由年产500吨三唑磷原油生产线改建成年产30吨吡唑项目环境可行性分析报告

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建设项目环境影响报告--三唑磷报告书(doc 18个)6

建设项目环境影响报告--三唑磷报告书(doc 18个)6

建设项目环境影响报告--三唑磷报告书(doc 18个)64.0 建设项目周围环境概况4.1 地理位置九江县,古称柴桑,位于长江之滨,东界九江市,南麓庐山,北与黄梅宿松隔江相望,历史上素谓“吴头楚尾”,居华中、华东两大区之间。

交通得天独厚,是江西省唯一的水陆空交通枢纽,水运上达汉渝,下抵宁沪,内通五河;京九武九铁路在我县庐山站交汇,并建有大型列车编组站;与南九公路纵贯南北。

境内建有九江机场,已开通至北京、上海、广州等航班。

拟建厂址位于九江县赛城湖玉兔山(原九江造纸厂内),距九江县9.9公里,厂区东面为荒地,西南面距厂区约200m左右为县物资局仓库,中间为荒地,北面为厂办公区和少量造纸厂职工宿舍。

地理位置见附图一。

4.2 自然环境概况4.2.1 地势、地貌拟建厂址位于赛城湖和八里湖之间的滨江冲积平原上,水网密布,堤垸纵横,周围地势较为平坦,西南部有一小山丘,厂址北1.5公里处为长江。

4.2.2水文状况九江县境内河流以长江为主,湖泊以赤湖较大,厂址东为八里湖,厂址西为赛城湖。

境内长江河面宽约1.1~1.8km,每年6~9月为丰水期,12月至次年2月为枯水期,历年丰水期平均水位17.25m,枯水期平均水位9.5m。

最大流量为77000m3/s,最小流量14400 m3/s。

4.2.3 气象条件九江县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风型湿润气候,四季分明,雨量充沛。

年平均气温17℃,年平均降雨量1420.4mm,全年主导风向为东北风。

4.3 社会经济概况九江县位于江西省北部,总面积873平方公里,98年末全县人口33.4万人。

九江县农业以种值业为主,主产粮、棉、油。

经过近几年结构调整,在确保粮食稳定增长的前提下,突出棉、油优势。

县内工业大抵是70年代起步,改革开放大潮促进国有、集表4-2 环境空气质量现状评价执行标准(单位:mg/m3)(摘录TJ36-79)(3)监测统计及评价结果环境空气现状监测统计、评价结果见表4-3。

建设项目环境影响报告--三唑磷报告书32

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国环评证甲字第2303号
九江和田化工有限公司
年产500吨三唑磷原油项目
环境影响报告书
(报批稿)
委托单位:九江和田化工有限公司
评价单位:江西省环境保护科学研究所
二零零三年元月
九江和田化工有限公司
年产500吨三唑磷原油项目环境影响报告书
编制单位:江西省环境保护科学研究所
所长:石晶
总工程师:龙刚
技术审核:龙刚高工[国(环评)岗证字第A23030002号]
项目负责人:毛龙满高工[国(环评)岗证字第A23030014号]张志杰助工[国(环评)岗证字第A23030016号]
报告表编制人员名单。

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建设项目环境影响报告--三唑磷报告书(doc 18个)64.0 建设项目周围环境概况4.1 地理位置九江县,古称柴桑,位于长江之滨,东界九江市,南麓庐山,北与黄梅宿松隔江相望,历史上素谓“吴头楚尾”,居华中、华东两大区之间。

交通得天独厚,是江西省唯一的水陆空交通枢纽,水运上达汉渝,下抵宁沪,内通五河;京九武九铁路在我县庐山站交汇,并建有大型列车编组站;与南九公路纵贯南北。

境内建有九江机场,已开通至北京、上海、广州等航班。

拟建厂址位于九江县赛城湖玉兔山(原九江造纸厂内),距九江县9.9公里,厂区东面为荒地,西南面距厂区约200m左右为县物资局仓库,中间为荒地,北面为厂办公区和少量造纸厂职工宿舍。

地理位置见附图一。

4.2 自然环境概况4.2.1 地势、地貌拟建厂址位于赛城湖和八里湖之间的滨江冲积平原上,水网密布,堤垸纵横,周围地势较为平坦,西南部有一小山丘,厂址北1.5公里处为长江。

