资源描述
环境影响报告书
(简本)
项目名称:宁阳县城区第二水厂供水工程项目
建设单位(盖章):宁阳县华龙水业有限公司
环评单位:山东省环境保护科学研究设计院
SHANDONG ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCE
环评证书:国环评证甲字第2402号
二〇一三年六月·济南
目 录
1 项目内容及规模 1
1.1 建设背景 1
1.2 项目组成 1
1.3 规划符合性 2
1.4 工程特性 3
2 项目周围环境现状与环境敏感目标 3
2.1 环境质量现状 3
2.2 环境影响评价范围及敏感保护目标 4
2.2.1 评价范围 4
2.2.2 环境敏感保护目标 5
3 工程分析 8
3.1 取水工程 8
3.1.1 布井方案 8
3.2 净水厂工程 8
3.3 输水工程 12
3.3.1 输水工程 12
3.4 施工期污染物产生及排放情况 13
3.5 营运期污染物产生及排放情况 14
4 环境影响预测 16
4.1 环境空气影响评价 16
4.2 地表水影响评价结论 16
4.3 地下水影响评价结论 17
4.4 噪声影响评价 18
4.5 固体废物环境影响分析 18
5 环境风险评价 18
6 环境监测与管理计划 18
6.1 环境管理与监测机构设置 18
6.2 环境监测计划 20
7 环境经济损益分析 20
7.1 环保投资 20
7.2 环境效益分析 21
8 公众参与 21
8.1 公开环境信息 21
8.2 发放公众意见调查表 26
9 初步结论 29
10 联系方式 30
宁阳县城区第二水厂供水工程项目 环境影响报告书简本
1 项目内容及规模
1.1 建设背景
近几年来,随着宁阳县城区经济的发展和城市化进程的加快,城市规模和城市化进程的加快,城市规模不断扩大,供水范围和需水量越来越大,水的供需矛盾日趋突出。为了缓解供水矛盾,许多企业和居民采用自备水源,这种现象对水资源的统一管理十分不利。如城区供水能力不能迅速提高,与需水量不相适应,城区自备井数量及其取水规模将继续增加,这既制约了自来水事业的发展,对城区地下水资源的开采将失去控制。因此,建设本项目,尽快提高供水能力,是解决城区自来水供需矛盾的当务之急。
根据《宁阳县城区总体规划》(2005~2020年),城市人口规模:近期2015年18万人,远期2020年22万人。2015年宁阳县规划工业用地面积约为467公顷,2020年宁阳县规划工业用地面积为666.57公顷。本工程2015年供水范围内需水量为3.6万m3/d,远期为4.8万m3/d。目前,现状一水厂实际供水量为1.8万m3/d左右,基本满负荷,随着自备井的减少,一水厂供水能力将达到2万m3/d,满负荷运行,因此近期需增加供水量为1.6万m3/d。
宁阳县华龙水业有限公司是2001年9月29日,对原宁阳县自来水公司(1980年6月成立全民所有制企业)进行产权制度改革、重组的国有控股的有限责任公司。公司建在县城七贤路北首以西,现有职工300人,总占地150亩,固定资产2020万元,担负着城区党政机关、企事业单位、居民的供水重任。宁阳县城区第二水厂供水工程项目属于城市基础设施建设项目。该项目的实施对于提高供水能力,改善供水水质,缓解宁阳县城区自来水供需矛盾,提高城市环境质量,保障城区居民的身体健康,推动经济的进一步发展,保持社会稳定,都具有重要的意义。宁阳县供水工程将完善水质净化工艺,使出水标符合最新的《生活饮用水卫生标准》,进一步保障用水安全。因此,在城区建设现代化水厂工程,提高建设质量和供水保证率,改善饮用水水质是非常必要的。
1.2 项目组成
宁阳县城区第二水厂供水工程包括取水工程、净水厂工程、输水工程三部分组成。主要建设内容:(1)水源地工程:打深井6眼,布设在城西路家楼村、高家楼村附近。。配套供电、取水设施,设计日供水能力为2万吨/日。(2)净水厂工程:供水能力为2万吨/日,厂址位于海力大道东侧、欣街南侧、文庙街道办事处办公楼北,批准建设面积21504平方米。(3)输水管网工程:配套建设水源地至配水厂供水主管网及支管网15.97 km。净水厂主要建构筑物包括管道混合器井、V型滤池、膜处理车间、清水池、反冲洗废水调节池、加药间、加氯间、吸水井、厂区供水泵房,还有办公楼、配电室、传达室等附属构筑物。净水工艺采用管式静态混合器+V型滤池+膜处理工艺+二氧化氯消毒。工程总投资约为5000万元,总投资5000万元,项目定员25人。
