1、 课程设计报告 课程名称: 环境质量评价 题 目: 环境影响评价报告书 院 系: 环境科学与工程 班 级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 设计周数: 目 录一、拟建工程地理位置及周边环境3(一)拟建工程地理位置3(二)拟建工程周边环境状况41.大气42.水环境53.其它情况5二、污染源分析及计算参数5(一) 污染源分析51、废水:52. 废气:83. 废渣:10(二)各种计算参数10三、环境质量现状评价11第一,拟建化工厂的建设方案11第二,根据当地环保部门环境规划的要求11(一)水环境质量评价:采用北京西郊水质质量系数11(二)大气质量现状评价:采用上海大气质量指数11四 单环境要素预测
2、和评价12(一)、大气环境质量预测与评价12(二)水环境质量预测与评价、16五、环境影响综合分析和评价19六、环境保护对策20七、环境影响评价结论22一、拟建工程地理位置及周边环境(一)拟建工程地理位置拟建一个化工厂,生产几种化工产品,同时排放大气污染物、水污染物及固化废弃物,对周边环境形成不同程度的污染,项目可研阶段需做出环境影响报告书。其位置见图1。拟建化工厂位于连河北岸,工厂建成后拟建公路直通化工厂东北侧的市区,拟建公路中间东侧有居民点1(500m500m,人口3000人),市区入口西南侧有居民点2(500m500m,人口5000人),市区人口40000人;连河宽10米,在化工厂废水排放
3、管下游200米处为完全混合断面,排放管上游1500m处有一城市净水厂取水口;距完全混合断面下游5000m处有一取水口,水主要提供乡镇用水和乡镇北侧鱼塘用水,距连河4000米的北侧有三处相隔的大口井取水点,地下水流向自南向北。(二)拟建工程周边环境状况1、大气(1)风向、风速、全年主导风向是北风和东北风。小于3m/s的风速出现时间最多。(2)扩散计算气象条件经过整理后得到以下组合,见表1表1 风向组合编号风向风速m/s大气稳定度等级出现频率出现频率(%)123456789SWSWSWSWSWSWSESE0-1.50-1.50-1.51.6-3.03.0-5.03.0-5.00-1.51.5-3.
4、0FE DEBCFD4262354620.53.50.50.751.2511.5 注:按规定应对每种不利情况做计算,画出浓度(C)距离(x)曲线,为简化计算工作量,至少选一种情况(例如3号组合)做一下。表中风速均为u10(即离地面10m高处的风速m/s),u=1.78u10 ) 居民离拟建工厂最近的距离是1000m。 ) 经测算排放工艺废气的排气有效高度He1=45m ) 锅炉房烟气排放有效高度he2=35m可查表或采用计算法求扩散系数。(3) 大气质量现状监测数据 经过1985年1月和7月两次现场监测(按散点布设),每次延续5天,数据见表2。表2 大气质量监测数据测点号污染物浓度(mg/m3
5、)备注TSPSO2NOX氟化物苯胺苯1(参考点)0.070.030.010.0010.0010.01代表背景情况20.150.040.040.0020.0010.01代表基线情况3(略)2、水环境 (1) 河流平均宽10m,水深 (枯水期平均) 0.8m,最深为1.5m,枯水期流量0.3m3/s,底坡i0.0001。枯水期一般出现在冬季或春夏之交。(2) 多年来市监测站在、断面进行了丰、枯水季的监测,不利的枯水期水质见表3。表3 不利的枯水期水质断面污染物浓度mg/l备注BOD5CODCrDO饱和率%SS氰酚氨氮总Cr22.533656520200.040.040.0010.0010.050.
