集中供热招标采购公告(2025)
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局共受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,
公示期:从即日起10个工作日。
联系电话:0931-4818025、8611513(兰州市生态环境局环评科)
邮箱:lzhbjgc@163.com
地址:兰州市城关区南滨河东路名城广场4号楼1228室
邮编:730000
项目名字:兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范集中供热项目环境影响报告表
建设地点:榆中县夏官营镇
建设单位:兰州生态创新城发展集团有限公司
环评机构:甘肃凌聚环保科技有限公司
附件1:
兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范集中供热项目报告表.pdf
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建设项目环境影响报告表
(污染影响类)
项目名称:兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范区集
中供热项目
建设单位(盖章):兰州生态创新城发展集团有限公司
编制日期:,2025年6月
中华人民共和国生态环境部制
目录
一、建设项目基本情况
二、建设项目工程分析
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
四、主要环境影响和保护措施
五、环境保护措施监督检查清单
六、结论
附表
附图
附件
一、建设项目基本情况
建设项目名称
兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范区集中供热项目
项目代码
2503-620123-04-01-324876
建设单位联系人
联系方式
建设地点
甘肃省兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区东北角
地理坐标
东经104度09分48.112秒,北纬35度56分50.382秒
国民经济行业类别
D4430热力生产和供应
建设项目行业类别
四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程
建设性质
☑新建(迁建)□改建□扩建□技术改造
建设项目申报情形
首次申报项目□不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)
榆中县发展和改革局
项目审批(核准/备案)文号(选填)
榆发改〔2025〕28号
总投资(万元)
8307.14
环保投资(万元)
63.5
环保投资占比(%)
0.76
施工工期
24个月
是否开工建设
否是:
用地(用海)面积(m2)
15720.00
专项评价设置情况
本项目产排污状况与《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)中专项评价设置原则对比详见表1-1。表1-1项目专项评价设置对比一览表建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)中要求项目情况专项涉及项目类别评价排放废气含有毒有害污染物、二噁项目排放废气为烟英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂尘、二氧化硫、氮氧大气界外500米范围内有环境空气保护化物,不涉及含有毒目标的建设项目有害污染物,故无须设置地表新增工业废水直排建设项目(槽罐本项目生活污水、锅水车外送污水处理厂的除外);新增废炉排污水均间接排水直排的污水集中处理厂放,故无须设置环境有毒有害和易燃易爆危险物质存储项目不存在储存量超
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风险
量超过临界量的建设项目
过临界量的危险物质项目不涉及项目不涉及
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
规划情况
规划名称:《榆中生态创新城总体规划(2019-2035)》审批机关:甘肃省人民政府审批文件及文号:《甘肃省人民政府关于榆中生态创新城总体规划的批复》(甘政函〔2020〕19号)
规划环境影响评价情况
无
规划及规划环境影响评价符合性分析
1.与《榆中生态创新城总体规划(2019-2035)》及其批复符合性分析⑴与《榆中生态创新城总体规划(2019-2035)》符合性分析根据《榆中生态创新城总体规划(2019-2035)》,榆中生态创新城规划范围东起青龙岭,西至白虎山,南起兴隆山,北至北山,规划面积约123平方公里,共涉及2镇(城关镇、夏官营镇)3乡(原三角城乡、清水驿乡、小康营乡),共计4个社区、31个村。根据《榆中生态创新城总体规划(2019-2035)》第六章、支撑体系建设中的第101条供热工程:①清洁热源:建设清洁环保的供热系统,逐步取消现有燃煤锅炉,榆中生态创新城范围内实现供暖“无煤化”。至规划期末,清洁采暖比例达到100%,包括天然气取暖、电取暖、可再生能源三类清洁供暖方式,三类供暖方式比例为40%:40%:20%。集中供热与分散式供热相结合。鼓励新建、扩建、改建项目采用地源热泵、空气源热泵、电热膜等新型供热方式;探索利用污水源进行热泵制冷、供热;在夏季冷负荷集中、冬季采暖负荷集中的公建区域,推荐采用冷热电三联供系统,建设分布式能源应用示范区。②供热分区:榆中生态创新城划分为10个供热分区。规划11
规划及规划环境影响评价符合性分析
座集中供热站(300兆瓦的夏官营1#供热站、300兆瓦夏官营2#供热站、300兆瓦的夏官营3#供热站、300兆瓦的三角城1#供热站、300兆瓦的三角城2#供热站、合计240兆瓦的榆中1#供热站和西环路热源厂、240兆瓦的榆中2#供热站、240兆瓦的榆中3#供热站、240兆瓦的榆中4#供热站、240兆瓦的榆中5#供热站)。近期保留两座现状兰州大学及西北民族大学的锅炉房,远期接入城市集中供热体系,由夏官营1#燃气供热站(热源容量为300MW)统一供热。规划范围内的村庄采用燃气、电热、太阳能等方式进行分散采暖。兰州热电厂(金崖窦家营)供热源作为备用热源。③供热管网:建成闭式双管制的高温热水管网和蒸汽管网,管网呈枝状布置。本项目位于兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区外东北角区域,设置四台29MW以天然气为燃料的热水锅炉,属于兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范区的集中供热项目;本项目为规划中提出的夏官营1#燃气供热站;本项目设置的锅炉总容量为116MW,未超过夏官营1#燃气供热站的热源容量要求,符合天然气清洁供暖要求。本项目实施后可取代兰州大学榆中校区原有的燃煤锅炉供热方式,在满足供热需求的同时,实现能源清洁化利用,降低污染物排放,助力区域能源结构优化与生态环境改善;项目建成后主要为兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范区及周边夏官营镇片区进行冬季供热;综上,本项目符合《榆中生态创新城总体规划(2019-2035)》第六章、支撑体系建设中的第101条供热工程的供热设施要求。⑵与《甘肃省人民政府关于榆中生态创新城总体规划的批复》(甘政函〔2020〕19号)符合性分析依据《甘肃省人民政府关于榆中生态创新城总体规划的批复》(甘政函〔2020〕19号)要求:你市要优化国土空间开发保护格局,坚持以资源环境承载能力为刚性约束条件,统筹生产、生活、生态三大空间,严守生态保护红线,严格保护永久基本农田,严控城市规模和开发边界,实现多规合一,将榆中生态创新城蓝绿空间占比稳定在70%。本项目位于兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区外东北角区域;对照《甘肃省生态环境管控单元分布图》和《甘肃省各市(州)生态环境管控单元划定汇总表》,本项目涉及重点管控单元,项目区域及评价范围不涉及生态保护红线,项目用水、用电、用气均不会突破所在地资源利用上线;项目实施后在满足兰州大学榆中校区及周边榆中生态创新城供热需求的同时,实现能源清洁化利用,降低污染物排放,助力区域能源结构优化与生态环境改善;项目建设完成后废水、噪声、废水均满足相关标准要求达标排放,固废均可妥善处置,环境风险措施可行,符合环境质量底线。综上,本项目的建设符合《榆中生态创新城总体规划(2019-2035)》及其批复的要求。
其他符合性分析
1.与产业政策符合性分析本项目位于兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区东北角区域,不在兰州大学榆中校区范围内,属于榆中县夏官营镇区域集中供热建设项目;项目行业类别为“D4430热力生产和供应”,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类“二十二:城市基础设施”中的“2.城镇集中供热建设和改造工程(包括长距离集中供热管网应用工程)”;因此,本项目属于鼓励类建设项目。根据《榆中县发展和改革局关于兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范区集中供热项目可行性研究报告的批复》(榆发改〔2025〕28号),榆中县发展和改革局同意该项目建设,项目代码为2503-620123-04-01-324876。综上,本项目符合国家的产业政策要求。2.与“三线一单”的符合性分析2.1与甘肃省“三线一单”的符合性分析
其他符合性分析
根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(甘政发〔2020〕68号)及《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》(甘环发〔2024〕18号),全省共划定环境管控单元952个,实施分类管控,分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元,其中全省环境优先保护单元557个,重点管控单元312个,一般管控单元83个。优先保护单元。主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设,严禁不符合国家有关规定的各类开发活动,确保生态环境功能不降低。重点管控单元。主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区,主要推进产业结构和能源结构调整,优化交通结构和用地结构,不断提高资源能源利用效率,加强污染物排放控制和环境风险防控,解决突出生态环境问题。一般管控单元。主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标,主要落实生态环境保护基本要求,加强生活污染和农业面源污染治理,推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。对照《甘肃省生态环境管控单元分布图》和《甘肃省各市(州)生态环境管控单元划定汇总表》,本项目涉及重点管控单元,项目区及评价范围不涉及生态保护红线,项目用水、用电、用气均不会突破所在地资源利用上线。根据现场调查及工程分析,本项目场地现状主要为耕地,项目实施后可取代兰州大学榆中校区原有的燃煤锅炉供热方式,在满足供热需求的同时,实现能源清洁化利用,降低污染物排放,助力区域能源结构优化与生态环境改善;项目建设完成后废水、噪声、废水均满足相关标准要求达标排放,固废均可妥善处置,环境风险措施可行,符合环境质量底线,符合重点管控单元的管控要求;综上,本项目符合《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(甘政发〔2020〕68号)及《甘肃省生态环境厅关于实施“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》(甘环发〔2024〕18号)生态环境分区管控的要求。本项目与甘肃省生态环境准入清单符合性见下表。表1-2与甘肃省生态环境准入清单符合性分析一览表