4.2.2水文状况九江县境内河流以长江为主,湖泊以赤湖较大,厂址东为八里湖,厂址西为赛城湖。

境内长江河面宽约1.1~1.8km,每年6~9月为丰水期,12月至次年2月为枯水期,历年丰水期平均水位17.25m,枯水期平均水位9.5m。

最大流量为77000m3/s,最小流量14400 m3/s。

4.2.3 气象条件九江县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风型湿润气候,四季分明,雨量充沛。

年平均气温17℃,年平均降雨量1420.4mm,全年主导风向为东北风。

4.3 社会经济概况九江县位于江西省北部,总面积873平方公里,98年末全县人口33.4万人。

九江县农业以种值业为主,主产粮、棉、油。

经过近几年结构调整,在确保粮食稳定增长的前提下,突出棉、油优势。

县内工业大抵是70年代起步,改革开放大潮促进国有、集监测分析方法:参照《水和废水监测分析方法(第三版)》进行,见表4-5。

表4-5 地表水环境质量标准监测项目分析方法(摘录)4.4.2.2 现状评价 (1)评价方法:采用单因子标准指数法进行评价。

建设项目环境影响报告--三唑磷报告书(doc 18个)3

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建设项目环境影响报告--三唑磷报告书(doc 18个)312.0 评价结论12.1 项目所在地区环境质量现状12.1.1 环境空气质量现状环境空气现状监测资料及评价结果表明,评价区域内环境空气质量良好,NH3浓度符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)(居住区最高容许浓度)。

12.1.2 地表水环境质量现状评价范围内长江各监测断面上各污染物浓度现状监测值均满足所执行的《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质要求,表明评价区域内长江水域的现状质量符合功能区要求。

12.1.3 声环境质量现状工程厂址四周声环境噪声等效连续A声级值昼间在50.6~54.8dB(A)之间,均低于所执行的环境标准60dB(A),夜间在45.9~48.5 dB(A)之间,也均低于所执行的环境标准50dB(A),表明拟建工程厂址所在地四周的声环境状况较好,符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中2类区标准。

12.2 工程分析拟建工程以苯肼、尿素、乙基氯化物等为原料,经缩合、环合和合成制得三唑磷。

项目建成后,锅炉烟气排放量为2000Nm3/h,9.6×106Nm3/a,其中主要污染物烟尘排放量为1.92 t/a,SO2排放量为8.64 t/a,工艺废气中氨气达标排放量为23.52 t/a,甲苯经处理后排放量为0.59 t/a;废水排放总量为6900 t/a,达标排放时CODCr排放量为0.69 t/a,BOD5排放量为0.14 t/a,NH3-N排放量为0.1 t/a;废渣排放量283 t/a,其中锅炉炉灰17.2 t/a,炉渣265.8 t/a。

本项目清洁生产主要表现在产品顺应人们对中低毒农药的要求,是农业部列为国家优先推荐的农药。

12.3 环境影响预测12.3.1 声环境影响预测工程建成后,厂界四周噪声有昼间增加较小,只增加了0.02dB(A)~0.15dB(A),本项目建成投产后,通过采取有效的环保措施,其污染物排放总量能够满足九江市环保局对其污染物排放总量控制指标的要求。

三唑磷原油项目可行性研究报告

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三唑磷原油项目可行性研究报告核心提示:三唑磷原油项目投资环境分析,三唑磷原油项目背景和发展概况,三唑磷原油项目建设的必要性,三唑磷原油行业竞争格局分析,三唑磷原油行业财务指标分析参考,三唑磷原油行业市场分析与建设规模,三唑磷原油项目建设条件与选址方案,三唑磷原油项目不确定性及风险分析,三唑磷原油行业发展趋势分析提供国家发改委甲级资质专业编写:三唑磷原油项目建议书三唑磷原油项目申请报告三唑磷原油项目环评报告三唑磷原油项目商业计划书三唑磷原油项目资金申请报告三唑磷原油项目节能评估报告三唑磷原油项目规划设计咨询三唑磷原油项目可行性研究报告【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等【关键词】三唑磷原油项目可行性研究报告、申请报告【交付方式】特快专递、E-mail【交付时间】2-3个工作日【报告格式】Word格式;PDF格式【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。

