110KV输电线路设计环境保护措施浅析
探析110KV输电线路施工存在的问题及改进措施

探析110KV输电线路施工存在的问题及改进措施摘要:110KV输电线路施工过程中常会出现各种问题,为了减少这些问题的出现,施工单位可以采取以下措施:完善安全管理制度和安全教育培训,加强材料配送进度监管,定期检查施工现场以及加强与地方政府和相关企业的沟通协调。
同时,施工人员需要提高技能水平和意识,做好施工细节,确保工程顺利进行。
实施这些改进措施可以增强施工过程中的各项能力,提高施工效率和质量,确保工程安全、顺利地完成。
关键词:110kv输电线路;施工问题;改进措施随着电力工业的快速发展,输电线路建设也越来越重要。
然而,110KV输电线路建设过程中,往往会出现一些问题,这些问题会直接影响施工质量和电力系统的安全运行。
针对问题,应该采取积极的改进措施,从源头上解决问题,确保输电线路建设达到预期目标。
本文将以以上问题为切入点,对110KV输电线路施工存在的问题进行探析,并提出改进措施。
一、110KV输电线路施工存在的问题(一)110kv输电线路的科学规范标定需要改进1.缺乏统一的规范:目前110kv输电线路科学规范标定方面,没有一个统一的、权威的规范标准,各地区有自己的标准,容易出现标准不一致的情况,导致对同一电力系统的检测结果不同。
2.缺乏全面的监测数据采集手段:目前,关于110kv输电线路,缺乏全面的监测数据采集手段,导致无法较全面地了解线路的运行状态,从而难以做出正确偏差评估。
3.科技手段落后:很多地方仍采用传统的检验方法,如人工取样、红外热像仪等方法,这种方法不够精准、有效率低,存在较大的漏检、误检风险[1]。
(二)110kv输电线路连接规范需要改进1.连接件质量不高:当前很多厂家生产的连接件存在着质量不稳定、寿命短、安装效率低等问题,会对线路的安全稳定性产生负面影响;2.安装不规范:线路连接在安装与操作方面的规范做得还不够,有可能在操作过程中留下漏洞,影响线路的稳定性和正常运行;3.线路设计错误:线路的设计连接方式存在一定的失误或者合理性不够,容易频繁出现故障点,增加维护难度和成本。
高压电网110KV输电线路设计分析

高压电网 110KV 输电线路设计分析发布时间:2023-02-15T07:33:45.484Z 来源:《当代电力文化》2022年19期作者:陈海涛[导读] 随着我国市场经济的发展,陈海涛成都城电电力工程设计有限公司四川成都 610000摘要:随着我国市场经济的发展,国家对电力工程110kV输电线路等相关施工质量提出了更高的要求,这就要求首先做好输电线路的设计工作,本文首先介绍了高压输电线路的基本控制要点,然后分别阐述了110kV输电线路设计的各项步骤及注意事项。
关键词:高压电网;110kV;线路设计1.高压输电线路设计的基本控制要点1.1高压输电线路铁塔控制第一,对铁塔布置工作。
一般说来,人们将铁塔布置为多交叉形,所谓多交叉形指的就是斜材位于横担的最底部,同时在斜材和横担的各个交接处安装上角钢。
多交叉形的铁塔具有的独特优势就是极强的抗载荷能力。
第二,挑选合适的斜材材料。
在挑选斜材材料时需要考虑很多的因素,包括铁塔需要多长的斜材,铁塔对斜材荷载力矩的要求,以及斜材的倾斜角度等等。
第三,挑选科学合理的铁塔形状。
铁塔的形状对高压输电线路是非常重要的,不同的铁塔形状具有不同的特点。
在挑选铁塔形状时需要考虑很多影响因素,包括高压输电线路铁塔的具体所在区域,铁塔的主材材料,以及具体多少段的主材等等。
挑选铁塔形状的目的就是为了保证高压输电线路的正常工作。
1.2输电线路绝缘控制输电线路的绝缘性是保证高压输电线路正常工作的关键点,所谓输电线路的绝缘性主要是指输电线路的电气设备的绝缘和所接触空气的绝缘。
上述两种绝缘操作都是十分有挑战性的,具体说来就是,对电气设备的绝缘操作可能会使得整个高压输电线路出现过电压现象,也可能使得在整个输电线路系统出现电压的最大值。
而对与电气设备接触的空气的绝缘可能会出现的现象是但电压值不断的增加时,以及距离不断的加大时,对空气的绝缘强度会出现非线性的饱和。
非线性饱和现象的出现为绝缘控制工作带来了很大的难度,此时提升对空气的绝缘效果时非常不容易的。
110kv输电线路雷电故障及保护措施分析

张红 岗 陈蓉 蓉
( 国网青海省 电力公 司海 东供 电公 司, 青海 平安 8 1 0 6 0 0 )