环境单元管控类型
管控维度
管控要求
本项目情况
性
重点管控单元
空间布局约束
城镇生活类重点管控单元:有序推进城市主城区钢铁、有色、化工、水泥等重污染企业实施环保改造和出城入园。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块,不得作为住宅、公共管理和公共服务用地。严格执行相关行业企业布局选址要求,禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格执行畜禽养殖禁养区规定。推进城镇绿廊建设,建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。
本项目属于天然气热水锅炉建设项目,在兰州大学榆中校区东北角建设,属于兰州市重点管控单元4-榆中县生态创新城,不属于有色金属冶炼、焦化、畜禽养殖等行业企业;
污染物排放管控
城镇生活类重点管控单元:严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。全省所有县城和重点镇应具备污水收集处理能力,现有城镇污水处理设施因地制宜进行改造,确保达到相应排放标准或再生利用要求。加强噪声和臭气异味防治,强化餐饮油烟治理,严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。运用市场手段推进危险废物处置设施项目建设,实现处置能力与危险废物产
本项目分两期实施,一期由1#锅炉房和2#配套附属用房组成,二期由3#锅炉房和4#配套附属用房组成。一期设计四台29兆瓦超低氮微压相变燃气热水锅炉,安装两台,预留两台安装位置,并分别设置1根15m排气筒排放废气;且本项目新建的锅炉均采用水冷预混低氮燃烧技术,可降低氮氧化物的排放浓度及总量指标;锅炉、水泵等设备设置在锅
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生种类和数量基本匹配。落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。
炉房内,废气、噪声均满足相关标准要求,废水均排入市政管网,固废处置措施妥善,对周边环境影响不大;
环境风险防控
城镇生活类重点管控单元:合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块,严格控制噪声、恶臭等污染排放较大的建设项目布局。加强生态公益林保护与建设,防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
本项目未向农用地排放有毒有害物质,根据环境风险分析,本项目涉及的环境风险物质主要为天然气,建设单位加强管理、增强防范意识、安装先进的泄漏检测设备和仪器及定期进行检测发现隐患及时消除等措施可降低环境风险发生的概率;
符合
资源利用效率
城镇生活类重点管控单元:坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产,推行绿色生产生活方式。实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控,优化能源结构,加强能源清洁利用。推进农业节水,提高农业用水效率。
本项目为锅炉建设项目,用水、用气、用电指标均不会突破资源利用上限,用水来自市政管网,不涉及地下水开采,不涉及煤炭等其他能源消耗,燃料采用天然气,不属于高污染燃料;
符合
2.2与兰州市“三线一单”符合性分析根据《兰州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(兰政发〔2021〕31号)、《兰州市人民政府办公室关于实施兰州市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》(兰政办发〔2024〕76号),兰州市“三线一单”动态更新后共划定环境管控单元100个,实施分类管控,分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类,实施分类管控,其中优先保护单元44个,重点管控单元48个,一般管控单元8个。根据《兰州市人民政府办公室关于实施兰州市“三线一单”生态环境分区管控动态更新成果的通知》(兰政办发〔2024〕76号)及“三线一单”成果的位置核实,本项目所在区块属于兰州市重点管控单元4-榆中县生态创新城(ZH62012320004)。本项目不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保
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护区等生态功能保护区和生态环境敏感区内,项目用水、用电均不会突破所在地资源利用上线;本项目运营期采取有效的污染防治措施之后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物得到妥善处置,环境风险可控,符合环境质量底线,符合重点管控单元的管控要求;项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。表1-3与兰州市“三线一单”符合性分析
三线一单
符合性分析
符合性
生态保护红线
对照甘肃省生态环境管控单元分布图可知,项目所在区块属于兰州市重点管控单元4-榆中县生态创新城(ZH62012320004),用地范围不涉及生态保护红线,符合生态保护红线要求;
符合
环境质量底线
根据工程分析可知,项目运行后,对污染源采取治理措施后,各污染物均达标排放,项目声环境质量、地表水环境均能够满足相应的质量标准要求,废水均排入市政管网;固体废物合理处置;噪声经锅炉房隔声、减振等措施,项目实施不会对区域环境质量造成明显的不利影响,符合环境质量底线要求;
符合
资源利用上线
本项目运营过程中消耗的资源类型主要为自来水、天然气、电能,用水、用电、天然气均来自市政供给系统,项目的运行通过内部管理、污染治理等多方面采取的可行措施,有效地控制污染,项目用水、用电、用气不会突破区域的资源利用上线,符合资源利用上限的要求;
符合
环境准入清单
项目建设场址位于兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区东北角,属于兰州市重点管控单元,项目建设和运营环境管理符合兰州市生态环境准入清单要求;
符合
本项目与兰州市生态环境准入清单符合性分析见下表。表1-4与兰州市生态环境准入清单符合性分析一览表
环境单元管控类型
管控维度
管控要求
本项目情况
符合性
重点管控单元4-榆中县生态创新城(ZH62012320004
空间布局约束
兰州市总体准入要求:⑴执行全省及黄河流域(中部沿黄片区)生态环境总体准入清单中重点管控单元空间布局约束要求。⑵近郊四区禁止新建原煤散烧锅炉。县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨以下燃煤锅炉,其他地区禁止新建10蒸吨及以下燃煤锅炉。对污染物排放不符合要求的生物质锅炉及时进行整改或淘汰。依法依规淘汰落后生产工艺技术。
本项目为天然气锅炉建设项目,不属于燃煤锅炉,不涉及淘汰落后生产工艺技术;本项目不属于高能耗、高污染、高耗地产业,不属于负
符合
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)
⑶落实以水定发展的原则,推进重要石化基地、工业园区集约高效发展,倒逼落后产能和重污染企业退出、能源基地产业规模控制和污染治理,严格控制高耗水行业发展。兰州市生态环境准入清单:⑴设定产业准入门槛,实施负面清单管理,禁止在兰州生态创新城范围内新增和扩建“高能耗、高污染、高耗地”产业。现有产业被纳入负面清单的,需在规划期内全部退出。⑵执行甘肃省及兰州市总体准入要求中重点管控单元的空间布局约束要求。⑶严格按照国家产业指导目录,根据园区规划环评,结合产业布局和产业政策,严把项目备案审核关。⑷根据规划报告、规划批复、规划环评报告、规划环评批复要求,实施空间布局约束。
面清单;项目的建设符合榆中县相关规划及其批复要求,符合兰州市总体准入要求中重点管控单元的空间布局约束要求;
污染物排放管控
兰州市总体准入要求:⑴执行全省及黄河流域(中部沿黄片区)生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求。兰州市生态环境准入清单:⑴执行甘肃省及兰州市总体准入要求中重点管控单元的污染物排放管控要求。⑵执行规划环评要求的污染物排放总量要求。⑶根据规划报告、规划批复、规划环评报告、规划环评批复要求,实施污染物排放管控。
本项目位于兰州市榆中县,属于天然气锅炉建设项目;超低氮燃气微压相变热水锅炉采用水冷预混低氮燃烧技术,可有效降低废气中氮氧化物的排放浓度和排放量;项目产生的废水均排入市政污水管网,最终进入榆中县污水处理厂处理;
符合
环境风险防控
兰州市总体准入要求:⑴执行全省及黄河流域(中部沿黄片区)生态环境总体准入清单中重点管控单元环境风险防控要求。⑵企业要全面落实污染治理、风险管控、应急处置、清洁生产等措施。应按照《环境保护法》《突发环境事件应急管理办法》等要求开展突发环境事件风险评估;完善突发环境事件风险防控措施;排查治理环境安全隐患;制定突发
本项目主要风险物质为天然气,建设单位在锅炉房设可燃气体报警系统、配备灭火器等应急物资,加强了风险防控体系建
符合
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环境事件应急预案并备案、演练;加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时,企业事业单位应当依法进行处理,并对所造成的损害承担责任。应完善包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等突发环境事件风险防控措施。要加强内部管理,将土壤污染防治纳入环境风险防控体系,严格依法依规建设和运营污染治理设施,确保重点污染物稳定达标排放。兰州市生态环境准入清单:⑴执行甘肃省及兰州市总体准入要求中重点管控单元的环境风险防控要求。⑵强化应急物资储备和救援队伍建设,完善应急预案,加强风险防控体系建设,定期开展环境应急演练。
设;项目在一期工程中建设地下消防水池及泵房,锅炉采用水冷预混低氮燃烧技术,可确保氮氧化物稳定达标排放;
资源利用效率要求
