铜川风电场110kV升压站项目环境影响报告书.doc
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铜川风电场110kV升压站项目环境影响报告书.doc
建设项目基本情况项目名称铜川风电场110kV升压站项目建设单位国华能源投资有限公司法人代表谢建宁联系人李育磊通讯地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦联系电话18591819825传真邮政编码100007建设地点陕西省铜川市宜君县立项审批部门陕西省发展和改革委员会批准文号陕发改新能源20112507号建设性质新建改扩建技改行业类别及代码D44电力、热力生产和供应业占地面积(平方米)6461绿化面积(平方米)-总投资(万元)3458.43(静态)环保投资(万元)8.3环保投资占总投资比例0.24%评价经费(万元)预期投产日期2014年12月工程内容及规模:一、建设的必要性国华铜川风电场规划装机148.5MW,分三期建设,各期均设计安装33台单机容量1500kW的风力发电机组,装机容量49.5MW,三期共用一座3×50MW 的110kV升压变电站(以下简称升压站),升压站包含在一期工程阿庄风电场工程的建设范围内,和风电场一期工程同时建设。升压站以一回110kV架空线路接入330kV金锁变110kV侧。国华铜川风电场一期工程阿庄风电场进入施工准备,二期工程西草沟风电场进行施工图设计。三期工程蒿庄风电场进行可行性研究。本110kV升压站项目是实现风电场电能并网外送的配套工程。风电场的建设利用当地风能资源,是新能源开发利用项目,对于改善当地生态环境,提高当地人民生活质量、促进地区经济的发展具有重要意义。阿庄风电场工程已取得陕西省发展和改革委员会的核准,核准文号陕发改新能源20112507号。本110kV升压站项目是实现风电场电能并网外送的配套工程,是风电输出的需要。本项目升压站是铜川风电场的配套工程,包含在一期工程阿庄风电场工程的建设范围内,风电场工程为风力发电项目,不在产业结构调整指导目录(2011年本)(修订)限制类和淘汰类的目录中,属允许项目。符合国家产业政策要求。二、建设规模及主要内容风电场规划装机容量148.5MW,风电场配套建设一座150MW的110kV升压站,升压站位于铜川市宜君县,项目位置如图1所示。升压站在华能铜川风电场一期工程阿庄风电场的西北角。升压站位置图1 本工程升压站位置示意图本项目110kV升压站为“无人值守”变电站。主变压器为3台容量50MW变压器。110kV出线1回,35kV出线9回。站址南北长为91m、东西宽为71m,占地面积约为6461m2。包含在阿庄风电场用地范围内。110kV升压站站址在拟建阿庄风电场西北角,西侧为风电场生产综合楼,110kV出线向南;110kV屋外配电装置、主变压器、综合配电室、无功补偿变压器由南向北依次布置。事故油池布置在变压器西侧。升压站主控室、通讯装置、35kV配电装置、无功补偿配电柜布置在综合配电室内,无功补偿变压器布置在综合配电室北侧室外布置。升压站布置如图2。无功补偿变压器312无功补偿配电装置通讯主控室35kV配电装置35kV出线事故油池2号主变3号主变1号主变110kV户外配电装置110kV出线北综合配电室91m大门71m图2 升压站布置示意图新建3台50MVA双绕组有载调压变压器,其主要参数为:型号SZ10-50000/110、额定容量50000kVA、额定电压115±8×1.25%/38.5kV。户外安装。110kV升压站按照150MW 容量规划。其中110kV出线一回接入金锁关330kV变电站110kV侧,110kV配电装置主要有110kV单母线接线、户外瓷柱式SF6 断路器、隔离开关、电流互感器电压互感器等。110kV配电装置布置在升压站南侧。风电场以9回集电线路接至风电场升压站35kV侧。35kV电气设备主要有:35kV单母线接线,出线柜,集电线路进线柜、动态无功补偿柜、 PT 柜、站用变压器柜、接地变等。35kV设备布置在升压站北侧的35kV综合配电室内。无功补偿变压器布置在综合配电室北侧室外布置。3、工程投资:本项目静态总投资3458.43万元,其中环保投资为8.3万元,占静态总投资的0.24%。环保投资主要用于建造事故油池。