摘 要: 经 济 的快 速 发展 , 使 我 国的 电力行 业取 得 了 飞速 的进 步 , 近 几年 来 随 着 电 网的 建 设 , 输 电线 路 也进 入 了快 速 建 设 时期 。 但对于 l l O k v 输 电 线路 发 生 雷 击的 故 障 率则 不 断呈 现 上升 的 趋 势 。导致 这 种现 象 出现 的主 要 原 因是 由于输 电线路 中部 分设 备 陈 旧老化 , 没有 及 时进 行 更 新换 代 , 另外 与输 电线路 的 防雷保 持 措 施 不利 也 有 直接 的 关 系。文章 对 雷 击种 类 、 特征 及 雷击 的危 害进 行 了分析 , 并对 1 l O k v 输 电 线路 所采 用的 防 雷措 施及 提 高其 防 雷水 平 进行 了具 体 的 阐述 。 关键词: 1 l O k v 输 电线路 ; 雷 电故 障 ; 防 雷保 护 ; 措 施
地 电阻遥测一次 , 每五年对全线杆塔接地 电阻遥测一次 , 发现不合 目前 我 国 的 1 l O k v 输 配 电线 路 得 到 了非 常 快 速 的建 设 , 并 在 沿 格 的接 地 电阻 时 , 要 及 时 进行 更 换处 理 。 线安装 了避雷装置 , 从而使其具有较高的防雷特 性。但仍有部分输 3 . 2架设耦合地线 电线路处于丘陵、 山地等崎岖地带 , 地面也不处于同一水平面 内, 导 在导 线 下方 架 设 耦 合地 线 的分 流 和耦 合 作 用 , 可 以提 高线 路 耐 l O k v 输 电线 路 , 这样 可 以减 少 一 相 导线 绕 击 后 再 对 致遭受雷电绕 击事故 的可能性增加 ,一旦输电线路受到雷击 的破 雷 水 平 。对 于 1 坏, 则 会 导 致 线 路 的绝 缘 受 到破 坏 , 产生闪络放电 、 跳 闸及 事 故 , 对 另 一 相造 成 反击 跳 闸 的机 率 以及 减 少 反击 跳 闸 次数 。 输 电线路 的安全性造成较为严重的影响 , 所以为了有效的提高输 电 3 _ 3增加 杆 塔 绝缘 线 路 的防 雷 水 平 , 则 需 要 针 对 不 同 的 雷击 种 类 进 行 预 防 , 从 而 有 效 对某些地区的高杆塔及雷击频繁的杆塔 , 我们常常会采用更换 的提 高供 电的 可靠 性 。 、 成 防 污 瓷瓶 的方 法 或 增 加绝 缘 子 片 数来 增 加 绝 缘 , 从 而 提 高 其 耐雷 1雷 击 种类 及 特 征分 析 水平 。 对 于检 测 出的破 损 绝缘 子 、 零 值 绝缘 子 、 雷 击 绝缘 子 要 及 时更 1 . 1雷击 种 类 换。 ( 1 ) 雷 电 是一 种 自然 现 象 , 当 雷 电产 生 时 架 设 在 空 中 的输 电线 3 . 4 对 于 由于 地形 限制及 雷 电活动 频 繁 而无 法 进 行覆 埋 接 地线 路 相 遇或 是 与 输 电线 路 周 围 的地 面 相 遇 ,从 而 导 致 雷击 的发 性 , 发 的地 区在 进 行 防 雷时 ,则需 要 采 取 加 装线 路 避 雷 器 的方 法 进 行 , 同 对于一些接触不 良、 生锈 及 生雷 击 可 以分 为 以下 几 种 类 型 即直 击 、 绕 击 和 反 击 三种 。 当雷 电直 时要 对 一 些 杆 塔 接 地 引 下 线进 行检 查 , 接 击 在避 雷 线 梢 中 间部 位 时 , 这 时 无论 是 线 档 中 间还 是 绝 缘 串 两端 不 合 格 的要 及 时 进行 处 理 。 3 . 5 装设 自动 重合 闸 所 产 生 的 电位 都 较低 , 所 以发 生反 击 的几 率 是 十分 小 的 。( 2 ) 当 雷击 直接击中杆塔的顶部时 , 则会使塔身与地面之间及绝缘子 串两端都 电力 系 统 中 , 当系 统 在 一 定 的 运行 条 件 下 运 行 时 , 常不 可 避 免 产生 较 高 的 电位 , 从 而 导 致 闪 络 的发 生 。 ( 3 ) 当发 生 雷 击 时 , 通 常 导 的有线路雷击跳闸现象发生 ,但这种情况应该 限制在一定范围内。 保 证 雷击 跳 闸后 的 供 致雷 电绕击导线的几率会很低 。( 4 ) 当雷 电击在杆塔顶部时或是发 装 设 重 合 闸装 置 是线 路 防 雷 的一 项 重 要 措 施 , 生线击时 , 则会导致绕击跳闸。( 5 ) 处于山区里 的输电线路 , 由于在 电可靠性的一种方式是提高重合闸装置动作的可靠性。 山 坡 角度 、 杆 塔 高 差及 土壤 电 阻 高等 各 种 因素 的影 响 下 , 会 导 致 发 3 . 