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XX供电外线工程环境影响评价报告表.pdf

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XX供电外线工程环境影响评价报告表.pdf

<p>唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 &nbsp;曹妃甸煤二期港外 110kV 供电外线工程 &nbsp;环境影响报告表 &nbsp;建设单位(盖章): 唐山曹妃甸煤炭港务有限 公司 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 编制日期: &nbsp;2014 年 1 月 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 评价单位: 河北辐和环境科技有限公司 &nbsp;单位法人 代表 :王树明 &nbsp;项目名称: 曹妃甸煤二期港外 110kV 供电外线工程 &nbsp;委托单位: 唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 &nbsp;环境文件类型:环境影响报告表 &nbsp;项目负责人: 张绍凯 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 登记证编号: B12210071200 评价人员情况 &nbsp;姓名 &nbsp;从事专业 &nbsp;职称 &nbsp;证书编号 &nbsp;职责 &nbsp;签名 &nbsp;张绍凯 &nbsp;环境工程 &nbsp;高工 &nbsp;B12210071200 审核 &nbsp; 王树刚 &nbsp;环境工程 &nbsp;工程师 &nbsp;B12210008 编制 &nbsp; 刘辉 &nbsp;环境工程 &nbsp;工程师 &nbsp;B12210007 校对 &nbsp; &nbsp;1 表一 &nbsp;建设项目基本情况 &nbsp;项目名称 &nbsp;曹妃甸煤二期港外 110kV 供电 外线工程 &nbsp;建设单位 &nbsp;单位名称 &nbsp;唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 &nbsp;法人代表 &nbsp;韩利威 &nbsp;联系人 &nbsp;王秋生 &nbsp;联系电话 &nbsp;18931510113 通信地址 &nbsp;河北省唐山市曹妃甸区七农场渤海国际会议中心 3 号公寓楼 3352 室 &nbsp;邮政编码 &nbsp;063200 电子邮箱 &nbsp;wangqiushengcfdcpc 传真 &nbsp;/ 建设项目 &nbsp;项目组成 &nbsp;新建 新 曹煤线 110kV线路 工程 。 &nbsp;必要性 &nbsp;为了满足煤二期工程投产需要,缓解没有电源接入的紧张局面,确保项目早日投产运营,提高电压质量与供电可靠性、降低线路损耗, 建设 曹妃甸煤二期 港外 110kV 供电外线工程 是 非常必要的 。 &nbsp;立项 文件 &nbsp;唐山市曹妃甸工业区发展改革局 关于同意 开展曹妃甸煤二期港外 110kV供电外线工程前期工作的 函 唐曹管发改 函 20133号 。 &nbsp;建设性质 &nbsp;新建 &nbsp;总投资 &nbsp;4532.83万元 &nbsp;环保投资 &nbsp;50万元 &nbsp;占总投资比例 % 1.10% 建设地点 &nbsp;本项目输变电工程 位于 曹妃甸南部。 &nbsp;线路路径环境概况 &nbsp;新曹煤线 110kV 线路 位于 曹妃甸 南部 ,线路沿线地形 均为平原 ,主要跨越 : 贵阳路 1次 。 &nbsp;本线路 位于曹妃甸南部,沿线均为工业区 。 &nbsp;敏感 环境保护目标 &nbsp;通过现场 踏勘 , 本项目评价范围内无 敏感环境保护目标 。 &nbsp; 2 表二 &nbsp;工程基本情况 &nbsp;工程组成 &nbsp;新建 曹妃甸煤二期港外 110kV 供电外线工程 。 &nbsp;新曹煤线 110kV线路 架空部分 &nbsp;线路路径长度 &nbsp;新建 架空 线路路径总长度约 5km(同塔双回 2.3km+同塔四回 2.7km) 。 &nbsp;架设方式 &nbsp;同塔双回架设 、 同塔四回架设 &nbsp;导线型号 &nbsp;JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线 &nbsp;导线半径 &nbsp;10.80mm 地线型号 &nbsp;48芯 OPGW-120光缆及 24芯 OPGW-120。 &nbsp;塔型 &nbsp;1E13-SZK、 1H3-SSZC1、 1H3-SSDJC2、 2E14-SDJC、 1H3-SSJC1、1E13-SZ3、 1E13-SDJ、 110SSZG、 110SSJ、 110SSDLZD、110SSDLJ、 110SDLZD、 110SSN等 。 &nbsp;塔基数量及占地面积 &nbsp;全线共使用铁塔 26基,占地面积约 2600m2。 &nbsp;新曹煤线 110kV线路 地下电缆部分 &nbsp;路径长度 &nbsp;新建地下电缆长度约 0.88km 电缆型号 &nbsp;YJLW03-64/110KV-1X800mm2 埋深 &nbsp;1.0m &nbsp;3 表三 &nbsp;编制依据 &nbsp;1.