6、010.050.05注:DO饱和率,在水温30时为65%,在水温8时为80%。3、其它情况(1) 城市周围是农田和树林,在拟建化工厂位置上农田,这一带没有道路通向市区,也没有输电线和地下管线。(2) 靠着拟建工厂的河边有很多芦苇,附近有不少小的鱼塘。河内有各种常见家鱼、水生植物和浮游生物。 (3) 离河边4km有一排大口井,取用浅层地下水(与河流有补给关系,流向为北),作为城市另一个饮用水源(见图2)。每口井抽水量500m3/d,地下水补给量500m3/d (水力坡降约0.000625)。二、污染源分析及计算参数(一) 污染源分析,经过工程分析,取得以下资料:1、废水:该厂每日平均用水量400
7、0 m3/d;全厂循环水量400 m3/d,需要补充水200 m3/d;全厂生活污水等100 m3/d。全厂共有四股废水,其中含酚废水水量300 m3/d,含氰废水水量200 m3/d,含铬废水水量300 m3/d,酸碱废水水量300m3/d。 四股废水的水质见表4 表4废水水质名称污染质浓度mg/l(1) 含酚废水酚类化合物氨氮pH100107(2) 含氰废水CN-1pH10007(3) 含铬废水H2CrO3(NH4)2Cr2O74020(4) 酸碱废水(混合后)CODMnBOD5SS250120200计算确定主要污染源和污染物,采用全国统一的等标污染负荷法。相关计算公式如下:(1)某污染物
8、的等标污染负荷(P1)Ci-某污染物的年排放量,t/a;Si-某污染物的评价标准,mg/l(水),mg/m3(气)。酚类化合物的年排放量:酚类化合物排放标准:酚类化合物等标污染负荷:氨氮的年排放量:氨氮排放标准:氨氮的等标污染负荷: 氰化物(CN-1)的年排放量:氰化物(CN-1)排放标准:氰化物(CN-1)的等标污染负荷:三价铬(H3CrO3)的年排放量三价铬(H3CrO3)排放标准: 三价铬(H3CrO3)的等标污染负荷:六价铬((NH4)2CrO7)的年排放量: 六价铬((NH4)2CrO7)排放标准: 六价铬((NH4)2CrO7)的等标污染负荷:COD的年排放量:COD排放标准:CO
9、D的等标污染负荷:BOD的年排放量:BOD排放标准:BOD的等标污染负荷:SS的年排放量:SS排放标准:SS的等标污染负荷:分析该化工厂的各类污染物,列表如下:表7 水中各污染物等标污染负荷污染物排放浓度(mg/l)年排放量(t/a)排放标准(mg/l)等标污染负荷酚类化合物10010.950.011095氨氮101.0951.01.095CN-100073.000.1730三价铬(H3CrO3)404.380.58.76六价铬((NH4)2Cr2O7)202.190.0543.80CODMn25027.38102.738BOD512013.1452.628SS20021.90500.438该
10、化工厂的等标污染负荷:Pn=Pi=1095+1.095+730+8.76+43.8+2.7375+2.628+0.438=1884.4585计算各污染物在污染源中的负荷比:Ki=Pi/Pn,确定水中主要污染物,结果如下:K1=58.11%;K2=0.058%;K3=38.74%;K4=0.46%;K5=2.32%;K6=0.15%;K7=0.14%;K8=0.023%。排序可知K1K3K5K4K6K7K2K8,其中K1与K3的累积百分比已超过80%,因此主要污染物为酚类化合物CN-,由于六价铬是毒性很强的重金属,负荷比排第三位,所以将六价铬也选为主要污染物。2、废气:分为锅炉废气和工业废气(燃
11、煤)(1) 工艺废气排放量见表5表5 工艺废气排放量名称污染质排放量g/s第一工段氟化物苯胺1.00.3第二工段苯2.0(2) 锅炉房废气 共有4t锅炉四台,耗煤量2 t/hzxzz。 煤含硫量(S) 1%,氮氧化物发生量0.9 kg/t (煤) 。 煤的灰分(A) 25%,采用布袋除尘器的除尘效率90% 。注:一般锅炉房排放废气按下式计算 SO2=16WS Y=A%B%(1-)式中:W-用煤量,t/d (或t/年); S-煤的含硫量的百分数; 16-系数; A-煤的灰分的百分数; B-烟气中烟尘占煤炭总灰分量百分数(%),其值与燃烧方式有关,本例中为30% ; -除尘器效率,布袋除尘为90%
