油基废钻完井液及固体物资源(油基泥浆)综合回收利用项目环境影响报告书1.doc.doc

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1、目录1建设项目概况31.1项目背景31.2建设地点41.3建设内容及规模41.4工艺流程51.5产业政策、厂址及总图布置合理性分析61.5.1产业政策符合性分析61.5.2政策符合性分析61.5.3规划符合性分析61.5.4厂址合理性分析71.6工程投资82建设项目周围环境现状92.1自然环境概况92.1.1地理位置92.1.2地形地貌92.1.3气候气象102.1.4水文102.1.5地质与工程地质112.2社会经济环境概况112.3区域环境质量现状122.3.1大气环境122.3.2地表水环境122.3.3地下水环境122.3.4声环境122.3.5生态环境122.4环境影响评价范围及环境

2、保护目标132.4.1大气环境评价范围132.4.2水环境评价范围132.4.3生态环境评价范围132.4.4声环境评价范围142.4.5环境风险评价范围142.4.6环境保护目标143环境影响预测及拟采取的主要措施153.1污染物排放情况153.2环境影响预测及评价173.3环境保护措施193.3.1大气污染减缓措施193.3.2噪声污染防治措施203.3.3废水污染防治措施213.3.4固体废物污染防治措施213.3.5生态保护措施233.4环境风险评价233.4.1评价工作等级233.4.2评价范围233.4.3风险识别范围和类型233.4.4事故概率及源项分析243.4.5风险事故的环

3、境影响分析243.4.6风险防范措施243.4.7应急预案253.4.8环境风险评价结论273.5环境经济损益分析273.6环境管理及环境监测计划273.6.1环境管理273.6.2监测计划284公众参与304.1公众参与目的和意义304.2调查方法和原则304.3公众调查314.3.1第一次公众调查314.3.2第二次公众调查324.4信息公开344.5公众参与调查的结果354.6公众参与调查结果的采纳及意见反馈384.7小结395环境影响评价结论406联系方式416.1建设单位的名称和联系方式416.2环境影响评价机构的名称和联系方式41421建设项目概况1.1项目背景塔里木盆地位于新疆南

4、部,是我国最大的含油气盆地,拥有丰富的天然气资源,现已探明天然气储量达上万亿立方米,建成克拉2、英买力、迪那、牙哈、桑吉、塔中气田、和田河气田、柯克亚气田、阿克气田等气田,现年产天然气200108m3左右,是我国主要的天然气产地,是国内西气东输的主力气源地。位于库车山前的克拉苏地区是塔里木盆地天然气勘探开发的主力区块之一,克拉苏气田包含克拉2区块、大北区块、克深区块和博孜区块等四个区块,克拉2区块已进入生产期,天然气产能达80108m3/a,大北区块、克深区块已相继进入开发期,博孜区块尚处于勘探阶段。但由于天然气埋藏深、开采难度极大。塔里木油田公司为了该区域钻井工程安全和保护油气储层需要,该区

5、域钻井作业一般一开、二开、三开采用水基泥浆,四开(约5500米)及以下采用油基泥浆(柴油基),即在钻井难度较高的盐膏层及目的层使用油基泥浆。油基泥浆具有超强的抑制性,高膜效率和岩石孔隙阻隔压力能确保获得更好的井壁稳定性;良好的流变性能和携砂效率能够使井眼更加清洁畅通;良好的润滑性和钻具防泥包能力能够有效减少井下阻卡;同时更加有利于保护油气层。上述优越性使得应用油基泥浆能够有效防止和减少井下事故和复杂的发生。使用油基钻井液钻开油层时,必然会产生大量的含油固废物主要包括含油钻屑、固井混浆、堵漏返排混浆、完井清罐罐底油泥等。据统计,油基泥浆钻井阶段每口井产生的油基钻废完井液及固体物约为400m3,其

6、中油项物质约占2530%,根据国家危险废物名录(2008),油基废钻完井液属于危险废物,其废物类别为HW08废矿物油、废物代码为071-002-08。为使油基废物污染减量化,塔里木油田公司积极寻求和开发含油废物的资源化利用和无害化处理技术,经过比选确定采用LRET处理工艺和装备技术。塔里木油田公司于2013年安排巴州新瑞石油科技有限公司负责风险投资建设油基废钻井液及固体物处理厂,设计生产能力:1.8104 m3/a,选址在依托条件较好的克深207井场地附近进行建设。1.2建设地点新疆拜城县位于新疆天山山脉中段南麓,却勒塔格山北缘的山涧带形盆地,渭干河干流上游区。全县东西长197.5km,南北宽

