庙宇镇污水处理工程建设项目公示 项目名称 重庆市巫山县庙宇镇污水处理工程建设项目 建设单位 巫山县汇馨环卫清洁有限责任公司 法人代表 何培龙 联 系 人 陈才盘 联系电话 18723565888 邮政编码 404700 通讯地址 巫山县司法局六楼 建设地点 巫山县庙宇镇永安村三社 立项审 批部门 巫山县发展和改革委员会文件 批准文号 山发改[2013]370号 建设性质 ■新建 □改扩建 □技改 行业 类别 N7810市政设施管理 总 投 资 3429.86万元 环保投资 88万元 投资比例 2.5% 占地面积 3603m2 总建筑面积 65.52m2 年能耗情况 煤 / 万吨,煤平均含硫量 / % 电 16.0万度 油 / 吨 天然气 /万立方米 用水 情况 (万吨) 分 类 年用水量 年新鲜用水 年重复用水 生产用水 / / / 生活用水 / / / 合 计 / / / 1.1项目由来 由于目前庙宇镇污水处理工程可行性研究报告批复,集镇区目前没有完善的污水收集处理系统,如其生活污水不经处理,直接排入溪沟,汇入长江,将对溪沟和长江水质造成污染。因此庙宇镇污水处理厂及配套污水管网的建设势在必行。 按照《建设项目环境保护分类管理名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《重庆市建设项目环境影响评价要求通知书》渝(巫山)环评通[2013]016号要求,拟建项目应编制环境影响报告表。重庆德和环境工程有限公司(持国环评证乙字第3125号)受巫山县汇馨环卫清洁有限责任公司的委托,并在环评人员现场踏勘、资料收集、整理工作、掌握充分的资料数据、对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析的基础上,编制了该项目环境影响报告表。 1.2工程概况 1、项目概况 项目名称:重庆市巫山县庙宇镇污水处理工程建设项目。 建设地点:巫山县庙宇镇永安村三社。 建设性质:新建。 建设规模:拟建项目总用地面积3603m2,总建筑面积65.52m2。拟建项目污水处理量分近期和远期考虑,如下: 近期本次环评内容(2015年):1500m3/d; 远期(2020年):3000m3/d。 其中,污水处理厂按近期规模设计,预留远期用地;污水管网按远期工程设计。另外本工程的污水管道埋地管道采用聚乙烯塑钢缠绕排水管(HDPE管),管径为DN400~DN500,管长为13713.6m。 服务范围:拟建项目主要收纳庙宇镇场镇的生活污水,工业废水不在拟建项目的服务范围内。 工程投资:3535.41万元,其中:上级补助资金84%,自筹资金16%。 劳动制度及定员:年工作约365天,实行3班制,一班8h工作制;劳动定员4人。 建设计划:拟建项目建设工期从2013年12月至2014年8月,总计8个月。 2、工程内容 拟建项目主要包括巫山县庙宇镇污水处理厂及该场镇内配套污水管网的建设。主要组成内容详见表1-1。 表1-1 拟建项目主要组成一览表 工程分类 项目组成 规模及主要内容 备注 主体工程 污水处理厂 处理庙宇镇场镇区居民生活污水,采用工艺为“预处理+人工快渗” 按远期规模建设,近期处理规模为1500m3/d,远期处理规模为3000m3/d。 污水管网 管径为DN400-500 长度为13713.6m 公用工程 给水 庙宇镇有一座自来水厂,千丈岩水厂,该水厂供水能力为2000m3/d / 供电 由庙宇镇供电管网供给 / 辅助工程 综合用房 日常管理,办公 / 检查井 480个 砼φ1000 截流井 8个 砼2m×2m×2m 环保工程 固废处理 生活垃圾送垃圾填埋场处理 / 污泥进入污泥干化池自然干化使污泥稳 定化、减量化、无害化,并运至城市垃圾垃圾填埋场处理 / 储运工程 污泥干化池 1座,砖混,5.0m×5.0m×2.5m / 3、主要构(建)筑物 拟建项目主要构(建)筑物见表1-2。 表1-2 构(建)筑物一览表 序号 名称 主要参数 结构 形式 单位 数量 设计流量 停留时间 有效水深 备注 1 格栅 B=600mm b=10mm 钢筋砼. 座 1 0.8L/S / / 半地下式钢筋混凝土池1座 2 调节池 L×B×H =12m×8.75m×11.3m 钢筋砼 座 1 / 5h / 半地下式钢筋混凝土池1座 3 砂滤池 L×B×H =4.2×4.2×5.1m m 钢筋砼 格 1 3.98m3/h / / 地上式钢筋混凝土一座 4 沉淀池 L×B×H =4.2m×4.2m×6.78m 钢筋砼 格 1 125.0m3/h 2h 6.28m / 5 配水池 L×B×H =8.5m×4.6m×2.4m 混凝土 座 1 104.2m3/h / 1.0m 地上式钢筋混凝土池一座 6 污泥干化池 L×B×H=5.0m×5.0m×2.5m 钢筋砼 座 1 / / / 地下式钢筋混凝土池一座 7 人工快渗池 L×B×H=25m×15.0m×2.2m 钢筋砼 1 17.36L/s / / 半地上式砖砌水池1座(4格) 8 接触消毒池 L×B×H=6.2×2.0×3.2m 钢筋砼 座 1 17.36l/s 4、主要机械设备 拟建项目主要机械设备见表1-3。 