【报告说明】本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。

对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。

为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

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建设项目环境影响报告--三唑磷报告书(doc 18个)75.0 环境影响预测分析5.1 地表水环境影响预测及评价 5.1.1 预测因子根据本工程废水排污特征和大纲批复意见,本次地表水环境预测评价选取主要污染因子总磷、COD Cr 作为预测因子。

5.1.2 预测内容生产废水达标排放和事故性排放(即直接排放)情况下对长江纳污水域水质的影响分别进行预测。

5.1.3 预测范围长江水域废水总排放口起至下游5000m 流域内。

5.1.4 预测模式采用《环境影响评价技术导则(地面水环境)》(HJ/T2.2-9.3)中推荐的预测公式,其中COD 采用二维稳态混合衰减模式进行预测,总磷采用二维稳态模式。

COD 预测模式如下:式中:C(x,y)—— 预测点污染物浓度值,mg/l ; x ,y —— 预测点坐标位置,m C P —— 污染物排放浓度值,mg/l ; C h —— 污染物水域现状值,mg/l ; Q p —— 污水排放量,m 3/s ; u —— 河流流速,m/s H —— 河流水深,m ; B —— 河流宽度,m ; M y —— 横向混合系数,m 2/s ;][⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯⨯--+⨯⨯-⨯⨯⨯⨯⨯-=]4)2(ex p 4ex p[14.3)86400ex p().(22x My y B u x My uy u x My H Q C u xky x C p p表5-2 达标排放时COD在河流沿程浓度增加值 (mg/L)Cr续表5-25.1.6.2废水事故性排放情况下(即直接排放)污染影响预测、总磷对长江纳污水域的影响见表5-3废水事故性排放情况下污染物CODCr及表5-4。

在河流沿程浓度增加值 (mg/L) 表5-3 事故排放时CODCr续表5-3表5-4 事故排放时总磷在河流沿程浓度增加值 (mg/L)5.1.7 预测评价通过表5-2~表5-4预测计算,结果表明:由于本工程污水排放量相对于长江而言很小,废水在正常排放状况下对长江纳污水域的影响均较小, CODCr浓度增加值最高为0.16mg/ L,预测值和本底值叠加后不超标。

