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0朔州市第二污水处理厂建设工程环境影响报告书(简 本)二一三年十二月目 录1 项目概况11.1 项目背景、必要性和建设地点11.2 项目建设内容及规模21.3 项目选址可行性92 项目周边环境现状102.1 项目所在地的环境现状102.2 项目环境影响评价范围113 环境影响预测及拟采取的主要措施和效果133.1 建设项目排放的主要污染物133.2 主要环境保护目标163.3 环境影响预测183.4 污染防治措施203.5 环境风险分析233.6环境影响经济损益分析233.7 环境监测计划及环境管理制度234 公众参与254.1公众参与目的254.2 公众参与工作程序254.3 公众参与方式、对象和内容264.4 调查结果统计分析284.5 公众提出的主要问题314.6 公众意见采纳与否的说明314.7 公众参与意见的落实314.8 结论325 环境影响评价结论335.1政策符合性335.2清洁生产结论335.3主要环境要素现状及环境影响预测及分析335.4公众参与345.5污染物达标排放情况345.6厂址可行性355.7环境影响经济损益分析356 联系方式366.1建设单位名称和联系方式366.2承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式3611 项目概况1.1 项目背景、必要性和建设地点朔州市位于山西省西北部,市府所在地为朔城区。近年来,随着地方经济发展和城镇化进程的加快,中心城区规划区域内人口数量大幅增加,污水的产生量也越来越大,据统计,污水日均产生量为8-9万m3。然而目前,朔州市仅有一座城市污水处理厂,总投资7296.27万元,处理能力为40000m3/d,采用CAST工艺,服务范围仅为部分老城区,朔州市污水处理厂2004年8月动工,2007年5月开始运行,出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准一级B标准,目前处理能力3.5万m3。难以消纳的生活污水和工业废水则直接排入七里河和恢河,严重污染着七里河和恢河等地表水体。因此,扩大朔州市污水厂接收处理能力,改善地表水水质现状,保护海河流域水环境显得十分迫切,朔州市亟需兴建污水处理厂。朔州市市委、市政府高度重视,为此专门成立了朔州市第二污水处理厂建设领导组,以加快第二污水处理厂的建设。本项目的建设是朔州市可持续发展的需要,是建设和谐社会的需要。1.1.2项目建设的必要性目前,朔州市的部分市政污水未经任何处理直接排入七里河,严重污染了七里河的水质,危害着海河流域人民的身心健康。治理水污染是关系到保护下游亿万人民身心健康的大事。其次,在朔州市政府的领导下,朔州市市域经济得到了极大发展。但是出于对环境保护的强调,国家和地方各级政府对环境保护提出了较为严格的要求。如果不能有效治理水污染,现有的很多企业厂矿就不得不停产,朔州市经济就无法维持更无法发展。建设污水处理厂,已经成为朔州市工业经济发展必不可少的条件,污水治理是朔州市经济发展的需要。第三,在二十一世纪初,党中央、国务院提出了加快我国城镇化进程的战略。完善城市排水系统,建立污水处理设施是朔州市城市建设的重要内容,是加快朔州市城镇化进程的重要保证,对于朔州市城市市容的改善,人民生活环境的改善以及拉动其它基础设施的建设都具有重大而深远的意义。1.1.3项目建设的地点朔州市第二污水处理厂建设工程位于朔州市朔城区神头镇烟墩村西南约600m处、世纪大道以东、恢河北岸,项目所在地中心地理位置坐标为N 391934.81,E1123132.72。本项目总占地面积6.6ha,东西长300m,南北长220m。项目地理位置1见图1-1。1.2 项目建设内容及规模1.2.1工程建设内容本工程主要建设内容包括主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程等。其中主体工程主要为A/A/O二级生化处理工艺;公用工程主要包括道路、给排水管、电力电讯设备、围墙、绿化等;辅助工程包括综合楼、变配电室、仓库、车库、机修间、浴室、食堂、大门及门卫室等;环保工程包括生活垃圾收集箱、恶臭气体离子除臭装置、污泥稳定深度脱水等。主要建设内容详见表1-1,工艺主要构筑物一览表1-2,主要设备一览表1-3。表1-1 项目建设内容一览表类别主要建设内容备注主体工程进水井、粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、初沉池按照10104m3/d处理规模建设。