宁乡县双江口镇长兴新区污水处理厂工程环境影响评估报告表_第1页
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PAGE52建设项目基本情况项目名称宁乡县双江口镇长兴新区污水处理厂工程建设单位宁乡县双江口镇人民政府法人代表何冰联系人刘宇通讯地址宁乡县双江口镇人民政府联系电政编码建设地点宁乡县双江口镇长兴村和杨柳桥村立项审批部门宁乡县发展和改革局批准文号宁发改投(2013)186号建设性质新建行业类别及代码污水处理及其再生利用(D4620)占地面积(m2)1450绿化面积(m2)560总投资(万元)990.45其中环保投资(万元)36环保投资占总投资比例3.63%评级经费(万元)预期投产日期2015年10月工程内容及规模一、项目由来长兴新区位于宁乡城北,承载打造“宁乡新北城”使命,紧邻长常高速朱良桥出口,东望金洲,南接经开区,距县城不足3公里,既是县城北拓的战略要冲,更是双江口镇对接融城的前沿阵地。随着长兴新区大河西农产品物流中心项目的建设,该区产生的废水也大量增加,未经处理的废水直接排入水体,会逐渐降低当地的水质等级,形成低劣的水环境,造成地表水、地下水、土壤等一系列环境污染,甚至危及人体健康。实施污水处理项目是发展城市经济的客观要求。实施污水处理项目能改善城镇环境,有效控制城镇污水对环境的污染,对改善市域水质有重要意义。同时该项目也是完善基础设施,增强城镇服务功能,提升城镇品位,改善投资环境的需要。实施污水处理项目,是提高城镇环境质量、达到城镇环境综合治理目标、创造良好的经济环境所必须的。实施污水处理项目,是保护区域纳污水体沩水的客观要求。本项目污水处理工程服务范围主要为大河西农产品物流中心和长兴新区集镇居民区。二、项目基本情况项目名称:长兴新区污水处理厂工程项目性质:新建建设单位:宁乡县双江口镇人民政府建设地点:宁乡县双江口镇长兴村和杨柳桥村处理工艺:A2/O+曝气生物滤池工艺处理规模:建设规模为2000m3/d,配套建设7663m污水管网主要构筑物:总用地面积1450m2项目投资:总投资990.45万元(其中:污水处理厂:509万元,污水管网:481.45万元)劳动定员:劳动定员4人。其中生产、维修人员3人,后勤1人服务范围:大河西农产品物流中心和长兴新区集镇居民区。三、集镇供水现状大河西农产品物流中心用水来自宁乡县自来水公司,长兴新区现无自来水厂,居民生产生活用水取自地下井水。四、处理水量及规模(1)污水排放现状1.排水系统不健全,现有排水系统缺乏合理的组织性,另外还有很多地方尚处于无组织排水状况。现状排水体制为雨污合流制,就近排入水体。2.无污水集中处理设施,造成水体污染,卫生状况不佳,直接损害了城镇形象和投资环境,成为制约经济发展和人民生活水平提高的瓶颈。(2)污水量预测1.预测年限的确定集镇污水处理工程属于集镇建设的基础设施,应与集镇建设相配套,且适度超前,以促进经济发展。据此,预测年限以2013年为基准年,2020年作为预测年限。2.大河西农产品物流中心污水量根据《大河西农产品物流中心项目环境影响评价报告书》知大河西农产品物流中心污水量为1099.04m3/d。3.长兴新区集镇居民区服务人口长兴新区集镇居民区服务总人口3500人左右,平均人口增长率为75‰,人口预测总数详见表1。表1集镇人口预测总数预测年份集镇平均人口增长率集镇人口总数(人)年份城镇平均人口增长率集镇人口总数(人)201375‰3500201775‰4674201475‰3763201875‰5025201575‰4045201975‰5403201675‰4349202075‰58074.长兴新区集镇居民区需水量预测影响集镇供水规模及其增长速度的因素很多,诸如:人口规模、工业产值、生产用水、水资源条件、水价、节水措施及供水的政策等。宁乡县长兴新区集镇居民区需水量预测应力求符合集镇用水的实际情况,建立在城镇建设和工业发展规划的基础上,合理地分析当地水资源、水环境质量和用水习惯,工业结构以及其邻近地区城镇供水经验,采用适当的方法,确定合适的用水指标,进行用水量预测。经综合分析研究,本报告采用人均综合用水量指标法进行预测。根据国家标准规范GB50013-2006《室外给水设计规范》规定湖南地区小城镇生活综合用水定额:170~280升/人·日。结合长兴新区实际用水情况,综合用水定额以180升/人·日计算,用水普及率以2013年90%计算,用水普及率年均增加0.5%。综合用水量:Q1=q×n×p其中:Q1——综合用水量(m3/d)q——综合用水定额(升/人·日)n——人数p——用水普及率需水量的预测值详见表2。表2综合用水量预测表年份集镇人口(人)综合用水定额(升/人·日)用水普及率综合用水量(m3/d)2013350018090.0%5672014376318090.5%6132015404518091.0%6632016434918091.5%7172017467418092.0%7742018502518092.5%8372019540318093.0%9052020580718093.5%9785.长兴新区居民居住地区污水量预测一般来说,集镇用水中仅有75%~80%能够成为污水排放,即折减系数为0.75~0.80。根据《室外排水设计规范》第2.1.1条,居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90%采用,考虑到长兴新区污水收集系统工程一步到位,用污水收集系数体现收集污水量的百分比,污水收集系数以0.8计算。据以上用水量及污水量折减系数预测的污水量见表3。表3污水量预测结果表年份日用水量预测值(m3/d)产污系数截污系数污水量预测值20135670.80.836320146130.80.839220156630.80.842420167170.80.845920177740.80.849620188370.80.853620199050.80.857920209780.80.8626长兴新区污水量预测总量为:1099m3/d+626m3/d=1725m3/d。城镇污水处理工程属于城镇建设的基础设施,应与城镇建设相配套,且适度超前,以促进经济发展。城镇污水处理工程,按照统一规划、远近结合,以近期建设为主,适当超前的指导思想,故确定长兴新区污水处理厂工程设计规模为2000m3/d。五、污水处理厂进、出水水质指标(1)污水处理厂进水水质工程纳污范围包括大河西农产品物流中心和长兴新区集镇居民区,其中大河西农产品物流中心废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后,方可排入污水处理厂。大河西农产品物流中心废水预处理后,综合废水水质情况为COD200mg/L、BOD5100mg/L、SS100mg/L、NH3-N30mg/L、动植物油30mg/L,水质基本同生活用水。参照宁乡县污水处理厂及类似乡镇污水处理厂后提出下表设计进水水质。表4设计进水水质(mg/L)项目BOD5CODcrSSNH3-NTP动植物油进水水质15030026025320(2)污水处理厂设计出水水质本工程受纳水体为沩水,执行Ⅲ类水质标准。因污水处理工程出水需部分回用于周边大型苗木基地,所以出水水质须达到《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。达标尾水中474吨回用于周围苗木基地,其余经宁乡大道专用管道和提升泵站接入市政管网,最终排入沩水。污水处理厂设计出水水质详见表5。表5污水处理厂设计出水水质(mg/L)处理单元项目CODBOD5SSNH3-NTP动植物油A2/O+沉淀池进水30015026025320出水7522.52681.515去除率%758590708090曝气生物滤池进水7522.52681.55出水50101050.51去除率%335662386780总去除效率%83.393.396.28083.395执行标准≤50≤10≤10≤5(8)≤0.5≤1达标情况达标达标达标达标达标达标注:①下列情况下按去除率指标执行:当进水COD大于350mg/L时,去除率应大于70%;BOD5大于160mg/L时,去除率应大于80%。②括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。