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文档简介
龙源山东费县梁邱50MW分散式风电项目110kV升压站及110kV送出线路工程环评报告书1前言1.1项目背景及由来随着国家“碳达峰、碳中和”战略的深入推进,山东省作为能源消费大省,加快能源结构绿色低碳转型已成为经济社会高质量发展的必然要求。费县地处山东省东南部、沂蒙山区腹地,境内丘陵起伏,风能资源较为丰富,具备发展风力发电的良好自然条件。龙源电力集团股份有限公司作为国内领先的新能源开发企业,拟在费县梁邱镇区域投资建设龙源山东费县梁邱50MW分散式风电项目。该风电场规划装机容量为50MW,所发电力需通过新建110kV升压站升压后,经110kV送出线路接入电网,实现电力的可靠送出与消纳。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定,龙源山东费县梁邱50MW分散式风电项目110kV升压站及110kV送出线路工程应当编制环境影响报告书。受建设单位委托,我单位承担了该项目的环境影响评价工作。在接受委托后,我单位立即组织技术人员对项目沿线进行了现场踏勘和资料收集,依据相关技术导则和标准,编制完成了本环境影响报告书。1.2评价目的与原则本次环境影响评价的目的在于:通过实地调查和监测,掌握项目所在区域的环境质量现状;识别项目施工期和运行期可能产生的环境影响因子及影响程度;提出切实可行的环境保护措施,将项目建设对周围环境的不利影响降到最低限度;为生态环境主管部门审批提供科学依据,为项目环境管理提供技术支撑。评价工作遵循以下原则:依法评价原则,严格按照国家及地方有关环境保护法律法规、标准和规范开展评价;科学客观原则,采用科学的方法和手段,客观反映项目的环境影响;突出重点原则,重点评价电磁环境、声环境及生态环境影响;早期介入原则,将环境保护要求纳入项目选址选线和设计全过程。1.3编制依据1.3.1国家法律法规主要包括:《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正)、《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正)、《中华人民共和国噪声污染防治法》(2021年)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年修订)、《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年)、《中华人民共和国水土保持法》(2010年修订)、《中华人民共和国电力法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)、《电力设施保护条例》(国务院令第239号,2011年修订)等。1.3.2部门规章及规范性文件主要包括:《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部令第16号)、《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(生态环境部令第9号)、《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》(环办〔2012〕131号)、《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)、《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ24-2020)等。1.3.3地方性法规及规划主要包括:《山东省环境保护条例》(2018年修订)、《山东省“十四五”生态环境保护规划》、《临沂市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《临沂市“十四五”生态环境保护规划》、《费县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等。1.3.4技术导则与标准主要包括:《环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)、《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)、《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)、《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)、《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)、《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)、《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)等。