6对线路绕击率较高 的地区采用架设双避雷线 的方法来提高 生绕 击 的 可能 性 处 于 较 高 的水 平 。( 6 ) 雷击 发 生 的机 率 与 避 雷 线保 线路 的耐 雷水 平 效果 良好 。 对 锈蚀 、 断股 的架 空地 线 及 时进 行 更换 。 护 角 的大 小 成 正 比 的关 系 , 而 当避 雷 线 的 保 护 角 相 同时 , 发 生 雷 电 4 提高 1 l O k v 输 电线路 防雷 水平 的措施 探 讨 绕击 的机 率则 与其 悬 挂 的 高度 成 正 比的关 系 。( 7 ) 当 山 沟 内有 雷 云 4 . 1线 路 防雷 水 平 与电 杆 高度 关 系 带顺 着 进 行移 动 时 , 这 时发 生 直击 或 绕 击 的可 能 性则 增 加 。( 8 ) 当输 当输 电线 路 采 用 不 同 的 电 杆高 度 时 , 在 同样 的 击 距 下 , 电杆 的 电线路处 于海拔较高地段时 , 这 时雷云则往往会高于杆塔 , 所以当 高 度越 高 , 闪 络 电 流将 越 小 。 因此 , 在 满 足 电网 安全 运 行 的条 件 下 , 雷击发生时 , 则 会 直 击 杆塔 顶部 或 是 直 击 在 避 雷 线 上 , 从 而 导 致 反 想 要提 高 线路 的 防雷性 能 , 应 尽量 选 择 电 杆 的高 度小 。 4 . 2线 路 防 雷水 平 与线 路 绝 缘 水平 的关 系 击 现象 的发 生 。 1 . 2雷 电直击 及 反 击 的 主要 特征 当线 路 采 用 不 同等 级 的 绝 缘子 时 , 同样 的击 距 下 , 线 路 绝 缘 水 ( 1 ) 多 相故 障 主要 是 直 击造 成 的。( 2 ) 三角 排 列 的上 方 导线 及 水 平越低 , 闪络 电流越小 。 因此 , 加强线路的绝缘水平可以提高线路 的 平 排 列 的 中线 故 障 大部 分 是 由 反击 造 成 的 。 ( 3 ) 输 电线 路 档距 中间 防雷水 平 。 4 . 3 采用 避 雷器 部 位 出 现 导 线 问 雷 电放 电 现象 通 常 是 由雷 电直 击 及 反 击 造 成 的 。 ( 4 ) 一次跳闸导致连续杆塔 出现闪络可能是由直击、 反击造成的。 目前 在 输 电线 路 安 装 避 雷 器 已 成 为 保 护 雷 电 过 电压 的有 效 方 法, 这 样 在发 生 雷击 时 , 雷 电流 则 会 在 避雷 器 的作 用 下 发 生分 流 , 使 1 . 3雷 电绕 击 的 主要 特征 ( 1 ) 绕 击 通 常 只会 造成 单 相故 障 。( 2 ) 绕击 会 造 成 导线 上 排线 夹 大部分雷电流流人大地 , 从而避免对线路的损坏 和绝缘子闪络的发 部 位 产生 烧 灼 痕迹 。 ( 3 ) 三 角 排 列 的上 方 导 线及 水 平 排 列 的 中线 通 生 。 常 不 会发 生 雷 电绕 击 跳 闸 。( 4 ) 三角 排 列 及 水平 排 列 的边 相 导线 会 5结 束 语 出现 绕 击 现象 。( 5 ) 绕击 电 流和 杆 塔 高度 、 导线 保 护 角 密切 相 关 , 如 输电线路作 为电网的重要组成部分 , 其运行的安全性具有非常 重 要 的意 义 , 而 雷击 又 做 为 对 输 电线 路威 胁 最 大 的 危 害 之 一 , 所 以 雷 电流 幅值 较 高 , 产 生绕 击 的可 能 性 相对 较 小 。 2雷 电对输 电线 路 的危 害 在 输 电线路 做 好 防雷 的保 护措 施 是 十分 必 要 的 。 而进 行 防雷 措 施 选 则 需要 根据 输 电线 路所 处 的 地形 、 气候 条 件 进 行 , 根 据 所 处 位 输 电 线 路 由 于线 路 较 长 , 且 长 期 处 于 自然 环 境 下 , 受 到 的影 响 择 时 , 因 素较 多 , 而 雷 击 是输 电线 路 最 为 常 见 的 危 害 之 一 , 一 旦 发 生 雷击 置雷 电的具体活动情况来制订相应的防雷保护措施 。 同时还要在雷 则会 导 致输 电线 路 运行 的安 全 性受 到较 大 的 影 响 ,导 致 线路 损 坏 、 雨季 节 加 强输 电线路 的巡 视 工 作 , 对 于 发生 闪络 的绝 缘 子 要 及 时 进 绝缘 子 闪络 及 跳 闸事 故 的 发 生 。 当输 电线 路 处 于交 通 不 便 的 山 区 行更 换 。 