环评单位:广州环境保护工程设计院有限公司
发布时间:2007年7月10日~2007年7月20日(公示期为10天),公示期间如有意见请通过信函、电话、传真、Email与环评单位联系。被征求意见的公众:必须包括受建设项目影响的公民、法人或者其他组织的代表。
公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限:广州环境保护工程设计院有限公司制作环境影响报告书简本专题网页上传到在大新县政府网http://www.gx.xinhuanet.com/dtzx/dxwz/index.htm。征求公众意见的具体形式:采取问卷调查等方式向公众发放公众参与调查表。
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广州环境保护工程设计院有限公司
2007年7月10日
附:环境影响报告书(简写本)
1 建设项目概况
1.1 项目名称、建设地点、建设性质和建设周期
项目名称:大新县垃圾填埋场工程项目
建设地点:广西大新县桃城镇宝贤村那林三队(内屯)
建设性质:新建
建设周期:二年
1.2 建设规模、占地面积
建设规模及服务范围:工程设计填埋规模为每天100吨;服务范围为主要处置大新县城、全茗镇、那岭乡、恩城乡、榄圩乡、龙门乡等周边乡镇居民生活垃圾;占地面积:项目占地面积84亩,其中建筑面积518m2。
1.3劳动定员、工作制度、项目总投资
劳动定员:39人
工作制度:年工作日365天,填埋作业人员和渗滤液处理站为2班/天;管理及辅助部门为1班/天。每天均按8小时考虑。建设项目总投资:项目总投资为4215.69万元。建设投资:4207.07万元,其中国家资金为3400.00万元,占建设投资的80.65%,地方配套资金807.07万元,占建设投资的19.35 %;铺底流动资金(建设单位自筹)8.62万元。
1 .4建设内容及主辅工程
本工程主要为城区生活垃圾处理工程,建设项目内容由两部分组成:一是县城垃圾收运系统;二是生活垃圾填埋工程(主体加辅助)。
1.4.1县城垃圾收运系统
目前县城日收集垃圾量50-60t。处理的办法为大量自然堆放、少量焚烧,没有无害化处理设备。目前大新县环卫站垃圾收运方式为人工清扫后、人力三轮车运输至指定收集点,再用农用车或手扶拖拉机运至垃圾堆放场堆放。无垃圾压缩设备和垃圾转运站。根据《大新县城市总体规划(2003-2020)》,为改善环卫设施,根据县城及口岸经济区人口分布和区域布局的实际情况,本项目拟建5座生活垃圾转运站分别为城北转运站、城西转运站、城中转运站、城东转运站、城中东转运站。
1.4.2生活垃圾填埋工程
拟建场地位于广西大新县西郊约4km处,建设内容包括垃圾填埋区、生活管理区。其中垃圾填埋区包括渗滤液调节池、渗滤液处理站;生活管理区包括综合楼、门卫房和地磅房等。综合楼设为办公室、环境监测站、小型车库和机汽维修间等。根据场区地形情况,将垃圾主坝布置在场区西北面,坝底高程为290m,坝顶高程为310m,坝高为20m,坝顶长348m,最终填埋高程为338m,总库容为110万m3。在垃圾主坝北面布置渗滤液调节池。渗滤液处理站布置在渗滤液调节池西面。调节池占地面积为3000 ㎡,渗滤液处理站占地面积为7901 m2(11.85亩)。综合楼、地磅房布置在场区入口处,便于生活垃圾计量。占地面积约为2000平方米,综合楼设计为砖混结构2层楼,建筑面积518m2。
1.5生活垃圾处理工艺
1.5.1生活垃圾处理工艺
根据大新县城垃圾成分以及今后发展变化趋势,结合城区周边地理、地质条件特点,经实地调查大新县区域内的桃城镇宝贤村那林三队既符合国家建设标准 又适合建设垃圾填埋场(2002年选址的垃圾填埋场)。从技术和经济方面综合分析,结合当地实际情况,推荐采用卫生填埋工艺技术方案,将来条件成熟再考虑其它处理方式。
1.5.2填埋工艺
本填埋场属于典型的山谷型填埋场,由东西两条沟谷组成,填埋区较为开阔,出口较为狭窄,对填埋作业及场区防渗较为有利。为保证填埋垃圾堆体的稳定性,防止暴雨时填埋垃圾形成的泥石流,在西端沟谷出口处修建垃圾主坝,在东端沟谷出口修建垃圾副坝。填埋作业首先在靠近垃圾主坝处进行,逐步向东侧沟谷深处推进。针对填埋库区为两面有山的沟谷地形,垃圾填埋采取由下至上分区单元式分层卫生填埋方式,从库底290.00m高程开始按5.0m一个升层按分区的方式,逐层向上填埋,直至达到终场设计标高318.00m。
