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建设项目环境影响报告表

建设项目基本情况

项目名称

华阳嘉和定边30兆瓦光伏电站项目

建设单位

定边华阳嘉和新能源有限公司

法人代表

马维

联系人

马维

通讯地址

陕西省榆林市定边县定边镇新区献忠路

联系电话

18791238999

传真

/

邮政编码

718600

建设地点

陕西省定边县盐场堡镇周台子村

立项审批部门

陕西省发展和改革委员会

批准文号

陕发改新能源﹝2015﹞1806号

建设性质

新建

行业类别及代码

D4415太阳能发电

占地面积

840亩

绿化面积

(平方米)

/

总投资

(万元)

28000

其中:环保投资(万元)

130.5

环保投资占总投资比例(%)

0.0047

评价经费

(万元)

/

预期投产日期

2020年6月

工程内容及规模:

一、概述

当前我国的能源结构以常规能源(煤、石油和天然气)为主,由于常规能源的不可再生性,势必使能源的供需矛盾日益突出。开发新能源是国家能源发展战略的重要组成部分,根据国家发展改革委发布的《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源发展“十二五”规划》,我国可再生能源发展规划目标是:力争到2020年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%左右。光伏发电作为无污染的可再生能源,太阳能的开发可以节约大量的燃料和水资源,改善地区能源结构,并能够减少二氧化碳和其它有害气体的排放,环境效益非常突出。光伏发电既可以提高土地利用效率,同时也可提高资源利用效率。

陕西定边地区是陕西太阳能资源较丰富地区之一,同时拥有丰富的荒置土地资源、良好的交通以及电力接入条件,具有良好的开发利用前景。由定边华阳嘉和新能源有限公司投资建设的华阳嘉和定边30兆瓦光伏电站项目位于陕西省定边县盐场堡镇周台子村,场址中心坐标为x:107.655517;y:37.755707。占地面积约840亩,总装机容量为30MWp,详见附件2-项目立项文件。

2、环境影响评价过程

依据《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》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求,本项目属于太阳能发电,应编制报告表。为此,定边华阳嘉和新能源有限公司委托我单位进行环境影响评价工作(见附件1)。接受委托后,西安海浪环保科技有限公司派遣技术人员根据项目特点,采用现场踏勘、收集资料、专题调研、现状监测等方法,对项目所在区域的自然生态环境等情况进行了调查,在进行工程分析的基础上,完成了报告表的编制工作。本项目新建的110kV升压站和输电线路不在本次评价范围之内。

3、分析判定相关情况

(1)与国家产业政策符合性分析

依据国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》分析,项目属鼓励类(五、新能源------1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造),同时本项目已取得了项目已取得陕西省发展和改革委员会陕发改新能源﹝2015﹞1806号《陕西省发展和改革委员会关于华阳嘉和定边30兆瓦光伏电站项目备案的通知》,备案文件见附件2。

(2)与规划符合性分析

①符合《可再生能源法》中的“国家鼓励和支持可再生能源并网发电”的政策;

②属于国家发改委《能源发展“十二五”规划》中可再生能源重点建设工程——太阳能电站基地建设:在甘肃、陕西、青海等太阳能资源丰富、具有荒漠化等闲置土地资源地区,建设一批大型光伏电站,结合水电、风电开发情况及电网接入条件,发展水光、风光互补系统,建设若干太阳能发电基地;

③符合国家发改委《可再生能源中长期发展规划》中的“把发展可再生能源作为全面建设小康社会和实现可持续发展的重大战略举措,加快水能、风能、太阳能和生物质能的开发利用,促进技术进步,增强市场竞争力,不断提高可再生能源在能源消费中的比重”的指导思想;

④符合2005年11月国家发改委发布的《可再生能源产业发展指导目录》;

⑤符合国家能源局《光伏电站项目管理暂行办法》。

综上所述,本项目的建设符合相关国家产业政策及相关规划要求。

(3)与规范性文件符合性分析

①与陕西省国土资源厅“关于《陕西省太阳能光伏发电项目建设用地管理办法(试行)》的通知”符合性分析

根据陕国土资发[2015]27号文,关于印发《陕西省太阳能光伏发电项目建设用地管理办法(试行)》的通知“第三条太阳能光伏发电工程项目建设用地,应符合鼓励太阳能光伏发电企业利用现有屋顶、设施农业顶棚、煤矿采空区、荒滩荒草地,以及具有压覆矿产备采区等建设太阳能光伏发电项目。第四条建设太阳能光伏电站项目,需转为建设用地的部分,依法办理,或以多种方式有偿使用”,本项目位定边县盐场堡镇周台子村,用地范围内90%用地属于上述所指的荒滩荒草地,项目基本符合陕西省国土资源厅“关于《陕西省太阳能光伏发电项目建设用地管理办法(试行)》的通知。

②与陕西省发展和改革委员会于2013年7月18日发《陕西省发展和改革委员会关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》(陕发改新能源[2013]1025号)的通知符合性分析

陕西省发展和改革委员会于2013年7月18日发《陕西省发展和改革委员会关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》(陕发改新能源[2013]1025号),文件中提出大力推进太阳能发电产业由陕北向关中、陕南地区全面展开。陕北地区,以治理煤矿采空区和利用荒滩荒草地为突破口,有序推动大型地面并网光伏电站全面启动实施。重点在榆神、榆横、定靖区域,结合生态环境保护,集中布局一批地面光伏电站,利用现有风电场空闲土地,建设风光互补示范电站。

本项目属于上述榆林市定边县,项目区域为荒滩草地,建设符合陕西省发展和改革委员会关于大力推进太阳能发电产业加快发展的通知》(陕发改新能源[2013]1025号)

③与“国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知”符合性分析

表1本项目与“国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知”符合性分析

“国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知”

本项目概况

根据通知各类自然保护区、森林公园(含同类型国家公园)、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区,为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域,为限制建设区

本项目位于定边县盐场堡镇周台子村,不属于禁止建设区域和限制建设区域。

光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地,以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。

项目区域属宜林地。

对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地,应采用“林光互补”用地模式,“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质。光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的,电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续,运营期双方可以签订补偿协议,通过租赁等方式使用林地。

项目区域属宜林地,项目建设过程中不改变林地性质。

由表1可知,本项目建设符合“国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知”。

④与榆林市“多规合一”符合性分析

项目与榆林市“多规合一”控制线检测结果符合性分析见表2,“多规合一”控制线检测报告见附件。

表2本项目与榆林市“多规合一”控制线检测符合性分析

控制线名称

检测结果及意见

与本项目符合性分析

土地利用总体规划

该项目涉及限制建设区,

建议与国土部门对接

定边县国土资源局关于定边华阳嘉和新能源有限公司30兆瓦光伏电站项目用地相关情况的说明

城镇总体规划

符合

符合

林地保护利用规划

该项目涉及三级保护林

地,建议与林业部门对接

符合

生态红线

该项目涉及生态红线,建

议与环保部门对接

定边县环境保护局关于定边华阳嘉和新能源有限公司30兆瓦光伏电站项目生态红线情况的说明。

文物保护紫线

(县级以上保护单位)

符合

符合

基础设施廊道控制线

(电力类)

符合

符合

基础设施廊道控制线

(长输管线类)

符合

符合

基础设施廊道控制线

(交通类)

符合

符合

由表2可知,项目符合榆林市“多规合一”要求。

根据2015年12月陕西省环境科学研究、院编制的《榆林市“多规合一”生态保护红线划分技术报告”》以及榆林市“多规合一”控制线检测结果,本项目位于水源涵养区二级管控区。项目与水源涵养区二级管控区管控要求符合性分析见表3。

表3本项目与水源涵养区二级管控区管控要求符合性分析

水源涵养区二级管控区管控要求

本项目概况

为了保障水源涵养功能区的完整性、连续性、稳定性,水源涵养区二级管控区内部的非生态用地除生态保护项目、国家、省级和市级基础设施建设项目之外,禁止建设对水源涵养等生态服务功能损害较大和大面积破坏地表植被、土壤、地貌形态项目以及严重污染环境类项目

本工程符合国家产业政策,工程不在定边公布井湿地范围内占地、施工,工程建设不会改变区域水源涵养功能、减少生态保护红线面积;本工程施工期短、通过加强施工人员管理,生态环境破坏较小、污染轻,可避免对重要湿地产生影响。综上,本工程与该红线管控要求相符

对符合国家产业政策,生态环境破坏较小和污染轻的项目,必须依照小流域单元生态环境功能不降低、生态保护红线内面积不减少的总目标进行限量控制,并实施环境影响评价制度、生态恢复和补偿制度

项目符合国家产业政策,且正在编制环境影响报告,项目施工期结束后通过绿化种植可使生态系统的结构或环境功能得到修复

禁止工业企业建设,禁止建设尾矿库、工业垃圾填埋场和生活垃圾处置场,禁止建设造纸、重化工等水污染风险高的企业;禁止在具有农业用水功能以上河道设置工业污水排放口;禁止在江河源头及上游生态环境敏感地区发展污染排放产业;