防雷 措 施 的落 实 , 则 需 要 根 据线 路 可 能 受 到 雷击 的类 型 进 时, 一旦发生雷击事故则会给巡视和查找故 障带来很大的不便 。而 行分析 , 从而针对具体情况 采取切实有效 的措施 , 从而做好防雷 的 在发生雷击时, 通 常 还会 伴 随着 瞬时 的大 风 和 急 雨 , 极 易 导 致 一 些 具体工作 , 有效的对雷击所导致的事故发生的机率进行控制。 参 考 文献 高木树木折断而倒落在导线上 , 从而导致短路 、 断线及倒杆的发生 , 这 些事 故 需要 进 行 及 时处 理 , 否则 会 对 人 们 的生 命 和 财 产 安全 造 成 f 1 1 杜澍春. 高压 输 电 线路 防 雷保 护 的 若 干 问题 『 J 1 . 2 0 0 1 , 1 . 『 2 1 林世 冶. 输 电
110kV高压输电线路对环境的危害情况

110kV⾼压输电线路对环境的危害情况2019-09-07摘要:分析110 kV⾼压输电线路的⼯频电磁场,通过计算分析得知⾼压输电线路下的电磁环境。
其中,电场强度是由垂直分量决定的,⽽磁感应强度是由⽔平与垂直分量共同作⽤⽽决定的。
⽽且通过这次研究可以使⼈们不再对⽣活在⾼压线下惶恐不安了,有利于⼈们提⾼⼈们的⽣活质量。
⽽且还通过分析可以得到输电线路与⼈们的⽣产、⽣活以及⾃然环境之间都会存在影响,并且提出了消除不利影响的⽅法与措施。
关键词:⾼压输电线路环境危害中图分类号:TM8 ⽂献标识码:A ⽂章编号:1672-3791(2012)12(a)-0138-01随着我国电⼒⼯业的发展,它现在已经是经济发展的主要象征。
同时,电⼒⼯业也是作为国家的⽀柱产业,⽽且慢慢从国家⾛向⼈民。
现如今的社会已经离不开电⼒了,任何⽣产⽣活都与之戚戚相关。
⽽且⾼压输电线路也逐渐从乡镇⾛向城市,逐渐向⼈⼝密集区聚集。
这就使得⽣活在其中的⼈们对⾃⼰的⽣命健康存在着⼀定的担⼼,这也就成为⼈们最为关注的问题之⼀。
1 环境给⾼压输电线路造成的影响1.1 给导线和避雷线造成的影响(1)起吊作业和居民建房。
在建房的过程中,由于起吊作业和房屋建筑在输电线路导线的正下⽅,施⼯⼯具很容易超过放电的距离,从⽽发⽣线路掉闸事故。
例如,挖掘机驾驶员如果操作不得当,就会使得挖掘机碰到导线造成掉闸;或者施⼯的⼯作⼈员在拆除钢管架的时候,由于随意抛掷钢管,也会导致碰到导线造成掉闸的情况。
(2)绿化树⽊。
在⼤风的作⽤下树枝会摆近导线,甚⾄超过放电距离,从⽽引起掉闸,在2006年当中,因为树⽊引起的线路掉闸事件总共有8次。
(3)⽣活垃圾。
这些垃圾主要是以⼤塑料薄膜和塑料袋为主。
这很容易被风刮到导线和避雷线上,从⽽造成导线对避雷线和杆塔造车掉闸事故。
1.2 对杆塔根基的影响在建筑施⼯的时候,在杆塔旁边进⾏挖掘⼯作的时候,很容易碰断拉线,造成杆塔倒塌事故。
另外,在杆塔下堆积⼀些易燃易爆的物品,也会对杆塔的根基造成很⼤的安全隐患。
输电线路环境影响分析及其保护措施(doc 19页)

c:\iknow\docshare\data\cur_work\.....\更多资料请访问.(.....)c:\iknow\docshare\data\cur_work\.....\110KV输电线路设计——环境保护措施浅析线路管理所——许洪明1 输电线路环境影响分析 (2)1.1 输电工程的环境影响特点 (2)1.2 电磁环境影响分析 (3)1.3 水土流失影响分析 (3)2 电磁环境影响的环保措施 (3)3 生态保护措施 (4)3.1 合理布置根开节约塔基占地 (4)3.2 噪声防治措施 (4)3.3 水污染防治措施 (5)4 水土保持措施 (5)4.1 塔位永久占地 (5)4.1.1合理选择塔位 (5)4.1.2优化塔基断面测量 (6)4.1.3优化基础设计 (7)4.1.4 基面综合治理 (11)4.2 塔基施工区 (14)4.3 牵张场地 (15)4.4 人抬道路 (15)4.5 对花木的保护措施 (15)4.6 施工预防和管理保护措施 (16)4.7 效益分析 (17)4.7.1 减少林木砍伐保护生态措施 (17)4.7.2 塔位基面环境保护措施 (17)4.7.3 水土保持的社会经济效益评价 (18)1 输电线路环境影响分析1.1 输电工程的环境影响特点输电工程的环境影响,一般包括对生态环境的影响、水土流失的影响,线路走廊的土地占用、选线选址与相关规划的符合性和相容性,电磁环境影响,甚至景观影响等。
