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建设项目环境影响报告表(生态影响类)项目名称:华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程建设单位(盖章):临沂市华振新能源科技有限中华人民共和国生态环境部制建设项目名称华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程项目代码2510-371300-04-01-668364建设单位联系人刘鑫乐联系方设地点线路:山东省临沂市沂河新区境内凤凰岭街道,河东区汤河镇。地理坐标220kV输电线路路径起点、终点坐标:建设项目行业类别五十五核与辐射161输变电工程/长度(km)输电线路长度:1.1km杆塔基长期租地:150m2临时占地:9850m2建设性质☑新建(迁建)□改建□扩建□技术改造建设项目申报情形☑首次申报项目□不予批准后再次申报项目□超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目项目审批(核准/备案)部门(选填)临沂市行政审批服务局项目审批(核准/备案)文号(选填)临审服投资许字〔2025〕总投资(万元)环保投资(万元)52环保投资占比(%)4.3施工工期是否开工建设□是:专项评价设置情况根据《环境影响评价技术导则-输变电》(HJ24-2020)“B.2.1专题评价”,本项目设置了电磁环境影响专项评价。规划情况1、规划名称:《临沂市能源发展“十四五”规划》;审批机关:临沂市人民政府;审批文件及文号:《临沂市人民政府关于印发<临沂市能源发展“十四五”规划>的通知》(临政字〔2022〕46号)2.规划名称:《临沂市国土空间电网专项规划(2022-2035年)》;审批机关:临沂市人民政府;审批文件名称及文号:临沂市人民政府关于《临沂市国土空间电网专项规划(2022-2035年)》的批复(临政字〔2023〕3号)规划环境影响评价情况/规划及规划环境影响评价符合性分析/其他符合性分析1、与产业政策符合性分析(1)根据《产业结构调整指导目录》(2024年本),本工程属于鼓励类项目“四电力、2.电力基础设施建设”,符合国家当前产业政策要求。(2)根据山东省能源局发布的《关于公布2024年度新型储能入库项目的通知》(/art/2024/9/5/art_59960_10305573.html华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目在新型储能项目入库名单内。而本项目属于其配套的输电项目,符合《临沂市国土空间电网专项规划(2022-2035年)》的相关要求。2、与临沂市国土空间规划的符合性分析根据临沂市自然资源和规划局沂河新区分局和临沂市河东区自然资源局出具的《关于华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程路径意见的复函》可知,本工程符合国土空间规划管控规则,不涉及自然保护地、生态保护红线,对生态功能影响较小。本项目符合国土空间规划管控要求,符合《山东省电力发展“十四五”规划》和《临沂市国土空间电网专项规划(2022-2035年)》,符合能源类基础设施项目规划选址有关要求。输电线路走廊(包括杆、塔基础)和地下电缆通道建设不实行征地,采用租赁,建设单位对杆、塔基础用地的土地承包经营权人或者建设用地使用权人给予一次性经济补偿。综上所述,本项目符合国土空间规划的管控要求。3、与生态环境分区管控符合性分析对照《临沂市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态准入清单》(2023年版)的要求,本项目与生态环境分区管控符合性分析如下:(1)与生态保护红线符合性分析对照《临沂沂河新区凤凰岭街道国土空间规划(2021-2035年)》以及《临沂市河东区汤河镇国土空间规划(2021-2035年)暨镇区控制性详细规划》,本工程不涉及生态保护红线,符合生态保护红线的管控要求,具体见附图2。(2)与环境质量底线符合性分析本项目对施工期牵张场、临时施工道路等临时用地采用植被恢复等生态恢复补偿措施,采取环保措施后将对环境影响降至较低水平,不会触及当地环境质量底线,项目建设满足环境质量底线要求。你就爱你项目运行过程中不产生废气,产生的废水、固废等污染物均得到合理处置、不排放,对周围环境质量的影响较小,符合环境质量底线要求。(3)与资源利用上线符合性分析本项目为电网基础设施建设,属于输变电工程,输送清洁的电能,不涉及生产活动。本项目运行过程中消耗一定电力、水等资源,项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少;本工程仅在塔基处租赁少量土地,符合资源利用上线要求。(4)与生态环境准入清单符合性分析本项目站址和线路位于临沂市沂河新区境内。根据《临沂市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单(2023年)》,拟建项目为输变电工程,位于临沂市沂河新区凤凰岭街道一般控制单元(单元编码:ZH37131230005)和汤河镇一般管控单元(单元编码:ZH37131230006满足临沂沂河新区和河东区管控单元空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控和资源开发效率的要求,符合准入条件。相关《临沂市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单(2023年)》与临沂市“三线一单”生态环境分区管控图的位置关系详见附图1、附图2。表1-1与凤凰岭街道一般管控单元符合性分析元地,已按要求进行保护,不设,坚持按照规划主导的产业定位发区污染物排放管控1.大气污染物排放执行《大气污染物综该项目施工期产生扬尘、汽车尾气,均采取相应措施,满足放《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关标准;运营期不产生废气2.水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准第2部分:沂沭河流域(DB37/3416.2-2018)》相关标准和相施工期废水经处理后回用,不外排;营运期不产生废水3.声环境按照《临沂市声环境功能区划分方案》(临政办字〔2021〕6号),执行《声环境质量标准》(GB3096-项目所在区域声环境执行4.临空产业集聚区为大气环境高排放重5.大气环境一般管控区要优化区域布不属于污染影响类项目,不6.河东区沂沭河水环境工业重点管控区淘汰严重污染水环境的落后工艺和设7.加强区域环境整治,推进农村黑臭水环境1.土壤环境质量执行《土壤环境质量建土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染2.一般固废执行《一般工业固体废物贮18599-2020)相关标准;危险废物执行一般固废执行《一般工业固体废物管理台账制定指南82号)和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》3.加强对土壤和地下水资源的保护和合在做好防腐、防渗措施前提下,正常工况下不会对周围地下水、土壤环境产生不利4.临空产业集聚区应提升园区环境管理明确产业园区及区内企业环境风险防资源开发1.统筹生活、生产、生态用水,提高水资源集约安全利用水平及区域再生水2.合理开发利用河湖水资源,保障生态4.临空产业集聚区园区内应提高中水回5.强化土地资源节约集约,严格土地用表1-2与汤河镇一般管控单元符合性分析类3-一般元大气环境、水环管控布局1.胶南丘陵水源涵养生态保护红线严格按照生态保护红线和水源涵养等有关规定管理,加强水源涵养区水土流失的预防和治理工作,严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被,限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会3.乔木林地、其他林地一般生态空间按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《山东省森林资源条例》等有关要求进行培育、保低碳化、循环化发展,避免无序、低水5.