A/A/O生化反应池、二沉池、中间水池、混凝反应池、滤池、接触消毒池、计量槽、污泥脱水间、污泥深度脱水间按照6104m3/d处理规模建设。辅助工程综合楼、变配电室仓库、车库、机修合建间、食堂餐厅、卫生间浴室合建、大门及门卫室、污水源热泵空调室综合楼主要用于行政办公、化验、中控、值班室及单身宿舍。公用工程包括厂内道路工程、给排水工程、雨污分流、电力电讯设备、围墙、绿化等环保工程厂内生活垃圾收集,污泥的干化处理与收集外运,恶臭污染物的处理采用密闭式生活垃圾收集箱;采用CaO法污泥深度脱水,采用离子除臭装置处理恶臭气体。表1-2 工艺主要构筑物一览表序号构筑物构筑物参数(m)备注1进水闸门井535.151座2粗格栅间和污水提升泵房(合建间)粗格栅间15.09.05.1框架结构提升泵池967.5地下式钢筋混凝土结构3细格栅间及旋流沉砂池细格栅间12.09.09.0 框架结构沉砂池2座,1用1备砂水分离间框架结构4初沉池D=25m,H=4.5m2组怀仁县应县山阴县右玉县平鲁区朔城区拟建项目图1-1 项目所在地地理位置图(1:20万)105A/A/O池厌氧 池100905.52组,2格/组缺氧池好氧池硝化液回流6二沉池D=35m,H=5.5m4组,2用2备7污泥回流池及贮泥池12125,水深4.51座8贮泥池1255,水深4.51座9中间水池12125.0钢混结构,半地下式10深度处理间混凝反应池60307.54组,单组10104.0双床V型滤池4座8格,钢筋砼结构11接触消毒池23234.51座12计量槽10.03.03.01座13污泥脱水间脱水机间24126加药间冲洗水泵房药剂库4.23.06.014污泥干化车间1296.01座,单层框架15干化堆场1294.01座,砖砌,半封闭式16鼓风机房3095.41座表1-3 主要设备一览表序号名 称规 格单位数量备注一工艺设备(一)进水井1手电两用附壁式闸门1.6m套1(二)粗格栅及污水泵房1回转式粗格栅除污机 B=1.8m套22手电两用插板式闸门T=1.0吨 N=0.75 KW套43一级提升泵Q=1010m3/h N=75KW 台4三用一备4手动单梁悬挂起重机2t,H=6m 套15螺旋输送压榨机 L=5.0m,=320mm,N=2.2kW套16轴流通风机N=0.18kW台2(三)细格栅间1回转式细格栅除污机B=2.2m套22不锈钢插板闸门2.22.0m套43不锈钢插板闸门1.01.0m套14螺旋输送机N=2.2kW套15轴流通风机N=0.18kW台2(四)旋流沉砂池1旋流沉砂池一体化设备池径3.65m N=1.5kW套2一用一备2砂水分离器20-27L/s N=0.75kW台13气提罗茨风机Q=2.5m3/min N=4.0KW台2一用一备4不锈钢插板闸门1.50.5m套25不锈钢插板闸门0.750.5m套2(五)初沉池1周边传动吸泥机L=25m N=2.0kW套2(六)A/A/O池1微孔曝气器BYMB型膜片式个138002混合液回流泵Q=1200m3/h, H=7.5m N=45KW台10八用二备3潜污搅拌机N=3.7kW台84潜污搅拌机N=12.5kW台16(七)二沉池1周边传动吸泥机L=35m N=3.7kW套2(八)中间水池1二级提升泵Q=820m3/h N=37KW 台5四用一备(九)深度处理间1管道静态混合器DN350台42自动加药装置N=1.1kW套43反冲洗水泵Q=400m3/h N=30KW 台2一用一备4二氧化氯发生器有效加氯量: 4000g/h套10八用二备(十)污泥回流池1污泥回流泵Q=625m3/h N=22KW 台5四用一备2剩余污泥潜污泵Q=30m3/h N=5.5KW 台4三用一备(十一)贮泥池1污泥提升潜污泵Q=30m3/h N=5.5KW 台2一用一备(十二)污泥脱水间1转筒带式压滤机B=2.0m台32PAM自动溶药加药设备Q=600L/h N=0.75kW套33脱水机反冲洗设施Q=24m3/h N=7.5KW 套2一用一备4空压机Q=0.3m3/min N=2.2KW台35无轴螺旋输送机 N=2.2KW台26电动单梁悬挂起重机T=2t台1(十三)污泥干化车间1污泥料仓有效容积10m3,含下料螺旋套12进泥螺旋输送机输送能力4t/h台13称重装置称量范围0-5t/h套14石灰料仓料仓容积20m3 套15石灰螺旋输送机输送能力0-3.0t/h台16石灰精密投加系统计量范围0.5-1.5t/h套17混合器处理能力4t/h套18推料螺旋输送机输送能力4t/h台19旋转式干燥器污泥加钙干化专用干燥机,无需外加热源,处理能力4t/h台110出泥链板输送机全封闭链板输送机,运输能力2t/h套1(十四)鼓风机房1罗茨鼓风机Q=102m3/min N=160KW台5四用一备(十五)除臭装置1除臭装置处理量约5000-10000m3/h套31.2.2 建设规模处理规模及工艺:A/A/O+混凝过滤工艺,处理规模为6104m3/d。