环境影响评价报告公示:橡胶促进剂7噪声环评报告.doc

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1、7 噪声环境影响评价7.1 声环境影响现状监测与评价7.1.1 噪声现状监测7.1.1.1 监测布点本项目声环境监测布点结合拟建项目主要噪声源分布,在厂址东、南、西、北四厂界各布设1个声环境现状监测点,监测拟建项目厂界噪声背景值,共计4个监测点。噪声监测布点示意图见图7.1-14#N项目厂区1#3#2#图7.1-1 拟建项目厂界噪声监测点位布置示意简图7.1.1.2 监测项目监测项目为各监测点L10、L50、L90、等效A声级Leq(A)。7.1.1.2 监测时间和方法监测单位:pony普尼检测公司监测时间定于2012年9月7日9月8日进行监测,监测2天,分别在昼间和夜间各监测两次次(昼间测量

2、时间安排在722时、夜间测量时间安排在2206时)。监测方法依据工业企业厂界环境噪声排放标准中的测量方法进行。监测仪器采用噪声统计仪(型号AWA6218B)。7.1.1.3 监测结果厂界噪声监测结果可见表7.1-2。 表7.1-2 声环境现状监测结果表 (单位:dB(A))序号 时间测 点2012.09.072012.09.07昼间夜间昼间夜间dB(A)1#东厂界49.245.550.144.82#南厂界47.244.649.044.33#西厂界48.544.047.743.84#北厂界51.346.450.745.97.1.2 噪声现状评价7.1.2.1 评价标准 按照声环境噪质量标准(GB

3、3096-2008)3类标准进行评价,即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。7.1.2.2 评价方法 评价方法采用超标值法,计算公式为: P = LeqLb 式中:P 超标值,dB(A); Leq 测点等效A声级,dB(A); Lb 噪声评价标准,dB(A)。 P值为正,说明超标,P值为负,说明达标。7.1.2.3 评价结果噪声现状评价结果分别见表7.1-3。 表7.1-3 噪声现状评价结果 单位:dB(A)序号时间位置昼间夜间现状值标准值超标值现状值标准值超标值1#2011.09.07厂东界49.265-15.845.555-9.92#厂南界47.2-17.844.6-10.43#厂西界

4、48.5-16.544.0-114#厂北界51.3-13.746.4-8.61#2011.09.08厂东界50.1-14.944.8-10.22#厂南界49.0-16.044.3-10.73#厂西界47.7-17.343.8-11.24#厂北界50.7-14.345.9-9.1由表7.1-2可见,监测期间,各厂界噪声现状监测点昼夜声级值均低于声环境噪质量标准(GB3096-2008)3类标准要求,项目厂界声环境质量较好。7.2 噪声环境影响预测与评价7.2.1 拟建工程主要噪声源分析该项目的主要噪声源为空气动力性噪声、机械性噪声等,主要设备噪声呈中、低频特性,其主要噪声源见表7.2-1。表7.

5、2-1 本项目主要噪声设备源强一览表序号设备名称台数声级值dB(A)备注1离心机585提取车间、制剂车间2真空泵290提取车间3干燥机385提取车间、制剂车间7.2.2 噪声治理措施 1、从声源上进行控制 在满足工艺设计的前提下,尽量设计制造或选用工艺技术成熟可靠,噪声产生量小的设备。 定期对设备进行检修维护,使其保持在正常状态下工作,减少非正常工况噪声向外传播。 对真空泵、离心机等高噪声设备,在投入安装使用时,应当采用减振降噪等方法降低声源噪声。 由于提取车间靠近东厂界,为降低其噪声对厂界的影响,企业必须对真空泵、离心机采取减振基础和隔声等综合降噪措施,并尽量远离厂界布置。2、从传播途径上降

