环境影响评价报告全本公示简介:3工程分析(接收站项目1010) .doc
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1、漳州液化天然气(LNG)项目环境影响评价报告书 3工程分析3工程分析3.1项目工程参数本工程接收站和码头部分设施在陆域形成的基础上进行施工建设。该填海造陆工程属于海洋工程,已开展海洋环境影响评价,并取得批复(见附件29),其不在本次评价范围内。项目工程参数见表3.1-1。表3.1-1 码头和接收站工程主要建设项目一览表序号建设项目单位规模备 注一码头工程1LNG泊位长度m4102工作平台个13靠船墩个44系缆墩个65补偿平台个56LNG泊位引桥m*7工作船码头m*8防波堤m*9护岸m*10火炬平台项111排水口项112海水取水口项113陆域填方万m*14港池疏浚万m3*15拖轮艘216带缆艇艘
2、1二接收站工程1主体工程规模104t/a3002LNG卸料臂m3/h*3BOG返回臂m3/h*4LNG储罐104m3*5低压泵t/h*6再冷凝器t/h*7BOG压缩机(低压)t/h*8BOG压缩机(低压)t/h*9LNG气化外输能力t/h*高压泵t/h*气化器(ORV)t/h*10装车系统m3/h*11火炬t/h*12燃料气系统Nm3/h*燃料气空气加热器kW*燃料气电加热器kW*13发球筒*三公用工程1工艺海水系统m3/h*2生产水系统m3/h*3生活水系统m3/h*4仪表空气及工厂空气系统Nm3/h*仪表空气Nm3/h*工厂空气Nm3/h*5制氮系统PSA制氮Nm3/h*液氮成套包(液氮外
3、购)Nm3/h*6污水处理系统m3/h*7供配电系统6kV事故发电机kW*用电负荷kW*8海水消防系统m3/h*淡水消防稳压泵m3/h*淡水消防测试泵m3/h*四辅助工程1办公楼m2*2主控室m2*3110KV变电站m2*46KV变电所m2*5码头控制室m2*6维修车间m2*7空压/氮气站m2*8海水变电室m2*9BOG压缩厂房(低压)m2*10BOG压缩厂房(高压)m2*11装车控制室装车棚m2*12综合仓库m2*13化学品库m2*14消防站m2*15加药间m2*16柴油发电机房m2*17宿舍及综合楼m2*五环保工程1火炬系统t/h1052罐区蒸发气回收系统t/h212.53污水处理系统m3
4、/h5(生活污水);1(含油污水)4接收站集液池m3210805噪声防治消声器、减震隔声6接收站绿化%绿化率为18%8危废处理委托有资质的危险处理公司处理9排水系统分流制,生活污水须进行收集送至站区污水处理站进行处理;码头面雨水直接自流排放入海10码头集液池m3214011氮气吹扫系统氮气来自接收站12环境风险应急设备设置储备仓库,按港口码头溢油应急设备配备要求(JT/T 451-2009)配备3.2平面布置比选分析3.2.1码头工程3.2.1.1码头工程布局比选在工程位置既定的条件下,根据工程区域水陆域地形特点,先从工程布局上,考虑兴古湾内鸡屎礁西侧及东侧两个区位的布置方案。鸡屎西侧水域水深
5、条件较东侧略差,选址在该处存在更大的水域疏浚量,但同时若将工程布置在西侧,可利用鸡屎礁作为防波堤的一部分,且鸡屎礁附近水深较浅,使该处建设防波堤的投资较鸡屎礁东侧大大减小,最终的选址应在综合各类因素之后确定。为此,在鸡屎礁东西两侧各布置了2个(合4个)平面布置方案(详见图3.2-13.2-5),并在鸡屎礁东西两侧工程水域进行勘探工作,根据两区域的岩土勘察,显示鸡屎礁西侧水域强、中风化岩的岩面较高,方案布置该处将产生较大的炸礁费用,通过不同工程区域防波堤、码头、引桥及管线、疏浚工程量的统计,判断本工程的炸礁量是影响工程总造价的最敏感因素,故鸡屎礁西侧的总体布置方案投资要大于东侧布置方案。通过以上