六、污水处理工艺比选论证(一)工艺选择根据长兴新区污水厂设计及出水水质标准,确定最适合本工程的污水处理工艺是生物脱氮除磷工艺,同时为使出水达到一级A标准,生化处理后需进行深度处理,使出水能满足回用的要求。设计单位通过工艺比选,从投资费用、运行费用、工艺效果、运行管理、未来扩建、环境影响等多方面进行经济技术比较,最终确定长兴新区污水处理厂工程采用“A2/O+曝气生物滤池”作为实施工艺。(1)A2/O的工艺特点如下:①厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合能同时去除有机物、脱氮除磷功能。②在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其它工艺。③在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。④污泥中含磷含量高,一般为2.5%以上。⑤A2/O工艺应用较为广泛,历史较长,已积累有一定的设计和运行经验。(2)曝气生物滤池的工艺特点如下:①曝气生物滤池的主要特点是采用粒径较小的粒状材料作为滤料,滤料浸没在水中,利用鼓风机曝气供氧。滤料层起两方面作用,一是作为微生物的载体,与一般的生物滤池相比,由于具有更大的比表面积,污水与生物膜实际接触的时间长,可使生化反应进行得更彻底,二是可作为过滤介质,截留进水中的悬浮固体和新形成的生物固体,从而省去其他生物处理法中的二次沉淀池,取得优质出水。②在曝气生物滤池中可以生长许多不同性质的菌群。在距进水端较近的滤层中,污水中的有机物含量较高,各种异养菌占优势,主要是去除BOD;在距出水口较近的滤料层中,污水中的有机物含量已经很低,自养型的硝化菌将占优势,可进行氨氮的硝化反应。硝化菌存在于生物膜内侧,在滤料上有很强的附着力,一旦形成,不易完全脱落,故曝气生物滤池具有很强的硝化去除氨氮的能力。③采用气水平行上流,使得气水进行极好的均分,防止了气泡在滤料层中凝结和气堵现象,且滤料层对气泡的切割作用使气泡在滤料层中的停留时间延长,使氧的利用率高,能耗低。④上向流形成了对工艺有好处的半柱推条件,即使采用高过滤速度和负荷,仍能保证BAF工艺的持久稳定性和有效性。⑤采用气水平行上向流,使空间过滤能被更好的运用,空气能将固体物质带入滤床深处,在滤池中能保持高负荷均匀的固体物质,从而延长了反冲洗周期,减少了清洗时水、气用量。(3)A2/O+曝气生物滤池工艺特点:①由于A2/O生化处理去除掉大量有机物和悬浮物,使大分子转化为小分子等易降解的有机物,同时脱氮除磷,可以降低后续深度处理的表面负荷率,降低占地面积。②A2/O工艺在系统上可以称为最简单的同步脱N除P工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺。③在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。④曝气生物滤池可实现硝化,使A2/O工艺可以在短泥龄条件下运行,实现磷的高效去除。⑤工艺产泥量很少,污泥经硝化后定期外运,可省去污泥处置机械装置,节省投资。⑥减少了用电设备,保证设备长期运行的可靠性,降低运行费用,解决了长期以来困扰用户居高不下的运行费用问题。(二)工艺实施方案A2/O+曝气生物滤池工艺流程图如图1:栅渣外运栅渣外运污水污水格栅格栅罗茨鼓风机罗茨鼓风机达标排放调节池+提升泵达标排放调节池+提升泵空气空气紫外光消毒池A紫外光消毒池A2/0池BAF池沉淀池BAF池沉淀池污泥脱水机污泥脱水机图1A2/O+曝气生物滤池工艺流程图工艺流程说明:整个工艺流程由调节池、A2/O池、沉淀池、曝气生物滤池、紫外光消毒池组成:(1)预处理包括调节池、格栅、A2/O池,配套设备包括机械格栅、污水提升泵、搅拌器、风机等,其中格栅可去除污水中的大颗粒状和纤维状杂质。本工艺生物处理部分(A2/O)由厌氧池、缺氧池、好氧池组成。污水和外回流污泥首先进入厌氧池,兼性厌氧发酵菌将污水中可生物降解的有机物转化为VFA(挥发性脂肪酸类)这类低分子发酵中间产物,而聚磷菌可将其体内存储的聚磷酸盐分解,所释放的能量可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存,另一部分能量还可供聚磷菌主动吸收环境中的VFA类低分子有机物,并以PHB的形式在其体内存储起来,为防止污水产生沉淀,在此段设水下搅拌器;随后污水进入缺氧池,反硝化菌利用在好氧池产生的、由混合液回流带入的硝酸盐作为最终电子受体,氧化进水中的有机物,同时自身被还原为氮气从水中逸出,达到同时降低BOD5与脱氮的目的,此段可设水下搅拌器;接着污水进入曝气的好氧池,聚磷菌在吸收、利用污水中残余可生物降解有机物的同时,主动通过分解体内存储的PHB释放能量来维持其生长繁殖,同时过量的摄取周围环境中的溶解磷,并以聚磷的形式在体内存积起来,使出水中溶解磷浓度达到最低;而BOD5经厌氧池、缺氧池分别被聚磷菌和反硝化菌利用后,到达设有曝气装置的好氧池时浓度已有所降低,并在好氧池分别被好氧微生物大幅降解,BOD5浓度的降低有利于自养型硝化菌的生长繁殖,并通过硝化作用将氨氮转化为硝酸盐。排放的剩余污泥中,由于含有大量能超量存积聚磷的聚磷菌,污泥含磷量可达6%(干重)以上。A2/O工艺的优点是厌氧、缺氧、好氧交替运行,可达到同时去除BOD5、脱氮、除磷的目的;而且这种运行状况丝状菌不易生长繁殖,基本上不存在污泥膨胀问题;总水力停留时间少于其它同类工艺,并不需外加碳源,厌氧、缺氧段只需进行中低速搅拌,运行费用低。A2/O工艺既可以拦截水中的悬浮物又能降解有机污染物质,降低后续工艺的有机负荷。(2)曝气生物滤池微生物膜吸收污水中的有机污染物作为其自身新陈代谢的营养物质,并在滤料层下部提供曝气供氧的条件下,气、水同为上向流态,使废水中的有机物得到好氧降解,并进行硝化脱氮。进一步降低污水中的有机污染物、氨氮、SS等。(3)紫外光消毒池废水经曝气生物滤池后,大部分污染物得到了去除,进入消毒池得到进一步强化处理,出水实现达标排放。七、厂区占地面积及平面布置本工程设计规模2000m3/d,总占地1450m2(合2.18亩)。设计采用A2/O+曝气生物滤池工艺,充分利用地势,节约用地,A2/O池及沉淀池均建于地下,其余建(构)筑物均落在原有地面,在总图布置时力求紧凑合理,结合周围环境,建成花园式单位。根据各建(构)筑物功能,将污水处理厂分为生产管理区、预处理区、生化处理区。(1)预处理区预处理区位于污水处理厂西侧,主要为格栅、调节池。根据污水进水的方向和尾水排向,紧邻预处理区为全地下式的A2/O池及沉淀池。(2)生产管理区考虑到节约用地原则,生产管理区建于A2/O池及沉淀池之上,生产管理区包括值班室、鼓风机房、脱水机房,值班室距离厂外道路最近,交通方便,视野开阔。将污泥脱水处理间也建于A2/O池及沉淀池上,既是为了节约用地,也是使流程更为顺畅。消毒池建于厂区最南端,以充分利用厂区占地。(3)生化处理区曝气生物滤池建于污水处理厂西侧,由南向北布置。污水处理工程总图经济技术指标见表6。表6总图经济技术指标序号项目指标备注1总用地面积1450m22道路广场面积403m23构(建)筑物系数0.42(3)项目主要设备污水处理厂主要工艺设备详见表7。表7主要生产设备一览表构筑物序号名称规格单位数量备注格栅调节池及A2/O池1LQD手轮式启闭机2t螺杆长5m台22进水闸门铸铁φ500个23格栅XQ0.6,净隙10mmN=0.55kW台14浮子开关FKC型—控二220VAC套15超越闸门铸铁镶铜φ500个16检修闸门铸铁φ500个27提升泵80WQ50-10-3台3两用一备8罗茨风机WHR125,11kW台2一用一备9曝气器膜片微孔曝气器Ф260个40210混合液回流泵150WQ150-7-7.5台2一用一备11污泥回流泵100WQ85-10-4台2一用一备12潜水搅拌机QJB0.85/8-260/3-740/c/s台3生物滤池13进水泵IS100-65J-200,3KW台3两用一备14反洗水泵ISW-150-200,15KW台2一用一备15长柄滤头个115616单孔膜空气扩散器个1444风机房17罗茨风机WHR80,7.5kW台2一用一备消毒池18紫外线消毒机台1(4)单项构筑物工艺设计结合污水处理厂发展规模,在各项单体设计中,充分考虑了总投资以及处理工艺的经济合理性,设计规模2000m3/d。1)格栅、调节池设计规模2000m3/d,污水处理厂进水管道d=500mm。