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风力发电环评报告

2022-02-28 来源:飒榕旅游知识分享网
目 录

风力发电项目环境影响分析技术报告

1、前言

风能是一种清洁的能源。风力发电项目是一类不消耗矿物能源、污染环境少、建设周期短、建设规模灵活,具有良好的社会效益和经济效益的新兴能源项目。随着人们对环境保护意识的增强,以及国家有关部门对风力发电项目在政策上的扶持,风力发电在我国得到了迅速的发展。

风力发电项目与其他工业生产类项目不同,有其自身的特点,风电项目在生产过程中没有废气、废水和废渣等污染物产生,对环境的影响主要在噪声、光影和生态等方面。下面以铁岭市昌图风力发电场工程项目为例具体说明。

2、项目概况

铁岭市昌图县位于辽宁省北部地区,是我省风能资源最为丰富的地区之一,风速大,风向稳定,而且大部分地区地势平坦、开阔,适合于大规模开发、安装风力发电机组。

昌图风力发电项目总装机容量为49300kw,安装850 kw风力发电机58台,年上网电量10748万kwh。工程总投资为49881万元。其中风力发电场工程静态投资48689万元,单位投资9876元/千瓦。风力发电场址位于铁岭市昌图县昌图镇前哈石马沟村附

近,场址中心坐标为东经124°10′,北纬42°48′,场址处为起伏平缓的山地,平均海拔高度为220—390米。风电场场区规划面积28 km2,区域内土地利用现状为:耕地约占%,林地约占46%,果园占地9%,村屯用地约占3%,水域%,道路约占3%,整体属于半山区--丘陵生态系统。该项目场址所在区域内无风景旅游区、国家、省、市级重点文物保护单位,不属于各类保护区。

3、风电项目组成及工艺流程

项目组成

昌图风力发电项目工程建设内容主要包括风力发电场工程和输电线路工程二部分。

3.1.1、风力发电场工程

(1)新建一座升压站,占地面积5547m2,站内建设主控制楼一座(二层)建筑面积507.5m2,建设10kv室内配电装置室一座(一层),建筑面积198.25 m2,建设附属建筑一座(一层)为砖混结构,其建筑面积187.15 m2。

(2)风力发电机组基础及箱式变电站58个,采用钢筋混凝土结构,单个机组占地面积约为266.7m2,总占地面积约15467m2。

(3)新建道路17km,道路征地宽5.5m,占地面积93467m2,改扩建道路18km,将原有3m宽道路拓宽至4.5m,新增占地面积27000m2。

3.1.2、输电线路工程

新建一条11km长的66kv输电线路,由66kv升压站至220kv昌图变电所联网,线路采用变压器组接线,导线采用LGJ-240钢芯铝绞线,共设输电杆塔约44根,其中拐角杆塔9根,单根杆塔占地约36m2。非拐角杆塔35根,单根杆塔占地约16m2。全部杆塔总占地约884m2。输电杆塔采用铁塔,高度为18--27米。

3.1.3、主要设备

该项目的主要设备有风力发电机组和箱式变电站58套、主变压器2台、高压开关柜13台等。具体情况见表1。

表1 主要设备一览表 序号 设备名称 型 号 单位 数量 主要技术参数 1 风力发电 机组 组合供电 设备 主变压器 高压 开关柜 G52 850kW 台 58 叶片数量:3个 叶轮直径:52m 额定风速:13m/s 风轮转数:26转/分 塔架高度:65m 2 3 4 YB27/1-10/900 SFZ9-50000/66 KYNZ-12 台 台 台 58 2 13 工艺流程 昌图风电项目的风力发电机出口电压为690v,采用一机一变的接线方式,即每台风力发电机的出口经箱式变电站由电缆直接接至10kv变压器低压侧,然后从10kv变压器高压侧引出线,用10kv电缆接至66kv升压站,再由66kv输电线路接入变电所。

