年产120万套智能电表表壳、30万套电能计量箱、20万套防窃电装置和10万套电力成套设备及装置、50万套安装式电测仪表含电能表模块及1万套水电气热计量自动化管理终端技改项目内容摘要:
08:0009:00 14:0015:00 20:0021:00 02:0003:00 08:0009:00 14:0015:00 20:0021:00 02:0003:00 08:0009:00 14:0015:00 20:0021:00 02:0003:00 08:0009:00 14:0015:00 20:0021:00 由表 31 监测结果可知,项目拟建区域环境空气基本能达到《环境空气质量标准》( GB3095—1996)中的二级标准。 水环境 建设项目周围的河流主要为余杭塘河及 其支流红卫港 ,根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,余杭塘河(余杭镇 —杭州卖鱼桥)水功能区为余杭工业、农业用水区,水环境功能区为多功能区,目标水质为 Ⅲ 类。 本项目不作水环境现状监测,参照余杭区监测站在 “新桥 (余杭镇与仓前镇 交界 )”水质现状监测,监测结果表明余杭塘河(余杭镇 ——杭州卖鱼桥)现状水质为劣Ⅴ 类,定类项目为氨氮、溶解氧、化学需氧 量,具体数据见表 32。 15 表 32 余杭塘河水质监测数据及评价结果 单位:除 pH 外均为 mg/l 监测点位 时间 PH NH3N 总磷 高锰酸盐指数 DO 余杭塘河 新桥 水质类别 Ⅰ 劣 Ⅴ 劣 Ⅴ Ⅳ Ⅴ 水质总体 劣 Ⅴ Ⅲ 类标准 69 ≤1 ≤ ≤6 ≥5 声环境 为了了解建设项目周围的声环境质量 现状,我们于 2020 年 7 月 11 日对项目建设地点的环境噪声现状值进行了监测,监测使用的是 AWA6218 型噪声统计分析仪。 监测点位布置见附图 2。 监测结果见下表 33。 表 33 环境噪声本底值( dBA) 7 监测点编号 7 监测值( Leq) 7 昼间 7 夜间 7 1#(东厂界) 7 7 7 2#(南厂界) 7 7 7 3#(西厂界) 7 7 7 4#(北厂界) 7 7 监测结果显示,项目所在地南、西、北侧环境噪声本底值能够达到《声环境质量标准》 (GB30962020)中的 2 类功 能区标准要求,东侧环境噪声本底值能够达到《声环境质量标准》 (GB30962020)中的 4a 类功能区标准要求。 主要环境保护目标 (列出名单及保护级别 ) 水环境: 余杭塘河及其支流红卫港 ,根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》该水体远期控制目标为 Ⅲ 类水质。 声环境:项目所在区域 南、西、北侧 声环境 需 达到 GB3096—2020《声环境质量标准》中的 2 类功能区标准要求 ,东侧 声环境 需 达到 GB3096—2020《声环境质量标准》中的 4a 类功能区标准要求。 大气环境:建设项目周边环境空气质量标准控制目标为 2 类。 16 4 评价适用标准 环境质量标准 水环境 项目周围河流主要为余杭塘河及其支流 红卫港 ,根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》,余杭塘河(余杭镇 —杭州卖鱼桥)水功能区为余杭工业、农业用水区,水环境功能区为多功能区,目标水质为 Ⅲ 类。 执行《地表水环境质量标准》 (GB38382020)中的 Ⅲ 类标准,具体数值见表 41。 表 41 地表水环境质量标准 除 pH 外均为 mg/l 参数 PH DO 高锰酸盐指数 TP NH3N Ⅲ 类 6~ 9 ≥5 ≤6 ≤ ≤ 环境空气 评价区域环境空气为二类环境功能区,常规污染物执行《环境空气质量标准》 (GB30952020)中的二级标准;具体数值见表 42。 表 42 环境空气质量评价标准 序号 污染物 浓度限值 单位 备注 小时平均 24 小时平均 1 SO2 500 150 μg/m3 GB30952020 2 NO2 200 80 3 NOX 250 100 4 颗粒物 (粒径小于等于10μm) 150 5 总悬浮颗粒物 (TSP) 300 6 CO 10 4 mg/m3 7 HC mg/m3 根据《大气污染物综合排放标准详解》确定 声环境 本项目位于杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号 ,项目周边主要为各类生产企业、道路等,其中南面、西面和北面 声环境执行 GB3096—2020《声环境质量标准》中的 2 类声环境功能区标准, 东面沿龙舟路(城市次干道)侧声环境执行 GB3096—2020《声环境质量标准》中的 4a 类声环境功能区标准,具体数值见表 43。 