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文档简介
新建移动通信基站工程项目环境影响报告书一、 建设项目基本情况 -1-二、 建设项目所在地自然环境社会环境简况 -10-三、 环境质量状况 -12-四、 评价适用标准 -18-五、 建设项目工程分析 -20-六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 -33-七、 环境影响分析 -34-八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 -53-九、 结论与建议 -58-
附表评价基站基本参数一览表基站周围环境保护目标一览表典型基站主要技术参数一览表典型基站和50m范围内有保护目标的非典型站电磁环境预测建设项目环境保护审批登记表附图评价基站分布图典型基站位置图典型基站周边环境情况图附件立项批复委托书建设单位资料数据可靠性确认函建设单位出具的机顶功率证明材料区域电磁环境监测报告典型基站电磁环境背景值监测报告电磁环境影响类比监测报告废旧电池回收处理承诺评审会议纪要及专家签到表修改清单建设项目基本情况项目名称**股份有限公司**分公司2014年新建移动通信基站项目建设单位**股份有限公司**分公司法人代表**联系人**通讯地址云南省**市**区凤翔路55号联系电话**传真—邮政编码**建设地点**市所辖临翔区、凤庆县、永德县、镇康县、云县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县和双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县立项审批部门批准文号建设性质新建行业类别及代码移动电信服务[G6012]占地面积(平方米)—建筑面积(平方米)—绿化面积(平方米)—总投资(万元)925其中:环保投资(万元)35环保投资占总投资比例3.8%评价费用(万元)18.4预期投产日期2014年项目概况随着社会的进步和通信技术的发展,人类已经进入信息社会时代,移动通信工具已经倍受人们的青睐。基站是移动通信系统的重要组成部分,其运行实现了手机之间、手机与移动通信系统之间的信息连接,起到了桥梁与纽带的作用。基站的建设是围绕着信号覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便、有无电磁环境影响等要素进行。同时,移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。**股份有限公司**分公司(以下简称“**电信”)为满足**市移动网络的发展需求及提高移动网络的覆盖率和网络承载能力,在农村和乡镇地区建设了一批基站。此次评价的基站由**电信立项建设,基站站址共160个,均为CDMA系统基站,其中全向站4个、定向站155个、室内分布1个,位于农村和乡镇地区,其中共址站38个。基站详细情况见附表一。根据《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》(第七十七号主席令)、《建设项目环境保护管理条例》(国务院第253号令)等有关法律法规,为切实做好该项目的环境保护工作,使得移动通信事业与环境保护协调发展,控制电磁污染、保障公众健康,确保该项目工程顺利进行,**电信于2015年1月特委托江苏省邮电规划设计院有限责任公司(国环评乙字第1989号)承担该项目的电磁环境影响评价工作(委托书见附件二)。环评单位接受委托后,组织了工程技术人员现场调查和现状监测等工作,收集了大量的有关资料,结合该项目的特点,依照《环境影响评价技术导则》、《电磁辐射环境保护管理办法》等相关规定,编制完成了该项目环境影响报告表。工程内容及规模此次评价的**电信基站160个(基站站址160处)。本次评价的基站数量按照行政区域划分,其分布情况见表1-1,各地区基站架设类型情况见表1-2,基站按行政区域分布数量统计图见图1-1。基站建于乡村、农田和集镇等地区,基站周围环境敏感目标较少,只有18个基站周边存在环境保护目标。基站数量分布情况一览表区县临翔区凤庆县永德县镇康县云县沧源县耿马县双江县基站数量1026241630172017占比(%)6.2516.2515.0010.0018.7510.6312.5010.63基站按行政区域分布数量统计图**电信2014年立项建设160个基站(详见附件一立项文件),其中1个室分站为“云县慢湾电厂”,由于该室内微蜂窝基站输出功率≤500mW,室分天线的增益≤15dBi,换算等效辐射功率<15.8W,属于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中等效辐射功率小于100W的豁免电磁环境管理范围内,因此本报告中对“云县慢湾电厂”室分站的电磁环境影响不再进行评价。项目建设主要内容包括:杆塔建设、天线和馈线等设备安装及辅助设备安装。此次新建的基站主设备类型均为BBU+RRU,**电信2014年建设的160个基站中有135个配套安装机柜,其余25个基站利用站址原有机房安装设备。机柜采用风扇散热,因此本项目建设内容不含空调设备。项目组成详见下表1-2。移动通信基站建设项目组成表项目组成建设内容依托、新建情况主体工程杆塔建设;天线、射频子系统、基带子系统等设备安装新建机房建设原址利旧25间,其余为无机房基站辅助工程工作接地和保护接地、室外防雷保护接地等辅助设备新建配套工程基站的市政交流电供给工程、应急供电安装蓄电池组;监控设备的安装。新建环保工程落地塔塔基周边生态恢复及施工迹地恢复等。新建主要技术参数基站技术参数汇总表见表1-3。主要参数汇总表序号项目参数统计1基站系统类型CDMA2发射机型号BTSBI43标称功率(W)604频率范围(MHz)上下/下行:825~835/870~8805天线挂高(m)6~256~1812、156天线增益(dBi)1717177水平半功率角(°)65903608垂直半功率角(°)107149扇区载频数S11、S111、S0.3/0.3/0.3、S0.5/0.5S11、S111、S0.3/0.3/0.3、S0.5/0.5O110机械倾角(°)0~100~10011电子倾角(°)0~30~3012天线架设方式单管塔、三管塔、H杆、楼顶抱杆单管塔、三管塔、H杆单管塔、三管塔、H杆、室内分布共址情况本次评价的基站中,有38个共址站,其中14个与移动共址,24个与联通共址。与其他基站共址情况共址情况基站系统移动联通不共址CDMA1424122基站分类根据基站的技术参数(基站网络制式、天线增益、标称功率、下倾角等)和环境因素(环境功能区等)对评价基站进行归类,用字母和数字组合代号来代表各个类型的基站。本次评价的基站分类情况见表1-5。基站分类汇总表基站系统天线型号标称功率机顶控制功率总下倾角基站类型评价基站个数CDMA定向站YX08V6517-DT0/3/6/960W15W0~6°A1587~13°A263CDMA定向站YX08V9017-DT0/3/6/960W15W0~6°A3187~10°A416CDMA全向站YX08V3608-DTO60W24W0B14基站基本情况简介此次评价基站采用的是符合国际、国内标准要求的通信设备,具有功耗低、效率高等性能。该报告表所列基站的设备参数均由**电信提供,基站设备参数见附表一。(1)基站组成基站由一体化机柜、馈线、天线及安装天线的支架所组成。主要设备包括基站控制器、收发信机、功率放大器及馈线等信号收发设备以及电源柜和备用电源等辅助设备,部分机柜电源设备为地埋式。基站天线设在天线支架上,由馈线连接天线与机房设备。(2)基站功能基站具备收发移动通信信号的功能,其运行将实现**市区域内移动手机用户保持通信网络之间的通畅联结。(3)基站主要部件介绍①主设备此次评价基站各系统使用的主设备情况见表1-6。主设备使用情况一览表基站系统主设备型号标称功率(W)载频配置使用数量(套)主设备使用比例(%)CDMA中兴BTSBI4600.33018.70.52314.4110766.9②天线此次评价基站各系统使用的主设备情况见表1-6。天线选用亚信YX08V6517-DT0/3/6/9、YX08V9017-DT0/3/6/9、YX08V3608-DTO(全向天线)三种类型。