但是,当输电工程建成投入运行后,无环境空气污染物产生、无工业废水产生、无工业固体废弃物产生,电磁现象成为主要的环境影响问题。
随着越来越多的新技术应用到输电工程中,使得输电设计建设更符合环保的要求,如采用海拉瓦技术优化线路路径选择,尽量避开自然保护区、风景名胜区、军事设施等环境敏感区;山区的杆塔采用全方位高低腿设计,配合高低基础,以减少土方开挖和植被毁坏;导线架设采用张力放线技术和高塔高跨,可以减少树木砍伐或避免砍伐,且导线表面光洁,减少了运行中的电晕效应;合理布置导线的排列和采用紧凑型线路,降低线路周围的工频电磁场等。
浅谈110kV架空线路工程电磁辐射环境影响评价的要点

浅谈110kV架空线路工程电磁辐射环境影响评价的要点摘要:本文介绍了110kV架空线路工程类项目电磁辐射的特点,环境影响评价主要内容、预测方法、预测结果等,并提出环保措施,分析了此类项目环境影响评价应注意的重点问题。
关键词:110kV架空线路;电磁辐射;环境影响评价引言随着人们物质文化生活水平的提高,电能已成为人们生活和生产中的必需之物。
在交流输电网中,110kV属于高压,会产生高强度的电磁场,高强度、长时间的电磁场照射会对公众的身体健康产生不良影响,因此需要加强电磁辐射的环境管理。
按照《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》等规定,110kV架空线路应进行环境影响评价工作。
1 电磁辐射环境影响特点110kV架空输电线路加有工频交变电压后,带电导线即载有交变电荷,从而在导线与大地间的空间中形成一个低频电场——工频电场,同时在导线周围感应出工频磁场。
电磁场是重要的环境污染因素,电磁波是能量流污染,看不到、听不到、嗅不着、摸不着,但却充满了环境空间。
2 环评文件类别依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号)(2018修订)“五十核与辐射 181.输变电工程”,“其他(100千伏及以下除外)”应编制环境影响报告表。
110kV架空线路项目电压等级为110kV,应编制环境影响报告表。
3 评价范围、因子、标准及敏感点依据《环境影响评价技术导则输变电工程》(HJ24-2014),110kV架空线路项目电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各30m。
环境影响评价因子为工频电场强度、工频磁感应强度;评价标准为《电磁环境控制限值》(GB8702-2014),以100T作为公众曝露工频磁感应强度限值,以4000V/m为居民区工频电场评价标准;架空输电线路下的耕地、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,且应给出警示和防护指示标志。
110kV输电线路有效防污措施的探讨

110kV输电线路有效防污措施的探讨摘要:国民经济的不断增强,对能源供应的需求量也在不断增加,其中对电能的需求量也在不断的增强。
但是在进行输电线路施工的时候一定要有效的防止污染,这样才能使输电线路安全性增加。
本文对110kV输电线路中污闪作了具体分析,并在此基础上提出了一些防止发生污闪发生的措施。
关键词:110kV输电线路;防污措施;对策引言现在,高压输电线路的特点是非常明显的,输电的距离越来越长,同时输电的容量也越来越大,已经慢慢实现了使用110kV电缆线路进入无人值班的变电所和地下的变电所。
但是,不容忽视的问题是,输电线路长期暴露在大自然中,特别是在工业区域和盐碱地区域,输电线路经常受到工业废气或自然界盐碱、粉尘等污染。
通常在其表面形成一定的污秽。
当遇到潮湿气候条件下,污秽层被湿润,此时就可能发生污秽闪络。
因此,如何防止发生污闪事故,就成为输电线路安全可靠运行的前提条件。
污闪概述污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电力场作用下出现的强烈放电现象。
春季是输电线路污闪的高发季节,给输电线路的安全稳定运行造成严重的威胁,尤其是处于沿海地带的地区,个别线路绝缘子的污秽情况比较严重。
1.1、输电线路污闪条件(1)绝缘子表面脏污严重(必要条件)。
(2)天气表现为大雾、毛毛雨、微风(客观条件)。
1.2、输电线路污闪特点(1)多发生在大雾、毛毛雨天气。
(2)一般均重合闸不成功。
(3)电压等级越高,越易污闪,双串比单串易污闪。
