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| **** | 建设单位代码类型:|
| 111********430404W | 建设单位法人:张占文 |
| 陈慧 | 建设单位所在行政区划:****** |
| ****农场****处理场院内 |
| ****处理场渗滤液处理项目 | 项目代码:|
| 建设性质: | |
| 2021版本:095-污水处理及其再生利用 | 行业类别(国民经济代码):D4620-D4620-污水处理及其再生利用 |
| 建设地点: | ****** ****** |
| 经度:123.492500 纬度: 48.149722 | ****机关:****环境局****分局 |
| 环评批复时间: | 2023-12-12 |
| 阿环审表字〔2023〕13号 | 本工程排污许可证编号:**** |
| 2020-08-18 | 项目实际总投资(万元):209.3 |
| 209.3 | 运营单位名称:**** |
| 111********430404W | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**市****公司 |
| 911********95474X4 | 验收监测单位:**市****公司 |
| **市****公司 | 竣工时间:2022-05-01 |
| 2022-05-01 | 调试结束时间:|
| 2025-05-23 | 验收报告公开结束时间:2025-06-20 |
| 验收报告公开载体: | 环境影响评价信息公示平台 |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 垃圾渗滤液处理能力为200t/d | 实际建设情况:垃圾渗滤液处理能力为200t/d |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 垃圾渗滤液中水质成分复杂、水质变化较大。水污染物成份包括有机物、无机离子和营养物质。其中主要是氨氮和各种阳离子、重金属、酚类、可溶性脂肪酸及其他有机污染物。有机物浓度高即CODCr、BOD5浓度高,NH3-N浓度随时间的增加而相应增加。 渗滤液经pH、水温等水质指标调节后,进入好氧生化柜,通过生化作用分解难降解的有机物,出水经袋式微滤过滤器的微滤后进入一级RO系统,再进入二级RO处理系统;对原水进行深度分离处理,****填埋场。出水水质可满足《****填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2的标准要求。 (1)预处理措施:本项目采用细格栅、沉淀/隔油、调节水质水量和水解酸化等预处理措施来降低悬浮物、调节水质水量和降解污染物,降低对下一步生化处理系统的冲击,确保后续处理系统稳定运行。 (2)好氧生物接触氧化池 生物接触氧化法为生物法中成熟的处理工艺,利用好氧菌对污水中有机物的降解作用达到去除有机物的目的。生物接触氧化使污染物浓度进一步降低,接近达标的水质。 (3)精密过滤 精密过滤是指为去除水中通常沙滤所不能去除的微细悬浮物或胶体粒子的过滤处理过程。过滤材料既有效地拦截悬浮物粒子,又不对水流形成过大的阻力。杂乱交织的纤维形成对悬浮物粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许水流顺**过。 过滤器捕集悬浮物粒子的量与未过滤水中的悬浮物粒子量之比为“过滤效率”。小于0.1μm(微米)的悬浮物粒子主要作扩散运动,悬浮物粒子越小,效率越高;大于0.5mm的悬浮物粒子主要作惯性运动,悬浮物粒子越大,效率越高。 (4)反渗透系统 反渗透装置在除盐系统中属关键设备,装置利用膜分离技术除去水中大部分离子、SiO2等,大幅降低 TDS。RO是将原水中的一部分沿与膜垂直的方向通过膜,水中的盐类和胶体物质将在膜表面拦截,剩余一部分原水沿与膜平行的方向将拦截的物质带走,在运行过程中自清洗。膜元件的水通量越大,回收率越高则其膜表面拦截物的程度越高,由于拦截作用,膜表面处的物质溶度与主体水流中物质浓度不同,产生浓差极化现象。