河南景园甲烷空间结构构

郑州佳美和喷涂有限公司年产 10 万套金属箱体建设项目_环评公示网
郑州佳美和喷涂有限公司年产 10 万套金属箱体建设项目
发布人:志祥&&发布日期:
18:34&&访问次数:
《建设项目环境影响报告表》 编制说明
《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资质
的单位编制。
1.项目名称&&指项目立项批复时的名称, 应不超过 30 个字(两
个英文字段作一个汉字) 。
2.建设地点&&指项目所在地详细地址, 公路、 铁路应写明起止
3.行业类别&&按国标填写。
4.总投资&&指项目投资总额。
5.主要环境保护目标&&指项目区周围一定范围内集中居民住
宅区、 学校、 医院、 保护文物、 风景名胜区、 水源地和生态敏感点等,
应尽可能给出保护目标性质、 规模和距厂界距离等。
6.结论与建议&&给出本项目清洁生产、 达标排放和总量控制的
分析结论, 确定污染防治措施的有效性, 说明本项目对环境造成的影
响, 给出建设项目环境可行性的明确结论。 同时提出减少环境影响的
其他建议。
7.预审意见&&由行业主管部门填写答复意见, 无主管部门项
目, 可不填。
8.审批意见&&由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批
建设项目基本情况
项目名称 郑州佳美和喷涂有限公司年产 10 万套金属箱体建设项目
建设单位 郑州佳美和喷涂有限公司
法人代表 马品 联系人 马品
通讯地址 郑州市上街区工业路 97 号
传真 / 邮政编码 450041
建设地点 郑州市上街区工业路 97 号
郑州市上街区发展和改革委员
会 批准文号 -
建设性质 新建■改扩建□技改□ 行业类别
金属包装容器及材料制
造【3333】
(m2) 7500 绿(化m面2)积 /
总投资(万
元) 650 投其资中(环万保元) 13 环 总保 投投 资资 比占 例
(万元) / 预期投产日期 2018 年 5 月
工程内容及规模
1. 项目由来
金属箱体对内部装配物件起着保护作用, 是人们日常生活中必不可少的产品, 在
现代生活中有着广泛的应用, 行业发展前景良好。 基于此背景, 郑州佳美和喷涂有限
公司投资 650 万元, 于郑州市上街区工业路 97 号, 建设年产 10 万套金属箱体项目,
项目租用郑州市上街区萧洼第一股份经济合作社闲置厂区。 该项目已经郑州市上街区
发展和改革委员会备案, 备案文号为 -43-03-033798(见附件 2)。
按照《中华人民共和国环境评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》 的要求,
该建设项目应进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环
境保护部令第 44 号) , 本项目属于&二十二、 金属制品业-67 金属制品加工制造&, 且
本项目属于其他(仅切割组装除外) , 因此应当编制环境影响报告表。
受建设单位委托, 我单位承担了本项目的环境影响评价工作(委托书见附件 1) 。
接受委托后, 我单位组织有关技术人员, 在现场踏勘、 资料收集、 调查研究的基础上,
本着&科学、 公正、 客观、 严谨&的态度, 并结合本项目有关资料, 编制了本项目的环
境影响报告表。
2. 项目概况
2.1 项目地理位置及周围环境
本项目位于郑州市上街区工业路 97 号, 项目租用郑州市上街区萧洼第一股份经
济合作社闲置厂区 7500m2( 租赁协议见附件 4) , 土地性质为工业用地, 符合《郑州
市上街区总体规划》 ( 年) ( 见附图二) 。
本项目东侧紧邻为市政排水明渠, 明渠东侧为门窗厂与游乐设备厂; 西侧紧邻为
一处生产工业粉剂厂, 西侧距洛宁路 200m; 南侧 35m 处为陇海铁路, 隔陇海铁路为
农贸百货市场, 南侧 303m 处为上街第一城景园住宅小区; 北侧紧邻为废弃厂区, 北
侧 120m 为工业路, 隔路为河南恒安重型机械有限公司, 西北 220m 处为通航社区。
项目地理位置图见附图一, 项目周围环境示意图见附图四。
2.2 工程内容及规模
2.2.1 产品方案及规模
本项目生产产品为金属箱体, 年产 10 万套, 产品分类见表 1。
表 1 产品分类
产品名称 序号 产品分类 规格( mm) 产量( 万套/a) 特点及用途
1 配电箱体
宽:( 200~600)
高:( 300~600)
深:( 120~250)
用于装配保护内部物件
2 控制箱体 2
3 电表箱体 2
4 水表箱体 2
2.2.2 工程建设内容
本项目租用厂区进行建设, 本项目建设内容见表 2。
表 2 项目工程内容一览表
类别 名称 备注
生产车间, 1 层,
墙体砖混结构+顶部
钢结构 2000m2
(100m&20m&11m)
原料区 建筑面积 200m2 , 主要用于存放原辅料。
机加工区 建筑面积 200m2 , 主要用于剪板机、 折弯机、 机床、
冲床对原料的加工。
焊接区 建筑面积 150m2, 主要用于焊接。
打磨区 建筑面积 150m2 , 主要用于抛光机、 磨光机对工件
表面的打磨。
半成品区 建筑面积 300m2, 主要用于存放半成品区。
流水线 建筑面积 600m2 , 主要用于工件喷塑, 固化。
成品区 建筑面积 400m2 , 主要用于存放成品。
办公区 主要用于会客办公。
固废间 5m2, 主要用于存放一般固体废物。
危废间 5m2, 主要用于存放危险废物。
给水 240m3/a, 本项目的用水依托市政供水管网。
本项目的生活废水经厂区内 6m3化粪池处理后经市
政污水管网汇入上街区第二污水处理厂进行进一
步处理后排入枯河。
用电 8 万 kw&h/a, 由市政供电电网提供。
①焊接烟尘、 打磨粉尘经集气罩收集后, 由脉冲式
袋式除尘器 1#处理后与喷塑粉尘共用一根 15m 高
排气筒 P1 排放;
②喷塑粉尘经集气管道收集, 由脉冲式袋式除尘器
2#处理后与焊接烟尘、 打磨粉尘共用一根 15m 高排
气筒 P1 排放;
③固化过程中产生的废气经集气管道收集, UV 光
氧催化装置+活性炭吸附装置处理后经一根 15m 高
排气筒 P2 排放。
本项目生产过程中不产生废水, 生活废水经厂区内
6m3 化粪池处理后经市政污水管网汇入上街区第二
污水处理厂进行进一步处理后排入枯河。
置于厂房内、 减振隔声, 并定期对各类设备进行日
常检修, 确保其处于良好的运行状态, 以避免异常
噪声的产生, 降低本项目对周围环境噪声的影响。
生产过程中产生的废边角料、 焊渣及除尘器收集的
粉尘收集后外售; 喷塑滤芯收集的喷粉循环利用;
生活垃圾收集后由环卫工人清运至当地垃圾中转
站处置; 废活性炭、 废润滑油收集后存放于危废暂
存间, 定期交由有资质的单位处理。
2.2.3 主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料及能源消耗见表 3。
表 3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表
序号 名称 规格 年耗量 来源
原料 钢板(冷轧薄钢板) 1-3mm 920t 外购
塑粉(主要成分为环
/ 15t 外购
焊丝 15kg/盘 1.5t 外购
二氧化碳 15kg/罐 0.75t 外购
水 / 240m3 市政管网
电 / 8 万 kw& h 当地电网
原辅材料主要特性及理化性质:
①塑粉: 其主要成分为环氧树脂和固化剂, 环氧树脂是一类重要的热固性塑料,
广泛用于黏合剂, 涂料等用途。 固化后的环氧树脂具有良好的物理、 化学性能, 它对
金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度, 介电性能良好, 硬度高, 柔韧性较好,
对碱及大部分溶剂稳定, 因而广泛应用于浇注、 浸渍、 层压料、 粘接剂、 涂料等用途。
环氧树脂的热分解温度在 300℃以上。
根据企业提供资料, 本项目平均一套箱体需要喷涂面积为 0.6m2, 10 万套箱体共
需要喷涂面积为 6 万 m2, 1kg 塑粉喷涂面积约为 4m2, 厚度约 50-60 &m, 故本项目
塑粉用量约为 15t。 本项目固化房的加热温度约为 180℃, 环氧树脂不会分解, 加热
过程中产生的少量有机废气为环氧树脂中的游离单体。
②天然气: 主要成分是甲烷, 还有少量的乙烷和丙烷。 天然气无色、 无味、 无毒、
无腐蚀性, 其燃烧后产生的物质主要为 CO2 和 H2O, 另外含有少量烟尘、 SO2、 NOX
等污染物。 根据设计单位提供资料, 项目天然气消耗量为 35 m3/h, 每天燃烧天然气时
间约为 4 小时, 年工作 300 天, 即约 4.2 万 m3/a, 本此评价企业所用天然气取 4.5 万
m3/a。 所需天然气为管道天然气, 燃烧天然气产生的热能由抽风机送入烘房内, 与工
件直接接触, 提供热能。
2.2.4 主要生产设备
项目主要生产设备见表 4。
表 4 项目主要生产设备一览表
序号 设备名称 数量 型号 备注
1 剪板机 1 台 4*2.5m 用于剪切钢材
2 折弯机 1 台 3.2m 用于钢材的折弯
3 机床 1 台 / 用于钢材的冲孔
4 冲床 1 台 / 用于钢材的切削
5 电焊机 1 台 NBC-350 用于焊接钢材
6 磨光机 1 台 S1M-FF06-100
用于工件表面的打磨抛光
7 抛光机 1 台 /
8 空压机 1 台 W-1.0/8 用于提供压缩空气
9 粉末喷涂房 1 间 6m&1.5m 用于工件的喷塑
10 燃气烘干房 1 间 20m&2.5m 用于固化喷塑后的工件
天然气 / 4.5 万 m3 管道天然气
2.2.5 劳动定员
该项目劳动定员 20 人, 项目生产采用 8 小时制, 年工作 300 天, 项目不提供食
2.3 公用工程情况
①给排水: 厂区用水为市政管网, 无生产用水, 主要用水为员工生活用水, 项目
劳动定员 20 人, 根据《建筑给水排水设计规范》(GB) , 用水量按 40L/d&人,
年工作天数 300 天, 生活用水量 0.8m3/d(约合 240m3/a) , 排污系数取 0.8, 则生活
污水排放量为 0.64m3/d(约合 192m3/a) , 生活污水经化粪池处理后排入工业路市政
污水管, 排入郑州市上街区第二污水处理厂处理, 经处理后排入枯河。 项目水平衡图
见下图 1。
②供热: 项目静电喷塑中的加热固化工序使用的燃料为天然气, 年用量为 4.5 万
③供电: 由当地电网提供, 年用量为 8 万 kW&h。
