统(RCO装置)项目拟配套建设的公共尾气处理系统,主要采用蓄热式催化燃烧(RCO)技术,用于各装置尾气的集中处理。
蓄热式催化燃烧是借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O等,从而达到废气达标排放的目的,其具体工艺原理见第2章。
本系统经济技术可行性论证如下:(1)系统设计规模论证全厂各车间的尾气汇集进入公共尾气处理系统进行处理,系统采用变频引风机,引风风量约为20000m3/h左右,根据车间运行工况和废气产生量进行调节,能够满足处理需求。
(2)系统工艺技术论证前处理后的有机废气经鼓风机进入燃烧室,加热升温至250~300℃左右,在此温度下废气里的有机成分在催化剂作用下被氧化分解为二氧化碳和水,反应后的高温烟气进入特殊结构的陶瓷蓄热体,绝大部分的热量被蓄热体吸收,温度降至接近进口的温度后,气体再经过后处理,最终经公共排气筒排放。
图12-1 RCO处理装置示意图与其他废气治理措施相比,RCO技术具有以下优点:1、使用催化剂,催化燃烧的起燃温度约为250~300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度650~800℃,能耗远比直接燃烧法更低。
二甲基二烯丙基氯化铵标准
二甲基二烯丙基氯化铵是一种化学物质,化学式为C6H14NCl。
它是一种季铵盐化合物,常用作试剂或中间体。
它通常是无色或白
色固体,易溶于水。
二甲基二烯丙基氯化铵可用于有机合成反应中,例如作为季铵盐试剂参与季铵盐催化的反应。
此外,它还可以用作
表面活性剂、离子液体等。
在实验室中,它常用于有机合成化学和
催化反应中。
在工业上,它也被用作表面活性剂、离子液体等领域。
从化学品标准的角度来看,二甲基二烯丙基氯化铵的生产和使
用需要符合相关的安全标准和法规。
生产厂家需要严格控制生产过程,确保产品质量符合相关标准,并提供必要的安全技术说明书和
应急处理措施。
使用者需要在使用过程中严格遵守化学品安全操作
规程,佩戴个人防护装备,避免接触皮肤和吸入气体,避免与其他
化学品混合使用,正确储存和处理化学品废弃物等。
此外,二甲基
二烯丙基氯化铵作为化学品,其包装、运输和储存也需要符合相关
的标准,以确保化学品的安全性和稳定性。
总的来说,二甲基二烯丙基氯化铵作为一种化学物质,具有广
泛的用途和重要的意义,但在生产和使用过程中需要严格遵守相关
的化学品标准和安全规定,以确保人身安全和环境保护。
7 地下水环境影响7.1 地下水环境质量现状与评估7.1.1 监测布点项目所在区域地下水流向为南至北,根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016),在评价X围内共布设10个监测点,其中5个水质监测点,10个水位监测点。
监测点位见表7-1和图7-1。
表7-1地下水现状监测一览表7.1.2 监测项目监测项目:K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫化物、氯化物、氟化物、硫酸盐、磷酸盐、总大肠菌群、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、铜、铁、砷、铅、六价铬、镉、汞、总有机碳、1,2-二氯乙烷,共计31项,同步统计监测点经纬度、地面高程、井深、埋深与地下水温。
其中6#~10#只统计监测点经纬度、地面高程、井深、埋深。
7.1.3监测时间与频率XX省分析测试中心于2016年7月19日进行了地下水采样与监测,监测一天,采样一次。
7.1.4监测分析方法本次监测分析方法与检出限见表7-2。
表7-2地下水监测方法一览表7.1.5 监测结果项目地下水监测结果见表7-3和表7-4所示。
表7-3 地下水现状监测结果(pH 无量纲,总大肠菌群个/L,细菌总数 CFU/mL,其他mg/L)表7-4 地下水现状监测结果(续表)(pH 无量纲,总大肠菌群个/L,细菌总数 CFU/mL,其他mg/L)7.1.6 评价因子本次地下水选取pH 、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、铜、铁、砷、总大肠菌群共15项监测因子进行评价;磷酸盐、挥发酚、氰化物、硫化物、铅、镉、汞、六价铬、1,2-二氯乙烷未检出;总有机碳无标准本次不予评价。
7.1.7 评价标准采用《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类标准进行评价,评价标准值见表1-7。