临沂市河东区环保产业园(郑旺镇工业园)应科学规划园区建设,坚持按照规划主导的产业定位发展。实施与规划环评、项目环评联动,科学合理地设置术创新,带动作用强的项目,加快淘汰落后生产工艺、设备,持续提高工业绿色发展水平。重点发展机械加工及装备制造、新能源、新材料、轻工和物流产污染物排放管控1.大气污染物排放执行《大气污染物综(DB37/2376-2019)重点控制区标准和该项目施工期产生扬尘、汽车尾气,均采取相应措施,满足放《大气污染物综合排相关标准;运营期不产生废气2.水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准第2部分:沂沭河流域(DB37/3416.2-2018)》相关标准和相施工期废水经处理后回用,不外排;营运期不产生废水3.声环境按照《临沂市声环境功能区划分方案》(临政办字〔2021〕6号),执行《声环境质量标准》(GB3096-项目所在区域声环境执行4.工业聚集区、临沂市河东区环保产业园(郑旺镇工业园)为大气环境高排放重点管控区,严格企业准入、提高产业标准,推进企业提标改造,减少污染物属于输变电线路项目,不涉5.大气环境一般管控区要优化区域布局,推动企业入园集群发展,引导企业不属于污染影响类项目,营6.河东区汤河-汤河湿地公园水环境优先保护区要控制经济社会活动对水的影响,严格限制可能对其水量、水质、水生态造成重大影响的活动;禁止任何单位和个人向湿地及周边区域排放有毒、不在河东区汤河-汤河湿地7.河东区沂沭河水环境工业重点管控区应优化产业结构和布局,采取综合防治措施,提高水的重复利用率,减少废水和污染物排放量。推进现有企业提标改造,采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺,并加强管理,减少水污染物的产生。依法淘汰落后产能,淘汰严重污染水环境的落后工艺和设8.汤河水环境一般管控区应当坚持预防为主、防治结合。科学规划工业企业有序发展,提高清洁生产水平,减少工业废水排放量;强化城镇生活污染治理,严格控制农业面源污染,加快农村环境综合整治,加快用水方式由粗放向节约不属于汤河水环境一般管控9.加强区域环境整治,推进农村黑臭水环境1.土壤环境质量执行《土壤环境质量建土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染2.一般固废执行《一般工业固体废物贮18599-2020)相关标准;危险废物执行一般固废执行《一般工业固体废物管理台账制定指南固体废物污染环境防治法》3.加强对土壤和地下水资源的保护和合理利用,坚持预防为主、保护优先,工业企业应采取有效措施,防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散,避免土壤和地在做好防腐、防渗措施前提下,正常工况下不会对周围地下水、土壤环境产生不利4.工业聚集区应加强风险防控体系建设,强化聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管,加强重点环境风险监控企业应急预案制定,建立常态属于输变电路线项目,不位5.临沂市河东区环保产业园(郑旺镇工业园)应提升园区环境管理水平,完善基础设施建设和环境应急保障体系,健全环境风险防控措施,细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任;定期开展突发环境事件应急演练,有效防控属于输变电路线项目,不位于临沂市河东区环保产业资源开发1.统筹生活、生产、生态用水,提高水资源集约安全利用水平及区域再生水利整产业、能源、运输、农业结构,提高3.强化土地资源节约集约,严格土地用途管制,提高土地利用效率。坚决守住耕地和基本农田红线,科学合理利用耕4.临沂市河东区环保产业园(郑旺镇工业园)应提高中水回用率,打造工业共生结构和循环经济发展模式,延长工业生态链,实现循环经济的“减量化、再综上所述,拟建项目建设符合生态环境分区管控的相关要求。3、与当地相关规划等符合性分析本项目的建设符合当地相关规划要求,已取得临沂市当地相关部门/单位的意见,详见附件3、表1-3。表1-3本项目协议汇总表根据临沂市自然资源和规划局沂河新区分局关于对《关于协助出具华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目用地审查意见的函》的回函,该项目属于储能电站配套的送出线路工程,用地符合临沂沂河新区国土空间规划;临沂市自然资源和规划局沂河新区分局和临沂市河东区自然资源局出具的《关于华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程路径意见的复函》可知,本工程符合国土空间规划管控规则;根据根据临沂市行政审批服务局出具的可研批复,本项目配套的输变站工程符合山东省电网发展规划。地理位置输电线路路径:临沂市沂河新区凤凰岭街道、汤河镇。项目组成及规模本项目为《临沂市华振新能源科技有限公司200MW/400MWh集中式储能项目》的配套输电线路工程,主要是华振升压站~祝丘站220kV输电线路。本工程为华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程,线路起点位于临沂市沂河新区凤凰岭街道马家宅村西南侧220kV升压站,终点位于临沂市河东区凤凰岭街道潘家湖村东侧220kV祝丘站(位于汤河镇),线路途经沂河新区凤凰岭街道和河东区汤河镇。本工程新建线路路径长约1.1km,其中新建双回架空线路路径长约0.62km,新建单回架空线路路径长0.38km,新建单回电缆线路路径长0.1km。本工程新建线路架空导线采用2XJL/G1A-400/35钢芯高导电率铝绞线,电缆采用ZC-YJLW02-127/220-1×1600m2电力电缆,地线随新建双回架空线路段架设2根72芯OPGW-72B1-120光缆,随新建单回架空线路段架设2根48芯OPGW-72B1-120光缆,随新建电缆线路敷设2根48芯管道光缆。本工程新建杆塔6基,其中双回钢管杆4基,单回钢管杆2基。表2-1主要技术方案和经济指标统计表本工程由建设内容一览表见表2-2。表2-2拟建项目工程建设内容一览表施工期:喷洒系统、沉淀池、硬围挡、密目网覆盖、建筑垃圾、/根据临沂市行政审批服务局《关于申请明确110千伏及以上变电站扩建类工程办理环评手续请示的复函》知,变电站纯间隔扩建类项目不再履行环保手续,因此本次环评不再评价祝丘站220kV间隔扩建工程内容。本次改造在变电站围墙内预留位置进行扩建,仅将变电站间隔扩建工程纳入本项目的工程投资,后续不再评价。总平面及现场布置本工程220kV输电线路路径位于临沂沂河新区,沿线主要为林地、耕地,地形以平地为主,交通条件良好。本段新建线路路径长度1.0km。路径描述:本工程新建220kV线路自新建华振升压站向南双回出线至G1,左转向东跨越石拉渊干渠后架设至石拉渊干渠东侧G3处,右转向东南跨越110kV丘宏线后架设至220kV祝丘站东北侧G4处,双回变为单回线路,右转向西南架设至220kV祝丘站东南侧G6处,自G6处电缆入地,向西电缆钻越220kV沭丘Ⅱ线后敷设至220kV祝丘站南侧,后右转接入220kV祝丘站间隔,完成本线路工程。本工程新建线路路径长1.1km,其中新建双回架空线路路径长约0.62km,新建单回架空线路路径长0.38km,新建单回电缆线路路径长0.1km,路径曲折系数1.06。本工程线路交叉跨越220kV线路1次,110kV线路2次,10kV及以下线路3次,通讯线2次,公路2次,土路2次,跨河道2次。线路位于临沂市沂河新区凤凰岭街道、河东区汤河镇境内。本工程接入系统示意图见附图4,本工程线路路径示意图见附图5。表2-3拟建项目交叉并行情况一览表1232222华振升压站(起点)升压站向南G1桩基向东跨越东阳路后G2桩基向东跨越石拉渊干渠后G3桩基向东南跨越凤延路后G4桩基向南跨越义相河后G5桩基G6桩基终点站(祝丘站)图2-1本工程华振~祝丘站220kV线路现状图2、杆塔及导线本工程直线塔型主要为220-GD31GS-DJ2、220-GD31GS-DJ1、220-GD31GS-J4、220-GD31GS-J1、220-GD31GD-J1、220-GD31GD-DJL型,导线采用2×JL3/G1A-400/35钢芯高导电率铝绞线,双分裂导线水平布置,分裂间距400mm,中间用间隔棒固定。