天线使用情况一览表基站系统天线型号水平半功率角(°)垂直半功率角(°)天线增益(dBi)使用数量(个)所占比例(%)CDMAYX08V6517-DT0/3/6/965101712175.6YX08V9017-DT0/3/6/9907173421.3YX08V3608-DTO36014842.5②基站塔架此次评价基站中,天线塔架方式主要楼顶抱杆、H杆、三管落地塔、室内天线,天线塔架架设情况见表1-8。落地塔主要建于村庄附近空地、山地、农田等位置。天线塔架架设情况一览表序号塔架类型天线挂高(m)基站数量(个)使用比例(%)1H杆12~253320.632三管塔12~2512175.633单管塔6~1531.884室内分布1510.635楼顶抱杆12、1521.25(4)站房本项目基站多位于农田、山林地、村庄等地区,不新建机房,在山林地、农田等较偏僻地点架设的基站配套设置机柜,机柜占地面积较小一般为2~5m2。基站的配电电压一般是380V交流电,经整流为48V直流电供应机柜使用,并有蓄电池做备用电源,蓄电池供电一般可以应急工作10小时,当电网供电因故断停后,自动切换为蓄电池供电。(5)工作频率现网运行基站的工作频率见表1-9。不同制式的工作频率一览表网络制式上行频率(MHz)下行频率(MHz)**CDMA825~835870~880**FDD-LTE1765~17801860~1875**TDD-LTE2370~2390、2635-2655中国移动GSM900890~909935~954中国移动GSM18001710~17351805~1830中国移动TD-SCDMA1800~1900、2010~2025中国移动TDD-LTE1880~1900、2320~2370、2575~2635中国联通GSM900909~915954~960中国联通GSM18001735~17551830~1850中国联通WCDMA1940~19552130~2145中国联通FDD-LTE1755~17651850~1860中国联通TDD-LTE2300~2320、2555~2575注:下行频率为基站天线发射频率。评价依据1.7.1产业政策根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正),“数字蜂窝移动通信网建设”属于鼓励类项目,因此,该项目的建设符合国家产业政策。1.7.2法律法规(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日);(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日起实施);(3)《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月1日起实施);(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起实施);(5)《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院第253号令,1998年11月);(6)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版);(7)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第33号令,2015年6月1日实施);(8)《电磁辐射环境保护管理办法》(国家环境保护局第18号令,1997年3月25日起实施);(9)原国家环保总局《关于电磁辐射项目环境管理有关问题的复函》(环函[2003]75号,2003年3月20日起实施);(10)《国家危险废物名录》(中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第1号,2008年8月1日起实施。1.7.3评价方法与技术导则(1)《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2011);(2)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);(3)《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);(4)《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);(5)《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009);(6)《移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(环发[2007]114号);(7)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001(2013年修订)),环保部,2013年6月8日;(8)《危险废物转移联单管理办法》(原国家环保总局第5号,1999年10月1日)。1.7.4地方相关规范性文件《云南省建设项目环境保护管理规定》(云南省人民政府令第105号);云南省环境保护局、云南省无线电工作委员会办公室《关于贯彻执行<电磁辐射环境保护管理办法>有关问题的通知》,(云环科字[1997]第318号);《云南省环境保护局关于印发云南省城市区域环境噪声功能使用区划分的通知》,云环发[2007]83号;《云南省环境保护厅关于加强全省电磁辐射类建设项目环境管理的通告》,云环发[2009]65号;关于印发《云南省移动通信类建设项目环境管理工作督办会会议纪要》的通知,云环发[2010]46号;《云南省环境保护厅关于已建移动通信基站补办环保手续有关问题的通知》,云环发[2010]47号;《云南省工业产业转型升级指导目录(2014年本)》。评价因子及评价范围1.8.1评价因子根据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(环发[2007]114号)中第5.2条规定,“根据移动通信基站的发射频率,对所有场所监测其功率密度(或电场强度)”。因此,此次评价采用功率密度作为评价因子。功率密度与电场强度在远场区中的换算公式如下:式中:为功率密度,μW/cm2;为电场强度,V/m。1.8.2评价范围根据《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)中第3.1.2款规定,电磁辐射环境影响的评价范围应遵循下列要求:(1)评价范围为以天线为中心:发射机功率P>100kW时,其半径为1km,发射机功率P≤100kW时,半径为(2)对于有方向性天线,按天线辐射主瓣的半功率角内评价到0.5km,如高层建筑的部分楼层进入天线辐射主瓣的半功率角以内时,应选择不同高度对该楼层进行室内或室外的场强测量。同时,根据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(环发[2007]114号)第5.3条中规定:监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的的保护目标,根据现场环境情况可对点位进行适当调整。具体点位优先布设在公众可以到达的距离天线最近处,也可根据不同目的选择监测点位。移动通信基站发射天线为定向天线时,则监测点位的布设原则上设在天线主瓣方向内。因此,此次评价依据上述标准与监测方法,最终确定评价范围以天线为中心500m范围,重点关注50m范围内的环境保护目标。评价重点此次评价的工作重点包括:(1)工程分析;(2)基站周围电磁环境现状分析;(3)基站电磁环境达标控制距离计算及核实其中是否存在环境保护目标;(4)基站周围评价范围内敏感目标处的功率密度预测。(5)从环境保护角度,对项目建设的可行性进行论证,给出评价结论并提出建议。评价目的(1)通过对基站及周边环境保护目标的电磁环境现状的实地监测,以及对周边电磁污染源分布调查,以评价该类基站对周围电磁环境造成的影响。(2)通过对典型基站的详细分析,掌握其对周边电磁环境的分布规律;通过类比分析,掌握未监测基站的电磁环境现状及类比分析结果。(3)针对该项目基站特点和污染特征,分析基站运行过程中产生的电磁环境的影响程度和范围,提出把不利影响降低到合理可行尽量低的水平而必须采取的防治措施。