孟村矿井新建110kV变电站工程环境影响报告书.doc_第1页
孟村矿井新建110kV变电站工程环境影响报告书.doc_第2页
孟村矿井新建110kV变电站工程环境影响报告书.doc_第3页
孟村矿井新建110kV变电站工程环境影响报告书.doc_第4页
孟村矿井新建110kV变电站工程环境影响报告书.doc_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设项目基本情况项目名称陕西彬长矿业集团有限公司孟村矿井新建110kv变电站工程建设单位陕西彬长矿业集团有限公司法人代表李厚志联系人褚伟通讯地址咸阳市秦都区世纪大道中段58号联系电 政编码712000建设地点陕西省咸阳市长武县冉店下河村立项审批部门批准文号建设性质新建改扩建技改已建行业类别及代码0610占地面积(平方米)6880m2绿化面积(平方米)1730m2总 投 资(万元)4500.0其中:环保投资(万元)60环保投资占总投资比例(%)1.3评价经费(万元)预计投产日期2014年12月1工程内容及规模:1.1建设的必要性陕西彬长矿业集团有限公司是2002年经陕西省人民政府批准设立、2003年6月挂牌成立的大型煤炭企业,是彬长矿区开发建设的主体,隶属陕西煤业化工集团有限责任公司。孟村矿井和胡家河矿井均属彬长公司管辖,孟村矿井和胡家河矿井的工业场地联合建设,共用一个工业场地。原设计在工业场地建设一座110kv变电站供两矿用电。根据矿山供电安全要求,两个矿井共用一个变电站不符合煤矿安全供电的要求,故公司决定孟村矿井新建一个110kv变电站。1.2建设规模及主要内容1.2.1供电电源根据煤炭安全规程规定“矿井应有两回电源线路供电,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷”,因此孟村矿井工业场地变电站采用双回路电源供电。根据孟村矿井附近电源情况以及与业主单位、供电部门沟通,亭口110kv变电站可以为孟村矿井提供电源。故本次设计孟村矿井二回电源均考虑引自长武亭口110kv变电站。孟村矿井110kv变电站电源以双回路引自长武亭口110kv变电站110kv母线,同塔架设,导线型号lgj-300/40型钢芯铝绞线。线路运行方式为一回运行,另一回带电备用。亭口110kv变电站位于孟村矿井工业场地西南方向约3.5公里。主变压器:孟村矿井新建110kv变电站内安装三台ssz11-m-20000/110。11081.25%/38.522.5%/10.5kv、20000kva的全密封式三相三绕组自冷式有载调压降压变压器,容量比为100/100/100。正常运行时,两台运行,一台备用,负荷率为69.7%。变电站110kv系统采用双母线接线方式,110kv配电装置选用zf4-126型六氟化硫户内全封闭组合电器(gis),110kv配电装置包括二个电源进线间隔、三个主变出线间隔、二个电压互感器间隔柜及一个联络间隔,共计8个间隔。变电站35kv系统设备全部为后期扩建预留,本次设计主变35kv侧空载运行,35kv设备不予考虑,矿井初期只预留35kv配电室位置。变电站10kv系统为单母线分三段接线,3回进线,36回出线,2组电压互感器,2台母联断路器柜,2台母联隔离柜,其中出线柜中含2台消弧线圈馈线柜,2台电容器馈线柜,2台配电变馈线柜,5台备用出线柜。10kv系统设备选用户内kyn28-12型开关柜,配vbg-12p型固封极柱式真空断路器。10kv配电装置为户内布置。1.2.2电气总平面布置变电站110kv进线由西面进入变电所,其中主变压器为户外布置,110kv配电装置及35kv、10kv配电装置为户内布置。变电站的北侧为110kv配电室,主控室及辅助厂房联合建筑位于变电站的东南侧。变电站的东侧为10kv配电室,35kv配电室布置在变电站的南侧。主变压器与110kv设备间采用lgj185软导线连接,主变压器与35kv设备间采用35kv全绝缘铜管母线连接,10kv配电室与主变之间采用10kv全绝缘铜管母线连接。变电站平面布置见图1。1.2.3所用电及直流系统变电站装设两台所用变压器,2台所用变压器低压侧分列运行。所用电压为380/220v,采用三相四线制接线,接线形式为单母线分段。所用变选型为sg10160/10.5,160kva干式变压器,接线形式为dyn11。所用配电屏选用ggd2-型屏。变电站直流电源选用智能型高频开关电源200ah全密封、免维护蓄电池组,直流系统采用双套冗余高频开关电源充电装置,单电池组,直流系统电压为-220v。直流系统采用单母线接线。交流进线采用双电源自投开关。1.2.4变电站控制、保护、信号系统变电站按有人值班设计,自动化系统采用集中与分散方式,布置采用分散与集中相结合的布置方式。对于主变压器及110kv部分的监控和保护设备按单元组屏布置在主控室内;对于10kv线路及电容器,其监控、保护、测量装置均安装在各配电装置的开关柜上,采用分散布置的方式。