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文档简介

建设项目环境影响报告表(报批稿)项目名称:500kV江滨变220kV送出工程建设单位(盖章):国网浙江省电力公司宁波供电公司申报日期2014年12月建设项目环境影响评价资质证书法定代表人刘建民评价范围环境影响报告书类别一甲级:建材火电:输≤o-二+四日项目名称:(500kV江滨变220kV送出工程项目名称:500kV江滨变220kV送出工程建设单位:国网浙江省电力公司宁波供电公司评价单位:国电环境保护研究院评价证书号:国环评证甲字第1905号《500kV江滨变220kV送出工程环境影响报告表》工作内容编制人环评证书号编制人签名校核人签名报告表编制岗A19050013报告表编制现场调查宋燕燕岗A19050032报告表编制现场调查高俊岗A190500561建设项目基本情况 12建设项目所在地自然环境社会环境简况 3环境质量现状 4评价适用标准 5建设项目工程分析 6项目主要污染物产生及预计排放情况 7环境影响评价 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 289电磁场环境影响专项评价 10环境监测和环境管理 11与生态规划的相符性分析 12信息公开 5613结论与建议 63(1)环评委托书(附件一);(5)公众公开证明及公示样本(附件五);(6)检测单位CMA及CNAS证书(附件六);500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表11项目名称国网浙江省电力公司宁波供电公司*企业负责人吴国诚浙江省宁波市永丰北路35号邮政编码建设地点杭州湾上虞经济技术开发区、宁波市余姚市黄家埠镇、临山镇、泗门镇、小前期项目审批部门文号建设性质行业类别及代码电力供应D4420占地面积线路塔基占地约3438m²总投资(万元)资(万元)环保投资占总投资比例评价经费(万元)预期投产日期*国网浙江省电力公司宁波供电公司前称宁波电业局,2013年底更名221.1.1编制依据(1)《中华人民共和国环境保护法》,1989年12月26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》,2008年2月28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》,2011年3月1日;(8)《中华人民共和国土地管理法》,2004年8月28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)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)中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》;(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(7)国家环保总局环发[2005]152号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通(8)环保部环办[2012]131号《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的(9)国家环保总局环发[2006]28号(10)浙江省人民政府第288号令《浙江省建设项目环境保护管理办法》;(12)浙江省环保厅浙环发[2008]55号《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与3国电环境保护研究院3(13)《浙江生态省建设规划纲要》,2003年8月19日;《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ《110~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)(1)环评委托书(附件一);(3)标准请示及回复意见(附件三);(5)证明及公示样本(附件五);(6)检测单位CMA及CNAS证书(附件六);表1.1本次环评的工程资料一览表序号工程资料名称编制时间1计院2011年12月2计院2011年12月500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A024国电环境保护研究院4范》要求,确定以线路走廊两侧30m带状区域。确定以送电线路走廊两侧2000m带状区域。根据实际情况线路重点评价围为架空线路走廊外100m带状区域。·噪声:以输电线路走廊两侧30m(即边导线外45m)为界的带状区域。本工程建设内容依据浙江省电力设计院2011年12月出版的《江滨~武胜220kV线路工项目名称子工程名称性质500kV江220kV送出工程线同塔四回路架设约5.4km,混压同杆四2×630mm²。(该线路在上虞区境内同塔双回路架设,长约0.4km,在余姚市境内的长度为16.6km)武胜线同塔四回路架设约5.4km,同塔双回路架设约9km,同杆双回路约为0.3km,新建线路导线截面2x630mm²。(该线路在上虞区境内同塔双回路架设,长约0.4km,在余姚市境内的长度为14.3km)隔包含在其中,本次环评不再评价;通济变在2012年11月28日取得宁波市环境保护局竣小曹娥镇境内。本工程地理位置示意图见图1.1所示。(1)江滨~武胜220kV线路工程55①线路路径南方案:本工程线路从500kV江滨变220kV构架采用双回路出线,在穿过500kV句章~江滨线后,线路与江滨~通济两回合成一个同塔四回路向南走线,在诸丁五丘处左转,向东约700m右转线路向南跨过四塘横江,线路左转绕过黄家埠四丘民并右转,向南到329国道复线北侧,此后线路在复线北侧线交叉口西侧线路从复线南侧绿化带与110kV阳明~曹娥线路工程同杆四回路走线以绕过加北方案:本工程线路从500kV江滨变220kV构架采用双回路出线,在穿过500kV句章~江滨线后,线路与江滨~通济两回合成一个同塔四回路向东北方向走线,经光裕丘南侧、黄家埠八丘北侧农田至万兴丘村西侧后线路右转向南走线,经哑潭、兰海村新庵二区至329复线南侧绿化带与110kV阳明~曹娥线路工程同杆四回路走线以绕过加油站,此后回到北侧由于该区域线路通道原因,北方案与南方案差别在于江滨~武胜和江滨~通济同塔四回推荐路径全长17km,其中新建四回路5.4km(与江滨~通济线同塔建设),混压四回路0.8km(与110kV阳明~曹娥线路工程同杆建设),双回路10.8km;四回路部分和江滨变出口220kV武胜变220kV配电装置朝南布置,自西用I、Ⅱ,本工程线路进“江滨I、Ⅱ”间隔。②导线以及塔型新建线路导线采用2×JL/G1A-630/45钢芯铝绞线;采用铁塔共20基,塔型为2F4-SJ1、2F4-SDJ2、2L1-SSZ1、2L1-SSZ2、2L1-SSJ2、2L1-SSJ3、2L1-SSJ4;采用钢管杆37基,型(2)江滨~通济220kV线路工程66①线路路径滨线后,线路与江滨~武胜两回合成一个同塔四回路向南走线在诸丁五丘处左转,向东约700m右转线路向南跨过四塘横江,线路左转绕过黄家埠四丘民房,经过邵家三丘北面并右跨过329国道线路左转向东走线至小岭头村西北侧,越过小岭头西北侧丘陵沿走到110kV明横(明塘)线北侧,线路平行该线路跨过110kV城隍线并平行其北侧走线,在费家湾北侧,滨线后,线路与江滨~通济两回合成一个同塔四回路向东北方向走线,经光裕丘南侧、黄家埠八丘北侧农田至万兴丘村西侧后线路右转向南走线,经哑潭、兰海村新庵二区至329国道复线北侧,此后线路向南穿越黄家埠镇东面空地,从光耀热左转向东走线至小岭头村西北侧,越过小岭头西北侧丘陵沿走到110kV明横(明塘)线北侧,线路平行该线路跨过110kV城隍线并平行其北侧走线,在费家湾北侧,线路向南跨越两条由于该区域线路通道原因,北方案与南方案差别在于江滨~武胜和江滨~通济同塔四回推荐路径全长14.7km,其中新建四回路5.4km(与江滨~武胜线同塔建设),双回路本工程线路路径示意图见图1.2,线路塔型图见图177根据江滨变出线走廊规划,本期220kV四回出线需要穿越500kV句章—江滨线。