污泥处理服务 在线监测设备安装服务 环境影响报告书编制服务 防沙治沙措施服务 环境影响评价服务 污水处理服务招标采购公告(2025)



榆林市生态环境局关于2025年11月17日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局受理1个建设项目环境影响报告书。现将受理情况予以公示,公示期为2025年11月17日-2025年11月28日(10个工作日)。公众可以信函、传真、电子邮件等方式提交书面意见。
联系电话:0912-3599910
传 真:0912-3599910
邮 箱:ylsthj9910@163.com
通讯地址:榆林市高新区兴达路市生态环境局3楼法规科
邮 编:719000

序号
项目名称
建设地点
建设单位
环境影响评价机构
报告类别
环境影响报告书、表全本(除涉及国家秘密和商业秘密等内容外)及公众参与说明(除涉及国家秘密和商业秘密等内容外)

1
疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目
神木市锦界镇
神木市产业园区综合物流服务中心
陕西崛起创新环境工程评估有限公司
报告书
环境影响报告书-- 疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目环评报告书.docx 公参说明.pdf

注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目环境影响报告书(送审版)建设单位:神木市产业园区综合物流服务中心编写单位:陕西崛起创新环境工程评估有限公司二〇二五年十一月目录概述101项目实施背景10.2评价工作过程203分析判定相关情况304建设项目特点105环评关注的主要环境问题及影响206环评结论21总论31.1编制依据31.2评价目的及原则61.3环境影响因素与评价因子71.4评价标准81.5评价等级与评价范围141.6评价工作内容及重点191.7环境保护目标202工程概况222.1项目基本情况222.2地理位置与交通222.3建设内容及项目组成232.3.1疏干水综合回用水厂232.3.2综合污水处理厂402.4总图布置792.5污水处理规模和进水水质832.6劳动定员及工作制度943工程分析953.1管道工程施工设计方案953.2污染影响因素及源强分析983.2.1施工期环境影响因素分析983.2.2运营期工艺流程及产污环节1063.3污染源源强核算1123.3.1废气1123.3.2废水1163.3.3噪声1173.3.4固体废物1233.3.5污染物产生及排放情况汇总1274环境现状调查及评价1294.1自然环境概况1294.2环境质量现状调查及评价1334.2.1环境空气质量现状监测与评价1334.2.2地下水质量现状监测与评价1354.2.3地下水环境现状评价1384.2.4声环境质量现状监测1404.2.5土壤环境质量现状监测1415环境影响分析与评价1505.1施工期环境影响分析1505.1.1污水处理工程施工期环境影响评价1505.1.2管道工程施工期环境影响评价1545.2运营期环境影响分析与评价1575.2.1大气环境影响分析与评价1585.2.2地表水环境影响分析1615.2.3地下水环境影响分析与评价1645.2.4声环境影响分析与评价1785.2.5固体废物环境影响分析与评价1815.2.6生态环境影响分析1865.2.7土壤环境影响分析1875.2.8环境风险分析1886环境保护措施及其可行性论证1946.1施工期环境保护措施1946.1.1污水处理工程施工期环境保护措施1946.1.2管道工程施工期环境保护措施1976.2运营期污染防治措施可行性分析2016.2.1废气污染防治措施可行性分析2016.2.2废水污染防治措施可行性分析2036.2.3地下水污染防治措施2066.2.4噪声污染防治措施2106.2.5固体废物污染防治措施2116.2.6土壤污染控制措施2197环境影响经济损益分析2217.1环境损益分析目的2217.2经济效益分析2217.3社会效益分析2217.4环境效益分析2218环境管理与环境监测2248.1环境管理与监测的目的2248.2环境管理体系2248.3环境管理措施2258.4环境监测2268.5排放清单2298.6竣工环保验收2299结论2349.1项目概况2349.2环境质量现状评价小结2349.3运营期环境影响及防治措施小结2359.4建设项目的环境可行性小结2389.5公众意见采纳情况2389.6综合评价结论2399.7要求及建议239VII附表:1、大气环境评价自查表2、地表水环境自查表3、声环境自查表4、生态环境自查表5、土壤环境自查表6、建设项目环评审批基础信息表附图:图0.3-1项目与园区的位置关系图图0.3-2项目与水源地保护区位置关系图图1.5-1评价范围图图1.7-1环境空气保护目标图图2.2-1地理位置图图2.2-2周边关系示意图图2.3-1污水处理厂平面布置图图2.3-2疏干水回用水厂平面布置图图4.1-3项目所在区域生态功能区划图图4.2-1环境空气、噪声、土壤现状监测点位图图4.2-2地下水现状监测点位图图6.2-6地下水跟踪监测点位图图6.2-1污水处理厂防渗分区图附件:附件1神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目环评委托书;附件2神木市行政审批服务局关于神木市西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项自建议书的批复(神行批字〔2023〕309号);附件3神木市行政审批服务局关于神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目可行性研究报告的批复(神行批字〔2023〕695号);附件4榆林市环境保护局关于神木西站综合物流园区总体规划环境影响报告书审查意见的函(榆政环函〔2016〕80号)附件5榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告,编号:2025(5841)号;附件6陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告;附件740万吨年惠宝竣工环评批复附件8-1现状监测(环境空气、地下水、土壤环境噪声)附件8-2现状补测(环境空气、土壤环境)附件8-3现状补测监测(农用地)附件8-4神木市锟源矿业有限公司矿井水、生活污水监测数据附件8-5宝兴源矿井水监测报告附件9宝兴源煤矿验收批复神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目环境影响报告书附件10关于神木西站综合物流园区总体规划的批复。VII神木西站综合物流园区位于锦界镇起鸡合浪村,规划范围为:南起神锦大街至红碱淖一级公路(规划神西大道),北至红柠铁路,西起包西铁路,东至柠条塔煤矿西边界,规划面积约30.8km2,构建公路、铁路、航空,多式联运物流运输体系,发展现代物流产业和生产性服务业,打造陕北地区重要的现代物流集散中心,进一步扩大对外开放,强力拓展域内外市场,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚园区。规划前期,神木市产业园区综合物流服务中心将在神木西站综合物流园区建设标准化厂房,并建设物流产业集聚区,规划入驻企业主要为装备制造、物料运输、煤炭集装站等污染较小的企业,园区目前还未建设投运。为保障园区前期入驻企业的生产与生活用水需求、完善基础设施建设,实现给水工程与废水处理的集约化运营,进而优化招商引资环境,神木西站综合物流园区最初依据《神木西站综合物流园区总体规划(2013~2030)》及该规划对应的环境影响报告书关于污水、给水工程的规划要求与建议,制定如下建设方案:在富民路南侧新建综合污水处理厂,在通运路西侧新建疏干水系统;其中,园区生活用水计划通过水源地打井抽取地下水供给,工业用水则由综合污水处理厂的中水处理系统与疏干水厂的矿区疏干水处理系统共同提供。​然而,在实际建设过程中,因园区所在地存在地下水水质较差及地下水超采的双重问题,原规划的地下取水方案已不具备实施条件。为此,神木西站综合物流园区管委会对建设方案进行调整,明确在园区运行初期,将原规划的疏干水处理系统(疏干水厂)进行深度改造,改造后主要用于处理宝兴源煤矿及惠宝煤矿疏干水,以满足园区生活用水需求,待园区自来水工程建成后,矿井疏干水将仅作为工业用水使用。​方案调整后,从集中管理、土地与建设成本控制、管网系统集约化三大核心维度综合考量,园区决定对两座水厂的建设位置进行优化:将综合污水处理厂与疏干水厂在通运路西侧相邻统一建设。合建模式具备多重优势:一是管线工程可实现统一规划、同步施工,便于施工进度管控与质量监督;二是缩短污水与清水的输送距离,减少输送过程中的能耗;三是可整合管理团队,实现人员统一调度,提升运营管理效率。​综上,神木市产业园区综合物流服务中心最终确定:在物流产业集聚区通运路西侧,统一建设综合污水处理厂与疏干水回用水厂,以全面解决园区生活用水与生产用水的供给需求。神木市产业园区综合物流服务中心于2023年8月24日取得神木市行政审批服务局《关于神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目可行性研究报告的批复》(神行批字〔2023〕695号)的批复文件,建设内容主要为:项目总用地19027m2,其中新建疏干水综合回用水厂一座,项目占地4131m2,处理规模为3000m3/d;新建铁路物流港片区综合污水处理厂一座,项目占地3696m2,处理规模为1000m3/d;预留自来水厂用地11200m2,新建输水管道3000m,配套园区集装站供水管线,安装净水设备等。综合污水处理厂、疏干水回用水厂位于物流产业集聚区通运路西侧,南北布设。综合污水处理厂占地面积3696m2,厂址中心坐标为E110.147567,N39.023608,主要收集园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业产生的生活污水及工业废水,采用“格栅+沉淀池+调节池+兼氧FMBR膜技术污水处理器+巴氏计量槽+次氯酸钠消毒”处理工艺,处理后废水综合利用,不外排;疏干水回用水厂占地面积4131m2,厂址中心坐标为E110.147820,N39.023007,主要对宝兴源矿业矿井水处理站(物流园东北角2.8km处)和惠宝煤矿(物流园东0.2km处)矿井水处理站出水采用“结晶膜分离(JDL过滤)+RO工艺”作深度处理,用于园区前期生活用水和工业用水。现场踏勘时项目正在筹划阶段,未开工建设。根据《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》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定,《神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目》应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,本项目综合污水处理厂属于“四十三、水的生产和供应业95—污水处理及其再生利用”中新建工业废水集中处理的,应编制环境影响报告书,疏干水回用水厂属于“四十三、水的生产和供应业94—其他水的处理、利用与分配469”,应编制环境影响报告表,根据“跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定”,因此,本项目应编制环境影响报告书,园区入驻的企业另行办理环评手续。本报告对项目建设的环境影响作出分析和评价,论证该项目实施的环境可行性,并提出有效的污染防治和生态保护措施以及风险预防措施等。2023年8月,神木市产业园区综合物流服务中心委托我公司承担《神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目环境影响报告书》的编制工作。评价人员在认真分析了工程技术资料后,对项目进行了现场踏勘,对项目涉及的环境敏感问题进行详细调查,并走访了相关政府职能部门,编制完成了《神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目环境影响报告书》(送审稿)。(1)项目与产业政策符合性分析本项目属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)中“三煤炭第4条煤炭清洁高效开发利用技术-矿井水资源保护与利用”中鼓励类项目,因此项目建设符合国家和地方产业政策要求。根据《市场准入负面清单(2025年版)》,本项目不在《市场准入负面清单(2025年版)》内。综上所述,本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》(2024年本)及《市场准入负面清单(2025年版)》的要求。(2)与相关政策、条例符合性分析表0.3-1项目与政策、条例的符合性分析 名称
相关要求
本项目情况
结论

关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知(陕政办发〔2021〕25号)
①开展恶臭异味专项治理,垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度,因地制宜采取除臭措施;
②持续推进工业污水治理,强化工业集聚区污染治理,推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治。
①本项目配套废水集中处理工程,环评要求建设单位在恶臭产生部位处全部封闭,将恶臭气体密闭收集,经风机抽至除臭系统处理后经15m高排气筒排放;
②本项目配套建设工业废水处理站1座,对园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业产生的生活污水及工业废水进行收集处理。
符合

《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知》(环水体〔2020〕71号)
①是在承接污水处理项目前,应当充分调查服务范围内的污水来源、水质水量、排放特征等情况,合理确定设计水质和处理工艺等,明确处理工艺适用范围,对不能承接的工业污水类型要在合同中载明。
②是运营单位应配合地方人民政府或园区管理机构认真调查实际接纳的工业污水类型,发现存在现有工艺无法处理的工业污水且无法与来水单位协商解决的,要书面报请当地人民政府依法采取相应措施。
③是加强污水处理设施运营维护,开展进出水水质水量等监测,定期向社会公开运营维护及污染物排放等信息,并向生态环境部门及相关主管部门报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息。
④是合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施,发现进水异常,可能导致污水处理系统受损和出水超标时,立即启动应急预案,开展污染物溯源,留存水样和泥样、保存监测记录和现场视频等证据,并第一时间向生态环境部门及相关主管部门报告。
①本项目已经过水资源论证;
②项目建成后积极配合地方人民政府或园区管理机构认真调查实际接纳的工业污水类型,当发现存在现有工艺无法处理的工业污水且无法与来水单位协商解决的,立即书面报请当地人民政府依法采取相应措施;
③项目建成后定期进行设施运营维护,并按照相关规范进行出水水质水量等监测,并依法公开;
④项目建成后及时制定突发环境事件应急预案,当发生突发环境事件时立即向生态环境部门及相关主管部门报告
符合

《城市污水处理及污染防治技术政策》
对排入城市污水收集系统的工业废水应严格控制重金属、有毒有害物 质,并在厂内进行预处理,使其达到国家和行业规定的排放标准
本项目污水处理厂主要对神木西站综合物流园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业产生的生活污水及工业废水进行收集处理,不涉及重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物,处理后各污染物满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准(标准中未作要求的执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准)后通过园区污水管网进入本项目进行处理后回用。
符合

《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号)
城镇污水处理设施维护运营单位应当保证出水水质符合国家和地方规定的排放标准,不得排放不达标污水”“城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥,保证处理处置后的污泥符合国家有关标准,对立生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录,并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥
项目疏干水厂污泥统一收集后送一般工业固废填埋场处置;综合污水处理厂产生的污泥按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)等的相关规定,对其进行危险特性鉴别,经鉴定若属于危险废物,则交由具有相应危废处理资质的单位处理。若不属于危险废物,统一外运进行合理处置。
符合

《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策》
污泥处理处置应遵循源头削减和全过程控制原则,加强对有毒有害物质的源头控制;国家鼓励采用节能减排的污泥处理处置技术;鼓励充分利用社会资源处理处置污泥;鼓励污泥处理处置技术创新和科技进步
项目疏干水厂污泥统一收集后送一般工业固废填埋场处置;综合污水处理厂产生的污泥按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)等的相关规定,对其进行危险特性鉴别,经鉴定若属于危险废物,则交由具有相应危废处理资质的单位处理。若不属于危险废物,统一外运进行合理处置。
符合

