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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57571贴 | 99243回复 | 分论坛版主:
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10116-江西省上饶市玉山县工业园区污水处理厂(金山片区)一期工程 (2011/6/12 17:23:00)
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  http://www.waterchina.cn/shwater/upload/201161216415450883.jpg
 
   
  江西省计划2012年开工工业园区污水处理设施项目表

序号 项目名称 设计处理规模(万吨/日) 建设性质 建设地点 项目法人 总投资(万元)
1 江西进贤中小企业创业基地污水处理厂 1 新建 南昌市进贤县 江西进贤中小企业创业基地 6000
2 江西景德镇浮梁县城西污水处理工程(江西景德镇陶瓷工业园区工业污水处理分厂) 2 新建 景德镇市浮梁县 江西景德镇陶瓷工业园区 12000 备注:规划日处理能力2万t(工业污水处理1万t)
3 江西彭泽工业园区矶山化工区污水处理厂 3 新建 九江市彭泽县 江西彭泽工业园区 18000
4 江西修水工业园区污水处理厂 1 新建 九江市修水县 江西修水工业园区 6000
5 江西峡江工业园区污水处理厂 1 新建 吉安市峡江县 江西峡江工业园区 13000 备注:新上3万t/d污水处理生产线,其中一期工程规模为1万t/d
6 江西永丰工业园区废水集中处理厂 2 新建 吉安市永丰县 江西永丰工业园区 12000
7 江西万安工业园区污水处理厂 5 新建 吉安市万安县 江西万安工业园区 30000
8 江西青原富滩工业区污水处理厂 2 新建 吉安市青原区 江西青原富滩工业区 12000
9 江西东乡经济开发区污水处理厂 6 新建 抚州市东乡县 江西东乡经济开发区 36000
10 江西袁州医药园彬江机电产业基地污水处理厂 2 新建 宜春市袁州区 江西袁州区彬江工业园 6050
11 江西全南工业园区污水处理厂 0.5 新建 赣州市全南县 江西全南工业园区 4500
12 江西弋阳工业园区南岩小区污水处理厂 2 新建 上饶市弋阳县 江西弋阳工业园区 12000
13 江西玉山工业园区污水处理厂 2 新建 上饶市玉山县 江西玉山工业园区 12000
14 江西婺源工业园区污水处理厂 1 新建 上饶市婺源县 江西婺源工业园区 7800
15 江西上饶经济开发区污水处理厂 4 新建 上饶经开区 江西上饶经济开发区 24000
16 江西鹰潭工业园区污水处理厂 1 新建 鹰潭市 江西鹰潭工业园区 6000
17 江西余江工业园区污水处理厂 1 新建 鹰潭市余江县 江西余江工业园区 6000
18 江西宜丰工业园区污水处理厂 1 新建 宜春市宜丰县 江西宜丰工业园区 6000
19 江西瑞昌工业园码头区污水处理厂 6 新建 九江市瑞昌市 江西瑞昌工业园区 36000
20 江西芦溪工业园区污水处理厂 4 新建 萍乡市芦溪县 江西芦溪工业园区 24000
21 江西宁都新中胜新加坡产业基地污水处理厂 7 新建 赣州市宁都县 江西宁都工业园区 42000
22 江西会昌工业园区污水处理厂 0.8 新建 赣州市会昌县 江西会昌工业园区 5000 备注:配套管网5km
23 江西广丰工业园区污水处理厂 4 新建 上饶市广丰县 江西广丰工业园区 24000
24 江西崇仁工业园区污水处理厂 1 新建 抚州市崇仁县 江西崇仁工业园区 6000
25 江西南丰工业园区富溪工业园污水处理厂 1.5 新建 抚州市南丰县 南丰工业园区(富溪工业园) 9000
26 江西金溪工业园区污水处理厂 2 新建 抚州市金溪县 江西金溪工业园区 12000
27 江西广昌工业园区污水处理厂 2 新建 抚州市广昌县 江西广昌工业园区 12000
28 江西遂川工业园区污水处理厂 1 新建 吉安市遂川县 江西遂川工业园区 6000
29 江西万载工业园区污水处理厂 1 新建 宜春市万载县 江西万载工业园区 6000

“......13 江西玉山工业园区污水处理厂 2 新建 上饶市玉山县 江西玉山工业园区 12000......”
(此帖子已被作者于2015-2-12 22:59:41修改过)

 
     
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admin的回复(2011/6/12 17:24:00)
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  顾客好评网(中国城镇污水处理厂设备材料选型指南)→ 投资运营商专区→ 浏览帖子:江西省鄱湖低碳环保股份有限公司
http://www.waterchina.cn/bbs/show.asp?id=12670&bd=15
 
     
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admin的回复(2015/2/12 22:08:00)
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  江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响评价文件拟受理情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我厅拟受理江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响评价文件,现予以公示,公示期为2014年11月5日-2014年11月18日(10个工作日)。

电话:0791-86866453(政务中心)
地址:江西省南昌市洪都北大道1131号
邮编:330077

序号号 项目名称 建设地点 建设单位 环评机构 受理日期 环评文件链接
1 江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程 玉山工业园区 玉山县工业园区投资开发有限公司  广州市环境保护工程设计院有限公司 2014-11-05 玉山工业园污水厂报告书.pdf

注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

(来源:江西省环境保护厅环评处,2014-11-05) 

 
     
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admin的回复(2015/2/12 23:00:00)
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  江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
1
前 言
城市及工业园区排水设施是城市建设和发展的重要基础设施,也是人类健康及环境
保护的重要保障体系,具有积极的经济效益、社会效益和环境效益。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)规划面积 5.3 平方公里,规划的主导产
业以食品药品、化工、造纸轻工、冶金机电等为主。随着园区建设和经济的快速发展,
污水排放量逐渐增加,为有效减轻企业废水治理负担,解决园区废水污染问题,在园区
建设污水处理厂是十分必要的。
根据上述情况,玉山县工业园区投资开发有限公司拟投资2597.84 万元建设一套工
业废水处理设施处理工业废水,工业废水处理拟采用A2/O 工艺,为确保出水水质SS 达
标,在出水前增加转盘滤池,用于去除沉淀池未去除的部分SS。江西玉山工业园区污
水处理厂(金山片区)近期工程建设规模为1.0 万m3/d,远期建设规模为2.0 万m3/d。
本次评价只对近期建设项目进行评价,不包括污水收集管线。目前园区污水收集管网已
经大部分建成,部分未建成管网目前正在建设中。考虑运营时工业园区生产季节性的生
产造成水量的大小,处理系统按两条0.5 万m3/d 规模并联运行设计。实际运营时根据处
理水量的大小,再考虑开启一条线还是两条线运行。工业废水经处理达到《城镇污水处
理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B 排放标准要求后,项目尾水进入排水渠流
经约380m,与玉山县三达水务有限公司玉山县生活污水处理厂尾水一起汇入金沙溪,
金沙溪流经1.3km 与玉琊溪汇合为信江。项目排水口位于项目的南侧。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《江西
省建设项目环境保护条例》等有关规定,为切实做好建设项目的环境保护工作,使经济
建设与环境保护协调发展,玉山县工业园区投资开发有限公司委托广州市环境保护工程
设计院有限公司(国环评证乙字第2834 号)对该项目进行环境影响评价工作。我单位
接受委托后,认真研究该项目的有关材料,并进行实地踏勘,初步调研,收集和核实了
有关材料,组织实施了环境监测和环境评价,在此基础上,依照《环境影响评价技术导
则》,编制完成了本项目的环境影响报告书。
本次评价工作得到了江西省环境保护厅、江西省环保厅环境工程评估中心、上饶市
环境保护局、玉山县环境保护局的指导与帮助,同时得到了监测单位和建设单位的大力
协作和密切配合,保证了环评工作的顺利完成,谨在此一并表示感谢!
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
2
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
I
目 录
1 总论...................................................................................................................1
1.1 评价目的及原则......................................................................................................... 1
1.2 编制依据...................................................................................................................... 1
1.3 评价因子..................................................................................................................... 5
1.4 评价标准..................................................................................................................... 5
1.5 评价工作等级和范围................................................................................................. 9
1.6 评价内容与评价重点............................................................................................... 11
1.7 污染控制与环境保护目标....................................................................................... 11
1.8 评价技术路线........................................................................................................... 16
2 建设工程概况.................................................................................................17
2.1 工程基本概况........................................................................................................... 17
2.2 建设内容................................................................................................................... 17
2.3 总平面布置及厂区周围环境概况............................................................................ 20
2.4 工作制度及劳动定员............................................................................................... 22
2.5 项目实施计划............................................................................................................ 22
3 工程分析.........................................................................................................23
3.1 污水处理规模和进水水质的确定........................................................................... 23
3.2 工业废水处理工艺方案选择及分析........................................................................ 37
3.3 污水处理工艺方案简介........................................................................................... 44
3.4 主要设备................................................................................................................... 46
3.5 主要原辅材料及能耗............................................................................................... 48
3.6 主要污染源及污染物排放情况............................................................................... 48
4 建设项目周围环境现状调查及评价.............................................................55
4.1 自然环境概况............................................................................................................ 55
4.2 社会经济概况........................................................................................................... 56
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
II
4.3 玉山工业园概况....................................................................................................... 57
4.4 环境质量现状及评价............................................................................................... 58
5 环境影响预测与评价.....................................................................................70
5.1 地表水环境影响预测及评价................................................................................... 70
5.2 地下水环境影响分析............................................................................................... 76
5.3 大气环境影响预测及评价....................................................................................... 77
5.4 声环境影响预测及评价........................................................................................... 86
5.5 固体废物环境影响分析........................................................................................... 89
5.6 生态环境影响分析................................................................................................... 89
5.7 施工期环境影响预测与评价................................................................................... 90
6 污染防治措施分析.........................................................................................93
6.1 废水污染防治措施................................................................................................... 93
6.2 恶臭污染防治措施................................................................................................... 96
6.3 地下水污染防治措施............................................................................................... 99
6.4 固体废物污染防治措施......................................................................................... 100
6.5 噪声污染治理措施................................................................................................. 101
6.6 尾水管道环境影响的缓解措施............................................................................. 102
6.7 风险防范措施......................................................................................................... 103
6.8 施工期污染防治措施............................................................................................. 105
6.9 生态环境保护措施................................................................................................. 106
7 清洁生产及总量控制...................................................................................108
7.1 清洁生产................................................................................................................. 108
7.2 总量控制..................................................................................................................111
8 公众参与....................................................................................................... 112
8.1 公众参与调查概况................................................................................................. 112
8.2 公众参与调查结果分析......................................................................................... 119
8.3 公众参与调查意见反馈和采纳.............................................................................. 121
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
III
8.4 公众参与结论......................................................................................................... 122
9 环境影响经济损益分析...............................................................................123
9.1 环保投资估算......................................................................................................... 123
9.2 环境经济损益分析................................................................................................. 123
10 环境管理与监测计划.................................................................................125
10.1 环境管理............................................................................................................... 125
10.2 环境监测计划....................................................................................................... 126
10.3 排污口规范化设置............................................................................................... 128
10.4 建设项目竣工环保验收监测建议....................................................................... 129
11 项目可行性分析.........................................................................................131
11.1 产业政策相符性分析........................................................................................... 131
11.2 规划符合性分析................................................................................................... 131
11.3 选址合理性分析................................................................................................... 131
11.4 平面布置合理性分析........................................................................................... 132
11.5 排污口设置的合理性分析................................................................................... 132
11.6 项目建设必要性分析........................................................................................... 132
11.7 项目建设对社会的正效应................................................................................... 133
12 环境风险分析.............................................................................................134
12.1 风险识别............................................................................................................... 134
12.2 运行事故分析....................................................................................................... 135
12.3 事故应急预案........................................................................................................ 138
12.4 各类具体运行事故对策措施................................................................................ 140
12.5 风险防范措施及建议........................................................................................... 141
12.6 风险评价结论....................................................................................................... 143
13 评价结论及建议.........................................................................................144
13.1 工程概况............................................................................................................... 144
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
IV
13.2 项目所在地区环境现状....................................................................................... 144
13.3 环境影响预测评价............................................................................................... 144
13.4 卫生防护距离....................................................................................................... 145
13.5 污染防治措施....................................................................................................... 146
13.6 环境风险结论....................................................................................................... 146
13.7 清洁生产和总量控制结论................................................................................... 147
13.8 项目环境可行性分析........................................................................................... 147
13.9 公众参与............................................................................................................... 147
13.10 评价结论............................................................................................................. 147
13.11 建议..................................................................................................................... 148
附件:
1. 建设项目环境影响评价委托书
2. 玉山县发改委关于本项目的批复
3. 玉山县国土资源局证明
4. 下游引用水源取水口证明
5. 玉山县城乡规划局证明
6. 玉山工业园区环境影响报告书批复
7. 执行标准确认函
8. 公众参与调查表
9. 环境质量监测报告
10.玉山县白浪屿坝情况说明
附图:
附图1 项目地理位置及大气、噪声、地下水监测布点图
附图2 项目地表水监测布点图
附图3 上饶市岩瑞铜业有限公司阳极泥提纯项目监测布点图
附图4 厂区总平面布置图
附图5 项目工艺流程图
附图6 项目区域给水工程图
附图7 项目区域雨水工程图
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
V
附图8 项目区域污水工程图
附图9 工业园区控制性详细规划图
附图10 项目敏感点分布图
附图11 污水处理厂服务范围图
附图12 卫生防护距离测绘图
附表:
1. 项目审批登记表
2. 专家意见修改清单
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
VI

 
     
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  江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
1
1 总论
1.1 评价目的及原则
1.1.1 评价目的
(1)通过对玉山工业园区工业结构和发展规划的调查,摸清区域现有规划的工业
结构、工业废水的水量、水质状况及排污规律;预测区域工业废水的水量及水质状况,
为工业废水处理规模及工艺的选择提供依据。
(2)通过现场监测及数据收集,了解工程所在区域的大气、声、地表水、地下水
及生态环境现状。
(3)论证工程拟采取的环保治理措施的技术经济可行性与合理性,最大限度地避
免和减轻对区域自然环境和社会环境的不利影响。
(4)从环境保护角度论证项目建设的可行性,并对其可能存在的问题提出合理化
建议,为环境管理和工程建设提供依据。
1.1.2 评价原则
(1)认真执行国家有关产业政策及国家、江西省的环保法规和标准以及环境影响
评价技术导则的有关规定。
(2)将“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”、“可持续发展”的原则贯彻于整
个环评工作的始终,各专题的工作以此为基本原则并加以落实。
(3)力争做到评价工作重点突出、内容具体、真实客观,从经济发展和保护环境
的目的出发,提出切实可行的污染防治对策和建议,使项目建设做到社会效益、经济效
益和环境效益的统一。
1.2 编制依据
1.2.1 法律法规
(1)《中华人民共和国环境保护法》,1989 年12 月26 日修订通过,自公布之日起
施行;
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》,2002 年10 月28 日通过,2003 年9 月1
日起施行;
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
2
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》,2000 年4 月29 日修订通过,2000 年9
月1 日起施行;
(4)《中华人民共和国水污染防治法》,2008 年2 月28 日修订通过,2008 年6 月1
日起施行;
(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》,1996 年10 月29 日修订通过,1997 年3
月1 日起施行;
(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2004 年12 月29 日修订通过,
2005 年4 月1 日起施行;
(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》,2012 年2 月29 日修订通过,2012 年7
月1 日起施行;
(8)《建设项目环境保护管理条例》,国务院1998 年11 月29 日修订通过,自公布
之日起施行;
(9)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,国发〔2005〕39 号,国
务院2005 年12 月3 日公布,自公布之日起施行;
(10)《国务院关于促进节约集约用地的通知》,国发〔2008〕3 号,国务院2008
年1 月7 日公布,自公布之日起施行;
(11)《国务院关于环境保护若干问题的决定》,国发〔1996〕31 号,国务院1996
年8 月3 号公布,自公布之日起施行;
1.2.2 部门规章
(1)《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正),发改委〔2013〕21
号,国家发展和改革委员会2013 年2 月16 日公布,自2011 年5 月1 日起施行;
(2)《关于进一步加强工业节水工作的意见》,工信部节〔2010〕218 号,工业和信
息化部2010 年5 月4 日公布,自公布之日起施行;
(3)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》,环发〔2012〕98 号,
环境保护部2012 年8 月7 日公布,自公布之日起施行;
(4)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》,环境保护部第2 号令,2008 年
9 月2 日;
(5)《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》,环办〔2008〕
70 号,环境保护部2008 年9 月18 日公布,自公布之日起施行;
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
3
(6)《关于印发〈环境影响评价公众参与暂行办法〉的通知》,环发〔2006〕28 号,
原环保总局2006 年2 月24 日修订通过,自2006 年3 月18 日起施行;
(7)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》,环发〔2012〕77
号,环境保护部2012 年7 月3 号公布,自公布之日起施行;
(8)《建设项目环境保护分类管理名录》,环境保护部2008 年8 月15 日修订通过,
自2008 年10 月1 日起施行;
(9)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》,环办〔2012〕134 号,环境
保护部2012 年10 月30 日公布,自公布之日起施行;
(10)《关于发布<建设项目环境影响报告书简本编制要求>的公告》,公告 2012 年
第51 号,环境保护部2012 年8 月15 日公布,自公布之日起施行;
(11)《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》(环函
[2010]129 号)2010 年4 月16 日通过,2010 年4 月26 日实施;
(12)《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》(环发[2012]130
号),环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部2012 年10 月29 日公布,自公布之
日起施行。
1.2.3 地方性法规、规章
(1)《江西省建设项目环境保护条例》,江西省第十一届人大常委会第十八次会议
修改,2010 年9 月17 日;
(2)《江西省环境污染防治条例》,江西省第十一届人大常委会第六次会议修改,
2009 年1 月1 日;
(3)《关于加强“五河一湖”及东江源头环境保护的若干意见》,赣府[2009]11 号,
2009 年4 月9 日;
(4)《江西省建设项目环境影响评价文件审批程序规定》,赣环评[2011]340 号,2011
年8 月24 日;
(5)《省环保厅关于进一步规范环境影响评价报批材料有关事项的通知》,2009 年
9 月14 日;
(6)《关于明确我省工业园区集中污水处理厂出水排放标准和进水接管标准有关问
题的通知》,2011 年7 月6 日;
(7)江西省人民政府办公厅转发省环保厅《关于城镇污水处理厂与工业园区污水
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
4
处理厂建设若干意见的通知》,赣府厅字[2009]51 号,2009 年03 月31 日;
(8)《关于江西省县(市)污水处理设施在线监控系统建设有关问题的通知》,赣
环监字[2009]54 号,2009 年7 月6 日;
(9)江西省人民政府办公厅《关于印发加快推进全省工业园区污水处理设施建设
工作协调会议纪要的通知》,赣府厅字[2011]120 号),2011 年10 月24 日;
(10)《江西省人民政府办公厅关于转发省污水处理设施建设领导小组办公室加快
县(市)污水处理设施建设实施方案的通知》(赣府厅发〔2008〕35 号),2008 年05 月
13 日;
(11)《江西省人民政府办公厅关于印发江西省工业园区污水达标排放等七个专项
行动方案的通知》(赣府厅发〔2007〕66 号),2007 年08 月26 日;
(12)《关于暂不核定工业园区污水处理厂总量控制指标的通知》(赣环控字〔2011〕
48 号),2011 年11 月13 日。
1.2.4 技术规范
(1)《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2011),环境保护部2011 年9 月1 日
发布,2012 年1 月1 日实施;
(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008),环境保护部2008 年12
月31 日发布,2009 年4 月1 日实施;
(3)《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93),环境保护部1993 年9
月18 日发布,1994 年4 月1 日实施;
(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011),环境保护部2011 年2
月11 日发布,2011 年6 月1 日实施;
(5)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),环境保护部2009 年12 月
23 日发布,2010 年4 月1 日实施;
(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011),环境保护部2011 年4 月8
日发布,2011 年9 月1 日实施;
(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004),原环境保护总局2004
年12 月11 日发布与实施;
(8)《城市污水处理及污染防治技术政策》(城建〔2000〕124 号),建设部、原环
境保护总局、科技部,2000 年5 月29 日;
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
5
(9)《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012),环境保护部,2012
年12 月24 日发布,2013 年3 月1 日实施。
1.2.5 建设项目相关文件
(1)江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程可行性研究报告;
(2)《玉山工业园控制性性详细规划》;
(3)其他有关资料。
1.3 评价因子
根据项目的污染物排放特征及所在区域的环境特征,确定本次评价因子见表1.3-1。
表1.3-1 项目评价因子一览表
评价
项目
现状评价因子 影响评价因子
总量控
制因子
大气 TSP、PM10、SO2、NO2、NH3、H2S NH3、H2S /
地表水
pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、铜、
锌、砷、镉、硫化物、铬(六价)、铅、镍、
氯化物、氟化物、硫酸盐
CODcr、氨氮 CODcr、氨氮
地下水
pH、氨氮、硫酸盐、氯化物、镉、铬(六价)、
铅、砷、镍、铜、锌
/ /
噪声 等效连续A 声级 等效连续A 声级 /
1.4 评价标准
1.4.1 环境质量标准
(1)地表水
地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,标准值列
于表1.4-1。
表1.4-1 地表水环境质量标准
污染物名称 单位 标准限值 标准来源
pH 无量纲 6~9
CODcr mg/L ≤20
BOD5 mg/L ≤4
氨氮 mg/L ≤1.0
石油类 mg/L ≤0.05
硫酸盐 mg/L ≤250
氟化物 mg/L ≤1.0
铜 mg/L ≤1.0
《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)中Ⅲ类标准
SS《地表水资源质量标准》
(SL63-94)三级标准
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6
锌 mg/L ≤1.0
铬(六价) mg/L ≤0.05
镉 mg/L ≤0.005
铅 mg/L ≤0.05
砷 mg/L ≤0.05
硫化物 mg/L ≤0.2
氯化物 mg/L ≤250
镍 mg/L 0.02
《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)中集中式生活饮
用水地表水源地特定项目限值
(2)地下水
地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)中Ⅲ类标准,具体见
表1.4-2。
表1.4-2 地下水环境质量标准
污染物名称 单位 标准限值 标准来源
pH 无量纲 6.5~8.5
硫酸盐 mg/L ≤250
氯化物 mg/L ≤250
铜 mg/L ≤1.0
锌 mg/L ≤1.0
镉 mg/L ≤0.01
铅 mg/L ≤0.05
砷 mg/L ≤0.05
Cr6+ mg/L ≤0.05
镍 mg/L ≤0.05
氨氮 mg/L ≤0.2
《地下水质量标准》
(GB/T14848-1993)Ⅲ类标

(3)环境空气
环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单的中的二级标准,
NH3、H2S 参照执行《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,具体见表1.4-3。
表1.4-3 环境空气质量标准
污染物名称 取值时间 浓度限值(mg/Nm3) 标准来源
年平均 0.06
SO2 日平均 0.15
1 小时平均 0.50
NO2 年平均 0.08
日平均 0.12
《环境空气质量标准》
(GB3095-1996)及其修改单中
的二级标准
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1 小时平均 0.24
年平均 0.10
PM10
日平均 0.15
年平均 0.20
TSP
日平均 0.30
NH3 一次值 0.20
H2S 一次值 0.01
《工业企业设计卫生标准》
(TJ36-79)表1 居住区大气中
有害物质的最高容许浓度
(4)声环境
声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3 类标准,具体见表1.4-4。
表1.4-4 声环境质量标准
声环境功能区类别 单位 昼间 夜间 标准来源
3 类 dB(A) 65 55
《声环境质量标准》
(GB3096-2008)3 类标准
1.4.2 污染物排放标准
1.4.2.1 施工期
(1)废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准,具体标准值
见表1.4-5。
表1.4-5 水污染物排放标准
污染物 标准值(mg/L) 依据
pH 6~9
CODcr 100
SS 70
动植物油 10
NH3-N 15
BOD5 20
《污水综合排放标准》
(GB8978-1996)中的一级
标准
(2)废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准要求,
标准值见表1.4-6。
表1.4-6 大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓
度(mg/m3)
依据
SO2 0.40
颗粒物 1.0
NOX 0.12
《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996) 对新染源无组织排放监控
点参照点间浓度差
(3)噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)中标准,
具体如表1.4-7 所示。
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8
表1.4-7 施工期噪声排放限值
噪声限值dB(A) 标准来源
昼间 夜间
70 55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》
(GB12523-2011)
( 4 ) 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
(GB18599-2001)及2013 年修改单中的相关规定。
1.4.2.2 运营期
(1)废水
本项目出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B 标准,
具体标准限值见表1.4-8。
表1.4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位:mg/L,粪大肠菌群数个/L
项目 pH CODcr BOD5 氨氮 SS 总氮 TP
标准值 6~9 60 20 8 20 20 1
(2)废气
本项目营运期产生的恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)
表4 中二级标准,具体标准限值见表1.4-9。污水处理厂恶臭污染物排放执行《恶臭污
染物排放标准》(GB14554-93)表2 排放标准值,具体标准值详见表1.4-10。
表1.4-9 城镇污水处理厂厂界废气排放最高允许浓度
项目 氨 硫化氢 臭气浓度(无量纲)
二级标准(mg/m3) 1.5 0.06 20
表1.4-10 恶臭污染物排放标准
序号 控制项目 排气筒高度 排放量(kg/h)
1 氨 4.9
2 硫化氢 0.33
3 臭气浓度(无量纲)
15m
2000
(3)噪声
本项目运营后, 厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中的3 类标准,标准限值见表1.4-11。
表1.4-11 环境噪声排放标准限值
时段 声环境功能区类别 单位 昼间 夜间 标准来源
运营期 3 类 dB(A) 65 55
《工业企业厂界环境噪声排放标
准》(GB12348-2008)中的3 类
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9
(4)固体废物
本项目污水处理污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)污
泥控制标准,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013
年修改单中的相关规定。
表1.4-12 污泥稳定化控制指标
稳定化方法 控制项目 控制指标
厌氧消化 有机物降解率(%) >40
1.5 评价工作等级和范围
1.5.1 评价工作等级
(1)大气环境
本项目大气污染物主要是无组织排放的少量恶臭气体,恶臭气体主要成分为H2S、
NH3,厂区内不设排气筒,根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008),
环境空气评价工作等级的确定应选择1~3 种主要污染物,分别计算每一种污染物的最
大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物),及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所
对应的最远距离D10%,其中Pi 的定义为:
Pi=Ci/Coi×100%
式中:Pi—第i 个污染物的最大地面质量浓度占标率,%;
Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面质量浓度,mg/m3;
Coi—第i 个污染物的环境空气质量浓度标准,mg/m3。
一般取用GB3095 中1 小时平均取样时间的二级标准的浓度限值;对于没有小时
浓度限值的污染物,可取日平均浓度限值的三倍值;对该标准中未包含的污染物,可参
照TJ36 中居住区大气中有害物质最高允许浓度的一次浓度限值。
评价工作等级按表1.5-1 的分级判据进行划分,最大地面浓度占标率Pi 按上式计
算,如污染物i 大于1,取P 值中最大者(Pmax),和其对应的D10%。
表1.5-1 大气评价工作分级依据
评级工作等级 评级工作分级依据
一级 Pmax≥80%,且D10%≥5km
二级 其他
三级 Pmax<10%,或D10%<污染源距厂界最远距离
该项目主要大气污染物为NH3、H2S,导则规定:同一项目有多个(两个以上,含两
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10
个)污染源排放同一污染物时,则按各污染源分别确定其评价等级,并取评价等级最高
者作为项目的评价等级。采用SCREEN 估算模式进行预测,最大地面浓度占标率计算
结果见表1.5-2。本项目各污染因子Pmax均小于10%,确定评价等级为三级。
表1.5-2 大气环境评价等级计算
占标率(%)
最大落地浓度
(mg/m3)
占标率(%)
最大落地浓度
(mg/m3)
最大落地浓度距
离(m)
NH3 H2S
0.0055 2.7625 0.0002 1.5800
189
(2)地表水环境
玉山工业园区金山片区工业污水处理厂尾水排放量为10000m3/d,水质的复杂程度
属中等,项目尾水进入排水渠流经约380m,与玉山县三达水务有限公司尾水一起汇入
金沙溪,金沙溪流经1.3km 与玉琊溪汇合为信江。最终排入信江,信江属于中河,为Ⅲ
类水体,根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-1993)的分级原则,地
表水环境评价等级为二级。
(3)地下水
本项目不用地下水供水,不建设露天的固废堆场(室内堆场地面采取防渗措施),
废水收集、输送、处理构筑物均采用了防腐、防渗措施。因此,本次评价仅对地下水环
境的防治措施提出要求。
(4)声环境
本项目位于3 类声环境功能区,项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增高量3dB
(A)以下,且受影响人口数量变化不大。因此根据《环境影响评价技术导则—声环境》
(HJ2.4-2009)规定的分级原则,确定本次声环境影响评价工作等级为三级。
(5)生态环境
项目选址玉山县工业园区金山片区西南角,属于工业用地,项目所在区域无自然保
护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感保护目标,属于一般区域。目前项目用地情况
为空地。依据《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)关于生态影响评价工
作等级的划分要求,确定本次生态影响评价工作等级为三级。
(6)环境风险
本项目完成后运营过程中不使用具有强氧化性、易燃、易爆、有毒物质,根据项目
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11
主要有害物质的特性、存贮量、使用量及工程区域特点,依据《建设项目环境风险评价
技术导则》(HJ/T169-2004)中关于风险评价等级的判定依据,判定本项目风险评价工
作级别为二级。
表1.5-3 风险评价级别划分标准
剧毒危险性物质
一般毒性危险
性物质
可燃、易燃危险
性物质
爆炸危险性物

重大危险源 一 二 一 一
非重大危险源 二 二 二 二
环境敏感地区 一 一 一 一
1.5.2 评价范围
参照《环境影响评价技术导则》的有关规定,根据本项目的排污特点、项目周边自
然、社会环境特征、对本项目的环境影响分析及评价等级的划分,确定各环境要素评价
范围见表1.5-4。
表1.5-4 本项目评价范围一览表
评价项目 评价范围
大气 以大气污染源为中心的边长5km 的矩形,面积约25 km2 的范围
地表水 污水处理厂排污口入金沙溪上游500m,金沙溪汇入信江下游8000m 范围
噪声 项目厂界及距厂界200m 范围内的环境噪声敏感点
生态环境 项目所在地周边300m 范围内
环境风险 风险评价的水环境影响的评价范围同地表水评价范围
地下水 项目用地范围及排水渠
1.6 评价内容与评价重点
本次环评主要工作内容有:建设项目概况与工程分析、环境现状调查与评价、环境
影响预测与评价、环境风险评价、环境保护措施及其经济、技术论证、清洁生产分析及
总量控制、环境影响经济损益分析、环境管理与环境监测、公众参与、项目环境可行性
论证、环境影响评价结论。
本次评价重点:建设项目概况与工程分析、环境影响预测及评价、环境风险评价。
1.7 污染控制与环境保护目标
1.7.1 污染控制目标
本次评价环境保护目标确定为:
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(1)废气污染控制目标
控制项目产生的废气达标排放,使项目运营期恶臭无组织排放达到《城镇污水处理
厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)表4 中二级排放标准,确保区域环境空气质量满
足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中二
级标准要求。
(2)噪声污染控制目标
采取有效的减噪措施,确保厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中的3 类标准以内。
(3)废水污染控制目标
控制项目尾水达标排放,确保金沙溪、信江评价段水质符合《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。
各污水处理单元、污泥贮存库等采取防渗措施,防止项目废水渗入地下,确保区域
内地下水环境质量满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准要求。
(4)固体废物控制目标
妥善处置或综合利用固体废物,避免产生二次污染。
1.7.2 环境保护目标
项目厂址位于玉山县工业园区金山片区西南角,纳污水体为金沙溪和信江。评价范
围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地保护区等环境敏感区。
根据项目所在区域的环境规划、环境工程区划及环境敏感目标的分布情况,确定本
项目的环境保护目标有:评价范围内的金沙溪和信江河段,水质按《地表水环境质量标
准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准控制,金沙溪流经1.3km 与玉琊溪汇合为信江,污水处理
厂尾水排入信江排放口(信江)距最近的下游生活饮用水取水口(广丰县湖丰镇取水口,
5000m3/d)15km。
评价范围内的环境空气质量按《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准控制。
评价范围内的主要环境敏感目标见表1.7-1。
表1.7-1 环境主要保护目标
环境要素 环境保护对象名称 方位 直线距离(m) 规模(人) 环境功能
怀玉新村 WSW 233 520
邓家 WSS 290 360
环境空气
桥东 WSS 507 280
(GB3095-1996)
二级
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社公墩 WS 980 130
邱家村 WSW 1021 630
杨家墩 WS 1445 145
山背后 WS 2320 360
姜宅村 W 1452 375
下后畈 WN 1014 128
塔脚背 WN 1272 86
上后畈 WN 1453 113
后畈 WN 1674 85
道塘坞 WNW 1405 620
黎家 WNW 2090 1160
陈公桥 WN 2411 386
黄株垄 WNN 660 150
白龙淤 E 260 336
文成村 ES 270 180
花家 ESE 410 153
后垄村 ES 613 320
周柱 ESS 990 420
文成镇 WS 1051 16820
魏家 WS 1691 76
十里山陈家 WSS 1609 150
长塘村 WSS 2131 220
沙滩地 WSS 2111 76
莲湖村 ESS 2279 880
黄泥头 ES 1231 170
林家 ES 2117 350
六亩夏家 ES 2149 96
麻棚 E 1590 93
渡头 E 1739 146
墩上 E 1974 315
后垄姜家 E 2245 210
桥底 ENE 1203 220
七里街村 ENE 2212 460
岩家 EN 220 320
桥头 WS 829 210
外山底 EN 1707 330
冰溪镇 ENE 2233 19600
玉山私立鸿山学校 WS 2090 610
方志敏希望小学 WS 2368 750
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14
声环境 项目周边区域 厂界外200m
(GB3096-2008)
3 类
金沙溪 ES 390m 小河
水环境
信江 S 1850m 大河
(GB3838-2002)
Ⅲ类
图1.7-1 项目所在地地表水系图(比例:1:60000)
项目所在地
图例说明:
金沙溪
玉琊溪
信江
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15
图1.7-2 项目所在地地表水功能区划图(比例:1:60000)
项目所在地
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16
1.8 评价技术路线
图1.8-1 环境影响评价工作程序框图
 
