主变扩建工程建设 主变扩建工程招标采购公告(2025)


宁波市生态环境局余姚分局建设项目环评文件受理公告

宁波市生态环境局余姚分局建设项目环评文件受理公告

发布日期: 2025- 04- 23 14: 24
浏览次数:
字体:[ ]
信息来源: 行政审批科

序号
项目名称
建设地点
建设单位
环评机构
收件日期
环评文件链接

1
宁波余姚平桥110千伏变电站第三台主变扩建工程建设项目
低塘街道
国网浙江省电力有限公司宁波供电公司
杭州环科环保咨询有限公司
2025.4.23
见环评文件:宁波余姚平桥110千伏变电站第三台主变扩建工程-公示稿.pdf

联系人:宁波市生态环境局余姚分局行政审批科
联系电话:62727825  传真:62727825
通讯地址:余姚市政务服务中心(余姚市城区谭家岭东路2号)附楼三楼
自公告之日起7个工作日内,公众可以通过信函、传真或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议。

建设项目环境影响报告表(生态影响类)项目名称:宁波余姚平桥110千伏变电站第三台主变扩建工程建设单位(盖章):国网浙江省电力有限公司宁波供电公司编制日期:2025年4月中华人民共和国生态环境部制编制单位和编制人员情况表项目编号建设项目名称宁波余姚平桥110千伏变电站第三台主变扩建工程建设项目类别55_161输变电工程环境影响评价文件类型报告表一、建设单位情况单位名称(盖章)国网浙江省电力有限公司宁波供电公司统一社会信用代码9133020014405899XH法定代表人(签章)邵学俭主要负责人(签字)**************直接负责的主管人员(签字**************二、编制单位情况**************单位名称(盖章)统一社会信用代码三、编制人员情况1.编制主持人姓名职业资格证书管理号信用编号签字******制人员**************姓名主要编写内容信用编号******签字********,***************,*******目录一、建设项目基本情况二、建设内容三、生态环境现状、保护目标及评价标准四、生态环境影响分析五、主要生态环境保护措施六、生态环境保护措施监督检查清单七、结论电磁环境影响专项评价一、建设项目基本情况建设项目名称宁波余姚平桥110千伏变电站第三台主变扩建工程项目代码2410-330281-04-01-562606建设单位联系人********联系方式************建设地点********浙江省宁波市余姚市低塘街道地理坐标变电站中心:(东经121度11分16.0204秒,北纬30度9分12.9190秒)引流线:起点(东经121度11分15.886秒,北纬30度9分13.671秒)终点(东经121度11分16.271秒,北纬30度9分15.032秒)建设项目行业类别55_161输变电工程用地(用海)面积(m2)/长度(km)用地面积:0m2(不新增用地)/线路长度:0.15km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)余姚市发展和改革局项目审批(核准/备案)文号(选填)余发改核〔2024〕29号总投资(万元)1168环保投资(万元)40环保投资占比(%)3.42施工工期3个月是否开工建设否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)及《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》表1要求,需设置电磁环境影响专项评价。规划情况《宁波市电网发展“十四五”规划》、《余姚市电力设施布局(2017-2035)》规划环境影响评价情况无规划及规划环境影响评价符合性分析符合《宁波市电网发展“十四五”规划》、《余姚市电力设施布局(2017-2035)其他符合性分析1.1与法律、法规的一致性分析本工程不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区,不涉及生态保护红线等生态敏感区。因此,本工程的建设符合国家相关环境保护法律、法规要求。1.2与国家产业政策符合性分析本项目为输变电项目,是基础设施建设类项目,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“四、电力-2.电力基础设施建设中的电网改造与建设”类项目,为鼓励类项目。因此,本项目建设符合国家产业政策。1.3与电网规划符合性分析110kV平桥变扩建投产后,可满足该区域快速增长的负荷需求,同时优化该区域110kV配电网网架结构,提高区域供电能力与供电可靠性,符合电网规划。1.4土地利用符合性分析平桥110kV变电站本期主变扩建在变电站内预留区域进行,不新增征地,改接引流线位于现有屯塘桥25#塔上,不涉及选址选线,工程无临时占地。故本工程符合土地利用总体规划要求。1.5与生态环境分区管控方案符合性分析根据《余姚市人民政府关于印发余姚市生态环境分区管控动态更新方案的通知》(余政发〔2024〕11号),本项目所在地为宁波市余姚市一般管控单元(ZH33028130001)(见附图7)。本工程与管控单元的生态环境准入清单符合性分析见表1-1。表1-1项目与环境管控单元准入清单相符性分析环境管控单元名称“三线一单”生态环境准入清单本项目相符性分析宁波市余姚市一般管控单元(ZH33028130001)空间布局约束原则上禁止新建三类工业项目,现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目,改建、扩建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目不得增加管控单元污染物排放总量;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目,一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外;工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外现有其他二本工程为输变电项目,是属于符合地区电网规划、国家鼓励的基础设施项目,不属于一/二/三类工业项目,也不属于涉气项目、涉水项目及其他环境影响较大的项目,不会增加管控单元污染物排放总量。1类工业项目改建、扩建,不得增加管控单元污染物排放总量。污染物排放管控加强农业面源污染治理,严格控制化肥农药施加量,合理水产养殖布局,控制水产养殖污染,逐步削减农业面源污染物排放量。落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。推进“污水零直排区”建设。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。污水管网未到位区域,禁止新建、扩建排放生产废水的项目。推动农业领域减污降碳协同。因地制宜选择适宜的技术模式对农田退水进行科学治理,有序推进农田退水零直排工程建设。本工程不属于一/二/三类工业项目,营运期无废气及生产性废水排放,无需进行污染物总量控制。站区排水采用雨污分流制,工作人员产生的少量生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网,雨水经雨水管网收集后排至站外沟渠。环境风险防控禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价,对周边或区域环境风险源进行评估。在工业用地(工业企业)与居民区等敏感区域之间设置一定宽度的隔离带。本项目变电站主变扩建位于站内前期预留位置,不新增占地,符合空间规划布局要求。项目运行期无重金属或有毒有害物质排放。资源开发效率要求实行水资源消耗总量和强度双控,推进农业节水,提高农业用水效率。优化能源结构,加强能源清洁利用。本项目无煤炭消耗,仅使用少量水资源,满足资源开发效率要求。综上所述,本工程符合相应管控单元生态环境准入清单的要求。.6“三线一单”符合性分析本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。表1-2“三线一单”符合性分析三线一单符合性分析生态保护红线根据余姚市划定的“三区三线”,本工程生态环境评价范围内不涉及生态保护红线。环境质量底线大气环境质量底线目标本项目施工期对大气的主要影响因素为施工扬尘,在采取定期对施工场地进行洒水增湿、施工车辆进出场地减速慢行等措施后,本工程对周围环境空气基本无影响。营运期无废气产生,不会改变环境质量现状,符合大气环境质量底线目标要求。水环境质量底线目标本项目施工场地均位于站内,施工人员生活污水利用站内已建化粪池预处理后排入市政污水官网。本项目为主变扩建工程,建成后不新增废水排放,不会对周边水环境产生影响,符合水环境质量底线目标要求。土壤环境风险防控底线目标本项目新增主变下方设置事故油坑,并新建一座事故油池连通原事故油池,主变压器事故工况下泄漏的废变压器油经事故排油管汇集后汇入事故油池,不会外排到土壤中,不会突破土壤环境质量底线。资源利用上线能源利用上线目标本工程为基础电力供应类行业,不涉及工业生产,无能源消耗,不会突破地区能源消耗上线。水资源利用上线目标本项目为主变扩建工程,运营期不新增水资源消耗,项目用水主要为施工人员生活用水,水资源消耗量相对区域资源利用总量较少,不会突破地区水资源消耗上线。土地资源利用上线目标本项目为主变扩建工程,在变电站预留区域内进行,不新增土地等资源的消耗。新增引流线不涉及杆塔建设,无永久占地。生态环境准入清单符合生态环境准入清单相关要求,具体见表1-1。线1分综上所述,本项目不涉及生态保护红线,不触及环境质量底线和资源利用上,符合该管控单元生态环境准入清单要求,因此本项目符合“三线一单”要求。.7与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性分析本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的相符性析详见表1-3。表1-3本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》的相符性分析序号内容HJ1113-2020具体要求本工程符合性分析符合1基本规定输变电建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本工程环境保护设施,与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。符合2选址选线输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管理要求,避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路,应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证,并采取无害化方式通过。本工程选址选线不涉及生态保护红线,符合生态保护红线的要求;不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。符合户外变电工程及规划架空进出线选址选线时,应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,采取综合措施,减少电磁和声环境影响。