2023水环境公司污水处理厂提标升级改造工程项目环境影响评价报告表(104页).pdf
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编号:899413
2024-03-07
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1、建建设设项项目目环环境境影影响响报报告告表表(污染影响类)项目名称:xx县xx镇、十方镇污水处理厂提标升级改造工程项目建设单位(盖章):xx县xx水环境有限公司编制日期:2023 年 6 月1一一、建建设设项项目目基基本本情情况况建设项目名称xx县xx镇、十方镇污水处理厂提标升级改造工程项目项目代码联系人联系方式建设地点地理坐标国民经济行业类别D4620 污水处理及其再生利用建设项目行业类别四十三、水的生产和供应业-95 污水处理及其再生利用-新建、技改日处理 10 万吨以下 500 吨及以上城乡污水处理的建设性质新建(迁建)改建技改技术改造建设项目申报情形首次申报项目不予批准后再次申报项目超2、五年重新审核项目重大变动重新报批项目项目备案部门xx县发展和改革局项目备案文号武发改审字202338 号总投资(万元)900.7011环保投资(万元)262环保投资占比29.1%施工工期6 个月是否开工建设否是:占地面积500m2专项评价设置情况是,根据专项评价设置原则新增废水直排的污水集中处理厂需要设置地表水专项评价;本项目为新增废水直排的污水集中处理厂,则本项目应展开地表水专项评价。规划情况无规划环境影响评价情况无规划及规划环无2境影响评价符合性分析其他符合性分析1、“三线一单三线一单”符合性分析符合性分析(1)生态保护红线项目用地位于xx省xx市xx县xx镇双坊村、十方镇集贤村,对照xx3、省陆域生态保护红线规划成果报告(征求意见稿)及xx市人民政府关于印发xx市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知(龙政综202172 号),本次评价范围内不涉及重要生态保护红线,均位于xx县一般管控单元(环境管控单元编码 ZH35082430001),项目与xx市环境管控单元准入要求 符合性分析见表 1-1。因此项目符合xx市生态环境总体准入要求因此本项目建设符合xx省陆域生态保护红线规划成果报告(征求意见稿)及xx市人民政府关于印发xx市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知(龙政综202172 号)要求。表表 1-1 项目与xx市环境管控准入要求符合性分析项目与xx市环境管控准入要求符合性4、分析环 境 管 控单元编码环 境 管 控单元名称管 控 单元类别管控要求项目情况及符合性ZH35082430001武 平 县 一般 管 控 单元一 般 管控单元空间布局约束1.一般建设项目不得占用永久基本农田,重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的,必须依 法 依 规 办理。严禁通过擅自调整县乡国 土 空 间 规划,规避占用永久基本农田的审批。2.禁止随意砍伐防风固沙林和 农 田 保 护技改项目利用现有项目闲置空地建设,不占用基本农田,不砍伐树林。3林。污染物排放管控3.严格控制新建、扩建石化、化工、焦化、有 色 等 高 污染、高风险涉气项目。4.限期搬迁或关停单元内布局不合理、装备水平低5、环保设施差的小型污染业。本项目属于污水处理厂提标升级改造工程,符合要求(2)环境质量底线技改项目区域水环境质量分别达到 地表水环境质量标准(GB3838-2002)、类标准;大气环境质量均达到环境空气质量标准(GB 3095-2012)及其修改单二级标准;声环境质量均达到声环境质量标准(GB3096-2008)中 2 类标准。依据环境调查可知,项目区域地表水、气和声环境质量现状均能达到相关标准要求。技改项目接纳的生活污水经处理均达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)表 1 中一级 A 标准,区域生活污水通过收集处理达标排放,可以有效改善区域内水环境质量。针对项目恶臭气体6、,采取池体加盖、喷洒除臭剂、绿化等措施,NH3、H2S 等恶臭气体通过空气扩散、绿化植物吸附等在厂界处可达标排放,不改变区域大气环境功能区划;厂界噪声可达到工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中 2 类标准限值;一般工业固体废物能得到妥善处置。因此,技改项目污染物排放不会触及区域环境质量底线。(3)资源利用上线技改项目属于污水处理厂提标升级改造工程,所需资源主4要为电力、少量污水处理药剂等,对区域资源消耗量很小。技改项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施,以“节能、降耗、减污”为目标,可有效控制污染及资源利7、用水平。项目不会突破区域资源利用上线。(4)生态环境准入清单项目属于污水处理厂技改项目,不属于高能耗、高物耗、高污染企业,不属于xx市“三线一单”生态环境分区管控方案和xx市生态环境局关于印发xx市环境管控单元准入要求的通知(龙环2021126 号)中空间布局约束、污染物排放管控企业,符合环境准入要求。综述:项目符合“三线一单”的控制要求。2、选址符合性分析、选址符合性分析技改项目分别位于xx省xx市xx县xx镇双坊村、十方镇集贤村,利用现有污水处理厂闲置空地进行升级改造,根据现有项目用地预审与选址意见书(详见附件 6),用地分别属于xx镇双坊村、十方镇集贤村集体土地,不在河岸生态保护蓝线和防8、洪岸线上,选址符合十方镇土地利用总体规划,因此,项目选址符合相关要求。3、产业政策符合性分析、产业政策符合性分析对照产业结构调整指导目录(2019 年本),项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,因此技改项目属于允许类项目,符合国家产业政策,且项目于 2023 年 3 月 17 日取得xx县发展和改革局出具的审批批复,文号为武发改审字202338 号,故项目建设符合国家和xx省当前的有关产业政策要求。4、行业准入分析、行业准入分析对照国民经济行业类别,项目属于“D4620 污水处理及其再生利用”,对照产业结构调整指导目录(2019 年本),项目属于目录中规定的“第一类鼓励类”中“四十三、环境保护与资9、5源节约综合利用 20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”,符合国家产业政策要求。且项目于 2023 年 3 月 17 日取得xx县发展和改革局出具的审批批复,编号为武发改审字202338 号(附件 4)。因此,本项目的建设符合国家和xx省当前产业政策要求。6二二、建建设设项项目目工工程程分分析析建设内容1、项项目目概概况况xx县xx镇、十方镇污水处理厂因受综合因素制约,其现有项目均未建设污泥压滤系统,现有污泥处置方式均为外委处置,此外,两个污水处理厂出水水质中 SS 和 TP 两项指标均不能稳定达到城镇污水处理厂污染物排放标准10、(GB18918-2002)中表 1 的一级 A 标准,xx镇污水处理厂进水水监控设施未设置 COD、氨氮两项指标,出水未设置水温在线监控设施,十方镇污水处理厂进水水监控设施未设置 COD、氨氮两项指标,出水在线监控设施未设置总氮、总磷两项指标为此,xx县xx水环境有限公司(原xx县xx水务有限公司)投资 900.7011 万元拟建xx县xx镇、十方镇污水处理厂提标升级改造工程项目,按要求均新建一套一体化磁加载澄清装置用于降低水中的 SS 和 TP,增加一套污泥脱水设备和完善进出水在线监控系统监控指标。技改项目于 2023年 3 月 17 日取得xx县发展和改革局出具的审批批复,文号为武发改审11、字202338 号(附件 4)。项目名称:xx县xx镇、十方镇污水处理厂提标升级改造工程项根据建设项目环境影响评价分类管理名录及关于修改部分内容的决定(生态环境部令部令第1 号),项目属于“四十三、水的生产和供应业-95 污水处理及其再生利用-新建、技改日处理 10 万吨以下 500 吨及以上城乡污水处理的”类别,应编制环境影响报告表。因此,xx县xx水环境有限公司委托xxxx环保科技有限公司编制该项目环境影响报告表(委托书见附件 1)。本单位接受委托后即派技术人员现场踏勘,经资料收集与调研后,根据项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表,供建设单位上报环保部门审批。目建设单位:12、xx县xx水环境有限公司建设地址:xx省xx市xx县xx镇双坊村、十方镇集贤村建设性质:技改7建设规模:xx镇污水处理厂设计工程规模为近期 5000m3/d,中期10000m3/d,远期 15000m3/d,其中现有工程为近期规模,已建设完成并投入使用,年处理 5000m3/d,十方镇污水处理厂污水处理厂设计工程规模为近期 2500m3/d,中期 5000m3/d;远期 10000m3/d,其中现有项目为近期规模,已建设完成并投入使用,年处理 2500m3/d,两个项目中期、远期工程尚未设计,本报告仅对两座污水处理厂现有项目提标升级改造工程进行评价,两座污水处理厂均将现有项目尾水排放标准执行城13、镇污水处理厂污染物排放标准一级 B 标准提升至一级 A 标准排放,同时增加污水厂脱泥设备和在线监测设备,详见表 2-2。服务范围:十方镇污水处理厂服务范围为十方、三坊、集贤、鲜水、黎明及黎畲六个行政村的大部分地区;xx镇污水处理厂服务范围为岩前镇镇区,主要接纳污水均为生活污水。项目面积:xx镇污水处理厂总占地面积 7632m2,不新增面积,改造工程利用现有闲置场地,用地面积约 300m2;十方镇污水处理厂:总占地面积 4288m2,不新增面积,改造工程利用现有闲置场地,用地面积约 200m2。项目投资:分别为 503.261 万元、397.4401 万元,总计 900.7011 万元。劳动定员14、:均不新增员工工作制度:均为年工作 365 天,实行 3 班工作制度,每班 8 个小时,每天 24 个小时连续运营。2、建设内容及规模建设内容及规模技改项目均利用现有项目闲置场地进行建设,项目技改前后基本概况对比分析详见表 2-1,项目技改前后建设内容组成见表 2-2。表表 2-1 项目技改前后基本概况对比一览表项目技改前后基本概况对比一览表xx县xx镇污水处理厂xx县xx镇污水处理厂序号类别现有项目技改项目技改后1处理能力5000m3/d不新增污水处理量5000m3/d2建设单位xx县xx水务有限公司xx县xx水环境有限公司xx县xx水环境有限公司83建设地点xx县xx镇双坊村xx县xx镇双15、坊村xx县xx镇双坊村4占地面积7632m2利用现有项目闲置场地,约 300m27632m25投资6670.58 万元503.261 万元7173.841 万元6劳动定员10 人不新增员工10 人7工作制度年工作天数:365 天,实行 3 班工作制度,每班 8 个小时年工作天数:365天,实行 3 班工作制度,每班 8 个小时年工作天数:365 天,实行 3 班工作制度,每班 8 个小时8工艺粗格栅细格栅平流沉砂池A2/O池二沉池紫外线消毒一体化磁加载澄清装置粗格栅细格栅平流沉砂池A2/O 池二沉池一体化磁加载澄清装置紫外线消毒xx县十方镇镇污水处理厂xx县十方镇镇污水处理厂序号类别现有项目技16、改项目技改后1处理能力2500m3/d不新增污水处理量2500m3/d2建设单位xx县xx水务有限公司xx县xx水环境有限公司xx县xx水环境有限公司3建设地点xx县十方镇集贤村xx县十方镇集贤村xx县十方镇集贤村4占地面积4288m2利用现有项目闲置场地,约 200m24288m25投资4724.5 万元397.4401 万元5121.9401 万元6劳动定员7 人不新增员工7 人7工作制度年工作天数:365 天,实行 3 班工作制度,每班 8 个小时年工作天数:365天,实行 3 班工作制度,每班 8 个小时年工作天数:365 天,实行 3 班工作制度,每班 8 个小时8工艺粗格栅细格栅平17、流沉砂池A2/O池二沉池紫外线消毒一体化磁加载澄清装置粗格栅细格栅平流沉砂池A2/O 池二沉池一体化磁加载澄清装置紫外线消毒3.技改技改项目项目建设内容建设内容表表 2-2 技改项目技改项目提标升级改造工程量汇总清单提标升级改造工程量汇总清单xx县xx镇污水处理厂xx县xx镇污水处理厂序号项目名称工作类别工作内容1土建改造改造工程1)原有部分场地改造、平整修复硬化等;2)磁加载一体化设备开挖、基础浇筑、回填等;3)雨棚等设施建造。2新建深度处新建工程4)新建一套一体化磁加载澄清装置;9理装置5)新建加药棚及加药装置;6)新建进出水在线检测系统;7)新增污泥脱水装置;8)配套建设进出水管路、排泥18、管及线缆线路等。xx县十方镇污水处理厂xx县十方镇污水处理厂序号项目名称工作类别工作内容1土建改造改造工程1)原有部分场地改造、平整修复;2)原有部分管线的改造;2新建深度处理装置新建工程3)新建一套一体化磁加载澄清装置;4)新建加药棚及加药装置;5)新建进出水在线检测系统;6)新增污泥脱水装置;7)配套建设进出水管路、排泥管及线缆线路等。表表 3-3 技改项目主要工艺设备清单技改项目主要工艺设备清单xx县xx镇污水处理厂xx县xx镇污水处理厂序号序号名称名称规格型号规格型号单单位位数数量量备注备注一、进水在线检测系统一、进水在线检测系统1在线检测装置COD、氨氮套1xx镇国产优质二、出水在线19、检测系统二、出水在线检测系统2在线检测装置水温套1xx厂国产优质三、一体化絮凝沉淀净化装置三、一体化絮凝沉淀净化装置(规格尺寸:规格尺寸:SH12m5.52.5m)3混凝反应器碳钢防腐,反应时间5min座1国产优质4混凝搅拌机配套水池台1水下 304 材质5磁加载反应器碳钢防腐,反应时间5min座1国产优质6加载搅拌机配套水池台1水下 304 材质7絮凝反应器碳钢防腐,反应时间5min座1国产优质8絮凝搅拌机配套水池台1水下 304 材质,变频调节9污泥中转池停留时间10min座1国产优质10污泥中转泵12m/h,H=30m,2.2kw台2一用一备11磁泥沉淀器碳钢防腐,配斜管填料及不锈钢支架20、配布水和出水装置座1负荷11m/(/h)12重载刮泥机1.2-3m/min台1水下 304+耐磨橡10胶13磁种解絮循环一体机处理量 10m/h;功率2.2kw解絮与磁种回收一体化最高表磁强度5200Gs无须冷却水套1磁源:全 N42 钕铁硼箱体及机架:304其他:组合材料14污泥泵15m/h;H=10m;2.2kw;自冷却机封台2耐磨防腐渣浆泵,一用一备15电磁流量计DN80台4一体式电磁流量计16一体化箱体3.2x10.2x3.2 米座1碳钢防腐17内部管道阀门等配套系统项1UPVC 管18线缆等配套系统项1国产优质四、加药棚及加药装置四、加药棚及加药装置19全自动 PAM泡药机304 材21、质;制备能力500L/h套1阴离子用于絮凝加药20PAM 计量泵流量 350L/h,配阻尼器、背压阀等台2一用一备21全自动 PAC泡药机容积 2x2m,配搅拌机,配机架套1水下 304 材质主体 PP 材质22PAC 计量泵流量 500L/h,配阻尼器、背压阀等台2一用一备23压榨水箱容积 2m台1置于脱水间24洗布洗涤水箱容积 2m台1置于脱水间25隔膜泵台42 用 2 备用于压榨和洗布洗涤水箱置于脱水间26加药设备棚配套加药设备座1国产优质五、污泥脱水装置五、污泥脱水装置27板框压滤机80 台1配气动隔膜泵、空压机等28隔膜泵5m,H=60m台2一用一备29空气压缩机Q=0.7m/min22、,P=0.8Mpa台1国产优质30水平皮带输送机台1与板框压滤机配套六、自控系统六、自控系统31自动控制系统配套一体化絮凝沉淀过滤净化系统,防护等级IP54,具备手动和自动套1柜体 304 材质11运行能力,系统包含PLC、低压元器件、变频器,可远程/就近操控七、其他七、其他23其他配套包含系统连接管道、管阀件、阀门、钢制阶梯、走道、格栅等项1国产优质24运输安装调试培训包含系统内部设备、管线、电气系统等安装费、设备运输费、吊装费等,调试系统、培训操作人员项1调试期间的水、电、药剂等由采购单位负责xx县十方镇污水处理厂xx县十方镇污水处理厂序号序号名称名称规格型号规格型号单单位位数数量量备注备23、注一、进水在线检测系统一、进水在线检测系统1在线检测装置COD、氨氮套1国产优质二、出水在线检测系统二、出水在线检测系统2在线检测装置水温、总磷、总氮套1国产优质三、一体化絮凝沉淀净化装置三、一体化絮凝沉淀净化装置(规格(规格尺寸:尺寸:SH8.5 m5.52.5m)3混凝反应器碳钢防腐,反应时间5min座14曝气+机械混凝搅拌机配套磁混凝反应池台1机械搅拌水下304 材质,曝气搅拌为主,机械搅拌为辅5磁加载反应器碳钢防腐,反应时间5min座16曝气+机械加载搅拌机配套磁加载反应池台1机械搅拌水下304 材质,曝气搅拌为主,机械搅拌为辅7絮凝反应器碳钢防腐,反应时间5min座18曝气+机械絮凝24、搅拌机配套磁混凝反应池台1机械搅拌水下304 材质,曝气搅拌为主,机械搅拌为辅9污泥中转池停留时间10min座110污泥中转泵8m/h,H=30m,1.1kw台2一用一备1211磁泥沉淀器碳钢防腐,配斜管填料及不锈钢支架配布水和出水装置座1负荷11m/(/h)12重载刮泥机1.2-3m/min台1水下 304+耐磨橡胶13磁种解絮循环一体机处理量 8m/h;功率2.2kw解絮与磁种回收一体化最高表磁强度5200Gs无须冷却水套1磁源:全 N42 钕铁硼箱体及机架:304其他:组合材料14污泥泵8m/h;H=10m;1.1kw;自冷却机封台2耐磨防腐渣浆泵,一用一备15电磁流量计DN80台4一体25、式电磁流量计16一体化箱体3.2x5.9x3.2 米座1碳钢防腐17内部管道阀门等配套系统项1UPVC 管18线缆等配套系统项1四、加药棚及加药装置四、加药棚及加药装置19全自动 PAM泡药机304 材质;制备能力300L/h套1阴离子用于絮凝加药20PAM 计量泵流量 200L/h,配阻尼器、背压阀等台2一用一备21PAC 泡药机容积 2x1m,配搅拌机,配机架套1水下 304 材质主体 PP 材质22PAC 计量泵流量 300L/h,配阻尼器、背压阀等台2一用一备23压榨水箱容积 1m台1置于脱水房24洗布洗涤水箱容积 1m台1置于脱水房25隔膜泵台42 用 2 备,置于脱水房用于压榨和洗26、布洗涤水箱26加药设备棚配套加药设备座1五、污泥脱水装置五、污泥脱水装置27板框压滤机60m2台1配气动隔膜泵、空压机等28气动隔膜泵5m,H=60m台2一用一备29空气压缩机Q=0.7m/min,P=0.8Mpa台130水平皮带输台1与板框压滤机配13送机套六、自控系统六、自控系统31自动控制系统配套一体化絮凝沉淀过滤净化系统,防护等级IP54,具备手动和自动运行能力,系统包含PLC、低压元器件、变频器,可远程/就近操控套1柜体 304 材质七、其他七、其他23其他配套包含系统连接管道、管阀件、阀门、钢制阶梯、走道、格栅等项124运输安装调试培训包含系统内部设备、管线、电气系统等安装费、设备27、运输费、吊装费等,调试系统、培训操作人员项1调试期间的水、电、药剂等由采购单位负责表表 3-4 技改项目主要土建工作清单技改项目主要土建工作清单xx县xx镇污水处理厂xx县xx镇污水处理厂序序号号装置名称装置名称土建工作内容土建工作内容1进水在线检测装置置于现有监测房2出水在线检测装置置于现有监测房3一体化絮凝沉淀净化装置1)一体化装置基础等:地面下挖 2.5m,面积12.0 x5.5 米,水泥硬化基础,承重4.0T/,配套污泥泵基础、楼梯、走道、集水井等2)一体化装置进水管:由现有二沉池出水进入一体化装置,将原来二沉池至消毒池管线更改至一体化装置,改动长度约 40 米,DN300管;3)一体28、化装置出水管:一体化装置出水自流至紫外消毒池,管线距离 20 米,DN300 管;3)一体化装置排泥管:一体化装置自带污泥中转池,由污泥泵泵入污泥浓缩池;距离约100 米,DN80 管,存在开挖地面可能。