项目属于太阳能发电项目,不属于水源涵养区二级管控区禁止建设内容

加强矿产资源开发监管力度;严格控制农业生产中农药化肥的使用;严格控制旅游、交通、水电等开发建设;严格控制新建水利工程项目;严格控制载畜量,鼓励围栏和舍饲,发展生态产业,培育替代产业,减轻水源涵养区内畜牧业对水源和生态系统的压力。

项目属于太阳能发电项目,不属于水源涵养区二级管控区控制开发项目

由表3可知,项目符合水源涵养区二级管控区要求。

根据榆林市“多规合一”控制线检测结果,本项目位于榆林市防风固沙功能区红线范围内。本项目产生的污水全部回用,不外排,因此,符合防风固沙功能区红线的要求。

⑤与《“十三五”环境影响评价改革实施方案》中“三线一单”要求相符性分析

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》,要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单(以下简称“三线一单”)为手段,强化空间、总量、准入环境管理,划框子、定规则、查落实、强基础。

生态保护红线的实质是生态环境安全底线。经调查,项目选址不位于榆林市生态保护红线内,项目选址符合生态保护红线要求。

项目建成运行后,在采取环评文件提出的环保措施后,项目污染物排放能够达标,对区域环境质量影响较小,能够保证区域环境质量底线。

本项目作为光伏发电项目,施工期对生态环境扰动较大,但随施工期结束后,影响随即消失;项目作为新能源发电项目,从性质上符合清洁能源利用,类比传统能源发电项目,本项目实施后能够保证资源可持续发展,不会突破资源利用最高限值。

经过分析,项目建设能够满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求,因此项目能够满足环境准入标准和要求。

4、选址合理性分析

本项目位于定边县盐场堡镇周台子村,依据环境影响分析可知,项目建成运营后,各污染物均采取合理可行的污染防治措施,对周围环境影响较小。因此,从环保角度分析,项目选址可行。

5、关注的主要环境问题及环境影响

本项目为新建项目,占地类型主要为天然荒草地,主要环境问题表现为:施工扬尘、施工生活废水、施工噪声、施工固废以及施工期产生的植被破坏和水土流失等生态问题。

项目采取可研报告及环评提出的各项污染防治措施后,对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。

6、 环境影响评价主要结论

项目符合国家产业政策,选址符合相关要求。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后,污染物可实现达标排放,从满足环境质量目标要求分析,项目建设可行。

二、项目概况

1、项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称:华阳嘉和定边30兆瓦光伏电站项目

建设单位:定边华阳嘉和新能源有限公司

建设地点:榆林市定边县盐场堡镇周台子村

建设性质:新建

占地面积:840亩

建设规模:规划建设容量约为30MW,一次建成。

项目投资:总投资28000万元,企业自筹。

2、项目地理位置

拟建项目位于定边县盐场堡镇周台子村,场址中心坐标为:东经107.655517,北纬37.755707,地面高程约为1320~1324.75m。项目地理位置图见附图1。

三、建设内容

本项目建设内容主要包括生产区和管理区,项目组成及建设内容详见表1。

表1 项目组成及建设内容一览表

项目组成

主要建设内容及规模

主体工程

太阳能电池阵列

本站由24个1.27008MWp的子方阵组成,采用315Wp,多晶硅组件,共96768块。

逆变器

光伏发电单元由48台630KW组串逆变器组成。

汇流箱

每个子系统采用14台16进一出的直流汇流箱组成

箱式变压站

容量为1250kVA升压变的35千伏升压箱变24台。

辅助工程

综合楼办公楼

综合办公楼布置有6间办公室、1间总经理办公室、2间会议室(大小会议室各1间)、4间宿舍、1间套房、1间活动室、1间厨房、1 间餐厅、1间洗衣房、1间公用卫生间,总建筑面积752.33m2,采用钢筋混凝土框架结构。

综合配电室

综合配电室布置有高压配电室、集中控制室、低压室,采用钢筋混凝土框架结构,墙体采用蒸压灰砂砖砌筑。

备品备件库

备品备件库采用轻型钢结构,基础采用独立基础,建筑面积为104.57m2,室内面积不小于80m2,建筑外墙及屋面均采用100mm 厚岩棉夹芯板封闭,室内分为备品备件堆放区和一个停车位。

门卫室及厂区大门

门卫室内布置有值班室和休息室,休息室内布置有卫生间,门卫室采用钢筋混凝土框架结构,外墙体厚度370mm,内墙厚度240mm。厂区大门采用9m宽电动伸缩门。

厂区道路

由开关站到各箱变的道路为4.0m,结构为泥结碎砾石路面;开关站进站道路为6.0m,结构为素混凝土结构路面。

公用工程

供水工程

由于本场区无生活用水水源,生活用水采用水罐车运送自来水至本工程厂区,储存在生活水箱内,再经水泵提升后供至本工程各生活用水点,同时光伏发电区不布设冲洗水管网,组件清洗用水采用水罐车运水至本工程厂区。

排水工程

雨水采用散排方式,在道路侧设置排水沟,将雨水引至场外;管理区设置隔油池、化粪池、污水池,用于场地绿化。

供电工程

本期工程采用自供电。

供热及制冷

站区内采暖建筑均采用电暖器采暖,制冷采用分体式空调。

消防工程

根据《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)14.5.1的规定,本工程不设消防给水系统,各建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》及《光伏发电站设计规范》规定配置手提式或推车磷酸铵盐干粉灭火器。

环保工程

固废

垃圾分类回收,随同附近村庄生活垃圾由运送至垃圾填埋场。

设置危废暂存间,废变压器油容器罐;箱式变压器设置事故油池;废旧光伏电池板由厂家回收。

废水

设化粪池、污水池。

噪声

选用低噪声逆变器、变压器设备,采取基础减振等措施。

绿化

对站区绿化,采用灌木、乔木、固沙草相结合方式。

生态保护

限制施工作业带范围,不得超出项目占地范围,减少施工开挖面积和临时行占地,施工结束后恢复临时占地原有地貌。

1、太阳能电池组件选择

本工程选用315Wp的多晶硅太阳能光伏组件,其技术参数如表2所示。

表2 315Wp多晶硅光伏组件技术参数表

最大输出功率Pmax(W)

315

开路电压Voc(V)

45.85

短路电流Isc(A)

9.01

工作电压Vmppt(V)

37.09

工作电流Imppt(A)

8.49

组件转换效率(%)

16.22

开路电压温度系数(%/℃)

-0.330

短路电流温度系数(%/℃)

+0.068

最大输出功率温度系数(%/℃)

-0.410

2、光伏阵列运行方式选择

①电池阵列运行方式

本项目容量约30MW的光伏阵列采用固定式安装。

②光伏阵列方位角选择

此本设计方案中方阵方位角选为0°,即朝向正南。

③光伏阵列最佳倾角

拟建工程光伏阵列的最佳倾角为38°。

3、逆变器的选择

本工程拟采用630kW型组串式智能逆变器。

4、光伏方阵设计

本项目30MW光伏方阵由24个容量1.27008MW的地面光伏发电单元组成。

地面光伏发电单由96768块光伏组件,每组光伏组串由18个光伏组件串联而成,每2个组串组成一个支架单元,每个支架单元上组件采用横向“4排9列”布置(如下图所示),方阵中支架单元南北净间距为6700mm,东西向间距为300mm。单元排布如图1所示。

图1 地面固定式光伏阵列单元排布图

5、直流汇流箱

根据本电站实际情况,预计须配置336台直流汇流箱。

6、辅助技术方案

①本太阳能光伏发电场内配置一套环境监测仪,实时监测日照强度、风速、风向、温度等参数。

该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架组成。可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量,其通讯接口可接入计算机监控系统,实时记录环境数据。

②光伏组件清洗方案

本工程所在地为寒冷地区,冬季不宜用水清洗,只能干擦,因此清洗方式设计采用高压水枪清洁与专业清洁设备相结合的方式,按每年年中及冬季严寒期各采用1次专业清洁设备清洗光伏组件,其余采用高压水枪清洗。

7、电气设计

①电气一次“集中并网”方案,装机容量为30MW,设24个光伏发电单元,每个光伏发电单元通过14台汇流箱接入2台630kW并网逆变器和1台1250kVA升压变压器,14台16进一出的直流汇流箱组成。每8个发电子系统的35kV出线T”接为一路汇集线,3个发电单元共3回汇集线接入35kV配电室35kV母线上。35kV系统共有汇集线3回,发电出线1回,站用电和母线设备回路各1回,共计6个电气原件组,采用单母线接线方式。发电出线接入光伏园区P2区110kV变电站35kV母线并入电网。

②电气二次

本电站采用微机型继电保护装置。根据GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》及GB14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,为35kV 集电线路、厂用变压器、35kV进线、35kV出线、35kVSVG、箱式变压器、逆变器等配置保护。

