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市污水处理厂二期工程环境影响报告书

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薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿1总论1.1项目由来上虞市地处浙江省中北部,隶属绍兴市,经济相当发达,已先后成为全国农村综合实力百强县(市)、全省经济强市。到2004年底,全市人口78万。全市生产总值达到200.3亿元,比上年增长12.6%;化工和机电为上虞市重点培养的支柱产业。随着上虞城市规模不断扩大,以化工、机电为代表的支柱产业快速发展崛起,城市人口迅速增加,工业废水和生活污水排放量也逐年按正比增长。建成并投运的污水处理一期工程已不能满足城市发展的需要,经济发展与环境污染这对矛盾日趋凸现,如不加以及时解决,将会制约该市经济的可持续发展和人民生活质量的进一步提高。鉴于此问题的严重性、紧迫性,为实现城市经济发展和环境污染治理同步,为建设生态上虞,构建社会主义和谐社会,上虞市政府决定在杭州湾精细化工园区对污水处理一期工程进行扩建,计划扩建22.5万吨/日污水处理工程和建设30万m3/d排海管工程。按照中华人民共和国国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》 的规定,本项目必须编制环境影响评价报告书。为此,上虞市水处理发展有限责任公司委托浙江大学环境影响评价研究室进行环境影响评价,由我室完成区域社会概况调查、工程分析、内河水环境现状和影响分析、大气环境现状和影响分析、声环境现状和影响分析、施工期环境影响分析、环境经济损益分析等部分,由国家海洋局第二海洋研究所完成海洋环境质量现状分析、排海口位置和稳定性、排海模式、污水排海影响预测等方面的内容。我室在现场踏勘、收集资料的基础上,编制了本项目的环境影响评价工作大纲送审。2006年6月30日由省环保局评估中心主持在杭州召开了本环评工作大纲的评审会,根据专家评审意见和评估中心对大纲的评估意见,我们与协作单位在进行环境现状调查和监测,杭州湾海域水质模型计算的基础上编制了本项目的环境影响报告书送审。2006年9月8日上午由省环保局评估中心主持在杭州召开了报告书的评审会,根据评审意见,我们把报告书修改后上报。1.2编制依据(1)《中华人民共和国环境保护法》;(2)《中华人民共和国水污染防治法》;(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(修订),2000年4月.29日;(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(修订),2004年12月29日;(5)《中华人民共和国环境影响评价法》;(6)国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》;(7)国发[2000]36号《国务院关于加强城市节水和水污染防治工作的通知》;(8)国家环保局颁发的《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1~2.3-93)、(HJ/T2.4-1995);(9)国务院令[1996]第62号《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》;(10)国家环保总局颁发的《环境影响评价公众参与暂行办法》,2006年3月;(11)浙江省人民政府166号令《浙江省建设项目环境保护管理办法》;(12)浙江省人大常委会《浙江省大气污染防治条例》,2003年9月;(13)浙江省环保局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》,2005年4月;(14)浙江省发展计划委员会、省环保局浙环发[2001]242号《关于印发浙江省近岸海域环境功能区划(调整)的通知》;(15)浙发改投资[2006]380号《关于上虞市污水处理二期工程项目建议书的批复》;(16)《上虞市污水处理二期工程项目建议书》,同济大学建筑设计研究院,2005.10;(17)《上虞市污水处理厂二期工程可行性研究报告》(送审稿),中国市政工程中南设计研究院,2006年8月; (18)《上虞市污水系统专项规划》(2005-2020)(报批稿),中国市政工程中南设计研究院、上虞市城建规划设计院,2005.10;(19)上虞市水处理发展有限责任公司和浙江大学环境影响评价研究室关于上虞污水处理二期工程环境影响评价的合同。1.3评价指导思想与目的上虞污水处理二期工程是在一期工程的基础上,进一步集中处理上虞市道墟、城区、经济开发区和精细化工园区的工业废水和生活污水的环保工程,本工程的实施,既可以缓解经济高速发展与人口增加带来污水总量增加产生的环境污染状况,大大减少向内河和杭州湾COD的排放量,改善河道和海域环境,又能改善上虞市和精细化工园区的投资环境,促进本区经济跃上一个新台阶,因此本环评的指导思想和目的是:1.在研究掌握建设区域生态特征、环境质量背景及对污染物稀释扩散能力的基础上,论证分析该项目废污水来源、水质水量特点及其在正常运行过程和非正常事故条件下排放污染物的规律与源强,结合对我省和绍兴同类装置运行与达标排放状况的调查监测,综合预测项目实施后对周边环境的可能影响,提出实际可行的污染防治措施,评价项目选址和建设在环境保护方面的可行性,为工程决策与环境管理提供依据。2.本评价贯彻清洁生产、达标排放和总量控制原则,确保工程排放污染物符合浙江省和绍兴市、上虞市有关总量控制要求,并符合国家有关法律法规的要求。本报告将根据《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》和建设部关于推进我国再生利用的政策措施,探讨污水再生利用的可行性和实施建议。1.4环境影响因素识别与评价因子的确定1、环境影响因素识别经对同类项目调查及本项目工程初步分析的基础上,可确定拟建项目可能造成环境影响的主要环境要素是地表水环境、水域生态和空气环境。项目建设的主要污染因素是处理后尾水、污泥、恶臭气体及重大事故排放等。 2、评价因子的确定依据本项目排污特点及周边区域环境特征分析,确定各环境影响要素的评价因子为:(1)水环境评价因子现状评价因子:pH、SS、DO、Cl-、CODMn、BOD5、CODCr、NH3-N、NO2--N、NO3--N、TP、石油类、LAS、挥发酚。影响评价因子:CODMn、NH3-N。(2)环境空气评价因子现状评价因子:NH3、H2S。影响评价因子:NH3、H2S。(3)声环境评价因子现状评价因子:Leq(A)。影响评价因子:Leq(A)。(4)污泥评价因子现状评价因子:Cu、Pb、Zn、总Cr、As、Hg、Cd等。1.5控制污染与保护环境目标本项目建设主体为日处理22.5万m3/d的区域性工业污水处理厂,上虞污水处理厂一期工程已建成运行并通过环保验收。项目本身属环保工程,对改善上虞市水环境,支持区域经济社会的可持续发展具有重要意义。但工程建设也存在因污染物转移带来对纳污水体钱塘江及污水厂周边陆域的污染影响。本项目建设选址于杭州湾流域上虞港围海而成的狭长地带,在已建成投运的上虞市污水处理一期工程北侧预留的254亩建设用地上,纳污水域为钱塘江。本项目排放口水域其水质保护目标为《海水水质标准》中的第四类标准,按照有关环保法规要求,排污口所在水域形成的混合区,不得影响邻近功能区水质,混合区宽度不得超过河口宽度的1/4。厂址所在区域地势平坦,厂址周围3km范围内没有居住点、学校、医院等敏感点。依据上虞市环境空气功能区划,本项目所在区域大气环境保护目标为《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准。 1.6评价标准1.6.1环境质量标准(1)地表水污水处理厂服务区域内河采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类和IV类标准,见表1-1。精细化工园区内河执行IV类标准,其余各内河水体按各自的功能区分别执行相应的标准。表1-1《地表水环境质量标准》项目pHDOBOD5CODMn总磷石油类NH3-N六价铬III类标准6-95460.20.051.00.05IV类标准6-936100.30.51.50.05挥发酚LAS氯苯苯胺硝基苯单位:除pH外,均为mg/L0.0050.20.30.10.0170.010.3(2)海域根据浙江省近岸海域功能区划,污水排放口附近水域(上虞港区)属四类海域,执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中的第四类标准,见表1-2。表1-2《海水水质标准》单位:除pH外,均为mg/L项目pHCODMnBOD5DO无机氮活性磷酸盐石油类硫化物LAS第四类6.8-8.85530.500.0450.500.250.10(3)环境空气本工程运行后产生的空气污染物主要为NH3、H2S等特殊污染因子,评价采用《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气有害物质的最高允许浓度为环境质量评价标准,见表1-3。表1-3特殊污染物的空气质量评价标准项目小时平均,mg/m3日平均,mg/m3 NH30.20/H2S0.01/(4)噪声根据噪声源所处的功能区域,执行《城市区域环境噪声标准》(GB3-96-93)中的III类标准,见表1-4。表1-4声环境标准dB(A)类别昼间夜间III65551.6.2污染物排放标准(1)废水根据2000年5月20日在杭州召开的《上虞市污水处理工程协调会议纪要》,上虞市污水处理工程是一个区域性工业污水处理厂,污水经集中处理后排入上虞港区海域(四类海域),处理厂一期工程废水排放暂时执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中染料工业的二级标准,有关标准限值见表1-5。二期工程尾水的排放标准按省环保局批复执行。表1-5污水综合排放标准单位:除pH、色度外,均为mg/L污染物适用范围二级标准三级标准pH一切排污单位6~96~9色度(稀释倍数)一切排污单位80—SS其他排污单位150400CODCr染料、洗毛、有机磷农药等工业2001000医药、皮革、味精等3001000其他排污单位150500BOD5染料、洗毛等工业60600NH3-N染料、医药原料药等50— 其他排污单位25—磷酸盐(以P计)一切排污单位1.0—石油类一切排污单位1020苯胺类一切排污单位2.05.0硝基苯类一切排污单位3.05.0可吸附有机卤化物(AOX)一切排污单位5.08.0氯苯一切排污单位0.41.0(2)废气厂界废气控制采用《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级新扩建标准,相关标准见表1-6。并按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)确定废气无组织排放条件下的卫生防护距离。表1-6恶臭污染物厂界标准值项目标准值NH3,mg/m31.5H2S,mg/m30.06臭气浓度(无量纲)20(3)噪声厂界噪声:执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的III类标准,具体数据见表1-7。表1-7工业企业厂界噪声标准等效声级,dB(A)类别昼间夜间III6555建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90),见表1-8。 表1-8建筑施工场界噪声限值等效声级,dB(A)施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方挖土机、挖掘机、装卸机等7555打桩各种打桩机85禁止施工结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机等6555(4)污泥农用标准:执行《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84),见表1-9。表1-9农用污泥中污染物控制标准单位:mg/kg干污泥项目镉铅铜铬标准≤20≤1000≤500≤10001.7评价工作等级本工程废水排放量为22.5万吨/日,废水排放量较大,废水主要是工业废水和少量生活污水,其中工业废水约占85%左右;工业废水中染料化工废水占较大比例,污水的水质相当复杂,且纳污水体为杭州湾海域,环境较为敏感;本工程运行后的主要大气污染物是污水处理工程中散发的NH3和H2S,废气排放量预期不会很大且为低矮面源,3km以内并无居住区等敏感点;本项目噪声主要为施工期建筑噪声和工程运行时各类水泵的机械噪声;对照《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1~2.3-93)中规定的评价等级划分办法,确定水环境评价为一级,大气评价为三级,声评价为三级,生态评价为三级。1.8评价范围(1)地表水本工程地处钱塘江河口-杭州湾强感潮河段,依据《环境影响评价技术导则》要求,确定水域评价范围为以排放口为中心长约30km江段。 (2)环境空气考虑区域主导风向及附近区域环境功能特征,确定评价范围为以污水处理厂为中心,东西长5km,南北长5km,约25km2区域。(3)声环境污水处理厂厂界外200m范围。泵站界外100m范围。(4)渔业资源调查按钱塘江水质评价范围适当外延。1.9评价重点及主要保护目标1.9.1评价重点根据本项目的污染特征和区域环境概况,本评价拟突出如下重点:(1)以钱塘江纳污水域水质影响的定量分析为重点,并突出评估在枯水期条件下,与毗邻的各排污口的叠加影响。主要考虑的排污口叠加影响为位于本工程项目上游,建在钱塘江边的绍兴污水处理厂排放口,设计规模为100万t/d污水以及上游萧山污水处理厂以及北岸的海宁污水处理厂等(由国家海洋局第二海洋研究所完成)。(2)同时考虑工程施工期及污水处理厂营运后对周围区域的环境影响,突出污水处理厂污泥、恶臭的环境影响分析。(3)重视工程分析,研究工程不同工艺建设方案、不同运行工况条件(含事故工况)下的环境综合影响,并进行有关排污总量控制和达标排放的可行性论证,在此基础上,提出减缓环境影响的措施和对策以及必要的环境监测与管理规划,为项目建设、工程设计与环境管理提供信息和依据。1.9.2主要保护目标(1)水域:杭州湾海域的水体、渔业资源,保证1/3江宽主流为鱼类迥游通道。(2)陆域:离厂址3km以外的农居点和离厂址4-5km左右盖北镇的葡萄、棉花等种植区,种植面积在1万亩以上。 2上虞污水处理厂一期工程概况2.1工程的基本情况上虞市污水处理一期工程是浙江省省级重点工程,是上虞市利用财政拨款、金融机构贷款、财团借款进行的环保治理重点项目。整个工程分为上虞市污水处理厂厂区工程和厂外管网收集工程两部分。污水处理厂设在毗邻杭州湾的精细化工园区,集污范围包括上虞城区、经济开发区、道墟、东关、蒿坝以及精细化工园区的生活污水和全市工业废水。该项目于1999年8月9日浙江省计经委以浙计经投[1999]935号文件批复同意立项,2000年1月26日浙江省计划与经济委员会以浙计经投[2000]88号文批准可行性研究报告。2000年1月,由浙江大学环境影响评价研究室完成《上虞污水处理工程环境影响报告书》,2000年7月12日浙江省环境保护局浙环开建[2000]77号文对该环评进行了批复,2000年5月由中国市政工程西北设计研究院完成《上虞污水处理初步设计说明书(管线泵站)》,2000年9月由吉林化工工程公司完成《上虞污水处理工程污水处理厂初步设计》,并分别于2000年7月2日、2000年11月2日经浙江省发展计划委员会[2000]47号及[2000]130号文件批准。该工程于2000年10月动工建设。工程实际总投资2.43亿元,其中管网系统投资1.13亿元,污水处理厂1.3亿元。建设管网输送能力10万吨/日,污水处理能力7.5万吨/日,三条2.5万吨/日生产线分别如期于2002年7月、2002年12月、2003年9月建成并投运。