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建设单位:内蒙古宾力热力有限责任公司(盖章)
电话: 18647011561
传真:
邮编:162100
地址: 阿里河镇向阳街南侧、西出口东侧现有大杨树城区集中供热项目内
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编制单位:北京京环建环境质量检测中心(盖章)
电话:
传真:
邮编:
地址:北京市昌平区北清路北农科技园东区11号科研楼
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建设项目名称
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大杨树城区集中供热脱硝改造项目
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建设单位名称
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内蒙古宾力热力有限责任公司
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建设项目性质
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新建 改扩建 技改√ 迁建
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建设地点
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阿里河镇向阳街南侧、西出口东侧现有大杨树城区集中供热项目内
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主要产品名称
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设计生产能力
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实际生产能力
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建设项目环评时间
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2019年2月
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开工建设时间
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2018年10月
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调试时间
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2018年12月
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验收现场监测时间
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2019年3月3~4
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环评报告表
审批部门
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鄂伦春自治旗环境保护局
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环评报告表
编制单位
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内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司
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环保设施设计单位
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环保设施施工单位
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哈尔滨东泰环保锅炉有限公司
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投资总概算
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658万元
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环保投资总概算
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658万元
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比例
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100%
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实际总概算
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320万元
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环保投资
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320万元
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比例
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100%
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验收监测依据
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1、国家环境保护总局环发[2000]38 号《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》(2002 年 2 月);
2、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号,2017.7.16);
3、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4号,环境保护部,2017.11.20);
4、
5、环境保护部(国环规环评)[2017])4 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2017 年 11 月);
6、生态环境部发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号);
7、内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司《大杨树城区集中供热脱硝改造项目环境影响报告表》2019年2月
8、鄂伦春自治旗环境保护局关于鄂伦春自治旗大杨树城区集中供热脱硝改造项目环境影响报告表的批复,鄂环审表字[2019] 11号
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验收监测评价标准、标号、级别、限值
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验收监测评价标准:
1、《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值;
2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
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污染物排放标准限值及标准来源
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项目运营期锅炉大气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值具体见下表。
表1-1 新建锅炉大气污染物特别排放限值 单位:mg/m3
本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。本项目工程量小,施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。
施工机械噪声由施工机械所造成,如吊装机、电焊机等,多为点声源;施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等,多为瞬间噪声;运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声源具体见下表。
表1-2 施工期噪声源声级范围 噪声单位:dB(A)
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工程建设内容:
内蒙古宾力热力有限责任公司大杨树城区集中供热脱硝改造项目,位于内蒙古呼伦贝尔鄂伦春自治旗大杨树镇振兴路南侧,外环线以北的区域现有锅炉房内,不新增建设用地,项目地理坐标为E124°35'1.42",N49°44'44.32"。站址北侧隔着振兴路为居民区,南侧为外环线,西侧为空地,东侧200m为居民区。现有工程劳动定员138人,三班制,年工作209天,每天24小时,共计5016小时。本次技改工程不新增劳动定员,工作制度不变。本项目占地40000m2,本次技改工程在现有厂区内建设,不新增占地。技术改造内容主要对供热站内现有2×29MW循环流化床进行脱硝改造,脱硝工艺采用SNCR脱硝技术,设计脱硝效率30%~50%。由于厂内现只建设一台29MW循环流化床锅炉,故本次工程只配套建设一套脱硝设施,设计脱硝效率30%~50%。
图2-1 本项目地理位置图
本项目组成见表2-1。
表2-1 本项目组成一览表
本项目主要设备见表2-2。
表2-2 本项目主要设备一览表
原辅材料消耗量
表2-3 本项目原辅材料消耗量一览表
