社旗县产业集聚区管理委员会社旗县产业集聚区工业污水处理厂工程环境影响评价报告书简本.doc
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1、社旗县产业集聚区工业污水处理厂工程环境影响报告书(简本)评价单位:河南蓝森环保科技有限公司呈报单位:社旗县产业集聚区管理委员会二0一三年十一月1、建设项目概况1.1项目建设背景社旗县产业集聚区是河南省首批180个产业集聚区之一,位于社旗县城南侧河南区,与现状中心城区隔赵河相望。调整规划后的集聚区主体区规划范围为:东至唐河、西至规划西环路、南至规划周南高速以南460m处、北至长江路,主体区规划面积17.05km2,新纳入到赊店老酒生态产业园面积0.53km2。集聚区总体规划面积17.58km2,主导产业为食品加工业和机械制造业。目前产业集聚区建成区(长江路以南、长兴路以北区域)的工业废水及生活污
2、水采用合流制排放,废水由社旗县城市污水处理厂处理后排入唐河。其他区域内工业企业废水经自建污水处理站处理后经自然沟排入唐河、泥河,集聚区内村庄生活污水及雨水合流流入农田水沟及道路边沟,依地势汇入泥河、唐河,对地表水体造成一定程度的污染。社旗县现有的城市污水处理厂收水范围包括赵河以北老城区及集聚区建成区,实际收水规模1.71.81万m3/d,接近设计规模2万m3/d,已无多余处理容量。同时随着社旗县产业集聚区的扩展,人口规模、用地规模的不断扩大以及工业企业的进驻,集聚区的排水量日益增大,现有城市污水处理厂已不能满足社旗县城及集聚区污水处理需要。因此,加快完善社旗县产业集聚区的污水处理设施,提高污水
3、处理能力,对于全面有效解决集聚区内的污水收集及处理问题,实现可持续发展,提高区域环境质量,改善唐河、泥河水质,促进生态县的建设和社会经济的发展,具有重要意义。1.2项目选址及周边情况根据产业集聚区总体规划要求,结合区域地形地势及集聚区内功能分区,项目选址位于社旗县产业集聚区东南角,前庄村和大朱营之间,东侧距离唐河400m,近期工程总占地面积45亩。项目拟建厂址位于产业集聚区调规扩容后南部新扩用地范围内,不在现有的社旗县城市总体规划范围内。根据社旗县城乡规划管理局出具的选址意见证明,项目选址符合社旗县城乡规划及产业集聚区发展规划要求。工程为集聚区污水处理厂,属于基础设施建设项目,用地符合国家土地
4、供应政策,符合社旗县土地利用总体规划要求,用地现状为一般耕地,已经过社旗县国土资源局预审。项目选址位于社旗县产业集聚区东南角,属于产业集聚区规划用地。项目为集聚区工业污水处理厂建设项目,属于集聚区配套建设的环保基础设施工程,是产业集聚区实现健康、可持续发展的基础性保证。项目选址符合产业集聚区发展规划用地要求,其建设与社旗县产业集聚区发展规划内容是相符的。项目位置及厂区周边情况见图1。图1 项目厂区周边环境概况图2、项目组成及工程分析2.1工程基本情况表1 工程基本情况一览表序号项目 内 容1项目名称社旗县产业集聚区工业污水处理厂工程2建设性质新建3工程厂址社旗县产业集聚区东南角,前庄村与大朱营
5、之间,唐河西侧400m;4占地面积近期工程占地45亩5工程规模近期(2015年)1.5万m3/d6工程总投资4728万元7劳动定员及工作制度工程全厂人员编制15人;污水处理厂全年连续运行,年工作365天。8污水处理工艺管网来水粗格栅进水泵房细格栅旋流沉砂池ABR水解池卡鲁塞尔氧化沟二沉池管式混合器折板反应池平流式沉淀池V型滤池紫外线消毒达标排放9主体工程污水处理设施1.5万m3/d(近期)改良型氧化沟、ABR水解池、二沉池、机械混合池、混凝反应池、沉淀池、V型滤池3.0万m3/d(远期)格栅间、进水泵房、旋流沉砂池(本次工程提前配套一次建设)10辅助工程生产辅助设施回流泵房、鼓风机房、消毒池、
