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盘县下屯水电站工程环境影响报告书简本.docx

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资源描述
目 录 1  建设项目概况 1 1.1 建设项目的地点及相关背景 1 1.2 建设项目主要建设内容、项目组成、投资,工程特性表 2 1.3 建设项目坝址选址、坝型选择、渣场选址,与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性 6 2  建设项目周围环境现状 7 2.1 建设项目所在地的环境现状 7 2.2 建设项目环境影响评价范围 8 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 9 3.1 生态影响预测及拟采取的主要措施与效果 9 3.2 地下水环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 11 3.3 地表水环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 13 3.4 环境空气影响预测及拟采取的主要措施与效果 13 3.5 声环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 14 3.6 固体废物影响分析及拟采取的主要措施与效果 14 3.7 环境损益分析 15 3.8 环境风险 15 3.9 环境监测计划与环境管理制度 16 4 公众参与 18 4.1 公开环境信息的次数、内容、方式等 18 4.2 征求公众意见的范围、次数、形式等 19 4.3 公众参与的组织形式 19 4.4 公众意见归纳分析,对公众意见尤其是反对意见处理情况的说明 22 4.5公众建议及意见 23 4.6 从合法性、有效性、代表性、真实性等方面对公众参与进行总结 23 5 环境影响评价结论 24 6 联系方式 25 附图1:评价范围及环境保护目标图 附图2:工程与六盘水乌蒙山国家地质公园景区的位置关系 1  建设项目概况 1.1 建设项目的地点及相关背景 发展农村水电,既能解决农村经济社会发展的用电,也有利于农业增产、农民增收、农村发展。关系到“农业、农村、农民”问题。因此,国家高度重视农村水电的建设,将农村水电确定为重点支持的农村中小型基础设施和公共设施。随着国家西部大开发战略的实施,开发西部地区农村水电资源,也相应成为西部大开发的重要内容。 马别河属珠江流域西江水系,南盘江的一级支流,发源于盘县老厂白果岭(海拔2133.5m),河流由西南向东北流经老厂、石门坎,于石头田流入普安县境,再经候家屯,于地瓜坡接纳东北来的歹苏河后转向西南流,再于雨雪坡处汇入木卡河后始称平塘河,此汇口以上称鲁沟、下厂河、岔河,经平塘、黄家桥,于陇家桥与支流猪场河汇合,此河口以上属马别河上游,再沿普安、盘县县界南流,经上屯、隔界河电站,于二道岩处纳石桥河,再经糯东、楼下,于泥堡河口入兴义市境,向南偏东流,经马岭镇,于安龙县岜皓汇入南盘江。马别河主河长142.5km,流域面积2842.0km2。马岭镇以上属马别河中游,先称隔界河,后称楼下河。为充分、合理开发马别河干流的水力资源,2011年4月贵州省人民政府以黔府函【2011】65号文对《马别河干流水资源开发利用规划报告》进行了批复。 盘县下屯水电站工程为马别河干流水资源开发利用规划报告中的(由上而下)第六级电站,位于盘县新民乡。下屯水电站集水面积993.0km2,多年平均天然流量22.0m3/s,多年平均径流量6.94亿m3电站装机容量为20MW,水库总库容970万m3,正常蓄水位1173.0m,对应库容814.0万m3,电站为Ⅳ等小(Ⅰ)型工程,永久性主要建筑物按4级设计,永久性次要建筑物按5级设计。工程坝址距上游楼下河电站(已建)约7.0km,下距长征桥二级电站(规划)4.6km。项目总投资为21460.77万元。 按照环境保护部办公厅文件《关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知》(环办【2012】4号)的要求:流域水电开发规划必须依法开展规划的环境影响评价,并作为流域水电开发规划决策的依据,2010年3月,贵州省环境保护厅印发了《关于马别河干流资源开发利用规划环境影响报告书审查意见的函》(黔环函【2011】83号)。