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綦江古剑110kV输变电工程环评(简本) - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2019-01-04 下载这篇文档 手机版
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采用以下措施能有效控制其振动:a.在油箱与散热器之间采用防振头,防振头可由耐腐蚀的防振橡胶或不锈钢制作,通常能使自冷片式散热器的振动噪声降低5~8dB(A);b.对于侧吹或底吹片式散热器冷却方式,风扇支架不能直接固定在散热器上,而应固定在箱壁上,并应设置减振橡胶垫;c.冷却系统和本体分别安装的变压器,风扇应固定在专用基础上。

(三)水环境

(1)主要环境影响

1)施工期:变电站施工期的基础开挖、混凝土养护等,将不可避免地产生混浊的施工废水。施工废水经沉砂池沉淀后回用作为场地洒水,不外排。变电站施工不会对周围水环境造成污染。

架空线路杆塔基础的开挖一般采取人工施工,基本无施工废水产生。 本项目不设置施工生产生活区,施工人员天施工,施工结束后回到租赁房休息,生活污水利用现有污水处理系统排放。

2)营运期:

变电站日常的管理人员产生少量的生活污水,每日的生活污水量为240L,收集于变电站所的生化池内,生活污水经埋地式生化池处理后定期清掏用作农肥,不外排,不会对地面水、地下水产生影响。

主变压器发生故障时产生的含油废水,在不采取措施情况下,有可能流向站外,污染地表环境。所以应对含油废水进行油水分离处理。本项目建有事故油池,可以满足一台主变发生泄漏时产生的油量,主变压器事故时,其绝缘油经事故排油管道排入具有油水分离功能的事故油池,含油废水经事故油池油水分离达标后油回收,不外排。沉淀后废油渣交由具有资质的公司回收。

(2)采取的主要环境保护措施

①工地污水含泥沙和悬浮物较高,直接外排会污染周边环境,因此,施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》,对工地污水妥善处理,在工地适当位置设置简易的沉沙池;对施工燃油机械维护和冲洗产生的含油废水经隔油、沉淀处理后回用,废油由专业机构进行处理。严禁工地污水无组织排放,做到文明施工。

②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施,尽量避免雨季开挖作业。 ③在干燥、气温高的天气状况下需对混凝土养护洒水。混凝土养护水由从附近的自来水管网引接或使用施工废水回用水,养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土,再在吸水材料上洒水,根据吸收和蒸发情况,适时补充。在养护过程中,大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发,不会因养护水漫流而污染周围水体。

本工程建设过程中,在采取了上述施工废污水处理措施后,不会对周围水环境产生不利影响。

(四)环境空气

(1)主要环境影响

1)施工期:在本工程施工阶段,尤其是施工初期,土石方的开挖和道路运输都会产生扬尘污染,特别是若遇久旱无雨的大风天气,扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。由于变电站站变电站四周评价范围内无居民点分布,距离变电站约120米为正在建设的安置房,因此,本变电站的施工不会对周围居民产生环境空气影响。

2)营运期:

本项目营运期基本无废气产生,不会对周围环境空气造成不利影响。 (2)采取的主要环境保护措施

施工期,水泥、砂石运输过程中以及在场地堆放时,在有风的天气会产生扬尘。要求运输时加盖蓬布。水泥要求袋装,运到现场后,没使用时放入临时料库,禁止风吹雨淋。同时对道路及施工场地定时洒水、喷淋,并在施工场地周围设置围栏。

(五)固体废物

(1)施工期:本工程无拆迁建筑物,施工中产生的施工垃圾主要为场地平整和杆塔开挖产生的少量弃方以及拟建房屋产生的建筑垃圾等。本项目变电站挖方641m3,填方641m3,无弃方。本工程新建架空线路共新立杆塔数量19基,改造线路新立杆塔数量2基,在塔基修建时不可避免的要开挖一定量的土石方,本线路开挖土石方量525m3,开挖土石方在塔基施工结束后全部用于回填,基本无弃

土,无弃土场。因此,本项目不单独设置取(弃)土场,对环境的不利影响小。

另外,由于本项目线路短,施工期短,施工人员白天施工,施工结束后回到租赁房休息。项目施工材料和施工机械堆放在变电站永久占地区域。本项目不设置施工生活生产区。因此,本工程施工期施工人员的生活垃圾利用他们住处现有的垃圾处理方式处理。

(2)营运期

日常的管理人员产生少量生活垃圾,每年约0.365吨,定期环卫车辆运走,不会对环境产生影响。

(六)电磁环境

(一)主要环境影响 (1)变电站

綦江110kV古剑变电站主变容量(本期2×50MVA)、高压配电装置和电压等级都与类比的110kV顺山变电站主变容量(2×50MVA)、高压配电装置和电压等级一致,两座变电站均采取户外布置。因此,本环评根据已运行的110kV顺山变电站验收监测结果来对綦江110kV古剑变电站投入运行后的工频电场、工频磁场进行类比分析,可以说明其环境影响的范围和程度。

根据监测结果可知,110kV顺山变电站围墙外离地面1.5m处工频电场范围为7.51~182.7V/m,小于4kV/m的评价标准;磁感应强度范围为65.0nT~320.2nT,低于0.1mT的居民区标准限值。110kV顺山变电站围墙外的工频电场、工频磁场类比监测值满足工频电场4kV/m、工频磁场0.1mT的评价标准要求