兰州市总体准入要求:⑴落实《兰州市“十四五”水利发展规划》相关要求,完成“十四五”用水总量控制目标以及万元GDP用水量下降等目标,严格落实用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。⑵禁燃区内禁止销售、燃用相应类别的高污染燃料,禁止新建、改建、扩建燃用相应类别的高污染燃料的设施(国家和省市有更严规定的从其规定);现有燃用高污染燃料的各类设施限期改用天然气、液化石油气、电、太阳能或其他清洁能源。兰州市生态环境准入清单:⑴执行甘肃省及兰州市总体准入要求中重点管控单元的资源利用效率要求。⑵根据规划报告、规划批复、规划环评报告、规划环评批复要求,实施资源开发效率要求。
本项目不涉及煤炭等其他能源消耗,燃料采用天然气,不属于高污染燃料;项目用水主要为锅炉软化水的补充,用水量较小,不属于高耗水行业,项目建设符合规划报告、规划批复的相关资源利用的要求;
符合
综上所述,本项目的建设符合兰州市“三线一单”的相关要求。3.与相关生态环境保护法律法规的符合性本项目与相关生态环境保护法律法规、规划的符合性分析如下。表1-5与相关生态环境保护法律法规、规划的符合性分析
名称
内容
本项目
符合性
《甘肃省“十四五”生态
实施挥发性有机物总量控制,大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以兰州等城市为重点,加强城市大气环境综合治
本项目一期工程共计安
符合
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环境保护规划》
理,巩固改善全省空气质量,推动实施燃气锅炉“超低氮”燃烧改造。
装四台燃气热水锅炉,使用清洁能源天然气,采用水冷预混低氮燃烧技术,可确保氮氧化物排放浓度低于30mg/m3;
《兰州市“十四五”生态环境保护规划》
加强城市大气污染综合治理,不发生人为因素导致的重度及以上污染天气,年度综合指数排位力争稳定进入中游,保持兰州市空气质量综合指标和优良天数双提升。持续开展城区燃气锅炉低氮改造。
符合
《甘肃省大气污染防治条例》(2019年1月1日)
第三十一条:...采取有利于煤炭消费总量削减的经济、技术政策和措施,改进能源结构,鼓励和支持清洁能源的开发利用,引导企业开展清洁能源替代,减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。
符合
《兰州市大气污染防治条例》(2020年4月1日)
第二十七条:....应当采取措施,调整能源结构,控制煤炭消费总量。...划定并公布高污染燃料禁燃区,并根据大气环境质量改善要求,逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施,已建成的,应当在市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。
符合
第二十八条:...城市建设应当统筹规划,在燃煤供热地区,推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区,禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉;已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉,应当在市人民政府规定的期限内拆除。
符合
《兰州市人民政府关于调整城市建成区高污染燃料禁燃区的通告》(兰政发〔2021〕24号)
(一)榆中县:全部为Ⅰ类禁燃区,总面积6.578平方km,占建成区面积的82.2%。具体范围为东起经10-1路,西至环城西路,北起奇正大道,南至南河。二、各类禁燃区禁止燃用的燃料类别禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类(一般)、Ⅱ类(较严)和Ⅲ类(严格)。(一)Ⅰ类1.单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品。2.石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
本项目位于兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区东北角;项目使用能源为天然气,属于清洁能源,不涉及禁止燃用的燃料类别;
符合
4.选址合理性分析本项目位于兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区东北角,周边环境现状主要为耕地,选址合理性分析如下。⑴本项目位于兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区东北角
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区域,不在兰州大学榆中校区范围内;根据现场调查,项目占地范围不涉及需要特殊保护的文物古迹、自然保护区、水源地和军事设施等;项目厂区不在水源地保护区范围内,不开采地下水,不存在突出的环境水文地质问题,项目选址不存在环境敏感制约因素。⑵本项目位于夏官营镇兰州大学榆中校区东北角,用水、用电、用气由市政管网供给,项目区域交通运输方便,用水、用电能够满足项目需求,基础设施依托较好。⑶本项目天然气锅炉均采用水冷预混低氮燃烧技术,废气通过15m高的排气筒达标排放,废水均排入榆中县市政管网进入榆中县污水处理厂处理,生产设备均设置在锅炉房等构筑物内,采取厂房隔声、减振等措施,在实施了本报告提出的环保措施的前提下,废水、废气、噪声均可达标排放,固废实现合理利用及处置,基本不会对周边环境造成不良影响。综上所述,项目建设符合国家、地**策,其基础及配套设施条件较好,可以满足生产需求,选址合理可行。
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二、建设项目工程分析
建设内容
1.项目由来榆中生态创新城核心示范区位于夏官营镇,周边未配套集中供热锅炉,目前核心示范区内的村庄主要采用燃气、电热、太阳能等方式进行分散采暖;兰州大学榆中校区为集中供热方式,现有热源为校内燃煤锅炉房,锅炉房安装两台14MW燃煤热水锅炉和一台20t/h燃煤蒸汽锅炉,于2000年左右建设,运行年限已达24年之久;其中两台14MW热水锅炉用于兰州大学榆中校区冬季采暖,一台20t/h的蒸汽锅炉用于供给热水;兰州大学榆中校区现状供热面积已达67.9万m2,两台14MW燃煤热水锅炉容量已完全不满足兰州大学榆中校区发展需求,且燃煤锅炉污染大,耗电高能效低,安全生产与供热质量难以保证。同时兰州市提出科学合理规划城镇供热布局,优化整合现有燃煤锅炉集中供热结构,将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划,因地制宜采取煤炭替代技术路线,积极推动燃煤锅炉“上大压小”,有序淘汰建成区供热能力和规模较小的燃煤锅炉。在上述背景下,为了支持和服务保障兰州大学“双一流”建设的需要,兰州生态创新城发展集团有限公司积极响应国家深入打好蓝天保卫战,为解决人民群众身边的突出大气环境问题,在供热能力满足供热需求的基础上,通过新建燃气锅炉房以达到清洁、高效供暖的目的;综上,本项目具有良好的社会效益、经济效益、环保效益,实施本项目是十分必要的。按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定,兰州生态创新城发展集团有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版),本项目属于四十一-电力、热力生产和供应业,91、热力生产和供应工程(包括建设单位自建自用的热力工程)中天然气锅炉总容量1吨/小时(0.7兆瓦)以上的需编制环境影响报告表;本项目分两期建设,共计安装四台29MW天然气热水锅炉,应编制环境影响报告表。
建设内容
接受委托后,我方派专业技术人员对现场进行勘查,编制该项目的环境影响报告表。2.项目概况⑴项目名称:兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范区集中供热项目⑵建设性质:新建⑶建设单位:兰州生态创新城发展集团有限公司⑷建设地点:项目位于兰州市榆中县夏官营镇兰州大学榆中校区外东北角区域,不在兰州大学榆中校区范围内;总用地面积为15720.00m2,建设用地面积为13726.41m2,一期建设用地面积为5746.95m2,二期建设用地面积为7979.46m2;项目中心地理坐标为E104°09′48.112″,N35°56′50.382″。项目东、南、西、北侧主要为耕地。项目地理位置见附图2-1。⑸投资额:一期工程总投资4697.08万元,环保投资为50.1万元,占总投资的1.07%;二期工程总投资为3610.06万元,环保投资为13.4万元,占总投资的0.37%;两期工程合计总投资为8307.14万元,合计环保投资为63.5万元,占两期工程总投资的0.76%。3.项目组成本项目主要建设内容为热源厂(锅炉房、附属用房)及一级供热管网,项目建设不包含换热站及分支管网。⑴热源厂兰州大学榆中校区及生态创新城核心示范区集中供热项目分两期实施。一期工程:由1#锅炉房和2#配套附属用房组成,1#锅炉房设计四台29兆瓦超低氮微压相变燃气热水锅炉,近期(2025年)安装两台,预留两台安装位置用于远期规划建设;并配套室外给排水、电气及绿化工程等附属设施。二期工程:仅建设3#锅炉房及4#附属用房,为兰州大学榆中校区周边夏官营镇片区供热热源预留用房。⑵供热管网一期工程:新建一级供热管网1.00km,室外检查井一座,其中公称直径500mm管道0.70km,公称直径600mm管道0.30km,管道采用硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管。二期工程:新建一级供热管网公称直径600mm室外热网0.85km,管道采用硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管,室外检查井一座。综上,本次评价的主要工程内容为一期工程设计安装的四台29MW超低氮微压相变燃气热水锅炉;3#锅炉房仅作为后期锅炉建设预留用房,不涉及二期工程锅炉建设内容,若后期3#锅炉房安装锅炉应单独开展环评。项目主要工程内容见表2-1。表2-1项目组成一览表
类别
项目
工程内容
备注
主体
一期工程
1#锅炉房
建筑面积为1743.50m2,框架结构,地上1层,建筑高度9.0m,内设锅炉间、水处理间、仪表保养室、设备维修间、盐库等;其中锅炉间设计安装四台29MW超低氮微压相变燃气热水锅炉,近期安装两台,预留两台安装位置;水处理间设60m3水箱及软化水系统;
新建
一级供热管网
新建一级供热管网1.00km,室外检查井一座,其中公称直径500mm管道0.70km,公称直径600mm管道0.30km,管道采用硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管;
新建
二期工程
3#锅炉房
建筑面积为1003.6m2,框架结构,地上1层,建筑高度9.0m;仅新建3#锅炉房作为预留用房;
不涉及锅炉内容
一级供热管网
新建公称直径600mm一级供热管网0.85km,管道采用硬质聚氨酯喷涂聚乙烯缠绕预制直埋保温管,室外检查井一座;
新建
辅助
一期工程
2#配套附属用房
建筑面积为2307.20m2,地上2层,局部地下1层,建筑高度10.5米,地下层高4.5米;位于1#锅炉房南侧;主要功能为门厅、办公室、员工休息室、运营监控设备室、会议室、资料室、财务室、消控室、储存间等;局部地下1层布置消防水泵房和消防水池,屋顶局部设置消防水箱间;