目前日进网污水总量约7.2万吨,处理质量除色度外基本符合染化废水二级排放标准,2005年1月20日,污水处理一期工程通过省环保局环保验收。该厂位于盖北镇境内毗邻杭州湾精细化工园区,位于上虞市东北部曹娥江口以东的杭州湾南岸围垦海涂地上,该项目占地516亩,东西最长处710米,南北最宽处414米。北端的上虞港海上距宁波港约150km,北至上海港250km,距上虞市区约15km。厂区四周均为工厂,北面为东纬三路。项目地理位置见附图1。一期工程的环评报告书批复附后。 2.2工程的主要内容上虞污水处理厂位于精细化工园区上虞港区,占地约516亩,该工程主要服务范围为上虞市区、道墟镇等乡镇及精细化工园区、经济开发区的生活污水和95%以上的全市工业污水。一期规模7.5万m3/d。污水厂采用气浮、厌氧、好氧三级深化处理工艺。设计污水进出水水质见表2-1。表2-1一期工程污水处理设计主要指标(单位:除pH外,mg/L)指标进水出水pH6~96~9CODCr1000~1200200BOD5350~50060TP3~6-NH3-N80~12050SS300~400150色度(倍)100~180802.3污水收集系统及污水来源上虞污水处理厂污水收集范围包括道墟、东关镇、蒿坝、城区、开发区和上虞港区(精细化工园区),与污水处理厂配套工程包括污水输送官线、污水提升泵站及排放口。管网系统截污能力为10万t/d,污水截流主干线总长30km,其中DN400污水截流干管2580m,DN600污水截流干管2160m,DN800污水截流干管6510m,DN1000污水截流干管740m,DN1200污水截流干管18000m,穿越大小河流34处。污水提升泵站原设计5座,分别为1#泵站(道墟)、2#泵站(东关)、3#泵站(百官)、4#泵站(崧厦)、5#泵站(厂区内),其中2#泵站因故未建。其他还包括接收来的泵站4座,分别是化工园区西区泵站、6#泵站(厂区、化工园区东区)、经济开发区泵站、恒利生活污水泵站。管网收集系统于2002年3月全线通水运行,目前除2#泵站(东关)因故暂缓建设,实际运行的泵站8个,其中2个(5#泵站、6#泵站)在厂区内。 到目前为止,该污水处理厂共有入网排污工业企业130家,废水主要以染料化工为主,具有生化性较差、成分复杂、处理难度大等特点。80家主要企业年排放废水量已占全年入网企业总排废水量的98.85%。表2-22005年上虞市污水处理厂一期工程服务范围内污水量组成项目数量生活污水排放量(万m3/d)2.55公建污水排放量(万m3/d)2.50综合生活收集率(%)20综合生活污水量(万m3/d)1.01工业废水排放量(万m3/d)6.50工业废水收集率(%)95工业废水量(万m3/d)6.18污水总量(万m3/d)7.19综合生活废水/工业废水14/862.4一期工程运行情况上虞污水处理厂一期工程污水处理能力7.5万t/d,三条2.5万t/d生产线分别如期于2002年7月、2002年12月、2003年9月建成并投产。2004年以后日均进网污水总量约7.2万t/d,2005年1月20日,一期工程通过省环保局环保验收。一期工程各处理单元的处理效果见表2-3。表2-3一期工程(2005年)各处理单元处理效果表处理单元CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)色度(倍数)SS(mg/L)氨氮(mg/L)TP(mg/L)调节池进水1207365105238595.13.88出水1148365105238595.13.88去除率4.9%∕∕∕∕∕气浮池进水1148365105238595.13.88出水93831051712989.40.86去除率18.3%15.1%49.1%66.5%6.0%77.8%进水93831051712989.40.86 厌氧池出水92131051712989.42.09去除率1.8%∕∕∕∕∕MSBR池进水92131051712989.42.09出水2375028710243.80.98去除率74.3%83.9%44.5%20.9%51.0%53.1%总去除率80.4%86.3%72.7%73.5%53.9%74.7%出水水质2375028710243.80.98染料Ⅱ级标准2006080150501.02.5污水处理厂监测和评价本次对上虞污水处理厂一期工程的回顾性环评,对废水的评价主要采集了污水处理厂2005年以及2006年1-2月份各处理单元水质常规性监测数据,在对全部数据统计与分析的基础上进行评价;对废气、噪声与固废的评价,主要根据2004年底委托浙江省环境监测中心站进行的环保验收监测报告。1、废水从2005年污水处理厂各月份平均排放的废水水质来看,除pH、SS完全达到设计出水标准外;氨氮、总磷有少数几个月未能达到设计出水标准;CODCr大部分时间不能达标,而色度几乎完全不能达到设计出水标准,尤其是色度超标比较严重,基本上超标在3倍左右。超标的原因及改进措施,下面将作详细分析。2、废气(1)污水处理厂该工程污水处理厂区无组织排放厂界各测点NH3浓度最大值为0.286mg/m3,低于1.5mg/m3;H2S浓度最大值为0.028mg/m3,低于0.06mg/m3;臭气浓度最大值为15,低于20,均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准要求。(2)泵站4#泵站无组织排放臭气浓度最大值为16,化工园区泵站无组织排放臭气浓度最大值为16,恒利泵站无组织排放臭气浓度最大值为14,3#泵站、1# 泵站、开发区泵站臭气浓度均未检出,所有泵站各测点二天各次测值均低于20,符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。(3)敏感点恒利泵站附近有敏感点,敏感点臭气浓度未检出。3、噪声污水处理厂主要噪声源为鼓风机、提升泵及搅拌机、格栅机、脱水机及计量泵、泵机组、干式泵,其中鼓风机的噪声最大;各泵站主要噪声源为排污泵及隔栅除污机。污水处理厂厂界噪声昼间为42.9~58.0dB(A),夜间45.8~50.0dB(A),各测点噪声均符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)III类标准。恒利泵站边界噪声昼间为52.3~52.7dB(A),夜间为42.7~43.1dB(A),符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)I类标准;4#泵站噪声昼间为45.0~46.2dB(A),夜间为40.3~40.7dB(A),符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)I类标准;开发区泵站噪声昼间为51.0~51.2dB(A),夜间为49.7~50.2dB(A),符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)III类标准;1#泵站噪声昼间为55.5~56.9dB(A),夜间为53.1~53.6dB(A),符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)III类标准;3#泵站噪声昼间为43.2~50.7dB(A),夜间为42.1~48.2dB(A),符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)II类标准;化工园区泵站噪声昼间为50.7~52.0dB(A),夜间为50.2~50.9dB(A),符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)III类标准;恒利泵站敏感点噪声昼间为48.9~50.7dB(A),夜间为41.6~42.9dB(A),符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)I类标准。4、固废该工程产生固废主要为污水处理污泥及少量栅渣、生活垃圾、固体垃圾,污泥的产量约为5500吨/年,暂堆放于厂区临时性污泥填埋场,栅渣、生活垃圾、固体垃圾也同污泥一起填埋。污泥监测结果为:Cu含量672mg/kg、Cr含量为51.4mg/kg、Pb含量为28.7mg/kg、Cd含量为0.457mg/kg、As含量为14.3mg/kg,pH7.61~7.91、含水率75.4%。As、Cr、Pb、Cd符合农用污泥标准,Cu不符合农用污泥标准,超标0.34倍,该污水处理厂污泥不得用于农田。 2.6存在的主要问题及建议2.6.1存在的问题1.出水色度难以达标。该公司正常情况下进水色度在1000倍左右,而一期设计时进水色度标准为180倍。通过该企业近4年的生产运行来看,在物化段按现有工艺无论采取何种药剂,色度去除率只能达到70%左右,而生化段对色度几乎不能处理,这与出水标准80倍尚有较大差距。2.COD、苯胺等部分出水指标大部分时候不能完全达标;NH3-N、P等部分出水指标有时不能完全达标。主要原因之一是进网企业排放的工业废水水质经常超出进管标准,以COD为例,2005年年平均COD为1207mg/L,超出进管标准20%以上,单日进水超出标准100%以上的情况也时有发生,直接导致了生产运行的不稳定,出水部分指标不能稳定达标。另外,上虞市工业废水以染料化工废水为主,该类废水具有生化性差、成分复杂、高毒性、高色度、难降解等特点。通过一期生产运行、二期中试评审和省内权威专家讨论也得出了该公司污水通过常规方法其主要污染物COD的去除率最高只有80%的结论,可见该污水处理的难度。3.一期工程工艺设计上也存在着一些不足:①部分进水设计指标不十分合理,由于当时还未建成收集系统,一期设计时试验以配比各主要排污厂家的工业废水来进行的,虽具有一定的代表性,但对处理难度估计不足,部分进水指标与建成后的真实进水存在较大的差距,如色度和COD等。COD当时确定的进水指标为1000-1200mg/L,目前从该企业运行实际和各方专家意见来看,最高80%的去除率,出水要稳定达标还存在着一定的难度。②一期调节系统无法有效的调节水量和水质。在水量方面,没有专门的水量调节设备,单靠调节池液位来调节生产进水。由于各排污企业生产排放周期不同,使进入生产系统的水量不能稳定,导致各类药剂投加的准确性不能得到保证,直接影响处理的效果。在水质方面,调节池虽然有一定的水质调节功能,但由于容积太小,停留时间仅为3.8小时,均质效果不明显。而且生活污水昼有夜无,不能单独储存,定量配比来改善水质,使进入生产系统的水质不能得到有效的保证。③ 一期物化处理采用混凝气浮工艺。从目前生产运行来看,处理后出水带渣情况十分突出,还有部分悬浮物带入生化系统,对生化运行造成一定的影响。另外,气浮工艺采用美国涡凹气浮技术,用该工艺处理以染料化工为主的废水,可行性值得商榷。④生化系统采用MSBR(改良式序列间歇反应器)工艺处理以染料化工为主的工业废水,可行性值得商榷。以染料化工为主的工业废水,含有一定浓度的有毒有害物质,采用SBR技术,其进水时间较短,有毒有害物质来不及降解,容易在生化池中累积起来,使浓度过高而降低生化处理效果。⑤在一期工程工艺设计中并没有专门设计脱氮除磷工艺。虽然MSBR是一种能同时进行生物除磷及生物脱氮的污水处理工艺,但该工艺应用在以染料化工为主的工业废水,从前面各处理单元的处理效果表中可以看出,它的生物脱氮效果不是很好,生物除磷效果也不是很理想,1年总有几个月不能达标。⑥没有设计除臭工艺。从一期工程的大气现状监测可以看出,H2S在下风向监测明显超标。⑦缺乏后续去色把关工艺,鉴于该企业进水色度在1000倍左右的实际情况,单靠原工艺的物化和生化系统来处理如此高的色度,出水色度达标难以实现,必须对原有工艺进行改进。⑧一期设计时未考虑调节池、厌氧池等构筑物的排泥系统,使污泥沉积,清理困难,缩短了停留时间,相关构筑物的功效不能得到充分的发挥,影响了处理效果。4.一期工程设计时未考虑污泥填埋场建设。目前该企业污水处理过程中产生的污泥暂时堆放在厂区内的露天堆放场,对栅渣以及其它固废按定点堆放。从长远考虑,污泥的最终处置须有一个妥善的方案。2.6.2建议与对策1.鉴于进水超标严重的实际,建议规范企业排污行为,设立标准化排放口,并对进管企业实行全面在线监控,监控系统与环保联动,建立企业在线-污水厂-环保部门-排污企业的快速查处机制,对超标企业实行重罚;并设立专门的举报电话,与110连线,实行24小时值班制,从法规、观念和氛围上进一步强化企业环保意识,使他们重视清洁生产,重视预处理工作;逐步改善企业的超标排污行为,使其排放水质符合进管标准。 2.根据工程可研预测,二期工程水量饱和后,工业废水所占的比率约为85%,而上虞市的工业废水构成又以染料化工废水为主,在二期设计进出水指标制定时要充分考虑到该污水厂是一座以处理染料化工废水为主的大型污水处理厂的实际。结合一期运行经验,二期中试结果和各方专家建议,在主管部门的指导下,合理调整,妥善制定,使该工程能真正发挥其应有的功能。3.针对一期工程工艺设计不足的实际情况,对二期工程的工艺设计可考虑以下建议:(1)在一期工程工艺设计中并没有专门设计脱色工艺,考虑到工业园区企业排放废水色度高的特点,建议在二期工程设计中既要强调生化脱色,还要辅助必要的化学混凝脱色。建议二期工程生化出水末端增加去色把关工艺,使最终出水稳定达标。(2)在一期工程工艺设计中并没有专门设计脱氮除磷工艺,一期工程运行过程中氨氮、总磷少数几个月未能达到设计出水标准,鉴于尾水排放海域水质中氮、磷已严重超标(超Ⅳ类),建议在二期工程工艺设计中增加脱氮除磷工艺,确保氮、磷达标排放。(3)考虑到上虞污水处理厂原水是以染料化工为主、涉及医药化工、农药化工的工业废水,含有一定浓度的有毒有害物质,尽量不采用间歇式的生化处理装置,而采用完全混合式生化处理装置为宜。(4)建议在厌氧池、生化池设计脱臭工艺。(5)建议二期调节系统按一、二期总量30万吨/日考虑,重新整合一期调节系统,利用二期生活污水有专管接入的优势,使工业废水和生活污水分别得到储存,并用专门的调配系统进行定量掺调,保证进处理系统的污水有稳定的水质,同时利用二期调节系统调节水量的功能,使一期的生产进水量得到稳定。(6)建议二期物化系统,采取其它工艺,比如混凝沉淀等,使物化出水带渣的情况得到有效的控制。(7)建议二期各易积泥的构筑物设立排泥系统。 4.建议做好妥善处置污泥的工作,防止二次污染。目前一期工程的污泥暂时堆在厂区的露天堆放场,堆放场上方没有挡防雨、雪设施,尽管污泥堆放场底部垫有防渗布,但很难保证在大雨冲刷下,污水不四处扩散,并存在防渗布破漏的风险,可能会造成污染地下水的恶果。建议尽早清理存放在临时的露天堆放场上的污泥,连同二期工程产生的污泥送上虞友联固废处理有限公司专门的固废填埋场妥善处置,即使不能及时清理临时堆放场的污泥,也应高度重视做好堆放场污泥的妥善处置,如防渗漏、防雨淋、冲刷等,防止二次污染,尤其是污染地下水。5.在二期工程建设完毕,投入使用后,暂停运行一期工程。在一期工艺末端增加去色把关工艺,以保证生化出水中的色度、COD等污染物得到进一步的去除,保证一期出水稳定达标。对易积泥的构筑物进行排泥系统改造,提高处理功效。 3工程分析3.1工程概况1.项目名称:上虞污水处理厂二期工程2.工程内容:①上虞污水处理厂二期工程:在污水处理厂一期厂区北侧预留的254亩建设用地上扩建设计规模为22.5万t/d污水处理厂一座(含补建一期的2.5万t/d)。②污水排放口工程:建立永久性排放口,将30万t/d(含一、二期)污水处理尾水用管道输送到钱塘江污水排放口集中排放。3.项目投资:54983万元。4.工程服务范围:本工程的主要服务区域为上虞市北部市区即污水规划第一分区、第二分区、上虞新区以及上虞市经济开发区拓展区。根据总体规划及污水专项规划,第一分区2010年服务人口23.56万人,服务建成区面积为25.8km2;第二分区2010年服务人口14.80万人,服务建成区面积为17km2。污水系统分区详见表3-1。表3-1污水系统分区分区范围第一分区百官街道、菘厦镇、小越镇、谢塘镇、盖北镇、沥海镇、杭州湾精细化工园区、梁湖镇及驿亭镇第二分区上虞经济开发区、曹娥街道、东关街道、道墟镇及长塘镇第三分区上浦镇、汤浦镇第四分区章镇镇、岭南乡第五分区丰惠镇、永和镇、下管镇、丁宅乡、陈溪乡3.2服务区域废水污染源调查3.2.1服务区域工业企业的组成、产品结构及排污量 上虞污水处理厂作为一个区域性工业污水处理厂,工业废水占总废水量的85%左右,工业废水的组成结构对于污水处理的工艺设计具有重要的指导意义,本评价对服务区域内已申请排污入网的工业企业组成、产品结构、原材料以及废水的产生量进行了详细的调查。