1.5.3防渗工程
根据《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》的要求,填埋场的填埋区和渗滤液调节池必须防止对地下水的污染,不具备自然防渗条件的填埋场和因填埋物可能引起地下水污染的填埋场,必须进行人工防渗处理。根据本场区水文地质与工程地质条件,不能满足自然防渗的要求,必须采取人工防渗措施。本工程采用较为安全先进耐用,且对本场址复杂地形较为合理的高密度聚乙烯(HDPE)防渗衬层系统方案。
1.5.4渗滤液的收集系统
渗滤液收集导排系统主要由设置在底部防渗层上的排水层、集水盲沟和竖向石笼组成。渗滤液收集导排系统的工作机理:各垃圾层的渗滤液进入附近的石笼或流到库底坡面上,再经石笼或坡面流入主盲沟,最后经渗滤液收集主管进入集液井通过提升泵排入调节池。
1.5.5渗滤液处理工艺
采用"UASB+MBR+纳滤"工艺对大新县生活垃圾卫生填埋场的渗滤液进行处理完全可以达到(GB16889一1997)《生活垃圾填埋污染控制标准》规定的一级标准。2.能源消耗来源
2.1水的来源、用量
(1)给水
①填埋场总用水量30m3/d ,主要为洗车、冲洒道路 、绿化及生产生活用水。由于场区附近还无城市给水管道网,拟在填埋场内或附近挖掘水井,并且深井泵送至山顶储水池备用。设计拟在填埋场区南侧综合管理区附近打井抽取地下水作水源。为保证能向填埋场提供足够的生活、生产和消防用水,设置山顶储水池一座,有效容积60m3,可储备场区约2d用水量和2h的消防水量。蓄水池储水通过加压泵房和高位水池送至各用水点。②垃圾运转站用水由市、县自来水管道引入,主要是冲洗地面、降尘、值班人员生活用水和绿化用水
(2)排水
填埋区雨水导排采用雨水边沟排放。雨水边沟可有效地将外界及填埋堆积、坡面雨水排除,避免干扰填埋作业。另外,在填埋作业区内建设临时性排水沟,排除未受污染地雨水。管理区内地污水(冲洗地面水、厕所水、淋浴水、食堂、化验室、洗车等生产、生活用水)及垃圾填埋区地渗滤液统一由污水管排至渗滤液调节池,最终送渗滤液处理站处理。
2.2供电
目前垃圾填埋场附件有变电站1座,供电电压10KV。拟从该变电站采用T型接法引电至填埋场,经过变压后供应全厂的照明及设备用电。本工程设计范围包括10KV电源终端杆电缆头以下部分的场内变配电及自控设计,10KV电源外线由甲方委托当地供电部门设计施工。垃圾处理场的用电负荷均为低压负荷,污水处理约50KW,机修约35KW,生活管理区约25KW,所有构筑物、道路及填埋区的照明约15KW,全场用电设备安装容量125KW。变压器安装容量125KVA。3.工程污染源分析
3.1污染物种类、排放量和排放方式
(1)废水
生活垃圾填埋场污水主要包括垃圾渗滤液、生产污水、生活污水等。其中垃圾渗滤液数量较大,年总渗滤液产生量合计为42947.6m3。扣去蒸发量,年总渗滤液处理量合计为40053.8m3,平均日处理量为110m3。成分复杂,是高浓度的有机污水,同时还含有大量细菌、病原菌和一些有毒、有害物质,处理较困难,这种污水直接排放对环境污染很大。垃圾填埋场生产、生活每天用新鲜水量30 m3,按80%的产废水率计算,则每天产废水24 m3。因此,拟建垃圾填埋场工程污水产生总量为134 m3/d。拟建项目产生的垃圾渗滤液、生产和生活废水是在垃圾填埋场内的污水处理厂进行处理,处理达标后的污水排入派关河(一条响水河的支流),经约3km流进响水河。
(2) 废气
生活垃圾填埋场主要气体有氨、二氧化碳、一氧化碳、氢、硫化氢、甲烷、氮和氧。甲烷(CH4)和二氧化碳(C02)是城市固体废物中可降解有机废物组分厌氧分解产生的主要气体,两者之和约占填埋场气体的95%以上。填埋气体平均年产生量为158.8万m3。
(3)粉尘
粉尘主要由以下来源产生:运输车辆在带土的干路面上行驶;干垃圾的倾倒和压实;干土的挖掘、运输、倾卸、压实;干燥天气较大风力时路面和填埋表面的粉尘会飞扬。