     
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  2 建设工程概况
2.1 工程基本概况
项目名称:江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程
建设性质:新建
项目建设单位:玉山县工业园区投资开发有限公司
行业类别:D4620 污水处理及其再生利用
建设地点:玉山县工业园区金山片区西南角。地理坐标:东经118°12′26″,北纬
28°39′57″。
项目投资:江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程总投资2597.84 万
元,其中建设投资2589.27 万元,规划用于环境保护设施项目的投资共计246.75 万元,
占工程总投资9.50%。
占地面积:21600m2(34.2 亩)。
服务范围及设计规模:本项目服务范围为玉山工业园区的生产废水(预处理后)。
近期建设规模为1.0 万m3/d,远期建设规模为2.0 万m3/d。本次评价只对近期建设项目
进行评价,不包括污水收集管线。目前园区污水收集管网已经大部分建成,部分未建成
管网目前正在建设中。考虑运营时工业园区生产季节性的生产造成水量的大小,处理系
统按两条0.5 万m3/d 规模并联运行设计。实际运营时根据处理水量的大小,再考虑开启
一条线还是两条线运行。
2.2 建设内容
2.2.1 主要工程建设内容
采用两条0.5 万m3/d 规模并联运行设计,废水处理采用A2/O 处理工艺,为确保出
水水质SS 达标,在出水前增加转盘滤池,用于去除沉淀池未去除的部分SS。建设内容
包括格栅、调节池、混凝沉淀池、A2/O 池、转盘滤池、沉淀池、消毒池、污泥池、事
故池、预处理设备间、除臭设备间、配电间、机修间、污泥脱水间、鼓风机房(预留水
解酸化池)等建构筑物以及风机、泵类等设备设施。项目主要工程建设内容见表2.2-1。
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18
表2.2-1 项目主要工程建设内容
工程
类别
单项工程
名称
工程内容 工程规模
格栅池 6.3m×1.6m×4.2m,1 座
调节池 26.6m×23.0m×5.2m,1 座
混凝沉淀池
反应部分池体6.3m×28.6m×5.0m,沉淀部分池体
5.2m×15.0m×3.5m,各2 座
A2/O 池 28.0m×34.3m×5.5m,2 座
转盘滤池 3.2x9.0x3.5m,1 座
沉淀池 池体直径Φ20m,深4.5m,2 座
主体
工程
废水处理设
施(1 万
m3/d)
消毒池 3m×10.9m×3.5m,1 座
预处理设备间 13.6m×5.2m×3.5m,1 间
除臭设备间 12.0m×9.0m×3.5m,1 间
配电间 9.0m×9.0m×3.5m,1 间
机修间 9.0m×9.0m×5.4m,1 间
污泥脱水间 18.0m×9.0m×5.4m,1 间
鼓风机房 12.0m×9.0m×5.4m,1 间
辅助工程
在线监控室 建筑面积10.8m2
综合楼 三层,建筑面积为600m²
办公及生活设施
门卫室 单层,总建筑面积27m2,2 间
给水工程 市政供水 用水量19.44m3/d
排水工程 雨污分流、清污分流 废水排水量10000m3/d
公用
工程
供电工程 项目厂区设有变电所 耗电量208.05 万kWh/a
噪声治理 减震、隔声、降噪设施 /
废气治理 生物除臭设施
固废治理 垃圾收集桶 垃圾收集桶若干
风险防范 事故池 23.0m×30.6m×5.2m,1 座
环保
工程
绿化工程 厂区绿化率达到30% 绿化面积6480m2
储药间 9.0m×9.0m×3.5m,1 间
贮运
工程
储存
污泥池
污泥通过污泥脱水系统浓缩脱水处理,
6.6m×16.6m×4.5m,1 座
2.2.2 公用工程
(1)给水
厂区用水主要包括生活用水、生产用水、绿化和浇洒道路用水,共计148.84m3/d,
其中新鲜用水19.44m3/d,尾水回用129.4m3/d,水回用率为86.93%。
生产用水主要为污泥带式浓缩压滤机滤布冲洗水和药剂配置用水,滤布冲洗水直接
采用处理达标的外排尾水进行冲洗,冲洗水用量约120m3/d;厂区绿化用水量为6.48m3/
次,全年浇灌天数按照250 天进行计算,平均每天用水量为4.4 m3/d。绿化用水经植物
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19
吸收、土壤入渗、蒸发等过程后,不外排,绿化用水使用尾水;浇洒道路使用尾水,用
量5m3/d。
生活用水由市政供给,根据污水处理厂员工人数(12 人)估算,按每人每天消耗水
120L 计算,用量约1.44m3/d;药剂配置用水采用新鲜水,由市政供给,用量约18m3/d;
用水均为新鲜水。
所有污水均进入污水处理厂的污水处理系统。由于水量小,对污水处理厂出水不会
产生影响。绿化和浇洒道路用水经植物吸收、土壤入渗、蒸发等过程后,不外排。新鲜
水用水平衡图见图2.2-1。
图2.2-1 项目用水平衡图(m3/d)
表2.2-2 项目水平衡表 单位:m3/d
给水
序号 用水点名称
总用水量 新鲜水量 循环(回用)水量
损耗量
进入污水处
理系统
1 滤布冲洗 120 0 120 8 112
2 药剂配置 18 18 0 0 18
3 厂区绿化 4.4 0 4.4 4.4 0
4 生活用水 1.44 1.44 0 0.29 1.15
5 浇洒道路 5 0 5 5 0
合计 148.84 19.44 129.4 17.69 131.15
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20
(2)排水
厂区实行雨污分流制,厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道,厂区雨水
管道沿道路布置,并自流外排;厂区内生活污水、生产废水由厂区污水管道收集后,输
送至厂内提升泵房集水井内,进入污水处理系统。处理达到《城镇污水处理厂污染物排
放标准》(GB18918-2002 )中一级B 标准后,项目尾水进入排水渠流经约380m,与玉山
县三达水务有限公司尾水一起汇入金沙溪,金沙溪流经1.3km 与玉琊溪汇合为信江。
(3)供电
为保证污水处理设施的正常运行,按二级用电负荷设计。采用双电源供电,电压等
级为10kV。由当地电力部门提供两路10kV 电源,一路电源引自10kV-01 线,另一路电
源引自10kV-02 线。两路电源采用一用一备的方式运行。
(4)绿化
由于污水处理厂在运行过程中对周边环境会产生一定影响,为了营造一个良好的生
态环境空间,厂区四周密植高大阔叶乔木,间距4m 为宜,并混杂灌木。在厂区大门主
入口处及裸露地面设花园绿地,栽植大面积草坪,做面积绿化。道路两侧以观赏型常绿
乔木、灌木、绿篱交错布置。体现现代化工厂的形象需求,创造优美、清新的工作生活
环境,绿化率为30%。
2.3 总平面布置及厂区周围环境概况
2.3.1 平面布置
污水处理厂的总平面为不规则形状,厂区的布置分生活区和生产区,生活区包括综
合楼,靠近道路,同时考虑到位于厂区的上风向,周围用道路和绿化带与生产区分开,
避免臭气和噪声对生活区的影响。生产区包括预处理、生化处理部分和泥处理,均位于
厂区的下风向。
厂区共设置两个出口,一个位于西外环路,为厂区工作人员及外来人员的主要通道,
另一个位于三清路侧,主要考虑方便污泥及物料的运输。
厂区道路呈环状布置,方便车辆的通行,车行道采用沥青路面,人行道铺设方砖。
因此厂区平面布置是相对合理的。
2.3.2 高程设计
根据污水处理厂水位调查情况,厂址下游金沙溪50 年一遇洪水位为34.5m(黄海
高程),污水处理厂标高88m,因此不会受到洪水威胁。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
21
厂区进水管线从北侧进入,处理好后的尾水从南侧经外排管道接至园区雨水管网排
入金沙溪。污水处理构筑物布置顺畅,各构筑物之间水头损失小,根据50 年最高水位
确定厂区出水的液位标高,根据各构筑物自身的水头损失及相邻构筑物的距离依次确定
其它构筑物的液位标高。场区进水标高根据主截留干管的管道埋深及液位标高确定,可
满足排水及防洪要求。
2.3.3 厂区周围环境概况
本项目场区东面紧邻西外环路,路对面为农用地;西南面约8m 为天然气门站;东
南面约20m 处为玉山县三达水务有限公司及玉山县垃圾压缩处理中心;西北面约10m
为玉山县上安机械有限公司。项目所在地为空地,不存在原有污染情况。
图2.3-1 项目周边环境图
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22
2.4 工作制度及劳动定员
生产班制:主要生产岗位实行“四班三运转”,每班连续8 小时工作,年工作日365
天。项目建成投入运营后,劳动定员12 人,其中生产人员10 人,管理服务人员2 人。
2.5 项目实施计划
项目建设期为2014.10-2015.3。
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23
3 工程分析
3.1 污水处理规模和进水水质的确定
3.1.1 处理规模的确定
根据上饶市环境保护局出具的《关于对江西玉山工业园区环境影响报告书的批复》
(饶环5 字[2006]147 号),江西玉山工业园区规划总面积533.33 公顷,园区主要规划五
大功能区块:机械电子、服装纺织、绿色食品、医药轻工、有色金属。本项目污水处理
厂服务对象主要是玉山工业园区内的工业废水,目前园区入园投产运营企业达85 家,
另有在建企业21 家,拟建企业11 家,园区企业排污情况见下表。
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24
表3.1-1 玉山工业园区金山片区主要排污企业情况
序号 企业名称 产品及规模
污水量
(t/d)
污水主
要性质
废水中主要污染物
污水处理方式
及去向
就业人数
(人)
已投产企业
1 年产3600 件特种轴承 17 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 160
2 年产2500 件轴承 29 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 280
3 年产2000 件轴承 8 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 80
4 年产4500 件轴承 17 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 160
5 年产5000 件轴承 7 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 70
6 年产2000 件轴承 3 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 30
7 年产3000 件轴承 6 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 60
8 年产2700 件轴承 5 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 50
9
年产汽车燃油泵
精密轴承5000 件
47 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 450
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25
10 年产2000 万套静音电机轴承 21 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 200
11 年产1 万吨铜制品 42
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 400
12 年产5 万吨铜产品 64
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 140
13 年产8000 吨锡和不锈钢制品加工 10
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 100
14 40 万台缝纫机 10
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 100
15 年产3 万吨无缝钢管 11
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 110
16 年产60 吨单晶硅棒 53
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 40
17
年产1500 吨低温压榨山茶油;年
产3000 吨精炼山茶油;年产600
吨汽热杀青清洁化茶叶;年产5000
吨功能性膳食纤维
10
生产废水、
生活污水
pH、COD、BOD5、氨氮、
动植物油
排入园区管网 100
18 年产60 万立方砂加气混凝土 21
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、氨氮、
BOD5
排入园区管网 200
19 年产3000 吨中药饮片 115
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、氨氮、
BOD5
排入园区管网 320
20 年产4000 吨中药饮片 139
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、氨氮、
BOD5、甲苯、甲醛等
排入园区管网 100
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26
21 年产有机山茶油10000 吨 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 94
22 年产20 万件玩具 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
23 除氧剂 36
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、氨氮、
BOD5
排入园区管网 70
24
年产咪唑酰氯、N-羟基邻苯二甲酰
亚胺、N-N-二环己基碳二亚胺、奥
美拉唑原料氯化物、阿米卡星原料
PHBA,1.66t/a、17 t/a、16 t/a、3.1
t/a、17.2 t/a
14.3 生产废水
pH、COD、SS、BOD5、
石油类、挥发酚、氨氮、
总磷、甲苯、甲醛
排入园区管网 130
25 年产5000 吨农产品 63
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、氨氮、
BOD5
排入园区管网 80
26 年产冷冻烤鳗268t/a 21.8 生产废水
pH、COD、BOD5、氨氮、
动植物油
排入园区管网 150
27 年产2 万件成衣 28 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 270
28 年产2 万件五金电器 12 生活污水 pH、COD、BOD5、氨氮 排入园区管网 120
29 年产电子玩具4 万件 42 生活污水 pH、COD、BOD5、氨氮 排入园区管网 400
30 年产5000 吨塑料包装袋 3
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 30
31 年产2000 吨塑料包装袋 6
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 60
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27
32 年产10000 件消防器材 5
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 50
33 年产20000t 饲料加工 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
34 年产粉状活性炭3010t 183
生产废水、生
活污水
pH、COD、BOD5、TP、
氨氮
排入园区管网 600
35 年产粉末活性炭680 t 43
生产废水、生
活污水
pH、COD、BOD5、TP、
氨氮
排入园区管网 120
36 年产30000t 农特产品 120
生产废水、生
活污水
pH、COD、BOD5、SS、
氨氮
排入园区管网 20
37 年产10 万平方米装饰材料 3 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 30
38 年产5000 件台球桌面 36
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
39 年产20000 件电杆线圈信号连接器 12 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 120
40 年产10000 件雕刻工艺品 13
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 50
41 年产5000t 汽配、耐磨油 27
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 80
42 年产50000 件服装 130
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 60
43 年产30000t 大米加工 16
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 20
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28
44 年产50000 件丝绵被服 116
生活污水煮
茧、缫丝废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 40
45 年产轻质碳酸钙12287 t/a 136
生产废水、生
活污水
pH、COD、BOD5、氨氮 排入园区管网 60
46 年产30000 套纺织品 96
生活污水煮
茧、缫丝废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 200
47 年产20000 件电子配件 23
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
48 年产信号灯10000 个 4 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 40
49 年产5 万吨铝合金深加工 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
50 铜加工 38
生产废水、
生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 150
51 年产瓦楞纸5000 t 30
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、油墨
排入园区管网 109
52 年产15000 吨白卡纸 90
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、油墨
排入园区管网 600
53 年产纸品6000 t 41
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、油墨
排入园区管网 60
54 年产香料3000 t 65 生产废水 pH、COD、BOD5、氨氮 排入园区管网 120
55 年产亚氯酸钙972 t 58 生产废水
pH、COD、BOD5、氨氮、
氯化物
排入园区管网 40
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29
56 年产600 万张高档鞋用插板 39
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 90
57 年产6000 吨氟化锌 69
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、Zn2-
排入园区管网 110
58 年产2 万吨铜和2 万吨电解锌 130
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、Cu2-、Zn2-
排入园区管网 80
59 年产2 万吨水性氟涂料 88
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、F-
排入园区管网 150
60 年产5 万双滑冰鞋 9 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 85
61 年产10 万只汽车轮胎 120
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 90
62 年产500 万只沙滩车轮胎 135
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 60
63 年产500 万只雨衣、雨伞 61
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 75
64 年产食品1680 t 96
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
动植物油、氨氮
排入园区管网 75
65 年产萤石工艺品300 件 95
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 70
66 3 万盏节能CEP 灯 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 95
67 200 万套五金器材 25
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 85
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30
68 年产切削刀具2000 件/a 123
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、重金属
排入园区管网 200
69 年产箱包3000 件 20 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 200
70 年产食品鳗鱼5000t 165
生产废水、生
产废水
pH、COD、BOD5、氨氮、
动植物油
排入园区管网 170
71 年产10 万吨电解铜生产线 69
生产废水、生
产废水
CODCr、BOD5、NH3-N、
石油类、铜、锌、砷、
镉、硫化物、铬(六价)、
铅、镍、氯化物、氟化
物、硫酸盐
排入园区管网 2000
72 年产3000 吨针织品编织品制造 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
73 汽车装潢 126
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 30
74 年产5000 块金属门 112
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 25
75 年产1000 万只节能照明产品 11 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 110
76 食品 118
生产废水、生
产废水
pH、COD、BOD5、氨氮、
动植物油
排入园区管网 15
77 年产70 万吨伟晶矿 74
生产废水、生
产废水
pH、COD、BOD5、氨氮、
石油类、钠离子
排入园区管网 300
78
年产500 万套铁木制品文具制造项

26 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
31
79
年产3000 万只微型电型电机生产
线
46
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 300
80 年产30 万立方米混凝土 63
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 40
81 年产500 万台感应加垫设备生产线 53
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 150
82 年产3 万吨冷拨精密无缝钢管 120
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、重金属
排入园区管网 180
83 年产200 台机械设备生产线 88
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 100
84 光伏并网发电项目 6 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 60
85 防雨鞋套项目 12 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 120
小计 4305.1
在建企业
1 年产20 万锭棉纺 125
生活污水、缫
丝废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 270
2 年产2 万吨铝合金锭 36
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 100
3 年产200 万套钢制截止阀 57
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 300
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
32
4 年产5000 吨针织品编织品制造 21 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 200
5 年产4000 吨针织品编织品制造 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
6 年产5000 吨针织品编织品制造 12 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 120
7 年产5000 吨针织品编织品制造 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
8 年产3000 吨针织品编织品制造 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
9 年产5000 吨针织品编织品制造 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
10 年产3000 吨针织品编织品制造 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
11 年产8000 吨针织品编织品制造 50 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 480
12 年产5000 吨针织品编织品制造 11 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 110
13 年产60000 吨针织品编织品制造 52 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 500
14 年产5000 吨针织品编织品制造 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
15 年产5000 吨针织品编织品制造 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
16 年产5000 吨针织品编织品制造 16 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 150
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
33
17 年产1 万吨电线、电缆生产线项目 15 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 150
18
年产4000 万套电子能控和5000 万
个通风天线、5 万平方米LED 项目
65 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 600
19
年产200 万套自动组合机床、12000
台动力头项目
38
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 200
20
年产2.7 万千米电视有线线和2.7
万千米网线项目
43
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 100
21 铝制品 15
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 85
小计 626
拟建企业
1 电力设备及电力柜 39
生产废水、生
产废水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮、石油类
排入园区管网 200
2
年产16 万套卫浴系列产品(铜延
伸产品)
45
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 160
3
年产17 万套卫浴系列产品(铜延
伸产品)
48
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 160
4
年产15 万套卫浴系列产品(铜延
伸产品)
44
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 160
5
年产17 万套卫浴系列产品(铜延
伸产品)
48
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 150
6
年产16 万套卫浴系列产品(铜延
伸产品)
44
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 150
7 年产50 万套LED 灯具项目 18 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 180
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
34
8
年产25 万台高效节能电子厨具产
品项目
46
生产废水、生
活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 260
9 年产1000 万套静音轴承项目 10 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 100
10 年产3000 万新型扶梯轴承项目 15 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 150
11 金属制品 6 生活污水
pH、COD、SS、BOD5、
氨氮
排入园区管网 40
小计 363
根据主要排污企业调查,主要排污企业类型主要包括香料化工、食品加工、轻工纺织、冶金机电等行业,已投产企业废水日排水
量为4305.1t/d,在建企业废水产生量626 t/d,拟建企业废水产生量363 t/d,从表3.1-1 中可以看出,本园区企业种类较多,园区废水为
工业废水,主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷等。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
35
本项目服务范围为玉山工业园区的生产废水(预处理后)。近期建设规模为1.0万
m3/d,远期建设规模为2.0万m3/d。本次评价只对近期建设项目进行评价,不包括污水收
集管线。
3.1.2 污水性质及水质
3.1.2.1 污水性质
目前,园区入园投产运营企业达85 家,在建企业21 家,拟建企业11 家,根据工
业园区环评批复,目前已入园企业主要产业结构为:香料化工、食品加工、轻工纺织、
冶金机电等产业结构。
园区内企业废水主要以水质相对简单,污水中主要污染因子为:pH、COD、SS、
BOD5、石油类、挥发酚、氨氮、总磷等,少数企业废水中含有部分重金属。
轻工纺织排放的主要为生活污水,主要污染物为COD、BOD5、SS,废水可生化性
较好,企业主要通过化粪池预处理;食品企业废水主要通过生化进行预处理去除有机物;
冶金机电、香料化工企业主要通过化学沉淀+生化进行废水预处理。
3.1.2.2 进水水质(接管标准)的确定
(1)有关规定和要求
根据江西省环保厅《关于明确我省工业园区集中污水处理厂出水排放标准和进水接
管标准有关问题的通知》(赣环评字[2011]278 号)要求:
①综合工业园区入园企业的一类污染物均应自行处理,在车间排口达到《污水综合
排放标准》(GB8978-1996 )表1 要求。
②综合工业园区入园企业废水的CODcr 排放浓度≤500mg/L,BOD5 排放浓度
≤300mg/L,NH3-N 排放浓度≤50mg/L,pH、SS、TN、TP 等常规指标执行《污水综合排
放标准》(GB8978-1996)三级标准的接管标准。
③综合工业园区入园企业废水中其他特征污染物,企业也必须自行处理,出水应按
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准或《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002 )中一级B 标准作为接管标准。
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)或《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)中没有规定限值的污染物排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》
(CJ343-2010);凡有国家行业水污染排放标准的,执行相应国家水污染物行业标准。
同时,由于重金属污染物对于生物生长有抑制作用,根据《室外排水设计规范》
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
36
(GB50014-2006),要求有害物质允许浓度需满足表3.1-2 要求:
表3.1-2 生物处理构筑物进水中有害物质允许浓度(摘录)单位:mg/L
名称 铜 锌 铁 汞 锑 烷基苯磺酸盐 石油类
允许浓度 1 5 10 0.01 0.2 15 50
名称 镍 铅 砷 氯化钠 拉开粉 硫化物(以S计)
允许浓度 2 0.5 0.2 4000 100 20
(2)本项目进水水质的确定
工业园区污水性质较复杂,根据以上对工业园区特殊污染物质及常规污染物质的分
析,以及工业园区控制性详细规划中对用地性质等要求,结合工业园区已入园企业情况
和对入园企业的要求,并参考其他污水处理厂设计水质,确定污水处理厂进水水质(接
管标准)以江西省环保厅《关于明确我省工业园区集中污水处理厂出水排放标准和进水
接管标准有关问题的通知》(赣环评字[2011]278 号)为基础,结合工业园现状及产业规
划的特点以及工业园区规划环评要求进行预测,预测结果详见表3.1-3(凡有国家行业
水污染排放标准的,执行相应国家水污染物行业标准)。
表3.1-3 江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程接管标准
指标 pH CODcr BOD5 NH3-N SS TN TP
标准值 6~9 ≤500 ≤300 ≤50 ≤400 ≤70 ≤8
3.1.2.3 出水水质要求
项目运营后,污水处理单元尾水进入紫外线消毒池,消毒处理后,项目尾水进入排
水渠流经约380m,与玉山县三达水务有限公司尾水一起汇入金沙溪,金沙溪流经1.3km
与玉琊溪汇合为信江。信江是处理后污水的最终受纳水体,按照江西省水功能区划,金
沙溪、信江该段属地表水Ⅲ类功能水域,不属于饮用水水源保护区。根据《关于对江西
玉山工业园区环境影响报告书的批复》饶环督字【2006】147 号文中的规定,废水处理
厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B 标准。
其标准限值见表标准限值详见表3.1-4。
表3.1-4 主要出水水质指标 单位:mg/L
项目 pH CODcr BOD5 氨氮 SS 总氮 TP
标准值 6~9 60 20 8 20 20 1
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
37
3.2 工业废水处理工艺方案选择及分析
3.2.1 生化处理核心工艺方案比较
A2/O 除磷脱氮工艺、改良型氧化沟在我国运用较广,下面就按这两种工艺进行比
选:
(1)A2/O 除磷脱氮工艺
A2/O(A/A/O)法是既除氮又除磷的工艺,它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工
艺的一种,A2/O 工艺于70 年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出
来的,该工艺具有脱氮除磷的功能,是一种二级强化处理工艺。该工艺在厌氧—好氧除
磷工艺(A/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到
硝化脱氮的目的。
A2/O 法可同步除磷脱氮机制由两部分组成:一是除磷,污水中的聚磷菌在厌氧状
态下(DO<0.3mg/L)释放出体内的磷酸盐,在好氧状况下又大量吸收磷,以剩余污泥的
形式排出系统。二是脱氮,缺氧段要控制DO<0.7mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用
水中BOD5 作为氢供给体(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原
成氮气逸入大气,达到脱氮的目的。
①A2/O 工艺流程及原理
首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为
释放磷,使污水中P 的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD5 浓
度下降;另外,NH3-N 因细胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N 浓度下降,但
NO3-N 含量没有变化。
在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量
NO3-N 和NO2-N 还原为N2 释放至空气,因此BOD5 浓度下降,NO3-N 浓度大幅度下降,
而磷的变化很小。
在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,
使NH3-N 浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N 的浓度增加,P 随着聚磷菌的过量
摄取,也以较快的速度下降。所以,A2/O 工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱
氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NH3-N 应完全硝化,好氧池能完成
这一功能,缺氧池则完成脱氮功能,厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
②A2/O 工艺的特点
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
38
A 厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同
时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
B 在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间
也少于同类其他工艺。
C 在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于100,不
会发生污泥膨胀。
D 污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
E 脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO 和硝酸
态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。
③A2/O 工艺存在的问题
A 混合液回流方式工程上不好处理,如用泵回流则电耗较高。为了保证一定的脱氮
效率,混合液回流比Ri 往往很大,工程上一般在Ri=1~4 之间,也就是说需将相当于进
水水量1 倍至4 倍的混合液回流,尽管扬程很低(一般在0.5~2m 之间),如果污水厂
规模较大,混合液回流电耗是很惊人的。不仅如此,混合液回流给污水厂日常生产运行、
生化池结构布置及曝气管路布置等均带来不便。
B 回流污泥富含的硝酸盐对生物除磷的不利影响。回流污泥中含有大量的硝酸盐,
回流到厌氧池中会影响厌氧环境,氮的反硝化与厌氧放磷相互竞争,对除磷不利。
C 碳源不足导致氮的去除率不高。由于进水有机物特别是可快速生物降解的有机物
浓度低,碳氮比小,反硝化所需碳源不足,反硝化不彻底,影响脱氮效果。
以上问题有的是传统A2/O 工艺本身固有的,属先天不足;有的则是由于外界条件
如进水水质影响所造成。为解决这些问题,传统A2/O 工艺产生许多变种如著名的UCT
工艺等。显然这种工艺只是在污泥回流位置上作一些变动,小部分污泥回流到厌氧池,
大部分则回流到缺氧池,从而减轻了硝酸盐对放磷的影响,而有利于除磷,但只有小部
分污泥经历了完整的厌氧好氧过程,大部分污泥实际上没有经过厌氧阶段而直接进入缺
氧和好氧环境,反而对除磷不利。
④A2/O 工艺处理流程如下:
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
39
格栅提升泵房预处理A2/O池二沉池
污泥储泥池
污泥回流及剩余污泥泵房
污水消毒池出水
压滤水 污泥脱水机房 干泥外运
鼓风机房混合液回流
图3.2-1 A2/O 除磷脱氮工艺处理流程图
(2)改良型氧化沟工艺
氧化沟是一种活性污泥法工艺,其曝气池呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液
在其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又称“环行曝气池”。其有机负荷一般低于
0.10kgBOD5/(kgMLSS·d),属于延时曝气法。
目前氧化沟的类型很多,根据工艺特点和曝气类别,可分为三大类:其一是丹麦开
发研究的帕斯维尔(Pasveer)氧化沟;其二是以美国为代表的奥贝尔(Orbal)氧化沟,
第三类是荷兰最先创造发明的卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟,这些氧化沟不仅具有良好
的出水水质,而且曝气装置都有较高充氧能力,本次采用改良型氧化沟工艺作为比较方
案。该工艺是在卡鲁塞尔2000 氧化沟工艺的基础上进行改良而来,在进水端设置厌氧
区来提高除磷效果。
Carrousel 氧化沟是荷兰DHV 公司于60 年代末发明的,当时开发这种氧化沟的目
的是寻求渠道更深的氧化沟和效率更高、机械性能更好的系统设备,来改善和弥补当时
流行的转刷式氧化沟的占地面积大等技术弱点。与传统的氧化沟不同,Carrousel 氧化沟
主要采用立式低速表曝机作为主要供氧设备,同时利用表曝机产生的径流作动力,推动
氧化沟中的混合液体在沟内循环流动,沟内平均流速>0.3m/s。表曝机与分隔墙的布局
使表曝机将混合液从上游经曝气区推动到下游,并保证足够的混合液渠道流速;在曝气
区,混合液与原水得到充分混合,故Carrousel 氧化沟既有完全混合作用,又具有推流
式的某些特征。目前为了适用除磷脱氮的要求,DHV 公司又开发了Carrousel2000 等类
型的氧化沟。Carrousel2000 氧化沟与Carrousel 氧化沟的明显区别是在氧化沟的进水端
增加了一个前置缺氧段,该缺氧段内的小环境更有利于进行反硝化脱氮。改良型氧化沟
是在Carrousel2000 氧化沟的进水前端增设厌氧池,从而提高了Carrousel2000 氧化沟的
除磷效果。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
40
由于采用表曝机,改良型氧化沟工艺具有以下特点:
具有较强的耐冲击负荷能力,提供曝气区的完全混合作用,使污水得到最大程度的
稀释。在正常的设计流速下,渠道中的混合液流量是进水流量的50~100 倍,曝气池中
混合液平均5~20min 完成一次循环,这种流态不但可以防止短流,而且还可以通过完全
混合作用产生很强的耐冲击负荷能力。
在渠道中由于其流速较大具有推流特征。这样带来的好处之一是经过曝气的污水在
流到出水堰时会形成良好的混合液絮凝体,这种絮凝体可以提高二沉池的污泥沉降速度
及澄清效果。
改良型氧化沟的曝气设备单机容量大,设备数量少,较传统的氧化沟相比节省占地
约10%~30%,土建费用相应减少。
传氧效率提高,由于改良型氧化沟是在局部区域内工作,其局部动力密度非常高,
故传氧效率较高。
改良型氧化沟具有很强的输入动力调节能力,而且在调节过程中不损失其混合搅拌
的功能。可使表曝机的一部分能量专门用于维持渠道流速,但表曝机却可以只根据实际
需氧量设计。
改良型氧化沟设备数量较少,相应减少了维护工作量。
改良型氧化沟的水力停留时间和污泥龄都比一般生物法长,悬浮状有机物可以与溶
解性有机物同时得到较彻底的降解,所以氧化沟不要求设置初沉池。由于氧化沟工艺的
污泥龄长、负荷低,排出的剩余污泥已得到一定的好氧稳定,剩余污泥量也较少,因此
不考虑进行厌氧消化,而只需进行浓缩和脱水。
改良型氧化沟采用垂直安装的低速表曝机,每组沟渠安装一个,均安设在沟的一端,
因此形成了靠近曝气器下游的富氧区和曝气器上游的缺氧区。这样有利于生物凝聚和除
磷脱氮。
改良型氧化沟通过设在曝气机周围的侧向导流渠,可充分利用氧化沟原有的渠道流
速,在不增加任何回流提升动力的情况下,将相当于400%进水流量以上的硝化液回流
到前置缺氧池,与原水混合并进行反硝化反应,达到较高程度的总氮去除率,节能效果
好。
改良型氧化沟工艺处理流程见下图:
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41
格栅提升泵房预处理改良型氧化沟二沉池
污泥储泥池
污泥回流及剩余污泥泵房
污水消毒池出水
压滤水 污泥脱水机房 干泥外运
图3.2-2 改良型氧化沟工艺处理流程图
根据国内工艺的特点,针对A2/O 除磷脱氮工艺、改良型氧化沟这两个工艺方案进
行工程比较和论证,污水处理工艺方案综合比较见表3.2-1。
表3.2-1 污水处理工艺方案综合比较表
比选方案
方案一
(A2/O 除磷脱氮工艺)
方案二
(改良型氧化沟工艺)
C 处理效果 好 好
N 处理效果 好 中
P 处理效果 好 中
运行可靠性 好 好
忍受冲击负荷能力 较好 较好
操作管理 中 中
构筑物数量 中 一般
占地 小 大
臭气问题 臭味对周围环境影响较小
生化处理部分曝气量大,臭
味对周围环境影响较大
噪音问题
主要风机水泵设备位于设备
房,对周围环境影响小
表曝机对周围环境影响很较

