gb13223 2003平方米地怎么算

深圳最大旧改规划曝光!要建 1.5万套住宅+21栋公寓深圳最大旧改规划曝光!要建 1.5万套住宅+21栋公寓嘟嘟金融百家号万众瞩目的白石洲旧改规划终于快定下来了!昨天下午,深圳规土委南山管理局公示了沙河五村更新单元(俗称白石洲旧改)规划草案,总建面高达348万平。这就意味着,经过12年的研究推进工作,深圳史上最大旧改终于真正提上日程了。根据规划,其中住宅建面高达125万平(含保障性住房5万平),商务公寓建面112万平。按照2016年深圳套均面积84平粗略计算,这次旧改预计将增加近1.5万套住宅供应。在学校方面,白石洲旧改还规划了三所九年一贯制学校和四所幼儿园。虽然目前还不确定具体学校,但从数量来看还是很给力的。此外,不单单是白石洲旧改公示,近期其他区域也有不少重大项目进行公示:罗湖帝豪旧改、龙华2017年首批旧改规划......以下是楼校长搜集的最新公示各大旧改规划详情,请收好~1白石洲旧改图片来源:咚咚找房项目位置南山区沙河街道沙河五村片区,东临华夏街,南临深南大道,西临沙河街,北临香山西街。2重点数据住宅建面125万平(含保障性住房5万平);商务公寓112万平;商业、办公及旅馆业建筑104.5万平;三所九年一贯制学校;四所幼儿园(共57个班)点击查看大图以下是规划草案中的详细数据:更新单元用地面积平方米,拆除用地面积平方米,开发建设用地面积平方米,计容积率建筑面积为3479550平方米,其中:住宅1250000平方米(含保障性住房50000平方米),商业、办公及旅馆业建筑1045000平方米,商务公寓1120000平方米,公共配套设施64550平方米(幼儿园共57班,建筑面积15200平方米、占地共17100平方米,社区健康服务中心10000平方米、含返还沙河社康服务中心5600平方米,文化活动中心8000平方米,文化活动室6000平方米,社区管理用房900平方米,派出所3000平方米,社区警务室150平方米,便民服务站1200平方米,养老院9000平方米,老年人日间照料中心2250平方米,社区菜市场4500平方米,变电站3500平方米,邮政所450平方米,公共厕所400平方米)。社区体育活动场地用地18000平方米。另外,地下商业建筑面积100450平方米。地下市政交通设施25500平方米,其中:公交首末站10500平方米,综合车站14000平方米,垃圾转运站(含再生资源回收站)960平方米,环卫工人作息房40平方米。3详细规划图从总平面布局示意图可看出,项目共由31栋15-73层住宅、21栋21-70层公寓,3栋66-79层超高层写字楼,1栋59层办公楼组成。点击查看大图(也可点击阅读原文查看高清大图)4深圳大体量旧改对比从以上对比可发现,白石洲旧改建面已完胜深圳已存在的大体量旧改,是名副其实的目前深圳最大旧改。5白石洲旧改历史2005年深圳市和南山区两级政府开展白石洲旧村改造的研究工作2012年白石洲城市更新办公室成立2014年7月,白石洲旧改列入年度更新计划2015年3月,白石洲股份公司获得更新主体申报的合法身份2016年6月,白石洲五村土地确权基本完成2017年6月15日,深圳规土委南山管理局公示沙河五村更新单元规划草案罗湖帝豪酒店作为深圳老地标,笋岗片区的帝豪酒店2016年被列入罗湖区城市更新第五批计划,如今拆除工程已基本完成。6月13日,罗湖区城市更新局关于公布核发帝豪金融大厦《建设工程规划许可证》及经核总平面图的通告。项目详细规划如下:项目名称帝豪金融大厦位于罗湖笋岗街道南临主干道笋岗东路,东临次干道宝安北路,北临支路嘉宝路规划详情拆除用地面积5429.4㎡,建筑用地面积为5万㎡,总建筑面积为8.4万㎡;其中,商业5900㎡,办公2.7㎡,商务公寓1.4万㎡。拟打造以私募基金、财富管理为主导方向的金融创新发展基地。地上建筑共 42层,高度为 202.97m;地下共5层,主要用作地下停车场,规划车位共329个。