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  • 2022-04-22 11:21:21 发布

环境影响评价报告公示:漯河市马沟污水处理工程环评报告

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'建设项目基本情况1项目名称漯河市马沟污水处理工程建设单位漯河市城市建设投资有限公司法人代表王文忠联系人张文星通讯地址漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧联系电话13839596030传真/邮政编码462000建设地点漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧立项审批部门/批准文号/建设性质新建■改扩建□技术改造□行业类别及代码U144生活污水集中处理占地面积2(m)56501(合84.75亩)绿化面积(平方米)22600总投资(万元)18774.53环保投资(万元)192环保投资占总投资比例1.02%评价经费(万元)/预期投产日期/项目概况:一、项目由来随着漯河市城市经济建设的高速发展和城市人口的不断增加,城市污水排放量也逐年增加,对城市环境及水体造成了严重污染,制约了城市经济的进一步发展。根据《漯河市城市总体规划》和《漯河市污水处理专项规划》,漯河市沙河以南、107国道以西的污水(西城片区和源汇片区)主要通过沙南污水处理厂和沙澧产业集聚区污水厂收集,目前该区域除西城区外,大部分为合流制管道,接入沙南污水处理厂,西城区为雨污分流排水体制,目前接入沙澧产业集聚区污水厂。沙南污水处理厂现状处3理规模13万m/d,目前已经超负荷运行,并无扩建规划;沙澧产业集聚区污水厂现33状处理规模1.5万m/d,目前进水量1.2万m/d,受用地限制,也无扩建的可能。源汇片区属老城区,污水收集率不高,部分污水未经处理,直接排入了马沟,造 成了一定的水环境污染。马沟起端为漯河市西南城区的天然排水沟,下游在西平境内接入洪河,洪河于信阳市淮滨县洪河口汇入淮河。建设马沟污水处理厂对提高漯河市城市污水处理率和治理淮河流域水污染有着重要的意义。漯河市西城片区和源汇片区城市建设范围逐步扩大,居住人口日益增加,城市污水排放量也越来越大。为了加大城市污水处理力度,改善漯河市沙河以南区域地表水尤其是马沟周边水环境,解决城市污水对地表水和地下水的污染问题,促进该区经济的可持续发展,漯河市政府和漯河市城市建设投资有限公司决定筹建漯河市马沟污水处理工程。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院(1998)第253号文)有关规定,本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定,本项目属于U类城镇基础设施及房地产中“生活污水集中处理”,“日处理10万吨及以上的编制报告书,其他编制报告表”,马沟污水处理厂近期(2020年)污水处理规模5万m3/d,远期(2030年)总处理规模10万m3/d,本次评价针对其近期工程,按照要求本项目应编制环境影响报告表。受漯河市城市建设投资有限公司委托(委托书见附件一),河南源通环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。经过现场调查及收集资料,本着“科学、公正、客观”的态度,按照环境影响评价的相关技术规范要求,编制完成了《漯河市马沟污水处理工程环境影响报告表》。二、产业政策和规划相符性分析漯河市城市建设投资有限公司拟投资18774.53万元在漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧建设漯河市马沟污水处理工程,根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)可知,本项目属于鼓励类中第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”中第15条:“三废”综合利用及治理工程,符合目前国家产业政策要求。2 本项目位于漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧,根据漯河市国土资源局源汇分局出具的土地证明文件(见附件三),该项目占地符合源汇区空冢郭镇土地利用总体规划,又根据漯河市源汇区人民政府出具的规划证明文件(见附件四),可知该项目的建设符合乡镇规划。三、地理位置及周围环境概况及选址可行性本项目位于漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧,项目北侧为小路,东侧、南侧、北侧均为空地,项目东侧距离马沟800米,距离项目最近的敏感点为北侧1100米外的赵岗村。场区地形比较规整,易于施工。项目地理位置见附图一,项目周围环境示意图见附图三,项目现状及周围环境照片见附图四。综上所述,漯河市污水处理厂厂址选择是可行的。四、项目概况4.1工程基本概况根据项目单位提供的资料及项目可行性研究报告,本次评价内容为漯河市马沟污水处理工程近期工程,主要包括污水处理工程和污水管网两部分,总投资18774.53万元,近期污水处理规模5万m3/d。根据漯河市环境保护局出具的关于马沟污水处理工程项目废水排放执行标准的函(见附件5),马沟污水处理工程项目废水排放执行以下标准要求:化学需氧量COD≤40mg/L,氨氮≤2.0mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。本工程采用改良A2/O工艺,生物池采用具有生物脱氮除磷功能的改良型A2/O池型,曝气方式采用鼓风微孔曝气;在二级沉淀出水后增加深度处理单元,深度处理单元采用高效澄清池—砂滤池过滤工艺;出水消毒采用二氧化氯消毒,处理后出水排入马沟。污泥处理工艺采用机械浓缩机械脱水工艺,采用离心式污泥浓缩脱水一体化机进行浓缩和脱水。本次环评不含中水回用工程,工程基本情况见表1。表1项目基本情况一览表序号项目3基本情况 123456789101112工程名称建设地点建设单位工程规模处理工艺工程占地工程投资服务范围工程内容排水去向出水标准劳动定员漯河市马沟污水处理工程漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧漯河市城市建设投资有限公司近期污水处理规模5万m3/d“改良A2/O+砂滤池+二氧化氯消毒”工艺,污泥采用离心式污泥浓缩脱水一体化机进行“机械浓缩脱水”。近期工程征地面积56501平方米(84.75亩)18774.53万元漯河市京广铁路以西,沙河以南的区域,去除沙澧产业集聚区范围内的污水,适当考虑规划区南侧周边乡镇区域的污水,沙澧产业集聚区服务范围为考虑107国道以西,京广铁路以东,沙河以南,湘江西路、南环路以北的范围污水处理工程,辅助设施工程及其配套建设的排水管网系统工程,配套污水处理厂进厂主管线5400m。处理后出水排入东侧马沟化学需氧量COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,TN≤15mg/L,粪大肠菌群≤1000个/L40人4.2工程服务范围及工程内容(1)工程服务范围污水处理厂服务范围为漯河市京广铁路以西,沙河以南的区域,去除沙澧产业集聚区范围内的污水,适当考虑规划区南侧周边乡镇区域的污水,沙澧产业集聚区服务范围为考虑107国道以西,京广铁路以东,沙河以南,湘江西路、南环路以北的范围。近期服务范围约15.66平方公里,常住服务人口可达20万人。(2)工程内容本工程的建设内容包括规模为5万m3/d的污水处理主体工程和辅助工程以及配套污水处理厂进厂主管线5400m。①污水处理工程污水处理工程包括粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、鼓风机房、A2/O生化池、二沉池、污泥泵房、澄清池、砂滤池、接触消毒池、计量槽、加药间、污泥4 浓缩脱水间等。厂区平面布置图见附图三,工程主要构筑物情况见表2,主要设备见表3。表2工程主要构筑物一览表序号名称规格结构单位数量粗格栅间4.6*13.4m,H=8.6m钢筋砼1粗格栅及进水泵房泵房下部8.2*18m,H=9.9m钢筋砼座1泵房上部8.2*18m,H=6.0m框架23456细格栅及曝气沉砂池鼓风机房及配电间改良型A2/O二沉池及二次提升泵房污泥泵房37.5*15.6m,H=2.4~4.7m239*108.5mH=7.0mD=40mH=5.10m10.80*5.80mH=6.0mL*B=14.9*4.8mH=6.6m钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼座座座座座1122178高密度澄清池砂滤池L*B=23.1*20.1mL*B=30.50*31.5m280m2H=6mH=5m钢筋砼钢筋砼座座11910111213141516171819接触消毒池巴氏计量槽污泥浓缩脱水车间斜板浓缩池加药间机修仓库车库综合楼传达室大门地下水井配电中心L*B=24*18.75mH=4.6mL*B=18*2.3mH=4.5m211.10*10.60m,H=7.7mS=617.92m2,H=10.6m2S=2980m2S=21.42m2,H=3.6mB=6.0m/4.0mQ=50m3/h,H=80m2钢筋砼钢筋砼框架,2层框架,2层框架,1层框架,1层框架,2层框架,1层砖混/框架,1层座座座座座座座座座座座11111111111表3工程主要设备一览表序号主要设备名称规格单位数量备注粗格栅及进水泵房1钢丝绳牵引粗格栅B=1500b=20N=1.9kW台22手动闸板1000x1000台5铸铁5S=600mS=1712m,H=13.3mS=380m,H=6.0mS=420m,H=9.0m 3潜水排污泵Q=960m3/h,H=13-15m,N=55kW台42台变频细格栅及沉砂池12345罗茨鼓风机无轴螺旋输送机洗砂分离装置内进流式网板细格栅中压冲洗水泵Q=12m3/minP=11kWP=1.1kW螺旋直径=0.22mL=4.0m处理量:10~20L/sN=0.55+1.1kWB=1.5me=2.0mmP=1.7kW3套套套套台211236高压冲洗水泵Q=1.8m3/hH=1000mP≤7.5Kw台27高排水螺旋压榨机P=1.5kW螺旋直径=0.3m套189101112手动蝶阀桥式吸砂机电动闸板电动葫芦手提式干粉灭火器DN200B=1000P=2x3.7kW1000x10001t-10mMF/ABC3台台套套套2141313吸砂潜污泵Q=22m3/hH=7mP≤1.4kW台2改良A2O生物池123潜水搅拌器潜水推进器潜水推进器D600,N=5.5KwD1500,N=4.0KwD1500,N=3.0Kw台台台84845678混合液回流泵手动闸门手动蝶阀手动蝶阀电动调节蝶阀Q=1600m3/hH=0.5mP=7.5kwDN700DN800DN300DN600台台台台台43181(变频调速)启闭机91011121314手动闸门手动闸门手动闸门手动闸阀鸭舌阀手动蝶阀DN600,2tDN400,0.5tDN300,0.5tDN300DN600DN200台台台台台台2888415启闭机启闭机启闭机曝气立管阀15管式微孔曝气器单根1000mm6m3/h根2864二沉池及污泥泵房6Q=32m/hH=80mP≤11Kw 