本工程为变电站主变扩建工程,不涉及变电站选址,新增引流线不涉及选线,在采取相应措施后,电磁和声环境影响满足相应标准要求。符合原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。本工程不位于0类区域。符合输电线路宜避让集中林区,以减少林木砍伐,保护生态环境。本工程不涉及林区。符合3电磁环境保护工程设计应对产生的工频电场、工频磁场等电磁环境影响因子进行验算,采取相应保护措施,确保电磁环境影响满足国家标准要求。根据电磁预测结果,本工程符合建设后评价范围内的电磁环境影响满足国家标准要求。符合输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等,减少电磁环境影响。引流线路的设计已选择合适的参数,以减少电磁环境影响。根据电磁预测结果,本工程符合建设后评价范围内的电磁环境影响满足国家标准要求。符合4声环境保护变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制,选择低噪声设备;对于声源上无法根治的噪声,应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施,确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满本工程已考虑采用低噪声主变,并采取了隔声、吸声、消声、隔振、减振等降噪措施,能确保厂界排放噪声满足GB12348要求。变电站周符合足GB12348和GB3096要求。围声环境敏感目标满足GB3096要求。5生态环境保护输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。本工程设计过程中已按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。符合6水环境保护变电工程应采取节水措施,加强水的重复利用,减少废(污)水排放。雨水和生活污水应采取分流制。本项目为主变扩建工程,变电站运行期采取雨污分流,站内前期已建化粪池,生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网,雨水排入雨水管网。符合变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网;不具备纳入城市污水管网条件的变电工程,应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置(化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池等),生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排,外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。本项目为主变扩建工程,站内前期已建化粪池,变电站运行期生活污水主要为变电站值守人员产生的少量生活污水,生活污水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网。本期主变扩建不增加值守人员数量,不新增生活污水排放量。符合综上,本工程符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的相关要求。1.8碳排放评价根据浙江省生态环境厅关于印发实施《浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)的通知》(浙环函〔2021〕179号),本项目属于“161、输变电工程”,不在钢铁、火电、建材、化工、石化、有色、造纸、印染、化纤等九大重点行业,故无需进行碳排放评价。二、建设内容地理位置2.1地理位置本项目平桥110kV变电站位于浙江省宁波市余姚市低塘街道,黄湖区块北侧,新增引流线路全线位于低塘街道。地理位置图见附图1。经现场勘查,平桥110kV变电站东、南侧均为耕地,西侧为工厂,北侧为新洋线和道路绿化带。引流线路较短,全部位于站址北侧区域。项目周边周围环境关系见附图5。项目组成及规模2.2工程建设必要性110kV平桥变位于余姚低塘街道,黄湖区块北侧。目前,黄湖区块仅由110kV平桥变(2×50MVA)供电,2024年最大负载率为64.9%,仅剩余1个10kV备用间隔。黄湖片区规划引入电子材料生产加工企业,根据各类土地出让计划及用电负荷预测,2026年区域负荷将达到85MW,需新增变电容量来满足该区域的供电需求。因此,为了提高供电能力,提升区域供电可靠性,完善配电网网架结构,建设宁波余姚平桥110kV变电站第三台主变扩建工程是必要的。2.3项目组成及规模宁波余姚平桥110千伏变电站第三台主变扩建工程建设内容包含平桥110千伏变电站3号主变扩建工程及屯塘桥1356线改接110kV线路工程,具体如下:本工程新增主变1×50兆伏安,配置电容器组1×(4000+5000)千乏,装设消弧线圈容量1×1000千伏安。新建屯塘桥1356线改接110千伏线路工程,新增引流线0.15公里。建设相应的二次系统。具体建设内容见表2-1。表2-1工程建设内容一览表规模现有本期终期主变2×50MVA1×50MVA3×50MVA平桥主变压器户外布置,110kV配电装置户内GIS布置110kV110kV出线间隔2回1回3回变电站第三台24回12回36回主变扩2×(3.6+4.8)Mvar1×(4+5)Mvar2×(3.6+4.8)+1×(4+5)建工程Mvar接地变消弧线圈2×1200kVA1×1000kVA2×1200kVA+1×1000kVA新增引流线0.15km。引流线路位于变电站内和已建塔基上方,110kV线路工程是一段弧形的跳线。项目构成主体工程总体布置10kV出线间隔无功补偿屯塘桥1356线改接辅助工程供水系统变电站前期已连接市政供水管网。排水系统站内已采用采用雨污分流制,雨水直接排至雨水管网,值守人员产生的少量生活污水经站内已建化粪池预处理达标后排入污水管网。进站道路已有进站道路宽8m,长10m,从站区北侧新洋线接引。环保工程事故油坑本期扩建主变下方设置事故油坑,与站内事故油池相连,油坑容积为8m3。事故油池站内已建1座事故油池,并设有油水分离装置,容积为16m3;本期新建一座事故油池,容积为9m3,与原有事故油池相连。化粪池站内已建1座化粪池。依托工程已建配电装置楼临时工程临时施工道路利用已有道路运输设备、材料等施工场地变电站施工场地均位于站内,新增引流线较短,且不新建塔基,无土建施工,不设施工场地。总平面及现场布置2.4变电站总平面布置变电站一期已按终期规模一次征地,总平面布置按照最终规模设计。变电站东西方向围墙长62.8m,南北方向围墙宽38m,围墙内占地面积2386m2,总征地面积2714m2,为半户内变电站(主变户外布置)。全站设配电装置楼一幢,主变户外布置于配电装置楼南侧,从东到西依次为#1主变、#2主变、预留#3主变场地,其他电气设备都安装在配电装置楼内,装置楼四周设环形道路,站址北侧设进站大门一座,为变电站的出入口。站内现状见图2-1。变电站总平面布置见附图2。已建1号主变1号主变铭牌已建2号主变2号主变铭牌本期扩建3号主变场地配电装置楼站内硬化化粪池消防沙箱P图2-1平桥110k变电站内主要已建设施照片2.5引流线路路径(1)线路路径在变电站配电装置楼外墙和已建线路铁塔上进行引流线搭接。屯塘桥1356线电24拆除T接引流线,将屯塘桥1356与平桥变1号主变进行连接,形成屯山~平桥110kV线路;屯塘桥1356线电25拆除翠元平1592线引流线,将屯塘桥1356与平桥变2号主变进行连接,形成朗霞~平桥110kV线路;屯塘桥1356线电25将翠元平1592线增加引流线与支柱绝缘子,将翠元平1592与平桥变3号主变进行连接,形成翠屏~天元T接平桥110kV线路。新增引流线路长度0.15km,不新建杆塔。线连接示意图见附图3。8(2)设计原则架空导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线,利用原塔搭接。2.6现场布置结合现场实际,变电站施工区域位于站内,引流线路利用已建杆塔搭接,不新建塔基,无土建施工,本项目施工期不设施工营地,施工人员租住在附近民房。施工人员工作期间产生的生活污水依托变电站内已有化粪池处理。工程施工材料均堆放于站内空地,本期不新增临时用地。变电站及新增引流线紧邻新洋线,材料运输利用现有道路,不新建临时道路。施工方案2.7施工方案2.7.1变电站主变扩建施工前,施工单位将制定详细的扩建施工方案,主要包括以下几部分:①施工准备:施工材料、变电设备运输到场等。②主要施工机械设备配置:配备工程各工序环节所需的施工机械及设备。③人力配置:成立施工项目组,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GIS设备基础建设、设备安装及调试等。2.7.2线路工程本项目新增引流线路利用已建杆塔搭接,不新建塔基,无土建施工。施工方案包括以下几部分:①施工准备:施工材料运输到场。②主要施工机械设备配置:配备工程各工序环节所需的施工机械及设备。③人力配置:成立施工项目组,配备相应岗位人员,明确各岗位职责。④主要施工方法:包括线路拆除、线路架设等。2.8施工时序及建设周期本工程施工时序包括材料运输、土建施工、电气施工等。工程于2025年6月开工建设,于2025年8月建成投运,建设周期为3个月。其他无三、生态环境现状、保护目标及评价标准生态环境现状3.1生态功能区划根据《浙江省主体功能区规划》,按照开发方式浙江省内国土空间分为国家优化开发区域、国家重点开发区域、国家农产品主产区、省级重点开发区域、省级重点生态功能区、省级生态经济地区、国家禁止、省级禁止等八类区域。本工程涉及的区域属于国家优化开发区域,不涉及国家禁止开发、省级禁止开发区域。根据《余姚市生态环境分区管控动态更新方案》(余姚市人民政府,2024年8月30日),本项目所在地为宁波市余姚市一般管控单元(ZH33028130001),不涉及生态环境敏感区。3.2土地利用现状及动植物类型(1)土地利用类型平桥110kV变电站本期扩建工程在原站址内扩建,不新增用地面积。线路改接工程位于站内和农田区域,沿线土地利用类型为供电用地和农用地。(2)植被类型及野生动植物本项目位于城郊,周边为农田,区域内植被覆盖度低,人类活动频繁。区域现状植被主要为绿化灌木、杂草、农作物,野生动物主要为蛇、鼠类、蛙类等常见小型野生动物。项目评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》(2021年版)、《国家重点保护野生植物名录》(2021年版)及《浙江省重点保护陆生野生动物名录》中收录的重点保护野生动植物,生态系统较为简单。3.3环境质量状况3.3.1地表水环境由《2023年余姚市生态环境质量公报》可知,2023年余姚市地表水环境质量稳定,市控及以上地表水监测断面11个,整体水质状况良好,年均值水质优良率为100%,功能达标率为100%,与2022年持平。国控菁江渡断面达到Ⅱ类水质标准,较年度水质考核目标要求提升一个类别,水质状况优。省控浦口闸断面达到Ⅲ类水质标准,水质状况良好。市控断面中,四明湖水库、双溪口水库、陆埠水库和白鹤桥村4个断面达到Ⅱ类水质标准,水质状况优;车厩、黄家埠、马渚、祝家渡和扬孝桥5个断面达到Ⅲ类水质标准,水质状况良好。无Ⅳ类、Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面。