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安徽省合肥市关于《合肥卫塘110kv输变电工程(变更)环境影响报告表》受理公示

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'检索号2016-HP-0337建设项目环境影响报告表项目名称:合肥卫塘110kV输变电工程(变更)建设单位:国网安徽省电力公司合肥供电公司编制单位:江苏辐环环境科技有限公司编制日期:2017年10月-- 《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》有具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。1.项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段做一个汉字)。2.建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。3.行业类别——按国标填写。4.总投资——指项目投资总额。5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。注释一、本报告表应附以下附件、附图:附件1项目委托函附件2其他与环评有关的行政管理文件附图1项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)附图2项目平面布置图二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列1-2项进行专项评价。1.大气环境影响专项评价2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)3.生态环境影响专项评价4.声影响专项评价5.土壤影响专项评价6.固体废物影响专项评价7.辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射)以上专项评价未包括的可列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。国电环境保护研究院2025- 41 建设项目基本情况项目名称合肥卫塘110kV输变电工程(变更)立项审批部门安徽省能源局立项文号皖能源电力函[2014]44号行业类别及代码电力、热力生产和供应业D4420建设单位国网安徽省电力公司合肥供电公司通讯地址合肥市宿松路133号联系人孙嶶嶶建设单位负责人汤军联系电话/邮政编码预期投产日期2018年10月建设性质新建建设地点合肥市包河区境内变电站占地面积2860m2(围墙内占地2584m2)绿化面积50m2工程总投资4538万元工程环保投资(所占比例)72万元(1.59%)原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量本工程主要包括:①卫塘110kV变电站新建工程卫塘110kV变电站,户内型,本期建设2台主变压器,容量为2×50MVA,电压等级为110kV/10kV,110kV出线2回(滨湖变1回、贾郢变1回)。终期建设3台主变压器,容量为3×50MVA,110kV出线不变。②滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程:新建滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路,2回,线路路径全长约0.26km,电缆敷设,电缆型号为YJLW02-64/110kV-1×630mm2。水及能源消耗量名称消耗量名称消耗量水(吨/年)少量燃油(吨/年)——电(千瓦/年)2万燃气(标立方米/年)——燃煤(吨/年)——其他——废水(工业废水□、生活污水√)排水量及排放去向变电站无人值班,日常巡视及检修等工作人员会产生少量的生活污水。生活污水排入站内化粪池,不外排。伴有工频电场、工频磁场的设施的使用情况110kV变电站运行主变压器及配电装置会产生工频电场、工频磁场。110kV电缆线路运行会产生工频电场、工频磁场。41 工程内容及规模:1工程概况1.1工程建设必要性卫塘110kV输变电工程是合肥电网“十三五”发展规划项目,建成后可满足淝河镇负荷增长需求,改善区域电网网架结构,提高供电可靠性和供电能力。因此,在2018年建成卫塘110kV输变电工程具有必要性。该项目已于2015年12月在《合肥卫塘110kV等输变电工程环境影响报告表》中进行了环境影响评价,并于2016年1月28日取得合肥市环境保护局的环评批复(合环辐审(电磁)[2016]3号)。原环评时,卫塘110kV输变电工程的建设内容包括:①卫塘110kV变电站新建工程:本期建设2台主变压器,容量为2×50MVA,户内型布置,110kV出线2回(滨湖变1回、贾郢变1回)。终期建设3台主变压器,容量为3×50MVA,110kV出线不变。②滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程:新建滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路,2回,线路路径全长约0.13km,电缆敷设,电缆型号为YJLW02-64/110kV-1×630mm2。后来由于地区规划调整,导致卫塘110kV变电站的站址发生变化,由原环评时期的北京路与规划目连路交口西南角站址调整至北京路与规划祁门路交口西南角,新站址与原站址均位于淝河镇葛大店物流园内,向西北方向移动约180m,变电站建设规模不变。站址调整后导致配套110kV线路路径亦发生了变化,线路路径整体向北移动约100m,配套110kV电缆线路路径长度由原环评的0.13km增加至0.26km。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》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及《关于印发<输变电建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办辐射[2016]84号)的有关要求,需变更合肥卫塘110kV输变电工程的环境影响评价文件。据此,国网安徽省电力公司合肥供电公司委托我公司进行该项目的环境影响评价,接受委托后,我公司通过资料调研、现场勘察、评价分析,并委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司对项目周围环境进行了监测,在此基础上编制了合肥卫塘110kV输变电工程(变更)环境影响报告表。1.2项目组成41 合肥卫塘110kV输变电工程(变更)位于合肥市包河区境内,其中站址位于淝河镇葛大店物流园内、北京路与规划祁门路交口西南角。工程建设规模如下:①卫塘110kV变电站新建工程卫塘110kV变电站,户内型,本期建设2台主变压器,容量为2×50MVA,电压等级为110kV/10kV,110kV出线2回(滨湖变1回、贾郢变1回)。终期建设3台主变压器,容量为3×50MVA,110kV出线不变。②滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程新建滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路,2回,线路路径全长约0.26km,电缆敷设,电缆型号为YJLW02-64/110kV-1×630mm2。工程建设的总投资为4538万元,其中环保投资为72万元,占总投资额的比例为1.59%。表1合肥卫塘110kV输变电工程(变更)规模一览表工程名称内容规模合肥卫塘110kV输变电工程(变更)卫塘110kV变电站新建工程(户内型)主体工程主变压器2×50MVA(本期)3×50MVA(规划)辅助工程综合楼(2F)一层为10kV开关室(H=4.5m)、电容器室和消弧线圈室(H=4.5m)、主变室、主变散热器室(H=12.5m);二层为110kVGIS室、二次设备室(H=8m)。建筑总高度12.5m,总建筑面积为2138m2。给排水管道供水管线长300m,排水管线长100m。环保工程事故油池容积为30m3。化粪池容积为7.5m3。滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程新建110kV线路路径全长约0.26km,2回,电缆敷设,电缆型号为YJLW02-64/110kV-1×630mm2。合肥卫塘110kV输变电工程(变更)的地理位置图见附图1所示。1.3评价重点41 本工程预测评价的重点是工程运行期产生的工频电场、工频磁场及噪声对周围环境的影响,特别是对工程附近敏感目标的影响,以及施工期施工噪声对周围敏感目标的影响。从环境保护的角度出发,提出最佳的环境保护治理措施,最大限度减缓本工程建设可能产生的不利影响。2工程规模2.1卫塘110kV变电站新建工程(1)地理位置合肥卫塘110kV输变电工程(变更)位于合肥市包河区境内,其中站址位于淝河镇葛大店物流园内、北京路与规划祁门路交口西南角。拟建变电站站址周围目前为淝河镇葛大店物流园停车场。