新建
二期工程
4#配套附属用房
建筑面积为3872.10m2,地上2层,建筑高度为10.5m;主要功能为门厅、办公室、员工休息室、运营监控设备室、会议室、资料室、财务室、消控室、储存间等;
新建
公用
给水
场地西侧市政路供水管网接入给水管,供水压力0.30MPa;
依托
排水
雨污分流;锅炉定期排污水、离子树脂定期再生废水经降温渠降温沉淀后一并排入西侧市政管网,生活污水排入新建6m3化粪池预处理后排入西侧市政管网,废水最终均进入榆中县污水处理厂处理;场地雨水采用有组织排水系统,主次道路两边设置雨水口及雨排水管网,汇
新建
—15—
集后排入西侧市政雨水管网;
供电
从榆中县电网近引入两路10kV线路作为主备供电源;
依托
供气
市政天然气管网供气;
依托
环保工程
废气
四台超低氮微压相变燃气热水锅炉采用水冷预混低氮燃烧技术,产生的废气分别通过1根直径1.5m、15m高的排气筒排放,共设置4根排气筒;
新建
废水
锅炉定期排污水、离子树脂定期再生废水经降温渠降温沉淀后一并排入西侧市政管网,生活污水排入新建6m3化粪池预处理后排入西侧市政管网,废水最终均进入榆中县污水处理厂处理;
新建
固废
工业盐废包装袋同生活垃圾经生活垃圾桶集中收集后定期交由环卫部门统一清运;废离子交换树脂由厂家更换后回收,随产随走,不在厂内暂存;
新建
噪声
选用低噪设备,采取厂房隔声、固定设备采取减振基础、在风机进出气口管道上安装消声器等措施降低噪声影响,并定期维修保养生产设备;
新建
4.供热范围本项目一期工程拟建四台热水锅炉,分期安装,近期(2025年)建设2台29MW燃气热水锅炉用于兰州大学榆中校区现有供热负荷,远期(2027年)为满足兰州大学榆中校区人工智能学院、中外合作办学学院等以及生态创新城核心示范区后续建设的供热需求,在1#锅炉房预留位置再安装2台29MW燃气热水锅炉。四台热水锅炉供热范围为兰州大学榆中校区现有及规划建设的学院和榆中生态创新城核心示范区后续建设区域。建筑物的采暖热负荷可按下式进行概算:Qn=qf×F×10-3式中:Qn:建筑物的采暖热负荷,kW;F:建筑物的建筑面积,m2,近期67.9万m2,远期150万m2;qf:建筑物采暖面积热指标,表示每平方米建筑面积的采暖热负荷,W/m2;根据《城镇供热管网设计标准》(CJJ/T34-2022)住宅建筑物供热指标取值45-64W/m2,本次按照未采取节能措施的最高采暖指标取值,为64W/m2。近期(2025年):现兰州大学榆中校区供热面积为67.9万m2(现状57.89万m2,包括教职工及学生公寓19.93万m2,办公楼、食堂、教学楼、实验楼、
—16—
图书馆、游泳馆等面积36.46万m2,学术交流中心面积1.5万m2;在建10万m2)。近期两台供热负荷=64×67.9×104×10-3×10-3=43.456MW,负荷率=43.456÷29×2×100%=74.92%。远期(2027年):兰州大学现有67.9万m2供热面积、兰州大学榆中校区人工智能学院、中外合作办学学院等(兰州大学榆中校区总供热面积约120万m2)以及生态创新城核心示范区规划建设,总计供热面积约为150万m2。远期四台供热负荷=64×1500000×10-3×10-3=96.0MW,负荷率=96÷29×4×100%=82.76%。综上所述,本项目一期工程近期(2025年)安装2台29MW天然气热水锅炉,后期随兰州大学榆中校区及榆中生态创新城的规划建设再安装2台29MW天然气热水锅炉的建设规模可以满足近期、远期的供热需求。5.主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表2-2所示。表2-2本项目主要技术经济指标一览表
序号
项目
单位
数量
一期工程
1
锅炉房
栋
1
2
供热能力
MW
近期2台29MW
合计
远期2台29MW
四台
3
供热面积
万m2
近期67.9
远期150
4
采暖期热负荷
%
近期74.92
远期82.76
5
供回水温度
℃
85/60
6
职工人员
人
14
7
总投资
万元
4697.08
8
建设用地面积
m2
5746.95(8.62亩)
9
总建筑面积
m2
4450.7
其中
地上建筑面积
m2
4050.7
其中
锅炉房
m2
1743.5
附属用房
m2
2307.2
地下建筑面积(水泵房、消防水池)
m2
400
—17—
10
建筑基地面积
m2
3120.9
11
建筑密度
40.1
12
容积率
0.71
13
绿地率
15
14
绿地面积
m2
862.0
二期工程
1
职工人员
人
14
2
总投资
万元
3610.06
3
建设用地面积
m2
7979.46(11.97亩)
4
总建筑面积
m2
4875.7
其中
地上建筑面积
m2
4875.7
其中
锅炉房
m2
1003.6
附属用房
m2
3872.1
5
建筑基地面积
m2
2294.3
6
建筑密度
28.8
7
容积率
0.62
8
绿地率
15
9
绿地面积
m2
1196.9
6.主要生产设备清单本项目主要设备见表2-3所示。表2-3本项目主要生产设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
超低氮冷凝型微压相变热水锅炉
WYQ-29N-YH型,Q=29MW,N=132.0kW,热效率98%;提供95/60℃低温热水;额定工作压力:1.6MPa
4
近期安装两台,远期两台
2
循环水泵
KQSU350-M9-503型,L=850m3/h,H=80mH20,N=315kW,效率83%,n=1480r/m
4
三用一备,锅炉房水处理间预留一台安装位置
3
补水泵
KQDP100-90-31型,L=65m3/h,H=40mH20,N=11kW,效率77%,n=2935r/m
2
一用一备
4
除盐水箱
60m3;V=5000mm×4000mm×3200(H)mm
1
锅炉房水处理间
5
全自动钠离子交换(软水)器
全自动软水器,处理水量:60t/h,N=0.75kW
1
锅炉房水处理间
5
6
除污器
DN700PN=1.6MPa
1
锅炉房水处理间
锅炉房水处理间
7
采暖换热机组
Qr=630kW一次水:95/60℃,二次水:75/50℃
组
锅炉房水处理间
8
除污器
DN100PN=1.0MPa
9
斜流风机
消防水泵房排风
10
防爆式轴流风机
2
锅炉房事故排风
11
高压配电柜
12
低压配电柜
12
13
循环泵变频控制柜
14
补水泵变频控制柜
15
换热机组变频控制柜
16
动力配电箱
17
照明配电箱
3
18
视频监控主机设备
19
锅炉房自动控制系统
20
可燃气体报警控制器
21
氮氧化物在线监测设备
4
7.项目原辅材料消耗项目主要原辅料及能源消耗见表2-4。表2-4本项目原辅料及能源消耗一览表
序号
名称
消耗量
来源
1
燃料
天然气
4679.81万m3/a
市政天然气管网供气
2
辅料
工业盐
0.36t/a
外购
3
离子交换树脂
0.12t/a
外购
4
能源
水
28266.00m3/a
市政自来水管网供给
5
电
430000kW·h/a
市政电网供电
本项目燃料、辅料均为一期工程的四台热水锅炉用量,二期工程仅建设预留用房,不建设锅炉,故不涉及;根据锅炉制造单位提供的热效率,本项目锅炉热效率取98%;全年运行150d,每天运行24h;单台锅炉天然气消耗量:29MW×3600s÷32.78MJ/Nm3(47.84MJ/kg×0.6852kg/m3)÷98%=3249.87m3/h;
—19—
四台锅炉天然气消耗量:3249.87×24×150×4=4679.81万m3/a。项目所用气源由市政燃气管道接至1#锅炉房,由甘肃中石油昆仑燃气有限公司供给,根据中国科学院西北生态环境资源研究院地球化学分析测试中心天然气成分检测报告(见附件),本项目天然气性质见表2-5,根据提供的天然气成分检测报告,天然气气质组分分析见表2-6所示。表2-5天然气性质一览表
序号
项目
数值
备注
1
低位发热量(MJ/kg)(20℃时)
47.84
/
2
高位发热量(MJ/kg)(20℃时)
53.03
/
3
气体密度(kg/m3)
0.6852
空气为1.0
表2-6天然气组分一览表
序号
项目
原料气(%)
1
氢气
0.13
2
氦气
0.014
3
氮气
1.22
4
氧气
0.00
5
硫化氢
0.00
6
氩气
0.014
7
二氧化碳
0.73
8
二氧化硫
0.00
9
甲烷
93.51
10
乙烷
3.30
11
乙烯
0.0002
12
丙烷
0.80
13
丙烯
0.000
14
iC4H10
0.10
15
nC4H10
0.11
16
neo-C5
0.0027
17
iC5H12
0.024
18
nC5H12
0.019
19
C6
0.024
8.项目总平面布置本项目位于兰州市榆中县夏官营兰大校区东北角地块,用地呈梯形,东西最窄处80.4m,最宽处约140.3m,南北长约146.4m,总用地面积约1.5720hm2。场地现状基本平整,水、暖、电室外管网统一考虑与市政管网衔接。总体布局方面,因场地中部有南北向110kV高压线穿过,将场地可建设用地分割为两部分,结合高压线和分期建设的情况,我们将本项目分为二期建设。西侧为一期,东侧为二期。一期的2栋建筑沿用地西侧南北布局,北侧为锅炉房、南侧为附属用房。二期的建筑布局与一期相同,北侧为锅炉房、南侧为附属用房。场地中、北部用地布置停车场,其他不可用于建设的用地布置硬质铺地、道路、绿化用地等。供热管网的形式采用枝状管网。供热管道的敷设方式采用直埋敷设。供热管网自锅炉房接出后向西至学府大道分为两路,二期供热管网为未来预留管线,一期供热管网沿学府大道向南接至兰州大学榆中校区总供回水管处。本项目总平面布置合理组织功能分区,满足锅炉供热系统工艺流程及安全防护的要求;锅炉房及管线走线清晰明确,附属设施的合理配置,局部与整体和谐统一。综上,总平面布置合理可行。总平面布置见图2-3。9.劳动定员与工作制度本项目一期工程劳动定员14人,二期工程劳动定员14人,总计劳动定员28人,锅炉每天运行24小时,四班三倒制,每班工作时间为8h,锅炉日均有效运行时间为24h,年均运行150d。10.公用工程⑴供电电力供应从榆中县电网近引入两路10kV线路作为主备供电源。⑵供气项目所用气源由市政供燃气管道接至锅炉房,由甘肃中石油昆仑燃气有限公司供给。⑶给排水给水:场地西侧市政路供水管网接入给水管,供水压力0.30MPa。项目用水单元主要包括锅炉用水和离子交换树脂再生用水。排水:雨污分流;锅炉定期排污水、离子树脂定期再生废水经降温渠降温沉淀后一并排入西侧市政管网,生活污水经新建6m3化粪池预处理后排入西侧榆中县市政管网,废水最终全部进入榆中县污水处理厂处理;场地雨水采用有组织排水系统,主次道路两边设置雨水口及雨排水管网,汇集后排入西侧市政雨水管网。①生活用水项目劳动定员28人,场内不设食堂和宿舍,项目所在地为甘肃省兰州市榆中县,根据《甘肃省用水定额(2023版)》甘肃省城镇居民生活用水地域分类表及甘肃省城镇居民住宅设施水平分类表,项目所在地为三类区域和B型设施水平,故生活用水按100L/人•d计,项目锅炉房运营过程中职工生活用水量为2.80m3/d,生活污水产生量按80%计,则污水产生量为2.24m3/d。②锅炉用水根据《锅炉房设计标准》(GB50041-2020),采用软化水为补给水时,排污率不宜大于2%,本次锅炉定期排水量按锅炉循环水量的2%核算,根据《城镇供热管网设计标准》(CJJ/T34-2022),热力网补水不应小于供热系统循环流量的2%,本次热损失量按2%计。项目四台29MW超低氮微压相变燃气热水锅炉,每天运行24h,年运行150d。单台锅炉循环水量为994.29m3/d(149142.86m3/a),则单台锅炉热损失量为19.89m3/d(2982.86m3/a);锅炉定期排水量占锅炉循环水量的2%,则单台锅炉定期排水量为19.89m3/d(2982.86m3/a)。热水锅炉的补水量=锅炉损耗水量+锅炉定期排水量。故单台29MW锅炉的软水补充量为39.78m3/d(5965.72m3/a);综上,四台29MW热水锅炉的软水补充量为159.12m3/d(23862.88m3/a)。③软化水系统用水本项目锅炉给水由软化水系统供给,四台29MW热水锅炉单日用水量为159.12m3,则软化水设备需制备软化水159.12m3/d,全自动钠离子交换器制水率为90%,双罐、连续制水,消耗新鲜水量为176.80m3/d(26520.00m3/a)。④离子交换树脂再生用水项目四台燃气热水锅炉(供暖期运行150d)需要补充软化水水量为159.12m3/d。离子交换树脂需定期再生,采用逆流冲洗法,根据全自动钠离子交换器设计标准,再生用水量小于5%,本次评价取5%。项目四台热水锅炉(供暖期运行150d)全自动钠离子交换器中的离子交换树脂再生所需软化水水量为7.956m3/d(1193.4m3/a),消耗新鲜水水量为8.84m3/d(1326.00m3/a)。水平衡图表分别见图2-3及表2-7所示。表2-7本项目水平衡一览表单位:m3/d
