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总投资

(万元)

2126

其中:

环保投资(万元)

2

环保投资占

总投资比例

0.1%

评价经费

预期投产日期

2013年12月

工程内容及规模:

1工程概况

项目背景:

在国家大力推行节能减排能源政策的大背景下,火电厂丰富的余热资源正引起人们越来越多的关注。

火力发电机组的绝大部分能量损失是由以下两部分构成的:

一部分是锅炉烟气排放带走的热量,另一部分就是凝汽器循环水带走的热量。

由于凝汽器循环水的温度往往只比环境温度高10℃左右,品质不高,故人们对这部分能量的利用不够重视,往往就直接排放掉了。

这样不但造成了能量的浪费,还给环境带来了热污染。

若以循环水为热源,采用水源热泵技术进行集中供热,就能很好地解决这个问题。

目前,XXXX分公司有三台25MW的抽凝式机组,抽汽供热已经基本达到了机组的极限。

XXXX分公司热源供热能力为190MW,供热面积达350万平米,供热能力已经饱和,但所在区域供热面积却逐年增加,现有供热能力已不能满足正常需求。

本项目采用以消耗一部分温度较高的高位热能为代价,经过余热回收机组从低温热源吸取热量后再传热给采暖系统循环水,提高了循环水的温度再供给用户的供热技术。

凝汽器冷却循环水进、出冷却塔的温度约为30/20℃,三台共有水量9900m³

/h,水质干净,可以直接进入的余热回收机组,是非常好的余热资源。

余热若按照温差8℃提取,可回收的余热量为92MW,若按照采暖指标60W/平米来计算,该余热全部开发出来可供暖150万平米,可为公司增加经济收益。

因此,本项目的建设是可行的,

也是必要的。

地理位置及周围环境:

唐山****热电有限责任公司位于唐山市**冶区林西林西道,东侧为永兴路,南侧为林西道,西侧、北侧为****林西矿,东北侧为林西矿三工房。

本项目位于公司院内西侧,距最近环境敏感点为东北侧170m的林西矿三工房。

(厂区地理位置见附图1,厂区平面布置及周边环境见附图2)。

建设内容:

采用成熟的余热回收技术设计、安装1台20MW和1台15MW的余热回收机组及管道系统,回收林西热电分公司冬季循环冷却水的余热,来为绿野、华瑞两个管线所供的小区(69万平方米)直接供热(70/50)。

项目设备均布置在机房泵、房内,机房、泵房采用砖混结构,设备和管道安装等施工作业均在厂内进行。

项目管道均采用高支架,不涉及管沟开挖以及回填土处理等施工。

需安装的管道包括汽机间与机房的蒸汽管道和冷凝水管,机房与冷却塔之间的余热供水管和余热回水管,机房与供热管网接口之间的绿野供水管、绿野回水管、华瑞供水管、华瑞回水管。

职工人数配备:

本项目所需员工均从厂内调剂,不新增员工。

2主要能源消耗及给排水

⑴主要能源消耗

电力:

本项目电源引自唐山****热电有限责任公司电源。

⑵给排水

本项目员工均从厂内调剂,不新增员工。

不新建生活设施,因此无新增生活废水。

生产用水主要是冷却循环水,只需少量经软化器软化后的补充水,补水量为10t/h,无废水产生。

水的硬度主要由其中的阳离子:

钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子构成。

当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时,水中的钙、镁离子被树脂吸附,同时释放出钠离子,这样交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后,出水的硬度增大,此时软水器会按照预定的程序自动进行失效树脂的再生工作,利用较高浓度的氯化钠溶液(盐水)通过树脂,使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。

建设项目原材料消耗能源、原辅材料消耗见表1。

表1建设项目主要原料用量及能耗

名称

年用量

运输方式

备注

120万kwh/a

10万kwh

唐山****热电有限责任公司电源

3

3主要生产设备、原料

项目主要生产设备及设施见表2。

表2主要生产设备及设施表

序号

设备名称

规格型号

数量

备注

1

20MW余热回收机组

非标RBO.33-20-30/20-50/70

1台

15MW余热回收机组

非标RBO.33-15-30/20-50/70

循环水泵A

流量:

920m3/h,扬程80mH20,

功率:

315kw

2台

一备一用380V

4

循环水泵B

690m3/h,扬程58mH20,

160kw

5

全自动除污器A

DN400,PN1.6MPa

6

全自动除污器B

DN350,PN1.6MPa

7

补水泵

30m3/h,扬程30mH20,

5.5kw

3台

二备一用

8

软化水箱

3m×

3m,有效容积20m3

9

全自动软水器

处理水量30m3

单头双罐

10

凝结水箱

4m×

3m,有效容积30m3

11

凝结水泵

40m3/h,扬程28mH20,

一备一用

12

减温阀组

4kw,电压380V

13

余热水循环水泵

1210m3/h,扬程25mH20,

110kw

14

壳管式汽水换热器

换热量:

10000kw,

0.3Mpa饱和蒸汽15.2t

15

13000kw,

0.3Mpa饱和蒸汽20t

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

XXXX分公司有三台25MW的抽凝式机组。

冬季供暖消耗蒸汽最大量约为235t/h左右,抽汽供热已经基本达到了机组的极限。

供暖方式为:

在发电过程中通过对汽轮机中间抽汽在汽水换热器中加热热网循环水用于冬季供热,同时有一部分乏汽还须进入凝汽器进行冷却,冷凝产生的大量低温余热通过冷却塔排放掉。

凝汽器冷却循环水进、出冷却塔的温度约为30/20℃,单台汽机冷却的水量为3300m³

/h/台,三台共有水量9900m³

/h,水质干净,可以对余热进行回收。

目前XXXX分公司热源供热能力为190MW,供热面积达350万平米,供热能力已经饱和,但所在区域供热面积却逐年增加,现有供热能力已不能满足正常需求。

唐山****热电有限责任公司唐排污许可证〔PWD-130204-0379〕中污染物排放量为:

SO2981.16t/a,COD0t/a。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1地形:

**冶区地势北高南低,由东向西倾斜。

北部以低山为主,海拔高度在200m左右;

中部是几条东西走向的山丘,海拔约70m;

南部以冲积平原为主,海拔约40m。

全区共分北部丘陵区、中部洪沟冲积扇山前平原、南部冲积平原和塌陷低洼地四种地貌类型。

2地质条件:

**冶区位于燕山沉降带东南部,山麓冲积平原的中部,冀东滦河(近期沙河)洪冲积扇上。

次级构造为开平向斜盆地,向斜轴自西向东横贯全区,为**冶区地质主要控制性构造。

从北向南依次出露的地层有震旦系(以矽质石灰岩为主)、寒武系(以灰岩、泥岩为主)、奥陶系(灰岩)、石炭系、二迭系(煤和矾土层)。

地表为第上纪覆盖物,由北向南逐渐加厚。

3气候气象:

**冶区属暖温带大陆性季风气候。

年平均气温11.5℃,一月平均气温-5.5℃,七月平均气温25.8℃。

极端最高气温40.4℃。

由于地处燕山山地迎风坡,降雨较多,多年平均降水量674.1mm,六至八月份占全年降水量的70~80%。

年盛行风向为W风和WNW风,年平均风速为2.1m/s。

4水文:

评价区内主要地表水为沙河。

沙河发源于迁安市,经滦县、**冶区,在丰南区入渤海,河长136公里,流域面积1152平方公里。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)

**冶区位于唐山市的东部,由5个乡组成,现有人口约36.2万人,其中非农业人口27万人,农业人口9.16万人。

现有耕地约10401公顷,农村劳动力4.5万人。

粮食作物总产量2689.7万公斤,近年**冶大力发展城郊型农业,建设蔬菜、苹果、养殖等基地。

**冶区是一个有着百年采煤历史的老矿区。

近年来,区委、区政府坚持以科学发展观为统领,以“抢抓新机遇、建设新**冶、实现新跨越”为主题,以开放创新、富民强区为总战略,充分挖掘自身优势,逐步趟出了一条资源型城区转型发展之路,推动了经济社会快速协调发展。

2008年,全区生产总值完成80.1亿元,增长21.6%;

单位生产总值能耗下降5%;

全部财政收入完成7.8亿元,增长35.1%。

评价区内没有文物**迹、自然保护区、珍稀野生生物和植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1环境空气

由**冶区环保局于2011年01月01月至07月01日常规监测数据可知:

SO2日均值0.024mg/m3~0.388mg/m3,NO2日均值0.001mg/m3~0.12mg/m3,PM10日均值0.04mg/m3~0.503mg/m3。

从监测结果中可以看出,环境空气中PM10最大超标倍数为2.35倍,SO2最大超标倍数为1.59倍,超标原因为区内厂矿生产引起的。

NO2符合国家《环境空气质量标准》GB3095—2012(二级标准)限值要求,项目所在区域环境空气质量较好。

2声环境

按《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准适用区评价,目前项目所在地可满足声环境质量标准要求。

