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江西苏中资源循环科技有限公司信丰废铅酸蓄电池综合利用技改项目环境影响报告书的拟批准公示

所属地区:江西 - 南昌 发布日期:2024-01-10
所属地区:江西 - 南昌 招标业主:登录查看 信息类型:环评公示
更新时间:2024/01/10 招标代理:登录查看 截止时间:登录查看
咨询该项目请拨打:187-8889-8240
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我单位:(略)
为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响报告书基本情况予以公示。
公示期为2024年1月10日-2024年1月16日(5个工作日)
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响报告表审批意见要求听证。
联系电话:(略)
通讯地址:(略)
邮编:330077
项目名称:(略)
(略)信丰废铅酸蓄电池综合利用技改项目
建设地点:(略)
江西信丰高新技术产(略)(略)
建设单位:(略)
(略)
环评机构:
知行道合(江西)(略)
建设项目概况:
(略)信丰废铅酸蓄电池综合利用技改项目位(略)(略)内,并新增部分用地19.7亩),(略)地理位置坐标为东经115°0′54″,北纬25°18′25″,项目占地面积约119.70亩。项目东侧(略)道路和赣州瀚蓝环保,(略),西侧为山体及普通林地,北侧为瀚蓝工业服务(赣州)(略)的填埋场(柔性填埋场)。
本项目为技改项目,采用拆旧建新,除保留个别厂房外,将现有工程拆除进行重建,采用先进、节能高效的富氧侧吹熔池熔炼生产工艺进行生产,替代技改前的高效节能炉(类似短窑)生产工艺。技改后将配备全自动拆解、富氧侧吹熔池熔炼、熔炼尾气脱硫制酸工艺及相应的配套设备,形成年处理6万吨废铅酸蓄电池(HW31,(略))和2万吨含铅废物(HW31,(略)),年产4万吨电解铅和2万吨合金铅,同时年产7850吨98%硫酸和3560吨塑料等副产品。
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:
1.废气防治措施
项目废气污染源主要是电池存储废气、破碎拆解废气、原料配料废气、富氧侧吹熔炼废气、富氧侧吹炉环境集烟、精炼合金废气、低温熔炼废气、精铅熔铸废气、电解铅熔铸废气、电解工序废气等有组织废气和废电池储存车间、破碎拆解、原料配料车间、熔炼车间、精炼合金车间和电解车间和(略)的无组织废气,主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、颗粒物、硫酸雾及少量Pb、Sb、Sn等重金属、二噁英等。
(1)电池贮存废气
电池贮存废气采用酸雾净化塔(碱液喷淋)处理达标后,经1根20m高排气筒(1#)排放,废气中硫酸雾排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中的20mg/m3标准限值要求。
(2)拆解废气
拆解分选废气含硫酸雾及颗粒物,采用酸雾净化塔(碱液喷淋)处理达标后,经1根20m高排气筒(2#)排放,废气中硫酸雾、颗粒物排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中硫酸雾20mg/m3和颗粒物30mg/m3标准限值要求。
(3)原料配料废气
原料配料输送废气经覆膜布袋除尘器处理达标后,经1根20m高排气筒(3#)排放,废气中颗粒物、铅排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中颗粒物30mg/m3和铅2mg/m3的标准限值要求。
(4)富氧侧吹熔炼废气
富氧侧吹熔炼废气采用“余热锅炉(SNCR)+电除尘器+烟气制酸((略)喷淋塔急冷)+可再生胺法脱硫+活性炭吸附”工艺处理达标后,经1根50m高烟囱(4#)排放,烟气中颗粒物、Pb、SO2、NOx、Sb、Sn、二噁英排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中的标准限值要求,Tl排放浓度达到《危险废物焚烧污染控制标准》(GB(略))表3中的标准限值要求;NH3排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB(略))表2中的标准限值要求。
