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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 | 99234回复 | 分论坛版主:
作者信息\文章标题
18883-浙江省杭州市余杭区余杭污水处理厂三期工程 (2014/10/7 17:31:00)
楼主

姓名: admin
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  2010年中国投运城镇污水处理厂项目→ 浙江→ 浏览帖子:0571浙江余杭污水处理厂
http://www.waterchina.cn/2010/show.asp?id=6942&bd=31

0571浙江余杭污水处理厂
序号 省份 项目名称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力(万立方米/日) 平均处理水量(万立方米/日)
571 浙 江 余杭污水处理厂 氧化沟 2007年 10月 1.5 0.4

行政区代码 法人代码 企 业 名 称
330110 72009861-6(Y) 杭州余杭水务有限公司(余杭污水处理厂)

市(地、州、盟) 行政区代码 法人代码 企业详细名称
杭州市 330110 72009861-6(03) 杭州余杭水务有限公司余杭排水分公司

孙珠凤 办公室主任
浙江省杭州市余杭污水处理厂
地址:浙江省杭州市余杭区余杭镇金星村
邮编:311121
电话:0571-86237550
传真:0571-86221410

舒贤龙 厂长
浙江省杭州市余杭污水处理厂
地址:浙江省杭州市余杭区余杭镇金星村
邮编:311121
电话:0571-86220491
传真:0571-86221410

5939-浙江省杭州市余杭区余杭污水处理厂二期扩建工程
http://www.waterchina.com.cn/bbs/viewarticle.asp?articleid=37543&classid=858

关于成立区住建局“五水共治”工作领导小组及分指挥部的通知

余建〔2014〕21号

局机关各科室、局属各单位:

为认真贯彻落实区委、区政府关于“五水共治”重大决策部署,切实履行区住建局组织、协调、监督职责,扎实推进“五水共治”各项工作,经研究,决定成立区住建局“五水共治”工作领导小组及分指挥部。现将具体情况通知如下:

一、领导小组成员名单
  组 长:金国平
  副组长:李柏林 李冰石 徐钦 华建林
  成 员:诸侃彪 操妙虎 平永苍 吴朝军 吴有民 陈高良 陈国 孙珠凤

二、分指挥部成员名单及下设机构
  区住建局“五水共治”工作分指挥部主要负责治水工作的组织实施、协调推进、监督检查等具体工作,成员名单及下设机构如下:
  总指 挥:金国平
  副总指挥:李柏林 李冰石 徐 钦 华建林
  分指挥部下设六个专项工作组,包括:

(一)厂站、管网项目建设组
   组 长:李冰石
   副组长:陈高良
   组 员:朱品尚 钟晓明
   办公室:水务公司

(二)农村生活污水项目建设组
   组 长:李冰石
   副组长:陈 国
   组 员:孙 坚 朱品尚 肖 佳 陈 跃
   办公室:水务公司

(三)老集镇截污纳管协调组
   组 长:徐 钦
   副组长:操妙虎 平永苍
   组 员:陈高良 宋坚平 张王深 陶 钧 赵瑜菊
   办公室:建设处

(四)污水纳管协调组
   组 长:华建林
   副组长:诸侃彪
   组 员:孙珠凤 许 超 但唐义 孙 坚
   办公室:排水办

(五)饮用水保障与节水组
   组 长:李冰石
   副组长:吴朝军 陈 国
   组 员:姚建平 朱恒杰
   办公室:供改水办

(六)质量监督组
   组 长:李柏林
   副组长:吴有民
   组 员:刘玉权 饶秋琛 沈 滨
   办公室:质监站

附件:区住建局“五水共治”分指挥部下设机构工作职责及目标

  杭州市余杭区住房和城乡建设局
  2014年1月28日

附件 区住建局“五水共治”分指挥部下设机构工作职责及目标

一、厂站、管网项目建设组
(一)职 责:做好本级污水处理工作。推进全区污水处理厂站建设,加快BOT项目谈判,负责除BOT项目外的污水厂建设。推进污水管网建设,负责随交通道路实施的污水管网建设,负责 DN600及以上不随新建(扩建)道路实施的污水管网建设。负责临平城区(南苑、临东、星桥街道)开放式小区(不含农居点)雨污分流纳管接入工作。
(二)目 标:确保2014年建成泵站10座,完成污水管网建设100公里,保证全区污水系统正常运行。
1、污水处理厂站建设:
① BOT项目外的污水厂建设。余杭经济开发区印染区块污水处理厂及崇贤污水处理厂技术改造工程,2014年底前竣工。
② BOT项目推进。临平污水处理厂、余杭污水处理三期、良渚污水处理厂三期工程,6月底完成BOT招标谈判工作;临平污水处理厂,8月底完成污水厂区征地、拆迁及交地工作,年底厂区开工建设,并完成排江口及至高位井陆域管道工程70%;余杭污水处理厂三期工程、良渚污水处理厂三期工程,确保年底开工。
2、污水管网建设:临平污水处理厂排江口及高位井陆域管道工程完成70%;临平污水总泵站一期工程配合新城道路建设实施世纪大道至西安路污水主干管;疏港大道污水管线、临平第二污水系统4号泵站至5号泵站新增污水主干管、临平老城区河里河区域截污纳管、临平西渠河周边污水管线、南苑街道联胜和高地区块污水管线、仓前高桥区块污水管线、崇贤零星区块截污纳管等工程竣工;闲林里项截污纳管工程完成30%。

二、农村生活污水项目建设组
(一)职 责:负责组织协调各镇街、平台实施138个美丽乡村创建村以外的农村生活污水收集管网、分散式处理设施、提升泵站及输送管道建设等污水处理工程,负责组织设计方案的评审、报批工作,及工程质量、进度的监督工作。
(二)目 标:21条区级以上河道先行启动区块污水工程项目,确保2014年3月中旬开工建设,年底完工。各镇街以村(社区)为单位的其它污水工程项目,确保2014年开工建设,并完成40%工程量,2015年完成60%工程量,2016年完成扫尾工作。

三、老集镇截污纳管协调组
(一)职 责:负责指导各涉及镇街合理确定“截污纳管”范围,组织协调老集镇以“截污纳管”为主要目标的改造工作。
(二)目 标:老集镇改造后的“截污纳管”率及工程进度参照《老集镇改造实施方案》。

四、污水纳管协调组
(一)职 责:对污水管网已覆盖区域,按应纳尽纳原则,制定排水户纳管工作两年计划,对已发放排水许可证的单位进行核查。
(二)目 标:污水管网已覆盖区域,未纳管的企事业单位、小区的纳管工作,2014年底完成40%,2015年全部完成。

五、饮用水保障与节水组
(一)职 责:完善供水规划,做好千岛湖配水工程技术前期工作,提升改造净水厂,更新完善管网系统;健全节水规定和管理体系,改造老旧供水管网,开展再生水和非常规水资源使用试点建设,推行阶梯式水价制度。
(二)目 标:
1、保饮水:千岛湖水厂工程,2014年开展项目技术前期工作;运河水厂提标改造工程,2014年完成60%;瓶窑水厂原水管优化工程,2014年竣工;宏畔水厂提标改造工程,2014年开展项目前期工作。
2、抓节水:老旧供水管网更新改造工程,2014年敷设DN20-DN200管300公里;荷禹大道供水管线工程、秋石路延伸工程、仁和至余杭供水工程等项目,2014年均完成60%;余杭污水处理厂至文一西路绿化中水回用项目,2014年完成50%;2014年1月1日起实行调整后的工业用水水价;6月底明确单位计划用水实施意见;9月底前出台居民生活阶梯水价实施办法。

六、质量监督组
职 责:对我局建设施工、牵头组织、协调推进“五水共治”工程项目进行质量监督、验收。

“......② BOT项目推进。临平污水处理厂、余杭污水处理三期、良渚污水处理厂三期工程,6月底完成BOT招标谈判工作;......余杭污水处理厂三期工程、良渚污水处理厂三期工程,确保年底开工......”
(此帖子已被作者于2014-10-7 17:31:48修改过)

 
     
作者信息\文章标题
admin的回复(2014/10/7 17:42:00)
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  建设项目环境影响报告表

项目名称:余杭污水处理厂三期扩建工程项目
建设单位:杭州余杭水务有限公司
编制单位:浙江省工业环保设计研究院有限公司
编制日期:2014年4月


目录
一、建设项目基本情况 ....................................................................................................... 1
二、建设项目拟建地自然环境社会环境简况 ................................................................. 13
三、环境质量状况 ............................................................................................................. 19
四、评价适用标准 ............................................................................................................. 25
五、建设项目工程分析 ..................................................................................................... 30
六、项目主要污染物产生及预计排放情况 ..................................................................... 32
七、建设项目环境影响分析 ............................................................................................. 33
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 ......................................................... 36
九、审批原则符合性分析 ................................................................................................. 39
十、结论与建议 ................................................................................................................. 41
专项一、工程分析 ............................................................................................................. 45
专项二、环境影响分析 ..................................................................................................... 68
专项三、环境风险评价 ..................................................................................................... 90
附图:
附图1 本项目地理位置图及大气环境现状监测点位图
附图2 项目周边环境及噪声监测点位示意图
附图3 项目总平面布置图及工艺流程图
附图4 项目周围环境实景图片
附图5 余杭区地表水环境质量功能区划及水环境现状监测点位图
附图6 余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区规划图
附图7 项目公示照片
附图8 项目厂区卫生防护距离包络线图
附图9 项目所在区域规划图
附件:
附件1 项目立项联系单
附件2 法人营业执照及项目用地规划选址意见书
附件3 余杭污水处理厂一期工程环评批文及验收批文
附件4 余杭污水处理厂二期工程环评批文及验收批文
附件5 排污许可证
附件6 污泥委托处理协议及转移联单
附件7 垃圾委托处理协议书
附件8 余杭污水处理厂2013 年11 月、12 月生产报表
附件9 环境影响公示及公示证明
附件10 永乐村村民拆迁计划
附表1 建设项目环境报审批登记表
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
1
一、建设项目基本情况
项目名称 余杭污水处理厂三期扩建工程项目
建设单位 杭州余杭水务有限公司
法人代表 李冰石 联系人 李挺
通讯地址 杭州市余杭区余杭街道
联系电话 18969001020 传真 — 邮政编码 311100
建设地点 杭州市余杭区余杭街道
立项审
批部门
/ 批准文号 /
建设性质 新建□ 改扩建■ 技改□
行业类别
及代码
079 居民服务业
占地面积
(m2)
/
绿化面积
(m2)
/
总投资
(万元)
5028
其中:环保投
资(万元)
8
环保投资占总
投资比例
0.16%
评价经费
(万元)
-- 预期投产日期2015 年5 月
1.1 工程内容及规模
1.1.1 项目概况
随着余杭区经济的发展,余杭污水处理厂服务范围内城市综合污水量逐步增加,
很快将突破4.5 万t/d,超过了目前余杭污水处理厂的设计处理能力。余杭污水处理厂
的最终纳污水体余杭塘河,是运河水系主要支流,若污水处理厂服务范围内废水未经
收集处理直接排放,会造成运河水系污染。
因此杭州余杭水务有限公司决定在余杭污水处理厂现有厂区西侧预留地块内建
设“余杭污水处理厂三期扩建工程项目”,该项目拟投资5028 万元,扩建规模为1.5
万t/d,扩建后余杭污水处理厂全厂处理能力达到6 万t/d。
为进一步做好“余杭污水处理厂三期扩建工程项目”的前期工作,根据《建设项目
环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法规要求,本项
目需进行环境影响评价。受建设单位杭州余杭水务有限公司委托,浙江省工业环保
设计研究院有限公司(国环评证甲字第2007 号)承担了本项目的环境影响评价工作。
我单位在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上,根据环评技术导则及其它有关文件,
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
2
在征求环保主管部门意见后,编制了本项目的环境影响报告表,并交由项目建设单位
报请环保主管部门审批,以期为项目实施和管理提供参考依据。
1.1.2 项目概况
1、建设地点
杭州市余杭区余杭街道
2、建设内容及规模
杭州余杭水务有限公司拟投资 5028 万元,利用余杭污水处理厂现有厂区西侧预
留地块建设项目,本次项目无需新征用地。
本项目扩建规模为1.5 万t/d,扩建后余杭污水处理厂全厂处理能力达到6 万t/d。
出水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,尾
水排入余杭塘河。
本次扩建项目主要建设的构筑物是一条氧化沟和一座沉淀池,生物滤池、活性砂
滤池、进水泵房、二次提升泵房、加药间、污泥处理系统均依托现有构筑物。仅是根
据扩建能力新增潜水泵、回流泵、过滤设备等。具体新增设备如下表所示。
表1-1 本项目新增构筑物及设备
序号 构筑物或设备名称
处理能力及
规格型号 现有数量 新增数量 备注
1 进水泵房
3 万t/d 1座 0 /
9 万t/d 1座 0 /
2 曝气沉砂池 3万t/d 1座 0 /
3 旋流沉砂池 6万t/d 1座 0 /
4 氧化沟及配套设施 1.5 万t/d 3座 1座 /
5 二沉池
直径35m、有
效水深4m 3 座 1座 /
6 污泥浓缩池 6万t/d 1座 0 /
7 污泥泵房 3万t/d 1座 0 /
8 储泥池 6万t/d 1座 0 /
9 污泥脱水机房 9万t/d 1间 0 /
10 二次提升泵房 6万t/d 1座 0 /
11 曝气生物滤池 6万t/d 1座 0 /
12 活性砂滤池 6万t/d 1座 0 /
13 加药间 6万t/d 1座 0 /
14 变配电间 6万t/d 1间 0 /
15 鼓风机房 6万t/d 1间 0 /
16 污水排放系统 / 1 座 0 /
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
3
17 潜水泵 / 3 台 1台 进水泵房内
18 污泥回流泵 / 6 台 2台 污泥泵房内
19 潜水泵 270L/S 3 台 1台 二次提升泵房
20 二氧化氯发生器 10kg/h 3 套 1套
21 PAC 加药设备 / 3 台 1 台 加药间
22 甲醇投加设备 / 3 台 1台
23 污泥螺杆泵 / 2 台 0
24 污泥切割机 / 2 台 0 污泥脱水机房
25 离心浓缩脱水机 / 2 台 0
3、服务范围
余杭污水处理厂服务范围为余杭组团各街道、西部四镇,包括余杭、闲林、仓前、
五常、中泰等5 个街道,径山、黄湖、百丈、鸬鸟等4 个镇。余杭污水厂目前进水
主要来自余杭组团各街道和西部四镇的污水,工业废水以电子、机械加工、食品加工、
机电等为主。服务范围内生活污水占总进水量的75%,工业废水占25%。
4、进出水水质标准
根据《余杭污水处理厂三期扩建工程项目建议书》,综合考虑余杭组团及西部四
镇的现状和今后几年的发展趋势,余杭污水处理厂三期扩建工程进水水质按下表设
计。出水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。
表1-2 余杭污水处理厂进水标准 单位:mg/L(pH 除外)
序号 污染物 进水标准 排水标准
1 pH 6~9 6~9
2 化学需氧量(COD) ≤360 ≤50
3 五日生化需氧量(BOD5) ≤170 ≤10
4 悬浮物(SS) ≤280 ≤10
5 氨氮 ≤25 ≤5(8)
6 总氮 ≤40 ≤15
7 总磷 ≤4 ≤0.5
8 色度 ≤30 ≤30
5、污水处理工艺
余杭污水处理厂三期工程拟采用双沟式氧化沟+生物滤池+活性砂滤池+二氧化
氯消毒的工艺。首先废水采用双沟式氧化沟处理工出水一般可达到一级 B 标准,要
稳定达到一级A 标准,须设深度处理设施,进一步去除TP、SS、CODcr 等污染物。
三期扩建工程深度处理采用生物滤池+活性砂滤池+二氧化氯消毒的深度处理工艺,
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
4
该工艺运行效果稳定,出水水质优于一级A 标准。本项目具体的污水处理工艺流程
及污泥物理工艺流程详见附图3-2。
6、附属设施
现状污水厂的综合用房能够满足三期扩建后的需求,扩建工程需增加机修仓库用
房约330 平方米,增设化验设备和交通工具等。
1.1.3 劳动定员与生产班制
根据生产规模、工艺要求及设备的自动化程度,污水处理厂扩建工程新增工作人
员2 人,生活设施利用现有设施。
1.1.4 公用工程
1、供水:本项目职工生活用水由余杭街道供水管网供给。
2、排水:企业排水实施雨污分流制,雨水经收集后排入区域雨水管网。企业废
水直接排入厂区内污水处理设施处理达标后排放。
3、供电:污水处理厂的供电等级应按二类负荷考虑,要求双电源供电。
企业厂区目前设有2 台1250KVA 变压器,根据现状运行情况分析,三期扩建工
程无需新增变压器。10KV 母线采用单母线分断,当一段母线故障,非故障段母线可
照常运行。设置专用计量柜,用于电能计量。
4、自控设计:余杭污水厂现状自动控制系统由设在中央控制室的数据处理站和
分布在各工段的现场可编程序逻辑控制器及检测仪表组成。
三期扩建主要增加PLC 站,新增处理单元的监测控制仪表。新增的 PLC 站主
要为三期新建的氧化沟和二沉池设置,进水泵房、生物滤池和活性砂滤池等均利用现
状PLC 站预留的接口。
1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
本项目为扩建项目,企业一期、二期处理功能规模达到4.5 万t/d。
1.2.1 企业现有项目审批情况
余杭污水处理厂于 2003 年7 约15 日经余杭区环境保护局批准建设“杭州市余杭
区余杭组团污水治理工程”,批准文号余环综【2003】第127 号。该工程设计处理能
力3 万t/d,采用氧化沟处理工艺,出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污
染物排放标准》一级B 标准。
余杭污水处理厂一期工程一标段于2009 年11 月24 日通过环保验收,验收文号
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
5
余环验【2009】4-324 号,一标段验收规模为1.5 万t/d。余杭污水处理厂一期工程二
标段于2010 年7 月22 日通过环保验收,验收文号余环验【2010】02 号,二标段验
收规模为1.5 万t/d。
“余杭污水处理厂二期扩建项目”于2009 年3 月11 日通过余杭环保局审批,批
准文号环评批复【2009】109 号,该项目扩建1.5 万t/d,扩建后全厂处理能力4.5 万
t/d,扩建项目采用氧化沟+生物滤池+活性砂过滤处理工艺,出水水质达到
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。
余杭污水处理厂二期扩建项目于2012 年11 月5 日通过环保验收,验收文号余环
验【2012】7 号,验收规模为4.5 万t/d。
具体审批验收情况如下表所示:
表1-3 余杭污水处理厂三期工程设计出水水质(mg/L)
序号 项目名称 审批情况 审批规模验收情况 验收规模
1
杭州市余杭区余杭组
团污水治理工程
余环综
【2003】第
127 号
3 万t/d
余环验【2009】
4-324 号
1.5 万t/d
余环验【2010】
02 号
1.5 万t/d
2
余杭污水处理厂二期
扩建项目
环评批复
【2009】109

1.5 万t/d
余环验【2012】
7 号
1.5 万t/d
3 合计 4.5 万t/d 4.5 万t/d
审批总量:根据余环验【2012】7 号,余杭污水处理厂目前审批总量指标为废水
量1642.5 万t/a,CODcr821.25t/a,氨氮82.125t/a。
审批构筑物:
余杭污水处理厂一期、二期审批构筑物及设备如下所示。
表1-4 现有项目审批构筑物及设备
序号 构筑物或设备名称
一期工程建设数量
及处理能力 二期工程建设数量合计
1 进水泵房 1座(3 万t/d) 1座(9 万t/d) 2座(12 万t/d)
2 粗格栅 1座(3 万t/d) 1座(6 万t/d) 2座(9 万t/d)
3 曝气沉砂池 1座(3 万t/d) 0 1 座(3 万t/d)
4 旋流沉砂池 0 1 座(6 万t/d) 1座(6 万t/d)
5 氧化沟 2座(3 万t/d) 1座(1.5 万t/d) 3座(4.5 万t/d)
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
6
6 二沉池 2座(3 万t/d) 1座(1.5 万t/d) 3座(4.5 万t/d)
7 污泥浓缩池 1座(6 万t/d) 0 1 座(6 万t/d)
8 污泥泵房 0 1 座(3 万t/d) 1座(3 万t/d)
污泥脱水机房 0 1 间(9 万t/d) 1间(9 万t/d)
9 二次提升泵房 0 1 座(6 万t/d) 1座(6 万t/d)
10 曝气生物滤池 0 1 座(6 万t/d) 1座(6 万t/d)
11 活性砂滤池 0 1 座(6 万t/d) 1座(6 万t/d)
12 消毒池 0 1 座(3 万t/d) 1座(3 万t/d)
13 加药间 0 1 座(6 万t/d) 1座(6 万t/d)
14 变配电间 1座 0 1 座
1.2.2 企业现有项目实施情况
1、目前余杭污水处理厂工艺及规模
根据调查,目前余杭污水处理厂设计规模4.5 万t/d ,根据对余杭污水处理厂2013
年11 月和12 月实际处理情况的调查(具体见附件8),目前企业实际处理量约为万
3.4 万t/d,最大处理量为4.38 万t/d,最小处理量为2.81 万t/d。根据调查目前已纳管
范围内的进水,生活污水约占总进水量的75%。
目前余杭污水处理厂排放口设置在北侧余杭塘河,排放口位于厂区东侧消毒池的
北侧。目前企业采用氧化沟+生物滤池+活性砂过滤处理工艺,具体工艺流程如下:
图1-1 余杭污水处理厂现有处理工艺流程
余杭污水处理厂设计进出水标准如下表所示:
表1-5 余杭污水处理厂一期、二期设计进水水质(mg/L)
序号 指标
一期工程 二期工程
进水标准 出水标准(一级B) 进水标准 出水标准(一级A)
1 CODcr ≤400 ≤60 ≤360 ≤50
2 BOD5 ≤200 ≤20 ≤170 ≤10
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
7
3 SS ≤300 ≤20 ≤280 ≤10
4 NH3-N ≤40 ≤15 ≤25 ≤5(8)
5 TP ≤3.0 ≤1.8 ≤4 ≤0.5
6 色度 / / 30 30
7 pH 6-9 6-9 6-9 6-9
2、目前企业主要构筑物设施
目前余杭污水处理厂构筑物按照原环评审批量设置,具体见表 1-4。
3、目前服务范围内管网敷设情况
余杭污水处理厂服务范围包括余杭组团的余杭街道、闲林街道、仓前街道、五常
街道、中泰街道和西部四镇(径山镇、黄湖镇、鸬鸟镇、百丈镇)。目前服务范围内
污水系统由1 座污水处理厂,及余杭组团东片、余杭组团西片、西部四镇等3 个污
水干管系统组成。
【余杭组团东片污水系统】:污水主干管有三条:文一西路污水主干管、高教路
污水主干管、02 省道污水主干管。
服务范围包括五常街道(高教路污水主干管—北至文一西路污水主干管)、闲林
街道东部(02 省道污水主干管--东接高教路污水主干)、仓前街道东部(海曙路及高
教路北段接入永福泵站)。现状主要泵站包括五常大道泵站、高教路泵站、永福泵站
等。东片污水最终汇集到永福泵站,经永福泵站提升至文一西路污水主干管,向西接
入余杭污水处理厂。
【余杭组团西片污水系统】:污水主干管文一西路污水主干管、东西大道污水主
干管、南湖东路——凤新路——文一西路污水主干管。
服务范围主要包括余杭街道(南湖东路--凤新路--文一西路、东西大道进入余杭
污水处理厂)、仓前街道西片、闲林街道西片(02 省道污水主干管--上坟山泵站--东
西大道污水主干管)、中泰街道和西湖旅游度假区(南湖东路污水主干管--石鸽泵站--
南湖东路--凤新路--文一西路污水主干管)。现状主要泵站有塔溪(1#)、宝塔(2#)、
金星(3#)、葛巷(6#)、上坟山(7#)、石鸽(8#)、义桥、义桥南等。
1.2.3 企业现有项目产污情况
根据调查,目前企业产生的污染物主要是臭气、生活污水、污泥、栅渣、生活垃
圾等。
1、废气
根据现场踏勘,目前企业进水泵房、污泥脱水机房等设置在密闭空间内,该空间
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
8
内臭气通过植物除臭装置处理后,排放量不大。
而进水泵房、氧化沟、二沉池、曝气生物滤池等构筑物均露天设置,且均未设置
除臭装置,目前恶臭污染物均无组织排放。
通过专项一中的计算,目前废水处理量按照设计能力4.5 万t/d 计算,则废气中
主要污染物排放量为NH3 35.288t/a、H2S 0.803t/a。
2、废水
企业现有项目设计排水量为 4.5 万t/d、1642.5 万t/a,按照二期工程要求的进水
标准,出水按照GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标计算,
则企业现有项目废水污染物产排如下所示。
表1-6 企业现有项目达产后废水污染物产排情况(单位:t/a)
项目
处理规
模(万
t/d)
CODcr BOD5 SS NH3-N TP
产生情