1234567891011121314单管式吸泥机回流污泥泵剩余污泥泵YZ型电动闸门套筒阀手动闸门多功能水泵控制闸手动闸阀蝶式止回阀多功能水泵控制闸橡胶伸缩接头橡胶伸缩接头手动闸阀手动蝶闸阀D=40mN=0.55kWQ=720m3/h,H=6m,N=22kWQ=70m3/h,H=10m,N=4kWDN800L=2.25mN=1.1kWDN600BXH=500x500DN400DN4001.0MPaDN1501.0MPaDN1501.0MPaDN4001.0MPaDN1501.0MPaDN8001.0MPaDN3001.0MPa套台台台台台台台台台台台台台2422228822822215潜污泵Q=960m3/h,H=5~7.0m,N=22kW台32台变频高效澄清池12快速搅拌器慢速搅拌器N=5.5kWN=7.5kW125rmp25rmp套套223刮泥机D=11300N=1.5kWH=60000.02-0.1rmp套245斜管污泥泵L=7503e=0.5α=60°0.2MPa11kWm2套176467不锈钢集水槽插板阀们LxBxH=5450x400x400B=1000H=3x600套套2028潜水排污泵Q=10m3/hH=4mN=0.5kW台191011闸阀蝶式止回阀截止阀DN150L≤280PN1.0MPaDN150L≤76PN1.0MPaDN25L≤76PN1.0MPa个个个214412蝶阀DN600PN1.0个2砂滤池及反冲洗泵房123单级双吸离心水泵罗茨鼓风机空压机组Q=650m3/h,H=8m,N=30kWQ=52m3/min,H=40m,N=55kWQ=l.66m3/minP=0.7MPaN=11kW台套套3222台变频含储气罐,无油772.3m/h 型,带成套附件4567891011电磁阀单轨电动葫芦可挠曲橡胶接头止回阀手动闸阀法兰式手动蝶阀气动蝶阀气动蝶阀(可调)DN40PN1.0MPaW=2t.H=6.0mDN250PN1.0MPaDN250/DN300PN1.0MPaDN2.50PN1.0MPaDN400/DN300PN1.0MPaDN400/DN300/DN150/DN100PN1.0MPaDN300PN1.0MPa个个个个个个个个6122/329/36/6/12/261213气动闸板砾石承托层400x400PN1.0MPaD2~4个646.1配启闭机厚100mm14均质石英砂滤料D0.9~1.2K80<1.40506.9厚100mm鼓风机房1多级离心风机组Q=90m/min升压70KpaN=160kw套323456789法兰式手动蝶阀双法兰限位伸缩器蝶式止回阀法兰式手动蝶阀可曲绕单球橡胶接头法兰式手动蝶阀LDA型电动单梁桥式起重机轴流风机DN5001.0MPaDN5001.0MPaDN5001.0MPaDN7001.0MPaDN7001.0MPaDN2001.0MPaW=10t跨度=9.5mH=6.0mN=18kwQ=4700m3/hh=122paN=0.25KW个个个个个个台台33311216污泥斜板浓缩池1玻璃钢盖板m256.5玻璃钢盖板2345刚性防水套管刚性防水套管电动平底闸阀手动闸阀DN300/DN200/DN150DN125/DN50DN150PN=1.0MPaDN200/DN125/DN50个个个个2/6/42/444/4/4刚性防水套管刚性防水套管电动平底闸阀手动闸阀8 6斜板L=l.2mα=60°m269.7污泥脱水车间1234567离心式脱水机螺旋输送机螺旋输送机PAM制备系统污泥进料泵玻璃钢轴流风机PAM投加系统Q=35-40m3/hN=45kWQ=22m3/h,L=9.65mN=5.5kWQ=22m3/h,L=14.6m,N=5.5kW10kg/h,N=0.75kWQ=35-40m3/h,0.2MPa,N=22kWFT35-11型机号5D=500台台台套套台套31113412用1备水平倾斜脱水机配套脱水机配套脱水机配套接触消毒池12345潜水排污泵手动蝶阀多功能水泵控制阀矩型闸门圆闸门Q=25m3/h,H=30m,N=5.5kWDN100DN100BxH=1000X1000φ1000台个个台台22211厂区自用水带伸缩器配启闭机配启闭机加药间12345678101112二氧化氯发生器化料器立式平底聚乙烯氯酸钠储罐立式平底聚乙烯盐酸储罐聚乙烯盐酸储罐耐腐蚀泵酸雾吸收器BT35-11轴流风机隔膜式计量泵溶药搅拌机药液提升泵有效氯产量10kg/hN=5.0kW化料量50kg/次N=1.5kWΦ=1300mmH=1820mmΦ=1300mmH=1820mmΦ=2000mmV=15m3Q=10m3/hH=6mN=0.75kWQ=5m3/hQ=3810m3/h,全压220Pa,N=0.37KWQ=1000L/h0.3MPaN=0.75kWN=1.0kWQ=6.3m3/hH=12.5mN=1.1kW台台个个个台套台台台台31111217242两用一备用于氯酸钠制备一用一备一用一备9 计量槽1巴歇尔计量槽玻璃钢内衬喉道宽900mm套1深井泵1深井泵Q=50m3/h,H=80m,N=18.5kW套2厂区给水②配套管网工程本工程污水主干管按远期规模一次建成,管道从嵩山南路和南环路交叉口向南敷设至宁洛高速,后向西南穿越马沟后,沿马沟西侧向南敷设至马沟污水处理厂。污水主干管敷设情况见表4。表4污水主干管敷设工程情况一览表序号123敷设范围起点为嵩山南路与南环路交叉口至污水处理厂段污水主干管过马沟河过高速公路敷设管材名称钢筋混凝土顶管钢管顶管(外套钢筋混凝管,内衬钢管)敷设管材规格d1650d1650d1650备注污水主干管5400米4.3服务范围内污水量预测和工程建设规模确定(1)污水量预测根据《漯河市城市总体规划(2012-2030)》,漯河市规划的城市规模:2020年城区人口95万,城区面积达到99km2;2030年城区人口为120万,城区面积达到120km2。本污水处理厂服务范围为:京广铁路以西,沙河以南的区域(去除沙澧产业集聚区范围)的污水,适当考虑规划区南侧周边乡镇区域的污水。本污水处理厂近期服务范围约15.66平方公里,常住服务人口可达20万人;远期工程服务范围约23.27平方公里,服务人口35万人。项目分别采用单位人口综合定额法和单位建设用地综合定额法预测污水量。①单位人口综合定额法预测污水量:根据《漯河市城市污水处理专项规划》,最高日综合生活用水指标规划取值如下:近期(2020年)250L/人·d,远期(2030年)290L/人·d;漯河市中心城区单位人口综合用水量指标规划取值如下:近期(2020年)10 510L/人·d,远期(2030年)550L/人·d;近、远期工业用水与综合生活用水的比值规划取值如下:近期(2020年)为0.50:1,远期(2030年)为0.40:1。从整个城区的供水情况看,工业用水的比重为生活用水的2倍左右,所占比例巨大,但本工程服务范围内极少部分为工业用地,大部分为居民用地和商业用地。综合考虑各方面因素,确定本服务范围内单位人口综合用水量定额为近期(2020年)300L/人·d,远期(2030年)350L/人·d。根据规划,考虑漯河市实际情况供水日变化系数取1.2,污水排放系数取0.9,地下水渗入量取10%。其预测结果见表5。表5单位人口综合定额法污水量预测表年限规划人口(万人)用水指标(L/人·d)最高日用水量(万m3/d)日变化系数平均日用水量(万m3/d)污水排放系数地下水渗入系数污水收集率污水收集总量(万m3/d)20202030061.250.910%95%4.720303535012.251.210.20.910%99%10.0②单位建设用地综合定额法预测:根据《漯河市城市污水处理专项规划》,漯河市主城区2012年城市用水量总规模为27.7万m3/d(平均日),而根据《漯河市2012年统计年鉴》,截止2012年底,漯河市城区建成区面积为68.5km2,可得单位建设用地综合用水量为0.40万m3/km2·d,考虑日变化系数1.2,那么现状该指标约为0.48万m3/km2·d。考虑到该指标在核算时包括了大型工业企业自备水源和众多中小型企事业单位自备井供水量,因此该指标值并不低,属中等水平。规划确定漯河市中心城区单位建设用地综合用水量指标规划取值如下:近期(2020年)0.49万m3/km2·d;远期(2030年)0.55万m3/km2·d。考虑到本工程范围内工业极少,本工程范围内单位11 1232建设用地综合用水量指标规划取值如下:近期(2020年)0.40万m/km·d;远期(203032年)0.50万m/km·d。其预测结果见表6。表6单位建设用地综合定额法污水量预测表年限202020302规划用地面积(km)15.6623.2732用水指标(万m/km·d)0.40.53最高日用水量(万m/d)6.2611.64日变化系数1.21.23平均日用水量(万m/d)5.229.70污水排放系数0.90.9地下水渗入系数10%10%污水收集率95%99%3污水收集总量(万m/d)4.99.5(2)污水规模确定根据上述两种方法对本服务范围污水量的预测结果,进行列表分析:表7漯河市马沟污水处理厂规模分析表项目2020年污水量2030年污水量单位人口综合定额法预测4.710.0单位建设用地定额法预测4.99.5污水处理规模拟定510根据以上污水量预测,结合城市总体规划,并留有部分发展余地,确定漯河市3马沟污水处理厂近期至2020年污水处理规模为5万m/d,远期至2030年污水处理规3模为10万m/d。4.4工程进、出水水质及处理要求通过对河南省内漯河周边城市的污水处理厂进水水质和漯河市沙北、沙南污水处理厂进水水质情况进行综合比较,充分结合本期工程污水收集系统的设计情况,确定本工程污水处理厂进水水质为:COD450mg/L、BOD5220mg/L、SS330mg/L、TN 40mg/L、NH3-N32mg/L、TP5mg/L。根据漯河市环境保护局出具的关于马沟污水处理工程项目废水排放执行标准的函(见附件五),马沟污水处理工程项目废水排放执行以下标准要求:化学需氧量COD≤40mg/L,氨氮≤2.0mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。由此确定马沟污水处理厂设计出水水质为:pH6~9、COD≤40mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、TN(以N计)≤15mg/L、氨氮≤2.0mg/L、TP(以P计)≤0.4mg/L、粪大肠菌群数≤1000个/L。污水处理厂进出水水质及处理程度见下表:表8污水处理厂进出水水质汇总表项目CODBOD5SS氨氮TNTP进水(mg/L)45022033032405出水(mg/L)≤40≤10≤10≤2.0≤15≤0.4去除率%≥91.11≥95.45≥96.97≥93.75≥62.50≥92以上污水处理规模、污水处理厂建设地址和污水处理厂的进出水水质标准均符合《漯河市城市污水处理专项规划》。4.5污水处理工艺方案4.5.1污水处理工艺污水处理工艺的选择应该根据进出水质、处理程度要求、用地面积和工程规模的等多因素综合考虑,适宜的污水处理工艺不仅可以降低工程投资,还有利于污水处理厂运行管理以及减少污水处理厂的经常性费用,保证出厂水水质。本项目污水主要为生活污水和少量的工业废水,进水水质BOD/COD为0.49,BOD/TN为5.50,BOD/TP为44,废水中除有机物含量较高外,氨氮和TP含量也较高,适宜采用脱氮除磷工艺。A2/O工艺在系统上是最简单、效果最稳定的同步除磷脱氮工艺,但是A2/O工艺中回13 流污泥的NO3-N回流至厌氧段,干扰了聚磷菌细胞体内磷的厌氧释放,降低了磷的去除率,使脱氮除磷效果难于进一步提高。改良A2/O工艺将回流污泥首先回流至缺氧段,回流污泥带回的NO3-N在缺氧段被反硝化脱氮,然后将缺氧段出流混合液部分再回流至厌氧段。由于缺氧池的反硝化作用使得缺氧混合液回流带入厌氧池的硝酸盐浓度很低,污泥回流中有一定浓度的硝酸盐,但其回流至缺氧池而非厌氧池,这样就避免了NO3-N对厌氧段聚磷菌释磷的干扰,使厌氧池的功能得到充分发挥,既提高了磷的去除率,又对脱氮没有影响,该工艺对氮和磷都有较好的去除率。综合国家现行产业技术政策对污水处理工艺的限制、环境要求达到的污染物去除率、运转经济性、污泥处理等因素后,项目决定采用改良A2O工艺。工艺流程图见图1。