服务范围为部分老城区、东部新城南部及工业园区范围之外的所有规划范围内的市政污水。该区域服务面积约为58.42km2,服务人口约为50万人。主要收集和处理该范围内排入市政污水管网的生活污水以及少量工业废水。本项目采用A/A/O+混凝过滤工艺,出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB189182002)的一级A标准,全部排入恢河。1.2.3 污水处理工艺及流程工艺流程如下:污水进入处理厂后,先经过粗格栅去除较大的漂浮物,然后进入污水提升泵房,经泵房提升后进入沉砂池,在沉砂池内去除比重较大,颗粒较粗的无机砂粒。鉴于设计污水水质中SS和BOD5较高的特点,本工程在二级处理单元前设置初沉池。沉砂池出水进入初沉池,在此先行去除部分有机污染物,以此可减小后续生物反应器的体积,并减少曝气量,降低电耗。初沉池出水与回流污泥同时进入污水处理的核心单元A/A/O池,在此进行脱氮除磷和去除有机污染物,出水进入二次沉淀池,进行泥水分离。二沉池出水进入混凝反应池,经加药混合反应后通过滤池过滤,最终进入消毒池,经过消毒后的水可以达标外排。二沉池底流污泥经吸泥机送到回流污泥池,再经回流污泥泵按一定的回流比泵到A/A/O池厌氧池内,剩余污泥进入贮泥池。初沉池污泥全部进入厂区现有贮泥池。贮泥池内污泥经污泥泵加压进入污泥脱水间。该工艺主要包括粗、细格栅、沉砂池、初沉池、A/A/O池、二沉池、混凝反应池、滤池、接触消毒池、贮泥池等。工艺流程图见图1-2。污泥回流污泥加药加氯粗格栅砂水分离器混合液回流贮泥池进水泵房细格栅沉砂池初沉池厌氧池缺氧池好氧池二沉池混凝反应池滤池接触消毒池达标排放污泥脱水机排砂加压泵池回流污泥池污泥泥饼外运污泥深度脱水城市污水图1-2 朔州市第二污水处理厂污水处理工艺流程图图3-3 朔州市第二污水处理厂污水处理工艺流程图1.2.4工程投资及建设进度计划本项目总投资14255.91万元,其中建设工程费9195.37万元,其他费用3420.48万元,预备费1261.59万元,铺底流动资金378.48万元。项目所需资金全部申请国家补助资金。本工程总施工期20个月。尚未开工建设。本项目主要技术经济指标见表1-4。表1-4 主要经济技术指标一览表序号项 目单位指标值备 注1污水处理能力万m3/d6.0万远期2030年10万m3/d(不在本次评价范围内)2总占地面积m2660003建构筑物占地面积m239473.1构筑物占地m2219623.2建筑系数%6.03.3绿化面积m223100绿化系数35.0%3.4道路长度m15603.5围墙长度m1028H=1.7m4总投资万元14255.914.1建设工程费万元9195.374.2其他费用万元3420.484.3预备费万元1261.594.4铺底流动资金万元378.485劳动定员人506经济指标6.1年收入万元3106.156.2年总成本万元2186.756.3利润总额万元643.336.4投资利润率%4.516.5投资利税率%5.806.6税后财务内部收益率%6.256.7税后财务净现值万元219.26.8税后投资回收期年13.121.3 项目选址可行性朔州市第二污水处理厂建设工程厂址所在地地形平坦,位于城市水体下游,南侧距离恢河最近处约0.3km,污水厂出水可就近排入恢河;且位于朔州市常年主导风向的下风向,避免了对市区的空气污染。根据现有资料的收集,未发现有影响工程稳定与安全的岩溶、滑坡、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用和地质灾害,本项目的建设亦符合地质方面的要求。本项目朔州市朔城区世纪大道东,交通十分便利。位于城市水体下游,处于城市常年下风向,满足地质要求,交通便利,能源供给有保障,厂址建厂条件较好。且不在朔州市城市总体规划(2003-2020)中心区范围内。设置300m大气防护距离,防护距离范围内无长期居住的居民。因此,从项目综合影响判断,工程所选择的建设厂址是可行的。2 项目周边环境现状2.1 项目所在地的环境现状(1)大气环境现状本次环境空气现状共布设了太平窑村和烟墩村2个监测点,朔州市环境监测站于2013年9月23日至9月29日进行了连续7天环境空气现状质量监测。监测项目:TSP、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3六项。按照环境空气质量标准(GB3095-2012)中有关规定执行,TSP采样不少于24小时/天;PM10、SO2、NO2不少于20小时/天。