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2024水厂二期工程建设项目环境影响评价报告表(73页)
2024水厂二期工程建设项目环境影响评价报告表(73页).pdf
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报告
上传人:Le****97 编号:918430 2024-04-22 73页 6.78MB
1、 目 录 一、建设项目基本情况.1 二、建设项目工程分析.6 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准.24 四、主要环境影响和保护措施.32 五、环境保护措施监督检查清单.59 六、结论.61 附附表表:建设项目污染物排放量汇总表 附图:附图:附图 1 地理位置图 附图 2 周边环境概况图 附图 3 厂区总平面布置图 附图 4 xx县“三线一单”生态环境分区管控示意图 附图 5 xx县生态保护红线划分图 附图 6 xx县地表水环境功能区划图 附图 7 xx县环境空气质量功能区划图 附图 8 xx县中心城区声环境功能区划图 附图 9 用地规划图 附图 10 编制主持人现场踏勘照片 附件:附2、件:附件 1 营业执照 附件 2 备案(赋码)信息表 附件 3 项目核准批复 附件 4 建设项目用地预审与选址意见书 附件 5 检测报告 1 一、建设项目基本情况 建设项目名称 xx县xx水厂二期工程 项目代码 建设单位联系人 联系方式 建设地点 地理坐标 国民经济 行业类别 D4610 自来水生产和供应 建设项目 行业类别 43_94 自来水生产和供应 461(不含供应工程;不含村庄供应工程)建设性质 新建(迁建)改建 扩建 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 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 项目审批(核准/备案)部门(选填)xx县发展和改革局 项目3、审批(核准/备案)文号(选填)泰发改审字2023241 号 总投资(万元)6869.66 环保投资(万元)8 环保投资占比(%)0.12 施工工期 24 个月 是否开工建设 否 是:用地(用海)面积(m2)22537 专项评价设置情况 表表 1-1 专项评价设置原则表专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并a芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 不涉及,故无需设置大气专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理厂 项目废水间接排放,无需设置地表4、水专项评价 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 项目风险物质存储量未超过临界量,无需设置风险专项评价 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生不涉及,无需设置生态专2 物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项评价 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及,无需设置海洋专项评价 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入有毒有害大气污染物名录的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考建设项目环境风险评价技术导则(HJ5、 169)附录B、附录C。项目所在地不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区,因此无需设置地下水专项评价。综上所述,本项目无需开展专项评价。规划情况 1、xx县中心城区控制性详细规划修编 规划名称:xx县中心城区控制性详细规划修编 审批部门:xx县人民政府 规划环境影响评价情况 无 规划及规划环境影响评价符合性分析 1、xx县中心城区控制性详细规划修编符合性分析 根据xx县中心城区控制性详细规划修编,本项目建设地点规划用地性质为供水用地;根据xx县自然资源和规划局出具的建设项目用地预审与规划选址意见书(详见附件4),该地块用于建设xx县xx水厂二期工程,符合用地规划。本6、项目建设能够与区域规划相协调,故本项目的建设符合xx县中心城区控制性详细规划修编要求。其他符合性分析 xx省建设项目环境保护管理办法(2021 年修正)提出,“建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求;排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。”据此,项目相关符合性分析如下:1、“三线一单”符合性分析、“三线一单”符合性分析(1)生态保护红线 3 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见精神及国家有关部委要求,落7、实最严格的生态保护制度,xx省人民政府办公厅发布xx省人民政府办公厅关于加强生态保护红线监管的实施意见(浙政办发202270 号)。本项目位于xx省温州市xx县xx镇溪坪村,为xx县“三线一单”生态环境分区管控方案划定的xx市xx县xx生活重点管控单元ZH33032920006,项目所在地不在xx县生态保护红线划分图划定的生态保护红线范围内。(2)环境质量底线 项目产生的废水纳管排放,不排入周边环境。根据xx县环境质量月报(2023 年 11 月),xx县共有市控以上地表水监测站位 12 个。根据 2023 年11 月 2 日的监测结果,水质达到类站位有 12 个,占总监测站位数的 100%;8、达到功能区水质目标的站位有 12 个,达标率为 100%。区域地表水环境质量良好。本项目排放的废水经污水厂处理排放不会突破环境质量底线。根据2022 年度xx市环境质量概要,项目所在区域属于环境空气质量达标区,相关大气污染物均能达到环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准及其修改单。本项目废气可达标排放,大气环境影响可接受,因此不会突破项目所在区域大气环境质量底线。本项目不涉及重金属及持久性污染物产生,故本项目运行对占地范围外周边范围内的土壤环境影响较小,可以维持现状土壤环境质量,项目周边土壤环境不因项目建设而恶化。因此本项目的建设不会突破项目所在地的士壤环境风险防控底线。本项目9、的建设后可维持区域的环境质量等级,不会出现降级,本项目的建设满足环境质量底线的要求。(3)资源利用上线 项目在土地资源方面,本项目拟在原厂址新增部分土地进行改扩建,根据xx县自然资源和规划局出具的建设项目用地预审与规划选址意见书,本项目建设用地符合用地要求;能源方面,采用电能,由当地电网系统提供;用水方面,本项目由友谊水库和樟嫩梓水库联合进行供水,本项目厂区用水由本项目4 厂区制备的自来水提供,不涉及地下水、河水等采集。总体而言,项目在土地、能源、水资源等方面的消耗不会突破区域资源利用上线。(4)生态环境准入清单管控 项目所在地为xx县“三线一单”生态环境分区管控方案划定的xx市xx县xx生活10、重点管控单元ZH33032920006,项目类别符合该管控单元要求,本项目符合xx县“三线一单”生态环境分区管控方案的准入清单要求。项目与相关管控区的生态环境准入清单符合性分析如下:表表 1-2 项目与项目与 ZH33032920006 准入清单符合性分析表准入清单符合性分析表 序号 准入清单 符合性分析 1 空间布局约束 禁止新建、扩建三类工业项目,现有的三类工业项目改建不得增加污染物排放总量,鼓励现有三类工业项目搬迁关闭。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。禁止在工业功能区(小微园区、工业集聚点)外新建其他二类工业项目,牲畜屠宰、垃圾处理、利用当地11、资源点状布局的石料加工等民生项目除外;工业功能区(小微园区、工业集聚点)外原有工业用地改建、扩建其他二类工业项目,不得增加管控单元污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定 符合。本项目属于城市基础设施建设项目,未纳入“三线一单”工业项目分类表,项目建设与该管控单元空间布局约束不冲突 2 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标削减污染物排放总量。污水收集管网范围内,禁止新建除城镇污水处理设施外的入河排污口,现有的入河排污口应限期拆除,但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外 符合。本项目属于城市基础设施建设项目,属非工业类项目,营运期在采取本环评提出的相应12、环保治理措施处理后,污染物排放水平能达到同行业国内先进水平,符合国家和xx省规定的污染物排放标准,符合总量控制要求,另项目不涉及建设入河排污口 3 环境风险管控 合理布局工业、商业居住、科教等功能区块,严格控制噪声恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。最大限度保留区内原有自然生态系统,保护好河湖湿地生境,严格限制非生态型河湖岸工程建设范围。新建项目不得破坏当地森林绿地公园环境/4 资源开发效率要求/5 本项目为xx县xx水厂二期工程,属于城市基础设施项目,未纳入“三一线单”工业项目分类表,本项目的建设有利于改善xx镇的供水问题,提高城乡居民的生活质量,本项目的建设不会与该环境管控单元的要求相13、冲突,符合xx县“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准要求分析、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准要求分析 项目产生的各类污染物在经过本环评报告中提出的相应污染防治措施处理后,排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。3、排放污染物符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求分析、排放污染物符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求分析 项目排放的国家、省规定的重点污染物有 CODCr、NH3-N、TN。其排放的总量在当地生态环境主管部门核定的重点污染物排放总量控制指标范围内。4、国土空间规划符合性分析、国土空间规划符合性分析 根据14、xx县中心城区控制性详细规划修编,本项目建设地点规划用地性质为供水用地;xx县自然资源和规划局出具的建设项目用地预审与规划选址意见书同意本项目地块用于建设xx县xx水厂二期工程。因此,本项目建设满足国土空间规划要求。5、产业政策符合性分析、产业政策符合性分析 本项目为xx县xx水厂二期工程,属于城市基础设施项目,不属于工业类项目,对照产业结构调整指导目录(2024 年本),本项目属于鼓励类目录的“二十二、城镇基础设施2.市政基础设施:城镇供排水工程及相关设备生产”,符合国家产业政策要求。本项目的建成将会改善xx镇的供水问题,实现城镇经济的可持续发展,提高城乡居民的生活质量,因此该项目的建设符合15、产业政策要求。6 二、建设项目工程分析 建设内容 1、项目概况 xx县xx水厂位于xx县xx镇溪坪村,一期工程供水规模为3万m3/d,水厂目前现状水源及水厂供水量已超设计水量,为满足区域供水需求,本次拟于原厂址并新增部分用地实施xx县xx水厂二期工程,二期扩建规模为 3.0万 m3/d,扩建后总规模为 6.0 万 m3/d,该项目已通过xx县发展和改革局核准,文号:泰发改审字2023241 号(详见附件 3),项目代码:2308-330329-04-01-948240。根据 中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例 和 浙江省建设项目环境保护管理办法,建设过程中或者建成投产后可能对环16、境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目,必须执行环境影响评价制度。对照国民经济行业分类(GB/4754-2017)(2019 年修改版),项目属于 D4610 自来水生产和供应;对照建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版),项目属于“四十三、水的生产和供应业94 自来水生产和供应 461(不含供应工程;不含村庄供应工程)”,本项目应编制环境影响报告表。受业主单位xx县公用事业发展集团xx水务有限公司委托,我单位承担该项目的环境影响评价工作,在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上,编制了该项目环境影响报告表。四至关系:本项目拟在原厂址新增部分土地进行改扩建,17、本项目位于梅家山上,厂区四侧均为梅家山,其中厂区北侧与申通快递网点和顺丰速运网点相邻,东南侧为xx二中,西侧为溪坪家园。项目四至关系见附图 2。2、工程组成 本项目工程组成见表 2-1。表表 2-1 工程组成一览表工程组成一览表 类别 工程名称 主要内容 主体工程 生产区 本项目新建一座 3.0 万 m3/d 综合池(反应沉淀清水池)、一座 3.0万 m3/d V 型滤池,一座 6.0 万 m3/d 回用水调节池、两座污泥浓缩池(单座设计规模 3.0 万 m3/d)、一座 6.0 万 m3/d 污泥平衡池、一栋 6.0 万 m3/d 污泥脱水机房,同时依托现有一座 3.0 万7 m3/d 综合18、池(反应沉淀清水池)、一座 3.0 万 m3/d V 型滤池、一座排泥水调节池,项目实施后全厂供水规模为 6.0 万 m3/d 配套工程 加药间、送水泵房及仪表间 项目配套建设一栋加药间、一栋送水泵房及仪表间 辅助工程 办公区 管理用房、门卫等 储运工程 储存区 药剂存放于加药间,脱水污泥暂存于污泥脱水间西侧的堆棚 公用工程 供电 由当地电网系统提供,引入的 10KV 双电源线缆,厂内新配备1000Kva/10kv/0.4kv 室外箱变两座,两箱变一用一备 供水 本项目由友谊水库和樟嫩梓水库联合进行供水(xx县城关应急备用水源工程作为应急备用水源),本项目厂区用水由本项目制备的自来水提供,不涉19、及地下水、河水等采集 排水 实行雨污分流。