甲级资质咨询机构-500吨三唑磷原油项目环境影响报告书

甲级资质咨询机构-500吨三唑磷原油项目环境影响报告书

目录前言1.0总则1.1评价目的及指导思想……………………………………….1-1 1.2编制依据………………………………………………….……….1-1 1.3评价因子…………………………………………………………..1-2 1.4评价标准……………………………………………..……………1-3 1.5环境保护目标………………………………………….…………1-4 1.6评价工作等级和范围…………..…………………………….1-5 1.7评价内容与评价重点………………………………………….1-51.8环境敏感点……………………………………………………….1-62.0建设项目概况2.1项目名称、建设单位、拟建地点及建设性质…………………...2-1 2.2建设规模、产品方案及其总投资……………..……………2-1 2.3占地面积………………………………..……………………2-1 2.4工艺方法……..………………………………………………….2-1 2.5工作制度及劳动定员……………………………………………..2-1 2.6总平面布置………………………………………..……………..2-12.7工程内容…………………………………………..……………..2-13.0工程分析3.1主要原辅材料和能源消耗………………………….…………..3-1 3.2主要设备………………………………………………..……….3-1 3.3公用工程………………………………………………………....3-2 3.4生产工艺流程及工艺说明………………………………………3-2 3.5物料平衡分析…………………………………………….3-5 3.6水平衡…………..……………………………………………….3-7 3.7工程污染源分析………..…..…………………………………..3-7 3.8厂址可行性论证………..…..…………………………………..3-123.9总图布置及排污口合理性论证………………………..3-133.10清洁生产评述………………………………………..3-144.0建设项目周围环境概况4.1自理位置……..………………………………………………4-1 4.2自然环境概况………………………………………………4-1 4.3社会经济概况…………………………………………………….4-14.4环境质量现状调查及评价…………………………………….4-25.0环境影响预测评价5.1地表水环境影响预测及评价………………………………..5-1 5.2声环境影响预测与评价…………………………………………5-4 5.3外排废水对长江水生生物影响分析…………………….…5-65.4环境空气影响分析……………………………………….…5-66.0环境风险分析6.1物料的理化性质、毒理指标…………………………..6-1 6.2环境风险因素分析……………………………………..6-4 6.3污染事故调查分析……………………………………………6-4 6.4环境污染事故影响分析…………………………………….…6-6 6.5风险防范措施………………………………………………….…6-76.6常见的风险水平……………………………………………….…6-87.0污染防治措施7.1水污染防治措施…………………………………………………7-1 7.2废气污染防治措施………………………………………….7-10 7.3固体废物污染防治措施………………………………………….7-127.4噪声污染防治措施………………………………………….7-138.0总量控制9.0公众参与9.1公众参与调查概况……………………………………………9-1 9.2公众意见与建议…………………………………………………9-39.3公众参与小结…………………………………………………….9-410.0环境经济损益分析10.1环境投资估算…………………………………………10-110.2环境经济损益分析………………………………….10-111.0环境管理和环境监测计划11.1环境管理………………………………………………..………11-111.2环境监测计划…………………………………………..………11-212.0 评价结论12.1项目所在地环境质量现状…………………………………12-1 12.2工程分析……………………………..………………………..12-1 12.3环境影响预测………………………………………...………...12-1 12.4风险分析……………………………………………………12-2 12.5污染防治对策…………………………………………………12-2 12.6总量控制………………………………………………………12-3 12.7公众参与…..………………………………………………..…12-3 12.8环境经济损益分析……………………………………………12-4 12.9结论…………………………………………………………...12-4 附表、附图、附件前言随着经济的发展,人们生活水平的提高,人们对直接影响身心健康的食品的要求也越来越高,为适应时代发展的要求,国家对高毒农药的生产和销售严加限制,三唑磷农药以其高效、中低毒的特性,在农药体系中得以长期发展,据有关资料,其已被国家农业部列为国家优先推荐的农药。

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建设项目环境影响报告--三唑磷报告书(doc 18个)75.0 环境影响预测分析5.1 地表水环境影响预测及评价 5.1.1 预测因子根据本工程废水排污特征和大纲批复意见,本次地表水环境预测评价选取主要污染因子总磷、COD Cr 作为预测因子。

5.1.2 预测内容生产废水达标排放和事故性排放(即直接排放)情况下对长江纳污水域水质的影响分别进行预测。

5.1.3 预测范围长江水域废水总排放口起至下游5000m 流域内。

5.1.4 预测模式采用《环境影响评价技术导则(地面水环境)》(HJ/T2.2-9.3)中推荐的预测公式,其中COD 采用二维稳态混合衰减模式进行预测,总磷采用二维稳态模式。

COD 预测模式如下:式中:C(x,y)—— 预测点污染物浓度值,mg/l ; x ,y —— 预测点坐标位置,m C P —— 污染物排放浓度值,mg/l ; C h —— 污染物水域现状值,mg/l ; Q p —— 污水排放量,m 3/s ; u —— 河流流速,m/s H —— 河流水深,m ; B —— 河流宽度,m ; M y —— 横向混合系数,m 2/s ;][⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯⨯--+⨯⨯-⨯⨯⨯⨯⨯-=]4)2(ex p 4ex p[14.3)86400ex p().(22x My y B u x My uy u x My H Q C u xky x C p pK——河流耗氧系数,1/d;1I ——河底坡降,m/m。

总磷预测模式没有考虑污染物的衰减,只考虑其进入长江后的扩散,即上述公式中k=0时的预测结果,其它各项相同。

5.1.5 参数选取(1)污染源强:见表5-1。

根据大纲批复意见,本次评价要预测总磷,而废水中没有总磷指标,只有有机磷和磷酸盐,而有机磷占总磷量的99%左右,因此,以有机磷的浓度来预测地表水中的总磷。

表5-1 地表水环境预测污染源强(2)长江水文参数长江每年6-9月为丰水期,12月至次年2月为枯水期,1-2月为最枯水期,其余各月为平水期,历年丰水期平均水位17.25m,枯水期平均水位9.5m。