县控断面4个,水质优良率为100%,功能达标率100%,与2022年持平。四个县控断面均达到Ⅱ类水质标准,水质状况优。集中式饮用水水源地生态环境现状水质状况总体良好并保持稳定。四明湖水库、双溪口水库、陆埠水库和梁辉水库4个县级饮用水水源地(“一大三中”)水质达到Ⅱ类水质标准,水质状况优且总体安全。寺前王水库、车厩水库、相岙水库、后杨岙水库、桃花岭水库和向家弄水库等6个其他“千吨万人”饮用水水源地均达到或优于Ⅲ类水质标准。3.3.2大气环境由《2023年余姚市生态环境质量公报》可知,2023年余姚市城市环境空气质量良好,空气质量六项指标达到国家二级标准。环境空气优良天数比率为91.2%,比2022年上升4.4个百分点。全年有效监测空气质量365天,其中一级优134天,占36.7%;二级良199天,占54.5%;三级轻度污染26天,占7.1%;四级中度污染6天,占1.6%;未出现重度及以上污染。全年空气质量综合指数为3.40,比2022年上升0.03。细颗粒物(PM2.5)平均浓度为28微克/立方米,与上年持平;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为47微克/立方米,同比上升4.44%;臭氧(O3)第90百分位数浓度为153微克/立方米,同比下降4.38%;二氧化氮(NO2)平均浓度26微克/立方米,同比上升8.33%;二氧化硫(SO2)平均浓度为7微克/立方米,同比下降12.5%;一氧化碳(CO)第95百分位数浓度为0.8毫克/立方米,与上年持平。降尘量为2.6吨/平方千米•月,与上年持平。3.3.1声环境现状监测为了解本项目所在区域声环境质量现状,特委托浙江建安检测研究院有限公司于2025年2月26日进行了声环境现状监测。(1)监测因子及频次监测项目:等效连续A声级(LeqdB(A));监测频次:昼间、夜间各1次。(2)监测方法《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)。(3)监测仪器及参数表3-1噪声测量仪器参数声校准器AWA5688型AWA6022A型杭州爱华仪器有限公司杭州爱华仪器有限公司0503714605036881量程/浙江省计量科学研究院浙江省计量科学研究院仪器名称多功能声级计仪器型号生产厂家仪器编号28dB(A)~133dB(A)检定/校准单位检定/校准证书JT-20240551397JT-20240752667检定/校准有效期2024年5⽉23⽇-2025年5⽉22⽇2024年7⽉31⽇~2025年7⽉30⽇名称日期电压(kV)电流(A)有功功率(MW)无功功率(MVar)1#主变2025.2.26114.2280.468.943.192#主变114.5366.276.504.04屯塘桥1356线112.1222.313.451.67(6)质量保证措施①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。②监测方法采用国家有关部门颁布的标准。③监测仪器每年定期经计量部门检定,检定合格后方可使用。④由专业人员按操作规程操作仪器,并做好记录。⑤监测报告严格实行三级审核制度,经过校核、审核,最后由技术总负责人审定。(7)监测结果本项目声环境现状监测结果见表格3-3,监测报告见附件二。表3-3环境噪声排放值现状监测结果昼间(dB(A))夜间(dB(A))监测点位置备注监测值标准值监测值标准值▲2-147604350/▲2-246604150/▲2-350604350/▲2-449604350/▲2-551604250新增引流线附近▲2-652604250/由表3-3可知,变电站四周厂界噪声昼间为46dB(A)~50dB(A),夜间为41dB(A)~43B(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)编号110kV平桥变电站东侧110kV平桥变电站南侧110kV平桥变电站西侧110kV平桥变电站北侧屯塘桥1356线25#塔下方种植看护房西侧(4)监测条件昼间天气:晴,东风,温度14.0℃-14.2℃,相对湿度43.7%-43.9%,风速0.6m/s-0.8m/s。夜间天气:晴,南风,温度7.2℃-7.4℃,相对湿度57.2%-57.4%,风速1.4m/s-1.7m/s。(5)监测工况表3-2监测工况中2类声环境功能区限值要求(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。改接线路附近及工程声环境敏感目标处昼间噪声监测值为51dB(A)~52dB(A),夜间噪声监测值为42B(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))。3.3.2电磁环境现状监测由监测结果可知,平桥110kV变电站四周、改接线路附近及环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为4.29V/m~107.13V/m,工频磁感应强度现状监测值为0.073μT~0.414μT,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。电磁环境质量现状详见“电磁环境影响专项评价”中“2电磁环境现状调查与评价”。与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题3.4现有工程环保手续110kV平桥变电站于2011年11月16日通过原宁波市环境保护局的环评审批,批复文号为甬环发函〔2011〕91号,于2017年9月29日通过原余姚市环境保护局的竣工环保验收,验收文号为余环辐验〔2017〕9号。批复文件见附件三。3.5与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题110kV平桥变本期扩建一台主变,与项目相关的原有污染主要是变电站现有电气设施运行期间产生的工频电磁场和噪声对周围环境的影响。为了解扩建前工程运行时环境质量现状,本次委托浙江建安检测研究院有限公司对变电站周围及环境敏感目标处的工频电场、工频磁场与噪声进行了现状检测,根据检测结果,工程主要评价因子(工频电场、工频磁场和噪声)均满足相关标准的要求,检测的具体内容详见报告现状检测章节。变电站现有工程运行时还可产生废水、一般固体废物及危险废物。其中,废水主要为值守人员产生的生活污水,经站内化粪池预处理达标后排入市政污水管网,对周围水环境影响较小。一般固体废物主要为值守人员产生的生活垃圾,经站内垃圾收集箱收集后委托当地环卫部门定期清运,对周围环境影响较小。危险废物包括废旧铅蓄电池和废变压器油,危废产生后立即交由有资质的单位进行规范处置。经调查,110kV平桥变自投运以来更换过一次铅蓄电池,未产生过废变压器油,铅蓄电池更换下来后立即交由有资质的单位进行了处置,在处置过程中未对环境造成不利影响。变电站运行至今,未发生变压器漏油事故,未接到公众与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题有关本工程的环保投诉,本项目环评期间未接到周边群众的环保咨询,不存在与本项目有关的原有环境问题。本工程改接引流线位于塔基上方,现状噪声及电磁环境监测结果达标,无原有环境污染和生态破坏问题。生态环境保护目标3.6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)的要求,本项目的电磁环境影响评价范围为:110kV变电站站界外30m以内区域;110kV架空线路边导线地面投影外两侧各30m。(2)声环境参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,声环境保护目标明确为厂界外50m范围内,据此,确定本工程平桥110kV变电站声环境影响评价范围为站界外50m内区域。根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)的要求,110kV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30m。(3)生态环境本项目不涉及生态敏感区,根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020),本项目的生态环境影响评价范围为:110kV变电站站界外500m以内区域。110kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。3.7主要环境敏感目标(1)生态环境保护目标根据建设单位提供的资料及现场踏勘情况,本工程生态环境影响评价范围内无受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。因此无生态环境保护目标。(2)声环境保护目标根据建设单位提供的资料及现场踏勘情况,声环境敏感目标详见表3-4。(3)电磁环境保护目标根据建设单位提供的资料及现场踏勘情况,电磁环境保护目标详见表3-4。生态环境保护目标表3-4本工程环境敏感目标一览表序所属行功相对位置关系建筑结构建筑物评价范围内环境保所属号政区域能高度数量及规模护要求工程种植看护房居变电站东侧围1层坡顶约3m1幢,1人D、Z21(村集体用地)住墙外17m(大棚)低塘街机加工厂工紧邻变电站西2层平顶约6m1幢,20人变电站2厂侧围墙D道开源机械设备厂工变电站西北侧1层坡顶约3.5m1幢,8人3厂围墙外28mD注:D:工频电场强度4000V/m,工频磁感应强度100µT控制限值;Z2:《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准(昼间≤60,夜间≤50)。地址/名称余姚市评价标准3.8环境质量标准(1)地表水环境质量标准根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》(2015年),距项目最近的地表水体为甬江62(中江余姚景观娱乐、农业用水区),详见附图8,目标水质为Ⅲ类,地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准,详见表3-5。表3-5地表水环境质量标准单位:mg/L(除pH)指标pHDOCODMnNH3-N石油类总磷6~9≥5≤6≤1≤0.05≤0.2(2)声环境质量标准根据变电站前期环评批复(甬环发函〔2011〕91号,详见附件三),变电站北侧(新洋公路侧)区域执行4a类标准,但根据后期施行的《余姚市声环境功能区划分方案》(2019年版),110kV平桥变电站位于2类声环境功能区,因此,本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。详见表3-6。表3-6声环境影响评价标准单位:dB(A)时段昼间夜间功能区类别2类6050(3)环境空气质量标准项目所在区域属环境空气二类功能区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准,具体见表3-7。