直流控制电源系统设置1套200Ah的成套直流电源装置可满足光伏电站事故停电2h的放电容量和事故放电末期最大冲击负荷容量。直流系统布置在电子设备间内。

设置一套视频安防监控系统,实现对电站主要电气设备,光伏组件、主控室、进站通道等现场的视频监视,在中控室设置控制中心。

③主要设备材料

表3 主要设备材料表

序号

设备名称

单位

数量

设备型号及规格

1

光伏组件

96768

315Wp多晶硅

2

组串逆变器

48

630KW型

3

光伏专用电缆

Km

15

PVF-1X41*4mm2

4

直流汇流箱

336

--

四、公用工程

1、给排水设计

电站运行时,用水主要为值班人员生活用水及光伏组件清洗用水;项目用水由附近村子拉运。

清洗废水:考虑到本工程所在地的周边环境、气象条件等因素,且本工程所在地为严寒地区,冬季不宜用水清洗,只能干擦,综合以上因素考虑年清洗月数9个月,每三个月清洗一次,因此本工程年清洗次数按3次设计。本工程组件清洗系统拟采用清洗车同自然降水相结合,在降水相对较多时无需清洗车清洗。在降水相对较少时以清洗水车为主,清洗水车和维护人员配合,利用车载水箱、水泵及水管对组件表面进行清洗。光伏组件清洗用水量按2.0L/(m2.次),光伏组件面积为193536m2,30MWp光伏组件清洗一次耗水为387m³,每年拟进行3次定期清洗,则年清洗用水量为1161m³。废水中的主要污染因子为SS,参照类似工程,光伏组件冲洗后一部分蒸发损耗,一部分下渗灌地表植被,其中蒸发部分约占用水量的15%左右,则每年清洗产生的水量为986.85m3/a。其浓度一般为500mg/L,污染物产生量为0.49t/a。

项目营运期共有员工8人,用水定额取65L/d.人,日用水量为0.52m3 /d。

本工程排水系统采用雨污分流制排水系统。

雨水沿地表外排,在道路侧设置排水沟,将雨水引至场外;本工程生活排水主要有卫生间排水、洗衣房排水、食堂废水,其中卫生间排水经收集后排至化粪池进行处理,食堂废水经隔油池处理,处理后的水与洗衣房排水汇合后排至污水池,储存在污水池内的污水可用于场地绿化浇水。

2、供电

本项目采用自供电。

3、采暖及空调设计

采暖:本工程管理区内均采用电暖器,主控室、电子设备间采用分体式空调;制冷全部采用分体空调。分体空调与火灾报警装置连锁,当发生火灾时,自动切断电源。

4、道路工程

电站的道路包括进站道路、站区内道路。

场址内道路根据利于生产、检修而设,道路宽度有6m、4m 两种,其中由开关站至各箱变的道路为4.0m,总长度约3.6km,结构为泥结碎砾石路面;开关站进站道路为6.0m,总长度约0.65km,结构为素混凝土结构路面;另外,配电室前、后局部地面为素混凝土硬化地面,以方便停车和设备检修用。

5、绿化工程

现场如有绿化条件,电站应以开关站为重点进行绿化,并采用灌木、乔木、固沙草

等相结合的方式,光伏板下种植固沙草。

五、电站总平面布置及工程占地

1、电站总平面布置

电站总平面布置电站由管理区和光伏电池板方阵区组成。

站区整体似梯形,设三条南北向道路分为三块区域。东侧区域设一条东西向道路,道路南侧临近开关站布置1-2#子系统,道路北侧布置3-4#子系统。中间区域设两条东西向道路。自南向北依次布置5-11#子系统。西侧区域设3条东西4向道路,自南向北依次布置12-24#子系统。所有子系统内逆变器及箱变临近道路布置,方便检修;子系统内支架单元东西向间距0.30m,南北向间距6.70m,每4列支架单元之间留2m间距作为逆变器汇流电缆敷设及施工场地。开关站内主要建构筑物有门卫室、综合楼、电控楼、备品备件库及水箱等。开关站设9m电动伸缩门,设门卫室。综合楼布置在大门北侧,楼前规划停车位。

综合楼北侧10m外布置电控楼,备品备件库布置在开关站东南侧,设道路与站区子系统连接,方便通行。站区东南侧设一个出入口与光伏园区道路相连。开关站南侧设一个主大门,北侧备品备件库附近设一个内部出入口,方便运输。项目平面布置图见附图2。

2、工程占地

光伏电站分为电站管理区和生产区,其中管理区室外电气设备场地为永久占地,占地面积为0.6667hm2,位于整个光伏电站的东南部;电站内其余部分为生产区,主要包括光伏阵列、箱变,占地为租地,面积为56hm2。

六、施工进度

本工程预计2019年12月开始施工,计划总工期为6个月,于2020年6月结束。详见表4。

表4 施工进度表

七、劳动定员及工作制度

光电站的自动化程度较高,光伏电站运营公司共编制8人,运营公司设2个部门,生产运行部(4人)、管理部(2人),值班人员(2人),主要负责电站设备巡视、设备定期检查、日常维护。本项目年工作时间365天。

八、总投资和环保投资

本工程总投资为28000万元,为企业自筹。环保投资130.5万元,占工程总投资的0.47%。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目,占地类型为未利用地,占地范围内无生产生活污染源。

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):

一、 地理位置

定边县地处陕西省西北角、榆林辖区的最西端,是黄土高原与内蒙古鄂尔多斯荒漠草原过渡地带,位于东经107°15′至108°22′,北纬36°49′至37°53 ′。北与内蒙古的鄂托克旗接壤,西与宁夏盐池县、甘肃环县为邻,南与延安市吴旗县相接,东与靖边县相连。

本项目场址位于定边县东北约26km处的白泥井镇公布井村,场址范围东经107°45′30″~107°46′05″,北纬37°46′42″~37°47′14″。场地南北长约 1000m,东西宽约 880m,场地海拔高度1325m~1335m,具体见附图1-项目地理位置图。项目建址东侧距李滩村1.9km,南侧距白刺湾村1.8km,西侧距公布井村2.3km,北侧距大刺疙瘩村2.4km,详见附图4-项目四邻关系图。

二、地形地貌

定边县位于华北地台西南边陲的陕西北部,属陕甘宁盆地,陇东-陕北-晋西地区黄土高原的西北边缘地带,主要地貌为黄土梁与沟壑相间分布,梁顶地形较为平坦、地势较开阔,地表为荒漠,生长有耐旱植物,总的地势南高北低。中部白于山横亘东西,辐射南北,将全县分为两大地貌类型:南部为白于山区丘陵沟壑区,占总面积的52.78%;北部为毛乌素沙漠南缘风沙滩区,占总面积的47.22%。全县海拔1303~1907m,相对高差604m。区内水系主要有红柳河、东川河等河流,总体流向由西南向东北。区域地貌主要以特有的黄土塬、梁、峁地形为特征。

站区地处内蒙古鄂尔多斯草原向陕北黄土高原过渡地带,站区范围主要为风沙盐碱滩区,东南部因靠近丘陵,呈为丘陵缓坡,地势开阔平坦,稍有起伏,东南角稍高,西北较低,地表高程1324.82m~1333.76m。植被主要为盐蒿、柠条等耐寒植物。

三、地质构造

1、工程地质条件

定边县区域属于中朝准地台陕甘宁台坳的陕北台凹,为陕甘宁台坳的主体部分,被坳缘褶断束环绕。中部出露中生界,边缘为古生界。褶皱断裂稀少,未见岩浆侵入活动。断裂不发育,见于台凹边缘,以正断层和平推断层为主,集中分布在北部河曲和府谷附近及吴旗-绥德一带和南部铜川-韩城以北。

(1)八渡-虢镇-眉县-户县-铁炉子-三要断裂带(F9):通常称为(中朝)台、(秦岭)槽分界断裂,自NW向转为近东西向,横贯陕西省中部,西段为半隐伏状,切割中元古至古生代地层,控制了白垩纪断陷盆地的形成。

(2)新集川-哑柏断裂(F8):位于中朝准地台西南侧,走向NW,长约200km,可能插入秦岭,倾向NE,倾角60-70°。推测石炭纪以前就已发生,以后,插入秦岭段受到右行扭动,印支期运动以后控制侏罗、白垩纪沉积。

(3)桃园-龟川断裂(F10):半隐伏,走向NW,倾向NE,倾角70°,正断层。断裂带岩石破碎,且强烈蚀变。

(4)吴旗-磧楞断裂带(F1):为隐伏断裂,重力、航磁探测均有明显NE向的梯度带显示,深变质基底顶面起伏图形为明显的变异阶梯。形成时间较早,可能为元古代,但中、新生代,仍有复活迹象。

(5)定边-吴堡断裂(F2):为隐伏断裂,东西展布于北纬37°~38°20′之间,推断古生代已经发生,中生代对内陆盆地的沉积差异有控制作用,可能主要发生在盖层中。

2、区域地层岩性

定边县区域位于黄土高原西北边缘,区内主要被第四系地层覆盖,白垩系、第三系地层零星出露,从老到新分别为:

(1)白垩系(K),岩性主要为黄绿、灰绿、紫红色长石砂岩,夹凝灰质砂岩、层凝灰岩,为河流相沉积。定边以西主要为棕红色、紫红、桔黄色交错层砂岩。

(2)第三系中新世(N),第三系发育不全,仅有渐新世和上新世出露。渐新世仅零星出露于定边县西南二十公里处的近东西向梁子周围,为河湖相浅红色砂岩、砾状砂岩夹棕红色黏土及石膏透镜体。上新世岩性为河湖相深红、紫红及棕红色黏土岩,砂质黏土岩,富含钙质结核,底部有砂砾岩,局部含石膏矿,厚度19m~70m,与下伏白垩系呈不整合接触。