拟建工程主要项目组成见表1。
表1 拟建工程主要项目组成情况一览表
序号
工程名称
建设规模
备注
1
取水工程
设计取水规模为20000m3/d
①打井6眼,5抽1备,井深140m,扩孔口径273-377mm;
②地上式深井泵房6座,尺寸为3m×4m,用来安装各种设备(水泵、控制柜等);
③井口高出地面0.3m,并采用水泥浆封闭;
④潜水泵6台
2
净水厂工程
规模为20000m3/d
①占地面积为21504m2
②完整工艺采用管式静态混合器+V型滤池+超滤+反渗透+二氧化氯消毒;
③包括管道混合器井、V型滤池、膜处理车间、清水池、反冲洗废水调节池、加药间、加氯间、吸水井、厂区供水泵房等主要建构筑物。
3
输水工程
输水管线:15.97km
DN200管线,长度为1400m;DN300管线,长度为1400m;DN400管线,长度为2000m;DN500管线,长度为11170m,输水管线总长15.97km,
1.3 规划符合性
拟建项目的选址位于建设用地上,该项目的建设符合《宁阳县城市总体规划》、《泰安市 “十二五”环境保护规划》、《宁阳县饮用水水源保护办法》,鲁环发[2007]131号文、环发[2012]77、98号文、鲁环函[2012]263号文等相关规划,拟建项目属于《产业结构调整目录(2011年修正本)》中鼓励类,从规划和产业政策的符合性角度,项目建设合理;在采取严格的污染防治措施和风险防范措施后,对周围环境影响较小;厂址周围公众对本项目的建设也很支持。因此,本项目选址总体而言比较合适的。
1.4 工程特性
拟建项目工程特性见表2。
表2 工程特性表
序号
项目名称
单位
数量
1
新建水厂工程征地面积
公顷
2.15
2
近期设计规模
m3/d
20000
3
输水管网工程量
km
15.97
4
劳动定员
人
25
5
工程总投资
万元
5000
6
建设投资
万元
3908.11
7
铺底流动资金
万元
68.02
8
建设期利息
万元
0
9
单位经营成本
元
0.85
10
建议自来水收费
元/吨
2.70
11
财务经济
指标
财务内部收益率
%
9.85
投资回收期
年
10.32
2 项目周围环境现状与环境敏感目标
2.1 环境质量现状
2.1.1 环境空气质量现状
评级区现状监测期间SO2、NO2小时平均浓度、日平均浓度、TSP、PM10日平均浓度能达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级及修改单标准。评级区现状监测期间HCl、Cl2小时浓度能达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求。总体而言,厂址处区域环境空气质量较好。
2.1.2 地表水环境质量现状
从现状评价结果可以看出,宁阳沟上,宁阳县城市污水处理厂排污口上游200m断面COD、BOD5、总磷超标;宁阳沟上,2#宁阳县城市污水处理厂排污口下游500m 断面BOD5、总磷超标,其他监测因子可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准的要求。经调查分析,宁阳县城市污水处理厂排污口上游200m断面COD、BOD5、总磷超标的主要原因是区域农业面源及生活面源污染造成的。2#宁阳县城市污水处理厂排污口下游500m 断面COD不超标,而BOD5、总磷超标,是因为接收了宁阳县城市污水处理厂的废水,对宁阳沟下游废水水质起到了稀释作用,COD不再超标,而BOD5、总磷超标是上游超标倍数高导致经稀释后仍有超标现象。由例行监测数据可知,宁阳沟泗店桥和佘庄桥断面的硫化物、总氰化物、六价铬、砷、石油类、挥发酚的监测结果均小于检出限。其他指标pH、COD、氨氮可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准的要求。洸府河侯店断面的COD、氨氮可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准的要求。