7、116km,面积约1.91104km2,地理坐标为东经80378303,北纬41244251。拜城县北靠天山与伊犁州昭苏县、特克斯县及巴州和静县等相连,东邻库车县,西接温宿县,南隔却勒塔格山与新和县相对。县城距自治区首府乌鲁木齐市直线距离514km,公路里程860km,西距阿克苏地区行署所在地阿克苏市160km,东距库车县110km。省道307线横穿县境,东连库车县、西接阿克苏市。相邻的阿克苏市、库车县均已通火车,区域交通比较方便。本项目位于阿克苏地区拜城县克孜尔乡,克深气田207井以东0.8km,本项目地理坐标为东经822631.6、北纬415530.9,地理位置示意图见图1。1.3建设内容

8、及规模新建一座LRET工艺处理系统及配套设施。年处理油基废钻完井液及固体物18000m3,最大可回收钻井油基泥浆4500 m3。项目建设内容见表1。表1 项目组成情况一览表类别工程名称内容及规模主体工程抓斗机1台,DT10/300除渣设备1套,KS1-3油基泥浆提取设备1套,FY211-325,将离心过滤和离心沉降过程耦合,并采用德国洪堡公司技术进行专门设计LRET反应系统成套设备1套,LRET1-2,针对柴油基含油钻屑废物研发的专利高效药剂,既能快速有效溶解钻屑中的柴油,又能够快速与柴油分离。整套工艺设备能在常温常压下实现药剂和钻屑的高效混合,同时设计中有效地防止了厚滤饼层的形成,促进液固分

9、离辅助工程(储运设施)油基废钻完井液储存池1200m31个溶剂罐60m31个、10m31个。泥浆罐60m31个原料库房100m2化验室20m2公用工程办公室、宿舍建筑面积400m2供热工程1台4t燃煤蒸汽锅炉供汽、1台0.7MW立式环保热水锅炉供热储水箱8m31个供电工程建设S13-400kVA变压器2台环保工程锅炉陶瓷多管除尘器1套蒸发池1个固废堆场固体废物堆场100m2,水泥地面,设半封闭式固体废物堆场储煤房设半封闭式储煤房1.4工艺流程 运输车将油基废钻完井废液及固体物(废油基泥浆、含油钻屑、固井混浆、堵漏返排混浆、完井清罐罐底油泥等)从各钻井现场运送至厂区油基废钻完井液储存池; 抓斗机

10、将废油基泥浆及固体物抓入除渣系统,将大颗粒岩屑去除; 除渣后的油基泥浆进入离心分离机进行分离,将中小颗粒分离出来; 分离的油泥通过系统的提升泵提升至卧螺分离机,分离出细颗粒并得到成品油基泥浆,输入油基泥浆储存罐,加药调配合格后用车送到各钻井现场使用; 大、中、细颗粒经刮板机刮送至浸取设备,添加药剂并在蒸汽换热管中通入蒸汽,提高混合液体反应温度,将固体中附带的柴油进一步吸收分离出来,一部分药剂被消耗; 经LRET反应的混合液固液分离后,液体部分进入脱溶器,分离出来的部分药剂液体返回LRET设备循环使用,剩余的油基泥浆液体及部分药剂形成成品再输送到油泥浆储存罐,加药调配合格后外送井队使用;固体部分

11、送至冷凝设备,通过蒸汽加热蒸干,冷凝回收部分药剂,输入LRET设备循环使用,固体物用于铺垫井场、通井场路或用于克深天然固废填埋场覆土; 处理后形成的成品油基泥浆符合钻井使用要求,处理后的固体达到参考标准黑龙江省油田含油污泥综合利用污染控制标准(DB23/T1413-2010)后排放。1.5产业政策、厂址及总图布置合理性分析1.5.1产业政策符合性分析本项目对天然气勘探开采过程中产生的危险废物废油基钻完井液进行处理,属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)中“油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”鼓励类项目,项目的建设符合国家的相关政策

12、。1.5.2政策符合性分析对比新疆维吾尔自治区危险废物处置利用行业环保准入条件(新环防发2013139号),项目还需在以下两方面进行完善: 项目目前未设独立且封闭的厂界(围墙或栅栏),项目应按要求设封闭厂界; 项目占地面积5664m2,不能满足厂区面积不能少于10000m2的要求,因此项目最终封闭厂界应不小于10000m2,并向塔里木油田公司办理土地租赁手续。项目处理规模达不到“处置利用废油泥(固态或半固态)的项目,生产规模须在5万t/年以上。”的要求,主要是因为克拉苏气田每年新钻井约25口,每口井产生油基废钻完井液400m3,产生的油基废钻完井液约10000m3/a(25000t/a), 项

