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文档简介

建设项目“三合一”环境影响报告表(污染影响类)项目名称:镇远县污水提标改造及乡镇污水全覆盖工程(羊场镇)建设单位(盖章):镇远县水务有限责任公司中华人民共和国生态环境部制 1 6 24 30 54 / (D4620)污水处理及用,新建、扩建日处理10新建(迁建)扩建首次申报项目不予批准后再次申报项目超五年重新审核项目///无本项目属于《镇远县“十四五”新型城镇化发展规划》(2022高质量发展实施方案(2021-2025年)》《黔东南州支持实施“强州质量发展实施方案(2021-2025)》等文件编制。按照“统筹兼顾、无规划要求加快水环境治理工程,实现乡镇级污水处理设施全覆污水提标改造及乡镇污水全覆盖工程。污水处理厂本项目即为镇远县污水提标改造及乡镇污水全覆盖工程中羊场国土面积的45.48%,包括生态保护红线、自保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区;重点管控单元57个,占全州国土面积的17.53%,包括经济开发区、工业园区、中心城区本项目选址位于镇远县一般管控单元,环境管控单元编码源涵养功能生态保护红线、水土保持功能生态保护红线、生物多样性维护功能生态保护红线、水土流失控制生态保护红线、石漠化控制生态保护红线,因此,本项目符合“优化空间布局”的规定;本控制在可接受范围内。项目建设主要为收集污水处理,减少水环境污染,符合资源开发效率要求。对周围环境影响较小,项目的建设利用及治理工程”,符合相关产业有关经济技术指标,该项目符合国污水处理厂总体布局按照污水处理工艺流程由西向东布置,减少项目由来本项目原为镇远县羊场镇污水处理工程,2016年由镇远县环境保护局(现黔东南州达到1200m³/d,采用生物接触氧化污水处理工艺染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。原环评中生物接触氧化处理的排水不能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标因此镇远县水务有限责任公司组织开展镇远县污水提标改造及乡镇污水全覆盖工程的筹建工作,本项目通过新增深度处理设施重新构建一套污水处理深度处理流程。工艺采用A2/O+MBR工艺,MBR工艺是目前应用较广的一种高效脱氮除建设内容放标准》(GB18918-2002)中水污染物排放标准的一级A标准,配套建设相应的建类别主体工程公用工程环保工程近期已建设内容及规模备注污水收集管网污水管沿镇区现有道路设置污水管网,共12360m检查井检查井157座污水提升泵管网污水提升泵1座,已设置150m³/d污水处理厂调节池采用钢筋混凝土浇筑,设置1座一体化格栅、沉砂及调节池,规格为14.4m×8.3m×4.5m污水处理设备组合式A20+MBR一体化处理设施并配套水泵、紫外消毒器及加药设备,处理能力600m³/d,出水计量槽设置1套污水计量设备办公及设备用房砖混结构,共115.4㎡,内设办公室、设备室、宿舍、卫生间、淋浴、厨房给水给水就近接自羊场镇供水管网排水雨污分流,雨水由厂区内雨水沟排入羊场小河沟,卫生间废水经化粪池处理后排入本项目污水处理厂,处理后排入羊场小河沟。供电由羊场镇供电部门直接接入供电,电源为10kV卫生间设置1个蹲便及1个洗手池,配套化粪池,污水排入本项目污水处理厂停车场项目区场地内设置为硬化场地,可用于车辆停放固废格栅渣格栅渠固废定期清掏至镇远县二期污水处理厂进行无害化处理。污泥A2O+MBR一体化设备污泥固废危险废物暂未设置/噪声控制污水处理设备内风机、泵设置减震措施、隔声措施;机房的屋顶和外墙增设吸声措施,门窗更换为隔声型。废气污水处理设施加盖;强化通风;加强厂区绿化以降低恶臭污染物的浓度废水厂内清污分流,雨污分流,管网系统铺设等绿化100㎡绿化,以三角梅、桂花等常绿树种为主沿地势顺坡敷设DN200mm~DN300mm污水收集管道,完成对污水的后汇入集镇东南面截污主管:本工程沿现状河道布置DN300双侧截污管,在下游汇合为北侧单截污表1-2项目主要原辅材料及能源一览表序号123类别名称使用量备注MBR膜清洗剂次氯酸钠750kg/a外购能源水20.04m³/a当地供水管网电29.3万kWh/a当地供电管网次氯酸钠,化学式NaClO,是钠的次氯酸盐。将氯气通入混有碳酸钙粉末的水中,表1-3污水处理厂主要设备编号单位数量共计一、格栅调节1格栅渠设计流量:Q=9.26L/s,Qmax=16.67L/s结构尺寸:L×B×H=6.2m×0.6m×4.0m条112沉砂渠设计流量:Q=9.26L/s,Qmax=16.67L/s。结构尺寸:L×B×H=8.3m×1.0m×4.0m水平流速为0.20m/s,有效水深0.8m条113提升泵设计流量:Q=16.67L/s结构尺寸:L×B×H=11.6m×8.3m×6.0m座11二、A2/O+MBR一体化处理设施1A2/O生化池厌氧池:L×B×H=4.55m×2.1m×5.7m,有效水深5.0m,有效容积47.78m³,水力停留时间SRT为1.43h;污泥浓度为3000mg/L;缺氧池:L×B×H=5.30m×4.55m×5.7m,有效水深4.95m,有效容积50.84m³,水力停留时间SRT为4.0h;污泥浓度为3000mg/L;好氧池:L×B×H=7.7m×4.8m×5.7m;有效水深4.9m,有效容积181.1m³,水力停留时间SRT为6.0h;污泥浓度为3000mg/L座112MBR膜区设计流量:Q=9.26L/s单格结构尺寸:L×B×H=7.7m×2.8m×3.85m膜面积470.8m2,PVDF中空纤维带衬膜座113储泥池半地下式钢筋混凝土结构,有效水深3.2m,停留时间约3d;污泥定期外排至污泥处置厂脱水。座114消毒管型号:NLC-2000、公称直径:DN150、设计流量:Q=9.26L/s座11三、综合设备用房1产水自吸泵Q=35.0m3/h,H=10m,N=3.0kW,吸程5m,变频控制,自吸泵套112膜池回流泵/剩余污泥泵Q=35m3/h,H=8m,N=2.2kW,变频控制套113PAC储罐套114PAC加药计量泵Q=44L/h,H=5.0Bar,N=0.37kW,泵头材质:PVC,配套Y型过滤器、缓冲器、安全阀、背压阀,及所有安装附件台115管道混合器DN80,UPVC,含2个接入口台116Y型过滤器DN80,UPVC,30目台117好氧曝气鼓风机Q=5.6m3/min,P=59.78kPa,N=11kW,罗茨鼓风机,含进出口消音器、自动放空阀、软连接、止回阀、安全阀、压力表、底座等,进、出口消声器与主机集成式安装,铸铁台2(128膜吹扫鼓风机Q=12.5m3/min,P=39.2kPa,N=11kW,罗茨鼓风机,含进出口消音器、自动放空阀、软连接、止回阀、安全阀、压力表、底座等,进、出口消声器与主机集成式安装,铸铁台11六、现巴氏计量槽区域(含本次环评要求增设在线监测设备)1pH水质自动分析仪台112化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪台113氨氮水质自动分析仪台114总磷水质自动分析仪台115总氮水质自动分析仪台116流量计台11SS、脱氮除磷等功能的城市污水二级处理工艺,工艺流程包括预处理段、生物处理段、①污水量预测用水定额:根据《室外给水设计规范》(GB50013-20062016年版)及《贵州省),表1-5本项目污水量预测表序号项目单位近期废水量1综合生活用水定额L/人.d902规划人口人65003综合生活用水量m³/d5854学校医院用水量m³/d87.85未预见水量m³/d58.5=3x10%6最高日综合用水量m³/d731.3=3+4+57日变化系数8平均日用水量m³/d487.5=6÷79污水形成率%85%平均日污水量m³/d414.4=8x9预设污水处理规模m³/d600污水处理率%本工程服务对象为羊场镇,定位为城区,羊场镇尚未规划大型工业主要为生活污水。