表1-3 拟建项目主要机械设备一览表 序号 名称规格 功率 (Kw) 单位 数量 备注 1 回转式格栅除污机 0.55 台 1 2 提升泵 4.0 台 2 1用1备 3 潜水搅拌器 0.85 台 4 4 电动闸阀 0.2 台 8 5 反冲洗水泵 15 台 2 1用1备 6 电动闸阀 0.2 台 4 7 化料器 0.75 台 1 8 卸酸泵 1.5 台 1 9 二氧化氯发生器 1.04 台 2 1用1备 5、污水管网铺设 拟建项目结合小城镇地域狭小的具体情况,本次管网工程对主干管的走向和设计不再进行书面上的技术经济比较,直接进行方案布置。同时结合庙宇镇的地形地貌特点及现有排水管道情况,污水管网大体上沿庙宇镇现状道路建设。管网主干管(1#管线)起点位于镇区南侧,主干管穿过庙宇主街道并最终重力流进入污水处理厂;2#管线起点位于庙宇镇区东南侧,起点管底标高799.78m,于A节点处(具体见平面布置图)汇入污水主干管,3#管线起点位于庙宇镇区西南侧,770.55,于E节点处汇入污水主干管,4#管线起点位于庙宇镇区东侧,起点管底标高770.07m,于E节点处汇入污水主干管,其余支管均接入以上管线。污水管全线长13713.6m,管径为d400~d500,其中d400管道全长8629.5m。d500管道全长5084.1m。管道采用聚乙烯塑钢缠绕排水管(HDPE管)(SN8级)。 6、给水量预测 根据庙宇镇的具体情况,采用城镇单位人口平均日居民生活用水定额进行平均日需水量的预测。 庙宇镇属小城镇,用水情况较为复杂。只有镇中心居民和部分村庄用水采用水厂集中供水,因此很难统计到详细的用水资料。根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)中对 居民生活用水定额的规定,并参照国家“三部委发布的(发改投资【2004】194号)文件精神”,2012及2020年城市居民生活用水量定额分别为120升/人·日及170升/人·日。 根据庙宇镇污水处理厂服务范围内镇区2011年人口为15000人,同时按4%的人口增长率计算,确定庙宇镇镇区2015年镇区人口为17548人;2020年为镇区人口为21350人。2015年及2020年庙宇镇平均日居民用水量预测,见表1-4: 表1-4 庙宇镇平均日居民用水量预测 年份 居民生活用水量(l/cap·d) 庙宇镇人口(人) 用水量(m3/d) 2015 120 17548 2105 2020 170 21350 3629 7、污水量预测 生活污水量的预测一般是以平均日用水量来推测的,可采用如下办法推算: 生活污水量=平均日用水量×污水折污系数×污水收集率 根据庙宇镇的具体情况折污系数取0.80,同时考虑污水收集率近期0.80、远期0.85,则庙宇镇2015年污水量为1432m3/d,2020年污水量为2777m3/d。 8、进出水质预测 拟建项目服务范围无工业废水,故设计污水水质按照生活污水水质确定。由于各种技术、设备条件和因素的限制,场镇暂不能提供水质监测方面的详尽资料,故本工程设计进水水质主要参照库区同类型小城镇污水处理厂的进水水质结合庙宇镇具体情况确定。由此确定庙宇镇污水厂设计进水水质如下表。 表1-6 设计进水水质 指标 COD BOD5 SS TN NH3-N TP 进水水质(mg/L) 300 130 180 40 30 3.5 污水处理厂出水水质取决于收纳水体的功能及其环境容量。根据《三峡库区及其上游水污染防治规划(修订本)》要求,本污水处理厂出水水质控制目标采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准,设计出水水质见表1-7,污染物处理程度见表1-8。 表1-7 污水处理厂设计出水水质 项目 BOD5 (mg/l) CODcr (mg/l) SS (mg/l) NH3-N (mg/l) T-N (mg/l) T-P (mg/l) 限值 ≤20 ≤60 ≤20 ≤8(15) ≤20 ≤1 表1-8 进出水水质及处理程度 指 标 COD BOD5 SS NH3-N T-N TP 进 水 (mg/L) 300 130 180 40 30 3.5 出 水 (mg/L) ≤60 ≤20 ≤20 ≤8(15) ≤20 ≤1.0 处理程度(%) ≥80 ≥84.6 ≥88.8 ≥80 ≥33.3 ≥71. 