浓度(mg/L)
4.5
360 170 280 25 4
产排量(t/d) 16.2 7.65 12.6 1.125 0.18
产排量(t/a) 5913 2792.25 4599 410.625 65.7
正常状
况(一级
A 标)
浓度(mg/L)
4.5
50 10 10 5 0.5
产排量(t/d) 2.25 0.45 0.45 0.225 0.0225
产排量(t/a) 821.25 164.25 164.25 82.125 8.214
3、固废
目前企业产生的固废主要是污泥、格栅渣和生活垃圾。
污泥:根据目前污水处理厂的调查,沉淀池排出污泥含水率约98.5%,经厂内配
套的污泥深度浓缩、脱水设备处理后含水率小于80%。目前余杭污水处理厂污泥量约
为6.75t/d(以干泥计算),含水率按照80%计算,则外运泥饼量约为33.75t/d、
12318.75t/a。目前企业污泥收集后委托杭州塘栖热电有限公司集中清运焚烧处置。
格栅渣:根据调查,目前余杭污水处理厂格栅渣的产生量约为90kg/d,即32.85t/a。
生活垃圾:目前企业职工定员34 人,生活垃圾按照每人每天0.5kg 计算,则生
活垃圾产生量为0.017t/d、6.205t/a。合计格栅渣和生活垃圾量为39.055t/a,目前格栅
渣和生活垃圾混合收集后委托环卫部门集中清运处置。
1.2.4 余杭污水处理厂现有项目达标情况
余杭污水处理厂二期工程于 2012 年11 月通过环保验收,本次环评引用竣工环保
验收报告(余环监竣验【2012】第065 号)中的监测数据对厂区现有污染物达标情况
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
9
进行分析。竣工验收监测时,企业日处理污水量为3.15 万t/d,达到设计能力的70%,
目前企业实际日处理污水量为3.4 万t/d,与竣工验收监测时的处理能力相差不大。
1、废气达标情况分析
NH3、H2S 监测结果:
(1)监测时间:2012 年7 月18 日,7 月19 日;
(2)监测点位:厂界东南、东北、西北、西南;
(3)监测因子:NH3、H2S;
(4)监测频次:两个生产周期4 频次监测,每天采样4 次;
(5)监测结果:具体见下表。
表1-7 现有项目废气监测结果汇总表
测点位置
NH3(mg/m3)监测时间 H2S(mg/m3) 监测时间
2012.7.18 2012.7.19 均值 2012.7.18 2012.7.19 均值
厂界东南 0.21 0.10 0.16 0.004 0.004 0.004
厂界东北 0.09 0.08 0.085 0.002 0.003 0.0025
厂界西北 0.15 0.09 0.12 0.002 0.004 0.003
厂界西南 0.26 0.10 0.18 0.002 0.004 0.003
执行标准 NH3≤1.5 mg/m3 H2S≤0.06 mg/m3
臭气监测结果:
(1)监测时间:2012 年8 月15 日;
(2)监测点位:厂界东、东南、南;监测时风向为西北风;
(3)监测因子:臭气;
(4)监测频次:一个生产周期3 频次监测;
(5)监测结果:具体见下表。
表1-8 现有项目臭气监测结果汇总表
测点位置
臭气
第一次 第二次 第三次
1#厂界东 <10 <10 <10
2#厂界东南 <10 13 <10
3#厂界南 17 <10 <10
执行标准 20(无量纲)
由上述监测结果可知,目前余杭污水处理厂厂界NH3、H2S、臭气浓度均达到相
应的厂界排放标准。根据“余杭污水处理厂二期扩建项目环境影响报告表”,企业现
有厂区氧化沟设置100 米的卫生防护距离,目前卫生防护距离满足要求。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
10
2、废水达标情况分析
(1)监测时间:2012 年7 月18 日,7 月19 日;
(2)监测点位:1#进水泵房、2#二沉池(一期)、2#进水泵房(二期)、3#氧化
沟(二期)、3#二沉池(二期)、二次提升泵房、排放口;
(3)监测因子:pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类;
(4)监测频次:两个生产周期10 频次监测,每天采样5 次;其中3#氧化沟(二
期)、3#二沉池(二期)pH、CODcr、氨氮、总磷进行两个周期4 频次采用,每天采
样两次。
(5)监测结果:具体见下表。
表1-9 现有项目废水监测结果(除pH 外 mg/L)
时间 采样地点 pH CODcr BOD5 SS NH3-N TP 总氮 石油类
7.18
1#进水泵房 7.28 119 69.7 76 14.6 1.75 16 2.99
2#二沉池 7.54-7.6 20.8 / / 0.128 0.278 / /
2#进水泵房 7.32-7.35 119 68.4 111 10.8 2.02 15.1 2.92
3#氧化沟(二
期) 7.32-7.4 1710 / / 2.62 19.4 / /
3#二沉池
(二期) 7.38-7.46 18.4 / / 0.508 0.282 / /
二次提升泵
房 7.4-7.47 24.4 7.2 18 0.278 0.327 9.22 0.69
排放口 7.1-7.66 <10 3.2 7 0.077 0.222 9.5 0.68
7.19
1#进水泵房 7.16-7.24 240 73.7 124 17.7 1.92 23.1 3.02
2#二沉池 7.22-7.26 <10 / / 0.364 0.354 / /
2#进水泵房 7.22-7.32 132 56.6 142 16.4 2.27 19.4 2.33
3#氧化沟(二
期) 7.26-7.36 1070 / / 3.24 27.8 / /
3#二沉池
(二期) 7.34-7.42 11.8 / / 0.102 0.335 / /
二次提升泵
房 7.48-7.54 14.3 6.2 16 0.144 0.358 8.88 0.63
排放口 7.64-7.76 10.9 3.4 7 0.106 0.309 8.88 0.62
均值
进水泵房 7.16-7.28 152 67.7 113 14.9 1.99 18.4 2.82
排放口 7.10-7.76 10.9 3.3 7 0.092 0.266 9.19 0.65
执行
标准
排放口 6-9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤0.5 ≤15 ≤1.0
去除
率 / 92.8% 93.8% 99.4% 86.6% 50.1% 77% 95.1%
由上表可知,余杭污水处理厂现有厂区排放口废水能达到排放标准要求。同时本
次环评调取2013 年11 月、2 月企业运行情况报表(详见附件8),根据报告中的监测
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
11
数据可知,余杭污水处理厂目前废水排放口达标率达到100%。
3、厂界噪声达标情况分析
(1)监测时间:2012 年7 月18 日,7 月23 日;
(2)监测点位:厂界东南西北各设置一个监测点;
(3)监测因子:Leq;
(4)监测结果:具体见下表。
表1-10 厂界噪声监测结果单位:dB(A)
序号 测点位置 昼间 夜间
1# 东厂界 48.3 50.6
2# 南厂界 51.9 49.9
3# 西厂界 53.5 43.3
4# 北厂界 66.4 54.6
根据上述监测结果可知,监测日单位厂界东、南、西昼间噪声均达标,厂界北(主
要声源水泵)昼间噪声超标;厂界东、北夜间噪声超标。
1.2.5 余杭污水厂现有项目评价结论
根据上述分析,余杭污水处理厂一期、二期工程均进行环评及验收,一期、二期
总设计能力为4.5 万t/d,污水处理工艺采用原环评确定的氧化沟+生物滤池+活性砂
过滤处理工艺,尾水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A
标准排入北侧余杭塘河。
目前厂区内设置的处理设施构筑物均与原环评要求的构筑物一致,目前实际处理
能力在3.4 万t/d 左右,在原环评设计范围内。根据监测结果,污水处理厂现有项目
废水、废气均能达到相应的排放标准。
目前存在的问题:
(1)目前余杭污水厂进水中氨氮和SS 等指标实际进水浓度有时会超过二期工程
进水设计进水标准。
(2)目前余杭污水处理厂厂界北(主要声源水泵)昼间噪声超标;厂界东、北
夜间噪声超标。分析其原因主要是由于二次提升泵设置在厂区北侧,距离北侧边界仅
10 米,受此影响,东侧和北侧厂界噪声有不同程度超标。
整改要求:
(1)建议三期工程设计时,将余杭污水处理厂进水中氨氮和SS 的进水标准适当
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
12
提高,氨氮可提高至35mg/L,SS 可调整至400mg/L。
(2)要求企业利用本次项目建设的机会,对二次提升泵房加设隔声门窗,日常
运行时关闭门窗。设备安装时采取阻尼减震措施;在二次提升泵房外设置高大乔灌木,
阻隔噪声。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
13
二、建设项目拟建地自然环境社会环境简况
2.1 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候等)
2.1.1 地理位置
杭州市余杭区位于杭嘉湖平原南端,西依天目山,南濒钱塘江,是长江三角洲的
圆心地。地理坐标为北纬30°09′~30°34′、东经119°40′~120°23′,东西
长约63 公里,南北宽约30 公里,总面积约1220 平方公里。余杭区从东、北、西三
面成弧形拱卫杭州中心城区,东面与海宁市接壤,东北与桐乡市交界,北面与德清县
毗连,西北与安吉县相交,西面与临安市为邻,西南与富阳市相接。
根据现场踏勘,本项目位于杭州市余杭区余杭街道,厂区东侧是东西大道,南侧
是区域道路,隔路是浙江鼎盛文都门业有限公司,西侧是农杂地,北侧是余杭塘河,
隔河是永乐村村民住宅(与北侧厂界最近距离为80 米)。根据仓前街道永乐村村民拆
迁计划,东至东西大道、南至余杭塘河、西至临余公路、北至15 省道范围内160 户
永乐村村民住宅将实施拆迁(目前拆迁前期工作正在进行中)。项目具体位置详见附
图1,周围环境概况见附图2。
2.1.2 地形、地质及地貌
建设项目所在地余杭区,地处杭嘉湖平原和浙西丘陵山地的过渡地带,大致以东
苕溪一带为界,西部为山地丘陵区,东部为堆积平原区。地势走向从西北向东南倾斜,
西北多山,海拔500 米以上的山峰,大都集中于此。往东,沿北苕溪两岸,分布有较
大面积的低丘岗地,海拔大多为20~30 米。东部平原地势低平,以中部和东北部的
京杭运河沿岸最低,海拔仅2~3 米。东南部滩涂平原,地势又转高亢,海拔5~7 米,
余杭区域具有中山、低山、高丘、河谷平原、水网平原、河滩涂平原等多种地貌特征,
其中平原面积占总面积的61.48%。
2.1.3 气象特征
余杭属亚热带南缘季风气候区,气候特征为温暖湿润,四季分明,光照充足,雨
量充沛,降雨集中在5 月至7 月及8 月至9 月的台风季节。最冷为1 月,平均气温在
4℃左右;最热为7 月,平均气温为28.7℃。年平均降雨量为1398.3mm,降水多年平
均1150~1550mm 之间,最高年为1620.0mm(1973 年),最小年为854.4mm(1978 年),
年降水日130~145 天,汛期总降水量≥900mm(洪涝指标:月降水≥300mm)。余杭
以涝为主,十年一遇。根据气象局30 年统计资料,主要气象参数见表2-1。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
14
表2-1 主要气象要素一览表
历年平均气压 1011.5hPa
年平均气温 16.4℃
极端最高气温 39.9℃(1978 年7 月)
极端最低气温 -9.6℃(1969 年2 月)
年无霜期 220~270 天
年平均降水量 1398.3mm
月最大降水量 514.9mm(1954 年5 月)
日最大降水量 141.6mm(1945 年5 月)
年总雨日 140~70 天
年冰日 39.5天
年平均蒸发量 1200~400mm
冬季平均风速 2.3m/s
夏季平均风速 2.2m/s
年平均风速 2.6m/s
极大风速 28m/s
全年主导风向 SSW(12.33%)
全年次主导风向 NW(10.89%)
静风频率 15%
2.1.4 水文条件
东苕溪、京杭运河、上塘河、钱塘江是流经余杭县境的四大江河。因地形差异,
分成东、西两个不同水系,西部水系为天然河流,以东苕溪为主干,支流众多,呈羽
状形;东部水系多居人工开凿的河流,以京杭运河和上塘河为骨干,河港交错,湖泊
棋布,呈网状形。钱塘江从东南边缘流过,它通过陡闸与内河沟通。
运河在余杭境内经肇和、云会、沾驾桥、宏石番、东塘、塘栖、塘南、五杭、博
陆等10 个乡镇。区境内全长31.27km,流域面积667.03km2。流域内年平均降水量8.545
亿m3,年平均径流量3.39 亿m3。河面宽60~70m。余杭区塘栖站水位97 年年平均
3.02m,最高4.84m,最低2.5m,98 年年平均3.32m,最高4.11m,最低2.88m,99
年最高水位5.45m。
余杭塘河是运河水系的重要支流,其水源主要来自降水、地面径流、苕溪水系放
入的补充,汇水面积约222.16km2。在平水年水资源总量为1.89 亿m3,偏枯年水资
源总量为1.03 亿m3,最枯年水资源总量为0.84 亿m3。余杭塘河总长18km,平均河
宽40m,常年水位在3 米左右。余杭塘河常年平均流量只有3m3/s,最小流量只有
1.07m3/s,平均流速为0.042m/s,最小流速0.019m/s。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
15
2.2 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)
2.2.1 余杭区概况
余杭是长江三角洲的圆心地,是“中华文明曙光”──良渚文化的发祥地,素称
“鱼米之乡,丝绸之府,花果之地,文化之邦”。 全区总面积1220 km2,辖14 个镇、
1 个乡、4 个街道,总人口80 万。
余杭历史源远流长。早在六七千年前的马家浜文化时期,先民就在余杭这片热土
上生息劳作,使这里成为稻作文化起源地之一;四五千年前的良渚文化时期,余杭大
地上更是孕育出了辉煌的物质文明和精神文化,作为“中华文明的曙光”,今天,良
渚文化遗址群已成为实证中华五千年文明史最具规模和水平的代表;余杭之名,春秋
时已见诸史籍,属吴、越领地,战国中期属楚;南宋时期,余杭作为京畿之地,成为
全国经济文化最发达的地区。余杭交通便利、环境优越、区位优势明显。沪杭、宣杭
铁路、华东地区最大的铁路乔司编组站和沪杭高速、杭宁高速、104、320 国道,及相
互贯通的东苕溪、京杭大运河、钱塘江,仅20min 车程的杭州国际机场,共同构成了
水公铁空一体的现代交通网络。撤市设区后,余杭成为大都市杭州的一个新区,充满
生机和活力的地域和区位优势凸显,古老而又年轻的余杭成为名副其实的“天堂门
户,投资宝地”。“栽下梧桐树,引来金凤凰”,优越的投资环境吸引了众多的海内
外投资者来余杭投资创业,在赢得自身发展壮大的同时,也推动了余杭经济的发展。
2013 年全区实现生产总值(GDP)934.41 亿元,按可比价计算(下同),同比增
长10.2%,增幅高于全国(7.7%)、全省(8.2%)、全市(8.0%)平均水平。按户籍人
口计算,全区人均GDP 为104188 元,增长8.6%。按当年平均汇率计算,达到16824
美元。
2.2.2 项目所在地生态环境功能区划
项目拟建地位于杭州市余杭区余杭街道,根据《杭州市余杭区生态环境功能区规
划(修编)》(杭州市余杭区人民政府,2012.3),本项目所在区域为“余杭组团科创与
城镇综合发展生态环境功能小区(Ⅰ1-20110D12)”,属优化准入区(详见附图6)。
表2-2 余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区
一 、
功能
属性
小区序号 1 小区名称 余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区
准入类型 优化准入区 小区编号 Ⅰ1-20110D12
主要生态环境敏感类型 中度敏感
生态服务功能特征重要性 一般地区
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
16
二、
地理
信息
小区面积
67.08 平方公里
涉及乡镇 余杭街道、仓前街道、中泰街道、闲林
街道、五常街道
基本情况
位于余杭组团南苕溪、东苕溪南侧的大部分,小区围绕余杭创新基地重点
准入区,中部为建制镇集聚区。
三、
环境
特征
水环境质
量目标
沿山港:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质。
余杭塘河:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质。
直路溪:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质。
铜山溪:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质。
*依据《浙江省水环境功能区、水环境功能区划分方案》(2006)。
大气环境
质量目标
《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准
声环境目

达到国家《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)规定的各功能区标准。
小区综合居住区为噪声环境1 类区;居住、商业和工业的混杂区为噪声环
境2 类区;工业区为噪声环境3 类区;组团中交通干线道路两侧、铁路两
侧及穿越余杭组团的内河航道两侧为噪声环境4 类区。
生态环境
质量现状
根据2010 全年水环境质量监测数据,沿山港为、铜山溪和直路溪为Ⅲ类
水质,余杭塘河为劣Ⅴ类水质。
特殊保护
目标
余杭组团国家级、市级历史文物保护点。
四、
产业
导向
和环
保准

小区定位 高新产业、现代服务业、商住、科教
产业现状
小区现状有中泰街道机械功能园区(主导行业:机械),仓前朱庙机械建
材区块(主导行业:机械、建材),金星工业功能园区(主导行业:电子、
机械)、凤凰工业功能园区(主导行业:机械)和五常南部工业区块(主
导行业:电子电器、五金、机械)。
产业导向
(1)引进企业应符合国家和地方产业政策要求,主要产业政策包括:《产
业结构调整指导目录(2011 年本)》、外商投资产业指导目录(2007 年修
订)、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录(2010 年本)》、《浙江
省工业污染项目(产品、工艺)禁止和限制发展目录(第一批)》以及《杭
州市 2011 年产业发展导向目录》。
(2)依托杭州城西科创产业集聚区,以余杭创新基地为核心,鼓励高新
企业和高教入驻小区。产业的发展方向应当避免与周边的西湖科技园、浙
大科技园、小和山科研区块等科技园区产生不良的竞争,应从错位发展、
优势互补的角度谋求与这些科技园区的共赢机制,产业导向为以科技创新
为重点的现代服务业。鼓励发展研究与开发、电子商务、工业设计及文化
创意、服务外包、物联网、孵化器、教育培训等核心产业;总部基地、高
端商务服务、金融服务、健康服务、新兴产业等延伸产业。
(3)余杭创新基地区块:软件外包、信息服务、电子信息、总部经济、
金融保险业环保产业、休闲观光农业、体育产业。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
17
(4)海创园区块:鼓励产业为电子信息、生物医药、新材料新能源、环
境资源、现代服务、高教科研产业。
主导行业
的环保准
入门槛
建设项目应符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2011)和《杭州
市服务行业环境保护管理办法》(2005)。
依据《杭州市2011 年产业发展导向目录与空间布局指引》(杭政办函〔2011〕
224 号),主导行业的准入门槛如下:
文化创意。全员劳动生产率≥11 万元/人。
(一)信息服务业。(二)动漫游戏业。(三)设计服务业。(四)现代传
媒业。(五)艺术品业。(六)教育培训业。(七)文化休闲旅游业。
(八)文化会展业。
旅游休闲。全员劳动生产率≥5 万元/人。文化、体育和娱乐业。全员劳动
生产率≥11 万元/人。金融服务。全员劳动生产率≥60 万元/人。
电子商务。全员劳动生产率≥17 万元/人。信息软件。全员劳动生产率≥
17 万元/人。物联网(信息传输、计算机服务和软件业)。全员劳动生产率
≥17 万元/人。
节能环保。
(一)废弃资源和废旧材料回收加工业。①投资强度≥2025 万元/公顷;
②单位用地产出≥3640 万元/公顷;③容积率≥0.8。
(二)电力、燃气及水的生产和供应业。①产值能耗≤6 吨标准煤/万元;
②产值水耗≤70.00 立方米/万元。
(三)水利、环境和公共设施管理业。全员劳动生产率≥10 万元/人。
通信设备、计算机及其他电子设备制造业。①投资强度≥5730 万元/公顷;
②单位用地产出≥10310 万元/公顷;③容积率≥1.2;④产值能耗≤0.05
吨标准煤/万元;⑤产值水耗≤0.90 立方米/万元。
交通运输、仓储和邮政业。全员劳动生产率≥5 万元/人。
房地产业。全员劳动生产率≥50 万元/人。
科学研究、技术服务和地质勘查业。全员劳动生产率≥17 万元/人。
教育。全员劳动生产率≥13 万元/人。
五、
污染
控制
主要污染

近期:城镇生活三废,农业农村面源。
远期:城镇生活三废,工业污染源。
截污纳管
小区采取雨污分流制,余杭街道、中泰街道、闲林西部、仓前西部污水进
入余杭污水处理系统;五常街道、闲林东部、仓前东部区块污水进入城西
污水处理厂。
主要污染
物总量控

环境功能未实现达标前,新、改、扩建项目需新增污染物排放量的,小区
按照1:1.5 替代同类污染物量。功能小区环境功能实现整体达标后,建设
项目需新增污染物排放量的,小区按照1:1 替代同类污染物排放量。
主要污染
控制措施
水污染控制:生活污水和工业废水纳管处理排放。
大气污染控制:依据《余杭区实施禁止销售使用高污染燃料区域工作方案》
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
18
(余政办〔2007〕224 号),闲林街道、余杭街道建成区执行禁燃区管理要
求。
六、
环保
执法
环保执法
重点
(1)对工业项目的建设过程和建成投产等环节进行执法检查,实施建设
项目“三同时”全过程环境执法监督。(2)强化针对工业企业的污染物排
放总量控制和排污许可制度执行情况的监督检查。
(3)推进企业环境监督员制度,引导企业建立健全企业内部环境管理体
制与机制,增强自律能力。(4)查清污水处理厂、垃圾转运或处理设施等
城镇集中污染治理设施的基本情况,建立环境监管档案,重点推进城市污
水处理厂稳定达标排放、污泥和垃圾渗滤液安全处置,严格防范二次污染。
区域环境
管理重点
截污纳管。
区域内河(闲林港、沿山港、长命港)水环境综合整治。
本项目是余杭污水处理厂的扩建项目,是为区域内配套的市政项目。余杭污水处
理厂的扩建,避免了随着城市发展现有处理设施处理能力不足的问题。另外,污水处
理厂扩建后,目前区域内未经收集、无组织漫流的生活污水和生产废水集中处理后排
放,有利于减轻因污水不达标排放造成的地表水污染,产生环境正效益。本项目符合
国家和地方产业政策要求,项目实施不会破坏当地生态功能,项目的建设能够符合生
态功能区规划的要求。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
19
三、环境质量状况
3.1 建设项目拟建地区域环境质量现状及主要环境问题
3.1.1 大气环境质量现状
本项目位于余杭区余杭街道,为了解建设项目周围的大气环境质量现状,本环评参
考余杭区环境监测站于2013 年对余杭街道空气自动站大气环境进行监测的监测数据,
具体数据见表3-1。
表3-1 环境空气现状监测数据(mg/m3)
地点 监测日期 SO2(mg/m3) NO2(mg/m3) PM10(mg/m3)
余杭街道空
气自动站
2013.3.20 0.016 0.058 0.062
2013.3.21 0.022 0.041 0.075
2013.3.22 0.018 0.058 0.074
2013.3.23 0.019 0.05 0.081
2013.3.24 0.018 0.071 0.083
2013.3.25 0.025 0.034 0.101
2013.3.26 0.03 0.05 0.062
均值 / 0.021 0.052 0.077
标准值 0.15 0.08 0.15
由表3-1 监测结果可知,项目拟建区域环境空气能达到GB3095—2012《环境空气
质量标准》中的二级标准,项目所在地区域环境空气质量较好。
3.1.2 水环境质量现状
1、地表水环境质量现状
本项目纳污水体是余杭塘河。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》
(2006.4),余杭塘河属于“杭嘉湖96”,水功能区为余杭塘河余杭农业、工业用水区(编
号:F1203100223013),水环境功能区为多功能区(编号:330184FB36092901),目标水
质执行Ⅲ类。
本次环评期间,为了解最终纳污水体余杭塘河水环境质量现状,我单位特委托杭州
普洛赛斯检测科技有限公司对余杭塘河水质现状进行监测,具体监测如下:
1.监测断面位置
共设置4 个断面;A--余杭塘河(余杭污水处理厂排污口上游约500 米处),B--余杭
塘河(余杭塘河与绕城高速交汇处),C--通义港(通义港与余杭塘河交汇处前),D--闲林港
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
20
(闲林港与余杭塘河交汇处前),具体监测断面位置见附图5。
2.监测项目
pH、CODcr、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类。
3.监测时间
2014 年4 月3 日—4 月4 日。
4.监测结果
具体监测结果见表3-2。
表3-2 余杭塘河及支流水质监测结果单位:mg/L(除pH 外)
采样点 检测项

单位
检测结果
4 月3
日上午
4 月3
日下午
4 月4
日上午
4 月4
日下午
均值 标准值 达标情

余杭污水
处理厂排
污口上游
约500 米
处A
pH / 8.51 8.49 8.44 8.47 / 6-9 达标
CODMn mg/L 8.8 9.6 8 8.8 8.8 ≤6 部分
超标
BOD5 mg/L 3.87 3.85 3.77 3.80 3.82 ≤4 达标
DO mg/L 8.8 8.5 8.9 8.7 8.73 ≥5 达标
氨氮 mg/L 0.87 0.88 0.82 0.80 0.84 ≤1 达标
总磷 mg/L 0.34 0.32 0.30 0.27 0.31 ≤0.2 超标
石油类 mg/L 0.32 0.30 0.27 0.30 0.30 ≤0.05 超标
余杭塘河
与绕城高
速交汇处
B
pH / 8.71 8.74 8.65 8.70 / 6-9 达标
CODMn mg/L 10 11.2 10.4 9.6 10.3 ≤6 超标
BOD5 mg/L 4.02 3.88 3.86 3.92 3.92 ≤4 基本
达标
DO mg/L 8.5 8.6 8.2 8.4 8.43 ≥5 达标
氨氮 mg/L 0.91 0.90 0.88 0.84 0.88 ≤1 达标
总磷 mg/L 0.24 0.31 0.26 0.23 0.26 ≤0.2 超标
石油类 mg/L 0.27 0.25 0.22 0.23 0.24 ≤0.05 超标
通义港水
质,通义
港与余杭
塘河交汇
处前C
pH / 8.07 7.99 8.07 7.99 / 6-9 达标
CODMn mg/L 9.6 8.4 8.8 9.6 9.1 ≤6 超标
BOD5 mg/L 3.65 3.51 3.72 3.68 3.64 ≤4 达标
DO mg/L 7.1 7.4 7.6 7.5 7.40 ≥5 达标
氨氮 mg/L 1.03 1.01 1.05 1.02 1.03 ≤1 超标
总磷 mg/L 0.29 0.30 0.26 0.25 0.28 ≤0.2 超标
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
21
石油类 mg/L 0.14 0.12 0.15 0.14 0.14 ≤0.05 超标
闲林港水
质,闲林
港与余杭
塘河交汇
处前D
pH / 8.03 8.02 8.06 8.04 / 6-9 达标
CODMn mg/L 10.8 10 11.2 11.2 10.8 ≤6 超标
BOD5 mg/L 4.10 3.97 4.05 4.02 4.04 ≤4 超标
DO mg/L 6.5 6.8 7.0 7.2 6.88 ≥5 达标
氨氮 mg/L 1.27 1.39 1.18 1.15 1.25 ≤1 超标
总磷 mg/L 0.36 0.34 0.30 0.31 0.33 ≤0.2 超标
石油类 mg/L 0.11 0.10 0.13 0.15 0.12 ≤0.05 超标
由表3-2 可知,监测期间,余杭塘河断面水超过Ⅲ类标准,且余杭污水处理厂排放
口下游断面比上游断面超标严重。
根据调查,余杭塘河补充水主要来自降雨、地面径流和沿途污水的排入,只有在洪
水季节,苕溪开闸泄洪,才有来自苕溪的补充水,这是余杭塘河水质较差的一个主要原
因。
另外,通过对余杭塘河支流通义港和闲林港的水质监测可知,两条支流中主要污染
因子COD、氨氮均超标,且超标倍数均高于余杭塘河监测断面。超标因子主要是COD、
氨氮等,说明通义港、闲林港沿线未收集的生活污水未经处理直接排污附近地表水,造
成地表水水质超标。支流最后汇入余杭塘河,也造成余杭塘河水质超标,这也从侧面说
明余杭污水处理厂排水对余杭塘河水质虽有影响,但只要做到达标排放,通过一段距离
的自净衰减,污染物可大大降解,而造成余杭塘河水质超标的主要原因还是沿线未经处
理的生活污水。本次扩建项目完成后,沿线未收集生活污水的收集率提高,有利于提高
地表水环境质量。
2、地下水环境质量现状
为了解区域地下水环境质量,本环评委托杭州市环境检测科技有限公司于2013 年4
月1 日~4 月2 日对项目拟建地周边进行水质监测。
1.监测位置
项目拟建地周边,距离本项目北侧约1500m,具体监测断面详见附图5。
2.监测时间
2013 年4 月1 日~4 月2 日。
3.监测项目
pH、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总硬度。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
22
4.监测结果与评价
监测结果见表3-3。
表3-3 地下水环境监测结果与评价结果(单位:mg/L,pH 为无量纲)
监测点位 采样时间 pH 亚硝酸盐
高锰酸盐指