(1)入网企业的行业组成截止到目前,共有130家工业企业申请排污入网,其中20家企业由于年排污水量太小,有的只有几吨,故未列入统计范围,对其中110家已申请排污入网的企业按行业统计见表3-2。由表可见,入网企业中以染料、医药等化工企业为主。表3-2排污入网企业的行业组成统计行业组成企业数量所占比例(%)化工染料化工2220.0医药化工2119.09其它化工3128.18小计7467.27纺织、印染(含染整)2825.45食品21.82冶金21.82其它43.64合计110100(2)进网工业废水的组成对这110家入网的企业,在2005年的废水产生量按行业统计见表3-3。由表可见,在2005年工业废水产生总量中,高污染的染料、医药企业所占比例已达57.0%,预计2-3年后等这4家大型医药、染料、农药化工企业投产后,这一比例会上升到60%。2-3年后预计废水产生量较大的高污染企业清单见表3-4。表3-32005年工业废水产生量按行业统计行业组成企业数量年排废水量所占比例(%)化工染料化工22827872047.22 医药化工2117139189.78其它化工3116391729.35小计741163181066.35印染(含染整)25449607425.64纺织312432277.09食品2738250.42冶金2223860.13其它4648480.37合计11017532170100表3-42-3年后预计废水新增量较大的高污染项目清单序号企业名称所属行业产品结构预测COD浓度(mg/L)预计年产废水量(吨)1上虞京新药业有限公司医药化工左氧氟沙星、甲磺酸加替沙星、环丙沙星65861759162浙江龙盛集团股份有限公司染料化工间苯二胺5866986723上虞永农化工有限公司农药化工草铵磷、高效氟吡甲禾灵等29001000394浙江新和成有限公司上虞分公司医药化工维生素E643387364*预测COD浓度,预计年产废水量来自环评报告。(3)2005年废水产生量前三十名企业的组成及对污染指标COD的贡献表3-52005年废水产生量前三十名企业及排污情况序号企业名称企业类别年废水产生量(吨)COD年均值(mg/L)1上虞市长征化工有限公司染料化工208640710082浙江闰土股份有限公司染料化工179332010813上虞市金冠化工有限公司染料化工153903311034浙江龙盛集团股份有限公司染料化工138547711885浙江华孚色纺有限公司印染10415564356上虞化纤有限责任公司纺织10023116047浙江虹达染整有限公司印染4271988318浙江国邦药业有限公司医药化工38530816799浙江华孚纤维染色有限公司印染36669163510浙江蓝星印染有限公司印染340022761 11上虞舜联化工有限公司染料化工318052148112上虞市东海化工有限公司染料化工28226247913浙江金科化工股份有限公司化工26173787414上虞华联印染有限公司印染24349561815浙江嘉成化工有限公司化工230363124716绍兴舜龙纺织印染有限公司印染22716560717上虞帝瑞云涛化工有限公司医药化工218569157218浙江上虞飞龙丝绸染整有限公司印染21680372219浙江新天龙工贸有限公司天龙漂染厂印染21467270320上虞丰彩颜料化工有限公司染料化工20227971121上虞市玻璃纸股份有限公司化工19543287422上虞市远东精密化工有限公司化工19252287023上虞市三和医药化工有限公司医药化工19091990624绍兴昆隆毛绒制品有限公司纺织18312268825上虞龙家印染有限公司印染16766344426上虞市虹桥漂染有限公司印染16345371227上虞市三丰化工有限公司染料化工14584350328浙江舜龙化工有限公司染料化工14157684729浙江埃克盛化工有限公司化工14102144430浙江嘉利珂钴镍材料有限公司化工138284591合计14442555加权921.5占年总工业废水产生量的百分比:82.38%(年工业废水总产生量17532170)表3-62005年废水产生量前三十名企业按行业的COD产生量统计行业组成企业个数年废水产生量(t/a)COD年产生量(t/a)占COD年总产生量(%)废水量所占比例(%)化工染料化工978942498328.552.5545.03医药化工37947961163.57.344.53其它化工61159359998.76.306.61小计18984840410490.766.1956.17纺织、印染1245941512817.717.7826.20合计301444255513308.483.9782.382005年工业废水总产生量1101753217015848.5100100 从表3-5、3-6可以看出2005年产生废水量前三十名企业的废水产生量总和已占工业废水总产生量的82.38%,其中主要污染物COD的贡献已达83.97%。对于高污染行业染料化工与医药化工,从统计的位于废水产生量排名前三十中有12家企业属于高污染行业,它们对主要污染指标COD的贡献已达59.89%。(4)各行业所属企业对主要污染指标COD的贡献各行业所属企业对主要污染指标COD的贡献见表3-7。由表可见,43家属于高污染企业COD的产生量占所有工业废水总COD的68.83%,其中染料化工企业对COD总量的贡献已达54.62%。由于表中各企业COD的年平均浓度是抽查监测的结果,故其总平均值与实测进入污水处理厂年平均COD浓度1207mg/L,存在比较大的出入,各企业实际进入污水管网的COD浓度值会更高,其中属于高污染行业的染料、医药企业排放的COD贡献会更大,可能会占到工业废水COD总产生量的80%以上。由此可见,进管废水主要以染料化工为主,具有生化性较差、成分复杂、处理难度大等特点。表3-7高污染企业对COD的贡献行业组成企业个数年废水产生量(t/a)COD年产生量(t/a)占COD年总产生量(%)废水量所占比例(%)高污染行业染料化工2282787208657.254.6247.22医药化工2117139182252.714.219.78合计43999263810909.968.8357.0纺织、印染2857393013376.721.3132.74其他企业3918002311561.99.8610.272005年工业废水总产生量1101753217015848.5100100 3.2.2服务范围污水水质的调查分析及污水接管要求精细化工产品(如染料、香料、制药、农药、感光材料和表面活性剂等)生产过程中排出的有机污染物大多结构复杂、有毒有害和生物难以降解,治理难度大且处理成本高,因此精细化工产品废水的控制和治理研究已成为世界环境领域的一个难题。(一)精细化工有机污染废水的来源从精细化工厂排放出来的有机污染废水一般有如下几类:(1)工艺废水(2)洗涤废水(3)地面冲洗水(4)冷却水(5)跑、冒、滴、漏及意外事故造成的污染废水(6)二次污染废水(二)污水水质特点上虞污水处理厂主要处理以染料化工为主的精细化工废水,其水质特点如下:①水质水量波动较大②废水有机物成分复杂且浓度高③色度高④废水具有毒性(三)服务范围污水的可生化性调查污水B/C值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法,一般认为B/C>0.45可生化性较好,B/C>0.3可生化,B/C<0.3较难生化,B/C<0.25不易生化。本工程2005年废水B/C平均值为0.33,表明废水中有机物大部分是可生化的,但又比较难生化。(四)污水接管要求目前,进入上虞污水处理厂管网系统的污水基本上没有预处理或预处理未达到进管标准,以至于进入污水管网的废水COD浓度变化很大,有时进厂污水的COD浓度在2000 mg/L以上,对污水处理系统造成严重冲击。为了确保进入污水管网的水质符合国家有关污水排放标准,每家排污企业必须对污水进行预处理,达到污水进管要求。建议污水处理厂安装在线监控仪对重点排污企业进行重点监控,确保进管污水达到进管标准。进入污水处理二期工程的企业废水,严格执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准,具体进管标准见表3-8。另外,考虑到进管污水的行业特点,应增加特征污染物的进管控制要求,控制标准严格执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。表3-8二期工程污水进管标准值项目适用范围进管标准(三级标准)BOD5(mg/L)染料工业600其他排污单位300CODCr(mg/L)染料、医药工业1000其他排污单位500SS其他排污单位400色度(稀释倍数)一切排污单位—NH3-N(mg/L)染料、医药工业—其他排污单位—TP(mg/L)一切排污单位—苯胺(mg/L)一切排污单位5.0硝基苯(mg/L)一切排污单位5.0可吸附有机卤化物(AOX)一切排污单位8.03.3服务区域水质水量预测3.3.1用水量预测综合各种因素,规划确定市区2010年人均综合用水量指标为900L/人·d,根据综合用水量指标法来进行用水量预测,结果详见表3-9、表3-10和表3-11。表3-9第一、二分区用水量预测表计算指标2010年中心城人均综合用水量指标(L/(p*d))900服务区(第一、二分区)人口(万人)38.36最高日总用水量(万t/d)34.52 日变化系数1.20平均日总用水量(万t/d)28.77表3-10重大工程项目新增用水量预测表项目名称2010用水量(万t/d)上虞经济开发区及精细化工园区扩建及技改后企业5杭州湾精细化工园区新建企业7合计12表3-11第一、二分区用水量预测汇总表项目名称2010年城市用水量(平均日)(万t/d)28.77大工业用水量(万t/d)12.00合计(万t/d)40.773.3.2污水量预测污水量预测主要依据《上虞市污水系统专项规划》(2005-2020年)进行。污水量预测考虑到各种因素和总体规划指标,决定采用综合用水量指标预测法、分类单位用地用水量指标预测法和分类用水量指标预测法对上虞市的污水量规模进行预测,以提高污水量规模预测的准确性。根据污水量预测及计算,确定上虞市污水处理厂(2010年)需处理污水量为30万t/d。根据规划及前水量分类预测,其中上虞新区及上虞经济开发区拓展区污水量基本以工业废水为主,可预测2010年上虞市污水处理厂二期工程服务范围内污水量组成,见表3-12。由表可知,2010年上虞污水处理厂二期工程进水仍以工业废水为主,工业废水约占进水总量81%。表3-122010年上虞市污水处理厂二期工程服务范围内污水量组成预测项目2010年生活污水排放量(万t/d)4.60 公建污水排放量(万t/d)5.06综合生活收集率(%)60综合生活污水量(万t/d)5.80第一、二分区工业废水排放量(万t/d)13.89第一、二分区工业废水收集率(%)95第一、二分区工业废水量(万t/d)13.20上虞新区及上虞经济开发区拓展区工业废水量(万t/d)11.00工业废水量(万t/d)24.20污水总量(万t/d)30.00厂内综合生活污水:工业废水19:813.3.3二期工程水质预测根据对一般城市商业、公建污水水质的调查统计资料,其水质浓度接近生活污水浓度,因此对其污水水质的预测,采用与生活污水相同的水质浓度。根据一期工程二年多运行水质检测报告,原水以工业废水(工业废水中约50%为染料化工废水)为主,经过前物化及生物处理后,其COD去除率一般为70-80%,运行经验数据表明,通过加强工业废水达标排放监管,原水COD低于1000mg/L时,出水COD能够稳定达标排放。二期工程原水仍以工业废水为主,根据上虞市的总体规划传统优势产业如精细化工、医药等行业继续保持优势,在我省编制的环杭州湾产业带规划中,鼓励精细化工、医药原料药等产业向杭州湾精细化工圆区集聚,医药废水的比例将有较大幅度的上升;另外,通过在线监测联网管理手段加强工业废水达标排放监管,污水厂设计增加调节池停留时间以充分调节水质及利用部分处理尾水稀释调节进水水质等工程措施控制原水COD低于1000mg/L以保证后续处理工程的稳定运行。SS一期工程为348mg/L,二期工程考虑到污水收集系统范围扩大及复杂性,同时考虑一期工程SS逐年提高趋势,适当留有余地,二期工程进水SS确定为500mg/L。由于上虞污水处理厂一期工程主要处理染料废水,其色度较高,为安全计,二期工程仍沿用一期工程色度1024。 一期工程氨氮均值为81.8mg/L,但04-05年氨氮均值在90mg/L以上,且大多数月份氨氮在100mg/L以上,二期工程适当留有余地,确定进水氨氮值为120mg/L。二期工程水质预测见表3-13。表3-132010年上虞污水处理二期工程污染负荷相关人口数据(万人)居住人口38.36人均综合污水量(L/人.天)333×0.8266居住污水量(含公建商业用水量)(万t/d)占总污水量比例0.16人均生活污水量(lpc)120.0污水量11.23收集率42.0%进厂污水量4.76人均污染物(g/人.d)CODCr55.0BOD527.0SS27.0氨氮6.50TP1.10生活污水水质(mg/L)CODCr187.9BOD592.2SS92.2氨氮22.2TP3.8工业废水量(万t/d)占总污水量比例0.84废水量26.00收集率97.0%进厂废水量25.24工业废水水质(mg/L)CODCr1150BOD5400SS550氨氮120TP4.50平均(万t/d)生活(含公建、商业)4.76工业25.24总量30.00设计污染负荷mg/Lkg/d 化学需氧量(CODCr)生活(含公建、商业)187.98944工业1150290260加权平均997.3299204生化需氧量(BOD5)生活(含公建、商业)92.24389工业400.0100960加权平均351.2105349悬浮固体(SS)生活(含公建、商业)92.24389工业550.0138820加权平均477.4143209氨氮生活(含公建、商业)22.21057工业120.030288加权平均104.531345总磷(TP)生活(含公建、商业)3.8181工业4.51136加权平均4.41317色度(稀释倍数)生活(含公建、商业)80工业1100加权平均938.23.3.4二期工程进水水质设计的确定根据上述二期工程的水质预测分析,考虑到进管污水的行业特点,应增加特征污染物的处理要求,同时考虑加强工业废水达标排放监管及采用部分处理尾水稀释调节进水水质等措施以及根据一期工程实际运行积累的经验,结合二期工程中试情况,并根据适当留有余地的原则,确定上虞污水处理厂服务范围的进水水质设计标准,见表3-14。表3-14进水水质设计表项目进水水质BOD5(mg/L)350CODCr(mg/L)1000SS500色度1024NH3-N(mg/L)120 TP4.5苯胺(mg/L)8.0硝基苯(mg/L)8.0可吸附有机卤化物(AOX)12.03.4污水处理出水指标的设计及分析上虞市污水处理工程是一个区域性工业污水处理厂,污水经集中处理后排入上虞港区海域(四类海域),因此二期工程出水指标的设计既要考虑进管污水是以染料化工占相当比例存在污水处理难度大的实际情况,同时又要考虑排放尾水受纳水体的水环境质量和环境容量。拟建议二期工程出水指标仍按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)染料工业排放标准II级标准执行。具体的理由及分析如下:(1)污水水质及结构组成分析上虞污水处理厂以处理工业废水为主,目前工业废水占85%左右,生活污水占15%左右。从前面的服务范围废水污染源调查可以看出,在2005年工业废水产生总量中,高污染的染料化工、医药化工所占比例已达57%。其中43家属于高污染企业COD的产生量占所有工业废水总COD的68.83%,其中染料化工企业对COD总量的贡献已达54.62%。以COD为例,2005年工业废水组成的调查分析结果见表3-15。