图1改良A2/O处理工艺流程示意图厌氧池:厌氧发酵菌将污水中的可生物降解的大分子有机物转化为VFA这类分子量较低的发酵中间产物。聚磷菌利用其合成自身的细胞质,大量繁殖。缺氧池:反硝化细菌利用好氧区中回流液中的硝酸盐以及污水中的有机基质进行反硝化,达到同时除磷脱氮的效果。好氧池:聚磷菌在利用污水中残留的有机基质的同时,主要通过分解其体内贮存的PHB所放出的能量维持其生长,同时过量摄取环境中的溶解态磷。硝化菌将污水中的氨氮转化成为硝酸盐。改良A2/O工艺与A2/O工艺不同之处在于沉淀池污泥回流到缺氧池而不是回流到厌氧池,这样可以防止由于NO3-N进入厌氧池,破坏厌氧池的厌氧状态而影响系统14 的除磷率。增加了从缺氧池到厌氧池的混合液回流,由缺氧池向厌氧池回流的混合液中含有较多的溶解性BOD,而硝酸盐很少,为厌氧段内所进行的有机物水解反应提供了最优的条件。4.5.2深度处理工艺本次污水处理厂工程的出水水质需达到COD≤40mg/L,氨氮≤2.0mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,其它指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002)一级A标准要求,必须对生化处理后的污水进行深度处理。综合本工程的实际情况,SS、TP均较高,为实现较为高效的污染物去除率,确保出水达到一级A标准,采用“机械混凝+高效澄清池+砂滤池”作为本工程的深度处理方式。高效澄清池是一种采用斜管沉淀及污泥循环方式的快速、高效的沉淀池,由三个主要部分组成:一个“反应池”、一个“预沉池--浓缩池”以及一个“斜管分离池”。高效澄清池是集机械混合、絮凝、污泥浓缩、浓缩污泥回流、斜管分离于一体的澄清池,表面负荷高,占地小,并且对原水水质的适应性也较强。砂滤器是水通过过滤器内部,并经布水器均匀分配后通过滤料层并外排,在此过程中,水被过滤,水中的污染物含量降低,位于过滤器中央的提升泵将底层的石英砂滤料提升至过滤器顶部的洗沙器中清洗,砂粒清洗后返回滤床。砂滤器是一种连续过滤设备,其特点如下:效率高,连续工作,不需停机反冲洗;运行费用较低;维护简便;一次性投资低;水头损失小;过滤效果好,出水水质稳定。4.5.3消毒工艺根据设计出水水质要求应杀灭水中病菌,进行消毒处理。目前污水消毒可供选择的方式有氯、二氧化氯、臭氧和紫外线消毒。根据建设单位提供的资料,工程拟选用二氧化氯消毒工艺,主要设备为二氧化氯发生器。4.5.4污水处理工艺可行性分析A2O工艺为《2008年国家鼓励发展的环境保护技术目录》推荐工艺,该工艺除15( 对COD、BOD5有较好的去除效率外,并具有脱氮除磷功能。本工程在A2O工艺的基础上进一步完善、改进,污染物净化能力得到一定程度的提升。工程所收废水主要为生活污水,进水可生化性较好,经类比调查和分析表明,项目采用改良A2O工艺作为二级生物处理工艺,能取得满意的处理效果。为满足当地环保部门对污水出水水质的要求,工程污水经改良A2O二级处理工艺处理后必须进行深度处理。“机械混凝+高效澄清池+砂滤池”深度处理工艺技术成熟可靠,应用范围较为广泛,其在污水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微污水处理中都有很好的、甚至不可替代的功能。本工程选择的深度处理工艺可以有效去除氮、磷、SS等物质,合理可行。各个工序污染物去除情况见表9。表9本项目各污水处理工序处理效率一览表处理单元COD(mg/l)BOD5(mg/l)SS(mg/l)氨氮(mg/l)TP(mg/l)TN(mg/l)格栅、沉砂池改良A2O二沉池砂滤池进水处理效率%出水进水处理效率%出水进水处理效率%出水进水处理效率%450104054058560.7560.751054.6854.6830220101981989117.8217.821016.0416.04503303023123102312319023.123.16532/3232922.562.56102.302.30205/55850.750.75100.680.686540/4040601616515.215.220出水出水标准38.28≤408.02≤108.09≤101.84≤2.00.24≤0.412.16≤15综上所述,通过采用“改良A2O生化处理+砂滤池+二氧化氯消毒”处理工艺后,工程出水水质满足化学需氧量COD≤40mg/L,氨氮≤2.0mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,其它指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一16 17级A标准。的要求,对改善当地水环境状况具有重要意义。工程选取的污水处理工艺可行。4.6厂区平面布置污水处理厂一期工程征地面积56501平方米(84.75亩),厂区呈不规则形状,工程用地南北向长约350米,东西向总长约140〜200米。根据所选污水处理工艺流程,进厂道路,结合常年风向,厂区东北侧设粗格栅间及进水泵房和沉砂池,其出2水接入生物池,从南向北依次设置A/O生物池、二沉池及深度处理单元。厂前区设在厂区北部,并与生产区有假山等景观相间隔。厂区平面布置图详见附图三。4.7厂区给排水系统厂区给水由深水井提供,厂区给水主要用于生活、构筑物及设备冲洗、消防及配药等。厂区排水为雨污分流制,厂区雨水排入雨水管网,厂区生活、生产污水等经厂内污水管道收集后与进厂污水一并处理。4.8供电系统工程用电由电网提供,用于厂区内的照明和设备运行,年耗电821.25万度。4.9本项目劳动定员及劳动制度项目劳动定员40人,年工作日365天,采用三班制工作制度,每班工作8小时。五、环保投资项目总投资18774.53万元,均属于环保投资,但从工程角度进行细化,直接用于二次污染防治的环保投资约192万元,占总投资的1.02%。工程二次污染防治环保投资见表10。表10本项目环保投资一览表序号污染因素防治措施治理效果投资额(万元)1恶臭废气治理加宽构筑物隔离带及绿防护化带达标排放15 182噪声治理尽量选用低噪声设备,室内采用隔声、减振措施厂界噪声达标153固体废物治理压滤脱水,废渣及堆场防护,固废运输设备脱水干化后运往垃圾填埋场处理,不会对环境造成二次污染304美化绿化植树种草等厂区绿化在厂区及厂界四周设置绿化带,起降噪、减臭、美化环境作用505检测仪器设备日常水质化验及监控所必需的仪器设备掌握污水处理情况,保证污水处理正常运行82与项目有关的原有污染情况及主要环境问题本项目为新建项目,无原有污染情况及主要环境问题。 建设项目所在地自然环境社会环境自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等)(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):1、地理位置漯河市位于河南省中部,北临许昌市,西靠平顶山市,东接周口市,南连驻马店市,地理坐标为北纬33024′~33059′,东经113027′~114016′,总面积2617m2。漯河市区距省会郑州145km。本项目位于漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧,地理位置详见附图一。2、地形地貌漯河市地势平坦,是伏牛山前平原的过渡地带,属微倾斜洪积冲击平原。地势由西北向东南缓降,自然坡度为0.3‰,是东四地区地形和南北气候的交叉点。全市海拔最高点102m,最低点50.1m,大地貌类型单一,全市为一个平原,微地貌差异明显,可分为缓岗、平原和洼地。3、工程地质漯河市地处黄淮冲击平原,属沙澧河冲击平原地貌,地层的基底岩石埋藏较深,无裸露现象,地质年代为前新生界,其余均为黄淮冲击成因堆积而成的第四纪沉积覆盖层,发育齐全,成因类型复杂,根据市区工程地质条件及土层分布规律,可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大工程地质区域,Ⅰ类地区主要分布在铁东及澧河西区;Ⅱ类地区分布在老城区;Ⅲ类地区主要分布在沙河以北,昆仑路以西,天山路以东地区。市区地震基本裂度为六度。4、水文地质漯河市位于淮河冲击平原,沙河、澧河从市区穿过。地层沉积多为洪积、冲积物,河床相、河漫滩较为发育,含水层较多,因而水文地质条件较好。漯河市地下水水质良好,符合国家饮用水标准。19 5、地表水项目所在地属淮河流域,流域面积2693km2,其中沙、颍河水系流域面积2500km2,占全市面积的93%,洪汝河水系流域面积193km2,占全市面积的7%。境内流域面积大于1000km2的河道有沙河、颍河、澧河、清潩河、吴功渠等五条,流域面积在100~1000km2的河道有唐河、灰河、柳河、黑河等十二条。6.气候特征漯河市地处中原腹地,属温带大陆气候,四季分明。气候特点表现为“冬季寒冷雨雪少,夏季炎热雨集中,秋季凉爽日照长,春季干旱多大风”。全市累年平均日照总时数为2181-2359小时,年日照率为49-53%。其中农作物生长活跃期的4-9月份,累年平均日照总时数为1270.9-1424小时;日平均达7-8小时,能满足作物生长对光能的需要。累年平均太阳辐射总量为113.8-119.3千卡/平方厘米,其中有效辐射值为58.2-58.4千卡/cm2。一年当中以6月份的辐射量最大,12月份最小,光能利用率仅0.3%左右。全市累年平均气温为14.6℃。7月最热,累年平均为27.4-27.7℃;1月份最冷,平均为0.5-0.7℃。极端最高气温43.2℃,极端最低气温-16℃。气温年际变化不大,年内变化明显,以7月份为界限,以前各月逐年上升,以后各月逐年下降。全市累年平均降水量为749.7-845.2mm,年均降水量适中,但降水的年际变化不大,年内时空分布不均匀。一般是冬春降水少,夏秋降水多,并且雨量多集中在7、8两个月内。年平均降水变化率为22%,年最大一次降水量为725mm(舞阳县1975年8月3日),历年来4-10月最大无降水日数是30-71天。7.动植物漯河市地处暖温带,动植物适生面广,生物资源种类繁多,但由于受人类生产活动影响,天然植被已不复存在,野生动植物资源极少,主要林木植物有白毛杨,泡桐、柳、榆、槐、椿等。20 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):1、行政区划、人口漯河市下辖源汇区、郾城区、召陵区、舞阳县、临颖县,共有51个乡镇,4个街道办事处,1250个行政村。全市总人口为274万人,常住人口256万人。全年出生人口2.78万人,出生率10.17‰;死亡人口1.40万人,死亡率5.10‰;全年自然增长人口人口1.39万人,自然增长率为5.07‰。全市城镇化率44.19%,比上年提高1.35个百分点。2、交通状况漯河是国家二类交通枢纽城市,北距郑州新郑国际机场将近一小时高速公路车程,南距信阳明港机场将近一个小时高速公路车程;国家南北、东西交通大动脉京港高铁、京广铁路、漯宝铁路、漯阜铁路4条干线铁路纵横交汇于漯河,是国家中部重要的综合铁路客货运十字枢纽,现有漯河站和漯河西站;京港澳高速、宁洛高速、107国道及5条省道贯穿全境,构成全省重要的铁路和高速公路“双十字”交通枢纽。3.经济状况漯河市是一个以食品、造纸、化工、制革、纺织等轻工业为主的新兴城市。食品、化工等主导产业提质增效,电子信息、生物医药等战略性新兴产业快速发展。2015年,全市实现生产总值992.9亿元,增长9%、居全省第6位;规模以上工业增加值641.4亿元,增长10.1%、居全省第4位;固定资产投资908.5亿元,增长17.5%、居全省第6位;社会消费品零售总额437.4亿元,增长13.2%、居全省第2位。全市主要经济指标增速有望进入全省第一、第二方阵,经济运行质量明显提高。全市规模以上工业主营业务收入2883亿元,增长10.2%;实现利润304亿元,增长9.2%;规模以上高新技术产业增加值142亿元,增长33.5%。