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拒不整改环境违法行为
振华集团长兴基地厂区周边300米内居住着197户居民,距厂界近的仅隔一条小河。督察组指出,据崇明区信访办等部门提供的材料显示,振华集团长兴基地镀锌车间废气排放使得附近村民家中桌椅和屋外车辆上常有难以清洗的粉尘,喷砂车间的铁珠曾数次将居民家中玻璃砸坏,导致附近居民多次报警,严重影响周边环境。
督察组调阅近年来群众信访投诉资料发现,2017年以来,振华集团长兴基地与周边群众矛盾不断加剧。据不完全统计,两年来,周边群众对长兴基地环境问题投诉83次,涉及项目审批和水、气、危险废物、噪声、光等方面环境污染问题。这些投诉问题都是生态环境部门已查处并反复要求企业整改的环境违法行为。
面对投诉,振华集团不从自身找原因,不积极整改环境问题,“反而振振有词,甚至指责一些投诉是恶意举报和无理指控。”督察组发现,因群众反映强烈,厂群矛盾不断加剧。2019年5月,崇明区信访部门向崇明区委区政府主要领导报送了《振华集团长兴基地环境污染信访问题的情况专报》(以下简称《情况专报》)。崇明区委主要领导通过上海市长兴岛开发办将《情况专报》转交振华集团主要负责人。
督察组成员向记者透露,针对《情况专报》反映的问题,振华集团大为不满,理由是崇明区信访部门没有事先告知,就出具内部《情况专报》。同时,振华集团还认为区生态环境部门为应付中央生态环保督察,对企业检查频次过多,查到环境违法问题就处罚,是搞“一刀切”。将生态环境部门的合法履职行为,指责为事先没有和企业沟通的“擅自”处罚,是“官僚主义作风和本位主义问题”。
督察中还发现,早在2002年原上海市环保局批复的环评中,就对振华集团长兴基地拼装场地初期雨水收集和喷漆工艺大气污染防治提出了明确要求,但振华集团一直没有落实到位。2017年后,振华集团还在回函中认为生态环境部门提出的整改要求,是不切实际、不能完成的任务。
督察组认为,振华集团作为中央企业,政治站位不高,环保法律意识淡薄,对地方生态环境部门正常监管不配合;社会责任缺失,对周边群众的正常诉求漠不关心,长期以来忽视环境保护;生态环境保护主体责任长期落实不到位,只强调客观原因、历史原因,缺乏从主观、从自身找问题、抓整改,绿色发展在振华集团仅是一句空洞的口号。
督察组要求,上海市有关区县和部门依法严肃查处振华集团长兴基地各类环境违法问题,敦促企业加快整改进度,切实回应人民群众关切,有效增强人民群众生态环境获得感、幸福感和感。同时,督察组要求上海市有关区县和部门要坚决落实辖区生态环境保护监管责任,不管是什么企业都要依法监管,严格执法,保障中央生态环保决策部署和生态环境保护法规政策贯彻落实到位。
环保裸奔监管严重失职
今年7月15日,第二轮督察组进驻青海省第二天就收到群众举报,反映西宁市甘河工业园区青海欣固公司沥青项目污染严重。督察组成员当即前往现场突击检查,发现这一项目违法投产,污染严重。
据督察组成员介绍,青海欣固公司位于西宁市甘河工业园区青海翰源商务服务有限公司中小企业创业园内。在相关污染防治设施尚未建成的情况下,青海欣固公司年产8万吨沥青混合料项目便于2019年5月违法投入试生产,截至第二轮督察时已累计生产沥青混合料7000余吨,由于污染十分严重,引起周边群众不满。
督察组现场督察发现,青海欣固公司在厂房未完工、生产设备完全裸露、冷料及沥青搅拌工段废气治理设施不健全、导热油炉废气治理设施未建设、原料库未封闭、厂区及道路未硬化,且没有向当地生态环境部门报告、未获得排污许可的情况下,便于2019年5月擅自投入试生产,严重违反“三同时”等生态环保要求,“是一家环保‘裸奔’企业”。