4)一体化装置顶棚,面积约 70(由于一体化装置顶部标高为 1 米,故不设置葫芦吊)4加药棚及加药装置加药顶棚,面积约 15;加药管线至一体化装置,50 米,DN32;水泥硬化地面,20 公分厚,面积约 15 。5污泥脱水装置(沿用现有板框压滤机地基(具体见厂家);14脱水间)水平皮带输送机基础等;内部管线线缆。xx县十方镇污水处理厂xx县十方镇污水处理厂序序号号装置名称装置名称土建工作内容土29、建工作内容1一体化絮凝沉淀净化装置1)一体化装置基础等:地面下挖 1.0m,面积8.0 x5.5 米,水泥硬化基础,承重3.5T/m2,配套污泥泵基础、楼梯、走道、集水井;2)一体化装置进水管:由现有二沉池出水进入一体化装置,将原来二沉池至消毒池管线更改至一体化装置,改动长度约 30 米,DN300管;3)一体化装置出水管:一体化装置出水自流至紫外消毒池,管线距离 20 米,DN300 管;3)一体化装置排泥管:一体化装置自带污泥中转池,由污泥泵泵入污泥浓缩池;距离约40 米,DN80 管,存在开挖地面可能;4)一体化装置顶棚,面积约 45m2(由于一体化装置顶部标高为 1.6 米,故不设置葫30、芦吊)。2加药棚及加药装置1)加药顶棚,面积约 10m2;2)加药管线至一体化装置,50 米,DN32;3)水泥硬化地面,20公分厚,面积约10m2。5污泥脱水装置(沿用现有脱水间)1)板框压滤机地基(具体见厂家);2)水平皮带输送机基础等;3)内部管线线缆。4.项目技改前后变化情况项目技改前后变化情况表表 3-5 项目技改前后进出处理水量及水质变化情况项目技改前后进出处理水量及水质变化情况工程名称日处理量(m3/d)项目CODCrBOD5SSNH3-NTPTN单位mg/L mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lxx镇污水处理厂技改前5000一级 B 排放标准6020 208(15)1.0 31、20技改后5000一级A排放标准5010 10 5(8)0.5 15十方镇污水处理厂技改前2500一级 B 排放标准6020 208(15)1.0 20技改后2500一级A排放标准5010 10 5(8)0.5 15表表 3-6 项目技改前后主要构筑物变化一览表项目技改前后主要构筑物变化一览表xx镇污水处理厂xx镇污水处理厂名称有效尺寸(m)数量单位 结构形式备注15技改前技改后污水提升泵房 7.8m11座钢筋砼现有项目,土建规模1.5 万 m3/d细格栅及沉砂池17.23.9m,2.13m(2 座)11座钢筋砼现有项目,按 0.5 万m3/d 规模建设改良型 A2/O 池 27.321.2m32、11座钢筋砼现有项目,按 0.5 万m3/d 规模建设二沉池 19.8m11座钢筋砼按 0.5 万 m3/d 规模建设污泥井5.33.6m11座钢筋砼现有项目,按 0.5 万m3/d 规模建设污泥浓缩池 6.6m11座钢筋砼现有项目,按 0.5 万m3/d 规模建设紫外线消毒及排放池13.24.3m11座钢筋砼现有项目,土建规模1.5 万 m3/d污泥脱水机房15.08.711座框架已按 0.5 万 m3/d 规模建设,现有项目未配有污泥脱水设备一体化磁加载澄清装置125.52.501座/技改项目生产楼17.67.211座框架现有项目,共 2 层辅助设备用房25.97.011座框架含变配电房、33、风机房、发电机房及储油间门卫室3.83.811座框架现有项目电动伸缩门B=8.0m11座不锈钢现有项目xx县十方镇污水处理厂xx县十方镇污水处理厂名称有效尺寸(m)数量单位结构形式备注技改前技改后一、生产构筑物污水提升泵房6.811座钢筋砼现有项目细格栅及沉砂池11.802.0511座钢筋砼现有项目改良型 A2/O28.611.811座钢筋砼现有项目二沉池13.611座钢筋砼现有项目污泥井3.02.511座钢筋砼现有项目污泥浓缩池5.611座钢筋砼现有项目16紫外消毒及排放池9.03.111座钢筋砼现有项目一体化磁加载澄清装置8.55.52.501套钢筋砼技改项目污泥脱水棚18801座框架技改34、项目二、辅助建筑物辅助设备用房20.312.011座框架现有项目调度中心19.47.211座框架现有项目在线监测房5.35.011座钢筋砼现有项目表表 3-7 项目技改前后主要设备变化一览表项目技改前后主要设备变化一览表xx县xx镇污水处理厂xx县xx镇污水处理厂所在位置 设备名称规格型号单位数量备注技改前 技改后污水提升泵房机械格栅除污机B=1.1m,H=8.5m,间隙20mm,设备宽度0.8m,功率 0.75kw台11污水提升泵Q=250m3/h,H=17m,功率22kw台332 用 1 备,高峰期开 2台细格栅及沉砂池细格栅除污机回转式,B=900mm,间隙 5mm,H=1.8m,设备宽35、度0.7m,功率1.1kw台221用1 备旋流除砂设备D=2.13m,约重1t,功率 1.1kw台221用1 备罗茨风机Q=1.75m3/min,H=39.2kpa,功率2.2kw台11/砂水分离器Q=5-12L/s,功率0.37kw台11/改良型A2/O 池潜水推流搅 拌机水推力600N,N=1.5kw台22/潜水推流搅拌机水推力 800N,N=2.2kw台22/17潜污回流泵Q=180990m3/h,H=0.250.86m,N=2.2kw台22配套拍门DO 控制仪 015mg/L,24VDC套22/二沉池周边传动桥式刮泥机池径=19m,N=0.37kw套11/污泥井回流污泥泵Q=120m336、/h,H=10m,N=5.5kw台221用1 备剩余污泥泵Q=120m3/h,H=10m,N=5.5kw台221用1 备污泥浓缩池悬挂式中心传动浓缩机池径:6m,周边线速度 0.942m/min,功率:0.37kw套11/紫外线消毒及排放池紫外线消毒模块紫外线剂量18mJ/cm2,共 3 个模块,功率 14.40kw套11含空压机,吊架等配套 设备污泥脱水机房板框压滤机80m2台01/隔膜泵5m,H=60m台02/空气压缩机Q=0.7m/min,P=0.8Mpa台01/水平皮带输送机80 台01/生产楼出水总磷在线仪量程:0.01-5.0mg/L,精度 2%,信号4-20mA,220V套11/37、出水 COD在线仪量程:1-200mg/L,精度 1mg/L套11/出水氨氮在线仪量程:0.1-20mg/L,精度 2.5%套11/超声破明渠15000m3/d,0.25-6.0m,220V套11/进水 COD在线仪/套01/进水氨氮在线仪/套01/出水水温在线仪/套01/18xx县十方镇污水处理厂xx县十方镇污水处理厂所在位置设备名称规格型号/技术参数数量单位技改前技改后粗格栅池、进水泵房回转式粗格栅除 污机B=0.8m,间隙 10mm;安装角 度 75,N=0.75kW11台污水提升泵Q=125m3/h,H=15m,N=7.5Kw33台铸铁镶铜方闸门700 x700,启闭力 2.0T11套38、细格栅池、平流沉砂池细格栅除污机B=0.4m,H=1.2m,间隙 5mm,渠宽 0.6m,N=0.37kW11台人工细格栅除污机B=0.5m,H=1.2m,间隙 5mm11台手动方形闸门400 x40044台吸砂机池 宽1.45m,双槽,功率1.77w11台螺旋砂水分离器处理量 512L/s,N=0.37Kw,材质:不锈钢11台所在位置设备名称规格型号/技术参数数量单位超声波液位差计测量范围:03m22台电磁流量计DN300,0150L/s11台A2/O 池潜水推流搅拌机水推力 180N,N=0.85kW22台潜水推流搅拌机水推力260N,N=1.5kW22台潜污回流泵 Q=55150m3/h39、,H=0.450.86m,N=1.5kW22台组合填料1502.4m100 100 m3管式微孔曝气器 901.0m,Q=8m3/m.h112 112m方形闸门400400mm22个DO 控制仪015mg/L,24VDC22台二沉池及污泥池周边传动桥式刮泥机D=13m,N=0.37kW11台剩余污泥泵Q=15m3/h,H=12m,N=1Kw22台污泥回流泵Q=50m3/h,H=8m,N=2.2Kw22台方形闸门300300mm11个污泥浓缩池悬挂式中心传动 浓缩 5000,P=0.37kW,周边线速度 1.0m/min11套19机格栅盖板钢制,1200700mm11件污泥脱水间板框压滤机60 40、01台气动隔膜泵5m,H=60m02台空气压缩机Q=0.7m/min,P=0.8Mpa01台水平皮带输送机01台压榨水箱容积 1m01台洗布洗涤水箱容积 1m01台隔膜泵04台紫外消毒及排放池紫外线消毒模块紫外线剂量18mJ/cm2,两组模块,N=3.84Kw11套巴氏计量槽量程5-400t/h11台方形闸门600800mm11个方形闸门6001300mm11个整流板6001000mm11套不锈钢溢流槽槽长=12.8m11套鼓风机房罗茨鼓风机Q=26.61m3/min,P=53.9kP,N=37kW22台消音器800X700X1000,钢制22套消音排气扇Q=1600m3/h,P=98Pa,N41、=1.5kW11台涡轮流量计DN200,法兰式11台压力变送器30-100kPa11台一体化磁加载澄清装置混凝反应器碳钢防腐,反应时间5min01座曝气+机械混凝搅拌机配套水池01台磁加载反应器碳钢防腐,反应时间5min01座曝气+机械加载搅拌机配套水池01台絮凝反应器碳钢防腐,反应时间5min01座曝气+机械配套水池01台20絮凝搅拌机污泥中转池停留时间10min01座污泥中转泵8m/h,H=30m,1.1kw02台磁泥沉淀器碳钢防腐,配斜管填料及不锈钢支架配布水和出水装置01座重载刮泥机1.2-3m/min01台磁种解絮循环一体机处理量 8m/h;功率 2.2kw解絮与磁种回收一体化最高表42、磁强度5200Gs无须冷却水01套污泥泵8m/h;H=10m;1.1kw;自冷却机封02台电磁流量计DN8004台一体化箱体3.2x5.9x3.2 米01座加药设备棚全自动PAM 泡药机304 材质;制备能力 300L/h01套PAM 计量泵流量 200L/h,配阻尼器、背压阀等02台PAC泡药机容积 2x1m,配搅拌机,配机架01套PAC计量泵流量 300L/h,配阻尼器、背压阀等02台表表 3-8 项目技改前后药剂用量变化一览表项目技改前后药剂用量变化一览表xx县xx镇污水处理厂xx县xx镇污水处理厂项目药品名称吨水药量(g/m)日耗药量(kg/d)年用量(t/a)技改前PAM 固体/0.43、4技改前聚铝 PAC20100.036.5磁载体3.015.05.476絮凝剂 PAM(阴)1.05.01.824絮凝剂 PAM(阳)1.05.01.824技改后/46.024xx县十方镇污水厂xx县十方镇污水厂21项目药品名称吨水药量(g/m)日耗药量(kg/d)年用量(t/a)技改前PAM 固体/0.26技改前聚铝 PAC2050.018.25磁载体3.07.52.738絮凝剂 PAM(阴)1.02.50.912絮凝剂 PAM(阳)1.02.50.912技改后/23.0735、公用工程、公用工程供电:由市政供电管网提供。供水:由市政给水管网供应。交通:技改项目中十方污水处理厂所在位置与最近44、乡道 009 隔着处明溪,尚有一定距离,项目现已建设进厂桥梁,便于项目的营运,桥梁宽 4m,桥梁总长度约 25m,路面为水泥混凝土桥面;xx镇污水处理厂所在位置与乡道相连,交通便利。综上所述,项目基础设施条件较好,项目建设条件较为成熟。6、管网布设、管网布设6.1 xx镇污水处理厂管网布设xx镇污水处理厂管网布设xx镇整个区域南高北低,xx镇镇区北部为xx工业集中区,南部集镇中心片区为集镇服务区。xx溪由南至北经过镇区,将xx工业集中区分为工业集中区西区及工业集中区东区。由于镇区居民区主要分布于xx溪一侧,现状生活污水直接排入xx溪及小溪流;工业集中区分布于下游xx溪两侧。因而排水主干管主要沿45、xx溪设置,沿途接收各片区污水。为避免排水主干管迂回往返,主干管于前溪较迂回处取直。结合服务范围内地形、居住点分布情况及排水分区的划分,确定污水管道收集系统布局如下:集镇服务区:沿片区内xx溪布置截污干管,收集其沿岸污水。截污干管沿xx溪敷设至工业集中区(东区)。片区内截污支管主要沿现有道路、规划道路及支流小溪设置,收集其两侧生活污水就近接入截污干管。22工业集中区(东区):沿片区内xx溪设置截污干管。片区内地势东高西低,坡向xx溪,新建工业区内生活污水已敷设雨污分流管,预留接口。片区内沿规划道路及现状支流小溪敷设截污管,收集工业集中区(东区)生活污水,就近接入主干管。工业集中区(西区):沿x46、x溪设置截污干管,片区内地势西高东低,坡向xx溪,工业区生活污水均可重力接入沿河干管。片区内沿现状道路、规划道路及沟渠敷设截污管,收集工业集中区(西区)生活污水,就近接入主干管。(3)主要管网工程量现有项目近期配套管网长度 20438m,现有项目配套污水管网布置见附图 9,项目污水管网工程详见表 3-9。表表 3-9 项目配套污水管网工程一览表项目配套污水管网工程一览表序号名称规格(mm)单位数量备注1HDPE缠绕结构壁管DN300m2879沿路2钢筋混凝土管DN300m5524沿河,混凝土满包3钢筋混凝土管DN400m1157沿河,混凝土满包4钢筋混凝土管DN500m3435沿河,混凝土满包47、5钢筋混凝土管DN600m2362沿河,混凝土满包6倒虹钢管DN200m547倒虹钢管DN300m148倒虹钢管DN400m139HDPE缠绕结构壁管DN200m5000预留接户支管,预留检查125 座小计管网总长2043810倒虹井25002500座106.2 十方镇污水处理厂管网布设十方镇污水处理厂管网布设现有项目近期工程沿金线溪、处明溪、恒通大道(规划路名)设置排水主干管,沿途接收镇中心区污水,污水最终排入污水处理厂,已铺设管道 11375m,见附图 8。结合服务范围内地形、居住点分布情况及排水分区的划分,污水管道收集系统布局如下:镇中心片区:沿片区内 309 省道及主要村道布置污水管,48、收集污水至金线溪西岸污水主干管,污水重力接入污水处理厂内。23工业片区:现状 205 国道有一排污口,近期沿 205 省道铺设污水管,将污水接入,仅接纳工业区的生活污水。表表 3-10 项目配套污水管网工程一览表项目配套污水管网工程一览表序号名称规 格(mm)单位数量备注1HDPE缠绕结构壁管DN300m3480沿路2HDPE缠绕结构壁管DN400m592沿路3HDPE缠绕结构壁管DN300m3150沿河道,混凝土满包4HDPE缠绕结构壁管DN400m740沿河道,混凝土满包5HDPE缠绕结构壁管DN500m695沿河道,混凝土满包6倒虹钢管DN200m13钢筋混凝土满包7倒虹钢管DN300m49、22钢筋混凝土满包8HDPE缠绕结构壁管DN200m1350预留接户支管预留检查井 35座9焊接钢管DN400m1333压力输送管小计管网总长度m113751倒虹井座4模块式检查井6、平面布置、平面布置技改项目两个污水处理厂均利用现有项目厂内闲置场地进行建设。项目区内布置较为简单,功能分区明确,平面布置基本合理。综上项目平面布置合理有效,具体平面布局详见附图 4。工艺流程和产排污环节技改项目主要建设内容为各新增一套一体化磁加载澄清装置、新建加药棚及加药装置、进出水在线检测系统和新增污泥脱水装置。技改项目两座污水处理厂均采用相同一体化磁加载澄清装置。1、一体化磁加载澄清装置工艺流程及产污环节简述50、:、一体化磁加载澄清装置工艺流程及产污环节简述:24图图 2.1 一体化磁加载澄清装置生产工艺流程及产污环节图一体化磁加载澄清装置生产工艺流程及产污环节图技改项目新增的一体化磁加载澄清装置功能为降低处理废水中的 SS 及 TP,使出水水质这两项指标能稳定达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中表 1 的一级 A 标准。