卫塘110kV变电站站址周围环境状况及现状照片见附图2和附图3。(2)变电站规模卫塘110kV变电站,户内型,本期建设2台主变压器,容量为2×50MVA,电压等级为110kV/10kV,110kV出线2回(滨湖变1回、贾郢变1回)。终期建设3台主变压器,容量为3×50MVA,110kV出线不变。(3)变电站平面布置卫塘110kV变电站的电气总平面布置见附图4所示。卫塘110kV变电站为户内型布置,所有电气设备均位于同一栋二层综合楼内,地下部分为电缆半层,一楼布置10kV开关室、电容器室和消弧线圈室、主变室、主变散热器室,二楼布置110kVGIS室、二次设备室。110kV线路采用电缆向东出线。变电站采用户内布置,线路向西方向电缆出线,出线侧较空旷,无环境敏感点,变电站的设计及布置从工程及环保角度均是合理的。(4)变电站占地面积站区围墙内占地面积2584m2。(5)变电站环保设施及投资卫塘110kV变电站本期建设低噪声主变2台,要求距离主变2m处的等效A声级不高于60dB(A),费用20万元;主变压器室设置隔声门、加设吸声材料,费用20万元;变压器底下建设事故油坑,站内配套建设一座总事故油池,容量为30m3,费用20万元;化粪池一座,容积为7.5m2,费用5万元;站区生态恢复费用5万元。综上所述,本期卫塘110kV变电站环保投资共计约70万元。41 2.2滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程(1)线路路径滨湖变至贾郢变Ⅰ线开断环入卫塘变110kV线路自110kV滨湖变至贾郢变线路开断点向西穿过北京路,至拟建卫塘变西北侧,左转向南至变电站西侧再左转接入该变电站。全线采用电缆双回敷设。新建110kV线路路径长度约0.26km,2回,电缆敷设。本工程线路位于合肥市包河区境内,线路路径示意图见附图6。(2)导线型号电缆型号为YJLW03-Z64/110kV1×630mm2。(3)环保投资本工程线路的施工场地生态恢复措施费用共计约2万元。2.3评价因子根据输变电项目的性质,本工程运行期和施工期产生的环境影响因子有工频电场、工频磁场、噪声、生活污水、油污水、施工扬尘等,归纳如表2。表2主要环境影响因子识别环境识别施工期运行期变电站输电线路变电站输电线路电磁环境//工频电场、工频磁场工频电场、工频磁场环境噪声施工噪声施工噪声设备噪声/水环境施工人员生活污水施工人员生活污水生活污水/环境空气施工扬尘施工扬尘//固体废弃物建筑垃圾、生活垃圾渣土、生活垃圾生活垃圾、废旧蓄电池/生态环境土地占用、弃土造成的水土流失土地占用//环境风险//事故油污水/2.4评价范围根据《环境影响评价技术导则输变电工程》(HJ24-2014)、《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009),本项目的环境影响评价范围如下:(1)工频电场、工频磁场输电线路:距电缆管廊两侧边缘各外延5m(水平距离)范围。41 变电站:站界外30m范围内区域。(2)噪声变电站:站界外100m范围内区域。(3)生态环境输电线路:距电缆管廊两侧边缘各外延300m(水平距离)范围。变电站:站界外500m范围内区域。表3环境影响评价范围评价对象评价因子评价范围110kV变电站噪声站界外100m范围内的区域工频电场、工频磁场站界外30m范围内的区域生态环境站界外500m范围内区域输电线路(电缆)工频电场、工频磁场电缆管廊两侧边缘各外延5m(水平距离)范围生态环境电缆管廊两侧边缘各外延300m(水平距离)范围2.5评价工作等级(1)电磁环境影响评价工作等级本工程变电站为110kV户内型变电站,110kV线路为电缆线路,根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014),本次环评中变电站及输电线路电磁环境影响评价等级均为三级。(2)声环境影响评价工作等级根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009),项目所处地区位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类地区(由于新站址与原环评阶段站址均位于淝河镇葛大店物流园内,仅表现为向西北方向移动约180m,本环评噪声标准按原环评阶段合肥包河区环保局确认的标准进行评价),项目建设前后的噪声变化值不大,受影响人口较少,本次环评中的声环境影响评价等级为二级。(3)生态环境影响评价工作等级本工程站址及输电线路不涉及特殊及重要生态敏感区,变电站占地面积约为2860m2(小于2km2),线路路径长约为0.26km(小于50km),根据《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)中表1,确定本工程生态环境影响评价工作等级为三级。(4)地表水环境影响评价工作等级本工程变电站工作人员产生的生活污水较少,41 排入站内化粪池,定期清理不外排;输电线路运行期不产生废污水,工程投运后不会对周围的水环境造成影响。因此,水环境影响仅作简单分析。2.6相关附件附件1国网安徽省电力公司合肥供电公司项目委托函2.7工程建设的环保投资工程建设的总投资为4538万元,其中环保投资为72万元,占总投资额的比例为1.59%。表4本工程环保投资明细表项目费用(万元)一、变电站1.事故油池202.低噪声主变203.隔声门、吸声材料204.化粪池55.站区生态恢复5二、线路1.场地护坡及生态恢复措施2三、环保投资合计72四、工程总投资4538五、环保投资占总投资比例(%)1.592.8与项目有关的原有污染情况及主要环境问题(1)现有工程情况本工程涉及的已有工程为110kV滨湖至贾郢Ⅰ线,目前运行正常,对周围环境会产生一定的电磁影响,110kV滨湖至贾郢Ⅰ线路工程已于《安徽电网220kV义城等输变电工程环境影响报告表》中进行了环评,并于2008年12月29日取得安徽省环境保护局的环评批复(环辐射函[2008]1399号)。(2)新建工程污染情况及主要环境问题本次的新建变电站、输电线路工程周围的工频电场、工频磁场及声环境质量均能满足相应标准限值要求。2.9项目与政策及规划的相符性:本工程为输变电工程,属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)中鼓励发展的项目(“第一类鼓励类”中的电网改造与建设),符合国家产业政策。41 本次新建工程在选址、选线阶段,已经向合肥市规划局、合肥市国土资源局包河分局等部门征询意见,并根据回复做出了相应的调整。表5本工程站址及路径协议一览表项目名称征求意见单位主要意见落实情况合肥卫塘110kV输变电工程(变更)合肥市规划局根据并联审批意见,原则统一选址申请,请建设单位按并联审批要求办理。-合肥市国土资源局包河分局该地块符合合肥市包河区土地利用总体规划,项目单位办理土地征用相关手续。按要求实施合肥市包河区淝河镇人民政府依据淝河片区相关规划布局,拟申报建设卫塘变电站。该项目位于北京路与祁门路交口西南角,用地面积依据供电专项规划为准。目前正在申报项目选址,因项目西侧有明显建筑物(商铺),对该项目环境有敏感影响,针对以上问题,我镇作出以下意见,拟在卫塘变电站供电前完成搬迁拆除工作,周期约为一年,确保不影响该项目施工及供电运转,特此说明。-41 编制依据一、相关法律、法规(1)《中华人民共和国环境保护法》(修订版),主席令第9号,2015年1月1日起施行(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年修正版),2016年9月1日起施行(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修正版),2017年6月27日起施行(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,1997年3月1日起施行(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年修正版),2016年11月7日起施行(6)《中华人民共和国大气污染防治法》(修订版),2016年1月1日起施行(7)《中华人民共和国水土保持法》(修订版),2011年3月1日起施行(8)《中华人民共和国土地管理法》(2004年修正版),2004年8月28日起施行(9)《中华人民共和国城乡规划法》,2008年1月1日起施行(10)《中华人民共和国文物保护法》(修订版),2015年4月24日起施行(11)《中华人民共和国电力法》(2015年修正版),2015年4月24日起施行(12)《建设项目环境保护管理条例》(2017年修改版),国务院令第682号,2017年10月1日起施行(13)《建设项目环境影响评价分类管理名录》,国家环境保护部第44号令,2017年9月1日起实施(14)《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版),国家发改委第21号令,2013年5月1日起施行(15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》,环发[2012]77号,2012年7月3日起施行(16)《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,2012年10月(17)《中华人民共和国电力设施保护条例》,国务院令第588号,2011年1月8日第二次修正(18)《中华人民共和国电力设施保护条例实施细则》(2011年6月30日41 