根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996),COD排放标准中染料工业以200(mg/L)计,医药工业以300计,其他工业以150计;根据《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92),COD排放标准中纺织、印染工业以180计。以2005年工业废水为例,根据污水中各行业废水COD所占百分比以及对应的排放标准进行加权计算得COD的出水指标为:205.02mg/L。由于表中各企业COD的年平均浓度是抽查监测的结果,故其总平均值与实测进入污水处理厂年平均COD浓度1207mg/L,存在比较大的出入,各企业实际进入污水管网的COD浓度值会更高,其中属于高污染行业的染料、医药企业排放的COD贡献会更大,可能会占到工业废水COD总产生量的80%以上。因此据初步估算,排放标准进行加权计算得COD的出水指标应为215mg/L左右。 根据上述对二期工程的污水量预测,2010年上虞污水处理厂二期工程进水仍以工业废水为主,工业废水约占进水总量的81%。二期工程的污水,由于纳污范围的扩大,根据上虞市的总体规划传统优势产业如精细化工、医药等行业继续保持优势,同时根据我省编制的环杭州湾产业带规划中,鼓励医药原料药、精细化工等产业向杭州湾精细化工圆区集聚,医药废水的比例将有较大幅度的上升,因此形成高污染行业集中在精细化工园区的态势,同时考虑到精细化工园区将进行结构性调整,引进一些低污染的高技术行业,推进生态工业圆区建设以及生活污水量的增加与收集率的提高,因此,二期工程的进管水质与目前基本持平。表3-152005年工业废水组成的调查分析结果行业企业数年废水产生量(t/a)废水量所占比例(%)COD年产生量(t/a)占COD年总产生量(%)染料化工22827872047.228657.254.62医药化工2117139189.782252.714.21印染及纺织28573930132.743376.721.31其他工业39180023110.271561.99.86总计1101753217010015848.5100(2)污水处理的可行性精细化工产品(如染料、香料、制药、农药、感光材料和表面活性剂等)生产过程中排出的有机污染物大多结构复杂、有毒有害和生物难以降解,治理难度大且处理成本高,因此精细化工产品废水的控制和治理研究已成为世界环境领域的一个难题。上虞市工业废水以染料化工废水为主,该类废水具有生化性差、成分复杂、高毒性、高色度、难降解等特点。通过一期生产运行、二期中试评审和省内权威专家讨论也得出了该公司污水通过常规方法处理其主要污染物COD的出水在200mg/L左右。 另外,氨氮的处理难度非常大,鉴于精细化工园区行业的特点,进管的无机氮浓度本身较高,在废水中又含有较高浓度的有机氮,在生化处理过程中相当一部分有机氮可转化为无机氮,通过硝化作用只能实现无机氮不同形态之间的相互转化,只有通过反硝化作用转化为氮气,才能达到脱氮的目的;另外,通过二级物化的处理可把部分无机氮从水相转移到污泥中,从而降低无机氮的浓度,而目前很难找到对无机氮有很好处理效果的絮凝剂,不象磷酸盐普通絮凝剂就有很好的去除效果。从上述两家单位的中试结果也可以清楚的看出,目前污水处理要实现较高的氨氮去除率,并不现实。(3)环境容量可行性以COD为例,讨论尾水集中排放是否满足水环境功能区划的要求。上虞港区海域为四类海域,按COD为60t/d入海量计(排海量为30万t/d),根据数值模拟计算得到,COD浓度5mg/L的包络面积涨潮方向上为1.57km2,落潮方向上为3.33km2,此时COD浓度5mg/L的包络线基本在4类功能区范围内,满足环境容量的要求。从BOD的排海口附近海域现状监测结果来看,各站位监测数据在0.12-0.38之间,符合《海水水质标准》(GB3097-1997)一类标准的要求,有较大的环境容量。从排海口附近海域无机氮、活性磷酸盐的现状监测结果来看,活性磷酸盐略微超Ⅳ类标准,无机氮已严重超标。考虑到污水氨氮处理难度大的现实情况,同时考虑上虞经济发展与招商引资的需要,以及本工程排海口位于钱塘江河口强潮河段,水流较急、扩散较快,具有强烈的经流和潮汐交替作用,使杭州湾湾内和外海水体进行充分交换,排放的污染物可得到迅速的稀释。同时为了不增加纳污水体氨氮的总量,加重环境负荷,采取区域平衡替代削减相应量的氨氮,具体的污染物总量平衡方案见污染物总量控制章节,因此仍建议氨氮出水指标按染料工业II级标准执行。综上所述,建议二期工程尾水的排放标准如表3-16所示。表3-16二期工程设计进、出水指标及处理程度单位:mg/L(除pH、色度外)项目进水水质出水水质(II级)处理程度(%)BOD5350≤60≥82.86COD1000≤200≥80.00SS500≤150≥70.00色度1024≤80≥92.19TP4.5≤1.0≥77.78 NH3-N120≤50≥58.33苯胺8.0≤2.0≥75.0%硝基苯8.0≤3.0≥62.5%可吸附有机卤化物(AOX)12.0≤5.0≥58.33%3.5污水处理工艺3.5.1二期工程污水处理单元水质处理要求根据一期工程各处理单元处理效果,同时参照华南理工大学及同济大学中试结论和可研设计单位的工程经验,二期工程污水处理单元水质处理要求见表3-17。表3-17二期工程各处理单元进出水水质表处理单元CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)色度(倍数)SS(mg/L)氨氮(mg/L)TP(mg/L)调节池进水100035010245001204.5出水95035010244751204.5去除率5.0%∕∕5.0%∕∕前物化处理进水95035010244751204.5出水760280512142.51081.00去除率20%20%50%70%10%77.8%生化处理进水760280512142.51083.20出水220602508047.51.00去除率71.1%78.6%51.2%38.0%56.0%68.8%后物化处理进水220602508047.51.00出水188508060450.90去除率14.6%16.7%68.0%25%5.3%10%总去除率81.2%85.7%92.2%88%62.5%80.0%出水水质188508060450.90染料Ⅱ级标准2006080150501.0 3.5.3污水处理工艺流程选择(一)污水处理工艺路线选择由于污水处理厂所接纳的污水以染料工业废水为主,生化性较差、成分复杂、处理难度大等特点,污水处理二期工程实际上是一座以染料工业废水为主集中处理的大型污水处理厂。根据行业染料污水处理厂运行情况,染料废水处理的工艺路线主要为以下几条:1.物化;2.生化;3.物化+生化;4.生化+物化;5.物化+生化+物化。单纯使用物理化学方法处理染料废水,药剂投加量大,另外还产生大量的污泥,增加处理难度和污泥处理量,在经济、管理等方面均不适宜在大型污水处理厂中使用;单纯使用生物方法处理染料废水,COD不可能达标,去除率一般在50~75%左右,对色度的去除率低,约50%;物化和生化相结合处理染料废水是国内外行之有效的污水处理方法。若采用生物处理+前后两级物化,水质保证率最高。在二期工程中试中曾尝试引入催化还原工艺,但催化还原工艺在催化剂表面易附着菌膜,影响催化效果,另外该工艺主要适合小型污水处理厂,没有大型污水处理厂成功应用的实例,故在二期工程设计时考虑放弃该工艺。结合上虞染料废水COD浓度较高,色度较深、可生化性较差的水质特点,在综合考虑处理效果的稳定可靠性、抗冲击负荷能力、运用调节的灵活方便性以及运行高效低成本性等因素,中国市政工程中南设计研究院通过多方调研,在可研报告中提出拟采取“物化+生化+物化”的工艺路线。其中生化处理若单纯采用长停留时间的好氧处理,COD去除率一般在60-70%左右,对色度的去除率更低,难以达标,因此本工程生物处理采用厌氧处理与好氧处理相结合的方法,则COD去除率可提高到80%以上,色度去除率可提高至90%以上,出水水质可满足要求。物化处理采用絮凝沉淀工艺,对染料、印染废水有较稳定的处理效果,调节可均衡水质及水量;厌氧水解工艺可改善废水的可生化性;长泥龄好氧处理可大幅去除COD,采用完全混合工艺,该工艺抗冲击负荷能力强,运行管理简便,对染料、印染废水有较稳定的处理效果。具体污水处理工艺流程见下图: 图3-1污水处理工艺流程图 (二)前物化处理工艺选择目前国内外前物化处理主要采用混凝沉淀或气浮形式。上虞污水处理厂属于以染料废水为主的工业废水处理厂,根据国内外成熟处理经验,采用混凝沉淀或气浮对分散、硫化、还原等疏水性染料的处理均有较好效果。与沉淀法相比,气浮法表面负荷高,停留时间短,池体土建造价较低,但其设备较多,价格较高,管理麻烦,特别电耗较高。一期工程前物化采用混凝气浮法,管理较麻烦,COD去除率较低(24%左右)。考虑到二期工程处理规模较大,要求运行稳定,管理简单,能耗低,前物化处理可研推荐采用混凝沉淀法。(三)生化处理工艺选择通过对厌氧生物处理法与好氧生物处理法优缺点的比较,本工程采用厌氧生物处理预处理后再进行好氧生物处理上虞的工业废水是必要的。另外,好氧生物处理可去除水中大部分碳、氮污染,但由于本工程进水氨氮指标较高,本工程仍需采用脱氮除磷工艺控制总氮、总磷的排放。可研提出上虞污水处理采用“厌氧水解+缺氧+好氧”(方案一)及“厌氧水解+好氧”(方案二)两种方案。通过上述比较,本工程拟采用“厌氧+缺氧+好氧”生物水解及脱氮处理工艺,通过厌氧水解、缺氧反硝化过程、好氧碳化及硝化过程控制出水指标。尽管厌氧工艺在一期工程污水处理的各项指标中贡献甚微,几乎很不出明显的效果,但它一方面可以提高污水的可生化性,从表4-9厌氧池出口的B/C比明显改善可以看出,另一方面可以防御后续生化系统收到超负荷冲击的作用,故在二期工程设计中仍考虑保留该工艺。目前,用于污水处理具有一定脱氮效果的污水处理工艺可以分为两大类:第一类为按空间进行分割的连续流活性污泥法;第二类为按时间进行分割的间歇式活性污泥法。结合本工程实际情况,上虞污水处理厂原水主要为工业染料废水,含有一定量有毒有害物质,采用SBR技术,其进水时间较短,有毒有害物质来不及降解,容易在生化池中累积起来,使浓度过高而降低生化处理效果。采用完全混合式,可以避免这个问题。因此,设计推荐采用连续完全混合式生化处理方式,尽量不采用间歇式生化处理。另外,SBR技术也不适用于大规模废水处理。按空间分割的连续流活性污泥法是指各种功能在不同的空间(不同的池子)内完成,目前较成熟的工艺有:A/O法、氧化沟法和AB法。 传统A/O法即缺氧-好氧活性污泥法,A/O工艺是通过缺氧和好氧交替变化的环境完成脱氮反应。在缺氧条件下,反硝化菌利用污水中的有机碳作为电子供体,以硝酸盐作为电子受体进行“无氧呼吸”,将回流液中硝态氮还原成氮气释放出来,完成反硝化过程;而在好氧条件下,硝化菌把污水中的氨氮氧化成硝酸盐;再向缺氧池回流,为脱氮作好必要的准备。A/O工艺的特点是把脱氮和降解有机物二个生化过程结合起来,在缺氧段为脱氮提供反应条件,在最后的好氧段为有机物及氨氮的处理提供了共同的反应条件。这就能够用简单的流程,尽量少的构筑物,完成复杂的处理过程,给工程实施创造方便条件。该工艺在系统上是最简单的脱氮工艺,总水力停留时间小于其它同类工艺,在缺氧、好氧交替运行的条件下可抑制丝状菌繁殖,克服污泥膨胀,SVI值一般小于100,有利于处理后污水与污泥的分离,运行中在缺氧段内只需轻缓搅拌,运行费用低。由于缺氧和好氧三个区严格分开,有利于不同微生物菌群的繁殖生长,因此脱氮效果非常好。目前,该法在国内外使用较为广泛。综上所述,拟选用具有连续流完全混合式特点的A/O工艺作为本工程生化处理工艺,为减少占地及节能,采用微孔曝气形式。(四)后物化处理工艺选择后物化处理的工艺路线,视处理目的和要求的不同,可以是以下工艺的组合:混凝沉淀、过滤、活性炭吸附、臭氧氧化、离子交换、电渗析、反渗透等等。表3-18二级出水进行混凝沉淀、过滤的处理效率项目处理效率(%)混凝沉淀过滤综合浊度50-6030-5070-80SS40-6040-6070-80BOD530-5025-5060-70CODCr25-3515-2535-45总氮5-155-1510-20总磷40-6030-4060-80 根据对本工程后物化进出水水质的分析,由于采用了脱氮生物处理工艺,在二级处理阶段完成较好,NH3-N出水可以达到排放水质指标,可不作为后物化处理的主要内容。本工程后物化处理的目的主要是去除仍然较高的SS值以及进一步降低水中的色度、CODCr、BOD5和TP,确保出水达标。根据国内外染料、印染废水后物化处理情况,后物化处理采用混凝-沉淀(澄清、气浮)基本工艺较多,近年也有大量采用直接过滤或混凝沉淀-过滤工艺的,也取得了较好的处理效果。本工程设计推荐采用混凝-沉淀(澄清、气浮)工艺。同时考虑到污水处理规模较大,气浮能耗较高,设计采用高密度澄清池,高密度澄清池不但占地节省,其高浓度的污泥层可以大大改善污泥的沉降性能。(五)脱氮除磷工艺设计分析从前面的生化+两级物化处理工艺的选择分析来看,虽然生化处理系统有一定的脱氮除磷效果,但也存在一定量的有机氮通过硝化作用转化为无机氮,增加氨氮的可能,只有反硝化作用生成氮气才能算达到脱氮效果,从一期工程生化系统脱氮的效果就很不理想,因此二期工程设计时生化系统的脱氮效果要在反复中试的基础上优化工艺才能实现达标排放。另外,两级物化可以起到很好的去磷效果,但去氮效果也不理想,通常一级物化处理只有10%的去氮效果,因此对絮凝剂的优化选择也很重要。总体来说,脱氮效果能达到40-50%左右,因此有必要严格控制进管氨氮的浓度,确保氨氮达到出水指标。(六)污泥处理工艺选择通常把污水厂污泥的稳定和脱水(一般脱水至含水率达75-80%)称为污泥的处理。污水处理厂的污泥处理工艺一般包括减容、稳定、无害化和综合利用四个方面。污泥稳定常用的工艺包括:厌氧消化、好氧消化和加碱稳定。本工程虽然污泥量较大,但由于污水厂原水为以染料废水为主的工业废水,其污泥大多为物化处理无机(惰性)污泥(惰性污泥占污泥总量约76%),并且其水质含有一定有毒有害物质,且可生化性较差,采用污泥厌氧消化的费效比较低。目前国内许多已建成的污水处理厂,采用生物脱氮工艺,产生的污泥未经消化直接脱水,效果也好,这样就省去消化池等大量基建投资和占地,使污泥处理系统简化,并且没有沼气产生,也使运行安全度增加。 鉴于上述原因,本工程不考虑污泥消化、污泥处理工艺拟采用浓缩脱水处理工艺后再进行污泥处置。本工程污泥浓缩处理工艺推荐采用重力浓缩方案,污泥脱水处理工艺推荐采用机械脱水,采用离心式脱水机设备。(七)脱臭处理工艺选择污水处理厂的脱臭方法多种多样,主要有物理法、化学法、生物法和组合法系列。物理法主要有水洗法、活性炭吸附法和燃烧法等处理工艺;化学法主要有化学吸收法、臭氧氧化法、掩蔽剂法、电化学法、光催化氧化法等处理工艺;生物法脱臭工艺是目前比较流行的主流脱臭工艺,它的种类很多,主要有以下几大系列:填充式生物滤池、填充塔型脱臭器、生物过滤器、生物洗涤器等。本工程主要建设2座厌氧池的加盖集中脱臭。通过方案比选,综合多种因素和特点,考虑到本工程臭气处理量大而处理浓度低,采用生物处理较为适合,因此本工程初步建议推荐选择生物脱臭法。具体脱臭处理工艺初步建议推荐采用生物脱臭法工艺系列中的生物滤池工艺。该除臭系统主要有四大部分组成:收集及输送系统、加湿调温系统、生物过滤系统、检测控制系统。污水处理过程中的脱臭工艺在国内来讲,还是属于新工艺、新技术。因此,运行经验尚不丰富,测试数据也不完善,还有待在今后的工作中不断认识,不断深化。建议设计单位能结合本工程的特点,对脱臭设备进行必要的小试及中试,以便对脱臭工艺进行更深入的、量化的评估和鉴定。3.5.4污水处理厂二期工程主要构筑物、建筑物污水处理厂二期工程主要构筑物、建筑物见表3-19。