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文档简介
-PAGE20--PAGE1-前言(1)项目背景大连市旅顺口区小孤山流域属于旅顺南路产业带的一部分,为保证旅顺南路产业带建设的顺利发展,需要完善的城市基础设施做保证,而排水工程作为基础配套设施之一,发挥着极其重要的作用,因此,做好旅顺南路的排水规划,对促进该产业区的经济发展至关重要。旅顺南路产业区(小孤山流域)正处于一个飞速发展阶段,但城市基础设施建设相对滞后,市政排水管网不完善。雨、污水靠自然渗透到地下或经自然沟渠汇集至河道内,排入小孤山水库或就近入海。随着旅顺大学城、高新技术企业及住宅区不断进入,该区域的人口数量不断增加,污水排放量迅猛提高,水环境污染将会越来越严重。因此,旅顺口区政府决定启动规划的小孤山污水处理厂工程,对该地区排水现状进行整治,改善该区域内排水条件。小孤山污水处理工程拟采用BOT运营方式,由北京碧水源科技股份有限公司投资建设,建成后,由其注册成立的大连小孤山水务科技有限公司进行日常管理、运营。项目总投资19399.07万元人民币。该工程选址于旅顺口区龙头街道盐场新村,即郭水路北侧。项目规划总占地面积23590.8m2,规划建筑面积2320m2。新建一座地下式污水处理厂,也是大连市首座全地下式污水处理厂,总设计处理规模为3万m3/d,其中一期规模1.5万m3/d、二期规模1.5万m3/d,土建工程一次性按3万m3/d建设,设备分两期安装。小孤山污水处理厂的服务范围主要为旅顺口区龙头街道辖区,包括龙头街道、大学城、大连高新区旅顺龙头分园区、大连海洋信息产业园等区域,处理该区域的生活污水及工业废水。处理工艺拟采用A2/O+MBR工艺,处理出水水质执行Ⅳ类标准(除TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准外,其余指标执行地表水Ⅳ类标准)。处理后的出水可以用于道路及绿化浇洒、洗车、电厂循环冷却水、景观补充水等各种用途。目前DN700再生水管网已敷设至污水厂选址南侧旅顺南路处,为本工程尾水再生利用提供了接口。根据项目设计,小孤山污水处理厂尾水将全部回用于龙头街道姜家村规划建设的燃气电厂,气源为LNG。据调查,该燃气电厂与本项目建设运营存在约两年的时间差,因此,在燃气电厂投运前,本工程出水制定了如下排水方案:方案一:通过中水管道,污水厂中水排入龙河河道,作为景观用水。目前小孤山污水处理中水管网已铺设至长盐线(学城路)李家窑至王家污水泵站北侧。新建管网从长盐线(学城路)交郭水路(新城大街)北150m处接入至郭水路(新城大街)沿道路北侧绿化带西行进入自然河道。自然河道穿过郭水路及铁路桥涵进入三八里河(部分为地下河道,上部加盖板),之后汇入东沟河(部分为地下河道,上部加盖板),最后汇入龙河。新建污水压力管全长2.7km(该管线将与本项目同时施工,同时投运,由政府建设完成,不在本次评价范围内)。方案二:燃气电厂投运后,污水厂中水将优先用于燃气电厂冷却水,回用剩余出水将继续排入龙河,作为河道景观用水。目前,项目已经取得了如下手续:①项目建议书批复:大连市旅顺口区发展和改革局文件,旅发改[2014]174号。②项目选址意见书:大连市旅顺口区规划局(2015.08.04),选字第210212201500019号。③规划设计条件:大连市旅顺口区规划局(2015.08.04)。根据《\o"/gzdt/att/att/site1/20110426/001e3741a2cc0f20bacd01.pdf"产业结构调整指导目录(2011年本及2013年修订版)》(国家发展和改革委员会第9号令),污水处理厂的建设属于鼓励类中“三废”综合利用及治理工程”,因此项目建设符合国家产业政策。根据中华人民共和国《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定,受大连小孤山水务科技有限公司的委托,由大连市环境保护有限公司承担该项目的环境影响评价工作。本次环评针对污水厂红线范围内的所有污水处理工艺设施、附属设施及其对环境产生的影响进行评价,红线外的市政污水管网等不在本次评价工作范围内。(2)项目关注的主要环境问题①施工期施工期主要环境问题为施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水及生活垃圾。在施工过程中,按环保要求采取积极有效的扬尘防治措施,如洒水、加设围挡等措施,以降低施工扬尘对周围环境的影响程度;施工期间对噪声较强的设备采取隔声、吸声等综合降噪措施;施工人员生活污水可设置临时厕所,经化粪池定期外运,以减少对周围环境的污染;施工人员生活垃圾集中收集后,运至地方环保部门指定地点处理。施工期对环境的影响一般是暂时的,将随着施工的结束而消除。②营运期营运期主要环境问题为废气(污水处理厂运行过程产生的臭气)、废水(污水处理后排放水)、噪声(污水、污泥等处理设备运行产生的噪声)及固废(员工生活垃圾、污水处理过程中产生的格栅渣、沉砂、污泥等固体废弃物)等。本项目根据地势,采取地下式建设形式。除综合楼和门卫外,其余生产性建、构筑物均集约化布置于全地下箱体内。集约化构筑物顶部设有天窗(即采光廊道),天窗仅有采光功能,不开启,无通风功能。污水厂运行过程产生的臭气经离子除臭装置处理后,集中引风自15m高的通风管道排放到大气中;工作人员定期对污水处理装置进行检查和维修,使其始终处于正常工作状态;采用两路10KV电源进线,防止停电造成运转事故,在污水处理厂出水口处设置在线COD、NH3-N等测定仪,对出水水质进行在线监控,一旦发现出水水质不达标,立即采取相应措施。污水、污泥等处理设备尽可能选用低噪声设备,对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施。生活垃圾全部袋装化,由环卫部门统一收集处理,营运后产生的栅渣、沉砂集中收集后送至生活垃圾填埋场;浓缩脱水后污泥饼运送至大连夏家河污泥处理厂进行最终处置。采取上述治理措施后,项目建设及营运过程中产生的废气、废水、噪声均能做到达标排放,固体废物可得到妥善处理。
总论评价原则及目的本次评价贯彻执行“污染物总量控制”、“达标排放”的原则,采用收集资料与现场调查相结合的方法,掌握拟建污水处理厂周围地区环境现状概况。通过对污水处理厂建设营运后的工程分析,预测污染物达标情况,针对其可能存在的主要环境问题及主要污染物的总量情况,提出技术可行、经济合理的污染防治对策与建议,从环境保护角度对建设项目的可行性做出结论,为环境管理部门进行决策和管理提供科学依据。评价依据国家及地方法律、法规略技术导则及规范(1)《环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2011);(2)《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008);(3)《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93);(4)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2011);(5)《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009);(6)《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011);(7)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版)。