修改),2012年1月4日施行(19)《安徽省环境保护条例》,2010年11月1日起实施(20)《安徽省重大事项社会稳定风险评估办法(试行)》(皖办发[2010]14号)(21)《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》(建质[2014]28号,安徽省住房城乡建设厅,2014年1月30日)(22)《安徽省大气污染防治条例》(安徽省十二届人大四次会议通过,2015年3月1日起施行)(23)《合肥市扬尘污染防治管理办法》(合肥市人民政府令第172号,2014年2月1日起施行)(24)《关于加快推进生态文明建设的意见》(国务院,2015年5月5日颁布)(25)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号,2015年4月2日)(26)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号,2013年9月10日)(27)《关于印发<输变电建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办辐射[2016]84号),2016年8月9日起施行二、评价依据1、评价导则及相关标准(1)《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)(2)《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)(3)《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)(4)《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)(5)《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)(6)《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)(7)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)(8)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)(9)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(10)《声环境质量标准》(GB3096-2008)(11)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)(12)《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)41 2、采用的设计规范(1)《35kV~220kV无人值班变电所设计规程》(DL5103-2012)(2)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)(3)《城市电力规划规范》(GB50293-1999)三、设计资料《合肥卫塘110kV输变电工程可行性研究报告》,安徽华电工程咨询设计有限公司,2017年1月41 建设项目所在地自然环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):(1)地理位置合肥市位于安徽省正中央,长江、淮河之间、巢湖之滨,襟江拥湖,沿海腹地、内地前沿、具有承东启西、贯通南北的重要区位优势。(2)地质地貌合肥地处江淮丘陵,北起舜耕山,南至巢湖盆地周围,大部分地域岗冲起伏,垄畈相间。总的地势是中部高,南北低。江淮分水岭横贯中部(大别山余脉),自六安龙穴山进入肥西牛尾巴山,向东延伸,经大潜山、官亭、焦婆、大柏店、将军岭,至长丰山土山、吴山和肥东县中北部八斗岭、广兴一带高岗出境,进入定远县继续向东延伸。合肥地区处于燕山期断陷盆地之中,所见地层以中生界侏罗系以来地层为主。(3)气候气象合肥属亚热带湿润性季风气候。地处中纬度地带,位于江淮之间,全年气温冬寒夏热,春秋温和,属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型,为亚热带湿润季风气候。年平均气温15.7度,降雨量近1000毫米,日照2100多个小时。合肥的气候特点是:四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。春天:冷暖空气活动频繁,常导致天气时晴时雨,乍暖乍寒,复杂多变。夏季:季节最长,天气炎热,雨量集中,降水强度大,雨量主要集中在5-6月的梅雨季节。秋季:季节最短,气温下降快,晴好天气多。冬季:天气较寒冷,雨雪天气少,晴朗天气多。(4)水文合肥市气候湿润,水系发育分别源于江淮分水岭两侧,或南流注长江,或北流入淮河。属长江流域的河流主要有南淝河、店埠河、丰乐河、派河等;湖泊主要有巢湖。属淮河流域水系的河流主要有东淝河、高塘河、庄墓河等;湖泊主要有瓦埠湖、高塘湖。兴修的有跨流域的淠杭灌溉河总干渠、滁河干渠、瓦东干渠等工程以及几十座水库和数千口塘坝。41 店埠河是南淝河最大的支流,发源于肥东县元町乡和长丰县吴店乡毗邻地带,流经元町、众兴、店埠(县城)、撮镇等地,纳汇元町河、宇湾河、龚河湾河、永安河、马桥河,定光河、山王河七条小支流,于三叉河入南淝河。流域面积557km2,河道长48.5km。店埠河自1959年经过4次治理后,现为农灌、城市供水和水运的多利河。(5)植被及生物多样性合肥的生物资源种类很多。农作物主要有水稻、麦类、豆类、油菜、花生、芝麻、棉花、烟叶、薄荷、蔬菜、西瓜等;水生植物主要有藕、菱、芦苇、蒲草等;鱼类主要有鲢、鲤、鲫、银鱼、虾、蟹等;饲养动物主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅、蜜蜂、蚕等;野生动物主要有黄鼠狼、野兔、野鸭、鸳鸯、斑鸠等。原生林木较少,主要树种有马尾松、黑松、刺槐、杉木、栎类等。工程评价范围内无自然保护区、水源保护区等生态敏感区以及珍稀野生动植物等分布。41 环境质量状况建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题本次环评委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司(计量认证合格证书号5)对工程所在地区的电磁环境现状和声环境现状进行了检测。(1)检测项目工频电场、工频磁场:变电站站址四周及线路拟建址处离地面1.5m高的工频电场强度、工频磁感应强度。噪声:变电站站址四周声环境质量。(2)检测方法①电磁环境工频电场、工频磁场检测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。②声环境声环境质量检测方法执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)。(3)检测仪器表6本工程现状检测仪器一览表检测仪器名称及编号制造商量程校准单位证书编号PMM8053B工频场强仪262WL91049(主机)EHP-50C(探头)352WN00226(天线)Narda频率范围:5Hz~100kHz工频电场:0.01V/m~100kV/m工频磁场:1nT~10mT江苏省计量科学研究院校准证书编号E2016-校准日期为2016年11月21日AWA6218B型噪声仪噪声仪杭州爱华仪器有限公司频率范围:20Hz~12.5kHz测量范围:35dB(A)~130dB(A)江苏省计量科学研究院检定证书编号E2016-校准日期为2016年10月28日(4)检测布点检测点位布置见变电站周围环境布置示意图及线路路径示意图所示。表7本工程检测点布置一览表检测项目名称检测点位布设合肥卫塘110kV输变电工程(变更)环境噪声变电站四周共布设6个检测点。工频电场工频磁场变电站四周布设5个检测点;线路拟建址共布设2个检测点。41 (5)检测条件表8本工程现状检测时间一览表工程名称检测时间、气象条件合肥卫塘110kV输变电工程(变更)检测时间:2017年9月11日;天气情况:阴,温度17~24℃,湿度49~53%,风速0.8~1.0m/s。(6)检测结果表9卫塘110kV输变电工程工频电场、工频磁感应强度现状检测结果工程名称测点序号检测点位工频电场强度(V/m)工频磁感应强度(μT)卫塘110kV变电站新建工程1变电站拟建址东侧*58.20.0362变电站拟建址南侧*68.60.0443变电站拟建址西侧*42.20.0514变电站拟建址北侧*46.10.0425变电站拟建址西侧25m处,王正峰汽修门面房前7.30.030滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程6线路拟建址(北京路西侧)4.20.0207线路拟建址(拟建站址西侧线路进站处)*54.20.037注*:检测点位附近为滨湖至贾郢Ⅰ/Ⅱ线。