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2.空氣環境影響預測與評價
(1) 空氣質量預測模式及參數選取技改項目所處區域地勢較平坦開闊,因此 釆用平原地區的高斯模式進行預測。由于廠址所處為城市遠郊區,因此擴散參數按 城市遠郊區類別進行選取。
分析:
地表水環境質量影響預測因子、模式選擇正確,預測條件與預測參數交待基本清楚,預測結果標明了在技改工程實施后,全廠排放的廢水對區域地表水環境質量的影響程度,評價結論表述清晰,結果總體可信。但在該部分預測內容中應補充技改工程實施時按“以 新帶老”的原則削減現有工程廢水污染物對區域地表水環境質量改善程度的影響預測內 容,以突出“以新帶老”措施的實施對區域地表水環境質量改善的環境正效益。
(2) 環境空氣影響預測與評價內容根據技改工程污染物排放性質及環境現狀,確定預測因子為S02、TSP;預測、評價技改工程投產后在設計氣象條件下,正常、 事故排放時鍋爐煙氣排放的S02、TSP對評價區域空氣質量的影響,并與技改前的 污染影響進行比較。
主要預測與評價內容如下:
①lh平均濃度根據南寧氣象臺近年夏季氣象觀測統計資料,同時參考廠址 周圍空氣質量現狀監測期間的氣象要素值,設計其出現幾率較高、對敏感點不利的氣象條件,對設計氣象條件下1 h平均濃度進行預測與評價。
②對非正常排放條件下污染物濃度進行預測分析。
③日平均濃度日均濃度計算是在夏季的典型日氣象條件下的日平均濃度。設計 氣象條件時兼顧選擇對主要敏感點不利且出現幾率高的風向、風速、穩定度等氣象條件。
④年平均濃度本評價釆用南寧氣象臺多年夏季期間的風向、風速、云量等觀 測資料,計算得長年夏季的風向、風速、穩定度聯合頻率,用以計算技改項目對評價區域夏季平均濃度貢獻值。
⑤對環境保護目標的影響分析預測評價技改項目排放的空氣污染物對周圍保 護目標的影響程度。
(3) 環境空氣影響預測結果及評價
①1 h平均濃度1 h平均濃度計算設計氣象條件見表11。
表11 1h平均濃度設計氣象條件
次數
|
風向
|
風速/ (m/s)
|
穩定度
|
一次(1)
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ENE
|
1.6
|
D
|
一次(2)
|
SSW
|
1.8
|
B
|
—次(3)
|
E
|
0.8
|
E
|
一次(4)
|
NE
|
3.1
|
D
|
在設計的4種常見氣象條件下S02的最大落地濃度貢獻值為0.056 mg/m3,與現 狀監測最大值(0.107 mg/m3)疊加后,疊加值為0.163 mg/m3,占標準限值的32.6%。最大落地距離在煙囪下風向612 m。
②事故排放影響分析在中性大氣穩定度、風速為年平均值2.4 m/s時,如處理 設施停止運行,TSP地面濃度貢獻值明顯增大。詳見表12。
表12事故排放情況下的污染物下風軸線濃度分布 單位:mg/m3
事故排放狀況
|
'ilT1 i/h, tUrn
|
濃度
|
|||||||||
朽染物
|
0.25 km
|
0.5 km
|
0.75 km
|
1 km
|
1.25 km
|
1.5 km
|
2km
|
2.5 km
|
3 km
|
4 km
|
|
煙塵去除率降至 90%, S02 去除 率降至20%
|
so2
|
0.000
|
0.001
|
0.012
|
0.025
|
0.035
|
0.036
|
0.032
|
0.026
|
0.022
|
0.015
|
TSP
|
0.000
|
0.025
|
0.229
|
0.415
|
0.489
|
0.467
|
0.377
|
0.295
|
0.232
|
0.152
|
|
各種處理設施停 止運行
|
S02
|
0.000
|
0.001
|
0.015
|
0.031
|
0.044
|
0.045
|
0.040
|
0.033
|
0.027
|
0.019
|
TSP
|
0.000
|
0.247
|
2.295
|
4.149
|
4.891
|
4.670
|
3.771
|
2.947
|
2.320
|
1.518
|
|
備注
|
標準限值:S02為0.5 mg/m3
|
表13日均濃度計算的設計氣象條件
|
技改工程排放的煙氣中S02、TSP對各敏感點的日平均濃度貢獻值不大,區 域網格點最大值分別為0.003 2 mg/m3、0.011 5 mg/m3,疊加現狀監測平均值后為
0. 088 2 mg/m3、0.197 5 mg/m3,均未超出二級標準。
④長期平均濃度S02、TSP夏季平均濃度高濃度區域均分布于生產區的西南 側,區域網格點最大貢獻值為0.001 6 mg/m3、0.002 2 mg/m3,對各敏感點的長期平
均濃度貢獻值不大,均未超出二級標準。
綜上所述,技改后,正常排放情況下項目排放的302和TSP對廠址周圍的敏感點空氣質量的影響輕微;當除塵效率下降,特別是出現事故排放時,其排放的煙塵對 環境空氣影響較明顯。
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