氨氮 氯化物 总硬度
项目拟建地周

2013.4.1 7.3 0.004 1.57 <0.05 14.4 61.2
2013.4.2 7.07 0.004 1.76 0.124 14.7 60.0
平均值 7.2 0.004 1.665 <0.087 14.55 60.6
Ⅲ类标准限值 6.5~8.5 ≤0.02 ≤3.0 ≤0.2 ≤250 ≤450
水质类别 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ
水质总体 Ⅲ
是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标
从监测结果可知:地下水现状监测各项指标中,pH 值、氯化物及总硬度为Ⅰ类,
亚硝酸盐及高锰酸盐指数为Ⅱ类,氨氮为Ⅲ类,地下水水质总体为Ⅲ类。因此,项目所
在地附近地下水现状监测各项指标均能达到或优于GB/T14848-93《地下水质量标准》
Ⅲ类标准。
3.1.3 声环境质量现状
(1)测点布置
为了解项目拟建区域的声环境质量现状,在项目拟建地设置了5 个测点进行监测,
具体监测点位见附图2。
(2)监测时间与频次
2014 年3 月20 日昼夜间各一次。
(3)监测方法
执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定进行。
(4)监测结果
监测结果统计见表3-4。执行标准参照GB3096-2008《声环境质量标准》,评价方法
采用监测值中的Leq 与标准值比较法进行评价。
表3-4 噪声监测结果 单位:dB(A)
序号 测点位置 昼间 夜间 备 注
1# 东厂界 57.2 47.1 执行GB3096-2008 中2
2# 南厂界 58.1 48.6 类标准
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
23
3# 西厂界 55.9 45.5
4# 北厂界 59.1 52.3
5# 永乐村村民住宅 52.6 45.5
根据噪声现场监测结果,项目拟建地东、南、西三侧以及北侧敏感点噪声值均能够
达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2 类标准要求,北侧夜间现状噪声超过
GB3096-2008《声环境质量标准》中的2 类标准,这主要是由于北侧二次提升泵房设
备噪声引起的。
3.2 主要环境保护目标
根据现场踏勘,本项目拟建地位于余杭区余杭街道,保护对象基本情况见表 3-5。
主要保护目标如下:
(1)项目周围主要地表水水体为余杭塘河符合GB3838-2002《地表水环境质量标
准》Ⅲ类标准。
(2)区域环境空气质量应符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。
(3)项目厂界声环境应符合GB3096-2008《声环境质量标准》2 类声环境功能区标
准。
表3-5 保护对象基本情况
序号
现有环境敏感对象名

方位
与场界
最近距
离(m)
与无组
织面源
最近距
离(m)
规模情

保护级

远期规划
1
永乐村村民住宅(拟
拆迁,近期拆迁工作
开展中)
N 80 90
约80 户、
260 人
空气二

声环境
2 类
C6/M1 教育科研/
一类工业用地
2
永乐村村民住宅(拟
拆迁,近期拆迁工作
开展中)
NW 400 420
约30 户、
100 人
M1/ C6 一类工业
用地/教育科研
3 金星村 W 905 940
约80 户、
260 人
R21/C2 住宅及商
业金融用地
4 永乐村村民住宅 NE 170 200
约50 户、
160 人
R21(H14)村镇安
置居住用地
5
菲英大厦(科研用房
或工业用房)
E 130 160 /
M1/B29 工业、科
研混合用地
6 余杭塘河 N 10 /
河宽约
60m
水环境
Ⅲ类
/
根据《杭州余杭创新基地重点发展片区YH03 单元控规概要》,本项目拟建地块规
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
24
划为雨水、污水处理用地,拟建地北侧隔余杭塘河规划为教育科研/一类工业用地,拟建
地西侧规划为雨水、污水处理用地,拟建地南侧规划为一类工业/教育科研用地,该区块
内与本项目边界最近的居住用地与西侧边界的最近距离为940 米。根据《杭州未来科技
城永乐区块控制性详细规划》,拟建地东侧隔东西大道规划为工业、科研混合用地,东
北侧隔东西大道规划为村镇安置居住用地,该地块与本项目东北边界最近距离约为170
米。
根据远期规划,在现有北侧村民住宅拆迁后,远期规划敏感保护目标为东北侧的村
镇安置居住用地;鉴于北侧、南侧、东侧远期规划为科研和工业混合用地,环评要求在
距离污水处理厂边界较近的区域应尽可能设置工业用地,将科研用地布局在尽可能远离
污水处理厂边界的区域。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
25
四、评价适用标准






4.1 环境质量评价标准
4.1.1 环境空气
根据区域环境空气质量功能区分类,本项目拟建区域属二类区,常规污
染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准,特殊污染因子
NH3、H2S 执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中的“居住区大气中有害物质最
高容许浓度”。详见表4-1。
表4-1 环境空气相关质量标准
4.1.1 水环境
1、地表水
本项目拟建地附近主要地表水体为余杭塘河,目标水质为Ⅲ类,水环境现状执
行执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准,具体见表4-2。
表4-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位:mg/L(除pH)
项目 pH DO CODcr BOD5 氨氮 总磷 总氮 石油类
Ⅲ类标准值 6~9 ≥4 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05
2、地下水
本项目所在区域地下水尚未划分功能区,鉴于周边地表水体水质标准执行地表
水Ⅲ类标准,且该区域地下水无饮用水源功能,因此区域地下水水质参照执行GB/T
14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。具体详见表4-3。
序号 污染物
二级标准浓度限值(mg/m3)
标准
一小时平均 日 平 均
1 SO2 0.50 0.15
GB3095-2012《环境空气质量
标准》
2 NO2 0.20 0.08
3 NOX 0.25 0.10
4 PM10 / 0.15
5 TSP / 0.30
6 CO 10.0 4.0
7 NH3 0.2 / TJ39-79《工业企业设计卫生标
8 H 准》 2S 0.01 /
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
26
表4-3 GB/T14848-1993《地下水质量标准》单位:mg/L,除pH 外
序号 项目 Ⅲ类标准值
1 pH 6.5~8.5
2 色度 ≤15
3 总硬度(以CaCO3 计) ≤450
4 氯化物 ≤250
5 高锰酸盐指数 ≤3.0
6 氨氮 ≤0.2
7 挥发性酚类(以苯酚计) ≤0.002
8 亚硝酸盐 ≤0.02
4.1.3 声环境
项目所在区域四周声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》中的2
类声环境功能区标准,具体见表4-4。
表4-4 GB3096-2008《声环境质量标准》单位:dB(A)
类别 适用区域 昼间 夜间
2 类
以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、
工业混杂,需要维护住宅安静的区域
60 50







4.2 污染物排放标准
4.2.1 废气
恶臭污染物排放执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的二级标准,详
见表4-5。
表4-5 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》
污染物
最高允许排放速率(kg/h)
厂界标准值(mg/m3 )
排气筒(m) 二级标准
NH3 15 4.9 1.5
H2S 15 0.33 0.06
臭气浓度 / / 20(无量纲)
4.2.2 废水
根据调查余杭污水处理厂服务范围内水质,确定余杭污水处理厂三期扩建工程
进水指标如下表所示。根据国家环保总局2006 年第21 号公告,城镇污水处理厂
出水排入国家和省重点流域,需执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放
标准》一级A 标准。余杭污水处理厂三期扩建项目进出水指标如下表所示。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
27
表4-6 余杭污水处理厂三期工程设计进水水质(除pH 外 mg/L)
项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 色度 pH
进水 ≤360 ≤170 ≤280 ≤25 / ≤4 30 6-9
出水 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 ≤30
注:括号外为水温大于12℃时的控制指标,括号内为水温小于等于12℃时的控制指标。
4.2.3 噪声
施工期厂界噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》
中相应标准,具体如下。
表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值单位:dB(A)
昼间 夜间
70 55
本项目营运期间厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪
声排放标准》中的2 类标准,详见表4-8。
表4-8 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位:dB(A)
声环境功能区类别 昼间 夜间
2 类 60 50
4.2.4 污泥控制标准
根据 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,城镇污水处理
厂的污泥应进行稳定化处理,稳定化处理后应达到表4-9 中的规定。
表4-9 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
好氧消化 有机物降解率(%) >40
好氧堆肥
含水率(%) <65
有机物降解率(%) >50
蠕虫卵死亡率(%) >95
粪大肠菌群值 >0.01
城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率应小于
80%。处理后的污泥进行填埋处理时,应达到安全填埋的相关环境保护标准
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
28






4.3 总量控制原则
4.3.1 总量控制指标
污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一,是我国“九五”期
间重点推行的环境管理政策,实践证明它是现阶段我国控制环境污染的进一步加
剧、推行可持续发展战略、改善环境质量的一套行之有效的管理手段。根据“十二
五”规划纲要(环保部原则上通过的“十二五”全国主要污染物排放总量控制规划),
“十二五”期间主要总量控制指标为:SO2、NOx、CODCr 和氨氮。
本项目纳入总量控制指标的是CODCr 和氨氮。
4.3.2 总量削减要求
根据省环保厅浙环发[2012]10 号《关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量
准入审核办法(试行)》的通知》的要求:
新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要
求,按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施,立足于通过“以新带老”做到
“增产减污”,以实现企业自身总量平衡。
确需新增主要污染物排放量的,新增部分应按规定的比例要求对该(多)项主
要污染物进行外部削减替代,以实现区域总量平衡。各级生态环境功能区规划及其
他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区,按规划要求执行。其他
未作明确规定的地区,新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。
对照《杭州市余杭区生态环境功能区规划(修编)》,本项目位于“余杭组团
科创与城镇综合发展生态环境功能小区(Ⅰ1-20110D12)”,属优化准入区。该小
区主要污染物总量控制要求为:环境功能未实现达标前,新、改、扩建项目需新增
污染物排放量的,小区按照1:1.5 替代同类污染物量。功能小区环境功能实现整体
达标后,建设项目需新增污染物排放量的,小区按照1:1 替代同类污染物排放量。
本项目新增污染物按照1:1 替代同类污染物量。
4.3.3 总量替代方案
本项目是三期扩建项目,新增污水排放量为547.5 万t/a,主要污染物新增量为
CODcr273.75t/a,氨氮27.375t/a。本项目污染物替代主要为纳管企业工业废水现有
排放量和城镇居民生活污水现状排放量。
纳管企业工业废水现有污染物排放量:本次扩建规模工业废水占25%,约0.375
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
29
万t/d,136.875 万t/a,企业废水自行处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》
中一级标准后排放,排水水质为CODcr100mg/L,氨氮15mg/L,年排放污染物
CODcr136.875t/a,氨氮20.531t/a。
城镇居民生活污水现有污染物排放量:本次扩建规模生活污水占75%,约1.125
万t/d,410.625 万t/a,目前污水处理厂服务范围内城镇居民生活污水经化粪池均质
后排入附近河流,排水水质一般为CODcr200mg/L,氨氮25mg/L,则生活污水中主
要污染物排放量为CODcr821.25t/a,氨氮102.656t/a。
合计纳管企业工业废水和城镇居民生活污水现有污染物排放总量为
CODcr958.125t/a,氨氮123.187t/a。
根据上述分析,本项目总量平衡方案如下表所示。
表4-10 本项目总量平衡替代方案
污染物
新增项目所
需总量
替代污染物总量
区域增减
纳管企业排 量
污总量
纳管城镇居
民排污总量
合计
废水
CODcr(t/a) 273.75 136.875 821.25 958.125 -684.375
氨氮(t/a) 27.375 20.531 102.656 123.187 -95.812
由上表可知,本项目运营后,对于整个区域来说,废水通过集中处理,排环境
浓度减小,主要污染物COD 和氨氮排放量不仅没有增加,反而减小,对环境产生
正效益。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
30
五、建设项目工程分析
本项目是余杭污水处理厂的三期工程扩建项目,具体工程分析详见专项一。
1、本项目污水处理工艺
本项目所采用的污水处理工艺为格栅+沉砂+ 双沟式氧化沟脱氮除磷+生物滤池
+活性砂滤池+二氧化氯消毒的工艺处理污水,出水标准为GB18918-2002《城镇污水
处理厂污染物排放标准》一级A 标准,三期工程废水和一期、二期工程共用一个排
放口,尾水排入余杭塘河。
2、本项目污染源强汇总
本项目产生的污染物主要是恶臭、废水、污泥、格栅渣和生活垃圾。
表5-1 本项目污染源强汇总
种类 名称
污染源强
备注
产生 削减 排放
废气
NH3(t/a) 11.763 9.578 2.185
无组织逸散
H2S(t/a) 0.268 0.229 0.039
废水
废水量(万t/d) 1.5 0 1.5
经厂区内废水处理设
施处理达标后排入余
杭塘河。
废水量(万t/a) 547.5 0 547.5
COD(t/a) 1971 1697.25 273.75
BOD5(t/a) 930.75 876 54.75
SS(t/a) 1533 1478.25 54.75
NH3-N(t/a) 136.875 109.5 27.375
TP(t/a) 21.9 19.162 2.738
固废
污泥(t/a) 4106.25 4106.25 0
收集后委托塘栖热电
有限公司焚烧处置
格栅渣(t/a) 10.95 10.95 0 委托环卫部门集中清
生活垃圾(t/a) 0.365 0.365 0 运处置
3、本项目营运后全厂“三本帐”汇总
本项目建成后,全厂处理能力为 6 万t/d,三废源强汇总见表5-2。
表5-2 本项目建成后全厂三废源强汇总(单位:t/a)
污染物
现有工程
排放量
本项目
排放量
以新带老
削减量
建成后全厂
排放量
排放增减量


NH3(t/a) 35.288 2.185 28.733 8.74 -26.548
H2S(t/a) 0.803 0.039 0.686 0.155 -0.647


废水量
(万t/a)
1642.5 547.5 547.5 2190 0
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
31
CODcr(t/a) 821.25 273.75 958.125 1095 -684.375
氨氮(t/a) 82.125 27.375 123.187 109.5 -95.812


污泥(t/a) 12318.75 4106.25 0 16425 +4106.25
格栅渣(t/a) 32.85 10.95 0 43.8 +10.95
生活垃圾
(t/a)
6.205 0.365 0 6.57 +0.365
注:①固废为产生量;②现有工程排放量按满负荷考虑,排放浓度按目前执行排放标准计。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
32
六、项目主要污染物产生及预计排放情况
内容
类型
排放源
污染物
名称
处理前产生浓度及
产生量(t/a)
排放浓度及排放量
(t/a)
废气
氧化沟、
进水泵
房、污泥
处理设施

NH3 11.763t/a 2.185t/a
H2S 0.268t/a 0.229t/a
废水 处理废水
废水量 1.5 万t/d、547.5 万t/a 1.5 万t/d、547.5 万t/a
CODCr 1971t/a、360mg/L 273.75t/a、50mg/L
氨氮 136.875t/a、25mg/L 27.375t/a、5mg/L
TP 21.9t/a、4mg/L 2.738t/a、0.5mg/L
固废
污泥 4106.25t/a 0
格栅渣 10.95t/a 0
生活垃圾 0.365t/a 0
噪声
潜水泵 75-80
回流泵 75-80
转碟曝气机 75-80
其他 无
主要生态影响
本项目利用已征用土地实施扩建项目,不新征土地,项目地块周围是工业企业,
因此项目建设对生态环境影响不大。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
33
七、建设项目环境影响分析
7.1 环境影响分析
本项目环境影响分析详见专项二,根据专项二分析,环境影响结论如下:
1、大气环境影响分析
本项目产生的废气污染物主要是恶臭,污染因子为NH3、H2S。本次环评用
估算模式SCREEN 3 就污染因子对周围大气环境影响进行预测。预测结果表明,本项
目NH3 最大地面浓度贡献值为0.0141mg/m3,占标率为7.06%;H2S 最大地面浓度贡
献值为0.000766mg/m3,占标率为7.66%。NH3 和H2S 对敏感保护目标处贡献值占标
率均小于10%,故正常情况下废气污染物排放的影响较小。
本项目各污染因子在厂界外无超标点,无需设置大气环境防护距离。项目氧化沟、
二沉池等需设置卫生防护距离建议值为100 米,根据厂区平面布置图,氧化沟、进水
泵房等构筑物与北侧永乐村村民住宅的最近距离均大于100 米,满足卫生防护距离的
要求。
但二沉池与北侧最近敏感保护目标间的距离为90m,目前卫生防护距离不满足要
求,根据调查,项目拟建地北侧永乐村村民住宅近期正在实施拆迁,根据仓前街道办
事处出具的《仓前街道永乐村2014 年征地拆迁工作计划》,永乐村腾空时间为2014
年5 月10 日-5 月15 日,本项目拟运营时间为2015 年5 月,因此在本项目投入运营
前,二沉池卫生防护距离范围内的村民已拆迁,届时卫生防护距离能满足要求。根据
该区域规划,远期该地块规划为教育科研/一类工业用地,因此环评要求在未来规划
时,与余杭污水处理厂较近的地块应设置一类工业,教育科研用地的设置应尽可能远
离污水厂北侧厂界。同时要求规划部门需加强对卫生防护距离内的规划控制,不在防
护距离范围内新设置居住区、学校、医院等敏感保护目标。
2、水环境影响分析
本项目废水主要污染因子是 COD 和氨氮,鉴于COD 和氨氮均是非持久性污染物,
根据导则要求,在充分混合段可采用S-P 模式进行预测。
根据预测结果可知:
(1)企业沿岸排放,则排放口到岸边距离为0。根据计算,在平均流速条件下
(0.042m/s),混合过程段长度为3580m;在最小流速条件下(0.019m/s),混合过
程段长度为7913m,该区域内污染物浓度超标较大。
(2)本项目扩建后,正常排放时,全厂尾水排放对纳污水体造成局部污染(预
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
34
测混合过程段以下2.2km 的区域),该区域内水质仍然达不到Ⅲ类水质标准。
(3)根据目前水质现状分析,由于受余杭塘河沿线未收集集中处理生活污水的
影响,目前余杭塘河内COD、氨氮、总磷、石油类等均有不同程度的超标,尤其是
余杭塘河支流闲林港受沿线生活污水影响,超标最为严重。
而余杭污水处理厂三期工程扩建后,扩大了服务范围,沿线生活污水的截污率提
高,生活污水收集后集中处理,对整个区域来讲,削减了污染物的排放总量,产生明
显的环境正效益。
(3)在非正常排放情况下,尾水排放对余杭塘河水质超标范围影响更大,在处
理效率为0 时,混合过程段下游约6.4km 范围内水质达不到Ⅲ类标准。因此企业日常
运行时,需严格管理,加强设备、设施维护,杜绝事故排放。
3、声环境影响分析
由上表的预测结果可知,三期工程投运后,会增加部分水泵等辅助设备,昼间厂
界噪声均能达标,夜间南侧和北侧由于受到进水泵房和二次提升泵房内设备噪声的影
响,南侧和北侧夜间厂界噪声均有不同程度的超标。根据预测,南侧厂界外35m 处
夜间噪声贡献值可以达到49.3 dB,北侧厂界外10m 处夜间噪声贡献值达到49.8dB,
能够达到2 类标准要求。
根据预测,敏感保护目标处昼间、夜间噪声叠加值均可以达到GB3096-2008《声
环境质量标准》2 类标准,因此项目建设对北侧敏感保护目标基本无影响。
环评要求企业在项目实施过程中必须采取以下噪声防治措施,通过采取各项噪声
防治措施后,噪声削减在5-10dB,可以确保厂界噪声达标。
4、固体废物
本项目产生的固废主要是污泥、格栅渣、生活垃圾等。
根据企业与相关单位签署的协议,企业产生的污泥经压缩成泥饼后,委托杭州塘
栖热电有限公司集中清运焚烧处置。格栅渣和生活垃圾集中委托余杭街道环境卫生管
理站集中处置。各类固废经收集后均有可行的处置路径,对周围环境影响不大。
7.2 环境风险评价
本项目环境风险评价详见专项三,根据专项三分析,本项目主要环境风险事故为:
污水处理设施事故排放造成水环境污染、除臭系统故障造成的大气污染、厂区内甲醇、
盐酸储罐物料泄露造成大气、水环境污染。
本次环境根据各类可能存在的风险事故提出具体的风险事故防范措施,要求储罐
周围加设围堰,污水处理厂设置双路电源,设置相应的应急物质等,同时要求企业编
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
35
制环境风险事故应急预案,并定期进行演练。
7.3 公众参与影响分析
根据国家环境保护总局环发[2006]28 号《环境影响评价公众参与暂行办法》的要
求,本次环评期间就项目的建设在余杭街道、仓前街道、永乐村村委会、金星村村委
会等地进行了公示,公示内容包括项目概况、建设项目对环境造成的可能影响以及预
防、减轻不良影响的措施和对策等。公示时间维持2014 年2 月27 日至3 月12 日,
共10 个工作日。公示期间没有收到公众对该项目建设的投诉电话和意见,公示证明
详见附件。
同时本次环评期间对距离本项目厂界最近的村民进行公众调查,具体调查情况如
下:
表7-1 本项目个人调查情况
序号 姓名 家庭住址 方位 距离 联系电话
对本项目
态度
1
陆梅仙
(女)
永乐村7 组4 号北 80米 13968090724 赞成
2
黄佰祥
(男)
永乐村7 组2 号北 80米 135671584760 无所谓
3
褚顺德
(男)
永乐村7 组9 号北 90米 13968084596 无所谓
4
章国昌
(男)
永乐村7 组33 号北 90米 13957149875 无所谓
通过进行公众调查后,我单位对被调查人员进行电话核实,经核实,在发放调查
表之前,大部分村民均不清楚对余杭塘河对岸是余杭污水处理厂,污水厂日常运行臭
气对村民影响不大。通过介绍该项目情况后,村民认为污水处理厂建设科减少区域内
废水乱排现象,只要臭气处理得当,不影响其日常生活,村民对该项目建设持赞成或
无所谓的态度。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
36
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 污染物名称 防治措施预期治理效果
废气
氧化沟、
进水泵
房、污泥
处理设施

NH3、H2S
对进水泵房、污泥浓缩池、沉砂
池等进行加盖密闭,并收集废气
采用生物除臭系统处理后高空排
放;在氧化沟内设置全流程除臭
系统和植物液除臭系统相结合。
厂界臭气污染物浓
度达到相应标准限
值。
废水区域污水
CODCr
NH3-N
总磷
由厂区内双沟式氧化沟脱氮除
磷+生物滤池+活性砂滤池+二氧
化氯消毒工艺处理后尾水排入余
杭塘河。
GB18918-2002《城镇
污水处理厂污染物
排放标准》一级A 标
准。
固体
废物
生产固废
污泥
委托杭州塘栖热电有限公司集中
清运焚烧处置。 资源化
格栅渣
由环卫部门清运处理
无害化
生活垃圾 无害化
噪声
(1)设备选型时尽量选用噪声较小的设备,设备安装时底部
安装阻尼减震设施;
(2)做好污水处理厂高噪声设备的隔声降噪工作,对鼓风机
等设备进出口设消声器;
(3)日常运行时,应注意设备密闭。尤其是二次提升泵房、
进水泵房等必须设置隔声门窗,日常应关闭门窗,尽可能阻隔
噪声;
(4)加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和
管理,设备出现故障要及时更换,以减少机械不正常运转带来
的机械噪声;
(5)厂区内加强绿化,在二次提升泵房外设置高大乔灌木,
阻隔噪声。
厂界噪声达到
GB12348-2008《工业
企业厂界环境噪声
排放标准》中2 类标
准。
其他
环保投资:本项目总投资5028 万元,环保投资8 万元,占项目总投资的0.16%。
各污染物治理费用详见表8-1。
表8-1 环保投资汇总表
治理项目 投资估算(万元) 备注
废气 0
除臭系统,除臭系统已列入工程建设不
投资,不再单独核算环保投资
废水 0
纳入企业现有污水处理设施集中处置,
不再单独核算环保投资
噪声 5.0 设备减震、隔声、降噪措施
固废 3.0 固体废物分类收集,清运
合计 8 占项目总投资的0.16%
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
37
臭气污染物治理措施:
目前,针对污水处理厂选用较多的除臭工艺是生物除臭,生物除臭采用塔体形式,
下层为布气空间(小阻力布气),中间为填料层,上层为气体收集空间,兼做洒水的
空间。臭气经过生物除臭塔,其中的臭气成分被填料捕集,并被生长在填料上的微生
物作为食物分解掉,最终变成稳定的无机物如二氧化碳,水,硫酸,硝酸等物质,排
放在液相中,随着散水的进行,排出除臭系统。
整个系统的需水选用污水处理厂出水,除臭微生物所需要的营养元素除了臭气成
分来自于气相,其他的微量元素从散水中获得。
1、填料充填式生物除臭原理
(1) 填料表面的除臭机理图 8-1。
图8-1 除臭原理图
A. 恶臭气体接触到受散水而湿润的充填材(生物媒)表面的水膜而溶解。
B. 溶解于水中的恶臭成分被栖息于充填材(生物媒)上的微生物吸收分解。
C. 被吸收的恶臭成分也成为微生物的营养源被吸收、氧化、分解、利用。
以上三种现象是同步地持续进行的。
(2) 微生物分解恶臭成分的化学反应式
A. 氨
NH3+2O2→HNO3+H2O
B. 硫化氢
H2S+2O2→H2SO4
C. 甲硫醇
2CH3SH+7O2→2H2SO4+2CO2+2H2O
充填材
恶臭气体成分
处理气体