设格栅除污机二台,每台宽分别为600mm,栅条净宽分别为10mm。栅前后分别设φ0.4m进水闸门和检修闸门各二扇。格栅渣经自动输送压榨脱水后,垃圾含水率大大降低,体积减小,便于外运。实际证明,垃圾压榨装置的设置,使格栅垃圾管理极为方便,周围环境干净,且工人劳动强度大幅度降低。格栅出水,进入调节池,近期安装潜污泵三台(两用一备),型号80WQ50-10-3,池内设有浮子式水位开关,用以监测进水水位和按水位自动启闭潜污泵。当污水处理厂事故或全面检修,格栅池内设有超越闸门(φ500)。2)A2/O池A2/O池由厌氧池、缺氧池、好氧池组成。是一种有效的脱氮除磷工艺。主要组成为:内回流内回流沉淀池好氧池缺氧池厌氧池自调节池沉淀池好氧池缺氧池厌氧池自调节池污泥回流污泥回流MLSS:3000mg/L,污泥回流比R:100%,内回流比:200%。厌氧池池容125m³,缺氧池池容250m³,好氧池池容833m³。配套混合液回流泵两台(一用一备),型号150WQ150-7-7.5,7.5KW,Q=150m³/h,H=7m。污泥回流泵两台(一用一备),型号100WQ85-10-4,4KW,Q=85m³/h,H=10m。鼓风机两台(一用一备),型号WHR125,11KW,Q=8.37m³/min,风压49Kpa。潜水搅拌机三台,型号QJB0.85/8-260/3-740/c/s,功率0.85KW。膜片式微孔曝气器Ф260,402套。A2/O工艺具有同时完成有机物的降解、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能。3)沉淀池沉淀池的作用主要是去除悬浮于污水中可以沉淀的固体悬浮物,在不同的工艺中,所分离的固体悬浮物也有所不同。本沉淀池在生物处理后,主要是分离水中的微生物固体。采用竖流沉淀池,沉淀池为方形,分两池并联,共壁合建。单池基本尺寸6m×6m×5.3m,沉淀有效水深2.6m。4)曝气生物滤池曝气生物滤池工作原理为在滤池中装填一定量粒径较小的粒状滤料,滤料表面生长着高活性的生物膜,滤池内部曝气。污水流经时,利用滤料的高比表面积带来的高浓度生物膜的氧化降解能力对污水进行快速净化,此为生物氧化降解过程;同时,污水流经时,滤料呈压实状态,利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝作用,截留污水中的悬浮物,且保证脱落的生物膜不会随水漂出,此为截留作用;运行一定时间后,因水头损失的增加,需对滤池进行反冲洗,以释放截留的悬浮物以及更新生物膜,此为反冲洗过程。沉淀池出水提升至曝气生物滤池,提升泵3台(两用一备),型号IS100-65J-200,3KW,Q=50m³/h,H=12.5m。设1座曝气生物滤池,占地面积56m2,填料层高3m。布水长柄滤头1156个,单孔膜空气扩散器1444个。反洗水泵2台(一用一备),型号ISW-150-200,15KW,Q=260m³/h,H=10.6m。罗茨风机2台(一用一备),型号WHR80,7.5KW,Q=3.65m³/min,风压58.8Kpa。5)消毒池紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高,作用时间短,危险性小,无二次污染等。并且消毒时间短,不需建造较大的接触池,建消毒渠即可,占地面积和土建费用大大减少。缺点是设备投资高,抗悬浮固体干扰的能力差,对水中SS浓度有严格要求。曝气生物滤池出水进入消毒池,进一步消毒处理。6)综合房建筑面积为138m2,包括值班室、鼓风机房、污泥脱水间、空气净化间等。八、污水收集管网建设方案及排水规划根据长兴新区排水规划,管网建设总体方案确定为:(1)排水规划为雨污分流,雨水就近通过雨水管道排入农田,污水通过污水管网收集后进入污水处理厂处理达标后排放。(2)完善污水收集系统,新区污水用管道收集后沿河道敷设管道排往污水处理厂。(3)严格控制工业废水排入污水处理设施,项目只接纳大河西农产品物流中心预处理后的废水和新区生活污水。表8污水干管工程数量表序号管材管径主干管长度(米)1HDPE排水管30033512HDPE排水管40018783HDPE排水管50017444HDPE排水管6006905合计7663九、劳动定员及工作制度本项目劳动定员为4人。其中生产、维修人员3人,后勤1人,本项目年工作日为365天。十、运行成本分析污水处理系统运行成本主要包括电费和人员工资,本废水处理系统单位污水运行成本约为0.75元/m3。十一、项目总投资及资金来源长兴新区污水处理工程建设项目所需总投资990.45万元,其中:污水处理工程:建安工程789.63万元,其它费用153.65万元,不可预见费47.17万元。拟定来源如下:表10总投资估算表序号工程或费用名称管网部分(万元)污水处理厂部分(万元)投资额(万元)占总投资的比例(%)备注一固定资产投资481.45509.00990.45100.001建安工程379.93409.70789.6379.722工程其他费用78.5975.06153.6515.513不可预见费22.9324.2447.174.77二铺底流动资金国家财政补贴国家财政补贴国家财政补贴0国家财政补贴三总投资481.45509.00990.45100十二、工期安排根据项目的建设规模、工程方案和资金的实际情况,并考虑到项目施工的具体问题,长兴新区污水处理厂工程建设期约为4个月。本项目工期安排详见表11。表11工程建设进度安排序号工作阶段123451可行性研究报告、环评报告编制及审批2初步设计及审批3施工图设计及采购(含招标)4现场准备及土建施工5设备安装、人员培训6设备调试及竣工验收7投产运营◆ 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题长兴新区污水处理厂工程为新建项目,没有与本项目有关的原有污染源。项目建成后,长兴新区废水经处理后部分回用于周边大型苗木基地,其余经宁乡大道专用管道和提升泵站接入市政管网,最终排入沩水,对水体水质有一定程度改善。建设项目所在地自然环境、社会环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):1、长兴新区概况双江口镇辖双江口、山园、五一、长联、高田寺、杨柳桥、檀树湾、长兴、双东、双青10个村民委员会,辖双江口社区、新香、白玉、双福4个居委会,共418个村民小组,12619户。长兴新区位于宁乡城北,承载打造“宁乡新北城”使命,紧邻长常高速朱良桥出口,东望金洲,南接经开区,距县城不足3公里,既是县城北拓的战略要冲,更是双江口镇对接融城的前沿阵地。长兴新区污水处理厂位于双江口镇长兴村,见附图1项目地理位置图。2、自然条件2.1地形地貌地质宁乡县境内地势西高东低、南陡北缓,大致由西向东倾斜。其中,西部瓦子寨海拔1070.8m,是县境最高点。地势东西高差达1042.1m,比降为1.2%。南部地面坡度为15°~25°,北部地面坡度为10°~15°。宁乡县境内地形西部高山盘踞,南缘山地环绕,东南丘陵起伏,北部岗地绵延,东北平原辽阔,中部为沩江谷地。地形大体轮廓为北、西、南三面向中倾斜,朝东北开口的凹形盆地。县境内地貌类型可分山地、丘陵、平原、岗地四种类型,以丘陵为主。地质构造属红岩低岗地,地表组成特制主要为紫红色泥岩、沙质泥岩、红岩质,土壤呈酸性。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图(GB18306-2001),宁乡县地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,地震基本烈度为Ⅵ度区,建筑物设计需考虑相应的抗震设防措施。2.2.气象资料宁乡县属中亚热带向北亚热带过渡的大陆性季风湿润气候,其基本特点是:四季分明,水热充足,冬冷期短,夏热期长,春温多变,寒潮频繁,回暖较早,秋温呈阶段性急降。据宁乡县气象局1979至2000年20年的资料统计:历年平均气温16.8℃,极端最高气温40.6℃,极端最低气温-12.0℃,最冷月(1月)平均气温4.5℃,最热月(7月)平均气温29.9℃,平均无霜期276天,多于和大于10℃的积温5300.3℃;年平均降水量1362.3毫米,平均蒸发量1384.2毫米,平均相对湿度81%;年均日温1714.7小时,1970-1979年10年平均日总辐射量为107.78-112.3千卡/平方厘米,一般室温作物都可栽培,大部分地区可种植双季稻和发展三熟制。