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建设项目“三合一”环境影响报告表项目名称:乌当区下坝镇污水处理工程建设单位:贵阳市乌当区水务管理局(盖章)《建设项目环境影响报告表》编制说明。、规模和距厂界距离等。1建设项目基本情况项目名称乌当区下坝镇污水处理工程建设单位贵阳市乌当区水务管理局法人代表联系人通讯地址贵阳市乌当区育新路59号联系电话传真/邮政编码550018建设地点贵阳市乌当区下坝镇立项审批部门贵阳市乌当区发展和改革局文件批准文号乌发改通字〔2019〕125号建设性质新建团改扩建技改行业类别及代码污水处理及再生利用(D4620)(m2)3000绿化面积(m2)1366.8总投资(万元)2223.07其中:环保投资(万元)环保投资占总投资5.08评价经费(万元)/预期投产年1月工程内容及规模:一、项目背景下坝镇市政排污基础设施建设相当落后,境内现状无污水收集处理及再生水利用设施,且居民居住分散零乱,城镇的生活污水、镇区废水均通过自然沟渠、道路边沟、灌溉水渠直接排入农田和河沟中,对镇区生态环境造成了一定的影响。根据贵州省关于示范小城镇的建设要求,分析下坝镇在贵州省、乌当区的发展地位与特色定位,结合自身发展条件和资源优势,下坝镇主要在产城融合、绿色产业、风貌景观、城乡统筹这四方面来体现其示范小城镇作用。保护优美的山水风光,打造“小而美”。坚持“小而美”,就是要坚持“生态立镇、环境靓镇、产业兴镇”战略,软硬两个环境一起建,打造宜居、宜业、宜游的生态镇、旅游镇、创业城、宜居城。但环境的恶化阻碍了下坝镇建设示范小城镇的道路。因此,防治水污染,建设下坝镇污水处理厂工程已迫在眉睫。为此,下坝镇政府和各级有关部门经过长时间充分细致的前期准备工作,作出了建设下坝镇污水处理工程的重大决策。本项目已于2019年11月11日取得贵阳市乌当区发展和改革局文件《关于审批乌当区下坝镇污水处理工程项目建议书的批复》,批复文号:乌发改通字〔2019〕125号。2按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版),本项目属于第四十三、水的生产和供应业“95污水处理及再生利用”类别中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的”,应当编制环境影响报告表。因此贵阳市乌当区水务管理局特委托贵州天丰环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价,我公司接受委托后对项目现场及周围环境进行了现场踏勘、调查,并在资料收集的基础上进行了项目工程分析及环境影响预测与评价。依据环境影响评价技术导则等技术规范、标准要求,编写了《乌当区下坝镇污水处理工程环境影响报告表》。特此呈报贵阳市生态环境局审批。二、项目概况1、项目基本情况项目名称:乌当区下坝镇污水处理工程建设单位:贵阳市乌当区水务管理局建设性质:新建建设地点:贵阳市乌当区下坝镇建设内容及规模:污水处理厂:总规模为(2030年)1000m3/d,其中2022年实施5003/d,2030年再实施500m³/d。污水管网收集及输送系统:1000m³/d(规模按2030年设计,分期实施),近期2、工程服务范围及人口根据《下坝镇总体规划(2014~2030年)》排水工程规划,结合下坝镇地区的地形地貌和排水现状,下坝镇污水处理工程设计服务范围主要为:主要收集下坝村片区、谷汪片区、宋二寨以及沿线的散户,根据下坝镇的发展情况,管网分期实施。近期主要收集下坝村片区、谷汪片区以及沿线的散户;远期收集范围增加到宋二寨及沿线散户。根据《下坝镇总体规划》(2014~2030年),下坝镇区2022年城镇常住人口为0.5万人,根据现状人口数据以及污水收集范围,确定2022年下坝镇污水处理工3程服务范围内,近期总人口为0.4万人,远期收集人口为0.7万人。3、主要工程内容近期:(1)管道总长:9800米(不含入户支管)其中:HDPE双壁波纹管DN2003000米(入户收集管)HDP双壁波纹管DN3004800米HDPE双壁波纹管DN4001700米钢管压力管DN100300米(2)检查井砖砌检查井Φ1000230座(3)一体化提升泵站2座进水泵站:200m3/dH=20m出水泵站:500m3/dH=20m(4)污水处理厂区新建日处理规模为500m³/d的城市污水处理厂1座,配套建设相应的建、构筑物及设备。远期:(1)收水管道总长:4280米(入户收集管),排水管道总长720米HDPE双壁波纹管DN2001000米(入户收集管)HDPE双壁波纹管DN3003280米HDPE双壁波纹管DN300720米(排水管道)(2)检查井砖砌检查井Φ1000260座4、工程规模的确定根据《下坝镇总体规划(2014~2030年)》、《给水排水工程规划结合《镇(乡)污水量测算取值为:近期居民综合生活用水(含公建用水)指标为140L/cap.d;远期居民综合生活用水(含公建用水)指标为160L/cap.d;浇洒道路及绿化用水量按居民综合用水的10%计;管网漏损水量按以上用水量之和的15%计。未预见用水量4按以上用水量之和的10%计。取日变化系数K日=1.3,则可计算出下坝镇2022年平均日总用水量为678m³/d,污水形成率按80%计取,平均日污水总量为500.4m3/d。表1-1污水量预测表序号项目单位2022年2030年备注1综合生活用水量人口人40007000/2综合生活用水定额L/人.d/3供水普及率%/4综合生活用水量m³/d5605工业用水量m³/d006未预见水量m³/d123.8247.56=(4+5+7)×10%7可形成污水的最高日用水总量m³/d683.81367.57=4+5+68日变化系数9平均日用水总量m³/d526105199=7/8折污系数80%80%平均日污水总量m³/d420.8841.5211=9×10入渗量m³/d126.23需处理污水量m³/d483.92967.75设计规模m³/d500污水处理率%%00%根据上述测算结果,结合相关政策要求,为充分发挥新建的污水处理设施功能,下坝镇污水处理工程厂区建设规模按近期(2022年)确定,建设规模为500m3/d。远期(2030年)新增500m³/d,远期(2030年)总规模为1000m³/d,该用地由为一次性征地,厂区内预留远期用地。根据上述测算结果,结合《贵州省“十三五”城镇污水处理及再生设施建设规划》有关指标,并应考虑一定的超前性,管网按远期2030年1000m³/d规模进行统一布置一次设计,配套城市基础设施建设逐步实施。5、污水处理厂外排污水途径根据下坝镇地表水水功能区划,乌当区下坝镇污水处理工程出厂水的直接受纳水体白水河,间接受纳水体为南明河,按照《贵阳市乌当区水功能区划报告》(2017年)白水河区划为Ⅲ类水体,根据《贵州省地面水域水环境功能划类规定》、《关于加快推进2017年度水污染防治行动重点工作任务的通知》(黔建城字【2017】135号)的相关要求,考虑到间接受纳水体南明河水环境较为敏感,因此本项目出水执5准行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A类标准,其中BOD5、COD、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。6、污水处理设计水质、排放标准及处理程度参照省内同级规模的污水处理厂进水水质数据资料,并考虑污水水质的变化趋势,确定本工程设计进厂水质;本项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)的一级A类标准,其中BOD5、COD、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准。