电气设备组装及塑料制品加工项目环评报告表(编辑修改稿)内容摘要:
组成的发展带、环绕在核心区和公共服务带周围的八个产业组团。 园区的主导产业是新材料、生物医药、健康食品、先进制造、轨道交通装备制造业。 14 2020 年以中医药组团的开发为标志正式启动栗雨工业园的建设, 2020 年开发先进制造业组团,并开工建设连接各个组团的高科环线。 2020 年 10 月,投资 亿元、全长 长、 l00m 宽的株洲大道全面竣工; 的高科环线线路基本建成,其中 全面建成:园区已累计征用土地 4000 多亩,开发了生物制药、健康食品、先进制造等四个工业组团,基础设施建设投资超过 6 亿元,建设 有较完善的自来水、天然气、排污管网及雨水管网等基础设施。 栗雨工业园由中国城市规划设计院设计,规划面积 平方公里,基础设施总投资 36 亿元。 作为一个生态型的高科技工业园区,在规划设计与功能配套上注重与国际接轨,讲究 “三生的协调性 ”,即生产方便、生活丰富、生态优美。 园区内不仅有轨道交通装备制造业和健康食品为主导产业的九个工业组团,还有市级标准的基础设施,完善的社会服务和绿地。 按 “一核、一轴、一环、八果 ”的结构布局:以及 35%以上的保留山体一轴:即从园区中心穿过的株洲大道,全长 3 公里,宽 108 米:一环: 即连接园区八个工业组团的高科环线,是解决园区交通和供给的生命线;一核:即园区核心服务带,由自然山体环绕,中间水系引导;一带:即湘江经济风光带;八果:即环绕园区核心服务带的八个工业组团。 栗雨工业园 对进 园 企业和项目把关较严,杜绝了高污染高风险的项目入区。 入园 企业技术含量较高,产品以新型材料、生物医药、健康食品、电子元器件、电子信息、轨道交通装备制造为主导,所用能源一般为轻柴油、液化石油气和天然气, 园内 无重大排污企业。 园区公用设施 园区现有基础设施已经基本建设完成,给排水管网、天然气管网均已接入主要道路和 企业,能够保证供应;河西污水处理厂 2020 年年底建成运营,其主要服务对象为园区企业,现其配套污水管网亦已铺设完毕。 ( 1) 给水管网 园区内共设有两座加压泵站,规模分别为 万吨 /天和 万吨 /天。 水源主要来自株洲四水厂,采用双水源供水,并且与黑龙江路、珠江路、长江路等主干路下的供水干 15 道连通,成环供水。 以保证整个园区供水的可靠性。 ( 2) 排水管网 排水体制采用雨、污分流制。 ① 雨水工程规划 规划雨水重现期支路和街坊采用 1 年,城市主、次干路采用 2 年,立交桥及地下通道采用 3 年。 雨水量以株洲地区的暴雨强度公式进 行核算。 园区内雨水均为自流,结合现状水系分为两个排水分区。 北部分区汇水面积约 ,南部分区汇水面积约。 北部分区的受水体是韶溪港排渍站自排或抽排入湘江;南部分的受水体是博古山水库或凿石港,经博古山高排系统或凿石港低排系统排入湘江。 ② 污水工程规划 根据《株洲市城市总体规划( 2020— 2020)》,园区西北端京广客运专线以西,滨江北路南侧,规划远期规模 15 万吨 /天的河西污水处理厂,栗雨工业园区的生活污水和经局部处理后类似生活污水的工业废水均进河西污水处理厂,经处理达标后排入湘江。 园区内 污水分两个排水分区,北部分区的服务范围约 ,南部分区的服务范围约。 除南部分区的污水需提升外,其余均可自排进河西污水处理厂。 ③ 燃气工程 a、 气源 结合忠武 (重庆忠县 — 武汉 )天然气输气工程,规划以天然气作为园区主要气源,天然气管网将通过石峰大桥接入。 在园区内规划西环路、新东路、株洲大道、黑龙江路、黄河北路 5 条区域性中压 (A)管形成供气主干网。 b、 用气量估算 园区内燃气用户主要考虑居民生活用气和一定比例的公共设施用气,工业用气工业用户的燃烧设备所需燃气额定压力和用气量确定,规划预留充 足的用气量。 居民生活用气耗热指标取 2600 兆焦 /人•年,公共设施用气按居民生活用气的 30%考虑,另计 15%的未预见量。 用气月不均匀系数 ,日不均匀系数 ,天然气热值按照 36 兆焦 /立方米估算,开发区最高日用气量约 万立方米。 16 c、 配气管网 根据燃气公司要求,园区住户配气采用低压,通过调压柜调压后接入,园区企业用气可从中压( A) (~ )或低压 (≤ )经专用调压柜调压后接入设备。 根据用地布局,在园区内布置中 (A)低压调压站 2 座。 