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环境影响评价报告公示:安徽电网宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响评价专题报告环评报告

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环境影响评价报告公示:安徽电网宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响评价专题报告环评报告环境影响评价报告公示:安徽电网宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响评价专题报告环评报告 安徽电网宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环 境影响评价专题报告 编制单位:中环国评(北京)科技有限公司 协作单位:安徽长之源环境工程有限公司 2017 年 11 月 目 录 1 前言..............................................................................................

环境影响评价报告公示:安徽电网宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响评价专题报告环评报告
环境影响评价报告公示:安徽电网宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响评价专题报告环评报告 安徽电网宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环 境影响评价专题报告 编制单位:中环国评(北京)科技有限公司 协作单位:安徽长之源环境工程有限公司 2017 年 11 月 目 录 1 前言............................................................................................................................ 1 2 工程概况.................................................................................................................... 2 2.1 宣城河沥500KV变电站220KV送出工程 ................................................................ 4 2.2 宣城河沥~东津220KV线路工程.............................................................................. 6 2.3 商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220KV外部供电工程 ............................................ 8 2.4 安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程..............................................................10 2.5 宣城郎溪风电110KV送出工程 ..............................................................................12 2.6 评价因子 ...............................................................................................................12 2.6 评价 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ...............................................................................................................13 2.7 评价工作等级 ........................................................................................................13 2.8 评价范围 ...............................................................................................................14 2.9 评价重点 ...............................................................................................................14 3 环境质量现状监测与评价 ..................................................................................... 15 4 环境影响预测评价 ................................................................................................. 28 4.1 输电线路电磁环境预测 ..........................................................................................28 4.2 变电站电磁环境预测..............................................................................................54 4.3 变电站声环境预测 .................................................................................................56 5 环境可行性分析 ..................................................................................................... 59 5.1 规划兼容性分析.....................................................................................................59 5.2 输电线路走向环境可行性分析................................................................................59 5.3变电站选址环境可行性分析....................................................................................60 6 环境管理与监测 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ............................................................................................. 61 7 专题报告结论.......................................................................................................... 62 7.1工程概况 ................................................................................................................62 7.2 环境质量现状 ........................................................................................................64 7.3 环境影响预测 ........................................................................................................64 7.4 污染防治措施 ........................................................................................................66 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 附图: 附图1:宣城河沥500KV变电站220KV送出工程、宣城河沥~东津220千伏线路工程线路路径图 附图2:宣城河沥500KV变电站220KV送出工程、宣城河沥~东津220千伏线路工程敏感点分布图 附图3:商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220KV外部供电工程线路路径图 附图4:商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220KV外部供电工程敏感点分布图 附图5:安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程线路路径图 附图6:安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程敏感点分布图 附图7:安徽宣城枫树(新杭)110KV变电站站址规划图 附图8:宣城郎溪风电110KV送出工程线路路径图 附图9:宣城郎溪风电110KV送出工程敏感点分布图 附图10:宣城河沥500KV变电站220KV送出工程杆塔一览图一 附图11:宣城河沥500KV变电站220KV送出工程杆塔一览图二 宣城河沥500KV变电站220KV送出工程杆塔一览图三 附图12: 附图13:宣城河沥500KV变电站220KV送出工程杆塔一览图四 附图14:宣城河沥~东津220千伏线路工程杆塔一览图 附图15:商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220KV外部供电工程双回路杆塔一览图 附图16:商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220KV外部供电工程单回路杆塔一览图 附图17:安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程全线杆塔一览图 附图18:宣城郎溪风电110KV送出工程全线杆塔一览图一 附图19:宣城郎溪风电110KV送出工程全线杆塔一览图二 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 1 前言 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》、《电磁辐射环境保护管理办法》的有关要求,开发建设项目在可行性研究阶段必须进行环境影响评价。 2017年8月,国网安徽省电力有限公司宣城供电公司委托中环国评(北京)科技有限公司进行安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程的环境影响评价工作。我单位接受委托后,收集了工程情况、可研报告、背景资料,对工程周边的自然和社会环境质量现状进行了调查,在现场调查的基础上向宣城市环境保护局 请示 关于预备党员转正的请示关于招聘人员的请示增加职数的请示复产请示文档专项资金请示 了本次环评执行的评价标准,并得到了确认。确定环境敏感保护目标之后,委托安徽美自然环境科技有限公司进行了本工程的工频电场、工频磁场、噪声环境现状监测;在进行工程分析和环境质量现状评价的基础上开展了本批工程工频电场、工频磁场及噪声环境影响预测计算,对本批工程的工频电场、工频磁场、噪声等环境影响进行了分析评价,提出了本批工程的环境保护措施。 本批工程环境影响报告的编制过程中,得到了宣城市环境保护局、国网安徽省电力有限公司、国网安徽省电力有限公司宣城供电公司等诸多有关单位的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。 1 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 2 工程概况 本次环评包括宣城河沥500kV变电站220kV送出工程、宣城河沥~东津220千伏线路工程、商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程、安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程和宣城郎溪风电110kV送出工程等5项工程。宣城河沥~东津220千伏线路工程位于宁国市境内;宣城河沥500kV变电站220kV送出工程位于宁国市、旌德县境内;商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程拟建线路位于郎溪县、广德县境内;安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程拟建线路位于广德县新杭镇新杭经济开发区内境内;宣城郎溪风电110kV送出工程位于郎溪县境内。各工程建设规模如下: (1)宣城河沥500kV变电站220kV送出工程 1)梓山220kV变电站220kV河沥间隔改造工程:将琴溪1出线间隔调整至原旌德牵引站2出线间隔,原琴溪1、2出线间隔调整给河沥1、2出线间隔。 2)宁国220kV变电站220kV河沥间隔保护改造工程:220kV宁国变为已建站,总平面布置不变,本期将原吴川间隔调整为河沥间隔。 3)吴川220kV变电站220kV河沥间隔保护改造工程:220kV吴川变为已建站,总平面布置不变,本期将原宁国间隔调整为河沥间隔。 4)宁国~吴川π入河沥变电站220kV线路工程:线路自500kV河沥变220kV构架起,至220kV宁国~吴川线路开断点(原#18塔)止,全线采用单、双回线路架设,路径长度月18.7km,其中单回路段长约0.7km,双回路段长约18.0km。单回路角钢塔段约0.7km、双回路钢管杆段约0.3km、双回路角钢塔段约17.7km导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 5)河沥~梓山220kV线路工程 :自宁国~吴川π入河沥变电站220kV线路预留分支点起,至220kV梓山变电站新建2回220kV线路,形成河沥~梓山2回220kV线路。新建220kV线路路径长度约55.2km,全线双回路角钢塔架 2设;利用原线路路径长度约0.5km(双回路)。导线采用2×400mm截面钢芯铝绞线。 6)梓山~旌德牵引站?回线π入琴溪变电站220kV线路工程:本期利用原琴溪~梓山220kV线路琴溪变侧老线路将梓山~旌德牵引站?回线(4CQ3线)改接入220kV琴溪变,形成梓山~琴溪、琴溪~旌德牵引站的220kV线路。新建 2 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 220kV线路路径长度合计约1.3km(单回路)。导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 (2)宣城河沥~东津220kV线路工程 1)东津220kV变电站220kV河沥间隔扩建工程:东津变扩建220kV河沥出线间隔2个。 2)河沥500kV变电站220kV母线扩建工程:本期扩建3个220kV间隔(北起第三、四备用出线间隔,1个200kV备用主变进线间隔)。 3)河沥~东津220kV线路工程:新建220kV线路路径长约9.8km,全线双回路架设,导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,本工程共新建铁塔35基。 (3)商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程 1)梅丰变220kV间隔扩建工程:本期扩建至宗汉岭(郎三)变220kV线路2回,间隔利用位于自西向东第3、4间隔(原备用),线路向南出线。本期扩建接线与配电装置型式均不变。 2)新建宗汉岭~梅丰220kV线路:新建路径长度约21.5km,全线按双回路架设,本段线路起于新建220kV宗汉岭变220kV构架,止于已建220kV梅 2丰变220kV构架,导线采用2×400mm截面的钢芯铝绞线。 3)新建广德~宣城牵引站π入宗汉岭220kV线路:新建路径长度约10.6km,按单、双回路混合架设,其中双回路约10.0km,单回路约0.6km。本段线路起于拟建220kV宗汉岭变220kV构架,止于敬广4893线#144塔和#145塔附近 2开断点,导线采用2×400mm截面的钢芯铝绞线。 4)新建广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路:新建路径长度约14.0km,均按单回路架设,本段线路起于拟建向村牵引站220kV构架,止于敬广4893 2线#161、#179塔附近开断点,导线采用2×400mm截面的钢芯铝绞线。 (4)安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程 1)枫树110kV变电站新建工程 站址位于宣城市广德县新杭镇西南侧,规划纬七路与邱流路交叉口东南角。本期2×50MVA主变,110kV出线3回,35kV出线9回,10kV出线12回。 