因此本项目进、出水质及处理率见下表:表1-2本项目进、出水质一览表序号污染物种类处理率/%1pH值(无量纲)6-96-9/2悬浮物94.43色度/30/4化学需氧量250305氨氮(NH3-N)30956总磷(以P计)40.392.57总氮(以N计)4062.58五日生化需氧量6959动植物油/1/石油类/1/阴离子表面活性剂/0.5/粪大肠菌群数/(个/L)//总镉/0.01/总铬/0.1/总汞/0.001/总铅/0.1/总砷/0.1/烷基汞/不得检出/六价铬/0.05/7、污水处理厂建设地点及厂址可行性分析乌当区下坝镇污水处理工程的厂址选择,应遵循以下原则:(1)厂址位置应位于下坝镇下游。(2)厂址位置应位于下坝镇夏季主导风向的下风向。(3)厂址位置应具备较好的工程地质条件。6(4)厂址位置应尽量不影响城市居民的正常生活秩序。(5)厂址位置应便于城镇污水的收集和输送。(6)厂址位置应便于污水、污泥的排放和回用。(7)厂址位置应满足防洪要求,应具备良好的排水条件。(8)厂址位置应少拆迁、少占或不占农田、有卫生防护距离。(9)厂址位置应有远期扩建的可能。(10)厂址位置应具备方便的交通运输和水电条件。遵循上述选址原则,结合本工程建厂方案,和镇区地形特点,初步选择两个厂址为项目的建设厂址,厂址位置如图1-1所示。厂址一是位于镇区中部,河沟边上。厂址二是位于镇区南部、此处南明河北侧、027乡道的西南侧地块,厂址一与厂址二的比较分析详见下表:表1-3厂址方案比选表项目厂址一厂址二污水收集可重力收集大部分污水,位于城市管网下游末端。需要建设的提升泵房(近200吨/d,远期400m³/d)尾水排放靠近受纳水体,尾水可直接排入小河沟。靠近受纳水体,尾水可直接排入白水河风向条件位于城市中部,相对于厂址二靠近中心城区,对中心城区影响较大位于城市端部,对中心城区影响较小交通条件靠近公路,交通便利靠近公路,交通便利供水供电条件供电从镇区变电站引入。供水供电方便,供水从市政给水管网引入,供电从镇区变电站引入。地形地貌拟选场址为耕地,地势更平坦拟选场址为耕地,地势平坦,较好施工征地条件根据城镇发展,此厂址为已在开发中,征地困难大。无拆迁,主要为耕地,易征地。7图1-1厂址方案比选图综上所述,根据上述两个厂址的对比,两个厂址各有优缺点。厂址一虽然可以减少提升泵房的设置,但是此处属于正在开发的地块,不利于整个镇区的发展,且征地困难,因此,推荐厂址二:位于镇区南部、此处南明河北侧、027乡道的西南侧地块作为拟建污水厂厂址。8、管网布置方案根据《下坝镇总体规划》(2014~2030年),基本遵循上述管网布置原则,污8水管道沿道路一侧敷设,截污主干管沿河道铺设,镇区收集管主要沿镇区现有道路及规划道路敷设。镇区至污水处理厂沿现状道路和自然地形敷设,尽量减少埋深。下坝镇污水经收集后,由污水干管输送至污水处理厂处理达标后排放。并在后期建设的新区地址较低的区域单独收集,建设200m³/d的污水泵房进行提升。9、污水处理工艺比选污水处理工艺的选用应根据污水进出水水质、处理程度的要求、用地面积和工程规模等多因素综合考虑,适宜的污水处理工艺不仅可以降低工程投资,还有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的经营费用,保证出厂水水质。本工程出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准,其中BOD5、COD、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)IV类标准。根据国内外成熟工艺和我公司类似工程经验,确定污水处理厂的污水处理工艺流程为预处理段、二级生物处理段。本工程各项目规模较小,预处理拟采用“格栅、调节池、沉砂池。”粗格栅的作用是拦截较大的悬浮物或漂浮物,一边保护水泵;细格栅的作用是拦截粗格栅未截留的悬浮物或漂浮物;沉砂池的功能是利用物理原理去除污水中密度较大的无机颗粒污染物。(1)生物处理工艺方案论证生化处理工艺有多种形式,适用小城镇且使用较广泛的主要有:膜--生物反应器、接触氧化法、生物转盘法、A/A/O一体化复合生化工艺等。1)膜生物反应器在污水处理,水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器(MembraneBio-Reactor),是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。根据膜组件和生物反应器的组合方式,可将膜-生物反应器分为分置式、一体式以及复合式三种基本类型。膜-生物反应器在一个处理构筑物内可以完成生物降解和固液分离功能,生物反应区的混合液固体浓度较高,其主要优点:出水水质优质稳定,剩余污泥产量少,可去除氨氮及难降解有机物,占地面积小,不受设置场合限制。然而膜--生物反应器也存在一些明显不足。主要表现在:①膜组件通常需采用国外进口,造价高,使MBR工艺的基建投资高于传统污9水处理工艺;②膜污染容易出现,造成膜寿命的缩短,且清洗膜件操作复杂,对维护人员要求较高,给管理工作带来不便;③污水通过膜需要设泵提升,能耗高。以上诸多原因,膜--生物反应器污水处理法并不是本工程最佳的工艺选择。2)生物转盘法生物转盘又称浸没式生物滤池,也叫旋转式生物反应器,生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种,是污水灌溉和土地处理的人工强化,这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育,形成膜状生物性污泥——生物膜。污水经沉淀池初级处理后与生物膜接触,生物膜上的微生物摄取污水中的有机污染物作为营养,使污水得到净化。生物转盘由盘片、接触反应槽、转轴及驱动装置组成。盘片采用插片式连接,以中心管为转轴,转轴的两端安设在半圆形接触反应槽的支座上。按照有无氧参与,生物转盘分为好氧生物转盘和厌氧生物转盘。好氧生物转盘的转盘面积约40%浸没在槽内的污水中,转轴高出水面10-25cm;厌氧生物转盘的盘片大部分或全部浸没于水中,接触反应槽密封,以利于厌氧反应的进行和收集沼气生物转盘旋转时,污水在反应槽中顺盘片间隙流动,污水中的有机物被转盘上的生物膜所吸附。当盘片转离水面时,盘层表面形成一层污水薄膜,空气中的氧不断地溶解到水膜中,生物膜中微生物吸收溶解氧,氧化分解被吸附的有机污染物。盘片每转为一周,即进行一次吸附—吸氧—氧化分解的过程。转盘不断转动,污染物不断地被氧化分解,生物膜也逐渐变厚,衰老的生物膜在水流剪切力作用下脱落,并随污水排出沉淀池。转盘转动也使槽中污水不断地搅动充氧,脱落的生物膜在槽中呈悬浮状态,继续起净化作用,因此,生物转盘兼有活性污泥池的功能。生物转盘的工作特点:①不需曝气和回流;②运行管理简单,技术要求不高;③工作稳定,适应能力强;④适应不同浓度、不同水质的污水;⑤剩余污泥量少,易于沉淀脱水;⑥没有滤池蝇、恶臭、堵塞、泡沫、噪音等问题;⑦可多层立体布置;⑧一般需加开孔防护罩保护、保温。优点:①生物量大,净化效率高,适应性强;②F/M值低(F/M=0.05-0.1kgBOD5/kgss.d),出水水质较好;③生物相丰富,食物链长,剩余污泥数量少(为活性污泥法的1/2左右),易于沉淀分离和脱水干化。④污泥勿需回流,因此节能。缺点:①建设投资较高。②其性能受环境气温及其它因素影响较大。3)生物接触氧化法生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺。接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固定于填料表面,部分则是悬浮于水中,因此它兼有活性污泥法和生物滤池二者的特点。