【风电标准规范】_海上风电工程环境影响评价技术规范

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海上风力发电场设计标准》

海上风力发电场设计标准》

海上风力发电场设计标准》标题:海上风力发电场设计标准海上风力发电场的设计标准是确保风力发电设施的可靠性、安全性和高效性的重要指导文件。

本文将介绍海上风力发电场设计标准的要点,包括设计原则、设备选型、布局规划、安全措施等方面。

在海上风力发电场的设计过程中,需要遵循一系列的设计原则。

首先,要确保风力发电设备的可靠性和稳定性,以应对恶劣的海上环境条件。

同时,还要考虑设备的维护和保养便捷性,以降低运营成本。

其次,设计中应充分考虑环境保护因素,减少对海洋生态系统的影响。

此外,还要考虑风力资源的充分利用,以提高发电效率。

在设备选型方面,需要根据海上气象条件和水深等因素进行合理选择。

风力涡轮机的型号和尺寸应根据实际情况确定,以确保其适应海上环境条件。

同时,还需要选择合适的变流器和电缆等设备,以确保风力发电系统的高效运行。

布局规划是海上风力发电场设计的重要一环。

合理的布局可以最大程度地提高风力发电系统的功率输出。

在布局过程中,需要考虑风向、风速和风力涡轮机之间的安全距离等因素。

同时,还需要充分考虑海上航道的通航安全,避免对航运活动造成干扰。

为确保海上风力发电场的安全性,需要采取一系列的安全措施。

例如,设立警示标志和航标,提醒航行船只注意避让。

此外,还需要建立完善的监测和预警系统,及时发现并处理可能存在的安全隐患。

同时,还要制定紧急救援计划,以应对突发事件,确保人员安全。

总之,海上风力发电场的设计标准是确保风力发电设施可靠、安全和高效运行的重要依据。

设计过程中需要遵循一系列的原则和要求,以确保海上风力发电系统的稳定性和可持续发展。

通过合理的设备选型、布局规划和安全措施,可以最大限度地发挥海上风力发电的优势,为清洁能源的发展做出贡献。

海上风电工程环境影响评价技术规范

海上风电工程环境影响评价技术规范

海上风电工程环境影响评价技术规范目次1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4总则 (2)5工程概况与工程分析 (8)6区域自然环境和社会环境概况 (10)7环境现状调查与评价 (11)8环境影响预测与评价 (18)9环境风险分析与评价 (22)10清洁生产与污染防治对策 (22)11环境经济影响损益分析 (23)12公众参与 (23)13环境管理与监测计划 (25)14环境影响评价结论及对策建议 (26)附录A (规范性附录)海上风电项目环境影响报告书格式与内容 (1)附录B (规范性附录)海上风电项目环境影响报告表格式与内容 (5)附录C (资料性附录) (17)1 范围本标准规定了海上风电项目海洋环境影响评价的一般性原则、主要内容、技术要求和方法。

本标准适用于在中华人民共和国内海、邻海以及中华人民共和国管辖海域内的新建、扩建和改建海上风电建设项目海洋环境影响评价工作,海上风电场规划海洋环境影响评价也可参照本标准执行。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 12763 海洋调查规范GB/T 19485 海洋工程环境影响评价技术导则GB/T 5265 声学水下噪声测量GB 17378 海洋监测规范GB 8702 电磁辐射防护规定HJ 19 环境影响评价技术导则生态影响HJ/T 169 建设项目环境风险评价技术导则HJ 2.1 环境影响评价技术导则总纲HJ 2.2 环境影响评价技术导则大气环境HJ/T 2.3 环境影响评价技术导则地面水环境HJ 2.4 环境影响评价技术导则声环境HJ 616 建设项目环境影响技术评估导则HJ/T 10.3 辐射环境保护管理导则电磁环境影响评价方法与标准HJ/T 24 500kV 超高压送变电工程电磁环境影响评价技术规范HY/T 079 海洋生物质量监测技术规程HY/T 080 滨海湿地生态监测技术规程HY/T 081 红树林生态监测技术规程HY/T 082 珊瑚礁生态监测技术规程HY/T 083 海草床生态监测技术规程SC/T 9110 建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