2.1.3 地下水环境质量现状
拟建水源井附近的三个监测点位的有一个监测点位的总硬度超标,其他均可以满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准的要求,最大超标倍数为0.22,总硬度超标主要与当地水文地质背景值偏高有关;拟建净水厂的所有监测因子均可以满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准的要求。
2.1.4 声环境质量现状
项目区域声环境敏感点噪声现状监测点昼间夜间噪声均不超标,完全满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准,环境背景值较好。
2.2 环境影响评价范围及敏感保护目标
2.2.1 评价范围
厂址周围没有重点保护文物古迹、景观、重要军事基地等,根据当地气象、水文、地质条件和该工程建设方案、污染物排放情况及厂址周围单位、居民区分布特点,确定本次评价范围见表3和图1。
表3 评价范围
项目
评价范围
环境空气
净水厂厂区周围半径2.5km,施工道路两侧200m范围。
地下水
地下水环境影响评价范围以取水工程影响范围为中心,边界以东为洸河,以西为洸河支流,南以刘家庙-王家临邑,北为云山,面积为36.06km2
地表水
宁阳县城市污水处理厂排污口至下游3km范围
噪声
施工过程中各产生噪声的施工点(各类机械)周围200m范围内,运营区净水厂周围200m范围内区域
风险
距离净水厂3km圆形范围内
生态环境
工程生态影响评价范围分为净水厂厂区、管网两部分。其中净水厂厂区生态评价范围以厂区为主;管线生态评价范围为管线两侧20m作为评价区,直接影响及间接影响范围约为34.09hm2。
2.2.2 环境敏感保护目标
据实地调查,结合各环境要素评价范围,确定本次评价的重点保护目标。厂址周围的敏感点情况见表4,其分布见图1。
表4 厂址周围村庄一览表
项目
序号
名称
户数
人口数
耕地面积(亩)
人均收入(元)
方位
与厂区边界距离(m)
环境空气
净水厂
1
文庙街道办事处
/
/
/
/
S
20
2
华宁家园
608
2128
/
33240
NW
520
3
彩虹小区
560
2016
/
33678
W
50
4
泥家村
498
2030
0.8
29874
W
240
5
文成苑社区
480
1928
0.7
29452
E
580
6
南许家庄
260
1092
1.3
28745
SE
840
7
西满庄村
240
1010
1.32
27684
NE
1290
8
郭家庄
238
987
1.21
26823
SE
1160
9
巩堂村
324
1231
1.1
28750
SE
1520
10
廖桥村
311
1150
1.4
29752
SE
1310
11
李家庄
285
963
1.1
27547
S
1110
12
杜家庄
326
1510
1.2
26812
SSW
1140
13
宁阳县城
/
150000
/
/
W
1500
14
连桥
336
1441
0.8
28698
W
1160
15
杏岗村
184
780
0.7
27897
W
920
16
南满庄
221
832
1.3
27412
NE
1930
17
北满庄
248
992
1.2
26452
NE
1970
18
张家庄
233
872
0.9
26871
E
1960
19
高家庄
211
780
1.0
27120
SW
1550
地下水
水源地工程
1
高家楼村
310
1190
1.3
23214
NW
310
2
胡中屯村
286
1210
1.2
22458
SSE
370
3
路家楼村
235
960
1.4
23741
S
310
4
李家阁村
214
835
1.3
23698