相关规划(1)《大连市城市总体规划(2009-2020)》;(2)《大连市环境保护总体规划(2008-2020)》;(3)《旅顺城市总体规划(1999-2020)》(2002年补充规划说明);(4)《旅顺“十二五”规划纲要(2011)》。其他资料(1)项目建议书批复:大连市旅顺口区发展和改革局文件,旅发改[2014]174号;(2)项目选址意见书:大连市旅顺口区规划局(2015.08.04),选字第210212201500019号;(3)规划设计条件:大连市旅顺口区规划局(2015.08.04);(4)《大连旅顺小孤山污水处理厂工程可行性研究报告》(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,2015年9月);(5)建设单位与大连市环境保护有限公司签订的技术合同(2015年9月);(6)建设单位提供其他技术资料。环境影响因素识别及评价因子筛选环境影响因素识别为确定并突出评价重点,根据项目开发的性质、内容及规模对工程实施过程中及实施后对区域环境产生的影响进行识别。识别结果见表1.1。主要污染源及污染因子统计项目污染源影响因子大气环境施工期施工作业扬尘运输车辆尾气生产运营期污水厂运行过程臭气、NH3、H2S员工生活-食堂含油烟废气声环境施工期施工作业施工机械噪声施工材料运输交通噪声生产运营期污水厂运行过程设备运行噪声污泥等运输交通噪声水环境施工期施工废水COD、SS、动植物油、氨氮等施工人员生活污水生产运营期污水厂尾水COD、SS、氨氮、总磷员工生活污水固体废弃物施工期施工作业建筑垃圾、生活垃圾生产运营期污水厂运行过程格栅渣、沉砂、污泥、废弃膜等员工生活生活垃圾评价因子筛选通过分析识别,初步筛选本工程的各项评价因子见表1.2。评价因子环境要素现状评价因子影响预测因子总量控制因子大气NH3、H2S、臭气NH3、H2S--地表水pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BDD5、总氮、氨氮(以N计)、总磷(以P计)、铜、锌、氟化物、汞、镉、硒、六价铬、铅、挥发酚类、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、总大肠菌群COD、NH3-N、T-PCOD、NH3-N噪声厂界噪声(Leq声级)厂界噪声(Leq声级)--土壤pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍环境功能区划及环境评价标准环境功能区划环境空气功能区划根据大连市人民政府文件<大政办发[2005]42号>《大连市人民政府办公厅关于调整大连市环境空气质量功能区区划的通知》,该项目所在区域属于二类区,大连市环境空气质量功能区划图见图1.1。环境噪声功能区划根据旅顺口区“旅顺口区环境噪声标准适用区划调整方案”(2006.9),该区域属1类标准适用区。旅顺口区环境噪声标准区划见图1.2。地表水功能区划类,区划目标大连市饮用水水源保护区区划(1)省控根据辽宁省环境保护厅,辽环发[2010]34号文,“关于大连市饮用水水源保护区区划方案的批复”,小孤山水库不在该保护区内。大连市饮用水水源保护区区划详见图1.3。(2)市控小孤山水库属于大连市饮用水源备用水源。严格控制区为从水库大坝坝顶路面起,西至龙头街道王家村东侧(东经121°18′15″,北纬38°50′28″),沿水库正常水位线15.00米等高线外侧水平距离200米(不超过分水岭脊线)范围内的水体、陆地。面积2.69平方公里。一般控制区上游流域分水岭范围内的汇水区域。面积26平方公里。小孤山水库饮用水源保护区区划图见图1.4。本项目排水不在该保护区范围内。海域功能区划环境质量标准环境空气质量标准H2S和NH3参照《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的居住区大气有害物最高允许浓度限值,具体标准限值见表1.3。图1.1大连市环境空气质量功能区区划图图1.2旅顺口区环境噪声功能区区划图图1.3大连市饮用水水源保护区区划图(省控)图1.4小孤山水库饮用水源保护区区划图(市控)图1.5辽宁省大连市近岸海域环境功能区区划图(2006.5)环境空气质量标准单位:mg/m3特征污染物工业企业设计卫生标准(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度氨(NH3)一次值最高允许浓度0.20硫化氢(H2S)一次值最高允许浓度0.01嗅阈值浓度:NH3:0.60;H2S:0.012地表水环境质量标准。略地下水环境质量标准《地下水质量标准》(GB/T14848-93)标准限值见表1.5。略声环境质量标准该区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类功能区标准,具体见表1.6。略污染物排放标准大气污染物排放标准①无组织废气硫化氢、氨、臭气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度(二级标准),具体数值见表1.7。厂界(防护带边缘)废气污染物最高排放浓度单位:mg/m3污染物氨(NH3)硫化氢(H2S)臭气浓度排放浓度1.50.0620(无纲量)②有组织废气所有产臭单元(粗格栅/污水提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、A2/O生物反应池及膜池、污泥储泥池及污泥脱水机房),臭气通过送风管道输送进入离子除臭装置内,处理后的气体通过15m高排气筒有组织排放。废气排放执行中华人民共和国《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中“恶臭污染物排放标准值”,具体见表1.8。恶臭污染物排放标准值序号控制项目排气筒高度,m排放量,kg/h1氨(NH3)154.92硫化氢(H2S)150.333臭气浓度152000(无量纲)③食堂烹饪产生的含油烟废气食堂烹饪燃烧液化气产生的含油烟废气参照中华人民共和国《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001),见表1.9、1.10。略污水厂入水标准本工程污水厂服务范围内的污水由生活污水与少量的工业废水(以机加工企业为主,并有少量的食品加工企业)组成,污水水质同城市生活污水较为类似,由此确定本工程旅顺小孤山污水处理厂的进水水质如表1.11所示。旅顺小孤山污水处理厂设计进水水质表污染物数值单位CODCr500mg/LBOD5150mg/LSS200mg/LTN50mg/LNH3-N40mg/LTP4.0mg/LpH6~9无量纲污水厂出水标准根据《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)第4.2.1条规定,“省辖市规划城市中心区的城镇污水处理厂及国家、省、市级的各类工业园区(开发区)污水处理厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准”。