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    化工工業區惡臭環境影響評價工作探究
    作者: 時間:2015-03-04

    0 引言

      隨著經濟社會的不斷發展,化工工業也隨之發展起來,由于化工工業的特殊性,其生產過程所排放的氣體,伴隨著惡臭成分,當這些惡臭污染物擴散至大氣中時,嚴重危害人的身體健康和生活舒適。因此,為整治惡臭污染問題,對化工工業區進行惡臭環境影響評價工作顯得極為重要。

    1 評價工作程序

      惡臭的評價過程與環境要素的評價過程類似,但是惡臭對人群的影響更直接、更強烈,園區周邊公眾的意見更加重要,故公眾參與要貫穿在惡臭評價的整個工作當中。

      1.1 惡臭現狀監測

      我國于1993年制定并頒布了GB14554―93《惡臭污染物排放標準》及惡臭的測定方法GB/T14678―93《空氣質量硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定、氣相色譜法》。惡臭的排放標準規定了8種惡臭污染物的一次最大排放限值、復合惡臭物質的臭氣濃度限值及無組織排放源的廠界濃度限值,但是惡臭強度的測定又是根據人嗅覺器官感受的強弱來測定的。惡臭氣味的強弱反映了其對周圍環境直接影響的大小,而不同惡臭物質的濃度又能反映不同惡臭對人群及環境影響的差異性。因此在開展惡臭現狀監測工作時,建議監測兩方面的內容:惡臭污染物濃度和臭氣的強度。由于GB14554―93僅規定了8種惡臭污染物,而石化工業原輔材料、產品的復雜多樣,在實際工作時對于標準中未規定的惡臭污染物可以參考日本等國家的標準,經多次修訂后的《日本惡臭防止法》中已將受控物質增加到了22種。

      1.2 區域惡臭源調查

      正確識別工業園區惡臭源及惡臭物質是評價工業園區惡臭影響的基礎。對工業園區惡臭物質的識別從GB14554―93中對惡臭物的規定和是否含有特征發臭基團兩個方面來進行。惡臭物質在其分子結構上都有發臭基團,常見的發臭基團有硫基(=S)、巰基(―SH)等含硫化合物以及羥基(―OH)、醛基(―CHO)、羰基(―CO)、羧基(―COOH)等含氧化合物基團。通過對園區內企業工藝技術的分析、現場踏勘和走訪調查,將各個惡臭源標示在園區平面布置圖上,清晰直觀地反映惡臭源分布。

      工業園區包含有主體工程、輔助工程、存儲系統等,主體工程又可以分煉油區與化工區,各個功能區排放的惡臭物質不一樣,可以從不同的功能區來分別進行惡臭源識別。

      1)工業園主體工程包括煉油裝置區和化工裝置區。煉油裝置區排放惡臭的主體裝置有常減壓蒸餾裝置、催化裂化裝置、催化重整裝置、延遲焦化裝置、加氫裂化裝置、硫磺回收裝置、汽油固定氧化脫硫醇裝置、加氫精制裝置、氧化瀝青裝置、含硫廢水汽提裝置等。煉油裝置區主要的惡臭污染物為硫化氫、有機硫化物(甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、二甲二硫)、有機胺、有機酸和苯酚類化合物。其中氨、硫化氫和有機硫化物排放量最大,排放部位最多。因而惡臭污染以氨、無機硫和有機硫為主要特征;ぱb置區排放惡臭的主體裝置有甲醇裝置、苯酚丙酮裝置、苯乙烯裝置、氯乙烯裝置、聚苯乙烯裝置、丁苯橡膠裝置等;ぱb置區主要的惡臭污染物為硫化氫、氨、苯系物、有機酸和苯酚類化合物。

      2)工業園區的輔助工程一般由供排水系統、動力系統、產品儲運系統、火炬排放系統、檢查維修系統等組成。其中煉油化工污水處理廠接納的廢水是多種廢水的集合體,其中聚合多種惡臭物質,包括硫化物、苯系物、烷烴和環烷烴等,具有局域惡臭氣味產生量大、持續期長、影響范圍廣的特點,是工業園區惡臭的重要污染源。

      3)工業園區的存儲系統是用來接收、儲存和發放原油或化工產品的一個重要環節,其惡臭污染物排放主要包含有油庫及罐區大小呼吸、自然通風損耗而產生的烴類無組織排放氣體、油品裝卸及槽車清洗因滴漏、油氣蒸發而產生的惡臭等。

      對園區還應該篩選出重大惡臭風險源予以重點分析。重大惡臭風險源的判定參考區域重大環境風險源的概念,即長期或短期生產、加工、運輸、使用或貯存惡臭物質,且惡臭物質的數量等于或超過臨界量的功能單元,從排放的惡臭物質的種類和臨界量兩方面來確定。臨界量是指對某種或某類惡臭物質規定的數量。不同惡臭物質的臭氣強度不同,相同排放量時嗅覺閾值低的物質引起人的嗅覺反應大,造成的影響更嚴重,則嗅覺閾值低的物質的臨界量就小一些。各種惡臭物質臨界量的確定需要通過進一步研究。