12、 。采用等标污染负荷法,计算大气中主要污染物。氟化物的年排放量:氟化物排放标准:氟化物的等标污染负荷:苯胺的年排放量 :苯胺排放标准:苯胺的等标污染负荷:苯的年排放量:苯排放标准:苯的等标污染负荷:SO2的年排放量:SO2排放标准:SO2的等标污染负荷:氮氧化物的年排放量:氮氧化物排放标准:氮氧化物的等标污染负荷:粉尘及烟尘的年排放量:粉尘及烟尘排放标准:粉尘及烟尘的等标污染负荷:该化工厂的等标污染负荷Pn=pi=6307.2+315.36+78.84+1868.8+159.432+438=9167.632计算大气中个污染物在污染源中的负荷比:Ki=Pi/Pn,结果如下:K1=68.8%;K2
13、=3.44%;K3=0.86%;K4=20.38%;K5=1.74%;K6=4.78%将此评价区内的负荷比由大到小排序为:K1 K4 K6 K2K5 K3,累计百分比大于80%的污染物为氟化物和SO2,因此此两种污染物为主要污染物。分析该化工厂的各类污染物,列表如下:表7 大气中各污染物的等标污染负荷污染物年排放量(t/a)排放标准(mg/m3)等标污染负荷负荷比(%)氟化物31.5360.0056307.268.8苯胺9.46080.03315.363.44苯63.0720.878.840.86SO22803.20.151868.820.38氮氧化物15.94320.10159.4321.7
14、4粉尘及烟尘131.40.304384.783、废渣排放量(1) 报废的化工原料和产品如:废溶剂 (含苯、丙酮、醋酸乙酯) 共100 t/年。(2) 煤渣:1000 t/年。(二)各种计算参数1、大气:各种计算参数在(三)1中已给。2、水质:经实验室测定BOD (含碳有机物) 在35时衰减系数K1=0.15 1/d。河流的复氧系数在35时,K2=0.10 1/d。3、水温:最不利水温出现在30。 饱和溶解氧浓度可按正式计算: 式中:t-水温。4、酚的降解系数 Koh=0.021/d (在冬季水温8时) 氰的降解系数 KCN=0.0251/d(在冬季水温8时) 酚、氰的降解符合指数规律,即: 式
15、中:C0为初始浓度(mg/l); Ki为某易降解有机污染物降(衰)减系数 (1/d); t时间(即水流从混合点到预测断面流动时间)。 以上参数,也可以按所给条件查文献自己来定。三、环境质量现状评价第一,拟建化工厂的建设方案(一) 工厂建成后拟建一条公路通向城市区。工厂的居住区拟设在居民点1的住宅群内。住宅区内将有完善的生活服务设施。居民点1现有人口3000人。(二) 工厂职工500人。(三) 随着化工厂的建设,附近将有不少配套工厂建设起来。第二,根据当地环保部门环境规划的要求(一) 化工厂附近500m内按大气三级标准控制,而在居住区应达到二级标准的要求。(二) 连河的水质,在完全混合带应保证在
16、2-3类水体之间,而在断面处应达到渔业用水标准。(三) 按规划要求,连河采取总量控制。即今后拟新建工厂加上现在拟建的化工厂的BOD5、酚及氰的总量应控制在断面水质保持渔业用水标准和饮用水水质标准。根据以上两点,来对环境现状进行评价:(一)大气质量现状评价:采用上海大气质量指数由大气环境标准(GB3095-1996)二类标准(对城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区的要求)得TSP=0.30 mg/m3,SO2=0.15 mg/m3,NO=0.10 mg/m3,氟化物0.007 mg/m3,苯胺类0.03 mg/m3,苯为0.8 mg/m3,该地区大气质量各污染
17、物参数参考表2中的基线值,计算得:查上海大气质量指数分级可知,0.370.6,该地区的大气质量处于清洁水平。(二)水环境质量评价:采用北京西郊水质质量系数由地面水环境质量标准类(适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区)查得,BOD5 =4mg/l、=15mg/l、氰为0.2mg/l、酚为0.005mg/l、氨氮1.0mg/l、铬为0.05mg/l,该地区水质参考表3,各参数浓度采用两断面的平均值,计算如下:,查北京西郊水质质量系数分级可知,1.02.25510000.8386280.126152020000.7564100.2356672000100000.815575