碳酸气体




散水
排水
硫酸·硝酸
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
38
D. 硫化醇
(CH3)2S+5O2→H2SO4+2CO2+2H2O
E. 二甲二硫
2(CH3)2S2+13O2→4H2SO4+4CO2+2H2O
F. 三甲胺
2(CH3)3N+13O2→2HNO3+6CO2+8H2O
从以上的反应可以看出,臭气经生物除臭装置分解成二氧化碳,水和硫酸、硝酸
等酸性物质,适当的散水能冲掉这些酸性物质,以保持适当的微生物生长的环境。炭
质生物媒生物除臭技术是用天然植物炭作载体,将其充填到除臭塔中后,通过生物接
种,使其表面形成一定厚度的微生物,把具有脱臭能力的各种优势菌群固定。含臭气
体自下向上通过填料空间,恶臭成分被截留并分解;填料上部间歇喷水,保证填料的
湿润,为生物新陈代谢和繁衍提供有利条件。
图8-2 除臭工艺流程
2、臭气去除过程
恶臭气体与水接触,恶臭成份溶解于水中,被水吸收;
溶解于水中的恶臭成份立即被载体吸附或被生物膜捕捉,水相浓度降低;
载体和生物膜吸附的恶臭成份,作为微生物的能源被降解利用,维持生物膜生长
和衰亡平衡。
3、出口臭气浓度
根据同类型污水处理厂类比,通过该系统处理后,臭气浓度达到GB14554-93《恶
臭污染物排放标准》中的二级排放标准。
原臭
清 水 饥饿微生物
处理气体
恶臭成分 恶臭成分
水吸收
(1)
生物吸收
(2)
微生物分解
(3)
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
39
九、审批原则符合性分析
9.1 生态环境功能区规划符合性分析
本项目是余杭污水处理厂的扩建项目,本项目是为区域内配套的市政项目,项目
建设地位于“余杭组团科创与城镇综合发展生态环境功能小区(Ⅰ1-20110D12)”,属
优化准入区。
本项目是余杭污水处理厂的扩建项目,是为区域内配套的市政项目。余杭污水处
理厂的扩建,避免了随着城市发展现有处理设施处理能力不足的问题。另外,污水处
理厂扩建后,目前区域内未经收集、无组织漫流的生活污水和生产废水集中处理后排
放,有利于减轻因污水不达标排放造成的地表水污染,产生环境正效益。本项目符合
国家和地方产业政策要求,项目实施不会破坏当地生态功能,项目的建设能够符合生
态功能区规划的要求。
9.2 污染物达标排放原则符合性分析
根据环境影响分析,项目排放的废水、废气等污染物经治理后均能达标排放;噪
声通过采取各项隔声降噪措施后,厂界噪声达标;固体废物也能得到及时合理的处置
处理。只要企业确保污水处理设施正常运行,杜绝事故排放,则产生的各类污染物均
能达标排放,对周围环境影响不大。
9.3 主要污染物排放总量控制符合性分析
本项目新增污染物排放量为 CODcr 273.75t/a、氨氮27.375t/a,本项目污染物替
代主要为纳管企业工业废水现有排放量和城镇居民生活污水现状排放量。通过计算,
现有工业废水和居民生活污水污染物排放总量为CODcr958.125t/a,氨氮123.187t/a,
可以满足本项目新增总量要求。且本项目运营后,对于整个区域来说,废水通过集中
处理,排环境浓度减小,主要污染物COD 和氨氮排放量不仅没有增加,反而减小,
对环境产生正效益。
9.4 建设项目造成的环境影响应当符合建设项目所在地环境功能区划确
定的环境质量要求
根据分析预测,项目落实本次环评提出的各项环保治理措施,保证其正常运行,
并努力实施清洁生产的前提下,各种污染物可以做到达标排放,对周围环境影响不大,
区域环境质量仍能维持现状。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
40
9.5 其他合理性分析
本项目是余杭污水处理厂扩建项目,根据国家发展和改革委员会第9 号《产业结
构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)》(国家发展和改革委员会2013 年第
21 号令,2013.5.1),本项目属于鼓励类中第三十八条“环境保护与资源节约综合利
用 ”中第15 款“三废综合利用及治理工程”。
根据《杭州市2013 年产业发展导向目录与空间布局指引》,本项目属于鼓励类中
第九条“节能环保产业”中I09 款“供排水工程,主要包括城市供水工程,污水收集、
传输和处理工程,污泥处置项目,低洼排水工程,供、排水管网改造、调整工程,城
市饮用净水改造工程,雨水收集利用,农村饮用水工程,中水回用工程建设”。
因此项目建设符合国家及地方产业政策要求。
本项目位于杭州市余杭区余杭街道,本次项目利用现有用地,不新征土地。根据
杭州余杭创新基地重点发展片区控制性规划,企业用地性质为雨水、污水处理用地,
因此本项目的选址符合当地相关规划要求。
综上所述,本项目建设基本符合环评的各项审批原则。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
41
十、结论与建议
10.1 结论
10.1.1 建设项目基本情况
杭州余杭水务有限公司拟投资 5028 万元,利用余杭污水处理厂现有厂区西侧预
留地块建设项目,本次项目无需新增用地。
本项目扩建规模为1.5 万t/d,扩建后余杭污水处理厂全厂处理能力达到6 万t/d。
出水达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,尾水排入
余杭塘河。
10.1.2 环境质量现状
1、大气环境质量现状
根据监测结果可知,项目拟建区域环境空气能达到GB3095—2012《环境空气
质量标准》中的二级标准,项目所在地区域环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状
根据监测结果可知,监测期间,余杭塘河断面水超过Ⅲ类标准,且余杭污水处
理厂排放口下游断面比上游断面超标严重。通过对余杭塘河支流通义港和闲林港的水
质监测可知,两条支流中主要污染因子COD、氨氮均超标,且超标倍数均高于余杭
塘河监测断面。超标因子主要是COD、氨氮等,目前区域内地表水环境现状已不容
乐观。
3、地下水环境质量现状
地下水现状监测各项指标中,pH 值、氯化物及总硬度为Ⅰ类,亚硝酸盐及高锰
酸盐指数为Ⅱ类,氨氮为Ⅲ类,地下水水质总体为Ⅲ类。因此,项目所在地附近地下
水现状监测各项指标均能达到或优于GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准。
4、噪声环境质量现状
根据现场监测结果可以得知,项目拟建地东、南、西三侧以及北侧敏感点噪
声值均能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2 类标准要求,北侧夜间现状
噪声超过GB3096-2008《声环境质量标准》中的2 类标准,这主要是由于北侧二次
提升泵房设备噪声引起的。
10.1.3 污染源强汇总
本项目建成后,全厂处理能力为 6 万t/d,三废源强汇总见表10-1。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
42
表10-1 本项目建成后全厂三废源强汇总(单位:t/a)
污染物
现有工程
排放量
本项目
排放量
以新带老
削减量
建成后全厂
排放量
排放增减量


NH3(t/a) 35.288 2.185 28.733 8.74 -26.548
H2S(t/a) 0.803 0.039 0.686 0.155 -0.647


废水量
(万t/a)
1642.5 547.5 0 2190 +547.5
CODcr(t/a) 821.25 273.75 0 1095 +273.75
BOD5(t/a) 164.25 54.75 0 219 +54.75
SS(t/a) 164.25 54.75 0 219 +54.75
氨氮(t/a) 82.125 27.375 0 109.5 +27.375
TP(t/a) 8.214 2.738 0 10.952 +2.738


污泥(t/a) 12318.75 4106.25 0 16425 +4106.25
格栅渣(t/a) 32.85 10.95 0 43.8 +10.95
生活垃圾
(t/a)
6.205 0.365 0 6.57 +0.365
注:①固废为产生量;②现有工程排放量按满负荷考虑,排放浓度按目前执行排放标准计。
10.1.4 环境影响分析
1、大气环境影响分析
本项目产生的废气污染物主要是恶臭,污染因子为NH3、H2S。预测结果表
明,本项目NH3 最大地面浓度贡献值为0.0141mg/m3,占标率为7.06%;H2S 最大地
面浓度贡献值为0.000766mg/m3,占标率为7.66%。NH3 和H2S 对敏感保护目标处贡
献值占标率均小于10%,故正常情况下废气污染物排放的影响较小。
本项目各污染因子在厂界外无超标点,无需设置大气环境防护距离。项目氧化沟、
二沉池等需设置卫生防护距离建议值为100 米,根据厂区平面布置图,氧化沟、进水
泵房等构筑物与北侧永乐村村民住宅的最近距离均大于100 米,满足卫生防护距离的
要求。但二沉池与北侧最近敏感保护目标间的距离为90m,目前卫生防护距离不满足
要求,根据调查,项目拟建地北侧永乐村村民住宅近期正在实施拆迁,根据仓前街道
办事处出具的《仓前街道永乐村2014 年征地拆迁工作计划》,永乐村腾空时间为2014
年5 月10 日-5 月15 日,本项目拟运营时间为2015 年5 月,因此在本项目投入运营
前,二沉池卫生防护距离范围内的村民已拆迁,届时卫生防护距离能满足要求。
2、水环境影响分析
本项目废水主要污染因子是 COD 和氨氮,鉴于COD 和氨氮均是非持久性污染物,
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
43
根据导则要求,在充分混合段可采用S-P 模式进行预测。
根据预测结果可知:
(1)企业沿岸排放,则排放口到岸边距离为0。根据计算,在平均流速条件下
(0.042m/s),混合过程段长度为3580m;在最小流速条件下(0.019m/s),混合过
程段长度为7913m,该区域内污染物浓度超标较大。
(2)本项目扩建后,正常排放时,全厂尾水排放对纳污水体造成局部污染(预
测混合过程段以下2.2km 的区域),该区域内水质仍然达不到Ⅲ类水质标准。
(3)根据目前水质现状分析,由于受余杭塘河沿线未收集集中处理生活污水的
影响,目前余杭塘河内COD、氨氮、总磷、石油类等均有不同程度的超标,尤其是
余杭塘河支流闲林港受沿线生活污水影响,超标最为严重。
而余杭污水处理厂三期工程扩建后,扩大了服务范围,沿线生活污水的截污率提
高,生活污水收集后集中处理,对整个区域来讲,削减了污染物的排放总量,产生明
显的环境正效益。
(3)在非正常排放情况下,尾水排放对余杭塘河水质超标范围影响更大,在处
理效率为0 时,混合过程段下游约6.4km 范围内水质达不到Ⅲ类标准。因此企业日常
运行时,需严格管理,加强设备、设施维护,杜绝事故排放。
3、声环境影响分析
由噪声预测结果可知,三期工程投运后,昼间厂界噪声均能达标,南侧和北侧夜
间厂界噪声均有不同程度的超标。南侧厂界外35m 处夜间噪声贡献值可以达到49.3
dB,北侧厂界外10m 处夜间噪声贡献值达到49.8dB,能够达到2 类标准要求。
根据预测,敏感保护目标处昼间、夜间噪声叠加值均可以达到GB3096-2008《声
环境质量标准》2 类标准,因此项目建设对北侧敏感保护目标基本无影响。
环评要求企业在项目实施过程中必须采取以下噪声防治措施,通过采取各项噪声
防治措施后,噪声削减在5-10dB,可以确保厂界噪声达标。
4、固体废物
本项目产生的固废主要是污泥、格栅渣、生活垃圾等。
根据企业与相关单位签署的协议,企业产生的污泥经压缩成泥饼后,委托杭州塘
栖热电有限公司集中清运焚烧处置。格栅渣和生活垃圾集中委托余杭街道环境卫生管
理站集中处置。各类固废经收集后均有可行的处置路径,对周围环境影响不大。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
44
10.2 建议
1、根据调查,目前污水厂实际进水中COD、BOD5 实际进水浓度远低于设计值,
氨氮和SS 进水水质有时会超过设计进水标准,且氨氮设计标准低于一般城市生活污
水中氨氮的产生浓度,建议三期工程设计时,将余杭污水处理厂进水中氨氮和SS 的
进水标准适当提高。
2、加强污染治理设施的运行管理,建立技术档案,定期检查、维修,使其长期
处于最佳运行状态,杜绝污染物事故排放。
10.3 环评总结论
综上所述,余杭污水处理厂三期扩建工程项目符合杭州市余杭区生态环境功能区
划要求;排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准;项目建成后会减少区域
废水未经处理直接排放量,对环境产生正效益。从环保角度论证,本项目建设是可行
的。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
45
专项一、工程分析
1.1 工程内容
1.1.1 项目基本情况简介
(1)项目名称:余杭污水处理厂三期扩建工程项目。
(2)建设地点:杭州市余杭区余杭街道。
(3)建设性质:扩建。
(4)建设规模:扩建规模1.5 万t/d,扩建后全厂6 万t/d。
表1.1-1 项目基本构成
项目 建设内容 依托现有设施可行性
主体工程规模
三期扩建规模1.5 万t/d,现有一期规模为
3 万t/d,二期规模为1.5 万t/d,扩建后
总规模为6 万t/d。
/
主体工

进水泵房 依托现有构筑物,增加一台潜水泵;
现有构筑物土建设计能力
12 万t/d,1#泵房3 万t/d、
2#泵房9 万t/d,满足要求。
氧化沟
新建一座氧化沟,前段厌氧设2台潜水搅
拌器,氧化沟内设8 套直径为1.5m 的转
碟曝气机。
新建
二沉池
新建一座二沉池,直径35 米,有效水深
4m
新建
污泥泵房
泵房利用二期已建设施,新增2 台回流
泵。
二期工程设计规模3 万t/d,
二期实际使用1.5 万t/d,尚
有余量。
二次提升泵房
利用已建设施,新增设1 台潜水泵,单泵
流量270L/S,扬程9m,配调频装置。
二次提升泵房设计规模6万
t/d,目前尚有余量。
生物滤池、活
性砂滤池
土建设施利用现有,新增生物滤池、活性
砂滤池设备。
生物滤池、活性砂滤池土建
均按照6 万t/d 规模设计,
满足要求。
加药间
利用已建设施,新增二氧化氯发生器1
套,单套发生器规格为10kg/h。新增1 套
PAC 加药设备和甲醇投加设备。
加药间土建按6万t/d规模设
计。
污泥脱水机房 利用现有设施及设备。
土建、按照9 万t/d 设置,
设备按6 万t/d 设置。
除臭系统
在氧化沟内设置全流程除臭系统和植物
液除臭系统相结合,在进水泵房和沉砂池
等设置生物除臭装置。
新建
公用及
辅助工

供排水系统
纳污管网及尾水排放管利用现有设施,不
做调整。
新增废水直接接入现有排
水系统,可行。
供电
厂内目前装设1250kVA 变压器两台,变
压器运行方式为一用一备,本次扩建利用
现有变压器,无需新增变压器。
现有变压器容量足够。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
46
自控系统
三期新增PLC 站,主要为三期新建的氧
化沟和二沉池配套设置,进水泵房、生物
滤池和活性砂滤池等均利用现状PLC 站
预留的接口。
三期新增PLC 站
其他辅助设施
风机房、污泥库等辅助设施均利用现有,
不再新建。需新建机修仓库用房约330
平方米,增设化验设备和交通工具。
新建
行政生活设施 行政生活设施利用公司现有办公楼,不再新建。
环保工

废水
现有一期、二期污水处理设施不变,在整个工艺流程的末端增加生物
滤池+活性砂滤池+二氧化氯消毒的深度处理工段,经深度处理后尾水
达到提标后的GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》
一级A 标准,最终排入余杭塘河。
噪声
对噪声采用吸声、隔声、消声、减震、阻尼、合理布局等综合降噪措
施。
固废 本项目产生的污泥经脱水后送塘栖热电厂焚烧处置。

 
     
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  1.1.2 工程建设必要性
1、保护太湖流域水资源的需要
余杭塘河是运河水系的主要支流,建设余杭污水处理厂三期工程,为余杭组团新
增污水达标排放创造基本条件,大幅削减进入余杭塘河的污染物,保护运河水系水资
源免受污染,从而对保护太湖流域的水资源作出贡献。
2、完善城市基础设施、保证社会经济可持续发展的需要
随着余杭区社会经济发展,城市综合污水量将很快突破 4.5 万t/d,超过现状污
水厂的处理能力。建设污水处理厂三期工程,可接纳城区新增生产废水和生活污水,
处理尾水达标排放,有效削减进入水体的污染量。解除水环境质量的制约,保障余杭
组团城市建设的进程,保证社会经济的可持续发展。
综上,实施余杭污水厂三期工程是国家法律法规的要求、是保护太湖流域水资源
的需要、是完善余杭区城市基础设施的需要。可有效削减余杭组团及西部四镇的污染
物,为完成污染物减排任务提供基础保障,对促进社会经济可持续发展具有重要意义。
因此,建设余杭污水处理厂三期工程是非常必要的。
1.2 工程分析
1.2.1 服务范围内污水量预测分析
1、污水量预测方法
污水量通常采用用水量乘产污系数来计算。城市用水量可按单位人口、单位建设
用地综合用水量指标来预测,也可按比例相关法、不同性质用地用水量指标法来预测。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
47
根据规划范围内各片区的详细规划和目前的实际情况,三期扩建工程污水量预测
采用比例相关法、人口综合指标法和不同性质用地污水指标法进行预测,同时结合现
状污水量的增长率综合确定。
2、污水量预测指标
水量指标的选取涉及多种因素,主要包括以下几个方面:① 城市规模和发展水
平② 居民用水习惯和节水意识③ 工业用地用水量指标与工业产业和产业导向密切
相关④ 水价政策和节约用水政策⑤ 地区水资源的充沛程度。
余杭污水处理厂服务范围包括余杭组团(余杭、闲林、仓前、五常、中泰等5 个
街道),径山、黄湖、百丈、鸬鸟等4 个镇(该4 镇和瓶窑镇一并属于瓶窑组团)。
根据《余杭区区域总体规划纲要》,余杭组团定位为:建设成集高档居住、旅游休闲、
科研开发、高等教育为一体的现代化生态型新城区;瓶窑组团定位为:以瓶窑为龙头,
带动西部其余四镇的发展,形成生态保护与旅游组团,作为杭州西北部生态带的空间
构成。因此,余杭污水处理厂服务范围内住宅用地面积比重大,低密度高档住宅的比
重较大,而工业用地范围较小,且工业主要以废气、废水产生量较小的一类工业为主,
因此工业废水所占比重较小,且污水中污染物浓度不大。
《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)确定第一分区小城市的最高日人均综
合生活用水量指标为240~450 升/人·日。针对污水厂服务范围的现状和规划发展趋
势,结合类似城镇的经验,确定城镇人口综合生活用水量指标220 升/人·日,通勤
人口综合生活用水量指标取160 升/人·日,产污率取0.85,日变化系数1.2,生活污
水与工业废水比例为75:25。单位人口综合用水量指标详见表 1.2-1。
表1.2-1 污水量预测主要指标和参数
序号 项目 城镇 通勤人口
1 单位人口综合用水量指标(万t/d 万人) 0.3 0.16
2 综合生活用水量指标(升/人·日) 220 160
3 生活污水:工业废水 75:25 100:0
4 截污率 0.85 0.85
2、污水量计算
按照以上确定的指标进行计算,计算结果见表 1.2-2 至表1.2-3,不同方法计算
的污水量汇总详见表 1.2-4。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
48
表1.2-2 污水量预测表(人口综合指标法)
序号 项目 数值 单位 备注
1 规划城镇人口 26.3 万人 2015 年规划人口
2 通勤人口 11 万人 2015 年规划人口
3 城镇单位人口综合用水量指标 0.3 万吨/日万人 /
4 通勤人口综合用水量指标 0.18 万吨/日万人 /
5 截污率 0.85 / 含通勤人口
6 污水量 6.08 万吨/日 含通勤人口
表1.2-4 污水量预测表(比例相关法)
序号 项目 数值 单位 备注
1 规划城镇人口 26.3 万人 2015 年规划人口
2 通勤人口 11 万人 2015 年规划人口
3 城镇人口综合生活用水量指标 220 升/人.日 /
4 通勤人口综合生活用水量指标 160 升/人.日 /
5 城镇生活污水∶工业废水 75∶25 /
不含通勤人口,通
勤人口仅考虑生活
污水
6 截污率 0.85 / 含通勤人口
7 污水量 5.69 万吨/日 含通勤人口
表1.2-4 不同方法确定污水量预测表(汇总表)
序号 项目 计算污水量 单位
1 比例相关法 5.69 万吨/日
2 人口综合指标法 6.08 万吨/日
3 平均值 5.89 万吨/日
3、工程规模
综上计算,预测2015 年污水产生量达到5.89 万t/d,给出一定的浮动范围,结合
余杭组团和西部四镇的城镇发展规划,确定三期扩建工程规模为1.5 万t/d,扩建完
成后,污水厂规模达到6 万t/d,该处理规模与预测水量基本符合。
1.2.2 设计进出水标准的合理性分析
1、进水水质设计标准
(1)余杭污水处理厂目前进水情况
余杭污水处理厂二期工程设计进水指标如下表所示。
表1.2-5 余杭污水处理厂二期设计进水水质(除pH 外 mg/L)
项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TP 色度 pH
进水 ≤360 ≤170 ≤280 ≤25 ≤4 30 6-9
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
49
为了解余杭污水处理厂实际进水水质情况,环评期间通过查看污水厂近5 年的生
产报表可知,余杭污水处理厂实际进水中COD、BOD5、总磷等等指标进水浓度均低
于二期工程设计标准,但氨氮和SS 进水水质有时会超过设计进水标准。
同时我调取余杭污水处理厂现有项目2013 年11 月和12 月两个月的运行情况进
行对比(生产报表具体见附件8),目前企业实际处理量约为万3.4 万t/d。从这两个
月的生产报表显示,目前进水中COD、BOD5 实际进水浓度低于设计值,氨氮和SS
进水浓度有时会超过设计进水标准。
(2)进水水质确定
根据《余杭污水处理厂三期扩建工程项目建议书》,污水厂接纳工业废水以电子、
机械加工、食品加工、机电等为主,综合考虑余杭组团及西部四镇的现状和今后几年
的发展趋势,余杭污水处理厂三期扩建工程进水水质按表1.2-6 设计,后续设计需根
据项目环评报告进行调整。
表1.2-6 余杭污水处理厂三期工程设计进水水质(mg/L)
项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 色度 pH
进水 ≤360 ≤170 ≤280 ≤25 ≤40 ≤4 30 6-9
由上表可知,余杭污水处理厂三期工程进水指标中加入总氮指标,其余指标进水
标准与二期工程进水标准一致。
考虑到目前氨氮和SS 进水浓度有时会超过设计进水标准,而余杭污水处理厂进
水中75%是生活污水,类比一般城市生活污水水质,生活污水中氨氮浓度为30-35
mg/L,高于三期工程设计进水标准。因此本次环评从实际出发,建议余杭污水处理
厂三期工程初步设计时考虑提高氨氮和SS 的进水标准值。
2、出水水质设计标准
根据调查,余杭污水处理厂一期设计出水达到 GB18918-2002《城镇污水处理厂
污染物排放标准》一级B 标准后排放,二期工程设计出水达到GB18918-2002《城镇
污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,目前污水处理厂实际排水水质可以达到
一级A 标准。
二期工程出水水质浓度降低的原因分析:余杭污水处理厂最终纳污水体是余杭塘
河,余杭塘河最终汇入运河,该水域属于太湖流域,是浙江省重点流域之一。根据
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》和关于发布《城镇污水处理厂污
染物排放标准》(GB18918-2002)修改单的公告(国家环保总局2006 年第21 号公
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
50
告),城镇污水处理厂出水排入国家和省重点流域,需执行GB18918-2002《城镇污水
处理厂污染物排放标准》一级A 标准。因此,余杭污水处理厂三期扩建工程处理尾
水排放标准跟二期工程一致,执行一级A 标准,详见表1.2-7。
表1.2-7 余杭污水处理厂三期工程设计出水水质(mg/L)
项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 色度 pH
进水 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 ≤30 6-9
注:括号外为水温大于12℃时的控制指标,括号内为水温小于等于12℃时的控制指标。
1.2.3 污水处理工艺比选及合理性分析
1、污水处理要求和特点
分析余杭污水处理厂进、出水水质,主要污染物去除率要求为BOD5 达到94.1%
以上、CODcr 达到86.1%以上、SS 达到96.4%以上、NH4+-N 达到80%以上、总P 达
到87.5%以上。因此,要求采用二级强化处理工艺,即除有效去除碳源污染物外,还
应具有较强的除磷脱氮的功能。
城市污水可生化性分析是污水处理工艺选择的前提,比较简单易行的方法是测定
污水的BOD5/CODcr 值来鉴定污水的可生化性,其判别标准如下表所示。
表1.2-8 余杭污水处理厂三期工程设计出水水质(mg/L)
BOD5/CODcr >0.45 0.45-0.30 0.30-0.25 <0.25
可生化性 易生化 可生化 较难生化 不宜生化
余杭污水处理厂的进水以生活污水为主,工业废水以电子、机械加工等为主,进
水水质的BOD5/CODcr 值约为0.47,属于易生化范围,因此宜采用生化处理工艺。
2、污水处理工艺比选
针对进入余杭污水处理厂的污水综合特性及所要求达到的出水标准,建议采用二
级生化处理工艺。
(1)二级处理工艺比选
本项目废水主要是生活污水,混合有少量的工业废水,因此一级处理主要目的是
脱氮除磷,城市污水脱氮除磷处理工艺一般分为氧化沟法、A2/O 法和SBR 法三大类,
在此就三类方法进行环境经济技术的比较分析。
A:氧化沟工艺
氧化沟又名连续循环曝气池,是活性污泥法的一种变型,因其构筑物呈封闭的沟
渠得名。它把连续环式反应池作为生化反应器,混合液在其中连续循环流动。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
51
氧化沟出水水质好,产生的污泥量少,可同时具有脱氮和除磷的功能,氧化沟具
有以下技术特征:
● 氧化沟常以较低负荷运行,主要技术参数与延时曝气法相近:在用于处理城
市污水时,应设置格栅和沉砂池进行预处理,但可不设置初沉池;
● 其水流的混合特征介于推流式和完全混合式之间,废水在进入氧化沟内需要
进行30-280 次不等的循环,而被几十倍甚至上百倍的循环水量所稀释,所以氧化沟
能承受水量、水质波动所带来的冲击负荷。
● 曝气装置并不是沿池长方向均匀布置的,而是安装于某几处,这样在搅拌处
DO 浓度高,随着离曝气器距离越远,DO 浓度越低,甚至还可能会出现缺氧区,从
而沿池长形成明显的溶解氧梯度,有利于活性污泥的生物凝絮,用来进行硝化、反硝
化,以达到生物脱氮的目的。
● 根据国内采用氧化沟工艺的污水处理厂实际运行情况可以看出,氧化沟工艺
对BOD5、CODCr、SS 等的去除、脱氮实现达标排放均不存在问题,但要实现磷的达
标排放也尚有一定难度。同时氧化沟工艺占地面积也较大。
● N、P 含量不平衡,pH 值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,
排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀。
B:A2/O 工艺
A2/O 工艺是利用活性污泥在厌氧、缺氧、好氧过程中的生物增殖活动,在降解
污水中有机物的同时,达到除磷脱氮作用,目前已成为污水资源化和防止水体富营养
化的重要措施,在这一过程中由于泥龄较长,如不设初沉池,污泥也能得到好氧稳定,
故可不设污泥消化池,从而简化污泥处理流程,该工艺对于保护水体,防止发生水体
富营养化,起到很大的作用,在国内外得到了广泛的应用。其特征如下:
● A2/O 工艺运行效果稳定、可靠,在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工
艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;
● 鼓风机采用曝气池溶解氧来自动控制,可降低运行电费;具有较好的抗冲击
负荷能力,适用中小城市水质水量变化较大的污水处理;
● A2/O 工艺基建投资高;污泥产量高,污泥处理费用高;运行操作难度高。污
泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。
● 沉淀池的溶解氧含量须控制得当,过低容易导致厌氧消化,污泥释放磷,过
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
52
高时回流污泥可能对厌氧池造成影响,传统A2/O 工艺出水只能达到一级B 标准
C:SBR 工艺
SBR 工艺又称序批式或间歇式活性污泥法,其运行原理和机制与普通活性污泥
法基本相同,不同之处是污水在处理过程中不是顺序流经各处理单元构筑物,而是在
同一处理构筑物中顺序完成进水、曝气、沉淀、撇水、闲置等各个工序,完成对污水
处理净化的全过程。与普通活性污泥法比较,SBR 系统具有如下特点:
● 生化反应和沉降是同一反应池内进行,没有二沉池和污泥回收系统,简化了
工艺系统,占地面积少、总体投资省;
● 废水分批进入反应池,能缓解水量、水质波动对系统带来的影响;
● 系统在运行过程中经历厌氧、兼氧、好氧阶段,微生物能通过各种途径代谢,
有机物降解得更完全,COD 去除效果好;
● 反应池内存在DO、BOD5 浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀;
● 该工艺运行周期灵活可变,耐冲击负荷性能强。同时自动化程度较高,易于
管理,操作简单方便,但对自控设备要求较高。
● 自动化控制要求高;排水时间短(间歇排水时),并且排水时要求不搅动沉淀
污泥层,因而需要专门的排水设备(滗水器),且对滗水器的要求很高;后处理设备
要求大:如消毒设备很大,接触池容积也很大,排水设施如排水管道也很大。由于不
设初沉池,易产生浮渣,浮渣问题尚未妥善解决。
上述各处理工艺主要特征归纳如下表所示:
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
53
表1.2-9 各二级处理工艺主要特征
序号 名称 工艺特征
适用水
质 占地
运行
费用
优点 缺点
1 氧化沟工艺
工艺简单,抗冲击负
荷强,出水水质较好,
具脱氮除磷功能
城市污
水 大 低
停留时间长,沟内循环流量大,耐冲击
负荷强;对不宜降解有机物有较好处理
能力;适用于硝化-反硝化,可节省能
耗及投加药品数量;氧化沟内曝气的不
均匀配置可改善污泥的絮凝性能;几件
投资省,运行费用低,操作方便。
氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度
不足,排泥不畅易引发污泥膨胀;若
进水含油量过高,易产生泡沫;废水
含油量过大,系统泥质变轻,易发生
污泥上浮;氧化沟内流速不均会造成
污泥沉积,需加装上下导流板。
2 A2/O 工艺
泥龄较长,可不设污
泥消化池,去除率高,
具脱氮功能
工业废