由于其中的填料及其上的生物膜淹于水中,它又被称为淹没式生物滤池。生物接触氧化法中微生物所需的氧通过人工曝气供给。生物膜生长到一定厚度之后,填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促成新生物膜的新陈代谢。脱落的生物膜将随水流出池外。出水进入二沉池去除水中夹带的生物膜以保证系统出水的水质。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,接触氧化池内单位容积的生物固体量都高于活性污泥曝气池及生物滤池。因此,接触氧化池具有较高的容积负荷,处理时间短,节约占地面积。由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,生物膜的脱落和生长可以保持很好的平衡,生物接触氧化法不需要设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。生物接触氧化法具有以下几个优点:①较小的池容和占地面积。②抗冲击负荷能力强,处理效果稳定,处理出水水质好。③基建费用、运转费用节省。④运行管理简单。⑤受气候、水量、水质影响小。缺点:脱出总氮及生物除磷效果一般。4)A/A/O一体化复合生化工艺A/A/O一体化复合生化工艺是由厌氧工艺、缺氧工艺、好氧工艺和二沉池组成,其中好氧工艺采用的是双生物法。厌氧池中,回流污泥中的聚磷菌释放磷,同时BOD5也得到了部分去除;进入缺氧池中,大量混合液回流至此,溶液中含有一定量的溶解氧,首先反硝化菌利用水中O为电子受体、其次利用NO3-N为电子受体并消耗C源进行反硝化生成N2,系统因此脱除总氮。在缺氧段末段,反硝化除磷菌占优势,利用剩余NO3-N为电子受体进行反硝化吸磷增殖,也使出水磷酸盐含量降低。进入好氧池,由于环境中缺乏C源,聚磷菌利用在厌氧条件下储存的内C源充当基质,通过消耗内C源的能量过量摄取环境中的磷酸盐,而在细胞内形成多聚磷酸盐,细菌同时得到增殖。好氧工艺的主要作用是:异养微生物在有氧的环境中利用外C源合成细胞增殖,进一步降低COD浓度,使水质得到净化;聚磷菌过量吸磷,使水中磷含量降低;自养型硝化菌利用硝化反应,将水中NH3-N氧化成为NO3-N,降低水中NH3-N浓度。因此,好氧工艺处理的效果作为整体生化处理的把关段,是至关重要的。好氧工艺为双生物法,即活性污泥法与生物膜法相结合工艺。氧化池内分出若干小格,内设有组合式填料,一部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,另一部分则以絮状悬浮生长于水中。因此它兼有活性污泥法与生物膜二者的特点。在氧化池前段设置填料可抗冲击负荷,在氧化池后段设置填料可固定硝化菌。二沉池与厌氧池、缺氧池、好氧池组合在一起,节省了土建投资外,还减小了混合液回流与污泥回流的提升扬程,减少了管道布置,便于后续运行管理。A/A/O一体化复合生化工艺具有以下特点:①各单元功能独立,脱氮除磷效果好,出水效果好。②系统设置了填料,抗冲击负荷能力强,处理效果稳定。③提升扬程低,运行费用省。④各单元合建,总体投资经济,占地面积小。⑤工艺流程清晰,运行管理简单。表1-4生物处理工艺方案对比表工艺类型膜--生物反应器接触氧化法生物转盘法A/A/O一体化复合生化处理效果好一般一般较好投资成本高较低较高低运行成本高低低低很小较小很小较小运行管理复杂简单简单简单比较上述各种工艺的优、缺点和特点,结合本工程的具体情况,经过全面技术经济比较,设计选择A/A/O一体化复合生化工艺作为本工程的推荐二级生化处理工(2)深度处理工艺方案论证过滤是深度处理的重要环节,是确保出水达到一级A标准(悬浮物<10mg/l)的必要处理单元。过滤可以去除大部分悬浮物和胶体,在降低出水SS的同时,还可以有效的降低出水的COD、BOD5、TN和TP。污水深度处理中常用的过滤设施按过滤介质不同可分为成床过滤(也称为深层过滤)和表面过滤。适合较小规模水处理工程的过滤工艺,典型的成床过滤有过滤罐;典型的表面过滤滤池为滤布滤池、转鼓过滤器等。普通过滤罐的优点运行管理可靠,有成熟运行经验,安装运输较为方便。缺点是阀门较多,操作繁琐,清砂不便,过滤水头较大,需要设置单独的反洗水泵。滤布滤池的特点是过滤精度高,出水水质好并且稳定;设备简单紧凑,附属设备少,占地面积小;清洗效率高,耗水少;过滤水头损失小,运行电耗低。由于设备已经国产化,投资费用合理。转鼓过滤器的特点是耐冲击负荷强,过滤可连续运行,水头损失小,占地面积小,反冲洗耗水小,滤网使用寿命长,反冲洗耗水量小,运行能耗低。表1-5过滤工艺对比表类型优点缺点普通过滤罐运行管理可靠,有成熟运行经验,安装运输较为方便,投资成本低阀门较多,操作繁琐,清砂不便,过滤水头较大,需要设置单独的反洗水泵。转鼓过滤器耐冲击负荷强,过滤可连续运行,水头损失小,反冲洗耗水量小,运行能耗低。制造成本高滤布滤池过滤精度高,出水水质好并且稳定;设备简单附属设备少,占地面积小;清洗效率高,耗水少;过滤水头损失小,运行电耗低投资较高,滤布需经常更换结合本工程的具体特点,选择转鼓过滤器作为深度处理工艺。(3)消毒处理工艺选择1)消毒方案论述污水消毒工艺的选择应根据设计进出水水质、受纳水体、污水处理厂处理工艺、厂区用地等多因素综合考虑,选择投资省、运行费用低、技术成熟、效果稳定可靠、运行管理方便、设备先进的工艺。污水消毒处理可分为化学性及物理性消毒方式两大类,化学方法主要有氯、二氧化氯、臭氧、氯胺及其它卤化物,物理性消毒则包括加热、冷冻、辐射、微电解、紫外线和微波消毒等方式。现就目前我国污水处理领域应用较为广泛的液氯、ClO2及紫外线三种消毒方式介绍如下。①液氯消毒液氯是迄今为止最常用的方法,氯的灭菌作用主要是次氯酸,对细菌的作用是破坏其酶系统,导致细菌死亡。而氯对病毒的作用,主要是对核酸破坏的致死性作用。自从二十世纪初,氯就广泛地应用于水消毒工艺,目前仍是国内水处理行业应用最多的消毒方式。其主要特点是:单位水体的处理费用较低,工艺成熟、效果稳定可靠,能保持一定数量的余氯,从而具有持续消毒能力,氯消毒历史较长,经验较多,是一种比较成熟的消毒方法。由于加氯法一般要求不少于30min的接触时间,接触池容积较大;氯气是剧毒危险品,存储氯气的钢瓶属高压容器,有潜在威胁,需要按安全规定兴建氯库和加氯间及氯吸收装置;液氯消毒将生成有害的有机氯化物。②ClO2消毒ClO2也是一种强氧化剂,其氧化能力是氯的25倍,消毒能力仅次于臭氧,高于氯。ClO2是广谱型消毒剂,对水中的病原微生物包括病毒、芽孢、真菌、致病菌及肉毒杆菌均有很高的灭活效果,有剩余消毒能力,ClO2对孢子和病毒的灭活作用均比氯有效,并且在高PH值与含氨的水中灭菌效果不受影响。另外,ClO2去除水中的色度、嗅、味的能力也较强。ClO2在二十世纪七十年代逐渐作为常用消毒剂,欧美许多国家将ClO2消毒用于各种水处理,在我国中小型污水处理厂采用ClO2消毒最多,投资少,运行安全可靠得到认可。相对液氯消毒方式而言,ClO2消毒成本稍高;同样要求不少于30min的接触时间,接触池容积较大。③紫外线消毒大量的研究和实验证明,紫外线对水的消毒灭菌主要是通过紫外线对微生物的辐射,生物体内的核酸吸收了紫外线的光能,损伤和破坏了核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。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。紫外线消毒的缺点是:设备投资高,运行费用高,无持续杀菌能力,抗悬浮固体干扰的能力差,对水中SS浓度有严格要求。现从技术、经济、管理角度对当前国内污水处理领域最常用的消毒工艺——液氯、ClO2及紫外线等三种消毒方式比较如表1-6所示。