乾照光电LED及太阳能电池扩产项目
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第39期55传闻Industry ·责任编辑:千阳传闻:乾照光电(300102)提供天宫一号上的太阳能电池片,是隐形的“天宫一号”概念股。
记者连线:乾照光电证券部工作人员称,公司的太阳能电池外延片全都是供给上海811所,至于其具体将产品用于哪些航天航空装备上,是不会告知我们的,这是属于国家机密。
乾照光电的主营业务为高亮度四元系LED 外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片两大类产品的生产和销售,公司拥有完全自主研发的MOCVD 技术,是目前国内最大的能够批量生产三结砷化镓太阳能电池外延片的企业之一。
外延片是在砷化镓太阳电池生产过程中,进行了砷化镓层外延生长后的半成品,只需在外延片上接着进行电极制作等器件工序就可完成太阳电池生产,由于成本较高,砷化镓太阳电池一般用于空间飞行器。
查阅资料发现,上海811所全称“上海空间电源研究所”,是中国航天科技集团所属的专门从事航天器、导弹、火箭、航空器等特殊用途装备的电源系统研制任务的专业科研事业单位。
乾照光电是上海空间电源研究所唯一指定的空间用三结砷化镓太阳能电池外延片供应商。
2011年中报显示,乾照光电供货给上海空间电源研究所的外延片产品销售额为1417万元,占总营业收入的7.7%。
“天宫”一号是我国首个空间实验室的名称,根据规划,天宫一号将于2011年9月27-30日择机发射。
天宫一号采用两舱构型,分别为实验舱和资源舱。
其中资源舱为非密封环境,安装发动机、电源装置并外接太阳能电池板,为飞行器提供轨道维持能力和电力供应。
据了解,天宫一号将使用折叠式的5片太阳能电池板,这是我国中低轨道航天器最复杂的太阳翼设计。
据悉,此次天宫一号资源舱由上海航天局研制,而此次天宫一号使用的空间氢镍蓄电池,也是出自上海空间电源研究所。
综合上述分析,天宫一号的砷化镓太阳电池外延片极有可能出自乾照光电。
乾照光电:或提供天宫一号太阳能电池片传闻:中国服装(000902)龙川金矿重组即将重启。
电器 2023/351本刊记者 李曾婷《电动剃须刀》国家标准首次修订2022年12月,国家标准GB/T 23132《电动剃须刀》(以下简称标准报批稿)(计划号:20211040-T-607)公开征求意见。
据悉,这是现行标准GB/T 23132—2008《电动剃须刀》发布15年以来的首次修订。
此次国家标准的修订旨在规范电动剃须刀行业的发展,推动产品质量的提升,保障消费者利益。
修订势在必行电动剃须刀是如今男士的必备物品。
随着消费需求的日益增长,生产商更注重技术、材料、工艺的投入,不断开发具有新技术、新功能的电动剃须刀,推动了整个电动剃须刀行业进入新的发展时期。
其中,便携式产品表现最为亮眼,为电动剃须刀行业打开了新的发展空间。
随着技术的提升,电动剃须刀已不仅是传统的单刀头剃须刀,逐渐发展成具有2D 复合浮动、3D 立体浮动、4D 智能浮动以及冰感技术等功能的剃须刀。
同时,消费者对电动剃须刀的材料、刀头锋利度、主板防水性及防腐蚀性、开关寿命、续航能力等性能也在不断提高。
现行国家标准GB/T 23132-2008《电动剃须刀》发布已接近15年,现行标准的范围和技术要求已经无法对电动剃须刀的这些新功能、新技术进行考核。
这一定程度上导致了电动剃须刀产品质量参差不齐,严重影响消费者对这一产品的信心。
因此,《电动剃须刀》于2021年启动修订工作,并于2022年10月27日形成标准征求意见稿。
测试方法更加完善标准报批稿规定了电动剃须刀产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等,适用于利用电能驱动的用于剃须的交流式、直流式、充电式、干电池式剃须刀。
标准报批稿还修改了“电动剃须刀”的定义。