线路出线后平行明州一江滨500kV线路向南走线,由于该地区为沿海卫星城镇,经济发达,居住区非常密集,给线路走线带来很大困难,本线路四回路段选择在十六户村、横塘村、邵家三丘走线,尽量利用了其间房屋较少的区域,如果选取其他通道沿线跨越的房屋将更多;江滨~武胜同杆双回路部分利用了329国道复线北侧绿化带走线,另外其沿线避开了污水管、加油站和在建楼房、广告牌,减少了房屋跨越;本工程尽量使用钢管杆架设,减少了土地占用和线路通道的宽度。江滨~通济同塔双回路从黄家埠镇东面空地开始从山地走线,尽量避开了线路沿线的矿区以及居住地密集的区域,减少了对当地居民日常生活的影响。可见,本工程输电线路路径的选择不仅符合变电站及电压线路走廊的规划,提高了土地利用率,同时考虑了对沿线村庄的避让,减轻对居民的环境影响,线路路径的选择是合理的。本工程交叉跨越情况见表1.3。表1.3本工程交叉跨越情况工程名称交叉跨越名称江滨~武胜220kV线110kV线路2次35kV线路1次与江滨~通济同塔四回线路跨越9户,双回线路跨越1户江滨~通济220kV线110kV线路2次35kV线路2次与江滨~武胜同塔四回线路跨越9户,双回路跨越5户根据《110-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的要求,220kV导线对地和交叉跨越距离见表1.4。表1.4导线对地面和交叉跨越最小垂直距离(m)线路经过地区标称电压(kV)非居民区居民区交叉跨越公路(地面)弱电线和电力线500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02881.4有关的区域规划文件、意向表1.5输变电工程的批复文件一览表工程名称相关部门附件500kV江滨出工程宁波市规划局泗门分局原则同意路径方案,具体事项另行审定见选线意见书附件四(原浙江杭州湾上员会)同意该路径见选线意见书余姚市交通运输局原则同意路径方案,沿329国道复线北侧路径方案控制在道路外侧5m左右,具体实施按绍兴市上虞区规划局同意该路径见选线意见书临山镇人民政府原则同意路径方案,局部予以优化,减少跨房便于工程实施,沿329国道复线侧走路径全同意该路径见选线意见书原则同意选线方案,局部优化,减少跨房便于小曹娥镇人民政府原则同意该路径见选线意见书1.5电网规划及建设必要性宁波电网是浙江电网的重要组成部分,是用电水平仅次于杭州的第二大地区。截止到500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A0299快速增长的需要,确保电网安全、稳定运行,优化当地2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等)上虞位于浙江省绍兴市东部,国土面积1406km²,东邻余姚市,南接嵊州,西连绍兴市柯桥区,越城区,北濒钱塘江河口,隔水与海盐县相望。经纬度跨东经拔5m左右。最北端是滨海高亢平原,平均海拔10m左右。浙江省第三大河曹娥江自南而北纵贯全境,主要支流有小舜要人工河有萧曹运河、虞甬运河、四十里河、十八里河、百沥河及上虞地处北亚热带南缘,属东亚季风气候,季风显著,气候温和,四季分明,湿润多年平均气温16.4℃,无霜期251天左右,一般年降雨量1400毫米上下。上虞境内矿藏有嵊州市接壤,西连上虞区,北毗慈溪市,西北于钱塘江面积1501km²,辖6个街道、14个镇、1个乡:凤山街道、阳明街道、梨洲街道、兰江街余姚属浙东盆地山区和浙北平原交叉地区,山地、丘陵805.09km²,占52.73%,平原432.51km²,占28.33%,水域289.26km²,占18.94%。地势南高北低,中间微陷。全市耕地59.14万亩,园地9.47万亩,林地78主要河流姚江,源于境内四明山夏家岭,自西向东流经中部,汇500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02109km,境内流长54km,支流30余条,纵横交错,织成水网,并有众多湖塘水库。牟山湖为境内最大海迹湖,正常蓄水420万m³,四明湖为最大人工湖,总库容1.2亿m³。全境属亚热带海洋性季风区,阳光充沛,温暖湿润,四季分明,雨热同步。2011年平均气温17.3℃,最高气温40.7℃,最低气温-5.0℃,日照时间1779.9小时,无霜期272天,本工程新建线路周围主要为工业、商业活动,人群活动频繁2.2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)2013年,全年地区生产总值571.05亿元,同比增长10%;实现规模以上工业总产值1298.81亿元,增长11%;财政总收入72.93亿元,增长12%,其中公共财政收入39.19亿元,增长10.3%;限额以上固定资产投资296.54亿元,增长23%;社会消费亿元,增长16.5%;自营出口27.47亿美元,增长0.25%;服务业增加值占地区生产总值比重提高1.7个百分点;节能减排任务基本完成;城镇居民人均可支配收入37981元,农民人均纯收入17686元,均增长11.7%;城镇登记失业率控制在2.89%。公办义务教育阶段中小学实施“零择校”,职业高中新兴产业专业实行免学费,高考质量居全省前列,新建和改扩建幼儿园17所,“校安工程”基本医院综合改革和村卫生室基本药物制度,市医院、国家三级甲等中医医院,省级卫生城动”,扎实开展“孝义、诚信、责任”主题教育活动,总结提炼新时期上虞精神,成功举办中国(上虞)信义文化节。2013年全市实现地区生产总值711.77亿元,按可比价计算,比上年增长9.0%。分产业看,第一产业实现增加值43.51亿元,比上年增长2.0%,第二产业实现增加值421.75亿500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02元,比上年增长10.0%。,其中工业实现增加值393.18亿元,比上年增长10.0%;第三产业实现增加值246.51亿元,比上年增长8.5%。人均生产总值为8528折算为13511美元)。全市实现一般预算收入112.85亿元,比上年同期增长12.0%。其中中央级财政收入51.17亿元,比上年增长11.9%;地方预算收入61.69亿元,比上年增长12.1%。其中税收收入109.09亿元,增长达15.1%。分税种看,增值税48.41亿元,企业所得税16.20亿元,营业税16.23亿元,个人所得税8.64亿元,分别增长18.3%、4.7%、30.1%和-11.0%。全年公共财政预算支出67.82亿元,同比增长16.4%。民生支出不断增加,公共服务、公共安余姚市境内有小学73所、初中36所、高中8所、职业高中7所、特殊教育1所、幼儿园9所、师资培训机构1所。本工程评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物保护单500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A023环境质量现状3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(1)监测项目(2)监测方法(3)监测仪器监测仪器名称及编号制造商证书编号头352WN50718意大利Srl公司电场:001V/m-100kV/m磁场:1nT~10mT市测究院华东国家中心8月15日~2012年8月14日意大利L公司频率范围为9kHz~30MHz9月7日~2012年9月6日鞭状天线国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K声频谱分析仪噪声频谱分析华有限公司测量范围25dB(A)~130量究院月25日(4)监测布点监测时间:2012年3月28日~29日(昼间:9:00~17:00,夜间:22:00~24:00(夜间仅进行噪声监测))。