工艺流程:二沉池出水进入磁加载澄清装置,依次投加混凝剂 PAC、磁载体和絮凝剂 PAM,反应生产以磁载体为核心的磁性絮团,高比重的磁性絮团在高效斜管沉淀池中快速沉降,实现固液分离,去除污水中的TP、悬浮物和少了 COD 等污染;磁加载澄清装置产生的污泥经过一51、体化解絮回收机,对污泥中的磁载体进行回收和再次投加至反应池,剩余污泥自流进入污泥中转池,然后通过污泥提升泵入污泥浓缩池(已建成),浓缩后通过隔膜泵泵入板框压滤机脱水,干化污泥外运处置;磁加载澄清装置出水自流至消毒池;设置二沉池出水超越至消毒池管线。同时配套建设加药设备平台,包括 PAC 加药系统、PAM(阴离子)自动加药装置、压榨水箱和清洗水箱。主要产污环节:磁加载澄清装置运行时产的噪声、污泥脱水废水、污泥、加药系统废包装物、在线监测废液、恶臭。与项目有关的原有环境污染问题1、现有项目概况现有项目概况xx县xx水环境有限公司(原xx县xx水务有限公司)xx县xx镇、十方镇污水处理厂及配套管网工52、程 2014 年 10 月 28 日取得建设项目建议书暨可行性研究报告的批复(附件4),于 2016 年 10 月委托泰安市禹通水务环保工程有限公司编制了xx县xx镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表、xx县xx镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表,报送xx县环保局进行审批,因达不到要求,未给予批复,现有项目均为近期工程,已建设完成并投入使用,年污水处理量分别为 5000m3/d、2500m3/d,出水水质均能稳定达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中表 1 的一级 B 标准。2、现有项目生产工艺现有项目生产工艺两座污水处理厂现有项目采用的工艺均为粗格栅细格栅平53、流沉25砂池A2/O 池二沉池紫外线消毒。图图 2.2 现有项目现有项目生产工艺流程图生产工艺流程图工艺流程说明:进厂污水进入粗格栅及进水泵房,经过粗格栅先拦截较大的杂质、纤维等,以免造成后续水泵的堵塞;而后经污水提升泵将污水提升进入细格栅及沉砂池进一步去除污水中较小颗粒的悬浮、漂浮物,截流的栅渣和砂粒送至污泥脱水间,与其他污泥一起委托第三方单位进厂处置;接着污水进入 A2/O 生化组合池进行生物脱氮除磷处理;出水进入二沉池进行泥水分离,对分离出的污水进行紫外线消毒后达标排放,产生的污泥部分回流至 A2/O生化组合池的厌氧池,部分经污泥泵井进入污泥浓缩池进行浓缩后到污泥脱水间,污泥委托第三方单54、位进厂处置,污泥送至城市垃圾填埋场填埋。3、现有项目污染源排放情况现有项目污染源排放情况根据技改项目可研报告现有项目水质检测报告、现有项目环评报告和现场调查,现有项目污染物排放情况见表 2-7。表表 3-10 现有项目进出水质情况一览表现有项目进出水质情况一览表xx县xx镇污水处理厂xx县xx镇污水处理厂序号日期水量m3/d类别pHCODBOD5SSNH3-N总磷总氮-mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L12022年 8 月3500进水7.24816.9143.771.104.90委外处置2619 日水质2022年 8 月19 日3500出水水质7.193.8未检出0.6450.955、91.70去除率/81.25%77.51%/82.89%10%65.3%22022年 9 月20 日3500进水水质7.38535468.850.6510.52022年 9 月20 日3500出水水质7.5154.9未检出0.4470.182.22去除率/82.35%86%/94.9%72.3%78.86%32022年 10月 20日3500进水水质7.57734.5366.680.548.322022年 9 月20 日3500出水水质7.7187.3130.7790.392.71去除率/76.62%78.84%63.89%88.34%27.78%67.42%xx县十方镇污水处理厂xx县十方镇56、污水处理厂序号日期水量m3/d类别pHCODBOD5SSNH3-N总磷总氮-mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L12022年 8 月19 日2000进水水质6.719278.22712.880.6115.82022年 8 月19 日2000出水水7.0104.1未检出0.7610.511.3027质去除率/94.79%94.64%/94.09%16.39%91.77%22022年 9 月20 日2000进水水质7.413642.6365.521.018.532022年 9 月20 日2000出水水质7.372.7未检出0.1570.131.75去除率/94.85%93.66%/9757、.16%87.13%79.48%32022年 10月 20日2000进水水质5.2530180683.952.758.072022年 10月 20日2000出水水质7.14414.6302.150.682.38去除率/91.70%91.89%57.57%45.57%75.27%70.51%表表 3-10 现有项目现有项目污染物排放污染物排放情况一览表情况一览表xx县xx镇污水处理厂xx县xx镇污水处理厂类别构筑物名称NH3H2S排放量(t/a)排放量(t/a)废气细格栅及沉砂池0.00140.0002A2/O 池0.01830.0001二沉池0.00780.0000污泥浓缩池0.00290.058、00428污泥井0.03710.0013合计0.0680.002固废固废名称产生环节产生量(t/a)隔栅渣格栅30脱水污泥污泥脱水工序1471.1生活垃圾办公、职工生活1.8废紫外灯管尾水消毒0.1在线监测废液在线监测0.013废水污染物产生环节排放量(t/a)废水量废水处理系统1825000COD109.5氨氮14.6xx县十方镇污水处理厂xx县十方镇污水处理厂类别构筑物名称NH3H2S排放量(t/a)排放量(t/a)废气细格栅及沉砂池0.00060.0001A2/O 池0.01060.0001二沉池0.00370.00001污泥浓缩池0.00210.0003污泥井0.00210.0001合59、计0.0190.001固废固废名称产生环节产生量(t/a)隔栅渣格栅16.25脱水污泥污泥脱水工序735.8生活垃圾办公、职工生活2.6废紫外灯管尾水消毒0.1在线监测废液在线监测0.013废水污染物产生环节排放量(t/a)废水量废水处理系统912500COD54.75氨氮7.3t4、现有项目环境问题现有项目环境问题根据现状调查以及现有项目的监测报告可知,技改项目厂区废水、29废气、噪声均达标排放,各项固废均得到合理处置,未发现与项目有关的原有污染问题,均无明显环境污染问题。30三、三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状1、环境空气60、质量现状、环境空气质量现状根据xx省生态环境厅公布的2023 年 3 月xx省城市环境空气质量状况显示,2023 年 3 月xx市全市综合指数 3.39,达标天数比例 100%,首要污染物为臭氧,SO2、NO2、PM10、PM2.5的平均浓度均达标,CO 和 O3的特定百分位数平均值均达标,详见http:/ 3-1 2023 年年 3 月xx市城市环境空气质量情况月xx市城市环境空气质量情况城市综合指数达标比例天数(%)SO2NO2PM10PM2.5CO-95perO3-8h-90per首要污染物龙岩3.39100112444280.9153臭氧技改项目位于xx市xx县xx镇双坊村、十方镇集贤61、村,区域大气环境质量均可以达到环境空气质量标准(GB3095-2012)的二级标准,符合环境功能区划的要求。表表 3-2 2023 年年 3 月县级城市环境空气质量状况月县级城市环境空气质量状况设区市县级城市综合指数达标比例天数(%)首要污染物xxxx县2.44100细颗粒物2、地表水环境质量现状、地表水环境质量现状xx县xx镇污水处理厂附近主要水体为梅江水系中赤河支流xx溪,根据xx市地表水环境功能区划定方案,处明溪全河段水域功能为渔业用水、农业用水,执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类标准。xx县十方镇污水处理厂附近主要水体为梅江水系中赤河支流处明溪,根据 2xx市地表水环62、境功能区划定方案,xx溪水域功能为工业用水、农业用水,执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类标准,为了了解技改项目附近地表水的水质现状,建设单位委托xx省xx检测技术有限公司于 2023 年 4 月 23 日-24 日对梅江水系中赤河支流xx溪和处明溪水质现状进行监测,监测点位为项目管网排入溪流(W1)、项目管网排入溪流上游 500m(W3)、项目管网排入溪流下游游 500m(W4),31项目监测结果如下(附件 10):表表 3-3 项目项目xx溪水质现状水质现状监测结果监测结果序号日期水量m3/d类别pHCODBOD5SSNH3-N总磷总氮-mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg63、/Lmg/L12022年 8 月19 日3500进水水质7.24816.9143.771.104.902022年 8 月19 日3500出水水质7.193.8未检出0.6450.991.70去除率/81.25%77.51%/82.89%10%65.3%22022年 9 月20 日3500进水水质7.38535468.850.6510.52022年 9 月20 日3500出水水质7.5154.9未检出0.4470.182.22去除率/82.35%86%/94.9%72.3%78.86%32022年 10月 20日3500进水水质7.57734.5366.680.548.322022年 9 月2064、 日3500出水水质7.7187.3130.7790.392.71去除率/76.62%78.84%63.89%88.34%27.78%67.42%表表 3-4 项目项目处明溪地表水的水质现状地表水的水质现状监测结果监测结果检测项目监测日期:2023.4.23监测日期:2023.4.23检测结果检测结果W1W3W4W1W3W4粪大肠菌群,MPN/L3.51043.51041.61059.21042.41043.5104pH(无量纲)7.57.07.27.47.17.3溶解氧,mg/L3.44.95.24.04.86.1色度(稀释倍数),倍820208202032悬浮物(SS),mg/L4854765、6高锰酸盐指数,mg/L2.60.70.82.80.81.0铬(六价),mg/L0.0040.0040.0040.0040.0040.004阴离子表面活性剂,mg/L0.050.050.050.050.050.05化学需氧量,mg/L81210101311五日生化需氧量,mg/L1.72.42.01.72.42.0挥发酚,mg/L0.00050.00030.00030.00060.00040.0004氟化物,mg/L0.1000.0930.0950.0990.0900.091石油类,mg/L0.040.020.030.030.020.02氨氮,mg/L0.1060.2150.1730.126066、.2430.150总磷(以 P计),mg/L0.160.180.160.150.160.15总氮(以 N计),mg/L1.062.011.491.251.841.51铜,mg/L4.3010-31.8510-32.8610-34.1410-31.8410-32.7910-3锌,mg/L6.710-46.710-46.710-46.710-46.710-46.710-4砷,mg/L4.410-41.0610-31.1010-34.710-41.0910-31.0910-3铅,mg/L910-5910-5910-51.810-41.610-41.110-4镉,mg/L1.1610-32.510-467、510-51.1410-32.810-4610-5总汞,mg/L0.000040.000040.000040.000040.000044035好氧消化有机物降解(%)40好氧堆肥有机物降解率(%)50蠕虫卵死亡率(%)95粪大肠菌群菌值0.01总量控制指标根据国家环境保护“十三五”规划基本思路,“十三五”期间总量控制污染物共八项:二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮;工业粉尘、VOCs、总氮、总磷(重点区域和行业)。根据污染物排放总量控制原则及项目生产工艺,农村生活污水集中处理涉及的总量控制指标为化学需氧量、氨氮,xx镇污水处理厂年排放量分别为 73t/a、9.125t/a,十方镇年污水处理厂68、排放量分别为 36.5t/a、4.563t/a。根据环保部关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知(环发2014197 号),“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目(不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂)主要污染物排放总量指标的审核与管理。”因此,上述总量控制建议指标必须报地方环保主管部门批准认可后,方可作为本项目污染物排放总量控制指标。36四、四、主要环境影响和保护措施主要环境影响和保护措施施工期环境保护措施技改项目均利用现有项目闲置场地进行建设。1 大气环境保护措施大气环境保护措施(1)施工扬尘根据xx省建筑工程施工扬尘防治管理导则(试行69、),提出以下污染防治措施:施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡;施工工地内主要通道进行硬化处理。对裸露的地面及堆放的易产生扬尘污染的物料进行覆盖;施工工地出入口安装冲洗设施,并保持出入口通道及道路两侧各 50米范围内的清洁;建筑垃圾应当在 48 小时内及时清运。不能及时清运的,应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施;施工作业时,应当采取洒水压尘措施,缩短起尘操作时间;气象预报风速达到 5 级以上时,未采取防尘措施的,不得进行运输、装卸以及其他可能产生扬尘污染的施工作业;保持车辆进出施工场地路面清洁,运输车辆应当在除泥、冲洗干净后,方可驶出施工工地;装载废弃渣土及淤泥的运输车辆应密闭70、,避免沿途抛洒;合理选择运输路线,尽可能减少运输车辆经过居住区等敏感区域;在无雨天气,应配备洒水车,每日在施工运输车辆经过的环境敏感地段工作,及时清扫路面、洒水。技改项目主体工程完工后,建设单位应当及时平整施工工地,清除积土、堆物,采取内部绿化、覆盖等防尘措施。(2)工程机械、运输车辆排放尾气尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械/车辆性能、作业方式和风力等,其中机械/车辆性能影响最大。机械/车辆燃油废气属于连续、无组织排放源,污染物呈面源分布,由于本工程作业范围工程基本处于开阔地,空气流动条件好,废气经稀释扩散后不会对周边空气环境产生明显影响。但同时仍需加强对工程的管理,做好工程机械/71、车辆日常养护工作,尽可能使用37尾气净化器,减少燃油废气排放,同时减少燃油废气对施工人员及周边居民的影响。2 地表水环境保护措施地表水环境保护措施(1)工程机械、运输车辆清洗废水工程机械、运输车辆清洗废水主要含有泥沙和石油类,主要污染因子为COD、SS 和石油类。施工废水采用隔油沉淀池进行处理后回用于降尘,沉淀池的工作原理是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向下流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。对 SS 的去除效率约为 50%,对其他污染物几乎没有去除效率。为了减小施工期对水环境造成的影响,需采取以下防治措施:制定严格的施工管理制度,严禁72、向沿线的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水和生活污水。加强对施工人员的教育,加强施工人员的环境保护意识。配备必要的防护物资,材料堆场应配备有防雨篷布等遮盖物品,防止雨水冲刷。合理布置施工场地,施工场地布置应充分考虑排水需要,修建排水沟或导流渠。施工废水处理措施:施工过程中施工废水通过收集沉淀等处理后回用,不外排。施工场地防护措施:施工设备、临时材料堆场设置防雨篷布、四周设置围挡、底部采用防渗膜,防止雨水冲刷及下渗对水环境的影响。(2)生活污水技改项目施工人员生活污水经租住处化粪池处理后达标排放。3 声环境保护措施声环境保护措施在施工过程中,施工单位应尽量采用低噪声的施工机械,减少同时作业的高73、噪施工机械数量,尽可能减轻声源叠加影响;必须严格执行中华人民共和国环境噪声污染防治法中有关施工噪声污染防治的规定。本报告建议采取以下措施减少噪声对周边环境的影响:施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆,尽量选38用低噪声的施工机械和工艺,同时加强各类施工设备的维护和保养,保持其良好的工况,以便从根本上降低噪声源强。在住宅相对集中的地段,加强对运输车辆的管理,尽量压缩施工区汽车数量和行车密度,运输车辆尽可能地少鸣笛,特别是在午休时间。对位置相对固定的机械设备,设置工棚,能在棚内操作的尽量进入操作间,不能入棚的,同时在部分地区设置移动式声屏障。在距离居民点较近的区域施工时,必须做好与74、居民的沟通,并采用人工开挖、合理安排施工时间(如不在夜间施工、避开午休时间等)、合理布置施工营地(如较大噪声的施工设备等布置在距离居民点较远的区域)等方法,降低噪声对周围居民的影响。由于施工工艺的要求,遇到需连续施工作业时,应先报请环保部门同意,并提前 3 天张贴公告告知附近居民。4 固废环境影响保护措施固废环境影响保护措施施工期固体废弃物含生活垃圾、建筑垃圾和废弃土方。