大 高
可不设初沉池和污泥消化池;曝气自动
控制,可降低运行电费,具有抗冲击负
荷能力;污泥具有很高的肥效。
硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有机负
荷、污泥龄以及碳源需求上存在着矛
盾和竞争,很难在同一系统中同时获
得氮、磷的高效去除,脱氮、除磷效
果难以提高;沉淀池的溶解氧含量须
控制得当。
3 SBR 工艺
在同一处理构筑物中
完成厌氧、兼氧、好
氧反应,对水质适应
性强,调控灵活
城市污
水、工
业废水
小 低
沉淀性能好;能提高难降解废水的处理
效率;可以不新增反应器除磷脱氮;不
需要二沉池和污泥回流,工艺简单。
需要较大的调节池;对于多个反应
器,进水和排水阀门自动切换频繁,
无法达到大型污水处理项目之连续
进水排水;设备闲置率较高,污水提
升水头损失较大;如需要后处理,则
需要较大容积调节池。
根据余杭污水处理厂特征,进水主要是生活污水,考虑到SBR 工艺无法达到大型污水处理项目之连续进水排水,A2/O 工艺脱氮、
除磷效果难以提高,沉淀池的溶解氧含量须控制得当,环评推荐采用工艺简单,抗冲击负荷强,具有脱氮除磷功能的氧化沟工艺。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
54
根据《余杭污水处理厂三期扩建工程项目建议书》,余杭污水处理厂三期工程拟
采用双沟式氧化沟工艺除磷脱氮,采用该工艺还基于以下几点考虑:
(1)基于现状:余杭污水厂一期、二期现状 4.5 万t/d 规模的主体处理设施为
双沟式氧化沟工艺。扩建工程采用双沟式氧化沟工艺,可以减少现状工程设施改造工
程量,有利于节约投资。
(2)运行管理方便:氧化沟一般采用机械曝气,设备维护和检修无需放空处理
池,对处理系统不会造成很大的影响,因此机械曝气设备的维护和检修比较方便。采
用变频电机可以在一定程度上降低耗电量。扩建工程处理工艺采用一期二期工程相同
的处理工艺,对运行管理有较大的便利。
(3)土地利用问题:一般而言,和A2/O、SBR 工艺相比,氧化沟用地较大。
主要是因为氧化沟采用的常规机械曝气设备对池深的限制造成的。随着环保设备技术
的进步,新型机械曝气设备可采用较深的池型,同时配合高效二沉池,可克服氧化沟
工艺土地利用率不高的问题。
3、深度处理工艺选择
污水经氧化沟二级处理出水一般可达到一级 B 标准,要稳定达到一级A 标准,
须设深度处理设施,进一步去除TP、SS、CODcr 等污染物。深度处理有物化和生化
两大类,主要工艺有曝气生物滤池、MBR 工艺(将超、微滤膜分离技术与污水处理
中的生物反应器相结合而成的一种新的污水处理装置)、石英过滤工艺、活性砂滤工
艺等。各类深度处理工艺特征如下表所示。
表1.2-10 各深度处理工艺主要特征
序号 名称 占地 投资 优点 缺点
1 曝气生物
滤池工艺 中 中
有效去除有机物、氨氮、总氮总
磷等,有过滤功能;占地小,加
盖密封容易;奶冲击,无污泥膨
胀;池内填料经久耐用,曝气量
为普通生物处理的二分之一;能
耗及维护费用低。
处理系统内部自耗水
量较大。
2 膜生物反
应器
中 大
曝气池容积小;占地较小;出水
水质高、稳定,对病原体具有较
好处理效果;工艺自动化程度高。
水处理设备类型多,
完全依靠进口,维护
费用高。
3
石英砂滤
池 中 中
过滤性能好,对悬浮物去除能力
强;系统自动运行,操作简便。/
4 活性砂滤 小 中
连续运行,产水量高,过滤性能
好,对悬浮物去除能力强,系统
自控程度高。
/
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
55
5 混凝--澄清
—过滤
大 小 工艺成熟,浊度、SS 处理能达到
要求。
BOD、COD、氨氮难
以达到处理标准,厂
区卫生条件不好,自
动化程度低,工艺设
计设备多,调试费时。
6
臭氧—活性
炭吸附法 小 大 处理工艺简单,设备化程度高。
活性炭易饱和,原水
水质不好时出水稳定
性差,臭氧发生器耗
电量大。
消毒的主要目的是杀死水中的致病细菌、大肠杆菌等。为了保护内河,本次设计
考虑采用消毒工艺。目前国内主要的消毒方法有液氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、
紫外线消毒等几种方式。经几种消毒方式的比较,确定污水处理厂采用管理简单、处
理成本低、杀菌能力强的二氧化氯消毒方式。
余杭污水处理厂三期扩建工程深度处理土建设施拟利用二期工程所建的土建设
施,采用生物滤池+活性砂滤池+二氧化氯消毒的深度处理工艺。目前余杭污水处理
厂二期工程扩建改造时也是采用此深度处理工艺,污水厂现有生产报表表明,采用这
一深度处理工艺运行效果稳定,出水水质可优于一级A 标准。
4、污水处理工艺选择
通过以上分析,根据余杭污水处理厂三期工程进水水质和出水要求,以及现状设
施运行情况,本次环评认为采用双沟式氧化沟脱氮除磷+生物滤池+活性砂滤池+二氧
化氯消毒的处理工艺可行。本项目具体工艺流程图详见附图3-2。
1.2.4 污泥处理工艺合理性分析
1、污泥处理的目的
活性污泥法处理过程中,产生的污泥,有机物含量高,易腐化,并含有大量的病
菌和寄生虫,为此,必须进行必要的污泥处理。污泥处理的目的主要包括:
① 减少有机物,使污泥稳定。
② 减少污泥体积,降低污泥后续处置费用。
③ 减少污泥中有毒有害物质。
2、污泥处理量
类比目前实际运行情况,按照 6 万t/d 污水量测算,余杭污水处理厂每天将产生
约9 吨(以干污泥计),经过浓缩、脱水处理后,形成的泥饼含水率小于80%,泥饼
体积约为45t/d、16425t/a。
3、污泥处理工艺分析
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
56
余杭污水厂现状污泥处理工艺,采用浓缩脱水一体机,经脱水后泥饼含水率在
80%左右,送往杭州塘栖热电有限公司焚烧处理。经复核,现状污泥处理设施能满足
扩建后污泥处理能力。因此,近期三期工程污泥拟采取同样的处理工艺。
4、远期污泥处置设想
随着城市污水处理厂、城市净水厂的规模扩大,城市污水厂污泥和净水厂污泥的
处理和处置问题将越来越突出。根据《杭州市污水工程专项规划》,远期将在杭州城
西污水厂建设污泥集中处理处置中心,统一解决城市污水厂和净水厂的污泥处理和处
置问题。污泥处理的基本路线宜采用:各厂区内部完成污泥的浓缩和脱水,运送到集
中污泥处理处置中心,通过半干化处理,对不同的污泥采用综合利用的措施。
本项目污泥处理工艺流程图详见附图3-2。
1.2.5 污水处理达标可行性分析
氧化沟脱氮系统是在保证含碳有机物氧化和 NH4+-N 硝化的基础上,延长氧化
沟长度提供一段缺氧段供反硝化脱氮。由于混合液在沟内循环流动,省去了混合液的
回流系统。在脱氮系统前方增设厌氧池,并将回流污泥送至厌氧池入口,就可组成氧
化沟除磷脱氮工艺。
下图是双沟式氧化沟除磷脱氮系统的流程图:
双沟式氧化沟中不设专门的缺氧段、好氧段,它是通过改变进出水顺序和曝气装
置,使两沟交替在缺氧、好氧条件下运行,达到脱氮的目的,回流污泥返回到厌氧池,
在厌氧池进行磷的释放,在氧化沟中完成磷的超量吸收。排除富磷剩余污泥,达到除
磷目的。
按照上述处理工艺,本项目废水处理达标可行性分析如下:
(1)BOD5 指标达标性分析
本项目的进水BOD5 指标为170mg/L,出水要求BOD5≤10mg/L,去除率为94%。
从目前常采用的一些污水处理工艺来看,该项指标在采用生物脱氮除磷工艺的基
础上再附加深度处理后较容易满足。当要求对污水进行硝化及反硝化时,二级处理后
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
57
出水BOD5 浓度一般均低于20mg/L(处理效果好时,一般常低于10mg/L),其相应的
去除率一般均大于90%。这是因为自养型的亚硝酸菌具有很小的比增长速率,与去除
碳源的异养型微生物相比要小一个数量级以上,因此需要硝化系统比单纯去除碳源
BOD5 的系统具有更长的泥龄或更低的污泥负荷,在此条件下,BOD5 的去除率将有
大幅度的提高。
2、CODcr 指标分析
本项目的进水CODcr 指标为360mg/L,出水要求CODcr≤50mg/L,相应的去除
率为86.1%。
采用生物脱氮除磷工艺,因为硝化所需的泥龄较长,长泥龄可提高CODcr 的去
除率。在进水CODcr=360mg/L 时,出水CODcr≤50mg/L,对于可生化性较好的城市
污水而言,在采用生物脱氮除磷工艺的基础上再附加三级深度处理后一般均能够较容
易达到。
3、SS 指标分析
本项目的进水SS 指标为280mg/L(建议提供至400mg/L),出水要求为
SS≤10mg/L,按照400 mg/L 计算相应的去除率为97.5%。
根据国外现有资料,在仅采用生物除磷工艺时,出水SS 将直接影响到出水的TP
值。剩余污泥含磷比例为3.25%时,若当出水SS 指标控制在10mg/L 之内,使得随出
水SS 排放的磷含量为0.325mg/L。
另一方面,在采用生物除磷脱氮工艺进行污水处理时,因为活性污泥系统的SVI
值低,沉降性能好,经三级深度处理后一般也能够较容易达到。
4、氨氮(以N 计)指标分析
本项目的进水NH3-N 指标为25mg/L(建议提高至35mg/L),出水要求为
NH3-N≤5mg/L,按照进水35mg/L 计算相应的去除率为85.7%。
污水处理厂进水氨氮的去除主要靠硝化过程来完成,氨氮的硝化过程将成为控制
生化处理好氧单元设计的主要因素。故本工程设计在完全硝化的基础上,适当进行充
分供氧,并采用充分反硝化设计和深度处理,能够保证出水氨氮指标控制在5mg/L
以内。在进行完全硝化的同时,碳源也被氧化,将会提高的BOD5 去除率,使出水的
BOD5 将低于10mg/L。
5、总氮(以N 计)指标分析
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
58
本项目的进水TN 40mg/L,出水要求为TN≤15mg/L,相应的去除率为62.5%。
TN 是本工程重点处理指标,由于本工程总氮去除率要求较高,除了要做到氨氮
的完全硝化,特别要重视反硝化的控制。因此,本工程设计在完全硝化的基础上,需
要充分保证反硝化的环境,合理分配和补充碳源、充分利用活性菌种的自养降解作为
反硝化碳源,控制出水TN≤15mg/L。
6、总磷(以P 计)指标分析
本项目的进水TP 指标为4mg/L,出水要求为TP≤0.5mg/L,相应的去除率为
87.5%。要满足出水磷浓度低于0.5mg/L 的要求,必须采用具有生物除磷功能的污水
处理工艺并附加化学除磷,并且要严格控制出水SS 浓度。
本项目污水处理达标性分析表。
表1.2-11 本项目污水处理工艺达标性分析表
构筑物名称 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷
进水浓度(mg/L) ≤360 ≤170 ≤400 ≤35 ≤40 ≤4
二级生化
(氧化沟)
处理效率
处理效率 80% 85% 80% 85% 70% 85%
出水(mg/L) 72 25.5 80 5.25 12 0.6
曝气生物
滤池处理
效率
处理效率 50% 70% 60% 30% 25% 60%
出水(mg/L) 36 7.65 32 3.675 9 0.24
砂滤池
处理效率 5% 5% 80% / / /
出水(mg/L) 34.2 7.2675 6.4 3.675 9 0.24
出水标准(mg/L) ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5
1.2.6 排放口设置
余杭污水处理厂三期工程拟通过目前一期、二期工程已设置的排放口集中进行排
放,不再新设排放口,尾水排入余杭塘河,仅连通管道即可。
《余杭市污水治理工程环境影响评价》对余杭污水厂排放水体选择余杭塘河的评
价结论是:虽然污水处理厂的纳污水体没有环境容量,但目前没有更好的排污去向,
且纳污水体已不作为生活饮用水和渔业用水水源,因此处理尾水的排放对周围环境的
影响较小,排污口的选址在设计范围内和目前客观条件下是基本合理的。
1.3 工程污染源分析
1.3.1 产污环节及污染因子分析
1、废气
本项目产生的废气主要是恶臭气体。恶臭气体主要来自废水处理过程中由于微生
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
59
物分解有机物而产生的少量还原性恶臭物质。恶臭气体中成分较多,污染因子有NH3、
H2S、三甲胺、甲硫醇等,其中以NH3 和H2S 浓度较高,故本评价选取NH3 和H2S
作为具体评价因子。本项目恶臭气体主要产生部位为氧化沟曝气及污泥处理设施。
2、废水
本项目废水主要是污水处理尾水,主要污染因子为 COD、氨氮、SS、总磷。
3、噪声
经分析,本项目生产过程产生噪声主要为风机、水泵等设备产生的噪声。
4、固体废弃物
本项目产生的固体废弃物主要为废水处理污泥。污泥来自沉淀池和曝气生物滤
池。曝气生物滤池污泥通过反冲洗进入沉淀池,也在沉淀池中排出。
5、污染因子汇总
表 1.3-1 项目主要污染因子汇总
类别 产污环节(部位) 主要污染因子
废气 进水泵房、沉砂池、氧化沟、污泥浓缩池、脱水机房等恶臭(NH3、H2S)
废水 废水处理尾水 COD、氨氮、SS、总磷等
噪声 风机、水泵、空压机等 LAeq
固废 沉淀池 污泥
1.3.2 污染源强确定
1、废气污染物
本项目废气主要是恶臭污染物,主要来自进水泵房、沉砂池、氧化沟、污泥浓缩
池、脱水机房等。由于污水处理厂恶臭污染多属于无组织排放,臭气迁移扩散受多种
因素的影响,污染源强很难通过具体的计算公式求得,其数据的获得主要是通过类比
调查来实现。本次环评主要类比富阳**污水处理厂及上虞**污水处理厂的产污源强。
富阳**污水处理厂处理能力为14 万t/d,出水标准为GB18918-2002《城镇污水处理
厂污染物排放标准》一级A 标准,其中一二三期工艺为格栅+厌氧除磷+生物氧化(氧
化沟)+二沉+高效沉淀+过滤+紫外消毒,四期工艺为格栅+初沉+A2O+二沉+厌氧除
磷+生物氧化(氧化沟)+二沉+高效沉淀+过滤+紫外消毒。上虞**污水处理处理厂总
处理规模为30 万t/d,尾水深度处理采用曝气生物滤池工艺。
鉴于污水厂现有构筑物均未采取除臭措施,本次环评废气按本项目扩建后全厂废
水计算,余杭污水处理厂及类比厂区主要构筑物情况设置如下表。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
60
表1.3-2 余杭污水处理厂与类比项目处理设施对比
序号 构筑物名称余杭污水厂 富阳**污水厂 上虞**污水厂备注
1 进水泵站 8×6(m)、表面积48 ㎡;处理能力12 万t/d L×B= 5×5(m)、表面积25 ㎡;
处理能力14 万t/d / 处理能力相差不多,可直接类比。
2 沉砂池
曝气沉砂池:10×3 (m)、表面积30 ㎡;处
理能力3 万t/d。
旋流沉砂池:φ2(m),1 座两池,表面积6.3
㎡;处理能力6 万t/d
φ4.1(m),1 座两池,表面积
26.4 ㎡;处理能力1.8 万t/d /
曝气沉砂池处理能力是类比项目的
两倍,因此产污系数取2 倍。
旋流沉砂池系数按照类比项目的3
倍取值。
3 氧化沟 L×B= 84×36、表面积3024 ㎡;处理能力
1.5 万t/d
L×B= 75.9×28.35、表面积
2152 ㎡;处理能力1.8 万t/d / 处理能力相差不多,可直接类比。
4 二沉池
Φ35(m),表面积961.6 ㎡;处理能力1.5
万t/d
φ30(m),表面积706.5 ㎡;处
理能力1.8 万t/d / 处理能力相差不多,可直接类比。
5 污泥浓缩池L×B= 8×3、表面积24 ㎡;处理能力6 万
t/d
Φ10(m),表面积78.5 ㎡;处
理能力1.8 万t/d /
本项目表面积小于类比项目,但处
理能力大于类比项目,因此单位面
积产污系数较类比系数大,本环评
取类比系数的3 倍。
6 储泥池 L×B= 6×3.5、表面积21 ㎡;处理能力6
万t/d
L×B= 18×6、表面积108 ㎡;
处理能力14 万t/d / 产污系数按照类比项目的0.5 倍取
值。
7 污泥脱水机

L×B=12×5、表面积60 ㎡;处理能力6 万
t/d
L×B=36×18、表面积648 ㎡;
处理能力14 万t/d / 按类比项目取值。
8 曝气生物滤

L×B= 50×35、表面积1750 ㎡;处理能力
6 万t/d /
L×B=
78.85×26.6、
表面积2097
㎡;处理能力
15 万t/d
产污系数按照类比项目的0.5 倍取
值。
综上分析类比,余杭污水处理厂全厂恶臭污染物产生量如下表所示:
表1.3-3 污水厂废气污染物产生情况
构筑物名称 构筑物长
度(m)
构筑物
宽度(m)
构筑物
直径(m)
表面积
(m2)
NH3 类比数
据(mg/m2/s)
H2S类比数据
(mg/m2/s)
日产生量(kg/d) 年产生量(t/a)
氨气 硫化氢 氨气 硫化氢
1#进水泵房 17.5 7.9 / 137.8 0.103 0.00026 1.226421 0.003096 0.447644 0.00113
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
61
2#进水泵房 19.3 17.5 / 336.9 0.103 0.00026 2.997918 0.007568 1.09424 0.002762
曝气沉砂池 24.5 7.0 / 171.5 0.206 0.00052 3.052426 0.007705 1.114135 0.002812
旋流沉砂池 0.0 0.0 2.0 6.3 0.309 0.00078 0.168195 0.000425 0.061391 0.000155
1#氧化沟 85.8 36.8 / 3151.3 0.067 0.0000215 18.24232 0.005854 6.658446 0.002137
2#氧化沟 85.8 36.8 / 3151.3 0.067 0.0000215 18.24232 0.005854 6.658446 0.002137
3#氧化沟 85.8 36.8 / 3151.3 0.067 0.0000215 18.24232 0.005854 6.658446 0.002137
4#氧化沟 85.8 36.8 / 3151.3 0.067 0.0000215 18.24232 0.005854 6.658446 0.002137
1#二沉池 / / 35.0 961.6 0.067 0.0000215 5.56651 0.001786 2.031776 0.000652
2#二沉池 / / 35.0 961.6 0.067 0.0000215 5.56651 0.001786 2.031776 0.000652
3#二沉池 / / 35.0 961.6 0.067 0.0000215 5.56651 0.001786 2.031776 0.000652
4#二沉池 / / 35.0 961.6 0.067 0.0000215 5.56651 0.001786 2.031776 0.000652
污泥泵房 15.8 4.4 / 68.9 0.067 0.0000215 0.398885 0.000128 0.145593 4.67E-05
污泥浓缩池 18.4 7.0 / 128.6 1.236 0.138 13.73592 1.533622 5.013609 0.559772
储泥池 17.5 7.9 / 137.8 0.206 0.023 2.452842 0.273861 0.895287 0.099959
污泥脱水机房 19.3 14.0 / 269.5 0.412 0.046 9.593338 1.071101 3.501568 0.390952
曝气生物滤池 42.0 31.5 / 1323.0 0.0004 0.000022 0.045723 0.002515 0.016689 0.000918
合计 / 3.178 0.209 128.907 2.931 47.051 1.070
本次环评要求三期工程建设时,企业必须对现有及本项目新增恶臭污染物采取除臭措施。首先要求对进水泵房、沉砂池、储泥池、
污泥浓缩池、污泥泵房等设施加盖密闭或采取封闭措施,配备集风装置,恶臭经收集后通过生物滤塔装置分别对各处臭源产生的臭气
进行脱臭处理,最终经不低于15m 的排气筒高空排放。
根据本项目总平面布置图,建议厂区内设置2 套除臭系统,一套收集处理进水泵房及曝气沉砂池废气,另一套收集处理旋流沉砂
池、脱水机房、储泥池、污泥浓缩池、污泥回流泵房臭气,两套装置设计集气风量均为20000m3/h。废气收集率按95%,脱臭去除率
按90%考虑,则余杭污水处理厂污染物排放速率见表1.3-4。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
62
表1.3-4 余杭污水处理厂污染物排放情况
构 筑 物 名