架空输电线路的有效防污措施2.1、做好绝缘子的定期清扫工作绝缘子的定期清扫是最常规的防污方法,一般周期为一年一次,同时还需要根据绝缘子的脏污情况及对污样分析的结果确定合适的清扫次数。
目前主要有停电清扫、不停电清扫、不停电水冲洗等方法。
2.2、定期测试绝缘子和及时更换不良绝缘子如果线路上存在不良绝缘子,那么线路的绝缘水平就会相应地降低,再加上线路周围环境污秽的影响,就会更容易发生污闪事故。
输变电工程生态环境影响评价要点分析

输变电工程生态环境影响评价要点分析摘要:本文在输变电工程环境影响因素识别的基础上,详细分析了输变电工程建设对生态环境的影响,并提出了相应的环境保护措施。
关键词:输变电工程;环境影响评价;生态影响引言随着国家经济的飞速发展,用电需求持续增长,推动了输变电工程建设规模不断扩大,全国各地110kV、220kV、330kV、500kV等各等级变电站及输电线路相继建成,在满足电力能源需求,保障能源供应方面发挥着不可或缺的作用。
但随着项目的建成,随之带来的环境影响也越来越引起人们的关注,其中因施工活动造成的土地占用、植被破坏、水土流失等生态环境问题更是输变电工程环境影响评价重点关注的内容。
本文根据多年的工作经验,对输变电工程的生态影响进行分析总结,简要提出主要的环境保护措施,为该类项目的生态环境影响评价工作提供参考。
1环境影响因素识别输变电工程包含变电站及输电线路两部分,在进行环境影响评价时,首先应在工程分析的基础上,对项目环境影响因素进行识别并筛选出评价因子。
输变电工程施工期施工工艺包括施工准备、构筑物及塔基基础施工、铁塔组立及架线、设备安装调试、施工清理等环节,主要环境影响为植被破坏、土地占用等生态环境影响及施工产生的噪声、扬尘、施工废水;输变电工程运营期不产生大气污染物、工业废水等污染,对环境的影响主要是站内电气设备及线路产生的工频电场、工频磁场、噪声、生活污水及事故废油。
根据工程分析结果,输变电工程对生态环境的影响主要发生在施工期,表现为施工活动如变电站场地平整、开辟线路走廊、变电站及线路塔基基础开挖、牵张引线等对地表植被、土壤的扰动及破坏,因此土石方开挖、施工占地、植被破坏、水土流失等为该类项目的重点评价因子。
2 评价范围根据《环境影响评价技术导则输变电工程》(HJ 24-2014),变电站类项目生态环境影响评价范围为站场围墙外500m内区域,输电线路段生态环境影响评价范围分为两种情况:不涉及生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域,涉及生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域。
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110KV输电线路设计——环境保护措施浅析线路管理所——许洪明1 输电线路环境影响分析 (2)1.1 输电工程的环境影响特点 (2)1.2 电磁环境影响分析 (2)1.3 水土流失影响分析 (2)2 电磁环境影响的环保措施 (3)3 生态保护措施 (3)3.1 合理布置根开节约塔基占地 (3)3.2 噪声防治措施 (4)3.3 水污染防治措施 (4)4 水土保持措施 (4)4.1 塔位永久占地 (5)4.1.1合理选择塔位 (5)4.1.2优化塔基断面测量 (5)4.1.3优化基础设计 (6)4.1.4 基面综合治理 (10)4.2 塔基施工区 (13)4.3 牵场地 (13)4.4 人抬道路 (14)4.5 对花木的保护措施 (14)4.6 施工预防和管理保护措施 (14)4.7 效益分析 (15)4.7.1 减少林木砍伐保护生态措施 (16)4.7.2 塔位基面环境保护措施 (16)4.7.3 水土保持的社会经济效益评价 (17)1 输电线路环境影响分析1.1 输电工程的环境影响特点输电工程的环境影响,一般包括对生态环境的影响、水土流失的影响,线路走廊的土地占用、选线选址与相关规划的符合性和相容性,电磁环境影响,甚至景观影响等。
但是,当输电工程建成投入运行后,无环境空气污染物产生、无工业废水产生、无工业固体废弃物产生,电磁现象成为主要的环境影响问题。