生活垃圾由环卫统一清运处理;建筑垃圾运至政府指定建筑垃圾堆场或回收利用;废弃土方运至住建部门指定堆场。本项目施工期固废均得到妥善处置,不外排。5 生态环境影响保护措施生态环境影响保护措施施工时,厂区内土方临时堆放场地周围应修建75、防止水土流失的临时防护设施,场区道路及时进行硬化,减少水土流失。项目设计和施工方案制定时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则,并将临时占地面积控制在最低限度,以免造成周围植被、土壤的大面积破坏。各施工活动应严格控制在施工区域内进行,严禁在施工区域外肆意活动和践踏,干扰和破坏周围植被、土壤及动物的栖息环境。严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围,尽可能缩小施工作业带范围,以减少对地表的碾压。妥善处理施工时产生的固体废物,防止固体废物经雨淋对生态环境造成影响。施工单位要随时掌握降暴雨的时间和特点,以便雨前将填铺的松土夯实。在雨季施工时,应土料随挖、随运、随铺、随压,以减少松散土存在。39或者准备一76、定数量防护物如塑料、草席等遮盖物,在暴雨未来之前将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来,以减少雨水直接冲刷,降低水土流失。同时做好施工场地排水工作,保持排水沟畅通无阻。工程完工后应及时清理施工现场,把临时占用的工地恢复到原有面貌,及时进行绿化修复。运营期环境影响和保护措施4.1 运营期废水运营期废水根据建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类),项目另设置地表水环境影响专项评价,详细分析见xx县污水处理厂提标升级改造工程项目地表水环境影响专项评价。4.2 运营期废气运营期废气4.2.1 废气源强废气源强1氨气、硫化氢技改项目新增一套一体化磁加载澄清装置和新增的污泥脱水设备,因此,技改项目产生的废气77、主要一体化磁加载澄清装置和污泥脱水设备产生的恶臭,恶臭的种类繁多,常见的有:硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、脂肪类、胺类、酚类等,以 NH3和 H2S 为主,这些恶臭气体均属无组织排放。本次环评采用 H2S和 NH3作为拟建技改项目的特征恶臭污染物来评价污水处理厂恶臭的环境影响,根据恶臭污染评估技术及环境基准中提供的数据,污水处理敞开设施的恶臭源强:氨为 0.02045mg/m2.s、硫化氢为0.00153mg/m2.s。结合本项目污水处理设施的工艺和设备,技改项目新增废气排放源的面积分布情况如下:表表 4-1 技改项目技改项目无组织废气排放源调查清单无组织废气排放源调查清单项目名称编号面源高度78、/m面源长度/m面源宽度/m年排放小时数/h排放工况污染因子xx县xx镇污水处理厂一体化磁加载澄清装置2.5125.58760正常NH3、H2S污泥脱水间5158.78760正常NH3、H2Sxx县十方镇一体化磁加载2.585.58760正常NH3、H2S40污水处理厂澄清装置污泥脱水棚51888760正常NH3、H2S表表 4-2 技改项目废气产排情况一览表技改项目废气产排情况一览表项目名称构筑物名称面积(m2)NH3H2S单位面积散发量(mg/m2s)排放速率(kg/h)产生量(t/a)单位面积散发量(mg/m2s)排放速率(kg/h)产生量(t/a)xx县岩前镇污水处理厂一体化磁加载澄清79、装置660.020450.00490.04290.001530.00040.0035污泥脱水间130.50.00960.08410.00070.0061合计/0.01450.1270.00110.0096xx县十方镇污水处理厂一体化磁加载澄清装置440.020450.00320.0280.001530.00020.0018污泥脱水间1440.01060.0930.00080.0069合计/0.01380.1210.0010.0087总计0.2480.0187由上表知,技改项目 NH3总产生量为 0.248t/a,H2S 总产生量 0.0183t/a,通过加强厂区绿化、喷洒除臭剂及池体加盖等措施80、后,除臭效果在 50%以上(本报告取 50%),因此,技改项目 NH3总排放量为 0.124t/a,H2S 总排放量为 0.0092t/a。2臭气浓度项目运行过程会有少量恶臭产生。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等),加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准,目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值,即恶臭污染物排放标准(GB14554-1993)。目前,国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作81、为基础得到,如德国的臭气强度 5 级分级(1958 年);日本的臭气强度 6 级分级(197241年)等。这种测定方法以经过训练合格的 5-8 名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭 6 级分级法(见下表),该分级法以感受器嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征,既明确了各级的差别,也提高了分级的准确程度。表表 4-3 恶臭恶臭 6 级分级法级分级法根据对类似项目调查,技改项目建成后厂界的恶臭等级一般在 1 级左右,基本无气味,不会对周边环境造成明显影响。4.2.2 废气环保措施可行性分析废气环保措施可行性分析加大污水处82、理厂绿化是降低恶臭的一项主要措施,主要恶臭源周围易种植抗害性强的乔灌木如夹竹桃、棕榈,厂界四周种植综合抗污能力强的乔木,如榕树、麻棣、女贞等,绿化树种以高大乔木为主,并辅以低矮的灌木,厂界四周的绿化带要控制到 5-20m。加强管理加强污水处理厂各处理系统管理,污泥脱水后及时清运减少污泥堆存,厂内临时堆放场用除臭剂定时冲洗和喷洒,减少污泥堆放过程产生的恶臭污染物。池体加盖密闭,减少臭气扩散。根据类似项目,采取以上措施后,可有效地去除厂区恶臭,且以上措施易实施,因此,采取以上废气处理措施是可行的。4.3 运营期噪声环境影响分析和污染物防治措施运营期噪声环境影响分析和污染物防治措施4.3.1 噪声环83、境影响分析噪声环境影响分析技改项目噪声源主要是一体化磁加载澄清装置,污泥脱水设备、药剂添加机等,其噪声值一般在 6075dB(A)。技改项目在现有闲置空地进行建设,根据环境影响评价技术导则 声环境(HJ2.4-2021)推荐的方法,噪声预测采用噪声距离衰减和声值叠加的模式进行预测。项目设计选用国内行业技术较先进的低噪声、低振动的机42型,以上措施可降低噪声15dB 左右,因此,项目设备最大噪声源强在6075dB之间,取各个设备最大噪声值进行预测。表表 4-4 技改技改项目噪声源强一览表(单位:项目噪声源强一览表(单位:dB)项目名称主要产噪设备数量噪声值xx镇污水处理厂一体化磁加载澄清装置1 84、套6070污泥脱水设备1 台6575加药装置1 套6065十方镇污水处理厂一体化磁加载澄清装置1 套6070污泥脱水设备1 台6575加药装置1 套6065根据环境影响评价技术导则-声环境(HJ 2.4-2021),选用预测模式,考虑到噪声预测点位均在场界处,到噪声源有一定的距离,所以可以按点源衰减模式进行预测。A.点声源预测模式如果声源处于半自由声场,则无指向性声源几何发散衰减的基本公式是:LA(r)=LAW-20lg(r)-8若声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散85、声场,则室外的倍频带声压级可按公式近似求出:Lp2=Lp1-(TL+6)式中:TL隔墙(或窗户)倍频带的隔声量,dB。然后按公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级:式中:Lp1iT靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级,dB;Lp1ij室内 j 声源 i 倍频带的声压级,dB;43N室内声源总数。在室内近似为扩散声场时,按公式计算出靠近室外围护结构处的声压级:Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6)式中:Lp2i(T)靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级,dB;TLi围护结构 i 倍频带的隔声量,dB。然后按公式将室外声源的声压级86、和透过面积换算成等效的室外声源,计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。LW=Lp2(T)+10lgs然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。B.叠加模式以厂界噪声值为背景值,预测设备噪声对厂界的贡献值,而后叠加背景值,作为技改项目运行后的厂界噪声值进行评价。叠加模式:Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)式中:Leqg建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);Leqb预测点的背景值,dB(A)。C.声波传播途径分析本次预测的声传播衰减可只考虑几何发散衰减,而不考虑大气吸收、地面效应、屏障屏蔽等衰减因素。但位于室内的生产设备需考虑墙体隔87、声衰减,墙体隔声按 10dB 计算。D.噪声预测背景取值背景值参考现有项目监测值。表表 4-5 厂界噪声预测结果厂界噪声预测结果 单位单位 dB(A)xx镇污水处理厂xx镇污水处理厂噪声值(dB)东侧厂界南侧厂界西侧厂界北侧厂界昼夜昼夜昼夜昼夜贡献值4343434346.546.546.546.5背景值48.948.546.345.948.848.349.548.9叠加预测值49.248.846.6.46.245.348.85049.4标准值6050605060506050评价结果达标达标达标达标达标达标达标达标44注:背景值为现有项目厂区监测结果平均值十方镇污水处理厂噪声值(dB)东侧厂界南88、侧厂界西侧厂界北侧厂界昼夜昼夜昼夜昼夜贡献值46.546.540.540.5434340.540.5背景值48.247.946.846.047.645.245.144.3叠加预测值48.848.547.246.448.145.745.544.8标准值6050605060506050评价结果达标达标达标达标达标达标达标达标注:背景值为现有项目厂区监测结果平均值根据预测结果可知,技改项目建成后两座污水处理厂厂界噪声均能满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB123482008)2 类标准的要求,即昼间60dB(A),夜间50dB(A),因此,技改项目建成后,项目噪声对周边环境的影响在可接受范围内。489、.3.2 噪声环保措施可行性分析噪声环保措施可行性分析新增的设备均优先采用低噪声设备,且通过厂区的合理布设,整体降噪能力可达 25dB(A)以上。噪声治理措施容易实施,技术成熟可靠,投资费用较少,在经济上是可行的。4.4 固体废物固体废物4.4.1 固废固废污染源分析污染源分析1生活垃圾:技改项目两座污水处理厂均不新增员工,因此,不新产生生活垃圾。2污泥:现有项目两座污水处理厂污泥处置方式均为委托第三方污泥处置单位进厂进行污泥脱水,脱水废水引至本污水处理厂处理,泥渣运至城市垃圾填埋场填埋,技改项目两座污水处理厂均新增污泥脱水设备。新增污泥主要来自一体化磁加载澄清装置,技改后本污水处理厂出水水质90、均由 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中表 1 的一级 B 标准提升至城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中表 1 的一级 A 标准,出水标准中 SS 由20mg/L 降低至10mg/L,xx县xx镇污水处理厂技改后项目处理水量为 5000m3/d,则污泥增加量为 18.25t/a。xx县十方镇污水处理厂技改后项目处理水量为 2500m3/d,则污泥增加量为 9.125t/a,技改项目总计生产 21.375t/a,污泥均通过压滤脱水后定期清理,外运至垃圾填45埋场进行填埋处置,3废包装袋:技改项目 PAC、PAM 药剂投加完后剩余的少量包装袋,属于一91、般固废,总产生量约为 0.2t/a,由环卫部门统一清运,交由专业公司回收处理。4在线监测废液:根据排污单位自行监测技术指南 水处理要求,流量、pH 值、化学需氧量、氨氮等需安装在线监测装置,水质在线监测设备每自动检测一次废液产生量相对固定,产生量约 0.035kg/d,则在线监测废液总产生量预计为 0.026t/a,其属于 国家危险废物名录(2021 版)中的 HW49其他废物,危废代码为 900-047-49,类别为“生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油92、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清 洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等”。在线监测废液收集桶内暂存于厂区危废暂存间,定期交由危废处置单位进行处置。表表 4-6 技改技改项目固体废物产生情况和处置方式表项目固体废物产生情况和处置方式表项目名称固废名称产生环节产生量(t/a)处置方式xx县岩前镇污水处理厂脱水污泥 污泥脱水工序18.25脱水后,泥渣运至城市垃圾填埋场填埋废包装袋加药0.1由专业公司回收处理在线监测废液在线监测93、0.013暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置。xx县十方镇污水处理厂脱水污泥 污泥脱水工序9.125脱水后,泥渣运至城市垃圾填埋场填埋废包装袋加药0.1由专业公司回收处理在线监测废液在线监测0.013暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置。以上项目固体废物处理措施容易实施,均可行,因此,技改项目固体废物均可得到妥善处置,技改项目产生的固体废物对周边环境影响较小。4.5 土壤、地下水环境风险分析土壤、地下水环境风险分析46(1)污染源、污染物类型以及污染途径结合项目的生产及产排污特点分析,本项目可能造成地下水、土壤污染的情形如下:表表 4-7 技改技改项目固体废物产生情况和处置方式表项目94、固体废物产生情况和处置方式表名称产生环节污染物污染途径污染途径xx县xx镇、十方镇污水处理新增一体化磁加载澄清装置、污泥脱水棚生活污水、污泥地表漫流、垂直渗入、污泥泄漏(2)地下水、土壤污染防控措施1)源头控制定期检修本项目范围内的污水管网,防止污水跑、冒、滴、漏;定期检查厂内配套的集排水设施,发现厂内集排水设施不通畅须及时检修。定期检查污水处理设备,出现处理设备故障时立即停止设备,及时修复设备故障,防止污水跑、冒、滴、漏。2)分区防控为保护区域地下水、土壤安全,本项目采取分区防渗,需要防渗的区域包括:重点防渗:危废间、加药间、污泥脱水间进行重点防渗处理,严格按照危险废物贮存污染控制标准(GB95、18597-2023)进行设置。一般防渗区:污水管、三级化粪池;防渗技术要求:渗透系数为10-7cm/s,施工时采用防渗混凝土浇筑,可满足一般防渗要求。简单防渗区域:厂区内上述区域外的区域,一般地面硬化。4.6 环境风险简述环境风险简述(1)危险物质识别及 Q 值计算根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ 169-2018)附录 B 表 B.1突发环境事件风险物质及临界量,B.2 其他危险物质临界量推荐值,技改项目使用的原辅料主要为聚合氯化铝、聚丙烯酰胺,不涉及风险物质。即 Q=01,所以本项目环境风险潜势为,评价工作等级为简单分析。(2)环境风险识别物质风险识别原辅材料在贮存过程中会若发生渗96、漏,随地表径流流至土壤和周围水47域,会对地表水、地下水及土壤环境造成一定污染,必须做好加药间等原料储存区的防渗,防止渗泄漏的废物进入地下污染环境。生产系统危险性识别通过对技改项目所选用的污水处理工艺、污水处理厂各种设备设施以及管道系统的分析,风险污染事故的类型主要反映在污水处理厂非正常运行状况下可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质事故排放等引起的环境问题。风险污染事故发生的主要环节有以下几个方面:A:污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损,会造成大量污水外溢,污染地表水和地下水;B:污水泵站由于水泵损坏,排水不畅时易引起污水漫溢;C:污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不97、正常、停车检修等造成大量污水未经处理直接排入水体,造成事故污染。D:发生污泥膨胀,损害生物膜。E:由于发生地震等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏,污水溢流至厂区及附近地区和水域,造成严重的局部污染。F:臭气抽排系统故障造成臭气外溢,或生物滤池除臭装置运行不正常,造成臭气处理系统的非正常排放,对周边环境质量造成不良影响。(3)环境风险分析化学药剂泄漏技改项目年使用的原辅材料 PAC 和 PAM 均采用袋装储存,厂区内储存量均不超过 2t,在运输、装卸和储存过程中,一旦出现泄漏事故,如果不及时有效控制,有可能会对环境造成不利影响。