2.4 厂区平面布置合理性
项目厂区大门在厂区西侧, 办公区在厂区北侧, 生产车间在厂区南侧。 项目生产
车间内部自西向东依次为原料区、 机加工区、 焊接区及打磨区、 半成品区、 喷塑固化
流水线、 成品区。 本项目物料转运方便, 建筑紧凑合理, 厂区布置功能区划分明确,
生产区简单便捷。 厂区平面布置图及车间平面布置图见附图五、 附图六。 综上所述,
本项目平面布置是合理的。
2.5 备案相符性分析
项目建设情况与备案相符性分析件表 5。
表 5 项目建设情况与备案相符性
名称 备案内容 项目建设内容 相符性
郑州佳美和喷涂有限公司年产 10
万套金属箱体建设项目
郑州佳美和喷涂有限公司年产 10
万套金属箱体建设项目
图 1 项目水平衡图 单位: m3/d
职工生活 0.64 化粪池
0.64 上街区第二
污水处理厂 0.64 枯河
建设单位 郑州佳美和喷涂有限公司 郑州佳美和喷涂有限公司 相符
建设地点 郑州市上街区工业路 97 号 郑州市上街区工业路 97 号 相符
下料&剪板&折弯&焊接&装配
&预处理&预热&粉末喷涂&热
固化&冷却&下挂具&检验&入
下料&剪板&折弯&焊接&装配
&预处理&预热&粉末喷涂&热
固化&冷却&下挂具&检验&入
剪板机、 折弯机、 机床、 冲床、 电
焊机、 磨光机、 抛光机、 空压机、
粉末喷涂房、 原料回收器、 燃气烘
干炉、 整流器等
剪板机、 折弯机、 机床、 冲床、 电
焊机、 磨光机、 抛光机、 空压机、
粉末喷涂房、 原料回收器、 燃气烘
干炉、 整流器等
由上表可知, 本项目名称、 建设单位、 建设地点、 生产工艺、 生产设备等均与备
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目租赁车间为萧洼第一股份经济合作社建设, 萧洼第一股份经济合作社于
1999 年将车间租赁给郑州浩宇碳素材料有限公司作为仓库使用, 该企业主要经营范围
为生产、 销售炭素制品等, 但因为未办理环评手续于 2005 年被查处, 该企业关闭,
设备已搬走, 只剩空厂房。
本项目于 2017 年 10 月租用郑州市上街区萧洼第一股份经济合作社闲置厂区(租
赁协议见附件 4) , 不存在与项目有关的原有污染情况。
建设项目所在地自然环境简况
1、 地理位置
上街区地处河南省北部、 华北平原、 黄河冲积平原扇轴部, 为豫东平原和豫西丘
陵的相交地带。 东经 113&14&45&P至 113&19&05&P, 北纬 34&35&至 34&40&之间。 上街区位于
郑州市辖区西部 38km 处, 周围与荥阳市接壤: 东邻荥阳市城关乡, 西、 南分别与高
阳镇、 刘河镇毗邻, 北部与王村镇相连。 陇海电气化铁路、 万泉河路由东而西贯穿城
区。 郑(州) 洛(阳) 汴(开封) 高速公路傍区而行。 上街区是郑汴洛&黄河之旅&
旅游热线上的咽喉重地, 自古就有&三秦咽喉& 、 &东部襟带& 之称, 为历代兵家必
本项目位于郑州市上街区工业路 97 号, 项目地理位置见附图一所示。
2、 地质地貌
上街区地质为第四纪冲积堆积次生黄土层, 厚度最深可达 200m 左右。 全区大多
为Ⅰ -Ⅱ 级下沉性大孔土(仅北部靠近陇海铁路线为非下沉性土) , 浸水后具有沉陷性。
地基容许耐压力为 1.5-2.5kg/cm2, 地下水的稳定水位深度在 13.9-29.5m 处, 地下水大
致向北或西北流动。
上街区辖区属黄土丘陵地, 处于华北平原、 黄河冲积平原扇轴部, 为豫东平原和
豫西丘陵的交接地带。 西、 南部承接丘陵山地, 地势起伏不平, 大部分位于古黄河一、
二、 三级阶地上, 按地貌形态及成因类型, 自南向北可划分为风成黄土岗地, 冲洪积
倾斜平原和冲积平原三种地貌类型。 区内所覆盖的第四系松散堆积物, 其浅层黄土岗
地区为上更新世风积物; 倾斜平原区为上更新世冲洪积物; 冲积平原区为全新世冲积
物及上更新世冲洪积物。 区内发育有较多的冲沟。 地面被冲沟割裂成块, 冲沟多为近
南北向和东西向, 冲沟宽深均在 30~70m 局部有 70~80m 深, 100~150m 宽, 长度
一般为 500~2000m, 个别冲沟长达 5000m 以上。 东、 北部地势开阔, 较为平坦。 全
区整体呈西南高、 东北低的自然倾斜之势, 海拔高度在 110~160m 之间。 地面最高点
189m, 最低点 130m 以下, 高差大于 50m, 平均纵坡降 8~15&。 区域内由于长期山
洪及雨水冲刷, 致使冲沟纵横, 地面大部分被切割成条块段。
本项目所在区域地势相对平坦, 无不良地质影响, 建设条件较好。
3、 气候气象
上街辖区处于中纬度暖温带, 属季风型大陆性气候。 由于受南热北冷高压气团进
退更迭的控制, 具有典型的暖温带季风气候特征, 冬冷夏热, 四季分明。
四季特征: 春季冷暖无常, 多风少雨, 气温 14.8℃; 夏季炎热多雨, 水热同期,
气温 26.7℃; 秋季凉爽, 日照充足, 气温 14.5℃; 冬季风多雪少, 寒冷干燥, 气温 1.2℃,
主导风向为西南风, 此主导风向为东风, 年均风速 2.1m/s。
温度: 上街区年平均日照时数 2337.9 小时。 年平均气温 13.5℃-15.3℃之间, 年际
最大变幅为 2℃。 历年极端最高气温 42.9℃, 极端最低气温为-16.5℃, 一年中月均温
度以七月份为最高 27.5℃, 以一月份为最低-0.2℃, 气温年较差为 27.7℃。 初霜与终
霜期间平均日数为 52 天, 全年无霜期平均是 225 天。
降水: 年降水量一般在 500-800mm, 多集中在 7、8、9 月份, 占全年降水量的 55.8%。
历年平均降水量为 622.2mm。
自然灾害: 上街区灾害性天气发生频繁, 严重的影响了入地利用和生产潜力的发
挥。 这些灾害性天气概况为旱灾、 暴雨、 冰雹、 干热风等。 上街区一年四季都有旱情,
只是轻重程度各不相同。 全区春旱与初夏旱出现频率均在 33%以上, 伏旱与秋旱出现
频率约在 25%以下, 有&十年九旱& 之称。 全区暴雨一般出现在 8-9 月, 其主要特点
是强度大, 降雨历时短, 雨量集中。
4、 水文、 水资源
(1) 地表水
本项目场址所在区域属黄河流域, 主要地表水体为汜水河和枯河。
汜水河系黄河支流, 东支发源于新密市尖山乡田中湾村五指岭北坡, 流经荥阳市
刘河镇, 巩义市米河镇、 荥阳市高阳镇、 峡窝镇, 由汜水镇口子村注入黄河; 西支发
源于新密市尖山乡巩密关村以北五指岭东牛旦山, 经仲沟村入巩义市新中镇, 经小关
镇至米河镇两河口村汇入东支。 汜水河总长 42km, 流域面积 560km2, 属于 IV 类水
枯河发源于中铝河南分公司工业废水处理站东北角陇海铁路北, 向东北方向最终
汇入距工业废水处理站东北约 13km 的唐岗水库。 枯河现为上街区及沿途村民和工业
企业的排污渠道, 属于 IV 类水体。
(2) 地下水
辖区没有常年地表河流湖泊, 地下水是唯一的水资源。 由于上街区分布有较厚的
第四系松散层, 故蕴藏有较丰富的地下水, 地下水的稳定水深在 13.9-29.5 米处, 地
下水大致向北或向西流动。 地下水分布以陇海铁路为界, 铁路以北为浅层水, 静水位
5-38m, 井深 40-65m, 单井出水量 10-30m3/h, 是目前农业灌溉的主要水资源; 铁路
以南为深层水, 静水位 35-55m, 井深 100-160m, 主要含水段在 60m 以内, 单井出水
量除黄土岗地区小于 30m3/h, 其他地区多在 30-70m3/h 之间, 富水程度为每小时 20-50
吨。 本区浅层水主要受降水补给, 其次为北部地表水补给, 中深层水则为南部侧向径
流补给和浅层越流补给。 地下水自西南、 南向东北、 北径流。
上街区地下水总储量为 2564.97 万 m3, 补给量中深层为 617.26 万 m3/a, 浅层为
66.67 万 m3/a; 允许开采量中深层为 617.26 万 m3/a, 浅层为 102.67 万 m3/a。 统计实际
开采量中深层为 800.4 万 m3/a, 浅层为 216.99 万 m3/a; 每年动用储存量中深层为 183.4
万 m3, 浅层为 114.32 万 m3。
上街区土壤作为一个土类即褐土类, 包括三个亚类&&褐土、 潮褐土和褐土性土;
三个土属是立黄土、 潮黄土和白土, 共有 5 分土种, 分别为立黄土、 白立土、 潮白土、
砂浆底潮白土、 白土, 面积分别为 4930 亩、 10148 亩、 4559 亩、 2129 亩、 2308 亩,
分别占辖区土壤总面积的 20.5%、 422.2%、 18.9%、 8.8%和 9.6%。
6、 动植物资源
上街区地处中纬度暖温带地区, 各类野生植物和栽培植物种类繁多。 绝大多数具
有耐旱、 耐瘠、 适应性强等特点。 动物资源全区已知的动物有爬行纲、 两栖纲、 鱼纲、
鸟纲、 哺乳纲和昆虫纲等六个纲 70 多个科、 376 种之多。 区内主要农作物及产品有:
小麦、 玉米、 大豆、 棉花、 油菜、 谷子、 芝麻、 果类等经济作物, 峡窝镇以农作物为
主, 主要有粮食作物、 经济作物和瓜果蔬菜等。
根据现场调查, 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》 和《国
家重点保护野生动物名录》 的动植物。
7、 相关规划相符性分析
7.1 郑州通用航空试验区总体规划(2013 年~2030 年)
(1) 规划范围
本次规划范围为连霍高速以南、 陇海铁路以北、 昆仑路以东、 金华路以西的区域,
面积约 21.3km2。 其中, 上街区 8.4 km2, 荥阳市王村镇 12.9 km2。
(2) 功能定位
1) 全国领先的通航经济示范区
通过打造国际公务机网络在中国的重要服务平台和全国商务人士首选通航服务
中心, 使郑州成为全国通航经济发展领军城市。
2) 中原经济区通航服务中心
致力于将郑州通用航空试验区打造为中原经济区首要的通航空中门户、 中原经济
区公务飞行基地、 中原经济区航空应急救援中心、 中原经济区通航教育培训基地、 中
原经济区航空旅游基地、 中原经济区航空气象服务基地。
3) 通航特色产业基地
试验区三大主导产业分别为通航运营、 通航制造、 通航服务。 涵盖了产业发展战
略规划( 德勤) 中的十个产业门类。 并结合试验区实际情况进行了扩展。
4) 郑州航空港经济综合实验区重要组成部分
郑州通用航空试验区位于郑上新区西北部, 是郑上新区城市副中心。 同时, 也是
郑州航空港经济综合实验区重要组成部分, 与郑州航空港经济综合实验区在定位和功
能上形成互补。
( 3) 空间管制
