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  『项目信息论坛』>> 『中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编』 | 本分论坛共58558贴 | 100702回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
392-辽宁省营口市城市污水治理二期工程(辽宁省营口市东部污水处理厂) (2007/2/10 20:46:00)
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  加入日期:2007.01.26
截止日期:2007.02.27

一、招标内容:营口市城市污水治理二期工程(东部污水治理工程)的初步设计及施工图设计。

二、投标人资质要求:具备建设行政主管部门核发的市政或给排水甲级设计及以上资质。

三、投标截止及开标时间:2007年2月27日10:00(北京时间)。

四、投标文件递交及开标地点:营口市排水公司(地址:营口市西市区远角一街2号)。

五、招标代理机构:沈阳招标中心
  联系人:刘全盛、隋永
  电 话:024-22503578
  传 真:024-22503601
  开户行:招商银行沈阳分行
  帐 号:518-0180262210001
(此帖子已被作者于2017/12/13 9:38:24修改过)

 
     
作者信息\文章标题
营口市东部污水处理工程环境影响报告表专题评价 (2007/4/26 22:12:00)
1


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  营口市东部污水治理工程
环境影响报告表
专题评价
辽宁省环境科学研究院
二OO六年六月
营口市东部污水处理工程环境影响报告表专题评价
辽宁省环境科学研究院 沈阳市皇姑区泰山路88巷3号 1
1城市排水现状概况
1.1城市排水现状
营口市主城区,老边区现有排水管渠均为合流制,市政排水管渠敷设总长度
为130km.现有排水泵站11座,污水排放口37个,部分出口设有防潮闸门.雨,
污水的排除主要依靠塘区内的化纤厂潮沟,港监潮沟,纱厂潮沟及西潮沟等4
条主要潮沟汇集后排入辽河.
营口市区均为潮沟与河流纵横穿越形成网状水体结构,由于城市狭长和地势
平坦,因此现有建成的排水沟管均为合流制系统.西潮沟及纱厂潮沟均已改造成
暗渠,将西潮沟水系及纱厂潮沟水系的污水截留,截流的污水均由辽河大街上的
截流干管经纱厂提升泵站,中途提升泵站及西潮沟提升泵站送至西部污水处理
厂.西潮沟水系现有1号泵站,2号泵站,7号泵站,8号泵站,分别与西潮沟
暗渠相接.纱厂潮沟水系内有3号泵站,10号泵站,分别与纱厂潮沟暗渠相接,
南窑泵站为中途提升泵站.港监潮沟水系有4号泵站.城南排水分区有14号泵
站一座.营口市老边区现有3座泵站,污水提升后进入老边河.
现在营口市典型的排水系统为:污水-化粪池-小区排水管-市政排水管-
排水泵站-潮沟暗渠-污水处理厂-辽河.雨水经马路收集系统收集就近排入小
区排水管或市政管网,个别管段将雨水收集后排入辽河.
根据《营口市环境质量报告书(2004年)》可知,2004年营口市城市污水排
放量为6539.23万t/a(17.92万t/d),其中通过四条潮沟排放量为6192.63万t/a
(16.97万t/d),营口造纸厂污水排放量 347万t/a(0.95万t/d,).2004年营口
市工业废水排放量为1879.23万t/a,占城市污水排放量的28.74%.
目前营口市建成的西部污水处理厂收集范围为西潮沟和纱厂潮沟区域污水,
收集系统截流干管从货厂路到污水处理厂.营口西部污水处理厂于2005年底投
入运行,污水处理规模为10万m3/d.处理工艺为A/O法.
目前营口市排水存在的问题:
营口市东部污水处理工程环境影响报告表专题评价
辽宁省环境科学研究院 沈阳市皇姑区泰山路88巷3号 2
(1)全市排水缺乏全面的规划,因此排水走向,排水系统较乱,管网布局
不尽合理.
(2)原有合流制排水管道,管径太小,坡降太缓,管网密度不够.
(3)汛期高潮位时,港监潮沟污水无法重力排出,管道排出口无防潮闸门,
造成河水倒灌.加上地面坡度小,地面径流排泄缓慢,排水泵站少,机排能力小,
造成市区大面积积水.
(4)南部排水分区基本无排水管网,雨污水自流排放.
1.2城市发展总体规划
《营口市城市总体规划(2005—2020)》制定了营口市总体发展目标:完善
城市功能,优化城市环境,强化老城区与新城区的联系与功能互补,把营口市建
设成辽宁中部城市群中重要的工业基地和环境优美,经济繁荣的多核型组团式特
大城市.
2010年全市总人口244万人,城市人口规模134万人,城市化水平61%.
2020年全市总人口276万人,城市人口规模212万人,城市化水平72.5%.
到2010年,城市污水集中处理率90%,到2020年,城市污水集中处理率
100%.
规划确定老城区内现有建成区为截流式合流制排水系统,老城区内的新区为
分流制排水系统.老城区规划在西部,北部,东部各建一座污水处理厂,河北排
水分区由于污水量极少,采用小型地埋式污水处理设备.西部污水处理厂处理规
模为20万m3/d,东部污水处理厂处理规模为20万m3/d,北部污水处理厂处理
规模为12万m3/d.污水处理后作为中水回用.
近期建设规划建设城市污水治理二期工程,建设污水处理厂一座,处理规模
10万m3/d,附设污水管线14.48km;建设中水处理厂一座,处理规模为6万m3/d,
附设中水管线为18km.建设期限为2006年至2007年.
营口市东部污水处理工程环境影响报告表专题评价
辽宁省环境科学研究院 沈阳市皇姑区泰山路88巷3号 3
2项目概况
营口市东部污水治理工程,属非生产公益性新建项目,是区域污水治理环境
保护工程.项目组成包括污水处理厂工程,配套污水截流工程,中水处理厂工程,
中水回用输水管线工程.污水处理设计规模10万m3/d,配套管网67684m,新
建污水提升泵房6座,改造泵站2座.中水处理厂设计规模8万m3/d,输水管
线18km.污水处理厂占地面积为11.8万m2;中水处理厂占地面积为2.17万m2.
污水处理工程总投资36354.1万元,其中申请世行贷款1.8亿元人民币;中水处
理厂工程总投资10421.35万元,其中申请世行贷款6000万元人民币.
本工程正常生产时为连续运行,生产部门为三班制,年工作日365天,劳动
定员为80人.污水处理厂定员为50人,中水处理厂劳动定员为30人.项目组
成及规模见表2-1.
表2-1 项目组成表
项目名称 建设性质 建设规模 建设内容
污水处理厂 新建 10万m3/d
粗格栅间,污水提升泵房,细格栅间,初沉池,
生化池,二沉池,浓缩池,污泥脱水间,鼓风机
房.公用工程.
排水管网
新建
改造
67684m
玻璃钢排水管DN300-DN2000,58789m;
钢筋混凝土排水暗渠,8895m.
新建污水提升泵房6座,改造泵站2座
中水处理厂 新建 8万m3/d
提升泵站,机械混合池,微涡絮凝反应池,高效
斜板沉淀池,V型滤池,清水池,送水泵房,投
药间,鼓风机房,反冲洗泵房及废水回收水池.
中水回用输水管
线工程
新建 18km
玻璃钢管DN700,14km(2条);送中板厂
玻璃钢管DN600, 4km.送市区
2.1污水处理厂
污水处理设计规模10万m3/d,拟建于市区东南部,距庄林路3km处,老边
区前塘村南侧,营口废弃盐厂的蒸发池内.污水处理工艺采用同步脱氮除磷A2/O
方案.
整个厂区按生产,管理等功能分为生产区和厂前区,各区之间既相对独立完
营口市东部污水处理工程环境影响报告表专题评价
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整,又交通联系便捷.
建筑物包括粗格栅间,污水提升泵房,细格栅间,污泥脱水间,鼓风机房;
构筑物包括初沉池,生化池,二沉池,浓缩池等共同构成生产区.对于粗,细格
栅及污泥脱水间进行绿化隔离,厂区绿地率大于30%.
营口市污水处理厂实验室用水及生活用水由市政水源提供.用电由营口市供
电管网供给,10kV配电系统采用单母结线,正常运行时两路电源同时工作,互
为备用.两路进线开关之间加电气连锁,确保配电系统的正常运行.污水处理厂
采暖采用1t/h燃煤锅炉一台,作为厂内热源.
污水处理厂组成及建设内容见表2-2.主要设备情况见表2-3.
表2-2 本项目组成及建设内容
序号 建设内容 建设规模 单位 数量 备 注
一 污水处理厂 10万m3/d
1 粗格栅 497.63 m2 座 1 混凝土结构
2 污水提升泵房 地下H=6m 座 1 混凝土结构
3 细格栅 617.8 m2 座 1 混凝土结构
4 漩流沉砂池 Φ=5.8m H=5.4m 座 4 混凝土结构
5 初沉池 50×12.5×6.5 m3 座 4 混凝土结构
6 初沉排泥泵房 Φ=6.0m H=4.4m 座 1
7 A2/O池 68×27×6.0 m3 座 4
8 二沉池 Φ=40.0m H=4.4m 座 4
9 污泥浓缩池 Φ=24.0m H=5.15m 座 1
10 污泥脱水间 680 m2 座 4
11 污泥贮池 70.0 m2 座 1
二 公用工程
1 配电间 416.7 m2 座 1
2 锅炉房
2t/h,DZL-1.4MW
-0.7/95/70-AⅡ
座 1 日供暖10小时
3 综合楼 3200 m2 座 1 4层
4 机修间,车库 288m2 座 1 1层

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表2-3 污水处理厂主要工艺设备清单
序号 名 称 规 格 单位 数量 备 注
一 粗格栅
1 回转式格栅 B=1300mm b=20mm N=3.0kW 台 3 雨季全用
2 无轴螺旋输送机 L=6.0m N= 2.2kW 台 1
3 螺旋压榨机 B=300 N=3.0kW 台 1
4 手电两用启闭机 N=1.1kW 台 6
5 电动单梁悬挂起重机 N= 0.8×2kW T=5t 台 2
6 CD1型电动葫芦 单机功率N= 7.5kW T=5t 台 2
二 细格栅及旋流沉砂池
8 RO1型细格栅 B=1800mm, N= 1.5kW 台 3 雨季全用
9 螺旋输送器 2 m3/h L=9.5m N=2.2kW 台 1
10 电动单梁悬挂起重机 功率N= 0.4×2kW T=3t 台 1
11 CD1型电动葫芦 N= 4.5kW T=3t 台 1 与3配套
12 砂水分离器 5-15 L/S N=0.37kW 台 2
13 空气压缩机 8.9 m3/min N=4kW 台 2 一用一备
14 搅拌器 N=1.1kW 套 4
15 气提装置 9.8-12L/S 套 4
三 初沉池及初沉污泥泵房
16 刮泥机 =42m, N=1.5kW 台 12
17 潜水排污泵 Q=2.5L/s H=10m N=2.0kW 台 2
四 同步脱氮除磷A2/O池
18 推流式潜水搅拌机 Φ370 N=3.3kW n=705rpm 台 12
19 曝气头 6.5m3/ min 个 5300
五 回流污泥泵房
20 潜水排污泵 Q=1500m3/h H=12.8m N=61kW 台 5 四用一备
21 潜水排污泵 Q=79m3/h H=11.5m N=7kW 台 2 一用一备
22 电动单梁悬挂起重机 3t 台 1
六 二沉池
23 中心传动刮吸泥机 φ40m N=1.5kW 台 4
七 加氯间
加氯机 38kg/h 台 2 一用一备
24
氯瓶 1000kg/个 个 12 六用六备
八 污泥脱水间
25 离心浓缩脱水机 Q= 18~40m3/h N= 70 kW 台 2 一用一备
26 定容式螺杆泵(进泥) Q=10-35m3/h H=2bar N= 11.0kW 台 2 一用一备
27 定容式螺杆泵(加药) Q=250-1400L/h H=2bar N=4.5kW台 2 一用一备
28 污泥切碎机 30m3/h 台 2 一用一备
29 电动单梁悬挂起重机 N= 0.4×2kW T=2t 台 1
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序号 名 称 规 格 单位 数量 备 注
30 CD1型电动葫芦 N= 3.0kW T=2t 台 1
31 无轴螺旋输送机 L=10m N= 2.2kW 台 1 倾斜
32 无轴螺旋输送机 L=10m N= 1.5kW 台 1 水平
33 絮凝剂投配装置 Q=5kg/h(干粉) N= 5.0kW 台 1
34 排水潜污泵 N=0.75kW H=10m Q=10m3/h 台 1
35 潜水搅拌器 N=7.5kW 台 2 一用一备
九 鼓风机房
36 鼓风机 Q=180m3/min H=0.72bar 台 4 3用1备
37 配套电机 N=280kW 台 4 与风机配套
38 进口消声器 台 4 与风机配套
39 进口过滤器 台 4 与风机配套
40 隔音罩 个 4 与风机配套
41 放空消声器 台 4 与风机配套
2.2污水截流工程
2.2.1管网改扩建工程
由于营口市东部城市污水处理厂厂址选择在营口市市区东部,距庄林路3km
处,老边区前塘村南侧,营口废弃盐厂的蒸发池内.规划城区南部分区污水由污
水干管截流至东部污水处理厂,老边区污水通过截流提升后进入东部污水处理
厂,4泵站区域的污水通过泵站提升至截流干管向流入东部污水处理厂,管网改
扩建工程包括以下三部分:
』 港监潮沟区域管网
本次改造包括原有进入4泵站的管道,取消4泵站进入港监潮沟的入口,在
庄林路增设污水干管,将截流的污水通过4泵站的提升进入庄林路污水干管,最
终送至东部污水处理厂.
由于原有4泵站所在区域为老城区,排水系统为雨污合流系统,而且街道较
窄,改造成雨污分流系统难度大,因此,该区域保持原有的合流制管道.
主干管线长2088m,支干管线长1741m,庄林路线长2681m,总长6509m.
』 南部分区内管网
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南部分区是新建设的城区,原来没有排水管道,因此,对该区域采用雨污分
流的排水系统,雨水干管沿六干线敷设,截流的雨水直接排入民兴河,污水干管
沿青花大街,金牛山大街,庄林路敷设,截流的污水通过污水提升泵站送入东部
污水处理厂.青花大街全程铺设,金牛山大街东起庄林路,西到金牛路.
青花大街管线长8193m,支线长12424m;金牛山大街管线长3134m,支线
长2808m;庄林路管线长3050m;南部分区内管网总长21416m.
庄林路到污水处理长管线厂3400m.
』 老边城区管网
老边区内原有泵站3座,设施简陋,排水能力不足,管网密度不够,管道排
水能力差,面且年久失修,污水排入老边河,因此对该区域管网进行改造,不能
利用的就放弃.老边区原有街道狭窄,实行雨污分流有困难,因此,对该区域实
行雨污合流的排水体制,截流干管沿营大公路北线敷设,经泵站提升后送入东部
污水处理厂.
主干管线长4921m,支线长2529m,总长7450.
城子泵站路到污水处理厂管线长2600m.
排水管网工程情况见表2-4.
表2-4 管网工程量情况
序 号 名称 规格 单位 数量
1 玻璃钢排水管 DN300 m 13608
2 玻璃钢排水管 DN 400 m 1084
3 玻璃钢排水管 DN 500 m 604
4 玻璃钢排水管 DN 600 m 1972
5 玻璃钢排水管 DN 700 m 2334
6 玻璃钢排水管 DN 800 m 2716
7 玻璃钢排水管 DN 900 m 3167
8 玻璃钢排水管 DN 1000 m 2238
9 玻璃钢排水管 DN 1100 m 2802
10 玻璃钢排水管 DN 1200 m 10115
11 玻璃钢排水管 DN 1350 m 3123
12 玻璃钢排水管 DN 1400 m 1480
13 玻璃钢排水管 DN 1500 m 2072
14 玻璃钢排水管 DN 1600 m 5471
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辽宁省环境科学研究院 沈阳市皇姑区泰山路88巷3号 8
序 号 名称 规格 单位 数量
15 玻璃钢排水管 DN 1800 m 1870
16 玻璃钢排水管 DN 2000 m 4133
17 钢筋混凝土排水暗渠 2000x2000 m 2380
18 钢筋混凝土排水暗渠 2000x2200 m 562
19 钢筋混凝土排水暗渠 2200x2200 m 3511
20 钢筋混凝土排水暗渠 1800x2000 m 1324
21 钢筋混凝土排水暗渠 2x2000x2000 m 1118
合计 67684
污水截流管线工程将有10.4万m3弃土,环评要求,弃土运送到污水处理厂,
以抬高污水处理厂厂区高度.
2.2.2泵站新建及改造工程
(1)泵站改造工程
本期泵站改造工程只包括4号泵站和14泵站的改造.
4号泵站位于育新街西侧,原来是雨污合流泵站,但是雨季时泵站的排水能
力不足,旱季时可以满足排水要求.改造后将雨水提升入辽河,污水通过庄林路
截流干管送至东部污水处理厂.改造设计雨水流量Q=5390 L/S,污水泵流量可以
满足需要.污水流量现状为298 L/S,近期流量为430 L/S,远期为690 L/S.原有
设备为20ZLB-50型污水泵2台,流量Q=583-696L/S ,扬程H=3.9-7.0M,电机功
率N=55kW;28ZLB-70型污水泵1台,流量Q=974-1235L/S ,扬程H=2.86-5.5M,
电机功率N=80kW.改造后增设28ZLB-90污水泵2台,流量Q=1459-1712L/S ,扬
程H=3.3-5.4M,配套电机功率N=110kW.旱季时一台20ZLB-50型污水泵工作,
将截流的污水全部送至污水处理厂;雨季时,初期雨水两台20ZLB—50型污水泵
工作,截流的污水与初期雨水一同送至污水处理厂,暴雨时所有泵同时工作.
14号泵站位于南部排水分区,原来是雨污合流泵站,改造后该泵站将作为完
全雨水泵站,设计雨水流量Q=5527L/s,原有设备为20ZLB-50型污水泵3台,
流量=583496L/S,扬程H=3.9-7.0m,电机功串N=55kW;改造后增设28ZLB-90
污水泵2台,流量Q=1459-1712L/s,扬程H=3.3-5.4m,配套电机功率N=110kW.
(2)泵站新建工程
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』 南部1#污水提升泵站
该泵站为中途加压泵站,提升泵站污水设计流量400L/s,选用污水泵3台,
流量Q=166-222L/s,扬程H=2-4m,电机功率N=11kW .泵站机泵间面积9m×
9m,泵房附属构筑物面积90m2.
』 南部2#提升泵站
该泵站为雨水与污水合建泵站,提升泵站污水设计流量674L/s,选用污水泵
2台.流量Q=307.8~385.l L/s,扬程H=5.2-8.4m.电机功率N=37kW;提升雨水
设计流量为12100 L/s,选用污水泵4台,流量Q=2700-3180 L/s,扬程H=3.5-8m,
电机功串N=210kW.泵站机泵间面积24m×9m,泵房附属构筑物面积120m2.
』 南部3#提升泵站
该泵站为污水泵站,总设计流量1010L/s,选用污水泵4台,流量
Q=307.8-3851L/s,扬程H=5.2-8.4m,电机功率N=37kW.泵站机泵间面积16m
×9m,泵房附属构筑物面积120m2.
』 营柳河泵站
该泵站为中途加压泵站,提升泵站污水设计流量2230L/s,选用污水泵3台,
流量Q=974-1235L/s,扬程H=2.86-5.5m,电机功率N=80kW.泵站机泵间面积
16m×9m,泵房附属构建筑物面积120m2.
』 老边4号泵站
该泵站为合流制污水泵站,提升泵站总设计流量7600lL/s,其中污水流量为
500L/s,选用污水泵2台,流量Q=307.8-385.1L/s,扬程H=5.2-8.4m,电机功率
N=37kW;提升雨水设计流量为7100L/s,选用污水泵3台,流量Q=2700-3180L/s,
扬程H=4.5-6 8m,电机功率N=210kW.泵站机泵间面积24m×9m,泵房附属构
筑物面积120m2.
』 城子加压泵站
该泵站为中途加压泵站,提升泵站污水设计流量930L/s,选用污水泵4台,
流量Q=307.8-385.1L/s,扬程H=5.2-8.4m,电机功率N=37kW.泵站机泵间面
营口市东部污水处理工程环境影响报告表专题评价
辽宁省环境科学研究院 沈阳市皇姑区泰山路88巷3号 10
积16m×9m,泵房附属构筑物面积120m2.
污水截流工程泵站组成及建设内容见表2-5.
表2-5 污水截流泵站组成及建设内容
序号 建设内容 设计规模 单位 数量 备 注
1 4号泵站 雨水Q=5590 L/s;污水Q=463 L/s 台 5 新增污水泵2台
2 14号泵站 雨水Q=5527 L/s 台 5 新增污水泵2台
3 南部1号泵站 污水Q=400L/s,扬程H=2-4m 台 3 泵房面积90 m2
4 南部2号泵站 雨污Q=12774L/s,扬程H=5.2-8.4m台 6 泵房面积120 m2
5 南部3号泵站 污水Q=1010L/s,扬程H=5.2-8.4m 台 4 泵房面积120 m2
6 城子泵站 污水Q=930L/s,扬程H=5.2-8.4m 台 4 泵房面积120 m2
7 老边4号泵站 雨污Q=7600L/s,扬程H=5.2-8.4m 台 5 泵房面积120 m2
8 营柳河泵站 污水Q=2230L/s,扬程H=2.86-5.5m 台 3 泵房面积120 m2
2.3中水处理厂
污水回用水处理厂设计规模8万m3/d,其中6万t/d供营口中板厂,2万t/d
供市区.中水处理厂拟建于污水处理厂内.污水回用处理工艺工艺采用高效絮凝
沉淀池,滤池方案.
污水回用水处理厂的主要建(构)筑物有:提升泵站,机械混合池,微涡絮凝
反应池,高效斜板沉淀池,V型滤池,清水池,送水泵房,投药间,鼓风机房,
反冲洗泵房及废水回收水池等组成.
中水回用管网根据回用水用户的分布,本着以大用户为主,同时兼顾较小用
户,合理布局,布置形式由出厂水总管分别两条配水干管,主要的服务用户为中
板厂新区,另一条管道与城市中水管网相连接.管线总长18km,
中水项目组成及建设内容见表2-6.主要工艺设备情况见表2-7.
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表2-6 中水项目组成及建设内容
序号 建设内容 设计规模 单位 数量 备 注
1 提升泵房 15×5×2.5+15×6×3.2 座 1
潜水泵4台,扬程8m,
流量1200m3/h.
2 净水间 90×36m,h=9.6m 座 1 网架
3 微涡絮凝反应池 12×9.5×5.5 m 座 2 规模40万m3/d.
4 高效斜板沉淀池 12×30×5.65 m 座 2
流速为1.5mm/s,沉淀速
度0.16mm/s
5 V型滤池 12×9.0×4.4 m 座 6 分6格,滤速6.0m/h,
6 综合泵房 24×4×4.5+30×9.0×4.5 m 座 1
7 清水池 48×32×4.5 m 座 2
8 反冲洗回收池 18.5×12×3.5 m 座 1
9 堆场 12×6 m 座 1
10 自行车棚 15×3m 座 1
11 控制室及配电间 288 m2 座 1
12 中水回用管线 DN700 km 14.0 供中板厂(2条)
13 中水回用管线 DN600 km 4.0 供市区

表2-7 主要工艺设备一览表
序号 名称 规格 单位 数量 备注
一 提升泵房
1 潜水泵及电机 Q=1200m3/h H=8m N=75kW 台 4 三用一备
2 潜污泵 N=23.5 kW 台 2 一用一备
3
LX3-5.5型电动单梁悬
挂起重机
W=3.0t N=0.4x2 kW
H=7.0m LK=5.50m 台 1
4 MD13-7D型电动葫芦
W=3.0t H=7.0m
N=4.5 kW 台 1
二 净水间
1 钢丝绳牵引刮泥机 B=2.6m, N=0.75kW 台 8
2 BH250型鼓风机 Q=49m3/minH=0.05MPa 台 3 两用一备
3 配套电机 N=48 kW 台 3 两用一备
4 WW-0.8/1.0空压机 Q=1m3/min H=0.7MPa N=7.5 kW台 2 一用一备
5
反冲洗水泵及配套电