通过类比分析可以得出:綦江110kV古剑变电站投运后,站外的工频电场、工频磁场也分别能满足4kV/m、0.1mT的标准要求。

(2)110kV架空线路

1)距离地面1.5m处工频电磁场:

①输电线路产生的工频电场、工频磁场总体上随着与边相导线距离的增加而减小。

②输电线路产生的工频电场、工频磁场随着线高的增大而减少,线高越大产生的工频电场、工频磁场值越小。

③工频电场最大值

导线对地最小距离为12m时,本工程双回典型塔型1D2-SJ4线路段下方离地1.5m处电场强度的最大值为1.218kV/m;线路临近居民区时(即导线对地最小距离12m),1D2-SJ4塔边导线外10m处(距离塔中心15m)的工频电场为0.105kV/m,低于4kV/m的评价标准。

④工频磁场最大值

导线对地最小距离为12m时,本工程双回典型塔型1D2-SJ4线路段下方离地1.5m处的工频磁感应强度最大值为0.004mT,线路下方的工频磁场预测结果均小于0.1mT的评价标准。

2)工频电磁场(合成场强)空间分布:

对于双回路1D2-SJ4,在考虑最大风偏计算值的情况下(根据项目最大档距,估算出最大风偏距离在3.0m左右),根据计算结果,在距离地面0m以上,最低导线4m以下,工频电场强度(合成场强)预测最大值2.123kV/m,距离边导线(B相)5.0m之外(铁塔中心10m外),工频电场强度(合成场强)最大预测值小于1.157kV/m,满足HJ/T24-1998中规定的4kV/m的限值,边导线外侧10m处(距离塔中心约15m)的工频电场强度(合成场强)最大预测值小于0.503kV/m。根据《110~750kV架空送电线路设计技术规程》(GB50545-2010),导线与建筑物最小垂直距离5.0m、边导线外4.0m的位置为0.821kV/m,满足HJ/T24-1998中规定的4kV/m的限值。由此可以预测,在距离边导线4.0m外,导线垂直下方5.0m可以达标。

对于双回路1D2-SJ4,根据计算,拟建线路运营后产生的磁感应强度较小。距离地面11m(垂直距离最低导线2m)处为0.005~0.054mT之间,满足HJ/T24-1998中规定的0.1mT的限值。水平距离边导线4m处为0.003~0.011mT,亦满足HJ/T24-1998中规定的0.1mT的限值。根据《110~750kV架空送电线路设计技术规程》(GB50545-2010),导线与建筑物最小垂直距离5.0m、边导线外4.0m的位置均满足HJ/T24-1998中规定的0.1mT的限值。 (3)敏感点影响

根据现场踏勘,本工程电磁环境敏感点一览表见表5-3。根据本工程110kV输电线路典型塔型工频电场强度空间分布(合成场强)和磁感应强度空间分布(合成场强)预测结果(详见表9-11和表9-12)可知:本工程输电线路跨越居

民房屋时(最低线路跨越房屋处与房屋最小垂直距离要求在7m以上),地面1.5m处预测结果工频电场最大值为1.218kV/m,磁感应强度最大值为0.004mT,均分别满足HJ/T24-1998中规定的工频电场4kV/m、磁感应强度0.1mT的标准限值要求;本工程输电线路边导线外5m处的工频电场最大值为1.157kV/m,磁感应强度最大值为0.007mT,也分别满足HJ/T24-1998中规定的工频电场4kV/m、磁感应强度0.1mT的标准限值要求。由此可见,本工程新建输电线路对沿线的敏感点的电磁环境影响较小。

目前项目所在地区为重庆市近郊境内,变电站及线路附近的居民点电视信号的接收靠有线接收,同时根据预测,因项目的建设产生的无线电干扰贡献值较低,会对项目周边及沿线的居民电视接收信号产生干扰小。

(二)采取的主要环境保护措施

变电站设计时,尽量不在电气设备上方设置软导线。电气设备上方没有带电导线,工频电场、工频磁场较小,便于进行设备检修。对平行跨导线的相序排列要避免或减少同相布置,尽量减少同相母线交叉与相同转角布置。提高设备和导线对地高度(所有设备和导线支架高度均在3.0m以上)。控制箱、断路器端子箱、检修电源箱、设备的放油阀门及分接开关等尽量布置在工频电场较低的地方,以便于运行和检修人员接近。

对于架空线路建议建设单位适当在平坦地区选择高杆塔,同时输变电导线相序采取逆向排列,适当缩短各相之间的距离,增大导线半径等措施,以减轻工频电磁环境产生的影响。

(七)无线电干扰

(1)主要影响 1)变电站

无线电干扰的类比条件主要取决于电压等级及关心点与源的距离以及变电站内设备电压等级、电流强度及设备的位置(主要是设备与围墙的距离),以及进出线的相对位置关系密切,且无线电干扰受外界影响因素较多,根据目前重庆市已运行的110kV变电站围墙外20m处的验收监测结果,其值均能满足相应的46(μV/m)的标准要求。根据现场调查和勘察在綦江110kV古剑变电站评价范围内无雷达及导航台等对无线电干扰敏感的大型通讯设施,不存在对通讯设施的影响

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