13、目设计处理量为18000 m3/a(45000t/a),大于克拉苏气田油基废钻完井液产生量,主要考虑还需处理项目建成前井场已暂存的油基废钻完井液,项目设计处理规模符合油田建设的实际情况,可以满足克拉苏气田油基废钻完井液处理的要求。1.5.3规划符合性分析“十二五”危险废物污染防治规划指导思想为:以科学发展观为统领,积极探索中国环保新道路,将危险废物污染防治作为“十二五”深化环境保护工作的重要内容,突出“出重拳、用重典”的主基调,狠抓产生源头控制,进一步提高无害化利用处置保障能力,提升全过程监管能力,有效遏制非法转移倾倒行为,综合运用法律、行政、经济和技术等手段,不断提高危险废物污染防治水平,降

14、低危险废物环境风险。“十二五”危险废物污染防治规划将“积极探索危险废物源头减量”作为“十二五”主要任务之一,油基钻废完井液及固体物属于危险废物,本项目的实施可实现油基废物污染减量化和资源化综合利用,符合“十二五”危险废物污染防治规划。根据新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法:鼓励社会力量多渠道投资,开展危险废物污染环境防治的科学研究和技术开发,促进危险废物污染环境防治相关产业发展;产生危险废物的单位,应当采取符合清洁生产要求的生产工艺和技术,防止或者减少危险废物的产生;对可利用的危险废物应当进行综合利用,对不能利用的危险废物应当进行无害化处置。本项目符合新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治

15、办法相关要求。阿克苏地区危险废物污染防治“十二五”规划明确提出,到2015年阿克苏地区危险废物重点产生行业、重点产生单位的危险废物基本实现无害化利用处置,工业危险废物处置利用率由现今的35%提高到65%。本项目符合“十二五”危险废物污染防治规划。新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出:按照“减量化、再利用、资源化”的要求,加快构建全社会的资源循环利用体系。加快推行清洁生产,从源头上减少废弃物产生和排放。指出:加强环境监管基础能力和应急体系建设,提升监测预警水平。加强环境敏感区的风险防范。确保危险废物安全处置率达到65%。大力提高保护环境消费意识,鼓励低碳消费方式,实行环境标

16、识、环境认证和政府绿色采购制度。本项目符合新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。阿克苏地区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出:加强固体废物管理,积极推进危险废物、城市垃圾与医疗废物处置等基础设施项目建设,不断提高城市垃圾无害化处理率,到2015年工业固体废物综合利用率达到100。本项目符合阿克苏地区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。1.5.4厂址合理性分析本项目基础设施便于依托,评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区,现状土地利用类型为未利用地,本项目的建设不会对土地利用格局产生影响,亦不会对动植物产生大的影响,项目运营时不会导致本地区环境质量

17、的下降,项目选址也符合新疆维吾尔自治区“十二五”主要污染物总量控制规划的要求,项目选址合理。1.6工程投资本项目总投资为4419.9万元。2建设项目周围环境现状2.1自然环境概况2.1.1地理位置新疆拜城县位于新疆天山山脉中段南麓,却勒塔格山北缘的山涧带形盆地,渭干河干流上游区。全县东西长197.5km,南北宽116km,面积约1.91104km2,地理坐标为东经80378303,北纬41244251。拜城县北靠天山与伊犁州昭苏县、特克斯县及巴州和静县等相连,东邻库车县,西接温宿县,南隔却勒塔格山与新和县相对。县城距自治区首府乌鲁木齐市直线距离514km,公路里程860km,西距阿克苏地区行署

18、所在地阿克苏市160km,东距库车县110km。省道307线横穿县境,东连库车县、西接阿克苏市。相邻的阿克苏市、库车县均已通火车,区域交通比较方便。本项目位于阿克苏地区拜城县克孜尔乡,克深气田207井以东0.8km,本项目地理坐标为东经822631.6、北纬415530.9,地理位置示意图见图1。2.1.2地形地貌拜城县地处天山地槽褶皱带中部,北部天山山势西高东低,西部山峰海拔高5100m,东部山峰海拔高4500m,雪线高约4000m,25002800m为林带、草场,山前带为岩漠山地。南部却勒塔格山,山峰海拔高2000m左右,却勒塔格山北为拜城县盆地,呈东西方向展布,长达150km,其轴向与天