雨水通过厂区雨水管网就近排入路边市政雨水管;生活污水经隔油池、二次之后的仪器清洗水和剩余水样经中和调节 pH 至 69 后,一起进入化粪池预处理,达到纳管标准后通过市政污水管网排入xx污水总厂集中处理;压滤水和浓缩池上清液经混凝沉淀预处理达到纳管标准后通过市政污水管网排入xx污水总厂集中处理 环保工程 废气 本项目食堂油烟经油烟净化器处理引至高空排放;污泥产生恶臭加强通风后无组织排放 废水 生活污水经隔油池、二次之后的仪器清洗水和剩余水样经中和调节 pH 至 69 后,一起进入化粪池预处理,达到纳管标准后通过市政污水管网排入xx污水总厂集中处理;压滤水20、和浓缩池上清液经混凝沉淀预处理达到纳管标准后通过市政污水管网排入泰顺污水总厂集中处理 噪声 选用低噪声设备、基础减振、墙体及门窗隔声、合理布局、加强维护管理等 固废 生活垃圾:委托环卫部门定期清运;一般固废:收集至一般固废暂存区域暂存,定期外售综合利用;危险废物:收容至专用包装容器内,收集至危废暂存间暂存,定期委托有资质单位处置 3、工程规模(1)建设规模 根据xx县xx水厂二期工程初步设计需水量预测和水量平衡分析,xx水厂二期扩建规模为3.0 万 m3/d,扩建后总规模为 6.0 万 m3/d。(2)建设内容 新建水处理设施:综合池(反应沉淀清水池)一座、V 型滤池一座,设8 计规模 3.021、 万 m3/d;回用水调节池一座,设计规模 6.0 万 m3/d。新建污泥处理设施:污泥浓缩池两座,单座设计规模 3.0 万 m3/d;污泥平衡池一座、污泥脱水机房一栋,设计规模 6.0 万 m3/d。附属配套设施:加药间一栋、送水泵房及仪表间一栋、箱变 2 座。新建管理用房一栋、门卫一栋。进场道路、厂内道路以及绿化。原有一期设施设备提升。3、主要经济技术指标 本项目建成后全厂主要经济技术指标见表 2-2。表表 2-2 全厂全厂主要经济技术指标一览表主要经济技术指标一览表 名称 数量 单位 总用地面积 22537 m2 总建筑面积 4657.04 m2 其中 现状建筑面积 509 m2 新建建22、筑面积 4148.04 m2 建、构筑物占地总面积 4931.36 m2 其中 现状建、构筑物占地总面积 2040.02 m2 新建建、构筑物占地总面积 2891.34 m2 容积率 0.21/建筑密度 21.9%/绿化面积 14650 m2 绿化率 65%/本项目工程量主要包括现状部分建构筑物的拆除以及部分建构筑物的重新建设。其中本项目拟拆除现状建筑包括加药间、中控室、生活楼以及临时送水泵房,拟拆除构筑物为现状厂区南侧的废弃水处理设施(沉淀池、过滤池、圆形清水池)。现状建构筑物仅保留现状综合池、V 型滤池和反冲洗用房。厂区现状建构筑物分布情况详见表表 2-3、图 2-1。表表 2-3 厂区现23、状建构筑物分布情况表厂区现状建构筑物分布情况表 序号 名称 数量 设备规模(m3/d)备注 1 综合池 1 3.0 保留 2 V 型滤池 1 3.0 保留 3 反冲洗用房 1 6.0 保留 4 加药间 1/新建加药间建设后拆除 5 中控室 1/拆除 6 生活楼 1/拆除 7 临时送水泵房 1/拆除 8 废弃水处理设施 1/拆除 9 9 村民蓄水池 1/厂外设施,与项目不冲突 10 排泥水调节池 1/保留 图图 2-1 厂区现状建构筑物分布图厂区现状建构筑物分布图 本项目新建建构筑物见表 2-4。本项目新建建构筑物分布情况详见附图 3。表表 2-4 新建新建建构筑物一览表建构筑物一览表 序号 名24、称 规格 单位 数量 结构 备注 1 综合池 LBH=89.411.77.7m 座 1 钢筋砼 絮凝沉淀池与清水池合建 2 V 型滤池 LBH=30.59.954.15m 座 1 钢筋砼/3 回用水调节池 LBH=11.57.03.9m 座 1 钢筋砼/4 污泥浓缩池=6.0m,H=4.5m 座 2 钢筋砼/5 污泥平衡池 LBH=6.254.554.5m 座 1 钢筋砼/6 污泥脱水间及堆场 建筑面积 121.9m2 栋 1 框架/7 送水泵房及仪表间 建筑面积 347.8m2 栋 1 框架/8 加药间 建筑面积 341.1m2 栋 1 框架/9 管理用房 建筑面积 3327m2 栋 1 框25、架/10 门卫及大门 建筑面积 10.24m2 栋 1 框架/10 10 11 箱变/座 2/4、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表表 2-5。表表 2-5 原辅材料消耗情况一览表原辅材料消耗情况一览表 序号 原辅料名称 年用量 单位 作用 改扩建前 改扩建后 增减量 1 石灰 0 219+219 t/a pH 调节剂 2 PAC(10%聚合氯化铝原液)328.5 657+328.5 t/a 絮凝剂 3 高锰酸钾 0 3.6+3.6 t/a 预氧化剂 4 粉末活性炭 0 72+72 t/a 接触吸附剂 5 次氯酸钠(10%溶液)0 230+230 t/a 消毒剂 6 PAM 0 26、2.19+2.19 t/a 絮凝剂 7 盐酸 45 0-45 t/a 制备二氧化氯作消毒剂 8 氯酸钠 65.65 0-65.65 t/a 制备二氧化氯作消毒剂 9 实验室试剂 若干 若干/瓶 水质检测 10 水 1095 2202.37+1107.37 万 t/a/11 电 315000 945000+630000 kWh/注:本次除主要净水单元构筑物的生产能力由 3 万 m3/d 扩至 6 万 m3/d 外,同时新增应急加药系统和污泥脱水设施,因此用电量增加较多;实验室试剂主要包括盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、冰醋酸、铬酸钾、甲基橙、铬黑 T 指示剂、氯化铵、氢氧化铵、乙酸铵、硝酸银、硫酸汞、酒27、石酸钾钠、硫代硫酸钠、过硫酸铵、氯化钠、盐酸羟胺、EDTA-2Na、菲啰啉、纳氏试剂以及乳糖蛋白胨、营养琼脂、伊红美蓝、酒精等试剂,用量均属实验室级用量,其中属于风险物质的试剂存储量以及其理化性质、危险特性等详见后文环境风险分析章节。理化性质:理化性质:石灰:是一种高碱度石灰粉,主要用于中和废水中的酸,调节废水的 pH值,并能与废水中的重金属形成氢氧化物沉淀,在废水处理中,它还具有破乳和提高混凝效果的功能。其对废水 pH 值的调节能力与氢氧化钠相当,可用于替代氢氧化钠。同时它还具有使用成本低、废水混凝效果更佳的优势。PAC:聚合氯化铝也称碱式氯化铝,英文缩写为 PAC。它是个于 A1C13和 28、A1(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的11 多元羚基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用 pH 值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效去除水中 SS、CODCr、BOD5及砷、汞等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。高锰酸钾:高锰酸钾是水处理领域常见的氧化剂,既可以作为亲核试剂参与反应,也可以作为亲电试剂参与反应。高锰酸钾遇有机物29、时即释放出初生态氧和二氧化锰,而无游离状氧分子放出,不出现气泡。初生态氧有杀菌、除臭、解毒作用,高锰酸钾抗菌除臭,作用比过氧化氢溶液强而持久。高锰酸钾在氧化过程中对有机污染物具有选择性,尤其是对含有富电子基团的有机物,如酚、双键、苯胺基团等。高锰酸钾可以选择性地破坏富电子基团有机物的不饱和键,导致有机物极性增加、可生化性提高,甚至部分有机物可以被高锰酸钾矿化为二氧化碳和水。此外,高锰酸钾具有使用方便(可根据溶液颜色确定大致浓度)、价格便宜、方便存储等优点。粉末活性炭:活性炭是用烟煤、褐煤、果壳或木屑等多种原料经碳化和活化制成的黑色多孔颗粒,其主要特征是比表面积大和带孔隙的构造,因此,活性炭具有30、良好的吸附性能,对水中的有机物、色度、臭味等都有良好的去除作用。粉末活性炭的粒径 1050 微米,常投加于絮凝沉淀或澄清前、或絮凝过程中,依靠水泵、管道或接触装置充分地混合,进行接触吸附,经接触吸附水中的有机物、异臭异味物质等污染物后,依靠沉淀、澄清与过滤去除。目前,我国水厂通常将粉末活性炭预处理作为水源水质恶化的应急处理系统。次氯酸钠:次氯酸钠是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。外观为微黄色(溶液)或白色粉末(固体),相对分子量为 74.442,相对密度(水=1)为1.10,有似氯气的气味,水溶液呈碱性,易溶于冷水生成烧碱和次氯酸,次氯酸再分解生成氯化氢和新生氧。次氯酸钠不稳定,受热受光快速31、分解,具有强氧化性。次氯酸钠与有机物或还原剂相混易爆炸。次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。PAM:聚丙烯酷胺简称 PAM,是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用量为广泛的品种之一,聚丙烯酷胺和其它生物可以用作有效的絮凝剂,增稠剂,纸张增强剂,以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理,造12 纸,石油,煤炭,矿治,地质,轻纺,建筑等工作部门。5、主要设备 本项目现状保留的建构筑物内的配套设备也进行保留,原有设备情况详见“与项目有关的原有环境污染问题”章节;其余新建建构筑物内设备均重新配备,新配备主要设备清单详见表 2-6。表表 2-6 主32、要设备清单一览表主要设备清单一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格及型号 位置 备注 1 泵吸虹吸式吸泥机 台 1 跨度 12.3m N=2.2kW 综合池/2 超声波液位仪 套 2/3 超声波液位仪 套 4/V 型滤池/4 水头损失仪 套 4/5 排水潜污泵 台 2 Q=120m3/h H=20m N=15kW 回用水调节池 一用一备,高峰时两用 6 排水潜污泵 台 2 Q=20m3/h H=15m N=1.5kW 两用两备 7 潜水搅拌机 台 1 N=2.2kW/8 超声波液位仪 套 1 0-5m/9 中心传动浓缩机 套 2=6m N=0.75kW 污泥浓缩池/10 污泥界面仪 套 2/33、11 液位计 套 2/12 潜水搅拌机 套 3 N=4.0 kW 污泥平衡池 现场两台,仓库备用一台 13 超声波液位计 套 2 0-5m/14 一体化进泥泵装置 套 2 Q=10m3/h H=30m,N=4kW 污泥脱水间/15 PAM 制备装置 套 1 制备能力:4000L/h/16 一体化加药螺杆泵撬装装置 套 2 Q=1.5m3/h;P=0.3Mpa;N=1.1kW/17 串螺脱水机 套 2 处理量0240kgDS/h/18 螺旋输送机 套 1 Q=2m3/h,长度4.5m;双向螺旋/19 干泥泵 套 1 Q=1.5m3/h/20 电动单梁悬挂起重机 套 1 W=3T/21 轴流风机 34、台 4 Q=6000mn/h,N=0.37kW/22 卧式多级离心泵 台 2 Q=420m3/h H=38m N=75kW 送水泵房 一用一备,用水高峰期两台同时使用 13 23 单梁桥式起重机 套 1 W=1T/24 真空泵 台 2 抽气流量=3.0m3/min/25 潜水排污泵 台 1 Q=15m3/h H=8m N=0.75kW/26 立式储罐系统 套 2 总容积:5m3 加药间 高锰酸钾系统 27 混合上料系统 套 2 200kg/h 28 计量泵撬装装置 套 1 一体化撬装形式 29 控制系统 套 1 PLC 30 料仓存储系统 套 1 30m3 活性炭系统 31 精确给料机 套 135、 输送能力:理论1036L/h 32 制备罐组 套 1 集成供货 33 储存罐组 套 1 集成供货 34 转移泵 台 1 Q=25m/h,H=12.5m N=1.5kW 35 投加泵组 套 3 集成供货 36 控制系统 套 1 PLC 37 料仓存储系统 套 1 30m3 石灰系统 38 精确给料机 套 1 输送能力:理论1036L/h 39 制备罐组 套 1 集成供货 40 储存罐组 套 1 集成供货 41 转移泵 台 1 Q=25m/h,H=12.5m N=1.5 kW 42 投加泵组 套 3 集成供货 43 控制系统 套 1 PLC 44 卸料泵撬装装置 套 1 一体化撬装形式 PAC 36、系统 45 储存系统 套 2 总容积:10m3 46 计量泵撬装装置 套 1 一体化撬装形式 47 控制系统 套 1 PLC 48 溶盐池及配套 套 1/次氯酸钠系统 49 电动葫芦 套 1 W=3T 50 一体化软水装置 套 1 处理水量22.5m3/h 51 稀盐水配比装置 套 1 处理量5t/h 52 次氯酸钠发生器 套 2 有效氯产量10kg/h,有效氯浓度0.8%53 排氢系统 套 2 风量500m3/h 54 配电柜 台 2 380V,50Hz,80 kW 14 55 整流器 套 2 380V,50Hz,40 kW 56 储罐系统 套 2 总容积:20 m3 57 计量泵撬装装置 37、套 3 一体化撬装形式 58 控制系统 套 1 PLC 6、劳动定员及工作制度 本项目自动化程度较高,本项目建成后拟增加 2 名员工,全厂员工人数共4 人。厂区提供就餐,不提供住宿。项目年工作 365 天,24 小时运行,员工轮流值班保障厂内 24 小时运转。7、水平衡 生活污水 本项目新增员工人数为 2 人,厂区内提供就餐,不提供住宿。项目建成后,全厂员工人数为 4 人。员工在厂内单餐日均用水量以 80L 计,年工作时间 365天,项目建成后全厂生活用水量为 116.8 t/a,排污系数以 0.8 计,则全厂生活污水排放量约为 93.44t/a。反冲洗水和排泥水 反冲洗水:根据设计,回用水调38、节池用来收集 V 型滤池反冲洗水,回用水池按 6.0 万 m3/d 水厂规模进行设计,反冲洗水量约为 1290m3/d(470850m3/a)。回用水池容积按照同时容纳一次反冲洗水量计算,V 型滤池共 8 格,设计反冲周期 24 小时。滤池反冲洗水除过滤初期浊度较高外,总体含固率一般低于0.5,主要成分是细小悬浮物,对其进行回用可减少原水取水量,因此滤池反冲洗水进入回用水调节池后大部分直接作为原水回用(约占 97%),该部分不外排;其余的小部分(约占 3%)为排泥水进入污泥浓缩池进行下一步处理,则回用水调节池产生的回用水量为 1251.3t/d(456724.5t/a),排泥水为 38.7t/39、d(14125.5t/a)。排泥水:本项目即排泥水处理系统将间歇性排放的沉淀池排泥水及回用水调节池排泥水汇集于调节池中,将水量和水质作适当调整均化后,进入浓缩池进行浓缩,浓缩池上清液与压滤水一起经混凝沉淀预处理达到纳管标准后通过市政污水管网排入xx污水总厂集中处理。结合一期运行情况并类比同类项目,本项目实施后全厂规模为 6.0 万 m3/d,絮凝沉淀池产生的排泥水约占整厂15 供水量的 0.5%,则本项目建成后絮凝沉淀池产生的排泥水约为 300t/d(109500t/a)(含水率 99.7%)。