健康危害:PAC 与 PAM 具有腐蚀性,当与眼睛、皮肤接触时会98、造成灼伤,还会引起过敏性皮炎。燃爆危险:PAM 易燃烧,但燃烧后不产生任何有害燃烧产物。污水管网系统及泵站风险分析一般情况下,污水管网不会发生堵塞、破裂和爆炸。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。由于可燃性物质排入下水道,或部分管道由于流速低,有机污泥沉积发生厌氧消化,有甲烷气体产生(尤其在旱季),由于通风不畅,长年积累,48浓度较高,遇明火或电火花等容易发生爆炸事故。在强震时,可能造成污水收集系统毁坏或其他事故,使污水外溢流入就近河道,对水体环境产生一定影响。污水泵站运行不正常,则大多由设计不合理、管理不善以及设备质量差所致。同时若发生电力故99、障而造成泵站不能正常运行,污水将不能得到有效地收集,污水将溢流到周围环境。本项目机械设备考虑采用进口设备或国产同类产品中的先进产品,并具有较高的自控水平,泵站设计中供电采用双电源设计,电力有保障。机械设备考虑采用同类产品中的先进产品,并具有较高的自控水平,因此由于电力机械故障造成的事故概率很低。污水处理厂风险分析污水处理厂发生事故的原因较多,设计、设备、管理等原因都可能导致污水处理厂运转不正常。但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。A、电力及机械故障技改项目建成运行后,一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行,污水事故排放。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培100、养驯化而成的,长时间停电,活性污泥会回缺氧窒息死亡,从而导致工艺过程遭到破坏,恢复污水处理的工艺过程,重新培养驯化活性污泥需很长时间。污水处理站设计中供电一般采用双电源设计,电力有保障。机械设备选型如采用国内外先进产品,则自控水平很高,因此由于电力机械故障造成的事故概率很低。B、污水处理站停运检修在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险,可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常,必须立即予以排除,此时需操作人员进入井下操作,而污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。C、污泥膨胀、污泥解体正常活性污泥沉降性能良好,含水率在 99101、%左右,当污泥变质时,污泥不易沉淀,污泥指数增高,污泥结构松散,体积膨胀,含水率上升,澄清液稀少,颜色异变,即“污泥膨胀”。主要原因是丝状菌大量繁殖所引起,也有49由于污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多,缺乏 N、P、Fe 等养料,溶解氧不足,水温高或 pH 较低都容易引起丝状菌大量繁殖,导致污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀,排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。处理水质浑浊,污泥絮凝体微细化,处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因有运行中的问题,也可能混入了有毒物质。运行不当,如曝气过量会使活性污泥生物营养的平衡遭到破坏,102、使微生物减少而失去活性,吸附能力降低,絮凝体缩小质密。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥,处理水质浑浊,污泥指数降低等。当污水中存在有毒物质时,微生物会受到抑制或伤害,净化能力下降或停止,从而使污泥失去活性。(4)环境风险防范措施及应急要求恶臭处理设施不正常的环境影响分析污水处理厂选址距离附近居住区、学校等敏感点较远,因此恶臭处理装置不正常运行时所排放的恶臭污染物对周边敏感点的影响较少。污水处理厂停运检修的环境影响分析项目大部分设备均有备用,一般的设备发生故障时,可启用备用设备,对污水处理厂的正 常运行影响不大。(5)环境风险防范措施化学品泄漏的防范措施建设单位应对污水处理站加药间地面进行防腐防103、渗处理,且在 PAC、PAM 加药系统附近设置截留沟,确保 PAC 和 PAM 溶液发生泄漏时可以有应急收集系统,且按规范购置劳动保护用具,如防毒面具、劳保鞋、手套工作服、帽等。在车间相应的岗位设置冲洗龙头和洗眼器,以便万一接触到危险品时及时冲洗。若是 PAM、PAC 固体发生泄漏,应急处理人员应佩戴防 尘防毒面具(全面具),穿防酸碱工作服,不要直接接触泄漏物,用洁净的铲子将泄漏物收集于密闭容器中。厂区管网维护措施污水处理厂的稳定运行与管网的维护关系密切。应十分重视管网的维护及管理,防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污50染地下水和掏空地基,淤塞应及时疏通,保证管道通畅。104、厂区污水管道设计中,选择适当充满度和最小设计流速,防止污泥沉积。厂区内的污水管网应制定严格的维修制度,建设单位应严格执行国家、地方的有关排放标准,特别需要加强对所接纳进水水质的管理,确保污水处理厂的进水水质。废水污染事故的防范措施污水处理厂的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差,其防治措施为:A、污水处理厂采用双路供电,水泵设计考虑备用,机械设备采用性能可靠优质产品,最好采用进口产品。B、为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行,事故情形下,进水量超过项目剩余处理能力部分的,通过周边污水处理系统的协调机制,调入其他污水系统消纳处理。避免造成污水的事故性排放,同时也避105、免因污水在厂区满溢,造成恶臭气体的大量外溢对周边造成不良影响。C、选用优质设备,对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备,必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用,易损部件要有备用件,在出现事故时能及时更换。D、加强事故苗头监控,定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头,消除事故隐患。E、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数,确保处理效果的稳定性。F、加强污水处理厂人员的理论知识和操作技能的培训。G、加强运行管理和进出水的监 测工作,未经处理达标的污水严禁外排;安装 COD、氨氮等在线监测仪表,发现超标情况及时处理,降低对环境的影106、响程度。地下水污染防治措施本项目会对地下水产生污染的主要因素:各池体的渗漏;设备或管道的跑、冒、滴、漏等。A、各池体的渗漏及防治措施建设单位在各池体的设计和建设过程中,对各池体做防腐、防渗的设计51处理,以避免废水渗漏污染地下水。B、设备、管道的跑、冒、滴、漏及防治措施本项目设备或管道发生跑、冒、滴、漏时,通过地面或地下空间渗漏到地下水层,会对地下水水质产生一定的污染。项目拟对厂内主要构建筑物的地面做防腐、防渗处理。污泥处理防范措施污水处理厂污泥中含一定有机物、病原体及其他污染物质,如不进行及时、恰当的处置,将可能散发臭气,或随地表径流进入地表水体,对环境造成二次污染,对人体健康产生危害。此外107、,若污泥无法及时清运处理,大量污泥只能暂时放在贮泥池中。污泥长时间未经处理放置,引起污泥发酵,出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外,贮泥池的容积是限的,当污泥长时间不能外运贮泥池爆满,则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。本项目所产生的污泥经浓缩脱水后使其含水率80%,暂存于污泥脱水间的小推车中,定期运至就近垃圾填埋场填埋。(6)环境风险分析小结建设单位在严格采取上述提出的防范措施及要求后,可有效防止项目产生的污染物进入环境,有效降低了对周围环境存在的风险影响,并且可将环境风险影响控制在可接受范围内,不会对周边大气环境、地表水环境、地下水以及土壤等造成明显危害。4.7 其他其他1、环境管理108、环境管理(1 1)环境管理机构)环境管理机构建设单位重视环境保护工作,设置专门从事环境管理的部门,配备专职环保人员 1 名,负责环境监督管理工作,同时加强对管理人员的环保培训,不断提高管理水平。(2 2)运营期环境管理)运营期环境管理营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实,环保设施运行的管理和维护,日常的监测及污染事故的防范和应急处理。根据环保部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。52按环保设施的操作规程,定期对环保设施进行保养和检修,保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障,应立即停产检修,并上报环保法定责任人。严禁环保设施带病运行和事故排放。建立运行109、记录并制定考核指标。要加强设备的检查、维护、检修,保证设备完好运行,防止滴、漏、跑、冒对环境的污染。接受环保主管部门的监督检查。主要内容有:污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。(3 3)企业管理排污要求)企业管理排污要求根据控制污染物排放许可制实施方案(国办发201681 号),企业在申请排污许可证前,应当将主要申请内容,包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项,产排污环节,污染防治措施,通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于 5 日。(4 4)企业自主验收管理要求)企业自主验收管理要110、求根据建设项目环境保护管理条例,强化建设单位环境保护主体责任,落实建设项目环境保护“三同时”制度,规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。2、规范化排污口建设、规范化排污口建设建设单位应如实填写中华人民共和国规范化排污口标志登记证的有关内容,由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理,并报送环保主管部门备案。建设单位应该在排放口处设立或挂上标志牌,排放口图形标志牌见下表。表表 4-8 排污口图形符号排污口图形符号(提示标志提示标志)一览表一览表111、排放部位项目噪声排放源废水排放口一般性固体废物危险废物53图形符号形状正方形边框正方形边框三角形边框三角形边框背景颜色绿色绿色黄色黄色图形颜色白色白色黑色黑色3、环境监测计划环境监测计划根据排污单位自行监测技术指南 总则(HJ819-2017)技改项目环境监测计划如下:表表 4-9 监测计划一览表监测计划一览表名称监测内容监测点位监测项目监测频次监测实施机构xx县岩前镇、十方镇污水处理废水废水进、出口pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷在线监测企业自行监测厂界无组织上风向 1个、下风向3 个NH3、H2S、臭气浓度每半年 1 次委托监测噪声厂界外等效连续 A 声级每半年 1 次固体废物112、 固体废物贮存、处置情况检查每月 1 次企业自行检查4、环保投资估算、环保投资估算技改项目环保总投资 252 万元,占项目总投资 900.7011 万的 29.1%。项目各项环保投资估算见下表 4-10。表表 4-10 环保措施投资明细表环保措施投资明细表 单位:万元单位:万元名称项目设施名称投资(万元)xx县xx镇污水处理厂废水废水在线监控10一体化磁加载澄清装置100废气厂区绿化、除臭剂、池体加盖等5噪声设备减振1固废污泥脱水设备10合计126名称项目设施名称投资(万元)xx县十方镇污水处理厂废水废水在线监控20新增一体化磁加载澄清装置100废气厂区绿化、除臭剂、池体加盖等5噪声设备减振1113、54固废污泥脱水设备10合计136总计26255五、五、环境保护措施监督检查清单环境保护措施监督检查清单内容排放口(编号、名称)/污染源污染物环保措施执行标准大气环境厂界/无组织废气硫化氢、氨厂区绿化、喷洒除臭剂、池体加盖等城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)表4 二级标准水环境废水COD、氨氮、总磷平流沉砂池A2/O二沉池磁加载澄清工艺紫外线消毒城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中表 1 的一级 A 标准声环境厂界/设备噪声等效连续A 声级选用低噪声设备,设备减振工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)表 1 中 2 类标准。固体废物114、职工生活生活垃圾不新增生活垃圾一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)生产过程废包装袋收集后,交由专业公司处置污泥污泥脱水后,泥饼外运至城市垃圾填埋场卫生填埋在线监测废液暂存于危废间,后委托有资质单位处置执行危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)中相关规定。土壤及地下水污染防治措施一般工业固废暂存区防渗应满足:一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)等相应进行防渗设计;危险废物暂存间建设满足危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)中相关规定生态保护措施无环境风险防范措施加强对员工培训,增强安全意识,从源头上杜绝事故的115、发生,并在相应位置配置灭火器材,定期检查。56其他环境管理要求企业应加强日常巡逻,规范使用设备,确保生产设备和环保设备正常运行。57六、六、结论结论综上所述,xx县xx镇、十方镇污水处理厂提标升级改造工程项目分别位于xx县xx镇双坊村、十方镇集贤村,选址适宜,且符合国家和xx省当前的产业政策要求。项目运营期间加强生产规范管理,定期检查、维护生产设备和环保设备设施,杜绝污染物非正常排放。项目运营期间应按本环评要求,将产生的污染物经采取环保措施处理后,可达到国家标准排放,或经处理后综合利用,对环境保护目标及周边环境影响轻微。因此,本评价认为,只要按照国家环保政策的有关要求,严格进行管理,认真落实本116、报告提出的各项污染治理措施,从环境保护角度分析,该项目的建设是可行的。编制单位:编制单位:xxxxxxxx环保科技有限公司环保科技有限公司2023 年年 6 月月58建设项目污染物排放量汇总表建设项目污染物排放量汇总表项目污染物名称现有工程排放量(固体废物产生量)现有工程许可排放量在建工程排放量(固体废物产生量)本项目排放量(固体废物产生量)以新带老削减量(新建项目不填)本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)变化量废气氨0.087t/a/0.124t/a/0.211t/a+0.124t/a硫化氢0.003t/a/0.0092t/a/0.0122t/a+0.0092t/a废水化学需氧量164.117、25t/a164.25t/a/054.75t/a109.5t/a-54.75t/a氨氮21.9t/a21.9t/a/08.212t/a13.488t/a-8.212t/a一般工业固体废物栅渣46.25t/a/0/沉砂6t/a/0污泥2209.5t/a/27.375t/a2236.875t/a+27.375t/a危险废物废紫外灯管0.2t/a00.2t/a0在线监测废液0.026t/a0.026t/a0.052t/a+0.026t/a生活垃圾生活垃圾4.4t/a04.4t/a0注:=+-;=-59xx县xx县xx镇xx镇、十方镇十方镇污水处理厂提污水处理厂提标升级改造工程项目环境影响报告标升级改118、造工程项目环境影响报告表地表水环境影响专项评价表地表水环境影响专项评价建设单位:xx县xx水环境有限公司建设单位:xx县xx水环境有限公司编制日期:编制日期:二二三年二二三年六月六月601.1.编制依据编制依据1.1 法律、法规及政策法律、法规及政策(1)中华人民共和国环境保护法(2015 年 1 月 1 日起施行);(2)中华人民共和国环境影响评价法(2018 年 12 月 29 日修订);(3)中华人民共和国大气污染防治法(2018 年 10 月 26 日修订);(4)中华人民共和国水污染防治法(2017 年 6 月 27 日修订);(5)中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018 年 1119、2 月 29 日);(6)中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 年 4 月 29 日修订);(7)环境保护公众参与办法,2015 年 9 月 1 日起施行;(8)建设项目环境保护管理条例(国务院令第 682 号,2017 年 6 月);(9)建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年本)(部令第 16 号);(10)xx省水(环境)功能区划,闽政文2013504 号,2013 年;1.2 评价技术导则及标准评价技术导则及标准(1)环境影响评价技术导则 总纲(HJ 2.1-2016);(2)环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ2.3-2018);(3)水污染治理工程技术导则(HJ120、2015-2012);2.