18、0.13665910000X=500m时,X=1000m时,X=1500m时,X=2000m时, X=3000m时,X=4000m时,1、SO2沿下风轴线的分布计算:SO2浓度=280.32t/a=8890mg/s,X=500m时, 浓度为:未达到国家三级标准。同理X=1000m时, 浓度为C= 0.268mg/m30.25mg/m3未达到国家三级标准。X=1500m时,浓度C=0.149 mg/m30.15mg/m3达到国家二级标准,X=2000m时,浓度C=0.104mg/m30.15mg/m3达到国家二级标准,X=3000m时,浓度C=0.056mg/m30.15mg/m3达到国家二级标
19、准,X=4000m时,浓度C=0.036 mg/m30.05mg/m3达到国家一级标准。SO2浓度随距离的变化曲线如下图: 2、氟化物沿下风轴线的分布计算:(工艺废气的排气高度45m)氟化物浓度=1.0g/s=1000mg/s,X=500m时,氟化物浓度:C=0.0228mg/m30.007mg/m3超过国家标准X=2000m时,浓度C=0.0102 mg/m30.007mg/m3超过国家标准,X=3000m时,浓度C=0.0057mg/m30.007mg/m3达到国家标准,X=4000m时,浓度C=0.0037mg/m30.007mg/m3达到国家标准。氟化物浓度随距离的变化曲线如下图 :3
20、、氮氧化物沿下风轴线的分布计算:氮氧化物浓度:15.9432t/a=505.55mg/sX=500m时,浓度C=0.0237mg/m30.10mg/m3,达到国家一级标准。X=1000m时,浓度C=0.0153mg/m30.10mg/m3,达到国家一级标准。X=1500m时,浓度C=0.0091mg/m30.10mg/m3,达到国家一级标准。X=2000m时,浓度C=0.0076 mg/m30.10mg/m3,达到国家一级标准。X=3000m时,浓度C=0.0032mg/m30.10mg/m3,达到国家一级标准。X=4000m时,浓度C=0.0020mg/m30.10mg/m3,达到国家一级标
21、准。氮氧化物浓度随距离的变化曲线如下图 :4、TSP沿下风轴线的分布计算:TSP浓度131.4t/a=4167mg/sX=500m时,浓度C=0.1951mg/m30.20mg/m3,达到国家二级标准。X=1000m时,浓度C=0.1260mg/m30.12mg/m3,达到国家一级标准。X=1500m时,浓度C=0.0748mg/m30.12mg/m3,达到国家一级标准。X=2000m时,浓度C=0.0488mg/m30.12mg/m3,达到国家一级标准。X=3000m时,浓度C=0.0264mg/m30.12mg/m3,达到国家一级标准。X=4000m时,浓度C=0.0168mg/m30.1
22、2mg/m3,达到国家一级标准。TSP浓度随距离的变化曲线如下图 :5、苯胺沿下风轴线的分布计算:苯胺浓度9.4608t/a=300mg/sX=500m时,苯胺浓度:C=0.0063mg/m30.03mg/m3,达到国家标准。X=1000m时,苯胺浓度:C=0.0068mg/m30.03mg/m3,达到国家标准。X=1500m时,浓度C=0.0045mg/m30.03mg/m3,达到国家标准。X=2000m时,浓度C=0.00031 mg/m30.03mg/m3,达到国家标准。X=3000m时,浓度C=0.0017mg/m30.03mg/m3,达到国家标准。X=4000m时,浓度C=0.001
23、1mg/m30.03mg/m3,达到国家标准。苯胺浓度随距离的变化曲线如下图 :6、苯沿下风轴线的分布计算:苯浓度2000mg/sX=500m时,苯浓度:C=0.0456mg/m30.8mg/m3,达到国家标准。X=1000m时,苯P浓度:C=0.0450mg/m30.8mg/m3,达到国家标准。X=1500m时,浓度C=0.0300mg/m30.8mg/m3,达到国家标准。X=2000m时,浓度C=0.0204 mg/m30.8mg/m3,达到国家标准。X=3000m时,浓度C=0.0114mg/m30.8mg/m3,达到国家标准。X=4000m时,浓度C=0.0074mg/m30.8mg/
