2024输变电工程环境保护管理.docx
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1、输变电工程环境保护管理1输变电工程基础知识及环境保护要求1.1 输变电工程的构成1.1.1 1.1变压器1.1.2 开关设备1.1.3 1.3高压绝缘子1.1.4 导线1.1.5 换流变压器1.1.6 换流阀1.1.7 滤波器1.1.8 1.8平波电抗器1.1.9 继电保护装置1.2 输变电工程的发展1.3 输变电工程环境保护要求1.3.1 环境保护要求1.3.2 建设项目环境保护管理要求1.3.2.1建设项目环境影响评价1.3.2.2建设过程环境保护管理1.3.2.3建设项目竣工环保验收管理2输变电工程环境影响2.1 输变电工程电磁环境2.1.1 交流输变电工程电磁环境2. 1.1.1交流输
2、电线路电磁环境3. 1.1.2交流变电站电磁环境2.1.2直流输电工程电磁环境2. 1.2.1直流输电线路电磁环境3. 1.2.2换流站电磁环境2.1.3静电感应现象2.1.4电磁场生物效应2. 1.4.1极低频电磁场生物效应简介2.1. 4.2极低频电磁场生物效应与有害健康影响之间的论证2.1.4.3低频电磁场耦合效应2.1.4.4直流输电线路的生物效应分析2.1.5电磁环境限值2.1.5.1工频电磁场强限值2.1.5.2直流电磁环境限值2.2输变电工程声环境2.2.1交流输变电工程声环境影响2.2.1.1交流输电线路噪声环境影响2.2.1.2交流变电站噪声环境影响2.2.2直流输电工程声环
3、境影响2.2.2.1直流输电线路声环境影响2.2.2.2换流站噪声环境影响2.2.3.1GB30962008声环境质量标准2.2.3.2GB123482008工业企业厂界环境噪声排放标准2.3 输变电工程水环境2. 3.1输变电工程水环境影响3. 3.2污水排放标准2.4 输变电工程生态环境2 .4.1输变电工程生态环境影响3 .4.2相关法律法规要求2.4.2.1中华人民共和国森林法2.4.2.2中华人民共和国森林法实施条例2.4.2.3中华人民共和国土地管理法2.4.2.4国家级森林公园管理办法2.4.2.5中华人民共和国自然保护区条例2.4.2.6风景名胜区条例2.5 输变电工程固体废弃
4、物2. 5.1输变电工程固体废弃物影响2. 5.2相关法律法规要求2. 5.2.1危险废物申报登记3. 5.2.2危险废物台账和管理计划4. 5.2.3危险废物贮存设施5. 5.2.4危险废物标识6. 5.2.5危险废物转移、处置管理2.6 输变电工程环境保护措施2.6.1电磁环境保护措施2.6.2.1变电站(换流站)声环境保护措施2.6.2.2输电线路声环境保护措施2.6.3水环境保护措施2.6.3.1建设期水环境保护措施2.6.3.2运行期水环境保护措施2.6.4生态环境保护措施2.6.4.1植被生态保护措施2.6.4.2动物生态保护措施2.6.4.3土地生态保护措施2.6.4.4生态敏感
5、区生态保护措施2. 6.5固体废弃物处置措施3输变电工程环境监测与预测2.1 输变电工程环境监测3.1.1电磁环境监测3. 1.1.1交流输变电工程电磁环境监测3. 1.1.2直流输变电工程电磁环境监测3.1.2 声环境监测3. 1.2.1输变电工程噪声源监测4. 1.2.2场(厂)界声环境监测4.1. 2.3噪声敏感建筑物声环境监测3.1.3 水环境监测3.2输变电工程环境预测3. 2.1电磁环境预测3. 2.1.1类比分析3. 2.2声环境预测3. 2.2.1变电站声环境理论预测4. 2.2.2变电站声环境仿真建模预测5. 2.2.3输电线路声环境模式预测6. 2.2.4输电线路声环境类比
6、分析预测4输变电工程前期环境保护管理6.1 可研阶段环境保护管理6.1.1 变电站(换流站)选址的环境管理6.1.2 输电线路选线的环境管理6.2 输变电工程环境影响评价4. 2.1输变电工程环境影响评价的基本规定7. 2.1.1工作程序4. 2.1.2评价依据4. 2.1.3评价内容4. 2.1.4评价标准4. 2.1.5评价工作等级4. 2.1.6评价范围4. 2.1.7环境保护目标4. 2.2工程概况与工程分析4. 2.2.1工程概况5. 2.2.2与政策、法规、标准及规划的相符性6. 2.2.3环境影响因素识别与评价因子筛选7. 2.2.4生态环境影响途径分析8. 2.3.2电磁环境现
7、状监测与评价9. 2.3.3声环境现状评价10. 2.3.4生态环境现状评价11. 2.3.5地表水环境现状评价4.2.4施工期环境影响评价4.2.5运行期环境影响评价4.2.5.1输变电工程电磁环境影响预测与评价4.2.5.2声环境影响预测与评价4.2.5.3地表水环境影响分析4.2.5.4固体废物影响分析4.2.5.5环境风险分析4.2.6环境保护措施及其技术、经济论证4.2.6.1污染控制措施分析4.2.6.2环保措施的经济、技术可行性分析4.2.6.3环境保护措施4.2.6.4环保投资估算4.2.7环境管理与监测计划4.2.7.1环境管理4.2.7.2环境监理4.2.7.3环境监测4.