3地表水

**冶区环保监测站对**冶区境内主要河流水质进行了监测,在地表水沙河设置雷桥和董庄两个断面,由监测结果可见,沙河水质良好,属Ⅱ、Ⅲ类水体,尚未受到污染。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)

表3环境保护目标一览表

保护目标

方位

与项目距离

功能

级别

林西矿三工房

NE

170m

居住

环境空气:

二级

声环境:

2类

评价适用标准

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

SO2:

日平均:

150μg/m3;

1小时平均:

500μg/m3;

NO2:

80μg/m3;

小时平均:

200μg/m3;

PM10:

年平均:

70μg/m3;

PM2.5:

35μg/m3;

75μg/m3;

《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准

3类标准:

昼间:

65dB(A);

夜间:

55dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

总量

本项目无新增COD、氨氮、SO2、NOx排放,总量指标为0。

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示):

本项目XXXX分公司余热回收项目是利用水源热泵的工作原理而开发出来的。

它是以消耗一部分温度较高的高位热能为代价,经过余热回收机组从低温热源吸取热量后再传热给采暖系统循环水,提高了循环水的温度再供给用户的供热技术。

公司汽机间的冷却水,水质干净,从冷却塔直接进入余热回收机组,进行供热。

主要工艺流程及排污节点见图1。

汽机间

蒸汽

凝结水

供水

余热供水

供热管网接口

机房

冷却塔

回水

余热回水

噪声

图1工艺流程及排污节点图

主要污染工序:

项目营运期主要污染工序:

⑴噪声污染:

本项目主要噪声源机房、泵房内的设备运行噪声,噪声源为75~85dB(A)。

项目主要污染物产生及预计排放情况

内容

类型

排放源

(编号)

污染物

处理前产生浓度

及产生量

(单位)

排放浓度

及排放量

(单位)

营运期噪声:

主要噪声源为机房、泵房内的设备运行噪声,噪声源为75~85dB(A)。

主要生态影响(不够时可附另页)

本项目位于唐山****热电有限责任公司内,利用原有建筑为机房、泵房,不新增占地,不占用绿化用地,不会对生态环境产生不利影响。

环境影响分析

施工期环境影响简要分析:

本项目施工期均在唐山****热电有限责任公司内进行,施工内容主要包括机房、泵房建设、管道及设备安装。

最近敏感点为项目东北侧170m的林西矿三工房,产生的影响主要为:

噪声影响,施工扬尘影响,废水及固体废物影响。

1噪声影响

施工期噪声主要为运输车辆及设备安装产生的噪声。

根据类比监测资料,该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75~100dB(A)之间。

为减小施工噪声对周围环境的影响,针对本项目施工期的特点,环评提出了如下措施:

合理安排施工时间,禁止夜间施工,选用低噪声机械设备,从根本上降低源强,低噪型运载车在行驶过程中产生的噪声级比同类水平的其它车辆低10-15dB(A)。

采取上述措施后,可有效减小施工噪声对周围环境的影响,到敏感点林西矿三工房的贡献值为50.3dB。

2扬尘影响

在施工中产生的废气污染物主要是土方开挖、工地运输车辆扬尘,同时伴有少量施工机械排放的废气。

施工过程中产生的扬尘,均属无组织排放,在时间和空间上较零散,难以定量计算。

环评要求采用商品混凝土,严禁现场堆存和搅拌。

建议在施工中遇连续晴好天,应注意及时对施工场区和道路定时洒水抑尘。

车辆运输时,应加盖苫布,防止洒落;

开挖的土方应及时清运,减少发生扬尘的可能。

3废水

项目不设施工宿营地,废水来源主要为施工现场混凝土养护用水和降尘洒水等。

上述废水就地蒸发、渗漏,对水环境影响较小。

4固体废物

建筑固废首先应考虑废料的回收利用。

对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。

对建筑垃圾,如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放,定时清运到城市建设监管部门指定地点。

营运期环境影响分析:

本项目员工均从厂内调剂,不新增员工,不新建生活设施。

工程正常运行期间,无废水、废气、固废产生。

1噪声影响分析

本项目噪声源主要为机房、泵房内设备在运行过程中产生的噪声,其噪声源强为75~85dB(A),噪声设备源强及降噪措施见表4。

表4噪声源源强见表

噪声源

源强dB(A)

运行规律

声源种类

治理措施

75

连续

室内声源

机房为实体砖墙结构,综合降噪25dB(A)。

加装减震基础,可降噪5dB(A)