(4)从电磁环境保护的角度为此次评价基站建设提供科学依据。主要环境保护目标本次评价环境保护目标确定为在评价范围内以村庄、农田、山林地、交通运输地等区域内存在的各类敏感建筑。本期环境影响评价选取了16个典型基站进行现状调查,占基站总数的10%。此次评价的基站周围评价范围内典型基站周围环境保护目标见附表二。投诉基站的环境管理经与**电信公司、**市环保局核实,本次评价的8个基站未发生环境污染或纠纷事件,未收到环保投诉反映。1.13与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:**电信2014年建设的160个基站分布于**所临翔区、凤庆县、永德县、镇康县、云县、沧源县、耿马县和双江县。对新建基站而言,无与新建基站有关的原有污染情况;对共址站而言,与本项目有关的原有污染情况即为原有其它基站产生的电磁环境影响。根据本次评价对典型共址基站的现状环境监测结果可知,共址基站中原有其它基站产生的电磁环境水平均低于现行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的公众曝露控制限值0.4W/m2,共址基站周围电磁环境良好。因此无与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。建设项目所在地自然环境社会环境简况2.1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):2.1.1地理位置和范围**市位于云南省的西南部,地跨东经98°40’—100°34’和北纬23°05’—25°02’之间,**东部与思茅地区相连,**西部与保山市相邻,**北部与大理白族自治州相接,**南部与邻国缅甸接壤,是云南省通往缅甸和东南亚的重要门户。2.1.2气候**总体气候特征属于亚热带低纬山地季风气候。四季温差不大,干湿季分明,垂直变化突出。冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛,光照充足,有“亚洲恒温城”之美称,年平均气温16.8—17.7℃,最冷月均温3—6℃,最热月均温25—26℃。2.1.3水资源**市境内河流众多,分属澜沧江、怒江水系,集水面积分别占全区总面积的52.3%和47.7%。澜沧江由北向东南流经凤庆、云县、**、双江4县进入思茅地区,境内流程232公里;怒江自北向南流经永德、镇康2县西侧进入缅甸,境内河段长42公里。有大小河流48条,水量182亿立方米,加上过境水量共计1073亿立方米。除澜沧江、怒江干流外,全区水能理论蕴藏量232万千瓦,可开发容量57万千瓦。澜沧江在境内过水量为401亿立方米,是国家和省的重要水能资源开发项目,在小湾至大朝山130公里长的江面上,已建和在建3个总装机容量700多万千瓦的梯级电站,为国内外少有。**地热资源分布广泛,共出露温泉70余处,有低中高三种水温,水质好,无腐蚀,部分已不同程度地开发利用。2.2社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等):2.2.1行政区划**市辖1个市辖区(临翔区),4个县(凤庆县、永德县、镇康县、云县),3个自治县(沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)。2.2.2人口全市总人口231.8万人。其中:非农业人口22.75万人,少数民族人口85.72万人,分别占总人口的9.81%和36.98%。**有23个少数民族,其中彝族34.3万人,佤族22.33万人,傣族11.02万人,拉祜族7.9万人,布朗族3.4万人。2.2.2综合实力根据《2015年**市人民政府工作报告》,实现生产总值465.1亿元,增长11.2%;规模以上固定资产投资564.8亿元,增长35.4%;一般公共预算收入37.3亿元,增长1.1%;城镇常住居民人均可支配收入19526元,增长9.1%;农村常住居民人均可支配收入7199元,增长14.2%;社会消费品零售总额132.2亿元,增长13.7%;外贸进出口总额42.6亿元,增长20.6%;人口自然增长率6‰;城镇登记失业率3.63%;居民消费价格总水平涨幅2.6%;预计单位生产总值能耗下降0.8%。全市呈现出经济发展、社会进步、民生改善、文化繁荣、民族团结、边疆稳定的良好局面。环境质量状况此次评价的基站主要涉及到站址区域环境中电磁环境的质量现状,因而采取简化其他各方面常规环境质量现状(如环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等),重点关注站址处及评价范围内的电磁环境现状值。3.1电磁环境质量现状为了更好的了解评价基站区域的电磁环境现状值,评价单位委托云南至祥恒瑞检测技术有限公司对此次评价基站评价范围内的电场强度进行了现场监测,选取16个典型站进行电磁环境背景值监测,监测期间典型站处于关机状态。3.1.1监测目的了解本次评价基站所在区域及其周边50m范围内电磁环境质量水平,并对其进行评价。3.1.2监测因子此次评价过程中采用实测电场强度(功率密度对应给出)作为监测因子。3.1.3监测仪器测量仪器基本参数见表3-1。监测仪器基本信息一览表仪器名称指标电磁环境分析仪仪器型号HI-2200仪器编号00128852探头型号E100探头编号00121511频率范围0.1MHz~3GHz检出限值0.3V/m~400V/m检定单位云南省通信计量站检定有效
2015年2月16日~2016年2月15日3.1.4区域电磁环境监测选址原则根据本项目建设特点,在**市所辖的区县中心城区内各布设四个检测点位,由于主城区各类电磁设备较多,其电磁环境水平一般较城郊及农村高,因此以主城区的网格布点作为区域电磁环境现状监测的背景值进行保守测量是可行的。3.1.5典型基站选取原则鉴于此项目中涉及的基站数量较多,此次评价中综合考虑尽量覆盖村庄、山地、商业、农田等不同环境区域的基站,尽量包括主要设备类型、发射天线和发射方式,以及包含主要类型的天线和塔架结构。监测基站的比例根据实际情况适当控制,典型基站监测选取原则如下:(1)位于环境敏感区的基站;(2)涵盖基站功率、天线增益、载频配置等;(3)涵盖天线的主要架设方式;(4)多台共址或位于大型电磁辐射污染源周围等电磁环境现状值较高区域的基站;(5)行政区域的代表性;根据以上原则,本次电磁辐射监测典型基站选取结果如下:(1)位于环境敏感区的基站优先选取周边存在敏感保护目标的基站,本次选取的16个典型站中9个50m范围内存在环境保护目标的基站,周边环境特征为村庄。其余7个周围无环境敏感目标的基站周围环境特征包括了山林地、农田、交通运输地,基本覆盖了本次评价基站环境特点。(2)涵盖基站功率、天线增益、载频配置等。本次评价的基站功率、天线增益等参数基本相同,标称功率均为60W,天线增益为17dBi和8dBi,均为BBU+RRU分布式基站,本次所选的16个典型基站涵盖了S111、S0.5/0.5、S0.3/0.3/0.3不同载频的定向站,下倾角涵盖了0~10度不同设定值,具有技术参数代表性。(3)涵盖天线的主要架设方式。本次选取的典型基站架设方式包含H杆、三管塔、楼顶抱杆,代表了本项目基站的架设方式。(4)多台共址或位于大型电磁辐射污染源周围等电磁环境现状值较高区域的基站。选取的16个典型基站中,有6个为共址站。(5)行政区域代表性本次评价基站数量较多,选取的典型站范围包含了沧源、凤庆、耿马、双江、永德、云县、镇康各个区县。3.1.6监测布点原则监测点位的布设主要依据《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)、《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)、《移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(环发[2007]114号)中相关规定进行,并结合实际情况灵活调整布点设置。充分落实“以人为本”的原则,主要考虑基站周围环境保护目标。依据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》第5.3条规定,监测点位一般布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的保护目标。