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《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》等有关环保法律法规的要求,本项目需编制环境影响报告书。 1.2 建设项目主要建设内容、项目组成、投资,工程特性表 盘县下屯水电站工程装机容量20.0MW,正常蓄水位1173.0m,正常蓄水位水库面积为45.8万m2,校核洪水位1176.22m(P=0.2%),调节库容245万m3,死库容569万m3。根据《防洪标准》(GB50201-94)和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定,工程等别为Ⅳ等,工程规模属小(Ⅰ)型电站。水工建筑物中主要建筑物拦河大坝、发电引水隧洞、泄水建筑物、调压室、压力管道、发电厂房等,按4级建筑物设计,其余次要建筑物及临时建筑物均按5级建筑物设计。 工程总投资为21460.77万元。环境保护投资为403万元(不含水保投资),占工程总投资的1.88%。 项目主要经济技术指标见表1。 表1 下屯水电站工程特性表 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 一、水文 1.坝线以上流域面积 km2 993 2.利用的水文系列年限 年 49 3.多年平均径流量 108m3 6.94 4.代表性流量 多年平均天然流量 m3/s 22 设计洪水标准及流量 m3/s 1520 P=2.0% 校核洪水标准及流量 m3/s 2370 P=0.2% 施工导流流量 m3/s 68.9 P=20% 5.泥沙 多年平均悬移质输沙模数 t/km2 800 多年平均悬移质含沙量 kg/m3 1.217 多年平均悬移质输沙量 万t 84.41 二、水库 1.水库水位 校核洪水位 m 1176.22 设计洪水位 m 1174.03 正常蓄水位 m 1173.00 死水位 m 1167.00 淤沙高程 m 1146.25 2.正常蓄水位相应水库面积 万m2 45.8 3.回水长度 km 6.5 4. 总库容 104m3 970   正常蓄水位以下库容 104m3 814   调节库容 104m3 245   死库容 104m3 569 5.库容系数 % 0.19 6.调节特性 日调节 7.水量利用系数 % 89.60% 三、下泄流量及相应下游水位 1.设计洪水位时最大泄量 m3/s 1520   相应下游水位 m 1132.85 2.校核洪水位时最大泄量 m3/s 2370   相应下游水位 m 1136.02 3.发电厂房水位   校核洪水位 m 1132.50 P=1.0%   设计洪水位 m 1131.72 P=2.0%   正常尾水位 m 1123.90 四、工程效益指标 1.发电效益   装机容量 MW 20   保证出力(P=90%) MW 0.285   多年平均发电量 104 kW·h 6460   年利用小时数 h 3230 五、淹没损失及工程永久占地 1.淹没耕地 亩 312 旱地 2.工程永久占地 亩 115 六、主要建筑物及设备 1.挡水建筑物   型式 混凝土拱坝   地震基本烈度 Ⅵ   坝顶高程 m 1177   最大设计坝高 m 67   坝顶中心弧长 m 194.411 2.泄水建筑物   型式 有闸控制 表孔溢洪道   堰顶高程 m 1167   溢流段净宽 m 40   设计最大单宽流量 m3/s·m 59.25   消能方式 挑流消能 孔数/单孔尺寸 孔/m 5/8.0×6.0 3.放空兼冲沙底孔 进口底板高程 m 1140 出口底板高程 m 1140.18 进口闸门孔口尺寸(宽×高) m 2.0×3.0 平板闸门 出口闸门孔口尺寸(宽×高) m 2.0×2.5 弧形闸门 4.引水建筑物 发电取水口 岸塔式进水 中心高程 m 1157.50 孔口尺寸 宽·高 5×5 设计引用流量 m3/s 56.3 圆形有压隧洞 长度 m 221.166 内径 m 5.0 压力钢管 主管长度 m 64.083 主管内径 m 4.5 支管长度 m 9.285 支管内径 m 2.8 5.