表10卫塘110kV变电站声环境质量检测结果工程名称测点序号检测点位噪声(dB(A))昼间夜间卫塘110kV变电站新建工程1变电站拟建址东侧50.346.32变电站拟建址南侧50.646.53变电站拟建址西侧51.246.84变电站拟建址北侧50.645.35变电站拟建址西侧25m处,王正峰汽修门面房前51.546.68变电站拟建址北侧约90m处,京华世家3栋南侧50.345.2现状检测结果表明:①拟建卫塘110kV变电站站址四周的工频电场强度42.2V/m~68.6V/m,工频磁感应强度为0.036μT~0.051μT;变电站周围敏感点处工频电场强度为7.3V/m,工频磁感应强度为0.030μT。110kV输电线路拟建址周围的工频电场强度为4.2V/m~54.2V/m,工频磁感应强度为0.020μT~0.03741 μT。所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场4000V/m、工频磁场100μT的标准要求。②拟建卫塘110kV变电站站址周围声环境质量检测结果昼间为50.3dB(A)~51.2dB(A),夜间为45.3dB(A)~46.8dB(A);变电站周围敏感点处昼间为50.3dB(A)~51.5dB(A),夜间为45.2dB(A)~46.6dB(A)。所有测点测值均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。41 主要环境保护目标:经现场调查,本工程评价范围内无自然保护区、水源保护区等生态敏感区以及珍稀野生动植物等分布,亦无文物、风景名胜等社会关注区域。本工程的110kV变电站拟建址周围为停车场,变电站站界外30m评价范围内存在一处电磁环境敏感目标(停车场内商住楼,该商住楼包河区淝河镇人民政府已作出拆迁说明,但由于目前现存,本次评价为保守起见,仍视其为本工程的环境敏感目标)、100m评价范围内存在一处声环境敏感目标(京华世家小区3#栋居民楼);110kV电缆线路电缆管廊两侧边缘各外延5m(水平距离)范围无电磁环境敏感目标。本工程评价范围内环境敏感目标详见表11。表11本工程主要环境保护目标一览表工程名称子工程名称环境保护目标卫塘110kV输变电工程卫塘110kV变电站新建工程电磁敏感目标变电站西侧约25m,王正峰汽修厂等门面房(2层尖顶,约50户)。噪声敏感目标变电站西侧约25m,王正峰汽修厂等门面房(2层尖顶,约50户)。变电站北侧约90m,京华世家小区3#栋居民楼(16层平顶,合计96户)。滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程评价范围内没有环境保护目标。41 评价适用标准本次环评采用的评价标准如下:(1)工频电场、工频磁场工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中公众曝露限值,即工频电场限值:4000V/m;工频磁场限值:100μT。(2)噪声根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求,本项目变电站周围声环境质量和厂界环境噪声排放执行所在区域的噪声标准,具体见表12所示。表12变电站周围声环境及厂界环境噪声排放执行标准一览表变电站名称声环境质量标准(GB3096-2008)工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)卫塘110kV变电站新建工程2类(60/50)2类(60/50)工程施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。(3)污水本工程新建的卫塘110kV变电站生活污水接入站内化粪池,定期清理不外排。41 建设项目工程分析工程流程简述(图示):本工程为110kV输变电工程,即将高压电流通过送电线路的导线送入变电站,变电后送出至下一级变电站。输变电工程的工程流程如下:1、施工期工艺流程(1)变电站新建变电站工程施工内容主要包括站址四通一平、地基处理、土石方开挖、土建施工及设备安装等几个阶段。变电站在施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法,主要的施工工艺和方法见表13。表13变电站主要施工工艺和方法序号施工场所施工工艺、方法1所区及施工区挖方回填采用自卸卡车分层立抛填筑,推土机摊铺,并使厚度满足要求,振动碾压密实,边角部位采用平板振动夯实。2建(构)筑物采用人工开挖基槽,钢模板浇制钢筋混凝土。砖混、混凝土、预制构件等建材采用塔吊垂直提升,水平运输采用人力推车搬运。3设备及网架施工采用人工开挖基槽,钢模板浇制基础,钢管人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装,采用吊车;设备支架为浇制基础,预制构件在现场组立。4供排水管线、管沟人工开挖基槽,采用钢筋混凝土及浆砌砖混相结合。5站外道路站外道路筑路时尽量利用已有道路。变电站施工期间设置一处施工营地,施工人员约10人。产污环节主要集中在变电站土建施工阶段,主要的污染因子为施工扬尘、施工噪声、施工废水、固废。图1110kV变电站工程施工期工艺流程及产污因子示意图(2)输电线路41 电缆施工内容主要包括电缆沟施工和电缆敷设两个阶段。电缆沟施工由测量放样、电缆沟开挖、混凝土垫层、安放玻璃钢管、绑扎钢筋、浇筑混凝土、回填等过程组成;电缆敷设由准备工作、沿支架(桥架)敷设、挂标示牌、电缆头制作安装、线路检查及绝缘遥测等过程组成。图2110kV电缆线路工程施工期工艺流程及产污因子示意图施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废(污)水、固废,此外表现为土地占用和水土流失。2、运行期工艺流程本工程运行期工艺流程及产污因子如图3所示。图3110kV输变电工程运行期工艺流程及产污因子示意图41 主要污染工序:本次评价的输变电工程对环境的主要影响包括施工期和运行期两个阶段。1、施工期(1)生态环境及土地占用施工期对生态环境的主要影响为土地占用。本工程对土地的占用主要是变电站及塔基处的永久占地及施工期的临时占地。经估算,本工程新增永久占地面积为变电站占地面积2860m2,电缆工程无永久占地。变电站占地类型为规划建设用地。工程临时占地主要为所区内临时施工场地,占地类型为规划建设用地。本工程变电站的施工工期约为8~10个月,其中土建施工阶段约为6个月,设备安装阶段约为2个月。施工时需制定合理的施工工期,避开雨季土建施工,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。合理组织、尽量少占用临时施工用地;施工结束后应及时撤出临时占用场地,拆除临时设施,恢复地貌。(2)噪声变电站项目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,10m处等效A声级约84~95dB(A)。(3)废(污)水工程施工期间的废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。本工程施工期施工人员约10人,按每人每天150L计算,则施工期间生活污水排放量为1.5m3/d,均排入站内化粪池定期清理,不外排。变电站施工废水排入临时沉淀池,定期清理回用,不外排。电缆线路较短,可与站址共用施工营地,无需单独设置临时施工营地。(4)扬尘工程不设置弃土场、弃渣场,电缆沟开挖处的土石方就地回填。工程的主要扬尘来自地基开挖及材料运输阶段。(5)固体废物41 施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放,生活垃圾可与当地环卫部门协议,由环卫部门送入环卫系统处理;建筑垃圾委托有资质的单位外运处理。经土石方平衡分析,本工程变电站区共产生挖方量4172m3,填方量1370m3,弃方2802m3(为碎石等建筑垃圾)。本工程施工开挖的土石方尽量不丢弃,施工结束后用作变电站周围护坡的覆土,不能利用的作为建筑垃圾委托有资质的单位外运处理。2、运行期(1)电磁影响变电站及输电线路在运行过程中,其周围一定范围内会产生一定强度的工频电场、工频磁场。(2)噪声110kV变电站运行,主变压器会产生噪声,对声环境有一定影响。本工程采用低噪声变压器,通过参照相关的变压器设计规程,其外壳2.0m处的等效A声级不大于60dB(A)。电缆输电线路敷设于地下,用于屏蔽作用,对周围声环境无影响。根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014),电缆线路声环境影响无需进行评价。(3)废水变电站工作人员会产生少量的生活污水,接入站内化粪池,定期清理不外排。(4)固体废物变电站工作人员会产生少量的生活垃圾。本变电站设有垃圾箱,生活垃圾平时暂存于变电站垃圾箱中,并由变电站门卫定期送至附近城市垃圾收集点。变电站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,本工程变电站蓄电池选用2组200Ah阀控式密封铅酸蓄电池组。当铅酸蓄电池需要更换时会产生废弃铅酸蓄电池。