8、3输变电工程的公众参与4.3.1输变电工程公众参与的原则、对象和形式4.3.2公示信息及征求意见4.3.4公参说明和环境影响报告书公开征求意见4.3.5报送要求与审批规定5输变电工程建设期环境保护管理5.1 初步设计阶段环境保护管理5.1.1 建设单位职责5.1.2 设计单位职责5.1. 2.1检查主体工程设计变更情况5. 1.2.2落实环评报告及批复中提出的环保措施、设施设计5.2输变电工程环境监理5. 2.1需开展环境监理的输变电项目类型6. 2.2环境监理工作中各方职责5.2.2.1建设单位职责5.2.2.2环境监理单位职责5.2.2.3设计单位职责5.2.2.4施工单位职责5.2.3环
9、境监理机构的基本要求5.2.4环境监理工作程序5.2.5施工准备阶段环境监理工作内容5.2.5,1合同条款复核5.2.5.2设计文件审核5.2.5.3施工组织设计审核5.2.5.4编制环境监理实施细则5.2.5.5建立环境监理会议制度5.2.5.6组织施工单位开展环境保护宣传工作5.2.5.8编制环境监理阶段性总结报告5.2.6施工阶段环境监理工作内容5.2.6.1环境保护达标监理5.2.6.2环境保护措施(设施)监理5.2.6.3生态保护措施监理5.2.6.4环境保护措施(设施)施工协调管理5.2.6.5涉及环境敏感区的环境监理5.2.7试运行阶段环境监理工作内容5.2.7.1环境保护设施运
10、行情况环境监理5.2.7.2生态保护措施效果环境监理5.2.7.3环境风险防范措施环境监理5.2.7.4配合开展竣工环保验收工作5.3输变电工程竣工环境保护验收5.3.1需开展竣工环保验收的输变电项目类型5.3.2竣工环保验收工作中各方职责5.3.2.1建设单位职责5.3.2.2环保主管部门职责5.3.2.3验收调查单位职责5.3.2.4竣工环保验收总体工作流程5.3.3验收调查单位调查工作技术规范5.3.3.1验收调查工作程序5.3.3.2验收调查重点5.3.3.3验收调查技术要求5.4输变电工程建设期信息公开1.4.2 施工期间信息公开1.4.3 建成投运前信息公开5. 4.4公开方式和时
11、间6. 4.5信息反馈机制6输变电工程运行期环境保护管理6.1 运行期环境管理要求6.2 环境纠纷处置6.2.1纠纷特点6.2.2纠纷成因6.2.3处理原则6.2.4处理机制6.2.5组织机构6.2.6处理方法6. 2.7处理对策6.3 环保宣传6. 3.1宣传目的7. 3.2宣传内容8. 3.3科普资料9. 3.4宣传原则10. 3.5宣传方式6.4 环境风险及应急预案6.5 工程环境保护档案管理6.5.1管理原则6.5.2归档内容6.6输变电工程后评价6.6.1法律法规6.6.2管理要求6.6.3责任主体6.6.4主要内容6.6.5时限要求6.6.6责任追究1输变电工程基础知识及环境保护要
12、求1.1输变电工程的构成输变电工程是电力系统的重要组成部分,包括输电线路和变电站(或换流站)。发电厂(站)生产的电能,经输变电工程输送到消费电能的地区(又称负荷中心),或进行相邻电网之间的电力互送,使其形成互联电网或统一电网,以保持发电和用电或两个电网之间的供需平衡。输变电工程输电方式主要有交流输电和直流输电两种。通常所说的交流输电是指三相交流输电;直流输电则包括两端直流输电和多端直流输电,两端又有单极、双极和背靠背三种形式,绝大多数的直流输电是两端直流输电。对于交流输电而言,输变电工程是由升压变电站的升压变压器、高压交流输电线路、降压变电站的降压变压器组成。在输电系统中杆塔、绝缘子串、架空线