监测条件:晴;昼间14~16℃,相对湿度40%~45%,风速≤1m/s;夜间4~7℃,相对湿度45%~55%,风速≤1m/s。(6)监测结果名称声环境dB(A)工频电场强度强度昼间夜间济线路工用四回路路民房处(1)六户村跃进江西二路民房处(2)六户村跃进江北路民房处(3)塘村四塘江北民房塘村高兰公路民房通济线路工程村民房处(6)余姚市临山镇临山村小岭头民房处(7)余姚市临山镇临山村周百中南路民房500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K余姚市临山镇汝东村厍家桥西区民房处(9)江滨~武胜线路工程(10)现状监测结果显示,500kV江滨变220kV送出工程新建线路沿线环境保护目标处工频电场强度为0.003~0.042kV/m,工频磁感应强度为0.017×10³~0.952×10³mT,0.5MHz时的无线电干扰值为31.6~34.8dB(μV/m),均满足相应的标准限值的要求;500kV江滨变220kV送出工程新建线路沿线余姚市黄家埠镇十六户村跃进江西三路、黄家埠镇十六户村跃进江西二路、黄家埠镇十六户村跃进江北路、黄家埠镇横塘村四塘江北、临山镇临山村小岭头、临山镇临山村周百中南路、临山镇汝东村厍家桥西区的环境保护目标处声环境监测结果昼间为40.4~47.6dB(A),夜间为37.5~44.2dB(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求。余姚市黄家埠镇横塘村高兰公路、余姚市临山镇临城村、余姚市临山镇兰海村新庵二区声环境监测结果昼间为46.5~52.1dB(A),夜间为41.3~45.3dB(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准的要求。根据现场踏勘及工程设计资料,本次环评的输电线路路径不占用自然保护区,重点文物保护单位,历史文化保护地,森林公园等特殊保护地,无线电干扰评价范围内无导航台、卫星地面发射站或广播电视发射塔。工程建设区域位于平地和丘陵区,主要环境保护目标为输电线路走廊两侧30m带状区域内的民房。500kV江滨变220kV送出工程新建线路走廊两侧30m带状区域内有10处经过居民民房、临时房,环境保护目标都位于宁波市余姚市境内,绍兴市上虞区内无民房、学校等环保目标,本次环评的环境保护目标见表3.3。表3.3本工程环境保护目标一览表工程名称环境保护目标与线路边导线的方位及最近距离房屋类型2户3层尖顶国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02胜线路工~通济线房3户2~3层尖顶4户1~3层尖顶5户1~2层尖顶和3层平顶房1层尖顶4户1~3层尖平顶4户1-3层尖顶进江北路民房2户1~2层尖顶5户1层、3层尖顶和3层平顶2户1层、3层尖顶江北民房4户1~2层尖顶1~2层尖顶2户2~3层尖顶6户2层尖顶,1~2层尖顶4户公路北民房2户1层平顶和3层尖顶2户1层平顶、1层尖顶和3层尖顶济220kV临城村民房1层尖顶2户1~2层尖顶1层尖顶余姚市临山镇临山村小岭头民房3户2层尖顶临山村周百中南路民房1层尖顶2户1层尖顶、3层尖顶余姚市临山镇西区民房4户1~2层尖顶5户1~2层尖顶胜220kV兰海村新庵二区民房1层尖顶约9户1~3层尖顶和5层平顶约12户1~3层尖顶500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02环境质量标准评价单位就本工程执行的有关环境影响评价标准问题行文本工程所经地区的声环境执行《声环境质量标准》(GB3096准;具体情况见表4.1。项目名称标准类别220kV线路工程220kV线路工程工频电场评价标准,应用国际辐射保护协会关于对公众全天作为磁感应强度的评价标准。220kV输电线路工程参照执行。污染物排放标准施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB125根据《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)规定:在距边导线投影20m距离处、测试频率为0.5MHz的好天条件下,220kV高压交流架空送电线总量控制指标无500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02国电环境保护研究院5建设项目工程分析5.1工流程简述(图示)输电线路是从电厂或变电所向消费电能地区输送大量电能的主要间互送大量电力的联网渠道,是电力系统组成本工程输电线路采用架空型式。本工程的工艺流程与产污过程如图5.1所示。弃物、施工废水及生活污水工程主要施工活动包括材料运输、铁塔基础施工几个方面。塔基建好后对裸露部分尽快恢复植土(1)生态环境施工过程对生态环境的主要影响为施工时的被进行恢复。本工程共设置7个牵张场,占地面积约为1400m²。牵张场应尽量利用空地或荒地,减少植被破坏,施工结束后对地表的植被进(2)噪声施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆。国电环境保护研究院工程施工期间的主要水污染物包括施工人员的生活污水。施工期的施工人员居住在施工点附近村庄租住的民房内,生活污水排入当地已有的化粪池中。施工期施工现场的用水量很小,几乎无生产废水排放。(4)扬尘、粉尘工程施工期间扬尘、粉尘主要来自塔基基础开挖、土方及材料运输时产生的扬尘和粉尘以及施工车辆产生的少量废气。(5)固体废物施工期的固体废物主要有施工人员的生活垃圾。生活垃圾集中堆放到施工人员居住村庄的垃圾填埋场地,并与当地村庄的生活垃圾一起集中填埋。(6)土地占用及水土保持本工程施工对土地的占用主要为塔基永久用地和临时占地。永久占地为新建的220kV输电线路塔基占地。临时占地主要为牵张场临时占地。为减少施工期对生态的破坏,工程在施工时需制定合理的施工工期,避开雨季土建施工。加强文明施工,表层所剥离的15~30cm耕植土及水坑淤泥临时堆放,采取土工布覆盖等措施。在塔基施工过程中,开挖方量尽量降至最小,开挖的土方最后都及时回填,施工结束后恢复原有植被;位于丘陵区的线路,本工程铁塔采用长短腿与高低基础主柱配合使用,尽量适应塔位原地形,以减小植被受损和水土(1)电磁影响①工频电场、工频磁场220kV架空输电线路在运行过程中,电流在导线中的流动会使周围一定范围产生一定强度的工频电场、工频磁场。②无线电干扰220kV架空输电线路运行过程中,会产生无线电干扰。(2)噪声220kV架空输电线路运行过程中,对环境噪声影响较小。(3)废水220kV架空输电线路运行过程中,不产生废水。(4)固体废物220kV架空输电线路运行过程中,不产生固体废弃物。(5)环境空气220kV架空输电线路运行过程中,不产生环境空气污染物。(6)土地占用本工程架空线路共新建220kV铁塔68基,钢管杆38杆,占地面积约3438m²;沿线区域主要为平地和丘陵,由于各线路塔基占地分散,且单个占地面积较小,因而对植被的破坏也较少。因此,工程的永久占地对当地自然生态系统的影响很小。