6、大量的研究及方案比选,明确了本工程码头位置应布置在鸡屎礁东侧,同时明确了本工程投资优化的重点应是尽量减少水域炸礁工程量。通过上述关于选址方案的比选,推荐鸡屎礁东侧作为本报告推荐选址进行总平面布置,并将减少水域炸礁量及保证港内泊稳条件作为总平面优化的重点。鸡屎礁鸡屎礁西侧方案鸡屎礁东侧方案图3.2-1 鸡屎礁东西侧方案相对位置示意图鸡屎礁图3.2-2 鸡屎礁石东侧方案一示意图鸡屎礁图3.2-3 鸡屎礁东侧方案二示意图鸡屎礁图3.2-4 鸡屎礁西侧方案一示意图鸡屎礁图3.2-5 鸡屎礁西侧方案二示意图3-59漳州液化天然气(LNG)项目环境影响评价报告书 3工程分析3.2.1.2码头平面布置方案优
7、化在确定采用鸡屎礁东侧布置方案后,按照海油总公司组织的项目可研评审会“取消预留LNG装船码头泊位(即2#泊位)”要求,对取消2#泊位的鸡屎礁东侧二个方案进行优化比选,确定方案二为推荐方案,详见表3.2-1。表3.2-1码头平面布置方案优化比选序号内容方案一方案二1防波堤布置防波堤的布置综合考虑回旋水域疏浚工程量、引桥工程量以及防波堤自身所处位置水深条件等因素,布置在回旋水域及接收站东侧,对港区E-SE-S向波浪形成掩护,为船舶作业提供条件。防波堤呈反“L”形布置,堤根在陆域的东侧,与接收站护岸自然衔接,对港内形成掩护,南北向防波堤长870m,在-13m位置堤轴线转向西南580m。防波堤总长14
8、50m。与方案一基本一致,不同在于将防波堤南北直线段缩减70m,即防波堤总长缩短为1380m(南北向段防波堤缩短为800m)。2LNG码头及引桥布置码头及引桥布置在防波堤西侧,为避免防波堤越浪量及越浪作用范围对码头、引桥上管架、设备的影响,引桥与防波堤堤顶净距取100m,码头方位角0180。LNG泊位长度410m,由1个工作平台,4个靠船墩和6个系缆墩组成。工作平台尺度为50m30m,顶高程12.5m。靠船墩和6个系缆墩尺度均为14m14m,顶高程12.0m。LNG泊位工作平台通过引桥与接收站相连,引桥总长660m(南北向主引桥长650m,东西向连接段长10m),引桥宽度根据工艺要求,取15m
9、。与方案一基本一致,LNG引桥总长566m(南北向主引桥长556m,东西向连接段长10m)3工作船码头考虑到南护岸东段受防波堤掩护较好,且该处水深条件适宜,港池无需疏浚,将工作船码头设置在该区域。码头前沿线与南护岸东端走向平行,距护岸挡浪墙外边线55m,设计为重力式结构,码头顶标高与南护岸堤顶道路标高一致,为10.5m,码头长度118m,宽20m。同方案一4回旋水域布置回旋水域布置在接收站陆域南侧适宜水深位置,因港区东侧布置有防波堤,掩护条件较好,回旋水域采用圆形布置,直径为2.5倍最大设计船长,为865m,设计底标高为-14.3m。同方案一5接收站陆域布置本工程接收站陆域布置形态、范围及具体
10、布置方案是在水域布置确定后,由总体设计院综合考虑确定的。接收站陆域通过填海造陆形成,根据总体院的要求,回填交工标高不低于8.0m,陆域面积为40.0万m2,呈矩形状顺岸布置,陆域东、南、西三侧临海段均设置护岸,护岸长度分别为243m、1176.8m、222m同方案一6水域疏浚工程量水域疏浚工程量为406万m,其中炸礁工程量为23万m水域疏浚工程量为416万m,其中炸礁工程量为30万m7优化比选结果(1)两个方案总都是可行的,LNG泊位顺防波堤布置西侧,掩护效果好,年可作业天数多,能满足接收站设计能力的要求。(2)总平面布置方案二防波堤、LNG引桥、港池疏浚总投资较为节约,工作船码头尽管投资略大