1.4评价因子与评价标准1.4.1评价因子根据输变电工程的环境影响特征,确定本项目的环境影响评价因子如下:施工期:生态环境(植被破坏、水土流失、景观影响)、声环境(施工噪声)、大气环境(施工扬尘)、水环境(施工废水、生活污水)、固体废物(弃土弃渣、建筑垃圾、生活垃圾)。运行期:电磁环境(工频电场强度、工频磁感应强度)、声环境(升压站设备噪声、线路电晕噪声)、水环境(升压站值守人员生活污水)、固体废物(废铅酸蓄电池、废变压器油、生活垃圾)、生态环境(对鸟类活动及景观的长期影响)。1.4.2评价标准电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露控制限值:工频电场强度4kV/m,工频磁感应强度100μT。声环境:升压站站址及线路沿线区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应功能区标准。其中,村庄居住区域执行1类标准(昼间55dB(A)、夜间45dB(A)),交通干线两侧区域执行4a类标准,工业区域执行3类标准。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。升压站运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准。水环境:施工期生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥,不外排;运行期升压站生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于站内绿化及道路洒水,不外排。2工程概况与工程分析2.1项目基本情况项目名称:龙源山东费县梁邱50MW分散式风电项目110kV升压站及110kV送出线路工程建设单位:龙源(费县)风力发电有限公司建设性质:新建建设地点:升压站位于山东省临沂市费县梁邱镇境内;110kV送出线路自升压站出线构架起,至电网指定接入点止,全线位于费县梁邱镇及周边乡镇行政区域内。工程总投资:约2800万元,其中环保投资约185万元,占工程总投资的6.6%。建设内容:新建110kV升压站1座,主变容量本期1×50MVA,远期预留1×50MVA扩建条件;新建110kV送出线路1回,线路路径长度约12.6km,其中架空线路约12.1km,电缆线路约0.5km。2.2升压站工程概况2.2.1站址位置及总平面布置升压站站址位于费县梁邱镇西部约3.5km处,站址中心地理坐标约为东经117°52′28″,北纬35°10′36″。站址区域地势相对平坦,地貌类型属低山丘陵间冲洪积缓坡地带,地形坡度约3°~5°。站址周边500m范围内无居民集中居住区、学校、医院等敏感目标,最近居民点位于站址东南方向约180m处。升压站总占地面积约0.68公顷,其中围墙内占地面积约0.52公顷。总平面布置遵循功能分区明确、运行管理方便、节约用地的原则,主要分为生产区与辅助生产区。生产区布置于站区中部及北侧,布置主变压器、110kV配电装置、35kV配电装置、无功补偿装置等;辅助生产区布置于南侧,主要包括综合控制楼、警卫室等。主变压器位于站区中部北侧,110kV配电装置采用户外AIS布置,位于站区北侧,出线方向向北。事故油池布置于主变压器南侧地下。2.2.2主要电气设备及技术参数主变压器:本期安装1台三相双绕组有载调压电力变压器,型号SZ11-50000/110,容量50MVA,额定电压110±8×1.25%/37kV,冷却方式ONAN,阻抗电压Uk%=10.5。110kV配电装置:户外AIS布置,单母线接线,包含断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。35kV配电装置:户内开关柜布置,单母线接线。无功补偿装置:本期装设1组动态无功补偿装置(SVG),容量为±10Mvar。站用电源:设站用变压器2台,分别接于35kV母线和外引10kV电源。2.2.3事故油池及废油处置升压站内设置钢筋混凝土结构事故油池1座,有效容积约25立方米,满足单台主变压器最大油量(约16吨,折合体积约18.2立方米)100%的容纳要求,并留有一定余量。事故状态下,主变压器绝缘油经排油管道重力自流进入事故油池,废油由有资质的单位回收处置,不得外排。2.3送出线路工程概况2.3.1线路路径方案110kV送出线路自升压站110kV出线构架起,向北出线后折向东,沿梁邱镇北部丘陵区域架设,途经梁邱镇东河村、马庄村、关阳司村等,最终接入电网指定的110kV变电站。