表1-6消毒方式比选一览表项目液氯(A)二氧化氯(B)紫外线(C)比较结果消毒灭细菌优良优良灭病毒优良优良灭活微生物效果满足要求满足要求满足要求消毒效果随pH增大时效果较好,SS影响较小。消毒效果随pH增大而下降,在pH=7左右时效果较好,SS影响较小。对pH值变化不敏感,SS影响大。副产物生成三卤甲烷、盐酸、高分子卤化物盐酸盐、亚氯酸盐不生成C优土建投资最大,0万元左右次之,约28万元左右最低,约1万元左右C优设备投资15万元左右15万元左右8万元C优最大,约40m2次之,约30m2最低,约10m2C优对环境的影响氯气有泄漏的风险NaClO难保管,要采取措施,防止紫外光外泄C优维护管理复杂较复杂简单C优接触时间30分钟30分钟数十秒至几分钟C优从上表分析可知,相对于其他消毒方式,紫外线消毒方式没有副产物生成,土建及设备投资最省,占地面积最少,对环境的影响最小,维护管理最简单,接触时间最少,运行成本最低,然而其灭菌效果略差于其他消毒方式。由于本工程建设用地紧张,规模较小;且污水厂出水没有回用,对出水中余氯没有要求,而是直接排放至白水河。因此,本可研认为紫外消毒应具有较大的优势,推荐采用紫外消毒。10、污泥处理处置方案选择在城镇污水处理过程中,会伴随产生大量污泥,主要为初沉污泥和剩余活性污泥。污泥中含有大量有毒有害物质,如寄生虫卵、病源微生物、细菌、合成有机物、重金属离子等;污泥中也含有促进植物生长的氮、磷、钾等营养元素。由于污泥中含有上述物质,易腐化发臭,如果处理不当,会造成二次污染,形成新的公害。因此,污泥在最终处置前必须进行处理,其主要目的是:①减少污泥中的有机物,使之稳定化,避免产生二次污染问题。②降低污泥含水率,减少污泥体积,为污泥处置创造条件,减少处置费用。③减少污泥中的有害物质,使污泥达到无害化和卫生化的要求。④有利于污泥的综合利用,达到保护环境的目的。(1)污泥处理工艺的选择污泥处理方法一般有好氧消化法和厌氧消化法。好氧消化法是通过对污泥进行较长时间的曝气,使污泥中的微生物处在内源呼吸阶段进行自身氧化。由于污泥中的有机物含量较高,采用好氧消化能耗太大,运行费用高,不能回收沼气,故一般采用较少。厌氧消化法是在无氧、适宜的温度条件下,由兼性菌及专性厌氧细菌降解污泥中的有机物,最终产物是二氧化碳和甲烷气,从而使污泥得到稳定。典型的厌氧消化污泥处理工艺通常包括四个阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,污泥中的有机物质得以分解,使污泥趋于稳定;第三阶段为污泥脱水,污泥进一步减容,便于运输;第四阶段为污泥处置,采用某种适宜的途径,将最终的污泥予以消纳和处置。以上各阶段产生的上清液或滤液中含有大量的污泥物质,因而应送回污水处理系统中继续处理。本项目产生的污泥主要为生物处理单元产生的生物污泥和化学除磷产生的化学污泥。(2)污泥的最终处置污泥处理方法与流程取决于当地条件、环境保护要求、投资情况、运行费用及维护管理等多种因素。污泥处理方法一般有好氧消化法和厌氧消化法。好氧消化法是通过对污泥进行较长时间的曝气,使污泥中的微生物处在内源呼吸阶段进行自身氧化。由于污泥中的有机物含量较高,采用好氧消化能耗太大,运行费用高,不能回收沼气,故一般采用较少。厌氧消化法是在无氧、适宜的温度条件下,由兼性菌及专性厌氧细菌降解污泥中的有机物,最终产物是二氧化碳和甲烷气,从而使污泥得到稳定。典型的厌氧消化污泥处理工艺通常包括四个阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,污泥中的有机物质得以分解,使污泥趋于稳定;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容,便于运输;第四阶段为污泥处置,采用某种适宜的途径,将最终的污泥予以消纳和处置。以上各阶段产生的上清液或滤液中含有大量的污泥物质,因而应送回污水处理系统中继续处理。综合考虑本项目处理规模小、产泥量小等特点,污泥处理工艺推荐采用调节、脱水的处理工艺。(一)污泥脱水目前国内污泥脱水机的常用机型有:离心式、带式、叠螺式式及板框式。a、板框式污泥脱水机:工作原理:在密闭的状态下,经过高压泵打入的污泥经过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水目的。b、带式污泥脱水机:工作原理:由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,从而实现污泥脱水。c、离心式污泥脱水机:工作原理:由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成,污泥由空心转轴送入转筒,在高速旋转产生的离心力下,产即被甩入转鼓腔内。由于比重不一样,形成固液分污泥在螺旋输送器的推动下,被输送到转鼓的锥端由出口连续排出;液环层的液体则由堰口连续“溢流”排至转鼓外靠重力排出。d、叠螺式污泥脱水机:由固定环,游动环相互层叠加,螺旋轴贯穿其中形成的过滤主体。通过重力浓缩以及污泥在推进过程中受到背压板形成的内压作用实现充分脱水,滤液从固定环和活动环所形成的滤缝排出,泥饼从脱水部的末端排出。污水经过沉淀处理后会产生大量污泥,即使经过浓缩及消化处理,含水率仍高达96%,体积很大,难以消纳处置,必须经过脱水处理,提高泥饼的含固率,以减少污泥堆置的占地面积。脱水机的种类很多,按脱水原理可分为真空过滤脱水、压滤脱水及离心脱水三大类。本文就国内污水处理厂经常选用的压滤机(包括带式压滤机及板框式压滤机)和离心式脱水机的工作原理、设备选型时需重点考虑的问题以及维护运行成本等作一介绍。①带式压滤机受污泥负荷波动的影响小,还具有出泥含水率较低且工作稳定启耗少、管理控制相对简单、对运转人员的素质要求不高等特点。同时,由于带式压滤脱水机进入国内较早,已有相当数量的厂家可以生产这种设备。在污水处理工程建设决策时,可以选用带式压滤机以降低工程投资。②一般板框式压滤机与其他类型脱水机相比,泥饼含固率最高,可达35%,如果从减少污泥堆置占地因素考虑,板框式压滤机应该是首选方案。滤板的移动方式。要求可以通过液压一气动装置全自动或半自动完成,操作不方便,滤布振荡装置,以使滤饼易于脱落。与其他型式脱水机相比,板框式压滤机最大的缺点是占地面积较大。同时,由于板框式压滤机为间断式运行,效率低,操作间环境较差,有二次污染,国内大型污水处量厂己很少采用。综合比较可知:叠螺式脱水机具有脱水效果好(一般可达50%~80%)、占地面积小、操作管理简单、能耗、药剂耗量低的优点,考虑到节省投资、运行成本和运行方便,本项目移动式叠螺污泥脱水机进行浓缩脱水。常用的污泥处置方式主要有以下几种:表1-7污泥处置方案比选一览表序号污泥处置方式处理要求处置原理1还田农用稳定的无害化机械脱水含固率20~30%干污泥按国家标准要求将污泥散到农田后翻耕,可种草、麦等,但不能种蔬菜或水稻2卫生填埋尽量稳定和无害化,机械脱水含固率≥40%干污泥卫生填埋场作处置3焚烧机械脱水含固率0~40%设置焚烧厂,可以利用部分热能,焚烧炉渣可利用4与城镇生活垃圾混合堆肥机械脱水含固率0~40%堆肥、发酵从目前国内情况看,绝大部分污水处理厂的污泥均考虑卫生填埋。污泥卫生填埋是把脱水污泥运到卫生填埋场与城镇垃圾一起,按卫生填埋操作进行处置的工艺。卫生填埋法处置具有处理量大,投资省,运行费低,操作简单,管理方便,对污泥适应能力强等优点,但亦具有占地大,渗滤液及臭气污染较重等缺点。卫生填埋法适宜于填埋场地容易选取、运距较近、有覆盖土的地方。迄今为止,卫生填埋法是国内外处理城镇污水处理厂脱水污泥最常用的方法。综上所述,本工程污泥脱水至60%后,统一就近运往污泥处理中心统一处置,若经过脱水机脱水后不能满足含水率要求,则加入适量的石灰进行固化,含水率满足60%后可运往污泥处理中心统一处置。