城镇污水处理厂新建、改建和扩建时,污泥处理处置设施应与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。
本项目设计污泥处理处置设施与污水处理设施建设同时建成、同时运行。
符合

应综合考虑污泥泥质特征、地理位置、环境条件和经济社会发展水平等因素,因地制宜地确定污泥处置方式。
项目疏干水厂污泥统一收集后送一般工业固废填埋场处置;综合污水处理厂产生的污泥按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)等的相关规定,对其进行危险特性鉴别,经鉴定若属于危险废物,则交由具有相应危废处理资质的单位处理。若不属于危险废物,统一外运进行合理处置。
符合

鼓励采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式;运输过程中应进行全过程监控和管理,防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染;严禁随意倾倒、偷排污泥。
本项目采用密闭车辆运输污泥,评价要求建设单位对运输污泥车辆进行全过程监控和管理,防止因暴露、洒落或滴落造成环境二次污染;严禁随意倾倒、偷排污泥。
符合

城镇污水处理厂、污泥运输单位和各污泥接收单位应建立污泥转运联单制度,并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。
评价要求建设单位设置污泥转运台账,定期记录废水站污泥转运情况,及时向地方相关行政主管部门上报
符合

《中华人民共和国水污染防治法》(2018版)
①排放水污染,不得超过国家或地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标;
②排放工业废水的企业应当采取有效措施,收集和处理产生的全部废水,防止污染环境,含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理,不得稀释排放;③工业集聚区应当配套建设相应的污水集中处理设施,安装自动监测设备,与环境保护主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运行
①本项目收集的废水集中处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)标准后回用,不外排;
②本项目工业废水通过废水管道收集后,采用“格栅+沉淀池+调节池+兼氧FMBR膜技术污水处理器+巴氏计量槽+次氯酸钠消毒”工艺处理,不涉及有毒有害工业废水;③本项目主要对神木西站综合物流园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业产生的生活污水及工业废水进行收集处理,环评要求废水处理站应安装在线监测设备,保证其正常运行,并与环境保护主管部门的监控设备联网。
符合

《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018版)
①建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置措施,应当按照法律法规和相关标准的要求,采取措施防止土壤污染;
②禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。
①本项目为神木西站综合物流园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业配套的废水集中处理工程,建设过程严格按照法律法规和相关标准要求,并按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则,提出相应的地下水防治措施,防止对土壤造成污染;
②本项目尾水回用于园区工业用水,不外排;项目疏干水厂污泥统一收集后送一般工业固废填埋场处置;综合污水处理厂产生的污泥按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)等的相关规定,对其进行危险特性鉴别,经鉴定若属于危险废物,则交由具有相应危废处理资质的单位处理。若不属于危险废物,统一外运进行合理处置。
符合

《中华人民共和国防沙治沙法》
在沙化土地范围内从事开发建设活动的,必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价,依法提交环境影响报告;环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容。
本项目位于神木市神木西站综合物流园区,环境影响评价报告正在编制,报告中已分析防沙治沙相关内容。
符合

《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)
①强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求,方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施;
②污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置,禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。
①本项目配套废水集中处理工程,主要对神木西站综合物流园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业产生的生活污水及工业废水进行收集处理;
②项目疏干水厂污泥统一收集后送一般工业固废填埋场处置;综合污水处理厂产生的污泥按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)等的相关规定,对其进行危险特性鉴别,经鉴定若属于危险废物,则交由具有相应危废处理资质的单位处理。若不属于危险废物,统一外运进行合理处置。
符合

《陕西省水污染防治工作方案》陕政发〔2015〕60号
①强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求,方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施;
②污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置,禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。

符合

《陕西省黄河流域生态环境保护规划》
强化工业集聚区污染治理,推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治,完善工业园区污水集中处理设施及进出水自动在线监控装置建设。
本项目为神木西站综合物流园区前期污水集中处理项目,进出水设置自动在线监控装置
符合

《榆林市大气污染治理专项行动方案(2023-2027 年)》的通知(榆发〔2023〕3号)
强化五大治理
5.强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》,强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业、运煤专线等扬尘污染管控。施工场地严格执行“六个百分之百”要求,场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的立即停工整改,严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。
本项目施工期严格落实“六个百分之百”,施工场地出入口配备专门清洗设备和人员,负责对出入工地的运输车辆及时冲洗,不得携带泥土驶出施工工地;同时,对施工点、道路周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。
符合

开展六大行动
12.臭氧污染管控行动。协同控制VOCs和氮氧化物排放,强化臭氧污染防治。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式,非水溶性VOCs不再采用喷淋、吸收方式处理。
本项目恶臭气体采用“封闭+生物滤池”处理工艺,属于可行措施
符合

《神木市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》的通知
强化扬尘污染防治。落实《榆林市扬尘污染防治条例》,强化建筑工地、裸露土地、城市道路、涉煤企业、运煤专线等扬尘污染管控。施工场地严格执行“六个百分之百”要求,场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的立即停工整改,严格落实施工工地重污染天气应急减排措施
评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工,做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆封闭运输“六个百分之百”,场地平整、基础硬化、渣土运输等施工阶段,洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行
符合

《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》(榆办字〔2025〕1号)
①扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施,将防治扬尘污染费用纳入工程造价;成立联合检查专班,按月开展联合执法,并建立问题台账,对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处,对拒不改正的工地责令停工整治。
②矿井疏干水综合利用行动。修编《榆林市矿井水生态保护与综合利用规划》,科学确定矿井水的综合利用途径及利用率。对已建成管网和新建煤矿管网空白区进一步合理规划。同时依托灌区对原有疏干水综合利用管网再优化,全面推进供水网络辐射延伸,提高矿井疏干水利用率。
①本项目施工期严格落实“六个百分之百”,施工场地出入口配备专门清洗设备和人员,负责对出入工地的运输车辆及时冲洗,不得携带泥土驶出施工工地;同时,对施工点、道路周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。
②本项目疏干水综合回用水厂水源为宝兴源矿业矿井水处理站(物流园东北角2.8km处)和惠宝煤矿(物流园东0.2km处)矿井水处理站出水,采用输水管线输送至项目区,深度处理后用于园区入驻企业生活用水。
符合

《神木市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》(神办发〔2025〕28号)
①严格落实企业主体责任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施,将防治扬尘污染费用纳入工程造价;成立联合检查专班,按月开展联合执法建立问题台账,对产生扬尘污染的工地按职责权属依法查处,对拒不改正的工地责令停工整治
②矿井疏干水综合利用行动。按照《榆林市矿井水生态保护与综合利用规划》,科学确定矿井水的综合利用途径及利用率。
①评价要求施工单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工,做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖(拆迁)湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土车辆封闭运输“六个百分之百”,场地平整、基础硬化、渣土运输等施工阶段,洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。
②本项目疏干水综合回用水厂水源为宝兴源矿业矿井水处理站(物流园东北角2.8km处)和惠宝煤矿(物流园东0.2km处)矿井水处理站出水,采用输水管线输送至项目区,深度处理后用于园区入驻企业生活用水。
符合

《矿井水综合利用技术导则》
4.1综合考虑矿井水水质、技术可行性和经济合理性,矿井水综合利用应遵循能用尽用原则,主要用于工业用水、杂用水、生态环境用水、农田灌溉用水、生活饮用水。
本项目宝兴源矿业矿井水处理站和惠宝煤矿矿井水处理站出水经深度处理后用于园区生活用水、生产用水。
符合

《国家发展改革委等部门关于加强矿井水保护和利用的指导意见》(发改环资〔2024〕226号)
四、推进矿井水综合利用(十)生产和生活利用。矿井水处理达标后,应充分用于矿区生产和生活杂用。推进水质较好的矿井水井下处理、就地复用,作为井下防尘、冷却、配制乳化液用水。推进井上处理水分质供水、梯级利用,常规处理后用于选煤厂、矸石山等地面降尘、煤炭洗选,达到绿化用水标准的,可用于洒水绿化。矿井水深度处理后,可作为煤化工等行业的生产用水,火电、钢铁等行业的循环冷却水。有条件矿区,可将满足使用水质标准要求的矿井水输送至工业园区、企业或周边城镇,作为生产用水和市政杂用。有条件的地方可利用矿井水建设水源热泵进行区域供热。
本项目宝兴源矿业矿井水处理站和惠宝煤矿矿井水处理站出水经深度处理后用于园区生活用水、生产用水。
符合

《神木市水资源管理办法》
(神政办发(2023)80
号)
①煤炭开采过程中产生的矿井水应当综合利用,优先用于矿区补充用水、周边地区生产生态用水,加强洗煤废水循环利用,提高矿井水综合利用率。新建煤矿在设计阶段要按市政府统一规划,主体项目建设时同步完成矿井水综合利用工程,矿井水利用率达到90%以上;
②未经处理的矿井水不得外排,矿井水出矿净化、调蓄和接入用户管网工作坚持“谁污染、谁治理”的原则,由各采矿企业负责,水质应达到国家Ⅲ类以上地表水环境质量标准且不得影响上下游相关河段水功能需求。矿井水水质根据用途确定,指标应当符合国家现行相关标准的规定。
①本项目宝兴源矿业矿井水处理站和惠宝煤矿矿井水处理站出水经深度处理后用于园区生活用水、生产用水。
②宝兴源矿业矿井水处理站和惠宝煤矿矿井水处理站出水均达到地表水Ⅲ类标准后排入本项目疏干水处理厂。
符合

《神木市矿井疏干水综合利用的意见》
二、指导思想、主要目标和基本原则(三)基本原则5.循环利用、达标排放:按照“因地制宜、分区治理”原则,矿井疏干水由煤矿处理达到地表水Ⅲ类水质标准,自用后剩余部分进入政府综合利用管网,作为矿区生态用水(采空区,塌陷区治理、绿化、景观用水等)、周边农灌用水和工业用水,剩余部分作为窟野河、秃尾河等河流的生态补水
三、组织实施(四)严格规范管理矿井疏干水外排口设置在线监测设施水质必须符合地表水环境质量Ⅲ类标
宝兴源矿业矿井水处理站和惠宝煤矿矿井水处理站出水均达到地表水Ⅲ类标准后排入本项目疏干水处理厂;
符合

根据以上分析可知,本项目在选址、工艺、设备及污染物治理方面均满足国家、地方的相关环保政策、规范要求。(3)与神木西站综合物流园区规划及规划环评符合性分析1)规划的符合性分析神木西站综合物流园区位于锦界镇起鸡合浪村,规划范围为:南起神锦大街至红碱淖一级公路(规划神西大道),北至红柠铁路,西起包西铁路,东至柠条塔煤矿西边界,规划面积约30.8km2,构建公路、铁路、航空,多式联运物流运输体系,发展现代物流产业和生产性服务业,打造陕北地区重要的现代物流集散中心,进一步扩大对外开放,强力拓展域内外市场,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚园区。规划园区发展定位:以物流服务为先发带动,以科技创新为驱动力量,以金融服务为助推力量,加快培育特色新材料、机械制造、生物产业等新兴产业,构建支撑神木县经济转型、城市转型的接续替代产业体系,把神木西站综合物流园区打造成为资源型地区经济科学发展、战略转型的典范和神木新一轮经济社会发展的重要增长点。规划园区的发展定位为①综合现代物流服务基地、②承接产业转移重点基地、③高端产业培育孵化基地、④产业转型升级示范基地、⑤统筹城乡发展支撑基地。空间布局:规划形成“一核、一园、四区”的空间结构,由生活配套核心区、现代生态农业循环示范园和4大功能区组成,分别是物流产业集聚区、新兴技术产业集聚区、站前综合功能区、通用航空产业集聚区。物流产业是园区启动发展的核心动力和功能支撑,建设现代化公铁联运式站场,满足以兰炭为主,兼顾煤炭、PVC、建材、工程机械以及农副产品等大宗商品和散货的物流需求,同时大力发展大宗商品交易,近期加快推进兰炭、煤炭及PVC三大交易平台建设,远期积极培育建材、机械等交易市场。2014年榆林市发展和改革委员会以榆政发改发〔2014〕57号文对《神木县西站综合物流园区总体规划(2013-2030年)》进行了批复。本项目为园区配套建设的综合污水处理厂及疏干水回用水厂,符合园区规划。项目与神木县西站综合物流园位置关系见图0.3-1。2)规划环评的符合性分析2015年9月神木西站综合物流园区筹建处委托陕西省环境科学研究院编制《神木县西站综合物流园区总体规划环境影响报告书》。2015年6月5日,原榆林市环境保护局组织召开了该报告书的审查会,并于2016年2月23日出具了该规划环评审查意见的函。本项目与《神木县西站综合物流园区总体规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析内容列于表0.3-2。可见,本项目符合相关要求。表0.3-2与总体规划、规划环评及审查意见符合性分析 规划名称
相关要求
本项目情况
符合性

《神木县西站综合物流园区总体规划环境影响报告书》
产业定位:以物流服务为先发带动,以科技创新为驱动力量,以金融服务为助推力量,加快培育特色新材料、机械制造、生物产业等新兴产业构建支撑神木县经济转型、城市转型的接续替代产业体系,把神木县西站综合物流园区打造成为资源型地区经济科学发展、战略转型的典范和神木新一轮经济社会发展的重要增长点。规划园区的发展定位为综合现代物流服务基地、承接产业转移重点基地、高端产业培育孵化基地、产业转型升级示范基地统筹城乡发展支撑基地
根据原规划及《神木西站综合物流园区总体规划水资源论证报告书》,园区内生活水源采用水源地打井方式取用地下水供给;工业用水由污水处理厂内中水处理系统(综合污水处理厂)和矿区疏干水处理系统(疏干水厂)提供。但在实际运行过程中由于所在地地下水水质较差且已存在超采情况本项目地下取水已不具备条件,故神木西站综合物流园区管委会考虑运行初期拟对原规划中的疏干水处理系统(疏干水厂)进行深度改造用以处理疏干水以用于园区内的生活用水,原中水处理系统(综合污水处理厂)不变进行处理园区内各企业产生的生活污水及生产用水。待园区自来水建成后,矿井疏干水仅作为工业用水。
符合

