杭州七格污水处理厂三期工程.docx

上传人:b****7 文档编号:16750997 上传时间:2023-07-17 格式:DOCX 页数:30 大小:45.04KB
下载 相关 举报
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第1页
第1页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第2页
第2页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第3页
第3页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第4页
第4页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第5页
第5页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第6页
第6页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第7页
第7页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第8页
第8页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第9页
第9页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第10页
第10页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第11页
第11页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第12页
第12页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第13页
第13页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第14页
第14页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第15页
第15页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第16页
第16页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第17页
第17页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第18页
第18页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第19页
第19页 / 共30页
杭州七格污水处理厂三期工程.docx_第20页
第20页 / 共30页
亲,该文档总共30页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

杭州七格污水处理厂三期工程.docx

《杭州七格污水处理厂三期工程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《杭州七格污水处理厂三期工程.docx(30页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

杭州七格污水处理厂三期工程.docx

杭州七格污水处理厂三期工程

杭州七格污水处理厂三期工程

环境影响报告书

(简本)

浙江省环境保护科学设计研究院

编制单位:

浙江省环境保护科学设计研究院

评价证书:

国环评证甲字第2003号

环评中心负责人:

余堃(教授级高工,环评岗证字第A20030072号)

项目负责人:

牟眸(高工,环评岗证字第A20030039号)

参加人员:

姓名

职称

专业

上岗证号

分工

签名

牟眸

高工

环境科学

A20030039

4、6、9、10、

11、14、15

黄臻裕

工程师

环境保护

A20030025

1、2、3、6、

7、13

韩翀

工程师

环境保护

A20030031

1、2、3、6、

12

梁文

工程师

环境保护

A20030109

5、8

赵铮红

高工

环境科学

A20030049

审核

周安国

教授级

高工

环境保护

A20030053

审定

协作单位:

浙江省水利河口研究院

评价证书:

国环评证乙字第2032号

参力卩人员:

姓名

职称

专业

上岗证号

分工

签名

程杭平

教授级

高工

水环境

B20320001

6

李若华

工程师

水环境

B20320008

6

张舒羽

工程师

水环境

B20320018

6

一、项目概况

1、项目由来

七格污水处理厂选址在钱塘江下游强潮河口段,服务范围由主城区的第三污水处理系统及临平污水系统、下沙污水系统的污水子系统组成,采取分期建设实施,本工程为三期工程。

根据杭州市目前的发展速度,七格污水厂二期工程建成投产后即会满负荷运行,难以满足纳污片区发展的需要,因此实施60万m3/d规模的三期工程势在必行,以满足城市污水量增长的处理需求。

该项目项目建议书已由浙江省发展和改革委员会(浙发改投资【2006】660号)批复,目前正在开展项目可研工作。

2、立项情况

浙江省发展和改革委员会以浙发改投资【2006】660号批复本工程的项目建议书。

3、建设地点

选址于杭州市东郊下沙镇的钱塘江岸边,厂址的地理座标为东径120

15'46"、北纬30°19'55"。

详见附图1。

4、项目性质

新、扩建工程。

5、与老项目的关系

七格污水处理厂总体规模150万m3/d,采取分期建设实施,其中一期工程规模40万m3/d(包括余杭10万m3/d),二期20万m3/d,三期规模60万m3/d<目前一期工程30万m3/d设施已经通过环保竣工验收,5万m3/d正在进行环保验收,二期工程20万m3/d正在安装调试。

一、二期工程均采用A/A/O污水处理工艺。

二、工程内容及污染因素分析

1、工程建设内容与规模

扩建60万m3/d规模的城市污水处理设施、新建2100m3/d(含水率75%)污泥焚烧处理设施、60万m3/d规模的尾水排放设施和9.1km(2XDN1800)进水污水干管;主要项目组成情况见表1。

表1项目组成一览表

序号

项目名称

主要工程内容

1

进水系统

9.1Km,2XDN1800(四堡厂转输管线)