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主要工艺流程及产污环节
图2-2 项目SNCR脱硝系统工艺流程及产污环节图
1、SNCR(尿素法)技术系统组成
SNCR(尿素法)系统主要包括:尿素溶解、储存及输送系统;尿素喷射系统;尿素计量分配系统;压缩空气系统。
2、还原剂
SNCR技术还原剂的选择是整个系统中很重要的一个环节。在SNCR系统中,还原剂是最大的消耗品。其消耗成本直接影响到脱硝系统的整体经济评估。本项目SNCR脱硝系统中使用的还原剂为尿素。
尿素不易燃烧和爆炸,无色无味,运输、储存、使用比较简单安全;尿素的挥发性比氨水小,在炉膛中的穿透性好;效果相对较好,脱硝效率高,适合于大型锅炉设备的SNCR脱硝工艺。以尿素为还原剂的SNCR装置近年在火电厂中有较多应用,因此本项目的SNCR系统采用尿素为还原剂。
3、技术原理
选择性非催化还原(SNCR)是指无催化剂的作用下,在适合脱硝反应的“温度窗口”内喷入还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水。该技术一般采用炉内喷氨、尿素或氢氨酸作为还原剂还原NOx。还原剂只和烟气中的NOx反应,一般不与氧反应,该技术不采用催化剂,因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850℃-1100℃的区域,迅速热分解成NH3,与烟气中的NOx反应生成N2和水。
本项目采用尿素作为还原剂时,在850℃-1100℃这一狭窄的温度范围内,在无催化剂作用下其主要化学反应方程式为:
CO(NH2)2→2NH2+CO
NH2+NOx→N2+H2O
CO+NOx→N2+CO2
作为还原剂的固体尿素,被溶解制备为20%的尿素溶液,尿素溶液经过尿素溶液输送泵输送,在喷入炉膛之前,再经过计量分配装置的精确计量分配至每个喷枪,然后经喷枪喷入炉膛,进行脱氮反应。
(1)尿素溶解、储存及输送系统固体尿素运送到现场后,进入到尿素溶解罐里溶解成20%尿素溶液。溶解后的尿素溶液存储在容积为105m3的尿素存储罐内。
尿素输送泵流量选型充分满足锅炉运行状况,流量余量大于100%,压头大于20%。包含多级不锈钢离心泵、过滤器、止回阀及用于远程监测和控制输送系统压力、温度仪表等设备。系统正常运行时所需尿素流量由流量计控制、电动调节阀调节。
(2)尿素喷射系统
尿素喷射系统由雾化喷枪、以及相关管道与仪表组成。通过接入0.3~0.4MPa的压缩空气将尿素雾化喷入高温烟气中,用于将尿素均匀地喷入炉膛窗口温度区,以保证还原剂与烟气中的NOx充分接触。
喷枪材质满足运行工况要求:喷嘴选用耐高温(1100℃以上)、耐腐蚀、耐磨损的合金产品;喷枪外护套管因与烟气接触,选用耐磨、耐高温1100℃以上的碳化硅材质。
喷枪安装方式是将喷枪通过插入预装在锅炉水冷壁之间的套管就位,喷枪头位于耐火涂料的内边缘,喷枪固定快速接头和套管端部快速接头配对连接。
(4)尿素计量分配系统
计量分配系统用于计量尿素输送流量、尿素精确分配至每支喷枪流量,电动调节阀开度等。包括电动调节阀、压力、流量仪表等设备。
用于计量的仪器仪表整合在一个柜内。NOx控制系统所要求的必要数量的尿素溶液由尿素管线供应。所需尿素的数量由流量计测量、电动调节阀调节。
尿素的压力由安装的压力计测量。每路喷射管道均配备玻璃转子流量计,确保尿素适当分配。
(4)压缩空气系统
压缩空气系统主要是为喷枪提供雾化气源,保证喷枪压力。同时还起到冷却保护喷枪,防止喷枪堵塞的作用。压缩空气必须一直开启,不能停止。经过除油、除水(过滤器干燥过滤)后的压缩空气被分配送往各支喷枪,压缩空气管路上设置有压力表、压力传感器、调压阀等测量仪器仪表。所需压缩空气气源由甲方提供,气源压力范围 0.6-0.8MPa。
(5)脱硝系统的控制
根据在线监测系统反馈来的NOx浓度数值,来控制尿素投加量。脱硝系统采用PLC控制系统,能实现炉内喷尿素溶液量的自动控制,脱硝系统能跟随运行负荷变化而变化,使脱硝系统长期、可靠的安全运行。
4、工艺流程简述
项目采用的SNCR脱硝法是将储存的固体尿素,配制溶解稀释到浓度为20%左右的尿素溶液,配置到的尿素溶液由输送泵打入存储罐中,然后经加工泵加压后通过管道输送到喷枪的喷头内,,经过喷头雾化后直接喷入锅炉内。根据锅炉的实际情况,在锅炉内烟气温度为800℃~1100℃温度区域且气流喷腾剧烈的地方安装喷枪。烟气温度低于800℃,脱硝效率低,高于1200℃,还原剂反被氧化为NOx;锅炉内喷腾剧烈,有利于还原剂和NOx混合均匀。同时为了保证还原剂的还原效果,喷头的还原剂浓度和喷入量可进行自动和手动调节。
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主要污染源、污染物处理和排放
本项目为技改项目,主要包括部分工程的拆除、重建以及设备安装等,施工期主要污染工序如下:
1、废气
建设过程中的废气主要来源于设备运输车辆、施工机械等各种车辆产生的尾气。项目施工人员雇用周边乡镇居民,施工营地内不设置食堂,由施工人员自行解决。该项目扬尘主要来源于:脱硫塔出口烟道及支架的拆除重建过程以及工程施工期建筑材料运输、堆放产生的扬尘。
施工建设期间,主要污染物为扬尘、NOX、CO及THC等。
2、废水:
施工过程不产生施工废水。
施工期施工人员生活污水按照20L/人.d计,施工期约为15天,施工人数为5人,生活污水产生量约1.5m3,依托现有生活措施,依托现有污水排放系统。
3、噪声:
本项目工程量小,施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。
施工机械噪声由施工机械所造成,如吊装机、电焊机等,多为点声源;施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等,多为瞬间噪声;运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声源具体见下表。
表5.2-1 施工期噪声源声级范围 噪声单位:dB(A)
4、固体废物:
施工产生的固废主要是施工废料、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、施工过程中产生的废边角料等,产生建筑垃圾约2t。
施工期高峰期施工人员约5人,工地生活垃圾按0.5kg/人•d计,产生量约为2.5kg/d,施工期按15天计,生活垃圾产生量为37.5kg。
二、运营期污染源
1、大气污染
项目主要的大气污染物为锅炉烟气氮氧化物及少量炉膛内未完全反应的氨逃逸后经80m烟囱排放。
(1)锅炉烟气
本项目作为废气治理措施,建成后将对锅炉烟气中的氮氧化物有一定的减排作用。因此供热项目(2×29MW)工程项目所排废气除锅炉烟气中的氮氧化物浓度及排放量减少外,其余大气污染物均不发生变化。
①氮氧化物产生量和排放量计算
因项目未进行验收,无监测数据,故根据项目燃煤量,按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007)中“5.3.5核定氮氧化物排放量”中“燃料燃烧过程中氮氧化物排放量计算公式”进行计算,公式如下。
氮氧化物排放量(kg)=燃料消耗量(t)×排放系数(kg/t)
其中,项目燃煤量为20000t/a(4t/h),排放系数取10.1kg/t。
则项目(2×29MW)工作工程中氮氧化物产生量为202000kg/a(40.4kg/h),经脱硝系统(脱硝效率为50%)处理后的排放量为101000kg/a(20.2kg/h)。
②项目烟气量计算
理论空气需求量计算:
![]() 计算得VO=17.13Nm3/Kg。
实际烟气量计算:
![]() 经计算,Vy=18.68Nm3/kg。
烟气总量计算:
V-烟气总量,m3/a;
B-燃料耗量,t/a;2台29MW燃煤量取2000t/a(4t/h);
经计算,项目燃煤锅炉实际烟气排放量为74720m3/h。
则NOx产生浓度为排放浓度为540.69mg/m3,排放浓度为270.3mg/m3,小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值中氮氧化物燃煤锅炉限值400mg/m3。
脱硝装置建成前后锅炉烟气中氮氧化物的产生及排放情况见表5.2-2。
表5.2-2 脱硝装置建成前后锅炉烟气中NOx的产生及排放情况
由上表可知,项目脱硝工程建成后,锅炉烟气氮氧化物经SNCR系统脱硝处理后,氮氧化物及少量炉膛内未完全反应的氨逃逸后经80m烟囱排放。内蒙古宾力热力有限责任公司大杨树城区集中供热项目(2×29MW)工程所排废气中NOx排放浓度降低至270.3mg/m3,NOx排放量有202t/a消减至101t/a,消减了101t/a,改善了该区域的大气环境。
(2)氨逃逸
项目SNCR在脱硝反应中未能完全反应的少量氨气逃逸的平均排放浓度8mg/m3计,2台锅炉烟气标况流量为74720m3/h,故项目建成后通过高度为80m的烟囱排放的氨气量为0.6kg/h、3t/a。其排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的氨气有组织排放量限值标准。
由于项目采用尿素作为还原剂,尿素的溶解与储存均在密闭容器之中,不存在存储过程中氨的逃逸,因此不用考虑。
2、水污染
本项目喷入炉膛的尿素溶液,由于炉膛内温度高达850℃~1100℃,尿素溶液中的水将变为蒸汽挥发掉,只在罐体排污、系统检修及事故处理时才有少量废液产生,废液排入站内化粪池内处置后由清污车进行定期清掏,拉运至市政污水管网。因此,本次技改项目生产过程用水为消耗水,无生产废水产生。
项目技改无新增定员,故生活污水无新增。
3、噪声污染
本项目技改后新增噪声源强见表5.2-3。
表5.2-3 主要设备噪声源强 单位:dB(A)
4、固体废物
本项目运营期产生的固体废物仅为少量废包装材料。
生活垃圾依托厂区原有垃圾箱,定期由环卫部门集中清理,废包装材料该部分固废由厂区统一收集处理后外售。
本项目不新增劳动定员,因此无新增生活垃圾。
三、污染物产生及排放情况汇总
表5.2-4 项目主要污染物产生及排放情况汇总表
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建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:
一、项目基本情况
本项目为锅炉烟气脱硝项目,属于环保治理工程。项目保留原有除尘、脱硫装置,新建脱硝装置,本次拟采用SNCR技术对锅炉进行烟气脱硝。选择性非催化还原法脱硝工艺(以下称SNCR脱硝法),是在没有催化剂存在条件下,利用还原剂将烟气中的氮氧化物还原为无害的氮气和水的一种脱硝方法。本项目占地40000m2,本次技改工程在现有厂区内建设,不新增占地。
