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[环评公示] 福建禾欣合成革新建项目环境影响报告书简本公示

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发表于 2008-8-14 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建禾欣新建项目报告书简本
发布时间:2007-08-29 08:54:09    
浙江禾欣实业集团股份有限公司


福建禾欣合成革新建项目环境影响报告书


环境影响报告书简本






1 项目的由来


浙江禾欣实业集团股份有限公司是专业生产PU革的企业,是国内合成革行业产能规模最大,产业链配套最完善的企业。经过多年的艰苦创业,现在全国各地拥有7家控股子公司,共有合成革湿法、干法生产线十六条,并配备相应DMF回收装置与后整理配套设备,实现年产聚氨酯合成革2000万米,该集团公司基本实现了基布—树脂—色粉(色浆)—表面处理剂—合成革产业链联动。


为在鞋业集中地的莆田市发展高档合成革项目,浙江禾欣实业集团股份有限公司拟在福建仙游经济开发区南片区建设福建禾欣合成革项目,项目总占地面积126666m2(约190亩),厂区占地面积120000m2(约180亩),计划总投资15993.56万元人民币,预计年产高档PU革1200万米、PU浆料2万吨。


2 工程建设概况


项目名称:浙江禾欣实业集团股份有限公司福建禾欣合成革新建项目


建设地点:福建仙游经济开发区南片区(现枫亭镇海安村),详见图3-1。


建设性质:新建塑料合成革制造项目(行业代码C305)


建设单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司


建设规模:项目共分二期建设,将建成4条湿法生产线和4条干法生产线,预计年产高档PU革1200万米、PU浆料2万吨。项目总占地面积126666m2(190亩),厂区占地面积120000m2(180亩)。


厂区平面布置:厂区占地面积120000m2,总建筑面积50598.8m2,绿地率25.28%,容积率0.7,具体指标见表2-1。考虑最大风频因素,将综合楼布置在厂区的东北角。根据工艺使用及美观要求,将湿法生产车间、干法生产车间和其紧密配套的PU革原料及成品仓库,从北到南,厂区东西两列布置在厂区南侧。考虑到DMF回收车间、浆料生产车间及配浆间与湿法、干法联系紧密,故将它们从左到右布置在厂区西侧湿法生产车间的北侧。考虑最大风频和厂区卫生因素,将导热油炉(包括干煤棚、煤场、灰渣场)布置在厂区西北角,污水处理布置在导热油炉及干煤棚、煤场、灰渣场的东侧。考虑到生产安全,将类别较高的建、构筑物进行集中布置,便于管理,故把危险品库布置在DMF回收车间、浆料生产车间的北侧,罐区及泵棚布置在污水处理和危险品库的东侧。 考虑到厂前区综合楼人员较多,故在其周围布置类别较低的建构筑物,将维修车间、动力车间布置在其西侧,综合仓库布置在其南侧。厂区设有两个出入口:人流主出入口设置在厂区东北侧,物流主出入口设置在厂区西北侧。该项目总平面布置详见图2-1。


项目投资:计划总投资15993.56万元人民币,其中注册资本12000万元,固定资产投资13900.72万元,资金来源由投资方发行股票融资解决。


3 工程对环境的影响及污染防治措施


3.1大气环境影响

⑴ 环境空气保护目标


保护评价范围内环境空气质量符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准,主要敏感点为海安村、海滨村、荷珠村等。


⑵ 环境空气质量现状


评价区大气环境中各测点的SO2、NO2、PM10日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095—1996)中二级标准,且SO2、NO2项目均达一级标准,说明项目所在区域SO2、NO2两种指标本底值低,大气环境中仍有一定的容量。评价区环境空气质量现状三项指标的污染排序是SO2<NO2<PM10,首要污染物是PM10。


⑶ 环境空气影响预测


该项目废气中DMF排放浓度和高度按照《合成革工业污染物排放标准》(征求意见稿)的限值(40mg/m3和15m)进行预测。


该项目的废气主要为燃煤锅炉废气,通过高35m的烟囱排放,烟气产生量约为20000×104Nm3/a,烟尘、SO2排放量分别为40t/a、180t/a,排放浓度分别为200mg/m3、900mg/m3,均符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段标准。预测结果表明:


