江西信丰高新技术产业园规划变更环境影响报告书信丰县信息公开

江西信丰高新技术产业园始建于2001年9月,位于信丰县县城北侧,2006年由江西省人民政府下发《关于设立江西赣州沙河工业园区等13个省级工业园区的批复》(赣府字[2006]16号),批复为省级工业园区,批复面积为666.67公顷。江西信丰电子器件产业基地2011年被省工信委授予“江西信丰电子信息产业基地”称号,2011年7月原江西省环保厅以“赣环评函[2011]83号文”出具了关于《江西信丰电子器件产业基地规划环境影响报告书》审查意见的函,核准面积约8039亩(536公顷),位于工业园的西区。2017年3月江西信丰工业园被确定为省级产城融合示范区,2018年8月江西信丰工业园区正式更名为江西信丰高新技术产业园区,江西省人民政府以(赣府厅字〔2018〕76号文)批复了1511.61公顷的高新区面积,2020年1月江西省生态环境厅以“赣环环评函[2020]2号文”出具了《江西信丰高新技术产业园区规划环境影响报告书》审查意见的函。

根据环境保护要求,江西信丰高新技术产业园区管理委员会委托江西省生态环境科学研究与规划院开展本次规划变更的环境影响评价工作,接受委托后,我院与建设方密切配合,在认真的核实了该项目原有环评报告内容以及园区现已建设项目的基础上,根据建设方提供的资料,编制完成了《江西信丰高新技术产业园规划变更环境影响说明》,供管理部门审查。

(1)产业园位置

江西信丰高新技术产业园位于江西省赣州市南部,信丰县城北郊。园区距离京九铁路信丰站1公里,距离赣粤高速公路信丰县城出口处7公里。

(2)产业园规划范围

本次规划范围北起纬一路、南至新站前路、西起西环大道、东至东环大道—星村路,规划总面积为1890.68公顷。

(3)规划期限

本规划期限为2019~2030年,评价基准年为2018年。

以现状为基础,在实现产业选择高端化、服务配置完善化、环境形象优质化的前提下,生产空间、生活空间有序穿插、融合发展,实现江西信丰高新技术产业园从“产业孤岛”到“产城融合”转型发展。

具体来讲,在产城关系、产业发展、园区功能和生态环境四个方面力求转变。

(1)产城关系——由“边缘孤立”转向“协同发展”

依托迎宾大道北段综合改造工程的强力推进、北互通竣工通车等政策及发展机遇,通过规划建设,在突出生产功能的基础上,统筹生活区、商务区、办公区等城市功能建设,使其与城市功能融合。

(2)产业发展——由“基本加工”转向“产业集群”

在产业发展方面,建议引入大企业、强企业,重点发展电子信息、食品制药、新型建材三大主导产业,改善现状企业,延长产业链,培育产业集群,积极发展高利润业务,使园区产业发展高端化。

(3)园区功能——由“单一缺失”转向“多元复合”

根据江西信丰高新技术产业园人口规模及相应的服务需求,完善居住、公共服务、商业服务等生活配套功能,使江西信丰高新技术产业园由功能单一的工业园区向产城融合的新城发展。

(4)生态环境——由“原生闲置”转向“网络渗透”

结合江西信丰高新技术产业园的功能与空间布局,充分整合利用河道、水塘、植被等现有生态资源要素,构筑生态空间,提升环境品质。

根据信丰县城总体功能布局特点,以及产城融合发展的目标与要求,确定江西信丰高新技术产业园的定位为:

信丰县产业主要发展基地,以电子信息、食品制药、新型建材三大产业发展为基础,改善现状产业,并完善居住、教育、文体、医疗、商业等服务功能,打造为产城融合的综合园区。

信丰高新区面积为1511.61公顷,由于园区调出的以居住为主,另外增加了部分的一类物流仓储用地、二类居住用地和少量的工业用地,用地范围不在高新区的范围内。由于上述调出和新增的区域均在信丰高新技术产业园内,供电供水、污水处理等公共基础设施均依托本园区,根据信丰县政府要求由信丰高新区进行代管,因此,上一稿“规划”文本及图件中的总面积为1890.68公顷。其中城镇建设用地面积1885.63公顷,占总规划用地面积的99.7%。

表1.1-1?变更前规划用地构成表

序号

用地名称

用地代码

用地面积(公顷)

占城镇建设用地

面积的比例(%)

1

居住用地

R

252.4

13.39

其中

二类居住用地

R2

2

公共管理与公共服务设施用地

A

49.19

2.61

行政办公用地

A1

2.6

0.14

文化设施用地

A2

1.04

0.06

教育科研用地

A3

33.48

1.78

体育用地

A4

5.49

0.29

医疗卫生用地

A5

6.58

0.35

3

商业服务业设施用地

B

79.43

4.21

商业用地

B1

77.77

4.12

公用设施营业网点用地

B4

1.66

0.09

4

工业用地

M

954.98

50.65

一类工业用地

M1

577.49

30.63

二类工业用地

M2

242.93

12.88

三类工业用地

M3

134.56

7.14

5

物流仓储用地

W

96.46

5.12

一类物流仓储用地

W1

6

道路与交通设施用地

S

250.06

13.26

城市道路用地

S1

242.94

交通场站用地

S4

1.32

0.07

其他交通设施用地

S9

5.8

0.31

7

公用设施用地

U

14.05

0.75

供应设施用地

U1

10.97

0.58

安全设施用地

U3

3.08

0.16

8

绿地与广场用地

G

189.06

10.03

公园绿地

G1

56.96

3.02

防护绿地

G2

130.16

6.90

广场用地

G3

1.94

0.10

9

城镇建设用地

-

1885.63

100.00

10

水域

E1

5.05

11

规划总用地面

1890.68

废水量预测公式:

式中:Q总——预测年废水排放总量,万m3/a;

?????Q工、Q生、Q建—分别为预测年工业废水、生活污水和城市建设废水排放量,万m3/a;

??????M——工业用地面积,m2;

??????P——人口数,人;

??????AP——综合用水定额,m3/人·a;

??????N——城市建设用水量,万m3/a;

??????η1、η2、η3——分别为工业、生活和城市建设废水排放系数。

(1)工业废水

对于园区已有的产业,根据现有企业的排水统计情况,分别计算出不同产业(包括绿色食品制药、新型建材和现状提升区)的排水系数,具体的排水系数如表5.1-3所示。

区域污水产生量的计算,一般可根据区域的面积、用地规模、企业结构、人口规模和经济产值来预测。

现状提升区的排水系数根据现有污水处理厂的接管水量来反推,取0.27万m3/km2·d。

绿色食品制药产业区废水排放系数根据园区已引进的同类项目《信丰农夫山泉果业有限公司脐橙加工建设项目》和《本真药业有限公司》两个项目的排污系数平均,其计算如下:

表1.2-1??食品制药产业区排污系数

项目名称

占地面积

(m2)

产品方案

废水排放量

(t/d)

排污系数

万m3/km2·d

农夫山泉

206547

脐橙加工项目

504

0.244

本真药业

10000

制药

55.32

0.553

平均值

0.399

电子信息产业区定位以稀土为原材料的电子产品如储氢电池、汽车电子产品如汽车电池、基础性材料电子如LCD液晶显示器、高端电子产品如高密度多层互联印制电路板。其中印刷电路板产业区废水是电子信息产业区主要的排水大户。按区域的面积计算误差较大。由于信丰高新技术产业园要求进园电路板企业清洁生产水平必须在二级以上,电路板企业污染物排放标准CODcr、总铜满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表2要求,其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》。多层电镀单位产品基准排水量0.5m3/m2(单层电镀单位产品基准排水量0.2m3/m2,本报告全部按多层进行核算,若引进单层电镀可根据基准排水量进行折算),结合桃江各污染因子的水环境容量减去线路板外企业和生活污染源的新增量,规划末期线路板可新增面积2231.5万m2。根据业主核实,高新区2018年线路板企业实际产能为284.76万m2。所以规划末期电路板总面积为2516.26万m2。

表1.2-2?规划末期工业废水统计表

规划产业组团

排水系数

(万m3/km2·d)

规划末期

规划末期工业用地(km2)

排水量(万m3/d)

现状提升区

0.27

3.8353

绿色食品制药产业区

1.9019

0.76

新型建材产业区

0

1.7396

0.00

小计

1.79

(m3/m2产品.)

规划末期新增

规划末期产品方案(万m2)

电子信息产业区

0.5

2231.5

3.72

根据计算,规划末期除电子信息产业片区外,其他片区工业废水排放量约为1.79万m3/d(537万m3/a)。2231.5万m2多层电路板新增废水排放量3.72万m3/d(1115.75万m3/a)。现已投产284.76万m2多层电路板废水量为0.43万m3/d(128.54万m3/a),线路板企业废水排放总量为4.15万m3/d(1244.29万m3/a)。规划末期工业废水排放总量约5.94万m3/d(2265.04万m3/a)。

规划末期电子信息产业片区新增电路板面积废水排放情况见下表:

表1.2-3????规划末期电子信息产业区新增污水排放汇总表

类别

规划末期排水量

(万m3/a)

COD

氨氮

总磷

总铜

排放浓度mg/L

排放量t/a

电子信息产业片区新增水量

1115.75

50

557.88

89.26

5.58

0.3

3.35

(2)生活污水

根据园区规划,规划区现有人口6.8万人,规划末期人口约20万人,人均生活用水量按150L/人·d计、人均生活污水量按用量的80%计,规划末期生活污水排放量约为2.4万m3/d(876万m3/d)。

(3)城市建设废水

信丰高新技术产业园规划末期规划城市建设及公共服务用地(包括商业服务设施用地、公共管理与公共服务设施用地等)用地面积为128.62公顷,按照江西省平均水平用水量50m3/hm2·d,城市建设废水排放系数η3取0.4,则园区规划末期城市建设废水排放量为0.26万m3/d(94.9万m3/a)。

规划末期除电子信息产业区外污水称之为综合污水,其污水排放情况见表1.2-3。

表1.2-4???规划末期综合污水排放汇总表

工业废水(除电子信息产业片区)

537

60

322.2

42.96

5.37

生活污水

876

525.6

70.08

8.76

城市建设废水

94.9

56.28

7.59

合计

1507.9

904.08

120.63

14.19

标注:原报告中工业废水(除电子信息产业片区)氨氮排放量4.296t/a写错,应该是42.96t/a,导致后面的运算错误,此报告修正。

综合上述所述,规划末期综合污水排放量为4.13万t/d(1507.9万t/a)。

表1.2-5??规划实施前后信丰高新区污染物排放情况对比

项目

现状

排放量

增减量

综合区

水量(万t/a)

399.51

1108.39

COD(t/a)

371.98

532.1

NH3-N(t/a)

41.07

79.56

总磷(t/a)

27.75

-13.56

总铜(t/a)

电路板企业

128.54

1244.29

40.38

622.15

581.77

20.28

99.54

79.26

0.12

6.22

6.10

2.5

3.73

1.23

528.05

2752.19

2224.14

412.36

1526.23

1113.87

61.35

220.17

158.82

27.87

20.41

-7.46

在规划末期,信丰高新区内除电子信息产业区外的其他区域(食品制药、新型建材、现状提升区内)称之为综合区的工业废水和生活污水进入现有的工业园污水处理厂,电子信息产业片区的电路板企业废水通过专管进入专用的污水处理厂处理。综合污水处理厂和电路板企业厂规划末期的水量和污染物与排放情况见表1.2-6。

表1.2-6?规划末期污水处理站情况表

综合污水处理厂

1507.90

电路板企业污水处理厂

正常排放时园区废水经污水处理站处理达标后排放,尾水叠加本底后,CODcr在排污口下游100m范围处达标,NH3-N在排污口下游400m范围处达标,总磷在排污口下游100m范围处达标,总铜在排污口下游10m范围处达标,对桃江水环境影响较小。但由于有废水的混合过程,因此在排污口近岸形成长约400m,宽约60m的污染带分布。

事故排放时,信丰高新技术产业园规划范围内的废水排放对桃江的影响较大,尾水叠加本底后,CODcr在排污口下游2000m范围处达标,NH3-N排污口下游3200m范围处达标,总磷在排污口下游2800m范围处达标,总铜在排污口下游1200m范围处达标。形成长3200m,宽约240m的污染分布带,对桃江水质造成恶劣的影响。

正常情况下规划区废水排放对赣县立濑桥断面水质影响较小,COD影响预测占标率为45.51%;NH3-N影响预测占标率为40.30%;总磷影响预测占标率为45.50%,总铜影响预测占标率为0。叠加本底值,能达到水功能区划要求。事故排放情况下,规划区废水排放对赣县立濑桥断面水质影响增大,COD影响预测叠加本底值占标率为49.69%;NH3-N影响预测叠加本底值占标率为48.20%;总磷影响预测叠加本底值占标率为52.50%,总铜影响预测占标率为4.7%,能达到水功能区划要求,但还是要杜绝废水事故排放。

1、计算模式选取

根据中国环境规划院《关于大江大河混合区容量计算有关问题的说明》中对单个排污口混合区长度的规定,原则上,对大型城市污水处理厂排污口混合区一般可以控制在3公里。本项目排污口至下游过境断面(信丰县入赣县)只有一个排污口,且排污口下游约5.5km处为五洋水电站,因此,为保护桃江水质,本项目桃江环境容量的计算以信丰工业园污水处理厂排污口下游3000m处为污染物控制断面为本项目排污口至下游3000m之间水域的环境容量。

CODcr和NH3-N在河流允许排放量计算数学模型选用原国家环保总局环境规划设计院推荐的《全国水环境容量核定技术指南》中的公式:

式中:W——河流中某污染物的允许排放量,t/a;

Cs——水域功能区规定的水质标准,mg/L;

Qp?——90%保证率月平均最枯流量,m3/s;

q——旁侧污水来量,m3/s;

C0?——上断面污染物浓度,mg/L;

K1?——污染物自然降解率,1/d;

X——离排污口纵向距离(km);

u——河流平均流速,m/s。

该方法计算出的结果值偏大,一般称为偏不保守,故为了符合实际起见,引入不均匀系数的概念进行订正。订正方法如下:

W修正=α×W;

α为不均匀订正系数,取值为0~1之间。

对于大于1000m宽的河流,不采用完全混合模型进行水环境容量计算,而是采用岸边污染带控制法进行水环境容量计算。对于小于1000m宽的河流,进行不均匀系数订正,具体如下:

表1.3-1地表水环境容量计算修正系数

河段宽度(m)

200m以上

100m~200m

50m~100m

小于50m

修正系数α?

0.6

0.7

0.8

本项目中桃江五洋水电站上游计算河段宽度为240m,因此修正系数α取0.5。

(2)参数估算

①自然降解速率K1

从本次评价地表水的监测数据来看,上、下断面之间没有明显的降解关系。因此无法用两点法来计算污染物的自然降解率K1,本次评价根据《全国乡镇企业环境污染对策研究》(江苏人民出版社,1993.5)推荐的方法。该课题组对我国的21条河流的资料进行了回归分析,得到K1与河水流量之间的关系:

K1=0.5586Q-0.15

式中,Q为河水流量。

该公式适用的河流流量为0.144~1200m3/s,桃江五洋水电站坝上枯水期流速19.7m/s,适用于上述公式对K值的计算,经计算得出本项目K值为0.357/d;

NH3-N降解系数的确定依据国家环保总局华南环境科学研究所对水体中微生物降解氨氮的研究成果,见表1.3-2:

表1.3-2???推荐选用的水质指标及氨氮降解系数特征表

指标?????????????????????类别

水质指标(mg/L)

1.0

有机物衰减系数

IV

1.5

0.13

备注

当水质在0.1~2.0mg/L范围时,

衰减系数在0.05~0.15间递增

桃江水域NH3-N的浓度将满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的要求,确定NH3-N降解系数为0.10d-1。

总磷的降解系数的确定依据论文《冯帅,李叙勇,邓建才.平原河网典型污染物生物降解系数的研究[J].环境科学,2016,37(5):1724-1733》确定,课题组于2015年9月进行原位实验,采用一级反应动力学模型对高锰酸盐指数、氨氮(NH4+-N)、总氮(TN)和总磷(TP)的生物降解系数进行测算,并分析了生物降解系数的影响因素。结果表明,高锰酸盐指数、NH4+-N、TN和TP的生物降解系数分别为:0.0083~0.1264、0.0021~0.2138、0.0021~0.0905和0.0110~0.1528d-1;根据类比推测,总磷的降解系数取0.07d-1。

总铜为持久性污染物,其降解系数为0。

②水环境承载力(C承)和浓度控制限值

C承=C目标值-C背景值

式中:C目标值-环境质量控制目标;C背景值-环境质量的背景浓度。

环境质量控制目标C目标值

为了充分保护环境,使高新区建成运行后,能有一个良好的水环境质量,在本次评价中项目所在区域的桃江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准作为控制目标,即CODcr=20mg/L,NH3-N=1.0mg/L,总磷=2.0mg/L、铜=1.0mg/L。

本底浓度C背景值

桃江COD的C背景值=9mg/L,NH3-N的C背景值=0.388mg/L,总磷的C背景值=0.11mg/L、铜=0mg/L。

桃江水文参数详见表1.3-3

表1.3-3???项目所在地桃江河段水文参数

河流名称

坡降(%)

枯水期流量

(m3/s)

枯水期河宽

(m)

枯水期水深

枯水期流速

(m/s)

桃江

0.0314

19.7

240

6.31

0.013

桃江五洋水电站坝下

16.7

90

1.15

0.19

水环境容量计算参数见表6.2-4:

表1.3-4水环境容量计算参数一览表

园区

污染因子

Cs

C0

Qp

90%Qp

q

K1

x

u

单位

mg/L

m3/s

l/d

km

m/s

桃江水环境容量

20

17.73

0.43

0.357

3.0

NH3-N

0.388

0.1

总P

0.2

0.11

表1.3-5?规划范围内桃江河段水环境容量

河段

总环境容量(t/a)

65%水环境容量(t/a)

12269.35

7975.08

259.72

168.82

37.09

24.11

282.87

183.87

由于信丰工业园排放口下游5.5km为五洋水电站,为确保桃江水质,本项目参照原产业基地规划环评结论,桃江河预留35%的环境容量,由表6.2-5可见,在上游河段满足水环境功能区划标准水质的前提下,评价区桃江枯水期COD的剩余环境容量为12269.35t/a;氨氮的剩余环境容量为259.72t/a;总磷的剩余环境容量为37.09t/a、总铜的剩余环境容量为282.87t/a。因此桃江在预留35%的环境容量情况下。信丰高新技术产业园新增废水最大允许排放的CODcr总量应为7975.08t/a,氨氮最大允许排放量为168.82t/a,总磷最大允许排放量为24.11t/a、总铜183.87t/a。

表1.3-6???各因子环境容量及线路板可建规模计算结果

环境因子

65%剩余环境容量

其他工业及生活污染源新增污染物排放量

剩余环境容量

新增线路板规模

(万m2)

CODcr(t/a)

532.10

7442.98

29771

氨氮(t/a)

37.67

15068

122580

在新增2231.5万m2多层电路板产能的前提下,桃江剩余环境容量见表1.3-7。

表1.3-7???规划末期剩余环境容量

总环境总容量

综合污水处理站

新增污染物排放量

11155.48

100.9

6.1

44.55

281.64

根据CODcr、NH3-N、总磷和Cu的环境容量可推算得知,在江西信丰高新区污水处理厂和电子信息产业片区线路板废水稳定达标情况下,信丰高新技术产业园电子信息产业片区最大允许新增电路板规模为2231.5万m2,加上截止2018年实际投产的284.76万m2,规划末期多层电路板总面积控制在2516.26万m2以内。

在确保区域环境质量达标以及企业污染物排放达标的基础上,确保污染物排放总量不超过园区要求限值,对无法完成达标排放、污染物总量排放超过限值的企业,应关停淘汰。建议信丰高新技术产业园水环境污染物排放总量控制指标如表1.4-1所示。

表1.4-1??建议污染物总量控制目标

污染物

(t/a)

计算规划末期排放量

建议总量控制指标

水环境

CODCr

1530

225

21

以上为供参考的建议值,具体以当地环保部门根据实际情况下达的总量控制指标为准。

信丰县将实施优化产业和能源结构、加强重点领域节能、强化主要污染物减排、实施减排工程等措施,规划远期工业园区污染物总量控制指标会有所削减。后期随着企业的建设和全县总量减排工作的进行,应根据实际情况再对后期规划进行调整。

(1)园区污水处理厂建设要求

信丰高新技术产业园现有1座污水处理厂(位于西牛镇高丘村窑前小组)建设总规模为60000m3/d,分两期建设,一期建设规模为20000m3/d,工程采用“混凝沉淀+水解酸化+氧化沟+二沉池+紫外线消毒”工艺处理污水,尾水通过2.6km的污水管道排入桃江。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。污水处理厂具体工艺见图1.5-1。

图1.5-1???变更前信丰工业园综合污水处理厂工艺流程图

根据地表水预测结果表明,正常排放时对桃江水质影响不大,能满足水功能区划的要求。根据污水处理厂排水在线监测结果表明,目前污水处理厂的接管水量为1万吨/天左右,COD排放浓度在25mg/L、氨氮排放浓度在0.3mg/L,污水处理厂尾水能稳定达标。

由于电子信息产业片区印刷电路板企业产生的废水,因其成分复杂,处理难度较大,目前均由企业自行处理达标后通过专管排入桃江,含重金属废水排放缺乏第二道防线,对桃江水质造成较大的安全隐患。由于电路板企业废水成分复杂,处理难度大,不宜和现有的工业园污水处理站废水混合处理,现有的污水处理站处理工艺不能满足线路板企业废水处理工艺的需求。本环评建议,线路板企业含重金属废水经企业预处理达标后,通过专管排入专用污水处理厂,其尾水CODCr、总铜执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准,其中CODCr≤50mg/L,总铜≤0.3mg/L,其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后和综合污水处理站尾水合并通过一个排放口排放入桃江。

电路板企业废水成分复杂,必须经过分质分类预处理达接管标准后在进入专用污水处理厂,建议预处理工艺为电路板企业刷磨废水通过铜粉回收机(过滤系统)处理后全部回用于相应工序或者排入污水处理站,一般清洗废水采用酸碱调节+物化分离+RO工艺处理,络合废水采用酸碱调节+破络反应+混凝沉淀工艺预处理,高浓度有机废水采用酸析+沉淀+过滤预处理等。专用污水处理厂的处理工艺建议为:“芬顿催化氧化+混凝沉淀+水解酸化+曝气生物滤池→出水达标排放”。

图1.5-2变更前电路板企业废水专用污水处理站工艺流程图

采用本环评建议的处理工艺可实现达标排放,其中电路板企业生产废水经处理后CODcr、总铜满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2新建企业水污染物排放限值要求,其中CODCr≤50mg/L,总铜≤0.3mg/L。

变更前信丰高新技术产业园作为信丰县的重点管控单元,其环境总体准入清单如下表1.6-1:

表1.6-1?信丰高新技术产业园环境总体准入清单

维度

清单编制要求

准入要求

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

限制开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

现有不符合园区产业定位的化工企业不得扩建,有条件的逐步搬迁。

污染物排放管控

现有源提标升级改造

1、开发区内现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准,加强污水的收集率。2、现有的海螺水泥、万基水泥等大气污染物排放量大的企业实施提标改造,污染物削减,实现增产不增污或增产减污;3、加强源头控制,提高VOCs含量低(无)的绿色原辅材料替代比例,推广先进工艺、设备,加强VOCs污染治理,提高重点行业有机废气收集率。4、现有的电路板企业废水集中收集进入专用的污水处理站处理。5、对园区内现有化工企业进行提升改造或逐步搬迁,不得新引进。

新增源等量或倍量替代

新建项目污染物排放量应实施区域平衡,区域污染物排放总量不增加。

新增源排放标准限制

新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。

污染物排放绩效水平准入要求

污染物排放应达到相应行业准入要求和清洁生产二级及以上水平。

环境风险防控

用地环境风险防控要求

已污染地块,应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复,符合相应用地土壤环境质量要求后,方可进入用地程序。

园区环境风险防控要求

紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地,禁止新建环境风险等级高的建设项目。

企业环境风险防控要求

1、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业,应配套有效措施,防止因

渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。

2、产生、利用或处置固体废物(含危险废物)的企业,在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

表1.6-2?产业园区环境准入负面清单(指标限值)表

环境准入指标

各类产业环境准入限值

限值制订依据

一、食品制药

二、电子信息

三、新型建材

4、现状提升

污染物排放强度

1、单位工业增加值的SO2?排放强度>1kg/万元;

2、单位工业增加值的COD排放强度>0.3kg/万元。

《国家生态工业示范园区标准》(HJ274-2015)《江西省省级生态工业园区建设基本标准》

资源利用效率

1、单位工业增加值能耗>0.5t标煤/万元;

2、单位工业增加值新鲜水耗>8m3/万元。

1、投资额低于3000万元或用地面积低于15亩的新建工业项目;

2、平均投资强度低于320万元/亩,项目达产后亩均税收低于20万元;

3、工业项目建筑容积率低于10,建筑系数低于40%;

4、对用地需求面积较大或分期建设的工业项目,每期开发建设周期不得超过两年。

《江西省人民政府办公厅印发关于进一步推进工业园区节约集约用地若干措施的通知》(赣府厅发[2015]30号)

其他

生物医药主要发展中成药制造及生物提取类医药产业,可适当发展上、下游配套产业,禁止引进化学药品原料药和化学药品制剂生产企业;

1、新建生产企业和新建、改扩建项目选址必须符合城市总体规划、生态环境规划、土地利用整体规划要求和用地标准。重点对现有生产线进行技术改造和升级。

注:应基于资源环境约束及规划产业环境影响,结合规划产业空间布局提出相应的准入指标限值。

表1.6-3?信丰高新技术产业园环境准入负面清单

规划发展产业

准入清单

环境准入条件

主要依据

建议

限制类

禁止类

限制发展废水或废气排放大的企业,或恶臭明显的企业。

1、有色金属火法冶炼企业;

2、涉重的电镀企业;

3、禁止入驻化学原料药制造行业。

4、赣府厅发[2008]58号文中的高污染、高能耗、高排放项目。

5、不得新增化工企业,现有的化工企业逐步搬迁进入专业的化工园区。

1、工业项目应符合产业政策,不得采用国家淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备,不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。

2、新建、改建、扩建工业项目大气污染物及水污染物处理效率、万元工业增加值能耗、工业废水回用率需满足《国家生态工业示范园区标准》中的指标要求,对于达不到要求的不予审批入园。

3、对于耗水量太大、污水处理难度大的企业项目以及容易引起大气低空面源污染的企业项目予以坚决限制,对于节能、环保及在现有规模以上企业产品的简单延伸加工或包装,深化园区产业链的企业或扩建项目予以鼓励。

4.新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标,不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业,不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。

5.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准,资源环境绩效水平应达到要求。

《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、《外商投资产业指导目录(2019年修订)》、《建材行业淘汰落后产能指导目录(2019年版)》、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》(第一批)、《国家生态工业示范园区标准》(HJ274-2015)、《江西省大气污染防治条例》、赣府厅发[2008]58号文、区域资源环境承载力现状。

基本已开发完毕,维持现有产业规模不变,对排查的不符合规划的产业逐渐搬迁,促进企业升级。区内零星居民集中安置。

1、赣府厅发[2008]58号文中的高污染、高能耗、高排放项目

2、靠近铁路的地块禁止布局废气量大、有异味、噪声高的企业。

同类型企业应集中布置,规划布局应和居民局设置合理的卫生防护距离。

食品制药产业区

1、原糖加工项目及日处理甘蔗5000吨、日处理甜菜3000吨以下的新建项目

2、白酒生产线

3、酒精生产线

4、5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线

5、糖精等化学合成甜味剂生产线

6、浓缩苹果汁生产线

7、年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线

禁止引进化学药品原料药和化学药品制剂生产企业

1、生产能力150瓶/分钟以下(瓶容在250毫升及以下)的碳酸饮料生产线

2、3万吨/年以下味精生产装置

3、2万吨/年及以下柠檬酸生产装置

4、年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线

延伸产业链,食品制药产业企业位于电子信息产业区的下风向,合理布局,防止交叉污染现象。

1、2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线,60万吨/年以下水泥粉磨站

2、普通浮法玻璃生产线

3、150万平方米/年及以下的建筑陶瓷生产线

4、60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线

5、3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线

6、中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤维生产线

7、粘土空心砖生产线(陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外)

8、15万平方米/年以下的石膏(空心)砌块生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料(陶粒)生产线

9、10万立方米/年以下的加气混凝土生产线

10、3000万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线

11、10000吨/年以下岩(矿)棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线

12、100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线

13、预应力钢筒混凝土管(简称PCCP管)生产线:PCCP-L型:年设计生产能力≤50千米,PCCP-E型:年设计生产能力≤30千米

1、窑径3米及以上水泥机立窑(2012年)、干法中空窑(生产高铝水泥、硫铝酸盐水泥等特种水泥除外)、立波尔窑、湿法窑

2、直径3米以下水泥粉磨设备

3、无复膜塑编水泥包装袋生产线

4、平拉工艺平板玻璃生产线(含格法)

5、100万平方米/年以下的建筑陶瓷砖、20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线

6、建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑

7、建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机

8、陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备

9、1000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线

10、500万平方米/年以下的改性沥青类防水卷材生产线;500万平方米/年以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线;100万卷/年以下沥青纸胎油毡生产线

11、石灰土立窑

12、砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑(2011年)

13、普通挤砖机

14、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机

15、SQP400500-700500双辊破碎机

16、1000型普通切条机

17、100吨以下盘转式压砖机

18、手工制作墙板生产线

19、简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台

20、单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机

21、人工浇筑、非机械成型的石膏(空心)砌块生产工艺

22、真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺装备

23、6×600吨六面顶小型压机生产人造金刚石

24、手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线

25、非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线

26、装饰石材矿山硐室爆破开采技术、吊索式大理石土拉锯

加强现有水泥制造企业的污染防治,现有的万基水泥和海螺水泥实现增产不增污或增产减污。新材料、高端制造行业应为产污较小产业。严格按照《建材行业淘汰落后产能指导目录(2019年版)》要求淘汰不符合要求的建材企业或生产线

此外,除以上两张负面清单外,以下应列入禁止入驻项目:

①《产业结构调整指导目录(2011年)2013年修订》中的限制、淘汰类项目;

②《外商投资产业指导目录》(2019年修订)中的限制、淘汰类项目;

③《国土资源部禁止和限制用地项目名录(2006)》中的项目;

④?与国务院大气、水、土壤污染防治十条措施相违背的项目;

⑤?涉及生态红线且不符合国家、地方生态红线管理办法的项目;

⑥?《江西省人民政府办公厅转发省发改委省环保局关于加强高能耗高排放项目准入管理实施意见的通知》(赣府厅发[2008]58号)文中包含的高污染、高能耗项目。

⑦?其他类型项目:

?畜禽养殖和水产养殖项目。

?排放高盐废水或高浓度有机废水,且不能有效处置的项目。

?排放异味或高浓度有机废气,且不能有效处置的项目。

?新建、扩建、改建水泥制造项目。

?燃煤、重油、渣油锅炉项目。

?与开发区内文教区和生活区较近、排放恶臭、异味和噪声较大的项目。

根据江西省自然厅关于对信丰高新技术产业园区调区有关材料的审查意见的复函:

1、信丰高新技术产业园区调区对加快赣州市信丰县经济技术发展,提升综合竞争力具有重要意义。

2、该园区2019年7月,获江西省人民政府批准,规划面积666.57公顷扩至1511.61公顷,2021年1月,经专家审查通过的《江西信丰高新技术产业园区调区用地情况报告》显示,截止2019年12月31日,信丰高新技术产业园已供应国有建设用地面积1192.48公顷,占开发区土地总面积的78.89%,尚可供应土地面积为317.20公顷,站开发区土地面积的20.98%,不可供应土地1.93公顷。

3、拟申报调区面积89.44公顷,调区后园区总面积仍为1511.61公顷,均符合土地利用总体规划和城市总体规划,调区后共两个区块,具体范围为:区块一面积1458.50公顷,四至范围为冬至105绕城公路,南至农夫路、西至赣深客专线、北至南京路;区块二面积53.11公顷,四至范围为:冬至赣深客专线、南至厦门路,西至西外环路,北至众恒路。

4、拟调区地块已做压矿评估,未压覆重要矿产资源。

5、拟调区地块已做地质灾害危险性评估,评估区内适宜项目建设。

结合江西省自然厅的复函意见,园区进一步调出二类居住用地,调入工业用地,调出面积89.44公顷,但是调出后的二类居住用地供电供水、污水处理等公共基础设施均依托本园区,还是由信丰高新区进行代管,变更后的土地利用规划如下表:

表2.1-1?变更后规划用地构成表

12.78

2.49

0.05

1.70

0.28

0.33

4.02

3.94

0.08

48.35

29.24

332.37

16.83

6.81

4.88

12.66

12.30

0.71

0.56

9.57

2.88

6.59

1980.12

相比较变更前的规划用地,对于规划文本而言,增加了89.44公顷的工业用地,变更后的规划评价范围为1980.12公顷。

本次土地利用规划变更调入的土地均用于电路板企业,调出的土地虽不属于园区,但是供水、供电、污水处理等基础设施均依托园区,依据信丰县政府的要求,由高新区代管。

对于园区已有的产业,根据现有企业的排水统计情况,分别计算出不同产业(包括绿色食品制药、新型建材和现状提升区)的排水系数,具体的排水系数如表5.1-3所示。区域污水发生量的计算,一般可根据区域的面积、用地规模、企业结构、人口规模和经济产值来预测。

现状提升区的排水系数根据现有污水处理厂的接管水量来反推,根据业主提供资料,园区综合污水处理站还将接管园区周边2家屠宰场的废水,取0.65万m3/km2·d。

表2.2-1??食品制药产业区排污系数

根据《印制电路板废水治理工程技术规范》(HJ2058-2018),一般将线路板生产废水分为8类(含氰废水、含镍废水、高浓度有机废水、低浓度有机废水、络合铜废水、铜氨废水、含铜废水、磨板废水),采用排污系数法估算电路板企业的废水排放量,其中单面板按0.14t/m2~0.30t/m2;双面板按0.42t/m2~1.32t/m2;多层板按(0.42+0.29n)t/m2~(1.3+0.49n)t/m2;高密度互连板(HDI板)按(0.52+0.49n)t/m2~1.3+0.79n)t/m2;n为增加的层数。变更前规划环评中电路板单位面积排水量多层电镀单位产品基准排水量0.5m3/m2(单层电镀单位产品基准排水量0.2m3/m2,本报告全部按多层进行核算,若引进单层电镀可根据基准排水量进行折算)偏小,本次变更根据印刷电路板废水治理工程技术规范对其进行纠偏,其中多层取0.9m3/m2(单层取0.2?m3/m2,本报告全部按多层进行核算,若引进单层电路板可根据基准排水量进行折算),结合桃江各污染因子的水环境容量减去综合污水处理站的新增污染物量及现有电路板企业按系数进行纠正后的污染物的减排量后,规划末期电路板可新增面积2431.7万m2。根据业主核实,高新区2018年线路板企业实际产能为284.76万m2,所以规划末期电路板总面积为2716.46万m2。

表2.2-2?规划末期工业废水统计表

0.65

3.25

规划末期新增产品方案(万m2)

0.9

2431.7

7.3

根据计算,规划末期除电子信息产业片区外,其他片区工业废水排放量约为3.25万m3/d(1187.6万m3/a)。电子信息产业区规划末期新增电路板面积2431.7万m2,新增废水排放量为7.3万m3/d(2188.53万m3/a)。现有284.76万m2电路板规划末期的废水排放量为0.85万m3/d(256.28万m3/a)。规划末期电子信息产业区线路板总面积为2716.46万m2,废水排放量为8.15万m3/d(2444.81万m3/a),规划末期园区工业废水排放量为11.4万m3/d(3632.41万m3/a)。

表2.2-3??现有电路板企业规划末期污染物排放增减情况

现有电路板企业

增减情况

256.28

127.74

128.14

87.76

12.81

-7.47

1.28

1.16

2.50

0.77

-1.73

规划末期电子信息产业片区电路板企业废水排放情况见下表:

表2.2-4????规划末期电子信息产业区污水排放汇总表

电子信息产业片区废水量

2444.81

1222.41

122.24

12.22

7.33

本次规划对综合污水处理站进行提标改造,提标改造后综合污水处理站污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。综合污水处理站污染物排放情况见表2.2-5。

表2.2-5???规划末期综合污水排放汇总表

1187.6

593.8

59.38

5.94

438

43.8

4.38

47.45

4.75

0.47

2158.5

1079.25

107.93

10.79

综合上述所述,规划末期综合污水排放量为5.91万t/d(2158.5万t/a)。

表2.2-6??规划实施前后信丰高新区污染物排放情况对比

1758.99

707.27

66.86

-16.96

2316.27

1182.03

101.96

12.1

4.83

4603.31

4075.26

2301.66

1889.3

230.17

23.01

-4.86

在规划末期,信丰高新区内除电子信息产业区外的其他区域(食品制药、新型建材、现状提升区内)称之为综合区的工业废水和生活污水进入现有的高新区污水处理厂,电子信息产业片区的电路板企业废水通过专管进入专用的污水处理厂处理。综合污水处理厂和电路板企业污水处理厂规划末期的水量和污染物与排放情况见表2.2-7。

表2.2-7?规划末期污水处理站情况表

23.02

2.2.2.1排水去向和途径

规划末期电子信息产业片区外的工业废水和园区内的生活污水(简称为综合污水)新增量为1758.99万m3/a,通过管网收集进入高新区综合污水处理站,电子信息产业片区电路板企业废水新增排放量为2316.27万m3/a,经过预处理后进入专用的电路板废水处理站处理,两个污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后,且氨氮执行特别排放标准5mg/L,尾水合并后统一通过污水管道引至桃江左岸排放。

2.2.2.2信丰高新技术产业园新增污水排放对桃江水环境影响预测分析

由于园区废水量的变化及污水处理站的提标改造,本次重新预测高新区规划末期正常情况和非正常情况下,尾水的主要污染物对园区所在地桃江河段地表水环境的影响程度。

(1)预测范围、预测因子

预测范围:污水处理厂尾水排放口至下游5.5km处。

预测因子:CODCr、NH3-N、总磷、总铜。

(2)预测内容

本次评价预测内容包括:废水达标排放和事故性排放(即直接排放)情况下对纳污水域枯水期水质的影响。

(3)预测模型选择

工业园污水处理厂入桃江排口下游5.5km已建五洋水电站,五洋水利枢纽工程,水流变缓,河宽变大,排污口属于水利枢纽库区范围,五洋水电站为日调节水库,最小下泄流量为16.7m3/s,因此针对狭长湖库预测模型及河流预测模型进行选择讨论。

表2.2-8???河流数学模型适用条件

模型

分类

模型空间分类

零维

纵向一维模型

河网模型

平面

二维

立面

三维

稳态

非稳态

适用条件

水域基本

均匀混合

沿程横断面

多条河道相互连通,

使得水流运动和

污染物交换相互

影响的河网地区

垂向均

匀混合

垂向分层

特征明显

垂向及平

面分布差

异明显

水流恒

定、排污

稳定

水流不恒定,

或排污不稳定

表2.2-9??湖库数学模型使用条件

零维模型

纵向一维

垂向

一维

水流交换作用较充分、污染物质分布基本均匀

污染物在断面上均匀混合的河道型水库

浅水湖库,垂向分层

不明显

深水湖库,水平分布差异不明显,存在垂向分层

深水湖库,横向分布差异不明显,存

在垂向分层

垂向及平面分布差异明显

流场恒定、源强稳定

流场不恒定或源强不稳定

1)狭长湖库预测模式如下所示:

K1--湖库污染物降解系数,1/d;?

V--湖库体积,m3;

cp--污水的污染物浓度,mg/L;?

Qp--污水量,m3/s;?

ch--湖库污染物本底浓度,mg/L;

Qh--湖库水量,m3/s;?

cl--狭长湖库出口污染物平均浓度,mg/L。?

由上式可知,狭长湖库预测模型与河流预测模式中的S-P模式接近,且只能预测出口排放浓度,且不区分混合过程段及完全混合段,和实际情况有一定的出入。因此,在考虑水流速度及河宽的情况下,采用河流预测模式更为合理。

2)混合过程段长度

根据《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.3-2018),计算混合过程段长度公式为:

式中:

Lm—混合过程段长度,m;

a—排放口到岸边的距离,m;

B—平均河宽,m;

u—河流平均流速,m/s。

Ey—污染横向扩散系数,m2/s。

以枯水期河流参数计算,混合过程段长度为1216m,超过1216m为完全混合段。根据googleearth地图测量,预测河段的最大弯曲系数<1.3,为平直河流。因此,根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-2018),混合过程段采用不考虑岸边反射,连续稳定排放的平面二维数学模型:?

式中:

Cx,y——预测点(x,y)处污染物浓度,mg/L;

K——河流中污染物降解系数,1/d;

u——x方向河流流速(表示河流中断面平均流速),m/s;

x——预测点离排污口的纵向距离,m;

y——预测点离排污口的横向距离,m;

m——污染物的排放速率,g/s;

Ey——横向混合系数,m2/s;

Ch——水环境质量浓度,mg/L;

3)完全混合段预测模式

根据《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.3-2018),在完全混合段,采用解析解模式,根据河流纵向一维水质模型方程的简化,分类判别条件,选择对流降解模型计算完全混合段水质:

4)预测时段和水文状况

预测时段为项目所在区域的桃江河段枯水期。项目纳污河道桃江最枯月流量为19.7m3/s(2004年12月),五洋电站建成后,其流速变小,河宽变大,河深变深,其水文参数见表2.2-10所示。

表2.2-10???项目所在地桃江河段水文参数

枯水期流量(m3/s)

枯水期河宽(m)

枯水期水深(m)

枯水期流速(m/s)

②其它参数确定

降解系数K1

根据《中国乡镇企业环境污染对策研究》课题组将我国河流的资料进行回归分析后得到有机污染物自然降解速率的计算公式为:k1=0.5586Q-0.15,式中Q为河水流量(m3/s),公式适用的流量范围为0.114~1200m3/s。桃江五洋水电站坝上枯水期流量为19.7m3/s,适用于上述公式对K值的计算,经计算得出本项目K值为0.357/d;

NH3-N降解系数的确定依据国家环保总局华南环境科学研究所对水体中微生物降解氨氮的研究成果,见表2.2-11:

表2.2-11????推荐选用的水质指标及氨氮降解系数特征表

③混合系数Ey

横向混合系数Ey计算公式为:

Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2B/>100

g——重力加速度,m/s2;

I——水力坡降。

其它符号同上。经计算Ey值为0.138。

(4)源强确定

规划末期电子信息产业片区外的工业废水和园区内的生活污水(简称为综合污水)新增排放量为1758.99万m3/a,(4.82万m3/d),通过管网收集进入高新区污水处理站,尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。电子信息产业片区电路板企业废水排放量为2316.27万m3/a(7.72万m3/d),废水经过预处理后进入专用的电路板废水处理站处理,其尾水总铜执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准,其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,尾水和综合污水处理站尾水合并排放入桃江。本次正常情况下预测源强为2个污水处理站均达标排放下的混合废水,事故情况下的污水浓度即为接管标准,尾水的污染源强见表2.2-12所示。

表2.2-12??信丰高新技术产业园规划末期污染源强

收纳水体

类??别

排水量

CODcr

(mg/L)

(m3/s)

正常排放

1.29

46.36

4.14

-0.12

事故排放

1.46

500

25

注:正常排放水量为新增水量,事故排放水量为现有污水处理站处理的水量加上新增水量,其源强为污水处理站不处理,其污染物源强为污水处理厂进水浓度。

本预测取污水处理厂排放口上游500m处监测断面三天监测的最大值作为本预测的本底值,具体见下表:

表2.2-13??预测本底值情况(单位:mg/L)

5.13

5.14

预测所取本底值

化学需氧量

0.281

0.366

9L

备注:由于铜在现状监测中未检出,所以本底值取0。

(5)污水处理厂尾水排放影响预测

A、正常排放预测计算

正常排放情况下,信丰高新技术产业园规划区范围内废水排放对桃江信丰段贡献影响预测结果见表2.2-14~5.2-17。

表2.2-14??正常排放时CODcr浓度影响预测值(mg/L)

Y(m)

X(m)

40

80

100

120

160

200

37.505

26.582

13.111

9.365

9.012

9.000

21.604

20.443

17.557

14.272

11.676

10.119

9.385

9.026

9.001

17.777

17.363

16.232

14.677

13.044

11.615

10.535

9.395

9.069

9.008

15.019

14.875

14.463

13.840

13.086

12.285

11.517

10.277

9.534

9.184

400

13.002

12.954

12.813

12.589

12.297

11.957

11.588

10.844

10.192

9.700

600

12.073

12.048

11.975

11.857

11.700

11.511

11.298

10.833

10.371

9.961

800

11.502

11.487

11.442

11.370

11.271

11.151

11.012

10.698

10.366

10.046

1000

11.105

11.094

11.064

11.015

10.948

10.865

10.768

10.544

10.297

10.048

1200

10.806

10.799

10.778

10.742

10.694

10.633

10.562

10.395

10.207

10.010

1400

10.573

10.567

10.551

10.524

10.488

10.442

10.388

10.260

10.113

9.956

1600

10.383

10.379

10.367

10.346

10.318

10.282

10.240

10.140

10.022

9.895

1800

10.226

10.223

10.213

10.197

10.175

10.147

10.032

9.937

9.832

2000

10.094

10.091

10.083

10.070

10.052

10.030

10.003

9.859

9.772

2400

9.883

9.881

9.876

9.867

9.855

9.840

9.821

9.776

9.722

9.660

2800

9.723

9.718

9.712

9.703

9.692

9.679

9.647

9.608

9.563

3200

9.598

9.597

9.594

9.590

9.584

9.576

9.566

9.543

9.514

9.481

3600

9.498

9.496

9.492

9.488

9.482

9.475

9.457

9.436

9.411

表2.2-15??正常排放时NH3-N浓度影响预测值(mg/L)

2.934

1.958

0.755

0.421

0.389

1.514

1.410

1.152

0.859

0.627

0.488

0.422

0.390

1.172

1.135

1.034

0.895

0.749

0.622

0.525

0.423

0.394

0.925

0.913

0.876

0.820

0.753

0.681

0.613

0.502

0.436

0.404

0.745

0.741

0.729

0.708

0.682

0.652

0.619

0.494

0.450

0.662

0.660

0.654

0.643

0.629

0.612

0.593

0.552

0.510

0.474

0.611

0.610

0.606

0.600

0.591

0.580

0.568

0.540

0.481

0.576

0.575

0.572

0.562

0.555

0.546

0.526

0.504

0.482

0.549

0.547

0.544

0.539

0.534

0.528

0.513

0.496

0.478

0.527

0.524

0.521

0.517

0.512

0.501

0.487

0.473

0.511

0.508

0.506

0.503

0.499

0.490

0.479

0.468

0.498

0.497

0.495

0.493

0.480

0.472

0.462

0.486

0.485

0.484

0.465

0.457

0.467

0.466

0.464

0.463

0.461

0.452

0.447

0.453

0.451

0.449

0.446

0.442

0.438

0.441

0.440

0.439

0.434

0.431

表2.2-16??正常排放时总磷浓度影响预测值(mg/L)

0.016

0.044

0.079

0.089

0.090

0.057

0.060

0.068

0.076

0.083

0.087

0.067

0.071

0.075

0.080

0.086

0.074

0.077

0.081

0.082

0.085

0.088

0.084

表2.2-17??正常排放时总铜浓度影响预测值(mg/L)

0.046

0.011

0.001

0.000

0.033

0.030

0.022

0.014

0.007

0.003

0.023

0.019

0.015

0.010

0.004

0.009

0.008

0.005

0.002

0.006

由预测结果可知,正常排放时园区废水经污水处理站处理达标后排放,尾水叠加本底后,CODcr在排污口下游100m范围处达标,NH3-N在排污口下游200m范围处达标,总磷和总铜一直达标,污水处理厂尾水排放对桃江水环境影响较小。但由于有废水的混合过程,因此在排污口近岸形成长约200m,宽约40m的污染带分布。

B、事故排放预测计算

事故排放情况下,信丰高新技术产业园规划区范围内废水排放对桃江信丰段贡献影响预测结果见表2.2-18~2.2-21。

表2.2-18?事故排放时CODcr浓度影响预测值(mg/L)

356.946

223.619

59.183

13.454

9.150

9.002

162.852

148.680

113.451

73.349

41.661

22.657

13.705

9.312

9.010

116.142

111.088

97.280

78.291

58.365

40.922

27.736

13.827

9.844

9.100

82.470

80.716

75.690

68.084

58.870

49.102

39.723

24.594

15.521

11.246

57.852

57.265

55.543

52.809

49.248

45.092

40.591

31.506

23.554

17.542

46.507

46.206

45.316

43.879

41.963

39.653

37.048

31.373

25.730

20.728

39.544

39.360

38.813

37.924

36.724

35.253

33.562

29.731

25.671

21.772

34.689

34.565

34.196

33.593

32.773

31.759

30.578

27.841

24.826

21.788

31.051

30.962

30.698

30.264

29.672

28.934

28.069

26.031

23.727

21.331

28.197

28.131

27.933

27.608

27.163

26.606

25.949

24.384

22.582

20.664

25.885

25.834

25.682

25.431

25.087

24.654

24.142

22.911

21.475

19.919

23.969

23.929

23.809

23.611

23.339

22.995

22.587

21.601

20.438

19.160

22.354

22.321

22.225

22.066

21.846

21.569

21.239

20.436

19.481

18.422

19.778

19.757

19.692

19.584

19.436

19.248

19.023

18.472

17.809

17.060

17.823

17.808

17.763

17.687

17.582

17.450

17.291

16.899

16.422

15.878

16.298

16.287

16.254

16.199

16.123

16.027

15.911

15.624

15.273

14.868

表2.2-19??事故排放时NH3-N浓度影响预测值(mg/L)

35.183

21.850

5.406

0.833

0.403

15.773

14.356

6.823

3.654

1.754

0.858

0.419

11.102

10.597

9.216

7.317

5.325

3.580

2.262

0.871

0.398

7.735

7.560

7.057

6.296

5.375

4.398

3.460

1.947

1.040

5.273

5.215

5.042

4.769

4.413

3.997

3.547

2.639

1.843

1.242

4.139

4.109

4.020

3.876

3.684

3.453

3.193

2.625

2.061

1.561

3.442

3.424

3.369

3.280

3.160

3.013

2.844

2.461

2.055

1.665

2.957

2.944

2.908

2.847

2.765

2.664

2.546

2.272

1.971

1.667

2.593

2.584

2.558

2.514

2.455

2.381

2.295

2.091

1.861

1.621

2.308

2.301

2.281

2.249

2.204

2.149

2.083

1.926

1.746

1.554

2.077

2.071

2.056

2.031

1.997

1.953

1.902

1.779

1.635

1.480

1.885

1.881

1.869

1.849

1.822

1.788

1.747

1.648

1.532

1.404

1.723

1.720

1.710

1.695

1.673

1.645

1.612

1.436

1.330

1.466

1.464

1.457

1.446

1.432

1.413

1.390

1.335

1.269

1.194

1.270

1.264

1.257

1.246

1.233

1.217

1.178

1.130

1.076

1.118

1.117

1.113

1.108

1.100

1.091

1.079

1.050

1.015

0.975

0.996

0.993

0.989

0.983

0.976

0.968

0.946

0.920

0.889

表2.2-20??事故排放时总磷浓度影响预测值(mg/L)

5.657

3.524

0.893

0.161

0.092

2.552

2.325

1.761

1.120

0.309

0.165

0.095

1.804

1.502

1.199

0.880

0.601

0.167

0.104

1.266

1.237

1.157

1.035

0.888

0.732

0.582

0.339

0.194

0.126

0.872

0.862

0.835

0.791

0.734

0.667

0.595

0.323

0.227

0.690

0.685

0.671

0.648

0.617

0.448

0.358

0.278

0.579

0.567

0.483

0.294

0.470

0.454

0.435

0.391

0.343

0.295

0.443

0.437

0.430

0.409

0.395

0.362

0.326

0.287

0.397

0.396

0.393

0.381

0.372

0.361

0.336

0.307

0.277

0.360

0.359

0.353

0.347

0.340

0.332

0.313

0.290

0.265

0.330

0.329

0.327

0.324

0.319

0.314

0.292

0.273

0.253

0.304

0.303

0.302

0.299

0.296

0.291

0.286

0.258

0.241

0.262

0.261

0.259

0.257

0.254

0.250

0.242

0.231

0.219

0.230

0.229

0.225

0.223

0.216

0.209

0.200

0.207

0.206

0.205

0.204

0.202

0.201

0.196

0.190

0.184

0.187

0.186

0.185

0.183

0.179

0.175

0.170

表2.2-21??事故排放时总铜浓度影响预测值(mg/L)

17.397

10.731

2.509

7.693

6.984

5.223

3.217

1.633

0.683

0.235

5.357

5.104

4.414

3.465

2.468

1.596

0.937

0.042

3.673

3.586

3.334

2.954

2.493

2.005

1.536

0.780

0.112

2.443

2.413

2.327

2.190

2.012

1.805

1.580

1.125

0.728

0.427

1.875

1.860

1.816

1.744

1.533

1.402

1.119

0.837

0.586

1.527

1.518

1.491

1.386

1.313

1.228

1.037

0.834

0.639

1.284

1.278

1.260

1.230

1.189

1.138

0.942

1.103

1.098

1.085

1.063

0.997

0.953

0.852

0.736

0.960

0.957

0.947

0.930

0.908

0.847

0.769

0.679

0.583

0.844

0.842

0.822

0.804

0.783

0.757

0.696

0.624

0.748

0.746

0.740

0.731

0.717

0.700

0.630

0.668

0.666

0.661

0.653

0.642

0.628

0.471

0.538

0.535

0.529

0.522

0.429

0.415

0.371

0.344

0.365

0.364

0.363

0.356

0.351

0.346

0.331

0.293

由预测结果可知,事故排放时,信丰高新技术产业园规划范围内的废水排放对桃江的影响较大,尾水叠加本底后,CODcr在排污口下游2400m范围处达标,NH3-N排污口下游3600m范围处达标,总磷在排污口下游3600m范围处达标,总铜在排污口下游1400m范围处达标。形成长3600m,宽约240m的污染分布带,对桃江水质造成恶劣的影响。

因此建设单位和管理部门应加强管理,保证污水治理设施正常运行,杜绝项目废水的事故性排放。

2.2.2.3规划区废水排放对考核断面的贡献影响分析

规划区废水纳污水体为桃江信丰段。根据《江西省人民政府关于印发江西省水污染防治工作方案的通知》(赣府发[2015]62号),桃江信丰县境内只有出境断面赣县立濑桥,距离污水处理厂排放口约7.7km,根据前述的预测模式计算,预测结果详见表2.2-22。

表2.2-22?信丰高新区废水排放对考核断面影响预测值(mg/L)

断面

预测情形

影响源

叠加本底值后

占标率

(%)

赣县立濑桥

信丰高新区污水

9.097

45.49%

39.70%

45.00%

10.178

50.89%

50.60%

0.109

54.50%

0.059

5.90%

根据上表,正常情况下规划区废水排放对赣县立濑桥断面水质影响较小,COD影响预测占标率为45.49%;NH3-N影响预测占标率为39.70%;总磷影响预测占标率为45.00%,总铜影响预测占标率为0。叠加本底值,能达到水功能区划要求。事故排放情况下,规划区废水排放对赣县立濑桥断面水质影响增大,COD影响预测叠加本底值占标率为50.89%;NH3-N影响预测叠加本底值占标率为50.60%;总磷影响预测叠加本底值占标率为54.50%,总铜影响预测占标率为5.9%,能达到水功能区划要求,但还是要杜绝废水事故排放。

根据变更前水环境容量计算结果,桃江河现状剩余水环境容量见表2.3-1。

表2.3-1?规划范围内桃江河段水环境容量

35%水环境容量(t/a)

4294.27

90.9

12.98

99

由表6.2-5可见,在上游河段满足水环境功能区划标准水质的前提下,评价区桃江枯水期COD的剩余环境容量为12269.35t/a;氨氮的剩余环境容量为259.72t/a;总磷的剩余环境容量为37.09t/a、总铜的剩余环境容量为282.87t/a。因此桃江在预留35%的环境容量情况下。信丰高新技术产业园新增废水最大允许排放的CODcr总量应为7975.08t/a,氨氮最大允许排放量为168.82t/a,总磷最大允许排放量为24.11t/a、总铜183.87t/a。

变更后规划对综合污水处理站进行提升改造,提升改造后综合污水处理站污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,且氨氮执行特别排放标准5mg/L。

对电路板企业废水专用污水处理站进行提升改造,提升改造后电路板企业废水专用污水处理站污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,且氨氮执行特别排放标准5mg/L。

表2.3-2????各因子环境容量及线路板可建规模计算结果

现有线路板企业规划末期的污染物增减情况

可剩余给电子信息产业区的环境容量

新增线路板规模(万m2)

7180.05

15955.7

109.43

39.91

8868.6

185.60

68741.2

在新增2445.3万m2多层电路板产能的前提下,桃江剩余环境容量见表2.3-3,满足桃江预留35%的环境容量要求。

表2.3-3????规划末期剩余环境容量

10380.05

41.95

278.04

根据CODcr、NH3-N、总磷和Cu的环境容量可推算得知,在江西信丰工业园区污水处理厂和电子信息产业片区线路板废水稳定达标情况下,信丰高新技术产业园电子信息产业片区最大允许新增电路板规模为2431.7万m2,加上截止2018年实际投产的284.76万m2,规划末期多层电路板总面积控制在2716.46万m2以内。

在确保区域环境质量达标以及企业污染物排放达标的基础上,确保污染物排放总量不超过园区要求限值,对无法完成达标排放、污染物总量排放超过限值的企业,应关停淘汰。建议信丰高新技术产业园水环境污染物排放总量控制指标如表2.4-1所示。

表2.4-1??建议污染物总量控制目标

2310

231

24

对电路板企业废水专用污水处理站进行提升改造,提升改造后电路板企业废水专用污水处理站污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,且氨氮执行特别排放标准5mg/L。总铜执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表2要求。

变更后电路板专用污水处理站处理工艺流程图如下:

污水处理工艺见图2.1-1-1。

图2.1-1?变更后电路板专用污水处理站处理工艺流程图

污水处理工艺简述:

园区线路板企业污水按生产工艺主要分为刷磨废水、络合废水、含镍废水、一般清洗废水、生活废水、综合废水,园区内的线路板企业产生的废水,由企业预处理达到污水处理厂进水水质标准,后排入污水管网。所以,进水污水处理厂的废水主要为线路板企业预处理后的废水,污染物主要以有机物、无机悬浮物等为主。

经预处理后的电路板企业废水进入污水处理厂,首先通过细格栅去除水中较大悬浮物和毛发等,避免堵塞后续处理设施;然后进入综合废水调节池中,在曝气系统的作用下均匀水质、水量。综合废水由提升泵提升至一级反应池中,调节pH至适当值,另添加适当药剂反应,使废水中金属离子形成结晶物,进入一级混凝分离池中进行固液分离。

2020年2月以来,信丰县严格遵照省生态环境厅审查通过的《江西信丰高新技术产业园区规划环境影响报告书》及其审查意见要求,严格执行项目准入负面清单,对不符合产业定位的项目坚决予以制止。但执行过程中发现了一些瓶颈,电子信息产业有相当一部分上下游企业为化工或含有工序电镀的企业,原规划环评提出的准入负面清单中禁止“赣府厅发[2008]58号文中的高污染、高能耗、高排放项目”要求过于严格和不合理:

1、《江西省生态环境厅关于进一步加强我省电镀行业环境保护管理的意见》(赣环环评【2019】25号)文件,对大中型工序电镀以及列入省重点的专业电镀项目允许进入符合要求的工业园区内。电子信息产业有相当一部分企业有工序电镀内容,助力电子信息产业健康发展,建议同意此类项目入园。

变更后信丰高新技术产业园作为信丰县的重点管控单元,其环境总体准入清单如下表2.6-1:

表2.6-1??信丰高新技术产业园环境总体准入清单

1、禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)和(第二批)中禁止类项目2、禁止造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、农药、电子垃圾焚烧等类别的小型企业或生产项目。

现状提升区内的企业加强提升改造,对提升改造后还不能做到达标排放的企业,要求退出园区。

1、开发区内现有企业需预处理达到污水集中处理设施接管标准,加强污水的收集率。2、现有的海螺水泥、万基水泥等大气污染物排放量大的企业实施提标改造,污染物削减,实现增产不增污或增产减污;3、加强源头控制,提高VOCs含量低(无)的绿色原辅材料替代比例,推广先进工艺、设备,加强VOCs污染治理,提高重点行业有机废气收集率。4、现有的电路板企业废水经预处理后集中收集进入专用的污水处理站处理。5、综合污水处理厂和电路板企业废水专用污水处理站进行提标改造,其尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,且氨氮执行特别排放标准5mg/L。

表2.6-2?产业园区环境准入负面清单(指标限值)表

2、平均投资强度低于260万元/亩,项目达产后亩均税收低于10万元;

严格按照《建材行业淘汰落后产能指导目录(2019年版)》要求淘汰不符合要求的建材企业或生产线

表2.6-3?信丰高新技术产业园环境准入负面清单

主导产业上下游环境影响小的化工企业可适当引进。

《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、《外商投资产业指导目录(2019年修订)》、《建材行业淘汰落后产能指导目录(2019年版)》、《江西省生态环境厅关于进一步加强我省电镀行业环境保护管理的意见》(赣环环评【2019】25号)、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》(第一批)、《国家生态工业示范园区标准》(HJ274-2015)、《江西省大气污染防治条例》、区域资源环境承载力现状。

基本已开发完毕,促进企业升级,对提升改造后还不能达标排放的企业进行淘汰,主导产业上下游环境影响小的化工企业集中布置,设置合理的卫生防护距离。区内零星居民集中安置。

为助力电子信息产业健康发展,电子信息产业上下游的电镀企业适当引进?

1、靠近铁路的地块禁止布局废气量大、有异味、噪声高的企业。

2、酒精生产线

3、糖精等化学合成甜味剂生产线

4、大豆压榨及浸出项目,线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下,花生100吨及以下的油料加工项目;

5、年加工玉米45万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉

6、、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目

7、3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目

8、年产2000吨(折干)及以下酵母制品

禁止引进化学药品原料药和化学药品制剂生产企业,淘汰《产业结构调整指导目录(2019年本)》要求的生产线及生产设备。

1、2000吨/日(不含)以下新型干法水泥熟料生产线(特种水泥生产线除外),60万吨/年(不含)以下水泥粉磨站2、150万平方米/年及以下的建筑陶瓷(不包括建筑琉璃制品)生产线3、60万件/年(不含)以下的隧道窑卫生陶瓷生产线4、3000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线(西藏除外)5、中碱玻璃纤维池窑法拉丝生产线;单窑规模小于8万吨/年(不含)的无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线;中碱、无碱、耐碱玻璃球窑生产线;中碱、无碱玻璃纤维代铂坩埚拉丝生产线6、粘土空心砖生产线7、15万平方米/年(不含)以下的石膏(空心)砌块生产线、单班5万立方米/年(不含)以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年(不含)以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年(不含)以下的人造轻集料(陶粒)生产线8、15万立方米/年(不含)以下的加气混凝土生产线909、6000万标砖/年(不含)以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线10、30000吨/年以下岩(矿)棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线11、100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线12、预应力钢筒混凝土管(简称PCCP管)生产线:PCCP-L型:年设计生产能力≤50千米,PCCP-E型:年设计生产能力≤30千米

淘汰《产业结构调整指导目录(2019年本)》要求的生产线及生产设备,禁止引进淘汰的生产线。

1、使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥(GRC)空心条板2、陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料(玻璃钢)制品3、25A空腹钢窗4、S-2型混凝土轨枕5、一次冲洗最大用水量8升以上的坐便器1246、角闪石石棉(即蓝石棉)7、非机械生产的中空玻璃、双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗8、采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材(聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下);棉涤玻纤(高碱)网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材(S型)9、石棉绒质离合器面片、合成火车闸瓦,石棉软木湿式离合器面片

①《产业结构调整指导目录(2019年)》中的限制、淘汰类项目;

?与高新区内文教区和生活区较近、排放恶臭、异味和噪声较大的项目。

表?3.1-1????项目变更前后土地利用比较

变更前

变更前后比较:变更后较变更前增加了黄色区域的三块工业用地,红色区域调区的居住用地面积进一步调大,调出面积89.44公顷,调区后园区总面积仍为1511.61公顷。

变更后

表?3.1-2?????污水处理站变更前后对比

名称

变更前后比较

尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放,氨氮执行8mg/L的特别排放标准

尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,且氨氮执行特别排放标准5mg/L

对污水处理站进行提标改造,尾水由《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放,氨氮执行8mg/L的特别排放标准提到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,且氨氮执行特别排放标准5mg/L。

电路板企业废水专用污水处理站

电路板企业污染物排放标准CODcr、总铜满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表2要求,其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放,氨氮执行8mg/L的排放标准

尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,且氨氮执行特别排放标准5mg/L。总铜执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表2要求。

表?3.2-1????变更前后园区废水排放情况比较

综合产业片区

规划末期综合污水排放量为4.13万t/d(1507.9万t/a)。

规划末期综合污水排放量为5.91万t/d(2158.5万t/a)。

考虑到规划区周边2家屠宰场废水进去园区综合污水处理站,规划末期进入综合污水处理站废水量增加1.78万t/d(650.6万t/a)。

电子信息产业片区

规划末期电路板企业废水排放总量为4.15万m3/d(1244.29万m3/a)。多层电路板总面积控制在2516.26万m2以内。

规划末期电路板企业废水排放量为8.15万m3/d(2444.81万m3/a),多层电路板总面积控制在2716.46万m2以内。

根据园区现有电路板企业废水的进一步核实,园区已批电路板企业排水量为7.11万m3/d(2444.81万m3/a),已批线路板面积2185.42万m2(全部折算成多层),对园区污水处理厂进行提标改造,在保证35%的桃江水环境容量的情况下,可增加废水的排放。

表?3.2-2????变更前后水环境影响分析比较

正常排放时园区废水经污水处理站处理达标后排放,尾水叠加本底后,CODcr在排污口下游100m范围处达标,NH3-N在排污口下游200m范围处达标,总磷和总铜一直达标,污水处理厂尾水排放对桃江水环境影响较小。但由于有废水的混合过程,因此在排污口近岸形成长约200m,宽约40m的污染带分布。

正常排放情况下,氨氮、总磷和总铜的超标范围减小,污染分布带变小。

事故排放时,信丰高新技术产业园规划范围内的废水排放对桃江的影响较大,尾水叠加本底后,CODcr在排污口下游2400m范围处达标,NH3-N排污口下游3600m范围处达标,总磷在排污口下游3600m范围处达标,总铜在排污口下游1400m范围处达标。形成长3600m,宽约240m的污染分布带,对桃江水质造成恶劣的影响。

事故排放情况下,COD、氨氮、总磷和总铜对桃江的影响变大。因此建设单位和管理部门应加强管理,保证污水治理设施正常运行,杜绝项目废水的事故性排放。

出境断面

正常情况下规划区废水排放对赣县立濑桥断面水质影响较小,COD影响预测占标率为45.49%;NH3-N影响预测占标率为39.70%;总磷影响预测占标率为45.00%,总铜影响预测占标率为0。叠加本底值,能达到水功能区划要求。事故排放情况下,规划区废水排放对赣县立濑桥断面水质影响增大,COD影响预测叠加本底值占标率为50.89%;NH3-N影响预测叠加本底值占标率为50.60%;总磷影响预测叠加本底值占标率为54.50%,总铜影响预测占标率为5.9%,能达到水功能区划要求,但还是要杜绝废水事故排放。

赣县立濑桥断面的环境影响,变更后正常情况下规划区废水对立濑桥断面环境影响减小,事故情况下对立濑桥断面环境影响增大。

表?3.3-1???变更前后水环境承载力比较

COD12269.35t/a、氨氮259.72t/a、总磷37.09t/a、总铜282.87t/a

变更前后桃江水环境容量无变化

COD532.10t/a、氨氮79.56t/a、总磷-13.56t/a

COD707.27t/a、氨氮66.86t/a、总磷-16.96t/a

变更后,综合污水处理厂废水排放量增大,COD的排放量增大,但由于污水处理厂的提标改造,氨氮总磷排放量减少。

COD581.77t/a、氨氮79.26t/a、总磷6.1t/a、总铜1.23t/a

COD1182.03t/a、氨氮101.96t/a、总磷12.1t/a、总铜4.83t/a

变更后,电路板企业废水量增大,虽然污水处理站进行了提标改造,但是各污染物总排放量还是有所增加。

COD11155.48t/a、氨氮100.9t/a、总磷44.55t/a、总铜281.64t/a

COD10380.05t/a、氨氮90.9t/a、总磷41.95t/a、总铜278.04t/a

变更后,桃江的剩余环境容量减小,但满足预留35%的环境容量的要求。

电路板控制面积

多层电路板总面积控制在2516.26万m2以内。

多层电路板总面积控制在2716.46万m2以内。

电路板控制面积增加200.2万m2。

表?3.3-1???变更前后剩余电路板面积及剩余水量对比

规划电路

板面积

已批电路

板产能

剩余电路

规划线路

板排水量

(万m3/d)

已批线路

剩余排水

量容量

总计

3483.76

2613.2

870.56

4.15

7.11

-2.96

单面

1612.5

550

1062.5

多面

1871.26

2063.2

-191.94

折算后总计

2516.26

2283.2

233.06

3649.76

1036.56

8.15

650

2449.76

386.56

2716.46

2185.42

531.04

备注:单层和多层电路板可以进行折算,1m2多层相当于4.5m2单层。

表?3.4-1???变更前后水环境承载力比较

变更前(t/a)

变更后(t/a)

变更前后增减比较(t/a)

说明

775.43

780

变更后由于排水量的增加,各因子总量排放增加,但正常情况下对桃江的影响是减小的,所以总量控制可行。

235

3.6

化工项目和和上文统一,强调现状提升区内提升改造后仍不能达标的企业退出园区

主导产业上下游环境影响小的化工企业引进机制和上文统一,增加对污水处理站进行提标改造的要求。

不变

1、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业,应配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。2、产生、利用或处置固体废物(含危险废物)的企业,在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

比较

由于桃江距离信丰高新区距离大于5km,删除变更前赣府厅发[2008]58号文的要求,由于且园区中有一定的化工企业基础,电子信息产业上游企业有相当一部分为化工或电镀项目,符合变更前主导产业上下游环境影响小的企业要求,本次变更对其进行统一。

增加:为助力电子信息产业健康发展,电子信息产业上下游的电镀企业适当引进

根据新的文件要求进行更新。

根据新的文件要求进行更新,其他不变

1、加快推进《信丰县国土空间规划(2020-2035年)》的审批,将调整后的土地纳入国土空间规划中。

2、电路板企业进一步加强水的回用率,磨板废水宜在线循环利用,或进入含铜废水处理系统后回用。含氰、含镍、含铜废水预处理后可作为回用水源,进一步减少废水的排放。

3、加强电路板废水处理站的运行管理,电路板废水处理站的运营管理部门应编制事故应急预案(包括环保应急预案),应急预案应包括预警、应急响应、应急指挥、应急处理等方面的内容,并配备足够的人员、设备、通讯及应急物资等。

4、废水治理设施发生异常情况或重大事故,应及时分析、启动应急预案,并按规定向有关部门报告,杜绝污水处理站事故性排放。

5、园区主导产业上下游的电镀类企业废水进电路板专用污水处理站,主导产业上下游环境影响小的化工类项目进现状提升区。?

6、合理设置卫生防护距离,进一步加强应急管理制度建设,保障区内居民的安全。

THE END
1.(2024年)豆制品废水处理设计方案.docx七、结论本方案针对豆制品生产过程中产生的废水,设计了一套科学合理的处理方案,涵盖了废水来源、处理工艺、设备选型、成本效益分析及实施步骤等方面。通过高效的废水处理,不仅能确保企业符合法律法规的要求,还能提高资源利用率,降低生产成本,提升企业形象,具有良好的社会和经济效益。https://www.renrendoc.com/paper/358506080.html
2.食品加工废水处理工艺设计方案20220420222446.pdf食品加工废水处理工艺设计方案.pdf,食品加工废水处理工艺设计方案 某食品加工某有限公司生产貝有客家风味的肉丸、盐鳳 腊味、糕点、 汤料、海产品、食用菌裁菜制品等系列产品,年加工 能 力达2500 吨, 1.工程槪况 11 水质水豪 该项目废水主要来源于屠宰、加工清洗所产生的https://max.book118.com/html/2022/0420/5001100322004214.shtm
3.食品废水处理设计方案第二章 设计依据规范及水质水量 7 2.1 设计依据及标准 7 2.2设计原则 7 2.3设计范围 8 2.4 设计条件 8 第三章 废水处理工艺设计 11 3.1废水处理工艺流程 11 3.2构筑物及设备 12 3.3工艺单元处理效果 16 3.4主要构筑物及设备一览表 17 第四章 土建设计 19 ...http://www.360doc.com/document/24/0818/16/79930059_1131683621.shtml
1.食品废水处理工艺(精选6篇)摘要:结合食品废水工程实例,介绍了采用隔油+调节池+UASB+接触氧化法工艺处理高浓度食品废水的工艺设计实例.升流式厌氧污泥床(UASB)是该污水处理工艺的核心部分,通过三相分离器可以把含有废水、沼气及颗粒污泥的混合液实现气、液、固的分离.运行实践表明,该处理工艺运行稳定,产生剩余污泥量少,处理成本低,且各项指标均...https://www.360wenmi.com/f/filej5yp7emz.html
2.济南市莱芜区“6.23”山东省万兴食品有限公司污水处理站一般中毒...近日,山东省济南市莱芜区公布了“6?23”山东省万兴食品有限公司污水处理站一般中毒和窒息事故调查报告! 2022年6月23日18时许,莱芜区山东省万兴食品有限公司污水处理站发生一起中毒和窒息事故,造成2人死亡,直接经济损失443余万元。 事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求...https://huanbao.bjx.com.cn/news/20220808/1246705.shtml
3.高新技术企业认定管理资料汇编用于工程规划、工程管理/产品设计、开发、生产制造等过程中使用的软件工作平台或软件工具。包括:基于模型数字化定义(MBD)技术的计算机辅助产品设计、制造及工艺软件技术;面向行业的产品数据分析和管理软件技术;基于计算机协同工作的辅助设计软件技术;快速成型的产品设计和制造软件技术;具有行业特色的专用计算机辅助工程管理/产...https://cxcyxy.xhu.edu.cn/6a/ec/c3946a92908/page.htm
4.工业园区废水处理污水处理表1 设计处理规模污水进水水质情况 设计出水水质指标见表2。 表2 设计出水水质指标 第二章 工艺流程说明 本项目工艺应以物化+生化(A/O)+物化的工艺为主线,处理流程见图1。 图1 处理工艺流程框图 1、 工艺流程简述: 废水经格栅隔去粗大杂物后进入集水井,通过水泵提升废水至曝气沉砂池,经去除沉砂后废水进入调节...https://www.dongtianhong.com/sewage%20disposal/show/id/200.html
5.2022年自考03285食品工厂设计(二)复习资料自考8、掌握食品工厂辅助部门及全厂性的生活设施的面积计算及对非工艺设计提出具体要求。 9、在食品工厂设计中不仅要提出环境卫生、工厂卫生、车间卫生、个人卫生的要求,同时还要提出比较通行的具体实施方案。 10、要求应考者了解环境保护在食品工厂设计中的重要意义和作用,了解三废排放的标准及控制和处理方法。 https://www.educity.cn/zikao/346433.html
6.污水处理工艺手册.pdf资料下载大全本专题为土木在线污水处理工艺手册.pdf专题,全部内容来自与土木在线文档论文资料库精心选择与污水处理工艺手册.pdf相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多污水处理工艺手册.pdf相关资料请访问土木https://www.co188.com/jh/a127916.html
7.收藏生活污水常用处理工艺与技术详述八.电解槽的工艺设计 根据废水流量及污染物种类和浓度,选定的板水比、极距、电流密度、电解时间等参数确定电解槽尺寸及整流器的容量。 有效容积根据设计流量及停留时间确定V=Q*T,T电解时间的确定,对于连续电解一般取经验数据停留20~30分钟,对于间歇操作,T为轮换周期,包括注水时间沉淀排空时间和电解时间,一般为2~4小...https://www.cmhbjt.com/news/210.html
8.污水处理工艺论文(通用10篇)[1]李旭东,李亚峰,刘元.物理化学法处理采油废水的研究进展[J].辽宁化工,2007(02). [2]李俊生.絮凝剂在含油污水处理中的研究与应用[J].油气田地面工程,2008(03). 污水处理工艺论文 篇2 1、影响城市污水处理的因素 1.1城市污水处理管网设计 城市污水的收集和输送都离不开城市污水管网,城市污水管网是污水处理厂...https://biyelunwen.yjbys.com/fanwen/ligong/676138.html
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