由于羊场镇现状为雨污合流制排水体制,对现状河流、沟渠等的监测,不宜作为污水处理厂的进水水质。因此本项目参考镇远县污水处理厂及同类进水水质情况,确定本项目污水处理厂预测进水受纳水质范围。若本项目污水处理务范围内企业须排放工业废水进入污水管网,应对工业废水进行预处理,达到本项污水厂工程的污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(表1-6污水处理厂设计进水水质表(单位:mg/L)水质指标BOD5CODcrTNNH3-NTPPH进水水质预测300300453546~9≤10≤50≤10≤15≤5≤0.56~9表1-7污水处理进出水水质及处理程度分析表项目BOD5CODcrTNNH3-NTPPH进水(mg/L)300300453546~9出水(mg/L)≤10≤50≤10≤15≤5≤0.5/处理效率93%83%97%67%86%88%/厂进水水质指标,BOD5/CODCr=1.56,表明本工程城市污水处理厂可以采用生化处理工工艺、A/O生物接触氧化+砂滤工艺、BAF工艺+三种生物处理工艺进行技术经济分析比较,以表1-8污水处理工艺优缺点比较表方案优点缺点AAO+MBR工艺AAO1、本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其他类工艺;2、在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥丝状膨胀,SVI值一般小于100;3、污泥含磷高,具有较高肥效;4、运行中勿需投药,两个A段只用轻轻搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低MBR1、除磷效果难再提高,污泥增长有一定限度,不易提高,特别是P/BOD值高时更甚;2、脱氮效果也难再进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太3、进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应1、对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中没有悬浮物;2、膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能降低污泥负荷,且MBR工艺略去了二沉池,大大减少占地面积;3、由于SRT很长,生物反应器又起到了“污泥消化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量少,污泥处理费用低;4、MBR曝气池的活性污泥不因产水而流失,系统出水稳定、耐冲击负荷;5、较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积,这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;器的干扰。MBR1、膜造价高,使膜-生物反应器的基建投资高于传统污水处理工2、膜污染容易出现,给操作管理带来不便;3、能耗高:首先MBR泥水分离过程必须保持一定的膜驱动压力,其次是MBR池中MLSS浓度非常高,要保持足够的传氧速率,必须加大曝气强度,还有为了加大膜通量、减轻膜污染,必须增大流速,冲刷膜表面,造成MBR的能耗要比传统的生物处理工艺高。A/O生物接触氧化+砂滤工艺A/O生物接触氧化1、容积负荷高,占地相对较小。2、抗冲击负荷,可间歇运行。3、生物种类多,活性生物量大。4、无污泥膨胀问题。砂滤工艺1、过滤可连续运行,反冲洗的同时可连续过滤。水头损失小,不超过0.3m。2、运行全自动化控制,过滤、反冲洗等全由程序控制,并设有多重保护,日常不需专人操作管理,占地面积小。A/O生物接触氧化1、流程较为复杂。2、布水、曝气不易均匀,易出现死区。3、需定期反洗,产水率低砂滤工艺1、需要设置二沉池,增加占地面积2、需设置反冲洗系统,增加能耗。AAOAAO1、本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱AAO1、本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱2、脱氮效果也难再进一步提高,磷工艺,总水力停留时间少于其他类工时2、脱氮效果也难再进一步提高,2、在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥丝状膨内循环量一般以2、在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,胀,SVI值一般小于100;胀,SVI值一般小于100;3、污泥含磷高,具有较高肥效;4、运行中勿需投药,两个A段只用轻轻搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低砂滤工艺1、过滤可连续运行,反冲洗的同时可连续过滤工艺定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应砂滤工艺2、运行全自动化控制,过滤、反冲洗等全由滤。水头损失小,不超过0.3砂滤工艺2、运行全自动化控制,过滤、反冲洗等全由滤。水头损失小,不超过0.3。m器的干扰。积作管理,占地面积小。 2作管理,占地面积小。表1-9以1000m³/d规模为例污水厂方案技术经济比较表序号AAO+MBR工艺AAO+砂滤工艺A/O生物接触氧化+砂滤工艺工程或费用名称工程或费用名称工程或费用名称投资(万一主体工程374.28主体工程358.20主体工程358.20—13—1粗格栅间、提升泵房53.30粗格栅间、提升泵房53.30粗格栅间、提升泵房53.302一体化沉砂设备6.30一体化沉砂设备6.30一体化沉砂设备6.303细格栅细格栅细格栅4AAO+MBR一体化处理器165.89AAO池75AO池5057.68二沉池40二沉池406滤池滤池7紫外线消毒渠7.68紫外线消毒渠7.68紫外线消毒渠7.688巴氏计量槽巴氏计量槽巴氏计量槽9加药间37.59加药间37.59加药间37.59脱水机房57.69脱水机房57.69脱水机房57.69鼓风机房30.77鼓风机房30.77二附属工程附属工程附属工程三室外工程94.75室外工程94.75室外工程94.75四合计577.17合计606.36合计581.36五直接处理成本年处理成本(万元/年)74.52年处理成本(万元/年)53.66年处理成本(万元/年)51.83单位处理成本(元/m³污水)2.04单位处理成本(元/m³污水)单位处理成本(元/m³污水)六处理效果主要污染物处理效果好主要污染物处理效果较好主要污染物处理效果较好脱氮除磷效果好脱氮除磷效果较好脱氮除磷效果较好抗冲击负荷能力好抗冲击负荷能力较好抗冲击负荷能力一般稳定性好稳定性较好稳定性一般适应性好适应性较好适应性一般综上所述,以上三种工艺都有各自的优点、特点、使用条件和不足本较高、但是该工艺占地少、处理效果好、构筑物复杂度和对管理的要求等其他三种工艺。由于本工程对出水水质要求较高,工程规模小,污水处理规城市污水经二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但污水中仍可能含有—14—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。