(3)下更新世午城组(Q1w),古黄土,在黄土塬、梁的下部均有分布,因现代沟谷的切割而零星出露于沟壁下部。其下部与基岩或下更新世砂砾石层呈角度不整合或平行不整合接触,其上部与中更新世黄土之间可见到一层不甚明显的古土壤。

(4)中更新世离石组(Q2l),老黄土,主要分布于黄土塬、梁、峁以及基岩山坡黄土剖面的中部,为粉土、砂质黏土,含植物化石,发育有钙质结核及铁锰质斑染,厚度一般14m~35m。

(5)上更新世马兰组(Q3m),新黄土,本组地层较为发育,常形成黄土梁、峁、残丘等独特的地貌景观。岩性单一,多为浅黄、灰黄、褐黄、土黄色黄土、粉砂质黄土,尚夹有钙质结核及褐色土壤条带。本组具有风成黄土的典型特征,如粉土粒级为主,具大孔结构,孔隙度大,湿陷性最强,垂直节理发育,质地均一,无层理,厚度15m~46m。局部夹有风成粉砂层。

(6)全新世(Q4eol+pl)风积、冲洪积粉土及砂层,地表广泛分布,黄土梁、峁、丘顶部厚度较薄,一般几十厘米不等,沟壑底部及坡地发育较厚。

根据初步踏勘,本工程场地位于鄂尔多斯地台西北部,相对于地台周边来说,具有较稳定的区域条件,鄂尔多斯地块内部至今尚未发现活动性断层,战场范围及附近无活动断裂存在,鄂尔多斯地台周边的断裂距离拟建场地大于10km。

四、气候气象

定边县属半干旱内陆性季风气候,四季变化明显。定边县气象站位于定边县城北关外三里墩,东经107°35′,北纬37°35′,观测场高程1360.3m,于1956年设站,观测至今,属国家基本气象站。本项目拟建场址位于定边县东北约26km处,距离定边气象站相距约25km处,其地形平坦,下垫面变化不大,因此,定边县气象站可作为该电场气象代表站。

根据定边县气象站1980~2009年实测气象资料统计,年平均风速为3.1m/s,多年平均气温为8.7℃,年平均气压为863.7hPa,年平均相对湿度为50.5%,年平均降水量为319.6mm,极端最高温度为37.7℃,极端最低温度为-29.1℃。在时间分布上,年盛行风向和季节变化基本一致,春夏季盛行南风,秋冬季盛行西风。定边气象站1980~2009年气象要素统计结果见表7。

表7 定边县气象站30 年(1980~2009 年)主要气象要素统计表

项目

单位

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

极端最高气温

°c

15.6

19.1

27.4

33.3

35.5

36.6

37.7

36.2

34.9

27.7

23.1

15.7

37.7

极端最低气温

°c

-27.7

-26.8

-21.7

-9.7

-3.9

3.6

7.4

5.7

-2.7

-11.5

-20.8

-29.1

-29.1

平均最高气温

c

0

3.8

10.1

17.8

23.5

27.8

29.2

27.1

22.3

16

8.7

1.9

15.7

平均最低气温

c

-13.7

-9.8

-3.1

3.6

9.3

13.9

16.5

14.8

9.7

3

-4.7

-11.3

2.3

平均气温

c

-7.4

-3.5

3

10.6

16.7

21.1

22.8

20.6

15.7

9

1.3

-5.3

8.7

平均气压

hPa

867.5

865.7

863.6

861.9

860.6

857.9

857

859.8

864.5

868

868.7

868.9

863.7

平均水气压

hPa

1.6

2.1

3.2

4.6

7.2

10.8

15.1

15.3

10.8

6.4

3.4

2

6.9

平均相对湿度

%

49

46

43

38

41

46

57

65

64

57

51

49

50.5

降水量

mm

2.2

2.8

9.6

15.2

32.8

42.3

66.3

76

47.1

18.7

5

1.6

319.6

平均风速

m/s

2.5

2.9

3.4

3.7

3.6

3.4

3.2

2.9

2.7

2.7

2.8

2.8

3.1

降水日数

d

2.1

2.2

3.7

4.2

6.5

7.1

9.7

10

8

5.6

2.2

1.5

62.8

降雪日数

d

3.9

4.5

4.3

0.8

0.1

-

-

-

-

1.1

2.4

3

20.1

冰雹日数

d

-

-

-

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.2

0

-

-

0.9

雷暴日数

d

-

-

-

0.6

2.1

4.5

5.7

4.8

2.3

0.4

0

-

20.4

沙尘日数

d

1.1

1.8

2.6

4.8

3

1.2

0.3

0.1

0

0.2

0.8

1.3

17.2

五、水文

1、地表水

定边县地处干旱风沙区,县内河流稀少,水资源较缺乏。平均地表径流14130.4万m3,滩区宜灌区地下水年可开采14.07万m3。水文的显著特点是降水量少,蒸发量大,水资源地域分布不均,地表水山区大于滩区,地下水滩区大于山区,全部水资源利用率仅为12%。

外流河主要有十字河(泾河东派源头)、石涝川(洛河源头)、新安边河(洛河源头)和红柳河(无定河源头)。

内流河主要有:八里河、清水河、通济河等,多为季节河,流域面积小,流量少, 流入平原后自行渗透蒸发而消失,全县年平均总流量4.48m3/s,总径流量1.413亿m3。以县南部山区的鹰窝山涧、木瓜涧、海底涧和杨山涧四大涧沟为主要水源,全河总长54.5km2,流域面积384km2,年径流输沙量平均366.8万m3,常流量0.2m3/s-1m3/s,洪水集中于7-10月,历史洪峰流量为10.2m3/s。

县境内共有大小咸水湖泊18个,总面积1333.33hm2,其中盐湖14个,总面积227.2hm2,其中较大的有:苟池99.6hm2,花马池72.867hm2,烂泥地16hm2,莲花池8hm2,敖包池9.6hm2。

县境内部的风沙滩为一封闭式的盆地型平原。地下水流向与地形基本一致,自四周向中心汇集。地下水主要靠降水垂直渗入补给,径流条件较差,至平原中部基本处于停滞状态;排泄形式多以人畜饮水、以及部分地区深井灌溉用水及地下径流排泄。

2、地下水

项目所在区域内地下水为第四系松散层孔隙性潜水,地下水埋藏较深。

根据相关资料统计,区内风沙滩地地下水资源藏量共37734.61万立方米/年,其中调节水渗入补给量为34664.52万立方米/年,灌溉渗入补给量为662.26万立方米/年,天然降水产生的径流补给量为2427.81万立方米/年。地下水由于受水文、地质、气象、地貌及地层构造等综合因素控制,南北差异较大,南高北低,深浅不一,深者可达150米,浅者仅1米左右。根据地勘资料,场址区域范围内地下水在35m深度内未见地下水,因此本工程对地下水影响较小。

六、植被与生物多样性

1、土壤

定边县全县土壤分成10个土类,18个亚类,31个土属和99个土种。其中以黄土性土类和沙土类为主。黄土性土类分南半部,面积552.81万亩,占全县总面积的53.69%;沙土类分布在北半部,面积149.93万亩,占14.56%;其他土类面积326.82万亩,占31.75%。黄土性土类由于有机质含量少,粘结力差,持水力低,耐蚀力小,故在雨滴的打击下,容易形成地表径流,促进沟蚀。而沙土一般颗粒较粗,土质松散 ,透水性强,养分含量低,故极易风力侵蚀。项目区土壤主要为风沙土。

2、动植物

植被:项目所在区域处于干草原植被带,由于气候干旱波动,植被呈退化趋势;覆盖率约为32.8%,地面植被较好,以次生灌草为主。植被以柠条、盐蒿等耐旱植物为主。

动物:项目区主要野生禽类为喜鹊、麻雀、乌鸦和野鸡等常见鸟类,区内无大型野生动物,哺乳动物主要是鼠、兔、蜘蛛、蜥蜴、蝎子等小型动物。经与定边县林业局确认项目区内不存在受保护的野生动物。

3、水土流失

定边县全县总面积6920km2,水土流失面积5510km2,占全县总面积的79.6%,平均侵蚀模数5800t/km2.a,其中水蚀面积约3400平方公里,占总流失面积的62.8%;风蚀面积约2000多平方公里,占总流失面积37.2%。土壤侵蚀北部以风蚀为主,南部以水蚀为主。全县侵蚀模数由北、西向南、东逐步增加。根据水保区划原则全县划为两个水土保持治理区。

I北部风沙滩地微度流失防风固沙区:面积3242.16平方公里,水土流失面积2050平方公里,水力侵蚀模数316t/km2.a。

II 南部丘陵沟壑强度流失综合治理区:面积3621.57平方公里,水土流失面积3460平方公里,水力侵蚀模数8506/km2.a。

本项目区在大区域属于北部风沙滩地微度流失防风固沙区,属于中、轻度侵蚀区,见附图9-土壤侵蚀图。

七、太阳能资源

拟建太阳能电站位于榆林定边县,气候属暖温带和温带半干旱大陆性季风气候,四季分明,日较差大,无霜期短,年平均气温8.8℃,平均降水269mm左右。日照强烈,海拔较高、阴雨天气少、日照时间长,年日照时数为2600h~2800h,年平均日照百分率为60%~64%。