2)桃州220kV变电站110kV枫树间隔保护改造工程 3 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 桃州变侧利用已建2个110kV备用间隔(原规划为新杭,本工程实施之前分别给亚太和力鑫用户临时接入使用),一、二次设备已上齐。 3)枫树110kV输电线路工程:线路自110kV枫树变构架起,至220kV桃州变构架止。新建线路路径全长约3.2km,其中四回路段长约2.2km,双回路段长约0.2km,单回路段长约0.8km(本期仅架线)。另含拆除原35kV桃邱线路路径长1.2km,并随本工程拟建四回路挂设35kV线路约2.2km(其中约1.0km用于还建35kV桃邱线,约1.2km用于远期预留),同时恢复架设原35kV桃邱线长约0.4km。形成的110kV桃州~枫树线路导线采用2×JL/G1A-240/30,110kV枫树~亚太线路导线采用1×JL/G1A-240/30。 (5)宣城郎溪风电110kV送出工程 1)昌明220kV变电站110kV郎溪风电场间隔扩建工程:扩建110kV郎溪风电场出线间隔1个。 2)郎溪风电-昌明110kV线路工程:新建110kV线路路径长约18.0km,其中单回路段长约7.0km,双回路段长约11.0km。线路自220kV昌明变110kV构架起,至拟建郎溪风电升压站110kV构架止。新建架空单回路角钢塔长度约7.0km、双回路角钢塔长度约11.0km;导线采用JL/G1A-300/25钢芯铝绞线。地线采用一根24芯OPGW光缆和一根GJ-80钢绞线。 2.1 宣城河沥500kV变电站220kV送出工程 本工程的内容包括以下6个部分: (1)梓山220kV变电站220kV河沥间隔改造工程; (2)宁国220kV变电站220kV河沥间隔保护改造工程; (3)吴川220kV变电站220kV河沥间隔保护改造工程; (4)宁国~吴川π入河沥变电站220kV线路工程; (5)河沥~梓山220kV线路工程; (6)梓山~旌德牵引站?回线π入琴溪变电站220kV线路工程。 工程总投资为20317万元。 2.1.1梓山220kV变电站220kV河沥间隔改造工程 梓山220kV变电站将琴溪1出线间隔调整至原旌德牵引站2出线间隔,原琴溪1、2出线间隔调整给河沥1、2出线间隔。 4 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 2.1.2宁国220kV变电站220kV河沥间隔保护改造工程 宁国220kV变电站本期将原吴川间隔调整为河沥间隔。 2.1.3吴川220kV变电站220kV河沥间隔保护改造工程 吴川220kV变电站本期将原宁国间隔调整为河沥间隔。 2.1.4宁国~吴川π入河沥变电站220kV线路工程 (1)线路路径 线路自河沥变以两条双回线路(分别为 A 线和 B 线)平行方式向西出线后左转,A 线沿在建宁虹路东侧绿化带向南走线,B 线利用宁虹路东侧空地向南走线,跨越 S104 省道后,右转向西走线约 300m,后左转跨越东津河向南走线,跨越拟建宁虹路南延段,至天主堂南侧向西南方向走线,至凌村西侧左转继续向西南方向走线,避让规划红楼梦大观园景区,至对门冲附近右转向 西走线,至舒亮村东南侧220kV 宁吴线原#18 塔开断点止,其中 A 线北侧一回, B 线南侧一回分别接入宁国变及吴川变,形成河沥-宁国、河沥-吴川220kV线路。 新建220kV线路路径全长约18.7km,其中单回路角钢塔段长约0.7km,双回路钢管杆段长约 0.3km,双回路角钢塔段长约17.7km。 (2)导线及塔型 本工程线路导线采用导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。其中单回路角钢塔段长约0.7km,双回路钢管杆段长约 0.3km,双回路角钢塔段长约 17.7km。 2.1.5河沥~梓山220kV线路工程 (1)线路路径 线路自500kV 河沥变向西出线,利用同期新建宁吴线π入宁国变线路走线至舒亮村附近宁吴线开断点,而后左转基本平行220kV宁吴线西侧向南走线,在茅草坑西侧钻越500kV官沥线,在石崇湾北侧向西绕行以避让石膏线厂及密集村落,在长岭村西侧跨越溧黄高速后继续平行 220kV 宁吴线西侧向西南方向走线,至南坑西侧钻越?800kV 灵绍线,而后右转平行?800kV 灵绍线南侧向西走线,依次跨越溧黄高速、皖赣铁路、S215省道及220kV宁雄线,而后左转平行 220kV 宁雄线西侧向西南方向走线,避让甲路镇田坑等密集村 5 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 落,至大坞附近,线路继续平行 220kV 宁雄线走线,至西山下附近右转, 向西南方向走线,线路进入旌德县境内,连续两次跨越S323省道后至十八亩附近左转,平行110kV 旌方线南侧向西南方向走线至原220kV 琴梓线#154 塔附近,利用原 220kV 琴梓线接入梓山变电站。 新建220kV线路路径线路总长约 65.1km,全线采用双回路角钢塔架设,其中新建线路长 55.2km,利用同期新建线路长 9.4km,利用已建线路长 0.5km。 (2)导线及塔型 本工程线路导线采用导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,全线采用双回路角钢塔架设。 2.1.6梓山~旌德牵引站?回线π入琴溪变电站220kV线路工程 (1)线路路径 本工程梓旌 4CQ3 线开断点拟分为两个单回路分别开断,其中西侧线路自琴梓线改接点(原149#塔大号侧210米)起,向南钻越梓旌4CQ4线后接入梓旌4CQ3线10#塔大号侧约180米处新建耐张塔,路径长约 0.6km。东侧线路自琴梓线改接点(154#塔小号侧约40米处)起,向南钻越梓旌 4CQ4线后接入梓旌 4CQ3 线 3#塔大号侧约 50 米处新建耐张塔,路径长约0.7km。线路路径全长约1.3km。 (2)导线及塔型 本工程线路导线采用导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,路径全长约 1.3km, 采用单、双回路角钢塔架设。 2.2 宣城河沥~东津220kV线路工程 本工程的内容包括以下3个部分: (1)河沥~东津220kV线路工程; (2)东津220kV变电站220kV河沥间隔扩建工程; (3)河沥500kV变电站220kV母线扩建工程; 工程总投资为3779万元。 2.2.1 河沥~东津220kV线路工程 (1)线路路径 6 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 线路自河沥变向西出线后,右转向北走线,跨过110kV东梅线后,右转跨越溧黄高速,而后左转平行溧黄高速东侧向北走线,依次跨越 110kV东凤线、在建溧黄高速互通立交、S215省道,至荷花塘附近左转,平行110kV宁津线北侧走线,至宁国经济开发区东城路东侧右转,沿梅村路南侧绿化带向西走线,至东津变西北侧左转,接入 220kV 东津变,本工程线路路径示意图见附图2-5。 新建220kV双回路架空线路2×9.8km。 (2)导线及塔型 本工程线路导线采用2×JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线。线路采用双回路钢管杆及角钢塔架设,其中钢管杆段长1.2km、角钢塔段8.6km。本工程线路塔本工程线路所采用的杆塔的杆塔型号详见表2-1。 表2-1 河沥~东津220kV线路工程采用杆塔一览表 序呼高单基塔重重量小计杆塔型号 基数 备注 号 (m) (kg) (t) 1 2E2-SZC1 33 1 13758 13.76 2 2E2-SZC2G 39 1 18734 18.73 3 2E2-SZC2G 42 1 19888 19.89 4 2E2-SZC3 36 2 17428 34.86 2510 双回直线角钢塔5 2E2-SZC3 39 2 18734 37.47 (长短腿) 6 2E2-SZC3 42 1 19888 19.89 7 2E2-SZC3* 42 1 21877 21.88 8 2E2-SZC4 42 2 23137 46.27 9 2E2-SZCK 48 1 22041 22.04 10 2E2-SJC1 30 2 23292 46.58 2510 双回0~20º转角塔11 2E2-SJC1* 30 1 25599 25.60 (长短腿) 12 2E2-SJC1* 36 1 34917 34.92 2510 13 2E2-SJC2 30 1 26358 26.36 双回20º~40º转角14 2E2-SJC2 36 1 35233 35.23 塔(长短腿) 2510 15 2E2-SJC4* 30 1 35101 35.10 双回60º~90º转角16 2E2-SJC4* 33 2 37253 74.51 塔(长短腿) 双回路分支塔(长17 2E2-SDJC 30 1 34020 34.02 7 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 短腿) 2710双回直线角18 2E3-SZCK* 42 1 23434 23.43 钢塔(长短腿) 19 2E5-SJC3* 39 1 39946 39.95 2710 双回转角塔(长短20 2E5-SJC4* 30 1 39861 39.86 腿) 21 2E5-SDJC* 30 1 35379 35.38 22 SZG1 30 3 14926 44.78 2510双回直线钢 管杆 23 SZG2 30 2 15692 31.38 2510双回0~10?转24 SJG1 27 2 18689 37.38 角钢管杆 2510双回60~90?25 SJG4 27 1 30820 30.82 转角钢管杆 2510双回60~90?26 SDJG 24 1 28233 28.23 转角钢管杆 合计 35 858316 858.32 2.2.2 东津220kV变电站220kV河沥间隔扩建工程 东津220kV变电站本期扩建220kV河沥出线间隔2个。 2.2.3 河沥500kV变电站220kV母线扩建工程 河沥500kV变电站本期扩建3个220kV间隔(北起第三、四备用出线间隔,1个200kV备用主变进线间隔)。 2.3 商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程 本工程的内容包括以下4个部分: (1)新建宗汉岭~梅丰220kV线路; (2)新建广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路; (3)新建广德~宣城牵引站π入宗汉岭220kV线路; (4)梅丰220kV变电站220kV宗汉岭间隔扩建工程; 工程总投资为9291万元。 2.3.1新建宗汉岭~梅丰220kV线路 (1)线路路径 线路自220kV宗汉岭变电站东侧出线间隔向东出线随即左转经毛竹园、方家铺至戴村跨越110kV昌明-十字线路,前行至阮村西侧左转依次跨越拟建宗 8 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 汉岭-郎溪110kV线路、拟建昌明-十字铺牵引站110kV线路、拟建凤凰-十字铺牵引站110kV线路和拟建110kV郎溪线,继续前行经东坡、杨家湾、毛竹园至钟发村东侧右转并跨越X029县道,前行至河南湾北侧左转后依次跨越川气东输管线和X025县道,继续前行并在庙墩和斗门头依次跨越新郎川河、老郎川河,后经王家墩至杨墩北侧右转并在双桥村跨越钟桥河,后经栗园村、韩家湾至戴家桥东侧左转并平行已建220kV昌明~梅丰线路西侧走线直至220kV梅丰变构架。 新建双回路线路路径长度约2×21.5km。 (2)导线及塔型 本工程线路导线采用导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,塔型均采用国网典设2E2型自立式角钢塔。 2.3.2新建广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路 (1)线路路径 宗汉岭侧开断线自拟建向村牵引站北侧西起第一间隔出线后右转,前行经溪村至汪家塔南侧左转并在三头村西侧钻越在建220kV敬广改造线路并平行其西侧走线,而后向北依次跨越沪渝高速、X018县道和宣杭铁路后在康村南侧接至敬广4893线#161塔附近开断点,新建路径长度约3.0km,按单回路架设。 广德侧开断线自拟建向村牵引站北侧东起第一间隔出线后右转,而后平行宗汉岭侧开断线东侧走线至康村南侧右转利用敬凤4893线走廊走线,途径马家山、下西山、彭家小湾至东山村南侧右转,继续前行至中村南侧左转跨越X020县道后接至敬广4893线#179塔附近开断点,新建路径长度约11.0km,按单回路架设并需考虑1.1倍结构重要性系数,同时需拆除敬广4893线路长度约8.0km,恢复性架线0.8km。 (2)导线及塔型 本工程线路导线采用导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,塔型采用国网典设2B2型铁塔和GJ型钻越塔。 2.3.3新建广德~宣城牵引站π入宗汉岭220kV线路 (1)线路路径 9 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 线路自220kV宗汉岭变电站东侧出线间隔向东出线随即右转至水鸣乡北侧左转跨越S214省道,前行至在建建平大道西侧右转并平行其走线进入十字经济开发区,继续前行至规划的经都四路北侧左转随即右转跨越规划的经都四路,前行至长塘岸村南侧右转,后经筲箕湾、仙姑殿、小张村至回头冲附近接至220kV敬广4893线#144塔和#145塔附近开断点。 新建路径长度约10.6km,线路自北向南依次穿越郎溪县和广德县,按单、双回路混合架设,其中双回路约10.0km,单回路约0.6km。 (2)导线及塔型 本工程线路导线采用导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,杆塔采用国网典设2E2、2B2模块铁塔。 2.3.4梅丰220kV变电站220kV宗汉岭间隔扩建工程 本期扩建至宗汉岭(郎三)变220kV线路2回,间隔利用位于自西向东第3、4间隔(原备用),线路向南出线。 2.4 安徽宣城枫树(新杭)110kV输变电工程 本工程的内容包括以下3个部分: )枫树110kV变电站新建工程 (1 (2)桃州220kV变电站110kV枫树间隔保护改造工程 (3)桃州~枫树110kV线路工程 工程总投资为4926万元。 2.4.1枫树110kV变电站新建工程 (1)地理位置 位于宣城市广德县新杭镇西南侧,规划纬七路与邱流路交叉口东南角。站址北侧为规划省道,东南侧150m处为枫树景1~2层民房。 (2)变电站规模 本期2×50MVA主变,110kV出线3回,35kV出线9回,10kV出线12回。 规划建设主变3台,容量为3×50MVA。 (3)变电站平面布置 枫树110kV变电站的电气总平面布置见附图7所示。 10 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 110kV配电装置布置在站区东侧,向东架空出线;35kV(10kV)开关室布置在站区西侧;二次设备室布置在站区西北侧;二次设备预制舱布置在站区东南侧;主变布置在站区中部,站区大门设于站区北侧。110kV配电装置采用户外软母线普通中型布置,架空进、出线方式。35(10)kV配电装置采用户内开关柜单层布置,35kV、10kV侧均采用铜排母线架空进、电缆出线方式。主变和电容器组均采用户外布置。本工程设置事故油池1座。 (4)变电站占地面积 22变电站总占地面积5796m,站区围墙内占地面积4690m,站区绿化面积 2为1106m,绿化系数为23.6%。 (5)变电站的环保设施及投资 枫树110kV变电站本期建设低噪声主变2台,距离主变2m处的设备声源 3不大于60dB(A),费用11万元。建设事故油池1座,容量为20m,费用10万元。化粪池1座,费用5万元。站区绿化费用4万元。综上所述,本期枫树110kV变电站环保投资共计30万元。 2.4.2桃州220kV变电站110kV枫树间隔保护改造工程 桃州变侧利用已建2个110kV备用间隔(原规划为新杭,本工程实施之前分别给亚太和力鑫用户临时接入使用),一、二次设备已上齐。 2.4.3枫树 110kV 输电线路工程 (1)线路路径 线路自拟建110kV枫树变采用两基双回路终端杆向东出线后,采用同杆四回路沿新杭至邱村道路(规划S338省道)南侧(距规划道路红线17米)向东行至广安路与新杭,邱村公路(规划 S338 省道)交口处,左转向北沿广安路西侧(距广安路道路红线5米)向东北方向行至广安路与东向大道交口处,再右转沿着东向大道南侧(距东向大道道路红线 5 米)向东走线至恒力铜业南侧,左转向北沿着35kV桃邱314线走廊行至110kV桃州,亚太线路预留开断点。 (2)导线及塔型 工程新建线路导线推荐采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线。新建线路路径全长约3.2km,采用钢管杆架设,其中:四回路段长约2.2km,双回路段长约 11 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 0.2km,单回路段长约 0.8 km(本期仅架线)。 2.5 宣城郎溪风电110kV送出工程 本工程的内容包括以下2个部分: (1)昌明220kV变电站110kV郎溪风电场间隔扩建工程; (2)郎溪风电-昌明110kV线路工程; 工程总投资为2525万元。 2.5.1昌明220kV变电站110kV郎溪风电场间隔扩建工程 昌明220kV变电站本期扩建110kV郎溪风电场出线间隔1个。 2.5.2郎溪风电-昌明110kV线路工程 (1)线路路径 线路自已建220kV昌明变向西出线后,昌明-上旺(凌笪)110kV线路与昌明-郎溪风电110kV线路同塔架设连续左转跨越35kV明城线、钻越220kV昌明-广德线后,线路向东走线至丁村东侧,线路左转向东北方向走线至徐家边,线路右转向东走线至马脚塘东北侧,线路左转向北走线至翻身塘东北侧,线路右转向东北方向走线至秧笪东北侧,线路右转跨过在建溧广高速,线路在利笪南侧左转向东北方向走线至西郭北侧,线路右转向东走线至拟建110kV上旺变附近。