主要环境保护目标(列出名单及保护级别)本次调查范围见表1。表1 调查范围调查因子调查范围工频电场、工频磁场以升压站站址为中心半径500m范围区域内。无线电干扰升压站围墙外2000m的带状区域内,重点100m。噪声升压站围墙外200m范围区域内。通过调查,调查范围未发现无线电接收台站和导航设施,也无自然保护区和文物保护单位。调查范围内除风电场约20名工作人员外,无常住人口。风电场工作人员,居住和工作在距升压站西侧围墙约20m的生产综合楼内。生产综合楼为风电场的建设内容,将与本项目升压站同时建设使用。如图3所示。拟建110升压站北 20m拟建生产综合楼图3 升压站与生产综合楼的位置关系示意图升压站现状照片见图4。 升压站站址现状 站址周边地貌图4升压站站址照片与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题本项目所在区域无明显既有污染源,环境状况较好。国华铜川风电场110kV升压站项目是国华铜川风电场电能入网外送的配套项目,110kV升压站将发电机组接入的35kV交流电升压到110kV送入主供电网络,实现风电场电能接入主电力网。陕西省环保厅以陕环批复2012585号文关于110kV国华铜川阿庄风电场送出工程建设项目环境影响评价报告表的批复,批复了国华铜川风电场110kV接入主电力网送电线路工程的环境影响报告。110kV升压站在国华铜川风电场一期工程国华铜川阿庄风电场建设范围内,陕西省环保厅以陕环批复2012828号文关于国华铜川阿庄风电场49.5兆瓦工程建设项目环境影响评价报告表的批复,批复了一期工程国华铜川阿庄风电场的环境影响报告。该报告和批复已涵盖了铜川风电场110kV升压站项目的一般环境影响因子的影响评价,给出了减缓环境影响的措施,本报告将概括引用相关内容,并补充升压站电磁环境影响评价。本报告仅对110kV升压站设备区产生的环境影响进行评价,生产综合楼等风电场生产生活设施不在本报告评价的升压站建设范围。建设项目所在地自然环境社会环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):1、地形、地貌工程区域为黄土塬和丘陵地貌,黄土塬周围风蚀和雨水冲刷,形成大小沟壑。黄土塬顶部,梁顶地势较为开阔、平缓。黄土塬北东偏东走向,局部分布有小冲沟。2、气候、气象本工程位于铜川市宜君县境内,宜君县属于暖温带温和湿润半湿润气候区,冬寒夏凉、冬春干燥、夏秋多雨四季分明。铜川市宜君县多年平均气压861.5hPa,多年平均气温9.3,极端最高气温34.4,极端最低气温-21.0,年平均相对湿度58%,多年平均降水量674.7 mm。4、河流、水系铜川市宜君县主要河流有洛河、雷塬河、五里镇河、西河等。本项目升压站距最近的河流为茹子河,约2km。茹子河流入南河,南河流入雷塬河,流入洛河。茹子河为季节性河流,旱季干涸,流量随季节变化明显。5、植被、生物多样性该区植被质量整体较好,植被覆盖度较高,除沟谷以外的地区普遍植被覆盖度高于88,属高覆盖度地区,植被类型主要为森林植被,林下为灌丛,植被茂密。灌木分布较普遍的植物有黄蔷薇、连翘、白刺花、紫丁香、陕西荚迷、山桃、虎榛子、酸枣、胡枝子、沙棘橡子等无珍稀植物。沟谷两侧由于人类活动强烈,原有的森林植被遭到破坏,现为次生灌丛植被,植被覆盖度约7080,为中高覆盖度植被。评价区内野生动物组成简单,种类较少,主要以鼠类等啮齿类为主;其它常见动物有野兔、松鼠、麻雀和喜鹊等。评价区内家养动物中,家畜主要有羊、猪等,家禽主要有鸡、鸭等。社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):宜君县位于关中平原与陕北黄土高原的结合部。县域总面积1531平方公里,辖6镇3乡、178个行政村,总人口9.4万,其中农业人口7.9万,是国家扶贫开发工作重点县。县城南距省会西安120公里,北距轩辕黄帝陵27公里,210国道和包茂高速穿境而过,是关中通往陕北的一道绿色屏障。宜君土地宽广,人均25亩,综合开发和利用的潜力巨大。境内地形地貌类型多样,山、川、梁、峁、塬、沟、谷并存,平均海拔1395米。宜君生态优美,林业用地面积152.9万亩,森林面积75万亩,活立木蓄积182万立方米,森林覆盖率47.6%,植被覆盖率91.8%,是秦岭以北最大的一块绿洲。