19、山山脉平行。拜城县县城地处拜城盆地中上部。夹于南北山两山之间的拜城盆地是在古生代海西运动时地台和地槽经过褶皱断裂而形成。北部喀尔勒克塔格等山属于古老的构造系统,南部却勒塔格山为年轻的构造系统,拜城盆地则属中生代第三纪和第四纪系统经新期褶皱作用而成。拜城盆地地势北高南低,由西向东倾斜,自然坡度一般为1.34.3。境内5条河流皆源于北部冰川。源于木扎提冰川的木扎提河,由北向南折东横穿盆地。由于地形北高南低,加之第三纪和第四纪风化岩层的松软脆弱,极易受侵蚀冲刷,致使河床不断南移,两岸已形成较大的冲积平原。源于哈尔克塔格山的4条河流由于坡降大,水流湍急,冲刷力强,出山后流速减慢,大量悬移物质随之沉淤,

20、加之雨水的影响,逐渐形成较大的洪积冲积扇。项目区区海拔1234m,地势总体东北高,西南低,用地范围内地势平坦。2.1.3气候气象拜城县地处欧亚大陆深处,远离海洋,属大陆性暖温带干旱型气候:气候干燥,蒸发量大,降水稀少,且年季变化大;春夏多风沙,夏季炎热,冬季寒冷,昼夜温差大,年均风速小,光照充足,无霜期长。2.1.4水文拜城县境地表水资源全部为山区降水、融冰雪水补给,通过木扎提河、喀普斯浪河、台勒维丘克河、喀拉苏河、克孜尔河流入盆地,最后汇入木扎提河,注入下游的克孜尔水库,形成渭干河的上游产流区,年径流量为27.54亿m3,各处溢出泉水5.24亿m3,地表年总径流量为32.78亿m3,灌溉水源

21、比较丰富。由于受冰川消融和降水的影响,河水流量很不稳定,季节性较强。3-5月为枯水期,6-8月为洪水期。克孜尔水库出水即为渭干河,渭干河为库车县、沙雅县、新和县三县工农业生产生活主要水源。喀普斯浪河发源于县境西北哈尔克他乌山中段的阿克亚依拉亚克和阿克毛拉山。河水由北向南在恰木鲁克水文站流出山口,继而折向县城西面2km处绕向东南,与台勒维丘克河会合,在康其乡库台依鲁克处注入木扎提河。其山区段河床稳固,多处流经基岩,断面狭窄,坡陡流急,携带大量石灰质。河水为冰雪融水和降水形成。洪枯季节,水量相差悬殊。河水流经铁热克镇、米吉克乡、拜城镇、康其乡,全长96km,河宽2050m,流域面积2045km2,

22、年径流量5.97亿m3,多年平均流量为18.76m3/s,最大流量606m3/s,最小流量16.6m3/s,灌溉面积为18075.7hm2。台勒维丘克河为季节性河流,由拜城重化工工业园区东北面从北向南流过。年径流量1.9亿m3,多年平均流量2.52m3/s,灌溉面积2001hm2。拜城盆地与黑英山盆地是两个很大的地下水库,对蓄洪补枯的调节作用很大,动贮总量10.05亿m3。拜城盆地是拜城县天然水库,地下水静储量为27.73亿m3,平原区地下水总补给量为25.13亿m3,其中转化补给量22.109亿m3,天然补给量3.025亿m3。拜城县地下水位在扇形地中上部埋深大于50m,在扇形地中下部埋深2

23、030m,在扇缘为5m左右,至各冲积扇前缘过渡为狭窄细土带地下水埋深小于1m到地下水溢出带。盆地平原区地下水分布特点是西部多,东部少,北部多,南部少。地下水的补给特点是:汛期通过地表径流蓄纳部分洪水,枯水期又以地下水形式补给河流,夏蓄春分。拜城盆地地下水资源补给组成,其中河流渗入补给9.5226亿m3/a,灌溉渠系渗入补给10.8671亿m3/a,基岩山区非经常性流水与暴雨洪流进入盆地渗漏补给2.9486亿m3/a,盆地内大气降水渗入补给0.6534亿m3/a,山区河谷潜流对盆地的侧向补给0.1273亿m3/a,全年共计24.1190亿m3。2.1.5地质与工程地质据勘察结果,拟建场地地层主要