线路在此处其中昌明-上旺(凌笪)110kV线路预留接入拟建110kV上旺变,昌明-郎溪风电110kV线路继续以单回路的型式向东走线至拟建110kV 上旺变东南侧,线路右转向南走线至东郭北侧,线路左转向东走线至东郭东侧,线路右转向南走线至大竹园,线路左转向东南方向走线至凌笪乡东侧,线路连续右转向西南方向走线至杨笪东南侧,线路左转向南走线至郎溪风电升压站。 新建线路路径全长约18.0km,其中单回路段长约7.0km,双回路段长约11.0km。 (2)导线及塔型 本工程导线推荐采用选用 JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线,全线采用单、双回路角钢塔混合架设。 2.6 评价因子 本项目环境影响评价因子见表2-2。 12 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表2-2 环境影响评价因子 评价阶段 评价项目 现状评价因子 单位 预测评价因子 单位 工频电场 kV/m 工频电场 kV/m 电磁环境 运行期 工频磁场 μT 工频磁场 μT 声环境 噪声 dB(A) 噪声 dB(A) 2.6 评价标准 2.6.1电磁环境 工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中公众暴露限值,即频率为50Hz时的工频电场强度限值:4kV/m;工频磁感应强度限值:100μT。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m。 2.6.2声环境 经过集镇、工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄(指执行4类声环境功能区要求以外的地区),执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准;经过以工业生产、仓储物流为主要功能的区域,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。在交通干线两侧(参考GB/T15190第8.3条规定)的声环境敏感建筑物执行4a/4b类声环境功能区要求。枫树110kV新建变电站北侧执行4a类,其余三侧执行2类标准。 2.7 评价工作等级 2.7.1电磁环境 根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)中电磁环境影响评价依据划分(见表2-3),本次宣城郎溪风电110kV送出工程和梓山~旌德牵引站?回线π入琴溪变电站220kV线路工程电磁环境影响评价等级为三级,其余评价等级均为二级,故本次输变电工程评价为二级。 表2-3 电磁环境影响评价工作等级 分类 电压等级 工程 条件 评价工作等级 边导线地面投影外两侧各10m范围交流 110kV 输电线路 二级 内有电磁环境敏感目标的架空线 13 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 边导线地面投影外两侧各10m范围三级 内无电磁环境敏感目标的架空线 边导线地面投影外两侧各15m范围二级 内有电磁环境敏感目标的架空线 220 kV 输电线路 边导线地面投影外两侧各15m范围三级 内无电磁环境敏感目标的架空线 110kV 变电站 户外式 二级 2.7.2声环境 本批工程输电线路沿线经过《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1、2类、3类、4a类地区,由于架空线路噪声贡献值较低,影响范围较小,因此仅做简要分析。 枫树110kV变电站位于宣城市广德县新杭镇西南侧,处于声环境功能区2类区,建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)~5dB(A)(含5dB(A)),受影响人口数量变化不大,因此枫树110kV变电站按二级评价。 2.8 评价范围 2.8.1电磁环境影响评价范围 表2-4 电磁环境影响评价范围 评价对象 评价因子 评价范围 110kV线路:边导线地面投影外各30m 架空线路 工频电场、工频磁场 220kV线路:边导线地面投影外各40m 变电站 站界外30m范围内 2.8.2声环境影响评价范围 输电线路:110kV线路距输电线路边导线地面投影外两侧各30m的带状区域,220kV线路距输电线路边导线地面投影外两侧各40m的带状区域。 110kV变电站:至围墙外200m范围内。 2.9 评价重点 本工程预测评价的重点是工程运行期产生的工频电场、工频磁场以及噪声对周围环境的影响。 14 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 3 环境质量现状监测与评价 本次环评委托安徽美自然环境科技有限公司(计量认证合格证书号161212050319)对工程所经地区的电磁环境现状和声环境现状进行了监测。 (1)监测项目 工频电场、工频磁场:拟建线路最近处离地面1.5m高的工频电场强度、工频磁感应强度。 噪声:拟建线路最近处声环境质量。 (2)监测方法 ?工频电场、工频磁场 工频电场、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)。 ? 声环境 声环境质量监测方法执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 (3)监测仪器 表3-1 本工程现状监测仪器一览表 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 仪器名称及编号 制造商 量程 校准单位 证书编号 校准证书编号为 探头: 德国Narda电场:5 mV/m - 1 00kV/m 中国计量科XDdj2017-2989,校准主机: EHP-50F 公司 磁场:0.3nT,10mT 学研究院 日期为2017年8月11NBM550 日 噪声分析仪:检定证 书编号为 E2017-0010053 AWA6270+型灵敏度40mV/Pa 校准日期为2017年噪声分析仪 噪声分析仪 杭州爱华频率范围10Hz,20kHz 江苏省计量2月20日 045137 AWA6221A型声校准器 有限公司 测量范围25dB(A),130 科学研究院 声校准器:检定证 62210272 声校准器 dB(A) 书编号为 E2017-0000138 校准日期为2017年 1月5日 15 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) (4)监测布点 监测点位布置见变电站周围环境布置示意图及线路路径示意图所示。新建枫树110kV变电站环境噪声在变电站拟建址四周共布设4个监测点,工频电场及工频磁场在变电站拟建址四周共布设4个监测点。 表3-2 本工程输电线路检测点布置一览表 检测项目名称 检测点位布设 环境噪声 线路沿线共布设6个检测点。 河沥-东津220kV线路工程 工频电场 线路沿线共布设6个检测点。 工频磁场 环境噪声 线路沿线共布设5个检测点。 宁国~吴川π入河沥变工频电场 220kV线路工程 线路沿线共布设5个检测点。 工频磁场 环境噪声 线路沿线共布设12个检测点。 河沥~梓山220kV线路 工频电场 线路沿线共布设12个检测点。 工频磁场 环境噪声 线路沿线共布设1个检测点。 梓旌4CQ3线π入琴溪变工频电场 220kV线路工程 线路沿线共布设1个检测点。 工频磁场 环境噪声 线路沿线共布设9个检测点。 宗汉岭~梅丰变220kV线路工频电场 工程 线路沿线共布设9个检测点。 工频磁场 环境噪声 线路沿线共布设4个检测点。 广德~宣城牵引站π入宗汉工频电场 岭220kV线路工程 线路沿线共布设4个检测点。 工频磁场 环境噪声 线路沿线共布设5个检测点。 枫树(新杭)110kV输电线工频电场 路 线路沿线共布设5个检测点。 工频磁场 环境噪声 线路沿线共布设3个检测点。 昌明~上旺110kV线路工程 工频电场 线路沿线共布设3个检测点。 工频磁场 环境噪声 线路沿线共布设2个检测点。 上旺~郎溪风电线路工程 工频电场 线路沿线共布设2个检测点。 工频磁场 (5)监测条件 表3-3 本次环评的输变电工程现状监测时间一览表 工程名称 时间 天气 温度 相对湿度 最大风速 宣城河沥—东津昼间 多云 24-36? 63~74% 2.0-m/s 8月28日~ 220千伏线路工 8月29日 夜间 多云 24-28? 程 56~77% 2.2m/s 16 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 宣城河沥500kV昼间 多云 24-36? 63~74% 2.0-m/s 8月29日~ 变电站220kV送 8月30日 夜间 多云 24-28? 出工程 56~77% 2.2m/s 安徽宣城枫树昼间 多云 23-35? 66~74% 2.2-m/s 8月30日~ (新杭)110KV 8月31日 夜间 多云 20-28? 输变电工程 56~87% 2.0m/s 商合杭高铁安徽昼间 多云 23-30? 63~71% 2.0-m/s 8月30日~ 宣城向村牵引站 220kV外部供电8月31日 夜间 多云 24-26? 56~77% 2.2m/s 工程 昼间 多云 27-32? 53~77% 2.0-m/s 8月31日~ 宣城郎溪风电 110kV送出工程 9月1日 夜间 多云 24-23? 66~81% 2.2m/s (6)监测结果 1)宣城河沥—东津220千伏线路工程 表3-4宣城河沥—东津220千伏线路工程工频电场、工频磁感应强度 现状检测结果 工频电场强度 工频磁感应强度 工程名称 子工程名称 序号 测点位置 (V/m) (μT) 变电站西侧围墙外220kV东1 12.52 0.093 津变电站 5m处 线路南侧约15m宁国 市宁国经济开发区宁2 19.60 0.501 夏家具厂2层厂房 宣城河线路北侧约30m松树3 235.05 0.741 沥-东岗刘家1层尖顶 津线路东侧约22m姚村河沥~东津220kV4 1.56 0.316 于家1层尖顶民房 220kV线线路工 路工程 线路南侧约9m畈村程 5 毛棚村民组2层尖顶0.52 0.174 民房 线路西侧约13m分水 岭村民组叶家1层尖6 0.38 0.010 顶民房 17 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表3-5宣城河沥—东津220千伏线路工程声环境质量现状 工程名检测结果 [dB(A)] 子工程名称 序号 测点位置 称 昼间 夜间 变电站西侧围墙外5m220kV东津变1 40.7 38.9 电站 处 线路南侧约15m宁国 2 市宁国经济开发区宁41.7 38.4 夏家具厂2层厂房 宣城线路北侧约30m松树3 42.2 40.2 河沥~岗刘家1层尖顶 东津线路东侧约22m姚村河沥~东津220kV4 43.6 39.9 220kV线路工于家1层尖顶民房 线路程 线路南侧约9m畈村毛工程 棚村民组2层尖顶民5 41.2 38.7 房 线路西侧约13m分水 6 岭村民组叶家1层尖42.5 41.2 顶民房 现状监测结果表明: ?拟建宣城河沥-东津220kV线路工程周围敏感目标处的工频电场强度为0.38~235.05V/m,工频磁感应强度为0.010~0.741μT。220kV东津变电站西侧围墙外5m处工频电场强度为12.52V/m,工频磁感应强度为0.093μT。所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4kV/m、工频磁场100μT公众暴露限值要求。 ?拟建宣城河沥-东津220kV线路工程周围敏感目标处的声环境质量现状监测结果昼间为41.2dB(A)~43.6dB(A),夜间为38.4dB(A)~41.2dB(A);220kV东津变电站西侧围墙外5m处昼间为40.7dB(A),夜间为38.9dB(A),均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。 2)河沥500kV变电站220kV送出工程 18 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表3-6 河沥500kV变电站220kV送出工程工频电场、工频磁感应强度 现状检测结果 工频电场强度 工频磁感应强度 工程名称 子工程名称 序号 测点位置 (V/m) (μT) 变电站西侧围墙外220kV梓1 66.04 0.302 山变电站 5m处 变电站西侧围墙外500kV河2 32.06 0.123 沥变电站 5m处 线路东侧约5m平兴 村中桥组3号刘家2F3 1.93 0.111 尖顶民房 线路南侧约20m彭家 4 湾鸡山村东河村民组6.12 0.029 宁国~吴川汝家2层尖顶民房 π入河沥变线路西侧约26m新城5 3.70 0.089 220kV线园林1层尖顶 路工程 线路南侧约25m鸡山 6 村高峰村民组付家11.01 0.214 层尖顶民房 线路西侧约32m杨村7 3.37 0.067 口余家2层尖顶民房 宣城河 沥线路东侧约约38m石500kV崇湾章家2层尖顶民8 0.40 0.008 变电站房 220kV 线路西侧约5m花树送出工9 0.31 0.009 程 湾朱家2层尖顶民房 线路东侧约5m朱坪10 0.29 0.045 村徐家1层尖顶民房 线路东侧约5m叶家11 3.58 0.046 湾叶家1层尖顶民房 河沥~梓山线路北侧约12m马塘12 3.21 0.054 220kV线坞1层尖顶民房 路 线路东侧约26m进宝 13 桥田坑村1层尖顶民0.65 0.042 房 线路东侧约5m尚村14 0.54 0.043 2层尖顶民房 线路南侧约20m丁家 15 山民房(远期涉及拆0.29 0.013 迁) 线路东侧约15m梅家16 2.18 0.013 塔1层尖顶民房 19 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 线路南侧约5m俞村17 2.23 0.013 王家民房2层尖顶 线路南侧约7m俞村 镇向阳村俞家民房218 3.34 0.021 层平顶 线路南侧约18m宝塔 19 村房川村上街南民房0.34 0.034 2层尖顶 线路南侧约34m杨墅20 0.56 0.045 村范家民房3层尖顶 梓山~旌德 牵引站? 回线π入21 线下空地处 0.43 0.012 琴溪变电 站220kV 线路工程 表3-7 河沥500kV变电站220kV送出工程声环境质量现状 工程名检测结果 [dB(A)] 子工程名称 序号 测点位置 称 昼间 夜间 变电站西侧围墙外1m220kV梓山变7 44.0 42.6 电站 处 变电站西侧围墙外1m500kV河沥变8 41.5 39.3 电站 处 线路东侧约5m平兴村 中桥组3号刘家2F尖9 42.6 39.6 顶民房 线路南侧约20m彭家 10 湾鸡山村东河村民组44.8 38.8 宣城宁国~吴川π汝家2层尖顶民房 河沥入河沥变500kV线路西侧约26m新城220kV线路工11 40.5 40.2 变电园林1层尖顶 程 站线路南侧约25m鸡山220kV 12 村高峰村民组付家141.9 39.7 送出 层尖顶民房 工程 线路西侧约32m杨村13 42.2 39.6 口余家2层尖顶民房 线路东侧约38m石崇14 42.7 38.2 湾章家2层尖顶民房 线路西侧约5m花树湾河沥~梓山15 41.7 37.9 朱家2层尖顶民房 220kV线路 线路东侧约5m朱坪村16 43.1 39.2 徐家1层尖顶民房 20 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 线路东侧约5m叶家湾17 42.2 38.8 叶家1层尖顶民房 线路北侧约12m马塘18 39.9 37.2 坞1层尖顶民房 线路东侧约26m进宝 19 桥田坑村1层尖顶民41.7 38.2 房 线路东侧约5m尚村220 40.7 37.9 层尖顶民房 线路南侧约20m丁家 21 山民房(远期涉及拆39.1 36.2 迁) 线路东侧约15m梅家22 42.1 39.2 塔1层尖顶民房 线路南侧约5m俞村王23 41.2 38.8 家民房2层尖顶 线路南侧约7m俞村镇 24 向阳村俞家民房2层43.9 41.2 平顶 线路南侧约18m宝塔 25 村房川村上街南民房239.7 38.2 层尖顶 线路南侧约34m杨墅26 41.7 37.9 村范家民房3层尖顶 梓山~旌德牵 引站?回线π 线下空地处 入琴溪变电站27 46.2 38.8 220kV线路工 程 现状监测结果表明: ?拟建宁国~吴川π入河沥变220kV线路工程周围检测点处的工频电场强度为1.01 ~6.12V/m,工频磁感应强度为0.067 ~0.214μT;拟建河沥~梓山220kV线路工程周围检测点处的工频电场强度为0.29 ~3.58V/m,工频磁感应强度为0.008 ~0.054μT;拟建梓山~旌德牵引站?回线π入琴溪变电站220kV线路工程线下空地处工频电场强度为0.43V/m,工频磁感应强度为0.012μT;220kV梓山变电站西侧围墙外5m处工频电场强度为66.04V/m,工频磁感应强度为0.302μT;500kV河沥变电站西侧围墙外5m处工频电场强度为32.06V/m,工频磁感应强度为0.123μT。所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4kV/m、工频磁场100μT公众暴露限值要求。 21 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) ?拟建宁国~吴川π入河沥变220kV线路工程声环境质量检测结果昼间为40.5dB(A)~44.8dB(A),夜间为38.8dB(A)~40.2dB(A);拟建河沥~梓山220kV线路工程声环境质量检测结果昼间为39.1dB(A)~43.9dB(A),夜间为36.2dB(A)~41.2dB(A);拟建梓山~旌德牵引站?回线π入琴溪变电站220kV线路工程线下空地处声环境质量检测结果昼间为46.2dB(A),夜间为38.8dB(A);220kV梓山变电站西侧围墙外1m处声环境质量检测结果昼间为44.0dB(A),夜间为42.6dB(A);500kV河沥变电站西侧围墙外1m处声环境质量检测结果昼间为41.5dB(A),夜间为39.3dB(A);均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。 