海上风电标准化体系

海上风电标准化体系

海上风电标准化体系一、基础标准基础标准是整个海上风电标准化体系的基础,主要包括海上风电的基本概念、术语、符号等。

这些标准的制定和实施,有助于统一海上风电领域的技术语言,提高技术交流和信息传递的效率。

二、风电机组标准风电机组标准是海上风电标准化的重要组成部分,主要涉及风电机组的性能要求、试验方法、安全要求等方面的内容。

这些标准的制定和实施,有助于规范风电机组的设计、生产和运行,提高风电机组的安全性和可靠性。

三、施工与安装标准施工与安装标准主要涉及海上风电场的施工和安装技术要求,包括施工组织、施工管理、施工安全、设备安装等方面的内容。

这些标准的制定和实施,有助于规范海上风电场的施工和安装过程,提高施工质量和安全性能。

四、运行与维护标准运行与维护标准主要涉及海上风电场的运行和维护技术要求,包括设备运行、设备维护、故障处理等方面的内容。

这些标准的制定和实施,有助于规范海上风电场的运行和维护过程,提高设备的可靠性和使用寿命。

五、安全与环保标准安全与环保标准是海上风电标准化体系的重要组成部分,主要涉及海上风电场的安全和环保技术要求,包括安全防护、环境保护、职业健康等方面的内容。

这些标准的制定和实施,有助于保障海上风电场的安全生产和环保行为,促进可持续发展。

六、产品质量标准产品质量标准主要涉及海上风电设备的质量要求和检验方法,包括原材料质量、零部件质量、整机质量等方面的内容。

这些标准的制定和实施,有助于规范海上风电设备的质量管理,提高设备的质量水平。

七、检测与认证标准检测与认证标准主要涉及海上风电设备的检测和认证技术要求,包括检测方法、认证程序等方面的内容。

这些标准的制定和实施,有助于规范海上风电设备的检测和认证过程,提高设备的可靠性和安全性。

八、配套设施标准配套设施标准主要涉及海上风电场配套设施的技术要求,包括输电设施、通讯设施、导航设施等方面的内容。

这些标准的制定和实施,有助于规范海上风电场配套设施的设计、建设和运行,提高设施的可靠性和安全性。

海上风电场建设技术规范

海上风电场建设技术规范

海上风电场建设技术规范一、引言随着全球能源需求的不断增长以及环境问题的日益突出,海上风电作为一种新型清洁能源形式,逐渐受到世界各国的重视和关注。

而建设海上风电场,是实现海上风电开发利用的重要手段。

海上风电场建设技术规范是指在建设海上风电场时,为保证安全、可靠、经济、环保等方面的要求,制定的一系列技术规范,主要包括风机的选型、机组的布局、电缆的敷设、维护与保养等方面。

本文将从海上风电场建设技术规范的背景、建设技术、运维管理等方面进行详细介绍。

二、海上风电场建设技术规范背景随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,海上风电作为一种新型清洁能源形式,逐渐受到世界各国的重视和关注。