①在S风、风速3.6m/s、D类稳定度条件下, DMF的最大落地浓度为0.0176mg/m3,符合前苏联《居住区中有害物质的最高容许浓度》0.03 mg/m3的限值(占标准值的58.7%),影响较大的海安村DMF落地浓度仅0.0074 mg/m3,说明该项目DMF正常排放不会对周围环境产生显著影响。


②在S风、风速3.6m/s、D类稳定度条件下, DMF的最大落地浓度为0.3738mg/m3,超过前苏联《居住区中有害物质的最高容许浓度》标准限值的11.5倍,影响较大的海安村DMF落地浓度为0.2052 mg/m3,说明DMF非正常排放对周边尤其是下风向村庄的大气环境将产生较大影响,故应杜绝非正常排放情况的发生。


③在S风、风速3.6m/s、D类稳定度、正常排放条件下,距锅炉烟囱下风向约660m处PM10的地面污染物浓度增量最大,为0.0186mg/m3,仅占二级标准的12.4%;SO2的地面污染物浓度增量最大(0.0837mg/m3),仅占二级标准的16.7%,说明锅炉正常运行时对周围环境空气质量影响较小。


④在S风、风速3.6m/s、D类稳定度条件下,锅炉除尘器发生故障的情况下, PM10、SO2距锅炉烟囱下风向约660m处的地面污染物浓度增量最大,PM10、SO2最大值分别为0.1841mg/m3、0.1451mg/m3,分别是正常排放的9.89倍、1.73倍,故应杜绝非正常排放情况的发生。


⑤静风、D类稳定度、正常排放条件下,对周围环境影响最大的是厂址周围,PM10最大浓度增量为0.0312mg/m3,占二级标准的21%,落地距离就在35m烟囱附近,烟囱以外的区域PM10增量浓度很小;静风时,SO2最大浓度增量也仅为0.1404mg/m3,占二级标准的28%,落地距离也处于35m烟囱周围。说明在正常排放的情况下,静风对周围环境空气的影响很小。


⑥在S风、风速3.6m/s、D类稳定度下, PM10、SO2最大日均浓度增量分别为0.0072mg/m3和0.0323mg/m3,分别占二级标准的4.8%、21.5%,距离35m烟囱约660m处。


⑦ 根据联合频率分布表, PM10、SO2年平均浓度最大增量分别为0.0028mg/m3、0.0124mg/m3,分别占二级标准年均限值的2.8%和20.7%,叠加本底值后,仍可符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中年均二级标准,可见,在正常排放情况下,该项目使用的燃煤锅炉排放的大气污染物对周围环境影响较小。


⑧不同风速、不同稳定度条件下, PM10一次最大浓度增量为0.0384mg/m3,是在A类稳定度、1.5m/s风速下,此气象条件组合在当地很少见。在常见的D类稳定度下一次浓度最大增量为0.0282mg/m3,出现在1.5m/s风速下,距离烟囱852m处,其值占二级标准的14.7%。SO2一次浓度最大增量为0.1726mg/m3,也是在A类稳定度、1.5m/s风速下,此条件组合在该项目周围也是很少见;在常见的D类稳定度下一次最大浓度增量达0.1270mg/m3,出现在1.5m/s风速下,其值占二级标准的25.4%。可见,在正常排放情况下,锅炉排放PM10、SO2对厂址周围环境空气的影响较小。


⑨该项目排放大气污染物对各评价点及敏感目标处浓度贡献值都较小,最大值出现在海安村,PM10、SO2预测增量浓度分别为0.0054mg/m3、0.0534mg/m3,分别占二级标准3.6%、10.7%。叠加现状监测最大值后,各评价点的SO2、PM10的浓度仍符合GB3095-1996《环境空气质量标准》中相应的二级标准。


⑩在发生海岸薰烟现象时,此时污染物最大浓度出现距离较一般情况更靠近污染源,污染物极值浓度出现在距离排气筒7.5m处,SO2最大浓度为4.6521mg/m3,将造成下风向70m范围内浓度超标,该区域主要位于厂区内,不会对周围敏感目标造成较大影响;PM10最大浓度为1.0338mg/m3,其下风向50m范围内PM10浓度超标,该区域也位于厂区内,不会对周围敏感目标造成较大影响。