(5)富氧侧吹炉环境集烟
富氧侧吹炉环境集烟收集的是侧吹炉加料口、排铅口和排渣口等炉体开口处逸散的烟气,在经“覆膜布袋+碱液脱硫”处理达标后,经一根20m烟囱(5#)排放。烟气中颗粒物、Pb、SO2、NOx、Sb、Sn排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中的标准限值要求。
(6)精炼和合金废气
精炼和合金烟气((略)收集的烟气)经“覆膜布袋+碱液脱硫”处理达标后,并入6#烟囱(20m)排放。烟气中颗粒物、Pb、SO2、NOx排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中标准限值要求。另外,精炼合金锅间接加热燃烧天然气产生的烟气经1根15m高烟囱(7#)直接排放,烟气中SO2、NOx排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB(略))表2的中燃气锅炉排放标准。
(7)低温熔炼废气
低温熔炼烟气及圆盘浇铸机环境集烟气收集后与精炼和合金废气共一套“覆膜布袋+碱液脱硫”处理达标后,并入6#烟囱排放,废气中颗粒物、Pb、SO2、NOx排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中的标准限值要求。另外,低温熔炼间接加热燃烧天然气产生的废气并入7#烟囱直接排放。烟气中SO2、NOx排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB(略))表2中的燃气锅炉排放标准。
(8)精铅熔铸废气
精铅熔铸废气经“沉降室+覆膜布袋”处理达标后,经1根20m高烟囱(9#)排放。烟气中Pb的排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中的标准限值要求。另外,精铅熔铸间接加热燃烧天然气产生的废气经1根15m高烟囱(8#)直接排放。烟气中SO2、NOx排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB(略))表2中的燃气锅炉排放标准。
(9)电解铅熔铸废气
电解铅熔铸废气经沉降室+覆膜布袋除尘处理达标后,并入9#烟囱排放,废气中Pb的排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表3中的标准限值要求。另外,电解铅熔铸间接加热燃烧天然气产生的气并入8#烟囱直接排放。烟气中SO2、NOx排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB(略))表2中的燃气锅炉排放标准。
(10)电解工序废气
电解工序废气为电解液逸散的酸性废气(0.151t/a),在经三级水喷淋处理达标后,经1根15m高排气筒(10#)排放。废气中硅氟酸雾排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB(略))二级标准要求(氟化物最高允许排放浓度9.0mg/m3)。
(11)无组织废气
无组织废气主要来自废电池存储仓库、破碎拆解车间、原料配料车间、熔炼车间、精炼合金车间、电解车间、污酸污水处理站、(略)和物料运输、贮存和利用环节等排放源,为未被集气罩收集的部分。
项目为最大限度的控制无组织废气排放,具体措施如下:
(略)自动化控制,进行模块化连续生产,减少间歇运行因开、停车次数多而产生的无组织散发;二是提高设备的密封性能,(略)的负压指标,有效避免废气的外逸;三是加强运行管理和环境管理,提高工人操作水平,通过宣传增强职工环保意识,积极推行清洁生产,节能降耗,多种措施并举,减少污染物排放;四是加强生产车间通风,进行连续生产,减少间歇运行产生的无组织废气;冶炼车间加强环境集烟收集。
通过采取以上措施,无组织废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求;铅、锡、锑排放浓度达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)表5企业边界大气污染物限值要求。