与回用水调节池排泥水合计后,全厂排泥水产生量为 123625.5m3/a(含水率 99.7%)。排泥40、水经污泥浓缩池进行固含量提升,污泥浓缩池上清液产生量约为114353.5875t/a,浓缩后的排泥水产生量约 9271.9125t/a(含水率 96%);浓缩后的排泥水进入脱水机房进行脱水处理,脱水污泥(含水率 80%)产生量约为1854.3825t/a,脱水处理产生的压滤水产生量为 7417.53t/a,该部分压滤水与浓缩池上清液一起经絮凝沉淀预处理后排入市政污水管网,与厂区生活污水一起纳入xx污水总厂集中处理。实验废水 本项目厂区内设实验室 1 间,用于对原水及自来水出水水质的分析检测。本项目拟将实验室设置于新建管理用房内,实验室化验指标和化验方法与现状一致。项目实验废水包括实验废液(失效41、的试剂溶液、添加药剂的样品溶液)、仪器一次清洗废水、仪器二次清洗废水、二次之后的仪器清洗水和实验后的剩余水样。其中实验废液、仪器一次清洗废水、二次清洗废水中污染物浓度较高,应作为危险废物处理(详见固体废物分析章节);二次之后的仪器清洗水和剩余水样经中和调节 pH 至 69 后,与生活污水一同排入化粪池预处理,最终进入xx污水总厂集中处理。a.一次清洗废水、二次清洗废水:根据现状运行情况,项目需要经过处理并理化试验的样品平均约 4 个/d(其中原水 2 个、出水 2 个)、1460 个/a。根据实验室设置的常用仪器清洗方法,每次清洗废水量按实验容器的 1/3 计算,容器清洗次数为 3-4 次,按42、最大次数 4 次算,排污系数按 0.8 计,每个样品测定中,容器平均容量按 500mL 计,则一次、二次清洗废水产生量为 0.389t/a(0.00107t/d)。b.二次之后仪器清洗水:仪器清洗前两次清洗水作为危废处理,则二次之后仪器清洗水约为 0.389t/a(0.00107t/d)。二次之后仪器清洗水水质污染物较少,类比同类项目,其主要污染物为:pH 为 410、CODCr400mg/L,先经中和调节 pH 至 69 后,与生活污水一同排入化粪池预处理,最终进入xx污水总厂16 集中处理。c.剩余水样:项目水质监测水样约 1460 个/a。每个水样检测平均采样量约为 1.0L,实际加药参43、与理化试验的约为 0.8L,实验后剩余水样约为 0.2L,则剩余水样水量为 0.292t/a,水污染物浓度含量低,基本与原水一致,可和生活污水一同排入化粪池预处理,最终进入xx污水总厂集中处理。图图 2-2 本项目全厂水平衡图本项目全厂水平衡图 单位(单位(t/a)8、厂区总平布置 本项目位于xx县xx镇溪坪村、xx县中心城区西侧。现状已建主要构筑物位于厂区中部,本工程扩建用地主要位于厂区西南侧,本工程共增设 5 个单体建筑,包含污泥脱水间、送水泵房、加药间、管理用房、门卫等建筑,其中厨房和实验室均设于管理用房内。综合池位于场地中间,V 型滤池及回用水调节池位于场地东北侧,加药间位于场地西侧,44、污泥脱水间及送水泵房位于场地南侧,管理用房及门卫位于地块东南角。厂区总平面布置图详见附图 3。17 工艺流程和产排污环节 1、施工期 本项目施工期工艺流程及产污节点如下图所示。基础工程主体工程装修工程扫尾工程验收建筑垃圾建筑废渣建筑垃圾处置场建筑弃土回填、绿化噪声、扬尘施工废水回用 图图 2-3 施工期工艺流程图施工期工艺流程图 施工期工艺流程说明:基础工程阶段主要包括场地清理、场地平整、打桩、基础开挖、砖砌基础等,主体工程阶段主要包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等;装修工程阶段主要包括墙面涂饰、地板铺装、水电安装、防水工程等;扫尾阶段包括回填土方、清理现场等。施工过程中会产生扬尘,尤45、其以场地清理、基础开挖、砖砌基础、土方回填、清理现场等环节为主,而施工噪声则贯穿施工全过程。2、营运期 原水管道混合器反应沉淀池V型滤池清水池配水管网排泥水调节池污泥浓缩池污泥平衡池脱水机房回用水调节池外运处置次氯酸钠次氯酸钠反冲洗水排泥水污水管网上清液脱水污泥PAC石灰、高锰酸钾、活性炭(季节);次氯酸钠回用水排泥水PAM 图图 2-4 本项目工艺流程图本项目工艺流程图 18 营运期工艺流程说明:本项目采用友谊水库和樟梓嫩水库的原水,从水厂整体工艺统一协调的出发点考虑,二期工程仍采用与一期工程相同的混凝一沉淀一过滤的常规净水处理工艺。另自来水厂整体工艺还包含自来水消毒和排泥水、反冲洗水处理以46、及污泥脱水处理。混凝:(1)混合的目的在于使所投加絮凝剂均匀地扩散到所投加的水流中,因此在混合过程中使水体内絮凝剂分布均匀非常重要,同时良好的混合对降低药耗、提高絮凝效果具有良好的作用。考虑到本项目水源由水库下泵房提供,有较多的剩余水头可以利用,且现有处理设施已采用了管道混合器,现有供水水量也较大,可以保证较好的混合效果,因此本项目采用管道混合器混合。(2)絮凝本质上是为合理安排投加混凝剂后液体的搅拌以形成速度梯度,从而达到混凝作用而设计的一个工序。在这种工序中,极细的悬浮颗粒相互碰撞而附聚成较大、较重的颗粒或絮体,以便在沉淀池中沉淀下来。与其他形式水力絮凝池相比,折板絮凝池水流条件大大改善,47、即在总的水流能量消耗中,有效能量消耗比例提高,所需絮凝时间缩短,池子体积减小。且xx水厂一期亦采用折板絮凝,出水水质稳定达标且有一定的运维经验,因此本项目仍采用折板絮凝池。沉淀:沉淀是指通过重力沉降作用自悬浮液中去除固体颗粒的过程。从本工程供水规模、水质水量变化特点、沉淀效果、占地和运行管理等素考虑,且一期工程采用的平流式沉淀池,能适应原水的水质变化,沉淀效果好而稳定,操作管理方便,因此本项目采用平流沉淀池。过滤:过滤是使水经过一种多孔物料而将悬浮物质从水中分离出来的一道工序,水处理中最常采用的过滤设施是快滤池,用以除去水中在混凝沉淀后的残留絮体和杂质。V 型滤池其特点是采用 V 型槽配水,反48、冲洗时同时带有表面扫洗,冲洗效果稳定,且节省冲洗水量。采用均粒滤料,恒水位过滤,过滤周期长且出水水质好。且xx水厂一期工程设计采用V 型滤池,管廊已在一期工程建设完成,本次二期工程可合用管廊,因此本项目采用 V 型滤池。消毒:消毒是杀灭水中的病原菌、病毒和其它致病性微生物,是饮用水处理中必不可少的环节。应用于净水厂的消毒剂很多,目前常用的主要有:液氯、19 氯胺、二氧化氯和次氯酸钠。次氯酸钠是一种高效、广谱、安全的强力灭菌、杀病毒药剂,不产生有害消毒副产物,它同水的亲和性很好,能与水任意比例互溶,且其消毒效果被公认为和液氯相当;从安全角度来看,它不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患,不存在跑气49、泄露等问题,可以在任意环境和工作状况下投加。因此本项目选用次氯酸钠作为消毒剂。反冲洗水处理:本项目新建回用水调节池用来收集 V 型滤池反冲洗水,滤池反冲洗水除过滤初期浊度较高外,总体含固率一般低于 0.5,主要成分是细小悬浮物,对其进行回用可减少原水取水量,因此滤池反冲洗水进入回用水调节池后大部分直接作为原水回用(约占 97%),该部分不外排;其余的小部分(约占 3%)为排泥水进入污泥浓缩池进行下一步处理。排泥水处理:净水厂中排泥水处理的对象主要是沉淀池的排泥水。沉淀池排泥浓度较高,排泥水处理系统将间歇性排放的沉淀池排泥水汇集于污泥调节池中,将水量和水质作适当调整均化后,进入浓缩池进行浓缩,浓50、缩后的泥水送往污泥平衡池,再进入脱水机房进行机械脱水处理。污泥平衡池的设置一方面可以使进入脱水机的浓缩泥水的流量和含固率保持稳定,又能起到因原水水质变化引起泥水量变化所造成的冲击负荷。浓缩池上清液排入厂区污水管网后与经隔油池、化粪池处理的生活污水一起进入xx污水总厂集中处理。污泥脱水:将流态的原生、浓缩或消化污泥脱除水分,转化为半固态或固态泥块的一种污泥处理方法。经过脱水后,污泥含水率可降低到百分之五十五至百分之八十。串螺式污泥脱水机主体是由相互重叠的固定环和游动环以及贯穿其中留有较小间隙的变距螺旋轴组成的一种过滤装置。主体的前半部分为浓缩部,螺距较大,通过挤压及其重力作用对污泥进行浓缩,实现51、阶段性重力脱水;后半部分为脱水部,在螺旋体螺距变化及背压板的作用下产生压力,达到脱水效果。串螺机具有结构紧凑、能耗低、使用广泛,造价较低等优点,但脱水效果不如离心机,脱水后泥饼含固率约 20%,单机处理量较小,不适合大型水厂及源水浊度高,污泥量大的水厂。因此本项目采用串螺脱水机。项目产污环节详见表 2-7。表表 2-7 产污环节汇总表产污环节汇总表 时段 类别 污染工序 主要环境影响因子 20 施工期 废气 场地平整、基础开挖等 扬尘 废水 混凝土养护、设备车辆冲洗等 施工生产废水 施工人员日常生活 生活污水 噪声 施工设备运行 LAeq 固废 施工人员日常生活 施工生活垃圾 基础工程、主体工52、程、装修工程等 建筑垃圾 营运期 废气 污泥处理 污泥异味(臭气浓度等)食堂 食堂油烟 废水 员工日常生活 生活污水(CODCr、氨氮、总氮、动植物油等)水质检验 二次之后的仪器清洗水、剩余水样 排泥水处理、污泥处理 浓缩池上清液(SS 等)、压滤水(SS等)噪声 生产设备运行 LAeq 固废 员工生活 生活垃圾 原材料包装 废包装材料 污泥处理 脱水污泥 水质检验 实验室废物(仪器一次清洗废水、仪器二次清洗废水、实验废液、废微生物检材等)与项目有关的原有环境污染问题 1、基本情况(1)原有环保手续履行情况 xx县xx水厂位于xx县xx镇溪坪村,xx水厂一期工程已建成运行14 年,一期工程供水53、规模为 3 万 m3/d,一期工程无环评手续,也尚未完成固定污染源排污许可登记。(2)原辅材料消耗情况 一期工程采用絮凝剂采用 PAC,消毒剂采用二氧化氯,二氧化氯由盐酸和氯酸钠现场制备,原辅材料消耗情况详见表 2-5。(3)生产设备 一期工程主要设备清单详见表 2-8。表表 2-8 一期工程主要设备清单一览表一期工程主要设备清单一览表 序号 设备名称 单位 数量 位置 1 泵吸虹吸式吸泥机 台 1 综合池 2 超声波液位仪 套 2 3 超声波液位仪 套 4 V 型滤池 21 4 水头损失仪 套 4 5 水泵 套 2 反冲洗用房 6 鼓风机 台 1 7 离心泵 台 1 临时送水泵房 8 卸料泵54、撬装装置 套 1 加药间 9 计量泵撬装装置 套 1 10 二氧化氯发生器 套 1 11 控制系统 套 2 中控室(4)工艺流程 一期工程工艺流程详见图 2-5。原水管道混合器反应沉淀池V型滤池清水池配水管网二氧化氯市政污水管网PAC重力自流送水泵房污泥、回用水调节池排泥水上清液回用至反应沉淀池排泥水排泥水 图图 2-5 一期工程工艺流程图一期工程工艺流程图 工艺流程说明:一期工程采用混凝一沉淀一过滤的常规净水处理工艺,原水投加 PAC 经管道混合器混合后进入反应沉淀池进行絮凝沉淀,而后进入 V 型滤池进行过滤,过滤后进入清水池,清水池出水添加二氧化氯消毒后通过重力自流或送水泵房将自来水分配至55、配水管网。一期工程污泥、回用水共用一个调节池,反应沉淀池产生的排泥水和 V 型滤池产生的排泥水均进入调节池,经过沉淀后泥水纳管至污水管网进入xx污水总厂集中处理,上清液回用至反应沉淀池用于重新制水,无污泥浓缩、脱水设施。(5)平面布局 一期工程平面布局详见表 2-3 及图 2-1。22(6)劳动定员及工作制度 一期工程共 2 名员工,厂内不设食宿。项目年工作 365 天,24 小时运行,员工轮流值班保障厂内 24 小时运转。2、现有项目工程污染物排放情况 根据现有项目实际建设情况,现有工程污染物排放情况如下:表表 2-9 现有项目污染物排放一览表现有项目污染物排放一览表 项目 分类 污染物名称56、 现有排放量(固体废物产生量)(t/a)企业现状实际措施情况及达标分析(固废去向)废气 HCl/现有工程采用盐酸和氯酸钠制备二氧化氯作为消毒剂进行消毒,其中盐酸挥发可能产生少量氯化氢,呈无组织排放,不满足大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)相关要求 废水 生活污水 CODCr 0.00093 生 活 污 水 纳 管 排 放,根 据 检 测 报 告(ZJADT20231107001),企业生活污水总排口氨氮、总磷、总氮浓度达到污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)中的B 级标准,其他污染物浓度达到污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中的三级标准,57、现有工程生活污水达标排放 氨氮 0.000066 总氮 0.00031 排泥水/厂区现状排泥水未经处理直接纳管至市政污水管网,不满足污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中三级标准,排放不达标 噪声 等效 A 声级/根据检测报告(ZJADT20231107001),企业厂界昼间最大监测值 53.5dB(A)、夜间最大监测值 43.9dB(A),满足 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中 1 类功能区的排放标准,现状工程厂界噪声达标排放 一般工业 固体废物 废包装材料 0.26 物资回收单位处置 危险废物 实验室废物 0.5 暂存于厂内未委托处置 生活垃圾(含废58、生物检材)生活垃圾 0.76 废生物检材经高压灭菌后与生活垃圾一起定期交环卫部门统一收集处置 注:一期工程外排废水仅生活污水(生活用水量以 40L/人d 计,排污系数以 0.8 计),生活污水经污水管网排入xx污水总厂集中处理,因此排放量以xx污水总厂排放标准(CODCr、氨氮、总氮、总磷执行城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB33/2169-2018)标准,其他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)进行核算。3、现有工程存在问题及整改建议 23(1)现状废水、污泥处理不到位:水厂在最初建设时,由于环境和资金问题,回用水、排泥水共用一个调节池,无污59、泥浓缩、脱水设施,导致现状回用水利用不充分,污泥未得到有效处理,排泥水直接纳管至市政污水管网。整改建议:区分回用水、排泥水调节池,增设浓缩、脱水设施,提高回用水比例,废水达标纳管,污泥脱水后外运处理。(2)消毒剂问题:目前xx水厂采用现场制备二氧化氯消毒,现场制备需用盐酸和氯酸钠发生化学反应,盐酸和氯酸钠属于国家管控品,购买、运输、存储均有风险,盐酸为强酸,腐蚀性极强,危险性较大。且采用二氧化氯消毒容易导致出水氯酸盐超标。同时制备二氧化氯过程会产生副产物氯气,盐酸挥发会产生氯化氢,氯气及氯化氢无组织排放,不达标。整改建议:建议选用高效、广谱、安全的次氯酸钠作为消毒剂,避免氯气和氯化氢无组织排放60、问题。