Q=980m3/h H=12m N=50 kW 台 3 两用一备
6 干燥器 台 1
7 SC型手动单轨小车 T=1.0t H=0.8m 台 1
8 HS1 型环链手拉葫芦 T=1.0t 台 1
9 折板 m2 632
10 斜板 m2 10286
11 滤料 d=0.9~1.2mm m3 972
12 滤头 个 259200
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序号 名称 规格 单位 数量 备注
三 送水泵房
1
单级双吸卧式离心泵
及配套电机
Q=1250m3/h H=48m
N=160 kW
套 3 二用一备
2
单级双吸卧式离心泵
及配套电机
Q=1250m3/h H=45m
N=160 kW
套 2 一用一备
3
水环式真空泵及配套
电机
抽气量1.65m3/min
N=11 kW, n=1450r/min
台 2 一用一备
4 11/4LP-6型排水泵
Q=10.0m3/h
H=10m N=1.1kW
台 1
5
LX5-5.5型电动单梁悬
挂起重机
W=5.0t N=2x0.8 kW
H=7.0m LK=5.50m 台 1
6 MD15-7D型电动葫芦
W=5.0t H=7.0m
N=7.5 kW 台 1
四 加药加氯间
1 单头隔膜计量泵 Q=1600L/h H=40m N=1.5 kW 台 2
变频调速
一用一备
2 搅拌机 叶轮直径=450,N=2.2 kW 台 3
3 电动单梁悬挂起重机 T=1t,Lk=11m,N=1.6 kW 台 1
4 电动葫芦 T=1.0t N=3.0 kW 台 1
5 手动葫芦 T=1.0t H=6m 台 1
6 缓冲器 DN50 个 2
7 缓冲器 DN40 个 2
8 安全阀 DN50 个 2
9 安全阀 DN40 个 2
10 背压阀 DN50 个 2
11 背压阀 DN40 个 2
12 Y型滤器 DN50 个 2
13 Y型滤器 DN40 个 2
14 V-2005真空加氯机 最大加氯量10kg/h 台 2
15 氯气过滤器 ф200 H=300mm 台 2
16 真空调压器 20kg/h 台 2
17 压力式自动切换装置 50-204系列 套 1
18 电接点压力表 台 1
19 余氯分析仪 微量/2000系列 台 2
20 LX型氯吸收装置 处理量1000kg/h 套 1
21 漏氯检测装置 50-135系列 台 1
22 漏氯探头 DN350 个 2
23 电子传感称 称重范围0~2000kg 台 2
24 水射器 台 1
25 电动单梁悬挂起重机 T=2t Lk=6m H=4.5m 台 1
26 电动葫芦 T=2t N=3kW H=4.5m 台 1
27 氯瓶 1000kg 个 24
28 歧管加热器 个 1
29 液氯角阀 DN20 个 8
30 手动球阀 DN32 个 8
31 球阀 DN25 个 5
32 塑料球阀 DN32 个 11
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3工程分析
3.1污水处理厂
3.1.1污水处理工艺选择
营口市是我国北方城市,拟建的污水处理厂适用于北方地区,运行可靠,维
护相对简单的先进工艺,同时要尽量降低基建费用和经营成本,因此污水处理厂
工艺选定由三种较为适宜的方案进行技术经济比较,体现本项目所选的污水处理
工艺具有一定的清洁生产特征.所选的污水处理工艺为:
(1) 同步脱氮除磷A2/O工艺;
(2) SBR活性污泥工艺;
(3) 改良型"氧化沟" 工艺;
营口市污水处理三个方案的技术经济比较见表3-1.
由表3-1可知,综合比较三个方案的各项指标,同步脱氮除磷A2/O工艺在
东北地区不受低温影响,适合污水低温生化处理,基建投资较低,操作管理简单,
出水水质好等优点,更适用于营口市,因此,方案一为本项目实施方案.
3.1.2工艺流程
本项目污水处理厂采用同步脱氮除磷的A2/O工艺.截流后的城市污水由主
干管进入厂内,同步脱氮除磷的A2/O工艺是在综合A/O工艺和UCT法的优点,
A2/O工艺,在池前面增设了厌氧/缺氧调节池.同步脱氮除磷A2/O工艺,曝气
池和一般鼓风曝气池不同的是曝气廊道首尾相连,水深一般可达6.0m,曝气池
内分好氧区和缺氧区.好氧区池底安装有微孔曝气头,由鼓风机供压缩空气向曝
气池充氧,缺氧区池底不安装曝气头,只安装潜水搅拌器,潜水搅拌器一方面防
止缺氧区污泥沉淀,另一方面可使混合液在封闭的廊道内循环流动.
同步脱氮除磷A2/O池混合液(污水和回流污泥)为缺氧区中部进水,好氧
区末端出水.
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污水中的碳源污染物和NH3-N在好氧区氧化和硝化.此后循环流动到缺氧
区,在缺氧环境和刚进入的污水提供的充足碳源,NH3-N还原生成N2,排入大
气,实现脱氮.这种反应可随混合液在池中循环而反复进行.
本污水处理厂对除磷有很高的要求,因此脱氮除磷A2/O池中全部回流污泥
和10-30%的污水进入生物选择器,在缺氧和提供的10-30%碳源情况下将回流
污泥中残留的NH3-N反硝化生成N2排入大气.然后混合液和70-90%的污水同
时进入厌氧池,在绝氧环境和提供的70-90%碳源条件下,聚磷菌得以充分释磷,
这样在厌氧池内就避免了反硝化菌和聚磷菌争夺碳源的问题.混合液自厌氧池进
入同步脱氮除磷A2/O池的缺氧区,再进入好氧区,好氧区末端碳源和NH3-N大
部分已氧化,混合液的溶解氧将为最高时,聚磷菌在富氧的环境下过量吸磷,磷
从水中转移到污泥中,随剩余污泥排出系统,实现除磷.
工艺流程见图3-1.
具体工艺分述如下:
(1)粗格栅
粗格栅间设计规模为10万m3/d ,考虑截流倍数1,设计流量17.9万m3/d.
污水进厂设置粗格栅,以保护污水提升泵不受损害.格栅栅条宽度10mm,
间距为20mm,采用回转式格栅.格栅截留物与污泥一同处理,污水过栅流速为
0.8m/s.格栅倾角75°,设B=1.3m回转式格栅三台.
(2)细格栅
细格栅间设计规模为10万m3/d ,考虑截流倍数1,设计流量为17.9万m3/d.
本工程共设置螺旋自动格栅除污机3台,栅条间隙6mm,栅条宽度10m,
B=1.8mm.
每个格栅设置1个过水渠道,在每个进水渠道的前后各设1台电动闸板.采
用机械除渣,每个格栅设1台除渣装置.刮除的栅渣经无轴螺旋输送机运至栅渣
压榨间,压榨后打包外运与污泥一起处理.
格栅间设置1台手动单梁悬挂起重机,起重量2t,以便安装和检修细格栅.
(3)旋流沉砂池
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细格栅间设计规模为10万m3/d ,考虑截流倍数为1,设计流量为17.9万
m3/d.
工程建4座φ4.2m的旋流沉砂池.旋流沉砂池主要设计参数为,停留时间
40s,表面负荷160 m3/ m2·h,内设旋流搅拌机,除砂采用气提装置,配套2台空
压机和2台砂水分离器.
(4)辐流式初沉池
初沉池设计规模为10万m3/d ,考虑截流倍数为1,设计流量为17.9万m3/d.
沉砂池出水进入辐流式初沉池进行初次泥水分离.设2座沉淀池,直径42m,
有效水深4m,雨水时表面负荷为2.8m3/ m2·h,停留时间1.24h;最大日最大时表
面负荷为1.96m3/ m2·h,停留时间1.79h;,最大日平均时表面负荷为1.65m3/ m2·h,
停留时间2.33h.内设中心传动刮泥机,功率为1.5kW.
(5)同步脱氮除磷A2/O池
同步脱氮除磷生化池设计规模为10万m3/d ,考虑日变化系数为1.1,设计
流量为11万m3/d.
A2/O有效容积为55367m3,有效水深6.0m,分4组,共2座,每组平面净
尺寸86m×27m,每组池分三廊道,每廊道宽9m.设计污泥指数为150,污泥负
荷为0.0987kg·BOD5/kg·MLSS·d,停留时间12.2h,生物选择器:厌氧段:缺氧段:
好氧段=1:1:3:7.生化池用气总量为568m3/min.所需空气量由鼓风机房供给.每
个曝气管的供气量为6.5m3/h.
(6)二次沉淀池
本工程二沉池设计水量13万m3/d,表面负荷为1.08m3/m2h,停留时间3h.
共设四座辐流式二沉池,周边进水,周边出水,中心排泥.单池直径40m,周边
水深4.3m,中心水深4.6m,超高0.3m,池底坡度为0.015.每池设中心传动刮
吸泥机一台,电动机功率为1.5 kW.
(7)鼓风机房
鼓风机房主要给A2/O池提供空气.总需气量为568m3/min,鼓风机房内设
Q=190m3/min,出口H=7.2m水柱,N =280kW离心鼓风机4台(3用1备).鼓
风机设在生化池上,这样节省了单独设鼓风机房,节省了土建投资,节省了用地.
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每台鼓风机设一个进口风量调节设施,根据A2/O池溶解氧含量,自动调整
鼓风机供气量.
(8)污泥回流泵房
本工程设回流污泥泵房一座,设计规模为13万m3/d.
地面以上平面尺寸28m×7.8m,地面下泵池平面尺寸为28m×6.9m,泵池深
为6.5m.回流污泥泵房内设4台回流污泥泵(3用1备),回流比为100%时,
单台流量为1145m3/h,扬程为12.8m,功率为61kW,电机转速为735rpm.设2
台剩余污泥泵(1用1备).单台流量为79m3/h,扬程为11.5m,功率为7kW,
电机转速为1445rpm.为方便设备吊装,回流泵房内设电动单梁悬挂起重机一台,
起重量为3t,跨度为5.5m,功率为2×0.8kW,配套电动葫芦功率为4.5kW,污
泥回流泵房与高压配电室合建.
(9)加氯间
为了防止水中含有病毒及微生物,二级处理后的出水需要进行消毒.加氯间
与氯库均与中水系统合建.消毒采用投加液氯的方式,液氯来源大连,采用高速
公路专用汽车运输.氯库按照加氯量考虑,储存氯瓶12个(6用6备),工作氯
瓶数量为6个(包括中水).氯瓶采用吨级氯瓶,为10天的总加氯量,最大储存
量6000kg.加氯量按6mg/L计,采用流量配比控制,每日加氯量1152kg,(污
水912kg/d,中水240kg/d).投氯设备选用真空加氯机2台(1用1备),单台投
氯量为38kg/h.余氯测定选用微量2000余氯分析仪,为防止漏氯事故发生,选
用LX-1000型漏氯中和装置1套,吸收能力为1000kg/h,同时安装漏氯报警仪1
台及带2个漏氯探头等.加氯间平面尺寸为9×6m,氯库平面尺寸为21×9m,
漏氯中和间平面尺寸为9×6m.
(10)接触池
为了保证污水与液氯有充足的接触时间,在加氯后设置消毒接触池,保证接
触时间不小于30min.接触池平面尺寸48×16m,有效水深为3.6m,超高0.4m.
(11)污泥贮池
设方形污泥贮池一座,用于贮存污泥,污泥贮池的尺寸为10m×12m×3.5m.
污泥贮池能够储存8h的污泥量.
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(12)污泥脱水间
污水污泥总量为13.05t/d,中水处理厂污泥为5.4t,总污泥量为18.45t.污
泥采用处理量为18~35m3/h的离心浓缩脱水一体机2台(1用1备),每天工作
时间为24h.污泥在脱水之前投加聚丙烯酰胺.浓缩机进泥含水率为99.2%,离
心脱水机进泥含水率为97%,出泥含水率为80%.污泥脱水间内设药剂贮存库,
并设有污泥投加泵,投药泵,螺旋输送机,溶药罐等,平面尺寸36m×9m(不包
括附属建筑).
(13)附属构筑物
由于东部污水处理厂工程是和中水回用厂在同一场地上进行建设,因此,综
合楼,机修车库,锅炉房的面积及使用范围包括中水回用厂.厂区生活及消防用
水应于中水回用厂管道相连.
厂区生活用水来自厂外的自来水管道,管材采用PE管,连接方式采用粘接.
污水处理厂设备单元工艺参数情况见表3-2.
表3-2 污水处理厂设备单元工艺参数
名称 规模 设备 设计参数
粗格栅
设计规模10万m3/d,
设计流量17.9万m3/d
回转式格栅 栅条宽度10mm,间距为20mm.
污水提
升泵站
设计规模10万m3/d,
设计流量17.9万m3/d
4台污水泵
(3用1备)
Q=2083m3/h,H=13.10m.
细格栅
设计规模10万m3/d,
设计流量17.9万m3/d
3台
栅条间隙6mm,栅条宽度10m,B=1 8mm.
螺旋自动格栅除污.
旋流
沉砂池
设计规模10万m3/d,
设计流量17.9万m3/d
4座,内设旋流
搅拌机,2台空
压机和2台砂
水分离器.
Ф4.2m,停留时间40S,表面负荷160m3/
m2.h.除砂采用气提装置.
辐流式
初沉池
设计规模10万m3/d
设计流量17.9万m3/d
2座,Ф4.2m
有效水深4m,表面负荷2m3/m2.h,停留
时间1 8h.
A2/O池
设计规模10万m3/d,
设计流量为11万m3/d
4组,共2座.
有效容积为46000m3,有效水深6.0m,每
组平面净尺寸68m×27m,每组池分三廊
道,每廊道宽9m,污泥指数为150,污泥
负荷为0.0987kg.BOD5/kg,停留时间11h.
生化池用气总量为456m3/min.
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二沉池 设计水量13万m3/d
4座,每池设中
心传动刮吸泥
机一台.
表面负荷为108 m3/m2h,停留时间3h,单
池直径40m,周边水深4.3m,中心水深
4.6m,超高0.3m,池底坡度为0.015.周
边进水,周边出水,中心排泥.
回流污
泥泵房
设计规模20万m3/d
泵房一座,回流
污泥泵4台,剩
余污泥泵2台.
单台流量为1145m3/h,扬程为12.8m,功
率为61kW.
污泥
浓缩池
2座,Ф17.0m
周边水深3.9m,浓缩池固体负荷率为
45kg/m3.d,浓缩时间为16h,污泥含水率
可达97%.浓缩池刮泥机为中心传动带栅
条刮泥机.
污泥贮池 储存污泥量8h 1座, 10m×7m×2.8m,
污泥
脱水间
22.4t/d
离心脱水机2
台(1用1备)
离心脱水机进泥含水率为97%,出泥含水
率为80%.
3.1.3污水水量与水质预测
(1)用水量预测
根据营口市规划期人口,用水量标准及用水普及率,综合考虑工业发展性质,
居民生活水平等各方面因素,确定2010年,2015年和2020年综合生活用水量
定额和工业万元产值用水量定额并对用水量进行预测.营口市主城区及老边区需
水量预测结果见表3-3.
表3-3 营口市需水量预测结果
序号 项目 2005年 2010年 2015年 2020年
1 规划供水人口(万人) 65 69 74 79
2 综合生活用水量(104t/d) 12.35 13.80 15.75 17.38
3 工业用水量(104t/d) 19.59 23.41 26.58 28.05
4 未预见水量(104t/d) 3.83 4.46 5.08 5.45
5 合计 35.77 41.67 47.41 50.88
(2)污水量预测
污水量预测采用给水量折污系数法,根据营口市的现状,确定生活污水量的
折污系数为0.8,工业水消耗系数0.2,污水收集率为80%.根据营口市的城市总
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体规划确定造纸厂的废水进行单独治理,不进入城市排水系统.污水处理系统按
城市供水总量(扣除造纸厂的5.0万m3/d)的80%考虑,营口市污水量预测见
表3-4.
表3-4 营口市污水量预测结果
序号 项目 2005年 2010年 2015年 2020年
1 用水总量(104t/d) 35.77 41.67 47.41 50.88
2 污水总量(104t/d) 28.61 33.34 37.93 40.7
3 造纸厂污水量(104t/d) 4.00 4.00 4.00 4.00
4 需市政处理污水量(104t/d) 24.61 29.34 33.93 36.70
目前营口市建成的西部污水处理厂收集范围为西潮沟和纱厂潮沟区域污水,
收集系统截流干管从货厂路到污水处理厂,处理规模为10万m3/d.根据规划,,
到2020年,东部污水治理工程还将增加收集市区南部城区,老边区,港监潮沟
排水区域,东北部的污水,尚需建设总处理规模为30万m3/d的污水处理工程,
其中本次建设工程规模为10万m3/d.收集范围包括南部城区,老边和一部分四
泵站区域的污水.
排水管网收集区域范围内主要排放污水企业见表3-5.
表3-5 排水管网收集范围内主要企业污水排放情况
序号 主要排污企业
污水排放量
t/a
CODcr
t/a
1 营口盐场盐化厂 149346
2 营口科龙冰箱有限公司 62000 19.7
3 营口冠华胶印有限公司 54800 3.8
4 营口第二纺织厂 12000 1.5
5 营口有色金属合金厂 6850 0.5
6 营口天力电机股份有限公司 6000 0.6
合计 290996 26.1
(3)污水处理厂进出水水质的确定
2005年12月营口市环境监测站对城市排水管网5个泵站进行监测,监测结
果见表表3-6.
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表3-6 营口市污水水质监测结果 单位:mg/L
监测点位 CODcr BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷
老边东 332 134 232 13.6742 37.98 2.985
老边西 308 129 218 17.3930 41.35 2.937
1# 365 150 196 12.8450 38.69 3.730
4# 326 143 251 16.2472 45.73 2.967
14# 304 131 211 13.1568 40.15 3.365
根据表3-6监测结果,结合营口市实际污水水质,同时考虑到营口市未来发
展,并考虑到未来居民生活水平提高,饮食结构的改善,参照营口市西部污水处
理厂设计的进水指标,通过综合分析,确定营口市东部污水处理厂进水水质指标.
营口市西部污水处理厂设计的进出水指标见表3-7.
表3-7 西部污水处理厂进出水指标
项目 CODCr BOD5 SS NH3-N 总磷
进水mg/L 430 190 300 40 4
出水mg/L 100 30 30 25 1
去除率% 77 81 90 27 75

营口市东部污水处理厂进水水质指标见表3-8.
表3-8 营口市东部污水处理厂进水水质指标
项目 CODCr BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷
单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
设计进水指标 430 190 300 25 40 4
经污水处理厂处理后的污水有8万m3/d进入中水处理厂进行深度处理后回
用,剩余2万m3/d排入民兴河,民兴河属于水环境功能Ⅳ类水域.进入中水处
理厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的"一级
标准B标准".排入民兴河的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)的二级标准.
为节省总运行成本,出水水质按下一步深度处理不再进行二次生化为原则,
确定出水标准达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的
"一级标准B标准".污水处理厂设计主要水质控制目标,见表3-9.
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表3-9 营口市东部污水处理厂出水水质指标
项目 CODCr BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷
单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
设计出水指标 60 20 20 8 20 1.0
污水处理厂控制进出水水质指标及去除率见表3-10.
表3-10 污水处理进出水指标
项目 CODCr BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷
进水mg/L 430 190 300 25 40 4
出水mg/L 60 20 20 8 20 1.0
去除率% 86 89.5 93.3 68 50 75
3.2中水处理厂
3.2.1中水处理工艺选择
对污水进行深度处理的目的,是进一步去除二级处理水中的悬浮物(SS),溶
解性有机物(BOD5),氮,磷等污染物质.作为深度处理原水的二级处理水,所
含悬浮物量较少,且含有难于去除的色,味和有机物.回用处理单元处理技术包
括:混凝,沉淀,过滤,活性炭吸附,臭氧氧化,反渗透等,根据原水水质不同,
其处理流程可有不同的组合,各种回用处理技术可去除污染物见表3-11.
表3-11 不同回用处理技术可去除污染物
SS 浊度 BOD5 COD TN TP 色度 嗅味 细菌
混凝,沉淀(澄清,气浮)
过滤法
√ √ √ √ √ √ √
直接过滤法 √ √ √
微絮凝过滤法 √ √ √ √
接触氧化法 √ √ √ 硝化
生物快滤池 √ √ √ √ √ √
流动床生物氧化硝化法 √ √ √ 硝化
活性炭吸附法 √ √ √ √
超滤膜法 √
半透膜法 √ √ √ √ √ √
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目前国内部分回用水工程处理工艺及回用水用途见表3-12.
表3-12 目前国内部分回用水工程所用工艺
序号 名称 规模 工艺 用途
1
青岛海泊河污水
处理厂
4.0万m3/d
二级处理:AB法回用处理:混合,
反应,沉淀,过滤,消毒
工业冷却,电厂冲灰,
市区景观和生活杂用
2
山东泰安污水处
理厂
2.0万m3/d
二级处理:AB法回用处理:直接
过滤,消毒
工业回用及景观
3
太原北郊污水净
化厂
1.0万m3/d
二级处理:A2O法,出水直接回