概述概述2.1 环境评价因子环境评价因子表表 2-1 评价因子一览表评价因子一览表名称项目现状评价因子影响评价因子总量控制因子xx县岩前镇、十方镇污水处理厂地表水环境pH、色度、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、砷、汞、镉、铅、六价铬、氟化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群化学需氧量、氨氮化学需氧量、氨氮2.2 环境功能区划环境功能区划611xx县xx镇污水处理厂纳污水体为梅江水系中赤河支流xx溪,根据xx市地表水环境功能区划定方案,xx溪全河段为类水,执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标121、准。尾水排污口设置及排放方式:尾水排放口设于项目厂区东北侧,工程尾水采用进岸连续排放方式从厂区东北侧尾水排放口排入项目东北侧的xx溪。2xx县十方镇污水处理厂为梅江水系中赤河支流处明溪,根据xx市地表水环境功能区划定方案,处明溪全河段为类水,执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)类标准。尾水排污口设置及排放方式:本污水处理厂尾水排放口设于项目厂区西南侧,工程尾水采用近岸连续排放方式从厂区西南侧尾水排放口排入处明溪。2.3 评价标准评价标准2.3.1 环境质量标准环境质量标准xx溪水质执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类标准,处明溪水质执行地表水环境质量标准(GB383122、8-2002)中类标准。表表 2-2 地表水环境质量标准地表水环境质量标准(GB3838-2002)摘录摘录 单位(单位(pH 值除外)值除外):mg/L序号项目xx溪处明溪类标准类标准1水温()周平均最大温降2人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升1;周平均最大温降2人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升1;2pH 值(无量纲)69693溶解氧534高锰酸盐指数6105生化需氧量(BOD5)466氨氮11.57总磷(以 P 计)0.2(湖、库 0.05)0.3(湖、库 0.1)8总氮(湖、库以 N 计)11.59铜11.510锌2.02.011砷0.050.112汞0.000123、10.00113镉0.0050.00514铬(六价)0.050.056215铅0.050.0516氰化物0.20.217硒0.010.0218挥发酚0.010.0119硫化物0.20.520化学需氧量(COD)203021石油类0.050.522氟化物(以 F-计)11.523氯化物(以 Cl-计)*25025024粪大肠菌群,个/L10000200002.3.2 污染物排放标准污染物排放标准现有工程提标升级改造后两座污水处理厂均执行 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 A 标准。表表 2-3 城镇污水处理厂污染物排放标准(城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918124、-2002)(摘录)(摘录)项目CODCrBOD5SSNH3-NTPTN单位mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L一级 A 排放标准5010105(8)0.5152.4 评价工作等级及评价范围评价工作等级及评价范围2.4.1 地表水评价等级确定地表水评价等级确定根据环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ 2.3-2018),建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染物型建设项目,主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级,评价等级判定表见下表。表表 2-4 地表水环境影响评价等级判定表地表水环125、境影响评价等级判定表评价等级判定依据排放方式废水排放量 Q/(m3/d);水污染物当量数W/(无量纲)一级直接排放Q20000 或 W600000二级直接排放其他三级 A直接排放Q200 且 W6000三级 B间接排放-注 1:水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录 A),计算排放污染物的污染物当量数,应区分第一类水污染物和其他类水污染物,统计第一类污染物当量数总和,然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序,取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。63注 2:废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计,没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定,应126、统计含热量大的冷却水的排放量,可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。注 3:厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的,应将初期雨污水纳入废水排放量,相应的主要污染物纳入水污染当量计算。注 4:建设项目直接排放第一类污染物的,其评价等级为一级;建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的,评价等级不低于二级。注 5:直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时,评价等级不低于二级。注 6:建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标127、准要求,且评价范围有水温敏感目标时,评价等级为一级。注 7:建设项目利用海水作为调节温度介质,排水量500 万 m3/d,评价等级为一级;排水量500 万 m3/d,评价等级为二级。注 8:仅涉及清净下水排放的,如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的,评价等级为三级 A。注 9:依托现有排放口,且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目,评价等级参照间接排放,定为三级 B。注 10:建设项目生产工艺中有废水产生,但作为回水利用,不排放到外环境的,按三级 B评价技改项目中xx镇污水处理厂尾水排放量为 5000t/d,十方镇污水处理厂尾水排放量为 2500t/d,根据 环境影响评价技术导则128、 地表水环境(HJ2.3-2018),判断本项目地表水环境影响评价等级均为二级。2.4.2 地表水评价范围确定地表水评价范围确定1xx县xx镇污水处理厂根据项目周边地表水环境敏感点的分布情况和项目水污染物的排放特征,本项目地表水环境质量评价范围确定为以废水排入xx溪上游 500m,以xx溪下游汇入中赤河干流汇合口 9906m,约 9.9km。64图图 2.1 地表水评价范围图地表水评价范围图2xx县十方镇污水处理厂根据项目周边地表水环境敏感点的分布情况和项目水污染物的排放特征,本项目地表水环境质量评价范围确定为以废水排入处明溪上游 500m,以处明溪下游汇入中赤河干流汇合口 10822m,约 129、11km。图图 2.2 地表水评价范围图地表水评价范围图3.3.废水污染源强计算废水污染源强计算3.1 废水污染物源强废水污染物源强3.1.1 污水处理尾水污水处理尾水65技改项目建成后,污水处理能力均不变,xx县xx镇污水处理厂为5000m3/d,xx县十方镇污水处理厂为 2500m3/d,污水处理工艺均采用:粗格栅、细格栅平流沉砂池A2/O二沉池磁加载澄清工艺紫外线消毒,预处理采用粗格栅、细格栅及沉砂池;二级处理采用改良 A/A/O+二沉池的主体工艺;深度处理采用磁加载澄清工艺;尾水消毒采用紫外线消毒。出水标准均执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 A 标准。3130、.1.2 进水水质进水水质根据技改项目可研报告提供数据现有项目监测数据,两座污水处理厂进水水质见下表。表表 3-1 现有项目进水水质监测数据现有项目进水水质监测数据序号日期水量m3/d类别pHCODBOD5SSNH3-N总磷总氮-mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L岩前镇污水处理厂2022年 8月19日3500进水水质7.24816.9143.771.104.902022年 9月20日3500进水水质7.38535468.850.6510.52022年10月20日3500进水水质7.57734.5366.680.548.32序号日期水量m3/d类别pHCODBOD5SSNH3-N总131、磷总氮-mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L十方镇污水处理厂2022年 8月19日2000进水水质6.719278.22712.880.6115.82022年 9月20日2000进水水质7.413642.6365.521.018.532022年10月20日2000进水水质5.2530180683.952.758.07663.1.3 源强计算源强计算表表 3-2 技改后项目生活污水污染物产生及排放情况一览表技改后项目生活污水污染物产生及排放情况一览表名称废水量污染物CODBOD5SSNH3-N总磷总氮xx镇污水处理厂1825000t/a单位mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg132、/L产生浓度(mg/L)7028.8326.40.7631产生量(t/a)127.7552.5658.411.681.38756.575排放浓度(mg/L)40101050.515排放量(t/a)7318.2518.259.1250.912527.376排放执行标准值40101050.515废水量污染物CODBOD5SSNH3-N总磷总氮十方镇污水处理厂912500t/a单位mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L产生浓度(mg/L)286100.343.77.451.4615.8产生量(t/a)260.97591.52439.86.8441.33214.418排放浓度(mg/L)40133、101050.515排放量(t/a)36.59.1259.1254.5630.45613.688排放执行标准值40101050.5154.4.地表水环境质量现状调查与评价地表水环境质量现状调查与评价4.1 监测断面布设监测断面布设(1)监测点位水质监测断面具体情况及位置详见表 4-1,监测点位图见附图 4.1。表表 4-1 水质监测断面具体情况及位置一览表水质监测断面具体情况及位置一览表项目监测点位编号监测位置备注xx镇污水处理厂W1 点位项目管网排入xx溪委托监测W3 点位项目管网排入xx溪上游 500mW4 点位项目管网排入xx溪下游 500m十方镇污水处理厂W1 点位项目管网排入处明溪委134、托监测W3 点位项目管网排入处明溪上游 500m67W4 点位项目管网排入处明溪下游 500m(2)监测因子W1、W3、W4 断面:pH、色度、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、砷、汞、镉、铅、六价铬、氟化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。(3)监测时间与频次:1#、3#、4#:2023 年 4 月 23 日-24 日,监测频次为每天一次,共 2 天。(4)监测点位图:图图 4.1 xx溪xx溪地表水水质监测点位图地表水水质监测点位图图图 4.2 地表水水质监测点位图地表水水质监测点位图68(5)监测结果表表 4-2 xxxx溪135、水质监测结果统计表溪水质监测结果统计表单位:单位:mg/L检测项目监测日期:2023.4.23监测日期:2023.4.23检测结果检测结果W1W3W4W1W3W4粪大肠菌群,MPN/L1.61052.41042.41042.41043.51041.6105pH(无量纲)8.07.67.87.97.57.6溶解氧,mg/L3.65.76.33.85.96.4色度(稀释倍数),倍202010202010悬浮物(SS),mg/L654554高锰酸盐指数,mg/L2.30.71.02.10.81.2铬(六价),mg/L0.0040.0040.0040.0040.0040.004阴离子表面活性剂,mg/136、L0.050.050.050.050.050.05化学需氧量,mg/L21109221210五日生化需氧量,mg/L3.71.91.63.61.91.7挥发酚,mg/L0.00060.00040.00030.00040.00030.0006氟化物,mg/L0.2570.1570.1500.2660.1470.159石油类,mg/L0.030.020.030.020.010.02氨氮,mg/L0.3260.1350.1130.3660.1520.13669检测项目监测日期:2023.4.23监测日期:2023.4.23检测结果检测结果W1W3W4W1W3W4总磷(以 P 计),mg/L0.120137、.140.120.150.180.15总氮(以 N 计),mg/L2.431.281.092.221.401.17铜,mg/L7.2510-35.2510-32.9110-37.0010-35.1710-32.9010-3锌,mg/L0.02786.710-46.710-40.02456.710-46.710-4砷,mg/L7.010-47.710-47.110-46.910-47.310-46.910-4铅,mg/L6.010-4910-5910-55.710-4910-5910-5镉,mg/L2.310-4510-51.110-42.310-4510-51.210-4总汞,mg/L0.00138、0040.000040.000040.000040.000040.00004表表 4-3 处明溪水质监测结果统计表处明溪水质监测结果统计表单位:单位:mg/L检测项目监测日期:2023.4.23监测日期:2023.4.23检测结果检测结果W1W3W4W1W3W4粪大肠菌群,MPN/L3.51043.51041.61059.21042.41043.5104pH(无量纲)7.57.07.27.47.17.3溶解氧,mg/L3.44.95.24.04.86.1色度(稀释倍数),倍820208202070检测项目监测日期:2023.4.23监测日期:2023.4.23检测结果检测结果W1W3W4W1W139、3W4悬浮物(SS),mg/L485476高锰酸盐指数,mg/L2.60.70.82.80.81.0铬(六价),mg/L0.0040.0040.0040.0040.0040.004阴离子表面活性剂,mg/L0.050.050.050.050.050.05化学需氧量,mg/L81210101311五日生化需氧量,mg/L1.72.42.01.72.42.0挥发酚,mg/L0.00050.00030.00030.00060.00040.0004氟化物,mg/L0.1000.0930.0950.0990.0900.091石油类,mg/L0.040.020.030.030.020.02氨氮,mg/L0140、.1060.2150.1730.1260.2430.150总磷(以 P 计),mg/L0.160.180.160.150.160.15总氮(以 N 计),mg/L1.062.011.491.251.841.51铜,mg/L4.3010-31.8510-32.8610-34.1410-31.8410-32.7910-3锌,mg/L6.710-46.710-46.710-46.710-46.710-46.710-4砷,mg/L4.410-41.0610-31.1010-34.710-41.0910-31.0910-371检测项目监测日期:2023.4.23监测日期:2023.4.23检测结果检测结141、果W1W3W4W1W3W4铅,mg/L910-5910-5910-51.810-41.610-41.110-4镉,mg/L1.1610-32.510-4510-51.1410-32.810-4610-5总汞,mg/L0.000040.000040.000040.000040.000040.00004724.2 评价方法评价方法(1)评价标准xx溪水质执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类水质标准,处明溪水质执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类水质标准。(2)评价方法根据环境影响评价技术导则地面水(HJ/T2.3-2018),评价采用单项标准指数法评价地表水水质142、,计算公式为:一般污染物Pi=ci/c0式中:Pii 种污染物的污染指数Cii 种污染物的实测浓度值(mg/L)C0i 种污染物的评价标准(mg/L)pH0.7,0.70.7,jsdjjpHpHpHpHS0.7,0.70.7,jsujjpHpHpHpHS式中:SpH,j为第 j 个断面的 pH 值标准指数;pHj为第 j 个断面的 pH 监测值;pHsd为水质标准中的下限值;pHsu为水质标准中的上限值。