某公司拟新建100万t/a焦化项目(含180万t/a洗煤)。该项目洗煤采用重介分选(产品为精煤、中煤、矸石)、煤泥浮选、尾煤压滤回收工艺。焦化备煤采用先配煤后粉碎工艺,配煤含硫0.6%。炼焦采用炭化室高7.63m、1×60孔顶装煤焦炉,年产焦炭95万t(干),吨焦耗煤1.33t,煤气产率320m3/t(煤)。焦炭含硫0.56%,采用干法熄焦,同时配置备用湿熄焦系统。配套建设一套20MW凝汽式汽轮余热发电机组。 焦化生产工艺见下图。焦化废水处理采用A2/O2工艺。脱硫工序可将煤气中的硫化氢脱至200mg/m3。经洗脱苯工序净化后的煤气除用于焦炉和管式炉外,剩余煤气用于发电。洗脱苯工序产粗苯1.3万t/a,设粗苯储罐两座,储存量2×684t。 焦化生产工艺及排污节点示意 给出本项目焦化生产涉及的风险物质。
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某危险废物处理公司拟建设硫酸铜生产项目,年利用印刷线路板企业含铜蚀刻废液3.0万t。项目以酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、工业硫酸等为原料,生产硫酸铜,副产品为氯化铵,生产工艺流程见下图。全年生产300天。 硫酸铜生产工艺流程 经初步工程分析,蒸发浓缩工序日处理含15%氯化铵的滤液100t,可得到含39.9%的氯化铵浓缩液37.5t,蒸发浓缩产生的蒸汽冷凝水经离子交换处理后排入A河,离子交换去除氯化铵的效率为97%。 生产中使用的酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、工业硫酸等原辅料分别以常压储罐(管道收发)方式存放在厂区原料仓库内,原料仓库为通间。 项目位于A河左岸,800m范围内没有居民点。河流为单向河流,河道顺直,水环境功能为Ⅲ类。 (注:外排废水中氯化铵与氨氮的转化比为:氯化铵:氨氮=53.5:14,假定废水密度为1.0×103kg/m3。《污水综合排放标准》中氨氮最高允许排放浓度一级标准:15mg/L,二级标准:25mg/L。) 为评价本项目对A河的影响,还应调查哪些内容
某危险废物处理公司拟建设硫酸铜生产项目,年利用印刷线路板企业含铜蚀刻废液3.0万t。项目以酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、工业硫酸等为原料,生产硫酸铜,副产品为氯化铵,生产工艺流程见下图。全年生产300天。 硫酸铜生产工艺流程 经初步工程分析,蒸发浓缩工序日处理含15%氯化铵的滤液100t,可得到含39.9%的氯化铵浓缩液37.5t,蒸发浓缩产生的蒸汽冷凝水经离子交换处理后排入A河,离子交换去除氯化铵的效率为97%。 生产中使用的酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、工业硫酸等原辅料分别以常压储罐(管道收发)方式存放在厂区原料仓库内,原料仓库为通间。 项目位于A河左岸,800m范围内没有居民点。河流为单向河流,河道顺直,水环境功能为Ⅲ类。 (注:外排废水中氯化铵与氨氮的转化比为:氯化铵:氨氮=53.5:14,假定废水密度为1.0×103kg/m3。《污水综合排放标准》中氨氮最高允许排放浓度一级标准:15mg/L,二级标准:25mg/L。) 工艺过程中产生的沉淀渣可否进入当地生活垃圾填埋场填埋处置
某焦化厂新建的60万t/a焦炉煤气气源工程位于A县城东北6km的煤化工工业集中区。本工程所在地环境空气质量以煤烟型污染为主,环境影响报告书中的环境空气监测表明SO2、NO2、TSP等浓度达标,氟化物浓度超标。该区常年主导风向为南风。 经环评批复的新建工程主要包括焦炉、煤气净化系统和输气管线工程。新建焦炉产生的煤气经两级脱硫装置处理,一级脱硫后的煤气用于焦炉加热和用作粗苯管式加热炉燃料,剩余煤气经二级脱硫后外供县城居民。该厂焦油和氨水贮槽处于焦炉北侧,粗苯贮罐位于厂区西侧,10000m3煤气贮柜位于厂区西南角。 本工程废气排放的特征污染物为苯、苯并[a]芘、硫化氢和氨。生产废水和生活污水经新建污水处理场处理,设计出水水质应达《污水综合排放标准》三级。处理后废水90%回用,其余废水送煤化工工业集中区处理。该工程实际建设与环评批复一致,环保设施运行正常,经过3个月试生产已逐步达到设计生产能力的75%。 对于环境风险,应重点调查哪些工程
24,34,50,74,108,______
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