空间布局:规划形成“一核、一园、四区”的空间结构,由生活配套核心区、现代生态农业循环示范园和4大功能区组成,分别是物流产业集聚区、新兴技术产业集聚区、站前综合功能区、通用航空产业集聚区
本项目位于物流产业集聚区,主要对神木西站综合物流园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业产生的生活污水及工业废水进行收集处理
符合

(1)园区内所有企业均应采取有效的废气污染治理措施,确保废气达标排放;(2)各装置反应尾气排放气、紧急事故排放气、罐区低压排放气等废气中污染物含量较高,不能直接排入大气,视其情况或送入各装置的火炬系统、焚烧炉或进入燃料其系统回收利用;(3)严格控制无组织排放物排放;采用浮顶罐或拱顶罐氮封、密闭装车等措施减少气体损失;在生产过程中加强管理,定期检修,使跑、冒、滴、漏降到最低。
项目粗细格栅、提升池、反应沉淀池、污泥池和污泥脱水间等产臭单元密闭,臭气采用负压收集,经管道引至生物滤池除臭装置进行处理,处理后的废气由一根 15m 高排气筒排放。
符合

(1)园区设置集中排水管网,将园区内各排水企业预处理后的工业废水以及区内生活污水集中输送至园区新建污水处理厂进行处理;(2)对于可做到零排放的企业严格限制其废水外排,加强园区内企业的工业废水排放管理,洗水收集池沉淀处理,避免工业企业污水不经处理直接经管道排放,增加污水处理厂的污染负荷
本项目配套废水集中处理工程,主要对神木西站综合物流园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业产生的生活污水及工业废水进行收集处理,处理达标后回用,做到零排放。
符合

机械设备噪声:选用设备声源强低噪设备,并进行减振处理;阻隔声传播途径;受声体防护
项目选用低噪声设备,设备全部位于地下,采取基础减震、安装软连接等措施,风机加装隔声罩,并采取基础减震等措施
符合

(1)一般工业固体废物:工业固体废物考虑以回用或外售为主,实现废物资源利用最大化,对于不能综合利用的必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求,运送至规划中的柠条塔垃圾填埋场内贮存。各企业内的临时贮存场地,应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)要求;(2)生活垃圾采用定点收集(居民自行将垃圾投放到指定地点)、定时清运(环卫车辆定时运输垃圾至柠条塔垃圾填埋场中生活垃圾填埋区),做到日产日清。居民生活垃圾中危险废物如电池等远期设置专门收集箱收集,交由环保部门进行处理;(3)园区产生的危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关规定和危险废物储存管理办法执行
①栅渣送至神木市柠条塔工业园区一般固体废物填埋场进行处理;②项目疏干水厂污泥统一收集后送一般工业固废填埋场处置;综合污水处理厂产生的污泥按照《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)等的相关规定,对其进行危险特性鉴别,经鉴定若属于危险废物,则交由具有相应危废处理资质的单位处理。若不属于危险废物,统一外运进行合理处置。③生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置;④废润滑油、含油手套抹布暂存于危废贮存库,定期交由有资质单位处置
符合

(4)建议在物流产业集聚区内规划专门的污水处理站。
本污水处理厂位于物流产业集聚区内
符合

(6)建议在柠条塔垃圾填埋场建成运行后,将园区生活垃圾和工业固废运往该填埋场处理,建议园区尽快落实可行性。
神木市柠条塔工业园区一般固体废物填埋场已建成,本项目产生的生活垃圾、栅渣、污泥(一般固废)运往该填埋场进行处置
符合

(7)建议园区内各企业应建立雨水收集池和事故池,污水处理厂应设置事故废水池,防止污水处理厂在非正常运行时而导致的废水外排事故。
污水处理厂设置事故池
符合

《神木县西站综合物流园区总体规划环境影响报告书》审查意见
园区应率先重点发展物流产业和新兴技术产业,合理安排基础设施建设时序
园区前期建设标准化厂房、物流产业集聚区,本项目主要为神木西站综合物流园区内标准化厂房、物流产业集聚区配套设施
符合

根据园区发展目标和环境资源条件,优化产业结构,提高企业入园门槛,严格限制高耗能、高耗水,高排水及不符合产业政策和环保政策的行业入区
本项目主要为疏干水综合回用及污水处理项目
符合

园区内企业及污水处理厂要设置事故水池,并积极拓展中水回用途径,确保污废水处理达标后全部综合利用
本项目主要对神木西站综合物流园区内标准化厂房、物流产业集聚区内入驻企业产生的生活污水及工业废水进行收集处理,处理达标后的尾水全部回用,做到零排放。厂址内设置事故池,用于收集事故废水
符合

(4)与“多规合一”符合性分析本项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》[2025(5841)号]符合性分析见表0.3-3。表0.3-3项目与榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告相符性分析 序号
控制线名称
检测结果
备注

1
项目特殊管控范围分析
占用面积为0hm2
/

2
电磁环境保护区分析
占用面积为0hm2
/

3
机场净空区域分析
占用面积为0hm2
/

4
矿业权现状2025分析
用地范围占用面积为0hm2
缓冲距离300m占用面积(神木市孙家岔惠宝煤矿)0.6679hm2
/

5
土地利用现状分析
灌木林地占地面积0.1244hm2
天然牧草地占地面积0.6584hm2
建设单位办理相关用地手续

6
长城文物保护线分析
占用面积为0hm2
/

7
生态保护红线分析
占用面积为0hm2
/

8
永久基本农田分析
占用面积为0hm2
/

9
土地利用现状分析
(2021年)
用地总规模为0.7828hm2
灌木林地占用面积为0.1244hm2
天然牧草地占用面积为0.6584hm2
本项目为产业园区废水集中处理项目以及给水项目,建设单位办理相关用地手续

项目选址未占用生态红线、永久基本农田、文物保护线(县级以上保护单位),项目选址符合城镇总体规划、林地保护利用规划、生态红线、文物保护线等要求。“多规合一”控制检测报告见附件5。(5)“三线一单”符合性分析1)“三线一单”符合性分析根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南:环境影响评价(试行)》(陕环办发〔2022〕76号)通知中环评文件规范化要求中的规定:环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式,在对照分析结果右侧加列,并论证规划或建设项目的符合性。①“一图”:指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。项目与陕西省榆林市生态环境管控单元分布示意图比对结果见图0.3-1。图0.3-2项目与环境管控单元对照示意图神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目环境影响报告书7②“一表”:指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。项目与生态环境管控单元比对结果见表0.3-5,与陕西省榆林市生态环境准入清单符合性分析见表0.3-6。表0.3-5项目与“三线一单”生态环境管控单元对比分析成果表 环境管控单元分类
是否涉及
面积/长度

优先保护单元

7826.57平方米

重点管控单元

0平方米

一般管控单元

0平方米

表0.3-6项目与陕西省榆林市生态环境总体准入清单的符合性分析 市(区)
区县
环境管控单元名称
单元要素属性
管控要求分类
管控要求
本项目情况
符合性

榆林市
神木市
陕西省榆林市神木市优先保护单元3
一般生态空间
空间布局约束
一般生态空间:原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间,按照生态功能属性的既有规定实施管理;具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间,按照管控要求的严格程度,从严管理;尚未明确管理要求的一般生态空间,以保护为主,限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。
本项目位于神木市优先保护单元3中一般生态空间,项目为污水处理项目,其运行可以有效减少污水对周边生态环境的污染,提升水环境质量,不属于有损主导生态服务功能的开发建设活动。
符合

③根据一图一表分析可知,本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求。项目的建设符合《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中一般管控单元的要求。综上,本项目建设符合“三线一单”相关要求。(6)选址可行性分析①本项目位于神木市西站综合物流园区,区内交通便利,有利于物流的转输。②项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护区等,无特殊重要生态功能区,项目选址不涉及生态保护红线、基本农田、瑶镇水库(水源地)保护区等特殊敏感区域,项目与。③在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下,废气、废水、噪声可实现达标排放,固体废物可做到资源化、无害化处置,对外环境影响较小。④神木西站综合物流园区总体规划(2013~2030)及其环境影响报告书中要求建设疏干水净化系统以及在物流产业集聚区内规划专门的污水处理站,项目的建设符合规划要求。综上所述,从环保角度分析,项目选址可行。根据建设单位提供的资料及现场勘查,该项目具有以下特点:(1)根据《神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目可行性研究报告的批复》,项目建设内容主要为在神木西站综合物流园区新建疏干水综合回水水厂一座,新建铁路物流港片区综合污水处理厂一座;预留自来水厂;同时新建输水管道3000m,配套园区集装站供水管线、安装净水设备等。(2)疏干水回用水厂主要对宝兴源矿业矿井水处理站和惠宝煤矿矿井水处理站出水经深度处理后用于园区生活用水、生产用水。采用“结晶膜分离(JDL过滤)+RO工艺”,深度处理后的净水作为生活用水。本项目综合污水处理厂主要用于收集园区内的生活污水及其他废水,收集的废水采用“格栅+沉淀池+调节池+兼氧FMBR膜技术污水处理器+巴氏计量槽+次氯酸钠消毒”工艺处理集中处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)、《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准后回用,不外排。(3)该项目位于神木西站综合物流园区内,周围保护目标主要为大侯家母河沟居民,环境特征一般。(4)项目环保措施技术成熟,可实现污染物稳定达标排放,对周边环境影响较小,不改变周边环境功能。(5)项目建设保护了区域水系,改善开发区生产、居住环境,解决了污水处理问题,作为园区配套基础设施,保障开发区长远健康发展,无论从政治、经济、民生上都具有重要的意义。建设项目环评过程中主要关注的环境问题如下:(1)施工期土石方开挖、场地平整对水土流失和局部生态环境造成的影响;(2)本项目废气污染防治措施的可行性和稳定达标排放可靠性,废气排放对周边环境空气和环境敏感点的影响;(3)本项目废水全部回用不外排的工艺可行性;(4)项目产生的废水在防渗措施没做好及突发环境风险事故下进入地下水对地下水环境的影响;(5)关注环境风险防范措施和要求。评价认为,神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目符合国家现行产业政策要求,在认真执行“三同时”、落实本次环评提出的环境保护措施与风险防范措施的前提下,项目运营期对周边环境的影响可接受,环境风险可控。在加强项目建设不同阶段的环境管理和监控,保证各项环境保护措施满足长期稳定达标的条件下,从环境保护的角度分析,项目建设可行。1.1.1委托书建设单位关于项目环境影响评价工作的委托书(2025.6)。1.1.2法律、法规、条例(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1实施);(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1实施,2018.12.29日修正);(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1施行);(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1施行,2018.10.26修正);(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022.6.5施行);(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.9.1施行);(7)《中华人民共和国黄河保护法》(2022.10.30施行);(8)《中华人民共和国防沙治沙法》(2018.10.26施行);(9)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令〔2017〕682号令)(2017.10.1);(10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部,2021.1.1);(11)《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(部令2019年第11号),2019年12月20日实施;(12)《关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号);(13)《关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号);(14)《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号);(15)国务院《国家突发环境事件应急预案》(国办函〔2014〕119号),2014.12.19;(16)《全国生态功能区划(修编版)》(环保部中国科学院公告2015年第61号);(17)《国家危险废物名录(2025年版)》(2025.1.1施行);(18)《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号);(19)《危险废物转移管理办法》(部令第23号)(2022.1.1施行);(20)《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号);(21)《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》(环境保护部令第20号);(22)《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号);(23)《关于发布危险废物污染防治技术政策的通知》(环发〔2001〕199号);(24)《关于危险废物转移和处置问题的复函》(环函〔2004〕400号);(25)《关于加强工业危险废物转移管理的通知》(环办〔2006〕34号);(26)《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发〔2011〕19号);(27)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150号,2016.10.26);(28)《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020);(29)《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办〔2014〕34号);(30)生态环境部《关于印发“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》(环环评〔2022〕26号),2022.4.1;(31)环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发〔2012〕98号),2012.8.7;(32)《环境影响评价公众参与办法》,生态环境部第4号令,2019年1月1日公布实施;1.1.3部门和地方规定(1)《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61/T943-2020);(2)《陕西省大气污染防治条例》(陕西省第十三届人大常委会第12次会议,2023年11月30日第三次修正);(3)《陕西省固体废物污染环境防治条例》(2019修订),2019.7.31;(4)《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省水功能区划的通知》,陕西省人民政府,陕政办发〔2004〕100号,2004.9.22;(5)《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》,陕西省人民政府,陕政办发〔2004〕115号,2004.11.17;(6)《陕西省人民政府关于印发陕西省主体功能区规划的通知》,陕西省人民政府,陕政发〔2013〕15号,2014.13;(7)《陕西省地下水条例》(2016.4.1施行);(8)《陕西省水土保持条例》(2013.10.1施行);(9)《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》(陕发改规划〔2018〕213号);(10)《陕西省危险废物处置利用设施建设规划(2018-2025年)》;(11)陕西省人民政府办公厅《陕西省“十四五”生态环境保护规划》(陕政办发〔2021〕25号),2021.9.18;(12)《关于落实和实施差别化环境准入的指导意见》(陕环发〔2017〕27号);(13)《陕西省土壤污染防治工作方案》(陕政发〔2016〕52号);(14)陕西省人民政府《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(陕政发〔2020〕11号),2020.12.24;(15)《陕西省水污染防治工作方案》(陕政发〔2015〕60号),2015.12.30;(16)《陕西省黄河流域生态环境保护规划》(陕环发〔2022〕9号),2022.6.16;(17)《榆林市人民政府关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》,榆林市人民政府,榆政发〔2021〕17号,2021.11.26。1.1.4技术规范、导则(1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016);(2)《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018);(3)《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018);(4)《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021);(5)《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016);(6)《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022);(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);(8)《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018);(9)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);(10)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);(11)《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》(HJ2038-2014);(12)《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》(CJJ/T243-2016);(13)《关于发布的公告》,环保部公告2010年第26号;(14)《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》(CJJ131-2009);(15)《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》,建城〔2009〕23号文件;(16)《城市污水处理及污染防治技术政策》,国家建设部建城〔2000〕124号;(17)《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》(住建部,发改委,2011.3);(18)《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002);(19)《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》(HJ2006-2010);(20)《污水过滤处理工程技术规范》(HJ2008-2010)。1.1.5与项目相关的文件及资料(1)神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目可行性研究报告;(2)神木市行政审批服务局关于神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目可行性研究报告的批复(神行批字〔2023〕695号);(3)榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告,编号:2025(5841)号;(4)陕西国联质通环境检测技术有限公司出具的神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目环境质量现状监测报告,报告编号:国联质通(环监)字(2024)第02061号。(5)建设单位提供的与项目有关的其他技术资料。1.2.1评价目的结合产业政策、相关规划、条例,在分析项目生产工艺、污染物排放和环保措施效果、重大污染源及环境风险防范措施、区域环境质量现状水平要求的基础上,预测项目对周边环境的影响和环境风险的可接受程度,提出可操作性的污染控制措施和环境管理要求,给出项目建设环境可行性结论,为环保部门环保决策和企业环境管理提供技术依据,使项目建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。1.2.2评价原则(1)认真贯彻国家和地方环保法律、法规及有关规定,依据国家有关技术规范的要求开展现场调查和环境影响评价工作;(2)坚持充分利用现有资料、实地踏勘、现场调查、现状监测相结合的原则;(3)确保评价内容全面,突出评价重点,充分反映区域环境特点和工程环境影响特征;(4)坚持客观、公正、科学、实用的原则。1.3.1环境影响因素本项目环境影响因素分为施工期和运营期两个方面。根据项目的类型、性质及工程建设区的环境现状,工程建设对项目区域环境产生的影响既有有利方面,也有不利方面,主要表现在项目施工期、运营期对环境空气、声环境、地下水环境及土壤环境的影响等。评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征,对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别,识别结果见表1.3-1。表1.3-1环境影响识别表 评价时段
评价因子
性质
程度
时间
可能性
范围
可逆性