外观环境 占地小,视觉和景观效果好
占地较大,视觉和景观效果
一般
基建投资 中 较大
运行费用 较低 中
工艺流程 简单 简单
曝气形式 微孔鼓风曝气 表曝机
供氧利用率 较高 一般
运行调控 方便 方便
设备维修 方便 方便
设备使用寿命 较长 长
工程实例 多 多
规模适应性 广 广
综合评价 好 中
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
42
通过上述综合因素等各方面的技术经济比较和论证,并结合玉山工业园区金山片区
现有实际情况,考虑到占地面积、投资及运行费用等,本工程中工业废水处理工艺拟推
荐方案一:“A2/O 工艺”。
3.2.2 消毒工艺选择
污水经二级处理处理后,出水水质改善,出水中细菌含量大幅度减少,但其绝对值
仍很可观,并存在病源微生物。因此,排放前应进行消毒。
目前运用于污水消毒的消毒剂主要有液氯、漂白粉、臭氧、氯片、紫外线(UV)
和二氧化氯等(ClO2)等六种消毒剂,各种消毒方法优缺点及适用条件见下表。
表3.2-2 各种消毒方法优缺点比较
消毒剂 优点 缺点 适用条件
液氯
对细菌有很强灭活能力;在水中能
长时间保持一定量的余氯,从而具
有持续消毒能力;使用方便,易于
贮存,运输成本较低。
可能产生有害消毒副产物;
氯对病毒灭活能力相对较
差;氯气的泄漏可发生在各
个环节上
适用于大、中
规模的污水
处理厂
漂白粉 投加设备简单,价格便宜。
投量不准确、溶解调制不
便、劳动强度大
适用于消毒
要求不高或
间断投加的
小型污水处
理厂
臭氧
消毒效率高、污水pH 和温度对消毒
效果影响较小、不产生难处理的或
生物积累性残余物。
设备管理复杂、投资大、成
本高(生产1 公斤臭氧需耗
电15~20 度)、臭氧在水中
不稳定,容易散失、臭氧不
能贮存,只能边生产边使用
适用于出水
水质较好、排
入水体卫生
条件要求高
的污水处理

氯片
设备简单、管理方便、只需定时清
理消毒器内残渣及补充氯片、基建
费用低、技术成熟
消毒水量较小
适用于医院、
生物制品所
等小型污水
处理厂
二氧化

灭菌效果高且广谱;具有广谱杀菌
能力,效果好,用量少,作用快,
消毒持久;还具有净水功能,由于
具有非常高的氧化能力,可去除水
中色度,臭味等。
化学性质活泼,其浓蒸气超
过大气压41KP 时爆炸;消
毒副产物(氯酸盐及亚氯酸
盐)毒性很高;国内二氧化
氯的生产原料亚氯酸钠产
量少,价格高,致使成本较
高,约为氯消毒的2-4 倍。
适用于大、
中、小型污水
处理厂
紫外线
对水中细菌、病毒有较强灭活能力;
紫外线消毒无臭味,无噪声,不加
任何化学药品,不会对水体、生物
及周围环境产生副作用;基建费、
运行费用较低;便于运行管理和实
现自动化。
要求污水色度低、少悬浮杂
物和胶体物
(SS<20-30mg/L)、消毒作
用短暂无后续消毒能力、被
灭活的细菌易复活、维护困
难、设昂贵(关键设备靠进
口)、运行费用较高
适用于中、小
型污水处理

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43
由于污水经过二级处理处理后水质较好,消毒要求不高,同时又要求消毒操作简单
运行成本低。本设计推荐选用紫外线消毒这一简单实用高效的消毒方式。
紫外线消毒是近来发展的一种新型消毒方法,它是通过对水体进行紫外线辐射,将
水中的有害菌杀死,同时不改变水的物理化学性质,且不产生气味和其它有害的卤代甲
烷等副产物,它是一种高效、安全、环保、经济的技术。因此,在净水、污水、回用水
和工业水处理的消毒中,紫外线消毒逐渐发展成为一种最有效的消毒技术。
紫外线具有广谱杀菌性,紫外线消毒是通过光化学作用破坏病原体的核酸(DNA
和RNA),从而有效阻止它们合成蛋白质和细胞分裂。最终病原体不能够复制、不能传
播而最终死亡。
紫外线消毒技术在城市污水处理中的运行费用约为0.01 元/吨污水。
3.2.3 工业废水处理工艺可行性分析
根据调查:目前玉山工业园区废水主要为食品药品、化工、造纸轻工、冶金机电等
废水。轻工纺织废水主要为低浓度废水,生化降解性差;香料废水主要为高浓度有机废
水,这类废水中既含有香料、香料副产品、降解物,还有原辅材料,且含有大量有毒有
害物质如甲苯、甲醛等,水中污染物成分复杂,色度高,难生化降解,多数有强烈刺激
性气味,属于典型的高浓度难降解有机废水;化工废水水质成分复杂,副产物多,污染
物含量高,并含有有毒有害物质,可生化性差。根据工业废水水质特点,本工程选用
A2/O 处理后,,为确保出水水质SS 达标,在出水前增加转盘滤池,用于去除沉淀池未
去除的部分SS。
已建企业中难降解废水水量约有280t/d,占已建企业总水量的6.51%,比例较小,
同时,项目工艺中的A2 池属于厌氧+缺氧池,有水解功能,因此项目不建设水解酸化池
(预留建设)。
为满足当地环保部门对污水出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》
表1 一级B 标准的要求,该工艺具有去除SS、CODcr、BOD5、硝化、脱氮、除去AOX(有
害物质)的作用,且处理效果好,能够同时除掉CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷,工艺
出水水质高占地较小,运行费用低、耐冲击负荷能力强、系统稳定性好等特点。本工程
选择的深度处理工艺可以进一步有效去除有机物,保证尾水的达标排放。
根据建设单位提供的资料,为杀死污水中大肠杆菌等致病菌,污水厂出水必须经过
消毒处理,工程拟选用运行成本低、技术成熟、具有持久杀菌能力的紫外消毒方式,各
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44
工序污染物去除情况见下表。
表3.2-3 工业废水处理单元进出水水质指标及处理效率 单位:mg/L
CODcr BOD5 SS TP NH3-N TN
原水
500 300 400 8 50 70
出水 375 240 100 7.2 45 63
混凝沉
淀池 去除率
(%)
25 20 75 10 10 10
出水 60 20 20 1.0 8 20
A2/O 池 去除率
(%)
84.0 91.7 80.0 86.1 82.2 68.3
总去除率 88.0 93.3 95.0 87.5 84.0 71.4
排放标准 ≤60 ≤20 ≤20 ≤1.0 ≤8 ≤20
综上所述,通过采取A2/O 处理工艺后,工业废水单元出水水质能够满足《城镇污
水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B 标准的要求,对改善当地水环境状
况具有重要的意义。项目选取的污水处理工艺可行。
3.3 污水处理工艺方案简介
本项目采用A2/O 的工艺对工业废水进行处理,废水经A2/O 工艺处理后,为确保出
水水质SS 达标,在出水前增加转盘滤池,用于去除沉淀池未去除的部分SS,以确保废
水处理后达标排放。
表3.2-4 本项目工艺主要技术参数
构筑物 设计参数 工程内容 运行方式
格栅
格栅台数 1 台
格栅种类 回转式格栅机
格栅宽度 1.2m
栅条间距 10mm
栅前水深 1m
过栅流速 0.6m/s
安装角度 75 度
功率 1.5kW
栅渣量0.25m3/d,含水率80%
格栅按近期合流水量设计。
本工程建一座格栅池,格栅
池平面尺寸6.3m×1.6m,
H=4.2m,采用回转式粗格栅
机,近期合安装1 台
按格栅前后水位差
或时间周期自动控
制清渣,也可在格栅
旁手动控制清渣。栅
渣由螺杆压榨机脱
水后打包外运
调节池
水泵台数 3 台(2 用1 备)
水泵种类 潜污泵
单台流量 250m3/hr
扬程 15m
电机功率 18.5kW
调节进水水质和水量。平面
尺寸26.6m×23m,H=5.2m
原污水经过格栅后
进入调节池,污水经
提升后进入混凝沉
淀池。
根据调节池内水位
自动运行:高液位时
启动水泵,低液位时
水泵停止运行,超高
液位时,废水流入事
故应急池并发出警
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混凝沉
淀池
设备包括:
(1)刮泥机:N=1.1kw
(2)污泥泵:125m3/h,H=10m,N=7.5kw
2 台,1 用1 备
(3)水力搅拌机:N=1.5kw 3 套
( 4 ) 加药罐 D × H=1 × 1.5m ,
N=0.37kw 6 个
(5)加药计量泵 0.2m3/h, N=0.25kw
6 台,3 用3 备
混凝沉淀池按一阶段水量
设计,混凝部分平面尺寸
6.3m×28.6m,H=5.0m,沉
淀部分平面尺寸5.2m×
15.0m,H=3.5m,混凝停留
时间:45min
沉淀池表面负荷:
1.5m3/m2.h
加药剂混凝反应后
进行沉淀
A2/O 池
污泥回流采用潜水泵,污泥回流比
R=50~100%。
在好氧区设污水回流泵,污水回流比
R=250~300%。
好氧区设置橡胶微孔式曝气器,
Ф215mm,服务面积0.36m2/个,共
2600 个。
厌氧池设搅拌器1 台,单台性能为:
转速 32r/min,叶轮直径 1800mm,
N=2.5kW。
缺氧池设搅拌器 1 台,单台性能为:
转速 54r/min,叶轮直径 1800mm,
N=2.5kW。
池内安装组合填料,安装高度3m,体
积2882m3
设计污水量为250m3/h
沟内分缺氧、厌氧、好氧三
个区域。
平面尺寸: B×L
=28.0×34.3m,钢筋砼结
构;
池深:5.5m。
污泥浓度:MLSS=3.5 g/L
污泥负荷: Fw=0.1 5kg
BOD5/kg MLSS·d
泥龄:θ=10~15 d
剩余泥量:0.8 t/d
水力停留时间:HRT=16.8hr
(2.8h,2.8 h,11.2 h)
采用微孔鼓风曝气充氧,气
水比 6:1。
鼓风曝气采用PLC
控制系统根据好氧
区溶解氧浓度来自
动控制
转盘滤

构筑物尺寸3.2x9.0x3.5m
反抽洗强度为333L/m.s,
反洗频率高,每两个小时反
洗一次,防止绿藻的生长,
使滤布不堵塞、不板结。
进一步处理,确保出
水水质达标
沉淀池
沉淀池设计参数如下:
单池直径 20m
周边水深 3.0m
总深 4.5m
表面负荷 0.80m3/m2/h
沉淀池出水进入纤维滤池。
沉淀设计污水量250m3/h,
采用辐流式沉淀池。共设1
座,采用周边进水周边出
水,池内设周边传动半桥式
刮泥机1 台,N=0.37kw。
污泥回
流泵房
选用2 台潜污泵, 单泵参数为
Q=250m3/h, H=11m , 配套电机功率
N=15kW,1 台工作,1 台备用。
污泥回流泵房平面尺寸4m
×8m,H=4.5m,最大污泥回
流比为100%,
通过潜污泵进行污
泥回流
除臭系

废气风量约10000m3/h
对主要恶臭源将采用生物
除臭工艺
将恶臭污染物分三
个阶段进行分解
工业废水经过污水管网收集进入污水处理厂,首先进入格栅池,去除工业废水中较
大的悬浮物,随后经提升泵进入调节池内调节水质水量,同时使后续构筑物可按平均时
流量进行设计,再经潜污泵提升至混凝沉淀池去除有毒有害物质后,自流至A2/O 池进
行处理,处理出水进入沉淀池,,为确保出水水质SS 达标,在出水前增加转盘滤池,用
于去除沉淀池未去除的部分SS,出水经紫外线消毒池后计量达标排放。本工程污泥脱
水泥饼定期外运作填埋处置。工业废水处理工艺流程见图3.2-3。
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图3.2-3 A2/O 工艺流程示意图
污水处理工艺流程包括一级处理段、二级生物处理段、污水消毒段。
3.4 主要设备
本项目主要设备分别见表3.4-1。
表3.4-1 项目主要设备一览表
序号 设备名称 规格 单位 数量 备注
一 格栅池
1 回转式格栅 B=1.2m,b=10mm,α=75°,N=1.5kW 台 1
2 手电两用提板闸 800mm×800mm,N=1.1kW 台 2
提升
污泥
污泥回流
上清液、滤液
格栅渠、调节池
混凝沉淀池
事故池
污水
A/A/O 池
沉淀池
中间水池
转盘滤池
紫外消毒池
达标排放
污泥池
污泥脱水间
污泥外运
PAC、PAM
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3 栅渣皮带输运机 N=1.1kW 套 1
4 手推车 台 1
二 调节池
1 潜污泵 Q=250m3/h,H=15m,N=18.5kW 台 3 2 用1 备
2 蝶阀 DN300 个 3
3 静音止回阀 DN300 个 6
4 伸缩节 DN300 个 3
三 混凝沉淀池
1 搅拌机 N=1.5kW 台 6
2 刮泥机 N=1.1kW 台 2
四 预处理设备间
1 加药罐 1.0m×1.5m,N=0.37kW 套 12 6 用6 备
2 加药计量泵 Q=200L/h,N=0.25kW 台 12 6 用6 备
3 污泥泵 Q=125m3/h,H=10m,N=7.5kW 台 4 2 用2 备
五 A2/O 生化池
1 潜水搅拌机 N=2.5kW 台 4
2 微孔式曝气器 φ215mm 个 5200
3 组合填料 m3 5764
4 污水回流泵 Q=400m3/h,H=8m,N=15kW 台 6 4 用2 备
六 沉淀池
1
周边传动半桥式
刮泥机
D=20m,N=0.37kW 台 2
2 潜污泵 N=15kW,H=11m,Q=250m3/h 台 4 2 用2 备
七 紫外消毒渠
1 紫外消毒设备 N=10kW 套 1
八 污泥池
1 潜水搅拌器 D=260m,N=1.5kW 台 1
九 鼓风机房
1 罗茨鼓风机 Q=26.08m3/min,P=49kPa,N=37kW 台 3 2 用1 备
2 轴流风机 N=0.37kW 台 4
十 污泥脱水间
1 污泥螺杆泵 Q=45m3/hr H=30m N=7.5kW 台 3 2 用1 备
2
带式浓缩一体脱
水机
Q=45m3/hr N=2.7kW 台 2
3 PAM 溶药系统
V=3m3 N1=0.37kW N2=0.37kW
N3=0.37kW 套 1
4 PAM 加药泵 Q=1m3/hr P=0.4MPa N=0.75kW 台 3 2 用1 备
5 螺旋输送器 D=300 L=7m N=2.2kW 台 2
6 轴流风机 N=0.37kW 台 4
十一 除臭设备间
1 除臭系统 Q=10000 m3/hr N=5.5kW 套 1
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2 轴流风机 N=0.37kW 台 2
十二 配电间
1 高压开关柜 KYN28A 套 1
2 干式变压器 SCB11-400KVA/10/0.4KV 台 1
3 轴流风机 N=0.37kW 台 1
十三 转盘滤池
转盘过滤器 / 台 1
3.5 主要原辅材料及能耗
本项目主要原辅材料及能耗见表3.5-1。
表3.5-1 原辅材料及能耗
序号 名称 单位 年耗量 来源 储运方式
1 PAM t/a 1.73 外购
2 PAC t/a 70.75 外购
公路运输、存
放在加药间
4 新鲜水 t/a 7095.6 自来水厂 管道
5 电 万kWh/a 208.05 发电厂 /
3.6 主要污染源及污染物排放情况
3.6.1 废水
(1)项目产生的废水
本项目只有少量生产性废水外排,主要是滤布冲洗废水,其中滤布冲洗废水量约
112m3/d,主要污染物及其浓度为COD:200mg/L,BOD5:100mg/L,SS:150mg/L,其
水质满足污水处理厂进水水质要求,可直接进入污水处理厂的污水处理系统。全部进入
污水处理系统。
绿化用水4.4m3/d,使用尾水,浇洒道路使用尾水,用量5m3/d。均由土壤吸收及蒸
发到大气中。
厂区办公生活污水,根据员工人数12 人,用水量按照120L/d 计算,厂区生活用水
量为1.44m3/d,以排污系数0.8 计,生活污水产生量为1.15m3/d,生活污水水质一般为
CODcr:250mg/L,BOD5:100mg/L,SS:150mg/L,氨氮约25mg/L。生活污水水质满
足玉山工业园区金山片区污水处理厂进水水质要求。
因此,对本项目产生的生产性废水和生活污水可直接进入玉山工业园区金山片区污
水处理厂污水处理系统,其水量(废水排放量为131.15m3/d)相对玉山工业园区金山片区
污水处理厂处理水量很小,污染物浓度也较低,可忽略其对污水处理厂进水水质、水量
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的影响。
(2)污水处理厂处理污水
项目运营后,污水处理单元尾水进入紫外线消毒渠,消毒处理后,项目尾水进入排
水渠流经约380m,与玉山县三达水务有限公司尾水一起汇入金沙溪,金沙溪流经1.3km
与玉琊溪汇合为信江。废水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级标准B 标准,尾水排放量和污染物排放情况见表3.6-1。
表3.6-1 污染物产排情况一览表
主要污染物
CODcr BOD5 SS 氨氮 TN TP
项目(万
m3/d)
mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a mg/L t/a
原水1.0 500 1825 300 1095 400 1460 50 182.5 70 255.5 8 29.2
尾水1.0 60 219 20 73 20 73 8 29.2 20 73 1 3.65
3.6.2 恶臭
在污水处理厂运行过程中,由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢
而产生恶臭污染物,主要成分为H2S、NH3,还有甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲
胺、苯乙烯乙醛等物质,主要发生源是粗格栅、混凝反应沉淀池、调节池和污泥浓缩脱
水机房等。污水处理厂的恶臭逸出量大小,受污水量、BOD5 负荷、污水中DO、污泥
量及堆存量、污染气象特征等多种因素影响。恶臭的扩散衰减过程,主要由三维空间扩
散的物理稀释性衰减和受日照紫外线因素经一定时间的化学破坏性衰减。
由于恶臭成份种类多元,衰减机理复杂,源强和衰减量难以准确量化,且目前国内
外尚未见有估算污水处理厂恶臭气体产生量的系统报导资料,评价将采用类比的方法对
恶臭气体产生量进行分析。
根据国内部分污水处理厂恶臭污染产生情况的调查,一级相关标准研究,污水处理
的不良气味主要产生在格栅井、调节池、混凝反应沉淀池、厌氧池、污泥池、储泥池、
污泥浓缩脱水机房等构筑物,主要产生一些H2S、NH3 和其小分子有机气体。具体污水
处理过程中恶臭产生的部位和估算的源强见表3.6-2、3.6-3。
(1)有组织排放
本项目将格栅(加盖密封)、A2 池(加盖密封)、污泥脱水房的废气经引用机收集
采用生物除臭工艺处理,去除效率为90%。
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表3.6-2 污水及污泥部分气味值和波动范围
序号 处理工序部位 气味值 波动范围
1 格栅 75 30-120
4
工业废水处理单元
污泥池 70 30-116
5 污泥处理单元 污泥浓缩脱水机房 80 40-230
表3.6-3 污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强
构筑物 NH3(mg/s•m2) H2S(mg/s•m2)
格栅 0.25 0.230×10-2
工业废水处理单元
A2 0.046 0.462×10-2
污泥处理单元 污泥浓缩脱水机房 0.150 0.221×10-2
恶臭污染物排放源强估计结果见表3.6-3。
表3.6-3 本项目有组织NH3 和H2S 产生及排放情况
产生情况 处理措施 排放情况
构筑物 NH3 H2S NH3 H2S
kg/h kg/h kg/h mg/m3 kg/h mg/m3
格栅(10.08 m2) 0.009 0.00008 0.0009 0.000008
A2 池1(330.4 m2) 0.055 0.00187 0.0055 0.000187
A2 池2(330.4 m2) 0.055 0.00187 0.0055 0.000187
污泥浓缩脱水机房
(55 m2)
0.030 0.00044
加盖收集,采
用生物除臭
工艺处理,去
除效率为
90%,处理后
经一根不低
于15m 高排
气筒排放 0.003
2.13
0.000044
0.06
合计
NH3、H2S 的产生量分别为0.149 kg/h、0.00426 kg/h;
NH3、H2S 的排放量分别为0.0149 kg/h、0.000426 kg/h;
格栅(加盖密封)、A2 池(加盖密封)、污泥脱水房、污泥池的废气经引用机收集
采用生物除臭工艺处理,去除效率为90%。处理后的恶臭污染物经一根不低于15m 高
的排气筒排放,恶臭污染物排放速率符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中标
准值。
项目设置一套生物除臭设备,配备一台轴流风机进行抽风,风量为10000m3/h。NH3、
H2S 的年排放量分别为0.131t/a、0.004 t/a。
(2)无组织排放
本项目无组织排放废气主要为调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、A2池、污泥脱水
房、污泥暂存间和污泥池产生的恶臭。无组织排放情况见表3.6-4和3.6-5。
表 3.6-4 污水处理构筑物单位面积无组织恶臭污染物排放源强
构筑物 NH3(mg/s•m2) H2S(mg/s•m2)
工业废水处理单元 格栅、调节池 0.06 0.478×10-3
混凝反应沉淀池 0.01 0.167×10-3
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A2/O 池 0.04 0.239×10-3
污泥池 0.02 0.304×10-3
污泥处理单元 污泥浓缩脱水机房 0.03 0.204×10-3
表 3.6-5 项目 NH3 和 H2S 无组 织排放 情况
NH3 产生量 H2S 产生量
构筑物 面积(m2)
mg/s kg/h mg/s kg/h
格栅、调节池 621.88 37.313 0.1343 0.297 0.0011
混凝反应沉淀池1 180.18 1.802 0.0065 0.030 0.0001
混凝反应沉淀池2 180.18 1.802 0.0065 0.030 0.0001
A2/O 池 1 960.4 38.416 0.1383 0.230 0.0008
A2/O 池 2 960.4 38.416 0.1383 0.230 0.0008
污泥池 109.56 2.191 0.0079 0.033 0.0001
污泥浓缩脱水机房 55 1.650 0.0059 0.011 0.00004
小计 0.4377 0.00304
通过优化平面布置,加强绿化(重点在厂区西南部(主导风向)靠近怀玉新村一侧
及厂界东北(次主导风向)植树绿化),强化管理等措施,厂界恶臭污染物排放浓度符
合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 -2002)二级标准。
3.6.3 噪声
工程噪声主要来自搅拌机、各类泵、风机等机械设备噪声,这些设备主要集中在格
栅池、A2/O 生化池、污泥处理单元和风机房等构筑物内,根据类似设备噪声强度调查,
本项目主要机械设备噪声值见表3.6-6,项目噪声设备源强主要为60~90 dB(A)。
表3.6-6 项目主要噪声源强一览表
工艺单元 设备名称 运行数量(台) 噪声源强dB(A) 备注
格栅池 栅渣皮带输运机 1 60
调节池 潜污泵 3 60 2 用1 备
搅拌机 6 60
混凝沉淀池
刮泥机 2 80
预处理设备间 污泥泵 4 75 2 用2 备
潜水搅拌机 4 80
A2/O 生化池
污水回流泵 6 80 4 用2 备
刮泥机 2 80
沉淀池
潜污泵 4 75 2 用2 备
污泥池 潜水搅拌器 1 80
罗茨鼓风机 3 90 2 用1 备
鼓风机房
轴流风机 4 90
污泥脱水间 污泥螺杆泵 3 75 2 用1 备
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轴流风机 4 90
除臭设备间 轴流风机 2 90
3.6.4 固体废物
项目产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、调节池沉砂、污泥和厂区
的生活垃圾。
(1)栅渣
在污水预处理阶段,由格栅井分离出一定量的栅渣,主要是较大块状物、枝状物、
软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物。根据有关资料,栅渣产生量
约0.03m3/1000m3,含水率80%,容重960kg/m3。按此估算,栅渣产生量约0.28t/d
(105.1t/a),为第Ⅰ类一般工业固体废物,送城市生活垃圾卫生填埋场填埋。
(2)调节池沉砂
在沉砂池分离出一定量的沉砂,主要含无机砂粒,根据《室外排水设计规范》
(GB50101-2005)6.4.5 节“每m3 污水沉砂量0.03L”,沉砂容重1.5t/m3,含水率60%。
则每万吨污水约产生0.45t 沉砂。按此计算,产生量约0.45t/d(164.25t/a),为第Ⅰ类一般
工业固体废物,送城市生活垃圾卫生填埋场填埋。
(3)污泥
综合考虑污泥的产生机理、习惯性分类以及环境管理需求,将污水处理厂污泥分为
物理污泥、生化污泥和化学污泥三种类型。其中物理污泥指污水直接或经物化强化处理
后通过沉淀、气浮、过滤等方法去除的污染物所形成的沉渣、浮渣或滤渣;生化污泥指
由生化处理单元产生的,包括微生物增殖和惰性悬浮物两部分的剩余污泥;化学污泥指
污水与污泥处理过程中由外加化学药剂转化而成的污泥。
由于生化污泥总量可由其挥发性部分根据曝气池中MLVSS 与MLSS 的比值进行推
算,因此上述物理污泥、生化污泥和化学污泥的产生量将分别与物化单元的悬浮物去除
量、生化单元的有机物去除量以及化学药剂的使用量密切相关,同时考虑污泥消化等稳
定化处理的减量作用,污水处理厂的干污泥量Sd 可由下式核算:
(1 ) b
d ci i
k COD
S SS k C
f
h
æ ö
= - ç + ÷ +
è ø
å
式中:SS—物化单元的悬浮物去除量,t/a;
COD—生化单元的化学需氧量去除量,t/a;
Ci—无机絮凝剂用量(以Fe 或Al 计),t/a;
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kb—挥发性污泥表观产率系数,t/t–COD,氧化沟工艺取0.22,A2/O 工艺取0.25;
kci—化学污泥产率系数,t/t-Fe 或Al,PAC 取6.31;
η—污泥消化减量系数,未消化取0;
f—曝气池MLVSS 与MLSS 的比值,氧化沟工艺取0.63,A2/O 工艺取0.6;
i—无机絮凝剂种类,代表铝盐和铁盐。
工业废水处理单元:A2/O 工艺物化单元的的悬浮物去除量为1095t/a,生化单元的化
学需氧量去除量为492.75t/a,PAC 用量为70.75t/a(含铝量26%),经计算,工业废水处
理单元干污泥量Sd 为1231.63t/a。污泥经带式压滤机脱水后为含水率约80%的泥饼,根
据以上绝干污泥量反推脱水后全年污泥量为6158.17t/a(16.87t/d)。
废水处理单元污泥处理工艺为:工业废水处理系统排出的污泥进入污泥池,然后通
过一套污泥脱水系统浓缩脱水生成干污泥,污泥带式浓缩压滤机的滤液回流至格栅集水
井,与污水厂工业废水进水一起重新进行处理。
根据环境保护部《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》
(环函[2010]129 号),“专门处理工业废水(或同时处理少量生活污水)的处理设施产
生的污泥,可能具有危险特性,应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险
废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和危险废物鉴别标准的规定,对污泥进行危险特
性鉴别”,因此,建议建设单位在试生产时工业废水处理系统干污泥以危险废物要求管
理和贮存,在建设项目竣工环保验收前进行毒性鉴别,根据毒性浸出结果决定最终处置
方式。
(4)生活垃圾
项目劳动定员12 人,按每人每天生活垃圾产生量1kg 估算,则生活垃圾产生量约
12kg/d(4.38t/a)。
本项目固体废物产生情况见表3.6-7。
表3.6-7 主要固体废物产生量表
序号 名称 数量(t/a) 含水率(%)
1 栅渣 105.1 80
2 调节池沉砂 164.25 60
3 污水处理系统干污泥 6158.17 80
4 生活垃圾 4.38 /
共计 6431.9 /
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54
3.6.5 非正常排放污染源分析
污水处理厂非正常情况下污染物排放主要包括以下几种情况:
(1)供电中断,造成生化菌类死亡和污水外溢。
(2)设备损坏,造成污水处理运行中断。
(3)构筑物损坏,造成污水处理运行中断。
(4)进水水质中含有毒物质,造成生物菌类的死亡,污水处理效率降低或运行中
断。
(5)由于本项目主要接纳工业园区工业废水,一旦某个工厂发生事故,排入大量
高浓度废水,这将使污水处理效率降低,造成超标排放。
构筑物或设备损坏一般可在2~3 天内修复,生物菌类出现死亡时,根据发生情况的
严重程度需要 1~6 个月的恢复期。但是,任何事故无法完全避免,一旦事故发生,将污
水引入事故池,待设备维修好后,再按正常工艺运行。
3.6.6 主要污染物排放情况汇总
本项目污染物排放汇总见表3.6-8。
表3.6-8 本项目污染物排放汇总表
类别 污染物
产生量
(t/a)
削减量
(t/a)
排放量
(t/a)
排放浓度
(mg/L)
CODcr 1825 1606 219 60
BOD5 1095 1022 73 20
SS 1460 1387 73 20
NH3-N 182.5 153.3 29.2 8
TN 255.5 182.5 73 20
废水
(1.0

m3/d)
TP 29.2 25.55 3.65 1.0
有组织NH3 0.213 0.1917 0.0213 4.26
有组织H2S 0.00534 0.00481 0.000534 0.11
无组织NH3 0.4377 - 0.4377 -
废气
无组织H2S 0.027 - 0.027 -
栅渣 105.1 - 105.1 —
调节池沉砂 164.25 164.25
污水处理系统干
污泥
6158.17 - 6158.17 —
生活垃圾 4.38 - 4.38 —
固体
废物
小计 6431.9 - 6431.9 —
 