名称
新鲜水量
损耗水量
废水产生量
利用软水量
循环水量
生活用水
2.80
0.56
2.24
0.00
0.00
软水系统用水
185.64
185.64
0.00
0.00
0.00
离子交换树脂再生水
0.00
0.00
7.956
7.956
0.00
锅炉用水
0.00
0.00
79.56
159.12
3977.16
小计
188.44
186.20
89.756
167.076
3977.16
图2-4本项目水平衡图单位:m3/d
工艺流程和产排污环节
1.施工期本项目施工期主要建设内容为场地清理平整、锅炉房及附属用房建设、一级供热管网敷设、锅炉安装调试以及工程验收投运等。施工期对周围环境的影响主要是施工噪声、施工废气、施工人员产生的生活污水和施工固体垃圾等。本项目整体工程量较小,只要加强管理,对周围环境的影响很小,废气、噪声影响是暂时的,随着施工的结束而结束。⑴锅炉房及附属用房施工工艺流程项目施工期锅炉房及附属用房施工工艺流程及产排污节点见下图。
损耗79.56
全自动钠离子交
换器(制水率软化水箱天然气锅炉供热用户
90%)
榆中县市政管网
榆中县污水处理
离子交换树脂清洗水锅炉房排水明沟厂新建工程
—23—
图2-5锅炉房及附属用房施工工艺流程及产排污节点⑵供热管网施工工艺流程本项目供热管网自锅炉房接出后向西至学府大道分为两路,二期供热管网工程为未来预留管线,一期供热管网沿学府大道向南接至兰州大学榆中校区总供回水管处。供热管网的形式采用枝状管网。供热管道的敷设方式采用直埋敷设,直埋敷设管道采用预制直埋保温管,并配备相应的管道附件如三通、弯头及保温管接头材料。施工期管网工程工艺流程及产污环节见图2-6。
图2-6施工期供热管线工艺流程及产污环节图表2-8本项目施工期产排污节点一览表
项目
污染物
产污节点
主要污染因子
废气
扬尘
场地平整、主体施工、管道开挖、焊接及回填
颗粒物
机械尾气
施工设备、运输车辆
NOx、CO、HC
废水
施工废水
施工作业、管线试压
pH值、SS、COD等
生活污水
施工人员生活
pH值、BOD5、COD、氨氮、总磷、SS、动植物油等
噪声
施工噪声
施工设备
工业噪声
交通噪声
运输车辆
交通噪声
固体废物
土石方
场地平整
土石方
建筑垃圾
场地内构筑物拆除
建筑垃圾
定位放线
交工验收
管沟开挖
管线检验与试
下管与配管管线焊接检查井砌筑管沟回填
压
—24—
生活垃圾
施工人员生活
生活垃圾
生态破坏
/
场地清理平整
水土流失
2.运营期⑴工艺流程本项目天然气由兰州中石油昆仑燃气有限公司供给。由工艺流程可知,本项目污染物主要是天然气锅炉燃料燃烧过程中产生的烟尘、SO2、NOX等污染物;废水为锅炉定期排水、离子交换树脂再生废水,固体废物为工业盐废包装袋、废离子交换树脂等;锅炉运行时锅炉、泵等设备产生的噪声。
图2-7本项目热水锅炉工艺流程及产排污环节图燃气热水锅炉是一种利用燃气燃烧产生热能,通过加热水来提供热水供应的设备。当热水锅炉开始工作时,点火装置将点火发生器产生的电火花引导到燃烧器内,点火装置将燃气与空气混合,并将其点燃;燃气与空气的混合物在燃烧器内燃烧,产生的高温燃烧气体在换热器内与通过管道流动的冷水进行热交换,热量传导给锅炉内的软化水,软化水吸收热量后产生95℃的热水,经一级管网供水管进入换热器,经过换热器,降到60℃,再经一级管网回水管返回锅炉间;换热器二级管网50℃回水升压后回到进入换热器,换热成供水温度为75℃的热水到各路分支管(即二级管网供水管),送到各用热用户。软化水制备采用全自动切换钠离子交换器,利用离子交换原理,将新鲜水中的钙、镁离子置换出去。该设备是由一个多孔铜阀,自动控制两个交换柱,交替连续工作,工作时其中一个离子交换柱在产软化水,另一个离子交
锅炉机组
60℃回水
软化水
50℃回水
补水箱
软化水
一次管网
新鲜水离子交换树脂罐
废水、固废
二次管网
工业盐盐箱
固废
—25—
换柱在松床、进盐、清洗等工作程序,完成清洗工作后,由自动控制阀自动切换成产软化水状态,另一个离子交换柱则在做松床、进盐、清洗等工作程序,如此周而复始,自动切换实现了连续产水。产出的水就是去掉了绝大部分钙、镁离子,硬度极低的软化水。软化水制备系统运行过程会产生再生废水和废离子交换树脂。⑵产排污节点根据本项目生产工艺流程分析,本项目在生产过程中将向环境排放废气、噪声、固废等各种污染物,具体的产污环节见表2-9。表2-9本项目产污环节一览表项目产污环节主要污染因子锅炉定期排污、软化pH值、化学需氧量、溶解废水、反冲洗排水处理器软水制备、离性总固体(全盐量)子交换树脂再生废水
阶段
运营期
废水
锅炉排污水、软水
生活污水
职工生活
pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油
废气
锅炉废气
锅炉天然气燃烧废气
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度(林格曼黑度)
噪声
设备噪声
锅炉、水泵类、风机类、燃烧器等
昼间、夜间等效连续A声级LAeq
固体废物
一般工业固废
离子树脂交换罐
废离子树脂
盐箱
废工业盐包装袋
生活垃圾
工作人员生活垃圾
生活垃圾
与项目有关的原有环境污染问题
经本次评价现场勘查,本项目占地范围内涉及1户农村住宅和1户居民自建的羊只养殖用地,住宅占地面积约为1944.65m2,养殖用地占地面积约为959m2,其余区域现均为耕地。本次征地范围内农村住宅采取经济补偿措施后进行拆除,羊只养殖用地区域的彩钢房建筑采取经济补偿措施后进行搬迁,养殖用地为周边住户自行建设的养殖区域,不属于规模化养殖企业,环境影响较小,且用地范围内不存在工业企业运行情况;综上,项目区域不存在与拟建项目有关的原有污染情况和环境问题。
—26—
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
区域环境质量
1.大气环境质量现状⑴区域环境空气质量根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)基本污染物环境质量现状数据来源要求,“项目所在区域达标判定,优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。⑵评价基准年本项目评价基准年选取2024年。⑶项目所处区域达标区判定本项目位于兰州市榆中县夏官营镇,项目基本污染物环境质量现状监测数据引用兰州市生态环境局发布的《兰州市2024年生态环境状况公报》。兰州市2024年空气质量现状见表3-1。表3-12024年兰州市空气质量监测数据及达标情况一览表
现状
污染物
年度评价指标
现状浓度(μg/m3)
标准值(μg/m3)
最大浓度占标率(%)
达标情况
PM10
年平均质量浓度
64
70
91.43
达标
PM2.5
年平均质量浓度
37
35
105.71
不达标
NO2
年平均质量浓度
37
40
92.50
达标
SO2
年平均质量浓度
13
60
21.67
达标
CO
第95百分位数浓度
1800
4000
45.00
达标
O3
第90百分位数浓度
155
160
96.88
达标
由上表可以看出,兰州市2024年大气污染物PM2.5浓度不达标。因此,兰州市属于不达标区。2.声环境质量现状根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》(污染影响类)(试行)要求:“厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目,应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”根据现场调查,本项目热源厂周边50m范围内不涉及需要保持安静的建筑物及建筑物集中区等声环境保护目标,故不开展声环境质量现状监测。本项目涉及一级供热管网的敷设工程,为了解供热管网声环境质量现状,建设单位委托甘肃康顺盛达检测有限公司于2025年5月18日至5月19日对项目周边敏感点进行声环境监测,监测报告见附件。⑴监测点位本次供热管网评价范围内存在多个敏感点,本次评价重点调查一级供热管网两侧50m范围内兰大榆中校区商业一条街1号11栋、兰大榆中校区商业一条街2号4栋、兰州大学榆中校区、夏官营镇吴谢营村等具有代表性的4处保护目标进行噪声背景值监测,共布设4个噪声监测点位。监测点位见图3-1。⑵监测时间及频次昼间(06:00-22:00)、夜间(22:00-06:00)各监测一次,连续监测2天,测量昼间、夜间等效连续A声级。⑶监测结果及评价本次评价声环境质量现状监测结果见下表。表3-2项目周边声环境质量监测结果一览表
检测点名称
2025.05.18
2025.05.19
昼间dB(A)
夜间dB(A)
昼间dB(A)
夜间dB(A)
N1兰大榆中校区商业一条街1号11栋
51
42
51
43
N2兰大榆中校区商业一条街2号4栋
50
41
49
42
N3兰州大学榆中校区
51
43
52
44
N4夏官营镇吴谢营村
48
41
49
42
《声环境质量标准》GB3096-2008表1中2类
昼间
60dB(A)
夜间
50dB(A)
备注
2025.05.18:昼间:风向:北风;风速:1.1m/s;气温:25℃;夜间:风向:北风;风速:2.4m/s;气温:12℃;2025.05.19:昼间:风向:北风;风速:0.9m/s;气温:27℃;夜间:风向:北风;风速:1.5m/s;气温:11℃。