分别布置于株洲大道南北的绿化用地中。 经调 压后的低压级配气管网形成相对独立的环状管网,再经中低压调压输往各生活组团和公共服务用户。 经中低压调压或中压直接输往各产业组团用户。 四 、高科汽配园 概况 概况 高科汽配园位于栗雨工业园 46 区,北面为太子奶公司生产基地,南至泰山西路,西侧为湘芸路,东侧为 中达路 ,总用地面积约 774 亩。 项目以满足中小企业入园的需要为主,优先聚集汽车零部件企业,同时兼顾机械加工、装备制造、新材料等产业,建成集研发、生产、营销服务、信息服务与电子商务、物流配送、贸易、公用服务等功能于一体的制造基地、创新孵化基地、物流基地。 项目建设 内容有工业厂房、物流仓储设施、办公楼、展示区、配套宿舍、商务楼等。 高科汽配园主要经济技术指标见下表: 表 6 高科汽配园 主要技术经济指标表 序号 项 目 单位 数量 备注 1 总用地 面积 亩 474 一期 68 亩,二期 406 亩 2 总建筑面积 厂房面积 m2 120200 单层厂房 30 栋, 5 层厂房 2 栋,定向 4 层厂房 3 栋, 物流仓储面积 m2 53000 企业 孵化 组团面积 m2 92020 生活配套面积 m2 35000 单层员工活动中心 1 栋, 11 层公共购买住房 1 栋等 总计 m2 300000 3 道路工程 m2 42957 4 绿化面积 亩 5 总 投 资 万元 52500 17 环评执行及环保验收情况 高科汽配园 2020 年 1 月报批《株洲汽车零部件产业基地基础设施建设项目环境影响报告书》至株洲市环境保护局,于 2020 年 1 月 19 日取得环评批复(株环评 [2020]4号文),并于 2020 年 10 月通过“三同时”环保验收。 五 、 株洲市 河西污水处理厂概况 株洲市 河西污水处理厂位于株洲市天元区栗雨办事处栗雨村,设计处理规模 15 万吨 /天,建设用地总面积 149 亩,配套管网全长 49 公里。 河西污水处理厂 分两期建设,一期污水处理规模为 8 万吨 /天,服务人口达 43 万人,服务范围达 40 万平方公里,主要处理生活污水和与生活污水相近的工业污水。 一期工程厂区部分实际投资 亿元,配套管网实际投资 亿元,污水处理采用生物脱氮除磷的改良型氧化沟处理工艺。 一期已于 2020 年 9 月正式运营, 2020 年 9 月通过环保验收。 二期工程正在规划中,预计污水处理规模 7 万吨 /天。 河西污水处理厂运营后,每年可减少向湘江排放 COD 约 9000 t/a,氨氮 t/a, 可 有效减轻湘江株洲段水质污染,保护湘江的水环境 质量。 18 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等): 一 、 环境空气质量现状 评价 为了解工程所在地的环境空气质量状况,本环评搜集了《 株洲凯天环保科技有限公司 120 万台套 /年废弃电器电子产品拆解处理规模调整项目 环境影响报告书》 中 建设单位委托湖南华科环境检测技术服务有限公司在其工程所在地周边的环境空气监测数据。 该环评监测共布设 3 个大气环境监测点,本次环评选取其中有代表性的 1 个( 凯天环保公司 内), 监测因子为 PM TSP、 SO NO2,监测日期为 2020 年 4 月 11 日 ~4 月 17日,监测时间为 7 天。 监测点位置见表 7, 监测结果见表 8。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》( HJ ),大气环境评价范围的直径或边长一般不应小于 5 km,环境空气质量现状的调查资料需是评价范围内及邻近评价范围 内 3 年内的监测资料。 凯天环 保公司 项目与本项目处 于 同一区域,监测时间距今较近,期间该区域内没有建设冶金、化工等高污染型项目,监测数据可反映区域环境空气质量现状。 表 7 环境 空气现状监测点位 测点名称 相对于本项目位置 监测因子 凯天环保公司内 东北 面 , 距本 项目 420m 处 PM TSP、 SO NO2 表 8 环境空气监测结果 一览表 单位: mg/Nm3 项目 SO2 NO2 TSP PM10 小时浓度 日平均 小时浓度 日平均 日平均 日平均 最小值 最大值 平均值 超标 率 % 0 0 0 0 0 0 最大超标倍 0 0 0 0 0 0 评价标准 上述监测结果表明:该地区 SO NO2小时浓度、日均浓度值和 PM TSP 日均浓度值均 可达到《环境空气质量标准》( GB30952020)二级标准 要求。 