将规划区内用地分为禁建区、 限建区、 适建区三大区域。 在不同区域实施不同的
管制措施, 引导开发建设活动, 以满足机场建设条件, 并实现规划区的可持续发展。
1) 禁建区
规划区内禁建区主要包括机场周边非建设用地, 自然与人工景观绿地、 水系, 大
型基础设施建设防护区三个部分, 约 5.4 平方千米。
机场周边非建设用地: 指影响机场建设、 飞机安全起降的区域。
自然与人工景观绿地、 水系: 包括沿道路、 水系的带状公园绿地、 集中的城市公
园绿地与广场、 水域。
大型基础设施建设防护区: 陇海铁路北侧控制 50 米宽防护绿地, 连霍高速公路
南侧控制 100 米防护绿地, 南水北调干渠南侧控制 200 米防护绿地, 西气东输长输管
线两侧各控制 50 米宽防护绿地, 郑-洛-驻成品油管道两侧各控制 30 米宽防护绿地,
110KV 架空电力高压线两侧 15 米宽防护绿地, 工业用地与其他建设用地地块间控制
50 米宽防护隔离带。
禁建区内禁止一切与其保护功能无关的建设活动, 建议在防护区内种植合适的绿
化植物, 以本地物种为主。
2) 限建区
限建区主要为临机场限制建设区、 南水北调中线工程二级保护区, 原则上对城市
建设开发活动提出限制要求。
临机场限制建设区划定主要考虑机场限高和机场噪声环境两方面因素。 机场限高
基于飞机起降安全角度考虑, 城市建(构) 筑物应当满足机场限高要求。 机场噪声环
境从噪音对人体生理健康的影响出发, 提出建设要求, 根据《机场周围飞机噪声环境
标准(GB9660-88) 》 相关要求进行控制。
南水北调中线干渠二级水源保护区, 根据国家环保总局、 水利部、 国土资源部和
国务院南水北调办公室提出的《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护
区工作的通知》 (国调办环移〔 2006〕 134 号) 、 《南水北调中线一期工程总干渠(河
南段) 两侧水源保护区划定方案》 (豫政办〔 2010〕 76 号) 和《南水北调中线一期工
程总干渠两侧水源保护区划分办法》 相关要求进行控制。
3) 适建区
适建区由城镇建设区、 基础设施建设区构成。 主要包括规划区的城市建设用地,
机场、 铁路、 公路用地等。
适宜建设区作为优先发展的重点地区, 应采取积极优惠政策和措施鼓励本区域的
发展。 严格限制污染型、 高耗型产业的发展。 严格控制城镇建设用地指标, 集约节约
利用土地, 尽量少占耕地。 在批准改变用途前, 农用土地应当按原用途继续使用, 不
得提前废弃、 撂荒, 对占而不用的农用土地必须依法收回。
(4) 本项目与郑州通用航空实验区总体规划中负面清单及布局要求的相符性分析
本项目与郑州通用航空实验区总体规划中负面清单及布局要求的相符性分析见
表 6 本项目与郑州通用航空实验区总体规划中负面清单及布局要求的相符性
负面清单相符性分析
负面清单 本项目 相符性
禁止国家产业政策淘汰类的建设项目
本项目不属于限制类、 淘汰类建设项目, 属
于允许建设项目
限制高耗能、 高耗水的工业企业入驻
本项目不属于高耗能、 高耗水的工业企业 相符
禁止发展环境污染严重无污染治理技 本项目不属于严重污染企业, 本项目各环节 相符
术或治理技术在经济上根本不可行的
污染源均有合理的环保措施, 通过本环评提
出的环保措施处理后, 对周围环境影响较
小, 可以实现达标排放或合理处置;
项目环保措施主要为生产车间非甲烷总烃
处理系统(UV 光解+活性炭吸附+15m 排气
筒) , 生活污水经化粪池处理, 处理措施经
禁止入驻排放重金属污染物的工业项 本项目不排放重金 相符
禁止入驻有毒、 有害及危险化学品物
流、 仓储项目
本项目为金属箱体加工项目, 不进行有毒、
有害及危险化学品的物流、 仓储
禁止入驻带有熔炼、 铸造等生产工艺
本项目不进行熔炼、 铸等生产 相符
禁止三类工业项目入 本项目不属于三类工业项目 相符
在南水北调水源保护区范围内禁止不
符合《河南省人民政府办公厅关于转
发南水北调中线一期工程总干渠河南
段两侧水源保护区划定方案的通知》
(豫政办[2010]76) 有关要求的项目入
本项目不在南水北调保护区范围内, 生活废
水经过化粪池处置后进入市政污水管网进
入污水处理厂处理, 对南水北调影响较小
允许入驻项目的布局要求相符性分析
布局要求 本项目 相符性
鼓励通航制造业等符合规划功能定位
的建设项目入驻, 大力发展与通航相
关的通航商务、 商业、 休闲娱乐、 教
育培训等现代服务业
项目为金属箱体生产项目, 本项目产品可用
于通航实验区的基础建设, 郑州通用航空实
验区管理委员会出具了证明, 同意本项目暂
时入驻郑州通用航空实验区。
与居住用地相邻的工业地块发展项目
应严格遵守卫生防护距离及大气防护
距离的要求。
本项目周边为工业项目, 卫生防护距离范围
内无居民学校、 医院等环境敏感点, 项目大
气防护距离设置为 0。
所有入区项目应严格遵守南水北调水
源保护区的要求, 根据企业污染特征
合理选址, 减少对南水北调的影响。
本项目不在南水北调保护区范围内, 生活废
水经过化粪池处理后进入市政污水管网进
入污水处理厂处理, 对南水北调影响较小
由上表 6 可知, 本项目不在郑州通用航空实验区总体规划中负面清单之中, 与郑
州通用航空实验区总体规划中布局要求相符, 不冲突。 项目各环节污染源均有合理的
环保措施, 通过本环评提出的环保措施处理后, 对周围环境影响较小, 可以实现达标
排放或合理处置, 卫生防护距离内没有敏感点, 从环保角度基本可行。 本项目符合《郑
州市上街区总体规划》 ( 年) (见附图二) , 土地性质为工业用地; 但不
符合《郑州通用航空试验区总体规划() 》 (见附图三) 。 但经郑州通用
航空试验区管理委员会及上街区工业路街道办事处领导研究, 同意本企业暂时入驻郑
州通用航空试验区, 见附件 7、 附件 8。 本项目选址可行。
7.2 上街区城市总体规划()
根据规划, 上街区总体布局方面是以&工业为主导, 科技实力明显增强, 三产质
量和总量大幅攀升, 经济结构相对合理的新型工业城区& 为奋斗目标, 打造&南部山
区生态观光园、 310 国道装备制造业基地、 中心城区现代服务业核心区、 道北高新技
术产业带、 航校体育休闲区和西部铝工业聚集区& 六大经济板块, 并以此六大板块作
为全区产业发展的主要载体和平台, 带动全区经济社会的健康和谐发展。
中心城区空间结构布局为为北部体育休闲区、 北部工业区、 西部工业区、 生活区。
北部体育休闲区以河南省航空运动学校为中心, 规划通过规划期间的开发建设, 将其
打造为郑州的体育休闲健身、 娱乐中心; 北部工业区, 布置于铁路以北, 依托现有基
础发展, 以铝加工、 新材料生产为主; 西部工业区, 布置于铁路以南、 洛宁路以西,
依托现有的良好基础发展, 以氧化铝生产为主、 装备制造、 物流仓储为辅; 生活区,
布置于铁路以南、 洛宁路以东, 依托现有的良好基础发展。
近几年, 上街区政府着眼于调整经济结构, 促进经济转型升级, 该区新确立了建
设郑州宜居职教城和郑州通用航空试验区、 郑州上街产业集聚区、 五云山休闲运动度
假区&一城三区& 的发展格局, 除传统的铝工业外、 确立并加强装备制造业、 绿色新
材料、 通航、 家居四大主导产业。
本项目建设符合《郑州市上街区城市总体规划() 》 , 项目在上街区规
划中的位置详见附图二。
7.3 城市给、 排水现状及规划
目前上街区现有水厂二座, 一座归中国铝业河南分公司管辖, 专为铝厂生活区及
工业区供水, 水源有三处, 孤柏咀水源、 沙固水源、 石咀水源, 供水能力为 4.0 万 m3/d;
另外一座为上街水厂, 归上街区自来水公司管辖, 水源为地下水, 设计供水能力为 1.0
万 m3/d; 另外, 企事业单位以及居民自备井若干眼, 供水能力约 0.4 万 m3/d。
根据规划, 将采用集中供水方式, 与上街水厂、 铝厂水源实现联网供水。 在万泉
河路南侧、 登封路西侧新建一处水厂, 占地面积 1.63km2, 近期设计规模为 5.0 万 m3/d。
将南水北调供水初步处理后输送到上街水厂, 水厂采用加氯消毒净水工艺, 厂区周围
设置宽度不小于 10m 的防护绿带。
目前上街区建有两座生活污水处理厂, 上街区第一污水处理厂位于洛宁路以西、
新乡路以北、 铁路以南, 服务范围为上街铝厂生产及生活区, 服务区位于淮阳路以西,
铁路以南区域。 此污水处理厂建成投产于 2007 年 10 月, 处理规模 3.5 万 m3/d, 采用
CASS 生化处理工艺, 出水水质均达到《 城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB) 的二级标准, 现已满负荷运行。 处理后的生活污水约 50%回用于中
铝河南分公司, 其余排至枯河。
上街区第二污水处理厂位于上街区安阳路与汝南路交叉口西北角, 枯河东岸。 采
用&改良式氧化沟+深度处理& 污水处理工艺, 目前处理后的污水达到《城镇污水处
理厂污染物排放标准》 (GB) 中的一级标准中的 A 标准, 出水排入枯河。
具体为: 陇海铁路以南为淮阳路以东至上街荥阳分界线, 陇海铁路以北为北至上街荥
阳分界线, 东至金华路, 西至高速引线。 该污水处理厂总服务面积为 16.53 km2。 主要
收集服务区范围内的生活污水和部分工业废水。
本项目所在区域处于上街区第二污水处理厂服务范围内。
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问题
1、 环境空气质量现状
本项目位于郑州市上街区工业路 97 号, 根据环境功能区划分项目所在地为环境
空气二类功能区, 环境空气质量执行《环境空气质量标准》 (GB) 中的二
级标准。 本次评价引用上街区环境监测站 2017 年 7 月 7 日-13 日监测数据, 具体监测
结果见表 7。
表 7 上街区 2017 年 7 月 7 日-13 日空气质量监测结果 单位: &g/m3
项目 7.7日 7.8日 7.9 日
7.11 日 7.12 日
SO2 6 10 8 7 10 7 7 0 0 达标
NO2 22 40 41 24 33 23 24 0 0 达标
PM10 68 101 68 56 60 52 67 0 0 达标
PM2.5 26 45 52 38 33 40 53 0 0 达标
执行标准: 《环境空气质量标准》 (GB)二级标准; SO2 24 小时平均浓度的限值是
150&g/m3; NO2 24 小时平均浓度的限值是 80&g/m3; PM1024 小时平均浓度的限值是 150&g/m3;