表3-19污水处理厂二期工程主要构筑物、建筑物一览表编号构(建)筑物名称规格及规模数量一污水处理部分1调节池60.20×140.80×H6.80m22提升泵房34.43×9.00×H3.75m23折板絮凝平流沉淀池81.85×43.60×H3.60m24厌氧池49.80×89.80×H7.20m45厌氧池污泥泵房16.00×4.50×H6.40m26A/O生物处理池126.00×51.00×H7.0m47鼓风机房42.67×12.00m18加药间76.63×29.00m1 9二次沉淀池D40mH=5.0m810二沉池污泥泵房20.98×12.8×H7.10m211高密度澄清池2×D15mH=5.4m212除臭设备及管道113排海泵房6.00×13.00×H3.4m114厂内高位井8.80×7.20×H16.0m115厂外高位井10.00×5.5×H13.0m116内外高位井联络管DN1400L=7150m2根17深海排放管DN1500L=4500m2根二污泥处理部分18重力浓缩池D22.00×H6.0m419污泥浓缩脱水机房850m21三辅助建筑物20办公楼1200m2121机修仓库846m2122食堂及宿舍楼960m2123车库413m2124门卫43m2125变配电所812m213.5.5污水处理达标可行性分析上虞污水处理厂已经实施了一期工程的建设,对处理上虞工业废水积累了丰富的经验,结合一期工程污水处理的优点以及存在的一些问题,对二期工程可行性研究报告提出的污水处理工艺的达标可行性分析如下:(1)对工艺进行优化,提高了处理效率。在一期工程中采取了“物化+生化”的工艺流程,在工艺设计中也存在一些问题,同时由于未能很好地控制进水水质,使色度、COD等多项出水指标不能稳定达标;在二期工程工艺设计中除改进了一期工程设计中存在的问题外,并对工艺进行了优化,拟决定采用“物化+生化+物化” 的工艺流程,在工艺流程中增加了最后一道物化把关工艺,对色度、COD、TP有较好的处理效果,可改变一期工程色度、COD不能达标的状况;生化处理系统采用了厌氧+缺氧+好氧方案,选择了具有连续流完全混合式特点的A/O工艺,在脱氮除磷方面有明显改善。一期工程实际运行效率与二期工程设计各单元处理效率比较见下表。从一、二期各处理单元的处理效率来看,二期工程工艺设计的处理效率在一期未达标的几项指标上如COD、色度、氨氮都有不同程度的提高,尤其在色度、氨氮指标上有明显提高,其它指标处理效率与一期工程相近。表3-20一、二期工程各单元处理效率比较表处理单元CODCr(mg/L)BOD5(mg/L)色度(倍数)SS(mg/L)氨氮(mg/L)TP(mg/L)一期工程各处理单元效率调节池4.9%∕∕∕∕∕物化系统18.3%15.1%49.1%66.5%6.0%77.8%生化系统74.73%83.9%44.5%20.9%51.0%-13.95%总去除效率80.4%86.3%72.7%73.5%53.9%74.7%二期工程各处理单元效率调节池5.0%∕∕5.0%∕∕前物化系统20.0%20.0%50.0%70.0%10.0%77.8%生化系统71.1%78.6%51.2%38.0%56.0%68.8%后物化系统14.6%16.7%68.0%25.0%5.3%10%总去除效率81.2%85.7%92.2%88.0%62.5%80.0%(2)从已进行的二期工程工艺中试结果来看,中试已取得了阶段性的成果。从两家单位的中试结果来看,混凝等物化处理对进一步去除废水的COD、色度和TP等指标有较好的效果,因此增加后续的物化处理的工艺是必须的;从中试的结果来看,生化系统采用A/O工艺可获得较高的活性污泥,强化了硝化和反硝化效果;在二期工程中试中曾尝试引入催化还原工艺,但催化还原工艺在催化剂表面易附着菌膜,影响催化效果,另外该工艺主要适合小型污水处理厂,没有大型污水处理厂成功应用的实例,故在二期工程设计时考虑放弃该工艺。 从中试的结果总体来说,COD的去除率在80%,BOD、色度、TP的去除率基本都在90左右,但氨氮的处理效果不理想;另外,中试的评审专家也认为后续气浮工艺采用混凝气浮/沉淀以及以A/O为主的组合生化工艺是合适的。因此,可以确定COD、BOD、色度、SS、TP指标能达到设计的处理效率,能实现达标排放;但氨氮要达到二期工程的设计处理效率有很大难度,尤其是生化系统要达到56.0%的处理效率不是很现实,所以氨氮要实现达标排放可能性较小。(3)严格控制进管标准,可基本实现污水处理达标。对进入污水处理厂的企业废水,严格执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准,以2005年各行业废水量统计的百分比对进入污水处理厂的水质进行加权计算,以二期工程设计的处理效率计算出水水质,结果见下表。从出水水质表中可以看出,COD、SS都能完全达标;BOD略微超标,主要原因是加权计算得到的BOD值超过了设计进水水质标准,也与实际进水的BOD值不想符合,事实上根据染料、医药化工为主工业废水的特点,水质可生化性差,不可能达到加权计算的值,因此设计进水水质BOD值定为350mg/L是合适的。其它指标如色度、总磷只要严格控制进管标准,可以实现设计的处理效率,处理后可达标,对于氨氮实现设计的处理效率并不乐观。关于特征污染物由于无相关的检测数据,故按一期工程竣工环保验收的监测结果来推算,苯胺进水水质为8.81mg/L,出水水质为2.64mg/L,处理效率为70.03%。如严格控制苯胺的进管标准为5.0mg/L,处理后苯胺的出水浓度为1.50mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中苯胺的二级标准为2.0mg/L。其他特征污染物指标如硝基苯,可吸附性卤化物等,只要严格控制进管标准,通过生化系统的厌氧、硝化与反硝化以及物化系统的吸附处理是可以做到达标排放的。表3-21进水水质COD与BOD的加权计算结果CODBOD行业废水量比例排放标准行业废水量比例排放标准染料工业47.22%1000染料工业47.22600医药工业9.78%1000其他工业43.0%500其它工业52.78300进水加权值785进水加权值441.7表3-22处理后的出水水质项目CODBODSS 进水水质785441.7400去除效率81.2%85.7%88.0%出水水质147.663.248染料工业Ⅱ级标准20060150(4)通过产业结构调整,优化进管水质,利于污水处理达标排放。二期工程原水仍以工业废水为主,但工业结构有所调整,上虞市政府鼓励发展以机电、化工、建材、轻纺、食品五大支柱产业,尤其是发展能耗少、水耗少、污染少、运量少、占地少、科技含量高的产业,目前正在建设的上虞新区即以机电与纺织为主;精细化工圆区也将进行结构性调整,引进一些低污染的高技术企业,推进生态工业圆区建设。建议多引进一些如啤酒、发酵的食品行业,改善精细化工圆区的工业污水结构,提高污水的可生化性,有利于污水处理厂的污水处理,实现污水处理稳定达标排放。综上所述,因此只要严格控制污水进水的浓度,进一步加强中试,尤其要关注脱氮效果,优化工艺设计与工艺参数,可行性研究报告提出的污水处理工艺实现污水处理达标排放是可行的。3.5.6二期工程污水处理工艺设计的要求与建议根据进厂水质,结合一期工程实际运行效果提出如下二期工程的工艺设计要求与建议:1.要求(1)强化预处理。设置细格栅和机械拦截污染物,去除SS。(2)充分发挥调节池的功能。染料等精细化工生产废水的水质水量变化大是其显著特点,为了尽量保证污水处理厂运行稳定,减少冲击负荷对处理单元的不利影响,除在工艺选择时考虑耐冲击因素外,同时在进入处理系统前设置适当容积的污水调节池,对进厂污水进行大量均衡和水质调节。要求至少设计两座调节池,在生产实际运行时将其中一座调节池改为事故池用于贮存事故污水,尽可能减少事故状态时对生产的冲击,这样会增加运行管理的灵活性和安全性。事故池是避免和缓减事故排放的重要手段之一,建议事故池的有效容积可贮存半天以上的废水,满足停电、处理设备故障等突发事故的需要。 (3)调节池设计时除考虑稳定水质水量的同时,还要考虑去除沉渣和设备防腐等问题。(4)对于染料化工、医药化工以及农药化工等排放出含有一定浓度有毒有害物质的工业废水,工艺设计时尽量不采用间歇式的生化处理装置,而采用完全混合式生化处理装置为宜。(5)在厌氧池、生化池设计脱臭工艺。(6)由于尾水排放海域水质中氮、磷已超标,要求在污水处理工艺中增加脱氮除磷工艺,降低污水中氮、磷污染物的排放。磷在两级物化处理中效果非常明显,去除率很高;尤其要关注脱氮效果,在两级物化处理中脱氮效果很不明显,从一期工程运行的效果来看,即使在生化处理工艺中脱氮效果也不理想。因此,要重点关注脱氮效果,继续加强中试,为二期工程的优化设计提供依据。(7)为保证通过后物化处理,确保色度、COD、SS等指标达标,需做好生化后续把关工艺药剂的选择与优化。2.建议(1)在对入网企业实行严格管理,全面在线监控确保进管水质的基础上,在工艺设计时还应为未来发展以及突发事故留有一定的余地,避免一期工程在进管水质不能有效控制的情况下,污水处理系统超负荷运转。(2)建议用贮存的生活污水来稀释高盐分的工业废水。事故池在平时也可用作贮存生活污水,用于调节部分高盐分、高浓度的工业废水。对于高盐分的工业废水,建议采用适当的生活污水稀释,以减轻盐分、有毒有害物质对生化处理的影响,且生活污水中的一些有机质可以作为营养,对化工废水的生化降解是有益的。(3)在厌氧池设计时,建议设置回流设施,将好氧段和厌氧段的一部分剩余污泥送至厌氧区,增加厌氧区易生物降解有机物的产生能力,以进一步促进厌氧池的生物共代谢作用和厌氧还原作用。(4)对含有有毒有害物质的废水及生物难降解废水,生化处理时,可考虑投加添加剂提高生化处理的效率。如硫酸锰或硫酸铁,单独加入锰盐也可以促进活性污泥的活性。加入铁铝等离子可提高硝化及反硝化的速率。 3.6二期工程的分步实施及与一期工程的衔接3.6.1配套管网的建设规划根据2010年的污水工程规划目标——初步建设完善的污水管网系统,着重完善污水主干管系统和污水中途提升泵站等枢纽工程,分期分批建设街坊管网系统,力争到2010年使污水收集率达到75%,需要进行以下工程项目的建设:1.在曹娥江东岸百官街道北部建设城北泵站,提高对市区污水的输送能力,负责第一分区和第二分区的污水转输。该泵站规模约为10万m3/d左右。2.扩建四号泵站,使其不仅能够转输来自城北泵站和三号泵站的污水量,还要转输来自精细化工园区和上虞新区的部分污水。该泵站2010年规模可增至27.5万m3/d左右。3.从城北泵站、三号泵站到四号泵站之间增设两条DN1200压力管道;同时在四号泵站和污水处理厂之间增设两条DN1200压力管道。此线上的原有的DN1200管道由于属于工业管道规格,到时可作为专门的化工废水输送管道。4.在曹娥江西岸上虞经济开发区东北部新建规模为10万m3/d的一号泵站,集中转输第二分区的污水,同时可改善原有过江倒虹管输送能力不足容易淤积的困难。开发区一号泵站的污水近期可输送至城北泵站调节池,然后转输至待扩建的污水处理厂。5.完善第一分区和第二分区各重力流污水管网系统,使污水收集率到2010年达到75%。3.6.2二期工程分步实施方案及建设进度安排二期工程22.5万t/d按两条生产线建设,每条生产线设计污水日处理能力11.25万吨,分两步实施。第一条生产线拟于2008年底建设完成;第二条生产线拟于2010年底建设完成。3.6.3二期工程与一期工程的衔接 待二期工程第一条生产线建成投入使用后,污水进厂优先纳入新建的11.25万t/d生产线进行处理,剩余污水继续纳入一期工程的生产线处理;待二期工程的第二条生产线建成投入使用后,暂停运行一期工程,对一期工程进行整改。在对一期工程进行整改期间,优先保证工业污水的处理,据初步估算二期工程建成投运后,基本能满足上虞市工业废水与部分生活污水处理的需求。3.6.4一期工程整改后污水处理的达标可行性分析一期工程的整改建议在一期工程工艺末端增加去色把关工艺,以保证生化出水中的色度、COD等污染物得到进一步的去除,保证一期出水稳定达标。对易积泥的构筑物进行排泥系统改造,提高处理功效。在对一期工程进行改造后,同时在严格执行进管标准的前提下,一期工程处理后尾水能够做到达标排放。一期工程改造后的出水水质分析见下表。表3-23一期工程改造后的出水水质分析项目CODBODSS色度氨氮TP进水水质785441.74001052954.0改造前去除效率80.4%86.3%73.5%72.7%53.9%74.7%出水水质153.960.510628743.81.01改造后预期去除效率81%86.3%80%92.5%60%80%出水水质149.260.58078.938.00.8染料工业Ⅱ级标准2006015080501.0由上表可见,除BOD外,其它指标改造后都能达标,BOD略微超标的原因是由于进管水质是按进管排放标准加权计算而得到的,事实上以染料、医药为主的工业废水,生化性较差,BOD是不可能达到如此高浓度的。因此,对一期工程进行改造后,并在严格控制进管的基础上,一期工程是可以实现达标排放的。3.7污染源强分析3.7.1废水污染源上虞污水处理厂二期工程本身属环保工程,工程建成后将大幅度削减服务范围内的废水污染物负荷。但是本项目污水处理后的尾水集中排放对工程纳污水域杭州湾海域的水环境产生一定的影响,上虞污水处理厂二期工程的污染负荷分析和一、二期污水排入杭州湾海域的废水污染源强见表3-24和表3-25。表3-24二期工程污染负荷分析 处理规模(万t/d)污染物进厂出厂水质(mg/L)负荷(t/d)水质(mg/L)负荷(t/d)去除率(%)污泥量(t/d)22.5CODCr10002252004580240(含水75%)BOD535078.756013.582.86SS500112.515033.7570NH3-N120275011.2558.33色度1024∕80∕92.19TP4.51.011.00.2377.78表3-25一、二期污染源强项目一期二期合计污水量(万t/d)7.511.2511.2530COD(t/d)1522.522.560NH3-N(t/d)3.755.635.63153.7.2废气污染源强分析本工程的废气污染物主要来自污水处理工艺中,因在缺氧环境或生化过程中由于微生物分解有机物而产生的少量恶臭气体,主要以NH3和H2S气体为主,其产生部位主要为厌氧池、生化池、沉淀池与污泥堆场等处,废气主要以无组织形式连续排放一、二期工程废气排放源强如表3-26所示。表3-26废气污染源强项目NH3H2Skg/ht/akg/ht/a一期工程9.0665.32.0214.5二期工程13.5997.853.0321.813.5997.853.0321.8合计36.24261.08.0858.1注:一年按300天计算3.7.3固体废弃物 污水处理厂的固体废弃物主要来自污水处理系统排放的格栅渣、沉砂和污泥。在污水处理过程中会产生大量的含水率较高的污泥,考虑到二期工程采用具有脱氮功能的A/O工艺以及增加一级物化处理,二期工程产生的污泥量会有较大幅度的增加,二期工程的预期污泥产生量见表3-27。表3-27污泥产生量估算项目污泥(含水75%,t/d)干污泥(t/d)一期工程(7.5万t/d)10025二期工程(22.5万t/d)520130合计6201553.7.4噪声根据类比调查,污水处理工程主要运转设备的噪声声级见表3-28。表3-28主要设备噪声源强设备名称声级(dB)潜污泵60-65鼓风机95-105压滤机80-903.8污水排放口方案(1)排放方式:离岸水下排放(2)排放口数、管径、位置、高程排放口位置:在中沙岛北侧,距离堤线约4.2km,高程为-2.0m;排污口设置一个,放流管二根,管径1.5m.。 4水环境质量现状和纳污水域水文特征分析4.1水环境质量现状4.1.1服务区域内河水质现状为了解上虞污水处理厂服务区域内河的水环境质量状况,我们收集了上虞市环境监测站在2005年对有关内河监测断面的常规水质监测汇总结果。表5-1是曹娥江在上虞市境内各监测断面2005年不同时期的水质监测结果。从表中的监测数据来看,在百官镇上下游各监测断面,在丰水期、平水期与枯水期各项监测指标都能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类标准,水质较好;但在汤曹汇合口、章镇上游与章镇下游监测断面,除在丰水期各项监测指标都能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类标准外,在平水期与枯水期有多项指标不能达到III类标准的要求,主要污染因子是氨氮与石油类,其中氨氮最高超标4倍左右,石油类最高超标6倍。表5-2是2005年上虞水系内河地表水水质监测结果。从表中的监测数据来看,除汤浦水库各监测断面,在丰水期、平水期与枯水期各项监测指标都能达到Ⅱ类标准,水质较好外,其它内河都存在不同程度的超标情况,已不能满足各内河环境功能区的要求。