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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57573贴 | 99248回复 | 分论坛版主:
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15938-北京市延庆县八达岭镇污水处理厂升级改造工程 (2013/6/16 4:53:00)
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  北京市人民政府关于印发北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案(2013-2015年)的通知 

颁布日期:2013年04月17日 实施日期:2013年04月17日 颁布单位:北京市人民政府 

各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构:

现将《北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案(2013—2015年)》印发给你们,请认真贯彻执行。
                                        北京市人民政府
2013年4月17日

北京市加快污水处理和再生水利用设施 建设三年行动方案(2013—2015年)

加强污水处理和再生水利用是首都生态文明建设的重要举措,关系广大市民的切身利益。为进一步加快本市污水处理和再生水利用设施建设,不断提高污水处理和再生水利用工作水平,制定本行动方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大精神,充分认识污水处理和再生水利用在首都生态文明建设中的极端重要性和紧迫性,坚持其战略性、基础性、公益性地位,按照“政府主导、城乡统筹、远近结合、源头消减、循环利用”的原则,以加快污水处理和再生水利用设施建设为核心,加强体制机制创新,构建完善的设施体系、运营体系和监管体系,为建设中国特色世界城市奠定基础。

二、工作目标 到“十二五”末,全市污水处理率达到90%以上,其中:四环路以内地区污水收集率和污水处理率达到100%,中心城区(本方案所称中心城区,指中心城及海淀山后地区、丰台河西地区、大兴区五环路以内地区)污水处理率达到98%,新城污水处理率达到90%;污泥基本实现无害化处理,实现首都水环境的明显好转。

三、主要建设任务

到“十二五”末,实施完成再生水厂、配套管线、污泥无害化处理设施和临时治污工程四大类、共83项建设任务。

(一)再生水厂建设

全市新建再生水厂47座,所有新建再生水厂主要出水指标一次性达到地表水Ⅳ类标准;升级改造污水处理厂20座,新增污水处理能力228万立方米/日。其中:中心城区新建再生水厂11座,升级改造污水处理厂5座,新增污水处理能力134万立方米/日;新城新建再生水厂15座,升级改造污水处理厂12座;乡镇新建再生水厂21座,升级改造污水处理厂3座。

(二)配套管线建设

全市新建和改造污水管线1290公里。其中:中心城区新建污水管线260公里、改造169公里;新城新建污水管线612公里;乡镇新建污水管线249公里。

全市新建再生水管线484公里。其中:中心城区新建再生水管线158公里,新建清河、酒仙桥、高碑店、小红门四大再生水输水工程,实现再生水跨流域调度配置利用;新城新建再生水管线326公里,扩大郊区再生水循环利用。

(三)污泥无害化处理设施建设 全市新建污泥无害化处理设施14处,新增无害化污泥处理能力3995吨/日。其中:中心城区新建高碑店、郑王坟污泥干化工程,实施庞各庄污泥堆肥场改扩建工程;新城新建污泥无害化处理设施11处。

(四)临时治污工程建设

在规划污水处理厂建成投入运行前,通过采取现有污水处理厂深度挖潜和在城乡结合部重点村庄、居民小区及河道干支流重点排污口建设临时治污工程等措施,新增污水处理能力19万立方米/日,初步改善城区河道水环境质量。

四、年度计划

(一)2013年任务

1.中心城区:完成8项,续建2项,批准立项并开工建设11项。完成清河北岸截污干线、东小口沟综合治理工程;完成清河、酒仙桥污水处理厂升级改造和东坝、垡头、五里坨污水处理厂建设以及丰台河西再生水厂建设。新增污水处理能力11万立方米/日;新建和改造污水管线86公里,新建再生水管线35公里。加快小红门和高碑店污水处理厂升级改造工程建设。批准立项并开工建设清河第二、郑王坟、定福庄、东坝、垡头、稻香湖、上庄再生水厂项目,肖家河污水处理厂升级改造工程,庞各庄污泥堆肥场改扩建项目,高碑店、郑王坟污泥干化工程。 2.新城:完成5项,续建7项,开工建设17项,批准立项9项。完成房山城关、大兴黄村、平谷洳河污水处理厂升级改造工程和通州河东、昌平百善再生水厂建设。新增污水处理能力12万立方米/日;新建污水管线182公里,再生水管线69公里。加快顺义马坡、昌平未来科技城、密云云西组团、亦庄路南区再生水厂建设和怀柔、亦庄经开、亦庄路东区污水处理厂升级改造工程建设。开工建设通州张家湾、顺义北小营、顺义南彩、顺义牛栏山、昌平马池口、平谷新城、密云新城、延庆县城西再生水厂,门头沟葡萄嘴、房山良乡、通州碧水、昌平沙河二期、顺义区污水处理厂升级改造工程,房山区、怀柔区、密云县、延庆县污泥无害化处理工程。批准立项昌平TBD(南沙河)再生水厂项目、大兴天堂河污水处理厂升级改造工程和门头沟区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、北京经济技术开发区污泥无害化处理工程。

3.乡镇:完成5项,续建2项,开工建设9项,批准立项8项。完成房山琉璃河镇、房山韩村河镇、平谷马坊镇、平谷马昌营镇、平谷东高村镇再生水厂建设。新增污水处理能力3万立方米/日;新建污水管线51公里。加快推进大兴瀛海、平谷金海湖镇污水处理厂建设。开工建设房山河北镇、房山窦店工业基地、房山周口店镇、顺义赵全营镇、顺义李遂镇、昌平阳坊北区、密云巨各庄镇再生水厂和延庆八达岭镇、通州经济开发区东区污水处理厂升级改造工程。批准立项顺义杨镇、顺义张镇、顺义木林镇、顺义北务镇、顺义大孙各庄镇、大兴安定镇、大兴西红门再生水厂项目和延庆永宁镇污水处理厂升级改造工程。 4.临时治污工程:清河污水处理厂深度挖潜,新增污水处理能力8万立方米/日;完成河道干支流重点排污口污水处理设施17处,新增污水处理能力7万立方米/日;建设城乡结合部重点村庄和居民小区污水处理设施42处,新增污水处理能力4.2万立方米/日;完成昌平陈营村、天通苑、东小口工业园等污水处理工程;推进北苑污水处理厂二期工程建设。

加强河道管理,重点对清河、凉水河、萧太后河等河道内垃圾、漂浮物等进行打捞、清理,对河岸环境进行综合整治。

(二)2014年任务

1.中心城区:续建13项。加快推进清河第二、郑王坟、定福庄、东坝、垡头、稻香湖、上庄再生水厂建设和高碑店、小红门、肖家河污水处理厂升级改造工程,年底前均完成主体工程的50%以上;继续推进庞各庄污泥堆肥场改扩建和高碑店、郑王坟污泥干化工程。建设完成污水管线167公里,再生水管线69公里。 2.新城:完成9项,续建22项,开工建设2项。完成顺义马坡、顺义南彩、昌平未来科技城、昌平马池口、密云云西组团、亦庄路南区再生水厂建设和亦庄经开、亦庄路东区、顺义区污水处理厂升级改造工程。新增污水处理能力25.5万立方米/日;建设完成污水管线252公里,再生水管线172公里。加快推进通州张家湾、顺义北小营、顺义牛栏山、平谷新城、密云新城、延庆县城西再生水厂建设和门头沟葡萄嘴、房山良乡、通州碧水、昌平沙河二期、怀柔污水处理厂升级改造工程;推进门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县、北京经济技术开发区污泥无害化处理工程建设。开工建设昌平TBD(南沙河)再生水厂、大兴天堂河污水处理厂升级改造工程。

3.乡镇:完成8项,续建3项,开工建设8项。完成房山河北镇、房山窦店工业基地、顺义赵全营镇、顺义李遂镇、大兴瀛海、昌平阳坊北区、平谷金海湖镇和密云巨各庄镇再生水厂建设。新增污水处理能力6万立方米/日;建设完成污水管线133公里。加快推进房山周口店镇污水处理厂建设和通州经济开发区东区、延庆八达岭镇污水处理厂升级改造工程。开工建设顺义杨镇、顺义张镇、顺义木林镇、顺义北务镇、顺义大孙各庄镇、大兴安定镇、大兴西红门再生水厂和延庆永宁镇污水处理厂升级改造工程。

(三)2015年任务

1.中心城区:完成13项。完成7座再生水厂和3座污水处理厂升级改造工程建设。新增污水处理能力123万立方米/日;建设完成污水管线176公里,再生水管线54公里。完成3座污泥无害化处理工程建设。

2.新城:完成24项。完成13座再生水厂建设。新增污水处理能力39.5万立方米/日;建设完成污水管线178公里,再生水管线85公里。完成11座污泥无害化处理工程建设。

3.乡镇:完成11项。完成8座再生水厂建设和3座污水处理厂升级改造工程。新增污水处理能力8万立方米/日;建设完成污水管线65公里。

各区县政府要按照本方案要求,制定年度工作计划,将本区县工程建设任务逐项分解到区县相关部门和乡镇政府,明确责任单位、责任人和完成时间节点,确保任务按时完成。

五、保障措施

(一)加强领导,落实责任

市政府成立由主管副市长为组长的市污水处理和再生水利用工作协调小组,统筹协调和指导全市设施建设、政策制定等工作。市水务、发展改革、财政、规划、环保、国土、住房城乡建设等部门为成员单位,相应部门领导同志为小组成员。协调小组办公室设在市水务局,协调推进污水处理和再生水利用具体工作,办公室主任由市水务局局长兼任。各区县政府要成立相应领导机构,统筹协调推进本地区污水处理和再生水利用工作。

要强化属地政府责任。中心城区范围内各区政府是本区污水处理和再生水利用设施建设项目征地拆迁工作和城乡结合部重点村庄、居民小区污水收集、治理工作的责任主体,要严格控制人口过度集中,严厉整治各类商户无序排放污水问题。远郊区县政府是本区县污水处理和再生水利用工作的责任主体,要切实做好项目论证、征地拆迁等前期工作,确保按时完成市政府下达的工作目标。

市政府相关部门要密切配合、通力协作,将污水处理和再生水利用设施建设项目纳入绿色审批通道,实行并联审批,缩短审批周期,共同推进污水处理和再生水利用工作。

(二)创新机制,加大投入

污水处理和再生水利用作为战略性、基础性、公益性事业,应充分发挥政府投入的主导、引领和带动作用。建立服务价格合理、融资灵活多元、政策支持有力、政府监督到位的市场化投融资模式。

1.中心城区政策

一是完善服务价格。逐步提高污水处理行政事业性收费(简称污水处理费)标准和再生水价格,在污水处理费覆盖服务价格前,将现有污水处理和再生水利用设施政府投资、财政运营经费补贴与污水处理行政收费统筹使用,按照购买公共服务模式,保障排水和再生水利用设施运营成本及企业合理收益。

二是扩大企业直接投资。修订完善已签订的肖家河污水处理厂、定福庄再生水厂等项目的BOT(建设—经营—转交)协议,扩大企业对再生水厂的建设投资。

三是严格特许经营管理。按照《北京市城市基础设施特许经营条例》,市水务局与市政府授权的特许经营单位签订污水处理和再生水利用特许经营服务协议,确定服务范围、服务时限、服务标准、服务价格,界定政府与企业的权利、义务,依法依规,加强监督管理。市国资委、市水务局会同有关部门健全考核机制。

四是实施企业融资。市政府授权的特许经营单位作为中心城区排水和再生水设施投融资、建设、运营主体(除BOT项目外), 市政府向其购买排水和再生水公共服务。授权的特许经营单位通过盘活资产、融资租赁、产业基金、银行票据、结构融资等多种融资方式筹措排水和再生水设施建设资金,积极吸纳央企、市属国有大中型企业以及民营资本等社会资金投入排水和再生水设施建设。

五是政策支持。中心城区污水处理和再生水利用设施及配套管线项目工程建设、征地资金及50%的拆迁资金,通过企业融资和市政府资金支持统筹解决,其余50%的拆迁资金由区政府承担。

六是探索建立水环境容量补偿机制。根据污水排放量及污水处理量等指标,由上游区县向下游区县或污水处理厂重点建设区县缴纳污水处理经济补偿费。经济补偿费主要用于污水处理厂建设及后期运营等方面。

上述政策的具体实施方案由市发展改革委、市水务局会同市财政局、市国资委制定,报市政府批准后实施。

2.区县政策

各区县政府根据现有投资政策,结合本区县建设任务和财政状况,创新体制机制,确保污水处理和再生水利用设施建设、运营资金投入到位。

3.临时治污工程政策 政府加大对临时治污工程建设运行的直接投入。市管河道所需建设和运行经费由市政府资金解决;区管河道以及村庄和小区治污工程,市政府给予建设和运行经费50%补贴,具体办法由市财政局、市发展改革委会同市水务局抓紧研究制定。区政府要保证配套资金及时足额到位。

(三)严格执法,加强监管

加强企业污染源头监管,制定更严格的工业企业废水排放标准,尽快修订出台《北京市水污染物排放标准》,使其排放限值与水环境质量标准相协调。加强对化工、制药、纺织、食品制造、酿造和电镀等工业废水直接向环境水体排放的监管,确保重点污染企业在“十二五”末达到新的排放标准。依法限期关停不符合本市产业发展定位的企业和排放含重金属废水的小型生产企业。强化垃圾处理设施和粪便消纳设施、垃圾渗滤液处理设施的建设和运行监管。

建立环保、水务、城管联合执法工作机制,严厉查处城乡结合部和河道两岸违法、违规排污行为。 建立排污源头控制机制。加快建立排水论证制度,及时掌握城市发展动态,调整排水和再生水设施建设计划。在公共管网未覆盖地区,新建、改建、扩建项目应按照环境影响评价批复要求配套建设污水处理设施;污水处理设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环保部门在办理环境影响评价审批手续时,必要时可征求水务部门意见;环境影响评价审批未通过的,发展改革、规划等部门不得批准该建设项目立项、用地,或者该建设项目的立项、用地文件不得作为发放规划等后续许可的依据,立项、用地文件失效。对于未按要求配套建设污水处理设施的,或虽建设但不符合相关规定的建设项目,不得投入生产或使用,水务部门不予核定用水指标,供水单位不得供水。已建成项目没有配套建设污水处理设施的,应按照要求限期补建。

各区县政府要落实污染源头治理第一责任,严格执行水污染物排放总量控制制度,根据市政府下达的化学需氧量和氨氮排放量等总量控制指标,制定消减计划和年度总量控制实施方案,并将其落实到排污单位和污水处理设施运营单位。要切实加强环境卫生管理,加快河道两岸环境综合整治,严厉查处河道两岸非法违法建设,严禁违法排污和堆放、倾倒垃圾。

创新跨区县河道流域管理模式,形成市水务局、区县政府、沿河单位、社会组织和市民代表共同参与、齐抓共管的工作格局。

(四)科技引领,提高效益

采用世界先进成熟的污水深度处理、污泥无害化资源化以及管网更新改造新技术、新材料、新装备,提高设施建设标准和技术水平;大力推广应用物联网等新技术,加强对污水处理和再生水利用设施运营过程的监控,逐步建立覆盖城乡的设施在线实时监控系统,提高污水处理和再生水利用设施运行效率和行业监管水平。

(五)严格考核,强化监督 市政府与各有关部门、区县政府签订污水处理和再生水利用工作目标责任书,对年度建设任务落实情况进行督查考核,对工作不力、推诿扯皮的单位和人员实行问责。

建立河道管理社会监督人制度,充分发挥社会组织、志愿者作用,加强对重点河道水环境状况的社会监督。建立排污暗访、曝光机制,加强电视台、广播电台等市属媒体的监督作用。通过微博、热线电话等多种途径,广泛接受市民监督。

附件:1.北京市污水处理和再生水利用工作协调小组成员名单
   2.加快污水处理和再生水利用设施建设部门职责分工
   3.附表(略)

附件 1 北京市污水处理和再生水利用工作 协调小组成员名单

组 长:林克庆 副市长
副组长:金树东 市水务局局长
成 员:潘安君 市水务局副局长
    杨小兵 市监察局副局长
    徐小元 市发展改革委委员
    李玉国 市财政局副局长
    丁 晓 市国土局总规划师
    周楠森 市规划委副主任
    冯惠生 市环保局副局长
    郑志勇 市住房城乡建设委副主任
    韩 利 市市政市容委副主任
    方 平 市交通委副主任
    张宏图 市农委委员
    张宪平 市国资委副主任
    周剑平 市园林绿化局副局长
    栗志纲 市金融局副局长
    吴宝新 市农业局副局长
    续 栋 市政府督查室主任
    王中华 东城区副区长
    吴铁男 西城区副区长
    王 春 朝阳区副区长
    龚宗元 海淀区副区长
    张建国 丰台区副区长
    田利跃 石景山区副区长
    张 永 门头沟区副区长
    卢国懿 房山区副区长
    于世疆 通州区副区长
    张晓峰 顺义区副区长
    戴明超 大兴区副区长
    苏卫东 昌平区副区长
    王红艳 平谷区副区长
    朱 霞 怀柔区副区长
    蒋学甫 密云县副县长
    武 岗 延庆县副县长
    袁立洪 北京经济技术开发区管委会副主任
    林雪梅 北京城市排水集团有限责任公司董事长
    陈 明 北京城市排水集团有限责任公司总经理

附件2 加快污水处理和再生水利用设施建设 部 门 职 责 分 工

市发展改革委:负责牵头制定中心城区污水处理和再生水利用投融资方案;指导协调中心城区污水处理和再生水利用特许经营工作,组织审查和上报特许经营实施方案;按权限负责审批、核准固定资产投资项目;协调市属项目供电工程;完善污水处理费征收标准和再生水价格调整机制,按程序适时调整污水处理费征收标准和再生水价格。

市监察局:负责对本市各有关部门和区县政府在污水处理和再生水利用工作中的履职情况进行监督检查,依法查处违法违纪行为。

市财政局:配合市相关部门制定中心城区污水处理和再生水利用投融资及特许经营实施方案;落实中心城区污水处理和再生水利用工作运营服务资金。

市国土局:负责落实项目用地规划,及时办理用地审批手续。

市环保局:会同市水务局建立排水论证制度;负责项目环境影响评价审批和区域限批管理工作,推进企业废水处理设施升级改造,加强污染源监管;负责跨区县河道断面水质考核工作。

市规划委:负责项目规划选址工作,及时办理项目规划、设计相关行政审批,统筹做好区域、小区开发规划与排水设施规划的衔接工作。

市住房城乡建设委:负责项目建设审批工作,对符合条件的项目加快办理招投标和施工许可;统筹做好小区开发建设与排水设施建设的衔接工作。

市市政市容委:负责垃圾处理设施的再生水利用,做好垃圾处理设施、粪便消纳设施和垃圾渗滤液处理设施的运行监管,做好垃圾收集管理工作。

市交通委:负责涉路事项审批,配合做好管线建设与道路建设统筹实施工作。

市农委、市农业局:负责再生水在农业上的科学利用与监控,做好农业污染防治工作。 市水务局:负责全市污水处理和再生水利用工作。负责制定

排水论证规程、标准和工作流程;配合市相关部门制定中心城区污水处理和再生水利用投融资方案;牵头制定中心城区污水处理和再生水利用特许经营实施方案;制定污水处理和再生水利用年度工作计划,协调推进项目建设,及时反映工作动态,加强行业监督指导。

市国资委:负责指导相关运营企业做好排水和再生水设施资产的管理工作,督促运营企业做好建设资金融资工作。

市园林绿化局:负责项目涉及的树木伐移、绿地占用审批工作,配合做好再生水和污泥资源利用工作。

市金融局:配合行业主管部门协调国家金融管理部门和金融机构,指导污水处理和再生水利用设施建设运营企业做好市场化融资工作。

市政府督查室:负责督促检查污水处理和再生水利用项目建设进度。 区县政府:中心城区范围内各区政府负责本区污水处理和再生水项目征地拆迁工作,负责做好城乡结合部重点村庄和居民小区的污水收集、处理工作;远郊区县政府负责本区县污水处理和再生水利用工作,切实做好项目前期论证、征地拆迁等工作。各区县政府负责河道两岸环境综合整治,严厉查处河道两岸非法违法建设,严禁非法排污和堆放、倾倒垃圾。

“......(一)2013年任务......3.乡镇:完成5项,续建2项,开工建设9项,批准立项8项。......开工建设房山河北镇、房山窦店工业基地、房山周口店镇、顺义赵全营镇、顺义李遂镇、昌平阳坊北区、密云巨各庄镇再生水厂和延庆八达岭镇、通州经济开发区东区污水处理厂升级改造工程。......”
(此帖子已被作者于2013-6-16 4:53:05修改过)

 
     
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  2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 北京 → 浏览帖子:延庆县康庄镇工业开发区服务中心康庄镇污水处理厂
http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=10954&bd=1

市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称
延庆县 110229 40102200-8 延庆县康庄镇工业开发区服务中心康庄镇污水处理厂

首创股份拟5.8亿投建污水及供水项目

首创股份1月20日晚间公告称,公司拟投资北京市延庆县香营乡污水厂等八个乡镇污水项目及延庆平原区地表水供水工程、延庆葡萄产业带集中供水工程两个TOT供水项目,项目总投资不高于58182万元。

根据公告,公司拟设立全资子公司负责北京市延庆县香营乡污水厂等八个乡镇污水项目,注册资本4200万元;拟与延庆县鼎华国有资产经营公司共同发起设立项目公司负责延庆平原区地表水供水工程、延庆葡萄产业带集中供水工程两个TOT供水项目,注册资本1.9亿元,其中公司出资18050万元,持有其95%股权。

其中,污水项目包括北京市延庆县境内的香营乡污水厂、大榆树镇污水处理厂、井庄镇污水处理厂三个新建项目,康庄镇污水处理厂、八达岭镇污水处理厂、永宁镇污水处理厂、旧县镇污水处理厂四个升级改扩建项目,及张山营镇再生水厂委托运营项目。项目总规模为2.37万吨/日;预估总投资为10682万元;项目特许经营期为25年;中标综合水价为2.885元/吨。

供水项目为北京市延庆平原区地表水供水工程和延庆葡萄产业带集中供水工程两个TOT项目。项目一期总规模为4万吨/日,其中延庆平原区地表水供水工程3.5万吨/日、延庆葡萄产业带集中供水工程0.5万吨/日;二期延庆平原区地表水供水工程将扩建至7万吨/日,两个项目总规模将达7.5万吨/日,预估总投资为不高于47500万元;项目特许经营期30年。

公告称,目前,全国小城镇污水厂发展趋势加快,此项目的成功投资,将为公司获取乡镇打包项目积累经验,并拓展公司水务项目的投资模式。获取此项目,将扩大公司在北京市水务市场的占有率和影响力,对后续深入拓展北京市及所属区县水务项目起到积极的促进作用。

(来源:中国证券网讯,作者:记者严政,2014-01-20)

“......康庄镇污水处理厂、八达岭镇污水处理厂、永宁镇污水处理厂、旧县镇污水处理厂四个升级改扩建项目,......”