表3-7环境空气质量标准环境质量标准名称取值时间浓度限值单位年平均601日平均150µg/m3500Ⅲ类标准序号SO21小时平均2NO2年平均40日平均801小时平均2003NOX年平均50日平均1001小时平均2504TSP年平均200日平均3005PM10年平均70日平均1506PM2.5年平均35日平均757CO年平均40001小时平均100008O3日最大8小时平均1601小时平均200(4)电磁环境依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定,为控制本项目工频电场、磁场所致公众曝露,环境中电场强度控制限值为4000V/m,磁感应强度控制限值为100μT。3.9污染物排放标准(1)废气施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(新、扩、改建)表2中二级排放标准,具体见表3-8。表3-8大气污染物综合排放标准污染物最高允许排放浓度(mg/m3)无组织排放监控浓度限值监控点浓度(mg/m3)颗粒物120周界外浓度最高点1.0SO2550周界外浓度最高点0.4NOX240周界外浓度最高点0.12本项目运营期无废气排放。(2)废水施工期施工人员生活污水及运营期值守人员生活污水经站内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准(其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放限值)后排入市政污水管,最终经余姚市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放(其中CODCr、NH3-N、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018))。表3-9项目所在区域废水纳管标准序号项目单位标准限值执行标准1pH无量纲6~9《污水综合排放标准》(GB8978-1996)2SSmg/L≤4003BOD5mg/L≤3004CODCrmg/L≤5005NH3-Nmg/L≤35①《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)6总磷mg/L≤8①表3-10城镇污水处理厂污染物排放标准序号项目单位排放限值执行标准1CODCrmg/L40《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)2NH3-Nmg/L2(4)13总磷mg/L0.34总氮mg/L12(15)15pH无量纲6~9《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)6SSmg/L107BOD5mg/L10注1:括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。(3)噪声运行期变电站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准,详见表3-11。表3-11工业企业厂界环境噪声排放限值单位:dB(A)类别昼间夜间2类6050建筑施工噪声控制标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),详见表3-12。表3-12建筑施工场界环境噪声排放限值单位:dB(A)昼间夜间7055(4)固废固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等中的有关规定。其他无四、生态环境影响分析施工期生态环境影响分析4.1施工期生态环境影响分析4.1.1环境空气影响分析本工程扩建主变位置已预留,施工区域位于变电站配电装置楼内,施工期扬尘主要来自于设备安装、运输车辆行驶时产生的扬尘。施工过程中,变电站进站道路定期增湿;施工结束后,按“工完料尽场地清”的原则立即进行场地清理;运输车辆按照规划路线和时间进行物料运输,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速。线路工程仅在已建铁塔上改接引流线,无土建施工,基本无扬尘产生。通过采取上述环保措施,本项目施工扬尘对周围环境影响较小。4.1.2水环境影响分析本项目工程内容较为简单,无施工废水产生,仅施工人员工作时产生少量的生活污水。施工人员生活污水依托变电站内已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后(其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放限值)后排入市政污水管网。通过采取上述环保措施,施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。4.1.3噪声影响分析变电站施工会产生施工噪声,主要有运输车辆的噪声以及电气设备安装过程中各种机具(电锯、吊车)的设备噪声等。距离声源5m处声压级一般为65dB(A)~85dB(A),距离声源10m处声压级一般为60dB(A)~80dB(A)。施工噪声大多为不连续性噪声,产噪设备均置于站内,经距离衰减和围墙隔声后对周围环境影响较小。线路工程仅在已建铁塔上改接引流线,工程量小且无土建施工,采用人工接线,施工期噪声影响很小。工程施工时通过采用低噪声施工机械设备,控制设备噪声源强;合理安排变电站主变扩建施工时间;加强施工管理,文明施工,错开高噪声设备使用时间,禁止夜间施工,进一步降低施工噪声影响。施工单位如因工艺特殊情况要求,确需在夜间施工而产生环境噪声污染时,应按《中华人民共和国噪声污染施工期生态环境影响分析防治法》的规定,取得有关主管部门的证明,并公告附近居民,同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备。通过采取以上噪声污染防治措施,以确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。本项目施工量小、施工时间短,对环境的影响是小范围的、短暂的,随着施工期的结束,其对环境的影响也将消失,对周围声环境影响较小。4.1.4固体废物影响分析施工期间固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。(1)建筑垃圾根据项目设计资料,本项目变电站扩建事故油池开挖土石方量为10m3,开挖土方全部运至政府指定受纳场,不得随意堆弃。线路改接拆除的引流线由供电公司物资回收部分回收。(2)生活垃圾施工人员排放生活垃圾约1kg/d,建设期施工人数最大20人,生活垃圾产生最大量20kg/d,平桥变站内已设置垃圾桶,生活垃圾经分类收集后委托环卫部门统一清运处理。通过采取上述环保措施,施工固废对周围环境影响很小。4.1.5生态环境影响分析本工程生态环境评价范围内不涉及生态保护红线。(1)土地占用本工程在变电站前期预留场地扩建一台主变压器,施工均在站内预留区域进行;线路工程在已建塔基上方改接引流线,不涉及土建施工。施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法,工程内容简单,施工范围较小,电气设施及施工材料运输依托现有道路,不新增用地。(2)植被破坏本工程变电站施工均在已建变电站围墙范围内进行,不涉及植被破坏。新增引流线无土建施工,不会造成植被破坏,仅对塔基周边植被造成轻微扰动。(3)水土流失本项目变电站扩建工程均在配电装置楼内进行,新增引流线无土建施工,施工期不会造成水土流失。综上所述,通过采取上述施工期污染防治措施,并加强施工管理,本项目在施工期的环境影响是小范围和短暂的,对周围环境影响较小。运营期生态环境影响分析4.2运营期生态环境影响分析输变电项目运行期只是进行电能电压的转变和电能的输送,其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场以及电磁性噪声。本项目运行期产污环节见图4-1。图4-1变电站运行期产污环节4.2.1大气环境影响分析本工程运行期不产生废气,对大气环境无影响。4.2.2水环境影响分析变电站运行期值守人员产生的生活污水经站内化粪池处理达标后排入市政污水管网,平桥110kV变电站本期扩建一台主变,不增加值守人员数量,不新增站内污水排放;110kV输电线路运行期不产生废水。(1)污水处置措施本项目平桥110kV变电站为无人值班、1人值守智能化变电站,运行期仅值守人员值守时产生少量生活污水,值守人员产生的少量生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后(其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放限值)后纳入市政污水管网,再由余姚市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准(化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等4项水污染物基本控制项目达浙江省地方《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1标准)后排放;雨水经雨水管道收集后排入雨水管网,对周围水环境基本无影响。(2)依托污水处理厂可行性分析110kV配电装置变压器10kV配电装置检修人员电磁环境影响噪声事故漏油风险生活污水生活垃圾站内已建化粪池处理工艺为:化粪池分为3格,污水先由进水口排到第一格,在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来,利用池水中的厌氧细菌开始初步的发酵分解,经过初步分解的粪液流入第二格,而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中,粪液继续发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显着减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。项目外排废水为生活污水,生活污水中主要污染物为CODCr、NH3-N等,水质较为简单,经化粪池预处理后可达到污水处理厂进水水质要求。变电站邻近道路,周边污水管网已建成,本项目废水满足纳入污水处理厂处理的条件。余姚市城市污水处理厂当前总处理能力为25万t/d,采用二级处理+深度处理+消毒的处理措施,二级处理采用取A/A/O工艺,深度处理采用微絮凝及活性砂虑工艺,设计进水水质为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013),设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等4项水污染物基本控制项目达浙江省地方《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1标准)。本项目不新增值守人员,运营期不新增生活废水,110kV平桥变电站现状废水排放量约6t/a(平均0.02t/d),约占污水处理厂处理能力的0.00008‰,水质亦符合进水水质要求,且余姚市城市污水处理厂采取分点进水,不会对其产生负荷冲击。综上,本项目生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013))后纳入余姚市城市污水处理厂,满足污水处理厂进水水质要求,经其处理后,尾水中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等4项水污染物基本控制项目达浙江省地方《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)表1标准,其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A级标准后排放,对周边水环境影响较小。