按照规划4-6层用于商业,8-19层为商业公寓,20层以上为办公楼层。片区旧改项目龙华2017年首批旧改项目6月13日,龙华区对《2017年深圳市城市更新单元计划龙华区第一批计划》(草案)进行网上公示及现场公示。第一批计划共涉及五个项目,其中仅有龙胜工业区旧改有居住功能。樟坑径美奇工业区城市更新单元樟坑径美奇工业区城市更新单元位于深圳市观澜办事处宝业路西南侧,更新单元面积48018.29平方米,拆除范围用地面积48018.29平方米:拟更新方向为新型产业等功能,拆除重建用地范围外、更新单元范围内落实不少于13223平方米公园绿地一处,打通更新单元范围内规划新澜路、上清路及上裕路。庆盛工业区城市更新单元庆盛工业区城市更新单元项目申报更新单元拆除重建范围面积为15093.7平方米:拟更新方向为新型产业等功能,拟拆除重建用地范围内无偿移交给政府用于建设城市基础设施、公共服务设施或者城市公共利益项目等的独立用地应当大于3000平方米。龙胜工业区城市更新单元龙胜工业区城市更新单元项目申报更新单元拆除重建范围面积为37635.96平方米,大浪龙胜工业区城市更新单元位于位于深圳市龙华新区大浪街道龙胜社区龙胜村工业西路西侧余和平路北侧交汇处.本项目更新单元面积为37744.67平方米,拆除重建范围面积为平方米:拟更新方向为居住、商业等功能。拆除重建用地范围内应落实不少于1653平方米的公共绿地,落实社区健康服务中心、不小于12班幼儿园、邮政所。水尾泰安城市更新单元深圳市龙华区水尾·泰安城市更新单元位于深圳市龙华区民治中心区,民福路与民旺路东北侧。用地交通区位优越,沿民福路、民旺路东侧可达城市主干路民治大道和西侧可达城市主干路梅龙路。更新单元面积为:12813平方米,拆迁重建范围面积为:12813平方米:拟更新方向为商业办公等功能(不含商务公寓)。拆除重建用地范围内无偿移交给政府用于建设城市基础设施、公共服务设施或者城市公共利益项目等的独立用地应当大于3000平方米。清湖富多肯城市更新单元清湖富多肯城市更新单元位于龙华区龙华街道东北部,地块西面紧邻城市主干路和平路。本项目更新单元面积为25159.47平方米,拆除重建范围面积为23496.40平方米:拟更新方向为商业等功能。拆除重建用地范围内应落实面积不少于9399平方米的城市基础设施和公共服务设施用地,依据法定图则落实社会停车场库、公交场站等公共服务设施。新申报重点项目除了以上已公示旧改项目之外,近期龙岗也有两大项目进行了意向申报/公示:横岗社区中心片区或规划为大型综合体;坂田街道世畅自行车片区则意向规划为商住旧改项目,由万科主导。横岗社区中心片区意向更新单元项目位于龙岗区横岗街道,由龙岗大道、松柏路和悦民路围合而成。紧邻地铁3号线横岗站和横岗人民公园,规划集住宅、商业、教育和医疗于一体。横岗街道横岗社区中心片区意向申报更新单元拆除重建范围面积20.7万平方米,深圳市龙岗区横岗股份合作公司已完成了更新单元范围内房屋及其它地上附着物的更新意愿收集。目前地块处于意愿更新状态,并未正式纳入城市更新计划当中。坂田街道世畅自行车片区城市更新单元近日,龙岗城市更新局在其官方网站发布关于坂田街道世畅自行车片区城市更新单元更新意愿公示;深圳市万畅房地产开发有限公司(万科集团旗下子公司)已完成了更新单元范围内房屋及其它地上附着物的更新意愿收集,现向该局申请核定更新意愿。坂田街道世畅自行车片区更新单元用地9.21万平方米,拟拆除重建范围面积约8.65万平方米,规划功能为商业用地、商住混合用地。(拆除用地范围图)该地块与最近的商品房项目德润荣君府仅一街之隔,紧邻地铁五号线坂田站。该厂房更新功能为商业和二类居住用地,单元面积占地92200平方米,拆除重建范围面积约86600平方米,其中27400平方米移交给政府做为储备用地。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。