太原钢铁公司冷却水
4
大连城市污水回
用示范工程
1.0万m3/d
二级处理:AO法回用处理:澄清,
过滤,消毒
工业冷却水和部分工
艺用水
从工艺处理的安全,可靠方面对絮凝沉淀池,滤池的工艺流程(方案一)和
混凝,气浮,过滤法的工艺流程(方案二)进行论述.
(1)絮凝沉淀池,滤池的工艺流程
絮凝沉淀池采用微涡絮凝及高效斜板沉淀池为一体的形式,流程简捷.微涡
絮凝池及高效斜板沉淀池是近年来在给水及中水工程中广泛应用的一种新型工
艺. 』 处理效率高,占地面积小,经济效益显著.
高效斜板沉淀池是浅池理论的合理发展,间距小,配水均匀脉动减弱,利于
小矾花沉降,由于混合充分,反应时间短.这样缩短了水在处理构筑物中的停留
时间,处理效率提高.
』 可保证出水水质.
这项工艺可使沉后水浊度稳定在3NTU以下,滤后水控制在1NTU以下,
而且对原水浊度变化的适应性强.
』 对处理低温水质具有较明显效果.
根据秦皇岛海港水厂,大庆中引水厂的实际运行效果,认为此项工艺对处理
低温低浊水,低温高浊水及微污染水来说都具有较显著效果的.
』 制水成本低.
由于采用高效混凝沉淀技术,可节省投药量,沉后水可达3NTU以下,延长
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滤料运行周期,节省滤池反冲洗水量,使制水成本降低.
(2)混凝,气浮,过滤法的工艺流程
混凝,气浮,过滤工艺对处理难于沉淀分离和对低温,低浊,含藻等不易形
成硕大密实絮体的水的分离是很有效的.压力溶气水经骤然减压后释放出来的微
细气泡粘附在轻飘的絮体颗粒上,并以较快速度浮到液面,达到混凝水分离的效
果.这样可以减少药剂耗量,并可缩短分离所需的时间,提高澄清水质.该法在
给水处理中有成熟的运行经验,但在污水回用处理中尚无大规模的工程实例.
根据二种工艺方法进行比较,絮凝沉淀池,滤池工艺方案,其出水可以作为
工业冷却,市政杂用水,这完全满足营口市对污水回用处理出水水质的要求.因
此本工程拟采用方案一:高效絮凝沉淀池,滤池为污水回用处理工艺方案.
3.2.2工艺流程
高效絮凝沉淀池,滤池回用水处理工艺流程如下:
在各种处理方法中,絮凝沉淀,滤池法较适合大规模的再生水处理.其它方
法都只适宜于规模较小的工业水处理.
混凝包括投药,混合,絮凝三部分内容.常用混凝剂有铝盐,铁盐及聚合电
解质,常用助凝剂有氯,生石灰,活化硅酸等.
鼓风曝气是一种快速,高效的固液分离技术,可以去除那些难以沉淀的轻浮
絮体.
沉淀池是利用池中积聚的胶源与原水中的杂质颗粒相互接触,吸附,达到固
二级处理水 混合絮凝 沉淀池 滤池 清水池
送水泵房 用 户
A12(SO4)3 鼓风机房 消毒
图3-2 絮凝沉淀池,滤池工艺流程
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液分离的目的.所以胶源的数量及胶源层的形成是制约沉淀工艺的主要因素,它
适用于浊度较高的原水.
深层粗滤料滤池可以进一步去除前处理过程中剩余的悬浮物固体颗粒,胶状
物质,浊度,磷,BOD,COD,重金属,细菌和病菌等,不但含污能力强,而
且在好氧状态下易于生物膜的生长,可使二级处理水在去除悬浮物质的同时,降
解溶解性有机物,大幅度提高出水水质,是主要的回用水处理构筑物.
另外,污水经深度处理后仍需消毒,用来杀灭经各种方法处理后的残留的细
菌,病毒等微生物.
具体工艺分述如下:
污水回用水处理主要处理工序包括:提升泵站,机械混合池,微涡絮凝反应
池,高效斜板沉淀池,V型滤池,清水池,送水泵房,投药间,鼓风机房,反冲
洗机房等.
(1)提升泵站
由于二沉池出水水位已经确定,为满足回用水处理构筑物的竖向高程布置,
将二沉池出水通过提升进入回用水处理构筑物,污水提升采用潜水泵,湿式安装,
水泵直接在吸水池内吸水.潜水泵设有4台(3用1备).单泵流量为1200m3/h,扬
程8m,单泵功率N=75kW.吸水池为地下钢筋混凝土结构,平面尺寸15m×5m,
池深2.5m,地上部分设有砖混维护结构,维护结构平面尺寸15m×6.0m.
(2)微涡反应絮凝池
分两个系统,每个系统设计规模4.0万m3/d.为方便与后部沉淀池衔接,将反
应池的宽度设计成与沉淀池宽度一致.
反应池前设置机械混合池,池子平面分两格,单格平面尺寸为1.8m×1.7m,
有效水深为4m,总高为5m.混合时间为30s,内设搅拌机.
反应池宽度(与水流垂直方向)12.0m,长度9.5m,有效水深4.0m,总高5.0m.
反应形式采用微涡絮凝池,设计停留时间为24min,反应分为三段.三段设
计参数如下:第一能级区即相对折板:峰速V1=0.3m/s,谷速V1=0.16m/s,能耗
G=108.11s-1;第二能级区即平行折板:板间平均流速V=0.11m/s,能耗
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G=51.33s-1;第三能级区平行直板:板间流速V=0.087m/s,G=19.69s-1.
第一能级区反应时间7.5min,水头损失0.54m,单格平面尺寸1.8×1.7m,
第二能级区反应时间9.2min,水头损失0.15m,单格平面尺寸3.6×1.6m,第三能
级区反应时间7.3min,水头损失0.018m,单格平面尺寸3.6×2.0m.总的水头损
失取为0.8m.
在反应池底部设有穿孔排泥管,并设有快开排泥阀,分别排至池体两侧,重
力流入厂区排水管道.
(3)高效斜板沉淀池
分两个系统,每个系统设计规模4.0万m3/d.
沉淀池竖向高度分四部分,积泥区,配水区,斜板区及清水区.沉淀池刮泥
采用非金属钢丝绳牵引刮泥机,共设有四台.将沉泥刮至沉淀池两侧,用管道将
积泥排至池外.在清水区上部设有集水系统,分别设有支渠和总渠,将水集中至
沉淀池末端,进入后部V型滤池.
每个系统斜板沉淀池平面尺寸为12m×30m,沉淀池总高5.65m.沉淀池上升
流速为1.5mm/s,颗粒沉淀速度为0.16mm/s.
沉淀排泥水直接排入厂区排水管道,回到污水处理系统进行处理.
(4)V型滤池
本工程采用气水反冲洗的均质滤料滤池,设计采用单层匀质滤料长柄滤头配
气,配水的V型滤池.其优点是反冲洗时进水不停止,冲洗干净,节省水量,节
省能量,不跑滤料,滤头装卸方便.
滤池设计共分6格,分双排布置,管廊设在两排滤池中间.设计滤速6.0m/h,
强制滤速6.69m/h,滤池采用长柄滤头气水冲洗加表面扫洗,气洗强度15L/s.m2,
水洗强度5L/s.m2.
单座滤池面积108m2,滤池高度4.40m.滤料为单层石英砂(粒径
d=0.9~1.2mm),滤料厚1.5m.用反冲洗水泵进行水洗,用鼓风机送气进行气洗.
净水间靠滤池一侧安装2台空压机,1用1备,作为控制气动阀门启闭的气源.
空压机流量1.0m3/min,压力0.7MPa.设有3台鼓风机作为滤池气洗的气源,2用1
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备,单台风量为49 m3/min,压力为5mH2O.
在净水间靠滤池出水侧设置反冲洗泵房,内设3台反冲洗水泵,2用1备,单
泵流量为980m3/h,扬程为12m,功率50kW.泵房内设起重量为3t的电动单梁悬
挂起重机,以方便设备的检修及安装.
将反冲洗排水直接排入厂区排水管道,回到污水处理单元进行处理.
(5)清水池
中水用户都是24小时连续用水,同时本水厂只负责将水送中板厂的调节水
池,因此,本水厂的清水池调节容积不考虑中板厂用户用水的影响,只对由于浇
洒道路和绿地所引起的用水不均衡进行调节,
清水池调节容积为12000m3.厂内设2座清水池,单池平面尺寸为
L×B=48m×32m,池内水深H=4.0m.
(6)送水泵房
送水泵房为半地下式泵房.自灌式中水位启动,向回用水管网配水.设计考
虑送往中板厂的最大时送水量Q=2500m3/h.选用3台离心泵,2台工作,1台备用,
单泵主要性能参数如下:流量Q=1250m3/h,扬程H=48m,配用电机功率N=160kw.
送往城市管网的送水量按照时变化系数为1.5考虑,选用2台离心泵,1用1备,单
泵主要性能参数如下:流量Q=1250m3/h,扬程H=45m(自来水公司提供),配用
电机功率N=160kW.泵房机器间平面尺寸L×B=24m×9m,地上部分高H1=6m,
地下部分深H2=3.0m.泵房内设电动单梁悬挂起重机一台,起重量5t,起升高度
H=12m.值班室和配电间在泵房一侧.
泵房吸水井平面尺寸L×B=20m×3m,井内水深H=4.6m.
水泵采用真空启动系统,考虑设置两台真空泵,一用一备,单台功率11kW.
考虑泵房内排水,设置潜水排水泵一台,功率1.1kW.
中水处理厂设备单元工艺参数情况见表3-13.


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表3-13 本项目组成及建设内容
建设内容 规模 设备 设计参数
提升泵站 4台(3用1备)
潜水泵,湿式安装,水泵直接在吸水池
内吸水,单泵流量为1200m3/h,扬程8m
微涡絮凝反
应池
两个系统,单个
4.0万m3/d.
两格,单格1.8mx1.7m,有效水深为4m,
总高为5m.混合时间为30s,停留时间
为24min
高效斜板沉
淀池
两个系统,单个
4.0万m3/d.
刮泥机4台
平面尺寸为12m×30m,沉淀池总高
5.65m.沉淀池上升流速为1.5mm/s,颗
粒沉淀速度为0.16mm/s.
V型滤池
2台空压机(1用1备)
3台反冲洗水泵(2用
1备)
滤速6.0m/h,滤料为单层石英砂,滤料
厚1.5m.
清水池 12000m3 2座 L×B=48m×32m, H=4.0m.
送水泵房 Q=2500m3/h 5台离心泵(3用2备)
L×B=24m×9m,
Q=1250m3/h,H=48m
Q=1250m3/h,H=45m
3.2.3回用水水质与水量预测
(1)回用水水质
我国各种用途的再生水质参考标准,见表3-14.
表3-14 我国各种用途的再生水质参考标准 单位:mg/l
冷却用水 生活杂用水
项目
直流 循环补充
景观河道 冲洗
厕所
清扫,
消防
城市
绿化
车辆
冲洗
建筑
施工
浊度(度) 5 5 10 10 5 20
悬浮物 30 20 10 2 <10 ≤150 ≤200
溶解性
固体
1000 1000 1500 1500 1000 1000
色度(度) 30 30
臭味 无不快感 无不快感
pH 6.0-9.0 6.5-9.0 6.0-9.0 6.0-9.0
BOD5 30 10 10 10 15 20 10 15
COD 60
氨氮 10 5 10 10 20 10 20
总磷 1 1
余氯 0.1-0.2 0.05 接触30min后大于1.0,管网末梢水不小于0.2
氯化物 300 250 350
LAS 0.5 1.0 12.0 1.0 0.5 1.0
总大肠
菌群
2000 2000 10000 3
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从本工程的实际出发,考虑到营口市工业企业生产性质,其生产用水多以工
业循环冷却用水为主.因此,确定本工程的回用水用途主要用于工业.五矿营口
中板有限责任公司(6万t/d)用水要求见表3-15.
表3-15 中水用户要求的水质指标
指标 浊度
(NTU)
SS
mg/l
BOD5
mg/l
CODCr
mg/l
NH3-N
mg/l
pH TP
mg/l
氯化物
mg/l
总大肠杆
菌(个/L)
水质 5 10 10 50 10 6.5-9.0 1 300 3
冷却,循环用水,浇洒道路和绿地用水等,参考"各种用途的再生水质参考
标准",结合用户对水质的要求,确定营口市污水回用处理后的主要出水水质指
标见表3-16.
表3-16 中水回用工程出水水质指标
指标
浊度
(NTU)
SS
mg/l
BOD5
mg/l
CODCr
mg/l
NH3-N
mg/l
pH
mg/l
TP
mg/l
氯化物
mg/l
总大肠杆菌
(个/L)
水质 5 10 10 50 8 6.5~9 1 300 3
本工程中用于工业循环冷却用水对水质要求高,由于在污水二级处理工程中
保证出厂水水质达到—级B标准,NH3-N和TP在二级处理中得到有效去除,将
不会引起生物生长和臭气,中水对金属的腐蚀主要是由于pH和氯化物引起的,
本工程中控制pH在标准范围内,因此,不会出现结垢,金属腐蚀,生物生长和
臭气问题.
(2)回用水水量预测
根据营口市供水总体规划以及对营口市工业用水用户调查,并结合营口市中
板厂近期发展规划,预计到2010年底,非饮用水用水量达到11万m3/d,其中,
营口市排水公司已与营口市水务集团签定用水协议,水量为3万m3/d,城市南
区绿地用水和小工业用水可达1万m3/d,考虑到该市工业发展,预留1万m3/d
发展余地.预计到2015年底,非饮用水用水量达到13万m3/d.
目前营口市西部污水治理一期工程为营口市提供5万m3/d的中水,因此营
口市东部污水治理中水回用工程的设计规模定为8万m3/d,既可以满足中板厂
(6万t/d)的需要,又可以保证营口市非饮用水系统(2万t/d)的需求,同时
为远期发展留有余地.
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3.3污泥处理
3.3.1污泥处理方法选择
污泥最终处置的一般方法有:焚烧,热解,投海,填埋,堆肥等方法.但海
洋倾倒产生的二次污染对环境极其不利,现已不采用此方法.由于污泥含水率较
高,其焚烧运行费用十分昂贵,在焚烧过程中产生的气体会产生二次污染.污泥
的利用方法各国都在探索,可作建材利用,农副业利用和环境保护利用,但由于
资金等因素的限制,不宜采用此方法.根据我国实际情况,在今后一段时间内污
泥的卫生填埋及堆肥将是我国污水产生的污泥主要的处置方法.
根据国内外城市污水处理厂常用的污泥处置方法,结合营口市环境特点和项
目污泥实际,进行方案比较,见表3-17.
表3-17 项目污泥处置替代方案与方案比较
方案 处置方法 优点 缺点
方案一 卫生填埋
污泥填埋工艺较简单,易于实
施,渗滤液可送回污水厂进一
步处理,投资与运行成本较低,
填埋场投资3140.36万元,运
行成本18元/t.
占地大,防渗不当会污染地下水及
周围土壤,易产生恶臭,污染周围
环境空气
方案二 堆 肥
污泥可资源化,无害化,用于
农业施肥和改良土壤,是解决
污泥问题的根本途径
控制温度不高,病原体不易杀死,
销路有一定问题
方案三 焚烧处理
有机物全部碳化,病原体全部
杀死,并可以最大限度地减少
污泥体积,达到减量化
污泥干燥与焚烧技术都难以控制,
投资大,处理成本高,焚烧后气体
易产生二次污染,污泥焚烧投资
4145万元,运行成本90元/t.
污水处理中产生的固体废弃物除污泥外,还有预处理和处理设施产生的浮
渣,格栅截留物和沉砂池的沉砂.这些物质也需妥善处理.在本工程中,浮渣排
入污泥池与污泥一同处理,格栅截留物粉碎后打包外运进行填埋或与污泥一同处
理.由于垃圾处理厂已经开始建设,排水公司已经与垃圾处理厂签定污泥处理协
议,因此,本工程所产生的污泥及栅渣运至垃圾处理厂处理.
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3.3.2污泥处理工艺流程
(1)污泥浓缩
由A/O池排出剩余污泥量1340m3/d,污泥含水率99.2%,需进行浓缩,经污
泥浓缩后污泥含水率可达97%.选用2座直径15.0m,有效水深3.7m,浓缩池
固体负荷率为37kg/m2·d,浓缩时间为16小时.
(2)污泥贮池
设方形污泥贮池一座,用于贮存浓缩后的污泥,污泥贮池的尺寸为长×宽×
高=6×6×4m.污泥停留时间8小时.
(3)污泥脱水间
浓缩后的污泥采用离心脱水机3台,2用1备.污泥在压滤之前投加聚丙烯
酰胺.离心机进泥含水率为97%,出泥含水率低于80%.污泥脱水间内设药剂
贮存库,并设有污泥投加泵,投药泵,溶药罐等.
污泥处理工艺见图3-3.
图3-3 污泥处理工艺
污泥
初沉池
上清液返回污水处理系统
二沉池
剩余污泥泵房
污泥浓缩池
污泥贮池
污泥脱水间
污泥
泥饼外运
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3.4项目工程污染分析
3.4.1施工期工程污染分析
施工期污染主要表现为铺设污水管线阶段,此阶段的污染主要来自于:
』 环境空气:土方挖掘,回填过程中产生的扬尘,污染物主要为TSP.
』 废水:土方挖掘后未及时回填,在雨水作用下,形成的泥浆水;管道制作中,
砂石料冲洗,混凝土搅拌排水,污染物主要为SS.
』 噪声:施工机械噪声,即:搅拌机,挖掘机,推土机,装卸机等机械噪声.
』 生态环境:施工期对道路和原有绿地的破坏等.
3.4.2运行期工程污染分析
』 废气:本项目产生的废气污染物主要是采暖锅炉排放的烟尘,SO2和污水处
理过程中的恶臭污染物,污染源主要有燃煤锅炉,初沉池,曝气池,污泥浓
缩池,污泥脱水间等.
』 废水:本项目产生的废水包括厂内生活污水和污泥脱水分离出的污水,以及
脱水机产生的污水,经集中收集后,排入污水处理厂与城市污水一起处理后
排放.主要污染物为CODCr,BOD5和氨氮.
』 噪声:本项目的主要噪声源来自于污水厂的空气鼓风机,水泵以及检修间机
械加工设备和提升泵站的水泵机组,声压级一般为80-90dB(A)左右.
』 固体废物:本项目固体废物污水处理厂产生栅渣,沉砂,污泥和锅炉灰渣等.
3.5污染源及污染物排放情况
3.5.1废气
(1)恶臭气体
项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物,其主要来
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自于初沉池,曝气池,污泥浓缩池和污泥脱水间等.恶臭污染物主要为氨,硫化
氢等.恶臭污染物排放情况见表3-18.
表3-18 污水处理厂恶臭排放源强
排放速率 NH3 H2S
kg/h 0.0246 0.00012
ug/s 6833 33.3
恶臭污染物主要性质见表3-19.
表3-19 污水处理厂恶臭污染物的主要性质
种类
性质
氨 硫化氢
化学式 NH3 H2S
颜色 无 无
常温下状态 气体 气体
气味 强烈刺激性气味 恶臭,具有臭鸡蛋气味
嗅觉阈值(ppm) 0.7 0.14
密度(g/l) 0.5971 1.19
比重 0.5971,空气=1.00 1.19,空气=1.00
熔点 -77.7℃ -85.5℃
沸点 -33.5℃ -60.7℃
其它性质 易被液化成无色的液体,溶于水,乙醇有毒性
(2)锅炉烟气
污水处理厂内设一台2t/h燃煤锅炉供冬季采暖,锅炉型号为
DZL-1.4-0.7/95/70-AⅡ,环评要求采用双环冲击式消烟脱硫除尘器,脱硫效率
20%,除尘效率90%.燃煤量450t/a(150kg/h),污染物排放情况见表3-20.
表3-20 锅炉污染物排放情况
烟气量 烟尘 SO2 排气筒参数
污染源
Nm3/h 万m3/a t/a mg/m3 t/a mg/m3
H
m
D
m
T

锅炉 5200 543 0.868 160 3.1 570.9 25 0.3 120
标准
GB13271-2001
- - - 200 900 - - -
从上表3-20可以看出,2t/h燃煤锅炉排放的烟尘,SO2均满足《锅炉大气污
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染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段标准限值.
(3)施工扬尘
施工扬尘主要来自于:土方的挖掘,堆放,回填和清运过程造成的扬尘;建
筑材料(水泥,白灰,沙子)等运输,装卸,堆放,挖料过程造成的扬尘;各种
施工车辆行驶往来造成的扬尘;施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘.
当风速≥3.5m/s时,相对湿度≤60%施工扬尘影响强度和范围见表3-21.
表3-21 施工扬尘影响强度的范围
距现场距离m 10 30 50 100 200
扬尘浓度mg/m3 10.14 2.89 1.15 0.86 0.61
3.5.2废水
本项目污水处理规模为10万t/d,8万t/d污水进行深度处理回用,2万t/d
排入民兴河.污水处理厂的处理对象是城市污水,同时在污水处理过程中本身也
将产生一些废水,包括厂内生活污水和污泥脱水分离出的污水,以及脱水机和水
池冲洗产生的污水.本项目本身产生的污水经集中收集后,与城市污水一起处理
后排放.外排废水水质情况见表3-22.
表3-22 污水处理厂出水水质情况
项目 废水量 CODCr BOD5 SS NH3-N
单位 万t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a
数值 730 60 438 20 146 20 146 15 109.5
GB18918-2002
二级标准
- 100 - 30 - 30 - 25 -
由表3-22可知,营口市污水处理厂外排废水污染物浓度能够满足
GB18918-2002二级标准要求.
3.5.3噪声
项目噪声主要来自于施工期施工噪声和运行期污水处理厂以及污水输送管
线泵站设备运行噪声,类比同类项目其噪声源及源强情况见表3-23.
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表3-23 项目噪声源及源强 单位;Leq[dB(A)]
项目 序号 主要设备 声级 序号 主要设备 声级
1 挖掘机 79 3 混凝土振捣器 80
施工期
2 推土机 75 4 混凝土搅拌机 79
1 污水提升泵 90 4 污泥脱水机 85
2 鼓风机 105 5 空压机 92 运行期
3 污泥提升泵 92 6 污水截流泵 90
3.5.4固体废物
本项目固体废物为污水处理厂产生栅渣,沉砂,污泥和锅炉灰渣等.固体
废物的产生情况见表3-24.
表3-24 固体废物产生情况
序号 排放源 固体废物名称 产生量,t/d 备注
1 污水处理厂 污泥
2 中水处理厂 污泥
18.45(含水80%)
运至营口垃圾处理厂
堆肥
3 采暖锅炉 灰渣 0.4 外卖
合 计 18.85 产生量
3.5.5污染物排放总量
营口东部污水处理工程污染物排放总量情况见表3-25
表3-25 污染物排放情况
污染物 废气 SO2 烟尘 废水 CODCr BOD5 NH3-N 固体废物
单位 万m3/a t/a t/a 万t/a t/a t/a t/a t/a
排放量 360 3.1 0.87 730 438 146 109.5 18.85


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4环境影响分析
4.1环境空气影响分析
4.1.1污染气象特征
本次评价就是利用营口气象站地面常规气象资料进行统计分析,为大气污染
物浓度预测提供基础数据.
(1)大气环流特点和气候特征
本地区位于极地高压和副热带高压之间的相对低压带内,全年盛行西风环
流,低压带中槽脊活动频繁,冷空气活跃.
根据营口气象站多年观测结果统计可知:该地区平均气温为9.0℃,冬季平
均气温为-7.5℃,夏季为23.5℃.全年平均风速为3.8m/s.冬季盛行偏北风,夏
季盛行偏南风,全年主导风向SSW风.
(2)地面污染气象特征分析
受多种因素影响,营口地区平均风速较大,营口气象站各月多年平均风速值
见表4-1.
表4-1 各月多年平均风速值(m/s)
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年
风速 3.1 3.6 4.4 5.5 4.7 3.9 3.6 3.1 3.5 3.7 4.2 3.4 3.8
由于营口地区平均风速较大,非常有利于大气污染物的扩散.但同时也容易
产生大风扬尘天气.
根据营口市气象台常规气象资料进行了年稳定度频率统计,其结果见表4-2.
表4-2 大气稳定度频率(%)
项目 A B C D E F
年 0.55 6.58 9.64 48.73 17.64 16.86
由表4-2可知:全年中D类稳定度出现频率最高占48.73%.其次为E类占
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17.64%.
营口地区全年及各季风向玫瑰图见图4-1.
由图4-1可知:冬季盛行偏北风,夏季盛行偏南风,全年主导风向南南西风.
4.1.2恶臭环境影响预测与评价
(1)大气扩散预测模式
0
5
10
15
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
0
10
20
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
0
5
10
15
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
0
5
10
15
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
0
5
10
15
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
冬 春
夏 秋

图4-1 全年及四季风向玫瑰图
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本项目恶臭污染物排放呈无组织面源分布,根据《环境影响评价技术导则》
HJ/2.2-93中的规定要求,选取轴线大气预测模式进行本项目污水处理厂恶臭污
染物环境影响预测.
地面轴线浓度预测模式如下:


=
2
2
2
exp
zzy
He
U
Q
C
σσσπ
其中:бy=r1Xa1+ay/4.3
бz= r2Xa2+H/2.15
式中:Q—单位时间排放量,mg/s;
U—平均风速,m/s;
H—面源平均排放高度,m;
He—有效排放高度,m;
ay—面源在y方向的长度,m;
бy—垂直y方向的扩散参数,m;
бz—铅直于z方向的扩散参数,m.
扩散系统修正:


123m N 风向
取ay={
130m SSW 风向

(以上计算式及符号意义取自环境影响评价技术导则HJ/T2.2-93的相关规定)
(2)预测结果
利用轴线面源扩散公式,计算D,E类稳定度,风速1.5m/s时,恶臭污染物
轴线浓度,其计算结果间表4-3.