结合国家对新建污水处理厂的排放要求,以及项目所在区域的实际情况,确定本项目出水水质执行Ⅳ类标准(除TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准外,其余指标执行地表水Ⅳ类标准),详见表1.12。本工程尾水排放标准单位:mg/L(pH值除外)序号基本控制项目本工程地表水Ⅳ类1化学需氧量(COD)302生化需氧量(BOD5)63悬浮物(SS)104总氮(以N计)15(“一级A标准”)5氨氮(以N计)1.56总磷(以P计)2005年12月31日前建设的0.32006年1月1日建设的0.37pH6~98粪大肠杆群数/(个/L)≤103近期,本工程出水将作为龙河河道景观用水,排入龙河,因此,将本工程出水水质指标与《城市污水再生利用-景观环境用水水质》(GB18921-2002)中的排入河道指标进行比较,均优于该指标,对比结果详见表1.13。本工程尾水排放标准与景观水指标对比结果单位:mg/L(pH值除外)序号基本控制项目本工程地表水Ⅳ类《城市污水再生利用-景观环境用水水质》(GB18921-2002)中的排入河道指标1化学需氧量(COD)30--2生化需氧量(BOD5)6103悬浮物(SS)10204总氮(以N计)15(“一级A标准”)155氨氮(以N计)1.556总磷(以P计)2005年12月31日前建设的0.31.02006年1月1日建设的0.37pH6~96~98粪大肠杆群数/(个/L)≤10310000由上表可知,本工程出水各指标可以满足《城市污水再生利用-景观环境用水水质》(GB18921-2002)中的排入河道指标。噪声执行标准①施工期执行中华人民共和国《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),具体见表1.14。略②营运期执行中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区标准,即昼间55dB(A),夜间45dB(A)。固体废物项目脱水后的污泥送往大连夏家河污泥处理厂,固体废弃物按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的污泥控制标准执行。城镇污水处理厂的污泥应进行稳定化处理,稳定化处理后应达到污泥稳定化指标。城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率应小于80%。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001,2013年修改稿)。评价工作等级及评价范围大气环境评价(1)评价等级略。(2)评价范围大气环境影响评价范围为以建设项目为中心,边长为2.5km的矩形区域,具体的评价范围见图1.6。图1.6建设项目地理位置及大气评价范围图水环境评价地面水略地下水略噪声评价略周围环境概况项目选址于旅顺口区龙头街道盐厂新村内,新城大街(原郭水路)北侧,小孤山水库下游,其周围具体环境概况如下:北侧:为山坡,隔山坡地,为小孤山水库及其拦水闸坝。本工程红线距离其闸坝约200m,地下污水处理构筑物距离其闸坝约215m。东侧:为空地,隔空地为小孤山河道(此段为自然河道,未经人工改造),本项目红线距离小孤山河道约100m,本项目地下污水处理构筑物距离河道约120m,臭气治理装置排气筒距离河道约140m。东南侧:隔空地为狮虎园,狮虎园往南,隔新城大街(即原郭水路)为蓝湾小区,隔蓝湾小区为旅顺南路,再往南为塔河湾浴场。狮虎园以东,隔小孤山河道,为龙湖在建地产项目。本项目红线距离狮虎园约105m,本项目地下污水处理构筑物距离狮虎园约200m,臭气治理装置排气筒距离狮虎园约240m。本项目红线距离新城大街约345m,本项目地下污水处理构筑物距离新城大街约430m,臭气治理装置排气筒距离新城大街约475m。本项目红线距离蓝湾小区约385m,本项目地下污水处理构筑物距离蓝湾小区约480m,臭气治理装置排气筒距离蓝湾小区约515m。本项目红线距离塔河湾浴场约1200m,本项目地下污水处理构筑物距离塔河湾浴场约1300m,臭气治理装置排气筒距离塔河湾浴场约1350m。本项目红线距离龙湖地产在建项目约370m,本项目地下污水处理构筑物距离龙湖地产在建项目约400m,臭气治理装置排气筒距离龙湖地产在建项目约420m。南侧:隔空地,为蓝山小区。蓝山小区内目前建有一座幼儿园。本项目红线距离蓝山小区边界约110m,本项目地下污水处理构筑物距离蓝山小区约200m,臭气治理装置排气筒距离蓝山小区约260m。本项目红线距离蓝山小区最近住宅约200m,本项目地下污水处理构筑物距离蓝山小区最近住宅约270m,臭气治理装置排气筒距离蓝山小区最近住宅约345m。本项目红线距离蓝山幼儿园约150m,本项目地下污水处理构筑物距离蓝山幼儿园约210m,臭气治理装置排气筒距离蓝山幼儿园约300m。西南侧:紧邻项目红线约10m为私人开设的室内钓鱼场(由蔬菜大棚改造),该钓鱼场距离本项目地下污水处理构筑物约100m。据调查,该钓场属于无证钓场,私人开设,无工商等相关注册手续。西侧:为山坡。项目及周围环境实景图片见图1.7,周围环境概况示意图见图1.8。项目选址处空地新城大街南侧的蓝湾小区东南侧的狮虎园东侧的小孤山河道及在建的龙湖地产南侧的蓝山小区西南侧由蔬菜大棚改造的室内钓场南侧改造后的小孤山景观河道小孤山水库拦水坝图1.7本项目及周边环境实景图片(拍摄时间:2015年9月)图1.8本项目及周边环境概况示意图环境控制与保护目标具体保护目标见表1.17。本工程附近主要保护目标序号名称方位最近距离(m)敏感类别本项目红线地下污水处理构筑物臭气治理装置排气筒1小孤山水库北200215230水质2小孤山河道东100120140水质3狮虎园东南105200240大气4蓝湾小区东南385480515大气5塔河湾海域东南120013001350水质6龙湖地产在建项目东南370400420大气7蓝山小区边界南110200260大气、噪声8蓝山住宅南2002703459蓝山幼儿园南150210300-PAGEII-大连市环境保护有限公司大连市环境保护有限公司-PAGEI-拟建工程概况基本概况项目名称:大连旅顺小孤山污水处理厂工程建设性质:新建建设单位:大连小孤山水务科技有限公司项目总投资:19399.07万元人民币。建设地点:位于大连市旅顺口区龙头街道盐场新村,郭水路以北,小孤山水库以南的空地,具体地理位置见图1.6。建设规模:新建一座地下式污水处理厂,项目总占地面积23590.8m2,规划建筑面积2320m2。设计处理总规模为3万m3/d,一期规模1.5万m3/d、二期规模1.5万m3/d,土建工程一次性按3万m3/d建设,设备分两期安装。处理工艺:本工程拟选择A2/O+MBR工艺。排放标准:本项目出水水质执行Ⅳ类标准(除TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准外,其余指标执行地表水Ⅳ类标准)。尾水排放去向:近期,燃气电厂投运前,借助政府为本项目修建的中水管道,污水厂中水排入龙河河道,作为景观用水。燃气电厂投运后,污水厂中水优先用于燃气电厂冷却水,回用剩余排入龙河,作为景观用水。评价内容:本次环评仅对污水处理厂工程(3.0万m3/d)红线范围内的所有污水处理工艺设施、附属设施、管网、厂平、照明、绿化以及项目所需要的生产、生活设备设施等进行评价,不含红线外管网工程评价。项目用地:工程场地的大致高程为12.0~20.0m,呈西高东低、北高南低的态势。