施工期
自然环境
环境空气
-
一般

一般
局部


声环境
-
较大

较小
局部


固体废物
-
一般

较小
局部


地下水
-
较小

较小
局部


土壤
-
较小

较小
局部


运营期
自然环境
环境空气
-
较小
长期
一般
局部


声环境
-
一般
长期
一般
局部


固体废物
-
一般
长期
一般
局部


地下水
-
较小
长期
较小
局部


土壤
-
较小
长期
较小
局部


社会经济
+
较大
长期

较大


注:性质一栏“+”为有利影响,“-”为不利影响。1.3.2评价因子根据环境影响识别结果,本项目主要环境影响因素的评价因子见表1.3-2:表1.3-2评价因子确定一览表 类别
现状评价因子
影响评价因子

环境空气
SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S
NH3、H2S

地表水
——
——

地下水
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟、镉、铁、锰、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、总大肠菌群、菌落总数、石油类
COD、氨氮

土壤
GB36600-2018表1全部45基本项、GB15618-2018表1基本项及特征因子:pH、石油烃
石油烃

声环境
等效连续A声级
等效连续A声级

固废
——
生活垃圾、一般固废及危险废物等

注:疏干水厂废水排入园区污水管网进入综合污水处理厂,项目废水经处理后全部回用,不外排。

本次环境影响评价所采用的评价标准如下:1.4.1环境质量标准(1)环境空气质量①常规因子项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,具体标准值见表1.4-1。表1.4-1大气环境质量标准 项目名称
类别
浓度限值(μg/m3)

年平均
24小时平均
日最大8小时平均
1小时平均

SO2
二级标准
60
150
/
500

NO2

40
80
/
200

PM10

70
150
/
/

PM2.5

35
75
/
/

CO

/
4000
/
10000

O3

/
/
160
200

②其他因子a、TSP、NOx执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2中其他项目二级浓度限值。b、硫化氢、氨参照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D。表1.4-2其他因子质量标准值一览表 序号
因子名称
取值时间
评价标准
标准来源

1
NH3(μg/m3)
1小时均值
200
《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D

2
H2S(μg/m3)
1小时均值
10

(2)地表水环境质量建设项目所在地地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准,主要污染物浓度限值如下表:表1.4-3《地表水环境质量标准》单位:mg/L,pH值无量纲 序号
因子
标准限值
标准名称及级(类)别

1
pH
6~9
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准

2
COD
≤20

3
BOD5
≤4

4
氨氮
≤1.0

5
溶解氧
≥5

6
TN
≤1.0

7
TP
≤0.2

(3)地下水质量项目地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准,标准值见表1.4-4。表1.4-4《地下水质量标准Ⅲ类标准》单位:mg/L 序号
项目
标准限值
执行标准名称

1
pH值(无量纲)
6.5~8.5
《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中
Ⅲ类标准

2
溶解性总固体
1000

3
总硬度
450

4
阴离子表面活性剂
0.3

5
氰化物
0.005

6
耗氧量
3

7
氨氮
0.5

8
硝酸盐
20

9
亚硝酸盐
1.0

10
挥发性酚类
0.002

11
氟化物
1

12

0.01

13

0.01

14

0.3

15

0.1

16
六价铬
0.05

17

0.001

18
氯化物
250

19
硫酸盐
250

20
总大肠菌群(CFU/100 mL)
3

21
菌落总数(CFU/ mL)
100

22

0.005

23
石油类
/

(4)声环境质量本项目所在区域位于《神木西站综合物流园区总体规划》区域内,规划区内铁路、公路分别执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类、4a类,其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声功能区,标准值见表1.4-5。表1.4-5《声环境质量标准》单位:dB(A) 类别
昼间
夜间
执行标准名称

2类
60
50
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

(5)土壤环境质量项目本项目所在区域位于《神木西站综合物流园区总体规划》近期用地规划区域内,规划近期(2020年)园区用地规模约为13.1km2,其中建设用地约为13.0km2;远期(2030年)园区用地规模约为30.8km2,其中建设用地约为27.4km2。根据规划内容参考土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018),厂区外土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)风险筛选值,具体标准值见表1.4-6-7。表1.4-6《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》单位:mg/kg,pH值无量纲 序号
项目
标准限值
项目
标准限值
执行标准名称

1

60
1,1,2-三氯乙烷
2.8
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)土壤污染风险筛选值第二类用地限值

2

65
四氯乙烯
53

3

18000
1,1,1,2-四氯乙烷
10

4

800
1,1,2,2-四氯乙烷
6.8

5

38
1,2,3-三氯丙烷
0.5

6

900
顺式-1,2-二氯乙烯
596

7
六价铬
5.7
氯乙烯
0.43

8

4
氯苯
270

9
甲苯
1200
1,4-二氯苯
20

10
乙苯
28
1,2-二氯苯
560

11
苯乙烯
1290
氯仿
0.9

12
间二甲苯+对二甲苯
570
2-氯酚
2256

13
邻二甲苯
640

70

14
1,2-二氯丙烷
5
苯并[a]蒽
15

15
氯甲烷
37

1293

16
1,1二氯乙烯
9
苯并[b]荧蒽
15

17
二氯甲烷
616
苯并[k]荧蒽
151

18
反式-1,2-二氯乙烯
54
苯并[a]芘
1.5

19
1,1-二氯乙烷
9
茚并[1,2,3-c,d]芘
15

20
1,2-二氯乙烷
5
二苯并[a,h]蒽
1.5

21
1,1,1-三氯乙烷
840
硝基苯
76

22
四氯化碳
2.8
苯胺
260

23
三氯乙烯
2.8
石油烃
4500

表1.4-7《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》单位:mg/kg,pH值无量纲 序号
项目
标准限值
标准限值
执行标准名称

1
pH值
6.5<pH≤7.5
pH>7.5
《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)风险筛选值

2

30
25

3

2.4
3.4

4

120
170

5

100
100

6

100
190

7

0.3
0.6

8
总铬
200
250

9
pH值
30
25

1.4.2污染物排放标准(1)大气污染物排放标准①施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)中施工场界扬尘浓度限值规定,标准值见表1.4-8。表1.4-8《施工场界扬尘排放限值》(摘录) 污染物
无组织排放监控浓度

监控点
施工阶段
小时平均浓度

施工扬尘(总悬浮颗粒物TSP)
周界外浓度最高点
拆除、土方及地基处理工程
≤0.8mg/m3

基础、主体结构及装饰工程
≤0.7mg/m3

②本项目运营期有组织氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2标准,无组织氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级标准,标准限值见表1.4-9。表1.4-9相关大气污染物排放标准限值 污染物名称
标准值
标准名称

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3

有组织(15m)

4.9
/
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2

硫化氢
0.33
/

臭气浓度
2000(无量纲)

无组织

/
1.5
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级标准

硫化氢
/
0.06

臭气浓度
20无量纲

甲烷
(厂区最高体积浓度)
/
1%
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中厂界废气排放最高允许浓度二级标准

(2)废水排放标准根据《神木西站综合物流园区总体规划环境影响报告书》环评要求园区污水处理厂处理后的中水回用途径为:1)用于物流产业集聚区煤炭堆场除尘降灰和车辆冲洗;2)道路、绿化、市政用水;3)用于工业生产用水,循环系统补充水;4)对用水水质要求不高的项目鼓励优先使用回用中水,节约水资源。根据园区产业规划(项目用水分析)可知,物流产业集聚区用水主要为煤炭等堆场除尘降灰以及车辆冲洗,对水质要求不高。疏干水回用水厂:疏干水综合回用水厂进水来自宝兴源矿业矿井水处理站出水和惠宝煤矿矿井水处理站出水其出水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质要求。疏干水综合回用水厂出水主要用于园区入驻企业生产用水和园区生活用水,当用于园区入驻企业生产用水时系统起到蓄水池的作用,不处理直接回用;当用于园区入驻企业生活用水时执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)标准。故本次只考虑用于园区入驻企业生活用水的排放标准。其中产生的浓水用于煤炭储存场所的洒水抑尘执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)建筑施工标准要求综合污水处理厂:处理后尾水全部回用园区内企业工业用水,不外排,回用水水质执行《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)、《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准要求。表1.4-10废水排放标准限值单位:mg/L 项目
COD
浑浊度(NTU)
臭和味
(无量纲)
肉眼可见物(无量纲)
pH
(无量纲)
氨氮
(以N计)

疏干水回用水厂
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
≤5
≤5
无异臭、异味
≤1.0
6.5~8.5
≤0.5

硫化物






≤0.02
≤200
≤0.2
≤0.3
≤0.1
≤1.0


氯化物
硫酸盐
余氯
阴离子合成洗涤剂
溶解性总固体

≤1.0
≤250
≤250
≥0.05
≤0.3
≤1000

挥发酚类(以苯酚计)
总硬度(CaCO3计)
/

≤0.002
≤450
/

表1.4-11废水排放标准限值单位:mg/L 项目
CODcr
BOD5
SS
TN
NH3-N
TP

综合污水处理厂、浓水
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)
冲厕、车辆冲洗
/
10
/
/
5
/

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工
/
10
/
/
8
/

《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)
60
10
30
/
10
1

(3)噪声排放标准施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应标准。表1.4-12《建筑施工场界环境噪声排放标准》 噪声限值(dB(A))
执行标准名称

昼间
夜间

70
55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

根据运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。表1.4-13《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位:dB(A) 位置
噪声级(dB(A))
执行标准名称

昼间
夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

场界
60
50

(4)固体废物①危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关规定;②一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定;③生活垃圾定点收集后,全部交由环卫部门统一处理处置。根据神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目的工程特点及所在地区的环境特征,依据《环境影响评价技术导则》(以下简称“导则”)的具体要求,确定本项目主要环境要素的评价工作等级如下:1.5.1大气环境(1)评价等级本次评价主要根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式中的AERSCREEN估算模式进行计算,确定本项目大气环境影响评价工作等级。计算各项废气因子的最大地面浓度占标率Pi及其对应的达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。式中:Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率,%;Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度,mg/m3;C0i—第i个污染物的环境空气质量标准,mg/m3。评价工作等级按照下表进行判定。表1.5-1环境空气评价工作等级判据 评价工作等级
评价工作分级判据

一级
Pmax≥10%

二级
1%≤Pmax<10%

三级
Pmax<1%

表1.5-2污染物最大落地浓度及占标率汇总表 位置
名称
最大落地浓度(μg/m3)
占标率(%)

污水处理厂
P1
NH3
0.367
0.18

H2S
0.003
0.03

无组织
NH3
9.88
4.94

H2S
0.08
0.8

根据上表可以看出,项目各项废气污染物排放中,污水处理厂排放的无组织NH3落地浓度占标率最大,最大落地浓度为9.88μg/m3,最大浓度占标率为4.94%。本项目最大浓度占标率1%≤4.94%<10%,对照上表1.5-1判断,大气评价工作等级定为二级。(2)评价范围按照最新大气导则要求,二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km,根据建设项目生产实际情况,本项目大气环境评价范围为以场址为中心,边长5km的矩形区域。1.5.2地表水环境(1)评价等级根据工程分析,项目疏干水回用水厂生产废水排入园区综合污水处理厂进行处理,园区综合污水处理厂废水经过处理后综合利用,不外排。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)判定,项目地表水评价等级为三级B,可不进行水环境影响预测,仅对废水处理工艺及综合利用的可靠性进行分析。表1.5-3地表水环境影响评价分级判据 评价等级
判定依据

排放方式
废水排放量Q/(m3/d)水污染物当量数W/(无量纲)

一级
直接排放
Q≥20000或W≥600000

二级
直接排放
其他

三级A
直接排放
Q<200且W<6000

三级B
间接排放


注10:建设项目生产工艺中有废水产生,但作为回水利用,不排放到外环境的,按三级B评价。

表1.5-4拟建项目地表水环境影响评价等级判定结果 评价等级
判定依据
备注

本项目排放方式
废水排放量Q/(m3/d)
水污染物当量数W/(无量纲)