H2S、NH3每天4次(02;08;14;20时),H2S、NH3采样时间不小于60min/次。连续监测7天。采样期间同步进行气温、气压、风向、风速等天气状况的观测。评价标准执行环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准。监测结果表明:当地环境空气中TSP和PM10全部超标。TSP的日均浓度监测范围在0.401-0.484mg/m3之间,2个监测点共14个样品,全部超标,超标率为100%,最大浓度占标率为161.3%,最大值出现在9月29日烟墩村监测点;PM10日均浓度监测范围在0.226-0.307mg/m3之间,2个监测点共14个样品,全部超标,超标率为100%,最大浓度占标率为204.7%,最大值出现在9月29日烟墩村监测点。监测期间,SO2日均浓度监测范围在0.025-0.040mg/m3之间,NO2日均浓度监测范围在0.020-0.035mg/m3之间,均无超标现象。监测期间,H2S小时浓度监测范围在0.002-0.008mg/m3,NH3小时浓度监测范围在0.018-0.077mg/m3之间,均无超标现象。综上所述,评价区内环境空气除TSP、PM10外,其他各监测项目均无超标现象。项目所在区域周边为农田,以农业生态为主,地表裸露,气候干旱导致表层土壤含水率低等情况,是导致评价区内TSP、PM10超标的主要原因。(2)地表水环境现状本次评价在恢河布设3个水质监测断面。分别为:污水排放口上游500m处,污水排放口下游1000m处,恢河入桑干河口处。2013年9月24日至9月26日对各监测断面采样3天,每天一次。监测项目有pH、CODCr、BOD5、氨氮、挥发酚、氰化物、溶解氧、高锰酸盐指数、砷、汞、六价铬、总磷、LAS、硫化物、铅、镉、粪大肠菌群、水温、流速、流量。评价结果表明:在3个监测断面中,CODcr、BOD5、氨氮均能达到山西省地表水域水环境管理区划方案中的环监类要求。其他项目除粪大肠菌群数外,均达到地表水环境质量标准(GB3838-2002)类水质标准的要求。在排污口下游1000米处和恢河与桑干河交汇口处粪大肠菌群超标,超标倍数为0.75和0.075倍。(3)地下水环境现状根据本项目工程特点、区域地下水水文特点及排水去向,本次环评在烟墩村、东邵庄村设2个地下水监测点。本次监测时间为9月24日-9月26日,共三天,每天监测一次。监测项目包括:pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、总大肠菌群、硫酸盐、氟化物、砷、汞、六价铬、细菌总数、LAS、挥发酚、铅、镉,同时测量井深、水位、水温。由监测结果可知,2个监测点中总硬度和氟化物均超标,其余项目不超标。监测项目中LAS、铅、镉、砷、挥发酚在各监测点位均未检出。总体来说,区域地下水环境质量现状较好。地下水总硬度和氟化物超标的原因可能由于地下水的不合理开采诱使地下水与包起带及其围岩之间发生的一系列水文地球化学作用而引起的。(4)声环境质量现状为了解项目所在区域声环境质量现状,本次监测在厂区边界共设4个噪声现状监测点,1个交通噪声监测点。本次噪声监测于2013年9月25日进行监测,监测一天,昼间、夜间各一次。由监测结果可知,昼间噪声监测值为46.051.0dB(A),夜间为37.542.0dB(A),各监测点均达到声环境质量标准(GB3096-2008)中1类标准要求。交通噪声中,昼间监测值均超标,分别为76.9dB(A)、62.4dB(A),各超标6.9dB(A)、7.4dB(A),主要是由于世纪大道车流量大、车速快,且大车较多,路况较差,造成交通噪声超标。2.2 项目环境影响评价范围(1)环境空气:本次评价依照环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2008)中评价范围的确定方法,结合本工程环境空气影响评价等级、地形特征和环境空气敏感区的分布,及所利用环境质量现状点位的布设情况,确定本工程大气环境影响评价范围为:以A/A/O生物反应池为中心,边长为5km的矩形区域。(2)地表水:本次评价地表水环境评价范围为工程排放口上游500m,至入桑干河河口河段,全长10.2km。(3)地下水:根据本地区水文地质条件、地下水埋藏和径流方向,以及工程污水排放特点,结合区域村庄布置,本次地下水评价对象项目所在区域地下水(同一水文地质单元)。(4)声环境评价范围:项目规划占地范围及其四周200m的区域。(5)生态环境:结合工程特点及项目所在区域的生态完整性,本次生态影响评价范围限于场地建设和使用活动扰动影响较大的厂址近距离区域。从考虑生态完整性及生态单元及地理单元的角度出发,具体为项目占地及厂界周边近距离的农业生态系统。