百沥河、总干渠,四十里河各监测断面以及萧绍运河三角站桥断面,即使在丰水期各项监测指标都不能完全达到III类标准要求,部分指标超标严重,水环境质量不容乐观。百沥河两个监测断面,主要污染因子是氨氮、总磷与石油类,而且超标严重,石油类最高超标7倍、氨氮最高超标6倍,总磷最高超标2倍,该水体富营养化严重,CODMn、DO也时常超标;总干渠两个监测断面以及四十里河,主要污染因子都是石油类与氨氮,石油类与氨氮最高超标都在9倍左右;萧绍运河三角站桥断面,主要污染因子是氨氮、总磷与石油类,尤其是氨氮、总磷超标严重,该水体富营养化程度严重,氨氮最高超标15倍,总磷最高超标4倍多。萧绍运河与东进河各监测断面已不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅳ类标准,主要污染因子是氨氮、总磷,该水体富营养化严重,氨氮与总磷最高超标都达4倍。总体来看,目前上虞内河水环境质量不容乐观,部分内河污染已较为严重,为改善内河水质,加快建设上虞污水处理厂二期工程已十分迫切。 4.1.2杭州湾海域水环境质量现状监测和评价为了解纳污水体杭州湾海域的水环境质量,协作单位温州海洋环境监测中心站于2006年7月19日~20日对该海域水体进行水质现状监测,监测站位见附图2。以拟建的污水排放口为基点,布置垂直于岸线的三条采样垂线,每条垂线之间相距3.5km,每条垂线上布设三个监测点,其中近岸监测点距岸0.5km,第二点离第一点1.5km,第三个点距离第二个点1.5km,共九个采样点。根据《海洋监测规范》,海水深度小于10m处取表层水样,即距水面深度为0.6m处取样;水深大于10m,取距海底2m和表层二处水样混合后进行监测。由于评价海域水深较浅(小于10m),只采表层水样;监测频率为连续监测两天,每天涨潮、落潮各一次,共4次;监测项目:水温、盐度、pH、SS、DO、BOD5、COD、NH3-N、NO3-N、NO2-N、无机氮、活性磷酸盐、硫化物、石油类、苯胺、硝基苯;监测方法按《海洋监测规范》中的有关方法进行。从上虞二期扩建工程外排口海洋水质现状监测来看,pH、DO、BOD5、硫化物都达到《海水水质标准》(GB3097-1997)一类标准的要求;CODMn除一个监测点外都达到《海水水质标准》(GB3097-1997)二类标准要求;石油类污染物达到《海水水质标准》(GB3097-1997)三类标准的要求;污染最为严重的是活性磷酸盐与无机氮,已是超四类,表明该区域水体的富营养化程度已较为严重,应引起高度重视。总体来说,上虞港区海域属于四类海域,水质除活性磷酸盐与无机氮外,基本能满足该海域环境功能的要求。 4.1.3本项目排污口周围的废水排放口调查本项目污水排放口附近的杭州湾海域其它废水处理尾水排放口,主要有本排放口上游15km的绍兴污水处理厂钱塘江排放口,处理规模为100万t/d;上游还有萧山东污水处理厂排放口,目前的处理规模为30万t/d,远期规划为100万t/d,还有萧山污水处理厂,处理能力为24万t/d;,钱塘江北岸的七格污水处理厂,近期规模70万t/d,远期120万t/d,四堡污水处理厂,处理规模为60万t/d。此外,还有杭州湾北岸的海宁污水处理厂,处理规模10万t/d。杭州湾海域位于本排污口下游,且距离较远的有南岸的余姚污水处理厂,慈溪污水处理厂等,北岸的嘉兴污水处理厂等。4.2尖山河段河床演变分析及排放口初步设置4.2.1上虞污水处理厂二期工程岸滩演变预测根据浙江省洞口海岸研究所编制的《钱塘江河口尖山河段整治规划》和《曹娥江河口建闸冲淤面貌专题研究》,上虞污水处理厂二期工程排放口附近岸滩演变趋势主要有:1、尖山河段治江围涂至今,曹娥江口门断面从整治前的26km宽缩窄到目前的11.5km,尖山河段的主槽摆幅明显减小。尤其是北岸围涂以来,曹娥江口外低滩线(相当于85国家高程—1.83m或吴淤0m高程)从九十年代初平均离岸7.75km减少到1998年后滩面宽为1.5~3km、平均离南岸1.8km,滩面宽度缩短了5.95km。因此,曹娥江口门己初步具备建闸条件。同时表明北岸实施规划线是使尖山河段形成弯曲性河道、主槽稳定在南岸的关键工程。2、尖山河段北岸实现调整规划线后,北岸将再外推2.5km左右,曹娥江口门断面将缩窄到9km。经综合分析,曹娥江河口建闸后闸下淤积面貌可能出现有利、正常和不利三种情况:(1)有利"情况:闹下基本无滩面,也无潮沟,仅存在闸港淤积。此种情况下,只要定期开闸放水,不会影响水闸排水。(2)正常情况:在正常水文年(包括枯水年),建闸后闸下低滩线以上滩面长度为1~2km。现按滩面长2.0km、滩地高程3.7~- 1.8m考虑,按照陶家路闸现场试验结果,如果每月开闸放水1次,经3潮冲刷(耗水量约900万m3),以此形成的闸下潮沟面宽65~150m、平均底高程-1.0~-2.0m(深池底高程-15~-3.8m)。这种潮沟需维持2条以上。在此基础上,曹娥江大闸采取预泄水量6000万m3进行冲刷(按闸门全部开启计算),按此估算得水闸泄洪排涝前闸下潮沟面貌,其面宽大于闸宽,平均底高程-1.0m以下。(3)不利情况:在特殊不利水文年(连续丰水年或遇特大洪水或遇特殊江道条件时),由于钱塘江主槽摆动,闸下滩面长度可能会延长到3.5~4.5km。这种不利情况,出现的概率大约是10年一遇左右。如曹娥江丰枯水文年与钱塘江同步,此时,有较多的水量冲刷闸下淤积,降低滩面高程,但也有可能滩面高程仍较高,此时应实施北岸控导(中水整治)工程(如一系列丁、顺坝等),使闸下低滩线以上的滩面长度尽量减少到2km左右,其可靠性还有待以后整体模型试验中作进一步研究。建闸后左、中、右三闸址处闸下淤积面貌相差不多,在左岸闸址处略短于右岸闸址,但南股槽存在的情况下,右岸闸址的闸下滩面长度可能会加长一点,即比左岸闸址不利。滩面的最高高程可淤到3.7m左右。4、目前江道规划线在大缺口至尖山河宽由2.5km扩大到6~7km,尖山附近的中沙是由大缺口以下江道突然放宽、水流扩散以及涨、落潮流分岐而形成。涨、落潮势力大小的对比和涨潮流在丁桥一带反射后于尖山附近引起回流淤积是中沙演变的主要原因。中沙的变化反映了尖山河段的走南走北河势。尖山北岸围涂及将来实施调整规划线后,易于形成北沙(中沙靠北),即使洪水冲蚀北沙形成北汉后,梅汛过后北汉又迅速回淤并萎缩,从而南汉得以维持,主槽偏南。因此,北岸实施规划线能阻遏北汉发育、维持南汉主槽的存在,对曹娥江口门建闸有利。5、因尖山河段南岸上虞、余姚一带南股槽的存在,曹娥江口门右岸处在两股涨潮流的会潮点附近,同时其还处在口门涨落潮流的回流区,流速较小,深沙沉积形成一块高滩。如南岸实现规划线,则只有一股涨潮流贴岸上溯,该高滩将不复存在。但目前情况下建闸后,虽然闸下滩面长度主要取决于钱塘江主流的位置,但由于关闸时失去了曹娥落潮流的作用,该高滩的上游隐蔽区容易淤积而使局部范围的滩面长度加长。因而南岸未实施完成南规划线前对曹娥江口门右岸闸址不利。 由此可见:(1)随着钱塘江尖山河段整治规划的逐步实施,尖山河段北岸至南岸曹娥江口门断面将进一步缩窄到9km,北岸修正围垦线的实施,将使尖山河湾主槽进一步稳定趋近南岸。(2)曹娥江河口建闸后,闸下淤积可能出现有利、一般和不利三种情况。对于上虞污水处理厂二期工程排污口布置而言,需要研究是正常情况和不利情况。4.2.2排放口的初步设置参数1、排放口附近地形的概化上虞污水处理厂排放口可选的位置基本在钱塘江河口尖山河段的南岸,上虞围涂区的海堤外。由于这里的江面仍然有9km宽,主流虽然己较治理前稳定的多,但仍然因年径流的丰、枯,年内季节上的变化,其仍有2-3km的平面摆动。从近六年的己观测到的变化以及今后稷山河段达到疏导线后,排放口附近的河床地形还是会有相当幅度的变化,它对排放口的位置选择、排放口的结构形式以及排放后的效果都有很大的影响:这是排放口工程可行性论证、初步设计的主要内容,但在作环境影响评价时又必须知道排放口的位置和地形的变化。为此,在复杂多变的冲淤河床,排放口高程选择两种有代表性的地形作为废水排放稀释效果计算的依据。即:分两种情况:有利地形:排放口布置在中沙岛北侧,距离堤线约4.2km,此时排放口附近的河床高程为85国家高程基面的-2.0m左右,相当于中潮位(约为1.8m)时水深为3.8m。在有利情况下污染物稀释扩散计算中的主要范围均用此高程。不利地形:排放口布置在堤线旁,中沙岛上,此时排放口的高程为4.5rn左右。2、排放口高程建议依据有关参考文献,由桑盆殿多年平均高、低潮位,用相关法推求口门处的多年平均高、低潮位分别为357m和-0.74m(均为1985年国家高程基准高程)。相应潮差为4.21m。上述数据因河床冲淤变化较大,还需根据实测资料进一步校正。特别是近年来尖山河段主槽南摆,低潮位明显降低。根据2002年3约28日-4约12日口门临时潮位观测资料,平均高潮位4.07m,平均低潮位在-1.42m,平均潮差5.50m。中潮位约1.80m。因此,鉴于排污口设置在水流仍较复杂、河床演变仍较敏感的尖山河湾南岸,考虑到污水喷放口的稀释扩散能力,以及实际地形的因素,建议排污管出口设置在中沙岛北侧高程为-2.0m处。 5水环境影响预测计算通过水文资料和水下地形资料的分析,利用平面二维水流、水质数学模型,从水环境角度,计算不同规模、不同处理程度以及正常和事故等各种方案,对工程排放方案的可行性和海域水环境功能的可达性进行评价。5.1排放口方案比选初步选定两个排放口方案进行比选。排污口方案一位于一期北丘的东北角,高程约4.5m;排污口方案二位于方案一的正北方向约4.2km,高程约-2m,跨越了中沙岛。排海口位于整体规划线北侧,排海口位置为4类环境功能去。整体规划线如图5-1。排污口方案一,排污口位置的高程约为4.5米(为高滩),高潮位过后,均有大量的污水囤积在滩涂上,因此不利于污染物的稀释。针对方案一,本专题仅计算、、正常排放时的污染扩散情况。计算结果显示排海方案一导致的污染物包络面积较大,不推荐采用该方案。各污染物浓度包络面积,在落潮方向上,各污染因子浓度增量>2mg/l的包络面积均超过了2平方公里,COD的5.0mg/l的包络面积甚至超过了5平方公里,COD增量0.5mg/l的包络面积达到了20平方公里左右;增量在落潮时段2.16mg/l的包络面积也在3平方公里左右,增量0.5mg/l的包络面积达到了5.6平方公里左右;增量在落潮时段2.16mg/l的包络面积在2平方公里左右,增量0.5mg/l的包络面积达到了4.6平方公里左右;而且污染因子的稀释速度缓慢,所以该排海方案不合适。 图5-1尖山河段各围垦方案的布置示意图5.2推荐排放口(方案二正常排放)计算结果排海口方案二为本专题的推荐方案,也是本专题重点预测的方案。本节对方案二的污染物扩散结果作重点列举。(1)在大潮情况下正常排放,排海方案二导致的污染物扩散浓度增量平面分布见图。由图可见,落潮扩散的浓度要高于涨潮扩散的浓度。这主要因为落潮的流速要小于涨潮的流速,且落潮时间长于涨潮时间,因此落潮方向上污染物扩散的浓度大于涨潮,且扩散面积也要大于涨潮;另外该排海口位置处的涨潮方向一侧水深条件较好,而落潮一侧水深较浅也是造成上述的原因之一。其次围垦工程后,围区东侧变成落潮流的隐流区,有迴流现象,也是造成落潮扩散浓度较大的原因。各种污染因子扩散的最大包络面积统计见表5-1A。由表可见,大潮情况下,叠加本底浓度的CODMn浓度>5.0mg/l的包络面积均小于2.0平方公里;的浓度增量>2.16mg/l的包络面积小于0.25平方公里,浓度增量>0.5mg/l的包络面积在2.4平方公里左右;的浓度增量>2.16mg/l的包络面积小于0.21平方公里,浓度增量>0.5mg/l的包络面积在2平方公里以内;SS浓度增量>2.16mg/l的包络面积小于0.56平方公里,浓度增量 >0.5mg/l的包络面积在10.0平方公里以内。(2)在小潮情况下,排海方案二导致的污染物扩散平面分布见图。由图可见,小潮情况和大潮情况类似,落潮扩散的浓度要高于涨潮扩散的浓度。造成这种情况的原因和大潮一样。小潮污染因子的扩散范围和浓度要略大于大潮,这是因为小潮的潮流流速较小,潮流的稀释作用要小于大潮。涨、落潮时段,各种污染因子扩散的最大包络面积统计见表5-1B。由表可见,小潮的污染影响要大于大潮的情况,小潮条件下,叠加本底浓度的CODMn浓度>5.0mg/l的包络面积均小于3.7平方公里;的浓度增量>2.16mg/l的包络面积小于0.25平方公里,浓度增量>0.5mg/l的包络面积在4.4平方公里以内;的浓度增量>2.16mg/l的包络面积小于0.20平方公里,浓度增量>0.5mg/l的包络面积在3.3平方公里以内;SS浓度增量>2.16mg/l的包络面积小于1.2平方公里,浓度增量>0.5mg/l的包络面积在21平方公里左右。表5-1A大潮污染因子各浓度增量最大包络面积(方案二)方案污染因子大潮最大浓度包络面积>0.5mg/l>1.0mg/l>1.5mg/l>2.16mg/l1.正常排放CODMn11.384.452.922.042.410.710.500.251.870.450.310.219.551.850.900.562.事故排放CODMn135.2369.4038.9023.2844.3321.9811.284.6410.824.681.590.9569.3836.7220.379.66表5-2B小潮污染因子各浓度增量最大包络面积(方案二)方案污染因子小潮最大浓度包络面积>0.5mg/l>1.0mg/l>1.5mg/l>2.16mg/l1.CODMn28.4512.467.013.66 正常排放4.341.260.460.253.280.850.350.2021.004.622.251.112.事故排放CODMn243.42117.9962.2341.9079.8032.9718.058.3620.555.622.861.62131.8247.7428.5115.465.3推荐排放口(方案二事故排放)计算结果在事故发生情况下,排海方案二导致的污染物扩散平面分布见图。将正常排放的污染物分布图和事故排放的分布图对比,可以看出,各污染物的浓度等值线包络面积增长趋势明显。例如:大潮落潮时段,正常排放情况,叠加本底浓度后CODMn的5.0mg/l等值线(浓度增量为2.16mg/l)包络面积为2.04平方公里,事故排放情况下5.0mg/l等值线包络面积为23.28;同时,正常排放下浓度增量为1.5mg/l的包络面积最大为2.92平方公里,事故排放情况下浓度增量1.5mg/l等值线包络面积为38.90平方公里;正常排放下浓度增量为1.0mg/l的包络面积最大为4.45平方公里,事故排放情况下浓度增量1.0mg/l等值线包络面积为69.40平方公里;正常排放下浓度增量为0.5mg/l的包络面积最大为11.38平方公里,事故排放情况下浓度增量0.5mg/l等值线包络面积为135.23平方公里。小潮时段,污染物扩散面积要大于大潮,正常排放情况,叠加本底浓度后CODMn的5.0mg/l等值线(浓度增量为2.16mg/l)包络面积为3.66平方公里,事故排放情况下5.0mg/l等值线包络面积为41.90平方公里;同时,正常排放下浓度增量为1.5mg/l的包络面积最大为7.01平方公里,事故排放情况下浓度增量1.5mg/l等值线包络面积为62.23平方公里;正常排放下浓度增量为1.0mg/l的包络面积最大为12.46平方公里,事故排放情况下浓度增量1.0mg/l等值线包络面积为117.99平方公里;正常排放下浓度增量为0.5mg/l的包络面积最大为28.45平方公里,事故排放情况下浓度增量0.5mg/l等值线包络面积为243.42平方公里;可见事故排放影响范围明显增大,且影响程度增高。事故发生时,相同浓度的影响范围是正常排放情况下的10倍左右。因此事故排放应杜绝发生。 大、小潮涨、落潮时段,各种污染因子扩散的最大包络面积统计见表。5.4无机氮的扩散计算污水排放氨氮对海水无机氮的影响分析,即海水无机氮含量的增加值。目前检测海水无机氮的含量为2.46mg/L,排放污水氨氮浓度为50mg/L,排放量30万立方米/天(即30万吨/天)。大、小潮潮型下无机氮的扩散范围如图。由图可见,无机氮的增量情况,落潮要略大于涨潮;小潮潮型下的增量情况要略大于大潮潮型下的情况。大潮情况下:0.8mg/L的浓度增量包络面积,为0.55平方公里;0.6mg/L的浓度增量包络面积为1.44平方公里;0.4mg/L的浓度增量包络面积为1.96平方公里;0.2mg/L的浓度增量包络面积为7.97平方公里。