根据上表监测结果可知,本项目供热管网周边环境敏感目标昼间噪声监测最大值为52dB(A),环境敏感目标夜间噪声监测最小值为41dB(A);综上,环境敏感目标昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。由于本项目周边为兰大榆中校区和兰大榆中校区商业一条街,昼间人为活动频繁,故昼夜间差值较大。3.地表水环境质量现状为了了解黄河兰州段水质情况,本次评价引用兰州市生态环境局网站公开公示中公布的2025年4月兰州市地表水水质监测报告。⑴监测概况兰州市地表水水质监测于4月7日-9日进行,共监测10个地表水断面,其中黄河干流监测断面新城桥、七里河桥、中山桥、包兰桥和什川桥;一级支流湟水河监测断面湟水桥;一级支流庄浪河监测断面上石圈村;二级支流大通河监测断面先明峡桥、上海石村、四渠村。上海石村、先明峡桥、四渠村和上石圈村断面各设一个监测点,其余断面各设左、中、右三个监测点,所有断面共采集水样29份,分析项目25项(含现场5项,实验室20项),共获取监测数据725个。依据《甘肃省兰州生态环境监测中心2025年生态环境监测工作方案》所要求的水质目标,新城桥、中山桥、包兰桥、什川桥、上海石村、先明峡桥、四渠村和上石圈村断面按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准评价;七里河桥、湟水桥断面按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准评价。⑵水质评价结果黄河干流监测的新城桥、七里河桥、中山桥、包兰桥和什川桥五个断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准。4.生态环境现状本项目热源厂用地现状主要为耕地,场地内现存1户住宅和1处羊羔养殖区,待清除地面的构筑物及杂物后即可进行场地的建设;供热管网主要沿规划道路(学府大道)及既有道路敷设,规划道路(学府大道)现状为耕地和已拆迁的农村住宅,项目场地内主要植被为农作物;根据现场勘查及三线一单核实,热源厂及供热管网占地范围内均不涉及生态保护红线,地质状况良好;建设场地平坦开阔,周边无高大建筑,区域道路交通环网交织,可满足工程施工需要。5.土壤、地下水环境质量现状评价根据《建设项目环境影响报告表编制指南(污染影响类)(试行)》,地下水、土壤环境原则上不开展现状调查,建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的,应结合污染源、保护目标分布情况开展环境现状调查以留作背景值。本项目使用原辅料主要为天然气、水,天然气通过管道输送;热源厂用地全部水泥硬化,供热管网采用螺旋焊缝埋弧焊钢管,锅炉用水采用软化水,锅炉定期排水、生活污水、离子交换树脂再生废水均排入市政污水管网,不存在土壤、地下水环境影响途径,因此无需进行地下水、土壤环境现状调查。
环境保护目标
根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征,其主要环境保护目标如下:⑴大气环境:本项目运营期主要为锅炉房废气,考虑工程特性大气环境保护目标调查范围定为热源厂周边500m。根据现场调查,本项目及供热管网周边500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区等区域,主要的环境保护目标为夏官营镇人群较集中的村庄及学校。⑵声环境:根据现场调查,热源厂厂界50m范围内不涉及声环境保护目标;供热管网200m范围内涉及的主要声环境敏感目标为兰大榆中校区商业一条街1号楼及2号楼、夏官营镇吴谢营村以及兰州大学榆中校区。⑶地表水环境:根据现场调查,本项目周边的地表水体为宛川河(黄河一级支流),距离本项目热源厂厂界约1.671km。⑷地下水环境:根据现场调查,本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。⑸生态环境:本项目热源厂周边500m范围内及供热管网周边300m范围内均不涉及生态环境保护目标。
环境保护目标
本次评价的环境敏感目标详见表3-3及图3-3。表3-3本项目周边环境敏感目标一览表环境坐标/m相对最保护对环境功能厂址距(m)区Y方位商业一条街2住宅居-44.78-25.38SW51.47兰大榆中校区住宅居号楼兰大榆中校区二类区,大气商业一条街4-360.3住宅居《环境空环境0.002360.32气质量标号楼兰州大学榆中学校师准》厂周-128.8-82.71SW153.82(GB3095-2校区2012)及其修边夏官营镇吴谢住宅居500m)-342.10.00W342.12改单二级营村2标准国家电网夏官-248.1办公人0.008248.18员夏官营镇夏官住宅居营村428.90-62.05433.36夏官营中心幼学校师儿园479.5222.97480.07兰大榆中校区商业一条街25.46N5.46住宅声环号楼2类区,《声兰大榆中校区环境质量热管-8.058.05住宅标准》网号楼(GB3096-2200m兰州大学榆中学校师008)中2类范围)校区-8.728.72标准限值夏官营镇吴谢住宅居营村6.60N6.60地表《地表水水环宛川河1612.5440.921671地表水环境质量境标准》Ⅳ类
要素
保护对象
相对
象
X
(热源
兰大榆中校区号楼
商业一条街1
-38.46
-90.94
SW
98.73
营供电营业站
境(供
商业一条街1
污染物排放控制标准
1.污染物排放标准⑴废气施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值,具体见下表。
污染物排放控制标准
表3-4大气污染物排放限值一览表
污染源
无组织排放监控浓度限值
监测点
浓度(mg/m3)
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
污染物排放控制标准
运营期本项目天然气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。表3-5新建锅炉大气污染物排放浓度限值
污染物
燃气锅炉限值(mg/m3)
污染物排放监控位置
颗粒物
20
烟囱或烟道
二氧化硫
50
氮氧化物
200
烟气黑度(林格曼黑度,级)
≤1
烟囱排放口
污染物排放控制标准
⑵噪声施工期项目噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),见下表。表3-6建筑施工场界环境噪声排放标准一览表
昼间/dB(A)
夜间/dB(A)
70
55
污染物排放控制标准
运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。表3-7运营期热源厂厂界噪声评价标准一览表
昼间/dB(A)
夜间/dB(A)
60
50
污染物排放控制标准
⑶废水本项目锅炉定期排污水、离子树脂定期再生废水经降温渠降温沉淀后一并排入西侧市政管网,生活污水经本次新建的化粪池预处理后排入西侧市政管网,废水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。表3-8污水综合排放标准一览表
序号
项目名称
单位
最高允许排放浓度
1
pH值
无量纲
6~9
2
SS
mg/L
400
34
五日生化需氧量(BOD5)化学需氧量(CODCr)
mg/Lmg/L
300500
5
氨氮
mg/L
-
6
总磷
mg/L
-
7
动植物油
mg/L
100
⑷固体废物一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求。
总量控制指标
根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2021〕33号)、《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省“十四五”生态环境保护规划的通知》(甘政办发〔2021〕105号)及《甘肃省人民政府关于印发甘肃省“十四五”节能减排综合工作方案的通知》(甘政发〔2022〕41号),“十四五”期间主要对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)有关规定单台锅炉出力10t/h(7MW)及以上或者合计出力20t/h(14MW)及以上锅炉排污单位的所有有组织排放口为主要排放口。本项目设置四台29MW燃气热水锅炉(各1根排气筒),本项目锅炉废气排放口属于主要排放口,属于重点管理。根据废气源强核算结合四种主要污染物实行排放总量控制管理计划,本次评价建议的氮氧化物排放总量控制指标为19.22t/a。项目产生的废水均排入榆中县市政污水管网,最终进入榆中县污水处理厂处理达标后排放,总量控制指标已在榆中县污水处理厂总量控制指标中给出,故本项目无须设置水污染物排放总量控制指标。替代方案:本项目为集中供热项目,采用超低氮微压相变燃气热水锅炉,锅炉废气中氮氧化物需实行排放总量控制,本期项目提出氮氧化物的可替代总量指标。根据兰大榆中校区反馈,兰州大学榆中校区锅炉房现有两台14MW的燃煤热水锅炉和一台燃煤蒸汽锅炉,其中两台热水锅炉用于校区冬季供热,一台蒸汽锅炉用于全年供给热水。本期集中供热项目建成后将取代兰州大学榆
总量控制指标
中校区锅炉房现有的两台用于冬季供热的热水锅炉,依据兰州市榆中县夏官营兰大分校区排污许可证信息(证书编号:91620102690373399N010V,有效期自2022年11月15日至2027年11月14日),兰州大学榆中校区锅炉房的氮氧化物许可排放量为26.05519t/a。其氮氧化物许可排放量计算方式如下:根据兰州市榆中县夏官营兰大分校区排污许可证附件中的夏官营供热站锅炉污染物许可排放量确定过程计算说明,兰州大学榆中校区两台热水锅炉的2021-2023年三年年平均燃料使用量为8887.87t/a,基准烟气量为10.958730Nm3/kg,氮氧化物的执行标准为200mg/Nm3,依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)5.2.3节式(5)计算,过程如下:式中:E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量,吨;Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值,毫克/立方米;Vi—第i个主要排放口基准烟气量,标立方米/千克或标立方米/立方米;Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量(未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取,投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取,当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时,按设计燃料使用量选取),吨或万立方米;δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数,取为1。根据上式计算,兰州大学榆中校区现有两台热水锅炉的许可排放量为19.47995t/a;故淘汰兰州大学榆中校区现有两台热水锅炉将产生可替代的氮氧化物排放总量为19.47995t/a。本期集中供热项目建设四台29MW的燃气热水锅炉,均采用浙江力聚热能装备股份有限公司超低氮燃气微压相变热水锅炉,锅炉采用水冷预混低氮燃烧技术;本项目单台热水锅炉的标态干烟气量约为16016.66万m3/a,总计安装的四台锅炉烟气排放量约为64066.64万m3/a,通过产排污系数法计算,本项目单台热水锅炉产生NOX的量为4.805t/a,四台热水锅炉产生NOX的总量为19.22t/a。综上,本项目核算氮氧化物排放总量控制指标(19.22t/a)可通过淘汰兰州大学榆中校区现有两台热水锅炉获得可替代的氮氧化物排放总量(19.47995t/a)。
—35—
四、主要环境影响和保护措施
施工期环境保护措施
