城南污水处理厂一稿(1) 联系客服

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输车辆、搅拌机等施工机械设备。据同类机械调查,一些施工机械的噪声强度可达85~100dB(A),由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。相对营运期而言,建设期施工噪声影响是短期的,而且具有局部路段特性。根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90),不同施工阶段作业噪声限值为:昼间70-75dB(A),夜间55dB(A)。

据同类施工场地监测,昼间施工产生的噪声在距施工场地40m处和夜间施工产生的噪声距施工场地300m处均符合标准限值。除施工场地西面约300米外有永久村居民点外,施工场地周围无敏感点。因此,噪声对周围环境的影响较小。另外,施工期需大量的土石方、原材料,往来运输车流量增加,交通噪声亦随之突然增加,特别是施工地区将对周边环境产生一定影响。

●施工期对水环境的影响

施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。其中污水处理厂厂区施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等,这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物和病菌。另外,雨季作业场面的地面径流水,含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

此外,项目污水收集管网需在XXX(金太阳学校南面)铺设过河管道,约300米长,在施工过程中污染物主要是悬浮物、石油类等,据同类项目类比,此类项目施工期短,工程量小,水体中各污染物初始浓度增量较小,对河水水质影响不大,不会改变现有水质类别。

要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性污水简易处理设施,对施工废水、生活污水进行处理后,再排入XXX。另外,还需设置干厕或临时冲水厕所,粪便污水经一定时间发酵后作为农家肥。采取以上措施后,能有效地控制对水体的污染,预计施工期对水环境的影响较小。随着施工期的结束,该类污染将逐渐消除。

●施工期固体废弃物对环境的影响

施工期间产生的固体废弃物主要为土建垃圾和生活垃圾。生活垃圾要及时运出汇同

XXX市镇区生活垃圾一并处理。土建垃圾要运至环保部门指定地点堆放,金属垃圾要进行回收利用。各种垃圾应分别堆放,不得随便丢弃于施工现场。

●景观的影响分析

拟建工程管道施工较集中,主要沿XXX大道一侧下水管网铺设,预计其施工不会破坏景观,对景观影响较小;项目方拟在XXX河床下铺设抗浮过河管道,其施工长度约300米,分段施工,在施工期间,会对当地景观构成一定负面影响,因过河管道工程施工量小,工期短,在施工结束后,即可恢复原有景观;污水处理厂位于XXX市镇区南面约2公里处,目前为河滩地,对当地景观影响不大。

●生态环境影响分析 (1)生态现状调查

调查表明植被类型以岸边菜地为主,工程运营期改变了土地的利用方式,现存菜地将消失,取而代之的是污水处理厂的各种附属设施,工程的永久占地导致占地区域生态变化,但其影响范围是局部的,拟建工程的建设不会对周围地区的生态环境产生大的不利影响。

(2)水土流失影响分析

拟建工程设有进场和作业道路约2000m,工程施工期间的临时道路需和运营期永久道路的修建结合起来,把施工临时道路修建在规划永久修建的路线上,避免扩大临时占地面积。建设单位应先按照永久道路施工要求和标准先修建好进场道路,但在土石方开挖期间遇到雨季或不规范施工均会引起新的水土流失,特别是弃土弃渣任意倾倒,将会破坏现有植被导致土石方量流失。因此,施工监理过程要将工程新的水土流失控制在最低限度或尽量不发生,并在施工区尽量减少现有植被的破坏。

污水处理厂工程基础开挖过程中将产生一定量的土石方,用于工程回填并得到充分利用。但松散的土方临时堆放过程中,遇到雨季特别是暴雨季节,扰动的地面和临时堆场将受到雨水的冲刷,随着地表径流也易产生水土流失。

(二)、营运期环境影响分析:

●地表水环境影响分析

本项目建成后,废水污染物产生排放情况见表7-1。

表7-1 各污染物排放情况一览表

污染物 名称 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 进水水质 浓度 mg/L 300 120 200 25 35 3.0 产生量 t/a 2737.5 1095.0 1825.0 228.1 319.4 27.38 浓度 mg/L 60 20 20 8 20 1.0 出水水质 排放量 t/a 547.7 182.5 182.5 73.0 182.5 9.13 处理效 率% 80.0 83.3 90.0 68.0 42.9 67.7 削减 t/a -2189.8 -912.5 -1642.5 -155.1 -136.9 -18.25 注:数值为水温>12℃时

厂区自身产生的生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水、滤液等经厂内污水管道收集后入厂区进水泵房,经提升进入细格栅间与进厂污水一并处理,对外界不会造成污染。

本工程建成营运后,COD每年可削减2189.8吨,BOD5每年可削减912.5吨,SS每年可削减1642.5吨 ,氨氮每年可削减155.1吨,TN每年可削减136.9吨,TP每年可削减18.25吨,将改变目前XXX市城西、城南新区污水不经过处理,直接排入XXX、XXX等XXX上游水体的现状,对减轻XXX、XXX水环境容量负荷、改善XXX、XXX水质、保护区域环境质量安全具有显著效益。

由上表可知,新项目建成后,治理达标的尾水中,各项污染因子的浓度均得到大幅度的削减,尤其是COD、BOD、SS,其去除率可达到76%以上,城区水体污染在很大程度得到缓解。

本项目主要保护目标为XXX,XXXXXX大坝污水处理厂排污口下游段作为纳污河道,因此计算出该河段污染物浓度后,把污水处理厂污水作为污染源,对XXX采取一维完全混合模式(即S—P模式)来计算。

1、预测因子

根据项目排污特征,本次评价选取污染因子CODCr、NH3-N作为预测因子。 2、预测时段

受纳水体枯水期,尾水达标排放时对地表水的影响。 3、 预测范围

XXX污水处理厂排污口处至XXX下游3公里。 4 预测模式

根据HJ/2.3-93《环境影响评价技术导则地表水环境》的规范,采取数学模式法进行预测。预测模型选用S-P模型,预测模式如下:

预测模型:C = C0 · exp ( -K1·X / 86400u ) 该模型表达式为:C0 =(CpQp + ChQh)/ (Qp +Qh) 式中:

C——预测断面污染物浓度,mg/L; C0——初始断面污染物浓度,mg/L; K1——耗氧系数(COD 0.45); Cp——污染物排放浓度,mg/L; Qp——污水排放量,m3/s; Qh——河流流量,m3/s;(4.29) X——预测点到初始断面距离,m; U——X方向平均流速,m3/s(0.3)。 5、参数选取 (1)预测源强

A、尾水排放量:25000 m3/d; B、尾水达标排放时(正常情况下):