法律、法规 &nbsp;( 1)中华人民共和国环境保护 法(第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过); &nbsp;( 2)中华人民共和国环境影响评价法(第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过); &nbsp;( 3)中华人民共和国环境噪声污染防治法(第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过); &nbsp;( 4)建设项目环境保护管理条例(国务院第 253号令); &nbsp;( 5)电力设施保护条例(国务院第 239号令); &nbsp;( 6)电力设施保护条例实施细则(国家经济贸易委员会公安部); &nbsp;( 7)河北省环境保护条例(河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过); &nbsp;( 8)电磁辐射环境保护管理办法(国家环保局第 18号令); &nbsp;( 9) 河北省辐射污染防治条例(河北省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议于 2013年 9月 27日通过) ; &nbsp;( 10)建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定冀环办发 200765 号; &nbsp;( 11)河北省建设项目环境保护管理条例; &nbsp;( 12)关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知环办 2012131号 ; &nbsp;(13) 关于做好下放行政审批事项衔接工作的通知(冀环 办 2013247号) 。 &nbsp;2.标准、技术导则 &nbsp;( 1) 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范( HJ/T24 1998); &nbsp;( 2)高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法( GB/T 7349-2002) ; &nbsp;( 3) 环境影响评价技术导则 &nbsp; &nbsp;生态影响( HJ 19-2011) 。 &nbsp;3.与项目有关的文件和资料 &nbsp;( 1) 唐山市曹妃甸工业区发展改革局 关于同意 开展曹妃甸煤二期港外 110kV 供电外线工程前期工作的 函 唐曹管发改 函 20133号 ; &nbsp;( 2) 曹妃甸煤二期港外 110kV供电外线工程 可行性研究报告 ; &nbsp;( 3) 唐山市曹妃甸工业区规划建设管理局 意 见 。 &nbsp; 4 表四 &nbsp;评价标准 &nbsp;1.本评价采用以下标准: &nbsp; 500kV超高压送变电 工程电磁辐射环境影响评价技术规范( HJ/T24 1998) ; &nbsp;高压交流架空送电线无线电干扰限值( GB15707 1995) ; &nbsp;具体采用的标准值详见表 4-1。 &nbsp;表 4-1 &nbsp; &nbsp;评价标准值 &nbsp;污染物名称 &nbsp;评价标准 &nbsp;标准来 源 &nbsp;工频电场 &nbsp;以 4kV/m 作为居民区工频电场强度评价标准 &nbsp; 500kV超高压送变电 工程电磁辐射环境影响评价技术规范( HJ/T24 1998) &nbsp;工频磁场 &nbsp;以 100µT 作 为 工频磁 感 应强度的评价标准 &nbsp;无线电干扰 &nbsp;距 边相线投影 20m处 0.5MHz无线电干扰场强不大于 46dB(µV/m) 高压交流架空送电线无线电干扰限值( GB15707 1995) &nbsp;2.评价范围 &nbsp;( 1)工频电场、工频磁场的评价范围 &nbsp;参照 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范( HJ/T24 1998) 中以送电线路走廊两侧 30m 带状区域为工频电场、工频磁场的评价范围的规定,本项目选取110kV线路走廊两侧各 30m的带状区域为本项目工频电场、工频磁场的评价范围 。 &nbsp;( 2)无线电干扰评价范围 &nbsp;参照 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影 响评价技术规范( HJ/T24 1998)中以 送电线路走廊两侧 2000m 带状区域为无线电干扰评价范围, 根据 110kV输变电 工程对周围环境的实际影响情况, 本项目选取 110kV线路 走廊两侧各 50m带状区域为本项目的无线电干扰评价范围 。 &nbsp; 5 表五 &nbsp;工程及污染源分析 &nbsp;1.工程概况 &nbsp;曹妃甸煤二期港外 110kV 供电外 线工程 由 新 曹煤线 110kV 线路 工程 组成 。 &nbsp;工程总投资 为 4532.83 万 元 。 &nbsp;( 1) 输电线路 &nbsp;1)线路路径及走向 &nbsp;本线路 从原曹煤线 110kV双回线路 G27号塔出线 后沿贵阳路西侧向南架设, 新建 线路 共使用 26 基塔,分别为 NG1-NG26,其中 G27塔至 NG11塔为同塔双回架空线路, NG11 塔至 NG25塔由同塔双回变成同塔四回, NG18至 NG19跨越贵阳路后沿贵阳路东侧向南架设, NG25塔地下电缆 其中 一回 至 原曹煤线 地下电缆 ,连接至国投(煤一期) 110kV变电站,一回 至 煤二期110kV变电站, NG25塔至 NG26塔为同塔双回 架空线路 , NG26塔采用地下电缆敷设一回至原曹煤线 地下电缆 ,连接至国投(煤一期) 110kV变电站,一回至煤二期 110kV变电站 。 