19 二 、地表水环境质量现状 本 工程 雨水就近排入城市雨水管网系统 ,最终汇入湘江 霞湾江段;污水 由城市污水管网进入株洲市河西污水处理厂进一步深度处理,达标后排入湘江。 河西污水处理厂总排入江口位于湘江霞湾断面下游 左右处,其下游 即至株洲与湘潭交界的马家河断面。 本次评价收集了湘江霞湾断面 、马家河断面 2020 年常规 水质监测资料。 以上监测点位均在本次评价范围内,且为近三年的监测资料,根据 《 环境影响评价技术导则 地面水环境 》( HJ/T ) ,以上数据均有效。 断面布设见表 9,监测结果 见表 10。 表 9 地表水监测断面一览表 编号 监测断面 (点 ) 性质 标准 1 湘江霞湾断面 常规监测断面 GB38382020 中 Ⅲ 类标准 2 湘 江 马家河断面 表 10 湘江霞湾、马家河断面 2020 年水质监测结果 单位 :mg/L(pH 无量纲 ) 监测 断面 因 子 pH 石油类 NH3N TP COD BOD5 霞湾 断面 年均值 最大值 最小值 超标率 (%) 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数(倍 ) 0 0 0 0 0 0 马家河断面 年均值 9 最大值 16 3 最小值 5 1 超标 率 (%) 0 0 0 0 0 最大超标倍数(倍 ) 0 0 0 0 0 标准(Ⅲ类) 6~ 9 1 6 20 4 上述监测数据表明,湘江霞湾断面环境质量现状较好,水质能达到《地表水环境质量标准》( GB38382020)Ⅲ类标准;马家河断面水质氨氮出现超标,超标率 %,最大超标倍数 倍,主要是受上游生活污水排放影响, 另外沿岸农业面源污染也是重要影响因素 , 其它监测因子未出现 超标现象,能达到《地表水环境质量标准》( GB38382020) 20 III 类标准 , 随着清水塘工业区的污染综合 整治工程的进行,马家河断面水质 将逐年好转。 三 、声环境质量现状 本次环评于 2020 年 4 月对建设项目厂界四周进行了一期噪声现状监测,其结果如下表。 表 11 环境噪声现状监测结果 单位: dB(A) 监测点位 标准限值 dB(A) 监测数值 dB(A) 昼 夜 昼 夜 厂界东面 1m 处 65 55 厂界 南 面 1m 处 65 55 厂界 西 面 1m 处 65 55 55. 厂界北面 1m 处 65 55 由监测结果可知,项目各监测点的声环境昼间、夜间均能达到 GB30962020《声环境质量标准》 3 类标准要求。 四 、生态环境现状 项目所在区域 位于栗雨工业园 46 区高科汽配园内, 主要建筑物已建成。 根据现场勘查,项目周边无原生植被,项目区无植被。 区域内无珍惜动、植物保护区和自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区,现场调查未发现国家保护的珍惜动、植物物种,生态环境一般。 21 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目选址于株洲市天元 区 栗雨工业园 46 区 高科汽配园,高科汽配园北面为湖南太子奶公司生产基地,南至泰山西路,西侧为湘芸路,东侧为 中达路。 根据现场调查并结合本项目的排污特点及工程特性,确定 项目主要环境保护目标见 下表。 表 12 主要环境保护目标 项目 保护 目标 相对方位 及距离 功能 、 规模 及特征 保护级别 水环境 湘江霞湾断面至马家河断面(河西污水处理厂排污口上游 1100m处至排污口下 1500m处) NW, 景观娱乐用水区,大 河 《地表水环境质量标准》( GB38382020) Ⅲ 类标准 河西污水 处理 厂 NW, 城市生活污水处理厂, 一期 处理 规模 8万 m3/d 满足 进水 水质 要求 空气 环境 月塘小区 NW, 870m 约 300 户, 11。电气设备组装及塑料制品加工项目环评报告表(编辑修改稿)
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