而建设海上风电场,是实现海上风电开发利用的重要手段。

建设海上风电场,需要考虑诸多因素,如海洋环境、风速、风向、水深、海底地质、设备运维等。

为了保证海上风电场的安全、可靠、经济、环保等方面的要求,需要制定一系列技术规范,以指导海上风电场的建设。

三、海上风电场建设技术规范的要求1.风机的选型风机是海上风电场的核心设备,其选型应根据海洋环境、风速、风向、水深、海底地质等因素进行综合考虑。

同时,应考虑风机的可靠性、经济性、维护便捷性等因素。

2.机组的布局机组的布局应根据海上风电场的实际情况进行确定。

在布局时,应考虑风机之间的间距、机组数量、电缆敷设等因素,以保证风机的安全、可靠运行。

3.电缆的敷设电缆是海上风电场中连接风机和岸电站的重要设备,其敷设应根据海底地质、水深、海洋环境等因素进行综合考虑。

同时,应考虑电缆的材质、直径、敷设深度、敷设方式等因素,以保证电缆的安全、可靠运行。

4.维护与保养海上风电场的维护与保养是保证风机安全、可靠运行的关键。

维护与保养应根据风机的使用时间、使用环境等因素进行定期检查,及时发现并处理故障、损坏等问题,以保证风机的长期稳定运行。

四、海上风电场建设技术规范的实施1.选址和前期调研海上风电场选址应根据风资源、水深、海底地质、海洋环境等因素进行综合评估。

海上风电项目的环境影响评价与管理

海上风电项目的环境影响评价与管理

海上风电项目的环境影响评价与管理随着能源需求不断增长以及对传统能源的限制,海上风电作为一种可再生能源的新兴产业已逐渐受到关注。

海上风电项目的建设不仅能够提供清洁、可持续的能源供应,还能够推动经济发展,创造就业机会。

然而,海上风电项目也存在一些环境问题,如海洋生态系统影响、水域污染、海洋生物多样性减少等。

因此,对海上风电项目的环境影响进行评价与管理至关重要,以确保项目的可持续发展和环境保护。

在海上风电项目的环境影响评价方面,首先需要进行项目前期调研,包括海洋资源分布、生物多样性、海洋生态系统等的调查和评估。

通过分析海上风电项目可能对海洋环境产生的影响,可以评估项目的潜在风险和不利影响,为制定环境保护措施和管理计划提供依据。

同时,还需要考虑项目的社会影响,包括对当地居民、渔业等经济活动的影响,以确保项目能够与当地社区和谐共处。

在海上风电项目的环境管理方面,首先需要建立完善的管理体系和监测系统。

海上风电项目应按照环境影响评价的结果,采取相应的环境保护措施和管理措施,以减少对海洋生态系统的影响。

同时,还需要建立监测系统,对项目建设和运营过程中的环境影响进行实时监测和评估。

这样可以及时发现问题和风险,并采取相应的措施进行调整和改进。

此外,海上风电项目的环境管理还需要加强与政府、学术机构、环保组织、渔业协会等相关利益方的合作与沟通。

通过多方合作,可以共同制定环境保护标准、共享科研成果和经验,并建立信息交流机制。

同时,还应加强对项目的监督和评估,建立举报机制和投诉处理渠道,确保项目建设和运营符合环境法规和相关标准。

另外,海上风电项目的环境影响管理还需要关注生物多样性保护。

海洋生物多样性是海洋生态系统的重要组成部分,也是维持海洋生态平衡的基础。

在项目建设和运营过程中,要尽量减少对海洋生物的干扰,避免破坏和破坏生物多样性。

同时,还应关注濒危物种的保护,采取合适的措施,保护和恢复海洋生物多样性。

最后,海上风电项目的环境影响评价与管理还需要进行长期的监测和评估。

风电项目评估规范

风电项目评估规范

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海上风电工程 指南 标准规范

海上风电工程 指南 标准规范

海上风电工程指南标准规范英文回答:Wind power is a rapidly growing source of renewable energy, and offshore wind farms have become increasingly popular due to their potential for higher wind speeds and larger turbine capacities. As a result, there has been a growing need for guidelines and standards to ensure thesafe and efficient development and operation of offshore wind projects.One important guideline for offshore wind projects is the International Electrotechnical Commission (IEC) 61400 series. This series of standards covers various aspects of wind turbines, including design, testing, and certification. It provides a framework for ensuring the reliability and performance of wind turbines in offshore environments. For example, IEC 61400-3 provides guidelines for the design and analysis of wind turbines, taking into account factors such as wind conditions, wave loads, and soil conditions.In addition to the IEC standards, there are also specific guidelines and standards that focus on the unique challenges of offshore wind projects. For example, the Carbon Trust's Offshore Wind Accelerator (OWA) program has developed a set of guidelines for the design andinstallation of offshore wind foundations. These guidelines take into account factors such as seabed conditions, water depth, and turbine size to ensure the safe and cost-effective installation of foundations.Furthermore, there are guidelines that address the environmental impact of offshore wind projects. The Joint Nature Conservation Committee (JNCC) in the UK, for instance, has developed guidelines for the assessment and monitoring of the potential impacts of offshore wind farms on marine wildlife. These guidelines help developers and operators minimize the negative effects on marine ecosystems and ensure compliance with environmental regulations.中文回答:海上风电是一种快速增长的可再生能源,由于其具有更高的风速和更大的风机容量的潜力,海上风电场变得越来越受欢迎。

海上风电项目环境影响评估流程解析

海上风电项目环境影响评估流程解析

海上风电项目环境影响评估流程解析随着全球对可再生能源的需求日益增长,海上风电作为一种清洁、环保的能源形式,逐渐成为各国发展可再生能源的重要手段之一。

然而,由于海上风电项目的建设涉及到复杂的海洋生态系统,因此进行环境影响评估是非常重要的一步,旨在确保项目的可持续发展并减少对自然环境的影响。

海上风电项目环境影响评估是一个系统性、科学性的过程,主要通过收集和分析各种数据和信息,评估项目对自然环境、生态系统以及人类社会等方面的潜在影响,并提出相应的管理和保护措施,以保护生态环境和可持续发展。