而氯次氯酸钠是日益兴起的一种环保消毒方式,对细菌、病毒等有很强的灭活能力;不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,抗悬浮固体干表1-10各种污水消毒法比较表项目液氯(A)次氯酸钠(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副产物生成三卤甲烷、盐酸、高分子卤化物不生成不生成土建投资约12万元左右约8万元左右约1万元左右设备投资15万元左右12万元左右最大,约40m2次之,约30m2最低,约10m2对环境的影响对环境的影响氯气有泄漏的风险氯气有泄漏的风险无明显污染无明显污染要采取措施防止紫外要采取措施防止紫外BB优光外泄维护管理复杂简单简单接触时间30分钟30分钟数十秒至几分钟运行成本0.030元/m³0.020元/m³0.01元/m³国内应用情况及趋势以前应用于大型污较少应用于大中小型污水处理厂应用于大中小型污水处理厂综合上述比较,紫外线消毒是在紫外光能照透水层,能穿透细胞壁工艺流程和产排污环节图5-1项目管网施工工艺及产污位置图图5-3运营期工艺流程及产污环节图用污水中易解降的有机物作碳源,将好氧池回流污泥中带入的大量含氮化合物还原为N2下通过MBR膜组件,滤过液经由MBR集水管汇集后直接送到接触消毒池。MBR用了生物除磷与化学除磷相结合的方式,在膜池投加除磷剂PAC,膜池曝气量大,使得围主要在施工现场附近。据有关资料,施工扬尘主要来源于车辆行驶,约占扬尘总量的且每个品牌防渗漆组分也有差异,因此本环评只对工期间土地开挖时,会产生少量泥浆水,在修建的该段污水管网末端设置1个2m³容积建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表,当多台机械设备同时表5-1项目施工期噪声源强一览表施工阶段主要噪声源声功率级[dB(A)]土石方阶段推土机87.5挖掘机86.5压路机82.5运输车辆85.0基础施工冲击钻机83.5空压机98.5结构施工振捣棒96装修阶段砂轮机施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、施工废渣土及废弃的各种建筑装饰材料等,若随意堆放,经雨水冲刷会造成局部水土流失项目最大施工人数共10人,施工人员产生生施工期危废应集中暂存至危废暂存间,定期送项目产生的大气污染物主要为格栅池、调节池、MBR一体化设备表5-2恶臭气体处理前产生情况一览表污染物名产生情况处理措施排放情况产生速率产生量排放量NH30.0093kg/h0.0815t/a加强污水处理设施密闭,种植绿化景观0.0815t/aH2S0.00036kg/h0.0032t/a0.0032t/a废水属于危险废物,应全部收集后定期交由有物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准后排入羊场小河沟。本工程处表5-3项目污水处理前后染物源强污水量源强CODcrBOD5TNNH3-NTP219000(m³/a)进水浓度(mg/L)30030045354产生量(t/a)65.7030.6665.709.8557.6650.876去除率(%)939767出水浓度(mg/L)5050.5排放量(t/a)850.1095削减量(t/a)54.7528.4763.516.5706.5700.7665表5-4主要机械设备声级一览表序号噪声源LAeq(dB)数量(近期)1污水提升泵2潜水泥沙泵2台3潜水搅拌泵4各设施内置风机902台工艺污泥产量根据下式计算WDS=YQ(S0-Se)+Q(X0-XhY——污泥产率,kgDS/kgBOD50——进水BOD5值,kg/m³WDS=600×0.4×(0.28-0.0②泵类的润滑,链接部位的紧固,电机控制线路检查和处理③曝气设备的过滤器的更换,机油的补充和更换本项目膜清洗将产生总计18m³/a为危废的废水。根据《危险废物管理名录》(2016(GB18597-2023)的相关要求设置,项目产生的危险废物将存储在危险废物暂存间,危废暂存间将根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求严格设置与项目有关的原有环境污染问题场镇生活污水直接排放进入羊场小河沟,对月份SO2月份SO2NO2可吸入颗粒细颗粒物一氧化碳臭氧镇远县一月55843二月4740310.961三月4742230.8360.869五月45240.879六月35220.8七月35200.7八月44200.8九月45220.7十月37240.874十一月4933240.672十二月449390.9二级限值754达标情况达标达标达标达标达标达标区,环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB30质量较好。本项目空气环境质量评价数据引用2021年度黔东南州生态环境月报表3-1镇远县2021年环境空气质量(单位μgm注:一氧化碳指标浓度为一氧化碳第95百分位数,臭氧指标浓度为臭氧日最大8小时值第90百分位数。气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。设42个监测断面,达到或优于《地表水环境质量标准),检测点位检测项目(单位)检测结果达标情第一次污水处理厂排游500m处pH(无量纲)7.957.927.936-9达标流速(m/s)0.0760.0840.078----流量(m/h)69.22160.06----石油类(mg/L)0.010.020.020.05达标SS(mg/L)----CODcr(mg/L)55520达标NH3-N(mg/L)0.1600.1450.172达标TP(mg/L)0.020.020.020.2达标BOD5(mg/L)4达标粪大肠菌群(MPN/L)3.524×1033.724×1033.428×10310000达标污水处理厂排游200m处pH(无量纲)8.088.088.026-9达标流速(m/s)0.0760.0840.079----流量(m3/h)72.23199.58155.28----石油类(mg/L)0.030.010.020.05达标SS(mg/L)----CODcr(mg/L)78720达标NH3-N(mg/L)0.2790.3270.345达标TP(mg/L)70.2达标BOD5(mg/L)3.33.84达标粪大肠菌群(MPN/L)3.649×1033.430×1033.762×10310000达标污水处理厂排游m处pH(无量纲)7.997.897.836-9达标流速(m/s)0.0780.0850.080----流量(m/h)71.04211.14153.22----石油类(mg/L)0.020.010.020.05达标SS(mg/L)----CODcr(mg/L)78720达标NH3-N(mg/L)0.2550.2940.336达标TP(mg/L)0.090.2达标BOD5(mg/L)4达标粪大肠菌群(MPN/L)3.257×1033.325×1033.123×10310000达标够达到《声环境质量标准》(GB3096-20环境保护目标环境要素保护目标坐标系相对位置关系执行标准东经北纬方位距离m环境空气老屋基(17户48人)108.2983927.20838东南350《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准108.2950327.21029东南40羊家岩(10户30人)108.2930227.21197北羊场镇(1410户4370108.4279227.28651西北108.2986227.20386西南751坳上(15户40人)108.2928127.20367西南725声环境108.2950327.21029东南38《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类羊家岩(10户30人)108.2930227.21197北地表水羊场小河沟 