污水收集及处理设施提标改造招标采购公告(2026)
渭南市生态环境局华州分局关于2026年5月7日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示
索引号
1161050043696082XR/2026-003478
发布时间
2026-05-07 14:38
来源
生态环境分局
摘要
渭南市生态环境局华州分局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出批复决定,现公示华州区高塘镇污水收集及处理设施提标改造项目环境影响报告表基本情况,公示期为2026年5月7日 - 2026年5月12日,公众可提交书面意见,申请人、利害关系人...
来源:生态环境分局
发布时间:2026-05-07 14:38
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根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性,现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示,公示期为2026年5月7日—2026年5月12日(5个工作日)。公众可以以信函、传真等方式提交书面意见。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系电话:0913-4728963 传真:0913-4729090
通讯地址:华州区古郑路渭南市生态环境局华州分局
邮政编码:714100邮箱:HZhbj714100@163.com
序号
项目名称
建设地点
建设单位
环评单位
项目概况
主要环境影响及对策措施
公众参与情况
1
华州区高塘镇污水收集及处理设施提标改造项目
渭南市华州区高塘镇
渭南市华州区高塘镇人民政府
陕西宇宸环境技术咨询有限公司
项目位于陕西省渭南市华州区高塘镇。本项目对高塘镇腰村、柿村、南堡村、北村、朱张村、荷塘社区污水管网及镇区污水处理设施进行改造(扩建现有污水处理厂,在厂中新建一座500m3/d污水处理站,全厂设计处理能力由500m3/d提升至1000m3/d),配套完成给水管网、路面恢复等工程。新建的500m3/d污水处理站在现有污水处理系统的基础上,依托现有调节池、进出水口及在线监测仪表,新建两套相同的250m3/d生化处理一体化设备(厌氧池+缺氧池+好氧池+沉淀池)、一套500m3/d混凝沉淀及消毒一体化设备(混凝槽+絮凝槽+沉淀池+中间水池+消毒池),新增提升泵、混凝沉淀器、多介质过滤器等工艺设备,改造厂区管线、供配电系统及自动控制系统。项目总投资4544.52万元,其中环保投3188.59万元,占总投资的70.16%。
华州区高塘镇污水收集及处理设施提标改造项目.pdf
报告表类项目,未开展公众参与调查。
网络编辑:生态环境分局
目录一、建设项目基本情况二、建设项目工程分析三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准四、主要环境影响和保护措施五、环境保护措施监督检查清单六、结论附表附图:附图1项目地理位置图附图2项目四邻关系及环境保护目标分布图附图3地表水环境质量补充监测点位布置及评价预测范围图附图4污水管网整体布置图附图5污水处理站平面布置图附件:附件1委托书附件2可研批复及初设批复附件3土地资料附件4现有项目环评批复附件5入河排污口设置批复附件6现有项目竣工环保验收意见附件7废水自动监测系统申请及验收资料附件8突发环境事件应急预案备案表附件9排污许可证正本附件10委托运营合同附件11危废处置协议及污泥处置协议附件12地表水环境质量现状补充监测报告附件13生态环境管控单元对照分析报告一、建设项目基本情况建设项目名称华州区高塘镇污水收集及处理设施提标改造项目项目代码2501-610521-04-01-981515建设单位联系人郭星联系方式17792489670建设地点陕西省渭南市华州区高塘镇地理坐标(109度38分16.201秒,34度24分56.992秒)国民经济D行业类别其4620污水处理及再生利用建设项目行业类别四十三、污水处理及其再生利用462(新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的)建设性质新建(迁建)改建扩建技术改造建设项目申报情形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重大变动重新报批项目项目审批(核准/备案)部门(选填)渭南市华州区行政审批服务局项目审批(核准/备案)文号(选填)/总投资(万元)4544.52环保投资(万元)3188.59环保投资占比(%)70.16施工工期12个月是否开工建设否是:用地(用海)面积(m2)/表1.1专项评价设置判定一览表专项评价类别设置原则项目情况是否设置大气排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目项目废气主要为恶臭气体氨与硫化氢,无二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气否专项评价设置地表水新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理厂项目属于新增废水直排的污水集中处理厂是情况环境风险有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目项目环境风险物质为废机油,储存量很小,未超过临界量否生态取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目项目不涉及取水口否海洋直接向海排放污染物的海洋工程建设项目项目不属于海洋工程建设项目否因此,本项目设置地表水专项评价。规划情况无规划环境影响评价情况无规划及规划环境影响评价符合性分析无其他符合性分析1.与产业政策符合性分析本项目为城乡污水处理项目,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类(“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“3、城镇污水垃圾处理”)产业;不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》(陕发改产业〔2007〕97号)中限制投资类产业;不属于《市场准入负面清单(2022年版)》中禁止准入范畴。项目符合国家产业政策,并已取得同意项目实施的可行性研究报告批复(渭华行审V发〔2025〕2号)及初步设计批复(渭华行审V发〔2025〕67号),项目代码:2501-610521-04-01-981515,同意项目实施的相关文件具体内容见附件2。2.选址可行性分析①污水处理厂选址分析根据《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012)的相关要求,城镇污水处理厂(站)选址应符合城镇(区)总体规划和排水工程专业规划的要求并应满足《室外排水设计标准》(GB50014-2021)的规定。项目位于渭南市华州区高塘镇,占地面积1490.33m2,本次扩建项目在现有厂区内建设,用地类型为建设用地,详见附件3。根据《室外排水设计标准》(GB50014-2021)中7.2厂址选择与总体布置章节中污水处理厂(站)建设选址要求如下:表1.2本项目与《室外排水设计标准》相关要求符合性对比一览表序号选址要求污水处理站拟扩建地块情况本项目符合性1便于污水收集和处理再生后回用和安全排放本项目位于高塘镇整体生活污水收集管网下游端,便于进行污水收集;本项目污水与原有厂区污水共同处理达标后排入西侧赤水河河道内,厂中心距赤水河河道约100m,便于污水排放。符合2便于污泥集中处理和处置本项目所在地交通便利,便于进符合行污泥处置。3有良好的工程地质条件本项目工程地质条件良好,并已经过现有项目建设证实。符合4在城镇夏季主导风向的下风侧华州区高塘镇夏季主导风向为东北风,本项目位于高塘镇西南下风侧。符合5少拆迁、少占地,根据环境影响评价要求,有一定卫生防护距离本项目利用现有高塘镇生活污水处理工程的备用地,不涉及住户拆迁;本项目距离各类环境保护目标均较远,仅有少量大气环境保护目标。符合6有扩建的可能本项目即为高塘镇生活污水处理厂的扩建工程,且高塘镇生活污水处理工程审批建设用地共8.02亩,现有项目占地2410.5m2,本项目占地1490.33m2,仍存在扩建可能。符合7厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的排水条件根据设计资料,项目所在地块不受洪涝灾害影响;污水处理站具有良好的排水条件,并已经过现有建设项目多年运行情况证实。符合8有方便的交通、运输和水电条件项目周边有通村道路及公路,交通便利,周围区域水电齐全。符合②污水处理管网选址分析经现场调查,本项目管网沿线主要沿镇上现有道路铺设,管网沿线分布有集镇住户,管道临时占地类型为农用地及建设用地,污水管网占地不属于基本农田保护区。管网敷设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、军事管理区、水源保护区等敏感区域,无重大环境制约因素。综上所述,项目选址符合要求。3.与生态环境分区管控的符合性分析与《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(渭政发〔2021〕35号)的符合性分析根据《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)》中环评文件规范化要求: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。A“一图”:指规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(渭政发〔2021〕35号)中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知,项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的一般管控单元,项目所在生态环境管控单元分布示意图的位置如图1.1所示:图1.1项目所在生态环境管控单元位置图B“一表”:指项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。本项目与环境管控单元的符合性分析如表1.3所示:表1.3本项目与环境管控单元符合性分析管控单元名称单元要素属性管控要素分类管控要求本项目情况符合性渭南市生态环境管控单元分布示意图109u东100东城市4西安市洛南1000东110”图例地市省界河流优先保护单元@区县市界水域重点管控单元O乡镇县界一股管控单元制图单位:渭南市区域空间生态环境评价工作协调小组办公室2021年11月陕西省渭南市华州区一般管控单元无空间布局约束(1)执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”;(2)执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“4.3江河湖库岸线优先保护区的空间布局约束”;(3)执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.7农用地污染风险重点管控区的空间布局约束”;(4)执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.14江河湖库岸线重点管控区的空间布局约束”;(5)执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“6.1一般管控单元的总体要求”。(1)本项目用地为建设用地,不破坏、占用耕地,运营期谁是全部为地上设施,不会造成土壤污染。(2)本项目为城镇生活污水处理项目,从长久看对环境保护目标实现有积极作用。(3)本项目施工期严格限制施工活动范围,不破坏周边的基本农田;运营期设施全部为地上设施,不涉及土壤污染。(4)本项目排污口位置设置在赤水河,不属于各类保护水域,不属于需控制开发利用强度划定的岸线控制利用区;本项目为城镇生活污水处理项目,对减少面源污染、生活污水散排现象有积极作用,从长久看对赤水河水体有正向作用。(5)本项目不涉及。无污染物排放管控执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.7农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。本项目为城镇污水处理项目,不属于涉重金属行业,不排放颗粒物和镉等重点重金属。