     
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  4 建设项目周围环境现状调查及评价
4.1 自然环境概况
4.1.1 地理位置
本项目拟建玉山县工业园区金山片区西南角,项目地理位置坐标为东经118°12′26
″,北纬28°39′57″。玉山县位于江西省东北部,东界浙江省开化、常山、江山三县
(市),南接广丰县,西南邻上饶市(县),北毗德兴市,是江西省东大门。玉山县东西
宽75 公里,南北长62 公里,面积1728 平方公里。区位优越、交通便利,历史上是赣
浙闽三省的交通要冲,素有“两江锁钥、八省通衢”之称。浙赣铁路、320 国道、梨温
高速公路横贯县境东西,距上海555 公里、杭州354 公里、南京675 公里、福州625 公
里、南昌290 公里。可见玉山融入苏州、杭州、上海三大都市的四小时经济圈。
4.1.2 地貌特征
玉山县地势为西北高、东南低。境内主要山脉有怀玉山脉和武夷山脉。怀玉山脉是
赣、浙、皖省的天然屏障,发脉于三清山,横贯县境西北部,其主峰玉京峰,海拔1816.9
米,为怀玉山脉最高峰,也是县内最高点。怀玉山脉西入上饶县境内后,又折南向东,
由雷公包(海拔1054 米)复入玉山县境,成沙溪岭。武夷山脉由东南面入县境,构成
丘陵地带,平方根有华山。华山在县城南10 公里,是武夷山余脉自广丰入县境的第一
山,海拔437.3 米。玉山县整个地形为“五山、四丘、一平原”,即山区面积占49%,
丘陵占41%,平原占10%。
4.1.3 气候、气象
年平均气候终年温和湿润,具亚热带季风气候特征。气温随海拔高度和地形变化而
异。年平均气温在17 摄氏度左右。一月份平均气温5.4 摄氏度,七月份平均气温29.1
摄氏度。北部山区年降水量1900 毫米以上,南部丘陵地区年降水量1700 毫米以下,全
县年平均降水量1840.9 毫米。年平均无霜期260 天,年平均太阳实际可照时数1947.8
小时,占可照时数的44%。年平均地温20.3 摄氏度,相对湿度为78%。地表水信江,
枯水年为14.96 亿立方米,丰水年26.4 亿立方米。全年主导风向为NE,平均风速为1.8m/s。
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56
4.1.4 水文
境内河流水系以源出怀玉山南麓的金沙溪、玉琊溪为主,在县城附近汇成信江后,
向西流往鄱阳湖。境内水库较多,主要有七一水库、王宅水库、和平水库及峡口水库等。
七一水库为我省大型水库之一,总库容为1.9 亿m3。规划区地下水资源较丰富,主要为
河谷地带的松散岩内孔隙水,水量中等,水质较好。本项目纳污水体信江是Ⅲ类水体,
信江多年平均流量106m3/s,属中型河流。河宽一般80~140m。
4.1.5 自然资源
(1)矿产资源
玉山县是江西省非金属矿产资源大县之一。已发现矿产资源32 种,矿产地60 多处。
主要非金属矿产品种有石灰石、石煤、罗纹砚石、青石、大理石、花岗岩、叶腊石、黑
滑石、膨润土等。玉山县石灰石储量达33 亿吨,主要分布在岩瑞、双明、下镇等乡镇,
其中工业储量约14 亿吨,有开采价值的主要集中在岩瑞镇,储量2.98 亿吨,远景资源
量4.42 亿吨。玉山县石煤储量约32 亿吨,主要分布在樟村、怀玉、六都、必姆、白云
等地。玉山县花岗岩储量约10 亿立方米,萤石储量30 万吨,罗纹砚石、青石、大理石
储量30 亿立方米。
(2)森林资源
玉山县有耕地面积32.4 万亩,其中水田29.5 万亩,旱地2.86 万亩;粮食总产16.43
万吨,主要产粮乡镇为四股桥、下镇、横街、文成、岩瑞等。玉山县林地面积171.72
万亩,占土地总面积66.5%,活立木蓄积量17.35 万立方米,森林覆盖率64.8%,是江
西省重点林业县之一,主要林业乡镇有紫湖、怀玉、樟村、南山。
4.2 社会经济概况
4.2.1 社会经济概况
2012 年全县实现生产总值实现93.62 亿元,按可比价比上年增长12.2%。其中,第
一产业增加值12.96 亿元,增长6%;第二产业增加值46.58 亿元,增长11.9%;第三产
业增加值34.07 亿元,增长15.1%。人均生产总值16161 元。
全县三次产业结构由2011 年的14.39:49.27:36.34 调整为13.85:49.76:36.39,
一、二、三产得到进一步巩固和发展。工业成为推动经济快速增长的主导力量,工业增
加值占生产总值比重达到43.84%。财政总收入突破10 亿元,达到13.07 亿元,增长29.3%。
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57
固定资产投资完成65.89 亿元,增长33.1%。社会消费品零售总额34.1 亿元,增长18.9%。
外贸出口13776 万美元,增长13.5%。规模以上工业增加值37.8 亿元,同比增长14.8%。
农民人均纯收入7806 元,净增894 元,增长12.93%。县属在岗职工平均工资29750 元,
增长11.99%。
全县实现农林牧渔服务业总产值19.6 亿元,同比增长5.35%。粮食播种面积37119
公顷,增长0.33%,其中稻谷播面33796 公顷,增长0.03%。油料种植面积8556 公顷,
增长1.54%,其中:油菜播面8254 公顷,增长1.61%。蔬菜种植面积3230 公顷,下降
0.68%。
全县完成全部工业增加值41.04 亿元,按可比价比上年增长11.4%,其中规模以上
工业实现工业增加值37.82 亿元,增长14.8%。工业总产值189 亿元,增长16.95%。工
业产品销售率累计99.21%。规模以上工业累计实现主营业务收入165.93 亿元,增长
10.63%;利税总额13.4 亿元,增长5.23%;利润总额7.6 亿元,增长8.57%。全县主营
业务收入过5 亿元11 家,过10 亿元3 家。
4.2.2 人口区划
全县辖11 个镇、5 个乡:冰溪镇、临湖镇、必姆镇、横街镇、文成镇、下镇镇、岩
瑞镇、双明镇、紫湖镇、仙岩镇、樟村镇、南山乡、怀玉乡、下塘乡、四股桥乡、六都
乡、金山工业园。共有31 个居委会、189 个行政村。县政府驻冰溪镇。
全县总人口为620859 人(包括三管委19365 人),其中,冰溪镇人口105279 人,
占总人口16.96%;全县男性人口327325 人,女性人口293534 人。全县出生人口7816
人,出生率为13.15‰,死亡人口3541 人,死亡率为5.95‰,全年净增人口4275 人,
自然增长率为7.2‰。
4.3 玉山工业园概况
玉山工业园区成立于2002 年7 月,是全省首批30 个重点工业园区之一,先后获得
“全省工业园区崛起奖”、“全市先进工业园区”等荣誉,是全省首个新型建材产业基
地、华东地区重要的轴承生产基地。园区原有规划总面积12 平方公里,“十二五”期
间新增规划面积18 平方公里,规划总面积达30 平方公里。现有入园企业117 家,实现
主营业务收入101.1 亿元,就业1.5 万余人。
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58
区位优越。园区位于“两江锁钥、八省通衢”之地,是浙江进入江西的第一站,浙
赣铁路、320 国道、杭南长高铁穿园而过,三清山机场近园而建。
环境优良。园区地处信江源头,世界自然遗产地——三清山脚下,所在县城号称“东
方威尼斯”,森林覆盖率高、水质优良、气候宜人、资源丰富。园区注重环保,注重绿
化、亮化、美化,正朝生态绿色园区迈进。
管理顺畅。由县委、县政府领导分别担任园区党政领导,各职能部门在园区或设分
局或派驻领导,高位推动、部门协调的管理体系已经形成,真正做到不出园区就能办好
所有手续。
服务到位。按“急事快办、特事特办”的原则,园区企业实行“五个一”的服务机
制,严格实行行政事业性收费“一单清”,企业可自由选择个性化服务、契约式服务,
充分享受全方位、全过程、低成本的“保姆式”服务。
产业配套。园区内新型建材、有色金属、机电汽配三大产业初具规模,正在朝着产
业链的上下游延伸,产业配套功能日益健全。新型建材有万年青水泥、南方水泥、三清
水泥、跃达建材等企业19 家;有色金属有致远控股集团、富旺铜业、大江铜业、华瑞
铜业、博跃再生铅等企业11 家;机电汽配有昂大公司、逸源机电、天马钢管、天长轴
承、特种轴承等企业35 家.
保障有力。用地方面,每年确保新增用地一平方公里;用水方面,日供万吨和2 千
吨水厂已投运,城西10 万吨水厂在建;用电方面,22 万伏、11 万伏线路保障充足的用
电需求;用工方面,玉山有60 万人口,教育发达,劳动力资源丰富。
现全县政策向园区倾斜、资源向园区集中、人才向园区选调,园区发展必将掀起新
高潮。
4.4 环境质量现状及评价
本项目环境质量监测除声环境和地表水环境为本项目监测外,其他因子(地下水、
大气)环境质量监测均引用《上饶市岩瑞铜业有限公司阳极泥提纯项目环境质量监测报
告》中数据,上饶市岩瑞铜业有限公司位于本项目北侧约1.5km 处,上饶市岩瑞铜业有
限公司阳极泥提纯项目监测时间为2013 年4 月,监测时间在3 年之内,可以引用。
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59
4.4.1 大气环境质量现状
4.4.1.1 大气环境质量现状监测
(1)监测布点及监测项目
上饶市岩瑞铜业有限公司阳极泥提纯项目在项目周边环境敏感点处设6 个环境空气
监测点,具体位置详见表4.4-1 及附图。
表4.4-1 环境空气现状监测点位及监测项目
序号 监测点名称 监测项目 布点目的
与本项目位置关

A1 瓦窑塘 对照点 EN1688m
A2 白龙淤 关心点 E355m
A3 后坂 关心点 WN1700 m
A4 姜宅 关心点 E1480m
A5 道塘坞 关心点 WN1950m
A6 螺蛳山
TSP、PM10、SO2、NO2、氨气、
硫化氢
关心点 WNN2430m
(2)监测分析方法
TSP、PM10、SO2、NO2 按《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的要求执行,
其余按现行的《大气监测检验方法》中的要求执行。
(3)监测频率
监测频率为一期,连续7 天,TSP、PM10 每天不少于12h 采样时间;NO2、SO2 每
天不少于18h 的采样时间;氟化物每小时至少有45min 采样时间;氨气、硫化氢每天监
测2 次,监测2 天,监测期间同步进行风向、风速等气象资料。
(4)采样方法和采样分析
采样、监测方法按《环境监测技术规范》(大气部分)以及《大气污染物综合排放
标准》(GB16297-1996)要求进行,分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
及其修改单的有关要求执行。
4.4.1.2 大气环境质量现状评价
(1)评价标准
本项目评价区域内大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修
改单中二级标准,《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区允许浓度限值,参照执
行以色列标准,前苏联标准。
(2)评价方法
采用单因子标准指数法评价大气环境质量监测结果。
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60
i
i
i
C
P
S
=
i P :某污染因子标准指数;
i C :第i 种污染物的实测浓度最大值;
i S :第i 种评价因子的评价标准值。
(3)评价结果
表4.4-2 大气环境现状评价结果一览表
统计结果
监测点位 监测项目 日均值浓度范
围mg/Nm3
最大标准指

小时均值浓度范
围mg/Nm3
最大标准指

TSP 0.110~0.123 0.41 --- ---
PM10 0.028~0.038 0.25 --- ---
SO2 0.029~0.035 0.23 0.030~0.044 0.09
NO2 0.014~0.016 0.13 0.018~0.027 0.11
NH3 --- --- 0.066~0.090 0.45
A1
H2S 未检出 --- --- ---
TSP 0.106~0.113 0.38 --- ---
PM10 0.032~0.043 0.29 --- ---
SO2 0.035~0.041 0.27 0.035~0.047 0.09
NO2 0.014~0.016 0.13 0.018~0.027 0.11
NH3 --- --- 0.048~0.062 0.31
A2
H2S 未检出 --- --- ---
TSP 0.098~0.111 0.37 --- ---
PM10 0.035~0.043 0.29 --- ---
SO2 0.034~0.040 0.27 0.033~0.049 0.1
NO2 0.015~0.019 0.16 0.024~0.030 0.13
NH3 --- --- 0.085~0.106 0.53
A3
H2S 未检出 --- --- ---
TSP 0.103~0.114 0.38 --- ---
PM10 0.037~0.043 0.29 --- ---
SO2 0.037~0.040 0.27 0.031~0.049 0.1
NO2 0.016~0.018 0.15 0.023~0.033 0.14
NH3 --- --- 0.070~0.088 0.44
A4
H2S 未检出 --- --- ---
A5 TSP 0.090~0.103 0.34 --- ---
PM10 0.033~0.045 0.3 --- ---
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SO2 0.037 ~0.040 0.27 0.031~0.049 0.1
NO2 0.018~0.020 0.17 0.025~0.034 0.14
NH3 --- --- 0.126~0.151 0.76
H2S 未检出 --- --- ---
TSP 0.074~0.082 0.27
PM10 0.029~0.034 0.23
SO2 0.031~0.035 0.23 0.028~0.041 0.08
NO2 0. 015~0. 017 0.14 0.019~0.028 0.12
NH3 --- --- 0.030~0.039 0.20
A6
H2S 未检出 --- --- ---
由上表可知,本次监测中各污染因子的标准指数均小于1,本次评价区域内满足《环
境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准,区域大气环境质量现状良好。
H2S、NH3 满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高
容许浓度限值。
4.4.2 地表水环境质量现状
4.4.2.1 地表水环境质量现状监测
(1)监测断面的布设
根据本项目拟建区域的水系特点,同时考虑所在地的地形特点,本项目共布设5 个
监测断面,详见表4.4-3 及附图。
表4.4-3 地表水环境质量现状监测一览表
断面序号 断面位置 设置性质
SW1 污水处理厂排污口入金沙溪上游500m 对照断面
SW2 玉琊溪汇入信江玉琊溪上游200m 对照断面
SW3
玉琊溪汇入信江下游300m(污水处理厂排污口入
信江下游约1000m)
控制断面
SW4 污水处理厂排污口入信江下游4000m 削减断面
SW5 污水处理厂排污口入信江下游8000m 削减断面
(2)监测因子
pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、铜、锌、砷、镉、硫化物、铬(六价)、铅、
镍、氯化物、氟化物、硫酸盐、流量、流速和水温等。
(3)监测频次
各监测断面连续采样3 天,每天1 次。按国家环保局颁布的《环境监测技术规范》
和《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中表4 规定的分析方法执行。
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(4)采样及分析方法
采样和分析方法按照《环境监测技术规范》(地表水环境部分)执行。
4.4.2.2 地表水环境质量现状评价
(1)评价标准
信江执行地表水环境质量《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准。
(2)评价方法
采用单项污染指数法进行评价,其计算公式如下:
Si
i
C
C
Si =
式中:Si——i 污染物的标准指数;
Ci——i 种污染物实测值(mg/L)
CSi——i 种污染物评价标准值(mg/L)
pH 污染物指数为:
sd
j
PH PH
PH
S
-
-
=
7.0
7.0
(当pHj≤7.0 时);
7.0
7.0
-
-
=
su
j
PH PH
PH
S (当pHj>7.0 时);
式中:SPH——pH 值的分指数;
PHj——pH 实测值;
PHSd——pH 值评价标准的下限值;
PHSu——pH 值评价标准的上限值。
(3)评价结果
本评价针对各断面水质情况进行评价,采用单因子指数法对地表水环境质量现状进
行评价,其平均值、标准指数、超标率见表4.4-4:
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表4.4-4 地表水环境质量现状监测及评价结果一览表
采样点





PH CODcr BOD5 氨氮 石油类
氟化

硫化

铜 锌 砷 镉 铅
六价


硫酸

氯化

4.8 17.9 7.41 5L 2.8 0.871 0.04L 0.078 0.046 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.005 0.05L 16.8 10L
4.9 19.1 7.63 10.7 2.5 0.174 0.04L 0.098 0.085 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.008 0.05L 17.2 10L
4.10 17.5 7.61 5L 2.9 0.563 0.04L 0.086 0.037 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.007 0.05L 17.7 10L



/ 7.63 3.57 2.73 0.54
未检
出 0.09 0.06
未检

未检

未检出 未检出
未检

0.01 未检出 17.23 0.00
Si / 0.32 0.18 0.68 0.54
未检
出 0.09 0.28
未检

未检

未检出 未检出
未检

0.13 未检出 0.07



Sw1



/ 0
4.8 17.6 7.63 7.79 2.3 0.552 0.04L 0.102 0.032 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.004L 0.05L 15.1 10L
4.9 20.2 7.86 9.02 2.8 0.347 0.04L 0.098 0.061 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.007 0.05L 14.5 10L
4.10 18.2 7.22 7.17 2.6 0.698 0.04L 0.106 0.048 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.004L 0.05L 15.6 10L



/ 7.86 7.99 2.57 0.53
未检
出 0.10 0.05
未检

未检
出 未检出 未检出 未检
出 0.002 未检出 15.07



Si / 0.43 0.4 0.64 0.53
未检
出 0.10 0.24
未检

未检
出 未检出 未检出 未检
出 0.05 未检出 0.06



SW2



/ 0
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64
4.8 17.8 7.18 9.43 3.3 0.109 0.04L 0.171 0.041 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.005 0.05L 18.2 10L
4.9 19.2 7.50 13.9 2.9 0.893 0.04L 0.164 0.072 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.004L 0.05L 18.9 10L
4.10 18.5 7.69 9.02 2.4 0.455 0.04L 0.171 0.055 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.004L 0.05L 18.0 10L



/ 7.69 10.78 2.87 0.49
未检
出 0.17 0.06
未检

未检
出 未检出 未检出 未检
出 0.002 未检出 18.37



Si / 0.35 0.54 0.72 0.49
未检
出 0.17 0.28
未检

未检
出 未检出 未检出 未检
出 0.03 未检出 0.07



SW3



/ 0
4.8 17.7 7.33 5.94 2.4 0.579 0.04L 0.249 0.057 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.005 0.05L 16.5 10L
4.9 19.2 7.47 5.74 2.3 0.655 0.04L 0.294 0.052 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.007 0.05L 16.3 10L
4.10 18.2 7.36 4.92 2.9 0.461 0.04L 0.260 0.079 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.008 0.05L 16.8 10L



/ 7.47 5.53 2.53 0.57
未检
出 0.27 0.06
未检

未检
出 未检出 未检出 未检
出 0.01 未检出 16.53



Si / 0.24 0.28 0.63 0.57
未检
出 0.27 0.31
未检

未检
出 未检出 未检出 未检
出 0.13 未检出 0.07



SW4-



/ 0
4.8 18.9 7.67 5.94 2L 0.650 0.04L 0.102 0.045 0.001L 0.05L 0.0005L SW5 0.0001L 0.001L 0.004L 0.05L 14.4 10L
4.9 20.5 7.15 5L 2.2 0.498 0.04L 0.186 0.077 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.005 0.05L 15.2 10L
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65
4.10 19.3 7.41 5.33 2.2 0.331 0.04L 0.178 0.096 0.001L 0.05L 0.0005L 0.0001L 0.001L 0.004L 0.05L 14.7 10L



/ 7.67 2.76 1.47 0.49
未检
出 0.16 0.07
未检

未检
出 未检出 未检出 未检
出 0.002 未检出 14.77



Si / 0.34 0.14 0.37 0.49
未检
出 0.16 0.36
未检

未检
出 未检出 未检出 未检
出 0.03 未检出 0.06






/ 0
由上表可知,监测断面各监测因子pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、铜、锌、砷、镉、硫化物、铬(六价)、铅、镍、氯化
物、氟化物、硫酸盐各水质指标单项指数均小于1,均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准。项目区域水体水质能
满足环境功能要求。
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66
4.4.3 地下水环境质量现状
4.4.3.1 地下水环境质量现状监测
(1)监测点位布置
上饶市岩瑞铜业有限公司阳极泥提纯项目在项目所在地设置3 个监测点详见表
4.4-5 和附图。
表4.4-5 地下水环境质量现状监测一览表
序号 采样点名称 采样点位置说明 与本项目位置关系 上下游关系
GW1 螺蛳山 对照点 WNN2430m 上游
GW2 白龙淤 关心点 E355m 上游
GW3 后坂 关心点 WN1700m 下游
(2)监测因子
pH、氨氮、硫酸盐、氯化物、镉、铬(六价)、铅、砷、镍、铜、锌。
(3)监测频次及方法
监测时间:2013 年4 月13 日-2013 年4 月14 日;监测一期,连续2 天,每天1 次,
监测时间与地表水监测同步。
(4)采样及分析方法
地下水采样执行《水和废水监测方法》(第四版增补版)。地下水水质分析按GB5750
《生活饮用水标准检验方法》执行。
4.4.3.2 地下水环境质量现状评价
(1)评价标准
依照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)对该地区的地下水质量进行现状评价。其
水质分类是依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照
生活饮用水、工业、农业用水水质要求,将地下水质量划分为五类。
评价区内地下水执行《地下水质量标准(GB/T14848-93)》的III 类标准。
(2)评价方法
采用单项污染指数法进行评价,其计算公式如下:
Si
i
C
C
Si =
式中:Si——i 种污染物标准指数;
Ci——i 种污染物实测值(mg/L)
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67
CSi——i 种污染物评价标准值(mg/L)
pH 污染物指数为:
sd
j
PH pH
pH
S
-
-
=
7.0
7.0
(当pHj≤7.0 时);
7.0
7.0
-
-
=
su
j
PH pH
pH
S (当pHj>7.0 时);
式中:SpH——pH 值的标准指数;
pHj——pH 实测值;
pHSd——pH 值评价标准的下限值;
pHSu——pH 值评价标准的上限值。
(3)评价结果
采用单因子指数法对地下水环境质量现状进行评价,评价结果见表4.4-6。
表4.4-6 地下水现状评价结果统计一览表
结 点位

项目
标准值平均
值(mg/L)
标准指数
(GW1)
标准值平均
值(mg/L)
标准指数
(GW2)
标准值平均
值(mg/L)
标准指数
(GW3)
pH 6.85(极大值) 0.15 6.80(极大值) 0.2
6.76(极大
值)
0.24
硫酸盐 31.5 0.13 33 0.13 12.5 0.05
氯化物 23.4 0.09 37.45 0.15 10L 未检出
铜 <0.001 未检出 <0.001 未检出 <0.001 未检出
铅 <5×10-4 未检出 <5×10-4 未检出 <5×10-4 未检出
锌 <0.05 未检出 <0.05 未检出 <0.05 未检出
镉 <5×10-5 未检出 <5×10-5 未检出 <5×10-5 未检出
氨氮 0.104 0.104 0.089 0.089 0.095 0.095
砷 <0.007 未检出 <0.007 未检出 <0.007 未检出
六价铬 <0.004 未检出 <0.004 未检出 <0.004 未检出
镍 <0.01 未检出 <0.01 未检出 <0.01 未检出
从表4.4-6 可见,各监测点监测因子的标准指数值均小于1,表明螺蛳山、白龙淤、
后坂三监测点地下水水质均符合达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类水质标
准的要求,表明地下水水质良好。
4.4.4 声环境质量现状
4.4.4.1 声环境质量现状
(1)监测点布设
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68
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)规定:“布点应覆盖整个评价
范围,包括厂界和敏感目标。”
各声环境现状监测点布设情况详见表4.4-7 及附图。
表4.4-7 声环境监测点布设表
名称 具体位置 距厂界方位及距离
N1 项目东侧边界 E1m
N2 项目南侧边界 S1m
N3 项目西侧边界 W1m
N4 项目北侧边界 N1m
(2)监测因子
等效连续A 声级。
(3)监测时间和频次
监测时间为2014 年元4 月9 日,连续监测1 天,各测点昼间和夜间分别各测量一
次。
(3)监测方法
采样和分析方法按照《环境监测技术规范》(声部分)和《声环境质量标准》
(GB3096-2008)执行。
4.4.4.2 声环境质量现状评价
(1)评价标准
由监测点位知,声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3 类标准,夜间
突发噪声最大值不准超过标准值15dB(A)。
(2)评价结果
监测结果见下表4.4-8:
表4.4-8 区域声环境监测及评价结果一览表 (dB(A))
监测结果dB(A)
测试地点 样品编号
Lep L10 L50 L90 Lmax SD
场界东昼间 N1-001 48.8 50.2 47.6 45.7 61.1 2.1
场界南昼间 N2-001 52.7 55.8 48.1 44.6 64.1 4.6
场界西昼间 N3-001 47.1 48.3 45.7 43.7 64.3 2.2
场界北昼间 N4-001 47.9 49.8 47.0 45.5 57.8 1.8
场界东夜间 N1-002 48.2 48.7 48.0 45.0 64.9 2.2
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69
场界南夜间 N2-002 49.0 49.2 48.3 45.0 65.4 1.8
场界西夜间 N3-002 44.7 48.0 42.9 39.1 55.1 3.6
场界北夜间 N4-002 47.4 49.1 44.7 44.6 64.1 2.5
由上表可见,评价区域内各监测点昼间均未出现超标现象,满足《声环境质量标准》
(GB3096-2008)3 类标准要求。
 
     
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  5 环境影响预测与评价
5.1 地表水环境影响预测及评价
项目运营后,污水处理单元尾水进入紫外线消毒渠,消毒处理后,项目尾水进入排
水渠流经约380m,与玉山县三达水务有限公司尾水一起汇入金沙溪,金沙溪流经1.3km
与玉琊溪汇合为信江。废水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级标准B 标准。
本次评价对污水处理厂尾水正常排放或事故排放对金沙溪及信江地表水环境的影
响进行预测评价。
由于项目尾水与玉山县三达水务有限公司尾水汇合后一起进入金沙溪,因此本次预
测考虑本项目尾水与玉山县三达水务有限公司尾水共同的影响作为预测结果。
玉山县三达水务有限公司目前日处理生活污水量为2 万t/d,远期为4 万t/d,因项
目现状监测已经包括玉山县三达水务有限公司现有一期水处理对金沙溪的影响,因此,
预测只考虑远期玉山县三达水务有限公司2 万t/d 与本项目尾水作为预测源强,预测之
后的数据再与地表水环境现状监测结果进行叠加处理。
项目排污口下游约2.1km 处,于1945 年建有一座白浪屿水坝,水坝长9.5m,宽3m,
高4.5m,为砌石外包混凝土拦水坝(是指里面是砌石,外包混凝土,中间开了几个洞,
一般会用东西拦水,但不砌底,水会流出),白浪屿水坝建设供碾米用,目前水对已经
拆除,不再使用,只保留坝体。由于水坝高度较低,对水流影响较小,水坝不会对金沙
溪及信江水文参数产生较大影响。坝体上方可通行车辆,可视为桥梁。
5.1.1 预测时段和预测因子
预测时段为金沙溪及信江枯水期,预测因子选择CODcr、NH3-N。
5.1.2 预测参数
(1)水文参数
①金沙溪
根据玉山县水利局提供资料:纳污水体金沙溪在枯水期流量4.22m3/s,流速0.24m/s,
河段宽约45m,水深0.8m,水力坡降0.47‰。
项目地表水金沙溪评价范围段约为1.3Km,预测河段直线距离约1.21Km,弯曲系
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71
数为1.07<1.3,因此预测河段应视为平直河流。
②信江
根据玉山县水利局提供资料:纳污水体信江玉山段在枯水期流量9.12m3/s,流速
0.27m/s,河段宽约85m,水深1.8m,水力坡降0.45‰。
项目地表水信江评价范围段约为7Km,预测河段直线距离约6.88Km,弯曲系数为
1.02<1.3,因此预测河段应视为平直河流。
(2)降解系数K1
K1 的确定运用数学模型推求。
K1=0.5586Q-0.15
式中:Q——河流流量,m3/s。
经计算信江K1 值为0.4285,金沙溪K1 值为0.497。
(3)混合系数My
参照《环境影响评价技术导则》的要求,信江河宽与河深比为20,小于100,因此,
横向混合系数My 采用泰勒法计算,经验公式为:
My=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2 B/H<100
式中:g——重力加速度,m/s2;
I——水力坡降。
其它符号同上。
经计算信江My 值为0.083,金沙溪My 值为0.021。
(4)污染源参数
废水污染源强参数见表5.1-1。
表5.1-1 废水污染源强参数
工况 排水量 CODcr(mg/L) NH3-N(mg/L)
本项目 10000m3/d(0.116m3/s) 60 8
三达水正常排放 务 20000m3/d(0.232m3/s) 60 8
小计 30000m3/d(0.348m3/s) 60 8
本项目 10000m3/d(0.116m3/s) 500 50
事故排放 三达水务 20000m3/d(0.232m3/s) 500 50
小计 30000m3/d(0.348m3/s) 500 50
5.1.3 预测模式
混合过程段的长度计算公式如下:
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72
(0.058 0.0065 )( )1/ 2
(0.4 0.6 )
H B gHI
B a Bu
l
+
-
=
式中:B—平均河宽,m;
L—混合过程段长度,m;
a—排放口到岸边的距离,m;
g—重力加速度,取9.8m/s2;
I—水力坡降,m/m。
以枯水期河流参数计算,混合过程段长度约为9257.1m。因此,根据导则混合过程
段采用《环境影响评价技术导则(地面水环境)》(HJ/T2.2-93)中推荐的二维稳态混合衰减
模式进行预测。
预测模式如下:
)]}
4
(2 )
) exp(
4
){ [exp(
86400
( , ) exp(
2 2
1 M x
u B y
M x
uy
H M xu
c Q
c
u
x
c x y K
y y y
p p
h
-
= - + - + -
p
式中:Cx,y——预测点(x,y)处污染物浓度,mg/L;
K1——河流中污染物降解系数(1/d);
u——x 方向河流流速(表示河流中断面平均流速),m/s;
x——预测点离排污口的纵向距离,m;
y——预测点离排污口的横向距离,m;
Cp——污染物排放浓度,mg/L;
Ch——河流上游污染物浓度(本底浓度),mg/L;
Qp——废水排放量,m3/s;
H——河流平均水深,m;
My——横向混合系数,m2/s;
B——河流宽度,m;
5.1.4 预测结果及分析
(1)尾水正常排放情况
尾水正常排放污染物CODcr、NH3-N 对金沙溪及信江水环境影响预测结果见下表。
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73
表5.1-2 正常排放下CODcr、NH3-N 在河流沿程浓度值叠加值 单位:mg/L


污染

Y\X 20 40 60 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
0 49.9266 36.3311 30.3042 26.7090 24.2538 18.1496 15.4340 13.8080 12.6931 11.8660 11.2199 10.6963 10.2603 9.8893 9.5683 9.2867 9.0368
9 3.5687 3.6672 4.1298 4.8458 5.6066 8.1419 9.0416 9.2955 9.2971 9.1947 9.0496 8.8891 8.7260 8.5663 8.4126 8.2663 8.1274
18 3.5683 3.5666 3.5649 3.5634 3.5634 3.6955 4.0877 4.5512 4.9666 5.3034 5.5650 5.7639 5.9129 6.0230 6.1027 6.1587 6.1964
27 3.5683 3.5666 3.5649 3.5632 3.5615 3.5534 3.5559 3.5922 3.6697 3.7784 3.9039 4.0346 4.1626 4.2833 4.3943 4.4948 4.5848
36 3.5683 3.5666 3.5649 3.5632 3.5615 3.5529 3.5445 3.5369 3.5330 3.5365 3.5495 3.5727 3.6050 3.6449 3.6905 3.7403 3.7928
CODcr
45 3.5683 3.5666 3.5649 3.5632 3.5615 3.5529 3.5444 3.5359 3.5276 3.5201 3.5146 3.5126 3.5157 3.5248 3.5404 3.5625 3.5907
0 6.7208 4.9081 4.1045 3.6251 3.2977 2.4836 2.1214 1.9045 1.7556 1.6452 1.5589 1.489 1.4307 1.3811 1.3381 1.3004 1.2669
9 0.5398 0.5529 0.6146 0.71 0.8114 1.1493 1.2691 1.3028 1.3028 1.289 1.2696 1.248 1.2261 1.2047 1.184 1.1644 1.1457
18 0.5397 0.5395 0.5392 0.539 0.539 0.5564 0.6086 0.6702 0.7254 0.7702 0.8049 0.8313 0.851 0.8655 0.876 0.8834 0.8882
27 0.5397 0.5395 0.5392 0.539 0.5387 0.5375 0.5377 0.5423 0.5525 0.5669 0.5835 0.6007 0.6176 0.6336 0.6482 0.6615 0.6733
36 0.5397 0.5395 0.5392 0.539 0.5387 0.5374 0.5361 0.535 0.5343 0.5346 0.5362 0.5391 0.5433 0.5485 0.5544 0.5609 0.5677



NH3-N
45 0.5397 0.5395 0.5392 0.539 0.5387 0.5374 0.5361 0.5348 0.5336 0.5324 0.5315 0.5311 0.5314 0.5325 0.5344 0.5372 0.5408
注:标记字体为超标数值。
表5.1-3 正常排放下CODcr、NH3-N 在河流沿程浓度值叠加值 单位:mg/L


污染

Y\X 50 100 150 200 250 300 500 1000(断面) 2000 3000 4000(断面) 5000 6000 7000 8000(断面)
0 16.9446 15.1196 14.3038 13.8124 13.473 13.2193 12.6002 11.9061 11.2671 10.8616 10.5359 10.2516 9.993 9.7523 9.5247
17 10.8247 11.173 11.4882 11.6846 11.7969 11.8571 11.8747 11.6226 11.1633 10.8062 10.5034 10.2333 9.9848 9.7514 9.5291
34 10.7685 10.7574 10.7524 10.7621 10.7867 10.8206 10.9609 11.0814 10.9163 10.6649 10.416 10.1787 9.9516 9.7325 9.5201
51 10.7685 10.7571 10.7456 10.7342 10.7233 10.7135 10.6939 10.716 10.6586 10.4986 10.3091 10.1103 9.9084 9.7061 9.5048
68 10.7685 10.7571 10.7456 10.7342 10.7227 10.7113 10.6668 10.5845 10.4869 10.3709 10.2239 10.055 9.8731 9.6839 9.4915
CODcr
85 10.7685 10.7571 10.7456 10.7342 10.7227 10.7113 10.6658 10.5604 10.4296 10.3238 10.1916 10.0339 9.8595 9.6754 9.4862


NH3-N 0 1.313 1.0706 0.9629 0.8983 0.8541 0.8213 0.7427 0.6601 0.5945 0.5595 0.5348 0.5153 0.4987 0.4842 0.4711
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17 0.497 0.5444 0.5874 0.6146 0.6306 0.6396 0.646 0.6223 0.5806 0.5521 0.5305 0.5128 0.4977 0.4841 0.4717
34 0.4895 0.489 0.4893 0.4916 0.4959 0.5014 0.5242 0.5502 0.5477 0.5333 0.5189 0.5055 0.4932 0.4816 0.4705
51 0.4895 0.489 0.4884 0.4879 0.4875 0.4872 0.4886 0.5014 0.5133 0.5111 0.5046 0.4964 0.4875 0.4781 0.4684
68 0.4895 0.489 0.4884 0.4879 0.4874 0.4869 0.4849 0.4839 0.4904 0.4941 0.4932 0.4891 0.4828 0.4751 0.4666
85 0.4895 0.489 0.4884 0.4879 0.4874 0.4869 0.4848 0.4807 0.4828 0.4878 0.4889 0.4863 0.4809 0.474 0.4659
注:标记字体为超标数值。
由表5.1-2、5.1-3 可见,项目尾水正常排放时,在叠加背景值时(CODcr3.57mg/L、NH3-N0.54 mg/L),金沙溪在排污口一侧下游
100m 范围内CODcr 超标,NH3-N 在排放口一侧均有超标现象,说明项目排放在叠加三达水务远期排水的情况下,对金沙溪影响较大。
项目尾水正常排放时,在叠加背景值时(CODcr10.78mg/L、NH3-N0.49mg/L),尾水汇入信江时氨氮有超标现象,下游经稀释,生物降
解等作用,没有发生超标情况,因此,项目排放对信江水环境影响较小。根据预测,正常排放时,枯水期受纳水体信江排污口下游各
断面水质均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。
(2)尾水事故排放情况
尾水事故排放污染物CODcr、NH3-N 对信江水环境影响预测结果见表5.1-4、5.1-5。
表5.1-4 尾水事故排放下CODcr 在河流沿程浓度值叠加值 单位:mg/L