距离拟建电站最近的气象站为定边气象站,根据定边气象站观测统计,太阳辐射的年内变化较大,月总辐射量最大值出现在5月,为671.6MJ/m2,最小值出现在12月,为227.9MJ/m2,多年日照时数月平均数值区间为185.3~257h,5月达最高值,2月为全年最小,多年平均日照时数为219.9h,累计日照时数为2638.5h。定边气象站多年日照百分率月平均值数值区间为55%~68%之间,11月达最高值,3月为全年最小值,多年平均日照百分率为60%。

拟选站址处属太阳能资源丰富区域,适合太阳能资源利用项目的开发。

八、地震

区域地震构造涉及的地震区带较多,按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)附录A《中国地震动峰值加速度区划图》中划分的我国地震烈度分布,定边县地震裂度为≤Ⅵ度。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等):

为了解项目所在地环境质量现状,本次环评委托陕西正为环境检测有限公司对项目地环境空气质量进行现状监测,监测报告详见正为监(现)字〔2018〕第0128号。

一、环境空气质量现状

(1)监测因子:SO2、NO2、PM10;

(2)监测点位:

Q1点:以项目西北方向为轴向,取上风向为0°,在0°方向上距离项目场界外500m。

Q2点:以项目区西北方向为轴向,取上风向为0°,在180°方向上距离项目场界外500m。

(3)监测时间及频率:监测时间:2018年1月24日~1月30日,连续监测7天;SO2、NO2采集1小时平均浓度(4次/天),SO2、NO2、PM10采集24小时平均浓度(1次/天);

具体监测结果见表5,监测点位见附图3。

表5大气环境现状监测值 单位:ug/m3

监测点

监测日期

SO2

NO2

PM10

1小时平均浓度值

24小时平均浓度值

1小时平均浓度值

24小时平均浓度值

24小时平均浓度值

Q1

2018.1.24

26~41

31

40~52

48

86

2018.1.25

31~42

37

50~65

55

103

2018.1.26

13~25

20

15~31

27

94

2018.1.27

16~30

20

21~32

27

99

2018.1.28

8~18

13

14~31

21

67

2018.1.29

17~26

23

41~51

46

54

2018.1.30

23~38

28

35~49

42

69

Q2

2018.1.24

26~35

30

45~54

49

91

2018.1.25

28~38

35

50~62

54

106

2018.1.26

18~30

21

16~32

28

87

2018.1.27

11~26

22

23~38

26

103

2018.1.28

8~19

15

12~26

24

72

2018.1.29

18~26

22

42~53

48

51

2018.1.30

23~36

29

43~53

44

73

二级标准

500

150

200

80

150

超标率%

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

由监测结果可知,项目拟建地的SO2、NO2的1小时平均浓度值和SO2、NO2、PM1024小时平均浓度值日均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。综合评价,评价区空气环境质量良好。

二、声环境质量现状

2018年1月24日-1月25日,对委托陕西正为环境检测有限公司对评价项目厂界进行了声环境质量现状监测,监测2天,昼夜各监测1次,监测结果见表6。

表6 噪声监测结果 单位:dB(A)

测点位置

1月24日

1月25日

标 准

超标情况

位置

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1#场界东侧

45.5

39.9

45.2

40.7

60

50

0

0

2#场界南侧

45.6

40.6

44.3

39.2

3#场界西侧

44.8

39.5

46.1

39.9

4#场界北侧

44.5

40.6

45.0

40.3

由监测结果可知,项目厂界现状声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类标准要求,因此项目区声环境质量现状较好。

主要环境保护目标

根据现场勘查,主要环境保护目标见表8,周边环境敏感目标分布图见附图4。

表8 主要环境保护目标

保护对象

规模

相对方位、距离

保护内容

保护目标

环境空气

周台子村

25户/96人

SW/1720m

人群健康

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

北畔村

18户/56人

N/1594m

声环境

/

/

/

声环境

《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类标准

地表水环境

盐湖

WN/1450m

地表水环境

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准

地下水环境

项目区域地下水

--

地下水环境

《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准

生态环境

项目周围500m范围

--

生态环境

《土壤环境质量标准》(GB15618-2018)二级标准

评价适用标准

1、评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准;

表9 环境空气质量二级标准 单位ug/m3

项目

SO2

NO2

PM10

年均值

60

40

70

24小时平均

150

80

150

1小时平均

500

200

2、评价区域地表水执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)III类标准;地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)III类标准;

表10 地表水环境质量Ⅲ类标准限值 单位mg/L

评价因子

标准值

PH

6~9

化学需氧量

≤20

生化需氧量

≤4

氨氮

≤1.0

总磷

≤0.2

石油类

≤0.05

表11 地下水质量Ⅲ类标准限值 单位mg/L

评价因子

标准值

评价因子

标准值

评价因子

标准值

总大肠杆菌(个/L)

≤3.0

细菌总数(个/mL)

≤100

氟化物

≤1.0

硝酸盐

≤20

≤0.01

≤0.05

溶解性总固体

≤1000

六价铬

≤0.05

pH

6.5~8.5

硫酸盐

≤250

≤0.3

≤0.05

挥发酚

≤0.002

≤0.1

≤.0.001

3、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准;

表12 环境噪声2类区标准 单位:dB(A)

标准类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、生态环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中二级标准。

1、大气污染物排放:施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)标准;营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中二级标准;

表13 大气污染综合排放标准(摘录)

污染物项目

最高允许排放浓度(mg/m3)

与排气筒高度对应的

最高允许排放速率(kg/h)

无组织排放监控点浓度限值(mg/m3)

15m

20m

30m

40m

50m

其他颗粒物

120

3.5

5.9

23

39

60

1.0

2、 污、废水收集后综合利用,不外排;

3、 食堂油烟气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》相关标准要求可知,油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3;

4、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排标准》(GB12348-2008)中2类标准;施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

表14 环境噪声排放标准 单位:dB(A)

类别

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

60

50

5、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单中的相关规定,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单中的相关规定。

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)

一、施工期流程简述(图示)

施工期工艺流程及产污环节如图4所示:

焊接烟尘

施工扬尘

施工废水、生活污水

施工噪声

固废、生活垃圾

固废、生活垃圾

场地平整

基础和配电室土建施工

太阳能电池支架安装

太阳能电池方阵安装

电气仪表设备安装调试

系统运行调试

试运行

竣工验收

图2 施工期工艺流程及产污环节图

施工工艺简介:

(1)场地平整

A根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网,包括基线和水平基准点,定出基础轴线,在根据轴线定出基坑开挖线,利用白灰进行放线。灰线、轴线经复核检查无误后方可进行挖土施工。

B土方开挖采取以机械施工开挖为主,人工配合为辅的方法。基坑开挖按照基础尺寸每边各加宽0.3m进行,基坑开挖边坡系数根据现场地质情况确定,施工过程中要控制好基底标高,严禁进行超挖,开挖的土石按照项目工程公司指定的地点及要求进行堆放。

C开挖完工后,应将基底清理干净,经勘查单位进行基槽验收,验收合格后方可进行下道工序施工。

D基坑开挖完毕,在安装混凝土桩基基础前应对基坑进行保护。

E土方回填:基础施工完毕,在达到规范,设计要求并经有监理人参加的隐蔽工程验收后,方可进行土方回填。

(2)光伏方阵施工

电池方阵施工程序:施工准备→基础桩基施工→支架安装→电池组件安装→电池组件接线。基础桩基施工:电池板支架基础采用履带式钻机造孔,再将电池板支架置入孔内安装定位。

支架安装:电池组件钢支架全部采用厂家定型产品,人工现场拼装,汽车吊辅助。电池组件安装:电池组件的安装采用人工自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自内向外,并紧固电池组件螺栓。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃;电池组件的联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈,紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆,做防松处理。

电池组件接线:接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池组件连接完毕后,应检查电池组件串开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池组件的接线,保证后续工序的安全操作。

1 控制柜、蓄电池及控制器安装

控制柜、蓄电池及控制器安装按照施工图纸及随机说明书进行安装。

2 防雷接地安装

施工顺序:接地极安装→接地网连接→避雷针安装。接地网由接地体和接地扁钢组成,接地扁钢应埋在冻土层以下并和镀锌扁钢焊在一起,各拐角处应做成弧形,接地扁钢应垂直与接地体焊接在一起,以增大与土壤的接触面积。最后扁钢和立柱的底板焊接在一起,焊后应作防腐处理,回添土尽量选择碎土,土壤中不应含有石块和垃圾。

3 整体汇线

整体汇线前事先考虑好走线方向,然后向配电柜放线,电池组件连线应采用单芯直流电缆,放线完毕后可穿PVC管。线管要做到横平竖直,柜体内部的电线应用色带包裹为一个整体,以免影响美观性。切断直流汇流箱内的直流断路器,连接好连线,线的颜色要分开,红色为正,黑色为负。连接汇流箱到逆变器的电源连接线。应采用经电缆沟连接的方式。