用地范围内,由东北-西南方向,一条66KV高压线穿过本项目,高压线保留,本项目地下污水处理构筑物与高压线中心线的距离约19m,满足规范要求。项目建设内容厂区平面布置本项目根据地势,采用地下式建设形式。除综合楼和门卫外,其余生产性建、构筑物均集约化布置于全地下箱体内(平面尺寸115m×56m)。集约化构筑物位于用地范围的北部位置,综合楼位于厂区南部,建构筑物周边均有道路环通。集约化构筑物上部为绿地及景观设施,下部为箱体厂房(其中包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、膜格栅池、A2/O生物反应池、MBR膜池、MBR膜设备间、鼓风机房、储泥池、污泥浓缩脱水机房等。厂房内水处理构筑物均采用加盖密闭,加上外部的箱体构筑物,相当于双层加盖,利于除臭)。集约化构筑物厂房内部进行合理分区,预处理区和泥区位于东侧,生物反应池和膜池及膜设备间依次向西布置。厂房内东西向设置综合管廊,上部可走小型车辆。集约化构筑物顶部标高设为18.00m(1985国家高程);进出口道路为10.00m。集约化构筑物厂房中操作层顶标高基本为10.30m,东侧及西南侧开两个门与道路顺利衔接。从剖面看整个箱体构筑物,分为三个部分,底部为处理池体(加盖)、中间为MCC操作间、变配电室、机修间及仓库,中间层可走小型车辆、上部为覆土绿化。本工程一期二期构筑物全部位于此集约化构筑物内,即地下箱体厂房内,下挖平均深度为7~8m。土建工程一次建成,设备分期安装。地下箱体厂房设置两个出入口,分别位于东侧和西南侧,出入口设置了卷闸门,日常关闭。集约化构筑物顶部设有天窗,天窗仅有采光功能,不开启,无通风功能。集约化构筑物内部的MCC操作间、变配电室、机修间及仓库内,设有通风换气装置。根据给定的用地条件,污水处理厂向西、向北均为山坡,故需设置挡土墙和排洪沟,防洪按五十年一遇设计。厂区平面布局见图2.1。项目建成后效果图见图2.2。项目总占地面积23590.8m2,规划建筑面积2320m2。项目技术经济指标见表2.1,建(构)筑物明细见表2.2。经济技术指标序号项目指标1总用地面积23590.8m22总建筑面积2320m23生产构筑物占地面积6713m24附属建筑占地面积628m25道路广场面积3906m26绿化面积12343.8m27建筑密度2.66%8容积率0.098建筑物明细表编号建、构筑物名称数量规格备注①粗格栅及进水泵房1座平面净尺寸约13.6m×7.1m,池高约为17.8m,埋深约为17.5m地下封闭构筑物,同时各构筑物又单独进行封闭处理②细格栅及曝气沉砂池1座平面净尺寸约14.7m×9.75m,池高约为2.7~7.3m,埋深约为1.4~6.0m③膜格栅渠1座平面净尺寸约为10.2m×5.5m,池高约为2.75~5.2m,埋深约为1.45m④A2/O生物反应池2座单池平面净尺寸约为51.4m×25.0m,池高约为6.1m,埋深约为7.8m⑤MBR膜池及膜设备间2座单池平面净尺寸约为29.75m×23.1m,池高约为5.4m,埋深约为4.8m⑥再生水消毒池1座平面净尺寸约为52.70m×7.0m,池高约为5.4m,埋深约为4.8m⑦加药间1座8.7m×23.7m×7.5m⑧鼓风机房2座16.45m×7.65m×7.5m⑨储泥池1座平面净尺寸约为7.4m×4.5m,池高约为3.7m,埋深约为1.0m⑩污泥浓缩脱水机房1座8.6m×19.4meq\o\ac(○,31)综合楼1座综合楼设计为三层,层高3.5m位于厂区东南侧,建于地上eq\o\ac(○,32)门卫1座40m2eq\o\ac(○,41)变配电间1座6.3m×20.4m×7.5m位于地下箱体构筑物内,独立操作空间,房间内设置独立的通风换气系统eq\o\ac(○,42)MCC控制室1座15.5m×6.9m×7.5meq\o\ac(○,43)机修间及仓库1座19.1m×8.05m×7.5m高程设计厂区范围内,由西到东呈现从高到低的地势走向,现状标高约为20m~8m。本工程位于山坡脚下,地形优势明显,从土方平衡、降低投资的角度考虑,对厂区高程作如下布置:厂区南侧地坪标高拟取8.00~10.00m,集约化构筑物内操作层主要标高取10.30m,两者标高较为接近,集约化构筑物东侧及西南侧开两个门,供管理人员及车辆的进出。根据高程布置,本工程通过道路、绿化坡度的设置,完成集约化构筑物顶部18.00标高层至南侧8.00标高层的过渡。集约化构筑物顶部西侧、北侧与山体接顺,南侧和东侧则采用“放坡+绿化”的形式完成标高过渡,同时还可以达到较好的隐蔽与景观效果。图2.1小孤山污水处理厂平面布局示意图图2.2小孤山污水处理厂建成鸟瞰图截污区域水系、污水排放现状及规划截污区域水系分布现状(1)小孤山水库小孤山水库现状(2015.9)小孤山水库始建于1935年,位于大连市旅顺口区龙头镇王家村,小孤山河的下游。集水面积29km2,总库容685万m3,是以城市供水为主、兼顾防洪的小(一)型水库,也是城市供水的保安水库,是原水的中转水库和重要的水源地,目前作为城市供水的备用水源使用。但目前没有取水设施及连接给水厂的管线,小孤山水库依然不能成为区内主要的供水水源。小孤山水库现状(2015.9)根据《大连市城市饮用水水源环境保护区区划》,小孤山水库属于大连市饮用水源备用水源。严格控制区为从水库大坝坝顶路面起,西至龙头街道王家村东侧(东经121°18′15″,北纬38°50′28″),沿水库正常水位线15.00米等高线外侧水平距离200米(不超过分水岭脊线)范围内的水体、陆地。面积2.69平方公里。一般控制区上游流域分水岭范围内的汇水区域。面积26平方公里。本项目位于小孤山水库下游,红线距小孤山水库闸坝约200m。(2)小孤山河小孤山河属季节性河流,旱季干枯。小孤山河全长7km,小孤山水库将其分为两部分,上游约5km,流入小孤山水库内,下游河道长约2km,为自然形成的弯曲河道以郭水路为界,南侧至入海部分约有1km长河段由大连圣北房地产有限公司进行了改造,投资3400万元,两岸修筑了水泥岸墙,两侧河岸进行了绿化,治理后的该段河道平均宽度48m,深2.7m。在塔湾河桥上游19m处,修筑橡胶坝与地下截渗墙,形成封闭整体,共同拦截地表、地下径流,形成水面、抬高地下水位、阻挡海水入侵。根据《大连市西部地区总体规划》,小孤山水库上游防洪标准为20年一遇,水库下游为50年一遇,小孤山河道防洪规划断面为80m×3.5m。橡胶坝橡胶坝小孤山下游河道(郭水路以北)河道现状橡胶坝现状(拍摄时间2015.9)(3)龙河龙河是旅顺口市区最大的一支内河,贯穿于旅顺中部新老城区的连接带,地理位置为东经121º16´,北纬38º17´附近。龙河发源于火石岭南坡,主河道全长10.02km,由北向南陆续汇入东沟河、西沟河、寺沟河等8支支流,经解放桥最终注入旅顺军港内。龙河已经治理的河段为龙河的下游段(即解放桥~郭水路河段,治理长度5km),及两条支流(东沟河,治理长度0.8km;寺沟河,治理长度1km)的治理,河道治理总长度约6.8km。治理的河段见图2.3。龙河全河道汇水流域面积39.59km2,河道主长10.02km,河道比降8.66‰,最大流量447.27m3/s。共有大小8个支流,其中最大的两个支流是东沟河和寺沟河。