500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02内容类型(编号)污染物名称处理前产生浓产生量(单位)(单位)大气污染物水污染物电磁环境工频电场工频磁场无线电干扰:<53dB(μV/m)固体由环卫部门统一清运噪声施工期:施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆。时需使用较多的高噪声机械设备,其源强噪声级最大可达到99dB(A)以主要生态影响本工程占地主要为架空输电线路塔基占地,需新建220杆38杆,占地面积约3438m²,其中占用一般农田679m²,林地689m²,建设用地1082m²,其他用地988m²。线路施工结束后,除塔基永久占地外,其余临时施工场地进行场地复原,对区域生态环境影响很小。本工程共设置7个牵张场,每个牵张场占地面积约为200m²,牵张场主要利用荒地或空地。工程除永久占使施工活动区域地表土体扰动、植被破坏,土壤抵抗侵蚀能力降低加剧,对区域生态环境造成一定不利的影响。由于临时施工占地面程度较轻、干扰时间短以及工程占地分散,工程在设计和施工过程中采取一系列环境保护措施,可以有效降低施工活动对生态环境的不利影响。施工结束后对临时施工占地扰动区域及时进行恢复,可以有效降低施工对生态系统功能的施工期污水主要来自两个方面:一是施工泥浆废水,二是施工人员的生活污水。施工泥浆废水主要是在施工设备的维修、冲洗中产生,产生量小。生活污水主要为洗涤废水和粪便污水,含COD、NH₃-N、BODs、SS等。输电线路施工人员在临时租用的当地民房居住,少量生活污水可纳入当地已有的化粪池。施工期间施工人员日常生活产生的生活垃圾应集中堆放,委托当地环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。建设施工期设置一定数量的垃圾箱,以便分类收集。本项目线路沿线地形均为平地和丘陵。架空输电线路塔基已经优化设计,平地双回路直线塔和小转角塔采用板式基础,双回路大转角和四回路塔基础采用灌注桩基础;经过丘陵区的线路,本工程铁塔采用长短腿与高低基础主柱配合使用。板式基础属于开挖回填式基础,通过加大底板面积来降低基底的附加应力,使基础满足下压承载力要求,同时利用基础及其上覆土体的自重来承担基础的上拔力,基础埋深较浅。灌注桩基础属于原状土基础,是一种深基础型式,当塔位浅层土质不能满足铁塔对地基承载力和变形的要求,而又不适宜采取地基处理措施或采取地基处理费用较高时采用该基础型式,基础埋深较深;高低基础优点在于最大限度地适应现场变化地形的需要,使塔基避免大开挖,维持山坡原有的地形、地貌。本工程线路塔基开挖的土石方量为2240m³,开挖的土石方全部用于回填,无弃方。7.1.3施工扬尘影响分析输电线路工程的塔基在施工中,由于土地裸露产生的局部、少量二次扬尘,可能对周围环境产生暂时影响,但塔基建成后对裸露土地进行绿化即可消除。另外,线路塔基在施工中,由于汽车运输使用临时施工道路,将使施工场地附近二次扬尘增加,但由于送电线路施工点施工强度不大,基础开挖量小,而且绝大部分施工点都远离居民区,因此其对环境空气的影响范围和程度很小。在塔基施工时,对水泥装卸作业时要文明作业,以防止水泥粉尘对环境质量的影响。施工弃土弃渣等要合理堆放,可采用人工控制定期洒水;对土、石料、水泥等可能产生扬尘的材料,在运输时用防水布覆盖。 工程设计中考虑了线路路径的优化,已设计采取了有效的工程防护措施(包括挡土墙、护坡、护面、排水沟等),可减少扰动、破坏地表面积、林草植被和生态环境,可减少水土(1)噪声类比监测线路噪声测量位置应在档距中央的线路中心线投影点到中心线外55m处。本工程220kV同塔四回路线路的类比对象选择已运行的南京市某220kV四回路线路(水平排列,测点位于江苏省南京市,第5#~6#塔之间)。输电线路(测点位于江苏省南通市,第15#~16#塔之间)。220kV/110kV混压同塔四回路类比对象选择已运行的昆山市某220kV/110kV同塔四回线路(测点位于江苏省昆山市,第8#~9#塔之间)。测量时间:2011年12月23日下午气象条件:晴天,环境温度为6℃,相对湿度为40%。监测时间:2011年3月8日气象条件:晴天,气温4℃,相对湿度为45%。测量时间:2011年11月12日下午气象条件:晴天,环境温度为8℃,相对湿度为35%。(2)监测方法(3)监测单位南京电力设备质量性能检验中心(计量认证合格证书号2012100224D)(4)监测仪器噪声频谱分析仪:仪器型号AWA6270+,出厂编号023250,生产厂家为杭州爱华仪器有限公司,测量范围:(25~130)dB(A);灵敏度:40mV/Pa;频率范围:10Hz~20kHz。检定证书编号:E2011-0050914,检定有效期:2011年2月21日~2012年2月20日,检定单(5)监测结果表7.1220kV四回路输电线路运行时产生的噪声类比监测值(dB(A))昼间夜间02468由表7.1可以看出,南京市某220kV四回路线路运行在线路中心弛垂断面60m范围内的噪声昼间为39.5~41.4dB(A)、夜间为37.3~39.6dB(A),满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的标准要求。对于位于线路评价范围内的居民住宅而言,考虑到距离衰减因素后其区域环境噪声小于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的要求。220kV同塔双回路输电线路的噪声类比监测结果见表7.2所示。表7.2220kV双回路输电线路运行时产生的噪声类比监测值(dB(A))昼间夜间02468国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K由表7.2可以看出,南通市某220kV双回输电线路运行在线路中心弛垂断面55m范围内的噪声昼间为35.2~42.6dB(A)、夜间为34.3~41.7dB(A),满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的标准要求。对于位于线路走廊外的居民住宅而言,考虑到距离衰减因素后其区域环境噪声小于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的要求。220kV/110kV同塔四回路输电线路的噪声类比监测结果见表7.3所示。昼间夜间02468国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K由表7.3可以看出,昆山市某220kV/110kV同塔四回线路在线路中心弛垂断面60m范 (GB3096-2008)中1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的标准要求。对于位于线路走廊外的居民住宅而言,考虑到距离衰减因素后其区域环境噪声小于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的要求。(4)架空输电线路噪声类比结果预测评价由类比情况可知,输电线路运行期,电晕会产生一定的可听噪声,本次拟建220kV四回路输电线路电压等级、相序排列方式与类比的南京市某220kV四回输电线路一致,因此可以预测在好天条件下,本次拟建的220kV四回输电线路运行产生的噪声满足《声环境质的声环境没有影响。