索引号: | */*-00034 | 组配分类: | 建设项目环评审批 |
---|---|---|---|
发布机构: | 省生态环境厅 | 主题分类: | |
名??称: | 《合肥先进光源项目环境影响报告书》批前公示 | ||
关键词: | 文??号: | ||
信息来源: | 核与辐射安全监督处 | 发布日期: | 2023-01-06 15:55:28 |
发文日期: | 2023-01-06 15:55:28 | 生效日期: | 有效 |
废止日期: | 暂无 |
索引号: | */*-00034 |
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组配分类: | 建设项目环评审批 |
发布机构: | 省生态环境厅 |
主题分类: | |
名??称: | 《合肥先进光源项目环境影响报告书》批前公示 |
发布日期: | 2023-01-06 15:55:28 |
关键词: | |
信息来源: | 核与辐射安全监督处 |
文??号: | |
发文日期: | 2023-01-06 15:55:28 |
生效日期: | 有效 |
废止日期: | 暂无 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我厅拟对《合肥先进光源项目环境影响报告书》作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,现将该项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为本公示发布后五个工作日。若对本项目建设有不同意见,请于公示期内将书面 (略) 生态环境厅核与辐射安全监管处。
联系电话:0551-*(传真)
监督电话:0551-*
地址: (略) 政务文化新区怀宁路1766号(*)
项目名称:合肥先进光源项目
建设地点: (略) 合肥大科学装置集中区
建设单位:中国科学技术大学
环评单位:中国原子 (略)
建设项目概况:合肥先进光源是一台低能量区基于衍射极限储存环的第四代同步辐射光源。装置主体包括一台2.2GeV注入器(包含电子直线加速器及输运线)、一台2.2GeV电子储存环,可建设不少于35条光束线,首批拟建12条光束线站。项目规划用地面积约43.8万平方米,一期项目新建建筑面积68307平方米。一期拟建主体建筑包括注入器(包含直线加速器及输运线)、储存环、实验部(线站大厅)等,还拟建能源中心、技术安全楼、环境监测站等其它运行辅助设施。
一、施工期
1.废气
根据《 (略) 建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准(试行)》等文件要求,建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到施工范围全覆盖。工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。
2.废水
本项目施工期间产生的废水主要为施工人员生活污水、车辆冲洗水、建筑施工用水等,该类废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。该项目建设周期较短,施工期间产生的污水主要集中在施工工地。施工初期生活污水采用移动厕所,收集后由环卫所定期清运。待厂区内管网建成后,生活污水经厂内污水管网 (略) 政污水管网,经市政污水管网排至望塘污水处理厂,项目在望塘污水处理厂收水范围内,管网已铺设至项目区域,主要工艺为氧化沟 V 型滤池工艺,具有可行性。施工泥水经沉淀后回用或用于道路洒水。施工期间产生废水涉及范围较小,对区域水环境无影响。
3.噪声
施工场地的噪声源主要为挖掘机、推土机、振动夯锤、装载车等,大多为不连续性噪声。施工过程中,通过采取从声源上控制、距离防护、合理安排施工时间等措施,施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准(昼间70dB(A),夜间55dB(A))的要求。另外,本项目位于已规划的岗集镇内。目前,项目所在地及周边主要为科研用地,距居民区较远,施工噪声对环境的影响是可以接受的。