24、m3,达到国家标准。苯浓度随距离的变化曲线如下图 :(二)、水环境质量预测与评价根据具体要求,连河的水质,在完全混合带应保证在23类水质之间,而在断面处应达到渔业用水标准。1、在完全混合断面处不利的枯水期水质见表3,废水水质见表4,相应计算如下:采用完全混合模型1)、氰预测评价:枯水期流量q0=0.3 m3/s=25920m3/d,氰C0=0.04mg/l,拟建工厂排放含氰废水流量q1=200m3/d,C1=1000mg/l。,属严重污染类污染物。2)、酚预测评价:枯水期流量q0=0.3 m3/s=25920m3/d,酚浓度C0=0.01mg/l,排放含酚废水流量q1=300m3/d,C1=1
25、00mg/l。,属严重污染类污染物。3)、总Cr预测评价:枯水期河流流量q0=0.3 m3/s=25920 m3/d,总Cr浓度C0=0.05mg/l;工厂排放的含Cr废水流量q1=300m3/d,C1=(20+40)=60mg/l。,也属于严重污染物。4)、BOD5预测评价:河流流量q0=0.3 m3/s=25920 m3/d,BOD5浓度C0=2mg/l,排放酸碱混合废水流量q1=300 m3/d,C1=120mg/l。,达到三类水质标准。5)、SS预测评价:枯水期流量q0=0.3 m3/s=25920 m3/d,SS浓度C0=20mg/l,排放酸碱混合废水流量q1=300 m3/d,C1
26、=200mg/l。,达到标准。6)CODMn预测评价:河流流量q0=0.3 m3/s=25920 m3/d,CODMn浓度C0=3mg/l,排放酸碱混合废水流量q1=300 m3/d,C1=250mg/l。,达到标准。7)氨氮预测评价:河流流量q0=0.3 m3/s=25920 m3/d,氨氮浓度C0=0.05mg/l,排放含酚废水流量q1=300 m3/d,C1=10mg/l。,属于严重污染。2、断面处水的预测评价要求达到渔业用水标准(二、三类水标准),评价参数为:BOD5、酚、氰等。1)、BOD5预测评价:评价模型采用斯特里特费尔普斯(StreeterPhelps)模型,计算如下: 其中:
27、L0,C0-分别为河端河水中的BOD5和DO浓度,mg/l;L,C-分别为在距离起端处河水中的BOD5和DO浓度,mg/l;CS-河水中饱和DO浓度,mg/l;K1、K2-分别为BOD5耗氧和大气复氧系数,l/d或l/h;v-河段平均流速,Km/d或者Km/h。已知:x=5000m=5Km, CS=468/(31.6+t)=468/(31.6+30)=7.6mg/l, L0=3.35mg/l, C0=65%,C0=0.657.6=4.9mg/l,K1=0.15d-1,K2=0.10d-1,V=0.3/(100.8)=0.0375m/s=3.24Km/d。=3.35exp(-0.155/3.24
28、)=2.66mg/l3mg/l,符合,达标。 4.65mg/l0.002mg/l,不达标.3)、 氰预测评价:排放浓度为7.7mg/l,氰的降解系数K=0.025d-1,降解时间t=5000/0.0375=1.3105s=1.54d,降解符合指数规律,即:断面处氰的浓度为=mg/l0.005mg/l,严重不达标。通过以上的计算可知,酚类和氰的污染较严重,应重点予以治理。五、环境影响综合分析和评价工厂建设对周边环境产生了较为严重的影响,对环境影响主要体现在对大气和对水环境方面的影响。首先,对于大气方面的影响。大气方面主要的污染物主要是二氧化硫和氟化物,另外可吸入颗粒物也是建设工厂后主要的污染物。
29、工厂的锅炉的排烟向大气中排放二氧化硫的等标污染负荷高达1868.8,二氧化硫对人体危害很大易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。环境危害对大气可造成严重污染。容易被空气中的粉尘催化氧化,进而形成硫酸型酸雨。可考虑安装除尘器以及相应的脱硫、脱销装置,使SO2、NOX、粉尘及烟尘的排放浓度进一步降低。另外,拟建工厂后的另外一种主要污染物就是氟化物,氟化物的等标污染负荷也高达6307.2,大气中的气态氟化物主要是HF,也可能有少量的SiF4和CF4,氟化物属高毒类物质,由呼吸道进入人体,会引起粘膜刺激、中毒等症状,并