17 表 43 声环境质量标准 类 别 标准限值 (dB) 昼间 夜间 2 类 60 50 4a 类 70 55 污染物排放标准 污水 本项目厂址位于余杭区仓前街道龙潭路 9 号,区域内已铺设市政污水管网,企业对产生的 生活废水预处理 达标后纳入市政污水管网,送 余杭 污水处理厂处置。 废水排放执行《污水综合排放标准》 (GB89781996)中的三级标准 , 其中 NH3N 执行 DB33/887— 2020《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的相关标准。 根据项目废水经纳管送 余杭 污水处理厂处理的实际情况,则废水最终排放进入纳污水体的最终污染物排 放浓度执行 GB189182020《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级标准( A 标准),具体数值见表 44 表 44 污水排放相关标准 单位: mg/L(除 pH 外) 序号 污染物 GB89781996 三级标准 (接管标准) GB189182020 一级 A 标准 (环境排放标准) 1 pH 6~ 9 2 SS 400 10 3 BOD5 300 10 4 CODCr 500 50 5 NH3N 35 5 废气 生产过程中产生的大气污染物,执行《大气污染物综合排放标准》( GB16297—1996)中的二级标准。 具体数值见表 45。 表 45 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放 浓度 mg/m3 最高允许排放速率 Kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度 m 二级 监控点 浓度 mg/m3 非甲烷 总烃 120(使用溶剂汽油或其他混合烃类物质) 15 20 30 10 17 53 周界外浓度最高点 18 噪声 本项目位于杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号 ,项目周边主要为各类生产企业、道路等, 企业 南、西、北 厂界噪声执行 GB12348—2020《工业企业 厂界环境噪声排放标准》中的 2 类声环境功能区标准 , 东厂界 沿龙舟路(城市次干道) 噪声执行 GB12348—2020《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 4 类声环境功能区标准 , 具体数值见表 46。 表 46 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 标准限值 (dB) 昼间 夜间 2 类 60 50 4 类 70 55 固体废物 该项目固体废弃物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB185992020)、《危险废物贮存污染控制标准》( GB185972020)、《中华人民共 和国固体废弃物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》和《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》中的有关规定。 总量控制分析 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。 我国 “十二五 ”期间将进一步加强总量控制政策,总量控制指标包括: SO COD、NOx、 NH3N 等指标。 根据 《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(浙环发【 2020】 10 号) ,建设项目主要污染物总量准入审核,应遵循减排、平衡、基数、交易四项原则,)其中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。 