“督察组在前往该项目突击检查途中,远远就看到其烟囱排放滚滚黑烟,空气中弥漫着刺鼻的沥青味。”督察组成员指出,青海欣固公司原料在厂区露天堆放,厂区积尘严重,油污遍地,遗撒沥青废料随处可见,往来运货的大货车扬起的尘土漫天飞舞,污染十分严重。
督察组成员透露,今年6月26日,湟中县生态环境局曾对青海欣固公司年产8万吨沥青混合料项目进行了现场检查,在明知其违反环保“三同时”规定的情况下,仅下发责令整改决定书,没有督促企业停止违法行为,也未进行相应处罚。
督察组认为,甘河工业园区管委会和湟中县政府及相关职能部门对管辖区域内生态环境违法行为视而不见,监督、检查、处理均不到位,监管严重失职。督察组要求地方依法依规查处青海欣固公司的环境违法问题,并要整改到位。
河北宝益德钢管有限公司8月2日,美国正式退出《中导条约》。俄罗斯此前已经表示,如果美国退出,俄罗斯同时退出。联合国秘书长古特雷斯曾强烈呼吁美俄不要退约,并忧心忡忡地表示:“国际军备控制体系的关键组成部分正在崩溃。如果《中导条约》作废,整个世界、尤其是欧洲将变得更加不和不稳定。”美俄退出《中导条约》,是对全球军控体系的去梁断柱之举。
原有军控体系已近分崩离析
从文本和协约的角度来看,全球军控体系由一系列的公约和条约构成。公约一般由联合国主持制定并由联合国大会通过,开放性接纳主权签署。例如,《禁止化学武器公约》于1992年11月30日由第47届联大一致通过,1997年4月29日生效。《禁止生物武器公约》是1972年美国与一些共同签订的,1975年生效。《特定常规武器公约》于1981年4月10日在纽约开放签署,1983年12月2日生效。2017年7月7日,《禁止核武器公约》在联合国大会获得通过。
由于此类公约一般建立在绝大多数共识的基础上,因此具有较大的普适性,签署的也较多。如《禁止核武器公约》,已有143个签约加入;《特定常规武器公约》共有94个缔约国;《禁止核武器公约》在联合国大会表决时,获得122张赞成票,弃权与反对各1票。
军控条约大多由双边或多边制定和签署,但也有个别由联合国大会通过。如《不扩散核武器条约》在联大通过后,于1968年7月1日分别在华盛顿、莫斯科、伦敦开放签字,至今已有186个缔约国。《武器贸易条约》于2013年4月2日在联合国大会上获得通过,赞成票达到154张。同年9月,作为对这一条约的具体化和细化,联合国安理会关于防止走私小武器和轻武器的2117号决议获得通过。但是,2019年4月26日,美国以“《武器贸易条约》未能真正解决不负责任的武器贸易问题,反而成为其他限制美国向盟友和伙伴出售武器的工具”为由,退出了这一条约。
美国的退约行为远不止于此。由于二战后长期的两极对峙格局,所以,军控体系中的双边条约主要由美俄两国签署。如果说上述军控公约是全球军控体系的基础,那么,美俄之间签署的军备控制条约就是全球军控体系的支柱。迄今,军控体系的支柱大多已被抽去。
例如,“反弹道导弹条约”全称《限制反弹道导弹系统条约》,是苏联和美国于1972年5月26日签署的一项双边条约。这一条约本无期限。但是,2001年12月13日,为了大力发展反导系统的需要,时任总统布什宣布美国退出这一条约。
《中导条约》由时任美国总统里根和苏联戈尔巴乔夫于1987年12月8日在华盛顿签署,规定双方销毁射程在500公里至1000公里之间的短程导弹,以及射程在1000公里至5500公里之间的中程导弹。2019年2月2日,美国宣布暂停履约并启动为期6个月的退约进程,俄罗斯随即宣布暂停履约。8月2日,美国宣布正式退出这一条约。
迄今,美俄之间硕果仅存的军控条约是2010年4月8日由美国总统奥巴马和俄罗斯总统梅德韦杰夫在捷克首都布拉格签署的《削减和限制进攻性战略武器条约》。此条约于2011年2月5日生效,有效期为10年,经双方同意可延长5年。在《中导条约》已经完结的情况下,其连锁效应可能累及《削减和限制进攻性战略武器条约》。虽然联合国秘书长古特雷斯再三呼吁美俄两国延续这一条约,但前景并不乐观。