对照《国家危险废物名录》(2016年版),废弃的铅酸蓄电池属于危险废物(HW49其他废物),因此变电站内产生的废弃铅酸蓄电池需按《危险废物转移联单管理办法》的要求,向环保主管部门申请办理转移联单,并由安徽省电力公司物资管理中心集中回收并交由有资质的单位处置,站内不设置暂存放置点。(5)环境风险41 变电站内主变压器事故状态下,可能会产生一定量的事故油,如果外溢将会具有一定的环境风险。变电站内建有事故油池,且变压器底下建事故油坑,事故油坑与事故油池通过管道相连,事故油污最终排入事故油池,交给有资质单位统一回收处理,不外排。41 项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)污染物名称处理前产生浓度及产生量(单位)排放浓度及排放量(单位)大气污染物施工场地扬尘少量少量水污染物施工场地生活污水少量新建变电站排入化粪池处理后,定期清理施工废水少量及时清理,不外排变电站生活污水少量排入化粪池处理后,定期清理电磁环境变电站(主变压器、配电装置)、输电线路工频电场工频磁场——工频电场强度:<4000V/m工频磁感应强度:<100μT固体废物施工场地生活垃圾建筑垃圾少量及时清理变电站生活垃圾少量定期清理废旧蓄电池少量由有资质的蓄电池回收处理机构回收处置噪声施工场地施工机械噪声10m处等效A声级约73~95dB(A)场界噪声约60~80dB(A)主变压器噪声距离主变2.0m处的等效A声级小于60dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应要求其他主变事故油污排入事故油池,交给有资质单位统一回收处理主要生态影响:本项目建设区域无自然风景点和自然生态保护区。输电线路为电缆线路,沿路敷设,电缆敷设结束后,地面及时恢复原有功能。综上所述,因此施工期对生态影响很小。41 环境影响分析施工期环境影响分析:本工程变电站的施工工期约为8~10个月,其中土建施工阶段约为6个月,设备安装阶段约为2个月。(1)噪声影响分析1)声源描述①变电站施工期主要声源变电站工程施工主要包括土石方开挖、土建及设备安装等几个阶段,其施工工程量及施工时间相对较小。主要噪声源有工地运输车辆的交通噪声以及桩基、土建、设备安装施工中各种机具的设备噪声。施工机械设备一般露天作业,噪声经几何扩散衰减后到达预测点。主要施工设备与施工场界、周边敏感点之间的距离一般都大于2Hmax(Hmax为声源的最大几何尺寸)。因此,本工程施工期施工设备均为室外声源,且可等效为点声源。表14主要施工机械噪声声源及场界噪声限值单位:dB(A)设备名称距设备距离(m)A声级dB(A)建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)昼间夜间静力压桩机10737055推土机、挖土机10857055电锯、电刨10957055混凝土输送泵10907055商砼搅拌车10847055混凝土振捣器10847055重型运输车10867055备注:数据参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)。②变电站施工噪声预测计算模式根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》,施工噪声预测计算公式如下:式中:LA(r)——为距施工设备r(m)处的A声级,dB(A);LA(r0)——为距施工设备r0(m)处的A声级,dB(A)。③变电站施工噪声预测计算结果与分析根据施工使用情况,利用表1441 中主要施工机械噪声水平类比资料作为声源参数,根据②中的施工噪声预测模式计算出施工场界噪声排放值。2)预测分析①土地平整阶段土地平整阶段主要施工设备为推、挖土机及重型运输车,属于移动式声源,可通过噪声衰减公式计算出噪声值随距离增加而产生的衰减量,并可得出预测点处的噪声贡献值,计算结果详见表15。表15土地平整阶段主要施工机械作业噪声预测值单位:dB(A)机械种类距施工机械距离10m20m30m40m50m60m100m200m300m400m推土、挖土机8579.075.573.071.069.465.059.055.553.0重型运输车8680.076.574.072.070.466.060.056.554.0根据预测结果,昼间在距推土机、挖土机60m处、距重型运输车63m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),夜间距离约310m可达标。由于本工程变电站为户内型变电站,占地面积较小,南北向长86m、东西向长37m,因此,土建阶段施工场界不可避免的会超标。据现场调查,本工程变电站站址周围100m范围内存在声环境敏感目标,距离站界最近的为变电站拟建址西侧的商住房,距离约为25m,考虑到最不利情况两种机械同时施工,土地平整阶段对最近敏感点处的噪声贡献值为70.0dB(A),对其影响较大。综上所述,本工程土地平整阶段为使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)要求,与此同时减小对周围声敏感目标的影响,土地平整阶段应采取以下措施控制施工噪声影响:a)在高噪声设备周围设置掩蔽物以进行隔声;b)运输车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段,禁止鸣笛;c)尽量错开施工机械施工时间,避免机械同时施工产生噪声叠加影响;d)加强施工管理,文明施工,合理安排施工作业时间,禁止夜间进行开挖土及重型运输车进行作业。②地基及建筑物浇筑阶段地基及建筑物浇筑阶段主要施工设备为静力压桩机、混凝土输送泵、商砼搅拌车、混凝土振捣器41 ,可通过噪声衰减公式计算出噪声值随距离增加而产生的衰减量,并可得出预测点处的噪声贡献值,计算结果详见表16。表16地基及建筑物浇筑阶段主要施工机械作业噪声预测值单位:dB(A)机械种类距施工机械距离10m20m30m40m50m60m100m200m300m400m静力压桩机7367.063.561.059.057.453.047.043.541.0混凝土输送泵9084.080.578.076.074.470.064.060.558.0商砼搅拌车8478.074.572.070.068.464.058.054.552.0混凝土振捣器8478.074.572.070.068.464.058.054.552.0根据预测结果,单台机械昼间施工噪声在距静力压桩机15m处、距混凝土输送泵100m处、距商砼搅拌车及混凝土振捣器50m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),夜间施工噪声距混凝土输送泵500m处、距静力压桩机150m处、距商砼搅拌车及混凝土振捣器450m处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。本工程变电站占地面积较小,南北向长86m、东西向长37m,通过合理布局静力压桩机的施工位置,可使昼间施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求;其余施工机械难以保证其场界施工噪声达标排放。考虑到多台机械同时施工噪声叠加影响,地基及建筑物浇筑阶段施工应采取如下措施控制噪声影响:a)除因工艺要求或者特殊要求必须连续作业外,禁止夜间进行施工作业,“因特殊要求必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”,并且必须公告附近居民和企业;b)在高噪声设备周围设置掩蔽物以进行隔声;c)尽量错开施工机械施工时间,避免机械同时施工产生噪声叠加影响。③结构装修阶段结构装修阶段利用的高噪声设备主要为电锯、电刨,于变电站室内使用,综合楼采用钢筋混凝土结构,混凝土强度等级采用C30,填充墙采用混凝土小型空心砌块。通过墙体隔声,结构施工阶段其场界施工噪声时可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。41 综上所述,本工程施工期间,尽量选用低噪声设备进行施工,合理安排施工机械的施工时间,避免高噪声设备同时施工,高噪声设备施工时施工单位应充分利用隔声屏障进行隔声降噪,施工机械尽量布置于远离居民区的区域进行施工,以减小对周围声敏感目标的影响。此外,工程开工前需向当地环保局申报登记,夜间需要连续作业的,需征得地方环境保护主管部门的同意。(2)大气环境影响分析在变电站施工阶段,道路运输将产生扬尘的污染,干燥天气特别是大风条件下,扬尘污染更为突出。结合《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《安徽省大气污染防治条例》和《合肥市扬尘污染防治管理办法》的相关规定,本工程施工期间应做好下述扬尘防治措施:1)施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡,围挡高度不得低于1.8米。2)施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。3)气象预报风力达到5级以上的天气,不得进行土方挖填和转运、爆破、房屋或者其他建(构)筑物拆除等作业。