本线路新建曹煤线由 原 曹煤线 改接 ,分别至国投(煤一期) 110kV变电站和煤二期 110kV变电站。 &nbsp;原曹煤 线 自 G28至终端塔 G42原有杆塔 全部 拆除。 &nbsp;本线路新建 线路路径总长度约 5.9km,其中 同塔双回 2.3km, 同塔四回 2.7km, 地下电缆 0.88km。 &nbsp;2)线路路径沿线环境概况 &nbsp;新曹煤线 110kV 线路 位于 曹妃甸南部 ,线路沿线地形 均为平原 , 主要跨越 : 贵阳路 1次 。 线路沿线均为工业区 ,本项目评价范围内无敏感环境保护目标 。 &nbsp;线路路径地理位置示意图见附图 1,线路路径及监测布点示意图见附图 2。 &nbsp;2.施工组织 &nbsp;( 1)线路 施工 &nbsp;线路施工流程见下图。 &nbsp;土 方 开 挖 绑 筋 支 模 浇 筑 养 护紧 线 放 线 跨 越 搭 设杆 塔 组 立回 填附 件 安 装引 流 线 安 装接 地 安 装1)塔基施工 &nbsp;塔建设施工材料运输,塔基开挖采用四基座分别开挖,减小了开挖面。基础型式不同施工工艺也不同。 &nbsp;插入式基础和主柱配筋式基础开挖采用人工掏挖,塔基基础采用现场浇筑混凝土,机械 6 搅拌,机械捣固。 &nbsp;灌注桩基础采用机械钻孔,孔钻好以后,安装钢筋骨架,安装前设置定位钢环、混凝土垫块以保证保护层厚度,固定骨架,灌注混凝土。 &nbsp;每个塔基施工需临时占地 200m2。 &nbsp;2) 架线施工 &nbsp;工程所用直线塔或耐张塔根据铁塔结构特点分解组立。导线采用张力牵引放线,防止导线磨损,所以每回线路都要设置牵 张场地。 &nbsp;各线路导、地线均采用张力放线施工方法。根据实际情况选择放线方式。导、地线在放线过程中防止导、地线落地拖拉及相互摩擦。张力放线时需在耐张段的线路范围设置牵张场地。 &nbsp;牵张场地的设置原则为:按不超过 7km 设置一处,或控制在塔位不超过 16 基的线路范围内。张力放线后应尽快进行架线,一般以张力放线施工段作紧线段,以直线塔为紧线操作塔。紧线完毕后应尽快进行耐张塔的附件安装和直线塔的线夹安装、防振金具和间隔棒的安装。 &nbsp;因此本项目设置牵张场地约 1处,属临时占地。每处牵张场按 2800m2计,共 2800 m2,采取一次 性补偿措施,并且在施工结束后可以恢复原来使用功能。场地尽量选择较平坦的区域布置,施工结束后及时恢复。 &nbsp;3.污染源 及其污染物 分析 &nbsp;( 1)施工期 &nbsp;1)施工 噪声 &nbsp;在施工过程中土方挖掘机、翻斗车、牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声。 &nbsp;2)施工污水 &nbsp;施工期污水主要来自施工人员的生活污水。线路单塔基施工人员约 20 人,每人每天生活污水产生量 30L计,生活污水总量最高约 0.6m3/d。 &nbsp;3)施工 固废 &nbsp;施工期间固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、建筑垃圾、施工弃土。 &nbsp;4)扬尘 &nbsp;扬尘来自于平整土地、开挖土方、道路铺浇、材料 运输、装卸和搅拌等过程。 &nbsp;( 2)运行期 &nbsp;线路产生的感应电磁场及无线电干扰对附近环境产生影响。 &nbsp; 7 4.评价因子 &nbsp;本评价选取工频电场、工频磁场 和 无线电干扰作为评价因子。 &nbsp;5. 工程占地情况 &nbsp;( 1) 永久占地 &nbsp;本工程全线共需建杆塔约 26 基,按每基杆塔占地 100m2计,工程占地约 2600m2,这部分占地属于永久性占地。铁塔涉及占用土地仅限于 四个支撑脚,施工结束后塔基中间部分仍可恢复其原有 功能 。 &nbsp;( 2) 临时占地 &nbsp;工程临时占地主要有两个方面,一方面是 塔基 施工占地, 临时占地面积约 5200m2, 塔基施工结束后按照土层顺序回填, 尽量恢复土地原有功能。另一方面是牵张场 施工 占地, 临时占地面积约 2800m2, 施工结束后可以恢复原来使用功能。 &nbsp;6. 生态影响及各阶段恢复措施 &nbsp;根据 环境影响评价技术导则 &nbsp; &nbsp;生态影响( HJ 19-2011) , 本高压输变电工程对沿线动植物的生存环境影响很微弱,对附近生物群落中的生物量、物种的多样性都没有影响。输电线路工程生态环境影响主要产生在施工期,属于 短 期影响;其工程占地主要 是 塔基, 本工程线路不涉及自然保护区等生态敏感区, 对 生态环境 影响 很小,仅进行一般分析。 &nbsp;( 1) 对林业的影响 &nbsp;本工程线路路径不涉及自然保 护区、森林公园、风景名胜区。沿线跨越树种主要是当地生长的杨树、 柳树、榆树、松树、 果树。工程设计中采取增加杆塔高度的措施。 &nbsp;线路塔基永久占地处,需要砍伐一些乔灌木,但 不会促使沿线林木发生地带性植被的改变,也 不会对沿线生态环境造成系统性的破坏。 &nbsp;其他如牵张场地、施工通道等知识施工期间临时占地,施工结束后可恢复期原有土地使用功能,对林业生态影响很小。 &nbsp;( 2) 对农业生产的影响 &nbsp;本工程线路沿线 位于平原 ,沿线种植业结构简单,农作物主要有小麦、玉米等农作物。 &nbsp;线路工程对农业产生的影响主要是塔基占地。塔基占地处的农作物将被 清除,另外塔基土石方的对方、施工机具的碾压也会伤害小面积农作物。此外塔基开挖将扰乱土壤耕作层,处开挖部分受到直接破坏外,土石方混合回填后,也改变了土壤层次 和质地。因此,施工时首先应尽量保存塔基开挖处的熟土和表层土,并按照土层的顺序回填,恢复为农用地,最大 8 程度的减少对农业产生的影响。 &nbsp;线路的运行不影响农作物的生长。 &nbsp;( 3) 对野生动物的影响 &nbsp;由于本工程路径不涉及自然保护区及风景名胜区,经沿线生态调查和咨询,线路评价范围内没有国家重点保护的珍稀濒危动物,其他陆生动物主要是鼠、黄鼠狼及野兔等。 &nbsp;本工程对动物的影响主 要表现为工程塔基占地、开挖和施工人员活动等感染因素,这些因素将缩小野生动物的栖息空间,限制部分动物的活动区域、觅食范围等、从而对动物生存产生一定的影响。但工程施工多靠近现有公路,避开了野生动物主要的活动场所。此外由于线路工程施工方法为间断性的,施工时间短,点位分散,故本工程对陆生动物资源影响很小,不会对其生存空间造成威胁。同时,高压输电线路 远离曹妃甸湿地及鸟类自然保护区,也不在鸟类迁徙路线,不影响鸟类迁徙 。 &nbsp;以上分析表明,本工程建设对野生动物影响较小且影响时间较短,这种影响将随着施工的结束和临时占地植被的恢 复而缓解、消失。 &nbsp;7.工程采取的环保措施 &nbsp;( 1)线路施工 &nbsp;塔基基础采用现场浇筑混凝土,机械搅拌,机械捣固。 &nbsp;所有塔基在基础浇注过程中,采用彩条布隔离现场材料与地面的接触;浇注完成后对施工现场进行清理, 固废及弃土回填、就地平整。 &nbsp;为保证周围空气环境少受粉尘污染影响,施工时要做到:施工工地定期洒水,施工建筑设置滞尘网,采用商品混凝土,以减少施工扬尘的产生。在采取上述抑尘措施后,施工扬尘对空气环境不会造成大的影响。 &nbsp;按照 110kV-750kV架空 输 电线路设计 规范 控制架线高度,确保与跨越物留有足够距离,对主要跨 越物的最小垂直 距离见表 5-1; &nbsp;表 5-1 &nbsp;本项目 线路与 跨越物 最小垂直 距离情况一览表 &nbsp;序号 &nbsp;名 &nbsp; &nbsp; 称 &nbsp;设计技术规程标准( m) &nbsp;工程设计距离( m) &nbsp;说 &nbsp; &nbsp;明 &nbsp;1 非居民区 &nbsp; 6.0 10.5 至 地面 &nbsp;2 等级公路 &nbsp; 7.0 24.0 至 路面 &nbsp;( 3)运行期环保措施 &nbsp;按照相关环境保护法律、法规,正确处理项目建设与环境保护的关系。本工程主要采取以下环保措施: &nbsp;合理选择架空线路路径,降低电力构架及线路对周围电磁环境的影响 。 &nbsp; 9 表六 &nbsp;电磁环境与声环境质量 现状 &nbsp;1.监测仪器 &nbsp;所用仪器均经国家计量部门检验合 格,并处于检验证书有效期内,仪器的频率性能覆盖监测对象的频率范围。 &nbsp;EFA-300电磁场分析仪( 有效期至 2014年 3月 11日); &nbsp; KH3933接收机( 有效期至 2013年 11月 16 日 )。 &nbsp;2.监测方法 &nbsp;工频电场、工频磁场强度按 500kV超高压送变电 工程电磁辐射环境影响评价技术规范( HJ/T24 1998)进行; &nbsp;无线电干扰值按高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法( GB/T 7349-2002)进行。 &nbsp;3.监测点位 &nbsp;工频电场、工频磁场监测点 : 垂直线路布设一监测断面 ,以线路中心线投影为起点,每隔 5m布设一个监测点位,顺序测至 50m; &nbsp;0.5MHz无线电干扰 场强 监测点: 线路 边相线投影 20m 处 。 &nbsp;监测布点示意 图见附图 2。 &nbsp;4.监测单位和时间 &nbsp;河北省辐射环境管理站于 2013 年 7 月 2 日进行监测 , 监测报告编号为 :冀辐监2013278号; 天气: 晴 ,温度 26 。 &nbsp;5.监测结果 &nbsp;线路 的电磁 环境 监测结果见表 6-1,表 6-2。 &nbsp;表 6-1 &nbsp; &nbsp;电磁环境现状值监测结果 &nbsp;监测点位 &nbsp;工频电场综 合量 (V/m) 工频磁感应强度综合量 (nT) 0.5MHz无线电干扰场强 ( dB( V/m) &nbsp;新曹煤线 110kV 线路路径 处 &nbsp;5.2 23 35.2 由表 6-1、 6-2可以看出, 线路 的 工频电场、工频磁感应强度 综合量 和 0.5MHz无线电干扰 场强 分别符合 4kV/m、 100 T和 46dB( V/m)的 评价 标准 。 &nbsp; 10 表七 &nbsp;电磁环境影响分析 &nbsp;( 1)输电线路 &nbsp;本评价参照 500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范 预测本项目线路 架空部分 产生的工频电磁场和无线电干扰对周围环境的影响范围及程度 。 &nbsp;因为架线越低对地面的影响越大,本评价 分别 选取线路架设中高度较低且用量较多的1E13-SZ3-18 型铁塔及 110SSDLZD-18型 铁塔来评 价线路建成后对环境的影响,计算预测评价采用参数见 表 7-1, 本项目线路 计算预测所用塔型见附图 3和附图 4。 &nbsp;表 7-1 &nbsp; &nbsp;理论计算所用参数表 &nbsp;输电线路 &nbsp;新曹煤线 110kV 线路 &nbsp;塔型 &nbsp;1E13-SZ3 110SSDLZD 呼高 &nbsp;18m 18m 弧垂点对地高度 &nbsp;10.5m 10.5m 架设方式 &nbsp;同塔双回 架设 &nbsp;同塔 四回 架设 &nbsp;导 线 型号 &nbsp;JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线 &nbsp;JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线 &nbsp;导线半径 &nbsp;10.80mm 10.80mm 分裂间距 &nbsp;无分裂 &nbsp;无分裂 &nbsp;电压等级 &nbsp;110kV 110kV 电流强度 &nbsp;263A 263A 导线相序 &nbsp;顺相序 &nbsp;顺相序 &nbsp; 110kV 线路电场预测 &nbsp;110kV送电线下空间电场强度的预测计算 &nbsp;根据 500kV 超高压 送 变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范附录 A 推荐的计算模式进行。 &nbsp;A、单位长度导线下等效电荷的计算 &nbsp;高压送电线上的等效电荷是线电荷,由于高压送电线半径 r 远小于架设高度 h,因此等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。 &nbsp;设送电线路为无限长并且平行于地面,地面可视为良导体,利用镜像法计算送电线上的等效电荷。 &nbsp;多导线线路中导线上的等 效电荷由下列矩阵方程计算: &nbsp; 11 UUUQQQnnnn n nn n1211 12 121 22 21 212 .( 1) &nbsp;式中: u-各导线对地电压的单列矩阵; &nbsp;Q-各导线上等效电荷的单列矩阵; &nbsp; -各导线的电位系数组成的 n阶方阵 (n 为导线数目 )。 &nbsp;式 1中, u矩阵由送电线的电压和相位确定,并以额定电压的 1.05倍作为计算电压。并由三相110kV(线间电压)回路各相的相位和分量,计算各导线对地电压为: &nbsp; kVUUU CBA7.66305.1110各导线对地电压分量为: &nbsp;U BYU BXUBU CYU CU CXXYOA 相U A0 3 0°3 0 °B 相C 相 &nbsp;图 7-1 &nbsp;对地电压计算图 &nbsp;式 1中, 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,则电位系数为: &nbsp;j5 7 .8 ) ( k V )3 3 .3(Uj5 7 .8 ) ( k V )3 3 .3(Ujo ) ( k V )( 6 6 .7UcBA 12 ii o iihR 12 2ln .(2) ijoijijLL 12 ln &#39;.(3) ij ji &nbsp; &nbsp; &nbsp;.( 4) 上式中: o -空气介电常数( o F m 136 10 9 /); &nbsp;Ri-导线半径,对于分裂导线用等效单根导线半径代入。 &nbsp;R R nrRi n &nbsp;.(5) 式 5中, R-分裂导线半径; &nbsp; -次导线根数; &nbsp;r-次导线半径。 &nbsp;j &nbsp;i &nbsp; &nbsp; &nbsp;L ij &nbsp;L ij &nbsp;R j &nbsp; &nbsp; &nbsp;j &nbsp;h j &nbsp;h 1 &nbsp;R 1 &nbsp;图 7-2 &nbsp;电位系数计算图 &nbsp;对于三相交流线路,由于电压为时间向量,计算各相导线的电压时用复数表示为: &nbsp;U U jUi iR iI .(6) &nbsp;13 相应地电荷也是复数量: &nbsp;Q Q jQi iR iI .( 7) 式 1矩阵关系即分别表示了复数量的实数和虚数两部分: &nbsp; U QR R .(8) U QI I .(9) B、等效电荷产生的电场计算 &nbsp;空间任意一点(档距中央)的电场强度根据叠加原理求得,在( x,y)点的电场强度 Ex和 Ey分别为: &nbsp;E Q x xL x xLxo iiiiiim 122 21 ( ( ) )&#39;.(10) E Q y yL y yLyo iiiiiim 122 21 ( ( ) )&#39;.(11) 式中: xi、 yj-导线 i 的坐标( i=1,2,.m); &nbsp;m-导线数目; &nbsp;Li, Lij-分别为导线 i及其镜像至计算点的距离。 &nbsp;对于本项目 110kV三相交流线路,根据式 8和 9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: &nbsp;xIxRmiixImiixRxjEEEjEE 11 &nbsp; &nbsp; .(12) yIyRmiiyImiiyRyjEEEjEE 11 &nbsp; &nbsp; .(13) 式中: EXR-由各导线的实部电荷在该点产生的场强的水平分量; &nbsp;EX1-由各导线的虚部电荷在该点产生的场强的水平分量; &nbsp; 14 EYR-由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量; &nbsp;EY1-由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。 &nbsp;( x,y)点的合成场强为: &nbsp;YXYIYRXIXR EEYjEEXjEEE )()( .(14) 式中: 22 XIXRX EEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; .(15) 22 YIYRY EEE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;.