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和田化工有限公司由年产500吨三唑磷原油生产线改建成年产30吨吡唑项目环境可行性分析报告##市环境科学研究所二零零五年九月##和田化工有限公司属民营股份制企业,位于##县赛城湖玉兔山(原##造纸厂内)。

2003年,该公司建设了一年产500吨三唑磷原油生产线,该生产线环境影响评价报告书环境保护主管部门已批复,并同意项目建设,因各种原因已停产2年。

现企业拟将将该生产线改建成年产30吡唑生产线。

本评价主要目的:对拟建的吡唑生产工艺与原三唑磷生产工艺进行污染源分析并对拟建项目的环保可行性进行初步论证,提出相应的污染防治措施。

一、三唑磷原油生产工艺、污染源分析及污染治理工艺##和田化工有限公司原生产产品为三唑磷原油,以苯肼、尿素、乙基氯化物等为原料,经缩合、环合和合成制得三唑磷。

1 生产工艺流程及工艺说明(1)工艺说明①苯肼与尿素、水按一定比例投加入反应釜中,用蒸汽夹套加热,苯肼先与尿素发生缩合反应,生成苯基氨基脲, 同时生成氨气,反应原理如下:OO2+H 2N C NH 2+NH 3↑苯肼 尿素 苯基氨基脲上述反应最高温度98-100℃,根据反应方程式,生产过程中应有氨气产生,按一般情况,氨气易溶于水,但由于反应温度较高,溶解在水中的氨气量应比常温下小得多,虽然下一步反应中会投加甲酸和硫酸,会和氨气发生中和反应,但由于酸是在上述反应完成后加入的,因此逸出的氨气量相对较大,设计中应有氨气吸收设备。

在上述反应后,投加甲酸,滴加浓H 2SO 4,在浓H 2SO 4的催化作用下,苯基氨基脲与甲酸发生环合反应,生成苯唑醇,反应原理如下:O2+HCOOH N N + 2H 2O苯基氨基脲 甲酸 苯唑醇苯基氨基脲在反应釜中是液体,反应完成后生产固态的苯唑醇,苯唑醇以细小颗粒悬浮在物料中,通入水进行夹套冷却,经过滤,实现固液分离,用水冲洗滤饼,滤C CNOH饼为苯唑醇,滤液和洗涤水外排。

上述两步在同一反应釜中进行,氨气与硫酸反应生成硫酸铵。

在另一个反应釜中,经过滤后的苯唑醇、碳酸钠、甲苯、水、催化剂等原料按比例加入三唑磷合成反应釜中,滴加乙基氯化物,用蒸汽夹套加热。

苯唑醇与乙基氯化物发生化学反应生成三唑磷,反应原理如下:Na 2CO 33C2H 2O+(CH 3CH 2O)2PSCL+NaCl+H 2O+CO 2苯唑醇 二乙基硫代磷酰氯 三唑磷与一般的有机反应一样,本反应也有副反应发生,生成少量三唑磷同分异构体,该部份物质随三唑磷进入产品中。

上述反应中加入甲苯的目的是为了使三唑磷和水达到理想的分离效果,由于三唑磷粘度较大,流动性差,加入甲苯后,可以降低其粘度,增加物料的流动性能,从而使三唑磷、甲苯和水易于分离。

冷却后的物料在三唑磷合成反应锅内静置,三唑磷甲苯混合液(油相)放至水洗锅,水相物作为废水外排。

水洗锅内的物料加入一定量的水,搅拌均匀,静置。

利用物料中的(NH 4)2SO 4等物质溶于水的特性,使三唑磷粗油与可溶于水的物料分层,发生盐析现象,三唑磷甲苯混合液(粗油)放入过滤槽中过滤后抽至粗油槽中贮存,水洗废水外排。

将三唑磷粗油放入蒸馏锅中,用蒸汽加热,在60℃、700mmHg 时进行负压蒸馏,物料开始脱甲苯,少量的水也以蒸汽形式与甲苯一道被蒸发,当温度逐渐升至85℃后,系统基本无甲苯和水脱出,则形成原油。