宜君矿产丰富,已探明有煤炭、铁矿石、石油、高岭土、天然气、油页岩、石灰石等近10种,其中煤炭总储量达到4500万吨。宜君农产品丰富,基本形成了以全县玉米、塬区苹果、山区核桃为主要特点的旱作特色农业板块经济格局,核桃面积达到了38.46万亩,农民人均4.7亩;苹果面积达到了25万亩,农民人均3.1亩,优果率84%;连续两年被农业部确定为玉米高产创建项目示范县,有10余种农产品通过国家绿色无公害产品认证。宜君文化积淀深厚,宜君文化融北方少数民族与汉族文化为一体,农民画和剪纸曾多次在国内外获大奖,是文化部命名的中国现代民间绘画画乡。宜君历史悠久,境内有仰韶文化遗址、彭祖故里、北魏石窟、姜女泪泉、云梦山道教胜地等人文古迹,还有福地湖、太安森林公园等省级自然风景名胜区。国华能源投资有限公司在项目前期向铜川市文物旅游局就项目区的文物情况进行了咨询,本项目升压站距文物保护单位较远。本项目评价区内未见风景名胜区和自然保护区。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)为了解国华铜川风电场110kV升压站项目的环境现状,2013年12月24日陕西省辐射环境监督管理站对国华铜川风电场110kV升压站所在区域的工频电磁场、无线电干扰和声环境现状的监测。形成陕辐环监字2013第 号国华铜川风电场110kV升压站项目监测报告。一、电磁环境升压站站址地形开阔,四周无敏感保护目标,本次监测对拟建升压站四周进行了监测。1 监测质量保证工频电场、工频磁场监测仪器仪器名称工频电磁场测量仪仪器型号EHP50B/8053出厂编号242WM40211生产厂家narda/PMM 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9月12日2014年9月11日校准证书XDdj2013-2961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0933010仪器编号FSZ-YQ-B058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2014年5月13日校准证书XDdj2013-1399噪声仪器名称精密噪声频谱分析仪仪器型号2250出厂编号2661316生产厂家丹麦B&K公司测量范围25135dB,A计权测量频率20Hz120kHz校准单位陕西省计量科学研究院校准日期2013年5月31日2014年5月30日校准证书ZS20130509J2 监测结果及评价监测结果汇总于表2。表2 国华铜川风电场110kV升压站站址工频电磁场现状监测结果监测点位工频电场强度V/m工频磁感应强度mT0.5MHz无线电干扰dB(mV/m)升压站站址东侧0.0800.01537.47升压站站址南侧0.1150.01639.24升压站站址西侧0.1850.01638.36升压站站址北侧0.1780.01537.75监测结果表明,升压站站址的工频电场强度、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;升压站站址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(mV/m)的要求。二、声环境本项目拟建升压站站址噪声现状监测结果见表3,表中监测数据为等效连续A声级(Leq)。表3 升压站站址四周噪声现状监测结果表测点昼间dB(A)夜间dB(A)升压站站址东侧40.238.6升压站站址南侧40.638.9升压站站址西侧40.338.5升压站站址北侧40.238.3从监测结果可知,升压站站址四周的声现状均满足声环境质量标准(GB3096-2008)中2类区标准限值要求。评价适用标准环境质量标准1. 环境空气质量评价执行环境空气质量标准(GB3095-2012)中二级浓度限值。2地表水环境评价执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)的类标准。3地下水环境质量评价执行地下水质量标准(GB/T14848-93)的类标准。4环境噪声评价执行声环境质量标准(GB3096-2008)2类标准。