根据设计提供的资料,架空线路最低弧垂对地高度按不低于14m考虑。3、电缆土建及电线型号ZC-YJLW02-127/220-1×1600m2电力电缆。电缆沟选用通用设计C-1-09模块进行调整,净空1.15m×1.2m,壁厚0.2m,上覆土1m。建设方式为明挖。电缆支架主材为L75×6等边角钢,层架采用L70×5等边角钢。混凝土沟壁采用C30防水混凝土,抗渗等级为P6;垫层采用C15混凝土。4、土石方及临时占地本工程永久占地为塔基占地,约0.015hm2;临时占地包括塔基、道路、牵张场区、跨越架搭设等临时占地,总共0.985hm2,其中输电线路区塔基0.36hm2,临时施工道路区0.245hm2,牵张场区0.22hm2,跨越施工场地区0.16hm2。根据工程建设情况,输电线路区为临时占地,占地类型为耕地,可剥离表土面积0.36hm2,表土剥离量为0.108万m3,堆放高度1.5m,堆放面积0.072hm2,所有表土临时堆放在塔基施工占地内(不超过3个月),并采取拦挡苫盖措施,后期用于复耕、复垦。本工程共剥离表土0.108万m3,回填利用表土0.108万m3。施工方案1、施工布置情况线路为“点-线”移动施工方式,施工区停留时间较短,不设置大型临时施工场地。2、施工安排施工前,施工单位将制定详细的输变电工程施工方案,主要包括以下几部分:①施工准备:施工组织、施工临时用电、现场交通运输、现场用水、排水等。②主要施工机械设备配置:配备输变电工程各工序环节所需的施工机械及设备。③人力配置:成立施工项目部,配备相应岗位人员,明确各岗位职责。④主要建筑施工方法:包括场地平整、建筑及设备基础施工、构支架吊装、各电气设备安装及调试、线路走廊清理、明挖电缆隧道施工、生态恢复等。并结合工程地形、交通运输条件确定作业方式,合理组织施工,线路可按区段组织多点同步施工。⑤电气安装工程施工:架空线路、电缆敷设、设备调试等。3、施工工艺(1)架空输电线路本工程输电线路采用架空线路+埋地电缆,施工期主要包括:施工准备、基础施工、杆塔组立和线路架设(放线)等阶段。1)施工准备①材料运输及施工道路施工准备阶段主要进行施工备料及施工道路,材料运输将充分利用已有道路(县道、乡道及村道等)。②施工场地建设牵张场、材料堆场和组合场施工采用人工整平,以满足施工技术要求为原则,尽量减少土石方挖填量和地表扰动面积,对临时堆土做好挡护及苫盖。2)基础施工①表土剥离基础开挖前,先对塔基基础占地区域进行表土剥离,剥离厚度为0.30m。整个塔基区及周边约2m范围的塔基施工临时占地区是一个大的施工平台,施工过程中会对整个塔基区及周边2m范围的占地区造成扰动。因此只需剥离各施工平台的表层土,表土剥离堆放塔基临时施工场地,并设置临时防护措施。施工结束后将表土回覆于表层便于后期恢复。②基础开挖一般基坑开挖。土质基坑基础采用明挖方式,在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物,开挖自上而下进行,基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。遇地下水水位较高时,采用钢梁及钢模板组合挡土板配合抽水机抽水进行开挖施工,或采用单个基坑开挖后先浇筑混凝土基础以及基坑周围采用明沟排水法进行开挖施工。③塔基开挖及土方堆放塔基开挖回填后,尚余—定量的余方,考虑到塔基余土具有点多、分散的特点,为合理利用水土资源,先将余土就近堆放在塔基区,采取人工夯实方式对塔基开挖产生的土石方在塔基周边分层碾压,最终塔基占地区回填后一般高出原地面10cm左右。④基础浇筑使用商砼或现场拌混凝土,需及时进行浇筑,浇筑先从一角或一处开始,延入四周。混凝土倾倒入模盒内,其自由倾落高度不超过2m,超过2m时设置溜管、斜槽或串筒倾倒,以防离析,留有振捣窗口的地方在振捣后及时封严。3)杆塔组立杆塔组立杆塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中,根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况,确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆,吊装铁塔构件,抱杆通过牵引绳的连接拉动,随铁塔高度的增高而上升,各个构件顶端和底部支脚利用螺栓连接。在跨越公路时采取两侧架设脚手架的措施进行跨越。4)线路架设线路架设采用机械施工和人工施工相结合的方法,采用张力架线方式,该方法是指利用牵引机、张力机等施工机械展放导线,使导线在展放过程中离开地面和障碍物而呈架空状态,再用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线及附件安装等。在展放导线过程中,展放导引绳需由人工完成,但由于导引绳一般为尼龙绳,重量轻、强度高,在展放过程中仅需清理出很窄的临时通道,对树木和农作物等造成的影响很小,且在架线工程结束后即可恢复到原来的自然状态。施工方法依次为:架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放导线、锚固导线、紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、耐张塔平衡挂线和跳线安装等。输电线路施工工艺流程见下图。图2-2输电线路施工工艺流程示意图(2)电缆线路施工本工程电缆构筑物的施工主要分为基坑开挖、钢筋绑扎、支模、混凝土施工及基坑回填等。电缆的安装主要体现在电缆的敷设上,以电缆敷设机械为主体,用于大型电力电缆和高压重型电缆,应用电缆输送机、电动导轮、牵引机等设备。施工时根据敷设电缆的直径、长度及施工部位的不同,沿着电缆敷设的路线布置相应的敷设机具,制定电缆敷设机械布置方案。电缆敷设至电缆通道内后,采用电缆提升就位装置,将电缆提升至支架上。4、施工时序(1)土建施工阶段土建施工是输变电工程施工的主要内容之一,主要包括土方开挖、基础施工、土建结构施工等工作。在这个阶段,需要进行土方开挖、基坑支护、地基处理、混凝土浇筑等工作,并确保施工质量和进度。(2)设备安装阶段设备安装是输变电工程施工的另一个重要内容,主要包括主设备安装、辅助设备安装、电气设备安装等工作。在这个阶段,需要进行设备吊装、设备安装、设备连接等工作,并确保设备安全、可靠运行。(3)电气施工阶段电气施工是输变电工程施工的核心内容,主要包括架空线路架设、电缆敷设、设备接线、试验运行等工作,并确保电气设备的正常运行。(4)保护接地防雷阶段保护接地防雷是输变电工程施工的必要内容,需要制定相应的保护接地防雷方案,并进行相关工程施工。在这个阶段,需要进行保护接地设置、引下线敷设、防雷装置安装等工作,并确保工程的安全运行。(5)工程试验和调试阶段工程试验和调试是输变电工程施工的最后一个环节,主要包括设备试验、保护试验、联合试验等工作。在这个阶段,需要进行设备试验、系统联调试验、保护试验等工作,并确保工程的安全、稳定运行。5、建设周期施工总工期2个月,计划从2026年2月至2026年3月。其他生态环境现状一、建设项目区域自然概况(1)区域概况本项目位于临沂沂河新区。沂河新区位于山东省东南部,是省委、省政府设立的4个省级新区之一,2022年11月挂牌成立。规划面积496平方公里,辖8个镇街,常住人口72万人;直管6个镇街,面积386平方公里,133个行政村,47万人。聚力打造对接长三角区域一体化战略桥头堡、鲁南跨越发展示范引领区、产城深度融合综合试验区,获评国家级绿色工业园区、省绿色低碳高质量发展先行区产业园区建设试点。(2)自然环境简况①地形地貌临沂沂河新区地处鲁中南山地的南缘和临郯苍冲积平原,地貌以平原为主,丘陵次之。北部、西部为丘陵,海拔80~250m;中部及东南部为山前冲洪积平原,海拔80~150m;整个地势西北高、东南低,倾斜度3~5°。地貌形态为构造剥蚀低山丘陵区及剥蚀堆积平原区。前者由单斜山地和部分山间谷地组成,成向间平行排列,是在构造基础上,经过流水风化等外力剥蚀作用而形成的;后者是在基岩剥蚀的基础上,由第四纪冲洪积而成,面积广阔,地面坡度小。项目位于临沂沂河新区凤凰岭街道、汤河镇,原始地貌形态为冲积平原。②地质沂河新区从区域地质角度分析处于沂沭断裂带中段,沂沭断裂是我国大陆东部郯庐断裂带在山东部分的总称,是一条延伸长、规模大、切割深、活动时间长的复杂断裂带。沂沭断裂带主要由五条主干断裂组成,由东向西分别为:昌邑-大店断裂、安丘-莒县断裂、白芬子-浮来山断裂、沂水-汤头断裂、鄌郚-葛沟断裂。