3.4
1
1`
ya
y
a
X+=γσ
15.2
2
2
H
Xa
z+=γσ
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表4-3 恶臭污染物轴线浓度预测值(He=1.5m) 单位:ug/m3
氨 硫化氢
距离m
D类稳定度 E类稳定度 D类稳定度 E类稳定度
10 412.3 280.84 2.011 1.369
20 336.8 453.54 1.643 2.212
30 207.0 339.53 1.010 1.656
40 136.3 245.29 0.665 1.196
50 96.2 182.76 0.469 0.891
60 71.5 141.01 0.349 0.687
70 55.4 112.12 0.271 0.546
80 44.3 91.39 0.216 0.445
90 36.2 76.05 0.177 0.370
100 30.3 64.36 0.148 0.313
200 9.1 20.72 0.044 0.101
300 4.4 10.50 0.022 0.051
400 2.6 6.47 0.013 0.031
500 1.8 4.43 0.009 0.021
600 1.3 3.25 0.006 0.015
700 1.0 2.50 0.005 0.012
800 0.8 1.99 0.004 0.009
900 0.7 1.63 0.003 0.007
环境标准 200 10
嗅阈值 48.7 0.3
污水处理厂厂界恶臭污染物浓度情况见表4-4.
表4-4 恶臭污染物厂界浓度预测值 单位:ug/m3
氨 硫化氢 污染源与厂界距离
m D类稳定度 E类稳定度 D类稳定度 E类稳定度
北厂界89 m 37.01 77.58 0.181 0.376
东厂界48 m 104.22 195.27 0.508 0.952
南厂界50 m 96.2 182.76 0.469 0.891
西厂界80 m 44.3 91.39 0.216 0.445
厂界标准 1500 60
表4-3,表4-4预测结果表明:在D类,E类大气稳定度条件下,恶臭污染
物浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准要求.
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根据氨和硫化氢嗅阈值可知,在E类稳定度下,在距污水处理厂400m处能
够闻到臭气味道.
(3)恶臭卫生防护距离计算
恶臭污染物排放及其卫生防护距离是项目环评重点之一,为此,本环评在恶
臭扩散浓度预测计算基础上,将按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》
(GB/T3840-91)中卫生防护距离计算公式进一步核定计算恶臭污染物卫生防
护距离.其计算公式为:


式中:Cm——标准浓度限值,mg/m3;
Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平,kg/h;
L——工业企业所需卫生防护距离,m;
r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m;
A,B,C,D——卫生防护距离计算参数,无因次.
本项目选择计算参数为:


A=470 B=0.021 C=1.85 D=0.84
经计算恶臭物质污染物的卫生防护距离见表4-5.
表4-5 卫生防护距离
污染物 氨 硫化氢
卫生防护距离m 50 100
通过计算,营口市东部污水处理工程的卫生防护距离为距厂界100m .污水处
理厂周围无环境敏感点和保护目标,距离污水处理厂最近的前塘村居民住宅为
850m,远远大于100m,因此本项目满足卫生防护距离要求.
(4)对环境敏感点的影响分析
距本项目最近的敏感点为前塘村,距离为850 m.营口市东部污水厂恶臭气
Dc
m
cLrBL
AC
Q50.02)25.0(
1
+=
5.05.0)
14.3
8600
()(==
π
S
r
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体扩散至850m处的影响值见表4-6.
表4-6 恶臭气体扩散至850m处的影响值 单位:ug/m3
项目 850m处 环境标准(TJ36-79)嗅阈值
D类稳定度 0.75
氨气
E类稳定度 1.81
200 48.7
D类稳定度 0.003
硫化氢
E类稳定度 0.008
10 0.3
由表4-6可知,距污水厂850m处氨气和硫化氢的浓度低于环境质量标准和
嗅阈值,说明污水处理厂的建设,恶臭气体对前塘村的影响较小.
(5)综合分析
项目恶臭影响预测评价结果表明:恶臭污染物在D,E类大气稳定度条件下,
在厂界处均已达标,同时符合相应的环境标准.
通过计算,营口市东部污水处理工程的卫生防护距离为距厂界 100m.根据
嗅阈值计算,在距污水处理厂400m处能够闻到臭气味道.根据《给水排水设计
手册(第五册,城市排水)》(第二版)规定,城市污水处理厂距居民区最小距离
为 300m.根据类比调查沈阳北部污水处理厂和仙女河污水处理厂,在距污水处
理厂500m处仍能感觉到恶臭味道.因此本项目卫生防护距离确定为距厂界500m.
因此环评建议,在距离距污水处理厂500m范围内不宜规划,建设居民住宅,学
校,医院等及其他对环境空气质量要求较高的设施和建筑.
在项目卫生防护距离为厂界外500m范围内没有居民,现拟建厂址下风向距
居民最近约850米.厂址选择符合卫生防护距离要求.
4.1.3采暖锅炉污染物排放预测与评价
本项目源强参数及预测基础参数见表4-7.
表4-7 燃煤锅炉源强参数表
烟囱
项目 锅炉 几何
高度
出口
直径
烟气
温度
烟气量 烟尘 SO2
单位 t/h m m ℃ m3/h ㎏/h ㎏/h
锅炉 1 25 0.3 120 5200 0.8 2.9
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燃煤锅炉排放的SO2在环境空气中的轴线扩散浓度见表4-8.
表4-8 燃煤锅炉SO2浓度预测结果 单位:mg/m3
SO2 烟尘 稳定度
距离 m D E D E
100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
200 0.0078 0.0000 0.0019 0.0000
300 0.0164 0.0001 0.0040 0.0000
400 0.0174 0.0007 0.0042 0.0002
500 0.0157 0.0021 0.0038 0.0005
600 0.0134 0.0036 0.0033 0.0009
700 0.0114 0.0049 0.0028 0.0012
800 0.0097 0.0057 0.0023 0.0014
900 0.0083 0.0061 0.0020 0.0015
1000 0.0071 0.0063 0.0017 0.0015
1100 0.0062 0.0063 0.0015 0.0015
1200 0.0055 0.0061 0.0013 0.0015
1300 0.0049 0.0060 0.0012 0.0014
1400 0.0044 0.0057 0.0011 0.0014
1500 0.0039 0.0055 0.0009 0.0013
1600 0.0035 0.0052 0.0009 0.0013
1700 0.0032 0.0050 0.0008 0.0012
1800 0.0029 0.0047 0.0007 0.0011
1900 0.0027 0.0045 0.0007 0.0011
2000 0.0025 0.0042 0.0006 0.0010
最大落地浓度 0.0176 0.0063 0.0043 0.0015
最大落地距离(m) 372 999 372 999
由表4-8可见,本项目SO2,烟尘排放量较少,经预测其浓度远小于环境空
气质量标准限值并且燃煤锅炉作为采暖锅炉,只有冬季运行,年工作时数为150
天,对环境的影响较小.
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4.2水环境影响预测
4.2.1废水达标排放分析
营口市污水处理厂处理后2万t/d废水排入民兴河,其废水排放情况见表4-9.
表4-9 废水排放情况 单位:mg/L
项目 CODcr BOD5 SS NH3-N
排放浓度 60 20 20 15
GB18918-2002
二级标准
100 30 30 25
由上表可知,废水经处理后,污染物浓度均能满足GB18918-2002 二级标准
要求,废水为达标排放.
4.2.2污染物削减分析
营口市东部污水处理厂建成后,污水达标后排入民兴河,使汇入大辽河的污
染物大大削减,排入大辽河废水污染物削减情况见表4-10.
表4-10 大辽河污水及污染物削减量
污水量 CODCr BOD5 氨氮 SS
万t/a t/a t/a t/a t/a
削减量 3650 15695 6935 912.5 10950
由表4-10可知,污水处理厂建成后,排入大辽河废水削减量3650t/a,CODCr
削减量15695t/a,BOD5削减量6935t/a,氨氮削减量912.5t/a,SS削减量10950t/a.
污水处理厂处理规模为10万t/d,其中8万t/d污水经深度处理后回用,并
且达标排放.营口市污水中污染物排放量大大削减,削减量见表4-11.
表4-11 营口市废水污染物削减量
项目 污水量 CODCr BOD5 氨氮 SS
单位 万t/a t/a t/a t/a t/a
污水处理厂建成前 3650 15695 6935 912.5 10950
污水处理厂建成后 730 438 146 109.5 146
削减量 2920 15257 6789 803 10804

目 名

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4.2.3民兴河水质预测
项目实施后,污水处理厂出水经民兴河排入渤海.采用河流完全混合模式来
预测废水对民兴河水体的影响,预测模式为:
i
ii
QQ
CQCQ
C
+
+
=
0
00
式中:C—污水排入河流后水质混合浓度,(mg/L);
C0—河流原有水质浓度,(mg/L);
Q0—河流原有流量,(m3/h);
Ci—排入污水水质浓度,(mg/L);
Qi—排入污水流量,(m3/h).
根据排水构成和地表水和地表水污染现状,选取CODCr,BOD5,氨氮作为
地表水环境影响预测与评价因子,污水处理厂处理设施正常运行时,外排废水量
2万t/d(730万t/a),民兴河水质预测结果见表4-12.
表4-12 民兴河水质预测结果
项目 流量 CODCr BOD5 氨氮
单位 m3/h mg/L mg/L mg/L
民兴河(现状) 4320 43 3 2.7
本项目 833.3 60 20 15
预测值 5153.3 45.7 5.7 4.7
标准
GB3838-2002Ⅳ类
- 30 6 1.5
由表4-12可知,本项目实施后,民兴河水质污染物浓度有所增加,CODCr,
氨氮不能满足GB3838-2002Ⅳ类标准要求.原因为民兴河为小型河流,并且本底
污染物浓度较高,而又排入大量的污水,导致民兴河水质污染物浓度有所增加.
4.3噪声环境影响分析
本项目的主要噪声源来自于污水处理厂和城市污水提升泵站.污水处理厂主
要噪声源为生产中的空气鼓风机,水泵以及检修间机械加工设备等,声压级一般
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为80-105dB(A)左右,经采取消音减震和厂房隔声处理后,噪声消减25 dB(A)左
右;提升泵站主要噪声源为污水泵,声压级一般为80dB(A)左右,污水泵一般采
取地下安置方式,再经泵房隔声处理后,泵房外1m处噪声为60dB(A).
4.3.1噪声源强
项目主要噪声源及噪声源强见表4-13.
表4-13 噪声源强参数 单位:dB(A)
主要设备 污水提升泵 污泥脱水机 污水截流泵 鼓风机 污泥提升泵 空压机
声级 90 85 90 105 92 92
4.3.2预测点位
(1)污水处理厂界四周噪声预测点
(2)泵站界外噪声预测点
4.3.3预测模式
』 声源至预测点的声压级公式
LP=L-L1-L2
式中:LP——噪声影响值,dB(A);
L——声源处声级,dB(A);
L1——距离衰减值,dB(A);
L2——厂房隔声量,dB(A).
点声源衰减公式:

式中:Lp——预测点声压级,dB(A);
L0——r0距离上的声压级,dB(A);
r——预测点距声源距离,米;
L
r
r
LLp
o
Δ =)lg(200
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r0——距声源测声点距离,米.
LΔ——附加衰减量.
LΔ 计算时r0=1m,厂房隔声量根据类比调查取20 dB(A)进行计算.
』 评价点噪声值预测公式
)1010lg(10
1
1.01.0∑
=
+=
n
i
LiLL本
式中:L——评价点噪声预测点,dB(A);
L本——评价点噪声本底值,dB(A);
Li——i声源对评价点的影响值,dB(A).
』 附加衰减值
经类比调查,鼓风机房,泵房的设置根据不同方式及采用消声设施状况,可
降低噪声15-25dB.
4.3.4噪声预测结果
(1)污水处理厂噪声预测结果
水处理厂噪声预测结果见表4-14.
表4-14 污水处理厂噪声预测结果
昼间声级 dB(A) 夜间声级 dB(A)
预测点位
背景值 影响值 预测值 背景值 影响值 预测值
厂界东 48.2 40 49.8 44.0 40 45.9
厂界南 48.2 37.8 48.2 44.0 37.8 45.8
厂界西 48.2 36.4 48.2 44.0 36.4 45.5
厂界北 48.2 35.5 48.2 44.0 35.5 44.0
前塘村 50.7 15.2 50.7 42.2 15.2 42.2
由表4-14可见,污水处理厂厂界四周昼间,夜间噪声均满足《工业企业厂
界噪声标准》GB12348-90Ⅲ类标准,不超标,项目对声环境影响较小.
(2)泵站界外噪声预测结果
泵站界外噪声预测结果见表4-15.
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表4-15 泵站界外噪声预测结果 单位:dB(A)
昼间 夜间
泵站
水泵
数量
厂界
影响值 本底值 预测值 本底值 预测值
距环境敏感
点影响值
南1#泵站 3 40.0 55.9 56.1 52.3 52.5 34.0
南2#泵站 6 43.2 64.7 64.7 54.7 54.9 -
南3#泵站 4 40.2 68.1 68.1 54.4 54.5 -
营柳河 3 39.2 73.1 73.1 55.7 55.7 23.9
城子泵站 4 40.2 57.0 57.0 48.2 48.8 -
老边4泵站 5 41.2 49.8 50.3 43.8 45.5 -
经预测结果可知,由于水泵设置在地下3-4m处,并设隔声操作间,厂房和
距离衰减,泵站界外噪声影响值在39.2-43.2dB(A)之间,南1#泵站,南2#泵站,
南3#泵站,营柳河泵站,城子泵站厂界噪声值均满足《工业企业厂界噪声标准》
(GB12348-90)Ⅳ类标准,老边4泵站《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)
II类标准.营柳河泵站噪声超过Ⅳ类标准,由于紧邻庄林路,交通噪声导致本底
值超标,但本项目的建设没有增加本地区的噪声值,仍维持在现状不变.
4.4污泥处置及其环境影响分析
4.4.1污泥产生量
污水在处理过程中将产生大量的含水率较高的污泥,主要包括悬浮物沉降
污泥和生化过程产生的生化污泥,污水处理厂污泥的产生量为18t/d(含水80%).
为分析污水处理厂产生污泥成分,营口市环境监测站于11月17日-11月18
日对港监潮沟,老边河底泥进行监测,监测项目:石油类,有机碳,硫化物,汞,
砷,铬,铜,锌,铅,镉.监测结果见表4-16
表4-16 底泥监测结果 单位:mg/kg
项目 石油类 硫化物 有机碳% 汞 砷 铬 铜 锌 铅 镉
126.98 5.27 2.47 0.062 5.5 82.7 10.2 4.4 2.49 0.038 港监
潮沟 49.36 1.56 1.08 0.057 5.9 81.6 9.8 4.1 2.58 0.036
126.55 5.20 2.55 0.079 10.5 76.6 24.0 16.0 0.22 0.065
老边河
49.20 1.60 1.12 0.083 9.8 74.9 23.4 15.7 0.19 0.054
表4-16中数据为城市排水多年累积的污染物量,不能代表污水处理厂污泥
中污染物的量,但可以说明污泥中污染物主要成分.
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4.4.2污泥处置的环境影响分析
』 污泥暂存棚(地)的环境影响分析
污水处理厂内设有污泥饼现场暂存棚(地),暂存时间为一周,以解决冬季或
污泥运输和处置中可能出现的污泥处理不及时等潜在问题.由于建在污水处理厂
内,暂存棚的污染防治措施已统筹安排,地面进行防渗处理,暂存棚四周有防水
沟和防风半截墙等构筑物,减少污泥暂存棚对环境的影响.
』 污泥运输对环境的影响分析
项目的污水处理厂污泥尽管已进行脱水处理,但含水率仍在80%,在运输
过程中有可能泄漏,并引起臭味飘逸,将会给沿线环境带来一定影响.项目将采
取专用密封污泥运输车,选择避开人口密集和环境敏感区的运输专用固定路线,
并且于每天早晚人少时运输,为此,污泥运输中的环境影响不大.
4.5施工期影响分析
4.5.1施工扬尘的影响分析
在整个施工期,产生扬尘的作业有土地平整,打桩,开挖,回填,道路浇注,
建材运输,露天堆放,装卸和搅拌等过程,如遇干旱无雨季节,加上大风,施工
扬尘将更为严重.
据有关调查显示,施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生,约占扬尘
总量的60%,并与道路路面及车辆行驶速度有关,一般情况下,施工场地,施工
道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内.如果在施工期间对
车辆行驶的路面实施洒水抑尘,每天洒水4-5次,可使扬尘减少70%左右,施工
场地洒水抑尘的试验结果见表4-17.
表4-17 施工场地洒水抑尘试验结果
距离(m) 10 30 50 100
不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 TSP小时平均浓度
(mg/m3) 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60
表4-17结果表明:实施每天洒水4-5次进行抑尘,可有效地控制施工扬尘,
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可将TSP污染距离缩小到20-50m范围.
施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业,这类扬尘的主要特点
是受作业时风速的影响,因此,避免在大风天气进行此类作业及减少建材的露天
堆放是抑制这类扬尘的有效手段.
另外,由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关,速度愈快,其扬尘量势必
愈大,所以在施工场地,对施工车辆必须实施限速行驶,一方面是减少扬尘发生
量,另一方面也是出于施工安全的考虑.
4.5.2施工噪声的影响分析
施工噪声具有阶段性,临时性和不固定性,不同的施工设备产生的噪声不同,
主要施工机械的噪声源强情况见表4-18.
表4-18 主要施工机械设备的噪声声级
序号 施工机械 测量声级(dB) 测量距离(m)
1 挖掘机 79 15
2 压路机 73 10
3 铲土机 75 15
4 自卸卡车 70 15
5 冲击式打桩机 110 22
6 钻孔式灌注桩机 81 15
7 静压式打桩机 80 15
8 混凝土搅拌机 79 15
9 混凝土振捣器 80 12
10 升降机 72 15

由表4-18可见,在多台机械设备同时作业时,各台设备产生的噪声会产生
叠加,根据类比调查,叠加后的噪声增值约3-8dB,一般不会超过10dB.在这
类施工机械中,噪声最高的为冲击式打桩机,达110dB.另外,混凝土振捣器,
静压式打桩机和钻孔式灌注桩机也较高,在80dB以上.
主要施工设备噪声的距离衰减情况见表4-19.
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表4-19 施工机械噪声衰减距离 单位:m
序号 施工机械 55dB(A) 60dB(A) 65dB(A) 70dB(A) 75dB(A) 85dB(A)
1 挖掘机 190 120 75 40 22
2 冲击式打桩机 1950 1450 1000 700 440 165
3 混凝土振捣器 200 110 66 37 21
4 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25
5 升降机 80 44 25 14 10

由表4-19可知,机械噪声在空旷地带的传播距离较远,而拟建厂址距附近
农村居民区850m以外.因此,在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作
时间,尤其在夜间严禁打桩机等强噪声机械施工,减少这类噪声对附近居民的影
响,同时对不同施工阶段,按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)对施工
场界进行噪声控制.
4.5.3施工对交通的影响分析
施工对交通的影响主要表现在二个方面,一为施工车辆的增加,造成当地交
通的繁忙;二为管线施工穿越交通设施时带来的交通不便.
由于本工程施工需大量的水泥,建材,土石方从外地运入,还有一些机械设
备,装置也将从其它地方运入,因此,势必会造成当地车流量的增加,对当地交
通带来一定影响.由于城市对外交通条件较好,因此,施工车辆的增加对当地交
通造成的压力不会很大.
另一方面,由于污水输送管道的埋设,将穿越一些交通设施,如果不合理安
排施工计划,势必会对当地的交通造成一定影响.
由于项目施工期较长,从路面开挖至路面硬覆盖结束需要2个月左右的时
间,管线施工在现有城市道路上进行,难以避免地对交通和市民出行产生不利的
影响.管道施工过程中,开挖土方,堆放材料,施工组织和机械的使用,均会不
同程度地占用机动车道路和周边的人行道,现场应做好封闭围护和组织,施工期
间禁止非施工机动车进入.
管线施工的主要交通干线包括庄林路,青花大街,金牛山大街(部分),营
大路(部分).这几条道路比较宽,管线施工不用全线封闭,只占用道路的一小
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部分,通过封闭施工,道路的其它大部分仍然可以通行.城市交通道路状况良好,
可以通过其它分流道路均能绕行,分流道路平时车流量不大,因此,通过合理分
流不会对其它道路造成堵塞等交通压力.
4.5.4施工人员生活污水的影响分析
现场施工人员产生的生活污水是本工程建设期的主要水污染源.建设期不同
阶段,施工人数不尽相同,一般为几十至几百人不等,如按施工人员每天生活用
水量100L/人计,平均每人每天产生BOD5为50g,CODcr为60g.生活污水量
按用水量的80%计,则当施工高峰时,项目施工现场每天的生活污水及污染物排
放量见表4-120.
表4-20 施工人员生活污水及污染物排放量
施工人员
(最大值)(人)
用水量
(t/d)
污水量
(t/d)
BOD5
(kg/d)
CODcr
(kg/d)
200 20.0 16.0 10 12.0
上述生活污水如直接排放,会造成所在区域水环境的水体污染,因此,应设
置临时厕所与化粪池和食堂污水隔油沉淀池等设施,对施工现场的生活污水进行
处理后才能排放,以减少污染物的排放量,减轻对排入水体的影响.
4.6氯气泄漏环境污染风险分析
(1)环境风险因素分析
加氯间需储存的物质主要为液氯,液氯在储存和运输过程中存在潜在环境风
险因素,尤以液氯钢瓶发生泄漏和爆炸事故的危害大.因此,储运过程中的风险
因素为液氯泄漏或钢瓶爆炸造成的中毒事故.液氯及氯气特性见表4-21.
表4-21 液氯及氯气特性表
物 质 名 称
项 目
液 氯 氯 气
分子量 70.91 物理
特性
相对密度 3.214 2.4
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外观 金黄色 黄绿色有强刺激性臭味气体
沸点 (℃) -34.6
熔点 (℃) -100.9
可燃性 — 助燃气体
爆炸危险度 与其它化学品反应发生爆炸
火灾危险性类别 乙
危险
特性
危险特性
能与许多化学品如:乙炔,松节油,乙醚,氨,燃料气,烃
类,氢气,金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸物质.
它几乎能与金属和非金属都起腐蚀作用.
毒性分级 I级 (极度危险)
LG50,mg/m3
吸入半致死量
293×10-6(大鼠,1h)
137×10-6(小鼠,1h)
毒性
特征
中毒途径和中毒症

有剧毒.氯气对眼睛和呼吸系统的粘膜有极强的刺激性.如
与潮湿空气接触则生成初生态氯,并形成盐酸.由于两者的
存在致使机体组织发生严重的炎症.在肺中可发生淤血和水
肿.0.06~1.5mg/m3,列不良反应;1.5mg/m3,稍有气味;
3~9mg/m3,感臭味;18mg/m3,刺激咽喉;90mg/m3,引起
咳嗽;100~180mg/m3,瞬间可引起呼吸困难,有胸痛,吐
粘痰及咯血;300mg/m3,造成致命性损害;1000mg/m3,立
即死亡.
空气中最高容许浓度(mg/m3) 1.0
氯库内放置氯瓶储存液氯,氯瓶采用吨级氯瓶,储存氯瓶12个,工作氯瓶
数量为6个(包括中水).氯库按照加氯量考虑,为10天的总加氯量.余氯测定
选用微量2000余氯分析仪,为防止漏氯事故发生,选用LX-1000型漏氯中和装
置1套,吸收能力为1000kg/h,同时安装漏氯报警仪1台及带2个漏氯探头等.
加氯点处设水射器投加液氯.加氯采用自动投加系统.
(2)风险事故源强
根据风险事故类型,类比国内同类装置事故调查情况,事故源强确定如下:
液氯钢瓶泄漏事故:液氯钢瓶阀门损坏等原因,导致氯气泄漏外溢事故,考
虑处理20分钟,氯气泄漏最大量为500kg.
液氯钢瓶爆炸事故:液氯钢瓶由于钢瓶本身质量问题(焊接,材质,使用年
久等原因),液氯质量问题(水分或三氯化氮含量过高),操作工素质差(操作不当)
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等原因在存贮,使用或运输过程中造成爆炸事故.氯气钢瓶按1000kg充装量计.
按3分钟泄漏考虑,氯气最大排放量为1000kg.
该项目风险事故源强确定见表4-22.
表4-22 风险事故预测源强表
序号 事故类型 最大排放量,kg 排放速率,kg/s 排放时间,min
1 液氯钢瓶泄漏 Cl2:500 0.42 20
2 氯气钢瓶爆炸 Cl2:1000 2.78 3
(3) 预测模型
泄漏氯气的排放属无组织排放,排放源为无组排放源,为此采用等效点源法
进行预测,预测模型如下:
]
)(2
exp[
))((
);0,(
2
0
2
00
zz
H
zzyyU
Q
HxC
δδδδδδπ+