4 在拟建项目厂址上游内及下游附近没有水厂取水口或规划水厂取水口。处理后污水排入大溪沟,排放口在水源保护区外,符合《重庆市水源保护区污染防治管理办法》的规定,污水排放采用岸边排放形式。评价认为,项目尾水达标就近岸边排放是合理可行的。 1.3污水处理厂选址方案比较 根据庙宇镇总体规划的用地布局以及现状排水主干管的布置,合理确定城市污水处理厂的位置。为便于处理后污水的排放,污水处理厂宜沿河道布置。 为了选择合适的厂址,庙宇镇政府以及各勘察设计单位的领导和专家对庙宇镇多处厂址进行现场踏勘,最后对庙宇镇永安村三社和永安村二社长梁小学以北200米两处地点进行集中比选,详见表1-9。 表1-9 厂址比选 序号 项目 厂址一 厂址二 1 位置 永安村三社 永安村二社 长梁小学以北200米 2 可利用地形特点 地势较为平坦,挖填方量少 地势较为平坦,挖填方量少 3 厂区标高 厂区标高在759.5左右,集镇污水可全部自流排入污水厂。 紧邻排洪渠,尾水可直接排入附近沟渠。 厂区标高在763.0左右,集镇部分污水需提升进入厂区,或厂区格栅埋深较深。 离排洪渠较远,尾水排放顺畅,排水距离165米 4 交通条件 交通便利,厂外道路约110米 需修建厂外道路约250米 5 拆迁情况 无拆迁量 无拆迁量 6 卫生防护 满足保护距离 满足保护距离,但离学校较近,较为敏感 7 地质情况 地质情况良好 地质情况良好 8 供水供电 供水供电较方便 供水供电方便 9 用地情况 空地面积大,可远期扩建 空地面积大,可远期扩建 综上所述,厂址一地势平坦,污水可全部自流进入厂区,尾水排放方便,进厂道路较短。厂区构筑物埋深相对较浅,从技术和经济方面考虑。推荐厂址一(永安村三社)作为该项目的厂址。 1.4污水处理厂处理工艺比选 1、污水处理厂水质分析 (1) 污水成分 拟建项目主要收纳庙宇镇场镇居民生活污水。目前庙宇镇主要以农业为主,其城镇污水基本为生活污水,拟建项目服务范围内无工业废水。总体来水,污染物成分较简单,水质相对稳定。 (2) 水量特点 根据给水量预测,拟建项目建设规模的污水处理能力为1500m3/d。但是受居民生活规律的影响,污水波动大,尤其是昼夜流量变化大。通常在白天的早中晚出现三次水量高峰,其余时段水量很小。 (3) 可生化性分析 根据污水厂进水水质和出水水质指标,可知该污水的可生化性较好,污水经处理后其主要污染物去除率如下:COD≥80.00%、BOD5≥84.6%、SS≥88.8% 通过活性污泥法处理BOD5、COD、SS的去除率可达80%以上,因此污水处理厂采用活性污泥法及生物膜法是适当的。 2)除磷脱氮功能 污水处理厂进水总磷为3.5mg/l,根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),出水应小于等于1mg/l。经过生化处理可以满足磷达标排放要求,亦可采用化学方法除磷。而其氨氮通过硝化反硝化的生物处理工艺可以满足出水氨氮要求。 2、污水处理工艺方案比选 (1) 人工湿地污水处理 人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一种技术。其作用机理包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。工艺流程见图1-1 图1-1 人工湿地工艺流程简图 人工湿地是一个综合的生态系统,它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理,结构与功能协调原则,在促进废水中污染物质良性循环的前提下,充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染,获得污水处理与资源化的最佳效益。 人工湿地污水处理技术的优点: (1)运行费用低,造价成本低,对操作人员要求低; (2)对营养物质N、P具有明显的去除效果,有效地控制河湖水体的富营养化。 (3)可种植一些经济作物,定期收割,增加收入,补偿运行费用。 (4)在高纬度地区冬季稳定运行,无堵塞,使用寿命长。 人工湿地污水处理技术的缺点: (1)占地面积大; (2)易受病虫害影响,需控制蚊蝇孳生等问题; (3)生物和水力复杂性加大了对其处理机制、工艺动力学和影响因素的认识理解,设计运行参数不精确,因此常由于设计不当使出水达不到设计要求或不能达标排放,有的人工湿地反而成了污染源。另外,据已有数据,当上下表面植物密度增大时, 人工湿地系统处理效率提高,在达到其最优效率时,需2~3个生长周期,所以需建成几年后才达到完全稳定的运行。因此,目前人工湿地技术最大问题在于缺乏长期运行系统的详细资料。 (2) 人工快渗处理技术 人工快渗处理技术(Constructed rapid infiltration,简称CRI),是利用快渗池内人工介质和特殊填料,通过过滤、吸附以及微生物降解等多种作用的相互结合,使得废水中的有机物进行分解去除,从而达到水质净化目的的一种生态学处理方法,适用于河流污水资源化和生活污水处理。工艺流程图见图1-2。 图1-2 人工快渗工艺流程图 根据该项目可研报告分析,人工快渗工艺总投资和处理成本较与人工湿地工艺小,经营成本较人工湿地稍大。巫山县地势较为陡峭,总体用地紧张。而人工湿地占地面积高于人工快渗两倍多,不适宜巫山县的地形情况。 根据巫山县庙宇镇污水水质的实际情况以及结合当地地形情况和经济水平及技术管理水平等情况综合考虑,确定采用人工快渗工艺。 1.5污泥处置方案 拟建项目污水处理规模较小及采用人工湿地工艺,产生的污泥量少的特点。本着节省工程投资,降低运行费用,便于管理。不在污水处理厂内进行专门的污泥稳定化处理,将污水厂产生的污泥,经干化后运至垃圾处理场填埋处理。污泥处理工艺流程如图1-3所示。 1.6尾水消毒方案 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的规定,污水处理厂出水必须进行消毒处理。人工快渗处理系统不仅能有效去除污水中的悬浮物、有机污染物、氮和磷等,而且能有效去除一般病原菌、病毒、藻毒素等物质,故本工程不设专门的污水消毒设施。但在特殊时期,如传染病流行季节,可根据卫生部门的要求采用投加次氯酸钠或漂白粉进行季节性消毒。具体本工程保留足够的接触消毒池容积,保证投加消毒剂时接触时间不小于30min,消毒剂用塑料桶化水重力自然投加的方式,出水作应急消毒处理以达到控制危害病菌的目的。 1.7除臭方案比选 拟建项目污水处理设施中臭气值较大的地方主要是污泥干化池、接触氧化池及格栅井、调节池等,尤其是污泥干化池是除臭的重点。主要成分为氨气、硫化氢等。 脱臭常见的方法有水清洗和药液清洗法、活性炭吸附法、臭氧氧化法、土壤脱臭法、燃烧法、填充式微生物脱臭法(生物滤池)等。而微生物脱臭法己广泛应用于污水处理设施中,其运营成本较低,脱臭效果良好。 考虑到本工程厂址位于乡镇的边缘,周边均为河流和山丘,附近的居民住户均处于卫生防护距离之外,污水处理厂的侧风向,因此拟建项目的恶臭等将对以上几处敏感点的环境空气质量影响不大。建议在在厂界内外设置绿化带,仅在绿化带内密植高大阔叶乔木和灌木,形成有效的绿色屏障,可以降低和减少对周围环境的影响。同时,种植一些对空气有净化作用的树木花草,如夹竹桃等,污水处理厂能加盖板的尽量加盖。 1.8总平面布置 污水处理厂根据生产工艺的要求进行功能分区。厂区内的主要建构筑物有综合用房、格栅/集水池、预沉调节池、组合池(一)、组合池(二)、快渗池、污泥干化池、接触消毒池等。 厂区道路自西南东向东北延伸。综合用房设在厂区主干道的东侧,位于厂区道路的入口处,便于管理。污泥干化池位于综合用房的北侧,靠近厂区道路,靠近道路,便于往外运输干泥。预处理构筑物及快渗池、接触消毒池按水力流程自西南向东北依次排开,这样可以便于管理及节省提升水头及管线长度。场内设运输通道兼消防使用,并设人行通道,以节约投资,也能满足消防要求,道路宽度为4.0m,并设回车场,尺寸为12m×12m。厂内的运输主要是将干化后的污泥运往垃圾填埋场,考虑到小城镇污处理厂的规模小和经济因素等,本设计将污泥运输工作承包给运输公司,不自行配置污泥运输的车辆。 厂区绿化主要为沿道路两侧种植行道树,和管理区前及厂区入口处集中绿化并配以景观树木、花灌丛及草皮花卉等;各建构筑物之间的空地均种植草皮、树木、花灌丛等;树种选择应根据当地习惯选用常绿枝繁叶茂,吸臭防毒的种类,使厂区建成后绿化、美观。 1.9公用工程 1、厂区给排水 庙宇镇污水处理厂区内的生活和生产用水量约2~3m3/d,由镇区市政管网供给,给水管管径为DN100,管线全长约1500m。。 2、供电、照明 庙宇镇由镇区供电所供电,输电线路负荷为10kV,电力供应满足城镇发展的需要。本工程污水处理厂采用两路电源,一路由城镇电网就近提供,距离厂区250m左右;一路由柴油发电机组作为备用电源。 1.10主要技术经济指标 拟建项目主要技术经济指标详见表1-12。 表1-12 拟建项目主要技术经济指标 序号 项目 单 位 指 标 备 注 1 近远期征地面积 m2 10298.32 合15.43亩(含厂外道路) 2 占地面积(围墙内) m2 5471.03 合8.2亩 其中 建、构筑物占地面积 m2 2297.20 道路广场占地面积 m2 1108.82 绿化面积 m2 2065.01 3 总建筑面积 m2 65.52 4 建筑密度 % 41.99 5 容积率 0.012 6 绿地率 % 37.74 7 厂区大门 座 1 8 围墙长度 m 348.32 9 挡土墙 m 51.1 10 挖方量 m3 6500 以实际收方为准 11 填方量 m3 4500 以实际收方为准 2.1建设项目原辅材料及年消耗数量: 主要原辅材料名称及年消耗数量见表2-1。 