(4)噪声
①场区噪声源
拟建工程的运输车辆、处理设备均会产生噪声,主要山卫尘填埋场作业区和生化处理区的作业机械引起,作业机械有推土机、挖掘机、运土汽车、压实机、翻拌机、筛分机等,其噪声功率级为88-96dB(A),另外,污水处理站的鼓内机噪声功率级为95dB(A)。
②交通噪声源
填埋场运营后,随着服务区人口的增加,日清运生活垃圾的数量和进出填埋场的垃圾运输车辆也随之增加。据此,预计本项目进场垃圾运输车的噪声值应在86~90dB(A)之间。
(5)填埋场恶臭
恶臭是由某些物质刺激人的嗅觉器官后,引起厌恶和不愉快的气体。有些还会引起呕吐,影响人体健康。城市生活垃圾是一个重要的恶臭源,垃圾中散发出多种恶臭物质。根据对国内垃圾填埋场臭气强度的调查,垃圾正在填埋的区域臭气强度最强,为5级;垃圾已填埋覆土的区域,臭气强度相对较弱,强度为3级:正在作业区的边缘强度为4-5级。
3.2拟建项目污染物排放状况分析
3.2.1施工期主要污染源对环境影响分析
(1)对大气环境的影响:
施工期,场地平整及地基处理等土方工程将产生大量扬尘,建筑材料的运输、堆放及施工过程也有扬尘产生,扬尘随风飞扬后又会对周围的自然环境有一定的影响。另外往返运输车辆经过道路两侧会产生扬尘及排放汽车尾气,使局部范围的空气污染物(TSP、CO、NO2、SO2等)增加,但拟建垃圾场场址距周围村庄距离较远,产生的扬尘及汽车尾气对周围居民影响不大。
(2)噪声的影响:
建筑噪声是施工工地比较严重的污染因素,本项目以设备噪声和机械噪声为主,主要污染源有交通运输车辆和打夯机、挖掘机、混凝土搅拌机等设备产生的噪声,污染源强取决于施工方式、施工机械的种类和交通运输量。这些噪声声压级均在90dB(A)左右,参考同类施工机械噪声影响预测结论,昼间施工机械影响范围50m,夜间影响范围为150m,由以上分析可以看出由于本工程距周围村庄距离较远,施工机械噪声对周围的居民不会产生明显影响。
(3)对植被的影响:
项目在建设过程中,存在着建材的堆放、排水管道的敷设,垃圾填埋场的清运等因素,将会破坏周围的植被;施工场地平整过程、建筑垃圾的不合理堆放,当受到雨水冲刷时,均会产生水土流失,造成水体污染物及泥沙含量增加,影响河流水质,给当地自然生态造成一定的破坏。
(4)水环境影响:
施工期污水主要是施工人员产生的生活污水和少量的施工废水,主要污染物为SS、石油类、CODCr、BOD5等。
(5)固体废弃物:
施工期产生的固体废弃物主要是弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。
综上所述,施工期的主要污染物是施工过程中产生的固体废弃物、扬尘、噪声和污水,只要加强管理,施工期对周围居民生活的影响是不大的。3.2.2营运期主要污染源
3.2.2.1污水
生活垃圾填埋场污水主要包括垃圾渗滤液、生产污水、生活污水等。其中垃圾渗滤液数量较大,成分复杂,是高浓度的有机污水,同时还含有大量细菌、病原菌和一些有毒、有害物质,处理较困难,这种污水直接排放对环境污染很大。拟建项目产生的垃圾渗滤液是在垃圾填埋场内的污水处理厂进行处理,处理达标后的污水排入派关河(一条响水河的支流),经约3km流进响水河。
(1)污水来源
污水处理厂的污水主要有三个来源:
①垃圾渗滤液
垃圾渗滤液主要是在垃圾填埋过程中产生的液体,本项目在收运过程中对垃圾进行了压缩处理:在处理过程中采用了卫生填埋的方式,因而在收运和垃圾填埋两个环节都产生渗滤液。收运系统: 在收运过程中主要的运输工具采用垃圾压缩车,垃圾在压缩过程部分水分被挤出,并储存在压缩车储罐中,储罐的容量为400L,如果收运及时,运输过程中产生的渗滤液量不大,随垃圾运至填埋场进行填埋处理。垃圾填埋场:其产生有三个方面,一是以各种途径进入垃圾填埋场的大气降水、地表水、地下水等;二是垃圾本身携带的水分;三是垃圾中的有机物分解产生的水分;与前者相比,后两者量较少,前者是决定渗滤液产生量的主要因素。
②生产污水:主要是指车辆、压土机冲洗产生的污水。
③生活污水;主要指垃圾场的办公、管理和生活区产生的污水。
(2)渗滤液产生量预测,详见表1
表1 渗滤液产生量计算表
|