3)安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程 表3-8 安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程 工频电场、工频磁感应强度现状检测结果 工频电场强工频磁感应强点位工程名称 子工程名称 测点位置 度 度 编号 (V/m) (μT) 变电站南侧围墙外220kV桃1 0.87 0.102 州变电站 5m处 变电站外东侧5m0.37 0.011 处 变电站外南侧5m0.37 0.011 拟建处 110kV枫2 变电站外西侧5m树变电站 0.37 0.010 处 变电站外北侧5m0.39 0.012 处 安徽宣城线路西侧约8m笑枫树(新3 杰纺织3层平顶办1.24 0.028 杭)110KV公楼 输变电工 线路南侧约9m广程 德昊宇新型材料有4 2.06 0.097 限公司4层平顶办 枫树(新公楼 杭)110kV线路东侧约3m恒输电线路 力铜业2层尖顶厂5 0.89 0.047 房 线路东侧约18m安 徽尧龙竹木制品有6 31.8 0.141 限公司2层平顶厂 房3栋 22 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表3-9 安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程声环境质量现状检测结果 检测结果 [dB(A)] 点位工程名称 子工程名称 测点位置 编号 昼间 夜间 变电站南侧围墙外1m220kV桃州变1 41.8 39.1 电站 处 变电站外东侧 41.3 39.7 变电站外南侧 拟建110kV枫41.2 40.0 2 树变电站 变电站外西侧 41.3 39.9 变电站外北侧 42.9 40.7 线路西侧约8m笑杰纺3 42.5 41.3 安徽宣城枫织3层平顶办公楼 树(新杭)线路南侧约9m广德昊110KV输宇新型材料有限公司4 42.7 41.9 变电工程 4层平顶办公楼 枫树(新杭) 110kV输电线线路东侧约3m恒力铜5 41.7 38.4 路 业2层尖顶厂房 线路东侧约18m安徽 尧龙竹木制品有限公6 49.9 47.2 司2层平顶厂房3栋 (厂房机器噪声) 现状监测结果表明: ?拟建枫树(新杭)110kV输电线路周围检测点处的工频电场强度为0.89~31.8V/m,工频磁感应强度为0.028 ~0.141μT;220kV桃州变电站南侧围墙外5m处工频电场强度为0.87V/m,工频磁感应强度为0.102μT。拟建110kV枫树变电站建址四周的工频电场强度0.37~0.39V/m,工频磁感应强度为0.010~0.012μT。所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4kV/m、工频磁场100μT公众暴露限值要求。 ?拟建枫树(新杭)110kV输电线路声环境质量检测结果昼间为41.7dB(A)~49.9dB(A),夜间为38.4dB(A)~47.2dB(A); 220kV桃州变电站南侧围墙外1m处声环境质量检测结果昼间为41.8dB(A),夜间为39.1dB(A);拟建枫树110kV变电站拟建址四周声环境质量检测结果昼间为 41.2dB(A)~42.9dB(A),夜间为39.7dB(A)~40.7dB(A)均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。 23 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 4)商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程 表3-10 商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程 工频电场、工频磁感应强度现状检测结果 工频磁 点位工频电场强度 感应强工程名称 子工程名称 测点位置 编号 度 (V/m) (μT) 1 变电站南侧围墙外5m处 233.03 0.369 梅丰220kV 变电站西北角约25m建平镇变电站 2 0.76 0.129 2F尖顶赵家民房 线路西侧约22m宣城市郎溪 县建平镇高口村何家1层尖3 0.87 0.037 顶民房 线路西侧约22m宣城市郎溪4 0.99 0.049 县戴家桥汪家1F尖顶民房 线路东侧约27m宣城市郎溪5 1.71 0.057 县双桥村高家3F尖顶民房 线路西侧约12m宣城市郎溪6 0.89 0.047 县沙滩村陡门头民房 线路西侧约23m宣城市郎溪宗汉岭~梅7 县飞鲤镇殷村徐家2层尖顶31.8 0.141 丰变220kV商合杭民房 线路工程 高铁安线路西侧约17m宣城市郎溪8 0.27 0.009 徽宣城县钟发村钟家1层尖顶民房 向村牵线路东侧约33m宣城市郎溪引站9 0.25 0.011 县大西蟠王家1F尖顶民房 220kV 外部供线路西侧约21m宣城市郎溪 电工程 10 县毛竹园毛家 0.36 0.131 一层尖顶民房 线路东侧约22m宣城市郎溪 11 县宗汉岭变北侧付家2层尖0.32 0.008 顶民房 广德~宣城 线路西侧约12m宣城市郎溪牵引站π入12 0.27 0.009 宗汉岭县水鸣乡韩家1F尖顶民房 220kV线路 广德~宗汉线路东侧约40m宣城市广德13 7.89 0.267 岭π入向村县汪家塔胡家2F尖顶民房 牵引站线路北侧约38m宣城市广德220kV线路 14 29.37 0.138 县康村杜家1层尖顶民房 线路北侧约7m宣城市广德 15 县西山大队张家村1层尖顶21.32 0.164 民房 24 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表3-11 商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程 声环境质量现状检测结果 检测结果 工程名[dB(A)] 子工程名称 点位编号 测点位置 称 昼间 夜间 1 变电站南侧围墙外1m处 43.8 42.1 梅丰220kV 变电站西北角约25m建平镇2F变电站 2 42.0 41.6 尖顶赵家民房 线路西侧约22m宣城市郎溪县建3 42.5 39.3 平镇高口村何家1层尖顶民房 线路西侧约22m宣城市郎溪县戴4 41.7 39.4 家桥汪家1F尖顶民房 线路东侧约27m宣城市郎溪县双5 41.7 38.4 桥村高家3F尖顶民房 线路西侧约12m宣城市郎溪县沙商合6 42.2 40.2 滩村陡门头民房 杭高宗汉岭~梅线路西侧约23m宣城市郎溪县飞铁安丰变220kV7 45.6 39.9 鲤镇殷村徐家2层尖顶民房 徽宣线路工程 城向线路西侧约17m宣城市郎溪县钟8 42.2 38.7 村牵发村钟家1层尖顶民房 引站线路东侧约33m宣城市郎溪县大9 43.5 41.2 220k西蟠王家1F尖顶民房 V外线路西侧约21m宣城市郎溪县毛10 41.6 39.6 部供竹园毛家一层尖顶民房 电工线路东侧约22m宣城市郎溪县宗11 42.8 38.8 程 汉岭变北侧付家2层尖顶民房 广德~宣城 线路西侧约12m宣城市郎溪县水牵引站π入12 40.5 40.2 宗汉岭鸣乡韩家1F尖顶民房 220kV线路 线路东侧约40m宣城市广德县汪13 39.9 37.7 家塔胡家2F尖顶民房 广德~宗汉 线路北侧约38m宣城市广德县康岭π入向村14 41.2 39.6 牵引站村杜家1层尖顶民房 220kV线路 线路北侧约7m宣城市广德县西15 39.6 34.8 山大队张家村1层尖顶民房 现状监测结果表明: ?拟建宗汉岭~梅丰变220kV线路工程周围检测点处的工频电场强度为0.25~31.8V/m,工频磁感应强度为0.008 ~0.141μT;广德~宣城牵引站π入宗汉 25 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 岭220kV线路周围检测点处的工频电场强度为0.27V/m,工频磁感应强度为0.009μT;广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路周围检测点处的工频电场强度为7.89~29.37V/m,工频磁感应强度为0.138 ~0.267μT;220kV梅丰变电站南侧围墙外5m处工频电场强度为233.03V/m,工频磁感应强度为0.369μT。所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4kV/m、工频磁场100μT公众暴露限值要求。 ?拟建宗汉岭~梅丰变220kV线路工程周围声环境质量检测结果昼间为41.6dB(A)~45.6dB(A),夜间为38.4dB(A)~41.2dB(A);广德~宣城牵引站π入宗汉岭220kV线路工程周围声环境质量检测昼间40.5dB(A),夜间40.2dB(A);广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路周围检测点处的声环境质量检测结果昼间39.9 dB(A)~41.2dB(A),夜间34.8dB(A)~39.6dB(A);220kV梅丰变电站南侧围墙外1m处声环境质量检测结果昼间为43.8dB(A),夜间为42.1dB(A);均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。 5)宣城郎溪风电110kV送出工程 表3-12 宣城郎溪风电110kV送出工程工频电场、工频磁感应强度 现状检测结果 点位工频电场强工频磁感应强工程名称 子工程名称 测点位置 编号 度(V/m) 度(μT) 变电站西侧围墙外220kV昌1 5.7 0.041 明变电站 5m处 线路南侧25m郎溪县2 0.87 0.037 丁村1层尖顶民房 线路西侧18m郎溪县 昌明~上旺3 秧笪村刘家1层尖顶0.99 0.049 宣城郎溪110kV线路风电民房 工程 110kV送线路西侧29m郎溪县 出工程 西郭村张家2层尖顶4 1.7 0.057 民房 线路西侧21m郎溪县郎溪风电场 升压站-上凌笪乡第二村民组钱5 0.89 0.047 旺 家1层尖顶民房 26 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表3-13 宣城郎溪风电110kV送出工程声环境质量现状检测结果 检测结果 [dB(A)] 点位工程名称 子工程名称 测点位置 编号 昼间 夜间 220kV昌明变变电站西侧围墙外1m处 1 43.5 42.3 电站 线路南侧25m郎溪县丁村12 42.2 40.2 层尖顶民房 宣城郎线路西侧18m郎溪县秧笪村昌明~上旺3 41.6 39.9 溪风电110kV线路工程 刘家1层尖顶民房 110kV线路西侧29m郎溪县西郭村送出工4 42.2 38.7 张家2层尖顶民房 程 线路西侧21m郎溪县凌笪乡郎溪风电场升5 第二村民组钱家1层尖顶民41.2 38.5 压站-上旺 房 现状监测结果表明: ?拟建昌明~上旺110kV线路工程周围检测点处的工频电场强度为0.87~1.7V/m,工频磁感应强度为0.037 ~0.057μT;郎溪风电场升压站-上旺周围检测点处的工频电场强度为0.89V/m,工频磁感应强度为0.047μT;220kV昌明变电站西侧围墙外5m处工频电场强度为5.7V/m,工频磁感应强度为0.041μT。所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4kV/m、工频磁场100μT公众暴露限值要求。 ?拟建昌明~上旺110kV线路工程周围检测点处的声环境质量检测结果昼间为41.6dB(A)~42.2dB(A),夜间为38.7dB(A)~40.2dB(A);郎溪风电场升压站-上旺周围声环境质量检测昼间41.2dB(A),夜间38.5dB(A); 220kV昌明变电站西侧围墙外1m处声环境质量检测结果昼间为43.5dB(A),夜间为42.3dB(A);均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准要求。 27 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 4 环境影响预测评价 本次环评采用类比监测及理论计算两种方法对架空输电线路的工频电场强度、工频磁感应强度进行分析。 4.1 输电线路电磁环境预测 4.1.1 架空输电线路理论计算 4.1.1.1输电线路工频电场、磁场计算模式 架空输电线路的工频电场强度、工频磁感应强度的预测参照《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)附录中的推荐模式。具体模式如下: (1)工频电场强度预测 高压输电线上的等效电荷是线电荷,由于高压输电线半径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输电导线的几何中心。 设输电线路为无限长并且平行于地面,地面可视为良导体,利用镜像法计算输电线上的等效电荷。 为了计算多导线线路中导线上的等效电荷,可写出下列矩阵方程: UQ,,,?,,,,,,1111211m,,,,,,UQ?,,,2212222m,,,,,,, ,,,,,,??? ,,,,,,UQ?,,,,,,,,,mmmmmm12,,,,,, 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; λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵(m为导线数目)。 [U]矩阵可由输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。 28 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 图4-1 对地电压计算图 对于220和110kV三相导线,由各相的相位和分量,则可计算各导线对地电 压为: U,U,U,220,1.053,133.4kV ABC U,U,U,110,1.053,66.7kV ABC 220kV各相导线对地电压分量为: U=(133.4+j0)kV A U=(-66.7+j115.5)kV B U=(-66.7-j115.5)kV C 110kV各相导线对地电压分量为: U=(66.68+j0)kV A U=(-33.34+j57.75)kV B U=(-33.34-j57.75)kV C [λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面,地面的感应电荷可由 对应地面导线的镜像电荷代替,用i,j,… 表示相互平行的实际导线,用i′,j′,… 表示它们的镜像,电位系数可写为: 2h1i,ln, ii2,,R0i 'L1ij,,ln ij,,L2ij0 ,,, ijji 29 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 1,9式中:ε——真空介电常数,; 0,,,10F/m0,36 h——导线与地面的距离; i L——第i根导线与第j根导线的间距; ij ’L——第i根导线与第j根导线的镜像导线的间距;ij R——输电导线半径,对于分裂导线可用等效单根导线半径代入,R的计ii算式为: nrn R,R,iR 式中:R——分裂导线半径,m; n——次导线根数; r——次导线半径,m。 由[U]矩阵和[λ]矩阵,利用式等效电荷矩阵方程即可解出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出,在(x,y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为: 图4-2 电位系数计算图 图4-3 等效半径计算图 m,,xxxx,,1ii,,EQ,, ,xi22,,2,,L,,1,,Li0i,,i my,yy,y1iiEQ,,() ,yi22,,,2LL(),1i0ii 式中:x, y——导线i的坐标(i=1、2、…m); ii m ——导线数目; L,L——分别为导线i及其镜像至计算点的距离,m。 i'i 30 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 对于三相交流线路,可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂 直分量为: mm E,E,jE,,xixRixI,1,1ii = E,jExRxI mm E,E,jE,,yiyRiyI,1,1ii = E,jEyRyI 式中:由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量; E————xR 由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量; E————xI 由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量; E————yR 由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。 E————yI 该点的合成的电场强度则为: + (E,jE)yE,(E,jE)xyRyIxRxI ,E,Exy 式中: 22E,E,E xxRxI 22 E,E,EyyRyI (2)工频磁感应强度预测 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性,线路的磁场仅由电流产生。应用 安培定律,将计算结果按矢量叠加,可得出导线周围的磁场强度。 和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑,与导线所处高度相比这些镜 像导线位于地下很深的距离d: ,d(m) ,660f ,,m式中:ρ——大地电阻率,; f——频率,Hz。 31 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 在很多情况下,只考虑处于空间的实际导线,忽略它的镜像进行计算,其结果已足够符合实际。如图4-5,不考虑导线i的镜像时,可计算在A点其产生的磁场强度: I,(A/m) H222,h,L 式中:I——导线i中的电流值,A; h——导线与预测点的高差,m; L ——导线与预测点水平距离,m。 