      1.3 惡臭環境影響預測及分析

      根據某煉油廠調查結果,從惡臭源類型來看,事故或非正常工況下的臨時性放空(突發性排污)約占41.7%,主要停工檢修口約占26.0%,正常連續排放源約占32.3%。則惡臭環境影響預測時要分正常生產期、停工檢修期、非正常工況期三種工況分別進行預測。確定惡臭揮發率(源強),用評估模型對惡臭影響范圍進行評估以及對惡臭進行治理是解決惡臭污染的主要手段。惡臭預測評估可以用專用惡臭污染擴散的計算機數學模型,如奧地利惡臭動態擴散模式(AODM)和大氣污染物擴散模型ADMS、AERMOD模式等。

      單個排氣筒排放的惡臭物質直接進入高空,經過大氣的擴散稀釋后對地面的環境影響較小。而園區中整個裝置、污水處理場及距離較近的儲罐等都是低矮的排放源,靠近地面,可以作為面源來處理。確定面源揮發率的方法一般有兩種:微氣象學法(高斯模型后退點源法)及直接采樣法。

      工業園區周圍環境的惡臭濃度為各個惡臭源在該處的貢獻濃度的疊加,通過分析疊加濃度即可判斷惡臭對環境的污染程度,最后根據模擬預測結果設置相應的惡臭防護距離來防范惡臭對人體的影響。

      1.4 惡臭的控制措施

      正常生產時由于工業園區不同功能區惡臭污染物具有不同的特點,應按不同的區域,針對各個排放源的排放方式、排放物質的特點,有針對性地提出減緩控制措施,對資源進行合理的回收利用,如將可燃尾氣排入加熱爐作燃料,含硫廢水、廢氣可排入硫磺回收裝置回收硫磺等。   對停工檢修時產生的惡臭氣體集中收集,密閉送至加熱爐燃燒處理或通過堿液、酸液洗滌;停工檢修產生的廢水經密閉管線送至污水罐或污水處理廠進行統一處理,達標后排放;對需要檢修的設備進行集中處理,減少臭氣的排放時間;停工檢修過程中產生的惡臭廢渣,應通過具有密封裝置的車輛運送至指定的廢物處理中心進行安全處置;裝置停工時將原料和成品全部退凈,對易產生惡臭裝置的塔、容器和管線采用熱水浸泡、水洗,并充入氮氣吹掃至焚燒爐焚燒等。

      非正常工況下,惡臭污染防治措施有以下幾個方面:

        1)泄漏源控制:關閉閥門、停止作業或改變工藝流程、物料走副線、局部停車、減負荷運行等;堵漏現場和擴散區域內盡量減少人員,堵漏人員必須做好自身防護;對引起惡臭的壓力容器安全閥排放口處要接入低瓦斯管網或專用火炬系統。

        2)收集:對于大型泄漏,可選擇用隔膜泵將泄漏出的物料抽入密封的容器內或槽車內;當泄漏量小時,可用吸附材料、中和材料等吸收中和。

        3)將收集的泄漏物運至相應的廢物處理場所處理處置。

      裝置運行的日常管理應該加強惡臭污染防治相關規范體系的建設,對于石化工業園區內可能產生惡臭裝置的設計、運行等都應有相應的規定,從源頭上減少惡臭污染。

        1.5 區域惡臭容量

      大氣污染物總量控制是通過控制給定區域污染源排放總量,并優化分配到源,來確?刂茀^大氣環境質量滿足相應的環境目標值。在總量控制中,如何對環境容量進行合理地分配是總量控制的前提。通過計算區域惡臭容量以總量控制的方法來限制區域的惡臭污染物排放是一個確實可行的方法。但是由于惡臭物質嗅閾值的差異及對人體影響直接的特點,故無法將惡臭容量具體分配到某個源,只能根據區域的氣象擴散條件、地形狀況及居民分布等來確定園區總的惡臭容量。

      1.6 公眾參與

      由于惡臭對人群的影響更直接、更強烈,故工業園區周邊公眾更能切身感受惡臭的影響,他們的意見能夠實際反映惡臭的影響狀況,故要多次走訪群眾或是開座談會等,廣泛聽取公眾的意見,并在惡臭現狀監測方案設置、重要惡臭源篩選、惡臭環境影響預測評價及跟蹤監測與評價工作中將公眾意見考慮進來,更加有針對性地開展工作。

      2 結束語

      針對化工工業區一些產生惡臭污染物的項目進行監測、分析和評估,并在此基礎上提出預防或者減輕不良環境影響的對策和措施,合理進行整改,對保證區域環境生態安全,以進一步改善區域環境質量,強化生態建設,促進區域和諧發展有著重要意義。

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