三级B
不外排

废(污)水经处理后全部资源化利用,不外排

(2)评价范围简要说明项目用排水量、排水水质状况,重点分析处理设施的可行性、污水综合利用的可行性和可靠性。1.5.3地下水环境(1)评价等级根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中的规定,“当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时,各场地应分别判定评价工作等级并按相应等级开展评价工作”。根据附录A《地下水环境影响评价行业分类表》,本项目疏干水回用水厂属于“U、城镇基础设施及房地产146、海水淡化、其他水处理和利用”,属于Ⅳ类项目,不开展地下水影响评价。本项目综合污水处理厂属于“U、城镇基础设施及房地产145、工业废水集中处理”,属于I类项目。经调查,地下水评价范围内无集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地,根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中的地下水敏感程度分级表(见表1.5-5),本项目地下水环境敏感程度属于“不敏感”。综合判定综合污水处理厂地下水评价等级为二级。判级见表1.5-6。表1.5-5地下环境敏感程度分级表 敏感程度
地下水环境敏感特征

敏感
集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地**府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感
集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

不敏感
上述地区之外的其他区域。

注:a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表1.5-6地下水评价工作分级表 项目类别
环境敏感程度
Ⅰ类项目
Ⅱ类项目
Ⅲ类项目

敏感




较敏感




不敏感




本项目
综合污水处理厂:二级

(2)评价范围根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016),项目地下水评价范围采用公式法计算,项目对地下水的影响主要是非正常状况下污水处理站调节池池体泄漏对地下水水质的污染影响。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求,利用公式计算法确定,公式如下:L=α×K×I×T/ne式中:L—下游迁移距离,m;α—变化系数,取2;K—渗透系数,0.45m/d;参考《柠条塔工业园区一般固体废物填埋场》的简易抽水试验结果;I—水力坡度,0.01;T—质点迁移天数,取值不小于5000d;ne—有效孔隙度,0.2,无量纲。计算得出下游迁移距离L约为225m。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中调查评价范围基本要求,结合区域地下水流向及水质特征,确定评价范围:下游东南方向以厂界外延3500m为界,上游(西北方向)及两侧各以厂界外延1750m为界,确定本次地下水评价范围面积约为19.31km2。评价范围见图1.5-1。1.5.4声环境(1)评价等级通过对本项目噪声产生情况的分析,项目建设前后运行期噪声强度和受影响的人口数量变化不大,本项目所处声环境功能区2类区,按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中的有关规定,确定本项目声环境评价为三级评价。噪声环境影响评价工作等级见表1.5-7。表1.5-7噪声环境影响评价工作等级的判定依据 判定依据
(HJ2.4-2009)
所处声环境
功能区级别
项目建设前后
敏感目标噪声级增高量
受影响人口数量
评价工作等级

0类
增高5dB(A)以上
显著增加
一级

1类、2类
增高3~5dB(A)
增加较多
二级

3类、4类
噪声增高量3dB(A)以下
变化不大
三级

综合比较
3类区
噪声增高量3dB(A)以下
变化不大
三级

确定评价级别
三级

(2)评价范围根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009),声环境评价范围确定为项目场界外扩200m的区域。1.5.5土壤环境(1)评价等级本项目为污水处理厂以及疏干水回用水厂项目,不会造成土壤盐化、酸化、碱化,为土壤污染影响型。根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A,本项目疏干水回用水厂属于“U、城镇基础设施及房地产146、海水淡化、其他水处理和利用”,属于Ⅳ类项目,不开展土壤影响评价。本项目综合污水处理厂属于“U、城镇基础设施及房地产145、工业废水集中处理”,属于Ⅱ类项目,项目总占地面积为0.7828hm2,占地规模属于小型,项目位于神木西站综合物流园区,项目周边环境土壤现状为牧草地、林地,周边环境敏感程度为敏感。根据导则,土壤环境影响评价等级为二级。判级见表1.5-8。表1.5-8污染影响型评价工作等级划分表 占地规模
评价等级
敏感程度
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类











敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级

较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-

不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
-

注:“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作

(2)调查范围根据项目可能影响的范围,确定本次土壤评价范围为:污水处理厂项目区占地范围内及厂区周边200m范围。1.5.6生态环境本项目位于神木西站综合物流园区内,符合园区规划环评要求,且不涉及生态环境敏感区。根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)判定,本项目生态影响评价工作等级为简单分析。1.5.7环境风险(1)评价等级判定根据工程初步风险识别,对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中确定的突发环境事件风险物质,本项目涉及的风险物质主要为盐酸、亚硫酸氢钠、氢氧化钠、次氯酸钠、柠檬酸,危险物质数量与临界量比值Q<1,项目环境风险潜势为I,根据评价等级划分为简单分析。表1.5-9风险评价工作等级划分 环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+




评价工作等级



简单分析a

a 是相对于详细评价工作内容而言,在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据项目运营特点并结合实际情况,本次评价简要分析项目风险源存在情况,并针对各类风险事故提出具体的风险防范措施。1.5.8各环境要素评价工作等级与评价范围综上所述,确定本项目各环境要素的评价工作等级与范围见图1.5-1,具体如下:表1.5-10各环境要素评价等级与范围汇总一览表 环境要素
工作等级
评价范围

环境空气
二级
边长5km的矩形区域

地表水
三级B
/

地下水
二级
污水处理厂:下游以厂界外延3500m为界,上游及两侧各以厂界外延1750m为界,确定本次地下水评价范围面积约为19.31km2

声环境
三级
污水处理厂、疏干水回用水厂场界外扩200m范围

土壤
二级
污水处理厂厂区占地范围内及周边200m范围

生态环境
简要分析
/

环境风险
简单分析
/

1.6.1评价工作内容根据工程污染物排放特征及周围环境特点,确定本次评价内容为:(1)调查和收集项目区环境质量现状资料,对环境质量现状进行评价;(2)分析本项目建设情况、工艺流程及污染防治措施,确定污染因子,核实其排放方式和源强;(3)评价项目建设完成后产生的大气污染物和噪声对周围环境的影响,并提出相应对策措施;(4)土壤、地下水环境影响评价及防治措施;(5)污染防治措施技术经济可行性论证;(6)环境管理与监测计划;(7)环境经济损益分析;(8)从环保角度对项目可行性做出结论性意见。1.6.2评价重点根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)的有关要求,结合项目工程特点、评价区的环境特征及各环境因素的评价工作等级,重点评价工程分析、工程污染物排放情况;在深入开展工程分析及区域自然环境状况调查的基础上,以环境空气、地下水、土壤及环境风险影响预测与评价为重点;并且在综合评价的基础上,分析污染防治措施的经济合理性和技术可靠性,在广泛公众参与的基础上综合评价项目建设的环境可行性。1.6.3评价时段本次评价按施工期和运营期两个时段进行评价。项目位于神木西站综合物流园区内,声环境评价范围200m内无住户等敏感点分布。本项目环境空气保护目标为边长5km矩形区域内的环境空气保护目标。环境保护目标见表1.7-1和图1.7-1。表1.7-1环境保护目标一览表 环境要素
坐标/°
保护对象
环境功能区
相对厂址方位
相对厂界距离/m
保护要求

经度
纬度

环境空气
110°10′23.01″
39°2′23.51″
大侯家母河沟16户
二类区
NE
2730
《环境空气质量标 准》(GB3095-2012)

土壤环境
污水处理厂厂区及周边200m范围
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)

地下水
环境
评价范围内潜水含水层
《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准

项目名称:神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目建设单位:神木市产业园区综合物流服务中心建设地点:神木市锦界镇神木西站综合物流园区建设规模及主要建设内容:新建疏干水综合回用水厂一座,处理规模为3000m3/d;新建铁路物流港片区综合污水处理厂1座,处理规模为1000m3/d,配套园区集装站给水管线、供水管线,安装净水设备等。建设性质:新建。行业类别:D4690其他水的处理、利用与分配,D4620污水处理及其再生利用。总投资与环保投资:总投资估算为3406.69万元,其中环保投资:104.5万元,环保投资占总投资的3.1%。占地面积:项目总用地19027m2,其中新建疏干水综合回用水厂占地4131mm2,新建铁路物流港片区综合污水处理厂占地3696m2。预留自来水厂用地11200m2。综合污水处理厂服务范围:神木西站综合物流园区标准厂房、物流产业集聚区范围,服务面积约535.9hm2。建设周期:建设周期为6个月,2026年1月—2026年7月。本次新建的疏干水综合回用水厂、综合污水处理厂为两个独立的场地,南北布设,均位于神木市锦界镇神木西站综合物流园区物流产业集聚区通运路西侧,疏干水综合回用水厂厂址中心坐标为E110.147820,N39.023007,综合污水处理厂厂址中心坐标为E110.147567,N39.023608。项目所在地位于神木西站综合物流园区北侧,目前周边为空地。项目地理位置见图2.2-1,周边环境见图2.2-2。2.3.1疏干水综合回用水厂1、建设内容及项目组成项目具体组成及建设内容见表2.3-1,疏干水厂平面布置见图2.3-1。表2.3-1本项目组成及建设内容一览表 工程类别
项目组成
建设内容
备注

主体工程
中间水池
中间水池1座。中间水池外形尺寸:L×B×H=6.90m×4.50m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。
回用水池1座。回用水池池外形尺寸:L×B×H=7.80m×6.90m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。
新建

调节池
调节池1座。调节池外形尺寸:L×B×H=23.0m×20.0m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。
新建

结晶膜分离系统(JDL过滤)
反应池4格。反应池单格池外形尺寸:L×B×H= 2.10m×2.00m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。
结晶膜分离池2座。结晶膜分离池单格池外形尺寸:L×B×H=9.30m×4.50m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。
新建

RO系统
24支膜壳,144支RO膜;配套:高压进水系统,清洗系统;流量:3000m3/d;回收率:60%;
新建

污泥池
污泥池尺寸:L×B×H=3.25m×3.00m×4.00m,1座,采用地上式钢筋混凝土。
新建

管道工程
本次管道工程主要包含宝兴源矿井水处理站出水提升至疏干水回用水厂管网,总长度约3km,计算所需管径DN200,采用焊接钢管
新建

辅助工程
净水设备
直饮加热一体机
新建

设备间
池体上方,采用框架结构
新建

门卫室
池体上方,采用框架结构
新建

中控室
中控室
池体上方,采用框架结构
新建

办公区
池体上方,采用框架结构
新建

公用工程
给水
接自宝兴源矿业(物流园东北角2.8km处)矿井水处理站和惠宝煤矿(东0.2km处)矿井水处理站处理后的净水作为生活污水和工业用水,新建宝兴源矿井水处理站出水提升至疏干水回用水厂管网,总长度约3km,管径DN200
依托

供水
供水管网为规划区生活水管沿园区主干道敷设DN400给水管,管道总长14km,管网压力≥0.3MPa,纵坡1~2.0‰,平均埋深1.80~2.5m;规划区中水管(工业水管)由污水处理厂出线,沿园区主干道敷设DN300~DN400给水干管,管道总长22km,,管网压力≥0.3Mpa,纵坡1~2.0‰,平均埋深1.80~2.5m,沿线分配给规划区内工业用地。
新建