收集
效率
处理
效率
NH3 H2S
产生量
(t/a)
收集量
(t/a)
有组织排
放量(t/a)
无组织排
放量(t/a)
有组织
速率
(kg/h)
无组织速
率(kg/h)
有组织排
放浓度
(mg/m3)
产生量
(t/a)
收集量
(t/a)
有组织
排放量
(t/a)
无组织
排放量
(t/a)
有组织
速率
(kg/h)
无组织
速率
(kg/h)
有组织排
放浓度
(mg/m3)
1#进水泵

95% 90% 0.44764 4.25E-01 4.25E-02 2.24E-02 4.85E-03 2.56E-03 2.43E-01 0.00113 1.07E-03 1.07E-04 5.65E-05 1.23E-05 6.45E-06 6.15E-04
2#进水泵

95% 90% 1.09424 1.04E+00 1.04E-01 5.47E-02 1.19E-02 6.25E-03 5.95E-01 0.00276 2.62E-03 2.62E-04 1.38E-04 3.00E-05 1.58E-05 1.50E-03
曝气沉砂

95% 90% 1.11414 1.06E+00 1.06E-01 5.57E-02 1.21E-02 6.36E-03 6.05E-01 0.00281 2.67E-03 2.67E-04 1.41E-04 3.05E-05 1.61E-05 1.53E-03
旋流沉砂

95% 90% 0.06139 5.83E-02 5.83E-03 3.07E-03 6.66E-04 3.50E-04 3.33E-02 0.00015 1.47E-04 1.47E-05 7.75E-06 1.68E-06 8.85E-07 8.40E-05
1#氧化沟 0% 80% 6.65845 0.00E+00 0.00E+00 1.33E+00 0.00E+00 1.52E-01 0.00E+00 0.00214 0.00E+00 0.00E+00 4.27E-04 0.00E+00 4.88E-05 0.00E+00
2#氧化沟 0% 80% 6.65845 0.00E+00 0.00E+00 1.33E+00 0.00E+00 1.52E-01 0.00E+00 0.00214 0.00E+00 0.00E+00 4.27E-04 0.00E+00 4.88E-05 0.00E+00
3#氧化沟 0% 80% 6.65845 0.00E+00 0.00E+00 1.33E+00 0.00E+00 1.52E-01 0.00E+00 0.00214 0.00E+00 0.00E+00 4.27E-04 0.00E+00 4.88E-05 0.00E+00
4#氧化沟 0% 80% 6.65845 0.00E+00 0.00E+00 1.33E+00 0.00E+00 1.52E-01 0.00E+00 0.00214 0.00E+00 0.00E+00 4.27E-04 0.00E+00 4.88E-05 0.00E+00
1#二沉池 0% 80% 2.03178 0.00E+00 0.00E+00 4.06E-01 0.00E+00 4.64E-02 0.00E+00 0.00065 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-04 0.00E+00 1.49E-05 0.00E+00
2#二沉池 0% 80% 2.03178 0.00E+00 0.00E+00 4.06E-01 0.00E+00 4.64E-02 0.00E+00 0.00065 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-04 0.00E+00 1.49E-05 0.00E+00
3#二沉池 0% 80% 2.03178 0.00E+00 0.00E+00 4.06E-01 0.00E+00 4.64E-02 0.00E+00 0.00065 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-04 0.00E+00 1.49E-05 0.00E+00
4#二沉池 0% 80% 2.03178 0.00E+00 0.00E+00 4.06E-01 0.00E+00 4.64E-02 0.00E+00 0.00065 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-04 0.00E+00 1.49E-05 0.00E+00
污泥泵房 95% 90% 0.14559 1.38E-01 1.38E-02 7.28E-03 1.58E-03 8.31E-04 7.90E-02 0.00005 4.44E-05 4.44E-06 2.34E-06 5.07E-07 2.67E-07 2.54E-05
污泥浓缩

95% 90% 5.01361 4.76E+00 4.76E-01 2.51E-01 5.44E-02 2.86E-02 2.72E+00 0.55977 5.32E-01 5.32E-02 2.80E-02 6.07E-03 3.20E-03 3.04E-01
储泥池 95% 90% 0.89529 8.51E-01 8.51E-02 4.48E-02 9.71E-03 5.11E-03 4.86E-01 0.09996 9.50E-02 9.50E-03 5.00E-03 1.08E-03 5.71E-04 5.40E-02
污泥脱水
机房
95% 90% 3.50157 3.33E+00 3.33E-01 1.75E-01 3.80E-02 2.00E-02 1.90E+00 0.39095 3.71E-01 3.71E-02 1.95E-02 4.24E-03 2.23E-03 2.12E-01
曝气生物
滤池
0% 80% 0.01669 0.00E+00 0.00E+00 3.34E-03 0.00E+00 3.81E-04 0.00E+00 0.00092 0.00E+00 0.00E+00 1.84E-04 0.00E+00 2.10E-05 0.00E+00
合计 47.05105 1.17E+01 1.17E+00 7.57E+00 1.33E-01 8.64E-01 / 1.06966 1.00E+00 1.00E-01 5.53E-02 1.15E-02 6.31E-03 /
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
63
废气处理措施汇总情况如下所示:
表1.3-5 废气收集治理措施
序号 构筑物名称 收集措施
收集
效率
处置措施 处理
效率
备注
1 进水泵房、曝气沉
砂池 对构筑物
等设施加
盖密闭或
采取封闭
措施
95% 恶臭经收集后通
过生物滤塔装置
对各处臭源产生
的臭气进行脱臭
处理。
90%
1#排气筒,有组织排
放速率
NH30.0289kg/h、H2S
0.0000728 kg/h
2
旋流沉砂池、脱水
机房、储泥池、污
泥浓缩池、污泥回
流泵房
95% 90%
2#排气筒,有组织排
放速率
NH30.104kg/h、H2S
0.0114 kg/h
3 氧化沟 / /
设置全流程除臭
系统和植物液除
臭系统相结合的
方式。
80%
排放速率
NH30.152kg/h
H2S 0.0000488kg/h
4 二沉池 80%
排放速率
NH30.0464kg/h
H2S 0.0000149kg/h
5 曝气生物滤池 / / 80%
排放速率
NH30.000381kg/h
H2S 0.000021 kg/h
根据余杭污水处理厂现有规模及本次扩建规模的比例,现有项目及本项目废气产
排具体如下表所示。
表1.3-6 余杭污水厂现有项目及本项目废气污染物产排情况
项目
NH3 H2S
产生量 削减量 排放量 产生量 削减量 排放量
总产排量
(t/a) 47.051 38.311 8.740 1.070 0.915 0.155
现有项目产
排量(t/a) 35.288 28.733 6.555 0.803 0.686 0.116
本次扩建项
目产排量
(t/a)
11.763 9.578 2.185 0.268 0.229 0.039
2、废水污染物
本项目废水为污水处理尾水,本项目新增排放量为1.5 万t/d,扩建后全厂废水达
到6 万t/d。按照一级A 标的排放标准计算,本次扩建项目正常和非正常情况下产污
如下所示。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
64
表1.3-7 本项目正常或非正常情况废水污染物排放情况(单位:t/a)
项目 处理规模
(万t/d) CODcr BOD5 SS NH3-N TP
产生情况
浓度(mg/L)
1.5
360 170 280 25 4
产排量(t/d) 5.4 2.55 4.2 0.375 0.06
产排量(t/a) 1971 930.75 1533 136.875 21.9
正常状况
(一级A
标)
浓度(mg/L)
1.5
50 10 10 5 0.5
产排量(t/d) 0.75 0.15 0.15 0.075 0.0075
产排量(t/a) 273.75 54.75 54.75 27.375 2.738
非正常
(处理效
率50%)
浓度(mg/L)
1.5
180 85 140 12.5 2
产排量(t/d) 2.7 1.275 2.1 0.1875 0.03
产排量(t/a) 985.5 465.375 766.5 68.4375 10.95
非正常
(直排)
浓度(mg/L) 360 170 280 25 4
产排量(t/d) 5.4 2.55 4.2 0.375 0.06
产排量(t/a) 1971 930.75 1533 136.875 21.9
本项目运营后,余杭污水处理厂全厂废水处理量为6 万t/d,则全厂污染物正常
或非正常产排情况如下表所示。
表1.3-8 全厂正常或非正常情况废水污染物排放情况(单位:t/a)
项目
处理规模
(万t/d)
CODcr BOD5 SS NH3-N TP
产生情况
浓度(mg/L)
6
360 170 280 25 4
产排量(t/d) 21.6 10.2 16.8 1.5 0.24
产排量(t/a) 7884 3723 6132 547.5 87.6
正常状况
(一级A
标)
浓度(mg/L)
6
50 10 10 5 0.5
产排量(t/d) 3 0.6 0.6 0.3 0.03
产排量(t/a) 1095 219 219 109.5 10.95
非正常
(处理效
率50%)
浓度(mg/L)
6
180 85 140 12.5 2
产排量(t/d) 10.8 5.1 8.4 0.75 0.12
产排量(t/a) 3942 1861.5 3066 273.75 43.8
非正常
(直排)
浓度(mg/L) 360 170 280 25 4
产排量(t/d) 21.6 10.2 16.8 1.5 0.24
产排量(t/a) 7884 3723 6132 547.5 87.6
3、固体废弃物
本项目产生的固体废弃物主要是二沉池产生的废水处理污泥、格栅渣和生活垃
圾。
沉淀池排出污泥含水率约98.5%,经余杭污水处理厂配套的污泥深度浓缩、脱水
设备处理后含水率小于80%。根据类比余杭污水处理厂现有项目情况可知,本项目扩
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
65
建后新增污泥量约为2.25t/d(以干泥计算),含水率按照80%计算,则外运泥饼量约
为11.25t/d、4106.25t/a。
通过类比目前余杭污水厂格栅渣的产生量,本项目营运后新增格栅渣的量约为
30kg/d,即10.95t/a。本项目新增2 人,生活垃圾按照每人每天0.5kg 计算,则生活垃
圾产生量为0.365t/a。合计格栅渣和生活垃圾量为11.315t/a,格栅渣和生活垃圾混合
收集后委托环卫部门集中清运处置。
表1.3-9 本项目固体产生情况汇总表
序号 名称 产生工序 形态 主要成分
产生量
t/d t/a
1 污泥 沉淀池
固态(含
水80%)
有机残片、无机颗
粒、胶体等 11.25 4106.25
2 格栅渣和
生活垃圾
格栅及职
工生活
固态 废纸、残余物 0.001 0.365
表1.3-10 固体废物属性判定表
序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于
固体废物
判定依据
1 污泥 沉淀池 固态(含
水80%)
有机残片、无机颗
粒、胶体等
是 R11/Q1
2 格栅渣和生
活垃圾
格栅及职
工生活 固态 废纸、残余物 是 R11/Q1
表1.3-11 危险废物属性判定表
序号
固体废物名

产生工序
是否需进行危
险特性鉴别
鉴别分析的指标选择建议方案
1 污泥 沉淀池 是
按GB5085-2007 进行浸出毒性鉴别(无机元
素及化合物)、腐蚀性鉴别和急性毒性初筛
2
格栅渣和生
活垃圾
格栅及职
工生活 否 /
表1.3-12 项目固废分析结果汇总表
序号
固体废物
名称
产生工序 形态 主要成分 属性
产生量
t/d t/a
1 污泥 沉淀池
固态
(含水
80%)
有机残片、
无机颗粒、
胶体等
待分析
鉴别
11.25 4106.25
2
格栅渣和
生活垃圾
格栅及职
工生活 固态
废纸、残余

/ 0.001 0.365
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
66
4、噪声
本项目噪声主要来自水泵、风机等高噪声设备的运行噪声。
表1.3-13 主要设备噪声源强
序号 噪声源 数量(套) 噪声
时间特性
声源位置
声源
高度m
声压级 dB(A)
1 潜水泵 2 连续 室内 0.5 75-80
2 回流泵 2 连续 室内 0.5 75-80
3 转碟曝气机 8 连续 水下 0 75-80
注:上述设备均为本项目新增,不包括现有设备。
5、污染源强汇总
本项目三废源强汇总见表1.3-14。
表1.3-14 本项目三废源强汇总
种类 名称
污染源强
备注
产生 削减 排放
废气
NH3(t/a) 11.763 9.578 2.185
无组织逸散
H2S(t/a) 0.268 0.229 0.039
废水
废水量(万t/d) 1.5 0 1.5
经厂区内废水处理
设施处理达标后排
入余杭塘河。
废水量(万t/a) 547.5 0 547.5
COD(t/a) 1971 1697.25 273.75
BOD5(t/a) 930.75 876 54.75
SS(t/a) 1533 1478.25 54.75
NH3-N(t/a) 136.875 109.5 27.375
TP(t/a) 21.9 19.162 2.738
固废
污泥(t/a) 4106.25 4106.25 0
收集后委托塘栖热
电有限公司焚烧处

格栅渣(t/a) 10.95 10.95 0 委托环卫部门集中
生活垃圾(t/a) 0.365 0.365 0 清运处置
本项目建成后,全厂处理能力为6 万t/d,三废源强汇总见表1.3-15。
表1.3-15 本项目建成后全厂三废源强汇总(单位:t/a)
污染物
现有工程
排放量
本项目
排放量
以新带老
削减量
建成后全厂
排放量
排放增减量


NH3(t/a) 35.288 2.185 28.733 8.74 -26.548
H2S(t/a) 0.803 0.039 0.686 0.155 -0.647
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
67


废水量
(万t/a)
1642.5 547.5 547.5 2190 0
CODcr(t/a) 821.25 273.75 958.125 1095 -684.375
氨氮(t/a) 82.125 27.375 123.187 109.5 -95.812


污泥(t/a) 12318.75 4106.25 0 16425 +4106.25
格栅渣(t/a) 32.85 10.95 0 43.8 +10.95
生活垃圾
(t/a)
6.205 0.365 0 6.57 +0.365
注:①固废为产生量;②现有工程排放量按满负荷考虑,排放浓度按目前执行排放标准计。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
68
专项二、环境影响分析
2.1 施工期环境影响分析
本项目施工主要是氧化沟和二沉池的建设,还有配套机修间的建设。施工过程中
所用到的主要施工方法有:基础构筑物开挖、施工材料的装运等。所用到的施工机械
主要有:推土机、挖掘机、振捣器、打桩机等。施工影响主要表现在下列几个方面:
1.建设期间,各类建材及土石方进出造成一定的扬尘,对周围的大气会造成一
定的影响;
2.施工过程中施工人员的生活污水排放;
3.建设期间,各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响;
4.因土方开挖而造成土方增加和建筑过程产生的建筑垃圾,必须纳入指定的堆
放场和填埋场;现有设备搬迁后产生的固废必须及时清理。
2.1.1 施工期大气环境影响分析
1、污染源及污染物
对整个施工期而言,施工产生的扬尘主要集中在挖掘施工阶段。按起尘的原因可
分为风力起尘和动力起尘,其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥
等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风,产生风尘扬尘;而动力起尘,主要
是在建材的装卸、搅拌过程中,由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成,其中施工及装
卸车辆造成的扬尘最为严重。
据有关文献资料介绍,车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。在同样路面清洁
程度条件下,车速越快,扬尘量越大;而在同样车速情况下,路面越脏,则扬尘量越
大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。
施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需
要,一些建材需露天堆放;一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放,在气候干燥又有
风的情况下,会产生扬尘。扬尘与颗粒物粒径和含水率有关,因此,减少露天堆放和
保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关,也与尘粒本身的沉降速度
有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时,沉降速度为
1.005m/s,因此可以认为当尘粒大于250μm 时,主要影响范围在扬尘点下风向近距
离范围内,而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同,
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
69
其影响范围也有所不同。因此施工应对主导风向的下风向区域做重点防控措施。
2、控制措施
针对施工期扬尘的问题,项目在施工期拟采取如下控制措施:
(1)在施工过程中,作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散,围挡、围护
对减少扬尘对环境的污染有明显作用。
(2)在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量,洒水次数根据天
气状况而定,一般每天洒水1~2 次,若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施
工场地洒水与否对扬尘的影响较大,场地洒水后,扬尘量将减低28%~75%,大大减
少了其对环境的影响。
(3)对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时,车辆进出、
装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。
(4)使用商品混凝土,尽量避免在大风天气下进行施工作业。
(5)对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地,防止扬尘污染,改善
施工场地的环境。
鉴于本项目新增建筑面积不大,主要是挖方较多,只要加强管理、切实落实环保
措施,施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低,同时其对环境的影响也将随施工的
结束而消失。
2.1.2 施工期水环境影响分析
本项目建设施工期间,施工人员日常生活需排放一定量的生活污水,施工过程中
施工人员生活利用厂区现有设施,因此生活污水排入现有处理设施中,基本不会造成
影响。
本工程在施工中开挖较多,开挖过程和基础施工中会有泥浆水和地下涌水或渗水
产生。地下涌水或渗水量随季节有一定变化,水量较难估算,但地下涌渗水含大量泥
沙,浑浊度高。环评要求在施工场地内设置沉淀池,泥浆水和地下涌水或渗水经沉淀
处理达标后,作为施工的混凝土养护用水使用,多余部分用作场地洒水或排入厂区内
现有污水处理设施内,严禁随意漫流。
2.1.3 施工期噪声环境影响分析
厂区建筑施工可分为土石方工程阶段、基础施工阶段和结构施工阶段。各阶段的
施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性,不同的施工阶段和施工设备产生的噪声不
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
70
同。表2.1-1 为不同施工机械的噪声源强。
表2.1-1 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 钻孔式灌注桩机 81 15
3 静压式打桩机 80 15
4 自卸卡车 70 15
5 混凝土搅拌机 79 15
6 混凝土振捣器 80 15
7 升降机 72 15
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为3~8dB。在这类施工机械中,混凝土振捣器、静压式打桩机和
钻孔式灌注机噪声较高,在80dB 以上。
表2.1-2 为主要施工设备噪声随距离的衰减情况。由表可知,这类机械噪声在空
旷地带的传播距离较远,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
是夜间严禁打桩机等强噪声机械进行施工,减少这类噪声对附近居民的影响,同时对
不同施工阶段,按GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》对施工场界进
行噪声控制。
表2.1-2 施工机械噪声衰减距离单位:m
序号 施工机械
声级
55dB 60dB 65dB 70dB 75dB
1 挖掘机 190 120 75 40 22
2 打桩机 200 110 66 37 21
3 混凝土搅拌机 190 120 75 42 25
4 混凝土振捣器 200 110 66 37 21
5 升降机 80 44 25 14 10
企业厂区北侧80m 处为永乐村村民住宅(拟拆迁),为减少施工期噪声对周围村
民的影响,建议施工单位加强管理,具体可采取以下治理措施:
①加强施工管理,合理安排施工内容及施工时间,严格控制夜间施工,夜间施工
时应以张贴公告的形式告知附近住户,迫不得已时应征得当地环保部门和周边住户的
同意后,方可施工;
②固定的高噪声施工机械应加设工棚,施工场地周围应设置临时隔声屏障(围
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
71
墙);
③加强施工期的环境管理,提高施工人员的环保意识和采取若干奖罚措施,以降
低噪声对周围环境的影响,确保附近居民的正常生活和学习不受影响。
2.1.4 施工期固废环境影响分析
本项目建筑施工过程中,弃土和建筑废弃物产生量较大,包括砂石、水泥、砖瓦、
木料等。工程完成后,会残留部分的弃土和建筑垃圾。建设单位应要求施工单位规范
运输,不能随路洒落,不能随意倾倒和堆放弃土和建筑废弃物,施工结束后,应及时
清运多余的弃土和建筑废弃物。
弃土应根据地区要求转移至指定的区域内,主要用于绿化培土,不允许直接倾倒
至路边,造成新的污染。此外,施工期间施工队伍的生活垃圾高峰期预计产生量约
50kg/d,需要及时收集,并由当地环卫部门统一收集处理。
2.1.5 生态环境影响分析
本项目利用预留地块建设,不新征土地,项目拟建地目前是农杂地,无大面积的
珍稀动植物资源等生态保护目标,因此项目的建设对生态环境影响较小。
2.2 营运期大气环境影响分析
2.2.1 污染气象特征
本环评根据杭州市气象局提供的 2013 年全年杭州市逐日逐时气象观测资料,对
该地区全年及各代表月份的风速、风向、污染系数和大气稳定度频率进行统计分析。
根据导则要求,本环评收集了杭州站(站号:58457)2013 年逐时地面观测数据。
杭州站(站号:58457)位于东经120.167°、北纬30.233°,海拔43m。常规气象资料分
析详见下表。
表2.2-1 年平均温度的月变化
月份 1月 2 月3 月 4月5 月6 月7 月8 月9 月10 月 11 月 12 月
温度(℃) 4.5 7.1 12.1 16.8 22.9 24.9 32.3 31.2 25.1 19.6 13.6 6.2
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
72
年平均温度变化曲线
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
温度(℃)
图2-1 年平均温度的月变化
表 2.2-2 年平均风速的月变化
月份 1月 2月 3月 4月5 月6 月7 月8 月9 月10 月 11 月 12 月
风速(m/s) 2.0 2.4 2.7 2.7 2.5 2.3 3.0 3.1 2.9 2.9 2.2 2.1
年平均风速的月变化曲线
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
风速(m/s)
图2-2 年平均风速的月变化
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
73
表2.2-3 季小时平均风速的日变化
小时(h)
风速(m/s) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
春季 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.7 2.6 2.9 3.3
夏季 2.0 2.0 1.9 1.8 2.0 2.0 2.2 2.7 3.2 3.6 3.3 3.3
秋季 2.1 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 2.1 2.6 2.9 3.0 3.2 3.5
冬季 1.7 1.6 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 2.0 2.4 2.5 2.6 2.7
小时(h)
风速(m/s) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
春季 3.3 2.8 3.4 3.6 2.8 3.3 3.1 2.4 2.7 2.2 2.1 2.1
夏季 3.3 3.3 3.9 3.9 3.4 3.7 3.3 2.6 2.4 2.4 2.3 2.1
秋季 3.4 3.2 3.3 3.5 3.7 3.3 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2
冬季 2.7 2.5 3.0 2.9 2.4 2.4 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
春季
夏季
秋季
冬季
图2-3 季小时平均风速的日变化
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
74
表2.2-4 年均风频的月变化
风向
风频(%) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
一月 8.9 9.0 5.4 4.0 5.9 3.8 2.3 2.7 6.5 4.8 3.5 5.4 3.5 3.8 8.1 11.6 11.0
二月 7.9 9.2 9.2 7.0 13.1 8.6 4.2 2.5 2.4 3.7 2.2 2.7 1.2 1.3 4.5 8.2 12.1
三月 5.1 8.6 9.1 7.7 11.3 6.9 3.4 3.6 5.6 9.5 6.7 6.3 2.3 1.7 2.0 3.0 7.1
四月 4.2 5.3 6.3 5.0 10.4 8.3 3.3 2.4 7.4 9.9 7.8 6.9 2.9 1.7 5.0 6.5 6.8
五月 2.8 2.7 5.5 10.3 18.3 9.5 4.6 6.9 4.4 5.8 5.2 3.9 2.4 2.3 4.2 2.4 8.7
六月 4.2 5.6 5.0 8.6 16.3 8.5 4.0 1.1 2.2 4.9 7.8 5.3 4.0 4.3 5.3 4.4 8.6
七月 0.0 1.2 0.9 1.6 8.2 4.6 1.7 5.1 12.0 20.4 19.8 11.8 5.2 2.2 1.1 0.5 3.6
八月 3.1 4.0 3.9 8.9 15.6 7.8 1.9 8.6 7.8 6.6 6.6 9.3 4.8 1.2 0.8 2.3 6.9
九月 9.0 13.1 9.0 10.3 21.9 8.9 1.9 0.1 0.7 0.4 0.7 1.9 1.7 1.3 2.6 6.5 9.9
十月 14.2 14.9 7.3 6.0 11.3 5.2 2.7 0.9 0.7 0.3 1.9 5.4 1.9 1.2 5.1 11.3 9.7
十一月 5.6 9.7 3.6 4.0 5.8 5.3 3.2 2.1 0.8 1.1 8.1 13.2 6.4 5.3 7.1 6.1 12.6
十二月 9.3 9.8 5.2 2.0 5.5 2.6 0.7 0.1 0.4 0.8 7.8 15.7 6.5 2.3 5.8 9.5 16.0
表2.2-5 年均风频的季变化及年均风频
风向
风频(%) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
北 东 南 西
春季 4.0 5.5 7.0 7.7 13.4 8.2 3.8 4.3 5.8 8.4 6.6 5.7 2.5 1.9 3.7 3.9 7.6
夏季 2.4 3.6 3.3 6.3 13.3 6.9 2.5 5.0 7.4 10.7 11.4 8.8 4.7 2.5 2.4 2.4 6.3
秋季 9.7 12.6 6.6 6.8 13.0 6.5 2.6 1.1 0.7 0.6 3.5 6.8 3.3 2.6 4.9 8.0 10.7
冬季 8.7 9.4 6.5 4.3 8.0 4.9 2.3 1.8 3.1 3.1 4.6 8.1 3.8 2.5 6.2 9.8 13.1
年平均 6.2 7.7 5.8 6.3 11.9 6.6 2.8 3.0 4.3 5.7 6.5 7.4 3.6 2.4 4.3 6.0 9.4
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
75
图2-4 风频玫瑰图

0.0
5.0
10.0
15.0



西C=7.6%

0.0
5.0
10.0
15.0



西C=6.3%
年平均
0.0
5.0
10.0
15.0



西C=9.4%

0.0
5.0
10.0
15.0



西C=10.7
%

0.0
5.0
10.0



西C=13.1
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
76
2.2.2 预测影响分析
(1)预测因子及源强
本项目废气主要是恶臭,污染因子为NH3、H2S。来自于进水泵站、氧化沟、污
泥处理系统等。本次环评主要对1#、2#排气筒以及无组织污染物排放量较大的氧化
沟、二沉池、污泥浓缩池等进行预测。具体源强如下表所示。
本项目各类工艺废气排放情况见表2.2-6。
表2.2-6 主要预测污染源强
污染源 污染物
种类
污染源位置 排放速率 排放标准
(mg/m3)
种类 名称 序号 X/m Y/m kg/h