30、能影响各组织和器官的正常生理功能,对植物的生长、发育也会产生危害。氟化物的毒性更比二氧化硫高10-1000倍,比重比空气小,扩散距离远,对植被破坏范围广。以上便是拟建工厂之后大气方面的环境影响综合分析。对于水环境方面的影响。从预测计算中,可以看出拟建工厂后,水环境中的主要污染物是酚类化合物、氰、六价铬。酚类化合物对水环境有极大的破坏,当水环境中,酚化合物超过千分之零点一,水体就达不到饮用水标准。另外,酚类化合物也极难降解,造成的污染较为持久。酚类化合物可经皮肤、粘膜的接触,呼吸道吸入和经口进入消化道等多种途径进入体内,对人体造成很大伤害,酚类化合物也有较强的致癌作用。氰化物是剧毒物质。人的口服
31、致死量平均为50毫克。可见氰化物对人体的危害是很严重的。 氰化物对鱼类及其他水生物的危害较大。水中氰化物含量折合成氰离子(CN-)浓度为0.040.1毫克升时,就能使鱼类致死。此工厂建设后,水中氰的含量为7.7mg/l,严重超标,而对浮游生物和甲壳类生物的CN-最大容许浓度为0.01毫克升,所以,水污染很严重。六价铬是对人体有极大危害的一种离子,六价铬有极强的致癌作用,对呼吸道和消化道都有极大的危害。最后在土壤方面,废渣的堆放会对地面水和地下水造成不同程度的影响;经雨水淋浸的废渣水和倾倒的废溶剂渗透到土壤和地下水中会造成严重污染;该化工厂排放大量的含酚和氰的有毒废水,对水环境和各类生物造成危害
32、,所以应采取有效措施予以治理。综上所述,化工厂的建设会对该地区环境造成污染,尤其是对连河的水环境的危害更严重,应加大治理力度。六、环境保护对策1、废气处理该化工厂排放烟气量较小,SO2、NOX浓度低,可采用湿式石灰石石膏法脱硫。同时氟化物、苯胺、苯、粉尘及烟尘等也被大量吸收进入浆液,达到同时脱除部分氟化物、苯胺、苯、粉尘及烟尘的效果,使排放浓度降低。排烟系统中采用干法净化含氟化物烟气,去除效率高达98%。可吸入颗粒物可以对烟气进行加装电除尘器进行处理2废水处理拟建工厂后,水中含有较高的酚化合物、氰、六价铬等污染物。废水中脱酚处理方法通常有蒸汽化学脱酚法、蒸汽脱酚法、焚烧法、溶剂萃取脱酚法、磺化
33、煤吸附法、磺化煤吸附法、生化法、调制水煤浆治理法和燃煤锅炉治理含酚污水。出于成本和脱除效率,调制水煤浆治理法和燃煤锅炉治理含酚污水是目前最为广泛和最适宜本项目的脱除方案。 含氰化物的生产废水可采用次氯酸钠二级氧化除氰化物,除去氰化物的废水经蒸馏浓缩得到硝酸盐,蒸馏浓缩产生的水蒸汽经冷凝后可回收利用。去除水中酚、氰等污染物质,还可采用废水臭氧化处理法,即用臭氧作氧化剂对废水进行净化和消毒处理。也可考虑近几年才发展起来的以固体状的金属(金属盐及其氧化物)为催化剂,加强臭氧氧化的金属催化臭氧氧化新型技术。对于废水处理用三级过滤处理,物理处理、生化处理、深度处理,对其中的氨氮、酚化合物、氰、六价铬、含
34、磷废物进行统一处理达到环境的标准。废水处理后达标排放,排入连河。3、废渣处理:报废的化工原料和产品如:废溶剂 (含苯、丙酮、醋酸乙酯) 煤渣苯和丙酮、醋酸乙酯都是有机废物,可以进行回收利用,或者进行降解处理。另外,生化方法也可进行降解有机废物。煤渣等无机废物,可以进行填埋废旧矿井、或者作为铺路等建筑材料使用。4可持续发展规划对于工厂的建设,要进行集约型的生产,避免粗放型的生产,对于污染物的控制也要实行严格的标准。加强管理,提高生产效率,实现变废为宝、循环经济和清洁生产。所以,努力建设成为可持续发展的新型工厂。七、环境影响评价结论境质量预测结果表明该厂建立后,周围空气环境评价区范围内环境空气质量
35、苯类,TSP,NOX均未超标,能够达到GB3095-1996环境空气质量标准标准。只有微量氟化物超标。 水环境所有地表水监测断面的各项指标均达到标准。从环境经济的角度来说,项目的建设是可行的。本项目用地选址符合城市规划、功能布局及选址合理,并具有较明显的社会-经济-环境综合效益,项目的建设有利于该城市的整体发展建设。项目建成投入使用后,对环境影响在采取本报告提出的各项环境防治措施后,能满足相应的国家环境保护有关规定。因此,从环境保护角度看,本项目的选址建设是可行的。从经济角度来说,项目对社会与环境的可持续发展具有积极的意义。该化工厂建成后,不仅可以提供更多的就业机会,缓解当地的就业压力,还可以促进其他产业的进步,从而使该地区整体经济水平向前发展。本项目的建设具有显著的经济效益和良好的社会效益,通过采取一系列环保措施后对环境的污染可得到有效控制。综上所述:该项目需要严格按照污染物排放标准实施排放,在实现经济利益最大化的同时,保证人民生命健康安全及自然生态环境的和谐统一。
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