DO当 DOjDOS时当 DOjDOS时73其中:饱和溶解氧浓度 DOf=468/(31.6+T),DOs为溶解氧的评价标准(mg/L),T 为水温()。Pi值越小,水质质量越好,当 Pi超过143、 1 时,说明该污染物浓度已超标。4.34.3 评价结果评价结果表表 4-4 水质评价结果表水质评价结果表xxxx溪溪监测日期2023 年 4 月 23 日2023 年 4 月 24 日分析项目单位W1#断面W3#断面W4#断面W1#断面W3 断面W4 断面粪大肠菌群个/L/pH无量纲0.50000.30000.40000.45000.25000.3000溶解氧,mg/L0.89660.53450.43100.86210.50000.4138高锰酸盐指数mg/L0.23000.07000.10000.21000.08000.1200铬(六价)mg/L0.08000.08000.08000.08144、000.08000.0800阴离子表面活性剂mg/L0.16670.16670.16670.16670.16670.1667化学需氧量mg/L0.70000.33330.30000.73330.40000.3333五日生化需氧量mg/L0.61670.31670.26670.60000.31670.2833挥发酚mg/L0.06000.04000.03000.04000.03000.0600氟化物mg/L0.17130.10470.10000.17730.09800.1060石油类mg/L0.06000.04000.06000.04000.02000.0400氨氮mg/L0.21730.090145、00.07530.24400.10130.0907总磷(以 P计)mg/L0.40000.46670.40000.50000.60000.5000总氮(以N计)mg/L1.62000.85330.72671.48000.93330.7800铜g/L0.00480.00350.00190.00470.00340.0019锌g/L0.01390.00030.00030.00030.00030.0003砷mg/L0.00700.00770.00710.00690.00730.0069铅mg/L0.01200.01800.01800.01140.00180.0018镉mg/L0.04600.01000146、.02200.04600.01800.0240总汞mg/L0.04000.04000.04000.04000.04000.0400处明溪处明溪74监测日期2023 年 4 月 23 日2023 年 4 月 24 日分析项目单位W1#断面W3#断面W4#断面W1#断面W3 断面W4 断面粪大肠菌群个/L/pH无量纲0.25000.00000.10000.20000.05000.1500溶解氧,mg/L0.93100.67240.62070.82760.68970.4655高锰酸盐指数mg/L0.26000.07000.08000.28000.08000.1000铬(六价)mg/L0.08000.147、08000.08000.08000.08000.0800阴离子表面活性剂mg/L0.16670.16670.16670.16670.16670.1667化学需氧量mg/L0.26670.40000.33330.33330.43330.3667五日生化需氧量mg/L0.28330.40000.33330.28330.40000.3333挥发酚mg/L0.05000.03000.03000.06000.04000.0400氟化物mg/L0.06670.06200.06330.06600.06000.0607石油类mg/L0.08000.04000.06000.06000.04000.0400氨氮m148、g/L0.07070.14330.11530.08400.16200.1000总磷(以 P计)mg/L0.53330.60000.53330.50000.53330.5000总氮(以N计)mg/L0.70671.34000.99330.83331.22671.0067铜g/L0.00290.00120.00190.00280.00120.0019锌g/L0.00030.00030.00030.00030.00030.0003砷mg/L0.00440.01060.01100.00470.01090.0109铅mg/L0.00180.01800.01800.00360.00320.0022镉mg/149、L0.23200.05000.01000.22800.05600.0120总汞mg/L0.04000.04000.04000.04000.04000.0400由表 4-3 评价结果表明,项目监测指标中除总氮(以 N 计)标准指数个别大于 1,其余监测指标均小于 1,xx溪水质现状符合地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类标准要求,处明溪水质现状符合地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类标准要求,表明项目周边地表水域总体水质较好。5.地表水环境影响预测与评价地表水环境影响预测与评价5.1 地表水环境影响分析地表水环境影响分析5.1.1 运营期污水排放情况运营期污水排放情况150、技改项目建成后xx镇无水处理厂污水处理能力为 5000m3/d,十方镇无水75处理厂污水处理能力为 2500m3/d,水处理工艺均采用:粗格栅、细格栅平流沉砂池A2/O二沉池磁加载澄清工艺紫外线消毒;技改后项目工程出水标准均执行城镇污水处理厂污染物排放标(GB18918-2002)一级 A 标准。5.1.2 运营期废水排放影响分析运营期废水排放影响分析(1 1)预测时期)预测时期项目地表水评价为二级,受纳水体为xx溪和处明溪,根据环境影响评价技术导则地表水环境(HJ 2.3-2018)中 5.4.2 的“表 3 评价时期确定表”,项目评价时期均为应至少枯水期。(2 2)预测评价因子)预测评价因151、子根据技改后项目的水污染物排放特征,拟选取 CODCr、氨氮作为影响预测因子,预测项目所排废水经处理后正常排放情况下污染物在xx溪、处明溪的扩散情况以及未经治理事故排放情况下污染物在xx溪的扩散情况。(3 3)预测方案)预测方案本项目外排生产废水分正常排放和事故性排放两种情况:1正常排放:在正常排放的条件下,经处理后的生产废水达标排放情况下对受纳水体水质的增值情况进行预测。2 2事故性排放:对污水处理厂发生故障,未经过处理生产废水超标排放情况下对受纳水体水质的增值情况进行预测。(4 4)预测源强)预测源强根据工程分析,可得出生产废水污染源强见下表。表表 5-1 生产废水污染源强生产废水污染源强152、名称情景污染物浓度排放量(mg/L)(t/a)xx镇污水处理厂正常排放近期废水量1825000COD5091.25氨氮59.126总磷0.50.912事故排放近期废水量1825000COD500456.25氨氮4545.63总磷814.59276名称情景污染物浓度排放量(mg/L)(t/a)十方镇污水处理厂正常排放近期废水量912500COD5045.625氨氮54.563总磷0.50.456事故排放近期废水量912500COD500456.25氨氮4545.63总磷84.56表表 5-2 水文参数表水文参数表名称参数水期流量(m3/s)比降()水面宽B(m)平均水深 H(m)平均流速u(m/153、s)横向扩散系数 My(m2/s)xx溪枯水期(P90)1.3815231.50.403.5处明溪1.135881.10.10.6(5 5)预测模型选择)预测模型选择根据环境影响评价技术导则地面水环境(HJ/T2.3-2018)的有关规定,保守起见本项目预测河段流量取年极端最小流量,该河段稀释扩散起主要作用。1)混合过程段的长度混合过程段的长度 L 可由下式估算:可由下式估算:yEuBBaBamL22/125.01.15.07.011.0式中:Lm混合过程段长度,m;B 水面宽度,m;a 排放口到岸边的距离,m,项目排放口属于岸边排放,到岸边的距离为 0;U 断面流速,m/s;Ey 污染物横向154、扩散系数,m2/s;xx溪和处明溪枯水期 P=90%保证率的流量对应的宽深比(B/H)分别约为34.5、6.2,均小于 100,可采用经验公式泰勒法(Taylor 法)估算污染物横向扩散系数 Ey:2/1i0065.0058.0gHBHEy式中:77H平均水深,m;B水面宽度,m;g重力加速度,9.81m/s2;i河流比降,m/m。通过计算,xx溪干流混合过程段长度为 20m,处明溪干流混合过程段长度为 16m,因此可认为尾水排入溪流后即可马上充分混合,采用河流完全混合模式进行计算。2)预测模型预测模型1混合过程段混合过程段使用导则推荐的零维数学模型中的河流完全混合模式,废水稳定连续排放:=+155、式中:C污染物浓度,mg/L;Cp污染物排放浓度,mg/L;Qp污水排放量,m3/s;Ch河流上游污染物排放浓度,mg/L;Qh河流流量,m3/s。2完全混合段根据河段特征和水动力特点,混合过程段选用 HJ2.3-2018 导则推荐平面二维模式中的岸边排放模式进行预测计算。岸边排放的二维模型:uxkxEuyuxEhmCyxCyyhexp4exp,2其中:C(x,y):纵向距离 x,横向距离 y 点的污染物浓度,mg/LCh河流上游污染物浓度,mg/L;m污染物排放速率,g/s;Ey污染物横向扩散系数,mg/L;C(x,y)纵向距离 x、横向距离 y 点的污染物浓度,mg/L;78ux 方向平均156、流速,m/s;k降解系数,1/d。(6)预测)预测结果结果本预测分为混合过程段和完全混合段,其中xx溪混合过程段为排放口断面至下游 20m 处断面,下游 20m 后下为完全混合段,处明溪混合过程段为排放口断面至下游 16m 处断面,下游 16m 后下为完全混合段,因此按照不同混合过程段进行预测。1)混合过程段)混合过程段混合过程段使用导则推荐的零维数学模型中的河流均匀混合模型,废水稳定连续排放,污染物浓度见表 5-3。表表 5-3 混合过程段污染物浓度混合过程段污染物浓度 单位:单位:mg/L名称情景项目情景一情景二近期近期xx镇污水处理厂COD12.57328.776氨氮0.3401.953157、十方镇污水处理厂COD13.46324.889氨氮0.3521.3792)完全混合段)完全混合段1 1xx镇污水处理厂xx镇污水处理厂将各参数代入预测模式计算,项目排污口下游20m断面至排放口下游9906m(汇入中赤河干流汇合口处),水污染物浓度的分布结果见表 5-45-7。表表5-4 xx镇污水处理厂xx镇污水处理厂正常排放情况正常排放情况下下CODcr对评价河段的预测值分布对评价河段的预测值分布(单位:(单位:mg/L)()(尾水尾水排放量排放量为为 5000m/d)y(m)X(m)15101520232011.19311.19911.20211.20311.20311.20310011.158、12411.12711.13111.13311.13411.13450011.05011.05011.05011.05111.05111.05179100011.01511.01511.01611.01611.01611.016200010.97010.97010.97010.97010.97010.970300010.93210.93210.93210.93210.93210.932400010.89710.89710.89710.89710.89710.897500010.86310.86310.86310.86310.86310.863600010.83010.83010.83010.8159、3010.83010.830700010.79710.79710.79710.79710.79710.7977223(龙井断面)10.79010.79010.79010.79010.79010.790800010.76510.76510.76510.76510.76510.765900010.73310.73310.73310.73310.73310.7339906(汇入中赤河断面)10.70410.70410.70410.70410.70410.704表表5-5 xx镇污水处理厂xx镇污水处理厂正常排放情况下正常排放情况下氨氮氨氮对评价河段的预测值分布对评价河段的预测值分布(单单位:位:mg160、/L)()(尾水尾水排放量排放量为为 5000m/d)y(m)X(m)1510152023200.1630.1640.1640.1640.1640.1641000.1570.1570.1570.1580.1580.1585000.1500.1500.1500.1500.1500.15010000.1480.1480.1480.1480.1480.14820000.1470.1470.1470.1470.1470.14730000.1450.1450.1460.1460.1460.14640000.1450.1450.1450.1450.1450.14550000.1440.1440.1440.161、1440.1440.14460000.1430.1430.1430.1430.1430.14370000.1430.1430.1430.1430.1430.1437223(龙井断面)0.1430.1430.1430.1430.1430.14380000.1420.1420.1420.1420.1420.14290000.1420.1420.1420.1420.1420.142809906(汇入中赤河断面)0.1410.1410.1410.1410.1410.141表表5-6 xx镇污水处理厂事故xx镇污水处理厂事故情情况况CODcr对评价河段的预测值分布对评价河段的预测值分布(单位单位:mg/162、L)()(尾水尾水废水排放量为废水排放量为 5000m/d)y(m)X(m)15101520232012.93812.99213.02613.03413.03313.03320012.27112.30412.33512.35712.36912.37150011.63911.64311.64711.64911.65111.651100011.43911.44111.44211.44311.44411.444200011.27211.27311.27311.27311.27411.274300011.17911.17911.18011.18011.18011.180400011.11011.111163、11.11111.11111.11111.111500011.05411.05411.05411.05411.05411.054600011.00311.00311.00411.00411.00411.004700010.95710.95810.95810.95810.95810.9587223(龙井断面)10.94810.94810.94810.94810.94810.948800010.91410.91410.91410.91510.91510.915900010.87310.87310.87410.87410.87410.8749906(汇入中赤河断面)10.83810.83810.83164、810.83810.83810.838表表 5-7 xx镇污水处理厂xx镇污水处理厂事故事故情况情况氨氮氨氮对评价河段的预测值分布(单位:对评价河段的预测值分布(单位:mg/L)()(尾水尾水废水排放量为废水排放量为 5000m/d)y(m)X(m)1510152023200.3180.3230.3260.3270.3270.3272000.2590.2620.2640.2660.2670.2685000.2030.2030.2030.2040.2040.2048110000.1860.1860.1860.1860.1860.18620000.1730.1730.1730.1730.1740.165、17430000.1670.1670.1670.1670.1670.16740000.1640.1640.1640.1640.1640.16450000.1610.1610.1610.1610.1610.16160000.1590.1590.1590.1590.1590.15970000.1570.1570.1570.1570.1570.1577223(龙井断面)0.1570.1570.1570.1570.1570.15780000.1560.1560.1560.1560.1560.15690000.1540.1540.1540.1540.1540.1549906(汇入中赤河断面)0.1530166、.1530.1530.1530.1530.153由上表预测结果可知,按模拟的两种情景污水排放时,xx溪水质均能达到地表水环境质量标准(GB3838-2012)表 1 的类水质标准限值。不削减的情况下,枯水期尾水排放几乎不对xx溪产生影响。2 2十方镇污水处理厂十方镇污水处理厂将各参数代入预测模式计算,项目排污口下游 16m 断面至排放口下游10822m(汇入中赤河干流汇合口处),水污染物浓度的分布结果见表 5-85-11。