无环境风险防控执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.7农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。本项目不涉及。无资源开发效率要求执行本清单渭南市生态环境要素分区准入要求中“5.13高污染燃料禁燃区的资源开发效率要求”;本项目不涉及。C“一说明”:指依据“一图”和“一表”结果,论证规划或建设项目符合性的说明。根据上述分析,项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(渭政发〔2021〕35号)相关要求。本项目“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析见表1.4。表1.4本项目“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析一览表“三线一单”生态环境分区管控本项目情况符合性生态保护红线根据生态环境管控单元分布示意图可知,本项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的一般管控单元,不在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,不触及生态保护红线。符合环境质量底线根据陕西省生态环境厅办公室公布的渭南市2024年环境空气质量状况,渭南市华州区属于不达标区域;本项目环境影响分析结果显示,本项目对周围环境的影响是可以接受的,固废得到综合利用或妥善处置。项目采取了有效的污染防治措施,不会改变区域环境质量功能区划,符合环境质量底线要求。符合资源利用上线项目运营期用水主要是绿化用水,用水量较小;能源采用清洁能源电能,不触及资源利用上线。符合环境准入负面清单本项目符合国家和地方的产业政策,不在《市场准入负面清单(2022年版)》中禁止准入及许可准入事项之列。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(渭政发〔2021〕35号),本项目符合渭南市生态环境准入清单。符合4.与其他相关符合性分析项目与其他相关环境保护及管理政策符合性分析见下表。表1.5项目与其他相关环境保护及管理政策政策符合性分析名称内容本项目符合性《陕西省黄河流域生态环境保护规划》合理布局污水处理设施,着力提升污水处理厂超负荷运行地区的污水处理能力,加大污水污泥处理设施密闭收集力度,采取除臭设施,防治恶臭污染。本项目的实施会扩大高塘镇生活污水收集范围,增加污水处理站的处理能力;调节池、格栅、生化处理池、污泥浓缩池、污泥贮存间均密闭,设置集气管道,收集后的废气经光氧催化氧化+活性炭吸附处理后高空排放。符合推广污泥集中焚烧无害化处理和资源化利用,取缔非法污泥堆放点。到2025年,地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%以上,其他市县达到80%以上。本项目产生的污泥脱水后采用密闭车辆运输污泥运至有资质单位处置。《陕西省“十四五”生态环境保护规划》全面推进城镇生活污水治理。加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造,完善城镇污水处理厂运营管理机制,新建污水处理设施配套管网应同步设计、同步建设、同步投运,积极探索“厂网一体化”运营机制。本项目为城镇污水处理设施的提标改造项目,对高塘镇生活污水治理有积极作用;项目提标改造与配套管网已进行同步设计,后续将同步建设、同步投运。符合加强扬尘精细化管理。建立扬尘污染源清单,实现扬尘污染源动态管理,构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工,渣土车实施硬覆盖与全密闭运输。本项目施工期建立扬尘污染源清单,渣土车实施硬覆盖与全密闭运输。综合治理恶臭污染,垃圾、污水集中式污染物处理设施等加大密闭收集力度。因地制宜采取除臭措施。本项目恶臭气体采用密闭收集后,经光氧催化氧化+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。《渭南市“十四五”生态环境保护规划》构建生态环境分区管控体系,强化各单元生态环境管控要求,落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。本项目符合渭南市人民政府《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。符合开展入河排污口整治。以黄河干流及主要支流为重点,持续开展入河排污口整治,通过核查、监测溯源,规范化管理,保障黄河水生态环境安全。本项目不更改或新增入河排污口,现有入河排污口符合相关规范。《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》完善城镇污水收集配套管网和乡村排水管网设施,提升城镇生活污水处理能力,城市和县城污水处理率分别达到97%、88%。本项目新建污水收集管网43654m,扩大了高塘镇生活污水收集范围;本次扩建污水处理设施,提升了高塘镇生活污水处理能力。符合《陕西省水资源保护规划》在饮用水源保护区、水功能一级区划中的保护区等禁止排污口设置。本项目入河排污口不在饮用水源保护区、水功能一级区划中的保护区,不属于禁止排污的区域。符合《全国水资源保护规划》禁止设置排污水域。禁止设置排污水域为饮用水水源地保护区、跨流域调水水源地及其输水干线、自然保护区、风景名胜区、国家主体功能区划中禁止排入污染物的水域或水功能保护要求很高的水域。本项目入河排污口位置不属于禁止排污的区域。符合《“十四五”强化城镇污水处理设施项,本项目建设提升高塘镇符合城镇污水处理及资源化利用发展规划》提升处理能力。现有污水处理能力不能满足需求的城市和县城,要加快补齐处理能力缺口。新城区配合城市开发同步推进污水收集处理设施建设。大中型城市污水处理设施建设规模可适度前。黄河干流沿线城市实现生活污水集中处理能力全覆盖。生活污水处理能力,处理规模提升为1000m3/d,满足高塘镇的生活污水处理要求。《渭南市华州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提升乡村人居环境品质。深入开展农村人居环境整治工程,全方位推进农村人居环境整治。梯次推进农村生活污水治理,实施农村生活污水处理工程,基本实现村庄污水集中治理全覆盖,消除农村黑臭水体。本项目对高塘镇污水处理厂进行扩建,并配套铺设高塘镇腰村、柿村、南堡村、北村、朱张村、荷塘社区的排水管网,基本实现镇内村庄污水治理全覆盖,强化河岸污染源治理。符合强化岸上污染源治理。推进“排污体-入河排污口-排污管线-污染源”全链条管理。《渭南市华州区秦岭生态环境保护实施方案》持续推进秦岭华州段入河排污口排查工作,对现有登记的入河排污口进行规范化标准化改造,设置标识牌、缓冲堰板等;未经审批登记的非法排污口,应当全部取缔、封堵;对饮用水水源保护区、自然保护区等的入河排污口要全部拆除关闭。本项目的入河排污口经过审批,属于合法排污口,且入河口位置不在饮用水水源保护区、自然保护区等。符合在秦岭华州段,严格执行重点水污染物排放总量控制制度,……,大力推进秦岭华州段污水处理厂水质提标改造工程建设,提升水污染防治水平。本项目对重点水污染物化学需氧量、氨氮、总磷、总氮进行总量控制。项目出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中A标准。加大秦岭华州段农村生活污水处理设施、污水管网、污水资源化利用和污泥处置等建设投资力度,结合实际,建立污水集中或分散处理设施,做到污水应收尽收、有效处理。本项目对涉及秦岭保护区华州段的部分高塘镇村落(腰村)进行污水管网建设,强化保护区村落生活污水有效处理。《渭南市华州区国土空间总体规划(2021-2035年)》推进村庄人居环境整治,从农村厕所改革、生活污水治理、生活垃圾治理、村容村貌等方面全面提升村庄人居环境。本项目对高塘镇污水处理厂进行扩建,并配套铺设高塘镇腰村、柿村、南堡村、北村、朱张村、荷塘社区的排水管网,全面提升高塘镇生活污水处理效能。符合《陕西省人民政府关于深化大气污染治理推进实现“十四五”空气质量目标的实施意见》加强恶臭异味污染治理。开展恶臭异味扰民问题排查整治。投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统。本项目为生活污水处置项目,有助于对恶臭异味污染治理。符合《渭南市深化大气污染治理推进实现“十四五”空气质量目标的实施方案》加强恶臭异味污染治理。持续开展恶臭异味扰民问题排查整治。对投诉集中的工业园区、重点企业要安装运行在线监测系统,着力解决群众“家门口”的恶臭异味扰民问题,有效保障人民群众的合法环境权益,积极回应人民群众关切,不断提升获得感和满意度。本项目为生活污水处置项目,有助于对恶臭异味污染治理。符合渭南市人民政府关于印发《环境空气质量限期达标规划(2023-2030年)》的通知(渭政发〔2023〕18号)(二)优化调整产业结构。1.严格环境准入。摸清全市重污染行业产能分布格局及产能利用率现状,严控“两高”行业新增产能、实施重污染行业产能总量控制、严防产能过剩。严格落实产业政策、“三线一单”规划环评能耗双控、产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物倍量削减等要求。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能,合理控制煤制油气产能规模,严控新增炼油产能。本项目符合产业政策、“三线一单”等要求,不属于严禁新增产能行业。符合二、建设项目工程分析建设内容1.项目由来为深入贯彻落实国家关于生态文明建设与乡村振兴的战略部署,积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,切实解决渭南市华州区高塘镇在快速发展过程中面临的水环境污染与基础设施短板问题,提升区域人居环境质量,保障渭河流域水生态安全,特实施“华州区高塘镇污水收集及处理设施提标改造项目”。高塘镇作为华州区西南部的经济文化中心和渭华起义红色旅游圣地,近年来社会经济持续发展,镇区及周边行政村人口聚**与生活水平不断提升。然而,与之配套的污水收集与处理基础设施已显滞后。现有镇区污水处理站设计处理能力仅为500m3/d,且服务范围有限,仅能覆盖镇区、南堡村、北村等部分区域。随着腰村、柿村、朱张村等行政村的发展,以及渭华起义纪念馆等公共设施的排水需求增加,区域污水产生量已接近甚至超过现有处理能力,大量生活污水未经有效处理或收集不全即可能排入环境,对当地地下水、土壤及最终受纳水体赤水河及涧峪河构成潜在污染威胁,制约了城镇的可持续发展与人居环境改善。腰村、柿村、朱张村等部分村庄的无排水管网体系;已有排水管网的南堡村、北村也不完善,南堡村现有的小型生活污水处理站无法满足南堡村的整体处理需求,且存在一定的雨污合流或管网老化渗漏现象,既降低了污水收集效率,也影响了污水处理设施的稳定运行效能。为从根本上改变这一状况,补齐生态环境基础设施短板,实施覆盖更广、标准更高、效能更好的污水收集与处理系统提标改造工程,已成为一项迫在眉睫的民生工程和环保工程。本项目旨在通过对高塘镇腰村、柿村、南堡村、北村、朱张村、荷塘社区六个行政村(社区)的污水收集管网进行系统性新建与改造,并对镇区污水处理站进行扩容升级,强化镇内村落生活污水有效处理,全面提升高塘镇生活污水处理效能。本次排水管网的建设不纳入南堡村现有的排水管网体系及污水处理站工程,接入北村现有的排水管网。根据本项目设计资料,本项目各分段工程规模及日污水量统计见表2.1。表2.1项目各分段工程规模及日污水量统计表位置排水工程给水工程收纳区现收纳区设最高日污(m)(m)状人口计人口水量(m3/d)南堡村、北村、荷塘社区段779677988188567.434114/1287134293.0017951朱张村段腰村、柿村段(含渭华起义纪念馆,部分南堡村)215892004753205594234.95合计43654278431439615124895.38经以上各村收集最高日排水量合计895.38m³/d,现有污水处理厂500m3/d,因此本次需设计扩建一座污水处理能力500m3/d的污水处理站,扩建后全厂污水处理能力1000m3/d,以满足排污要求。2.建设项目概况项目名称:华州区高塘镇污水收集及处理设施提标改造项目;建设单位:渭南市华州区高塘镇人民政府;建设地点:陕西省渭南市华州区高塘镇,项目具体地理位置见附图1;建设性质:扩建;用地性质:建设用地;投资金额:总投资4544.52万元,其中环保投资3188.59万元,项目资金来源为地方财政配套资金和地方专项债券资金;四邻关系:污水处理厂南侧、西侧、北侧为农田,东侧为道路,项目具体四邻关系见附图2。