电子商务蓬勃发展,第三产业发展加快,实现增加值261.5亿元,增长10.8%,这是2008年以来首次高于全省平均水平。21 4.生活水平2015年漯河市一般公共预算收入68.3亿元,增长10.3%;城乡居民人均可支配收入17626元,增长9.9%;金融机构各项贷款余额501.7亿元,比年初增长19.7%,创历史最好水平。5.文物保护漯河文物资源丰富,现有各类文物景点200余处,其中国家级重点文物保护单位6处7项,省级文物保护单位28处30项,省级文物保护单位27处,各类馆藏文物近万件。目前,厂址周围区域尚未发现地表文物古迹。6、城市规划漯河市城市总体规划规划区范围:包括郾城区、源汇区和召陵区其所辖行政区范围,规划区总面积为662.3km2。城市发展目标是将漯河市建设成一个综合实力较强、产业结构优化、服务体系完备、城市布局合理、基础设施完善、交通便捷、环境良好、城市与自然融合共生的开放型的区域中心强市和滨水宜居城市。城市性质规划为国家食品工业城和豫中区域性中心城市。总体布局:为“一心、两轴、九片区”的城市总体格局,其中“九片区”指的是老城片区、沙澧片区、澧南片区、金山片区、东北片区、铁东片区、后谢片区、召陵片区等九大功能片区。其工业用地规划形成集中的铁东工业区、孟南工业区、西南部工业区、后谢工业区和召陵工业区等五片。22 环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):1、环境空气质量现状根据《漯河市环境监测年鉴》(2015年),漯河市主要监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5全年日均值浓度取值范围分别为:8~102μg/m3、10~110μg/m3、28~494μg/m3、16~420μg/m3,对照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,NO2、PM10、PM2.5超标率分别为1.1%、31.6%、45.6%。2015年全年空气污染指数API≤100的天数为267天,占全年天数比例为73.2%。2、地表水环境质量现状该项目所在区域的纳污河流为马沟,功能区划为地表水V类水体,由漯河市环保局2014年1月~2015年4月期间马沟断面的监测数据知,主要污染因子COD、氨氮、总磷的平均值分别为60.7mg/L、7.33mg/L、1.05mg/L,监测因子COD、氨氮、总磷均值均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准要求。3.地下水环境根据《漯河市环境监测年鉴》(2015年),漯河市浅层和中深层地下水pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、氨氮的均值分别为:7.20、344mg/L、572mg/L、0.94mg/L、0.092mg/L,各项指标均能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。4、声环境质量现状项目位于漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧,项目区应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。根据现场监测,监测结果见表11。表11项目区厂界噪声监测结果单位:(Leq)dB(A)监测地点项目西面测量值(昼/夜)50.2/41.3标准值(昼/夜)55/45达标情况达标23 项目南面项目北面项目东面50.8/41.549.6/40.951.2/41.155/4555/4555/45达标达标达标由表11得知,建设项目厂界噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类标准要求,声环境质量现状较好。5、生态环境质量现状本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主,生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代,生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物,也没有自然保护区等需要保护的区域,区域生态环境质量良好。主要环境保护目标(列出名单及保护级别):根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点,确定本项目主要环境保护目标见表12,本项目管网施工范围内环境保护目标一览表见表13。表12项目主要环境保护目标一览表环境类别大气环境地表水敏感点赵岗马沟方位NE距离m1100800功能居住纳污、灌溉保护级别GB3095-2012二级GB3838—2002V类表13本项目管网施工范围内环境保护目标一览表序号123456敏感点毛寨村小村铺村崔岗赵岗寺后张村马沟与管线相对位置SEWWEE最近距离m紧临40042051630025功能居住居住居住居住居住纳污、灌溉保护级别GB3095-2012二级GB3838—2002V类24 评价适用标准25环境质量标准31、《环境空气质量标准》﹙GB3095—2012﹚二级﹙μg/m﹚污染物名称SO2TSPPM10NO2年平均602007040日平均150300150801小时平均500//2002、《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)表1V类﹙mg/L﹚污染物名称pHCOD氨氮V类标准值6~94023、《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)表1Ⅲ类(mg/L)污染物名称pH总硬度高锰酸盐指数氨氮挥发酚标准值≤6.5~8.5≤450≤3.0≤0.2≤0.0024、《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类﹙dB﹙A﹚﹚污染物排放标准1、《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准(mg/L)污染物名称pHCODBOD5氨氮SS总磷标准值6~940*102*100.4**:漯河市环保局要求2、《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(GB18918—2002)中表4厂界(防护带边缘)3废气排放量最高允许浓度二级(mg/m)污染物名称H2SNH3臭气浓度标准值0.061.5203、《恶臭污染物排放标准》(GB14554—1993)有组织排放标准(15m高排气筒)kg/h污染物名称H2SNH3标准值0.334.94、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)1类dB﹙A﹚类别昼间夜间1类5545污泥执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(GB18918—2002)污泥控制标准总量控制指标本项目为污水治理项目,属于环保工程,自身无污染物产生及排放。项目建成后,将收集的区域污水进行处理、净化,达标排放。3项目建成后,年处理污水量为1825万m,允许排放浓度为COD40mg/L,NH3-N2mg/L,允许排放量为COD730t/a,氨氮36.5t/a。对污水中主要污染物削减情况为COD7482.5t/a,氨氮547.5t/a,对改善区域地表水环境大有益处。主要污染物无新增排放量,建议分配预支增量为零。类别昼间夜间1类5545 建设项目工程分析工艺流程简述(图示):(1)污水处理主体工程本工程采用的是“改良A2/O工艺+砂滤池+二氧化氯消毒”处理工艺。生活污水经排污管道进入污水处理厂,先经粗格栅过滤,在经水泵提升,流经细格栅间和曝气沉砂池,然后进入改良A2/O生化池,接着进入二沉池处理,然后进入高效澄清池处理,再进入砂滤池,最后经二氧化氯消毒后达标外排。污泥进入污泥泵房,部分回流到缺氧池,剩余污泥进入污泥浓缩池,经脱水机房脱水后,运到漯河市污泥处理厂处理。项目工艺流程及产污环节见图2。图2污水处理工艺流程及产污环节示意图(2)管网工程本项目敷设污水管网5400m,管网工程施工工艺见图3。26 扬尘、噪声扬尘扬尘道路切割噪声管沟开挖下管入沟回填土方路面修复试压生产图3项目管网铺设工艺流程图工艺流程简述:污水处理工程①预处理管网收集的污水,经粗格栅、细格栅初步去除较大的杂质后,进入曝气沉砂池,在曝气的作用下,使污水中的有机颗粒处于悬浮状态,砂粒互相摩擦并受曝气的剪切力,去除砂粒上附着的有机污染物,砂粒在重力和旋流力的综合作用下,沉到池底与水分离,使无机砂粒与有机物分离开来,便于后续生化处理。沉入池底的砂经空气提升进入砂水分离器中进行分离后排除,分离的污水流入厂内污水管道进入粗格栅前段集水池,经提升泵提升后一起处理。②生化处理经预处理后,污水进入改良A2/O生物池,进入生化处理工序,本项目生化处理工艺采用改良A2/O法。改良A2/O法具有良好的脱氮除磷效果。与A2O工艺相比,改良A2/O工艺主要不同在于:①污泥直接回流至缺氧池,而不回至厌氧池;②缺氧池部分混合液回流至厌氧池,增加一个内回流。工艺将回流污泥首先回流至缺氧段,回流污泥带回的NO3-N在缺氧段被反硝化脱氮,然后将缺氧段出流混合液部分再回流至厌氧段。由于缺氧池的反硝化作用使得缺氧混合液回流带入厌氧池的硝酸盐浓度很低,污泥回27 流中有一定浓度的硝酸盐,但其回流至缺氧池而非厌氧池,这样就避免了NO3-N对厌氧段聚磷菌释磷的干扰,使厌氧池的功能得到充分发挥,既提高了磷的去除率,又对脱氮没有影响,对氮和磷的都有较高的去除率。各反应器单元功能:厌氧池:厌氧发酵菌将污水中的可生物降解的大分子有机物转化为VFA这类分子量较低的发酵中间产物。聚磷菌利用其合成自身的细胞质,大量繁殖。缺氧池:反硝化细菌利用好氧区中回流液中的硝酸盐以及污水中的有机基质进行反硝化,达到同时除磷脱氮的效果。好氧池:聚磷菌在利用污水中残留的有机基质的同时,主要通过分解其体内贮存的PHB所放出的能量维持其生长,同时过量摄取环境中的溶解态磷。硝化菌将污水中的氨氮转化成为硝酸盐。③深度处理经生化处理后的污水,其中的有机物、无机盐类物质浓度大幅度下降,同时水中将产生大量的生物絮体和胶体物质,深度处理是采取物理+化学法去除水中的悬浮物和降低浊度,并对水进行消毒处理,使其菌数群降低,防止外排水对下游水体和人群健康造成影响。本项目采用“机械混凝+高效澄清池+砂滤池+二氧化氯消毒”对生化处理后的污水进一步净化处理。砂滤过程是水通过过滤器内部,并经布水器均匀分配后通过滤料层并外排,在此过程中,水被过滤,水中的污染物含量降低,位于过滤器中央的提升泵将底层的石英砂滤料提升至过滤器顶部的洗沙器中清洗,砂粒清洗后返回滤床,砂滤池出来的水通过二氧化氯消毒进一步处理。污泥处理过程简述:本工程污泥处理工艺采用机械浓缩、机械脱水工艺,污水处理过程中污水中部分污染物质转化为污泥,并作为剩余污泥从处理系统中排除。剩余污泥内有机物含量较高,易腐化发臭,还含有寄生虫卵、病源微生物、重金属离子等。沉淀池产生28 的污泥部分回流进入厌氧池,其余均做为剩余污泥需要进行处理。深度处理工序排出的污泥通过污泥泵提升至污泥浓缩池,本项目设置3台离心式污泥脱水机,进行污泥的脱水,脱水处理后的泥饼含水率不大于80%。3、主要污染工序施工期污染工序:1、大气污染源污水处理厂施工期产生的废气主要包括运输车辆及施工机械所排放的汽车尾气,土地开挖、平整、建材露天堆放、装卸等作业过程中施工机械及运输车辆产生的扬尘(如遇干旱无雨季节,大风天气下,施工扬尘将更严重)。扬尘在施工期产生的环节较多,是施工期主要的大气污染源。管线铺设施工过程中,采用分段施工,施工期大气污染源主要来自道路开挖和回填、土方堆放、物料运输和装卸等过程中产生的扬尘,以及施工机械使用和车辆运行排放的废气。