项目总投资658万元,全部为环保投资。现有工程劳动定员138人,三班制,年工作209天,每天24小时,共计5016小时。本次技改工程不新增劳动定员,工作制度不变。
二、项目产业政策的符合性结论
(1)与产业政策的相符性
本项目为大杨树城区集中供热脱硝改造项目。依据《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修订),属于鼓励类“第三十八、环境保护与资源节约综合利用,第15条“三废”综合利用及治理工程”,本项目建设符合国家的产业政策。
(2)相关规划符合性
根据《内蒙古自治区生态环境保护“十三五”规划》(内政办发〔2017〕95号,2017年6月)中提出“到2020年,20蒸吨及以上的燃煤锅炉实施除尘脱硫脱硝设施建设,确保污染物排放达到国家排放标准”。本项目脱硫除尘设施建设已完成,本次进行脱硝设施建设,符合规划要求。
(3)“三线一单”符合性分析
2018年3月12日内蒙古自治区人民政府《关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》(内政发[2018]11号)中鄂伦春自治旗国家重点生态功能区产业准入负面清单限制类、禁止类不涉及本项目,故本项目不属于自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单中的项目。
三、项目选址合理性结论
本项目在该公司内蒙古呼伦贝尔鄂伦春自治旗大杨树镇振兴路南侧,外环线以北的区域现有锅炉房内建设,不新增建设用地,无新增占地;项目评价范围内无自然保护区、无名胜古迹和保护历史文物,无环境制约性因素。因此本项目选址合理。
四、环境影响分析
(1)施工期
建设过程中的废气主要来源于设备运输车辆、施工机械等各种车辆产生的尾气、脱硫塔出口烟道及支架的拆除重建过程以及工程施工期建筑材料运输、堆放产生的扬尘,环评针对施工扬尘采用合理安排施工计划,易产生扬尘的裸露场地及物料堆场必须全覆盖并定期洒水等抑尘措施;施工不产生施工废水,施工过程中产生的生活污水依托现有生活措施;施工噪声采用加强现场噪声设备管理,禁止夜间施工,运输车辆限速、禁鸣等控制措施;建筑垃圾和生活垃圾,按当地建设或环卫部门规定外运处置措施;本项目施工工程量少,施工期通过采取环评提出的防治措施后,对环境影响较小。
(2)运行期
①废气
本项目为现有2台锅炉进行脱硝改造,锅炉脱硝系统改造后,脱硝效率不低于50%,NOx排放浓度为270.3mg/Nm3,排放量为101t/a,将削减NOx排放量101t/a,能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值的要求。对项目所在地空气环境影响在可接受范围之内,有利于善区域环境空气质量。
烟气脱硝SCR装置的出口氨逃逸浓度通常控制在8mg/m3以下,排放量3t/a,对比《恶臭污染物排放标准》(GB-14554-93),脱硝装置出口的少量氨逃逸对大气影响轻微。
综上所述,SNCR脱硝改造工程的实施,不仅能大幅度削减NOx排放量,而且不会对环境造成新的二次污染。
②噪声
营运期噪声通过隔声、减振等降噪措施后,厂界处噪声贡献值、叠加值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求,对周围环境无明显影响。
③废水
本次技改针对脱硝系统进行改造,SNCR系统正常运行过程不产生废水, 并且本次改造不增加厂区职工人数,故本次技改无新增生产废水及生活污水,对水环境无影响。
④固体废弃物
本项目固废仅有尿素废包装产生,在厂内做统一收集处理后,外售。
五、污染物达标排放与总量控制
按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T373-2007),锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值的要求;东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
实施改造后,厂区无新增污水排放,改造后氮氧化物排放量消减。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)核算本项目实施后锅炉大气污染物总量控制指标:NOx:101t/a。可以满足总量控制指标要求。
七、综合评价结论
大杨树城区集中供热脱硝改造项目符合国家产业政策,选址合理,符合“三线一单”,污染物的防治措施在技术上和经济上可行,项目投入运行后可有效削减NOx的排放,运营期排放的污染物较少,在严格落实污染防治措施,确保污染物达标排放的前提下,项目对周围环境影响较小,从环境保护角度而言该项目在拟建地址建设是可行的。
八、建议
加强企业管理,使企业在获得显著经济效益、社会效益的同时,获得明显的环境效益。在项目运行过程中,应注意以下几点:
(1)严格执行环保设施“三同时”制度
项目应严格按照工程设计文件和环境影响报告表中的要求进行污染控制设施的建设,做到环保设施“三同时”,即环保设施与主体工程要同时设计、同时施工、同时投入运行;同时要确保污染控制设施建成使用后,其控制效果符合工程设计要求。
(2)做好管道及设备的密闭,减少气体泄漏,防止污染环境;
(3)切实落实需整改的措施,解决现有存在的环境问题。
(4)建立环境管理制度,做到责任到人。
(5)做好设备维护检修工作,保持设备运行工况良好。
(6)加强污染防治设施的运行、维护和管理,保证污染防治设施正常稳定运行,确保达标排放。
内蒙古宾力热力有限责任公司:
你公司报批的《大杨树城区集中供热脱硝改造项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)收悉,经审查研究,现批复如下:
一、项目基本情况
本项目为技术改造项目,项目建设地点位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春
自治旗大杨树镇西侧振兴南路,现有大杨树城区集中供热项目内,项目拟对现有2台29MW循环流化床配置脱硝系统进行烟气脱硝,采用SNCR脱硝工艺对2台锅炉排放的氮氧化物进行脱硝治理,每台锅炉配置一套脱硝系统,还原剂为尿素,新建尿素制备几输送装置区,办公生活、公辅设施等均依托现有工程,项目总投资为658万元,其中环保投资358万元,占总投资的100%。
项目在全面落实报告表及批复提出的各项污染物防止措施后,对环境的不利影响可得到减缓好控制,我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模和拟采取环境保护对策措施。
二、项目建设与运营管理中应重点做好以下工作:
1、加强施工期环境管理,设备安装过程中应严格按照设计要求施工,尽可能
缩小施工活动范围。施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置。施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求,夜间不得施工。
2、认真落实大气污染防治措施,技改后锅炉烟气中氮氧化物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值,氨逃逸须满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》(HJ 563-2010)中工艺设计规定。
3、采取妥善控制措施,项目对新增设备进一步采取减振、消声处理、再经距离衰减后确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类标准限值要求。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度,项目竣工后,你单位必须按照规定程序申请环保设施竣工验收,经验收合格后,该项目方可正式投入运营。
四、如工程的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,应当重新报批本工程的环境影响评价文件;如自取得环评批复之日起超过5年未开工建设,在开工前项目环评应报我局重新审核。
五、我局委托鄂伦春自治旗环境监察大队对该项目进行日常监管。
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环评审批意见
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落实情况
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备注
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本项目为技术改造项目,项目建设地点位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇西侧振兴南路,现有大杨树城区集中供热项目内,项目拟对现有2台29MW循环流化床配置脱硝系统进行烟气脱硝,采用SNCR脱硝工艺对2台锅炉排放的氮氧化物进行脱硝治理,每台锅炉配置一套脱硝系统,还原剂为尿素,新建尿素制备几输送装置区,办公生活、公辅设施等均依托现有工程,项目总投资为658万元,其中环保投资658万元,占总投资的100%。
项目在全面落实报告表及批复提出的各项污染物防止措施后,对环境的不利影响可得到减缓好控制,我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模和拟采取环境保护对策措施。
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本项目为技术改造项目,项目建设地点位于内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇西侧振兴南路,现有大杨树城区集中供热项目内,项目对现有1台29MW循环流化床配置脱硝系统进行烟气脱硝,采用SNCR脱硝工艺对1台锅炉排放的氮氧化物进行脱硝治理,每台锅炉配置一套脱硝系统,还原剂为尿素,新建尿素制备几输送装置区,办公生活、公辅设施等均依托现有工程,项目总投资为320万元,其中环保投资320万元,占总投资的100%。
项目在全面落实报告表及批复提出的各项污染物防止措施后,对环境的不利影响可得到减缓好控制,我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模和拟采取环境保护对策措施。
|
有变化
|
|