浓差极化会使膜表面盐的浓度高,增大膜的渗透压,引起盐透过率增大,为提高给水的压力而需要多消耗能量,此时应采用清洗的方法进行恢复。 (5)浓缩液处理 根据相关生产经验,应用膜技术处理渗滤液能保证出水的稳定达标,而使用了膜技术,无论是卷式(ST)的还是碟管式(DT),无论是纳滤还是反渗透,一定有浓缩液产生。 垃圾填埋场是一个用垃圾作为填料的准好氧生物反应器,垃圾表面有很多菌胶团,吸附降解水中的有机物。垃圾分解过程是一个非常复杂的生物、化学和物理过程,其一部分中间产****垃圾场,另一部分被渗入的雨水冲刷、溶解,经过收集系统排出,产生了渗滤液。渗滤液回灌是让已经流出的中间产物再回到其生物反应的过程中,继续参与生物降解。因此,回灌处理从****填埋场的降解过程,****垃圾场产生不利的影响。 | 实际建设情况:垃圾渗滤液中水质成分复杂、水质变化较大。水污染物成份包括有机物、无机离子和营养物质。其中主要是氨氮和各种阳离子、重金属、酚类、可溶性脂肪酸及其他有机污染物。有机物浓度高即CODCr、BOD5浓度高,NH3-N浓度随时间的增加而相应增加。 渗滤液经pH、水温等水质指标调节后,进入好氧生化柜,通过生化作用分解难降解的有机物,出水经袋式微滤过滤器的微滤后进入一级RO系统,再进入二级RO处理系统;对原水进行深度分离处理,****填埋场。出水水质可满足《****填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2的标准要求。 (1)预处理措施:本项目采用细格栅、沉淀/隔油、调节水质水量和水解酸化等预处理措施来降低悬浮物、调节水质水量和降解污染物,降低对下一步生化处理系统的冲击,确保后续处理系统稳定运行。 (2)好氧生物接触氧化池 生物接触氧化法为生物法中成熟的处理工艺,利用好氧菌对污水中有机物的降解作用达到去除有机物的目的。生物接触氧化使污染物浓度进一步降低,接近达标的水质。 (3)精密过滤 精密过滤是指为去除水中通常沙滤所不能去除的微细悬浮物或胶体粒子的过滤处理过程。过滤材料既有效地拦截悬浮物粒子,又不对水流形成过大的阻力。杂乱交织的纤维形成对悬浮物粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许水流顺**过。 过滤器捕集悬浮物粒子的量与未过滤水中的悬浮物粒子量之比为“过滤效率”。小于0.1μm(微米)的悬浮物粒子主要作扩散运动,悬浮物粒子越小,效率越高;大于0.5mm的悬浮物粒子主要作惯性运动,悬浮物粒子越大,效率越高。 (4)反渗透系统 反渗透装置在除盐系统中属关键设备,装置利用膜分离技术除去水中大部分离子、SiO2等,大幅降低 TDS。RO是将原水中的一部分沿与膜垂直的方向通过膜,水中的盐类和胶体物质将在膜表面拦截,剩余一部分原水沿与膜平行的方向将拦截的物质带走,在运行过程中自清洗。膜元件的水通量越大,回收率越高则其膜表面拦截物的程度越高,由于拦截作用,膜表面处的物质溶度与主体水流中物质浓度不同,产生浓差极化现象。浓差极化会使膜表面盐的浓度高,增大膜的渗透压,引起盐透过率增大,为提高给水的压力而需要多消耗能量,此时应采用清洗的方法进行恢复。 (5)浓缩液处理 根据相关生产经验,应用膜技术处理渗滤液能保证出水的稳定达标,而使用了膜技术,无论是卷式(ST)的还是碟管式(DT),无论是纳滤还是反渗透,一定有浓缩液产生。 垃圾填埋场是一个用垃圾作为填料的准好氧生物反应器,垃圾表面有很多菌胶团,吸附降解水中的有机物。垃圾分解过程是一个非常复杂的生物、化学和物理过程,其一部分中间产****垃圾场,另一部分被渗入的雨水冲刷、溶解,经过收集系统排出,产生了渗滤液。渗滤液回灌是让已经流出的中间产物再回到其生物反应的过程中,继续参与生物降解。因此,回灌处理从****填埋场的降解过程,****垃圾场产生不利的影响。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1.废气 本项目废气主要是垃圾渗滤液处理间恶臭气体,垃圾渗滤液处理过程中产生 的废气污染物主要为垃圾渗滤液过程中散发出来的恶臭类气味,主要来源于有机 物降解过程产生的一些还原性异味气体,主要NH3、H2S等。 