李村河污水处理厂扩建工程环境影响评价.doc
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1、证书编号:国环评证乙字第2415号青岛首创瑞海水务有限公司李村河污水处理厂扩建项目环境影响报告书简本建设单位:青岛首创瑞海水务有限公司环评单位:青岛理工大学环评中心二零一四年五月目 录1 建设项目概况12 建设项目周围环境现状22.1 所在地周围环境质量现状22.2 评价范围33 主要环境敏感保护目标44 建设项目环境影响分析54. 1施工期环境影响分析54. 2运营期环境影响分析64. 3本项目主要污染源强汇总85 建设项目环境保护措施分析95.1恶臭影响环保对策95.2固废影响环保对策95.3 噪声影响防治措施106 环境经济损益分析126.1 环境效益126.2 社会效益126.3 经济
2、效益137 环境管理与环境监测计划147.1环境管理机构设置147.2 施工期环境监理157.3 施工期环境管理和环保措施167.4 运营期环境监理计划178 污染物总量控制199 公众参与209.1公众参与的目的209.2公众参与的原则209.3公众参与的方式209.4网上公示结果209.5问卷调查表内容与发放219.6问卷调查结果与讨论259.7公众参与调查小结2710 建设项目环境影响评价结论281 建设项目概况李村河污水处理厂位于李村河下游入胶州湾口处,李村河南岸、环胶州湾高速公路的东侧,环海高速路辅路与瑞海北路交叉口,其规划建设总的污水处理规模为25万m3/d,其中现有已建成的一期、
3、二期工程处理规模达到17万m3/d。一期工程于1997年建成投产,其设计处理规模为8万m3/d,占地面积约10.9hm2;二期工程于2008年建成投产,其设计处理规模为9万m3/d,占地面积约4.6hm2。根据青岛市人民政府会议纪要【2009】第101号(2009.8.27),李村河污水厂2010年完成了整体升级改造工程,选择强化污水二级生物处理工艺方案(UCT 或改良A2/O)+移动床生物膜(MBBR)工艺,深度处理采用斜管沉淀+滤布滤池,出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准,尾水利用一、二期工程已建三个排放口排入胶州湾。近几年随着城市化水平提高和城镇人
4、口增加,城市污水排放量快速增长。目前李村河排水系统按照规划和实际建设情况进行了污水管线的完善配套,接入李村河污水厂的污水量持续增加,到目前进水处理量最高已达到20.6万m3/d,处理量已超过设计总规模,并且污水系统上游已经出现了溢流。因此,按计划实施李村河污水处理厂扩建工程建设,本扩建工程设计处理规模为8万m3/d,工程投资估算为42253万元。根据中华人民共和国环境影响评价法和国务院令1998年第253号建设项目环境保护管理条例的有关规定,按照相关环保主管部门的要求,本项目需编制环境影响报告书。为此,青岛首创瑞海水务有限公司于2014年4月委托青岛理工大学承担其项目的环境影响评价工作。我校在
5、接受委托之后,立即组织有关技术人员对工程厂址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作,在此基础上,按照环境影响评价技术导则所规定的原则、方法、内容及要求,编制了青岛市李村河污水处理厂扩建工程环境影响报告书。2 建设项目周围环境现状2.1 所在地周围环境质量现状2.1.1 环境功能区划1、大气项目所在地大气环境属于二类功能区,大气环境质量执行环境空气质量标准(GB 3095-2012)的二级标准。2、声环境根据青岛市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定,项目所在地属3类声环境功能区、临近交通干线侧为4类声环境功能区,因此环境噪声执行声环境质量标准(GB 3096-2008