加强施工期环境管理,设备安装过程中应严格按照设计要求施工,尽可能缩小施工活动范围。施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置。施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求,夜间不得施工。
|
项目在建设期间加强了环保措施的管理,经现场勘查没有遗留的建筑垃圾,施工期产生的废水和固体废物须集中收集后统一处置。建设期间未收到有关噪声和粉尘上访情况。夜间未进行施工。
|
无变化
|
|
认真落实大气污染防治措施,技改后锅炉烟气中氮氧化物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值,氨逃逸组满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》(HJ 563-2010)中工艺设计规定
|
本项目原有除尘、脱硫方式不变,增设活性氨脱硝(SNCR)装置,认真落实了大气污染防治措施,技改后锅炉烟气中氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值,氨逃逸满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》(HJ 563-2010)中工艺设计规定
|
无变化
|
|
采取妥善控制措施,项目对新增设备进一步采取减振、消声处理、再经距离衰减后确保长街噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类标准限值要求
|
采取妥善控制措施,对新增设备采取减振、消声处理,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2 类标准限值要求
|
无变化
|
|
产生的废包装袋厂区统一分类收集外售综合利用。
|
项目脱硝剂废包装袋的实际产生量约0.24t/a,集中收集后外售综合利用。
|
无变化
|
|
验收监测质量保证及质量控制:
锅炉废气监测分析方法见表5-1。
表5-1 锅炉废气监测分析方法
项目监测仪器见表5-2。
表5-2 仪器设备基本情况表
厂界噪声监测分析方法见表5-3。
表5-3 厂界噪声监测分析方法
项目监测仪器见表5-4。
表5-4 仪器设备基本情况表
废气监测质量控制见表5-5
噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》(GB3875-2010)规定,测量前、后均用AWA 6228+型声校准器对所使用的噪声统计分析仪进行校准,灵敏度相差均小于 0.5dB(A),噪声仪校准记录见表 9-7。
表5-6 噪声仪校准记录 : 单位:dB (A)
人员资质
监测人员均经过培训并持证上岗。
(1)尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
(2)被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)。
(3)废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求,监测前对使用的仪器均进行浓度校准,按规定对废气测试仪进行现场检漏,采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》(试行)(HJ/T373-2007)和《空气和废气监测分析方法》(第四版)进行。
(4)噪声监测仪器均符合国家有关标准或技术要求,监测前对使用的仪器均进行声级校准。
|
|
验收监测内容:
|
|||||
|
|
监测位置
|
监测项目
|
测点数
|
监测频次
|
|
|
废气验收
监测内容
|
1#锅炉的排气管道上设1个监测断面
|
1#采样口分别监测加脱硝剂前、加脱硝剂后氮氧化物、氨
|
1
|
每天3次,连续监测2天
|
|
|
噪声验收
监测内容
|
锅炉房厂界外1m处
|
等效A声级
|
4
|
昼、夜各2次,连续监测2天
|
|
|
监测分析
方法
|
监测分析项目
|
监测分析方法
|
方法来源
|
||
|
氮氧化物
|
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定位电解法
|
HJ 693-2014
|
|||
|
氨
|
环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法
|
HJ 533-2009
|
|||
|
厂界噪声
|
工业企业厂界环境噪声排放标准
|
GB 12348-2008
|
|||
|
锅炉烟气监测点位示意图:
|
|||||
|
验收监测期间生产工况记录:
受内蒙古宾力热力有限责任公司的委托, 北京京环建环境质量检测中心于 2019 年3月3-4日对大杨树城区集中供热脱硝改造项目进行环保设施竣工验收监测,本项目验收监测期间,参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录3工况记录推荐方法中“3辅助工程3.1锅炉”对正常运行期间的工况进行核定和监测,运行期间各项污染防治措施稳定运行,锅炉运行负荷为75%-80%,满足验收监测对工况的要求。
|
|||||
|
验收监测结果:噪声单位:dB(A)
|
|||||
|
噪声监测点位布设(示意图)监测结果
|
检测点编号
|
检测点名称
|
检测日期
|
检测时间
|
噪声结果
LeqdB(A)
|
|
1
|
厂界东侧墙外1米处
|
2019.03.3
|
13:05-13:06
|
55.3
|
|
|
14:20-14:21
|
56.6
|
||||
|
22:05-22:06
|
46.3
|
||||
|
23:10-23:11
|
48.6
|
||||
|
2019.03.4
|
10:35-10:36
|
56.1
|
|||
|
15:10-15:11
|
57.4
|
||||
|
22:15-22:16
|
49.0
|
||||
|
23:10-23:11
|
48.5
|
||||
|
2
|
厂界南侧墙外
1米处
|
2019.03.3
|
13:10-13:11
|
55.9
|
|
|
14:23-14:24
|
56.3
|
||||
|
22:20-22:21
|
48.1
|
||||
|
23:23-23:24
|
47.3
|
||||
|
2019.03.4
|
10:50-10:51
|
55.1
|
|||
|
15:19-15:20
|
54.2
|
||||
|
22:20-22:21
|
47.1
|
||||
|
23:19-23:20
|
48.3
|
||||
|
3
|
厂界西侧墙外
1米处
|
2019.03.3
|
13:14-13:15
|
52.1
|
|
|
14:26-14:27
|
55.7
|
||||
|
22:40-22:41
|
48.1
|
||||
|
23:29-23:30
|
47.3
|
||||
|
2019.03.4
|
10:57-10:58
|
54.5
|
|||
|
16:01-16:02
|
53.2
|
||||
|
22:30-22:31
|
47.1
|
||||
|
23:29-23:30
|
47.8
|
||||
|
4
|
厂界北侧墙外
1米处
|
2019.03.3
|
13:19-13:20
|
54.1
|
|
|
14:30-14:31
|
55.3
|
||||
|
22:49-22:50
|
46.8
|
||||
|
23:40-23:41
|
47.5
|
||||
|
2019.03.4
|
11:07-11:08
|
55.9
|
|||
|
16:13-16:14
|
57.1
|
||||
|
22:40-22:41
|
47.1
|
||||
|
23:39-23:40
|
48.2
|
||||
|
|||||
|
备 注:测量值为声源正常工作时环境噪声检测结果
|
|||||
|
检测项目及
时间
|
2019年3月3日检测结果/检测部位
|
|||||||||||||||||
|
上风口
|
下风口1
|
下风口2
|
下风口3
|
|||||||||||||||
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
|||
|
氨(mg/m3)
|
0.079
|
0.086
|
0.096
|
0.041
|
0.256
|
0.411
|
0.371
|
0.425
|
0.312
|
0.423
|
0.296
|
0.336
|
0.385
|
0.395
|
0.422
|
0.513
|
||
|
检测项目及
时间
|
2019年3月4日检测结果/检测部位
|
|||||||||||||||||
|
上风口
|
下风口1
|
下风口2
|
下风口3
|
|||||||||||||||
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
|||
|
氨(mg/m3)
|
0.071
|
0.092
|
0.089
|
0.056
|
0.326
|
0.425
|
0.396
|
0.463
|
0.310
|
0.426
|
0.336
|
0.357
|
0.381
|
0.393
|
0.454
|
0.500
|
||
|
检测期间气象参数
|
||||||||||||||||||
|
监测日期
|
风向
|
风速(m/s)
|
气压(KPa)
|
气温(℃)
|
||||||||||||||
|
2019年3月3日 8:00
|
WN
|
1.2
|
99.1
|
1.2
|
||||||||||||||
|
2019年3月3日 10:00
|
WN
|
1.6
|
97.3
|
3.1
|
||||||||||||||
|
2019年3月3日 14:00
|
WN
|
1.9
|
95.4
|
5.2
|
||||||||||||||
|
2019年3月3日 16:00
|
WN
|
1.2
|
96.1
|
4.9
|
||||||||||||||
|
2019年3月4日 8:00
|
WN
|
2.2
|
98.7
|
0.8
|
||||||||||||||
|
2019年3月4日 10:00
|
WN
|
2.2
|
96.5
|
2.5
|
||||||||||||||
|
2019年3月4日 14:00
|
WN
|
1.8
|
95.6
|
4.3
|
||||||||||||||
|
2019年3月4日 16:00
|
WN
|
1.5
|
96.2
|
4.0
|
||||||||||||||
|
监测位置
|
检测
日期
|
检测
频次
|
氮氧化物(mg/m3)(未加脱硝剂)
|