同理,本次拟建的220kV同塔双回输电线路和220kV/110kV同塔四回(见电磁环境影响专项评价)500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A028建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型(编号)污染物名称防治措施预期治理效果物施工期施工现场水污染物电磁环境工频电场工频磁场扰线路逆相序排列,经过居民区附近时,同杆双回线路离地面的架设高度不小于的架设高度不小于9.0m;同塔四回线路距离地面的架220kV/110kV混压四回线~通济线路工程(逆相序)合用四回路线路经过横塘村、跃进江北路、跃进江西路时,线路对地高度不低于20m;江滨~通济220kV线路工程双回路(铁塔架设,逆相序)线路经过临城村、地高度不低于13.5m;江滨~武胜220kV线路工程双回路(钢管塔架设,逆相序)地高度不低于13m无线电干扰:220kV线路<53(μV/m)固体废物由环卫部门统一清运施工期尽量采用低噪声设备施工,运行期输电线路对声环施工期,采用工程措施、临时措施和植物措施相结合的生态防护措线路施工结束后,应采取必要措施,对塔基施工基面遗留的化地面进行翻松,使用乡土植物对塔基处、临时道路、牵张场进行期产生的水土流失,并在线路环保竣工验收过程中查国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02工程名称环保投资(万元)处理效果220kV线临时覆盖、挡土墙、种植草皮和恢复绿化等措施、减少塔基处的水土流失化铁塔抬升费用产生的电磁影响行产生的工频电场、工频磁场和无线电扰220kV线临时覆盖、种植草皮、恢复绿化等措施减少塔基处的水土流失化铁塔抬升费用产生的电磁影响行产生的工频电场、工频磁场和无线电扰9电磁场环境影响专项评价为了解和掌握本工程220kV输电线路工程周围的电磁环境质量现状,评价单位委托南京电力设备质量性能检验中心对输电线路周围环境保护目标的电磁环境进行了现状测量,具体结果见第3.1节。9.2电磁环境预测评价本工程输电线路包括220kV双回路架空输电线路、四回架空输电线路和220kV/110kV混压四回线路。本次环评采用类比监测和理论预测相结合的方法来预测分析本工程架空线路运行对周围环境的影响。(1)类比对象选择220kV双回路架空输电线路类比监测选择已运行的位于宁波市的某220kV同塔双回线路(逆相序,导线型号为2×LGJ-400/35);220kV四回路架空输电线路类比监测选择已运行的位于南京市的某220kV四回线路(水平排列,导线型号为2×LGJ-400/35)。220/110kV同塔四回路架设线路类比监测选择已运行的位于江苏省昆山市的某220kV/110kV同塔四回线路(220kV线路逆相序排列,导线为2×LGJ-400/35;110kV线路同相序排列,导线为本工程使用的导线型号为2xJL/G1A-630/45,拟建线路与各类比线路的电压等级、架设方式相同,导线截面积较类比线路稍大,拟建线路线下产生的工频电场、工频磁场略大于类比线路,但差别很小,所以采用以上输电线路工程作为本工程的类比对象是可行的。(2)类比测量工程条件及监测布点按照类似本项目的建设规模、电压等级、容量、架线型式及使用条件等原则,选择已运行上述输电线路作为类比线路。类比线路情况见表9.1。表9.1(a)类比的220kV线路情况一览表线路名称置导线离地高度导线型号宁波市某220kV同浙江省宁波市塔南京市某220kV四回线路江苏省南京市四回路架空、水平排列国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K昆山市某220kV/110kV同塔四回线路宁波市220kV线路逆相序排列110kV线路同相序排列线路名称电流电压有功无功宁波市某220kV同塔双回线路南京市某220kV四回线路昆山市某220kV/110kV同塔四回沿垂直于线路方向进行,测点间距为2m(后段间距为5m),顺序测至边向导线地面投影点外100m处止(受到条件限制,监测时只能测量到50m处)。无线电干扰—测试方法按HJ/T24-1998中规定的测量方法进行:以档距中央导线弧垂最8、16、20、32m处频率为0.5MHz的无线电干扰强值;其中,在20m处测量频率为0.15、(3)监测环境测量时间:2012年1月8日12:00—13:30气象条件:晴天,环境温度为7~8℃,相对湿度为50%。测量时间:2011年12月23日下午2:40气象条件:晴天,环境温度为6℃,相对湿度为40%。测量时间:2011年11月12日下午气象条件:晴天,环境温度为8℃,相对湿度为35%。(4)监测仪器探头离地1.5m,检定证书编号:2011F33-10-001473,检定有效期:2011年05月13日~2012年05月12日,检定单位为上海市测量技术研究院华东国家计量测试中心。公司。频率范围为150kHz~30MHz,量程范围为OdB(μV/m)~135dB(μV/m),检定证书编号:2011F33-10-001363,检定有效期:2011年04月10日~2012年04月09日,检定单(5)监测结果220kV同塔双回输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度的监测结果见表表9.2宁波市某220kV同塔双回线路工频电场、工频磁场监测结果(逆相序排列,距线路中心距离(m)工频电场强度(kV/m)工频磁感应强度(×10³mT)类比监测结果表明,宁波市某220kV同塔双回线路在地面高1.5m处产生的工频电场强度在(0.013~1.147)kV/m,各监测值均小于4kV/m的评价标准;工频磁感应强度在(0.078×10³~0.957×10³)mT,而且随着距离的增大而减小,各监测值均远小于0.1mT的评价标220kV同塔四回架空输电线路南京市某220kV四回线路工频电场、工频磁场监测结果:表9.3南京市某220kV四回线路工频电场、工频磁场监测结果(水平排列,2×LGJ-400/35)距线路中心距离(m)工频电场强度(kV/m)工频磁场强度(×10~°mT)024568500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K从表9.3可知,220kV同塔四回输电线路(水平排列,H=17m)运行产生的工频电场强距线路中心距离(m)工频电场强度(kV/m)工频磁感应强度(×10³mT024568由表9.4可知,220kV/110kV混压同塔四回输电线路运行产生的工频电场强度为②无线电干扰国电环境保护研究院国电环境保护研究院表9.5宁波市某220kV同塔双回线路无线电干扰测试结果(逆相序,2×LGJ-400/35)无线电干扰水平频率(MHz)监测结果(dB(μV/m))由上表可知:宁波市某220kV同塔双回线路在0.5MHz时,距边导线投影处20m的无线电干扰水平为41.1dB(μV/m),小于53dB(μV/m)的限值。220kV同塔四回架空输电线路:220kV同塔四回输电线路运行产生的无线电干扰监测结果见表9.6。表9.6南京市某220kV四回线路无线电干扰测试结果(水平排列,2xLGJ-400/35)序号无线电干扰水平(dB(μV/m))频率(MHz)监测结果123456789从表9.6可知,220kV同塔四回输电线路(水平排列,H=17m)在测试频率为0.5MHz,好天气条件下,距边导线投影处20m的无线电干扰水平为44.7dB(μV/m),小于53dB(μV/m)的限值。220kV/110kV同塔四回架空输电线路昆山市某220kV/110kV同塔四回线路运行产生的无线电干扰监测结果见表9.7。国电环境保护研究院表9.7昆山市某220kV/110kV同塔四回线路无线电干扰场强测试结果(220kV线路逆相序序号无线电干扰场强(dB(μV/m))频率(MHz)监测结果12345678件下,距边导线投影处20m的无线电干扰场强为41.8dB(μV/m),小于53dB(μV/m)的限(1)计算模式①高压输电线下空间电场强度分布的理论计算(附录A)高压输电线上的等效电荷是线电荷,由于输电线半径r远小于架设高度h,等效电荷国电环境保护研究院的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算:[λi各导线的电位系数组成的n阶方阵(n为导线数目)。