SW
510
5
周家庄
200
841
1.1
24857
W
480
6
双庙
382
1498
1.4
23652
NW
400
7
黄冯村
267
1100
1.1
23687
SW
870
8
张家堂村
196
790
1.0
24621
S
920
9
刘家庄村
187
761
1.3
25871
W
1200
10
汪家店
175
654
1.2
23743
NW
1580
11
云山店村
235
871
1.2
26816
NW
800
12
魏家庄村
178
732
1.1
26521
NE
970
13
朱家庄
167
610
1.3
25463
NE
1480
14
茂盛村
219
820
1.3
26752
E
1220
15
安家庄
197
727
1.5
24651
E
1200
16
陈家楼
211
741
1.2
24743
SE
1060
17
张徐村
230
934
1.3
25124
ENE
1800
18
管家洼
167
610
1.4
24983
ENE
1950
地表水
水源地工程
1
洸府河
/
/
/
/
E
1200
噪声
厂界外1m
风险
厂址周围村庄,同环境空气
30
山东省环境保护科学研究设计院
宁阳县城区第二水厂供水工程项目 环境影响报告书简本
宁阳县城区第二水厂供水工程项目 环境影响报告书简本
3 工程分析
3.1 取水工程
3.1.1 布井方案
根据《宁阳县城区第二水厂供水工程项目水资源论证报告》(山东省水文水资源勘测局),需打井6眼(5用1备),井深140m左右。水源井位于城西路家楼村、高家楼村附近。
3.2 净水厂工程
3.2.1 规模
征地面积为32.25亩,实际厂区占地27亩。南北长约127米,东西长约140米。
3.2.2 工艺流程
本工程中采用的是地下水,水中的硬度和硫酸盐是主要处理对象。为去除水中多余的盐离子,其中一部分原水(6500 m3/d)经过微絮凝(管式混合器)+V型滤池+超滤+反渗透工艺处理成为除盐水,经过反渗透膜的过滤基本可以完全去除地下水中的钙、镁离子和硫酸盐;另外一部分地下水经过微絮凝+V型滤池处理后进入清水池和除盐水进行混合稀释。
由于地下水水质相对较好,部分超标的离子可以通过稀释达到出水标准。稀释后的水经过二氧化氯接触消毒后,可取做饮用水。此工艺流程既保证饮用水安全,又减少工程投资。工艺流程详见图2:
图2 净水厂处理工艺流程图
3.2.3 构筑物
净水厂主要建构筑物包括管道混合器井、V型滤池、反冲洗间、膜处理车间、储水池、清水池、反冲洗废水调节池、加氯加药间、吸水井、外输泵房,还有综合楼、变配电室、传达室等附属构筑物。
3.2.4 主要设备
拟建工程主要设备汇总见表5。
表5 主要设备汇总一览表
序号
名称
规格尺寸
单位
数量
备注
一、管道混合器井
1
管道静态混合器
L=2.38m D=500mm
台
1
二、V型滤池
1
石英砂滤料
粒径0.9~1.2mm
m3
120
2
承托层
d=2-4mm H=100mm
m3
10
3
反冲洗水泵
Q=270m3/h, H=10m,N=15kW
台
3
2用1备
4
反冲洗风机
Q=21.6m3/min, H=6m,N=45kW
台
2
1用1备
5
潜水泵
流量:Q=15m3/h,扬程:H=7m,功率:N=0.75kW
台
1
三、膜处理车间
1
超滤供水泵
型式:卧式离心泵,流量: 271m3/h,扬程: 25米,过流部分材质:不锈钢,电机功率:37 kW
台
2
1用1备
2
自清洗过滤器
额定流量: 500m3/h,过滤精度:100μm,壳体材质:不锈钢
台
2
1用1备
3
超滤机组
平均出力: 136m3/h,设计压力:≤0.6MPa,过滤孔径:≤0.025um,管道材质:PE/不锈钢,机架材质:碳钢防腐
套
2
含随机仪
表
4
反冲洗泵
形式:卧式离心泵,流量: 960m3/h,扬程:35m,电机功率:132kW,过流部分材质:不锈钢
台
2
1用1备
5
HCl加药装置
套
1
加强反洗
5.1
HCl加药箱
形式:立式圆筒,型号:MC-500,容积:500L,材质:PE