嘟嘟金融百家号最近更新:简介:嘟嘟金融分享全民投资咨询作者最新文章相关文章2007年1月ENVIRONMENTALSCIENCEANDMANAGEMENTVol132No11Jan12007文章编号:07)01-0176-05电厂烟囱高度确定的技术方法杨佳财,王继民,孙白妮121(1.黑龙江省环境保护科学研究院,黑龙江哈尔滨.双鸭山市环境监测站,黑龙江双鸭山155100)摘 要:烟囱不仅是电厂生产工艺上为获得一定抽力的排气筒,更重要的是控制大气污染保护环境的重要设施。通过研究有关电厂烟囱高度合理性方法,指出影响污染物落地浓度的主要影响因素,并从气象和环境空气影响角度对不同高度烟囱合理性进行检验。本文实例分析结果表明,烟囱高度要以适合当地气象和环境空气质量实际情况为原则,最大限度地减轻污染物落地浓度对当地造成的不利影响,并从技术、经济的合理性方面进行分析和论证,这对减轻污染和减少资金投入以及对于指导环境空气影响评价工作具有重要意义。关键词:烟囱高度;有效烟源高度;大气污染物;合理性中图分类号:X701.3文献标识码:ATheTechniqueofAscertainingtheHeightofElectricityFactoryChimneyYangJiacai,WangJimin,SunBaini121(1.HeilongjiangScientificResearchInstituteofEnvironmentProtection,Harbin.ShuangyashanEnvironmentMoninoringStation,Shuangyashan155100,China)Abstract:Chmineyisnotonlyatailpipetoobtainsuctioninelectricityfactory,butalsoanmiportantequipmentofcontro-llingairpollutionandprotectingtheenvironmen.tByresearchforrationaltechniqueontheheightofelectricityfactorychminey,thearticlepointedoutthemaineffectfactorofcontaminationfallingthickness,andtestedtherationalityofdifferentchmineyheightfromweatherandairinfluenceaspec.ttheexampleinthearticleindicatedthatchmineyheightshouldadapttolocalweath-erandairquality,alleviatetheadverseinfluenceofcontaminationfallingthickness,andanalyzeitintheaspectoftechniqueandeconomyrationality.Thishasmiportantmeaningofreducingpollutionandfunddevotionandinstructingairenvironmentinfluenceappraisa.lKeywords:terationality前言烟囱的主要尺寸和工艺参数,如烟囱高度、出口内径、出口烟气流速等不仅要满足生产工艺的要求,更主要的是满足减轻所排污染物对地区污染的需要。由于地面污染浓度与烟囱高度的平方成反比,因此,通常采用增加烟囱高度的方法来减轻对局部地区的污染。但烟囱的造价大体上与烟囱高度的平方成正比,而且,当烟囱高度超过一定限度后,进一步增加烟囱高度对改善地面环境质量收效甚微,因此烟囱并非越高越好。既要保证烟囱的合理高度,能满足国家和地方规定的排放标准要求,又要使它的排放造成的地面最大浓度不超过环境空气质量标收稿日期:作者简介:杨佳财(1965-),男,高级工程师,学士,从事环境影响评价工作。