排水
厂区采用雨污分流制,雨水经雨水管网排放,废水经污水管网排至综合污水处理厂进行处理,不外排
新建

供电
由市政供电网供给
新建

供热
办公区采用分体式空调进行供暖
新建

环保工程
废水治理
生活污水、浓水经污水管网排至综合污水处理厂进行处理,不外排
新建

噪声治理
选用低噪声设备,设备全部位于地下,采取基础减震、安装软连接等措施,风机加装隔声罩,并采取基础减震等措施
新建

固体
废物
生活垃圾
厂区内设垃圾桶,生活垃圾收集后交由当地环卫部门进行处理
新建

一般固废
①废包装材料:收集后定期外售;
②脱水污泥:污泥采用“污泥浓缩+板框压滤”工艺处理,处理后含水率小于60%,统一收集后送一般工业固废填埋场处置。

危险废物
①废润滑油及废含油棉纱:设专用容器分类暂存于危废暂存间内定期交有资质单位进行处理。
新建

2、主要构筑物表2.32疏干水综合回用水厂主要构筑物一览表 序号
构筑物名称
数量(座)
尺寸(L×B×H)
结构

1
调节池
1
23.0m×20.0m×5.00m
钢筋混凝土

2
反应池
4
2.10m×2.00m×5.00m
钢筋混凝土

3
结晶膜分离池
2
9.30m×4.50m×5.00m
钢筋混凝土

4
回用水池
1
6.60m×2.25m×4.00m
钢筋混凝土

5
中间水池
1
6.90m×4.50m×5.00m
钢筋混凝土

6
回用水池
1
7.80m×6.90m×5.00m
钢筋混凝土

7
污泥池
1
3.25m×3.00m×4.00m
钢筋混凝土

8
配电间
1
8.20m×4.50m
框架

9
风机房
1
8.20m×5.00m
框架

10
加药间
1
8.20m×4.50m
框架

1
污泥压滤间
1
8.50m×8.20m
框架

12
卫生间
1
7.00m×2.50m
框架

13
办公室
1
7.00m×4.50m
框架

14
中控室
1
7.00m×5.20m
框架

15
设备间
1
7.00m×4.00m
框架

16
回用车间
1
19.30m×7.00m
框架

3、处理工艺选择(1)处理工艺比选目前矿井正在建设中无实测进水水质,不同矿井水水质差异较大,常规指标如CODcr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP等含量都极低,主要差异指标体现在金属离子、总硬度、硫酸盐、氯化物、溶解性固体上,部分矿井水含量低,部分则含量较高,由于本次出水回用水质中对以上几项指标都有要求,处理工艺需考虑具备过滤、沉淀、除盐功能,稳妥起见本次拟选择多级过滤沉淀+RO和结晶膜分离(JDL过滤)+RO工艺进行对比。1)多级沉淀过滤工艺该工艺采用多级反应混凝沉淀、介质过滤器、保安过滤器去除水中杂质,降低对RO膜的机械损伤及污染。在沉淀池前,加药装置通过混合器将絮凝剂加入煤污水中,经斜板(斜管)沉淀池沉淀后出水至中间水池回用,污泥排至污泥池,污泥池上的清液回流至调节池,干污泥定期人工清运。通过向煤污水中投加混凝药剂,如聚丙烯酰胺等,可以使水中的胶体失去稳定性而形成微小颗粒,而后这些均匀分散的微小颗粒会进一步形成大而结实的矾花,在沉淀池进行泥水分离。介质过滤器可以除去颗粒、悬浮物和胶体,这是基于当水流流过过滤介质的床层时,颗粒、悬浮物和胶体会附着在过滤介质的表面。过滤出水水质取决于杂质和过滤介质的大小、表面电荷和形状、原水组成和操作条件等,设计和操作合理的话,通常经过介质过滤器处理就可以达到SDl5≤5。水处理系统最常用的过滤介质是石英砂和无烟煤,细砂过滤器石英砂颖粒有效直径为0.35~0.5mm,无烟煤过滤器颖粒有效直径为0.7~0.8mm,当采用石英砂上填充无烟煤的双介质过滤器时,它允许悬浮物等杂质进入过滤层内部,产生更有效的深层过滤而延长清洗间隔。过滤介质的最小设计总床层深度为0.8m,在双介质过滤器中,通常填充0.5m高的石英砂和0.4m高的无烟煤。2)结晶膜分离(JDL过滤)+RO工艺①结晶膜分离(JDL过滤)结晶膜分离技术是专门针对大型水处理工程开发的膜过滤技术,主要去除水中的悬浮颗粒物、浊度、有机物。膜过滤技术具有以下一些特点:产水水质好,出水水质稳定;对SS、微生物具有良好的截留效果(近99.99%的去除率);进水水质耐冲击负荷;膜过滤具有较少的药剂消耗,运行维护费用低。过滤膜平均孔径≤0.4um。这样可充分保证水中的颗粒,如胶体、固体颗粒、细菌、隐性孢子等被完全过滤掉。膜过滤对细菌去除率>6log,对病毒去除率>4log,出水水质SDI值保证≤3。因此保证了过滤后的出水,不含任何悬浮物,长期保持高质量,可以直接使用。过滤膜具有优异的耐化学腐蚀的性能。因此可以在广泛的pH值范围内进行操作,并且耐氧化,可以用来处理加氯处理后的水,以及用强氧化剂进行清洗。②RO工艺RO反渗透采用当代最先进、节能有效的膜分离技术,反渗透设备其原理是在高于溶液渗透压的作用下,使其他物质不能透过半透膜而将其他物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小,因此反渗透设备能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等,反渗透设备可以生产纯水、高纯水,以满足不同行业、不同需求的用户。当纯水和盐水被理想半透膜隔开,理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过,此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧,这种现象称为渗透,若在膜的盐水侧施加压力,那么水的自发流动将受到抑制而减慢,当施加的压力达到某一数值时,水通过膜的净流量等于零,这个压力称为渗透压力,当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时,水的流向就会逆转,此时,盐水中的水将流入纯水侧,上述现象就是水的反渗透(RO)处理的基本原理。作为高效的脱盐工艺,反渗透已经广泛地用于纯水制备、产品浓缩等工艺过程。主要应用于海水和苦咸水的脱盐、锅炉给水和纯水制备、废水的处理与再生、有用物质的再生和浓缩等方面。3)回用处理工艺确定根据本项目污水处理站建设规模及用地情况,综合考虑处理效率、节地等多方面因素,对上述工艺方案进行综合比选,详见下表。表2.33回用水处理工艺对比表 评比项目
多级沉淀过滤+RO工艺
结晶膜分离+RO工艺

占地面积



建设周期
10个月,构筑物多,施工复杂
6个月,构筑物少,施工简单

工艺流程
复杂,控制单元多
简单,控制单元少

污泥处置
投加PAC,产泥量多
加药量少,产泥少

滤料更换
砂滤、碳滤滤层流失需定期更换滤料


反洗废水
砂滤、碳滤产生大量反洗废水


RO膜寿命
加入PAM,增加RO膜堵,缩短膜使用寿命
不加入PAM,减少RO膜堵,增加膜使用寿命

运行管理
复杂,设备多,依赖专业技术人员
简单,设备少,无需依赖专业技术人员

经营成本
高(滤料更换、药剂、污泥处置费用高)


工程费用



本项目采用结晶膜分离+RO工艺优势如下:a.工艺流程简单,构筑物少,占地小,建设周期短;b.无须设置砂滤、碳滤,不产生反冲废水、滤层流失,维护管理简单;c.不加入PAM,减少对RO膜的堵塞问题,增加膜使用寿命;d.不加混凝剂,污泥排放量少,采用机械排泥,便于操作;e.产水代替自来水直接回用产线,大大节约自来水用量;f.具有良好经济性,设备少,投资省,后期运维方便简单,运行成本低。g.通过上述对比分析,从本项目的实际情况可以看出结晶膜分离+RO工艺更优,因此本项目推荐采用结晶膜分离+RO工艺。(4)结晶膜分离工艺介绍结晶膜分离工艺是专门针对大型水处理工程开发的膜过滤技术,它是将化学处理工艺与中空纤维膜分离工艺加以结合,使得传统的化学反应效率得以提高。主要去除水中的悬浮颗粒物、浊度、有机物。分离机理为筛孔过滤过程,膜的物理结构起决定性作用,此外吸附和电性能等因素对截留作用也有影响。截留机理为膜表面层截留,主要是靠机械作用、物理作用进行分离。结晶膜分离工艺以选择性透过膜为分离介质,在膜一侧加以某种推动力,使原料侧组分选择性地透过膜,从而达到分离或提纯的目的。不同的膜分离过程中所用的膜具有一定结构、材料和选择特性,本技术被膜隔开的两相为液态,膜侧推动力为压力梯度。图2.3-2结晶膜分离工艺工作过程图图2.3-3结晶膜分离工艺过滤原理图结晶膜分离工艺具有以下一些特点:产水水质好,出水水质稳定;对SS、微生物具有良好的截留效果(近99.99%的去除率);进水水质耐冲击负荷;膜过滤具有较少的药剂消耗,运行维护费用低。过滤膜平均孔径≤0.4um。这样可充分保证水中的颗粒,如胶体、固体颗粒、细菌、隐性孢子等被完全过滤掉。膜过滤对细菌去除率>6log,对病毒去除率>4log,出水水质SDI值保证≤3。因此保证了过滤后的出水,不含任何悬浮物,长期保持高质量,可以直接使用。过滤膜具有优异的耐化学腐蚀的性能。因此可以在广泛的pH值范围内进行操作,并且耐氧化,可以用来处理加氯处理后的水,以及用强氧化剂进行清洗。根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ978-2018)表4,可行技术执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准包括:深度处理:混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒(次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯)。本项目处理技术为结晶膜技术+RO膜处理技术,其中结晶膜分离技术为水过滤技术中的薄膜过滤,RO膜处理技术为超滤反渗透技术,均属于可行性技术。根据设计单位对本项目水量水质预测,经结晶膜+RO膜处理后可达到相关标准,具体预测数据及结果见下表2.3-4:表2.34项目水量水质预测参数表 段
数量
膜元件类型
流量,m3/day
压力
产水TDS

膜壳
膜元件

进水
产水
进水
压降
mg/L

1
16
96
AG8040F
3000
1298
5.52
0.6
24.42

2
8
48
AG8040F
1701.91
503.03
4.92
0.82
50.10

数量
24
144
/
/
/
/
/
/

系统设计

温度
系统回收率
平均通量(m/s),级and段


平均
段1
段2

25℃
60%
一级
4.27E-06
4.62E-06
3.58E-06

预测结果见下表:由上表预测结果可知,本项目产出水纯水可达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)水质要求,浓水主要指标TDS预测值约为1829.29mg/L,可达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准要求。1)工程实例黄陵矿区井下深度处理复用项目(3000t/d)黄陵煤矿采空涌水井下复用系统首次在黄陵矿区成功投入生产应用,实现了煤矿采空涌水井下深度处理利用,处理工艺采用结晶膜分离系统(JDL过滤)+RO系统,成品水达到了饮用标准并可直接接入井下供水管网,响应了黄河流域节水、环保政策,减少了采空区涌水排至地面处理后返回井下的费用。该项目于2022年9月29日开始在陕西陕煤黄陵矿业有限公司正式投运,将北一采空区自流水处理后复用于井下北一盘区各生产区域,水质达到饮用水标准。图2.3-4黄陵矿区井下深度处理复用项目现场照片图2.3-5黄陵矿区井下深度处理复用项目出水水质检测报告综上所述,项目经过结晶膜分离技术+RO膜处理技术处理后可达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)标准,处理技术可行。(5)工艺参数设计1)调节池调节池1座。A.设计规模:土建按3000m3/d建设,设备按3000m3/d配套B.设计最低水温:12℃C.设计最高水温:35℃D.调节池停留时间:14.7h调节池外形尺寸:L×B×H=23.0m×20.0m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。2)细格网参数:栅隙2mm,数量:1套,提升泵流量:69.2m3/h,扬程:10.5m,功率:3.7kW,数量:3台(2用1备)液位计类型:电极杆式,数量:1套鼓风机:风量:5.11m3/min,风压:0.5kgf/cm2,功率:7.5kW,数量:1台3)结晶膜分离系统(JDL过滤)对指标较高污染物针对性投加药剂进行固液分离,通过膜的过滤作用将污水中的各类污染物去除,保证出水水质。当进水水质较好时,结晶膜分离系统出水直接进入回用水池,达标回用于生产。A.设计规模:土建按3000m3/d建设,设备按3000m3/d配套B.设计最低水温:12℃C.设计最高水温:35℃反应池4格。反应池单格池外形尺寸:L×B×H=2.10m×2.00m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。结晶膜分离池2座。结晶膜分离池单格池外形尺寸:L×B×H=9.30m×4.50m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。附属设备储药罐:规格型号:4m3,数量:2套中转泵:参数:290L/min,扬程:13m,功率:0.75kW,数量:2台,材质:泵体FRPP加药泵:参数:125L/h,扬程:10bar,功率:0.2kW,数量:2台,材质:泵头PVC,隔膜PTFE搅拌机:参数:输出转速28r/min,功率:0.37kW,数量:2套,配药槽:参数:L×B×H=1m×1m×1m,数量:2套,材质:PP,液位计:类型:数显静压式,量程:0~2m,数量:3套污泥泵:参数:10m3/h,扬程:10m,功率:0.75kW,数量:2台,材质:铸铁,混凝分离器:处理能力:750m3/d,膜形式:中空纤维膜,膜材质:PVDF,数量:4套曝气器系统:形式:配套混凝分离器,数量:4套,产水泵:参数:96m3/h,扬程:14m,功率:7.5kW,数量:2台,材质:铸铁液位计:类型:电极杆式数量:2套鼓风机:风量:6.71m3/min风压:4000mmaq功率:7.5kW数量:3台(2用1备)清洗罐:规格型号:4m3数量:1套清洗泵:参数:290L/min扬程:13m功率:0.75kW数量:1台材质:泵体FRPP闸门:类型:附壁式方闸门规格型号:B×H=400mm×400mm数量:2个材质:SUS304配套:手电两用启闭机,N=0.75kW4)RO系统A.功能当出水执行饮用水标准时,结晶膜分离系统出水进入中间水池,经RO系统去除溶解性固体,产水进入回用水池达标生活回用,浓水用于物流产业集聚区煤炭堆场除尘降灰。B.设计参数(1)设计规模:土建按3000m3/d建设,设备按3000m3/d预留空间(2)设计最低水温:12℃(3)设计最高水温:35℃(4)最大回收率:60%C.主要工程内容中间水池1座。中间水池外形尺寸:L×B×H=6.90m×4.50m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。回用水池1座。回用水池池外形尺寸:L×B×H=7.80m×6.90m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。D.附属设备RO系统:流量:3000m3/d,回收率:60%,参数:24支膜壳,144支RO膜,配套:高压进水系统,清洗系统,功率:约60kW回用水泵1流量:72m3/h,扬程:40m(扬程暂定,根据实际需要调整)功率:18.5kW,数量:3台(2用1备)回用水泵2流量:10.8m3/h,扬程:15m,功率:1.5kW,数量:2台(1用1备)引水罐尺寸:φ800*1400,数量:1个液位计类型:电极杆式,数量:1套中转泵:参数:290L/min,扬程:13m,功率:0.75kW,数量:1台,材质:泵体FRPP加药泵:参数:125L/h,扬程:10bar,功率:0.2kW,数量:1台,材质:泵头PVC,隔膜PTFE搅拌机:参数:输出转速28r/min,功率:0.37kW,数量:1套配药槽:参数:L×B×H=1m×1m×1m,数量:1套,材质:PP液位计:类型:数显静压式,程:0~2m,数量:1套5)污泥系统①功能本项目结晶膜分离系统运行中产生污泥很少,系统内污泥不定期通过污泥处理系统压滤后通过输送机直接排至有资质处置单位接收车内,运至处置单位集中进行无害化处置。②设计参数(1)设计规模:土建按3000m3/d建设,设备按3000m3/d配套(2)设计最低水温:10℃(3)设计最高水温:35℃③主要工程内容污泥池尺寸:L×B×H=3.25m×3.00m×4.00m,1座,采用地上式钢筋混凝土。④附属设备污泥压滤机:类型:板框压滤机参数:处理量:12kgDS/h,功率:0.74kW,脱水率:85%,数量:1台污泥进料泵:类型:螺杆泵,流量:1.3m3/h,扬程:0.3MPa,功率:0.75kW,数量:1台,材质:SUS304液位计:类型:电极杆式,数量:1套搅拌机:参数:输出转速28r/min,功率:3.7kW,数量:1套倾斜输送机:参数:φ260,功率:2.2kW,数量:1套中转泵:参数:290L/min,扬程:13m,功率:0.75kW,数量:1台,材质:泵体FRPP加药泵:参数:125L/h,扬程:10bar,功率:0.2kW,数量:1台材质:泵头PVC,隔膜PTFE搅拌机:参数:输出转速28r/min,功率:0.37kW,数量:1套配药槽:参数:L×B×H=1m×1m×1m,数量:1套,材质:PP液位计:类型:数显静压式,量程:0~2m,数量:1套⑤直饮加热一体机净水设备为了保证饮水安全,项目拟在饮用水管网终端企业安装直饮加热一体机对疏干水厂产生的生活饮用水进行进一步处理,以进一步保证用水安全。尺寸:500mm*400mm*1290mm流量:63L/h,数量:8台4、主要设备本项目生产所用的主要设备、设施见下表:表2.3-5项目主要工艺设备清单一览表 序号
名称
技术规格
单位
数量
备注