③水文项目所在区域主要河流为沂河,沂河源出沂源田庄水库,流经淄博沂源、临沂沂水、临沂沂南、临沂市区、临沂兰陵、临沂郯城,至江苏省邳州入新沂河,抵燕尾港入黄海。全长574km,流域面积173252km2,集水面4892km2,河面最宽达1540m。距离项目最近的一条河流为项目区跨越的石拉渊干渠。④气候气象本项目位于临沂沂河新区,地貌类型为冲积平原,属于暖温带大陆性季风气候。具有气候适宜,四季分明,光照充足,雨量充沛,无霜期长等特点。沂河新区由于划分时间短,故采用临沂市气象站1983~2023多年观测的资料,全年平均气温13.80℃,极端最高气温41.60℃,极端最低气温零下14.30℃,年平均≥10℃的有效积温约4668.9℃;多年平均降水832.9mm,降水多集中在6~9月份,降水量占全年的69%以上;年最大降雨量为1119.70mm,年最少降雨量529.50mm,24h最大降雨量277.80mm;多年平均蒸发量1680.40mm;多年平均日照时数2386.80h;多年平均气压1009.6hPa;多年平均相对湿度64%;全年无霜期为216天;最大冻土深度27cm。常年主导风向为东北风,多年平均风速2.5m/s,多年平均大风天数7.9d。二、区域环境质量现状1、生态环境现状本工程建设地点位于临沂沂河新区、河东区境内。根据《临沂市国土空间总体规划(2021-2035年)》,工程建设区域属于“城市化地区”。该主体功能区包括兰山、罗庄和河东区。该区域经济基础较好,城市化水平高,是临沂市的经济中心,具有人口密集、交通密集、企业密集、建筑密集等城市生态系统的特点。资源与环境承载压力大,可持续发展能力受到制约。保护和发展方向是:大力发展循环经济,推行清洁生产,以高新技术改造提升传统产业,增强可持续发展能力;大力繁荣发展服务业,提升商贸业,发展城市旅游;加强城市基础设施建设,增强城市的承载能力和服务功能;加快重点治污工程建设,严格控制污染物排放总量,逐步改善环境质量;严格保护地下水资源,实施城郊环境绿化,建设茶山生态功能保护区,构筑城市生态屏障。在山东省生态功能区划中属于中南山地丘陵生态区。鲁中南山地丘陵生态区包括济南、淄博、枣庄、潍坊、济宁、泰安、莱芜、临沂的全部或部分区域。是全省地势最高的地区,水系较发达,气候为暖温带季风气候,植被类型为暖温带落叶阔叶林,生物多样性也比较丰富。该区水热充足,地貌类型多样,已形成山东粮、油、干果、烤烟等生产基地,矿产资源和旅游资源丰富。本区的主导生态功能是水源涵养、水土保持和生物多样性维持。根据土地利用现状和现场调查,以及景观单元受人类影响的程度,本项目主要土地利用类型为林地和农田等。不涉及占用国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线。植物多为农作物及道路绿化,本次调查未发现国家保护植物。评价区内受人为干扰因素较大,野生动物较少。综上所述,本项目线路明显带有人类长期干扰痕迹的区域,无珍稀植物、国家和地方保护动物,生态系统较为简单。2、电磁环境质量现状为了解本工程变电站及输电线路周围的环境现状,委托山东精准检测技术有限公司对线路沿线电磁环境现状进行了检测。根据电磁环境现状检测结果:本工程线路沿线工频电场强度为(0.005~4.011)V/m;工频磁感应强度为(0.004~0.031)μT,分别小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的公众曝露控制限值:4kV/m、100μT。详见“电磁环境专项评价”中“电磁环境质量现状”。3、声环境质量现状2024年,临沂市声环境功能区自动监测点位15个,各类功能区共监测120点次,昼间、夜间各60点次。各类功能区昼间达标56点次,占昼间监测点次的93.3%;夜间达标53点次,占夜间监测点次的88.3%。2024年,临沂市区区域环境噪声昼间平均等效声级54.1分贝,噪声总体水平等级为二级。市区道路交通噪声昼间平均等效声级68.4分贝,噪声强度等级为二级。市区各类功能区昼间、夜间达标率分别为93.3%、88.3%。2024年,临沂市三区九县区域环境噪声昼间平均等效声级范围为44.6~62.4分贝;城市道路交通噪声昼间平均等效声级范围为52.9~70.6分贝。与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题本项目为新建项目,没有与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。生态环境保护一、评价等级、评价因子、评价范围和评价重点根据《环境影响评价技术导则-输变电》(HJ24-2020)、《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)和《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2022)等有关规定,结合本项目实际特点,确定评价等级、评价因子、评价范围及评价重点如下。(一)评价等级1、电磁环境根据《环境影响评价技术导则-输变电》(HJ24-2020),电磁环境影响评价工作等级划分见表3-1。表3-1电磁环境影响评价工作等级划分一览表分类评价工作等级交流根据表3-1,华振~祝丘站220kV输电线路为交流220kV架空线路,边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标,该段架空线路的电磁环境为三级评价;电缆线路段为交流220kV地下电缆,电磁环境为三级评价。2、声环境依据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)5.1.3规定:“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区,或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)~5dB(A),或受噪声影响人口数量增加较多时,按二级评价。”根据《临沂市人民政府办公室关于印发<临沂市声环境功能区划分方案>的通知》(临南政办字〔2021〕6号),本工程输电线路建设地点所处的声环境功能区属于2类地区。由于线路沿线附近无敏感点,建设前后声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下,受影响人口数量变化不大。综合考虑,声环境评价工作等级为二级评价。根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)4.7.3款,本工程地下电缆线路不进行声环境影响评价。3、生态环境本工程位于城市规划开发区域,为生态敏感性一般区域。通过调查及现场踏勘确定本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境,不涉及自然公园、生态保护红线,无水文要素及土壤环境影响,占地规模小于20km2。按照《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)的相关规定,本工程生态环境影响评价等级为三级。4、地表水本工程输电线路运行期无废水产生。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018),本工程水环境影响评价为三级B。(二)、评价因子根据《环境影响评价技术导则-输变电》(HJ24-2020)表1,本工程评价因子如下:(1)施工期评价因子昼间、夜间等效A声级,生态系统及其生物因子、非生物因子,pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类。(2)运行期评价因子工频电场,工频磁场,昼间、夜间等效A声级。(三)评价范围1、电磁环境根据《环境影响评价技术导则-输变电》(HJ24-2020),电磁环境影响评价范围划分见表3-2。表3-2电磁环境影响评价范围划分一览表边导线地面投影外两侧各40m根据表3-2,电磁环境评价范围为220kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m,地下电缆段管廊两侧边缘各外延5m。