各种灾害性天气间有发生。多年平均风速2.4m/s,历年最大风速24m/s。基本气象参数如下:历年平均气温16.8℃年平均气压101216.7Pa年平均降雨量1362.3mm常年主导风向NNW夏季主导风向S年平均风速2.4m/s年平均雾天26.4天2.3水文宁乡县境地表水丰富,但时空分布不均。空间分布上,由北向南,由西向东逐渐减少;时间分布上,年内和年际变化均较大;年内,主要集中于4-7月;年际,最多年和最少年相差近千毫米。此外,县境内地下水可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水和地热水三种类型,总计储量达到22722.1万m3。县境内地表水体主要有沩水河,它是湘江的一级支流,也是本工程的纳污水体。沩水从宁乡金洲新区的西北流过,其发源宁乡县沩山,分南、北两支,南支源头在扶王山南麓大托里,北支源头在宁乡县与宁乡县两县交界的灯窝寨和大沙坪。干流由西向东至赵家河石头口进入望城县,于望城县新康汇入湘江,全长144km,流经宁乡县98km,流域面积2447km2,平均流量46.6m3/s,枯水期流量6.0~6.5m3/s,枯水期最小流量0.5~1.0m3/s。2.4生态环境项目评价地区地带性植被为常绿阔叶林,受人类活动的影响,目前区内植被类型较为单一,以针叶林为主。植被类型有杉木林、马尾松林、杉木—香樟混交林、油茶林,植园和农作物,主要生态系统类型有:森林、农田、水域、湿地、城市,具有一定的生态系统多样性,生态系统较稳定,生态环境质量一般。区域内主要野生木本植物有杉木、马尾松、油茶、香樟、苦槠、白栎、槲树、朴树、青冈、化香、构树、槐树、山矾、冬青、构骨、檵木、山胡椒、苦楝、女贞、黃檀、花椒、野桐、盐肤木、楠竹、吊竹、花竹等;草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、浦公英等;另外还有多种蕨类和藤本植物。物种相对较为丰富,区域内野生动物较少,主要有蛇类、野兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等,未发现野生的珍稀濒危动物种类。社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):长兴新区位于宁乡城北,承载打造“宁乡新北城”使命,紧邻长常高速朱良桥出口,东望金洲,南接经开区,距县城不足3公里,既是县城北拓的战略要冲,更是双江口镇对接融城的前沿阵地。长兴新区不但寄托着双江口镇“提速融城,挺进十强,建设全县一流现代经济强镇”的光荣使命,也承载着双江口经济腾飞的梦想。长兴新区按新集镇、工业小区和休闲产业园三大功能园区布局,定位为省会城市的休闲娱乐基地、国家级园区宁乡经开区的后勤服务基地。特别是选址于宁乡县双江口镇长兴新区的新建大河西农产品物流中心项目,建成后将成为长沙大河西范围内唯一一家大型综合性农产品交易市场,对全面提升宁乡的农业产业发展水平具有重大意义。环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)1、环境空气质量现状调查与评价本项目位于宁乡县双江口镇长兴村和杨柳桥村,本环评采用《大河西农产品物流中心项目环境影响报告书》中对长兴新区项目地的监测数据进行分析。根据湖南省环境空气质量功能区划,本工程空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,NH3、H2S特征污染物因子执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。宁乡县环境监测站于2013年8月18日~24日对长兴新区项目地的PM10、NO2、SO2、H2S、NH3进行了监测,监测结果详见表12。表12环境空气质量现状监测统计结果(mg/m3)监测点编号名称平均值范围超标率%最大超标倍数标准值日均浓度PM100.030.028-0.034000.15小时浓度SO20.0040.003-0.005000.5NO20.00650.004-0.010000.2硫化氢<0.004<0.004000.01氨0.140.12-0.17000.2由表12可知,SO2、NO2小时浓度、PM10日均浓度均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。硫化氢和氨满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。2、地表水环境质量现状调查与评价沩水是本工程纳污水体,本环评采用《宁乡经济技术开发区污水处理厂一期工程及配套管网建设项目》(2013年4月,宁乡县环境监测站)历史监测数据和2012年四季度沩水河的常规监测数据进行分析。本次评价收集受纳水体沩水河4个监测断面,分别为W1:沩丰坝断面,W2:经开区污水处理厂排污口上游500m,W3:经开区污水处理厂排污口下游1000m,W4:经开区污水处理厂排污口下游3000m。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区化》(DB43/023-2005)划分,沩水沩丰坝-刁子潭执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准,刁子潭至望城县八曲河口西端河段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。监测结果统计见表13。表13地表水质量现状监测统计结果单位:mg/LpH无量纲监测时间监测项目///执行标准采样时间2012.102012.112012.12/W1pH7.897.627.856-9CODcr131813≤30BOD54436SS826270/挥发酚NDNDND≤0.01总磷0.040.030.05≤0.3六价铬0.0070.0090.009≤0.05氰化物NDNDND≤0.2DO755≥3氟化物0.220.220.22≤1.5砷NDNDND≤0.1氨氮0.690.380.43≤1.5阴离子表面活性剂ND0.07ND≤0.3采样时间2013.04.092013.04.102013.04.11/W2pH7.097.127.196-9CODcr161518≤20BOD5343≤4石油类NDNDND≤0.05挥发酚NDNDND≤0.005总磷0.170.120.19≤0.2镉NDNDND≤0.005铅NDNDND≤0.05六价铬0.0070.0060.005≤0.05铜NDNDND≤1.0锌NDNDND≤1.0氟化物0.220.240.26≤1.0砷NDNDND≤0.05氨氮0.8900.8320.896≤1.0阴离子表面活性剂0.060.050.08≤0.2W3pH7.077.087.176-9CODcr181820≤20BOD5333≤4石油类NDNDND≤0.05挥发酚NDNDND≤0.005总磷0.090.100.10≤0.2镉NDNDND≤0.005铅NDNDND≤0.05六价铬0.0050.0050.007≤0.05铜NDNDND≤1.0锌NDNDND≤1.0氟化物0.210.220.25≤1.0砷NDNDND≤0.05氨氮0.8500.7890.867≤1.0阴离子表面活性剂0.070.050.08≤0.2W4pH7.127.207.226-9CODcr161816≤20BOD5433≤4石油类NDNDND≤0.05挥发酚NDNDND≤0.005总磷0.100.120.16≤0.2镉NDNDND≤0.005铅NDNDND≤0.05六价铬0.0040.0050.005≤0.05铜NDNDND≤1.0锌NDNDND≤1.0氟化物0.230.230.26≤1.0砷NDNDND≤0.05氨氮0.8100.8060.853≤1.0阴离子表面活性剂0.060.060.07≤0.2由表13可以看出,沩水各监测断面各项监测因子均达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ、Ⅳ类标准,水质较好。3、声环境质量现状调查与评价本项目区域为农村环境,位于宁乡县双江口镇长兴村和杨柳桥村,周边没有大的声污染企业,噪声主要来自周边道路的交通噪声。