3.建设内容本项目对高塘镇腰村、柿村、南堡村、北村、朱张村、荷塘社区污水管网及镇区污水处理设施进行改造(扩建现有污水处理厂,在厂中新建一座500m3/d污水处理站,全厂设计处理能力由500m3/d提升至1000m3/d),配套完成给水管网、路面恢复等工程。排水管网铺设位置见附图4,扩建污水处理厂平面布置见附图5。新建的500m3/d污水处理站在现有污水处理系统的基础上,依托现有调节池、进出水口及在线监测仪表,新建两套相同的250m3/d生化处理一体化设备(厌氧池+缺氧池+好氧池+沉淀池)、一套500m3/d混凝沉淀及消毒一体化设备(混凝槽+絮凝槽+沉淀池+中间水池+消毒池),新增提升泵、混凝沉淀器、多介质过滤器等工艺设备,改造厂区管线、供配电系统及自动控制系统。本项目具体项目组成及其与现有工程的依托关系如表2.2所示:表2.2本项目建设内容一览表项目类别项目名称建设内容备注主体工程给排水管网对高塘镇腰村、柿村、南堡村、北村、朱张村、荷塘社区的污水管网进行改造,配套完成给水管网。共设新建计排水管(HDPE双壁波纹管)43654m,共设计给水管(PE管)27843m。污水预处理单元依托现有进水管道及格栅调节池。依托现有提升泵房新增污水提升泵3台,2用1备。新建生化处理单元生化处理单元设置两套一体化生化处理设备,处理规模各250m3/d,每套设施占地面积82m2。新建深度处理单元深度处理单元设置混凝反应与污水消毒一体化处理设备,处理规模500m3/d,设施占地面积46m2。新建深度处理单元设置多介质过滤器对污水进一步过滤。新建出水单元依托现有出水泵房及出水管道。依托现有污泥处置单元依托现有污泥暂存间。依托现有新建压滤机,用于压滤本项目产生污泥。新建辅助工程办公区依托现有办公区域。依托现有进出水在线监测设施依托现有进出口在线监测仪表。依托现有综合设备间新建综合设备间,用于辅助污水处理运行,加药系统等部分污水处理设施系统位于综合设备间内,占地面积121.66m2。新建公用工程给水依托厂区现有供水管网。依托现有排水本项目雨水散排;生活污水经化粪池处理后进入污水处理设施,与厂区收纳污水一同处理达标后排入赤水河。依托现有供电依托现有供电线路。依托现有供热制冷依托现有供热制冷设施。依托现有环保工程废气建设一套光催化氧化+活性炭吸附除臭设施,一根15m高排气筒。新建废水污水经处理达标后通过现有出水管道排入赤水河;污泥压滤废水返回调节池,进入污水处理设施,处理达标后排放;不新增生活污水排放。依托现有噪声扩建项目采用低噪声设备、隔声、减振、室内布置、水下布置等措施。新建固废新建压滤机,用于扩建项目的污泥压滤;栅渣、脱水污泥外运至有资质单位集中处置。新建废包装暂存于一般固废储存区,定期由厂区回收。检测废液、废试剂瓶、废活性炭、废灯管委托有资质单位处置。依托现有站内生活垃圾分类收集,定期交由当地环卫部门清运。环境风险综合设备间重点防渗,污水各池体一般防渗,厂区其余地面除绿化面积外简单防渗,应急物资等。新建序号设备名称数量规格备注1提升泵3台,2用1备Q=12m3/h,H=15m,N=1.5kW新增2生化处理一体化设备2台250m3/d,规格:罐体尺寸:19.5×3.0×4.0m,包括厌氧池、缺氧新增池、好氧池、沉淀池,主体采用8mm压型钢板制作,池内填装生物填料;曝气器1套。3缺氧池搅拌机4台N=1.1kW新增4好氧池消化液回流泵4台,2用2备Q=35m3/h,H=7m,N=2.2kW新增5混凝沉淀及消毒一体化设备1台500m3/d,规格:罐体尺寸:11.0×3.0×4.0m,包括混凝槽、絮凝槽、沉淀器、中间水池及消毒池,主体采用8mm压型钢板制作,包括斜管填料1套。新增6混凝池搅拌机2台N=1.1kW新增7好氧池鼓风机3台,2用1备Q=3.18m3/min,压力0.04Mpa,N=3.68kW新增8沉淀池排泥泵1台Q=15m3/h,H=10m,N=1.5kW新增9中间水池提升泵2台,1用1备Q=25m3/h,H=15m,N=3kW新增10消毒池反冲洗泵2台,1用1备Q=40m3/h,H=15m,N=4kW新增11多介质过滤器2台,1用1备Q=21m3/h,L=2.0m,H=2.4m新增12PAC、PAM加药装置2套配套溶药箱500LPE,搅拌机0.55kW,2台计量泵Q=40L/h,0.37kW。新增13碳源加药装置1套配套溶药箱500LPE,搅拌机0.55kW,2台计量泵Q=40L/h,0.37kW。新增14次氯酸钠加药装置1套配套溶药箱500LPE,2台计量泵Q=40L/h,0.37kW。新增15生化处理设施污泥泵2台Q=25m3/h,H=10m,N=1.5kW新增16废气风机1台Q=2500m3/h新增17除臭装置1套光催化氧化+活性炭吸附,活性炭装填量200kg新增18污泥脱水机1台过滤面积60m2,N=2.2kW新增5.主要原辅材料(1)原辅材料消耗量根据污水处理工艺、污泥处理方式,主要消耗的原料有污水絮凝过程投加的絮凝剂PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺),污水消毒过程中使用的次氯酸钠,本项目主要原辅材料如表2.4所示:表2.4本项目主要原辅材料原辅材料名称用量(t/a)最大贮存量形态来源(kg)助凝剂PAC10.4100粉状外购0.3280粉状外购10%次氯酸钠4250液体外购混凝剂PAM注:因本项目与现有项目用药工艺基本相同,本项目用量参考现有项目年实际用量并折算为满负荷运行工况(现有项目年处理污水量约为设计污水处理量的25%)。名称主要成分理化性质助凝剂PAC聚丙烯酰胺极易溶于水的线性高分子聚合物,不溶于苯、乙醇、乙醚等一般有机物,具有吸湿性。热稳定性较好,在150℃以上易分解。无毒。混凝剂PAM聚合氯化铝水溶性无机高分子聚合物,具有吸附、凝聚、沉淀等性能。稳定性差,有腐蚀性,加热至110℃以上时分解,放出氯化氢气体。无毒。10%次氯酸钠NaClO微黄色液体,有似氯气的气味,熔点-6℃,沸点102.2℃,密度1.1g/cm3,溶于水。与有机物、日光接触发出有毒的氯气,对大多数金属有轻微的腐蚀,与酸接触时散出具有强刺激性和腐蚀性气体。大鼠急性经口LD505800mg/kg,放出的游离氯可引起中毒及皮肤病。6.公辅设施(1)给排水①给水本项目为扩建项目,给水来源依托厂区现有供水管网。②排水经调查,现有项目厂区雨、污分流,雨水散排,生活污水排放经化粪池预处理后排入污水处理系统,处理达标后排入赤水河。本项目不新增生活污水排放,污水处理站排水方式无变化。(2)电力项目用电依托现有供电线路供给。7.土石方项目开挖主要为排水管网及给水管网的管道建设的施工。项目道路破除及管道布置总计挖方量(混凝土块18304.2m3,土方45709.8m3)为64014m3,填方量(全部为土方)43365.9m3,道路破除余方量(混凝土块)为18304.2m3,管道布置余方量(土方)为2343.9m3,合计余方量20648.1m3,余方运至华州区政府指定地点。8.劳动定员及工作制度本项目年工作365天,三班制,每班工作8h,站内不设相关食宿设施,本项目不新增劳动定员,由现有项目人员调配。9.项目平面布置本项目平面布置整体呈矩形,位于现有污水处理站西北侧,项目平面布置图如附图5所示。工艺流程和产排污环节1.设计方案本项目扩建后处理污水收纳范围扩大,对高塘镇腰村、柿村、南堡村、北村、朱张村、荷塘社区位于本次污水管网改造范围内的居民生活污水进行收集;收纳污水性质不变,镇内无工业企业,依然为高塘镇居民生活污水。根据设计文件,本项目进水平均水质见表2.6。本项目出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1中A标准,出水水质标准见表2.7。表2.6污水处理站平均进水水质一览表单位:mg/LCODBOD5SSTNNH3-NTPpH300150150304036-9表2.7污水处理站设计出水水质一览表单位:mg/LCODBOD5SSTNNH3-NTPpH≤6≤10≤15≤1.5(3)≤0.36-9注:括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。2.工艺流程根据设计资料,本项目污水处理站使用“预处理+生物处理+深度处理+消毒”的组合污水处理工艺,具体污水处理工艺流程及产污环节介绍如下:(1)预处理工艺生活污水经管网收集至污水处理站后,先经格栅去除污水中的粗大悬浮物、漂浮物,继而自流进入调节池。经本项目初步设计核算,原有项目预处理工艺已有格栅调节池满足扩容要求,因此本项目预处理工艺使用设施利旧,不再新设置格栅及调节池。(2)生物处理工艺名称进水水质名称出水水质≤30本项目生物处理工艺采用多级生物接触氧化(A2O)技术,在生物接触氧化池内装填一定数量的填料,污水与生物膜广泛接触,利用吸附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过微生物新陈代谢作用,将废水中的有机污染物氧化分解,达到净化目的。多级生物接触氧化(A2O)技术设置双好氧区,好氧区1充分利用微生物处于对数增长期的吸附特性,以低能耗、高负荷、快速的生物吸附和合成为主,能够去除污水中70%~80%的有机物,称为吸附合成期;好氧区2在低负荷下利用微生物的氧化分解作用,对污水中残留的有机物进行氧化分解,称为氧化分解阶段。本项目建设两套相同的一体化生物处理设施,每套设计水量250m3/d,包括厌氧池1座、缺氧池1座、好氧池1座两格、沉淀澄清池1座,池内填装生物处理配套设施。污水经提升后进入生化一体化反应设备,经过缺氧/好氧环境,在微生物硝化和反硝化作用的过程中,实现污染物的降解,使污水中的有机物、氨氮等得以去除。混合液通过最后沉淀池分离作用,最终实现泥水分离。沉淀池污泥一部分回流,一部分排至污泥浓缩罐。(3)深度处理工艺及消毒工艺本项目深度处理工艺采用混凝沉淀技术及多介质过滤技术。生化池出水进入混凝沉淀器,采用搅拌机进行水力搅拌,在混凝槽及絮凝槽投加PAC和PAM作用下发生混凝絮凝反应,出水流经斜管沉淀区中通过斜管进行泥水分离,污泥通过装置底部排泥泵按时间设定周期排入污泥储池,上清液进入中间水池。二沉池出水达标时可选择停止加药、搅拌,来水进入多介质过滤处理单元,进一步过滤水中悬浮物和胶体,确保出水达标。本项目消毒工艺采用次氯酸钠(NaClO)消毒技术。来水进入中间水池后,过滤器提升泵不启动,到达高液位可溢流至消毒池,在消毒池中杀灭污水中的有毒有害病菌,保证出水达标。本项目建设一套一体化深度处理与消毒处理设施,主要设备包括混凝槽1座、絮凝槽1座、沉淀池1座、中间水池1座、消毒池1座,池内填装深度处理及消毒配套设施,设计水量500m3/d。(4)尾水排放本项目污水处理站尾水与现有项目尾水合并进入计量槽,共同排入赤水河。3.产排污环节本项目运营期产污环节如表2.8所示:表2.8本项目运营期生产过程产污环节—览表污染物来源污染物种类处理措施废气污水处理恶臭气体氨、硫化氢收集后经光氧催化氧化+活性炭吸附处置,处理达标后通过15m高排气筒排放。污泥处置恶臭气体氨、硫化氢废水员工生活生活污水生活污水经化粪池预处理后,进入本厂污水处理系统。污水处理污水处理尾水本项目污水处理尾水排入赤水河。噪声污水处理设备噪声采用低噪声设备、隔声、减振、室内布置、水下布置等方式。固体废物一般工业固废废弃包装物厂家回收。栅渣过滤处置后暂存于厂区内污泥暂存间内,定期分类运输至有资质单位处置。污泥脱水处置后暂存于厂区内污泥暂存间内,定期拉运至有资质单位处置。危险废物废机油、废灯管、废活性炭暂存于危废贮存库,定期交有资质单位处置。员工生活生活垃圾采用分类垃圾桶收集,定期交环卫部门处置。本项目工艺流程及产排污环节如图2.1所示:图2.1运营期工艺流程及产污环节图与项目有关的1.现有项目情况介绍现有项目环保手续情况如表2.9所示,具体内容见附件4至附件9。表2.9现有项目环保手续情况一览表原有华州区高塘镇生活污水处理工程项目环境环保手续履行状态污染环境影响评价于2021.4取得批复(渭环华审发〔2021〕3号)问题入河排污口设置于2023.3取得批复(渭环华函〔2023〕12号)竣工环境保护验收于2023.6通过竣工环境保护验收在线监测系统设置及验收于2023.9同意设置(渭环华函〔2023〕85号),2023.9验收并备案生化处理一消毒混凝反应多介质过滤生化处理二新建设施突发环境事件应急预案于2023.7备案,备案编号:610503-2023-15-L于2023.5首次申领排污许可证,许可证编号:116105210160274945001Q现有项目为一座500m3/d污水处理厂,实际排放量103.82m3/d(统计2025年1-8月自动监测数据),主要由污水处理设施及配套设施构成,具体建设情况表2.10现有项目建设情况一览表建设内容m,采用钢筋混凝土结构,内设污水m,采用钢筋混凝土结构,内m,钢筋混凝土结构。