2、声环境根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020220kV架空输电线路声环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各40m;地下电缆线路不进行声环境影响评价。3、生态环境根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)中“4.7.2生态环境影响评价范围”,“变电站、换流站、开关站、串补站、接地极生态环境影响评价范围为站场边界或围墙外500m内;进入生态敏感区的输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域,其余输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。”生态环境评价范围为220kV输电线路(架空线路)边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。(四)评价重点本工程评价重点为运行期的工频电场、工频磁场对周围环境和评价范围内环境保护目标的影响。二、主要环境保护目标根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》“输变电工程”环境敏感区〔(一)和(三)〕及《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)的规定,经现场勘查,本工程不涉及红线区及其他生态环境敏感区。华振~祝丘站220kV输电线路沿线无环保目标。另外,本工程输电线路生态环境评价范围内无生态环境保护目标。评价标准1、环境质量标准(1)工频电场、工频磁场根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014),频率50Hz的公众曝露控制限值:电场强度为4000V/m,磁感应强度为100μT。(2)声环境根据《临沂市人民政府办公室关于印发<临沂市声环境功能区划分方案>的通知》(临政办字〔2021〕6号),评价范围所处的声环境功能区为2类,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))标准。2、污染物排放标准(1)工频电场、工频磁场根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014),频率50Hz的公众曝露控制限值:电场强度为4000V/m,磁感应强度为100μT;架空输电线路线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m。2、噪声施工期:执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中的规定:昼间70dB(A);夜间55dB(A)。营运期:架空输电线路沿线执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区限值要求(昼间60dB(A),夜间50dB(A))。3、固体废物危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。其他拟建项目为“华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目”配套的输电线路工程。华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目已于2025年7月2日取得临沂市生态环境局沂河新区分局的批复:临环(沂河新区)审批〔2025﹞40号。华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目主要建设内容为新建1座储能站,规模200MW/400MWh,包括储能电池预制舱、PCS升压变流一体仓,并配套220kV升压站1座,升压站内规划安排1台240MVA主变。升压站出线2回接入220kV线路规划接入祝丘站。施工期生态环境影响分析1、污染因素分析本工程施工区域现状为空地。根据施工方案可知,施工期污染因素主要包括扬尘、噪声、废水、固废废物和生态环境影响等。(1)扬尘施工过程中,平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、装卸和搅拌等过程产生施工扬尘,施工材料的运输和堆放也会产生扬尘。(2)废水输电线路施工期的废水主要来自施工泥浆废水和施工人员的生活污水。(3)噪声土建施工和设备安装施工时需使用较多的高噪声机械设备,主要噪声源有推土机、挖土机、电锯及汽车等。施工机械一般位于露天,噪声传播距离远、影响范围大,是重要的临时性噪声源。(4)固体废物输电线路施工期间固体废料主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。(5)生态环境影响根据现场踏勘及收集资料,本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。施工期间在土方开挖、堆放、回填时使土层裸露,容易导致水土流失。线路采用架空、电缆敷设,土建大部分随规划道路同步施工,对生态环境影响较小。2、施工期环境影响分析(1)扬尘施工期扬尘来自于平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、装卸和搅拌等过程,如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。据有关文献资料介绍,场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。如果在施工期间对施工工地实施增湿作业,每天增湿4~5次,可使扬尘量减少70%左右。为抑制扬尘影响,采取粉性材料堆放在料棚内、施工工地定期增湿等措施后,施工扬尘对空气环境影响很小。(2)废水施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。其中生产废水主要为设备清洗、进出车辆清洗和建筑结构养护等过程产生;生活污水主要来自于施工人员的生活排水,处理不当会影响当地环境。本工程采用商品混凝土,不在施工现场拌和混凝土,避免了拌和系统废水的影响,水泥混凝土浇筑养护废水量少,大多被吸收或蒸发,此部分废水量较少。施工期生活污水主要施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便污水,施工周期较短,施工人员生活污水量较小。输电线路施工属移动式施工方式,停留时间较短,产生的生活污水很少,施工人员产生的生活污水就近依托公共卫生间或附近居民自用化粪池,纳入当地生活污水处理系统或定期清运。跨越河流时,不在河道内立塔,施工期废水对周围水环境影响较小。施工场地固体废物堆放点均做好防渗处理,避免因雨水淋溶或渗滤液渗漏下渗污染水环境。(3)噪声施工期的噪声主要为施工过程中各类机械作业产生的机械噪声,在选用低噪声的机械设备,并注意维护保养情况下,可有效降低机械噪声。由于施工噪声影响持续时间较短,施工结束噪声即消失,且施工区域距离居民区较远。只要施工单位做到文明施工,合理安排施工时间和工序,高噪声施工机械避免夜间施工,工程施工噪声对周边环境影响不大。(4)固体废物施工期间固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。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清运,建筑垃圾应运至指定地点倾倒。施工期产生固体废物均得到妥善处置和综合利用,对周围环境影响较小。(5)生态环境在土方开挖、堆放、回填时使土层裸露,容易导致水土流失。架空线路塔基施工土石方开挖,如防护措施不当,可能造成水土流失。塔基占地为永久占地,在输电线路走廊下的土地施工结束后仍可进行耕作,基本不影响其原有的土地用途。电缆开挖采取明挖的方式,容易使土层裸露,如防护措施不当,可能造成水土流失。在施工过程中及时清理平整场地,可有效防止水土流失现象。本工程输电线路中地下电缆沟建设涉及场地平整、挖方和填方作业,本工程电缆沟通过开挖之初分离出的熟土层(约0.3m待电缆沟施工完毕后利用表层熟土对地面进行绿化处理;架空线路为点线工程,施工过程清除植被及影响的植物主要为人工林,在架空线路架设完毕后,对塔基基坑填平并夯实,进行植草绿化处理。