小潮情况下:0.8mg/L的浓度增量包络面积,为0.92平方公里;0.6mg/L的浓度增量包络面积为2.67平方公里;0.4mg/L的浓度增量包络面积为3.96平方公里;0.2mg/L的浓度增量包络面积为14.97平方公里。大、小潮型下,排海口附近无机氮的最大增量为0.8mg/L左右,为本底浓度的30%左右(本底浓度为2.46mg/L),且该浓度面积为局部范围,小潮时段面积最大,为0.92平方公里。5.5叠加上游在建工程的污染物排放叠加上游各在建工程的源强进行计算(规划中,尚未排放)。主要针对COD的增量进行预测。由图可见,由于规划的污水排放源强多在本项目的上游,因此叠加规划源强主要对尖山河道上游的河段影响增大,同时也一定程度上增大了本工程排放的浓度和扩散面积。大潮情况下:叠加了上游规划的COD排放量后,COD浓度大于5mg/L的超标面积约为5.33平方公里。小潮情况下:叠加了上游规划的COD排放量后,COD浓度大于5mg/L的超标面积约为9.25平方公里。由图可见,叠加了上游规划排放COD量后,尖山河道的上游COD的最大浓度将增加1.50mg/L,平均浓度将增加0.50~1.0mg/L左右。5.6各种情况的对比 (1)有利地形和不利地形的情况对比以正常情况下,大潮潮型下CODMn、、的扩散情况为例进行比较,其中CODMn的浓度增量2.16mg/l等值线包络面积涨潮方向上分别为1.54平方公里和0.10平方公里,落潮方向上分别为5.21平方公里和0.98平方公里;CODMn的浓度增量0.50mg/l等值线包络面积涨潮方向上分别为4.58平方公里和4.26平方公里,落潮方向上分别为21.23平方公里和6.02平方公里;的浓度增量0.50mg/l等值线包络面积涨潮方向上分别为1.54平方公里和1.12平方公里,落潮方向上分别为5.56平方公里和1.23平方公里。可以看出,在两种地形条件下,有利地形(方案二)相同浓度的扩散面积要明显小于不利地形的情况,尤其是落潮时段,不利地形情况下将有大量的污水滞留在滩涂上导致污染面积扩大。(2)正常排放和事故排放情况比较计算了4种污染因子在正常和事故排放下的扩散情况。由于第一方案的计算结果显示不利于污染物的稀释,因此这里仅针对第二方案做讨论。列举COD正常和事故排放情况的对比结果,发现COD浓度增量2.16mg/l的等值线包络面积增加明显,以大潮为例,正常排放为2.04平方公里,事故排放为23.08平方公里。以小潮为例,正常排放为3.66平方公里,事故排放为41.90平方公里。可见正常排放情况下,工程的影响范围是在排放口附近的局部范围内。事故时影响范围明显增大,且影响程度明显增高;事故排放时的影响范围正常情况下放大十倍以上。(3)大潮、小潮情况的对比相对于大潮而言,小潮期间的水动力较弱,对污染物稀释输移能力较弱。以COD的扩散情况为例,大潮期浓度增量1.0mg/l的等值线包络面积为4.45平方公里;小潮期浓度增量1.0mg/l的等值线包络面积为12.46平方公里。大潮期浓度增量1.5mg/l的等值线包络面积为2.92平方公里;小潮期浓度增量1.0mg/l的等值线包络面积为7.01平方公里。可见正常排放情况下,小潮期工程的影响范围要比大潮期间大。小潮期间相同浓度的扩散范围约为大潮期间的2倍左右。(4)叠加上游规划中排放COD量的对比 由于规划的污水排放源强多在本项目的上游,因此叠加规划源强主要对尖山河道上游的河段影响增大,同时也一定程度上增大了本工程排放的浓度和扩散面积。大潮情况下:叠加了上游规划的COD排放量后,COD浓度大于5mg/L的超标面积约为5.33平方公里,而不叠加的情况是2.04平方公里。小潮情况下:叠加了上游规划的COD排放量后,COD浓度大于5mg/L的超标面积约为9.25平方公里,而不叠加的情况是3.66平方公里。因此叠加上游的源强后,本工程的COD超标面积将放大2.5倍左右。 6环境空气质量现状和影响评价6.1环境空气质量现状调查及评价本项目为上虞污水处理厂的扩建工程,因此需对污水处理厂现有厂址环境空气质量现状进行评价。由于污水处理厂的空气污染物主要是NH3和H2S,本次评价未安排常规大气污染物SO2、NOx、TSP等的现场监测,主要收集了同在精细化工园区内最近完成环境影响评价企业的环评监测资料。关于特殊污染物NH3和H2S的评价,在收集了“上虞污水处理厂一期工程竣工环保验收报告”监测结果的基础上,同时在污水处理厂现有厂址上风向与下风向各布设一个监测点,每天采样四次,连续五天进行特殊污染物NH3和H2S的测试,作为补充评价数据。从监测结果可以看出,NH3无组织排放最大值为0.648mg/m3出现在厂界东侧的下风向测点位,上风向一次浓度在0.009-0.531mg/m3之间,平均值为0.132,下风向一次浓度在0.009-0.648mg/m3之间,平均值为0.193,各测点五天各次测值均低于1.5mg/m3,符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准的要求,对周围环境空气质量影响较小;H2S无组织排放最大值为0.140mg/m3出现在厂界东侧的下风向测点位,上风向一次浓度在0.002-0.073mg/m3之间,平均值为0.008,下风向一次浓度在0.002-0.140mg/m3之间,平均值为0.043,各测点五天的平均值均低于0.06mg/m3,符合二级标准的要求,但两个测点的最大值均超标,尤其是厂界东侧下风向测点H2S超标频次达到40%(20次检测,其中8次超标),对周围环境空气质量有一定影响,所庆幸的是其它企业离该测点位距离在200米以上,周围3km无居民等敏感点。6.2恶臭的来源及产生部位根据工程分析,本项目主要大气污染物为污水处理过程及污泥暂贮过程中散发出来的恶臭类污染物,为无组织排放面源。恶臭的主要产生部位有:厌氧池、曝气池、沉淀池、污泥堆场、集水井、污泥浓缩池等。恶臭类污染物种类繁多,鉴于目前的标准及监测手段,以其中的H2S和NH3为主要恶臭类污染物进行分析计算。 根据上虞污水处理厂现有一期工程以及拟建的二期扩建项目的工程分析,H2S和NH3的无组织排放源强如表6-1所示。表6-1现有及本项目主要恶臭污染物无组织排放源强工程NH3(kg/h)H2S(kg/h)产生量削减量排放量发生量削减量排放量二期工程27.1820.396.796.064.551.51一期工程9.066.802.262.021.520.50合计36.2427.199.058.086.072.016.3恶臭的环境影响及卫生防护距离分析将一期工程和二期续建工程在废气未处理的情况下污染源强叠加后,年主导风向影响下NH3和H2S的最大地面浓度分别为1.1554和0.2389mg/m3,在静风条件下NH3和H2S的最大地面浓度分别为8.4062和1.8742mg/m3。由预测结果可以看出,氨的最大地面浓度已经超标(静风条件下,标准为1.5mg/Nm3的超标区域面积为1.58万平方米,超标区内平均评价指数为1.88),但影响区域不大,基本上都出现在厌氧池等构筑物附近,厂界浓度则不会超过恶臭污染物排放标准,也没有超过TJ36-79的居住区标准。由于H2S的源强较大,最大地面浓度在主导风向与静风条件下都出现超标现象,在静风条件下标准为0.06mg/Nm3的超标区域面积为11.62万平方米,超标区内平均评价指数为3.25;在主导风向,风速为3.27m/s,标准为0.06mg/Nm3的超标区域面积为11.9万平方米,超标区内平均评价指数为1.75,由此可见H2S无论在何条件下,厂界浓度都将出现超标现象。因此需要对一期工程的臭气进行治理,在二期工程设计时一定要考虑脱臭工艺,以减少恶臭污染物对周围环境的影响。根据计算结果,确定二期工程正常运行后污水处理厂现厂区卫生防护距离为1500m。本工程项目臭气产生部位距离其它企业都在200米以上,除精细化工园区某些厂区内安置有少数职工宿舍外,3km范围内没有居民区、农居点等敏感区。建议有关部门在实施污水处理二期工程的同时,尽量不要在卫生防护距离内安置职工宿舍。另外,从一期工程现场勘察情况来看,在厂区大门外,已几乎闻不到厂区散发的臭气,因此恶臭污染物对周围环境影响不大。 7污泥处置的影响分析7.1现状污泥样品分析结果污泥中的有害物质与被处理的污水性质及其有害物质的含量有直接的关系。目前上虞污水处理厂接纳的废水主要是工业废水和部分生活废水,其中染料化工废水所占比例较大。根据浙环监业字(2005)第01号“上虞污水处理厂一期工竣工程环保验收监测报告”,在污泥脱水机出口采集2个污泥样(一天一次,共两天),分析结果见表7-1。表7-1上虞污水处理厂一期工程污泥分析结果项目平均值评价标准结论pH(无量纲)7.61-7.91≥6.5不可作为农用污泥含水率(%)75.4--总Cr(mg/kg)51.41000总Pb(mg/kg)28.71000总Cd(mg/kg)0.45720总Cu(mg/kg)672500总As(mg/kg)14.375根据上表中的污泥重金属含量分析结果,As、Cr、Pb、Cd符合农用污泥标准,Cu含量超过农用污泥重金属含量限值,该污泥不适合做农用污泥用。7.2污泥处理现状根据竣工环保验收报告的监测结果,目前上虞污水处理厂的污泥不能农用,但不属于危险废物,属于一般工业固体废物Ⅱ类。因此,该厂的污泥暂时堆放在厂区临时性污泥堆放场,该临时性堆放场已近饱和,以后产生的污泥以及目前临时性堆放场堆放的污泥都将运往离厂区1公里外的上虞市友联固废处理有限公司的固废填埋场,该固废填埋场属Ⅱ 类场。该公司是一家由龙盛集团、闰土集团、水处理公司等企业共同投资建设的专业固废处理公司,这个固废填埋场总占地面积约400亩,建设容积96万立方米,以填埋处理为主。一期建设容积6万立方米的固废填埋场,已建成并投运。7.3建议本项目采用的处置方式根据上述分析,由于本项目污泥不适合用作农用,焚烧处理成本又较高,污泥的填埋处置具有工程投资和运行成本较低、管理操作方便等诸多优点,这也是污泥填埋处置是目前国内采用最广泛的原因,因此本项目产生的污泥选择填埋处置方式。本项目选择填埋处置方式还具有以下的便利条件:(1)上虞精细化工园区占地400亩的工业垃圾填埋场正在筹建中,其中一期建设容积6万立方米的固废填埋场,已建成并投运。上虞污水处理厂也已参股投资建设该固废填埋场。(2)该填埋场距离污水处理厂较近,直线距离只有1公里左右,运输成本较低,因此污水厂脱水泥饼送至该固废填埋场与工业垃圾混合填埋比较合适。上虞污水处理厂一期工程产生的污泥以及二期工程产生的污泥都将运送到该固废填埋场填埋处置。(3)该固废填埋场是新建的,容量比较大,经初步估算,该固废填埋场能满足上虞污水处理厂的污泥填埋5年以上。 8生态环境现状及影响分析8.1工程排放口海域海洋生物现状监测与调查为了解本工程排放口附近海域的海洋生物现状,委托温州海洋环境监测中心站于2006年7月19日~20日对该海域海洋生物现状进行监测,监测站位同水质站位,见附图。监测频率为1次;监测项目:细菌总数、总大肠菌群、叶绿素、浮游植物、浮游动物、底栖生物;监测方法依据《海洋监测规范》(GB17378),《海洋调查方案》(GB12763),监测结果汇总见表10-2~4。从排海口附近海域海洋生物现状监测结果可以看出,九个监测站位都未检测到底栖生物,表明该海域底栖生物种群受到上游几个大型污水处理厂以及本项目一期工程尾水排放的严重影响;该海域细菌总数在104-105个/mL,属高密度区,它主要出现在沿江现状污水排放的附近,表明细菌总数与排污现状有一定的关系,因此提示尾水出水须加药剂杀菌后方可排海;从大肠菌群数的监测结果在270-790个/L之间,均符合《海水水质标准》(GB3097-1997)中的Ⅰ类标准的要求;从浮游植物监测结果来看,现状排污口附近水域藻类密度较低,藻类的组成也有所变化,说明现状污水排放对本江段的藻类种群结构产生了一定的影响;从浮游动物的监测结果来看,现状排污口附近水域由于受到污水排放的影响,已表现出一定的污生特征。总之,排海口附近海域除底栖生物种群受到尾水排放较大影响外,其它生物也受到一定影响,基本符合海域生态环境要求。8.2工程对生态环境的影响分析8.2.1工程对内陆生态环境的影响 污水处理工程对内陆生态环境的影响包括两个方面,一是污水处理厂及污水排海管网工程的建设对当地的农业生态环境产生一定的影响,二是污水处理工程的建设对服务区域内的整个生态环境包括农业生态环境产生有利的影响。污水管网建成投入运行后,所占用的土地农田复耕,所造成的影响消失。污水处理厂占地516亩,污水处理厂建成后,土地利用发生变化,原有的农田生态转变成硬化的厂区道路和构筑物,使生态环境发生根本的转变。为了保持生态环境的平衡,在污水处理厂厂区内广泛绿化,种植高矮搭配恰当的立体绿化系统,该系统中既有高大的乔木,低矮密集的灌木,又有大面积的草坪绿地,造就污水处理厂厂区良好的绿地生态系统。8.2.2工程对水域生态系统的影响分析污水处理工程尾水的排放对纳污水域水生生物的影响主要有两个方面,一是尾水中剩余的无毒有机物及N、P等营养型污染物对水生生物的生长产生促进作用,二是尾水中可能存在的有毒有害污染物对水生生物生长起抑制作用。两者相互影响的结果使水生生物群落中耐污性种类的数量逐渐增多,而一些不耐污、清水性的种类减少或逐渐消失,使影响区域的水生生物群落结构由清水性向污水性群落演变,生物的多样性减少,群落趋向不稳定,最终演化结果可能会导致局部水域的富营养化。由于本工程排海口位于钱塘江河口强潮河段,具有强烈的经流和潮汐交替作用,在正常情况下污染物的浓度分布在污水排放口附近较高,由于水流较急、扩散较快,排放的污染物得到迅速的稀释,因此在污水正常排放情况下,不会对该水域的鱼类生存环境造成太大的影响,也不会影响该水域鱼类回流通道;如在事故性排放情况下,污染物浓度很高,污染物得不到迅速稀释与扩散,会对附近水域的鱼类生存环境造成较大的影响,甚至会出现使该水域的鱼以及其它的海洋生物大批死亡的恶果,因此要切实做好防范措施与管理工作,杜绝污水事故性排放事件的发生。 9污染控制与环境保护对策9.1施工期污染防治对策(1)采用洒水抑尘的方法,对施工扬尘进行防治,减少施工沙石料的露天堆放,防止大风起尘。(2)应合理安排各类施工机械的作业时间,在夜间严禁打桩机等高噪声机械施工,防范和降低施工噪声对附近企业的不利影响。(3)加强对施工人员的生活污水和生活垃圾管理,要设立简易化粪池,对生活垃圾及时清运,妥善处置。(4)在交通干线和城市道路进行管线铺设施工时,要事先向交通部门通报并取得他们的支持,确保施工期间不影响区域交通。(5)排海管道施工时要及时和水利部门联系,确保管道施工时大堤的安全。9.2营运期污染防治对策(1)积极做好污水管网的建设,污水处理厂的营运基础是污水的收集和输送,对新开发的工业区和城市居住区,要按清污分流、雨污分流的原则进行设计建设,对城市老城区逐步进行改造成雨污分流的排水体制。为了确保污水处理厂达标排放,各污水进管企业应严格按照进管标准,控制pH值,不达标污水,高浓度有机废水和有毒有害物浓度应按进管标准严格控制。(2)污水处理厂和污水泵站要设置卫生防护距离,污水处理厂应确保400m的卫生防护距离,污水泵站应确保50m的卫生防护距离,在卫生防护距离范围内严格控制不能建设居住区、学校、医院等敏感建筑。(3)对栅渣、污泥要定点堆放,及时清运,在污泥清运时要防止散落现象,以免造成二次污染。通过对污泥性质的监测,在确保污泥中重金属浓度达到《农用污泥中污染物控制标准》后,可用于农田作为肥料,也可以作为改造沿途围垦滩涂土壤性质的泥土。(4)认真做好污水处理厂操作人员的培训,加强教育,提高责任心。制定各项规章制度和操作规程,工作人员要落实岗位责任制,避免操作失误造成的环境污染。 (5)加强对各类机械设备的定期检查、维护和管理,同时配备必要的备用设备,当设备出现运转故障时及时更换,以减少事故的隐患。污水处理厂及泵站要采用双回路供电,防止因停电造成的运转事故。(6)对污水处理设施的运转情况要及时监测,确保处理装置正常高效运转,对进水和出水水质要定期监测,根据不同的是水质水量及时调整处理单元的运转参数,以保证最佳的处理效率。(7)做好高噪声设备如鼓风机、泵的隔声防噪,减少噪声对周围环境的影响。(8)对产生恶臭物质的主要构筑物如曝气池、污泥池等,设置在敏感方位的下风向,并尽可能用各种建筑物屏蔽起来。