风力发电场的主要工艺流程见图1。

图1 风力发电场发电、输变电过程示意图

风力资源及风机排布

3.3.1、风力资源评估

昌图风力发电场位于铁岭市昌图县前哈马石沟村附近,为详细掌握风电场的风能资源,由辽宁省气象能源开发应用研究所承担该风电场场址的风能资源实测工作。场址的测风工作从2003年10月1日开始,至2004年9月30日,完成了一个年度的测风工作。根据风电场建设需要,又从2004年10月1日至2005年9月30日进行了第二年度测风资料的采集。  测风仪器和方法

在昌图风电场设置两个测风点:其中一点立一50m高测风塔,在塔的50m、30m、10m三个高度分别装测风仪测风,这样可直接测出风电机轮毂高度(50m)处的风能资源情况,又可以了解风能随高度的变化情况;另一点立一10m高铁杆,在杆顶安装一台测风仪。

测风内容为全年每日逐时的风向、风速。风向为16个方位;风速精确到0.1米/秒。每20天左右从记录仪中读取一次测风记录。

通过对昌图风电场址风能资源测试数据的计算分析和测风气候背景综合分析可以看出,2003、10—2005、9两年度昌图风电场50m测风塔高度处的年平均风速分别为、6.8m/s,年平均风功率密度分别为、m2,年有效风力小时数均多于7000h,8m/s及其以上风速年出现时间超过3200h,10m/s及其以上风速年出现时间超过1700h。两个年度10m测风杆高度处的年平均风速分别为、5.7m/s,年平均风功率密度分别为、m2,有效风力时数均多于5000h。

两年度风电场均以SW、N、SSW、S风向居多,SW风的能量所占比例最大,能量比较集中,有利于风电机布置,且以9~10m/s左右风速能量最高。昌图风电场达到了建设大型风电场所要求的风力资源条件,适宜建设大型风电场。

3.3.2、风机排布

该项目风力发电机的排布,以风力发电场址处主导风向及主导能量方向来确定排列方向。而风力发电机机组之间的间距和排距,则综合考虑风力发电场场地条件、风资源特性以及风力发电机之间尾流影响等条件。通过风力资源分析和技术经济比较确定。风力发电机布机主要是根据场区地形的变化特点,将风力发电机排布在山梁的高处,并适当考虑风力发电机之间排布的影响,风力发电机间距按4-5D(D为风机叶轮直径52m),风力发电机排距按7-8D进行布置。

4、主要环境影响分析

风力发电是一种不消耗矿物能源、比较清洁的生产项目,在生产运行过程中不产生废气、废水和废渣等污染物,此类项目对环境的影响主要在噪声、光影和生态等方面,现分述如下:

施工期环境影响分析

(1)施工扬尘的影响

施工扬尘主要来自于土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘;建筑材料(水泥、白灰、沙子)等运输、装卸、堆放过程造成的扬尘;各种施工车辆行驶往来造成的扬尘;施工垃圾堆放和清运过程以及平整、扩建道路施工造成的扬尘。由于施工现场距离最近的居民区超过230m,扬尘对其影响较小。 (2)施工噪声影响

施工时土石方、打桩、结构和装修等阶段由于车辆、机械、工具的运行和使用将产生噪声影响。对照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准,施工现场、道路平整、土石方阶段距场地40m处噪声满足昼间75dB(A),200m处噪声满足夜间55dB(A)的标准值。结构阶段40m处噪声满足昼间70dB(A),200m处噪声满足夜间55dB(A)的标准要求。本项目施工期间主要噪声源强见表2。

表2 施工期主要噪声源强一览表 单位:dB(A) 序号 1 2 3 4 5 主要设备 推土机 挖掘机 压路机 搅拌机 移动式吊车 噪声级 85 91 80 86 90 备注 本项目施工工作均在昼间进行,夜间停止施工且施工现场距离最近居民点在230m以外,因此对居民区产生的影响较小。 (3)施工废水影响