修改后的定义为:利用电能驱动剃须头用于剃须的器具。
同时,修订后的《电动剃须刀》,文中的“剃须刀”全部改为“电动剃须刀”。
除此之外,此次修订还更新完善了测试试验条件、刀网温升要求及相应的试验方法,锋利度的要求及相应的试验方法,以及每次充满电后工作时间的确定,删除了额定转速或往复次数指标及相应的测试方法。
乾照光电LED及太阳能电池扩产项目环境影响报告书(简本)华侨大学环境保护设计研究所(持国环评证乙字第2201号)厦门大学(持国环评证甲字第2203号)二○○九年五月一、项目工程概况1.1地理位置乾照光电LED及太阳能电池扩产项目位于厦门火炬(翔安)产业园内(西坂路以北,莲塘北路以东)。
其东面与迎辉光电相邻;西临莲塘北路,隔着莲塘北路是上庄村;南面隔着西坂路与晶宇光电相邻;北面与均豪精密工业(厦门)有限公司相邻;东北面是鹿宏科技;西南面是安台创新科技。
其地理位置及区域位置分别见图1.1和图1.2。
本项目位置图1.1 乾照光电LED 及太阳能电池扩产项目地理位置图图1.2 乾照光电LED及太阳能电池扩产项目区域地理位置图1.2工程组成乾照光电LED及太阳能电池扩产项目总投资25000万元,选址于厦门火炬(翔安)产业园内(西坂路以北,莲塘北路以东),占地面积约37614m2,建筑面积16390m2,周边绿化等面积15000m2。
本项目建设内容包括红、黄LED外延片和芯片生产线、砷化镓太阳能电池外延片生产线以及相应的研发中心。
其生产规模为生产红、黄LED外延片240000片/年;太阳能电池外延片18000片/年;红、黄LED 芯粒92亿粒/年。
1.3环境保护工程本项目配套建设的环境保护工程主要包括:污水处理站、生产废气中特殊气体处置的尾气处理器、尾气碳纤维废气处理器以及全厂设备的隔声减振措施等。
1.4项目水耗及能源1.4.1水资源消耗本项目用水量为8000m3/月,供水水源取自开发区城市自来水供水管网,进口为φ200mm。
1.4.2能源消耗(供电)经计算,该项目的全厂用电量300000kWh/月,用电来自翔安火炬园区220KV区域变电站。
二、工程环境影响评价结论2.1大气环境影响评价结论2.1.1大气环境保护目标据项目性质和周围环境特征,确定评价区内的大气环境保护目标为西坂医院、上庄村。
2.1.2大气环境质量监测期间各测点PM10、SO2和NO2日均浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准限值。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告扬州乾照光电有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:扬州乾照光电有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分扬州乾照光电有限公司综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务:半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
20个只能活5个?三安、华灿、德豪等芯片厂商谁最强中国LED芯片竞争日趋激烈。
某LED芯片大佬在接受采访时表示,未来(中国国内)芯片厂家将只剩5家。
澳洋顺昌在近日的2015上半年年度报告称,LED 芯片行业洗牌快要结束,那么洗牌结束后,谁将出局?目前,日、德、美、台、欧洲等都不乏芯片知名企业,其中包括日本的日亚、东芝;美国的科锐、通用;欧洲的飞利浦、欧司朗;台湾的晶元、亿光、新世界光电。
资料显示,当下国内LED芯片厂在产的有20家左右。
业内人士称“这仍然太多了”!“从市场需求来看,未来5年LED 芯片厂能继续存在的大概只有5家。