 
     
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admin的回复(2015/6/2 22:36:00)
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  加入日期: 2015-06-02
截止日期: 2015-06-08 

北京市延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程已经由延庆县发展和改革委员会批准建设,批准文号为延发改函【2015】83号。北京龙庆首创水务有限责任公司为本工程的招标人,办理该工程的招标工作。北京爱建招标代理有限公司受北京龙庆首创水务有限责任公司的委托,现对该工程的设计进行公开招标,诚邀愿意承担该工程设计的潜在投标人前来投标。

1、工程概况
1.1 工程名称:北京市延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
1.2 项目名称:北京市延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程设计招标
1.3 招标人:北京龙庆首创水务有限责任公司
1.4 建设内容:设计处理规模为4500立方米/天,在原有2000立方米/天的基础上进行升级改造,包括厂区平面、预处理单元、百乐克综合生化池、MBR设备间、臭氧设备间、综合用房等。
1.5 招标内容:全部工程设计及其后续工作
1.6 工程实施地点:北京市延庆县八达岭镇东曹营村西南角约1公里处
1.7 资金来源:项目单位自筹

2、潜在投标人资格要求
2.1 具有独立法人资格及工商行政管理部门核发的有效营业执照;
2.2 具有类似工程设计经验;
2.3 企业信誉和财务状况良好,有足够的资金能力来承担本工程的实施;
2.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
2.5 在经营活动中没有重大违法记录,没有处于被责令停业或投标资格被取消财产被接管、冻结的状态;
2.6 资质要求:要求具有市政行业专业乙级(含)以上的设计资质。
2.7 只有符合资格要求的投标申请人方可参加本工程的投标。若投标申请人多出7家时,通过资格预审的方式选择7家投标单位进行该工程的投标。本次招标对未中标单位不给予经济补偿。

3、投标报名和购买文件
3.1 投标报名及购买招标文件时间:北京时间2015年6月2日~2015年6月8日,每日上午9:00~11:30,下午14:30~17:00;
3.2 报名资料:潜在投标人报名时均应携带营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证副本、税务登记证(国税或地税)、针对本公告第2.5条的投标人经营状态声明书(加盖单位公章及法定代表人名章)、法定代表人(或授权委托人)身份证、法人授权委托书供审查(以上证书均须携带原件供查验,同时提供加盖单位公章的复印件1套备案);
3.3 报名地点:北京市延庆县妫水南街35号北京爱建招标代理有限公司;
3.4 招标文件每套工本费人民币500元整,过时不售,售后不退。

招标代理机构:北京爱建招标代理有限公司
联系人:纪献玲
电 话:13501083989
传 真:010-69108118

 
     
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  北京市延庆县八达岭镇污水处理厂升级改造工程设计中标候选人公示

工程名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
招 标 人:北京龙庆首创水务有限责任公司
招标代理:北京爱建招标代理有限公司

中标候选人:
1、中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2、长春市市政工程设计研究院
3、北京科智成市政设计咨询有限公司

联系人:纪献玲
电 话:13501083989

注:中标候选人公示期为2015年6月26日至2015年6月30日,公示期内,如对上述中标候选人存在疑问可向相关部门投诉或举报,公示截止日期为2015年6月30日。

批复文号 延发改函【2015】83号

2015-06-26

 
     
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  北京市延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程全本公示

1、项目名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
2、建设性质:改扩建
3、主管部门:北京市延庆县水务局
4、项目实施及运营单位:北京龙庆首创水务有限责任公司
5、建设地点:本项目位于北京市延庆县八达岭镇东曹营村西南500m处。
6、总投资:项目总投资1863.60万元,均为环保投资,申请银行贷款1200.00万元,其余资金自筹解决。用于防治二次污染的环保投资为350万元,占总投资的18.78%。

建设单位联系人:温立洋,电话:15810393665;
环评单位联系人:范秀英,电话:010-82365506。

 
     
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  建设项目环境影响报告表(试行)

项目名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
建设单位:北京市延庆县水务局
编制日期:2015年4月28日

国家环境保护总局制


延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
1
目录
一、建设项目基本情况...................................................... 1
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况................................... 34
三、环境质量状况......................................................... 40
四、评价适用标准......................................................... 53
五、建设项目工程分析..................................................... 61
六、项目主要污染物产生及预计排放情况..................................... 78
七、环境影响分析......................................................... 80
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果............................... 97
九、结论与建议.......................................................... 114
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
1
一、建设项目基本情况
项目名称 北京市延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
建设单位 北京市延庆县水务局
法人代表 郝晨东
联 系 人 温立洋
通讯地址 北京市延庆县龙庆南路6号
联系电话 15810393665
邮政编码 102102
建设地点 北京市延庆县八达岭镇东曹营村西南500m处
立项审批部门 北京市延庆县发改委
建设性质 新建□改扩建√技改□
行业类别及代码污水处理及再生利用D4620
占地面积(平方米)8108.54
绿化面积(平方米)3457.69
总投资(万元)1863.60 其中:环保投资(万元)350
环保投资占总投资比例18.78%
预期投产日期2016年2月