2

污水处理系统

3

60万m/d污水处理设施(A/A/O工艺)

3

污泥处理系统

1800m3/d污泥干化焚烧系统(CFB工艺)

4

污水排放系统

60万m3/d尾水排放系统(加扩散器)

5

供电

35KV总变1座,10KV变电所7座

6

自控

1套中央控制系统,3套现场控制站和1套独立的污泥处理控制系统

7

环保

恶臭处理系统、焚烧炉烟气处理系统

8

绿化

绿化系数39.1%

9

化验及维修

依托一、二期

10

辅助设施

中控站2座,警卫和门卫室各1座

2、主要处理工艺

(1)污水处理工艺

污水处理工艺采用A/A/O工艺对污水进行处理。

工艺设计参数见表2

表2污水处理工艺水质设计参数

水质指标

CODcr

BOD5

SS

TN

TP

进水水质(mg/l)

550

220

300

55

11

出水水质(mg/l)

<60

<20

<20

<20

<1.0

污染物去除负荷(t/d)

濾67.5

>50

呈10

>26.25

>7.5

污染物去除效率(%)

>8.1

»1

>93.3

>6.6

>91

(2)污泥处理工艺

脱水污泥采用循环流化床干化焚烧工艺,工艺流程图见图1

工艺设计参数如下:

污泥处置设施总规模:

6X300t/d;

实际污泥处理量:

381.8tDS/d,即卩1527.2m3/d;

其中七格污水厂一期、二期工程污泥处置量:

190.9tDS/d

七格污水厂三期工程污泥处置量:

190.9tDS/d;

脱水污泥含水率:

75%;

污泥高位热值(干固体):

13291kJ/kg;

7=

1

J

去炉膛

降8

■F

图1污泥干化焚烧工艺流程图

3、主要原辅材料和设备清单

主要原辅材料消耗见表3,污水处理主要构筑物及设备见表4,污泥处理主

要设备见表5

表3年主要原辅材料消耗

原辅材料

用量

单位

10621.5

万度

石灰石

30000

聚丙烯酰胺

381.94

聚铝

3102.5

石英砂

4000

表4污水处理主要构筑物及设备清单

构筑物及设备

40万吨

20万吨

粗隔栅站

地下式钢筋砼平行渠道

1座

1座

回转式机械隔栅

4台

3台

进水泵站

半地下式污水泵站

1座

1座

潜水污水泵

8台(6用2备)

5台(4用1备)

细隔栅

钢筋混凝土结构,

直壁平行渠道

1座

1座

螺旋隔栅机

6台

3台

旋流沉砂池

圆形钢筋砼池

2座8套

1座4套

排砂泵

8台

4台

搅拌机

8套

4套

砂水分离机

4套

2套

初沉池

钢筋砼矩形

平流式沉淀池

4座,每座6格

2座,每座6格

链条刮泥机

32套

16套

初沉污泥泵站

半地下式钢筋

混凝土多边形泵站

4座

2座

污泥泵

8台(4用4备)

4台(2用2备)

生物池

矩形钢筋混凝土池

2座

1座

生物池

厌氧潜水推进器

24台

12台

潜水推进器

70台

36台

曝气设备

63000个

31500个

内回流污泥泵

8台

5台(4用1备)

二沉池集配水井

钢筋砼圆形池

2座

1座

二沉池

钢筋砼周进、周出辐流式沉淀池

8座

4座

刮吸泥机

8套

4套

紫外线

消毒池

地下式钢筋混凝土矩形水池

1座

1座

紫外线消毒设备

1套

1套

排江泵房

砖混结构单层泵房

1座

1座

污水泵

5台(4用1备)

5台(4用1备)

鼓风机房

砖混结构单层鼓风机房

1座

1座

鼓风机

7台(5用2备)

4台(3用1备)

加药间

地上式砖混结构

1座

1座

投药设备

2套

1套

污泥泵站

半地下式钢筋混凝土多边形泵站

2座

1座

污泥回流泵

6台(4用2备)