河流走势及支流分布详见龙河流域支流分布示意图(图2.4),流域特性见表2.3龙河各支流流域特性表支流F(km2)L(km2)J(‰)113.5016.3212.3732(主河道上游)8.1746.0212.354310.8496.2314.8140.481.0161.3750.8421.4924.03663.222.630.45471.82.37528.90680.7231.55538.56全河道39.5910.028.66图2.3龙河流域治理河段示意图图2.4龙河流域支流分布示意图供水现状目前,该区域已敷设一条管径为DN1200的输水管线,供水能力可达10万m3/d,覆盖龙头街道盐厂新村、大学园区、蓝湾住宅区。这条由河口至旅顺塔河湾的供水管线与旅顺北路的DN800“引碧一根管”在塔河湾相接,形成供水环网。排水现状与规划(1)排水现状截污区域内的小孤山水库用来存储和调节雨季雨量。雨季时雨水通过上游的各支沟渠分别汇流到水库里,水量大于有效库容后溢流入海。目前,龙头街道北部区域污水主干管网已经建成,由于受地势高差影响,及下游未配套集中污水处理厂,因此,居民及企业污水基本处于散排状态,就近排入了沟渠。污水已收集区主要包括大连医科大学校区、大连外国语大学校区、盐场海鲜一条街、王家村回迁区等区域。这部分污水目前已通过龙头街道王家村泵站临时进入柏岚子污水处理厂。根据对政府相关部门的调查,蓝湾镇的蓝湾小区、蓝岸小区及蓝山小区污水,均未并入主干管网,由物业每天安排罐车,将生活污水排至南侧的大学城,注入管网。(2)排水规划规划区域排水采用分流制,污水采用集中处理方式,雨水就近排放。在小孤山河流域下游、郭水路南侧规划建设污水处理厂一座。在旅顺南路及郭水路辅设污水一级干管,通过树枝状二级、三级污水管将污水收集至一级干管中,引至污水处理厂处理,工业废水严格执行国家现行排放标准,达标后排入城市污水管道。截污范围、管网现状及规划截污范围该污水处理厂截污范围包括旅顺新城区东部,横跨龙塘镇、龙头镇。东起山川柳村,西至龙头镇大八里村,南临黄海,北至旅顺中路,总面积34.7km2,截污范围内排水体制实行雨、污分流制,雨水就近排入小孤山河道,污水收集后送入小孤山污水处理厂集中处理。截污范围见图2.5。已建管网及泵站现状目前,该区域内已建污水泵站2座,分别为旅顺新区1#、2#泵站。污水收集主干管网及部分中水管网已经建成。管线的建设情况如下:郭水路:污水管管径DN500mm和DN900mm,长度3097m;中水管管径DN700mm,长度2069.32m;图2.5小孤山污水厂汇水范围图长盐线:中水管管径DN400mm-DN600mm,长度2227.81m;污水压力管管径DN400mm,长度438m;污水管管径DN600mm,长度1299.87m。东北山线:污水管管径DN400mm-600mm,长度5138.94m;中水管管径DN400mm,长度1560.72m。姜家村线:污水管管径DN400mm-800mm,长度6951.91m。目前DN700再生水管网已敷设至污水厂选址南侧旅顺南路处,为本工程尾水再生利用提供了接口。再生水管线已建总长度约5.8km,距离规划的燃气热电厂距离约2km,此段2km的再生水管线待热电厂建成后,将同步建设。根据近期排水方案,近期出水将排入龙河,因此,需新铺设2.7km的中水管线,至新建管网从长盐线(学城路)交郭水路(新城大街)北150m处接入至郭水路(新城大街)沿道路北侧绿化带西行进入自然河道。自然河道穿过郭水路及铁路涵进入三八里河入东沟河,最后流入龙河。新建污水压力管全长2.7km(本项目排入龙河的中水压力管线,由政府建设完成,其投资及环评均不在本次评价范围内)。管网图见图2.6。区域污水量确定及设计进出水水质项目所在区域工业园区功能定位本项目截污范围内较大的工业园区有一个-大连高新技术产业园区龙头分园,该园区的主导产业选择以微电子集成电路产业、激光产业、平板显示产业、航空工业、LED半导体发光产业园为主导产业的集新技术研发、产品制造、企业孵化、技术咨询服务等功能为一体的综合性IT集群产业园区。在小孤山污水厂服务范围内,根据规划还要建设中融养生园、大外软件学院、华坤地产、郭家沟旅游休闲区、海洋信息产业园、海晏堂、海昌渔夫码头等项目,以及现有企业(益洋食品、拓成食品、天佑食品等)。截污范围内企业及居民区分布见图2.7。图2.7汇水区内企业及居民分布图区域现状污水水质、水量污水厂规模确定,依据现状已收集的水量、未收集区的估算水量、现状企业的生产废水量以及规划建设区域的估算水量。(1)现状收集区水量南部污水已收集区,主要包括大连医科大学校区、大连外国语大学校区、盐场海鲜一条街、王家村回迁区等区域。目前污水量为4000m3/d,待本工程建成后,这部分污水按规划转接至小孤山污水厂处理达标后排放。(2)现状未收集区水量污水未收集区是指污水未纳入市政管网的建成或在建区域。这部分水量,无实测数据,故依据调研核算,该区域建设项目的建筑面积为195.34万m2,共建有住房13954套。考虑辽宁省平均每个家庭户的人口为2.78人,《大连市城市总体规划(2009-2020)》确定人均综合生活用水量为210L/人•d,区域综合生活污水排放系数取K=0.85,计算得到污水未收集区的污水量为6924m3/d。区域除龙头分园外,无其他大型的工业企业,分布一些零星的小机加工企业。这些企业无生产废水排放,仅排放少量生活污水。根据高新园区龙头建设开发管理办公室对龙头分园区规划区域4.7km2面积的污水量调查结果,高新园区龙头分园区现状污水量为1000m3/d,远期预计达到5000m3/d。水质视同生活污水水质。(3)规划区拟收集水量在小孤山污水厂服务范围内,根据规划还要建设中融养生园、大外软件学院、华坤地产、郭家沟旅游休闲区、海洋信息产业园、海晏堂、海昌渔夫码头等项目,该区域预计污水量为3000m3/d。处理规模确定以上三个区域的污水量合计约为1.5万m3/d。此外考虑受目前经济形势和发展速度影响,区域污水量增长存在一定周期,同时考虑规划区域发展前景,本工程小孤山污水处理厂的远期总建设规模拟确定为3万m3/d。尾水排放去向旅顺小孤山污水处理厂的出水达到Ⅳ类标准后(TN执行“一级A标准”),近期由中水管道引入旅顺龙河,作为河道景观用水,待龙头街道的燃气电厂建成后,优先回用于燃气电厂冷却水,回用剩余排入龙河,作为河道景观用水。污水处理厂设计进、出水水质(1)各大污水厂进水水质调查根据可研污水调研结果,并结合参考可收集到的大连市各大污水处理厂设计进水指标数据,以及柏岚子2013-2014两年的水质检测数据做参考,确定本项目污水处理厂进水水质指标,具体见表2.4。大连市各污水处理厂进水水质单位:mg/L项目类别CODBOD5SSTNTPNH3-NpH大连市各污水处理厂设计进水水质凌水污水厂400200200256-6~9老虎滩污水厂350150240-3266~9马栏河近期380200300355256~9马栏河中期380200300355256~9春柳河近期400180220483.5256~9春柳河中期400180220483.5256~9夏家河近期400200220483306~9柏岚子污水处理厂的实际监测数据平均值柏岚子污水处理厂45610010051.63.63496~9(2)本工程进水水质确定由此确定本工程旅顺小孤山污水处理厂的进水水质如表2.4所示。旅顺小孤山污水处理厂设计进水水质表污染物数值单位CODCr500mg/LBOD5150mg/LSS200mg/LTN50mg/LNH3-N40mg/LTP4.0mg/LpH6~9无量纲(3)设计出水水质根据国家对新建污水处理厂的排放要求,确定本项目出水水质执行地表水准Ⅳ类标准(除TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准外,其余指标执行地表水Ⅳ类标准),出水水质指标见表2.5。