1、项目由来
八达岭镇污水处理厂始建于2006年,当时以“延庆县八达岭镇污水处理及中水回
用工程”进行申报,建设单位为延庆县八达岭镇人民政府,2006年7月11日获得延庆
县环境保护局批复,批复文号:延环保审字【2006】348号。工程内容包括生活污水
处理规模50000m3/d,中水处理厂50000m3/d,中水管网4997m。污水收集范围包括镇
区生活污水。中水回用管网包括:中水处理厂到白河南干渠1012m,白河南干渠到规
划高尔夫球场518m,白河南干渠到和平论坛2105m,暗河到滑雪场蓄水池1017m,中
水处理厂到八达岭快速路345m。污水厂工艺采用澄清回流污水处理技术(双面导流池
+硅藻土工艺)。
八达岭镇污水处理厂2007年建设完成后实际污水处理能力为2000m3/d,每天收集
的污水量在1800~1900m3,中水处理厂没有进行建设,管网工程中只建设了污水处理
厂到八达岭滑雪场中水管道,长度约2km,常年夜间进行抽水,用于造雪和绿化,中
水贮存在滑雪场北侧的中水池中。污水处理厂目前没有申请环保验收。根据延庆县水
务局“延庆县镇乡污水处理设施打捆运营配套管网建设工程”(环评批复:延环保审字
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
2
【2014】0084号),八达岭镇将新修建污水管线7.12km,中水管线3.04km,项目原定
2014 年12 月建设完成,按照目前的进度,预计在2015年6月份开始施工,2015年
12 月完成建设。届时,污水量将大幅度增加,现有污水处理设施不能满足污水处理的
需求,根据收集的污水量拟将处理规模扩大到4500m3/d,同时进行污水处理工艺改造
升级,将原工艺双面导流池工艺改造为百乐克+MBR+臭氧氧化工艺。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253 号《建
设项目环境保护管理条例》,本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评
价分类管理名录》(2008 年版),本项目类别为城市基础设施及房地产,属于“生活污
水集中处理”项目中日处理5 万吨以下,应编制环境影响报告表。受北京市延庆县水
务局委托,北京蓝颖洲环境科技咨询有限公司负责开展该项目的环境影响评价工作。
接受委托后,评价单位组织有关人员对项目厂址及其周围环境状况进行了详细踏勘,
对周围环境质量和已建工程污染源进行了监测,研究了本项目的工程资料,在此基础
上按照《环境影响评价技术导则》的规定,完成了本项目环境影响报告表的编制工作。
2、产业政策和规划符合性分析
(1)产业政策符合性分析
1)符合国家产业政策
本项目为污水治理环境保护工程,根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修
正)》,本项目属于第一类鼓励类中第二十二分项“城市基础设施”中的第19 条“再
生水利用技术与工程”,符合国家产业政策。
2)符合北京产业政策
①根据《北京市产业结构调整指导目录(2007 年本)》,本项目属于第一类鼓励类
中第十九分项“城市基础设施及房地产”中的第23 条“污水处理与再生水利用工程和
垃圾处理与利用工程”,符合北京市产业政策。
②根据《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014 年版)》(京政办发[2014]43 号),
本项目不在该“禁止和限制目录”中。
综上,本项目的建设符合北京市和国家当前产业政策的要求。
(2)规划符合性分析
1)污水处理相关规划符合性分析
《城市污水处理及污染防治技术政策》建城[2000]124 号文中就提出,2010年污水
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
3
处理率要求达到50%,2030年污水处理率要求达到70%,并提倡污水再生回用,发展再
生水在农业灌溉、绿地浇灌、城市杂用、生态恢复和工业冷却等方面的利用。
文中指出“在对氮、磷污染物有控制要求的地区,日处理能力在10万立方米以下
的污水处理设施,除采用A/O 法、A/A/0 法外,也可选用具有除磷脱氮效果的氧化沟
法、SBR法、水解好氧法和生物滤池法等。”本项目采用百乐克+MBR+臭氧氧化工艺
处理工艺,百乐克工艺属于一种浮链式多级A/0污水处理工艺,本质上为活性污泥法,
在总体造价上有一定的经济性,对寒冷气候有更强的适应性。
文中指出“提倡各类规模的污水处理设施按照经济合理和卫生安全的原则,实行
污水再生利用。发展再生水在农业灌溉、绿地浇灌、城市杂用、生态恢复和工业冷却
等方面的利用。”本项目处理规模为4500m3/d,项目出水回用于绿化、道路清扫等,
项目建设是符合《城市污水处理及污染防治技术政策》建城[2000]124 号文的要求。
2)与《延庆新城规划( 2005-2020 年)》符合性分析
第81 条:环境污染防治:第三条水环境污染防治规划
根据延庆县域现状水质和恢复官厅水库饮用水源的水质要求,确定水环境的总体目
标为,力争2020 年,城镇污水深度处理率达到100%,污水管网系统基本完善;主要
污染物化学需氧量、氨氮排放总量大幅度下降;确保妫水河下游水质达到二类,其余
河段均达到二类水体标准。
策略:进一步完善污水管网建设,实现雨污分流,提高工业用水循环率,加强再生
水利用工作,加快城镇污水系统的建设。……加强污水处理厂建设和运营管理。加强
湿地污水处理。
本项目提高八达岭镇污水处理厂的污水处理深度,提高出水水质,扩大了污水收集
范围及污水处理率,符合延庆新城规划。
3)与《延庆县“十二五”水务规划》符合性分析
延庆县“十二五”水务规划中主要建设任务中再生水厂及管网建设规划:……将
现状5 座污水处理厂升级改造,并配套建设中水管网,主要项目为:……、八达岭镇
污水处理厂配套完善及中水回用工程……。其中,配套中水管线总长约30km。
重点建设项目:……八达岭镇污水处理厂配套完善及中水回用工程,……。
本项目为八达岭镇污水处理厂升级改造项目,符合延庆县 “十二五”水务规划。
4)与《延庆县八达岭镇镇域规划(2008)》符合性分析
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
4
规划中10.3 排水:建立雨污分流的排水系统。
经处理达标后的污水用于农田、绿化灌溉和生活冲洗。
本项目建设八达岭镇污水处理厂升级改造项目符合国家污水处理相关规划、延庆
县延庆新城规划、符合延庆县“十二五”水务规划、符合八达岭镇镇域规划。
5)用地规划符合性分析
①与延庆县八达岭镇土地利用总体规划(2006-2020年)符合性分析
项目区及其附近区域土地利用规划见图1-1。
图1-1 项目区在八达岭镇2006-2020 年土地利用规划图中的位置
从图上可看出,目前用地为建设用地性质,向东扩建部分属于林地,根据北京市
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
5
国土资源局建设项目用地预审意见,项目占地0.81 公顷,用途为公共管理与公共服务
用地,根据预审意见建设用地符合的土地性质。
② 项目取得相关部门的行政许可
2014 年9 月23 日获得北京市规划委员会延庆分局《关于延庆县部分乡镇污水处
理厂选址方案审查意见》规延发[2014]28 号。
2015 年4 月7 日获得北京市规划委员会延庆分局《关于延庆县乡镇污水处理厂建
设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程项目的答复意见》规延函[2015]58 号。
2015年4月28日北京市国土资源局《建设项目用地预审意见》(京国土延预
[2015]0007号)。
3、项目概况
(1)项目名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改
造工程
(2)建设性质:改扩建
(3)主管部门:北京市延庆县水务局
(4)项目实施及运营单位:北京龙庆首创水务有限责任公司
(5)建设地点:本项目位于北京市延庆县八达岭镇东曹营村西南500m 处。项目
在延庆县的位置见图1-2,在八达岭镇位置见图1-3。厂址中心坐标40.370383°N,
115.949232°E。
污水处理厂东侧、西侧和北侧为林地,南侧为垃圾中转站车辆停放区。污水处理
厂东北距东曹营村500m,南侧与垃圾中转站车辆停放区相邻,西侧距海川路(八达岭
高速路营城子出口)150m,北侧距西东路170m。
八达岭镇污水处理厂升级改造后总占地面积8108.54m2,需在原厂区建设用地
4893.88m2 的基础上新增建设用地面积为3214.66m2。
(5)总投资:项目总投资1863.60 万元,均为环保投资,申请银行贷款1200.00 万
元,其余资金自筹解决。用于防治二次污染的环保投资为350 万元,占总投资的18.78%。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
6
图1-2 项目在延庆县的地理位置示意图(1:277000)
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
7
图1-3 项目在八达岭镇的位置示意图
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
8
4、建设内容及规模
(1)处理规模
八达岭镇污水处理厂处理规模为 4500m3/d,在原有2000m3/d 规模的基础上进行
升级改造。
(2)主要建构筑物
本项目建筑物占地面积 1244.56m2,总建筑面积1451.21m2,构筑物占地面积
2464.29m2。
根据建设单位要求,本次升级改造工程要尽量利用厂区原有构筑物,本方案设计
将原来的双面倒流池改造为膜池,经过计算,倒流池的改造只能满足4000m3/d 的规
模,因此,考虑在厂区再新建一座膜池和设备间,其设计规模为500m3/d。
1)本升级改造工程厂区内主要新建建筑物有:粗格栅、提升泵房、细格栅、曝
气沉砂池、变配电间、加药间等。
2)将原双面导流池改造为MBR 膜池,利用厂区原来的土池子(中水池)改造为百
乐克池。
3)新建预处理单元、膜处理车间及深度处理均按照4500m3/d 规模设计,新增
鼓风机、污泥脱水设备和加药设备布置在原有房间内。因原有设备没有使用,建设过
程中不影响现有设施运行,不间断现有污水处理过程。
4)原有污水处理厂粗格栅按2000m3/d 规模设计,本单体设备已老化,池容偏小,
保留价值不大。本次升级改造项目粗格栅按4500m3/d 规模设计。
5)原有污水处理厂没有细格栅单元,本次升级改造项目细格栅按4500m3/d 规模
设计。
6)原有污水处理厂没有沉砂池单元,本次升级改造项目沉砂池按4500m3/d 规模
设计。
7)对现状道路进行修整,保证宽度大于4m,转弯半径9m,以适应新厂升级改
造的需求。
8)新建办公管理用房与膜车间合建布置,在厂区入口的东侧,其余筑物均布置
在厂区的东南侧。
9)材料:盛水构筑物均为C30,垫层为C15,抗渗标号:S8,抗冻标号:F150。
其它建筑物混凝土为C30。
10)抗震设防烈度为8 度,污水处理厂内主要水处理构筑物和变电所、进水泵房
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
9
按本地区抗震设防烈度8 度提高一度,即按9 度采取抗震措施。
厂区工程主要技术经济指标见表1-1。
表1-1 厂区工程主要技术经济指标
序号 名称 单位 数量 备注
1 建设总用地面积 m2 8108.54 污水厂建设总用地面积
2 总建筑面积 m2 1451.21
3 建筑占地面积 m2 1244.56
4 构筑物占地面积 m2 2464.29
5 厂内车行道路面积 m2 849.40 用地红线内道路面积
6 人行道路面积 m2 92.60
7 绿化面积 m2 3457.69
8 绿化系数 % 42.64
9 建筑密度 % 45.74
10 容积率 0.18
11 停车位数量 个 2 停车位尺寸:3mx6m
厂区主要建构筑物见表1-2。
表1-2 厂区主要建构筑物一览表
序号 名 称 尺 寸 单位数量 备 注
1 预处理单元
建筑:88.20 平米
构筑物:583.95 立方米
座 1 新建
2 百乐克综合池 总体积4500 立方米 座 1 新建
3 膜车间
MBR 设备间 2.95m×7.0m×9.0m 1 座
新建(4000m3/d
规模)
MBR 膜池 膜池用双面导流池改造 1 座 改造
4 臭氧单元
臭氧设备间 62.60m2 座 1 新建
臭氧接触池 4.5m×4.5m×5.5m 座 1 新建
5 加药间 座 1 改造
6 鼓风机房 座 1 改造
7 污泥脱水系统
污泥储池 座 1 改造
污泥脱水间 座 1 改造
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
10
8 综合用房 170.15 m2 座 1 新建
9 膜设备间
建筑:128.34 m2
构筑物:114m3
座 1
新建(500m3/d 规
模)
10 机修间及仓库 216.91 m2 座 1 新建
11 配电室改造 座 1 改造
12 厂内车行道路 m2 885.40 新建
13 除臭滤池 8mx3m 座 1 新建
(3)厂区平面布置
全厂升级改造区域主要有两个分区,预处理区及生化处理区,各区相对集中布置。
对原有厂区分区没有影响。在厂前区和污水处理区之间设置较宽的绿化带。
现状厂区平面布置见图1-4,现状设备和建构筑物照片见图1-5,改造升级中部分
利用现有建构筑物,将原双面导流池改造为MBR 膜池,利用厂区原来的土池子(中
水池)改造为百乐克池。新增鼓风机、污泥脱水设备和加药设备布置在原有房间内,
生物滤池项目建议书中没有给出位置,根据其他建筑物布置情况,选择在臭氧制备间
的南侧新建生物滤池,便于污泥脱水机房和强化预处理污泥系统臭气的净化处理和排
气筒的布置。改造后平面布置见图1-6~图1-12。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
11
图1-4 现状厂区平面布置
二沉池外景 二沉池
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12
格栅间 泵房
污泥脱水机房 值班室和中控室
改造的二沉池底部(左侧为污泥罐) 过滤器旁的消毒器
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图1-7 百乐克生化池平面布置图
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图1-9 污泥脱水间平面布置图
储泥池
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图1-10 臭氧接触池平面布置图
图1-11 臭氧制备间、配电室改造、预处理车间及其配套配电室平面布置图
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(4)主要设备
表1-3 主要工艺设备一览表
序号 名 称 规 格 单位 数量 备 注
一 预处理单元
1 回转式格栅除污机
B=600mm,b=20mm,渠道深度
5000mm 排渣口高度1000mm,
N=2.2kw
台 1 75°倾角安装
2 无轴螺旋输送机 螺旋直径260mm,L=2.5m,N=1.5kw 台 1 与粗格栅配套
3 铸铁镶铜闸门 LxB=600x600 台 1 手动闸门
4 潜水排污泵 Q=165m3/h,H=11m,N=7.5kw 台 3 2 用1 备
5 栅渣车 辆 1
6 吊钩 个 3
7 转鼓式细格栅机
Q=4500m3/d,B=600mm,e=3mm
N=1.5kw
台 1
起吊提升泵
8 溜 槽 L=2500mm,B=400mm 个 1
细格栅与膜格栅
共用
9 螺旋压榨机 出渣口高度H=1400mm,N=2.2kw 台 1
细格栅与膜格栅
共用
10 渠道闸门
渠道宽度B=600mm,闸板总高度
H=1500mm
个 1 手动闸门
11 栅渣车 辆 1
12 吊钩 个 1 起吊细格栅
13 高压反冲洗水泵 Q=28L/min,H=120m,N=7.5kW 台 1
细格栅与膜格栅
共用
14 中压反冲洗水泵 Q=12m3/h,H=75m,N=5.5kW 台 1 与细格栅配套
15 沉砂搅拌机 Q=60L/S,直径D=2.2m N=1.1kW 套 1
合为一体化旋流
沉砂除砂机
16 螺旋提砂机 Q=20L/s,N=0.55kW,定时工作制套 1
17 吊钩 个 1 起吊一体化设备
18 转鼓式膜格栅
B=600mm,e=1mm
N=1.5kw
台 2 1 用1 备
19 渠道闸门
渠道宽度B=600mm,闸板总高度
H=1500mm
个 4 手动闸门
20 栅渣车 辆 1
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序号 名 称 规 格 单位数量 备 注
21 吊钩 个 2 起吊膜格栅
22 反冲洗水泵 Q=12m3/h,H=75m,N=5.5kW 台 2 与膜格栅配套
二 百乐克综合池
1 百乐克综合池设备
包括曝气链、搅拌器、管路、内回
流泵等
套 1
三 MBR膜车间
1 膜组器 套 6
2 膜池进水手动方闸门 500×500mm,N=0.37kw 台 3
3 膜池出水手动方闸门 800×400,H=1.3m,N=0.37kW,SS304 台 3
4 膜池回流泵 Q=222m3/h,H=6.5m,N=7.5kW 台 4 3 用1 备
5 产水抽吸泵 Q=102m3/h H=12m N=7.5kW 台 4 2 用1 备
6 CIP 泵 Q=165m3/h H=12m N=9kW 台 2 1 用1 备
7 次氯酸钠加药泵 Q=70L/h,3bar,N=0.45kW 台 2 1 用1 备
8 次氯酸钠储药罐 材质:PE V=2.0m3 个 1
9 柠檬酸加药泵 Q=15L/h,3bar,N=0.37kW 台 2 1 用1 备
10 柠檬酸储药罐 材质:PE V=1.0m3 个 1
11 膜擦洗风机
空压机33.9m3/min 压力0.45Mpa
N=55kW
套 2 1 用1 备
12 剩余污泥泵 Q=15m3/h,H=20m,N=2.2kW m 2 1 用1 备
13 设备间起重机
起重量2t,跨度9m,行程30m,起
吊高度9m,N=3+0.4+2×0.4kW
套 1
四 臭氧设备间及接触池
1 臭氧发生系统
Q=1.8kg/h,含空压机、储气罐、冷
干机、吸干机、发生器、冷却水泵
套 1
五 加药间
1 PAC 制备系统 N=2.2kW 套 1
六 鼓风机房
1 罗茨鼓风机 Q=16.5m3/min,P=68.6kpa,N=37kW 台 3 2 用1 备
七 污泥脱水系统
1 潜水搅拌器 D300,N=1.1kw 台 2
2 污泥浓缩脱水一体机 Q=0~9m3/h N=2.25kW 台 1
3 污泥螺杆泵 Q=5-15m3/h H=60m N=5.5kw 台 2 1 用1 备
4 空压机 N=3.0kW 台 1
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5 絮凝剂投配装置 Q=~0.5kg 干粉/h N=1.1kW 套 1
6 加药螺杆泵 Q=0.5~1.0m3/h H=40m N=0.75kW 台 2 1 用1 备
7 冲洗泵 Q=6m3/h H=77m N=3.0kW 台 2 1 用1 备
8 管道混合器及清洗系统 套 1
(5)主要原辅材料消耗
本项目涉及的主要辅助原材料消耗见表 1-4。
表 1-4 主要辅助原材料及能耗清单
序号 项目 主要用途 使用指标 用量 单位
1 聚铝PAC 化学除磷 40mg/L 65.7 t/a
2 次氯酸钠 调节余氯 10mg/L 16.43 t/a
3 柠檬酸
膜系统化学
清洗
每年13 次,每
次50L
0.65 t/a
4 PAM 污泥脱水 0.005kg/kgDS 3.38 t/a
5 液氧 制备臭氧 275.74 t/a
(6)污水收集范围及处理规模
1)污水收集范围
根据《延庆县镇乡污水处理设施打捆运营配套管网建设工程环境影响报告表》,
现状八达岭镇污水收集范围包括八达岭长城景区、西拨子、岔道、营城子和镇区企事
业单位的生活污水,管网实施后新增东曹营、南园、东沟、程家窑、小浮坨和大浮坨
等6 村的生活污水,新修管网长度7.12km。污水厂升级改造后的污水收集范围见图
1-13,现状污水管网见图1-14,规划污水管网见图1-15。
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(7)进出水水质的确定
本项目收集八达岭镇的生活污水,污水处理厂的出水水质执行《城镇污水处理厂
水污染物排放标准》(DB11/890-2012)表1 中A 标准,详见下表。
表1-5 设计进出水水质一览表
序号 污染物或项目名称 进水水质(mg/L) 出水水质(mg/L) 去除率
1 化学需氧量(COD) 500 20 96%
2 生化需氧量(BOD5) 300 4 98.7%
3 悬浮物(SS) 400 5 98.7%
4 总氮(以N 计) 55 10 81.8%
5 氨氮(以N 计)① 40 1.0(1.5) 97.5%%
6 总磷(以P 计) 6 0.2 96.7%
7 pH(无量纲) 6~9 6~9 ——
注:①12 月1 日~3 月31 日执行括号内的排放限值。
(8)处理工艺的确定
表 1-6 处理工艺一览表
名称 规模(m3/d) 主要处理工艺
八达岭镇污水处理厂 4500 百乐克+MBR+臭氧氧化
百乐克+MBR 是百乐克工艺和MBR 工艺有机结合的污水处理新工艺,是生物脱
氮除磷的原理与膜生物反应器技术相结合的污水处理新技术,充分发挥膜生物反应器
高活性污泥浓度和高效率硝化的特性,使脱氮除磷能力大大提高。同时利用后续臭氧
与催化剂相结合的高级催化氧化技术及臭氧与活性炭结合的氧化吸附技术,使水中有
机物进一步得到降解,以满足出水标准。
(9)出水去向
根据《延庆县镇乡污水处理设施打捆运营配套管网建设工程环境影响报告表》,
八达岭镇将修建中水管网3.04km,再生水管网布置为:以八达岭污水处理厂为起点,
沿西东路向东铺设一条DN200 再生水管道,终点至西关西侧,并在镇中学处预留支
管。八达岭镇回用管网平面布置图详见图1-16。
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图 1-15 规划污水收集管线分布图
西拨子村
西拔子新建小区
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图1-16 八达岭镇回用管网平面布置图
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(10)辅助工程
1)厂内给水排水设计
厂内给水由城市给水设施提供,厂内用水的构、建筑物主要有污泥脱水间、加氯
加药间、管理用房等。
厂内排水将由厂内排水管道收集后排至污水提升泵房前,由提升泵提升后与进厂
污水一同处理。
厂区雨水采用地面排水,不设管网。
2)热源
其中工艺房间如:加药间、泵房、粗细格栅等采用电暖气进行冬季采暖,其余房
间采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷。
3)通风
通风根据工艺要求进行设置,排除异味的房间通风按换气次数确定进风及排风。
风机采用轴流送风机与排风机。地下泵房、鼓风机房通风按消除电机余热,以便保证
电机在夏天正常工作,采用轴流送风机和排风机。加药间设置正常通风和事故通风,
均采用机械式送排风。
4)消防设计
消防给水:根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》规定,本工程不设室内设消
防栓,仅在适当位置设置干粉灭火器和泡沫灭火器。厂区设室外消防栓。消防水源来
自市政给水管网。
厂房、库房、泵房内设置有磷酸氨盐手提式灭火器,并配备砂箱、水桶等消防工
具。
在主要房间内设报警电话及禁止烟火等标记。
有爆炸危险的环境、电气设备及照明设施均采用防火防爆,导线采用绝缘铜芯线
穿金属管沿墙明敷。
全厂配电线路均采用电缆直接埋地或在电缆沟内敷设,电缆与可燃气体管道平行
与交叉的最小净距须满足建筑电气设计技术规程的要求。
5)供电
①电源及电压:本工程供电由当地电业部门提供两路10kV 电源供电。
②高低压配电:用电设备均为380V,主要用电设备为鼓风机房37KW 风机3 台,
2 用1 备;
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全厂预计年耗电274.93 万kwh。
(11)员工住宿与餐饮
新建办公管理用房与膜车间合建,变电所设有值班室,其他地点不设值班宿舍,
不设职工食堂,员工用餐采用送餐方式。
(12)绿化
具体绿化可以选择适宜本地区生长气候的乔木、灌木树种,例如:乔木有松树、
三球悬铃木、银杏、冬青卫矛等;灌木及地被有:日本樱花、红花锦鸡儿、丰花月季、
连翘、草皮等,使整个厂区的绿化率最低达到30%,塑造一个真正花园式绿色环保的
污水处理厂区。
(13)环保工程
本项目可研中采取的环保措施如下:
1)废气
生产区臭气源主要是粗、细格栅,沉砂池和生化池敞开液面的散发和污泥脱水间
干泥的散发。为了保证污水厂内职工及人员、污水厂附近的小区及等处群众的身心健
康,本工程考虑增加绿化面积,作为隔离带,消除影响。并最终采用除臭设计,使臭
气最终能够满足环保要求。
2)废水
污水处理厂内产生的生产废水和生活污水收集后进入污水处理系统。
3)噪声治理
方案选用进口鼓风机,风机进口安装消音器,在设置风机的鼓风机房内设置吸音
板及采用隔音、消音材料及减震设施,衰减噪音。
泵房通过采取减振、隔音等措施。
4)固体废物处置
本项目固体废物包括工业固体废物和生活垃圾。工业固体废物分为一般工业固体
废物和危废,一般工业固体废物包括来自处理系统的栅渣、沉渣、剩余污泥等。栅渣、
沉渣和生活垃圾清运至垃圾填埋场进行处置;污泥脱水后运往延庆县污泥处置厂。
(14)污水处理厂人员编制
污水处理厂人员包括:生产人员、辅助生产管理人员两部分。根据污水处理厂的规
模和将来运行管理的需要,全厂人员定为12 人,其中生产人员8 人、管理人员4 人(含
财务等)。
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污水厂人员编制见下表:
表1-7 污水厂人员编制表
序号 岗 位 生产班次 每班人数 班组人数
预处理
生化池及膜车间
污泥浓缩脱水机房
1
配电中心、鼓风机房
3 1 3
2 中控室 3 1 3
直接
生产
人员
3 管道维护 1
门卫
4
绿化、清洁
1 1 1
5 财务、统计 2 2
辅助
生产
人员
6 厂长、副厂长 2 2
合计 12
(15)工程建设进度
本工程计划于 2015 年6 月开始动工,2015 年11 月底完工,施工期6 个月。
表1-8 污水处理厂工程项目实施计划表
项 目进度 项目实施内容
2 0 1 5 . 0 3—2 0 1 5 . 0 4 完成项目建议书、环评、项目实施计划
2 0 1 5 . 0 4 完成勘察、环境管理计划以及审查
2 0 1 5 . 0 4—2 0 1 5 . 0 5 初设、施工图设计及建设招标
2 0 1 5 . 0 6—2 0 1 5 . 1 1 污水处理厂工程建设
2 0 1 5 . 1 1—2 0 1 5 . 1 2 项目调试、验收
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与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
1、目前污水处理工艺流程及产污环节
目前实际运行采用的工艺流程如下,由于硅藻精土处理设备运行出水量少,和前
面工序处理量不配套,取消了环评中过滤器前的硅藻精土处理设备,将硅藻精土过滤
设备改造为砂滤过滤器,工艺流程如下图所示:
图1-17 污水处理厂目前污水处理工艺流程及产污环节
2、原有污染源监测
2.1 空气污染物监测
项目存在的大气污染源主要为处理工艺过程中产生的恶臭。恶臭物质主要成分为
NH3、H2S、臭气等。
2014 年11 月26 日对厂界环境空气进行监测,共布置3 个点,上风向1 个点,下
风向2 个点,监测时根据风向调整监测点位,监测项目为NH3、H2S 和臭气浓度,监
测结果及监测点位见附表和附图。
监测结果显示,下风向氨和硫化氢均低于北京市《大气污染物综合排放标准》
(DB11/501-2007)中无组织排放监控点浓度限值中的1.0mg/m3 和0.03mg/m3,而臭气
浓度均超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带边
缘)废气排放最高允许浓度二级标准,最高为68。
2.2 排水污染物监测
1)污水排放去向
生活污水 机械格栅 调节池 双面导流池
过滤器
出水
废气、噪声、固废
废气、噪声、固废
固废
噪声
消毒池 二沉池 中间池
污泥池
固废 噪声 噪声
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废水处理后汇集到中水池,部分通过管道抽到八达岭滑雪场用于造雪和绿化,部
分溢流到厂区西侧杨树林内的低洼地,形成水坑,现场调查是在冬季,排水汇集到低
洼地的形成水面,在水坑周围可见生长的芦苇。遥感影像图和现状污水排放处照片如
下:
图1-18 2014 年3 月14 日遥感影像显示的污水厂部分污水排放情况
厂区西侧的排水沟 污水形成的水坑
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2)排水水质
①延庆县水务局提供的2013 年1 月-2014 年2 月进出污水处理厂水质统计结果见表
1-9,每个月的监测数据见附表。
表1-9 2013 年1 月-2014 年2 月进出水水质范围(mg/L,pH 除外)
项目 pH(无量纲) CODcr 氨氮 总氮 总磷
进水浓度范围 6.18~7.64 86~394 1.53~54.3 22~58.7 0.96~6.08
平均进水浓度 7.13 265.07 33.54 44.0 3.22
出水浓度范围 6.18~7.77 17~88 0.134~13.1 16.8~48.9 0.68~3.64
平均出水浓度 7.11 38.50 4.25 33.51 2.21
排放标准 6~9 50 5(8)* 15 0.5
注:采用北京市地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)表2 中的A
标准. *:12 月1 日-3 月31 日执行括号内的排放限值。
排水水质中CODCr 14 个数据有3 个超过排放标准,氨氮有4 个数据超过排放标准,
总氮和总磷全部超标。
②2014.11.27~2014.11.28 由北京联合智业检验检测有限公司对污水处理厂进出水口
水质进行监测,进出水质监测结果和比较见表1-16。进水水质监测时间为0:00、6:00、
12:00、18:00、24:00,出水水质监测时间0:30、6:30、12:30、18:30、24:30,各6 次,
平均值见下表,监测结果见附件。
表1-10 进出水口水质比较
污染物 进水口平均 出水口平均 标准 单位 去除率(%)
pH 7.45 7.20 6~9 无量纲 /
悬浮物 19.6 3.40 10 mg/L 82.7
化学需氧量(CODCr) 102.82 51.74 50 mg/L 49.7
氨氮 22.16 0.30 5 mg/L 98.7
五日生化需氧量(BOD5) 53.06 12.42 10 mg/L 76.6
动植物油类 0.194 0.02 1.0 mg/L 89.7
石油类 0.16 0.02 1.0 mg/L 87.5
总氮 32.98 23.98 15 mg/L 27.3
总磷 2.746 1.85 0.5 mg/L 32.6
阴离子表面活性剂 1.242 0.08 0.5 mg/L 93.8
粪大肠菌群 ≥24000 ≥24000 1000 MPN/L
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监测结果显示,污水处理厂出水水质中大部分污染物严重超标,COD、BOD5、总
氮、总磷、粪大肠菌群是超标因子,说明现状污水处理工艺存在较大问题。pH、悬浮
物、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂达到排放标准。
2.3 厂界噪声监测
2014 年11 月26 日在四个厂界监测昼夜噪声值,监测点位见图1-19,监测结果见表
1-11。
图1-19 厂界噪声监测点位图
表1-11 厂界噪声监测结果Leq〔dB(A)〕
监测点编号 检测结果
昼间 夜间
▲1 50.3 49.4
▲2 48.3 48.2
▲3 54.4 52.8
▲4 53.9 52.1
标准值 65 55
由表可看出,现状污水处理厂各厂界昼、夜噪声监测值均可以满足《工业企业厂界
环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3 类标准。
2.4 污泥去向调查
现状污泥产生量不多,被运到位于小张家口的延庆县垃圾填埋场处理。
2.5 污水处理厂目前污染情况调查小结
综上所述,污水处理厂目前的主要环境问题是厂界臭气浓度超标,排水水质超标。
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二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):
1、地形地貌
项目建设区处于延庆盆地的西南部,延庆盆地北、东、南三面环山,西临官厅
水库,项目区为康庄山前平原倾斜地带,地势东南高,西北低,地面高程在630~555m
范围内,地面坡度1~5%左右,区域东南部为连绵不断的山恋和丘陵,西北部为缓
缓延伸的盆地中间平原,地势较为平坦而开阔。项目区地势平坦,海拔高度539.39m。
2、气象气候
八达岭镇常年最冷月 1 月平均气温-7.6℃,最低气温-18.9℃,最热月7 月平均
温度22.3℃,最高气温32.8℃,年平均气温8℃。春节干旱,夏季多暴雨、冰雹,
全年平均降水量354.4mm,全年无霜期156 天。年均日照时数2813 小时。临近康
庄风口,全年以北风、西北风最多,平均风速3.4m/s。
3、地表水系
本区属海河流域永定河水系的一级支流妫水河汇水范围内,项目区附近的主要
地表水体为白河南干渠和西拨子河。项目区及其周围水系分布见图2-1。
图2-1 项目区及其周围水系分布
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(1)官厅水库
官厅水库位于北京市与河北省交界处,大部分位于河北省怀来县境内,小部分
位于北京市延庆县。官厅水库是1949 年后中国建设的第一座大型水库。官厅水库
上游桑干河、洋河交汇形成永定河汇入注官厅水库,延庆县的妫水河从东侧汇入官
厅水库,官厅水库下游为永定河。由于永定河为海河水系主要干流之一,大部流经
黄土地区,含沙量大(最大达32.2%),有“小黄河”之称。下游受到泥沙淤积,河
床抬高,常氾滥成灾。为了根治永定河,1951 年10 月开始兴修官厅水库,1954 年
5 月13 日竣工,1955 年7 月正式蓄水运行。此后经过4 次扩建和加固,现在的总
库容为41.6 亿m3,水面面积238km2,控制流域面积43402km2。
(2)白河南干渠
白河南干渠从白河堡水库流向东,流至辛庄堡东折向南,沿山麓、山脚、山前
高台地、山前倾斜地带流经姚官岭、王家山至东灰领折向西南,流经西灰岭、三司、
张伍堡、西红山、小泥河、东曹营、项目区南至外炮村东侧的蓄水池止,全长48.5km。
也是潮白河水系向永定河水系跨流域的调水工程,原主要是灌溉渠道,目前大部分
渠道已经废弃。
(3)西拨子河
西拨子河发源于西拨子一带,流经下屯乡的小王家堡、小丰营村后于大路村东
入妫水河。全长11km,汇水面积48km2,为季节性间歇河流,目前河道形状不明
显,流经污水处理厂北侧的河道宽度10m~50m 不等,根据北京市水利规划设计研
究院正在编制的西拨子河治理规划,整治后的西拨子河从项目区北侧经过,设计标
准为20 年一遇防洪标准。
4、地质和水文地质
(1)地质概况
项目建设区处于延庆盆地西南偏南部位,沉积厚度100m 左右,为河流冲洪积
和坡洪积堆积物,岩性为砂卵砾石,粗、中细砂、砂质粘土、含粘砂卵砾石,含卵
砾石粘砂等,相间为多层结构。地表为黄土质粘质砂土,含碎石、卵砾石,厚度为
2m 左右。基底为侏罗系流纹岩、流纹质凝灰岩、流纹质角砾岩、火山碎屑岩、砾
岩、砂岩和页岩等。
由于受以燕山运动为主的多次构造运动影响,本区断裂构造较发育,除较大的
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北东向康庄~永宁断裂外,在项目区西有近南北向的傍水山谷~郭家堡断裂;东有北
北西向的岔道~长虫坡断裂;南有南南东向的岔道~营城子断裂。地震基本裂度为7
度地区,属于抗震不利地段,项目盛水构筑物设计抗震9 级。
(2)水文地质条件
1)含水层特征
该区地下水为第四系松散积岩层孔隙水,属潜水含水层分布区,由冲洪积和坡
洪积所形成的2~3 层砂卵砾石和砂层含水层厚度在30m左右,透水性和富水性尚好,
含水层渗透系数90~130m/d,单井出水量2000m3/d 左右。由于项目建设区处于山前
倾斜地带,受坡洪积物沉积影响,含水层含少量的粘质砂土,向北向西粘性土含量
逐渐减少,渗透性和富水性逐渐增强,项目区及其周围水文地质情况见图2-2。
图2-2 水文地质图
2)地下补水径流及排泄
该区地下水以大气降水入渗补给和南部山区基岩裂缝水侧向径流补给为主,其
次为地表水渗透补给和灌溉水回归补给等,消耗于人工开采和以侧向径流形式流入
下游地区,水位埋深50m 左右,由东南流向西北,流向盆地中心官厅水库地区,水
力坡度1.1%左右,径流条件尚好。
项目区地下水流向见图2-3。
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图2-3 项目区潜水地下水流向图
3)地下水动态变化
地下水动态变化是各种因素综合影响的结果,但降水和人工开采是影响地下水
动态变化的主要因素。在年内3 月份随春灌开始,水位逐渐下降,至6 月下旬或7
月上旬出现最低水位,随雨季到来,地下水补给量增大,开采量减小,水位逐渐上
升,最高水位出现在8 月下旬或9 月上旬,之后自然缓慢下降,至次年3 月份又以
较大幅度下降,呈周期性变化,与降水和人工开采过程基本一致,年变幅2~4m。
地下水动态多年变化决定于降水量和人工开采,上世纪八十年代初期水位埋深
10m 左右,随降水量偏小及开采量增大的变化,水位持续缓慢下降,至1995 年下
降近5m,1996~1999 年降水量增大,水位上升,接近上世纪八十年代初期的高度,
1999 年后受连续干旱影响,水位持续缓慢下降,目前项目区水位埋深在35m 左右。
5、土壤
八达岭镇的土壤分为五个类型:山地草甸土、棕土、褐土、潮土、水稻土,以
褐土、棕壤为主。山地草甸土分布在海拔1800m 以上地带,棕壤分布在阳坡1000m
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以上,阴坡800m 以下的山地。部分分布在低山丘陵地带。平原和河流两侧主要是
潮土和水稻土。
6、动植物
(1)植物
八达岭镇属于暖温带针阔混交林的过渡植被类型,受地形地貌以及土壤等因素
影响,植物种类繁多,植被类型丰富。山区植物群落有大果榆次生疏林亚群丛,暴
马碧桃次生疏林亚群丛,山杏次生灌丛亚群丛,蒙古栎次生阔叶林亚群丛,油松次
生针叶林与针阔混交林亚群丛,白杨次生阔叶林亚群丛等9 类。平原区主要是人工
种植的果园经济林和防护林,果园经济林主要有苹果、桃子、柿子、核桃、葡萄等,
人工林主要是杨树,林下主要是黄蒿和灰藜。
(2)动物
延庆县地处山区,森林覆盖率高,野猪、獾、猫头鹰、狍子等国家野生保护动
物均有分布。项目区属于人类活动频繁地区,出没的动物主要是鸟类,有麻雀、乌
鸦、喜鹊、雨燕等。
社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):
(1)延庆县社会经济概况
延庆县地处北京市西北部,距离北京市区74km,三面环山一面邻水。地域总
面积1993.75km2,其中山区面积72.8%,平原面积26.2%,水域面积1%。截止到
2012 年底,全县共辖11 个镇,4 个乡,3 个街道办事处,376 个行政村,33 个社区
居委会。2012 年人口31.6995 万。
2012 年全年实现地区生产总值838388 万元,同比增长10.6%。其中:第一产
业实现增加值105007 万元,增长10.5%;第二产业实现增加值218351 万元,增长
5.6%;第三产业实现增加值515030 万元,增长12.8%。在第二产业中,工业实现
增加值142914 万元,增长1.2%;建筑业实现增加值75437 万元,增长15.2%。
全县有小学34 所,招生2032 人,在校生11927 人,毕业生2606 人;有普通
中学20 所,招生3950 人,在校生11873 人,毕业生3941 人;有职业中学1 所,
招生926 人,在校生2753 人,毕业生907 人。有幼儿园47 所,在园幼儿6655 人。
2012 年年末全县县级以上重点文物保护单位133 处,文化娱乐场所25 处,文
化馆和图书馆各一个。文化馆组织文艺活动145 次,图书馆图书总藏数320.5 千册
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
39
(件)。
(2)八达岭镇社会经济概况
八达岭镇位于延庆县南部,距县城12km,距市区德胜门60km,辖区面积96km2,
境内70%为山区,30%为平原和丘陵。地势东南高西北低,海拔在431m 到1239m
之间。有丰富的地形地貌和动植物资源,镇域东南部群山连绵,生态优良,地势险
峻,八达岭长城风景名胜区、八达岭国家森林公园位于镇域范围内。文物古迹和旅
游景点众多,旅游资源丰富,有八达岭长城、水关长城、古长城、土边长城、岔道
城、石佛寺、石峡关等自然景观和八达岭野生动物园、八达岭滑雪场等人文景观。
镇域内有中、小学和幼儿园各1 所。
八达岭镇辖1 个社区(八达岭镇社区)、石峡、帮水峪、里炮、外炮、营城子、
东曹营、大浮坨、小浮坨、程家窑、岔道、西拨子、南园、东沟、石佛寺、三堡15
个行政村。镇政府驻西拔子村。共4045 户, 7841 人,其中农业人口2706 户,6168
人。2013 年实现农村经济总收入10.4 亿元,人均劳动所得2.1 万元,完成财政收入
1090 万元,共接待游客70.58 万人,实现旅游收入4259 万元。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
40
三、环境质量状况
建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地
下水、声环境、生态环境等)
1、空气环境:
(1)2013 年环境空气质量概述
由《2013 北京市环境质量公报》可以看出延庆县延庆镇二氧化硫、二氧化氮年均值
能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,PM2.5 超标0.9 倍,PM10 超标
0.1 倍,与北京大气污染的总体趋势基本一致。
表3-1 2013 年延庆县延庆镇环境空气质量 (μg/m3)
项目 PM2.5 PM10 SO2 NO2
2013 年年均浓度值 68.0 78.3 19.2 34.4
标准值 35 70 60 40
(2)近期环境质量概况
根据北京市环境保护局近期的空气质量日报数据,2014 年10 月28 日~11 月27 日
延庆县延庆镇空气质量见表3-2。
表3-2 2014 年10 月28 日~11 月28 日延庆县环境空气质量
时间 空气污染指数 首要污染物 级 别 空气质量状况
2014/10/28 235 细颗粒物 5 重度污染
2014/10/29 154 细颗粒物 4 中度污染
2014/10/30 200 细颗粒物 4 中度污染
2014/10/31 213 细颗粒物 5 重度污染
2014/11/1 34 - 1 优
2014/11/2 35 - 1 优
2014/11/3 47 - 1 优
2014/11/4 108 细颗粒物 3 轻度污染
2014/11/5 92 细颗粒物 2 良
2014/11/6 31 - 1 优
2014/11/7 60 细颗粒物 2 良
2014/11/8 93 细颗粒物 2 良
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41
2014/11/9 91 细颗粒物 2 良
2014/11/10 118 细颗粒物 3 轻度污染
2014/11/11 49 - 1 优
2014/11/12 40 - 1 优
2014/11/13 39 - 1 优
2014/11/14 77 细颗粒物 2 良
2014/11/15 131 细颗粒物 3 轻度污染
2014/11/16 90 细颗粒物 2 良
2014/11/17 57 细颗粒物 2 良
2014/11/18 132 细颗粒物 3 轻度污染
2014/11/19 218 细颗粒物 5 重度污染
2014/11/20 269 细颗粒物 5 重度污染
2014/11/21 92 细颗粒物 2 良
2014/11/22 81 二氧化氮 2 良
2014/11/23 179 细颗粒物 4 中度污染
2014/11/24 82 细颗粒物 2 良
2014/11/25 178 细颗粒物 4 中度污染
2014/11/26 286 细颗粒物 5 重度污染
2014/11/27 52 可吸入颗粒物 3 轻度污染
由上表可知,2014 年10 月28 日~11 月27 日延庆县延庆镇空气污染指数介于31~286,
首要污染物为细颗粒物,占到22 天。空气质量为优的天数为7 天,占监测总天数的
22.58%;空气质量为良的天数为10 天,占监测总天数的32.26%;空气质量为轻度污染
的天数为5 天,占监测总天数的16.13%;空气质量为中度污染的天数为4 天,占监测
总天数的12.90%,说明这段时间项目区空气质量一般,与北京市的空气质量一致,受
到多种因素污染影响。
(3)环境质量现状监测
北京联合智业检验检测有限公司 2014 年11 月26 日对项目区周围的环境敏感目标
东曹营村和大浮坨村的特征污染物大气环境质量现状进行监测,监测点位见图3-1 和表
3-3,监测结果见表3-4。
表3-3 敏感目标环境空气质量监测点情况表
编号 监测点位置 备注
1# 大浮坨村 上风向,项目区北侧,1300m
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2# 东曹营村 项目区东北侧,660m
表3-4 东曹营村大气监测结果表
监测项目及结果
监测日期 监测时间
氨(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 硫化氢(mg/m3)
02:00-02:45 0.038 <10 0.007
08:00-08:45 0.021 14 <0.005
14:00-14:45 0.027 16 0.006
2014.11.26
20:00-20:45 0.015 <10 <0.005
02:00-02:45 0.027 <10 <0.005
08:00-08:45 0.038 11 0.005
14:00-14:45 0.018 <10 0.007
2014.11.27
20:00-20:45 0.026 <10 <0.005
02:00-02:45 0.029 15 0.006
08:00-08:45 0.030 <10 <0.005
14:00-14:45 0.008 12 0.007
2014.11.28
20:00-20:45 0.020 <10 0.007
检出限 — 0.004 10 0.005
标准值 0.21) 202) 0.011)
注:1)H2S 和NH3 执行国家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)之“居住区大气中有害物质
图3-1 周围敏感目标环境空气监测点位示意图
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43
的最高允许浓度”; 2))臭气浓度参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中
厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准.
表3-5 大浮坨村大气监测结果表
监测项目及结果
监测日期 监测时间
氨(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 硫化氢(mg/m3)
02:00-02:45 0.019 11 <0.005
08:00-08:45 0.028 <10 0.006
14:00-14:45 0.020 11 <0.005
2014.11.26
20:00-20:45 0.026 <10 0.007
02:00-02:45 0.009 12 <0.005
08:00-08:45 0.023 <10 0.007
14:00-14:45 0.011 <10 <0.005
2014.11.27
20:00-20:45 0.019 13 <0.005
02:00-02:45 0.015 12 <0.005
08:00-08:45 0.020 <10 0.007
14:00-14:45 0.013 11 <0.005
2014.11.28
20:00-20:45 0.029 <10 0.005
检出限 — 0.004 10 0.005
标准值 0.21) 202) 0.011)
注:1)H2S 和NH3 执行国家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)之“居住区大气中有害物质
的最高允许浓度”; 2))臭气浓度参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中
厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准.
从表3-4 和表3-5 可以看出,东曹营村和大浮坨村大气环境空气中氨、硫化氢和臭
气浓度均符合有关环境标准,项目区周围环境敏感目标大气环境质量良好。
2、地表水环境
地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。根据北京市环
保局《2014 年11 月河流水质状况》报告,妫水河上段Ⅲ水质,妫水河下段Ⅳ类水质,
没有达到环境功能区指标。项目区北侧的西拨子河和东侧的白河南干渠现状无水。
3、地下水环境:
本次评价设地下水监测点位 2 个,其中东曹营村水井位于地下水的上游方向,太阳
能实验基地东侧水井位于地下水的下游方向。采样日期2013 年11 月15 日,监测点位
见图3-2。地下水主要指标监测结果见表3-7 所示。
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44
表3-6 地下水水质监测结果表
监测结果及评价结果
检测项目
东曹营村水井
太阳能实验基
地东侧水井
达标
情况
地下水
Ⅲ类标准 检出限
井深(m) 100 80 / / /
pH(无量纲) 7.11 7.34 达标 6.5-8.5 —
总硬度(以CaCO3 计)
(mg/L) 217 137 达标 ≤450 1.0
溶解性总固体(mg/L) 362 202 达标 ≤1000 —
高锰酸盐指数(mg/L) 2.25 2.13 达标 ≤3.0 0.05
氰化物(mg/L) <0.001 <0.001 达标 ≤0.05 0.001
氟化物(mg/L) 0.15 0.33 达标 ≤1.0 0.01
硝酸盐(以N 计)(mg/L) 12.4 3.74 达标 ≤20 0.01
亚硝酸盐(以N 计)
(mg/L) <0.001 <0.001 达标 ≤0.02 0.001
硫酸盐(mg/L) 12.8 5.81 达标 ≤250 0.05
氨氮(mg/L) <0.02 <0.02 达标 ≤0.2 0.02
图3-2 地下水监测点位示意图
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挥发酚(mg/L) <0.0003 <0.0003 达标 ≤0.002 0.0003
铁(mg/L) <0.03 <0.03 达标 ≤0.3 0.03
锰(mg/L) <0.01 <0.01 达标 ≤0.1 0.01
镉(mg/L) <0.0005 <0.0005 达标 ≤0.01 0.0005
六价铬(mg/L) <0.004 <0.004 达标 ≤0.05 0.004
砷(mg/L) <0.0003 <0.0003 达标 ≤0.05 0.0003
汞(mg/L) <0.00004 <0.00004 达标 ≤0.001 0.00004
氯化物(mg/L) 30.0 7.08 达标 ≤250 0.02
细菌总数(个/mL) 20 97 达标 ≤100 —
总大肠菌群(个/L) 未检出 未检出 达标 ≤3.0 —
从上表可以看出,项目区周围东曹营村水井和太阳能实验基地东侧水井水质均符合
地下水质量Ⅲ类标准,项目区现状地下水水质良好。
4、声环境:
项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)的3 类标准,2014 年11
月26 日对项目区昼夜4 个厂界声环境均可以达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)
的3 类标准。监测点位参见图1-11,监测结果见表3-7。
表3-7 厂界噪声监测结果Leq〔dB(A)〕
监测点编号 检测结果
昼间 夜间
▲1 50.3 49.4
▲2 48.3 48.2
▲3 54.4 52.8
▲4 53.9 52.1
标准值 65 55
由表可看出,昼夜间可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3 类标准。
5、生态环境现状
污水处理厂项目区外除南侧外均为林地,主要种植的杨树,少量的柏树,林下是黄
蒿、灰藜、葎草等杂草。周围植被照片见图3-3。
项目区内种植的树木有白蜡、柳树、柏树,还有花卉,预留地种植的玉米,除生长
的杂草外均为人工种植的植被。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
46
图3-3 项目区周围植被照片
主要环境保护目标(列出名单及保护级别):
项目周围 500m 范围内没有重要国家或地方法定保护的文物古迹和珍稀动、植物。
项目所在地的主要环境保护级别为:大气《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二
级;地表水《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类;地下水《地下水环境质量标
准》(GB/T14848-93)Ⅲ类;项目区声环境《声环境质量标准》(GB3096-2008)3 类区,
周围村庄为1 类区。
根据环境空气敏感区指评价范围内二类功能区中的居民区、文化区等人群较集中的
环境空气保护目标,以及对项目排放大气污染物敏感的区域,确定项目周围的住宅、学
校为主要大气环境保护目标。根据《声环境质量标准》(GB3096—2008)中对敏感目标
规定,对周围的住宅等需要保持安静的建筑物确定为噪声敏感点。本项目大气和声环境
主要环境保护目标见图3-4~图3-5、表3-8。
地表水为项目区西北侧的官厅水库和汇入水库的西拨子河,东南侧的白河南干渠,
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47
项目区周围水环境保护目标图见图3-6 和表3-8,西拨子河干河道目前在项目区东北侧
60m,规划西拨子河整治后临近项目区北界,规划西拨子河与项目区的位置关系见图3-7,
官厅水库与项目区的位置关系见图3-8。项目区与官厅水库的最近距离为10.1km,位于
官厅水库三级保护区内(一级保护区:官厅水库最高水位线四百七十九米高程以内范围,
永定河的官厅大坝至三家店闸山峡河道和永定河引水渠两侧各一百米范围。二级保护
区:官厅水库最高水位线以外五公里范围。三级保护区:上述地区以外的官厅水系流域
范围)。
表3-8 项目周边环境敏感点一览表
保护类别 敏感点名称
相对厂区
方位
与厂界距离
(m)
环境保护适用标准
东曹营村 东北侧 500
军训基地 东侧 1450
程家窑村 东侧 2020
八达岭中学小