经核实,本工程施工期不设弃渣场,塔基处开挖的土方石全部用于回填,无弃土产生,电缆沟处开挖的土方部分用于回填,多余部分用于绿化覆土,无弃土产生。牵张场选择在交通条件好、场地开阔的地块,以满足施工设备、线材运输等要求。施工完毕后,及时清理施工场地,进行翻松征地,恢复其原有土地用途,以减少对生态的破坏及水土的流失。综上所述,本工程施工期对环境的影响是小范围和短暂的。随着施工期的结束,对环境的影响也逐步消失。运营期生态环境影响分析一、运营期环境影响分析输电线路运营期的主要环境影响因子为工频电场、工频磁场以及噪声。1、电磁环境经类比监测及分析,本工程输电线路工频电场强度、工频磁感应强度可以满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。(1)单回架空路线①根据模式预测,220kV双回架空线路运行后,线路下距地面1.5m处,在导线最大弧垂处(14m)以线路中心线地面投影点为起点至中心线外40m范围内产生的工频电场强度最大值为659V/m(距线路中心线投影5m处),工频磁感应强度最大值为1.831μT(距线路中心线投影3m处),分别小于4000V/m、100μT的公众曝露控制限值;输电线路经过耕地、园地、道路等场所时产生的工频电场强度均小于10kV/m的控制限值。本项目220kV单回架空线路运行后,产生的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的标准要求。(2)双回架空线路②根据模式预测,220kV单回架空线路运行后,线路下距地面1.5m处,在导线最大弧垂处(14m)以线路中心线地面投影点为起点至中心线外40m范围内产生的工频电场强度最大值为2135V/m(距线路中心线投影9m处工频磁感应强度最大值为21.532μT(距线路中心线投影1m处),分别小于4000V/m、100μT的公众曝露控制限值;输电线路经过耕地、园地、道路等场所时产生的工频电场强度均小于10kV/m的控制限值。本项目220kV双回架空线路运行后,产生的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的标准要求。(3)地下电缆根据定性分析知,本工程220kV地下电缆运行后,电缆产生的工频电场强度、磁感应强度分别小于4kV/m、100μT。电磁环境影响分析详见《电磁环境影响专项评价》。2、声环境影响分析本工程涉及架空线路为220kV双回架空线路0.62km和220kV的单回架空线路0.38km。根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020采用类比分析评价输电线路运行时产生的噪声贡献值影响。(1)双回架空线路选择青岛市的220kV贡楼线、贡董II线同塔双回线路(#21~#22塔)进行类比监测。类比监测单位山东省波尔辐射环境技术中心,采用AWA6228噪声分析仪,频率10Hz~20kHz,量程26~127dB(A),在校准有效期内。。表4-10线路类比条件一览表#21~#22塔/Ⅱ、类比输电线路噪声监测气象条件和运行工况类比线路工程条件、工况监测条件等参数见表4-11和表4-12。表4-11类比线路运行工况一览表表4-12类比线路监测条件一览表晴晴Ⅲ、类比结果及分析以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为原点,沿垂直于线路的方向进行,测至边导线对地投影外40m处止,测量间距5m。双回线路噪声衰减断面监测结果见下表。表4-13220kV双回架空线路噪声类比监测结果40.940.840.846m(线路边导线外40m)40.5图4-1220kV输电线路同塔双回架空线路噪声类比检测变化趋势图根据220kV贡楼线、贡董线同塔双回线路衰减断面监测结果可知,在以线路中心地面投影为原点至线路边导线外40m产生的噪声昼间为46.5~47.3dB(A夜间为40.5~41.5dB(A),低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。根据上述类比检测结果知,预计本工程线路运行后其在评价范围内产生的昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。(2)单回架空线路济南市的500kV蟠龙~220kV百脉变电站220kV单回线路(220kV龙脉线#68~#69杆塔)进行类比监测,测点位于农田,检测时周围无其他噪声源强。类比监测单位为济南中威环境检测有限公司,采用AWA6270+噪声分析仪,频率10Hz~20kHz,量程25~130dB(A),在校准有效期内。表4-14线路类比条件一览表/Ⅱ、类比输电线路噪声监测气象条件和运行工况类比线路工程条件、工况监测条件等参数见表4-15和表4-16。表4-15类比线路运行工况一览表表4-16类比线路监测条件一览表晴晴Ⅲ、类比结果及分析以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为原点,沿垂直于线路的方向进行,测至边导线对地投影外40m处止,测量间距5m。单回线路噪声衰减断面监测结果见下表。表4-17220kV单回架空线路噪声类比监测结果图4-2220kV输电线路单回架空线路噪声类比检测变化趋势图根据220kV龙脉单回架空线路衰减断面监测结果可知,在以线路中心地面投影为原点至线路边导线外40m产生的噪声昼间为43.7~44.0dB(A夜间为39.6~39.8dB(A低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区限值。根据上述类比检测结果知,预计本工程线路运行后其在评价范围内产生的昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区要求。(3)线路周围环境保护目标处噪声预测华振~祝丘站220kV输电线路沿线无声环境保护目标,不再进行评价。选址选线环境合理性分析本工程变电站选址及输电线路选线与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的符合性分析见下表。表4-21选址符合性分析一览表1工程在选址选线时,已征得当地政府部门的意见,且项目临沂市华振新能源科技有限公司200MW/400MWh集中式储2输变电建设项目选址选线应符合生区、饮用水水源保护区等环境敏感二级保护区等环境敏感区的输电线求的前提下对线路方案进行唯一性本工程不涉及生态保护红线、自然保护3变电工程在选址时应按终期规模综4户外变电工程及规划架空进出线选5路径,本工程采用同塔双回架设、单回架设、电缆通廊支架铺设,对周围环境6原则上避免在0类声环境功能区建本项目变电站及输电线路属于2类声环7本项目仅为输电线路,不涉及变电站;输电线路已采取抬高架线高度,减少林8本工程的输电线路均位于临沂市沂河新区境内,项目占地已取得相关手续,不施工期生态环境保护措施1、施工期扬尘污染防治措施对干燥的作业面适当喷水,使作业面保持一定的湿度,减少扬尘量。将运输车辆在施工现场车速限制在20km/h以下,运输沙土等易起尘的建筑材料时应加盖篷布,并严格禁止超载运输,防止撒落而形成尘源。运输车辆在驶出施工工地前,必须将沙泥清除干净,防止道路扬尘的产生。2、施工期噪声污染防治措施施工期间必须按《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)进行施工时间、施工噪声的控制。施工单位应落实以下噪声污染防治措施:①施工时,尽量选用低噪设备。混凝土连续浇筑等确需夜间施工时必须经当地主管部门审批同意,并告知当地公众。②加强施工机械的维修、管理,保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。③电动机、水泵、电刨、搅拌机等强噪声设备必要时安置于单独的工棚内。④合理控制施工时间,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。3、施工期废水污染防治措施(1)在施工区设置临时简易储水池,将设备清洗、进出车辆清洗、建筑结构养护废水、电缆排管及拉管施工产生的工艺废水集中,经沉砂处理后回用,沉淀物定期清运。