2、废水污染源施工期废水主要包括施工人员在日常生活过程中排放的污水以及施工泥浆水。项目施工期间所用水主要为建筑材料搅拌、泥构件养护及机械设备冲洗。过程中泥浆水的产生量为5m3/d,施工机械冲洗水产生量为5m3/d。施工人员不在使用场地内食宿,且设置旱厕,因此期生活污水主要为施工人员洗脸洗手废水,按每人每天产生废水40L计,施工人员50人,则施工期生活污水产量为2m3/d。3、噪声污染源施工期噪声主要是挖掘机、搅拌机、装载机等施工设备和运输车辆产生的噪声,噪声值为75~95dB(A),管线施工过程中的噪声源主要来自于施工机械如路面破碎机、切割机、挖掘机、钻孔机等以及运输车辆,其噪声源强在88-100dB(A)。4、固体废物29 施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。污水处理厂施工期间产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑废料。施工期需要挖土、运输弃土和各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等),工程完工后,会残留一定量的建筑废料。建设单位应要求施工单位规范运输,不要随意倾倒建筑垃圾,能重新利用的分类收集后作为再生砖、再生骨料资源使用,其余部分运到垃圾填埋场处理。生活垃圾集中收集后运至垃圾填埋场处理。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计,施工人员50人,则施工期生活垃圾产生量为0.025t/d。管道施工过程中产生的固体废物主要为道路开挖产生的土方。5、生态环境影响施工期对道路和部分农田的破坏等。污水厂施工期对生态环境的破坏主要表现在破土、开挖、填埋土方等造成地表裸露和植被破坏,一定程度上影响了周围景观,且遇下雨天气将会产生水土流失现象。本工程土方开挖主要采用人工开挖,局部用挖掘机,开挖采取自上而下逐层开挖方式,按照就近原则,需要挖方处的土石方量就近填入需要借方处。人工清捡管槽开挖的片、块石,自卸汽车辅以机动翻斗车运输材料。管线施工阶段对生态环境及城市景观环境的影响主要为道路开挖、管道破除等造成路面破坏,影响城市生态景观,以及土方堆放有碍景观,甚至造成局部水土流失。运营期污染工序1、废水污染源污泥脱水工段产生的冲洗废水和厂区职工产生的生活污水。2、废气污染源在污水处理各工艺单元及污泥处理单元产生的恶臭气体,本项目中产生恶臭气体的单元主要有粗格栅间、细格栅间、沉砂池及污泥区等,其主要成分为硫化氢、氨等。3、噪声污染源30 主要为轴流风机、污水泵、污泥泵等机械设备运行产生的噪声。4、固体废物(1)栅渣和污泥等;(2)职工生活垃圾。31 项目营运期主要污染物产生及预计排放情况32名称类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量(kg/h)排放浓度及排放量3(mg/m)大气污染物格栅井、生化反应池、污泥处理H2S0.0006kg/h0.0006kg/hNH30.08kg/h0.08kg/h水污染物污水处理厂废水量731.825×10m/a731.825×10m/aCOD450mg/L,8212.5t/a40mg/L、730t/aNH3-N32mg/L,584t/a2mg/L、36.5t/aBOD5220mg/L,4015t/a10mg/L,182.5t/aSS330mg/L,6022.5t/a10mg/L,182.5t/aTP5mg/L,91.25t/a0.4mg/L,7.3t/aTN40mg/L,730t/a15mg/L,273.75t/a固体废弃物沉淀池污泥18250t/a(含水率60%)送垃圾处理场卫生填埋格栅间栅渣2409t/a职工生活垃圾146t/a噪声工程噪声源主要为风机、污水泵、污泥泵等设备产生的噪声,噪声源强为80-100dB(A)。经基础减振、隔声、消声等降噪措施处理后,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。主要生态影响:本项目拟选厂址周围均为耕地,无特殊要求的生态保护区,项目建设施工期间将造成部分地面、制备破坏。建设单位应采取严格的生态补救措施,尽可能对植被进行恢复并加强管理,绿化、美化环境,补偿项目建设对周围生态环境的影响。 环境影响分析施工期环境影响分析工程施工期主要以污水管网沟槽的开挖与铺设及污水处理厂各类构筑物的建设为主。施工期主要污染因素为施工设备运行及车辆运输过程产生的噪声、开挖土方及场地平整产生的二次扬尘、施工机械清洗时排放的清洗废水及污水管道敷设和污水处理厂建设开挖造成的植被破坏等。1.大气环境影响分析1.1施工扬尘的环境影响分析污水处理厂施工产生的废气主要集中在土建施工阶段。本项目施工期废气主要来自以下几个方面:运输车辆及施工机械往来碾压带起来的扬尘;建筑材料在运输、装卸、堆放等过程中产生的扬尘;土方开挖、堆放、回填、转运等产生的扬尘。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。根据汽车道路扬尘扩散规律,在大气干燥和地面风速低于4m/s的情况下,汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比,与汽车质量成正比,与道路表面扬尘量成正比,扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关,扬尘量也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。若在施工期对车辆行驶的路面每天实施洒水4~5次进行抑尘,可使扬尘减少80%左右。限速行驶、洒水抑尘和保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。建筑材料、土方等临时露天堆放,在气候干燥且有风的情况下,极易产生扬尘。堆场扬尘的起尘风速与粒径和含水量有关,减少露天堆放、保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关,也与粉尘本身的沉降速度有关。粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大,主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。本项目污水厂采用外购的商品混凝土,工程拟用沙石等建材8000t(厂内堆场量按2000t计),参考《河南省扬尘排污量33 抽样测算方法(暂行)》,堆场扬尘产生量为35t(装卸扬尘31t,风蚀扬尘4t)。工程施工期间,尤其是管网的施工,挖掘的泥土通常堆放在施工现场,直至管道填埋完毕,短则几周,长则数月。大量的土方裸露堆存使大气中颗粒悬浮物含量剧增,给城区环境的整洁带来许多不利影响。为了减少扬尘对周围环境敏感目标的影响,评价建议采取以下减缓措施:①应加强管理,文明施工,建筑材料轻装轻卸;②建议管道分段施工,采取边开挖边铺管边回填的方式,减少弃土的停留时间;③管线从开挖至回填施工时间较长的,需要对施工现场进行围护,环评要求采用彩钢板进行封闭施工;④应对开挖的土方和弃土表面定期进行洒水,有风天气应进行覆盖,防止扬尘;⑤施工单位应按照弃土处理计划,及时运走弃土,并在装载过程中不要超载,车辆驶出工地前应将车轮的泥土尽量除去,保证运土车辆沿途不洒落;⑥施工单位应对工地附近的道路环境实行保洁制度,及时清扫;⑦施工期间,施工单位应在施工地段附近以张贴布告的形式向公众告知。1.2施工机械、车辆尾气的环境影响分析施工期间燃油机械设备较多,且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃用汽油车辆高,作业时会产生一些废气,其中主要污染物为NOx、SO2和CO,气体的排放将影响区域大气环境质量,增加酸雨发生的概率,并影响周围植物的生长。因此对施工应采取一定措施,防止机动车尾气对大气造成污染。此外,运输车辆禁止超载,不得使用劣质燃料;对车辆的尾气排放应进行监督管理,严格执行汽车排污监管办法相关规定,避免排放黑烟。2.水环境影响分析施工期废水主要包括人员在日常生活过程中排放的污以及产泥施工期废水主要包括人员在日常生活过程中排放的污以及产泥施工期废水主要包括人员在日常34 生活过程中排放的污以及产泥浆水。项目施工期间所用水主要为建筑材料搅拌、泥构件养护及机械设备冲洗。过程中泥浆水的产生量为5m3/d,施工机械冲洗水产生量为5m3/d。泥浆水是一种含微细颗粒的悬浮浑浊液体,外观呈土灰色比重为1.20~1.46,含泥量30%~50%;机械冲洗水主要污染成分为泥沙碎粒,砂土等。评价建议将该部废水集中收至沉淀池(20m3)进行沉淀后,用于搅拌机混凝土的搅水进行综合利用。施工人员不在使用场地内食宿,且设置旱厕,因此期生活污水主要为施工人员洗脸洗手废水,按每人每天产生废水40L计,施工人员50人,则施工期生活污水产量为2m3/d。排入旱厕,用于周边农田施肥。3.声环境影响分析污水厂施工期间的噪声源主要来自水泥搅拌机、挖土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声,其声级程度详见下表14。表14施工期噪声源声级范围序号1234声源名称推土机搅拌机运输卡车挖土机噪声级范围(距源)78-9675-8885-9480-93管线施工过程中的噪声源主要来自于施工机械如路面破碎机、切割机、挖掘机、钻孔机等以及运输车辆,其噪声源强在88-100dB之间。为降低噪声对周边环境的影响,评价要求应采取以下降噪措施:①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时,应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备,同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护,并负责对现场工作人员进行培训,严格按操作规范使用各类机械。②合理安排施工时间。禁止夜间(22时至次日6时)施工,确需夜间施工的,应报有关部门批准,并提前在施工区周边公示,避免施工噪声扰民。35 ③采用距离防护措施,在不影响施工情况下将搅拌机等相对固定的强噪声设备尽量移至周边敏感点较远处,保障居民有一个良好的学习、生活环境。④在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡,阻隔噪声。⑤在施工的结构阶段和装修阶段,对建筑物的外部采取围挡,对距离敏感目标较近的建筑物外采用移动式隔声屏障,减轻施工噪声对外环境及居民的影响。⑥合理安排施工计划和进度。⑦施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。⑧建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理,施工企业也应对施工噪声进行自律,文明施工,避免因施工噪声产生纠纷。⑨建设与施工单位还应与施工场地周围单位、群众建立良好关系,及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施,并取得大家的共同理解。⑩项目内部靠近居住区一侧的施工活动应尽量避免高噪声连续作业,适当加高东侧围挡,高噪声固定设备尽量远离北郭寨村,布置在项目西部。在采取上述措施后,施工噪声将得到有效控制,在一定程度上减轻了噪声对周边环境的影响,施工噪声将随着施工活动的结束而停止。4.固体废物影响施工期固体废物主要是产生的建筑垃圾和生活垃圾。在施工期坚持对施工现场要及时进行清理,建筑垃圾要及时清运、并加以利用,严禁乱堆乱扔,可以防止固体废物产生二次污染。