东南侧 1300
西拨子村 东南侧 1030
南园村 东南侧 2260
营城子村 南侧 900
八达岭山庄住
宅区
西南侧 1500
外炮村 西南侧 2100
大气环境
大浮坨村 北侧 1200
《环境空气质量标准》GB3095-2012)
二级
声环境 东曹营村 东北侧 500
《声环境质量标准》GB3096-2008)1

白河南干渠 东侧 970
西拨子河 北侧
现状干河
道在东北侧
60m,规划整
治后的河道
与项目区紧

妫水河 北侧 7600
地表水环

官厅水库 西北侧 10100
《地表水环境质量标准》(GB
3838-2002) Ⅱ类
地下水环

项目周边区域
地下水
《地下水质量标准》(GB/T14848-93)
Ⅲ类标准
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图3-4 大气和声环境敏感目标分布图
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延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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图3-5 周围单位照片
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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图3-7 整治后的西拨子河与污水处理厂关系
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图 3-8 项目区与官厅水库位置关系图(1:1.1 万)
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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四、评价适用标准
1、空气环境质量标准:
本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区,环境空气污染物基本项目浓度
限值执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。H2S 和NH3 执行国
家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)之“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”,
臭气浓度参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防
护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准有关标准值。具体限值见表4-1。
表4-1 项目空气污染物环境浓度限值
序号 污染物项目 平均时间 二级标准浓度限值 单位
年平均 60
1 二氧化硫(SO2) 24 小时平均 150
1 小时平均 500
年平均 40
2 二氧化氮(NO2) 24 小时平均 80
1 小时平均 200
年平均 70
3
颗粒物(粒径小于
等于10 um) 24 小时平均 150
年平均 35
4
颗粒物(粒径小于
等于2.5 um) 24 小时平均 75
年平均 200
5
总悬浮颗粒物
(TSP) 24 小时平均 300
年平均 50
6 氮氧化物(NOx) 24 小时平均 100
1 小时平均 250
日最大8 小时平均 160
7 臭氧(O3)
1 小时平均 200
ug/m3
24 小时平均 4
8 一氧化碳(CO)
1 小时平均 10
mg/m3
9 NH3 1次值 0.2 mg/m3
10 H2S 1次值 0.01 mg/m3
11 臭气浓度 20 无量纲
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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2、地表水环境质量标准
项目区地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准,见表
4-2。
表4-2 地表水环境质量标准 单位:mg/L,pH 除外
污染物 pH BOD5 CODCr 高锰酸盐指数 NH3-N
Ⅱ类标准 6~9 3 15 4 0.5
3、地下水环境质量标准
本项目所在地地下水环境执行《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-1993)中的
Ⅲ类标准,具体见表4-3。
表4-3 地下水质量分类指标(摘录)
序号 检测项目 地下水Ⅲ类标准 单位
1 pH 6.5-8.5 无量纲
2 总硬度(以CaCO3 计) ≤450 mg/L
3 溶解性总固体 ≤1000 mg/L
4 高锰酸盐指数 ≤3.0 mg/L
5 氰化物 ≤0.05 mg/L
6 氟化物 ≤1.0 mg/L
7 硝酸盐(以N 计)) ≤20 mg/L
8 亚硝酸盐(以N 计)) ≤0.02 mg/L
9 硫酸盐 ≤250 mg/L
10 氨氮 ≤0.2 mg/L
11 挥发酚 ≤0.002 mg/L
12 铁 ≤0.3 mg/L
13 锰 ≤0.1 mg/L
14 镉 ≤0.01 mg/L
15 六价铬 ≤0.05 mg/L
16 砷 ≤0.05 mg/L
17 汞 ≤0.001 mg/L
18 氯化物) ≤250 mg/L
19 细菌总数 ≤100 个/mL
20 总大肠菌群 ≤3.0 个/L
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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4、声环境质量标准
本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3 类标准,昼间65dB(A),
夜间55dB(A)。具体标准见表4-4。
表4-4 声环境质量标准节选 (LeqdB(A))
声环境功能区类别 昼间 夜间
3 类 65 55
污染物排放标准:
1. 大气污染物排放标准
(1)施工期扬尘
本项目施工期主要大气污染物为扬尘(颗粒物),属于无组织排放源,污染物排
放执行北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)一般污染源中“其他
颗粒物”的无组织排放监控点浓度限值,相关标准值见表4-5。
表4-5 施工期大气污染物排放限值单位:mg/m3
无组织排放监控浓度限值
污染物
监控点 浓度
颗粒物 单位周界外浓度最高点 1.0
(2)运营期大气污染物排放标准
本项目大气污染物主要为污水处理过程中产生的恶臭气体。恶臭气体主要包括
NH3、H2S 和臭气浓度。与本项目恶臭气体排放有关的标准中对排放浓度和排放速率
的要求见表4-6。
表4-6 恶臭污染物排放标准
项目
最高允许排
放浓度
排气筒
高度
最高允许排
放速率
无组织排放监
控点浓度限值
氨 30mg/m3 15m 3.6kg/h 1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标
准》
(DB11/501-2007)
硫化氢5mg/m3 15m 0.11kg/h 0.03mg/m3
项目 -
排气筒
高度
最高允许排放
速率
厂界标准值二
级“新扩改建”
氨 - 15m 4.9kg/h 1.5mg/m3
硫化氢- 15m 0.33kg/h 0.06mg/m3
《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)
臭气
浓度
- 15m
2000
(无量纲) 20(无量纲)
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
56
项目 - - -
厂界(防护带边
缘)废气排放
最高允许浓
度二级标准
氨 - - - 1.5mg/m3
硫化氢- - - 0.06mg/ m3
《城镇污水处理厂污染物
排放标准》
(GB18918-2002)
臭气
浓度
- - - 20(无量纲)
本项目恶臭气体的最终排放标准按上述标准中的最严格限值执行,具体如下:
根据北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007),“排气筒高度应高出
周围200m 半径范围内的建筑物5m 以上,不能达到该项要求的,最高允许排放速率
应按表1 所列排放速率标准值的50%执行”,“排气筒高度低于15m,排气筒中大气污
染物排放浓度应按表1“无组织排放监控点浓度限值”的5 倍执行”,“排气筒高度低
于表1 所列的最低排气筒高度,按外推法计算的排放速率限值的50%执行”,本项目
排气筒高度5m,建筑物没有比南侧毗邻建筑物高出5m 以上,执行标准为表1 标准
值的25%。北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)没有对臭气排放指
标的要求,《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级扩改建无组织排放厂界浓度
为20(无量纲),《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)废气排放标准
值中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准中臭气排放指标也是20(无
量纲),甲烷为1%。采用具体的标准限值见表4-7。
表4-7 本项目执行的大气污染物排放限值
项目
最高允许排
放浓度
排气筒
高度
最高允许
排放速率
无组织排放
监控点浓度
限值
标准来源
氨 5.0mg/m3 5m 0.1kg/h 1.0mg/m3
硫化氢 0.15mg/m3 5m 0.003kg/h 0.03mg/m3
《大气污染物综合排放标
准》(DB11/501-2007)
臭气浓度 20(无量纲)
甲烷(厂区最高
体积浓度%) 1
《城镇污水处理厂污染物
排放标准》(GB18918-2002)
厂界(防护带边缘)废气排
放最高允许浓度二级标准
2、水污染物排放标准
(1)施工期
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57
本项目施工期生活污水和生产废水排入污水处理厂进行处理,排放水质执行《北
京市水污染排放标准》(DB11/307-2013)中表3 排入公共污水处理系统的水污染物排
放限值,具体见表4-8。
(2)运行期
1)本项目产生的生活污水和生产废水排入污水处理厂进行处理,排放水质执行
《北京市水污染排放标准》(DB11/307-2013)中表3 排入公共污水处理系统的水污染
物排放限值,具体见表4-8。
表4-8 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值(mg/L)
序号 污染物 排放标准
1 pH(无量纲) 6.5-9
2 COD 500
3 氨氮 45
4 BOD5 300
5 SS 400
6 动植物油 50
7 石油类 10
8 氯化物 500
9 溶解性总固体 1600
2)根据延庆县污水排除规划和《延庆县乡镇污水处理设施打捆运营配套管网建
设工程》将修建再生水管线,污水处理厂出水作为绿化灌溉和生活冲洗用水。《城市
污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中对污水再生利用控制指标见
表4-9。
根据《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012),污水处理厂出
水排入北京市Ⅱ、Ⅲ类水体的城镇污水处理厂执行表1 中的A 标准,详见表4-9。
两个标准进行比较,按照严格的标准执行,其中大多数指标采用《城镇污水处理
厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)表1 中A 标准限值,该标准中没有的采用《城
市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中的指标,具体执行指标为
表中黑体数值,具体污染物排放限值见表4-9。
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表4-9 污水处理厂水污染物排放限值
《城市污水再生利用 城市杂用水
水质》(GB/T18920-2002)


项目
《城镇污水处理厂
水污染物排放标准》
(DB11/890-2012)
表1 中A 标准
冲厕
道路

扫、
消防
城市
绿化
车辆
冲洗
建筑
施工
1 pH(无量纲) 6~9 6~9
2
化学需氧量(COD)(mg/L)

20
3
生化需氧量(BOD5)(mg/L)

4 10 15 20 10 15
4 悬浮物(SS)(mg/L)≤ 5
5 动植物油(mg/L)≤ 0.1
6 石油类(mg/L)≤ 0.05
7 阴离子表面活性剂(mg/L)≤ 0.2 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0
8 总氮(以N 计)(mg/L)≤ 10
9 氨氮(以N 计)(mg/L)≤ 1.0(1.5)* 10 10 20 10 20
10 总磷(以P 计)(mg/L)≤ 0.2
11 色/度≤ 10 30
12 粪大肠菌群数≤ 500(MPN/L) 3(个/L)
13 总汞(mg/L)≤ 0.001
14 烷基汞(mg/L) 不得检出
15 总镉(mg/L)≤ 0.005
16 总铬(mg/L)≤ 0.1
17 六价铬(mg/L)≤ 0.05
18 总砷(mg/L)≤ 0.05
19 总铅(mg/L)≤ 0.05
20 铁(mg/L)≤ 0.3 - - 0.3 -
21 锰(mg/L)≤ 0.1 0.1
22 溶解氧(mg/L)≥ 1.0
23 总余氯(mg/L)≤
接触30 分钟后≥1.0,管网末端≥
0.2
24 溶解性总固体(mg/L)≤ 1500 1500 1000 1000 -
25 嗅 无不快感
26 浊度(NTU) 5 10 10 5 20
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59
注:*表示12 月1 日-3 月31 日执行括号内的排放限值。
3、噪声排放标准
(1)施工噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-
2011),详见表4-10。
表4-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A)
昼 间 夜 间
70 55
(2)本项目位于3类声环境功能区。运营期噪声排放标准执行国家《工业企业厂
界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准,具体见表4-11。
表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位:LeqdB(A)
厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间
3 65 55
4、固体排放标准
(1)根据国家环保部《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)中“一、单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂,
其产生的污泥通常情况下不具有危险特性,可作为一般固体废物管理”和“以处理生活
污水为主要功能的公共污水处理厂,若接收、处理工业废水,且该工业废水在排入公
共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的,公共污水处理厂
的污泥可按照第一条的规定进行管理。但是,在工业废水排放情况发生重大改变时,
应按照第二条的规定进行危险特性鉴别”的有关规定,本项目污水处理厂出厂污泥在
正常情况为一般固体废物,故本项目出厂污泥按一般固体废物进行控制。
本项目产生的一般固体废物包括来自处理系统的栅渣、沉渣、污泥以及员工生活
垃圾,执行2004 年12 月29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修
订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及《一般工业固体废物贮存、处
置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的相关规定。
污泥经脱水后应达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
中的有关污泥的控制标准。本项目污泥运至延庆县污泥处理中心处置,应进行污泥脱
水处理,脱水后污泥含水率应小于80%。
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(2)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)中的
相关要求摘录如下:
7.1.2 一般工业固体废物贮存、处置场,禁止危险废物和生活垃圾混入。
7.1.3 贮存、处置场的渗滤液水质达到GB 8978 标准后方可排放,大气污染物
排放应满足GB 16297 无组织排放要求。
7.1. 4 贮存、处置场使用单位,应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、
挡土墙、导流渠等设施,发现有损坏可能或异常,应及时采取必要措施,以保障正
常运行。
7.1.5 贮存、处置场的使用单位,应建立档案制度。应将入场的一般工业固体
废物的种类和数量以及下列资料,详细记录在案,长期保存,供随时查阅。
总量控制指标:
根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》,需要进行总量控制的
污染物是:大气污染物SO2 和NOx,水污染物为COD 和氨氮。
(1)本项目利用电供暖,没有SO2 和NOx 排放,不需要申请总量控制指标。
(2)本项目总量控制因子为COD及NH3-N,根据项目建议书排水全部进行利用,
不排放,不需要申请水污染物总量控制指标。
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五、建设项目工程分析
1、施工期工艺流程及产污环节分析
本项目施工期主要为污水处理厂厂区内各建、构筑物的建设、设备安装等。施
工期间主要环境污染源:施工噪声、施工扬尘、施工废水与建筑垃圾等固体废弃物。
施工期主要产污环节见图5-1。
总的施工时序为建筑物工程→道路管线工程→绿化美化工程。建筑物施工时

图5-1 施工期主要流程图
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62
2、运营期污水处理工程分析
(1)工艺流程及产污环节分析
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63
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64
(2)工艺流程简述:
本工程规模设计 4500m3/d,所采用的主体工艺为:“百乐克+MBR+臭氧氧化工
艺”。处理系统主要包括预处理单元、百乐克综合生化池、MBR 设备间、臭氧设备间
及接触池、污泥处理单元及消毒处理单元。
(1)污水经外部收水管网送至厂区,首先进入粗格栅渠,用以截留污水中所含
的大颗粒杂物,以保护后续水泵等设备的正常运行。粗格栅处理后,污水经潜水提升
泵提升至一定高度,使得污水可以重力流方式流经后续各处理单元构筑物。
(2)细格栅单元用于去除进水中未能被粗格栅所阻拦的较小的物体,进入旋流
沉砂池,用于去除污水中的沙、砂砾和密度较大的物体。
(3)沉砂池出水进入超细格栅(膜格栅),去除纤维状、毛发类物质。
(4)进入百乐克综合生物池,百乐克综合生物池系统包括调节池、缺氧池、曝
气池(活性污泥池)。在活性污泥池尾部设置综合池形式的澄清池,设计为平流式,
优点是低入水流速可保证沉淀效果。污泥沉淀于池底,由吸泥设备抽出。污泥回流至
除磷区或活性污泥入水。剩余污泥用污泥泵从澄清池中抽取出来,污泥排放至浓缩池。
(5)MBR 池:MBR 池利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,实现泥水
分离。一方面,膜截留了反应池中的微生物,使池中的活性污泥浓度大增加,达到很
高的水平,使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底,另一方面,由于膜的高过滤
精度,保证了出水清澈透明,得到高质量的产水。
(6)臭氧设备间及接触池:臭氧间主要用于放置臭氧发生器,膜系统的出水进
入消毒接触池内进行消毒。进入回用水池前后投加次氯酸钠消毒后进行回用。
(7)污泥脱水机房:贮泥池、污泥脱水机房土建利用原有,本次只更新设备。
各部分产生的污泥管道输送到储泥池、投加絮凝剂后采用机械进行污泥脱水,脱水后
的污泥外运进行进一步处理。投加PAM 将含水99.2%的污泥压滤到含水80%后外运。
压滤液返回污水处理系统进行处理。
(3)产污环节分析
1)废水
①职工生活污水
生活污水经过化粪池处理后进入本项目的进水泵房,经泵提升后,进入污水处理
流程中。
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65
②生产废水
膜清洗废水、污泥压滤液等生产废水收集后排入百乐克生化池进行处理。
③污水处理厂排水
排入市政回用管网,作为绿化和降尘用水等利用,市政管网工程不在本次设计范
围内。
2)废气
恶臭气体主要产生于粗、细格栅,沉砂池、生化池敞开液面、污泥脱水间等位置。
粗、细格栅,沉砂池、污泥脱水间设置臭气收集系统,进行除臭处理后排放。生化池
采用增加绿化面积,建立绿化隔离带,减少对周围环境的影响。
3)噪声
噪声主要来自于污水处理厂运行过程中的设备噪声。高噪声车间主要包括:进水
泵房、鼓风机房、污泥浓缩脱水机房等。
本设计方案选用进口鼓风机,风机进口安装消音器,在设置风机的鼓风机房内设
置吸音板及采用隔音、消音材料及减震设施,衰减噪音。
泵房通过采取减振、隔音等措施。
4)固体废物
生产固体废物主要包括来自处理系统的栅渣、沉砂、脱水污泥、除臭生物滤池废
弃填料。格栅栅渣、沉砂沥干水分后包装外运到垃圾处理场,脱水污泥密闭包装后运
到旧县污泥处置中心处置。
生活垃圾来自员工日常生活,清运到垃圾处理场处理。
3、污染源分析
3.1 施工期污染源分析
3.1.1 施工期环境空气污染源
(1)施工扬尘
施工中平整土地、挖地基以及物料的装卸、运输、拌和过程中会造成地面扬尘污
染环境,尤其是施工现场砂石堆积,极易产生扬尘。
同时,施工时运送物料的汽车行驶,物料堆放期间风吹等原因也会引起扬尘污染,
尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下,扬尘的污染尤为严重。
(2)施工机械废气
运送施工材料、设施的车辆排放的废气,挖掘机、推土机等施工机械的运转时也
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66
排放出的一定的大气污染物,对环境空气造成污染。
3.1.2 施工期水环境污染源
(1)生活污水
施工人员会产生一定量的生活污水。本项目施工期6 个月,按平均日用工人数
25 人,住在施工现场的临时工地宿舍,人均用水量50L/d,污水排放系数取0.8,则
人均产污水40L/d,施工期生活污水的产生量为1m3/d,施工期污水总的产生量约为
180m3。施工期生活污水污染物排放量见表5-1。
表5-1 施工期生活污水污染物产生量
污染物 CODcr BOD5 SS NH3-N
原始浓度(mg/L) 300 150 200 20
污染物产生量(kg/d) 0.3 0.15 0.2 0.02
污染物产生量(t/施工期) 0.054 0.027 0.036 0.0036
(2)生产废水
生产废水主要来源于混凝土养护用水,混凝土输搅拌机、混凝土输送泵及车辆冲
洗水,废水中的主要成分是SS。混凝土养护排放的水量不多,大部分蒸发。设备冲
洗水收集后进入污水收集系统。
3.1.3 噪声污染源分析
工程施工期噪声源主要为动力式施工机械产生的噪声,施工场地挖掘、装载、运
输等机械设备同时作业时,各类施工机械噪声源强见表5-2。
表5-2 施工期噪声污染源
设备名称 声级强度(dB(A))
电 钻 100
搅拌机 98
挖掘机 96
切割机 95
推土机 94
空压机 92
3.1.4 固废污染源分析
(1)生活垃圾
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生活垃圾来源于施工工作人员生活垃圾。按平均日用工人数25 人,每人0.5kg/d
计,工程总施工期6 个月,产生的生活垃圾量为12.5kg/d,施工期产生的生活垃圾总
量为2.25t,由市政环卫部门统一定期清运。
(2)建筑垃圾:本项目施工期的建筑垃圾主要有废渣土及废料。
3.2 运行期污染源分析
3.2.1 大气污染源分析
(1)恶臭污染源分析
①恶臭气体来源
污水处理工艺属于利用微生物分解有机物过程,其酸性发酵阶段将蛋白质、碳水
化合物、脂肪等有机高分子分解成低分子时,往往产生低分子有机酸,低分子有机酸
的分解将产生一些含有H2S、NH3 等物质的恶臭气体,生产区臭气源主要是粗、细格
栅,沉砂池、生化池、污泥脱水间等。
②恶臭气体成分
恶臭源主要由氨气、硫化氢、硫醇、硫醚等组成。其中H2S 和NH3 是恶臭气体
的主要物质组成,本报告将H2S 和NH3 作为主要评价指标。
③拟采取的臭气处理措施
恶臭气体主要产生于粗、细格栅,沉砂池、生化池敞开液面、污泥脱水间等位置。
项目建议书中:增加绿化面积,作为隔离带,消除影响。并最终采用除臭设计,
使臭气最终能够满足环保要求。但是没有对除臭系统提供设计方案。本环评报告参考
中华人民共和国住房和城乡建设部发布的“城镇污水处理厂臭气处理技术规程”征求
意见稿中推荐的处理方法包括:洗涤处理法、生物处理法、活性炭吸附法、等离子处
理法、植物液处理法,本文将各种处理方法的优缺点和适用范围列表如下,表中同时
列出其他可供选择的方法。
表5-3 各种臭气处理方法比较
处理技术
方法
应用范围 费用 优点 缺点 总去除