氮氧化物(mg/m3)(加脱硝剂)
|
氨
|
||||||
|
实测
|
折算
|
排放量(kg/h)
|
实测
|
折算
|
排放量(kg/h)
|
浓度
|
排放量(kg/h)
|
||||
|
1#
|
2019年
3月3日
|
第1次
|
534.4
|
563.9
|
27.28
|
215.3
|
217.5
|
9.42
|
7.70
|
0.775
|
|
|
第2次
|
479.1
|
511.0
|
28.14
|
207.4
|
218.1
|
9.49
|
7.12
|
0.713
|
|||
|
第3次
|
494.2
|
531.1
|
25.63
|
244.1
|
241.8
|
10.41
|
6.75
|
0.731
|
|||
|
2019年
3月4日
|
第1次
|
500.4
|
527.8
|
25.28
|
227.5
|
220.8
|
10.40
|
6.24
|
0.688
|
||
|
第2次
|
501.5
|
550.7
|
25.13
|
242.5
|
245.0
|
10.31
|
6.89
|
0.704
|
|||
|
第3次
|
495.8
|
527.6
|
27.21
|
229.2
|
229.1
|
10.09
|
7.25
|
0.703
|
|||
|
1# 未加脱硝剂平均排放量(kg/h)
|
27.02
|
25.87
|
|
||||||||
|
1# 加脱硝剂平均排放量(kg/h)
|
9.77
|
10.08
|
0.719
|
||||||||
|
锅炉废气处理设施处理前平均排放浓度(mg/m3)
|
535.33
|
535.37
|
|
||||||||
|
锅炉废气处理设施处理后平均排放浓度(mg/m3)
|
230.47
|
231.63
|
6.99
|
||||||||
|
处理效率(%)
|
51.78
|
51.32
|
|
||||||||
|
最高允许排放浓度(mg/m3)
|
300
|
|
|||||||||
|
达标情况
|
达标
|
达标
|
|||||||||
|
序号
|
污染物
|
类别
|
排放浓度(mg/m3)
|
排放量(kg/h)
|
年运行时间(h)
|
实际年排放总量(t/a)
|
环评总量建议 指标(t/a)
|
|
1
|
氮氧化物
|
29MW循环流化床烟气
|
231.05
|
9.925
|
5016
|
49.41
|
50.5
|
|
2
|
氨
|
6.99
|
0.719
|
5016
|
1.58
|
|
|
验收监测结论:
1、内蒙古宾力热力有限责任公司燃煤锅炉烟气脱硝项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求进行了项目前期的环境影响评价工作,以上文件皆取得批复文件和备案,审批手续齐全、完整。项目竣工后,按照建设项目竣工环境保护验收的要求和规定提出了竣工验收申请。
2、验收监测期间,各项监测结果如下:
(1)验收监测期间,参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》附录3工况记录推荐方法中“3辅助工程3.1锅炉”对正常运行期间的工况进行核定和监测,运行期间各项污染防治措施稳定运行,锅炉运行负荷为75%-80%,满足验收监测对工况的要求。
(2)锅炉烟气经检测,其各项污染物浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求;经监测,SNCR脱硝工艺检测期间1#炉脱硝效率约在53.10-56.34%,满足50%以上脱硝效率环评设计要求。实际年排放总量49.41 t/a,满足环评总量建议 指标50.5 t/a要求。经监测,SNCR脱硝工艺检测期间1#炉氨逃逸6.99 mg/m3,排放速率 0.719Kg/h,满足环评设计要求。实际年排放总量1.58 t/a,满足环评总量建议 指标3t/a要求。
(3)厂界东、南、西、北侧2019.03.3昼间噪声监测值在52.1~57.4dB(A)之间,2019.03.4夜间噪声监测值在46.3~48.6dB(A)之间,厂界东、南、西、北侧2019.03.4昼间噪声监测值在53.2~57.4dB(A)之间,2019.03.4夜间噪声监测值在47.1~49.0dB(A)之间,以上监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求;
(4)厂界无组织排放氨浓度检测结果在0.256-0.513 mg/m3,结果均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的氨气无组织排放量限值标准。
(5)项目脱硝剂废包装袋的产生量约0.04t/a,集中收集后外售综合利用。
(6)建立了较完善的环境监督管理制度,防止污染事故发生。
3、建议
(1)加强各环保设备的运行管理,确保污染物排放持续达标,做好在线监测设备维护工作,保持锅炉房及附属设施的整洁卫生。
(2)加强员工管理,定期组织环保培训和宣传,提高员工环保意识。
(3)加强环境风险防范管理,并定期演练,切实加强事故应急处理及防范能力,防治发生环境污染事件。
|
|
建设项目
|
项目名称
|
大杨树城区集中供热脱硝改造项目
|
项目代码
|
N7722大气污染治理
|
建设地点
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇街西四委世纪嘉园锅炉房院内
|
||||||||||||
|
行业类别(分类管理名录)
|
99 脱硫、脱硝、除尘等工程
|
建设性质
|
£新建 £ 改扩建 √技术改造
|
项目厂区中心经度/纬度
|
|
|||||||||||||
|
设计生产能力
|
|
实际生产能力
|
|
环评单位
|
内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司
|
|||||||||||||
|
环评文件审批机关
|
鄂伦春自治旗环境保护局
|
审批文号
|
鄂环审表字[2019]11号
|
环评文件类型
|
一般类环境影响评价报告表
|
|||||||||||||
|
开工日期
|
2018年10月
|
竣工日期
|
2018年12月
|
排污许可证申领时间
|
|
|||||||||||||
|
环保设施设计单位
|
|
环保设施施工单位
|
|
本工程排污许可证编号
|
|
|||||||||||||
|
验收单位
|
北京京环建环境质量检测中心
|
环保设施监测单位
|
北京京环建环境 质量检测中心
|
验收监测时工况
|
75%
|
|||||||||||||
|
投资总概算(万元)
|
658
|
环保投资总概算(万元)
|
658
|
所占比例(%)
|
100
|
|||||||||||||
|
实际总投资
|
658
|
实际环保投资(万元)
|
658
|
所占比例(%)
|
100
|
|||||||||||||
|
废水治理(万元)
|
0
|
废气治理(万元)
|
658
|
噪声治理(万元)
|
0
|
固体废物治理(万元)
|
|
绿化及生态(万元)
|
|
其他(万元)
|
|
|||||||
|
新增废水处理设施能力
|
|
新增废气处理设施能力
|
|
年平均工作时
|
5016小时
|
|||||||||||||
|
运营单位
|
|
运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
|
|
验收时间
|
2019年3月
|
|||||||||||||
|
污染
物排
放达
标与
总量
控制(工
业建
设项
目详填)
|
污染物
|
原有排
放量(1)
|
本期工程实际排放浓度(2)
|
本期工程允许排放浓度(3)
|
本期工程产生量(4)
|
本期工程自身削减量(5)
|
本期工程实际排放量(6)
|
本期工程核定排放总量(7)
|
本期工程“以新带老”削减量(8)
|
全厂实际排放总量(9)
|
全厂核定排放总量(10)
|
区域平衡替代削减量(11)
|
排放增减量(12)
|
|||||
|
废水
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化学需氧量
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氨氮
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石油类
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废气
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202
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二氧化硫
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颗粒物
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工业粉尘
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氮氧化物
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202
|
231.05
|
300
|
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49.41
|
50.5
|
|
50.5
|
50.5
|
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-1.09
|
||||||
|
工业固体废物
|
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与项目有关的其他特征污染物
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委托单位/人
|
内蒙古宾力热力有限责任公司
|
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检测地址
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇街西四委世纪嘉园锅炉房院内
|
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|
检测类型
|
验收检测
|
检测方式
|
现场采样
|
|
采样日期
|
2019.3.3~3.4