通过调查表明,本项目建设区环境噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求,区域声环境质量较好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)本项目污水处理厂周边环境保护目标如表15。表15主要环境保护目标一览表项目保护目标相对方位及距离规模/性质保护级别地表水环境杨柳溪紧邻溪沟(GB3838-2002)Ⅲ类标准沩水排污口下游E,1000m中河,农业用水区,流量46.6m3/s(GB3838-2002)Ⅲ类标准空气环境长兴村居民W,SW,150-400m居民区(GB3095-2012)二级标准长兴新区综合楼SE,125m行政办公长兴新区居民S,250-450m居民集中聚集区截污干管沿线居民住户两侧居民区声环境长兴村居民W,SW,150-200m居民区)2类标准长兴新区综合楼SE,125m行政办公截污干管沿线居民住户两侧居民区评价适用标准环境质量标准大气:执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准,特征污染物因子NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”地表水:执行《地表水环境质量标准》(BG3838-2002)中的Ⅲ类标准噪声:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准污染物排放标准废气:氨、硫化氢、甲烷执行《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中二级标准;恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)废水:执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类噪声:施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)中有关标准,营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准污泥:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的污泥排放标准总量控制指标根据本项目排污特征,总量控制因子为废水中的COD。项目总量控制建议指标为:废水排放量55.7万m3/aCOD排放量16.71t/a氨氮排放量2.23t/a建设项目工程分析工艺流程简述(图示)一、施工期1、污水处理厂施工期产污流程图征地征地平整场地基础开挖构筑物建设设备安装G、NG、NNN2、管网铺设施工期产污流程图路面恢复回填土方下管入沟道路切割管沟开挖 路面恢复回填土方下管入沟道路切割管沟开挖NNG、NNNG、NG:废气W:废水S:固废N:噪声二、营运期达标排放污水达标排放污水N鼓风机G、S消毒池格栅N鼓风机G、S消毒池格栅N、GBAF池提升泵房N、GBAF池提升泵房G沉淀池A2/0池G沉淀池A2/0池N、G、S污泥脱水机N、G、S污泥脱水机注:G:废气W:废水S:固体废物N:噪声图2营运期生产工艺及产污节点图主要污染工序一、施工期污染源分析根据工程的实施计划,施工包括管线建设和污水处理厂的建设,施工活动将对周围环境和附近居民的生活产生影响。1、施工期对生态的影响拟建厂址现为荒地,工程的建设会改变土地的原有利用形式,对土地原有的营养结构及理化性质造成一定程度的扰动,从而对土地原有生态循环系统造成破坏,造成一定程度的水土流失。污水管线铺设总长约7663m,污水收集沿道路铺设,项目区污水用管道收集后排往污水处理厂,在铺设过程中将占据部分农田和道路,属临时占地,管道铺设沿线的挖、填、弃土方,在雨季集中季节,易发生水土流失。2、施工扬尘土石方施工过程,如平整土地、开挖、打桩、道路铺浇、材料和弃土运输、装卸和搅拌等过程中会产生大量扬尘。3、施工噪声各种施工机械,如汽车、推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属非连续性间歇排放,但由于噪声源相对集中,且多为裸露声源,故其噪声幅射范围及影响程度都较大。管线工程施工的机械设备产生的噪声对施工沿线居民的生活造成一定的影响,运输车辆也会产生较大的噪声。污水管线施工过程中使用的打桩机、挖掘机、运输车辆等噪声值较高,可达85dB(A)以上,对附近居民产生影响,特别是夜间影响更为严重。4、施工人员生活污水建设期施工人员产生的生活污水,如直接排放将造成短时局部污染。5、施工期垃圾施工过程中产生的建筑垃圾主要包括一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥浇注体等。二、营运期污染源分析污水处理厂营运期的大气污染为格栅、A2/0池和污泥处理产生的臭气,水污染为职工生活污水,噪声污染主要为水泵和风机,固体废物主要为格栅渣、沉淀池污泥及职工生活垃圾。(1)外排水项目生产人员生活污水产生量较小,通过管网收集至本污水处理厂处理。本项目以日处理2000吨污水规模计,正常排放情况下,设计出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中A标准要求。达标尾水中,有474吨回用于周边大型苗木基地,其余1526吨经管道排入沩水。正常排放和事故排放下,污水中污染物排放量见表16。表16污水处理厂出水主要污染物排放量表单位:t/d项目方式BOD5CODSSNH3-NTP进水水质150mg/l300mg/l260mg/l25mg/l3mg/l出水水质10mg/l50mg/l10mg/l5mg/l0.5mg/l出水水质标准10mg/l50mg/l10mg/l5mg/l0.5mg/l正常排放0.020.10.020.010.001事故排放0.30.60.520.050.006注:污水处理厂事故排放污水中污染源强按废水未经处理直接排放,即设计进水水质计算。(2)废气本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物,其主要来自于格栅、A2/0池和污泥处理。恶臭污染物主要为氨、硫化氢。各类恶臭物质的臭气性质和嗅阈值详见表17。表17各类恶臭物质性质恶臭物质H2SNH3臭气性质臭蛋气味特殊的刺激性气味嗅阈值(ppm)0.0050.037根据类比调查,拟建工程污水处理厂单位时间NH3的排放量约为168mg/s,单位时间H2S的排放量约为4.96mg/s。(3)噪声本项目噪声源主要为水泵和风机,主要噪声源的声压级在70-85dB(A)。(4)固体废物污水处理厂的固体废物主要来自格栅的拦截物,主要是生活污水中的果皮、废弃料袋、菜帮等,产生量约为30t/a。采用生化法处理污水,湿污泥(含水率98%左右)产生量按污水量的0.5%计,脱水至含水率80%左右的污泥,脱水后污泥量约1t/d,即365t/a。另外,厂区办公室将产生少量生活垃圾,按每天每人产生0.5kg计,生活垃圾产生量约为0.73t/a。项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量(单位)排放浓度及排放量(单位)大气污染物格栅、接触氧化池、污泥干化池H2S4.96mg/s4.96mg/sNH3168mg/s168mg/s水污染物污水排放口1526吨/天BOD5150mg/l,109.5t/a10mg/l,5.57t/aCOD300mg/l,219t/a50mg/l,27.85t/aSS260mg/l,189.8t/a10mg/l,5.57t/aNH3-N25mg/l,18.25t/a5mg/l,2.78t/aTP3mg/l,2.19t/a0.5mg/l,0.28t/a固体废物格栅池格栅渣30t/a0污泥干化池干化污泥含水率(80%)365t/a0职工生活垃圾0.73t/a0噪声水泵、风机机械设备噪声源的声压级在85dB(A)。主要生态影响本工程污水处理厂建设期的挖掘过程中将不可避免的扰动地貌、破坏原生态系统平衡稳定,形成永久性占地。由于开挖区地表裸露,同时工程将不可避免的产生大量的弃渣弃土,引起新的水土流失,而且将使土壤中的有机质分解作用加强,使有机质含量降低,并使土壤富集过程受阻,土壤的理化性质改变。待污水处理厂施工结束后,原地表由建筑物、厂区道路和方砖铺地等所替代,故其水土流失是暂时的。在管网铺设工程中,建设工程占地是临时的,待工程建成后,把挖开的沟进行回填恢复,对生态影响较小。