以计算机监控系统为核心,实现对全部的一次设备进行监视、测量、控制记录和报警功能,并与保护装置和远方控制系统中心及设备通讯达到信息共享。10kv开关均可就地手动操动跳、合闸手段,功能上不依赖于站控计算机系统,增强整个系统的可靠性和灵活性。计算机监控系统具有高性能的软、硬件配置,并具有完整的显示、告警及遥控功能,实时的信息处理、打印功能、计算功能以及在线维护等功能。依据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法以及建设项目环境影响评价分类管理目录等相关法律法规的规定,该建设项目应进行环境影响评价,编制环境影响报告表。陕西彬长矿业集团有限公司委托核工业二三研究所编制该建设项目的环境影响报告表,我所在接受委托后,组织相关专业技术人员对建设项目的站址以及线路进行实地调研,收集相关的技术资料,在通过对资料的分析以及现场调研和监测,在此基础上,依据环境影响评价相关的技术导则,编制本项目环境影响报告表。1.3变电站地理位置及周围环境现状1.3.1变电站地理位置 孟村矿井位于陕西省咸阳市彬县东北向约18km,距咸阳市约148km。行政区划属长武县管辖。变电站位于孟村、胡家河矿井工业广场的西侧。其地理位置见图2。1.3.2站址该变电站位于孟村、胡家河矿井工业广场的西侧的山上,变电站海拔高度约908m,工业广场的海拔高度约870m。变电站东侧为进站道路,北侧距离变电站北边界约50m为瓦斯抽放站,南侧距离变电站南边界约35m为生活饮用水净水车间、高位日用、消防水池以及高位日用、消防水池给水泵房。西侧为农田以及果园。1.4评价范围工频电场强度、工频磁感应强度:以变电站站址为中心的半径为500m范围内区域为工频电场强度、工频磁感应强度的评价范围。无线电干扰:以变电站围墙外2000m或距最近带电构架投影2000m内区域为无线电干扰评价范围。运行噪声:厂界噪声为变电站至围墙外1m处,环境噪声以变电站站址为中心、半径200m范围内的敏感区。由于该变电站的110kv输电线路的产权归属供电局,所以本次评价不包含输电线路。1.5编制依据1.5.1有关法律、法规、标准、导则、规范及规程1.5.1.1 采用的法律(1)中华人民共和国环境保护法,2002年10月28日;(2)中华人民共和国环境影响评价法,2003年9月1日;(3)中华人民共和国水污染防治法,1996年5月15日;(4)中华人民共和国大气污染防治法,2000年9月1日;(5)中华人民共和国噪声污染防治法,1997年3月1日;(6)中华人民共和国固体废物污染环境防治法,2005年4月1日;(7)中华人民共和国水土保持法,1991年6月29日;(8)中华人民共和国土地管理法,1999年1月1日;(9)中华人民共和国清洁生产促进法,2002年6月29日;(10)中华人民共和国电力法,1995年12月28日。1.5.1.2 采用的法规(1)中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例;(2)国家环境保护总局环发2003第14号令建设项目环境保护分类管理名录;(3)国家环境保护局1997第18号令电磁辐射环境保护管理办法;(4)中华人民共和国国务院令第239号电力设施保护条例,1998年1月7日;(5)全国生态环境保护纲要,2000年12月20日;(6)中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部第8号令电力设施保护条例细则;(7)国家电网科200485号国家电网公司环境保护管理办法(试行);1.5.1.3有关标准(1)声环境质量标准(gb3096-2008);(2)高压交流架空送电线无线电干扰限值(gb15707-1995)。1.5.1.4有关技术导则(1)环境影响评价技术导则声环境(hj/t2.4-93);(2)环境影响评价技术导则非污染生态影响(hj/t19-1997)。1.5.1.5有关管理导则(1)辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准(hj/t10.3-1996);(2)辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法(hj/t10.2-1996)。1.5.1.6有关技术规范500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t24-1998)。1.6评价标准执行咸阳市环保局下达的评价标准:(1)工频电场根据500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t24-1998)中规定的标准,以4kv/m作为居民区工频电场评价标准。(2)工频磁场以国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频磁场限值0.1mt作为磁感应强度的评价标准。