污染

Y

X
20 40 60 80 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
0 389.8873 276.6044 226.3925 196.4451 175.9976 125.1918 102.6244 89.1363 79.9075 73.0772 67.7548 63.4533 59.8809 56.8509 54.2372 51.9516 49.9297
9 3.5719 4.4051 8.2728 14.2522 20.6045 41.7941 49.3543 51.532 51.6073 50.8161 49.669 48.3935 47.0956 45.8256 44.6065 43.4477 42.3517
18 3.5683 3.5666 3.5649 3.565 3.5779 4.7412 8.0721 11.9964 15.5201 18.3884 20.6305 22.3498 23.6532 24.6314 25.3567 25.8851 26.2597
27 3.5683 3.5666 3.5649 3.5632 3.5615 3.5566 3.6401 4.0048 4.7128 5.6804 6.7884 7.9391 9.0671 10.134 11.1204 12.0189 12.8294
36 3.5683 3.5666 3.5649 3.5632 3.5615 3.5529 3.5449 3.5441 3.5739 3.6643 3.835 4.0896 4.4204 4.8139 5.2554 5.7311 6.2294



CODcr
45 3.5683 3.5666 3.5649 3.5632 3.5615 3.5529 3.5444 3.536 3.5289 3.5281 3.5437 3.5889 3.6759 3.8132 4.0047 4.2499 4.5453
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0 39.1716 27.8433 22.822 19.8272 17.7823 12.7013 10.4441 9.0949 8.1716 7.4881 6.9554 6.5249 6.1672 5.8638 5.602 5.373 5.1704
9 0.5401 0.6233 1.01 1.6079 2.243 4.3615 5.1171 5.3344 5.3416 5.262 5.1469 5.0189 4.8887 4.7612 4.6389 4.5226 4.4126
18 0.5397 0.5395 0.5392 0.5391 0.5404 0.6562 0.9889 1.3809 1.7328 2.0192 2.243 2.4145 2.5444 2.6418 2.7139 2.7663 2.8034
27 0.5397 0.5395 0.5392 0.539 0.5387 0.5378 0.5457 0.5817 0.6521 0.7484 0.8588 0.9734 1.0858 1.1921 1.2903 1.3797 1.4603
36 0.5397 0.5395 0.5392 0.539 0.5387 0.5374 0.5362 0.5357 0.5382 0.5468 0.5635 0.5885 0.6211 0.6601 0.7038 0.7509 0.8003
NH3-N
45 0.5397 0.5395 0.5392 0.539 0.5387 0.5374 0.5361 0.5349 0.5337 0.5332 0.5343 0.5384 0.5467 0.56 0.5787 0.6028 0.6319
注:标记字体为超标数值。
表5.1-5 尾水事故排放下CODcr、NH3-N 在河流沿程浓度值叠加值 单位:mg/L


污染

Y\X 50 100 150 200 250 300 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0 62.2361 47.1114 40.3972 36.3858 33.6419 31.6112 26.786 21.8307 18.137 16.3547 15.2041 14.3644 13.7077 13.1682 12.7076
17 11.2364 14.2231 16.9338 18.6547 19.6745 20.2591 20.7403 19.4685 17.2719 15.893 14.9327 14.2125 13.6397 13.161 12.7442
34 10.7685 10.7601 10.8019 10.9673 11.2561 11.6216 13.125 14.9577 15.2134 14.7151 14.2043 13.7571 13.3625 13.0036 12.6688
51 10.7685 10.7571 10.7456 10.7348 10.7276 10.7294 10.9002 11.913 13.066 13.3296 13.3139 13.1875 13.0028 12.7832 12.5417
68 10.7685 10.7571 10.7456 10.7342 10.7227 10.7114 10.6745 10.8176 11.6348 12.2658 12.6034 12.7267 12.7083 12.5986 12.4303
CODcr
85 10.7685 10.7571 10.7456 10.7342 10.7227 10.7113 10.666 10.6161 11.1575 11.8729 12.3345 12.5509 12.5954 12.5273 12.3866
0 5.6362 4.1244 3.4536 3.0531 2.7793 2.5769 2.0968 1.6075 1.2502 1.0839 0.9804 0.9079 0.8533 0.8103 0.7749
17 0.5363 0.8356 1.1073 1.28 1.3826 1.4417 1.4923 1.3712 1.1637 1.0377 0.9533 0.8927 0.8465 0.8096 0.7786
34 0.4895 0.4893 0.4941 0.5112 0.5407 0.5779 0.7307 0.9202 0.9579 0.9199 0.8805 0.8471 0.8188 0.7938 0.771
51 0.4895 0.489 0.4884 0.488 0.4879 0.4887 0.5083 0.6157 0.7431 0.7814 0.7914 0.7902 0.7828 0.7718 0.7583
68 0.4895 0.489 0.4884 0.4879 0.4874 0.4869 0.4857 0.5062 0.6 0.675 0.7204 0.7441 0.7534 0.7533 0.7472


NH3-N
85 0.4895 0.489 0.4884 0.4879 0.4874 0.4869 0.4848 0.486 0.5523 0.6357 0.6935 0.7265 0.7421 0.7462 0.7428
注:标记字体为超标数值。
由表5.1-4、表5.1-5 可见,项目尾水事故排放时,污染因子COD 和NH3-N 对金沙溪及信江的影响远远大于正常排放时的影响。因
此,项目建设及管理部门应当严格管理,必须严格控制尾水事故排放的发生,特别是要杜绝枯水期发生尾水事故排放。
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76
5.2 地下水环境影响分析
5.2.1 可能的污染情况分析
项目废水由于收集、处理、排放等环节管理不善而造成对土壤、地下水造成污染,
其主要可能途径有:
(1)厂区内输送管道泄漏;
(2)污泥临时堆放场所渗漏污染物随渗滤液进入土壤和地下水环境;
(3)因管理不善而造成人为事故排放可能对污染项目区域的地下水环境;
(4)废水各处理构筑物渗漏造成的高浓度废水渗入地下污染地下水环境。
5.2.2 影响分析
(1)外排废水对地下水的影响
项目尾水经过混凝土管网排入信江。因此本项目尾水如不能做到达标排放,其在流
动过程中会渗漏下渗影响地下水,对受纳水体也会造成一定的污染,有可能导致河水补
给地下水时对地下水造成污染。
(2)污泥贮存场所对浅层地下水的影响
污泥处置及堆放场所,可能会发生污染物入渗到地下水中,对地下水的水质造成污
染。本工程产生的固体废物主要有生活垃圾、栅渣、调节池沉砂、废水处理系统污泥。
项目生活垃圾、调节池沉砂、栅渣属于一般固废,由当地环卫部门清运;工业废水处理
系统污泥在厂区贮存期间需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中相
关要求做好防渗措施,并做毒性鉴定,根据鉴定结果采取适当的处理措施。项目单位采
取以上措施后可以避免因其处置、堆放不当而对地下水造成的不利影响,运行过程中加
强监管以防止对地下水造成污染,特别是污泥贮存库。
(3)生产过程中厂区的废水渗漏对地下水的影响
本工程通过采用先进成熟的设备,加强管理,可解决生产过程中跑、冒、滴、漏等
存在的环境问题,防止厂区内各种废水池、管道等发生渗漏。特别是为了防止废水处理
各环节发生的渗漏,需做好地面硬化处理,新建污水处理构筑物使用HDPE 防渗膜+混
凝土防渗,采取必要的防渗措施,设置渗漏液收集排水设施,以免使含有污染物的废水
渗入地下而对地下水造成污染。另外,还应采取有力措施保证玉山工业园区金山片区工
业污水处理厂的正常运行,以防止事故排污水对地下水造成污染。由区域水文地质条件
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77
分析可知,工程区域周边岩土性质分为耕土、粉质粘土、碎石、中风化岩,渗透系数在
3.55×10-7~6.48×10-8 之间,污染物在入渗途中会被地表的粘土等具有较强净化能力的地
层过滤、吸附以及生物降解,从而使随渠水渗漏补给而入渗到地下水中的污染物大幅度
减少。因此在正常情况下,本工程渗漏的废水不会对本区的地下水造成大的影响。
综上,项目生产可能对地下水产生的影响主要分为对地下水水量、水质的影响,包
括增加区域内的地下水量、污染物通过土壤转移至地下水层,特别是潜水层,污染地下
水水质等。
5.3 大气环境影响预测及评价
5.3.1 项目所在地气象特征分析
(1) 气候概况
项目拟建地属于中亚热带湿润性季风气候区,气候温和湿润,四季更替明显。
据近三十年资料统计,年平均气温为17.5℃,月最高气温出现在7 月,平均为28.8
℃,月最低气温出现在一月,平均为5.5℃。年极端最高温度为40.7℃,年极端最低温
度为-9.5℃。
(2) 地面风特征分析
根据玉山气象台近五年地面风资料,统计出该地全年及四季的风向频率及月均风
速,并绘制成风玫瑰图(图5.3-1)和月平均风速图)(图5.3-2)。
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78
图5.3-1 风玫瑰图
图5.3-2 玉山年月均风速曲线图
① 风向
由风玫瑰图可见,项目所在地全年主导风为NE(东北)风,其次为ENE(东北偏
东)风,出现频率为11.7%,最小频率的风向出现在SSE(东南偏南),出现频率为0.3%,
全年静风出现频率为21.5%。
春、夏、秋、冬四季均以NE(东北)风为主导风向,值分别28.6%、24.0%、33.7%、
27.5%。春季以SE(东南)、NNW(西北偏北)风出现频率最小,出现频率分别为0.3%;
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79
夏季以SSE(东南偏南)风出现频率最小,出现频率分别为0.6%;秋季以NNW(西北
偏北)风出现频率最小,值为0.1%;冬季以WNW(西北偏西)风出现频率最小,值为
0.1%。春、夏、秋、冬四季静风出现频率分别为20.1%、22.1%、20.9%、22.7%。
② 风速
项目所在地年平均风速为1.8m/s。春、夏、秋、冬四季平均风速值为1.8m/s、1.6 m/s、
1.8 m/s、1.7 m/s。从年各月平均风速曲线图来看,各月平均风速在1.5~1.9m/s 之间,
10 月平均风速最大,为1.94 m/s,12 月平均风速最小,为1.53 m/s。各风向平均风速值
详见表5.3-1。
③ 污染系数
风向、风速影响着环境空气污染物的稀释扩散,为综合表示风向、风速对其下风地
区的污染影响程度,引用污染系数来表示,即:
Fi(污染系数)=Fi(风向频率)/ui(i 风向平均风速)
污染系数越大,其下风方向的污染越严重。根据厂址处近五年地面风资料,统计出
全年和各季不同风向的污染系数,见表5.3-2。
表5.3-1 全年及各季各风向下平均风速(单位:m/s)


N
NN
E
NE
EN
E
E
ES
E
SE
SS
E
S
SS
W
SW
WS
W
W
W
N
W
N
W
NN
W
春 1.8 2.6 2.4 2.0 1.7 1.7 1.3 2.0 2.0 2.5 2.6 2.1 1.7 1.1 1.5 1.0
夏 1.9 2.3 2.2 1.9 1.6 1.9 1.6 1.5 1.8 2.5 2.3 2.2 1.8 1.7 1.5 1.5
秋 2.4 2.9 2.6 1.9 1.5 1.4 1.3 2.3 1.5 1.9 2.2 2.0 1.9 1.3 1.0 1.0
冬 2.2 2.5 2.6 2.0 1.4 1.5 1.2 1.0 1.3 2.5 2.3 1.8 1.4 1.0 1.7 1.0
年 2.1 2.6 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.8 1.8 2.4 2.4 2.1 1.7 1.3 1.5 1.3
表5.3-2 污染系数(f)统计表


N
NN
E
NE
EN
E
E
ES
E
SE SSE S
SS
W
SW
WS
W
W
WN
W
NW
NN
W
春 1.2 3.1 11.7 6.0 3.3 0.7 0.2 0.3 0.5 1.2 4.1 1.6 0.9 0.7 0.5 0.3
夏 1.4 3.3 10.9 5.1 3.0 0.5 0.4 0.4 0.5 1.5 5.9 2.0 1.2 0.3 0.6 0.5
秋 1.2 3.8 13.0 6.1 5.3 1.0 0.5 0.1 0.4 0.6 2.5 0.9 0.4 0.2 0.1 0.1
冬 0.5 4.0 10.7 6.7 5.1 1.1 0.2 0.1 0.1 0.9 4.2 1.4 0.8 0.1 0.1 0.4
年 1.0 3.5 11.5 6.0 4.1 0.8 0.3 0.2 0.4 1.0 4.2 1.4 0.8 0.3 0.3 0.3
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表5.3-2 表明,该地区污染系数随着风向变化,受其风频率影响较大。全年污染系
数最大的风向也为NE 风,值为11.5,最小为SSE,值为0.2。从四季情况来看。春、
夏、秋、冬四季污染系数分布情况与全年基本一致,污染系数最大的风向也是NE 风。
5.3.2 恶臭环境影响分析
玉山工业园区金山片区工业污水处理厂产生的气态污染物主要是水处理主要设施
无组织排放产生的氨、硫化氢等,其对环境的影响主要是恶臭对人体的影响。
(1)恶臭强度等级
恶臭是大气、水、废弃物等物质中的异味通过空气介质,作用于人的嗅觉而被感知
的一种嗅觉污染。恶臭物质的种类很多,其中对人身体健康危害较大的主要有:硫醇类、
氨、硫化氢、甲基硫、甲醛、三甲胺和酚类等。
用嗅觉感觉出来的臭气强度,有多种表示方法,其中最常用的也是最基本的是用“阈
值”来表示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭
味的嗅觉阈值为基准划分等级的,恶臭强度划分为6 级,详见下表。
表5.3-3 恶臭强度分类情况一览表
强度分类 臭气感觉程度
0 未闻到任何气味,无反映
1 勉强感觉到气味,检知阈值浓度
2 能够确定气味性质的较弱气体,确认阈值浓度
3 易闻到有明显气味
4 有很强的气味,很反感,想离开
5 有极强的气味,无法忍受,立即离开
(2)恶臭污染的特点
①恶臭是感觉性公害,判断恶臭对人们的影响,主要是以给人们带来不舒服感觉的
影响为中心进行的,是一种心理上的反应,故主观因素很强。然而,人们的嗅觉鉴别能
力要比其他感觉能力强,因此受影响者的主观感觉是评价恶臭污染程度的主要依据。
②恶臭通常是由多种成份气体形成的,各种成份气体的阈值或最小检知浓度不相
同,在浓度较低时,一般不易察觉,但是如果恶臭一旦达到阈值以后,大多会立即发生
强烈的恶臭反应。
③人们对恶臭的厌恶感与恶臭气体成份的性质、强度及浓度有关,并且包含着周边
环境、气象条件和个人条件(身体条件和精神状况等)等因素在内。恶臭成份大部分被
去除后,在人的嗅觉中并不会感到相应程度的降低或减轻。因此,对于防治恶臭污染而
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81
言,受影响者并不是要求减轻或降低恶臭气味,要求必须没有恶臭气味。
④受到恶臭污染影响的人一般立即离开,到清洁空气环境内,积极换气就可以解除
受到是污染影响。
(3)恶臭影响分析
据调查,为了解污水处理厂恶臭对环境空气的影响程度,上海市有关部门对普通曝
气法工艺的污水处理厂专门进行了现场闻味测试,组织了10 名30 岁以下无烟酒嗜好的
未婚男女青年进行现场的臭味嗅闻,调查人员分别在处理构筑物下风向5m、30m、50m、
40m、100m、200m、300m 等距离处嗅闻,并以上风向作为对照嗅闻。由嗅闻统计可知,
在污水处理设施下风向5m 范围内,感觉到较强的臭气味(强度约3~4 类),在30m~100m
范围内很容易感觉到气味的存在(强度约3~2 类),在200m 处气味就很弱(强度约1~2
类),在300m 左右,则基本已嗅闻不到气味。
随着距离的增加,臭气浓度会迅速下降,类比资料表明在距源100m 的距离内,可
最大幅度地减少恶臭浓度影响,在距恶臭源120m 处,臭气浓度为11 左右,已接近1
类标准,在200m 处则为4.4,即距离增加1 倍,臭气浓度下降至一半以下,在300m 处
则为1 左右,即距离增加3 倍,臭气浓度下降到十分之一以下。
本项目最近的居民点岩家村距厂界约220m,距离发出恶臭气味的最近的构筑物(厌
氧池)的距离约243.26m,怀玉新村距厂界约233m,距离发出恶臭气味的最近的构筑
物(厌氧池)的距离约253m。居民点与发出恶臭气体的构筑物距离较远,因此本项目
无组织排放的恶臭对周围居民有影响较小。
(4)模式计算分析
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中评价工作等级分级的方
法,本次评价对主要的大气污染物进行估算,主要大气污染物源强见表 5.3-4。表 5.3-5
给出了其最大落地浓度占标率及出现距离。
表5.3-4 主要大气污染物预测参数一览表
污染物 排放速率
kg/h
排气筒高度
m
出口内径
m
出口温度

烟气量
Nm3/h
NH3 0.0149
H2S 0.000426
15 0.5 25 10000
表5.3-5 项目污染源各污染物最大占标率和落地浓度
下风距离 m NH3 占标率% NH3 浓度 mg/m3 H2S 占标率% H2S 浓度 mg/m3
100 0.0049 2.4255 0.0001 1.3870
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从表5.3-5 可知,本项目所排放的主要污染物 NH3 和H2S 的最大地面浓度占标率
均小于所执行标准的 10%,根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008),
本项目大气环境影响可以直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。根据预测结
果,上述污染物的最大落地浓度未超过标准的 10%,对周围环境影响不大。
5.3.4 大气防护距离的确定
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中有关面源调查的要求,
本项目面源调查清单见表5.3-6。
189 0.0055 2.7625 0.0002 1.5800
200 0.0055 2.7495 0.0002 1.5720
300 0.0048 2.4105 0.0001 1.3780
400 0.0046 2.3035 0.0001 1.3170
500 0.0040 1.9755 0.0001 1.1300
600 0.0033 1.6530 0.0001 0.9453
700 0.0028 1.3835 0.0001 0.7911
800 0.0024 1.1760 0.0001 0.6726
900 0.0023 1.1520 0.0001 0.6586
1000 0.0023 1.1730 0.0001 0.6707
1100 0.0023 1.1615 0.0001 0.6641
1200 0.0023 1.1360 0.0001 0.6495
1300 0.0022 1.1015 0.0001 0.6300
1400 0.0021 1.0630 0.0001 0.6077
1500 0.0020 1.0215 0.0001 0.5842
1600 0.0020 0.9795 0.0001 0.5602
1700 0.0019 0.9380 0.0001 0.5364
1800 0.0018 0.8975 0.0001 0.5132
1900 0.0017 0.8585 0.0000 0.4908
2000 0.0016 0.8210 0.0000 0.4694
2100 0.0016 0.7855 0.0000 0.4491
2200 0.0015 0.7520 0.0000 0.4300
2300 0.0014 0.7205 0.0000 0.4121
2400 0.0014 0.6915 0.0000 0.3953
2500 0.0013 0.6635 0.0000 0.3795
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表5.3-6 面源预测参数一览表 长度:m
评价因子源强
(kg/h)
面源
编号
面源名称
面源
长度
(m





(m

与正
北夹

面源初
始排放
高度
(m)
年排
放小
时数
(h)



况 NH3 H2S
大气防护
距离(m)
面源
1
格栅、调节池 26.6 23 100 8 8760


0.1343 0.0011 无超标点
面源
2
混凝反应沉
淀池
28.6 6.3 100 7 8760


0.0065 0.0001 无超标点
面源
3
A2/O 34.3 28 100 5 8760


0.1383 0.0008 无超标点
面源
4
污泥池 16.6 6.6 100 7.3 8760


0.0079 0.0001 无超标点
面源
5
污泥浓缩脱
水机房
18 9 100 8 8760


0.0059 0.00004 无超标点
计算结果表明,本项目大气防护距离落在场界内,无需设置大气环境防护距离。
5.3.5 卫生防护距离的确定
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13271-91)的有关规定,
确定无组织排放的卫生防护距离,可由下式计算:
c D
m
c BL r L
C A
Q 2 0.50 ( 0.25 )
= 1 +
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以达到的控制水平,kg/h。
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数,无因次,由GB/T13271-91 中查取。
r——有害气体无组织排放源的在单元的等次半径,m。
L——工业企业所需卫生防护距离,m。
0.5
÷ø
ö
çè
= æ
p
s
r
本项目无组织排放气体主要为恶臭气体H2S、NH3。该地区年平均风速1.8m/s。计
算结果详见表5.3-7。
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表5.3-7 卫生防护距离计算结果
无组织气体排放量及卫生防护距离
生产单元名称
占地面积
(m2) NH3
(kg/h)
计算结果
(m)
H2S
(kg/h)
计算结果
(m)
防护距离
(m)
调节池 611.8 0.1343 78.13 0.0011 10.49 100
混凝反应沉淀池 180.18 0.0065 4.82 0.0001 1.07 100
A2/O 池 960.4 0.1383 69.6 0.0008 5.27 100
污泥池 109.56 0.0079 8.29 0.0001 1.47 100
污泥浓缩脱水机房 55 0.0059 8.54 0.00004 11.93 100
《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)规定:计算出的卫
生防护距离在100m 以内时,级差为50m,超过100m,但小于或等于1000m 时,级差
为100m;超过1000m 以上,级差为200m。 如果有两种或两种以上的污染物,单独计
算并确定的卫生防护距离在同一级别,则卫生防护距离级别应该提一级。
本项目卫生防护距离为格栅、调节池周边100m 范围,混凝反应沉淀池周边100m
范围,A2/O 池周边100m 范围,污泥池周边100m 范围,污泥浓缩脱水机房周边100m
范围。由于各个卫生防护距离范围没有相互包含,因此最终确定卫生防护距离为各个单
元范围包络的整体区域。
经调查,距离厂界最近的敏感点为东北面的岩家村,距离厂界最近距离为220m,
能满足项目卫生防护距离的要求。
在设计规划及建设时,应采取设置场址周围的绿化隔离带及选择种植相应树种。同
时要求在卫生防护距离包络线范围内禁止新建永久性居民住宅等敏感点。
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图5.3-3 项目卫生防护距离包络线图
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86
5.4 声环境影响预测及评价
5.4.1 主要噪声源
根据项目实际工艺设备,噪声主要来自各类泵、风机和空压机等机械设备噪声,这
些设备主要集中在格栅井、A2O 池、污泥处理单元和风机房等构筑物内,在采取减振降
噪措施后,各设备削减约15-25dB(A),本项目取20 dB(A),设备采取措施后噪声源强度
见表5.4-1。
表5.4-1 项目主要噪声源强分析表
工艺单元 设备名称 运行数量(台) 噪声源强dB(A) 备注
格栅池 栅渣皮带输运机 1 60
调节池 潜污泵 3 60 2 用1 备,水下设置
搅拌机 6 60 水下设置
混凝沉淀池
刮泥机 2 80 水下设置
预处理设备间 污泥泵 4 75 2 用2 备
潜水搅拌机 4 80 水下设置
A2/O 生化池
污水回流泵 6 80 4 用2 备
刮泥机 2 80 水下设置
沉淀池
潜污泵 4 75 2 用2 备,水下设置
污泥池 潜水搅拌器 1 80 水下设置
罗茨鼓风机 3 90
2 用1 备,消声器,厂
鼓风机房 房隔声
轴流风机 4 90 消声器,厂房隔声
污泥螺杆泵 3 75 2 用1 备,消声器
污泥脱水间
轴流风机 4 90 消声器,厂房隔声
除臭设备间 轴流风机 2 90 消声器,厂房隔声
5.4.2 预测模式
从噪声源到受声点的噪声总衰减量,是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空
气吸收及建筑屏障的衰减综合而成,本次预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量,
空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。
考虑到室内声源等效室外声源的距离,将等效室外噪声源简化为点声源处理。具体
预测模式如下:
(1)室内声源等效室外声源声功率级计算
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式中:TL 隔墙的隔声量,dB。
式中:Lw——声源的声功率级,dB;
r——离声源的距离,m;
R——房间常数,R=,m2
——室内平均吸声系数;
S——室内总表面积,m;
Q——指向性因数,取值为1、2、4、8。
用下式计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效室外声源的声功率级。
(2)单个室外的点声源在预测点产生的声压级的预测(只考虑距离的衰减)
式中:DC——指向性指数,dB(A);
Ad——几何发散引起的衰减,dB(A)。
(3)声级的计算
a. 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值:
式中:Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);
LAi——i 声源在预测点产生的A 声级,dB(A);
T——预测计算的时间段,S;
Ti——i 声源在T 时段内的运行时间。
b. 预测点的预测等效声级计算
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式中:Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A);
Leqb——预测点的背景值,dB(A)。
5.4.3 预测内容
根据本工程噪声源的分布,对厂界四周噪声影响进行预测计算,并与声环境质量现
状本底值进行叠加后,与所执行的标准进行比较。
项目噪声源对厂界四周声环境的贡献值见表5.4-2。
表5.4-2 项目噪声源对厂界声环境的预测值
厂界东 厂界南 厂界西 厂界北
建构筑物
声源
叠加 距离
(m)
贡献
值(dB
(A))
距离
(m)
贡献值
(dB (A))
距离
(m)
贡献值
(dB (A))
距离
(m)
贡献值
(dB (A))
格栅池 60 5 46.0 121.2 18.3 151 16.4 12 38.4
调节池 60 5 46.0 121.2 18.3 151 16.4 12 38.4
混凝沉淀池 80 5 66.0 93.4 40.6 35.7 48.9 50.6 45.9
预处理设备

75 5 61.0 93.4 35.6 35.7 43.9 50.6 40.9
A2/O 生化池 83 5 69.0 51.5 48.8 35.7 51.9 69.4 46.2
沉淀池 81.19 8 63.1 25.5 53.1 35.7 50.1 109.1 40.4
污泥池 80 58.5 44.7 9 60.9 39.2 48.1 139 37.1
鼓风机房 93 86.6 54.2 43.3 60.3 18.7 67.6 109 52.3
污泥脱水间 90.14 86.6 51.4 16.2 65.9 18.7 64.7 130 47.9
除臭设备间 90 86.6 51.2 70.2 53.1 18.7 64.6 85 51.4
累积贡
献值
/ / 72.0 / 68.3 / 70.8 / 56.9
经措施隔声
降噪后
/ / 52.0 / 48.3 / 50.8 / 36.9
项目完成后,项目厂界噪声预测结果见表5.4-3。
表5.4-3 噪声预测结果 单位:dB(A)
昼间 夜间
监测点位
(受声点) 本底 贡献 预测
达标情

本底 贡献 预测 达标情况
东厂界 48.8 52.0 53.7 达标 48.2 52.0 53.5 达标
南厂界 52.7 48.3 54.1 达标 49.0 48.3 51.7 达标
西厂界 47.1 50.8 52.3 达标 44.7 50.8 51.8 达标
北厂界 47.9 36.9 48.2 达标 47.4 36.9 47.8 达标
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由表5.4-3 可以看出,项目完成后,厂界东、南、西、北昼间、夜间噪声均满足《工
业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3 类标准,因此江西玉山工业园区
污水处理厂(金山片区)近期工程的建设,对项目周边声环境基本没有影响。
5.5 固体废物环境影响分析
本工程产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、调节池沉砂、污泥和生
活垃圾等。
(1)栅渣的环境影响分析
玉山工业园区金山片区工业污水处理厂的栅渣成份较杂,主要是较大块状物、枝状
物、软性物质和软塑料等粗、细垃圾和悬浮或飘浮状态的杂物。会产生NH3、H2S 等有
毒气体,如处理不及时,将加剧恶臭源强对环境的影响。
本工程产生的栅渣、调节池沉砂和生活垃圾及时清运,卫生填埋,确保不产生二次
污染,对周边环境影响较小。
(2)污泥暂存的环境影响分析
经过浓缩脱水后的污泥临时堆放期间将会散发出恶臭物质,会对厂区内及周围环境
产生一定的影响,影响程度的大小取决于污泥临时堆放的时间及堆放的污泥量,所以污
泥浓缩脱水机房产生的脱水污泥应及时外运处置,以减少堆放量,缩短堆放时间,减轻
对厂区及周围环境的影响。同时,污泥贮存库应采取防腐防渗漏措施和渗滤液收集设施,
减少污泥暂存对周围环境的影响。
(3)污泥运输对环境的影响
污泥虽已进行脱水处理,但含水率仍在80%左右,在运输过程中有可能泄漏,并引
起臭味散逸,对运输沿线的环境带来一定的影响。因此,脱水污泥应采用专用封闭运输
车,按规定时间和行驶路线运输,在运输过程中应注意防渗漏、防散落,运输车辆不宜
装载过满,应注意遮盖,防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。污泥外运利用过程必
须符合环保有关要求,以防二次污染。采取上述措施后,污泥运输对周围环境影响较小。
5.6 生态环境影响分析
本项目的建设本身是一个环保公益工程,对玉山县的可持续发展将起重要的作用。
本项目的建设是与城市化密切联系的,项目完成后保证污水达标排放,将对本地区经济
的建设、城区的合理规划、居民生活环境的改善等方面提供强有力的支持。本项目生态
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环境影响主要是施工建设过程对原土壤、植被造成扰动和破坏,继而引起水土流失,随
着施工期的结束而结束。
5.7 施工期环境影响预测与评价
5.7.1 施工期水环境影响分析
施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。其中施工废水主要是工地开挖产
生的泥浆水、施工机械设备的冷却和洗涤用水、施工现场清洗及混凝土养护产生的废水
等,这部分废水含有一定量的油污和泥沙。施工期产生的生活污水含有一定量的有机物、
细菌和病原体。这些污水若不妥善处理会对工地周围水环境及施工人员的身体健康产生
影响。另外,雨季作业场地的地面径流水,含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。
因此,要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉砂池等临时性废水简易处理设
施,施工废水经临时性废水简易处理设施处理后回用于施工单元;施工人员生活污水依
托周边居民及企业现有污水收集处理设施进行收集处理,达标后排放。采取以上措施后,
能有效地控制对水体的污染,预计建设期对水环境的影响较小。随着建设期的结束,该
类污染将随之不复存在。
5.7.2 施工期大气环境影响分析
本项目施工期大气污染源主要有工程建筑施工及车辆运输所产生的扬尘。建筑施工
及运输产生的扬尘主要有以下几个方面:
(1)建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子、砖等)的搬运及堆放;
(2)土方填挖及现场堆放;
(3)混凝土搅拌;
(4)施工材料的堆放及清理;
(5)施工期运输车辆运行。
据有关调查显示,施工工地运输车辆行驶产生的扬尘,与道路路面及车辆行驶速度
有关,约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下,可按经验公式计算:
0.85 0.75
5 6.8 0.5
123 . 0 ÷ø
ö
çè
æ
÷ø
ö
çè
æ
÷ø
ö
çè=
´
æ
v
W
P
Q
式中:Q——汽车行驶的扬尘,kg/km 辆;
v——汽车速度,km/h;
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W——汽车载重量,t;
P——道路表面粉尘量,kg/m2。
一辆载重10 吨的卡车,通过一段长度为1000m 的路面时,不同表面清洁程度,不
同行驶速度情况下产生的扬尘量如表5.7-1 所示。
表5.7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位:kg/km 辆
P(kg/km)
车速(km/h)
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0
5 0.0509 0.0857 0.116 0.1442 0.1705 0.2867
10 0.1019 0.1715 0.2324 0.2884 0.3409 0.5735
15 0.1530 0.2572 0.3487 0.4325 0.5112 0.8600
20 0.2039 0.3429 0.4649 0.5767 0.6818 1.1468
由表5.7-1 可见,在同样路面清洁情况下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速
情况下,路面清洁度越差,则扬尘量越大。根据类比调查,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。
抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内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。表5.7-2 为施工场地洒水抑尘的试
验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5 次进行抑尘,可有效地控制施
工扬尘,并可将TSP 污染距离缩小到20~50m 范围。
表5.7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位:mg/m3
距离 5m 20m 50m 100m
不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86
TSP 小时平均浓度
洒水 2.01 1.40 0.67 0.60
施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料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大小的影响显著。因此,禁止在大风天气时进行此类作业以及减
少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。
因此,在施工期应对运输的道路及施工工地不定期洒水,并加强施工管理,采用滞
尘防护网,采用商品混凝土建房。运输车辆建议采用密封罐车,若采用自卸式卡车运输,
应考虑加盖蓬布,车箱表层灰渣应喷水加湿并平整压实,运输道路应注意清扫,适当定
时冲洗,以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。
5.7.3 施工期声环境影响分析
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5.7-3。
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表5.7-3 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 铲土机 75 15
3 自卸卡车 70 15
4 混凝土搅拌机 79 15
5 混凝土振捣器 80 12
由表5.7-3 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。主要施工设备噪声的
距离衰减情况见表5.7-4。
表5.7-4 施工机械噪声衰减距离 单位:m
施工机械 序号 55dB(A) 60dB(A) 65dB(A) 70dB(A) 75dB(A)
挖掘机 1 190 120 75 40 22
混凝土振捣器 2 200 110 66 37 21
混凝土搅拌机 3 190 120 75 42 25
由表5.7-4 可知,机械噪声在空旷地带的传播距离较远,根据《建筑施工场界环境
噪声排放标准》(GBl2523-2011),噪声限值为:昼间70dB(A),夜间55dB(A),施工
噪声昼间将对50m 范围内、夜间将对200m 范围内造成噪声污染影响。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《建筑施工场界环境噪
声排放标准》(GBl2523-2011)对施工场界进行噪声控制。
5.7.4 施工期固体废物对环境的影响
施工期间固体废物主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃
圾。施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理,会腐烂变质、滋生蚊虫、传染疾病,
从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。项目施工阶段产生的建筑垃圾与生活垃
圾分类收集,建筑垃圾运送至建筑垃圾中转站,生活垃圾有当地环卫部门运送至垃圾填
埋场处理。
 