|
分析日期
|
2019.3.3~3.4
|
|
检测项目
|
氮氧化物
|
||
|
氮氧化物
|
《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014
|
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|
氨
|
环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
签发日期
|
2019年3月11日
|
||
|
检测点位
|
1#检测口 (未加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月3日 (10:10)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
75
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
42
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
8.5
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.08
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
118
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
5.88
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.71×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.87×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
534.4
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
563.9
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
27.28
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(未加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月3日 (12:00)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
75
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
51
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
9.7
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
7.0
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.05
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
101
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
11.14
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.10×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.30×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
479.1
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
511.1
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
28.14
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(未加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月3日 (14:30)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
75
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
51
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
9.6
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
7.8
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.06
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
112
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
11.52
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.25×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.41×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
494.2
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
531.1
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
25.63
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口 (加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月3日 (10:10)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
75
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
42
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
9.8
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
8.5
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.08
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
118
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
3.88
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.71×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.87×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
228.7
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
231.5
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
9.83
|
|||
|
氨排放浓度(mg/m3)
|
7.70
|
|||
|
氨排放速率(kg/h)
|
0.775
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月3日 (12:00)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
75
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
51
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
9.7
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
7.0
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.05
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
101
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
11.14
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.10×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.30×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
207.4
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
218.1
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
9.49
|
|||
|
氨排放浓度(mg/m3)
|
7.12
|
|||
|
氨排放速率(kg/h)
|
0.713
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月3日 (14:30)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
75
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
51
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
8.6
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
7.8