洗涤处理

中至重度污染,
中型至大型设备
中等投资和运行成

有效和可靠,
使用年限长
需要处理化学废
水,消耗化学品
90%
活性炭吸
附器
低至中度污染,
小型至大型设备
中低投资和运行成

管理简单,运
行和维护费
用低
难以准确的设计
标准,不适合高
浓度臭气
>90%
生物处理

低至中度污染,
小型至大型设备
投资少、运行费用

维护方便、效
果好
需要增湿 >90%
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68
等离子法 臭气中可燃成分
浓度低于爆炸下

尾气臭氧需要净

植物液法 低度污染,小型
至大型设备
视化学品的消耗和
品种
易管理 不适用高浓度臭

80%
热氧化法 重度污染,大型
设施
高投资和运行成本对臭气和挥
发性有机物
效果好
大型设施,高流
量和难处理臭气
>90%
活性污泥

低至中度污染,
小型至大型设备
低投资和运行成本管理有一定
难度
不适用高浓度臭
气,可能对活性
污泥处理污水造
成影响
90-95%
综合比较,本次环评推荐生物处理法应用于排气筒排放的恶臭物质的净化,植物
液法用于不适合加盖的生化池等散发的恶臭气体的净化。
粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、污泥脱水机房臭气采用生物滤池进行净化,臭气
收集率为90%,生物滤池硫化氢和氨的去除率可以达到90%,除臭生物滤池排风量
2000m3/h,除臭系统设置1 根高度为5m 的排气筒,排气筒内径为1m。
百乐克生化处理单元无组织排放的臭气采用喷洒植物除臭剂的方法,去除率
80%。
④恶臭污染物源强
恶臭气体逸出理论复杂,国内外至今没有成熟的预测模型,故本次评价采用类比
调查的方法确定。参考美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究,每
处理1g 的BOD5 可产生0.0031g 的NH3 和0.00012g 的H2S。本项目污水处理厂处理
的BOD5 量为321.935t/a,NH3 年产生量0.998t/a、H2S 年产生量为0.0386t/a。BOD5
的浓度参考北京市审批登记表填表说明中的生活污水污染物指标和本项目一年的运
行监测中COD 的值设置,目前污水处理厂没有采取除臭净化措施,厂内常规监测项
目没有BOD5,根据生活污水中BOD5/COD 为0.75,计算BOD5 的去除量,进而计算
硫化氢和氨的产生量,本项目恶臭物质的产生和排放情况见表5-4。
表5-4 本项目臭气产生和排放情况
数量NH3 H2S
每天产生的数量(kg/d) 2.734 0.1058
年产生量(t/a) 0.998 0.0386
有组织产生量(t/a) 0.59255 0.02294
有组织净化后排放量(t/a) 0.05926 0.00229
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无组织产生量(t/a) 0.4054 0.0157
无组织净化后排放量(t/a) 0.10604 0.00410
有组织和无组织净化后排放量合计(t/a) 0.165291 0.006398
净化后消减量(t/a) 0.832692 0.032233
有组织原始排放速率(kg/h) 0.067643 0.002618
有组织净化后排放速率(kg/h) 0.0067643 0.0002618
5m 高排气筒排放速率标准(kg/h) 0.1 0.003
有组织排放浓度(mg/m3) 3.382 0.131
排放浓度标准 5 0.15
由上表可知,本项目生物滤池净化后排气中恶臭污染物中NH3 和H2S 的排放速
率和排放浓度均能够满足北京市《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中的
排放限值。
升级改造前后污染物排放情况见表5-5 和5-6。
表5-5 目前BOD5 产生量和硫化氢、氨排放情况
项目数量 单位
BOD5 进水口平均浓度 200(实测值平均198.803) mg/L
BOD5 出水口平均浓度 28.875 mg/L
BOD5 去除量 124.048 t/a
硫化氢产生量 0.0149 t/a
氨产生量 0.385 t/a
表5-6 升级改造前后硫化氢和氨污染物排放增减量(t/a)
项目 H2S 排放量氨排放量
原来的排放量 0.0149 0.385
升级改造后 0.006398 0.1653
增减量 -0.0085 -0.2193
3.2.2 水污染源分析
(1)生产用排水
所用水泵流量均按照设计变动系数1.76 进行折算。
1)细格栅冲洗废水:细格栅一般运行1-2 分钟,停4-5 分钟,运行的同时使用中
高压水泵进行内外冲洗,冲洗水在格栅停止运行30 秒后在停止,每天运行时间高压
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70
反冲洗水泵Q=28L/min,中压反冲洗水泵Q=12m3/h。排水量按照用水量的95%计算。
2)膜化学在线清洗废水。膜池每半年冲洗一次,每次冲洗一个膜池,冲洗时间
10-12 小时,本项目共2 个膜池,水泵流量165m3/h。排水量按照用水量的95%计算。
3)膜包括反洗阶段在内的一个运行周期为12.5 分钟,其中产水时间12 分钟,
反洗时间0.5 分钟,水泵流量12m3/h。排水量按照用水量的95%计算。
4)膜维护性清洗,膜系统运行1 周左右需要进行一次氯EFM,采用含次氯酸钠
的滤后液对膜组件进行较低浓度的循环清洗,耗时约90 分钟,次氯酸钠加药泵
70m3/h。每4 次氯EFM 之后进行一次酸EFM,采用含柠檬酸的滤后液对膜组件进行
循环清洗,耗时约30 分钟。次氯酸钠加药泵Q=70L/h,柠檬酸加药泵Q=15L/h,循
环水泵222m3/h。排水量按照用水量的95%计算。
5)污泥浓缩脱水机履带清洗用排水。需要连续自动清洗履带,水泵流量6m3/h。
排水为用水量的95%。
6)污泥压滤水
产生的污泥含水99.2%,污泥经带式压滤机脱水后含水80%,干污泥产生量每处
理1kg BOD5 的平均产泥量为0.42kg,干污泥产生量0.37t/d,135.211t/a,含水99.2%
的污泥46.305t/d,压滤后含水80%的污泥1.852t/d,压滤液44.453m3/d,每年
16225.272m3/a。
以上所有的生产废水均经厂内污水管道收集后进入污水处理系统一起处理。
7)除臭系统补水。除臭滤池加湿器循环水泵每天24 小时补水,补水泵流量2.2
m3/h,水分随排气蒸发不排放。
8)车间地面冲洗废水。本项目建筑面积为1451.21m2,按照每平方米每天用水
0.5L,排水量按照用水量的80%计算。
(2)生活用排水
工作人员12 人,每日生活用水按50L/人计,排水量按照用水量的80%计算,
收集后进入污水处理系统一起处理。
(3)绿化用水
绿地面积3457.69m2,按照每平方米每天用水0.5L,每年浇灌时间180 天,使
用清水池中的中水。
(4)道路降尘用水
项目厂内外道路面积942m2,按照每平方米每天用水0.5L,每年洒水时间180
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71
天,使用清水池中的中水。
项目生产生活用排水情况见表5-7,其中生活用水和生物滤池补水为新鲜
水,年用量。
表5-7 项目生产生活用排水情况
用水单元
日用水量
(m3/d)
年用水量
(m3/a)
日排水量
(m3/d)
年排水量(m3/a)
高压反冲洗水泵 7.636 2787.273 7.255 2647.909091
细格栅
中压反冲洗水泵 54.545 19909.091 51.818 18913.63636
次氯酸钠加药泵 0.009 3.111 0.008 2.955
柠檬酸加药泵 0.000122 0.044 0.000116 0.042
维护性清洗循环水泵 28.831 10523.377 27.390 9997.208
CIP 泵 12.329 4500 11.712 4275
膜冲洗
膜反冲洗 6.545 2389.091 6.218 2269.636
污泥脱 污泥脱水机冲洗废水 81.818 29863.636 77.727 28370.45455
水机房 污泥脱水压滤液 44.4528 16225.272
除臭系 生物滤池补水量 31.2 11388
统 植物除臭剂稀释用水 0.45 164.25
地面冲
洗水
车间地面冲洗水
0.726 264.846 0.580 211.877
生产废水小计 224.089 81792.719 227.161 82913.990
绿化 2.198 395.699
道路降尘 0.5366 96.588
生活用水 0.6 219.0 0.5 186.150
合计 227.424 82504.006 227.661 83100.140
注:绿化和道路用水按照年180 天用水天数计算.
(5)污水处理厂排水
本项目排水水质达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)
表1中的A标准后回用于绿化和降尘。排水水质中各种污染物的浓度分别为BOD5:
4mg/L、CODcr:20mg/L、NH3-N:1(1.5)mg/L、TN:10mg/L、TP:0.2mg/L。进
水水质参考北京市环境保护局审批登记表填表说明和2013年一年的运行记录选择污
染物的浓度值,污水处理厂主要水污染物排放情况见表5-8。
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72
表5-8 污水处理厂主要水污染物排放情况
处理规模 项目 CODcr BOD 总氮 氨氮 总磷
平均进水浓度(mg/L) 400 200 55 40 6
污染物数量(t/d) 1.8 0.9 0.248 0.180 0.027
污染物数量(t/a) 657 328.5 90.338 65.7 9.855
平均出水浓度(mg/L) 20 4 10 1 0.2
污染物数量(t/d) 0.09 0.018 0.045 0.005 0.0009
污染物数量(t/a) 32.85 6.57 16.425 1.643 0.329
平均去除率(%) 95 98 81.8 97.5 96.7
升级改造
4500 m3/d
消减量 624.15 321.93 73.913 64.085 9.527
平均进水浓度(mg/L) 265 199 44 33.5 3.22
污染物数量(t/d) 5.3 3.98 0.088 0.067 0.006
污染物数量(t/a) 193.5 145.13 32.12 24.48 2.35
平均出水浓度(mg/L) 38.5 28.8 33.5 4.25 2.21
污染物数量(t/d) 0.077 0.058 0.067 0.0085 0.0044
污染物数量(t/a) 28.105 21.079 24.47 3.102 1.613
平均去除率(%) 89.4 89.4 44.4 90.8 49.9
现状
2000 m3/d
消减量(t/a) 165.397 124.048 7.655 31.381 0.737
现状2000 m3/d 排放量(t/a) 28.105 21.079 24.47 3.102 1.613
升级改造4500
m3/d
排放量(t/a) 32.85 6.57 16.425 1.643 0.329
升级改造后增减

排放量(t/a) 4.745 -14.509 -8.045 -1.459 -1.284
升级改造后污水处理厂年处理水量增加量见表5-9。
表5-9 升级改造后污水处理厂年处理水量和污染物排放增减情况
项目 目前年处理量 升级改造后年处理量 年处理增加量
数量(万m3/a) 73 164.25 +91.25
COD(t/a)
28.105 32.85 4.745
氨氮(t/a)
3.102 1.643 -1.459
升级改造后项目污水处理量每年增加了91.25 万m3/a,年增加COD 排放量
4.745t/a,氨氮减少排放量1.459t/a、总氮减少排放量8.045t/a、总磷减少排放量1.284t/a,
处理量增加减少了周围废水排放量。
(6)水量平衡
本项目污水处理系统回用水数量和本项目污水排放情况图,详见图5-4。
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图5-4 项目污水处理系统处理后的水回用与排放情况图(m3/d)
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74
3.2.3 噪声污染源分析
该项目运行期噪声源主要是厂内各类机泵的设备噪声,涉及到的主要设备有潜
水泵、空压机、鼓风机、搅拌机、加药计量泵等。根据类比项目调查,该项目主要
噪声源的声级强度见表5-10。本项目的所有设备均放置在建筑物内,采取建筑物隔
声和设备安装减震垫等减少噪声的措施后,建筑外的噪声值将减小10-20 dB。
表5-10 污水处理厂主要产噪设备一览表


工艺单元 设备名称 设备型号 单位 数量
噪声源

dB(A)
工作状

1 粗格栅及
提升泵房
潜污泵Q=165m3/h,H=11m,
N=7.5kw 台 3(2 用1 备) 70-80 连续
2 中压冲洗水
泵Q=12m3/h,H=75m,N=5.5kW 台 1 70-80 间断
3 高压冲洗水

Q=28L/min,H=120m,
N=7.5kW 台 1 70-80 间断
4 反冲洗水泵 Q=12m3/h,H=75m,N=5.5kW 台 2 70-80 间断
5 沉砂搅拌机 Q=60L/S,直径D=2.2m
N=1.1kW
套 1 70-80 间断
6
预处理车
间(细格
栅、沉砂
池)
螺旋提砂机 Q=20L/s,N=0.55kW,定时
工作制
套 1 70-80 间断
7 膜池回流泵 Q=222m3/h,H=6.5m,
N=7.5kW
台 4(3 用1 备) 70-80 间断
8 产水抽吸泵 Q=102m3/h H=12m
N=7.5kW 台 4(3 用1 备) 70-80 间断
9 CIP 泵 Q=165m3/h H=12m N=9kW 台 2(1 用1 备) 70-80 间断
10 膜擦洗风机 空压机33.9m3/min 压力
0.45Mpa N=55kW
套 2(1 用1 备) 70-80 连续
11 剩余污泥泵 Q=15m3/h,H=20m,
N=2.2kW m 2(1 用1 备) 70-80 连续
12 次氯酸钠加
药泵 Q=70L/h,3bar,N=0.45kW 台 2(1 用1 备) 65-70 间断
13
MBR 膜
车间
柠檬酸加药
泵 Q=15L/h,3bar,N=0.37kW 台 2(1 用1 备) 65-70 间断
14
臭氧设备
间及接触

含空压机、储
气罐、冷干
机、吸干机、
发生器、冷却
水泵
Q=1.8kg/h 套 1 80-90
发生器
设备间
断,接
触池连

15
PAC 制备系
统 N=2.2kW 套 1 70-80 连续
16
鼓风机房
和加药间
罗茨鼓风机 Q=16.5m3/min,P=68.6kpa,
N=37kW
台 3(2 用1 备) 90-95 连续
17 潜水搅拌器 D300,N=1.1kw 台 2 65-70 连续
18
污泥脱水
系统 污泥浓缩脱
水一体机 Q=0~9m3/h N=2.25kW 台 1 70-80 连续
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75
19 污泥螺杆泵 Q=5-15m3/h H=60m
N=5.5kw 台 2 70-80 连续
20 空压机 N=3.0kW 台 1 65-70 连续
21
絮凝剂投配
装置
Q=~0.5kg 干粉/h
N=1.1kW 套 1 70-80 连续
22 加药螺杆泵 Q=0.5~1.0m3/h H=40m
N=0.75kW
台 2 70-80 连续
23 冲洗泵 Q=6m3/h H=77m
N=3.0kW 台 2 70-80 连续
24 离心通风机 Q=2000m3/h,N=4.0kW 台 1 70-80 连续
25 加湿器循环
水泵
Q=2m3/h,H=32m,
W=0.75kW 台 1 65-70 连续
26
除臭滤池
增压泵 Q=2.5m3/h,H=32m,
W=1.1kW
台 2 65-70 连续
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3.2.4 固体废物污染源分析
项目固体废物分为一般性工业固体废物和生活垃圾。
一般性固体废物包括栅渣、沉砂、剩余污泥等,生活垃圾来源于员工日常生活和
办公。
(1)栅渣
粗格栅拦截的较大快物,树枝、塑料片等,细格栅拦截的细小漂浮杂物。产生系
数为0.05-0.1m3/1000m3 污水,本项目按照最大值选取,每天4500m3 污水产生栅渣
0.45m3。栅渣密度为0.8,每天产生栅渣0.36t,每年产生131.4t。与生活垃圾一起由环
卫部门清运。
(2)沉砂
沉砂以无机物为主要成分,颗粒较粗,比重较大,含水量较低,产生系数为
0.03m3/1000m3 污水,密度1.5,每天产生栅渣0.203t,每年产生73.9t。与生活垃圾一
起由环卫部门清运。
(3)除臭生物滤池滤料
除臭生物滤池滤料一般选用鲍尔环填料和木片,鲍尔环填料:木片为1:3,污染物
去除的以臭气作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。产物主要是CO2 + H2O ,更
换的填料作为一般工业固废。生物滤池体积36m3,鲍尔环填料为9 m3,比重为0.7,
合6.3t。每年更换部分破损填料,木片为27 m3,木片比重为0.85,合22.95t。填料重
量共29.25t,更换周围为5 年,平均每年更换5.85t。不属于危废,集中收集后,由环
卫部门清运。
(4)污泥排放量
本项目采用生物法处理污水,干污泥产生量为每处理1kgBOD5 的平均产泥量为
0.42kg,干污泥产生量0.37t/d,135.211t/a,含水99.2%的污泥46.305t/d,16901.325t/a,
压滤后含水80%的污泥1.852t/d,676.053t/a。
污泥产生情况见表5-11。污泥运至旧县镇延庆县污泥处理中心处置。延庆县污泥
处置中心环评已经获得批复,拟于2015 年6 月份开始建设,2015 年12 月份投入运行。
表5-11 污泥产生情况
时间每天 每年
污泥
种类 干污泥
含水
99.2%的
污泥
压滤后
含水
80%的
压滤液 干污泥
含水
99.2%的
污泥
压滤后
含水
80%的
压滤液
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污泥 污泥
数量
(t) 0.370 46.305 1.852 44.453 135.211 16901.325 676.053 16225.272
(5)生活垃圾
员工12 人,每人每天0.5kg 的生活垃圾,年产生量为2.19t/a。由环卫部门负责清
运。
4、项目实施后的“三本帐”
本项目实施后各种污染物产生情况变化见表 5-12。
表5-12 项目实施前后污染物排放“三本帐”
污染因子 污染物名称 原有排放量 本项目排放量 增减量
大气 NH3(t/a) 0.3845 0.1653 -0.2193
H2S(t/a) 0.01489 0.006398 -0.008487
出水量(万m3/a) 73 164.25 +86.553
CODcr(t/a) 28.105 31.911 +3.806

NH3-N(t/a) 3.102 1.596 -1.506
栅渣、沉砂(t/a) 91.25 205.313 114.063
固废 生物除臭滤池滤料(t/a) 0 5.85 5.85
含水80%污泥(t/a) 7511.7(含水
99.2%)
676.053(含水
80%) -6835.647
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六、项目主要污染物产生及预计排放情况
内容
类型
排放源
(编
号)
污染物
名称
处理前产生浓度及产生量
(单位)
排放浓度及排放量
(单位)
NH3 33.82mg/m3,0.593t/a 3.382mg/m3,0.0593t/a
有组
织 H2S 1.31mg/m3,0.0229t/a
0.131mg/m3,
0.00229t/a
NH3 0.4054t/a 0.106t/a
大气污
染物
污水处
理单元
无组
织 H2S 0.0157t/a 0.0041t/a
CODcr 400mg/L,657t/a 20mg/L,31.911t/a
水污染 氨氮 40mg/L,65.7t/a 1mg/L,1.596t/a

污水厂
排水
BOD5 200 mg/L,328.5t/a 4mg/L,6.328t/a
员工生
活 生活垃圾 2.19t/a 2.19t/a
污水处
理单元 栅渣、沉砂 205.3t/a 205.3t/a
污泥脱
水间
污泥(含水
80%) 676.053t/a 676.053t/a
固体废