(3)供水安全性较低 水厂无应急投加系统,抗风险能力非常脆弱,一旦遇突发的水污染极端事件将会严重影响城乡的供水安全。整改建议:建议配备应急投加系统,提高水厂抗风险能力,保障供水安全。(4)现有工程无环评、验收手续,排污手续不完善。整改建议:本次针对全厂履行环评手续,项目建成后及时组织竣工环保验收,及时完成固定污染源排污登记。24 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 1、大气环境、大气环境(1)区域大气环境质量现状达标情况 根据xx县环境空气质量功能区划,项目所在区域环境空气为二类区。根据 2022年度xx市环境质量概要,大气环境 6 项基本污染物监测数据统计如61、下。表表 3-1 项目所在区域环境空气质量达标情况项目所在区域环境空气质量达标情况 评价区域 评价因子 评价指标 监测值 g/m3 标准限值 g/m3 占标率%达标 情况 xx县 SO2 年平均质量浓度 60 达标 24 小时平均第 98 百分位浓度 150 达标 NO2 年平均质量浓度 40 达标 24 小时平均第 98 百分位浓度 80 达标 PM10 年平均质量浓度 70 达标 24 小时平均第 95 百分位浓度 150 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 达标 24 小时平均第 95 百分位浓度 75 达标 CO 日平均浓度第 95 百分位数 4000 达标 O3 日最大滑动 8 62、小时平均浓度 第 90 百分位数 160 达标 由上表可知,xx县SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度、相应百分位数日平均浓度,CO 的第 95 百分位数日平均浓度以及 O3的第 90 百分位数日最大滑动 8小时平均浓度均能达到环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准及其修改单要求,即为环境空气质量达标区。(2)其他污染物 为了解项目所在区域其他污染物环境空气质量现状,本次引用xx爱迪信检测技术有限公司于 2023 年 11 月 16 日11 月 19 日对项目所在地大气环境污染因子总悬浮颗粒物(TSP)的监测结果。监测点位基本信息及结果见下表 3-2、3-3。表表 63、3-2 其他污染物补充监测点位基本信息其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 经度 纬度 1#表表 3-3 其他污染物环境空气质量现状监测结果表其他污染物环境空气质量现状监测结果表 污染物 平均时间 评价标准mg/m3 监测浓度范围 mg/m3 最大浓度占标超标率%达标情况 25 率%总悬浮颗粒物 24h 0.3 0 达标 由表 3-3 可知,项目所在地环境空气中的 TSP 浓度能达到环境空气质量标准(GB3095-2012)的二级标准及其修改单要求。2、地表水环境、地表水环境 为了解项目所在区域水环境质量现状,本项目引用xx县人民政府官网公布64、的xx县环境质量月报(2023 年 11 月)中结论,具体见表 3-4。表表 3-4 项目所在区域常规监测断面信息表项目所在区域常规监测断面信息表 水系 站位目标 监测结果(水质类别)达标比例 xx江 乌岩岭()、百丈口()、司前()、南浦()、仙居()、马迹()乌岩岭()、百丈口()、司前()、南浦()、仙居()、马迹()100%交溪 东溪头()、交溪()、泗溪镇()、仕阳()、柘泰大桥()东溪头()、交溪()、泗溪镇()、仕阳()、柘泰大桥()沙埕港 氡泉()氡泉()根据上表,xx县共有市控以上地表水监测站位12 个。根据 2023 年 11 月 2 日的监测结果,水质达到类站位有 12 65、个,占总监测站位数的 100%;达到功能区水质目标的站位有 12 个,达标率为 100%。综上,区域地表水环境质量良好。3、声环境、声环境 对照xx县中心城区声环境功能区划分图,项目所在地属于声环境 1 类区。项目厂界外周边 50m 范围内现状无声环境保护目标,故无需进行相应声环境质量现状监测与评价。4、生态环境、生态环境 本项目位于xx省xx市xx县xx镇溪坪村,本次拟在原厂址新增部分土地进行改扩建,经对照项目不在xx县生态保护红线划分图划定的生态保护红线范围内,本项目厂区不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中66、分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区,周边无生态保护目标,无需进行生态现状调查。26 5、地下水、土壤环境、地下水、土壤环境 项目各构筑物均按照防渗要求进行设计,厂内纳管系统完善,项目物料在厂房内贮存、危废在危废暂存间内贮存。各贮存设施按规范设计,危废贮存做到防风防雨防晒防渗。正常情况下基本不存在土壤和地下水污染途径。因此本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。环境保护目标 1、大气环境、大气环境 项目厂界外 500m 范围内大气环境保护目标为见表 3-5。2、声环境、声环境 项目厂界外 50m 范围内现状无声环境保护目标。3、地下水环境、地下水67、环境 项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。表表 3-5 项目主要环境保护目标一览表项目主要环境保护目标一览表 名称 经纬度 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离(m)东经 北纬 绿苑小区 1194158.413 273319.987 居民 大气环境 环境空气质量标准(GB3095-2012)及其修改单的二类环境空气功能区 西南 194 溪坪家园 119422.275 273321.802 居民 西 57 溪坪村 119426.871 273327.480 居民 北 52 西外社区 1194211.158 273335.68、919 居民 北 330 xx城关中学 1194216.102 273335.147 师生 东北 360 xx镇中心城区 1194215.948 273320.417 居民 东 148 xx镇小学 1194222.128 273329.894 师生 东北 341 xx二中 1194211.506 273318.770 师生 东南 55 xx镇第二小学 1194223.286 273312.127 师生 东南 440 育才小学、育才高级中学 119427.837 273311.818 师生 南 182 注:xx县育才小学即xx外国语实验学校。27 图图 3-1 项目周边主要环境保护目标分布图项目69、周边主要环境保护目标分布图 200m 500m 范围线范围线 500m 范围线范围线 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 图例图例 本项目厂界 500m 范围线 环境保护目标 序号 名称 1 绿苑小区 2 溪坪家园 3 溪坪村 4 西外社区 5 xx城关中学 6 中心城区 7 xx镇小学 8 xx二中 9 xx镇第二小学 10 育才小学、育才高级中学 28 污染物排放控制标准 1、废水、废水(1)施工期 施工期施工人员的生活污水依托厂区现有化粪池处理后纳管排放。施工生产废水经沉淀处理达回用要求后回用于施工用水(主要用于辆冲洗及洒水抑尘等),施工生产废水不外排:回用水水质达到城市污水生利用70、-城市杂用水水质(GB/T18920-2020)相关标准要求。表表 3-6 城市杂用水水质基本控制项目及限值城市杂用水水质基本控制项目及限值 序号 项目 冲厕、车辆冲洗 城市绿化、道路清扫、消防建筑施工 1 pH 6.09.0 6.09.0 2 色度,铂钴色度单位 15 30 3 嗅 无不快感 无不快感 4 浊度/NTU 5 10 5 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L)10 10 6 氨氮/(mg/L)5 8 7 阴离子表面活性剂/(mg/L)0.5 0.5 8 溶解性固体/(mg/L)1000(2000)a 1000(2000)a 9 溶解氧/(mg/L)2.0 2.0 10 总氯/(71、mg/L)1.0(出厂),0.2(管网末端)1.0(出厂),0.2b(管网末端)11 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL)无c 无c 注:“”表示对此项无要求。a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。b用于城市绿化时,不应超过2.5mg/L。c大肠埃希氏菌不应检出。(2)营运期 项目外排废水包括浓缩池上清液、生活污水,其中食堂废水经隔油池处理并汇合其他生活污水一起经化粪池预处理后,与浓缩池上清液一起纳入市政污水管网,纳管执行污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中三级标准(其中氨氮、总磷、总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准(GB/T372、1962-2015)中 B 级限值),最终输送至xx污水总厂集中处理,xx污水总厂出水的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB33/2169-2018)表 1 限值标准(现有城镇污水处理厂),其他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。相关标准值见下表。29 表表 3-7 废水污染物排放废水污染物排放标准标准 单位:mg/L(pH 除外)污染物 pH SS BOD5 CODCr NH-N 总氮 总磷 动植物油 GB8978-1996 表 4中三级标准 6-9 400 300 500 45 70 8 100 GB1891873、-2002 一级 A 标准、DB33/2169-2018 表 1 标准 6-9 10 10 40 2(4)12(15)0.3 1 注:氨氮、总磷、总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)中 B级限值;:括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。2、废气、废气 项目施工期废气主要为扬尘、施工设备燃油废气以及汽车尾气。项目运营期废气主要为食堂油烟、污泥异味(以臭气浓度表征)。(1)施工期 施工期施工扬尘、燃油废气、汽车尾气排放执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)表 2 中的相关标准。相关标准值见下表。表表 3-8 大气污染物综合74、排放标准(大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度(mg/m)颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 NOx 0.12 SO2 0.4 非甲烷总烃 4.0(2)运营期 食堂油烟排放执行饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)中的小型规模的相关标准。相关标准值见下表。表表 3-9 饮食业油烟排放标准(饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)饮食业单位规模 小 型 中 型 大 型 基准灶头数 1,3 3,6 6 油烟最高允许排放浓度(mg/m3)2.0 净化设施最低去除率(%)60 75 85 污泥异味(以臭气浓度表征)排放执行恶臭污染物75、排放标准(GB14554-93)中的相关规定,具体见表 3-10。表表 3-10 恶臭污染物排放标准(恶臭污染物排放标准(GB1455493)控制项目 恶臭污染物厂界标准值 30 臭气浓度 20(无量纲)3、噪声、噪声 项目施工期噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)中的相关限值,具体标准见下表。表表 3-11 建筑施工场界建筑施工场界环境环境噪声噪声排放限值排放限值 噪声限值 dB(A)昼间 夜间 70 55 对照xx县中心城区声环境功能区划分图,本项目位于 1 类声环境功能区。故营运期厂界噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中 1 76、类功能区标准,具体见下表。表表 3-12 工业企业厂界环境噪声排放限值工业企业厂界环境噪声排放限值 类别 等效声级 LeqdB(A)昼间 夜间 1 55 45 4、固体废物、固体废物 项目运营期固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物以及危险废物。固体废物处置执行中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)、xx省固体废物污染环境防治条例(修正)等相关文件要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求;危险废物在厂区内暂存执行危险废物贮存污染控制标准(GB 18597-2023)要求。总量控制指标 1、总量控制指标、总量控制指标 国家重点对二氧化硫(SO2)、化学需77、氧量(CODCr)、氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOx)四项进行控制。根据建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法(环发2014197 号)的要求,烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物也应参照执行。xx省人民政府办公厅关于印发xx省生态环境保护“十三五”规划的通知(浙政办发2016140 号)提出,开展重点海域和沿海城市总氮排放总量控制试点。结合本项目特征,确定本项目实施总量控制的污染物为 CODCr、NH3-N、TN,其中 TN 仅作为总量控制建议指标。31 2、替代削减要求、替代削减要求 根据建设项目主要污染物排放总量指标审78、核及管理暂行办法(环发2014197 号),用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标,上一年度水环境质量未达到要求的市县,相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代。xx市上年度地表水国控站位均达到要求,因此新增排放化学需氧量、氨氮按 1:1 进行削减替代。