项目技改建成达产后,主要大气污染物有组织排放量分别为:硫酸雾2.67870t/a、颗粒物1.88528t/a、铅尘0.16722t/a、SO215.16129t/a、NOx39.75900t/a、Sb0.00058t/a、Sn0.00012t/a、Tl0.00003t/a、NH31.15200t/a、二噁英0.00593gTEQ/a、硅氟酸雾0.15124t/a。根据能源消耗估算,预计二氧化碳排放量折合22514.02t/a。
2.废水防治措施
项目的废水种类包括:拆解废酸、拆解分选冲洗废水、铅膏压滤废水、硫酸车间废水、(略)污酸、烟(废)气净化废水、(略)排水、炉渣水碎循环水、塑料清洗废水、软化水制备浓水、车辆清洗废水、分析化验废水、车间地面冲洗废水、车间生产人员盥洗废水、初期雨水和生活污水,主要污染物为pH、COD、氨氮、SS、Pb、Sb等。
拆解废酸、拆解分选废水与硫酸车间烟气洗涤产生的污酸在经硫酸车间污酸处理设施采用“石灰中和+沉淀”工艺处理后,与铅膏压滤废水、(略)废水、烟(废)气净化废水、车辆冲洗废水、分析化验废水、地面冲洗废水、车间生产人员盥洗废水、初期雨水一并进入厂内综合废水处理站,经“混凝沉淀+软化(化学软化反应+管式微滤膜)+反渗透处理”处理后,重金属指标可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB(略))表1生产车间或设施废水排放口限值要求,其他指标可达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T(略))中工艺与产品用水标准,最终回用于破碎分选、铅膏压滤、还原渣水淬、烟气净化等;塑料清洗废水循环使用不外排;(略)排水和软化水制备浓水(略)(略)(略)污水处理厂;生活污水经隔油池+化粪池预处理后,达(略)污水处理厂纳管标准后,(略)污水进一步处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB(略))中的一级A标准要求,排入东河。
技改项目建成达产后,外排生活废水量为7200m3/a,主要污染物排放量分别为:COD0.36t/a、NH3-N0.036t/a。
3.固体废物处置措施
项目产生固体废物主要有:精炼除铜渣(HW48)、粗铅精炼渣(HW48)、低温熔炼浮渣(HW48)、收尘灰(HW48)、净化滤饼(HW48)、除盐渣(HW48)、废酸处理石膏渣(HW48)、废水处理污泥(HW48)、(略)水处理渣(HW48)、废活性炭(HW49)、废隔板(HW31)、电解铅熔化浇铸渣(HW48)、废水蒸发结晶盐(HW48)、废树脂(HW49)、电解铅阳极泥(HW48)、废催化剂(HW50)、废劳保用品(HW49)、废包装袋(HW49)、废布袋(HW49)、废压滤布(HW49)、废耐火材料(HW18)、废机油(HW08)、废反渗透膜(HW49)、实验废液(渣)(HW49)等危险废物,以及侧吹炉水淬渣、废树脂、废玻璃纤维、废分子筛、生活垃圾等一般固废。
为妥善处置项目产生的固体废物,主要采取的措施如下:一是精炼除铜渣、粗铅精炼渣、低温熔炼浮渣、收尘灰、净化滤饼、除盐渣、废酸处理石膏渣、废水处理污泥、(略)水处理渣、废活性炭、废隔板、(略)富氧侧吹炉自行利用;二是废水蒸发结晶盐、废催化剂、废劳保用品、废包装袋、废布袋、废树脂、废反渗透膜、废耐火材料、废机油、实验废液(渣)、电解铅阳极泥等危险废物委托有资质单位:(略)
(略)设置综合仓库内设置2000m2自产危废暂存库(可暂存自产危废物料3000t),并设置1000m2一般固废暂存库(可暂存自产一般物料1500t);危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB(略))要求进行设计、建造和管理。
4.噪声防治措施
项目噪声源主要有振动给料机、破碎机、风机、空压机、余热锅炉排气、(略)等设备运行时产生的设备噪声和叉车、运输车辆等产生的流动噪声,噪声强度约为75~110dB(A)。
为防治项目产生的噪声污染,主要是通过选用低噪声设备、做好基础减震,高噪声设备安置于室内,风机设减振基础,进口或出口处安装消声器,以及加(略)内绿化,控制项目生产设备噪声对周边环境影响,采取上述措施后,项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中3类标准限值要求。
5.地下水及土壤污染防治措施
