汇能科创大厦负一层北京大学鄂尔多斯能源研究院综合实验室项目

审批
内蒙古-鄂尔多斯-康巴什区
发布时间: 2026年09月16日
项目详情
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1、建设项目基本信息
企业基本信息
建设单位名称: 建设单位代码类型: 建设单位机构代码: 建设单位法人: 建设单位联系人: 建设单位所在行政区划: 建设单位详细地址:
****
****0600MB1P90549U杨雷
周长征**自治区**市**区
**鄂尔多****园区****基地17号楼
建设项目基本信息
项目名称: 项目代码: 项目类型: 建设性质: 行业类别(分类管理名录): 行业类别(国民经济代码): 工程性质: 建设地点: 中心坐标: ****机关: 环评文件类型: 环评批复时间: 环评审批文号: 本工程排污许可证编号: 排污许可批准时间: 项目实际总投资(万元): 项目实际环保投资(万元): 运营单位名称: 运营单位组织机构代码: 验收监测(调查)报告编制机构名称: 验收监测(调查)报告编制机构代码: 验收监测单位: 验收监测单位组织机构代码: 竣工时间: 调试起始时间: 调试结束时间: 验收报告公开起始时间: 验收报告公开结束时间: 验收报告公开形式: 验收报告公开载体:
汇能科创大厦负一层****综合实验室项目
2021版本:098-专业实验室、****基地M7320-M7320-工程和技术研究和试验发展
**自治区**市**区 **木伦街汇能科创大厦负一层
经度:109.782********667 纬度: 39.593********5554****环境局
2024-09-18
鄂伊环审字〔2024〕3号
1182.61
6****
****0600MB1P90549U**宝钜****公司
****0691MA13RP3L8Y******公司
****0103MA0Q41EK8J2025-10-01
2026-03-012026-03-31
2026-08-122026-09-09
https://www.****.com/gs/detail/6?id=60812oAvch
2、工程变动信息
项目性质
环评文件及批复要求: 实际建设情况: 变动情况及原因: 是否属于重大变动: 是否重新报批环境影响报告书(表)文件:
****
规模
环评文件及批复要求: 实际建设情况: 变动情况及原因: 是否属于重大变动: 是否重新报批环境影响报告书(表)文件:
项目将汇能大厦地下一****实验室,原建筑总建筑面积为46467.1m2,改造面积为2888.5m2。主要建设内容为12个实验室,配套建设展示区及公用设施用房。项目将汇能大厦地下一****实验室,原建筑总建筑面积为46467.1m2,改造面积为2888.5m2。主要建设内容为12个实验室,配套建设展示区及公用设施用房。
生产工艺
环评文件及批复要求: 实际建设情况: 变动情况及原因: 是否属于重大变动: 是否重新报批环境影响报告书(表)文件:
1. 二氧化碳空气源冷热一体化实验本实验内容是用二氧化碳空气源冷热一体化设备制取 55-90℃热水和-5-0℃冷水,实验所需要原辅材料为自来水。室外设****停车场东侧地下通道旁附近,室内热水展示设备放置在大厦地下室指定实验区域,中间管线连接,以达到在不同室外环境温度下制取高温热水及检测相应实验数据要求。此实验产生的热水和冷水循环使用,不产生污染物。 2.CCUS 中试实验室——CO2 捕集实验(1)烟气进入冷却塔降温至约 40℃再由下部进入到吸收塔内,吸收塔上部喷淋 CO2 吸收剂(有机胺溶液),烟气中 CO2 与吸收剂接触被吸收。有机胺化学试剂的使用量为 5-8kg 纯物质/次,年用量约 500g ,有机胺作为吸收剂不产生污染物,替换后的废有机胺溶液作为危险废物处理。(2)吸收了 CO2 的吸收剂称为富液,富液流经一个换热器预热至约 90 摄氏度,由上部进入解吸塔内,再沸器产生的蒸汽通入解吸塔内,加热富液,使CO2 释放出来。(3)释放出的 CO2 经过冷凝压缩被收集起来,重新进入配置烟气系统,循环利用。