随着越来越多的新技术应用到输电工程中,使得输电设计建设更符合环保的要求,如采用海拉瓦技术优化线路路径选择,尽量避开自然保护区、风景名胜区、军事设施等环境敏感区;山区的杆塔采用全方位高低腿设计,配合高低基础,以减少土方开挖和植被破坏;导线架设采用力放线技术和高塔高跨,可以减少树木砍伐或避免砍伐,且导线表面光洁,减少了运行中的电晕效应;合理布置导线的排列和采用紧凑型线路,降低线路周围的工频电磁场等。
1.2 电磁环境影响分析输电工程中,高压电力线路和高压设备带电运行时,周围存在着交流50Hz的“工频电、磁场”。
电磁场对处在其中的人的作用,就是通常所说的“健康影响”或“生态效应”,工频电场与人体的作用将产生电荷在体的流动(电流),束缚电荷的极化(形成电偶极子)以及已经存在于组织中的电偶极子的转向。
工频磁场与人体的相互作用导致感应电场和闭合的回路电流。
感应电动势的幅值和电流密度正比于回路的半径、组织的电导率以及磁通密度的变化率。
1.3 水土流失影响分析输电线路对水土流失的影响主要是由项目建设过程中塔位基面平整、基础坑开挖、人抬道路修建及施工牵场地的平整扰动地表,一定程度上破坏原状植被所造成。
输电线路的施工建设具有跨距长、点分散等特点。
本线路除各塔基长期占用土地外,施工过程中线路和塔基仍需临时占用部分土地(如施工便道、施工堆料场等),使部分农作物、果树、高大乔木等遭到短期损坏。
人员及车辆进出,施工爆破等对当地居民及野生动物将产生不良影响。
各塔基基座浇筑时基面开挖,破坏了原有地貌及植被,使其产生水土流失。
因此需要工程的沿线的地质、水文条件,因地制宜设计基础型式,做到在安全可靠的同时,又要保证基础设计先进,工程量相对较小,便于施工。
同时充分考虑水土保持的措施落实显得十分必要。
2 电磁环境影响的环保措施对邻近通信设施的影响采取较为彻底的防护处理。
对通信线路确有影响的地段,设计考虑采取有效措施对通信线路进行保护。
在送电线路影响围,如果有通信线路的电磁影响超过了有关规程规定的要求,则可采用加装屏蔽线、安装放电器(保安器)、改变通信线路路由或改用通信光缆等措施予以解决。
对临近居民区段线路采取提高导线对地距离等措施满足电场强度的要求。
输电线路在跨越河流时,尽量不在水中立塔,避免线路对航运和河道泄洪能力的影响,并按相应的最高通航水位及最大空载船舶高度设计考虑足够的安全净空,以利航运安全。
线路与公路、通讯线、电力线、河流交叉跨越时,严格按照不影响其安全距离的要求留有足够净空距离。
3 生态保护措施3.1 合理布置根开节约塔基占地塔身坡度及根开大小将直接影响到塔身主材和斜材规格、铁塔重量及基础作用力。
在进行铁塔结构布置和力分析的时候,根据电气荷载条件、气象条件和铁塔形式,找出合适的坡度和根开,使塔重指标做到最优,并综合考虑铁塔单基指标、基础工程量、占地面积、植被等情况,力求达到最佳的综合经济效益。
3.2 噪声防治措施(1)选用低噪声的机械设备,运输车辆经过居民区时减速缓行;靠近村庄施工时,加强管理,减少施工噪声对居民的直接影响;牵场远离居民区布置。
(2)禁止夜间施工。
如因连续作业要求需进行夜间施工,应向当地环保局报请批准,并告示村民。
3.3 水污染防治措施本线路跨越长乐江塔位均未侵占河道,运行过程对其无影响,但在施工过程还应采取适当措施防止水体污染:1)塔位应尽量远离水体;2)在塔基附近远离水体处设置沉淀池(无砼衬砌),生活污水、施工机械设备冲洗、混凝土搅拌和基坑废水经隔油池后排入沉淀池处理后,自然蒸发、渗漏,施工废水不得排入河道;3)塔基施工应选在雨水较少的季节,尽量缩短基坑暴露时间,一般随挖随浇基础,另外应采取围护措施,防止土石方落入河流,对挖方应及时回填平整,恢复植被,植被恢复时,应尽可能采用本地物种。
4 水土保持措施送电线路对水土流失的影响主要是由项目建设过程中塔位基面平整、基础坑开挖、弃土堆放、人抬道路修建及施工牵场地的平整扰动地表,一定程度上破坏原状植被所造成。
水土流失防治从塔位永久占地、塔基施工场地、牵场、人抬道路、施工管理等方面,以工程措施和植物措施相结合,形成完整的水土流失防治措施体系,合理利用水土资源,改善生态环境,达到全面防止因工程建设产生的水土流失。
4.1 塔位永久占地4.1.1合理选择塔位合理选定路径及塔位,不仅是线路工程建设降低工程造价的需要,对环境保护也是至关重要的。
110kV输电线路铁塔根开一般都在10m以下,塔位地形条件对水土保持有一定影响,应充分利用航片选线的优势,优化路径、优选塔位。