移动通信基站发射天线为定向天线时,则监测点位的布设原则上设在天线主瓣方向内。对于发射天线架设在楼顶的基站,在楼顶公众可活动范围内布设监测点位。根据上述布点原则,并结合此次评价基站的天线主瓣方向及周边环境敏感点的分布情况,确定此次评价现状监测布点原则主要有以下几点:(1)室外测量点的选择a.监测点位布设在以发射天线为中心半径50m的范围内可能受到影响的保护目标,并尽可能找到测量最高值点;当测量值较高时,必须测至测量值小于标准限值时止;根据现场环境情况可对点位进行适当调整;b.具体点位优先布设在公众可以到达的距离天线最近处,也可根据不同目的选择监测点位,如对于公众特别关注的区域等。因移动通信基站的发射天线为定向天线,所以监测点位的布设原则上设在天线主瓣方向内。在主瓣方向50m范围内布垂直剖面(在一条垂线上,不同楼层布点),测点一般布设在天线方向一侧的房间窗户、阳台边或楼梯窗户边等位置;c.对于发射天线架设在楼顶的基站,在楼顶公众可活动范围内布设监测点位。进行监测时,应设法避免或尽量减少周边偶发的其他电磁污染源的干扰;d.若基站有多套系统共建或邻近有其他基站,则根据实际情况适当加大监测范围;e.当受建筑物、河流等自然条件的影响无法实现上述布点方式时,则沿基站附近的公路或街道进行布点监测;f.进行监测时,应避开高层建筑物、树木、高压线以及金属结构等,尽量选择空旷的地方进行监测。(2)室内测量点的选择测量室内电磁环境背景值时,一般选取房间中央位置,点位与家用电器等设备之间距离不少于1m。在窗口或阳台等位置监测时,探头(天线)尖端在窗框或阳台界面以内。3.1.7监测条件、方法和监测技术规范现场监测主要依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)、《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)、《移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(环发[2007]114号)中相关规定进行。(1)环境条件监测时的环境条件应符合行业标准及仪器的使用环境条件,测量时的天气条件应无雪、无雨、无雾、无冰雹,监测报告中详细记录了各基站现场监测时的环境温度、相对湿度及天气状况等环境特征。(2)监测时间及频次在基站正常工作时间内进行监测,测量时间选择在电磁环境水平的高峰期,一般为一天内8:00~20:00,每个测量点连续测量5次,每次测量时间不少于15秒,并读取稳定状态下的最大值。测量仪器探头(天线)尖端与操作人员之间距离不少于0.5m,距地面(或立足点)1.7m。可根据不同的监测目的调整测量高度。3.1.8监测的典型基站分布情况此次评价实际共监测16个基站,监测基站分布情况见表3-2,典型基站主要技术参数见附表三。典型基站环境区域分布比例表主要环境特征典型基站数量(个)占典型基站总数的百分比(%)占该类型环境特征总基站数量的百分比(%)村庄956.2550农田212.505.41山林地425.004.30交通运输区16.2512.50合计16=SUM(ABOVE)100—3.1.9质量保证(1)监测单位已通过计量认证。(2)监测点位的布设充分考虑代表性和针对性,合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和可比性,特别是距离天线最近的人群居住和集中活动场所。(3)监测仪器已进行校准。监测仪器和装置(包括天线或探头)经计量部分检定(校准)后方可使用,定期进行了校准,每次监测前、后均检查仪器的工作状态是否正常。(4)监测所用仪器与所测对象在频率、量程等方面相符合,以保证获得真实监测结果。(5)监测时为减少随机误差,在监测条件允许下,左、右、前、后分别移动1m取最大值作为测点,并读取稳定时的平均值。(6)现状监测时尽量避开高压线、电话线、树木、建筑物及金属结构等的影响。(7)监测时气象气候条件符合行业标准和仪器标准中规定的使用条件。监测时记录表注明温度、相对湿度。(8)监测期间,基站工作状态正常,监测环境符合技术规范要求。3.1.10监测结果分析(1)区域电磁环境监测结果通过在**市所辖临翔区、凤庆、永德、镇康、云县、沧源、耿马、双江8个区县主城区的现场监测,区域功率密度值为0.024~0.888μW/cm2,**各地城区的电磁环境状况良好,远小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中40μW/cm2的公众曝露控制标准。监测结果详见附件五单独出版的监测报告。(2)典型基站周边电磁环境背景值监测结果基站现状背景监测结果详见详见附件六单独出版的监测报告。现场监测结果表明,基站关机状态下,其周围各监测点电场强度在<0.30~4.30V/m,对应功率密度值在<0.024~4.913μW/cm2之间,其中监测最大值出现在永德勐底农场3#监测点(基站天线南侧民房的屋顶天台)。监测值小于8μW/cm2,并能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)对公众曝露控制限值40μW/cm2的标准要求。3.2其他环境质量状况(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)根据《2014年**市环境状况公报》,2014年**市中心城市市区环境空气质量监测天数为329天,环境空气质量状况为优的有175天,占全年的53.19%;环境空气质量状况为良的有154天,占全年的46.81%。**市中心城市市区环境空气中二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物的年均浓度值分别是0.007、0.020和0.052毫克/立方米。均达到环境空气质量二级标准,**市中心城市市区全年环境空气质量由2013年的国家一级标准降为国家二级标准。主要原因是3-4月份处于旱季,降雨少,导致空气中可吸入颗粒物浓度上升。2014年,通过对**市2大水系9条河流的13个断面进行监测,并对其水质、污染综合指数进行评价分析,结果显示:水质符合Ⅱ类水标准,水质状况为优的有7个断面(比2013年减少1个)占53.85%;水质符合Ⅲ类水标准,水质状况为良的有5个断面(与2013保持不变)占38.46%;水质符合Ⅳ类水标准有1个断面,占所测断面的7.69%。所测断面均达到水环境功能区划要求。2014年全城道路交通噪声昼间年平均等效声级值为67.0分贝,噪声强度等级为一级,噪声质量评价为好。中心城市区域环境噪声年平均等效声级值(昼间)为54.9dB(A),声环境质量等级保持在二级,评价为较好。2014年全市工业固体废物产生量346.86万吨,固体废物主要类型为制糖蔗渣、冶炼与选矿行业尾矿。工业固体废物综合利用量277.43万吨,综合利用率达到79.98%。按照《**市人民政府关于印发**市临翔区放射性污染防治管理办法的通知》的相关要求,**市环保部门对辐射环境进行更科学规范的管理。评价适用标准环境质量标准(1)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014):《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足表4-1要求。公众曝露控制限值频率范围MHz电场强度E(V/m)磁场强度H(A/m)磁感应强度B(μT)等效平面波功率密度Seq(W/m2)30~3000120.0320.040.4