24、由第四系全新统(Q4)冲洪积成因的粉土、碎石,中风化岩组成,勘察深度内未见地下水,据水文物探资料,场地地下水稳定水位20.025.0m。建筑场地为非液化场地。2.2社会经济环境概况拜城县为阿克苏地区九县市之一。拜城镇是全县政治、经济、文化的中心。拜城地名是突厥语巴依的音译,含有富庶、富有的意思。拜城县辖4镇10乡,县人民政府驻拜城镇。包括拜城镇、铁热克镇、察尔齐镇、赛里木镇、康其乡、布隆乡、米吉克乡、亚吐尔乡、大桥乡、温巴什乡、老虎台乡、克孜尔乡、黑英山乡、托克逊乡等14个乡镇及大宛其农场、国营羊场、良种场、县农业试验站等单位,共有192个行政村。截至2012年底,拜城县人口23.19万人,其

25、中汉族人数为2.8万人,占总人口的12.4,维族人口为18.5万人,占总人口的81.8,其他民族人数为1.3人,占总人口数的5.8。2012年,拜城县全面完成全年经济社会发展的各项目标,实现地方生产总值42.94亿元,同比增长18.7%。其中第一产业8.53亿元,增长9.2%;第二产业21.00亿元,增长19.6%;第三产业13.40亿元,增长24.1%。地方财务收入10.91亿元,增长19.0%。完成全社会固定资产投资95.00亿元,增长177.8%。城镇居民可支配收入1.75万元,同比增加15.9%。农牧民人均纯收入7412元,同比增加1321元。2.3区域环境质量现状2.3.1大气环境共

26、布设大气监测点2个,分别为克拉2作业区公寓(1#)和克孜尔乡(2#),监测评价结果表明:评价区域内SO2、NO2在监测期内均为未出现超标情况。2#监测点位TSP超标,超标率为85.7%,最大超标倍数为3.2倍,1#监测点位TSP在监测期内未出现超标情况。1#、2#监测点位PM10超标,1#监测点位超标率为28.6%,最大超标倍数为0.76倍,2#监测点位超标率为100%,最大超标倍数为6.07倍。1#、2#监测点位非甲烷总烃超标,1#监测点位超标率为16.7%,最大超标倍数为0.67倍,2#监测点位超标率为8.3%,最大超标倍数为0.39倍。评价区域TSP、PM10监测结果出现超标情况主要是由

27、于南疆地区自然气候条件所致,因受自然扬尘、浮尘天气的影响,区域内环境空气中TSP、PM10污染物超标是比较普遍的现象,非甲烷总烃超标说明评价区域已受到油气开发的影响。2.3.2地表水环境克孜尔河监测断面总氮略有超标,最大超标倍数0.22,其它监测因子均满足地表水环境质量标准中II类标准限值,总氮超标原因为上游农业和牧业活动,土壤氮肥、牲畜粪便等随降水流入地表水体所致。2.3.3地下水环境地下水环境现状评价共布设3个监测点位,分别为克孜尔乡铁提尔村水井(1#)、拜城县水利局铁提尔水厂(2#)和克拉2水源井(3#)。1#监测点平水期和枯水期均出现锰、铁和CODMn不同程度的超标,该监测点水井为大口

28、井,位于村子中央路边,容易受到污染物掉落进入的影响。其余各监测点各项监测项目均满足地下水质量标准(GB/T14848-93)类标准。2.3.4声环境各监测点环境噪声水平达到声环境质量标准(GB3096-2008)的3类标准值。2.3.5生态环境本项目位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县境内。根据全国生态功能区划,项目区属于生态调节功能区,防风固沙功能区,塔里木盆地北部荒漠、绿洲防风固沙三级功能区。根据新疆生态功能区划,本项目属天山山地温性草原、森林生态区,天山南坡草原牧业、绿洲农业生态亚区,天山南坡中段前山盆地油气、煤炭资源开发及水土流失敏感生态功能区。土壤类型以棕钙土为主。在工程拟建范围内,

29、植被覆盖度在5%以下。按中国动物地理区划分级标准,项目区属于古北界、哈萨克斯坦区、天山山地亚区、中天山小区。当地主要野生动物有:草兔、旱獭、狼、野猪、盘羊及少见的金雕、苍鹰等。2.4环境影响评价范围及环境保护目标2.4.1大气环境评价范围根据环境影响评价技术导则-大气环境(HJ2.2-2008)的规定和估算结果,同时考虑项目建设性质,确定本次环境空气评价等级为三级,评价范围以锅炉烟囱为中心半径2.5km的圆形区域。2.4.2水环境评价范围本工程在施工和正常运行期产生的各种废水经分别处理后进入蒸发池,各种污水通过处理后均不排入河流,根据影响评价技术导则-地面水环境(HJ/T 2.3-1993)地

30、表水环境影响等级定为三级。根据环境影响评价技术导则地下水环境(HJ 610-2011),本工程地下水环境影响评价等级为二级。地下水环境影响评价范围为厂区周围500m区域。2.4.3生态环境评价范围评价区域内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊敏感区,项目所在区域属于一般区域,占地面积5664m2。根据环境影响评价技术导则生态影响(HJ19-2011)的有关要求,本项目生态环境影响评价工作等级确定为三级,评价范围为厂区外扩1km。2.4.4声环境评价范围项目区声环境执行声环境质量标准(GB3096-2008)3类标准,除本厂职工外噪声影响范围内无敏感点,根据环境影响评价技术导则-声环境(HJ2.4

31、-2009)的有关要求,确定本项目声环境评价等级为三级。评价范围为厂区界外1.0m。2.4.5环境风险评价范围根据本项目的工程分析、初步风险识别以及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009),项目所涉及的主要危险性物质主要是柴油基泥浆,不构成重大危险源。根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ/T169-2004)确定本项目的环境风险评价工作等级为二级。评价范围确定为厂区周围3km的圆形区域。2.4.6环境保护目标主要的境保护目标见表2。表2 环境敏感目标序号环境要素环境保护目标工程与敏感目标的关系敏感点环境保护要求1生态荒漠植被和野生动物占地面积5664m2防治生态破坏和土壤污染2水

32、环境克孜尔河项目区东南5.7km防治污染河流水质3大气环境变电站生活区东北0.9km防治对生活区大气环境造成污染4环境风险变电站生活区东北0.9km防治对生活区大气环境造成污染项目大气评价范围及环境敏感点分布示意图见图2。3环境影响预测及拟采取的主要措施3.1污染物排放情况(1)废水污染源分析本项目废水主要为生活污水。项目劳动定员20人,年工作日270d,按生活用水量100L/d.人,用水量540t/a,废水排放量为用水量的80%计算,则生活废水产生量为432t/a。生活废水排放至100m3污水蒸发池蒸发处理。废水中的CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物产生及排放情况见表3。表3 项

33、目水污染物产生及排放情况废水来源生活污水废水量432t/a污染物名称CODBODSS氨氮污染物产生情况浓度(mg/l)30018020035产生量(t/a)0.130.080.090.02治理措施蒸发池污染物排放情况排放量(t/a)0000 锅炉废水项目配套1台4t/h的蒸汽锅炉及1台0.7MW的热水锅炉,锅炉软化废水产生量970m3/a,因软化废水仅含有盐分,夏季可以直接用于荒漠绿化,冬季堆冰用于翌年绿化。(2)废气污染源分析项目配套有锅炉房一座,内设1台4t/h蒸汽锅炉和1台0.7MW热水锅炉,耗煤量为1900t/a(4t/h蒸汽锅炉耗煤量1800t/a,0.7MW热水锅炉耗煤量100t/

34、a)。锅炉主要污染物为SO2、烟尘、NOx。4t/h蒸汽锅炉安装1台陶瓷多管除尘器,除尘效率一般为85%92%,按90%计,估算锅炉废气排放量1666万Nm3/a,烟尘排放量3.0t/a,SO2排放量13.2t/a,NOx排放量4.2t/a。烟囱高度35m。4t/h蒸汽锅炉污染物产生及排放情况见表4。表4 4t/h锅炉污染物产生排放情况废气污染源废气排放量(万Nm3/a)污染物产生量污染物产生量(t/a)浓度(mg/m3)4t/h蒸汽锅炉1666烟尘301800SO217.6810NOx4.2250污染物排放量污染物排放量(t/a)浓度(mg/m3)烟尘3.0180SO217.6810NOx4

35、.22500.7MW环保型热水锅炉废气经25m高烟囱直接排放,污染物排放情况见表5。表5 0.7MW环保型热水锅炉污染物排放情况废气污染源废气排放量(万Nm3/a)污染物产生量污染物产生(排放)量(t/a)浓度(mg/m3)0.7MW环保型热水锅炉93烟尘0.1120SO20.8810NOx0.2250项目无组织排放的废气主要来自于油基废钻完井液及固体物暂存池,其中挥发的非甲烷总烃约为20kg/a。油基废钻完井液及固体物经LRET技术处理后排放固体废物,在固体废物堆场暂时储存时,在风力的作用下会产生少量粉尘。本项目生产固体废物堆场起尘量580mg/s。由于排放的固体废物为粉末状,为减少粉尘排放