北3《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类地下水项目区所在的水文质单元《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类土壤环境项目厂址及周边区域《土壤环境质量建设用地土壤污染风—26—险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中筛选值中第二类用地标准要求生态环境周边植被——植被生长不受影响环境要素保护目标坐标系相对位置关系执行标准东经北纬方位距离环境空气老屋基(17户48人)108.2983927.20838东南350《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准108.2950327.21029东南40羊家岩(10户30人)108.2930227.21197东218羊场镇(1410户4370108.4279227.286510罗家湾(58户162人)108.2986227.20386南坳上(15户40人)108.2928127.20367南751声环境老屋基(17户48人)108.2983927.20838东南350《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类108.2950327.21029东南38羊家岩(10户30人)108.2930227.21197东218羊场镇(1410户4370108.4279227.286510罗家湾(58户162人)108.2986227.20386南坳上(15户40人)108.2928127.20367南751地表水羊场小河沟—跨河0《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类地下水项目区所在的水文质单元《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类土壤环境项目厂址及周边区域《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中筛选值中第二类用地标准要求生态环境周边植被 植被生长不受影响污染物排放控制标准1、施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-192、施工期不设置生活用水设施,混凝土养护废水全部回用不外排,不设置-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。环境要素标准名称功能区划项目标准值单位数值大气环境《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准二级颗粒物mg/m³《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)/LeqdB(A)昼间70夜间55废物一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。污水处理厂运营产生的恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中“厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度”中的二级标准,以及《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)表4-4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度单位:mg/m³项目硫化氢臭气浓度(无量纲)二级标准0.0620表4-6贵州省环境污染物排放标准mg/m³污染物标准类型浓度限值标准来源氨无组织排放监控浓度限值《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)硫化氢0.05本项目其他废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》表4-6大气污染物排放标准mg/m³污染物标准类型浓度限值标准来源颗粒物无组织排放监控浓度限值《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)本项目污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》表4-7水污染物排放标准单位:mg/L项目单位一级A标准CODmg/L50BOD5mg/Lmg/L动植物油mg/L1石油类mg/L1阴离子表面活性剂mg/L0.5总氮mg/L氨氮mg/L5(8)TPmg/L0.5色度倍30pH/6~9粪大肠菌群数个/L*括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内控制标准》(GB18599-2020)。机械设备维修和保养产生的废机油、废润滑油总量控制指标根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本工程的工艺特征和污染施工期环境保护措施Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75表7-1在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘(单位:kg/辆•公里)车速P干燥又有风的情况下,会产生扬尘,其扬尘可按堆场)3e-1.023W0——表7-2不同粒径尘粒的沉降速度粒径,um30由上表可知,尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时,沉降速度为1.005m/s,因此可以认为当尘粒大于250μm时染技术规范》(HJ/T-2007)的要求防治扬尘污染。工程渣土应按有关规定及时土堆等应加强防起尘措施,对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施;施工期项目施工阶段挖掘机、装载机及进出场地的车辆运行将产生一定量燃油废本项目污水处理站及污水管网建设时采用防渗漆对各设备及管道所在地面准》(GB16297-1996)中无组织排放要求。施工期间产生的大气污染物对周边项目施工期主要道路外购商品混凝土用于硬化路面,设置1个容积为5m³移动式沉淀池收集混凝土养护废水,经沉淀后回施工区域距离河道约为6m。施工时设置地表通过采取以上措施,可有效控制施工废水污它施工声响,若未经妥善的隔声降噪处理,将对周Lp=Lp0-20log);表7-3各种施工机械在不同距离的噪声值单位:dB(A) 声源特征施工主要声功率级声源距离衰减,声级值LPA 声源特征阶段噪声源[dB(A)]10m30m60m120m250m土石方阶段推土机87.567.557.951.945.939.8挖掘机86.566.556.950.944.938.8压路机82.562.552.946.940.934.8运输车辆85.065.055.449.443.4运输车辆基础施工冲击钻机83.563.553.947.941.9冲击钻机空压机98.578.568.962.956.950.8结构施工振捣棒9676.066.460.454.448.3电锯10686.076.470.464.458.3装修阶段响有所减轻砂轮机装修阶段响有所减轻表7-4不同施工阶段噪声达标距离施工阶段噪声限值LeqdB(A)达标距离(m)昼间夜间昼间夜间土石方阶段843基础阶段705527结构阶段64220装修阶段22境敏感点造成影响。