月份 |
多年逐月平均降雨量
(mm) |
逐月渗滤液产量(m3) |
多年逐月平均蒸发量(mm) |
调节池池面面积(m2) |
调节池池面逐月蒸发量
(m3) |
逐月渗滤液处理量
(m3) |
|
1 |
36.1 |
1278.0 |
69.4 |
2000 |
138.8 |
1139.2 |
|
2 |
34.9 |
1235.5 |
60.9 |
2000 |
121.8 |
1113.7 |
|
3 |
45.9 |
1624.9 |
81.6 |
2000 |
163.2 |
1461.7 |
|
4 |
63.6 |
2251.5 |
125.8 |
2000 |
251.6 |
1999.9 |
|
5 |
148.9 |
5271.1 |
149.5 |
2000 |
299.0 |
4972.1 |
|
6 |
251.5 |
8903.1 |
153.4 |
2000 |
306.8 |
8596.3 |
|
7 |
254.5 |
9009.3 |
164.0 |
2000 |
328.0 |
8681.3 |
|
8 |
185.7 |
6573.8 |
185.7 |
2000 |
371.4 |
6202.4 |
|
9 |
76.7 |
2715.2 |
170.6 |
2000 |
341.2 |
2374.0 |
|
10 |
71.0 |
2513.4 |
151.1 |
2000 |
302.2 |
2211.2 |
|
11 |
21.2 |
750.5 |
105.2 |
2000 |
210.4 |
540.1 |
|
12 |
23.2 |
821.3 |
81.2 |
2000 |
162.4 |
658.9 |
|
合计 |
1213.2 |
42947.6 |
1446.9 |
2000 |
2893.8 |
40053.8 |
(3)生产及生活污水:
垃圾填埋场生产、生活每天用新鲜水量30 m3,按80%的产废水率计算,则每天产废水24 m3。
因此,拟建垃圾填埋场工程污水产生总量为134 m3/d。
表2 垃圾填埋场废水处理排放情况 单位:mg/L (pH除外)
|
项目 |
废水量
m3/d |
污染物 |
排放去向 |
|
pH |
CODcr |
BOD5 |
SS |
NH3-N |
派关河最后进响水河 |
|
处理前 |
134 |
5~9 |
≤8000 |
≤4000 |
≤800 |
≤800 |
|
处理后 |
6~9 |
≤50 |
≤20 |
≤8 |
≤8 |
|
执行标准 |
6~9 |
60 |
20 |
20 |
15 |
|
3.2.2.2废气
生活垃圾填埋场主要气体有氨、二氧化碳、一氧化碳、氢、硫化氢、甲烷、氮和氧。甲烷(CH4)和二氧化碳(C02)是城市固体废物中可降解有机废物组分厌氧分解产生的主要气体,两者之和约占填埋场气体的95%以上。填埋场初期,LFG的主要成份是二氧化碳,随后二氧化碳含量逐渐变低,甲烷含量逐渐增大。在产气稳定阶段,厌氧条件下产生的LFG的成分为50~60%甲烷和30~50%二氧化碳,以及低含量的氨、硫化氢和其他有机气体。本垃圾填场总产气时间以20年计,则平均每年通过石笼排入环境的气体为158.8m3。经类比同类垃圾填埋场数据,甲烷体积取50%,H2S按0.2%,NH3按0.32%计。本填埋场产气量较小,气体导排系统设计较为简单。一般每个填埋操作区仅设置l到2根竖向导气管,采用边填埋边置管的方法。收集管为①200HDPE穿孔花管,外围铁丝笼,铁丝笼直径为1.Om,笼外包裹250g/㎡无纺布过滤层,笼内充填砾石。收集管顶端高出最终覆盖层1.Om。推算出填埋气体各污染物排放量,具体见表3。
表3 废气污染物排放参数表
|
填埋气体 |
气量 |
排放
方式 |
排放
温度 |
源 强 |
|
CH4 |
NH3 |
H2S |
SO2 |
|
104m3/a |
|
℃ |
t/a |
t/a |
t/a |
t/a |
|
集中排空 |
119.1 |
|
常温 |
425.3 |
3.06 |
3.62 |
|
|
点燃状态 |
119.1 |
有组织 |
| |