4.2.3变电站声环境影响分析(1)噪声源由于110kV变电站电容器噪声很小,不属于本项目主要噪声源,其相对于主变和风机噪声可忽略,因此噪声预测中不予考虑。本工程为主变扩建工程,变电站前期已建2台主变,本期新增噪声源主要为1台主变压器,根据可研设计提供的资料,主变压器本体噪声1m处最大声压级为63.7dB(A)。主变采用油浸自然冷却方式,户外布置。源强清单见表4-1。图4-2变电站声源坐标示意图表4-1变电站主要噪声源源强表(室外)序号声源名称型号空间位置/m声源源强声源控制措施运行时段XYZ声压级/距声源距离dB(A)/m1#3主变/21.811.51.563.7/1低噪声设备、防火墙24h注:以变电站西南角为坐标原点,X:距西侧围墙距离;Y:距南侧围墙距离;Z:距地面高度。(2)降噪措施本工程设计阶段主变压器选用低噪声设备,基础采取减震降噪措施,拟建变压器东侧前期已建成防火墙与2号主变分隔。(3)预测模式变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中A=35.50北新建事故油池A=37.00B=60.30B=4.359.00A=30.50工作并工作井工作并B=47.501F2F2FA=29.00B=53.80消防水池配电装置楼4.006.500(±0.000)A=18.50IA=17.48B=13.000.550.653.70B=11.77#2主变开主变6.004.806.004.806.002.40消防砂箱A=13.484.00B=9.7752000A=7.00B=0.65A=2.50主入B=2.50事故油池A=3.00B=7.00工业噪声预测计算模式,根据主要噪声设备的源强,并考虑声源离地面的不同高度,根据声源特性和传播距离,计算预测点的噪声级。本项目主变声源为室外声源,户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。在环境影响评价中,应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减,计算预测点的声级。L(r)LDAAAAApwcdivatmgrbarmisc上式中:Lp(r)——预测点处声压级,dB;Lw——声源产生的声功率级(A计权或倍频带),dB;Dc——指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度,dB;Adiv——声源几何发散引起的衰减量,dB;Aatm——空气吸收引起的衰减量,dB;Abar——声屏障引起的衰减量,dB;Agr——地面效应引起的衰减量,dB;Amisc——其他多方面效应引起的衰减量,dB。点声源的几何发散衰减:无指向性点声源几何发散衰减计算公式:Adiv20lg(r/r0)式中:r——预测点距声源的距离;r0——参考位置距声源的距离。声屏障引起的衰减(Abar):位于声源和预测点之间的实体障碍物,如围墙、建筑物等起声屏障作用,从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中,可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障,同时考虑地形对噪声的衰减影响。(4)计算结果变电站扩建完成后厂界处噪声预测结果参见表4-2。敏感目标处噪声预测结果参见表4-3。表4-2变电站运行时厂界处预测点的声环境预测值单位:dB(A)预测点噪声贡献值昼间夜间现状监测值预测值标准值现状监测值预测值标准值变电站厂界外1m东侧31.44747.1604343.350南侧42.34647.5604144.750西侧36.95050.2604344.050北侧28.74949.0604343.250注:变电站主变、风机按全天24小时稳定运行计,因此昼、夜噪声贡献值相同。因平桥变东侧有声环境敏感目标,故东厂界噪声预测高度为2.8m,其余三侧噪声预测高度为1.2m。表4-3声环境保护目标处噪声预测结果与达标分析表序号声环境保护目标名称噪声现状值dB(A)噪声标准值dB(A)噪声贡献值dB(A)噪声预测值dB(A)较现状增量dB(A)超标和达标情况昼间夜间昼间夜间昼间夜间昼间夜间昼间夜间昼间夜间1种植看护房5242605027.927.952.042.200.2达标达标本工程为主变扩建工程,变电站1#、2#主变已经建成投运,本期为第3台主变(即3#主变)扩建工程,本次预测以3#主变的噪声贡献值叠加现状监测值得出终期3台主变的噪声影响。根据预测结果,110kV平桥变电站扩建后厂界噪声昼间预测值为47.1dB(A)~50.2dB(A),夜间预测值为43.2dB(A)~44.7dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。声环境敏感目标处噪声昼间预测值为52.0dB(A),夜间预测值为42.2dB(A),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。4.2.4输电线路声环境影响分析本期输电线路工程仅进行引流线改接,且改接引流线位于已建铁塔上方,架设高度约23m,引流线改接完成后最终形成双回架空线路,架空线路运行期电晕会产生一定的可听噪声。为预测本项目双回架空线路运行期声环境影响,选择位于杭州市的已运行的110kV闻萧1171线、闻山1172线进行类比监测。①类比可行性分析类比可比性分析见表4-4。表4-4110kV架空线路可比性分析表项目本工程类比线路线路电压110kV110kV接地方式直接接地直接接地架线型式双回路双回路架线高度23m测量点位处17m导线截面333mm2333mm2地形平地、丘陵山地平地线路名称电压(kV)(最大值/最小值)电流(A)(最大值/最小值)有功功率(MW)(最大值/最小值)无功功率(MVar)(最大值/最小值)闻萧1171线117.10/117.18181.39/180.0111.57/-7.5737.31/11.10闻山1172线117.20/17.1199.36/53.1711.71/0.2439.24/13.34序号监测点位描述监测结果备注昼间夜间◆1110kV闻萧1171线、闻山1172线输电线路10#~11#塔噪声断面监测(档距380m)线路中心正下方51.843.7线高约17m边导线正下方51.443.5边导线南侧5m51.143.3边导线南侧10m51.743.6边导线南侧15m51.643.2边导线南侧20m51.743.5边导线南侧25m51.843.7边导线南侧30m51.243.6边导线南侧35m51.543.5边导线南侧40m51.443.8边导线南侧45m51.843.2边导线南侧50m51.543.4◆2山河村赛可老年过渡房52.343.6线路跨越,线高约22m由上表可知,本项目架空线路和类比线路电压等级、架线型式和导线截面均相同,本项目设计架线高度约为23m,高于类比对象架线高度,因此具有一定的类比性。②噪声类比监测类比监测点布设:噪声测量位置在中心线投影点到边导线外50m处。敏感点靠近线路一侧布置监测点。监测单位:杭州旭辐检测技术有限公司。监测时间:2023年2月27日。气象条件:环境温度:3~12℃;环境湿度:64~70%;天气状况:晴;风速:0.8~1.2m/s。监测方法:按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定执行。监测工况:详见表4-5。表4-5类比架空线路运行工况③监测结果110kV架空线路的噪声类比监测结果见表4-6所示。表4-6110kV双回架空线路运行时产生的噪声类比监测值(dB(A))由表可以看出,110kV闻萧1171线、闻山1172线中心弛垂断面50m范围内的昼间噪声为51.1dB(A)~51.8dB(A),夜间噪声为43.2dB(A)~43.8dB(A)满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求(昼间55dB(A)、夜间45dB(A))。④架空输电线路噪声类比结果预测评价由类比情况可知,输电线路运行期,电晕会产生一定的可听噪声,但对线路周围的声环境质量影响较小,且噪声随着与线路的距离变化差异不大。因此,可以预计本次拟建的110kV架空输电线路运行产生的噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值。架空输电线路运行产生的噪声对周围声环境影响较小,不会改变区域声环境现状。4.2.5电磁环境影响分析根据类比分析,本工程变电站四周、新增引流线附近及环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度满足《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。具体分析见“电磁环境影响专项评价”中“3电磁环境影响测与评价”。4.2.6固体废物环境影响分析本工程运行期的固体废物主要来自变电站值守人员产生的少量生活垃圾、变电设备产生的废旧蓄电池及废变压器油。少量生活垃圾由站内垃圾箱收集后,交由环卫部门统一处理。变电站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分,主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障,确保继电保护、通信设备的正常运行。变电站直流系统的蓄电池都是免维护阀控密封铅酸蓄电池,使用一段时间后,会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素,使容量降低直至失效。变电站铅酸蓄电池使用年限不一,一般浮充寿命为10年左右。当蓄电池需要更换时,废铅蓄电池产生量约为0.05t/次,根据《国家危险废物名录(2025年版)》,更换下来的废旧蓄电池废物类别属于HW31(含铅废物),废物代码为900-052-31,建设单位拟将更换下来的废旧蓄电池立即交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处置,不在站内暂存,整个过程严格执行国家危险废物转移联单制度,从而确保退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置变压变压器油台主变,名录(2与含矿物单位处置本项。器运行稳定性较高可以进行回收处理单台主变油重20025年版)》,废变油废物,危废代码。目固体废物产生情,一般情况下15年大修一再利用,另外2%为废变压t,废变压器油产生量为0.压器油属于危险废物,废900-220-08,废变压器油况见表4-7。表4-7固废产生量次,大修过程中约98%的器油。平桥变本期新增14t/次,对照《国家危险废物物类别为HW08废矿物油产生后立即交由有资质的核算序号名称年产生量核算依据1生活垃圾0.365t/a值守人员1名,每人每天产生1kg生活垃圾,每年工作365d2废变压器油0.4t(检修时)按最大量考虑3废旧铅蓄电池0.05t(10年更换一次)按最大量考虑序号废弃物名称产生工序形态主要成分是否属固体废物判定依据1生活垃圾日常生活固态生活垃圾是4.1h2废变压器油检修时液态矿物油是4.1d3废旧铅蓄电池更换固态铅是4.1d注:判定依据按《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)提供的内容填写。