13、路(包括避雷线)等称为输电设备;变电站主要包括变压器、电抗器、断路器、隔离开关、接地开关、避雷器、电压互感器、电流互感器、母线等一次设备和继电保护、监视、控制和电力通信等二次设备等。对于直流输电而言,主要由高压直流输电线路和两端换流站内的换流变压器、换流阀、平波电抗器、交流滤波器、交流开关设备、无功补偿装置、直流开关设备、直流滤波器、监视、控制与保护装置等各种一次设备及二次设备组成。输变电工程主要电气设备及其功能简单介绍如下。1.1.1变压器变压器是利用电磁感应原理对变压器两侧交流电压进行变换的电气设备。为了大幅度地降低电能远距离传输时在输电线路上的电能损耗,发电机发出的电能需要升高电压后再进
14、行远距离传输,而在输电线路的负荷端,输电线路上的高电压只有降低等级后才能便于电力用户使用。输变电工程中的电压每改变一次都需要使用变压器。根据升压和降压的不同作用,变压器又分为升压变压器和降压变压器。例如,要把发电站发出的电能送入输变电系统,就需要在发电站安装变压器,该变压器输入端(又称一次侧)的电压和发电机电压相同,变压器输出端(又称二次侧)的电压和该输变电系统的电压相同。这种输出电压比输入电压高的变压器即为升压变压器。当电能送到电力用户后,还需要很多变压器把输变电工程的高电压逐级降到电力用户侧的220V(相电压)或380V(线电压)。这种输出端电压比输入端电压低的变压器即为降压变压器。除了升
15、压变压器和降压变压器外,还有联络变压器、隔离变压器和调压变压器等。例如,几个邻近的电网尽管平时没多少电能交换,但有时还是希望它们之间能够建立起一定的联系,以便在特定的情况下互送电能,相互支援,这种起联络作用的变压器称为联络变压器。此外,两个电压相同的电网也常通过变压器再连接,以减少一个电网的事故对另一个电网的影响,这种变压器称为隔离变压1.1.2开关设备开关设备的主要作用是连接或隔离两个电气系统。高压开关是一种电气机械,其功能就是完成电路的接通和切断,达到电路的转换、控制和保护的目的。高压开关比常用低压开关重要得多,复杂得多。常用的低压开关才几两重,而高压开关有的重达几十吨,高达几层楼。这是因
16、为它们之间承受的电压和电流大小很悬殊。按照接通及切断电路的能力,高压开关可分为好几类。最简单的是隔离开关,它只能在线路中基本没有电流时,接通或切断电路。但它有明显的断开间隙,一看就知道线路是否断开,因此凡是要将设备从线路断开进行检修的地方,都要安装隔离开关以保证安全。断路器也是一种开关,它是开关中较为复杂的一种,它既能在正常情况下接通或切断电路,又能在事故下切断和接通电路。除了隔离开关和断路器以外,还有在电流小于或接近正常时切断或接通电路的负荷开关。电流超过一定值时切断电路的熔断器以及为了确保高压电气设备检修时安全接地的接地开关等都属于高压开关。1.1.3高压绝缘子高压绝缘子是用于支撑或悬挂高
17、电压导体,起对地隔离作用的一种特殊绝缘件。由于电瓷绝缘子的绝缘性能比较稳定,不怕风吹、日哂、雨淋,因此各种高压输变电设备(尤其是户外使用的),广泛采用高压电瓷作为绝缘,如架空导线必须通过绝缘子挂在电线杆上才能保证绝缘,一条长50Okm的33OkV输电线路大约需要M万个绝缘子串。高压绝缘子的另一大类是高压套管,当高压导线穿过墙壁或从变压器油箱中引出时,都需要高压套管作为绝缘。除了高压电瓷作为绝缘子外,基于硅橡胶材料的合成绝缘子也获得了广泛应用。1.1.4导线导线的主要功能就是引导电能实现定向传输。导线按其结构可以分为两大类:一类是结构比较简单不外包绝缘的称为电线;另一类是外包特殊绝缘层和铠甲的称
18、为电缆。电线中最简单的是裸导线,裸导线结构简单、使用量最大,在所有输变电设备中,它消耗的有色金属最多。电缆的用量比裸导线少得多,但是因为它具有占用空间小、受外界干扰少、比较可靠等优点,所以也占有特殊地位。电缆不仅可埋在地里,也可浸在水底,因此在一些跨江过海的地方都离不开电缆。电缆的制造比裸导线要复杂得多,这主要是因为要保证它的外皮和导线间的可靠绝缘。输变电系统中采用的电缆称为电力电缆。此外,还有供通信用的通信电缆等。1.1.5换流变压器换流变压器是一种特殊的变压器,是直流换流站交直流转换的关键设备,为换流阀提供相位相差30的交流电源(送端),或将逆变器脉冲电流变换为交流电流(受端)。换流变压器