6、)的3类标准,临近交通干线侧4a类标准;。3、地表水环境地表水环境质量执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)的类标准4、海域环境海水水质执行海水水质标准(GB 3097-1997),其中港口航道区执行第三类标准,李村河口特殊利用区不劣于第四类标准;港口航道区海洋沉积物执行海洋沉积物质量(GB 18668-2002)第二类标准,李村河口特殊利用区不劣于第三类标准。2.1.2 环境现状质量评价1、大气环境质量现状项目区域SO2、NO2、PM10日均值与小时均值均可达环境空气质量标准(GB3095-2012)中的二级标准。区域大气环境质量现状良好。李村河污水处理厂厂界氨、硫化氢和臭气浓度均
7、符合城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中大气污染物的二级排放标准。2、地表水环境质量现状李村河下游入海口处已超过地表水环境质量标准(GB3838-2002)中V类标准要求,为劣V类水质,其中氮、磷超标严重。3、海域环境质量现状李村河口海域水质除低潮时A1、A3与高潮时A11无机氮超标现象,其它水质监测指标无超标现象。李村河口及其邻近海域水质相对较好,其水质基本符合该海域海洋功能水质要求。海洋沉积物监测站位各项指标均达到海洋沉积物质量相应标准要求。4、声环境质量现状夜间临近2#站位在两个监测日中噪声值均超过声环境质量标准(GB3096-2008)中的4a类标准,其与该站位紧
8、邻环湾高速路铺路公路、跨海大桥,昼夜间车流量大,交通噪声值大有关;1#站位的昼夜噪声可满足声环境质量标准(GB3096-2008)中4a类标准要求;其他噪声监测站位噪声可满足声环境质量标准(GB3096-2008)中3类标准要求,项目区域声环境质量良好。2.2 评价范围1、海水水质、海洋沉积物以及海洋生物的现状调查评价,调查范围为大致以李村河口至入海4km一线,向两侧各延伸5km,包括4km10km的矩形海域。2、海洋预测计算范围:崂山头朝连岛胶南的高峪联线以西海域为计算域,包括整个胶州湾及邻近海域;3、 恶臭影响评价范围:距污水处理厂厂界200m以内区域;4、 噪声环境影响评价范围:污水处理
9、厂厂区界外1m处噪声的达标分析。3 主要环境敏感保护目标项目周围陆域主要敏感保护目标包括东临的青岛焦化制气有限责任公司、西侧约50m的环湾快速路、西侧约150m的滨海欢乐城以及南临的泰能集团。建设项目周围以工厂为主,无名胜古迹和文物保护目标。项目周围海域敏感保护目标为临近贝类限捕区以及距离项目排水口约4000m左右的现状海水养殖区域。控制目标是项目外排废气、废水达标排放,厂界噪声满足标准要求,固废去向合理,不因本项目的建设而使周围大气环境、噪声环境、水环境质量有所下降。4 建设项目环境影响分析4. 1施工期环境影响分析4.1.1 废水工程施工时,施工人员的食宿将会安排在工作区域内,施工期间的职
10、工生活污水通过厂区排水管道进入现有污水处理厂污水处理系统。施工期,施工人员按200人次/d计算,则施工期生活污水产生量为9.00m3/d。4.1.2 大气项目施工期的主要大气污染物为施工扬尘,主要来源于两方面:一是运输材料过程中由于道路凹凸不平或装运过饱满等原因造成抛洒及车辆身后真空吸力造成的道路扬尘;二是施工工地装卸、堆放材料及施工过程中由于地面干燥松散由吹风所引起的风扬灰尘。此外,施工期间各种车辆和其他施工机械在作业过程中排放的大量含有HC、NO、CO、THC等有害成分的尾气,也会影响大气环境。4.1.3 噪声拟建项目在施工期间使用的各种机械设备,将对施工现场周围环境产生一定的噪声污染。主
11、要噪声污染源包括各类施工机械设备,如挖土机、推土机、水泥搅拌器等产生的机械噪声,以及各种运输车辆在运输土石方和材料产生的交通噪声等。施工噪声的特点是无规则性、阶段性、间歇性、高强度,并且不同的施工阶段有不同的噪声源。各类主要施工机械噪声声级见表4-1。表4-1各类主要施工机械噪声声级(dB(A)施工机械名称噪声级施工机械名称噪声级货车85混凝土搅拌机79推土机86混凝土振捣器85液压挖掘机84电锯85打桩机100吊车81自卸卡车88起重机804.1.4 固废施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是原有构、建筑物拆除以及土方开挖过程中产生的废弃土方,建议在进行