     
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  6 污染防治措施分析
6.1 废水污染防治措施
6.1.1 管网维护对策与措施
(1)为保证污水处理工程的稳定运行,应加强沿线日常巡查、做好管网的维护和
管理工作,防止泥砂沉积堵塞影响管道过水能力。
(2)污水处理工程应同截污管网同时设计、同时施工、同时运行。
(3)在尾水管道铺设线上,应间隔一段路就架设一些警示标志,尽量减少野蛮施
工和人为破坏对管网正常运行的影响,从而减少管网破裂的事故影响。
(4)对易腐蚀的管网及其附属设施、材料及设备等采取相应的防腐蚀措施,应根
据腐蚀的性质,结合当地情况,选用经济合理、技术可靠的防腐蚀方法,并应达到国家
现行的有关标准的规定。
6.1.2 接管水质管理措施
为了确保污水处理厂的正常运转和处理后的尾水稳定达标运行,一定要做好进水污
染源的源头控制和管理。根据江西省环保厅《关于明确我省工业园区集中污水处理厂出
水排放标准和进水接管标准有关问题的通知》文件要求,提出本项目工业废水处理单元
进水接管要求如下:
(1)制定严格的污水排入许可制度,进入污水处理厂处理的工业废水必须达到接
管要求后方可进入污水管网。为了确保排入污水管网的各企业废水符合接管要求,建议
对主要排污企业(如排水量大于500m3/d)的污水排口建设在线监测装置,对污水流量、
pH、CODcr 和氨氮等浓度进行在线监测,在线监测装置必须与污水处理厂监控室、当地
环保局连通,以便接受监督。
(2)加强对区域内排污单位的监管,对于纳污范围内工业企业,根据各行业废水
特点,严格要求各企业废水排入污水管网前经厂内污水处理设施预处理,涉及《污水综
合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物的废水必须在生产车间处理达标,不得直
接排入污水处理厂;严格限制有毒有害污染物特别是含重金属的废水进入污水处理厂,
对含有毒有害物质工业废水,需在各项目的环境影响评价中论证接管可行性,并经预处
理后不影响污水处理厂正常运行方可接入。
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94
(3)污水处理厂需与主要的污水排放企业之间要有畅通的信息交流管道,建立企
业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故,应要求企业在第一时间
向污水处理厂报告事故的类型,估计事故源强,并关闭出水阀,停止将水送入污水处理
厂。对于重污染工业企业应设置事故池。
(4)制订严格的奖惩制度,对超标排放污水的企业进行严格的处理,并限期整改。
(5)为了使进入污水处理厂工业废水处理单元的污水水质稳定,各排污企业必须
建设足够容量的污水调节池,确保排水水质稳定,防止冲击污染负荷造成生化处理工艺
运行不当,玉山县环保局必须对玉山县工业园区内各主要排污企业排放的废水中各项目
污染物指标进行严格监管及控制。
6.1.3 厂内运行管理
在保证污水处理厂出水水质稳定达标排放,高效运转,减少运行费用,提高能源利
用率,应加强对污水处理厂内部的运行管理。
(1)专业培训
污水处理厂投入运行前,对操作人员的专业化培训和考核是重要的一环,应作为污
水处理厂运行准备工作的必要条件,特别是对主要操作人员进行理论和实际操作的培
训。组织专业技术人员提前进岗,参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程,
为今后的正常运行管理奠定基础。
(2)加强常规化验分析
常规化验分析是污水厂重要组成部分之一。污水处理厂的操作人员,必须根据水质
变化情况,及时改变运行状况,实现最佳运行条件,在确保污水达标排放前提下减少运
转费用。
(3)建立先进的自动控制系统
先进的自动控制系统是实现污水厂现代化管理的重要标志,也是提高操作水平,及
时发现事故隐患的重要手段。但同时应加强自动化仪器仪表的维护管理。
(4)建立一个完整的管理机构和制订一套完善的管理制度
污水处理厂应建立一套以厂长负责制为主要内容的责权利清晰的管理体系。
6.1.4 尾水消毒
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)将微生物指标列为基本控制
指标。根据接管水质要求,本污水处理厂的进水为工业废水,一般不含有毒物质,但会
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95
有大量的微生物、细菌、病毒等。污水的生物指标主要是指细菌总数、大肠杆菌总数、
病毒等,处理的办法是通过消毒杀菌。
根据项目可研报告,常规消毒方法有化学和物理方法。物理方法有加热法、冷冻法、
机械过滤、紫外消毒法、超声波和辐射法等。化学法是利用各种化学药剂包括液氯及其
化合物、各种卤素、臭氧、重金属离子、阳离子表面活性剂及其他杀生剂进行消毒。
紫外线消毒速度快,效率高,不影响水的生物性质和化学成分,不增加水的臭味,
操作简单,便于管理,易于实现自动化,它通过水银灯发出的紫外光,穿透细胞壁与细
胞质反应而达到消毒的目的,但紫外光需照透水层才能起到消毒作用,即水中悬浮物质
妨碍光线透射,而且电耗较大。
本着不造成二次污染的原则,同时考虑到厂区占地面积有限,本工程拟选用紫外线
消毒的方式对污水进行消毒。
6.1.5 尾水回用
为减轻尾水排放对水环境的影响及节约水资源,本工程的设备冲洗和浇洒道路采用
尾水回用。条件成熟时应考虑建立中水回用机制,污水处理设施处理达标的部分尾水提
升到专用的中水加工池,添加絮凝剂,经过格栅、过滤、紫外消毒后形成中水,出水水
质优于国家中水标准,可用于污水处理厂和工业园区内的卫生间冲洗、灌溉绿地、城区
景观用水、清洁道路或基建施工等用途。一方面增加可利用水资源量,另一方面抑制对
自来水的过量需要,减少排入水体的尾水。
因此,建议本项目建设时,在厂区内预留中水回用接管及处理空间以备日后中水回
用工程增加建设之需。
6.1.6 安装在线监测系统
为确保本项目能正常运行,不发生事故排放或偷排,污水处理厂在进水口、出水口
安装自动在线监控装置,并与环保部门监测网络联接,使污水处理厂的运营处在环保部
门实时监管范围内。
6.1.7 污水事故排放防治措施
污水处理系统一旦发生停电和重大故障时均需进行事故排放,事故排放主要是通过
设置于溢流井上的溢流渠直接排到河道来实现的。这种短时污染是无法从根本上避免
的,但要减少其发生机会则主要是通过设计中提高处理系统的保证率和加强运行维护管
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96
理两个方面来解决。为此在设计中对管道衔接切换,电源回路及设备备用方面应采取必
要的措施,使事故发生的机率尽可能降低。其防治措施为:
(1)泵站与污水处理厂采用双路供电,水泵设计考虑备用,机械设备采用性能可
靠优质产品。
(2)为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行,应在主要水工建筑物
的容积上留有相应的缓冲能力,并配有相应的设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表
等)。
(3)选用优质设备,对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备,必须选择质量优
良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用,易损部件要有备用件,在出现
事故时能及时更换。
(4)加强事故苗头监控,定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事
故的异常运行苗头,消除事故隐患。
(5)严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数,确保处
理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器,定期取样监测。操作人员及时调
整,使设备处于最佳工况。如发现不正常现象,就需立即采取预防措施。
(6)建立安全操作规程,在平时严格按规程办事,定期对污水处理厂人员的理论
知识和操作技能进行培训和检查。
(7)加强运行管理和进出水的监测工作,未经处理达标的污水严禁外排。
(8)污水泵房应设有毒气体监测仪,并配备必要的通风装置。
(9)建立安全责任制度,在日常的工作管理方面建立一套完整的制度,落实到人、
明确职责、定期检查。
(10)制订风险事故的应急措施,明确事故发生时的应急、抢险操作制度。
(11)如发现尾水超标等事故排放,废水尾水将通过旁路管道返回调节池/事故池。
同时,按水量顺序,通知各废水水量大户与污染物大户停泵或闭闸,待事故处理完毕,
再开泵或开闸。
6.2 恶臭污染防治措施
由于污水处理厂内有很多污水处理设施均为敞开式水池,所以污水、污泥会逸出部
分恶臭物质,主要是氨(NH3)、硫化氢(H2S),为无组织排放。而恶臭气体又是人们
难以忍受的,因此必须采取防治措施,把恶臭气体对环境影响减到最小。
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97
本项目采用生物过滤法除臭,生物过滤法具有处理效率高,无二次污染,所需的设
备简单,易操作,费用低廉,管理维护方便等特点。本项目除臭工艺为将格栅(加盖密
封)、A2 池(加盖密封)、污泥脱水房、污泥池的废气采用引用机收集进入生物过滤除
臭设施处理。去除效率为 90%。除臭装置见图 6.2-1。
图 6.2-1 生物过滤除臭工艺流程图
该系统由增湿器和生物过滤装置组成。臭气经引风管抽送至增湿器内由循环泵喷淋
润湿,湿润废气进入生物滤池底部后通过布气板以升流式向填料层扩散,恶臭成分被填
料上生物膜吸附截留,在滤床中停留一定时间后最终被相应的微生物种群吸收利用,净
化后的气体经排风机从不低于15m高度排气筒排入大气。
设增湿器对抽进臭气进行润湿的作用为:一是提高恶臭物质由气态向滤料表层水膜
的扩散速率,二是不断补充生物滤料层的水分,防止风干,三是去除恶臭气体中水溶性
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98
较好的成分,提高系统整体脱臭效率。
生物过滤系统的主要部分为填料,本项目所采用的填料为天然有机填料,如木屑、
树皮、干草等。恶臭去除原理为:
1、废气中有毒、有害、恶臭污染物与水接触,溶于水中车能够为液相中的分子或
离子。这一过程是物理过程,遵循亨利定律:Pi+=HXi。
2、中溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内。
3、进入微生物细胞中的有机物在各种细胞内酶的催化作用下,微生物对其进行氧
化分解,同时进行合成代谢产生新的微生物细胞。一部分有机物通过氧化分解最终转化
为 H2O,CO2 等稳定的无机物。微生物种群主要有:枯草芽孢杆菌、光合细菌、5406
放线菌、酵母菌、乳酸菌、双岐细菌、酵母菌等。
除采取生物除臭外,在污水处理厂运行过程中,还将采取以下措施:
(1)厂内的污水管设计流速应足够大,尽量避免产生死区,导致污物淤积腐败产
生臭气。
(2)各恶臭污染源,如格栅(加盖密封)、A2池(加盖密封)、污泥脱水房、污泥
池应尽量远离厂界围墙,使恶臭强度衰减,以确保厂界臭气浓度满足(GB18918-2002)
的规定。
(3)加强污水处理厂各处理系统管理,及时清理堆存污泥。在污水池停产维修时,
池底积泥会暴露出来,散发臭气,应及时清运污泥,减少恶臭气体散发量。污泥经脱水
后尽快运至填埋场地填埋,对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒。运送污泥
的车辆在驶离厂区前要做消毒处理。
(4)项目污泥处理设施建在室内,并加强厂区绿化建设。绿化以格栅(加盖密封)、
A2池(加盖密封)、污泥脱水房、污泥池处理单元四周及厂界为主。恶臭发生源周围种
植抗害性强的乔灌木,厂界四周种植综合抗污能力强的乔木。总体上绿化树种以高大乔
木为主,并辅以低矮的灌木,厂界四周种植绿化带。预留地地表在建设之前必须种植草
皮以防止扬尘、水土流失等对区域环境的影响和增加绿地面积。
(5)本项目卫生防护距离为 100m(从产生恶臭的构筑物边界起计算),因此建议
玉山县人民政府将污水处理厂卫生防护距离内的区域作为规划控制区,该区域内不得新
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建居民住宅、学校、医院及其他环境敏感性永久建筑物。
6.3 地下水污染防治措施
针对项目可能对地下水造成污染的各环节,按照“考虑重点,辐射全面”的防腐防
渗原则。地下水污染防治主要是污水处理厂区内的防渗漏措施。本项目采取的防渗漏措
施主要有:
(1)选用优质设备和管件,加强日常管理和维修维护工作,沿线日常巡查、对易
腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施,严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。
(2)脱水后的剩余污泥应临时堆放在污泥池,不设置露天堆场。并根据“源头控制、
分区防治、污染监控、应急响应”相结合的的原则,将厂区划分为重点污染防治区、一
般污染防治区和非污染防治区,重点防治区(如:调节池、事故池、A2/O 池、污泥池
等)采用池底、池壁铺设环氧树脂涂层防渗,并设有渗滤液收集系统,一般污染防治区
(如:沉淀池、消毒池、出水渠、中间水池等)采用地面硬化、防渗、周边设置排水渠,
非污染防治区采用地面硬化;
污泥池建筑按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行设计、建
造和管理,采取防尘、防雨、防渗漏、防流失及排水等措施,四周设置地沟和收集池。
防渗层为至少1m 厚的黏土层(渗透系数≤10-7cm/s),或2mm 厚高密度聚乙烯土工膜,
或至少2mm 厚的其他人工防渗材料,渗透系数≤10-10cm/s。污泥堆放场设置渗漏液收
集排水设施,渗漏液收集后送污水处理厂处理。
(3)污水处理建构筑物四周及地面、进排水管道等输送系统,采用高承载、耐腐
蚀环氧砂浆地坪作防腐、防渗漏处理;污泥池用防渗布和树脂防护,排水管采用聚丙烯
塑料管。管道连接处必须采取措施密封牢固,不能渗漏;管道置于管道沟内,每隔200m
设一个观察口,定期检查有无渗漏。
各构筑物完工后应经测试合格后方能投入使用,使用过程中,应有专人检查维护,
以便及时发现问题,解决问题。
(4)污水排放、管道输送系统路线施工前应经专家论证通过,避免不良地质条件
破坏管网,所采用的管网应进行防腐、防渗漏处理,排水路线由污水处理厂或者管委会
派人进行维护。
(5)贮存场应按GB15562.2 的要求设置环境保护图形标志,以加强监督管理。
(6)污水处理构筑物周边地面应全部进行防渗硬化,构筑物周边与生活区可采取
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防渗导流沟隔开,导流沟内废水进入污水处理站处理,可防止处理区域的废水流至外面。
(7)加强污泥浓缩池和脱水间周围的地下水监测工作,一旦发现被污染,立即采
取措施,防止地下水污染扩散。为监控项目对地下水的影响,在其周边至少应设置三口
地下水水质监控井,分别在厂区内设置一口监测井,在厂区外设置2 口监测井,厂区内
监测井设置在污泥贮存库下游,厂区外分别设置在白龙淤、后坂2 个村庄。
6.4 固体废物污染防治措施
6.4.1 污泥防治措施
6.4.1.1 污泥的处理措施
二沉池排出的污泥已经得到了一定的好氧稳定,因此,本工程污泥不考虑进行消化,
并且污泥可以采用机械浓缩脱水机直接浓缩脱水,省去污泥浓缩池,剩余污泥采用机械
浓缩脱水机直接浓缩脱水后,污泥含水率约80%,符合《城镇污水处理厂污染物排放标
准》(GB18918-2002)中相关污泥控制标准的要求。
项目运营后,废水处理系统排出的污泥进入污泥池,然后通过一套污泥脱水系统浓
缩脱水生成干污泥,以危险废物要求管理和贮存。
具体处理工艺见图6.4-1。
图6.4-1 污泥处理工艺流程
6.4.1.2 污泥贮存防治措施
污泥在厂区大量堆存会产生一系列不良后果,主要表现为产生恶臭气体和遇雨对水
体造成污染。废水处理系统干污泥先以危险废物要求管理和贮存,在“三同时”验收前
进行毒性鉴别,若属于危险废物,定期交由有相应资质的单位处置,若不是危险废物,
则按一般工业固体废物贮存、处置相关要求贮存和处置。
本项目在厂区南侧设置了一个约109m2 的污泥储池,设计贮存能力438t,最大运转
周期为24.8 天。剩余污泥经过浓缩脱水后的污泥装入污泥拖车,污泥经危险特性鉴别
剩余污泥
上清液回流
污泥浓缩污泥池 污泥脱水机
污泥贮
存库
泥饼外运
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101
后,根据毒性浸出结果决定最终处置方式。污泥每2-3 天运输一次,及时清运污泥。
6.4.1.3 污泥运输防治措施
(1)建立污泥管理台账和转移联单制度,详细记录污泥产生量、转移量、处理处
置量及其去向等情况,定期向所在地县级以上地方环保部门报告。
(2)污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质,禁止个人和没有获得相
关运营资质的单位从事污泥运输。运输过程中应进行全过程监控和管理,污泥运输车辆
应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。污泥的运输要采用密封性能好的专用车
辆,并加强车辆的管理与维护,杜绝运输过程中的沿途抛洒滴漏;严禁随意倾倒、偷排
污泥。
(3)运输车辆不得超载,车辆驶出污水厂前必须对车轮、车厢等进行清洗、消毒
和喷洒除臭剂,以避免沿途撒漏和散逸恶臭气体,造成二次污染。
(4)污泥运输时要避开运输高峰期,按规定时间和行驶路线运输,尽量减小臭气
对运输线路附近大气环境的影响。
6.4.1.4 污泥处置方式
根据环境保护部《关于污(废)水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》
(环函[2010]129 号),“专门处理工业废水(或同时处理少量生活污水)的处理设施产
生的污泥,可能具有危险特性,应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险
废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)和危险废物鉴别标准的规定,对污泥进行危险特
性鉴别”,因此建议建设单位在试生产时先以危险废物要求管理和贮存剩余污泥,在建
设项目竣工环保验收前进行毒性鉴别,根据毒性浸出结果决定最终处置方式。
本项目运营后,产生的污泥要进行实测,再根据实测结果,判定污泥固废属性,以
及处置方式。污泥根据鉴别结论,如为危险废物则交由有相应危废处置资质的单位处置;
如为一般工业固废,则与其余固废一起处置。
6.4.2 其它固废处置措施
格栅渣、调节池沉砂、污泥与生活垃圾一并送玉山县垃圾处理场卫生填埋处置,应
做到日产日清。
6.5 噪声污染治理措施
根据项目实际工艺设备,噪声主要来自各类泵、风机和空压机等机械设备噪声,这
些设备主要集中在格栅井、A2O 池、污泥处理单元和风机房等构筑物内,其噪声级水平
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一般在60~90dB(A)左右。本工程污水泵和污泥泵采用潜污泵,在水下基本无噪声。
风机均设在室内,经过隔声以后传播到外环境时已衰减很多。针对其他噪声源建议从以
下几个方面进行削减:
(1)首先选择低噪声设备,与设备供货商签定订货合同时提出设备噪声的具体要
求,要求设备厂家提供符合噪声允许值的产品。
(2)对曝气设备在吸风口加装消声器,并增加减震设施;轴流风机、罗茨鼓风机
等设置消声器。
(3)对污泥浓缩脱水机房设置隔声门窗。
(4)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时
产生的高噪声现象。
采用上述措施后, 厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)3 类标准,即昼间65dB(A),夜间55dB(A),因此噪声防治措施是
可行的。
6.6 尾水管道环境影响的缓解措施
6.6.1 设计期环境保护措施及建议
(1)进一步优化调整标高,减少挖填方工程量,减少地表植被破坏,减少新增水
土流失量。根据污水处理厂水位调查情况,厂址下游金沙溪50 年一遇洪水位为34.5m
(黄海高程),污水处理厂标高88m,因此不会受到洪水威胁。
(2)专用排水管道外部设保护性套管,同时在排水管网设测压点、检修阀门及阀
门井。
(3)道路的绿化工程设计与主体工程设计同步进行,除在设计时应优先考虑采用
适当的乔、灌、草植物种类外,应与工程实际相结合,考虑抗冲刷的防护。道路路线在
满足区域规划要求前提下,应尽量维护自然景观的面貌和周围环境的协调。为减少对现
有生态环境的破坏,在工程设计中采取绿化生态建设工程同时进行实施。
(4)原料采取就地进料。
(5)为防止大气污染,建筑废弃物堆弃场应远离环境敏感区。
6.6.2 营运期环保措施及建议
(1)严格管理,加强对职工的思想教育,提高工作人员的责任心和工作主动性;
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操作人员要进行岗位系统培训,熟悉工作程序、规程,加强岗位责任制;对事故易发生
部位,除本岗位工人及时检查外,应设安全巡检员。定期对管线进行检查、维修,发现
问题及时补救。
(2)加强公众教育。研究表明,公众教育程度与他人损坏事故有很大关系。因此
要对公众教育给予充分重视。既防止公众对管线有意或无意的破坏外,又方便公众的随
时协助通报沿线有关挖掘作业或意外事故。
(3)为保证管道免受意外力的破坏,提高管道沿线群众保护管道的意识,管道沿
途应设置一定数量的警示牌,特别是在人口密集,建设频繁,高事故通报区域正确标示
管线位置有助于降低误挖掘等损坏。
(4)严禁在管道上方及近旁动工开挖和修建建筑物,除农业种植外,不得在管道
上方及近旁从事其它生产活动。
(5)应定期检查管道沿线浅层地表的地质状况,包括水土流失、洪水、地面沉降
等。一旦发生事故,及时向有关部门反映,采取有效处理措施,最大限度降低对周围环
境和人民生命及财产造成的危害。
6.7 风险防范措施
根据预测结果,污水直排造成对信江水体浓度造成较大影响,因此,须在以下方面
加强管理和落实措施确保污水处理厂的正常运转。
(1)总进、出口处设置监测井,总排口安装在线监控装置,严密监视进、出水水
质, 尤其严防超标的有毒重金属废水直接进入截污管网, 冲击污水厂的生化处理工艺。
同时加强与环保部门的联系,加大执法力度,保证各企业进入污水管网的工业废水达到
接管水质的要求。
(2)设置事故应急池,有效容积约3659m3,停留时间为8.78h,事故池设1 个。
(3)重视污水厂的运行管理,建立完善的规章制度,明确岗位职责。以往的经验
表明,未经监测分析盲目运行或疏于监测分析的运行,往往是处理设施不能正常运转的
重要原因。因此,必须严格执行污水监控制度,做好原始记录,确保每天对进、出水水
质进行监测分析的频率,以便及时发现问题并加以纠正,确保污水处理设施的正常运行。
(4)开展环保宣传教育和环保技术培训,提高职工的环保意识和操作技术水平。
(5)对各类机械、设备进行定期检查、维修和更新,减少事故隐患,同时对污水
处理厂采用双路供电,防止停电造成运行事故。设置备用风机和水泵,一旦发生事故,
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104
及时更换。
(6)对接管企业实行在线监控,监控系统与环保联动,建立污水处理厂预防和处
理污染事故应急方案。
(7)由于某些工业废水水中含有重金属,且重金属在线监测准确度较低,控制不
当容易出现生化系统崩溃现象,因此,要求工业园内各工业企业废水必须进行厂内预处
理,并做好排放污水的监控。 同时对工业区内排放有毒有害废水的企业进行重点监控,
定期抽测,发现偷排或事故时及时中断和该企业的连接或启动预处理措施。
一旦发生事故,应采取以下措施:
①将污水处理厂提升泵房- 提升泵的出水管旁路阀门开启,将进水直接输送至事
故水池。
②电话通知工业区废水重点应急对象,包括水量大户(如:江西东港中药饮片有限
公司、江西顺康药业集团、怀玉山(元力)活性炭集团有限公司、玉山创新农业综合开
发有限公司、玉山县金鹰服装有限公司、三清云梦丝绵被服厂、玉山县友谊活性碳酸钙
有限公司、江西澳大利纺织品有限公司、上饶市厚余印务有限公司、玉山县飞龙金属有
限公司、玉山县锐航橡胶有限公司、玉山县建丽华实业有限公司、上饶市骏马食品有限
公司、玉山县鑫海莹石工艺品有限公司、玉山县株江切削刀具有限公司、江西天马实业
有限公司、玉山县联星装饰有限公司、玉山县银凤实业有限公司、江西万富实业有限公
司、玉山县鑫源钢管有限公司)、污染物总量大户(如:江西东港中药饮片有限公司、
江西顺康药业集团、怀玉山(元力)活性炭集团有限公司、玉山创新农业综合开发有限
公司、玉山县金鹰服装有限公司、三清云梦丝绵被服厂、玉山县友谊活性碳酸钙有限公
司、江西澳大利纺织品有限公司、上饶市厚余印务有限公司、玉山县飞龙金属有限公司、
玉山县锐航橡胶有限公司、玉山县建丽华实业有限公司、上饶市骏马食品有限公司、玉
山县鑫海莹石工艺品有限公司、玉山县株江切削刀具有限公司、江西天马实业有限公司、
玉山县联星装饰有限公司、玉山县银凤实业有限公司、江西万富实业有限公司、玉山县
鑫源钢管有限公司)、毒性废水用户(如江西顺康药业集团、玉山金康药业有限公司、
江西晟源化工有限公司、玉山县株江切削刀具有限公司、上饶市岩瑞铜业有限公司、玉
山县华玉矿业有限公司、玉山县鑫源钢管有限公司),停止排放污水,分别降低了水力
负荷、污染负荷、毒性负荷,最大化的控制了污染源。
③电话通知工业区其他各企业停止排水,顺序按“水量、污染物浓度、毒性浓度”
从高到低进行。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
105
④污水处理厂进水减少后,就留出足够缓冲时空,查明原因,及时调整系统,实现
污水稳定达标排放,然后启动事故水池单独强化处理步骤,逐步排空事故水池,以备后
续应急。
⑤当缓冲时空仍然不足时,事故水池有可能出现满溢,可以关闭进水旁路,对事故
水池单独强化处理,同时系统正常进水。通过前述步骤操作后,事故水池接纳了系统初
期浓度最高、毒性最大的污水,当事故水池满溢时,污水的污染浓度、水量均是最低,
对系统的冲击是最低,以保障最优化出水。
⑥总排口的在线监测装置与切换阀连锁,一旦出现超标排放,立即启动切换阀,将
超标废水排入应急事故池,并对废水处理系统进行检修。
⑦在事故发生及处理期间,应在排放口附近水域悬挂标志示警,提醒各有关方面采
取防范措施。
⑧由于园区污水量大企业及毒性废水企业较少,通知时间较短可以完成,发现事故
情况后在5min 内可以全部通知完毕。
6.8 施工期污染防治措施
6.8.1 施工期大气污染物防治措施
(1)灰土拌和是施工期主要固定污染源,对拌和设备应有较好的密封并加装二级
除尘装置,从业人员必须注意劳动保护,灰土拌和应选在主导风向下方300m 内无村庄
或敏感单位的地方。
(2)加强施工现场的管理,运送水泥、石灰等材料时运送超载,并尽量采取遮盖、
密闭措施,以防泥土洒落,以减少起尘量;应统一存放水泥、石灰等容易飞散的物料时,
并采取盖棚等防风遮挡措施;砂石的筛料,水泥的拆包等应在避风处进行,起尘严重的
场所四周要加设挡风尘设施。
(3)为防止地表开挖、弃土堆放场地起尘,应配备一定数量的洒水车,必要时对
相关路段洒水,使表面有一定的湿度,减少扬尘。
(4)运送易产生扬尘物质的车辆应实行密闭运输,避免在运输过程中发生遗撤或
泄漏。出入施工工地的车辆,驶离工地前应清洗车轮及车身。
6.8.2 施工期噪声污染防治措施
(1)施工单位应注意施工机械保养,维持施工机械低声级水平,为在较高声源附
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
106
近工作时间较长的工人发放防声耳塞,并按《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)
中的有关规定,合理安排工作人员作业时间或进行工作轮换。
(2)昼间施工时应确保施工噪声不影响运输路线沿线的居民生活环境,噪声大的
施工机械在夜间(22:00~6:00)停止施工。噪声源强大的作业可放在白天(6:00~22:00)
或对各种机械操作时间作适当调整。运输建筑材料的车辆,要做好车辆的维修保养工作,
使车辆的噪声级维持在最低水平。
(3)据同类施工场地监测,昼间施工产生的噪声在距施工场地40m 处和夜间施工
产生的噪声距施工场地300m 处均符合标准限值。因此,必须加强管理,掌握周围居民
的作息时间,合理安排施工,尽量不在夜间进行高噪声设备的施工作业,混凝土需要进
行连续作业时应先做好人员、设备、场地、材料的准备工作,将搅拌机运行时间压缩到
最低限度。
6.8.3 施工期水环境污染防治措施
(1)施工人员的生活污水不得随地倾倒,施工人员生活污水依托周边居民及企业
现有污水收集处理设施进行收集处理,达标后排放,以防污染地表水;针对施工废水,
应设有临时集水池、沉砂池等临时性废水简易处理设施,经简易处理后回用于清洗施工
机械。
(2)各类施工材料应有防雨遮雨设施,工程废料要及时运走。
(3)施工过程中,因挖、填土方,遇到雨季会引起河流水质浑浊,造成水中悬浮
物浓度升高。为防止施工对水体的污染影响,应合理组织施工程序和施工机械,安排好
施工进度。
6.8.4 固体废物处置措施
施工人员生活垃圾集中堆放,由当地环卫部门收集处理,防止生活垃圾污染水源。
施工产生的建筑垃圾应按市政环卫部门要求运到规定地方堆放,金属垃圾要进行回收利
用。各种垃圾应分别堆放,不得随便丢弃。
6.9 生态环境保护措施
(1)建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规,合理安排建设用
地,节约土地资源,搞好土地恢复和保护工作。
(2)建设单位在工程设计和施工过程中,应因地制宜地利用自然地形地貌,进行
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土方工程的合理设计和施工,避免乱挖乱填,充分利用挖方和土地平整的弃土作填方,
不设置专门的取土场,在基建施工中,所需砂、石料应向当地砂石料市场购买,不要另
设采砂、石料厂,以免产生新的土地生态破坏。
(3)建设单位在施工和运行过程中,应努力防止土地污染及其危害,切实搞好耕
地保护工作,以保障土地资源的可持续利用。
 