线路路径全长约12.6km,其中架空段长约12.1km,电缆段长约0.5km(升压站出线段及接入对侧变电站段各约0.25km采用电缆敷设)。路径选择遵循了避让集中居民区、缩短线路长度、减少转角、便于施工和运行维护的原则。2.3.2线路主要技术参数电压等级:110kV;回路数:单回路;导线型号:JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线;地线:一根采用OPGW-70型复合光缆,另一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线;设计最大风速:27m/s;设计覆冰厚度:10mm;杆塔型式:全线共使用杆塔约42基,其中直线塔约30基,耐张塔约12基;杆塔型式以角钢塔为主,部分地段采用钢管杆;基础型式:台阶式基础与人工挖孔桩基础相结合;架空线路导线对地最小距离:居民区不小于7.0m,非居民区不小于6.0m;线路走廊宽度:单回110kV线路边导线外5m范围内为线路保护区。2.3.3杆塔及基础架空线路塔型根据地形条件和受力特点选用1A3系列和1B2系列铁塔。直线塔呼高范围18m~36m,耐张塔呼高范围15m~30m。铁塔塔材均为热镀锌角钢,螺栓连接。基础型式根据地质条件分别采用钢筋混凝土台阶式基础和人工挖孔灌注桩基础。台阶式基础适用于覆盖层较厚、地下水位较低的区域;人工挖孔桩基础适用于基岩埋深较浅或塔位坡度较大的区域。2.3.4电缆段升压站出线段电缆采用YJLW03-64/110-1×630mm²型交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆,敷设方式为电缆沟和排管相结合,长度约0.3km。接入对侧变电站段电缆敷设长度约0.2km。电缆沟采用钢筋混凝土结构,顶部设盖板,沟内设电缆支架及接地系统。2.4工程占地及土石方平衡2.4.1工程占地升压站站区永久占地0.68公顷,占地类型为未利用地和一般农田。输电线路塔基永久占地约0.42公顷,施工临时占地约1.85公顷(含牵张场、施工便道、材料堆放场等),临时占地类型主要为荒草地、林间隙地及少量耕地。线路沿线不涉及基本农田集中区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区域。2.4.2土石方平衡升压站工程挖方约6800立方米,填方约5600立方米,余方约1200立方米用于站区场地平整及周边低洼地回填,无外运弃方。线路工程塔基挖方约3200立方米,基础浇筑回填利用约2600立方米,余方约600立方米就近摊铺于塔基周边及施工便道,不外运。电缆沟施工挖方约800立方米,回填利用约750立方米,少量余方用于场地平整。全线土石方总体平衡,不设集中取土场和弃土场。2.5工艺流程及产污环节分析2.5.1施工期工艺流程及产污环节升压站施工期主要工艺流程为:场地平整→基础开挖→基础浇筑→设备安装→调试运行。主要产污环节包括:场地平整和基础开挖产生施工扬尘、施工噪声及废土石方;混凝土浇筑产生少量废水及建筑垃圾;施工人员生活产生生活污水和生活垃圾;施工机械运行产生噪声和废气。线路施工期主要工艺流程为:塔基基础施工→杆塔组立→导线架设→附件安装→调试。主要产污环节包括:塔基基础开挖产生土石方及施工扬尘;杆塔组立及导线架设采用吊车等机械产生噪声;施工便道修建产生植被破坏及水土流失影响;施工营地产生生活污水和生活垃圾。2.5.2运行期工艺流程及产污环节升压站运行期主要功能为将风电场35kV集电线路汇集的电能经主变压器升压至110kV后送出。主要产污环节包括:主变压器、电抗器等设备运行产生工频电场、工频磁场及可听噪声;变电站值守人员产生生活污水和生活垃圾;蓄电池更换产生废铅酸蓄电池;变压器检修或事故状态下产生废变压器油。线路运行期主要功能为输送电能。主要环境影响为线路带电运行产生的工频电场、工频磁场及电晕噪声,恶劣天气条件下电晕噪声略有增大,晴天干燥条件下噪声水平较低。3环境现状调查与评价3.1自然环境概况3.1.1地形地貌费县地处鲁中南低山丘陵区,地势南北高、中间低,呈簸箕状。梁邱镇位于费县西南部,属低山丘陵地貌,海拔高度一般在100m~350m之间。升压站站址区域为山前缓坡地带,地形起伏较小。线路沿线地形以丘陵和山间谷地为主,部分塔位位于山坡或山脊,地形坡度较大。3.1.2地质条件项目区大地构造位置处于鲁西隆起区,地层以寒武系、奥陶系灰岩、泥灰岩及第四系松散堆积物为主。升压站站址区域覆盖层为第四系粉质黏土及碎石土,厚度约1.5m~5m,下伏基岩为奥陶系灰岩。线路沿线地质条件总体较好,无活动断裂通过,无滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害发育,不存在压覆重要矿产资源问题。地震基本烈度为Ⅶ度。