施工期固体废物主要来自建筑施工中产生的废弃建筑材料及施工人员产生的生活垃圾。施工单位应对施工现场及时清理,建筑垃圾及时清运、并加以利用,防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理,则会腐烂变质,滋生蚊虫苍蝇,产生恶臭,传染疾病,从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以,工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集,并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置,严禁乱堆乱扔,防止产生二次污染。采取以上措施36 后固体废物对周围环境的影响较小。生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计,施工人员50人,则施工期生活垃圾产生量为0.025t/d。生活垃圾集中收集后运至垃圾填埋场处理。5.生态环境影响分析本工程的建设内容主要包括污水处理厂建设和配套的污水管网的建设两部分,施工期24个月。本项目对生态环境的影响主要是由于施工开挖扰动原地貌产生的,是暂时性的生态影响,属于直接影响,并且其影响均是负面的。其中对植被覆盖、水土流失方面的影响较为突出,主要表现在以下几个方面:①主体工程建设对生态环境的影响本项目厂区总征地84.75亩,在施工期将对该区域的植被有一定的破坏,对局部生态环境产生一定的影响。根据调查,区域内地表植被以人工种植的农作物为主,无稀有植物。在工程厂址区域进行的地表开挖工作会造成地表植被破坏,这种破坏属于永久性的,在施工结束后通过加强厂区厂界绿化工作,作为对生态影响的补偿。因此本工程建设对所在区域生态环境影响较小。②管线工程对生态环境的影响本工程将配套建设5400m的污水主干管网,管线敷设需进行地面开挖,会对区域内地表植被造成一定的影响,这种影响属于暂时的,在管线建设完成后及时进行回填工作和绿化工作,可有效减轻其影响。对于管线铺设区域,在加快施工进度的前提下,破坏的植被进行及时恢复,不会对生态环境造成明显影响。本工程管线施工不涉及居民搬迁,从总体上分析施工期对生态环境的影响具有以下特点:影响范围小、影响距离近、持续时间短、影响时间随施工期结束而结束,不会有累积效应。37 营运期环境影响分析:根据对污水处理厂运行过程中的污染因素进行分析,其污染物主要为各处理工段产生的恶臭气体、工程运行污泥脱水机产生的冲洗废水、固体废物、设备运行噪声及厂区生活污水等。1.大气环境影响分析(1)恶臭气体厂界及敏感点浓度预测污水处理厂产生的废气主要为各污水处理工艺单元及污泥处理单元产生的恶臭气体。根据调研分析,其主要成份为H2S、NH3等物质。本工程废气产生的环节主要有格栅间、沉砂池、A2/O、污泥浓缩池、污泥脱水间及污泥临时堆场。类比国内同类规模的污水处理厂(本次类比对象为郑州市马头岗污水处理厂一期工程,该工程总处理规模为30万m3/d,工程采用改良AAO工艺,与本项目工艺相同,具有可类比性。2005年4月,由河南省环境保护科学研究所编制的马头岗污水处理厂一期工程环境影响报告书由原河南省环保局以豫环监[2005]58号文批复。该工程于2006年9月开工建设,2008年5月通过验收),根据2008年5月和2011年7月,郑州市环境监测中心站对一期工程和一期一级B技改工程环保设施及环境保护情况进行现场验收和检查数据,得出本次工程恶臭气体的源强见表15。表15工程废气源强一览表废气污染源污水处理单元及污泥处理单元污染物H2SNH3产生量(kg/h)0.00060.08由于各处理工艺单元均为敞开式构筑物,占地面积较大,恶臭气体的排放以无组织扩散方式逸出。根据大气环境评价技术导则推荐的估算模式进行计算后,各污染物对四周厂界的影响程度见表16。表16工程恶臭气体在厂界造成的浓度预测值一览表预测点H2S(mg/m3)氨(mg/m3)预测值标准值预测值标准值38 东厂界0.000077(8m)0.01027(8m)南厂界西厂界0.0001224(14m)0.0000801(8m)0.010.01068(14m)0.01027(8m)0.2北厂界最大地面浓度0.000105(66m)0000174(193m处)0.014(66m)0.02326(226m处)由表16可知,工程无组织排放H2S、氨四周厂界预测浓度均符合《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准限值要求。最大地面浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1居住区大气中有害物质最高允许浓度限值要求:H2S一次最高容许浓度≤0.01mg/m3、氨一次最高容许浓度≤0.2mg/m3。(2)大气环境防护距离采用大气环境防护距离计算模式进行计算,见表17。表17大气环境防护距离计算结果面源排放评价标准面源排放量计算参数大气环境防护有害气体H2SNH3(mg/m3)0.010.2(kg/h)0.00060.08高度33长度284284宽度140140距离(m)无超标点无超标点注:执行标准为《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次限值。由上表可知,通过对本项目恶臭气体大气环境防护距离的计算,显示周界外无超标点。(3)卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)的规定,无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离,其计算公式为:QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD式中:Cm——标准浓度限值(一次浓度);L——工业企业所需卫生防护距离,m;39 r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算:r=(S/π)0.5;A、B、C、D——卫生防护距离计算系数;Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h。Cm——浓度标准,mg/m3。依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表18。表18项目卫生防护距离计算参数及其结果无组织排放源污染物排放量(kg/h)标准浓度限值3A计算参数BCD卫生防护距离m计算卫生防护距离结果污水及污泥处置单元H2SNH30.0060.080.010.24700.0214700.0211.851.850.840.840.4404.2065050经计算,本项目H2S和NH3的无组织排放卫生防护距离均为50m,根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中“当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”。本项目卫生防护距离提级后为100m,各厂界外防护距离分别为东侧92m,南侧86m,西侧92m,北侧34m。项目卫生防护距离内无敏感点。评价建议在污水处理厂卫生防护距离内不再规划建设学校、医院、居住区等环境敏感点。项目卫生防护距离图见图4。40(mg/m) 34m生活区92m86m92m图4注:厂界无组织排放单元卫生防护距离包络图卫生防护距离(4)恶臭气体防护措施为尽量降低恶臭污染物对环境的影响,评价建议采取以下的防护措施:①根据预测,本次工程完成后,项目卫生环境防护距离为100m,厂界周围设置的控制距离内不得规划新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。②树木对H2S、NH3等恶臭气体有一定的吸收能力,可对恶臭气体起到削减作用。工程建成后,除了厂区绿化面积要满足规定要求外,建议在厂区周边种植高大41 乔木隔离带(龙柏、杨槐、夹竹桃、垂柳),以减轻恶臭气体影响。③本项目厂区实行立体绿化,各个构筑物之间设绿化隔离带。④部分污水处理设施夏季易滋生蚊蝇,在不影响设施正常运行的情况下,厂区管理人员应定期进行杀灭蚊蝇工作。⑤格栅、污泥脱水间等产生的固体废物要及时清运、处理,避免造成长期堆积。污泥清运时应采用专用密闭运输车辆,避免散发恶臭,散落,污染沿途环境。⑥污泥临时堆放间应喷洒生物抑臭剂等相应除臭措施。运行过程中,根据气候、水温条件及时调整运行参数,降低恶臭气体产生。⑦污水处理厂的构筑物一般为敞开式,但根据污水处理厂污染防治技术的发展趋势,可以在工程设计中考虑密闭恶臭气体产生单元(如格栅、污泥脱水间),通过整体负压收集系统收集恶臭气体,再通过化学、物理、生物的方法去除恶臭成分。对整个污水提升泵站进行密闭,周围加强绿化,夏季恶臭气体挥发浓度较高时刻喷洒生物除臭剂。⑧合理规划厂区平面布置。2.水环境影响分析(1)项目废水排放情况项目运营期间产生的废水主要为服务区域内收集的废水及工程运行过程中自身产生的废水。工程自身产生的污水主要包括办公生活污水和污泥脱水机冲洗废水,均通过厂内水污管道排至集水池进入污水处理设施进行处理。本项目污水处理工艺为“改良A2O生化处理+砂滤池+二氧化氯消毒”,处理后的废水排入马沟。本项目设计污水处理规模为50000m3/d,折合1.825×107m3/a。出水水质满足COD≤40mg/L,氨氮≤2.0mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,其它指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。本项目主要污染物削减情况如下表19所示。42 表19本项目设计进出水水质及主要污染物削减情况一览表项目水量(m3/a)CODNH3-N进水出水进水浓度(mg/L)产生量(t/a)排放浓度(mg/L)排放量(t/a)消减量(t/a)1.825×1071.825×10704508212.5407307482.532584236.5547.5(2)地表水环境影响预测与评价①马沟水质的确定及监测断面的选取本次评价选取根据漯河市环保局提供2014年1月~2015年4月期间马沟断面的监测数据作为现状值,具体见表20。表20马沟监测断面监测结果一览表(单位:mg/L)监测日期2014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月2014年11月2014年12月2015年2月2015年3月2015年4月最高值最低值平均值流量(m3/s)0.250.260.260.270.290.300.310.320.320.300.310.280.270.250.260.320.250.28COD(mg/l)6161.482.146.753.747.146.845.242.655.2425530.31865618630.360.7NH3-N(mg/l)6.487.948.996.318.6113.910.37.326.726.316.126.681.717.465.0813.91.717.33总磷(mg/l)0.320.292.41.361.081.181.281.261.241.270.2721.250.2911.11.21.360.2721.05②预测内容43 地表水环境质量影响预测内容为根据工程污染因素分析确定的源强,结合地表水现状监测与评价结果,对工程投产后全厂废水进入纳污水体马沟的水质影响进行预测。预测工程完成后废水污染物对地表水环境的影响及水体中污染物浓度的变化情况。