在外业定位中采用线位结合的方式,避免塔位选在陡峭山坡上,尽量避开陡坡和有塌方、滑坡、冲沟的不良地质地段,尽可能选择较平缓的山坡通过,减少基础施工大量挖方,如丘陵地区塔位尽可能在丘陵顶部、宽厚的山梁部位,尽量避免靠近河沟岸边立塔,沟谷地带尽量避开坡角、沟口,无法避让时,对该类地质地段尽量采用直线转角塔或在塔头间隙和荷载允许的条件下采用直线塔带小转角等措施,尽量避开恶劣的地形以选择合适的塔位,减少对环境的影响。
4.1.2优化塔基断面测量塔基断面的测量直接关系到塔腿高度及基础露头的选择,从而直接影响到工程的造价及对环境的影响程度。
塔基断面的测量,对一般地形以塔位桩为中心测量12个方向的断面,复杂地形测量塔位平面地形图。
测量围根据铁塔的根开和所配的基础型式确定,测量平面示意图如4.1-1所示:4.1.3优化基础设计4.1.3.1基础选型优先选用原状土基础选用原状土基础可减小基坑开挖对边坡水文地质条件和力学边界条件的破坏。
在土质条件适宜的情况下,尽量采用掏挖式基础、人工挖孔扩底桩或岩石基础,避免基坑采用“开挖—回填”方式,充分利用原状岩土力学性能,改善基础受力的同时,减少了土石方开挖量。
更为重要的是塔位原状岩土未遭破坏,有利于塔基稳定,并减少对环境的不良影响。
4.1.3.2铁塔全方位长短腿配合不等高基础主柱设计以往传统的山区输电线路基础基本上都是采用直柱板式基础,铁塔采用等高腿,基础施工中需大幅削减边坡形成基础平台(如图4.1-2),由此而引发下列问题:1) 土石方开挖量大,不仅费用高,而且后遗症多,施工时若对弃土处理不好,会形成弃土滑坡,影响塔基安全稳定。
2) 塔位处易形成高边坡,若处理不好,极易崩塌,影响塔腿的长期安全运行,而线路上一般对高边坡处理办法不多,且费用高。
3) 塔基土石方的大量开挖,不仅改变了塔位处的自然地形、地貌,破坏了原有的植被,极易形成水土流失,对塔位环境造成损害而影响塔基稳定。
图4.1-2 传统的等长腿设计基础施工示意图图4.1-3 传统的等长腿设计工程实例现今随着设计技术的进步、设计理念的更新和环境保护意识增强,特别是在近年来设计的山区线路就很重视环境保护,铁塔采用了全方位长短腿,减少了基降。
在基础方面也设计符合环境保护的基础型式,如掏挖基础、岩石基础。
图4.1-4 全方位长短腿设计基础施工示意图为了减少开方量、节省投资、少破坏山区植被,铁塔全方位长短腿设计是山区线路工程首选方案。
但如果铁塔高低腿高差大,则造成基面不易成型和高低基础面安全距离无法保证的情况。
在工程实践中,铁塔长短腿方案既有成功的经验,也有不少教训。
如图4.1-4所示,铁塔设计采用全方位长短腿设计后,塔位处基面土石方量有较大的减小,但塔位处的仍会形成2个小“簸箕”,对塔位的原始地貌和植被仍有一定程度的破坏,施工弃土处理不当,亦易引起基础滑移或滑坡,危及基础的安全稳定。
山区线路每个塔位的微地形是不同的,一基塔的四个塔腿处在不同高程是常常遇到的事情。
铁塔长短腿的使用,由于不能做到无级调整,往往只能达到基本上同原自然地形、地貌吻合,会留下一定围的高差需要用基础主柱高度去调整。
为贯彻“环境友好型输电线路”的设计理念,结合以往工程设计的成功经验,山区、丘陵等地区线路设计均采用不等高基础配合铁塔长短腿的设计模式。
铁塔全方位长短腿与不等高基础的配合使用(如图 4.1-5、4.1-6),有效地解决了前期工程中出现的小“簸箕”问题,做到少开或不开基面,达到近乎完美的最佳效果。
本工程塔型的规划均设计成全方位高低腿塔型,即四条塔腿均可根据实际地形进行调节组合,以适应塔位处的地形条件。
最高腿与最低腿相差6m,设计级差从常规的1.5m缩短为1.0m,再配合高低基础(基础露头一般从0.2m~2.2m)调节基础露头,作为塔腿长度的调节补充,一般塔位均能做到“零基面”,对特别陡的塔位也能通过接腿加长或设计塔脚架、增加立柱露头等形式基本做到不降基面,使输电线路对环境的不利影响降至最低程度。
图4.1-5 铁塔全方位长短腿与不等高基础应用(a)图4.1-6 铁塔全方位长短腿与不等高基础应用(b)图4.1-7 铁塔全方位长短腿与不等高基础应用工程实例4.1.4 基面综合治理4.1.4.1 弃土堆放无论采用何种基础型式,基坑开挖时尽可能采取以“坑壁”代替基础模板方式,减少土石方开挖量,以避免大开挖。
采用大开挖基础的塔位,以往线路由于基础加高程度和基础保护围值的限制,即使采用全方位长短腿与高低基础配合,很多塔位仍然形成塔腿小基面,如图4.1-8所示,设计时可以将通常基础露头保留值0.2m以及基础保护帽的高度充分利用起来,要求施工单位对塔腿小平台必须按原自然坡度夯实回填(但不掩埋塔腿构件)。