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.06
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
112
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
11.52
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.25×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.41×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
215.7
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
217.5
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
9.89
|
|||
|
氨排放浓度(mg/m3)
|
6.75
|
|||
|
氨排放速率(kg/h)
|
0.731
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(未加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月4日 (10:30)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
80
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
51
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
9.1
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
7.6
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.12
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
108
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
10.97
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.36×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.30×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
500.4
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
527.8
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
25.28
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(未加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月4日 (12:30)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
80
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
48
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
10.1
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
7.2
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.04
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
113
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
12.14
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.27×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.31×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
501.9
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
550.9
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
25.13
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(未加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月4日 (14:30)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
80
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
51
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
9.7
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
8.1
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.07
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
115
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
11.48
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.10×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.04×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
495.8
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
527.6
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
27.21
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月4日 (10:30)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
80
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
51
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
8.6
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
7.6
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.12
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
108
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
10.97
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.36×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.30×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
227.5
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
220.8
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
10.4
|
|||
|
氨排放浓度(mg/m3)
|
6.24
|
|||
|
氨排放速率(kg/h)
|
0.688
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月4日 (12:30)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
80
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
48
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
9.1
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
7.2
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.04
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
113
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
12.14
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.27×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.31×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
242.5
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
245.0
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
10.3
|
|||
|
氨排放浓度(mg/m3)
|
6.89
|
|||
|
氨排放速率(kg/h)
|
0.704
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