7.1.8评价方法采用单因子指数法进行现状评价。
一般项目计算指数:S i =C i /S i式中:P i —第i 种污染物的单因子指数(pH 、DO 除外);C i —i 污染物的实测浓度,mg/L ; S i —i 污染物评价标准,mg/L 。
对于pH ,其标准指数按下式计算:sdC pH pH pH P i --=0.70.7(pH Ci ≤7.0); 0.70.7--=su C pH pH pH P i (pH Ci >7.0);式中:P pH —pH 的标准指数;pH ci —pH 的现状监测结果; pH sd —pH 采用标准的下限值; pH su —pH 采用标准的上限值。
7.1.9评价结果各测点的单因子评价结果见表7-5。
表7-5 地下水监测项目单因子指数一览表由评价结果可知,地下水监测点位中1#、4#、5#点位总硬度超标,1#、5#点位溶解性总固体超标,1#点位处硫酸盐超标,1#、4#、5#点位处氯化物超标,5#点位处硝酸盐氮超标,除此之外,地下水其它监测项目均能满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)Ⅲ类标准的要求。
总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标可能与监测点位处地质特性有关,硝酸盐氮超标可能是受生活污水影响所致。
7.2 区域水文地质调查7.2.1 区域水文地质条件概况邹平县位于鲁西台背斜泰沂隆断区北缘,北以齐河—广饶大断裂与冀辽台向斜为界,属XX—茌平凹陷构造单元。
自震旦纪以来,中生代初期,燕山运动、断裂运动与岩浆活动甚为强烈,从XX到金陵镇构造的岩浆通过本县西南部喷出,中生代晚期,火山喷发活动进一步增强,形成了一系列侵入岩和次火山岩,构成了白垩纪青山组中基性火山溶岩和碎屑岩的山脉,后历尽沧桑至新生代,形成了南部的长白山脉。
北部由于鲁北平原在古地质体断裂发生下沉影响而下降,又经第三、四纪沉积了巨厚松散地层而成平原。
全县境内出露的地层主要是中生代侏罗、白垩系地层;主要母岩为火山岩、侵入岩、沉积岩;主要成土母质有近代残积物、坡积物、洪积冲积物、黄土状母质、黄河冲积物和湖积物。
7.2.2 项目所在区域地层分布本项目生产区内建设的楼层较低,没有进行专门的岩土工程勘察工作,只能借助于临近厂区的岩土工程勘察报告来反映本项目厂区的包气带特征。
2010年3月XX恒瑞地质勘测XX,在经过勘察后提交的《邹平钼业XX尾矿库岩土工程勘察报告书》中介绍:勘察场地地处邹平县城西侧,聚合村南果园区内(位于本项目厂区西南侧约950m),孔口标高最大值为23.28m,最小值为22.47m,相对高差0.81m。
场地所处地貌类型属于山前冲积平原地貌单元。
勘察区控制深度X围内,主要为第四系地层,自上而下分别为素填土、粉土层、粉质粘土、粉土、粉质粘土,共5层。
①素填土:褐色,松散-稍密,稍湿-湿,以粘性土为主,含少量植物根系。
本土层在场地内普遍分布,层厚0.9~1.2m,平均1.01m,层底标高48.84~45.7m,平均45.7m,层底埋深0.9~1.2m,平均1.01m。
al+pl):褐-黄褐色,密实,湿,土质均匀,局部夹粉质粘土薄层,摇震反应②粉土(Q4中.无光泽反映,干强度低,韧性低。
本层在场区普遍分布,层厚2.9m~3.40m,平均3.13m,层底标高41.25-40.55m,平均40.90,层底埋深3.8-4.6m,平均4.2m。
al+pl):灰黑,黄褐色,可塑,土质均匀,夹粉质薄层,下部含少量豆③粉质粘土(Q4状姜石,无摇震反应,光泽反映稍微有关泽,干强度中.韧性中等。
层厚 4.6m~5.1m,平均4.95m,层底标高41.25~40.55m,平均40.90m,层底埋深8.80~9.40m,平均9.09m。
al+pl):褐黄色,密实,湿,土质均匀,含少量大姜石,摇震反应中.无光泽④粉土(Q3反应,干强度低,韧性低。
层厚3.4m~3.9m,平均3.62m,层底标高9.87~10.46m,平均10.17m,层底埋深37.85~36.65m,平均10.25m。
al+pl):黄褐色,硬塑,土质均匀,内含少量姜石和铁锰氧化物,无摇⑤粉质粘土(Q3震反应,光泽反应稍微有关泽,干强度中.韧性中等。
该层未揭穿,最大揭露厚度7.7m,控制深度20.41m。
本次勘探在控制钻探深度X围内,测得地下水初见水位为4.90m~5.20m,初见水位标高41.85~41.55m,稳定水位埋深在4.63~4.85m,稳定水位标高42.12~41.90m(2010年3月10日测量),地下水类型为第四系孔隙潜水,水源主要为大气降水、地表渗漏与地下水渗流补给,地下水的排泄主要由地表蒸发和人工抽水为主,地下水的径流方向位由南向北。