6、污泥脱水机房、加药间、贮泥池办公生活设施综合楼、食堂、车库、传达室11公用工程供水系统近期由厂区自备井供给,远期考虑由集聚区供水管网供给。排水系统污水处理厂废水经处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准后排入厂区东侧唐河。供电系统由产业集聚区电网统一供给,配电间按3.0万m3/d建设。12环保工程废气治理主要为污水处理系统恶臭,预处理及污泥处理过程产生的恶臭经生物滤池处理后15m排气筒排放,加强厂区绿化。废水治理通过厂内污水管道排至格栅前进水井,参与全厂污水处理噪声治理隔声、降噪、减振装置固体废物生活垃圾箱,有三防措施的污泥暂存车间。2.2设计进出厂水质工程进
7、水目标根据集聚区水量及水质的预测结果,污水处理厂出水水质目标为GB18918-2002中一级A标准。设计进出水指标具体见表2。表2 工程设计进出水数值及处理程度表项目CODBOD5SS氨氮TPTNmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L设计进水水质450260360406.560设计出水水质5010105(8)0.515处理程度(%)88.996.297.287.592.3752.3污水处理工艺项目污水处理主体工艺选用改良型卡鲁塞尔氧化沟,整体污水处理工艺流程为:管网来水粗格栅进水泵房细格栅旋流沉砂池ABR水解池卡鲁塞尔氧化沟二沉池管式混合器折板反应池平流式沉淀池V型滤池紫外线消毒达标
8、排放。氧化沟也称氧化渠和循环曝气池,是一种延时曝气活性污泥法。在氧化沟前增设厌氧池,在沟体前(内)增设缺氧区,形成改良型氧化沟,项目采用Carrousel(卡鲁塞尔)氧化沟。其是1967年由荷兰的DHV公司开发研制,它的研制目的是为满足在较深的氧化沟沟渠中使混合液充分混合,并能维持较高的传质效率,以克服小型氧化沟沟深较浅,混合效果差等缺陷。该工艺具有投资省、处理效率高、可靠性好、管理方便和运行维护费用低等优点。项目污水处理工艺流程图见图2。图2 卡鲁塞尔氧化沟污水处理工艺流程图2.4污泥处理工艺由于排出的剩余污泥含水率高,同时含磷量高,储泥时间过长会造成磷在厌氧条件下的重新释放,故必须尽量缩短
9、污泥浓缩、储存的时间。本工程污泥处理采用机械浓缩、脱水方案,污泥处理过程中,添加生石灰作为调理剂。工程设计设置污泥贮池,先用污泥提升泵将污泥提升至中心传动浓缩机进行机械浓缩脱水至含水率9697%,然后添加生石灰作为调理剂,再经高压板框压滤机进行机械脱水至含水率至60%,脱水后的干化污泥直接外运至垃圾填埋场卫生填埋。污泥处理具体流程详见图3。贮泥池(预浓缩)污泥板框压滤脱水生石灰滤液回池输送带干泥外运生物滤池恶臭图3 污泥处理工艺流程图2.5工程污染因素分析污水处理厂运行过程中不可避免的会产生二次污染,根据对污水处理厂运行过程中的污染因素进行分析,其污染物主要为各处理工段产生的废气、办公生活废水
10、、冲洗废水、设备运行噪声、固体废物等。(1)废气污染物工程营运期废气主要为恶臭气体,其是在污水处理过程中伴随微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢而产生的,恶臭影响程度与充氧、污水停流过程的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关,恶臭气体主要成分为NH3、H2S等。为减小污水处理厂恶臭气体对周围环境的影响,工程对格栅、进水泵房、沉砂池等预处理构筑物以及贮泥池、污泥浓缩脱水车间和ABR水解池等恶臭气体影响较大的构筑物进行除臭,对以上各构筑物密封,恶臭气体经管道收集后由1套风量为6000m3/h的生物滤池进行处理,其除臭效率在95%以上,处理后的恶臭气体经1根15m排气筒排放。上述各构筑物恶臭气
11、体产生量一般占整个污水厂恶臭排放量的80%以上,剩余约20%恶臭主要产生于氧化沟、沉淀池等处理单元,其构筑物面积较大,不便于密封处理,其产生的恶臭以无组织形式排放。表4 工程恶臭污染排放源强表产污节点排放方式污染物排放源强kg/hNH3H2S格栅间、进水泵站、污泥浓缩脱水间、贮泥池、水解池等有组织0.0060.00016生物反应池(氧化沟)无组织0.030.0008(2)废水污染物污水处理厂运行过程中产生的废水主要是职工生活污水和生产废水。工程全厂劳动定员15人,每人每天用水标准为100L,排污系数取0.8,则全厂职工生活污水量为1.2m3/d;工程生产废水主要在冲洗剩余污泥脱水机时产生,冲洗