③预测模式的选取根据调查,马沟断面距离本项目较近,针对这种实际情况,本次评价按最不利因素考虑,此河段预测模式评价选取完全混合模式对预测断面的水质进行预测,其预测模式为:Co=(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh)式中:Co:混合断面污染物浓度,mg/L;Cp:废水排入河流污染源污染物浓度,mg/L;Qp:排入河流废水水量,m3/s;Ch:河流污染物浓度,mg/L;Qh:河流水流量,m3/s。④地表水质预测及评价其它来水水量及水质不变的情况下,考虑区域现状入河水流量,区域污、废水源强变化等因素,根据水质预测模式,对本项目运营后水质进行预测,其结果见下表21。表21本项目运营后马沟断面水质预测结果一览表(单位:mg/L)项目新建污水处理厂排放浓度马沟断面现状均值预测结果变化量变化比例流量(m3/s)0.580.28///COD(mg/L)4060.746.74-13.9623.0%氨氮(mg/L)2.07.333.74-3.5948.98%44 由以上分析可知,本项目建成后,马沟断面COD、NH3-N预测结果均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准,因此,漯河市马沟污水处理厂的建设将对改善马沟断面水质起到一定的积极作用,能够实现漯河市政府制定的改善马沟水质的要求。3.声环境影响分析(1)设备噪声值预测根据工程分析,本项目噪声源主要来自轴流风机、污水泵、污泥泵等机械设备,其噪声源强范围在80~90dB(A)之间。噪声源强、治理措施及排放源强详见表22。强噪设备经采取上述措施后,噪声值降至50~60dB(A)左右。为计算简便,本评价将经过基础减震、吸声装置、置于地下、建筑物屏蔽隔音、绿化吸音和厂墙屏蔽后的50~60dB(A)设备噪声值作为设备噪声源强,其余将只考虑距离因素对噪声的衰减影响。表22高噪声设备源强及降噪措施效果一览表(dB(A))编号123456名称排污泵污泥泵回流泵冲洗泵离心式脱水机轴流风机声源值808080808090治理措施基础减震、吸声装置、置于地下、建筑物屏蔽隔音、绿化吸音和厂墙屏蔽治理后预测声源值505050505060噪声距离衰减计算公式如下:èrö,r1<r2L1、L2为距声源r1、r2处的噪声值,dB(A);r1、r2为预测点距声源的距离。经噪声叠加和衰减公式计算,工程营运期主要噪声源对厂界的影响结果见表23。由表23可知,工程运营期各厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值要求。所以,评价认为项目的实施不会对45公式:L2=L1-20lgæç2r1÷ø 周围声环境产生较大影响。表23项目各厂界噪声预测结果一览表(dB(A))预测点设备治理后声源值[dB(A)]生产区噪声叠加值[dB(A)]距预测点距离(m)贡献值[dB(A)]标准值(昼/夜)是否达标排污泵50东厂界污泥泵回流泵冲洗泵离心式脱水机5050505061.8843.755/45达标轴流风机排污泵6050西厂界污泥泵回流泵冲洗泵离心式脱水机5050505061.8843.755/45达标轴流风机排污泵6050南厂界污泥泵回流泵冲洗泵离心式脱水机5050505061.81438.955/45达标轴流风机排污泵6050北厂界污泥泵回流泵冲洗泵离心式脱水机5050505061.86625.455/45达标轴流风机60(2)设备噪声防护措施可行性分析本工程噪声主要来自于设备运行时产生的噪声,其设备生源值在80~90dB(A)之间,工程设计中拟对高噪声设备采取降噪措施,以保护操作工人身心健康及减少46 工程噪声对外环境影响,针对不同设备特点,分别采取相应的隔声和减震等措施,并配合工程平面布置设计,尽可能将高噪声设备设置在厂区深部,从预测结果可以看出,工程投运后,四周厂界声环境经采取相应的保护措施后,均可达标,说明其措施可行。4.固体废物对环境的影响分析根据工程分析,本项目运行过程中产生的固体废物主要为:格栅产生的格栅渣、剩余活性污泥以及厂区职工生活垃圾。各构筑物固体废物产生情况及处置利用措施见表24。表24固体废物产生情况及处置利用措施一览表名称格栅渣脱水剩余污泥生活垃圾产生量6.6t/d,2409t/a50t/d,18250t/a0.4t/d,146t/a含水率(%)606040废物类别一般固废一般固废一般固废处理利用措施送城市垃圾填埋场外运综合利用外运垃圾处理场处理(1)格栅渣、滤渣和生活垃圾处置措施格栅渣主要为污水中的漂浮物、悬浮物或比重较大的无机物、塑料袋、碎纸、菜叶等,与生活垃圾均属于一般固体废物。格栅产生的废物收集分拣后,同员工产生的生活垃圾(厂区定员40人,按平均每人每天1kg的产生量计算,则生活垃圾产生量为0.5t/d,146t/a)统一外运至漯河市生活垃圾场处理,避免对厂区内其它部位的污染,同时在运行管理中尽量保证废弃物不落地,而直接进入废弃物箱或直接装车外运,污染物外运时采用半封闭式自卸车,避免造成废弃物落地后的二次污染。(2)脱水污泥处置措施本项目污水主要为生活污水,工程产生的污泥为一般固废。目前漯河市已建有污泥处理厂,计划接收全市范围内的污泥,现有污水处理厂产生的污泥均运往该处进行处理,污水处理厂和政府签有接受污泥的协议。本工程污泥运往污泥处理厂进行最终处置。5.风险分析47 1、风险物质识别本项目为污水处理工程,运行过程中涉及的危险化学品很少,主要是消毒阶段使用盐酸、亚氯酸钠、二氧化氯。其中盐酸、亚氯酸钠为制备二氧化氯的原料。本项目制备消毒剂二氧化氯的化学反应方程式为:5NaClO2+4HCl→4ClO2+5NaCl+2H2O(1)理化性质及危险性①盐酸一元强酸,无色液体,有腐蚀性,浓盐酸具有强挥发性,为氯化氢的水溶液。分析纯浓度约为36~38%,PH2~3,熔点-114.8℃,沸点108.6℃,相对密度1.2。接触其蒸气或烟雾,可引起急性中毒,出现眼结膜炎,鼻及口腔粘膜有烧灼感,牙龈出血,气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。②亚氯酸钠白色或微黄绿色粉末或颗粒,是一种强氧化剂,遇酸放出二氧化氯气体。易溶于水、与有机酸接触能引起爆炸,是一种高效氧化剂和漂白剂。稍有吸湿性,在常温下较为稳定。与木屑、有机物、还原性物质接触、撞击、摩擦容易爆炸或燃烧。③二氧化氯二氧化氯与氯气有相似的刺激性气味,具有强刺激性、强氧化性,是目前使用较多的安全、无毒、无“三致”的消毒剂。熔点-59.5℃,沸点11℃。11℃以上为红黄色的有强烈刺激性的臭味气体,11℃时液化成红棕色液体。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感,易分解发生爆炸,易溶于水。二氧化氯毒性较低,LD50>10000mg/kg。广泛用于饮用水的消毒,餐具、卫生用具、空气的消毒,乳制品厂的灭菌处理及其他医疗业、餐饮业的消毒。2、重大危险源辩识重大危险源是指长期的或临时的生产加工、搬运、使用或储存危险物质,且危48 险物质的数量等于或超过临界量的单元。判定单元是否构成重大危险源,所依据的标准《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)和国家安全生产监督管理局文件(安监管协调字「2004」56号)。当单元内存在危险物质的数量或危险能量等于或超过上述标准规定的临界量,该单元既被定为重大危险源。本项目生产工艺较为简单,生产过程中使用的有毒有害物质较少,主要是盐酸、亚氯酸钠、二氧化氯,其中二氧化氯主要为随时使用随时生产。本项目盐酸与亚氯酸钠分开设置,属于贮存区。项目重大危险源辨识情况见表25。表25评价区域内危险物质构成重大危险源辨识表物品类别盐酸亚氯酸钠二氧化氯设施、场所临界量项目储存量临界量项目储存量临界量项目储存量生产场所/////随用随生产贮存区20t1t100t4t200t/辨识结果不属于重大危险源不属于重大危险源不属于重大危险源从上表可看出,本项目不存在重大危险源。盐酸和亚氯酸钠均属于污水处理厂常用化学品,且储量不大,危险性较低,故本次评价仅进行风险简析,提出必要的防范和管理措施。3、风险防范措施项目消毒剂植被原料亚氯酸钠和盐酸在贮运过程若不按照规范进行,将有可能引发火灾、腐蚀、爆炸等风险,因此工程化学品贮运应落实以下化学品贮运防范措施及要求:(1)原料为强氧化性或强酸化学品,在运输过程应单独运输,禁止与易燃、易爆物相混;(2)原料储存间必须考虑分开安全储放,储存量为10~30d的用量;(3)配制溶液时,忌与碱或有机物相混合;(4)配备二氧化氯监测报警和通风设备;49 (5)二氧化氯溶液浓度应小于0.5ppm,其投加量应与污水量定比或用余氯量自动控制。6.事故风险分析污水事故排放污水处理厂一旦发生停电或重大事故时,均需进行事故排放,事故排放时生活污水未经处理直接进入马沟,对马沟造成严重污染。这种短时污染无法从根本上避免,解决的办法是加强运行管理,加强各类设备的维护,保证污水处理厂的正常运行,并尽可能提高用电保证率,使事故发生的几率降至最低。事故排放时,相当于没有建设污水处理厂,由水环境影响分析可知,污水直接排放时,对马沟水质污染严重,因此必须采取相应措施,杜绝事故发生。采取的主要措施有:(1)通过设置双电源供电系统来提高用电保证率。(2)在厂区内设置事故池和超越管,当事故发生时,污水可直接进入事故池暂时存放,当事故池污水满时,可通过厂内设置的超越管,逐级超越,降低污染程度。(3)通过加强运行管理,严格控制进水水质,加强设备维护,发现问题及时处理,使事故发生的机率降到最低。7.环境管理与监控计划7.1环境管理环境管理是漯河市马沟污水处理厂管理中的重要组成部分,加大环境监督、管理力度,是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此制定严格的环境管理和环境监测计划,确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施能得到认真落实,做到最大限度的减少污染。7.1.1环境管理机构的设立为有效地保护环境和防止污染事故发生,项目应建立环境保护机构和配备专职环保管理人员。主要负责营运期污染物排放的常规监测、环保设施运行的日常管理、50 突发性环境污染事故的处理,以及协调和解决与环保部门及周边群众的关系。此外还要负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规等工作。7.1.2环境管理人员的主要职责主管负责人应掌握生产和环保工作的全面动态情况,负责审批环保岗位制度、指挥环保工作的实施、协调厂内外各有关部分和组织间的关系。(1)贯彻执行环保法规、制度及环保标准。(2)组织制定和完善环境保护管理规章制度,污染事故的防治和应急措施以及安全生产条例,并监督检查制度和措施的执行情况。(3)负责污水处理厂设备的正常运转和维护工作。(4)领导并组织环境监测工作的开展,分析污染物排放和环境现状,建立监控档案。(5)推广应用环保先进技术和经验,开展环保宣传,组织环境保护专业技术培训,提高环保工作人员素质。(6)负责协助解决环境污染和扰民的投诉,以及环境污染事故的调查、处理及上报工作。(7)定期编制污水处理厂的环境保护报表和年度环境保护工作总结,提交给当地环境保护主管部门,接受地方环境保护部门的监督,完成交给的其他环保工作。7.1.3环境管理制度为了落实各项污染防治措施,加强环境保护工作管理,应当根据实际特点,制定各种类型的环保制度。(1)排污定期报告制度要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。(2)污染处理设施的管理制度加强污染治理设施的日常管理,建立岗位责任制,制定操作规程,建立管理台51 帐。(3)制定各类环保规章制度制定污水处理厂的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进污水处理厂的环境保护工作,使环境保护工作规范化和程序化,通过重要环境因素识别、提出持续改进措施,将污水处理厂二次污染的影响逐年降低。