(2)无线电干扰以变电所围墙外2000m或距最近带电构架投影2000m内区域为无线电干扰评价范围。(3)声环境变电站采用的声环境评价标准为:变电站厂界噪声执行gb12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准中2类标准;与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建工程,无原有污染情况。建设项目所在地自然环境社会环境简况1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):1.1地形地貌彬长矿区属陇东黄土高原塬梁丘陵沟壑区,地势西南高东北低,泾河自西北向东南贯穿中部,将全区分割成东北、西南两塬加川道的地貌格局。两个塬体均向泾河下游倾斜,塬面破碎,沟壑密集。孟村井田位于彬长矿区的东部,井田西部属北极塬的一部分,主要为黄土塬和河谷平川,原面开阔平坦,海拔+1000+1200m,泾河河谷高程+850+870m。1.2气象条件本区地处中纬带高原区,属暖温带半干旱大陆性季风气候区,冬季干旱,夏季炎热,四季比较分明,雨热同季、气温日差较大,干湿季节分明,年降雨量变化大,常出现干旱。每年3-5月份为西北季风期,最大风速12.7m/s。据长武县气象站资料:极端最高气温36.9(1966年6月19日);极端最低气温-24.9(1975年12月13日);年平均气温9.1;元月平均气温-5.1(最低月份);七月平均气温22.4(最高月份);霜期一般为10月中旬至来年4月下旬;冰冻期开始于10月至来年3月下旬;冻土层最大厚度68cm;年平均降雨量为587.8mm;年平均蒸发量为1552.4mm。水系及主要河流:矿区河流水系以泾河为骨干,呈羽状分布,泾河是渭河的最大支流,发源于宁夏六盘山东麓。泾河干流自西北向东南流经长武县亭口镇汇于黑河后,在北极镇雅店村进入彬县境内。年平均流量57.60m3/s,最大洪峰15700 m3/s(1911年),枯水期最小流量1m3/s(1973年)。矿区内泾河含沙量多年平均155kg/s,平均年输沙量为28300万t。孟村井田过境河流主要有泾河和黑河。东部边缘为泾河阶地,黑河从井田南部由西北向东南蜿蜒流过,南河为黑河的一级支流,至井田西部边界河川口汇入黑河。1.3地震矿区地质构造简单,地壳运动缓慢而稳定,属弱震区。所发生的地震,震源大多在境外,且裂度不大,破坏性较小。据历史记载,1968年6月19日,彬县东南发生1.6级地震,住户有震感,这是有记载的唯一震源在本区的地震,区内无破坏性地震记录。1976年8月16日,四川松潘、平武间发生7.2级地震,彬县有强烈震感,局部房屋有轻微裂缝。根据国家地震局颁布的中国地震动参数区划图(gb18306-2001),本区抗震设防烈度为6度,地震动峰值加速度(g)为0.05,地震动反应谱特征周期分区为3区的中软场地类型。1.4植被区域指标以暖温带落叶阔叶林为主,植被类型较为单一,以刺槐树种为主。结合井田内植被种类分布具体情况,植被类型分为刺槐林;白羊草、黄背草草丛;农业植被;无植被地段四类。植被区划属暖温带夏绿落叶阔叶林区的黄土塬农耕植被小区,为陕西省重要的果粮产区。以农业植被和白羊草、黄背草草丛为主。刺槐林面积较小,多为人工林,主要分布于北部的坡头上、小章镇及史家庄一带黄土谷坡处。白羊草、黄背草草丛是评价区内分布面积较广的自然植被类型,广泛分布于黄土冲沟内,植被种类为耐旱性较强的草原植被群落,类型主要有白羊草、黄背草、长芒草、达乌里胡枝子、茭蒿、铁杆蒿等,在部分地区混生有狼牙刺、酸枣、荆条、黄刺玫、胡颓子等灌丛。农业植被在项目区内分布面积最大,广泛分布于黄土塬、黄土梁与河流阶地,其中黄土塬、黄土梁主要为旱地,而河流阶地多为水浇地,项目区所在地为陕西省重要的苹果适生区,因此,以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大,同时,枣、梨、柿子、胡桃、花椒等经济林在项目区属内种植面积也较大;粮食作物以小麦为主,次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等,经济作物中棉花与油菜也占有一定的数量。无植被地段主要分布于泾河的河漫滩,地表组成物质为全新统以砂、砾石为主的冲积物,为裸地。2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):(1)社会经济状况长武县位于陕西省咸阳市西北部,地处渭北旱塬沟壑区。地理座标东经1073849 1075802,北纬345909 351837。东与彬县为邻,南与甘肃省灵台接壤,西与甘肃省泾川接壤,北与甘肃省宁县、正宁县接壤。南北最长处30.06公里,东西最宽处27.23公里。土地总面积567平方公里,(折合848844.2亩)。占咸阳市总面积的5.5%,占陕西省总面积的0.28%。县域年均降雨量580毫米左右,光照充足,四季分明,属农牧结合生态类型区。