该项目的卫生防护距离为300m。


⑷ 主要环保措施


① 工艺废气


DMF废气:该项目工艺废气主要为DMF等有机废气,对于DMF废气厂方拟采用喷淋吸收的方法进行回收


丁酮废气:干法生产线还有丁酮废气排放,预计排放量约为12t/a。由于从干法DMF回收塔出来的尾气为低浓度的有机溶剂废气,没有回收利用价值,建议该废气通过统一收集后采用催化燃烧法进行治理,其废气排放应达到《恶息污染物排放标准》(GB14554-1993)中的二级标准和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值。


二甲胺废气:在废水DMF回收过程中,DMF会与水发生反应(即水解),生成二甲胺和甲酸,另外,DMF自身在高温下也会分解,生成二甲胺和一氧化碳。二甲胺虽然毒性不大,但沸点较低,易挥发,易溶于水中,有着强烈的恶臭气味,会使人产生极不愉快的感觉。该项目拟采用预热及脱胺工艺对废水DMF回收塔顶水脱胺,二甲胺尾气由真空泵(往复式)抽出(二甲胺浓度20%-30%),送往锅炉焚烧,可基本消除二甲胺恶臭废气对周围环境的影响。


② 锅炉烟气

该项目锅炉烟气拟采用双碱法脱硫除尘装置进行除尘脱硫,除尘后的废水经沉淀处理后部分再循环使用,预计其除尘率可以达到90%以上,脱硫率可以达到40%以上,锅炉废气排放可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中二类区Ⅱ时段标准。


3.2 水环境影响

⑴ 水环境保护目标


该项目的生产废水大部分经过处理后重复利用,生活污水及部分生产废水经厂区内污水处理站处理达综排一级标准后排入厂区南面的湄洲湾海域,水环境保护目标为枫亭镇附近的湄洲湾海域(湄洲湾湾顶)。


⑵ 水环境质量现状


各监测点位盐度无明显差异,平均测值在31.3~33.4‰之间;各监测点位pH监测结果变化不大,年度之间也没有明显变化,监测值在8.16~8.30之间;各监测点位石油类浓度监测平均值都比较低,在0.020~0.040mg/L之间;各监测点位化学需氧量浓度监测值在0.70~1.62mg/L之间,点位之间监测值差别不大;各监测点位DO监测值无明显差异,DO均值浓度在6.51~7.79mg/L;各监测点位无机氮监测值在0.054~0.263mg/L;各监测点位活性磷酸盐监测值在0.005~0.021mg/L。也就是说,湄洲湾海域水环境现状良好,各监测点位均符合相应的功能要求,还具有一定的水环境容量。


⑶ 水环境影响预测


由于本项目废水量少,而且废水中CODCr浓度不高,在所有预测情况下,湄洲湾内湾海域CODMn均可达到《海水水质标准》(GB3097-1997)中第二类标准(≤3mg/L),甚至达第一类标准。只不过影响程度有所不同,影响程度从小到大的顺序是:正常间断排放<正常多天间断排放<非正常间断排放<非正常多天间断排放。


该项目含有DMF的废水量非常少,而且正常排放废水中DMF浓度较低,在正常情况下,湄洲湾内湾海域DMF的增量很小。但废水在未经处理或污水处理设施出现事故等非正常情况下,由于未经处理的废水DMF浓度较大,湄洲湾内湾海域DMF的增量相对较大,对湄洲湾内湾海域的影响也较大,应杜绝非正常排放。正常排放情况下,正常间断排放对湄洲湾内湾海域的影响比正常多天间断排放小。


综上所述:项目废水非正常排放对海域水质的影响比正常排放大,由于排污口处在枫亭,属湄洲湾内湾,海水半更换期为20~22天,属不易更换区,不利于污染物稀释和扩散,所以应杜绝非正常排放。由于湄洲湾海水半更换期长,污染物累积在内湾不易交换出去,而且从排污口周围的环境情况来看,退潮时大片滩涂基本上都露出水面,只是在盐田排水沟附近深水区有一些水,所以本评价认为废水不能以连续排放的方式排放废水,应该在高平潮后3小时退潮时排放。而且不能漫滩排放,建议将排污管道延伸至低潮线以下,污水在退潮时乘潮排放,污水可直接随潮水沿深水海沟退出,从此达到海水更换更快,污水对滩涂的影响也会更小。从环保角度和保护附近滩涂的养殖考虑,这种排污口设置及每天退潮时间断排放方式也是最佳方案。本次多天间断排放情况仅按2天计算,若废水积聚更长时间方排放,海水中污染物浓度将呈几何倍数增加,对海域水质的影响也越大。