12、频率为每天一次,每次用10m3,则生产废水每天排放量为10m3/d;工程营运期二次污染废水总量为11.2m3/d,废水均通过厂内污水管道排至粗格栅前进水井,参与全厂污水处理,随全厂达标废水一起排放。(3)噪声污水处理厂的噪声源主要为工程机械设备所产生的噪声,主要包括各类泵、鼓风机和脱水机等设备,根据类比调查资料,其噪声源的源强为75100dB(A)。(4)固体废物污水处理厂的固体废物主要是来自格栅的栅渣、沉砂池产生的沉砂、剩余污泥浓缩脱水的干泥饼和职工生活垃圾。根据可研报告数据及类比社旗县城市污水处理厂固废产生量,得出本工程的固体废物产生量,详见表5。表5 工程固体废物产生情况一览表产生源主要
13、成分废物类型产量处理利用措施粗、细格栅塑料、玻璃、杂物等栅渣一般固废1t/d清运至垃圾场卫生填埋沉砂池沉砂一般固废0.5t/d浓缩脱水间干化泥饼(含水率60%)一般固废8.25t/d职工生活生活垃圾一般固废15kg/d分类收集,由环卫部门清运至垃圾场卫生填埋3、区域环境质量现状3.1大气环境根据本次评价区域所处的地理位置及周围环境保护目标的分布情况,结合当地主导风向,本次评价环境空气现状监测共布置2个监测点位,位于年主导风向上风向的大朱营及主导风向下风向的贺白庄。根据监测统计结果,项目大朱营及贺白庄村监测点位TSP、PM10、SO2及NO2四项因子的监测浓度均能满足环境空气质量标准(GB309
14、5-1996)及其修改单二级标准,NH3及H2S监测浓度能够满足工业企业设计卫生标准(TJ36-79)中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度,说明项目所在区域环境空气质量现状较好。3.2地表水环境项目污水处理厂废水经改良型氧化沟工艺处理至符合城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准后向东排入唐河,地表水唐河向南流经24km后在王岗处出社旗县境,进入唐河县境内。根据监测统计结果,唐河监测河段(污水厂排污口上游500m处王岗出境断面)现状水质能满足地表水环境质量标准类标准,泥河现状水质能满足地表水类标准。项目区域地表水质量现状较好。3.3地下水质量项目根据厂区周围环境概况
15、及区域地下水走向,共布置3个地下水监测点位。根据监测统计结果,厂址周边的乔新庄村、贺白庄村、大朱营村等监测点位的pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氯化物、F-等监测浓度均满足地下水质量标准(GB/T14848-93)类标准。项目区域地下水质量现状较好。3.4声环境根据噪声适用区划分,项目污水处理厂所在区域为2类区声功能区。项目厂区周围200m范围内没有环境敏感目标,评价在污水厂四周厂界共设置4个背景噪声监测点位。根据现状监测数据统计结果,项目四周厂界背景噪声监测值均能够满足声环境质量标准(GB3096-2008)2类标准要求。项目厂区所在地区域环境质量现状良好。4、环境影响预测及
16、评价(1)大气环境影响预测结论根据大气预测结果可知,厂界NH3的最高浓度低于0.009552mg/m3,厂界H2S的最高浓度低于0.0002547mg/m3,厂界NH3和H2S浓度均满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准值,项目无组织废气可以达标排放。营运期恶臭气体对周围环境影响到最大点出现在下风向188m处。NH3最大地面浓度贡献值为0.0160364mg/m3,叠加本底最高值后为0.0210364mg/m3,满足工业企业设计卫生标准(TJ36-79)表1中相应标准要求。H2S最大落地浓度贡献值为0.00042737mg/