全县辖9镇两个发展服务中心160个行政村,总人口17.3万人,其中农业人口15万人,占总人口的86.7。2010年,全县实现国内生产总值24.9亿元,其中第一产业5.5亿元,第二产业14亿元,第三产业5.4亿元;全社会固定资产投资完成48亿元;地方财政收入完成10860万元;城镇居民人均可支配收入达到15992元,农民人均纯收入达到4177元。长武历史文化悠久,矿产资源丰富。长武为古人类发祥地之一,秦始皇27年始建鹑觚县,距今已有2200多年的历史。境内煤炭、石油资源丰富,已探明煤炭储量57亿吨,煤层平均厚度10.64米,煤质优良,结构简单,属低灰、特低硫、特低磷、中高发热量的国家标准煤;煤层气深埋地下400600米之间,总量约212亿立方米;石油储量2.6亿吨,目前正处于勘查阶段,能源开发前景广阔,工业发展潜力巨大。长武自然条件独特,农业特色突出。全县现有耕地30万亩,粮食产量近年来一直保持在5万吨以上。属国家苹果标准化生产示范区,陕西省优质苹果生产基地县,全县苹果面积已发展到24万亩,产量达到24万吨。果品不但销往国内各大中城市,还远销到越南、马来西亚、俄罗斯、新西兰、香港、澳门等国家和地区,被国家标准委确定为国家出口苹果标准化生产示范县,被中国果品流通协会授予“中国苹果之乡”称号。长武基础设施完善,发展环境优越。长武地处秦陇交界要冲,历来为商贾云集之地,古有“旱码头”之誉,是古丝绸之路必经之地,服装、布匹等交易频繁,商贸活跃,市场繁荣,长期以来形成的槐米、花椒等农产品市场,辐射周边兰州、平凉、西峰、银川等城市,成为西北地区规模最大的集散地。长武区位优势明显,国务院最新批准的关中天水经济区发展规划将长武列入三级城市集群,是连接天水、庆阳、平凉、宝鸡、咸阳的节点城市。县内基础设施完善,312国道穿境而过,福(州)银(川)高速公路和已开工建设的西(安)平(凉)铁路横贯全境,全县90%以上的乡村道路实现了柏油(水泥)化。境内有110kv变电站、35kv变电站各4座,装机容量720万千瓦的大唐彬长发电厂正在建设,电力能源供应充足。境内有泾河、黑河、南河三条河流,平均径流量达到57.35m3/s,总库容2.278亿立方米的亭口水库已正式开工建设,库容750万立方米的鸦儿沟水库已开始蓄水,发展工业水源充足。(2)文物古迹长武为古人类发祥地之一,境内发现仰韶文化、龙山文化和秦汉文化等遗址239处,古墓葬12座,碑碣造像133处(件),古建筑16处。国家级重点保护单位豳州昭仁寺位于县城东街,建于唐贞观四年,主体建筑大雄殿“一担挑八角”的独特造型,充分显示了古代建筑艺术的高超,目前国内仅存两处。寺内还保存有珍贵的唐虞世南书法艺术名碑。另外还有省级重点文物保护单位7处,县博物馆收藏历史文物1585件。经调查,变电站评价范围内无名胜古迹和文物保护单位。环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)变电站站址位置处于孟村、胡家河矿井工业广场的西侧山上,变电站所在区域无其他工业污染源,其环境空气等环境质量现状处于环境本底状态。由于变电站工程的主要环境影响因素为电磁辐射,本次评价对该区域的工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰以及区域声环境质量现状进行监测。本次电磁辐射、无线电干扰以及噪声委托陕西省辐射环境监督管理站进行监测,并出具监测报告,本次评价引用该监测报告的数据。1监测项目和仪器1.1监测项目工频电场强度、磁感应强度:地面1.5m高处的工频电场强度、磁感应强度;无线电干扰:变电所所区地区敏感点处的0.5mhz的无线电干扰场强。区域环境噪声:等效连续a声级(leqdb(a)。1.2监测仪器本次监测的主要项目及仪器见表1。表1 监测项目、仪器1、工频电场、工频磁场监测仪器仪器名称工频电磁场测量仪仪器型号pmm8053b(主机),ehp50c(探头)出厂编号262wl00824,352wn00902生产厂家pmm,德国narda公司测量范围电场:0.01v/m100kv/m,磁感应强度:1nt10mt 测量频率5hz100khz校准单位中国计量科学研究院校准日期2013年5月14日校准证书xddj2013-13702、无线电干扰监测仪器仪器名称emi型测试接收机仪器型号kh3933生产厂家北京科环世纪电磁兼容技术有限责任公司出厂编号0833012测量频率150khz30mhz测量范围(0120)db(mv/m)校准单位中国计量科学研究院校准日期2013年5月14日校准证书xddj2013-13993、噪声仪器名称精密噪声频谱分析仪仪器型号hs5660c型出厂编号09109088生产厂家四三八厂嘉兴分厂测量范围25130db,a计权测量频率10 hz20 khz校准单位中国计量科学研究院校准日期2013年5月13日校准证书lsae2013-14211.3监测结果及评价本项目为拟建项目,陕西省辐射环境监督管理站于2013年12月25日对变电站周围进行环境质量现状监测,监测布点见图3。 