(16) 在地面处( y=0时)电场强度的水平分量取 EX=0。 &nbsp;同塔双回 部分 电场强度计算结果见表 7-2,电场强度的分布图见图 7-3;同塔 四 回部分 电场强度计算结果见表 7-3,电场强度的分布图见图 7-4。 &nbsp;表 7-2 &nbsp;同塔双回 部分 电场强度计算结果 &nbsp;到线路 中 心 线 投影的距离( m) &nbsp;1.5m高处电场水平分量 (kV/m) 1.5m高处电场垂直分量 (kV/m) 1.5m高处电场综合量 (kV/m &nbsp;-50 0.003 &nbsp;0.072 &nbsp;0.072 &nbsp;-45 0.003 &nbsp;0.082 &nbsp;0.082 &nbsp;-40 0.003 &nbsp;0.093 &nbsp;0.093 &nbsp;-35 0.002 &nbsp;0.102 &nbsp;0.102 &nbsp;-30 0.002 &nbsp;0.105 &nbsp;0.105 &nbsp;-25 0.010 &nbsp;0.090 &nbsp;0.091 &nbsp;-20 0.034 &nbsp;0.025 &nbsp;0.042 &nbsp;-19 0.042 &nbsp;0.003 &nbsp;0.042 &nbsp;-18 0.051 &nbsp;0.031 &nbsp;0.060 &nbsp;-17 0.063 &nbsp;0.068 &nbsp;0.092 &nbsp;-16 0.075 &nbsp;0.112 &nbsp;0.135 &nbsp;-15 0.090 &nbsp;0.166 &nbsp;0.189 &nbsp;-14 0.106 &nbsp;0.231 &nbsp;0.254 &nbsp;-13 0.124 &nbsp;0.307 &nbsp;0.331 &nbsp;-12 0.143 &nbsp;0.396 &nbsp;0.421 &nbsp;-11 0.162 &nbsp;0.498 &nbsp;0.523 &nbsp;-10 0.179 &nbsp;0.612 &nbsp;0.638 &nbsp;-9 0.192 &nbsp;0.739 &nbsp;0.763 &nbsp;-8 0.199 &nbsp;0.872 &nbsp;0.895 &nbsp;-7 0.197 &nbsp;1.009 &nbsp;1.028 &nbsp;-6 0.185 &nbsp;1.141 &nbsp;1.156 &nbsp;-5 0.163 &nbsp;1.262 &nbsp;1.272 &nbsp;-4 0.133 &nbsp;1.364 &nbsp;1.370 &nbsp; 15 -3 0.099 &nbsp;1.442 &nbsp;1.446 &nbsp;-2 0.065 &nbsp;1.497 &nbsp;1.498 &nbsp;-1 0.032 &nbsp;1.528 &nbsp;1.528 &nbsp;0 0.000 &nbsp;1.538 &nbsp;1.538 &nbsp;1 0.032 &nbsp;1.528 &nbsp;1.528 &nbsp;2 0.065 &nbsp;1.497 &nbsp;1.498 &nbsp;3 0.099 &nbsp;1.442 &nbsp;1.446 &nbsp;4 0.133 &nbsp;1.364 &nbsp;1.370 &nbsp;5 0.163 &nbsp;1.262 &nbsp;1.272 &nbsp;6 0.185 &nbsp;1.141 &nbsp;1.156 &nbsp;7 0.197 &nbsp;1.009 &nbsp;1.028 &nbsp;8 0.199 &nbsp;0.872 &nbsp;0.895 &nbsp;9 0.192 &nbsp;0.739 &nbsp;0.763 &nbsp;10 0.179 &nbsp;0.612 &nbsp;0.638 &nbsp;11 0.162 &nbsp;0.498 &nbsp;0.523 &nbsp;12 0.143 &nbsp;0.396 &nbsp;0.421 &nbsp;13 0.124 &nbsp;0.307 &nbsp;0.331 &nbsp;14 0.106 &nbsp;0.231 &nbsp;0.254 &nbsp;15 0.090 &nbsp;0.166 &nbsp;0.189 &nbsp;16 0.075 &nbsp;0.112 &nbsp;0.135 &nbsp;17 0.063 &nbsp;0.068 &nbsp;0.092 &nbsp;18 0.051 &nbsp;0.031 &nbsp;0.060 &nbsp;19 0.042 &nbsp;0.003 &nbsp;0.042 &nbsp;20 0.034 &nbsp;0.025 &nbsp;0.042 &nbsp;25 0.010 &nbsp;0.090 &nbsp;0.091 &nbsp;30 0.002 &nbsp;0.105 &nbsp;0.105 &nbsp;35 0.002 &nbsp;0.102 &nbsp;0.102 &nbsp;40 0.003 &nbsp;0.093 &nbsp;0.093 &nbsp;45 0.003 &nbsp;0.082 &nbsp;0.082 &nbsp;50 0.003 &nbsp;0.072 &nbsp;0.072 &nbsp; 16 图 7-3 &nbsp;同塔双回 部分 工频电场强度的总体分布情况 &nbsp;由表 7-2和图 7-3 可以看出, 同塔双回 部分 距线路中心线投影 0m处的工频电场强度值最大,为 1.538kV/m, 之后随与此点距离的增加电场强度呈逐渐降低的趋势, 综上,所有点位的 工频电场强度值均符合 4kV/m 的评价标准。 &nbsp;表 7-3 &nbsp;同塔四回 部分 电场强度计算结果 &nbsp;到线路中心线投影的距离( m) &nbsp;1.5m高处电场水平分量 (kV/m) 1.5m高处电场垂直分量 (kV/m) 1.5m高处电场综合量 (kV/m) -50 0.001 &nbsp;0.054 &nbsp;0.054 &nbsp;-45 0.001 &nbsp;0.058 &nbsp;0.058 &nbsp;-40 0.001 &nbsp;0.060 &nbsp;0.060 &nbsp;-35 0.002 &nbsp;0.057 &nbsp;0.057 &nbsp;-30 0.007 &nbsp;0.044 &nbsp;0.044 &nbsp;-25 0.018 &nbsp;0.014 &nbsp;0.023 &nbsp;-20 0.041 &nbsp;0.089 &nbsp;0.098 &nbsp;-19 0.049 &nbsp;0.118 &nbsp;0.127 &nbsp;-18 0.058 &nbsp;0.152 &nbsp;0.163 &nbsp;-17 0.068 &nbsp;0.192 &nbsp;0.204 &nbsp;-16 0.079 &nbsp;0.240 &nbsp;0.253 &nbsp; 17 -15 0.093 &nbsp;0.296 &nbsp;0.310 &nbsp;-14 0.108 &nbsp;0.361 &nbsp;0.377 &nbsp;-13 0.124 &nbsp;0.437 &nbsp;0.454 &nbsp;-12 0.141 &nbsp;0.524 &nbsp;0.543 &nbsp;-11 0.157 &nbsp;0.623 &nbsp;0.643 &nbsp;-10 0.173 &nbsp;0.733 &nbsp;0.753 &nbsp;-9 0.184 &nbsp;0.854 &nbsp;0.873 &nbsp;-8 0.190 &nbsp;0.981 &nbsp;0.999 &nbsp;-7 0.188 &nbsp;1.110 &nbsp;1.126 &nbsp;-6 0.176 &nbsp;1.235 &nbsp;1.248 &nbsp;-5 0.155 &nbsp;1.349 &nbsp;1.358 &nbsp;-4 0.127 &nbsp;1.445 &nbsp;1.451 &nbsp;-3 0.094 &nbsp;1.519 &nbsp;1.522 &nbsp;-2 0.062 &nbsp;1.571 &nbsp;1.572 &nbsp;-1 0.030 &nbsp;1.601 &nbsp;1.601 &nbsp;0 0.000 &nbsp;1.610 &nbsp;1.610 &nbsp;1 0.030 &nbsp;1.601 &nbsp;1.601 &nbsp;2 0.062 &nbsp;1.571 &nbsp;1.572 &nbsp;3 0.094 &nbsp;1.519 &nbsp;1.522 &nbsp;4 0.127 &nbsp;1.445 &nbsp;1.451 &nbsp;5 0.155 &nbsp;1.349 &nbsp;1.358 &nbsp;6 0.176 &nbsp;1.235 &nbsp;1.248 &nbsp;7 0.188 &nbsp;1.110 &nbsp;1.126 &nbsp;8 0.190 &nbsp;0.981 &nbsp;0.999 &nbsp;9 0.184 &nbsp;0.854 &nbsp;0.873 &nbsp;10 0.173 &nbsp;0.733 &nbsp;0.753 &nbsp;11 0.157 &nbsp;0.623 &nbsp;0.643 &nbsp;12 0.141 &nbsp;0.524 &nbsp;0.543 &nbsp;13 0.124 &nbsp;0.437 &nbsp;0.454 &nbsp;14 0.108 &nbsp;0.361 &nbsp;0.377 &nbsp;15 0.093 &nbsp;0.296 &nbsp;0.310 &nbsp;16 0.079 &nbsp;0.240 &nbsp;0.253 &nbsp;17 0.068 &nbsp;0.192 &nbsp;0.204 &nbsp;18 0.058 &nbsp;0.152 &nbsp;0.163 &nbsp;19 0.049 &nbsp;0.118 &nbsp;0.127 &nbsp;20 0.041 &nbsp;0.089 &nbsp;0.098 &nbsp;25 0.018 &nbsp;0.014 &nbsp;0.023 &nbsp;30 0.007 &nbsp;0.044 &nbsp;0.044 &nbsp;35 0.002 &nbsp;0.057 &nbsp;0.057 &nbsp;40 0.001 &nbsp;0.060 &nbsp;0.060 &nbsp;45 0.001 &nbsp;0.058 &nbsp;0.058 &nbsp;50 0.001 &nbsp;0.054 &nbsp;0.054 &nbsp; 18 图 7-4 &nbsp;同塔四回 部分 工频电场强度的总体分布情况 &nbsp;由表 7-3和图 7-4 可以看出, 同塔四回 部分 距线路中心线投影 0m处的工频电场强度值 最大,为 1.610kV/m, 之后随与此点距离的增加电场强度呈逐渐降低的趋势, 综上, 所有点位的 工频电场强度值均符合 4kV/m 的评价标准。 &nbsp; 110kV线 路磁场预测 &nbsp;110kV送电线下空间磁感应强度的预测计算 &nbsp;根据 500kV 超高压送变电 工程电磁辐射环境影响评价技术规范推荐的模式进行预测计算110kV导线下方 A点处的磁场强度: &nbsp;222 LhIH .