3.1.3水文特征项目区属淮河流域沂河水系。主要河流有温凉河及其支流,升压站站址距最近地表水体(温凉河支流)约800m,线路沿线跨越小型季节性冲沟若干,无大型河流跨越。区域地下水类型主要为第四系孔隙水和基岩裂隙水,地下水埋深一般大于5m。工程不涉及饮用水水源保护区及重要水源涵养区。3.1.4气候气象费县属暖温带季风区大陆性气候,四季分明,光照充足。年平均气温13.6℃,极端最高气温40.4℃,极端最低气温-18.2℃。年平均降水量约为844mm,降水多集中在6月~9月。年平均风速约2.8m/s,主导风向为东南风及偏北风。最大冻土深度约0.35m。3.1.5土壤与植被项目区土壤类型以褐土和棕壤为主,土层厚度一般为0.3m~2.0m。植被类型属暖温带落叶阔叶林带,现状植被以人工植被和次生灌草丛为主。升压站站址区域现状为荒草地和零星农田,线路沿线植被以低矮灌木、荒草坡及零星分布的人工杨树林为主,无天然林、公益林及国家重点保护野生植物分布。3.1.6动物资源项目区野生动物种类主要为适应农田和灌草丛生境的常见种类,包括鸟类中的喜鹊、麻雀、斑鸠等,小型兽类中的野兔、刺猬等,以及两栖爬行类的青蛙、蜥蜴等。经现场调查和资料查阅,评价范围内未发现国家重点保护野生动物集中栖息地、繁殖地及迁徙通道。3.2电磁环境现状为了解项目区域电磁环境现状,我单位委托有资质的监测单位对升压站站址四周及线路沿线代表性敏感点进行了电磁环境现状监测。监测因子为工频电场强度和工频磁感应强度。监测仪器采用SEM-600型电磁辐射分析仪,经计量校准合格且在有效期内。监测在无雨、无雪的晴朗天气条件下进行,环境温度8℃~15℃,相对湿度45%~60%。监测结果表明:升压站站址四周的工频电场强度现状值为1.8V/m~5.6V/m,工频磁感应强度为0.012μT~0.028μT;线路沿线敏感点的工频电场强度为2.1V/m~8.3V/m,工频磁感应强度为0.010μT~0.036μT。各项监测值均远低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度100μT的限值要求,区域电磁环境现状良好。3.3声环境现状本次评价委托有资质的监测单位对升压站站址四周及线路沿线声环境敏感点进行了现状监测。监测因子为等效连续A声级(Leq)。监测仪器采用AWA6228+型多功能声级计,测量前经声校准器校准。监测在昼间(06:00~22:00)和夜间(22:00~次日06:00)分别进行。监测结果表明:升压站站址四周昼间噪声值为42.3dB(A)~46.1dB(A),夜间为38.2dB(A)~41.5dB(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准(昼间55dB(A)、夜间45dB(A))。线路沿线敏感点昼间噪声值为40.6dB(A)~48.7dB(A),夜间为37.5dB(A)~43.2dB(A),均满足相应功能区标准要求。3.4生态环境现状评价区域属低山丘陵农业生态区,生态系统类型以农田生态系统和灌草丛生态系统为主。升压站站址及线路走廊区域的植被覆盖度中等,以荒草灌丛和零星林地为主。由于区域内长期受人为耕作和放牧活动影响,原生植被已基本被次生植被和人工植被替代,生态系统结构和功能较为简单,生物多样性水平一般。评价范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等生态敏感区域分布,无重要物种栖息地及生态廊道。4环境影响预测与评价4.1施工期环境影响分析4.1.1生态环境影响施工期对生态环境的影响主要表现为升压站场地平整和塔基基础开挖造成的植被破坏和地表扰动,以及施工便道修建对地表植被的碾压破坏。升压站永久占地0.68公顷,塔基永久占地共约0.42公顷,施工临时占地约1.85公顷。受影响的植被类型以荒草灌丛为主,均为区域内广泛分布的类型,不涉及珍稀濒危植物及重要群落。施工结束后,对临时占地进行植被恢复,塔基周边进行复绿,可逐步补偿施工造成的植被损失。施工期间如遇强降雨,裸露地表可能产生水土流失,需采取临时拦挡、覆盖及截排水措施加以控制。4.1.2声环境影响施工期噪声主要来源于挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、吊车等施工机械及运输车辆,典型施工机械噪声源强约为75dB(A)~95dB(A)(距声源5m处)。升压站施工场地距最近居民点约180m,经距离衰减后,施工噪声对周边居民影响较小。线路塔基施工点分散,单个塔位施工周期短(约7天~15天),施工噪声影响持续时间有限。但部分塔位距居民房屋较近(最近约30m),施工期间需合理安排作业时间,禁止夜间施工,必要时设置临时隔声屏障。4.1.3大气环境影响施工期大气环境影响主要为施工扬尘,来源于土方开挖、物料装卸运输、施工便道车辆行驶等,属于间歇性、局部性影响。