污染物排放标准1大气污染物排放执行大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)中的二级标准。2污废水做到零排放。3.厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准(GB12348-2008)中2类标准;施工噪声执行建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011);4.工频电场、工频磁感应强度参照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公众全天辐射时的工频限值0.1mT作为居民区工频磁感应强度评价标准。5.无线电干扰按照高压交流架空送电线无线电干扰限值(GB15707-1995)中的有关规定执行,良好天气条件下变电站围墙20m处,0.5MHz的无线电干扰限值:110kV等级为46Db(V/m)。总量控制指标本项目不存在总量控制问题。建设项目工程分析工艺流程简述: 升压站施工期:原地貌破坏、水土流失、噪声、扬尘环境影响施工环节场地平整、土方挖填水土流失、噪声、扬尘设备安装噪声、扬尘基础处理水土流失、噪声、扬尘土建工程图4 110kV升压站施工流程及环境影响示意图升压站运行期:工频电场、工频磁场、无线电干扰、设备噪声110kV电网110kV配电装置35kV电网35kV配电装置110kV主变压器图5 110kV升压站运行期工艺流程及环境影响示意图主要污染工序:1 施工期(1)废(污)水主要来自施工过程中产生的施工废水以及施工人员的生活污水。(2)废气及粉尘开挖土石方及砂石料、水泥、石灰等材料的装卸、投料和运输过程中产生的扬尘;建筑材料和风机设备等运输时产生的汽车尾气。(3)噪声施工期的噪声污染主要源于土石方开挖、结构、设备安装和装修等阶段车辆、机械、工具的运行和使用,另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。(4)固体废物主要是施工弃渣和施工人员的生活垃圾。(5)生态影响及水土流失施工过程永久占地和临时占地,将对地表土壤和植被产生扰动和破坏,一定程度上加重水土流失,对区域生态环境产生一定影响。2 运行期(1)噪声正常运行时变压器、配电装置等产生噪声。(2)电磁环境影响和无线电干扰正常运行时产生的工频电磁场和无线电干扰。(3)废污水和生活垃圾本工程升压站为无人值守变电站,升压站的运行维护工作人员办公和生活在升压站外的生产综合楼,升压站运行期间不产生废污水和生活垃圾。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(单位)排放浓度及排放量(单位)大气污染物/水污染物设备检修、事故排油等非正常工况下所产生的废油废油根据设备具体检修情况及非正常工况产生量不定。废油收集到站内事故油池。废油属于危险废弃物,交有资质的单位进行处置。固体废物/噪声升压站变压器等高压设备正常工作时产生电磁噪声。电磁送电线路工频电场工频磁场无线电干扰/4kV/m,居民区0.1mT,居民区46dB(V/m),0.5MHz主要生态影响工程施工期间因开挖扰动地表、损坏植被,使地表抗蚀性、抗冲性降低,易造成水土流失;工程施工过程中临时堆置的土石方,由于改变了原来的结构状态,成为松散体,压埋原有植被,容易造成水土流失。因此施工中土石方的开挖填筑应尽量避开风雨季节,加强区间土方调配,做到边开挖边回填,土方回填后及时夯实,减少土石方堆放时间。环境影响分析施工期环境影响简要分析:本项目升压站是风电场的一部分,包含在国华铜川阿庄风电场工程范围内与风电场的建设施工一起实施,其环境影响已在国华铜川阿庄风电场49.5兆瓦工程建设项目环境影响评价报告表及其批复中论述,以下摘要论述升压站施工的环境影响:1. 升压站施工中的基础开挖及回填、电缆线路沟道开挖等会造成一定水土流失,产生扬尘,造成一些地表植被的破坏。这对当地区域的生态环境会造成短期的影响。由于升压站占地面积小,只要加强施工管理、环境保护措施得当,施工对该区域的生态环境影响将很小。2. 施工机械和运输车辆所产生的噪声,会对周围居民生活产生影响。施工噪声的影响持续时间较短,施工结束即能恢复。升压站施工时会产生施工噪声。