旅顺小孤山污水处理厂出水水质表污染物数值单位CODCr≤30mg/LBOD5≤6mg/LSS≤10mg/LTN≤15mg/LNH3-N≤1.5mg/L总磷≤0.3mg/LpH6~9--≤103个/L(4)进、出水水质设计标准根据进水水质负荷分析及出水水质标准确定,污水处理厂设计进出水水质见表2.6。进、出水水质及处理程度单位:mg/L(pH值除外)序号水质指标进水出水1pH6-96-92CODcr500303BOD15064SS200105NH3-N401.56T-N50157T-P4.00.3工程建设目标(1)污水处理目标各项指标的去除率如表2.7所示。设计污水处理目标表(单位mg/L)指标CODCrBOD5SSTNNH3-NTP粪大肠菌群数进水50015020050404~107出水≤30≤6≤10≤15≤1.5≤0.3≤103去除率94%96%95%70%96.3%92.5%(2)污泥处理目标污泥应经经过均质、浓缩、脱水等处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002)的规定,最终将含水率小于80%的污泥送夏家河污泥处理厂进行处置。(3)臭气处理目标本工程污水处理厂废气排放标准值达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的二级大气污染物排放标准。(4)噪声处理目标噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类区标准。污水处理厂设计方案污水处理工艺本工程拟选择A2/O+MBR工艺。该污水处理工艺的流程图见图2.8,水力高程见图2.9。图2.8小孤山污水处理厂污水处理工艺流程图(1)A2/O工艺简介A2/O工艺是在A/O工艺的基础上,前置了一个厌氧段。污水依次流经厌氧段、缺氧段和好氧段,可以达到同时去除有机物和脱氮除磷的目的。在A2/O工艺运行状况下,丝状菌不易生长繁殖,因此基本上不存在的污泥膨胀问题。A2/O工艺流程简单,总水力停留时间也比较短,并且不需要外加碳源,运行费用比较低。其缺点是,除磷效果容易受泥龄、回流污泥中携带的溶解氧和硝酸盐的影响。(2)MBR工艺简介MBR工艺是近期发展的一种新型工艺,将膜置于生物反应器内其通过膜分离来取代二次沉淀池。MBR系统的概念在于应用生物反应器和微滤作为一个单元过程处理废水,从而取代了二级处理和过滤的固体分离功能。MBR能取消二次澄清,并能在较高MLSS浓度操作。由于MBR法中,曝气、沉淀集同一池内,节约了二沉池和污泥回流系统,占地较小。MBR生物反应器是由膜分离技术和传统生物处理工艺相结合而成的一种新型、高效的污水处理技术,就是在传统工艺的基础上用MBR膜分离组件替代沉淀池,实现泥、水的高效分离,同时维持曝气较高的污泥浓度。在MBR膜生物反应器中,由中空纤维膜组成的膜组件浸放于好氧曝气区中,由于中空纤维膜微滤或超滤级的孔径可完全阻止细菌的通过,所以将菌胶团和游离细菌全部保留在曝气池中,只将过滤过的水汇入集水管中排出,从而达到泥水分离,免除了传统工艺的二沉池,各种悬浮颗粒、细菌、藻类、浊度和COD及有机物均得到有效的去除,保证了出水悬浮物接近零的优良出水水质。由于微滤膜的近乎百分之百的菌种隔离作用,可使曝气池中的生物浓度达到8000~10000mg/L以上,这样不仅提高了曝气池抗冲击负荷的能力、曝气池的负荷能力,而且大大减少了所需的曝气池容积。池容积的缩小又相应大比例降低了生化系统的土建投资费用。膜生物反应器技术(MBR)是膜分离技术和污水生物处理技术有机结合的产物,被普遍认为是性能稳定,效果良好,和极具发展潜力的污水处理技术。该技术的特点是以超、微滤膜分离过程取代传统活性污泥处理过程中的泥水重力沉降分离过程,由于采用膜分离,因此可以保持很高的生物相浓度和非常优异的出水效果。可有效去除水中的有机物与氨氮等污染物质。MBR工艺在国内外已经成功地应用于城市污水与工业污水的处理,具有以下优点和特点:①出水水质良好能够高效地进行固液分离,出水水质良好、稳定,悬浮物和浊度接近于零,可直接回用。同时,与传统生物处理工艺相比,其生物池的活性污泥浓度提高了2倍以上,因此生化效率得到大大提高,出水水质好。②占地面积小反应器内的微生物浓度高,大大提高容积负荷(可达2~5kgCOD/m3.d),减小了生化池容。采用膜生物反应器一个处理构筑物,替代了传统污水处理工艺的曝气、二沉、混凝、过滤等多个处理构筑物,大大减少了对土地的占用;③剩余污泥排放少有机负荷低、泥龄长,污泥产率低。④不受污泥膨胀的影响取消了传统二沉池而以膜过滤实现固液分离,完全避免了传统工艺污泥膨胀对出水水质的影响。⑤氨氮去除率高有利于增殖缓慢的硝化菌的截流、生长和繁殖,氨氮去除效果好。⑥除磷效果好污泥浓度高,可以直接进行脱水,避免传统工艺沉淀池和污泥浓缩池缺氧状况下磷的释放。以生化除磷为主,辅助化学除磷确保达标。可以直接将铝盐和铁盐投入生化池中,形成的磷酸盐沉淀几乎被膜全部截留,随剩余污泥排放,而传统的混凝过滤难以避免部分磷酸盐沉淀随SS随水带出。⑦抗水质冲击负荷能力强由于具有很高的生物相浓度,因此抗冲击负荷的能力很强,这对于保证水质变化较大的合流制城市污水处理设施的稳定运行,尤显重要。⑧生物相丰富膜的高效截留作用,使微生物完全截留在反应器内,可以使得世代周期较长的微生物以及不易形成菌胶团的微生物得以富集和繁殖,可以在整个生物相内形成生物富集和共代谢作用,形成较为完整的微生物链,大大提高处理效率和系统的稳定性,而这在传统生化工艺中较为少见。⑨自动化程度高运行管理简便。⑩模块化设计由于膜生物反应器技术的模块化特征,生化池污泥浓度有很宽的可控范围,因此它可以通过增加必要的膜组建模块,来应对处理水量的增长。国内已投运污水厂MBR工艺实景:由于采用微滤滤膜分离技术进行固液分离,不仅保障出水SS低,而且大大提高了生物反应器中的生物浓度和种群数量,特别是像硝化菌这类不易形成菌胶团的细菌被截留,使得生物降解效率得到提高。因此膜生物反应器不单纯是生物处理与膜分离技术的简单叠加,而是具有1+1大于2的效应。污泥处理工艺A2/O+MBR工艺的污水处理厂,因为泥龄比普通活性污泥法长,剩余污泥的有机物含量低于普通活性污泥法,剩余污泥的稳定性也比较高,对其进行直接脱水处理,脱水污泥含水率能够满足≤80%的要求,这也被国内建设的多座采用这种长泥龄工艺的污水处理厂所证实。本工程采用的A2/O+MBR工艺,属延时曝气工艺,污泥已得较好稳定,污泥浓缩脱水后直接外运至夏家河污泥处理厂。除臭方案本工程拟采用离子除臭法,进行除臭。离子除臭系通过高压脉冲技术电晕放电,在常温常压下使氧分子很快分离为生态原子氧、纯净离子氧、羟基自由基、单线态氧和带正、负电荷的离子氧和离子氧群。臭气分子与离子氧群混合,离子氧群将致臭污染物降解成二氧化碳和水以及其它小分子,经过净化后的空气通过通风管道高空排放到大气中。本工程除臭单体包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、膜格栅、A2/O生物反应池、MBR膜池、储泥池及污泥脱水机房。根据需除臭构(建)筑物位置、臭源特性,对各需除臭区域进行系统划分。