6、低噪声 合理安排建筑物功能和建筑物平面布局,使敏感建筑物远离噪声源,实现“闹静分开”。 采用合理声学控制措施或技术,来实现降噪达标的目标。 各类高噪声设备应安装于车间内,利用车间墙体进行隔声,并在车间内壁采用吸声降噪材料进行装修。3、其他降噪措施 生产车间内可根据需要设隔声间,以保证车间内噪声级低于工业企业噪声卫生防护标准规定的85dB以内,保证劳动者不受噪声伤害。 在厂区总体布置中,充分考虑地形、厂房、声源及植物等影响因素,做到统筹规划,合理布局,注重单元噪声边界距离,噪声源相对集中布置,并尽量远离办公区。7.2.3 噪声环境影响预测7.2.3.1预测模式本次评价采用环境影响评价技术导则声环

7、境(HJ2.4-2009)中推荐模式进行预测,用A声级计算,模式如下:(1)计算A声级的衰减LA(r)=LA(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+ Agr + Amisc)式中:LA(r)距声源r处的A声级,dB(A); LA(ro)参考位置ro处A声级,dB(A); Adiv声波几何发散引起的A声级衰减量,dB(A); Abar屏障屏蔽引起的声级衰减量,dB(A); Aatm空气吸收衰减量,dB(A);Agr地面效应衰减量,dB(A); Amisc其他多方面效应引起的衰减量,dB(A)。(2)计算A声级的叠加其中:Lp预测点处的声级叠加值,dB(A); n噪声源个数。 7.2.3.2参数

8、的确定 (1)声波几何发散引起的A声级衰减量 Adiv=20Lg(r/ro) (2)空气吸收衰减量Aatm式中:r为预测点距声源的距离;(m)r0为参考位置距离(m);为每100m空气吸收系数(dB)。(3)屏障引起的衰减量Abar噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响,从而引起声能量的较大衰减,具体衰减根据不同声级的传播途径而定,本次预测类比现场实测数据。(4)地面效应衰减量Agr 计算了屏障衰减后,不再考虑地面效应衰减(5)其他多方面原因引起的衰减Amisc 其他衰减包括通过工业场所的衰减;通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中,一般情况下,不考虑自然条件(如风、温度梯度、雾)

9、变化引起的附加修正。 根据现有厂区布置和噪声源强分布及外环境状况,本次评价不考虑本项衰减量。7.2.3.3 噪声源与厂界的距离为了确定各厂界的预测点位(噪声最大处),本评价根据噪声传播距离衰减模式,由各噪声源源强及至厂界的直线距离,计算各噪声源对厂界的贡献值,并以求得的最大贡献值处作为各厂界的预测点。拟建工程主要噪声源与各厂界预测点的距离见表7.2-2。 表7.2-2 主要噪声源分布及距预测点的距离 单位:m产生位置噪声源东厂界南厂界西厂界北厂界生产车间离心机287525111生产车间真空泵257528111生产车间干燥机207533111注:同一车间的同一工段的声源视为同等距。7.2.4 预

10、测结果评价根据预测模式、参数以及噪声源与各预测点的距离和现状监测值,计算得拟建工程生产噪声各测点噪声预测值。噪声预测结果具体见表7.2-3。表7.2-3 噪声预测结果 单位:dB(A)序号昼间夜间现状值预测值叠加值增加值标准值现状值预测值叠加值增加值标准值1#49.246.050.9+1.76545.546.048.8+3.3552#47.234.547.4+0.244.634.545.0+0.43#48.544.049.8+1.344.044.047.0+3.04#51.331.151.3+046.431.146.5+0.1由预测结果可见,拟建工程建成投产后,昼间夜间对各厂界均有影响, 昼间

11、噪声影响较小,夜间噪声值最大增加量为3.3dB(A),夜间噪声值增加量较大的厂界为东厂界,主要原因为各噪声源距离东厂界较近,导致噪声值增加较大,但仍能满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中的3类标准中的标准要求。7.3 噪声环境影响评价建议1、企业应认真落实好各项降噪措施,尤其要保证近厂界车间的混合降噪能力达到20dB(A)以上。2、新增设备要选用先进的低噪声设备。3、选用吸、隔声建筑材料建造新厂房,例如可采用空心砖建造厂房;同时,设备安装减振基础。4、厂区合理布局,高噪声车间避开敏感目标;同时加高防护墙。5、搞好厂区绿化,通过绿化美化厂区环境、净化空气的同时,进一步隔声降噪,

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