++
=
式中:Q—单位时间排放量,mg/s;
δy—横向扩散参数,m;
δz—铅直扩散参数,m;
U—排气筒距地面几何高度H处的平均风速,m/s;
δy0—源强分布的标准差,m;δy0=L/4.3;
δz0—分散源的平均高度差,m;δz0=H/2.15;
H—分散源平均高度,m.
大气扩散参数按HJ/T2.1-2.3-93《环境影响评价技术导则》中推荐的参数选
取.
(4)预测结果评价
当发生液氯钢瓶泄漏和钢瓶爆炸事故时,可使厂区内及200m以内的人员造
成致命伤害,液氯钢瓶爆炸事故影响最为严重会造成下风向3km范围内的环境
空气中Cl2浓度超过空气中一次最高容许浓度限值,使3km范围内的环境受到影
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响.
因此,加氯间的环境风险事故,将对污水处理厂周围人群造成一定的中毒伤
害,对周围环境空气质量产生一定的影响,所以污水处理厂应加强管理,杜绝事
故的发生,将加氯间发生风险事故的几率降低为零.从以上情况分析,正常情况
下加氯间不会产生大量氯气泄漏.运行过程中有少量氯气泄漏,也可在车间内进
行处理,不会扩散到车间外.因此正常生产过程中不会有氯气泄漏到车间外,加
氯间的设计和运行是安全的.
4.7污水管道营运期风险分析
新建排水管道和配水管道重叠时,管道同时破裂时存在污染配水的风险.本
项目新建污水截流干管与给水管没有重叠段,在金牛大街污水管线线与供水管线
平行铺设,但相距在7m以上.在这条道路上有10处交叉,但存在高差.
排水管道和配水管道同时破裂,存在排水管道内污水污染配水管道内自来水
的风险.在工程设计中,配水管道辅设在人行道或绿地下,排水管道辅设在路中
间,两条管道距离差7m以上,排水管道埋深在3m以下,供水管道埋深在1.5m
以上.两者存在高差和距离差,管道内污水污染自来水的风险机率极小.
环评要求在配水管道和排水管道重叠段,加强防渗及施工管理,防止排水管
道泄漏现象发生,同时建议在配水管道和排水管道重叠段两端,配水管道设置监
测井和一个关闭阀门,随时检查管道内的水质,如果发现水质有变化,即刻关闭
阀门停止供水,并及时抢修管道,避免造成污染事故发生
排水管道周围没有地下水取水井,不存在排水管道破裂污染污染水源问题.
环评建议排水管道应尽量远离配水管道,并做好污水管线的防漏防渗措施,
避免污水管道破裂对供水管道造成影响.
4.8环境效益影响分析
建设营口市东部污水处理工程将直接改善大辽河的污染状况,对改善人们生
存环境,提高健康水平以及发展城市的旅游事业都将带来深远影响.污水处理厂
建成后,外排废水中削减量2920万t/a,CODCr削减量15257t/a,BOD5削减量
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6789t/a,氨氮削减量803t/a,SS削减量10804t/a.城市污水经截流后排入污水处
理厂进行处理.最后排入民兴河.
营口市东部污水治理工程有明显的环境,经济,社会效益,如果不进行该项
目的建设,项目所在地区的地表水,地下水,土壤,农作物和生态环境将会继续
恶化,人们将会生活在一个失望的环境中,并且由于污染的发展,而影响和制约
城市的建设及工农业生产的发展,造成不可估量的损失,影响可持续发展.项目
的建设对环境的影响是积极的,将改变现有的环境状况,促进可持续发展.
』 环境效益
营口市东部污水治理工程的建设对环境产生了积极的影响,改善了项目所在
地区地表水,地下水环境质量,实现了水质控制目标,增加受纳水体水的无害使
用;减少了污水所造成的服务区中令人生厌的情景和减轻对公众健康的危害;促
进了城市生态环境的改善.项目实施后有显著的环境效益.
』 社会效益
项目的实施将带动城市基础设施的改造与建设,为建设清洁卫生,环境优美
的城市创造了条件,环境水质的改善为人民提供了一个良好的工作,生活娱乐环
境,提高了公众对政府的信任和城市的形象,这一切都明显地改善了城市的环境
质量,生活环境和投资环境,推动了城市的建设与发展,促进了工业生产的发展,
产生了极为良好的社会效益.
另外,项目的实施促进了社会稳定,主要表现在解决了部分人的就业问题.
』 经济效益
项目产生的经济效益包括两个方面:一是直接经济效益,二是间接经济效益.
(1)项目的直接经济效益包括:项目实施后,改善了环境水质,河流水质
满足农业用水要求,节省了地下水的开采;项目处理后的废水大部分回用于工业,
促进工业生产的发展,减少了新鲜水用量,有显著的经济效益.
(2)项目的间接经济效益包括:项目的实施,恢复和促进了城市生态平衡,
使城市适应可持续发展;河流水质改善并实现水体功能保护目标后,促进了渔业,
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旅游业的发展.项目实施后,地下水质也随之改善,从而节省了工业用水和生活
用水的处理费用;项目采取了废水集中处理,从而减少了污染源治理负担,放宽
了污染源排放标准,由此而节省了污染治理费用(集中处理通常比分散治理节省
投资20%以上);项目实施后,保证了城市污水达标排放,改善了用于农田灌溉
用水水质,由此而减少了由于水质污染而对农业生产带来的损失及赔偿.
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5污染防治措施与对策
5.1施工期污染防治措施
5.1.1废气治理措施
(1)管线从开挖至回填硬覆盖施工时间在2月左右,为防止施工期间产生
的扬尘,需要对施工现场进行围护,环评要求采用彩钢板进行封闭施工.
(2)在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下,应对开挖土方临时
堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖,防止扬尘产生.
(3)施工单位要按计划及时对弃土进行处理,并在装运过程中对运输残土
的汽车采取帆布覆盖车厢(保持车辆封闭式运输)和在非土质路面的运输路线上
洒水的方法,同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料.
(4)装运车辆不要超载,保证残土运输车沿途不洒落.
(5)车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净,同时施工道路实行保洁
制度,一旦有弃土应及时清扫.
(6)挖掘的土方堆放在道路一侧,及时回填,及时恢复路面的软硬覆盖,
不能及时回填的土方,要严格管理,不能随意堆放,作成边坡比为1:1.5的土方,
并且拍实.
(7)料场位置选择避免在居民区,交通繁忙区,学校,机关,医院等地附
近及上风向200m内.料场要进行围护,采用彩钢板进行封闭,并且施工材料要
严格管理,采用帆布密闭覆盖.
5.1.2废水治理措施
(1)雨天施工要注意防止水土流失,堆积土方时适当采取覆盖措施,防止於
塞下水系统,汛期及暴雨天要停止施工.
(2)机械设备防止漏油.
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(3)管网施工区生活污水排入城市下水系统,禁止随意外排.
(4)污水处理厂施工区设置临时厕所.堂污水隔油沉淀池等设施,对施工现
场的生活污水进行处理后才能排放,以减少污染物的排放量,减轻对排入水体的
影响.
5.1.3噪声治理措施
(1)选择噪声小的施工机械.
(2)合理安排施工计划和作业面积,靠近医院,居民区等敏感区应尽量避
免夜间施工.
(3)施工噪声较大的机械应尽量在白天施工,禁止夜晚施工.
(4)施工时为避免施工噪声扰民,同时又不至于影响交通,要合理安排施
工时间,合理布局施工现场,减少施工噪声对附近居民的影响.
(5)建议管线施工在靠近学校,政府机关时,应选择在休息日,假期进行,
有必要时可建立临时声障.
(6)如选择夜间施工,必须向市环保局提出申请,在夜间施工中不得使用
高噪声设备作业.
(7)运输车辆市区内禁止鸣喇叭.
(8)重型机动车运输指定线路和时段,避开敏感区和交通高峰期;
(9)载重汽车在市内行驶,车速不得高于35km/h,进出施工现场车速不得
高于10km/h.
5.1.4固体废物治理措施
(1)建筑垃圾(如废钢筋,包装带,废砖瓦,砂石和建筑边角料等)及时
清理,严禁随意丢弃,堆放.
(2)更换下来的废水管,由建设单位回收处理.
(3)生活垃圾定点清倒,由市政环卫部门送到垃圾厂处理.
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(4)施工弃土送污水处理厂做厂区垫土.
5.1.5交通影响防治措施
(1)建议施工前建设单位及时与公路,交通管理部门联系,取得他们的支
持与配合,避免影响现有的交通设施,以减轻对建设项目附近公路的交通影响.
(2)管网施工时应分段实施,避免因施工范围过大,施工时间过长而影响
交通.
(3)对于交通繁忙的道路设计临时便道,同时设置必要交通警示标志和安
排专人指挥交通,并尽可能在短的时间内完成开挖,铺管,回填工作,确保行车
和行人的交通安全.
(4)材料运输避免交通高峰,减轻城区车流压力.
5.2运行期
5.2.1废气治理措施
(1)恶臭污染防治措施
污水处理厂在运行过程中均伴随着恶臭物质气味的产生和扩散,本项目恶臭
产生主要部位是初沉池,曝气池,污泥浓缩池和污泥脱水间等.为防治恶臭物质
污染,根据臭味缓和作用原理,利用某种物质发出的更强烈的令人愉快的气味与
臭气参合,以掩蔽臭气,使气味变得为人们所接受.主要治理措施包括:
』 污泥脱水后及时清运,减少污泥堆放量.
』 加强运行操作管理,控制浓缩池污泥发酵.
』 在污染源水面喷洒除味剂,掩蔽恶臭.
』 污泥脱水间安装机械排风装置,排气筒高度不底于15m;
』 厂区内种植除臭效果良好的树种,花草.
』 污水截流泵站产生的恶臭需要进行治理,环评建议对露天的污水格栅建设格
栅间进行封闭运行,同时喷洒除味剂,掩蔽恶臭,减轻恶臭对环境的影响.
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(2)锅炉污染防治对策
本项目新建污水处理厂一座, 设一台1t/h燃煤锅炉,供冬季办公区采暖使
用.环评要求对该锅炉烟尘进行治理,采用双环冲击式消烟脱硫高效除尘器,除
尘器的除尘效率≥98%,脱硫效率≥20%,锅炉烟囱排放的烟尘和SO2能够满足
GB13271-2001标准的要求.
根据GB13271-2001《锅炉大气污染污染物排放标准》的规定,烟囱高度应
根据锅炉房装机容量,锅炉房的烟囱高度不得低于25m.
型煤和炉渣采用封闭间堆存.
5.2.1废水治理措施
厂区生活污水及设备检修产生一些污水,这些污水排入厂内污水管网系统
收集,汇入厂区进水泵站的积水池,然后同城市污水一并处理.保持整个厂区洁
净,杜绝污水外溢现象.并且保证污水处理工艺实现长期稳定达标排放.
』 严格规范化操作
污水处理厂要制定污水处理装置操作管理规程,岗位责任制,奖惩条例等
规章制度,对污水处理厂实现规范化,制度化管理,操作人员严格执行操作管理
规程,最大限度控制由于操作失误造成的废水事故发生.工作人员定期对污水处
理装置进行检查和维修,使其始终处于正常工作状态.
』 保持生化池最适宜的水温
温度是影响硝化菌和反硝化菌生长的重要因素.适宜水温在13℃-28℃之间.
在日常操作管理中根据水温的变化调整加入蒸汽量,使水温保持在适宜的范围.
』 保持生化池最适宜的溶解氧状态
硝化菌是一种好氧性自养菌,当生化池溶解氧为2-6mg/L时,硝化率与溶解
氧无关,如果在2 mg/L以下时,溶解氧浓度就成了硝化反应的抑制因素.反硝
化菌是一种兼性异养菌,在缺氧系统中生长,缺氧段溶解氧必须控制在0.5mg/L
以下,最好在0.2mg/L左右.在生化实际运行中,当水温,流量,浓度以及回流
比固定使,缺氧段溶解氧高于最佳范围时,可通过调整好氧段供风量,降低好氧
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段溶解氧的措施加以恢复.
』 保持生化池最适宜的pH值
硝化菌和反硝化菌最适宜生长的pH值为7-8.5,当pH值下降时,硝化和反
硝化速率也随之下降.在运行管理中根据pH值的监测数据,调整碱性物质的投
加量.
5.2.3噪声治理措施
对污水截流泵房改造选择低噪声雨水泵,污水泵,建设地下隔声间,水泵全
部安置在地下,泵房外墙应做加厚处理.
为了降低污水处理厂区噪声,选用噪声较低的同类设备,采用潜水泵,置于
水下,以达到隔音减噪的目的.鼓风机进风采用地下廊道式,风机入口安装消音
器,机座设防震垫,鼓风机加防声罩.较大的机泵对电机采取消声治理,室外成
排安装的机泵还要采用隔声屏障,以改善噪声敏感区的环境.具体措施如下:
』 选用噪声较低的同类设备.
』 较大的机泵对电机采取消声治理,室外成排安装的机泵还要采用隔声屏障,
以改善噪声敏感区的环境.
』 污泥泵房及噪声较大的车间内的操作室设施隔声室.
5.2.4污泥处置措施
本项目固体废物主要有栅渣,沉砂,污泥和锅炉灰渣.栅渣和沉砂经过打包
后及时用车送到营口市垃圾处理厂堆肥.污水处理厂产生的剩余污泥经过浓缩和
脱水后,装车外运.污泥,栅渣或沉砂等固体废物的运输应装备足够大的专用封
闭车,及时运入营口市垃圾填埋场进行处置.本项目固体废物(特别是污泥)切
忌在污水处理厂内储存,随意堆放,必须及时处理,脱水后及时运到垃圾处理厂,
防止造成二次污染.锅炉灰渣外卖.
营口市拟在拟建于老边区路南镇城子村南,六三路北建设城市垃圾处理厂,
拟采用厌氧制肥制气的生活垃圾处理工艺,建设规模600t/d的城市生活垃圾和
100t/d的污水处理厂污泥.该项目引进法国VA L O R G A公司的厌氧制肥制气技术
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和主要设备;年产初级有机肥15万吨,年产沼气3035万Nm3.项目总投资20541
万元.本项目污水处理厂距拟建垃圾处理厂大约2500m.本污水处理厂产生的固
体废物由专用的封闭车直接运至垃圾处理场,沿途没有村庄,不穿越市区.污泥
运输路线必须按已确定的线路运行,将这一环节对环境造成的影响降至最低限
度.
在垃圾处理厂没有建成投产之前,在污水处理厂内修建一封闭储泥间,规
模为3年的储泥量.要求全封闭,同时严格做好地面防渗.严禁污染地下水现象
发生.
5.3绿化
在厂区四周栽培吸抗性强的常绿乔木和吸收臭气防尘树木,在厂区四周形
成绿化隔离带,在厂房周围种植爬藤植物,同时在厂区内布置花坛,绿地,绿篱,
使污水厂成为花园式工厂,更具景观价值,绿化系数30%以上.采用绿化树种特
性见表5-1.
表5-1 绿化树种特性
树种 特性 环境功能
银杏 耐寒适应性强 吸收有害气体,杀菌
刺槐 耐寒,抗旱 抗污染,吸收有害气体
油松 耐寒,耐干旱,长绿 防尘,防风
槐树 耐寒 抗污染,吸收有害气体
旱柳 耐寒,耐水湿 吸收有害气体
垂柳 耐水湿 吸收有害气体
5.4建设规范化排污口
根据国家环境保护总局[1999]24号文件《关于开展排污口规范化整治工作的
通知》精神,处理厂污水排放口设置排放口标志牌,排污口要安装自动监视仪器
和流量计,并要遵循便于采集样品,便于日常监督管理的要求进行规范化排污口
建设.
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5.5污水处理厂事故性排放污染控制对策与措施
污水处理厂事故排放主要有三种情况,一是工艺发生故障或其它事故,未能
达到设计处理效果,处理后的废水不能达到排放标准;二是由于停电等重大原因
造成污水处理厂全面停止运行,废水全部直接排放;三是违反操作规程,未达到
处理效果.针对以上三种情况制定污水处理厂事故排污的防治措施与对策.
(1)严格规范化操作
污水处理厂不能达标排放的机率较小,只要加强管理完全可以防止.为此,
污水处理厂要制定污水处理厂装置操作管理规程,岗位责任制,奖惩条例等规章
制度,对污水处理厂实现规范化,制度化管理,操作人员必须持证上岗,严格执
行操作管理规定,最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生机
率.
(2)建立必要的预备系统或设备
』 污水处理厂内应设超越管线,以便在事故发生时,使污水能超越一部分或全
部构筑物,进入下一级构筑物或事故溢流.
』 污水处理工艺每一单元过程最低不小于2座,当发生事故检修时,为了确保
在一池停用运行,其余池子仍能在增加负荷的条件下正常运行,依据这一不
利条件对出水水质的影响,以确保每一池子的尺寸.
』 污水处理厂主要动力设备,如水泵,污泥泵等应设1-2台备用设备,以备设
备出现事故时,及时更换.
』 污水处理厂应采用双电源供电,以便尽可能减少停电事故的发生.
』 为了使污水能在处理构筑物之间通畅流动,必须确定各处理构筑物的高程,
特别是两个以上并联运行的构筑物,应考虑到某一构筑物发生故障时,其余
构筑物须负担全部流量的情况.因此高程的确定必须留有充分的余地,以防
止水头不够而发生涌水现象,影响构筑物正常运行.
』 污水处理厂在设计时,厂内应设雨水管,及时将雨水排入雨水处理系统,以
免发生积水事故及污染环境.
』 污水处理厂出水管渠高程,需不受水体洪水的顶托,并能自流通畅排水.
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(3)制定事故及时处理计划
制定事故处理应急计划,建立事故处理机构,落实各部分,各岗位,各操作
管理人员的责任,一旦发生事故,及时采取处理措施并通知环保,市政,水利管
理部门在最短时间内排除故障.
5.6环保投资
本项目工程总投资46775.45万元,总体而言可全部视为环保投资,从工程
角度进行细化,直接用于环保投资的有1062万元,占总投资的2.27%,具体环
保投资估算见表5-2.
表5-2 本项目环保治理措施投资估算
序号 措施名称 投资(万元) 备注
1 密闭式10吨卡车 30 密闭式垃圾装运车
2 固体废物处置 90 污泥和渗滤液处理
3 绿化 50 厂区绿化,美化
4 噪声防治 50 消,隔声设施
5 恶臭防治 10 掩蔽剂
6 氯气处理设施 150 防止氯气泄露设施
7 规范排污口建设 30
8 监测仪器 260
9 培训费 47 国内外培训
10 环境监控费用 325
11 封闭施工 3 管线施工彩钢板封闭围护
12 弃土运输 2.0
13 污水截流泵站防治恶臭 15 建设格栅封闭间
合计 1062
5.7环境风险事故防范措施及应急预案
5.7.1环境风险事故防范措施
加氯间用的氯气属剧毒物质,加氯过程中存在许多潜在的事故因素,稍有
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不慎即可造成事故,污染环境,危害人民生命和健康,造成无法挽回的经济损失.
根据类比分析发生风险事故将对3km范围内的人群生命和健康带来威胁,尽管
无法改变环境风险因素的客观存在,但可以通过科学的设计,操作和管理,吸取
同类事故的教训,将环境风险事故发生的概率降到最小程度,真正做到防患于未
然,达到预防事故发生的目的,具体防范措施如下:
(1)设计上采取的环境风险事故防范措施
① 严格划分生产危险区域,根据生产特点,在保证安全,卫生的原则下进
行平面布置,并考虑风向因素,安全防护距离.根据加氯间的爆炸和火灾危险等
级,选用相应的防爆电器设备.
② 建筑物和构筑物按不同的防火等级和生产特点进行设计,加氯间和仓库
采用封闭式建筑,并设置机械引风设施和氯气处理装置,加强通风排毒,以防氯
气聚集.
③ 加氯间设计中充分考虑事故发生时,能顺利地安全疏散和撤离.
④ 加氯间所有设备的设计,制造,检验和施工安装,按有关标准严格执行,
并安装安全阀门和防爆的保护设施.
⑤ 根据氯气的性质,对其所使用的设备,管道,钢瓶等设置相应的防火,
防爆,防毒,监测,报警等安全设施.
⑥ 液氯钢瓶储库设事故处理系统封闭操作间,设事故处理氯气碱吸收装置,
选用LX-1000型漏氯中和装置1套,吸收能力为1000kg/h.
⑦ 加氯间应设置喷淋碱水系统,当发生氯气大量泄漏时喷淋碱水系统开启,
使加氯间内氯气得到处理,防止大量氯气外溢.加氯间同时应设置余氯吸收装置.
⑧ 加氯间在设计时,应按地震烈度Ⅶ度考虑,并充分考虑地震发生的安全
措施.
⑨ 在加氯间内设置氯气自动监测报警系统,当加氯间内氯气浓度超过设计
的预警浓度时,控制室的警报系统自动报警,以便使操作人员能及时查找原因,
采取补救措施,防止发生事故.
(2)运行和管理方面的风险事故防范措施
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① 加氯间配备有防毒口罩,面具,眼镜,防护服,防护靴及防护手套等个
人防护用具,在有可能接触毒性物质的场所就近设置水龙头,安全淋浴和洗眼器,
以便灼烧时能及时自救.
② 严格执行加氯设备和氯气钢瓶的维护保养,定期对加氯设备,管道,仪
表,阀门,安全装置等进行检查和校验,氯气钢瓶必须按有关规定定期进行测厚
检查及安全检查.
③ 在加氯间设备管理上,应重视对设备,管道制造质量,材质和施工安装
质量的检查验收,杜绝使用劣质材料,加强设备运行检查,最大限度地减少氯气
泄漏事故引起污染事故的发生.
④ 加氯装置采用先进的自动化系统,有效控制生产过程,当发生事故时能
及时反馈信息,及时停车,减少因事故造成的氯气泄漏.
⑤ 严格执行操作规程,坚守岗位,密切注视加氯设备的工艺参数变化,发
现异常应及时报告,并采取行之有效的措施.
⑥ 操作中加强巡回检查,对出现的泄露,及时发现立即清除,暂时不能清
除的要采取有效的应急措施,以免扩大或发生灾难性的事故.
⑦ 氯气使用过程中严格按照GB11984-89《氯气安全规程》的规定执行.厂
房,库房建筑必须符合GBJ16《建筑设计防火规范》的规定.
⑧ 液氯钢瓶严禁露天放置,也不准使用有易燃,可燃材料塔设的棚架存放,
并应设有安全警示标志,液氯钢瓶储存区必须设置事故处理装置.
⑨ 如在运输途中发生重大事故,造成车辆严重损坏,氯气钢瓶破裂,液氯
大量外流时,应首先通知排水公司救援指挥部,立即组织抢险队用最快速度到达
现场进行处理.在通知排水公司的同时,还应对污染区内其他人员进行疏散,禁
止靠近事故发生区.在处理事故同时,还应和有关部门取得联系,进行抢救伤员
等事项.
⑩ 运输按规定路线行驶,避免在人口密集地区运输.夏季应早晚运输,防止
日光曝晒.
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5.7.2环境风险事故应急预案及处理措施
在加氯间应设有专职安全员,环保员,并充分利用已建成的事故应急处理系
统,负责加氯间的安全生产工作.在此基础上建议成立事故应急组织,由排水公
司,污水处理厂及生产,安全,环保部门的领导组成,发生事故时以领导小组为
主,负责加氯间重大事故应急救援的指挥工作.应急处理预案内容:
(1)一旦发生突发性事故立即发出警报.
(2)事故发生单位迅速查明事故源点,外泄部位和原因,采取措施控制事故
发展.
(3)领导小组及救援队迅速赶往现场,根据事故状态及危害程度作出相应的
应急决定.
(4)领导小组应组织进行事故现场警戒和巡回检查,必要时组织影响区域内
的人员紧急撤离;立即组织救护伤员及中毒人员,并指导采取保护措施.
(5)领导小组组织有关人员会同发生事故的部门查明事故原因,提出控制,
消除事故的意见,并立即通知当地安全,消防,环保部门,组织事故抢险及处理.
(6)环保监测人员对事故现场及扩散区域进行监测,组织人员进行设备抢修,
事故处理.当事故得到处理后,组织事故调查组进行事故调查,总结教训,落实
防范措施.
(7)事故发生后应对受影响的区域和人员,根据受影响的程度,按国家政策
给予补偿,事故对环境产生的破坏应进行恢复.
通过以上措施和应急预案处理,做到防患于未然,杜绝或将加氯间发生风险事
故的几率降低为零,真正达到预防事故发生的目的.
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6厂址选择合理性分析
6.1厂址选择原则
(1)尽可能不占农田或少占农田.
(2)厂址必须位于集中给水水源下游.
(3)考虑污水处理厂建设位置的工程地质情况,以节省投资,方便施工.
(4)充分利用地形,随坡顺势建设污水处理厂,节省能量.
(5)厂址选择考虑远期发展的可能性,为以后的扩建留有余地.
(6)污水处理厂的建设位置要考虑防洪问题.
(7)还应考虑交通,供水和供电等方面条件.
在上述原则的基础上,确定盘营口市东部城市污水处理厂的厂址位于营口市
市区东南部,距庄林路3km处,老边区前塘村南侧,营口废弃盐厂的蒸发池内.
污水处理厂厂址提出三个备选方案:方案1:设在市区东部,距庄林路3km
处,老边区前塘村南侧,营口废弃盐厂的蒸发池内.方案2:设在市区东部,原
营口市二水厂院内.方案3:设在市区东部,庄林路东侧,五干线偏南位置.
6.2厂址备选方案比较
考虑污水处理厂在运行费用,污水管线的距离长短,施工难度的大小,征地
投资的多少,对周围环境的影响,供电,供水,供暖实际情况,对三个方案进行
比较.项目污水处理厂厂址备选方案比较结果见表6-1.
表6-1 厂址方案比较分析
方案 优 点 缺 点
方案1:设在市区东部,
距庄林路3km处,老边
区前塘村南侧,营口废
弃盐厂的蒸发池内.
1,非居民区,主导风向对环
境无影响.
2,中水回用管线距离近.
3,市区收集管网至污水厂距
离近.
1,增加厂区建设三通一平的费用.
方案2:设在市区东部, 1,可对废弃的原挣水厂进行 1,距离回用水管线较远.
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原营口市二水厂院内. 利用.
2,距离收集管网较近.
2,位于居民区,对周围环境影响较大.
3,原有场地不足,征地困难.
方案3:设在市区东部,
庄林路东侧,五干线偏
南位置.
1,市区收集管网至污水厂距
离近.
2,污水厂处理后排水管道施
工距离近.
1,中水回用管线距离远.
2,在规划的居民区附近,对居民环境
有影响.
通过对三个方案的比较,可以看出方案1优于其它两个方案,故本环评推荐
方案1.确定营口市东部污水治理工程的厂址设在市区东部,距庄林路3km处,
老边区前塘村南侧,营口废弃盐厂的蒸发池内.即本项目推荐的第一方案.
本项目拟建厂址地势较低,处在常年主导风向的下风向位置,厂区周围地势
平坦,没有现状建筑物和障碍物,有利于污水处理厂配套工程建设.场地上部地
质结构较为单一,地基计算土壤耐压力为5kg/cm2,地下水水质对混凝土均无腐
蚀性.该厂址地质稳定,可以建筑,地震烈度为7度.因此从地质条件来看,厂
址选择可行.
本项目的建设已纳入到城市总体发展规划中,项目用地为城市总体发展中的
污水处理厂的规划用地,因此本项目的建设符合城市发展规划.
根据本项目卫生防护距离100m的要求,在本项目卫生防护距离内没有居民
区,因此本项目实施后,对卫生防护距离外居民区的影响是有限的.
根据本项目的工程分析得知,该项目建成投产后,废气,废水,固体废物和
噪声在采用环保措施后,环境的影响程度可以降低到较低限度,满足国家规定的
环保标准要求. 项目实施后没有改变当地的环境功能区划,区域水环境质量得
到一定改善.
综上所述,本项目的建设符合城市发展规划和环境功能区划,如果严格落实
环评中提出的各项环保措施,并加强对各项环保设施的管理,降低污染物的排放,
使之满足环保法规的要求,厂址选择基本合理.
6.3泵站选址环境可行性分析
(1)泵站恶臭影响分析
泵站的作用是将雨水,生活污水通过管道收集至积水池,经格栅清除大块漂
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浮物,通过雨水泵,污水泵提升到河流和排污干管,雨水和生活污水在泵站停留
时间较短,产生的恶臭与排污干管产生的恶臭基本相同,项目类比盘锦第一污水
处理厂对螃蟹沟的恶臭监测结果,恶臭监测结果见表6-2.
表6-2 恶臭现状监测(一次最大值)评价结果
采样地点 监测项目
恶臭
(无量纲)