(17) 式中: I-导线 i中的电流值; &nbsp;h-计算 A点距导线的垂直高度; &nbsp;L-计算 A点距导线的水平距离。 &nbsp; 19 为了与环境标准相适应,需要将磁场强度转换为磁感应强度,转换公式如下: &nbsp;B=µ0H B:磁感应强度 &nbsp;H:磁场强度 &nbsp;µ0:真空中相对磁导率( µ0=4× 10-7H/m)。 &nbsp;磁感应强度 计算结果见表 7-4、表 7-5,磁感应强度的分布图见图 7-5和图 7-6。 &nbsp;表 7-4 &nbsp;同塔双回 部分 磁感应强度计算结果 &nbsp;到线路中心线投影的距离( m) &nbsp;1.5m高处磁场水平分量 ( T) 1.5m高处磁场垂直分量 ( T) 1.5m高处磁场综合量 ( T) -50 0.864 &nbsp;3.379 &nbsp;3.487 &nbsp;-45 1.060 &nbsp;3.692 &nbsp;3.841 &nbsp;-40 1.322 &nbsp;4.060 &nbsp;4.269 &nbsp;-35 1.683 &nbsp;4.493 &nbsp;4.798 &nbsp;-30 2.194 &nbsp;5.004 &nbsp;5.463 &nbsp;-25 2.942 &nbsp;5.591 &nbsp;6.318 &nbsp;-20 4.077 &nbsp;6.225 &nbsp;7.442 &nbsp;-19 4.371 &nbsp;6.349 &nbsp;7.708 &nbsp;-18 4.694 &nbsp;6.467 &nbsp;7.991 &nbsp;-17 5.047 &nbsp;6.577 &nbsp;8.290 &nbsp;-16 5.435 &nbsp;6.675 &nbsp;8.608 &nbsp;-15 5.862 &nbsp;6.756 &nbsp;8.944 &nbsp;-14 6.329 &nbsp;6.814 &nbsp;9.300 &nbsp;-13 6.840 &nbsp;6.841 &nbsp;9.674 &nbsp;-12 7.398 &nbsp;6.825 &nbsp;10.065 &nbsp;-11 8.001 &nbsp;6.755 &nbsp;10.471 &nbsp;-10 8.646 &nbsp;6.614 &nbsp;10.886 &nbsp;-9 9.324 &nbsp;6.387 &nbsp;11.302 &nbsp;-8 10.020 &nbsp;6.056 &nbsp;11.708 &nbsp;-7 10.712 &nbsp;5.609 &nbsp;12.091 &nbsp;-6 11.369 &nbsp;5.040 &nbsp;12.436 &nbsp;-5 11.959 &nbsp;4.356 &nbsp;12.728 &nbsp;-4 12.456 &nbsp;3.574 &nbsp;12.958 &nbsp;-3 12.839 &nbsp;2.722 &nbsp;13.125 &nbsp;-2 13.105 &nbsp;1.829 &nbsp;13.232 &nbsp;-1 13.259 &nbsp;0.917 &nbsp;13.291 &nbsp;0 13.309 &nbsp;0.000 &nbsp;13.309 &nbsp;1 13.259 &nbsp;0.917 &nbsp;13.291 &nbsp;2 13.105 &nbsp;1.829 &nbsp;13.232 &nbsp; 20 3 12.839 &nbsp;2.722 &nbsp;13.125 &nbsp;4 12.456 &nbsp;3.574 &nbsp;12.958 &nbsp;5 11.959 &nbsp;4.356 &nbsp;12.728 &nbsp;6 11.369 &nbsp;5.040 &nbsp;12.436 &nbsp;7 10.712 &nbsp;5.609 &nbsp;12.091 &nbsp;8 10.020 &nbsp;6.056 &nbsp;11.708 &nbsp;9 9.324 &nbsp;6.387 &nbsp;11.302 &nbsp;10 8.646 &nbsp;6.614 &nbsp;10.886 &nbsp;11 8.001 &nbsp;6.755 &nbsp;10.471 &nbsp;12 7.398 &nbsp;6.825 &nbsp;10.065 &nbsp;13 6.840 &nbsp;6.841 &nbsp;9.674 &nbsp;14 6.329 &nbsp;6.814 &nbsp;9.300 &nbsp;15 5.862 &nbsp;6.756 &nbsp;8.944 &nbsp;16 5.435 &nbsp;6.675 &nbsp;8.608 &nbsp;17 5.047 &nbsp;6.577 &nbsp;8.290 &nbsp;18 4.694 &nbsp;6.467 &nbsp;7.991 &nbsp;19 4.371 &nbsp;6.349 &nbsp;7.708 &nbsp;20 4.077 &nbsp;6.225 &nbsp;7.442 &nbsp;25 2.942 &nbsp;5.591 &nbsp;6.318 &nbsp;30 2.194 &nbsp;5.004 &nbsp;5.463 &nbsp;35 1.683 &nbsp;4.493 &nbsp;4.798 &nbsp;40 1.3</p>

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