11、,但更便于接收站日常管理,故推荐方案二作为推荐方案。8结论比选方案推荐方案3.2.2接收站工程项目设计单位根据工程特点,结合当地环境实际,提出了两套接收站平面布置方案(见图3.2-6、图3.2-7),并进行比选,确定方案1为推荐方案,详见结果如表3.2-3所示。表3.2-3 平面布置方案比较序号项 目方案一方案二备 注1站区总面积423.6 公顷,包括接收站区和办公备勤区同方案一2卸料区包括LNG卸料船码头、工作船码头及码头至陆地栈桥部分,LNG码头位于接收站的南侧海域同方案一3工艺装置海水口规划设置在港池内,位于站区用地的西南侧,排海水口设置在站区外用地的东侧,位于防波堤外;ORV气化装置布
12、置在LNG储罐的西侧,距离储罐较近,节省了LNG管线长度,气化装置北侧布置BOG压缩厂房、燃料气系统、外输计量系统等,在气化装置西侧预留有气化装置的扩建位置。工艺区四周设有环形通道,满足消防要求。高架火炬布置用地东侧,位于东侧的防波堤外,节省了陆域用地的面积,并远离LNG储罐区和工艺装置区,减少了接收站泄露时气体扩散至火炬被点燃的风险。海水口规划设置在港池内,位于站区用地的南侧,较方案一靠东一些,该位置水深较方案一深一些,减少炸礁量。排海水渠接收站的北侧,靠近北侧山体,一直向东排出防波堤外。ORV气化装置布置在一期的LNG储罐的西侧,取海水装置的北侧,距离储罐和取海水装置都较近,气化装置北侧布
13、置BOG压缩厂房、燃料气系统、外输计量系统等。高架火炬布置用地北侧山上含预留装置4LNG 储罐LNG罐区布置用地的南侧靠近码头区域,三个16万方的LNG储罐布置在距离码头较近的站址用地南侧同方案一含预留储罐4槽车装车区槽车装车区位于站区北侧中间位置,靠近站区一侧方便运输。该区四周以铁丝网格围墙独立分隔成区,避免与站区互相影响。拟设一个装车区专用出入口和一个应急出入口,该区设置10个LNG装车车位,二期装车车位向西发展,可扩建至21个装车位,同时在装车区西侧布置了槽车等待区槽车装车区布置在接收站用地的西侧,期设置10个LNG装车车位,二期装车车位向西发展,可扩建至21个装车位,没有设置槽车等待区
14、预留车位和槽车等待区5公用工程及辅助生产区公用工程区集中布置在用地西侧,110KV变电站和6KV变电所位于工艺装置区西北角位置,距离用电装置较近,节省电缆长度;控制楼位于6KV变电站的西侧,远离工艺装置区;空压制氮站布置在1控制楼南侧,该区域距离工艺装置区较远,空气环境较好,其南侧布置污水处理系统,西侧布置柴油储罐,南侧为淡水系统,柴油发电机房布置在6kV变电所西侧,靠近变电站,接线较近;维修车间和综合仓库布置在站区用地的西侧。将110kV变电站、6kV变电所布置在槽车装车区的东侧,110kV的高压进线沿北侧的道路进入110kV变电站;柴油发电机房和柴油储罐布置在6kV变电所的南侧,靠近变电站
15、,接线较近;控制楼位于ORV气化器的西侧,空压制氮站、淡水系统、污水处理系统布置在控制楼南侧。新设置站区办公楼位于控制楼西侧,站区办公楼南侧设置维修车间和综合仓库,再向南设置了维修预制场和维修堆场。含预留用地6办公备勤区办公备勤区位于接收站向西500多米处,该区域距离接收站较远,环境较好,而且该区域南侧靠近海边的沙滩,下班后的工作人员可以在沙滩上散步,利于身体的健康,充分体现了以人为本的理念。 同方案一7施工区将接收站主要设置布置在用地的西侧,将施工区都布置在站区用地的东侧同方案一8结论由于控制楼为人员集中区域,最好远离工艺生产区域,并且宜靠近厂区的进出口位置,独立成区,即方便了工作人员的进出