11、推荐污水处理工艺流程通过对污水处理工艺方案及污泥处理处置方案的分析比较及选择,下坝镇污水处理工程推荐工艺流程如下所示:进水→粗格栅→细格栅→提升泵房→沉砂池→A/A/O→二沉池→斜管沉淀池→水计量→出水乌当区下坝镇污水处理工程位于乌当区下坝镇,项目总投资1020.24万元,厂区占地面积6.0亩,总规模为(2030年)1000m³/d,其中近期2022年500m³/d。本项目主要建、构筑物如下:表1-8主要建、构筑物一览表序号构筑物名称数量备注1格栅渠、进水调节池泵池、污泥脱水机房L×B×H=16.00×7.8×5.80m钢筋砼2A/A/O生化组合池L×B×H=27.2×9.0×4.6m钢混3鼓风机房L×B×H=13.50×6.00×5.60m砖混4污泥池L×B×H=3.90×4.00×4.5m钢筋砼5巴氏流量槽L×B×H=6.525×0.500×1.00m钢筋砼6综合管理用房L×B×H=16.8×6.6×5.4m砖混项目建设内容见如下:表1-9项目建设内容一览表项目组成主要建设内容主体工程污水处理设施格栅渠平面尺寸:B×L×H=0.8×16.0×3.6(m)设备配置:mmm孔口式闸板阀2套:φ=300mm、φ=400mm各一套。含配套启闭机。进水调节池规模:Q=1000m³/d;停留时间:HRT=5h;进水调节池平面尺寸:L×B×H=16.0m×7.8m×5.8m进水调节池有效水深:2.00米进水调节池有效容积:250m3控制方式:根据水池水位变化情况,现场设手动控制。设备配置:潜水搅拌机:QJB260/740-0.85/C/S,N=0.85KW,2台,配导杆。WQQmhHm,N=3.0Kw,近泵。A/A/O生化组合池沉砂功能区功能:去除污水中比重大于2.65,粒径大于0.2mm的无机颗粒,以保证后续处理的正常进行。设计流量:Q=6.79L/s,Qmax=15.05L/s。结构尺寸:L×B×H=2.0m×2.0m×1.10m水平流速为0.20m/s,有效水深0.8m内设曝气支管,进行预氧化。(2)A/A/O生化池其工艺原理为A/A/O工艺,主要是去除污水中的有机物和脱氮除磷,使总氮和氨氮达到一级A。磷通过化学除磷实现达标。设计流量:Q=32.5m³/h(考虑1.3安全系数)。主要设计参数如下:厌氧池:L×B×H=4.25m×2.0m×4.6m,有效水深4.15m,水力停留SRT为1.69h;污泥浓度为2500mg/L;缺氧池1:L×B×H=6.55m×3.5m×4.6m,有效水深4.10m,水力停留间mgL好氧池2:L×B×H=6.55m×5.5m×4.6m;有效水深4.05m,水力停留间SRT为9.0h;污泥浓度为2500mg/L污泥产率系数:0.4kgMLVSS/kgBOD5污泥负荷:0.10kgBOD5/(kgMLVSS·d)总氮负荷:0.06kgTN/(kgMLVSS·d)污泥回流比:100%20混合液回流比:200%污泥龄:20h气水比:8.66需氧量:2.41m³/min主要设备:a、盘式曝气器:∅60,H=210mm,120套数量:b、潜水搅拌机:QJB260-740-0.85,5台(3)沉淀功能区功能:实现泥水分离,以去除污水中的小颗粒悬浮物和有机物。设计流量:Q=32.5m³/h单格结构尺寸:D×H=5.0m×4.20m。主要设计参数:采用机械排泥,排泥机旋转速度为2r/h。主要设备:配套钢制工作桥、撇渣装置及排渣斗及撇渣装置(4)污泥回流及污泥排放区功能:为了保证A/A/O工艺具有稳定的污泥浓度,并回流混合液至缺氧段脱氮,同时排放剩余污泥。污泥回流比为100%;合液回流比为200%c、混合液回流泵:WQ100-5-3,2台d、污泥回流泵:WQ45-5-2.2,2台当需要排放剩余污泥时,通过污泥回流泵排至脱水机房。(5)深度处理区功能:通过投加PAC,把污水中的磷和SS转入絮体中,然后通过转鼓过滤器,使污水除生物学之外,其他污染物指标达到一级A标。设计参数:加药采用聚合氯化铝作为絮凝剂,计量泵投加。投加絮凝池:机械絮凝尺寸1.7m×1.7m×4.2m,搅拌机功率N=0.75kW,搅拌机直径0.7m。斜管沉淀区:尺寸4.5m×4.5m×4.2m,表面负荷1.0m/h。主要设备:JBK框式搅拌机:搅拌机直径D=0.9m,水深3.7m,N=0.75kW斜管:采用Φ=80mm,H=870mm,乙丙共聚转盘过滤设备:直径Dmnrmin组,配驱动电机、高压冲洗泵及相应的阀门等附件。(6)紫外线消毒管功能:对出水进行消毒处理。主要设备:封闭式紫外线消毒设备:数量:1套功率:Q=32.5m³/h,N=480W,灯管为120W×4PC超声波明渠计量槽尺寸L×B×H=6.525×0.5×1.0m,设置超声波流量计1套鼓风机房对生化池进行曝气。设计参数:鼓风机房尺寸:L×B×H=13.50×6.00×5.60m结构型式:砖混N=4.0kW21污泥处理设施污泥脱水机房建于进水调节池上部,向生物池沉池区投加铝除磷和污泥脱水设置:叠螺式脱水机1套,EX-131/SA-CCC设计参数:加药采用聚合氯化铝作为絮凝剂,计量泵投加。投加20mg/l,PAC溶液浓度15%。污泥量:污泥含水率99.8%,污泥量为12m³,干污泥为24kg主要设备:GM隔膜计量泵:N=0.55KW,Q=3m³/d,H=8m,2台聚合物制备装置:MTP-500,100g/hN=1.5KW,1套,自带阀门附件辅助工程综合楼集生产管理用房、行政办公用房、化验室等为一体,包括化验室、卫生间、工具房、档案室、资料室、生产监控室等。化验室面积按污水处理厂规模和污水处理级别确定,由水分析室、泥分析室、BOD5分析室、气体分析室、生物室、天平室、仪器室、贮藏室(包括毒品室)、办公室和更衣间等组成。建筑面积110.88m2配电房厂区设变配电室一座,含低压配电室、控制室、值班室等(与仓库、机修合建),抽屉式低压配电柜设于低压配电室,粗格栅井、进水泵站、细格栅井、沉砂池放于进水泵站的控制室,氧化沟及鼓风机的控制柜放于配电房控制室,污泥泵房及脱水机房的控制柜放于本单元的控制室。配电室与鼓风机房合建。公用工程供电系统10KV电源由下坝镇变电站专线引入,厂内设1台500KVA变压器。供水系统厂区用水已由城区市政管网接入,接入管材为De110的PE管。厂内形成环状管网,供给厂区生产、生活及消防用水。排水系统实行雨污分流制,厂区雨水经雨水管网收集后排入白水河,厂区废水及市政污水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准标后排入白水河。在线监控网进水总管的流量、化学需氧量、氨氮设置在线监测并联网,出水总管的流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮设置在线监测并联网。废气用密闭式脱水机械等措施,并通过合理布局,将厂区人流集中的办公室布局在污染系数小的上风向方位,并强化通风、加强厂区绿化以降低恶臭污染物的浓度。在厂界周围设置5m宽的绿化带,以减轻恶臭污染物对周围环境的影响。厂内的污泥,尽可能做到日产日清,堆存间应独立封闭,污泥运输也应封闭,并加强管理。废水厂区实行雨污分流,雨水通过雨水沟渠直接排入外环境,生活污水、设备冲洗废水等进入调节池,与厂外污水一起处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准标后排入白水河,其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷处理达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类后排入白水河。生活垃圾收集后交由环卫部门清运,栅渣、沉砂运至高雁垃圾填埋场进行填埋处理;污泥经经脱水使含水率低于60%后运送至污泥处理中心统一处置。