     
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  7 清洁生产及总量控制
7.1 清洁生产
清洁生产是一种新的污染防治战略,是指整体预防的环境战略持续应用于生产过
程、产品和服务中,以增加生态效率和减少人类及环境的风险,其含义是:对生产过程,
要求节约原材料和能源,淘汰有毒材料,降低所有废弃物的数量和毒性,对产品,要求
减少原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响;对服务,要求将环境因素纳
入设计和所提供的服务中。
我国污染防治方针,正经历着一个战略转变,已不再限于污染源末端治理,把防治
污染的重点由末端治理转向生产全过程控制,即从尾端治理为主的方针转移到开发应用
清洁生产的防治污染方针,这是实施可持续发展战略、综合防治环境污染的重大举措。
7.1.1 工艺与装备先进性分析
7.1.1.1 工艺先进性分析
本项目主要用于处理工业废水,处理工艺拟采用A2/O 工艺。目前普遍采用的污水
处理工艺有氧化沟工艺、生物曝气过滤工艺、A2/O 工艺等。这几种主要工艺的处理效
果和使用条件各有特点,具体见表7.1-1。
表7.1-1 常用污水处理工艺比较
项目 优点 缺点
氧化沟
1、工艺流程简单,抗冲击负荷能力
较强,出水水质较稳定;2、投资省,
维护容易;3、出水水质好,能脱氮
除磷。
1、占地面积较大,氧利用率相对较
低,耗能稍大;2、泥水分离负荷要
求低
生物曝气过滤
1、布置十分紧凑、占地面积小;2、
氨氮处理效果好。
1、运行管理难度大,自动化要求高;
2、投资和运行成本高。
A2/O
1、出水水质好;2、运行费用低,
占地少;2、脱氮除磷效果较好
1、运行管理要求高;2、投资成本高
生活污水处理采用Carrousel 2000 型氧化沟工艺,该工艺成熟可靠稳妥,具有丰富
的运行管理经验,出水水质稳定,运行管理简单,设备维护较简便;工业废水处理采用
A2/O 工艺,该工艺成熟,应用广泛,占地面积小,曝气效率较高,能耗低,出水水质
稳定;污泥处理采用机械带式压滤脱水设备,占地少,浓缩时间短,管理方便,生产环
境好。项目选用低能耗、效率高的设备,水泵采用潜水泵,采用数字化控制系统,污水
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
109
采用防腐、防渗效果好的水泵及管道输送,有效的减少了处理过程中的泄漏现象,因此,
项目采用的污水处理工艺及设备能够达到国内先进水平。
7.1.1.2 设备先进性分析
(1)本工程所选用的泵、风机等电气设备均为国家推荐或国外进口的高效、节能
设备。
(2)加药采用自动控制,根据流量、pH 等检测值自动调整加药量。
(3)选用高效节能型干式变压器和高效节能照明灯具,并采用变频调速技术调节
水泵电动机转速。
7.1.1.3 资源和能源消耗分析
(1)电耗
根据工程可研报告,本工程耗电量约 5700kWh/d,折合每吨污水处理电耗指标为
0.57kWh/m3 污水,与国内类似工艺污水处理厂的单位电耗相似,说明本工艺是节约能
耗的先进工艺。
(2)药耗
本工程污水处理工艺中对铝盐的消耗和污泥脱水对絮凝剂 PAM 的消耗量都较低。
本项目清洁生产能耗指标参照我国城镇污水处理行业平均值、《城镇污水处理厂污
染物排放标准》(GB18918-2002)及城镇污水处理企业设计规范,项目物耗、能耗对比
见表7.1-2。
表7.1-2 项目企业物耗、能耗对比表
原料 本项目 污水处理厂平均值
运行成本(元/m3) 0.808 1.4
单位电耗水平(kWh/吨污水) 0.57 0.85
单位新鲜水消耗水平(m3/吨污水) 0.004 /
单位药剂消耗水平(kg/吨污水) 0.020 /
由上表分析可知,项目占地面积略高于平均值,运行成本低于平均值,单位用电量
低于平均值,因此,项目资源能源利用能够达到国内先进水平。
7.1.1.4 污染物产生指标分析
本项目将格栅(加盖密封)、调节池(加盖密封)、A2 池(加盖密封)、污泥脱水房、
污泥池的废气经引用机收集采用生物除臭工艺处理,去除效率为90%。通过生物除臭工
艺处理后,可以减少恶臭污染物的排放,减轻项目运行产生恶臭对大气环境的影响。
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110
7.1.2 节能分析
(1)耗电量大的设备主要是水泵和鼓风机等,选用效率高、能耗少的先进设备和
器材,在运行中使用水泵工作点位于效率最高点,以节省用电量。
(2)在高程布置上,节约水头损失,减少跃水高度,以降低水泵提升高度,节约
电耗。
(3)选用先进的控制仪表系统,对好氧池内的溶解氧,进水流量等实行自动监测,
通过PLC 实现最佳控制,合理调整工况,保证高效工作。
(4)选用无功率自动补偿装置,合理选择主变电所位置。
(5)采用先进的污泥脱水设备,降低电耗和冲洗水耗,并且利用排放尾水作为脱
水机滤带冲洗水。
(6)厂区道路浇洒和滤布冲洗采用处理后的尾水。
7.1.3 污染物的减少和循环利用
本项目自身产生的生活污水、构筑物放空时的污水和滤布冲洗水等均回送到污水处
理系统处理,不外排,减少了项目本身对环境的污染。采取各项污染防治措施使项目产
生的恶臭气体、废水污染得到有效控制。滤布冲洗、绿化和浇洒道路用水采用本项目污
水处理厂的尾水,减少清洁水的使用量。
7.1.4 清洁生产结论及建议
本项目污水处理工艺先进、采用节能布置设计,污染物排放控制和废物利用等方面
符合清洁生产的要求,清洁生产水平达到国内先进水平。同时建议:
(1)目前我国有部分先进的水处理厂已经将部分废水处理后达到中水回用的水平,
本项目废水若能得到进一步的治理利用,将对企业的循环经济和可持续发展做出有益的
贡献,因此,玉山工业园区金山片区工业污水处理厂将部分废水处理后达到中水回用也
是该厂的一项长期目标。
(2)在生产过程中根据实际情况改进和调整工艺设备的运行参数,以进一步提高
污水的处理效率。
(3)设备采购时选择效果好、密闭性好,易控制,安全的设备;选择低噪声设备,
对于个别高噪声源强的设备,采取消声隔声措施,设备经常维护保养,使之保持良好的
运行状态,降低噪声源源强。
(4)选用高质量的管件,提高安装质量,并经常对设备和管道检修维护,将生产
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
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过程中的跑、冒、滴、漏减至最小。
(5)严格按照安全生产要求进行操作,对有可能出现的事故排放作好必要的准备,
并作好防范计划和补救措施,使污染降低到最低程度。
(6)做好厂区绿化工作,提高厂区绿化率。
7.2 总量控制
7.2.1 污染物排放总量控制因子
按照国家环保总局发布的全国“十二五”环境保护计划,国家实行总量控制的污染
物有SO2、NOX、CODcr 和NH3-N。根据工程分析,本项目实施总量控制的因子为CODcr、
NH3-N。
7.2.2 污染物排放总量控制的核算
由工程分析结果可知,项目污水排放量为3.65×106m3/a。其中,项目排放COD 浓
度为60mg/L、NH3-N 浓度为8mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级B 标准。经计算,拟建项目排放的COD 量为219t/a、NH3-N 量
为29.2t/a。
所以,本评价提出总量控制建议值:COD 为219t/a、NH3-N 为29.2t/a。根据《关于
暂不核定工业园区污水处理厂总量控制指标的通知》(赣环控字〔2011〕48 号)规定:
对列入省发改委《江西省工业园区污水处理设施建设三年规划》的工业园区污水处理厂
建设项目,暂不核定其总量指标。江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程
在江西省2012 年开工工业园区污水处理设施名单中,因此项目暂不核定其总量指标。
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112
8 公众参与
8.1 公众参与调查概况
为了使公众更方便、更积极地参与到建设项目环评中,本项目公众参与参照国家环
境保护总局2006 年2 月14 号环发2006[28 号]文《环境影响评价公众参与暂行办法》第
二章第八条、第九条和第十条规定进行。
为了解江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程所在地附近民众对该项
目的意见和看法,使项目的规划设计更完善合理,并提出相应的防治措施,将建设工程
对环境的影响程度减小到最低程度,发挥更好的环境和经济效益,给项目及所在地区都
带来益处,因此本评价把公众参与作为一个重要环节。公众参与主要采用走访、张贴、
发放调查问卷和网上公示等多种形式开展调查。通过广泛征求本项目所在地周围公众对
本项工程及周围环境的意见和建议,以便高起点地进行项目的建设。
8.1.1 调查方式
本次公众参与采用走访、发放问卷调查表、现场张贴环境信息和网上公示的形式展
开,调查公众对本项目建设的意见、要求和建议。
8.1.2 调查内容
此次环境影响评价的公众参与工作,通过将环评内容进行公示以及实地调查、发放
调查表等形式收集公众意见和建议,调查以代表性和随机性相结合。
(1)第一次公示及公示内容
为贯彻《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局2006 年2 月14 日,环
发2006[28 号])规定和要求,2014 年3 月7 日,玉山县工业园区投资开发有限公司在玉
山县政府信息网上第一次以网上公示的形式向公众告知本项目的相关信息,具体见图。
公式网址:http://www.zgys.gov.cn/public/news.asp?articleid=22543 信息公告的具体内容如
下:
玉山县工业园区金山片区工业污水处理厂近期工程
环境影响评价公众参与第一次公示
为了解公众对玉山县工业园区金山片区工业污水处理厂近期工程建设的态度和环
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境保护方面的意见及建议,根据《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》(环
发2006〔28〕号)的要求,经业主授权现将本项目环境信息公告如下:
一、项目工程概况
项目名称:玉山县工业园区金山片区工业污水处理厂近期工程
建设地点:玉山县工业园区金山片区西南角
随着工业园区的建设,相应配套的排水设施也在逐渐完善,但因工业园区没有完整
的排水处理系统,部分已建好的排水收集管道,将收集后的污水排入市政污水处理厂进
行处理,加重了市政污水处理厂处理负荷。因此,当地政府必须加大力度准备对园区污
水处理现状进行整治,加快该园内污水处理设施的建设速度。
玉山县工业园区金山片区工业污水处理厂近期工程设计污水处理能力1.0 万m3/d,
污水处理工艺采用A2/O工艺,处理玉山县工业园区金山片区工业污水。项目投资2597.84
万元,占地2.16 公顷,建设玉山县工业园区金山片区工业污水处理厂近期工程,工业
污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B 标准,
项目尾水进入排水渠流经约380m,与玉山县三达水务有限公司尾水一起汇入金沙溪,
金沙溪流经1.3km 与玉琊溪汇合为信江。
二、建设单位的名称和联系方式
建设单位名称:玉山县工业园区投资开发有限公司
地址:玉山县工业园区金山片区西南角
联系人:王健攀 电话:13870399456
三、环境影响评价机构的名称和联系方式
环境影响评价机构名称:广州市环境保护工程设计院有限公司
联系地址: 南昌市北京东路1198 号天泽园3#4601
联系人姓名:周经理 联系人电话: 0791-88181229
四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容
工作程序:(1)收集资料编制环境影响报告书;(2)对项目进行专家评审;(3)通
过专家评审后报环保行政主管部门审批。
主要工作内容:分析项目与国家法律、法规、产业政策的相符性;分析项目选址可
行性;分析项目处理工艺可行性、污染物产生及排放情况;分析项目投入正常生产运营
后对周边环境的影响程度;分析项目环境风险的可接受程度;分析并提出项目污染防治
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措施。
五、征求公众意见的主要事项
(1)公众对项目是否支持;(2)公众对项目周边环境是否满意;(3)公众认为项
目经环保治理后对环境的影响程度是否可以接受;(4)公众认为应采取何种措施弥补环
境影响;(5)公众关注的其它事项;
六、公众提出意见的主要方式
任何单位或个人如对项目建设、环评工作内容有宝贵意见或建议,可在公告10 天
内通过邮件、传真、电话、信函、来访等方式与建设单位或环境影响评价机构联系和反
映,供项目建设单位、环境影响评价单位在环境影响评价工作过程中采纳落实,政府主
管部门进行决策参考。特此公告。
公示期限为自公示之日起十个工作日。
玉山县工业园区投资开发有限公司
广州市环境保护工程设计院有限公司
二0一四年三月四日
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图8.1-1 第一次公示图片
(2)第二次公示及公示内容
2014 年6 月6 日至2014 年6 月20 号在玉山县政府信息网上第二次以网上公示的形
式向公众告知本项目的相关信息
(http://www.zgys.gov.cn/public/news.asp?articleid=23547)网上第二次公示了本工程有关
环境影响评价信息,第二次公示详见图8.1-2。同时于2014 年6 月22 号在项目现场进
行现场公示,现场公示照片见图8.1-3。
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图8.1-2 第二次公示图片
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图8.1-3 文成村现场公示照片
8.1.3 调查范围
本项目公众参与采取定点调查的方式,于2014 年6 月在可能受建设项目影响的区
域发放公众意见调查表进行随机抽样调查。本次调查共发问卷63 份个人公众参与调查
表,5 份团体调查表,共收回68 份,个人公参调查对象名单见表8.1-1,团体公众参与
调查名单见表8.1-2。
表8.1-1 公众参与调查对象名单(个人)
序号 姓名 性别 年龄 职业
文化
程度
联系电话 家庭/单位地址
支持
态度
1 童昭 女 46 职工 高中 玉山工业园区 支持
2 章瑛 女 41 职工 高中 玉山工业园区 支持
3 王波 男 33 办事员 高中 玉山工业园 支持
4 陈浩 男 24 务农 高中 玉山县糖厂 支持
5 姚虹 女 30 教师 本科 林岗中学 支持
6 胡翠 女 27 职工 大专 冰溪镇 支持
7 王安 男 33 大专 冰溪镇 支持
8 陈庆高 男 56 大专 冰溪镇 支持
9 程大喜 男 24 大专 冰溪镇 支持
10 余剑锋 男 30 大学 文成村 支持
11 郑信芳 男 45 木工 初中 文成村 支持
12 周慧兰 女 25 小学 文成村 支持
13 舒小良 男 36 小学 文成村 支持
14 吕增高 男 38 泥工 高中 文成村 支持
15 周汉林 男 41 大专 文成村 支持
16 颜兆兴 男 28 务农 大专 文成村 支持
17 邱淮阳 女 24 本科 文成村 支持
18 颜喜超 男 27 大专 文成村 支持
19 李适 女 23 初中 文成村 支持
20 熊文文 女 21 高中 文成村 支持
21 陈道本 男 49 务农 初中 文成村 支持
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22 颜凤花 女 43 务农 小学 文成村 支持
23 罗少忠 男 49 初中 文成村 支持
24 夏露 女 27 大专 文成村 支持
25 王若禹 男 30 本科 文成村 支持
26 黄龙 男 27 大专 文成村 支持
27 叶楠 男 26 本科 文成村 支持
28 郑华 男 24 大专 文成村 支持
29 陆荣辉 男 31 大专 文成村 支持
30 王斌 男 27 营销 大专 文成村 支持
31 杨青 男 36 工人 高中 文成村 支持
32 邱冬仙 女 29 初中 文成村 支持
33 程飞 男 42 农民 初中 文成村 支持
34 赵琼 女 18 学生 高中 文成村 支持
35 周小菲 女 28 工人 高中 文成村 支持
36 杨青青 女 26 初中 文成村 支持
37 刘洋 男 47 快递员 初中 文成村 支持
38 余良武 男 49 小学 文成村钟家 支持
39 钟敏 男 29 大专 文成村钟家 支持
40 邱凯 男 27 机电 大专 文成镇邱家村 支持
41 邱敏 男 27 建筑 大专 成文镇邱家村 支持
42 王翠 女 25 教师 本科 文成村花家 支持
43 颜兆路 男 24 大专 文成村花家 支持
44 花鹏程 男 26 建筑 大专 文成村花家 支持
45 花红梅 女 36 务农 初中 文成村花家 支持
46 花利锋 男 34 务农 高中 文成村花家 支持
47 颜玉红 女 32 本科 文成村花家 支持
48 花梁兴 男 34 司机 初中 文成村花家 支持
49 姚立辉 男 41 司机 文成村姚家 支持
50 姚名珊 女 30 高中 文成村姚家 支持
51 王玲 女 24 大专 文成村姚家 支持
52 姚辉 男 22 学生 大学 文成村姚家 支持
53 姚海兵 男 30 初中 文成村姚家 支持
54 姚立敏 男 25 初中 文成村姚家 支持
55 姚正鑫 男 52 高中 文成村姚家 支持
56 黄剑 男 31 职工 初中 文成村姚家 支持
57 姚伟 男 28 大专 文成村姚家 支持
58 姚伟 男 28 设计 大专 文成村姚家 支持
59 秦菲 女 26 职工 高中 文成村白龙淤 支持
60 岩凤霞 女 27 工人 初中 文成村岩家 支持
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
119
61 占军德 男 39 小学 支持
62 郑玉婷 女 26 支持
63 钟兴松 男 45 施工员 高中 支持
表8.1-2 公众参与调查名单(团体)
序号 单位名称 对项目建设的态度
1 江西玉山工业园区管理委员会 赞成
2 江西元力怀玉山活性炭有限公司 赞成
3 江西鹏盛纸品有限公司 赞成
4 玉山县冰溪镇文成村民委员会 赞成
5 江西旺鑫实业有限公司 赞成
从调查统计结果来看,被调查对象性别、年龄及职业等特征见表8.1-3。
表8.1-3 调查范围统计
项目 人数 比例(%)
男 41 65.08%
性别
女 22 34.92%
20~30 37 58.73%
年龄 31~40 11 17.46%
41 以上 15 23.81%
初中 14 22.22%
高中 14 22.22%
专科 20 31.75%
学历
其他 15 23.81%
农民 7 11.11%
职业 工人 15 23.81%
其他 41 65.08%
综上所述,本次公众参与调查具有一定的代表性和典型性。
8.2 公众参与调查结果分析
本次公众参与调查统计结果见表8.2-1。
表8.2-1 公众意见调查汇总表
项目


比例(%)
建设单位 48 76.2
公众议论 9 14.3
有关媒体 6 9.5
建设项目的信息,您是从哪个方面得到的
没听说过 0 0.0
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120
较好 37 58.7
周围环境景观状况 一般 26 41.3
较差 0 0.0
较好 20 31.7
周围环境空气质量 一般 43 68.3
较差 0 0.0
较好 25 39.7
周围地表水体状况 一般 33 52.4
较差 5 7.9
较好 35 55.6
一般 28 44.4
您的居住地或工作
地目前的环境状况
如何
交 通 状 况
较差 0 0.0
施工噪声 21 33.3
废气 11 17.5
扬尘 17 27.0
景观 4 6.3
污水 10 15.9
本项目建设过程对您的生活健康产生最大的影响
是什么
其他 0 0.0
好 35 55.6
一般 28 44.4
本项目建成后将会给区域带来怎样的整体社会效

较差 0 0.0
地表水水质变差 18 28.6
环境空气污染 27 42.9
噪声 15 23.8
生态环境破坏 3 4.8
该项目的建成运行对周围环境的影响
其他污染 0 0.0
支持 63 100
就环境的角度而言,您对该项目建设持何种态度
反对 0 0
根据表8.2-1 中的调查结果表明:
(1)在被调查的63 个人中,对项目信息的了解途径,76.2%的被调查者是从建设
单位,14.3%的被调查者是从公众讨论中了解到。
(2)58.7%被调查的人员认为工程所在地周围环境景观状况较好,41.3%认为周围
环境空气质量一般。
(3)被调查人员认为本项目的建设过程对所在地产生的主要影响是施工噪声,其
次是施工废气、废水。由此可见,公众对本项目建设期噪声、废气和废水问题比较关注。
(4)认为项目建成后将会给区域带来较好社会效益的有55.6%,认为一般社会效
益的被调查者人数占44.4%,无人认为项目建成后给区域带来较差的社会效益。由此可
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
121
见,大多数公众参与人员都认为本工程的建设是有积极意义的。
(5)被调查者人员认为该项目的建成运行对周围环境的影响主要是环境空气污染
和地表水水质变差。还有有少部分被调查者认为主要影响是噪声和生态环境破坏。
(6)100%的公众支持该项目的建设,被调查人当中无人对该项目表示反对。由此
可见,公众对该项目的建设是支持的。
(7)在团体调查中,调查单位均赞成本项目的建设,没有反对意见。
8.3 公众参与调查意见反馈和采纳
根据公众参与调查结果,本次评价将公众对项目实施提出的意见和要求反馈给项目
建设单位,并提出了相应的建议措施:
⑴建设单位应在当地政府部门的积极配合下,充分利用各类宣传手段,向公众详细
介绍本项目的基本情况、可能对环境产生的影响及拟采取的环境保护措施,以取得更多
公众的支持。
⑵针对调查人员普遍关心的废水污染等情况,本报告予以充分考虑,并建议项目建
设单位在下阶段工程设计中应予以采纳并在建设过程中落实。
⑶项目建设施工期的机械噪声、施工扬尘以及施工队伍的生活垃圾将影响周边居民
的生活和工作,希望施工单位能做到文明施工,尽量减轻环境污染。
⑷为保证区域水环境功能、目标和污水处理厂的正常运行,污水处理厂必须建立建
全的环境管理规章制度和严格的污水处理岗位责任制, 加强对污水处理运行设备的保
养、维护和处理设施正常运行,杜绝事故性排放的发生。
⑸加强排污口、排污管网和泵站的管理,严格控制入网,确保污水处理厂的正常运
行。
⑹对污水处理厂从总体要求上来说,花园式的绿化建设十分重要,不仅要在污水处
理工程的设计建设阶段应予足够重视,并且在项目建成运行后,更应有持续发展的行为,
应不断地种植、养护、更新、发展,使污水处理厂绿化、美化措施落到实处。
⑺建立事故风险应急预案,减小污染事故风险。建设单位对以上意见表示能够接受,
并将严格按照本次评价提出的污染防治措施和地方环境管理部门的要求,在工程施工和
运营过程中加以落实。
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122
8.4 公众参与结论
综上所述,通过本次环评公众参与调查,可以看出公众对环境保护的参与积极性都
很高,这说明随着经济的高速发展,项目建设对当地经济起到带动作用的同时,公众的
环境意识也正在逐步的增强,全部被调查人员均对项目建设表示支持,同时非常关注本
地区环境现状及项目建设、运行期间所带来的环境问题,建设单位在实施过程中做好环
境保护工作,使项目建设期和营运期的环境负效应降到最低程度。同时,公示期间,环
评单位和建设单位均没有收到任何反馈电话和信件意见,没有公众反对本项目的建设。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
123
9 环境影响经济损益分析
9.1 环保投资估算
根据本项目周围环境状况及本评价报告中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的
各种环境保护措施,估算出该项目环境保护投资,见表9.1-1。本项目环保总投资246.75
万元,占工程总投资9.50%。
表9.1-1 本项目环境保护投资
序号 项目 投资(万元) 建设内容
1 噪声污染防治 20 隔声罩、减振垫、消声器
2 地下水污染防治 20 对厂区进行防渗处理
3 固体废物处置 50 污泥贮存库地面增设防渗处理
40
流量计、COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪、
4 在线监测设备 PH在线监测仪、视频监控系统
20 分析仪器、化学试剂、玻璃仪器等相关设备
5 环境风险 30 工业废水事故池
6 厂区绿化、美化 40 厂区、构筑物四周、道路两侧绿化
7 生物除臭 15
格栅、调节池、A2/O、混凝反应污泥浓缩脱
水机房、污泥池
8
其它不可预见费(按
上述费用的5%)
11.75 /
合计 246.75
环保总投资 246.75
工程总投资 2597.84
环保总投资占工程总投资百
分比(%)
9.50%
9.2 环境经济损益分析
9.2.1 环境效益分析
污水处理厂是一项环保工程,其主要环境效益体现在对水污染物的削减上,按污水
处理厂预测的进水水质统计计算的水污染物削减量详见表9.2-1。
表9.2-1 污水污染物接纳量、削减量和外排量
污染物名称 接纳量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 削减率(%)
CODcr 1825 1606 219 88.00
BOD5 1095 1022 73 93.33
SS 1460 1387 73 95.00
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124
NH3-N 109.5 80.3 29.2 73.33
TN 127.8 54.8 73 42.88
TP 14.6 10.95 3.65 75.00
从表9.2-1 中可以看出,项目的实施,将有效减少排入信江的水污染物,对保护信
江水环境,改善区域环境质量具有积极的环境效益。
9.2.2 经济效益分析
尽管污水治理工程并不直接产生经济效益,但项目的实施将对玉山县的地表水水质
保护有着广泛的影响,使玉山县的发展不受环境的制约,把社会经济发展与环境保护目
标协调好,将玉山县的经济带来巨大的益处,主要表现在以下几方面:
(1)地价的增值:污水治理工程的实施将使玉山县的水质得到改善,由于环境条
件的改善而使地价增值。
(2)减少疾病,增进健康:污水治理工程的实施将减少细菌的滋生地,减少疾病,
从而降低医药费开支,提高城市卫生水平。
(3)改善生态环境:污水治理工程实施后,将大大改善玉山县的生态环境,从而
促进相关产业的发展。
总之,本项目运营后后将改善区域居民的生活环境和工业用水状况,有效地控制水
污染,有利于改善信江的环境质量状况,减轻工业园企业污染治理负担,优化投资环境,
改善区域环境质量,促进区域社会经济的可持续发展。同时,随着项目建设期和营运期
的环境保护措施的落实,将使该项目的社会效益和经济效益远大于环境损失。
 
     
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  10 环境管理与监测计划
10.1 环境管理
污水处理厂本身就是一项环保工程。它的建成投产并不是以直接产生经济效益为目
的,而是应对环境保护做出贡献,从环境的改良体现出它的效益。因而加强县污水处理
厂的环境管理是十分重要的。
10.1.1 健全环保机构
为保证区域水环境功能和污水处理厂的正常运行,污水处理厂的环境管理必须纳入
法人负责制中。根据有关规定要求和负责实施环境管理工作的需要,建议污水处理厂应
配置1~2名环境管理人员,设置专职环保室。
10.1.2 环保职责范围
污水处理厂法人对该厂环境质量负责。污水处理厂环保室执行厂内有关环保管理职
责和日常环境管理监督与执行,对厂长负责。
10.1.3 环境管理措施
(1)建立建全污水处理厂环境管理规章制度,强化管理手段,将环保管理纳入法
治管理轨道,建立管理小组及化验室,来管理和实施有关的监测计划,实施有效的质量
控制,切实监督、落实执行所有规章制度。
(2)加强运行期生产管理
严格实行污水处理岗位责任制,根据进厂水质、水量变化,及时调整运行条件,出
现问题立即解决,做好日常水质化验分析。保存完整的原始记录和各项资料,建立技术
档案,并将每班的污水处理量、处理成本、处理出水指标、运行的正常率与事故率比等
列为岗位责任考核指标。加强污水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行,杜
绝事故性排放的发生。
(3)加强排污口、排污管网和泵站的管理
排污口、排污管网,泵站应设立专职工作岗位、独立管理,制订完善的岗位制度和
规范的操作规程。污水排放应保持一定的流速。对接入污水处理厂的污水,严格控制接
管污水的标准,对治理工艺有毒有害的重金属废水,以及对管道有腐蚀作用的某些酸碱
废水,须加强管理,严格控制入网,确保污水处理工艺的正常运行。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
126
(4)加强绿化景观管理,对污水处理厂从总体要求上来说,花园式的绿化建设十
分重要,项目完成后,应有持续发展的行为,应不断地种植、养护、更新、发展,使污
水处理厂绿化、美化措施落到实处。
10.2 环境监测计划
10.2.1 环境监测目的
环境监测是一项政府行为,也是环境管理技术的支持。环境监测是企业搞好环境管
理,促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测,了解邻近地区的环
境质量状况,可以及时发现问题、解决问题,从而有利于监督各项环保措施的落实,并
根据监测结果适时调整环境保护计划。
10.2.2 环境监测机构
污水处理厂的各类环境质量监测可委托有资质的环境监测机构承担,厂区内污染源
监测可由其内部的相关专业化验人员承担。
10.2.3 监测内容
(1)污水处理厂进、出水水量、水质及视频
①在进水口、出水口安装自动在线监控装置,监测进、出水流量,并配有视频监控
系统;
②进水水质监测指标:水量、pH 值、CODcr、NH3-N;
③出水水质监测指标:水量、pH 值、CODcr、NH3-N。
(2)恶臭污染因子
监测指标:H2S,NH3 和臭气浓度。
监测位置:在恶臭源下风向、厂界布点监测分析。
监测频次:每季度监测一次,每次连续3 天。
(3)噪声污染监测
监测因子:等效A 声级。
监测位置:厂界外1m 处。
监测频次:每半年一次,分昼间和夜间进行测量。
(4)地下水监测
监测因子:pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、高锰酸盐指数、硫酸盐、氟
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
127
化物、氰化物、总大肠菌群、铜、锌、镉、六价铬、铅、镍和细菌总数等。
监测点位置:为监控项目对地下水的影响,在其周边至少应设置三口地下水水质监
控井,分别在厂区内设置一口监测井,在厂区外设置2 口监测井,厂区内监测井设置在
污泥贮存库下游,厂区外分别设置在白龙淤、后坂2 个村庄。
在厂区外周围居民点的水井进行布点监测。
监测频次:每半年一次。
(5)环境质量监测
①监测内容
主要测定周边环境空气中H2S、NH3 等、金沙溪及信江水质、厂区及周边环境敏感
目标的噪声等。
②监测点(断面)的设置
为使将来的环境质量监测结果与本次评价的现状监测结果有较好的对照性,各环境
质量监测点的选择原则上以本次评价中环境质量现状监测所确定的内容为基础,根据现
场的实际情况作适当的调整和增减。
10.2.4 监测要求
(1)实时采集现场进、出水口在线监测数据和出水口视频监控图像,实现出水口
在线监测数据与视频监控图像叠加。
(2)数采仪须完全满足环保部《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》
(HJ/T212-2005),并可根据需要进行协议的适当扩充,完成与省环保厅全省污染源自
动监控平台的联网调测;数采仪须能够通过RS-485 串行总线接口将在线监测数据主动
传输至现场“全球眼”视频编码器,由其负责完成数据与视频图像的叠加和上传。
(3)建设单位必须做好排放口规范化整治和监控站房建设工作,满足赣环评字
〔2012〕296 号的各项技术要求,在污水处理厂进水口和出水口安装在线监测装置,监
测因子为:水量、pH 值、CODCr、NH3-N,并配套视频监控系统。同时应在现场视频监
控系统立杆处提供良好的避雷接地条件(接地电阻≤10 欧姆)。
(4)根据环保部要求,城镇污水处理厂都必须建设中控系统,实时监控进、出污
水处理厂的水量和水质主要指标、鼓风机电流、鼓风量、曝气设备的运行状况、曝气池
的溶解氧浓度、污泥浓度、滤池堵塞率等数据,并能随机调阅核查期内上述运行指标数
据及趋势曲线,相关数据至少保存一年以上,作为核算主要污染物减排量的重要依据。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
128
(5)污染源在线监控系统作为污染治理设施的组成部分,要严格执行“三同时”
制度,按照《江西省固定污染源自动监控系统验收实施细则》要求及时与省环保厅联网,
并纳入建设项目竣工环境保护验收范围。
(6)水质在线监测系统的的验收应符合《污染源在线监测系统验收技术规范(试
行)》(HJ/T354-2007)的规定。
(7)污水处理厂在线监控系统通过验收后,应按照环保部的《污染源自动监控设
施运行管理办法》(环发[2008]6 号)要求,加强在线设施运营维护与管理,确保运行正
常,联网稳定。
10.2.5 监测资料建档制度
(1)监测分析应按化验室质量控制技术进行,对监测的原始记录应完整保留备查。
(2)对监测资料应及时整理汇总,反馈通报,建立良好的信息系统,定期总结。
(3)污水处理厂的环境管理与监测情况,必须随时接受环保主管部门的检查和监督。
为提高污水处理厂管理和操作水平,保证项目建成后正常运行,必须对有关人员进
行有计划的培训,为建成后良好的运行管理奠定基础。
10.3 排污口规范化设置
废水排放口、固定噪声源和固体废物贮存必须按照国家和江西省的有关规定进行建
设,应符合“一明显、二合理、三便于”的要求,即环保标志明显,排污口(接管口)
设置合理,便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国
家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定,设置与排污口相应
的图形标志牌。
(1)排污口管理。
建设单位应在各个排污口处树立标志牌,并如实填写《中华人民共和国规范化排污
口标记登记证》,由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排
污口管理的专门档案:排污口性质和编号;位置;排放主要污染物种类、数量、浓度;
排放去向;达标情况;治理设施运行情况及整改意见。
(2)环境保护图形标志
在厂区的废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志,图形符号分
为提示图形和警告图形符号两种,分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。环
境保护图形标志的形状及颜色见表10.3-1,环境保护图形符号见表10.3-2。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
129
表10.3-1 环境保护图形标志的形状及颜色一览表
标志名称 形状 背景颜色 图形颜色
警告标志 三角形边框 黄色 黑色
提示标志 正方形边框 绿色 白色
表10.3-2 环境保护图形符号一览表
序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能
1
废水排放口 表示废水向水体排放
2
一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处
置场
3
危险废物* 表示危险废物贮存、处置场
4
噪声排放源 表示噪声向外环境排放
10.4 建设项目竣工环保验收监测建议
本项目“三同时”验收清单见表10.4-1。
表10.4-1 建设项目竣工环保验收清单




污染源
主要污染
因子
污染防治措施 验收内容及要求
完成时

1


格栅、调
节池、
A2/O、混
凝反应污
泥浓缩脱
水机房、
污泥池
NH3、H2S
设立100m 的卫生防
护距离;加强厂区绿

恶臭执行《城镇污水处
理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)二级
标准
验收前
完成
2


工业废水
污水处理
系统
CODcr、
BOD5、
NH3-N 等
预处理(格栅、调节
池)+混凝反应沉淀
池+A2O+转盘滤池
+二沉池+ 消毒池
废水处理达到《城镇污
水处理厂污染物排放
标准》(GB18918-2002)
一级B 标准
验收前
完成
3


各种泵及
风机、曝
气机等
连续等效
A 声级
优先选购高效低噪
声设备,在安装时增
加必要的隔声、消
满足《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
(GB12348-2008)3 类
与相应
生产设
备安装
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130
声、降噪措施 标准 同步完

4




污水处理
过程及生
活产生的
垃圾
/
栅渣、调节池沉砂、
污泥和生活垃圾运
运到垃圾填埋场处
置;废水处理系统干
污泥以危险废物的
要求暂存于污泥贮
存库;按危险废物贮
存、处置相关要求建
设污泥贮存库
全部得到合理处置,不
会产生二次污染
验收前
完成



一般污染防治区、重点污染防治区的防腐、防渗等措施、地下水监控
井、监控制度
验收前
完成
5


绿

种植树木、花、草,绿化面积6480m2 绿化率30%
与基建
同步完

各类消防器具、应急设施及员工个人保护装

急救措施:救援人员、设备、药品等
制定详细的应急预案;组建事故应急救援组
织体系;风险防范中所提及的各类防范措施
均设置到位
6






建设事故池(工业废水),其容积为3659m3
发生事故后及时救援
验收前
完成
7


在厂区的废水排放口、危险废物贮存处置场设置环境保护图形标志,
图形符号分为提示图形和警告图形符号两种,分别按
GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行
与基建
同步完