4.固体废弃物
项目开挖产生的弃土,临时堆放过程中设置挡拦设施,定期委 (略) / (略) 容部门进行运输。在运输过程中,运输车辆必须加盖,且要加盖处理,防治产生扬尘。弃用 (略) 容环境卫生主管部门申请,运至指定地点。建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施,不得超载运输,不得车轮带泥,不得遗撒、泄漏,各类建筑垃圾的处理和处置全过程必须遵守《建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》。生活垃圾应袋装,集中后交环卫部门统一处理。
二、运营期
1. 废气
项目营运期废气主要为超声波清洗、原位反应过程中产生有机废气(以非*烷总烃计)。一期项目设置12个实验站、40个实验准备间以及4个公共实验室,其中:12个实验站中7个用于原位实验,1个用于燃烧实验,剩余4个用于其他实验(无产污环节),共设置8个万向节集气罩。40个准备间(用于超声清洗及原位反应预处理)各设置1个万向节集气罩,4个公共实验室各设置1个通风橱和2个万向节集气罩,项目共设置42个万向节集气罩和4个通风橱。集气罩罩口直径为375mm,管径为200mm,风速为20m/s,因此单个风管风量约为2300m3/h。项目共分4个区域,1#区域包含10个准备间,1个公共试验室,2个试验站,共设置13个集气罩及1个通风橱,考虑到风量损耗等因素,风机风量定为40000m3/h,此部分废气收集后经1套活性炭吸附装置处理后经1根15米排气筒排放(DA001);2#区域包含10个准备间,1个公共实验室,1个试验站,共设置12个集气罩及1个通风橱,考虑到风量损耗,风机风量定为40000m3/h,此部分废气收集后经1套活性炭吸附装置处理后经1根15米高排气筒排放(DA002);3#区域包含10个准备间,1个公共实验室,1个试验站,共设置12个集气罩及1个通风橱,考虑到风量损耗,风机风量定为40000m3/h,此部分废气收集后经1套活性炭吸附装置处理后经1根15米高排气筒排放(DA003);4#区域包含10个准备间,1个公共实验室,4个试验站,共设置15个集气罩及1个通风橱,考虑到风量损耗,风机风量定为40000m3/h,此部分废气收集后经1套活性炭吸附装置处理后经1根15米高排气筒排放(DA004)。本项目废气采用活性炭吸附处理,废气通过活性炭吸附层时,大部分的吸附质被吸附在吸附层内,随着吸附时间的延续,活性炭的吸附能力将下降,其有效部分将越来越薄,当活性炭全部达到饱和时,活性炭被穿透。为确保装置处理效率,需定期对活性炭进行更替。
本项目废气经治理后,各污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相应限值要求,对周围大气环境影响较小。
2.废水
本项目正常运行过程中,产生的生活污水为非放射性废水,产生量为12m3/d,主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等,收集后经化粪池 (略) 政污水管网。运营过程中会产生生产废水,产生量为2500t/a,主要污染因子为COD、SS、LAS、石油类、NH3-N,收集后经厂内废水处理站 (略) 政污水管网。为了使厂区废水总排口的废水水质达到 (略) 接管标准,本项目设一座厂区废水处理站处理废水,厂区废水处理站采用“中和沉淀 气浮 A/O氧化”工艺,设计处理规模为15m3/d。本项目生活污水经厂区化粪池处理后,生产废水经厂内废水处理站处理后的排放浓度能达到望塘污水处理厂接管标准, (略) 政污水管网进入望塘污水处理厂处理,处理后达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》(DB34/2710-2016)中表2相关标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准,最终排入南淝河。因此,采取以上治理措施后,本项目废水可以达标排放。
3.噪声