仅排放生活污水的项目不需要进行总量削减替代。本项目总量平衡方案见下表。表表 3-13 总量平衡方案总量平衡方案 序号 污染物名称 排放量(t/a)总量控制建议值(t/a)区域替代削减比例 是否需要排污权交易 改扩建前 改扩建后 增减量 1 CODCr 0.0009379、 4.875+4.87407 4.875 1:1 否 2 NH3-N 0.000066 0.000267+0.000201 0.0003 1:1 否 3 TN 0.00031 0.00125+0.00094 0.002/否 注:上表中总量控制建议值按照进一法保留三位小数。根据xx省人民政府办公厅关于印发xx省排污权有偿使用和交易管理办法的通知:现阶段纳入排污权有偿使用和交易范围的排污单位,包括有总量控制要求的工业排污单位和产生二次污染物的环境治理业排污单位(不包括集中式污水处理设施)。本项目不属于工业排污单位和产生二次污染物的环境治理业排污单位,因此本项目无需进行排污权交易。32 四、主要环境80、影响和保护措施 施工期环境保护措施 1、施工期大气施工期大气污染防治措施污染防治措施 本项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工设备燃油废气以及汽车尾气。这些废气的影响是局部的、暂时的,影响的程度及范围有限,随着施工期的结束而逐渐消失。(1)扬尘 施工期,产生扬尘的作业有场地平整、基础开挖、回填、建材运输、装卸和搅拌等过程,如遇干旱无雨季节,加上大风,施工扬尘将更严重。据有关调查显示,施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生,约占扬尘总量的 60%。如果施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水 45 次,可使扬尘减少 70%左右,可使 TSP 污染距离缩小到 2050m 范81、围。施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘,由于施工需要,一些建材需露天堆放,一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放,在气候干燥又有风的情况下,会产生扬尘,这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关。(2)燃油废气、汽车尾气 施工设备及车辆运行时产生的尾气主要污染物为 CO、THC、NOX、SO2、PM2.5和 PM10等,各污染物排放量较小,且大多为流动源,尾气排放对周围环境空气影响较小。综上,针对施工扬尘建议采取以下措施:施工场地每天定期洒水,防止扬尘产生,在大风日应停止施工。施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。运输车辆进入施工场地应低速行驶,或限速行驶,82、减少扬尘产生量,施工场地内运输通道及时清扫、冲洗,工地进出口应设车辆轮胎清洗水池或清洗器以减少汽车行驶扬尘的产生。施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运,不能及时清运的,应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆,应加盖斗篷,密封运送,防止起尘。33 采用商品混凝土,不设置现场搅拌站。在采取以上施工期大气污染防治措施后可减轻对周围环境敏感点的空气环境影响。2、施工期水施工期水污染防治措施污染防治措施 施工期中废水主要来自施工生产废水和生活污水。(1)施工生产废水:主要是设备车辆冲洗水,这些废水中主要含泥沙石油类和 SS,浓度约 83、1600mg/L 左右,另含有少量油污,基本无其它有机污染物。(2)生活污水:施工人员生活活动造成,洗涤废水和冲厕水等,施工期人数按 10 人计,人均排水量按 50L/人d 计,则废水量产生量为 0.5t/d 左右,废水中主要污染物 CODCr浓度约 300mg/L、SS 浓度约 200mg/L;污染物产生量 CODCr 0.15kg/d、SS 0.1kg/d。施工期废水污染防治对策:(1)施工现场所有施工废水因泥沙含量较大,施工现场必须建造集水池、砂池、沉淀池、排水沟等水处理构筑物,废水经沉淀后,用于降尘洒水和施工中用水,不外排。(2)施工期生活污水依托厂区化粪池处理后排入xx污水总厂集中处84、理。本项目施工期生活污水产生量较小,不会影响xx污水总厂运行。采取以上措施后,本项目施工期对水环境影响较小。3、施工期噪声及振动防治措施、施工期噪声及振动防治措施 本项目施工期应严格执行中华人民共和国噪声污染防治法、建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)中相关规定,采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工,基础打桩应采用静压桩。另外,对施工场地平面布局时应将高噪声设备进行合理布置,以减少施工噪声对周围敏感点的影响。同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间,因特殊需要必须连续施工作业的,应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明,85、并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。针对施工期噪声影响,拟采取的污染防治措施如下:降低设备噪声:尽量采用低噪声设备;采用安装消音器和隔离发动机振动34 部件的方法降低噪声;挖掘机、装卸车辆进出场地应限速;加强机械设备、运输车辆的保养维修,使它们处于良好的工作状态;合理安排时间:避免强噪声设备同时施工、持续作业;夜间(22:00 以后)禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业,昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民和有关单位;合理布局施工场地:噪声大的设备尽量远离敏感区;降低人为噪声:操作机械设备时及模板、支架装卸过程中,尽量减少碰撞声音;尽量少用哨子指挥作业;隔86、振降噪:在施工机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术,可减振至原动量 1/101/100,降噪 2040dB(A)。对振级较高及较大的机械如空压机等应采取增加减振垫;在施工场地四周设置减震沟降低振动对周边建筑的损坏等减振措施。减少交通噪声:进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣;上述措施能有效的减轻施工噪声,对周边声环境影响较小。4、施工期固体废物防治措施施工期固体废物防治措施 生活垃圾以及施工过程中的建筑垃圾,应集中收集,能回收利用的尽量回收利用 施工期挖出软土尽量外运利用,或与其它建筑垃圾一起清运到指定消纳点进行处置,不得随意倾倒。采取上述措施后,项目施工期87、产生的固体废物对周围环境影响较小。5、生态、生态 业主单位应按水保方案落实必要的水土保持措施。35 运营期环境影响和保护措施 1、废气废气(1)废气源强 污泥异味 本项目污泥采用串螺脱水机进行脱水处理,污泥脱水及暂存过程中排放少量的恶臭气体,以臭气浓度进行表征。项目污泥产生量较小,污泥恶臭对大气环境影响较小,加强污泥脱水间通风和厂区绿化即可,本项目仅进行定性说明。食堂油烟 食堂炒菜会产生油烟,本项目建成后全厂职工共 4 人。根据对xx市居民用油情况的类比调查,目前居民食用油用量约 30g/人d,一般油烟挥发量占总耗油量的 24%,平均为 2.83%,则油烟产生量约为 1.24kg/a。油烟经集88、气罩收集并经油烟净化器处理后通过管道引至屋顶排放(DA001 排气筒),食堂每天运行时间按 2 小时计,去除率保守以 60%计,设计风量按 1500m/h 核算,则项目油烟排放量为 0.496kg/a,排放速率为 0.00068kg/h,排放浓度为 0.45mg/m。本项目废气产生及排放情况见下表 4-1。表表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 废气类别 食堂油烟 污泥异味 污染物名称 油烟 臭气浓度 产生量(kg/a)1.24 少量 收集效率(%)100/处理设施 油烟净化器/是否可行技术 是/处理设施净化效率(%)60/排放量(kg/a)89、有组织 0.496/无组织 0 少量 总排放 0.496 少量 排放速率(kg/h)有组织 0.00068/无组织 0/风量(m3/h)1500/排气筒排放浓度(mg/m3)0.45/排污口编号 DA001/(2)废气达标分析 根据源强核算情况,本项目废气达标分析详见下表 4-2。36 表表 4-2 废气达标排放分析一览表废气达标排放分析一览表 废气 类别 排放口 排放速率(kg/h)排放浓度(mg/m3)排放标准 达标情况 排放速率(kg/h)排放浓度(mg/m3)食堂油烟 DA001/0.45/2 达标 污泥异味(臭气浓度)无组织排放 少量 20(无量纲)达标 根据上表,本项目食堂油烟排放90、浓度为 0.45 mg/m,满足饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)中油烟最高允许排放浓度 2mg/m的限值要求;类比同类项目,无组织排放的少量污泥异味在厂界处臭气浓度低于 20(无量纲),满足 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)的厂界限值要求。综上,本项目废气均能实现达标排放。(3)废气污染防治措施可行性分析 类比同类项目,项目加强厂区绿化后可有效去除污泥异味,厂界臭气浓度可达标排放;类比同类型项目,油烟净化处理技术成熟稳定,保证其正常运行时,处理效率能满足要求,因此食堂油烟采用油烟净化器处理属于可行技术。综上,本项目废气防治措施均合理可行。(4)大气环境影响分析 本项目废91、气污染源在采取相应的防治措施后,能实现稳定达标排放。本项目建成投产后,对周边环境空气和周边敏感点影响不大,大气环境影响可接受。2、废水废水(1)废水源强 生活污水 本项目新增员工人数为 2 人,厂区内提供就餐,不提供住宿。项目建成后,全厂员工人数为 4 人。员工在厂内单餐日均用水量以 80L 计,年工作时间 365天,项目建成后全厂生活用水量为 116.8 t/a,排污系数以 0.8 计,则全厂生活污水排放量约为 93.44t/a。生活污水水质参照城市生活污水水质,主要污染物及其含量一般约为:CODCr500mgL、氨氮 35mg/L、总氮 70mgL、动植物油 20mg/L,则生活污水中各污92、染物产生量分别为:CODCr 0.0234t/a、氨氮 0.00164t/a、总氮0.00327t/a、动植物油 0.00093t/a。37 本项目食堂废水经隔油池处理并汇合其他生活污水一起经化粪池预处理后纳入市政污水管网,纳管执行污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中三级标准(其中氨氮、总磷、总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)中 B 级限值),最终输送至xx污水总厂集中处理,xx污水总厂出水的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷执行城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB33/2169-2018)表 1 限值标准(现有城镇污水处理厂),其他指标执行城93、镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 A 标准。反冲洗水和排泥水 根据前文水平衡分析,本项目反冲洗水量约为 1290m3/d(470850m3/a)。滤池反冲洗水进入回用水调节池后大部分直接作为原水回用(约占 97%),该部分不外排;其余的小部分(约占 3%)为排泥水进入污泥浓缩池进行下一步处理,则回用水调节池产生的回用水量为 1251.3t/d(456724.5t/a),排泥水为 38.7t/d(14125.5t/a)。絮凝沉淀池产生的排泥水约为 109500t/a(含水率 99.7%),与回用水调节池排泥水合计后,全厂排泥水产生量为 123625.5m3/a(含水率 94、99.7%)。排泥水经污泥浓缩池进行固含量提升后,与污泥脱水产生的压滤水一起经絮凝沉淀预处理后排入市政污水管网,与厂区生活污水一起纳入xx污水总厂集中处理;污泥经脱水(经串螺脱水机脱水的污泥含水率约为 80%)处理后外运处置。浓缩后的排泥水产生量约 9271.9125t/a(含水率 96%),则污泥浓缩池上清液产生量约为 114353.5875t/a;浓缩后的排泥水进入脱水机房进行脱水处理,脱水污泥(含水率 80%)产生量约为 1854.3825t/a;脱水处理产生的压滤水产生量为7417.53t/a,该部分压滤水与浓缩池上清液一起经絮凝沉淀预处理后排入市政污水管网,与厂区生活污水一起纳入xx95、污水总厂集中处理。综上,本项目建成后浓缩池上清液排放量为 114353.5875t/a,根据设计方案,浓缩池上清液主要污染物为 CODCr、SS,正常工况下浓缩池上清液中的 CODCr、产生浓度小于 100mg/L、SS 产生浓度小于 100mgL,则浓缩池上清液中 CODCr、SS 产生量分别为 11.435t/a、11.435t/a;压滤水排放量为 7417.53t/a,主要污染物为 CODCr、SS,CODCr产生浓度小于 200mg/L,SS 产生浓度可达 1000mgL,则38 压滤水中 CODCr、SS 产生量分别为 1.484t/a、7.418t/a。实验废水 根据前文水平衡分析96、,实验废水包括实验废液、仪器一次清洗废水、仪器二次清洗废水、二次之后的仪器清洗水和实验后的剩余水样。其中实验废液、仪器一次清洗废水、二次清洗废水中污染物浓度较高,应作为危险废物处理(详见固体废物分析章节);二次之后的仪器清洗水和剩余水样经中和调节 pH 至 69 后,与生活污水一同排入化粪池预处理,最终进入xx污水总厂集中处理。a.一次、二次清洗废水产生量为 0.389t/a(0.00107t/d),该部分作为危险废物委托有资质单位处置(详见详见固体废物分析章节)。b.二次之后仪器清洗水约为 0.389t/a(0.00107t/d),二次之后仪器清洗水水质污染物较少,类比同类项目,其主要污染物97、为:pH 为 410、CODCr400mg/L,先经中和调节 pH 至 69 后,与生活污水一同排入化粪池预处理,最终进入xx污水总厂集中处理。c.剩余水样水量为 0.292t/a,水污染物浓度含量低,可和生活污水一同排入化粪池预处理,最终进入xx污水总厂集中处理。