m,钢筋混凝土结构。m,采用钢筋混凝土结构。m,采用钢筋混凝土结构。m,采用钢筋混凝土结构。m,采用钢筋混凝土结构,内设石m,采用钢筋混凝土结构。m高排气m。m。m排气筒(DA001)达标排放。m2。排污许可证类别主体工程污水预处理单元提升池1座,规格为2.7×2.2×4.5提升泵2台。格栅调节池1座,规格为8.0×6.1×6.75设机械格栅2台。污水生物处理单元A2O池1座,规格为18.0×5.65×4.5MBR池1座,规格为5.0×5.0×4.5清水池1座,规格为2.2×2.0×4.5集泥井1座,规格为1.6×1.4×4.8深度池处理单元沉淀池1座,规格为5.0×5.0×4.5中间水池1座,规格为2.2×2.0×4.5英砂过滤器2台。污水消毒单元消毒池1座,规格为3.2×1.95×4.5m,采用钢筋混凝土结构。出水单元1座出水提升泵房,钢筋混凝土结构,内设回用水提升泵1台。污泥处理单元污泥池1座,规格为3.2×2.75×4.5污泥脱水机房,框架结构。辅助工程除臭处理单元除臭设施1座,包括光催化氧化、活性炭一体化装置及15筒。加药间加药间1座,框架结构,规格为6.00×5.6×4.5辅助用房内设风机房、配电间、监测设施。框架结构,规格为29.4×8.0×4.5公用工程供水由当地自来水管网供给。排水项目污水处理尾水排入赤水河;项目采用雨污分流制,雨水散排,生活污水经化粪池预处理后汇入站内污水处理设施。供电由高塘镇供电分公司变电站提供。站内设变压器。制冷、供暖采用分体式空调。环保工程废气污水处理厂四周建设围墙,格栅、沉淀池、污泥池置于半地下,污泥池、格栅间等构筑物加盖,恶臭气体集中收集后采用光催化氧化+活性炭一体化装置处理后经15废水污水经处理达标后排入赤水河;污泥压滤废水返回调节池,进入污水处理设施,处理达标后排放;站内生活污水经化粪池处理后排入污水处理设施,处理达标后排放。地下水各构筑物、管线均采取防渗措施。噪声隔声、消声、减振处理,合理设置厂区绿化带。固废栅渣、脱水污泥外运至有资质单位集中处置。废包装厂家回收。化验检测废液、废活性炭、废灯管委托有资质单位处置。站内设垃圾桶收集生活垃圾,定期交由当地环卫部门清运。绿化站内绿化面积为386.303.现有项目设备清单现有项目设备清单见下表:表2.11现有项目设备清单一览表类别设备名称型号/规格数量500m3/d污水处理厂机械格栅1#回转式,间隙20mm,功率0.75kW1机械格栅2#回转式,间隙5mm,功率0.75kW1污水提升泵Q=25m3/h,H=15m,N=1.5kW2调节池空气搅拌装置干管Φ50mm1电磁流量计DN65,N=60W,分体式1超声波液位计量程8米1超声波液位计量程5米4潜水搅拌机QJB2.2/8-320/3-7402微孔曝气头Φ215mm208混合液回流泵Q=50m3/h,H=10m,N=3kW2溶解氧在线监控仪0~20mg/L,数显型3刮泥机直径5m,功率1.1kW。2协管填料Φ80mm25污泥回流泵Q=25m3/h,H=10m,N=1.5kW2MBR膜组件膜材质PVDF,膜框材质304不锈钢1500产水泵Q=25m3/h,H=15m,N=1.5kW2反洗泵Q=20m3/h,H=19m,N=2.2kW2电动阀DN656搅拌机直径420mm,功率1.1kW2排泥泵Q=15m3/h,H=12m,N=1.1kW2提升泵Q=25m3/h,H=25m,N=4kW2消毒池空气搅拌装置干管Φ50mm1反洗提升泵Q=45m3/h,H=25m,N=7.5kW2污泥池空气搅拌装置干管Φ50mm1巴歇尔计量槽设计流量:0~50m3/h1明渠流量计设计:0~50m3/h1COD在线分析仪0~500mg/L2氨氮在线分析仪0~50mg/L2pH在线分析仪pH1~142数采仪/1搅拌风机Q=2.1m3/min,P=49kPa,N=4kW2曝气风机Q=13m3/min,P=49kPa,N=18.5kW2碳源投加装置含1台加药泵Q=40L/h;1个加药桶500L1PAC投加装置含2台加药泵Q=40L/h;1个加药桶500L;1台搅拌器功率0.55kW1PAM投加装置含2台加药泵Q=200L/h;1个加药桶500L;1台搅拌器功率0.55kW1消毒剂制备及投加装置含1台加药泵Q=40L/h;1个加药桶500L1反洗药剂1制备及投加装置含1台加药泵Q=40L/h;1个加药桶100L;1台搅拌器功率0.55kW1反洗药剂2制备及投加装置含1台加药泵Q=40L/h;1个加药桶100L1污泥脱水机过滤面积60m2,N=2.2kW1均质池均质池容积1.5m3均质池搅拌器1功率1.5kW1污泥进泥泵Q=12m3/h,H=60m,N=4kW2石英砂过滤器直径2m2电动阀DN6510电动阀DN202除臭装置/1废气风机P=1500Pa,N=5.5kW1轴流风机0.025kW2轴流风机0.04kW2轴流风机0.06kW2名称消耗量单位性状来源絮凝剂PAC10.4t/a粉状外购助凝剂PAM0.32t/a粉状外购10%次氯酸钠4t/a液体外购注:用量参考年实际用量并折算满负荷运行工况(现有项目年处理污水量约为设计污水处理量的25%)。5.现有项目工艺流程项目工艺流程及产污环节如图2.2所示:废气、噪声、固废图2.2现有污水处理项目工艺流程及产污环节图具体污水处理工艺流程如下:(1)污水预处理生活污水经管道收集至污水格栅间内,主要目的是去除水中所含的大颗粒杂物,以保障后续处理设施及设备的运行安全。格栅所去除的栅渣被收集到螺旋输送机中并通过该设备送出,进行进一步沥干和包装处置。污水站内的污水及处理过程中产生的污泥脱水后滤液一同经站内污水管收集并输送至格栅调节池,与进水一同处理。格栅处理后,污水经提升泵提升至一定高度,进入调节池。在调节池中设置提升泵将污水提升到后级处理段中,起到均化水质和调节水量作用。设置潜水搅拌机充分搅拌池内污水,防止底部出现沉积。(2)污水生化处理调节池出水进入一体化污水生化处理设备,设备使用A2/O+MBR生化处理技术,分为四个功能段,分别为厌氧区、缺氧区、好氧区和MBR区,在释磷、吸磷、硝化和反硝化的过程中,实现污染物的降解,使污水中的有机物、氨氮、磷等得以去除,然后进入好氧MBR段,通过膜分离实现好氧段中较高的污泥浓度,富集优势菌种,在MBR膜的截留下,实现去除大部分COD和氨氮等有机物。膜架底部有专门的擦洗空气管路,气流冲膜组件底部向上喷出,擦洗膜表面,配合混合液错流循环,持续冲刷膜表面,避免了固体颗粒在膜表面的大量沉积。透过液抽吸泵使膜纤维内部保持负压状态,所有颗粒物均被膜截留在混合液中,浓缩后的混合液通过回流泵从膜池系统回到生物池好氧段。系统配备反洗水泵,用来进行膜池的在线清洗,并具有膜反洗功能。(3)污水深度处理污水经生物处理后进入深度处理设施,包括沉淀和过滤。沉淀是通过投加PAC、PAM药剂,使TP、SS达到排放标准;过滤系统滤料采用天然石英砂,支撑介质采用天然鹅卵石,通过反硝化使TN达到排放标准。该过程会产生化学污泥和砂砾。(4)污水消毒污水经深度处理后进入消毒池去除水中大量细菌,消毒药剂采用次氯酸钠溶液,消毒后的出水经排水管道进入赤水河。(5)污泥处置预处理产生的砂、渣固废直接进入污泥脱水机房处理,二级处理的剩余污泥和深度处理的化学污泥进入污泥脱水系统,处置至含水率低于60%后外运垃圾填埋场填埋。该过程会产生污泥压滤废水,压滤水收集加药处理后进入调节池,与进水一同处理。(6)臭气处理预处理、污泥处理过程、生物反应池的臭气均采用构筑物加盖密封收集后引至除臭设施,除臭设施采用“光氧催化氧化+活性炭”一体化装置,处理达标后通过15m高排气筒排放。6.现有项目污染防治措施及污染物排放情况(1)废气项目恶臭气体主要产生和排放点为格栅调节池、生化处理单元、浓缩脱水机房、贮泥池等构筑物,产臭构筑物加盖,负压收集臭气后将其引至“光氧催化氧化+活性炭吸附”装置处理达标后经15m高排气筒(DA001)排放,近年来自行监测结果均达标,现有项目近三次自行监测数据如表2.13所示:表2.13现有项目废气主要污染物放浓度及达标情况一览表监测时间监测点位污染物名称监测结果当日工况设计工况排放速率(kg/h)标准限值(kg/h)是否达标2024.3.26DA001NH31.04×10-3kg/h19.4%5.36×10-34.9kg/h达标H2S1.21×10-4kg/h6.24×10-40.33kg/h达标臭气浓度724/2000达标厂界NH30.07mg/m3/1.5mg/m3达标H2S0.007mg/m3/0.06mg/m3达标臭气浓度17/20达标2025.6.10DA001NH31.00×10-3kg/h13.3%7.52×10-34.9kg/h达标H2S5.19×10-4kg/h3.90×10-30.33kg/h达标臭气浓度74/2000达标厂界NH30.089mg/m3/1.5mg/m3达标H2S0.005mg/m3/0.06mg/m3达标臭气浓度<10/20达标2025.7.30DA001NH38.36×10-4kg/h26.1%3.20×10-34.9kg/h达标H2S6.00×10-4kg/h2.30×10-30.33kg/h达标臭气浓度77/2000达标厂界NH30.089mg/m3/1.5mg/m3达标H2S0.006mg/m3/0.06mg/m3达标臭气浓度<10/20达标根据企业自行监测结果可知,现有项目有组织氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的恶臭污染物排放标准值;浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度限值要求。(2)废水现有项目接纳服务区范围内近期镇区各单位和居民的生活污水、职工生活污水、污泥压滤废水。根据现有项目一年的自动在线监测系统数据(2024.9-2025.8)及手工监测数据,现有项目废水主要污染物排放浓度及达标情况具体见表2.14:表2.14现有项目废水主要污染物放浓度及达标情况一览表时间9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月月流量(m3)224533141893377631543053195230162898200640505097COD(mg/L)3.392.832.294.762.762.472.225.404.853.122.322.23pH7.167.317.487.647.257.867.446.747.116.737.027.47氨氮(mg/L)0.060.020.020.750.160.040.010.590.260.270.390.45总氮(mg/L)0.060.020.020.756.001.786.969.695.5212.09.539.09总磷(mg/L)0.150.030.110.180.120.180.100.200.130.130.180.23悬浮物(mg/L)/////////910/BOD5(mg/L)/////////4.3//注:悬浮物和五日生化需氧量数据为手工监测数据;自动在线监测的各指标为月均值,手工监测指标为多次手工监测中取最大值。由上表可知,现有项目各污染物监测数据均达标,能满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1中A标准的限值要求。(3)噪声项目运营期噪声源主要是鼓风机、提升泵、潜水搅拌机、污泥回流泵等设备运行时产生的噪声,根据噪声源不同采取水下隔声、基础减振、建筑物隔挡等隔声降噪措施。根据企业自行监测结果可知,监测期间四周厂界昼间、夜间噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。(4)固废现有项目运营期间产生的固体废弃物主要有员工产生的生活垃圾,污水处理厂产生的栅渣和污泥,污水处理使用化学试剂产生的废包装,监测设施产生的废酸、废碱,设备维护产生的废机油,臭气处理设施更换产生的废活性炭、废灯管。生活垃圾、废机油、废活性炭产生量参考原有项目设计值,栅渣、污泥产生量参考近三年实际产生量最大值,实验室废液产生量根据现有项目签订的危废处置合同中预估量为3t/a,光催化氧化废气处理设施每年产生0.0025t/a废灯管。综上,现有项目固体废物处置方式及产生量具体见表2.15:表2.15现有项目固体废物处置方式及产生量一览表类别名称产生量处置方式栅渣6.8t/a集中收集外运至有资质单位处置。在污泥脱水间经板框压滤机+自然晾污泥33.2t/a外运有资质单位处置。废包装0.1t/a厂家回收。实验室废液3t/aHW49900-047-49废机油0.1t/a专用容器分类收集于危废贮存库中,HW08900-214-08废灯管定期委托有资质的单位处置。0.0025t/aHW29900-023-290.78t/aHW490.69t/a分类收集,交环卫部门处理。7.