在采取施工场地定期洒水、物料覆盖、限制车速、出场车辆冲洗等措施后,施工扬尘对周边环境空气的影响可控制在较小范围内,不会对区域空气质量造成显著不利影响。4.1.4水环境影响施工期废水包括施工生产废水和施工人员生活污水。生产废水主要来自混凝土养护及施工机械冲洗,产生量小,主要污染物为悬浮物,经简易沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水抑尘,不外排。施工人员生活污水产生量约2~4立方米/天,经移动式厕所收集后由当地环卫部门清运处理,不直接排入地表水体。项目区距最近地表水体约800m,施工活动不会对地表水环境产生明显不利影响。4.1.5固体废物影响施工期固体废物主要包括建筑垃圾、弃土弃渣和施工人员生活垃圾。建筑垃圾分类收集后,可回收部分出售给废品回收单位,不可回收部分清运至当地建筑垃圾消纳场处置。全线土石方挖填平衡,无集中弃方。施工人员生活垃圾收集后委托环卫部门统一清运处理。固体废物均可得到妥善处置,对环境影响轻微。4.2运行期环境影响预测与评价4.2.1电磁环境影响预测与评价电磁环境影响是本工程运行期最主要的特征环境影响。110kV升压站及送出线路运行过程中,带电导体周围会产生工频电场和工频磁场。本次评价采用类比分析与理论计算相结合的方法进行预测。升压站电磁环境采用类比分析。选择与本工程主变容量、电压等级、配电装置型式相近的已投运110kV升压站进行类比监测。类比监测结果表明,110kV升压站围墙外的工频电场强度一般为10V/m~200V/m,工频磁感应强度一般为0.05μT~1.5μT,远低于相应限值。本工程升压站采用与类比站相似的平面布置和设备选型,站界外电磁环境水平可控制在限值以内。线路电磁环境采用模式预测计算。根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)推荐的计算方法,110kV单回架空线路在最大运行工况下,边导线外5m处(线路保护区边界)地面1.5m高处的工频电场强度预测值约为0.35kV/m~0.62kV/m,工频磁感应强度约为2.3μT~4.8μT;边导线外30m处工频电场强度已衰减至0.06kV/m以下,工频磁感应强度衰减至0.5μT以下。电缆段由于金属护套的屏蔽作用,电缆上方地面处的工频电场和工频磁感应强度均接近于环境本底水平。各敏感点处的预测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求。4.2.2声环境影响预测与评价升压站运行期噪声源主要为主变压器、SVG装置冷却风机等设备噪声。主变压器噪声源强约为65dB(A)(距设备1m处),SVG装置风机噪声源强约为70dB(A)(距设备1m处)。根据噪声衰减预测计算,升压站围墙外1m处昼间噪声预测值为38dB(A)~44dB(A),夜间为36dB(A)~42dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求。评价范围内声环境敏感点处的噪声预测值在现状监测值基础上叠加后,仍满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准要求。110kV架空线路运行期噪声主要为电晕放电产生的可听噪声,其声功率级较低,在晴天干燥条件下线路下方地面处噪声增量通常在35dB(A)以下。根据预测,本工程线路在最不利气象条件下的电磁环境噪声对敏感点的贡献值小于3dB(A),叠加背景噪声后不改变敏感点的声环境质量等级。电缆段运行无噪声产生。4.2.3水环境影响分析升压站运行期无生产废水产生。站内值守人员(值守人员约3~5人)生活污水产生量约0.5~0.8立方米/天,经地埋式一体化污水处理设施(处理能力1立方米/天)处理后,出水用于站内绿化浇灌及道路洒水,不外排。站区实行雨污分流,雨水经站内雨水管道收集后散排至站外自然沟道,对地表水环境无不利影响。4.2.4固体废物影响分析升压站运行期产生的固体废物主要包括值守人员生活垃圾、废铅酸蓄电池及废变压器油。生活垃圾产生量小,分类收集后委托当地环卫部门清运处理。废铅酸蓄电池为危险废物(废物类别HW31),产生周期一般为5~8年,更换后由有资质的危险废物经营单位直接转移处置,不在站内长期储存。废变压器油为危险废物(废物类别HW08),事故排油进入事故油池,由有资质的单位及时回收处置。正常运行期间无废油产生。站内设危险废物暂存间,按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设,确保危险废物安全贮存,对周边环境风险可控。4.2.5生态环境影响分析线路运行期对生态环境的影响主要为架空线路对鸟类的潜在影响及线路走廊的景观影响。