[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定,从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。为计算地面电场强度的最大值,通常取夏天满负荷有最大孤垂时导线的最小对地高度。因此,所计算的地面场强仅对档距中央一段(该处场强最大)是符合的。得出,在(x,y)点的电场强度分量E和E₂可表示为:由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小,对500kV单回路水平排列的几种情况计算表明,没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%~2%,所以常不计架空地线影响而使计算简化。②高压输电线下空间工频磁感应强度强度分布的理论计算(附录B)根据“国际大电网会议第36.01工作组”的推荐方法计算高压输电线下空间工频磁感应强度强度。国电环境保护研究院 220kV导线下方A点处的磁感应强度强度(见图9.1):h——计算A点距导线的垂直高度;L——计算A点距导线的水平距离。图9.1磁感应强度向量图③高压交流架空线路无线电干扰场强的理论计算(附录C)0.5MHz时高压交流架空线路的无线电干扰场强计算:D—被干扰点距导线的距离,m;g—导线的平均表面电位梯度。d—次导线直径。R—通过次导线中心的圆周直径,cm。高压交流架空输电线路无线电干扰场强:国电环境保护研究院果有一相的无线电干扰场强值至少大于其余的每相值3dB(μV/m),则高压交流架空输电线(2)参数的选取表9.8(a)江滨~武胜220kV线路工程导线及参数同杆双回导线型号2×JL/G1A-630/45和线路电压直径分裂距离线路对地距离主要塔型226CB-SGJ3型钢管杆国电环境保护研究院同塔双回同塔四回导线型号线路电压直径分裂距离线路对地距离主要塔型预测到各电磁指标达到标准限值为止。(3)工频电场强度计算结果·220kV双回路架空线路(钢管杆架设):计算中导线高度为6.5~8.5m,垂直线路方向为0~50m,计算点离地面高1.5m,相序排列为逆相排列(上A中B下C、上C中B下A排序),利用钢管杆架设,其线下工频电场强度的计算结果见表9.9。表9.9220kV双回路输电线路下工频电场强度的计算结果(逆相序,钢管杆架设)距线路中心距离(m)0123456789由表9.9可知,钢管塔架设、逆相序排列的220kV同塔双回输电线路,当导线最大弧垂国电环境保护研究院 处离地高度为6.5m时,线路产生的最大工频电场强度为6.069kV/m,出现在距线路中心4m的位置,小于经过农田时的评价标准10kV/m要求;线路位于居民区时,当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时,线路产生的最大工频电场强度为4.634kV/m,出现在距线路中心5m的位置,产生的工频电场强度均大于4kV/m的标准限值要求;当导线最大弧垂处离地高度为8.5m时,线路产生的最大工频电场强度为3.656kV/m,产生的工频电场强度均小于4kV/m的标准限值要求。·220kV双回路架空线路(铁塔架设):计算中导线高度为6.5~9.0m,垂直线路方向为0~50m,计算点离地面高1.5m,相序排列为逆相排列(上A中B下C、上C中B下A排序),利用铁塔架设,其线下工频电场强度的计算结果见表9.10。表9.10220kV双回路输电线路下工频电场强度的计算结果(逆相序,铁塔架设)工频电场强度(kV/m)0123456789由表9.10可以看出,逆相序排列的220kV同塔双回输电线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时,线路产生的最大工频电场强度为6.704kV/m,出现在距线路中心6m的位置,小于经过农田时的评价标准10kV/m要求;线路位于居民区时,当导线最大弧垂处离地高度为8.5m时,线路产生的最大工频电场强度为4.159kV/m,出现在距线路中心6m的位置,产生的工频电场强度均大于4kV/m的标准限值要求;当导线最大弧垂处离地高度为9.0m国电环境保护研究院时,线路产生的最大工频电场强度为3.741kV/m,产生的工频电场强度均小于4kV/m的标准限值要求。·220kV四回路架空线路:计算中导线高度为8.0~9.5m,垂直线路方向为0~50m,计算点离地面高1.5m,左边和右边两回导线均采用逆相序排列,其线下工频电场强度的计算结果见表9.11。表9.11220kV同塔四回线路工频电场强度预测结果(逆相序)距线路中心距离(m)工频电场强度(kV/m)0123456789由表9.11可以看出,同塔四回水平排列架空方式架设,所挂导线采用逆相序排列的输电线路,当导线最大弧垂处离地高度为8.0m时,线路产生的最大工频电场强度为5.020kV/m,出现在距线路中心15m的位置小于经过农田时的评价标准10kV/m要求;线路位于居民区时,当导线最大弧垂处离地高度为9.0m时,线路产生的最大工频电场强度为4.088kV/m,出现在距线路中心15m的位置,大于4kV/m的标准限值要求;当导线最大弧垂处离地高度为9.5m时,线路产生的最大工频电场强度为3.715kV/m,此时的工频电场强度均小于4kV/m的标准限值要求。·220kV/110kV混压四回路架空线路:计算中导线高度为6.0~7.0m,垂直线路方向为0~50m,计算点离地面高1.5m,左边和右边两回导线均采用逆相序排列,其线下工频电场强度的计算结果见表9.12。表9.12110kV/220kV同塔混压四回线路工频电场强度预测结果(逆相序,垂直排列)距线路中心距离(m)工频电场强度(kV/m)0123456789由表9.12可以看出,110kV/220kV同塔混压四回水平排列架空方式架设,所挂导线采用逆相序排列的输电线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.0m时,线路产生的最大工频电场强度为2.844kV/m,出现在距线路中心2m的位置,当导线最大弧垂处离地高度为7.0m时,线路产生的最大工频电场强度为2.216kV/m,小于4kV/m的标准限值要求。(4)工频磁感应强度计算结果·220kV双回路架空线路(钢管杆架设):计算中导线高度为6.5~8.5m,垂直线路方向为0~65m,计算点离地面高1.5m,其线下工频磁感应强度的计算结果见表9.13。表9.13220kV双回输电线路工频磁感应强度预测结果(逆相序,钢管杆架设)距线路中心距离(m)工频磁感应强度(×10³mT)024568由表9.13可以看出,由钢管杆架设、逆相序排列的220kV同塔双回线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时,线路产生的最大工频磁感应强度为19.407×10²mT,出现在距线路中心4m的位置;当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时,线路产生的最大工频磁感应强度为17.534×10²mT,出现在距线路中心4m的位置。不同高度情况下,其工频磁感应强度均小于0.1mT限值要求。·220kV双回路架空线路(铁塔架设):计算中导线高度为6.5~9.0m,垂直线路方向为0~65m,计算点离地面高1.5m,其线下工频磁感应强度的计算结果见表9.14。表9.14220kV同塔双回输电线路工频磁感应强度预测结果(逆相序,铁塔架设)距线路中心位置(m)工频磁感应强度(×10³mT)024568由表9.14可以看出,逆相序排列的220kV同塔双回线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时,线路产生的最大工频磁感应强度为19.631×10²mT,出现在距线路中心2m的位置;当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时,线路产生的最大工频磁感应强度为15.101×10²mT,出现在距线路中心2m的位置;当导线最大弧垂处离地高度为9m时,线路产生的最大工频磁感应强度为11.511×10²mT,出现在线路中心正下方。