表2-1 主要原辅材料名称及年消耗数量 序号 名称 单位 耗量 备注 1 钢材 t 320 施工期 2 水泥 t 1200 3 锯材 m3 300 4 碎石 m3 3500 5 电 万度 16.0 营运期 6 自来水 t/a 36.5 7 漂白粉 t/a 36.48 2.2与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 拟建项目位于巫山县庙宇镇永安村,属于新建项目,项目场区现为农用地,无与项目有关的原有污染情况。 主要环境问题如下: 1、庙宇镇区无完善的排水系统,仅有部分雨污混流的排水暗渠。庙宇镇地势平坦,由于排水系统不完善,镇区时有洪涝灾害发生。 2、现有排水设施零乱、分散、不成体系。 3)许多道路下只建雨水管(渠),不设污水管道,造成雨污合流严重。 4)排水管上游管径较小,下游由于流量增大,管径分段逐步增大。但从现有资料看,有些路段管段存在两头大中间小的不正常现象 庙宇镇目前大部分的生活污水未经处理直接排入庙宇镇北面的溪沟,最终汇入长江。排入溪沟和长江的城市生活污水中含有大量的N、P、SS、有害微生物等有害物质,严重污染了场镇区内河流和周围的水体,影响了农业及养殖业的发展以及影响了当地社会及经济的发展。 3.1自然环境简况(地形、地质、地貌、气候、水文、资源、植被等): 3.1.1地理位置 庙宇镇位于巫山县城西南部,地处渝鄂两省的巫山、奉节、建始三县陆上交汇中心,距巫山县城57公里,距奉节、建始县城均约60公里,是两省三县的重镇,是一座文物古迹集中的区镇。这里十里平川,群山环抱,形成一块小盆地。 3.1.2交通条件 交通十分便捷,是巫山至奉节,巫山至湖北省的交通枢纽,分别距巫山县城70km,鄂西洲府110km,奉节县城41km。 3.1.3地质 庙宇镇属山岭深丘地区,海拔高度在600-1000米之间,境内总体地势呈“东南高,西北低”,镇区地势相对平坦。庙宇镇土地资源、生物资源和林业资源较丰富。 3.1.4气象 庙宇镇区位于镇域腹心地带,四面环山,是典型的山间盆地,地势平坦,地质稳定,海拔770米,年平均气温14℃,年降雨量1065mm,常年主导风向为西北风。 3.2社会环境简况 (社会经济结构、教育、文化、文物保护等) 3.2.1行政区划 巫山县幅员面积2958平方公里,耕地面积48177公顷,森林覆盖率为35%。辖巫峡镇、大昌镇、庙宇镇、福田镇、龙溪镇、双龙镇、官阳镇、骡坪镇、抱龙镇、官渡镇、铜鼓镇等11个镇,两坪乡、曲尺乡、庙宇镇、大溪乡、金坪乡、平河乡、当阳乡、竹贤乡、三溪乡、培石乡、笃坪乡等11个乡,红椿土家族乡、邓家土家族乡等2个民族乡,高塘和龙门2个街道办事处。 3.2.2社会经济结构 2012年实现地区生产总值634201万元,按可比价格计算,比上年增长18.5%。其中:第一产业实现增加值141795万元,增长5.4%;第二产业实现增加值225654万元,增长20.8%;第三产业实现增加值266752万元,增长24.2%。三次产业对经济增长的贡献率分别为7.3%、34.6%、58.1%,分别拉动经济增长1.4、6.4、10.7个百分点。三次产业结构比为23.5:32.2:44.3。 全年居民消费价格总指数为105.3%,比上年上涨5.3个百分点。分类别看:食品类价格上涨14.1%,烟酒及用品类价格上涨3.7%,衣着类价格上涨1.3%,家庭设备用品及维修服务类价格上涨2.2%,医疗保健和个人用品类价格上涨2.0%,交通和通讯类价格下降0.9%,娱乐教育文化用品及服务类价格下降1.1%,居住类价格上涨3.7%。 3.2.3文教、卫生 科技事业成果丰硕。全年征集下达一般科技计划项目35项,下达重点科技计划项目21项,投入应用与研发资金50万元。落实13个农业重点科技项目,引进新技术5项、新品种20个;推广实用新技术23项、新品种24个。认真开展科普及科技宣传,发放科技资料、科普图书、科普光碟共计1万余册(份)。组织农、林、畜、医等行业科技人员,开展科技下乡活动,累计发放各类宣传资料、书籍8万余份(册)。知识产权工作进一步加强,全年专利申请24件,其中发明专利9件、实用新型14件、外观设计1件;专利授权6件,其中发明专利1件,实用新型5件。 教育事业全面发展。年末拥有各类学校260所,其中:普通中学20所,小学237所;专任教师4928人;在校学生95885人,其中:普通中学在校学生38305人,小学在校学生51273人;在园幼儿数12086人,适龄幼儿入园率达到78%;学龄儿童入学率达到99.9%。两基得到巩固提高,初中毕业生升入高中阶段比例达到92.1%,高中阶段在校生万人平达到336人。适龄残疾儿童入学率达到85%。