小结 项目生活污水及实验废水(二次之后仪器清洗水及剩余水样)产生量合计为94.121t/a。由于实验废水水量较小,且水中污染物浓度低(其污染物产生浓度较低,故以生活污水产生浓度计),故可与生活污水一同处理(二次之后仪器清洗水先经中和调节),不会对生活污水水质造成冲击。因此,混合后废水水质情况大体与生活污水水质类似。本项目废水污染物产98、生和排放情况见下表 4-3、表 4-4。表表 4-3 废水产生及处理排放情况废水产生及处理排放情况 废水类别 分析项 废水产生情况 处理设施 纳管允许 浓度 mg/L 去向 浓度mg/L 产生量 t/a 生活污水及实验废水 废水量/94.121 实验废水先经中和调节、隔油池、化粪池/xx污水总厂 pH 410/69 CODCr 500 0.0471 500 NH3-N 35 0.0033 35 TN 70 0.0066 70 39 浓缩池上清液 废水量/114353.5875 混凝沉淀预处理/SS 100 11.435 400 压滤水 废水量/7417.53/SS 1500 11.126 4099、0 表表 4-4 废水产废水产排表排表 废水类别 分析项 产生信息 纳管信息 外环境排放信息 浓度mg/L 产生量 t/a 浓度mg/L 纳管量 t/a 浓度mg/L 排放量 t/a 生活污水及实验废水 废水量/94.121/94.121/94.121 pH 410/69/69/CODCr 500 0.0471 500 0.0471 40 0.00376 NH3-N 35 0.0033 35 0.0033 2(4)0.000267 TN 70 0.0066 70 0.0066 12(15)0.00125 动植物油 20 0.00188 20 0.00188 1 0.000094 浓缩池上清液 100、废水量/114353.5875/114353.5875/114353.5875 CODCr 100 11.435 100 11.435 40 4.574 SS 100 11.435 100 11.435 10 0.000114 压滤水 废水量/7417.53/7417.53/7417.53 CODCr 200 1.484 200 1.484 40 0.297 SS 1000 7.418 400 2.967 10 0.0742 总废水 废水量/121865.24/121865.24/121865.24 CODCr/12.966 500 12.966 40 4.875 NH3-N/0.0033 3101、5 0.0033 2(4)0.000267 TN/0.0066 70 0.0066 12(15)0.00125 动植物油/0.00188 100 0.00188 1 0.000094 SS/18.853 400 14.402 10 0.0743 注:上表中纳管浓度限值低于产生浓度的污染物纳管浓度排放量仍以产生浓度计。(2)治理设施可行性及其影响分析 措施可行性分析 本项目实验废水水量较小,且水中污染物浓度低,可经中和调节后与生活污水一同处理,同时项目生活污水水质简单,生活污水经隔油池隔油与中和调节后的实验废水一起进入化粪池预处理后纳管浓度可满足污水综合排放标准40(GB8978-1996)三级102、标准限值要求。浓缩池上清液与压滤水经混凝沉淀预处理后可满足 污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准限值要求。故本项目废水可达标纳管,本项目废水处理设施可行。废水达标纳管的可行性 污水处理厂基本情况 xx污水总厂工程的服务范围为xx县中心城区,工程规模为近期2.0 万m3/d,远期 4.0 万 m3/d。项目于 2018 年 11 月委托编制完成xx污水总厂和给排水工程 PPP 项目建设项目环境影响报告表,并于 2018 年 12 月 4 日通过xx县环境保护局审批(泰环建201827 号);2018 年 8 月 14 日开工建设,2019年 8 月 19 日建成,同时投入运行。现该103、污水处理厂已完成提标工程改造,其尾水排放标准执行城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB33/2169-2018)标准,其余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。xx污水总厂工艺流程见图4.1。图图 4-1 污水处理工艺流程图污水处理工艺流程图 纳管可行性分析 本项目位于xx县xx镇溪坪村,本项目生活污水经隔油池、实验废水经中和调节再经化粪池预处理,浓缩池上清液与压滤水经混凝沉淀预处理后,一起纳入市政污水管网。本项目位于xx污水总厂收水范围内,项目建成后产生的废水41 可经铺设的管网纳至xx污水总厂,同时本项目废水水质组成简单,预处理措施合理可行,纳管后104、不会对xx污水总厂水质造成冲击,因此本项目废水纳管至泰顺污水总厂具备可行性。稳定达标可行性分析 根据2023 年上半年xx市排污单位执法监测评价报告可知,xx污水总厂出水污染物浓度未出现超标现象,其尾水能满足城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB33/2169-2018)中现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值及城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)xx级A 标准。xx污水总厂可实现稳定达标排放。综上,项目废水纳管后,对周边水环境影响较小,对地表水环境影响可接受。42 运营期环境影响和保护措施(4)废水污染物信息 建设项目废水污染物排放信息见表 4-5表 4-7。表表 4-105、5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染物治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放类型 污染物治理设施编号 污染物治理设施名称 污染物治理设施工艺 1 生活污水及实验废水 pH、CODCr、NH3-N、TN、动植物油 xx污水总厂 间断排放,排放期间流量稳定 TW001 隔油池、中和调节、化粪池 厌氧发酵 DW001 是 企业总排口 2 浓缩池上清液、压滤液 CODCr、SS 间断排放,排放期间流量稳定 TW002 混凝沉淀池 混凝沉淀 表表 4-6 废水间接排放口基本情况表废水间接排放口基本情106、况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量(t/a)排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度(mg/L)1 DW001 119 429.430 27 3320.712 121865.24 市政管网 间断排放,排放期间流量稳定 全天 xx污水总厂 CODCr 40 NH3-N 2(4)TN 12(15)动植物油 1 SS 10 43 表表 4-7 废水污染物排放执行标准表废水污染物排放执行标准表 单位:mg/L 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 1 DW001 CODC107、r 污水综合排放标准(GB8978-1996)500 NH3-N 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)45 TN 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)70 动植物油 污水综合排放标准(GB8978-1996)100 SS 污水综合排放标准(GB8978-1996)400(4)监测要求 根据排污单位自行监测技术指南 总则(HJ819-2017),本项目实施后生产运行阶段的水污染源监测计划如下表。表表 4-8 监测要求及排放口信息表监测要求及排放口信息表 序号 排放口编号 污染物名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 1 DW001 pH、COD108、Cr、NH3-N、TN、SS、动植物油 3 个瞬时采样 1 次/年 44 运营期环境影响和保护措施 3、噪声噪声(1)噪声源强 项目营运期全厂噪声主要来源于各类泵以及污泥脱水设备等的设备噪声,声源源强见表 4-9。表表 4-9 项目噪声排放情况表项目噪声排放情况表 工序/生产线 装置 噪声源 声源类型(频发、偶发等)产生源强(dB(A)降噪措施 排放强度(dB(A)持续时间(h/d)生产 生产设施 泵吸虹吸式吸泥机 频发 7080 选取低噪音设备、墙体隔声、减震垫、消声器、软管连接等 5060 24 排水潜污泵 频发 7080 5060 24 潜水搅拌机 频发 7080 5060 24 中心传109、动浓缩机 频发 7080 5060 24 一体化进泥泵装置 频发 7080 5060 24 PAM 制备装置 频发 7080 5060 24 一体化加药螺杆泵撬装装置 频发 7080 5060 24 串螺脱水机 频发 7585 5565 24 螺旋输送机 频发 7080 5060 24 干泥泵 频发 7080 5060 24 电动单梁悬挂起重机 偶发 7080 5060 2 轴流风机 频发 7080 5060 24 卧式多级离心泵 频发 7585 5565 24 单梁桥式起重机 偶发 7080 5060 2 真空泵 频发 7585 5565 24 混合上料系统 频发 7080 5060 24 110、计量泵撬装装置 频发 7080 5060 24 精确给料机 频发 7080 5060 24 转移泵 频发 7080 5060 24 投加泵组 频发 7080 5060 24 卸料泵撬装装置 频发 7080 5060 24 45 次氯酸钠发生器 频发 7080 5060 24 水泵 频发 7080 5060 24 鼓风机 频发 7080 5060 24 废气处理 环保设施 油烟净化器 频发 7080 5060 24(2)厂界和环境保护目标达标情况 按照环境影响评价技术导则 声环境(HJ 2.4-2021)要求,本评价采用环安科技噪声环境影响评价软件选取 环境影响评价技术导则 声环境(HJ 2.4111、-2021)附录 B 推荐的工业噪声预测计算模型对噪声进行预测。A、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级(从 63Hz 到 8KHz 标称频带中心频率的 8 个倍频带),预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)计算公式为:Lp(r)LwDcA AAdivAatmAgrAbarAmisc 式中:Lw倍频带声功率级,dB;Dc指向性校正,dB;它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数 DI 加上计到小于(sr)立体角内的声传播指数 D。对辐射到自由空间的全向点声源,Dc=0dB。A倍频带衰减112、,dB;Adiv几何发散引起的倍频带衰减,dB;Aatm大气吸收引起的倍频带衰减,dB;Agr地面效应引起的倍频带衰减,dB;Abar声屏障引起的倍频带衰减,dB;Amisc其他多方面效应引起的倍频带衰减,dB。如已知靠近声源处某点的倍频带声压级 Lp(r0)时,相同方向预测点位置的倍频带声压级 Lp(r)可按公式计算:Lp(r)Lp(r0)A 预测点的 A 声级 LA(r),可利用 8 个倍频带的声压级按公式计算:46 式中:Lpi(r)预测点(r)处,第 i 倍频带声压级,dB;Lii 倍频带 A 计权网络修正值,dB(见附录 B)。在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级,只能获得 A113、 声功率级或某点的 A 声级时,可按公式和作近似计算:LA(r)LAwDcA 或 LA(r)LA(r0)A A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算,一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带作估算。图图 4-2 室内声源等效为室外声源图例室内声源等效为室外声源图例 B、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 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声场,则室外的倍频带声压级可按公式近似求出:Lp2Lp1(TL+6)式中:TL隔墙(或窗户)倍频带的隔声量,dB。也可按公式计算114、某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级:47 式中:Q指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时,Q=1;当放在一面墙的中心时,Q=2;当放在两面墙夹角处时,Q=4;当放在三面墙夹角处时,Q=8。R房间常数;R=S/(1-),S 为房间内表面面积,m2;为平均吸声系数。r 声源到靠近围护结构某点处的距离,m。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:Lp1i(T)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;N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115、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;Lpli(T)靠近围护结构处室内 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。然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。LWLp2(T)+10lgS 式中:Lw 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,dB;Lp2(T)靠近围护结构处室外声源的声压级,dB;48 S透声面积,m2。116、然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。