进水泵站等臭气处
理设施排气筒
1#(风量
20000m3/h)
NH3
0 0
0.0289 0.2
H2S 0.0000728 0.01
污泥浓缩池等臭气
处理设施排气筒
2#(风量
20000m3/h)
NH3
-56 84
0.104 0.2
H2S 0.0114 0.01


氧化沟
NH3
-115 0
0. 152 0.2
H2S 0.0000488 0.01
二沉池
NH3
-115 102
0.0464 0.2
H2S 0.0000149 0.01
污泥浓缩池
NH3
-64 98
0.0286 0.2
H2S 0.0032 0.01
表2.2-7 建设项目点源参数调查清单
项目
点源
编号
点源
名称
X
坐标
Y
坐标
排气筒底
部海拔高

排气筒
高度
排气

内径
烟气出
口速度
烟气出
口温度
排放
工况
符号 Code Name Px Py H0 H D V T Cond
单位 -- -- m m m m m m/s K --
数据 1 1#排气筒0 0 0 15 0.8 11.0 320 连续
数据 2 2#排气筒-56 84 0 15 0.8 11.0 320 连续
表2.2-8 建设项目面源参数调查清单
项目 面源
编号
面源
名称
面源起始点 海拔
高度
面源
长度
面源
宽度
与正
北夹角
面源初始
排放高度
排放
X坐标 Y坐标 工况
符号 Code Name Xs Ys H0 Ll Lw Arc H Cond
单位 -- -- m m m m m ° m --
数据
1 氧化沟 -115 0 0 85.8 36.8 0 3.1 连续
2 二沉池 -115 102 0 35 35 30 1.25 连续
3 污泥浓缩池 -64 98 0 18.4 7.0 0 3 连续
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
77
(2)预测模式及预测结果
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)的规定,本项目大气
环境影响为三级评价,可不进行大气环境影响预测,直接以估算模式SCREEN 3 的计
算结果作为预测与分析依据。由于SCREEN 3 为单源模式,故预测不考虑排放同类污
染物的多源叠加问题,各污染物地面浓度分布预测结果见表2.2-9。
表2.2-9 点源估算模式计算结果
距离
m
1#排气筒 2#排气筒
NH3 H2S NH3 H2S
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
1 0.00E+00 0.00 0.00E+00 0.00 0.00E+00 0.00 0.00E+00 0.00
100 2.32E-04 0.12 5.84E-07 0.01 8.34E-04 0.42 9.14E-05 0.91
150 1.42E-03 0.71 3.57E-06 0.04 5.10E-03 2.55 5.59E-04 5.59
200 1.21E-03 0.61 3.06E-06 0.03 4.37E-03 2.18 4.79E-04 4.79
300 9.68E-04 0.48 2.44E-06 0.02 3.48E-03 1.74 3.82E-04 3.82
400 9.00E-04 0.45 2.27E-06 0.02 3.24E-03 1.62 3.55E-04 3.55
500 7.78E-04 0.39 1.96E-06 0.02 2.80E-03 1.40 3.07E-04 3.07
600 4.85E-04 0.24 1.22E-06 0.01 1.74E-03 0.87 1.91E-04 1.91
800 4.11E-04 0.21 1.04E-06 0.01 1.48E-03 0.74 1.62E-04 1.62
1000 3.85E-04 0.19 9.69E-07 0.01 1.38E-03 0.69 1.52E-04 1.52
1200 3.61E-04 0.18 9.08E-07 0.01 1.30E-03 0.65 1.42E-04 1.42
1500 3.30E-04 0.16 8.31E-07 0.01 1.19E-03 0.59 1.30E-04 1.30
1700 3.12E-04 0.16 7.86E-07 0.01 1.12E-03 0.56 1.23E-04 1.23
2000 2.89E-04 0.14 7.27E-07 0.01 1.04E-03 0.52 1.14E-04 1.14
2500 2.57E-04 0.13 6.47E-07 0.01 9.24E-04 0.46 1.01E-04 1.01
注:150 米为污染物最大落地浓度处距源中心的距离。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
78
表2.2-10 面源估算模式计算结果
距离 m
氧化沟 二沉池 污泥浓缩池
NH3 H2S NH3 H2S NH3 H2S
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
地面浓度
(mg/m3)
占标率
(%)
1 6.16E-03 3.08 1.98E-05 0.20 6.07E-03 3.03 1.95E-05 0.19 1.07E-03 0.53 1.19E-04 1.19
65/32/35 1.41E-02 7.06 4.53E-05 0.45 1.34E-02 6.69 4.30E-05 0.43 6.85E-03 3.42 7.66E-04 7.66
100 1.07E-02 5.33 3.42E-05 0.34 3.69E-03 1.85 1.19E-05 0.12 2.69E-03 1.34 3.01E-04 3.01
200 4.03E-03 2.01 1.29E-05 0.13 1.25E-03 0.62 4.00E-06 0.04 8.14E-04 0.41 9.11E-05 0.91
300 2.05E-03 1.02 6.58E-06 0.07 6.28E-04 0.31 2.02E-06 0.02 3.98E-04 0.20 4.45E-05 0.45
400 1.26E-03 0.63 4.04E-06 0.04 3.85E-04 0.19 1.24E-06 0.01 2.41E-04 0.12 2.70E-05 0.27
500 8.66E-04 0.43 2.78E-06 0.03 2.65E-04 0.13 8.50E-07 0.01 1.65E-04 0.08 1.84E-05 0.18
600 6.40E-04 0.32 2.06E-06 0.02 1.96E-04 0.10 6.29E-07 0.01 1.22E-04 0.06 1.36E-05 0.14
800 4.02E-04 0.20 1.29E-06 0.01 1.23E-04 0.06 3.95E-07 0.00 7.60E-05 0.04 8.51E-06 0.09
1000 2.84E-04 0.14 9.11E-07 0.01 8.67E-05 0.04 2.78E-07 0.00 5.35E-05 0.03 5.98E-06 0.06
1200 2.15E-04 0.11 6.89E-07 0.01 6.56E-05 0.03 2.11E-07 0.00 4.04E-05 0.02 4.52E-06 0.05
1500 1.54E-04 0.08 4.94E-07 0.00 4.71E-05 0.02 1.51E-07 0.00 2.90E-05 0.01 3.25E-06 0.03
1700 1.29E-04 0.06 4.13E-07 0.00 3.93E-05 0.02 1.26E-07 0.00 2.42E-05 0.01 2.71E-06 0.03
2000 1.02E-04 0.05 3.28E-07 0.00 3.12E-05 0.02 1.00E-07 0.00 1.92E-05 0.01 2.15E-06 0.02
2500 7.51E-05 0.04 2.41E-07 0.00 2.29E-05 0.01 7.37E-08 0.00 1.41E-05 0.01 1.58E-06 0.02
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
79
预测结果表明,本项目NH3 最大地面浓度贡献值为0.0141mg/m3,占标率为
7.06%;H2S 最大地面浓度贡献值为0.000766mg/m3,占标率为7.66%。近期和远期
NH3 和H2S 对敏感保护目标处贡献值占标率均小于10%,对敏感保护目标影响不大。
本项目污染物最大地面浓度贡献值均符合相应环境质量标准,且占标率均小于
10%,故正常情况下废气污染物排放的影响较小。
2.2.3 环境防护距离
(1)大气环境防护距离
大气环境防护距离即为保护人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对居住区
的环境影响,在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不
应有长期居住的人群。
本评价采用HJ2.2-2008 推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的
大气环境防护距离。计算结果见表2.2-11。
表2.2-11 主要污染物大气环境防护距离计算结果表
构筑物 长(m) 宽(m) 高(m) 直径(m)
源强(kg/h)(无组织) 标准限值
(mg/m3) 计算结果
(m) 氨气 H2S 氨气 H2S
1#进水泵房 17.5 7.9 0.2 / 2.56E-03 6.45E-06
0.2 0.01
无超标点
2#进水泵房 19.3 17.5 0.2 / 6.25E-03 1.58E-05 无超标点
曝气沉砂池 24.5 7.0 4 / 6.36E-03 1.61E-05 无超标点
旋流沉砂池 / / 2 2 3.50E-04 8.85E-07 无超标点
氧化沟 85.8 36.8 3.1 / 1.52E-01 4.88E-05 无超标点
二沉池 / / 1.25 35 4.64E-02 1.49E-05 无超标点
污泥泵房 15.8 4.4 2.5 / 8.31E-04 2.67E-07 无超标点
污泥浓缩池 18.4 7.0 2.5 / 2.86E-02 3.20E-03 无超标点
储泥池 17.5 7.9 2.5 / 5.11E-03 5.71E-04 无超标点
污泥脱水机房 19.3 14.0 2.5 / 2.00E-02 2.23E-03 无超标点
曝气生物滤池 42.0 31.5 3.7 / 3.81E-04 2.10E-05 无超标点
由表2.2-10 可知,本项目各污染因子在厂界外无超标点,无需设置大气环境防护
距离。
(2)卫生防护距离
根据GB/T13201-91 标准,卫生防护距离的计算方法为:
( c ) D
m
c BL r L
C A
Q = + ⋅ 1 0.25 2 0.50
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
80
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元的等效半径,m
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数,无因次,按规范要求选取。
Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平,kg/h
表2.2-12 计算系数
计算系数 A B C D
取值 350 0.021 1.85 0.84
根据上述公式计算,本项目各废气排放单元卫生防护距离见表2.2-13。
表2.2-13 卫生防护距离计算值
构筑物
面积
(m2)
源强(mg/s) 标准限值(mg/m3) 计算结果(m) 提级后
氨气 H2S 氨气 H2S 氨气 H2S (m)
1#进水泵房 137.8 2.56E-03 6.45E-06
0.2 0.01
1.4 0.04 100
2#进水泵房 336.9 6.25E-03 1.58E-05 2.4 0.07 100
曝气沉砂池 171.5 6.36E-03 1.61E-05 3.7 0.1 100
旋流沉砂池 6.3 3.50E-04 8.85E-07 0.8 0.4 100
氧化沟 3151.3 1.52E-01 4.88E-05 25 0.07 100
二沉池 961.6 4.64E-02 1.49E-05 13.9 0.03 100
污泥泵房 68.9 8.31E-04 2.67E-07 0.6 0.02 100
污泥浓缩池 128.6 2.86E-02 3.20E-03 20.4 38 100
储泥池 137.8 5.11E-03 5.71E-04 3.2 8.0 100
污泥脱水机房 269.5 2.00E-02 2.23E-03 10.6 24.1 100
曝气生物滤池 1323.0 3.81E-04 2.10E-05 0.04 0.04 100
经计算,本项目各构筑物需设置卫生防护距离建议值为100 米。根据厂区平面布
置图,本项目厂区内大部分构筑物与北侧居民距离均大于100 米,二沉池与北侧居民
距离约90m,目前二沉池卫生防护距离不满足要求。根据仓前街道办事处出具的《仓
前街道永乐村2014 年征地拆迁工作计划》,永乐村腾空时间为2014 年5 月10 日-5
月15 日,本项目拟运营时间为2015 年5 月,因此在本项目投入运营前,二沉池卫生
防护距离范围内的村民已拆迁,届时卫生防护距离能满足要求。
根据项目拟建地区域规划,远期与本项目边界最近的敏感保护目标为隔东西大道
东北侧的村镇安置居住用地,该地块与本项目东北边界最近距离约为170 米,与无组
织排放源最近距离约为200 米,因此根据远期规划,本项目周围环境可以满足卫生防
护距离要求。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
81
根据规划,永乐村村民拆迁后该地块未来规划为教育科研用地或一类工业用地,
南侧和东侧远期均规划为教育科研和工业混合用地。环评要求在未来规划时,与余杭
污水处理厂较近的地块应设置一类工业,教育科研用地的设置应尽可能远离污水厂边
界。同时要求规划部门需加强对卫生防护距离内的规划控制,不在防护距离范围内新
设置居住区、学校、医院等敏感保护目标。
2.3 营运期水环境影响分析
2.3.1 纳污水体水文调查
余杭污水处理厂最终纳污水体是余杭塘河,附近水体还有南苕溪、通义港、闲林
港。由于南苕溪余杭段属于集中饮用水源保护区,不得设置污水排放口,为防止余杭
塘河水污染南苕溪,目前在南苕溪和余杭塘河交界处设置闸阀,日常余杭塘河水不能
流入南苕溪。只有在洪水季节,开闸泄洪,才有来自苕溪的补充水。因此,正常情况
下,余杭塘河补充水主要来自降雨、地面径流和沿途污水的排入,这也是导致余杭塘
河水质较差的一个主要原因。
余杭塘河是运河水系的重要支流,西起余杭镇洋桥头向东流入杭州西湖区,起始
段称南渠河,沿途接纳通义港、闲林港、五常港等支流,自西向东最终汇入运河。其
水源主要来自降水、地面径流、苕溪水系放入的补充,汇水面积约222.16km2。在平
水年水资源总量为1.89 亿m3,偏枯年水资源总量为1.03 亿m3,最枯年水资源总量
为0.84 亿m3。
根据《杭州市余杭区河道整治综合报告》提供的数据,余杭塘河在余杭段总长
15.7km,现状河面宽度7.5~60m,平均河宽40m,河底高程-2.59~1.66m,平均-1.34m;
规划河道面宽40~60m,河底高程-1m,常年水位在3 米左右。
余杭污水处理厂位于余杭塘河起始段,排放口离余杭塘河起点洋桥头仅3.1km。
余杭塘河污水厂附近的正常流量很小,目前尚没有准确水文资料,但可以从绕城高速
留祥立交附近(即规划蒋村污水处理厂附近河段)的资料作为参比。根据调查,余杭
塘河常年平均流量只有3m3/s,最小流量只有1.07m3/s,平均流速为0.042m/s,最小
流速0.019m/s。
2.3.2 排放口下游敏感目标调查
根据调查可知,余杭塘河污水处理厂下游没有设置饮用水源取水口,下游无特殊
保护鱼类资源,不设置养殖场等。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
82
2.3.3 预测内容
1、预测因子
余杭污水处理厂进水主要是主要来自余杭组团各街道和西部四镇的污水,生活污
水与工业废水比例为75:25,工业废水以电子、机械加工、食品加工、机电等为主。
污水厂服务范围内工业以一类工业为主,废水水质相对简单,因此截污废水中有毒有
害物质及重金属等污染物浓度较小,主要污染物是COD 和氨氮。
2、预测模式
鉴于 COD 和氨氮均是非持久性污染物,根据导则要求,在充分混合段可采用S-P
模式进行预测,如下式:
混合过程段的长度公式如下所示:
式中:L—混合过程段长度,m;B—河宽,m;a—排放口到岸边的距离,m;u—
河流中断面的平均流速,m/s;H—平均水深,m;
I—水力坡度,m/m;g—重力加速度,m2/s。
企业沿岸排放,则排放口到岸边距离为0。根据计算,在平均流速条件下
(0.042m/s),混合过程段长度为3580m;在最小流速条件下(0.019m/s),混合过
程段长度为7913m,该区域内污染物浓度超标较大。。
3、水质影响预测方案
利用已建立的河网水流水质数学模型对本项目实施后全厂排放的废水环境影响
进行预测,并对工程排污方案的可行性和河段环境功能区的可达性做出评价,对纳污
水体的环境容量进行分析。
预测的主要计算组合条件如下:
(1) 岸边排放方式的水质影响;
(2) 可能的事故条件下的水质影响(50%达标率或直排);
(3) 不同流量条件下的水质影响(常年平均流量3m3/s 和最小流量1.07m3/s)。
预测组合方案:在不考虑混合过程段排污口附近水域的污染物浓度分布情况,设
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
83
计预测组合方案如下表:
表2.3-1 正常排放完全混合段预测设计方案
方案编号 污水处理厂规模 排放方式 水文条件
方案A 60000t/d 岸边排放
常年平均流量
最小流量
表2.3-2 非正常排放完全混合段预测设计方案
方案编号 污水处理厂规模 排放方式 水文条件
方案B(处理效率
50%) 60000t/d 岸边排放
常年平均流量
最小流量
方案C(直排) 60000t/d 岸边排放
常年平均流量
最小流量
2.3.4 水环境预测结果
根据上述预测方案,本项目建设完成后,全厂污水处理能力达到60000t/d,污水
排入余杭塘河,预测结果见下表。
表2.3-3 A 方案(正常排放)预测结果
断面/距离 CODMn(mg/L) 氨氮(mg/L)
常年平均流量 最小流量 常年平均流量 最小流量
完全混合 10.90 13.21 1.62 2.47
100 10.61 12.43 1.58 2.33
200 10.32 11.69 1.53 2.19
500 9.50 9.74 1.41 1.82
900 8.51 9.16 1.26 1.43
1200 7.83 6.36 1.17 1.19
1500 7.21 5.98(1300m) 1.07 0.99
1800 6.64 0.98 0.83
2100 6.11 0.88 0.65
2200 5.95 0.75 0.45
由上表可知,在常年平均流量条件下,处理尾水的排放使余杭塘河CODMn 指标
在2200m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮在1800m 范围内不能满足Ⅲ类水质标
准,排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ类水质标准。
在极恶劣条件下,即流量最小时,处理尾水的排放使余杭塘河CODMn 指标在
1300m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮在1500m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,
排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ类水质标准。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
84
表2.3-4 B 方案(非正常排放50%处理效率)预测结果
断面/距离 CODMn(mg/L) 氨氮(mg/L)
常年平均流量 最小流量 常年平均流量 最小流量
完全混合 20.67 33.66 3.03 5.43
100 20.11 31.67 2.95 5.11
500 18.01 24.83 2.64 4
1000 15.69 18.31 2.3 2.95
1500 13.67 13.50 2 2.18
2000 11.91 9.96 1.75 1.61
2400 10.67 7.80 1.56 1.26
2900 9.30 5.75 1.4 0.98
3200 8.56 / 1.25 0.77
3500 7.88 / 1.16 0.64
4000 6.87 / 1.01 0.47
4300 6.32 / 0.98 0.45
4500 5.98 / 0.88 0.35
由上表可知,在常年平均流量条件下,若污水处理厂事故排放(处理效率仅50%),
则尾水的排放使余杭塘河CODMn 指标在4500m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮
在4100m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ
类水质标准。
在极恶劣条件下,即流量最小时,若污水处理厂事故排放(处理效率仅50%),
尾水的排放使余杭塘河CODMn 指标在2900m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮在
2800m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ类
水质标准。
表2.3-5 C 方案(事故情况直排)预测结果
断面/距离
CODMn(mg/L) 氨氮(mg/L)
常年平均流量 最小流量 常年平均流量 最小流量
完全混合 34.20 61.99 5.38 10.35
100 33.27 58.33 5.23 9.73
500 29.80 45.71 4.69 7.63
1000 25.96 33.71 4.08 5.63
1500 22.62 24.86 3.56 4.15
2000 19.71 18.33 3.1 3.06
2800 15.81 11.26 2.49 1.88
3400 13.40 7.81 2.11 1.31
3900 11.68 5.76 1.84 0.96
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
85
4500 9.90 / 1.56 0.67
5000 8.62 / 1.36 0.49
5800 6.92 / 1.25 0.41
6200 6.19 / 1.03 0.27
6400 5.86 / 0.97 0.24
由上表可知,在常年平均流量条件下,若污水处理厂事故排放(处理效率为0),
则尾水的排放使余杭塘河CODMn 指标在6400m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮
在6200m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ
类水质标准。
在极恶劣条件下,即流量最小时,若污水处理厂事故排放(处理效率为0),尾
水的排放使余杭塘河CODMn 指标在3900m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮在
3900m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ类
水质标准。
2.3.5 水环境影响评价结论
1、根据预测结果可知,本项目扩建后,尾水排放对纳污水体造成局部污染(预
测4.7-6.3km 的区域),该区域内水质仍然达不到Ⅲ类水质标准。
2、根据目前水质现状分析,由于受余杭塘河沿线未收集集中处理生活污水的影
响,目前余杭塘河内CODMn、氨氮、总磷、石油类等均有不同程度的超标,尤其是
余杭塘河支流闲林港受沿线生活污水影响,超标最为严重。
而余杭污水处理厂三期工程扩建后,扩大了服务范围,沿线生活污水的截污率提
高,生活污水收集后集中处理,对整个区域来讲,削减了污染物的排放总量,产生明
显的环境正效益。
3、由预测而可知,在非正常排放情况下,尾水排放对余杭塘河水质超标范围影
响更大,在处理效率为0 时,下游约10km 范围内水质达不到Ⅲ类标准。因此企业日
常运行时,需严格管理,加强设备、设施维护,杜绝事故排放。
2.4 营运期声环境影响分析
1、噪声源强
本项目噪声主要来自机械设备运转过程,本次项目新增设备主要有潜水泵、回流
泵、曝气设备等,设备新增后与现有设备放置在一起。为更好地预测噪声对周边环境
的影响,本次环评将新老项目噪声源作为整体声源一并进行预测。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
86
2、预测模式
本项目选用 Stueber 整体声源模型预测项目运营时对区域声环境质量的影响趋势
及程度。
整体声源模式即将整个高噪声生产车间作为一个特大声源(又称之为整体声源),
预先求得整体声功率Lw,然后计算传播过程中由于各种因素造成的总衰减量ΣAi,整
体声源辐射的声源在距声源中心为r 处的声压级可用下式计算:
P W i L = L − Σ A
式中: P L ——受声点的预测声压级;
W L ——整体声源的声功率级;
i Σ A ——声传播过程中各种因素引起的声能量衰减量之和。
预测中,考虑如下几个因素的计算:
① 整体声源声功率级的计算
整体声源声功率级的计算方法中由于因子比较多,计算复杂。在工程计算时,可
适当进行简化,简化后的声功率级计算公式如下:
L L ( S) W = Pi +10lg 2
式中: Pi L ——整体声源周围测量在线的平均声压值,dB;
S ——测量线所围成的面积,m2。该面积可近似等于高噪声生产车间面积。
② i Σ A 的计算
声波在传播过程中能量衰减的因素颇多,如屏障衰减、距离衰减、空气吸收衰减、
绿化降噪等。在预测时,为留有较大的余地,以噪声对环境最不利的情况为前提,只
考虑屏障衰减和距离衰减。
屏蔽衰减:主要是车间这个隔声间和厂区围墙造成的声传播衰减。车间(房)看
成一个隔声间,其隔声量由房的墙、门、窗等综合而成,根据经验,其隔声量一般在
10~30dB。
距离衰减d A 值:A = 20lg r + 8 d
式中:r——整体声源的中心到受声点的距离。整体声源的中心近似认为处
在生产车间中央。
3、预测结果及分析
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
87
根据整体声源法预测模式的要求,将氧化沟曝气设备、进水泵房、二次提升泵房
分别作为一个整体声源,将各整体声源对厂界的的贡献值叠加即可。进水泵房、二次
提升泵房均密闭,屏蔽衰减为20~25dB,本次环评取Ab=25dB。整体声源中心至外
厂界的距离见表2.4-1。
表2.4-1 整体声源中心至外厂界的距离
整体声源
平均噪声

(dB)
整体声源中心至各厂界的距离(m) 有效面

(m2) 东厂界南厂界西厂界
北厂

北侧敏感
保护目标
曝气设备 80 215 25 72 62 142 3024
进水泵房 80 105 20 130 140 220 270
二次提升泵房 80 80 160 275 10 90 150
企业正常生产时,各监测点位噪声预测结果见表2.4-2。
表2.4-2 噪声环境影响预测结果一览表
预测点位 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界北侧村民住宅







贡献值1
(dB) 38.2 56.9 47.7 49 41.8
贡献值2
(dB) 33.9 48.3 32 31.4 27.5
贡献值3
(dB) 33.8 27.7 23 51.8 32.7
背景值
(dB)
/ / / / 52.6(昼间)
/ / / / 45.5(夜间)
叠加值
(dB) 40.6 56.9 47.8 53.7
53.0(夜间)
47.2(夜间)
标准值
(dB) 昼间60、夜间50 昼间60、夜间50
达标性 达标 达标 达标 达标 达标
执行标准 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
中的2 类标准
GB3096-2008《声环境
质量标准》2类标准
由上表的预测结果可知,三期工程投运后,会增加部分水泵等辅助设备,昼间厂
界噪声均能达标,夜间南侧和北侧由于受到进水泵房和二次提升泵房内设备噪声的影
响,南侧和北侧夜间厂界噪声均有不同程度的超标。根据预测,南侧厂界外35m 处
夜间噪声贡献值可以达到49.3 dB,北侧厂界外10m 处夜间噪声贡献值达到49.8dB,
能够达到2 类标准要求。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
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根据预测,敏感保护目标处昼间、夜间噪声叠加值均可以达到GB3096-2008《声
环境质量标准》2 类标准,因此项目建设对北侧敏感保护目标基本无影响。
环评要求企业在项目实施过程中必须采取以下噪声防治措施,通过采取各项噪声
防治措施后,噪声削减在5-10dB,可以确保厂界噪声达标。
(1)设备选型时尽量选用噪声较小的设备,设备安装时底部安装阻尼减震设施;
(2)做好污水处理厂高噪声设备的隔声降噪工作,对鼓风机等设备进出口设消
声器;
(3)日常运行时,应注意设备密闭。尤其是二次提升泵房、进水泵房等必须设
置隔声门窗,日常应关闭门窗,尽可能阻隔噪声;
(4)加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和管理,设备出现故
障要及时更换,以减少机械不正常运转带来的机械噪声;
(5)厂区内加强绿化,在二次提升泵房外设置高大乔灌木,阻隔噪声。
2.5 营运期固废影响分析
本项目产生的固废主要是污泥、格栅渣、生活垃圾等,各类固废处置情况如下所
示。
表2.5-1 项目固体废物分析结果汇总表
根据企业与相关单位签署的协议,企业产生的污泥经压缩成泥饼后,委托杭州塘
栖热电有限公司集中清运焚烧处置。格栅渣和生活垃圾集中委托余杭街道环境卫生管
理站集中处置。各类固废经收集后均有可行的处置路径,对周围环境影响不大。
针对于污泥的脱水浓缩及运输,提出以下防治措施:
(1)污泥在脱水和固化过程中,污泥脱水机房应密闭,恶臭源由抽风机抽出进
行经除臭系统处理后排放。污泥脱水机房内地面应做好防渗防漏,脱泥废水应收集进
入污水处理设施处理。
(2)脱水污泥临时贮存在污泥库内,污泥库应尽可能密闭,同时应减少污泥的
储存,尽量做到随产随清。