其中城镇学生占全县学生比例达64.7%。教育的人口聚集效益显著增强,推动了城镇化进程。小学教育质量多样化评价机制不断完善;中考优生率保持在30%以上,全县普通高中统招录取线超出全市联招线;全县参加高考人数3155人,上线总人数2994人,上线率达94.8%(本科上线率达65.9%),高出全市平均上线率20多个百分点。职教中心学生升学上线242人,其中重点本科32 人,名列全市前茅;巫山师范98人参加“3+2”转段高考,上线98人,居全市第一。 基层公共文化服务体系不断完善,图书馆、文化馆、25个乡镇文化站、308个农家书屋、924个文化中心户(农家书屋外借点)已完全建成投入使用。 医疗卫生服务体系更加健全。县中医院、县人民医院、县妇幼保健院先后成功创建成为国家“二甲”医院。乡镇卫生院标准化建设提速,全年共启动8个标准化乡镇卫生院建设项目,完成铜鼓、庙宇等6个乡镇卫生院业务用房扩建项目。村卫生室建设提质,按照“县聘、乡管、村用”的原则,扎实推进村卫生室分级管理,308个行政村卫生室全面推行乡村一体化管理,标准化村卫生室累计达109个,合格村卫生室实现全覆盖。中医药事业健康发展,县中医院康复理疗科等科室成功创建为市级特色专科,启动治“未病”中心建设,新创建中医药特色乡镇卫生院5个,乡镇卫生院和社区卫生服务中心设立中医诊室、中药房达标率100%。农村合作医疗覆盖率(参合率)96.95%,5岁以下儿童死亡率5.03‰。全县拥有卫生机构32个,其中:医院、卫生院27个;卫生机构床位数1234张;拥有专业卫生技术人员1240人,其中:执业医师(助师)643人,注册护师、护士358人。 拟建项目周边1km内,无文物保护单位。 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等): 4.1环境质量现状 4.1.1环境空气 根据重庆市人民政府有关环境空气质量功能区类别划为的相关规定,本工程所在地环境空气功能区划为二类区,环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准。 巫山县环境监测站于2013年12月11日~12月17日对拟建项目所在地进行监测(巫山环(监)字(2012)第54号),其现状监测及评价结果见表4-1。 表4-1 环境空气监测统计及评价结果 单位:mg/m3 点位 监测 时间 污染物 日均值 日均值 最大浓度占标率% 结果范围 超标率% 最大超 标倍数 1#项目所在地 12.11~12.17 SO2 0.15 0.019~0.031 0 / 20.7 NO2 0.12 0.022~0.028 0 / 23.3 PM10 0.05 0.061~0.071 100 0.42 142 监测及评价结果表明:1#监测点SO2、NO2、最大浓度占标率均小于100%;PM10超标不能满足,主要是周边有建筑施工影响,施工时间有限,影响较小。因此,拟建项目所在区域环境空气能除PM10外,均满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准,环境空气质量尚好。 4.1.2地表水 拟建项目主要收纳庙宇镇场镇生活污水,工业废水不在拟建项目的服务范围内, 污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准经管道排入项目所在地东北面的溪沟,最终汇入长江,拟建项目距离长江约5Km。 巫山县环境监测站于2013年12月11日~12月13日对流经拟建项目的大溪河所在地上游500m断面处监测(巫山环(监)字(2013)第54号),其现状监测及评价结果见表4-2。 表4-2 地表水水质监测统计及评价结果 单位mg/L,pH无量纲 断面 时间 污染物 标准值 监测结果 超标率% 最大Si值 大溪河流经拟建项目所在地上游500m断面处 2013.12.11~12.13 pH 6~9 7.89~7.92 / 0.46 水温 / 13.7~13.9 / / COD ≤15 23.7~25.2 / 1.68 BOD5 ≤3 12.4~12.9 / 4.3 氨氮 ≤0.5 1.252~1.269 / 2.5 总磷 ≤0.1 0.360~0.383 / 3.8 溶解氧 ≥6 7.90~7.92 / 1.3 总氮 ≤0.5 5.115~8.190 / 16.4 石油类 ≤.0.05 0.01L / 注:因《地表水环境质量标准》GB3838-2002中无河流总氮标准限值,故本次评价采用湖/库总氮标准限值进行评价。 监测及评价结果表明,拟建项目所在地地表水除pH值指标不超标,不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准要求。