自行监测落实情况现有项目自行监测落实情况及与《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020)中要求的自行监测规范对比情况见下表:表2.16厂区现有排放监测情况一览表排放口名称污染物现有项目标准要求是否落编号监测频次频次实DA001废气排放口氨、硫化氢、臭气浓度1次/半年1次/半年厂界氨、硫化氢、臭气浓度1次/半年1次/半年已落实无组织厂内体积浓甲烷1次/年1次/年流量、化学需氧量、氨自动在线自动在线已落实氮监测监测污水进水口总磷、总氮自动在线1次/日已落实监测一般固废晒处置至含水率60%以下,定期收集危险废物废活性炭900-039-049生活垃圾生活垃圾类别废气度最高处废水DW001污水总排口流量、水温、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动在线监测自动在线监测已落实悬浮物、五日生化需氧量、色度、粪大肠杆菌、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油1次/年1次/季度未落实总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅1次/年1次/半年未落实噪声厂界昼间等效声级1次/季度1次/季度已落实夜间等效升级噪声、夜间最大声级现有项目运行方制定了自行监测方案,并定期开展自行监测。自行监测方案废气、噪声、污水进水口自行监测落实情况符合相关规定,污水总排口执行监测频次有误,需对照《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020)中要求进行变更。9.现有工程存在的问题及整改措施根据查阅相关资料及现场实地调查情况,本项目存在问题及整改措施见下表:表2.17现有工程存在问题及整改措施一览表类别已采取的环保措施存在的环保问题“以新带老”整改措施依据环境管理厂区自行监测方案DW001污水总排口污染物手工监测项目监测频次为1次/年执行监测频次有误悬浮物、五日生化需氧量、色度、粪大肠杆菌、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油手工监测频次为1次/季度;总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅手工监测频次为1次/半年。《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020)环境管理/厂区未将现有环评中要求的环境质量监测计划纳入厂区自行监测方案中将环境质量监测计划纳入厂区自行监测方案中。监测种类:地下水环境质量监测,监测频次:每年至少进行一次,监测项目:pH、色度、浑浊度、氯化物、耗氧量、溶解性总固体、挥发酚、硝酸盐、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数。《华州区高塘镇生活污水处理工程项目建设项目环境影响报告表》(现有项目环评)环境管理/现有项目申领的排污许可证自行监测要求章节自行监测频次有误悬浮物、五日生化需氧量、色度、粪大肠杆菌、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油手工监测频次为1次/季度;总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅手工监测频次为1次/半年。《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ978-2018);《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020)环境管理现有项目运营方签订的危险废物处置协议中仅有检测废液项目缺失废活性炭、废灯管、废机油项目签订废活性炭、废灯管、废机油的危险废物处置协议。《华州区高塘镇生活污水处理工程项目建设项目环境影响报告表》(现有项目环评)环境管理设置了危废贮存设施危废暂存间根据现行标准,无“危废暂存间”,设施内无废活性炭贮存分区,危废贮存设施的管理部分未按照现行标准进行应按照现行标准《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)对危废贮存设施进行管理,更名为“危废贮存库”,在设施内增加废活性炭贮存分区。《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)环境管理项目入河排污口批复规模为500m3/d不满足本项目要求应申报新的入河排污申请,以符合本项目扩建要求。渭南市生态环境局华州分局关于准予许可华州区高塘镇生活污水处理工程入河排污口设置的批复(渭环华函[2023]12号)三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准区域环境质量现状1.大气环境(1)基本污染物本项目位于渭南市华州区。根据大气功能区划,本项目所在地为二类功能区,环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准要求。本项目环境空气质量现状评价引用陕西省生态环境厅发布的《环保快报2025年12月及1-12月全省环境质量状况》中渭南市华州区环境空气质量现状数据,环境空气质量评价内容如表3.1所示:表3.12025年渭南市华州区环境空气质量评价表污染物年评价指标现状浓度/(μg/m3)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)标准值/(μg/m3)占标率/%达标情况《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段标准值/(μg/m3)占标率/%达标情况PM10年平均质量浓度617087.14达标60101.67不达标PM2.5年平均质量浓度37.335106.57不达标30124.33不达标SO2年平均质量浓度96015达标6015达标NO2年平均质量浓度284070达标4070达标CO日平均第95百分位浓度1.0425达标425达标O3日最大8小时平均第90百分位浓度15816098.75达标16098.75达标由上述统计结果可以看出,项目所在区域PM2.5年均质量浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类标准限值及《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准限值,PM10年均质量浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类标准限值,超过《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准限值,NO2、SO2年均质量浓度、CO日平均第95百分位浓度、O3第90百分位8小时平均浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类标准限值及《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准限值。因此,本项目所在区域环境空气质量不达标。(2)其他污染物根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染类)》要求,排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时,引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据,无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3d的监测数据。本项目运营期排放的大气特征污染因子为氨与硫化氢,不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物,无需开展现状调查补充监测。2.声环境本项目厂界50m范围内无声环境保护目标,无需开展现状调查。3.地表水环境本项目排污口位于赤水河,赤水河水功能区划分为III类,地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准限值。本项目排污口距下游赤水河入渭断面约14km,本次调查收集了渭南市生态环境局华州分局对赤水河入渭断面2022~2024年连续3年年均监测数据,监测断面水质评价结果情况统计见下表:表3.2赤水河入渭断面水质评价结果统计一览表单位:mg/L时间COD氨氮总磷水质类别达标情况2022100.060.082II达标202312.10.1420.064II达标202412.250.120.07II达标由上表可环境质量标准》地表水现4.生态环境项目用地5.电磁辐射本项目不6.地下水和本项目所知,赤水河入渭(GB3838-20状补充监测内容范围无生态环境属于电磁辐射类土壤环境质量有工艺设施均为断面2022、2002)中III类标准限详见地表水专项保护目标,无需项目,无需开展地上设施,采取23、2024年所有指值,并可达到I评价报告。开展现状调查。现状调查。分区防渗后可切标均达到《地表I类水质要求。断污染途径,防水止土壤、地下水环境污染,无需开展土壤和地下水环境质量现状调查。1.大气环境本项目500m范围内大气环境保护目标见下表:表3.3大气环境保护目标坐标相对厂界保护要求Y距离/m178NE280铁里村0W200《环境空气质量标准》(GB3095-2026)王家崖142NE460二级王家岭0-517S485本项目大气环境保护目标和本项目污水处理站的具体位置关系见附图2。2.声环境本项目50m范围内无声环境保护目标。3.地表水环境根据环境影响因素识别结果,确定了本项目地表水环境保护目标,保护目标信息如表3.4所示:表3.4地表水环境保护目标表相对厂址位置保护要求地表水赤水河W80m(GB3838-2002)III类标准3.地下水环境本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。4.生态环境本项目使用现有项目已规划的二期用地,不新增用地,用地范围内无生态环境保护目标。环境要素保护对象X方位大气环境朱张村256-260457环境保护目标环境要素保护对象《地表水环境质量标准》污染物排放控制标准1.废气项目施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)表1相关限值;运营期有组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值,无组织废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标污染物排放控制标准准》(GB18918-2002)表4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度中二级标准。2.废水项目运营期污水处理站尾水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1中A标准。3.噪声项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定限值;运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。4.固废项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中污泥控制标准;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。综上,本项目污染物排放标准限值要求如表3.5所示:表3.5污染物排放标准限值环境影响时期污染类别执行标准项目标准限值施工期扬尘《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)总悬浮颗粒物拆除、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噪声《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)噪声昼间等效声级70dB(A)夜间等效声级55dB(A)夜间最大声级70dB(A)运营期有组织废气《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)氨4.9kg/h硫化氢0.33kg/h臭气浓度2000无组织废气《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)氨1.5mg/m3硫化氢0.06mg/m3臭气浓度20甲烷厂区浓度最高处1%废水《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)化学需氧量30mg/L悬浮物10mg/L五日生化需氧量6mg/L氨氮1.5(3)mg/L总氮15mg/L总磷0.3mg/LpH6-9色度30倍动植物油1.0mg/L石油类1.0mg/L阴离子表面活性剂0.5mg/L粪大肠菌群数1000个/L总汞0.001mg/L烷基汞不得检出总镉0.01mg/L总铬0.1mg/L六价铬0.05mg/L总砷0.1mg/L总铅0.1mg/L工业噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)噪声昼间等效声级60dB(A)夜间等效声级50dB(A)夜间频发最大声级60dB(A)夜间偶发最大声级65dB(A)注:废水污染物中氨氮项目标准限值括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。