施工期生产用水主要用于搅拌水泥、养生等,基本不产生废水。项目施工人员约100人左右,生活污水排放量约8t/d,主要污染物为CODCr、SS。生活污水集中收集清运处理,对施工区局部环境影响较小 (4)生态影响

本项目永久性占地142365m2,临时性占地60000m2 。永久性占地主要是风机基础组合供电设备、新建及改扩建道路及升压站、输电线路基础;临时性占地主要是钢筋、水泥等建筑材料、风力发电机设备堆放以及临时道路占地等。本风力发电场主要占地是丘陵耕地和林地,项目建设拟占用征用林地面积31035 m2,采伐林木512株,蓄积量48 m3,58个单机发电机组及组合供电设备占用林地面积约为3200 m2,占用未利用地面积约为5067 m2,占用耕地面积约为7200 m2;升压站占用耕地面积约为5547 m2;新建道路占用林地面积约为22480 m2,占用耕地面积约为37230 m2,占用未利用地面积约为33757 m2;改扩建道路占用林地面积约为5355 m2,占用耕地面积约为4875 m2,占用未利用地面积约为16770 m2;输电线路基础占用耕地面积约为884 m2;本项目占用耕地55736 m2,其中占用基本农田约为42608 m2,已在项目区域北侧达子沟、纪家

沟一带补划。

具体情况见表3。

表3 项目占地情况 单位:m2

项目 总占地 升压站 总面积 林地 耕地 未利用 土地 55594 占用林地机组12个为26#、29--31#、34--41#。 占用未利用土地机组19个 为45--48#、32#、12#、14--17#、22--25#、27#、3#、4#、7#、10#。 余下27个机组为占用耕地。 备注 142365 31035 55736 5547 5547 发电机组 15467 3200 7200 5067 新建道路 改扩建 道路 93467 27000 22480 37230 5355 4875 884 33757 16770 输电杆塔 884  生态恢复及补偿措施

对于工程占地对生态环境的影响本着“谁开发谁保护,谁破坏谁恢复,谁利用谁补偿”的原则采取防治措施,进行生态恢复及补偿。对于临时性占地,待项目施工结束后,可以采取措施复耕、复植进行生态恢复;对于永久性占地,则需要在相邻或附近地方对已破坏的植被采取补偿种植措施。在项目施工期要制定详细的施工环境监理方案,对施工过程进行监督。

本风力发电场永久性占地142365m2,临时性占地60000m2 。本项目生态恢复及补偿方案拟在每台发电机组和箱式变电站破坏及影响面积上采取种植草皮,设置水蜡树篱植物措施。共植草皮面积为7亩,水蜡面积亩。

升压站为风力发电机组的主控制区,占地面积为亩,设有实体清水围墙,院内设有一道混凝土道路。主要布置有主控制楼(二层)、10千伏配电装置室及配电装置。此处绿化措施是在综合办公楼附近的道路两侧栽植垂柳,楼前种植草坪,在检修厂房周围的空地上选择栽植榆叶梅和草坪,升压站场地绿化面积为900 m2。

为防止道路运输过程中造成的扬尘,防止作业路两侧边沟的水土流失以及加固沟埂增加绿化面积,在作业路两侧路边沟土挡上栽植紫穗槐进行防护。共需种植紫穗槐苗56160株。

营运期环境影响分析

(1)光影影响

昌图风力发电项目风电机排布在风电场区域内山梁的高处。由于风力发电机设备高度较大,在日光照射下会产生较长阴影,如果阴影投射在居民区内,会对居民的日常生活产生干扰和影响,因此,应对风力发电机产生的阴影影响进行分析。

