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2019年7月17日 星期三
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图们市集中供热热源及配套管网工程(四)

    

2.2.1.2换热站及供热管网

1)换热站

一次网供水经除污器,分别进入并联板式换热器,换热后一并流经一次网回水总管,经过流量调节阀组返回主干管。二次网回水进站后进入集水器,经除污器通过循环水泵,升压进入并联板式换热器,加热后一并进入分水器,进行流量分配后出站进入二次网。一、二次网均设有温度、压力、流量检测,通过电动或手动对其参数进行调节,并配有远传、遥控、输入、输出装置,为保证二次网安全运行,设有自动变频补水装置。

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6  换热站运行工艺流程

2)供热管网

根据本工程的设计规模,热力网与热用户的连接方式采用通过换热设备间接连接的方式,新建供热管网采用直埋敷设方式,管道穿越公路及城市主要干道采用顶管施工的穿越方案,过河管道采用河底直埋敷设方式。管道热补偿采用自然补偿与波纹补偿器相结合的补偿方式。

穿越公路、城市主要干道及铁路

本工程一次网供热管道穿越302国道以及铁路,均采用顶管施工,顶管施工就是非开挖施工方法,是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力,克服管道与周围土壤的摩擦力,将管道按设计的坡度顶入土中,并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后,再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力,把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起,施工结束后对施工临时占地进行清理,恢复原貌,工艺流程详见图2-7

 

噪声、扬尘          噪声            噪声、扬尘

  

 

 

 

2-7   一次网供热管道穿越道路及铁路施工流程图

穿越河流

本项目一次网供热管道需于图们市八叶桥处穿越嘎呀河,由于河水不深、两岸地面与河面高差大,因此采取枯水期围堰开挖方式进行施工。

2.2.2污染影响因素分析

2.2.2.1施工期

  1. 废水

    施工人员生活污水及施工废水对周围地表水产生的影响,管线穿越嘎呀河对嘎呀河流水质的影响。

  2. 废气

    热源厂、换热站及管线施工扬尘以及汽车尾气对周围环境空气的影响,供热管道焊接,产生的热熔烟气对周围环境空气的影响。

  3. 噪声

    热源厂、换热站及一次供热管网施工机械噪声对周围声环境的影响。

  4. 固废物

    施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾以及热源厂占地出大棚拆除垃圾等对周围环境的影响。

  5. 生态环境

    施工期占地、管线穿越嘎呀河等对周围生态环境的影响。

  6. 交通环境

    热源厂建设及换热站施工材料运输车辆对区域交通环境的影响以及管线穿越铁路及公路对区域交通环境的影响。

2.2.2.2运营期

1)废水

本项目废水包括生活污水和生产废水,生活污水由职工产生,主要为日常清洁及排泄污水;生产废水主要为软化系统排污水、锅炉排污水和脱硫除尘排污水等。

2)废气

锅炉房项目废气主要为锅炉烟气,污染物为颗粒物、SO2NOx汞及其化合物,同时厂区内燃煤和灰渣堆存的过程中也会产生扬尘,燃料煤粉粹过程产生的粉尘、灰渣暂存过程产生的粉尘。

3)噪声

锅炉房噪声源主要为鼓风机、引风机、除渣机、输送机以及各种泵类等,换热站内噪声源主要为各种泵类,均为室内噪声源,声源特征连续、稳定。

4)固废物

锅炉房固废物主要为职工生活垃圾、锅炉燃烧产生的炉渣、除尘器细灰及脱硫副产物、脱硫废水污泥、废尿素包装袋、废离子交换树脂等。

2.3污染源源强核算

本项目热源厂规划(预计至2021年)安装470MW热水锅炉,近期安装3100t/h,远期(预计至2021年)随着供热面积增大,4台锅炉同时启用,本次评价按照最大污染负荷进行核算,即4台炉全部启动、满负荷运行、采暖期171d计。