为了降低管网施工造成⑤应在施工现场的边界设置最低2.5m高的移动式挡板,除能减少扬尘、避以上施工期噪声防治措施在应用到位的情况下能有效降低噪声对周围环境使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-),工程建设产生的施工废水、废渣等,将随地表2)在污水管网建设时应首先在临近羊场小河沟一侧建立施3)加强监督,把水土流失控制到最低范围,做好施工的整体规划和布局。4)施工结束后,应对污水管网上方覆土并铺设混凝土路面,道通过采取本环评提出的措施处理后,本项目建设运营期环境影响和保护措施根据工程分析,本项目最主要大气污染物为恶臭气体,其主要成目废气进行环境影响进行分析。本项目选取排放参数见表7-5,项目选用表7-5项目矩形面源参数表面源名称污水处理设施面源中心经纬度坐标经度纬度27°12'38.77"面源海拔高度/m850面源长度/m面源宽度/m20与正北向夹角/m面源有效排放高度/m5年排放小时数/h8400排放工况正常污染物排放速率t/aNH30.0062kg/hH2S0.00024kg/h表7-6估算模型参数表参数取值城市/农村选项城市/农村农村人口数(城市选项时)/最高环境温度/℃34最低环境温度/℃土地利用类型农田区域湿度条件潮湿气候是否考虑地形考虑地形地形数据分辨率/m/是否考虑岸线考虑岸线熏烟岸线距离/km/岸线方向/°/表7-7无组织排放污染源估算模型计算结果表下风向距离/mNH3H2S预测质量浓度/(μg/m³)预测质量浓度/(μg/m³)0.840.0650.657.3763.690.2862.852007.0793.540.2742.743005.4342.720.2102.14003.9580.1535002.9570.1156002.2830.0880.887000.910.0700.70.540.0420.420.5940.30.0230.2320000.3860.190.0150.1525000.2810.01130000.2170.0840.0840000.1470.070.0570.0650000.1090.050.0420.04最大浓度及占标率7.6063.80.2942.9451m51m①大气防护距离要对恶臭物质H2S和NH3进行预测评价。根据大气环境防护距离模②卫生防护距离(HJ2.2-2018)》,本环评对项目建议设置卫生防护距离为50m。根据本项目外环境关系图,本项目周边50m范围内最近居民区为东南厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修淤塞,也会形成内部水压,因此重力流排水管道也为防止地下水的污染,本项目采取分区防渗的措施,本项目建构筑物划分为防渗区以及非防渗区对地下水污染防治区域,污染区应按照不同分区要求分别设计防渗方案,非序号车间名称分区类别防渗要求1办公区、绿化区非污染防治区简单防渗2除重点防渗区及非污染防治区外其余硬化地面区域一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求进行防渗设计,防渗层采用抗渗混凝土,防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。3线、污水处理设施重点防渗区至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)。(1)一般污染防治区防渗措施:对于一般污染防治区,应参照《一般工业地面防渗层采用抗渗混凝土,防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求表7-10主要机械设备声级一览表序号噪声源LAeq(dB)数量(近期)1污水提升泵2潜水泥沙泵2台3潜水搅拌泵4各设施内置风机902台响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)的预测模式进LA(r)=LWA-20lg(r8表7-11项目厂界噪声预测结果单位:dB(A)厂界距离最近的噪声源源强dB(A)与噪声源最近距离预测值dB(A)标准dB(A)影响情况北设备7120m43.92类达标西20m43.9达标东27m41.3达标南44.8达标项目运营期生产过程中产生的主要固体废弃物为污水厂职工日常生活垃圾根据《给水排水设计手册》(中国建筑工业出版社出版),栅渣产量按每1000m³污水产生0.015t栅渣计,沉砂产量按每1000m³污水产生0.003t栅渣本项目处理污水量为600m³/d,219000m³/a,则本项目栅渣产生量为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因此,污泥在最终处置前必须进行处理,其主要目的是:减少污泥中的有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、运行费化。另外,根据我国实际情况,污水处理厂规模在10万t/d以下,厌氧消化的格栅渣、沉渣定期清掏至黔东南州政府指定污泥处黔东南州政府指定污泥处置场所,即凯里市污泥处置场,由凯里市通源环图7-2污泥处置厂工艺图共计159.9t/a,相对于处理厂处理能力并且该处置厂采用炭化工艺处置污泥后,无害化填埋,符合镇远县“十四年)可知,废机油、废润滑属于HW08废矿物油与含矿物油废物,类比生在线监测废液,主要成分为废酸及少量含重金属废液,属于“HW34废酸”中(2016年)可知,该部分废水属于“HW35废碱”中“900-352-35使用碱进行清准》(GB18597-2023)中有关规定,危险废物的收集、暂存、转运、处置各环渗,防渗层至少为1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/综上所述,项目产生的固体废物通过上述措施能够全部做到无害处处理,‘、环境风险分析出水不能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A标准要求,将对纳污水体产生不利影响。当发生事故时,对排a设立环境管理机构,实行公司领导负责制,配备b加强废水收集输送管网的维护和管理,防止c污水处理厂应用的机泵、阀门、电器及仪表等在动系统缓冲和回流设备,将不合格废水重新本项目出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A标准,在设备正常工作处于状态时,发生出水不达标的主要设计参数,进行-认真计算和合理确定项目应设立事故应急指挥部,全面负责污水厂运行过程中事故应急处理工加强施工渣土运输的管理,施工方负责对沿途散落的泥土及时装修油漆、装修材料存储桶集中收集并及时交由具有相关资质严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行路线,不得离开运输道路及随意行驶,由专人负责,以防破坏土壤和植被,引发施工挖方尽量用于填方,最大限度的减少临时用地,挖方及时采用集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤,待施工结束后,将其作为绿化和植被恢复用土,使其得到充分有效的利应提前开挖做好导排水沟渠;沙石堆场必须用防雨布遮盖,周施工场地应作好临时性排水、沉砂工程,防止水土流失;在所施工完毕,要及时平整施工场地,并种植适宜的植物,以防止化/污水处理恶臭气体加强污水处理设施密闭,种植绿化