(2)输电线路施工属移动式施工方式,线路施工营地拟依托本项目升压站的临时施工营地,施工人员产生的生活污水经先期建设的化粪池处理后外运堆肥。4、施工期固体废物污染防治措施(1)施工人员日常生活产生的生活垃圾应分类收集、集中堆放,由当地环卫部门定期清运。(2)施工时产生的一般建筑垃圾首先考虑回用,不能回用的应运至指定弃渣处置点。电缆排管施工开挖的土石方部分回填,多余的弃土和电缆拉管产生的弃土应运至指定弃渣处置点妥善处理。根据建筑渣土清运管理有关规定,施工单位应当按所在地的市政(环卫)行政主管部门规定的时间、路线、指定地点倾倒建筑渣土,清运建筑渣土必须装载规范,沿途不得漏、撒、扬、溢。5、施工期生态环境保护措施(1)选线选线时,尽可能靠近道路,改善交通条件,方便施工和运行,缩短临时施工道路和牵张场地的长度,减少扰动地表、损坏水土保持设施的面积。(2)施工组织①制定合理的施工工期,避开雨季施工时大规模土石方开挖、回填。所有废水、雨水有组织的排放以减少水土流失。对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施,避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。安排专门人员负责项目区施工的监督和管理工作,加强施工人员对生态环境的保护意识教育。②合理组织施工,尽量减少占用临时施工用地;塔基及电缆开挖过程中,严格按设计的基础占地面积、基础型式等要求开挖,尽量缩小施工作业范围,材料堆放要有序,注意保护周围的植被;尽量减小开挖范围,避免不必要的开挖和过多的原状土破坏。③施工临时道路和材料堆放场地应以尽量少占用农田为原则,道路临时固化措施应在施工结束后清理干净并复耕。牵张场选择在交通条件好、场地开阔、地势平缓的地块,以满足施工设备、线材运输等要求。牵张场可采取直接铺设钢板的方式,以减少牵张场地水土流失。施工完毕后,及时清理施工场地,进行翻松征地,恢复其原有土地用途。④杆塔及电缆沟施工完成后,应及时进行场地复原,并采取相应措施防止水土流失。(3)施工中采取的生态保护措施在线路区,主要采取的生态措施有:①施工期采用表土(熟土)剥离保存、彩钢板拦挡(随工程建设进度循环使用)、防尘网、运输车辆加盖篷布、施工便道洒水减少扬尘等临时措施减少水土流失。②施工中产生的余土就近集中堆放,待施工完成后熟土用作铁塔下和电缆沟上方复垦绿化用土,土质较差的弃土平铺至线路区地势低洼处自然沉降,并在其上覆熟土,撒播栽种灌草类,培育临时草皮。③本项目牵张场、临时材料堆场等临时占地利用完毕后恢复原有植被,复垦的整理深度不小于0.3m,将表层土耕松,建立比较完善的灌排体系。④工程完工后立即对铁塔、电缆沟基坑填平并夯实,在其上覆盖一层开挖之初分离出的熟土层,熟土层约0.3m。运营期生态环境保护措施1、运营期电磁污染防治措施在线路路径选择时,已充分考虑了当地规划和环境要求,尽量避开了村庄、学校、医院等环境敏感目标,确实无法避让的环境敏感目标采取高跨处理。部分线路采用地下电缆,有效降低线路工频电场、工频磁场的影响。架空线路严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中相关要求,严格按照最小垂直距离架设线路,在实际架设中通过杆塔塔型选择、相序布置等,降低线路电磁环境对周边敏感目标影响。2、运营期噪声防治措施本工程降低导线噪声的方法是合理选择导线截面和相导线结构,并适当抬高架设高度,降低导线噪声对周边环境敏感目标的影响。其他一、环境管理设置环境管理体制、管理机构和人员。施工期应在施工大纲中明确环保措施实施内容和要求,设人员监督施工阶段的环境保护措施的执行情况。工程建成后,应及时自行组织竣工环境保护验收工作。运行期制定和实施各项环境监督管理计划,协调配合生态环境主管部门进行的环境调查等活动。将环境保护教育纳入职工教育培训计划。加强公众沟通和科普宣传,及时解决公众提出的合理环境诉求,及时公开项目建设与环境保护信息,主动接受社会监督。二、环境监测计划建设单位应根据项目的建设情况及环境管理要求,制定相应的环境监测计划,以验证监测指标是否能够满足相关标准要求。表5-1运营期环境监测计划1《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》2环保投资拟建工程环保措施及投资情况见表5-2。表5-2环保措施及投资一览表25555生态环境保护措施落实////运;施工废水处理后回用于工程用水,废水不外排。施工相关措施落实,对周围水环境无境////合理选择导线截面和相导线结构,降低线路噪声水平,并适当////严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》的要求落实施//弃//路设计规范》(GB50545-2010)满足《电磁环境控制限值》////根据检测数据核实满足在竣工验收及有投诉情况时,于监测断面处进行工频电磁场和噪///本工程属于华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程,主要建设220kV输变线路送出工程。本工程估算投资1221万元,其中环保投资约52万元,约占总投资的4.3%。本工程符合《产业结构调整指导目录》(2024年本)和要求,位于临沂市沂河新区凤凰岭街道和河东区汤河镇境内,附近无风景名胜区、自然保护区,无国家水土保持监测设施和重要通讯设施,输电线路周围无医院、学校和居民聚集区;本工程建设符合城市规划要求,选址、选线基本合理。根据现状检测结果,输电线路所在区域的电磁环境现状良好,满足相关标准要求。施工期在采取相应措施后,对外界环境影响在可接受范围内。运行期输电线线路周围的工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的公众曝露限值要求;噪声能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区要求。在严格执行相关风险防范措施的情况下,本工程的环境风险影响可以接受。综上所述,本工程的建设将有效提高区域供电可靠性,满足区域负荷用电需求,建设单位在落实报告表所列的各项环保措施、生态环境保护及恢复治理措施的前提下,可以满足国家相关环保标准要求,建设项目环境影响可行。因此,从环境保护角度分析,本工程的建设是可行的。华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程电磁环境影响专项评价1.1.1评价技术标准、导则及规范(1)《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020);(2)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013);(3)《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》(DL/T988-2005(4)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);(5)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020);(6)《山东省辐射污染防治条例》,山东省第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议,2014年5月1日施行。1.1.2相关文件及参考资料1、环境影响评价编制委托书2、《华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出线路施工设计说明书》3、《华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程可行性研究》4、《华振新能源200MW/400MWh集中式储能项目220kV送出工程路径图》本工程电磁环境现状评价因子和预测因子均为工频电场、工频磁场。按照《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)规定,电磁环境影响评价工作等级的划分见表1-1。表1-1输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级由上表可知,本项目华振升压站-祝丘站220kV输电线路为交流220kV架空线路,边导线地面投影外两侧各15m范围内无电磁环境敏感目标,则该路线电磁环境为三级评价。