110kV架空线路杆塔高度一般在18m~36m,低于大型候鸟主要迁徙飞行高度,且线路沿线无重要鸟类迁徙通道和集中栖息地,线路运行对鸟类飞行的影响较小。为降低鸟类碰撞风险,线路地线加装防鸟刺和航空警示球等装置。线路走廊内限制新建高大树木,保留低矮植被,对区域植被结构和景观格局的影响有限。升压站运行期站区绿化已纳入设计,建成后绿化覆盖率不低于15%,与周边景观逐步协调。5环境保护措施及其技术经济论证5.1施工期环境保护措施5.1.1生态保护措施严格控制施工占地范围,塔基施工时采用彩条布或安全围栏明确施工边界,禁止越界施工和碾压。施工便道尽量利用已有道路,新建便道宽度不超过3.5m。升压站施工前对表土进行剥离收集,集中堆放并采取苫盖和拦挡措施,施工结束后用于站区绿化和临时占地恢复。塔基区施工前同样剥离保存表土,施工结束后回覆并撒播草籽恢复植被。合理安排施工季节,避开雨季进行大规模土方作业。施工结束后及时对临时占地进行土地整治和生态恢复,恢复植被选用当地适生灌草种类。5.1.2噪声防治措施优先选用低噪声施工机械和设备,加强施工机械的维护保养。合理安排施工时间,严格控制高噪声设备作业时段,禁止在夜间(22:00~次日06:00)施工。对距居民点较近的塔位,施工前告知周边居民,取得理解与配合。运输车辆经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛。5.1.3扬尘控制措施施工场地定期洒水降尘,土方作业面在干燥大风天气增加洒水频次。建筑材料和弃土堆存采取苫盖网覆盖。运输车辆采用密闭或加盖篷布,出场前冲洗轮胎。施工便道定期洒水碾压,保持路面平整湿润。5.1.4水环境保护措施施工场地设置沉淀池,施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘。施工营地设置移动式环保厕所,生活污水定期清运。禁止向地表水体排放任何施工废水和生活污水。施工材料存储区域采取防雨防渗措施,防止油料泄漏污染土壤和地下水。5.1.5固体废物处置措施施工建筑垃圾分类收集,综合利用或清运处置。严禁将施工垃圾倾倒入自然沟道或农田。施工人员生活垃圾设置垃圾桶,定期清运。施工结束后,全面清理施工场地,恢复原有地貌。5.2运行期环境保护措施5.2.1电磁环境防护措施升压站电气设备选用低电磁辐射型产品,合理布置高压设备,尽量远离站界围墙。110kV配电装置采用户外AIS布置时确保导体对地高度满足设计要求。线路导线对地距离严格按照设计规程执行,居民区段导线对地最小距离不小于7.0m,非居民区段不小于6.0m。线路经过居民集中区域时,适当提高导线对地距离,控制线下及边导线附近的工频电场水平。线路保护区边界处及敏感点处电磁环境水平确保满足国家标准限值要求。5.2.2噪声控制措施主变压器选用低噪声产品,安装时采取基础减振措施。SVG装置风机选用低噪声轴流风机,在满足散热条件下尽量降低转速运行。升压站围墙采用实体围墙,高度不低于2.5m,可有效衰减站内噪声向外传播。定期对站内设备进行巡检维护,确保设备处于良好运行状态,防止异常噪声产生。5.2.3水环境保护措施升压站内设地埋式一体化污水处理设施,处理能力1立方米/天,处理工艺为厌氧-好氧生物处理,出水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)绿化用水标准后用于站内绿化。站区雨水通过管道收集后散排。站内不设废水排放口。5.2.4固体废物管理措施站内设置危废暂存间1座,面积约8平方米,按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行防渗、防漏、防雨设计。废铅酸蓄电池和废变压器油分类收集、分区暂存,设置危废标识和台账,委托有资质的单位定期转移处置,危险废物转移执行联单制度。生活垃圾设分类收集桶,委托环卫部门定期清运。5.2.5生态环境管理措施升压站站区实施绿化设计,绿化面积不低于围墙内面积的15%。线路走廊内不进行大规模清障砍伐,仅对影响安全运行的过高树木进行修剪。杆塔基础周围播撒草籽进行复绿。加强与当地野生动物保护管理部门的沟通,运行期间如发现线路对鸟类活动造成显著影响,及时采取增设警示装置等措施。5.3措施可行性论证上述环境保护措施均为输变电工程中广泛应用、技术成熟的措施。生态保护措施与水土保持方案相衔接,可有效控制水土流失,促进植被恢复。噪声、电磁环境防治措施从源头控制和传播途径控制入手,技术经济合理,实施后可确保各项环境指标达标。水污染防治措施采用免维护或少维护的地埋式处理设施,运行管理简单、费用低。固体废物特别是危险废物的管理措施符合国家相关法规要求,依托有资质的单位进行处置,可保证处置合规性和安全性。总体来看,各项措施技术上切实可行,经济上合
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