12、水厂高程布置时进行土方平衡核算,使开挖土方量同施工过程中所需要的土方量平衡,做到废物的综合利用,减少土方的废弃。不能回收利用部分外运至指定的建筑垃圾填埋场。因此,项目所产生的建筑垃圾对环境产生的影响较小。生活垃圾的产生量约为0.2t/d。垃圾随意堆放会影响环境卫生,建议施工期设专门的生活垃圾收集装置,集中统一收集后每天清运至城市生活垃圾填埋厂进行填埋处理。因此,施工期产生的固体废弃物不会对环境产生明显影响。4. 2运营期环境影响分析4.2.1 废水本扩建项目新增污水处理能力为8万m3/d,设计总处理规模达到25万m3/d,进水水质情况为:设计进水水质:BOD5:430mg/L,CODcr:90
13、0mg/L,SS:750mg/L,TN:80mg/L,NH3-N:58mg/L,TP:13mg/L。设计出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中一级A标准的要求:CODcr50mg/L,BOD510 mg/L,SS10 mg/L,TN15mg/L,NH3-N5(8)mg/L,TP0.5mg/L。则主要水污染物排放总量为CODcr 4562.5t/a,BOD5 912.5t/a,TN 1368.8t/a,SS 912.5t/a,NH3-N 456.3t/a,TP 45.6t/a。现有一期、二期工程处理水量为17万m3/d,2012年2013年实际出水水质平均值为:COD
14、cr 25.4mg/L,BOD5 4.1 mg/L,SS 5.7mg/L,NH3-N 1.1mg/L,TP 0.14mg/L。则经处理后出水中主要水污染物排放总量为CODcr 1577.1t/a,BOD5 253.4 t/a,SS 351.6t/a,NH3-N 69.8t/a,TP 8.8t/a。主要水污染物源强汇总见表4-2。表4-2 拟建项目工程主要水污染物源强汇总表CODcrBOD5SSNH3-NTP浓度(mg/l)50101050.5原有量(t/a)1577.1253.4351.669.88.8新增量(t/a)2985.4659.1560.9386.536.8总量(t/a)4562.5
15、912.5912.5456.345.6注:水污染物排放总量与新增量均按照设计出水水质计算4.2.2 大气本项目产生的恶臭废气主要成分是H2S和NH3,臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本改扩建工程采用“城镇污水处理厂全过程除臭”工艺技术。根据已有工程实际处理经验,其全过程除臭设施处理效率按照80%计算,同时新设粗、细格栅间与污泥脱水机房分别设置离子除臭设备,处理风量均为10000m3/h,总的臭气处理能力为20000m3/h。在全过程除臭设施处理基础上,在格栅间和污泥脱水机房新增离子
16、除臭设施处理效率按照90%计算,因此,本扩建项目工程(8万m3/d)主要恶臭污染物排放总量为氨(NH3)4.089 t/a,硫化氢(H2S)0.165 t/a。另原有17万m3/d工程同时采用“城镇污水厂全过程除臭”工艺技术。其全过程除臭设施处理效率按照80%计算,同时格栅间以及污泥脱水机房保留离子除臭处理设施,在全过程除臭设施处理基础上,在格栅间和污泥脱水机房新增离子除臭设施处理效率按照90%计算,则本扩建项目工程完成后原有工程(17万m3/d)主要恶臭污染物排放总量为氨(NH3)8.688t/a,硫化氢(H2S)0.351 t/a。故本扩建项目工程完成后主要大气污染物排放量见表4-3。表4
17、-3 主要大气污染物排放量一览表(kg/a)项目NH3H2S产生量127775164.2.3 噪声李村河污水处理厂营运期的噪声污染主要来源于厂内传动机械工作时发出的噪音,有鼓风机、污水泵、污泥回流泵、污泥脱水机、空气压缩机、皮带运输机等,还有厂区内外来往车辆等的噪音。根据调查,污水处理厂使用机械产生的噪声见表4-4。表4-4主要机械设备的噪声设备名称噪声(dBA)防噪声措施污水泵90100水泵采用潜水泵,用水隔声,提高安装精度污泥泵90100鼓风机85105带隔音罩,机房内装吸音板和双层真空玻璃除砂机8090汽 车75904.2.4 固废项目运营过程中产生的固体废弃物主要为脱水机房的污泥和格栅