(4)释放掉 CO2 的富液成为贫液,贫液由解吸塔底部流出,经过换热器预冷重新喷淋进入吸收塔,形成循环。 3.CCUS 中试实验室——CO2 矿化实验(1****电厂收集粉煤灰样品,装入浸出反应器中,加入一定浓度的水、氨基酸浸出液搅拌,氨基酸作为催化剂在系统内循环使用。(2)混合液泵入沉淀浓缩池,滤液通入 CO2 搅拌反应。反应方程式如下: Ca2++CO2+2OH-=CaCO3 ↓+H2O(3)反应后得到碳酸钙粗品,使用烘干箱干燥,手动研磨,得到纳米****实验室,产生的水回用。此实验不产生污染物。 4.CCUSCO2 ****实验室——CO2 驱替实验(1)将岩心样品烘干,装入岩心驱替系统中,抽真空 24h ,饱和模拟盐水,采用模拟天然气驱替岩心中的盐水,建立束缚水,最终建立原始气藏状态,压力为 35MPa ,岩心中束缚水饱和度为 37.3%。(2)进行降压衰竭实验,相同降压间隔,最终压力降至 8MPa ,记录出口端各级降压开采获得的天然气量,计算衰竭开采的最终采收率。(3)采用 CO2 驱替天然气,注入端压力为 11MPa ,出口端回压为 8MPa ,驱替压差为 3MPa。实时记录出口端的天然气和 CO2 产气量,直至注入量大于 1PV为止,计算 CO2 驱天然气的驱替效率。此步骤会残留少量二氧化碳和甲烷气体。 5.氢气、氦气测试分析实验本实验通过先进的气相色谱仪可以对野外采集的气体样品进行气体组分的精确测定,具体包括气体中甲烷、氦气、氢气和二氧化碳等组分浓度的测定。单次实验所需气体样品 200ml 以内,钢瓶贮存会有极少量二氧化碳和甲烷气体逸出。 6.****实验室--ICP 测试样品的预处理和质谱分析(1)样品处理 1)将矸石研磨成粉末,并通过 200 目筛网,以确保样品的细度;然后将样品放入样品瓶中,加入适量稀释剂(如硝酸或氢氧化钠溶液),搅拌均匀,待测。单次实验所需母液在 1000ppm 以内,矸石样品储存量根据实际需求。 2)冷却后用去离子水定容。去离子水由去离子水设备仪制得,会产生 W1浓水,设备需要定期更换 S2 废离子交换树脂、废反渗透膜。 (2)仪器操作 打开 ICP-MS 主机和计算机,启动控制软件,将处理好的样品放入自动进样器或手动进样器,设置参数,等离子体点火,调节离子,质谱分析。 (3)数据采集 将质谱仪检测到的离子信号传输至计算机,通过相关软件进行数据采集、处理和存储。 (4)关闭仪器 此实验会产生 S3 实验废液。 7.三轴压应力实验(1)切取土样:先用钢丝锯或切土刀切取稍大于规定尺寸的土柱,放在切土架上,用钢丝锯或切土刀紧靠侧板,由上往下细心切削,边切削边转动圆盘,按规定的高度将两端削平、称量,并取余土测定试样的含水率。单次实验矸石用量 50g。 (2)试样饱和:试样有抽气饱和、水头饱和及反压力饱和三种方法,最常用的是抽气饱和,即将试样装入饱和器内,放入真空缸内,与抽气机接通,开动抽气机,连续真空抽气2~4h ,然后停止抽气,静置 12h 左右即可。 (3)试样安装:将压力室底座的透水石与管路系统以及孔隙水测定装置充水并放上一张滤纸,然后再将套上乳胶膜的试样放在压力室的底座上,最后装上压力筒,并拧紧密封螺帽,同时使传压活塞与土样帽接触。 (4)施加周围压力:分别按 100kPa、200kPa、300kPa、400kPa 施加周围压力。 (5)测孔隙水压力:在不排水条件下测定试样的孔隙水压力。 (6)调整测力计:移动量测轴向变形的位移计和轴向压力测力计的初始“零点”读数。 (7)施加轴向压力:启动电动机,合上离合器,开始剪切。剪切应变速率取每分钟 0.5%~1.0%,当试样每产生轴向应变为 0.3%~0.4%时,测记一次测力计读数、孔隙水压力和轴向变形读数,直至轴向应变为 20%时为止。 (8)试验结束:停机并卸除周围压力,然后拆除试样,描述试样破坏时的形状。此实验会产生废矸石。 8.渗透率测量实验(1)用游标卡尺测量岩样的直径和长度,单次实验矸石用量 50g。 (2)将岩样饱和盐水后装入岩芯夹持器。 (3)打开手摇泵通向岩芯夹持器环空的开关,加环压。 (4)打**流泵电源,预热五分钟后,设置流量,测定在所设置的流量时岩芯入口端的压力,并用量杯和秒表测其出口端流量;待压力表数据趋于稳定,出口流速稳定时,记录此时的压力和流量。 (5)改变流量,重复步骤 4 ,计算岩石渗透率。 (6)实验数据记录完后,卸掉环压,关闭平流泵,取出岩样。此实验会产生废矸石。 9.岩石热物性实验热导率测试实验原理为瞬态线热源法,样品表面预先打磨平整光滑,单次实验矸石用量 50g。测试过程中,分别记录 25℃、50℃、70℃、90℃、110℃和 130℃稳定状态下**岩的热导率值。此实验会产生废矸石。 10.公共理化实验(1)碎样机制样:将大块固体样品进行表面清洁,放入封闭式碎样机,根据制备样品需求对样品进行切割或者研磨。单次实验矸石 1kg 以内。 (2)马弗炉加热将温度设定到实验所需温度,使用时炉温不得超过马弗炉最高使用温度下限。 (3)加热结束后,等样品恢复常温后开启,取出样品。此实验会产生 S6废矸石。 11.分布式能源监测、****实验室主要涉及微电网实验系统和分布式发电交易平台,****实验室,不涉及工艺流程。 12.****实验室——材料制备及形貌表征实验(1)放置金属样品:将样品按照规定的顺序放置在马弗炉内。实验测试材料多为单位面积(1cm2 )样品,测量最大重量约 1kg。 (2)加热马弗炉。 (3)加热结束后,等样品恢复常温后开启,取出样品。此实验会产生废金属制品。13.****实验室——岩石力学性能测试(1)样品间隙:在实验开始之前,必须调整试样的间隙,使样品可以完整地放入三轴装置; (2)样品装置:将混凝土或岩样放入三轴装置,并调整好试样的位置和方向。实验用混凝土标样约为φ50mm,高 100mm,一次性最大试验量为 40 组标样,重量约 12kg;实验用岩石标样最大约为φ100mm,高 200mm,重量最大约为 25kg,最大试验量每次一个样品。 (3)预载荷:首先进行预载荷,把荷载的应变率逐渐加大,直到出现一定的变形,然后停止荷载,让样品恢复松弛。 (4)主要荷载:三轴装置的压力和剪切都应按照试验计划进行,其中压力的应变率通常应控制在较低的范围内. (5)取出试样。此步骤会产生废混凝土和废岩石。 (6)实验数据的记录:在实验过程中,必须记录试验数据:试样的形变、荷载和应变数据等。1.二氧化碳****实验室本实验内容是用二氧化碳空气源冷热一体化设备制取55-90℃热水和-5-0℃冷水,实验所需要原辅材料为自来水。室外设****停车场东侧地下通道旁附近,室内热水展示设备放置在大厦地下室指定实验区域,中间管线连接,以达到在不同室外环境温度下制取高温热水及检测相应实验数据要求。此实验产生的热水和冷水循环使用,不产生污染物。 2.CCUS中试实验室——CO2矿化实验①从火电厂收集粉煤灰样品,装入浸出反应器中,加入一定浓度的水、氨基酸浸出液搅拌,氨基酸作为催化剂在系统内循环使用。 ②混合液泵入沉淀浓缩池,滤液通入CO2搅拌反应。反应方程式如下: Ca2++CO2+2OH-=CaCO3↓+H2O ③反应后得到碳酸钙粗品,使用烘干箱干燥,手动研磨,得到纳米****实验室,产生的水回用。此实验不产生污染物。 3.三轴压应力实验①切取土样:先用钢丝锯或切土刀切取稍大于规定尺寸的土柱,放在切土架上,用钢丝锯或切土刀紧靠侧板,由上往下细心切削,边切削边转动圆盘,按规定的高度将两端削平、称量,并取余土测定试样的含水率。单次实验矸石用量50g。 ②试样饱和:试样有抽气饱和、水头饱和及反压力饱和三种方法,最常用的是抽气饱和,即将试样装入饱和器内,放入真空缸内,与抽气机接通,开动抽气机,连续真空抽气2~4h,然后停止抽气,静置12h左右即可。 ③试样安装:将压力室底座的透水石与管路系统以及孔隙水测定装置充水并放上一张滤纸,然后再将套上乳胶膜的试样放在压力室的底座上,最后装上压力筒,并拧紧密封螺帽,同时使传压活塞与土样帽接触。 ④施加周围压力:分别按100kPa、200kPa、300kPa、400kPa施加周围压力。 ⑤测孔隙水压力:在不排水条件下测定试样的孔隙水压力。 ⑥调整测力计:移动量测轴向变形的位移计和轴向压力测力计的初始“零点”读数。 ⑦施加轴向压力:启动电动机,合上离合器,开始剪切。剪切应变速率取每分钟0.5%~1.0%,当试样每产生轴向应变为0.3%~0.4%时,测记一次测力计读数、孔隙水压力和轴向变形读数,直至轴向应变为20%时为止。 ⑧试验结束:停机并卸除周围压力,然后拆除试样,描述试样破坏时的形状。此实验会产生废矸石。 4.渗透率测量实验①用游标卡尺测量岩样的直径和长度,单次实验矸石用量50g。 ②将岩样饱和盐水后装入岩芯夹持器。 ③打开手摇泵通向岩芯夹持器环空的开关,加环压。 ④打**流泵电源,预热五分钟后,设置流量,测定在所设置的流量时岩芯入口端的压力,并用量杯和秒表测其出口端流量;待压力表数据趋于稳定,出口流速稳定时,记录此时的压力和流量。 ⑤改变流量,重复步骤4,计算岩石渗透率。 ⑥实验数据记录完后,卸掉环压,关闭平流泵,取出岩样。此实验会产生废矸石。 5.岩石热物性实验热导率测试实验原理为瞬态线热源法,样品表面预先打磨平整光滑,单次实验矸石用量50g。测试过程中,分别记录25℃、50℃、70℃、90℃、110℃和130℃稳定状态下**岩的热导率值。此实验会产生废矸石。 6.公共理化实验①碎样机制样:将大块固体样品进行表面清洁,放入封闭式碎样机,根据制备样品需求对样品进行切割或者研磨。单次实验矸石1kg以内。 ②马弗炉加热将温度设定到实验所需温度,使用时炉温不得超过马弗炉最高使用温度下限。 ③加热结束后,等样品恢复常温后开启,取出样品。此实验会产生S6废矸石。 7.分布式能源监测、****实验室主要涉及微电网实验系统和分布式发电交易平台,****实验室,不涉及工艺流程。 8.****实验室——岩石力学性能测试①样品间隙:在实验开始之前,必须调整试样的间隙,使样品可以完整地放入三轴装置; ②样品装置:将混凝土或岩样放入三轴装置,并调整好试样的位置和方向。实验用混凝土标样约为φ50mm,高100mm,一次性最大试验量为40组标样,重量约12kg;实验用岩石标样最大约为φ100mm,高200mm,重量最大约为25kg,最大试验量每次一个样品。 ③预载荷:首先进行预载荷,把荷载的应变率逐渐加大,直到出现一定的变形,然后停止荷载,让样品恢复松弛。 ④主要荷载:三轴装置的压力和剪切都应按照试验计划进行,其中压力的应变率通常应控制在较低的范围内。 ⑤取出试样。此步骤会产生废混凝土和废岩石。 ⑥实验数据的记录:在实验过程中,必须记录试验数据:试样的形变、荷载和应变数据等。
本项目实际建设中,因企业内部规划调整,取消了CCUS系列实验室(CO2地质利用与封存、CO2捕集、中试)、****实验室****实验室的相关实验功能。
环保设施或环保措施
环评文件及批复要求: 实际建设情况: 变动情况及原因: 是否属于重大变动: 是否重新报批环境影响报告书(表)文件:
1.废气:本项目CO2驱替实验和气体组分测定实验产生少量CO2、CH4气体,由CO2****实验室和氢****实验室的排气装置收集后排放至室外。 2.废水:本项目实验用水在系统内循环;去离子水制备仪产生的浓水属于清净下水,直接排入市政污水管网;实验器皿清洗废水,排入酸碱中和池,处理合格后排入市政污水管网,实验室内有3处酸碱中和池,采用防腐防渗材料;生活污水经现有公共化粪池处理后排入市政污水管网。 3.噪声:隔声减震 4.固废:收集到垃圾桶后由当地环卫部门统一处理;废有机胺溶液、实验废液暂存于危废暂存间,委托有资质的机构处理。危险废物暂存间12m2,地面与裙脚应采取表面防渗措施;表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容,可采用抗渗混凝土、**度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。1.废气:由于企业内部调整,不开展CO2驱替实验和气体组分测定实验,所以不产生CO2、CH4气体。 2.废水:本项目实验用水在系统内循环;去离子水制备仪产生的浓水属于清净下水,直接排入市政污水管网;由于企业内部调整,不开展化学实验,未做酸碱中和池,光学仪器清洗废水直接排入污水管网;生活污水经现有公共化粪池处理后排入市政污水管网。 3.噪声:隔声减震 4.固废:生活垃圾收集到垃圾桶后由当地环卫部门统一处理;废矸石、废金属制品、废混凝和废岩石等一般固废设置收集桶暂存后由环卫部门统一处理;由于企业内部调整,不进行化学实验,不涉及危险废物,企业未建设危险废物暂存间。