除臭生
物滤池
鲍尔环填料、
木片
5.85 t/a 5.85t/a
噪声
本项目主要噪声源为各种泵类、空压机,风机,选用进口鼓风机,风机
进口安装消音器,在设置风机的鼓风机房内设置吸音板及采用隔音、消音材料
及减震设施,厂界处噪声达到55dB(A)。
主要生态影响(不够时可附另页)
(1)施工期生态环境影响分析
①植物影响分析
项目区的植被主要是人工种植的树木和花卉,无珍稀濒危保护植物。本项目施工对
生物多样性影响不大。
②陆生动物影响分析
项目区及周围出没的野生动物主要为麻雀、喜鹊等鸟类。工程施工对动物的影响主
要是破坏了其栖息环境。一些常在林中飞行、在农田觅食的鸟类由于栖息环境受到破坏,
加之受到施工噪声、扬尘、人员频繁活动的影响,使生活在本区域的野生动物受到惊吓
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而逃离。由于污水处理厂现状已经存在,人为活动较为频繁,这些动物经常受到人为活
动干扰,施工只是暂时改变它们的生存环境,施工中只要注意对野生动物的保护,发现
幼鸟和巢穴不进行破坏,不扑杀野生动物,对动物造成的不良影响将不大。
③水土流失影响分析
在土建施工过程中开挖、建(构)筑物的建设,施工材料运输、土石方外运和回填等
活动对原地貌、地表组成物造成损坏,因表面土质相对松散,若不加以防护、容易产生
水土流失。)临时堆土场在施工期间会扰动地表,容易造成水土流失。裸露的地表经雨
水冲刷产生水土流失。项目建设土石方挖填方总量6043.82m3,其中挖方3022m3,填方
1547m3,弃方1474.82m3。弃方运至项目区西南低洼地进行利用。
项目采取水保方案中的各种防治水土流失的措施后,对水土流失造成的危害将减
少,由此造成的对植被的影响将减轻。
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七、环境影响分析
一、施工期环境影响简要分析:
1、大气环境影响分析
①施工扬尘
施工中由于平整土地等将破坏地表结构,使表土松动,尤其是施工现场地表以砂
石为主,极易产生扬尘,会造成地面扬尘污染。扬尘主要来自以下几方面:土方的挖
掘扬尘及现场堆放扬尘;建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子、砖等)的现场搬运及堆放
扬尘;施工垃圾的清理及堆放扬尘;运输物料造成的现场道路扬尘。
施工扬尘最大产生时间将出现在土方阶段,在实际施工中,施工扬尘量将随管理
水平的提高而降低,按照北京市政府要求,采取施工场地洒水、起尘物资覆盖等措施,
扬尘对环境的影响有所降低。
②运输车辆尾气
项目施工期需要动用一定数量的施工车辆和运输车辆,但项目施工所增加的车辆
数量有限,因而尾气排放量有限,因此施工期汽车尾气对环境影响是短暂而有限的。
2、施工期声环境影响分析
施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工设备都是点声源,
其噪声预测模式为:
L
R
R
L L i
i    
0
0 20lg
式中:Li 和L0 分别为距离Ri 和R0 处的设备噪声级;ΔL 为障碍物、植被等产生的
附加衰减量。
在不考虑屏障、房屋、树木和空气因素对噪声的衰减情况下,各种施工机械和运
输车辆产生的噪声在不同距离处的噪声贡献值见表7-1。
表7-1 施工机械噪声预测结果 单位:dB(A)
声源 距声源不同距离处的噪声值
名称
噪声
级 20m 40m 60m 80m 100m 200m 300m 500m
电 钻 100 74 68 64 62 60 54 50 46
搅拌机 98 72 66 62 60 58 52 48 44
挖掘机 96 70 64 60 58 56 50 46 42
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81
切割机 95 69 63 59 57 55 49 45 41
推土机 94 68 62 58 56 54 48 44 40
空压机 92 66 60 56 54 52 46 42 /
运输车辆 84 58 52 48 46 44 38 / /
根据预测结果可知,施工期昼间距离施工现场40m,夜间距离施工现场200m 处可
以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼间70 dB(A)和夜间
55 dB(A)的标准。施工期间选择低噪声设备、加强施工期环境管理、不利用的设备及时
关闭,通过采取噪声控制措施,减少对周围环境的影响。本项目距离最近的敏感点东
曹营村 500m,机械设备昼间噪声贡献值满足声环境质量1 类标准要求,夜间不施工。
施工运输车辆从海川路出入,不经过东曹营等村庄,施工机械设备和运输车辆噪声对
敏感点的影响较小。
3、施工期水环境影响分析
①生活污水
本项目施工营地布置在厂区内,施工期生活污水排入现正运行的污水处理设施进
行处理,对周围环境影响不大。
②生产废水
生产废水中混凝土养护排放的水量不多,大部分蒸发。混凝土输搅拌机、混凝土
输送泵及车辆冲洗水,废水中的主要成分是SS,设备冲洗水收集后进入污水收集系统。
采取措施后生产废水和生活污水不排放,对周围环境影响不大,对地表水和地下
水环境影响不大。
4、施工期固体废物影响分析
①生活垃圾对周围环境的影响
在施工营地对生活垃圾分类管理,由市政环卫部门统一定期清运。对临时垃圾堆
放处进行管理,避免垃圾四处散落,同时对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水,减少蚊虫
和病菌的滋生。
②施工场地建筑垃圾对周围环境的影响
施工场地的建筑垃圾主要是剩余的建筑材料,包括石料、砂、石灰、水泥、钢材、
木料、预制构件等,上述材料均是按施工进度有计划购置的,但工程量大,难免有少
量的材料剩余。应及时回收有用施工材料,其他建筑垃圾送往延庆县指定的建筑垃圾
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82
消纳场所进行处理。
施工期固废采取管理措施后对周围环境影响不大。
二、运营期环境影响分析:
1、运营期大气环境影响分析
预测因子为恶臭气体 NH3 和H2S,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》
(HJ2.2-2008),同一项目有多个污染源排放同一种污染物时,对于通过排气筒排放的
恶臭气体,通过点源估算模式进行预测;对于无组织排放的恶臭气体,通过面源估算
模式进行预测。
1)排气筒排放的NH3 和H2S 影响预测
采用点源模式估算,预测排气筒下风向不同距离处的浓度和占标率,预测参数见
表7-2,预测结果见表7-3。
表7-2 排气筒NH3 和H2S 大气预测参数表
污染物 NH3 H2S
排放速率(kg/h) 0.006764 0.0002618
评价标准(mg/m3) 0.2 0.01
标况排气量(m3/h) 2000 2000
排气筒出口内径(m) 1 1
排气筒高度(m) 5 5
排气温度(℃) 20 20
排气筒出口环境温度(℃) 8 8
城市/农村 农村
预测点离地高度(m) 0 0
其他 简单地形
表7-3 排气筒NH3 和H2S 估算模式计算结果
NH3 H2S
距离
浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%)
10 0.002796 1.4 0.000108 1.08
34 0.006873 3.44 0.000266 2.66
100 0.00632 3.16 0.000245 2.45
200 0.005583 2.79 0.000216 2.16
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300 0.004575 2.29 0.000177 1.77
400 0.003636 1.82 0.000141 1.41
500 0.002851 1.43 0.00011 1.1
600 0.002268 1.13 8.79E-05 0.88
700 0.00184 0.92 7.13E-05 0.71
800 0.001536 0.77 5.95E-05 0.59
900 0.001303 0.65 5.05E-05 0.5
1000 0.001122 0.56 4.35E-05 0.43
由表7-3 可知,污水处理厂除臭生物滤池排气筒排放的NH3 和H2S 的最大落地浓
度在34m 处,NH3 最大落地浓度为0.006873mg/m3,占标率为3.44%,H2S 最大落地浓
度为0.000266mg/ m3,占标率为2.66%,项目区产生的NH3 和H2S 经过净化后由排气
筒排放对敏感点大气环境影响不大,对周围环境影响不大。
2)无组织排放的NH3 和H2S 影响预测
表7-4 无组织排放的NH3 和H2S 面源估算模式参数取值
污染物 NH3 H2S
排放速率(kg/h) 0.0121045 0.0004686
排放源高度(m) 1.5 1.5
评价标准(mg/m3) 0.2 0.01
面源长度(m) 77 77
面源宽度(m) 77 77
排气温度(℃) 20 20
环境温度(℃) 8 8
城市/农村 农村
预测点离地高度(m) 0 0
其他 简单地形
表7-5 无组织排放NH3 和H2S 估算模式计算结果
NH3 H2S
距离
浓度(mg/m3) 占标率(%) 浓度(mg/m3) 占标率(%)
10 0.007796 3.9 0.000302 3.02
85 0.01678 8.39 0.00065 6.5
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100 0.01622 8.11 0.000628 6.28
200 0.01015 5.07 0.000393 3.93
300 0.007118 3.56 0.000276 2.76
400 0.005394 2.7 0.000209 2.09
500 0.004269 2.13 0.000165 1.65
600 0.003475 1.74 0.000135 1.35
700 0.002891 1.45 0.000112 1.12
800 0.002468 1.23 9.56E-05 0.96
900 0.002136 1.07 8.27E-05 0.83
1000 0.001869 0.93 7.24E-05 0.72
由表7-5 可知,污水处理厂无组织排放的NH3 和H2S 净化后的最大落地浓度在85m
处(厂界处8m),NH3 最大落地浓度为0.01678mg/m3,占标率为8.39%,H2S 最大落地
浓度为0.00065mg/m3,占标率为6.5%,项目距离最近的敏感点东曹营村500m,项目
区排放的H2S 和NH3 大部分被收集净化处理后排放,没有收集的造成无组织排放的H2S
和NH3 对敏感点大气环境影响不大,对周围环境影响不大。项目采取在厂区内种植可
以净化空气的植物,进一步消减污染物在周围环境中的浓度。
3)大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中大气环境防护距离的
有关规定,大气环境防护距离的取值方法为,无组织排放面源中心达到环境质量标准
的最小距离,超出厂界以外的范围为大气环境防护区域。在大气环境防护距离内不应
有长期居住的人群。
采用环境保护部环境工程评估中心推荐模式中的大气环境防护距离模式对本项目
污水处理系统及污泥处理系统的大气环境防护距离进行预测,预测参数及结果见表
7-6。
表7-6 污水处理系统大气环境防护距离参数及结果
参数名称 单位 NH3 H2S
污染物排放速率 kg/h 0.0121045 0.0004686
面源有效高度 m 1.5 1.5
面源宽度 m 77 77
面源长度 m 77 77
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小时浓度评价标准 mg/m3 0.2 0.01
地面浓度是否有超标点 无 无
大气环境防护距离(距面源中心) m 无 无
由表7-6 可知,本项目无组织排放的NH3、H2S 在厂界外无超标点,无须设置大气
环境防护距离。
2)卫生防护距离
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91),当无组织
排放的有害气体发散到大气中,高度在人群呼吸高度左右时,其浓度如超过《环境空
气质量标准》(GB3095-2012)与《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)规定的居
住区容许浓度限值,则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住
区之间应设置卫生防护距离。无组织排放量计算卫生防护距离公式如下:
式中,Cm—标准浓度限值,mg/m3;
L—工业企业所需卫生防护距离,m;
r—有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径,m,根据该生产单元
占地面积S(m2)计算,r = ( S/π )0.5;
A、B、C、D—卫生防护距离计算系数;
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。本项目所在地八
达岭镇1992-2012 年年平均风速为3.4m/s。
表7-7 卫生防护距离计算系数(GB/T13201-91)
卫生防护距离L(m)
L≤1000 1000<L≤2000 L>2000
工业企业大气污染源构成类别




工业企业所在
地近5年平均
风速
m/s Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
A
<2
2~4
>4
400
700
530
400
470
350
400
350
260
400
700
530
400
470
350
400
350
260
80
380
290
80
250
190
80
190
140
B <2
>2
0.01
0.021
0.015
0.036
0.015
0.036
C <2
>2
1.85
1.85
1.79
1.77
1.79
1.77
D <2
>2
0.78
0.84
0.78
0.84
0.57
0.76
 C  D
m
c BL r L
C A
Q  1  0.25 2 0.5
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注:工业企业大气污染源构成分为三类:
Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许
排放量的三分之一者。
Ⅱ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许
排放量的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质
的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
Ⅲ类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容
许浓度是按慢性反应指标确定者。
本项目恶臭气体无组织排放情况及卫生防护距离计算结果见表7-8。
表7-8 卫生防护距离计算系数的选择值
项NH3 H2S
排放量(kg/h) 0.0121045 0.0004686
无组织面积(m2) 5929
浓度限值(mg/m3) 0.2 0.01
系数取值
A
B
C
D
470
0.021
1.85
0.84
卫生防护距离确定值(m) 1.378 1.017
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定“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;当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工业
企业的卫生防护距离级别应提高一级”,因此,本项目的卫生防护距离为100m,在污
水处理厂厂界周边100m 范围内不应建设居住建筑、学校等环境敏感建筑物。根据现场
踏勘,距离本项目最近的环境保护目标为东曹营村(距离500m),满足卫生防护距离
要求。
3)行业卫生防护距离
根据《给水排水设计手册(第5 册)》(北京市市政工程设计研究总院,中国建
筑工业出版社,2005)中10.1 厂址选择的一般原则:“厂址与规划居住区或公共建筑群
的卫生防护距离应根据当地具体情况,与有关部门协商确定,一般不小于300m。”。
4)其他规定
根据《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函
[2009]224 号)中:
一、“根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要
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87
求,建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素,根据
建设项目排放污染物的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评
价确定。”
二、在建设项目环境影响评价过程中,应按照有关法律法规和《国家环境标准管理
办法》的规定,严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境
影响评价导则等环保标准。
其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一
致,应从严掌握。
5)敏感目标臭气影响分析
在国际上通常根据嗅觉判别标准,将臭气强度划分为6 级,见表7-9。
表7-9 臭气强度分级
强度等级 嗅觉判别标准
0 无臭
1 微有臭气感觉(仪器检知)
2 略有臭味的感觉(嗅觉感知)
3 臭味明显
4 臭气较强
5 强烈恶臭
表7-10 恶臭物质浓度与臭气强度的关系
臭气强度 氨
(mg/m3)
硫醇
(mg/m3)
硫化氢
(mg/m3)
二甲硫
(mg/m3)
1 0.0759 0.0002 0.0008 0.0008
2 0.4554 0.0015 0.0091 0.0083
2.5 0.7589 0.0043 0.0304 0.0249
3 1.5179 0.0086 0.0911 0.0830
3.5 3.7946 0.0214 0.3036 0.2768
4 7.5893 0.0643 1.0625 0.8304
5 30.3571 0.4286 12.1429 8.3036
根据前述有组织和无组织排放预测结果,在最近的敏感目标东曹营村有组织排放
NH3 最大落地浓度为0.002851mg/m3,H2S 最大落地浓度为0.00011mg/ m3。无组织排
放的NH3 最大落地浓度为0.004269mg/m3,H2S 最大落地浓度为0.000165mg/m3。
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两个排放源叠加后H2S 和NH3 的环境浓度见表7-11。
表7-11 敏感目标处硫化氢和氨的浓度与臭气分级
H2S NH3
污染物
浓度(mg/m3) 臭气强度 浓度(mg/m3) 臭气强度
有组织排放贡献值 0.00011 0.002851
无组织排放贡献值 0.000165 0.004269
合计 0.000275 <1 级 0.00712 <1 级
由表中的数据可知,在东曹营村硫化氢和氨的浓度低于臭气强度的1 级阈值,村
民闻不到污水处理厂产生的臭气,臭气对敏感目标影响不大。
6)臭气影响综合评价
综上,本项目需设置300m 的防护距离,在其范围内不得建设居民区、学校、医院
等环境敏感点。根据现场调查,本项目300m 防护距离范围内无居民等环境敏感点。因
此,本项目的建设符合相关防护距离的规定。本项目恶臭污染物经过净化和大气稀释
扩散后,对周边敏感点影响不大。
2、运营期水环境影响分析
(1)地表水影响分析
本项目产生的生产废水和员工生活废水都排入厂区内的污水处理系统进行处理,
不排放。污水处理厂出水按照延庆县污水排除规划,均作为绿化和降尘使用,不排放
进入河道,不会随着地表径流进入官厅水库,不对官厅水库水源保护区的水质产生影
响。
延庆水务局及时实施《延庆县镇乡污水处理设施打捆运营配套管网建设工程》,保
证进水管网和回用水管网的建设,本项目产生的回用水才能得到有效的利用,否则,
出水不是采用渗坑方式排放就是进入地表水体,对地表水会产生严重的影响,甚至会
威胁官厅水库水质安全。
(2)地下水影响分析
本项目属于截污治污工程。项目运营前,一些生活污水未经处理排入地表或者地
下,对地表水和地下水造成影响。项目运营后,污水处理厂收集范围内污水将经由采
取防渗的污水管道输送至污水处理厂内进行处理,对减轻地表水和地下水的污染影响
具有明显的改善效果。
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地下水防护条件取决于包气带地层的厚底、岩性、渗透性能及其对污染物的阻滞、
吸附、分解等自然净化能力。项目建设区表层为黄土质粘质砂土含碎石,厚度为2m 左
右,降水垂直入渗系数为0.08~0.13,渗透系数为1.2*10-6~6*10-5cm/s,根据北京市地质
环境监测总站对同类土的淋滤模拟试验资料来看:对污染物的阻滞、吸附、分解等自
然净化能力较强,地下水防护条件较好。
本项目所有盛水构筑物内壁、建筑物地面均进行防渗处理,均为C30 水泥,垫层
为C15,抗渗标号:S8,抗冻标号:F150。其它建筑物混凝土为C30。污水通过构筑
物和管道下渗量很少,不会使得周围地下水位升高,对厂区及邻近的地下水水质影响
不大。
3、运营期声环境影响分析
本项目建成后内部噪声源包括各种水泵、鼓风机、加药泵、计量泵、污泥泵、污
泥脱水机等设备运行时的噪声。各种噪声源的基本情况见表7-12,噪声源的位置见图
7-1。项目内部设备噪声源均置于池体或专门的设备间内,所排放的噪声经池壁或设备
间墙体阻隔后可消减25dB。
表7-12 主要产噪设备与厂界的距离
序号 工艺单元 设备名称 单位数量
噪声源强
dB(A)
工艺单元与厂界的距

(m)
1
粗格栅及提升
泵房 潜污泵 台 2 70-80
东侧
南侧
西侧
北侧
52.67
2.47
53.02
60.83
2 中压冲洗水泵 台 1 70-80
3 高压冲洗水泵 台 1 70-80
4 反冲洗水泵 台 2 70-80
5 沉砂搅拌机 套 1 70-80
6
预处理车间(细
格栅、沉砂池)
螺旋提砂机 套 1 70-80
东侧
南侧
西侧
北侧
56.2
2.47
53.02
60.83
7 膜池回流泵 台 4 70-80
8 产水抽吸泵 台 3 70-80
9 CIP 泵 台 1 70-80
10 次氯酸钠加药泵 台 1 65-70
11 柠檬酸加药泵 台 1 65-70
12 膜擦洗风机 套 1 80-85
13
MBR 膜车间
剩余污泥泵 台 1 70-80
东侧
南侧
西侧
北侧
19.25
32.44
46.22
7.93
14 臭氧设备间
含空压机、储气罐、冷干
机、吸干机、发生器、冷
却水泵
套 1 80-85
东侧
南侧
西侧
北侧
34.04
7.41
63
58
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
90
15 PAC 制备系统 套 1 70-80
16
鼓风机房和加
药间
罗茨鼓风机 台 2 80-85
东侧
南侧
西侧
北侧
63
25.66
31.43
26.55
17 潜水搅拌器 台 2 65-70
18 污泥螺杆泵 台 2 70-80
19 空压机 台 1 70-80
20 加药螺杆泵 台 2 65-70
21 冲洗泵 台 2 70-80
22 污泥浓缩脱水一体机 台 1 70-80
23
污泥脱水系统
絮凝剂投配装置 套 1 70-80
东侧
南侧
西侧
北侧
23.55
22.40
49.63
35.48
24 离心通风机 台 1 70-80
25 加湿器循环水泵 台 1 65-70
26
除臭滤池
增压泵 台 2 65-70
东侧
南侧
西侧
北侧
34.04
2.45
63
61.31
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图7-1 污水处理厂噪声源分布图
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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本次环境噪声预测,采用国家环保总局标准《环境影响评价技术导则 声环境》
(HJ2.4-2009)中推荐的工业噪声预测模式。结合本项目特点,应先计算室内声源,
减去围护结构隔声量,再按室外声源衰减模式进行预测合成,由于本次监测的现状
背景噪声已经包括了现状厂内设备运行的噪声,故不进行迭加计算。
对室内声源应采用以下模式进行计算:
 


 


  
r R
L Lw Q p
4
4
10lg 1  2
…….……..(1)
式中:
LP1 为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级;
LW 为某个声源的倍频带声功率级;
r1 为室内某个声源到靠近围护结构某点处的距离,m;
R 为房间常数,R=Sα/(1-α),S 为房间内表面面积,m2;α为平均吸声系数。
Q 为指向性因数。
计算所有室内声源在靠近围栏处总的倍频带声压级




 

N
j
L
p i
L T p ij
1
0.1
1
( ) 10lg 10 1
……..(2)
由公式(2)可以计算出室外靠近围栏处的声压级
( ) ( ) ( 6) 2 1    p i p i i L T L T TL ……… (3)
计算等效声源第i 个倍频带的声功率级:
L L T S w p i ( ) 10lg 2   …………… (4)
式中:S 为透声面积。
上述计算过程完成后,即可进行室外声源的计算。对于室外环境噪声的预测,
可采用经过变换后的点声源扩散模式,具体计算模型为:
 
  

0
( ) ( ) 20lg 0 r
L L r p r p r
式中:Lp(r)为预测点噪声级;
Lp(r0)为室外声源噪声级;
R 为预测点到声源的距离。
各厂界的声环境质量预测结果见表7-13。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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表7-13 污水处理厂厂界声环境质量预测结果 单位:dB(A)
根据预测各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中3 类标准,项目距离最近的敏感目标东曹营村500m,采取隔声
和减震措施后,对敏感目标声环境影响不大。
4、运营期固体废物环境影响分析
1)栅渣
污水处理厂营运过程产生的栅渣成分较复杂,主要有泡沫塑料、废塑料袋、纤
维、纸屑、木片、果皮、菜帮等,如不及时处理,将污染堆放场所的环境。本项目
机械格栅拦截下来的栅渣,送至延庆县生活垃圾处理场处理。
2)沉渣
沉渣主要来自于沉砂池,以无机物为主要成分,其颗粒较粗,含水率较低且易
于脱水,流动性差。本项目曝气沉砂池主要去除粒径大于0.2mm 的无机砂粒,以保
证后续流程的正常运行。本项目沉砂池沉淀下来的砂粒等无机颗粒,送至延庆县生
活垃圾处理场处理。
3)除臭生物滤池滤料
除臭生物滤池滤料的鲍尔环和木片填料作为一般工业固废,鲍尔环填料可以作
为废旧资源进行回收利用,木片运往延庆县垃圾处理厂处置,对周围环境影响不大。
4)污泥
污泥经脱水后含水在80%以下,呈泥饼状,较松散,遇水又变成泥,污泥中含
有对周围环境影响较大的成份,主要为有机物、寄生虫卵、细菌、病原微生物。
根据国家环保部《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)中“一、单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂,其
产生的污泥通常情况下不具有危险特性,可作为一般固体废物管理”和“以处理生活
噪声预测值 标准值 达标情况
测点
噪声贡献
值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间
东厂界 32.13 50.4 49.5 65 55 达标 达标
南厂界 47.18 50.8 50.7 65 55 达标 达标
西厂界 27.01 54.4 52.8 65 55 达标 达标
北厂界 39.85 54.1 52.4 65 55 达标 达标
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94
污水为主要功能的公共污水处理厂,若接收、处理工业废水,且该工业废水在排入
公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的,公共污水处
理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理”的有关规定,本项目污水处理厂只接受生
活污水,故出厂污泥按一般固体废物进行控制。
本项目设置了污泥浓缩脱水机房,污水处理过程中产生的污泥采用带式污泥浓
缩脱水一体机脱水。污泥脱水后泥饼含水率已降到80%以下,满足《城镇污水处理
厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中有关污泥含水率的要求。由于污泥含水量较
高,在堆放等待外运出厂的过程中,会有渗透出水的情况发生。因此,必须要设置
专门的污泥贮存间和污泥收集池,污泥压滤液和污泥渗水进行收集返回到粗格栅间
进入污水处理系统进行处理。按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
规定,污泥需进行稳定化处理。项目将污泥送至延庆县污泥处置中心进行处理,污
泥处置中心和污水处理厂均属于延庆水务局管理,便于污泥处理工作的安排和正常
运行。
延庆县污泥处置中心位于延庆县旧县镇西南、常家营村东南,设计延庆污泥处
置工程设计能力为200t/d,污泥收集范围包括八达岭镇污水处理厂,延庆县污泥处
置中心已经获得环评批复,详见附件,计划于2016 年投入运行,因此,污泥只要妥
善存放和运输过程不泄漏和封闭运输,及时运到污泥处置中心进行处理,对周围环
境影响不大。
5)生活垃圾
生活垃圾分类收集,及时清运,对周围环境影响不大。
5、运营期环境风险分析及风险减缓措施
风险因素主要包括原辅材料、产品的储存、使用以及运输环节产生的环境危险;
生产过程中由于长时间停水、停电、设备故障等突发事件导致污水超标排放环境危
险;
暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏
导致的环境危险。
(1)物质风险主要指在生产及储存过程中存在不同程度的火灾、爆炸、泄漏等
环境风险的物质
本项目硫化氢、甲烷属于可燃性气体,液氧属于助燃性液体,同时属于爆炸性
液体。
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95
项目出水最终采用臭氧消毒技术,不采用二氧化氯或者液氯消毒,因此消毒工
艺不使用盐酸、氯酸钠等药剂,也不会产生氯气和二氧化氯等有毒废气。为了防止
项目自用再生水清水池和再生水管道中细菌生长,保证再生水管网消毒和管网末梢
的余氯要求,采用投加次氯酸钠溶液进行杀菌消毒。
物质在使用及储存过程中可能发生的事故由易燃物质的泄漏引起火灾、爆炸等,
可能导致具有严重后果的危害。根据本项目的特点,本次环境风险评价化学品泄漏
主要包括原辅材料的次氯酸钠和液氧,污水处理过程产生的硫化氢、氨和甲烷等,
臭氧排放尾气处理不当,这些物质泄漏引起的火灾、爆炸、扩散、中毒等。
表7-14 危险化学品重大危险源辨识
序号 名称 类别 用量或产
生量(t/a)
最大贮存量(t) 临界量
(t)
1 硫化氢 毒性气体 0.106 数量不多,随时产生
随时处理 5
2 氨 毒性气体 0.997 数量不多少,随时产
生随时处理 10
3 液氧 可燃液体、爆炸性液体245 5.7 200
4 PAM /
5 PAC /
6 次氯酸钠 /
7 甲烷 易燃气体、爆炸性 124.8t 0.342t/d,数量不多少,
随时产生随时排放处理 50
本项目列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的物质为硫化氢、
氨、液氧和甲烷。本项目所用各危险化学品贮存量小于《重大危险源辨识》
(GB18218-2009)中规定的临界量,经计算本项目危险化学品不满足重大危险源定
义,未构成重大危险源。
(2)生产设施风险
1)污水处理系统风险
①由于排水的不均匀性,导致进厂污水水量超过设计能力,污水停留时间减少,
污染负荷去除率低于设计去除率,另外,进厂污水水质负荷变化,污染物浓度瞬间
升高,也会导致污染物去除率下降,出水超标。
②由于停电、设备损坏、试运行时操作管理不当、停车检修等造成大量污水未
经处理直接排放,造成事故污染。
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96
③污水处理设备、设施质量问题或养护不当,造成污水或污泥处理系统的设备
故障,使污水处理能力下降,出水水质变差或活性污泥变质、发生污泥膨胀或者污
泥解体等异常情况。
④根据国内一些城市污水处理厂事故统计,事故性排放累积为3~5 天/年,需要
设置事故水池,维修一般在1-2 天完成,事故水池容积不小于6000m3,位置可以在
大门东侧的绿地下方,平时需要空置。采用措施可以有效的减少事故性排放对周围
地表水和地下水的影响。
2)恶臭气体收集和处理装置运行不正常
本项目粗、细格栅间、曝气沉砂池、污泥浓缩脱水机房的恶臭污染物经收集后,
通过生物滤池处理排放。如果除臭系统风机损坏,不能及时更换,易造成恶臭污染
物的局部浓度增高,对周围环境空气造成污染,形成周围人员的中毒甚至死亡。同
时产生的甲烷不能及时排放稀释,形成高浓度区,存在爆炸起火的风险。
(3)由于发生地震等自然灾害致使污水管道、水处理构筑物损坏,污水渗流于
厂区及附近地区,造成严重的局部污染。
暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏
导致的环境危险可以出现上面分析的各种危害,建设项目自然灾害风险的防范措施
主要是加强建筑设计的各种安全等级。本项目采用抗震等级为9 级。
6 选址合理性分析
《室外排水设计规范(GB50014-2006)【2014 年版】》第六章6.1.1 污水处理厂
厂址的选择,应符合城镇总体规划和排水工程专业规划的要求,并应根据下列因素综
合确定:
(1)在城镇水体的下游。(2)便于处理后的出水回用和安全排放。(3)便于
污泥集中处理和处置。(4)在城镇夏季主导风向的下风侧。(5)有良好的工程地质
条件。(6)拆迁,少占地,根据环境评价要求,有一定的卫生防护距离。(7)有升
级改造的可能。(8)厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标
准,有良好的排水条件。(9)有方便的交通、运输和水电条件。
本项目选址距离村庄最近距离500m,位于村庄的侧风向。周围除南侧是垃圾转
运站外均为林地,周围用地利于将来升级改造,满足卫生防护距离。污水处理厂选
址合理。
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八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
内容
类型
排放源
(编号) 污染物名称防治措施
预期治
理效果
粗格栅间及进
水泵房、细格栅
间及曝气沉砂
池、污泥浓缩脱
水机房、污泥储
运间、贮泥池。
百乐克生化池。
H2S
NH3
臭气
1、格栅间、沉砂池、污
泥脱水机房设排气筒。收集的
臭气经生物滤池除臭处理后
排放,生物滤池除臭滤池平面
尺寸为8.0m*3.0m*1.5m,设
一台离心通风机, 风量为
2000m3/h。风机管道上设置管
道式加湿器,风机将臭气送至
生物除臭滤池。设加湿器循环
水泵一台,当厂区给水压力不
足0.3MPa 时使用增压泵。排
气筒高度5m,直径1m,采
用防腐材料。位置在格栅间和
污泥脱水机房东侧。
2、百乐克生化池采用喷
洒植物除臭剂的方法净化恶
臭气体,设置药剂贮存罐,空
压机和喷洒箱等,将药剂喷洒
于生化池上方,具体设计见图
8-2。
臭氧设备间 臭氧
采用加热方法处理尾气
中的臭氧,排气筒高度5m,
加热温度300°C。排气筒风
量2000m3/h。
大气
污染物
污泥运输 H2S、NH3、臭