厂房   型式 地面式   主厂房尺寸 m 36.7×24.0 长×宽   水轮机安装高程 m 1124.4 6.升压站   型式 户外式 7.主要机电设备 a.水轮机型号 HLA551-LJ-180   台数 台 2   额定出力 MW 10.417   额定转速 r/min 300 额定水头 m 44.0 额定流量 m3/s 26.07 额定效率 % 92 b.发电机型号 SF10-20/3600 台数 台 2 额定容量 MW 10 额定效率 % 96 额定功率因数 0.8 额定转速 r/min 300 c.主变压器型号 S11-2500 暂定 台数 台 1 容量 KVA 25000 额定电压 kV 110±5%/10 d.进水阀型号 DN2800 直径 2800 公称压力 MPa 1 e.厂内桥式起重机 台 1 跨度 m 13.5 起重量 t 60/10 七、施工 1.主体工程数量 土石方明挖 m3 99586 石方洞挖 m3 26490 混凝土 m3 100281 帷幕灌浆/固结灌浆 m 44520/8833 2.主要建筑材料 水泥 t 26068 钢材 t 1665 柴油 t 487 砂/碎石 m3 58974/105565 3.所需劳动力 总工日 工时 2754914 4.施工导流 导流方式 隧洞导流 城门洞型导流洞尺寸 m 3.6×5.14 宽×直墙高 5.施工占地 亩 145 6.总工期 月 25 八、经济指标 1.静态总投资 万元 21460.77 2.建设期还贷利息 万元 1078 3.总投资 万元 22538.77 4.主要经济指标 单位千瓦投资 元/kW 11269.39 单位千瓦时投资 元/(kW·h) 3.49 经济内部收益率 % 10.3 财务内部收益率 % 6.06 上网电价 元/(kW·h) 0.30 投资回收期 年 10.6 各项目的组成详见表2。 表2 盘县下屯水电站工程项目组成表 工程项目 工程组成 主体 工 程 挡水坝 大坝为抛物线双曲拱坝,坝顶高程1177.0m,坝底高程1108.0m。坝高67.0m,坝顶中心弧长194.411m。 溢洪道 溢洪道布置于河床中部,将大坝分为三部分,左岸非溢流段长61.9m,溢流坝段长53.5m,右岸非溢流段长81.7m。 溢流堰顶高程1167.0m,溢流堰为WES型实用堰,由上游面曲线、下游面曲线和下游反弧挑流消能段组成,总长15.8m。 冲沙兼放空底孔 底孔布置于左岸非溢流坝段内,放空及冲沙进口底板高程为1140.0m,低于淤沙高程1146.3m。 进口设置事故检修平板闸门,启闭平台高程1182.8m;出口设置弧形工作闸门,启闭平台高程1149.9m。 发电取水口 发电取水口布置在水库右岸,距坝端上游约16m,为岸塔式钢筋混凝土结构,由喇叭口、闸门井及渐变段组成。进口底板高程为1153.50m。 引水隧洞 隧洞为圆形有压隧洞,隧洞总长221.2m,洞内径5.0m,设计流速为2.9m/s。隧洞全段采用C20钢筋混凝土衬砌,厚0.5m。 压力钢管 压力钢管采用埋管,按一管两机方式布置。主钢管段长64.1m,直径4.3m,管中流速3.5m/s;经对称Y形岔管后分两支管,单支长9.3m,直径2.8m,管中流速4.6m/s。 常通管 采用坝体埋管的方式,钢管,管径Ф350mm,管径中心线高程1150.0m,进口处设拦污网,尾部设DN350mm闸门控制流量。下放2.2 m3/s的生态流量。 厂房 下屯水电站厂房为地面式厂房,装机2台,单机容量10MW。主、副厂房为前后布置,厂区地面高程为1133.00m。主厂房共分4层,分别为尾水管层、蜗壳层、水轮机层和发电机层。机组安装高程1124.4m,机组中心间距为11.0m。副厂房共分2层等。 升压站 升压站为户外式,布置于厂房下游侧,地面高程为1133m,平面尺寸为33.95×12.88m。主变场布置于厂区升压站内,距副厂房4.40m。 施工辅助 工 程 导流工程 上下游围堰、厂房围堰 上游围堰 上游围堰设计顶部高程为1129.6m,河床底高程1122.5m,堰顶长度50.5m,最大堰高7.1m,顶宽3.0m,迎水面坡度1:2.0,背水面边坡1:1.75。 下游围堰 下游围堰设计顶部高程为1126.8m,河床底高程1122.3m,堰顶长度40.0m,最大堰高4.5m,顶宽3.0m。 