”那么,哪些具备成本控制能力、技术领先优势、产品品质稳定以及具备规模生产能力的企业才能够留下来?三安光电2015重大事件半年报称LED芯片价格竞争激烈致营收低于预期三安光电为我国LED芯片龙头,核心驱动业务为LED芯片。
三安光电公告称,二季度营收13.65亿元,同比增长0.77%,环比增长47.29%,远低于预期。
公告称,公司判断业绩增长乏力系LED芯片价格战争激烈,价格跌幅超出预期。
同方股份2015重大事件同方股份半年度业绩预增17倍同方股份旗下主要有同方国芯、泰豪科技、同方泰德三家上市公司。
中小尺寸芯片现已被各大封装厂家认可,芯片产值规模仅次于三安光电。
同方股份7月12日发布半年度业绩预增公告,经财务部门初步测算,公司2015年上半年经营业绩与上年同期的0.42亿元相比将大幅增长,预计实现归属于上市公司股东的净利润在7.4亿元到7.6亿元之间,同比增长幅度为1662%~1710%左右。
华灿光电2015重大事件增发6亿元收购云南南晶打通上游外延芯片链条关键一环华灿光电副总裁边迪斐曾多次表示,华灿光电会始终专注于外延芯片领域,不做全产业链的扩张,希望利用产业链的专业分工,进行有效的市场配置,发挥整体产业链最大效能。
自4月28日起开始停牌的LED芯片巨头华灿光电在发布了超过10次重大资产重组进展公告后,终于在8月11日晚间公告表示,拟通过发行股份及支付现金的方式华购买云南蓝晶科技股份有限公司100%股权。
乾照光电两家子公司的成立,为推进半导体行业的发
展
乾照光电(下称“公司”)发布公告,基于公司战略规划考虑与业务发展需要,公司以自有资金在福建省厦门市和江西省南昌市投资设立全资子公司“厦门臻裕丰科技有限公司”(以下简称“臻裕丰科技”)以及“江西乾照照明有限公司” (以下简称“江西照明”)。
据公告显示,臻裕丰科技注册资本为3,000万元,主要经营范围包括:工程和技术研究和试验发展;光电子器件及其他电子器件制造;集成电路制造;半导体分立器件制造;电子元件及组件制造;照明灯具制造;电光源制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;光伏设备及元器件制造;信息技术咨询服务;其他电子产品零售;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);科技中介服务;其他未列明科技推广和应用服务业。
江西照明注册资本为3,000万元,主要经营范围包括照明器具、半导体照明器件生产和销售;五金产品、电器设备、机械设备、电子产品、集成电路批发;自营和代理各类商品和技术的进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);电器安装;建筑装饰工程;信息系统集成服务;计算机信息技术咨询服务;照明信息技术咨询服务;照明技术研究和实验发。
乾照光电剥离技术乾照光电剥离技术是一种新型的微电子制造技术,它可以将薄膜从底部基板上剥离下来,同时还能保持薄膜的完整性和平整度。
这种技术在集成电路、太阳能电池、显示器等领域都有广泛的应用前景。
乾照光电剥离技术的原理是利用光照射和化学反应来实现对薄膜的剥离。
具体来说,首先将一层透明导电氧化锌(TCO)沉积在基板上,然后在其表面涂覆一层可溶性聚合物。
接着,在聚合物表面通过紫外线照射形成交联点,并使聚合物形成硬化层。
最后,在硬化层与TCO 之间注入酸性液体,使得聚合物软化并分解,从而将TCO层从基板上剥离下来。
乾照光电剥离技术具有许多优点。
首先,它可以在较低温度下完成,避免了传统方法中可能出现的热应力和损伤问题;其次,该技术不需要使用任何有机溶剂,从而避免了环境污染和健康风险;此外,该技术还可以实现对薄膜的选择性剥离,从而可以实现多层薄膜的制备和集成。
乾照光电剥离技术在太阳能电池领域有着广泛的应用前景。
太阳能电池通常由多层薄膜组成,其中TCO层是关键的透明导电层。
传统制备方法中,TCO层通常是通过物理气相沉积或磁控溅射等高温处理方法制备的,这些方法容易引起热应力和损伤等问题。