准限值,还应使它能在满足上述要求的前提下,投资最省。另一方面,也可通过增加烟气抬升高度来减轻污染物对局部地区的污染,烟气抬升高度越高,在一定条件下,可以适当降低烟囱的实际高度。因此,如何为建设单位设计出高度合理的烟囱是一项非常重要的工作。在严格执行烟囱高度合理性设计的有关国家标准、规范的基础上,多方案比较论证,才能选出高度合适、满足环保要求又节约投资的烟囱。1 烟囱高度首先应满足国家标准和规范要求/烟囱的污染物排放量不得高于国标关于该烟囱高度所允许的最大排放量和最高允许排放浓度。计算得到的最大落地浓度不能超过该功能区环境空气质量标准。若该地区已建有其它排放同类污染物的污染源,则其最大落地浓度的污染分担率不得超过规定的限额。在实行总量控制的地区,其排放量不得超过分配给该污染源的允许排放量。0因此,电厂在烟囱设计时首先要符合污染物允许排放量的要求,全厂SO2排放速率应符合5火电厂大气污染物排放标准6(GB)中的要求;5制定地方大气污染物排放标准的技术方法6(GB/T)中规定,发电厂的烟囱高度不得低于电厂从属建筑物高度的2倍;5火力发电厂设计技术规程6(DL)中规定,发电厂的烟囱高度应高于厂区内最高建筑物高度的2倍;位于机场附近的火电厂,其高度必须符合机场净空的要求。值在逆温层底与地面之间,可把逆温层底和地面看作是全反射的镜面,这样,污染物就在地面和逆温层底之间进行扩散,理论计算结果表明,当L(混合层厚度m)<2Hs(烟囱几何高度)时,上部逆温造成的封闭性扩散浓度有可能达到或超过地面轴线最大浓度。因此当有效烟源高度(He)在逆温层内时,由于逆温层底的限制,使浓度随距离的衰减更慢,不利于大气污染物的扩散稀释;如高架污染源的有效源高超出逆温层高度,辐射逆温又能阻止大气污染物向地面扩散,有利于降低污染物落地浓度。所以设计烟囱高度时,不仅要考虑当地烟气抬升高度,同时要使有效烟源高度高于逆温层高度,以减轻污染物扩散受逆温条件的影响。2.4 地形影响复杂的地形对局地热力状况的影响明显,它可以改变风向,改变风速的大小,扰乱温度层结等。粗糙地形上空湍流活跃,不利于烟气抬升。位于海岸线或大型水域附近的烟囱应尽量远离岸边、或靠近岸边,避免设置在烟囱有效高度相当于当地热力内边界层高度一带。多烟囱时应与岸边平行布置。要统计分析厂址区域海陆风特征、热力内边界层特征及可能出现海岸线熏烟的频率,进行海岸线熏烟浓度预测与评价。烟囱不能设置在山体背风涡内,也应尽量避免设置在下洗区,烟囱应远离山脚。对于地形复杂区域要进行现场气象观测和扩散试验,找出当地大气环流背景,确定烟囱高度和位置是否合理。2.5 烟囱周围环境条件的限制因素建设在不同大气环境功能区的烟囱,必须满足该功能区的大气质量标准。另外,对环境条件有特殊要求的区域,烟囱排放的污染物也必须在该区域对环境条件的限制内。如飞机场周围区域净空保护要求,距离机场椭圆型区域不同距离和角度有不同的净空要求;气象多普勒雷达周围根据观测遮挡仰角的不同,对烟囱的限高也不同。当烟囱高度达不到要求时,其污染物排放浓度按标准值的50%为其标准值进行控制。2.6 综合论述烟囱高度的合理性由于5火电厂大气污染物排放标准6(GB)中对不同地区、不同类型、不同燃料的火力发电厂污染物标准控制浓度均不相同,对不同建设时期的火电厂建设项目分别规定了不同的排放控制要求,标准中划分了三个时段,如烟尘最高允许排放3浓度(mg/m)第3时段标准值:县级及县级以上城市建成区及规划区内的火力发电锅炉执行50mg/3m,西部非两控区的燃用特低硫煤(入炉燃煤收到2 设计烟囱高度时需要考虑的因素在一定气象条件下,污染物落地浓度主要受有效烟源高度的影响,有效烟源高度为烟囱高度和烟气抬升高度(根据GB中附录A推荐方法计算)之和。烟囱的有效高度计算方法如下:He=Hs+$H式中:He)))烟囱有效高度,m;Hs)))烟囱几何高度,m;当烟囱几何高度超过240m时,仍按240m计算;$H)))烟气抬升高度,m。