85

泵房为实体砖墙结构,综合降噪25dB(A)。

机房、泵房位于地上,为实体砖墙结构,设备均为与封闭室内,其中2台余热水循环水泵位于泵房内,其余设备位于机房内,安装减震基础,再经过房间隔音后,可使设备间外噪声低于55dB(A),经距离衰减,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,项目至敏感点的距离为170m。

预测计算只考虑项目声源所在机房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减,不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。

预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中点声源几何发散衰减进行预测。

⑴预测模式

声源传到距离r观测点的噪声级为:

LI=L(r0)-20lg(r/r0)

式中:

L(r0)——声源r0处声级;

r——噪声源到观测点的距离。

式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。

⑵预测结果及分析

按照以上步骤对热噪声源对各敏感点噪声值进行预测,则机房、泵房设备经隔声、距离衰减后到达居民住宅的贡献值为20.9dB(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准值要求,不会对周围居民生活产生明显影响。

2经济损益分析

XXXX分公司目前冬季进出冷却塔的水温是30/20℃,水量有9900吨,水质干

净,可以直接进入的余热回收机组,是非常好的余热资源。

项目实施后预计每年可节省标煤消耗约为4144吨,年新增利润729万元,同时余热回收技术是国家倡导的节能减排技术,可以折算成减排指标,并且国家还有财政补贴政策(如财政部颁布的《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》对节约每吨标准煤给予组织200-250元的政策补贴)。

由上述分析可知,本项目的实施即可节约燃煤,又可减轻因燃煤对环境造成的污染。

具有良好的经济效益和环境效益。

3总量控制分析

4清洁生产

⑴工艺技术与装备

水源热泵是利用低温水为热源,使热量从低温物体转移到高温物体的能量利用装置。

实质上是一种以消耗一部分高质能(机械能、电能或高温热能等)作为补偿,通过热力循环,把环境介质中贮存的低品位能量加以发掘、利用的装置,因此它可以充分利用低质能量而节约高位能量。

本项目就是利用水源热泵的工作原理而开发出来的。

该项目技术工艺成熟稳定,实用性和可靠性强,对环境污染小。

提高能源利用率,降低了煤耗。

项目利用冷却水中的热能,通过提取物质内的热量将其转换成有用的热能,为小区居民供暖。

⑵能耗指标

项目建设后主要能耗为电能,项目实施后预计可年节能4144吨标煤,可有效改善周围的环境空气质量。

⑶污染物产生指标

本项目运行过程中无废气、废水、固废产生,设备噪声通过采取相应措施后达标排放,对环境影响较小。

综上所述该项目生产符合清洁生产水平要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容

类型

(编号)

防治措施

预期治理效果

主要噪声源为机房、泵房内的设备运行噪声,设备均为与封闭室内,安装减震基础,再经过房间隔音后,可使设备间外噪声低于55dB(A),采取上述措施后各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)3类区标准限值要求。

生态保护措施及预期效果

“三同时”环保设施验收一览表

项目

治理

对象

处理能力

处理效率%

验收标准

投资

万元

设备均为与封闭室内,安装减震基础

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)3类区限值

总计

占总投资2126万的0.1%

结论与建议

一结论

1产业政策符合性结论

XXXX分公司余热回收综合利用项目投资2126万元,属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)中中鼓励类:

二十二、城市集中供热建设和改造工程,符合国家产业政策要求。

2项目选址的合理性分析结论

本项目选址位于唐山市**冶区林西林西道唐山****热电有限责任公司院内,没有新增占地。

符合土地利用要求,项目选址合理。

3环境影响分析及污染防治措施结论

营运期:

⑴噪声污染防治措施

机房、泵房位于地上,为实体砖墙结构,设备均为与封闭室内,安装减震基础,再经过房间隔音后,可使设备间外噪声低于55dB(A),经距离衰减,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

到敏感点贡献值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准值要求,不会对周围居民生活产生明显影响。

4总量控制结论

工程项目可行性结论

综上所述,该项目符合国家产业政策和土地利用要求,采用适用可行的污染防治措施,主要污染物达标排放,环境质量符合标准要求。

只要切实落实工程环保实施方案,并且做到“三同时”,从环境保护角度考虑,该项目建设可行。

预审意见:

公章

经办人:

年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

年月日

16

审批意见:

17

注释

一、本报告表应附以下附件、附图:

附件1立项批准文件

附件2其他与环评有关的行政管理文件

附图1项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污

口位置和地形地貌等)

附图2项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影

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