注:1)场量参数是任意连续6分钟内的方均根值。(2)《声环境质量标准》(GB3096-2008)声环境质量标准类别昼间dB夜间dB声环境功能区1类5545以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域2类6050指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域3类6555指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域4类4a类7055高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域污染物排放标准(1)电磁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):受照射人员总的受照射剂量包括各种电磁辐射对其影响的总和,即包括设施可能或已经造成的影响,还要包括已有背景电磁辐射的影响。公众照射在本项目中指的是一般公众日常生活中受到的照射,不包括故意接近辐射体而造成的电磁辐射照射。为使公众受到总照射剂量小于GB8702-88的规定值,对单个项目的影响必须限制在GB8702-88限值的若干分之一,在评价时,对于由国家环境保护局负责审批的大型项目可取GB8702-88中功率密度限值的1/2,其他项目则取功率密度限值的1/5作为评价标准。污染物排放标准②《云南省环境保护厅关于已建移动通信基站补办环保手续有关问题的通知》(云环发[2010]47号):对利用同一铁塔、杆路、建筑物顶部共建共享的基站其评价范围内的电磁辐射水平应满足环境电磁辐射公众照射曝露限值40μW/cm2的标准,同时,应满足单个网络系统(一家移动运营商的一套无线发射网络系统视为单个网络系统)电磁辐射功率密度8μW/cm2的标准要求。③本项目电磁环境评价标准2015年1月1日起,《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)实施,原《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)废止,这两个标准中对公众曝露控制限值要求未发生变化。根据以上规定,确定环境保护目标处电磁环境水平执行公众曝露控制限值40μW/cm2,本项目对公众曝露的贡献值应满足单个网络系统(一家移动运营商的一套无线发射网络系统视为单个网络系统)电磁环境功率密度8μW/cm2的标准要求。(2)噪声项目基站涉及了1~4类声环境功能区,厂界噪声应符合当地声环境功能要求,执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)。噪声排放标准类别昼间dB(A)夜间dB(A)1类55452类60503类65554类7055(3)危险废物基站运行中产生的废蓄电池属于《国家危险废物名录》中编号HW49的其他废物。废蓄电池暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。总量控制指标无建设项目工程分析5.1基站工程5.1.1技术原理码分多址(CDMA)是在数字技术的分支--扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。CDMA是指一种扩频多址数字式通信技术,通过独特的代码序列建立信道,可用于二代和三代无线通信中的任何一种协议。CDMA是一种多路方式,多路信号只占用一条信道,极大提高带宽使用率,应用于800MHz和1.9GHz的超高频(UHF)移动电话系统。CDMA使用带扩频技术的模-数转换(ADC),输入音频首先数字化为二进制元。5.1.2CDMA网络组成(1)CDMA网络CDMA网络主要由BTS、BSC和PCF、PDSN等节点组成,所采用的网络组网方式如下:CDMA1X网络结构图EVDO网络结构图BTS:基站收发信机 PCF:分组控制功能BSC:基站控制器PDSN:分组数据服务器MSC/VLR:移动交换中心/拜访位置寄存器AAA:鉴权/授权/计费AN-AAA:接入网鉴权/授权/计费BTS用于在小区内建立无线覆盖并与移动台通信,移动台可以是CDMA2000-1X和EVDO制式手机;BSC用来控制多个BTS。PCF分组控制功能是1X无线网络中新增的功能实体,用于转发无线子系统和PDSN之间的消息,PDSN节点为CDMA2000-1X接入Internet的接口模块。(2)CDMA系统架构CDMA系统的主要组成部分可分为移动台(MS)、基站子系统(BSS)、网路子系统(NSS)和操作支持子系统(OSS)等。移动台(MS)是公用CDMA移动通信网中用户使用的设备,是用户能够直接接触的整个CDMA系统中的唯一设备。基站子系统(BSS)由基站收发信台(BTS)和基站控制器(BSC)这两部分的功能实体构成,是CDMA系统中与无线蜂窝方面关系最直接的基本组成部分。网路子系统(NSS)主要包含有CDMA系统的交换功能和用于用户数据与移动性管理、安全性管理所需的数据库功能,它对CDMA移动用户之间通信和CDMA移动用户与其它通信网用户之间通信起着管理作用。操作支持子系统(OSS)需完的任务包括移动用户管理、移动设备管理以及网路操作和维护。CDMA系统的典型结构如图5-3所示。CDMA数字移动通信系统框图5.1.3基站组成本次评价基站采用分布式基站的形式,BBU和RRU分别承担基站的基带处理部分和射频处理部分功能,各自独立安装,分开放置。RRU作为CDMA基站的射频单元,
由光接口模块、数字中频模块、射频收发信机、功放低噪放模块和前端滤波器组成。将射频信号通过天线口发射出去或接收进来。RRU下行链路将接收到的BBU的基带信号进行成形滤波、削峰、数字预失真等处理后变频到中频,然后通过模拟方式进一步变频到射频,通过功放后发射;RRU的上行链路则将接收的终端信号经过选频放大后变频到中频和基带,再通过光接口传给BBU。本次评价的基站均为RRU靠近天线端安装。电磁电磁噪声、废蓄电池基站系统示意图RRU安装位置靠近天线端,BBU和RRU之间按照Ir接口协议通过光纤连接,完成基带数据的传输。基带信号经RRU调制成射频信号,并被功率放大后通过1/2″跳线传输到天线,由天线内部的馈电电路和振子把射频信号转换成电磁波向空间发射出去。**股份有限公司云南分公司采用的网络制式为CDMA(CodeDivisionMultipleAccess)即码分多址移动通信,采用的主设备为中兴公司的BTSBI4系统。CDMA系统具有下列主要特点:CDMA系统各子系统之间或各子系统与各种公用通信网之间都明确和详细定义了标准化接口规范,保证任何厂商提供的CDMA系统或子系统能互连;CDMA系统是以扩频技术为基础,因此具有抗干扰、抗多径衰落、保密性强等特点。CDMA的频率利用率高,不需频率规划。通信容量大:根据理论分析,CDMA的容量是模拟蜂窝通信系统的20倍或GSM数字蜂窝通信系统的4倍。具有软容量特性:CDMA的全部用户共享一个无线信道,用户信号的区域只靠所有码型的不同,因此,当系统的负荷满负载时,另外增加少数用户,只会引起语音质量的轻微下降(或信噪比轻微降低),而不会出现阻塞现象。采用了功率控制技术,降低了机顶发射功率:功率控制技术对基站和移动终端机顶发射功率进行控制,保证每个用户所发射的功率到达基站保持最小,同时使基站发射的功率在到达每个用户终端时有个合理的值,被称为“绿色网络”。与其他运营商采用的方案相比,CDMA2000的数据传输技术方案较为成熟,具有较好的技术性能和较强的适用性,在基站方面,CDMA20001X可以平滑升级到CDMA2000EV-DO。5.1.4频率资源本项目CDMA2000网的工作频段为:825MHz~835MHz(基站收,移动台发)、870MHz~880MHz(基站发,移动台收)共计10MHz频段。由于**CDMA20001X和CDMA2000EVDO所使用的频段相同,因此1副天线仅配置1台发射机供CDMA20001X和EVDO同时使用,发射机功率不叠加。5.1.5发射天线5.1.5.1天线的特性天线是为了有效地将传输线送来的高频传导电流转变成空间的电磁波或反变换,将空间的电磁波转变成传输线中的信号功率;或者说将发射机的输出功率有效地转换成在自由空间传播的电磁波或将自由空间传播的电磁波有效地转换成接收机输入端的功率。对于简单的便携式移动通信设备,天线往往直接和收发信设备装在一起。在移动通信系统组网中,天线所占的比重虽然不大,但其作用却非常重要。天线的主要电气性能指标有如下几个:(1)方向性定向天线:是一种在空间特定方向上具有比其它方向上能更有效地发射或接收电磁波的天线。定向天线在一般应用小区制的站型、覆盖范围小、用户密度大频率利用高。全向天线:是指在水平面内具有无方向性的、均匀的电磁强度特性,而在垂直率面内则具有定向的发射特性的天线。(2)极化方式天线极化方式分单极化和双极化两种。单极化方式是天线板上只有一个射频端口,实际使用时采用空间分集进行信号的收发,即每个扇区布置2个单极化天线,其中一个用于接收和发送,另一个仅用于接收。双极化方式是天线内部采用±45度极化,天线板上有两个射频端口,实际使用时一个用于接收和发送,另一个仅用于接收。