3 环境影响预测及拟采取的主要措施和效果3.1 建设项目排放的主要污染物3.1.1 大气污染物本项目运营期职工冬季采暖采用污水源热泵,不新增燃煤锅炉。运营期废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭气体。其主要成份为含N、S、Cl类物质,如NH3、H3CNH2、CH3S-OH、H2S等,其中H2S广泛存在于恶臭污染严重的污水处理和污泥处理设施中,是主要的恶臭污染源。本项目采用离子除臭装置去除恶臭气体。(1)污水处理工艺恶臭污染物排放本次评价有组织排放源类比与本项目工艺相同的太原市河西北中部污水处理设施二期改扩建工程的验收监测数据,无组织排放源类比广州某污水处理厂数据。具体详见表3-1。表3-1 污水处理构筑物恶臭污染产生源强构筑物初始浓度(mg/m3)初始排放速率(kg/h)排气量(m3/h)高度(m)排放方式治理措施排放浓度(mg/m3)排放速率(kg/h)NH3H2SNH3H2SNH3H2SNH3H2S粗格栅进水泵池、细格栅间、沉砂池11.791.971.1210-11.8710-2950015有组织离子除臭3.540.392.3610-23.7410-3污泥浓缩脱水机房及污泥调节池3.232.111.9110-21.2410-2590015有组织离子除臭0.970.4225.7210-32.4910-3初沉池-0.0029-5无组织-0.0029-二沉池-0.0019-0.0019-厌氧段-0.0017-0.0017-缺氧段-0.0046-0.0046-好氧段-0.0022-0.0022-(2) 污泥干化过程中的恶臭气体污泥干化过程产生的大气污染物主要为NH3和少量硫化氢。本评价类比大沙地污水处理厂深度脱水工程脱水机房恶臭源强(污泥处理规模为120t/d,污染物氨气、硫化氢排放速率约为1.47mg/m3和0.1mg/m3),确定本项目恶臭污染物的源强为1.04mg/m3和0.071mg/m3。废气经过收集经离子除臭装置处理后通过15m高排气筒排放。污染物排放源强见表3-2。表3-2 污泥干化过程NH3产生源强构筑物初始浓度(mg/m3)初始排放速率(kg/h)排气量(m3/h)高度(m)排放方式治理措施排放浓度(mg/m3)排放速率(kg/h)NH3H2SNH3H2SNH3H2SNH3H2S污泥深度脱水1.040.0714.0610-32.7710-4390015有组织离子除臭0.3120.01421.2210-30.5510-43.1.2 水污染物本工程产生的废水主要包括污水处理厂尾水排放、厂区工作人员生活污水以及设备、地面等的冲洗废水,其中生活污水和冲洗废水均排入粗格栅井。厂区生活废水:本项目建成后,厂区生活办公用水为5.1m3/d,产生的废水量约4.6m3/d。废水可直接进入厂区的污水处理系统进行处理。本项目建成后深度水处理规模为6104m3/d。根据相关要求,出水均执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中一级A 标准,废水污染源强见表3-24。表3-3 废水污染物源强污染物进水出水消减量t/a水质mg/L污染物产生量t/a水质mg/L/污染物排放量t/a废水量6104m3/d53962.84m3/dCOD5001095050984.8 9965.2 BOD53507665101977468SS3006570101976373NH3-N40876598.5 777.5 TN60131415295.4 1018.6 TP4.087.60.59.8 77.8 3.1.3 固体废物工程营运期固体废物主要是栅渣、沉砂池污泥和二沉池剩余污泥以及生产及管理人员产生的生活垃圾,其中以污泥量最大,对环境的影响也较大。生活垃圾:本工程建成后厂区共有员工50人,生活垃圾按每人每天生活垃圾以1.0kg 计,生活垃圾产生量为18.25t/a。栅渣:主要来源于粗格栅间和细格栅间。粗细格栅栅渣量约为6.6m3/d,容重为960kg/m3,含水率约为80%;故栅渣的产生量为2312.6t/a。沉砂:产生量约1.8m3/d,容重为1350kg/m3,含水率约为60%,产生量为657m3/a,故栅渣的产生量为887t/a;剩余污泥量:根据计算本项目剩余污泥排泥总量约为15.2t/d,含水率约99.2%,故剩余污泥湿泥产生量为1900m3/d。采用带式压滤机压滤后污泥产量为76m3(含水率为80%)。本工程采用污泥加钙稳定干化技术进行脱水,经脱水后(从含水率80%降到含水率60%),污泥的产量为53.2t/d。