⑥系统调试

系统调试前进行系统检查,其中包括:接地电阻值的检测、线路绝缘电阻的检测、逆变器的性能测试、充电蓄电池组的检测、方阵输出电压的检测、控制器调试。

(3)辅助工程施工

综合办公楼施工顺序为:施工准备→基础开挖→安装混凝土桩→墙体砌筑→室内外装修及给排水施工。

二、运营期流程简述

本项目运营工艺流程及产污环节见图5(虚线框中为本次评价范围):

110kV升压站

逆变升压单元

光伏

方阵

外网

35kv交流电

直流电

废变压器等

废变压器油

太阳能组件清洗废水

废旧太阳能电池板

图3 运营期工艺流程及产污环节图

太阳能发电是将太阳能通过光伏发电机组转换为电能的过程。太阳能光发电技术是通过转换装置把太阳辐射能转换成电能利用,光电转换装置通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换的,因此又称太阳能光伏技术。太阳能光伏电池发电经汇流箱汇集后接入就近逆变升压单元,经逆变升压后接入主控区110kV配电装置,而后接入外网。

三、服务期满后流程简述:

本项目点样能电池板寿命约25年,待项目运营期满后,按国家相关要求,将对生产区(电池组件及支架、变压器等)进行全部拆除或者更换。

光伏电站服务期满后影响主要为:

1、拆除的太阳能电池板及变压器等固体废物;

2、基础拆除造成地表扰动,破坏生态环境。

主要污染工序:

一、施工期污染情况

1、大气污染

施工期大气污染主要是施工扬尘、焊接烟尘和施工废气。

(1)施工扬尘:施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。施工扬尘的主要污染因子为TSP;

(2)焊接烟尘:太阳能发电系统钢制结构基础施工装配过程中会有少量焊接烟尘产生。

(3)施工机械废气:施工废气主要为运输车队、施工机械(推土机、吊车等)等机动车辆运行时排放的尾气。废气中主要污染因子为NOX、CO等。

2、水污染

施工期废水主要来自施工人员的生活污水以及施工过程中少量的机械泥土清洗废水等施工生产废水。生产废水只含有少量的泥沙等,不含其它杂质;施工生活污水仅为日常生活排水。施工期产生的废水量较少。

⑴施工废水:废水中的主要污染因子为SS,参照类似工程,废水产生量约5m3/d,其浓度一般为600mg/L,污染物产生量为3.0kg/d;

⑵生活污水:本工程施工人数每天按50人计,施工期约6个月,每人每日的生活用水量以30L进行估算,生活用水量为1.5m3/d,排污系数取0.8,生活污水量产生量约1.2m3/d,生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等,浓度分别按300mg/L、200mg/L、200mg/L、20mg/L计,则污染物产生量分别为0.36kg/d、0.24kg/d、0.24kg/d、0.024kg/d。

3、噪声污染

施工噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的,如平整清理场地、打桩、建材运输等,噪声值在65~95dB(A)之间。

4、固体废物

固体废物主要为施工弃土石、生活垃圾和部分建筑垃圾。

根据项目可行性研究报告,开挖土石方时,将场内表层土,选择妥善地点堆放,底层土也妥善堆砌。工程完毕后,先用底层土覆盖裸露区域,再用表层土覆盖;工程开挖土石方全部用于场区及附近低洼地段的填土,回填摊平后进行植草,因此本工程无弃方。

生活垃圾按照每人每天产生量0.5kg进行估算,施工期生活垃圾产生量合计4.5t。

建筑垃圾主要为废弃包装材料和少量废弃钢筋边角料。本项目光伏板直接在厂家定置,现场进行组件安装。施工期建筑垃圾产生量约8t。

5、生态

光伏电站建设期间,道路修建、场地平整等活动会扰动土壤、破坏地表植被,进而引起水土流失等,见生态专篇。

二、营运期污染情况

1、废气

项目建成后,主要大气污染物为食堂油烟废气。

项目运营期食堂做饭产生少量的油烟废气。食堂用餐人数按8人计,人均耗油约25g/d,油烟的挥发量约为3%,经计算油烟年产生量为2.19kg/a,经抽油烟机处理后外排,油烟去除率以最低60%计,则油烟排放量为0.87kg/a,按照1天6小时烹饪时间,则油烟排放速率为0.4g/h。

2、废水

电站运行时,用水主要为值班人员生活用水及光伏组件清洗用水;项目用水由附近村子拉运。

清洗废水:考虑到本工程所在地的周边环境、气象条件等因素,且本工程所在地为严寒地区,冬季不宜用水清洗,只能干擦,综合以上因素考虑年清洗月数9个月,每三个月清洗一次,因此本工程年清洗次数按3次设计。本工程组件清洗系统拟采用清洗车同自然降水相结合,在降水相对较多时无需清洗车清洗。在降水相对较少时以清洗水车为主,清洗水车和维护人员配合,利用车载水箱、水泵及水管对组件表面进行清洗。光伏组件清洗用水量按2.0L/(m2.次),光伏组件面积为193536m2,30MWp光伏组件清洗一次耗水为387m³,每年拟进行3次定期清洗,则年清洗用水量为1161m³。废水中的主要污染因子为SS,参照类似工程,光伏组件冲洗后一部分蒸发损耗,一部分下渗灌地表植被,其中蒸发部分约占用水量的15%左右,则每年清洗产生的水量为986.85m3/a。其浓度一般为500mg/L,污染物产生量为0.49t/a。

生活污水:本工程电站定员为8人,根据《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61/T943-2014),每人每天用水量(农村居民生活计算)按65L,则电站日用水量为0.52m³/d,排放系数按0.8计,则工作人员产生的生活污水为0.42m³/d(153m³/a),生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油,浓度分别按300mg/L、200mg/L、200mg/L、30mg/L、30mg/L计,则污染物产生量分别为0.126kg/d、0.084kg/d、0.084kg/d、0.013kg/d和0.013kg/d。

表15 营运期项目用、排水量估算表

用水项目

单位用水量

用水规模

用水量

年用水量

年产污水量

清洗废水

2.0L/m2·次

193536m2

387m3/次

1161m3/a

986.85m³/a

生活用水

65L/d·人

8人

0.52m3/d

189.8m3/a

153m³/a

合计

/

/

/

1350.8m3/a

1139.85

3、固体废物

运营期固体废弃物主要为生活垃圾、更换的太阳能板组件、废变压器等以及废变压器油。

本项目生活垃圾为值班人员巡检时产生的少量生活垃圾,其产生量按0.5kg/人.d计,则生活垃圾产生量为1.46t/a。

光伏电站运营一段时间后,为保证太阳能发电效率,经检修需要对太阳能板组件、变压器等进行更换,会产生废太阳能电池组件、废变压器等。

根据其他光伏电站的运行经验,预计废太阳能电池板产生量约0.5t/a,废变压器基本不会出现故障,若出现故障由厂家前来维修更换,废变压器油产生量约为0.15t/a。

4、噪声

光伏电站建成后,噪声主要来源于逆变器、变压器等设备产生的噪声。

设备噪声主要是变压器冷却风扇产生的空气动力噪声和变压器铁芯的电磁噪声。空气动力性噪声由旋转噪声和涡旋噪声所组成。旋转噪声是风扇叶片旋转,周期性打击空气,引起空气的压力脉动。涡旋噪声是风扇叶片旋转时,在叶片背面常形成涡流产生噪声。电磁噪声主要是铁芯激磁引起硅钢片磁致伸缩,并造成振动。一般变压器1m处的噪声声级可达50dB(A)~60dB(A)。

三、服务期满后污染情况

营运期(运营时间为25年)满以后。太阳能电池板寿命达到使用年限,报废后属一般工业固体废物,由建设单位集中收集后,最终由专业的回收厂家收购处理。废变压器和废变压器油均属于危险废物,由厂家直接回收或用专用暂存设施收集暂存,定期交相应资质单位进行处置。

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

施工期

建筑施工道路扬尘

扬尘、

NO2、CO

/

/

焊接烟尘

烟尘

少量

少量

运行期

食堂油烟

食堂烟气

0.87kg/a

少量

水污

染物

施工期

施工废水

SS

600mg/L,3.0kg/d

施工期间在施工空地内建沉淀池,悬浮物经沉淀处理后,可用于施工场地及道路的洒水防尘

生活废水1.2m3/d

COD

300mg/L,0.36kg/d

设置旱厕,由附近村民定期清掏,不外排

BOD5

200mg/L,0.24kg/d

SS

200mg/L,0.24kg/d

NH3-N

20mg/L,0.024kg/d

运营期

清洗废水986.85m3/a

SS

500mg/L,0.49t/a

不外排

生活废水0.42m3/d

COD

300mg/L,0.126kg/d

270mg/L,0.113kg/d

BOD5

200mg/L,0.084kg/d

180mg/L,0.076kg/d

SS

200mg/L,0.084kg/d

180mg/L,0.076kg/d

NH3-N

30mg/L,0.0126kg/d

27mg/L,0.0113kg/d

动植物油

30mg/L,0.0126kg/d

27mg/L,0.0113kg/d

固体

废物

施工期

生活垃圾

生活垃圾

4.5t

定期收集,送到定边县生活垃圾填埋场处理

建筑垃圾

废弃包装材料、废弃钢筋边角料

8t

分类收集外售

运营期

光伏发电系统

废旧太阳能板组件

0.5t/a

由厂家回收处置

废变压器

/

委托有危废处置资质的单位回收处置

废变压器油

0.15t/a

服务期满

光伏发电系统

废旧太阳能板组件

2300t

由厂家回收处置

废变压器

24台

委托有危废处置资质的单位回收处置

废逆变器

48台

噪声

施工期

各种施工机械、施工车辆

噪声

65~95dB(A)