环境影响分析施工期环境影响分析本项目及配套管网的施工建设过程中,土方开挖、回填、平整,土方外运以及建筑材料的堆放、移动,物料和废弃物的运输,建筑施工,设备安装等均会对周围环境造成影响,污染物主要为粉尘扬尘、汽车尾气、废水、噪声和弃土弃石等。同时将使局部植被严重破坏,使土壤裸露,在降雨时会造成水土流失,特别是暴雨径流将会造成施工区域内局部的大量水土流失,使地表水中SS的增加,严重损害区域水环境,对此应引起高度的重视。而随着市政道路及配套给排水管网的建设和相关建构筑物占用土地,也将改变区域土地利用的格局,随着施工期的结束这些污染也将消失。1、施工期对水环境的影响本项目及配套管网施工建设期的水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、施工机械的含油废水和施工人员的生活污水。由于配套管网的施工比较分散,其实现污水有效控制具有一定难度。根据对市政设施施工废水水质、水量的类比调查,可能产生的环境影响如下:1.1施工废水(包括与管网同时建设的道路路面养护水、砂石冲洗水、试压水等)是施工活动的主要废水,含有较高浓度的悬浮固体。如直接进入水体,会造成局部区域的SS浓度增高。1.2施工机械含油废水的水量较少,但直接排入水体,也会产生局部水环境的石油类污染。1.3施工人员生活污水是建设期污水中的主要有机污染源,COD、BOD5、NH3-N和SS等浓度相对较高,一般经化粪池处理后外排。但由于管网不配套,污水可能顺地势漫流,对局部环境有一定影响。1.4施工场地开挖裸露面雨季时形成的泥浆水中SS浓度较高,若不采用必要的沉淀和水土保持措施,泥浆水对局部水环境影响很大。为此,针对建设期主要废水污染特性,本环评要求,本项目及配套管网的施工建设过程中应分别采取如下相应措施:(1)科学规划,合理安排,加快基础施工进度,挖填方配套作业,分区分片分层开挖和填压,及时运输挖方、及时压实填方,防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷,从根本上减少水土流失量。(2)施工中必须采取临时防护措施,围挡施工,在挖填施工场地周围应设临时排水沟,合理划分工作面,确保暴雨时不出现大量水土流失。(3)要做好建筑材料和建设废料的管理,设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强,废土、废渣应及时清运填埋,不得随意堆放,防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失,避免它们成为地面水的二次污染源。(4)尽量避免雨水期进行施工建设,以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。(5)开挖及回填坡面要小土体天然稳定边坡,如断面高度差大于4m,应采取削坡开级或逐级分层回填,并对边坡采取水土流失防治措施。(6)在施工人员和施工机械相对集中的区域修建厕所、化粪池和多级沉淀池、多级隔油池或设置生活污水一体化处理设备,施工区域集中修建污水收集池和多级沉淀处理池,将各种施工污水分别收集,经多级沉淀处理后再排入附近水体,减轻对水体的污染影响。(7)施工机械的废油采用废油桶收集后集中保管,定期送有处理能力的单位或石油加工厂进行回收或处置。(8)制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化,项目建成后施工区内应立即绿化,不得有裸露地面,使其水土保持功能逐步加强。2、施工期对环境空气的影响本项目与配套管网建设施工期间,随着土地的开挖、回填与平整、基建材料的运输,都将产生大量扬尘,从而使局部环境空气受到污染,特别是干燥大风天气更为突出。本项目与配套管网建设施工期间的大气污染主要是施工车辆运输扬尘及管道铺设破坏路面后车辆碾压扬尘。2.1施工扬尘主要来自土地平整、开挖、土方堆放、回填、建设材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、道路的修筑、混凝土搅拌、施工垃圾堆放、施工车辆和施工机械行驶碾压等,在干燥天气下尤为明显,对施工场地周围的空气环境有较大影响。因此在基建施工过程中应注意文明施工,材料运输必须严格管理,并采取以下控制措施以减少尘土、扬尘对环境空气的影响。(1)管网铺设尽量与道路修建同步进行,避免重复开挖。开挖出的泥土需要回填的应及时回填;不需回填的应及时清运,破坏的道路路面应经常洒水防止地面扬尘。(2)为减少扬尘对空气环境的影响,建设方在施工时应严格执行《长沙市控制城市扬尘污染管理方法》,在施工时应符合下列扬尘污染防治要求:①要围档作业,及时压实填方。施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的,应当加盖彩条膜等,并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡;工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭,施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。②文明施工,严格管理。按渣土管理相关规定,建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的,应当采用密闭方式,即使是在施工场内,亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量,不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。③施工车辆均要搞好外部清洁,及时清洗车辆,以免将泥土带入镇区。施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施;运输车辆应当装载适度,在除泥、冲洗干净后,方可驾出施工工地。④施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理,对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化处理。⑤建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的,应当在施工工地内设置临时堆放场,临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。⑥在进行产生泥浆的施工作业时,应当配备相应的泥浆池、泥浆沟,做到泥浆不外流,废浆应当采用密封式罐车外运。⑦施工场地及作业面每天每隔4小时必须定时喷酒水一次,并必须对重点扬尘点(例如:卸灰、拌和、化灰等)进行局部降尘。⑧项目竣工后30日内,建设单位应当平整施工工地,并清除积土、堆物。3、施工期噪声对环境的影响施工期噪声主要有施工机械噪声和运输车辆噪声。工程施工机械噪声声级约70dB(A)~95dB(A)。经计算,大部份施工机械在与其相距10m处,施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的昼夜间≤70dB(A)的标准,100m处可满足夜间≤50dB(A)的标准。105dB(A)以内的施工机械在40m处亦可满足≤70dB(A)的昼间标准,但要350m外方能满足夜间标准。建设单位为减缓施工期噪声影响,应尽量选用低噪声设备,正确使用各种机械,对高噪声设备集中布置并采取必要的隔音措施,以免影响附近单位的正常工作。如此,则施工噪声对周边单位影响较小。4、建设期间固体废物环境影响分析本项目与配套管网施工期的主要固废是施工人员的生活垃圾、建筑工地临时产生的少量淤泥、渣土、施工剩余废料及其它类似的废弃物。施工完成后,残留的固废若处置不当,遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染,遇上大风会产生扬尘或者到处飞扬,影响城市景观。施工单位必须规范施工、运输,不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾。施工结束后,可回收的应进行回收利用,不能回收利用的应及时清运填埋处置。