17、m3,叠加本底最高值后为0.00102737mg/m3,仍满足工业企业设计卫生标准(TJ36-79)表1中相应标准要求。工程营运期恶臭对周围环境影响较小,对各敏感点贡献值叠加背景值后不会改变敏感目标的大气环境功能等级。项目卫生防护距离为100米,防护距离设置情况为:东厂界91m,南厂界81m,西厂界91m,北厂界86m,防护距离内没有居民、学校、医院等环境敏感点。(2)地表水环境影响预测结论经预测,集聚区污水处理厂建成投运后,王岗出境断面水质预测浓度为COD12.83mg/L、NH3-N0.53mg/L,COD较背景值减小了0.67mg/L,NH3-N则增加了0.065mg/L,工程废水排放对
18、唐河出社旗县境市控断面水质影响较小,纳污水体唐河王岗出境断面预测结果仍能满足地表水环境质量标准(GB8978-1996)类水质标准要求。COD较背景值有所降低,说明污水处理厂的建设对区域地表水环境质量有改善作用。(3)地下水影响预测结论项目营运期自备井日供水量约20m3,主要用于职工生活、格栅及剩余污泥冲洗及其他未见用水等,地下水开采量很小,不会造成地下水流场或地下水水位变化,也不会导致环境水文地质问题。工程设专人对污水管道定期检修、维护,防止事故性排放发生,同时对污水处理设施、污泥处置设施做好防渗防腐处理,避免污水渗入进入地下水,采取上述措施后,可以有效控制厂区内的污水污染物下渗现象,避免污
19、染地下水。项目废水经改良型氧化沟工艺处理至满足GB18918-2002一级A标准后排入唐河,经过河道自净作用和河道底泥的吸附后,下渗量很小,对区域浅层地下水影响较小,区域地下水质量仍将维持现有水平,项目废水对区域地下水环境影响较小。(4)噪声影响预测结论根据预测,在对高噪声源采取隔声、减振、消声等降噪措施并加强厂区绿化后,项目营运期厂界贡献值能满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准要求。项目厂区周围200m范围内没有环境敏感点,营运期噪声达标排放情况下,对厂区周围声环境质量影响较小。(5)固体废物格栅栅渣主要为塑料、玻璃、杂物等,产生量1t/d,沉砂池产生的沉砂量
20、0.5t/d,其均为一般工业固体废物,和生活垃圾(15kg/d)一同及时清运至城市垃圾填埋场处理,不会造成二次污染,对周围环境影响较小。本工程污泥经添加生石灰调理剂后机械浓缩脱水至含水率60%后产生量8.25t/d(折合干化污泥量3.3t/d),直接运至垃圾填埋场卫生填埋。我国污水处理厂剩余污泥大多采用填埋处理,填埋处理是现今国内外使用最多、运行管理最成熟的污泥处置方法,并在这方面积累了丰富的经验,项目营运期剩余污泥经此处理后,能有效防止对环境造成二次污染。5、二次污染防治措施5.1废气污染防治措施污水处理厂作为环保基础设施项目,其建设会带来良好的社会效益和环境效益,对于改善区域地表水环境有着
21、重要作用,但其运行过程中产生的二次污染也会对周围环境将造成一定影响,恶臭污染即为其中最严重的污染因素之一。污水处理工程恶臭主要在格栅、进水泵站、沉砂池、生物处理池及污泥处理等部分产生,主要成分有NH3、H2S等。NH3具有强烈的刺激性气体,主要刺激眼睛和上呼吸道粘膜。H2S具有臭鸡蛋气味,并具有轻微的毒性。根据收集的资料并结合国内污水处理厂目前采用的除臭方法,经比较,评价认为采用生物滤池除臭法从经济技术及处理效果方面可行。格栅、进水泵房、水解池、污泥贮池和污泥脱水间的恶臭气体一般占整个污水厂恶臭排放量的80%以上,工程对预处理构筑物、水解池以及污泥处置单元等恶臭气体影响较大的构筑物进行除臭,对
22、以上各构筑物密封,恶臭气体经管道收集后由1套风量为6000m3/h的生物滤池进行处理,生物滤池除臭效率在95%以上,处理后的恶臭气体经15m高排气筒排放。根据国内部分已建成污水处理厂采用生物滤除除臭的实际监测效果,其厂界恶臭浓度满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准值,且运行稳定可靠。剩余20%恶臭气体主要产生于氧化沟、沉淀池等处理单元,其多为敞开式结构,且占地面积较大,很难对其进行收集处理。对于无组织排放恶臭,工程主要在工艺设计、设备选型、厂区布局、运行管理及加强厂区绿化等方面进行优化和设置卫生防护距离等措施进行防治。根据
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