2.1 污染物落地浓度达标分析及对环境敏感点的影响不同类别的功能区执行不同的大气质量标准,污染物最大落地浓度不得高于国标的规定。设计烟囱高度时,必须考虑不同高度、不同稳定度的年平均风速下的污染物落地浓度是否达标,并且要考虑污染物落地浓度对周围环境敏感区(如风景名胜区、生态敏感与脆弱区、社会关注区、居民区等)的影响。2.2 风向、风速影响风向决定着污染物的落区,风向出现频率大的方位是污染物落地浓度较大的区域。风速决定着污染物的扩散速率,风速越大,污染物扩散越快。静风和小风时,污染物在污染源附近各方位均匀缓慢扩散,易在源附近地面出现污染物高浓度。在静风和小风出现频率较高的地区,不宜建污染物排放量较大的烟囱,避免出现静风型污染。2.3 逆温影响逆温是强稳定天气指标,当温度层结出现了上部逆温情况时,底层是中性或不稳定,而离地面几百米自1.0~2.0km高度上有一稳定逆温层,污染物的铅字扩散收到抑制,观测表明,逆温层底上、下两侧的浓度相差5~10倍,污染物的扩散实际上被限基硫分小于0.5%)的坑口电厂锅炉执行100mg/3m,以煤矸石等为主要燃料(入炉燃煤收到基低位发热量[12550kJ/kg)的资源综合利用火力发电锅3炉执行200mg/m。同时对烟气中主要大气污染物SO2、NOx均有不同的排放要求,必须进行烟气脱硫、脱销等,以确保SO2和NOx达标排放。因此,在电厂烟囱高度设计中,必须考虑上述不同因素的影响,对不同烟囱设计方案进行环境影响分析,同时进行经济合理性和技术可行性分析,从而确定环境允许、经济合理、技术可行的烟囱建设方案。表2 工程环境空气预测计算基础数据序号燃煤量引风机出口烟气量机械不完全热损失燃煤低位发热量燃煤含硫量燃煤含氮量燃煤含灰量总除尘效率脱硫效率项目单位t/hNm3/s%kJ/kg%%%%%符号BgV0q4Qne,tarS,tar数值2@14.NarAarGcGc3 烟囱高度合理性论证的技术方法案例3.1 宝清发电厂建设项目浓度预测基本参数3.1.1 烟囱建设方案拟建电厂烟囱设计高度方案一:为210m+GGH系统、出口内径为10.0m、烟囱出口烟温70e。烟囱高度方案二:为240m、不设置GGH系统、出口内径为10.0m、烟囱出口烟温42e。拟建电厂拟安装2台2030t/h锅炉,配2台600MW发电机组,烟气除尘采用效率为99.71%(脱硫后总除尘效率为99.85%)的静电除尘器。大气污染物SO2、NOx和烟尘允许排放量(排放浓度)基础数据见表1。表1 建设工程SO2、NOx和烟尘排放量项目SO2NOx烟尘单位t/h400mg/Nm3(干)mg/Nm3(干)设计煤质0.188mg/Nm3(干)40041.80允许值31.可以看出工程在设计煤质工况下,排放的大气污染物均满足5火电厂大气污染物排标准6(GB)第3时段标准浓度限值的要求。污染物排放量计算基础数据见表2。3.1.2 气象因素对污染物落地浓度的影响风速的大小决定着污染物扩散的速率,风向则决定着污染物的落区。宝清县近三年平均风速为3.0m/s,全年静风频率16%,静风和小风频率较大,不利于污染物的扩散和稀释。宝清县近三年盛行风向较集中,全年以南(S)风出现频率最高为14%,偏东风出现频率最小为1%。根据实测结果,厂址地区大气混合层较高,按大气稳定度分类,D类大气稳定度混合层平均厚度为1001m,频率为31%;E类稳定度混合层平均厚度为260m,频率为34%;F类大气稳定度平均厚度为85m,频率为34%。鉴于拟建工程烟囱设计高度为210m(脱硫系统设置GGH、烟囱出口烟温为70e)和240m(脱硫系统不设置GGH、烟囱出口烟温为42e)两个方案,在D类稳定度天气下烟气抬升高度分别为485m和315m(根据GB中规范性附录A推荐方法计算),烟囱有效高度696m和556m,可见烟囱排放的烟云一般均处于大气混合层内。3.2 拟建工程烟囱高度合理性分析3.2.1 污染物落地浓度影响分析(1)有风正常条件电厂排放的SO2和NO2在有风条件下(u>115m/s)1小时平均最大浓度预测结果见表3。