检测点位
|
1#检测口(加脱硝剂)
|
|||
|
检测仪器及编号
|
GH-60E型自动烟尘烟气测试仪(JHJ-Y-55)
|
|||
|
生产设备及型号
|
SZS58-1.6/130/70-Q
|
|||
|
检测日期
|
2019年3月4日 (14:30)
|
烟囱高度(m)
|
80
|
|
|
|
|
投运日期
|
2016.11
|
|
|
测 试 项 目
|
检 测 结 果
|
|||
|
占额定负荷百分数(%)
|
80
|
|||
|
烟道截面积(m2)
|
4.906
|
|||
|
测点烟气温度(℃)
|
51
|
|||
|
烟气含氧量(%)
|
8.9
|
|||
|
基准含氧量(%)
|
9.0
|
|||
|
烟气含湿量(%)
|
8.1
|
|||
|
烟气平均静压(kPa)
|
-0.07
|
|||
|
烟气平均动压(Pa)
|
115
|
|||
|
烟气平均流速(m/s)
|
11.48
|
|||
|
热态烟气量(m3/h)
|
9.10×104
|
|||
|
标态烟气量(m3/h)
|
7.04×104
|
|||
|
实测氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
229.2
|
|||
|
折算氮氧化物排放浓度(mg/m3)
|
229.1
|
|||
|
氮氧化物排放速率(kg/h)
|
9.50
|
|||
|
氨排放浓度(mg/m3)
|
7.25
|
|||
|
氨排放速率(kg/h)
|
0.703
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
备 注
|
|
|||
|
样品名称
|
噪声检测
|
|
委托单位
|
内蒙古宾力热力有限责任公司
|
|
样品来源
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇街西四委世纪嘉园锅炉房院内
|
|
委托单位/人
|
内蒙古宾力热力有限责任公司
|
||||
|
检测地址
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇街西四委世纪嘉园锅炉房院内
|
||||
|
检测类别
|
委托检测
|
检测日期
|
2019年3月3~4日
|
||
|
检测项目
|
工业企业厂界噪声排放
|
主要声源
|
厂区
|
||
|
声源设备名称及型号
|
/
|
||||
|
噪声状况
|
声源正常
|
声环境功能区
|
/
|
||
|
检测依据
|
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
HJ706-2014《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》
HJ707-2014《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备室内噪声》
|
||||
|
主要仪器
|
AWA6228多功能声级计(JHJ-Y-50 ) 、 AWA6222A声校准器(JHJ-Y-51)
|
||||
|
气象仪器
|
DYM3空盒气压表(JHJ-Y-5)、JWS-A2温湿度计(JHJ-Y-7)、9535-A风速仪(JHJ-Y-31)
|
||||
|
签发日期
|
2019年03月07日
|
||||
|
委托单位/人
|
内蒙古宾力热力有限责任公司
|
||
|
检测地址
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇街西四委世纪嘉园锅炉房院内
|
||
|
现场气象条件
|
风 速(m/s): <5m/s ; 风向:西北; 采样时是否加风罩: 是
|
||
|
仪器状态
|
正 常
|
测量工况
|
声源正常
|
|
检测点编号
|
检测点名称
|
检测日期
|
检测时间
|
噪声结果
LeqdB(A)
|
|
1
|
厂界东侧墙外
1米处
|
2019.03.03
|
13:05-13:06
|
55.3
|
|
14:20-14:21
|
56.6
|
|||
|
22:05-22:06
|
46.3
|
|||
|
23:10-23:11
|
48.6
|
|||
|
2019.03.04
|
10:35-10:36
|
56.1
|
||
|
15:10-15:11
|
57.4
|
|||
|
22:15-22:16
|
49.0
|
|||
|
23:10-23:11
|
48.5
|
|||
|
2
|
厂界南侧墙外
1米处
|
2019.03.03
|
13:10-13:11
|
55.9
|
|
14:23-14:24
|
56.3
|
|||
|
22:20-22:21
|
48.1
|
|||
|
23:23-23:24
|
47.3
|
|||
|
2019.03.04
|
10:50-10:51
|
55.1
|
||
|
15:19-15:20
|
54.2
|
|||
|
22:20-22:21
|
47.1
|
|||
|
23:19-23:20
|
48.3
|
|||
|
3
|
厂界西侧墙外
1米处
|
2019.03.03
|
13:14-13:15
|
52.1
|
|
14:26-14:27
|
55.7
|
|||
|
22:40-22:41
|
48.1
|
|||
|
23:29-23:30
|
47.3
|
|||
|
2019.03.04
|
10:57-10:58
|
54.5
|
||
|
16:01-16:02
|
53.2
|
|||
|
22:30-22:31
|
47.1
|
|||
|
23:29-23:30
|
47.8
|
|||
|
4
|
厂界北侧墙外
1米处
|
2019.03.03
|
13:19-13:20
|
54.1
|
|
14:30-14:31
|
55.3
|
|||
|
22:49-22:50
|
46.8
|
|||
|
23:40-23:41
|
47.5
|
|||
|
2019.03.04
|
11:07-11:08
|
55.9
|
||
|
16:13-16:14
|
57.1
|
|||
|
22:40-22:41
|
47.1
|
|||
|
23:39-23:40
|
48.2
|
|||
|
现场检测示意图:
|
||||
|
备 注
|
测量值为声源正常工作时环境噪声检测结果
|
|||
|
委托单位
|
内蒙古宾力热力有限责任公司
|
||
|
检测地址
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇街西四委世纪嘉园锅炉房院内
|
||
|
检测项目
|
氨
|
||
|
检测性质
|
委托检测
|
||
|
样品来源
|
现场采样
|
||
|
检测位置
|
上风口、下风口1、下风口2、下风口3
|
||
|
生产设备
运行工况
|
正常运行
|
||
|
现场气象条件
|
风 速(m/s): 2.4m/s ; 风向:东北风;
|
||
|
采样日期
|
2019年3月3日-4日
|
分析日期
|
2019年3月3~3月5日
|
|
检测方法
|
环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
|
|
判定依据
|
----
|
|
测试仪器
|
崂应2050型中流量智能TSP采样器 (JHJ-Y-52)、紫外可见分光光度计( JHJ-Y-15)
|
|
备注
|
----
|
|
编制: 批准:
审核: 批准人职务: 室 主 任
签发日期: 2019 年3月10 日
(检测专用章)
|
|
|
检测项目及
时间
|
2019年3月3日检测结果/检测部位
|
|||||||||||||||||
|
上风口
|
下风口1
|
下风口2
|
下风口3
|
|||||||||||||||
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
|||
|
氨(mg/m3)
|
0.079
|
0.086
|
0.096
|
0.041
|
0.256
|
0.411
|
0.371
|
0.425
|
0.312
|
0.423
|
0.296
|
0.336
|
0.385
|
0.395
|
0.422
|
0.513
|
||
|
检测项目及
时间
|
2019年3月4日检测结果/检测部位
|
|||||||||||||||||
|
上风口
|
下风口1
|
下风口2
|
下风口3
|
|||||||||||||||
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
8:00
|
10:00
|
14:00
|
16:00
|
|||
|
氨(mg/m3)
|
0.071
|
0.092
|
0.089
|
0.056
|
0.326
|
0.425
|
0.396
|
0.463
|
0.310
|
0.426
|
0.336
|
0.357
|
0.381
|
0.393
|
0.454
|
0.500
|
||
|
检测期间气象参数
|
||||||||||||||||||
|
监测日期
|
风向
|
风速(m/s)
|
气压(KPa)
|
气温(℃)
|
||||||||||||||
|
2019年3月3日 8:00
|
WN
|
1.2
|
99.1
|
1.2
|
||||||||||||||
|
2019年3月3日 10:00
|
WN
|
1.6
|
97.3
|
3.1
|
||||||||||||||
|
2019年3月3日 14:00
|
WN
|
1.9
|
95.4
|
5.2
|
||||||||||||||
|
2019年3月3日 16:00
|
WN
|
1.2
|
96.1
|
4.9
|
||||||||||||||
|
2019年3月4日 8:00
|
WN
|
2.2
|
98.7
|
0.8
|
||||||||||||||
|
2019年3月4日 10:00
|
WN
|
2.2
|
96.5
|
2.5
|
||||||||||||||
|
2019年3月4日 14:00
|
WN
|
1.8
|
95.6
|
4.3
|
||||||||||||||
|
2019年3月4日 16:00
|
WN
|
1.5
|
96.2
|
4.0
|
||||||||||||||
|
现场采样示意图:
![]() |
||||||||||||||||||
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