⑷ 主要环保措施


① 生产废水进行分类收集,建立清污分流、雨污分流系统。


②DMF废水采用浓缩、精馏进行回收并循环使用。


③合成革生产过程中产生的湿法配料洗桶洗釜水、生产车间地面冲洗水和精馏残渣浓缩釜清洗水、PU浆料生产废水SS浓度较高先经过混凝沉淀预处理后,再进入废水处理设施进行集中处理。预处理后的生产废水进入调节池调节水质水量,再进入厌氧池进行厌氧处理。考虑到废水中含有DMF,经过厌氧处理后废水中的氨氮会升高,因此厌氧出水进入A/O池进行处理。经过A/O池的硝化、反硝化作用脱氮后,废水再进入接触氧化池进行好氧处理,接触氧化池出水经过二沉池处理后排放。


④本项目生活污水经过集中收集、生化处理后排放。


3.3声环境影响

⑴ 声环境保护目标


声环境敏感点主要是北面的海安村居民,控制厂界噪声符合GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅲ类标准;敏感点符合GB3096-93《城区区域环境噪声标准》2类标准。


⑵ 声环境质量现状


现状监测结果表明,四周厂界噪声均达《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中Ⅰ类标准;海安、海滨村噪声均达《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中1类区标准,噪声本底值较低。项目所在地福建仙游经济开发区南片区目前周围的工厂都未建起来,周围除了自然界的鸟叫声、虫鸣声外,没有其它噪声源。


⑶ 声环境影响预测


昼间四周厂界处预测的声级为43.3~63.7dB;夜间四周厂界处预测的声级为40.9~63.7dB。也就是说,昼间厂界噪声基本上能达《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中Ⅲ类标准,夜间厂界噪声超标的地方是在锅炉房附近的西北厂界,其它所有预测点位夜间噪声均达标。两个敏感目标的预测值也可以达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中2类区标准,对北面临近乡村的影响不明显。


本项目所在地的声环境本底值较低,项目建成后受本项目的影响噪声值比本底都有不同程度的升高,所以厂方必须对锅炉鼓风机、引风机、水泵、空压站等高噪声的设备进行消声降噪处理。


⑷ 主要环保措施


① 尽量选用低噪声的设备,从源头降低噪声值;空压机必须采用隔声房进行隔声,空压机底部可垫吸声垫片进行吸声,隔声房应安置在厂区中部;水泵底部垫吸声垫片进行吸声、同时设置隔声罩进行隔声;锅炉房风机和锅炉放气口应进行消声器进行降噪处理;冷却塔不能设置在厂界附近。


② 做好设备维修、保养工作,避免设备因不正常运转产生的高噪现象。


③厂界四周应有10m以上宽的绿化带,布置乔木~灌木~乔木三层的绿化带,林下种植草皮进一步起到消声作用。


3.4固体废物

⑴ 产生量、处置量


该项目运营过程中固废总产生量为4500t/a,其中危险固废产生量为4t/a,煤渣产生量为3600t/a,生活垃圾产生量为135t/a,其他固废产生量为761t/a。危险固废主要包括颜料包装袋、精馏残液、浆料过滤固形物废渣。


⑵ 主要环保措施


对于边角料、次品、废离型纸等边角料可出售给相关企业进行再利用。生活垃圾定点收集,及时交由环卫部门统一处理,做到日产日清维持厂区清洁。煤渣可出售给制砖企业,或作为铺路材料进行再利用。收集的危险固废送往有资质的固废中心作焚烧处理,不得随意倾倒。


3.5施工期环境影响

⑴影响分析


施工初期的挖填方、平整等作业使得松散土壤直接裸露于环境中,同时由于平整场地和开挖基础造成原有地表植被全部丧失,所以在雨天时未经压实的土壤受暴雨的冲涮,易引起水土流失现象发生。此外,建筑工地沙土堆放、运沙石的车辆装卸过程也会产生少量的水土流失。