超标的主要原因是流域农业面源污染和生活污水未经收集处理达标直接排入溪沟,随着重庆市巫山县长江流域水污染的综合整治工作的进行,长江水质将逐步好转。而且拟建项目本身就属于环保工程,工程的建设将有效提高庙宇镇的污水处理效率,大幅减少排入长江的污染物总量。 4.1.2声环境质量现状 根据重庆市人民政府有关环境噪声标准适用区域划分的相关规定,本工程所在区域声环境质量属2类区,应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求。 巫山县环境监测站于2013年12月11日~12月12日对项目所在区域声环境进行监测(巫山环(监)字(2013)第54号),其现状监测统计和评价结果见表4-3。 表4-3 环境噪声现状监测结果 单位:dB(A) 测点 时间 项目所在区域 昼 夜 范围值 50.3~51.6 43.3~43.9 标准值 ≤60 ≤50 主要声源 社会噪声 监测统计结果表明:项目所在区域昼、夜间噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准,声环境质量良好。 4.2主要环境敏感点和环境保护目标(列出名单及保护级别) 4.2.1环境保护目标 (1)水环境保护目标:保护项目所在地水域水质除pH外,均不符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。 (2)大气环境:保护项目周围区域环境空气质量除PM10外,均符合(GB3095-1996)《环境空气质量标准》二级标准。 (3)声环境:保护项目周围区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 (4)生态环境:保护项目周围区域的生态环境,防止水土流失及生态破坏, 在现状的基础上有所改善和恢复。 4.2.2主要环境敏感点 表4-4 拟建项目主要环境敏感点分布 编号 环境保护目标 方位 与项目距 离(m) 高差(m) 影响期 保护内容 1# 居民4户(20人) 北面 90 +0 施工期 营运期 大气环境 2# 长江 北面 7000 -20 营运期 地表水 3# 居民1户(3人) 东南面 70 +0 营运期 大气环境 4# 居民5户(25人) 东北面 100 +0 营运期 大气环境 5# 管网工程沿线居民(庙宇镇场镇居民) / / 管线施工区域沿线 施工期 营运期 声环境、大气环境 分 类 大 气 水 噪 声 其 它 环境 质量 现状 拟建项目所在区域PM10超标,SO2、NO2、均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准 拟建项目所在地地表水不满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅱ类水域标准 拟建项目所在区域环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 周围无自然保护区,名胜古迹,文物保护单位 环境 质量 标准 《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中的二级标准浓度限值 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的Ⅱ类水域标准 《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类标准 污染物排 放 标 准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)大气污染物排放二级标准; 《大气污染物排放标准》(GB16297—96) 中新污染源二级 污水处理厂进水:执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准,并满足污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)《和《生物处理构筑物进水中有害物质允许浓度》; 污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准B标准 施工场地执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011); 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 污泥执行《城镇污水处理厂污泥处置—混合填埋泥质》(CJ/T249-2007)中表1标准 5.1环境质量标准 表5-1 《环境空气质量标准》(GB3095—1996)[摘要] 浓度 污染物 浓度极限(二级标准)(mg/m3) 