另外,在施工期间,施工人员的生活垃圾应及时收集,统一收集后送当地环卫部门集中统一处理。污水处理厂建设时尽量考虑土石方平衡,开挖的土方回填用于场地内部绿化,对环境影响较小。5、施工期对生态环境的影响及防治措施本项目与配套管网的施工建设,将使部分区域现有生态环境发生不逆转的变化,区域生态环境将会受到明显损害。同时,原有的土地使用属性也将发生彻底改变,从农业、自然植被的土地变成交通、市政等城市建设用地。建设期间的主要环境影响表现在以下几个方面:5.1对生态要素的影响:施工过程扰乱了土壤的土层结构,既会造成水土流失,也降低了生态系统的承载力,也可能造成对水环境的影响。5.2对植被的影响:管网的铺设、构筑物的建设等使原有的地表植被破坏,局部的农田生态可能永久消失,只有少数部分土地恢复为单一人工植被组成的群落,使本地区的生物多样性受到破坏。5.2对野生动物的影响:本地区无大型野生动物,原有区域土地开发不会造成生物量的明显减少。5.3环境污染的影响:建设施工产生的污染(废水、废气、噪声、固废等)对生态环境造成破坏和干扰,特别是施工废水对土壤和地表水的影响较大,从而危害到自然或人工生态系统中的生物以及人类自身的生存环境。虽然本地区无珍稀濒危植物物种,但在本项目与配套管网的施工建设期间,也必须搞好生态保护和建设,缩短施工工期,采取前述各项有效措施尽最大可能减缓施工期对周围环境和生态的破坏。规划和实施复垦、绿化、美化工程,尽快恢复植被,使良好的城市生态环境尽快形成。项目厂区内应采用多层次的立体绿化,使绿地率保证在25%或以上,以最大限度地保护和恢复生态环境,使施工建设对生态系统的负面影响降低到最低限度。施工期间的上述污染环境的因素,通过采取上述措施可避免或减轻其污染,并使污染物达标排放。同时,这些影响也是暂时的、短期的,随着施工期结束,施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失,而新的建设工程完工后,随着植被的恢复,新的城市生态环境将逐步取代现有的自然生态环境。营运期环境影响分析1大气环境影响分析1.1污染因素分析污水处理厂在营运期将产生一定量的大气污染物,尤其是恶臭污染物。恶臭源于腐化的有机物,污水处理厂产生恶臭的环节主要在格栅池、沉砂池、好氧池以及污泥处理系统,其排放方式为无组织排放面源。污水处理厂的恶臭逸出量大小,受污水量、BOD负荷、污水中DO、污泥量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散衰减过程,主要由三维空间扩散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。一般水温在25℃以下的冬季,硫化氢和氨的浓度很低,现有的检测方法检出率很低,水温在20℃以下时基本上难以检出,恶臭对周边环境影响很小。但当水温在25℃以上,气温高的夏季硫化氢和氨的检出率为100%,但氨的浓度几乎都低于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的二级标准(氨二级标准值为1.5mg/m3),而硫化氢的浓度几乎100%的超标(硫化氢二级标准值为0.06mg/m3)。因此,本环评主要考虑气温较高的夏季产生恶臭的影响范围。由于恶臭成份种类多元,衰减机理复杂,源强和衰减量难以准确量化,因此本环评对恶臭的评价采用类比调查进行。杏林污水处理厂日处理污水约2万吨,采用A2/O延时曝气法处理工艺,污泥处理采用浓缩脱水的方法。当气温高达35℃,风速0.8~lm/s时,杏林污水处理厂污泥棚、脱水车间内臭气最大值为20倍,下风向臭气浓度较高,但随着距离增大而递减,至距离40米时,臭气浓度降为10倍,超过此距离后则无影响,在粗、细格栅,污泥浓缩地等处测得臭气浓度仅为10倍。通过类比调查可知,污水处理厂的恶臭产生地主要有格栅、沉砂池以及污泥处理系统;恶臭浓度随距离恶臭源的增大而减小。本项目规模较小,采用A2/O+曝气生物滤池工艺,不设含有较大恶臭气体产生的曝气沉砂池,因此,恶臭的主要排放点为格栅、A2O池及污泥处理间少量臭气,污水处理厂恶臭影响其下风向最大距离不超过50米。区域夏季主导风向为南风,因此受恶臭影响的主要为厂界北面地区,而污水厂北面200m范围内无居民居住,仅有一临时建筑,位于污水厂北面50m范围内,因此本项目产生的恶臭对周围居民的影响在可接受范围内。1.2大气污染防治措施分析为减轻污水处理厂恶臭对周围环境影响程度,必须采取必要的管理、合理的规划布局和控制措施。(1)从恶臭污染影响控制的角度出发,本评价建议在格栅和A2O池的四周设置绿化带,种植大量吸附能力强且能散发芳香味道的植物,减少恶臭对周围大气的影响;同时做好其他厂界和处理构筑物间的间隔绿化,根据不同条件种植黄杨、珊瑚树、大叶冬青等降臭效果较好的树种以及其他花草灌木,形成草、灌、乔相结合的立体绿化体系,以减少恶臭对环境的影响。(2)加强管理,及时清运格栅渣、污泥和固体废弃物,减少其在厂区滞留时间,使恶臭对周围的环境影响降至最低。(3)设置大气环境防护距离为100m。要求在污水处理厂100米范围内不得有居民区、学校等敏感点。并且在长兴新区以后的发展规划中,应明确污水处理厂的用地性质,在城镇建设规划上充分考虑,满足其防护距离要求。通过采取以上措施,本项目恶臭对周围环境影响较小。2固体废物环境影响分析本工程产生的固体废物主要有格栅渣、污泥和生活垃圾。经类比分析,每年产生栅渣约30t,污泥365t,生活垃圾产生量0.73t。表21主要固体废物处置情况一览表序号种类排放量(t/a)处置措施1生活垃圾0.73由环卫部门统一收集处理2格栅栅渣30收集后送宁乡城市垃圾填埋场卫生填埋3污泥(含水率80%)365项目产生的污泥经脱水后与拦截的格栅栅渣一起,每隔半个月送宁乡城市垃圾填埋场卫生填埋,沥出的污水返回污水处理系统进行处理。建议厂内设置堆放容器,堆放的废弃物和员工生活垃圾集中收集后及时清运,定期交由当地环卫部门集中统一处理,减少厂内贮存时间。通过采取上述污染防治措施,项目产生的固废对环境影响较小。3噪声影响分析污水处理厂的噪声主要来源于水泵和风机。本项目设计污水提升泵采用潜污泵,其电机淹没于水中,噪声较小。风机房设置隔声门窗,平时门窗应关闭,同时在风机进排气口设消声器,并加强厂界绿化。通过采取上述污染防治措施,污水处理厂厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准,项目产生的噪声不会对周围环境造成明显影响。4地表水环境影响分析(1)本工程污水受纳水体为沩水,根据《湖南省主要水系地表水环境功能区化》(DB43/023-2005)划分,沩水该段为农业用水区,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。因污水处理工程出水需部分回用于周边大型苗木基地,所以污水排放执行《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。(2)本工程建成营运后,对大河西农产品物流中心和长兴新区居民居住地区产的污水进行了收集处理,处理达标后部分回用于周边大型苗木基地,预计最大污水排放量为1526吨/天,可削减污染物总量如下:表23污水处理厂运行前后污染物削减量单位:t/a项目CODBOD5SSNH3-NTP建成前219.0109.5189.818.252.19建成后27.855.575.572.780.28削减比例87.3%94.9%97.1%84.8%87.2%削减量191.15103.93184.2315.471.91污水处理厂在设计水文条件下,工程污水排放量占沩水枯水期流量的0.12%,COD、BOD5、SS、氨氮、总磷排放总量比项目建成前分别削减87.3%、94.9%、97.1%、84.8%、87.2%。项目建成运行后,将改变目前污水未经处理随意排入区内河道的现象,减轻了受纳水体——沩水的污染负荷,改善杨柳溪和沩水水质的同时,也改善沩水流域的生态系统。5地下水环境影响分析污水在处理的过程中,会通过土壤向下渗透,从而造成地下水的污染。为了防止对地下水环境的污染,所以必须对水处理构筑物进行防渗处理。本工程的贮水构筑物采用现浇钢筋混凝土结构,抗渗标号为S6,对大型水池类构筑物留设温度收缩缝,并在缝内设橡胶止水带,必要时使用一些混凝土外加剂,提高混凝土的抗渗性能。