不同高度情况下,其工频磁感应强度均小于0.1mT限值要求。·220kV四回路架空线路:计算中导线高度为6.5~9.5m,垂直线路方向为0~65m,计算点离地面高1.5m,其线下工频磁感应强度的计算结果见表9.15。表9.15220kV同塔四回线路工频磁感应强度预测结果(逆相序)工频磁感应强度(×10³mT)024568500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K由表9.15可以看出,同塔四回水平排列架空电线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时,线路产生的最大工频磁感应强度为15.418×10²mT,出现在距线路中心12m的位置;当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时,线路产生的最大工频磁感应强度为12.848×10³mT,出现在距线路中心12m的位置;当导线线路中心12m的位置;当导线最大弧垂处离地高度为9.5m时,线路产生的最大工频磁感应强度为6.881×10³mT,出现在距线路12m的位置。不同高度情况下,其工频磁感应强度均表9.16110kV/220kV同塔混压四回线路工频磁感应强度预测结果(逆相序)距线路中心距离(m)024568序排列的输电线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.0m时,线路产生的最大工频磁感应强 度为34.802×10³mT,出现在线路的正下方;当导线最大弧垂处离地高度为7.0m时,线路产生的最大工频磁感应强度为31.615×10³mT,出现在线路正下方位置;线路产生的工频磁感应强度均小于0.1mT限值要求。(5)无线电干扰强度计算结果·220kV双回路架空线路(钢管杆架设):计算中导线高度为6.5m~8.5m,计算点离地面高1.5m,垂直线路方向为0~64m,其线下无线电干扰强度的计算结果见表9.17。表9.17220kV同杆双回输电线路无线电干扰场强预测值(逆相序,钢管杆架设)距导线中心距离(m)80%时间概率下无线电干扰场强值dB(μ01248由表9.17可以看出,钢管杆架设、逆相序排列的220kV同塔双回线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为26.8dB(μV/m);当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为26.3dB(μV/m);当导线最大弧垂处离地高度为8.5m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为25.8dB(μV/m);不同架设高度下无线电干扰值均满足53dB(μV/m)限值要求。·220kV双回路架空线路(铁塔架设):计算中导线高度为6.5m~9.0m,计算点离地面高1.5m,垂直线路方向为0~64m,其线下无线电干扰强度的计算结果见表9.18。表9.18220kV同塔双回输电线路线路无线电干扰场强预测值(逆相序,铁塔架设)距导线中心距离(m)80%时间概率下无线电干扰场强值dB(μV/m)01248500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K由表9.18可以看出,逆相序排列的220kV同塔双回线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为35.3dB(μV/m);当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为32.4dB(μV/m);当导线最大弧垂处离地高度为9m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为31.5dB(μV/m),不同架设高度下无线电干扰值均满足线路方向为0~64m,其线下无线电干扰强度的计算结果见表9.19。表9.19220kV同塔四回线路无线电干扰场强预测结果(逆相序)距导线中心距离(m)80%时间概率下无线电干扰场强值dB(μV/m)01248电线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.5m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为33.8dB(μV/m);当导线最大弧垂处离地高度为7.5m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为33.7dB(μV/m);当导线最大弧垂处离地高度为9m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为32.1dB(μV/m);当导线最大弧垂处离地高度为9.5m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线垂直线路方向为0~64m,其线下无线电干扰强度的计算结果见表9.20.国电环境保护研究院表9.20220kV同塔混压四回线路无线电干扰场强预测结果(逆相序)距线路中央的距离(m)80%时间概率下无线电干扰场强值dB(μ01248由表9.20可以看出,110kV/220kV同塔混压四回水平排列架空方式架设,所挂导线采用逆相序排列的输电线路,当导线最大弧垂处离地高度为6.0m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为24.5dB(μV/m);当导线最大弧垂处离地高度为7.0m时,在距边相导线投影20m处,80%时间概率下的无线电干扰值为36.6dB(μV/m);其无线电干扰值均满足53dB(μV/m)限值要求。综上所述,由类比监测及理论计算分析可知,在220kV送电线路经过居民区附近时,钢管杆架设的双回输电线路(逆相序排列)导线对地高度不小于8.5m时,铁塔架设的双回输电线路(逆相序排列)导线对地高不小于9.0m,线路下方的工频电场强度、工频磁感应强度、无电线干扰场强满足相应推荐标准限值。同塔四回输电线路(逆相序)导线对地高度不小于9.5m时,同塔混压四回路输电线路(逆相序)导线对地高度不小于6.5m时,线路下方的工频电场强度、工频磁感应强度、无电线干扰场强满足相应推荐标准限值。9.2.3线路附近典型环境保护目标工频电场预测评价结果为了减少送电线路对周围环境的影响,在线路路径选择时已尽量避开了居民区,线路建设和运行对周围居民点的影响都将控制在允许范围内。这里我们对本工程环境保护目标进行定量的电磁环境影响分析。本次输电线路工程典型环境保护目标的工频电场、工频磁感应强度及无线电干扰预测结果见表9.21。