4)建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的,应当在施工工地内设置临时堆放场;临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。5)运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所,不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃;有条件的,可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。6)在进行产生大量泥浆的施工作业时,应当设置相应的泥浆池、泥浆沟,确保泥浆不外溢,废浆应当密闭运输。7)按照规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆;确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的,应当按照相关规定执行并履行备案手续。8)闲置3个月以上的土地,建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。9)堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料,应当密闭存放或者采取覆盖等措施。10)建(构)筑物内施工材料及垃圾清运,应当采用容器或者管道运输,禁止凌空抛撒。41 工程施工时,车辆运输产生的扬尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加,对周围局部地区的环境产生暂时影响,通过采取上述防尘控制措施,施工期间对大气影响较小。(3)水环境影响分析变电站的施工废水主要为机械设备的冲洗废水,施工废水排入临时沉淀池,定期清理回用,不外排。另外,施工人员的生活污水均排入化粪池中,定期清理。(4)固体废弃物影响分析施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放,生活垃圾可与当地环卫部门协议,由环卫部门送入环卫系统处理;建筑垃圾委托有资质的单位外运处理。(5)生态环境影响分析①土地利用经估算,本工程新增永久占地面积为变电站永久占地2860m2,电缆工程无永久占地。变电站占地类型为规划建设用地。工程临时占地包括所区内临时施工场地、施工临时道路,占地类型为规划建设用地。工程临时用地在工程结束后拟进行生态恢复。②土石方平衡本工程建设地点不属于水土流失重点防护区域,因此,工程施工对水土流失的影响很小。经土石方平衡分析,本工程变电站区共产生挖方量4172m3,填方量1370m3,弃方2802m3(为碎石等建筑垃圾)。本工程施工开挖的土石方尽量不丢弃,施工结束后用作变电站周围护坡的覆土,不能利用的作为建筑垃圾委托有资质的单位外运处理。③对植被的影响新建变电站建设地现状为拆迁区域,无相关植被覆盖;配套线路为电缆,沿路敷设。因此,本工程的建设不会破坏植被。综上所述,本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的,随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治,并加强监管,使本项目施工对周围环境的影响降低到最小。41 营运期环境影响分析(1)电磁环境影响分析通过对已运行110kV变电站的类比检测结果,可以预测本工程新建的110kV变电站运行后产生的工频电场、工频磁场均能满足4000V/m、100μT的标准限值要求。通过类比分析,本工程电缆输电线路产生的工频电场、工频磁场均能满足4000V/m、100μT的标准限值要求。电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。(2)噪声环境影响分析本工程采用设计规范所要求的噪声源源强,对变电站运行期的厂界环境噪声排放值进行理论计算,并结合声环境质量现状检测结果,预测工程建成后周围敏感点处的声环境质量。同时,根据预测结果,提出切实可行的降噪措施,从噪声控制角度论证变电站建设的可行性及所区布置的合理性。1)变电站声源分析变电站运行噪声源主要来自于主变压器。本工程采用低噪声变压器,距其外壳2m处的等效A声级不大于60dB(A)。本工程变电站的设备噪声源取最大值进行预测计算,详见表17。表17变电站的主要噪声源设备名称dB(A)110kV变电站的主变压器(致冷型,离主变2m处)60(等效A声级)2)计算预测①预测模式噪声从声源传播到受声点,受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响,声级产生衰减。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009),项目所处地区位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类地区,项目建设前后的噪声变化值不大,受影响人口较少,本次环评中的声环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009),预测步骤为:1)41 建立坐标系,确定各声源坐标和预测点坐标,并根据声源性质把声源按照面声源进行计算。以变电站东西走线为x轴,南北走向为y轴,变电站西南角为零点,变电站主变及预测点坐标位置见表18示,坐标体系见图4。卫塘110kV变电站主变压器室墙体长a=10m、宽b=6m、高c=10。表18卫塘110kV变电站变压器距厂界距离表工程名称设备名称主变压器室墙体至变电站四周围墙外1m距离(m)东侧南侧西侧北侧卫塘110kV变电站#1主变(本期)10451933#2主变(本期)10321946#3主变(规划)10191959图4卫塘110kV变电站坐标图41 Ⅱ)根据噪声源强,计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi),再计算出叠加噪声贡献值。Ⅲ)声源衰减的基本公式噪声从声源传播到受声点,受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响,声级产生衰减。本次环评采用保守预测,仅考虑几何衰减和屏障屏蔽作用。Ⅳ)面声源的衰减计算设面声源的长为b,宽为a(b>a)。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时,可按下述方法近似计算:①rb/π时,类似点声源衰减特性(Adiv≈20lg(r/r0))。Ⅴ)屏障屏蔽卫塘110kV变电站为户内型布置,设计阶段拟采取吸声、隔声等降噪措施以减少对周围环境的影响,降噪措施详见表19。表19本工程主要声源及降噪设备汇总表工程名称设备名称至各侧围墙距离及相应的降噪设备卫塘110kV变电站#1主变压器东侧有防火墙,防火门上装有吸音、隔音材料可分别降噪约5dB(A)、5dB(A)。南侧有封闭主变压器室、散热器室及多层实体墙隔音,可隔声降噪20dB(A)。西侧有二次设备室及两层实体墙隔音,可隔声降噪15dB(A)。北侧有消弧线圈室及两层实体墙,可隔声降噪10dB(A)。#2主变压器东侧有防火墙,防火门上装有吸音、隔音材料可分别降噪约5B(A)、5dB(A)。南侧有封闭主变压器室、散热器室及多层实体墙,可隔声降噪20dB(A)。西侧有二次设备室及两层实体墙隔音,可隔声降噪15dB(A)。北侧有封闭主变压器室及多层实体墙隔音,可隔声降噪20dB(A)。#3主变压器东侧有防火墙,防火门上装有吸音、隔音材料可分别降噪约5dB(A)、5dB(A)。南侧有散热器室、110kVGIS室及多层实体墙,可隔声降噪20dB(A)。西侧有二次设备室及两层实体墙隔音,可隔声降噪15dB(A)。北侧有散热器室及多层实体墙,可隔声降噪20dB(A)。41 (2)预测结果卫塘110kV变电站内各主变压器室尺寸为:长10m、宽6m、高10m,各主变压器室墙体距离变电站四周围墙外1m处最近距离约为10m,不满足简化为点声源的条件(距四周围墙外1m处的长度应大于自身最大尺寸的2倍),因此本环评按面声源进行预测。该变电站主变压器室墙体对东、西两侧面源长10m、宽10m,声源在0~3.18m不衰减,在3.18m至预测点之间类似点声源衰减特性;主变压器室墙体对南、北两侧面源长10m、宽6m,声源在0~1.91m不衰减,在1.91~3.18m之间类似线声源衰减特性,在3.18m至预测点之间类似点声源衰减特性。根据卫塘110kV变电站电气总平面布置图,结合上述预测模型及计算参数,预测工程投运后厂界外1m处声级水平预测结果及敏感目标处噪声预测值,本批工程变电站运行后厂界环境噪声及周围敏感目标噪声预测结果详见表20、表21。