1
细格网
栅隙2mm

1

2
提升泵
Q=69.2m3/h,H=10.5m,N=3.7kW,铸铁材质

3
2用1备

3
引水罐
φ800*1400

1

4
鼓风机
Q=5.11m³/min,0.5kgf/cm2,N=7.5kW

1

5
储药罐
V=4m3

2

6
中转泵
Q=290L/min,H=13m,N=0.75kW,泵体FRPP材质

2

7
加药泵
Q=125L/h,10bar,N=0.2kW

2

8
配药槽
1000mm*1000mm*800mm,PP材质

2

9
搅拌机
28rpm,N=0.37kW

2

10
污泥泵
1寸,铝合金材质

1

11
混凝分离器
处理能力750m3/d

4

12
曝气器系统
配套混凝分离器

4

13
产水泵
Q=96m3/h,H=14m,N=7.5kW,铸铁材质

2

14
鼓风机
Q=6.71m³/min,4000mmaq,N=7.5kW

3
2用1备

15
清洗罐
V=4m3

1

16
清洗泵
Q=290L/min,H=13m,N=0.75kW,泵体FRPP材质

1

17
附壁式方闸门
B×H=400mm×400mm

2

18
RO系统
进水3000m3/d,回收率60%,24支膜壳,144支RO膜,配套高压进水系统,清洗系统,约60kW

1

19
回用水泵1
Q=72m3/h,H=40m,N=18.5kw,铸铁材质

3
2用1备

20
回用水泵2
Q=10.8m3/h,H=15m,N=1.5kW,铸铁材质

2
1用1备

21
引水罐
φ800*1400

1

22
叠螺式压滤机
处理量12kgDS/h,N=0.74kW

1

23
污泥进料泵
Q=1.3m3/h,H=0.3MPa,N=0.75kW,SUS304材质

1

24
搅拌机
28rpm,N=3.7kW

1
/

25
倾斜输送机
φ260,N=2.2kW

1
/

26
中转泵
Q=290L/min,H=13m,N=0.75kW,泵体FRPP材质

2
/

27
加药泵
Q=125L/h,10bar,N=0.2kW

2
/

28
配药槽
1000mm*1000mm*800mm,PP材质

2
/

29
搅拌机
28rpm,N=0.37kW

2
/

30
轴流风机
3265m3/h,0.09kW

10
/

31
工艺管道辅材
含型钢、辅材、阀门及管材

1
/

32
空压机
/

10
/

33
直饮加热一体机净水设备
X181

8
/

备注:对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目所用设备不属于淘汰类设备。5、原辅材料及能源消耗根据项目可行性研究报告,本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表:表2.3-6本项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号
名称
使用量(t/a)
物质状态
组分/规格
最大储量t
存放位置
用途

1
盐酸(30%)
10.40
液态
罐装
1.0
加药间
化学清洗

2
片碱
9.60
固态
袋装
1.0
加药间
化学清洗

3
亚硫酸氢钠
9.60
固态
袋装
1.0
加药间
化学清洗

4
辅助药剂
2.2
固态
袋装
0.5
加药间
进水预处理

主要物质理化性质如下:①盐酸(HCl)用于酸洗除锈。纯氯化氢为无色有刺激性臭味的气体,水溶液即盐酸,纯盐酸无色,相对密度1.187。氯化氢熔点-114.8℃,沸点-84.9℃。易溶于水,有强烈的腐蚀性,能腐蚀金属,对动植物纤维和人体肌肤均有腐蚀作用。具有腐蚀性。中毒。急性毒性吸入-大鼠LC50:3124ppm/h,吸入-小鼠LC50:1108ppm/h。②氢氧化钠(NaOH)氢氧化钠别名苛性钠、烧碱、火碱、片碱;固碱白色不透明固体,易潮解。易溶于水、乙醇、甘油,不溶于丙酮。熔点318.4℃,沸点1390℃(分解)。有强烈刺激和腐蚀性。颗粒物或烟雾刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,黏膜糜烂、出血和休克。用途:酸雾喷淋塔中和酸雾。③亚硫酸氢钠亚硫酸氢钠,是一种无机化合物,化学式为NaHSO3,为白色结晶性粉末,有二氧化硫的不愉快气味,主要用作漂白剂、防腐剂、抗氧化剂、细菌抑制剂。密度:1.48g/cm3,熔点:150℃,外观:白色结晶性粉末,溶解性:易溶于水,水溶液呈酸性,难溶于醇。急性毒性:LD50:2000mg/kg(大鼠经口)。2.3.2综合污水处理厂1、建设内容及项目组成新建综合污水处理厂设计污水处理规模为1000m3/d,项目建设内容包括粗格栅池、提升池、细格栅池、反应沉淀池、调节池、兼氧FMBR膜池、计量槽、回用水池、污泥池等设施。项目具体组成及建设内容见表2.3-8,项目综合污水处理厂平面布置见图2.3-6。表2.3-8本项目组成及建设内容一览表 工程类别
项目组成
建设内容
备注

主体工程
粗格栅池
共1格,池顶标高为+0.00m,池底标高为-5.00m,粗格栅池外形尺寸为L×B×H=7.50m×1.00m×5.00m,池体采用地下钢筋混凝土结构。
新建

提升池
提升池1座,池体采用地下钢筋混凝土结构。单座提升池的外形尺寸:L×B×H=7.50m×2.00m×7.00m,池顶标高为+0.00m,池底标高-7.00m。
新建

细格栅池
细格栅池1格。细格栅池外形尺寸:L×B×H=3.65m×0.95m×2.20m,池顶标高+1.2m,池底标高-1.00m;池体采用地下钢筋混凝土结构。
新建

反应沉淀池
反应池4格,沉淀池1座。反应池:单格池外形尺寸:L×B×H=2.15m×1.65m×2.20m,池顶标高+1.2m,池底标高-1.00m,池体采用地下钢筋混凝土结构。沉淀池:单格池外形尺寸:L×B×H= 7.50m×7.50m×6.20m,池顶标高+1.2m,池底标高-5.00m,池体采用地下钢筋混凝土结构
新建

调节池
调节池1座,调节池外形尺寸:L×B×H=15.90m×12.0m×5.00m,池顶标高+0.00m,池底标高-5.00m,池体采用地下钢筋混凝土结构。
新建

兼氧FMBR膜池
设备基础采用钢筋混凝土。尺寸为:L×B×H=20.30m×15.00m×0.35m。膜形式:中空纤维膜,膜材质:PVDF,数量:6台
新建

计量槽
采用地下式钢筋混凝土池体。计量槽池体尺寸为:L×B×H=6.60m×0.65m×1.20m,巴歇尔槽型号:小型3号,巴歇尔槽宽B=0.076m,上游直线段长L1≥5~10B,下游直线段长L2≥4~5B或不雍水。
新建

回用水池
采用地下式钢筋混凝土池体。
池体尺寸为:L ×B×H=6.60m×2.25m×4.00m
新建

污泥池
污泥池尺寸:L×B×H=3.65m×2.15m×3.50m,1座,采用地上式钢筋混凝土。
新建

辅助工程
设备间
池体上方,采用框架结构
新建

门卫室
池体上方,采用框架结构
新建

办公生活区
依托疏干水回用水厂现有办公生活区
依托

公用工程
供水
由疏干水回用水厂供水管网接入
新建

排水
厂区采用雨污分流制,雨水经雨水管网排放,园区废水经综合污水处理厂处理后综合利用,不外排
新建

供电
由市政供电网供给
新建

环保工程
废水治理
园区入驻企业产生的废水经综合污水处理厂处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005)、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)标准,处理达标后回用于园区地面抑尘用水、车辆冲洗用水、列车抑尘用水、绿化用水、储煤仓抑尘用水等
新建

废气治理
粗格栅池、提升池、细格栅池、反应沉淀池、污泥池产生的臭气集中收集至1套生物过滤除臭系统处理达标后由15m高排气筒排放
新建

噪声治理
选用低噪声设备,设备全部位于地下,采取基础减震、安装软连接等措施,风机加装隔声罩,并采取基础减振等措施
新建

固体
废物
一般固废
①栅渣:收集后外运进行合理处置;
②废包装材料:收集后定期外售;
③脱水污泥:污泥采用“污泥浓缩+板框压滤”工艺处理,处理后含水率小于60%,需按照《危险废物鉴别技术规范》 (HJ298-2019)等的相关规定,对其进行危险特性鉴别,经鉴定若属于危险废物,则交由具有相应危废处理资质 的单位处理。若不属于危险废物,统一外运进行合理处置。
新建

危险废物
废润滑油及废含油棉纱:设专用容器分类暂存于危废暂存间内 定期交有资质单位进行处理。
新建

2、主要构筑物表2.39综合污水处理厂主要构筑物一览表 序号
构筑物名称
数量(座)
尺寸(L×B×H)
结构

1
粗格栅池
1
7.50m×1.00m×5.00m
钢筋混凝土

2
提升池
1
7.50m×2.00m×7.00m
钢筋混凝土

3
细格栅池
1
3.65m×0.95m×2.20m
钢筋混凝土

4
反应池
4
2.15m×1.65m×2.20
钢筋混凝土

5
沉淀池
1
7.50m×7.50m×6.20m
钢筋混凝土

6
调节池
1
15.90m×12.0m×5.00m
钢筋混凝土

7
兼氧FMBR膜技术污水处理器
1
20.30m×15.00m×0.35m
钢筋混凝土

8
计量槽
1
6.60m×0.65m×1.20m
钢筋混凝土

9
回用水池
1
6.60m×2.25m×4.00m
钢筋混凝土

10
污泥池
1
3.65m×2.15m×3.50m
钢筋混凝土

1
前处理设备间
1
16.10m×13.90m
框架

12
卫生间
1
3.50m×1.00m
框架

13
门卫室
1
3.50m×3.30m
框架

14
在线监测间
1
4.50m×3.50m
框架

3、公用工程1、给排水本项目员工办公生活均依托疏干水综合回用水厂办公楼,生产用水主要为配药稀释用水,由疏干水综合回用水厂供水管网供给。PAC药剂用量为4.02t/a,浓度约10%,稀释用水量约36.18t/a;柠檬酸用量为0.8t/a,浓度约10%,稀释用水量约7.2t/a。故配药稀释用水量约43.38t/a,随药剂进入池体。项目用排水量情况见表2.3-10,水平衡图见图3.1-2。表2.3-10本项目综合污水处理厂水平衡表单位:t/d 系统
用水量
损耗量
废水
产生量
净水
备注

总用水量
新水量

疏干水
净水

生产用水
43.38
/
43.38
0
43.38
/
综合污水处理厂

合计
43.38
/
43.38
0
43.38
/

图2.3-7综合污水处理厂水平衡图单位:t/d2、供电依托市政电网接入。在项目区内设置变配电所,向各功能区内供电。本项目配备干式非晶合金配电变压器。变配电所的高低压配电系统采用单母线不分段或单母线分段的接线方式。3、绿化项目服务面广泛,绿化应体现以人为本的设计原则兼顾自然的生态效应,使厂区绿化体系更好地服务于周边区域城市社会、文化、经济的发展。植物选择常绿植物为主,乡土树种和引进外来树种相结合,以适宜本地生长的乡土树种为主,外来引进树种为辅。污水处理厂绿化面积1013.2m2,绿化率27.41%。3、污水处理工艺选择(1)综合污水处理厂处理工艺选择1)预处理工艺预处理设于主处理之前,一般设置格栅和沉砂池等处理设备和处理设施。格栅用于截留污水中的呈悬浮或漂浮状态的污物,对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用,因而是污水处理厂不可缺少的处理单元。沉砂池的功能是从污水中分离比重较大的无机颗粒,减轻后续处理单元的负荷,又能使污水中无机颗粒和有机颗粒得以分离,便于分别处理和处置。污水处理厂的预处理包括的构筑物主要有粗格栅、细格栅、沉砂池等。①格栅格栅是污水处理工程中第一道预处理设施,其功能是拦截污水中的较大体积的漂浮和悬浮固形物,减少后续设备的磨损及管道的堵塞,保证后续处理设施顺利运行。按清渣方式,格栅可分为人工清渣格栅和机械清渣格栅两种。为改善管理人员的劳动条件,减轻劳动强度,本工程预处理阶段宜采用机械清渣格栅,选用时根据格栅的池深、池宽、污物量、污物性质、安装角度及安装位置等因素综合确定。A、粗格栅粗格栅功能是拦截污水中的较大体积的漂浮和悬浮固形物,减少后续设备的磨损及管道的堵塞,保证后续处理设施顺利运行。按清渣方式,格栅可分为人工清渣格栅和机械清渣格栅两种。为改善管理人员的劳动条件,减轻劳动强度,本工程预处理阶段宜采用机械清渣格栅,选用时根据格栅的池深、池宽、污物量、污物性质、安装角度及安装位置等因素综合确定。目前,污水处理工程中常用的机械清渣形式的粗格栅主要有:高链式、绳牵引式、旋转式等,对比汇总如下表所示:表2.311三种机械格栅适用范围及特点 类型
适用范围
优点
缺点
综合评价