16、,也使人员更加安全,同时也减少了对接收站生产的安全影响,方案一比方案二的控制楼距离危险区域较远。LNG槽车装车区宜靠近LNG储罐,以节省LNG低温管线和减少装车时产生的BOG量,节省投资和运行费用。方案一距离LNG储罐的距离更近一些。方案二的排海水渠位于山体下,可能要与山体的截洪沟共用,在生产运行时,如果雨水从山上汇至该沟渠,会使沟渠内产生水跃,而该沟渠的坡度很小,可能会减慢水渠的排海水的顺畅性,因此不建议该排海水方式。因此推荐方案一。图3.2-6 接收站总平面布置方案一漳州液化天然气(LNG)项目环境影响评价报告书 3工程分析图3.2-7 接收站总平面布置方案二漳州液化天然气(LNG)项目环
17、境影响评价报告书 3工程分析3.3主要工艺3.3.1施工期主要工艺3.3.1.1码头工程3.3.1.1.1施工工艺或方案1、码头工程主要工程内容包括:LNG主码头及栈桥、工作船码头及引桥。(1)LNG主码头及引桥施工a.基槽挖泥基槽挖泥采用8m3抓斗挖泥船,结合泥驳和拖轮进行基槽挖泥。挖泥将采取扇形、分层、分区作业,所挖土方全部外抛到指定的海域抛泥区。b.基床抛石基床抛石应在基槽挖泥完成后进行,石料由驳船或民船运至施工现场,定位抛填。水上抛填将分段、分层施工,夯实采用驳船上吊机重锤分层、分段夯实、整平。c.沉箱预制及安装沉箱拟在现场建立临时预制场,预制完成后水运至工程地点,采用半潜驳出运并就位
18、沉放。d.沉箱内填料本工程沉箱内填料为砂石料,上部采用碎石及素砼进行封顶。箱内填料在沉箱安装后立即进行,水上填砂石可采用民船人工抛填或者抓斗回填。上部封顶工序在箱内填石达到设计要求标高后即可施工。e.引桥灌注桩施工LNG主码头引桥采用灌注桩基础。灌注桩施工首先搭建施工作业平台,采用钻机施钻,然后进行清孔,放钢筋笼,浇注混凝土。f.上部混凝土结构各墩台采用现浇混凝土结构,工作平台上部墩间和引桥上部采用预制预应力T梁联接,主码头各墩台之间的联系桥采用钢结构,现场吊装。其它混凝土构件在现场浇制,模板采用轻型钢、木模板。g.码头设施快速解缆钩、护舷、橡胶舷梯、环境监测系统等设备采用船吊安装。(2)工作
19、船码头及引桥施工灌注桩施工:重件码头及引桥均采用灌注桩基础。灌注桩施工首先搭建施工作业平台,采用钻机施钻,然后进行清孔,放钢筋笼,浇注混凝土。上部混凝土结构:预制码头纵梁和面板、引桥预制预应力T梁,并现场吊装。其它混凝土构件在现场浇制,模板采用轻型钢、木模板。码头设施:系船柱、护舷、橡胶舷梯等设备采用船吊安装。(3)主要施工顺序LNG码头、引桥、火炬平台施工顺序抛填稳桩层 搭建嵌岩桩施工平台 嵌岩桩施工 现浇下横梁 安装预制纵向梁系 现浇上横梁 安装预制面板 现浇面层 管线施工 设备安装、调试。工作船码头沉箱预制基槽开挖水上基床抛填夯实基床、整平沉箱出运和安装沉箱内回填砂、顶层石料及封顶砼堤心
20、石抛填铺设倒滤层面层结构附属设施安装设备安装、调试。2、防波堤工程(1)主要施工方法本工程码头和引桥结构方案为嵌岩桩方案,防波堤为斜坡式抛石堤结构型式。为了确保工程的建设进度,需要合理安排施工顺序,采取交叉施工方式,加强施工进度。防波堤施工应从陆上开始向海侧推进,码头施工应以防波堤形成掩护后进行主体安装施工。主要施工方法如下:陆上推进抛填堤心石陆上推进抛填施工,采用自卸汽车、装载机装车运输石料至抛填处自卸抛填,用推土机推平整道。护面块体的预制和安装本工程护面块体为扭王字块体,单只重量22t和30t。块体预制可在后方预制场地内进行,采用活动钢模板。块体可通过陆上起重和运输设备以及水上船机设施等进
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