3台(2用1备)

剩余污泥泵

4台(2用2备)

2台(1用1备)

污泥贮泥池

半地下式钢筋

混凝土圆形池

2座

/

潜水搅拌器

4台

/

表5污泥处理工艺设备

序号

设备名称

单位

数量

单台规格

1

循环流化床湿污泥焚烧炉

6

350吨/日

2

污泥给料机

12

10m3/h

3

污泥破碎机

12

4

一次风机

6

流量:

12000Nm3/h、压力:

11000Pa

5

二次风机

6

流量:

10000Nm3/h、压力:

5000Pa

6

引风机

6

流量:

40000Nm3/h、压力:

4500Pa

7

罗茨风机

12

流量:

200Nm3/h、压力:

20000Pa

8

布袋除尘器

6

9

除灰系统

6

10

循环油系统

12

11

点火及监视系统

6

12

电气系统

1

13

仪表系统

1

14

计算机监测系统

1

15

烟气排放连续监测系统

6

16

烟囱

2

17

烟气净化装置

6

污泥料仓

3

容积:

800m3

石灰石料仓

4

容积:

20m3

石英砂料仓

2

容积:

20m3

灰渣料仓

2

容积:

120m3

磷的基础上,增加了化学除磷工序,出水总磷浓度基本达到一级B标准要求,建议营运单位加强对一期工程化学除磷工序的管理,确保出水总磷稳定达标。

另外二期工程在设计进水浓度条件下,出水大部分水质指标可达到预期的排放标准(一级B标准),但总磷指标如果设计去除率不作相应的调整,预计很难达标。

(2)污泥处置的出路问题

根据杭州市的实际情况,目前一期工程的污泥,暂时和四堡污水处理厂的污泥一起纳入杭州市正在实施的污泥焚烧工程中进行焚烧处理,在三期工程建成后和一并纳入三期工程的污泥焚烧系统中进行处理。

(3)恶臭的问题从一期工程设计和建设本身的情况来看,一期工程具备解决恶臭污染物能力,目前存在的问题主要是由于恶臭处理系统未能按设计要求进行运转,造成恶臭污染物的外逸,影响周边环境,因此有关部门应在加强对七格一期运行管理的同时,加强对其除臭系统运行的监督和检查,采取必要手段监督营运商严格按设计要求运转除臭系统,减少恶臭对环境的影响。

7、污染物排放情况

•废水污染物排放情况

(1)污水处理系统排放尾水

由来自三期服务范围的各类废水经本工程处理后产生,水量由设计提供,水质按达标排放估算;

(2)生活污水

厂内工作人员日常生活产生的生活污水,按人均发生量估算;

(3)冲洗水

以处理尾水为水源,主要是污泥脱水车间地面、设备冲洗水,按设计水量和调查水质估算;

(4)冷却、冷凝水

由于在污泥焚烧处理的干化过程中,污泥干化产生的水蒸汽要通过喷淋冷却

(采用本项目污水处理出水为水源,喷淋水量约4000m3/d)和水气分离进行分

离,按干化后污泥的含水率小于20%计,由于冷凝和喷淋产生的水量约

5000m3/d,水中的污染物主要为少量的烟尘。

(5)三期工程废水源项详见表6。

表6三期工程废水源项

序号

名称

发生部位

水量

(m3/d)

主要

污染物

浓度

(mg/l)

排放量

(T/d)

排放去向

备注

1

城市污

三期工程

服务范围内

600000

COD

60

36

钱塘江

带扩散器的

水下排放

BOD

20

12

氨氮

8(15)

4.8(9)