回转式格栅机
中等深度的中小型格栅
自动化程度高,分离效率高,动力消耗小,无噪音,耐腐蚀性能好
制造要求高


高链式格栅机
深度较小的中小型格栅,主要清除长纤维、带状物
构造简单、占地小
适用水深浅,一般不大于2.0m ,杂物可能卡住链条和链轮
一般

钢丝绳牵引式格栅机
固定式适用于深度范围大的中小型格栅,移动式适用于宽大格栅
适用范围广、检修方便
格栅机高度较大,吊装较困难,防腐要求高
一般

本工程污水进水管管底较深,不适合使用高链式格栅机;格栅设备安装于室内,空间位置有限,钢丝绳牵引式格栅对安装场地净空要求高,对本工程适应性较低;回转式机械格栅自动化程度高、分析效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好,在无人看管的情况下可保证连续稳定工作,同时由于设备结构设置合理,在设备工作时,自身具有很强的自净能力,不会发生堵塞现象,所以日常维修工作量很少,因此回转式格栅机非常适用于本工程。经上述对比分析,并结合本工程实际情况及上述三种格栅在国内及省内其他工程上的运用情况,最终确定本工程机械粗格栅选型采用回转式机械格栅。B、细格栅细格栅的作用是在粗格栅的基础上进一步去除污水中较小的漂浮物及固体物质,以保证生物处理系统及污泥处理系统的正常运行。污水处理中常用的机械清渣细格栅主要有:转鼓式格栅清污机、循环式齿耙清污机、内进流式网板膜格栅清污机等。表2.312四种细格栅适用范围及特点 类型
优点
缺点
综合评价

循环式齿耙清污机
分离效率高,噪音小
易卡阻栅渣导致变形
一般

转鼓式格栅清污机
拦截面积大,水头损失小,效率高
过水能力较低


网板格栅清污机
占地小,避免杂物卡阻及缠绕,检修方便
安装较为困难,需严格控制角度
一般

细筛机
地上式,占地面积小,拦截污物直径小,效率高,检修方便
运行管理要求严格
一般

本工程主处理工艺采用FMBR工艺,为预防毛发等细小纤维物质进入膜处理系统后造成中空纤维膜丝“成辫”现象,从而导致膜组件内部局部发生变结,减少膜组件的有效通量以及局部缺氧/厌氧情况加剧,所以几乎所有MBR工艺均对配套的预处理设备要求更高,尤其是细格栅,一般要求细格栅栅隙≤2mm。循环式齿耙清污机为三维栅网结构格栅,结构栅缝长度比栅条宽度大许多,不利于对毛发等细小纤维物质拦截;转鼓式格栅清污机、网板格栅清污机及细筛机均为二维栅网结构格栅,无论从任何方向看,栅隙的大小均等于栅距,正是由于该特质,二维栅网不易产生细长、扁平杂物对格栅的穿透现象,分离效率远高于单维格网,适合运用于FMBR工艺。工程根据设计需要,细格栅选型推荐采用选用占地小,杂物卡阻及缠绕现象少,检修方便的转鼓式格栅清污机。②初沉池初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后,约可去除50%的可沉物、油脂和漂浮物、20%的BOD5,按去除单位质量BOD5或固体物计算,初沉池是经济上最为节省的净化步骤,对于生活污水和悬浮物较高的工业污水均宜采用初沉池预处理。初沉池主要有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池等。表2.3-13三种沉淀池适用范围及特点 类型
优点
缺点
适用条件
综合评价

平流式沉淀池
沉淀效果好、对冲击负荷和温度变化的适应能力较强、平面布置紧凑、施工简单,排泥设备已定型化
配水不宜均匀,采用多斗排泥时,每个泥斗单独排泥操作量大
适用于大中小型污水处理厂
一般

竖流沉淀池
排泥方便,管理简单;占地面积小
池子深度大、施工困难;对冲击负荷和温度变化的适应能力较差
适用于小型污水处理厂


辐流沉淀池
多为机械排泥,运行可靠,管理简便
排泥设备复杂,对施工质量要求高
适用于大中型污水处理厂
一般

经上述对比分析,并结合本工程规模实际情况及上述三种沉淀池在国内及省内其他工程上的运行经验,本工程初沉池采用竖流沉淀池。2)主处理工艺比选污水处理的工艺多种多样,通过合理地选择设计参数及不同工艺环节的合理搭配,各种工艺均能满足污水处理的要求。选择合适的污水处理工艺,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常年运行费用保证出水水质。故污水处理工艺选择应充分考虑污水量和污水水质以及经济条件和管理水平,优先选用技术合理先进、安全可靠、低能耗、低投入、少占地和操作管理方便的成熟处理工艺。本工程根据建设规模、建设形式、用地情况、排放标准的要求提出A2O+BAF工艺及A2O+MBR工艺、FMBR工艺三个处理工艺方案进行综合比较。①A2O+BAF工艺A2O工艺即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法。其构造是在A/O工艺的厌氧区之后、好氧区之前增设一个缺氧区,好氧区具有硝化功能,并将好氧区中的混合液回流至缺氧区进行反硝化,实现脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中,在不同微生物菌群作用下,使污水中的有机物、氮和磷得到去除,达到同时进行生物除磷和生物除氮的目的。在系统上,该工艺是最简单的除磷脱氮工艺,在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下,可抑制丝状菌的繁殖,克服污泥膨胀,使得SVI值一般小于100,有利于泥水分离,在厌氧和缺氧段内只设搅拌机。由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开,有利于不同微生物菌群的繁殖生长,脱氮除磷效果好。由于单独的二级处理出水的出水指标很难达到本项目出水标准的要求值。因此,为满足出水标准,传统二级处理后需设置深度处理设施。考虑深度处理采用BAF工艺(曝气生物滤池)。曝气生物滤池(BiologicalAeratedFilter,简称BAF),是一种采用颗粒滤料固定生物膜的好氧或缺氧生物反应器,内部采用粗糙多孔的球状滤料,为微生物提供了较佳的生长环境,易于挂膜及稳定运行,可在滤料表面和滤料间保持较多的生物量,单位体积内微生物量远远大于活性污泥法中的微生物量(可达10~15g/l),高浓度微生物量使得BAF的容积负荷增大,其优点主要在于减少了池容积和占地面积、集生物接触氧化与悬浮物滤床截留功能于一体,负责进一步去除有机污染物和部分固体悬浮物,适用于市政污水、工业污水、再生回用水深度处理等。由于BAF具有其他工艺无法比拟的诸多特点,近年来已在国内外取得广泛采用。曝气生物滤池出水经过高效沉淀池处理后最终污水经排水泵房,用于中水回用。A/A/O+BAF工艺对各污染物的去除原理如下:A、悬浮物(SS)的去除污水中SS的去除主要靠沉淀作用。污水中的无机颗粒和大尺度的有机颗粒靠自然沉淀作用就可以去除,小尺度的有机颗粒靠微生物的降解作用去除,而小尺度的无机颗粒(包括尺度大小在胶体和亚胶体范围内的无机颗粒)则要靠活性污泥絮体的吸附、网捕作用,与活性污泥絮体同时沉淀被去除。污水处理厂出水中悬浮物浓度不单涉及出水SS指标,还因为组成出水悬浮物的主要是活性污泥絮体,其本身的有机物成分就很高,因此对出水的BOD5、COD等指标也有很大影响,所以控制污水处理厂出水的SS指标是最基本的,也是很重要的。为了降低出水中的悬浮物浓度。需要在工程中采用适当的措施,例如选用适当的污泥负荷(F/M值)以保持活性污泥的凝聚及沉降性能,采用较小的MBR膜池表面负荷,采用较低的出水堰负荷,充分利用活性污泥悬浮层的吸附网捕作用等。在污水处理方案选用合理,工艺参数取值合理,单体设计优化的前提下,完全能够使出水指标在10mg/L以下。B、生化需氧量(BOD5)的去除污水中BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用,对BOD5降解,利用BOD5合成新细胞,然后对污泥与水进行分离,从而完成BOD5的去除。在活性污泥与污水接触的初期,就会出现很高的BOD5去除率,这是由于污水中的有机颗粒和胶体被絮凝和吸附在微生物表面,从而被去除所致。但是,这种吸附作用仅对污水中的悬浮物和胶体起作用,对溶解性有机物则不起作用。因此主要靠活性污泥的这种吸附作用去除BOD5的污水处理工艺,其出水中残余的BOD5仍然很高,属于部分净化。对于非溶解性的有机物,微生物必须先将其吸附在表面,然后才能靠生物酶的作用对其水解和吸收,从这种意义来讲保证活性污泥具有较高的吸附性能是很有必要的。活性污泥中的微生物在有氧的条件下,将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。在合成代谢与分解代谢过程中,溶解性有机物(如低分子有机酸等)直接进入细胞内部被利用,而非溶解有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被胞外酶水解后进入细胞内部被利用。由此可见,微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物是无害的稳定物质,因此,可以使处理后污水中的残余BOD5浓度很低。在二沉池以后增设滤池,对二沉池出水进一步过滤。在进一步降低SS负荷同时,亦可进一步降低BOD5,使得出水BOD5保持在10mg/L以下。但是要满足硝化要求时,污水处理系统必须有足够的泥龄,因而污泥负荷不能太高,这样也使得出水BOD5浓度较低。也就是说,设计BOD5去除率不单对单项污染物去除率的要求有关,也与污染物去除的总体要求有关。C、化学需氧量(COD)的去除污水中COD去除原理与BOD5基本相同,但COD去除率取决于原污水可生化性,它与污水的组成有关。对于那些主要以生活污水为主的污水,其BOD5/COD比值往往接近0.5甚至大于0.5,其污水的可生化性较好,出水中COD值可以控制在较低的水平。D、氮(N)的去除氮是蛋白质不可缺少的组成部分,因此广泛存在于污水中。在污水中,氮以NH3-N及有机氮的形式存在,这两种形式的氮合在一起称为凯氏氮,用TKN表示。而污水中的NO2--N和NO3--N量很少。氮也是构成微生物的元素之一,一部分进入细胞体内的氮将随剩余污泥一起从水中去除,这部分氮量占所去除BOD5的5%。在有机物被氧化的同时,污水中的有机氮也被氧化成氨氮,并且在溶解氧充足、泥龄足够长的情况下被进一步氧化成硝酸盐。因为氮在水体中是藻类生长所需的营养物质,容易引起水体的富营养化,因此氮是污水处理厂出水的控制指标之一。脱氮菌在缺氧条件下可以利用硝酸盐NO3--N中的氧作为电子受体,氧化有机物,将硝酸盐中的氮还原成氮气N2,从而完成污水的脱氮过程。由此可见,要达到生物脱氮的目的,完成硝化是先决条件。因为硝化菌属于自养菌,其比生长率μs明显小于异养菌的比生长率μh,生物脱氮系统维持硝化的必要条件μs≥μh即系统必须维持在较低的污泥负荷条件下运行,使得系统的泥龄大于维持硝化所需的必要的最小泥龄。根据大量的试验数据和运转实例,设计污泥负荷≤0.18kgBOD5/kgMLSS·d时,就可以达到硝化及反硝化的目的。氮主要以NH3-N及有机氮形态存在,硝酸盐氮NOX-N(包括NO2--N和NO3--N)几乎为零。生物脱氮是利用自然界氮的循环原理,采用人工方法予以控制。首先,污水中有机氮在好氧的条件下转成氨氮,而后在硝化菌作用下变成硝酸盐氮,随后在缺氧条件下,由反硝化菌的作用,并有外加碳源提供能量,使硝酸盐氮变成氮气逸出,整个生物脱氮过程就是氮的氧化还原反应,反应能量从有机物中获取。E、磷(P)的去除污水除磷主要有生物除磷和化学除磷两大类。本项目生活污水采用生物除磷为主,若本项目进水磷含量偏高,需辅以化学除磷作为补充,以确保出水磷浓度满足排放标准的要求,并尽可能地减少加药量,降低处理成本。F、消毒处理采用紫外线消毒处理工艺,紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡,达到杀菌消毒的效果。紫外线消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上,利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水,将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死。具体工艺流程如下所示。图2.3-7传统A2O+BAF模式工艺流程示意图A2/O+BAF工艺具有以下特点:a.缺氧、厌氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能,污染物去除效率高,运行稳定;b.该工艺流程较为复杂,总的水力停留时间较同类其他工艺短;c.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,污泥沉降性能好,不会发生污泥膨胀;d.污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;e.采用微孔曝气器曝气,充氧效率高,污水处理的电耗省;f.曝气生物滤池占地小、出水效果较好,但对进水水质要求也高(需要较强的预处理)、内部滤料易板结堵塞,滤料也容易流失;g.曝气生物滤池一般普遍适合小规模,池面积不大于100m2,一般70-80m2,对于大水量需要多个滤池并联,运行管理非常麻烦。h.工程投资较大。②A2O+MBR工艺MBR又称膜生物反应器,是一种由活性污泥法与MBR膜分离技术相结合的新型水处理技术,利用膜分离装置代替传统工艺中的二沉池和三级处理工艺。A2O+MBR工艺是MBR工艺的一种,利用MBR装置代替A2O传统工艺中的二沉池和深度处理工艺。污水通过管网进入厂区后,依次经过粗格栅、细格栅、沉砂池。从沉砂池出来的污水经提升泵房进入1mm超细格栅后进入A2/O生物池。为使功能分区更加明确,以减少返混现象,根据生物处理的工艺要求,建有四个生物反应区,分为厌氧区(除磷)、缺氧区(反硝化池)、好氧区(硝化池),各区之间通过潜水推进器来循环混合液。生物池出水进入MBR膜池,该MBR膜池主要为好氧状态,其在传统的悬浮生长活性污泥处理系统中采用低压膜进行固/液分离从而代替传统的二沉池。与传统二沉池相比,其最大的优势在于:固液分离的效果不依赖混合液悬浮固体的浓度或者其沉降特性。因此,膜—生物反应器(MBR)可以维持很高的MLSS,它利用膜的特性,使活性污泥不随出水流失,在生化池中形成8000-12000mg/L超高浓度的活性污泥浓度,使污染物分解彻底,因此出水水质良好、稳定,出水细菌、悬浮物和浊度接近于零。生活污水处理后可直接达标排放,在污水处理方面具有传统工艺不具备的优点。具体工艺流程如下所示。图2.3-8A2O+MBR模式工艺流程示意图A2O+MBR工艺对各污染物的去除原理和上述A2O+BAF机理类似。A2O+MBR工艺具有以下特点:A.缺氧、厌氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能,总水力停留时间低;B.

投标 / 标书制作要点(原创)

本污泥处理服务 在线监测设备安装服务 环境影响报告书编制服务 防沙治沙措施服务 环境影响评价服务 污水处理服务涉及「招标采购公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理:17551026086