本项目拟建升压站距离村落较远,只要按照建筑施工场界噪声环境排放标准(GB12523-2011)执行,施工噪声对居民就不构成影响。3. 升压站施工临时生活区由风电场集中统一安排,施工单位在施工过程中设有集中临时生活区,所产生的生活污水和生活垃圾。风电场集中统一处置。4. 升压站施工时会产生一些扬尘。在施工过程中采取定时向施工场地和运输道路喷洒水、风力超过4级时停止施工、及时处置堆土弃渣、在施工材料如沙子、水泥、石灰上遮盖彩条布等措施后,可将施工扬尘减小到最低限度。5. 工程施工过程中会对当地土壤造成扰动,可能造成侵蚀。施工结束后,仍有部分土壤不可恢复而成为永久占地,主要为主变基础、配电基础和补偿装置基础等,上述占地均为水泥硬覆盖,不会再发生土壤侵蚀。运行期环境影响分析:1 电磁辐射环境影响分析为了预测国华铜川风电场110kV升压站工程投运后的工频电场、工频磁场、无线电干扰对周围环境的影响,选择孙塬110kV变电站作为本工程升压站类比对象。风电场110kV升压站类比对象的选择理由见表4。表4 110kV升压站类比对象选择条件分析表序号比较条件新建风电场110kV升压站孙塬110kV变电站1电压等级110kV110kV2主变规模3×50MVA3×50MVA4地理区位铜川地区铜川地区5运行方式无人值守综合自动化无人值守综合自动化由表4可知,新建风电场110kV升压站与孙塬110kV变电站的电压等级、主变规模、地理位置、运行方式均相同或相似,因此选用孙塬110kV变电站作为新建国华铜川风电场110kV升压站的类比对象是合适的。采用陕西省辐射环境监督管理站陕辐环监字2011第116号110kV孙塬变电站增容改造工程建设项目竣工环保验收报告中孙塬110kV变电站的监测数据作为类比数据。(3)监测点位布置类比选择的孙塬110kV变电站布置及监测点位见图6所示。大门北主控楼110kV构架展开方向1号主变2号主变图例: 监测位置3号主变35/10kV出线图6 孙塬110kV变电站类比监测布置图(4)类比监测结果及分析监测时类比对象的情况见表5,监测结果见表6、表7和表8。表5 孙塬110kV变电站情况表序号项目内容1规模3×50MW 2地理位置北纬(N):36°2423.40海拔:783 m东经(E):109°0034.023气象条件温 度: 26风 速: 0 m/s湿 度: 58%天气:晴表6 孙塬110kV变电站四周工频电磁场、工频磁感应强度监测结果监测点位工频电场强度(V/m)工频磁感应强度(mT)孙塬变电站东6.6700.0391孙塬变电站南206.70.2812孙塬变电站西5.8690.2087孙塬变电站北14.640.0359表7 孙塬110kV变电站工频电场强度、工频磁感应强度展开监测结果展开路径上测点距墙距离(m)工频电场强度(V/m)工频磁感应强度(mT)514.640.03591024.300.03291537.920.02652036.020.03842536.420.04203024.550.0431表8 孙塬110kV变电站四周无线电干扰监测结果监测点位测试频率(MHz) 单位:dB(mV/m)0.150.250.51.01.53.06.0101530变电站东45.225.516.123.214.215.613.11836.634.4变电站南46.2281617.213.415.412.31937.636.1变电站西46.628.216.422.214.415.413.31836.735.5变电站北46.826.516.424.813.815.712.91937.835.1结果表明:已运行的孙塬110kV变电站四周工频电场强度、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;变电站围墙外四周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(mV/m)的要求。由此可以预测国华铜川风电场110kV升压站投入运行后,其电磁环境影响完全满足国家推荐的标准限值要求。2、声环境影响分析变电站的噪声主要是变压器高压电器设备运行时所产生的电磁噪声,以中低频噪声为主,声压级在65dB(A)以下。类比变电站的噪声见表9。