表9.21本工程运行时对环境保护目标的影响分析环境保护目标预测点位导线对距边导线最近距离工频电余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)3层楼面1.5m处500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)3层楼面1.5m处余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)1.5m处余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)1.5m处东侧约余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)1.5m处同塔四回路(逆相序)3层楼面1.5m处余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)1.5m处余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)1.5m处余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)3层楼面1.5m处余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)3层楼顶1.5m处余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)3层楼面1.5m处余姚市黄家埠镇十六户同塔四回路(逆相序)1.5m处余姚市黄家民房处同塔四回路(逆相序)1.5m处西侧约余姚市黄家民房处同塔四回路(逆相序)1.5m处西侧约余姚市黄家民房处同塔四回路(逆相序)1.5m处东侧约余姚市黄家同塔四回路国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K民房处(逆相序)1.5m处余姚市黄家民房处同塔四回路(逆相序)3层楼面1.5m处余姚市临山同塔双回路(逆相序)1.5m处>同塔双回路(逆相序)1.5m处西南侧约余姚市临山同塔双回路(逆相序)1.5m处东北侧约余姚市临山同塔双回路(逆相序)1.5m处>西北侧约余姚市临山同塔双回路(逆相序)1.5m处>南侧约余姚市临山同塔双回路(逆相序)1.5m处余姚市临山同塔双回路(逆相序)1.5m处>余姚市临山同塔双回路(逆相序)1.5m处余姚市临山庵二区民房处同杆双回路(逆相序)1层楼面1.5m处>余姚市临山庵二区民房处同杆双回路(逆相序)1.5m处余姚市临山庵二区民房处同杆双回路(逆相序)1.5m处北侧约通过类比分析及理论计算结果表明:本期新建线路经过非居民区时度均小于经经过农田时的评价标准10kV/m要求;新建线路经过居民区附近时国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K双回路(钢管杆架设),导线最大弧垂处对地高度不小于8.5m时,220kV同塔双回输电线路(铁塔架设),导线最大弧垂处对地高度不小于9.0m时,以及220kV同塔四导线最大弧垂处对地高度不小于9.5m时,线路运行产生的工频电场强度、磁感应强度及无线电干扰能够满足相应的标准要求;110kV与220kV线路混压对地高度不小于6.5m时,线路运行产生的工频电场强度、磁感应强度足相应的标准要求;经过非居民区,导线最大弧垂处对地高度不小于6.5m,其运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰值分别满足相应评为了有效降低输电线路运行产生的工频电场强度的影响,根据滨~武胜线路工程与江滨~通济线路工程合用四回路线路经过黄家埠镇高度不低于20m;经过黄家埠镇横塘村时,线路对地高度不低于17m;江滨~通济220kV线路工程双回路(铁塔架设)线路经过临山镇临城村、临山镇临山村高度不低于13.5m;经过临山镇临山村小岭头村、临山镇汝东村厍家桥西区时,线路对地高度不低于16.5m;江滨~武胜220kV线路工程双回路(钢管塔架设)线路经过兰海村时,线路对地高度不低于13.5m。国电环境保护研究院10环境监测和环境管理10.1输变电项目环境管理规定对该项输电线路送出工程,建设单位应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施,并接受有关部门的监督和管理。监理单位在施工期间应协助地方环保行政主管部门加强对施工单位环境保护对策措施落实情况的监督和管理。10.2环境管理内容10.2.1施工期的环境管理监测施工期对临时占用的土地的植被环境影响,并监督施工单位要少占用土地,对临时征用土地应及时恢复植被。10.2.2运行期的环境管理建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理,其主要工作内容如下:(1)负责办理建设项目的环保报批手续。(2)参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。(3)检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。(4)在建设项目投运后,负责组织实施环境监测计划。10.3环境监测计划本工程建成投产后,由建设单位委托有资质的单位进行竣工环境保护验收时,按照环境影响报告表的批复,对本工程进行一次监测。10.4监测项目(1)地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。(2)频率为0.5MHz、好天天气条件下的无线电干扰场强。10.5监测点位环保竣工验收时对输电线路的监测将从表3.3的环境保护目标中抽样选择进行环境监测。该生态环境功能小区主要控制废污水排放,本工程为输变电线路,运行期间不产生污水,符合该区的准入要求。该生态环境功能小区主要控制废污水排放,本工程为输变电线路,运行期间不产生污水,符合该区的准入要求。11.2与余姚市生态环境功能区划的相符性分析根据《余姚市生态环境功能区规划》,余姚市共划分为31个生态环境功能小区,其中禁止准入区17个,限制准入区6个,重点准入区4个,优化准入区4个;其面积分别为63.50km²、1204.32km²、125.69km²、133.49km²、分别占全市土地面积的4.16%、78.87%、8.23%、8.74%。本次500kV江滨变220kV送出工程所在地处于临山-泗门城镇与特色产业发展生态环境功能小区、黄家埠特色产业发展生态环境功能小区、姚江平原生态农业发展生态功能小区。项目所处生态功能区情况见图11.2和表11.2。11.1与上虞区生态环境功能区划的相符性分析根据《上虞区生态环境功能区规划》,上虞区共划分为39个生态功能小区,其中禁止准入7个,限制准入17个,重点准入区7个、优化准入8个。其面积分别为39.19km²、1121.54km²、83.97km²和157.8km²,占全市国土面积的比例分别为2.79%、79.95%、6.00%和11.25%。本次500kV江滨变220kV送出工程在上虞区的线路处于杭州湾上虞经济技术开发区生态工业建设生态环境功能小区。项目所处生态功能区情况见图11.1和表11.1。表11.1500kV江滨变220kV送出工程所经区域生态功能要求一览表(上虞区)名称开发区生态工小区优化准入区发展加快培育机电装备、纺织服装、新型设备、电子通讯设备制造产业,大力发展现代服务业。降低化工行业比重,减轻化工企业特征污染物的累积含量低、投资规模小、工艺装备落后、污染严重和治理难度大的项目入园;级换代,着力调整行业结构、产品结构,提升现有企业水平,提升园区产目,削减工业废水COD排放量。国电环境保护研究院500kV江滨变220kV送出工程环境影响评价报告表5961-H/HK2012428K-A02名称I临山-泗门城镇与特色环境功能小区重点准入区发展向工业功能区集中,在功能区接纳搬以西区块聚集发展,禁止在聚集区外入规模为10m³镀槽以上电镀行业工业新鲜水用量不超过0.3吨/m²;造吨。榨菜等蔬菜腌制加工聚集发展,万元,COD排放量<3.5kg/万元,氨氮排放量<0.15kg/万元。特色产小区重点准入区发展向工业功能区集中,在功能区接纳搬聚集发展

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