日平均 SO2 0.15 NO2 0.12 PM10 0.15 表5-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) [摘要] 单位:mg/L 项目 pH(无量纲) DO 总氮 BOD5 NH3-N 总磷 COD 石油类 Ⅱ类 6~9 ≥6 ≤0.5 ≤3 ≤0.5 ≤0.1 ≤15 ≤0.05 表5-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) [摘要] 单位:dB 指标 类别 昼间 夜间 2 60 50 5.2排放标准 表5-4 大气污染物综合排放标准(GB16297—96)[摘要] 污 染 物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放浓度(kg/h) 无组织排放监控浓度 排气筒 高度(m) 二级 监控点 浓度(mg/m3) 二氧 化硫 550(硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用) 15 2.6 周界外浓度最高点 0.40 20 4.3 30 15 20 5.9 30 2.3 表5—5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)[摘要] 表4 厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度 单位mg/m3 序号 控制项目 二级标准 1 氨 1.5 2 硫化氢 0.06 3 臭气浓度(无量纲) 20 4 甲烷(厂区最高体积浓度%) 1 表5-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位LeqdB(A) [摘要] 昼 间 夜 间 70 55 表5-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位LeqdB(A) [摘要] 指 标 类 别 昼 间 夜 间 2 60 50 污水处理厂进水执行: 表 5-8 污水排入城市下水道水质标准表 (CJ343-2010) 序号 控制项目名称 单位 最高允许值 A 等级 B 等级 C 等级 1 水温 ℃ 35 35 35 2 色度 倍 50 60 70 3 易沉固体 mg/(L·15min) 10 10 10 4 悬浮物 mg/L 400 400 300 5 溶解性固体 mg/L 1600 2000 2000 6 动植物油 mg/L 100 100 100 7 石油类 mg/L 20 20 20 8 pH 值 - 6.5~9.5 6.5~9.5 6.5~9.5 9 BOD5 mg/L 350 350 150 10 CODcr mg/L 500(800) 500(800) 300 11 氨氮(以 N 计) mg/L 45 45 25 12 总氮 mg/L 70 70 45 13 总磷(以 P 计) mg/L 8 8 5 14 阴离子表面活性剂(LAS) mg/L 20 20 20 注:括号内数值为污水处理厂新建或改、扩建,且 BOD5/COD>0.4 时控制指标的最高允许值; 庙宇镇属于 B等级的范畴之内。 污水处理厂出水执行: 表5—9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002) [摘要] 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位mg/L 序号 基本控制项目 一级标准(B 标准) 1 化学需氧量(COD) 60 2 生化需氧量(BOD5) 20 3 悬浮物(SS) 20 4 总氮(以N 计) 20 5 氨氮(以N 计)② 8(15) 6 总磷(以P 计) 1 7 pH 6~9 注:①下列情况下按去除率指标执行:当进水COD 大于350mg/L 时,去除率应大于60%;BOD大于160mg/L时,去除率应大于50%。 ②括号外数值为水温>120℃ 时的控制指标,括号内数值为水温≤120℃时的控制指标。 6.1施工期环境影响分析 6.1.1施工期的工艺流程简述 拟建项目建设可分为线路工程施工和污水处理厂施工,其过程概述如下: (1) 在管线施工时,首先要清理施工现场,修建必要的施工道路(以便施工人员、施工车辆、管材等进入施工现场)。拟建项目管沟开挖和管道敷设主要依托沿线当地农民。 (2) 建设污水处理厂时,首先要清理现场,然后安装工艺装置,并建设相应的辅助设施。 (3) 以上建设完成后,对管道进行补口、补伤等,然后覆土回填,清理作业现场,恢复地貌、恢复地表植被;对站场进行绿化。拟建项目建设的施工过程见图6-1。 |