19、其网侧与交流场相连,阀侧和换流器相连。因此,其阀侧绕组需承受交流和直流复合应力。1.1.6换流阀换流阀是直流换流站中最核心的部件。由大量的功率晶体管组成,实现电流的变换。为减小谐波,提供输送功率,一般采用12脉动换流器,每个12脉动换流器有12个桥臂,1个桥臂就是1个换流阀。1.1.7 滤波器直流输电工程换流器在进行交流和直流的相互转换过程中,需要消耗大量的感性无功,一个换流站大约需要相当于直流输送额定功率55%的无功功率。一般情况下,交流系统能够提供的无功功率不能满足换流站正常运行时的无功需要,所以需要对换流站进行无功补偿。无功补偿设备包括交流滤波器、并联电容器、调相机、静止无功补偿器、静止
20、同步补偿器等。此外,换流器交、直流两侧的电流和电压状态量中,除工频交流和直流主要分量外,还有众多的频率为工频整数倍的谐波分量。当采用12脉动换流器时,交流侧和直流侧分别含有(12kl)次和12k次的特征谐波。因此,通常采用在换流器两侧设置滤波器的方法来消除换流器运行中产生的各次谐波。滤波器通常调谐在换流器的特征谐波频率处,就近构成特征谐波回路,避免谐波电流进入交、直流线路对通信及其他设施产生影响。另外,交流滤波器还能根据系统无功平衡的需要,提供全部或部分换流器所需的无功功率。1.1.8 平波电抗器平波电抗器用于平滑直流电流中的文波,并防止直流侧雷电和陡波进入阀厅,使换流阀免遭过电压的应力。此外
21、,在直流短路时,平波电抗器还可通过限制电流快速变化,降低换向失败概率。1.1.9 继电保护装置继电保护装置是输变电工程中重要的安全保护系统。它根据互感器以及其他一些测量设备反映的情况,决定需要将输变电工程的哪些部分切除和哪些部分投入。虽然继电保护装置很小,只能在低电压下工作,但它却在整个输变电工程安全运行中发挥重要作用。1.2 输变电工程的发展为提高输电经济性能,不断满足大容量和长距离输电的需求,电网电压等级在不断提高。100多年来,输电网电压由最初的13.8kV,逐步发展到高压20、35、66、110、134、220、230kV;20世纪50年代后,迅速向超高压330、345、380、400
22、、500、735、750、765kV发展;20世纪60年代末,开始进行IOoOkV和150OkV电压等级特高压输电工程的可行性研究和特高压输电技术的研发。交流输电电压一般分高压、超高压和特高压。国际上,高压通常指3522OkV的电压;超高压通常指33OkV及以上IoOOkV以下的电压;特高压定义为100okV及以上电压。直流输电电压一般分为高压直流和特高压直流,高压直流通常指的是66OkV及以下的直流输电电压,80Okv及以上的电压称为特高压直流。在高压输电方面,1908年美国建成了世界上第一个IlOkV交流输变电工程,1923年又建成第一个23OkV交流输变电工程。瑞典于1952年建成第一个
23、38OkV交流输变电工程,此后美国、加拿大等欧美国家相继使用330345kV输电系统。1956年,苏联建成40OkV交流输变电工程,并于1959年升压至500kV,在世界上首次使用50OkV输电。1965年,苏联建成40OkV直流输电工程,同年,加拿大建成735kV交流输变电工程,1967年,苏联建成75OkV交流输变电工程。1985年,苏联建成世界上最高电压115OkV的交流输变电工程,间续运行5年多,1991年苏联解体后降压为50OkV运行。我国电网发展始于20世纪50年代初,随着社会经济发展对电能需求的不断增加,交直流输变电工程建设取得了巨大成就。1952年,我国自主建设了IlOkV交流
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