套
1
5.2
HCl计量泵
形式:气动隔膜泵,流量:1500L/h,出口压力:3.5Bar,泵头材质:PVC
台
2
1用1备
5.3
HCl储槽
形式:卧式圆筒,容积:1000L,材质:PE
套
1
6
NaClO加药装置
套
1
加强反洗
6.1
NaClO加药箱
形式:立式圆筒,型号:MC-500,容积:1000L,材质:PE
套
1
6.2
NaClO计量泵
形式:气动隔膜泵,流量:1000L/h,出口压力:3.5Bar,泵头材质:PVC
台
2
1用1备
6.3
NaClO储槽
形式:卧式圆筒,容积:1000L,材质:PE
套
1
7
NaOH加药装置
套
1
加强反洗
7.1
NaOH加药箱
形式:立式圆筒,型号:MC-500,容积:500L,材质:PE
套
1
7.2
NaOH计量泵
形式:气动隔膜泵,流量:1000L/h,出口压力:3.5Bar,泵头材质:PVC
台
2
1用1备
7.3
NaOH储槽
形式:卧式圆筒,容积:1000L,材质:PE
套
1
8
螺杆式空压机
1.0Nm3/min,7.5kW
套
2
1用1备
9
中和废水排污泵
型式:卧式离心泵,流量: 50m3/h,扬程:15米,过流部分材质:316,电机功率: 3 kW
台
2
1用1备
10
NaOH计量泵
形式:气动隔膜泵,流量:250L/h,出口压力:3.5Bar,泵头材质:PVC
台
1
11
HCl计量泵
形式:气动隔膜泵,流量:250L/h,出口压力:3.5Bar,泵头材质:PVC
台
1
12
还原剂计量泵
形式:气动隔膜泵,流量:500L/h,出口压力:3.5Bar,泵头材质:PVC
台
2
13
还原剂储料箱
有效容积:500L,材质:PE,配加药搅拌机1 台,率0.37kW
套
1
14
反洗废水泵
形式:潜污泵,流量: 30m3/h,扬程:19m,过流部分材质:316不锈钢,电机功率:1.5kW
台
2
(二)
RO
1
RO供水泵
流量:136 m3/h,扬程:30m,功率:22KW,材质:304
台
3
2
阻垢剂加药装置
套
1
2.1
阻垢剂加药箱
形式:立式圆筒,型号:MC-500,容积:500L,材质:PE
只
1
2.2
阻垢剂加药泵
流量:6L/h,出口压力:6.9Bar,材质:PVC
台
3
2.3
搅拌机
功率:0.37kW
台
1
3
还原剂加药装置
套
1
3.1
还原剂加药箱
形式:立式圆筒,型号:MC-500,容积:500L,材质:PE
只
1
3.2
还原剂加药泵
流量:8L/h,出口压力:6.9Bar,材质:PVC
台
3
2用1备
3.3
搅拌机
功率:0.37kW
台
1
4
非氧化性杀菌剂添加装置
套
1
4.1
非氧化性杀菌剂加药箱
形式:立式圆筒,型号:MC-500,容积:500L,材质:PE
只
1
4.2
非氧化性杀菌剂加药泵
流量:1L/h,出口压力:6.9Bar,材质:PVC
台
2
1用1备
5
精密过滤器
直径:φ500,罐体材质:316,滤芯:5μm,滤芯数量:4 支
台
3
2用1备
6
RO高压泵
流量:136 m3/h,扬程:160 m,功率:132 kW,材质:316
台
2
7
RO主机
进水水量:136 m3/h,产水量:104m3/h.台,系统回收率:75%,运行压力:≤2.1Mpa
套
2
含随机仪
表
8
化学清洗装置
套
1
8.1
化学清洗水箱
有效容积:5m3,罐体材料:PE
台
2
8.2
化学清洗泵
流量:198m3/h,扬程:36 m,功率:30KW,材质:316
台
1
8.3
清洗精密过滤器
直径:φ500,流量:139m3/h,罐体材质:
316,滤芯:5μm ,4 支
台
1
9
冲洗水泵
流量:198m3/h,扬程:36m,功率:30 kW,转速:2900r/min,过流部分材质:316
台
1
10
潜污泵
流量:Q=15m3/h,扬程:H=7m,功率:N=0.75kW
台
1
四、清水池
1
铸铁镶铜闸门
通径600mm×600mm,N=0.55kW
台
2
配手电两用启闭机
五、反冲洗废水调节池
1
上清液提升泵