占国家二级标准百分比(%)SO20.50.30.30.50.30.4NO210.15.66.09.85.36.83表3 SO2和NO21小时平均最大浓度及距离方案稳定度CDECDE1小时平均浓度(mg/m3)SO20...NO20...1小时平均浓度位置(km)11.519.3240m(无GGH)210m(+GGH)由表3不同方案计算结果可以看出,有风情况下SO2和NO21小时平均浓度地面最大浓度值方案一分别为0.0027mg/m和0.0243mg/m,分别占国家二级标准015%和10.1%,均不超标;方案二分别2007年1月33杨佳财等#电厂烟囱高度确定的技术方法Vol132No11Jan12007为010026mg/m和010234mg/m,分别占国家二级标准015%和918%。两个方案对比分析可以看出,在有风正常条件下,浓度影响值和产生的距离相差很小。1小时平均浓度(mg/m3)SO20...NO20...(2)静小风条件电厂排放的SO2和NO2在静小风条件下,SO2和NO21小时平均浓度预测结果见表4。表4 静小风1小时平均浓度及发生距离占国家二级标准百分比(%)SO20.80.81.60.70.71.5NO215.415.429.313.913.927.4方案稳定度CDECDE1小时平均浓度位置(km)2.04.25.42.04.05.2240m(无GGH)210m(+GGH)由表4不同方案计算结果可以看出,静小风条件情况下SO2和NO21小时平均浓度地面最大浓度值方案一分别为010078mg/m和01.0702mg/m,分别占国家二级标准116%和2913%,均不超标;方33案二分别为010073mg/m和010657mg/m,分别占国家二级标准1.5%和2714%。薰烟气象条件稳定度混合层外E混合层内B混合层外E混合层内B风速(m/s)2.533两个方案对比分析可以看出,在静小风条件下,浓度影响值和产生的距离相差很小。(3)薰烟条件当发生薰烟型气象时电厂排放的SO2、NO21小时平均浓度最大值预测结果见表5。表5 薰烟时SO2、NO21小时平均浓度最大值预测结果方案240m(无GGH)210m(+GGH)最大地面浓度(mg/m3)SO20.0159NO20.1414离源距离(m)2400占评价标准百分比(%)SO23.2NO258.92.50.003.158.2由表5中的预测计算结果可以看出,薰烟型扩散气象条件下SO2、NO21小时平均浓度最大值方案一分别为010159mg/m和011414mg/m,SO2和NO2在此气象条件下最大熏烟浓度影响值均不超标,其占评价标准的百分比分别为3.2%和5819%,最大薰烟浓度出现距离在源下风向2400m;方案二33分别为010157mg/m和011396mg/m,SO2和NO2在此气象条件下最大熏烟浓度影响值均不超标,其占评价标准的百分比分别为311%和5812%,最大薰烟浓度出现距离在源下风向2400m;两个方案对比分析可以看出,在熏烟条件下,浓度影响值和产生的距离相差很小。(4)日平均浓度预测根据当地的气象条件,收集了2005年厂址地区各月逐时地面气象资料,逐日进行了大气污染物日平均浓度预测,全年中前十位最大浓度预测统计结果见表6。从表6全年逐日平均浓度计算结果统计中看出,方案一SO2、NO2和PM10日平均最大浓度分别为0.0022mg/m、0.0196mg/m和010018mg/m,分别33333占标准份额115%、1613%和112%,均不超标;方案二SO2、NO2和PM10日平均最大浓度分别为010021mg/m、010183mg/m和010017mg/m,分别占标准份额113%、1512%和111%,均不超标。两个方案对比分析可以看出,全年中SO2最大日平均浓度值仅相差0.0002mg/m,NO2最大日平均浓度值仅相差0.0014mg/m,PM10日平均最大浓度值仅相差0.0001mg/m,两个方案的日平均浓度影响值相差很小。