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131
11 项目可行性分析
11.1 产业政策相符性分析
根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)中相关规定,本项目
属于“鼓励类 三十八环境保护与资源节约综合利用”中“16、“三废”综合利用及治理
工程”,项目不属于《限制用地项目目录(2012 年本)》和《禁止用地项目目录(2012 年本)》
中的项目。同时,本项目已经获得玉山县发改委关于本项目的可研批复,因此,项目建
设符合国家相关产业政策。
11.2 规划符合性分析
根据《玉山县城市总体规划》(2010-2030 年)中的排水工程规划目标:规划建设玉
山工业园区金山片区工业污水处理厂,近期建设规模为1.0 万m3/d,远期建设规模为2.0
万m3/d。处理后的水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)
一级B 标准,项目尾水进入排水渠流经约380m,与玉山县三达水务有限公司尾水一起
汇入金沙溪,金沙溪流经1.3km 与玉琊溪汇合为信江。因此,本项目建设与《玉山县城
市总体规划》相符合。
根据《江西玉山工业园区金山片区调整和扩园--控制性详细规划》,计划在玉山县工
业园区金山片区西南角布置一处污水处理厂,对玉山工业园区金山片区企业废水进行处
理,以消减玉山工业园区金山片区废水对环境的污染。因此,本项目的建设与玉山工业
园区金山片区规划是一致的。
综上所述,本项目的建设与《玉山县城市总体规划》(2010-2030 年)及《江西玉山
工业园区金山片区调整和扩园--控制性详细规划》相符合。
11.3 选址合理性分析
项目选址玉山县工业园区金山片区西南角,属于工业用地,项目所在区域无自然保
护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感保护目标,属于一般区域。目前项目用地情况
为空地。项目园区管网已经铺设完成,因此,项目选址合理。
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132
11.4 平面布置合理性分析
污水处理厂的总平面为规则矩形,厂区的布置分生活区和生产区,生活区包括综合
楼,靠近道路,同时考虑到位于厂区的上风向,周围用道路和绿化带与生产区分开,避
免臭气和噪声对生活区的影响。生产区包括预处理、生化处理部分和泥处理,均位于厂
区的下风向。
厂区共设置两个出口,一个位于西外环路,为厂区工作人员及外来人员的主要通道,
另一个位于三清路侧,主要考虑方便污泥及物料的运输。
厂区道路呈环状布置,方便车辆的通行,车行道采用沥青路面,人行道铺设方砖。
因此厂区平面布置是相对合理的。
11.5 排污口设置的合理性分析
玉山工业园区金山片区工业污水处理厂尾水从厂区南侧管径DN600 的管道排入排
水渠,排水渠流经约380m,与玉山县三达水务有限公司尾水一起汇入金沙溪,金沙溪
流经1.3km 与玉琊溪汇合为信江。
按照《中华人民共和国水污染防治法》:“在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重
要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内,不得新建排污口”,拟建排
污口不在上述保护区内,本项目排污口设置符合《中华人民共和国水污染防治法》的有
关规定。
信江纳污段为工业用水区, 水质目标为Ⅲ 类, 按照《污水综合排放标准》
(GB8978-1996)和《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002),Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水
域中划定的水源保护区,禁止新建排污口,根据环境功能区域和现状监测结果,信江纳
污段为Ⅲ类水体,不属于水源保护区,所以排污口选址是合理。
11.6 项目建设必要性分析
从2008 年开始,玉山县污染防治工程正式启动,经过几年的努力,已相继建成处
理规模为2 万m3/d 的城市污水处理厂和城区5km 长截污干管工程。初步形成了污水收
集处理系统。但由于历史原因,县城排水体制仍以合流制为主,排水管网不配套,造成
污水收集率不高,雨污合流造成污水处理厂进水水质浓度偏低,污水处理效率达不到国
家污染物减排要求。
随着工业园区的建设,相应配套的排水设施也在逐渐完善,但因工业园区没有完整
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的排水处理系统,部分已建好的排水收集管道,将收集后的污水排入市政污水处理厂进
行处理,加重了市政污水处理厂处理负荷。因此,当地政府必须加大力度准备对园区污
水处理现状进行整治,加快该园内污水处理设施的建设速度。
同时,信江水系是县城目前排水受纳水体,如污水未经处理直接排入信江水系,造
成水体污染。随着城市建设和社会经济的快速发展,城区面积进一步扩大,城市污水量
不断增加,对水体的污染程度将日趋严重。为保护和建设好江西的生态环境美化城市景
观、保障人民身体健康,促进镇区环境、经济和社会持续、协调发展,把更合镇建设成
为经济繁荣、社会文明、环境优美的现代化城市,新建污水处理系统是非常必要的。
11.7 项目建设对社会的正效应
项目完成后,工业废水处理能力达1.0 万m3/d,出水浓度能满足《城镇污水处理厂
污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B 排放标准要求,项目建成后年削减COD1606
t/a、NH3-N80.3 t/a,有效削减排入金沙溪、信江的污染物量,大大削减进入水体的污染
负荷,有效改善金沙溪、信江的水生生态环境,对保护金沙溪、信江水环境具有非常重
要的作用。同时,项目的建设有利于降低玉山工业园区金山片区内企业建设与生产成本,
增强企业市场竞争能力,达到真正保护水环境之目的,促进当地经济和谐快速发展。因
此,本项目的建设有着十分明显的社会、环境和经济效益,是很有必要的。
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134
12 环境风险分析
环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件,其特点是危害大、影响范围
广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在
危险、有害因素,项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为
破坏及自然灾害),引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全、环境影
响及其损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失
和环境影响达到可接受水平。
本次评价遵照环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通
知》(环发[2012]77 号)的精神,以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)
为指导,通过对本项目进行风险识别和源项分析,进行风险评价,提出减缓风险的措施
和应急预案,为环境管理提供资料和依据,达到降低危险、减少危害的目的。
12.1 风险识别
通过对污水处理厂所选用的工艺及污水厂整体布局、建设设施等的分析,造成事故
排放风险的环节主要有以下几方面:
(1)污水管网系统由于管网堵塞、破裂和接头处的破损,造成大量污水外溢污染
地表水和地下水;
(2)污水泵站由于水泵损坏,排水不畅时易引起污水漫溢;
(3)污水处理厂由于停电、设备损坏、污水处理设施运行不正常、停工检修等造
成大量污水未经处理直接排放,造成事故污染;
(4)活性污泥变质,发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况,使污泥流失,处理效
果降低;
(5)园区内个别排水工业企业的生产设备或废水的预处理设施故障,使污水处理
厂进水水质异常,实际进水水质严重超过设计进水水质,进水水质波动大,造成的尾水
处理不达标;
(6)由于发生地震等自然灾害致使污水管道、处理构筑物损坏,污水溢流厂区及
附近地区和水域,造成严重的局部污染;
(7)根据污水处理厂水位调查情况,厂址下游金沙溪50 年一遇洪水位为34.5m(黄
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135
海高程),污水处理厂标高88m,因此不会受到洪水威胁。
12.2 环境风险评价工作级别判定
根据项目特点,结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中表1,
评价工作级别的判别依据和方法,本项目建成投产后运营过程中不使用具有强氧化性、
易爆、有毒物质,故确定项目风险评价等级为二级。
表12.1-1 评价工作级别判定表
剧毒危险性
物质
一般毒性
危险物质
可燃、易燃
危险性物质
爆炸危险性
物质
重大危险源 一 二 一 一
非重大危险源 二 二 二 二
环境敏感地区 一 一 一 一
12.2 运行事故分析
12.2.1 可能的运行事故类型
项目可能的事故类型主要有污水处理厂的进水异常、电力及机械故障、厂内设备故
障及检修以及污泥膨胀、污泥解体等因素,导致污水处理厂不能正常运行,污水直接排
入金沙溪及信江。
①进水水质异常事故
工业企业生产的不连续性、排水水质的不稳定、个别工业企业的生产设备或废水的
预处理设施故障而发生污染事故等,都可能对本项目的处理效率产生不利影响。
工业企业生产的不连续性及排水水质的不稳定属于普通的经常性问题,正常范围内
的个别企业排水水质的不稳定并不会影响本污水处理厂整体进水水质的较稳定,设计的
处理工艺完全能够对付这样的不稳定,使尾水做到达标排放。
进水水质对本污水处理厂的威胁可能来自个别工业企业的生产设备或废水的预处
理故障而发生的污染事故。虽然对这个企业来说,排放的污染物质可能成倍或成几十倍
的增加,但对污水处理厂的进水来说,只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质,大
多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下,发生事故的企业
排放的废水量在污水处理厂进水中所占的分量较大,从而使处理效率下降,此时排放的
尾水水质有超标的可能。
②电力及机械故障
污水处理厂运行过程,一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正
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常运行,污水事故排放。
污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的,长时间停电,活性污泥
会缺氧窒息死亡,从而导致工艺过程遭到破坏,恢复污水处理的工艺过程,重新培养驯
化活性污泥需很长时间。本污水处理厂设计中供电采用双电源设计,电力有保障。机械
设备选型采用先进产品,其自控水平很高,因此由于电力机械故障造成的事故几率很低。
③设备故障事故及检修
污水处理工程因设备故障或检修导致部分或全部污水未经处理直接排放,最大排放
量为全部进水量,在此情况下,排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。设计中
主要设备采用国产优质设备。监测仪表和控制系统自动监控水平较高。因此,本污水处
理厂发生设备故障事故的可能性较低。
④污泥膨胀、污泥解体
正常活性污泥沉降性能良好,含水率在99%左右,当污泥变质时,污泥不易沉淀,
污泥指数增高,污泥结构松散,体积膨胀,含水率上升,澄清液稀少,颜色异变。这就
是“污泥膨胀”,主要是丝状菌大量繁殖所引起,也有由于污泥中结合水异常增多导致
的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多,缺乏N、P、Fe 等养料,溶解氧不足,水温
高或pH 较低都容易引起丝状菌大量繁殖,导致污泥膨胀。此外,超负荷、污泥龄过长
或有机物浓度梯度小等,也会引起污泥膨胀,排泥不畅易引起结合水污泥膨胀。处理水
质浑浊,污泥絮凝体微细化,处理效果变坏是污泥解体的现象。导致该异常现象的原因
有运行中的问题,有可能是污水中混入了有毒物质,运行不当,如曝气过量会使活性污
泥生物——营养的平衡遭到破坏,使微生物减少而失去活性,吸附能力降低,絮凝伸缩
小质密。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥,处理水质浑浊,污泥指数降低等。当污
水中存在有毒物质时,微生物会受到抑制或伤害,净化能力下降或停止,从而使污泥失
去活性。建设项目工程设计自动化程度较高,对污水中的有毒物质和污泥浓度等指标实
行自动监测,一有异常,立即采取措施补救,这样可有效降低污泥膨胀或解体的风险。
(5)由于项目厂址距离汇入金沙溪排水渠较近,发生特大洪水时可能会发生洪水
倒灌进污水处理构筑物,造成污水溢流或者设备停止运转导致污水处理厂废水事故排
放。
12.2.2 事故处理应急措施
(1)项目生产过程中存在的环境风险主要为污水事故性排放的风险。污水处理厂
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与重要的污水排放企业之间,要有畅通的信息交流管道,建立企业的事故报告制度。加
强监控和管理,安装污水在线监测设备实现动态监控,及时发现和处理问题,避免污水
事故性排放。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故,应要求企业在第一时间向污水
处理厂报告事故的类型,估计事故源强,并关闭出水阀,停止将水送入污水处理厂,并
立即报告有关部门,组织环保、城建、工业等部门的事故应急小组,查清事故原因,分
工负责,协调处理事故。
(2)发生污水处理厂因生物处理单元失效或停运事故时,排水的单位大户应调整
生产,减少污水排放,并启用工业园内各企业的事故排放池,保证含一类金属离子废水
不进入污水处理厂。同时,当值班人员应迅速组织抢修,排除故障,恢复污水处理系统
的正常运行。所以,污水处理厂应做好日常的监控,做好专管收集,控制进水水质,一
旦出现超标,需立即组织人员查明情况,排除问题,以防生物处理单元失效。
(3)污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故,建立合适的事故处理程序、机
制和措施。一旦发生风险事故应立即上报,并在排放口附近水域悬挂警示标志,同时采
取限制工业园区内部分或所有企业排水等措施,防止环境风险事故扩大和产生次生灾。
(4)建立可靠的污水处理厂运行监控系统,总进出口设监测井,总排口安装在线
监测装置,并与切换阀连锁,一旦出现超标排放,立即启动切换阀,将超标废水泵入事
故池中,并对废水处理系统进行检修。同时,设置备用风机和水泵,一旦发生事故,及
时更换。
(5)加强管理和设备维护工作,保持设备的完好率和处理的高效率,关键设备应
留足备件,电源应采取双回路供电。备用设备或替换下来的设备及时检修,并定期检查,
使其在需要时能及时使用。
(6)重视污水厂的运行管理,建立完善的规章制度,明确岗位职责,加强职工操
作技能培训,建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度,杜绝操作事故隐
患。以往的经验表明,未经监测分析盲目运行或疏于监测分析的运行,往往是导致处理
设施不能正常运转的重要原因。因此,必须严格执行污水监控制度,做好原始记录,确
保每天对进、出水水质进行监测分析的频率,以便及时发现问题并加以纠正,确保污水
处理设施的正常运行。
(7)遇到不可抗拒的自然灾害时(主要为洪水期,应及时启动应急预案,并上报
管理部门及园区管委会,将废水排入事故池缓冲处理,并通知园区管委会对园区内的企
业施行暂时停产或限制工业园区内部分企业排水、启用备用设备降低进水井水位等措
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施,加强对洪水的监控,防止洪水期间洪水倒灌处理构筑物造成污水溢流,厂区应备存
沙袋、移动水泵等防洪物品,积极做好厂区的防洪应急预案,进行堵漏、防水,防止洪
水期间发生废水事故排放。建议企业修筑提升泵站,在溶江水位高于排放口标高时用泵
提升排放。
12.3 事故应急预案
应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)详
细编制,应急预案基本内容见表12.3-1。
表12.3-1 应急预案基本内容
序号 项目 内容及要求
1 应急计划区 危险目标、污水处理单元、环境保护目标
2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员。
3 预案分级影响条件 规定预案的级别和分级影响程序
4 应急救援保障 应急设施,设备与器材等
5
报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、
管制
6
应急环境监测、抢救
救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测,对事故性质、
参数
后果进行评估,为指挥部门提供决策依据。
7
应急监测、防护措施
清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施
8
事故应急救援关闭程序与恢
复措施
规定应急状态终止程序
事故现场善后处理,恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
9 应急培训计划 应急计划制定后,平时安排人员培训与演练
10 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育,培训和发布有关信息
12.3.1 应急救援程序
事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实
施应急救援(紧急疏散、现场急救)、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面事故报警。
发生污水泄漏事故或有可能发展成为特大事故和可能危及周边区域安全的事故时,应及
时向特大事故应急救援领导小组办公室报告或向上级主管包门。报告或报警的内容包
括:事故发生的时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联络人姓名、事故情况、
事故类型(火灾、爆炸、有毒物质的大量泄漏等)、周边情况、需要支援的人员、设备、
器材等。
接到报告或报警后,迅速向领导小组成员汇报,指派应急总指挥,调集车辆和各专
业队伍、设施迅速赶赴事故现场。
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139
事故发生单位应指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故救援现场;
指挥人员到达现场后,立即了解现场情况及事故的性质,确定警戒区域和事故控制
具体实施方案。
专家咨询保同到达现场后,迅速对事故情况作出判断,提出处置实施办法和防范措
施,事故得到控制后,参与事故调查及提出防范措施;
各专业救援队伍到达现场后,服从现场指挥人员的指挥,采取必须的个人防护,按
各自的分工展开处置和救援工作;
事故得到控制后,由专家组成员和环保部门指导进行现场洗消工作。
事故得到控制后,由安全生产监督管理部门决定应妥善保护的区域,组织相关机构
和人员对事故开展调查和救援工作。
12.3.2 停电事故处理应急预案
为了及时、迅速、有序的处理生产过程中出现意外停电突发性事故,确保生产的正
常运行,污水厂厂长室负责紧急状态下意外事故应急处理的组织管理工作和意外停电的
处理实施工作;各有关部门负责职责范围对紧急状态下停电事故的应急处理进行有效控
制。
图12.3-1 停电事故应急预案流程图
12.3.3 应急响应对策
(1)将污水处理厂提升泵房-提升泵的出水管旁路阀门开启,将进水直接输送至
事故水池。
(2)电话通知工业区废水泵站、城市生活污水泵站,减少泵的运行数量或者视水
位情况尽可能停泵。
(3)电话通知工业区废水重点应急对象,包括水量大户、污染物总量大户、毒性
废水用户,停止排放污水,分别降低了水力负荷、污染负荷、毒性负荷,最大化的控制
了污染源。
(4)电话通知工业区其他各企业停止排水至污水处理厂,让已有污水处理设备的
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140
企业恢复自身污水处理设备,按相应要求处理达标排放。
(5)污水处理厂进水减少后,就留出足够缓冲时空,查明原因,及时调整系统,
实现污水稳定达标排放,然后启动事故水池单独强化处理步骤,逐步排空事故水池,以
备后续应急。
(6)当缓冲时空仍然不足时,事故水池有可能出现满溢,可以关闭进水旁路,对
事故水池单独强化处理,同时系统正常进水。通过前述步骤操作后,事故水池接纳了系
统初期浓度最高、毒性最大的污水,当事故水池满溢时,污水的污染浓度、水量均是最
低,对系统的冲击是最低,以保障最优化出水。
(7)为了保证最短的应急时间,电话通知、启动污染源控制措施应在平时保持经
常训练,且配备3 台电话机。电话生活污水泵站并切换泵时间为2min。电话工业区重
点企业并停止排水的时间控制为6min。给其它非重点企业并停止排水的时间为12min。
总计20min,考虑缓冲余量,设计应急时间为0.5h。
12.4 各类具体运行事故对策措施
12.4.1 进水水质事故
(1)进水SS 过高:设计工艺进水SS 负荷为400mg/l,一旦发现进水SS 过高≥400
mg/l,或者进水SS 波动幅度较大可增加气浮池污泥勺运行时间;提高污泥脱水机处理
量,缓解污泥负荷。特殊情况可以适当延长吸砂装置连续运行时间。
(2)进水COD 超标:设计进水COD 为500mg/L,由于园企业污水超标排放,容
易造成进水COD 过高而影响出水水质。一般加强监督,若有异常报告相关环境部门协
助解决问题。
(3)进水NH3-N 超标。设计进水NH3-N 为50mg/L,由于园区企业污水超标排放,
容易造成进水NH3-N 过高而影响出水水质。一般加强监督,若有异常报告相关环境部
门协助解决问题。
(4)进水重金属超标。由于园企业污水超标排放,容易造成进水重金属过高而影
响出水水质,可通过增加混凝反应时间、投入对应的絮凝剂进一步加药反应等措施来应
对重金属超标事故,并加强监督,若有异常报告相关环境部门协助解决问题。
(5)如发现水质超标严重及时把水引入事故池,立即与环境保护部门一起追查事
故源头,直至解决为止。
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141
12.4.2 A2/O 池异常
A2/O 池在运行过程中,处在十分重要的位置,一旦发现问题将直接影响出水水质,
如果发现以下几种问题,应及时进行处理,以免发生更严重的问题。
(1)由于水力负荷冲击或长期超负荷、沉淀时间过短,以至絮体在沉淀前即流出
出水堰等原因所造成的出水带有细小悬浮物颗粒,A2/O 池局部沉淀效果不好的情况时,
应①调节进出水时间,均匀分配水力负荷;②调整沉淀时间;③适量调节投加的絮凝剂
药量,改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能,如胶体或乳化油颗粒的絮凝。
(2)出水堰脏且出水不均。①经常清除出水堰口卡住的污物;②适当加氯消毒阻
止污泥、藻类在堰口的生长积累。
(3)污泥上浮。保证正常的贮存和排泥时间;检查排泥设备故障;清除沉淀池内
壁,部件或某些死角的污泥。
12.4.3 污泥膨胀
污泥膨胀可分为两大类,丝状菌性污泥膨胀和非丝状菌性污泥膨胀。前者是活性污
泥絮体中的丝状菌过量繁殖导致的膨胀;后者主要在污水水温较低、污泥负荷较高的条
件下,细菌摄取了大量营养物,由于温度低,代谢速度慢,积累大量高粘性多糖类物质
(如葡萄糖、甘露糖等),污泥中结合水异常增多,比重减轻,SVI 值很高,压缩性能恶
化而引起膨胀。污泥膨胀不仅影响出水水质,增大污泥的处理费用,而且极易引起大量
污泥流失,严重时可导致整个处理工艺失败。
12.5 风险防范措施及建议
12.5.1 应急监测预案
如发生事故情况,应根据事故可能波及的范围确定监测方案,监测人员应在保证安
全的情况下进入现场采样。此外,监测方案应根据事故的具体情况由应急救援指挥部作
出调整和安排。根据本项目事故的特点,本次评价只提出水环境应急环境监测方案。
监测因子:pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、铜、锌、砷、镉、硫化物、铬(六
价)、铅、镍、氯化物、氟化物、硫酸盐、生化处理工段污泥浓度、污泥沉降指数(SV、
SVI)。
监测时间和频次:按照事故持续时间决定监测时间,根据事故严重程度决定监测频
次,一般情况下每半小时监测一次,直至事故结束恢复正常。
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监测点位:污水处理厂进水口、排水口、主要处理设施出水口、生化处理工段、污
水处理厂入尾水排入信江下游1km处。
12.5.2 应急组织方案
根据风险分析,提出防止风险事故防范的措施及建议。
a. 污水处理厂稳定运行与管网的维护关系密切。加强管网的维护及管理,防止泥沙
沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基,淤塞应
及时疏浚,保证管道通畅,同时最大限度地收集生活污水和工业废水。污水干管和支管
设计中,选择适当充满度和最小设计流速,防止污泥沉积。
污水管网应制定严格的维修制度,用户应严格执行国家、地方的有关排放标准,特
别需加强对所接纳工业废水进水水质的管理,确保污水处理厂进水水质。
b. 为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行,建议在主要水工建筑物容
积上留有相应的缓冲能力,并配有相应设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)。
c. 选择质量优良、事故率低、便于维修各种机械电器、仪表等主要设备。关键设备
应一备一用,易损部件要有备用件,在出现事故时能及时更换。
d. 严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数,确保处理效
果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器,定期取样监测。操作人员及时调整,
使设备处于最佳工况。如发现不正常现象,必须立即采取预防措施。
e. 考虑到污水的腐蚀性,淹没于水中的设备、部件所用材料须采用铬镍不锈钢或铸
铁等耐腐蚀材料,平台以上部分可为铝合金或碳钢(镀锌或涂刷环氧漆)。
f. 加强运行管理和进出水的监测工作,未经处理达标的污水严禁外排。
g. 加强事故苗头监控,定期巡检、调节、保养、维修,及时发现有可能引起事故的
异常运行苗头,消除事故隐患。
h. 建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构,从上到下建立起环境目标责任
制,规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查,组织操作人员进行上岗前的
专业培训。组织专业技术人员提前进岗,参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全
过程,为今后的正常运行管理奠定基础。
j. 主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水
处理厂的监督,最大程度减小事故排放的可能性。
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12.6 风险评价结论
工业园区已确定落户的企业为117 家,其余企业均未确定,而这些均会导致污水水
质与水量的不确定性,最终导致影响预测评价的不确定性和防治措施的不确定性。因此,
要求企业废水排放的含金属离子废水中不能含有I 类重金属;进入尾水管网的污水必须
达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准或《城镇污水处理厂污染物排放标
准》(GB18918-2002)中一级B 标准要求。本次评价污水处理厂处理规模为10000m3/d,
如工业园污水量大于10000m3/d 时,则扩建部分须另外做环境影响评价。
项目建成后,除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外,在运行期间,建设
单位必须均采取较为有效的风险预防措施,以最大限度地降低事故风险。
综上所述,本项目运营后加强监控和管理,严格控制进水水质,在进水端和出水端
安装污水在线监测设备实现动态监控,及时发现和处理问题,在各环境风险防范措施及
应急预案落实到位的情况下,本项目从环境风险角度判断是可行的。
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13 评价结论及建议
13.1 工程概况
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程位于玉山县工业园区金山片区
西南角。地理坐标:东经118°12′26″,北纬28°39′57″。项目总投资2597.84 万元,
项目服务范围为玉山工业园区金山片区企业的生产废水(预处理后)。近期建设规模为
1.0 万m3/d,远期建设规模为2.0 万m3/d。本次评价只对近期建设项目进行评价,不包
括污水收集管线。考虑运营时工业园区季节性的生产造成水量的大小,处理系统按两条
0.5 万m3/d 规模并联运行设计。实际运营时根据处理水量的大小,再考虑开启一条线还
是两条线运行。项目尾水进入排水渠流经约380m,与玉山县三达水务有限公司尾水一
起汇入金沙溪,金沙溪流经1.3km 与玉琊溪汇合为信江。
13.2 项目所在地区环境现状
环境空气:项目所在区大气监测因子的标准指数均小于1,本次评价区域内满足《环
境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单中二级标准,区域大气环境质量现状良好。
H2S、NH3 满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高
容许浓度限值。
地表水环境:监测断面各监测因子pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、铜、锌、
砷、镉、硫化物、铬(六价)、铅、镍、氯化物、氟化物、硫酸盐各水质指标单项指数
均小于1,均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准。项目区域水体水
质能满足环境功能要求。
地下水环境:各监测点监测因子的标准指数值均小于1,表明螺蛳山、白龙淤、后
坂三监测点地下水水质均符合达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类水质标准
的要求,表明地下水水质良好。
声环境:项目所在区声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3 类标
准。
13.3 环境影响预测评价
(1)地表水环境影响预测及评价
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
145
项目尾水正常排放时,在叠加背景值时(CODcr3.57mg/L、NH3-N0.54 mg/L),金沙
溪在排污口一侧下游80m 范围内CODcr 超标,NH3-N 在排放口一侧均有超标现象,说
明项目排放在叠加三达水务远期排水的情况下,对金沙溪影响较大。项目尾水正常排放
时,在叠加背景值时(CODcr10.78mg/L、NH3-N0.49mg/L),信江汇入尾水时氨氮有超
标现象,下游经稀释,生物降解等作用,没有发生超标情况,因此,项目排放对信江水
环境影响较小。
项目尾水事故排放时,污染因子COD 和NH3-N 对金沙溪及信江的影响远远大于正
常排放时的影响。因此,项目建设及管理部门应当严格管理,必须严格控制尾水事故排放
的发生,特别是要杜绝枯水期发生尾水事故排放。
(2)恶臭环境影响分析
根据现场调查可知:项目最近的居民点(岩家村)距项目最近厂界约220m。居民
点与发出恶臭气体的构筑物距离较远,因此本项目无组织排放的恶臭对周围居民有影响
较小。
(3)声环境影响分析
项目完成后,厂界四周噪声值均有所增加,但厂界噪声预测值昼间及夜间均符合《工
业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准的要求,无超标现象。
(4)固体废物环境影响分析
本项目产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、调节池沉砂、污泥以及
生活垃圾等。污泥应及时外运,以减少堆放量,缩短堆放时间,减轻对厂区及周围环境
的影响。污泥外运利用过程必须符合环保有关要求,以防二次污染。
(5)生态环境影响分析
本项目的建设本身是一个环保公益工程,项目的建设对信江水生态系统和农业生态
系统将产生积极的作用。
(6)地下水环境影响分析
本项目污泥贮存库采取必要的防渗漏措施,尾水排放采用混凝土排水管道,因此,
对地下水影响较小。
13.4 卫生防护距离
本项目卫生防护距离为100m。经调查,距离厂界最近的敏感点为岩家,距离厂界
最近距离为220m,能满足项目卫生防护距离的要求。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
146
13.5 污染防治措施
13.5.1 废水
项目生产废水及生活污水,满足污水处理厂进水水质要求,直接进入江西玉山工业
园区污水处理厂(金山片区)近期工程的污水处理系统中。
13.5.2 恶臭
为进一步防治恶臭物质无组织排放污染,提出如下几点恶臭防治措施:①污泥池等
重点恶臭产生源上,建议加盖封闭、恶臭气体集中收集排放,以最大程度上减少其污染
周围环境;②厂区的污水管设计流速应足够大,尽量避免产生死区,导致污物淤积腐败
产生臭气;③加强恶臭污染源管理;④加强厂区绿化;⑤做好用地规划。根据确定的环
境防护距离,玉山工业园区规划部门应对该范围内明确规定禁止在该范围内新建居民
区、学校、医院等敏感设施;⑥加强玉山工业园区金山片区工业污水处理厂各处理系统
管理,及时清理堆存污泥。
13.5.3 固体废物
格栅渣、调节池沉砂、以及厂内生活垃圾收集后,做到“日产日清”,由当地环卫
部门运至填埋场集中处置。废水处理系统干污泥先以危险废物要求管理和贮存,在“三
同时”验收前进行毒性鉴别,若属于危险废物,定期交由有相应资质的单位处置,若不
是危险废物,则按一般工业固体废物贮存、处置相关要求贮存和处置。
13.5.4 噪声
选用先进的低噪声设备,并对主要噪声源进行消声隔声等措施。对室内噪声源作好
设备间隔声措施,对室外噪声源消声器,做防震基础等。
13.6 环境风险结论
本项目的环境风险主要为:污水处理厂的进水异常、电力及机械故障、厂内设备故
障及检修等因素,导致污水处理厂不能正常运行,污水直接排入金沙溪及信江,造成附
近地表水、土壤和地下水的污染。在加强厂区管理、完善事故应急预案的基础上,事故
发生概率很低,经过妥善的风险防范措施,本项目环境风险在可接受的范围内。
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
147
13.7 清洁生产和总量控制结论
本项目污水处理工艺先进、采用节能布置设计,污染物排放控制和废物利用等方面
符合清洁生产的要求,清洁生产水平达到国内先进水平。
项目污水排放量为3.65×106m3/a。其中,项目排放COD 浓度为60mg/L、NH3-N 浓
度为8mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B 标准。
经计算,拟建项目排放的COD 量为219t/a、NH3-N 量为29.2t/a。
所以,本评价提出总量控制建议值:COD 为219t/a、NH3-N 为29.2t/a,根据《关于
暂不核定工业园区污水处理厂总量控制指标的通知》(赣环控字〔2011〕48 号)规定:
对列入省发改委《江西省工业园区污水处理设施建设三年规划》的工业园区污水处理厂
建设项目,暂不核定其总量指标。江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程
在江西省2012 年开工工业园区污水处理设施名单中,因此项目暂不核定其总量指标。
同时建设单位应当在生产过程中加强管理,确保治理设施的正常运行,严格杜绝污
染物事故性排放,最大限度地减少工程运行所造成的环境污染。
13.8 项目环境可行性分析
从产业政策及规划符合性、项目用地属性、环境影响程度、周围环境敏感程度及环
境效益等几个方面来分析,本项目具有环境可行性。
13.9 公众参与
公众参与统计结果表明,参与调查的公众均支持本项目的建设,认为本项目的建设
有利于该地区的经济发展和环境保护,建议项目在建设和运营过程中做好环境保护工
作,尽量降低恶臭、废水和噪声等对周边环境的影响,使其对环境的负效应减到最低程
度,希望项目建成后有关职能部门要加强监督力度,杜绝“污染事故”及“扰民事件”
的发生。
13.10 评价结论
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程位于玉山县工业园区金山片区
西南角,项目的建设符合国家产业政策,在环境上具有可行性。项目产生的恶臭、废水、
噪声等全部经过治理,能够做到达标排放。项目的建设对改善金沙溪及信江地表水环境
影响是积极、有利的,得到公众的支持。本评价认为,在严格执行国家各项环保规章制
江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程环境影响报告书
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度,全面贯彻清洁生产的原则,并切实落实本报告书所提出的各项污染物防治措施,保
证环保设施正常运转的前提下,从环境保护的角度看,江西玉山工业园区污水处理厂(金
山片区)近期工程的建设是可行的。
13.11 建议
(1)为保证污水处理厂正常的运行,应严格监控进入江西玉山工业园区污水处理
厂(金山片区)近期工程的工业废水水质,切实落实好工业废水的接管标准,加强管理
确保入驻各企业的污水预处理设施的正常运行,以保证进入江西玉山工业园区污水处理
厂(金山片区)近期工程的工业废水水质满足设计水质的要求,杜绝不经妥善有效处理
直接排放现象的出现;加强防范和采取应急措施,预防江西玉山工业园区污水处理厂(金
山片区)近期工程的事故发生。
(2)加强污水处理厂的运行管理问题,包括厂内及厂外两部分:对于污水厂内部
管理,应加强水质的监测,根据水质水量变化及时调整污水处理各工段处理程序,保证
处理出水达到要求,同时要确保整个系统的稳定、正常、合理运行;对于厂外运行管理,
重点监控工业园区内入驻企业的排水水质,防止水质出现突变从而影响污水处理厂的稳
定;同时应对新入驻企业进行系统分析和研究,减少不利于污水处理厂后续处理或重复
处理措施,最大限度的发挥江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)近期工程集中处
理的规模效益。
(3)为节约和保护有限的水资源,建议江西玉山工业园区污水处理厂(金山片区)
近期工程在远期工程考虑配置中水回用措施。可回用于工业园区绿化、喷洒道路、消防、
冲厕、建筑施工以及工业园区内工业的间接冷却水和冲洗水,达到节约淡水资源、降低
供水成本、减少废水排放量的目的。
(4)建议玉山县人民政府严格控制用地,在江西玉山工业园区污水处理厂(金山
片区)近期工程的卫生防护距离范围内禁止建设居民楼、学校、幼儿园、医院等环境敏
感建筑物。

(来源:江西省环境保护厅环评处,2014-11-05)

 
     
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