(3)下倾方式天线下倾采用机械调整+电子调整的方式来实现。电子调整的原理是通过改变共线阵天线振子的相位,改变垂直分量和水平分量的幅值大小,改变合成分量场强强度,从而使天线的垂直方向性图下倾。天线下倾角的调整是网络优化中的一个重要方法。通过选择合适的俯仰角选择合适的覆盖范围。(4)天线方向性阵图天线发射的电磁波是有方向性的,它表示天线向一定方向发射电磁波的能力。反之,作为接收天线的方向性表示了它接收不同方向来的电磁波的能力。通常用垂直平面及水平平面表示不同方向发射(或接收)电磁波功率大小的曲线来表示天线的方向性,并称为天线的方向图。同时用半功率点之间的夹角表示水平波束宽度及垂直波束宽度,见图5-5。XX°峰值峰值-3dB峰值-3dB3dB波瓣宽度X°峰值峰值-3dB峰值-3dB天线波束图(5)天线增益天线增益指天线在最大发射方向的强度与输入功率相同、理想的无方向性点源天线在同一点的强度之比的对数与10的乘积,通常用dBi表示。增益与天线方向图有着密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。5.1.5.2此次评价基站采用的天线此次评价基站为CDMA系统,标称功率均为60W,天线增益17dBi,使用天线的具体参数情况见表5-1。表5-1天线技术参数表天线型号YX08V6517-DT0/3/6/9YX08V9017-DT0/3/6/9YX08V3608-DTO工作频带820~896MHz820~896MHz820~896MHz驻波比≤1.4≤1.4≤1.4增益17dBi17dBi8dBi接头形式7/16DINfemale7/16DINfemale7/16DINfemale接头位置底部底部底部输入阻抗50Ω50Ω50Ω极化±45°±45°垂直水平半功率角65°90°360°垂直半功率角10°7°14°三阶无源交调≤-107dBm≤-107dBm≤-107dBm最大输入功率500W500W200W雷电保护直流接地直流接地直流接地天线尺寸1920×272×1532520×272×1531926×φ76水平面方向图垂直面方向图注:全向天线的垂直方向图为左右对称,天线说明书中只给出一半。天线塔型的选用主要取决于天线所需架设高度和选定站址的周围建筑物情况。在集镇等建筑密集地区,一般选用楼顶塔的形式,其高度取决于所在建筑物的高度及周围建筑的高度。如果选定站址周围建筑物高度不够,或没有适于建设基站的建筑物,一般采用落地塔的形式。通过对**电信2014年新建基站中天线架设方式的分析,落地塔位于山林地区、农田等开阔地采用三管落地塔、H杆,而村庄、农村附近建筑相对集中地区采用楼顶抱杆,慢湾发电厂内由于厂房较大,采用室内分布安装天线。落地塔和楼顶塔的高度一般远高于周围环境保护目标的高度,考虑到天线下倾角不大,垂直方向的发射主瓣一般均从环境保护目标上方经过,因此环境保护目标仅受到副瓣的轻微影响,因此这些塔型对周围的影响不大。5.2污染因素分析5.2.1施工期本工程基站架设方式分为楼顶塔和落地塔,其中楼顶塔需新建杆塔的楼顶塔,施工期主要是将基站运行设备等运输至楼顶,安装杆塔和天线等设备并布线调试。而落地塔的建设需要建设落地杆塔。典型施工工序如图5-6所示。塔基施工选址塔基施工选址设备运输杆塔架设及安装天线架设及布线主机设备调试噪声噪声固体废物噪声噪声固体废物固体废物基站典型施工工序示意图5.2.1.1噪声(1)落地塔落地塔施工期产生的主要影响为施工噪声、施工及运输扬尘、施工废水和生活污水、固体废物及土地占用、生态环境影响。根据同类工程施工经验,落地基站施工噪声主要来自土建、钢结构及设备安装调试等几个阶段,主要噪声源有挖土机、混凝土搅拌机、电焊机、运输车辆等。施工机械一般露天作业,噪声传播距离较远,影响范围较大,是主要施工期影响。单台主要施工机械的噪声随着距离的衰减情况见表5-2。表5-2主要施工机械的噪声随着距离的衰减情况表单位:dB(A)设备名称预测点距离(m)各机械最大达标距离(m)1550100150200昼间夜间挖土机72
9162~8156~7452~7050~67150>200混凝土搅拌机71~9060~8054~7450~7047~67150>200电焊机75~8765~
759~7155~6753~65100>200装载汽车70~8060~7054~6450~6048~5850>200由表5-2可知,基站施工期间,昼间距离施工机械150m范围外可低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求的70dB(A),夜间200m范围内仍不能到达(GB12523-2011)要求的55dB(A)。因此,施工单位应尽量使用低噪声机械设备,合理安排施工时间,尽量减少施工扰民。(2)楼顶塔楼顶塔基站施工噪声主要为设备安装过程中产生的噪声,产生的噪声的设备主要为电钻、铁锤、扳手、钳子等,其中主要噪声源为电钻,其源强为65~80dB(距离1m处测量)。5.2.1.2废水落地塔施工废水主要来源于塔基施工中混凝土人工拌和过程和混凝土养护过程,产生量很小。施工人员一般租用当地居民住房,其生活污水纳入当地原有设施处理。楼顶塔在工程施工期间,所产生废水主要为生活污水。施工人员生活污水可利用当地的排水设施集中排放,避免污染。5.2.1.3固体废物落地塔施工过程中固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、施工废料及开挖的土石方:(1)基站现场施工过程中,施工人员较少,施工人员产生的少量生活垃圾一般利用当地原有垃圾处理系统进行处理,不随意丢弃,对当地环境基本无影响;(2)施工废料为设备安装过程中产生的建筑材料及材料等边角料,以及塔基及装饰施工过程中将产生少量的建筑材料,包括废砖块、水泥袋、砂子、废混凝土等。施工完毕后对施工废料分类回收,不能回收的收集后运至相关部门指定地点处理;(3)开挖的土石方尽量回填,不能回填的平铺于塔底后进行整治,恢复植被。无需设置专门的弃渣场。楼顶塔施工时不涉及土地开挖、钻孔灌注等施工步骤,无土石方产生,仅产生少量施工废料。5.2.1.4土地占用和生态影响落地塔基站直接建设在土地上,一般需租用土地建设基站。一般钢杆塔占地面积约2m2,角钢塔及三管塔占地面积约22m2。因此,总体上,落地基站需占用少量土地,对生态环境有一定影响。本工程施工期主要污染源汇总情况见表5-3表5-3施工期主要污染源汇总表环境要素施工期主要污染源污染源强估算声环境落地塔施工主要噪声源有挖土机、混凝土搅拌机、电焊机、运输车辆等产生的机械噪声。源强为70~91dB楼顶塔施工噪声主要为设备安装过程中产生的噪声。源强为65~80dB空气环境落地塔(1)施工场地扬尘和运输扬尘。(2)汽车尾气。浓度不大,产生量小楼顶塔施工场地扬尘浓度不大,产生量小水环境落地塔(1)混凝土拌和、混凝土养护过程产生的生产废水。(2)施工人员生活污水。产生量小楼顶塔施工人员生活污水。产生量小固体废物落地塔(1)施工废料及开挖的土石方。(2)施工人员生活垃圾。产生量小楼顶塔施工废料。产生量小生态环境落地塔需占用土地建设基站有一定影响楼顶塔不另行占用土地无影响5.2.2运营期5.2.2.1电磁在移动通信系统运行时,利用射频设备和控制器通过收发信台与网内移动用户进行无线通信,而无线通信是由基站通过天线系统接收和发射一定频率范围内的电磁波来实现的,移动通信中的电磁辐射即由此产生。纵观整个系统,除天线以外的其它功能部件完成的是信号的内部处理、用户信息处理等数字逻辑电路运行,各类电信号通过电路和封闭的传输线进行传输,不向外界发射电磁波信号。系统产生、处理的各类信号经基站设备一定频率的调制、放大、合路后,以电磁波的形式由基站天线向周围发射,通过无线手段与用户进行信息交换。因此,本项目电磁辐射影响源是基站发射天线。天线水平波束宽度决定了天线辐射的电磁波水平覆盖的范围;天线垂直波束宽度则决定了传输距离及纵向覆盖的范围。上述覆盖范围确定了无线通信电磁波对周围环境可能造成的影响范围。一般而言,天线主瓣方向的电磁辐射强度较大,副瓣方向的电磁辐射强度则较小,因此,电磁波对环境造成的影响以主瓣方向为主,但当因天线架设的原因其副瓣覆盖**些环境保护目标时,该方向的辐射影响亦不可忽视。