下面将对海上风电项目环境影响评估流程进行解析。

第一阶段:前期调查与初步评估在这一阶段,评估的目标是明确风电项目的地理位置、周边环境特征以及可能存在的环境敏感区域。

首先,利用卫星遥感图像和现场调查,收集相关的地理、地质、气候等数据。

然后,对可能的环境影响因素进行评估,如水文、生态、气象等。

在此基础上,形成初步评估报告,为后续的工作奠定基础。

第二阶段:详细评估与建议措施制定在这一阶段,评估将更加详细和深入,目的是充分了解项目对环境的可能影响,并提出相应的管理和保护措施。

对项目的影响范围进行严谨的界定,并详细调查、测量和分析影响因子,如鸟类、鱼类、海洋哺乳动物、底栖生物等。

通过实地考察、模拟预测和风险评估,确定项目可能产生的生态、景观、气象等方面的影响,并提出合理的建议措施,用于减轻或消除这些影响。

第三阶段:环境管理计划的制定在这一阶段,根据前期评估的结果和建议,制定具体的环境管理计划。

该计划应包括风电项目的环境监测与评估内容、监测方法和频率,并确定相应的控制措施和管理策略。

同时,制定应急预案和监测报告等。

环境管理计划的具体内容应根据不同的海域和项目特点而有所调整。

第四阶段:公众参与和决策支持在这一阶段,公众参与被视为至关重要的一环。

评估报告应向公众开放,并允许其提出意见和建议。

这样可以增强公众对项目的认知和理解,并在项目的决策过程中获得广泛的支持。

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海上风电工程环境影响评价技术规范目次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 总则 (2)5 工程概况与工程分析 (8)6 区域自然环境和社会环境概况 (10)7 环境现状调查与评价 (11)8 环境影响预测与评价 (18)9 环境风险分析与评价 (22)10 清洁生产与污染防治对策 (22)11 环境经济影响损益分析 (23)12 公众参与 (23)13 环境管理与监测计划 (25)14 环境影响评价结论及对策建议 (26)附录 A (规范性附录)海上风电项目环境影响报告书格式与内容 (1)附录 B (规范性附录)海上风电项目环境影响报告表格式与内容 (5)附录 C (资料性附录) (17)1 范围本标准规定了海上风电项目海洋环境影响评价的一般性原则、主要内容、技术要求和方法。

本标准适用于在中华人民共和国内海、邻海以及中华人民共和国管辖海域内的新建、扩建和改建海上风电建设项目海洋环境影响评价工作,海上风电场规划海洋环境影响评价也可参照本标准执行。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 12763 海洋调查规范GB/T 19485 海洋工程环境影响评价技术导则GB/T 5265 声学水下噪声测量GB 17378 海洋监测规范GB 8702 电磁辐射防护规定HJ 19 环境影响评价技术导则生态影响HJ/T 169 建设项目环境风险评价技术导则HJ 2.1 环境影响评价技术导则总纲HJ 2.2 环境影响评价技术导则大气环境HJ/T 2.3 环境影响评价技术导则地面水环境HJ 2.4 环境影响评价技术导则声环境HJ 616 建设项目环境影响技术评估导则HJ/T 10.3 辐射环境保护管理导则电磁环境影响评价方法与标准HJ/T 24 500kV 超高压送变电工程电磁环境影响评价技术规范HY/T 079 海洋生物质量监测技术规程HY/T 080 滨海湿地生态监测技术规程HY/T 081 红树林生态监测技术规程HY/T 082 珊瑚礁生态监测技术规程HY/T 083 海草床生态监测技术规程SC/T 9110 建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1海上风电项目offshore wind power project风电场位于海岸线向海一侧的风电场项目,包括在相应开发海域内无居民海岛上的风电项目。

3.2海洋生态环境敏感区marine eco-environment sensitive area海洋生态服务功能价值较高,且遭受损害后较难恢复其功能的海域。

注:主要包括自然保护区,珍稀濒危海洋生物的天然集中分布区,海湾、河口海域,领海基点及其周边海域,海岛及其周围海域,重要的海洋生态系统和特殊生境(红树林、珊瑚礁、海草床等),重要的渔业水域(鱼、虾、蟹、贝类的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道以及鱼、虾、蟹、贝、藻类及其他水生动植物的增养殖水域),重要的鸟类迁徙通道、繁殖、栖息地,海洋自然历史遗迹和自然景观等。

3.3近岸海域nearshore area距大陆海岸较近的海域。

注:已公布领海基点的海域指领海外部界限至大陆海岸之间的海域,渤海和北部湾一般指水深10m 以浅海域。

[GB/T19485-2004 ,术语和定义 3.3]3.4水下噪声underwater noise指损害海洋动物有用信号接收或者干扰海洋动物正常行为的各种噪声源所辐射的在水中传播的噪声。

3.5水下噪声频带声压级underwater noise band sound pressure level一定频带内的水下噪声的声压级,单位为分贝(dB)。

频带宽度和基准声压应指明。

[GB/T 5265-2009 ,术语和定义 3.4]3.6水下噪声声压谱[ 密度] 级underwater noise pressure spectrum [density] level水下噪声信号在某一频率的声压谱密度与基准声压谱密度与基准声压谱密度之比的以10为底的对数乘以20。