符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求

运营期

箱式变压器、逆变器

50~60dB(A)

达到《工业企业厂界环境噪声排放》(GB12348—2008)2类标准

其他

/

主要生态影响(不够时可附另页)

项目建设对区域生态环境的影响大部分发生在施工期,主要表现在临时占地及施工对地表扰动的影响、对地表植被的破坏、占地对土地利用类型的改变以及施工可能引发的水土流失等。

环境影响分析

施工期环境影响简要分析:

一、大气环境影响分析

施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘,以及施工机械和机动车辆排出的尾气。

(1)施工扬尘

施工扬尘粒径较大,具有沉降快,影响范围小的特点。为避免施工扬尘对环境的影响,评价提出以下防治措施和要求:

①加强施工期环境管理,杜绝粗放式施工。

②对施工现场和建筑体分别采取硬质材料围挡、设置工棚、覆盖遮蔽等措施,阻隔施工扬尘污染;遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工。

③对场地内的干松表土进行洒水;施工前应进行表土剥离,回填土方时应适当洒水,防止扬尘。

④堆放料场加盖篷布遮盖,运输沙、石、土方等易产生扬尘物质的车辆必须用篷布封盖严密,严谨洒漏;

⑤使用预制桩,禁止施工现场搅拌混凝土;

⑥运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶,减少扬尘量;

⑦对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等道路洒水措施。

另外本项目需修建电缆长度约15Km,埋地敷设。项目施工期造成地表扰动,破坏地表植被,但施工结束后,立即进行覆土填埋,其占地全部进行植被恢复,项目电缆沟埋设工程对环境影响较小。

采取评价提出的环保措施后,施工扬尘对周边空气环境影响较小。

(2)焊接烟尘

焊接烟尘是焊接过程中产生的高温蒸汽经氧化后冷凝而形成的。焊接烟尘主要来自焊条或焊丝端部的液态金属及熔渣。本项目在太阳能发电系统钢制结构基础施工装配过程中会有焊接烟尘产生。焊接烟尘中存在大量的可吸入物质(如氧化锰、六价铬、以及钾、钠的氧化物等),这些物质进入人体,会对人体产生巨大的伤害,因此应采取有效的措施进行防治。

焊接烟尘污染防治的具体措施如下:

1 在工艺确定的前提下,选用机械化、自动化程度高、配有净化部件的一体化的

设备。应采用低尘低毒焊条,以降低烟尘浓度和毒性。

2 应选用成熟的隐弧焊代替明弧焊,可大大降低污染物的污染程度。

3 采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝,可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。

本项目所在地地域开阔,空气流动性较好,可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散,对焊接烟尘起到稀释作用。在采取以上措施后,焊接烟尘对环境影响不大。

(3)施工机械和运输车辆尾气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养,对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB20891-2007)要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小,项目拟建地较开阔,空气流动性好,废气扩散快,对当地的空气环境影响较小。

总之,施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆、及时喷洒和清扫道路、绿化等措施后可明显减轻扬尘对环境的影响,随着施工的结束,污染及其影响随之结束。

2、污染防治措施

根据国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知和《陕西省大气污染防治条例》对扬尘污染防治的规定,项目施工期采取以下措施:

(1)针对施工作业扬尘,采取禁止大风(4级以上)天气施工、对施工场地经常性洒水、减小地面扰动面积、加强施工管理等措施;

(2)对逆变器柜、箱变基础开挖的土方回填后剩余的沙土就近填入沙坑压实,平整后的沙丘进行压实和必要的工程措施使沙丘尽快恢复植被,减少风蚀强度和沙丘流动;

(3)施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料应入库贮存装卸,搬运时轻拿轻放,避免包装破裂产生扬尘;

(4)针对道路扬尘,采取降低车速、定期喷洒道路、运输车辆覆盖篷布的办法,降低扬尘排放;

(5)针对施工期生活废气,评价要求食堂采用清洁能源,使用电磁炉或罐装液化石油气;

(6)施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾,应尽量在施工现场进行综合利用,用于碎石道路基础铺垫,需要厂家回收的交由厂家回收处置。

(7)施工结束后,除永久检修道外,其他临时占地全部进行植被恢复。

经分析,施工现场、交通运输线路是扬尘主要污染区,由于本项目交通车辆少,各建筑材料用量也很少,且施工时间短,预计加强管理、切实落实好上述措施后,施工扬尘对环境的影响会大大降低,同时该影响也将随施工的结束而消失。

因此,本项目产生的大气污染对该地区环境空气质量不会产生较大影响。

二、水环境影响分析

施工期废水有施工生产废水和生活污水两种。施工生产废水主要是少量的机械泥土清洗废水等,主要污染物为泥沙。生活污水来自施工人员日常生活污水。

针对上述不同废水,采取如下防治措施:

(1)施工废水:机械泥土清洗废水等其悬浮物含量大。施工期间产生废水5m3/d,施工期间在施工空地内建沉淀池,悬浮物经沉淀处理后,可用于施工场地及道路的洒水防尘。

(2)生活污水:施工期生活污水量产生量约1.2m3/d,施工期共产生污水量约216m3。在施工点修建防渗旱厕,旱厕由附近农民清掏用做农肥。施工人员盥洗废水就地泼洒抑尘。

由于区域干旱少雨、蒸发量大,光伏电站施工期局部产生的少量废水在无法利用的情况下,通过地表蒸发损耗,不会形成地表径流。施工结束后其影响也就随之消除。

因此,施工期废水排放对环境不会产生较大影响。

三、噪声环境影响预测

施工过程中会产生施工机械设备运行噪声。工程建设中的主要设备声源是推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻和吊车等。根据类比调查和有关资料,手风钻在露天作业时为90dB(A),推土机、挖掘机为94dB(A),载重机、吊车为90dB(A)。对于施工噪声的衰减计算采用无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式:

L(r)=L(r0)-20Lg(r/r0)

式中:L(r)—预测点的噪声值,dB(A);

L(r0)—基准点r0处的噪声值,dB(A);

r,r0—预测点、基准点的距离,m;

上述设备噪声经公式计算,预测结果见表16:

表16 施工机械噪声衰减计算结果 dB(A)

离声源距离(m)

L(r0)

10

20

30

40

50

100

150

200

250

300

手风钻、

载重机、吊车

90

70

64

60

58

56

50

46

44

42

40

推土机、挖掘机

94

74

68

64

62

60

54

50

48

46

44

注:r0为1m

工程施工期很短,夜间不施工。从表中可看出,距声源20m处,噪声即降到70dB(A)以下,满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间噪声标准要求。

为减少施工噪声对周围环境的影响,评价提出以下防治措施和要求:

1 选择低噪声、低振动施工设备;施工设备进行定期保养和维护,严格按操作规

范使用各类机械;

2 合理布置施工作业点位置;加强施工车辆管理,尽可能减少鸣号;

3 施工安排在白天进行,尽量缩短工期;

4 严格施工现场管理,降低人为噪声。

采取上述措施,可避免施工噪声对周边环境的明显影响。

四、固体废物环境影响分析

施工期产生的固废主要有施工弃土石、焊接产生的废弃钢筋边角料、废弃包装材料、建州垃圾和生活垃圾。

1、施工弃土石是一种临时性的短期行为,至工程建成投入运行而告终。根据项目可行性研究报告,施工期开挖土方全部用于场地低洼地块填土,无废弃土石方产生,施工期要加强固体废物管理,及时、安全处理施工垃圾,施工过程中产生的土石应妥善处理,具体措施如下:

①项目可行性研究报告,工程土方开挖1.7万m3,土方回填1.7万m3,土石方基本平衡。开挖土石方时,将场内表层土,选择妥善地点堆放,底层土也妥善堆砌,根据项工程完毕后,先用底层土覆盖裸露区域,再用表层土覆盖;

采取上述措施,合理处理施工土石方,就不会对环境产生明显影响。

2、施工生活区设垃圾桶,按照每人每天产生量0.5kg进行估算,施工期生活垃圾产生量合计4.5t。垃圾分类回收后应及时收集后清运至定边县生活垃圾填埋场处理,对周围环境影响较小。

3、焊接产生的废弃钢筋边角料、废弃包装材料施工期产生量合计约8t,进行分类收集外售,对周围环境影响较小。

五、生态环境影响分析

详见生态影响评价专章。

营运期环境影响分析

太阳能发电过程中不产生废气、废水、废渣等污染物,工程冬季采用电热设施取暖,不产生环境污染。本项目运行期对环境可能产生影响的主要因素有:电池组件清洗废水、电池组件及金属构件的光污染、电磁辐射等。