号 废物名称 形态 主要成分
产生量
(t/a) 属性 处置措施
1 污泥
固态
(含水
80%)
有机残片、
无机颗粒、
胶体等
4106.25 危险废

杭州塘栖热电有限
公司集中清运焚烧
处置
2 格栅渣和生活
垃圾
固态 废纸、残余
物 0.365 一般废

余杭街道环境卫生
管理站集中处置
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
89
(3)固化污泥在运输过程中,要使用专用车辆外运,污泥运输车辆应密封、防
水、不渗漏。在驶出装载现场前,应将车辆槽帮和车轮冲洗干净,不得带泥行驶,不
得沿途泄露,运输时发现自身有泄露的,应及时清扫干净。运输车辆应当按照相关市
政管理行政部门依法批准的运输路线、时间、装卸地点运输和卸倒。运输污泥应尽量
避开上下班高峰期。在离居民住宅较近的地点运输污泥时,应尽量避开早晨、中午时
间,要安排足够数量的污泥运输车辆进行运输。尽可能避开居民聚居点、水源保护区、
名胜古迹、风景旅游区等环境敏感区。
(4)污水处理厂应对污泥的产生、贮存、转移和处置情况实施备案报告制。
(5)企业应对污泥转移、处置实行计划审核备案和转移联单管理。污泥的性质、
转移的数量、去向、运输路线发生变化的,应当在变更前提前向环保部门申报。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
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专项三、环境风险评价
尽管本项目是扩建项目,但考虑到整个废水处理工序是一个有机整体,其环境风
险也是各工段相伴而生的。因此,本评价在分析环境风险时,将整个污水处理厂一并
纳入风险评价范围。
3.1 风险识别
企业厂区内设置 2 只20 吨的甲醇储罐(一用一备)、1 只吨的盐酸储罐,1 只5
吨的氯化钠储罐。
3.1.1 物质危险性识别
按照《建设项目环境风险评价技术导则》(以下简称“导则”)和《环境风险评价实
用技术和方法》(以下简称“方法”)规定,风险评价首先要评价有害物质,确定项目中
哪些物质属应该进行危险性评价。物质风险识别主要依据导则、“方法”规定,物质危
险性判别标准见表3.1-1。
表3.1-1 物质危险性标准
表 3.1-2 毒物危害程度分级(参见“方法”)
指标
分 级
I(极度危害) II(高度危害) III(中度危害) IV(轻度危
害)
危害
中毒
吸入LC50(mg/m3) <200 200— 2000— >20000
经皮LD50(mg/kg) <100 100— 500— >2500
经口LD50(mg/kg) <25 25— 500— >5000
致癌性 人体致癌物 可疑人体致癌实验动物致癌 无致癌性
本项目建成后,企业生产过程中涉及的各类化学品危险特性具体见表3.1-3。
类别 LD50(大鼠经口)
mg/kg
LD50(大鼠经
皮)mg/kg
LC50(小鼠吸入,4h)
mg/L
有毒
物质
1 (剧毒物质) <5 <1 <0.01
2 (剧毒物质) 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5
3 (一般毒物) 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2
易燃
物质
1(易燃物质)
可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物;
其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质
2(易燃物质) 易燃液体—闪点低于21℃,沸点高于20℃的物质
3(易燃物质)
可燃液体—闪点低于55℃,压力下保持液态,在实际操作条件下(如
高温高压)可以引起重大事故的物质
爆炸性物质
(易爆物质) 在火焰影响下可以爆炸,或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
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表3.1-3 危险物质特性表


物质名称相态
比重
(空气=1)
易燃、易爆性 毒 性
燃点
(℃)
闪点
(℃)
沸点
(℃)
爆炸极限
%(vol) 危险特性 危险
分类
LD50
(mg/kg) 慢性
车间标

(mg/m3)
毒物
分级
1 甲醇 液 1.11 385 11 64.8 5.5~44 易燃,刺激性 乙 5628 刺激性 50* Ⅳ
2 盐酸 液 1.2 无意义无意义108.6(20%) 无意义 不燃,具强腐蚀性、强刺激性 乙 无资料腐蚀性 15*/100 /
备注:*——MAC,最高容许浓度;其它为PC-STEL,短时间接触容许浓度。
由上表可见,本项目涉及到物料甲醇属于Ⅳ类轻度危害物质,盐酸具有腐蚀性,项目所使用原料具有一定的毒性。甲醇属易燃物
质,存在火灾和爆炸风险。
根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》,本项目储罐区未构成重大危险源。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
92
3.1.2 环境风险事故识别
根据污水厂常见环境风险事故,结合余杭污水处理厂实际建设内容,本项目环境
风险事故主要来自以下几方面:
(1)污水处理系统受进厂水量、水质冲击,处理效率下降,最终超标排放,污
染最终纳污水体余杭塘河;
(2)污水设施机械故障或停电,造成污水无法处理导致直排,污染水域;
(3)污水厂除臭系统出现故障,不能正常运行,污水处理过程中产生的臭气直
接排放,对周围大气环境产生污染影响。
(4)目前余杭污水处理厂内设置2 只20 吨的甲醇储罐(一用一备)、1 只吨的
盐酸储罐,1 只5 吨的氯化钠储罐,化学品存在泄漏风险,也可能导致火灾爆炸。
3.2 环境风险事故影响分析
3.2.1 污水超标排放的环境风险事故影响分析
1、污水处理事故造成的影响
依据对污水生物处理机理及国内同类污水处理厂运行实践的分析,污水处理厂出
水水质受原污水水量、BODB5 与CODBCr 负荷、pH 值、毒物含量及气温、设施质量
与养护条件等因素影响。
如在出现废水冲击负荷过大(主要因截污范围内工业企业不正常排污引起)、pH
值超出 6~9 的范围、冬季水温过低(<10℃)等异常情况时,又未及时采取应急措施,
将会造成微生物活性下降、甚至生物相破坏、污泥膨胀,导致出水水质恶化。此外,
由于污水处理设施质量问题或养护不当,亦有可能造成设备、设施的非正常运行,导
致污水处理效率下降。污水处理系统发生事故时,大量未处理达标出水将排入余杭塘
河。此时,必然将对水体的稀释、扩散能力带来较大的影响。
2、机械故障或停电造成的影响
污水处理厂一旦出现机械故障或停电,会直接影响污水处理厂的正常运行,例如,
泵的停运会造成污水外溢,氧化沟因风机停运无法曝气造成微生物批量死亡,而微生
物培养需很长的一段时间,这段时间内污水外排使纳污水体造成严重污染。
3、上述事故造成的污水厂尾水非正常排放及事故排放的影响预测分析
根据专项二中废水影响预测分析可知,若污水处理厂事故排放(处理效率仅
50%),则尾水的排放使余杭塘河CODMn 指标在4500m 范围内不能满足Ⅲ类水质标
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
93
准,氨氮在4100m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,排放口下游该范围之外水质基本
能达到Ⅲ类水质标准。
在极恶劣条件下,即流量最小时,若污水处理厂事故排放(处理效率仅50%),
尾水的排放使余杭塘河CODMn 指标在2900m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮在
2800m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ类
水质标准。
在常年平均流量条件下,若污水处理厂事故排放(处理效率为0),则尾水的排
放使余杭塘河CODMn 指标在6400m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮在6200m 范
围内不能满足Ⅲ类水质标准,排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ类水质标准。
在极恶劣条件下,即流量最小时,若污水处理厂事故排放(处理效率为0),尾
水的排放使余杭塘河CODMn 指标在3900m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,氨氮在
3900m 范围内不能满足Ⅲ类水质标准,排放口下游该范围之外水质基本能达到Ⅲ类
水质标准。
综合来讲,在事故状态下,废水排放对下游水环境现状影响范围增大,区域水环
境达标范围大大降低。
3.2.2 废气处理系统的环境风险事故影响分析
因停电或设备故障等原因造成废气收集和除臭系统不能正常工作运行,将使进水
泵房,污泥处理间等局部区域氨气、H2S 浓度增加,厂区散发的异味会对周边环境造
成不利影响。
根据分析,在除臭系统去除效率为“零”时事故工况下,NH3 和H2S 排放量大幅度
增加,将对周围环境产生较大影响。企业应高度重视,严格加强污水处理厂除臭装置
运行管理,采取必要的巡检维护及增设双回路供电与备用风机等措施,严格杜绝废气
处理装置事故工况发生。
3.3 环境风险事故防范措施分析
3.3.1 废水环境风险事故防范措施
1、加强污水处理厂出水水质的在线监测。目前余杭污水处理厂尾水排放口已安
装在线监控装置,对出水流量以及pH、CODcr、氨氮等污染物浓度进行在线监测。
在本项目就营运后,应确保该装置的正常运转,实时监控出水浓度。遇到污染物超标,
应立刻启动应急措施。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
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2、污水厂应建立可靠的运行监控系统,对进厂污水水量、水质进行实时自动计
量、监控,严格禁止超量、超标污水进厂,应及时反馈相关监管部门,以控制和避免
事故的发生。
3、余杭污水处理厂目前已设置双路电源,主电源一旦停电立即切入备用电源,
可确保污水处理系统的正常运转。建议污水厂内预留易损设备的备品备件,若出现机
械故障,立即抢修,更换备品备件。
4、目前企业已编制相应的应急预案,日常营运过程中,尽可能保持沿线泵站及
厂区内集水井在较低水位,一旦发现污水超标排放,立即关闭排污泵,将拟外排废水
重新打入进水泵房,经二次处理达标后方可排放。
3.3.2 废气环境风险事故防范措施
1、对于除臭系统的操作,在运行过程中应加强运行维护,污水厂需制定设备运
行维护相关管理办法,指派专人对该系统进行定期维护管理,确保正常运行,严格杜
绝事故排放对周边大气环境的影响。
2、污水厂内应储备废气收集和处理系统中的主要部件和物资,如风机、生物滤
池填料等,一旦发生废气环境风险事故,及时查明原因,更换设备或物资,减轻废气
事故排放对周边大气环境的影响。
3、建议企业购买H2S、NH3 监测仪器,实时关注厂界废气,一旦厂界废气超标,
污水厂立即检查废气收集和处理系统的运行情况,调查分析厂界废气超标原因,并记
录在案。
3.3.3 化学品储罐区风险防范措施
1、企业甲醇储罐置于室外,露天设置,盐酸储罐和氯化钠配比储罐置于室内,
目前企业在甲醇储罐周围设置有围堰。环评要求在盐酸储罐和氯化钠配比储罐周围设
置围堰,在甲醇储罐上方设置顶棚,防止雨水冲刷,造成水体污染。
原则要求围堰容积原则上应大于储罐容积,若受场地条件所限无法满足该原则,
则必须在围堰附近设置足够容积的事故池,以容纳储罐泄漏事故情况下的事故废水。
2、要求确保选用质量合格管线、容器等,并精心安装;并合理选用防腐材料,
保证焊缝质量及连接密封性。
3、定期检查跑、冒、滴、漏,保持容器完好无缺。
4、要求在厂区雨水排放口设置阀门,储罐围堰与污水处理设施间设置连通管道,
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
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当事故发生、消防水系统启用时,应及时关闭雨水总排口闸门,将消防水引入污水处
理设施。
3.3.4 安全管理方面的对策措施
贯彻落实各级安全生产责任制,实行全面安全管理。
按《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-91)制定切实可行的安全管理制
度,各生产岗位制定详细的安全操作规程,设专人定期进行安全检查。
应编制应急救援预案并到安全生产监督管理部门备案。
开展经常性的安全教育活动,制定特殊危险事件及突发性事故的应急措施,提高
职工的安全意识、责任心和自我保护意识,使职工不仅熟悉正常操作,还熟悉生产过
程中可能出现异常情况时的处理方法。
3.4 环境风险事故应急预案
1、制定风险事故应急预案的目的
制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时,能以最快的速度发挥最
大的效能,有序的实施救援,尽快控制事态的发展,降低事故造成的危害,减少事故
造成的损失。
2、风险事故应急预案的基本要求
风险事故应急预案的基本要求包括:科学性、实用性和权威性。风险事故的应急
救援工作是一项科学性很强的工作,必须开展科学分析和论证,制定严密、统一、完
整的应急预案;应急预案应符合项目的客观情况,具有实用、简单、易掌握等特性,
便于实施;对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确
规定,使之成为企业的一项制度,确保其权威性。
3、环境风险应急组织机构设置及职责
针对可能存在的环境风险,拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。
应急救援领导小组是企业为预防和处置各类突发事故的常设机构,其主要职责有:
①编制和修改事故应急救援预案;②组建应急救援队伍并组织实施训练和演习;
③检查各项安全工作的实施情况;④检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的
各项准备工作;⑤在应急救援行动中发布和解除各项命令;⑥负责向上级和政府有关
部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况;⑦负责组织调查事故发生的原因、
妥善处理事故并总结经验教训。
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4、风险事故处理程序
项目风险事故处理应当有完整的处理程序图,一旦发生应急事故,必须依照风险
事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图3-1 所示。
图3-1 企业风险事故应急组织系统基本框图
5、风险事故处理措施
为了有效地处理风险事故,应有切实可行的处置措施。企业风险事故应急措施包
括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危
害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。
①设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。
②制定有效处理事故的应急行动方案,并得到有关部门的认可,能与有关部门有
效配合。
③明确职责,并落实到单位和有关人员。
④制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。
余杭污水处理厂三期扩建工程项目环境影响报告表
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⑤对事故现场管理以及事故处置全过程的监督,应由富有事故处置经验的人员或
有关部门工作人员承担。
⑥为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力,检验救援体系的应急综合运
作状态,提高其实战水平,应进行应急救援演练。
6、风险事故应急监测
发生废水污染事故时,应立即启动应急监测措施,排员对事故废水进行监测,并
采取事故处理措施;当发生废气污染事故时,应紧急向上级环境管理部门汇报,由上
级环境管理部门安排事故应急监测。
7、风险事故应急计划
拟企业必须在平时拟定事故应急预案,以应对可能发生的应急危害事故,一旦发
生事故,即可以在有充分准备的情况下,对事故进行紧急处理。
风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、
应急医学处理等。
3.5 风险评价小结
建设单位应按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施,并纳入“三同时”验收
管理,将企业可能产生的环境风险降到最低。在具体落实本环评报告提出的事故应急
防范措施后,可以使风险事故对环境的危害得到有效控制,环境风险程度一般,事故
风险可以控制在可接受的范围内。
因此本建设项目符合风险防范措施的相关要求。
当地乡镇、街道意见:
单位盖章
年 月 日
主管部门审批意见:
经办人(签字): 单位盖章
年 月 日 年 月 日
 
     
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  2014政府实事工程专题

实事内容:治水治气方面

工作任务:敷设污水主干管网80公里,新增截污量1万吨/日;开工建设临平污水处理厂一期和余杭、良渚污水处理厂三期等项目。

填报单位:余杭区住建局

工作要求:
1、污水主干管网敷设:上半年完成各项前期工作,三季度完成总工程量的40%,年底前完成全部工程量;年底完成新增截污量1万吨/日。
2、临平污水处理厂完成排江口及至高位井陆域管道工程70%;继续配合东湖路实施排江管工程;污水厂厂区完成拆迁征地、三通一平,年底进场施工。余杭污水处理厂三期工程完成项目初设,年内开工,完成总工程量的10%。良渚污水处理厂三期工程完成土地农转非,年底前实现开工建设。

进展情况:一季度:
1、污水主干管网敷设:完成污水管道敷设15公里。
2、临平污水处理厂:BOT完成招标方案初稿;排江口及至高位井陆域管道工程累计完成20%。余杭污水处理厂:BOT完成招标方案;完成可研文本,正在落实环评文本设计。良渚污水处理厂三期工程:BOT完成招标方案;征迁工作已启动;项目建议书已报批,编制完成规划选址意见书、可研文本,正在编制环评文本和能评设计。

进展情况:二季度:
1、污水主干管网敷设:完成污水管网敷设45公里,新增截污量0.51万吨/日。
2、临平污水处理厂:拟定BOT招标方案初稿,排江口及至高位井陆域管道工程累计完成46%。余杭污水处理厂三期:完成BOT招标方案,完成环评报批和可研编制,正在重新办理土地手续。良渚污水处理厂三期:招标方案已完成内部评审,项目建议书已报批,完成规划选址意见书和可研编制,完成用地预审。征迁工作已启动。

(来源:杭州·余杭,2014-05-03)

“......余杭污水处理厂三期工程完成项目初设,年内开工,完成总工程量的10%。......一季度:......余杭污水处理厂:BOT完成招标方案;完成可研文本,正在落实环评文本设计......二季度:......余杭污水处理厂三期:完成BOT招标方案,完成环评报批和可研编制,正在重新办理土地手续。......”

 
     
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  完善“地下环保网”建美丽余杭

桩桩民生事,件件连民心。今年余杭“两会”,政府“一诺千金”,全力做好这些涉及百姓切身利益的民生实事。时值年中,这些事关民生福祉的百姓“家里事”办得怎么样?给我们的生活带来哪些改变?今日,本报推出特别栏目《民生实事半年度回眸》,触摸民生热点,关注实事推进进程。

2014年“两会”期间,治理水环境成为余杭市民以及代表委员们关注的热点,“治水”也成为政府工作报告中的热词之一。报告中提出,全面推进“五水共治”,突出治污水。在2014年余杭区政府将全力办好的几件重点民生实事中,治水更是被摆在了突出位置。

改善水环境,截污纳管、雨污分流等“地下环保”工程在实现污染物减排中起着至关重要的作用,也是建设美丽余杭的重要举措之一。今年政府工作报告中提出,全面推进截污纳管,力争用两年时间,实现城乡居民、企事业单位截污率、纳管率及处理率均达80%以上。其中,报告明确表示,2014年,我区将敷设污水主干管网80公里,新增截污量1万吨/日。半年过去了,记者专门走访了区住建局(水务公司),了解相关工程进展情况。

大力提升污水收集处理能力

2014年,区住建局(水务公司)紧紧围绕治污水、保供水、抓节水重点项目工程,狠抓落实,确保完成。区住建局(水务公司)基础设施建设全年计划投资5.85亿元,实施供排水设施项目118个,其中排水项目20个(其中储备4个),计划投资3.05亿元。

在污水管网建设方面,今年我区计划建设的污水主干管线80公里中,由区住建局(水务公司)负责建设的污水管线长度为20.54公里,其余管线由各镇街、平台随道路同步建设。目前,区住建局(水务公司)已经完成疏港大道污水管线工程和临平第二污水系统4号泵站至5号泵站新增污水主干管工程建设。截至目前,已完成管线敷设8.53公里。

同时,我区正加大污水收集力度,提高截污纳管率,充分发挥污水处理系统效用的关键所在,争取实现新增日截污纳管量3400吨,截污纳管率达到85.57%。

截至目前,区住建局(水务公司)已经完成临平老城区河里河区域污水截流工程、临平西渠河周边污水工程、南苑街道联胜、高地区块污水工程、崇贤零星区块截污纳管工程和仓前高桥区块污水工程;同时,全面开工建设余杭区2013年美丽乡村创建村污水工程,计划年底前竣工,同时积极配合农业局和各镇街推进2014年美丽乡村污水工程建设。

继续推进污水工程建设

污水收集规模不断提升的同时,污水处理能力提升改造工程也在稳步推进,政府工作报告中提出,2014年要开工建设临平污水处理厂一期和余杭、良渚污水处理厂三期等项目。

记者了解到,根据计划安排,临平污水处理厂一期工程2014年将完成九堡大桥北连接线1.8公里管道;排江口工程顶管完成150米,工作井第一阶段下沉到位,完成40%工程量。目前,工程已经完成排江口及至高位井陆域管道工程70%,预计年底厂区开工建设。此外,余杭污水处理厂三期工程BOT项目、良渚污水处理厂三期都计划年内开工,目前,土地等前期各项手续正在办理中。

记者还了解到,余杭经济技术开发区印染区块污水处理厂技改工程、崇贤污水处理厂技改工程则将于年底全面竣工。

(来源:余杭新闻网,2014-6-26)

“......2014年要开工建设临平污水处理厂一期和余杭、良渚污水处理厂三期等项目......余杭污水处理厂三期工程BOT项目、良渚污水处理厂三期都计划年内开工......”

 
     
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  浙江省杭州市余杭区余杭污水处理厂三期扩建工程室外附属工程中标公示

项目编号 余15209

招标方式 公开招标

工程名称 浙江省杭州市余杭区余杭污水处理厂三期扩建工程室外附属工程

建设单位 杭州余杭水务有限公司

代理机构 杭州瑞拓工程咨询有限公司

公示开始时间 2015-05-15

公示结束时间 2015-05-18

中标时间 2015-05-14

招标人投诉地点联系电话:0571-86165710

行业主管部门投诉地点联系电话:0571-89163765

拟中标单位:
排名 单位名称         项目负责人 投标报价(万元) 工期要求(日历天)
1  杭州巨龙建筑工程有限公司 朱天华   493.5781     180

 
     
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  加入日期: 2016-04-01
截止日期: 2016-04-22
招标编号: 0625-164016006028

浙江省国际技术设备招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件
⑴ 项目概况:采购集成式超磁分离水质净化成套系统;
⑵ 资金到位或资金来源落实情况:资金已到位;
⑶ 项目已具备招标条件的说明:已具备。

2、招标内容
⑴ 招标项目编号:0625-164016006028
⑵ 招标项目名称:集成式超磁分离水质净化成套系统
⑶ 项目实施地点:中国浙江省
⑷ 招标产品列表(主要设备):
序号 产品名称            数量 简要技术规格 备注
1  集成式超磁分离水质净化成套系统 1批  包括:集成式超磁分离水质净化成套系统的技术、深化设计、制造、采购、运输、保险、交货、质保期内的备品备件供应、专用工具、现场仓储和短驳、土建(构筑物)施工(包括:土方开挖、场地平整、设备基础等)、现场预埋及安装(包括设备吊运、用水用电、所需的材料、连接管道、附件、人工等所有内容)、调试和试运行、最终验收、技术培训及相关技术服务,保证达到验收标准要求等全部责任、风险和义务。 

3、投标人资格要求:
⑴ 投标人应具备的资格或业绩:
① 投标人须为具有独立法人资格,且有能力提供本招标文件所规定的货物及服务的核心工艺主体设备(指:磁混凝系统)的制造商。
② 投标人自2010年1月1日(以合同签订之日为准)以来具有在中国大陆规模10,000m3/d及以上市政污水处理厂集成式超磁分离水质净化成套系统的成功工程业绩至少2个【业绩须提供合同复印件和验收证明复印件(原件备查),若合同和验收证明均未反映和证明水厂规模的,还需提供用户证明复印件,未提供证明材料或未验收的业绩不予认可】。
③ 投标人具有环保工程专业承包二级及以上资质,提供资质证书复印件(原件备查)。
④ 投标人具有有效的安全生产许可证。
⑤ 投标人或投标设备制造厂家具有完善的售后服务体系,能为招标人提供长期、良好、快捷的售后服务和技术培训。
⑥ 对招标文件第一分册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款的任何偏离将导致废标。
投标人必须在投标文件中提供以上证明文件(若系复印件,须在复印件上盖上有效的公章,原件备查),所提供的证明材料须能反映和证明上述投标人资格要求所提出的实质性要求,如未按此要求提供,则被视为不能满足要求。投标人不满足上述投标人资格要求将导致废标。
⑵ 是否接受联合体投标:不接受。
⑶ 未领购招标文件是否可以参加投标:不可以。

4、招标文件的获取
⑴ 招标文件领购开始时间:2016-04-01
⑵ 招标文件领购结束时间:2016-04-11
⑶ 获取招标文件方式:现场领购
⑷ 招标文件领购地点:浙江省国际技术设备招标有限公司,杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1409室
招标文件售价:¥800/$125
⑸ 其他说明:
① 购买标书时间:2016年4月1日至2016年4月11日,每天上午9:00~11:30,下午13:30~16:30(北京时间),节假日除外。
⑵ 招标文件售价:每份800元人民币或125美元;若需邮购,每份另加邮资60元人民币(国内)或40美元(国外),售后恕不退还。

5、投标文件的递交
⑴ 投标截止时间(开标时间):2016-04-22 11:30;
⑵ 投标文件送达地点:浙江省国际技术设备招标有限公司,杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室;
⑶ 开标地点:浙江省国际技术设备招标有限公司,杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412室。

招标人:杭州余杭水务有限公司
地 址:浙江省杭州市余杭区塘栖镇李家桥村
联系人:王工
电 话:0086-571-86169095

招标代理机构:浙江省国际技术设备招标有限公司
地 址:浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
联系人:汪江洪、马健飞
电 话:0086-571-85860242/85864736
开户行:中国工商银行杭州市武林支行
账 号:1202021209006759843

 
     
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  余杭污水处理厂三期试运行 新增日均1.5万吨处理能力

日前,余杭污水处理厂三期工程进入试运行阶段,预计月底前将正式投入运行,出水水质达到一级A排放标准,届时可增加日均1.5万吨污水处理能力。

余杭污水处理厂原有污水处理能力为日均4.5万吨,主要收集和处理余杭、仓前、中泰、闲林、黄湖、鸬鸟、百丈、径山等西部地区工业和生活污水。随着社会经济快速发展,以及截污纳管率提高,该区域内污水量急速增长,污水处理厂处于满负荷运行状态。1.5万吨处理能力投入运行后,将极大缓解运行压力。

(来源:余杭晨报,2016-04-11 )

 
     
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  浙江省杭州市余杭污水处理厂三期扩建工程进展情况(图)

(水业中国网上海工作站8月25日讯)浙江省杭州市余杭污水处理厂三期扩建工程位于浙江省杭州市。项目总投资4149万元,中央预算内投资900万元。建设规模为污水处理厂三期扩建1.5万吨/日,扩建后污水厂规模达到6万吨/日。目前,工程已完成竣工验收,通水运行。完成投资4149万元。

(来源:国家发展和改革委员会地区经济司子站,上海供排水项目网戴晓红编辑,2017年8月23日)

 
     
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