密闭运输,绕行敏感目
标,携带泄漏围栏装置、备用
容器和生物除臭剂。
对外环
境的影
响不大
职工生活污水
CODCr
BOD5
氨氮
通过厂区管道排至粗格
栅间进水井,进入污水处理系
统进行处理。
水污染物
车间等地面冲
洗水、生产废水
(膜组件反冲
洗废水、污泥滤
液等)
SS
CODCr
BOD5
氨氮
通过厂区管道排至粗格栅间
进水井,进入污水处理系统进
行处理。
确保达
标排放,
不对地
表水、地
下水产
生污染
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污水处理厂出

SS
CODCr
BOD5
氨氮
1、在污水处理厂总排放
口设置永久性排污口标志。
2、安装COD 在线测定
仪、氨氮在线测定仪和进出水
流量仪,并与环保局进行联
网,保证设备正常运行。
3、建立完善的档案制度,
记录进厂水质水量变化及污
水处理设施的处理效果和尾
水水质变化状况。重点是脱
磷、脱氮工艺运行情况,确保
去除效率满足设计标准。
4、地下污水管道、盛水
构筑物、污泥处理区基础层按
防渗要求进行设计施工,采用
防渗混凝土的渗透系数不大
于1.0×10-7cm/s。
5、利用厂区东侧膜室南
侧的空地建设人工湿地,进一
步去除排水中的氮磷浓度,同
时兼做中水贮存池。
生活垃圾 生活垃圾 分类收集,环卫部门及时清
运。
格栅、沉砂池 栅渣、沉砂
沥干水分后运到垃圾处理
场处理
固体废物
污泥脱水间 污泥
污泥经污泥带式浓缩脱水
机进行浓缩脱水后,含水率降
至80%以下,运到延庆县污
泥处置中心进行处理。密闭
运输,保证途中不遗洒。
确保不
对地表
水、地下
水产生
污染
噪声 运营期
设备选用进口鼓风机,风机进口安装消
音器,在设置风机的鼓风机房内设置吸音板
及采用隔音、消音材料及减震设施。
泵房采取减振、隔音等措施。
厂界噪
声达标
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1、生态保护措施及预期效果
规划在厂前区和污水处理区之间设置较宽的绿化带,种植可吸收臭气毒气和
声音的乔木,在污水处理厂四周靠近围墙处也种绿化,以减轻对周围的污染
具体绿化可以选择适宜本地区生长气候的乔木、灌木树种,例如:乔木有松
树、三球悬铃木、银杏、冬青卫矛等;灌木及地被有:日本樱花、红花锦鸡儿、
丰花月季、连翘、草皮等,同时使整个厂区的绿化率最低达到30%,塑造一个真
正花园式绿色环保的污水处理厂区。
本项目升级改造工程中对绿化进行重新设计和布局,保留原有乔木和灌木,新
增净化空气的树种,例如,椿树和松柏树木。对生态保护功能有所加强,绿化效果
增加。
2、出水达标及回用可行性分析
2.1工艺原理
百乐克+MBR 是百乐克工艺和MBR 工艺有机结合的污水处理新工艺,是生物
脱氮除磷的原理与膜生物反应器技术相结合的污水处理新技术,充分发挥膜生物反
应器高活性污泥浓度和高效率硝化的特性,使脱氮除磷能力大大提高。同时利用后
续臭氧与催化剂相结合的高级催化氧化技术及臭氧与活性炭结合的氧化吸附技术,
使水中有机物进一步得到降解,以满足出水标准。
2.2相同工程案例
山东招远金都污水处理厂 1999 年一期采用百乐克工艺处理5 万m3/d 废水,出
水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B 标准,2013
年规划进行扩建,采用“百乐克工艺+混凝沉淀+膜格栅过滤”,设计出水达到该标
准的A 标准,山东招远金都污水处理厂一期工程2001 年进出水质见表8-1。深圳
市龙田污水处理厂2001 年建设,处理规模3 万m3/d 废水实际运行情况见表8-1。
吉林省九台市2009 年10 月运行,处理水量3 万m3/d,2009 年2 月运行数据见表
8-1。江苏省宝应县污水处理厂建立于2003 年,2006 年运行,2010 年公布的监测
数据见表8-1。表中同时列出项目运行期应该执行的标准和本项目应该执行的标准,
从两个标准达标情况看,基本上都能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)表1 中一级B 标准,但是,达不到本项目应该执行的《城镇污
水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890-2012)表1 中一级A 标准。根据江苏省
宝应县创业水务有限责任公司郭庆峰在全国排水委员会2010 年年会论文集中的建
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100
议,需要将厌氧、缺氧和好氧区严格分开后可提高脱氮效果。
在北京市现有的污水处理厂中据调查只有房山区良乡卫星城污水处理厂采用百
乐克工艺,没有收集到出水水质情况。所以,将郭庆峰的建议作为本次环评对百乐
克工艺的建议提出,供设计单位参考。
表8-1 百乐克工艺污水处理厂平均进出水质情况表(mg/L)
污水厂名

指标
进水
水质




《城镇污水处理厂污染
物排放标准》
(GB18918-2002)表1
中一级B 标准
《城镇污水处理厂水污染
物排放标准》
(DB11/890-2012)表1 中
一级A 标准
COD 1200 60 60 20
BOD 750 20 20 4
SS 172 20 20 5
NH3-N* 45 12 8(15) 1.0(1.5)
山东招远
金都污水
处理厂
T-P 15 1 1 0.2
COD 149.5 36.8 60 20
BOD 70.1 13.1 20 4
SS 115 20 20 5
NH3-N* 12.4 7.9 8(15) 1.0(1.5)
深圳市龙
田污水处
理厂
T-P 1.07 0.33 1 0.2
COD 470 49 60 20
BOD 220 21 20 4
SS 192 10 20 5
NH3-N* 57 15 8(15) 1.0(1.5)
T-N 65 20 20 10
吉林省九
台市污水
处理厂
T-P 4.7 0.7 1 0.2
COD 230 35 60 20
BOD 90 13 20 4
SS 120 9 20 5
NH3-N* 20 10 8(15) 1.0(1.5)
T-N 40 17 20 10
江苏省宝
应县污水
处理厂
T-P 3 0.5 1 0.2
注:NH3-N*12 月1 日到3 月31 日执行括号内的排放限值.
2.3工艺可行性分析
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101
(1)工艺分析
根据上述分析,八达岭镇污水处理厂根据进水水质特点及出水水质要求,该工
艺主要由百乐克生化池和和膜生物反应器两部分构成。大量的微生物(活性污泥)
在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用
进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛
分、截流等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生
物反应器,避免微生物的流速,延长了难降解大分子物质在生物反应器中的停留时
间,加强了对难降解物质的去除效果。
本项目各污水处理单元污染物预期去除效率见表8-2。
表8-2 本项目各污水处理单元污染物去除效率
处理单
元名称
污染物 CODcr BOD5 SS
总氮
(以N
计)
氨氮(以N
计)
总磷(以
P 计)
进水水质(mg/L) 500.0 300.0 400.0 55.0 40.0 6.0
出水水质(mg/L) 100.0 30.0 40.0 19.3 8.0 1.2
百乐克
生化池
(厌
氧、缺
氧池、
好氧) 去除率(%) 80.0 90.0 90.0 65.0 80.0 80.0
进水水质(mg/L) 100.0 30.0 40.0 19.3 8.0 1.2
MBR 出水水质(mg/L) 20.0 4.2 4.0 9.6 1.2 0.2
去除率(%) 80.0 86.0 90.0 50.0 85.0 85.0
进水水质(mg/L) 20.0 4.2 4.0 9.6 1.2 0.2
消毒池 出水水质(mg/L) 18.0 4.0 4.0 9.1 1.0 0.16
去除率(%) 10.0 5.0 0.0 5.0 15.0 10.0
排水水质要求 20 4 5 10 1 0.2
为保证污水处理工艺的高效运行及出水水质稳定达标,本报告提出,加强对进
水水质的在线监测,进水水质应达到设计进水水质标准,此外,设计单位应重点加
强对除磷脱氮环节的设计。为保证除磷脱氮效果,需要增加人工湿地进一步处理,
利用水面种植绿岛植物,发挥植物根系对氮磷的去除作用。植物可选择鸢尾、千居
菜、美人蕉、菖蒲、水葱等。
(2)类比的人工湿地处理污水的实例
1)黑土洼人工湿地
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黑土洼人工湿地位于河北官厅水库永定河入库口,人工湿地由潜流湿地和复合
面流湿地构成,其中潜流湿地占地7.3hm2,复合面流湿地9.3 hm2。一期处理规模
是3 万t/d。
黑土洼人工湿地处理官厅水库入口前的Ⅳ类~劣Ⅴ类水,工艺流程为污水→主
配水池→布水暗渠→挺水植物塘→一级植物碎石床→水生生物塘→二级植物碎石
床→沙虑池→出水,出水水质达到地表水Ⅲ类标准,5 年不同温度季节下平均各项
水质其去除率40%以上,水质净化效果明显。
该结果表明潜流湿地水处理技术用于高浓度地表水处理时效果也很高,由此可
见利用潜流湿地把地表Ⅳ类水进一步净化为地表Ⅲ类水具有可行性。
2)奥运湖湿地
北京奥运湖湿地是采用清河污水处理厂的再生水作为补水水源的较大湖泊,再
生水入奥运湖前采用人工湿地净化工艺, 2009 年奥运湖水质情况见表8-3。
表8-3 奥运湖水质数据一览表
2009 年 水温
(℃)
溶解氧
(mg/L)
氨氮
(mg/L)
高锰酸盐指数
(mg/L)
生化需氧量
(mg/L)
1 月 2.1 14.2 0.08 7 1.8
3 月 5.9 10.9 0.19 4 1.3
6 月 24.2 8.2 0.61 3.9 1.6
8 月 27 4.6 0.96 5.6 3.5
11 月 0.4 12.1 0.41 6.8 3
12 月 4 10.2 0.36 3 2.6
Ⅲ类标准 5 1.0 6 4
由表可见,除个别月份外,奥运湖水质基本满足地表水Ⅲ类标准。
奥运公园采用人工湿地通过吸收、降解、吸附、过滤、沉淀、对藻类的抑制
作用净化水质,并提供水生动物食物、繁殖栖息场所等重要的生态功能。通过水
系生态系统的综合作用,该水系的各项污染物指标自2009 年12 月后均符合地表Ⅲ
类水水质标准。
另外本项目建议湿地中放养鱼类及软体动物类等水生动物,能够吞食数量巨
大的微生物生物量,吞食一些生物的排泄物和有机残屑,从而在水体净化中发挥
重要作用。
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103
采取以上措施后,本工程采用的污水处理工艺可以使出水达标。
2.4 出水回用可行性分析
本项目出水通过再生水管网输送在东侧的八达岭镇中学处建设蓄水池,道路绿
化和降尘从蓄水池抽水利用,八达岭镇共有林业用地7432.36hm2,公路用地146.55
hm2。各用途用水定额和年用水数量见表8-4。
表8-4 出水回用用途及数量
序号 用水类别面积(hm2) 用水定额 年利用天数年用水量(万m3/a)
1 林地 7432.36
15天浇一次,每
次每公顷用水
750m3, 4-10个
月为灌溉季节
210 7804
2 道路降尘146.55 1-3L/m2.d 240 70.344
合计 7874.344
由表8-3可看出,八达岭镇每年可利用中水的数量为7874.344万m3,本项目产
水量为164.25万m3,只要水务局和八达岭镇政府高度重视,落实中水利用措施,本
项目产水完全可以利用。
3、排气达标可行性分析
(1)生物滤池除臭工艺
生物除臭过程主要分三个步骤进行:水溶渗透、生物吸收、生物氧化。
水溶渗透过程是生物除臭的第一步。滤料表面覆盖有水层,臭气中的化学物质
与滤料接触后在表层溶解,并从气相转化为水相,以利于滤料中的细菌作进一步的
吸收和分解。另外,滤料的多孔性使其具有超大的比表面积,使气、水两相有更大
的接触面积,有效增大了气相化学物质在水相中的传送扩散速率(经实验测试所得,
其产生的瞬时效应是化学清洗的好几百倍)。所以,水溶渗透过程其实是一物理作
用过程,高速的传送扩散意味着滤料可迅速将臭气的浓度降至极低的水平。
第二步:水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。
第三步是通过生物氧化来降解污染物的过程。滤料中的专性细菌(根据臭源的
类型筛选而得到的处理菌种)将以污染物为食,把污染物转化为自身的营养物质,
使碳、氢、氧、氮、硫等元素从化合物的形式转化为游离态,进入微生物的自身循
环过程,从而达到降解的目的。与此同时,专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
104
过程。当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡,而水分、温度、
酸碱程度等条件均符合微生物所需时,专性细菌的代谢繁殖将会达到一稳定的平
衡,而最终的产物是无污染的二氧化碳、水和盐。从而使污染物得以去除。
生物滤池的池体采用组装式,便于运输和安装;在增加处理容量时只需要添加
组件,易于实施;也便于气源分散条件下的分别处理。
应用案例显示去除效果高于90%。
表8-5 广州猎德污水处理厂生物滤池恶臭气体净化前后变化(mg/m3)
监测点 NH3 H2S
处理前 2.47 2.81
污泥浓缩池 处理后 0.24 0.02
去除率(%) 90.3 99.3
处理前 2.82 2.43
污泥脱水间 处理后 0.28 0.02
去除率(%) 90.1 99.2
(2)植物除臭剂除臭工艺
植物除臭剂选用天然材料制作的品种,天然植物除臭剂中含有生物碱,可以与
H2S等酸性物质反应,反应式如下:
R-NH2+H2S→R-NH3
++SH-;R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3
++SO4
2-+OH-;
R-NH3
++ OH- →R-NH2+H2O。
与NH3等碱性物质反应,反应式如下:
R-NH2+NH3→R-NH2+N2+ H2O ;
与硫醇类恶臭气体反应,反应式如下:
R-NH2+CH4S-→R-NH2+N2+H2O +SO2;
R-NH2+C2H6S-→R-NH2+N2+H2O +SO2。
目前品种有Ecodor、莱达等,植物性除臭剂对植物、动物和土壤不造成危害,
下图是莱达公司的现场照片,用于生化池除臭。据资料表明去除率在80%以上。
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105
图 8-2 广州猎德污水处理厂污泥码头植物除臭系统工艺流程图
(3)臭氧尾气处理方法
臭氧尾气处理方法有化学法和电加热分解法。
化学法通常为催化剂法和活性炭吸收法。催外剂法是以二氧化锰为基质和填料
作为催化剂,它能对臭氧起到催化分解作用。该方法设备投资少,运行能耗低,其
不足之处是属气进入处理器前必须先除湿;安全稳定性差;催化剂要定期更换等。
活性炭吸附法是利用可吸附载体炭表面对臭氧吸收分解,以及一部分臭氧与活性炭
直接反应生成CO2 和CO。该方法的缺点是臭氧在活性炭吸附氧化过程中,产生热
量,并形成不稳定的臭氧化产物,吸收装置容易发生燃烧和爆炸,当存在氮的氧化
物时发生爆炸的危险性更大。本项目实施方案中只有臭氧尾气处理器的提法,没有
具体处理工艺,如果选择该方法,运行过程中的燃烧和爆炸成为风险隐患。
电加热分解是利用臭氧受热加速分解的特性处理臭氧尾气。臭氧在300 度时,
1min 内可分解92%-95%,在温度为350 度时,臭氧半衰期小于0.04s,在1.5-2s 内
完全分解,热分解后的臭氧浓度基本上不受分解前臭氧浓度的影响。该方法反应速
度快,效果好,便于自动运行,安全可靠。缺点是比活性炭处理方法增加了部分设
备投资和运行能耗。本次环评推荐采用该方法处理臭氧尾气。
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106
(4)沼气
在污水处理过程中会产生沼气,沼气的主要成分是甲烷,含量50%-70%,空
气中如含有甲烷达到5%-15%就会发生爆炸,需要经常监测甲烷浓度,防止产生爆
炸的风险。
4、施工期环境保护措施
4.1 绿色施工方案措施
绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学
管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四
节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。
4.2 落实清洁空气行动计划
依据《北京市人民政府关于印发北京市2013-2017 年清洁空气行动计划的通知》
(京政发[2013]27 号)要求,应采取以下措施严格控制施工扬尘污染和道路扬尘污
染。
(1)严格控制施工扬尘污染。
1)推行绿色文明施工管理模式,建设单位、施工单位在合同中依法明确扬尘
污染治理实施方案和责任,并将防治费用列入工程成本,单独列支,专款专用。
2)实施扬尘污染防治保证金制度。严格施工扬尘管理,确保施工工地达标率
不低于92%;将施工扬尘违法行为纳入企业信用管理系统,对违法情节严重的,限
制参与招投标活动。
3)落实全封闭围挡、使用高效洗轮机和防尘网、料堆密闭、裸地道路硬化等
扬尘控制措施,切实履行工地门前三包责任制,保持出入口及周边道路的清洁。
4)充分利用视频监控和现场执法等手段,加大对扬尘污染监管执法力度。
(2)严格控制道路扬尘污染。
1)加强渣土运输规范化管理,严格执行资质管理与备案制度,城市渣土运输
车辆安装卫星定位系统并实现密闭运输。加强对重点地区、重点路段渣土运输的执
法监管,杜绝道路遗撒。
2)减少道路施工开挖面积,缩短裸露时间,开挖道路分段封闭施工,及时修
复破损道路。加强道路两侧绿化,减少裸露地面。
(3)遇城市空气重污染状况施工期应急对策
根据《北京市2013-2017 年清洁空气行动计划》和《北京市空气重污染应急预
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107
案(试行)》要求,在空气重污染预警状态下,施工单位需增加施工工地洒水降尘频
次,加强施工扬尘管理;在预警三级(黄色)状态下,项目施工必须减少土石方施工
开挖规模,建筑拆除等施工必须采取有效的覆盖、洒水等扬尘控制措施;预警二级
(橙色)和预警一级(红色)状态下,施工工地必须停止土石方和建筑拆除施工,停止
渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输。
4.3 落实北京市大气污染防治条例相关规定
第八十二条 建设工程施工现场应当根据本市绿色施工的有关规定,采取下列
措施:
(一)建设工程开工前,建设单位应当按照标准在施工现场周边设置围挡,施
工单位应当对围挡进行维护;
(二)施工单位应当在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬
尘污染控制措施、举报电话等信息;
(三)施工单位应当对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化,对其他
场地进行覆盖或者临时绿化,对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施;
(四)气象预报风速达到四级以上时,施工单位应当停止土石方作业、拆除作
业及其他可能产生扬尘污染的施工作业;
(五)建设工程施工现场出口处应当设置冲洗车辆设施,按照本市规定安装视
频监控系统;施工车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地,不得带泥上路行驶;车辆清
洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施;
(六)建设工程施工现场道路及进出口周边一百米以内的道路不得有泥土和建
筑垃圾;
(七)道路挖掘施工过程中,施工单位应当及时覆盖破损路面,并采取洒水等
措施防治扬尘污染;道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。
4.4 环境监理
本工程环境保护监理包括两个部分内容:一是主体工程的施工过程应符合环保
要求,如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、减少水土流失和生态环境破坏,
二是对保护运营期和施工期建设的配套环境保护设施进行监理,包括房间隔声、生
物除臭滤池、防渗工程、排污口规范标志等。
5、风险防范措施
5.1 污水泄漏防范措施
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为了避免污水泄露事故的发生,提出如下事故防范措施及对策:
①应采用双电路供电,关键设备应一备一用或一用多备,易损部件要有备用,
在出现故障时能尽快更换,机械设备采用性能可靠的优质产品。
②建立可靠的污水处理厂运行监控系统,确保在线监测系统正常运行,以时刻
监控和预防发生事故性排放。
③ 污水处理系统出现问题,废水不能达标排放时进入事故水池储存,事故水
池修建在大门东侧绿地下方,建议容积不少于一天的进厂污水量,以6000m3 为宜,
平时空置。
5.2 危险化学品泄漏防范措施
①各种原辅材料储存于阴凉、通风的库房。库温不超过 30℃,相对湿度不超
过85%。保持容器密封。各类物资单独存放,应与易(可)燃物分开存放,切忌
混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②如果发生硫化氢或者甲烷泄漏,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行
隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。
不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
③检修时设施中存在硫化氢气体,应先行排除后进行检修。操作人员必须经过
专门培训,严格遵守操作规程。
5.3 储罐区风险防范措施
①次氯酸钠储罐设置专门储罐区,周围设围堰,且储罐区地面防渗,防止储罐
区泄露污染地表水及地下水。
②储罐区及装卸区设置安全距离并设置防雨、防雷系统,标明危险区域。
③与储罐相连接的泵,其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外,并可在
发生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料。
④加强操作人员业务培训,岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途;
确保储料不从储罐溢出;定期检查管道密封性能;罐内储料按规定控制温度;储罐
清理和检修必须按操作规程执行,取样分析合格,确认无爆炸危险后进行操作。
⑤储罐区采用固定式泡沫灭火系统,在罐区周围设置环状泡沫管网,还设置一
定量的泡沫枪以扑灭流散火焰。备用砂土、灭火器具。清水池作为消防水池,设置
抽水泵,并保持完好。
⑥检修人员穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。搬运时要轻装轻卸,防止包
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109
装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。
5.4 环境管理防范措施
①设立环境管理机构,实行公司领导负责制,配备专业环境管理人员,负责环
境监督管理工作,同时加强管理人员的业务水平和管理水平,主要操作人员上岗前
应严格进行理论和实际操作培训,做到持证上岗。
②项目投产前,应全面检查安装设施并造册登记,针对检查结果,及时维修和
更换设备、部件,消除隐患。关键设备应一备一用,易损部件要有备用,在出现故
障时能尽快更换。
③加强事故的预防监控,各种管道、闸阀、水泵、药剂、车辆交通工具、通讯
设施等物资都有备份,保证事故时更换和急需。除定期进行巡检、调节、保养、维
修外,应配备流量、水质自动分析监控仪器,定期取样测定。及时发现有可能引起
事故的异常运行苗头,消除事故隐患。
④加强厂区内废水收集输送管网的维护和管理,防止泥沙沉积、堵塞影响管道
过水能力。管道衔接处应防止泄漏而污染地下水和淘空地基,及时疏浚淤塞,保证
管道的通畅。管网铺设完一段,应立即进行验收,检查有无泄漏,确保施工质量。
5.5 应急预案
根据有关法律法规,坚持“预防为主”的指导思想兼有“统一指挥、行之有理、
行之有效、行之迅速、将损失降到最低”的原则,编制本项目风险事故应急预案。
(1)设立救援指挥部
为有效预防事故,尽量减少事故造成的损失,保证在发生重大事故时,贯彻“统
一指挥,分级负责”的原则,项目建设单位要在工程项目开工之前,成立事故应急
救援指挥部,其组织机构如下:
总指挥:厂长
副总指挥:副厂长
成员:生产管理人员、生产运行人员、后勤维修等。
如厂长、副厂长不在污水厂时,发生重大事故由当职的主要负责人为临时总指
挥,并及时向厂长、副厂长汇报。
(2)预防与预警
1)事故预防
定期进行臭气和甲烷浓度监测,在甲烷产生区设置报警装置,人员定期巡视等,
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110
制定相关管理制度如下井作业,动火、临时用电等管理制度。
2)应急响应
按事情重要性分级别,一级为上报公司的,二级、三级为厂内自行解决的。
3)事故处理程序
建立完善的风险应急预案是减少环境风险损失的有效措施,具体见事故处置程
序示意图见图8-3。
图8-3 事故处置程序示意图
根据工程风险分析,建设单位应制定相应的应急预案,具体见表8-6。
表8-6 应急预案表
序号 项目 内容及要求
1 应急计划 危险目标:污水管道、阀门,硫化氢等恶臭气体收集装置,
各种污水井等。
2 应急组织机构、人员 建设单位应建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工
作。
3 预案分级响应条件 将应急预案分成三级,根据相应的级别分类,采取相对应的
程序,进行应急措施。
4 应急救援保障 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材、防毒面罩等。
5 报警、通讯联系方式 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保
障管制等。
6 应急环境监测、抢救、
救援及控制措施
应设置专门人员负责对事故现场进行监测、对事故性质、参
数与后果进行评估,为指挥部门提供决策依据。需要与环保
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监测站事先联系,确定事故时监测项目,例如,硫化氢、甲
烷环境浓度等。
7 应急检测、防护措施、
清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域、封锁入厂道路、控制
和清除污染措施及相应设备。
8 人员紧急撤离、疏散、
撤离组织计划
事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护,医
疗救护。
9 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。
10 应急培训计划 应急计划制定后,定期安排人员培训与演练
6、环保投资
本项目为环保工程,投资均为环保投资,其中用于二次污染防治的投资估算为
350 万元,占项目总投资1863.60 万元18.78%。项目各项环境治理设施所需费用估
算见表8-7。
表8-7 环保投资估算一览表
治理内容 环保设施 估算投资
(万元)
运营期: 320
格栅、沉砂池、污泥脱水间设置排风机,将恶臭气体收集
到生物除臭系统进行处理,百乐克生化池采用喷洒植物除
臭剂方式净化恶臭气体,定期监测硫化氢和氨的排放浓度
和厂界浓度。
40
臭氧尾气采用电加热分解法进行分解处理 10
废气
在厌氧池和厂区内多处安装甲烷气体报警器 10
总排口设置排污口标志,COD、NH3的在线监测及数据传
输、进水和出水流量计 40
生活污水生产废水修建管道引入污水处理系统处理,不排
放 5
盛水构筑物防渗处理(含调节池、百乐克生化池、膜池、
污泥脱水间地面、消毒池等) 80
事故水池,修建在大门东侧绿地下方,容积不少于6000m3,
平时空置 10
废水
利用东侧的空地建设人工湿地和中水贮存池 25
栅渣、沉砂收集和清运 5
固废 污泥收集和清运 5
生活垃圾分类收集和清运 2
噪声 低噪声设备、房间隔声和吸声设计 45
绿化 选择具有净化空气的树种,例如椿树、松柏等 30
风险应急预