本项目施工期施工内容主要包括场地清理平整、场地地面硬化、锅炉的安装调试、供热管网的敷设、厂房的建设等,主要产生的环境影响为废水、废气、噪声和固废等,各污染物随施工结束并随之结束,对周围环境的影响相对较小,具体采取的污染防治措施如下。1.大气污染物防治措施本项目施工期产生的废气污染包括施工扬尘、施工机械尾气和管道焊接烟囱,均为无组织排放,分散于施工场地及管网沿线。施工期扬尘主要为场内扬尘和场外材料运输扬尘,场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸多因素有关。场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关。小型挖掘机、路面破碎机、装载机等施工机械以柴油为燃料,会产生一定量的机械尾气。项目在管道连接使用焊接,在焊接过程中将会产生一定量的焊接烟气。为最大限度地降低项目施工扬尘、焊接废气、机械尾气对周边环境的影响,本次环评提出如下大气污染防治措施:⑴施工扬尘、焊接废气①建设工程施工工地要严格落实“六个百分百”扬尘防治措施,即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输;②合理安排施工时间,避开大风和雨天施工;遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间;遇到四级或四级以上大风天气,应停止土方作业,同时作业处覆以防尘网;③施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料,应采用防尘布苫盖。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾,应及时清运。若在工地内堆置超过一周的,则应采取定期喷水压尘,防止风蚀起尘及水蚀迁移;
施工期环境保护措施
④在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量,洒水次数根据天气状况而定,一般每天洒水1~2次,若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数;⑤对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建材等,应采用防尘网和防尘布覆盖;临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场,应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等;⑥施工期间,施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路,应铺设钢板,并保持路面清洁,防止机动车扬尘;施工工地应当按照规定使用商品混凝土,严禁现场露天搅拌;⑦施工焊接时,尽量使焊接操作区自然通风,针对施工任务和施工场地环境状况,制定合理的施工计划,采取集中逐段施工方式,缩短施工周期,减少施工现场的工作面,减轻焊接废气对环境的影响。⑵施工机械尾气工程施工过程采用机械作业,施工机械主要有吊车及运输车辆等,它们排放的污染物主要有一氧化碳、氮氧化物、总烃等。施工机械尾气污染防治措施如下:①加强施工机械及车辆的日常保养维护,使其工作在正常状况下;②合理安排行车路线,减少道路制约和交通不畅造成的高排放;③使用含铅低的燃油,提高使用燃油的质量。综上,采取以上措施可以有效降低施工废气的排放,对周围环境影响较小;措施可行。2.废水污染物防治措施⑴生活污水施工期间,施工人员约为20人,其用水量以60L/人·d计,则日用水量为1.2m3/d,污水排放系数以0.8计,则日均污水排放量为0.96m3/d,施工期生活污水主要污染物为BOD、COD、氨氮和悬浮物等,施工期施工人员如厕废水设置环保厕所收集后定期清运,盥洗废水用于泼洒抑尘。⑵施工废水施工车辆依托社会洗车机构清洗;施工现场不另设混凝土搅拌站,采用商砼。混凝土输送泵车、运输罐车整车冲洗在商砼站内进行,混凝土养护废水边喷洒边吸收蒸发,施工废水建设临时沉淀池沉淀处理后泼洒抑尘,不外排;管道试压采用清洁水为介质,管道试压后排放的废水主要污染物为悬浮物,临时沉淀池收集后用于施工区洒水抑尘。施工建筑材料及临时堆土需集中堆放,并采取防雨淋措施,以免这些物质随雨水冲刷污染周边水环境;同时应对施工机械加强维修管理、保养,维持良好的工作状态,尽量防止施工机械跑、冒、滴、漏的污油对水体的污染。经过以上措施后,施工期废水对周围环境影响较小,措施可行。3.噪声防治措施项目施工期噪声主要是运输车辆产生的交通噪声、设备装卸和搬运过程中产生的零星的敲打声和撞击声,其噪声源强约为80~105dB(A)。为减少施工期噪声对周围环境的影响,在施工期施工单位采取以下措施:⑴施工单位应尽量采用满足国家相应噪声标准且低噪音的机械设备或带隔声、消声设备;⑵施工单位合理规划施工时间和安排施工场地,施工过程中将高噪声设备及施工场地尽量布置在场地中部;夜间禁止施工,严禁高噪音、高振动的设备在中午及夜间休息时间作业;⑶运载建筑材料及垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输,运输车辆行驶路线尽量避开环境敏感点,车辆出入现场时应低速、禁鸣;⑷严格遵守操作规程,降低人为噪声。因供热管网施工现场沿现有道路及规划市政道路进行施工,施工区域距周边环境敏感目标较近,本次评价要求在供热管网施工过程将高噪声设备及施工场地尽量布置在场地中部,合理安排施工时间,将强噪声作业安排在白天非午休时间进行,并设置临时隔声屏障减小对周边环境敏感目标的影响。采取上述措施后,可有效减轻施工噪声影响,且施工期的噪声影响是暂时性的,在采取相应的管理措施后可降至最低,并随施工期的结束而消失,不会对周边声环境造成明显影响。4.固体废物防治措施施工期固体废物主要为主体工程施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。拟采取的处置措施如下:⑴本项目场地开挖土石方合理利用,用于场地平整夯实,无弃方产生,不产生永久弃渣,故不设弃土场,并严禁开挖的弃土任意堆放;⑵场地内1户居民住宅拆迁与养殖户搬迁均采取经济补偿的方式,拆迁产生的建筑垃圾严禁在场地内堆放,尽可能回收利用;对不能回收的建筑垃圾,定时清运到兰州市城市管理委员会指定地点处置,严禁随意倾倒、填埋,造成二次污染;⑶施工人员产生的生活垃圾采用生活垃圾桶收集后及时清运至周边生活垃圾集中收集点,由环卫部门统一清运集中处置;⑷设备安装产生的废包装材料及裁切产生的废管道收集后交给废品回收站回收利用,不得随意乱放,垃圾运输车辆要加盖篷布,避免沿途抛撒。综上,本项目施工期各固体废物均能得到妥善处置,对周围环境影响较小。措施可行。5.生态环境影响分析及保护措施根据现场勘查,本项目场地主要的土地利用现状为耕地,永久工程占地在一定程度上影响地表植被生长,使永久占用的土地失去了原有的生物生产功能和生态功能,本次占用的土地将按照国家和地方的相关规定对农民造成的损失进行相应的补偿;项目临时施工场地设在本项目永久占地内,不设置取土及弃土场,施工道路应尽可能利用现有道路,新开辟的临时便道等局部破坏区域对土地、植被产生临时性影响,施工结束后应尽快做好临时用地植被恢复工作。为减小项目建设对生态环境影响,本次环评建议采取以下措施:⑴施工中应加强施工管理,尽量缩小施工范围,各种施工活动应严格控制在施工区域内,将临时占地面积控制在最低限度,尽可能不破坏原有的地表植被和土壤;⑵新开辟的临时便道等破坏区对局部区域土地、植被产生临时性影响,短期内改变了土地的利用性质和功能,但随施工期的结束、植被的恢复,一般2~3年内基本可恢复原有土地利用功能;同时加强施工管理,施工结束后尽快做好临时用地植被恢复工作,可最大限度降低项目临时占地对区域生态环境的影响;⑶施工单位应加强对项目施工的监督管理,开展环境保护培训,明确保护对象和保护要求,严格控制施工影响范围,确定适宜的施工季节和施工方式,施工临时用地应永临结合,宜利用荒地、劣地,不占或少占耕地。⑷管线工程施工影响:本项目管线采用直埋敷设,施工的主要环境影响为临时占地、施工扬尘、施工噪声以及管道试压废水的排放,如果处置措施不当,会对周边生态环境造成影响。管线工程主要影响呈带状分布,对生态的影响主要集中在施工期,管沟工程施工过程中设置护栏、围布等隔离措施,应与管道沿线居民及相关管理部门做好沟通,管沟开挖、管道敷设工程结束后,应及时进行土地的平整并恢复成原貌;随着施工期的结束,评价区生态系统是可以逐渐恢复的。施工期加强对施工人员的培训管理,通过划定活动范围等措施,项目的建设对区域内生态环境的影响不大。采取以上措施后,生态环境影响可控,对周围生态环境影响较小。
运营期环境影响和保护措施
1.废气1.1废气源强分析⑴锅炉废气污染源现状本项目分期安装四台29MW的燃气热水锅炉,锅炉运营过程中主要废气污染源为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。根据可研报告及初步设计资料,四台锅炉分别经1根15m高排气筒排放。⑵源强核算依据依据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)中废气污染源源强核算方法的选取原则,锅炉有组织废气应优先选择物料衡算法;指南中未给出燃气锅炉物料衡算法生物计算公式,且未查询到可类比的现有工程有效实测数据;综上,根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)要求,本次评价二氧化硫、氮氧化物采用物料衡算法,颗粒物采用产污系数法进行源强核算。1.2废气源强核算⑴烟气量计算锅炉燃烧产生的基准烟气量参照《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)基准烟气量核算方法中经验公式估算法以及天然气成分组成进行计算,公式如下:对于1m3气体燃料,理论空气量可按其气体组成计算如下:①燃气锅炉的理论烟气量计算公式为:式中:V0—理论空气量,Nm3/m3;φ(CO)—一氧化碳体积百分数,%;φ(H2)—氢体积百分数,%;φ(H2S)—硫化氢体积百分数,%;φ(CnHm)—烃类体积百分数,百分比,n为碳原子数,m为氢原子数;
运营期环境影响和保护措施