Q=60m3/h,H=15m,N=4kW
台
2
1用1备
2
污泥提升泵
Q=30m3/h,H=15m,N=2.2kW
台
2
1用1备
六、加药间
1
PAM一体化加药
装置
Q=1.0kg/h,N=2.2kW
套
2
1用1备
2
隔膜计量泵
Q=580L/h,H=70m,N=0.37kW
台
2
1用1备
3
PAC一体化加药
装置
溶解箱有效容积0.7m3,溶液箱有效容积2.3m3
套
2
4
隔膜计量泵
Q=350L/h,H=40m,N=0.25kW
台
2
1用1备
七、加氯间
1
二氧化氯发生器
Q=1.5kg/h,N=2.0kW
套
2
1用1备
2
卸酸泵
N=1.5kW
台
1
3
化料器
N=1.5kW
台
1
4
盐酸储罐
直径2.0m,有效容积3m3
个
1
5
氯酸钠储罐
直径2.0m,有效容积3m3
个
1
7
轴流风机
Q=1232m3/h,风压=117Pa,N=0.18kW
台
4
八、外输泵房
1
卧式离心泵
Q=420m3/h, H=37m,N=75kW
台
2
1用1备,1 台变频
2
卧式离心泵
Q=210m3/h, H=37m,N=30kW
台
3
2用1备,1 台变频
3
潜污泵
流量:Q=15m3/h,扬程:H=7m,功率:N=0.75kW
台
1
4
真空泵
流量Q=0.69m3/min,扬程H=33kPa,功率N=1.5kW
台
2
1用1备配套循环水箱1个,D=500mm
3.3 输水工程
3.3.1 输水工程
新建输水管线公里。其中DN200管线,长度为1400m;DN300管线,长度为1400m;DN400管线,长度为2000m;DN500管线,长度为11170m,材质均为PE。输水管线总长15.97km,。为便于输水管线的运行与维护管理,输水管线尽量沿道路敷设。输水方式为加压输水。输水管线见表6,输水工程管网见图3。
表6 输水管线及附属构筑物一览表
序号
名称
规格尺寸
结构
数量
单位
备注
输水管线
1
新建输水管线
DN200
PE
1400
米
水源井之间的管线
2
新建输水管线
DN300
PE
1400
米
3
新建输水管线
DN400
PE
2000
米
4
新建输水管线
DN500
PE
11170
米
水源井至净水厂
3.4 施工期污染物产生及排放情况
3.4.1 大气污染物产生及排放情况
本项目施工期场地内不设临时生活服务设施,因此,无茶水炉、食堂大灶等废气排放污染源。
本项目在施工过程中产生的环境空气污染物主要是土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘;人来车往造成的现场道路扬尘;运送土方车辆遗洒造成的扬尘等。管网工程施工时,由于大部分地段采用开槽方法施工,故必然在地面堆积大量回填土和部分弃土,其在施工现场一般要堆积15~20天,当其风干时可在起动风速下形成扬尘。据类比调查,在大风情况下施工现场下风向1米处扬尘浓度可达3mg/m3以上,25米处为1.53 mg/m3,下风向60米范围内TSP浓度超标。
采取合理的防治措施后,对大气环境影响较小。
3.4.2 水污染物产生及排放情况
(1)施工生产废水
施工废水的主要污染物为无机悬浮物(SS)和极少量的油类,排放的废水由于重力沉降、吸附等作用会很快进入沉积相中,几乎不会对地表水和地下水环境构成危害。
(2)生活污水
生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮及石油类等,根据类比调查,其污水水质为:COD 350mg/ L,BOD5 150mg/L,SS 150mg/ L。由于项目处于县城城区,相关生活配套设施较完善,净水厂及管网工程施工应尽量使用施工场地附近已有的生活设施。
施工作业带周围都有建成的城市污水管网,可直接外排至下水管道。该废水不会对环境造成污染影响。
3.4.3 噪声产生及排放情况
施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生,项目在不同施工阶段、不同场地、不同作业类型所产生的噪声强度也有所不同。施工期参与施工的机械类型多,由于施工阶段一般为露天作业,无隔声消减措施,故传播较远,受影响面积较大。