声选用低噪声设备、基础减振、绿化降噪绿化绿化面积为1366.8m2。施工周期为6个月,施工人数约20人/d,均不在施工场内食宿,如厕依托周边农户。2214、劳动定员及工作制度劳动定员10人,本年运行按365天计,四班两运行制度,厂区内设员工食堂和宿舍。项目原辅材料及能源消耗情况见下表。表1-10项目原辅材料消耗一览表序号名称年耗量(t/a)主要成分及规格储存位置来源/备注1205液体,有效成分30%。加药间外购2M0.22干粉,配置溶液质量分数为0.2%。加药间外购3除臭剂3天然植物除臭剂加药间外购主要原辅材料成分与性质:(1)PAC是一种无机高分子混凝剂,液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体,无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。原料中无挥发性成分。(2)PAM全名为聚丙烯酰胺,该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝作用。密度=1.3g/cm³。PAM在50-60°C下溶于水,水解度为5%-35%,也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。本项目使用的PAM原料中无挥发性成分。三、公用工程本项目自身用水环节主要为生活用水、地面及设备冲洗水(包括反冲洗用水)、绿化用水以及化验室用水等。(1)生活用水①办公生活用水根据建设单位提供资料,本项目劳动定员10人,公司安排员工住宿,住宿员工约10人,根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),住宿员工用水系数按150L/人·d计,则生活用水量为1.5d/d,排水量为用水量的85%,则污水产生量为1.275d/d。污水处理厂年运行天数365d,则生活用水量约为547.5t/a,排水量为用水23②食堂餐饮用水根据《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社第5版),项目食堂餐饮用水指标按照20L/人·次计,平均日就餐人数为10人,每日3次,则食堂餐饮用水量ta(2)地面及设备冲洗水设备(格栅等)冲洗用水量约为5t/d,排水量按用水量的90%计,则冲洗废水产生量约4.5t/d,冲洗后废水进入污水处理系统处理,年产生量约为1642.5t。(3)绿化用水绿化面积为1366.8m2,根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)绿化用水按照1.5L/m2·次,年浇灌次数90次计算,年用水量184.52t。(4)化验室废水化验室器皿清洗等产生废水,参考贵阳市污水处理厂化验室用水,约为0.05m³/d。经中和处理后,通过厂内管网进入污水处理厂处理后排放。制项目实行雨污分流制,厂区雨水经雨水管网收集后排入南明河,厂区生活污水经化粪池后进入调节池,食堂废水经隔油池、化粪池后进入调节池,地面及设备冲洗废水进入调节池,与市政管网收集的生活污水统一经过下坝污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,其中NH3-N、TP、BOD5、COD达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准后排入白水河。表1-11项目用水、排水情况表用水项目用水定额估算规模用水时间用水量排水量m3/dm3/am3/dm3/a办公生活用水365d/a547.575465.375食堂餐饮用水30人次.d365d/a0.62190.51地面及设备冲洗水5t/d-365d/a54.51642.5绿化用水1366.8m290d/a184.52--化验室用水0.05m3/d/365d/a0.058.250.0525小计8.352794224.8252312.275不可预计用水量(小计的10%)0.835279.422.48231.2324合计3073.4247.3052543.51消防用水量根据《建筑设计防火规范》,室外消防每次消防用水量为72m3。图1-1项目水平衡图(单位:m3/d)3、供电、供气本项目供电电源来自市政供电管网,市政电网中10kV高压线在终端杆处经电缆转接送入变电所内,电缆经高压开关柜送至新建配电间内,设1台500KVA变压器,为本项目供电。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的有关规定,污水处理厂区需设置室外消防给水系统。厂区设置SS100-1.0型室外地上式消火栓,消防水量为10L/s,相邻消火栓的设置间距不大于120米。根据《建筑灭火器配置设计规范》(50140-2005)的有关规定,厂区建筑物配25套设置磷酸铵盐干粉灭火器。四、符合性分析1、产业政策符合性污水工程建设属于城市基础设施建设项目,是一项治理水体污染,保护水环境的公益性工程。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,第四十三类“环境保护与资源节约综合利用”中,19、高效、低能耗污水处理与再生技术开发,属鼓励类。因此本项目的建设符合相关产业政策。2、选址可行性分析本项目位于贵阳市乌当区下坝镇下游,所在区域不涉及饮用水源保护区、灌溉水源区及农村饮用水源取水点,同时位于城市管网下游末端,可通过重力收集大部分污水;项目所在地东南方向650m为白水河,便于尾水的排放,同时节省了管网建设成本;贵阳市乌当区常年主导风向为东北风,项目下风向无居民居住,且有山坡阻挡,不会影响居民的正常生活秩序和居住环境;项目西北侧100m处为马郎坝至石板公路,距离乡镇中心直线距离300m,具备方便的交通运输和水电条件;厂址所在地不涉及拆迁和占用基本农田。综上所述本项目选址可行。3、土地利用规划符合性本项目所在地块原规划用途为农业用地,现拟规划为《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)中规定的公用设施用地U,该地块已办理土地用途变更手续,编制了《下坝镇污水处理厂地块土壤污染状况调查报告》,并取得贵州海美斯环保科技有限公司、贵阳市生态环境科学研究院关于《下坝镇污水处理厂地块土壤污染状况调查报告》的评估意见(详见附件8),调查报告结论显示该地块及相邻地块历史及当前均无工业企业生产活动,且历史上无固体废弃物堆放与倾倒、固废填埋及工业废水排放等情况,地块内地下亦无储罐、管道等构筑物,不存在潜在污染源。因此地块受到污染的可能性较小,可以作为公用设施用地进行开发利用,因此本项目符合土地利用规划。4、总平面布置情况及其合理性分析本项目东南向西北方向分别布设巴氏流量槽、在线监测房、鼓风机房、污泥池、A/A/O一体化构筑物、进水格栅、调节池及脱水机房、综合管理用房,厂区布设按照污水处理工艺进行布设,便于进行污水处理。乌当区常年主导风向为东北风,该26项目周边居民主要位于西北方向,不属于项目下风向,项目产生的废气不会对周边居民造成影响。白水河位于项目东南方向,在线监测房位于东南侧,便于监测出水水质。从环境保护的角度分析,本项目的总平面布置情况合理。5、项目“三线一单”相符性(1)生态保护红线根据《省人民政府关于发布贵州省生态保护红线的通知》(黔府发〔2018〕16号)、《贵州省生态保护红线管理暂行办法》,贵阳市生态保护红线包括风景名胜区、地质公园、森林公园、国家重要湿地、国家湿地公园、千人以上集中式饮用水源保护区、五千亩以上耕地大坝永久基本农田、重要生态公益林、石漠化敏感区8本工程位于贵阳市乌当区下坝镇,不占用生态红线区域,符合《贵州省生态保护红线管理暂行办法》要求。