36、量,设半密闭式堆放场,即堆放场三面设围墙、顶部加盖。(3)固废产生情况分析营运期固体废弃物主要为油基废钻完井液及固体物经LRET技术处理后产生的固体废弃物、职工生活产生的生活垃圾、锅炉燃煤产生灰渣。 LRET技术处理后产生的固体废物油基废钻完井液及固体物经LRET技术处理后排放的固体废物40041t/a,属于危险废物,其危险废物代码为HW008。试验阶段克深2-2-11井油基废钻完井液处理后产生的固体废物经新疆环境监测总站检测,含油率为0.643%;本项目试运营期间环评单位采集的固体废物送北京市理化分析测试中心检测后含油率为0.175%,我国国家目前未制定具体的含油钻屑排放标准,仅黑龙江省颁布

37、有含油污泥处理综合利用污染控制标准(DB23/T14132010),根据检测结果,对照黑龙江省油田含油污泥综合污染控制标准(DB23/T 1413-2010),柴油基废泥浆及岩屑固体废物经LERT工艺处理后产生的固体废物可用于铺设油田井场和通井路。 生活垃圾本项目固定人员按20人,人均垃圾产生量1.5kg/d估算,营运期固体废物产生量为8 t/a。营运期的生活垃圾集中收集后由垃圾车定期运至克深地区天然固废场填埋。 灰渣本项目有燃煤锅炉2台,燃煤量1900t ,锅炉灰渣排放量约为285t/a,灰渣可用于铺垫通井场道路。(4)噪声污染源分析噪声污染源情况见表6。表6 噪声污染源产生及排放情况表序号

38、设备名称数量声级值 dB(A)处理方法排放源强 dB(A)1离心机280选用低噪声设备,合理布局,建筑隔声。602引风、鼓风机2100803泵385654刮板机180603.2环境影响预测及评价(1)大气环境影响分析根据生产工艺及生活供暖的需要,厂区建设一座锅炉房,安装一台4t/h的蒸汽工业燃煤锅炉。燃煤采用拜城煤矿低硫、低灰分优质煤,其主要污染物为烟尘、SO2及氮氧化物。锅炉烟气采用陶瓷多管除尘器除尘,处理后经35m高烟囱排空,烟尘、SO2及氮氧化物满足锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)二类区时段标准,达标排放。根据预测:烟尘最大落地浓度0.01034mg/m3,占标率1.1

39、4%;SO2最大落地浓度0.04562mg/m3,占标率9.12%;氮氧化物最大落地浓度0.01399mg/m3,占标率5.82%,对周围大气环境影响很小。本项目还有无组织废气排放面源,主要钻井泥浆暂存池及生产过程等过程产生的非甲烷烃,采用估算模式预测下风向不同距离处污染物浓度及占标率,根据预测:无组织排放的非甲烷烃最大落地浓度0.04363mg/m3,最大占标率1.09%,低于国家大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)中(新建)无组织排放标准4.0mg/m3,对周围大气环境影响很小。此外,本工程还有无组织废气排放面源,主要油基废钻完井液及固体物经LRET技术处理后排放固体废物,在

40、固体废物堆场暂时储存时,在风力的作用下会产生少量粉尘。由于排放的固体废物为粉末状,为减少粉尘排放量,设半密闭式堆放场,即堆放场三面设围墙、顶部加盖。环评要求对产生的生产固体废物应及时清运,如暂时不能用于铺设油田井场和通井路,则运至克深固体废物填埋场用作覆土,减少了露天风力产生的扬尘。(2)生态环境影响分析项目区内植被绿化将有序布局,有着较好的乔、灌、花草合理搭配,植被的恢复能力较强,形成新的生态绿地景观以及工业用地景观、道路用地景观等,彻底改变原有的荒漠生态景观,使荒漠生态景观改变为现代化工业区景观。施工过程中产生的大量挖方地段和填方地段,破坏地表植被,改变土壤结构,会产生一定的水土流失。扰动

41、后土壤侵蚀量总计为14.2t;建设期新增水土流失量约为5.3t。工程建设造成水土流失主要是施工期,运行期水土流失不明显。拟建项目所在区域荒漠植被是主要的植被类型;工程建设造成水土流失主要发生在施工期;项目在实施过程中将采取补偿恢复措施、生态保护管理措施和水土保持措施,项目建成后对动植物的影响较小,对周围生态环境影响较小。(3)噪声环境影响分析经预测,本工程建成后,厂界昼、夜噪声预测值仍符合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。(4)水环境影响分析根据本项目工程分析可知,正常情况下营运期废水主要为生活污水及锅炉排放废水。本项目生活用水与住宅小区居民的生活用水