新的军备竞赛正在兴起
在全球军控体系被逐渐抽空的同时,新一轮军备竞赛正在兴起。每一次军备竞赛的展开,技术进步都是核心促进因素。作为全球大的军事强国和军事技术的者,美国无疑走在新一轮军备竞赛的前列。
在信息网络和智能化方面,美国在2009年正式成立隶属于战略司令部之下的网络司令部。2017年8月,美国总统特朗普宣布,将美军网络司令部升级为一级联合作战司令部,强调网络空间是和陆、海、空实体空间一样重要的作战空间。
今年7月12日,美国国防部发布《国防部数字现代化战略》,将云计算、人工智能、指挥控制与通信、网络等四个方面,作为现代战场的四大支柱,并强调以此引领美军数字现代化。
在人工智能方面,美国国防部明确国防部联合人工智能中心的任务是“加速采用并集成人工智能能力”。为此,赋予国防部联合人工智能中心协调国防部范围内所有价值超过1500万美元的人工智能项目的权力。当前,美国国防部已申请17亿美元用于未来5年美军人工智能研发与运用的项目。
在指挥控制与通信方面,美国国防部计划更新并发布新的战术通信政策和建立运用新技术的全球指挥控制系统,以及完善国防部卫星通信系统等。在竞争激烈的5G通信技术发展运用上,美国国防部4月3日发布了《5G生态系统:对美国国防部的风险与机遇》报告。6月24日,国防科学委员会向国防部提供了有关5G主题的调查结果,并对外发布了其中的非密部分《5G网络技术国防应用》。在美国国防部的要求下,美国电报公司已经就美军的5G解决方案在加利福尼亚州的欧文堡和路易斯安那州的波尔克堡部署相关网络,并开始建设联合实兵训练所需的靶场。
在太空军事化方面,今年2月19日,特朗普政府不顾来自各方面的反对,签发了4号太空政策令《建立美国太空军》,明确初在空军部内建立美国太空军,未来时机成熟后根据需要在国防部属下,成立独立的太空军联合司令部。
美国的做法已经产生刺激效应。7月13日,法国总统马克龙宣布,法国将于今年9月成立太空军事指挥部,加快法国的太空军事发展,应对未来在太空可能发生的冲突。随即,英国也表示要在太空加强军事实力。
与此同时,俄罗斯公布了“神秘卫星”计划,声称已经发射了“宇宙-2535”和“宇宙-2536”两颗卫星,可用于研究外太空因素和空间环境对俄罗斯在轨卫星的影响,并研发卫星防护和空间维修技术。同时,俄罗斯宣布正在研发“太空充电站”,计划创建一个卫星群,为地球轨道上的航天器实施无线充电,进而使卫星的寿命延长1.5倍。
种种迹象表明,各国军事行动对空间力量越来越倚重,太空军事化愈演愈烈,太空军备竞赛难以避免。
在导弹与反导方面,美国急于退出《中导条约》的原因,就是要发展条约禁止研发生产和要求销毁的中短程导弹。美国8月2日退约,洛克希德·马丁公司8月7日就收到了全新的中程导弹订购合同,合同总金额为4.057亿美元。
俄罗斯总统普京早就明确表态,如果发现美国研发和生产中短程导弹的证据,作为反制措施,俄罗斯将研制相应的中短程导弹作为反制,以维护俄罗斯。
另外,因为《中导条约》所限制的中短程导弹既可携带常规弹头,也可携带核弹头。所以,《中导条约》的终结,不仅将引发中短程导弹军备竞赛,还可能带来相应的核军备竞赛。事实上,在2018年2月美国国防部正式公布的《核态势评估》报告中,已经提出发展低当量核武器的计划。为了应对这样的变化,其他势必采取相应措施,全球核军备竞赛的阴云有越来越浓厚之势。
军控体系重塑任重道远
原有全球军控体系的崩塌和新的军备竞赛的兴起,核心促进因素是高新技术的发展及其在军事领域的应用。《中导条约》的完结,高超音速、分弹头和高精度等新的导弹突防技术飞速发展是重要原因。大数据、人工智能、移动互联网、云计算等高新技术的成熟及其在军事领域的应用前景,使在这些技术方面占据领先地位的,找到了形成、保持自身军力优势的途径。