结合厂区总体布置,因此,本工程拟设置3套离子法除臭设备,分别处理污水预处理单元和泥处理单元、A2/O生物反应池单元及MBR膜池单元产生的臭气。1#离子法除臭设备负责处理预处理单元和泥处理区单元产生的臭气,共1套,单套设备除臭风量为11000m3/h。2#离子法除臭设备负责处理A2/O生物反应池单元和MBR膜池单元产生的臭气,共2套(一期二期各启用1套),单套设备除臭风量为25000m3/h。项目达规模运行后,共计3套离子除臭设备,共用1根排气筒,排气筒出口内径1.1m,高度15m。消毒工艺设计消毒是水处理中的重要工序,早在2000年6月5日由建设部、国家环境保护总局、科技部联合发出的“关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知“建城[2000]124号”中规定“为保证公共卫生安全,防治传染性疾病传播,城市污水处理设施应设置消毒设施”。本工程尾水再生利用部分采用次氯酸钠消毒,排放水体部分采用管式紫外线消毒。即近期排入龙河河道采用管式紫外线消毒,远期作为中水回用,采用次氯酸钠消毒。在线仪表设计为配合自控系统的运行,根据工艺要求在全厂各工艺段设置与工艺流程相适应的在线监测和分析仪表,主要有液位计、流量计、压力计、污泥浓度计以及各类型水质分析仪。同时根据地埋式污水厂的特点,在厂房内设置安全保障仪表。事故排放本项目所有污水处理构筑物均为地下设置,为应对设备检修,有可能会造成事故排放,因此,工艺设计时,主要工艺设备均配有备用设备,可以做到检修时不停产,保证污水厂正常运转。为防止突发性停电事故,企业设置了双回路供电,确保污水厂正常运转。污水处理构筑物的工艺设计略主要设备略公用工程供水本项目营运后,员工生活用水将由旅顺北路的“引碧一根管”工程提供。排水排水采用雨水和污水分流制排水系统。①厂区污水工程生活污水包括厕所等的排水,生产废水包括冲洗水、构筑物溢流液、上清液等。生活污水及生产废水由厂区污水管道收集后接入进水泵房集水井,进行处理。厂区污水管采用HDPE管。②厂区雨水工程雨水标准采用重现期P=3年;径流系数分别取0.9(道路)和0.15(绿化),地面综合径流系数0.60。厂区雨水管采用HDPE管及钢筋混凝土管。管径≤DN400mm采用排水HDPE管;管径≥DN500mm采用钢筋混凝土供电供电接自市政电网。全厂设10KV/0.4KV变电所一座,与综合楼合建,变压器选用2台10/0.4KV-800KVA干式变压器。变电所高配间共设置10台高压柜,其中2台进线断路柜、2台计量柜、2台压变避雷柜、2台变压器出线柜、1台母联分段柜、1台母联隔离柜。根据总平面集约化布置特点,在设备数量较多、负荷相对分散的A2/O生物反应池和MBR膜池及膜设备间区域设置MCC配电控制室1座,内设MCC配电控制柜2套,1套负责生物反应池各用电设备的配电和控制;另1套负责MBR膜池及膜设备间各用电设备的配电和控制。由变电所为2套MCC各提供一用一备两路进线电源,每路电源均可满足全部二级负荷的用电。对单机功率大的关键性用电设备,如鼓风机机房曝气鼓风机、膜吹扫鼓风机、进水泵房潜水泵、脱水机房成套设备、紫外线消毒渠成套设备等由变电所低压配电系统采用放射式配电形式,保障了大功率单机设备及主要成套设备配电的可靠性。供暖办公取暖采用空调。水、电及原辅材料消耗本项目建成后自来水、电及辅助材料消耗见表2.26。水、电及辅助材料消耗统计表序号名称数量备注1自来水3650m3/a人员生活、药剂配制2电493万KWh/a13500KWh/d3液化气1095m3/a0.15m3/人•d4PAM(聚丙烯酰胺)4.2t/a浓度5‰,11.5kg/d污泥浓缩5PAC65.7t/a有效成分30%,180kg/d膜池6次氯酸钠62.8t/a溶液浓度10%,172kg/d膜池及再生水消毒7柠檬酸干粉8.1t/a22.2kg/d膜池8氢氧化钠9.7t/a26.6kg/d膜池9亚硫酸钠8.2t/a22.5kg/d膜池劳动定员该污水处理厂劳动定员20人。项目实施进度小孤山污水处理厂一期工程预计2016年初建设,2017年底试运行。二期工程进度将视一期水量而定。运营模式本项目拟采用BOT运营模式,由北京碧水源科技股份有限公司中标,投资建设,由其注册成立的大连小孤山水务科技有限公司进行日常运营、管理。北京碧水源科技股份有限公司注册资本10.7036亿,净资产超过50亿,在全国拥有近30家下属公司。2010年4月21日在深交所创业板挂牌上市(股票代码:300070,简称:碧水源),是国家首批高新技术企业、国家第三批创新型企业和首批中关村国家自主创新示范区创新型企业。碧水源研发出拥有完全自主知识产权的PVDF增强型微/超滤膜、超低压反渗透膜以及膜生物反应器(MBR)技术,攻克了“膜材料研发、膜设备制造和膜应用工艺”三大国际技术难题,是世界上同时拥有上述三项技术自主知识产权的少数企业之一。碧水源承担了国家“863”计划项目、国家水专项、国家科技支撑计划、国家火炬计划等国家重大项目课题,公司建有“博士后工作站”和“北京市企业技术中心”,与清华大学合作建成国际一流的“清华-碧水源环境膜技术研发中心”等,并负责承建国家环境保护膜生物反应器与污水资源化工程技术中心,碧水源得到国家、社会各界的广泛认可。以产业报国,以技术服务社会是碧水源拳拳之心。目前,碧水源已完成数千项污水资源化工程,总规模近1000万m3/d,每年可为国家新增高品质再生水近40亿吨,参与太湖流域、滇池地区、南水北调丹江口水源保护地、北京奥运龙形水系工程以及国家大剧院水处理工程、高碑店再生水厂工程等国家水环境重点治理工程,并在新农村建设水环境治理中发挥着重要的作用,为我国的水环境保护事业做出了重要贡献。
工程分析施工期施工过程包括场地平整、掘土、地基、管沟深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为,在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。本项目污水厂施工期工艺流程及环境影响因素分析如下:噪声、扬尘、废水、固体废弃物噪声、扬尘、废水、固体废弃物装饰工程主体工程基础工程装饰工程主体工程基础工程工程运行工程验收设备安装工程运行工程验收设备安装图3.1项目施工工艺流程图施工期废气由于工程施工而产生的大气污染源,主要有以下几个方面:(1)开挖地基、管沟、平整场地等产生的扬尘,主要污染物为TSP;(2)水泥、沙子、碎石等建筑材料在装卸过程中产生的粉尘,主要污染物为TSP;(3)运输车辆行驶过程中产生的粉尘,主要污染物为TSP。由上面分析可以看出,施工期对周围大气环境的影响主要是地面扬尘污染,污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的、可逆的,工程一结束,污染影响也就随之而消失,但其在短期内会影响当地的空气质量。施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件、作业的文明程度等诸多因素有关,影响可达150~300m。根据相关资料,在2.5m/s风速情况下,施工场地下风向200m处的TSP浓度为0.372mg/m3,相当于环境空气质量(二级日均浓度标准)的1.24倍。而运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大,而且成线形污染,路边的TSP浓度可达10mg/m3。施工期噪声物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声,各阶段的车辆类型及声级见表3.2。