在项目施工过程中应注意降低人为噪声,采取适当隔声措施及增设施工围档,并合理安排高噪声设备的使用时间,尽量避免夜间施工,以减少施工期的环境影响。同时要选择放置设备的位置,注意使用自然条件减噪,以把施工期的噪声影响减至最小。
3.4.4 固废产生及排放情况
工程施工期固体废弃物主要包括:土方施工开挖出的渣土、碎石等;物料运送过程的物料损耗,包括沙石、混凝土等;建筑物施工阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。此外,施工人员的进驻也会产生一定量的生活垃圾。
拟建工程的外运弃土及建筑垃圾均为普通固体废物,不含有毒有害成分,应考虑用于市政与规划部门指定的建设工程基础填方、洼地填筑或沿河绿化进行综合利用。剩余垃圾可运送至城市垃圾填埋场进行填埋,弃土处置一般不会产生不利的环境影响。生活垃圾应及时运送至环卫部门指定地点进行处理,避免对周围环境产生影响。
3.5 营运期污染物产生及排放情况
3.5.1 大气污染物产生及排放情况
拟建工程营运期取水工程、管线工程不产生任何大气污染物,仅净水厂工程产生无组织排放废气。
拟建净水厂工程产生废气为加氯间无组织排放HCl,类比同等规模净水厂,并根据经验系数0.1‰的无组织排放量,HCl的无组织排放量约0.003 t/a(8.29×10-3kg/d)。
3.5.2 水污染物产生及排放情况
拟建工程营运期取水工程、管线工程不产生任何水污染物,仅净水厂工程产生生活污水及生产废水。
(1)生活污水
拟建工程定员25人。每人每天用水量按150L计算,污水排放率按80%计算,产生的生活污水约1095m3/a。具体产生和排放情况见表7。
表7 生活污水产生及排放情况
水量(m3/a)
污染物
浓度(mg/l)
产生量(t/a)
去向
1095
COD
350
0.383
排入城区污水管网,进入宁阳县城市污水处理厂
氨氮
35
0.038
BOD5
150
0.164
SS
150
0.164
生活污水经宁阳县城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A (COD≤50mg/L,氨氮≤5mg/L)后外排至宁阳沟,然后汇入洸府河,排入外环境的污染物量分别为COD 0.0548t/a,氨氮0.0055t/a。
(2)生产废水
净水厂工程产生的生产废水包括反冲洗废水、反渗透过程产生的浓水。
反冲洗废水全部排入厂区新建的反冲洗废水调节池,上清液则回到吸水井与源水混合处理回用。
反渗透过程产生的浓水仅盐分较高,属于清净下水,直接排入厂区雨水管网。
3.5.3 噪声产生及排放情况
本项目噪声来自于各种泵(包括水源井取水泵、冲洗水泵、提升泵、离心泵、潜污泵等)、空压机、轴流风机等产生的噪声,一般噪声功率级在82~95dB(A)之间,主要噪声源及源强情况见表8。
表8 主要噪声源及源强情况
序号
设备名称
数量
等效声级
所在车间(工段)名称
治理措施
1
取水泵
6
95
水源井
隔声
消声、减振、隔声等措施
3
反冲洗水泵
2
95
净水厂V型滤池、反冲洗间
4
反冲洗风机
1
110
5
潜水泵
1
80
6
超滤供水泵
1
95
净水厂膜处理车间
7
反冲洗泵
1
85
8
计量泵
6
85
9
螺杆式空压机
1
100
10
排污泵
1
85
11
反洗分水泵
2
85
12
RO供水泵
3
95
13
加药泵
6
85
14
RO高压泵
2
90
15
清洗泵
1
85
16
冲洗水泵
1
85
17
潜污泵
1
85
18
上清液提升泵
1
85
反冲洗废水调节池
19
污泥提升泵
1
85
20
计量泵
2
85
净水厂加氯加药间
21
卸酸泵
1
85
22
轴流风机
4
110
23
卧式离心泵
3
95
外输泵房
24
潜污泵
1
85
25
真空泵
2
90
3.5.4 固废产生及排放情况