本项目噪声主要来自能源中心(含热工及冷冻站、低温中心、换热站及泵房等)运行产生的噪声,建设单位采取选择低噪声设备、对设备加装减振基础、合理布局车间内设备、车间隔声等措施后,由预测结果可知,项目投产后四面厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求,项目周围200m范围内没有敏感保护目标存在。因此,该项目产生的噪声对周围环境影响较小。
4.固废
本项目产生的非放固体废物主要来自于工作人员产生的生活垃圾,设置若干个垃圾桶收集后,交由环卫部门统一处理,不会对环境造成明显影响。本项目产生的一般工业固废主要为废包装材料,收集后外售处置;危险废物主要为废清洗剂包装桶、*醇废液、*酮废液、石油醚废液、废机械泵油、废机械泵油包装桶、异*醇废液、*二醇废液、废树脂、废石英砂、废活性炭、废滤网、废抹布、残留固态样品和催化剂、废气处理活性炭,暂存于危废仓库,定期交由有资质单位处理。
本项目危险废物暂存场所建设在A-7#楼,危废库建环氧树脂地坪进行防渗,并设置相应的警示标示;危废暂存场所面积约50平方米,本项目危险废物年产量最大值在0.021t以内,主要采用袋装及桶装,且危废暂存场所位于车间区域内,满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)要求。项目危废平均清运周期为一年,该场地建设可满足要求。公众参与情况:建设单位采取网站、报纸、张贴公告等形式进行。
三、项目辐射部分环境影响分析
1.辐射防护屏蔽设计
从计算方法看,采用蒙卡程序FLUKA,建立详细可靠的几何模拟进行模拟计算,计算中每次模拟都充分采用了区域重要性、分布输运等多种减方差技巧,利用计算集群进行不少于1E 09个粒子的模拟计算,使得剂量率分布图在厚屏蔽和迷宫外都有足够的粒子分布,保证了屏蔽外各关注点的剂量率读取时统计误差都小于10%,确保了计算结果的可靠性;同时,在模拟时,除束流管和关键热点(废束站、束流闸等)考虑了实际自屏蔽结构外,对其他部件(如磁铁等)都从简化保守的角度,没有加入自屏蔽结构,对沿途各束流损失都按最高能量、最高流强进行模拟,确保计算结果是保守安全的。
2.场所辐射水平
采用FLUKA程序,利用三维建模软件SimpleGeo,对HALF主体建筑结构进行详细建模计算,在屏蔽计算时,出于保守考虑,按电子最高能量2.5GeV、最大流强500mA进行计算。经计算,各关注点剂量率均低于其剂量率控制水平,屏蔽设计满足要求。
3.感生放射性
3.1空气活化:对HALF的感生放射性计算,使用蒙特卡罗程序FLUKA,在计算屏蔽和瞬发辐射时,通过建立详细的几何模型计算,同时参照其它装置和文献的结果,结合活化公式估算和验证。HALF空气活化程度比较轻微,核素的最大活度浓度在100 Bq/m3量级,年排放量为1.51E 10Bq。
3.2冷却水活化:冷却水的感生放射性采用FLUKA程序模拟计算。为了计算冷却水的感生放射性,在束流管的上方,距束流管轴线10cm处,设置了一根和束流管一样大小的冷却水管,沿束流管相同走向。,HALF冷却水的活化程度较低,最大饱和活度浓度在10 Bq/L量级,所有核素与豁免活度浓度的比值总和最大为1.05E-03,比豁免要求(总和小于1)小约3个量级。
3.3结构部件活化:HALF可能产生的活化固体废物主要有:①活化部件。加速器运行到一定阶段,一些部件由于质量下降或损坏被更换下来,这些部件往往具有一定的感生放射性。②其他废物。这类废物主要包括去污用过的防护服、手套、棉纱等。HALF园区设有一个面积44m3、容积120m3的放射性固体废物暂存间,位于技术安全楼一层,用于暂存活化部件等放射性固体废物。换下来的活化部件根据其污染水平,分类存放于放射性固体废物暂存间中。暂存一定时间后,满足解控要求的经审管部门解控后按一般废物处理,不满足解控要求的作为放射性废物统一处理。
3.4土壤和地下水活化:混凝土屏蔽体与土壤交界处的瞬发剂量率控制水平为5mSv/h。根据第五章瞬发辐射的计算结果及剂量率分布图可以看出,混凝土屏蔽体与土壤交界处的剂量率都满足该限值要求,且普遍在10μSv/h以下。
4.人员受照剂量估算