表3-4 固废产生量及处置方式序号固废名称含水率产生量t/a处置方式排放量t/a1生活垃圾-18.25环卫部门收集处理送生活垃圾场填埋场18.252沉砂80%887送生活垃圾场填埋场8873栅渣80%2312.6脱水(含水60%),垃圾场卫生填埋1156.34剩余污泥99.2%693500脱水(含水60%),垃圾场卫生填埋194183.1.4 噪声本项目运营期噪声源主要有污水泵、污泥泵、潜水搅拌机、曝气机和鼓风机等,大部分为搅拌和泵类设备,类比噪声强度见表3-5。表3-5 运营期主要噪声源源强一览表序 号污染源数量(台)噪声级dB(A)治理措施治理后噪声级1潜污泵2580-85潜水式安装502搅拌机2470潜水式安装503鼓风机598厂房内隔声、减震、安装消声器754引风机580-90减震、安装消声器655空压机380-90安装减震垫706轴流通风机440-70选择低噪设备507螺旋输送机760-70低噪设备、安装减震垫608转筒带式压滤机370-80低噪设备、安装减震垫559旋转干燥器155选用低噪设备、安装减震垫5510砂水分离器155-65选用低噪设备、安装减震垫5511污水源热泵265选用低噪设备、安装减震垫603.2 主要环境保护目标根据本项目排污特点和对环境扰动的特征,结合区域环境敏感因素,确定项目主要环境保护目标为厂址近距离范围内环境空气、地表水环境、地下水环境、农业生态环境等。本项目周边环境敏感点及环境保护目标分别见表3-6,地理位置见图3-1。表3-6 拟建项目主要环境保护目标类别保护目标保护性质功能要求 与本项目的关系 方位距离(m)环境空气烟墩村人居环境 二类区NE600太平窑SSW980二十里铺WNW1030东邵庄ENE2150野场NE1660地表水环境恢河杜绝废水直排污染地表水环监类S180地下水环境当地地下水饮用水保护类标准孔隙水周边村庄饮用水井生态环境农业生态环境累积影响农业区厂址及周边区域19图3-1 项目周边环境保护目标位置关系图安庄35KVA无人变电站北方亿强602m2150m1425m180m980m1660m600m1030m朔州市第二污水厂403.3 环境影响预测3.3.1 环境空气影响预测本次环境空气影响评价等级为三级,根据HJ2.2-2008环境影响评价技术导则 大气环境要求不进行进一步预测,只根据估算模式的计算结果进行影响分析。由估算结果可以看出,各项污染物最大估算值均较小,达不到标准的10%,而且距离最近村庄有600m,可知项目污染物的排放不会对周边环境造成明显的影响。3.3.2 地表水环境影响预测本次评价针对尾水正常达标排放、深度处理车间故障、整个污水处理系统故障三种情况进行了预测,预测结果表明:在枯水期,本工程污水处理厂废水正常排放情况下,BOD5的值略有升高,但仍满足地表水环监类的要求,COD和NH4-N都有明显的降低,排污口下游1000m处COD的值比现状值降低2.3mg/L,NH4-N比现状值降低了3.58mg/L,恢河与桑干河交汇处COD值比现状值降低8.0mg/L,NH4-N值比现状降低4.6mg/L,第二污水处理厂的建设将大大降低恢河的污染,改善恢河的水质。在枯水期,本工程污水处理厂废水深度处理故障排放情况下,排入恢河后BOD5、COD在一定范围内略有升高,但仍满足水质要求。排入恢河的NH4-N在各断面均可达标。在枯水期,本工程污水处理厂废水二级处理发生故障和整个污水处理系统发生故障时,排入恢河的BOD、COD和NH4-N在各断面严重超标,衰减至恢河与桑干河交汇处的值也严重超标,整个预测断面BOD5最大超标倍数为8.24倍,COD最大超标倍数为3.88倍,NH4-N最大超标倍数为2.93倍。因此污水处理厂若出现该类事故,废水直排恢河,将对恢河下游带来较大的不利影响,故应竭力避该类免事故发生。3.3.3 地下水环境影响分析(1)对神头泉域岩溶水的影响本项目在神头泉域范围内,但不在重点保护区范围内。由上述有关评价区水文地质条件分析可知,上部第四系松散层含水层与下部岩溶含水层之间具有有效的隔水层,因此水力联系不密切。因此,本项目与岩溶水水力联系不密切,项目建设对神头泉域岩溶水影响轻微。(2)对区域地下水的影响根据现场调研,由于项目所在区域浅层地表水中氟化物和总硬度超标,水质口感均不好,厂址周边烟墩村、东邵庄村等打有深井,井深70-100m,取第四系承压水作为饮用水源,整个村庄集中供水。居民自家水井,井深较浅,部分已闲置不用。通过上述水文地质条件可知,第四系松散层孔隙潜水类卵砾石、砂层等的渗透系数较大,项目如发生污水渗漏或污泥渗滤液渗漏等将对区域浅层地下水产生影响。但是对第四系承压水影响相对较小,对居民饮用水影响大不。3.3.4 声环境影响预测本项目为新建项目,以噪声贡献值进行分析,项目运营期,各噪声源均采取了有效的降噪措施。