基站运行期间其设备通过天线向周围辐射电磁波,对环境产生的电磁辐射对周围环境的影响主要表现在以下几个方面:基站建设过程中,由于技术要求和环境条件所限,部分基站必须建在高层建筑的顶部,从而使得移动通信基站进入居民生活环境和工作环境中;**些处于居民区或商业区中的通信基站由于高层建筑密度较大,天线发射电磁波的主瓣不易避开相邻的建筑;由于通信基站的高度限制,一般为15~50m左右,该高度增加了天线电磁波主瓣照射邻近建筑的可能性;部分基站定向天线板因存在下倾角,造成天线发射电磁波的副瓣覆盖了本楼的部分楼层,使部分楼层受到电磁波的辐射影响。5.2.2.2噪声移动通信基站的噪声主要来源于以下几个方面。(1)部分节点基站配备的备用发电机在停电故障应急发电时产生的噪声;(2)机房内设备产生的噪声;(3)空调压缩机的噪声污染。**电信2014年建设的160个基站中有25个利用原有机房,其余135个为无机房基站,仅有机柜散热风扇产生噪声,源强35~40dB,对周围环境影响很小。5.2.2.3固废基站运行过程需要使用蓄电池作为电力保障设备,废旧蓄电池属于危险废物,需要按照《废电池污染防治技术政策》等相关规定进行处理,降低废旧蓄电池对环境的不利影响。基站运行过程需要使用蓄电池作为电力保障设备,本次评价的基站配置的蓄电池为通讯用阀控式密封铅酸电池,不同的基站配备的蓄电池情况不一样。建设单位每年清查,对不能继续使用的蓄电池进行置换,由于各基站蓄电池更换时间不一致,每年置换数一般为总基站数的1/4~1/5。具体蓄电池配置情况和废电池产生量估算情况详见表5-4。表5-4基站蓄电池配置情况及废电池产生量估算表基站数量蓄电池配置情况蓄电池总重量kg废蓄电池产生量kg160共配置640个400AH单体电池2300800由表5-4可知,**电信2014年建设的160个基站在运行期间,每年产生的废旧蓄电池平均约800kg(0.8t)。基站备用电源选用免维护密封蓄电池组(正常工作时使用民用电,当民用电断电时才使用),杜绝了漏液现象,机房地面不需要水冲洗,使用时也不散发硫酸雾,因而不产生废水、废气的环境污染。废旧蓄电池属于危《国家危险废物名录》中编号HW49的其他废物,不得随意处置。按照固体废物减量化、无害化、资源化的原则,建设单位不定期更滑下来的废旧蓄电池暂存于仓库内,电池生产商定期上门回收置换,约2~3组废旧电池置换1组新电池。5.3电磁环境影响源强分析基站的电磁环境影响主要包括功率和天线增益两方面因素,下面分别进行阐述。5.3.1影响基站发射功率的因素5.3.1.1发射功率相关概念(1)标称功率:基站能达到的最大线性输出功率,即设备厂家标注的功放功率;(2)机顶功率:基站射频输出到塔放的下行输入功率,即机顶口的输出功率,机顶功率=标称功率-合路器损耗;(3)天线口功率:天线口功率=机顶功率-馈线损耗-连接头和避雷器损耗。影响基站发射功率的因素主要包括载频与话务量、设备固有因素两方面。5.3.1.2话务量在实际中,用户数越多,占用的业务信道就越多,话务量就越多。随着话务量的增大,基站使用的载频数越多,满功率发射的载频数越多。基站机顶发射功率与话务量相关。一天24小时中,话务量是随时间不停地变化的,一般0:00~8:00之间话务量较小,9:00之后话务量逐渐增大,在中午前后话务量有所降低,15:00之后话务量又逐渐增大,22:00~24:00话务量又开始降低。话务量的变化反映了基站周围通讯量在一天内的变化情况。与之相应,基站的机顶功率随着话务量的变化而变化,通常随着话务量的升高,基站的机顶功率会增大,因而产生的电磁环境影响也会有所增强。一般情况下,基站的机顶发射功率远小于标称功率。这主要由于基站实际输出功率取决于它们所服务的地理区域的大小以及它们应处理的用户数量。为满足不断提高的话务和覆盖需求,在国家分配各运营商频率资源固定的情况下,为了保证基站间的无线信号不会相互干扰,基站需要严格控制发射功率,因此,基站的天线口功率远小于标称功率。5.3.1.3设备固有因素基站的机顶功率除了受到话务量的影响外,还受到其自身固定因素的影响,主要是合路器、双工器及馈线。合路器是无源器件,其作用相当于把多路不同频率的信号进行叠加,叠加成一路信号输出。根据微波网络计算,理论上对于不同载频的输入,合路器的损耗不同。移动通信基站天馈系统的路径如下:基站→1/2跳线→避雷器→7/8馈线→短跳线→天线,除了天线系统有一定增益外,其它线路或者器件都有一定的损耗。5.3.2基站天线口发射功率根据《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)中远场轴向功率密度的计算公式,基站运行期间产生的功率密度主要与基站的发射功率、天线增益、馈线损耗及到天线的轴向距离有关。根据对**电信新建移动通信基站设备技术参数分析,按天馈系统最低损耗考虑,基站在经过馈线最后经天线向环境辐射的功率P的计算公式为:P=Pout/10TL/10……………公式5-1式中,P—基站天线口发射功率,W;Pout—机顶发射功率,W;TL—从发射机到天线口的总损耗,dB。一般情况下,基站的机顶功率小于标称功率,这主要是由于基站实际输出功率取决于它们所服务的地理区域的大小以及他们应处理的用户数量。由于网络覆盖的需求不断增加,基站的覆盖半径不断缩小,为了保证邻近基站之间的无线信号不会相互干扰,基站需要通过功率控制、网络负荷、信道容量等严格控制基站设备的机顶功率。本项目基站标称功率均为60W,根据上行功率设置原则和**电信提供的技术资料,定向站机顶功率控制在15W以内,全向站机顶功率控制在24W以内(见附件四),与载频数无关。本次评价取最大功率值进行保守计算。设备输出的功率经过1/2″跳线、7/8″馈线、避雷器、接头等传输进入天线,从而会产生一定的损耗。1/2跳线损耗是7.45dB/100m,连接接头损耗是0.5dB/个接头,避雷器损耗约0.5dB,无7\8馈线。标称功率标称功率60W机顶功率15W馈线损耗后的功率14.2W天线口功率10.1W功率控制1/2″跳线损耗0.224dB接头避雷器损耗1.5dB155个CDMA定向基站功率衰减流程说明标称功率60W机顶功率24W馈线损耗后的功率21.6W天线口功率15.3W功率控制1/2″跳线损耗0.447dB接头避雷器损耗1.5dB4个CDMA全向基站功率衰减流程说明图5-7功率衰减流程图根据上述功率设置原则以及系统损耗参数进行折中计算,本项目CDMA基站天线口发射功率分别:定向站为10.1W、全向站为15.3W。项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源污染物名称处理前产生浓度及产生量排放浓度及排放量排放去向大气污染物无无无无—水污染物无无无无—固体废弃物备用电源废蓄电池0.8t/a0厂家回收置换新电池噪声本项目不新建机房、不增加空调设备,运营期机柜采用散热风扇调节温度,产生的噪声影响很小。电磁基站运行时天线系统向空间发射电磁波。本项目基站的电磁环境贡献值小于8μW/cm2,叠加环境背景值后,环境敏感目标处的电磁环境环境符合《电磁辐射防护规定》中公众曝露控制限值40μW/cm2的要求。主要生态影响:此次评价的基站天线架设方式主要有落地塔(H杆、三管塔、单管塔)、楼顶抱杆、室内分布。楼顶抱杆和室内基站的建设不涉及占用土地,其建设过程中不会发生水土流失和植被破坏。落地塔需要建设地面塔和机柜,将永久占用小部分绿化土地,此次评价的各单个基站占地规模较小,对周围植被影响很小。但是基站建成后,需要尽可能的对基站所占土地进行绿化恢复。本项目的建设对基站所处区域生态环境影响很小。环境影响分析7.1施工期环境影响分析基站建设施工期的环境影响主要表现为土地占用、植被破坏、施工扬尘、施工垃圾,施工废水和施工噪声等。7.1.1施工期噪声影响分析采取落地塔方式建设的基站在施工期间对环境产生的主要影响是施工噪声,如土建施工、建筑材料运输装卸、设备安装等过程中产生的噪声。一体化机柜安装工程量很小,一般情况施工周期短,影响时间很短。采取楼顶塔方式建设的基站或与已建基站共址建设的基站一般依托现有建筑,建设过程主要为设备安装,使用的施工设备主要有电钻、铁锤等,其中主要噪声源为电钻,源强约为65~80dB(A),但在整个施工过程中电钻使用时间较短,对周围声环境的影响较小。根据调查,**电信施工单位通过选取低噪声的施工机械,将噪声源强相对较高的施工机械放置在远离敏感目标处,并设置格挡。通过采取以上措施,将施工噪声对环境的影响控制在周围居民可接受范围内,不会造成施工期噪声扰民。7.1.2水环境影响分析基站施工一般避开雨季,因此施工期间废水量很小,主要来源于塔基施工中混凝土人工拌和过程和混凝土养护过程。