根据《国家危险废物名录(2025年本)》、《危险废物鉴别标准》以及《废电池污染防治技术政策》,判定项目的固体废物是否属于危险废物,具体判定结果见表4-9。表4-9固废属性判定序号固体废物名称产生工序是否属于危险废物废物代码1生活垃圾日常生活否/2废变压器油检修时是HW08,900-220-083废旧铅蓄电池更换是HW31,900-052-31注:“废物代码”按《国家危险废物名录(2025年版)》根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》,项目危险废物属性汇总见表4-10。根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)的规定,判断每种废弃物是否属于固体废物,具体判定结果见表4-8。表4-8项目废弃物属性判断结果表4-10危险废物属性汇总表序号危险废物名称危险废物类别危险废物代码产生量(t/a)产生工序及装置形态主要成分有害成分周期危险特性防治措施1废变压器油HW08900-220-080.4t(检修时)检修时液态矿物油矿物油15年一次毒性、感染性委托资质单位处置2废旧铅蓄电池HW31900-052-310.05t(10年更换一次)更换固态铅铅10年更换一次毒性项目固体废弃物利用处置情况具体见表4-11。表4-11项目固体废物处置情况序号固体废物名称产生工序废物代码预测产生量利用处置方式委托利用处置的单位1生活垃圾日常生活/0.365t/a委托环卫部门清运当地环卫部门2废变压器油检修HW08,900-220-080.4t(检修时)委托有危废处理资质的单位处置有危废处理资质的单位3废旧铅蓄电池更换HW31,900-052-310.05t(10年更换一次)平桥变电站内不设危废暂存间,大修临期前会签订危废处理协议,产生的废油和废旧蓄电池立即交由有资质的单位处置,不在站内暂存,整个过程严格执行国家危险废物转移联单制度,从而确保废变压器油和退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。4.2.7环境风险分析变电站变压器为了绝缘和冷却的需要,其外壳内充装有变压器油。变压器油为矿物油,是由天然石油加工炼制而成,其成份有烷烃、环烷烃及芳香烃三大类,密度为0.895t/m3。本项目平桥110kV变电站已建两台主变,每台主变下方均设有事故油坑,通过排油管道与站内拟建的事故油池相连,事故油池设置油水分离装置。根据调查可知,已建的2台主变压器单台主变油量均为19t(油体积约21.2m3),站内已建单台主变下方事故油坑容积为8m3,已建事故油池容积为16m3,满足变电站一期建设时期执行的《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)要求(即事故油池容量需按最大一台设备油量的60%确定),但不满足现行设计标准要求。现行设计标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)第6.7.8款规定:“户外单台油量为1000kg以上的电气设备,应设置贮油或挡油设施,其容积宜按设备油量的20%设计,并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定,并设置油水分离装置”、第11.3.4规定:“总事故贮油池的容量参照燃煤发电厂部分,按100%的油量确定”,本期扩建的第三台主变油重约20t(体积约22.4m3),故需对事故油池进行扩容,本期拟在变电站西北角新建一座容积为9m3的油池,与已建事故油池连通,扩容后的总事故油池有效容积为25m3,可容纳单台主变100%事故排油。变电站运行期正常情况下,变压器无漏油产生,一旦发生事故,事故油及油污水经事故油坑收集后,通过排油管道排入事故油池。事故油由建设单位进行回收再利用;根据《国家危险废物名录(2025年版)》,油污水属于危险废物,废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物,危废代码900-220-08,油污水最终交由有资质的单位处置。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗防漏措施,确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。平桥变电站运行至今,未发生漏油事故,本项目运行后的环境风险可控。选址选线环境合理性分析4.3选址选线环境合理性分析本项目变电站扩建工程在站内前期预留场地进行扩建,无需打开围墙,不新增用地面积,不存在选址问题。本项目线路工程仅在已建铁塔上改接引流线,无土建施工,不改变输电线路走向,不涉及选址选线。因此本项目选址选线具有环境合理性。五、主要生态环境保护措施施工期生态环境保护措施5.1施工期生态环境保护措施5.1.1环境空气保护措施(1)施工过程中,变电站进站道路定期增湿。(2)施工结束后,按“工完料尽场地清”的原则立即进行场地清理。(3)运输车辆按照规划路线和时间进行物料运输,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速。5.1.2水环境保护措施施工人员生活污水依托变电站内已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后(其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放限值)后排入市政污水管网。5.1.3声环境保护措施(1)采用低噪声施工机械设备。(2)合理安排变电站扩建施工时间,减少对周围环境保护目标的影响。(3)加强施工管理,文明施工,错开高噪声设备使用时间,限制夜间施工。(4)施工单位如因工艺特殊情况要求,确需在夜间施工而产生环境噪声污染时,应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定,取得有关主管部门的证明,并公告附近居民,同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备。5.1.4固体废物环境保护措施分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾,建筑垃圾及时清运到指定受纳场,生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理,拆除的引流线由供电公司物资回收部分回收。5.1.5生态环境保护措施(1)合理组织施工,充分利用现有道路运输设备、材料。(2)施工材料临时堆场及时清理,恢复其原有功能。5.1.6施工期环保责任单位本项目施工期采取的大气、水、噪声、固体废物污染防治措施和生态环境施工期生态环境保护措施保护措施的责任主体为施工单位,建设单位具体负责监督,确保措施有效落实。5.1.7施工期措施的经济、技术可行性分析本着以预防为主、在项目建设的同时保护好环境的原则,本项目在施工期采取生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施均是根据已运行输变电工程施工期实际经验总结而来,投资少、效果好,因此本项目拟采取的环保措施在技术上、经济上是可行的。运营期生态环境保护措施5.2运营期生态环境保护措施5.2.1水环境保护措施本项目变电站营运期无人值班、1人值守,仅值守人员会产生少量生活污水,值守人员产生的少量生活污水经站内已建化粪池处理达标后排入市政污水管网。5.2.2大气环境保护措施本项目运行期不产生废气,对周边大气环境无影响。5.2.3声环境保护措施(1)选用低噪声主变,确保主变压器1m处声压级控制在63.7dB(A)以内,采用基础减振,;(2)定期对站内电气设备进行检修,保证主变等电气设备运行良好。5.2.4固体废物污染防治措施(1)一般固体废物值守人员产生的少量生活垃圾由站内垃圾箱分类收集后,交由环卫部门统一处理。(2)危险废物变电站运行过程中,更换下来的废铅蓄电池及检修产生的少量废变压器油由建设单位收集后立即交有资质的单位回收处理;事故工况下产生的事故油由建设单位回收处理,油污水最终交由有资质的单位处置。废铅蓄电池、废变压器油及事故油污水等危险废物转移时,办理相关转移登记手续。5.2.5电磁环境保护措施(1)对高压一次设备采用均压措施。(2)控制导体和电气设备安全距离,设置防雷接地保护装置等,同时在变电设备定货时,要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高运营期生态环境保护措施加工工艺,防止尖端放电和起电晕,降低静电感应的影响。(3)保证线路工程的高压设备、构筑物钢铁件均接地良好,所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密,以减小因接触不良而产生的火花放电。(4)运行期加强设备日常管理和维护。5.2.6环境风险防范与应急措施工程在运营过程中可能引发的环境风险事故隐患主要是变压器油外泄。本项目事故油池总容积为16m3(已建)+9m3(本期扩建),可以满足变压器绝缘油及油污水在事故并失控情况下泄漏时不外溢至外环境。每台变压器下设置事故油坑(容积8m3)并铺设卵石层,通过事故排油管与总事故油池相连。在事故并失控情况下,泄漏的变压器油及流经事故油坑内铺设的鹅卵石层(鹅卵石层可起到吸热、散热作用),并经事故排油管自流进入总事故油池。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗防漏措施,确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏,避免变压器油及油污水泄漏到环境中而污染土壤及地下水。5.3运行期环保责任单位本项目运营期采取的生态环境保护措施和电磁、噪声、水、固废污染防治措施的责任主体为建设单位,建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实。5.4运行期环保措施的经济、技术可行性分析本项目运行期的污染防治措施是根据已运行变电工程的实际运行经验,并结合国家环境保护要求而设计的,故在技术上合理易行。由于在设计阶段就充分考虑,避免了“先污染后治理”的被动局面,减少了财务浪费,既保护了环境,又节约了经费。因此,本项目已采取的环保措施在技术上、经济上是可行的。5.5环境监测根据项目的环境影响和环境管理要求,制定环境监测计划,环境监测计划的主要要求是:收集环境状况基本资料,监测项目实施后的环境影响情况,整理、统计分析监测结果,并上报至本工程所在地生态环境部门。环境监测计划应由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体的环境监测计划见表5-1。表5-1环境监测计划时期监测目的监测单位监测频率工频电场、检查环保设有相关资根据《建设项目竣工环境保护验收工验收技术规范输变电》(HJ705-2020)结合竣工环境保护验收监测一次。有环保投诉时监测。此外,根据《输正式投工频电场、监督工程运有相关资变电建设项目环境保护技术要求》运后(HJ1113-2020),变电站主要声源设备大修前后,对变电站厂界排放噪声进行监测。(1)监测项目①地面1.5m高处的工频电场、工频磁场。②等效连续A声级。