拟建工程固体废物主要来自生活垃圾和反冲洗污泥,供水处理所产生的污泥以去除原水中的混浊度和投加药剂所产生的无机络合物为主,不含有毒物质,不易腐败变质。由于水源为地下水,反冲洗污泥量小,外运处理;生活垃圾营运期按人均日产垃圾0.8kg计算,日产垃圾约20kg(7.3t/a)。由当地环卫部门统一清运。项目建成后全厂固体废物产生量见表9。
表9 固废产生及排放情况
序号
固废名称
产生位置
主要成分
产量(t/a)
处理方式
1
污泥
反冲洗废水调节池
泥沙等
300
环卫部门清运
2
生活垃圾
办公楼
废纸、废塑料等
7.3
环卫部门清运
合计
307.3
4 环境影响预测
4.1 环境空气影响评价
从预测结果可以看出,拟建项目氯化氢无组织排放对大气环境的影响不大。从环境空气影响角度考虑,该工程建设具有环境可行性。
4.2 地表水影响评价结论
拟建工程营运期取水工程、管线工程不产生任何水污染物,仅净水厂工程产生生活污水及生产废水。排入城区污水管网,进入宁阳县城市污水处理厂;生产废水包括反冲洗废水、反渗透过程产生的浓水。反渗透过程产生的浓水仅盐分较高,属于清净下水,直接排入厂区雨水管网。拟建项目产生废水量小,易收集和处理,在确保环评提出的各种措施实施的情况下,正常工况下和事故情况下对周围地表水环境的影响较小。
4.3 地下水影响评价结论
取水工程场区上覆地层为第四系粉质粘土、粘性土,下伏地层为奥陶纪豹皮灰岩、白云质灰岩。根据现场调查及资料分析,奥陶纪灰岩岩溶主要发育在100m以下地段,上段主要为白云质灰岩与薄层泥灰岩互层,灰岩厚层状节理裂隙不发育,该岩层部分段分布较厚、且连续、完整,所取岩心层长柱状,说明其完整性好。裂隙空洞不发育,没有溶洞,不会有第四系松散土颗粒充填,不会因水位的波动,形成松散物的掏空、流失等。
项目评价范围以取水工程影响范围为中心,边界以东为洸河,以西为洸河支流,南以刘家庙-王家临邑,北为云山,面积为36.06km2。重点评价范围为地下水位降落漏斗范围1.55km2。
地下水环境评价结果表明:建设项目区静水位埋深(2013.6.5)11.14m。拟建6眼井(5用1备),通过计算得知20年干扰降深为1.78m,项目区20年后水位埋深为12.93m。根据布井方案,求得井群中心半径R为450.31m,则引用影响半径R0=R+ r0=702.41m,进而求得井群开采形成的稳定地下水位降落漏斗面积为1.55km2。
现状调查取水工程附近没有发现岩溶塌陷现象,开采20年干扰降深为1.78m,降深较小。结合项目方提供数据,该取水工程附近水井开采十年期间内最大动水位埋深在12.5m左右,静水位在10.5m左右,水位年变幅2.2m,推算该取水工程影响范围内水位埋深在10.5~16.50m波动,第四纪地层厚度为19.81~31.0m。取水工程最大动水位埋深仍在第四系与灰岩接触面以上波动,地下水位波动较小,水动力条件变化较弱。取水工程影响范围内第四纪地层下存在隐伏的灰岩,但第四纪地层与灰岩接触处岩溶裂隙不发育,取水工程影响范围内最大动水位仍在松散层与灰岩接触面以上波动,因此取水工程产生岩溶塌陷环境水文地质问题的可能性小。
4.4 噪声影响评价
预测及评价结果表明:项目投入运行后,其生产噪声对厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声功能区对应标准的要求。拟建项目建成后环境敏感点噪声仍能满足《声环境质量标准》(GB/T3096-2008)中的2类区标准要求。
4.5 固体废物环境影响分析
拟建工程固体废物主要来自生活垃圾和反冲洗污泥。供水处理所产生的污泥以去除原水中的混浊度和投加药剂所产生的无机络合物为主,不含有毒物质,不易腐败变质。污泥及时由环卫部门清运,不会对周围环境带来不利影响。拟建项目投产后所产生的固体废弃物,根据其性质,分别作了妥善的处理、处置或综合利用,不会对周围大气环境及地下水造成不利影响。
5 环境风险评价
拟建项目环境风险主要来自于涉及的化学品,主要是盐酸、氯酸钠、二氧化氯发生器制备的二氧化氯消毒液,及加氯间二氧化氯发生器溢出的极少量氯气,此外是少量的NaOH。本次评价制定了一系列的风险防范措施、应急预案,可将事故风险概率和
展开阅读全文