工程地质剖面图见图7-2。
钻孔柱状图见图7-3。
图7-2 工程地质剖面图图7-3钻孔柱状图7.2.3 地貌特征邹平县地处鲁中泰沂山区北麓与鲁西北黄泛平原的叠交地带,地貌复杂,类型繁多。
南部是中度切割的低山丘陵,东南部是第四纪形成的山前冲积平原,北部和西北部是广阔的黄泛平原。
地势南高北低,呈倾斜式下降。
南部的低山丘陵,面积19602hm2,海拔为51-826.8m,多为西北-东南走向。
东南部的山前冲积平原,面积36408 hm2,海拔高度15-50m,地势平缓,间有岗地、洼地,土层深厚,土壤肥沃。
北部和西北部的黄泛平原,面积69165hm2,海拔为12-20m,岗、坡、洼相间,土体深厚。
全县分三个大地貌类型,十七个微地貌单元。
项目场地地形平坦,地貌形式单一,为山前洪积倾斜平原。
7.2.4 矿产资源邹平县矿产资源丰富,现已探明的有铜、金、银、钼、硫、花岗石、麦饭石、矿泉水、天然气、石油.特别是铜、金、矿泉水、花岗石等储量巨大。
项目所在区域地下没有可开发利用矿产资源。
7.2.5 水文地质条件邹平县可分为东部山前平原区、西部低山丘陵与山前平原混合区,中部XX火成岩地质体阻挡了南部山区地下径流补给源入城区,所以在地质构造与含水岩性上有较大差异,形成了东部为贫水区、西部为富水区,北部又较南部补给条件好的格局。
本项目场地地貌为山前平原。
场地地下水属第四系孔隙潜水,主要补给来源为大气降水,排泄途径为大气蒸发与人工抽取地下水。
区域水文地质图见图4-1。
7.2.6 区域水源地调查根据邹平县饮用水源地分布图,邹平县水源地二级保护区边界位于本项目西北侧约2100m。
项目区域无集中式饮用水水源地准保护区,也无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的如热水、矿泉水、温泉其它保护区。
邹平县饮用水源保护区分布图见图7-4。
7.3 地下水环境影响预测根据项目厂址所在区域水文地质特征,结合地下水监测资料与本项目排水水质情况,分析本项目可能对地下水水质造成的影响。
7.3.1 项目用水对地下水的影响项目区地下水类型为第四系孔隙潜水,水源主要为大气降水、地表渗漏与地下水渗流补给,地下水的排泄主要由地表蒸发和人工抽水为主。
本项目生产用水全部取用地下水,年用水量为5841.8m3,用水量相对较小,项目周边X围分布着大X围农田,地下水可通过大气降水和农田灌溉进行充分补给,本项目用水对地下水影响较小,不会造成地下水水位明显下降,不会导致区域环境水文地质问题。
7.3.2 项目排水对地下水的影响本项目排水主要为生产废水、职工生活污水,由梁邹矿业污水处理厂处理达标后,进入邹平县众兴水务XX处理达标后排入六六河。
本项目废水能得到有效处理,且废水的收集与排放全部通过管道,不直接和地表水体接触,因此不会通过地表水与地下水的联系而引起地下水水质变化。
污水经处理后达标排放,且河水在下渗过程通过土壤对水体中污染物的阻隔、吸收和降解作用,污染物浓度会进一步降低,因此对地下水的影响较小。
7.3.3 事故状态对地下水影响项目事故与雨天状态下,项目厂区初期雨水与事故废水先排放到事故水池中,然后经厂区污水处理站处理,厂区在事故与雨天状态下对地下水影响较小。
7.4 地下水污染防治措施7.4.1源头控制措施1、铭兴化工日常生产中不断优化生产工艺,推行清洁生产和废物循环利用方案,控制污染物的产生和排放。
2、铭兴化工日常对生产装置与其所经过的管道进行巡查,杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生,尤其在污水处理设施、污水输送管道等周边进行了严格的防渗处理,从源头上防止污水进入地下水含水层之中。
7.4.2 地下水防渗措施7.4.2.1 防渗分区依据原料和产品的生产、输送、储存等环节分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。
重点污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后,不能与时发现和处理的区域或部位,主要指事故水池、污水处理站以与地下物料输送管道。
一般污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后,可与时发现和处理的区域或部位,包括生产车间、储罐区、原料与成品仓库、危废暂存仓库等。