PM2.524 小时平均浓度的限值是 75&g/m3。
由上表可以看出: 该区域监测因子 SO2 、 NO2、 PM2.5和 PM10均无超标现象, 能
满足《环境空气质量标准》 (GB) 二级标准要求。
2、 地表水环境质量现状
本项目生活污水经化粪池处理后, 经市政污水管网进入郑州市上街区第二污水处
理厂处理达标后排入枯河。 本评估选取地表水总量控制责任断面的监测数据, 即郑州
市对汜水河口子、 枯河入荥处、 索河入须三个点位每月监测一次的监测数据; 枯河入
荥处点位每月监测一次, 截止 2017 年 9 月 21 日, 监测结果详见表 8。
表 8 地表水环境质量现状监测结果统计一览表
点位 监测因子 测值范围(mg/L) 污染指数范围 最大超标倍数
COD 16-39 0.53-1.3 0.3
氨氮 0.48-4.63 0.32-3.09 2.1
根据上述监测结果可知, COD、 NH3-N 水质指标均超过《地表水环境质量标准》
(GB3838 - 2002) IV 类标准要求, COD 和氨氮超标原因是枯河周边目前生活污水集
中收集处置率低, 部分生活污水直排枯河所导致的。
3、 声环境质量现状
经现场调查, 本项目南侧 35m 处为陇海铁路。 因此, 本项目南厂界声环境现状应
分别执行《声环境质量标准》 (GB) 4b 类标准(昼间小于 70dB(A) , 夜
间小于 60 dB(A) ) ; 其余厂界声环境现状应执行《声环境质量标准》(GB)
2 类标准(昼间小于 60dB(A) , 夜间小于 50 dB(A) ) 。 建设单位于 2018 年 1 月
15 日至 16 日, 对厂区各边界声环境现状进行了实测, 结果见表 9。
表 9 声环境质量现状监测结果
实测值(dB(A))
2018 年 1 月 15 日 2018 年 1 月 16 日
昼间 夜间 昼间 夜间
东厂界外 1m 处 55.3 45.9 55.1 44.9
南厂界外 1m 处 58.9 47.2 58.8 46.8
西厂界外 1m 处 54.4 44.5 54.2 45.2
北厂界外 1m 处 57.8 49.8 57.6 49.3
根据上表, 本项目南厂界声环境质量现状可以满足《 声环境质量标准》
(GB) 4b 类标准限值要求, 东、 西、 北厂界声环境质量现状满足《声环境
质量标准》 (GB) 2 类标准限值要求。
4、 生态环境质量现状
本项目所在区域主要为人工生态系统, 评价范围内未发现珍贵植物和野生保护动
主要环境保护目标:
本项目主要环境保护目标具体见表 10。
表 10 主要环境保护目标
环境保护对象名称及规模 方位 距离(m) 保护等级
(5800 人)
《环境空气质量标准》
上街第一城景园住宅小区 (GB) 二级
(6500人) S 303
枯河 N 940
《地表水环境质量标准》
(GB) Ⅳ类标准
评价适用标准
环 境 质 量 标 准
要素 标准名称及级(类) 别 主要污染物限值
《环境空气质量标准》
SO2 24 小时平均浓度<150&g/m³
PM10 24 小时平均浓度<150&g/m³
NO2 24 小时平均浓度<80&g/m3
PM2.5 24 小时平均浓度&75&g/m3
CO 24 小时平均浓度&4mg/m3
《地表水环境质量标准》
COD&30mg/L
BOD5&6mg/L
NH3-N&1.5mg/L
噪声 《声环境质量标准》
2 类 昼间&60dB(A), 夜间&50dB(A)
4b 类 昼间&70dB(A), 夜间&60dB(A)
污 染 物 排 放 标 准
要素 标准名称及级(类) 别 主要污染物限值
《大气污染物综合排放标准》
(GB) 表 2 二级
粉尘排放浓度&120mg/m3, 排气筒
(h)15.0m, 最高允许排放速率&3.5kg/h;
无组织排放周界外浓度最高点浓度限
值为 1.0mg/m3
非甲烷总烃排放浓度&120mg/m3, 排气
筒(h)15.0m, 最高允许排放速&10kg/h;
无组织排放周界外浓度最高点浓度限
值为 4.0mg/m3
《河南省工业炉窑大气污染物排放标
准》 (DB41/) 表 1
颗粒物&30mg/m3, SO2 &200mg/m3, NOX
《污水综合排放标准》
(GB) 表 4 三级
COD &500mg/L, SS &400mg/L
BOD5&300mg/L
《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB) 表 1 一级 A
COD &50mg/L, SS &10mg/L
NH3-N&5mg/L
噪声 《工业企业厂界环境噪声排放
标准》 (GB)
2 类 昼间&60dB(A)
4 类 昼间&70dB(A)
《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》 (GB) 及修改单
《危险废物贮存污染控制标准》 (GB) 及修改单
总 量 控 制 指 标
本项目运营期生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入郑州市上街区
第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB)
表 1 一级 A 标准(COD&50mg/L, NH3-N&5mg/L) 后排入枯河; 本项目天然气燃
烧废气主要为 SO2、 NOX。
因此, 本项目总量控制建议指标为: SO2:0.018t/a; NOX:0.0842t/a; COD:
0.0096t/a; NH3-N:0.00096t/a。
建设项目工程分析
经现场勘察, 本项目租用出租方已建成的厂房及相关基础设施, 不需要新建厂房
及相关基础设施, 本次评价不对项目施工期进行分析, 本项目建设对环境造成的污染
主要为营运期阶段。
营运期工艺流程及产污环节分析
工艺流程简述:
本项目原材料钢材为冷轧薄钢板, 产品用于装配物件, 产品表面要求质量不高,
且本项目所用塑粉吸附力强, 无需进行表面化学处理, 产品销售无影响。 本项目产品
生产工艺流程及产污环节如下:
图 2 生产工艺流程及产污环节
外购钢板 下料
废边角料、 噪声
预处理 粉尘、 废边角料、 噪声
塑粉 预热 废气、 噪声
烟尘、 噪声
废气、 噪声
粉末喷涂 粉尘、 噪声
工艺流程简述:
①下料: 外购原材料首先经检验合格后, 根据客户需求进行机床削切处理, 得到
需要的尺寸。
②剪板: 通过剪板机对钢板进行剪切以达到成品的需求。
③折弯: 将钢材进行折弯处理以达到成品的需求。
④焊接: 本项目焊接工序主要是对工件间的焊接, 采用二氧化碳气体保护焊(是
以二氧化碳气为保护气体, 进行焊接的方法) , 焊接时会产生少量焊接烟尘。
⑤装配: 将加工好的工件进行组装。
⑥预热: 对固化房进行预加热。
⑦预处理: 对需要喷塑的元件进行表面预处理即打磨。
⑧粉末喷涂: 本项目喷塑为静电喷涂, 均在密闭的喷粉房内喷涂。 塑粉采用的是
环氧树脂材料(固体粉末状) , 经静电喷涂吸附在工件表面, 再经高温烘烤后使之熔
融、 流平、 固化在工件表面的一种工艺。 喷粉设备主要由喷枪、 房体、 自动回收系统
和供粉系统组成。 供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状, 并通
过粉泵输送到喷枪内。 喷枪的枪体内带有高压发生器, 通过电场力的作用, 粉末被吸
附到工件表面, 喷涂附着率一般为 90%左右, 同时形成一层厚度约 50-60um 的粉膜。
⑨热固化: 通过表面喷塑涂装的工件由积放链送入烘烤固化房内, 使树脂粉末在
180℃的温度下固化, 形成保护膜。 此工段热源为天然气燃烧, 此外在固化过程中喷
塑粉末在熔融状态下会产生少量的有机废气, 主要为非甲烷总烃。
⑩冷却、 下挂具、 检验、 成品: 使工件自然冷却, 将工件下架, 进行检验, 入库
主要污染工序:
1、 废水污染工序
无生产废水, 主要为职工生活污水。
2、 废气污染工序
(1) 焊接过程中产生的焊接烟尘;
(2) 打磨过程产生的粉尘;
(3) 喷塑工段产生的粉尘;
(4) 固化工段产生的废气;
3、 噪声污染工序
主要为剪板机、 机床、 冲床、 电焊机、 抛光机、 空压机等机械设备产生的噪声,
源强在 75~95dB(A)之间。
4、 固废污染工序
(1) 废边角料;
(2) 废焊渣;
(3) 除尘器收集的金属粉尘;
(4) 喷塑滤芯回收塑粉;
(5) 职工生活垃圾;
(6) 废润滑油;
(7) 废活性炭。
项目主要污染物产生及预计排放情况
处理前产生浓度及
产生量 排放浓度及排放量
(192m3/a)
COD 350mg/L 0.0672t/a 300mg/L 0.0576t/a
BOD5 180mg/L 0.0346t/a 150mg/L 0.0288t/a
SS 200mg/L 0.0384t/a 150mg/L 0.0288t/a
氨氮 26mg/L 0.0049t/a 25mg/L 0.0048t/a
烟尘 1mg/m3 0.012t/a 0.01mg/m3 0.0001t/a
打磨工段 粉尘 23mg/m3 0.276t/a 2.1mg/m3 0.0248t/a
喷塑工段 粉尘 31.2mg/m3 0.075t/a 0.29mg/m3 0.0007t/a
非甲烷总烃 37.5mg/m3 0.27t/a 0.33mg/m3 0.0024t/a
二氧化硫 29.4mg/m3 0.018t/a 29.4mg/m3 0.018t/a
氮氧化物 137.6mg/m3 0.0842t/a 137.6mg/m3 0.0842t/a
烟尘 17.6mg/m3 0.0108t/a 17.6mg/m3 0.0108t/a
焊接、 打磨、 喷塑
颗粒物 / 0.0363t/a / 0.0363t/a
固化工段 非甲烷总烃 / 0.027t/a / 0.027t/a
废边角料 / 4.6t/a
0(外售废品回收站综合
焊渣 / 7.5kg/a
除尘器收集
喷塑滤芯回
/ 1.425t/a 0(回收循环使用)
职工生活 生活垃圾 / 3t/a 0(交由环卫部门处理)
废润滑油 / 0.03t/a 于防渗防水危废暂存间
暂存, 定期交由资质单
废活性炭 / 0.51t/a 位处置
本项目高噪声设备主要为剪板机、 机床、 冲床、 电焊机、 抛光机、 空压机等运行时
产生的噪声, 源强在 75~95dB(A)之间, 经采取基础减振、 厂房隔声等措施, 项目南厂
界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB) 4 类标准要求;