而采用乾照光电剥离技术可以避免这些问题,并且可以实现对TCO层的选择性剥离,从而实现多层薄膜的制备和集成。
除了太阳能电池领域,乾照光电剥离技术还有着广泛的应用前景。
例如,在显示器领域中,该技术可用于制备透明导电层和色彩滤光片等元件;在集成电路领域中,该技术可用于制备微型传感器、MEMS器件等元件。
总之,乾照光电剥离技术是一种具有广泛应用前景的新型微电子制造技术。
该技术具有许多优点,可以避免传统方法中可能出现的热应力和损伤问题,并可以实现对薄膜的选择性剥离,从而实现多层薄膜的制备和集成。
随着该技术的不断发展和完善,相信它将在微电子制造领域中发挥越来越重要的作用。
乾照光电LED及太阳能电池扩产项目环境影响报告书(简本)华侨大学环境保护设计研究所(持国环评证乙字第2201号)厦门大学(持国环评证甲字第2203号)二○○九年五月一、项目工程概况1.1地理位置乾照光电LED及太阳能电池扩产项目位于厦门火炬(翔安)产业园内(西坂路以北,莲塘北路以东)。
其东面与迎辉光电相邻;西临莲塘北路,隔着莲塘北路是上庄村;南面隔着西坂路与晶宇光电相邻;北面与均豪精密工业(厦门)有限公司相邻;东北面是鹿宏科技;西南面是安台创新科技。
其地理位置及区域位置分别见图1.1和图1.2。
本项目位置图1.1 乾照光电LED 及太阳能电池扩产项目地理位置图图1.2 乾照光电LED及太阳能电池扩产项目区域地理位置图1.2工程组成乾照光电LED及太阳能电池扩产项目总投资25000万元,选址于厦门火炬(翔安)产业园内(西坂路以北,莲塘北路以东),占地面积约37614m2,建筑面积16390m2,周边绿化等面积15000m2。
本项目建设内容包括红、黄LED外延片和芯片生产线、砷化镓太阳能电池外延片生产线以及相应的研发中心。
其生产规模为生产红、黄LED外延片240000片/年;太阳能电池外延片18000片/年;红、黄LED 芯粒92亿粒/年。
1.3环境保护工程本项目配套建设的环境保护工程主要包括:污水处理站、生产废气中特殊气体处置的尾气处理器、尾气碳纤维废气处理器以及全厂设备的隔声减振措施等。
1.4项目水耗及能源1.4.1水资源消耗本项目用水量为8000m3/月,供水水源取自开发区城市自来水供水管网,进口为φ200mm。
1.4.2能源消耗(供电)经计算,该项目的全厂用电量300000kWh/月,用电来自翔安火炬园区220KV区域变电站。
二、工程环境影响评价结论2.1大气环境影响评价结论2.1.1大气环境保护目标据项目性质和周围环境特征,确定评价区内的大气环境保护目标为西坂医院、上庄村。
2.1.2大气环境质量监测期间各测点PM10、SO2和NO2日均浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准限值。
2.1.3大气环境影响预测与污染防治措施(1)大气环境影响分析结论本项目的大气环境评价等级定为三级,根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2008)相关规定,三级评价可以不进行大气环境影响预测工作,直接以估算模式计算结果作为预测与分析依据。
预测结果表明:A s H3最大落地浓度为 1.80×10-5mg/m3,对应的落地距离为距源强242m处,A s H3的最大占标率P Max为0.09%;PH3最大落地浓度为2.52×10-5 mg/m3,对应的落地距离同样为距源强242m处,PH3的最大占标率P Max为0.126%。
不管是A s H3还是PH3,其最大落地浓度均小于大气环境质量浓度限值(0.02mg/m3)。
因此,本项目对周围大气环境影响程度微弱,不会影响项目所在地大气环境质量。
(2)大气污染防治措施本项目在外延片生产过程中,使用的特殊气体,如砷烷、磷烷等,除了在生产工艺中反应消耗外,其余尾气经过从英国引进的当今最先进的尾气处理器进行处理。