地球绕太阳公转,由于地轴的倾斜,地轴与轨道平面始终保持着大概66°34'的夹角,这样,才引起太阳直射点在南北纬23°26'之间往返移动,冬至日,太阳直射南回归线---即直射点的纬度为23°26'S;夏至日,太阳直射北回归线—即直射点的纬度为23°26'N。如果某地的纬度已经知道,依据下面的公式就可以计算出此地的太阳高度角的大小:

h0=90°-纬差

(纬差是指某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值)。

根据太阳高度角的数值即可算出物体的阴影长度L。(D为物体高度) L=D/tg h0

昌图风力发电场位于东经124°10′ 北纬42°48′,一年当中冬至时分为太阳高度角最小,影子最长。本项目冬至日的太阳高度角计算如下。项目所在地纬度差=42°48'+23°26'=66°14',太阳高度角h0=90°°=°,风电机(含叶片)高度为91m,产生的影子长为206.8m。本项目所在区域地形高差范围在60米以内,因此风电机产生的光影最大总长为343.2m。位于风电机组北侧的居民区主要受光影影响,产生光影影响的各风电机组其防护距离计算结果见表4。 表4 风电机组光影防护距离计算表 地 点 张家 歪子 煤窑沟 北地 前哈石 马沟 风机号码 29# 6# 58# 48# 方位 南 南 南 南 水平距 离 风机 高度 高差 光影 长度 防护 距离 备 注 需调整 需调整 200米 91米 240米 91米 320米 91米 540米 91米 58米 339米 340米 40米 298米 300米 48米 316米 320米 60米 344米 350米 44# 南 290米 91米 30米 275米 280米 根据表4计算结果,应将张家歪子南侧29#风机,调整至居民区防护距离340米外;将煤窑沟南侧6#风机,调整至居民区防护距离300米外。 (2)噪声影响

类比调查得出:在距离风力发电机底座25m处,测试结果为 dB(A)。昌图风电项目所选择的风力发电机叶轮转速较小,其产生的噪声较小。据资料显示:风电机设备正常运转时,产生的噪声值在90dB以内。

该风力发电场所在区域属于声环境质量1类功能区,执行《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-93)1类标准,等效声LeqdB(A),昼间55,夜间45。

·预测模式

噪声衰减采用下式计算:

Lr = Lo - 20Log r/ro

式中:Lr— 预测点声压级,dB(A); Lo — ro距离上的声压级,dB(A); r — 预测点距离声源距离,m; ro— 距声源测声点距离,m。

噪声值叠加预测模式如下:

式中:Ln— n个声源的合成声压级,dB(A);

Li— 各声压级值,dB(A)。 ·预测结果

根据厂家提供的资料及类比调查,风电机设备正常运转时,产生的噪声值在90dB以下。风机配备的变压器产生的噪声值在60dB左右与风机相比可以忽略,风机之间排列距离超过200米,相互之间影响可以忽略;本项目噪声源的影响值见表5。

表5 噪声源影响值预测结果表

距离 m 声源 25 100 150 200 230 250 270 300 噪声值dB(A) ※ 90 62 50 44 42 ※类比实测

对受声点预测结果见表6。

表6 评价区居民点噪声预测结果一览表 单位:dB(A)

项目 受声点 距声源 的距离 m 1# 煤窑沟 2# 小马家屯 昼间 夜间 昼间 230 夜间 昼间 230 夜间 昼间 夜间 昼间 230 夜间 昼间 230 夜间 昼间 230 夜间 昼间 230 夜间 45(1类) 45(1类) 55 (1类) 45(1类) 55 (1类) 230 45(1类) 55 (1类) 45(1类) 55 (1类) 45(1类) 55 (1类) 230 现状 监测 数据 45(1类) 55 (1类) 影响值 预测值 标准值(GB3096 -93) 55 (1类) 45(1类) 55 (1类) 3# 张家歪子 5# 北地 6# 后哈石 马沟 7# 前哈石 马沟 10# 曹家屯 11# 关山 本次评价按照《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)1类标准的要求,对居民区