本项目渗滤液处理废气采用建设封闭渗滤液处理间、封闭渗滤液调节池,渗滤液处理间内设置集气系统+活性炭吸附+15m高排气筒。未收集的废气为无组织排放废气。(1)垃圾渗滤液 本项目为垃圾渗滤液处理项目,垃圾渗滤液处理能力为200m3/d,根据建设单位提供资料及实际运行数据综合分析。****填埋场最大产生量约35m3/d, 垃圾渗滤液经“预处理+二级生化+二级过滤+二级RO”处理达标后****处理厂进一步处理。(2)浓缩液:****填埋场 3.噪声 项目噪声主要为通风系统风机噪声、水泵噪声等,项目采用基础减振处理,选用低噪声设备、加强设备维护。经采取以上噪声治理措施后,厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 4.固体废物 本项目运营期固体废物主要为渗滤液处理过程中产生的污泥、栅渣、废活性 炭、废滤膜。 (1)污泥 本项目渗滤液处理过程中产生的污泥直接回到一级调节池,经多次循环后, 调节池淤泥量达到一定量时用污泥泵回灌垃圾填埋区。根据建设单位提供资料, 本项目调节池淤泥半年左右抽运一次。 (2)栅渣 本项目渗滤液处理过程中的渗滤液在通过格栅和过滤都会产生栅渣,根据建 设单位提供资料,栅渣属一般固体废物,运到填埋区填埋。 (3)废活性炭 项目渗滤液处理车间废气治理设置的活性炭装置每2年更换一次活性炭,活 性炭更换量为0.02t/2年,废活性炭为HW49其他废物中900-039-49(除杂、净化过程产生的废活性炭)危险废物,更换活性炭前应委托有处理资质单位同时到更换现场,直接委托处理,废活性炭不落地、不暂存。 (4)废滤膜 本项目渗滤液处理过程中滤膜需要定期更换,本项目处理工艺中的微滤、超 滤、纳滤及反渗透使用的滤膜更换周期较长,为3-5年,根据建设单位提供资料, 一次废弃量约为0.2t/次,本项目垃圾渗滤液过滤,不属于工业企业废水处理,****填埋场不填埋工业固废,生活垃圾中重金属含量较低,因此,本项目废滤膜属一般固体废物,运到填埋区填埋。 (5)生活垃圾 项目运营过程主要为工作人员产生的生活垃圾,本项目不新增劳动定员,工作人员由****填埋场内部调剂解决。 5.防渗措施 本项垃圾3个渗滤液调节池为已建工程,调节池防渗采取1.5mm厚HDPE膜+400g/m2聚酯长纤无纺土工布防渗,防渗系数1.0×10-7cm/s。 垃圾渗滤液处理间采用1.5mm**度聚乙烯防渗措施进行防渗,防渗系数1.0×10-7cm/s。 | 实际建设情况:1.废气 本项目废气主要是垃圾渗滤液处理间恶臭气体,垃圾渗滤液处理过程中产生 的废气污染物主要为垃圾渗滤液过程中散发出来的恶臭类气味,主要来源于有机 物降解过程产生的一些还原性异味气体,主要NH3、H2S等。 本项目渗滤液处理废气采用建设封闭渗滤液处理间、封闭渗滤液调节池,渗滤液处理间内设置集气系统+活性炭吸附+15m高排气筒。未收集的废气为无组织排放废气。(1)垃圾渗滤液 本项目为垃圾渗滤液处理项目,垃圾渗滤液处理能力为200m3/d,根据建设单位提供资料及实际运行数据综合分析。****填埋场最大产生量约35m3/d, 垃圾渗滤液经“预处理+二级生化+二级过滤+二级RO”处理达标后****处理厂进一步处理。(2)浓缩液:****填埋场 3.噪声 项目噪声主要为通风系统风机噪声、水泵噪声等,项目采用基础减振处理,选用低噪声设备、加强设备维护。经采取以上噪声治理措施后,厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 4.固体废物 本项目运营期固体废物主要为渗滤液处理过程中产生的污泥、栅渣、废活性 炭、废滤膜。 (1)污泥 本项目渗滤液处理过程中产生的污泥直接回到一级调节池,经多次循环后, 调节池淤泥量达到一定量时用污泥泵回灌垃圾填埋区。根据建设单位提供资料, 本项目调节池淤泥半年左右抽运一次。 (2)栅渣 本项目渗滤液处理过程中的渗滤液在通过格栅和过滤都会产生栅渣,根据建 设单位提供资料,栅渣属一般固体废物,运到填埋区填埋。 (3)废活性炭 项目渗滤液处理车间废气治理设置的活性炭装置每2年更换一次活性炭,活 性炭更换量为0.02t/2年,废活性炭为HW49其他废物中900-039-49(除杂、净化过程产生的废活性炭)危险废物,更换活性炭前应委托有处理资质单位同时到更换现场,直接委托处理,废活性炭不落地、不暂存。 (4)废滤膜 本项目渗滤液处理过程中滤膜需要定期更换,本项目处理工艺中的微滤、超 滤、纳滤及反渗透使用的滤膜更换周期较长,为3-5年,根据建设单位提供资料, 一次废弃量约为0.2t/次,本项目垃圾渗滤液过滤,不属于工业企业废水处理,****填埋场不填埋工业固废,生活垃圾中重金属含量较低,因此,本项目废滤膜属一般固体废物,运到填埋区填埋。 (5)生活垃圾 项目运营过程主要为工作人员产生的生活垃圾,本项目不新增劳动定员,工作人员由****填埋场内部调剂解决。 5.防渗措施 本项垃圾3个渗滤液调节池为已建工程,调节池防渗采取1.5mm厚HDPE膜+400g/m2聚酯长纤无纺土工布防渗,防渗系数1.0×10-7cm/s。 垃圾渗滤液处理间采用1.5mm**度聚乙烯防渗措施进行防渗,防渗系数1.0×10-7cm/s。 |
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| 1 | 垃圾渗滤液设施 | 《****填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | 垃圾渗滤液经“预处理+两级生化+两级过滤+两级RO”的处理工艺处理出水水质满足《****填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)排放限值后****处理厂进一步处理 | 根据监测结果,本项目垃圾渗滤液出水水质满足《****填埋场污染控 制标准》(GB16889-2008)。 | |
| 2 | 垃圾填埋场 | / | ****填埋场 | / |
| 1 | 集气系统+活性炭吸附+15m高排气简 | 《恶臭污染物排放标准》表1、表2标准限值 | 建设封闭渗滤液处理间、封闭的渗滤液调节池,渗滤液处理间内设置集气系统+活性炭吸附+15m高排气筒 | 根据有组织废气监测结果,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关要求。 |
| 1 | 基础减振处理,选用低噪声设备、加强设备维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求 | 基础减振处理,选用低噪声设备、加强设备维护 | 根据监测结果,本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |
| 1 | 调节池污泥通过污泥泵回灌垃圾填埋区。过滤的栅渣、废滤膜返回填埋区填埋。废活性炭委托有资质单位及时处置,不落地不暂存。本项目不增加劳动定员,不新增生活垃圾。一般固废应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)。 | 本项目不增加劳动定员,不新增生活垃圾。生活垃圾于垃圾箱暂存后,运到垃圾填埋区填埋。 调节池污泥通过污泥泵回灌垃圾填埋区。 过滤的栅渣、废滤膜返回填埋区填埋。 废活性炭委托有资质单位及时处置,不落地不暂存。 |
| 项目不新增劳动定员,项目运营不需要新鲜用水。项目****处理场原有供电系统供电。滤液调节池 3 个,总容积 1500m3。 生活垃圾于垃圾箱暂存后,运到垃圾填埋区填埋。污泥直接回到一级调节池,经多次循环后,约半年左右调节池淤泥量达到一定量时用污泥泵回灌垃圾填埋区。废滤膜一次废弃量约为 5kg,运到填埋区填埋。栅渣产生量约为 1t/a,运到填埋区填埋。 | 验收阶段落实情况:项目不新增劳动定员,项目运营不需要新鲜用水。项目****处理场原有供电系统供电。滤液调节池 3 个,总容积 1500m3。 生活垃圾于垃圾箱暂存后,运到垃圾填埋区填埋。污泥直接回到一级调节池,经多次循环后,约半年左右调节池淤泥量达到一定量时用污泥泵回灌垃圾填埋区。废滤膜一次废弃量约为 5kg,运到填埋区填埋。栅渣产生量约为 1t/a,运到填埋区填埋。 |
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| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |