第一篇:核技術應用
核技術與人類科技的進步
核技術是建立在核科學基礎之上的一門現代技術,因而泛稱核科學技術。核科學技術作為現代化科學技術的組成部分,其淵源可以追溯到1896年天然放射性的發現,至今已有100多年的歷史。帶電粒子加速器的發現與核反應堆的建造為核科學技術的發展,奠定了雄厚的物質基礎。第二次世界大戰期間核科學技術在軍事領域的突破,體現了核科學技術發展的時代特征,即技術的科學化與科學的技術化。世界第一顆原子彈的爆炸顯示了核能釋放的巨大威力,開創了本世紀現代科學技術定向發展的新格局,即動用國家一級的權威,動員全社會的力量,精心規劃布署,全力推進科學、技術、工程、產業、經濟的一體化。
核技術應用主要包括核能的利用及同位素和輻照技術的利用。核能的利用主要是指:(1)利用放射性同位素衰變時放出的能量做成電池,廣泛用于宇宙飛船、人造衛星、無人管理的燈塔、心臟起搏器等。(2)利用重核裂變會放出巨大能量。核電站、空間堆電源、核供熱堆、用于船舶或潛艇的核動力裝置,是實際應用這種裂變能的主要代表。(3)利用輕核裂變時放出的比重核裂變時放出的更加巨大的能量。聚變堆的研究和開發就是為了利用這一能量。
以原子核科學理論為基礎,利用原子核反應或衰變釋放的射線和能量為國民經濟、國防服務的一門新興科學技術既原子核科學技術的簡稱。核能是一種安全、經濟、清潔的能源,人類生存、發展所面臨的能源問題,最終也需要依靠核能來解決。核電站的設計、建造和運行管理是一個綜合、復雜的系統工程,涉及物理、熱工、結構、材料、機電、控制、安全等大量工程問題。與核能利用密切相關的核燃料循環也同樣涉及大量的工程技術問題。核技術現已廣泛應用于各個領域,具有相對獨立和完整的體系,是20世紀人類文明史上一個重要里程碑。核技術通常包括核能技術、核動力技術、同位素技術、輻射技術、核燃料技術、核輻射防護技術等領域。核技術是一項先進技術。
在解決人類面臨的能源和環境等重要問題中的作用日益明顯。截至1993年底,核能發電已占世界總發電量的17%,而法國的核能發電量已占總發電量的70%以上。通過選用新堆型,提高安全性和降低建設造價,核能發電的貢獻將不斷增大,這對緩解能源危機無疑是一個重大的貢獻。21世紀,人類開發新能源,廣泛應用核技術將更為迫切,核能將是逐步代替化石能源的重要能源。21世紀中葉,受控核聚變技術可望從實驗室走向實用,為人類提供取之不盡的干凈能源。威力很大的核爆炸將為工程建設、改造環境和開發資源服務。核動力將在交通運輸及星際航行等方面發揮更大的作用。核技術在其他領域中的應用也將進一步擴大。
核科學與核技術在二十世紀取得了輝煌的成就。目前仍然是現代科學中的一個非常重要的前沿領域,保持著旺盛的生命力,不僅具有重大的科學意義,而且在高新技術及交叉學科領域的研究中起著重要作用。當前核科學與核技術發展的特點體現為:一方面對物質層次結構、宇宙起源等的探索不斷深入,另一方面在能源、人口與健康、環境、信息、材料、農業、國家安全等領域以及多種學科的基礎研究中的應用日益廣泛。
核探測技術
核探測技術在地學中主要應用于放射性勘查。放射性勘查是一種地球物理找礦方法,它是以巖石或礦石在一定的幾何空間造成的放射場的差異為基礎的。通過專門的核探測儀器測量射線強度和放射性核素含量,以達到尋找礦產資源和地質工程勘探的目的。
放射性勘查方法很多,按其測量對象不同,可分為Y測量、Bn及其子體測量。其中Y測量又分航空Y測量、航空Y能譜測量、地面Y測量和地面Y能譜測量。Bn及其子體測量又分射氣測量、徑跡測量、。卡測量、活性炭測量和’。Po法測量等等。本節將對地面Y測量、射氣測量和徑跡測量等放射性勘查方法給予介紹。
放射性勘查對象是天然地質體,如巖石(或土壤)的放射性元素的分布和遷移。因此,在討論各種勘查方法之前,了解鈾、鐳、針、鉀等天然放射性核素,在巖石、土壤、水和大氣中的分布特點及某些地球化學性質是必要的。
核技術及應用是包括核技術基礎研究和實際應用研究的綜合性學科。基礎研究的對象為輻射產生機理、射線與物質的相互作用、射線探測方法和信息處理方法。實際應用方面著重跨學科研究(所跨學科如物理學、醫學和生命科學、環境科學、工業、農業和社會安全等)。核工程與核技術是一門多學科相互交叉的高新技術專業,它包括核動力工程與核能利用、核技術及應用兩大分支。眾所周知,核科學與核技術在二十世紀取得了輝煌的成就,目前仍然是現代科學中的一個非常重要的前沿領域,保持著旺盛的生命力。
當前核科學與核技術發展的特點體現為:一方面對物質層次結構、宇宙起源等的探索不斷深入,另一方面在能源、人口與健康、環境、信息、材料、工農業、國家安全等領域以及多種學科的基礎研究中的應用日益廣泛。原子能的和平利用將最終解決人類的能源危機;癌癥的早期診斷和放射治療離不開核技術在醫學中的應用;輻射育種方法培育了很多農業上的優良品種;航空航天工業中的無損探傷、同位素電池;地質年代的推斷、人類社會的歷史考古、文物藝術珍品的鑒定;礦產資源的勘探;海關檢查;環境保護;新材料開發;甚至與我們生活息息相關的食品的消毒、保鮮貯藏等等,無不與核技術有關。核技術的每一次重大突破,都預示著一次新的技術革命
核技術發展在經濟領域的影響
一段時期以來,我國對核的利用主要在軍事領域。1980年,國務院下發通知,要求把長期積累的為軍服務的技術直接為國民經濟服務,就此拉開了“保軍轉民”的序幕。
經過20多年的發展,在核技術應用產業方面,我國目前已形成具有一定規模和水平的科研開發與產業化體系。據報道,國內從事核技術應用開發和生產的企事業單位有300多家,產業規模為年總產值400億元,約占國內生產總值的0.4%。國內開展核應用技術產業化較早的中國原子能科學研究院的經營性收入,已由1980年的400多萬元增長到2004年的2.4億元。為了進一步加速核應用技術的推廣和應用,國家發改委明確了國家“十一五”期間支持民用非動力核技術應用高技術產業化的目標,即加快高技術成果的產業化,引導、推動民用非動力核技術應用產業的持續、快速、健康增長,促使我國核技術應用產業在5年左右達到1000億元的產業規模,保持年均15%以上的增長速度。加快產業結構調整、形成以具有自主創新能力的企業為主體的產業格局,促進5大類若干系列產品的產業化。中國原子能科學研究院技術開發與經營管理處處長周長春表示,“對于核應用技術的開發和推廣,雖然我們國家正處于起步階段,但如果有國家政策的支持,理順產業化發展的思路,核應用技術還是有巨大的發展空間和潛力的。預計到2015年將形成3000億元左右的規模。” “核技術轉化有一方面要有基礎性理論研究的充分支撐,另一方面公民的核意識也是推進核應用技術產業化不可缺少的一環。不了解,就無從接受核利用。目前公眾對放射性同位素等認識不深,造成對核的陌生、抵觸乃至恐慌。”中國原子能科學研究院姜山研究員指出。“核應用技術的推廣,涉及到一個引導消費的問題。除了在意識上加強普及力度之外,國家也應在資金上加大投入,尤其是研發前期的投入。” 核技術在農業中的應用
核技術在農業中的應用主要有同位素示蹤技術與核輻射技術兩個方面。同位素示蹤技術的應用,是直接將作為示蹤劑的示蹤原子的核素,利用其易于探測的核物理性質和同位素的物理、化學性質相同的原理,建立同位素示蹤法和同位素分析法,將該方法作為研究工具或實驗手段,應用于農業科學中.的作物營養生理、土壤肥料、環境保護、植物保護和畜牧獸醫等各個方面。核輻射技術的應用,則是將放射性核素作為輻射源,利用射線對物質作用產生的物理效應、化學效應和生物效應,對生命物質進行改造,創造新的生物資源。核輻射技術在農業科學中主要應用于作物品種改良、害蟲防治、食品貯藏保鮮和輻照刺激生物生長等各個方面。
利用核技術還可以消滅許多令人頭痛的害蟲。經過大量實驗,科學家用輻射技術來控制棉鈴蟲的生長。即在昆蟲大量繁殖時,用輻射使雄性昆蟲失去繁殖能力,然后放回自然,雌性昆蟲和不育的雄性昆蟲交配,產生的卵不能繁衍后代,最終可導致這種昆蟲的滅絕。這種技術曾成功地用于殺滅果蠅和新大陸螺旋蠅。在墨西哥、美國、智利、阿根廷和秘魯等國家也成功地用來殺滅和控制地中海蠅。這些都是農作物的害蟲,對害蟲的蟲蛹或成蟲,用γ射線或電子束,進行一定劑量的照射,使雄蟲失去生殖機能,再把它們釋放到田里,讓它們與自然界的雌蟲進行交配,這樣產下的卵就不能孵化了。一般情況下雌蟲只能交配一次,而失去生殖機能的雄蟲卻可以和幾個雌蟲交配,這樣,就可以使害蟲斷子絕孫。這是現代生物防治方法中唯一有可能滅絕害蟲的有效手段,也是一項無公害生物防治的新技術。
第二篇:核技術應用淺談課程論文
核科學技術在材料科學中的應用
摘 要 核科學技術和材料科學的結合產生了一門新興的交叉學科———核材料(也稱核固體),主要指核技術在材料分析、物質改性和新材料研制合成中的應用.文章介紹核技術在材料科學中的應用歷史、現狀及其前景,包括基本物理原理。關鍵詞 核技術、應用、材料科學 1 引言
20世紀初人類在探索物質世界更深層次的奧秘時,形成了比以往更微觀的學科———核科學.廣泛深刻的核科學在發展中形成了當代最主要的尖端技術之一———核技術.核技術是指利用原子核放出的射線或加速器產生的帶電粒子束流,通過射線與物質相互作用來研究和改造物質的技術.核技術的應用,把人們的視野進一步推向微觀,從而使人們從分子水平、原子水平和原子核水平動態了解自然現象.核技術在材料科學中的應用是原子核物理和固體物理之間新興的交叉學科,它主要研究荷電粒子或射線束與固體表面及晶格的作用,用于材料的結構、組分和狀態的分析及新材料的制備核射線很早就用來探索物質結構.1911年,物理學家盧瑟福和他的學生們用α射線轟擊金屬薄膜,來觀測穿過金屬膜后粒子飛行方向的分布,提出了著名的盧瑟福原子核式結構模型,開創了用射線束來研究物質結構的新途徑.晶體X射線衍射是上世紀初固體物理的重大發現,1912年由弗里得里希和尼平在實驗上觀察到,它證實了晶格結構這一物理圖像,開創了核技術在材料研究中應用的先河.核射線與物質的相互作用是核材料研究與應用的基礎,在此基礎上擴展到材料、考古、生物和環境等眾多領域.核技術在材料科學中的應用和發展不僅為研究材料的結構和特性提供了強有力的工具和技術,而且還為工業、農業、國防、現代科學技術及人類生活提供了眾多的新型材料.從20世紀60年代中期開始,各種低能加速器轉向這方面的研究,使得這一領域得到了迅猛的發展.如今,離子束已從單一的離子擴展到原子、分子離子、團簇.所研究的材料已發展到高分子材料、絕緣材料、生物材料及復合材料等核材料科學已是跨越核物理、原子物理、固體材料物理及表面物理等眾多領域的交叉學科,成為當前一個引人注目的領域.2 材料科學中的核分析技術
核分析就是用核物理手段進行材料分析,利用探測物與被探測物之間的相互作用來獲取被探測物的成分、結構、物理與化學性質的信息.一個著名的實驗是20世紀60年代用核分析技術成功地分析了月球土壤,記錄下了世界矚目的月球探索所帶來的珍貴資料.現代的核分析技術與傳統的手段相比,具有超微量、高精度和極表面的特點,而且還能提供一些獨特的物理信息.常用于材料科學的核分析技術包括離子束分析、超精細相互作用核分析和活化分析等技術.2.1 超精細相互作用核分析
原子核的磁矩和電四極矩與周圍電磁場之間的相互作用稱為超精細相互作用.分析超精細相互作用引起核能級的移動和分裂,可以獲得周圍環境的信息,從而來探測物質的微觀結構.主要的超精細相互作用核分析有穆斯堡爾效應、核磁共振技術、正電子湮沒技術和中子散射技術等.穆斯堡爾效應是1957年德國青年科學家穆斯堡爾首次發現的,也稱原子核無反沖γ共振吸收或共振散射.它對γ射線能量的依賴關系非常敏感,因此可以用穆斯堡爾效應來探測由于共振原子核附近的物理和化學環境變化而引起的共振γ射線能量的變化.一個生動的例子就是砷化鎵半導體中注入錫,到底錫是處于砷位還是鎵位,這只能由穆斯堡爾效應告訴我們.核磁共振現象(NMR)是1945年美國BlochF小組和PurcellEM小組分別發現的.核磁共振是指原子核在進動中吸收外界能量產生的一種能級躍遷現象.這里外界能量是指一個高頻磁場,根據γ躍遷選擇定則,只在相鄰的能級之間發生躍遷,同時出現強烈的能量共振吸收.與前種技術相比,其可探測的核要多很多,精度也非常高.近年來發展的固體高分辨核磁共振技術,最大的特點是能反映各種相互作用和各向異性,例如對高聚物和液晶的研究可得到其他技術不可替代的結構信息.正電子湮沒技術,正電子是電子的反粒子,是由狄拉克預言、安德森于1932年發現的.由源發出的正電子遇到電子會湮沒成兩個光子,即一對γ射線.通過對湮沒壽命的測量、γ湮沒關聯測量和γ射線的多普勒增寬能譜測量可研究材料的結構.正電子湮沒技術的應用是從50年代開始的,目前國際上最多的PAT應用還是對金屬和合金材料的研究.中子散射:1932年,英國物理學家查德威克發現中子以來,中子散射技術已成為固體結構研究的另一種手段.平均動能為0.025eV的熱中子,相應的波長為0.1—1nm,這正好接近物質結構中原子運動的能量和原子間的距離.熱中子散射既可以用于研究物質的靜態性質,也可以研究其動態性質.近年來發展起來的冷中子(能量小于0.1eV)散射是研究凝聚態物質、聚合物和大分子的有力工具.3 離子注入與材料改性
離子注入材料改性是指用離子、分子、團簇等轟擊固體材料,使其表面形成一定深度的注入層,從而使材料表面的物理性質、化學組成的結構發生變化,最終導致材料改性.離子注入與其他表面加工技術相比,有很多獨特的優點:注入層與靶材無明顯分界面;注入只改變材料的表面性質而不影響其內部結構;此外注入離子的種類、深度、濃度及分布等易于控制.由于離子注入技術給新材料的制備帶來了突破,所以其迅速在半導體、金屬、陶瓷、聚合物及生物材料等各個領域中得到了應用.3.1 半導體材料加工
離子注入在半導體加工中應用最為廣泛,其主要應用包括大規模集成電路、微波、激光和紅外集成元件與電路.離子注入技術于60年代應用于半導體領域,形成了精細摻雜工藝和微細加工技術.離子注入可以精確控制摻雜量和注入深度,特別適于小于1μm的亞微米加工和實現多層復雜注入,因而促進了大規模集成電路的產生,推動了超大規模集成電路的發展.硅中的離子注入工藝已經進入實際的生產階段,成為半導體工業的基本工藝之一,如中子嬗變摻雜單晶硅,高能中子注入單晶硅中使硅嬗變為磷,而均勻摻雜形成半導體,已形成產業規模.用高量氧在高溫下注入硅則可以在硅表面下形成埋層二氧化硅隔離層,這種結構稱為SOI結構.SOI材料是21世紀超大規模集成電路主流材料,可應用于抗輻照電路、低壓低功能電路和高溫下的電路.另外,離子注入是微電子加工的主要手段.離子束蝕刻可能代替傳統的電子和光束蝕刻,因為它具有更高的分辨率和更短的曝光時間.3.2 金屬改性與離子束冶金學
20世紀70年代初以來,離子注入金屬中的應用已得到廣泛開展.首先是金屬的表面改性研究.金屬表面注入某些離子,可以獲得一般冶金工藝難以得到的表面合金相,從而對金屬表面的硬度、抗腐蝕性、耐磨性以及催化性能等有顯著的影響.特別是抗腐蝕、抗氧化和耐磨性的改善,在工業和國防應用中占有十分重要的地位.從大量的實驗結果來看,在鋼制金屬切削工具、熱擠壓模和精密運動部件等產品中取得了延壽3—20倍的優異效果.離子注入技術還使得一些原來難以產生的合金得以生成,并形成了一門新的學科———離子束冶金學.現在,通過離子注入可以把周期表中任一穩定元素注入到任意金屬表面,這樣形成的亞穩態合金不僅具有潛在的經濟價值,而且對于金屬的基礎研究也有十分重要的意義.3.3 無機非金屬材料的改性
無機非金屬材料主要包括玻璃、氧化物、晶體和陶瓷材料.由于離子注入可以廣泛改變其物理、化學、電學、光學、機械和磁性特性,因而這些材料的改性研究也越來越受到重視.離子注入光學材料,改變其光學性質(如折射率)已是集成光學一項重要技術.離子注入SiO2玻璃,可使其折射率改變1%,注入金屬雜質可得到更大的改變.二氧化硅玻璃折射系數的局域改性可用于制作波導、定向耦合器等.離子注入陶瓷,可以改變其表面的機械性質(如耐磨性),延長部件的壽命.把氮N和硼B注入到金剛石中可以增加其耐磨性、硬度及防止表面破裂.離子注入Al2O3,引起其光學特性和結構的變化,使其成為一種具有廣泛應用前景的陶瓷材料[6].3.4 高分子材料改性
離子和團簇注入高分子材料的改性研究是近年來一個非常活躍的領域.荷能離子注入聚合物引起化學結構改變在當今微電子領域是十分有用的,如:延長離子轟擊時間,聚合物表面的“石墨”化現象,可用作高質量的掩膜;離子輻照有機硅產生SiC膜,離子轟擊聚合物產生具有電阻性質的“金屬”碳等是集成電路技術中具有應用前景的領域.離子注入聚合物還可以改變其光學特性.隨著注入量、能量、離子種類和聚合物的不同,聚合物的顏色會發生明顯變化.此外離子注入聚合物還會引起表面的硬度、抗磨損特性、抗氧化特性和抗化學腐蝕特性的變化,如離子注入聚合物引起表面硬度的增加,已廣泛用于人造關節、深水儀器等領域.當集成電路的線條小于0.1μm時,存儲器線條進入分子尺寸,于是高分子存儲器、分子電子學被提出來,可以設想離子束加工將是十分理想的技術.3.5 納米材料的研制
納米材料是當今材料科學研究的熱點.核技術已成為納米材料研制的一種有效手段.用同位素分離器使具有一定能量的離子硬嵌在某一與它固態不相溶的襯底中,然后加熱退火,讓它偏析出來.通過改變注入離子的能量和劑量,以及退火溫度可以控制形成的納米微晶在靶材中的深度分布和顆粒大小.國內較早地實現了離子注入退火形成納米顆粒的技術.1996年,國外報道了離子輻照碳灰生成碳納米管,隨后1998年國內也報道了Ar離子轟擊石墨過程中有碳納米管的生成.離子注入納米材料可以使納米材料成為晶體,也能使它無定形化,納米材料的改性研究也是人們研究的熱點.80年代掃描探針顯微學(包括STM和AFM)的突破性進展導致了納米蝕刻術的誕生.用STM針尖和表面相互作用的原理可以進行納米量級的蝕刻,可望在21世紀實現實用化、產業化.4 其他核技術在材料科學中的應用 4.1 等離子體技術在材料改性中的應用
等離子體作為物質存在的第四狀態是指部分或完全電離的氣體.在材料改性中用到的是低溫等離子體技術,其應用主要體現在半導體芯片加工和薄膜涂層.等離子體工藝逐漸成為沉積涂層所選擇的技術,所用技術包括熱等離子體噴涂、等離子體輔助化學氣相沉積和束濺射等.幾乎任何能被熔化或濺射而不會分解的元素、材料都能用來形成涂層.等離子蝕刻是指從離子源引出一定能量和活性的原子、原子團、離子等基團,通過化學反應和物理轟擊進行腐蝕,從而達到圖形轉移的效果,具有很高的各向異性度和很小的腐蝕殘余物.在接近硅極限的如今,等離子蝕刻是必然趨勢.在制造電路中大約40%的步驟使用等離子體加工,未來所有的超大規模集成電路,都將依靠等離子體加工.4.2 同步輻射技術在材料科學中的應用在電子同步加速器中,當接近光速的電子沿彎曲的軌道運行時,會沿切線方向放出強烈的電磁輻射,被稱為同步輻射.同步輻射在材料科學中的主要應用是結構分析和軟X射線光刻術.同步輻射光源具有亮度高、寬頻譜可調和優異的偏振性等優點,是世界上近20年來急劇發展起來的新光源.80年代,美國、日本相繼建立國家同步輻射裝置,用于光刻技術的研究.利用高曝光強度的光刻束線開展亞微米器件的工藝研究,如X射線掩膜研制、X光刻膠對X射線吸收過程的研究和多次X射線套刻技術等.X射線衍射分析材料這種古老的分析手段也由于同步光源的出現而得到更大的發展.由于同步輻射在材料研究和工藝中有著重要的作用,我國已在北京、合肥建有同步裝置,上海也擬建造第三代同步裝置,這些同步裝置的應用目的主要是面向材料科學和生命科學領域.5 結束語
通過本門課的學習,讓我知道:核科學技術在材料科學中應用廣泛,涉及信息、能源、國防和工農業生產的各個方面.同時核材料科學還是一個發展中的概念.它的物理基礎是離子和固體的相互作用.隨著研究范圍的擴大,這種機制還需要進行理論研究.另外,與其他領域的交叉也正帶給核材料科學新的生長點,將來對人類日常生活必定產生更大的影響.參考文獻
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第三篇:夾江核技術應用產業園規劃
夾江核技術應用產業園規劃
環境影響報告書
(簡 本)
中國核動力研究設計院
2018年10月 規劃背景
2015年3月12日習近平在中國十二屆全國人大三次會議解放軍代表團全體會議上,第一次明確提出:“把軍民融合發展上升為國家戰略”。2016年5月,《中共中央 國務院 中央軍委關于經濟建設和國防建設融合發展的意見》明確指出:“打造一批軍民融合創新示范區,鼓勵軍地在航母母港、軍事科研生產單位和高新技術企業、科技、教育資源聚集等戰略地位突出、軍事需求明確、具有典型示范帶動作用的地區聯合開展創建活動,形成可推廣、可復制、可持續的新路徑新模式,促進國防經濟和地方經濟深度融合。”《關于深入推進新型工業化產業示范基地建設的指導意見》(工信部聯規[2016]212號)指出:“引導有條件的地區,以示范基地為基礎和支撐,開展國家軍民融合創新示范區建設,推進軍民融合發展體制機制改革創新”。為響應國家軍民融合發展的戰略布局,樂山市人民政府與中國核動力研究設計院簽訂了《軍民融合戰略合作框架協議》,建立長期高校合作機制。在合作模式上,將核動力院現有國防科工項目建設內容納入軍民融合范疇,構建大協作、共建大園區、共推大項目,將樂山打造成省級軍民融合示范基地。
同時,“十三五”時期,樂山市委市政府確立了把樂山建成四川旅游“首選地”、綠色轉型“示范市”、山水園林“宜居城”、總部經濟“聚集區”和打造成成渝經濟區區域中心城市的戰略定位。圍繞戰略定位,《中共樂山市委 樂山市人民政府關于推進“一總部三基地”建設的實施意見》(樂委發[2017]4號)提出了“一總部三基地”推動工業轉型 的工業發展新思路。一總部:打造“總部經濟、創新高地、現代新城”三位一體的總部經濟聚集區;三基地:五通橋基地打造全省循環經濟示范區,犍為基地打造全省臨港產業示范區,夾江基地打造全省軍民融合產業示范區。
樂山市是國家“三線建設”時期的重點建設區域,是國家核工業布局的重鎮,集聚了我國核燃料、核動力研究設計、核電設備研發和制造、核醫療及核技術服務等產、學、研緊密結合的科研生產體系。樂山市高度重視軍民融合發展,依托中國核動力研究設計院、西南核物理研究院、四川紅華實業有限公司等科院所和企業,以核能、核技術應用和軍民兩用新材料三大產業為重點,以國防科技轉化和民用高科技參與武器裝備建設為主線,培育高技術產業群,推動產業集聚化發展,打造樂山軍民融合產業體系,帶動樂山其它相關工業轉型升級。其中,在夾江縣木城鎮和南安鄉依托中國核動力研究院重點發展核技術應用產業園。
夾江核技術應用產業園規劃范圍:東、南至規劃經二路,西鄰成渝環線高速,北鄰高速連接線,規劃用地面積約1.19km2。功能定位為:國家級軍民融合核技術應用產業示范基地,重點以發展放射性同位素應用、密封放射源和放射性藥物生產、輻照加工、核儀器儀表和放射醫療設備制造、核技術服務等相關產業為主的核技術應用產業園。園區規劃概述
規劃范圍:夾江核技術應用產業園規劃范圍為:東、南至規劃經
二路,西鄰成渝環線高速公路(樂雅高速),北到成渝環線高速公路(樂雅高速)木城連接線。
規劃區涉及區域主要是夾江縣木城鎮,規劃總用地面積為1.19km2。
規劃期限:本次規劃確定的規劃期限為2018~2035年
產業定位:以核技術應用產業為主導,重點發展放射性同位素應用、密封放射源和放射性藥物生產、輻照加工、核儀器儀表和放射醫療設備制造、核技術服務等相關產業。打造國家級軍民融合核技術應用產業示范基地。3 區域環境質量現狀
(1)輻射環境質量現狀
輻射環境現狀監測的環境γ劑量率、氣溶膠、地表水、地下水、土壤、底泥等均與歷年監測本底值處于同一水平,無明顯差異。
(2)環境空氣質量現狀
除木城鎮后街監測點的PM2.5、PM10存在超標外,其余各監測點的各監測指標的日平均濃度或小時平均濃度在監測期間均能滿足《環境空氣質量標準》(GB 3095-2012)二級標準。
(3)地表水環境質量現狀評價
本規劃區受納水體青衣江pH值、氨氮、石油類、溶解氧、化學需氧量、生化需氧量、總磷均達到了《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類水域標準的要求,表明青衣江水質較好,能夠滿足園區建設要求。
(4)地下水環境質量現狀
監測期間,評價區域地下水各項監測指標均滿足《地下水質量標準》GB/T14848-93 Ⅲ類標準要求,滿足區域的環境質量標準,表明區域地下水環境質量較好。
(5)土壤環境現狀
規劃園區所在地鉻、汞、砷、鉛、鎘、銅、鋅、鎳、氟化物等指標滿足《土壤環境質量標準》(GB 15618-1995)中二級標準。表明評價區內土壤環境質量良好。
(6)聲環境質量現狀
所有監測點晝間、夜間等效連續A聲級均能達到《聲環境質量標準》(GB 3096-2008)中相關標準限值,表明區域聲環境質量現狀良好。規劃區選址的環境合理性
(1)宏觀政策優勢
國家正在深入實施軍民融合發展、西部開發、“一帶一路”、長江經濟帶、創新驅動發展等一系列重大戰略,為創建樂山軍民融合產業基地,承接軍民融合重大項目落地、重大產業轉移和培育新產業提供了新的歷史機遇。
國防和軍隊改革正在深入推進,軍工領域混合所有制改革試點正在有序開展,科技體制改革逐步推進,為探索樂山軍民融合產業基地加快軍民科技協同創新、推進國防科技民用轉化、促進民為軍用、開展武器裝備競爭性采購等提供了政策指引。
新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發,國際能源格局發生重大調整,加速推動新技術、新材料、新產品更新換代,為樂山軍民融合產業基地布局高技術項目提供了發展機遇。
(2)區位優勢
夾江核技術應用產業園位于夾江縣木城鎮的西南部,青衣江西側。園區地處成德綿樂高新技術產業帶和成都“2小時經濟圈”內,地理位置優越,土地儲備豐富,發展潛力巨大。區域核工業科研實力雄厚,樂山市是國家“三線建設”時期軍工企業、科研院所重點建設的地區之一,聚集了我國的核燃料、核動力研究設計、核電設備研發和制造、核醫療及核技術服務等產、學、研緊密結合的科研生產體系。園區緊鄰中國核動力研究設計院,具有核研發設備設施完善、核工業領域高技術人才密集、軍工科技成果豐富等技術優勢。
(3)交通優勢
本規劃區周邊交通區位十分便利,西部緊靠成渝環線高速公路(樂雅段)、北部與成渝環線高速公路(樂雅段)木城連接線毗鄰。規劃園區距樂山機場50km,距成都雙流國際機場150 km;成綿樂高鐵從夾江通過,規劃區距樂山北站24 km,離雙福火車貨站22 km。規劃區交通路網豐富,主要通過中國核動力研究設計院應急通道和木華路與周邊地區相連。因此有利的區位條件和交通優勢可以加強園區對外的交通聯系,加強區域合作,為未來社會經濟發展提供重要的交通支撐,提高經濟外向度和城市經濟活力及輻射范圍。
(4)地理條件優勢
產業發展園區用地平坦,相對高差不大,用地開闊,適合發展工業。
(5)區域環境質量現狀較好
根據對園區所在區域環境現狀的調查,園區大氣環境、地表水環境、地下水環境及聲環境質量較好,可為園區規劃的實施提供環境容量支撐。
(6)不利因素的解決
本次規劃即存在有利因素也存在一定的不利因素,有利因素應在規劃的實施過程中得到充分利用,同時針對存在的不利因素,只要規劃實施過程中落實本報告提出的各項優化調整建議的前提下,可有效減輕不利因素對規劃的影響和制約。
因此,本規劃區區位優勢、運輸條件、用地、投資環境等角度來說,選址合理。園區規劃實施中可能產生的環境問題、擬采取的防治措施和預期達到的環境效果
本次規劃實施和建設中可能對環境產生影響的主要污染源為:輻射、廢氣、廢水、設備噪聲、固體廢物等。
1、輻射環境影響防治措施及預期效果(1)放射性氣載流出物
本次評價分析計算了產業園近期(2020年)和遠期(2035年),放射性氣載流出物對園區半徑5km范圍內公眾個人所致的年有效劑量和園區半徑5km范圍內公眾的集體劑量。產業園排放的放射性氣載流出物對園區半徑5km范圍環境產生的影響是較小的,其環境影
響是可以接受的。
(2)放射性液態流出物
園區放射性廢液按照放射性核素的毒性和半衰期分類收集、處理,極短壽命核素收集暫存衰變后解控,園區修建低中放放射性廢水處理設施,放射性液態流出物排放濃度達《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)后排入園區污水管網,進入園區工業污水處理廠。
1)低放廢水
低放廢水中放射性活度濃度小于或等于4×106Bq/L,根據半衰期長短和衰變方式分類處理。
①極短壽命核素放射性廢水為低放廢水,核素半衰期一般小于100 天,由各生產場所分類收集,貯存衰變后取樣監測,放射性核素活度濃度達到解控水平后申請解控,獲批后經污水管網排入園區工業污水處理廠。
②長壽命核素低放廢水,在各生產場所分類收集,按照各核素的衰變方式,由放射性廢水處理設施處理。達《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)后經污水管網排入園區工業污水處理廠。
2)高放廢水
中放廢水在各生產場所分類收集,由放射性廢水處理設施處理,達《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)后經污水管網排入園區工業污水處理廠。
(3)放射性固體廢物
產業園各企業放射性工作場所產生的放射性固廢根據廢物的性質、放射性活度在廢物產生點進行分類收集,定期運送至園區三廢處理中心。園區放射性三廢處理中心新建放射性廢物暫存庫,分為準備區、儲存區和轉運區三部分。廢物暫存庫可分為3個貯存區,分別用
于存放低放廢物、中放廢物和待清潔解控廢物。
①極短壽命核素放射固廢
極短壽命核素放射固廢核素半衰期一般小于100 天,分類收集貯存衰變后取樣監測,放射性核素活度濃度達到解控水平后申請解控,按工業固體廢物處置。
②低、中水平放射性固廢
極低水平、低水平和中水平放射性固廢,各生產場所分類收集后在園區放射性三廢處理中心廢物暫存庫整備暫存最多不超過5年后,廢物桶運至取得相應許可證的放射性固體廢物處置場進行最終處置。放射性固體廢棄物的運輸需由取得相應放射性運輸許可證的單位運輸。
③廢舊放射源
產業園使用放射源的單位應當按照廢舊放射源返回協議規定將廢舊放射源交回生產單位或者返回原出口方。確實無法交回生產單位或者返回原出口方的,送交有相應資質的放射性廢物集中貯存單位貯存。
2、非放射性廢氣污染防治措施及預期效果(1)嚴格環境準入、強化源頭管理
園區禁止引入“兩高一資”建設項目。把污染物排放總量作為環評審批的前置條件,新建項目實行污染物排放減量替代,實現增產減污。新建項目必須配套建設先進的污染治理設施,滿足排放標準要求。放射性廢氣必須經過高效凈化裝置凈化后高空排放。
(2)優化工業布局
對園區內部分不合理的規劃地塊用地功能作優化調整,同時對新引入的污染類企業,嚴把產業門檻,加強企業在入園時的選址合理性 9
論證,企業選址須充分考慮企業類型、污染特征以及外環境情況等因素,避免企業形成交叉污染,必要時設置相應的衛生防護距離,并且在園區生產空間與生活空間之間設置隔離綠化帶。
(3)優化園區能源結構
優化能源結構,推進清潔能源供應和消費多元化。積極調整園區內工業燃料結構,園區內禁止使用燃煤等高污染燃料。
(4)加強揚塵控制,深化面源污染管理
應將揚塵控制作為園區環境綜合整治的重要內容,開展揚塵綜合整治,加強監督管理。積極創建揚塵污染控制區,控制施工揚塵和渣土遺撒,開展裸露地面治理,提高綠化覆蓋率,加強道路清掃保潔。推進建筑工地綠色施工。建設工程施工現場必須全封閉設置圍擋墻,嚴禁敞開式作業;施工現場道路、作業區、生活區必須進行地面硬化;積極推廣使用散裝水泥,園區施工工地全部使用預拌混凝土和預拌砂漿,杜絕現場攪拌混凝土和砂漿;對因堆放、裝卸、運輸、攪拌等易產生揚塵的污染源,應采取遮蓋、灑水、封閉等控制措施;施工現場的垃圾、渣土、沙石等要及時清運,建筑施工場地出口設置沖洗平臺。大力推進城市揚塵視頻監控平臺建設,在園區內主要施工工地出口、堆料場等位置逐步安裝視頻監控設施,并納入數字化城市管理系統,實現精細化管理。
3、非放射性廢水污染防治措施及預期效果(1)污水集中治理措施
加快園區污水處理廠及配套管網的建設進度,污水處理廠工藝選擇時應注重脫氮除磷,加大污水處理廠出水深度處理力度,確保污水排放不改變區域地表水環境功能。
全面加強園區及周邊場鎮配套管網建設,實施污水截流和雨污分 10
流改造,新建污水處理設施的配套管網應同步設計、同步建設、同步投運。園區均實施雨污分流,積極推進初期雨水收集、處理和資源化利用,2020年底前,力爭實現污水處理廠建成并營運。
(2)工業污染防治措施
嚴格園區內新建企業的審批,嚴格實行建設項目環境管理各項制度,所有新、改、擴建項目必須符合國家產業政策、技術政策及清潔生產要求。提高技術起點,結合資源配置和環境承載力,積極扶持資源及能源耗量小、廢水排放量小、污染因子較少且易于治理的項目。
健全污染物排放總量控制體系,落實總量控制指標,實施夾江縣污染物排放總量控制。鼓勵企業通過技術改造、末端治理等手段來實現區域內污染物總量控制目標的實現。
4、噪聲污染防治措施及預期效果
新建主干道兩側設置足夠的綠化隔離帶(局部地段可增設屏障措施),對城市道路敏感地段實行限速、禁止鳴笛、規定車流量。加大對有關防治建筑施工噪聲的法律、法規的執法力度,防止建筑施工噪聲對環境的影響。推廣低噪施工設備,積極采取消聲、隔聲和吸聲等有效措施,以減少噪聲超標現象。
加強入園企業管理,盡量選用低噪聲設備,降低聲源強度;針對具體情況采取有效的減振、消聲、隔聲等措施;通過總圖布置,合理布局,防止噪聲疊加和干擾,經距離衰減實現廠界達標。嚴格按照區域環境噪聲功能區要求,管理和監督各企業廠界環境噪聲排放情況,確保各類企業廠界噪聲達標。
5、非放射性固體廢物污染防治措施及預期效果
按照“減量化、資源化、無害化”的原則,對進行城市建設中的固體廢棄物綜合治理。加快城鎮生活垃圾處理工程、生活垃圾收集、中轉等基礎設施的建設,提高生活垃圾收運能力和效率。生活垃圾實行分類收集、密封式運輸,采用綜合處理方法進行處理。從清潔生產、循環經濟角度控制各市工業固廢產生量,引導企業系統內部減量化和循環利用,降低單位產品固體廢物產生量。提高固體廢棄物綜合利用水平,減少其對環境的危害,建立綜合回收利用和有效治理良性循環體系。鼓勵企業研制開發粉煤灰等的綜合利用技術,減少工業廢渣存放量。開展建筑垃圾多元化利用,實現廢棄物資源化。
企業應按一般廢物和危險廢物分別收集,危險廢物貯存應嚴格按照《危險廢物貯存污染控制標準》進行,并經分類、封閉包裝后,定期送至具有危險廢物處理資質的單位統一集中處置,嚴禁隨意傾倒或混入生活垃圾和一般固廢中;一般工業固廢中具有回收價值的應盡量進行資源化綜合利用,對不能回收利用的可采取衛生填埋等方式進行妥善處置。企業固廢暫存場所,必須按照相關規定進行規范設計和建設,并采取有效的防滲防腐防雨和防流失措施,避免造成二次污染。
6、環境風險防治措施及預期效果
夾江核技術應用產業園規劃實施后,各入駐項目運行過程中可能存在著物料泄漏、火災、中毒、輻射等風險事故。在采取相應的防范措施,環境風險值是可以接受的。針對存在的風險,本規劃報告提出了相應的預防、監管措施和工程措施,風險防范措施可靠有效。
規劃環評要求入駐的企業在進行項目環評時重點針對各企業情
況,進行風險評價,制定風險防范措施和應急預案,確保對園區周邊各敏感點以及環境不造成影響。
只要規劃園區在建設時按照有關規范標準的要求,搞好安全設施配套建設,入區企業按有關行業或國家標準、規范及條例的要求進行生產廠區及工藝裝置建設,加強對重點源、工藝裝置、貯運區的監控和管理,從環境風險角度分析產業規劃園區的建設是可行的。園區管理委員會只要加強對入園企業的監管,使園區企業的廢水、廢氣實現達標排放,固體廢棄物得到妥善的處置,在項目環評時合理布局,進一步論證企業布局的合理性,則不會對園區周邊的居民住宅區產生影響。加強廢水的監管,杜絕事故性排放。6 規劃環評總體結論
夾江核技術應用產業園規劃符合四川省、樂山市的工業發展思路,規劃實施后將充分利用其獨特的交通優勢、資源優勢、區位優勢,有利于推動夾江縣的產業升級和社會經濟的發展,同時還將帶動相關產業及周邊地區的經濟社會發展。經規劃環評建議進行相應調整后,園區選址、布局總體可行,區域資源及環境條件可支撐規劃的實施,只要認真落實風險防范措施,園區的環境風險是可以接受的。規劃環評提出的減緩措施可有效減緩因園區建設造成區域環境不良影響,有效的節約資源、能源,有利于“三廢”的集中治理,有利于改善區域環境現狀。規劃符合“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上限和環境準入負面清單”的約束要求,從環保角度來看,規劃方案是可行的。
第四篇:核技術應用項目竣工環境保護驗收報告
3,核技術應用項目竣工環境保護驗收申請登記卡
核建設項目竣工環境保護驗收申請報告
(編制環境影響報告書的項目)
項目名稱
建設單位(蓋章)
建設地點
項目負責人
聯系電話
郵政編碼
E-mail地址
環保部門
填寫
收到日期
編號
國
家環境保護總局制
說明
本驗收申請報告根據《建設項目竣工環境保護驗收管理辦法》(國家環境保護總局令第13號)制定.本報告為建設單位申請建設項目竣工環境保護驗收的必備材料之一,需在正式申請驗收前至少二個月由建設單位按要求填寫.表格中未盡事宜可以另加附頁補充說明.在封面頁上建設單位需加蓋公章.本報告屬國家級審批的項目一式6份,屬省級審批的項目一式5份.本報告主送負責建設項目竣工環境保護驗收的環境保護行政主管部門,在正式審批后分送有關部門存檔.7,核建設項目是核設施建設項目和核技術應用建設項目的統稱,其環境影響報告書由國家環境保護行政主管部門或省級
環境保護行政主管部門審批.處理放射性伴生礦的建設項
目不屬于核建設項目,該類建設項目竣工環境保護驗收可
參照使用本格式,但不填寫只有核建設項目才需填寫的內
容.8,若驗收涉及保密項目,必須遵守相應的保密規定.表1
建設項目名稱
行業主管部門
行業類別
建設項目性質
新建□,改擴建□,技改□,遷建□(示以√)
環境影響報告書審批機關,時
間及批準文號
審批機關:
審批時間:
批準文號:
初步設計審批機關,批準時間
及批準文號
審批機關:
審批時間:
批準文號:
投資總概算萬元
其中環保投資萬元
實際總投資萬元
其中環保投資萬元
廢水處理投資萬元廢氣處理投資萬元
噪聲處理投資萬元固廢處理投資萬元
生態,綠化投資萬元其他處理投資萬元
環境影響報告書編制單位
環境保護設施設計單位
環境保護設施施工單位
環境保護驗收監測單位
建設項目開工日期
(年,月,日)
建設項目投入試運行日期
(年,月,日)
年運行時間(小時)
注:環境保護投資包括綠化投資.表2
工程內容及建設規模:
主要產品名稱及年產量(對于核燃料加工和鈾礦冶,分別按設計生產能力和實際生產能力填寫;對于核電站填年發電量;研究堆填寫運行時間;對于同位素生產堆,填寫運行時間和生產同位素的總活度;對于廢物處理設施填寫運行時間(小時數)和廢物處理量;對于放射性伴生礦,填寫主要產品名稱及年產量,使用常用計量單位):
主要原輔料名稱及年需求量(包括水,電,天然氣與煤—含廠區生活及供暖,需求量的單位依常用單位)
表3
主要生產工藝及污染物產出流程圖(方框圖):
表4
主要污染物處理流程圖(方框圖):
表5廢水處理設施及總排出口一覽表
廢水處理
設施名稱
廢水量
(噸/日)
廢水處理能力
(噸/日)
處理
方法
投資
(萬元)
監測結果
(放射性物質以比活度Bq/l,非放物質以濃度mg/l表示)
執行
標準
排放
去向
備注
設計
實際
污染物名稱
處理前
處理后
處理
效率
總排放口
__
__
__
__
表6廢氣處理設施一覽表
廢氣處理
設施名稱
廢氣量
(Nm3/a)
廢氣處理能力
(Nm3/a)
處理
方法
投資
(萬元)
監測結果
(Bq/m3)
執行
標準
排氣筒高度
(m)
備注
設計
實際
污染物
處理前
處理后
處理
效率
總排氣煙囪
(若有)
__
___
__
表7
噪聲
產生噪聲裝置
治理措施
投資(萬元)
廠界
噪聲
監測點編號
監測結果
[dB(A)]
扣除背景
干擾噪聲
[dB(A)]
廠界
噪聲
排放
標準
主要敏
感目標
監測點
編號
該點
距廠
界距
離(米)
監測
結果
[dB(A)]
環境
噪聲
標準
注
:廠界噪聲為廠界外一米處的噪聲測試結果(可附監測布點圖),如廠界外附近有環境敏感目標,則應測試.表8
固體廢棄物名稱
產生量
(m3/a
或t/a)
比放射性
(Bq/m3或
Bq/Kg)
處理情況
投資
(萬元)
備注
總計
綜合利用情況:
表
序號
其它污染
物名稱
排放量
處理
方法
監測
結果
執行標準
備注
綠化和生態恢復措施及恢復情況:
注:本表中的單位使用常用單位.表10
環保設施工程質量評價
環保管理制度,人員定崗情況
監測管理制度,手段及人員配置
表11
尚未完成的環保措施及存在問題:
結論和承諾(重要的承諾需另行文,在此注明文件標題及文號):
表12
驗收組(委員會)驗收意見:
驗收組長(簽字)
年月日
表13驗收組成員名單
序號
姓名
單位
職務/職稱
簽名
1,組長
2,副組長
表14
建設項目行業主管部門意見:
(公章)
經辦人(簽字):年月日負責人(簽字)年月日
下一級環境保行政主管部門意見:
(公章)
負責人(簽字)年月日經辦人(簽字):年月日
表15
負責驗收的環境保護行政主管部門意見:
環核驗[]號
(公章)
負責人(簽字)年月日
經辦人(簽字)年月日
附件二:
核技術應用建設項目竣工環境保護
驗收申請表
(編寫環境影響報告表的項目)
項目名稱
建設單位(蓋章)
項目地點
法人代表
聯系人
聯系電話
郵政編碼
E-mail地址
環保部門
填寫
收到日期
編號
國家環境保護總局制
說明
本驗收申請表根據《建設項目竣工環境保護驗收管理辦法》(國家環境保護總局令第13號)制定.本申請表為建設單位申請建設項竣工目環境保護驗收的必備材料之一,需在正式申請驗收前至少二個月由建設單位按要求填寫.表格中未盡事宜可另加附頁說明.在封面頁上建設單位需加蓋公章.本表一式5份.本申請表主送負責建設項目竣工環境保護行驗收的環境保護行政主管部門,在正式審批后分送有關部門存檔.處理放射性伴生礦的建設項目不屬于核技術應用建設項目,該類建設項目竣工環境保護驗收可參照使用本格式,但不填寫只有核技術應用建設項目才需填寫的內容.表1建設項目概況表
項目名稱
行業主管部門(若有)
行業類別
建設項目性質
新建改擴建技術改造(示以√)
環評報告表審批部門,文號及時間
初步設計審批部門,文號及時間
總投資概算
萬元
其中環保投資
萬元
所占比例
實際總投資
萬元
其中環保投資
萬元
所占比例
實際
環境
保護
投資
廢水治理
萬元
廢氣治理
萬元
噪聲治理
萬元
固廢治理
萬元
綠化,生態
萬元
其他
萬元
環評報告表編制單位
初步設計單位
環保設施施工單位
開工日期
投入試生產日期
環保驗收監測單位
年工作時間
小時/年
工程內容及建設規模,主要產品名稱及年產量(分別按設計生產能力和實際生產能力填寫):
表2
主要環境問題及污染治理情況簡介:
廢
水
排
放
情
況
總用水量
(m3/d)
廢氣
排放
情況
廢氣產生量
(Nm3/hr)
廢水排放量
(m3/d)
廢氣處理量
(Nm3/hr)
設計處理能力(m3/d)
排氣筒數量
實際處理量
(m3/d)
固體廢棄物排放情況
固廢產生量
(m3/a或t/a)
放射性
非放射性
綜合利用量
(m3/a或t/a)
排放量
(m3/d)
固廢排放量
(m3/a或t/a)
放射性
非放射性
表3
廢水監測結果
排放口
編號
污染物
排放濃度
(Bq/l或
mg/l)
執行標準
排放總量
允許排放量
排放去向
廢氣監測結果
排放口編號
污染物
排放濃度(Bq/m3)
執行標準
排放總量
允許排放量
排氣筒高度
廠界噪聲監測結果
噪聲測點編號
監測值
dB(A)
執行標準
其他
注:1.廢水中放射性物質總量為Bq/a,汞,鎘,鉛,砷,六價鉻總量單位為
kg/a,其他項目總量單位與負責驗收的環境保護行政主管部門臨時商定.2.廢氣中放射性污染物總量的單位為Bq/a,廢氣中非放污染物的濃度以
mg/m3或常用單位填寫.表4
驗收組驗收意見:
驗收組長(簽字)年月日
表5驗收組成員名單
序號
姓名
單位
職務/職稱
簽名
1,組長
2,副組長
表6
行業主管部門驗收意見:
(公章)
負責人(簽字)年月日
經辦人(簽字)年月日
下一級環境保護行政主管部門意見:
(公章)
負責人(簽字)年月日
經辦人(簽字)年月日
表7
負責驗收的環境保護行政主管部門意見:
環核驗()號
(公章)
負責人(簽字)年月日
經辦人(簽字)年月日
核技術應用項目竣工環境保護驗收申請登記卡
(填寫環境保護登記卡的項目)
項目名稱
建設單位
(蓋章)
法人代表
聯系人及聯系電話
通信地址
郵政編碼
建設地點
建設性質
新建□改擴建□技改□(畫√)
總投資(萬元)
環保投資(萬元)
投資比例
環評登記表審批部門,文號及時間
建設項目工日期,試運行日期
工程占地面積m2
建筑面積m2
審批登記部門主要意見及標準要求:
項目實施內容及規模(包括使用放射性物質或/和放射源的種類,活度,原,輔材料名稱,用量及項目與原登記變更情況):
污染防治措施的落實情況:
廢水
排放
情況
用水量
(t/d)
廢氣
排放
情況
處理
設施
廢水排放量
(t/d)
排氣筒
高度及去向
廢水排放去向
噪聲
排放
情況
產生噪聲設備
及個數
固體廢物
排放情況
產生量
(t/a)
周圍噪聲
敏感點及個數
去向
建設單位對其他環境問題的說明:
負責驗收的環保行政主管部門登記意見:
注:此表除負責驗收的環保行政主管部門登記意見欄外,其他由建設單位填寫,并在表格右上角加蓋公章.
第五篇:核技術應用項目竣工環境保護驗收報告
3,核技術應用項目竣工環境保護驗收申請登記卡
核建設項目竣工環境保護驗收申請報告
(編制環境影響報告書的項目)
項目名稱
建設單位(蓋章)
建設地點
項目負責人
聯系電話
郵政編碼
E-mail地址
環保部門
填寫
收到日期
編號
國家環境保護總局制
說明
本驗收申請報告根據《建設項目竣工環境保護驗收管理辦法》(國家環境保護總局令第13號)制定.本報告為建設單位申請建設項目竣工環境保護驗收的必備材料之一,需在正式申請驗收前至少二個月由建設單位按要求填寫.表格中未盡事宜可以另加附頁補充說明.在封面頁上建設單位需加蓋公章.本報告屬國家級審批的項目一式6份,屬省級審批的項目一式5份.本報告主送負責建設項目竣工環境保護驗收的環境保護行政主管部門,在正式審批后分送有關部門存檔.7,核建設項目是核設施建設項目和核技術應用建設項目的統稱,其環境影響報告書由國家環境保護行政主管部門或省級
環境保護行政主管部門審批.處理放射性伴生礦的建設項
目不屬于核建設項目,該類建設項目竣工環境保護驗收可
參照使用本格式,但不填寫只有核建設項目才需填寫的內
容.8,若驗收涉及保密項目,必須遵守相應的保密規定.表1
建設項目名稱
行業主管部門
行業類別
建設項目性質
新建□,改擴建□,技改□,遷建□(示以√)
環境影響報告書審批機關,時
間及批準文號
審批機關:
審批時間:
批準文號:
初步設計審批機關,批準時間
及批準文號
審批機關:
審批時間:
批準文號:
投資總概算萬元
其中環保投資萬元
實際總投資萬元
其中環保投資萬元
廢水處理投資萬元廢氣處理投資萬元
噪聲處理投資萬元固廢處理投資萬元
生態,綠化投資萬元其他處理投資萬元
環境影響報告書編制單位
環境保護設施設計單位
環境保護設施施工單位
環境保護驗收監測單位
建設項目開工日期
(年,月,日)
建設項目投入試運行日期
(年,月,日)
年運行時間(小時)
注:環境保護投資包括綠化投資.表2
工程內容及建設規模:
主要產品名稱及年產量(對于核燃料加工和鈾礦冶,分別按設計生產能力和實際生產能力填寫;對于核電站填年發電量;研究堆填寫運行時間;對于同位素生產堆,填寫運行時間和生產同位素的總活度;對于廢物處理設施填寫運行時間(小時數)和廢物處理量;對于放射性伴生礦,填寫主要產品名稱及年產量,使用常用計量單位):
主要原輔料名稱及年需求量(包括水,電,天然氣與煤—含廠區生活及供暖,需求量的單位依常用單位)
表3
主要生產工藝及污染物產出流程圖(方框圖):
表4
主要污染物處理流程圖(方框圖):
表5廢水處理設施及總排出口一覽表
廢水處理
設施名稱
廢水量
(噸/日)
廢水處理能力
(噸/日)
處理
方法
投資
(萬元)
監測結果
(放射性物質以比活度Bq/l,非放物質以濃度mg/l表示)
執行
標準
排放
去向
備注
設計
實際
污染物名稱
處理前
處理后
處理
效率
總排放口
__
__
__
__
表6廢氣處理設施一覽表
廢氣處理
設施名稱
廢氣量
(Nm3/a)
廢氣處理能力
(Nm3/a)
處理
方法
投資
(萬元)
監測結果
(Bq/m3)
執行
標準
排氣筒高度
(m)
備注
設計
實際
污染物
處理前
處理后
處理
效率
總排氣煙囪
(若有)
__
___
__
表7
噪聲
產生噪聲裝置
治理措施
投資(萬元)
廠界
噪聲
監測點編號
監測結果
[dB(A)]
扣除背景
干擾噪聲
[dB(A)]
廠界
噪聲
排放
標準
主要敏
感目標
監測點
編號
該點
距廠
界距
離(米)
監測
結果
[dB(A)]
環境
噪聲
標準