厂房围堰 厂房围堰设计为过水围堰,其顶部高程为1125.5m,河床底高程1122.0m,堰顶长度87.5m,最大堰高3.50m,顶宽4.5m,堰顶按单向通车要求设计。 弃渣场 环评推荐弃渣场位于坝址下游0.8km的冲沟,占地面积约2.1hm2、容渣量18.0万m3。 施工营地 施工场地设在坝址下游左岸的旱地上,上坝公路左旁,距大坝约500m。施工营地设置砂石料加工系统、综合加工场、砼搅拌站、高水位池。施工高峰期人数286人,平均施工人数175人。 料场 料场3个(1个土料场、2个石料场)。土料场位于坝址左岸冲沟山坡,距坝址约460.0m,储量约大于1.0万m3。一个石料场位于坝址上游左侧山头,距坝址约520.0m。另一个石料场坝址左岸冲沟山坡,距坝址约480.0m。 公用工程 交通 新修场外公路,坝址至雨洒箐村三级道路3.2km。 新修场内运输道路2.67km。 供水 施工用水就近在马别河提取,生活用水建设临时抽水站解决。 供电 施工用电考虑由上屯组就近接入。 供风 在沙石料场、坝区、厂区个设置一台空压机满足施工要求。 建设 征地 库底清理 两岸林地清理、卫生清理等。 建设征地 总占地面积9.19hm2,其中永久占地3.68hm2、临时占地5.51hm2。 移民安置 本项目不存在移民搬迁安置问题,其生产安置完全按照移民安置规划大纲的意见执行。 1.3 建设项目坝址选址、坝型选择、渣场选址,与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性 根据2011年贵州省人民政府关于马别河干流水资源开发利用规划报告的批复,盘县下屯水电站工程是马别河干流十级梯级开发方案中的第六级,位于马别河下游河段。 盘县下屯水电站工程位于马别河下游河段上,坝址位于六盘水市盘县新民乡境内。坝址距盘县县城(红果)约112.0km,距新民乡约13.0km,乡镇公路距坝址约5.0km,有简易公路通往坝址下游厂房,在马别河梯级开发中的楼下河电站的下游,距楼下河电站约7.0km,地理位置坐标为东经104°51′29″、北纬 25°26′33″,目前已有公路通至新民乡及工程区。 根据对上、下坝址的地形地貌、地质条件、建设征地、生态环境影响等方面的比较,本项目选用下坝址作为本工程的坝址合理,项目坝址选址可行。 根据对拱坝与碾压混凝土重力坝进行比选。坝址区河谷狭窄等地质条件,及拱坝体型小,坝基开挖量小等特点,项目选用拱坝作为工程的坝型,坝型选择合理。 渣场位于坝址下左侧800.0m处,占地面积约为1.6hm2,平均堆填高度约10.0m,总容量可达18.0万m3左右,弃渣场岩层较厚,地质构造稳定,不处于主要地质灾害点(区),弃渣场范围内不存在滑坡、泥石流等不良地质灾害发生的可能。弃渣堆积高程位于正常蓄水位以上,水库蓄水不会淹没渣场。渣场周围无居民点,占地类型为草丛,渣场内终年无长流水,能够完全容纳项目产生的弃渣。渣场堆渣后,需对渣场采取防冲固坡,做好排水及绿化等安全措施,拦渣坝采用重力式挡墙,墙身设置排水孔,梅花形布置,用以排泄渣场内积水。 盘县下屯水电站位于盘县古生物化石群的南侧6.0km处。根据《风景名胜区规划规范》(GB50298-1999)及《风景名胜区条列》,盘县下屯水电站不属于禁止建设范围,也不属于限制建设范围。 因此,从风景名胜区及文物保护的角度看,盘县下屯水电站的选址及建设是可行的。 2  建设项目周围环境现状 2.1 建设项目所在地的环境现状 (1)生态质量现状 本工程所在区域位于六盘水盘县,区域表现出明显的东西向过渡性和南北向的垂直分异。与生物气候条件相适应,本地区的植被表现出明显的过渡性质,加之山峦起伏,河网密布,气候类型多样,对森林植物的生长发育、保存和繁衍产生了深刻影响,发育了适应该区域气候、土壤条件的植物种类。 通过实地调查并结合访问村民和查阅有关的资料,可知盘县下屯水电站工程评价区域陆生脊椎动物有72种,隶属于4纲14目34科。常见种类有泽蛙、沼水蛙、华西雨蛙、斑腿树蛙和大蟾蜍中华亚种,尤以泽蛙和沼水蛙数量较大。根据现场调查访问及查阅贵州省脊椎动物分布名录等资料,在评价区域内有国家Ⅱ级重点保护动物1种,为红红腹锦鸡。 评价河段共检出浮游植物21种,分别隶属于3门5纲8目10科11属;浮游动物共9种。其中轮虫类5种,桡足类2种,枝角类2种。评价区总计有鱼类5种,隶属2目3科5属,分布于评价区域的5种鱼类中,属于经济鱼类的有泥鳅、草鱼和鲫鱼,属于有重要经济价值的鱼类有鲫和草鱼。