表20卫塘110kV变电站运行后厂界环境噪声预测值结果单位dB(A)项目名称预测点本期规模排放贡献值终期规模排放贡献值执行标准卫塘110kV变电站(1)东侧厂界44.946.72类(60/50)(2)南侧厂界31.631.72类(60/50)(3)西侧厂界30.232.02类(60/50)(4)北侧厂界14.818.12类(60/50)表21卫塘110kV变电站运行后环境敏感点噪声预测值结果单位dB(A)项目名称预测点噪声现状值排放贡献值预测值执行标准本期终期本期终期卫塘110kV变电站(5)王正峰汽修门面房昼间51.528.230.051.551.52类(60/50)夜间46.628.230.046.646.6(8)京华世家3#栋居民楼昼间50.36.810.150.350.32类(60/50)夜间45.26.810.145.245.2从表20中结果可见,卫塘110kV变电站本期及终期规模投运后,变电站站址厂界环境噪声排放贡献值昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求;从表21中结果可见,变电站周围敏感点处的噪声预测值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。(3)水环境影响分析41 变电站采用雨污分流的排水体制。变电站工作人员会产生少量的生活污水,接入站内化粪池定期清理不外排。(4)固体废物分析变电站工作人员会产生少量的生活垃圾。本工程变电站设有垃圾箱,生活垃圾平时暂存于变电站垃圾箱中,并由变电站门卫定期送至附近城市垃圾收集点。变电站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,本工程变电站蓄电池选用2组200Ah阀控式密封铅酸蓄电池组。当铅酸蓄电池需要更换时会产生废弃铅酸蓄电池。对照《国家危险废物名录》(2016年版),废弃的铅酸蓄电池属于危险废物(HW49其他废物),因此变电站内产生的废弃铅酸蓄电池需按《危险废物转移联单管理办法》的要求,向环保主管部门申请办理转移联单,并由安徽省电力公司物资管理中心集中回收并交由有资质的单位处置,站内不设置暂存放置点。(5)环境风险本工程的环境风险主要来自变压器油。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成,即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油的泄漏,带来的二次污染。本次新建的110kV卫塘变电站为户内型布置,设备检修时,变压器中的油被抽到贮油罐中,检修结束后回用,发生的油污水量很少。突发事故时,变压器的漏油及可能产生的油污水流入下面的事故油池,变电站总事故油池的有效容积不应小于油量的60%(剩余40%油量可由事故油坑及管道储存,因此可满足储存100%的油量)。产生的事故排油等危险废物,由有资质单位统一回收处理,以防止二次污染。(6)社会环境风险分析社会环境风险调查的范围应与建设项目环境影响范围相一致,凡项目涉及到利益相关者切身利益、容易引发社会稳定风险的因素,都应纳入调查范围。根据本项目工程特点,结合地方政府部门意见要求,对照风险因素初步识别表,确定本项目的社会稳定风险因素主要有以下三个方面,分别为:施工期交通运输对周围交通的影响、对周围环境影响、施工组织管理安全隐患影响。1)施工期交通运输对周围交通的影响41 工程施工将增加附近公路的交通流量,对道路交通造成短暂影响。但通过合理组织运输,控制车速及加强对运输车辆司机的培训教育,禁止随意鸣笛,可将工程建设对道路交通的影响减至最小。2)周围环境影响本工程在施工期间,不可避免地会产生施工噪声、扬尘污染,但通过采取相应的降噪、降尘措施,可将施工期污染降至最小,建设单位在招标时,应将施工期间拟采取的降噪措施列入招标计划,做好施工期间的降噪、降尘工作,减小对周围居民的影响。通过理论计算及类比监测,本工程投运运行时,对周围环境的声影响、电磁影响均可达到国家相应标准限值要求。项目投入试运行期,应委托有资质的单位及时进行监测,并对监测结果告知周围居民,以消除居民心理疑惑,以避免居民不必要的担心。3)施工组织管理针对施工管理不完善造成安全事故可能引发的风险,建设单位应完善施工组织管理,加强施工人员的安全管理,认真落实安全生产责任制,明确专职或兼职安全管理人员。组织安全管理人员教育施工人员严格遵守相关专业的法规、技术规程和安全规章制度,严禁违章作业,确保建设期间不发生重大安全事故。综上所述,通过采取相应的防范措施,从社会环境风险分析角度考虑,该工程建设可行。(7)环境可行性分析1)规划兼容性分析工程在设计中充分考虑了与工程相关地区的有关规划的兼容和衔接,通过了有关部门的审查,并根据有关部门的意见对设计进行了相应的调整,签署了有关协议或书面认可,在整体上与规划没有冲突。本工程就变电站和输电线路的建设和走向,建设单位与包括地方政府、国土、规划等部门签署了有关协议或书面认可。在本次评价中,评价单位就协议落实情况进行了详细调查和了解,这些意见在后续工作中均得到采纳和实施。因此,本批工程无论是与当地的相关规划,还是有关部门的具体要求都没有冲突。2)变电站选址环境可行性分析41 本次评价的新建变电站不占用基本农田。且变电站采取一定措施后,工频电磁场和噪声等均可满足相应的标准。因此,本评价认为,在采取一定措施使变电站各污染因子达标排放后,其选址在环境角度是可行的。3)输电线路走向环境可行性分析本工程输电线路选用电缆敷设,利用屏蔽作用降低了对周围环境的电磁影响。根据类比检测分析,其运行产生的工频电场、工频磁场均能满足评价标准要求,从环境保护的角度分析,是可行的。(8)环境管理与检测计划本工程建设期和运行期应加强环境管理,执行环境管理和监测计划,掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况,确保各项环保防治措施的有效落实,并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题,尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响,力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。1)环境管理机构本项目的环境管理机构是国网安徽省电力公司合肥供电公司,其主要职责是:①贯彻执行国家、安徽省及所在辖区内各项环境保护方针、政策和法规;②制定本工程施工中的环境保护计划,负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理;③组织制定污染事故处理计划,并对事故进行调查处理;④收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术;⑤组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训,提高全体员工文明施工的认识;⑥负责日常施工活动中的环境监理工作,做好工程用地区域的环境特征调查,对于环境保护目标要作到心中有数;⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作;⑧监督施工单位,使施工工作完成后的生态恢复和补偿,水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成;⑨工程竣工后,将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。2)环境管理要点①设计阶段:设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中;②41 招标阶段:建设单位在投标中应有环境保护的内容,中标后的合同应有实施环境保护措施的条款;③建设单位在施工开始后应配1~2名专职人员负责施工期的环境管理与监督,关注施工废渣排放、粉尘污染和噪声扰民等。3)环境监测计划本次环境监测计划为运行期。运行期的检测主要是对投运后的变电站及输电线路产生的工频电磁场、噪声对环境的影响,与原先的背景检测值进行比较。变电站及输电线路投产运行后,建设单位需自行进行环保验收,检查环保设施及效果,并提出改进措施。正常运行后建设单位可委托具有资质的单位负责运行期环境检测。具体检测计划见表22。表22环境检测计划时期环境问题环境保护措施负责部门检测频率环保验收检查环保设施及效果按照环境影响报告表的批复进行检测或调查建设单位本批工程正式投产运行后检测一次运行期噪声采用低噪声设备建设单位不定期委托检测工频电场、工频磁场选取设备时对设备提出要求,提高设备的加工工艺,增加带电设备的接地装置建设单位不定期委托检测生活污水生活污水排入站内化粪池,定期清理。—41 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果内容类型排放源(编号)污染物质名称防治措施预期治理效果大气污染物施工场地扬尘定期洒水有效防止扬尘污染水污染物施工场地生活污水排入化粪池定期清理不外排施工废水临时沉淀池处理及时清理变电站生活污水定期清理不外排电磁环境变电站(主变压器、配电装置)、输电线路工频电场工频磁场合理布局变电站电气设备,保证导体和电气设备安全距离,选用具有抗干扰能力的设备,设置防雷接地保护装置;线路采用电缆敷设,利用屏蔽作用以降低电磁环境影响。