3.2.2 烟囱高度选择合理性分析工程中采用高烟囱排放,充分利用大气空间的稀释能力,有效地减轻电厂排放的烟气污染物对环境空气的污染。本文3.2.1节对210m设置GGH系统、240m不设置GGH系统两种高度的烟囱进行不同条件下的环境影响分析,分析结果表明,两个方案的污染物浓度影响值和产生的影响范围相差较小,在环境影响方面两个烟囱高度建设方案均可行。因此,进一步合理的确定烟囱高度,还应从两个不同方案的技术、经济及环境的比较分析结果来确定合理的烟囱高度。3333332007年1月杨佳财等#电厂烟囱高度确定的技术方法Vol132No11Jan12007两个不同方案的技术、经济及环境的比较结果见表7。表6 全年中前十位最大浓度预测统计结果最大落地浓度(mg/m3)序号SO2240m(无GGH)0.....210m(+GGH)0.....240m(无GGH)0.....NO2210m(+GGH)0.....240m(无GGH)0...090..0008PM10210m(+GGH)0.....表7 本工程烟囱高度方案比较结果项
目烟囱高度技术可行性投资(万元)允许排放量小时平均最大浓度SO2小时平均最大浓度占标准份额日平均最大浓度日平均最大浓度占标准份额小时平均最大浓度NO2小时平均最大浓度占标准份额日平均最大浓度日平均最大浓度占标准份额万元t/hmg/Nm3%mg/Nm3%mg/Nm3%mg/Nm3%单位m210(+GGH)可行(GGH)30.390.11.40..数
值240可行.21.50..(1)从环境影响方面可以看出,不同烟囱高度SO2落地浓度占标准份额均较低;采用210m烟囱、设置GGH系统时,NO21小时平均和日平均分别占标准份额13.0%和15.3%,采用240m烟囱、不设置GGH系统时,NO21小时平均和日平均分别占标准份额14.3%和16.3%。比较结果可以看出,两种方案污染物落地浓度值变化不大,因此本期工程采用240m高烟囱、不设置GGH系统是可行的。(2)从技术方面分析认为采用两者均可行,但采用210m烟囱、设置GGH系统时,GGH系统运行时会出现漏风问题,从而达不到烟气100%脱硫效果,影响脱硫效率。(3)从经济比较上看,240m烟囱投资较210m、设置GGH系统时投资相对较少,同时由于脱硫系统中的GGH设备运行管理与维修费用较高,因此从建设投资与运行费用两方面比较来看,选择210m、、设置GGH系统时建设投资和运行费用均较高。因此,从技术、经济和环保角度,结合电厂运行对周围环境影响情况,认为选用240m烟囱是经济合理的。4 结论烟囱高度合理性论证电厂烟囱高度确定的技术方法(1)需要考虑多方面因素,不仅要满足国家标准对大气污染物落地浓度的要求,同时要充分考虑当地气象条件、环境保护及建设单位实际情况的要求。本文通过在环境影响评价实际工作中,归纳和总结出不同烟囱高度建设方案的方法,首先应充分考虑烟囱建设的影响和限值因素,进行环境影响分析,同时进行不同建设方案的技术、经济和环境因素的综合比较分析,结合电厂运行对周围环境影响情况,确定合理的烟囱建设方案,从而为企业和环境管理部门提供科学的理论依据。参考文献:[1]童志权.大气环境影响评价[M].北京:中国环境科学出版社.[2]李爱贞.大气环境影响评价导论[M].北京:海洋出版社,1997.[3]国家环境保护总局环境工程评估中心.建设项目环境影响技术评估指南[M].北京:中国环境科学出版社,2003.百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆
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验收监测报告编写培训班1
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