编辑: hys520855 | 2013-02-27 |
1000 4000
100 1600
100 出水
800 3600
100 1300
95 去除率 20% 10% ―― 18% 5% 一沉池 进水
800 3600
100 1300
95 出水
600 2800
90 1050
80 去除率 25% 22% 10% 19% 16% 隔油沉淀池 进水
600 2800
90 1050
80 出水
200 1500
80 550
20 去除率 67% 46% 11% 47% 75% 水解酸化池 进水
200 1500
80 550
20 出水
100 1000
80 300
17 去除率 50% 33% ―― 45% 15% 厌氧反应池 进水
100 1000
80 300
17 出水
65 200
30 40
15 去除率 35% 80% 62.5% 87% 12% 接触氧化池 进水
65 200
30 40
15 出水
50 100
20 20
12 去除率 23% 50% 33% 50% 20% 二沉池(沉淀消毒) 进水
50 100
20 20
12 出水
20 80
15 15
10 去除率 60% 20% 25% 25% 17% 最终出水
20 80
15 15
10 《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92) ≤120 ≤120 ≤25 ≤60 ≤20 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002) ―― ―― ≤20 ≤20 由上表可知,废水经过处理后,CODcr、BOD
5、氨氮、SS和动植物油指标均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92中二级标准,也满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)绿化用水水质标准,处理后的水经消毒处理用于厂区及周边绿化.
3、声环境影响分析 (1)噪声源 该项目噪声污染源主要包括生产车间、制冷系统和待宰圈内动物的叫声等. 项目生产设备均布置在建筑物内,这些建筑物必然使设备的噪声产生衰减,为此,我们在预测计算中首选赋予建筑物一定的隔声量,然后据此将室内源转化为室外源.根据以往的监测资料,车间及围墙的隔声量一般可达10~20dB(A),所以为使室内源转化为室外源,在本次评价中将厂房、车间的隔声量取15dB(A).另外在模式计算中,只考虑空气衰减作用不考虑传播中在地面作用下的衰减.根据类比调查监测结果分析, 各个噪声源及其源强见表15. 表15 项目噪声源源强一览表 单位:dB(A) 噪声源 源强 数量 声源特性 降噪措施 待宰圈 动物叫声 95dB(A) - 间断 建筑隔声、电麻 生产车间 锯骨机
80 dB(A)
2 连续 低噪声设备,车间内 空调机房 冷却塔 70dB(A)
1 连续 设隔声墙 制冷机房 压缩机 95dB(A)
4 连续 设隔声操作间 污水处理系统 水泵
80 dB(A)
2 连续 低噪声设备,设置在构筑物内 (2)预测模式 在进行噪声预测时,只考虑各噪声源所在厂房围护结构的屏蔽效应、初声源至受声点的距离衰减以及空气吸收等主要衰减因素,各噪声源强只考虑常规降噪措施.预测模式如下: 1)室外声源 a.计算某个声源在预测点的倍频带声压级: 式中:―点声源在预测点产生的倍频带声压级;
―参考位置处的倍频带声压级;
―预测点距声源的距离(m);
―参考位置距声源的距离(m);
―各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量). 如果已知声源的倍频带声功率级,且声源可看作是位于地面上的,则: b.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA. 2)室内声源 a.首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级: 式中:―某个室内声源在靠近围护结构处产生的........