另外,根据《省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(黔府发〔2020〕12号)中生态环境分区管控及要求,其中分区管控:全省共划定1332个生态环境分区管控单元。其中:优先保护单元762个,主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等生态功能区域;重点管控单元425个,主要包括经济开发区、工业园区、中心城区等经济发展程度较高的区域;一般管控单元145个,主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。制定生态环境准入清单:1.优先保护单元。以生态环境保护为主,依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设。生态保护红线原则上按禁止开发或依现行法律法规规定有条件开发区域进行管理。严禁不符合国家有关规定的各类开发活动,严禁任意改变用途,严格禁止任何单位和个人擅自占用和改变用地性质。2.重点管控单元。以生态修复和环境污染治理为主,加强污染物排放控制和环境风险防控,进一步提升资源利用效率。严格落实区域及重点行业污染物允许排放量。对于环境质量不达标的管控单元,落实现有各类污染源污染物排放削减计划和环境容量增容方案。3.一般管控单元。以生态环境保护与适度开发相结合为主,开发建设中应落实生态环境管控相关要求。对比(黔府发〔2020〕12号)附件1贵州省环境管控单元分类图,本项目应属27于一般管控单元,因此项目建设应落实生态环境管控要求。本项目属于污水处理项目,废气设置有效的防治设施,废水处理达到相应标准后排入白水河,对周围环境影响较小,项目的建设符合(黔府发〔2020〕12号)中相关要求。(2)环境质量底线根据《乌当区下坝镇污水处理工程入河排污口设置论证项目环境现状监测(伍洲同创【现】21010403号)》本项目W3白水河与南明河汇口下游500米处的总磷和总氮超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,其中W3断面的总磷水质指数为1.06;总氮水质指数为1.7;其余污染物均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,白水河与南明河汇口下游水质超标的原因可能为上游污水收集管网不完善,污水未能妥善处理造成的;根据《2019年贵阳市生态环境状况公报》,2019年,贵阳市环境空气质量均达到国家二级标准;根据《2019年贵阳市生态环境状况公报》,2019年,贵阳市中心城区区域环境噪声昼间时段均值为56.1dB,道路交通噪声昼间时段加权平均值为69.8dB,项目区域内声环境能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求。该项目属于污水处理及其再生利用项目,随着本工程的建设,周边生活污水可收集至污水处理厂处理后达标排放,水质情况将逐渐改善。正常生产情况下,工程对周边环境敏感目标影响较小;污水处理厂尾水经处理后水质能达到《城镇污水处TP达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准后排入白水河。综上,该项目运营过程中会产生少量的污染物,如生活污水、设备冲洗废水、固废、废气等,在采取相应的污染防治措施后,各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响,且本项目是污水处理工程,污水经过处理后排放可以提升区域水环境质量,不会降低当地环境质量,符合环境质量底线要求。(3)资源利用上限本项目用水依托周边居民,水源来当地自来水供水管网,用电来自市政供电。本项目建成后无运行耗能,项目为污水处理工程,不涉及土地资源利用上线。运营期不会增加用地,不新增土地资源。综上,项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上限。(4)环境准入负面清单28根据贵州省生态环境厅关于印发《贵州省建设项目环境准人清单管理办法(试行)》的通知》(黔环通〔2018〕303号,本项目属于本项目属于“建设项目环境准入从严审查类(黄线)和绿色通道类(绿线)清单”中的三十三、水的生产和供应业:生活污水集中处理,因此项目建设复核环境准入要求。综上所述,项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通求。6、项目与《贵州省饮用水水源环境保护办法》符合性分析根据《贵州省饮用水水源环境保护办法》黔府发〔2018〕29号第十五条:饮用水水源准保护区内禁止下列行为:新建、扩建在严重污染水体清单内的建设项目;改建增加排污量的建设项目;破坏水源涵养林、护岸林等与水源保护相关植被的活动;使用农药、丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械;炸鱼、电鱼、毒鱼,用非法渔具捕鱼;生产、销售、使用含磷洗涤剂;从事网箱养殖、围栏养殖、投饵养殖、施肥养殖;其他破坏水环境的行为。本项目距离白水河饮用水源保护区1km左右,不在白水河饮用水源保护区一级和二级保护区内,且项目位于保护区下游,不会对饮用水源保护区造成环境影响,因此本项目符合《贵州省饮用水水源环境保护办法》的相关规定。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:本项目属于新建工程,项目所在地目前为荒地,不存在原有污染情况及主要环境29建设项目所在地自然环境及社会环境简况项目位于当区下坝镇位于乌当区的东北部,东与龙里接壤,南接偏坡、东风,马百公路硬化横穿下坝,接开阳县的羊场至正在建设的大花电站,同时经百宜接贵开路到新场、马场,距乌当区政府所在地22km,离贵阳市中心29km,辖8个行政亩。2、地形、地貌乌当区地势北高南低,由北向南倾斜,平均海拔1242米。最高海拔1659米,为水田镇安多村云雾山北峰;最低海拔872米,为百宜镇拐九村姜家渡南明河出处。石漠化面积占10.52%。区内矿藏丰富,主要有煤、铁、铝土矿、硫铁矿、大理石等。项目地处南明河下游,由于受南明河河水长年切割,山高坡陡,地势起伏较大,属典型喀斯特地貌,形成山地、丘陵和坝地三大地貌类型。沿县道132两侧分布为狭窄的坝地,外围为山地。地势总体上南北高中东部低,高程在975-1113m之间,最大高差138m,最高海拔为中北部山体1113m,最低点在东部南明河下游的975m。3、气象、气候下坝乡属亚热带季风温热区,平均温度15℃,极端最冷气温-9.5℃,极端最高250m,最低为827m,是贵阳市近郊海拔较低的乡,年总辐射85.48大卡/cm2,年均降雨量为1178毫米,年日照1059.32小时,无霜期长。年msNENE行SSW风,静风频率24%;主要灾害性气候为:干旱、秋绵雨、霜冻、暴雨等。风向玫瑰图如下:30图2-1风向玫瑰图乌当区境内河流均属于长江流域乌江水系,河床狭窄,比降大,流速较快。除猫跳河和南明河干流较快外,均为山区性河流,源短流急,洪水和枯水涨落幅度大。河流长于10千米或流域面积大于20平方千米的河流有16条,总长270公里。按河流水系分区为:猫跳河及其支流区、南明河上游小车河支流区(金钟河)、南明河中下游及其支流区、长滩河支流区(北部鱼梁河)。本项目直接受纳水体为白水河,间接受纳水体为南明河。白水河位于项目东北侧,南明河位于项目东南侧。白水河为南明河的一级支流,发源于羊昌镇的大观山一带,高程为1534m左右,河流由北向南径流,经上龙脚、下龙脚、葫芦冲、白水陇,于下卡堡处流入南明河,主河道长12.7km,流域面积为34.5km2。白水河全段均在乌当区境内。