景观《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)境DW001项目污水及管网收集污水COD、BOD5、SS、NH3-N等本项目生活污水及污水管网收集到的污水一起经污水处理设施处理后,排入羊场小河沟达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中一级A标准/膜清洗废水废酸等暂存于5m³的危险废物暂存间内,定期交与有危险废物处理资质的单位统一处理满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)境搅拌机、鼓风机、风机、各种工艺泵设备减振、封盖设备、绿化带吸收达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准////①员工产生的生活垃圾经垃圾桶收集后,由环卫①加强设备的维护和管理,保证厂区产生的污废理;生产区、沉淀池、化为一般防渗区;办公区等种植树木、绿篱、花坛、草坪等,进一步防尘降噪1)对厂区危废暂存间以及生产车间必须按《安全标志及其使用2)功能分区明确,人流、货流分开,需设置必要的消防通道和3)按有关消防规范要求在生产区、原料区附4)厂房及危废暂存间地面做好相关防腐防渗措施,危废根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),污水处理厂项目属按照《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》、《水功能区管理办法》、《关于印发环评排污许可证及入河排污口设置“三合一”行政审批改革试再生水厂入河排污口设置方案,在满足水功能区保护要求的前提下,论证入河排污羊场小河沟位于项目北侧约5米,羊场小河沟为龙江河支流,属于长江水系。表5-1羊场小河沟水质监测结果一览表检测检测项目检测结果达标情况点位(单位)第一次污水处理厂排游500m处pH(无量纲)7.957.927.936-9达标流速(m/s)0.0760.0840.078----流量(m/h)69.22160.06----石油类(mg/L)0.010.020.020.05达标SS(mg/L)----CODcr(mg/L)55520达标NH3-N(mg/L)0.1600.1450.172达标TP(mg/L)0.020.020.020.2达标BOD5(mg/L)4达标粪大肠菌群(MPN/L)3.524×1033.724×1033.428×10310000达标污水处理厂排游200m处pH(无量纲)8.088.088.026-9达标流速(m/s)0.0760.0840.079----流量(m3/h)72.23199.58155.28----石油类(mg/L)0.030.010.020.05达标SS(mg/L)----CODcr(mg/L)78720达标NH3-N(mg/L)0.2790.3270.345达标TP(mg/L)70.2达标BOD5(mg/L)3.33.84达标粪大肠菌群(MPN/L)3.649×1033.430×1033.762×10310000达标污水处理厂排游m处pH(无量纲)7.997.897.836-9达标流速(m/s)0.0780.0850.080----流量(m/h)71.04153.22----石油类(mg/L)0.020.010.020.05达标SS(mg/L)----CODcr(mg/L)78720达标NH3-N(mg/L)0.2550.2940.336达标TP(mg/L)0.090.2达标BOD5(mg/L)4达标粪大肠菌群(MPN/L)3.257×1033.325×1033.123×10310000达标排污口所在水域接纳污水现状根据现场勘查及咨询,本项目论证范围(羊场小河沟上游500m至下游5km处)内除本项目尚未启用排污口外,有少量靠近羊场小部分通过旱厕收集后用于附近农田灌溉,该部分生活污水通过土壤过滤、净化后,本项目论证范围为羊场小河沟上游500m至下游5km处,根据现场调查及咨询水务部门,范围内无直接从河道取水的现状取用水户,也无已获得取水许可预申请2.入河排污口位置:入河排污口地理位置为东经108.293824887,北纬6.入河排污口入河方式:岸边设管②水功能区管理要求符合性根据相关要求,在饮用水源地准保护区、水功能一级区划中的保护区等禁止排污口设置。根据《黔东南州水功能区划》(黔东南府函),源地准保护区、渔业用水区、水功能一级区划中的保护区等禁止排污口设置水域,技术方案比选、投资和运行成本比较,选用目前较为成熟、且已经证实可以达到良好效果的处理方案,并经过审查,可行性较高。出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一本项目污水处理厂尾水受纳水体为羊场小河沟。由于本项目所处羊场镇生活废水未经处理直接排放进入羊场小河沟,本项目建成后,可削减羊场镇生活废水中污流扩散水质模型,在设计水文条件下,以岸边污染物浓度作为水功能区下断面的控制浓度,计算本评价建议的拟建污水处理厂排污口所Qp——废水排放量,m3/s;式中:M——水域纳污能力,g/s;Cx——流经x距离后的污染物浓度,mg/L根据《水域纳污能力计算规程》(GB/T25173-2),设计流量(水量)。由于排污口所在河流断面无最近10年最枯月实测流量资料,平均流量为0.057m³/s,初始浓度引用污水处理厂排放口下游200m处监测数值平均表5-3参数取值表规模t/d河流流量m³/s初始浓度mg/L执行标准mg/L污水流量m³/s衰减指数K河流kmCOD氨氮COD氨氮COD氨氮6000.05770.3252010.00690.260.295表5-4纳污能力计算成果计算浓度CSmg/L总纳污能力t/a现有污染物排放量t/a剩余纳污能力t/a现有污染物占河流纳污能力的比例COD2035.9523.3734.99%氨氮10.5731.84%预留必要的安全余量。安全余量按照地表水环境质量、受纳水体环境敏感性确定,受纳水体为Ⅲ类地表水,安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面处环境质量标准的10%确定。羊场小河沟纳污河段水功能区为Ⅲ水功能区,COD的安表5-5除去安全余量纳污能力计算成果表计算浓度CSmg/L安全余量纳污能力t/a现有污染物排放量t/a剩余纳污能力t/a出水占河流纳污能力的比例COD32.3638.87%氨氮0.90.5735.40%本项目论证区域剩余纳污能力,等于该河段纳污能力减去现状的排放量,其剩表5-6现状剩余纳污能力计算表水功能区污染物指标纳污能力t/a本项目排放量t/a剩余纳污能力t/a本次论证河段COD35.9520氨氮0.695论证范围内羊场小河沟河段以《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质为控制目标,从上表可以看出,污染物指标COD、NH3-N的现状于其纳污能力,尚有剩余纳污能力,表现在河段现状水质上,由水质现状监测结果本项目各污染物最大排放量为COD:10.95t/a、NH3-N:1.095t/a,根据计算结果,本项目排污口的河段有足够的能力进行接纳本项目产生的污染物。其次,本项目为污水处理工程,建成后将收集部分进入羊场小河沟产生的污水,污水经收集后集中处理,可削减羊场小河沟的污染物入河污染物总量,提高羊场小河沟的纳污能根据上表计算,本项目入河排污口所在羊场小河沟,各污染物均满足安全余量的要求。