对于三相线路,由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角,按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 图4-4 磁场向量图 4.1.1.2 220kV输电线路工频电场、磁场模式预测计算 (1)参数选择 表4-1 本工程220kV输电线路导线及参数一览表 工程参数 220kV双回送电线路 220kV单回送电线路 导线型号 JL/G1A-400/35 JL/G1A-400/35 线路电压 220kV 线路运行电流 800A 线路架设方式 双回路架设 单回路架设 直 径 33.6mm 26.8mm 导线最小 非居民区6.5m; 非居民区6.5m;居民区7.5m、9m 对地高度 居民区7.5m、12m(同相)、8.5m(逆相) 导线排序 垂直排列 三角排列 32 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 工程参数 220kV双回送电线路 220kV单回送电线路 回路相序 同相序;逆相序 - 相间距 分裂距离 400mm 400mm 主要塔型 2E2-SZC1 2B5-JC3 备注:1)根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)中规定的220kV送电线路经过非居民区与居民区导线对地面的最小距离6.5m和7.5m作为导线最小对地高度的计算参数; 2)选用经过居民区附近的具有代表性的塔型进行计算。 (2)计算结果 表4-2 220kV双回输电线路工频电场强度计算结果 地面1.5m高度处的工频电场强度(V/m) 距线路走非居民区 居民区 廊中心距6.5m 7.5m 13m 8.5m 离位置(m) 同相序 逆相序 同相序 逆相序 同相序 逆相序 0 6498 3012 6104 2588 3487 2221 1 6635 3393 6181 2834 3454 2385 2 7008 4283 6256 3423 3417 2792 3 7405 5294 6378 4088 3342 3235 4 7643 5989 6410 4584 3242 3580 5 7482 6283 6198 4812 3096 3786 6 6910 6017 5761 4724 2935 3753 7 5994 5395 5114 4367 2742 3567 8 4952 4565 4378 3835 2521 3233 9 3941 3723 3624 3355 2295 2836 10 3063 2957 2931 2798 2055 2435 11 2324 2324 2378 2210 1825 2039 12 1743 1834 1798 1758 1598 1696 13 1298 1428 1375 1465 1378 1395 14 957 1133 1038 1161 1185 1142 15 688 887 768 921 994 945 16 541 707 567 745 831 765 33 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 17 440 577 425 598 692 625 18 397 461 337 485 556 498 19 386 385 289 395 452 425 20 397 324 276 321 345 325 表4-3 220kV双回输电线路工频电场强度计算结果 (距边导线2.5m处不同高度) 距离边导线2.5m处的工频电场强度(V/m) 预测点距离 同相序排列 逆相序排列 地面高度 (m) 10m 13m 15.5m 9m 12m 14.5m 4.5 3783 - - 3862 - - 7.5 - 3731 - - 3734 - 10.5 - - 3772 - - 3754 表4-4 220kV双回输电线路工频磁感应强度计算结果 地面1.5m高度处的工频磁感应强度(μT) 距线路 非居民区 居民区 走廊中 心距离6.5m 7.5m 13m 8.5m 位置(m) 同相序 逆相序 同相序 逆相序 同相序 逆相序 6.956 5.587 4.54 0 30.185 24.919 11.894 8.821 24.657 7.019 5.654 1 29.958 11.789 12.766 23.857 10.019 7.991 2 29.223 11.481 17.067 22.494 13.240 10.499 3 27.853 10.986 20.814 20.584 16.052 12.716 4 25.732 10.331 18.861 5 23.774 22.534 17.479 9.66 13.944 20.765 19.147 16.315 13.143 6 24.215 9.583 18.422 18.717 14.761 12.055 7 23.479 9.4 16.025 17.863 13.14 10.911 8 22.101 9.167 13.804 16.758 11.577 9.78 9 20.436 8.892 11.855 15.549 10.146 8.714 10 18.724 8.58 10.193 14.334 8.877 7.739 11 17.091 8.243 8.793 13.172 7.772 6.865 12 15.593 7.888 7.617 12.09 6.818 6.093 13 14.245 7.525 6.63 11.099 5.999 5.416 14 13.045 7.162 5.799 10.2 5.295 4.824 15 11.98 6.803 5.096 9.387 4.691 4.307 16 11.035 6.454 4.499 8.656 4.17 3.856 17 10.198 6.117 3.989 7.997 3.721 3.462 18 9.453 5.795 3.553 7.404 3.333 3.118 19 8.79 5.488 3.177 6.869 2.995 2.817 20 8.198 5.198 34 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-5 220kV单回输电线路工频电场强度计算结果 地面1.5m高度处的工频电场强度(V/m) 距线路走廊 中心距离位非居民区 居民区 置(m) 6.5m 7.5m 9m 0 4332 3685 1923 1 4595 3879 2075 2 4698 3989 2453 3 4815 4132 2875 4 5025 4386 3232 5 5121 4903 3452 6 5223 5025 3493 7 5095 4824 3411 8 4445 4187 3215 9 3705 3577 2953 10 3242 2643 2652 11 2265 2012 2345 12 1785 1695 2045 13 1301 1245 1815 14 945 935 1578 15 646 613 1383 16 513 498 1221 17 425 413 1065 18 355 325 934 19 313 265 821 20 267 223 735 表4-6 220kV单回输电线路工频电场强度计算结果 (距边导线2.5m处不同高度) 预测点距离距离边导线2.5m处的工频电场强度(V/m) 地面高度 (m) 9m 12m 15m 4.5 3671 - - 7.5 - 3442 - 10.5 - - 3521 35 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-7 220kV单回输电线路工频磁感应强度计算结果 地面1.5m高度处的工频磁感应强度(μT) 距线路走廊 中心距离位非居民区 居民区 置(m) 6.5m 7.5m 9m 0 25.142 20.135 17.298 1 24.753 19.425 17.203 2 23.142 18.231 16.968 3 22.775 16.241 16.503 4 21.095 15.098 15.852 5 20.126 14.725 14.989 6 18.275 13.325 13.968 7 17.351 12.466 12.813 8 16.108 12.043 11.593 9 15.112 11.556 10.425 10 14.552 10.889 9.312 11 12.954 10.455 8.293 12 12.107 9.065 7.386 13 11.045 8.976 6.589 14 10.058 7.675 5.894 15 9.667 6.025 5.321 16 8.016 5.685 4.656 17 7.031 5.105 4.384 18 6.675 4.885 3.985 19 5.675 4.275 3.623 20 4.103 3.985 3.225 (3)预测结果: 1)220kV单回输电线路 ?当220kV单回输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小 于6.5m。 ?当220kV单回输电线路经过居民区时,原则上不跨越民房。对于施工阶段, 输电线路确需跨越的民房,原则上先按拆迁来处理,当住户不同意拆迁时,签订 跨越 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 后,可使线路架设高度满足如下要求: a、线路经过居民区时,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应 大于9m,跨越平顶民房时应大于10m。 b、当线路边导线外2.5m以外有民房时,导线与民房间的净空距离不得小于 7m。 36 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 本期220kV单回输电线路为新建广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路最近敏感点为西山村张姓居民家,距离拟建线路最近约7m,由表4-5、4-7可知,线路位于居民区时,当导线高7.5m时,地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为5.025kV/m,大于居民区评价标准4kV/m要求;当导线高9m,地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为3.493kV/m,小于居民区评价标准4kV/m要求。 2)220kV双回输电线路 ?当220kV双回输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6.5m。 ?当220kV双回输电线路经过居民区时,原则上不跨越民房。对于施工阶段,输电线路确需跨越的民房,原则上先按拆迁来处理,当住户不同意拆迁时,签订跨越协议后,可使线路架设高度满足如下要求: a、线路经过居民区时,当采用同相序排列架设,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于13m,跨越平顶民房时应大于14m;当采用双回路逆相序排列架设时,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应不小于8.5m,跨越平顶民房时应不小于9.5m。 b、当线路边导线外2.5m以外有民房时,线路采用双回路同相序架设,导线与民房间的净空距离不得小于8m;线路采用双回路逆相序架设时,导线与民房间的净空距离不得小于7m。 ?距离220kV同塔双回线路最近处民房处在本报告提出的最近线路架设高度下能满足工频电场、工频磁场均满足居民区4000V/m、100μT的评价标准要求,随着工频电场、磁场随水平距离呈逐渐衰减的趋势,距离线路较远处民房亦能满足标准要求。 本期220kV双回架空输电线路为宁国~吴川π入河沥变电站220kV线路工程最近敏感点为平兴村刘姓居民家,距离拟建线路最近约5m,由表4-2、4-7可知,导线与民房的净空距离不小于7.5m时,满足电磁辐射标准要求的。 河沥~梓山220kV线路工程最近敏感点为花树村居民家,距离拟建线路最近约5m,由表4-2、4-7可知,导线与民房的净空距离不小于7.5m时,满足电磁辐射标准要求的。 新建宗汉岭~梅丰220kV线路工程最近敏感点为沙滩村陡门头民房,距离拟 37 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 建线路最近约12m,由表4-2、4-7可知,导线与民房的净空距离不小于7.5m时,满足电磁辐射标准要求的。 新建广德~宣城牵引站π入宗汉岭220kV线路最近敏感点为水鸣乡,距离拟建线路最近约12m,由表4-2、4-7可知,导线与民房的净空距离不小于7.5m时,满足电磁辐射标准要求的。 4.1.1.3 110kV输电线路工频电场、磁场模式预测计算 (1)参数选择 工程参数 110kV输电线路 110kV输电线路 导线型号 JL/G1A-300/25 JL/G1A-240/30 线路电压 110kV 线路运行 400A 电流 线路架设 单回架设 同塔双回架设 同塔双回架设 同塔双回架设 单回架设 方式 直 径 23.94mm 23.94mm 导线最小 非居民区6m;居民区7m。 对地高度 导线排列 三角型 垂直排列 垂直排列 垂直排列 三角型 A A A A C A C A A A C A 相序排列 B B B B B B B B B B B C A C A A A A A C A A B C 相间距 分裂距离 / / 主要塔型 1A3-J3 1D2-SZ3 1GGH1-SSZG1 1GGE2-SJG4 35C02-J4 备注:1)根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)中规定的110kV送电线路经过 非居民区与居民区导线对地面的最小距离6m和7m作为导线最小对地高度的计算参数。 2)选用经过居民区附近的具有代表性的塔型进行计算。 (2)计算结果 38 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-8 110kV单回输电线路(JL/G1A-300/25)工频电场强度计算结果 地面1.5m高度处的工频电场强度(V/m) 距线路走廊中非居民区 居民区 心距离位置(m) 6m 7m 2015 1602 0 2245 1742 1 2719 2021 2 3075 2271 3 4 3153 2361 2942 2286 5 2552 2097 6 2145 1841 7 1765 1575 8 1435 1325 9 1164 1115 10 945 936 11 786 781 12 651 664 13 561 567 14 452 486 15 398 415 16 351 376 17 297 322 18 274 286 19 241 248 20 表4-9 110kV单回输电线路(JL/G1A-300/25)工频电场强度计算结果 (距边导线2m处不同高度) 预测点距离距离边导线2 m处的工频电场强度(V/m) 地面高度 (m) 7m 10m 13m 4.5 3535 - - 7.5 - 3524 - 10.5 - - 3528 表4-10 110kV单回输电线路(JL/G1A-300/25)工频磁感应强度计算结果 地面1.5m高度处的工频磁感应强度(μT) 距线路走廊中非居民区 居民区 心距离位置(m) 6m 7m 8.621 6.642 0 39 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 8.421 6.494 1 10.204 7.764 2 3 12.712 9.642 11.735 9.067 4 10.164 8.045 5 8.585 7.010 6 7.184 6.010 7 6.013 5.221 8 5.056 4.790 9 4.285 3.875 10 3.652 3.352 11 3.125 2.931 12 2.724 2.566 13 2.398 2.278 14 2.121 2.021 15 1.887 1.805 16 1.696 1.628 17 1.512 1.464 18 1.363 1.321 19 1.242 1.201 20 表4-11 110kV双回输电线路(JL/G1A-300/25)线下工频电场强度计算结果 地面1.5m高度处的工频电场强度(V/m) 非居民区 居民区 距线路走廊中心 距离位置(m) 6m 7m 同相序 逆相序 同相序 逆相序 4271 2031 1605 0 3697 4310 2241 3685 1716 1 2645 3644 1957 2 4361 4264 2947 3504 2150 3 3941 3237 2971 2199 4 3394 2715 2846 2083 5 2752 2301 2414 1861 6 2141 1847 1964 1569 7 1612 1435 1541 1283 8 1174 1094 1181 1021 9 825 824 881 803 10 567 616 651 621 11 455 457 453 425 12 358 342 371 363 13 347 251 331 284 14 40 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 226 185 254 207 15 221 136 231 164 16 192 106 201 115 17 177 79 185 85 18 165 65 179 64 19 152 53 168 46 20 表4-12 110kV双回输电线路(JL/G1A-300/25)工频电场强度计算结果 (距边导线2m处不同高度) 距离边导线2m处的工频电场强度(V/m) 预测点距离 同相序排列 逆相序排列 地面高度 (m) 7m 10m 13m 7m 10m 13m 4.5 3615 - - 3553 - - 7.5 - 3612 - - 3545 - 10.5 - - 3617 - - 3556 表4-13 110kV双回输电线路(JL/G1A-300/25)线下工频磁感应强度的计算结果 地面1.5m高度处的工频磁感应强度(μT) 非居民区 居民区 距线路走廊中心 距离位置(m) 6m 7m 同相序 逆相序 同相序 逆相序 0 17.289 4.364 13.983 3.266 1 16.861 5.834 13.642 