1、 大气环境的影响

项目区采用电采暖,餐厅做饭能源使用电,主要废气为食堂油烟。

项目运营期食堂做饭产生少量的油烟废气。食堂用餐人数按8人计,人均耗油约25g/d,油烟的挥发量约为3%,经计算油烟年产生量为2.19kg/a,经油烟净化器处理后由专用烟道引至屋顶排放(油烟净化器风量2000m3/h),油烟去除率以最低60%计,则油烟排放量为0.87kg/a,按照1天6小时烹饪时间,则油烟排放速率为0.4g/h,排放浓度为0.2mg/m3,保证其油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中2mg/m3的要求。

二、水环境影响分析

电站运行期间,生产人员人数为8人,会产生少量的生活污水,如不妥善处理,将会对场址周围环境造成不利影响。工作人员产生的生活污水为0.42m³/d。食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池预处理后统一进入污水池储存,主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油。经类比调查,生活污水中COD为300mg/L,BOD5为200mg/L,SS为200mg/L,NH3-N浓度为30mg/L,动植物油浓度为30mg/L。污水经化粪池简单处理后污水中COD为270mg/L,BOD5为180mg/L,SS为180mg/L,NH3-N浓度为27mg/L,动植物油浓度为27mg/L。处理后的废水可用于厂区绿化。场内的化粪池、污水池要求做好防渗措施,减少污水对场地地下水及土壤的环境影响。

本电站运营期太阳能电池组件清洗废水的产生量为1160m³/a。废水主要污染物为泥沙,建设单位预在光伏板下种固沙草,用来消纳该部分废水,同时缓冲清洗废水和雨水对地表的冲刷,使清洗废水和雨水自然下渗。

综上,项目营运期产生的废水对环境影响小。

三、声环境影响分析

本项目运行期的主要噪声源为35kV箱式变设备运行噪声,根据类比资料,其噪声级为65dB。项目35kV箱式变设备安装减震垫,布设在室内,经墙体隔声和距离衰减后,辐射厂界噪声值可满足《工业企业环境噪声排放标准》2类标准的要求,即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。因此本项目运行期设备噪声对周围环境影响较小。

四、固体废物环境影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要是工作人员生活垃圾、更换的太阳能板组件、废变压器及废变压器油。

1、生活垃圾:电站投产运行后,仅有少量工作,其废渣排放仅为生活垃圾,约4.5t/a。设专门的生活垃圾桶,待收集到一定量后,定期清运至定边县生活垃圾填埋场处置,因而对环境影响很小。

2、更换的太阳能板组件:为一般废物,报废后由厂家回收处置,不会对外环境造成不利影响。

3、废变压器属于危险废物,为《国家危险废物名录》中HW10多氯(溴)联苯类废物900-008-10,项目需设危废暂存库,定期由有危废处理资质的单位进行规范处置。

4、废变压器油属于危险废物。环评要求项目购买带盖容器罐,并对其设置防渗漏、防污染、防流失、防燃爆等工程措施,定期由有相应危废处理资质的单位进行规范处置,同时项目每台35kV箱式变压器设置一个2m3的事故油池。

危险废物应分类存放、设置警示标志、防雨淋、防扬散、防渗漏、专人管理、制度健全。具体的防范措施做法有:

①危险废物储存场所应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存(处置)场》

(GB15562.2)要求的警告标志。

②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造,建筑材料必须与危险废物暂存点相容。

③危险废物暂存点内要有安全照明设施和观察窗口。

④防止雨水对贮存场所进行冲刷,在危险废物暂存点须设置比较高的门槛,将污染物控制在最小面积范围内,减少环境影响。

在采取环评提出措施后,本项目固体废物对环境影响较小。

五、光污染环境影响的分析

光污染可能影响人类的健康,长时间在光污染环境下工作和生活的人,容易导致视力下降,干扰大脑中枢神经等,尤其是视力干扰对附近道路车辆驾驶者造成影响,可能导致道路交通事故。

项目选用的多晶硅太阳能组件表面的透光率非常高,达91%以上,基本不会产生光污染。所有外露在强光下的金属构件均也考虑采用亚光处理或是刷涂色漆等处理工艺,光污染影响较小。

服务期满后环境影响分析

本项目太阳能电池板寿命约25年,待项目运营期满后,按国家相关要求,将对生产区(电池组件及支架、变压器等)进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。

(1)拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物

在光伏电站服务期满后,拆除所有太阳能电池板、变压器等固体废物,对环境具有很强的破坏性。本项目服务期满后将对废弃物进行安全处置。

①项目服务期满后废太阳能电池等由太阳能电池生产厂家回收再利用。

②项目使用的35kV箱式升压变压器、逆变器等危险废物,服务期满后交由有资质的变压器回收处置单位进行回收处理。

(2)基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除,这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此,服务期满后应进行生态恢复:

①掘除硬化地面基础,对场地进行恢复;

②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动,对于项目厂区原绿化土地应保留;

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复,恢复后的场地则进行洒水和压实,以固结地表,防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

综上所述,光伏电站服务期满后,企业必须严格采取上述环境保护措施,确保无遗留环保问题。

环境保护投入

根据本评价提出的环境保护治理措施和对策,本项目环保投资估算见表17。由下表可知,拟建电站环境保护投资共计130.5万元,占工程总投资的0.47%。

表17 拟建电站环境保护投资估算一览表

序号

项目

治理措施

投资(万元)

1

施工废水

施工废水防渗沉淀池1座

0.5

临时防渗旱厕1座

2.0

2

运营期废水

隔油池1个

1.0

化粪池1座2m³

2.0

污水池座20m³

5.0

3

噪声

纳入主体工程

/

4

施工废气

洒水抑尘,覆盖遮蔽堆放料场、运输车辆等

6.0

运营期废气

油烟净化器1套

0.5

5

固废

垃圾收集桶若干个

0.5

危废暂存间,废变压器油容器罐

5

每台35kV箱式变压器设置一个2m3的事故油池,共24个

48

6

厂区绿化、生态及水土保持

场区内播撒耐旱耐寒草籽,加大绿化面积;对建筑物周围进行绿化,灌、乔、固沙草结合种植

60

7

总计

130.5

施工期环境管理

生态恢复是一个缓慢的过程,实施施工期环境管理制度,制定合理详细的施工环境管理计划,保证合理施工,确保各项环保措施和生态保护措施的落实,不仅能够最大程度的减小施工对生态的破坏,也有利于区域生态恢复。本项目施工期环境管理内容如表18所示。

表18施工期环境管理内容一览表

污染类型

污染源

减缓措施

治理效果

废气

施工现场

土方堆放整齐,运输车辆要进行遮

盖、定期洒水等措施

减少对项目区域大气环境的影响

运输车辆

建筑材料的运送路线要仔细选定,避免长途运输,减少粉尘污染;制订合适的建筑材料运输计划,避开现有道路交通高峰

减轻对周围环境的影响

声环境

施工噪声

定期监测施工噪声;选用低噪声机械设备。

施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

水环境

施工废水

沉淀处理后回用或用于洒水降尘,不外排。

废水全部综合利用,不外排。

生活污水、清洗废水

设旱厕,定期清掏;清洗废水用于植被灌溉。

固废

建筑垃圾

碎石道路基础铺垫。

处置率100%

生活垃圾

统一收集运往定边县垃圾填埋场处置。

处置率100%

生态环境

施工现场

物料堆存时注意采取围挡、压实等措施;工程占地及时恢复原貌。

减轻对周围生态环境影响

运营期环保设施管理

项目运营期环保设施管理清单详见下表19。

表19 项目环保设施管理清单

项目

污染源

处置措施

数量/规模

验收标准

废气

食堂油烟

1台油烟净化器,专用烟道引至屋顶排空

1台

满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型允许排放浓度

废水

清洗废水

收集用于绿化

/

综合利用

生活废水

化粪池、污水池用于绿化

/

固废

生活垃圾

垃圾收集桶

若干

严格按要求落实

废气太阳能电池板

委托厂家回收

不外排

废变压器等

危废暂存设施暂存,定期交由有资质的单位处理

不外排

废变压器油

设置危废暂存间,收集废变压器油,设置事故油池,委托有危废处理资质的单位规范处置

噪声

逆变器

变压器

选用低噪声设备,采用隔声、吸声材料

/

《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准

生态

绿化

施工场地植被恢复,站场四周设置低矮防护林带,种植灌、乔、固沙草。

/

生态环境水平

不降低

运营期场区内播撒耐旱耐寒草籽,加大绿化面积;对建筑物周围进行绿化,灌、乔、固沙草结合种植

/

严格按要求落实

水土保持

低位电池板下方种植固沙草,以防暴雨冲刷

/

严格按要求落实

制定水土保持方案,项目施工期及运行期采取水土保持及防风固沙措施

/

严格按要求落实

运营期环境监控计划

1、环境监测计划

项目建成运行后,由建设单位委托有资质单位进行定期进行跟踪环境监测,具体监测计划如表20。

表20污染源监测计划表

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

噪声

厂界噪声

厂界四周

每半年1次

昼、夜各1次

《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准

大气

油烟浓度

油烟净化器排气口

每半年1次

《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

2、项目污染物排放清单见表21。

表21 污染物排放清单

污染类别

污染源

污染物

污染物排放清单

拟采取的环境保护措施

数量

执行标准

排放浓度(mg/m3)

排放量

(t/a)

大气

食堂