通过对评价区域河段鱼类的实地调查、访问和查阅有关资料可以确定——评价区域无国家重点保护鱼种和地方特有鱼类分布。评价区域河段由于鱼类数量单一和贫乏,加之河水流量不大,故无大型集中的鱼类产卵场。 (2)地表水环境质量现状 根据水环境现状监测资料,马别河两个断面的水质因子pH、COD、BOD5、总磷、氨氮、粪大肠杆菌群等均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,说明马别河评价河段的水质较好。 (3)地下水环境质量现状 根据对项目评价区域三个地下水环境的现状监测表明,三个地下水监测点除了总大肠菌群超标以外,其它的水质指标pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、氨氮等均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)III类标准,说明区域内地下水需消毒后才能饮用。 (4)环境空气质量现状 根据项目对施工场地内、雨洒箐组空气环境现状监测资料,大气环境监测因子均达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准,说明评价区环境空气质量现状良好。 (5)声环境质量现状 根据项目对坝址、上屯组昼、夜间噪声进行现状监测表明,坝址、上屯组昼、夜间噪值均达到(GB3096-2008)《声环境质量标准》2类标准。评价区声环境质量现状较好。 2.2 建设项目环境影响评价范围 根据本项目污染源排放情况,当地地形地貌、气象条件,敏感点分布等,以及《环境影响评价技术导则》中关于评价范围的确定原则,确定本次评价的范围,评价范围及保护目标图见附图1。 (1)陆生生态环境 评价范围:楼下河电站尾水至下屯水电站坝址下游100m处外延至两侧第一山脊线以内范围,进场公路两侧200m范围内,厂房引水管、施工料区、料场、渣场区边界外延500m范围。总评价面积约为5.94km2。 (2)水生生态环境 评价范围:楼下河电站尾水至下屯水电站坝址下游100m处河段,共长约6.6km的河段范围。 (3)地表水水环境 楼下河电站尾水至下屯水电站坝址下游100m处河段,共长约6.6km的河段范围。 (4)地下水水环境 地下水评价范围为本项目所在区域的地下水单元。 (5)声环境 评价范围为施工场地、发电厂房边界外延200m范围内,进场公路两侧200m范围内。 (6)大气环境 评价范围为工程施工区中心的5km×5km的矩形区域,重点评价为施工工地边界外延200m范围内,进场公路两侧200m范围内。 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 3.1 生态影响预测及拟采取的主要措施与效果 (1)生态影响 本工程大坝建成蓄水后,水位升高将使河谷两岸陡岸、部分河段的河漫滩及一级阶地、支流溪沟及部分坡地直接被水淹没,淹没土地73.47 hm2,其中,耕地20.8 hm2,水域18.47 hm2,未利用地3.8 hm2,灌木林地30.4 hm2。在此范围内分布的植物和植被将被直接淹没,生活在其中的多种陆生动物的栖息环境也将受到明显影响。 项目工程施工期间,大量工程建设活动将给施工区的环境造成巨大影响,其中施工永久占地对陆生生物的影响最为明显,将使该地段的植被发生不可逆的影响而消失,而被厂房、料场、道路及其他工程设施所取代。本工程施工占地为145.34亩,其中永久占地48亩,临时占地97.34亩。永久占地将造成旱地、灌草丛等自然植被生物量的损失。 在施工过程中,施工现场及其它施工活动如原材料堆放、弃渣、施工人员活动等,将会对施工区附近的植物、植被造成影响。而大坝和电站的主体工程兴建过程以及与建设工程有关的公路、桥梁的修建中所产生的人员、车辆的往来和开山凿石、炮声震天,也会严重地干扰当地动物的正常生长和发育,甚至对一些动物在一定程度上起到威胁驱赶的作用。特别是听觉和视觉灵敏的一些鸟类和一些兽类,因受这类影响而被迫从施工区逃逸他处。但这种影响会随着施工的结束而逐渐消失,当环境条件恢复后,大多数受影响的植物、植被及多数动物将依其自身的更新能力而逐渐返回原地生活。如果在施工中采取妥当保护措施,限制和减缓影响,将可以使这类不良影响进一步减轻。 