(2)监测点位选择变电站厂界、新增引流线附近及环境敏感目标处进行监测,优先选择本次环评环境质量现状评价设置的监测点位。(3)监测方法工频电场及工频磁场监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。环境噪声监测方法执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)及《声环境质量标准》(GB3096-2008)。监测因子环保竣工频磁场和噪声施建设情况及其效果质的环境监测单位工频磁场和噪声行期的环境影响质的环境监测单位其他5.6环境管理本项目建成后,建设单位应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施,并接受有关部门的监督和管理。监理单位在施工期间应协助地方生态环境部门加强对施工单位环境保护对策措施落实情况的监督和管理。5.6.1施工期的环境管理施工期的环境管理包括施工期废水处理、防尘降噪、固废处理、水土保持、生态保护等。施工期间环境管理的责任和义务,由建设单位和施工单位共同承担。建设单位需安排一名人员具体负责落实工程环境保护设计内容,监督施工期环保措施的实施,协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环保对策措施,并接受生态环境部门对环保工作的监督和管理。监理单位在施工期间应协助当地生态环境部门加强对施工单位环境保护其他对策措施落实的监督和管理。并进行有关环保法规的宣传,对有关人员进行环保培训。5.6.2运行期的环境管理建设单位的环保人员对本工程的运行全过程实行监督管理,其主要工作内容如下:①落实有关环保措施,做好变电站设备及输电线路的维护和管理,确保其正常运行。②参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。③组织人员进行环保知识的学习和培训,提高工作人员的环保意识。④组织落实环境监测计划,分析、整理监测结果,建立环境监测数据档案。⑤协调配合上级主管部门和生态环境部门进行环境调查等活动,确保本项目各污染防治措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。其他5.7环保投资本工程投资约1168万元,环保投资约40万元,占总投资3.42%,具体见表5-2。表5-2环保投资一览表工程实主要污染防治措施环保投资施时段污染物(万元)生态合理进行施工组织,控制施工用地,施工/结束场地恢复等/环境要素环保投资施工期大气扬尘场地扫水降尘、车辆低速慢行0.1地表水生活污水依托站内已建化粪池/施工废水//声施工噪声施工围挡1.0固体废物生活垃圾分类收集后环卫清运0.2建筑垃圾按建筑垃圾有关管理要求及时清运0.41.8运行期电磁工频电场、工频磁场对高压一次设备采用均压措施;控制导体和电气设备安全距离,设置防雷接地保护装置等,设置标识牌声噪声采用低噪声主变、基础减振20生态/加强运维管理/地表水生活污水雨污分流,生活污水依托变站内已建化粪池处理达标后纳入污水管网/固体废物生活垃圾分类收集后环卫清运0.5危险废物委托有资质单位处置3风险/新建一座事故油池与已建油池连通;针对变电站可能发生的突发环境事件,制定突发环境事件应急预案,并定期演练10环境管理与监测340合计六、生态环境保护措施监督检查清单内容要素施工期运营期环境保护措施验收要求环境保护措施验收要求陆生生态(1)合理组织施工,充分利用现有道路运输设备、材料。(2)施工材料临时堆场及时清理,恢复其原有功能。(1)加强施工环保教育和交底,施工期未出现破坏生态环境的施工行为;(2)施工组织合理,充分利用现有道路运输设备、材料;(3)施工材料临时堆场已恢复其原有使用功能。——水生生态————地表水环境施工人员产生的生活污水依托变电站内已有的化粪池处理达标后排入市政污水管网。相关措施落实,对周围水环境无影响。值守人员产生的少量生活污水经站内化粪池处理达标后排入市政污水管网。相关措施落实,对周围水环境无影响。地下水及土壤环境————声环境(1)采用低噪声施工机械设备。(2)合理安排变电站主变扩建施工时间,减少对周围环境保护目标的影响。(3)加强施工管理,文明施工,错开高噪声设备使用时间,限制夜间施工。(1)采用低噪声施工机械设备,存有施工机械设备低噪声资料;(2)施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求(3)禁止夜间进行产生(1)选用低噪声主变,确保主变压器1m处声压级控制在63.7dB(A)以内,采用基础减振;(2)定期对站内电气设备进行检修,保证主变等电气设备运行良好。变电站四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准限值。敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。声环境(4)施工单位如因工艺特殊情况要求,确需在夜间施工而产生环境噪声污染时,应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定,取得有关主管部门的证明,并公告附近居民,同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备。环境噪声污染的建筑施工作业,因生产工艺要求或特殊需要必须连续作业时,夜间作业必须公告附近居民,存有施工时间记录。(1)选用低噪声主变,确保主变压器1m处声压级控制在63.7dB(A)以内,采用基础减振;(2)定期对站内电气设备进行检修,保证主变等电气设备运行良好。变电站四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准限值。敏感目标处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。振动————大气环境(1)施工过程中,变电站进站道路定期增湿。(2)施工结束后,按“工完料尽场地清”的原则立即进行场地清理。(3)运输车辆按照规划路线和时间进行物料运输,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速。(1)施工单位对进站道路定期增湿,并定期洒水,存有施工现场照片;(2)制定并执行了车辆运输路线、防尘等措施。——固体废物分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾,建筑垃圾及时清运到指定受纳场,生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理。落实相关措施,无乱丢乱弃、随意堆放的现象。少量生活垃圾由站内垃圾箱收集后交由环卫部门统一处理;废铅蓄电池、检修产生的少量废变压器油由建设单位统一收集后立即交有资质的单位处置,事故工况下产生的事故油由建设单位回收处理,油污水最终交由有资质的单位处置。固体废物均按要求进行了处理处置。电磁环境——(1)对高压一次设备采用均压措施。变电站四周、新增引流线附近及环境敏感目标处的电磁环境——(2)控制导体和电气设备安全距离,设置防雷接地保护装置等,同时在变电设备定货时,要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺,防止尖端放电和起电晕,降低静电感应的影响。(3)保证线路工程的高压设备、构筑物钢铁件均接地良好,所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密,以减小因接触不良而产生的火花放电。(4)运行期加强设备日常管理和维护。工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)相应限值要求。环境风险——事故油及油污水经事故油坑收集后,排入事故油池,事故油由建设单位回收处理,油污水最终交由有资质的单位处置,不外排。事故油坑、事故油池容积、防渗措施满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)相关要求;制定了突发环境事件应急预案及定期演练计划。环境监测——验收监测一次;有投诉时进行电磁坏境及噪声监测;在变电站主要声源设备大修前后,对变电站场界排放噪声进行监测。确保电磁、噪声等符合国家标准要求,并制定了监测计划。其他——竣工后应及时验收。竣工后应在3个月内及时进行自主验收。七、结论本工程建设符合各项国家产业政策,建设区域不涉及生态敏感区。工程运行后对当地声环境、电磁环境及生态环境等影响均较小,同时各类影响均可通过采取相应的环保工程及管理措施予以减缓,本工程建设能够完善区域电网结构,提高供电能力。本工程在建设过程中将严格落实“三同时”制度,且建成运行后切实加强环保管理,做好环境污染综合防治工作,从环境保护角度看,宁波余姚平桥110千伏变电站第三台主变扩建工程的建设是可行的。电磁环境影响专项评价1总则1.1编制依据1.1.1国家法律、法规(1)《中华人民共和国环境保护法》(修订版),国家主席令第9号公布,2015年1月1日起施行;(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正版),中华人民共和国主席令第24号,2018年12月29日起施行;(3)《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号,生态环境部办公厅2020年12月24日印发。1.1.2评价导则、技术规范(1)《建设项目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输变电》(HJ24-2020);(3)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020);(4)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);(5)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。1.1.3建设项目资料《宁波余姚平桥110kV变电站第3台主变扩建工程可行性研究收口报告》(2024年9月,宁波市电力设计院有限公司)。1.2工程概况本工程新增主变1×50兆伏安,配置电容器组1×(4000+5000)千乏,装设消弧线圈容量1×1000千伏安。新建屯塘桥1356线改接110千伏线路工程,新增引流线0.15公里。建设相应的二次系统。1.3评价因子与评价标准(1)评价因子本工程电磁环境现状评价因子和电磁环境影响预测评价因子均为工频电场、工频磁场。(2)评价标准根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014),本工程环境影响评价执行如下标准:以4000V/m作为工频电场强度公众曝露控制限值,以100μT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。1.4评价工作等级本工程110kV变电站为户外变电站,依据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)中有关规定,变电站电磁环境评价等级为二级;110kV架空输电线路地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标,电磁环境影响评价工作等级为三级。