图3 监测布点图(1)声环境2013年12月25日,对变电站周围进行声环境现状进行了监测,监测结果见表2,表中监测数据为等效连续a声级(leq)。表2 变电站环境噪声监测值测点位置测量值 db(a)昼间夜间变电站东站界50.143.2南站界49.643.9北站界48.942.7西站界48.043.7标准值6050根据监测结果,本工程运行时变电站边界外噪声昼间在48.050.1db(a),夜间在42.743.9db(a),满足声环境质量标准(gb3096-2008)2类标准限值的要求。(2)电磁环境变电站周围的工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰进行了现状监测,监测结果见表3。表3 孟村110kv变电站四周工频电磁场及无线电干扰监测结果测点编号监测点位距地高度(m)工频电场强度(v/m)工频磁感应强度(t)无线电干扰0.5mhz(v/m)1东厂界外5m1.55.0800.00932.52南厂界外5m1.54.2820.00933.03北厂界外5m1.56.9620.01232.84西厂界外5m1.54.7610.00932.2标准值4(kv/m)0.1mt46环境现状监测表明,项目运行时变电站四周的工频电场强度、工频磁感应强度均低于500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t24-1998)推荐的暂以4kv/m作为工频电场评价标准和工频限值0.1mt作为磁感应强度的评价标准;项目所在区域,晴天条件下的无线电干扰场强限值(测试频率为0.5mhz)满足不大于46db(v/m)的要求。主要环境保护目标(列出名单及保护级别):由于该变电站处于孟村、胡家河矿井工业广场西侧山上,变电站边界周围主要为矿井的生产建筑物,变电站西边界为农田和果园,南北边界外为生活饮用水净水车间、高位日用、消防水池以及高位日用、消防水池给水泵房以及矿井瓦斯抽放站。变电站周围500m内无常住居民,所以变电站周围无环境敏感目标分布。 变电站周围环境现状见照片。评价适用标准环境质量标准(1)gb3095-96环境空气质量标准二级标准;(2)gb3096-2008声环境质量标准2类标准;污染物排放标准(1)变电站厂界噪声执行gb12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准中2类标准;(2)电磁场根据500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t24-1998)的推荐值,以4kv/m作为居民区工频电场评价标准,以国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mt作为磁感应强度的评价标准。110kv输变电工程参照该标准执行。(3)无线电干扰根据高压交流架空送电线无线电干扰限值(gb15707-1995)规定:在距边相导线投影20m距离处、测试频率为0.5mhz,在晴天条件下:110kv送电线路的无线电干扰限值不大于46db(v/m)。变电站无线电干扰值参照执行。总量控制指标无总量控制指标。建设项目工程分析1工艺流程简述(图示): 变电站是将进来的电压经过升压或降压后送出,输变电工程是在输送电能时,采用高压(500kv、220kv、110kv)输送可减少线路损耗,提高能源利用率。本工程将来自110kv变电站的110kv变为35kv、10kv电压然后送到各供电场所。将110kv经过降压至35kv、10kv送出110kv变电站输出 变电站的工艺流程示意图2主要污染工序: 变电站工程的主要污染工序为变电站的主变以及电气设备在运行过程中所产生的电磁辐射。其主要环境影响因素为:变电站环境影响因素:1、施工期变电站土建施工主要包括三通一平、基础施工、土建施工及设备安装等几个阶段。施工期对环境的影响主要有:土地占用、植被破坏、施工噪声、施工扬尘、固体废弃物、施工废水和施工人群生活污水的排放等。2、运行期变电站在运行期的主要污染因子有:工频电场强度、工频磁感应强度、无线电干扰场强、变电站设备运行噪声。(1)工频电场强度、工频磁感应强度及无线电干扰场强分析110kv变电站内的主变压器、110kv配电装置和输电线端在运行期间会形成一定强度的工频电场强度、工频磁感应强度及无线电干扰场强。(2)噪声污染源分析根据现场调查、勘测及资料分析,本工程的110kv变电站站址位置附近无较大噪声源。变电站对外界环境可能造成噪声污染的主要污染源为变电站内的设备运行所产生的噪声,通过实际调查及目前已运行的110kv变电站实际测量结果,主变压器在工作时,产生的噪声一般在65db(a)左右,以中低频成份为主。因此,110kv降压变电站主变压器的工作噪声是变电站的主要声源。(3)生活废水变电站值班人员每天为2人,其生活废水产生量约为20t/a,生活废水经过变电站的化粪池处理后,通过工业广场的地下管网送至废水处理站处理达标后后外排。