表9 类比变电站的噪声监测统计表时段变电站四周厂界噪声方位东南西北昼间49.448.449.347.5夜间41.142.742.139.1可以看出,运行的孙塬110kV变电站厂界噪满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准限值的要求。由此可以预测本项目运行后也能够满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准限值的要求,不会对变电站厂界噪声产生影响。3、水环境影响分析国华铜川风电场110kV升压站按无人值守设计,升压站运行维护工作人员办公和生活在升压站外的生产综合楼,升压站在运行期间不产生的生活污水。升压站内废油主要为设备检修、事故排油等非正常工况产生的。根据DL/T 573-95电力变压器检修导则规定,一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修一次,其中包括油箱及附件的检修、变压器油的处理或换油、清扫油箱并进行喷涂油漆等内容。变压器油经过滤等处理后继续使用,检修产生的废油量很小,废油直接回收利用。升压站内发生事故漏油几率非常低,在变压器下设有油坑,升压站内设计有事故油池,有效容积为25m3。事故状态下,将变压器油紧急排入油坑,从油坑溢流到事故油池,废油交由有危险废物回收处置资质的单位处理。因此,升压站在运行期对水环境影响基本不产生影响。4、固体废物环境影响分析国华铜川风电场110kV升压站按无人值守设计,升压站运行维护工作人员办公和生活在升压站外的生产综合楼,升压站在运行期间不产生垃圾等固体废弃物。建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型排放源(编号)污染物名称防治措施预期治理效果大气污染物/水污染物设备检修、事故排油等非正常工况下所产生的废油。油根据设备具体检修情况及非正常工况产生量不定。站内设置事故油池,收集的废油属于危险废弃物,由建设单位统一收集并交有资质的单位进行处置。固体废物/电磁变电站工频电场工频磁场无线电干扰优化设计、保证安全距离。4kV/m,居民区0.1mT,居民区46dB(mV/m),0.5MHz噪声施工期合理安排施工时间,高噪声施工机械应避免夜间施工。建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)其它/生态保护措施及预期效果:(1)项目施工时及时处理临时堆土,弃土的周围用草袋装土筑坎进行临时拦挡;表土堆放区顶部用纱网进行苫盖,防治风蚀和扬尘。定时对地面和道路洒水,大风天气必须停止施工,有效减少扬尘产生。施工扬尘不能影响区域空气环境和居民生活。(2)升压站施工应修筑护坡、挡土墙、排水沟。及时处理堆土弃渣,最大限度减少开挖面积,施工期确定必须避开雨季和大风季节,必须基本作到不产生水土流失。(3)升压站施工时施工噪声必须符合建筑施工场界噪声环境排放标准(GB12523-2011)中的限值要求。(4)升压站施工采用的混凝土,由风电场施工搅拌站庄拌制,不在施工现场自拌混凝土,避免破坏土壤。(5)加强施工期环境管理和环境监控工作,杜绝施工人员对植被的任意践踏和焚烧,严禁机械、车辆操作驾驶人员超越施工活动范围而对植被造成碾压,扩大扰动范围,杜绝施工材料,固体废物任意堆放而埋压植被等。使施工活动对环境的影响降低到最小程度。(6)本项目在选址时,已经采取了尽量少占用土地、避开文物古迹、居民密集区、基本农田的方案,从根本上大大减轻了本项目对环境的影响。在本项目实施过程中必须进一步严格执行“三同时”制度,把该工程对环境的影响降低到最低限度。通过这些措施的落实,可使本项目对生态环境的影响减小到最低限度,使本项目环境相互协调。结论与建议一、 结论1. 项目概况国华铜川风电场110kV升压站项目包含在国华铜川阿庄风电场49.5兆瓦工程的建设范围内,国华铜川阿庄风电场49.5兆瓦工程为陕西省发展和改革委员会核准的项目,核准文号为陕发改新能源20112507号。本项目新建3×50MVA 110kV升压站。工程总投资3458.43万元,其中环保投资为8.3万元,占静态总投资的0.24%。2. 环境影响分析结论2.1 水环境风电场110kV升压站按照无人值守变电站设计。运行期不产生生活污水。