1.5评价范围根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)有关规定,110kV变电站电磁环境评价范围为围墙外30m,110kV引流线路电磁环境评价范围为线路地面投影外两侧各30m。1.6评价重点电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响,特别是对工程电磁环境敏感目标的影响。1.7电磁环境敏感目标根据建设单位提供的设计资料及现场踏勘情况,本工程电磁环境保护目标见表3-4。2电磁环境现状调查与评价为了解本项目电磁环境质量现状,评价单位委托浙江建安检测研究院有限公司于2025年2月26日进行了电磁环境现状监测(报告编号:BG-GAHJ25380099号,见附件二)。2.1监测项目距离地面1.5m高处工频电场、工频磁场。2.2监测点位及布点方法(1)监测点位本次监测点位见附图4。(2)布点方法本项目为变电站扩建工程及输电线路改接工程(新增引流线),在变电站四周、新增引流线附近及环境敏感目标处进行了布点监测。2.3监测频次每个监测点连续测5次,每次监测时间不少于15秒,并读取稳定状态的最大值。2.4监测方法工频电场及工频磁场监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。2.5监测仪器及参数表2-1工频电场、工频磁场测量仪器参数设备名称电磁辐射分析仪设备型号SEM-600/LF-04仪器编号05037447量程电场强度:0.01V/m-100kV/m;磁感应强度:1nT-10mT校准/检定单位上海市计量测试技术研究院校准/检定有效期2024年07月25日~2025年07月24日证书编号2024F33-10-53887760022.6监测时间及监测条件本工程现状监测时的环境条件见表2-2,监测工况见表2-3。表2-2监测期间的环境条件监测日期天气温度相对湿度2025.2.26晴14.0℃~14.2℃43.7%~43.7%表2-3监测工况名称日期电压(kV)电流(A)有功功率(MW)无功功率(MVar)1#主变2025.2.26114.2280.468.943.192#主变114.5366.276.504.04屯塘桥1356线112.1222.313.451.672.7质量保证措施①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。②监测方法采用国家有关部门颁布的标准。③监测仪器每年定期经计量部门检定/校准,检定/校准合格后方可使用。④由专业人员按操作规程操作仪器,并做好记录。⑤监测报告严格实行三级审核制度,经过校核、审核,最后由技术总负责人审定。2.8监测结果本项目电磁环境现状监测结果见表2-4。表2-4工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果编号监测点位置工频电场强度(V/m)工频磁感应强度(µT)备注■1-1110kV平桥变电站东侧15.740.098/■1-2110kV平桥变电站南侧15.340.175/■1-3110kV平桥变电站西侧4.930.186/■1-4110kV平桥变电站北侧30.770.285/■1-5屯塘桥1356线25#塔下方107.130.414附近有110kV架空线路■1-6种植看护房西侧12.150.129/■1-7机加工厂南侧8.470.073/■1-8开源机械设备厂东侧4.290.150/由上表可知,平桥110kV变电站四周、改接线路附近及环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为4.29V/m~107.13V/m,工频磁感应强度现状监测值为0.073μT~0.414μT,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。3电磁环境影响预测与评价本项目110kV变电站电磁环境影响评价工作等级均为二级,根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020),本次评价对平桥110kV变电站电磁环境影响预测采用类比监测的方式;110kV输电线路的电磁环境影响评价工作等级均为三级,根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020),采用理论预测的方式。3.1变电站3.1.1类比对象的选择根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)的相关要求,类比对象的建设规模、电压等级、容量、总平面布置、占地面积、架线型式、电气形式、母线形式、环境条件及运行工况应与本建设项目相类似。本项目选定已运行的110kV侯庄变作为类比预测对象。可比性分析见表3-1。表3-1变电站类比可比性分析表类比项目110kV平桥变电站(本期扩建)110kV侯庄变电站(类比对象)可比性电压等级110kV110kV相同围墙内占地面积2386m22560m2本工程占地面积与类比站占地面积相似110kV进线架空3回架空4回本工程出线回数小于类比对象,类比对象可保守反应本项目电磁环境影响主变压器容量3×50MVA3×50MVA相同主变布置户外布置户外布置相同110kV配电装置户内GIS式户外AIS式本工程配电装置布置形式优于类比对象,类比对象可保守反应本项目电磁环境影响地理位置余姚市许昌市相近主变排列方式等间隔直线排列等间隔直线排列相同站址区域地形平地平地相同环境条件周围无其他同类电磁污染源周围无其他同类电磁污染源相同3.1.2可比性分析由上表可知:①110kV侯庄变与平桥110kV变电站的电压等级相同,建设规模一致,具有可比性。②110kV侯庄变与平桥110kV变电站的变压器容量一致,对周围环境的影响相当。③110kV侯庄变与平桥110kV变电站主变布置形式一致,环境条件相似,正常工况运行时,对周围环境的影响相当。④110kV侯庄变110千伏为4回110千伏线路架空出线,平桥110kV变电站为3回110千伏线路架空出线,对周围环境的影响相似。110kV侯庄变与平桥110kV变电站电压等级、主变容量、布置形式等相似,因此,采用110kV侯庄变作为类比对象具有可行性。3.1.3类比对象电磁环境监测情况①监测单位:河南易道测试科技有限公司②监测时间:2021年5月27日③监测方法及仪器④监测方法:《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。⑤监测仪器见下表3-2。表3-2电磁监测仪器一览表名称型号出厂编号校准证书编号有效期工频电磁场探头/电磁辐射分析仪EHP-50F/NBM550000WX60223/G-0520(磁场)校准字第202105000504号2021.05.07~2022.05.06(电场)校准字第202104011121号2021.05.11~2022.05.10⑥监测布点选择在无进出线或远离进出线(距离边导线地面投影不少于20m)的四周厂界外且距离围墙5m,距地面1.5m处各布置1个监测点位;工频电磁场断面应以变电站围墙周围的工频电场和工频磁场监测最大值处为起点,在垂直于围墙的方向上布置,监测点间距为5m,距地面1.5m,顺序测至距离围墙50m处为止,类比变电站选取监测数据较大的东侧作为断面进行监测。⑦气象条件表3-3监测时间及环境条件一览表监测时间天气状况温度(℃)湿度(RH%)风速(m/s)2021年5月27日晴21~3129~510.6~1.6⑧监测工况表3-4类比变电站监测期间工况负荷变电站名称监测时间电压(kV)电流(A)有效功率(MW)无功功率(MVar)侯庄110kV变电站#1主变2021.5.27115.664.512.80.86#2主变115.456.511.10.42#3主变115.3146.428.64.53.1.4类比监测结果分析类比监测结果见表3-5。表3-5类比监测结果测点编号检测点位描述工频场强检测结果工频电场强度(V/m)工频磁感应强度(μT)EB1东侧厂界外5m82.92.390EB2南侧厂界外5m4.30.2272EB3西侧厂界外5m46.20.3541EB4北侧厂界外5m90.60.3879EB5东侧厂界外5m82.92.390EB610m42.40.8382EB715m35.00.3149EB820m28.20.2006EB925m25.30.1272EB1030m23.30.0968EB1135m19.20.0816EB1240m16.20.0768EB1345m10.20.0533EB1450m5.30.0294备注:侯庄110kV变电站北侧厂界外有出线干扰,故选择东侧厂界进行断面监测。由表3-5,根据类比监测结果,侯庄110kV变电站四周厂界外各监测点位处工频电场强度在(4.3~90.6)V/m之间,最大值为90.6V/m,出现在变电站北侧厂界外5m,工频磁感应强度在(0.2272~2.390)μT之间,最大值为2.390μT,出现在变电站东侧厂界外5m,均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值。变电站监测断面监测结果中工频电场强度在(5.3~82.9)V/m之间,最大值为82.9V/m,出现在变电站东侧围墙外5m,工频磁感应强度在(0.0294~2.390)μT之间,最大值为2.390μT,出现在变电站东侧围墙外5m,工频电场强度及工频磁感应强度监测值随与围墙距离的增大而呈递减趋势,均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值。3.1.5平桥110kV变电站扩建工程电磁环境影响评价通过类比结果可以预测,平桥110kV变电站第三台主变扩建投产后,变电站四周及环境敏感目标处的工频电场强度和工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的限值(4kV/m和100μT)要求。3.2新增引流线电磁环境影响评价本期输电线路工程仅进行引流线改接,且改接引流线位于已建铁塔上方,预测采用已建铁塔设计参数,并按照引流线改接完成后最终形成的线路回路数(双回路)进行预测。采用《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)附录C、D推荐的模式分别计算本工程110kV双回架空线路在各预测点处的电磁场强度。(1)工频电场强度值的计算①单位长度导线下等效电荷的计算高压送电线上的等效电荷是线电荷,由于高压送电线半径r远远小于架设高度h,所以等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。设送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。可写出下列矩阵方程:式(1)式中:U-各导线对地电压的单列矩阵;Q-各导线上等效电荷的单列矩阵;-各导线的电位系数组成的m阶方阵(m为导线数目)。U矩阵可由送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。由三相110kV回路(下图所示)各相的相位和分量,可计算各导线对地电压为:UA=UB=UC=110×1.05/3=66.7kV式(2)

投标 / 标书制作要点(原创)

本主变扩建工程建设 主变扩建工程涉及「招标采购公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理:17551026086