预计北面海安村居民区将受到施工扬尘的一定影响。


施工期的主要噪声源是挖掘机、推土机、钻机、压路机、起重机、混凝土配料机、搅拌机、震捣器等,经预测,建筑施工噪声将对周围环境造成较大影响。


施工过程中产生的污水量较小。污水排放点主要在施工人员暂住点、施工材料制备和机械维修点等,具有排水点分散,单点一次排放量小等特征,施工期营地的生活污水和施工废水对附近水渠水环境影响甚小。


项目的建设将不可避免地占用现有农田,将原有的农田植被全部铲除,区域用地性质将明显发生改变,使之从农业用地的用地功能完全调整为工业用地,所以施工完后要尽可能对空地进行绿化,以弥补植被破坏造成的损失,使植被生态影响降低到最低限度。


⑵主要环保措施


①施工期生态防护与水土流失防治措施


ⅰ.合理安排工期,避开6~9月份暴雨季节进行地表挖方等可能容易引起水土流失的作业。密切关注气象预报,在暴雨之前对工区、土堆等而下之进行必要的压实、避开大风天气进行填方作业。


ⅱ.教育和倡导运输方文明运输、限量运输,并保持运输路线地面的整洁,运土车需采用毡布覆盖后驶出施工场。


ⅲ.工程施工中要做好项目区内土石方平衡工作,开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。及时清运弃土和压实填方。


ⅳ.填方之前加强砌坡护岸,减缓可能产生的泥沙直接排入,施工完成后要及时对工程内及周围的空地进行绿化建设。


ⅴ.弃土的临时堆放场地中,若有相对比较集中的地方,其周边应挖好排水沟,避免雨季时的水土流失。减缓疏松的土壤边坡坡度,尽量压实,使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。


ⅵ.在大型的挖方处(如用地内的小山丘),在开挖面的一侧建筑沉砂沟或沉砂池,施工场地地面尽量不要形成高坡地。


ⅶ.施工结束后,对场地进行压实、实施绿化工程等防护措施,有效降低水土流失。


②施工扬尘与噪声防治措施


施工期间为了减轻扬尘对周围环境的污染,对施工区采用封闭式的施工管理;建筑物设置围网;对场地进行喷淋保湿;粉料的搬运、装卸等活动做到轻拿轻放,文明施工;粉料堆场和混凝土搅拌场应远离居民区布设,推广使用预拌商品混凝土,这样既可保证施工安全,又可以减少粉尘污染;施工期进出工地的运输车辆应减速慢行并对车辆轮胎进行冲洗和执行载重定额,保持料斗密闭性,防止沿途洒落并减速慢行,以达到减少粉尘对环境空气质量的影响。


施工期间为了控制噪声对周围环境的影响,在施工现场应尽量远离居民点,禁止休息时段进行高噪声施工。


③施工废水与生活污水


对于施工期的生活粪便可设置临时旱厕,由吸粪车定期清掏。其他生活污水和施工废水应设置沉淀池,通过沉淀后即可就近排放。机械废油应收集处置,禁止直接排入水体。


④固体废物


生活垃圾收集运往垃圾场处理。对多余土方和建筑废料应及时清理和压实,落实定点堆放,定期运出用于填方,既净化环境创造良好施工环境,又减少了环境污染。


3.6环境风险评价

⑴该项目在生产中储存、使用DMF危险化学品,存在着较大的环境风险隐患,火灾危险性分类为甲B类,危险单元包括DMF原料仓库(储罐)、PU浆料生产车间、PU革配料车间、DMF精制塔、成品仓库等。将会发生的环境风险主要是DMF贮罐区及PU浆料生产车间。


⑵采用事故树分析和预先危险性分析寻找事故发生原因,确定各原因对事故发生的影响和控制事故最佳方案,以及提出安全对策措施。


⑶为了防止环境风险事故的发生,贯彻“预防为主”的原则,企业必须采取相应的防范措施主要是火灾风险防范措施;泄漏事故风险防范措施,杜绝各种环境事故的发生,避免对环境产生不利的影响和危害。