总量控制指标根据“十四五”环境保护规划及国务院大气污染防治行动计划第五条第十七款的规定,结合项目工艺及排污特点,建议本项目涉及总量控制指标如下:化学需氧量(COD):5.475t/a;氨氮(NH3-N):0.341t/a。四、主要环境影响和保护措施施工期环境保护措施本项目施工期分为污水处理站与镇内给排水管道施工两部分,期间将会对周围环境产生一定的影响,并会随施工期的结束而消失。污水处理站施工的环境保护目标与本评价中“三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”的环境保护目标相同。镇内给排水管道施工期间将会对周围环境产生一定时间的影响,虽然会随施工期的结束而消失,但本次镇内给排水管道的施工期较长,施工涉及范围较大,且施工位置常涉及居民区,施工涉及敏感点较多,总体对周围环境,尤其是大气环境与声环境有一定影响。因此,结合本项目工程特点,本次评价对给排水管道施工期环境保护目标进行确定,见表4.1:表4.1本项目给排水管道施工期大气环境及声环境保护目标环境要素方位相对距离/m保护要求朱张村保护对象内部/北村保护对象内部/荷塘社区保护对象内部/南堡村保护对象内部/腰村保护对象内部/限值》柿村保护对象内部/(DB61/1078-2017)渭华起义纪念馆NE30渭华干部学院NE30自力希望小学E5高塘中心卫生院S5朱张村保护对象内部/北村保护对象内部/保护对象内部/南堡村保护对象内部/腰村保护对象内部/标准》柿村保护对象内部/(GB12523-2025)渭华起义纪念馆NE30渭华干部学院NE30自力希望小学E5高塘中心卫生院S51.废气施工期废气主要为管沟开挖等土建工程产生的施工扬尘以及运输车辆和施工机械尾气。本项目镇内给排水管道的施工期较长,总体对环境空气有一定影响。保护对象大气环境《施工场界扬尘排放声环境《建筑施工噪声排放荷塘社区(1)施工扬尘①风力扬尘工程施工过程中由于地表植被和表层土壤结构遭到破坏,土质疏松,地表裸露,在2级以上风力作用下会产生扬尘,对下风向的空气造成污染。粉尘污染主要来源于:土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘;施工材料在其装卸、运输、堆放等施工作业过程中,因风力作用将产生扬尘污染;施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。这类扬尘量大小主要取决于风速及地表干湿状况。并且根据同类工程类比资料,施工场地在没有设置围挡等防护措施的情况下,扬尘污染浓度为500-610μg/m3。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素,将对施工场地周边和管道铺设线路两侧一定范围内环境空气质量造成影响。采用类比法对施工期所产生的扬尘进行分析,经查阅资料,不同近距离施工现场扬尘的监测结果见表4.2(监测时风速为2.4m/s)。表4.2施工工地下风向扬尘浓度监测结果距离(m)2050100150200250浓度(mg/m3)1.5030.6020.5910.5120.406从表4.1可以看出,施工场地下风向50m处颗粒物浓度已经低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中规定的颗粒物无组织排放浓度限值(1.0mg/m3);施工期扬尘对环境的影响随着下风向距离的增加而逐渐减少,距离施工场地250m范围内的环境敏感点受到不同程度的影响。通过类比分析可知,项目周边近距离敏感点将受到一定的扬尘污染影响。为减少施工扬尘的影响,评价建议施工期建立施工工地动态管理清单,全面开展标准化施工,严格落实“六个百分之百”等制度;严格落实“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆)要求;组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控;施工区采取设置围挡、临时堆土覆盖、道路洒水等措施,,工地内暂未施工的区域应当覆盖;使用商品混凝土,不使用散装水泥;建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时清运,在场地内堆存的,采用密闭式防尘网遮盖;清理垃圾时,必须用固定容器盛装,或用编织袋装好,统一运往指定堆放地点;组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控;施工结束时,应及时对施工占用场地恢复地面及植被,清理施工现场前,应先洒水,严禁恶意抛撒;拆除临时设施时,应采取有效的扬尘控制措施,尽可能地减少扬尘对环境的污染。0.922②动力扬尘动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。车辆行驶产生扬尘,在完全干燥情况下,可按下列经验公式计算:式中:Q—汽车行驶的扬尘,kg/km·辆;V—汽车速度,km/hr;W—汽车载重量,t;P—道路表面粉尘量,kg/m2。一般当一辆10吨的卡车通过一段1000m的路面时,不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见下表4.3,施工场地洒水抑尘试验结果见表4.4。表4.3不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位:kg/km·辆P0.1kg/m20.2kg/m20.3kg/m20.4kg/m20.5kg/m21.0kg/m25km/h0.02830.04760.06460.08010.09470.159310km/h0.05660.09530.12910.16020.18940.318615km/h0.08500.14290.19370.24030.28410.477820km/h0.11330.19050.25830.32040.37880.6371表4.4施工场地洒水抑尘试验结果距离(m)52050100颗粒物小时平均浓不洒水10.142.891.150.86度(mg/m3)洒水2.011.400.670.60由表4.2可知,在同样路面清洁的情况下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速的情况下,路面清洁度越差,则扬尘量越大。由表4.3可知道,每天对施工场地实施洒水4~5次,可有效地控制施工扬尘,可使扬尘减少70%左右,将颗粒物污染距离缩小到20~50m范围之内。为减少施工车辆对周围环境的影响,评价建议严格渣土运输车辆规范化管理,降低施工车速,尤其在在村庄、学校等区域周边或内部进行运输时,建筑施工工地进出口处进行车辆清洗,对施工场地进行洒水抑尘、及时清理路面尘土等措施。(2)施工机械及运输车辆尾气本项目施工废气污染源主要为施工机械和运输车辆尾气。施工期间燃油机械设备较多,且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆作业时会产生一些废气,其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主,燃油机械在使用V轻质柴油时,燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少,且项目施工机械布设较分散,产生的污染物经自然扩散浓度很小,对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染,评价建议运输车辆禁止超载,不得使用劣质燃料;加强施工车辆管理,选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输车辆,确保其废气排放符合国家有关标准,保证行驶的机动车尾气完全达标,减少机动车辆尾气对大气环境造成污染。经采取以上措施后,施工机械、车辆尾气对周围环境影响较小。2.废水施工期废水主要为施工过程产生的施工废水和生活污水。施工生产废水包括砂石冲洗水,砼养护水、场地冲洗水等,这部分废水主要污染物是SS,基本没有其它污染指标;生活污水主要污染物有COD、BOD5、SS和动植物油等。本次评价要求施工期应采取如下水环境影响控制措施以减少施工期水环境影响:①施工场区设置临时导排沟,将施工生产废水送往采取防渗措施的临时沉淀池收集沉淀,上部清水循环利用或回用于施工场区洒水抑尘,不外排。②生活污水不得随意排放,依托施工时周围村庄现有设施排放及处置。3.噪声施工期噪声来源主要为施工运输车辆的流动噪声、施工机械噪声及设备安装调试产生的噪声。本项目污水处理站施工阶段的施工期较短,且周围50m无敏感点,施工期噪声对周边环境影响较小;镇内给排水管道施工期较长,施工涉及范围较大,施工涉及敏感点较多,对声环境具有一定影响。根据项目施工特点,主要产噪施工机械设备有挖掘机、推土机、装载机、压路机等。这些机械设备的噪声多在81-105dB(A)之间,类比施工工地机械噪声源强及其影响范围见表4.5:表4.5施工机械噪声源强及影响范围一览表施工阶段施工机械源强dB(A)最大超标范围(m)标准昼间夜间昼间夜间给排水管道施工翻斗机85(3m处)221187055装载机86(5m处)31177打桩机105(1m处)57318卡车89(7.5m处)950工程钻机81(15m处)53299从上述表内容可知,施工机械噪声级较高,在空旷地带传播距离较远,昼间施工时最大超标范围57m,而夜间施工噪声最大超标范围318m。项目施工需在多个环境保护目标内部与敏感点附近进行,对周边环境有一定影响。因此本项目应采取多维度、更严格的噪声防治措施,减少施工期噪声影响,本次评价要求施工期噪声控制措施如下:(1)项目在施工期间,必须严格执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中规定的各种施工阶段的噪声限值并执行建筑施工噪声申报登记制度,在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》,向生态环境局申报,经批准同意后方可进行,并公告附近居民等;(2)选用符合国家有关标准的施工设备,尽量选用低噪声的施工机械或工艺,降低噪声源强;加强设备的维护和保养,保持机械润滑,降低运行噪声,施工过程中各种运输车辆尽可能避免鸣笛;振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声;(3)合理布设施工机械,根据周围环境条件,尽量将产噪设备布置在远离敏感点的位置,增加噪声源与敏感区域的距离;施工场地四周设围挡,并适当绿化,以降低噪声影响;在施工作业中必须合理安排工作时间,禁止夜间(22:00~6:00)与午休时段(12:00~14:00)施工。4.固废本项目施工期固体废物主要是废弃土方、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、设备安装过程中产生的一般固废。施工期产生的挖方优先用于回填、平整及绿化工程,多余弃方运往政府部门指定地点堆放;建筑垃圾中无机成分较多,如泥土、砖瓦石块等,有机成分较少,产生的建筑垃圾送往市政部门指定位置存放,施工时产生的弃渣等禁止进入赤水河,及时清运;生活垃圾依托镇内垃圾桶收集后交环卫部门统一清运;一般固废包括包装物、废金属等,分类收集后外售物资回收站处理。工程施工期结束后,施工单位应拆除各种临时施工设施,做到“工完、料尽、场地清”。施工期应保证固体废物处置率达到100%,各项固体废物合理处置。5.生态给排水管道施工集中于村庄道路,对周边生态环境无影响。污水处理站占地周围用地为农田用地,施工开挖时将破坏部分表土结构,减弱局部地区土层的稳定性,并使地表植被受到一定程度的损坏,在短时间内可能局部性地加重该区域水土流失。尤其在暴雨较集中的时段施工,容易形成小范围的水土流失。