蒸馏出的尾气经冷凝器冷凝后形成甲苯液体,进入甲苯回收槽贮存。

在甲苯贮槽,少量的水和甲苯出现分层,一定时间后,贮槽中的水外排,进入污水处理站处理。

水量约为三唑磷产量的1%。

N N HC NC O P SOCH 2CH 3 2CH 3(2)工艺流程见图1-1。

图例:废水废气图1-1 工艺流程图2 工程污染源分析本工程的污染源有废水、工艺和锅炉废气、噪声及固体废物。

(1)废水本工程日用循环水量2.5t,新鲜水量为46.8t,其中生产用水26.8t,生活用水20.0,洗涤废水苯肼、尿素、水合成废水生产用水中1t/h链条炉日用水量18t,三唑磷生产用水量8.6t。

本工程排水量共计43.5 t,排水中有生产废水、冷却水、地面冲洗水、蒸汽冷凝水以及生活污水。

各种废水产生状况见表1-1。

表1-1 工程排水状况(单位:吨/日)表1的每日排水中,对环境有污染,需要治理的废水量为23.0吨,其中生活污水14.0吨,生产废水9.0吨。

生产废水主要有环合反应后过滤及洗涤产生的环合废水;在合成工序的油水分离和水洗分离这两个过程均在同一设备中完成,因此,这两个过程产生的废水可统称为合成洗涤废水。

根据物料平衡和类比分析,环合废水和合成废水中污染物名称见表1-2。

可研报告专业编制机构(2)废气①锅炉烟气本项目的主要废气污染源为供汽锅炉产生的锅炉烟气,工程新增一台1吨链式锅炉,燃用萍乡煤,含硫1.0%,灰分为35%,发热值4000-5000Kcal/kg。

全年用煤815吨。

锅炉燃煤烟气中主要污染物为SO2、烟尘等,其主要污染物初始浓度及年产生量见表1-4。

表1-4 锅炉烟气污染物初始浓度及年产生量表②工艺废气a 氨气在缩合反应时,尿素和苯肼反应产生氨气,根据反应方程式,以尿素的用量来计算,年反应生成49.2吨氨气,即10.25kg/h,虽然反应过程中加入了硫酸,一部份氨气和硫酸反应产生硫酸铵,但在缩合反应阶段,反应温度在100℃左右,且硫酸(或甲酸)是在第二步环合反应加入的,所以理论上能参与反应的氨气量不会很多(除非反应釜完全密闭,使氨气和硫酸在气-液两相界面进行反应),因此,工程设计时应考虑氨气的吸收。

b.甲苯废气本工程甲苯废气产生源有两处,其一是在合成阶段,由于反应釜内温度较高,致使甲苯挥发,根据物料平衡数据,在合成阶段,甲苯的排放量为3.2 kg/t产品,排放速率为0.34kg/h,年排放量为1.63吨。

在甲苯蒸馏回收工序中,由于甲苯蒸汽冷凝不完全,会产生甲苯气体,产生量为8.5 kg/t产品,排放速率为0.89kg/h,年排放量为4.25吨。

两处甲苯排放源年排放甲苯共计5.88吨。

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),甲苯最高允许排放浓度为40mg/Nm3,由此推算出要使甲苯浓度达标排放的最小风量分别为:合成工序:8500Nm3/h,蒸馏工序:22500 Nm3/h,而且排气筒高度不得低于15米。

但在蒸馏工序,由于设备要求,在甲苯冷凝过程中不可能抽如此大的风量,因此,应考虑采取吸收措施进行治理。

(3) 废渣在正常情况下,本工艺产生的废渣量较小,由于使用锅炉供热,将产生煤渣,工程采用萍乡煤,灰份为35%,年产煤渣约285吨,可用于铺路。

(4)噪声本工程主要噪声为机械噪声,主要产噪设备有风机、真空泵,声级一般在85-95dB (A)。

3 三唑磷原油生产线已建污染防治措施(1) 废水治理措施①水质水量该项目每日排水量约43.5吨,排水中有生产废水、冷却水、地面冲洗水、蒸汽冷凝水以及生活污水。

每日需要治理的废水23.0吨,其中生活污水14.0吨,生产废水9.0吨。

生产废水主要有环合反应后过滤即洗涤产生的环合废水;在合成工序的油水分离和水洗分离这两个过程中均在同一设备中完成,一次,这两个过程产生的废水可统称为合成洗涤废水。

环合废水和合成废水中污染物名称见表1-5:表1-5 废水中污染物废水处理工程设计进水水质如下:生产废水(见表1-6):表1-6表1-7表1-8②处理工艺农药废水的特点:a 废水排放量不大,有毒物质浓度高;b 成分复杂,毒性大,常含有各种农药中间体、磷、硫化物和盐类,有些能抑制微生物的生长,有些属难降解物质;c 水质水量不够稳定,故而给废水处理造成困难。