220kV架空输电线路评价范围为边导线地面投影外两侧各40m范围内。根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014),频率50Hz的公众曝露控制限值:电场强度为4000V/m,磁感应强度为100μT;架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》“输变电工程”环境敏感区〔(一)和(三)〕及《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)的规定,经现场踏勘,确定评价范围内无电磁环境敏感目标。本工程尚未建设,为了解本项目输电线路沿线电磁环境现状,本次委托山东精准检测技术有限公司对线路沿线工频电场、工频磁场进行了现状检测。工频电场、工频磁场1、《环境影响评价技术导则-输变电》(HJ24-2020)2、《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)每个点位工频电场、工频磁场检测1次。主要检测仪器及相关性能指标见表2-1。表2-1检测仪器一览表1频率1Hz~本项目现状检测点位布设、时间及气象条件情况见表2-2,检测布点示意图见附图6、表2-2本项目检测情况表本项目由山东省市场监督管理局颁发CMA资质的,具备工频电场、工频磁场检测资质的山东精准检测技术有限公司进行检测,其检验检测机构资质认定证书编号为:251512344784,检测点位的选取具有代表性,检测频次符合《环境影响评价技术导则-输变电》(HJ24-2020)等相关要求,所用检测设备经中国计量科学研究院校准合格,检测时检测仪器均处于校准有效期内且处于正常工作状态。现场由两名经过专业培训且取得岗位合格证书的检测人员共同进行检测,对原始数据进行了清楚、详细、准确的记录。检验报告实行三级审核制度。220kV输电线路沿线检测点处工频电场、工频磁场检测结果见表2-3。表2-3输电线路沿线工频电场、工频磁感应强度检测结果根据电磁环境现状检测结果,本工程线路沿线工频电场强度为0.005~4.011V/m,小于评价标准限值4000V/m;工频磁感应强度为0.004~0.031μT,小于评价标准限值100μT;工G6杆塔处工频电场强度和工频磁感应强度受祝丘站影响,背景值较G2处大,但频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的标准要求。本工程新建线路长度1.1km,其中新建双回架空线路0.62km,单回架空线路0.38km,新建单回电缆线路0.1km。本次评价架空线路采用理论计算的方法来预测架空线路运行时产生的工频电磁场影响。电缆采用定性分析方法来预测线路运行时产生的工频电磁场影响。1、模式预测(1)预测模式采用《环境影响评价技术导则-输变电》(HJ24-2020)及其附录的方法进行架空输电线路电磁环境理论计算。①高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算(附录C)C.1单位长度导线上等效电荷的计算高压送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,因此等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。设输电线路为无限长并且平行于地面,地面可视为良导体,利用镜像法计算送电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算:式中:[Ui]——各导线上电压的单列矩阵;[Qi]——各导线上等效电荷的单列矩阵;[λij]——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。[λ]矩阵由镜像原理求得。C.2计算由等效电荷产生的电场为计算地面电场强度的最大值,通常取设计最大弧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。当各导线单位长度的等效电荷量求出后,空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出,在(x,y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为:ExQiEyQi式中:xi、yi——导线i的坐标(i=1、2、…m);m——导线数目;Li、L´i——分别为导线i及镜像至计算点的距离,m。②高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算(附录D)由于工频情况下电磁性能具有准静态特性,线路的磁场仅由电流产生。应用安培律,将计算结果按矢量叠加,可得出导线周围的磁场强度。和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑,与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d:f——频率,Hz。在很多情况下,只考虑处于空间的实际导线,忽略它的镜像进行计算,其结果已足够符合实际。如图3-3,不考虑导线i的镜像时,可计算在A点其产生的磁场强度:式中:I—导线i中的电流值,A;h—计算A点距导线的垂直高度,m;L—计算A点距导线的水平距离,m。对于三相线路,由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角,按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。(2)参数的选取交流输电线路对地线高的限制性因素为工频电场,对于220kV同塔双回路架空输电线路来说,杆塔有效横担长度越长,电磁环境影响范围越大。本次采用理论计算的方法对220kV输电线路的电磁影响进行预测。根据设计资料,选取最不利的计算条件,理论计算参数的选取见表3-1。),根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)规定:220kV架空导线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下经过居民区不小于7.5m,非居民区不小于6.5m。为进一步降低电磁环境敏感目标电磁环境影响,在架空输电线路经过电磁环境敏感目标附近时,建设单位拟采取抬高线路架设高度的措施。(3)计算结果①220kV架空双回路模式预测结果见表3-2。距中心线距离(m)工频电场强度(kV/m)工频磁感应强度(μT)00.5920.62310.6010.87920.62230.64540.65950.6590.4500.2020.648200.0730.387250.030.241300.0270.157350.0280.107由表3-2可知,本工程220kV双回架空线路运行后,线路下距地面1.5m处工频电场强度最大值为659V/m(距线路中心线投影5m处工频磁场强度最大值为1.831μT(距线路中心线投影3m处),均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求,输电线路经过耕地、园地、道路等场所时产生的工频电场强度也能够满足10kV/m的标准要求。②220kV架空单回路模式预测结果见表3-3。距单回路中心线距离(m)工频电场强度(kV/m)工频磁感应强度(μT)-400.2422.819-300.4904.661-208.66712.2012.11016.6742.13517.5592.12518.39520.40521.424-121.532021.530121.421221.209519.973817.935916.28012.0498.670200.8794.732300.4232.874400.242高度处产生的最大工频电场强度为2.135kV/m,出现在边导线外侧,边导线外2.5m(距线路中心线投影9m)处,小于4kV/m,也小于10kV/m。在相同参数下,评价范围内离地面1.5m处,线路产生的最大工频磁感应强度为21.532T,出现在边导线内侧,距线路中心线投影1m

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