尾气处理器的喷淋液是由两种溶液组成:A级喷淋溶液的主要组成是NaClO3+H2SO4+H2O;B级喷淋溶液的主要组成是NaOH+H2O,A级喷淋溶液将AsH3、PH3氧化成酸性化合物并溶于水,B级喷淋溶液处理A级喷淋溶液处理后的酸性气体。
经过处理后,绝大部分尾气(大约99%)以喷淋废液形式而被收集,只有极少量尾气在此经过碳纤维废气处理器再一次吸附净化后排入大气环境。
经过上述处理,最终外排工艺尾气中特殊污染物的排放浓度和排放速率均远低于国家《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高允许浓度和荷兰排放导则中相应排放控制的要求。
上述特殊气体的处理方法是目前国内发光二极管外延片生产过程普遍采用的方法,在国内厦门三安电子有限公司、厦门乾照光电有限公司以及石家庄等地的同类厂家均用此法。
2.2声学环境影响评价结论2.2.1声学环境保护目标噪声环境保护目标为本项目厂界及上庄村等。
2.2.2声学环境质量监测结果表明:本项目所在地及其周边区域各监测点的昼、夜间等效连续A 声级完全符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准限值。
2.2.3噪声环境影响预测与污染防治措施(1)噪声环境影响分析结论预测结果表明:在采取降噪措施情况下,厂界噪声叠加本底值后,厂界东侧、西侧、南侧和北侧的昼间、夜间预测噪声值均可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值(昼间≤65dB,夜间≤55dB)要求。
因此,本项目运营期设备噪声对厂区周边的声环境质量影响轻微。
(2)噪声污染防治措施本工程的噪声污染源主要来自动力设备,如冷冻机组、空压机、通风机等。
在工程设计和噪声治理上采取措施:合理布置噪声源:冷冻机组、空压机等强噪声源均布置在动力车间内。
选择低噪声设备:冷冻站、空压站等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备,设备都设有减振基础并采用消声措施。
在建筑采取隔声措施,设备与管道之间的连接采用柔性连接,以减少噪声和振动的传递。
本项目噪声控制措施的关键在于将强噪声源:空压机、冷冻机等均布置在动力车间内,并采取了较严密的降噪措施;对于通风机等均采取了相应的减振、消声措施。
经过墙体隔声、吸声及随距离衰减等有效降噪后,其厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准限值。
2.3水环境影响分析结论2.3.1水环境影响分析本项目正常生产运行后,废(污)水产生量约为146.67t/d,其中生产废水产生量约为120t/d,生活污水产生量约为26.67t/d。
废水量较小,废(污)水(其中含有少量的砷)经自建的污水处理站处理达标后经产业区内的污水管网排入翔安污水处理厂,对翔安污水处理厂影响小。
2.3.2水污染防治措施本项目水污染治理措施有两部分:一是生产废水处理系统,二是生活污水通过化粪池处理系统。
公司所产生的废水,通过生产废水系统的运行,使废水处理达到排放标准。
(1)含氟废水防治措施含氟废水添加氯化钙(CaCl2)以产生无害的氟化钙(CaF2),再添加混凝剂、絮凝剂通过混凝沉淀的工艺,该技术工艺是常规的处理工艺,工艺除氟效率高,技术可靠,能达到排放标准。
(2)含氨废水防治措施工艺中产生的含氨废水采用热交换和脱洗方法后,再经过生物硝化脱氮工艺,其工艺处理是常规的,能达到排放标准。
(3)有机废水防治措施有机废水采用生化法处理。
废水经过pH调节,生物接触氧化,澄清沉淀后排放,该方法完全可达到工厂排放口达标排放的要求。
(4)酸碱废水防治措施通过加入液碱(NaOH)及硫酸(H2SO4),进行酸碱中和法的水处理,工艺简单,也是极常规的水处理工艺,但是整个废水处理过程采用自动化控制是达到排放标准的重要条件。