工频电场:<4000V/m工频磁场:<100μT固体废物施工场地生活垃圾建筑垃圾及时清理不外排变电站生活垃圾环卫部门定期清理不外排废旧蓄电池由有资质的蓄电池回收处理机构回收处置不外排噪声施工场地施工机械噪声选用低噪声施工设备,错开高噪声设备使用时间,夜间禁止施工场界噪声约60~80dB(A)主变压器噪声选用低噪声主变,合理布局高噪声设备;主变压器室设置隔声门及加装吸声材料厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准限值其他主变事故油污排入事故油池,交给有资质单位统一回收处理生态保护措施及预期效果:(1)表土保护与回用加强文明施工,采取土工膜覆盖等措施,后期对临时施工场地进行复耕。(2)临时施工场地的恢复输电线路施工中,应合理组织、尽量少占用临时施工用地。施工结束后应及时撤出临时占用场地,拆除临时设施,恢复地表植被等,尽量保持原有生态原貌。通过上述措施,本工程对生态环境影响较小。41 结论与建议1、项目概况及建设的必要性卫塘110kV输变电工程是合肥电网“十三五”发展规划项目,建成后可满足淝河镇负荷增长需求,改善区域电网网架结构,提高供电可靠性和供电能力。因此,在2018年建成卫塘110kV输变电工程具有必要性。合肥卫塘110kV输变电工程(变更)位于合肥市包河区境内,其中站址位于淝河镇葛大店物流园内、北京路与规划祁门路交口西南角。工程建设规模如下:①卫塘110kV变电站新建工程卫塘110kV变电站,户内型,本期建设2台主变压器,容量为2×50MVA,电压等级为110kV/10kV,110kV出线2回(滨湖变1回、贾郢变1回)。终期建设3台主变压器,容量为3×50MVA,110kV出线不变。②滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程新建滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路,2回,线路路径全长约0.26km,电缆敷设,电缆型号为YJLW02-64/110kV-1×630mm2。工程建设的总投资为4538万元,其中环保投资为72万元,占总投资额的比例为1.59%。2、项目与政策及规划的相符性本工程为110kV输变电工程,属国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正版)中鼓励类项目(“第一类鼓励类”中的电网改造及建设),符合国家产业政策。在设计阶段,设计单位对本工程变电站站址及输电线路路径选择给予了充分的重视,充分听取了规划部门的意见,在本次评价中,评价单位就协议落实情况进行了详细调查和了解,这些意见在后续工作中均得到采纳和实施。综上所述,本工程在建设工程中较好考虑了项目本身与环境的协调,满足规划要求。3、环境质量现状(1)工频电场、工频磁场本工程拟建站址及线路处的各现状监测点处均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场4000V/m、工频磁场100μT的标准要求。(2)噪声41 本工程拟建站址处声环境质量现状检测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准限值要求。4、污染防治措施4.1施工期(1)在施工过程应贯彻文明施工的原则,水泥装卸应文明作业,防止水泥粉尘扬起对环境空气质量产生影响。施工弃土、弃渣等应合理堆放,施工场地应定时洒水。对水泥、石料、土方等容易产生扬尘的材料,运输时应用防水布覆盖。防尘控制应满足《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》和《合肥市扬尘污染防治管理办法》的相关规定。(2)本工程施工期间,尽量选用低噪声设备进行施工,合理安排施工机械的施工时间,避免高噪声设备同时施工,高噪声设备施工时采用掩蔽物以进行隔声,以减小对周围声敏感目标的影响。此外,工程开工前需向当地环保局申报登记,夜间需要连续作业的,需征得地方环境保护主管部门的同意。(3)施工期生活污水经化粪池处理后定期清理,不外排;施工废水利用临时沉淀池沉淀后,上清水回用,下沉渣及时清理,不外排。(4)施工期建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放,生活垃圾可与当地环卫部门协议,由环卫部门送入环卫系统处理;建筑垃圾委托有资质的单位外运处理。4.2运行期(1)严格落实本工程的工频电场、工频磁场等的环保措施,避免污染环境。(2)本工程卫塘110kV变电站生活污水接入站内化粪池,定期清理不外排。(3)变电站的主变压器选用低噪声设备,110kV主变压器的距离主变2m处的等效A声级不高于60dB(A);主变室采用吸声材料、隔声门等降低变压器室内声源噪声,降低其对厂界噪声的影响贡献值,以降低对周围环境的影响。(4)110kV电缆线路投运后的工频电场强度、工频磁感应强度满足评价标准要求。(5)固体废物:本工程变电站设有垃圾箱,生活垃圾平时暂存于变电站垃圾箱中,并由变电站门卫定期送至附近城市垃圾收集点。变电站内产生的废弃铅酸蓄电池需按《危险废物转移联单管理办法》的要求,向环保主管部门申请办理转移联单,并由安徽省电力公司物资管理中心集中回收并交由有资质的单位41 处置,站内不设置暂存放置点。5、环境影响预测结果5.1电磁环境影响预测(1)变电站电磁环境影响预测通过对已运行110kV变电站的类比检测结果,可以预测本工程新建的110kV变电站运行后产生的工频电场、工频磁场均能满足4000V/m、100μT的标准限值要求。(2)输电线路电磁环境影响预测通过类比分析,本工程电缆输电线路产生的工频电场、工频磁场均能满足4000V/m、100μT的标准限值要求。5.2声环境影响预测在采取相应吸声、隔声等降噪措施后,卫塘110kV变电站投运后,厂界环境噪声昼间、夜间排放贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求;变电站周围敏感点处的噪声预测值能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。6、社会环境风险分析通过采取相应的防范措施,从社会环境风险分析角度考虑,该工程建设可行。7、评价总结论综上所述,合肥卫塘110kV输变电工程(变更)符合国家法律法规和产业政策,符合区域总体发展规划,在认真落实各项污染防治措施后,工频电场、工频磁场及噪声等对周围环境的影响较小,从环境影响角度分析,合肥卫塘110kV输变电工程(变更)的建设是可行的。41 预审意见:公章经办人:年月日下一级环境保护行政主管部门审查意见:公章经办人:年月日 审批意见:公章经办人:年月日 合肥卫塘110kV输变电工程(变更)附图1本工程地理位置示意图 3#栋6京华世家小区90m卫塘110kV变电站变拟建址41325m图例现状检测点位52王正峰汽修等门面房比例尺03060m附图2卫塘110kV变电站站址周围环境状况及检测点位布设示意图 站址东侧站址南侧站址西侧站址北侧附图3卫塘110kV变电站站址周围现状照片 37m86m事故油池规划#3主变室本期#2主变室本期#1主变室附图4卫塘110kV变电站总平面布置图 附图5卫塘110kV变电站本期等声级线图(a) 附图5卫塘110kV变电站远景等声级线图(b) 规划路祁门路京北调整后线路路径原环评路径110kV滨湖至贾郢Ⅰ线路04080m67原环评站址本工程电缆线路路径现有架空线路比例尺图例原环评电缆线路路径附图6滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路路径示意图 附图7类比监测变电站(永钢110kV#6变电站)监测点位布设示意图 卫塘变站址附图8卫塘变周围土地利用规划图 本期工程“三同时”竣工验收一览表项目名称子项目环保措施治理效果水土保持措施达标情况合肥卫塘110kV输变电工程(变更)卫塘110kV变电站新建工程采用低噪声主变2台,距离主变2m处的等效A声级不大于60dB(A)。有效降低设备噪声1、变电站区:场地平整、建筑物基础开挖及回填2、站外排水管线区:清理表土、管沟开挖、埋设管道3、施工生活区:场地平整4、场地固化。工程投运后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;变电站周围敏感点处的噪声能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。化粪池不外排生活污水排入站内化粪池,定期清理不外排,化粪池容积不得小于7.5m3。事故油坑、事故油池不外排事故油坑与事故油池均设防渗措施,防止事故油外渗泄露,事故油池容积不得小于30m3,有资质的单位处置,不外排合理布局变电站电气设备,保证导体和电气设备安全距离,选用具有抗干扰能力的设备,设置防雷接地保护装置工频电场:<4000V/m工频磁场:<100μT满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中公众曝露限值要求滨湖至贾郢Ⅰ线π入卫塘变110kV线路工程线路采用电缆敷设,利用屏蔽作用以降低电磁环境影响工频电场:<4000V/m工频磁场:<100μT场地平整、基础开挖、回填、材料堆放、平整道路满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中公众曝露限值要求 '

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