(mg/m3)
硫化氢
(mg/m3)
三甲胺
(mg/m3)
甲硫醇
(mg/m3)
甲硫醚
(mg/m3)
一次值 <10 <0.03 0.002 0.0025 0.002 0.001
标准 20 1.5 0.06 0.08 0.007 0.07
螃蟹沟
河岸
超标倍数 0 0 0 0 0
根据监测结果螃蟹沟附近恶臭一次最大值均满足《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)要求.由于各泵站污染源(汇水格栅池面积)较小一般在4.5
-10m2,远小于污水渠面积,因此,各泵站汇水格栅池产生的恶臭不会对周围
环境造成影响.
(2)泵站噪声影响分析
通过对泵站噪声预测结果可知,泵站厂界噪声值均满足《工业企业厂界噪声
标准》(GB12348-90)要求,并且项目的建设没有增加本地区的噪声值,仍维持
在现状不变.因此对泵站周围居民区较小.
通过对泵站产生的恶臭,噪声影响分析可知,污水截流泵站对周围环境敏感
点影响较小,能够满足相应标准要求,选址可行.
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7环境管理和环境监控计划
7.1环境管理系统
7.1.1环境管理机构设置
项目环境管理机构包括:营口市环保局,营口市城市建设局,营口市排水公
司和监理机构.
营口市排水公司为环保措施的执行机构,负责制定项目环保工作计划,协调
各主管部门及建设单位之间的环境管理工作,指导建设单位执行各项管理措施;
营口市城市建设局为施工现场的监督,管理机构,负责环境保护计划和设计
阶段环境管理,负责施工期环境行动的实施与管理;
营口市环保局为施工现场的监督,管理机构,负责施工期,营运期的环保措
施的实施和管理.
监理机构由具有环保监理资质的机构负责,监理工程师将受到环境知识培
训,增强环保意识,按工程质量和环保要求对项目进行全面环境管理.
污水处理厂的环境管理工作应由企业法人负责,副厂长(或副总经理)主管,
安全环保部门负责日常管理工作,形成企业的环境管理机构系统.各部门和车间
设有专职或兼职的环保员.
7.1.2环境管理机构的职责与作用
污水处理厂的环境管理专职机构主要负责落实监督,监测污水处理工艺流程
中排放污染物的状况,随时掌握污水处理过程中进出水量,水质及处理效果,保
障污水处理设施正常运行和污水经处理达标排放.在工作中服从市环保局,建委
和企业的统一领导,并且认真达到国家与世行环保方面要求,努力减少对环境可
能产生的负面影响.同时根据省,市下达的污染物总量控制指标拟定总量控制计
划,总量控制实施方案,核定本厂污水处理中达标,监测,监督管理和监控计划
的完成情况.严格执行国家,省的环保法规和技术操作规范.
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各部门和岗位严格遵守具体的环保要求,杜绝环保事故和减少生产过程中污
水的"跑,冒,滴,漏"现象.
企业环保负责人要协调好企业污染监测与市环保监测站的日常环境例行监
测的配合工作,有利于改善该地区的环境质量.
7.2环境监控计划
环境监控目的是了解建设项目在施工期和运行期的排污和影响情况,并制定
相应措施,使其影响减少到最低程度.同时通过监控数据的调查分析,制定出相
应的项目管理政策和提供决策依据.
7.2.1管理监测机构
管理机构:主要由营口市环境保护局和建委负责
监测机构:东部污水处理厂厂内污染源监测由化验室负责完成;厂外环境监
测由营口市环境监测站负责完成,污水处理厂积极配合工作.
7.2.2污水处理厂环境监控计划
(1)地表水环境监控计划
地表水环境污染监控因子施工期为pH,石油类,SS,水量;运行期为pH,
CODcr,BOD5,SS,水量.监控计划见表7-1.
表7-1 地表水环境污染监控计划
环境监控分期计划 监测
项目
分类
施工期 运行期
污染物来源
管道沟开挖及填埋,污水处理厂建
设施工
污水处理厂外排污水
监控因子 pH,石油类,SS,水量 pH,CODcr,BOD5,SS,水量
质量标准
《地表水环境质量标准》(GB3838
-2002)中Ⅳ类标准
《地表水环境质量标准》(GB3838-
2002)中Ⅳ类标准









准 排放标准
《污水综合排放标准》(GB8978-
1996)三级标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)二级标准
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测量标准
pH—玻璃电极法(GB6920-86)
SS—重量法(GB11901-89)
石油类—红外分光光度法
(GB/T16488-1996)
水量—流量在线测定仪法
pH,SS,水量同左
BOD5-稀释与接种法(GB7488-87)
CODcr—重铬酸钾法(GB11914-89)
监测点位 厂址及施工管线处 污水厂进,出水口,污水厂入民兴河
污口上游500m,下游1000m;
监测频率 施工期大工作量时连续采样3天,
上下午各1次
污水厂进,出水口每天监测2次,河
流每季度监测1次,每期3天,每天
1次

(2)环境空气监控计划
环境空气监控因子施工期主要是TSP,运行期为恶臭(氨,硫化氢),TSP,
SO2,监控计划见表7-2.
表7-2 环境空气监控计划
环境监控分期计划 监测
项目
分类
施工期 运行期
污染物来源 施工粉尘和道路扬尘 处理过程恶臭和锅炉
监测因子 TSP 恶臭浓度,TSP,SO2
质量标准
《环境空气质量标准》
(GB3095-1966)
TSP同左;
恶臭(H2S):工业居住区标准(TJ36-79)
排放标准
《大气污染物综合排放标
准》(GB16297-1996)二 级
TSP同左;恶臭浓度:《恶臭污染物排放标
准》(GB13223-1996)二级




测量标准
TSP-重量法
(GB/T15432-95)
TSP同左;恶臭浓度:三点比较式臭袋法
(GB/T14675)
H2S-气相色谱法(GB/T14678)
监测点位 厂址及施工管线处 前塘村庄,厂界及下风向500m各设一点




监测频率
施工紧张期测2天,每天早
中晚各1次
TSP,SO2:采暖期每月监测1次
恶臭浓度:每月监测2次,
(3)噪声监控计划
施工期,运行期监控因子为环境噪声和厂界噪声,噪声监控计划见表7-3.
表7-3 噪声监控计划
环 境 监 控 分 期 计 划 监测
项目
分类
施 工 期 运 行 期
噪 噪声来源 施工机械及车辆 机械设备,鼓风机及泵站
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监测因子 Leq[dB(A)] Leq[dB(A)]
质量标准
排放标准
《城市区域环境噪声标准》
(GB3096-93);《建筑施工场界噪
声限值》(GB12523-90)
环境噪声标准同左(GB3096-93);
《工业企业厂界标准》GB(12348
-90)



准 测量标准
《城市区域环境噪声测量方法》
(GB/T14623-93);《建筑施工场
界噪声测量方法》(GB12524-90)
《城市区域环境噪声测量方法》
(GB/T14623-93);《工业企业厂
界噪声测量方法》GB(12349—90)
监测点位 施工场界和周围居住区 污水处理厂厂界处和附近居住区

监测频率
施工紧张期每月测3次,每天昼,
夜各1次.
每季度1期,每期3天,每天昼,
夜各1次
(4)监测结果分析
对污泥的监测结果,进行统计分析,数据存档保留备查,发现问题及时解决,
防止污染周围环境.
7.3加强监控机构和培训计划
7.3.1加强监控机构
为适应环境保护的需要,污水处理厂化验室所有上岗人员需经过专业培训,
主要分析方法均按国家统一标准执行,分析过程由化验工程师严格把关,并控制
在质量保证体系中,在当地环境监测站指导下,分析厂内常规项目可达到监测技
术规范要求.
营口市环境监测站,现已形成一整套环境污染监测制度和方法,仪器设备先
进,技术力量较雄厚,负责市环境质量监测与预报,专业水平高,能承担起本项
目的环境监测工作.
7.3.2人员培训计划
污水治理工程是一项重要的环保项目,该项目得到世行贷款的支持,在环保
要求上应与国际环保标准接轨,使项目建成后对区域环境有所改善.由于目前我
省所上污水处理厂较少,经验不足,为了确保从事污水治理工作的环保人员具有
良好的个人素质,以及通过实践提高技能和不断更新知识的能力,因此,应对从
事污水治理的工作人员和工程建设人员作进一步技术培训(施工人员的培训应在
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施工前进行并完成),使环境保护措施得到认真贯彻落实,作好环保工作.培训
方法:分别采取国外培训和国内培训相结合方法,对不同的管理层次和环保岗位
人员进行培训.污水治理项目的培训计划见表7-5.
表7-5 环保人员培训计划
培训方式,人次,人员及费用 序

培训内容
培训时
间(年)
国内培训 费用国外培训 费用
小计
(万元)
1
环境法规,施工
规则,环境监控
准则及规范
2006 省级培训3人 1
污水处理厂技术领
导1人
8 9.0
2
污水监测和控制
技术
2006 省级培训2人 1
污水处理厂技术骨
干1人
6
7.0
3
废气监测和控制
技术
2006 省级培训2人 1 1.0
4
污泥控制和处理
技术
2006 省级培训2人 2
污水处理厂和污泥
处置场技术骨干各
1人
8 10.0
5
公众参与公共关

2006 省级培训3人 1 1.0
6
施工期污染控制
与管理
2006 省级培训4人 2 2.0
7
污染事故控制处
理与分析评价
2006 省级培训2人 2
2人(其中含污水处
理厂1人)
10 12.0
8
岗位环保知识技