其余厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB) 2 类
标准要求。
主要生态影响
本项目位于郑州市上街区工业路 97 号, 项目租用厂房, 项目厂址周围 500 米区
域内无珍稀动植物, 建设项目不会造成周围生态环境影响。
环境影响分析
施工期环境影响简要分析:
本项目租用出租方设置的厂房及相关基础设施, 不需要新建厂房及相关基础设
施。 本项目的施工内容主要为: 设备安装和环保工程的建设。
由于项目施工期工程量较小, 且施工期较短, 对周围环境影响很小, 随着施工期
结束, 其影响也会相应的消失, 本次不再对其进行影响分析。
营运期环境影响分析:
1、 大气环境影响分析
本项目营运期大气污染物主要为焊接过程中产生的焊接烟尘; 打磨过程中产生的
粉尘; 喷塑过程中产生的粉尘; 固化过程中产生的废气。
1.1 焊接废气
本项目焊接方式为 CO2气体保护焊。 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件
下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。 因此电焊烟尘的化学成分, 取决于焊接材料和
被焊接材料成分及其蒸发的难易。 不同成分的焊接材料和被焊接材料, 在施焊时将产
生不同成分的焊接烟尘。 焊接过程中产生的有害气体是焊接时高温电弧下产生的, 主
要有 CO、 O3、 NOx、 氟化物及氯化物等。
根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》 (上海环境科学) , 各种焊接工艺及
焊丝烟尘产生量见表 11。
表 11 几种焊接方法的发尘量
焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量
(mg/min) 焊接材料的发尘量(g/kg)
低氢型焊条(结 507, 直径 4mm) 351~450 11~16
低氢型焊条(结 506, 直径 4mm) 351~450 9~13
钛钙型焊条(结 422, 直径 4mm) 200~280 6~8
钛钙型焊条(结 421, 直径 4mm) 200~280 5~6
钛钙型焊条(结 427, 直径 4mm) 200~280 12~18
锰型 & 10.2~18.3
低氢高锰型 & 30.4
自保护焊 药芯焊丝(直径 3.2mm)
实芯焊丝(直径 1.6mm) 450~650 5~8
药芯焊丝(直径 1.6mm) 700~900 7~10
氩弧焊 实芯焊丝(直径 1.6mm) 100~200 2~5
埋弧焊 实芯焊丝(直径 5.0mm) 10~40 0.1~0.3
本项目所用焊丝为二氧化碳实芯焊丝, 年用量为 1.5t, 焊接烟尘产污系数按 8g/kg
计, 则焊接烟尘的产生量为 0.012t/a。 焊接工段年运行 300d, 每天运行 8h, 则焊接烟
尘产生速率为 0.005kg/h。
1.2 打磨粉尘
本项目喷漆前采用的表面处理方式为打磨, 打磨工序在打磨车间进行, 打磨过程
中会产生粉尘。
本项目表面需打磨的钢板用量为 920t/a, 类比同类生产企业, 其工业粉尘的产污
系数取 0.3 千克/吨-产品, 故本项目的打磨粉尘按 0.3 千克/吨-产品, 则打磨粉尘产生
量约为 0.276t/a。打磨工段年运行300d, 每天运行8h, 则打磨粉尘产生速率为 0.115kg/h。
为减少打磨粉尘对环境空气和员工的不利影响, 本环评建议企业在打磨工序安装
1 套集气罩, 打磨粉尘经集气罩收集后, 与焊接工序共用一套脉冲式袋式除尘器(风
量 5000m3/h) 处理后通过一根 15m 高排气筒 P1 排放。
1.3 喷塑工段产生的粉尘
本项目喷塑过程在喷房内进行, 每天喷塑时间按 4h 计, 进行喷涂操作时将金属
制品悬挂于喷房内, 工作人员通过喷枪将塑粉喷于工件上, 在密闭的喷粉室内, 大部
分塑粉与金属配件表面因静电吸附作用而结合, 少量未吸附在工件表面的粉体, 由喷
塑室内的风机产生的负压收集吸入, 送至自动回收系统, 经过滤芯过滤后送回供粉系
统循环使用, 过滤后排放的废气由集气管道收集(风量 5000m3/h) 经脉冲式袋式除尘
器 2#处理后与焊接工序及打磨工序共用一根 15m 高排气筒 P1 排放。
根据同类型企业的调查, 粉末喷涂过程中喷涂附着率一般 90%左右。 设备工作时,
启动风机, 喷粉柜内未被工件吸附悬浮于空气中的游离粉末被吸入回收柜内, 此时,
95%以上的粉末被纸滤芯挡住存于皱折中, 约有 5%的粉末随风经小孔进入上箱体中,
几秒钟脉冲反吹一次的机构堵住气流不能上升, 压缩空气经电磁阀进入管内对滤芯外
壁上的粉末转动着进行反吹, 使它们经斜斗落入小车内泵回收再用。 而上箱中的空气
由软管经过风机进入细粉回收箱, 洁净空气由布袋网排出, 5%的细粉收集于箱内待再
处理。 项目的塑粉用量约 15t/a, 则未被喷上的粉末产生量约为 1.5t/a, 塑粉回收装置
的系统滤芯的收集效率约 95%, 未被回收塑粉量为 0.075t/a, 即喷塑工段粉尘产生量
为 0.075t/a, 产生速率为 0.0625kg/h。
焊接烟尘、 打磨粉尘及喷塑工段产生的粉尘治理措施分析:
根据项目车间平面布置, 工程设计焊接烟尘和打磨粉尘采用集中净化治理措施,
设计固定工位并在每个焊接工位和打磨工位顶部设置集气罩, 将焊接烟尘以及打磨粉
尘通过风机引入一套脉冲式袋式除尘器 1#净化处理后通过一根 15m 高排气筒 P1 排
放。 喷塑产生的粉尘由集气管道收集经脉冲式袋式除尘器 2#处理后与焊接工序及打磨
工序共用一根排气筒 P1 排放。 由以上计算可知, 项目焊接和打磨总的粉尘产生量为
0.288 t/a(0.12kg/h) , 喷塑工段粉尘产生量为 0.075t/a(0.0625kg/h) 。 项目设置的风
机总的处理风量为 5000 m3/h, 集气效率按 90%计, 则有组织粉尘产生量 0.1705 kg/h
(0.3342 t/a) , 产生浓度为 27.85mg/m3。 除尘器除尘效率 99%, 则粉尘排放量 0.0069
kg/h(0.0033t/a) , 排放浓度为 0.278mg/m3, 满足《大气污染物综合排放标准》 (GB
) 表 2 二级标准限值要求(颗粒物最高允许排放浓度 120 mg/m3, 15 m 高
排气筒最高允许排放速率 3.5 kg/h) 。
1.4 固化工段产生的废气
烘干工段在固化炉产生的废气有非甲烷总烃、 NOx、 SO2及烟尘。
经过表面喷塑涂装的工件由积放链送入烘烤固化房内, 天然气在燃烧机内燃烧,
燃烧机的喷火嘴在不锈钢板组成的半封闭空间里将不锈钢板加热, 热烟气直接送入炉
内对工件加热, 使树脂粉末在 180℃的温度下固化, 形成保护膜, 每天工作 4 个小时。
本项目所用塑粉为环氧树脂性塑粉:环氧树脂占 30%, 钛白粉占 48%, 硫酸钡占 20%,
流平剂占 1%, 光亮剂占 1%。 根据资料显示聚酯和环氧树脂的热分解温度在 300℃,
因此烘干固化过程中没有环氧树脂的挥发物或分解物。 在固化过程中喷塑粉末在熔融
状态下产生有机废气, 主要为塑粉溶剂挥发的非甲烷总烃, 约为原料用量的 2%。 由
上文可知, 粉末附着在工件上的量为 13.5t/a, 则非甲烷总烃产生量为 0.27t/a。 喷塑固
化工段产生的非甲烷总烃量, 由集气管道(风量 6000m3/h) 收集后经过光氧化催化+
活性炭吸附装置处理后通过 15m 排气筒 P2 排放, 集气效率为 90%, 吸附效率为 99%,
则固化废气有组织排放量为 0.0024t/a, 浓度为 0.33mg/m3, 无组织排放量为 0.027t/a。
非甲烷总烃有组织及无组织排放浓度能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专
项治理工作中排放建议值的通知》 (豫环攻坚办〔 2017〕 162 号)中非甲烷总烃浓度排
放建议值要求。
本项目供热能源为天然气, 天然气燃烧产生的主要污染物为 NOx、 SO2、 烟尘。
本项目烘干工段年耗用天然气量 4.5 万 m3。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源
产排污系数手册》 (第十分册) , 每燃烧 1 万 m3的天然气, 排放的废气量为 13.6 万
m3。 NOx 和 SO2 的排放系数分别为 18.71kg/万 m3 天然气和 0.02Skg/万 m3 天然气,
普通天燃气硫含量为 200mg/m3, 则 S 取 200。 根据《环境保护实用数据手册》 ( 胡
名操主编) 中相关统计数据, 每燃烧 1 万 m3的天然气, 产生烟尘量为 2.4kg。 项目废
气排放情况见表 13。
表 13 项目废气排放情况一览表
烟尘 NOx SO2
61.2 万 0. 0. 0.018 29.4
天然气燃烧废气被风机抽送到烘干固化房, 燃烧废气同烘干有机废气经同一根排
气筒 P2 排放。 由上表知天然气燃烧废气污染物排放浓度满足《河南省工业炉窑大气
污染物排放标准》 (DB41/) 中表 1(颗粒物&30mg/m3、 SO2 &200mg/m3、
NOX&400mg/m3) 排放浓度限值要求。
1.5 无组织废气排放达标分析
(1) 源强
根据工程分析, 项目运营过程中无组织废气排放情况见表 14。
表 14 项目无组织废气排放情况汇总一览表
序号 污染源 污染物 排放量 排放速率
1 焊接工段 烟尘 0.0012t/a 0.0005kg/h
2 打磨工段 粉尘 0.0276t/a 0.0115kg/h
3 喷粉工段 粉尘 0.0075t/a 0.0062kg/h
4 固化工段 非甲烷总烃 VOCs 0.027t/a 0.0225kg/h
由表 14 可知, 项目运行过程中主要污染物粉尘无组织排放速率为 0.0182kg/h, 非
甲烷总烃无组织排放速率为 0.0225kg/h。
(2) 无组织排放厂界浓度预测
本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》 (HJ2.2-2008)中推荐的估算模
式分别对粉尘和非甲烷总烃无组织排放厂界浓度进行预测, 评价将生产车间看做一个
整体面源进行预测, 厂界浓度及敏感点浓度预测结果见表 15、 16。
表 15 无组织排放厂界浓度预测
厂界浓度(mg/m3) 最大落地浓度
东 南 西 北 (距离)
粉尘 0.0182
0.0047mg/m3
0.5 0.001 0.