18、间的栅渣、浮渣、沉砂,这些属于一般固体废弃物。扩建工程(8万m3/d)产生的工艺固废主要为脱水机房的污泥和格栅间的栅渣、浮渣、以及曝气沉砂池的沉砂。格栅、沉砂池大颗粒固废(栅渣、砂粒和浮渣)产生量约为7.2m3/d,年产生量约为2628m3。脱水机房新增污泥产生量约为224.8m3/d(含水率74%),年产生量为82052m3。此外,污水处理厂运行中新增员工30人,年新增生活垃圾为10.95吨。故本扩建项目工程完成后主要固体废弃物源强汇总见表4-5。表4-5主要固体废弃物源强汇总表种类大颗粒固废(m3/a)污泥(t/a)生活垃圾(t/a)新增量26288205210.95原有量63405487
19、127.4总量896813692338.35注:原有污泥量为经厌氧消化、浓缩脱水后为含水量率在74%的干泥饼,设计污泥产生量约为54871t/a(含水率74%)4. 3本项目主要污染源强汇总拟建项目改扩建前后主要污染物的产生量、排放量以及变化情况见表4-6。表4-6拟建项目改扩建前后污染物汇总表 (t/a) 项目扩建前扩建后改扩建前后增减量工程处理排放溢流排放小计产生量消减量排放量废 气废气量(m3/a)2.6108-2.61084.3310801.201091.73108氨41.26-41.26121.6108.8312.77-28.49H2S1.67-1.674.714.190.516-1
20、.15废 水废水量(m3/a)6.2107-6.21079.110709.11072.9107CODCr1577.1-1577.18212577562.54562.52985.4BOD5253.4-253.43923738324.5912.5659.1SS351.6-351.668437.567525912.5560.9NH3-N69.8-69.85292.54836.2456.3386.5TP8.8-8.81186.31140.745.636.8固 废污泥54871-54871136923-13692382052固废634063408968-89682628生活垃圾27.4-27.438.3
21、5-38.3510.95注:(1)扩建前按照目前实际处理出水水质计算;扩建后按照设计出水水质计算。(2)原有污泥量为经厌氧消化、浓缩脱水后为含水量率在74%的干泥饼,设计污泥产生量约为54871t/a(含水率74%)。5 建设项目环境保护措施分析5.1恶臭影响环保对策李村河污水处理厂扩建工程拟采用较为先进的“城镇污水厂全过程除臭技术”对污水处理单元和污泥处理单元产生的臭气进行处理,处理后的产物为CO2和H2O。同时为保证除臭效果,在与处理区的格栅间和污泥处理区的脱水机房增加离子除臭设备,产生恶臭气体量可以达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中大气污染物二级排放标准。根据
22、恶臭影响预测与恶臭影响类比分析,确定本项目大气环境防护距离仍沿用青岛市环保局关于青岛市李村河污水处理厂一级A升级改造工程环境影响报告表暨水环境专项报告的批复(青环审2010 41号)确定的大气防护距离,建议增设南厂界环境防护距离为67m。但是从项目及其周边区域的大气污染防治角度看,应高度重视并积极采取必要措施,尽量减轻恶臭污染对环境的影响。项目运营期对恶臭产生的各个环节应采取实时监控,采取有效的防治对策,最大限度降低其对项目区及其周边区域的影响。首先,项目在选择产生恶臭较轻的工艺的基础上,加强管理,不断完善工艺流程,严格控制并降低恶臭的产生。本项目采用对恶臭反应较为敏感的工艺,并采取房屋封闭收
23、集的措施。正常情况下,恶臭影响较小,但是若违反工艺规程,使厌氧过量,则可能产生较强恶臭,应加强管理,予以防范。此外,在低气压天气,恶臭的扩散和降解较慢,必要时,可喷洒适量除臭剂,以减轻其对环境的影响。第二,严格控制操作规程,加强管理人员的岗位培训,有效降低人为因素造成的环境污染。由于恶臭恶臭的主要生产环节是在格栅间、厌氧池、污泥浓缩池和污泥脱水机房。建议在污泥脱水后及时将其外运并进行填埋等处理,防止长期堆放,污泥厌氧发酵而产生恶臭,做好恶臭的防护工作,切实保护人群健康,尤其是厂区内工作人员的健康。5.2固废影响环保对策5.2.1 施工期固体废弃物污染防治措施本项目施工期间产生的固体废弃物主要有
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