4.1工作人员受照剂量估算:本项目辐射工作人员中加速器维护维修工作人员的受照剂量最大,为3.75 mSv/a,低于辐射工作人员剂量约束值5 mSv/a。
4.2用户单位科研人员受照剂量;预计HALF建成后,用户单位科研人员每人每次实验在光源实验大厅停留约48小时,最长不会超过84小时。保守取用户单位科研人员工作位的剂量率为光束线站关注点剂量率的最大值0.5μSv/h,每次工作时间取84h,计算得到用户单位科研人员每次实验的受照剂量为0.042 mSv/次。按每年实验4次估计,用户单位科研人员年受照剂量为0.168 mSv/a,低于用户单位科研人员剂量约束值0.5 mSv/a。
4.3公众的受照剂量估算项目运行期间对公众所致的最大个人剂量为5.18E-03mSv/a,低于公众剂量约束值0.1mSv/a。
5.辐射安全与防护措施
HALF人身安全联锁系统由加速器人身安全联锁子系统和光束线站人身安全联锁子系统组成。
6 .放射性废气及处理措施
HALF运行期间在注入器隧道及储存环隧道区域可能产生感生放射性气体,其主要放射性核素为11C(T1/2[11C]=20.39min)、13N(T1/2[13N]=9.965min)、15O(T1/2[15O]=2.037min)和41Ar(T1/2[41Ar]=1.8h)。根据第三章的计算结果,HALF空气活化程度比较轻微,核素的最大活度浓度在100 Bq/m3量级,年排放量为1.51E 10 Bq。
HALF运行期间可能产生的气态感生放射性核素主要为短半衰期核素,经过一段时间后可自行衰变至较低水平。注入器隧道及储存环隧道均设有排风系统,排风系统设计参数见表 413。装置运行过程中可能产生的感生放射性气体经排风管引至室外排放,排风口高度约8米,注入器隧道及储存环隧道的排风口位置见图 426与图 427。考虑到废气中感生放射性核素的半衰期很短,且排入大气后经过扩散和稀释,结合第五章的计算结果,其对环境的影响是可以接受的。
7.放射性废液及处理措施
HALF正常运行时不会产生放射性废液,检修或发生泄漏的情况下可能排放的冷却水活度远低于排放限值,且采取了有效的冷却水收集和暂存措施。因此,活化冷却水对环境的影响很小。
8. 放射性固体废物及其处理措施
放射性固废从控制区转运到固废暂存间过程中的具体管理措施如下:
① 对于拟拆除部件,首先由辐射防护组工作人员进行表面剂量率测量,当低于100μSv/h时,允许维修工作人员对其进行拆除,拆除期间均由辐射防护组工作人员全程陪同,以防具有感生放射性的部件遗失;
② 对于已拆除部件,进行测量并进行相关信息登记:拆除部件名称、数量、拆除时间、剂量率测量值、拆除人员等,并放入事先准备好的放射性废物屏蔽容器内,容器表面标记放射性固废相应信息;
③ 由辐射防护组工作人员运至园区技术安全楼放射性废物暂存间内,并进行入库登记,将此次放废按照剂量率不同等级归置于相应区域。
放射性固体废物暂存间面积44m3、容积120m3,足够暂存装置运行期间产生的放射性固体废物。其辐射防护设计方案如下:四周墙体50cm普通混凝土,顶板50cm普通混凝土,防护门0.5cm不锈钢 5cm铸铁 0.5cm不锈钢。HALF作为一台电子加速器,其产生的感生放射性很小,保守按放射性固体废物外表面剂量率为100μSv/h考虑,经过暂存间墙体、顶板及门的屏蔽作用和距离衰减作用,可以推知固废间墙体外周围30cm处剂量率将远低于2.5μSv/h,存放在放射性固体废物暂存间内的活化固体废物对周围环境的辐射影响较小。
建设单位应在活化固体废物暂存前,监测并记录其表面30cm处的剂量率,并定期组织对活化固体废物进行集中测量分析:
对于满足清洁解控标准的:可回收利用的部件,回收后复用;不能回收利用的部件,经审管部门认可后,解控后按一般废物处理;
对于不满足清洁解控标准的: (略) 放射性废物库。建设单位需对每次活化固体废物的处理情况进行记录并存档,具体记录内容包括每次处理的固体废物名称种类、废物量、剂量率监测结果以及最终去向等。
有关部门意见:国家发展改革委关于合肥先进光源国家重大科技基础设施项目可行性研究报告的批复。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。