其他
环评文件及批复要求: 实际建设情况: 变动情况及原因: 是否属于重大变动: 是否重新报批环境影响报告书(表)文件:
2025年8月6日建设单位按要求制定了环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施,项目突发环境事件应急预****生态环境局****分局进行了备案,备案编号:****。2025年8月6日建设单位按要求制定了环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施,项目突发环境事件应急预****生态环境局****分局进行了备案,备案编号:****。
3、污染物排放量
污染物 现有工程(已建成的) 本工程(本期建设的) 总体工程 总体工程(现有工程+本工程) 排放方式 实际排放量 实际排放量 许可排放量 “以新带老”削减量 区域平衡替代本工程削减量 实际排放总量 排放增减量 废水 水量 (万吨/年) COD(吨/年) 氨氮(吨/年) 总磷(吨/年) 总氮(吨/年) 废气 气量 (万立方米/年) 二氧化硫(吨/年) 氮氧化物(吨/年) 颗粒物(吨/年) 挥发性有机物(吨/年)
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4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
序号 设施名称 执行标准 实际建设情况 监测情况 达标情况
表2 大气污染治理设施
序号 设施名称 执行标准 实际建设情况 监测情况 达标情况
表3 噪声治理设施
序号 设施名称 执行标准 实际建设情况 监测情况 达标情况
1 房间隔声、距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准、 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 本项目运营期主要噪声为实验设备运行和排风机的噪声,多数实验设备的噪声源较小,噪声源主要受房间隔声、距离衰减。 验收检测期间项目厂界四周噪声1#、3#监测点昼间最大53dB(A),夜间最大值45dB(A),1#、3#监测点均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求;2#、4#监测点昼间最大53dB(A),夜间最大值46dB(A),2#、4#测点检测结果参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 4类。
表4 地下水污染治理设施
序号 环评文件及批复要求 验收阶段落实情况 是否落实环评文件及批复要求
表5 固废治理设施
序号 环评文件及批复要求 验收阶段落实情况 是否落实环评文件及批复要求
1 妥善处置各类固体废弃物,按照“减量化、**化、无害化”原则,对固体废物进行分类收集、处理和处置,确保不造成二次污染。施工期固体废物主要为装修垃圾、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)的相关规定;危险固体废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);危险废物收集和运输过程执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025 2012)。 ①生活垃圾:生活垃圾收集到垃圾桶后由当地环卫部门统一处理。 ②三轴压应力实验、渗透率测量实验、岩石热物性实验和公共理化实验产生的废矸石,****实验室产生的废金属制品,****实验室产生的废混凝和废岩石等一般固废设置收集桶暂存后由环卫部门统一处理。
表6 生态保护设施
序号 环评文件及批复要求 验收阶段落实情况 是否落实环评文件及批复要求
表7 风险设施
序号 环评文件及批复要求 验收阶段落实情况 是否落实环评文件及批复要求
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
环评文件及批复要求: 验收阶段落实情况: 是否落实环评文件及批复要求:
1.使用原有市政给水系统。2.由市政提供。1.使用原有市政给水系统。2.由市政提供。
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环保搬迁
环评文件及批复要求: 验收阶段落实情况: 是否落实环评文件及批复要求:
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区域削减
环评文件及批复要求: 验收阶段落实情况: 是否落实环评文件及批复要求:
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生态恢复、补偿或管理
环评文件及批复要求: 验收阶段落实情况: 是否落实环评文件及批复要求:
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功能置换
环评文件及批复要求: 验收阶段落实情况: 是否落实环评文件及批复要求:
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其他
环评文件及批复要求: 验收阶段落实情况: 是否落实环评文件及批复要求:
2025年8月6日建设单位按要求制定了环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施,项目突发环境事件应急预****生态环境局****分局进行了备案,备案编号:****。2025年8月6日建设单位按要求制定了环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施,项目突发环境事件应急预****生态环境局****分局进行了备案,备案编号:****。
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6、工程建设对项目周边环境的影响
地表水是否达到验收执行标准: 地下水是否达到验收执行标准: 环境空气是否达到验收执行标准: 土壤是否达到验收执行标准: 海水是否达到验收执行标准: 敏感点噪声是否达到验收执行标准:
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7、验收结论
序号 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定,请核实该项目是否存在下列情形:
1 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用
2 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求
3 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准
4 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复
5 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污
6 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要
7 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成
8 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理
9 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收
不存在上述情况
验收结论 合格
温馨提示
1.该项目指提供国家及各省发改委、环保局、规划局、住建委等部门进行的项目审批信息及进展,属于前期项目。
2.根据该项目的描述,可依据自身条件进行选择和跟进,避免错过。
3.即使该项目已建设完毕或暂缓建设,也可继续跟踪,项目可能还有其他相关后续工程与服务。
400-688-2000
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