通过预测可以看出,较大噪声预测值出现在4#、1#点,分别为47.7dB(A)、48.6dB(A)。主要原因是西边界和南边界附近噪声源较多且较为集中,离预测点位距离较近,因此预测值相对较高。厂界噪声贡献值均可满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中的1类标准的要求。本项目周边近距离范围内无敏感保护目标,距离项目最近的村庄为烟墩村,距离600m,故项目运营期对周边村庄居民生活影响轻微。3.3.5 固体废物环境影响分析固体废弃物除直接占用土地和空间外,其对环境的影响将会通过水、气或土壤污染周围环境,因此,固体废弃物既是造成水、大气、土壤污染的“源头”,又是废水、废气处理的“终态物”。污泥是污水处理厂外排的主要固体废物,它数量大、含水率高,而且有含量不同的多种病源体、病毒和重金属,是一种固体污染物,处置不当就可能造成二次环境污染,应重点关注。(1)杂物及泥沙对环境的影响分析本工程废水中的漂浮杂物与生活垃圾成份类似,但臭味强度要远大于普通生活垃圾,若随意堆放会产生厌氧发酵而腐烂变质,既会传播疾病,又会影响景观,成为恶臭的主要排放源。因此,工程中排放的杂物及生活垃圾要做到日产日清,不在厂内堆放,以最大限度地降低其对环境造成的影响。沉砂池产生的泥沙,也是以臭味的形式污染周围的空气环境,应同杂物一样做到日产日清。(2)污泥对环境的影响分析污泥是污水在生化处理中产生的含水率很高的污泥。它具有容积大、不稳定、易腐败、有恶臭的特点,不加处理任意排放,将引起二次污染。如直接堆放会滋生虫卵及病毒,使堆放场地布满蚊蝇,传播疾病,影响周围人群健康。腐败的污泥四处散发恶臭,对周围环境造成污染,影响厂内职工和周围居民的正常工作和生活。结合朔州市现状,本项目产生的污泥暂定为送生活垃圾填埋场进行卫生填埋作为最终处置方式。朔州市第二污水处理厂建设工程运营期产生固体废物的种类主要有生活垃圾、栅渣、沉砂及剩余污泥。生活垃圾通过厂内设置的封闭式垃圾收集箱收集,定期送至当地环卫部门指定地点,纳入朔州市城市生活垃圾处理系统,由其统一处理,日产日清,及时清运。厂内产生的栅渣、沉砂及剩余污泥由专用污泥车送入朔州市生活垃圾填埋场进行卫生填埋,且按照生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)中有污泥进场要求,含水率须处理到60%以下,及时清运。通过采取以上措施,工程产生的固体废物不会对区域环境产生不良影响。3.4 污染防治措施3.4.1 大气污染防治措施项目运营期采用集中供热采用污水源热泵,不新建锅炉房。运营期主要大气污染物为恶臭气体。本项目采用离子除臭技术进行除臭,首先,将本项目分为3个区域进行臭气的收集和处理,一为粗格栅、进水泵池、细格栅间和沉砂池,二为污泥脱水机房,三为污泥干化车间。上述三个区域自成体系。离子除臭系统由臭气密闭系统、臭气收集输送系统及臭气处理系统组成。每个区域设置收集风管,由吸风口吸入离子除臭系统,集中处理后的气体通过15m高排气筒排放。为防止无组织恶臭气体的扩散和危害,在厂址及周围敏感点间的距离应满足防护距离要求;优化总平面布置,产生恶臭较强的车间要合理布局,尽量远离敏感人群,这样可以有效避免恶臭对外环境的影响。 加强污水处理厂四的绿化,选择吸附能力较强枝叶繁茂的速生密乔木和树叶密集的灌木为主,辅以草坪,绿色植物主要有国槐、刺槐、白蜡、杨树、垂柳、榆树、臭椿、侧柏、圆柏、沙枣、无花果、悬铃木、丝棉木、合欢、紫穗槐等。根据城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)要求,城镇污水处理厂周围应建设绿化带,并设有一定的防护距离。本次评价设置300m大气防护距离,同时在厂界四周设15m绿化带,降低恶臭影响。产生的污泥及时处理,缩短污泥停留时间。在采取以上措施后,可有效地减少污水处理厂厂区内大气污染物对周边环境的影响。采取以上措施后,各排气筒NH3、H2S 的排放速率均能满足恶臭污染物排放标准(GB14554-93)中15 m排气筒污染物排放量限值要求(NH34.9kg/h、H2S0.33 kg/h),恶臭污染物能达标排放。3.4.2 废水污染防治措施进入污水处理厂外接管网的工业废水必须达到污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010)B等级的规定,第一类污染物必须在车间或车间处理设施排水口处理达标,方可进入污水管网。服务范围内的餐饮业污水必经过隔油、除渣处理后进人污水管网。注意厂区内各管道的管理,防止堵塞管道造成废水外溢。