各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级[dB(A)]施工阶段声源声级[dB(A)]土石方阶段挖土机冲击机空压机打桩机78~969575~8595~105装修、安装阶段电钻电锤手工钻无齿锯多功能木工刨混凝土搅拌机云石机角向磨光机100~115100~105100~10510590~100100~110100~110100~115底板与结构阶段混凝土输送泵振捣机电锯电焊机空压机90~100100~105100~11090~9575~85各施工阶段交通运输车辆状况施工阶段运输内容车辆类型声级[dB(A)]土方阶段底板及结构阶段装修阶段土方外运商品混凝土各种装修材料及必要的设备大型载重车混凝土罐车、载重车轻型载重卡车9080~8575施工期废水略施工期固体废物略营运期污水处理厂具有处理污水、减少污染及保护环境的功能,但在其正常运转过程中会产生恶臭、噪声、污泥等。根据工程污水处理工艺流程及工程设施,分析项目营运期的污染物产排情况。工艺流程及产污环节工艺流程项目污水处理工艺总体上由一级预处理、生物处理、深度处理和污泥处理四部分组成。污水首先经格栅、曝气沉砂池、膜格栅等预处理后,进入A2/O生物反应池,在A2/O生物反应池中污水经过厌氧、缺氧、好氧三个阶段,出水再进入膜池,进一步去除二级处理水中的悬浮物(SS)、溶解性有机物(BOD5)、磷等污染物质,之后处理后废水经紫外线消毒后,排放。膜池中的剩余污泥部分内部回流到A2/O生物反应池,其余剩余污泥经剩余污泥泵送至污泥脱水机房,脱水后污泥进入污泥料仓、外运。脱水滤液返回污水提升泵房继续处理。膜池内部设有中水储池,膜池出水部分自流到中水储池内,日常保留一定的液位,对MBR膜进行反冲洗。其余出水排至消毒池,根据出水用途不同,采用不同的消毒方式。污水处理工艺流程及产、排污节点见图3.2。污染因素分析根据污水处理工艺流程(见图3.2),本项目污水处理过程中的主要污染因素见表3.3。图3.2污水处理工艺流程及产污环节示意图主要污染因素类别污染源编号位置主要污染因子处理措施废气G1污水预处理区粗格栅及提升泵房H2S、NH3在地下箱体构筑物内,各个处理单位分别加盖密闭,集中引风至离子法除臭设备内。1#除臭设备负责处理预处理单元和泥处理区单元产生的臭气,共1套,单套设备除臭风量为11000m3/h,排气筒高度15m,设计除臭效率H2S98%以上,NH398%以上,臭气浓度去除效率95%以上。排气筒编号为1#,出口内径1.1m细格栅及曝气沉砂池膜格栅污泥处理区储泥池污泥脱水间G2污水处理区A2/O生物反应池H2S、NH3在地下箱体构筑物内,各个处理单位分别加盖密闭,集中引风至离子法除臭设备内,2#离子法除臭设备负责处理A2/O生物反应池单元和MBR膜池单元产生的臭气,共2套,单套设备除臭风量为25000m3/h,设计除臭效率H2S98%以上,NH398%以上,臭气浓度去除效率95%以上。与1#离子除臭设备共用1#排气筒深度处理区膜池噪声-进水泵房、污泥泵房、鼓风机房等效声级Leq均在地下箱体构筑物内,且设置了独立泵房或风机房固废S1粗格栅间栅渣生活垃圾填埋场S2细格栅及曝气沉砂池栅渣、沉砂S3膜格栅栅渣S4污泥脱水间污泥脱水后运至夏家河子污泥处理厂污染物统计废气污染物统计(1)污水处理厂臭气根据工艺产污节点分析,本项目污水处理厂产生臭气的环节分别有:污水预处理区(粗格栅/污水提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、膜格栅);污水生化处理区及深度处理区(A2/O生物处理区及MBR膜池);污泥处理区(污泥储泥池和污泥脱水机房)。本工程共设置3套离子除臭装置,其中一期工程2套,二期工程1套。其中1套用于处理污水预处理区及污泥区的臭气,2套(一期二期工程各启用1套)用于A2/O生物反应池单元和MBR膜池单元产生的臭气。1#离子除臭装置(总体工程设置1套):在地下箱体构筑物内,各个处理单位分别加盖密闭,集中引风至离子法除臭设备内。1#除臭设备负责处理预处理单元和泥处理区单元产生的臭气,单套设备除臭风量为11000m3/h。设计除臭效率H2S98%以上,NH398%以上,臭气浓度去除效率95%以上。排气筒编号为1#,出口内径1.1m。2#离子除臭装置(总体工程设置2套):在地下箱体构筑物内,各个处理单位分别加盖密闭,集中引风至离子法除臭设备内,负责处理A2/O生物反应池单元和MBR膜池单元产生的臭气,单套设备除臭风量为25000m3/h。设计除臭效率H2S98%以上,NH398%以上,臭气浓度去除效率95%以上。与1#离子除臭设备共用1#排气筒。①确定主要污染物污水中恶臭的化合物种类较多,可划分为硫化物、低级脂肪胺、芳烃、羟基化合物、醇类、酚类、低级脂肪酸、吲哚八大类,目前经常提到的主要有:H2S、NH3、(CH3)3N、CH3SH、CH3SCH3、DMS、CH3SSCH3、DMDS(二甲基二硫)、乙醛、苯乙烯等。根据《城镇污水厂污染物排放标准》,城镇污水厂臭气中含有的污染物中以H2S、NH3最为常见。因此,鉴于目前的环境标准和监测手段,此次评价以其中的H2S和NH3进行计算和分析。②污染物产排量核算参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(征求意见稿)中推荐的臭气源强经验数据,见表3.4,核算本工程臭气污染物产排情况见表3.5。污水厂臭气污染物参考浓度处理区域硫化氢(mg/m3)氨(mg/m3)臭气浓度(无量纲)污水预处理区域1~100.5~51000~5000污泥处理区域5~301~105000~100000本工程臭气污染物产排情况产污环节臭气污染物产生浓度(mg/m3)产生情况除臭装置净化效率%排放浓度(mg/m3)排放情况(kg/h)(t/a)(kg/h)(t/a)污水预处理区H2S≤100.110.96设计H2S去除效率98%以上,NH3去除效率98%以上≤0.20.00220.019NH3≤50.0550.48≤0.10.00110.0096污泥处理区H2S≤300.332.89≤0.60.00660.0578NH3≤100.110.96≤0.20.00220.019生化池及MBR膜池H2S≤100.54.38≤0.20.010.0876NH3≤50.252.19≤0.10.0050.0438③污染源达标情况臭气污染物经15m高排气筒有组织排放,将所有臭气同时排放,进行最大情景分析,将H2S、NH3的排放速率与中华人民共和国《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中“恶臭污染物排放标准值”,相比较,结果见表3.6。本工程臭气污染物产排情况排气筒臭气污染物风机风量(m3/h)排放情况排放标准是否达标kg/hkg/h1#排气筒(15m)H2S610000.01880.33达标NH30.00834.9达标(2)食堂含油烟废气略废水污染物统计本项目产生的废水主要有职工生活污水以及污水厂处理后排放的尾水,生活污水由本污水处理厂处理。污水厂处理规模为3.0万m3/d,根据污水厂设计进、出水水质指标,核算污水处理厂建成后主要污染物排放情况见表3.8。水污染
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