本工程水库建成后,由于库坝的拦蓄作用,造成水位提高,水面扩大,水流变缓,因而导致库区的水文、水质、气候等环境条件都将发生一些改变,此种改变将使库区内原有的河流生态系统改变成为水库生态系统,而生存于本库区的水生生物也将随着环境条件的改变而发生相应的变化。 本工程为坝后式水电站,在正常水库运行时,不会产生脱水段,但在初期蓄水和停机时,会存在100.0m的减脱水段,对生活在本河段的水生生物将产生直接的影响,并对生活在河流周围的植物产生一定的影响,并且由此影响了生活在本河段周围的动物的生活,对其产生不利的影响。由于水文情势的改变,将对减脱水段生态环境和沿河两岸景观造成影响。 (2)生态保护措施 ①水生生物及其生态系统保护措施 加强环境保护加护教育,严格执法;在库周农、林业生产中应严格控制化肥和农药的使用,对库周居民区的生活污水也要很好的处理,尽可能减少外源性有害物质进入评价区域,防止水质恶化和水体功能降低,实现水库水体的可持续利用;合理利用水体,适当发展渔业,对喜急流鱼类采取生态补偿措施。 ②陆生生物及其生态系统保护措施 加强宣传教育,切实保护现有森林植被;发展本地原有的优势植物,合理利用山地草坡。对临时占地损坏的植被,施工结束后要及时恢复,宜林则林、宜草则草、宜耕则耕。 ③对陆生脊椎动物保护的保护措施 禁止非法狩猎和捕杀陆生脊椎动物、鸟类,尤其是库区周边栖息的国家保护动物(红腹锦鸡)。在保护野生动物的措施中,最有力的一条就是保护野生动物的栖息地。在评价区域内不一定要建立大的保护区,但可在一些有国家重点保护动物分布的地方设立保护地段,如淹没线以上有较好植被分布的地方。同时可以在附近设立环境保护宣传教育牌,对当地居民起到一定的环境保护教育。 ④保证下游生态用水,下放不小于2.2m3/s生态流量。 为了保证在水库蓄水期及发电机组不运行时造成的坝下100.0m减脱水河段的影响,项目采用常通管下放2.2m3/s的生态水。 ⑤做好水土保持工作,严格按照《贵州盘县下屯水电站工程水土保持方案报告书》中的水土保持要求和防治措施执行。 ⑥加强施工期管理,尽量减少工程施工的影响范围。对临时工棚的搭建、建材堆放要合理布局,施工结束后及时拆除,保护区域景观。 3.2 地下水环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 (1)影响分析 ①建设期 本工程对地下水的影响仅限于运营期。大坝建成后,水库库区水位提高、水体规模扩大,增加了水库库底的压力,可能影响水库库区范围内局部区域的地表水----地下水补给关系。 本工程正常蓄水位1173.00m,正常蓄水位时库容为814.0万m2,调节库容245.0万m3,死库容569.0万m3。坝前的最大抬高水位47.00 m;根据水库库区的环境地质特点,结合地质环境影响分析,水库不存在左、右岸邻谷渗透问题;同时,由于本工程评价区主要为地下水补给地表水。因此,本工程对地下水水位的影响范围限于水库库区内,影响程度有限。本工程的减脱水河段为坝下100m河段,工程采用常通管下放生态流量后,对坝址下游河段的水文形势影响较小。糯东温泉位于库外坝址下游约400m,沿下屯断层在河床一带呈线性分布,分布高程略高出河床高程0.5~1.0m,糯东温泉有P2m良好的岩溶含水地层,其顶部有大面积玄武层及煤系地层,为良好隔热保温层。因此,对坝址下游的糯东温泉影响较小。 工程施工期,地下水污染源主要来源于施工废水和生活废水,由于本工程施工期废污水产生量少、污染物简单,并且针对本工程的各类施工期废水采取相应的处理措施。同时,工程评价区主要为地下水补给地表水。因此,施工期废污水不会污染地下水水质。 工程运行期,库区水位抬升可能存在部分地表水补给地下水,但库区水质现状监测中水质均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。因此,库区地表水不会影响库区地下水水质,运行期管理人员生活污水产生量少,经旱厕统一收集后,熟化后用于周围旱地农肥。 综上所述,工程施工期及运行期评价区地下水水质基本与现状持平,对糯东温泉的水质不会产生影响。水库蓄水后,可能在一定程度上增加区域的地下水资源量,但影响范围和程度有限,评价区地下水资源基本维持现有水平。 ②营运期 项目运行阶段,通过水库的调蓄作用对坝址上游水资源进行调度,全部为地表水,不涉及地下水,保证周围农田灌溉,提高水资源的利用效率和效益。同时,由于水库库区水位抬高,将在一定程度上增加水库库区的地下水资源。