本项目污水排入羊场小河沟对其地表水影响不大,污水排污羊场小河沟的利部令第22号)《入河排污口管理技术导则》(SL532-2011)等规范的要求,对原有水体的纳污能力虽有一样的影响,但在其控制范围内,不会改变原有水体的水质类别,且本项目排污口的设置符合区域城镇发展规划、入河排污口布设规划以及达标排放和污染物排放总量控制等,因此,本项目附近的河流仅有羊场小河沟,羊场小河沟为III类水体,排污口设置在羊场小河沟是唯一的选择,不是饮用水源地准保护区、渔业用水区、水功能一级区划本项目污水处理厂处理稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》本项目以排污口所在羊场小河沟河段目标水质III类作为管理目标。经论证分由于排污口排污影响范围内无生活取水点,排污口设置不会对最邻近的取水单位产生影响。经报告分析,羊场小河沟现状水质为III类,尚有纳污能力,对羊场小河沟水质影响很小,不会改变羊场小河沟水质类别。因此,本项目入河排污口设置对下游第三者不会产生不利影响,与第三者综上所述,随着本项目污水处理厂的建设,对项目生产废水、生活污水集中处理并达标排放,设计排放规模600m³/d,其排污口的设置满足羊场小河沟水功能区水质和现状水质管理目标、水生态保护和第三者权益的要求,无大的制约因素。因本项目入河排污口的污水为经污水处理厂处理后的生活污水、生产,污水中所表6-7污染物排放情况污水量源强CODcrBOD5TNNH3-NTP219000(m³/a)进水浓度(mg/L)30030045354产生量(t/a)65.7030.6665.709.8557.6650.876去除率(%)939767出水浓度(mg/L)5050.5排放量(t/a)850.1095削减量(t/a)54.7528.4763.516.576.570.7665根据2022年3月贵州天骞质量技术检测中心有限公司在羊场小河沟设置的3个断面的水质现状监测结果表明,3个监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求,以不改变现状水质类别为水质管理不会影响羊场小河沟现状水质类别。污水处理厂在运行过程中,如果遇到设备故障或停电等突发事故,污水未得到处理,直接排入羊场小河沟,这种集中式排放,对羊场小河沟的影响较大;通过事故预测结果表可知,在事故排放(非正常排放)情况下,项目外排废水进入羊场小河沟,羊场小河沟在最枯月氨氮未能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准,对河流水质污染物偏高,说明事故情况下项目污水排放会羊场小河沟也会产生影响,故事故排放必须杜绝,项目的本项目入河排污口设置后,按已确定的设计排放规模项目排入羊场小河沟的污表6-10论证河段的负荷排放情况表项目排放量t/a限制排污总量排放量与水域限制排污总量关系论证河段已排污量本项目排污量合计COD23.5335.95小于限排总量71.01氨氮0.58小于限排总量92.56由上表知,在本项目入河排污口设置后,按已确定的设计排放规模项目排入羊根据污水性质,对羊场小河沟排污口处以下河段鱼类影响较大的水质因子为有机污染物,经过模拟计算,本项目水处理厂建成以后,正常排放情况下,所排污水正常排放情况下,工程实施所造成的水质变化幅度是鱼类可以承受的,因此该入河经过论证计算可知,正常的排污状况情况下,在影响范围内的水质类别没有发生显著变化,影响范围非常有限,不会对该河段部分饵料生物群落结构和生物量产生明显影响;在非正常排放情况下,影响范围相对正常排放有所增大,水质变化较大,由于有机污染物浓度较高,可能引起浮游植物与浮游动物数量和组成的变化,项目营运期对地下水的影响主要是污水处理构筑及污泥处理设施的防渗和污水根据调查,本项目退水影响范围内无直接从河道取水的现状取用水户,也无已获得取水许可预申请的取水许可申请人,渔业养殖户等取用水户。因此,本排污口设置,不涉及第三者影响。排污口下游河段无用水户,所以项目入河排污口的设置一级A标准。本项目污水处理厂采用“A2本报告在地表水专项评价中已对项目采用的污水处理工艺合理性、处理目标可达性进行了分析,此处不再赘述。项目在设计、施工、设备采购、运行管理均严格进行质量管理、配合良好的情况下,污水处理厂正常运行,出水能达到《城镇污水在城镇污水处理过程中,会伴随产生大量污泥,主要为剩余活性污泥。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,污泥本项目由于项目区空间大小限值,无法在项目区内部进行污泥处理工作。根据《镇远县“十四五”新型城镇化发展规划》要求,应对污泥进行无害化处置,因此综上,本项目污泥全部合理外运,不在项目区内处置,也不会对项目排污口造2)做好日常水质监测,监测项目和频次详见排项目营运期对地下水的影响主要是污水处理构筑及污泥房的防渗和污水管网发生爆裂等事故。为了防止污水收集管网发生开裂等事故,需加强污水排放管线的维护,保证污水排水管的输送畅通,管道发生断裂时应及时抢修,防止因管道质量差本项目污水处理在事故排污情况下,可能会引起小范围的浮游植物与浮游动物排放污染物浓度和对应的主要污染物质总量:本项目本项目入河排污口上游500m对羊场小河沟下游河段5km范围内均达到地表水III类水质标准,对羊场小河沟的影响较小。因此,本项目入河排污口设置不会对水经过论证分析计算可知,正常的排污状况情况下羊场小河沟水质类别不会发生改变,不会对该河段部分生物群落结构和生物量产生明显影响;在非正常排放情况下,只是影响范围相对正常排放有所增大,会对该河段水生生物群落发生明显不利响;只有在排污口附近水生生物种群结构会发生一定变化,如清水种减少,耐污种由于排污口排污影响范围内无生活取水点,排污口设置不会对最邻近的取水单因此,本项目污水处理工程入河排污口设置对下游第三者不会产生较大的不利纬27.210870539,高程873.60m),排放方式为:由管道排放至羊场小河沟。入河排污口类型为已建成(尚未启用)城镇生活废水排污口,入河排污口分类为生活污水根据现状调查,排污口下游范围内无取水口,无生活用水取水点及工业取用水源情况。本排污口设置对排污口附近取水单位用水不会产生不良影响,不存在负面影响。本工程排污口设置位置符合水功能区管理要求,不河排污口设置要求。本项目排污口的建设可减少原来排入羊场小河沟的污染物总量,排污口类型为已建成(尚未启用)城镇生活废水排污口,所以本项目排污口处理流程较简单,维护管理简单,占地面积小,运行能耗低,有机污泥排放量少。本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类,符合国家法律法规和相关政策、符合国家和行业有关技术标准,符合水功能区管理要求、符合流域项目受纳水体羊场小河沟水质管理目标为III类,现状水质为III类。入河排污放口,其中污水量为600m³/d,出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》600m³/d排放污水进行分析,COD、氨氮的排放不会改变下游羊场小河沟的水质要求,同时排污口排污影响范围内无生活取水点,排污口设置不会对最邻近的取水单位产生影响,符合水功能区管理要求,也与第三者需求是兼容的;项目排污口的设资1000万元在贵州省黔东南州镇远县羊场镇镇区的东北角建设的镇远县污水建设项目污染物排放量汇总表项目②⑦大气污染物无组织NH3-N0000.0815t/a00.0815t/a0.0815t/aH2S0000.0032t/a00.0032t/a0.0032t/a废水COD00010.95t/a010.95t/a10.95t/aNH3-N0001.095t/a01.095t/a1.095t/a一般工业固体废物生活垃圾0003.9t/a03.9t/a3.9t/a格栅渣及沉渣0000156t/a156t/a污泥0000000固化炉废渣0000000废包装0000000废焊渣0000000危险废物废活性炭0000000废机油0000注:⑥=①+③+④-⑤;⑦=⑥-①加强施工渣土运输的管理,施工方负责对沿修声镇远县污水提标改造及乡镇污水全地表水环境影响专项评价 