C、工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi,在 T 时间内该声源工作时间为 ti;第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj,在 T 时间内该声源工作时间为 t j,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为:式中:Leqg建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值,dB;T 用于计算等效声级的时间,s;N 室外声源个数;ti 在 T 时间内 i 声源工作时间,s;M 等效室外声源个数;tj在 T 时间内 j 声源工作时间,s。本评价采用环安科技噪声环境影响评价软件选取环境影响评价技术导则 声环境(117、HJ 2.4-2021)附录 B 推荐的工业噪声预测计算模型对噪声进行预测。预测结果如下:表表 4-10 项目噪声环境影响预测项目噪声环境影响预测 单位:单位:dB(A)点位 时间 贡献值 标准值 达标情况 超标值 东侧厂界 昼间 32 55 达标/南侧厂界 40 55 达标/西侧厂界 41 55 达标/北侧厂界 26 55 达标/东侧厂界 夜间 32 45 达标/南侧厂界 40 45 达标/西侧厂界 41 45 达标/北侧厂界 26 45 达标/49 图图 4-3 本项目噪声预测本项目噪声预测图图 根据本环评上述预测分析结果显示,本项目建成后,厂界昼、夜间噪声排放均能满足工业企业厂界环境噪声118、排放标准(GB12348-2008)中 1 类功能区的排放标准。综上,在采取有效措施后,项目对周边声环境影响可接受。(3)噪声污染防治措施 噪声污染防治主要从声源控制、传播途径控制以及日常管理等方面入手。本项目噪声污染防治措施说明如下:设备采购时优先选用低噪声设备。对高噪声设备设置底座基础减振,安装弹性衬垫和保护套等,加药间、脱水泵房和送水泵房内水泵加装消声器。定期检查设备,加强设备维护,使设备处于良好的运行状态,避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。厂界线厂界线 50 优化布局,高噪声设备尽可能远离门窗布设;生产作业时,各泵房除进出口外,其余门窗均应处于关闭状况;加强厂房门窗的隔声、吸声效果,119、使其隔声量不低于 30 dB(A)。(4)监测计划 根据 排污单位自行监测技术指南总则(HJ819-2017),制定本项目噪声监测计划如下:表表 4-11 噪声监测计划表噪声监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 厂界噪声 厂界 昼间等效连续 A 声级 1 次/季度 4、固体废物固体废物(1)固体废物产生情况 项目实施后全厂固体废物产生量估算如下:生活垃圾:产污系数以 1kg/(人d)计,项目实施后全厂员工 4 人,年工作365 天,则生活垃圾产生量为 1.46t/a。废包装材料:根据原料使用情况,石灰、粉末活性炭和 PAM 会产生废包装袋,高锰酸钾产生废包装瓶,次氯酸钠和 PAC 均120、采用槽车运输,不产生废包装。其中石灰、粉末活性炭、PAM 均为 25kg/袋,包装材料数量共计约为 11727个,单个包装袋重量约为 100g,则其产生量约为 1.173t/a;高锰酸钾包装规格为 500g/瓶,单个包装瓶重量约为 80g,则废包装瓶产生量约为 0.576t/a。合计本项目废包装材料产生量为 1.749t/a。实验室废物:本项目实验室废物主要包括仪器一次清洗废水、仪器二次清洗废水、实验废液(失效的试剂溶液、添加药剂的样品溶液)等。a.仪器一次、二次清洗废水:根据前述水平衡章节分析,仪器一次、二次清洗废水合计产生量为 0.389t/a(0.00107t/d)。b.失效的试剂溶液:121、根据水厂现状运行情况,实验室大多数试剂溶液均随用随配,失效的试剂溶液产生量较少,每年产生量约为 0.002t/a。c.添加药剂的样品溶液:其中添加药剂的水质样品溶液约 1L/个样品,年检测约 1460 个,实际加药参与试验的约为 0.8L,则添加药剂的样品废液共约0.584t/a。51 项目实验废液、仪器一次清洗废水、仪器二次清洗废水主要成分为废酸、废碱、废有机溶剂及含重金属物质等其他有毒有害废液等,因此项目实验废液、仪器一次、二次清洗废水均属于危险废物,在国家危险废物名录(2021 年版)中编号为 HW49(其他废物),废物代码 900-047-49,需采用专门废液收集桶分类收集后作为危险废122、物处理,暂存于危险废物暂存间,定期交由有危险废物处理资质的单位规范转移处理,以上废物统称实验室废物,产生量总计0.975t/a。废微生物检材:实验室细菌实验会产生废微生物检材(主要为废生物培养基),根据水厂现状运行情况,其产生量约 0.03t/a,须经高压灭菌锅灭活处理后与生活垃圾一并委托环卫部门统一清运。脱水污泥:根据前述水平衡章节分析,全厂排泥水产生量为 123625.5t/a(含水率 99.7%),排泥水经污泥浓缩池进行固含量提升,污泥浓缩池上清液产生量约为 114353.5875t/a,浓缩后的排泥水产生量约 9271.9125t/a(含水率 96%);浓缩后的排泥水进入脱水机房进行脱123、水处理,脱水处理产生的压滤水产生量为7417.53t/a,脱水污泥(含水率 80%)产生量约为 1854.3825t/a。浓缩池上清液与压滤水经混凝沉淀后纳管,根据经验数据,混凝沉淀污泥产生量约为废水处理量的 3,则浓缩池上清液与压滤水混凝沉淀后污泥产生量约为 365.31t/a,该部分污泥并入脱水污泥外运处置,合计项目脱水污泥产生量为 2219.7t/a。根据产污环节分析,结合固体废物鉴别标准 通则(GB 343302017)、国家危险废物名录(2021 年版)、一般固体废物分类与代码(GB/T 39198-2020)等相关文件,项目营运期固体废物属性判定说明如下:表表 4-12 项目固体废124、物属性判定项目固体废物属性判定 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 生活垃圾 员工生活 固态 塑料、纸屑等 是 4.1,h 2 废包装材料 原料使用 固态 塑料 是 4.1,h 3 实验室废物 水质化验 液态 水、酸、碱、有机物等 是 4.2,l 4 废微生物检材 水质化验 固态 微生物、蛋白质等 是 4.2,l 5 脱水污泥 污泥脱水 固态 水、泥 是 4.3,e 52 表表 4-13 项目危险废物属性判定项目危险废物属性判定 序号 固体废物 名称 产生工序 是否属于 危险废物 废物类别 废物代码 危险特性 1 生活垃圾 员工生活 否/2 废包装材料125、 原料使用 否/461-001-07/3 实验室废物 水质化验 是 HW49 900-047-49 T/C/I/R 4 废生物检材 水质化验 否/5 脱水污泥 污泥脱水 否/461-001-61/(2)固体废物贮存、处置要求 生活垃圾、废生物检材:废生物检材经高压灭菌锅灭活处理后与生活垃圾收集至定点垃圾桶,委托环卫部门定期清运。废包装材料、脱水污泥:废包装材料收集至一般固废暂存区域暂存,脱水污泥收集至污泥堆棚暂存,定期外售综合利用,其贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。实验室废物:收集至危废暂存间暂存,定期委托有资质单位处置。厂内贮存过程中执行危险废物贮存污染控制标准(GB 126、185972023)要求。危废暂存间封闭建设,地面做好硬化及“三防”措施;门口等显眼处贴挂标准规范的危险废物警告标志、危险废物标签、危险废物管理制度等。表表 4-14 危险废物贮存场所(设施)基本情况危险废物贮存场所(设施)基本情况表表 贮存场所 名称 危险废物 名称 废物类别及代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 实验室废物 HW49 900-047-49 管理用房 1F 1.5m2 铁桶 1t 1 年(3)固体废物管理要求 建设一般固废临时贮存场所,贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。建设危险废物临时贮存场所,做到“四防”(防风、防雨、防晒、127、防渗漏),地面采用防腐处理,不同种类危险废物分类堆放,做好标牌、标识。具体按危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)的要求设计。根据一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)、危险废物管理计划和管理台账 制定技术导则(HJ 12592022)等文件要求,建立固体废物管理台账制度,对一般工业固废以及危险废物的产生、贮存、流转、处置等环节进行记录。其中危险废物记录上须注明其名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称,确保厂内所有53 危险废物流向清楚、规范。根据危险废物管理计划和管理台账 制定技术导则(HJ 12592022)文件要求,制定和落128、实危险废物管理计划,执行危险废物申报登记制度,及时向当地生态环境部门提交危险废物种类、产生量、流向、处置等资料,办理申报登记手续。遵循危险废物转移管理办法(部令第 23 号)及其他有关规定,严格执行危险废物交换转移审批制度,在危险废物交换转移前,向生态环境部门提出申请,办理转移五联单,禁止私自处置。危险废物的运输、处置均应委托有资质单位进行。(4)小结 综上,项目固体废物产生、贮存、利用情况说明如下:表表 4-15 项目固体废物基本情况汇总项目固体废物基本情况汇总 序号 固体废物名称 产生工序 形态 属性 产生量 t/a 贮存、处置方式 1 生活垃圾 员工生活 固态 一般固废 1.46 收集至129、定点垃圾桶,委托环卫部门定期清运 2 废生物检材 水质化验 固态 一般废物 0.03 经高压灭菌锅灭活处理后与生活垃圾一起收集至定点垃圾桶,委托环卫部门定期清运 3 废包装材料 原料使用 固态 一般固废 1.749 收集至一般固废暂存区域暂存(脱水污泥收集至污泥堆棚暂存),定期外售综合利用 4 脱水污泥 污泥脱水 固态 一般固废 2219.7 5 实验室废物 水质化验 液体 危险废物 0.975 收容至专用包装桶内,收集至危废暂存间暂存,定期委托有资质单位处置 表表 4-16 项目危险废物基本情况汇总项目危险废物基本情况汇总 序号 危险废物名称 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 产130、生量 t/a 废物类别 废物 代码 危险特性 1 实验室废物 水质化验 液体 水、酸、碱、有机物等 酸、碱、有机物等 每天 0.975 HW49 900-047-49 T/C/I/R 5、地下水、土壤、地下水、土壤(1)地下水、土壤环境影响简要分析 54 项目潜在污染源主要来自于原料贮存(加药间)、危废贮存(危废暂存间)以及水处理构筑物等区域。项目各构筑物均按照防渗要求进行设计,厂内纳管系统完善,项目物料在厂房内贮存、危废在危废暂存间内贮存。各贮存设施按规范设计,危废贮存做到防风防雨防晒防渗。项目正常情况下,不会发生泄漏到地下水、土壤的情况。当设施发生损坏或者管道破损才有可能会发生危废、原料或131、污水泄漏事故,造成渗漏到地下水、土壤中。本评价要求企业做好日常地下水、土壤防护工作,环保设施及相关防渗系统应定时进行检修维护,一旦发现污染物泄漏应立即采取应急响应,截断污染源并根据污染情况采取土壤、地下水保护措施。在建设单位切实落实好原料贮存工作,做好各类设施及地面的防腐、防渗措施的基础上,本项目的建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。(2)污染防治措施要求 源头控制 采取先进的生产工艺,生产过程中加强管理,减少“跑、冒、滴、漏”,采取严格的污染治理措施,减少污染物的排放量。防渗漏措施 厂区原料贮存、实验室、危废贮存等区域进行地面硬化、防腐、防渗处理,按照防渗标准要求进行合理设计,水处理构筑物132、按照防渗要求设计,建立防渗设施的检漏系统。做好事故应急措施。分区防渗要求 项目地下水防渗分区划分见下表。表表 4-17 地下水防渗分区表地下水防渗分区表 序号 名称 分区类型 防渗要求 1 原料贮存、实验室、危废贮存、水处理构筑物等区域 一般防渗区 等效黏土防渗层 Mb1.5m,K110-7cm/s;或参照 GB16889 执行 2 其他区域 简单防渗区 一般地面硬化 6、风险、风险(1)评价依据 对照建设项目环境风险评价技术导则(HJ 169-2018)附录 B 中的危险55 物质及其临界量,企业涉及环境风险物质主要为实验试剂(硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、乙酸、铬酸钾)、次氯酸钠、危险废物。其中133、危险废物判定属于健康危险急性毒性物质(类别 2、类别 3),临界量为 50t。本项目危险物质 Q 值计算结果见表 4-19。表表 4-18 主要风险物质理化性质、危险特性一览表主要风险物质理化性质、危险特性一览表 名称 储存方法 理化性质 危险特性 次氯 酸钠 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30。应与碱类分开存放,切记混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。外观与性状:微黄色溶液,有似氯气的气味 熔点():-6 沸点():102.2 分子式:NaClO 相对密度(水=1):1.10 主要成分:工业级(以有效氯计)一级13%;二级10%分子量:74.44 溶解性134、:溶于水 主要用途:用于水的净化,以及作消毒剂、纸浆漂白等,医药工业中用制氯胺等 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。磷酸 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易(可)燃物、碱类、活性金属粉末分开存放,切记混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。外观与性状:纯磷酸为无色结晶,无臭,具有酸味 熔点():42.4(纯品)沸点():260(分解)分子式:H3PO4 相对密度(水=1):1.874(液态)相对蒸气密度(空气=1):3.38 分子量:98.00 主要成分:工业级一级85.0%。饱和蒸气压(kPa):0.67(25,纯品)溶解性:与水混溶,可混溶于乙醇 主要用途:用135、于制药、颜料、电镀、防锈等 遇金属反应放出氢气,能与空气形成爆炸性混合物。热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。硫酸 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35,相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放,切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。