φ(O2)—氧体积百分数,%;将天然气组分分析数据代入公式,计算得出理论空气量为9.74m3/m3-天然气。②燃气锅炉基准干烟气量计算公式如下:式中:Vgy—干烟气排放量,m3/m3;V0—理论空气量,m3/m3;φ(N2)—氮体积百分数,根据天然气成分检测报告中天然气组分,百分比取1.22;α—过量空气系数,燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值,燃气锅炉的过剩空气系数为1.2,对应基准氧含量为3.5%。计算得出燃烧1m3天然气产生的基准烟气量为13.69Nm3/m3,根据建设单位提供资料及锅炉实际运行情况,单台锅炉运行最大耗气量为1169.953万m3/a,一期总计安装的四台锅炉运行最大耗气量为4679.81万m3/a,则可算出单台锅炉烟气排放量约为16016.66万m3/a,一期总计安装的四台锅炉烟气排放量约为64066.64万m3/a。⑶锅炉污染物排放量核算根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018),锅炉有组织废气污染源源强核算方法首选物料衡算法。①二氧化硫式中:ESO2—核算时段内二氧化硫排放量,t/a;R—核算时段内锅炉燃料耗量,万m3;本项目单台热水锅炉的燃气量为1169.953万m3;St—燃料总硫的质量浓度,依据2019年6月1日实施的强制性国家标准GB17820-2018《天然气》,该标准规定了一类和二类天然气中含硫量的最高限值:本次评价取二类天然气质量要求-总硫100mg/m:总硫的质量浓度按照100mgm计算;s—脱硫效率,%,本项目未设置除硫设施,脱硫效率为0%;K—燃料中的硫氧化成二氧化硫的份额,量纲一的量,根据《污染源源强核算技术指南锅炉》附录B表B.3,燃气锅炉K=1。通过上式计算得出,单台热水锅炉产生SO的量为2.34t/a,本项目四台热水锅炉产生SO的总量为9.36t/a。②氮氧化物1Eo.=Po×X100×10式中:ENox—核算时段内氮氧化物排放量,ta;PNox—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度,mgm;水冷预混低氮燃烧器及其与之相配的锅炉产品燃烧器体积小、结构紧凑,具备全预混均衡燃烧的特点,安全高效超低氮氧化物排放,负荷调节范围广燃烧稳定的优点,是目前国际上最新的第三代气体燃烧技术,它的燃烧效率高、污染物排放特别是氮氧化物排放特别低。本项目安装浙江力聚热能装备股份有限公司超低氮燃气微压相变热水锅炉,锅炉采用水冷预混低氮燃烧技术:根据浙江省技术交易中心组织专家对浙江力聚热水机有限公司研发的“WCB水冷预混超低氮燃气锅炉”的鉴定成果说明,水冷预混超低氮燃烧技术可使热水锅炉氮氧化物排放浓度小于19mg/m:综上,本次氮氧化物按照最不利影响评价,氮氧化物质量浓度以30mgm计;Q—核算时段内标态干烟气量,m:NNox—脱硝效率,%,本项目取0;通过上式计算得出,单台热水锅炉产生NOx的量为4.805t/a,本项目四台热水锅炉产生NOx的总量为19.22t/a。③颗粒物根据《污染源源强核算技术指南锅炉(HJ991-2018)》,“燃油、燃气锅炉颗粒物排放量按照5.2(类比法)、5.4(产污系数法)核算。”,因无满足类比条件的报告,因此本项目颗粒物采用产污系数法计算。式中:Ej—核算时段内第j种污染物排放量,t/a;R—核算时段内锅炉燃料耗量,t或万m3;本项目单台热水锅炉的燃气量为1169.953万m3;Bj—产污系数,kg/t或kg/万m3,依据《环境保护实用数据手册(1990)》和《大气污染控制技术手册(2010)》,颗粒物产生系数为2.40kg/万m3-燃料。η—污染物的脱除效率;通过上式计算得出,单台热水锅炉产生颗粒物的量为2.81t/a,本项目四台热水锅炉产生颗粒物的总量为11.24t/a。1.2项目污染物产生及排放情况本项目锅炉废气排放情况见表4-1所示。表4-1大气污染物排污情况一览表
污染物指标
污染物产生情况
排放形式
治理措施
污染物排放情况
产生量(t/a)
产生速率(kg/h)
产生浓度(mg/m3)
排放量(t/a)
排放速率(kg/h)
排放浓度(mg/m3)
1#热水锅炉
废气量
16016.66万m3/a
/
/
16016.66万m3/a
SO2
2.34
0.65
14.61
有组
经15m高排气筒排放
2.34
0.65
14.61
颗粒物
2.81
0.78
17.53
有组
2.81
0.78
17.53
NOX
4.805
1.335
30
有组
采用水冷预混低氮燃烧技术,经15m高排气筒排放,从源头控制氮氧化物的产生
4.805
1.335
30
2#热水
废气量
16016.66万m3/a
/
/
16016.66万m3/a
SO2
2.34
0.65
14.61
有组
经15m高排
2.34
0.65
14.61
—44—
气筒排放
颗粒
2.81
0.78
17.53
有组
2.81
0.78
17.53
NOX
4.805
1.335
30
有组
采用水冷预混低氮燃烧技术,经15m高排气筒排放,从源头控制氮氧化物的产生
4.805
1.335
30
3#热水
废气量
16016.66万m3/a
/
/
16016.66万m3/a
SO2
2.34
0.65
14.61
有组
经15m高排气筒排放
2.34
0.65
14.61
颗粒
2.81
0.78
17.53
有组
2.81
0.78
17.53
NOX
4.805
1.335
30
有组
采用水冷预混低氮燃烧技术,经15m高排气筒排放,从源头控制氮氧化物的产生
4.805
1.335
30
4#热水
废气量
16016.66万m3/a
/
/
16016.66万m3/a
SO2
2.34
0.65
14.61
有组
经15m高排气筒排放
2.34
0.65
14.61
颗粒
2.81
0.78
17.53
有组
2.81
0.78
17.53
NOX
4.805
1.335
30
有组
采用水冷预混低氮燃烧技术,经15m高排气筒排放,从源头控制氮氧化物的产生
4.805
1.335
30
表4-2排气筒排放污染物达标情况
排气筒
污染源
排放情况
执行标准情况
达标情况
排放浓度(mg/m3)
排放量(t/a)
浓度限值(mg/m3)
速率限值(kg/h)
DA001
1#燃气微压相变热水锅炉
SO2
14.61
2.34
50
达标
颗粒物
17.53
2.81
20
达标
NOX
30
4.805
200
达标
D
2#燃气微
SO2
14.61
2.34
50
达标
—45—
2
压相变热水锅炉
颗粒物
17.53
2.81
20
达标
NOX
30
4.805
200
达标
D3
3#燃气微压相变热水锅炉
SO2
14.61
2.34
50
达标
颗粒物
17.53
2.81
20
达标
NOX
30
4.805
200
达标
D4
4#燃气微压相变热水锅炉
SO2
14.61
2.34
50
达标
颗粒物
17.53
2.81
20
达标
NOX
30
4.805
200
达标
表4-3大气污染物年排放量核算一览表
污染物
年排放量(t/a)
SO2
有组织排放
9.36
颗粒物
11.24
NOX
19.22
1.3非正常工况本项目非正常工况主要为锅炉启动、停炉等工况,以及故障等引起的污染防治设施不能同步投运或达不到应有治理效率等状况。每年每台锅炉启动(0.5h)、停炉一次(0.5h),锅炉故障和水冷预混低氮燃烧器故障发生频次为每年各1次(每次1h),本次评价非正常工况持续时间以3h计。则本项目非正常工况锅炉废气排放情况见表4-4所示。表4-4非正常工况大气污染物排污情况一览表
污染物指标
污染物产生情况
排放形式
治理措施/
污染物排放情况
产生量
产生浓度(mg/m3)
排放量
排放浓度(mg/m3)
1#燃气微压相变热水锅炉
废气量
133472.161m3
/
/
/
133472.161m3
/
SO2
1.95kg
14.61
有组织
加强废气处理设施的管理,定期检修;
1.95kg
14.61
颗粒物
2.34kg
17.53
有组织
2.34kg
17.53
NOX
4.005kg
30
有组织
4.005kg
30
2#燃气微压相变热水锅炉
废气量
133472.161m3
/
/
133472.161m3
/
SO2
1.95kg
14.61
有组织
1.95kg
14.61
颗粒物
2.34kg
17.53
有组织
2.34kg
17.53
NOX
4.005kg
30
有组织
4.005kg
30
—46—
3#燃气微压相变热水锅炉
废气量
133472.161m3
/
/
133472.161m3
/
SO2
1.95kg
14.61
有组织
1.95kg
14.61
颗粒物
2.34kg
17.53
有组织
2.34kg
17.53
NOX
4.005kg
30
有组织
4.005kg
30
4#燃气微压相变热水锅炉
废气量
133472.161m3
/
/
133472.161m3
/
SO2
1.95kg
14.61
有组织
1.95kg
14.61
颗粒物
2.34kg
17.53
有组织
2.34kg
17.53
NOX
4.005kg
30
有组织
4.005kg
30
为防止生产废气非正常工况排放,企业必须加强废气处理设施的管理,定期检修,确保废气处理设施正常运行。为杜绝废气非正常排放,应采取以下措施确保废气达标排放:⑴安排专人负责环保设备的日常维护和管理,及时发现废气处理设备的隐患,确保废气处理系统正常运行。⑵建立健全的环保管理机构,对环保管理人员和技术人员进行岗位培训,委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。1.4废气环境影响分析及达标分析⑴废气环境影响分析本项目废气主要为燃气锅炉运行产生的废气,针对项目燃气锅炉产生的废气,采用水冷预混低氮燃烧技术,可使氮氧化物排放浓度≤30mg/m3;根据污染源核算,本项目供暖期燃气热水锅炉烟尘排放浓度17.53mg/m3,SO2排放浓度为2.93mg/m3,燃气锅炉排放标准中烟尘及SO2排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃气锅炉标准表2限值(烟尘≤20mg/m3,SO2≤50mg/m3),NOX排放浓度满足《甘肃省空气质量持续改善行动实施方案》(甘政发〔2024〕26号)的要求。根据《锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)》要求,“14MW及以上的热水锅炉应安装污染物排放自动监控设备”,并与环保系统联网,鼓励安装超排预警装置,即排放的废气一旦发生超标,预警机制能够立即响应,确保废气能够达标排放。通过采取上述措施后废气对周围环境影响较小。本项目锅炉燃料为天然气,属于清洁能源,含有极少的含硫量、粉尘和其他有害物质,燃烧时产生二氧化碳少于其他化石燃料,造成温室效应较低,因而能从根本上改善环境质量。⑵烟气脱氮工艺对于天然气锅炉来说,NOX的产生主要来自空气中的氮气和过量氧气产生的热力型NOX,热力型NOX的产生和燃烧的温度呈指数型关系,通常在燃烧温度高于1000℃的时候开始产生,而在1400℃以上NOX的生成速度会急剧增加,热力型NOX的温度关系同样适合于天然气锅炉燃烧器。根据锅炉烟气中NOX生成机理,研究者开发了不同的低氮燃烧技术,可以在不同的阶段控制NOX的生成,以天然气锅炉为例,NOX中的N主要来自空气中的N2,因此在燃烧前将空气中的N2与O2分离,或将O2浓度提高,从而减少NOX的生成,此为燃烧前脱氮-富氧燃烧技术。燃烧中的低氮燃烧技术,主要有分级燃料技术、无焰火燃烧技术(MILD)、烟气再循环技术(FGR);燃烧后的烟气处理主要包括选择性催化还原技术(SCR)和选择性非催化还原技术(SNCR)两种,而燃气锅炉一般选用燃烧中的低氮燃烧技术。气体燃烧主要包括扩散燃烧和预混燃烧两种。扩散燃烧是燃气与氧化剂未预先混合,燃气燃烧所需氧化剂通过扩散作用获得的燃烧过程;预混燃烧是指气体燃料和氧化剂在燃烧前预先混合的燃烧过程。预混燃烧是按一定比例将燃气、空气均匀混合,再经燃烧器喷口喷出,进行燃烧。由于预先均匀混合,可燃混合气一到达燃烧区就能在瞬间燃烧完毕,燃烧火焰很短,甚至看不见火焰,故也称为无焰燃烧法。预混燃烧分为部分预混燃烧和完全预混燃烧。预混燃烧的特点为燃烧反应快,温度高,火焰传播速度快,反应混合气体不扩散,在可燃混合气中引入一火源即产生一个火焰中心,成为热量与化学活性粒子集中源。预混燃烧由于温度分布均匀,可控制氮氧化物达到超低排放。水冷预混低氮燃烧器及其与之相配的锅炉产品燃烧器体积小、结构紧凑,
—48—
投标 / 标书制作要点(原创)
本集中供热涉及「招标采购公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