因此在污水处理站施工过程中应采取表土剥离,妥善保存等措施,表土用于后期污水厂内部绿化。对临时堆土场采取遮挡、覆盖、截排水等措施,减少水土流失影响。同时严格限制施工活动范围,禁止破坏周边的基本农田。运营期环境影响和保护措施1.大气环境影响分析及防治措施1.1废气产生及排放情况项目运营期废气主要为预处理、生化处理、污泥脱水及贮存过程中产生的恶臭气体,主要成分为NH3、H2S。本项目的恶臭源主要分布在污泥处理区,生化单元厌氧池及缺氧池。本项目运营期会在污水处理及污泥处理区域配套建设废气收集处理系统,负压收集各构筑物的臭气,经新建的光氧催化氧化+活性炭吸附除臭装置处理后通过15m排气筒(DA002)排放。项目有组织废气收集比例约80%,光氧催化氧化+活性炭吸附对NH3、H2S的去除效率大于90%。本次扩建项目与现有的产排废气污染物环节的污水处理工艺基本一致(生物处理单元均使用多级生物接触氧化法,污泥处理均使用压滤法),产生恶臭污染物基本一致。现有项目已稳定运行,完成了环保竣工验收及多次例行自行监测,因此本项目废气污染物源强可参考现有项目实际监测情况计算。经计算,现有项目废气产排情况见表4.6,本项目建成后全厂废气排放情况及达标情况见表4.7:表4.6现有项目及本项目废气污染物产排放一览表项目种类污染物名称产生速率(kg/h)污染防治措施排放速率(kg/h)排放量(t/a)现有项目有组织NH30.0752光氧催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒7.52×10-30.0659H2S0.03903.90×10-30.0342无组织NH30.0188/0.01880.165H2S9.75×10-39.75×10-30.0854合计NH30.0940/0.02630.231H2S0.04880.01370.120本项目有组织NH30.0752光氧催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒7.52×10-30.0659H2S0.03903.90×10-30.0342无组织NH30.0188/0.01880.165H2S9.75×10-39.75×10-30.0854合计NH30.0940/0.02630.231H2S0.04880.01370.120注:排放速率以折算设计工况的最大实际监测值为准,有组织废气收集比例以80%计,有组织排放污染物去除效率以90%计,有组织产生数据、无组织产排数据由前三者反推得。种类污染物名称排放速率(kg/h)流量(m3/h)排放浓度(mg/m3)标准限值是否达标有组织DA001NH37.52×10-325003.004.9kg/h达标H2S3.90×10-31.560.33kg/h达标DA002NH37.52×10-325003.004.9kg/h达标H2S3.90×10-31.560.33kg/h达标厂界NH3//0.1781.5mg/m3达标H2S//0.01400.06mg/m3达标注:流量以臭气处理设施设计风量计,厂界浓度为以现有项目监测最大值为准计算。1.2处理措施可行性分析本项目废气治理使用光催化氧化+活性炭吸附对恶臭气体进行处理,是符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ978-2018)中要求的可行废气处理措施。且根据现有项目多年运行期间的监测数据证实,现有项目在采用光催化氧化+活性炭吸附方法后的有组织氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的恶臭污染物排放标准值;厂界浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度限值要求,连续稳定实现达标排放。扩建项目与现有项目产排废气污染物环节的污水处理工艺基本一致,产生恶臭污染物一致。因此,本项目采取与现有项目相同的废气处置措施,新建一套光氧催化氧化+活性炭吸附除臭装置及一根15m排气筒(DA002)。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)中工艺设计要求,活性炭吸附剂建议使用蜂窝活性炭,蜂窝活性炭横向强度不低于0.3MPa,纵向强度不低于0.8MPa,蜂窝活性炭的BET比表面积不低于750m2/g,碘值不低于800mg/g,以符合防治技术要求。根据表4.7,本项目建成后有组织氨、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的恶臭污染物排放标准值;厂界浓度能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度限值要求,可实现达标排放。综上所述,本项目采用新建一套光氧化催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒的净化排放方式处理项目恶臭气体时,处理措施可行,处理能力满足需求,废气稳定达标排放,对外环境影响不大。1.3废气排放口基本情况废气排放口基本情况如表4.8所示:表4.8本项目废气排放口基本情况表排放口名称污染物排气筒高度类型内径排气温度气浓度臭气排放口NH3、H2S、臭一般排放口常温气浓度1.4监测计划环境监测应按国家和地方的环保要求进行,应采用国家规定的标准监测方法并应按照规定,定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。环境质量和污染源监测工作应委托有相关资质的第三方检测机构承担。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020),单位需要增加大气环境监测内容,本次环评对全厂监测计划进行增项,项目建成后,运营期监测计划具体情况如表4.9所示:表4.9项目运营期大气环境监测内容及计划编号DA001臭气排放口NH3、H2S、臭15m一般排放口0.4m常温DA00215m0.4m排放类型监测点位监测因子监测点数监测频次执行排放标准有组织DA001NH3、H2S、臭气浓度11次/半年《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)DA002NH3、H2S、臭气浓度11次/半年无组织厂界NH3、H2S、臭气浓度4(上风向1处,下风向3处)1次/半年《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单二级标准厂内甲烷体积浓度高处甲烷11次/年2.地表水环境影响分析及防治措施2.1废水产生及排放情况本项目运营期不新增劳动定员,无新增生活污水。本项目废水污染源来自收水范围内收集废水及污泥压滤废水综合处理后的尾水排放,污水处理后的尾水全部排入赤水河。污水处理规模总量为500m3/d,年排放量182500m3/a。项目运行阶段排水会对赤水河造成一定的影响,属于新增污水直排的污水集中处理厂项目。本项目设计排水满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1中A标准,污水处理达标后排入赤水河,运营期废水产排放情况如表4.10所示:表4.10运营期废水产排放情况一览表监测因设计进水水质去除效率设计出水水质年排放量(t/a)(mg/L)(t/a)(%)(mg/L)COD30054.7590305.475BOD515027.389661.095TP30.548900.30.0548NH3-N407.396.25(92.5)1.5(3)0.341TN305.47550152.738SS15027.3893.34101.823以90天计,水温>12℃以275天计)。本项目尾水排放对地表水环境影响详见《地表水环境影响专项评价》。2.2废水排放口基本情况废水排放口基本情况如表4.11所示:表4.11本项目废水排放口基本情况表排放量排放去受纳自然水体信息编号排放口坐标(m3/a)向排放规律名称功能目标地理坐标DW00365000赤水河赤水河Ⅲ类E109°38′19″1N34°24′51.71″N34°24′53″2.3监测计划环境监测应按国家和地方的环保要求进行,应采用国家规定的标准监测方法,并应按照规定,定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。环境质量和污染源监测工作应采用在线自动监测设施或委托有相关资质的第三方检测机构承担。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南水处理》(1083-2020),单位制定的现有废水污染源监测内容及计划中部分监测频次有误,不符合国家相关规定要求,本次环评对原有监测计划进行修订。本项目运行后,全厂进出水监测计划具体情况如表4.12所示:表4.12运营期污水处理站进出水监测内容及计划子年产生量备注:括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标(水温≤12℃E109°38′30.97″连续排放、流量稳定类型监测点位监测因子监测频次执行排放标准备注废水进水进水总管流量、化学需氧量、氨氮自动监测/自动监测设备检修、故障时,使用手工监测,手工监测频次不得低于1次/6h。总磷、总氮1次/日//废水出水废水出水DW001DW001流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮自动监测自动监测《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)表1中A标准自动监测设备检修、故障时,使用手工监测,手工监测频次不得低于1次/6h。悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、类大肠杆菌数1次/季度/总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞1次/半年/3.噪声3.1声源参数项目运营期新增的噪声源主要为各类泵、风机等,根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)以及类似设备噪声强度调查,噪声源强在80~85dB(A)之间,项目使用多种方式控制噪音污染,噪声削减量可达15~20dB(A),本项目噪声源统计见表4.13。表4.13项目主要噪声源声级一览表数量噪声级防治后噪控制措施运行时段XYZ(dB)声级(dB)提升泵房潜污泵厂房隔声、池连续运行233.5400.27555内布置生化处理一缺氧连续运行211.534.50.37050内布置生化处理一好氧连续运行111.536.50.27555内布置生化处理二缺氧连续运行217.534.50.37050内布置生化处理二好氧围堰隔声、池连续运行117.536.50.27555内布置混凝沉淀池搅拌连续运行28.5140.37050内布置混凝沉淀池潜污连续运行38.5160.27555内布置3161608570厂房隔声连续运行注:以厂区西北角为坐标原点(0,0,0),正东向为X轴正方向,正南向为Y轴正方向。3.2运营期噪声影响分析(1)为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度,本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中推荐模式进行预测,本评价以本项目四周厂界为预测点,采用以下预测模式对项目噪声进行预测。(2)预测模式根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中规定,在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级,只能获得A声功率级或某点的A声级时,可用A声源名称空间相对位置(m)池搅拌机围堰隔声、池池回流泵围堰隔声、池池搅拌机围堰隔声、池池回流泵机围堰隔声、池泵围堰隔声、池罗茨风机声功率级或某点的A声级计算。(3)预测条件假设本项目新增声源设备均位于室内,由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸,噪声预测点选用点源模式:1)室内声源室内声源由室内向室外传播示意图见图4.1。图4.1室内声源向室外传播示意图①如果已知声源的声压级L(r0),且声源位于地面上,则:LLr20lgr8w00②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级:LL10lgQ41pw4r2R式中:Lp1—某个室内声源靠近维护结构处的声压级。Lw—某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。