项目地块东南侧为南明河,南明河系乌江支流清水江的左源干流,自西南向东南部纵贯下坝乡,根据《贵阳市乌江流域水力资源普查成果》,规划待开发有喇平、翁簸、白水河、周家桥四个电站,下坝电站已经省立项批复,由浙江叶枫水能开发有限责任公司开发,预计投资3亿元,年发电量达6220万度,总库容1950万m3,水库建成将淹没到乌当东风镇来仙阁,计划2006年7月正式建成发电,现已启动建设。与相邻的大花电站、大塘河电站相接,为贵阳内陆开放城市开发水上运输通江通海打下坚实的基础。根据《贵阳市乌当区水功能区划报告》(2017年),项目周边白水河一级水功能区划为白水河开发利用区,二级水功能区划为白水河景观娱乐用水区,该水功能区起始范围为下坝乡饮用水取水口,终止范围为白水河与南明河汇口,长度为311.15km,水质目标为Ⅲ类。南明河一级水功能区划为南明河乌当保留区,该水功能区起始范围为乌当定扒桥,终止范围为乌当区百宜乡拐九村岩脚寨,长度为25.8km,水质目标为Ⅱ类。5、土壤、植被(1)土壤乌当区区土壤类型主要有黄壤、石灰土、水稻土。其中黄壤属湿润、干湿季不明显生物气候条件下发育而成的土壤,质地粘重,全剖面呈酸性,pH值5.5~6.0,黄壤是项目区分布最广泛的地带性土壤,厚度0.5-5m。(2)植被乌当区植被属于黔中山原湿润性灰岩常绿栎林、常绿落叶混交林及马尾松林区,主要树种有青栲、红栲、小叶青冈栎、柞木等,落叶树种有枫香、尖皮桦等。次生植被有大面积天然牧草和灌丛草坡。野生植物资源有花榈木、榉木,药用植物有银杏、黄连、西洋参、天麻、杜仲等。野生动物资源有林麝、穿山甲、凤头鹃隼、白腹腔山雕等。社会环境简况(社会经济、教育、文化、医疗卫生)乌当区是贵阳市城区组团之一,是贵州省首批经济强区(县)。截至2014年,乌当区下辖5个社区、6个镇和2个乡。2012年,乌当区总人口31.79万。境内有贵阳御温泉、保利国际温泉两个国家AAAA级旅游景区和泉天下国际俱乐部一个国家AAA级旅游景区,还有香纸沟、相思河等省级风景名胜区。乌当区常住人口为376971人,其中,男性196121人,女性180850人,男女性别比为108.44:100。户籍人口为315378人,少数民族人口比重为18.66%,非农业户口人口比重为36.88%。常住人口中,城镇人口210039人,乡村人口166932人。规模以上工业增加值增长3.4%,高新技术制造业增加值占工业增加值比重达64.4%,提升13.3个百分点;社会消费品零售总额增长8.1%;规模以上服务业增长18.69%;一般公共预算收入完成20.78亿元;城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达到7亿元。32环境质量状况境等)一、水环境质量项目涉及的河流为白水河和南明河,其中白水河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,南明河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。(一)白水河我单位委托贵州伍洲同创检测科技有限公司对白水河、南明河进行现状监测,监测报告名称为:乌当区下坝镇污水处理工程入河排污口设置论证项目环境现状监测(伍洲同创【现】21010403号);监测时间为:2021年1月6~2021年1月8。表3-1检测点位及项目一览表检测类别检测点位名称和编号检测频次检测项目地表水W1白水河排口上游500米、W2白水河入河排口处、W3白水河与南明河汇口下游500米处1次/天,3天水温、流量、流速、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群(2)监测结果及评价本项目使用《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)附录D水环境质量评价方法中的水质指数法对现状监测数据进行评价:①一般性水质因子(随着浓度增加而水质变差的水质因子)的指数计算公式:Si,j=Ci,j/Cs,j式中:Sij一评价因子i的水质指数,大于1表明该水质因子超标;Ci,j一评价因子i在j点的实测统计代表值,mg/L;Csj一评价因子i的水质评价标准限值,mg/L。②溶解氧(DO)的标准指数计算公式:DO,jj_____jfSDOj>DODO,jj_____jfSDOj>DOffs(1)(2)33式中:SDO,j_溶解氧的标准指数,大于1表明该水质因子超标;DOj一溶解氧在j点的实测统计代表值,mg/L;DOs一溶解氧的水质评价标准限值,mg/L;DOf一饱和溶解氧浓度,mg/L,对于河流,DOf=468/(31.6+T);对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域,DOf=(491-2.65S)/(33.5+T);S一实用盐度符号,量纲一;③pH值的指数计算公式:SpH,j=______(PHj7)SpH,j=______(PHj>7)式中:SpH,j——pH值的指数,大于1表明该水质因子超标;pHj——值实测统计代表值;pHsd——评价标准中pH值的下限值;pHSu——评价标准中pH值的上限值。表32检测点位及项目一览表检测结果及日期检测地点和项目检测结果均值Si,j2021.01.062021.01.072021.01.08W1河排游500米水温(℃)8.88.68.78.7-流速(m/s)0.910.920.910.91-流量(m3/h)4.8×1034.8×1034.8×1034.8×103-pH(无量纲)7.517.467.547.50.25溶解氧(mg/L)55216246化学需氧量(mg/L)889.670.48五日生化需氧量(mg/L)2.62.83.42.930.73氨氮(mg/L)0.0830.0720.0870.09总磷(mg/L)0.020.020.020.0234总氮(mg/L)0.8020.9060.9260.8780.88粪大肠菌群(MPN/L)3.3×1024.9×1027.9×1025.4×1020.54W2河入河排水温(℃)8.78.58.48.5-流速(m/s)0.850.820.830.83-流量(m3/h)4.8×1034.8×1034.8×1034.8×103-pH(无量纲)7.677.747.727.710.36溶解氧(mg/L)264334340.20化学需氧量(mg/L)70.50五日生化需氧量(mg/L)2.52.92.72.70.68氨氮(mg/L)0.0960.0530.0860.09总磷(mg/L)0.020.020.020.02总氮(mg/L)0.8860.8270.9360.8830.88粪大肠菌群(MPN/L)2.3×1023.3×1024.9×1023.5×1020.35W3河与南明河汇游500米处水温(℃)8.78.48.38.5-流速(m/s)0.940.950.950.95-流量(m3/h)1.2×1051.2×1051.2×1051.2×105-pH(无量纲)7.627.587.647.610.31溶解氧(mg/L)42625754化学需氧量(mg/L)9767.330.37五日生化需氧量(mg/L)2.72.82.52.670.67氨氮(mg/L)1.06总磷(mg/L)0.360.340.330.341.70总氮(mg/L)7.537.577.517.547.54粪大肠菌群(MPN/L)5.4×1034.6×1024.9×1020.21备注1.采样方式:瞬时采样;根据上表可知,本项目W3白水河与南明河汇口下游500米处的总磷和总氮超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,其中W3断面

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