(4)变压器事故油池变电站主变和电容器设事故油池,事故油池具有油水分离功能,且容量不小于最大油箱的油量。当站内任何一台主变压器发生事故时,事故变压器油将全部排至事故油池内,事故池的变压器油由具有危险废物处置资质的专业回收公司进行回收处理,不外排。事故油池由水泥筑成,并采取防渗措施,上部密闭,满足防渗要求。项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)污染物名 称处理前产生浓度及产生量排放浓度及排放量大气污染物开挖土石方车辆运输扬尘和少量nox、碳氢化合物、co等施工场地扬尘为 2.1763.435mg/m3无组织排放,排放量小水污染物生活污水生产废水codss石油类其中生活污水量最高约0.55m3/d0固体废物生活垃圾生活垃圾 集中收集,由工业广场统一收集后送生活垃圾处置场0噪声施工期:灌桩机:99db(a);挖土机:91db(a);搅拌机:87db(a);电锯/电刨:99/94db(a)运行期:主变压器:60db(a)其它工频电场强度:站址及输电线路小于4kv/m工频磁感应强度:站址及输电线路小于0.1mt无线电干扰:站址及输电线路小于46v/m生态环境影响分析:本工程主要生态环境影响主要是建设期的影响。变电站站址基础开挖等作业,在施工开挖过程中,会造成对施工场址的地表植被产生破坏,但工程施工期较短,在施工结束后对可绿化的地表进行植被绿化,而且本工程的占地相对较小,所以对区域的生态环境影响很小。由于基础开挖和土石方的堆放,会造成地面裸露,在不利气象条件下,产生土壤侵蚀和水土流失。 综上分析,本项目在施工期间对生态环境影响不大,而且通过采取相应的生态保护和恢复措施,尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复,则本项目建设对生态环境影响是可接受的。环境影响分析1施工期环境影响简要分析:1.1环境空气影响分析建设期土石方开挖、装卸、转运以及建筑材料的运输过程,都会造成地面扬尘污染,其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关,难以定量。根据类比资料,地面施工场地扬尘为2.1763.435mg/m3,施工场地下风向20m施工扬尘高达1.5mg/m3,施工扬尘对环境空气的影响主要在下风向距离200m范围内,超标范围在下风向100m内。本工程建设场地均位于开阔地带,施工扬尘对周围环境空气的影响较小。1.2声环境影响分析1.2.1施工期声环境影响评价1.2.1.1施工噪声预测施工噪声可近似视为点声源处理,其衰减模式如下: lp=lpo-20lg(r/ro)l 式中:lp距声源r米处的施工噪声预测值,db(a); lpo距声源ro米处的参考声级,db(a);rolpo噪声的测点距离(5米或1米),m。l采取各种措施后的噪声衰减量,db(a)。变电站施工期机械运行将产生噪声,根据国内外同类变电站施工所使用的设备噪声源水平类比调查,其中主要施工机械噪声水平见表4。表4 主要施工机械噪声水平 db(a)设备名称噪声源场界噪声限值(gb12523-90)昼间夜间灌桩机9985禁止施工搅拌机877055挖土机917555电锯/电刨99/9470551.2.1.2施工噪声预测结果及分析利用表9中主要施工机械噪声水平类比资料作为声源参数,根据上述预测模式进行预测,计算的变电站的施工噪声水平预测结果见表5。表5 距声源不同距离施工噪声水平 db(a)施工阶段施工机械20m处声源30m40m50m80m100m150m200m打桩灌桩机7774716965635957结构搅拌机6865626056545048土石方挖土机7572696763615755结构装修电锯/电刨77/7374/7071/6769/6565/6163/5959/5557/53根据表10预测结果,在使用挖土机、搅拌机、灌桩机、电锯和电刨时,白天在距离声源20m时满足建筑施工场界噪声限值(gb12523-90)。变电站的施工噪声水平昼间在施工场界150m处满足声环境质量标准2类标准的要求,夜间在200m处除搅拌机能够满足声环境质量标准2类标准的要求外,其余设备均不能满足声环境质量标准2类标准的要求。1.2.2 噪声污染防治措施控制对产生高噪声设备使用,尽量安排在白天使用,深夜(22:00-6:00)不得使用强噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警,禁鸣喇叭。此外,应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同,所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。