该项目有机磷农药由于有毒物质浓度高,且含有一定量难于生物降解的物质,需适当进行预处理,与处理后经稀释再采用生化法处理,确保出水达标。

综上所述,本工程已建如下工艺。

③工艺流程说明生产废水(环合废水和合成废水)有专门排水管道输送至集水池中,在集水池中进行油水分离,然后由提升泵提升至碱解池,在碱解池中投加氢氧化钙,调节废水至12-14,废水中的S=P 键在碱性介质下断裂生产易于降解或沉淀的磷酸盐,提高了废水的可生化性。

并通过空气,可促使有纪磷降解及可使氨氮逸出,碱解后废水进入反应池,并投加氯化钙(人工),充分反应后进入沉淀池,去除前级生成的不溶性磷酸盐及生产废水集水、隔油池 泵 碱解池 反应池 沉淀池调节池提升泵 SBR 池 中间池 泵 机械过滤器 贮水池 监测排放生活污水集水池 泵HCl氢氧化钙 氯化钙其它沉淀物质,经预处理后,生产废水与生活废水一起进入调节池,调节池采用鼓风曝气,使污废水及稀释水(稀释水量)充分混合,并进一步吹脱氨氮,稀释后混合水进入后续SBR池。

SBR工艺可省去独立的二沉池系统、布置紧凑、运行费用低、处理效果好,并具有优异的脱氮除磷功能,SBR集缺氧、好氧、硝化、沉淀等功能于一体,是一种行之有效的处理工艺。

SBR工作周期:进水1h、缺氧搅拌2h、好氧曝气6h、沉淀2h、排水1h。

SBR出水进入中间池,由泵提升进入机械过滤器,进一步吸附水中的剩余杂质,确保出水达到设计要求。

沉淀污泥排至污泥干化池,干化后填埋处理。

碱解池设置PH仪、计量泵,自动控制加药量,提升泵设置流量计,以控制流量。

④预计废水处理效果表1-9 废水处理效果根据排放标准,达标后污染物排放量见表1-10。

表1-10 处理后污染物排放及削减量(2) 废气污染防治措施①氨气本项目采用吸收塔来吸收环合工序产生的氨气,以水为吸收剂,氨气和水在吸收塔内通过逆流吸收,由于氨气在水中的溶解度大,可收到较理想的吸收效果。

工艺流程见图1-1。

图1-1 氯气碱吸收工艺流程示意图贮水箱中的水要定期进行更新,以便提高氨气的吸收率,吸收液可作为蔬菜用肥料。

本工艺投资5.0万元,氨气吸收率在55-60%。

②甲苯由工程分析可知,本工程甲苯废气产生源有两处,其一是在合成阶段,由于反应釜内温度较高,致使甲苯挥发。

其二是在甲苯蒸馏回收工序中,由于甲苯蒸汽冷凝不完全,会产生甲苯气体。

甲苯蒸汽会使车间中甲苯浓度超标,对操作员工和周边环境产生影响,因此,应采取环保治理措施进行治理。

本项目拟采用活性炭吸附的方法治理甲苯。

其处理工艺见图1-2.活性炭吸收器使用了一段时间后应用蒸汽进行解吸,冷凝液可送污水处理站处理。

本措施旨在降低车间中甲苯浓度,减少甲苯废气对操作人员的影响。

该套装置环保投资约6万元。

③烟气使用SXC 型高效旋流塔板除尘器,SXC 型除尘器属于湿式除尘器,采用旋流式喷淋水加碱,使烟气的脱硫率大大提高,除尘效率可以达到95%以上,脱硫效率可以达到50%以上,处理后的烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段中规定的烟尘浓度不高于200mg/Nm 3、SO 2不高于900mg/Nm 3的要求,除尘后的烟气再通过所设烟囱排放。

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