做好不同构筑物的防渗工作,其中粗格栅间、细格栅间、滤池、反冲洗泵房、生物池、二沉池的抗渗等级为S8;原液池、加药间、鼓风机房、污泥调节池的防渗等级为S6,污水处理构筑物的混凝土等级不低于C25,污水处理厂所有构筑物的设计应满足给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)的要求,防渗设计及施工应严格按照地下工程防水技术规范(GB50108-2001)来实施。具体防渗措施如下:各处理构筑物均采用刚性防渗结构,水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不小于250mm)水泥基渗透结晶型抗防渗涂层(厚度不小于1.0mm)结构形式,渗透系数不应大于1.010-12cm/s;污泥处置间采取的防渗措施如下:采用刚性防渗结构,水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(厚度不小于150mm)水泥基渗透结晶型抗防渗涂层(厚度不小于0.8mm)结构形式,渗透系数不应大于1.010-10cm/s;管道采取的防渗措施如下:采用抗渗混凝土管沟,渗透系数不应大于1.010-10cm/s。采取以上措施后,可有效防止防止废水下渗污染地下水资源。对于污泥浓缩间产生的废水主要为污泥渗滤液,污染较大。因此,更应注重污泥浓缩间废水的管理。不仅要做好防渗工作,同时还应对废水回生物反应池的管道做好日常管理防止出现跑冒滴漏等现象。在处理水排水口安装在线监测仪,用于监控排水水质达标情况。3.4.3 噪声污染防治措施本项目运营期噪声源主要有污水泵、污泥泵、潜水搅拌机、曝气机和鼓风机等。污水泵、污泥泵、微孔曝气器和潜水搅拌机主要为潜水式安装,经过水体隔声后,噪声大幅衰减,对环境影响不大。本项目设鼓风机房1座,共布设鼓风机5台(4用1备),为防止噪声污染,鼓风机均设置在鼓风机房内,对鼓风机采取进风管道和风机出口安装消音器、房内墙贴隔音材料。本次评价要求应对鼓风机加设隔音罩,可有效防治噪声污染。厂内的污泥带式浓缩一体机、空压机、螺旋输送机、砂水分离器、旋转干燥器等均通过选用低噪设备和安装减震垫减轻噪声影响。离子除臭装置引风机采用安装消声器及基本减震等措施降噪。本工程厂区内部绿化率为35m,厂界外部设置15m绿化带,可有效降低噪声。3.4.4 固体废物环境保护措施本项目运行期产生的生活垃圾,经厂区内的封闭式垃圾收集箱收集后,委托当地环卫部门进行收集,送生活垃圾卫生填埋场进行填埋处理。运营期产生的栅渣、沉砂、脱水污泥,全部委托当地环卫部门,送至生活垃圾填埋场进行填埋处理。污泥暂存堆场采用半封闭式,同时应做好地面防渗,防止污泥临时堆存对水环境产生影响。本项目原生污水中含有20%的工业废水,为了防止污泥中的重金属和有毒有害物质产生污染,则工业废水必须按规定在企业内进行预处理,去除重金属和其他有毒有害物质,达到国家、地方或者行业规定的排放标准。运输过程中应进行全过程监控和管理,防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染;严禁随意倾倒、偷排污泥。 污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度,并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。3.5 环境风险分析本项目不涉及重大危险源,不涉及环境敏感区,从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施,严格按照相关的规定进行设计、施工、运行,及时发现问题并解决问题,这是确保安全的根本措施。为了防范事故和减少危害,需制定灾害事故的应急预案。当出现事故时,要采取紧急的工程应急措施,如必要,要采取社会应急措施控制事故和减少对环境造成的危害。3.6环境影响经济损益分析朔州市第二污水处理厂建设工程的建设将改善朔州市中心区居民的生活环境,有效地控制城市水污染,有利于改善城市污水受纳水体七里河、恢河的环境质量状况,提高城市环境质量,优化城市投资环境,促进城市社会经济的可持续发展。同时随着工程建设期和营运期的环境保护措施的落实,将使该工程的社会效益和经济效益远大于环境损失。因此本工程的建设利大于弊,工程的建设是可行的。3.7 环境监测计划及环境管理制度3.7.1 环境监测计划本项目企业内部设立有环境监测部门,并设专职人员,配备必要的仪器设备开展日常监测任务。如需要还可委托当地环境监测部门完成。环境监测计划的制定依据工程内容和企业实际情况,制定相应切实可行的方案。重点监测本企业污染

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