通过上述措施,能确保污水基本不会渗入地下,从而对地下水造成污染,因此,本项目对地下水影响较小。6生态环境影响分析6.1污水厂工程生态环境影响分析污水处理厂工程在建设期的挖掘过程中破坏原有植被形成永久性占地,所以污水厂建设过程中对厂区生态环境具有一定的影响,改变了原有生态环境的土地使用功能。本项目建成后,厂区绿化面积不应低于30%。6.2管线铺设生态环境影响分析管线铺设施工过程中将产生扬尘、噪声等相关问题,但是这些都是短期的可恢复性或可人为减小的问题,只要施工期严格管理,采取有效措施,就可以把对生态环境的影响降到最小范围。本项目管线的铺设均在土层下,当回填土方并恢复植被后,地面上的生态系统仍能连成一片,保持生态系统的连续性,但其施工期应避开农作物生长期,在埋下管线后覆土恢复,不会影响地面的农业生产,故没有耕地占用问题。综上所述,管线的铺设工程不属于典型的自然开发项目,所造成的影响均属于短期的,而其影响范围及其变化程度指数较小,只要采取正确的“避免→消减→补偿”措施,就可以把对生态环境的影响降到最小。为减少管线铺设过程中对生态环境的影响,应做到以下几点:(1)对于施工留下的残土和垃圾要及时清理,送往指定的建筑垃圾堆放点。(2)在施工期实行环境监理制度,请环境执法人员监督施工单位落实各项保护措施。综上所诉,本项目施工期不可避免地存在土石方的堆放,及其产生的水土流失问题,因此要从源头上给予控制,本报告建议建设单位一定要在资金到位的情况下再开工建设,尽量缩短工期,杜绝施工期间中断施工现象的发生,将施工期对生态环境的影响降至最低。7环境风险分析7.1原因及危害据污水处理工程的建设经验表明,污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点,其原因和危害主要有以下几个方面:(1)处理设施运行不正常。如装置在运行过程中由于机械故障、滤料堵塞、停水停电、操作不当等诸多原因造成污水处理设施不能正常运行,污水未能达标或未经处理直接排放,污染水环境。(2)污水管网损坏。污水外溢直接污染周围地表水体。在管道和集水井等设备或构筑物中,因平日所贮污水内含各种污染物,经微生物作用等因素产生有毒有害气体,如H2S等,由于通风不畅,常年积累,浓度较高,可能对维修人员产生中毒影响。(3)不可抗拒的外力影响。如地震、洪水等自然灾害的影响,也将给污水处理工程造成破坏性损害,造成水污染事故。7.2预防和应急措施本环评建议采取以下措施对上述风险进行预防和应急处理:(1)拟定操作性较强的事故应急方案,落实各项工作人员的责任,做到责任到人,并在平时定期进行演练;(2)加强设备的维护和管理,提高设备的完好率,关键设备要备足维修器材和备用设备,保证一旦事故发生能及时处理;另外电源应保证双回路供电;(3)夯实管道基础,以减少污水管网工程运行后污水的渗漏量,从而确保区域地下水环境免遭进一步污染;砼管接口采用防水材料,以防止渗漏;将管道接缝两侧砼管用钢制或钢筋混凝土夹板固定,以避免管道因外作用而产生错位;(4)建立可靠的运行监测系统,包括计量、采样、监测、报警等设施,发现异常情况及时调整运行参数,以控制和避免事故的发生;(5)为防止废水量过大,造成冲击负荷,以及有毒物质和水温等因素,造成污水处理设施处理率下降,本评价建议设置调节池,污水在处理前先进调节池,一方面污水水质能保持稳定,同时调节池还能起到部分厌氧处理的效果,能确保污水处理设施的正常运行。(6)在曝气生物滤池水头损失增加到一定程度时,及时对滤池进行反冲洗,以释放截留的悬浮物以及更新生物膜,保证生物滤池的高效运行。(7)在事故发生时通过投加混凝药剂,强化预处理来达到处理效果;(8)在事故发生时及时通知环保和水利、市政等有关部门,寻求各方面的帮助和支持;(9)事故发生后,要及时对下游用水单位进行事故情况通报。8工程环保投资分析本项目环保投资包括各项环保设施的建设费用,约计36万元,占项目总投资的4.14%,环保投资详细情况见表24。表24环保投资估算时期产污位置措施投资额(万元)实施时间施工期废水治理化粪池、临时厕所3施工期废气、扬尘治理围挡作业3防噪措施使用低噪声设备2固体废物处理固体垃圾及时清运送当地环卫部门2运营期预处理池等除臭装置5三同时动力设施设备减振、隔声装置2三同时污泥站污泥干化、外运8三同时尾水排放口尾水排放口规范化1三同时厂区绿化措施10三同时合计369环境管理和环境监测计划9.1环境管理根据清洁生产、总量控制和达标排放的要求,运营期污染控制方案核心是保障污水和污泥处理系统的正常运行,因此,污水处理厂建成后,应设置专门的环保部,主要对污水处理厂营运期污染物的产生、控制、排放进行管理和监控,保证污水处理系统的正常运行,尾水达标排放;并负责建立和健全各项规章制度和操作规范,进行技术人员的培训、教育、监督工作,尽量避免人员失误带来的环境污染。工程投产后的环境管理工作应做到以下几点:(1)按照清洁工程的要求,加强质量管理和环境管理,防止二次污染;(2)督促各职能部门落实和实施监测计划,保证工程的正常运转,使处理后出水水质满足标准要求,落实固体废物处置措施,加强固体废物的临时堆放管理,防止二次污染;(3)搞好厂区环境卫生,制定和实施绿化规划,使之起到降噪和净化空气作用;(4)聘请有经验的专业技术人员负责厂区的技术管理,操作人员上岗前进行专业技术培训;(6)建立污水排放收费系统,促进污水处理系统的发展和良性循环。9.2环境监测本项目环境监测主要目的是为了项目建成后,防止污染事故发生,为环境管理提供依据。本工程设一水质化验室分析,负责废水处理厂进、出水水质的日常监测、数据处理和管理以及日常化验工作,水质监测项目有CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP,每周检测2-3次。9.3排污口规范化要求根据国家环保局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治工作方案》,污水处理厂应在建设同时做好排污口的规范化工作。污水处理厂只设一个排污口,并且在排口处设立明显的排口标志及安装污水流量计。10工程选址及总图布置合理性分析10.1工程选址合理性分析根据长兴新区地形地貌,及长兴新区的规划,经过现场踏勘,确定长兴污水处理厂选址在大河西农产品物流中心的西北面,用地现状为苗圃,用地内没有居民,用地周边环境敏感目标较少,项目施工期和营运期对社会环境影响较小。同时,新区居民生活污水可自流进入污水处理厂,不需要另外建设污水提升泵站,可以大大减少污水的中途提升投资和能耗。因此,本环评建议,对污水处理厂周围100m范围内的用地性质必须进行调整,在规划上进行严格的控制,将规划的居住用地调至100m以外的环境防护距离,厂界周边100m范围不得建设与设立人员集中或对异味敏感的设施与项目。综上所述,本项目选址符合长兴新区土地利用规划,选址可行。10.2项目总平面布置合理性分析设计充分利用地势,建(构)筑物均落在原有地面,在总图布置时力求紧凑合理,结合周围环境,建成花园式单位。根据工艺流程和各建(构)筑物功能,将污水处理厂分为生产管理区、预处理区、生化处理区。(1)预处理区预处理区位于污水处理厂西侧,主要为格栅、调节池。根据污水进水的方向和尾水排向,紧邻预处理区为全地下式的A2/O池及沉淀池。(2)生产管理区考虑到节约用地原则,生产管理区建于A2/O池及沉淀池之上,生产管理区包括值班室、鼓风机房、脱水机房,值班室距离厂外道路最近,交通方便,视野开阔。将污泥脱水处理也建于A2/O池及沉淀池上,既是为了节约用地,也是使流程更为顺畅。消毒池建于厂区最南端,以充分利用厂区占地。(3)生化处理区曝气生物滤池建于污水处理厂西侧,由南向北布置。综上所述,项目平面布置紧凑,节省用地,布置合理。11、项目环境效益分析长兴新区污水处理厂工程环境效益显著,工程建成后,年削减主要污染物如下:COD削减191.15t/a,削减率87.3%以上;BOD5削减103.93t/a,削减率94.9%以上;SS削减184.23t/a,削减率97.1%以上;NH3-N削减15.47t/a,削减率84.8%以上;TP削减1.91t/a,削减率87.2%以上。综上,本项目的建设具有良好的环境经济效益。12“三同时”验收项目汇总表31“三同时”验收项目汇总序号主要污染物验收内容监测内容验收标准1臭气除臭装置,大气环境防护距

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