42、相拟,其排水性质为单纯的居住人员生活污水,包括冲厕、盥洗、沐浴、厨房食物的清洗、烹饪制作、餐具清洗、地面冲洗水。其主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、动植物油等。项目生活用水量按20人、人均用水0.1m3/人d、270天计算,则年生活用水量约为540m3/a,年生活污水量按年生活用水量的80%来计算,则生活污水排放量约为432m3/a,生活废水排至蒸发池蒸发处理,对区域地下水环境影响较小。项目配套1台2t/h的蒸汽锅炉,锅炉软化废水产生量970m3/a,因软化废水仅含有盐分,夏季可以直接用于荒漠绿化,冬季堆冰用于翌年绿化,对区域地下水环境影响较小。本项目油基废钻完井液及固体物均采用钢筋混

43、凝土存放,具有较好的防渗效果,不会对地下水产生影响。(5)固体废物影响分析本项目对产生的油基废钻完井液及固体物等危险固体废物进行处理,达到油田含油污泥综合污染控制标准(DB23/T 1413-2010),收集后用于铺路、垫井场,对周围环境影响较小。本项目固定人员按20人,人均垃圾产生量1.5kg/d估算,营运期固体废物产生量为8 t/a。营运期的生活垃圾集中收集后由垃圾车定期运至克深地区天然固废场填埋。本项目有燃煤锅炉1台,燃煤量1900t ,锅炉灰渣排放量约为285t/a,灰渣可用于铺垫通井场道路或填埋至克深天然固废填埋场。本项目产生的固体废物均得到妥善处置,对周围环境影响较小。3.3环境保

44、护措施3.3.1大气污染减缓措施根据生产工艺及生活供暖的需要,厂区建设一座锅炉房,安装一台2t/h的蒸汽工业燃煤锅炉。燃煤采用拜城煤矿低硫、低灰分优质煤,其主要污染物为烟尘、SO2及氮氧化物。锅炉烟气采用陶瓷多管除尘器除尘,锅炉房烟囱高度30m。陶瓷多管除尘器具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温、不堵塞、使用寿命长,运行管理简单,无费用、没有二次污染等优点,是锅炉理想的除尘设备,其工作原理为当含尘气体进入除尘器,通过陶瓷导向器,在旋风子内部高速旋转,在离心力的作用下,粉尘和气体分离,粉尘降落在集尘箱内,经放灰阀排出,净化的气体形成上升的旋流,通过排气管汇于集气室,经出口由烟囱排出,达到除尘效果,除尘效率

45、达90%以上。锅炉烟气经陶瓷多管除尘器除尘后符合锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2001)二类区时段标准(烟尘200mg/m3、SO2900mg/m3),达标排放。生产固体废物为粉末状固废,为防治其暂存时在风力作用下产生扬尘,设置半封闭的固体废物堆放场。环评要求对产生的生产固体废物应及时清运,如暂时不能用于铺设油田井场和通井路,则运至克深固体废物填埋场用作覆土。3.3.2噪声污染防治措施本项目主要噪声源为离心机、引风、鼓风机、泵及刮板机等设备,采取以下措施可有效降低连续生产噪声的影响:(1)噪声区域与其它生产区域完全隔开,将噪声控制在一定范围内。(2)选择低噪声设备,在设备基座与地其之

46、间设橡胶隔振垫。(3)可在风机等设备上安装高效消声器,排烟风机出口管加装波形补偿器防止噪声传播。(4)修建泵房。(5)定期维护保养设备及降噪设施,确保正常运行。(6)其它设备采用减振、隔声、消声等有效措施。(7)建筑上尽量采取吸音处理。在总图布置上考虑减少噪声对办公区、生活区等环境的影响,留出一定的防护距离。(8)在厂房和厂界之间空地建立以乔灌为主的绿化带,不仅美化厂区周围环境,同时树木、草坪还可吸收、降低噪声35dB(A),降低厂房内噪声对厂界外环境的影响。经采取措施后,对于操作人员每天接触噪声8小时的场所,噪声级均可低于85dB;操作控制室、休息室等室内噪声级均小于70dB;其它生活卫生用室室内噪声则低于55dB;对于操作工人每天接触噪声不足8小时的场所及其它作业地点的噪声均满足工业企业噪声控制设计规范中的标准要求,厂区边

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