4.301 2 15.583 8.562 12.652 6.251 3 13.548 10.956 11.131 8.029 4 13.179 10.610 10.744 7.909 5 12.724 9.261 10.408 7.074 6 11.826 7.875 9.824 6.191 7 10.728 6.599 9.092 5.342 8 9.608 5.503 8.308 4.573 9 8.56 4.593 7.535 3.904 10 7.619 3.848 6.812 3.333 11 6.792 3.24 6.152 2.852 12 6.071 2.744 5.56 2.449 13 5.444 2.338 5.033 2.111 14 4.910 2.004 4.566 1.827 15 4.426 1.727 4.153 1.589 16 4.013 1.497 3.788 1.388 17 3.651 1.304 3.464 1.217 18 3.332 1.142 3.176 1.072 19 3.052 1.005 2.921 0.948 20 2.803 0.888 2.692 0.842 41 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-14 110kV四回输电线路(JL/G1A-240/30)线下工频电场强度的计算结果 地面1.5m高度处的工频磁感应强度(μT) 非居民区 居民区 距线路走廊中心 距离位置(m) 6m 7m 同相序 逆相序 同相序 逆相序 0 3423 1336 2838 1027 1 3319 1479 2520 1108 2 3290 1752 2753 1272 3 3138 1924 2608 1393 4 2824 1897 2374 1410 5 2396 1702 2073 1322 6 1939 1424 1744 1167 7 1516 1140 1425 985 8 1160 887 1138 807 9 872 679 894 648 10 647 515 693 513 11 473 389 530 403 12 340 293 400 315 13 238 219 296 245 14 161 164 215 190 15 105 122 151 147 16 89 89 102 113 17 76 65 68 87 18 73 46 61 66 19 64 32 55 49 20 59 22 50 37 表4-15 110kV四回输电线路(JL/G1A-240/30)线下工频磁感应强度的计算结果 地面1.5m高度处的工频磁感应强度(μT) 非居民区 居民区 距线路走廊中心 距离位置(m) 6m 7m 同相序 逆相序 同相序 逆相序 0 19.317 4.836 15.681 3.529 1 18.777 6.323 15.28 4.596 2 17.196 9.078 14.13 6.602 3 15.289 10.623 12.733 7.781 4 14.958 9.373 12.405 7.014 5 14.084 7.982 11.803 6.157 6 12.897 6.65 10.956 5.302 7 11.627 5.487 10.122 4.515 8 10.413 4.525 9.235 3.827 9 9.317 3.747 8.397 3.243 42 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 10 8.354 3.124 7.632 2.756 11 7.517 2.625 6.942 2.354 12 6.794 2.224 6.331 2.021 13 6.168 1.901 5.791 1.746 14 5.624 1.638 5.312 1.518 15 5.149 1.422 4.888 1.328 16 4.733 1.243 4.513 1.169 17 4.365 1.094 4.178 1.034 18 4.042 0.969 3.878 0.921 19 3.751 0.863 3.615 0.823 20 3.493 0.773 3.368 0.739 表4-16 110kV同塔双回输电线路(JL/G1A-240/30)线下工频电场强度计算结果 地面1.5m高度处的工频电场强度(V/m) 非居民区 居民区 距线路走廊中心 距离位置(m) 6m 7m 同相序 逆相序 同相序 逆相序 0 4454 2174 3680 1619 1 4393 2292 3647 1677 2 4266 2483 3621 1779 3 4017 2503 3288 1808 4 3384 2289 2846 1712 5 2685 1926 2351 1516 6 2027 1526 1865 1272 7 1470 1162 1427 1024 8 1028 861 1057 800 9 693 627 758 612 10 447 451 524 461 11 379 319 346 342 12 345 223 319 250 13 303 153 271 179 14 272 103 250 126 15 249 69 230 86 16 231 58 220 57 17 226 50 212 37 18 215 44 198 33 19 159 41 138 31 20 131 37 115 27 43 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-17 110kV同塔双回输电线路(JL/G1A-240/30)工频电场强度计算结果 (距边导线2m处不同高度) 距离边导线2m处的工频电场强度(V/m) 预测点距离 同相序排列 逆相序排列 地面高度 (m) 7m 10m 13m 7m 10m 13m 4.5 2688 - - 2217 - - 7.5 - 2691 - - 2221 - 10.5 - - 2693 - - 2223 表4-18 110kV同塔双回输电线路(JL/G1A-240/30)线下工频磁感应强度的计算 结果 地面1.5m高度处的工频磁感应强度(μT) 非居民区 居民区 距线路走廊中心 距离位置(m) 6m 7m 同相序 逆相序 同相序 逆相序 0 17.303 4.005 13.464 2.857 1 16.528 5.914 12.959 4.136 2 14.395 8.882 11.562 6.232 3 13.653 8.729 10.986 6.262 4 12.852 7.529 10.414 5.558 5 11.716 6.31 9.656 4.816 6 10.459 5.206 8.801 4.105 7 9.233 4.272 7.933 3.469 8 8.116 3.503 7.106 2.92 9 7.134 2.885 6.349 2.457 10 6.284 2.388 5.671 2.072 11 5.554 1.992 5.073 1.754 12 4.929 1.669 4.547 1.491 13 4.393 1.409 4.088 1.274 14 3.932 1.198 3.686 1.094 15 3.535 1.025 3.335 0.944 16 3.191 0.882 3.027 0.819 17 2.891 0.764 2.757 0.714 18 2.631 0.666 2.518 0.626 19 2.401 0.583 2.308 0.551 20 2.221 0.513 2.121 0.487 44 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-19 110kV单回输电线路(JL/G1A-240/30)工频电场强度计算结果 地面1.5m高度处的工频电场强度(V/m) 距线路走廊中心距离位置(m) 非居民区 居民区 6m 7m 0 1511 1264 1 1717 1378 2 2061 1584 3 2338 1761 4 2420 1834 5 2289 1784 6 2016 1637 7 1694 1439 8 1390 1232 9 1132 1040 10 928 875 11 772 741 12 654 634 13 565 549 14 496 483 15 443 430 16 400 387 17 364 352 18 333 322 19 307 297 20 284 274 表4-20 110kV单回输电线路(JL/G1A-240/30)工频电场强度计算结果 (距边导线2m处不同高度) 预测点距离距离边导线2 m处的工频电场强度(V/m) 地面高度 (m) 7m 10m 13m 4.5 3027 - - 7.5 - 3023 - 10.5 - - 3029 45 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-21 110kV单回输电线路(JL/G1A-240/30)工频磁感应强度计算结果 地面1.5m高度处的工频磁感应强度(μT) 距线路走廊中心距离位置(m) 非居民区 居民区 6m 7m 0 7.909 6.422 1 9.433 7.533 2 11.621 9.137 3 13.646 10.659 4 13.721 10.761 5 12.311 9.834 6 10.748 8.811 7 9.247 7.788 8 7.921 6.838 9 6.796 5.993 10 5.862 5.262 11 5.086 4.633 12 4.443 4.093 13 3.907 3.635 14 3.457 3.243 15 3.077 2.906 16 2.754 2.616 17 2.477 2.365 18 2.238 2.146 19 2.031 1.956 20 1.851 1.788 (3)预测结果 ?当110kV输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6m。 ?当110kV输电线路经过居民区时,原则上不跨越民房。对于施工阶段,输电线路确需跨越的民房,原则上先按拆迁来处理,当住户不同意拆迁时,签订跨越协议后,可使线路架设高度满足如下要求: 110kV输电线路经过居民区时,导线跨越民房的净空距离应不小于7m,边导线外2m以外有民房时,导线与民房间的净空距离应不得小于5m。 110kV单回架空线路:110kV输电线路经过居民区时,当导线高7m时,地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为1.834kV/m,小于居民区评价标准4kV/m要求。 110kV双回架空线路:110kV输电线路经过居民区时,当采用同相序排列架设,当导线高7m时,地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为3.680kV/m,小于居民区评价标准4kV/m要求;当采用逆相序排列架设时,当导线高7m时,地面1.5m 46 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 高度处的工频电场强度最大值为1.808kV/m,小于居民区评价标准4kV/m要求。 110kV四回架空线路:当采用同相序排列架设,当导线高7m时,地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为2.838kV/m,小于居民区评价标准4kV/m要求;当采用逆相序排列架设时,当导线高7m时,地面1.5m高度处的工频电场强度最大值为1.414kV/m,小于居民区评价标准4kV/m要求。 本期新建110kV四回路架空线路枫树(新杭)110kV输变电工程最近敏感点为安徽恒力铜业二层厂房,距离拟建线路3m,由表4-14、4-15预测值可知,导线与民房间的净空距离应不得小于5m,满足电磁辐射标准要求。 新建110kV架空线路宣城郎溪风电110kV送出工程最近敏感点为凌笪乡秧笪村民房,距离拟建线路18m,由表4-16~21预测可知,边导线外2m以外有民房时,导线与民房间的净空距离应不得小于5m,满足电磁辐射标准要求。 4.1.2 架空输电线路类比预测 本次环评中的220kV输电线路采用单回、同塔双回架设,110kV输电线路采用四回、单回、同塔双回架设。按照类似本项目的建设规模、电压等级、容量、架线型式及使用条件等原则,选择已运行的220kV、110kV输电线路作为类比线路。 表4-22 本工程类比监测线路一览表 导线最架设线路名称 导线 小对地运行工况 类比数据来源 型式 高度 皋城~文峰《安徽电网六安古碑220kV等单回电压220.5kV JL/G1A-4220kV线路11项输变电工程竣工环保验收18m 架空 电流17.2A 00/35 工程 调查表》,六环函[2017]24号 《苏州220kV常楼等6项输变电220kV石牌同塔电压226.3kV电流工程竣工环境保护验收监测JL/G1A-4~周市双回18m 双回 表》,( 2013)辐环监(验)字00/35 364.0A 线路工程 第( C51)号 110kV马掘电压:116.1kV;《南通220kV江庄等8项输变电712线、同塔电流:58.0A JL/G1A-3工程验收监测表》,(2012)辐10m 110kV马宾双回 电压:117.1kV;00/25 环监(验)字第(C70)号 713线 电流:27.0A 47 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 《合肥翰林220kV等2项输变电观湖风电~ 单回电压110.79kV电工程验收监测报告》,( 2015) JL/G1A-3槐光110kV 17m 架空 流33.41A 苏核辐科( 综) 字第( 1584) 00/25 线路 号 110kV茅电电压116.76kV 线 电流71.54A 110kV茅南电压116.76kV 关于《常州供电公司220kV木岗线、 电流82.49A 同塔等16项输变电工程》竣工环境LGJ-300/四回110kV茅东12m 电压116.76kV 保护验收公示的通告,江苏省25 架设 线 电流96.45A 环保厅,2010.10.08 110kV水华电压116.76kV 线茅山支电流147.12A 线 表4-23 本工程及类比监测对应情况表 架设 类比线路 架设 本工程线路名称 导线 导线 型式 名称 型式 新建广德~宗汉岭π单回 皋城~文峰220kV线路单回架JL/G1A-400/入向村牵引站JL/G1A-400/35 架空 工程 空 35 220kV线路 河沥~东津220kV线 路工程 宁国~吴川π入河沥 变电站220kV线路 工程 同塔 220kV石牌~周市双回同塔双JL/G1A-400/河沥~梓山220kV线JL/G1A-400/35 双回 线路 回 路工程 35 新建宗汉岭~梅丰 220kV线路 新建广德~宣城牵 引站π入宗汉岭 220kV线路 110kV茅电线 枫树 110kV 输电同塔四110kV茅南线、110kV茅同塔四JL/G1A-240/30 LGJ-300/25 线路工程 回架设 东线 回架设 110kV水华线茅山支线 同塔 110kV马掘712线、同塔 双回 110kV马宾713线 双回 宣城郎溪风电JL/G1A-300/25 LGJ-300/25 110kV送出工程 单回架观湖风电~槐光110kV线单回 空 路 架空 (1)可比性分析 48 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) ?本批工程中新建广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路采用JL/G1A-400/35单回路钢芯铝绞线架设,用于类比的六安地区220kV皋城~文峰220kV线路工程亦采用 JL/G1A-400/35钢芯铝绞线架设,广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路单回架设塔呼高最低为 21m,皋城~文峰220kV线路工程26#-27#检测段杆塔呼高为18m~30m,二者运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度基本一致。故采用六安地区皋城~文峰220kV线路工程作为本批工程 220kV 单回路线路的类比线路具有可行性。 ?本批工程中河沥~东津220kV线路工程、宁国~吴川π入河沥变电站220kV线路工程、河沥~梓山220kV线路工程、新建宗汉岭~梅丰220kV线路和新建广德~宣城牵引站π入宗汉岭220kV线路同塔双回路架设段均采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线架设,用于类比的220kV石牌~周市双回线路采用2×LGJ-400/35型导线, 两者杆塔架设方式均为同塔双回架设。本工程220kV双回线路导线线径与220kV石牌~周市双回线路相同,二者运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度基本一致。因此用 220kV 石牌~周市双回线路类比本工程线路是可行。 ?本工程枫树110kV输电线路工程存在同塔四回架设段,导线类型为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,用于类比的江苏常州地区 110kV 茅电线/茅南线/茅 /茅东线/水华线茅山支线采用LGJ-300/25钢芯铝绞线架设,此外,110kV 茅电线南线/茅东线/水华线茅山支线采用四回同相序架设,对周围电磁环境的影响较异相序、逆相序较大,JL/G1A-300/25型和JL/G1A-240/30直径分别为23.76mm、21.60mm,用于类比的110kV四回线路导线采用LGJ-300/25型钢芯铝绞线,导线直径为23.76mm,因电压等级相同,产生的工频电场大致相同,JL/G1A-300/25型导线半径大于JL/G1A-240/30型导线,电流载流量前者大于后者,载流量越大产生的工频磁场越大。综上所述,采用江苏常州地区 110kV 茅电线/茅南线/茅东线/水华线利用其监测数据来分析本工程新建双回线路运行后的电磁环境影响是可行的。 ?