升压站内废油主要为设备检修、事故排油等非正常工况产生的。虽然发生事故漏油几率非常低,但仍设计了事故油池,收集的废油将集中收集后按危险废弃物管理规定处置。2.2 固体废物风电场110kV升压站按照无人值守变电站设计。运行期的升压站不产生生活垃圾,对其周围环境不产生影响。施工期的施工垃圾废弃物集中堆放,施工结束后及时清运处理,做到工完料净。因此,不会对当地产生影响。2.3 声环境本项目区域声环境噪声现状昼间范围在40.240.6dB(A),夜间范围在38.338.6dB(A),满足声环境质量标准(GB3096-2008)中2类标准限值。施工使用车辆、施工作业设备会产生噪声,施工单位应做到文明施工,合理安排施工时间和工序,高噪声施工机械应避免夜间施工,把施工产生的噪声污染尽量减小。升压站内的噪声主要是主变压器和冷却设备等运行时产生的可听噪声,选用低噪声设备,通过类比可以预测,风电场110kV升压站运行后其厂界噪声能够满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准限值的要求。2.4 电磁环境现状监测结果表明本工程所在区域的工频电场强度最大强度0.185V/m,满足4kV/m的国家标准限值;工频磁感应强度最大值0.016T,满足0.1mT的国家标准限值;0.5MHz频率无线电干扰强度最大值39.24dB(V/m),满足110kV电压等级小于46dB(V/m)标准要求。因此,项目区电磁环境现状满足国家环境标准要求。通过对与规模容量、电压等级等条件相同的孙塬110kV变电站的监测数据类比,可知110kV升压站运行期的电磁环境影响满足国家推荐的标准限值要求。(国家标准为居民区磁场强度最大值小于0.1mT,电场强度最大值小于4kV/m,无线电干扰(0.5MHz)最大值小于46dB(mV/m))。由此可以预测,本项目在落实相应的电磁环境保护措施,工程产生的电磁环境影响将满足国家标准限值要求,对周围环境影响较小,不会对居民生活和环境保护目标产生明显干扰。2.5 生态环境该工程生态环境防护重点是因工程建设造成风沙及水力侵蚀对项目区及周边环境的影响。施工过程中和施工结束后通过落实各项保护措施可使本项目对生态环境的影响减小到最低限度。3. 结论本项目升压站是铜川风电场的配套工程,包含在一期工程阿庄风电场工程的建设范围内,风电场工程为风力发电项目,不在产业结构调整指导目录(2011年本)(修订)限制类和淘汰类的目录中,属允许项目。符合国家产业政策要求。在认真执行“三同时”制度的前提下,本项目对环境影响较小,工程建设从环保角度来说是可行的。二、建议与要求1. 建设单位应加强施工期环境保护管理工作,落实各项环境保护措施。对施工现场和建筑物体应分别采取围栏、覆盖遮蔽等措施,控制和减轻施工现场扬尘外逸对周围环境的影响。严格遵守国家有关防治施工噪声污染的规定,采取有效措施,防止噪声扰民,施工期噪声执行建筑施工场界噪声环境排放标准(GB12523-2011)。加强施工期环境管理检查,确保各项保护措施的落实。2. 建设单位应加强运行期环境监测及监督工作,保证工程运行不对周围人群生活造成不利影响,防止发生环境纠纷。3.事故油池收集的废油属于危险废物,应交有资质的单位进行处置,防止产生二次污染。4.项目建设必须严格执行“三同时”制度。项目竣工后,应及时向负责审批的环保部门提交环境保护竣工验收申请,验收合格后方可正式投产。5. 本工程环保竣工验收应涵盖以下内容: 施工期和运行期环保措施的落实执行情况; 工程环保设施建设运行情况,如事故油池。工程竣工环保验收一览表见表10。表10 工程环保验收清单 序号污染源环保设施要求1电磁主变等带电设备选用低电磁设备,加强设备运行维护厂界达标2废水主变事故排油事故油池交有资质的单位处置,不外排。3噪声主变压器等选用低噪设备、基础减震厂界达标预审意见: 公 章经办人: 年 月 日下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章经办人: 年 月 日审批意见: 公 章经办人: 年 月 日注 释一、 本报告表附以下附图及附件附件1 关于国华铜川风电场110kV升压站项目环境影响评价执行标准的批复附件2 国华铜川风电场110kV升压站项目监测报告附图1 风电场变电站平面布置图