⑷为了在发生突发事故时能够尽快地采取有效抢救措施,及时消除或减少环境污染危害程度,必须事先编制好环境事故应急预案,应急预案包括了:①应急计划区;②应急组织机构、人员;③预案分级响应条件;④应急救援保障;⑤报警、通信联络方式;⑥应急环境监测、抢救、救援及控制措施;⑦应急检测、防护措施、消除泄漏措施和器材;⑧人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划;⑨事故应急救援关闭程序与恢复措施;⑩应急培训计划;11公众教育和信息。企业该当根据实际情况进一步详细编制应急预案,落实组织机构、人员、器材装备等。


3.7总量控制

根据污染物排放特征,该项目纳入总量控制的指标是SO2、烟尘、COD、NH3-N和工业固体废物,大气污染物来自燃煤锅炉,水污染物主要来自生活污水;工业固体废物来自危险固废(包括颜料包装袋、浆料过滤固形物废渣等,可出售或综合利用的工业固废和生活垃圾不列入总量控制范围),具体的建议指标为:SO2 180t/a、烟尘40t/a、COD2.4924 t/a、氨氮0.3739 t/a,工业固体废物4t/a,由建设单位向仙游县环保局申请排污量,其核定意见为(附后)。


3.8公众参与

公众参与调查表明,参与征询的公众大多数是关注和支持福建禾欣合成革新建项目的建设,认为该项目的建设会促进仙游经济开发区经济、社会的发展,会给当地群众创造就业机会,增加地方收入。浙江禾欣实业集团股份有限公司在建设中应加大环境保护管理力度,在发展生产的同时,严格执行“三同时”制度,按环评提出的要求,落实好各项环境治理措施。减少项目建设对周围环境的影响;加强与厂区周围群众的沟通和交流。


3.9选址合理性和产业政策符合性

福建禾欣合成革新建项目选址于省级经济开发区内,周边基本上没有敏感目标,厂址选择基本合理。


对照国家发布的《产业结构调整指导目录》(2005年本),轻工行业中的“聚氯乙烯普通人造革生产线”为限制类,而该项目为“聚氨酯合成革(PU合成革)生产线”,不属于指导目录中的限制和禁止类行业。该项目也不属于“国家环保总局关于十类不得通过环评审批的项目”,且采用国内较先进的生产线和生产设备,符合我国的有关产业政策要求。


4 结论


浙江禾欣实业集团股份有限公司福建禾欣合成革新建项目年产1200万米PU合成革、2万吨PU浆料项目在福建仙游经济开发区南片内建设符合国家产业政策;符合当地经济发展规划、城市总体规划、仙游经济开发区规划、环境规划;通过严格落实各项规定的环保措施,包括生产性废水循环回用、DMF气洗及回收利用、锅炉废气除尘脱硫、危险固废专门处置等措施,污染物经处理后可以做到稳定达标排放,环保措施技术可行、经济合理;排放的污染物总量可在区域内调整平衡;项目投产运营后周围环境质量可以符合环境功能要求。综上所述,本评价认为福建禾欣合成革新建项目,从环境保护角度分析是可行的。


5 联系方式


1、项目建设单位和联系方式:


单位:浙江禾欣实业集团股份有限公司


地址:福建省莆田市仙游经济开发区    邮编:351254


联系电话: 13605730999


2、环境影响评价单位和联系方式:


单位:莆田市环境保护科学研究所


地址:莆田市城厢区荔城中大道市政府1号楼   邮编:351100


联系方式:电话联系  电话:0594-2615238  传真:0594-2692128


Email:fjolm@163.com
发表于 2009-1-5 09:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-7 09:44 | 显示全部楼层
手上正在做一个PU革生产的。请教,PU革最近是否有新的产业政策出来,这个项目审批通过了吗?
发表于 2010-4-23 15:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 15:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-14 15:51 | 显示全部楼层
好 想要详细的可以跟我联系 不过事先声明 我也是菜鸟 只不过手头上也有pu合成革的项目 呵呵
发表于 2011-1-18 15:33 | 显示全部楼层
为什么丁酮的排放参照《恶息污染物排放标准》(GB14554-1993)?
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发表于 2011-1-19 09:27 | 显示全部楼层
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发表于 2011-3-2 12:45 | 显示全部楼层
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发表于 2013-4-10 17:35 | 显示全部楼层
楼主还在不?能不能给我传一份看看啊!我的QQ276795653
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