由于施工是在露天作业,流动性和间歇性较强,对各生产环节中的噪声治理具有一定难度,下面结合施工特点,对一些重点噪声设备和声源,提出一些治理措施和建议:从规范施工秩序着手,合理安排施工时间,合理布局施工场地,选用良好的施工设备,降低设备声级,降低人为的噪声,建立临时隔声障减少噪声污染。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置,应采取临时围障措施,围障最好敷以吸声材料,以达到较好的降噪效果。1.3地表水环境影响分析项目产生的废水主要有施工生产废水和施工人员的生活污水。(1)生产废水生产废水包括砂石冲洗水,机械设备洗涤水等,生产废水除含有少量的油污和泥砂外,基本没有其它污染指标,设临时沉砂池将废水沉淀后作为施工生产用水。(2)生活污水本项目施工期人员租住当地民房,所以施工人员的生活污水纳入当地生活污水和生活垃圾处理系统。总体而言,本工程施工期对环境的影响主要表现在扬尘、噪声、施工废水和对生态环境产生一定影响。施工期的影响是暂时的,局部的,在施工中和结束后通过采取一系列的污染防治措施,可使影响降至最低。1.4固废环境影响分析建设期固体废弃物主要有生活垃圾和少量建筑垃圾。(1)建筑垃圾主要包括建设过程地基处理和建材损耗的废渣,少量建筑垃圾全部回填,对环境影响小。(2)站区施工期挖填方基本平衡,所以站址施工基本不产生弃土。(3)塔基施工期土方挖填后的少量弃方,可以填埋在低凹处,进行绿化。1.5 生态环境影响分析站址为矿井建设用地,该站址的占地面积为6880m2,目前站址占地范围内无植被覆盖,所以站址的建设不会对区域的生态环境产生不良影响。由于站址的地表开挖,场地开挖地基破坏地表原有植被、土层裸露,弃土弃渣堆放构成水土流失源,遇暴雨和大风不利天气条件,势必增加水土流失。所以要求在施工过程中,对临时土石方堆场应采取护坡,临时排水沟等防治措施,施工区临时占地的植被应及时进行恢复,减少水土流失。施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露,使场内开挖土因结构松散,易被雨水冲刷造成水土流失。主要防治措施有:(1)合理进行施工布置,精心组织施工管理,严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。(2)在送电线路走向方案设计和施工中,尽可能避开树木、果园等地段。(3)在送电线路施工中执行“分层开挖原则”,施工后进行地貌、植被恢复,以植被护土,防止或减轻水土流失。(4)对土壤、植被的恢复,遵循破坏多少,恢复多少的原则。(5)做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作,严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。(6)在基础施工过程中,尽量减小开挖量,回填应按原有的土层顺序进行。通过采取上述生态保护措施,可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。1.6施工期环保措施评述与建议建设工程施工噪声、扬尘、固废以及对植被的破坏,均会对环境质量产生负面影响。工程未提出具体的施工计划和污染防治措施。为此,提出以下建议:(1)施工噪声控制措施建议施工期噪声源主要是推土机和搅拌机等施工设备产生的机械噪声,声级都在85db(a)以上,在施工现场周围将不同程度受到施工噪声影响,因此要求: 加强施工场地的环境管理,严格执行建筑施工场界噪声限值规定。 按劳动保护要求,为保证操作正常运行,高噪声操作人员应戴耳塞、头盔等。(2)施工扬尘防治措施建议施工过程开挖土方以及运输、装卸、堆存白灰、水泥、沙石等建筑材料产生的地面扬尘,对施工地段局部环境空气有一定的影响。因此要求: 对施工现场采取围栏屏蔽措施,隔阻施工扬尘;运输沙土、水泥、白灰的车辆采用棚布遮蔽,防止向地面抛散,最大限度地减少施工扬尘对环境的污染。 施工过程中要及时清理弃土、弃渣,并适时洒水降尘,防止二次扬尘,清运过程防止各种撒漏发生。 针对施工任务和施工场地环境状况,制定合理的施工计划,缩短施工周期,减少施工场地的工作面,减轻施工扬尘对环境的影响。 对施工过程临时压占地段以及厂区空地,待工程建设完成后及时绿化,恢复其生态功能。(3)施工固废防治措施建议 施工中产生的生活垃圾要及时收集,运往当地环卫部门指定地点或采取填埋措施,严禁乱堆乱倒。 工程施工中产生的土石方,要充分用于本工程的施工建设,对挖填平衡后多余的弃方,采取低凹处填埋并绿化。(4)生态保护措施 严格控制对施工场地以外土地、植被的压占和破坏。 对施工占地,应在施工结束时及时恢复、绿化。 尽量减少长期或临时占地,尽可能对各保护目标采取避让,工程对生态环境的影响将会明显减少。 对施工车辆、机械破坏的地方要及时修整,恢复原貌,植被的破坏应采取工程措施予以恢复。施工时应注意表层耕作土与底层土分开。 规范施工人员的行为,严禁砍伐、破坏施工区以外的作物和植被。 对于工程涉及永久和临时占地都应按照有关土地管理办法要求认真执行。 