编制风险应急预案,制定风险减缓措施和物质储备,人员
培训,消防水池采用中水池,安装抽水泵 10
环境管理 建立相关档案:进出水监测数据,污染防治设施运行记录
编制企业环境报告。 3
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施工期: 30
废气 施工厂界围挡、土方覆盖,及时清扫洒水 5
废水 生活污水、生产废水引入污水处理系统进行处理,不排放 5
固体废物 建筑垃圾、生活垃圾分类收集,定期清运 5
噪声 低噪声设备、厂界围挡 5
施工监理 定期监测 10
合计(万元) 350
7、建设项目环境保护设施验收内容
本项目施工期和营运期污染控制措施主要包括扬尘污染、水污染、噪声控制、
生态环境保护等方面,建设项目必须按规定程序申请环保设施竣工验收,污染处理
设施需与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;项目建成后三个月内需办
理环境保护竣工验收手续,环保设施“三同时”验收内容见表8-8。
表8-8 环保设施竣工验收主要内容
措施名称 主要环保措施内容 验收标准
格栅、沉砂池和污泥脱水机房臭气收集后
引入生物滤池除臭设备,处理后尾气经过1 根
5m 排气筒排放,风量不低于2000m3/h
百乐克生化池采用植物除臭剂进行除臭净

NH3 和H2S 排放浓度和排放速
率执行《大气污染物综合排放
标准》(DB11/501-2007);
厂界处臭气浓度执行《恶臭污
染物排放标准》(GB14554-93)
表1 中的二级“新扩改建”与
《城镇污水处理厂污染物排
放标准》(GB18918-2002)表
4“厂界(防护带边缘)废气
排放最高允许浓度”中的二级
限值
臭氧尾气采用电加热分解法进行分解处理
采用电加热分解技术,车间浓
度达到《工业企业设计卫生标
准》TJ36-79 中车间空气中有
害物质的最高容许浓度
(0.3mg/m3)。环境浓度执行
《环境空气质量标准》
(GB3095-2012)中的二级标

大气环境
保护措施
经常监测甲烷浓度,防止产生爆炸的风险。
《城镇污水处理厂污染物排
放标准》(GB18918-2002)厂
界(防护带边缘)废气排放最
高允许浓度二级标准
水环境保
护措施
污水处理采取“百乐克+MBR+臭氧催化氧化”
的处理工艺,排污口设置排污口标志牌,安装
CODCr、NH3-N 等在线监测仪及自动控制系统;
利用东侧的空地建设人工湿地。
《城镇污水处理厂水污染物
排放标准》(DB11/890-2012)
中表1 中的A 标准
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噪声
控制措施
对采用低噪声设备,安装产噪设备的房间进行
隔声吸声处理,噪声设备采取减震基座等
《工业企业厂界环境噪声排
放标准》(GB12348-2008)中
的3 类区域标准
污泥:采用“机械浓缩脱水”处理工艺,含水
率低于80%,运到旧县镇污泥处置中心处理,
运输途中密闭防泄漏
《城镇污水处理厂污染物排
放标准》(GB18918-2002)中
有关污泥的控制标准,签订接
收协议和接收单
栅渣、沉砂与生活垃圾一起清运到垃圾处理场
处理
固体废物
除臭系统废滤料作为鲍尔环填料资源回收、木
片与生活垃圾一起运输和处理
与垃圾处理场签订接收协议
和保存接收单
绿化
种植抗污染能力较强的乔木,厂区各构筑物间
设置绿化隔离带或种植花草。 绿化率不低于30%
风险
对进水水质进行常规监测,及时调整运行参数,
确保稳定达标排放。对泵、阀门等定期检修维
护,防止泄漏。
运行中加强入网污水的监测
制定应急预案,物质准备和人员培训
有完善的管理体系和应急预
案,环境风险在可控制的范围

环境管理 建立环境设施运行档案
设置管理机构制定应急预案。
建立档案管理制度和配备相
关人员
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114
九、结论与建议
1、项目概况
(1)项目名称:延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级
改造工程
(2)建设性质:改扩建
(3)建设单位:北京市延庆县水务局
(4)项目实施及运营单位:北京龙庆首创水务有限责任公司
(5)建设地点:本项目位于北京市延庆县八达岭镇东曹营村西南500m 处。
四至范围:东到现状污水处理厂东侧围墙,南到东侧围墙,西到西侧围墙,北侧
到北侧围墙。本项目用地在污水处理厂现状用地内,不新征土地,总占地面积
6041.38m2,为建设用地。污水处理厂东侧、西侧和北侧为林地,南侧为垃圾中转站。
污水处理厂东北距东曹营村500m,南侧与垃圾中转站相邻,西侧距海川路(八达岭
高速路营城子出口)150m,北侧距离西东路170m。
(6)建设内容:拟将处理规模扩大到4500m3/d,同时进行污水处理工艺改造升
级,将原工艺双面导流池工艺改造为百乐克+MBR+臭氧氧化工艺。
八八达岭镇污水处理厂升级改造后总占地面积8108.54m2,需在原厂区建设用地
4893.88m2 的基础上新增建设用地面积为3214.66m2。
本项目为环保工程,投资均为环保投资,其中用于二次污染防治的投资估算为
350 万元,占项目总投资1863.60 万元18.78%。
2、产业政策和规划符合性分析
本项目的建设符合北京市和国家当前产业政策的要求。
项目符合建设部和国家环保总局在《城市污水处理及污染防治技术政策》相关规
划;符合北京市延庆新城规划 2005-2020 年;符合延庆县“十二五”水务规划;符合
八达岭镇镇域规划(2008);符合用地规划。
3、评价区环境质量现状
(1)环境空气质量现状
由《2013 北京市环境质量公报》可以看出延庆县延庆镇二氧化硫、二氧化氮年
均值能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,PM2.5 超标0.9 倍,
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
115
PM10 超标0.1 倍,与北京大气污染的总体趋势基本一致。
2014 年10 月28 日~11 月27 日延庆县延庆镇空气污染指数介于31~286,首要污
染物为细颗粒物,占到22 天。空气质量为优的天数为7 天,占监测总天数的22.58%;
空气质量为良的天数为10 天,占监测总天数的32.26%;空气质量为轻度污染的天数
为5 天,占监测总天数的16.13%;空气质量为中度污染的天数为4 天,占监测总天
数的12.90%,说明这段时间项目区空气质量一般,与北京市的空气质量一致,受到
多种因素污染影响。
北京联合智业检验检测有限公司2014 年11 月26 日对项目区周围的环境敏感目
标东曹营村和大浮坨村的特征污染物大气环境质量现状进行监测。东曹营村和大浮坨
村大气环境空气中氨、硫化氢和臭气浓度均符合有关环境标准,项目区周围环境敏感
目标大气环境质量良好。
(2)地表水环境质量现状
地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。根据北京
市环保局《2014 年11 月河流水质状况》报告,妫水河上段Ⅲ水质,妫水河下段Ⅳ类
水质,没有达到环境功能区指标。项目区北侧的西拨子河和东侧的白河南干渠现状无
水。
(3)地下水环境质量现状
2013 年11 月15 日进行项目区上下游地下水监测,东曹营村水井属于地下水的
上游方向,太阳能实验基地东侧水井属于地下水的下游方向。项目区周围东曹营村水
井和太阳能实验基地东侧水井水质均符合地下水质量Ⅲ类标准,项目区现状地下水水
质良好。
(4)声环境质量现状
2014 年11 月26 日对项目区声环境现状进行的监测,监测数据表明,项目区昼
夜4 个厂界声环境均可以达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)的3 类标准。
4、运营期环境影响分析及保护措施
4、1 大气环境影响分析及保护措施
(1)恶臭污染物环境影响及保护措施
1)污染物排放量
本项目NH3 产生量0.998t/a、H2S 产生量为0.0386t/a。有组织排放NH3 产生量
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0.593t/a、H2S 年产生量为0.0229t/a。无组织排放NH3 产生量0.405t/a、H2S 年产生量
为0.0157t/a。
有组织排放臭气净化后排放量NH3 产生量0.0593t/a、H2S 年产生量为0.0229t/a。
无组织排放臭气净化后NH3 产生量0.106t/a、H2S 年产生量为0.0041t/a。
2)环境影响预测
①有组织排放污染物预测
污水处理厂除臭生物滤池排气筒排放的NH3 和H2S 的最大落地浓度在34m 处,
NH3 最大落地浓度为0.006873mg/m3,占标率为3.44%,H2S 最大落地浓度为
0.000266mg/ m3,占标率为2.66%,项目区产生的NH3 和H2S 经过净化后由排气筒排
放对敏感点大气环境影响不大,对周围环境影响不大。
②无组织排放污染物预测
污水处理厂无组织排放的NH3 和H2S 净化后的最大落地浓度在85m 处(距离边
界处8m),NH3 最大落地浓度为0.01678mg/m3,占标率为8.39%,H2S 最大落地浓度
为0.00065mg/m3,占标率为6.5%,项目区排放的H2S 和NH3 大部分被收集净化处理
后排放,剩余没有收集的造成无组织排放的H2S 和NH3 对敏感点大气环境影响不大,
对周围环境影响不大。项目采取在厂区内种植可以净化空气的植物,进一步消减污染
物在周围环境中的浓度。
本项目无组织排放的NH3、H2S 在厂界外无超标点,无须设置大气环境防护距离。
本项目的卫生防护距离为100m,在污水处理厂厂界周边100m 范围内不应建设
居住建筑、学校等环境敏感建筑物。根据现场踏勘,距离本项目最近的环境保护目标
为东曹营村(距离500m),满足卫生防护距离要求。
③敏感目标臭气影响分析
东曹营村硫化氢和氨的浓度低于臭气强度的1 级阈值,村民闻不到污水处理厂产
生的臭气,臭气对敏感目标影响不大。
3)污染防治措施
粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、污泥脱水机房臭气采用生物滤池进行净化,臭气
收集率为90%,生物滤池硫化氢和氨的去除率可以达到90%,除臭生物滤池排风量
2000m3/h,除臭系统设置1 根高度为5m 的排气筒,排气筒内径为1m,采用防腐材
料。生物滤池除臭滤池平面尺寸为8.0m*3.0m*1.5m,风机管道上设置管道式加湿器,
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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风机将臭气送至生物除臭滤池。设加湿器循环水泵一台,当厂区给水压力不足0.3MPa
时使用增压泵。
百乐克生化处理单元无组织排放的臭气采用喷洒植物除臭剂的方法,去除率
80%。
(2)臭氧尾气净化处理措施
臭氧尾气采用电加热分解法进行分解处理,排气筒高度5m,加热温度300°C。
排气筒风量2000m3/h。
4、2 水环境影响分析及保护措施
(1)地表水影响分析
本项目产生的生产废水和员工生活废水都排入厂区内的污水处理系统进行处理,
不排放。污水处理厂出水按照延庆县污水排除规划,均作为绿化和降尘使用,不排放
进入河道,不会随着地表径流进入官厅水库,不对官厅水库水源保护区的水质产生影
响。
延庆水务局及时实施《延庆县镇乡污水处理设施打捆运营配套管网建设工程》,
保证进水管网和回用水管网的建设,本项目产生的回用水才能得到有效的利用,否则,
出水不是采用渗坑方式排放就是进入地表水体,对地表水会产生严重的影响,甚至会
威胁官厅水库水质安全。
(2)地下水影响分析
本项目属于截污治污工程。项目运营前,一些生活污水未经处理排入地表或者地
下,对地表水和地下水造成影响。项目运营后,八达岭镇区的所有污水将经由采取防
渗的污水管道输送至污水处理厂内进行处理,对减轻地表水和地下水的污染影响具有
明显的改善效果。
地下水防护条件取决于包气带地层的厚底、岩性、渗透性能及其对污染物的阻滞、
吸附、分解等自然净化能力。项目建设区表层为黄土质粘质砂土含碎石,厚度为2m
左右,降水垂直入渗系数为0.08~0.13,渗透系数为1.2*10-6~6*10-5cm/s,根据北京市
地质环境监测总站对同类土的淋滤模拟试验资料来看:对污染物的阻滞、吸附、分解
等自然净化能力较强,地下水防护条件较好。
本项目所有盛水构筑物内壁、建筑物地面均进行防渗处理,均为C30 水泥,垫
层为C15,抗渗标号:S8,抗冻标号:F150。其它建筑物混凝土为C30。污水通过构
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
118
筑物和管道下渗量很少,不会使得周围地下水位升高,对厂区及邻近的地下水水质影
响不大。
(3)污染防治措施
1)职工生活污水、车间地面冲洗水、生产废水(膜组件反冲洗废水、污泥滤液
等)通过厂区管道排至粗格栅间进水井,进入污水处理系统进行处理。
2)在污水处理厂总排放口设置永久性排污口标志。安装COD 在线测定仪、氨
氮在线测定仪和进出水流量仪,并与环保局进行联网,保证设备正常运行。
3)建立完善的档案制度,记录进厂水质水量变化及污水处理设施的处理效果和
尾水水质变化状况。重点是脱磷、脱氮工艺运行情况,确保去除效率满足设计标准。
40 地下污水管道、污水预处理区、深度处理区、污泥处理区基础层的防渗要求
进行设计施工,采用防渗混凝土的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。
为保证污水处理工艺的高效运行及出水水质稳定达标,本报告提出,加强对进水
水质的在线监测,进水水质应达到设计进水水质标准,此外,设计单位应重点加强对
除磷脱氮环节的设计。为保证除磷脱氮效果,需要增加人工湿地进一步处理,利用水
面种植绿岛植物,发挥植物根系对氮磷的去除作用。植物可选择鸢尾、千居菜、美人
蕉、菖蒲、水葱等。
采取以上措施后,本工程采用的污水处理工艺可以使出水达标。
4、3 噪声环境影响及保护措施
本项目建成后内部噪声源包括各种水泵、鼓风机、加药泵、计量泵、污泥泵、污
泥脱水机等设备运行时的噪声。
设备选型上进口鼓风机,风机进口安装消音器,在设置风机的鼓风机房内设置吸
音板及采用隔音、消音材料及减震设施。泵房通过采取减振、隔音等措施。
根据预测各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)中3 类标准,项目距离最近的敏感目标东曹营村500m,采取隔声
和减震措施后,对敏感目标声环境影响不大。
4、4 固废对环境影响分析及保护措施
(1)栅渣、沉渣送至延庆县生活垃圾处理场处理。
(2)除臭生物滤池滤料,除臭生物滤池滤料的鲍尔环和木片填料作为一般工业
固废,鲍尔环填料可以作为废旧资源进行回收利用,木片运往延庆县垃圾处理厂处置,
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
119
对周围环境影响不大。
(3)污泥经脱水后含水在80%以下,由于污泥含水量较高,在堆放等待外运出
厂的过程中,会有渗透出水的情况发生。因此,必须要设置专门的污泥贮存间和污泥
收集池,污泥压滤液和污泥渗水进行收集返回到粗格栅间进入污水处理系统进行处
理。污泥送至延庆县污泥处置中心进行处理,污泥处置中心和污水处理厂均属于延庆
水务局管理,便于污泥处理工作的安排和正常运行。
延庆县污泥处置中心位于延庆县旧县镇西南、常家营村东南,设计延庆污泥处置
工程设计能力为200t/d,污泥收集范围包括八达岭镇污水处理厂。延庆县污泥处置中
心已经获得环评批复,详见附件,计划于2016 年投入运行,因此,污泥只要妥善存
放和运输过程不泄漏和封闭运输,及时运到污泥处置中心进行处理,对周围环境影响
不大。
(4)生活垃圾
生活垃圾分类收集,及时清运,对周围环境影响不大。
项目产生的固废妥善处置,对周围环境影响不大。
4、5 风险应急预案和减缓措施
(1)根据本项目的特点,本次环境风险评价化学品泄漏主要包括原辅材料的次
氯酸钠和液氧,对生产岗位工人人身造成局部伤害,此外次氯酸钠溶液在运输的过程
中发生事故泄漏,对地表水和地下水会有一定的影响。液氧运输发生车辆事故引发爆
炸和起火。
(2)生产设施风险
1)污水处理系统风险
①由于排水的不均匀性,导致进厂污水水量超过设计能力,污水停留时间减少,
污染负荷去除率低于设计去除率,另外,进厂污水水质负荷变化,污染物浓度瞬间升
高,也会导致污染物去除率下降,出水超标。
②由于停电、设备损坏、试运行时操作管理不当、停车检修等造成大量污水未经
处理直接排放,造成事故污染。
③污水处理设备、设施质量问题或养护不当,造成污水或污泥处理系统的设备故
障,使污水处理能力下降,出水水质变差或活性污泥变质、发生污泥膨胀或者污泥解
体等异常情况。
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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④根据国内一些城市污水处理厂事故统计,事故性排放累积为3~5 天/年,需要
设置事故水池,维修一般在1-2 天完成,事故池容积不小于6000m3,位置可以在大
门东侧的绿地下方,平时需要空置。采用措施可以有效的减少事故性排放对周围地表
水和地下水的影响。
2)恶臭气体收集和处理装置运行不正常
本项目粗、细格栅间、曝气沉砂池、污泥浓缩脱水机房的恶臭污染物经收集后,
通过生物滤池处理排放。如果除臭系统风机损坏,不能及时更换,易造成恶臭污染物
的局部浓度增高,对周围环境空气造成污染,形成周围人员的中毒甚至死亡。同时产
生的甲烷不能及时排放稀释,形成高浓度区,存在爆炸起火的风险。
(3)由于发生地震等自然灾害致使污水管道、水处理构筑物损坏,污水渗流于
厂区及附近地区,造成严重的局部污染。
暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导
致的环境危险可以出现上面分析的各种危害,建设项目自然灾害风险的防范措施主要
是加强建筑设计的各种安全等级。本项目采用抗震等级为9 级。
(4)污水泄漏防范措施
为了避免污水泄露事故的发生,提出如下事故防范措施及对策:
①应采用双电路供电,关键设备应一备一用或一用多备,易损部件要有备用,在
出现故障时能尽快更换,机械设备采用性能可靠的优质产品。
②建立可靠的污水处理厂运行监控系统,确保在线监测系统正常运行,以时刻监
控和预防发生事故性排放。
③ 污水处理系统出现问题,废水不能达标排放时进入事故池储存,事故水池修
建在大门东侧绿地下方,建议容积不少于一天的进厂污水量,以6000m3 为宜,平时
空置。
(5)危险化学品泄漏防范措施
①各种原辅材料储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃,相对湿度不超过
85%。保持容器密封。各类物资单独存放,应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。
储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②如果发生硫化氢或者甲烷泄漏,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔
离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
③检修时设施中存在硫化氢气体,应先行排除后进行检修。操作人员必须经过专
门培训,严格遵守操作规程。
6)储罐区风险防范措施
①次氯酸钠储罐设置专门储罐区,周围设围堰,且储罐区地面防渗,防止储罐区
泄露污染地表水及地下水;
②储罐区及装卸区设置安全距离并设置防雨、防雷系统,标明危险区域。
③与储罐相连接的泵,其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外,并可在发
生火灾时进行远程紧急制动切断可燃物料;
④加强操作人员业务培训,岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途;
确保储料不从储罐溢出;定期检查管道密封性能;罐内储料按规定控制温度;储罐清
理和检修必须按操作规程执行,取样分析合格,确认无爆炸危险后进行操作。
⑤储罐区采用固定式泡沫灭火系统,在罐区周围设置环状泡沫管网,还设置一定
量的泡沫枪以扑灭流散火焰。备用砂土、灭火器具。清水池作为消防水池,设置抽水
泵,并保持完好。
⑥检修人员穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。搬运时要轻装轻卸,防止包装
及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。
7)制定环境管理防范措施和应急预案
①设立救援指挥部。
②编制预防与预警方案。
5、总量控制指标
根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》,需要进行总量控制的
污染物是:大气污染物SO2 和NOx,水污染物为COD 和氨氮。
(1)本项目供暖采用空调,没有SO2 和NOx 排放,不需要申请总量控制指标。
(2)本项目出水完全进行利用,不排放,不需要申请水污染物排放总量的建设
项目。
处理后的出水量为164.25 万m3/a,出水中COD:32.85t/a;NH3-N:1.643t/a,作
为内部控制指标。
升级改造前出水量为73 万m3/a,出水中COD:28.105t/a;NH3-N:3.102t/a,本
延庆县乡镇污水处理厂建设运营项目八达岭镇污水处理厂升级改造工程
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项目实施后COD 数量增加4.745t/a,NH3-N 数量减少1.459t/a。
升级改造后项目污水处理量增加减少了周围废水排放量,按照常规生活污水污染
物含量计算,项目运行后消减了COD 排放量458.753 t/a、BOD5197.882t/a、TN
52.531t/a、NH3-N 56.403t/a、TP8.79t/a,环境效益显著。
6、结论
本项目为污水治理环境保护工程,符合国家和北京市产业政策。工程实施后,应
具体落实各项环保措施,切实做到达标排放,项目在实施过程中要严格遵守“三同时”
制度,在设计、施工期切实落实各项污染治理措施,运营期加强风险防范,同时规范
和加强施工期、运营期管理的前提下,对环境的影响是可接受的,从环保角度出发,
本项目建设是可行的。

 
     
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