基站混凝土工程量较小,采用喷水方式养护,不产生成股流出的废水,养护水自然蒸发。建设现场不设置施工营地,无生活污水。通过采取以上措施,施工期废水对周围环境影响较小。7.1.3大气环境影响分析本项目施工废气主要为落地塔塔基施工过程中的开挖扬尘以及各类施工机械和运输车辆所排放的尾气,呈无组织排放,施工期大气影响范围主要为周边100m范围内。建设单位在施工过程中采用湿式作业方式,粉性材料堆放在料棚内或覆盖塑料布,经常向施工场地洒水,保持地面湿润,以有效减少扬尘,将施工期对空气环境的影响控制到可接受的水平。7.1.4固体废物影响分析基站施工期间固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。施工人员生活垃圾集中堆放,定期由施工单位清运至附近环卫部门垃圾收集点处;施工开挖的土石方基本回填,就地平整填埋,废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆放。在采取以上处置措施和管理措施的情况下,施工期间固体废物对周围环境影响较小。7.1.5生态环境影响分析基站工程占地较少,工程占地不会使土地性质发生改变,对植物物种的多样性影响不大,不会对区域原有植被环境产生不利影响。项目建成后,通过采取植被恢复措施,可缓解施工期造成的生态影响。塔基施工弃土较少,一般在塔基区平整处理,并辅以工程和植被措施进行稳固。个别难以就地平整的塔基弃土,选择附近的低洼地堆置,并采取植被恢复措施和工程水保措施。在采取这些水土保持措施的情况下,基站施工造成的水土流失影响很小。7.2运行期环境影响分析7.2.1电磁环境影响分析7.2.1.1电磁环境计算方法(1)近远场判定辐射源产生的电磁场在近场和远场有着巨大差异。近场电场和磁场没有固定关系,衰减剧烈,不易估算预测;而远场电磁场有较为准确固定的关系,即随着距离呈规律性变化。对于短的电偶极子,与场源距离小于λ/2π的区间辐射场为近场,与场源距离大于λ/2π的区间辐射场为远场。而对于天线系统,根据雷利准则要求保证天线的边缘辐射电磁波达到观测点时,与到达该店的由天线中心辐射的电磁波相位差小于π/8。r>10λ/2π(λ=c/ƒ),及r>2D2/λ公式7-1式中:r——观察点到天线振子的距离;c——自由空间光速,3.0×108m/s;ƒ——工作频率;D——天线长度,m。对于**的CDMA系统下行频率为870MHz~880MHz,r>10λ/2π中定向天线频率按照870MHz、r>2D2/λ中定向天线频率按照880MHz计算其保守值。本次评价各种类型基站天线远场计算见表7-1。表7-1天线远场计算表天线类型D2计算R计算值确定远场(m)10λ/2π2D2/λYX08V6517-DT0/3/6/90.260.551.531.6YX08V9017-DT0/3/6/90.340.552.012.0YX08V3608-DTO0.150.550.860.9(2)功率密度的计算根据《电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)中远场轴向场功率密度的计算公式:公式7-2式中:P—天线口发射功率(μW),详见5.3.2节;G—天线增益(倍数);r—测量位置与天线轴向的距离(cm);Pd——远场轴向功率密度(μW/cm2);F(θ)—垂直面方向性函数,为10f(θ)/10;f(θ)—方向性因子;θ—预测点位置偏离天线垂直方向主瓣的角度。7.2.1.2电磁环境达标控制距离(1)电磁环境防护计算公式根据《电磁环境监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)中远场轴向功率密度的计算公式可以推算出功率密度与天线轴线方向距离的关系,即:公式7-3式中:d—离天线轴向距离cm;P—设备平均功率μW;G—天线增益(倍数);Pd—功率密度μW/cm2。(2)本项目天线方向性因子值选取根据本项目基站使用的天线及其增益、天线方向图等指标,各类天线垂直方向上主要角度方向性因子f(θ)取值见表7-2~表7-4。YX08V6517-DT0/3/6/9YX08V6517-DT0/3/6/9YX08V9017-DT0/3/6/9YX08V9017-DT0/3/6/9YX08V3608-DTOYX08V3608-DTO图7-1天线方向图表7-2YX08V6517-DT0/3/6/9型天线垂直面上的方向性因子角度(°)方向性因子f(θ)角度(°)方向性因子f(θ)54-23.0-4-1.648-18.6-8-7.940-18.8-14-12.237-16.6-17-10.629-21.4-19-13.324-17.9-22-18.519-20.8-28-15.913-24.2-33-20.38-19.1-53-27.44-2.6-68-24.700-78-27.2注:上表角度参照为水平方向(0度),正上方为90°,正下方为-90°,下同。表7-3YX08V9017-DT0/3/6/9型天线垂直面上的方向性因子角度(°)方向性因子f(θ)角度(°)方向性因子f(θ)82-24-5-2.974-25.5-9-8.963-27.2-14-11.243-22.5-20-15.134-19.4-24-20.928-17.3-27-16.720-19.4-35-18.714-23.8-40-23.38-20.8-51-21.64-3.2-58-25.300表7-4YX08V3608-DTO型天线垂直面上的方向性因子角度(°)方向性因子f(θ)角度(°)方向性因子f(θ)79.3-23.7-6-1.368-20.7-13-20.159-23-18-15.648-25.2-26-18.141-18.3-32-22.630-17.6-43-14.520-17.8-56-23.113-16.9-63-17.19-8-72-176-3.6-81-19.500(3)各类型基站电磁辐射达标控制距离计算结果①A1型(天线型号YX08V6517,总下倾角0~6°,发射功率10.1W)a、比较近场区和副瓣的控制距离,取其中较大者。即:距天线投影点水平距离-1.6m~6.4m之间,据天线投影点垂直距离-2.6~2.0m范围内的区域;b、距天线投影点水平距离6.4m~22.5m之间,据天线投影点垂直距离-3.4~1.2m范围内的区域。图7-2A1型基站电磁环境达标控制距离②A2型(天线型号YX08V6517,总下倾角7~13°,发射功率10.1W)a、比较近场区和副瓣的控制距离,取其中较大者。即:距天线投影点水平距离-1.6m~6.0m之间,据天线投影点垂直距离-3.3~1.7m范围内的区域;b、距天线投影点水平距离6.0m~22.3m之间,据天线投影点垂直距离-5.7~0.0m范围内的区域。图7-3A2型基站电磁环境达标控制距离③A3型(天线型号YX08V9017,总下倾角0~6°,发射功率10.1W)a、比较近场区和副瓣的控制距离,取其中较大者。即:距天线投影点水平距离-2m~6.7m之间,据天线投影点垂直距离-2.7~2.0m范围内的区域;b、距天线投影点水平距离6.7m~22.5m之间,据天线投影点垂直距离-3.2~1.2m范围内的区域。图7-4A3型基站电磁环境达标控制距离④A4型(天线型号YX08V9017,总下倾角7~10°,发射功率10.1W)a、比较近场区和副瓣的控制距离,取其中较大者。即:距天线投影点水平距离-2.0m~6.4m之间,据天线投影点垂直距离-3.1~2.0m范围内的区域;b、距天线投影点水平距离6.4~22.3m之间,据天线投影点垂直距离-4.4~0.5m范围内的区域。图7-5A4型基站电磁环境达标控制距离⑤B1型(天线型号YX08V3608-DTO,总下倾角0°,发射功率15.3W)a、比较近场区和副瓣的控制距离,取其中较大者。即:距天线投影点水平距离-2.5m~2.5m之间,据天线投影点垂直距离-1.3~1.2m范围内的区域;b、距天线投影点水平距离-10.0m~10.0m之间,据天线投影点垂直距离-0.7~0.7m范围内的区域。图7-6B1型基站电磁环境达标控制距离本项目各类型基站天线电磁环境防护距离见汇总表7-5。表7-5本项目电磁环境达标控制距离一览表基站类型电磁环
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