本批工程宣城郎溪风电110kV送出工程中的同塔双回路线路段采用JL/G1A-300/25钢芯铝绞线架设,用于类比的110kV马掘712线、110kV马宾713线亦采用LGJ-300/25钢芯铝绞线架设,两者杆塔架设方式均为同塔双回架设且导线线径相同,二者运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度基本一致,因此用 49 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 110kV马掘712线、110kV马宾713线工程是可行。 ?本批工程中宣城郎溪风电110kV送出工程单回架空线路段采用JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线架设,用于类比的合肥地区观湖风电~槐光110kV线路亦采用LGJ-300/25钢芯铝绞线架设,两者杆塔架设方式均为单回路架设且导线线径相同,二者运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度基本一致,因此用古碑变配套110kV线路工程是可行的。 综上所述,本次所选用的类比监测线路是可行的。 (2)类比监测时间及监测气象条件 ? 220kV皋城~文峰220kV线路工程 检测时间:2017年1月10日,安徽美自然环境科技有限公司 天气情况:多云 温度 2~3? 湿度 63~74% 风速 -2m/s ? 220kV石牌~周市双回线路工程 检测时间:2013年3月20日,江苏省辐射环境监测管理站 天气情况:晴 温度8~17? 湿度42~60& 风速1.1~1.9m/s ?110kV茅电线、110kV茅南线、110kV茅东线、110kV水华线茅山支线 检测时间: 2015年11月2日,江苏省苏核辐射科技有限责任公司 天气状况: 晴 温度 16~18? 湿度 53~55% 风速 1.0~1.2m/ ?110kV马掘712线、110kV马宾713线 检测时间:2012年4月10日,江苏省辐射环境监测管理站 天气状况:晴 温度19? 湿度45% 风速1.2m/s ?观湖风电~槐光110kV线路 (3)类比监测结果 ? 220kV皋城~文峰220kV线路工程 表4-24 220kV皋城~文峰220kV线路工程工频电场、工频磁场类比监测结果 距线路走廊中心距离(m) 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) 0m 288.6 0.838 1m 320.4 0.734 2m 309.5 0.674 3m 271.3 0.611 4m 297.5 0.564 50 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 距线路走廊中心距离(m) 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) 5m 190.4 0.529 10m 140.2 0.447 15m 84.4 0.421 20m 76.6 0.331 25m 64.5 0.329 30m 59.3 0.304 35m 48.4 0.276 从表4-24可见,220kV皋城~文峰220kV线路工程测点处运行产生的工频电 -2-2场强度为48.4~320.4V/m、工频磁感应强度为2.76×10μT~8.38×10μT,所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4kV/m、工频磁场100μT公众暴露限值要求。 ? 220kV石牌~周市双回线路工程 表4-25 220kV石牌~周市双回线路工程工频电场、工频磁场类比监测结果 距线路走廊中心距离(m) 工频电场强度(kV/m) 工频磁感应强度(μT) -20m 5.48×10 0.720 -25m 5.99×10 0.530 -210m 6.32×10 0.377 -215m 4.91×10 0.274 -220m 3.99×10 0.175 -225m 2.17×10 0.119 -230m 1.35×10 0.084 -335m 8.76×10 0.051 -340m 6.92×10 0.032 -345m 5.01×10 0.022 -250m 3.88×10 0.021 从表 4-25 可见, 220kV石牌~周市双回线路运行产生的工频电场强度为 3.88×10-3~6.32×10-2kV/m、工频磁感应强度为0.021~0.720μT,所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4kV/m、工频磁场100μT公众暴露限值要求。 ?110kV茅电线、110kV茅南线、110kV茅东线、110kV水华线茅山支线 表4-26 110kV茅电线、110kV茅南线、110kV茅东线、110kV水华线茅山支线 51 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 工频电场、工频磁场类比监测结果 距线路走廊中心距离(m) 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) 0m 432.1 0.442 3m 451.2 0.430 4m 465.0 0.412 5m 467.3 0.371 6m 458.0 0.365 7m 455.1 0.348 10m 453.0 0.335 15m 231.2 0.289 20m 148.3 0.275 25m 137.6 0.251 30m 104.2 0.203 35m 78.8 0.154 40m 54.2 0.106 45m 48.5 0.065 50m 32.1 0.032 从表 4-26 可见, 220kV石牌~周市双回线路运行产生的工频电场强度为 32.1~467.3kV/m、工频磁感应强度为0.032~0.442μT,所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4kV/m、工频磁场100μT公众暴露限值要求。 ?110kV马掘712线/马宾713线线路工程 表4-27 110kV马掘712线/马宾713线工频电场、工频磁场类比检测结果 距#6~#7塔间弧垂最低位置 处两杆塔中央连接线对地工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) 投影点(m) 0 643.2 0.263 3 689.2 0.273 4 730.3 0.256 5 745.1 0.227 6 721.3 0.213 7 685.1 0.201 10 626.0 0.191 52 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 15 397.1 0.156 20 249.3 0.125 25 63.8 0.101 30 39.6 0.083 35 23.3 0.075 40 10.6 0.054 45 8.9 0.049 50 8.6 0.039 从表4-27可见,110kV马掘712线/马宾713线测点处运行产生的工频电场强度为8.6V/m~745.1V/m、工频磁感应强度为0.039μT~0.273μT,分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4000V/m、工频磁场100μT公众曝露限值要求。 ?观湖风电~槐光110kV线路 表4-28 观湖风电~槐光110kV线路工程工频电场、工频磁场类比检测结果 距线路走廊中心距离(m) 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) 0 488 0.342 2 507 0.359 3 510 0.383 4 529 0.342 5 520 0.329 6 507 0.321 10 497 0.321 15 466 0.309 20 432 0.301 25 413 0.251 30 318 0.193 35 218 0.140 从表 4-28 可见,观湖风电~槐光110kV线路运行产生的工频电场强度为 218~529V/m、工频磁感应强度为 0.140~0.359μT,分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中工频电场4000V/m、工频磁场100μT公众曝露限值要求。 通过类比分析,架空输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度一般随导线对地高度的增高而逐渐减少,随距离的增大而逐渐减少,最大值一般都出现在边导线附近。从类比检测可知,对于同类型的架空输电线路,只要导线保 53 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 持足够的净空高度,其线路产生的工频电场强度均小于4000V/m、工频磁感应强度均小于100μT。 4.2 变电站电磁环境预测 4.2.1 类比对象的选择 (1)类比监测对象 为预测本工程变电站运行后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境影响,需选取电压等级、容量和主接线形式、建设规模与本工程相似的110kV变电站作为类比监测对象。 本次环评选择位于江苏省徐州市110kV石桥变电站进行类比分析。类比变电站的情况见表4-29所示。本工程拟建及类比变电站的对照表见表4-30所示。 表4-29 本次类比变电站基本情况一览表 项目名称 类比110kV石桥变电站 主变布置 户外 110kV主变容量 2×50MVA+1×31.5MVA 110kV出线数及出线 出线3回,架空出线 110kV配电装置 户外布置 2占地面积 2867m 类比检测时间 2012年4月11日 #1主变:电压 105.7~121.3kV,电流 105.3~139.1A,有功 21.3~23.6MW; #2主变:电压116.1~116.7kV,电流87.0~92.5A,有功运行工况 17.5~18.7MW; #3 主变:电压115.9~ 116.8kV,电流99.5A,有功19MW 《徐州110kV绿地等3项输变电工程验收监测表》,(2012) 辐环监(验)字第(C66)号,江苏省辐射环境监测管理类比数据来源 站 54 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-30 本工程变电站及类比调查的变电站对照表 占地面积变电站名称 主变布置 主变容量 规划出线数 类比变电站 2(m) 110kV出线终期 4回,本期出线3 回。35kV终期出本期枫树110kV线暂按12回,本类比110kV石户外 2×50MVA规4690(围墙) 变电站 期出线9回。桥变电站 划3×50MVA 10kV终期出线 18回,本期出线 12回。 由表4-30可知,本期新建的枫树110kV变电站为户外布置的变电站,规划主变容量为3×50MVA,按规划规模进行评价。本期用于类比的石桥110kV变电站采用户外布置,目前运行主变压器3台,主变容量2×50MVA+1×31.5MVA,110kV出线3回。110kV石桥变电站主变数量和本期新建的枫树110kV变电站相同,主变总容量和出线数量小于枫树110kV变电站,占地面积较枫树110kV变电站小。因为110kV变电站周围的电磁环境受变电站影响较小,且同等电压登记下,面积越小的变电站,主变到变电站四周厂界的距离就越近,对变电站周围电磁环境的影响越大。通过综合分析,用110kV石桥变电站来类比枫树110kV变电站运行时产生的工频电场强度、工频磁感应强度是可行的。 (2)监测频次 每个测点在稳定情况下监测5次,每次测量观测时间?15s,取5次监测的平均值。 (3)采用的监测方法 工频电场、工频磁场监测方法执行《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》(DL/T988-2005)中规定的工频电场和磁场的测量方法。 (4)监测单位 江苏省辐射环境监测管理站(2012001750U)。 4.2.2 类比预测结果 55 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 表4-31 110kV石桥变电站工频电场、工频磁场监测结果 离地1.5m处测量结果 监测序号 监测点位 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) -31 东侧围墙外5m 200 1.35×10 12 南侧围墙外5m 29.7 3.11×10 -13 西侧围墙外5m 253 8.24×10 -14 北侧围墙外5m 123 4.37×10 从表4-31可知,在110kV石桥变电站站址四周5m测点处的工频电场强度最大值253V/m,满足4kV/m的评价标准;工频磁感应强度最大值为0.824μT,满足100μT评价标准要求。 4.3 变电站声环境预测 4.3.1 变电站声源分析 变电站运行噪声主要来自于主变压器等大型声源设备。本工程采用低噪声 变压器,110kV变压器满负荷运行时,其外壳2m处等效A声级需不大于60bB(A)。根据《6kV~500kV 级电力变压器声级》(JB/T10088-2004),主变容量50MVA的油浸自冷110kV电力变压器的声功率级分别为86 dB(A);为考虑最不利条件,本次噪声预测采用最大声功率级作声源源强,设备噪声源见表4-32。 表4-32 变电站的设备噪声源 设备名称 等效A声级,dB(A) 110kV变电站的主变压器(离主变2m处) 60 本次环评在上述工程设计基础上进行。 表4-33 枫树110kV变电站主要声源汇总表 至变电站四周围墙外1m距离(m) 工程 声源 备注 名称 东侧 南侧 西侧 北侧 #1主变(本期) 43.5 49.8 23.5 20.2 西侧有开关室、二次设枫树备室,可阻隔1#、2#、#2主变(本期) 110kV 43.5 36.3 23.5 33.7 3#主变噪声约 变电站 15dB(A) #3主变(远期) 43.5 31.3 23.5 38.7 56 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 4.3.2 计算预测 (1)预测模式 噪声从声源传播到受声点,受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响,声级产生衰减。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),本批建设项目所在地位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、4a类地区,故本次环评中的声环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009),预测步骤为: 1)建立坐标系,确定各声源坐标和预测点坐标,并根据声源性质以及预测点于声源之间的距离等情况,把声源简化成点声源、线声源、或者面声源。 本次工程中变压器作为主要噪声源,尺寸为:长a=7.5m、宽b=5.5m、高h=4m。最大几何尺寸为7.5m,枫树110kV变电站声源中心到预测点之间的最小距离为20.2m,大于噪声源最大几何尺寸的2倍(15m),因此将该声源近似为点声源。 2)根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播等条件资料,计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量,由此计算各声源单独作用在预测点时产生的A声级(L)。 Ai 3)声级的计算 a)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式: 1,,L0.1Ai L10lgt10,,,,eqgiTi,, 式中: Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A); LAi—声源在预测点产生的A声级,dB(A); T— 预测计算的时间段,s; ti—i声源在T时段内的运行时间,s。 b)预测点的预测等效声级(Leq)计算公示: 0.1L0.1Leqgeqb,,L,10lg10,10 eq 式中: Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值,dB(A); 57 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) Leqb—预测点的背景值,dB(A)。 4)点声源的衰减计算 如果已知点声源A声功率级L,且声源处于半自由场,则: Aw L(r)=L-20lg(r)-8 AAw 式中:L(r)—为距设备r(m)处的A声级,dB(A); A L—为主变压器的A声功率级,dB(A)。 Aw (2)变电站厂界环境噪声排放值计算 根据各变电站电气总平面布置图,结合上述预测计算模型及计算参数,本工程新建变电站运行后厂界外1m处声级水平预测结果见表4-34。 表4-34 本工程变电站运行后厂界环境噪声排放预测值结果 单位dB(A) 本期规模 终期规模 项目名称 预测点 执行标准 排放贡献值 排放贡献值 (1)东侧 2类(60/50) 32.2 34.2 (2)南侧 2类(60/50) 33.8 35.8 枫树110kV 变电站 (3)西侧 2类(60/50) 37.6 39.6 (4)北侧 4a类(70/55) 34.5 36.5 排放贡献值 预测值 项目名称 预测点 噪声现状值 标准 本期 终期 本期 终期 昼间 21.5 23.5 42.1 42.2 枫树110kV南侧150m枫2类 变电站 树景民房 夜间 21.5 23.5 40.6 40.7 通过理论预测,枫树110kV变电站本期规模及规划规模投运后,昼、夜间四周厂界环境噪声排放的预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类及4a类标准限值要求;变电站周围环境敏感点处噪声预测值昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 58 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 5 环境可行性分析 5.1 规划兼容性分析 工程在设计中充分考虑了与工程相关地区的有关规划的兼容和衔接,通过了有关部门的审查,并根据有关部门的意见对设计进行了相应的调整,签署了有关协议或书面认可,在整体上与规划没有冲突。 