总磷

1

0.6

SS

20

12

2

生活污

39.6

COD

350

0

粗隔栅前池

厂区范围内

工作人员日

常生活废水

BOD

200

0

氨氮

35

0

SS

300

0

3

冲洗水

本厂污泥处

理工段

500

COD

450

0

粗隔栅前池

水源为污水

处理出水

BOD

250

0

氨氮

20

0

SS

350

0

4

冷凝冷

却水

本厂污泥处

理工段

5000

SS

1000

0

粗隔栅前池

水源为污水

处理出水

•废气污染物排放情况

(1)污泥经焚烧炉焚烧后,通过高烟囱向大气中排放含有S02、N02、HCI和烟尘的烟气。

根据IET的中试数据和资料调查,污泥焚烧产生的废气,经适当的处理后能达到排放要求,试验数据远低于排放标准,但考虑到安全因素,因此源项设计时按达标排放浓度和计算烟气量进行估算。

(2)污水、污泥处理过程中产生的臭气。

三期工程设计的粗隔栅及进水泵房、细隔栅及漩流沉砂池、初沉池、生物池、污泥回流泵房、污泥浓缩/均质池、污泥脱水机房均有加盖或封闭措施,其产生的臭气收集经土壤脱臭处理后排放;污泥焚烧车间臭气经密闭负压收集,进入焚烧炉焚烧后从高烟囱排放。

(3)粉尘,石灰由石灰仓储藏,进货时有少量粉尘产生,通过仓顶除尘器除尘后排放。

本项目除尘器产生的灰渣,经出灰系统进入出灰仓,有少量粉尘产生,通过出灰仓仓顶除尘器后排放。

(4)点火油罐废气

本项目采用轻质燃油作为焚烧炉点火燃料,项目设5m3轻油罐2台,储罐呼吸会产生少量的NMHC

(5)三期工程废气源项详见表7。

表7三期工程废气源项

序号

名称

发生部位

平均烟气量

Nm3/h

污染物指标

浓度

平均排放速率

排放去向

排放特征

mg/m3

Kg/h

1

焚烧

烟气

焚烧炉

165637

烟尘

80

13.3

经烟气净化处理后经烟囱排放

高度60米的多管集束式烟囱,排烟温度

180°C

SO2

260

43.1

NOx

400

66.3

HCl

75

12.4

Hg

0.2

0.033

Pb

0.1

0.017

Cd

1.6

0.265

CO

150

24.8

一\nz苗

——恶、

<1.0TEQng/Nm3

/

2

恶臭

部分水、泥处理单元

/

H2S

52.72〜0.185

/

土壤除臭系统和焚烧系统

无组织源

NH3

0.775〜0.105

/

3

粉尘

料仓

/

石灰粉尘

50

/

除尘器

30米

出灰仓

/

灰渣

50

/

除尘器

30米

4

NMHC

储油罐

/

NMHC

0.15t/a

/

呼吸阀

间隙

•噪声

拟建污水处理厂三期工程噪声主要来自厂内机泵类设备产生的噪声,主要设

备噪声声级见表&

表8主要机械设备噪声声级

位置

主要设备名称

噪声级(dB)

数量(台)

进水泵房

潜水污水泵

50~60

8台(6用2备)

初沉池排泥泵房

排泥泵

50~60

10台(6用4备)

生物池

内回流泵

50~60

15台(12用3备)

排江泵房

潜水泵

50~60

10台(8用2备)

鼓风机房1#

离心鼓风机

95~105

7台(5用2备)

鼓风机房2#

离心鼓风机

95~105

4台(3用1备)

污水泵房

剩余污泥泵

50~60

9台(6用3备)

回流污泥泵

50~60

9台(6用3备)

污泥浓缩脱水机房

污泥脱水机

60~70

7台(5用2备)

污泥焚烧车间

一次风机

95~100

6台

二次风机

95~100

6台

引风机

80~85

6台

罗茨风机

95〜105

12台

•固体废弃物

(1)本项目焚烧的飞灰平均产生量约247吨/日,年产生量约90240吨。

(2)本项目栅渣和沉砂的发生量约30m3/d(含水80%)和18m3/d(含水

60%),年产生量约10950m3/年和6750m3/年。

(3)本项目员工产生的生活垃圾发生量约64吨/年。

三、选址周边环境及保护目标

1、主要保护目标

见表9。

表9厂址及排放口周边主要环境敏感点

类别

敏感点

方位

距离(km)