9.3事故排放污染控制对策(1)污水处理的效益受进水污染物负荷、水量、pH值和有毒有害物质含量及水温等因素的影响,如一旦进厂废水冲击负荷过大,冬季水温过低(<10℃),pH值超出6-9的范围将会造成微生物活性下降,还会造成污泥膨胀,导致出水污染物浓度超标,防止此类事故的关键是加强入管网的工业污染源的监控,严格控制重点工业企业的超标排污,确保生物处理设施的正常运行。(2)建立污水处理厂各部门运行管理制度和操作责任制度,照章办事,严格管理,杜绝各种责任事故发生。(3)制定事故处理应急方案,落实各工作人员的责任,同时定期演练,一旦发生事故能及时处理。(4)建立可靠的运行监测系统,包括计量、采样、监测、报警等设施,发现异常信息反馈,可及时根据需要调整运行参数,以控制和避免非正常排放的发生。建议污水处理厂建设在线监测装置,建设标准排污口。(5)加强运行设施的维护和管理,提高设施的完好率,关键设备及配件应备足备件,电源保证双回路供电。此外,一旦发生不可抗拒的自然灾害,应要求接管企业部分或全部停止向管道系统排污。 (6)污水压力管道应设预警系统,一旦发现污水泄露事故,应立即采取停泵、切断阀门,组织抢修等,以控制事故影响。同时在污水管道上方应设置警示牌,避免相邻工程盲目开挖施工对管道的破坏。9.4环境管理和环境监测9.4.1环境管理污水处理工程的环境管理是确保污水处理系统包括污水收集管网和泵站,污水处理厂的正常运行,始终保持达标排放的重要工作内容,环境管理应是污水处理工程领导班子的主要职责。污水处理厂环境管理的主要内容有三项:一是各企业进管网水质水量的管理;二是沿途各泵站、管道的管理;三是污水处理厂保持正常运转、达标排放的管理。9.4.2环境监测计划污水处理厂的环境管理机构在当地环保主管部门和环境监测站的指导下,对污水处理系统的施工期和营运期的环境进行定期的监测。施工期主要对施工的厂界噪声进行监测,营运期主要对企业入管污水水质,处理后污水排放口水质进行日常常规检测,对污水处理厂各运行单元内部水质进行定期监测,对厂界周围下风向的环境空气H2S、NH3和厂界噪声进行定期监测,同时还应对污水排放口附近杭州湾水质进行定期监测,污水监测的项目主要有CODMn、pH、BOD5、NH3-N、总磷等等。营运期环境监测的要求见表9-1。为了使地方环保管理部门对污水处理厂运行的管理,建议在尾水排放口建设尾水排放在线监测装置,监测内容包括流量、pH、CODCr,在线监测装置的终端和上虞市环保局电脑监控装置相连接。确保当地环保管理部门对污水处理厂正常运转的管理。表9-1环境监测计划类别监测点监测项目监测频率污水主要污染企业pH、CODCr、AOX、硝基苯、苯胺不定期进水格栅井pH、CODCr,SS1次/班石油类、BOD5、NH3-N、磷酸盐、AOX、硝基苯、苯胺、污水量1次/天排放口pH、CODCr,SS1次/班石油类、BOD5、NH3-N、磷酸盐、AOX、硝基苯、苯胺、污水量1次/周水环境污水排放口附近海域pH、CODMn、BOD5、NH3-N、NO2-N、NO3-N、活性磷酸盐、石油类、苯胺、硝基苯、AOX每年一次,每期高潮、低潮各一次 环境空气下风向厂界NH3、H2S每季一次,连续二天,每天二次噪声厂界Leq每季一次,每次一天,昼、夜各一次9.5入管网污水水质管理措施为了确保污水处理工程的正常运转,为了确保处理后的污水稳定达标运行,必须对进入污水处理管网的污水符合有关要求,对进入污水管网的污水水质进行严格的控制。为此,提出以下的控制措施的建议:(1)由上虞市政府根据国家的有关法律法规,根据上虞市污水处理厂的处理工艺特征,制定《排入上虞污水处理厂污水管网污水水质标准》,各污水排放企业必须严格按照污水排入管网的标准,进行污水预处理,预处理达标后才能排入污水管网。(2)为了确保排入污水管网的各企业污水符合标准,建议对主要排污企业的污水排放口建设在线监测装置,对污水水量、pH、COD浓度进行在线监测,在线监测装置必须与上虞污水处理厂监控室、上虞市环保局连通,以便接受监督。(3)制订合理、科学的污水入网收费标准以及严格的奖惩制度,按照在入网标准以内“轻污染少收费,重污染多收费”的原则,对超标排放污水的企业进行严格的处理,并限期整改。(4)为了使进入污水处理厂的污水水质稳定,各排污企业必须建设足够容量的污水调节池,确保排水水质稳定。 10污染物排放总量控制10.1二期工程尾水排放的污染物总量总体上来说,污水处理厂接纳上虞市大部分工业废水和部分生活污水,经处理达标后排放,使服务区域内的污染物排放总量有较大幅度削减,其中COD的削减量为4.5万t/a,NH3-N削减量为0.39万t/a。但污水处理厂二期工程建成运营后本身排放的污染物总量见表10-1。10.2区域削减污染物的平衡方案为了保护纳污水体钱塘江海域的水质,同时考虑到该纳污海域无机氮已严重超标的实际,必须对上虞污水处理厂二期扩建工程尾水排放的污染物COD、NH3-N的总量进行控制,为不加重纳污水体的环境负荷拟采用以下替代削减平衡方案。1.CODcr排放量平衡方案①根据《上虞市污水系统专项规划(2005-2020)》,在未来几年,上虞市城市(城镇)生活污水的收集处理率将有较大幅度提高,其中上虞市污水处理厂二期工程建成后,将容纳6万吨/天的生活污水,可削减CODcr排放量3285吨/年。②为切实有效控制畜禽养殖养殖污染,减轻水质污染,改善生态环境,上虞市计划在2006~2008年间,投资3500万元,实施上虞市规模化畜牧养殖废弃物综合利用及污染防治示范区建设项目,项目实施后,每年向环境排放的畜场污水将减少29万吨,干粪将减少5.3万吨,可削减CODcr排放量5070吨/年。③根据省政府提出的2005~2007污染整治工作以及浙东引水工程建设的需要,为改善和提高曹娥江流域水质,上虞市全面推行平衡施肥技术,农田径流污染物流失量将有所减少,可削减CODcr排放量2800吨/年。综上,通过对生活、畜禽养殖、农田径流污染的整治,上虞市可削减CODcr排放量11155吨/年。2.氨氮排放量平衡方案①通过实施上虞市规模化畜牧养殖废弃物综合利用及污染防治示范区建设项目,可削减氨氮排放量1632.8吨/年。②推行平衡施肥技术后,农田径流污染物流失量的减少,可削减 氨氮排放量560吨/年。综上,通过对畜禽养殖、农田径流污染的整治,全市可削减CODcr排放量2192.8吨/年。10.3污染物排放总量控制通过上述区域平衡替代削减方案,基本上可以实现污染物总量控制的指标,尚不足部分,可在上级下达给上虞市的COD、氨氮总量控制指标内调剂解决。下达给上虞市的COD、氨氮总量控制指标为COD12000万t/a,NH3-N470t/a,可以满足调剂所需的额度,上虞市环保局同意解决上虞污水处理厂的总量指标。表10-1污水处理厂污染物排放总量与平衡替代削减量污染物一期工程二期工程合计排放增加量平衡替代削减量削减量排放量削减量排放量削减量排放量COD(t/a)1800045004500011250630001575011250-11155NH3-N(t/a)1125112539382542506336672542-2192.8注:全年按300天计,二期工程废水量变化系数按1.20计。 11公众调查11.1调查方法与内容为了使公众了解本项目的意义,使本项目被公众认可,支持和配合项目的建设,并由此提高项目的环境效益和社会效益,在本项目环境影响评价过程中开展了公众参与调查。本次公众调查的对象是本工程服务范围和污水处理厂拟建地址的单位与个人,用于收集该区域内公众对本项目建设的认识、态度和要求。调查主要采取发放调查表的形式进行,调查对象根据不同职业来选择,在一定程度上反映了各阶层人员对项目的态度。调查内容主要为以下十项:(1)被调查人对上虞污水处理厂的了解情况;(2)被调查人住处或工作场所附近的河道受污染情况;(3)被调查人对受污染内河变清的愿望;(4)被调查人污水的排放情况;(5)被调查人认为本项目实施对本地经济发展的认识;(6)被调查人认为本项目可能对上虞港附近渔业生产影响的认识;(7)被调查人对污水集中处理收费的看法;(8)被调查人对工程建设需拆迁住房,或对他有一定影响的态度;(9)被调查人对污水处理厂二期工程建设的态度;(10)被调查人其它意见和建议。11.2调查结果从个人调查结果可以看出,86.7%的人认为自己住处或工作场所附近的河道受到一定程度的污染或严重污染,对河道变清的愿望非常强烈;大部分被调查人认为污水处理厂的建设对钱塘江水质可能带来的环境污染及渔业资源的影响不大;90%以上的被调查人可以接受如工程建设需要同意折迁住房或工程对他生活的影响,96.7%的个人支持本项目的建设,由此反映出建设污水处理厂是当地公众的迫切希望。另外,值得关注的是有近50%的家庭生活污水是排入就近的河道或随意处置,完善生活污水收集管网,扩大生活污水收集范围是迫切需要解决的事情。 从团体调查结果可以看出,公众对本地区的水环境不是很满意,希望河道水质变清的愿望十分迫切;100%的团体了解或知道本建设项目,100%的团体支持本项目的建设;95%的团体认为污水处理厂的建设对钱塘江水质可能带来的环境污染及渔业资源的影响不大,并会对本地区的经济发展起到积极作用。另外,有部分被调查团体或个人对本项目建设提出建议和要求,主要有:(1)希望解决日益严重的污染问题,加强环境整治;(2)应加强污水处理管理,运用先进的技术,严格做到达标排放,保护钱塘江水质。综合上述调查结果,本项目周边公众已具有一定的环保意识,扩建污水处理厂符合公众的意愿。本项目的建设得到了大多数公众的关心与支持,政府部门还需作进一步的宣传工作,以取得更多的理解和支持。11.3环保公告于2006年8月5日至15日将建设项目的基本情况、主要环境影响与环保结论在污水处理厂门口、精细化工园区管委会门口进行了环保公示,接受公众的意见与建议,环保公告的具体内容如下。经过十个工作日的公示,未收到有关企业、单位或个人的异议,有关公示的证明材料见附件。 12评价结论和建议12.1评价结论12.1.1环境质量现状评价结论1.本工程排海口附近杭州湾海域水质现状监测结果表明,除无机氮和活性磷酸盐指标为超海水第四类标准外,其它指标都达到海水第三类标准,基本符合上虞港区四类海域的环境功能区要求。2.上虞市内河水质监测结果表明,除部分内河监测断面基本符合地面水功能区要求,多数监测断面的内河水质污染严重。百沥河、总干渠,四十里河各监测断面以及萧绍运河三角站桥断面,即使在丰水期各项监测指标都不能完全达到III类标准要求,部分指标超标严重,主要污染因子是氨氮与石油类,水环境质量不容乐观。3.上虞污水处理厂附近大气常规污染因子监测结果表明,该区域的常规因子SO2、NOx、TSP和PM10均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准限值,能满足环境空气质量二级功能区的要求;对上虞污水处理厂一期工程环境空气特征污染物NH3和H2S的监测结果表明,在一期工程下风向厂界NH3达标,H2S超标。4.现有和拟建厂址厂界各测点的昼、夜声级均可达到《城市区域环境噪声标准》中Ⅲ类标准,该区域的声环境质量现状良好。12.1.2现有污水处理工程分析结论现有的污水处理一期工程2005年1月已通过省环保局的环保验收,但仍有色度、COD等几项指标不能稳定达标,目前污水处理规模为7.5万t/d。12.1.3工程分析结论1.上虞污水处理厂二期工程的内容包括:①在现有厂址预留地上扩建设计规模为22.5万t/d的污水处理装置(含补建一期的2.5万t/d);②建立永久性排放口,将30万t/d(含一、二期)污水处理尾水用管道输送到钱塘江污水排放口集中排放。2. 上虞污水处理厂主要接纳处理以染料化工为主的工业污水,一期工程污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的染料化工二级标准,二期工程申请仍执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的染料化工二级标准(待省环保局批复),确定污水处理厂二期工程入管网控制指标COD为1000mg/L,二期工程22.5万t/d污水处理的污染物排放总量见下表(达标排放仍按染料化工二级标准计算):污染物CODBODNH3-NSS浓度(mg/L)2006050150排放量(t/a)11250337525428438按300天/年计3.污水处理厂拟根据一期工程实际运行的经验与教训,通过反复中试,选择合适的污水处理工艺,污水经处理后可以达标排放。为确保污水处理能够达标排放,二期工程可以考虑工艺设计时适当放宽进水水质,为突发事故留有余地。4.污水处理厂二期工程的废气特征污染物排放源强为:NH3为215.3t/a,H2S为48.0t/a,污泥产生量(含水75%)为79200t/a。一、二期工程合计废气特征污染物排放源强NH3为287.1t/a,H2S为64.0t/a,污泥产生量(含水75%)为105600t/a。5.污水排放口设置位于在中沙岛北侧,距离堤线约4.2km,离岸水下排放,高程为-2.0m,排污口设置一个,放流管二根,管径1.5m。12.1.4环境影响评价结论1.在考虑上游绍兴污水处理厂100万t/d,萧山东污水处理厂30万t/d等尾水达标排放叠加影响,在最不利条件下,叠加海域CODMn浓度2.84mg/L的本底,在边界达到四类海水水质的约束条件下(四类海水COD为5mg/L),按COD为60t/d入海量计(排海量为30万t/d),根据数值模拟计算得到,COD浓度5mg/L的包络面积涨潮方向上为1.57km2,落潮方向上为3.33km2,此时COD浓度5mg/L的包络线基本在4类功能区范围内,基本满足环境容量的要求。2.环境空气预测计算结果表明,污水处理厂二期工程废气特征污染物的排放不会对厂区周围环境空气产生明显影响,污水处理厂卫生防护距离为1500m。 3.环境噪声预测结果表明,污水处理厂的噪声不会对周围环境噪声产生影响。4.生态环境影响评价结果表明,污水处理工程的建设对改善服务范围的生态环境有明显作用,内河水环境质量明显改善。尾水排放对杭州湾海域的生态环境不会造成明显影响,正常排放情况下对渔业资源的影响也较小,但污水排放口附近的生态群落会发生一定变化,耐污种类及数量增加,清水性种类减少。5.固废处置环境影响分析表明,上虞污水处理厂所产生的污泥量较大,只要及时清运到上虞友联固废处理有限公司的专门固废填埋场妥善处置,污泥处置不会对环境产生明显的影响。12.1.5六项审批原则的符合性分析及评价总结论上虞污水处理厂二期工程是一项环保工程,它的建设有利于“环杭州湾产业带”的开发建设,有利于上虞市经济发展与投资环境的改善,有利于上虞市内河水质的改善,具有良好的社会经济效益与环境效益,符合国家的产业政策;项目选址于杭州湾精细化工园区,符合上虞市以及精细化工园区的产业和用地规划;项目具有一定的清洁生产特征,符合清洁生产的要求;项目符合总量控制指标;项目在建设过程和营运过程中也会对环境造成一定的影响,在各项环保措施到位、正常运行的前提下,污染物能实现达标排放,不会对周围环境质量造成明显影响。因此,只要上虞污水处理工程在建设和营运过程中严格落实本环评报告提出的各项环保措施,该建设项目就环保角度而言是可行的,也是十分必要的。12.2必须落实的环保措施和建议1.污水处理厂要制订规范的管理制度,操作工人要经过培训,持证上岗,杜绝因操作工责任事故而产生的事故排放或废水超标排放。2.污水处理厂和提升泵站一定要采用双回路供电,备足易损配件,一旦发生设备故障便于及时更换。3.教育与提高企业员工的环保意识,要以对环境高度负责的态度杜绝事故性排放的发生,污水处理厂事故性排放会对排放口附近海域产生严重的污染。 4.排海口附近海域海水水质指标中无机氮、磷酸盐超标严重,因此在工艺设计选择污水处理工艺时要充分考虑脱氮除磷功能,要通过反复中试,在确保达标排放的前提下,尽量减少氮磷的排放。5.排海口附近海域细菌总数较高,建议尾水排海前应加药剂杀菌,以保障海洋资源免受污染损害。6.污水处理厂必须加强对各企业入管网污水的水质水量监控,尤其要对废水产生量较大的30家企业进行重点监控,要求入污水管网的企业应根据排水量大小设置合适的调节池,污水水质浓度超过进入管网要求的,必须经预处理达标后才能入网,避免高浓度污水对污水处理厂的冲击。袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈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