制定各类环保规章制度包括:环境保护职责管理条例、建设项目“三同时”管理制度、污水回用管理制度、污水处理装置日常运行管理制度、污染事故处理制度、地下回用水管网管理制度、环保教育制度、固体废弃物的管理与处置制度。7.1.4环境风险管理(1)建立、健全原辅材料的采购、储存保管、使用、废弃处置等环节的安全管理制度和使用安全操作规程,明确各岗位人员的安全职责。(2)定期检查、维护保养系统设备、管道、阀门及污水管网,发现腐蚀及时更换,确保设备、管件的完好率,保证其有效运行。(3)制订事故应急预案,建立应急抢险救助队伍,配备防护、求助设施,加强对职工进行事故应急救援教育,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施,定期组织演练。(4)制订处置突发性进水污染事故的应急预案,配备必要的应急处理设施,应加强对排污单位污染源的预处理和管理,严禁企业废水未作任何处理即超标排放入管,以确保污水厂处理设施的正常运行。(5)在事故发生时,应根据事故处理应急预案,及时通知环保、水利等有关部门,并暂停相关工业污染源的废水排放,以减少事故废水排放量,减轻其对纳污水体的污染。7.2环境监测7.2.1环境监测的任务定期对各处理单元的进出水水质进行监测,分析其水质参数的变化趋势,便于52 及时发现污水处理系统运行中的异常情况,保证工程正常高效运行。对工程各种污染物的排放情况定期监测,并统计分析,建立资料档案,以掌握工程污染防治措施的运行效果,为制定工程二次污染防治方案提供依据。定期对工程排水水质进行监测,按规定统计、整理监测数据并及时上报有关部门。7.2.2监测机构设置根据本工程实际情况,该厂应设置环境监测站,建立分析化验室,负责工程运行期的日常监测工作。本项目化验室设在综合楼,有固定工作人员。7.2.3环境监测内容根据工程特点及环境管理要求,运行期常规监测以污水处理厂各处理工艺单元的进出水水质为重点,通过定期监测,掌握污染物去除效率的变化情况,便于及时发现系统运行中出现的异常状况。此外,在污水处理厂总进口和总排口需设置自动在线连续监测装置,对全厂排水量、水质进行连续监测。运行期环境监测内容及监测频率见表26。表26运营期环境监测内容及监测频次监测内容水质噪声恶臭气体监测位置各系列单元处理设施污水处理厂总进出口污水处理厂总排口设备噪声厂界1m办公区厂区污水构筑物、办公区、厂界下风向10m监测项目流量、水温、PH、COD、SS、BOD5、氨氮、TP、TN水温、PH、SS、BOD5在线监测COD、氨氮、流量水温、PH、SS、BOD5在线监测COD、氨氮、流量LeqLeqLeqH2S、NH3、臭气浓度监测频率1次/天1次/天每天至少记录6次数据1次/天每天至少记录6次数据1次/年2次/年,每天2次,昼夜各一次2次/年,每天2次,昼夜各一次每季1次,连续3天,每天3次53 本项目营运期拟采取的防治措施及污染治理效果54内容类型排放源污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物污水处理及污泥处理各单元H2S构筑物周边绿化,并且厂界围墙内外设置防护绿化隔离带满足《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准限值要求NH3水污染物污水处理厂COD2“改良AO生化处理+砂滤池+二氧化氯消毒”工艺进行处理出水满足COD≤40mg/L,氨氮≤2.0mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,其它指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准BOD5SSNH3-NTNTP固体废物二沉池污泥经脱水处理,送漯河市污泥处理厂安全处置,对环境影响不大格栅格栅渣外运垃圾处理场处理办公、生活生活垃圾噪声噪声主要来自轴流风机、污水泵、污泥泵等机械设备,一般在80~90dB(A),在采取设置基础减震、置于地下、屏蔽隔音、距离衰减、厂围墙隔声,不会对周围环境产生明显不利影响,四周厂界预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值要求。生态保护措施及预期效果无 结论与建议一、结论1、项目基本情况及产业政策漯河市马沟污水处理厂工程污水处理规模近期至2020年污水处理规模为5万m3/d,远期至2030年污水处理规模为10万m3/d。污水处理厂服务范围为漯河市京广铁路以西,沙河以南的区域,去除沙澧产业集聚区范围内的污水,适当考虑规划区南侧周边乡镇区域的污水,沙澧产业集聚区服务范围为考虑107国道以西,京广铁路以东,沙河以南,湘江西路、南环路以北的范围。近期服务范围约15.66平方公里,常住服务人口可达20万人。经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修订版),本项目属于鼓励类中第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”中第15条:“三废”综合利用及治理工程,符合目前国家产业政策要求,对改善当地地表水体水质具有重要意义。2、项目厂址选址合理可行本项目位于漯河市107国道以东、垃圾处理厂东侧,项目北侧为小路,东侧、南侧、北侧均为空地,项目东侧距离马沟800米,距离项目最近的敏感点为北侧1100米外的赵岗村,处于项目大气环境防护距离之外且项目不在饮用水水源地保护区范围内。综上所述,漯河市马沟污水处理厂厂址选择可行。3、本项目对环境的影响与防治措施结论3.1施工期环境影响分析项目施工期对周围环境的影响主要为建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘、施工期噪声及施工期产生的固体废物等,经采取合理处理处置措施后,项目对周围环境影响不大。施工期结束后对周围环境的影响也随之消失。3.2运营期环境影响分析55 (1)废水:项目运营期间产生的废水主要为服务范围内收集的污水经处理后的废水和项目自身产生的废水,处理后的废水排入马沟。本项目设计处理规模为5万m3/d,折合1.825×106m3/a。出水水质满足COD≤40mg/L,氨氮≤2.0mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,其它指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准;根据预测,马沟断面COD、氨氮预测结果均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准,本项目的建设将对改善马沟水质起到一定的积极作用。综上分析,本项目废水对水环境影响小。(2)废气:本项目产生的废气主要是污水处理各工艺单元及污泥处理单元产生的恶臭气体,本工程产生的恶臭气体单元主要有格栅、调节池、曝气池及污泥区等,其主要成分为H2S、NH3。工程拟采取的防范措施有:设置大气环境防护距离、合理选择设备和设计参数、合理布局、加强绿化等,尽可能减轻污水处理厂恶臭气体对周围环境的影响。经预测,工程无组织排放H2S、NH3在四周厂界预测浓度均符合《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)表4二级标准限值要求。同时,本次工程设置100m卫生防护距离,工程周围最近的敏感点在本项目卫生防护距离之外,对其影响较小。综上所述,本项目废气在经过相关处理设施处理后,对周围环境影响较小。(3)噪声:本项目噪声主要来自轴流风机、污水泵、污泥泵等机械设备,一般在80~90dB(A),在采取设置基础减震、置于地下、屏蔽隔音、距离衰减、厂围墙隔声,不会对周围环境产生明显不利影响,四周厂界预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值要求。项目的实施不会对周围声环境产生较大影响。(4)固废:本项目运行过程中产生的固体废物主要为:格栅产生的格栅渣剩余活性污泥以及厂区职工生活垃圾。格栅产生的格栅渣收集分拣后和生活垃圾统一外运至漯河市生活垃圾填埋场处理,避免对厂区内其它部位的污染,同时在运行管理中尽量保证废弃物不落地,而直接进入废弃物箱或直接装车外运,污染物外运时采用56 半封闭式自卸车,避免造成废弃物落地后的二次污染;本项目产生的剩余污泥经浓缩脱水后,外运至漯河市污泥处理厂处理。因此,本项目固废对外界环境无较大影响。二、评价建议1、加强管理,保证设备正常运行,防止设备带故障使用,防止异常噪声的产生。2、项目在生产中加强管理,认真落实各项环保制度和措施,严格执行“三同时”制度。3、落实安全对策措施,加强安全管理,预防环境风险。4、应注意项目区内消防安全工作,严格按照有关消防规范设置消防设施,并使消防安全设施随时处于正常状态,定期接受消防管理部门的检查。5、定期对职工进行环境、卫生、安全宣传教育,树立爱护环境、注重卫生的良好习惯,同时提高环境质量。6、全厂卫生防护距离设置为100m,建议当地政府不得在各厂界设置的防护距离范围内规划建设居民点、学校、医院等。7、选择合适的树种、植株的密度、植被的宽度,改善小气候,达到吸纳声波降低噪声和美化环境等作用。三.环保投资及“三同时”竣工验收项目总投资18774.53万元,均属于环保投资,但从工程角度进行细化,直接用于二次污染防治的环保投资约192万元,占总投资的1.02%。本项目“三同时”环境保护验收一览表27。表27本项目“三同时”环境保护验收一览表污染因素污染源污染因子治理措施验收内容验收标准臭气格栅、A2O反应池、污泥H2SNH3加强工艺管理,设置绿色隔离加强厂区绿化,带,设置100m设置卫生环境卫生防护距离满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中大气57 处理防护距离污染物排放标准表4二级标准废水污水处理厂CODBOD5SSNH3-NTNTP生活污水工艺废水改良A2/O+砂滤池+二氧化氯消毒进入污水处理系统处理常规监测仪器;安装流量计,全厂污水进、出口各设一套COD、NH3-N在线监测设备回流管道出水满足COD≤40mg/L,氨氮≤2.0mg/L,总磷(以P计)≤0.4mg/L,其它指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准满足《工业企业厂界环境噪噪声机械噪声噪声设置减振基础、隔声、消声等减振基础、隔声、消声等声排放标准》(GB12348-2008)1类标准,不产生噪声扰民现象固废污水处理厂生活垃圾栅渣、沉砂池泥沙、集中收集卫生填埋临时堆存、干化卫生填埋或综带盖垃圾桶干化设施、临时堆场、安全处置安全处置剩余污泥合利用运输工具生态厂区绿化绿化率40%,绿化面积22600m2综上所述,漯河市城市建设投资有限公司拟投资建设的漯河市马沟污水处理厂建设项目,符合国家产业政策,符合漯河市总体规划,厂址选择可行;项目选用先进的污水处理工艺,经过处理后的污水中污染物含量大大降低,对改善马沟水质起到一定的积极作用;在认真落实本环评提出的各项环保治理措施,认真做好“三同时”和日常环保管理工作后,工程所排各项污染物对周围环境影响较小。因此,从环保角度分析,本项目建设是可行的。58 注释一、本报告应附以下附图、附件附图一本项目地理位置图附图二项目周边环境示意图附图三项目平面布置图附图四项目现状及四周环境照片附件一委托书附件二发改委批文附件三土地证明附件四规划证明附件五执行标准二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列1-2项进行专项评价。1、大气环境影响专项评价2、水环境影响专项评价3、生态影响专项评价4、声影响专项评价5、土壤影响专项评价6、固体废弃物影响专项评价以上专项评价为包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。59'