基本情况

水域

南星桥水厂取水口

上游

18.3

杭州老城区南区主要供水厂

运河环境用水取水口

上游

17.6

运河自钱塘江引水口(规划)

三堡船闸进水口

上游

9.3

运河一钱塘江沟通口

陆域(大气、声)

七格村

W、N

~0.05

人口2115人户数544户

2、环境质量现状

(1)环境空气现状

七格污水处理厂厂址附近NO2、SO2基本达到《环境空气质量标准》

(GB3095-1996)的二级标准要求,PM10则存在比较严重的超标现象。

根据分析,超标的原因与监测期间附近建筑施工、天气晴好、气候干燥有一定关系。

(2)地表水环境现状

钱塘江本项目排放口附近水域水质总体较好,除氨氮和总磷外,其余水质指标均能达到所要求的三类水标准;氮磷超标是钱塘江流域性问题,与产业结构有关,也和沿岸城市污水的排放有关,说明了加强沿江城市污水脱氮除磷处理的必要性。

(3)声环境现状

项目所在地环境噪声基本符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类区标准限值要求,声环境状况良好。

3、区域规划情况

(1)城市总体规划

据1996~2010年《杭州市城市总体规划》,杭州市城市性质为:

国际风景旅游城市和国家历史文化名城,长江三角洲的重要中心城市,浙江省的政治、经济、文化中心。

杭州市由一个主城(旧城区)、两个副城(下沙城与滨江城)和六个旅游区组成。

规划至2000年城市人口168万人,规划建设用地148km2,至2010年规划人口达208万人,规划城市建设用地204km2。

中心城市重点发展以旅游服务、商贸金融、信息咨询为主的第三产业以及高新技术等技术密集型产业。

城市南部为商贸居住区,北部为工业、仓储区、东部为交通、市政设施区。

下沙城即为杭州经济技术开发区,主要接受中心城市的产业扩散,综合安排一、二、三类产业。

总体规划面积27km2,人口25万,开发

区用地规划中工业用地占36.6%,居住及公建用地占28.3%。

滨江城重点安排高科技工业园区和电子仪表、家电、汽配、食品等工业、科研机构、大专院校及其相应的居住用地和旅游设施。

(2)污水工程规划

根据杭州市规划设计院主持编制的《杭州市污水工程专业规划》,杭州市范围内的排污区域划分为相对独立的三个部分、六大污水系统,即主城区的第一、第二、第三污水系统和蒋村污水系统、下沙城的下沙污水系统和滨江城的滨江污水系统。