1 3 6 85、地表水环境质量现状调查与评价 18 22 26 32 361防治措施及其效果,专项报告的编制为环境保护行政主管部门的决策提供科学依(6)《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修(9)贵州省人民政府关于印发《贵州省水污染防治行动计划工作方案的(3)(地表水环境质量标准》(GB3838-2002):2(5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》((3)《镇远县污水提标改造及乡镇污水全覆盖工程3根据本项目污染物排放特点及周边区域环境特征分析化学需氧量、悬浮物、五项目区域涉及的地表水主要为北侧的羊场小南州水功能区划》(黔东南府函(2018)102号,龙江河保留区水质目根据前文,区域地表水环境执行(地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II表2.3-1地表水环境质量标准1pH值2345647895施工期不设置生活用水设施,混凝土养护废水全部回用污水处理厂处理后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》123456789pH6评价项目运营期产生的废水量Q为600m3/d,Q≤20000m3/d,项目废水经);一级//——/小河沟,根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018),项目地表羊场小河沟评价河段:排污口处羊场小河沟上游200m至下游约5.0km河段,覆盖项目污染影响所及水域以及对照断面、控制断面与消减7根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018),地表水二级评价的评价时段为丰水期和枯水期,因此本次8建设,增强乡镇综合功能发挥了重要作用。为促进城市社会经济的持续发高城镇居民的生活水平,改善城镇生活环境质量,促进生态环境的良水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准,处理后废水通过管9座1座1座1座1座1座1座1座1套1DN200SN8级HDPE双壁玻纹管,管长4雨污分流,雨水由厂区雨水沟排出;生活废水排污水处理中臭味产生主要发生在系统无氧环境中。针对这一特性,污水调节池采用密封处理,避免厌氧臭气影响周围环境,设置科学合理的出气口位置,保证系统出气臭味降至较低水平,绿设备安装在厂房内即各类泵布置在密闭空间;设套1台1台2台2只N=0.85kW台1N=0.37kW台1台2片套1槽台1泵套1泵套1罐套1台1泵台1台1机台2台111电2水生物段为A2/O工艺,MBR工艺用膜组件代替(3)膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生度,从而能降低污泥负荷,且MBR工艺略境。这有利于硝化细菌的生长,提高了系统的硝化能力大大提高活性污泥的比表面积,这是普通生化法水含有上述物质,易腐化发臭,如果处理不当,会造成二次污染,形成新的公害。因本工程污泥清运至镇远县第二期处理厂进行处理,运至项目建成后,根据《镇远县污水提标改造及NH3-N45NH3-N54本项目污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18排放将得到进一步削减,有利于羊场小河沟水质的改善。其中4.4.1给水本项目供水来自市政供水管网。厂区给水主要用于排水系统。雨水经设置在道路两侧的雨水口收集后排入羊本项目由朗洞镇供电局供电,电源负荷等级为二级主要工程废水治理废气治理镇远县各污水处理站实行远程监控集中管理,厂内不),子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-200流监测时间监测项目为pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总表5.1-3地表水水质检测方法//NH3-N法///群//pH/单项水质参数i在j点的标准指数为:Ci,j——评价因子i在j点的实测浓度值,mg/L;式中:SpH,j——pH值的指数,大于1表明该水质因子超标对于DO的标准指数为: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——溶解氧在j点的实测统计代表值,mg/L;DOs——溶解氧的水质评价标准限值,mg/L;DOf——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——实用盐度符号,量纲一;水质参数的标准指数>1,表明该水质参数超过了规定的水质标准,已经不能满足使用要求。标准指数越大,污染程度越重;标准指数越小,说明水体受污染的程度越轻。评价结果表5.1-4地表水环境质量现状监测结果和评价表单位mg/L,pH除外pH////////////5577NH3-N44444333满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,羊场项目施工期已结束,向施工单位了解得出,项6.3.1生活污水监测结果可知,在生活废水全部排入羊场小河沟项目产生的废水主要有卫生间废水及膜清洗6.3.3污水处理厂尾水排放源污染物名称污水排放量(m³/d)排放量(t/a)排污口CODBOD5氨氮5TPTN废水非正常排放包括两个方面:一是机械检修,二是污水处理厂出现故障,污排放源污染物名称浓度(mg/L)污水排放量(m³/d)排放量(t/a)排污口CODBOD5氨氮TP4TN6.4.1尾水达标分析监测结果可知,在生活废水全部排入羊场小河沟时,羊场小河沟水质能相似处理规模的镇宁县污水处理厂运营数据说明该工艺处897784567//5///6.4.2地表水环境预测影响分析根据本项目设计资料以及区域排水规划,本污水处理厂收集羊场镇区生活污水,经处理后通过管道排入羊场小河沟,入河口位于项目北侧,因此本次评价选取的表6.4-2本项目地表水环境预测情景表预测河流预测时段预测工况预测因子备注羊场小河沟运营期正常工况、非正常工况COD、氨氮6.4.2.羊场小河沟水质预测本次评价内容只包括污水处理厂工程及尾水排放设相关环境影响评价应根据《建设项目环境影本项目污水建设专管至羊场小河沟处进行排放,类标准。根据本次评价补充监测数据,水质监测因子均取值点位CODcrNH3-NW17W27羊场小河沟是一条小河,评价范围约5.0km,评价排放的尾水为600m3/d。根据本项目污水处理厂进出口水量和水质情况分析,表6.4-3项目废水排放主要污染物统计表5W2:COD7mg/L,NH3-N:0.317mW3:COD7mg/L,NH3-N:0.295m4、评价标准排污口河段目标水质III类为本次论证的水质管理目标,即COD<20mg/L,氨氮本项目排污口设置后,对羊场小河沟的COD、表6.4-4项目废水排放对地表水的影响预测(600t/d)子数度%处理后排放W2COD70.582未超标66.2820NH3-N0.3170.8230.823未超标159.621W3COD80.627未超标56.6220NH3-N0.2950.8030.803未超标172.201未处理排放W2COD738.640.932452.0020NH3-N0.3174.0624.0623.0621181.381W3COD839.830

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