2006
省级和市级结合
培训,自定人员
5 5.0
9 合计
专业培训约16
人,岗位培训自

15 国外专业培训6人 32 47
7.3.3配备监控仪器与设备
为了更及时有效地对污水处理厂的污染源进行监测,污水处理厂应配备主要
监控仪器与设备44台/套,由污水处理厂监测人员自用,具体仪器设备见表7-6.
表7-6 主要监测仪器设备
序号 仪器设备名称
数 量
(台/套)
序号 仪器设备名称
数 量
(台/套)
1 高温炉 1 13 离子交换纯水器 1
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2 电热恒温干燥箱 3 14 电冰箱 3
3 电热恒温水浴锅 3 15 电动离心机 1
4 电热恒温培养箱 1 16 真空泵 2
5 BOD培养箱 2 17 灭菌器 1
6 分光光度计 3 18 磁力搅拌器 2
7 酸度计 2 19 微型计算机 1
8 溶解氧测定仪 3 20 COD测定仪 1
9 水分测定仪 2 21 水样采样器 2
10 精密天平 3 22 流量测定仪 2
11 物理天平 2 23 空调器 1
12 生物显微镜 1 24 喷墨打印机 1
7.3.4环境监控费用
环境监控费用包括监测仪器设备费用和监测运行成本费用及培训费,建设项
目环境监控费用共需325万元,污水处理厂环境监控费用见表7-7.
表7-7 环境监控费用概算 单位:万元
运行成本费用 项目
污水厂名称
仪器设备
费用
人员培
训费 施工期 运行期
合计
营口市东部污水处理厂 260 47 5 13 325
7.3.5监控数据管理
』 监控报告时间,频率
环境质量监控应有月报,季报,年报制度,每个季度一份综合性监控报告,
全年形成一份总报告.
』 监控报告的传递渠道
(1) 主送机构为营口市环保局,建委(或城建局)和城市改造项目办公室,市
环境监测站及其它上级主管部门.
(2) 营口市环境监测站将有关监控数据汇编于每年《环境质量报告》.
(3) 污水处理厂的资料室应留有本厂监控记录及报告的原始资料.
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7.4施工期环境监理计划
为确保项目施工期环境质量不受影响,满足环保要求,需加强施工期环境监
理,监理机构由具有环保监理资质的机构负责,按工程质量和环保要求对项目进
行全面环境管理.
环境监理内容包括:
(1)施工现场进行围护,采用彩钢板进行封闭施工.
(2)在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下,应对开挖土方临时
堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖,防止扬尘产生.
(3)弃土在装运过程中对汽车采取帆布覆盖车厢.
(4)避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料.
(5)车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净,同时施工道路实行保洁
制度,一旦有弃土应及时清扫.
(6)重型机动车运输指定线路和时段,避开敏感区和交通高峰期.
(7)挖掘的土方堆放在道路一侧,及时回填,及时恢复路面的软硬覆盖,
不能及时回填的土方,要严格管理,不能随意堆放,作成边坡比为1:1.5的土方,
并且拍实.遇大风天气要加覆盖.
(8)雨天施工要注意防止水土流失,堆积土方时适当采取覆盖措施,防止
於塞下水系统,汛期及暴雨天要停止施工;
(9)生活污水禁止随意外排.
(10)合理安排施工计划和作业面积,靠近医院,居民区等敏感区应尽量避
免夜间施工;
(11)施工噪声较大的机械应尽量在白天施工,禁止夜晚施工.
(12)在商业区将选择夜间施工,但必须向市环保局提出申请,在夜间施工
中不得使用高噪声设备作业.
(13)建筑垃圾及时清理,严禁随意丢弃,堆放.
(14)生活垃圾定点清倒,由环卫部门收集后送到垃圾场处理.
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(15)对于挖掘弃土运至盘锦第二污水处理厂厂址,用于厂区回填.
(16)载重汽车在市内行驶,车速不得高于35km/h,进出施工现场车速不
得高于10km/h.
(17)料场位置选择避免在居民区,交通繁忙区,学校,机关,医院等地附
近及上风向200m内.料场要进行围护,采用彩钢板进行封闭,并且施工材料要
严格管理,采用帆布密闭覆盖.
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8公众参与
8.1公众参与的目的与形式
8.1.1 目的
环境保护过程中的公众参与,是通过项目建设单位,环评单位同社会公众之
间双向交流,实现公众参与环境监督,提高建设项目的环境合理性和社会可接受
性.随着社会的进步与发展,人们的环境意识不断提高,为了维护公民的知情权,
参与权,增加项目审批透明度,政府职能部门把公众参与作为建设项目环境影响
评价工作中的一项重要组成内容,以了解项目所在地区公众所关心的直接的,潜
在的各种环境影响因素,使建设项目可行性,设计规划更加科学,民主,促进和
提高环境影响评价工作的科学性和针对性,有助于对建设项目采取有效的环保措
施,使其对环境产生的影响降至最低程度.公众的意见可作为环保部门监督和验
收本项目的内容之一,同时有利于政府职能部门制定出更适合本地区,本部门的
各项政策和措施.
为了使营口市污水处理厂新建项目被公众充分认可,了解营口市特别是建设
项目周围单位和群众对营口市污水处理厂的总体意见,将公众关注的环境问题及
建议纳入项目的污染防治对策,对该项目环评进行了公众参与调查.
8.1.2 公众参与调查的原则
公众参与调查方式以针对性和随机性相结合的原则进行,以达到公正无偏,
不带有调查者倾向和个人感情等主观问题.
8.1.3 公众参与形式
按照我国有关法规和世界银行业务政策要求,并借鉴国内同类项目的成功
经验,本次评价拟采用发放公众调查表,召开座谈会,信息发布相结合的方式开
展公众参与活动,向广大公众,尤其是直接受拟建项目影响的公众群体公开征求
对项目的意见,建议和要求,解答公众提出的疑难问题,回答解决环境问题的减
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缓措施.
为了充分了解公众对项目影响的看法及对减缓环境影响措施的满意程度,本
次环评拟进行次公众咨询和最终的信息发布,具体措施如下:
(1)第一轮公众参与
根据地区结构特点,对项目所在地周围的单位,居委会,居民发送"公众参
与调查表",向公众说明项目的环境,社会和经济效益,对区域环境质量和生活
条件等因素可能带来的有利影响和不利影响,以及工程拟采取的减缓不利影响的
措施,并就他们所关心的与项目有关的环保问题提出意见和建议.同时还以召开
座谈会的形式进行公众参与,当面介绍项目方案和可能带来的不利环境影响,解
释公众和社团关心的问题,通过面对面的沟通和交流,以及回收调查表,现已圆
满完成了第一次公众参与调查工作,达到了调查目的.
(2)第二轮公众参与
环境影响评价初稿完成之后,针对第一轮公众参与过程中公众关心的问题及
解决措施开展二次公众参与,征求公众意见.在公众容易接触到的媒体上发布有
关本项目的信息,如报纸,官方网站等,广泛征求各界对本项目的意见.
(3)信息发布
将本项目的评价结果放到公共场合及鞍山市自来水公司,并在当地媒体《营
口日报》上公布,供公众随时查阅.广泛征求各界对本项目的意见.
8.2公众参与调查范围
公众参与的调查范围为工程所受影响的整个营口市区.为了能全面地反映本
项目的意见,在调查对象的选择上注重了被调查者的涵盖面,包括了社会各阶层
人士,如工人,农民,公务员,知识分子,周边居民等;在被调查者的年龄结构
上,也包括了各个层次.
8.3公众参与调查内容
首先,编写项目简介和公众参与调查表.项目简介要向公众详细介绍项目
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建设的目的和意义;污水处理厂位置及排水水管线走向;所采用的技术;受工程
影响范围及程度;所采取污染防治所能达到的环境效果.调查表要考虑到调查对
象的文化素质及职业等特点,确定调查内容,便于回答和填写.然后进行走访,
调查,填表.最后进行调查结果汇总,统计,分析公众参与调查对象对项目的支
持,反对意见及其他各方面的意见和意愿等.
8.4公众参与调查结果
本次公众参与共走访和发放调查表100份,收回有效调查表97份,公众参
与调查结果见表8-1.
表8-1 公众参与调查统计结果 单位:%
问题 意见
临街第一排建筑
居住
经常通过此管网
改造路段的人
其它
您与建设项目的关系
9 23 48
支持 反对 无所谓 您对本项目的建设持何种态度
95 1
满意 比较满意 不满意 对目前工作或居住地区的排水
状况及污水处理的满意程度 32 33 32
知道 有所了解 不知道 项目线路走向
33 61 3
合理 部分不合理 不清楚
您对本项
目的了解 线路走向是否合
理 84 3 8
方便 帮助不大 没有帮助 项目的建设对今后生活环境的
意义 95 1
可谅解 可谅解但须有所
减缓措施
抱怨
噪声 76 19
恶臭 67 24
污水泥浆 66 25 1
行走不便 75 18
您对本项目
施工期造成
影响的态度
交通阻塞 74 19
是 否 是否促进其它产
业发展 95 1
是 否 本项目建成后对该地区的经济
效益
是否能提高该地
区的知名度 95 1
其它意见和建议
通过调查统计结果可知,95%的人同意项目的建设,1%表示无所谓,被调查
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的其他人没有发表意见.大多数人认为项目建设可以促进当地经济的发展,环境
对健康影响较小.在支持项目建设的同时,民众也表达了对项目自身潜在的不利
影响的关注,包括在工程建设和实施阶段的长期和短期的影响.
(1)建设阶段:要求尽量缩短施工期,文明施工,提供施工期专门的控制缓解
方法,并制定到环境管理方案.
(2)重视污水处理厂的监督管理,尤其是恶臭对附近居民生活影响
此外,根据世行环评政策的要求和实际需要,项目环评编制单位在项目环
评报告书编制基本完成后又进行了第二轮公众参与.
根据对反馈信箱的定期查询及对资料放置地点的回访,迄今在信箱及意见
簿内未发现有公众的反馈留言.根据资料放置地点相关工作人员的信息反馈,发
现有公众前来对项目情况作进一步的了解,但均未发表具体意见,可认为公众对
项目建设基本上是赞同的.
建设项目环境影响报告表
项 目 名 称: 营口市东部污水治理工程
建设单位(盖章): 营口市排水公司
编制日期:2006年6月5日
国家环境保护总局
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建设项目基本情况
项目名称 营口市东部污水治理工程
建设单位 营口市排水公司
法人代表 姜义元 联系人 王辉
通讯地址 营口市西市区远角一街二号
联系电话 0417-4835237 传真 0417-4823319 邮政编码 115004
建设地点 老边区前塘村南侧,营口废弃盐厂的蒸发池内.
立项审批部门 辽宁省发展和改革委员会 批准文号
辽政发[2005]216号
辽政发[2005]226号
建设性质 新建
行业类别及
代码
市政工程
占地面积
(平方米)
139700
绿化面积
(平方米)
41910
总投资
(万元)
46775.45
其中:环保投
资(万元)
1062
环保投资占总
投资比例%
2.27
评价经费
(万元)
预期投产日期
工程内容及规模:
营口市东部污水治理工程,是区域污水治理环境保护工程,由营口市排水公司承建.项目组
成包括污水处理厂工程,配套污水截流工程,中水处理厂工程,中水回用输水管线工程.污水处
理设计规模10万m3/d,配套管网67684m,新建污水提升泵房6座,改造泵站2座.中水处理厂
设计规模8万m3/d,输水管线18km.污水处理厂占地面积为11.8万m2;中水处理厂占地面积为
2.17万m2.污水处理工程总投资36354.1万元,其中申请世行贷款1.8亿元人民币;中水处理厂
工程总投资10421.35万元,其中申请世行贷款6000万元人民币.
本工程正常生产时为连续运行,生产部门为三班制,年工作日365天,劳动定员为8人.污
水处理厂定员为50人,中水处理厂劳动定员为30人.
具体项目见工程项目组成表.
项目名称 建设性质 建设规模 建设内容
污水处理厂 新建 10万m3/d
粗格栅间,污水提升泵房,细格栅间,,鼓风机
房,初沉池,生化池,二沉池,浓缩池,污泥脱
水间.公用工程.
排水管网
新建
改造
67684m
玻璃钢排水管DN300-DN2000,58789m;
钢筋混凝土排水暗渠,8895m.
新建污水提升泵房6座,改造泵站2座
中水处理厂 新建 8万m3/d
提升泵站,机械混合池,微涡絮凝反应池,高效
斜板沉淀池,V型滤池,清水池,送水泵房,投
药间,鼓风机房,反冲洗泵房及废水回收水池.
中水回用输水
管线工程
新建 18km
玻璃钢管DN700,14km(2条);送中板厂
玻璃钢管DN600, 4km.送市区
建设项目所在地自然环境社会环境简况
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
根据营口市排水规划,主城区现有排水管渠均为合流制,市政排水管渠敷设总长度为
130km.现有排水泵站11座,污水排放口37个,部分出口设有防潮闸门.雨,污水的排除主要
依靠塘区内的化纤厂潮沟,港监潮沟,纱厂潮沟及西潮沟等4条主要潮沟汇集后排入辽河.
营口市区均为潮沟与河流纵横穿越形成网状水体结构,现有建成的排水沟管均为合流制系
统.西潮沟及纱厂潮沟均已改造成暗渠,将西潮沟水系及纱厂潮沟水系的污水截留,截流的污
水均由辽河大街上的截流干管经纱厂提升泵站,中途提升泵站及西潮沟提升泵站送至西部污水
处理厂.
根据《营口市环境质量报告书(2004年)》可知,2004年营口市城市污水排放量为6539.23
万t/a(17.92万t/d),其中通过四条潮沟排放量为6192.63万t/a(16.97万t/d),营口造纸厂污水
排放量 347万t/a(0.95万t/d,).2004年营口市工业废水排放量为1879.23万t/a,占城市污水
排放量的28.74%.
营口西部污水处理厂于2005年底投入运行,处理规模为10万t/d.目前营口市区尚有6.97
城市污水未经处理直接排入辽河.
目前营口市排水存在的问题:
(1)全市排水缺乏全面的规划,因此排水走向,排水系统较乱,管网布局不尽合理.
(2)原有合流制排水管道,管径太小,坡降太缓,管网密度不够.
(3)汛期高潮位时,港监潮沟污水无法重力排出,管道排出口无防潮闸门,造成河水倒灌.加
上地面坡度小,地面径流排泄缓慢,排水泵站少,机排能力小,造成市区大面积积水.
(4)南部排水分区基本无排水管网,雨污水自流排放.
建设项目所在地自然环境社会环境简况
自然环境简况(地形,地貌,地质,气候,水文,植被,生物多样性等):
营口市位于辽宁省西南部,松辽平原南端,渤海辽东湾东北岸.地理坐标为东经121°57′至
123°02′,北纬39°55′至40°56′之间.辖区东西宽约50km,南北长约112km,总面积5369.8km2.
北与盘锦市的大洼县,鞍山市的海城市相邻,东与鞍山市的岫岩县接壤,南与大连市的瓦房店市
和庄河市毗邻,西临渤海辽东湾.海岸线总长96km.
该地区地势平坦,平均海拔标高为2.9m,地质岩性分布较有规律,上层为极厚的第四纪辽河
冲击层,基岩埋深在300m以下.
营口市属北温带大陆性季风气候.主要特点是:四季分明,日照充足,雨量集中.年降水量
多集中在7,8两月,占全年降水量的52%.全年降水量650-800mm.历年平均降雨量688mm,平
均蒸发量1919.9mm.年平均气温9℃,极端最高气温36.9℃,极端最低气温-31℃.境内属东亚季
风范围,冬季多北风和东北风,春,夏,秋三季多西南风和偏南风,平均风速3.8m/s,极限最大
风速曾达40m/s.土壤冻结深度0.87m,最大冻深1.11m,最小冻深0.61m.城区地质构造较为复杂,
处于断裂的边缘,地震基本裂度7度.
市域内有大小河流150余条,其中流域面积超过100km2的较大河流有9条,即:大辽河,大清
河,碧流河,熊岳河,浮渡河,虎庄河,沙河,劳动河,大旱河.多数河流源于辽东山地,丘陵,
分别向西流入渤海或向南流入黄海.大辽河境内流长63.4km,流域面积1196km2;大清河全长
100.7km,流域面积1482km2;碧流河境内流长92.3km,流域面积1320.5km2;熊岳河全长42.5km,
流域面积353.8km2.境内有水库40座,总库容量为17681万m3,其中石门水库为大型水库,库容
量10120万m3.全市水资源总量14.9亿m3(其中,地表水径流量13亿m3,地下水1.9亿m3).人均水
资源量为668m3,低于全省人均930m3和全国人均2600m3的指标,属水资源贫乏区.
辽河营口段断面实测最大平均流量为5800m3/s,历年平均最小流量为410m3/s,历年最大瞬时
流量为10100m3/s,历年平均最大测点流速为2.0m/s.
历年最高潮位为3.2m.
社会环境简况(社会经济结构等):
营口市辖站前,西市,鲅鱼圈,老边四个区和大石桥,盖州两个(县级)市.其中,站前区和
西市区为主城区(俗称老市区),行政辖区面积66.3km2;鲅鱼圈区为新城区,面积66.4km2;老边区
位于主城区的近郊,面积为509.1km2;大石桥市面积为1610.5 km2;盖州市面积为3117.3 km2.2004
年末全市总人口229.9万人,其中非农业人口100.4万人.营口市辖区内有41个建制镇,14个乡,
931个行政村.
营口市中心城区位于辽西,辽中,辽南经济带结合部,特殊的区域条件,航运业的发展,使
营口从历史上一个偏僻的渔村发展成东北地区第一个对外商埠.十九世纪末东清铁路,营大铁路
建成之时,营口市在航运,商业,贸易的地位就得到强化,营口城市发展已有悠久的历史.
营口市矿产资源十分丰富,已探明矿藏有31种之多,其中菱镁矿,滑石,硼的储量在国内占
有较大的份额,全市海岸线长96Km,是海产捕捞的基地.
营口市于1984年9月被国务院和中央军委批准营口港对外开放.1985年3月国务院批准营
口市享受沿海开放城市的政策.营口港已重新建成为东北地区的重要港口,营口城区正发展成为
以造纸,纺织,轻工,机械等工业为主导的对外开放城市.
环境质量状况
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,地面水,地下水,声
环境,生态环境等)
1,环境空气质量现状
2005年11月15-19日对厂址及周围环境进行现状监测,监测由营口市环境监测站负责,监测项
目为TSP,PM10,SO2,NO2,NH3,H2S.由监测结果表明:SO2日均值和小时值均未检出;NH3,
H2S小时值未检出.TSP,PM10,NO2监测结果见表. 单位:mg/L
项目 TSP (日均值) PM10(日均值) NO2(小时均值)
11月 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19
王户
屯 0.342 0.372 0.313 0.403 0.385 0.128 0.114 0.147 0.156 0.132 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01
前塘 0.356 0.412 0.369 0.397 0.342 0.131 0.121 0.151 0.142 0.141 0.01 0.01 0.07 0.01 0.07
韩家
学房 0.348 0.309 0.344 0.380 0.312 0.123 0.110 0.139 0.140 0.139 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01
拟建
厂址
0.298 0.319 0.358 0.376 0.352 0.108 0.009 0.112 0.131 0.102 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01
标准 0.30 0.15 0.24
由监测结果可知, PM10,SO2 ,NO2均能满足GB3095-1996中二级标准要求,NH3,H2S能够
满足TJ36-79标准的要求.TSP超标,厂址超标原因为当地大面积土地裸露产生扬尘所至.王户屯,
前塘,韩家学房超标原因为当地农村土路产生的扬尘所至.
2,地表水环境质量现状
2005年11月17-18日对民兴河污水处理厂排水口上游100m,下游500m ,下游1000m进行监
测,监测由营口市环境监测站负责,监测结果见表.(单位:mg/L):
项目 pH CODCr DO BOD5CODMn 氨氮 总磷 石油类 LAS SS
上游100m 8.20 43 5.0 3 18.1 2.669 0.23 0.01 0.14 60
下游500m 8.18 40 4.6 3 18.1 1.898 0.25 0.02 0.14 58
下游1000m 8.26 40 5.5 3 17.7 1.808 0.23 0.02 0.14 55
标准 6-9 30 3 6 10 1.5 0.3 0.5 0.3 -
由上表可知,民兴河全段CODCr,CODMn,氨氮超标,不能满足GB3838-2002Ⅳ类标准限值.
3噪声现状
2005年11月17-18日对厂址,泵站,前塘等进行噪声监测,监测由营口市环境监测站负责,监
测结果见表.
监测点位 南1#泵站 南2#泵站 南3#泵站 营柳河 城子泵站 老边4 前塘 厂址
昼 55.9 64.7 68.1 73.1 57.0 49.8 50.7 48.2
11.17
夜 52.3 54.7 54.4 55.7 48.2 43.8 42.2 44.0
昼 55.3 65.4 67.2 69.0 54.3 47.9 51.1 49.2
11.18
夜 52.6 54.1 54.3 54.7 47.9 45.9 41.3 42.0
拟建污水处理厂厂址昼间或夜间噪声均不超标,满足GB3096-93中3类标准要求.老边4#泵站
满足GB3096-93中2类标准要求.其它泵站由于靠近主干公路,噪声值较高,除营柳河泵站外能够
满足GB3096-93中4类标准要求,均不能满足标准要求 .
主要环境保护目标(列出名单及保护级别):
(1)大气环境保护目标
确保评价区大气环境质量不因本项目的建设而受到影响.
(2)水环境保护目标
本项目对排入大辽河的城市污水进行截流,进入污水处理厂,处理后废水排入民兴河,因此水
环境保护目标为保证本项目废水达标排放,减少大辽河的纳污负荷,改善大辽河的水质.
(3)噪声环境保护目标
保护本项目厂址周围声环境质量不因本项目的实施而受到影响.
(4)环境敏感点
污水处理厂北侧850m为前塘村.
南部1#污水提升泵站北侧22.5m华安里居民小区,东北30m康宁南里居民小区.
14#泵站改为雨水提升泵站,东侧58.5m居民小区.
营柳河泵站东侧隔庄林路50m为东晶里居民小区.
4#污水提升泵站周围15m 为居民小区.
评价适用标准






环境空气执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准 ,氨和硫化氢执行
《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高允许浓度.
GB3095-1996(mg/m3) TJ36-79(mg/m3)(一次)
TSP PM10 SO2 NO2 氨气 硫化氢
0.30
日平均
0.15
日平均
0.50
小时平均
0.15
日平均
0.24
小时平均
0.12
日平均
0.20 0.01
民兴河为Ⅳ类水体,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水域水质标准.
污染因子 pH CODCr BOD5 石油类 氨氮 总磷 LAS DO CODMn
标准 mg/L 6-9 30 6 0.5 1.5 0.3 0.3 3 10
污水处理厂所在地区噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)3类标准,昼间为
65 dB(A),夜间为55dB(A).南部1#,2#,3#泵站,营柳河泵站,城子泵站,老边4#泵站紧邻
城市主干道,噪声执行4类标准,昼间为70dB(A),夜间为55dB(A). 4#泵站和14#泵站为混杂
区,噪声执行2类标准,昼间为60dB(A),夜间为50dB(A).







锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段
锅炉类型 适用区域 烟尘(mg/m3) SO2(mg/m3)
燃煤锅炉 二类区 200 900
污水处理厂恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准.
项目 氨 硫化氢 臭气强度(无量纲)
标准值(二级)mg/m3 1.5(厂界) 0.06(厂界) 20(厂界)
污水处理厂出水排入民兴河,民兴河为Ⅳ类水体,废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排
放标准》(GB18918-2002)二级标准.
污水处理厂出水作为景观用水和一般回用水时,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级标准的A 标准. 单位:mg/L(pH除外)
污染因子 pH CODCr BOD5 石油类 氨氮 SS
一级标准
A 标准
6-9 50 10 1 5 10
二级标准 6-9 100 30 5 25 30
污水处理厂厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅲ类标准,昼间65dB(A),
夜间55dB(A).南部1#,2#,3#泵站,营柳河泵站,城子泵站,老边4#泵站厂界噪声执行Ⅳ类
标准,昼间为70dB(A),夜间为55dB(A).4#泵站和14#泵站厂界噪声执行II类标准,昼间为
60dB(A),夜间为50dB(A).
污泥控制标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》.其它固体废物执行《辽宁省工业固
体废物污染控制标准》DB21-777-94.






本项目实施后,外排废水量为730万t/a,其中CODCr排放量为438t/a,BOD5排放量为146t/a,
氨氮排放量为109.5t/a.废气排放量543万Nm3/a,烟尘排放量为0.868t/a,SO2排放量为3.1t/a.
建议污染物总量控制指标:SO2为3.1 t/a,烟尘为0.868t/a,CODCr为438t/a,NH3-N为109.5t/a.
建设项目工程分析
工艺流程简述:
本项目污水处理厂采用同步脱氮除磷的A2/O工艺.处理规模为10万m3/d.主要处理单元包
括:粗格栅间,污水提升泵房,细格栅间,初沉池,生化池,二沉池,浓缩池,污泥脱水间,鼓
风机房等.
回用水处理工艺采用絮凝沉淀池,滤池的工艺流程.处理规模为8万m3/d.主要处理单元包
括:提升泵站,机械混合池,微涡絮凝反应池,高效斜板沉淀池,V型滤池,清水池,送水泵房,
投药间,鼓风机房,反冲洗泵房及废水回收水池.
主要污染工序:
(1) 废气:本项目产生的废气污染物主要是采暖锅炉排放的烟尘,SO2和污水处理过程中的恶
臭污染物,污染源主要有燃煤锅炉,初沉池,曝气池,污泥浓缩池,污泥脱水间等.
(2) 废水:本项目产生的废水包括厂内生活污水和污泥脱水分离出的污水,以及脱水机产生
的污水,经集中收集后,排入污水处理厂与城市污水一起处理后排放.主要污染物为
CODCr,BOD5和氨氮.
(3) 噪声:本项目的主要噪声源来自于污水厂的空气鼓风机,水泵以及检修间机械加工设备
和提升泵站的水泵机组,声压级一般为80-90dB(A)左右.
(4) 固体废物:本项目固体废物污水处理厂产生栅渣,沉砂,污泥和锅炉灰渣等
栅渣
消毒
消毒
二级处理水 混合絮凝 沉淀池 滤池 清水池
水泵房 用户
A12(SO4)3 鼓风机房
絮凝沉淀池,滤池工艺流程
泥饼外运
厌氧-好氧生化池
70-90%进水
10-30%进水 空气
城市污水
粗格栅
同步脱氮除磷A2/O工艺流程图
污水提升泵房 细格栅
栅渣外运
漩流沉砂池
砂水分离
初沉池
初沉污泥泵
鼓风机房
二沉池 好氧池 缺氧池 厌氧池 厌氧/缺氧调节池
回流污泥泵房
浓缩池 贮泥池 机械脱水
中水处理厂
8万t/d
2万t/d民兴河
项目主要污染物产生及预计排放情况
内容
类型
排放源
(编号)
污染物名称
处理前产生浓度及产
生量(单位)
排放浓度及排放量
(单位)
初沉池
曝气池
污泥浓缩池
污泥脱水间
氨 气
硫化氢
0.0246 kg/h
0.00012 kg/h
0.0246 kg/h
0.00012 kg/h




物 锅炉
烟尘
SO2
16000mg/m3,86.8t/a
713.6 mg/m3,3.875t/a
160 mg/m3,0.868 t/a
570.9mg/m3,3.1t/a




污水处理厂
CODCr
BOD5
NH3-N
SS
430mg/l,15695t/a
190mg/l,6935t/a
40mg/l,912.5t/a
300mg/l,10950t/a
60mg/l,438t/a
20mg/l,146t/a
15mg/l,109.5t/a
20mg/l,146t/a
格栅
沉砂池
污泥脱水间池
栅渣
沉砂
污泥
18.45t/d



物 采暖锅炉 灰渣 0.4t/d


本项目的主要噪声源来自于生产中的空气鼓风机,水泵以及检修间机械加工设
备等,声压级一般为80-90dB(A)左右.


在市区主干公路同时存在排水截流管道和供水管线,排水管道和配水管道同时
破裂,存在排水管道内污水污染配水管道内自来水的风险.排水管道周围没有地下
水取水井,不存在排水管道破裂污染污染水源问题.
主要生态影响(不够时可附另页)

环境影响分析
施工期环境影响简要分析:
施工期环境影响主要表现为施工扬尘对周围环境空气的影响;施工人员少量生活污水对周围环
境影响;施工噪声影响以及施工弃土的影响等.
1, 施工扬尘
施工扬尘主要来自于土方的挖掘,堆放,回填和清运过程造成的扬尘;建筑材料(水泥,白灰,
沙子)等运输,装卸,堆放,挖料过程造成的扬尘;各种施工车辆行使往来造成的扬尘;施工垃圾
堆放和清运过程造成的扬尘.
2,施工废水
施工期废水主要来自于施工过程搅拌水泥,养生等生产废水以及施工人员洗漱等生活用水,主
要污染物为SS,CODCr,尽管排水量不大,但短期内会对施工区局部水环境造成一定影响.
3,施工噪声
施工产生的噪声主要来自于各种车辆以及推土机,挖掘机,装卸机,基础阶段的打桩机,混凝
土搅拌机等机械噪声,噪声强度90-110 dB(A).土石方阶段距场地40m处噪声满足昼间75dB(A),
200m处满足夜间55 dB(A)的标准值,基础阶段60m处噪声满足昼间85 dB(A)的标准要求,夜间则
禁止施工;结构阶段40m处满足昼间70 dB(A),200m处噪声满足夜间55 dB(A)的标准要求,经对
照比较,本项目施工期噪声可符合其标准限值,不会对周围环境造成影响.
4,施工弃土与回填
施工期间将挖掘,回填大量土方,如果不及时清运回填将影响施工区环境,而且在遇大风干燥
天气时将产生扬尘,对周围环境产生一定不利影响.
营运期环境影响分析:
1,废气
本项目产生的废气污染物主要为污泥处理过程中的恶臭污染物,包括氨气,硫化氢等;恶臭污
染源主要有初沉池,曝气池,污泥浓缩池,污泥脱水间等;取暖锅炉在采暖期燃煤燃烧产生的烟气,
排放的主要污染物为烟尘,SO2.本项目废气均能满足相应标准要求,属达标排放,经预测对环境的
影响较小.恶臭气体卫生防护距离为 500m,在卫生防护距离内没有居民和其它环境敏感目标,满
足卫生防护距离的要求.
2,废水
本项目日处理能力为10万t/d,外排废水量为2万t/d,污染物浓度CODCr为60mg/l,BOD5
为20mg/l,SS为20mg/l,氨氮为15mg/l,各污染物浓度均能满足GB18918-2002二级标准要求.
废水属达标排放.排入大辽河废水削减量3650t/a,CODCr削减量15695t/a,BOD5削减量6935t/a,
氨氮削减量912.5t/a,SS削减量10950t/a.大辽河水水质得到明显改善,民兴河水质污染物浓度有
所增加,CODCr,氨氮不能满足GB3838-2002Ⅳ类标准要求.原因为民兴河为小型河流,并且本底
污染物浓度较高,而又排入大量的污水,导致民兴河水质污染物浓度有所增加.
3,噪声
本项目实施后污水处理厂昼间厂界噪声维持在现状水平不变,夜间厂界噪声略有增高,昼间和
夜间厂界均满足GB12348-90中Ⅲ类标准要求.南1#泵站,南2#泵站,南3#泵站,营柳河泵站,
城子泵站厂界噪声值均满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅳ类标准,老边4泵站满
足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准.营柳河泵站噪声超过Ⅳ类标准,由于紧邻
庄林路,交通噪声导致本底值超标,但本项目的建设没有增加本地区的噪声值,仍维持在现状不变.
故本项目设备噪声对环境及厂界影响较小.
4固体废物
本项目产生固体废物有栅渣,沉砂,污泥和锅炉灰渣,栅渣,沉砂,污泥产生量为18.45t/d,
全部送往营口市垃圾处理厂做有机肥料,锅炉灰渣产生量0.4t/d,外卖,本项目固体废物得到有序
处置,对环境的影响较小.
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容
类型
排放源
(编号)
污染物名称 防治措施 预期治理效果
初沉池
曝气池
污泥浓缩池
污泥脱水间
氨 气
硫化氢
设排风装置或加盖板,采取绿
化的措施,绿化系数30%以
上.
达标排放




物 采暖锅炉
烟尘
SO2
采用双环冲击式消烟脱硫除
尘器,脱硫效率20%,除尘效
率98%.
达标排放




污水处理厂
生活污水
CODCr
BOD5
NH3-N
SS
污水处理厂进行处理 达标排放
格栅
沉砂池
污泥脱水间
栅渣
沉砂
污泥
运到营口市垃圾厂堆肥



物 燃煤锅炉 灰渣 外卖


采用潜水泵,置于水下,以达到隔音减噪的目的.鼓风机进风采用地下廊道式,
风机入口安装消音器,机座设防震垫,鼓风机加防声罩.