声环境质量进行控制。要求风电场的非居民区南侧的风机布置距附近居民区距离应在230米以上。

具体情况见表7。

表7 风电机噪声防护距离计算表 地 点 关山 方 位 北 东北 东 北 北 北 东北 北 北 北 东 东南 西 东 风机号 55# 53# 52# 51# 47# 10# 11# 21# 20# 28# 13# 12# 9# 21# 距离 280米 380米 320米 170米 230米 170米 200米 390米 290米 240米 160米 480米 180米 260米 防护距离 230米 230米 230米 230米 230米 230米 230米 230米 230米 230米 230米 230米 230米 230米 需调整 需调整 需调整 需调整 需调整 备 注 曹家屯 北地 后哈石 马沟 前哈石 马沟 小马家屯 大马家屯 煤窑沟 根据表7的计算结果,应将51#、10#、11#、13#、9#风机,调整至居民区噪声防护距离230米外。 (3)电磁辐射影响

国家环保总局颁布的《电磁辐射环境保护管理办法》中规定:电压在100kV以上的送变电系统属于电磁辐射项目。本项目输电线路为66kV,未达到国家规定的100kV,因此不进行电磁辐射评价。 (4)生活污水影响

本项目产生的废水主要是风电场留守人员排放的少量生活污水约吨/天,此废水经化粪池处理后,定期由环卫部门清运场外,对环境影响不大。 (5)生态影响及防护措施

·风力发电机组排列时,应尽量避开有树木的地方,减少生态环境影响;

·在坡地施工时,应注意施工后对挖土及时回填,对坡面进行平整,同时恢复原有植被,防止造成水土流失。

·在进行道路施工时,应尽量利用原有道路,在原有道路上进行拓宽、平整;减少

树木、植被的破坏。

·挖方时应尽量将表层土(地面以下30cm左右)与下层土分开,以便施工结束后,用表层土进行回填,恢复土壤理性,下层土用于平整道路。

·加强施工人员的环境教育工作,保证在施工期间尽量减少对植被的破坏,在施工后及时恢复原有植被形态。

·在升压站、综合楼区域,植树种草进行绿化,绿化系数要求达到15%以上。 ·鸟类主要沿山系或水系迁徙。辽宁鸟类的迁徙路线主要有四条:一是从日本、朝鲜沿海经鸭绿江进入辽宁丹东东港、庄河、大连沿海停留、繁殖,一些鸟类继续北上沿长白山系或河流迁徙到吉林、黑龙江、俄罗斯等地;二是从山东半岛的庙岛群岛到辽东半岛的老铁山地区,是陆禽最集中的迁徙路线,特别是猛禽、杜鹃、伯劳、鸫类、鹟类、莺类最多。游禽、涉禽相对数量较少。三是从黄河口,经渤海沿岸、辽东湾的辽河口,沿辽河水系南北迁徙,北经铁岭地区到吉林、白城、黑龙江等地。这里主要是游禽和涉禽的迁徙路线,有些雀形目鸟类,如一些广布迁徙种(燕雀、黄鹂等)也可由此迁徙;四是从河北七老图山和山东,经陆地及渤海西岸沿线入辽西走廊、医巫闾山、松岭、怒鲁儿虎山,到黑龙江大兴安岭地区和内蒙等地繁殖或继续向北迁徙。常年沿这一路线南北迁徙的鸟类多为陆禽,特别是猛禽沿此线迁徙的较多,蒙古百灵和大鸨也多从这里迁徙。以上四条线路不是绝对的,界限也不是非常严格清晰的,而是相对的明显集中。在迁徙的鸟类中,猛禽的迁徙一般在白天进行,而一些小型食虫鸟类的迁徙时间一般在夜晚,本项目风车所占面积不大,而鸟类本身又有躲避障碍物及危险的本领,鸟类迁徙的相对高度一般在200m以上,而风电机高度仅为91m。因此,风力发电设施不会对迁徙鸟类造成较大影响。

5、结论

风力发电项目是一类清洁的、环境污染少、具有良好的社会效益、经济效益和环境效益的新兴能源项目。通过以上分析可知,风电类项目在建设和运行过程中对环境存在的影响主要是噪声、阴影和生态方面,通过对各类主要环境影响的预测和分析计算来确定合理的防护距离和保护措施后,从环保角度来看项目建设是可行的。

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