2.3.1废水

本项目生产废水均回用于灭渣不外排,所排废水主要为生活污水,生活污水排放量为1.92t/d,全年生活污水排放量为328.32t/a,主要污染物浓度为COD250mg/LBOD5120mg/LSS200mg/LNH3-N25mg/L能够满足GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级排放标准,废水通过城市污水管网排入图们市污水处理厂,处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准后排入嘎呀河,最终汇入图们江。全厂区生活污水产生及排放情况详见表2-20

2-20   生活污水排放情况一览表

废水来源

产生量

t/a

产生浓度(mg/L

产生量(t/a

COD

BOD5

SS

NH3-N

COD

BOD5

SS

NH3-N

污水厂处理前

328.32

250

120

200

25

0.082

0.039

0.066

0.008

污水厂处理后

60

20

20

8

0.020

0.007

0.007

0.003

 

2.3.2废气

2.3.1本项目污染源

1)锅炉烟气

本项目满负荷状态下锅炉燃煤量为221336t/a,年工作时长4104h。煤源为东宁洪福煤,根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-20187.2.1要求新建项目污染源调查,依据行业排污许可证申请与核发技术规范及各污染源源强核算技术指南,并结合工程分析从严确定排放量,根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)进行核算,具体核算过程如下:

烟气量核算方法理论公式计算法

根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)锅炉排污单位应优先选用理论公式计算基准烟气量,具体公式如下:。

 

 

 

 

式中:V0理论空气量,m3/kg

      Vgy基准烟气量,m3/kg

      Car收到基碳含量,百分比;

      Sar收到基硫含量,百分比;

      Nar收到基氮含量,百分比;

      Har收到基氢含量,百分比;

      Oar收到基氧含量,百分比;

      α—过剩空气系数,燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值,燃煤锅炉、燃生物质锅炉和燃油锅炉的过剩空气系数分别为1.751.751.2,对应基准氧含量分比为9%9%3.5%,本项目为1.75

经计算V0=3.95m3/kgVgy=6.81m3/kgm3/kg,本项目燃煤量为221336t/a,故烟气量为1.51×109m3/a

②SO2源强核算

a)采用物料衡算法计算公式:

式中:ESO2核算时段内SO2的实际排放量,t/a

R—核算时段内锅炉燃料耗量t/a

燃料中收到基硫含量,%

q4锅炉机械不完全燃烧损失,%

K—燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额,无量纲;

脱硫效率,%,本项目为96%

具体取值详见表2-21

 

2-21   SO2物料衡算法计算情况一览表

污染物

Rt/a

q4

K

产生量t/a

排放量(t/a

SO2

221336

0.31

5

0.80

0.96

1043

41.72

 

b)采用产排污系数法核算计算公式如下:

式中:Ej核算时段内第j种污染物的排放量,t

      R—核算时段内锅炉燃料耗量,t

      j种污染物产排污系数,kg/t-燃料。

具体取值详见表2-22

2-23   SO2产排污系数法计算情况一览表

污染物

Rt/a

S

产生量(t/a

排放量(t/a

产污系数

排污系数

SO2

221336

15S

1.13S

0.31

1029.21

77.53

 

综上计算,从严确定本项目SO2排放量,即采用物料衡算法计算得SO2排放量为41.72t/a

③NOx源强核算-产排污系数法

计算公式:

式中:Ej核算时段内第j种污染物的排放量,t

      R—核算时段内锅炉燃料耗量,t

 j种污染物产排污系数,kg/t-燃料。

具体取值详见表2-24

 

2-24  NOX产排污系数法计算情况一览表

污染物

Rt/a

产污系数

去除效率(%

产生量(t/a

排放量(t/a

NOX

221336

1.89

88

418.33

50.20

 

烟尘源强核算-产排污系数法

计算公式:

式中:Ej核算时段内第j种污染物的排放量,t

      R—核算时段内锅炉燃料耗量,t

 j种污染物产排污系数,kg/t-燃料。

具体取值详见表2-25

 

2-25  烟尘产排污系数法计算情况一览表

污染物

Rt/a

去除效率(%

A

产生量(t/a

排放量(t/a

烟尘

221336

5.19A

99.97

37.58

43169.42

12.95

 

汞及其化合物物料衡算法