外观与性状:纯品为无色透明油状液体,无臭 熔点():10.5 沸点():330.0 分子式:H2SO4 相对密度(水=1):1.83 相对蒸气密度(空气=1):3.4 主要成分:工业级92.5%或98%分子量:98.08 饱和蒸气压(kPa):0.13(145.8)溶解性:与水混溶 主要136、用途:用于生产化学肥料,在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用 遇水大量放热,可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应,发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。56 硝酸 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库 温 不 超 过30,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放,切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。外观与性状:纯品为无色透明发烟液体,有酸味。熔点():-42(无水)沸点():86(无水)分子式:HNO137、3 相对密度(水=1):1.50(无水)相对蒸气密度(空气=1):2.17 分子量:63.01 主要成分:工业级,一级98.2%;二级97.2%饱和蒸气压(kPa):4.4(20)溶解性:与水混溶。主要用途:用途极广。主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应,甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触,引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。盐酸(37%)储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30,相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易(可)燃物分开存放,切忌混储138、。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。外观与性状:无色或微黄色发烟液体,有刺鼻的酸味 熔点():-114.8(纯)沸点():108.6(20%)分子式:HCl 相对密度(水=1):1.20 相对蒸气密度(空气=1):1.26 分子量:36.46 主要成分:工业级36%。饱和蒸气压(kPa):30.66(21)溶解性:与水混溶,溶于碱液 主要用途:重要的无机化工原料,广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 能与一些活性金属粉末发生反应,放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应,并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。铬酸钾 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。139、防止阳光直射。包装密封。应与易(可)燃物、活性金属粉末、还原剂、食用化学品分开存放,切忌混储。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。性状:黄色斜方晶体 熔点:968 沸点:144.4 化学式:K2CrO4 分子量:194.19 密度:2.732 g/cm 水溶解性:640 g/L(20)溶解性:溶于水,不溶于乙醇 主要用途:用于金属防锈剂,铬酸盐的制造。用作氧化剂,印染的媒染剂。用于墨水、颜料、搪瓷、金属防腐等 强氧化剂。接触有机物有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。乙酸(冰醋酸)储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冬季应保持库温高于 16,以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开140、存放,切忌混诸。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应性状:无色透明液体,有刺激性酸臭 熔点:16.6 沸点:117.9 化学式:CH3COOH 分子量:60.05 相对密度(水=1):1.05 对密度(空气=1):4.1 饱和蒸气压(kPa):2.07(20)溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 主要用途:可用作酸度调节剂、酸化剂、腌渍剂、易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触,有爆炸危险。具有腐蚀性。57 备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。增味剂、香料等 表表 4-19 企业141、危险物质企业危险物质 Q 值计算表值计算表 序号 风险物质 CAS 号 最大储存或在线量 折算后重量 t 临界量 t Q 值 1 次氯酸钠 7681-52-9 4t 4 5 0.8 2 硫酸 7664-93-9 2000mL 0.00368 10 0.000368 3 硝酸 7697-37-2 2000mL 0.00330 7.5 0.000440 4 盐酸 7647-01-0 1000mL 0.00118 7.5 0.000157 5 磷酸 7664-38-2 500mL 0.00094 10 0.000094 6 乙酸(冰醋酸)64-19-7 500ml 0.000525 10 0.000142、0525 7 铬酸钾 7789-00-6 500g 0.0005 0.25 0.002 8 危险废物/0.975t 0.975 50 0.0195 合计 0.823 注:本项目使用的次氯酸钠为含量 10%的溶液,本项目厂内次氯酸钠溶液最大贮存量约为40t,则次氯酸钠折纯最大存在总量为 4t。根据上表分析,厂区危险物质 Q 值合计小于 1。(2)环境风险识别及分析 根据主要危险物质及分布情况,可能产生的环境影响见下表。表表 4-20 项目环境风险识别及分析项目环境风险识别及分析 序号 危险物质 分布位置 环境风险类型 环境影响途径及危害后果 1 实验室试剂 实验室 泄漏 毒性物质泄漏污染土壤、地143、表水、地下水 2 次氯酸钠 加药间 泄漏 毒性物质泄漏污染土壤、地表水、地下水 3 危险废物(实验室废物)危废暂存间 泄漏 毒性物质泄漏污染土壤、地表水、地下水(3)环境风险防范措施及应急要求 根据上述分析,本报告提出如下环境风险防范措施:参照建筑防火通用规范(GB 55037-2022)相关要求,规范设计危险物质贮存场所,合理设置防火间距及防火堤,在贮存场所显眼处张贴贮存的相关安全技术说明书以及现场处置预案,并严禁明火。在危险物质贮存场所配备空桶、应急水泵、黄沙、防护服、防护手套等应急设施、物资,并委派专人管理,保证完好、有效、随时可用,建立应急设58 施及物资台账。建立安全环保机构,负责企144、业安全环保工作,并制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则等,明确各岗位责任人,加强岗位培训,落实安全生产。(4)分析结论 本项目环境风险较小,在落实相关环境风险防范措施的基础上,可有效减轻环境风险,将突发环境事件影响降至最低程度。7、碳排放、碳排放 根据xx市生态环境局关于印发xx市工业企业建设项目碳排放评价编制指南(试行)的通知(温环发202362 号)、xx市工业企业建设项目碳排放评价编制指南(试行)等文件,本项目未纳入碳排放评价行业,因此本项目不开展碳排放评价。59 五、环境保护措施监督检查清单 内容 要素 排放口(编号、名称)/污染源 污染物项目 环境保护措施 执行标准 大气环境145、 排气筒 DA001 食堂油烟 经集气罩收集并经油烟净化器处理后引至屋顶排放 满足饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)相关标准 厂界 污泥异味 加强通风、加强厂区绿化 满足恶臭污染物排放标准(GB14554-93)相关标准 地表水环境 员工生活、污泥浓缩 生活污水、浓缩池上清液 隔油池、化粪池预处理+纳管排放 NH3-N、总磷、总氮浓度达到污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962-2015)中的 B 级标准,其他污染物浓度达到污水综合排放标准(GB8978-1996)表 4 中的三级标准 声环境 设备运行 设备运行噪声 建筑隔声、高噪声设备采取减振、隔声措施,加强日常维护等 146、满足 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)1 类声环境功能区标准要求 电磁辐射/固体废物 员工生活 生活垃圾 废生物检材经高压灭菌锅灭活处理后与生活垃圾一起收集至定点垃圾桶,委托环卫部门定期清运 xx省固体废物污染环境防治条例(修正)水质化验 废生物检材 原料使用 废包装材料 收集至一般固废暂存区域暂存(脱水污泥暂存至污泥堆棚),定期外售综合利用 本项目采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制,不适用一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB 18599-2020),但应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 污泥脱水 脱水污泥 水147、质化验 实验室废物 暂 存 至 危 废 暂 存间,定期委托有资质单位处理 危险废物贮存污染控制标准(GB 185972023)要求 土壤及地下水污染防治措施 厂区原料贮存、危废贮存等区域进行地面硬化、防腐、防渗处理,水处理构筑物按照防渗标准要求进行合理设计,建立防渗设施的检漏系统。做好事故应急措施 60 生态保护措施/环境风险 防范措施 参照建筑防火通用规范(GB 55037-2022)相关要求,规范设计危险物质贮存场所,合理设置防火间距及防火堤,在贮存场所显眼处张贴贮存的相关安全技术说明书以及现场处置预案,并严禁明火 在危险物质贮存场所配备空桶、应急水泵、黄沙、防护服、防护手套等应急设施、物148、资,并委派专人管理,保证完好、有效、随时可用,建立应急设施及物资台账 建立安全环保机构,负责企业安全环保工作,并制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则等,明确各岗位责任人,加强岗位培训,落实安全生产 其他环境 管理要求 本项目不涉及通用工序,排污许可管理类别属于登记管理类,企业应在实质排污前填报;项目应及时组织竣工环保验收;严格执行自行监测要求 61 六、结论 xx县xx水厂二期工程选址位于xx省xx市xx县xx镇溪坪村,本次拟于原厂址并新增部分用地实施xx县xx水厂二期工程,二期扩建规模为3.0 万m3/d,扩建后总规模为 6.0 万 m3/d。项目建设用地为供水用地,选址符合规划要求149、。该项目的建设符合项目所在地xx县“三线一单生态环境分区管控方案要求,排放污染物符合国家和xx省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标,项目建成后周边环境质量能够维持现状,不会对周边环境敏感点产生明显影响。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后,项目环境风险能够控制在可接受范围内。从环境影响的角度分析,本项目的建设是可行的。62 附表 建设项目污染物排放量汇总表 项目 分类 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150、 废气 食堂油烟 0 0 0 0.000496 0 0.000496+0.000496 废水 废水量 23.36 0 0 121865.24 23.36 121865.24+121841.88 CODCr 0.00093 0 0 4.875 0.00093 4.875+4.87407 氨氮 0.000066 0 0 0.000267 0.000066 0.000267+0.000201 总氮 0.00031 0 0 0.00125 0.00031 0.00125+0.00094 动植物油 0 0 0 0.000094 0 0.000094+0.000094 SS 0 0 0 0.0743 0 151、0.0743+0.0743 一般工业 固体废物 废包装材料 0.26 0 0 1.749 0.26 1.749+1.489 脱水污泥 0 0 0 2219.7 0 2219.7+2219.7 废生物检材 0.03 0 0 0.03 0.03 0.03 0 危险废物 实验室废物 0.5 0 0 0.975 0.5 0.975+0.475 注:=+-;=-63 附图附图 1 地理位置图地理位置图本项目本项目 64 附图附图 2 周边环境概况图周边环境概况图本项目本项目:本项目厂界:本项目厂界:现状厂界:现状厂界 50m 溪坪家园溪坪家园 梅家山梅家山 利民综合市场利民综合市场 溪坪村溪坪村 申通快152、递、顺丰速运申通快递、顺丰速运 xx二中xx二中 梅家山梅家山 南南 门门 溪溪 65 厂界厂界北侧北侧 厂界厂界东侧东侧 厂界厂界南侧南侧 厂界厂界西侧西侧 续附图续附图 2 周边环境概况图周边环境概况图 66 附图附图 3 厂区总平面布置图厂区总平面布置图 67 附图附图 4 xx县xx县“三线一单三线一单”生态生态环境分区环境分区管控管控示意图示意图本项目位置本项目位置 68 附图附图 5 xx县生态保护红线划分图xx县生态保护红线划分图本项目本项目 69 附图附图 6 xx县地表水环境功能区划图xx县地表水环境功能区划图本项目本项目 70 附图附图 7 xx县xx县环境空气质量功能区划图环境空气质量功能区划图本项目本项目 71 附图附图 8 xx县中心城区声环境功能区划图xx县中心城区声环境功能区划图 本项目本项目 72 附图附图 9 用地用地规划图规划图 本项目本项目
其它
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地产规划
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