第一污水系统规划纳污范围为文一路以南、体育场路以北、天目山路沿线、西湖西线等地区,纳污面积38.6km2,预测至2010年接纳污水量为24.5万m3/d。

第二污水系统共规划接纳范围为体育场路以南的城区、沿江地区、之江旅游渡假区,纳污面积48.5km2,预测至2010年接纳污水量为35.5万m3/d。

第一、第二污水系统所汇集的污水60万m3/d,经四堡污水处理厂后排入钱塘江。

第三污水系统是解决运河污染的主要工程,污水管道目前正在建设中。

规划纳污范围为文一路、德胜路、京杭运河以北地区以及文一路以南部分文教区,纳污面积74km2,规划至2010年污水量为56万m3/d。

第三污水系统包括四条次干管及相配套的支管,一条污水总干管。

收集后污水经3-10号泵站提升,近期输送至四堡污水处理厂处理,多余部分送七格污水处理厂处理。

下沙污水系统主要收集下沙城的污水,规划污水量为22万m3/d,污水进七格污水处理厂。

首期开发区域已建有较完整的污水管道,新开发区块的污水管网正在加紧建设。

余杭临平污水截污处理系统主要收集临平镇城区的污水,由浙江省计经委浙计经外[1993]540号文批准建设。

近期规划污水量6万m3/d,截污管道和一级处理设施已在建设之中,处理出水均进七格污水厂入江管道中排放。

远期规划污水量12万m3/d。

污水将送至七格污水处理厂集中处理排放。

由此来看,本工程的建设符合杭州市的总体规划和相关的专项规划。

四、环境影响主要结论

1、水环境影响评价

通过平面二维水流-水质数学模型计算,在营运期正常排放情况下,三期工程处理尾水排放,不会对所在水环境功能区的上下边界、三堡船闸进水口、运河环境用水取水口和南星桥水厂取水口水质产生明显影响;全潮COD增量一次值最大影响范围(>0.5mg/l)为14.14Km2,氨氮增量一次值最大影响范围(>0.15mg/l)为20.69Km2,总磷增量一次值最大影响范围(>0.02mg/l)为16.13Km2;叠加现状背景后,三期工程排放口附近将出现500mX170m的一次值超标污染带。

在非正常和事故工况下,三期工程尾水排放对水功能区边界断面的水质不仅一次值会产生明显影响,而且在事故工况下,断面的全潮平均值也会受到明显的影响。

2、环境空气影响评价

通过类比调查分析,三期工程营运期产生的恶臭气体经加盖密闭和土壤生物除臭后,在场界能达到GB18918-2002二级标准要求,为了减少对周围环境敏感点的影响,与敏感点最近的恶臭排放单元须设置100米的卫生防护距离。

经模型计算,三期工程焚烧炉烟气在下风向SO2、HCl最大落地小时浓度分别

占(GB3095-1996)二级标准的38.4%和6.0%;各敏感点处的SO2、HCI的小时浓度贡献值和PMio日均浓度贡献值均较低,其中SO2叠加背景值后能够达到二级标准,但PMio背景值已超标,因此叠加后超过二级标准。

3、声环境影响评价预测结果表明:

本项目营运期除东北厂界和北厂界外其他各厂界和七格村处

噪声值均能够达到2类区标准;由于鼓风机房2#距离东北厂界和北厂界均较近,且无建筑物隔挡,因此在东北厂界和北厂界处噪声夜间将出现小幅超标,分别超标2.5dB和1.8dB,因此本环评要求改变现有平面布置方式,将2#鼓风机房设置于三期工程中20万吨/日污水处理组生物池的南侧,经调整后,厂界可达到相应标准。

4、固废处置影响评价

根据现有监测数据显示,七格污水处理厂污泥焚烧产生的灰渣不属于危险固废,但本评价认为尚须进行进一步跟踪监测以确定最终处置方案。

5、建设期环境影响评价三期工程建设期主要的环境影响是施工过程中产生的扬尘和施工噪声,可通

过相应的减缓措施进行有效防治。

五、对策措施

1、水污染防治对策

(1)项目设计应适当考虑高浓度污水的冲击负荷,进一步优化设计参数,强化脱氮除磷效果,确保尾水稳定达标。

(2)强化脱氮工艺,设计上应考虑冬季低温对脱氮效果的影响,确保冬季氨氮去除率不低于62%。

3)为了增加污水的初始稀释条件,三期工程应设置排江管和水下扩散器,对处理达标的污水进行水下扩散排放;

(4)进一步优化排放口设计,并按有关要求设置在线监测设施。

(5)市政部门应积极做好污水管网的清污分流工作,避免大量雨水进入污水处理厂。

有关部门应做好入管企业的管理工作,进管水质必须达到进管标准,高浓度有机废水和有害有毒物浓度应按进管标准严格控制。

(6)及时了解污水处理设施的运转情况,保障正常运行。

2、尾水排放可达性分析

A/A/O系统对碳源污染物的去除效果比较稳定,且有一定的抗冲击能力,污染物去除率较高,在设计浓度下,基本可使SS、BOD做到达标排放,COD在

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 人文社科 > 法律资料

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2