0.0058mg/m3
表 16 无组织排放废气对周围环境敏感点影响浓度预测结果汇总表
敏感点 距离(m) 粉尘(mg/m3)
总烃(mg/m3)
通航社区 220 0.7
上街第一城景园住宅小区 303 0.5
由上表可知, 项目厂界粉尘、 非甲烷总烃的无组织排放浓度满足《大气污染物综
合排放标准》 (GB) 表 2 中浓度限值要求(颗粒物: 1.0mg/m3 ; 非甲烷
总烃: 4.0mg/m3) ; 敏感点粉尘、 非甲烷总烃的无组织排放浓度满足《环境空气质量
标准》 (GB) 二级标准及《大气污染物综合排放标准详解》 (参考执行)
中浓度限值要求(颗粒物: 0.15mg/m3 ; 非甲烷总烃: 2.0mg/m3) 。
(3) 大气环境防护距离
评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》 (HJ2.2-2008)推荐模式清单中的大
气环境防护距离计算模式分别计算粉尘和非甲烷总烃无组织排放大气环境防护距离,
由于《环境空气质量标准》 (GB) 表 2 中无颗粒物的小时平均值, 故取 3
倍日平均值 0.9mg/m3作为本次颗粒物的评价标准。 由于我国目前没有非甲烷总烃的环
境质量标准, 本次非甲烷总烃评价标准参考《大气污染物综合排放标准详解》 (参考
执行) 中非甲烷总烃小时评价标准 2mg/m3, 计算结果见表 17。
表 17 大气环境防护距离计算结果
污染物 污染源位置
生产车间 11 2000
0. 0 无超标点
0. 0 无超标点
由表 17 可知, 项目粉尘及非甲烷总烃无组织排放大气环境防护距离均为 0m, 因
此项目不需设置大气环境防护距离。
(4) 卫生防护距离计算
相对于粉尘, 非甲烷总烃对环境及人群的危害性要大一些, 因此, 评价建议项目
对非甲烷总烃设置卫生防护距离。 无组织排放卫生防护距离计算公式如下:
Qc/C m=A-1(BLC+0.25r2)0.50LD
C m&& 标准浓度值
L && 工业企业所需卫生防护距离
r && 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径, 以生产单元占地面积 S
(m2) 计算
A, B, C, D&&卫生防护距离计算系数
QC&&工业企业有害气体无组织排放量
表 18 卫生防护距离计算参数与结果
计算系数 S
卫生防护距
A B C D 离计算值(m)
0.0225kg/h 2.0 350 0.021 1.85 0.84 2000 50
综合大气环境防护距离计算结果和卫生防护距离计算结果, 取较大值, 即取无组
织排放卫生防护距离, 本项目确定的卫生防护距离为距无组织排放单元(加工车间)
边界外 50m, 即北厂界外 30m, 南厂界外 50m, 西厂界外 5m, 东厂界外 20m。 经调
查, 项目卫生防护距离内无居民区、 学校等环境空气保护目标, 因此, 项目运行产生
的废气对区域环境空气及人群健康影响较小, 项目卫生防护距离包络图见附图七。
综上所述, 项目运营期产生的废气经采取评价建议的措施处理后对周围大气环境
影响较小。
2、 水环境影响分析
项目运营期生产过程中无用水环节, 用水主要为职工生活用水, 产生的废水主要
为职工生活污水。
本项目劳动定员 20 人, 根据《建筑给水排水设计规范》 (GB) , 用
水量按 40L/d&人, 年工作天数 300 天, 生活用水量 0.8m3/d(约合 240m3/a) , 生活污
水产生量按生活用水量的 0.8 计, 生活污水产生量为 0.64m3/d, 合计 192m3/a。 生活污
水水质较简单, 主要污染物为 COD、 BOD5、 NH3-N、 SS 等, 主要污染物浓度参照生
活小区污水污染物浓度调查数据, 确定废水产生浓度分别为: COD350mg/L、 BOD5
180mg/L、 SS200mg/L、 氨氮 26mg/L。 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入
郑州市上街区第二污水处理厂处理。 经化粪池处理后水质为: COD 300mg/L, BOD5
150mg/L、 SS 150mg/L, 氨氮 25mg/L。 项目废水各污染物产生及排放量见表 19。
表 19 营运期生活污水各污染因子产生及排放量一览表
污染因子 COD BOD5 SS 氨氮
产生浓度(mg/L) 350 180 200 26
产生量t/a 0.6 0.9
排放浓度(mg/L) 300 150 150 25
排放量(t/a) 0.8 0.8
由上可知, 本项目生活污水经化粪池处理后各污染物浓度均可满足《污水综合排
放 标 准 》 ( GB ) 中 表 4 三 级 标 准 ( COD&500mg/L 、 SS&400mg/L 、
BOD5&300mg/L) 要求及郑州市上街区第二污水处理厂设计进水水质(COD&350mg/L、
BOD5&170 mg/L、 SS &225mg/L、 NH3-N&30mg/L) 要求。 因此, 本项目生活污水进入
化粪池处理后, 可直接排入市政污水管网, 然后进入郑州市上街区第二污水处理厂处
理 达 到 《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》 ( GB ) 一 级 A 标 准
(COD&50mg/L、 SS&10mg/L、 BOD5&10mg/L、 NH3-N&5mg/L) 后排入枯河, 对周围
水环境无明显影响。
本项目废水进入郑州市上街区第二污水处理厂可行性:
郑州市上街区第二污水处理厂位于郑州市上街区中北部陇海铁路南侧, 东临洛宁
路, 南为新乡路, 建设规模为日处理城市污水 3.5 万吨, 服务范围为郑州市上街区为
主的城区范围, 包括铝厂公司的生活污水, 服务区人口为 8 万人, 现收水面积 14km2。
污水处理厂采用 SBR 处理工艺, 出水浓度执行《城镇污水处理厂污水染物排放标准》
(GB) 中一级 A 标准(COD50mg/L, 氨氮 5mg/L) 。 此污水处理厂于 2013
年 7 月通过环保竣工验收, 污水处理厂设计处理能力为 3.5 万 m3/d, 实际进水量为 3
万 m3/d, 处理能力尚有较大富余, 从水量上分析, 该项目废水完全可以排入该污水处
理厂处理。
郑州市上街区第二污水处理厂设计进水水质 COD350mg/L, BOD170mg/L,
SS225mg/L。 本项目产生的污水经过化粪池预处理后能够满足其收水标准。
郑州市上街第二污水处理厂服务范围为陇海铁路以南上街区城市区域 17.85 平方
公里内生活污水和工业污水。 上街区地势南高北低, 根据地形特征设置污水主干管依
地势由南至北布置。 本项目运营期项目污水进入工业路路市政污水管即可输送至上街
区第二污水处理厂。
经上述分析, 本项目产生污水经化粪池预处理后可经过市政污水管网排入郑州市
上街区第二污水处理厂, 经郑州市上街区第二污水处理厂处理后最终排入枯河, 对周
围水环境影响较小。
3、 声环境影响分析
(1) 源强及措施
本项目噪声主要来自剪板机、 机床、 冲床、 电焊机、 抛光机、 空压机产生的噪声,
单班制(白天生产) , 各声源噪声源强及治理效果见表 20。
表 20 主要声源设备及降噪情况一览表 单位: dB(A)
序号 设备名称 数量 源强 治理措施 治理后噪声值
1 剪板机 1 85
设备安装时进行垫片、 加
固减振、 厂房减声
2 机床 1 95 70
3 冲床 1 85 65
4 电焊机 1 80 60
5 抛光机 1 85 65
6 空压机 1 80 60
(2) 影响分析
本次评价根据《环境影& 响评价技术导则-声环境》 (HJ2.4-2009) 对项目营运期
噪声进行环境影响分析。 选用点源的噪声预测模式, 将钢材加工区域视为一个点噪声
源。 在声源传播过程中, 噪声受到厂房的吸收和屏蔽, 经过距离衰减和空气吸收后,
到达受声点。 其预测模式如下:
LA(r)= LA(r0) -20*Lg(r/r0)
式中: LA(r)&预测点声压级, dB(A);
LA(r0)&噪声源声压级, dB(A);
r&预测点离噪声源的距离, m;
在同一受声点接受来自多个点声源的声能, 可通过叠加得出该受声点的声压级。
噪声叠加公式为:
L 10lg 100.1Li
式中: L&&总声压级, dB(A);
n&&噪声源数。
表 21 各厂界处噪声环境影响贡献值一览表 单位: dB(A)
东 西 南 北
1 剪板机 1 70 125 28.1 50 36 15 46.5 25 42
2 机床 1 70 120 28 55 35.2 15 46.5 25 42
3 冲床 1 65 115 23.8 60 29 10 45 30 35.5
4 电焊机 1 60 105 20 70 23.1 15 36.5 25 32
5 抛光机 1 65 105 24.6 70 28.1 10 45 30 35.5
6 空压机 1 60 95 20.4 85 21.4 20 34 20 34
贡献值 东 34.22 西 40.3 南 53.57 北 47.12
根据本项目噪声源的分布, 对厂区四周边界噪声排放量进行预测计算, 厂界噪声
预测结果见表 22。
表 22 项目噪声预测结果一览表 单位: dB(A)
现状监测最大值
东厂界 55.3 34.22 /
西厂界 58.9 40.3 /
南厂界 54.4 53.57 /
北厂界 57.8 47.12 /
由表 22 可知, 在采取治理措施后, 项目南厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂
界环境噪声排放标准》 (GB) 4 类标准(昼间&70dB(A)) 的要求; 东、 西、
北厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB) 2 类
标准(昼间&60dB(A)) 的要求。 综上所述, 本项目运行期噪声对区域声环境影响较小。
4、 固废影响分析
(1) 一般固废
①废边角料
钢材在加工过程中, 会产生废边角料, 根据企业相关资料可知, 边角料产生量约