本项目建成后外排废水 总量为 675T/a,废水经预处理后纳管送 余杭 污水处理厂集中处理,则 污染物排放量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918—2020)中的一级标准( A 标准)计算,排放 CODCr: ,氨氮:。 19 5 建设项目工程分析 生产工艺流程 智能电表 表 壳 生产工艺: 生产说明: 根据客户订单,利用透明聚碳酸酯注塑加工表盖和窗口,利用超声波将表盖和窗口进行焊接; 超声波焊接机工作原理:由发生器产生 20kHZ(或 15kHZ)的高压、高频信号,通过换能系统,把信号转换为高频机械振动,加于塑料制品工件上,通过工件表面及分子之间的摩擦而使传递接口的温度升高,当温度达到此工件本身的熔点时,使工件接口迅速融化,继而填充于接口间的空隙,当振动停止,工件同时在一定的压力下冷却定型,便达成完美焊接 ; 利 用不透明的聚碳酸酯注塑加工表体; 在装配流水线上将表盖和表体通过紧固件进行组装、经清理包装后,即可入库; 对每个批次生产的表壳进行抽检,主要检测表壳的耐压、防尘、防雨、防振等性能,并根据客户需要对部分批次的产品外表进行 刻字 处理。 电能计量箱 、 防窃电装置和 电力成套设备及装置 生产工艺: 生产说明: 根据客户订单,利用透明聚碳酸酯注塑加工箱盖和窗口,利用超声波将箱盖和窗口进行焊接; 利用 ABS 注塑加工箱体; 透明聚碳酸酯 注塑加工 循环水冷 超声波焊接 不透明聚碳酸酯 注塑加工 循环水冷 装配、清理 包装入库 部分抽检、打标 透明聚碳酸酯 注塑加工 循环水冷 超声波焊接 ABS 粒子 注塑加工 循环水冷 安装开关、支架、元器件 装配、清理 检测 包装入库 连接导线和进、出线 20 在装配流水线上将各类开关 、支架、元器件安装在箱体内,并连接好导线、进出线等; 将箱盖和箱体通过紧固件进行组装、清理、检验、包装后,即可入库; 安装式电测仪表(含电能表模块) 、 水电气热计量自动化管理终端 组装工艺: 生产说明: 根据客户订单,外购生产所需结构件和模块,对进入生产线的结构件和模块进行检测; 先将结构件进行组装,再将模块装入结构件内,初装即完成; 初装好的半成品进入检测流水线,对产品进行耐压、校表、功能的检测调整; 合格产 品经装盖后进入通电老化线,不合格产品进行返工维修; 通电老化后产品经外观检测合格即可铭牌包装入库。 污染源分析 水污染物 企业 注塑过程冷却水循环使用,不外排,只对部分蒸发量进行补充,补充量约 100 吨 /年。 企业 外排废水主要为职工生活废水。 企业 厂区内劳动定员为 60 人,厂区内不设置职工食堂和宿舍,职工就餐统一在杭州 炬华 科技股份有限公司食堂内搭伙, 职工日常生活用水 量按人均 ,则耗水量为 3t/d、 750t/a, 排水系数按 90%计,则污水产生量为: 、 675t/a。 污水水质 指标为: pH: 7, CODCr:300mg/L,氨氮: 30mg/L;污染物产生量分别为: CODCr: ,氨氮:。 本项目拟建厂址位于余杭区仓前街道龙潭路 9 号, 租赁杭州炬华科技股份有限公司厂房进行生产,厂区内以配套设置污水预处理设备和污水收集管网, 企业对废水经预处理后,排入管网,送余杭污水处理厂处理。 按纳管后处理达标(一结构件 装配 检验 模块 检验 初装 装检 耐压、校表、功能测试 装盖 通电老化 检测 铭牌 包装、入库 21 级 A 标)排放计,进入水环境污染物的量为 CODCr: ,氨氮:。 大气污染物 本项目产品检测过程无生产废气产生, 但产品 注塑 过程所用原材料 包括 PC、ABS 塑料粒子,根据所用原料的理化特性,上述塑料粒子的 抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良 , 根据本项目生产工艺只需将粒子加热至熔融状态即可注塑成型,则注塑过程有少量的有机废气 产生 ,主要为非甲烷总烃类, 要求 企业加强车间通风换气。 噪声 企业噪声主要来自于 注塑 机 、空压机、刻字机 等生产设备运行时的噪声。 根据 对 同类型企业类比调查结果, 项目 生产设备噪声级如下 表 所示: 表 51主要设备噪声 级汇总表 序号 主要生产设备 噪声声级值 dB(A) 1 注塑机。年产120万套智能电表表壳、30万套电能计量箱、20万套防窃电装置和10万套电力成套设备及装置、50万套安装式电测仪表含电能表模块及1万套水电气热计量自动化管理终端技改项目
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