项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则,从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面做好地下水及土壤污染防治工作。
根据(略)各生产功能单元可能泄露至(略)域的污染物性质和生产单元的构筑方式:(略)
为了及时发现项目运行中出现的对地下水环境的不利影响,防范地下水污染事故发生,根据场地水文地质条件及可反映地下水水质变化为原则,在(略)上下游以及(略)内的猫石背、本项目场地内、马石村以及下背岭共设置4口地下水监控井,定期(每年1次)开展地下水水质监测,一旦发生地下水污染事故,立即启动应急预案。
6.环境风险防范措施
本项目风险主要为废气净化装置因故障、废水处理设施泄漏导致污染物不能达标排放、危险物质泄漏及挥发、突发火灾风险等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T(略)),本项目环境风险潜势综合等级为IV,环境风险评价等级为一级。
为防范项目环境风险,(略)进行定期的监测和检修,需定期对设备进行更换和修理,确保废气处理装置的正常运行;二是为防止废水污染事故,采取收集、处理和应急三级防治措施,(略)收集废水,(略)处理废水,新建665m3(略)出现事故时作为应急防范措施,可确保正常及事故状态下废水不会对环境造成危害;项目现有1300m3初期雨水收集池(兼事故池)改为初期雨水收集池并扩建至1600m3,新增(略)域东面新增400m3的初期雨水池,用于收集新增地块(略)域的初期雨水,技改后全厂初期雨水池总容积达2000m3,可确保初期雨水得到有效收集;三是选用合格的储罐。在(略)设置围堰,围堰的容积应该不低于最大储罐的容积,围堰,满足《(略)防火堤设计规范》(GB(略))的要求,同时将围堰内的地面设置成坡面,设一个收集池,一旦泄漏,泄漏的物料自流入收集池,通过液下泵泵入备用罐内。围堰及收集池均应采用防腐、防渗材料建造,防止泄漏污染土壤和地下水;四是通过制定环境风险应急预案,并定期开展应急演练。一旦发生事故,迅速启动应急预案,撤离泄漏(略)人员至(略),并进行隔离,通过切断火源和物料来源、启动应急设施,防止事故灾害扩大和产生次生灾害。
7.设置防护距离
据报告书测算,项目无需设置大气环境防护距离;根据《再生铅行业规范条件》(2016年本),项目厂址与危险废物集中贮存设施设置外延1公里的防护距离。根据测绘报告,本项目设置以厂界外延1000m的卫生防护距离,上述防护距离内无居民、学校、医院、医药及食品企业等环境敏感点。
8.“以新带老”环保措施
1.(略)升级为全新一代全自动拆解装置,新一代全自动拆解机相对老的自动拆解机,处理能力大,设备更加稳定,分离废铅酸蓄电池的效果更好;
2.将原熔炼炉升级改造为燃料和还原剂消耗成本低、渣含铅低、金属回收率高、安全系数高,操作便捷、炉体寿命更长的富氧侧吹炉,进一步提高清洁生产水平。同时,对富氧侧吹炉的高温烟气进行余热利用,将产出的余热进行余热发电,降低能耗;
3.加大对废料的处理处置以及综合利用,降低污染的同时提高资源利用率;
4.采用具有性能稳定、蒸汽压力低、选择吸收二氧化硫能力强、(略),可以对烟气中的SO2充分捕集,使尾气稳定达标排放。
9.环境影响预测分析
据报告书测算,正常工况下,项目外排废气中各污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于100%;年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%。叠加现状浓度、拟在建项目的环境影响后,主要污染物SO2、NO2小时、日均和年均浓度和PM10、PM2.5日均和年均浓度,氟化物小时平均和日均浓度,铅年均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB(略))二级标准;氨小时浓度,硫酸雾小时和日均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求;二噁英年均浓度满足日本年均浓度(0.6pgTEQ/m3)环境空气质量标准。
以上环保措施是可行的。根据环境影响预测结果,项目的环境影响是可接受的。
公众参与情况:
(略)上调查、张贴公示和报纸公示等形式。调查结果没有反对本项目建设的意见。
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