占钢材加工量的 0.5%, 经类比计算, 项目钢材各加工工段产生的废边角料约为 4.6t/a,
收集后外售废品回收站综合利用。
根据对焊接工艺的调查和查阅资料, 焊接材料利用率为 99.5%, 焊丝年用量为
1.5t/a, 则焊渣产生量约为 7.5kg/a, 收集后全部出售给废品收购站。
③除尘器收集的粉尘
根据同类型企业的调查, 本项目的脉冲袋式除尘器收集的粉尘约为 0.003t/a, 收
集后全部出售给废品收购站。
④喷塑滤芯收集粉尘
根据同类型企业的调查, 粉末喷涂过程中喷涂附着率一般 90%左右, 塑粉回收
装置的系统滤芯的收集效率约 95%。 项目的塑粉用量约 15t/a, 则喷塑滤芯收集粉尘为
1.425t/a, 收集后可再次利用。
⑤职工生活垃圾
项目劳动定员 20 人, 生活垃圾按每人 0.5kg/d 计算, 则项目生活垃圾产生量为 3t/a,
集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。
(2) 危险废物
①废润滑油
项目各设备运行均需使用润滑油进行润滑, 根据建设单位提供资料, 这些设备的
润滑油在线使用量为 15kg, 每半年更换 1 次, 每次更换 15kg, 故本项目废润滑油产
生量为 30kg/a, 项目更换的废润滑油属于《国家危险废物名录》 (2016 年本) 规定的
&HW08 废矿物油与含矿物油废物&中的&900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润
滑过程中产生的废润滑油&, 评价建议在生产车间设置危废暂存间(5m2) , 统一收集
后定期送至有危废处置资质单位处理。
②废活性炭
活性炭吸附净化原理: 活性炭是一种很细小的炭粒, 表面积大, 且炭粒中有细小
的孔&&毛细管。 这种毛细管具有很强的吸附能力, 由于炭粒的表面积很大, 所以能
与气体(杂质) 充分接触。 当这些气体(杂质) 碰到毛细管时就被吸附, 起净化作用。
根据有关资料可知, 活性炭对不同的有机物吸附量差异很大, 一般取 0.2-0.3kg/kg, 固
化产生的废气由活性炭吸附收集, 这部分危废产生量为 0.51t/a。 根据《国家危险废物
名录》(2016 版), 废活性炭属于危险废物, 废物类别为 HW49, 废物代码为 900-041-49。
因此评价建议, 在车间内设一个 5m2 的防渗防水危废暂存间, 将废活性炭收集暂存其
内, 定期交给有资质的企业进行处理。
为更好管理项目营运期产生的危险性固体废物, 同时还必须做好以下措施:
①危险固废临时储存间采用全封闭结构、 地面硬化, 储存间外明显处悬挂危险废
物识别标志。 应按其类别分别设立相应储存区, 各储存分区应设有明显的标记; 容器
应加盖密闭, 不得混装, 废物收集和封装容器应得到接收单位及当地环保部门的认可。
②危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存, 存储区必须严格按
照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB) 建设和维护使用;
③建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定, 建立一套完整的仓库管
理体制, 按照危险废物转移联单管理办法, 做好申报转移纪录。 收集固废应详细列出
数量和成分, 并填写有关材料。
④合理、 科学选择、 设置固废暂存容器, 危险性固废暂存容器必须采取密闭措施,
防止风吹、 日晒、 雨淋。 应做好危险废物的入库、 存放和出库记录, 不得随意堆置。
⑤定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查, 发现破损, 应及时采取措施清理
综上所述, 本项目产生的固体废物均得到回收和有效处置, 不会对环境产生直接
5、 选址合理性分析
(1) 用地性质
本项目位于郑州市上街区工业路 97 号, 项目厂房租用郑州市上街区萧洼第一股
份经济合作社闲置厂区(租赁协议见附件 4) , 用地性质为工业用地(土地证明见附
件 3) , 符合《郑州市上街区总体规划》 ( 年) (见附图二) 。
(2) 铁路安全保护区
本项目南临陇海铁路(陇海铁路已安装安全防护网) , 按照《铁路安全保护条例》
的有关规定, 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。 铁路线路安全保护区的范
围, 从铁路线路路堤坡脚、 路堑坡顶或者铁路桥梁(含铁路、 道路两用桥, 下同) 外
侧起向外的距离分别为:
(一) 城市市区高速铁路为 10 米, 其他铁路为 8 米;
(二) 城市郊区居民居住区高速铁路为 12 米, 其他铁路为 10 米;
(三) 村镇居民居住区高速铁路为 15 米, 其他铁路为 12 米;
(四) 其他地区高速铁路为 20 米, 其他铁路为 15 米。
在铁路线路安全保护区内建造建筑物、 构筑物等设施, 取土、 挖砂、 挖沟、 采空
作业或者堆放、 悬挂物品, 应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议, 遵守保证铁
路安全的国家标准、 行业标准和施工安全规范, 采取措施防止影响铁路运输安全。
经现场调查, 本项目南厂界距离陇海铁路最近距离为 35m, 可以满足《铁路安全
保护条例》 的有关规定。
(3) 对周围环境的影响
经预测, 项目实施后各项污染物均能实现达标排放, 对周围大气环境、 水环境、
声环境影响较小, 项目生产的各项固废均可实现合理处理处置, 不会对周围环境产生
二次污染。
本项目设定的卫生防护距离为距排放单元(生产车间) 外 50m, 即北厂界外 30m,
南厂界外 50m, 西厂界外 5m, 东厂界外 20m。 经现场勘查, 本项目卫生防护距离内
无居民区、 学校等环境空气保护目标。
综上所述, 本评价认为该项目选址合理。
6、 相关规划相符性分析
(1) 与郑州通用航空试验区总体规划(2013 年~2030 年) 相符性
本项目位于郑州市上街区工业路 97 号, 陇海铁路以北, 本项目位于通航试验区
规划范围之内。 根据郑州通用航空试验区管理委员会的证明, 该项目不符合郑州通航
试验区产业发展布局规划。
由上表 6 可知, 本项目不在郑州通用航空实验区总体规划中负面清单之中, 与郑
州通用航空实验区总体规划中布局要求相符, 不冲突。 项目各环节污染源均有合理的
环保措施, 通过本环评提出的环保措施处理后, 对周围环境影响较小, 可以实现达标
排放或合理处置, 卫生防护距离内没有敏感点, 从环保角度基本可行。
经郑州通用航空试验区管理委员会研究, 同意该企业暂时入驻郑州通用航空试验
区(见附件 7) , 经郑州市上街区工业路街道办事处领导研究, 同意本企业暂时入驻
(见附件 8) 。
(2) 与上街区城市总体规划() 相符性
本项目位于郑州市上街区工业路 97 号, 租用郑州市上街区萧洼第一股份经济合
作社闲置厂区, 用地性质为工业用地, 符合《郑州市上街区总体规划》 (
年) 。 项目在上街区规划中的位置详见附图二。
7、 总量控制指标分析
本项目运营期生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入郑州市上街区第二
污水处理厂处理后排入枯河; 本项目天然气燃烧废气主要为 SO2、 NOX。 因此, 本项
目 总 量 控 制 建 议 指 标 为 : SO2:0.018t/a ; NOX:0.0842t/a ; COD : 0.0096t/a ;
NH3-N:0.00096t/a。
8、 环境风险简要分析
(1) 风险识别分析
依据《危险化学品名录》 (2015 年版) , 本项目生产所用主要原辅料不涉及有毒、
有害、 易燃、 易爆等危险化学品, 无重大风险源。 但本项目固化工段所用的天然气为
易燃易爆品, 本项目所用天然气为管道天然气。
甲烷: 分子式为 CH4, 在常温常压下为一种无色无臭气体, 甲烷的相对密度(水
=1) 为 0.42(-164℃) , 沸点是-161.5℃, 熔点是-182.5℃, 易燃, 引燃温度 53.8℃,
微溶于水, 溶于醇、 乙醚等。 甲烷属于易燃品, 若发生泄漏, 遇明火可引起火灾; 易
爆, 甲烷在空气中的爆炸极限下限为 5%, 上限为 15%。
(2) 环境风险类型分析
本项目存在的环境的风险主要为火灾, 事故一旦发生, 燃烧产生的废气将影响周
围空气质量, 另外, 甲烷对人体基本无毒, 但浓度过高时, 使空气中的氧含量明显降
低, 使人窒息。 当空气中甲烷达到 25%-30%时, 可引起头痛、 头晕、 乏力、 注意力不
集中、 呼吸和心跳加速等, 若不及时脱离, 可致窒息死亡。 皮肤接触液化本品, 可致
(3) 环境风险事故防范措施
①生产过程密闭, 全面通风。
②建议项目在厂区设置足够的二氧化碳灭火器材。
③泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处, 并进行隔离, 严格限制出入,
切断电源, 合理通风, 加速扩散。
(4) 职工安全防护措施
根据项目特征, 评价建议项目在生产过程中采取相应的职工安全防护措施如下:
①建议工人在使用生产设备前检查设备有无异样, 避免设备异常对职工造成安全
②消防设施和消防器材要定期检查和测试, 保证良好运行, 消防通道保持通畅。
(5) 应急措施
①火灾应急的组织设定:
公司安排的值班负责人担任火灾发生时的应急响应工作。
②火灾发生初期的应急响应工作:
在车间或仓库有发生火灾时, 在岗员工应立即对初期火灾进行补救, 就近原则运
用灭火器材(如灭火器、 消防栓等) 扑灭火源。
③做好火灾的灭火扑救工作:
火灾应急总指挥根据现场的情况做好消防队到来之前的辅助性工作, 消防队赶到
时, 应急总指挥和现场总指挥应立即向消防队员详细汇报火灾情况, 协助消防队制定
灭火扑救方案。
项目在实施上述措施后, 通过加强管理, 并采取相应的预防措施后, 本项目环境
风险可控制在可接受范围内, 对环境影响较小。
9、 环保投资及环保验收
项目建成后营运过程中产生的废水、 废气、 噪声、 固废等经采取相应防治处理措
施治理后, 对环境的影响很小。 建设项目总投资 650 万元, 环保投资 13 万元, 占总
投资的 2%, 项目环保投资一览见表 24。
表 24 项目主要环保投资一览表
污染物类别 环保措施 规格 数量 投资额(万元)
废水 生活污水 建设一座化粪池 6m3 1 座 0.5
固定工位, 焊接烟尘、 打磨
粉尘经集气罩收集后, 由脉
冲式袋式除尘器 1#处理后与
喷塑粉尘共用一根 15m 高排
气筒 P1 排放;
/ 1 套 2.5
喷塑粉尘经集气管道收集,
由脉冲式袋式除尘器 2#处理
后与焊接烟尘、 打磨粉尘共
用一根 15m 高排气筒 P1 排
/ 1 套 2.5
固化过程中产生的废气经集
气管道收集, UV 光氧催化装
置+活性炭吸附装置处理后
经一根15m高排气筒P2排放
噪声 基础减振、 厂房隔声 / / 2.5
固废暂存间 5m2 1 间 0.5
防渗防水危废暂存间 5m2 1 间 0.5
项目&三同时&验收一览表见下表 25。
表 25 项目&三同时&验收一览表
项目名称 污染物名称 验收内容 控制标准
废水治理 生活污水 建设一座化粪池, 规格为 6m3
经化粪池处理后
进入市政污水管网经上街市第
二污水处理厂处理后排入枯河
焊接烟尘 固定工位, 焊接烟尘、 打磨粉尘
经集气罩收集后, 由脉冲式袋式
除尘器 1#处理后与喷塑粉尘共
用一根 15m 高排气筒 P1 排放; 《大气污染物综合排放标准》
喷塑粉尘经集气管道收集, 由脉
冲式袋式除尘器 2#处理后与焊
接烟尘、打磨粉尘共用一根 15m
高排气筒 P1 排放;
固化过程中产生的废气经集气
管道收集, UV 光氧催化装置+
活性炭吸附装置处理后经一根
15m 高排气筒 P2 排放
《河南省工业炉窑大气污染物
排放标准》 (DB41/《) 关
于全省开展工业企业挥发性有
机物专项治理工作中排放建议
值的通知》 (豫环攻坚办〔 2017〕
噪声治理 生产车间 基础减振、 厂房隔声
《工业企业厂界环境噪声排放
标准》 (GB)
废边角料、 除
尘器收集的粉
尘及焊渣 固废暂存间 1 座, 5m2
《一般工业固体废物贮存、 处置
场污染控制标准》
(GB) 及修改单
职工生活垃圾
防渗防水危废暂存间 1 座, 5m2
《危险废物贮存污染控制标准》
废活性炭 (GB) 及修改单
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
名称 防治措施 预期治理效果
段 烟尘 固定工位, 由脉冲袋式
除尘器 1#处理后经 15m
排气筒 P1 排放
满足《大气污染物综合排
放标准(GB) 、
《关于全省开展工业企业
挥发性有机物专项治理工
作中排放建议值的通知》
(豫环攻坚办〔 2017〕 162
号)及《河南省工业炉窑大
气污染物排放标准》
(DB41/)中相关
污染物排放要求
由脉冲袋式除尘器2#处
理后经 15m 排气筒 P1
由光氧化催化设备处理
+活性炭吸附后经 15m
排气筒排放
BOD5、 SS、
经化粪池处理后进入市
政污水管网, 排入郑州
市上街区第二污水处理
厂处理后排入枯河
不会对水环境造成污染
废边角料、
集的粉尘、
外售相关厂家回收利用
综合利用, 不对周围环境
喷塑滤芯 造成二次污染
回收塑粉 回收利用
生活垃圾 由环卫部门统一处理
废润滑油 于防渗防水危废暂存间
暂存, 定期交由有资质
废活性炭 企业处理
高噪声设备经采取减振、 隔声措施治理后南厂界噪声可以满足《工业
企业厂界环境噪声排放标准》 (GB) 4 类标准要求, 东、 西、
北厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB)
2 类标准要求。
生态保护措施及预期效果
项目租用厂房进行建设, 项目建设不会改变土地原有使用功能, 周围无需要特别
保护的生态系统。 评价建议厂区周围种植花草树木, 绿化美化环境, 因此项目运营不
会对当地生态环境产生不利影响
结论与建议
一、 评价结论
1、 项目概况
郑州佳美和喷涂有限公司年产 10 万套金属箱体建设项目位于郑州市上街区工业
路 97 号, 租用郑州市上街区萧洼第一股份经济合作社闲置厂区, 生产产品为金属箱
体, 用地性质为工业用地, 符合《郑州市上街区总体规划》 ( 年) 。
2、 产业政策相符性
根据国家《产业结构调整指导目录(2011 本) 》 (2013 修正) , 本项目生产设
备、 工艺、 产品及规模未列入鼓励类、 限制类和淘汰类的范畴, 根据《促进产业结构
调整暂行规定》 , 属允许类, 符合国家产业政策的要求。 该项目已经郑州市上街区发
展和改革委员会备案, 备案文号为 -43-03-033798。
3、 项目选址可行性
项目位于郑州市上街区工业路 97 号, 租用郑州市上街区萧洼第一股份经济合作
社闲置厂区, 用地性质为工业用地, 符合《郑州市上街区总体规划》 ( 年)。
本项目确定的卫生防护距离为距无组织排放单元(生产车间) 边界外 50m, 即北厂界
外 30m, 南厂界外 50m, 西厂界外 5m, 东厂界外 20m。 经调查, 项目卫生防护距离
内无居民区、 学校等环境空气保护目标。
因此, 项目选址从环境的角度是合理的。
4、 污染治理措施及环境影响分析
(1) 废气
项目运营期产生的废气主要为焊接烟尘; 打磨粉尘; 喷塑工段产生的粉尘; 固化
工段产生废气。
焊接烟尘及打磨粉尘固定工位, 由脉冲袋式除尘器 1#处理后通过 15m 高排气筒
P1 排放; 喷塑工段粉尘由脉冲袋式除尘器 2#处理后与焊接烟尘及打磨粉尘经同一根
15m 高排气筒 P1 排放喷; 塑固化工段产生的废气经光氧化催化设备+活性炭吸附后通
过 15m 排气筒 P2 排放。 因此, 项目运行产生的废气对环境影响较小。
(2) 废水
项目运营期无生产废水产生, 产生生活污水经化粪池预处理后可经过市政污水管
网排入郑州市上街区第二污水处理厂, 经郑州市上街区第二污水处理厂处理后最终排
因此, 项目运行产生的废水不会对周围水环境产生影响。
(3) 噪声
项目运营期噪声主要来自剪板机、 机床、 冲床、 电焊机、 抛光机、 空压机等设备
运转产生的机械噪声, 在采取加强车间隔声、 对设备基座进行加固及安装基础减振等
措施治理后, 项目南厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB) 4 类标准(昼间&70dB(A)) 的要求; 东、 西、 北厂界噪声贡献值能
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB) 2 类标准(昼间&60dB(A))
因此, 项目运行对周围声环境影响较小。
(4) 固废
项目营运期产生的固体废物主要为废边角料、 除尘器收集的粉尘、 喷塑回收塑粉、
焊渣、 职工生活垃圾、 废润滑油和废活性炭。 废边角料、 除尘器收集的粉尘及焊渣属
于一般工业固废, 经分类收集后在厂区建设 1 座 5m2的固废暂存间暂存, 定期外售综
合利用; 喷塑回收塑粉循环利用; 职工生活垃圾交由环卫部门统一处理; 废润滑油及
废活性炭为危险废物, 暂存在 5m2的防渗防水危废暂存间, 定期交由有资质企业处理。
因此, 项目运行产生的各项固废均可得到妥善处理处置, 不会对周围环境造成二
5、 总量控制指标分析
本项目运营期生活污水经化粪池处理后经市政污水管网进入郑州市上街区第二
污水处理厂处理后排入枯河; 本项目天然气燃烧废气主要为 SO2、 NOX。 因此, 本项
目 总 量 控 制 建 议 指 标 为 : SO2:0.018t/a ; NOX:0.0842t/a ; COD : 0.0096t/a ;
NH3-N:0.00096t/a。
二、 评价建议
1.建设单位必须严格执行环保&三同时&的要求, 切实落实环保措施, 项目建成后
经验收合格后方可正式投产。
2.严格落实评价提出的各种污染物治理措施, 将项目污染物对周围环境的影响降
3.本项目环保投资主要用于项目废气、 废水、 噪声、 固废等污染治理, 评价建议
严格落实环保投资, 保证及时足额到位, 专款专用。
三、 总评价结论
郑州佳美和喷涂有限公司年产 10 万套金属箱体建设项目, 符合国家产业政策,
符合相关规划, 项目选址合理。 建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和
建议的基础上, 项目产生的污染物均能达标排放。 从环保角度分析, 本项目建设是可
预审意见:
经办人: 年 月 日
下一级环境保护行政主管部门审查意见:
经办人: 年 月 日
审批意见:
经办人: 年 月 日
一、 本报告表应附以下附图、 附件:
附图一: 项目地理位置图
附图二: 郑州市上街区总体规划
附图三: 郑州市通用航空试验区总体规划()
附图四: 项目周围环境示意图
附图五: 项目厂区平面布置图
附图六: 项目车间平面布置图
附图七: 项目卫生防护距离包络图
附图八: 现场照片
附件 1: 委托书
附件 2: 发改委备案
附件 3: 土地证
附件 4: 租赁合同
附件 5: 营业执照
附件 6: 法人身份证复印件
附件 7: 郑州通用航空试验区证明
附件 8: 办事处证明
二、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响, 应进行专项评
价。 根据建设项目的特点和当地环境特征, 应选下列 1~2 项进行专项评价。
1、 大气环境影响专项评价
2、 水环境影响专项评价
3、 生态影响专项评价
4、 声环境专项评价
5、 土壤影响专项评价
6、 固定废物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项, 专项评价按照《环境影响评价技术导则》 中的要
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电话: 地址:河南郑州市东大街福华大厦B座10C}

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