施工要办理有关手续,并加强管理和合理设计施工方式,主动接受地方环保部门的监督。 施工结束后,应对被破坏的地表植被尽快恢复;同时收集、处理施工场地及周边因施工而产生的垃圾与各种废弃物。2运营期环境影响分析:项目运行期的主要环境影响为:变电站运行所产生的电磁辐射对周围环境的影响、主变运行所产生的噪声对环境的影响。2.1工频电场、磁场强度及无线电干扰的类比监测2.1.1工频电场、磁感应强度的类比监测(1)监测仪器为意大利pmm8053电、磁感应强度测量系统,该仪器在中国计量科学研究院进行检定,在检定有效期内。(2)监测方法采用500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t241998)中所规定的工频电场、磁感应的测试方法。(3)监测点布设根据500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t24-1998),工频电场、磁场强度的测量选择在高压出线处一侧,以围墙为起点,测点间距为5m,按规范应测至500m为止。由于变电站产生的工频电场、磁感应强度随距离衰减很快,按实际情况,监测距离做适当的简化。测量离地1.5m高处的工频电场强度垂直分量、磁感应强度的垂直分量和水平分量。(4)监测项目、频次地面1.5m高处的工频电场强度的垂直分量、磁感应强度的垂直分量和水平分量。每个测点在稳定情况下监测5次,每次测量观测时间15s,取5次监测的平均值。2.1.2无线电干扰的类比监测(1)监测仪器无线电干扰场强测量采用emi型测试接收机,测量0.5mhz频段的无线电干扰场强值。该仪器在中国计量科学研究院进行了检定,在检定有效期内。(2)监测方法采用500kv超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范(hj/t241998)中所规定的无线电干扰场强的测试方法。(3)监测布点监测点选在离变电站围墙20m处(出线方向一侧)。(4)监测项目、频次地面1.5m处的无线电干扰。每个点监测1次,每次测量观测时间15s,1个点共测20个数据,取其平均值。2.1.3类比监测对象本次环评采用陕西彬长文家坡矿业有限公司文家坡矿井已运行的110kv变电站作为类比监测对象。文家坡矿井110kv变电站的主变压器:规模为320.0mva;主变选用sz10-m-20000/110型双绕组有载调压电力变压器。孟村矿井新建110kv变电站内安装3台ssz11-m-20000/110。11081.25%/38.522.5%/10.5kv、20000kva的全密封式三相三绕组自冷式有载调压降压变压器。可以看出,两个变电站的主变容量相同,均为3台20.0mva的变压器,两个变电站处于同一地区,故其具有可类比性。2.1.3类比监测结果 (1)变电站工频电场强度、工频磁感应强度类比监测结果 变电站工频电场强度监测结果见表6。表6 文家坡110kv变电站四周及展开工频电磁场监测结果测点编号监测点位距地高度(m)工频电场强度(v/m)工频磁感应强度(t)备注1西厂界外5m1.58.1850.0292北厂界外5m1.51.6970.1133东厂界外5m1.53.8420.0214南厂界外5m1.53.4130.016沿垂直东围墙向东延伸方向15m1.53.8420.021210m1.55.3870.019315m1.52.5690.018420m1.56.5000.020525m1.53.8640.020630m1.52.0040.019由表4可看出,变电站四周工频电场监测综合值在(1.6978.185)10-3kv/m之间,均小于推荐的居民区工频电场评价标准值4kv/m。变电站四周磁感应强度监测综合值在(0.0160.113)10-3mt之间,均小于国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的磁感应强度0.1mt的评价标准。(3)变电站无线电干扰监测结果按规范要求在变电站110kv高压进线处一侧,平行于线路的出线方向,以围墙为起点,以频率0.5mhz测量值作为评价依据。由于该变电站周围的环境现状,无法展开监测,所以无线电现状监测主要对四周以及环境敏感点布点监测,监测结果见表7。表7 文家坡110kv变电站周围及展开的无线电干扰监测结果测点编号监测点位测试频率(mhz) 单位:db(mv/m)0.150.250.51.01.53.06.01015301西厂界外/33.6/2北厂界外/34.5/3东厂界外/35.9/4南厂界外/33.4/沿垂直东围墙向东延伸方向11m/35.9/22m/35.5/34m/34.5/48m/34.4/516m/32.1/632m/33.8/764m/32.2/8128m/31.9/通过对变电站的无线电干扰水平的监测,在距变电站四周边界5m

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论