但是,由于水库在采取防渗措施之后,水库库区封闭性较好,不会对地下水资源造成明显的影响。同时,也不会对糯东温泉的水资源产生影响。 根据盘县下屯水电站工程评价区的环境水文地质现状调查,结合环境地质影响分析,本工程建设和运行阶段,水库库岸稳定,基本不存在水库渗漏和诱发地震,并且类比上游已建的楼下河水电站的环境水文地质影响,本工程不会造成沼泽化和岩溶塌陷等环境水文地质问题。 (2)保护措施 施工期:经常性基坑废水,经沉淀池沉淀后,用于大坝混凝土养护;砂石加工废水经沉淀后排入马别河;混凝土拌和系统冲洗废水排放进入沉淀池,静置、沉淀后,循环用于混凝土拌合;含油废水自流进入沉淀池,经混凝剂混凝吸附,回收浮油,清水回用混凝土拌合;生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后,全部排入马别河。 运营期:提出库区水土流失治理,大力发展生态农业等面污染源防治措施;避免水库发生富营养化等措施;生活污水经旱厕统一收集后,经熟化后用于周围旱地农肥。 加强对“三废”排放的管理,尤其是对生产废水、生活污水处理与处置的管理,充分提高其治理和回用,严格把污染物的排放量及排放浓度减少或控制在排放标准之内,这样既减轻对地表水的污染负荷,又能防止对地下水的污染。 3.3 地表水环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 (1)地表水 ①建设期 施工期间经常性基坑废水,经沉淀池沉淀后,用于大坝混凝土养护;砂石加工废水经沉淀后排入马别河;混凝土拌和系统冲洗废水排放进入沉淀池,静置、沉淀后,循环用于混凝土拌合;含油废水自流进入沉淀池,经混凝剂混凝吸附,回收浮油,清水回用混凝土拌合;生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后,全部排入马别河。 ②营运期 生活污水经旱厕统一收集后,经熟化后用于周围旱地农肥。不会对马别河水质产生影响。 (2)地表水污染防治措施 施工期:经常性基坑废水,经沉淀池沉淀后,用于大坝混凝土养护;砂石加工废水经沉淀后排入马别河;混凝土拌和系统冲洗废水排放进入沉淀池,静置、沉淀后,循环用于混凝土拌合;含油废水自流进入沉淀池,经混凝剂混凝吸附,回收浮油,清水回用混凝土拌合;生活污水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后,全部排入马别河。 运营期:提出库区水土流失治理,大力发展生态农业等面污染源防治措施;避免水库发生富营养化等措施;生活污水经旱厕统一收集后,经熟化后用于周围旱地农肥。 3.4 环境空气影响预测及拟采取的主要措施与效果 (1)影响分析 ①建设期 目前施工过程中对大气环境的影响主要是施工扬尘对周围环境的影响。 ②营运期 本项目运行期冬季采暖用电,对大气环境无影响。 (2)环境空气污染防治措施 本项目粉尘防治措施除了常规的防治措施(洒水降尘,非雨日每天洒水不少于5次;对装卸易产尘物料,尽量降低落料高度,并在起大风时(风速大于5m/s),停止装卸作业)外,还应针对各主要产尘点采取如下措施:爆破钻孔时采用湿式作业,爆破钻孔设备要选用带除尘器的钻机打孔;工程爆破方式应优先选择凿裂爆破、预裂爆破、光面爆破和缓冲爆破技术等,小药量松动爆破,以减少粉尘产生量;砂石加工系统选用密闭式制砂,含尘废气通过抽气泵泵入气箱脉冲式布袋除尘器,对于大于0.1µm的微粒效率可达99%以上,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准后排入大气;水泥卸车时,尽量降低落料高度,并在起大风时(风速大于5m/s),停止卸车作业。为控制施工废气排放对大气环境的污染,减少NO2污染物,施工单位应选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具,使其排放的废气能够达到国家标准。严格执行《在用汽车报废标准》,推行强制更新报废制度。特别是发动机耗油多、效率低、尾气排放严重超标的老旧车辆,应予以更新。加强对燃油机械设备的维护和保养,使设备处于正常、良好的工作状态。 3.5 声环境影响预测及拟采取的主要措施与效果 (1)建设期 施工过程中主要为施工机械及运输车辆产生的噪声对声环境的影响。