本工程就变电站和输电线路的建设和走向,建设单位与包括地方政府、国土、规划、林业等部门签署了有关协议或书面认可。在本次评价中,评价单位就协议落实情况进行了详细调查和了解,这些意见在后续工作中均得到采纳和实施。因此,本工程无论是与当地的相关规划,还是有关部门的具体要求都没有冲突。 5.2 输电线路走向环境可行性分析 本工程包括的输电线路路径尽量避开了居民密集区,输电线路原则上不跨越民房。对于施工阶段时,输电线路确需跨越的民房,原则上先按拆迁来处理,当住户不同意拆迁时,可使线路架设高度满足如下要求: (1)220kV单回架空输电线路 ?当220kV单回输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6.5m。 ?线路经过居民区时,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于9m,跨越平顶民房时应大于10m。 ?当线路边导线外2.5m以外有民房时,导线与民房间的净空距离不得小于7m。 (2)220kV双回架空输电线路 ?当220kV双回输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6.5m。 ?线路经过居民区时,当采用同相序排列架设,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于13m,跨越平顶民房时应大于14m;当采用双回路逆相序排列架设时,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应不小于8.5m,跨越平顶民房时应不小于9.5m。 59 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) ?当线路边导线外2.5m以外有民房时,线路采用双回路同相序架设,导线与民房间的净空距离不得小于8m;线路采用双回路逆相序架设时,导线与民房间的净空距离不得小于7m。 ?距离220kV同塔双回线路最近处民房处在本报告提出的最近线路架设高度下能满足工频电场、工频磁场均满足居民区4000V/m、100μT的评价标准要求,随着工频电场、磁场随水平距离呈逐渐衰减的趋势,距离线路较远处民房亦能满足标准要求。 (3)110kV架空输电线路 ?当110kV线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6m; ?线路经过居民区时,线路导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于7m,跨越尖顶民房时,与房屋的净空距离大于6m。 ?当线路边导线外2m以外有民房时,导线与民房间的净空距离不得小于5m。 ?距离110kV同塔双回线路最近处民房处在本报告提出的最近线路架设高度下能满足工频电场、工频磁场均满足居民区4000V/m、100μT的评价标准要求,随着工频电场、磁场随水平距离呈逐渐衰减的趋势,距离线路较远处民房亦能满足标准要求。 综上所述,本次评价输电线路严格按照以上规定及设计规程架设,线路从环境保护的角度分析,是可行的。 5.3变电站选址环境可行性分析 本次评价的新建变电站不占用基本农田。且变电站采取一定措施后,工频电磁场和噪声等均可满足相应的标准。同时,站址周围均无其他电磁和粉尘或腐蚀性气体排放污染源,适合变电站的正常运行。因此,本评价认为,在采取一定措施使变电站各污染因子达标排放后,其选址在环境角度是可行的。 60 安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程环境影响报告表(专题评价部分) 6 环境管理与监测计划 输变电项目的建设会不同程度对线路路径地区的社会环境和自然环境造成一定的影响,因此应该在工程施工期和运行期加强环境管理,制定并执行环境监测计划。从监测得到的信息中及时发现问题,保证各项污染治理措施的有效实施。 运行期的监测主要是对投运后的变电站及输电线路产生的工频电磁场、噪声对环境的影响,与原先的本底监测值进行比较。变电站及输电线路投产试运行后,需进行环保验收,检查环保设施及效果,并提出改进措施。正常运行后电力公司可委托具有资质的单位负责运行期环境监测。具体监测计划见表6-1。 表6-1 环境监测计划 时期 环境问题 环境保护措施 负责部门 监测频率 环保 检查环保设按照环境影响报告表的批复本工程正式投产运行后环保部门 验收 施及效果 进行监测或调查 监测一次 开始运行时,内部监测 噪声 采用低噪声设备 建设单位 一次;正常运行后按省 电力公司要求定期监测 运 选取设备时对设备提出要求, 行 工频电场、工提高设备的加工工艺,增加带正常运行后按省公司要建设单位 期 频磁场 电设备的接地装置;导线尽量求定期监测 采用逆相序排列 经化粪池处理后,定期清理,生活污水 建设单位 - 不外排。 61 7 专题报告结论 7.1工程概况 本次环评包括宣城河沥500kV变电站220kV送出工程、宣城河沥~东津220千伏线路工程、商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程、安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程和宣城郎溪风电110kV送出工程等5项工程。宣城河沥~东津220千伏线路工程位于宁国市境内;宣城河沥500kV变电站220kV送出工程位于宁国市、旌德县境内;商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程拟建线路位于郎溪县、广德县境内;安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程拟建线路位于广德县新杭镇新杭经济开发区内境内;宣城郎溪风电110kV送出工程位于郎溪县境内。各工程建设规模如下: (1)宣城河沥500kV变电站220kV送出工程 ?梓山220kV变电站220kV河沥间隔改造工程:将琴溪1出线间隔调整至原旌德牵引站2出线间隔,原琴溪1、2出线间隔调整给河沥1、2出线间隔。 ?宁国220kV变电站220kV河沥间隔保护改造工程:220kV宁国变为已建站,总平面布置不变,本期将原吴川间隔调整为河沥间隔。 ?吴川220kV变电站220kV河沥间隔保护改造工程:220kV吴川变为已建站,总平面布置不变,本期将原宁国间隔调整为河沥间隔。 ?宁国~吴川π入河沥变电站220kV线路工程:线路自500kV河沥变220kV构架起,至220kV宁国~吴川线路开断点(原#18塔)止,全线采用单、双回线路架设,路径长度月18.7km,其中单回路段长约0.7km,双回路段长约18.0km。单回路角钢塔段约0.7km、双回路钢管杆段约0.3km、双回路角钢塔段约17.7km导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 ?河沥~梓山220kV线路工程 :自宁国~吴川π入河沥变电站220kV线路预留分支点起,至220kV梓山变电站新建2回220kV线路,形成河沥~梓山2回220kV线路。新建220kV线路路径长度约55.2km,全线双回路角钢塔架设; 2利用原线路路径长度约0.5km(双回路)。导线采用2×400mm截面钢芯铝绞线。 ?梓山~旌德牵引站?回线π入琴溪变电站220kV线路工程:本期利用原琴溪~梓山220kV线路琴溪变侧老线路将梓山~旌德牵引站?回线(4CQ3线)改接入220kV琴溪变,形成梓山~琴溪、琴溪~旌德牵引站的220kV线路。新建 62 220kV线路路径长度合计约1.3km(单回路)。导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。 (2)宣城河沥~东津220千伏线路工程 ?东津220kV变电站220kV河沥间隔扩建工程:东津变扩建220kV河沥出线间隔2个。 ?河沥500kV变电站220kV母线扩建工程:本期扩建3个220kV间隔(北起第三、四备用出线间隔,1个200kV备用主变进线间隔)。 ?河沥~东津220kV线路工程:新建220kV线路路径长约9.8km,全线双回路架设,导线采用2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,本工程共新建铁塔35基。 (3)商合杭高铁安徽宣城向村牵引站220kV外部供电工程 ?梅丰变220kV间隔扩建工程:本期扩建至宗汉岭(郎三)变220kV线路2回,间隔利用位于自西向东第3、4间隔(原备用),线路向南出线。本期扩建接线与配电装置型式均不变。 ?新建宗汉岭~梅丰220kV线路:新建路径长度约21.5km,全线按双回路架设,本段线路起于新建220kV宗汉岭变220kV构架,止于已建220kV梅丰 2变220kV构架,导线采用2×400mm截面的钢芯铝绞线。 ?新建广德~宣城牵引站π入宗汉岭220kV线路:新建路径长度约10.6km,按单、双回路混合架设,其中双回路约10.0km,单回路约0.6km。本段线路起于拟建220kV宗汉岭变220kV构架,止于敬广4893线#144塔和#145塔附近 2开断点,导线采用2×400mm截面的钢芯铝绞线。 ?新建广德~宗汉岭π入向村牵引站220kV线路:新建路径长度约14.0km,均按单回路架设,本段线路起于拟建向村牵引站220kV构架,止于敬广4893 2线#161、#179塔附近开断点,导线采用2×400mm截面的钢芯铝绞线。 (4)安徽宣城枫树(新杭)110KV输变电工程 ?枫树110kV变电站新建工程 站址位于宣城市广德县新杭镇西南侧,规划纬七路与邱流路交叉口东南角。本期2×50MVA主变,110kV出线3回,35kV出线9回,10kV出线12回。 ?桃州220kV变电站110kV枫树间隔保护改造工程 63 桃州变侧利用已建2个110kV备用间隔(原规划为新杭,本工程实施之前分别给亚太和力鑫用户临时接入使用),一、二次设备已上齐。 ?枫树110kV输电线路工程:线路自110kV枫树变构架起,至220kV桃州变构架止。新建线路路径全长约3.2km,其中四回路段长约2.2km,双回路段长约0.2km,单回路段长约0.8km(本期仅架线)。另含拆除原35kV桃邱线路路径长1.2km,并随本工程拟建四回路挂设35kV线路约2.2km(其中约1.0km用于还建35kV桃邱线,约1.2km用于远期预留),同时恢复架设原35kV桃邱线长约0.4km。形成的110kV桃州~枫树线路导线采用2×JL/G1A-240/30,110kV枫树~亚太线路导线采用1×JL/G1A-240/30。 (5)宣城郎溪风电110kV送出工程 ?昌明220kV变电站110kV郎溪风电场间隔扩建工程:扩建110kV郎溪风电场出线间隔1个。 ?郎溪风电-昌明110kV线路工程:新建110kV线路路径长约18.0km,其中单回路段长约7.0km,双回路段长约11.0km。线路自220kV昌明变110kV构架起,至拟建郎溪风电升压站110kV构架止。新建架空单回路角钢塔长度约7.0km、双回路角钢塔长度约11.0km;导线采用JL/G1A-300/25钢芯铝绞线。地线采用一根24芯OPGW光缆和一根GJ-80钢绞线。 7.2 环境质量现状 (1)工频电场、工频磁场 本批拟建的220kV、110kV输变电工程环境保护目标处的各现状监测点处均满足工频电场强度4kV/m,工频磁感应强度100μT的评价标准要求。 (2)噪声 本批拟建的220kV、110kV输变电工程环境保护目标处声环境质量现状监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准要求。 7.3 环境影响预测 (1)输电线路电磁环境影响预测 通过类比分析,本工程架空输电线路只要导线保持足够的净空高度,110kV线路产生的工频电场强度均小于4kV/m,产生的工频磁感应强度均小于100μT。 通过理论计算: 64 a、220kV单回架空输电线路 ?当220kV单回输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6.5m。 ?线路经过居民区时,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于9m,跨越平顶民房时应大于10m。 ?当线路边导线外2.5m以外有民房时,导线与民房间的净空距离不得小于7m。 b、220kV双回架空输电线路 ?当220kV双回输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6.5m。 ?线路经过居民区时,当采用同相序排列架设,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于13m,跨越平顶民房时应大于14m;当采用双回路逆相序排列架设时,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应不小于8.5m,跨越平顶民房时应不小于9.5m。 ?当线路边导线外2.5m以外有民房时,线路采用双回路同相序架设,导线与民房间的净空距离不得小于8m;线路采用双回路逆相序架设时,导线与民房间的净空距离不得小于7m。 ?距离220kV同塔双回线路最近处民房处在本报告提出的最近线路架设高度下能满足工频电场、工频磁场均满足居民区4000V/m、100μT的评价标准要求,随着工频电场、磁场随水平距离呈逐渐衰减的趋势,距离线路较远处民房亦能满足标准要求。 c、110kV架空输电线路 ?当110kV线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6m; ?线路经过居民区时,线路导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于7m,跨越尖顶民房时,与房屋的净空距离大于6m。 ?当线路边导线外2m以外有民房时,导线与民房间的净空距离不得小于5m。 ?距离110kV线路最近处民房处在本报告提出的最近线路架设高度下能满足工频电场、工频磁场均满足居民区4000V/m、100μT的评价标准要求,随 65 着工频电场、磁场随水平距离呈逐渐衰减的趋势,距离线路较远处民房亦能满足标准要求。 本批工程在满足上述要求的前提下,110kV、220kV线路产生的工频电场、工频磁场均能满足4000V/m、100μT的标准限值要求。 通过类比分析: 本批工程架空输电线路只要导线保持足够的净空高度,110kV、220kV线路产生的工频电场、工频磁场均能满足4000V/m、100μT的标准限值要求。 (2)变电站电磁环境影响预测 通过对已运行110kV变电站的类比监测结果,可以预测本工程新建的110kV变电站运行后产生的工频电场强度小于4kV/m、工频磁感应强度小于100μT的评价标准要求。 (3)变电站声环境影响预测 枫树110kV变电站本期规模及规划规模投运后,昼间、夜间的厂界环境噪声排放的预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类及4a类标准限值要求。 7.4 污染防治措施 (1)噪声控制 施工期:高噪声的施工机械需要限制在白天期间工作。夜间禁止施工,如需施工,则必须取得当地环境保护行政主管部门的许可。 运行期:变电站的主变压器选用低噪声设备,距离110kV油浸自冷型变压器A声压级不大于60dB(A)。 (2)工频电场、工频磁场 本工程包括的输电线路路径尽量避开了居民密集区,输电线路原则上不跨越民房。对于施工阶段时,输电线路确需跨越的民房,原则上先按拆迁来处理,当住户不同意拆迁时,可使线路架设高度满足如下要求: a、220kV单回架空输电线路 ?当220kV单回输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6.5m。 ?线路经过居民区时,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于9m,跨越平顶民房时应大于10m。 66 ?当线路边导线外2.5m以外有民房时,导线与民房间的净空距离不得小于7m。 b、220kV双回架空输电线路 ?当220kV双回输电线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6.5m。 ?线路经过居民区时,当采用同相序排列架设,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于13m,跨越平顶民房时应大于14m;当采用双回路逆相序排列架设时,导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应不小于8.5m,跨越平顶民房时应不小于9.5m。 ?当线路边导线外2.5m以外有民房时,线路采用双回路同相序架设,导线与民房间的净空距离不得小于8m;线路采用双回路逆相序架设时,导线与民房间的净空距离不得小于7m。 ?距离220kV同塔双回线路最近处民房处在本报告提出的最近线路架设高度下能满足工频电场、工频磁场均满足居民区4000V/m、100μT的评价标准要求,随着工频电场、磁场随水平距离呈逐渐衰减的趋势,距离线路较远处民房亦能满足标准要求。 c、110kV架空输电线路 ?当110kV线路经过非居民区时,线路导线的最低对地高度应不小于6m; ?线路经过居民区时,线路导线的最低对地高度或跨越尖顶民房的净空高度应大于7m,跨越尖顶民房时,与房屋的净空距离大于6m。 ?当线路边导线外2m以外有民房时,导线与民房间的净空距离不得小于5m。 ?距离110kV线路最近处民房处在本报告提出的最近线路架设高度下能满足工频电场、工频磁场均满足居民区4000V/m、100μT的评价标准要求,随着工频电场、磁场随水平距离呈逐渐衰减的趋势,距离线路较远处民房亦能满足标准要求。 本批工程在满足上述要求的前提下,110kV、220kV线路产生的工频电场、工频磁场均能满足4000V/m、100μT的标准限值要求。 (6)评价总结论 67 综上所述,本次评价的安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程符合国家法律法规和产业政策,符合区域总体发展规划,在认真落实各项污染防治措施后,工频电场、工频磁场及噪声等对周围环境的影响较小,从环保角度分析,安徽宣城河沥500kV变电站220kV送出工程等5项输变电工程的建设是可行的。 68
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