(5)生活污水防治措施生活污水排入室外生活污水管网,纳入产业区的化粪池,将其处理后排往产业区市政污水管网。
这处理方法是通用的,也是可靠的方法。
2.4固体废物环境影响分析结论2.4.1固体废物环境影响分析(1)一般固废环境影响分析本项目运营期间产生的一般固体废物主要是生活垃圾和包装废脚料。
生活垃圾分类收集后,及时交由工业区环卫部门清运,送到厦门东部固体废弃物处理中心进行统一处理,对周边环境影响小。
包装废脚料有废品回收商回收,不会对周边环境影响小。
(2)危险固废环境影响分析本项目生产过程中产生的固体废物,除生活垃圾、废包装材料等一般废物外,还有部分危险废物,如废有机溶剂、废显影液、废酸等,其主要成份为易燃的有机化合物或腐蚀性的化学品。
对这类废物的处置必须十分慎重,避免由于处理不当而造成对环境的二次污染。
如果未采取防雨防淋防渗措施,危险固废可以通过雨水的浸渍和废物本身的分解等,使得其中的重金属和有毒有害物质随雨水一起进入项目周围的雨水系统,污染地表水环境;另外部分渗透到地下,污染地下水和土壤,最终通过食物链的途径危及人体健康。
2.4.2固体废物污染防治措施本项目建成投产后产生的危险废物和废液交由福建省固体废物处置有限公司进行统一处置;废芯片由生产厂家回收;废包装材料交废品公司收购;办公及生活垃圾由环卫部门统一清运。
通过上述分类处置措施,可使废物去向明确,不会产生二次污染,既安全有效而且经济、合理。
2.5公众参与结论公众参与调查结果表明,绝大部分公众认同“乾照光电LED及太阳能电池扩产项目”建设对本地区的经济建设与社会发展起到促进作用,对项目建设表示支持,没有人提出明确的反对意见。
大部分受访公众表达了对环境问题的关注,认为本地区环境质量问题以大气污染最为严重,要求在本项目的施工期和运营期要加强管理,处理好经济的发展与环境的协调关系;项目运营期要特别注意生产的安全保障措施,以消除或减轻周围居民的担心。
同时,随着本项目及开发区其它企业的入驻,产生的环境问题也相应增多,地方政府及产业区管委会应处理好区域开发与环境保护的关系。
建设单位对于公众反应的意见和建议明确表示:在进行本项目的施工期和运营期一定会注意尽量减轻环境污染,对受影响公众反应的问题会及时处理。
2.6环境风险分析结论2.6.1风险事故评价针对本项目的生产特点,对可能发生的事故风险进行环境影响分析很有必要,以便提出防范及应急措施,力求将环境风险降至最低。
发生气体泄漏风险事故时,AsH3(或PH3)的最大落地浓度为4.513mg/m3,对应的落地距离为距源强83m处;在距离源强中心点1900m范围以外,最大落地浓度为小于车间空气中有害物质的最高允许浓度(AsH3、PH3均为0.3mg/m3)。
因此,在事故条件下,需疏散周边人群距厂区1900m以外区域,即本评价的事故疏散防护距离为1900m。
2.6.2突发性风险事故处置根据相关类比调查,虽然第十三研究所、厦门三安电子有限公司从事LED外延片生产几年来,从未发生过事故,但考虑到使用到AsH3、PH3等具有可燃性和剧毒性的有毒气体,所以在AsH3、PH3的运输、贮存和生产等过程中,采取切实可行的、具有针对性的预防突发性污染事故的措施及突发性污染事故的应急措施,可以有效预防突发性风险事故的发生。
2.7清洁生产分析与总量控制结论2.7.1清洁生产分析清洁生产是以环境与经济协调发展为目标,以“节能、降耗、减污”为宗旨,以良好的企业管理、优化合理的工艺、有效的原材料和废物的综合利用为手段,将污染物消除或削减在生产过程中,使生产末端处于无废或少废状态,实现工业生产全过程控制的一种全新工艺。
它将产品生产和污染治理有机结合起来,取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化,是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。