Q—指向性因数;通常对无指向性声源,当声源放在房间中心时,Q=1;当放在一面墙的中心时,Q=2;当放在两面墙夹角处时,Q=4;当放在三面墙夹角处时,Q=8。R—房间常数;R=Sα/(1-α),S为房间内表面面积,m2;α为平均吸声系数,本评价α取0.15。r—声源到靠近围护结构某点处的距离,m。③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级:N1.0LLp1iT10lg10p1ijj1式中:Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级,dB(A);Lp1ij—室内j声源i倍频带的叠加的声压级,dB(A);N—室内声源总数。④计算出室外靠近围护结构处的声压级:L2pi(T)Lp1i(T)(TLi)6式中:Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级,dB(A);TLi—围护结构i倍频带的隔声量,dB(A)。⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源,计算出等效声源的声功率级LW:LwLp2(T)10lgS式中:s为透声面积,m²。⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置,其声功率级为Lw,由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。2)室外声源室外点声源对预测点的噪声声压级影响值(dB(A))为:式中:—预测点处声压级,dB;—参考位置0r处的声压级,dB;—参考位置距声源的距离,m;—预测点距声源的距离,m。3)计算总声压级设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi,在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为:1N1.0LLeqg10lgti10AiTi1式中:ti—在T时间内i声源工作时间,s;T—用于计算等效声级的时间,s;N—等效室外声源个数。(4)预测因子、预测时段、预测方案a、预测因子:等效连续A声级Leq(A)。b、预测时段:固定声源运行期。c、预测方案:预测本项目投产后,项目各厂界噪声达标情况。(4)措施要求为减轻噪声污染物排放,保障工作人员健康,环评提出以下措施:①在满足生产工艺技术要求的前提下,优先选用低噪声设备,从源头上进行噪声控制;对于噪声较高的设备应与供应商协商提出相配套的降噪措施;②高噪声设备安装橡胶减振基座;③加强设备的维护保养,提高员工环保意识。(5)预测结果本次评价以现有项目2024年第二季度的厂界噪声监测报告(陕西博润检测服务有限公司BR2405066)中噪声监测结果作为背景值,项目厂界预测结果见表4.14:表4.14噪声影响预测结果表单位:dB(A)现状值预测值达标贡献值评价标准情况昼间夜间昼间夜间53485348达标50475047昼间:60达标3#3449444945夜间:50达标4#3144424442达标由预测结果可知,在采取降噪措施后,四周厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求,运营期厂界噪声达标排放,对周围声环境质量影响较小。3.3监测计划根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017),单位制定的现有声环境监测内容及计划符合要求,本次环评不对监测计划进行变更或增项。现有项目运行期监测计划具体情况如表4.15所示:表4.15运营期声环境监测内容及计划监测项目监测频率执行标准厂界东#1、南#2、西#3、北#41次/季度《工业企业厂界环境噪声排放标准》Leq(A)(GB12348-2008)2类标准要求在噪声监测中需注意,本次扩建后,全厂的南、北厂界的厂界长度延长,西厂界位置会发生变动,在监测时应注意更换对应点位。测点位置厂界东厂界1#26南厂界2#28西厂界北厂界监测点位4.固体废物4.1固体废物产生情况本项目固体废物主要是生活垃圾、一般固废和危险废物。(1)生活垃圾本项目不新增劳动定员,所需定员从厂区调配,因此不新增生活垃圾排放量。(2)格栅渣根据《污水处理厂工艺设计手册》(高俊发,王社平主编,化学工业出版社,2003年),污水处理厂格栅渣产生量一般为0.05~0.1m3/1000m3•d,本项目工程取0.08m3/1000m3•d,则本项目格栅渣总量0.04t/d,栅渣含水率为80~85%,取82%,过滤后含水率约为60%,经过滤后栅渣总量约0.018t/d(6.57t/a)。格栅渣为一般工业固体废物,主要是较大块状物、枝状物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或漂浮状态的杂物,性状类似生活垃圾,与污泥共同收集后运至有资质单位处置。(3)污泥本项目产生污泥经高压隔膜板框压滤机脱水处理至含水率降到60%以下,送至有资质单位处置。根据《室外排水设计规范》(GB50101-2021),A2O法生化处理时,污泥产率为0.3~0.6kgVSS/kgBOD5,本项目取0.5kgVSS/kgBOD5,则本项目产生绝干污泥量为13.14t/a,处置后污泥含水率不高于60%,最终产生脱水污泥量为32.85t/a。(4)废包装物本项目使用的混凝、消毒化学试剂,产生少量包装物。本项目废包装物产生量参考现有项目产生量约0.1t/a,于一般固废储存区储存,定期由厂家回收。(5)废机油本项目在对生产设备保养和维护过程产生少量废机油,为国家《危险废物名录(2025版)》中规定的危险废物,类别属“HW08”,废物代码为“HW08900-249-08”。本项目废机油产生量参考现有项目产生量约0.1t/a,于危废贮存库暂存后定期交有资质的单位处置。(6)废活性炭、废灯管本项目废气处理设施需定时更换活性炭、灯管,废活性炭、废灯管均属于危险废物。根据多个学术论文(恶臭气体处理技术研究进展[J],刘建伟等,2025.3,环境工程学报,等)结论,光催化氧化对臭气的净化效率大于吸附法,根据现有项目工程分析,简单认为光催化氧化与吸附工艺处置废气量比例为4:1,因此本项目活性炭吸附废气量约为0.18t/a。每吨活性碳的吸咐能力约为0.25t,则需要活性炭0.72t/a,废气处理设施废活性炭产生量为0.9t/a。吸附装置填装量200kg,本项目建成后,应保证3月左右更换一次活性炭。现有项目光氧催化氧化设施每年产生0.0025t废灯管,本项目建成后参考现有项目产生每年应产生0.0025t废灯管。(7)检测废液现有项目的进出水自动在线监测设施运行时会产生检测废液,检测废液属于危险废物,本项目与现有项目进出水合并进行,不会产生多余检测废液。固体废物产生情况如表4.16所示:表4.16本项目固体废物产排情况一览表废物类型名称产生量(t/a)来源及代码暂存方式处置去向一般工业固体废物格栅渣6.57格栅调节池污泥暂存间交有资质单位处置污泥32.85污泥脱水机房污泥暂存间废包装0.1/一般固废储存区厂家回收危险废物废机油0.1设备维护HW08900-214-08危废贮存库交有资质单位处置废活性炭0.9t/a废气处理HW49900-039-049危废贮存库交有资质单位处置废灯管0.0025t/a废气处理HW29900-023-29危废贮存库交有资质单位处置4.2措施要求(1)一般工业固体废物本项目产生的栅渣、污泥均存放污泥暂存间中,区域参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求,主要落实防泄漏和防流失,并从源头减少固体废物的产生量。(2)危险废物依托厂区现有危废贮存库,占地面积约10m2,设计贮存能力12t,贮存危废类别包括HW08、HW29、HW49。根据现有项目验收资料可知,危废贮存库内部按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设,符合相关要求。据现场调查,现有项目危险废物占用面积约3m2,实际最大贮存量5t,危废贮存库剩余面积及储存量可满足本项目要求,依根据《危险废物贮存污染控内不同贮存分区之间应采取隔离或隔墙等方式。在贮存库内或通漏堵截设施,堵截设施最小容积废物总储量1/10(二者取较大者贮存分区应设计渗滤液收集设施根据《危险废物贮存污染控输技术规范》(HJ2025-2012)、等的相关要求,危险废物的收集规范、政策进行全过程控制。综上所述,本项目一般工业体废物的二次污染,又做到了资单位处置,可使项目固体废物对5.“三本账”本项目建成运行后,“三本有项目排放量为根据实际监计算值:表4.17厂托设施可行。制标准》(GB1措施。隔离措施过贮存分区方式不应低于对应贮);用于贮存可,收集设施容积制标准》(GB1《陕西省危险废、贮存、转运必须固体废物采取分源的循环利用;环境的有害影响账”情况如表4测结果或实区“三本账”一8597-2023)要求可根据危险废物贮存液态危险废存区域最大液态能产生渗滤液的应满足渗滤液的8597-2023)、《物转移电子联单严格按照危险废类收集和处置的危险废物分类收降到最低程度。.17所示,表中氨际产生量在考览表单位:,本项目危废贮特性采用过道、物的,应具有液废物容器容积或危险废物的贮存收集要求。危险废物收集贮管理办法(试物相关法律、措施后,既防止集贮存,定期交、硫化氢、污泥虑生产负荷下t/a存库隔板体泄液态库或运运行)》法规、了固资质的现的全厂排放量0.13180.068410.9550.6110.6913.3766.050.20.231.680.005项目污染物进入地下水和土壤的途径主要是由降雨或废水排放等通过垂直渗透类别现有项目排放量“以新带老”削减量本项目排放量废气氨0.065900.0659硫化氢0.034200.0342废水化学需氧量5.4805.475氨氮0.2700.341生活垃圾生活垃圾0.6900一般固废栅渣6.806.57污泥33.2032.85废包装0.100.1危废废机油0.100.1检测废液300废活性炭0.7800.9废灯管0.002500.00256.地下水和土壤进入包气带,进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水和土壤。根据项目所处区域的地质情况,运营期对地下水和土壤环境影响因素主要为污水处理用药等泄漏污染。若以上污染因素如不加以管理和防范,可能使污染物转入地表,并通过下渗影响到地下水和土壤环境。项目污水处理设施均属于地上设施,地面按照建设规范要求进行防渗处理,正常情况下,不会有发生渗漏导致地下水和土壤污染。为有效规避环境污染的风险,应做好污染预防措施,按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。(1)源头控制措施项目应根据国家现行相关规范加强环境管理,采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏,同时应加强对防渗工程的检查,若发现防渗密封材料老化或损坏,应及时维修更换。(2)分区防治措施本项目需进行分区防治的依托设施如危废贮存库等已随现有项目通过竣工环境保护验收,防渗级别满足要求,因此本次环评分区防治仅涉及一体化生化污水处理设施一,一体化生化污水处理设施二,一体化混凝沉淀及消毒设施及综合设备间。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求,将本次环评涉及工程场地划分为:重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区,见表4.18:表4.18地下水、土壤防渗分区一览表区域防渗等级防渗要求综合设备间重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6m,K≤1×10-7cm/s;或参照GB/T50934执行。各一体化污水处理设施一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s;或参照GB/T50934执行。厂区其他位置简单防渗区一般地面硬化。(3)污染监控建立巡检制度,定管网的防护情况。(4)应急响应当发现地下水异常源,并及时上报生态管经采取以上措施,期检查综合设备间、各污后及时对生产装置所在区理部门。可避免发生土壤和地下水水处理设施等区域的防渗情况,污水域、罐区等地面进行检查,消除污染污染事故,从而保护区域土壤和地下
投标 / 标书制作要点(原创)
本污水收集及处理设施提标改造涉及「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。
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