根据监测数据反推无组织排放源强

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1、无组织排放废气主要来自物料装卸、运输、破碎、堆存、输送、存储过程中产生的粉尘污染物。为有效控制无组织粉尘排放,在生产区设置了 1 座半封闭预均化堆场和多座封闭的储库;输送物料的胶带机尽量降低物料落差,采用密闭式传输、储运物料,物料中转和提升处设置了除尘设施;运输道路铺设混凝土、设有专人清扫、定时洒水降尘。为了了解现有工程无组织废气排放对场界周边的影响,建设单位委托封开县环境保护监测站在厂界四周布设了 4 个无组织排放监测点。在该项目厂区外20m 上风向设 1 个参照点,厂区下风向距离厂界 20m 处设置 3 个监测点,见图2-4,连续监测三天,每天采样三次, 。无组织废气排放监测结果如下:表

2、Error! No text of specified style in document.-1现有工程粉尘无组织排放监测结果单位:mg/m 3日 期 参 照 点 监 测 点 1 监 测 点 2 监 测 点 3 最 大 差 值第 一 次 0.4 0.6 0.6 0.7 0.2第 二 次 0.4 0.7 0.6 0.7 0.32008 年7 月 20日 第 三 次 0.4 0.5 0.7 0.8 0.3第 一 次 0.3 0.6 0.7 0.5 0.3第 二 次 0.4 0.6 0.5 0.6 0.22008 年7 月 21日 第 三 次 0.3 0.5 0.6 0.5 0.2第 一 次 0.4

3、 0.6 0.5 0.6 0.2第 二 次 0.3 0.7 0.6 0.6 0.32008 年7 月 22日 第 三 次 0.4 0.6 0.6 0.6 0.2GB49152004 标准 1.0达标率(100%) 100无组织排放监测期间基本气象条件如表 2-33.表 Error! No text of specified style in document.-2无组织排放监测期间气象条件日 期 风 速 (m/s) 气 压(kpa) 气 温 () 天 气 风 向第 一 次 1.0 100.2 30.4 睛 南 风第 二 次 1.0 100.3 34.2 睛 南 风2008 年7 月 20日 第

4、 三 次 1.2 100.2 33.5 睛 南 风2008 年 第 一 次 1.0 100.1 31.2 睛 南 风第 二 次 1.3 100.2 34.7 睛 南 风7 月 21日 第 三 次 1.1 100.1 32.9 睛 南 风第 一 次 1.0 100.1 30.7 睛 南 风第 二 次 1.2 100.3 34.6 睛 南 风2008 年7 月 22日 第 三 次 1.0 100.1 32.8 睛 南 风监测结果表明, 厂界无组织排放最大监控点浓度差值为 0.3mg/m3,符合水泥工业大气污染物排放标准(GB4915-2004)无组织排放监控限值要求。为了了解现有项目实际的无组织排

5、放量,本环评根据无组织监控点的监测浓度进行反向推算。对无组织排放预测一直是个难题,环评导则中也没有明确规定的预测模式。本评价参照选用 EIA 环评软件推荐的面源的点源修正算法 ,在得知无组织源下风向一点的监测浓度后,反推污染源的源强。计算方法为:把面源的排放当作一个位于其几何中心的点源的排放,对扩散参数适当修正后,采用点源模式直接计算,用以近似代表该面源的扩散。有风条件下,对于面源或体源内部的预测点,采用下式计算: ,2jsQC式中 ,x为测点离面源上风边界的距离。这种方法使得在有aH22/风时,面源内任意一点均有浓度。面源采用直接修正法。如果面源的面积较小(S1km 2) ,面源外的C s可

6、按点源扩散模式计算,只是应附加一个初始扰动。这一初始扰动使烟羽在x=0就有一个和面源横向宽度相等的横向尺度,以及和面源高度相等的垂直向尺度。注意到烟羽的半宽度等于2.15 y或2.15 z,则修正后的 y和 z分别为:15.2/3421Hxazyy式中 x-自接受点至面源中心点的距离;ay-面源在y方向的长度;H-面源的平均排放高度。借用上述 EIA 环评软件计算程序进行积分运算,现有项目主要的无组织粉尘排放源是石灰石堆场、粘土堆场及燃煤堆场物料卸车及堆放过程中产生的。污染源下风向 110m 处(北厂界,3#监测点)的粉尘浓度最大增量为0.3mg/m3,输入气象参数(风速 1.0m/s、D 稳定度下)计算。可以估算出,本项目无组织排放粉尘约为 20t/a。经计算本建设项目的粉尘无组织排放量较同类项目要小,与建设单位燃料煤、粘土等的储存全部采用了联合储

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