评价要求选取低噪声、低振动的施工机械和运输车辆,加强机械、车辆的维修、保养工作,使其始终保持正常运行;做好陆域施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作,禁止车辆鸣笛,降低交通噪声。 (2)营运期 项目营运期间噪声来源于水轮机和发电机运行时的噪声,噪声源强为60-70 dB(A),均为点声源,经计算,营运期噪声衰减达标距离为昼间17.0m,夜间45.0m。由于距离坝区厂房最近的噪声敏感点为600m处的上屯组。因此,营运期的噪声影响对外环境的人群影响甚微。上屯组的噪声能《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 3.6 固体废物影响分析及拟采取的主要措施与效果 (1)建设期 对于施工产生的弃土、弃石尽量回用于筑坝、修路、发电厂房建筑物等,对不能利用的弃土、弃石,必须运往指定的弃渣场堆放,先挡后堆。降低区域水土流失及对河道、水环境产生的不利影响。 工程完工后,对弃渣场要进行覆土整治,并种植一些乔木、灌木、草皮等,使工程弃渣的水土流失量减少到最低。 生活垃圾统一收集后进行处置。 (2)营运期 管理人员的生活垃圾统一收集,及时交由环卫部门统一处理,对环境影响较小。 3.7 环境损益分析 盘县下屯水电站工程建设项目为非污染型项目,工程投入运行后,便利了当地的对外交通,完善了基础设施,增加了地方政府的财政收入,必将促进地方经济的发展;各项环保措施逐项落实后,工程施工对环境造成的不利影响将会得到避免、削减或补偿,生态环境保护与水电开发的矛盾将会得到妥善处理,最终实现社会、经济和生态的协调发展。 3.8 环境风险 (1)大坝溃坝风险 本工程大坝下游河段河谷较开阔,地势较平坦;在大坝溃坝的情况下,洪水将倾泄而下,冲刷下游河床,造成以下危害: ①坝址对下游沿河两岸造成过度冲刷,会造成岸坡失稳,引发地质环境问题。 ②溃坝洪水期间,水体水质恶化,特别是水体混浊度和悬浮固体物剧增,将可能造成对下游水体的二次污染。 (2)弃渣场失稳环境风险 环评推荐弃渣场位于坝址下左侧800.0m处,占地面积约为1.6hm2,平均堆填高度约10m,总容量可达18.0万m3左右,能够完全容纳项目产生的弃渣。弃渣场岩层较厚,地质构造稳定,不处于主要地质灾害点(区),弃渣场范围内不存在滑坡、泥石流等不良地质灾害发生的可能。弃渣场下游无居民、耕地等环境保护目标,主要是灌草丛和未利用地。同时考虑挡渣墙良好的稳定性。因此,渣场溃坝对环境的影响相对较小。 防范措施:①严格按照堆渣要求对土石弃渣进行摊铺、碾压,提高渣料之间的粘聚力,维持渣料的稳定性。②在弃渣场的上游修建截排水系统,并在弃渣场内部埋设导排水管网,及时排除降水造成的积水。③按照挡渣墙的设计规程进行施工,并且保证施工质量,维持挡渣墙的良好稳定性。④在弃渣场使用完毕后,在坡面和平台上栽植树木、撒播草籽,利用植物措施增加弃渣场的稳定性。⑤在弃渣场设置稳定性监测系统,实时了解渣场和挡渣墙的稳定情况。 在采取以上防护措施的条件下,渣场具有较强的抗干扰能力,在一般暴雨情况下发生弃渣场堆渣失稳的机率很小。 (3)水库冲沙对下游的环境风险 本工程所在的马别河流域属贵州省水土流失重点预防保护区。流域泥沙主要来源于暴雨对坡面的侵蚀,以及洪水对河床的冲刷。建设项目区年均水土流失总量为838.64t,新增水土流失584.37t。根据马别河的马岭水文站的资料推算,下屯电站坝址以上集水面积993km2, 坝址处多年平均悬移质含沙量1.217kg/m3,下坝线悬移质输沙量84.41万t,推移质输沙量16.88万t,总输沙量101.29万t。 大量的冲沙堆积于库区,不仅造成库区容积变小,也对大坝造成溃坝风险。本工程采用冲沙底孔来释放库区堆积的冲沙。大量的冲沙经冲沙底孔排入大坝下游河段后,入不采取相应的措施会造成河道变窄、河床增高、水质污染等现象。 因此,必须采取如下防范措施:①制定科学合理的冲沙排放制度,及时排沙,合理排沙。②根据本工程所在河段的水文形势科学的设计冲沙底孔,降低工程排沙对下游河段造成的沉淀、堆积,降低排沙对下游水质造成的污染。 (4)森林火灾风险分析 本项目周边主要植被类型有次生性质的常绿针叶林、灌丛、灌草丛及农田植被,森林覆盖率为23.10%,植被较茂密,极易引起森林火灾,必须加以防范。 工程施工期内,在林区禁止野外
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