但是,世界并不会因为有更多的高新武器而变得更加,正如联合国秘书长古特雷斯所说:“我们承受不起回到冷战黑暗时期无节制的核军备竞赛的代价。”因此,重塑全球军控体系,才是世界各国共同的与利益所在。
既然新的军备竞赛的动因是高新技术,那么,重塑全球军控体系,必须着眼高新技术及其给军事领域带来的影响。
首先,在核军控方面,低当量核武器的开发似乎是将核武器运用于战场的一个途径。但是,核武器和高精度制导、智能化突防技术的叠加,仍然会使这样的战争变成人类无法承受的梦魇。美俄退出《中导条约》后,中短程导弹的军备竞赛已经开启,若其进一步核导化,后果难以设想。因此,在核导武器发展上,迫切需要制定新的军控条约。
其次,在智能、无人军控方面,由于传统军控在这一领域基本上是空白,人工智能技术本身尚在发展之中,其军备化会达到什么程度,以及其后果到底是什么,需要人们作好预估。
再次,在网络军控方面,当今世界,各国交通、运输、金融、电力、供水、能源、生产、销售等几乎一切与人类衣食住行、国计民生相关的方面,无一不与网络密切相关。此前,有的利用自身技术优势和现有军控条约的空白,对他国工业控制系统、供电系统、邮电系统、金融系统等实施网络攻击,造成了一定的混乱。一旦这样的攻击达到战争水平,后果将难以预料。因此,网络军控也已迫在眉睫。
后,在太空军控方面,目前,进行太空军事活动的仅限几个大国。然而,太空是开放的外层空间,包括轨道资源在内的太空资源是国际公共资源,让太空资源为人类文明进步服务,是包括发达在内的世界人民的福祉所在。在太空军事化尚未成型之际,太空军控先行一步非常必要。
尽管如此,高新技术推动的新的军事变革正在进行,高新技术的军事化难以避免,军控体系重塑的必要性和可行性,需要有一个认识和探索的过程,全球军控体系的重塑堪称任重道远。
河北声测管铺筑面应较为平整,铺筑层经验收合格后,为防纵向歪斜现象,先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线,即可开始铺筑,然后用铁钉固定河北声测管的端部(每米宽用钉8根,均匀距离固定),固定好河北声测管端部后,用铺筑机将河北声测管缓缓向前拉铺,每铺10米长进行人工拉紧和调直一次,直至一卷河北声测管铺完,再铺下一卷,操作同前,铺完一卷后用6T-10T的压路机从起始点开始向前进方向碾压一遍即可,(如铺筑在中面层上和找平层上,用钢辊压路机为宜;如河北声测管直接铺在混凝土路面上,用胶辊压路机为宜,)接铺:以卷长为单位作为铺设的段长,在应铺河北声测管的段长内铺满以后,再整体检查一次铺筑质量,然后接着铺筑下一段,下一段铺筑时,河北声测管与河北声测管可以用10-15CM的搭接长度,并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺第二段,依次类推,操作要求同前。河北声测管是在聚丙烯(PP)或高密度聚乙烯(HDPE)板上打孔,然后加热进行单向或双向拉伸,提高高分子键的定向排列性,从而得到高强、低延伸的补强材料。它与过去用挤压成型HDPE热焊成网相比较,抗拉强度为后者的5~10倍,初期接线变形系数是4~10倍,而破坏时的应变只有10%~15%.河北声测管在抗化学 品性、耐腐蚀性等方面都较好,但存在紫外线照射易老化或使用温度限制(-50℃~+80℃)等问题。在材料中掺入碳黑后,能提高其耐候性,河北声测管具有粘弹性的力学特性,即随着试验速度和试验温度的变化,强度与变形的关系也发生变化。
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