排水管道和配水管道同时破裂,存在排水管道内污水污染配水管道内自来水的风
险.在工程设计中,配水管道辅设在人行道或绿地下,排水管道辅设在路中间,两条
管道距离差7m以上,排水管道埋深在3m以下,供水管道埋深在1.5m以上.两者存
在高差和距离差,管道内污水污染自来水的风险机率极小.
环评要求在配水管道和排水管道重叠段,加强防渗及施工管理,防止排水管道泄
漏现象发生,同时建议在配水管道和排水管道重叠段两端,配水管道设置监测井和一
个关闭阀门,随时检查管道内的水质,如果发现水质有变化,即刻关闭阀门停止供水,
并及时抢修管道,避免造成污染事故发生
生态保护措施及预期效果
结论与建议
(1)本项目为新建公益性环境治理项目,污水处理厂的建设规模为10万t/d,中水回用规模8
万t/d.该项目的建设符合营口市城市发展规划.项目实施后不仅可以减少营口市水污染物总量,
减轻对地表水体的污染,恢复水体功能,使市容环境得到较大的改变,而且可以改善营口市投资
环境,改变营口市对外形象,有利于招商引资,促进营口市的经济腾飞和经济的可持续发展.营
口市东部污水处理工程具有较好的环境效益,也有潜在的社会,经济效益.项目组成包括污水处
理厂工程,配套污水截流工程,中水处理厂工程,中水回用输水管线工程.污水处理设计规模10
万m3/d,配套管网67684m,新建污水提升泵站6座,改造泵站2座.中水处理厂设计规模8万
m3/d,输水管线18km.污水处理厂占地面积为11.8万m2;中水处理厂占地面积为2.17万m2.
污水处理工程总投资36354.1万元,其中申请世行贷款1.8亿元人民币;中水处理厂工程总投资
10421.35万元,其中申请世行贷款6000万元人民币.劳动定员80人.
(2)本项目产生的废气污染物主要为锅炉烟尘,SO2,污泥处理过程中的恶臭污染物,包括氨气,
硫化氢等;恶臭污染源主要有初沉池,曝气池,污泥浓缩池,污泥脱水间等.废气经治理后能够
达标排放,对环境的影响较小.
(3)本项目处理能力为10万t/d,中水回用规模8万t/d.污水处理厂的处理对象是城市污水,
同时在污水处理过程中本身也将产生一些废水,包括厂内生活污水和污泥脱水分离出的污水,以
及脱水机冲洗产生的污水.本身产生的污水经集中收集后,与城市来的污水一起处理后排放.项
目实施后,外排废水量为2万t/d,污染物浓度CODCr为60mg/l,BOD5为20mg/l,SS为20mg/l,
氨氮为15mg/l,各污染物浓度均能满足GB18918-2002二级标准要求.
(4)本项目的主要噪声源来自于生产中的空气鼓风机,水泵以及检修间机械加工设备,提升泵
站等,声压级一般为80-90dB(A)左右.经预测昼间厂界噪声和夜间厂界噪声满足GB12348-90中
Ⅲ类标准要求,故本项目污水处理厂设备噪声对环境影响很小.
(5)本项目固体废物为锅炉灰渣和污泥等,污泥产生量为18.45t/d,全部送往垃圾处理厂堆肥,
锅炉灰渣产生量为0.4t/d,全部外卖.本项目固体废物对环境的影响较小.
(6)本项目为城市污水处理环境工程项目,其本身属于环境保护的基础设施,已经体现了清洁
生产的原则与特性.污水处理工艺采用A2/O工艺,具有工艺可靠,运行稳定,适用性强,运行
管理方便,动力消耗适中,处理效率较高,同时具有污泥产生量适中,二次污染少等特点.本工
程较好地符合清洁生产设计要求.
(7)本项目总体而言可全部视为环保投资,从工程角度进行细化,直接用于环保投资的有315.5
万元,占总投资的1.67%,具体措施如下:
』 采用喷洒除味剂以去除臭味.在厂区周围栽种吸收臭气能力强的树木,绿化系数30%以上,
某些部位设排风装置或加盖板,排出并处理臭气.
』 厂区生活污水及设备检修生产一些污水同城市污水一并处理,杜绝污水外溢现象.
』 选用噪声较低的同类设备,采用潜水泵,置于水下,以达到隔音减噪的目的.鼓风机进风
采用地下廊道式,风机入口安装消音器,机座设防震垫,鼓风机加防声罩.
』 污水处理厂排放口设置排放口标志牌,排污口要安装自动监视仪器和流量计,并要遵循便
于采集样品,便于日常监督管理的要求进行规范化排污口建设.
综上所述,本项目的建设属于城市污染治理环境保护建设项目,拟选厂址和处理工艺合理,项
目建设后大辽河水质将会得到改善,其社会环境的正效应很大,且二次污染的不利影响在采取适
当的环保措施后能够得到有效控制,废气污染物的排放符合GB18918-2002和GB13271-2001Ⅱ
时段的标准要求,废水污染物的排放符合GB18918-2002标准要求;污水处理厂厂界和泵站厂界
能够满足GB12348-90相应标准要求,其环境效益和社会效益也较明显,由此可见,本项目的建
设从环保方面来看是可行的.
预审意见:
公 章
经办人: 年 月 日
下一级环境保护行政主管部门审查意见:
公 章
经办人: 年 月 日
审批意见:
公 章
经办人: 年 月 日
L 1
L 2
L 3
关于《营口市东部污水治理工程环境影响报告表》
执行标准的请示函
营口市环境保护局:
在《营口市东部污水治理工程》环境影响评价中,拟采用如下标准,请认定.
一,环境质量标准
1,环境空气
环境空气执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准,氨和硫化
氢执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度.
环境空气质量标准
标准限值(mg/m3)
序号 项目
小时平均 日平均
执行标准
1 TSP - 0.30
2 PM10 - 0.15
3 SO2 0.50 0.15
4 NO2 0.24 0.12
GB3095-1996
二级
5 NH4 0.20(一次值)
6 H2S 0.01(一次值)
TJ36-79
2,地表水环境
民兴河为Ⅳ水体,地表水环境质量标准执行国家《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)中Ⅳ类水域标准.
地表水环境质量标准 单位:mg/L(pH除外)
污染因子 pH CODCr BOD5 石油类 氨氮 总磷 LAS DO 高锰酸盐指数
标准限值 6-9 30 6 0.5 1.5 0.3 0.3 3 10
3,环境噪声
污水处理厂所在地区噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)3类标准,
昼间为65 dB(A),夜间为55dB(A).南部1#,2#,3#泵站,营柳河泵站,城子泵站,老
边4#泵站紧邻城市主干道, 4#泵站和14#泵站为混杂区,噪声执行2类标准,昼间为
60dB(A),夜间为50dB(A).
二,污染物排放标准
1,废气
污水处理厂恶臭污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)二级标准.
锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)Ⅱ时段二类区标准.
大气污染物排放标准
序号 项目 污染物浓度限值(mg/m3) 执行标准
1 烟尘 200
2 SO2 900
GB13271-2001
3 NH4 1.5(厂界)
4 H2S 0.06(厂界)
5 臭气强度 20(厂界,无量纲)
GB18918-2002
二级
2,废水
污水处理厂出水排入民兴河,民兴河为Ⅳ水体,废水排放执行《城镇污水处理厂污
染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准.
污水处理厂出水作为景观用水和一般回用水时,执行《城镇污水处理厂污染物排放
标准》(GB18918-2002)一级标准的A 标准.
废水排放标准 单位:mg/L(pH除外)
污染因子 pH CODCr BOD5 石油类 氨氮 SS
一级标准
A 标准
6-9 50 10 1 5 10
二级标准 6-9 100 30 5 25 30
3,噪声
污水处理厂厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅲ类标准,昼间
65dB(A),夜间55dB(A).南部1#,2#,3#泵站,营柳河泵站,城子泵站,老边4#泵站
厂界噪声执行Ⅳ类标准,昼间为70dB(A),夜间为55dB(A).4#泵站和14#泵站厂界噪
声执行II类标准,昼间为60dB(A),夜间为50dB(A).
4,固体废物
污泥控制标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》.其它固体废物执行《辽宁
省工业固体废物污染控制标准》DB21-777-94.
辽宁省环境科学研究院
二○○五年十月二十九日
L 4
L 5
建设项目环境保护审批登记表
填表单位(盖章):辽宁省环境科学研究院 填表人(签字): 项目经办人(签字):
项目名称 营口市东部污水治理工程 建设地点 老边区前塘村南侧,营口废弃盐厂的蒸发池内.
建设内容及规模
10万m
3
/d污水处理厂,配套管网67684m,8万m
3
/d
中水处理厂,输水管线18km.
建设性质 ■新建 □改扩建 □技术改造
行业类别 市政 环境保护管理类别 □编制报告书 ■编制报告表 □填报登记表
总投资(万元)46775.45 环保投资(万元) 1062 所占比例(%)2.27
立项部门 辽宁省发展和改革委员会 批准文号 辽政发[2005]216号 [2005]226号立项时间 2005.4.28
掬 竳 鈡 塪
报告书审批部门辽宁省环保局 批准文号 批准时间
单位名称 营口市排水公司 联系电话0417-4835237单位名称 辽宁省环境科学研究院 联系电话 024-86806006
通讯地址 营口市西市区远角一街二号邮政编码115004 通讯地址 沈阳市皇姑区泰山路88巷3号 邮政编码 110031
掬竳
菌滁
法人代表 姜义元 联系人 王辉
竼肠
菌滁
证书编号 国环评证甲字第1503号 评价经费
环境质量等级
环境空气: GB3095-1996 二级 地表水:GB3838-2002 Ⅲ类 环境噪声:(GB3096-93 )2,3,4类 GB11339-89二,三,四类
海水: 土壤: 其它:
掬竳鈡塪畿紊
具司刧挺删偮
环境敏感特征
□饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区
□水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 □三河,三湖,两控区 □三峡库区
现有工程(已建+在建) 本工程(拟建) 总体工程(已建+在建+拟建)
污染物 实际排
放浓度
允许排
放浓度
实际排
放总量
核定排
放总量
预测排
放浓度
允许排
放浓度
产生量
自身
削减量
预测排
放总量
核定排
放总量
"以新带老"
削减量
预测
排放总量
核定
排放总量
排放
增减量
区域
平衡替代
削减量
废 水 3650 2920 730 730
化学需氧量* 60 100 15695 15257 438 438
氨 氮* 15 25 912.5 109.5 109.5 109.5
石 油 类
废 气 360 0 360 360
二氧化硫* 570 900 3.88 0.78 3.1 3.1
烟 尘* 160 200 86.8 78.12 0.868 0.868
工业粉尘*
氮氧化物
工业固体废物*
氨 0.215 0 0.215 0.215
硫化氢 0.001 0 0.001 0.001

 
     
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  加 入 日 期: 2007-08-15
招 标 编 号: 04172007150101
所 属 行 业: 其他工程
截 止 日 期: 2007-09-06
招 标 机 构: 沈阳招标中心
地    区: 营口市

招标项目代码:04172007150101
1、营口市城市污水治理二期工程(东部污水治理工程)项目已由省发改委批准建设,现决定对工程地质勘察进行公开招标,择优选定承包人。
2、项目情况简介
营口市城市污水治理二期工程(东部污水治理工程)包括处理量10万吨/日的污水处理厂及相应配套收集管网、新建及改造泵站等工程项目,是一项污水治理的工程项目。
3、本次招标的具体内容:对营口市城市污水治理二期工程(东部污水治理工程)进行地质勘察。
4、本工程要求具备国家甲级勘察资质的企业参加项目的投标。
5、凡具备上述资格条件并对本工程感兴趣的投标人,请于2007年8月16日—22日到沈阳招标中心购买招标文件,每套招标文件人民币1500元,售后不退(邮购需另加50元人民币)。
6、投标人在递交投标文件时,应提交不少于投标金额2%的投标保证金。
7、招标人将在下列时间和地点组织进行现场考察及标前会议。
现场考察时间:2007年8月23日上午 9时
地点:营口市排水公司
标前会议时间:2007年8月23日上午 9时
地点:营口市排水公司
8、投标文件递交的截止时间为2007年9月6日上午10:00时;投标文件必须在上述时间前递交至:营口市排水公司[地 址:营口市西市区远角一街2号]。
9、开标时间:2007年9月6日上午10:00时,在营口市排水公司公开开标,投标人应派其授权代表出席。
招 标 人:营口市排水公司
地 址:营口市西市区远角一街2号
联系电话:0417-4835237
传 真:0417-4823319
招标代理:沈阳招标中心
地  址:沈阳市和平区绥化东街2号
电  话:024-22503578
传  真:024-22503601
邮政编码:110002
联 系 人:刘全盛、隋勇、邓英姿
E-mail: jdzbgs@163.com
开 户 行:招商银行沈阳分行
户 名:沈阳招标中心
帐 号:240180262210001

2007年8月15日

 
     
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监理招标公告(2008/2/21 18:14:00)
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  加 入 日 期: 2008-02-20
招 标 编 号: 
所 属 行 业: 其他工程
截 止 日 期: 2008-03-20
招 标 机 构: 沈阳招标中心 
地    区: 辽宁省

  1.营口市城市污水治理二期工程(东部污水治理工程)项目已由辽宁省发改委和营口市政府有关部门批准建设,现决定对该工程项目的施工监理进行公开投标。
  2.本次招标工程项目情况为:处理量10万吨/日的污水处理厂一座,相应配套收集管网约44公里、新建及改造泵站8座等内容。
  3.投标人的资格条件:具有建筑及市政工程甲级监理资质,并且有世行贷款或亚行贷款/日元贷款的污水处理厂或净水厂工程项目施工监理业绩。
  4.投标人请于2008年2月20日起,每天上午8时30分至16时30分,从沈阳招标中心得到进一步信息。
  5.投标文件提交的截止时间及开标时间为2008年3月20日10时,提交到营口市排水公司会议室(地址:营口市西市区远角一街2号)。
  业主名称:营口市排水公司
  联系电话:0417-4835237
  招标代理机构:沈阳招标中心
  联系人:刘全盛 隋勇
  联系电话:024-22503578

 
     
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  营口 营口市城市污水处理二期及再生利用工程(东部) 2006-2010 14000 处理能力为10万吨/日  
     
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  加 入 日 期: 2008-05-06
截 止 日 期: 2008-05-20
招 标 机 构: 沈阳招标中心

招标项目代码:04172008060049
1.营口市城市污水治理二期工程(东部污水治理工程)项目已由辽宁省发改委和营口市政府有关部门批准建设,现决定对该工程项目的污水处理厂土建工程进行公开投标,择优选定承包人。
2.本次招标的具体内容:
1)厂区内所有建、构筑物:细格栅及曝气沉砂池、初沉池及初沉排泥泵房(包括初沉池、初沉进水分配井及排泥泵房、初沉出水及溢流井)、生化池、二沉池及回流泵房(包括二沉池、二沉池分配井及回流泵房)、二级水提升泵房、净化间(包括絮凝沉淀池、滤池、反冲洗风机及泵房、变配电间及附属房间)、接触池、加药加氯间、鼓风机房(包括鼓风机房及变电所)、污泥浓缩脱水间(包括贮泥池、污泥浓缩脱水间)、沉淀排泥池、厂区排水泵池、锅炉房、综合楼、机修车库及仓库、门卫等。
2)提供预留孔洞、埋件、套管,及位于永久结构下的工艺管道的提供和安装。
3)厂区内的所有地下管线及检查井、阀门井/流量计井、电缆沟(不含里面电缆敷设)等。
4)所有建筑物内的照明、采暖、通风和卫生设施。
5)现场工作, 包括围墙、绿化、道路、大门、厂区照明等。
3.投标人资质要求:承包人应具有国家颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及以上企业资质;并且具有下列施工资质:
A、具有10万吨/日(或以上能力)污水处理厂厂区土建施工资质;
B、具有长度超过120m以上的无粘结预应力池体施工的专业施工资质该项允许联合体投标);
C、具有超过42米以上跨度的网架工程施工资质(该项允许联合体投标);
D、具有各种市政管道工程的施工资质;
E、而且最近五年内应至少成功完成过一个与本合同类似性质和复杂程度的工程。
4.沈阳招标中心受业主营口市排水公司委托,对上述工程和服务进行国内竞争性招标。现邀请合格投标人进行密封投标,为上述工程的建设提供必要的劳务、材料、施工机械和服务。
5. 招标文件将于2008年 5 月 7日起(公休日、节假日除外),北京时间每天上午9:00~下午4:00在沈阳招标中心开始发售。招标文件售价为每套 2000元人民币,售后不退。如需邮购,请另付 50 元人民币的特快专递费。有兴趣的投标人可在此地点索取进一步资料。
6. 标前会:时间:2008年5月20日上午十点(北京时间)
地点:营口市排水公司会议室
地址:营口市西市区远角一街2号
7. 所有投标书应该使用汉语编制,一套正本,六套副本,并应附有数额不低于投标金额2%的投标保证金。投标保证金应采用招标单位接受的格式。投标书必须在2008年 6 月 6 日10:00时(北京时间)前送到营口市排水公司。
6. 将于2008年6月6日10:00时(北京时间)在营口市排水公司(地址:营口市西市区远角一街2号)开标,请投标人派代表出席。
业主名称:营口市排水公司
地 址:营口市西市区远角一街2号
联系电话:0417-4835237
传 真:0417-4823319
招标代理机构:
沈阳招标中心
办公地址:沈阳市和平区绥化东街2号
邮政编码:110002
联 系 人:刘全盛、隋 勇
联系电话:024-22503578
传 真:024-2250360
开户银行:招商银行沈阳分行
帐 号:240180262210001

 
     
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  投资总额(万元): 380000万
进 展 阶 段:  开工在建
业 主 名 称:  营口市排水公司
联 系 电 话:  0417-4409205
联 系 地 址:  辽宁省营口市站前区新开街集贤里14号
建 设 周 期:  2007到2008
项 目 性 质:  新建
所 属 行 业:  环境保护
邮 编:  115000

该工程位于辽宁省营口市,为污水治理工程,项目包括处理量10万吨/日的污水处理厂及相应配套收集管网、新建及改造泵站等工程。工程总投资3.8亿元。

 
     
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  辽宁省加快治污工程建设 污水处理能力提高

(水业中国网上海工作站10月27日讯)记者日前随辽宁环保世纪行采访团先后赴铁岭、辽阳、朝阳、营口、盘锦等地,沿辽宁境内辽河流域的上、中、下游城市,对污水处理、工业污染源治理和生态治理工程进行了实地采访。

三大工程推进辽宁境内流域水质改善,辽河最为明显

5月以来,辽宁省环保局连续3个月的监测结果表明:按化学需氧量考核,辽宁境内流域水质污染比2007年同期均明显减轻。

以8月为例,辽河、太子河、浑河等干流水质较2007年同期均有所改善。其中,辽河水质改善最为明显,铁岭段福德店、三合屯、珠尔山3个干流断面浓度降幅为39.4%~82.8%;太子河参窝水库下游6个干流断面中,有5个断面浓度普遍下降。

支流河水质改善的幅度较大,在8月份监测的34条支流中,与去年同期相比,有30条支流水质有大幅度改善。其中,八家子河、清河、左小河、海城河和本溪细河浓度下降最为明显,降幅为30.8%~97.3%。

据辽宁省环保局副局长杨哲介绍,辽河流域水质之所以能在短期内取得如此明显改善,主要得益于辽宁关停整治严重污染企业、污水处理厂建设和生态治理三大工程的顺利推进。尤其今年初以来,辽宁将全省417家造纸企业全部停产,又先后分两批关闭了267家造纸企业,加上抚顺、本溪、营口、辽阳等市相继依法开始取缔河流城市段直排口,对改善辽河水质起到了重要作用。7月的监测结果显示:绕阳河支流旁家河断面化学需氧量由3918毫克/升下降到267毫克/升,清河的清辽断面化学需氧量由311毫克/升下降到17毫克/升。

另据了解,今明两年,辽宁省还将建成99座城市污水处理厂。其中,有64座将实现中水回用,15座采用生态处理工艺。届时,辽宁将实现城市污水处理率86.1%,县城污水处理率82%。

城市污水处理厂建设步伐加快,污水处理率提高

作为辽河在辽宁境内的开端城市,铁岭先后建成并运行了日处理能力10万吨的铁岭市城市污水处理厂,试运行日处理3万吨的调兵山市城市污水处理厂,前不久又竣工了日产再生水5万吨的铁岭市城市污水处理厂中水回用工程,恢复了莲花湖湿地并成功建设了辽河生态治理工程等。目前,铁岭市已基本实现了生活污水对辽河的零排放。此外,铁岭市经济开发区、新城区、高新区、清河区、开原市、昌图县、西丰县等污水处理厂也已陆续开工。

记者在辽宁省最北部的铁岭市昌图县了解到,作为辽宁贫困县的昌图,从2002年起开始实施解决条子河和招苏台河沿岸农村饮水污染问题的改造工程,总投资6800余万元,今年底前将解决当地10余万人的安全饮水问题。

作为大辽河中游城市的辽阳,通过采取建设污水处理厂、关闭造纸等排污企业、治理老污染源等综合措施,已使流域水质发生了较大改善。尤其是日处理能力20万吨的辽阳市中心区污水处理厂的建设和运行,极大地提高了辽阳市的城市污水处理量,使80%的污水实现了达标排放。另外,一期工程日处理3万吨的弓长岭区污水处理厂,中水回用高达每日2.5万吨,居全国污水处理行业的领先地位,也结束了弓长岭污水直排辽河的历史。记者在辽阳市采访时了解到,辽阳市将对74家企业实施关闭、停产治理和限期治理,这在辽宁14个省辖市中可谓力度空前。

盘锦市地处辽河最下游,由于已建成了日处理10万吨的城市污水处理厂,使城市污水处理率提高到65%;辽河油田投资9.26亿元,分别建成4个日处理两万吨的稠油深度处理厂;中油辽河石化公司又建成日处理1.44万吨的污水处理厂等。今年前8个月的水质监测结果表明,盘锦市的出境水质好于入境水质。2009年底前,盘锦市将推进7个扩建和新建污水处理工程。

作为大辽河最下游的营口市,也实现了出境水质略好于入境水质的目标,近年来水体恶化趋势得到遏制,呈现缓慢下降趋势。据了解,除已建成并运行的日处理10万吨的营口市西部污水处理厂外,“十一五”期间,还将建成8座污水处理厂。另外,如果营口市最大工业污染源——营口造纸厂污水处理工程完成,其占全市工业化学需氧量污染负荷超过60%的水污染问题将从根本上得到解决。

污水处理厂配套管网建设、运行资金缺口较大

目前,辽河流域城镇污水处理厂建设还存在一些问题。首先是城市污水处理厂建设进展缓慢。营口市“十一五”期间要建成的9座污水处理厂中,目前仅建成1座,而且历时长达5年;始建于2004年的营口市鲅鱼圈经济技术开发区污水处理厂,至今仍未竣工。另外,盘锦和铁岭等市的情况也基本类似,铁岭市有些县区的污水处理厂配套管网资金尚存较大缺口。

其次是已建成污水处理厂的运行费用多靠政府财力支撑。其中,营口市最为突出,已建成的西部污水处理厂每年需财政补贴约1200万元,每年还需偿还世行贷款连本带息高达2000万元左右。今年7月营口市又开工建设东部污水处理厂,建成后财政补贴的压力将成倍增加。

另外,今年8月1日开始实施的《辽宁省污水综合排放标准》,将允许向地表直接排放的化学需氧量最高浓度由100毫克/升加严到50毫克/升。这就迫使众多已建成的污水处理厂更新工艺以适应新标准的要求,专家预计更新工艺的投资将占到污水处理厂总投资的1/3左右。

辽河城市段景观化建设进展迅速

今年初,在辽宁省委、省政府提出加快治理辽河污染的两个新目标中,“5年内实现辽河流域城市段景观化”便是其一。记者在采访中发现,这一目标赢得了广大城市及乡镇的认同并进展迅速。

位于辽宁西部的朝阳市是生态环境较差的地区,2002年9月,朝阳市启动大凌河朝阳城区段综合整治工程。记者看到,整个治理区域由防洪、绿化带和人工湖工程构成,并建成10个游园和14个景点。尤其值得一提的是,河底铺设的7000多米长的排污暗涵直达下游的城市污水处理厂,实现了城市污水零排放。

铁岭市不仅进行凡河沿岸景观化和恢复莲花湖湿地,还在岸边建设占地30平方公里,拥有30万人口的铁岭新城。辽阳市太子河城市风光带工程共22公里,总投资5亿元,一期的9公里工程已经完成。营口市已完成了大辽河城市段景观化,大辽河口已成为辽河公园。熊岳镇投资3.75亿元开建熊岳河整治工程,13公里长的河流沿岸将建海洋带状公园等主题景观区域。盘锦市投资近8亿元,分别实施辽河湿地公园建设工程、螃蟹沟水环境污染治理等工程。

(来源:生意社,上海供排水项目网胡旺云编辑,2008年10月27日)

 
     
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  加 入 日 期: 2008-12-01
截 止 日 期: 2009-01-14
招标编号:0702-0810CITC2104/01
中机国际招标公司受买方委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,现邀请合格投标人参加投标。
1、招标产品的名称、数量及主要技术参数:辽宁省中等城市基础设施二期项目/营口市东部污水处理厂机械、电气、仪表及自控系统的设备供货与安装
2、招标文件售价:人民币3000.00元
3、购买招标文件时间:从2008-12-01 09:33至2009-01-14 10:00(节假日以及每日午休时间除外)
4、购买招标文件地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦505B
5、投标截止时间和开标时间:2009-01-14 10:00
6、开标地点:辽宁省沈阳市和平区金华园宾馆会议室
地 址:辽宁省沈阳市和平区北七马路5号
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