表表5-8 十方镇污水处理厂十方镇污水处理厂正常排放情况正常排放情况下下CODcr对评价河段的预测值分布对评价河段的预测值分布(单位:(单位:mg/L)(尾水(尾水排放量排放167、量为为 2500m/d)y(m)X(m)123456781612.79112.79112.79212.79212.79212.79212.79212.79210012.60412.60412.60412.60412.60412.60412.60412.60450012.48112.48112.48112.48112.48112.48112.48112.481100012.39312.39312.39312.39312.39312.39312.39312.393200012.24012.24012.24012.24012.24012.24012.24012.240300012.09412.094168、12.09412.09412.09412.09412.09412.09482400011.95211.95211.95211.95211.95211.95211.95211.952500011.81311.81311.81311.81311.81311.81311.81311.813600011.67611.67611.67611.67611.67611.67611.67611.676700011.54011.54011.54011.54011.54011.54011.54011.540800011.40711.40711.40711.40711.40711.40711.40711.40780169、10(鸡栖潭断面)11.40511.40511.40511.40511.40511.40511.40511.405900011.27511.27511.27511.27511.27511.27511.27511.2751000011.14411.14411.14411.14411.14411.14411.14411.14410822(汇入中赤河)11.03811.03811.03811.03811.03811.03811.03811.038表表5-9 十方镇污水处理厂十方镇污水处理厂正常排放情况下正常排放情况下氨氮氨氮对评价河段的预测值分布对评价河段的预测值分布(单单位:位:mg/L)(尾水)170、(尾水排放量排放量为为 2500m/d)y(m)X(m)12345678160.3280.3280.3280.3280.3280.3280.3280.3281000.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3105000.3030.3030.3030.3030.3030.3030.3030.30310000.2990.2990.2990.2990.2990.2990.2990.29920000.2950.2950.2950.2950.2950.2950.2950.29530000.2910.2910.2910.2910.2910.2910.2910.2914000171、0.2870.2870.2870.2870.2870.2870.2870.28750000.2840.2840.2840.2840.2840.2840.2840.28460000.2800.2800.2800.2800.2800.2800.2800.28070000.2770.2770.2770.2770.2770.2770.2770.27780000.2740.2740.2740.2740.2740.2740.2740.2748010(鸡栖潭断面)0.2740.2740.2740.2740.2740.2740.2740.27490000.2710.2710.2710.2710.2710.27172、10.2710.271100000.2670.2670.2670.2670.2670.2670.2670.2678310822(汇入中赤河)0.2650.2650.2650.2650.2650.2650.2650.265表表 5-10 十方镇污水处理厂十方镇污水处理厂事故事故情况情况 CODcr 对评价河段的预测值分布(单对评价河段的预测值分布(单位:位:mg/L)(尾水排放量为)(尾水排放量为 2500m/d)y(m)X(m)123456781615.43015.43415.43715.44015.44215.44315.44415.44410013.66813.66913.66913.66173、913.66913.66913.66913.66950012.95512.95512.95512.95512.95512.95512.95512.955100012.72712.72712.72712.72712.72712.72712.72712.727200012.47312.47312.47312.47312.47312.47312.47312.473300012.28312.28312.28312.28312.28312.28312.28312.283400012.11412.11412.11412.11412.11412.11412.11412.114500011.95611.956174、11.95611.95611.95611.95611.95611.956600011.80411.80411.80411.80411.80411.80411.80411.804700011.65811.65811.65811.65811.65811.65811.65811.658800011.51511.51511.51511.51511.51511.51511.51511.5158010(鸡栖潭断面)11.51411.51411.51411.51411.51411.51411.51411.514900011.37611.37611.37611.37611.37611.37611.37611.175、3761000011.24011.24011.24011.24011.24011.24011.24011.24010822(汇入中赤河)11.12911.12911.12911.12911.12911.12911.12911.129表表 5-11 十方镇污水处理厂十方镇污水处理厂事故事故情况情况氨氮氨氮对评价河段的预测值分布(单位对评价河段的预测值分布(单位:mg/L)(尾水排放量为)(尾水排放量为 2500m/d)y(m)X(m)12345678160.4930.4930.4940.4940.4940.4940.4940.4941000.3350.3350.3350.3350.3350.33176、50.3350.3355000.2750.2750.2750.2750.2750.2750.2750.27510000.2600.2600.2600.2600.2600.2600.2600.2608420000.2470.2470.2470.2470.2470.2470.2470.24730000.2400.2400.2400.2400.2400.2400.2400.24040000.2350.2350.2350.2350.2350.2350.2350.23550000.2300.2300.2300.2300.2300.2300.2300.23060000.2260.2260.2260.226177、0.2260.2260.2260.22670000.2230.2230.2230.2230.2230.2230.2230.22380000.2200.2200.2200.2200.2200.2200.2200.2208010(鸡栖潭断面)0.2200.2200.2200.2200.2200.2200.2200.22090000.2160.2160.2160.2160.2160.2160.2160.216100000.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.21310822(汇入中赤河)0.2110.2110.2110.2110.2110.2110.2110.211178、由上表预测结果可知,按模拟的二种情景污水排放时,处明溪水质均能达到地表水环境质量标准(GB3838-2012)表 1 的类水质标准限值。不削减的情况下,枯水期尾水排放几乎不对处明溪产生影响。6.6.废水污染防治措施可行性分析废水污染防治措施可行性分析xx县xx镇、十方镇污水处理厂提标升级改造工程项目主要服务范围分别为xx镇镇区、十方、三坊、集贤、鲜水、黎明及黎畲六个行政村的大部分地区,主要接纳污水为生活污水,结合进水浓度及出水指标要求,提标升级改造后各主要处理工段采用工艺为:(1)污水处理工艺:采用改良型 A2/O 工艺;(2)深度处理工艺:采用磁加载澄清技术;(3)污泥处理工艺:板框压滤机;179、(4)污泥最终处置:脱水后泥饼外运城市垃圾填埋场卫生填埋;(5)出水消毒工艺:采用紫外线消毒;(6)除臭工艺:厂区绿化、喷洒除臭剂。6.1 现有现有项目污水处理工艺可行性分析项目污水处理工艺可行性分析85技改项目两座污水处理厂现有项目污水处理工程采用 A2/O 工艺方案,根据技改项目可研报告中现有项目监测数据,见下表。表表 6-1 xxxx镇污水处理厂出水水质检测表镇污水处理厂出水水质检测表序号日期水量m3/d类别pHCODBOD5SSNH3-N总磷总氮-mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L12022 年8 月 19日3500进水水质7.24816.9143.771.104.902180、022 年8 月 19日3500出水水质7.193.8未检出0.6450.991.70去除率/81.25%77.51%/82.89%10%65.3%22022 年9 月 20日3500进水水质7.38535468.850.6510.52022 年9 月 20日3500出水水质7.5154.9未检出0.4470.182.22去除率/82.35%86%/94.9%72.3%78.86%32022 年10月20日3500进水水质7.57734.5366.680.548.322022 年9 月 20日3500出水水质7.7187.3130.7790.392.71去除率/76.62%78.84%63.8181、9%88.34%27.78%67.42%由上表检测数据可以看出,现有项目 COD、BOD、氨氮、总氮均可实现城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)的一级 B 标准达标排放。表表 6-2 十方镇污水处理厂出水水质检测表十方镇污水处理厂出水水质检测表序号日期水量m3/d类别pHCODBOD5SSNH3-N总磷总氮-mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L12022年 8月 19日2000进水水质6.719278.22712.880.6115.82022年 8月 19日2000出水水质7.0104.1未检出0.7610.511.3086去除率/94.79%94.64%/94182、.09%16.39%91.77%22022年 9月 20日2000进水水质7.413642.6365.521.018.532022年 9月 20日2000出水水质7.372.7未检出0.1570.131.75去除率/94.85%93.66%/97.16%87.13%79.48%32022年 10月 20日2000进水水质5.2530180683.952.758.072022年 10月 20日2000出水水质7.14414.6302.150.682.38去除率/91.70%91.89%57.57%45.57%75.27%70.51%由上表检测数据可以看出,现有项目 COD、BOD、氨氮、总氮均可183、实现城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)的一级 B 标准达标排放。6.2 技改技改项目污水处理工艺可行性分析项目污水处理工艺可行性分析根据技改项目可研设计,技改项目污水处理工程根据确定的污水进水水质、出水水质标准,拟建技改项目本着工艺先进、技术经济合理、安全可靠、管理方便的原则,对“磁加载澄清技术”和“高密池澄清技术”两套污水工艺处理方案进行比较,具体见下表表 6-3“磁加载澄清技术磁加载澄清技术”和和“高密池澄清技术高密池澄清技术”污水工艺处理方案污水工艺处理方案对比对比市政污水深度处理技术对比项目磁加载澄清技术高密池澄清技术技术特点加载澄清技术,通过投加高比重、高比表面184、积磁粉强化混凝反应,提高沉降负荷机械混凝技术和高效斜管沉淀池相结合,通过污泥回流强化混凝反应,形成大絮团,提高沉降负荷澄清形式加载沉淀絮凝沉淀表面负荷(12-40)m3/(m2.h)(5-15)m3/m2.h)系统停留时间(12-20)分钟(30-45)分钟87SS 去除效果进水 SS50mg/l出水 SS10mg/l进水 SS50mg/l出水 SS10mg/lTP 去除效果进水 Tp15mg/l出水 Tp0.5mg/l进水 Tp15mg/l出水 Tp0.5mg/l占地面积A3A运行方式24 小时连续运行24 小时连续运行波动适应性优良使用温度-1070-1070药剂消耗低低运行费用0.10-185、0.15 元/吨(药剂、磁粉、电耗)0.2-0.3 元/吨(药剂、电耗)载体有无运行难易简单一般自动化程度高高技术成熟度成熟成熟国产化率100%100%综合投资费用中高高建设周期快中由上表分析表明:磁加载澄清技术和高密池澄清技术均能满足进出水要求,且出水水质稳定,自动化程度高,设备 100%国产化。由于技改项目要求时间快、占地面积小、工程综合投资省,磁加载澄清技术可实现一体化钢结构形式,土建要求少,建设周期可 1 个月内完成,且该技术占地面积小,综合投资成本低,操作简单,自动化程度高,该技术可以与化学除磷等技术结合,符合本提标改造要求,技改项目物理澄清工艺采用“磁加载澄清技术”,此外,技改项目186、采用的深度处理技术为磁加载澄清技术,根据排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)(HJ 978-2018)中表 4 属于是可行技术,因此,技改项目采用磁加载澄清技术是可行的。7.7.监测计划监测计划技改项目xx镇污水处理厂进水在线监控加装 COD、氨氮共两套在线监控设备,出水在线监控加装水温在线监控设备,十方镇污水处理厂进水在线监控加88装 COD、氨氮共两套在线监控设备,出水在线监控加装水温、总氮、总磷三套在线监控设备。废水监测指标及最低监测频次按照排污单位自行监测技术指南水处理(HJ1083-2020)执行。表表 7-1 废水污染源监测计划废水污染源监测计划监测对象监测点监测因子及项目监187、测频次废水进水总管流量、COD、氨氮自动监测TP、TN每日一次废水总排放口流量、pH 值、水温、COD、氨氮、TP、TN自动监测SS、色度每日一次BOD5、石油类每月一次雨水雨水排放口pH 值、COD、氨氮、SS每季d度一次废气厂界无组织臭气浓度、硫化氢、氨每半年一次噪声四周厂界外 1m昼夜间等效声级(Ld)(dB)每季度一次、昼间一次地表水项目周边xx溪水体pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、石油类每年丰、枯、平水期至少各监测一次地下水项目区或附近设一个点pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氯化物每年一次备注:b 总氮自动监测技术规范发布实施前,按日监测。188、d 雨水排放口有流动水排放时按月监测。如监测一年无异常情况,可放宽至每季开展一次监测。8.结论与建议结论与建议8.1 水环境质量现状结论水环境质量现状结论根据专项评价章节4,项目监测指标中除总氮(以N 计)标准指数个别大于1,其余监测指标均小于1,xx溪水质现状符合 地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类标准要求,处明溪水质现状符合地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类标准要求,表明项目周边地表水域总体水质较好。8.2 水环境影响分析与评价结论水环境影响分析与评价结论xx县xx镇、十方镇污水处理厂技改后尾水排放量分别为 5000t/d、2500t/d经过处理后达到城镇污189、水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 A 标准,经管道分别排入xx溪和处明溪,经过预测,本项目于尾水对纳污水体的影响较小。8.3 综合结论综合结论89根据工程分析可知,技改项目建成后项目总体营运期间产生的各种污染物必须严格按本报告提出的污染防治措施进行治理,保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”,且加强污 染治理措施和设备的运营管理,杜绝事故排放,则该项目的建设不会对当地(区域)水 环境造成影响。在此前提下,从环保角度而言,本项目的建设是可行101附附图图 1:十方镇污水处理厂地理位置图十方镇污水处理厂地理位置图(116 度12 分 45.3654 秒、25度 1分 17.190、8633秒)技改项目技改项目位置位置102附附图图2:xx镇污水处理厂地理位置图xx镇污水处理厂地理位置图(116度13分26.0582秒、24度54分36.6818秒)103附图附图 3:十方镇污水处理厂周边示意图:十方镇污水处理厂周边示意图欣兴竹木欣兴竹木直迳直迳长培长培神坑里神坑里兴达驾校训练场兴达驾校训练场130m820m600m300m700m集贤村集贤村1000m104附图附图 4:xx镇污水处理厂周边示意图:xx镇污水处理厂周边示意图105附图附图 4:十方镇污水处理厂现状图:十方镇污水处理厂现状图厂区东侧 山地厂区南侧 山地厂区西侧厂区北侧现有项目现状 污泥浓缩池现有项目现状1191、06尾水排放口标识入河排污口107附图附图 5:xx镇污水处理厂现状图:xx镇污水处理厂现状图厂区东侧厂区南侧厂区西侧厂区北侧现有项目现状 闲置污泥脱水间现有项目现状 粗格栅108尾水排放口标识尾水排放口附属设备用房办公楼109污泥浓缩池二沉池生化处理池污泥井110附图附图 6:十方镇污水处理厂十方镇污水处理厂总平面布置图总平面布置图现有项目现有项目技改项目技改项目入河排污口入河排污口111112附图附图 7:xx镇污水处理厂xx镇污水处理厂总平面布置图总平面布置图一体化一体化磁加载澄清装置磁加载澄清装置污泥脱水装置污泥脱水装置113附图附图 8:十方镇污水处理厂十方镇污水处理厂现有项目污水管网布置图现有项目污水管网布置图图例现有项目重力污水管现有项目压力污水管现有项目建设前原有污水管114附图附图 9:xx镇污水处理厂xx镇污水处理厂现有项目污水管网布置图现有项目污水管网布置图图例现有项目重力污水管现有项目压力污水管现有项目建设前原有污水管