单位为分贝(d B)。

[GB/T 5265-2009 ,术语和定义 3.5]4 总则4.1 一般规定海上风电项目海洋环境影响评价应结合海上风电项目工程特点,所在区域环境特征及环境功能区划要求、环境敏感程度,合理确定环境影响评价工作内容。

海上风电项目环境影响报告书或报告表应分析项目建设与国家、行业相关规划、规划环境影响评价要求和海洋功能区划要求的符合性,并给出明确结论。

4.2 环评工作程序海上风电项目海洋环境影响评价工作程序应符合图1要求。

准备阶段评价阶段报送审批阶段图1 海上风电项目海洋环境影响评价工作程序框图4.3 评价内容海上风电项目海洋环境影响评价内容,依照海上风电项目具体构成及其对海洋环境可能产生的影响,可按表 1确定。

海上风电项目环境影响评价委托 第一次公众参与公示收集汇编资料、现场踏勘国家、地方 法规和标准筛选评价因子 确定环境目标 确定评价等级与评价范围筛选重点评价内容明确主要评价内容建设项目初步工程分析有特殊要求时编写环境影响评价大纲并进行专家咨询环境现状调查与评价环境影响预测、 分析详细工程分析评价项目环境影响提出环保建议与措施 给出综合评价与可行性结论报告书简本公示 公众参与调查编制海洋环境影响评价文件海洋环境影响评价文件审查修改补充海洋环境影响评价文件海洋环境影响评价文件审批海洋环境影响评价内容海上风电项目 工程类型海洋 水质环境海洋 沉积物环境海洋 生态海洋生 鸟类海洋 水文动力 环境海洋地形 地貌与冲淤环境声环境 电磁 环境 (水下和水上) 环境 风险景观海上风电机组工程海底电缆工程升压变电站工程 填海造地工程注:★为必选环境影响评价内容,☆为依据建设项目具体情况可选环境影响评价内容。

当升压变电站工程位于海域时,应将海水水质环境、海洋沉积物环境、海洋生物生态、海洋水文动力环境、海洋地形地貌与冲淤环境列为必选评价内容。

a表 1 海上风电项目各环境要素环境影响评价内容物生态 生态 ★★ ★★☆★★ ★ ☆★★★★☆☆☆★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆☆ ☆ ☆ ★★ ★★★☆★★☆★4.4 环境影响评价等级4.4.1评价等级划分海上风电项目鸟类生态和水下声环境影响评价工作不划定具体评价等级。

其余各单项海洋环境影响评价工作等级, 依据海上风电项目工程类型、 工程规模和工程所在区域的环境特征和海洋生态类型划分为三个评价等级。

工程规模远低于表 2中规模下限的海上风电建设项目,可编制环境影响报告表。

4.4.2评价等级判定原则同一海上风电项目包含多个工程类型时,应按照各工程类型分别判定各单项的环境影响评价等级, 并取所有工程类型各单项环境影响评价工作等级中的最高级别, 作为海上风电项目环境影响评价工作等级。

4.4.3 海洋水环境和海洋生态评价等级判定海洋水文动力、海洋水质、海洋沉积物、海洋生态影响评价工作等级依据表2确定。

4.4.4 海洋地形地貌与冲淤环境影响评价等级判定海洋地形地貌与冲淤环境影响评价工作等级依据表 3确定。

4.4.5 电磁环境影响评价工作等级电磁环境影响评价工作等级依据表 4确定。

海上风电项目工程类型海洋水环境影响评价等级工程规模工程所在海域特征和生态环境类型海洋生态环境敏感区装机容量≥ 300MW海上风电机组工程100MW≤装机容量<300MW装机容量<100MW长度≥ 100km海底电缆工程20km≤长度<100km5k ≤ 长度<20km 近岸海域且非海洋生态环境敏感区其它海域海洋生态环境敏感区近岸海域且非海洋生态环境敏感区其它海域海洋生态环境敏感区近岸海域且非海洋生态环境敏感区其它海域海洋生态环境敏感区近岸海域且非海洋生态环境敏感区其它海域海洋生态环境敏感区近岸海域且非海洋生态环境敏感区其它海域海洋生态敏感区近岸海域且非海洋生态敏感区其它海域注:海上风电工程中的填海工程的评价工作等级按照《围填海工程环境影响评价技术规范》确定。

表3 海上风电项目海洋地形地貌与冲淤环境影响评价等级判据评价等级工程类型1 2 海上风电项目所有工程类型总占海面积超过性状和产生较严重冲刷、淤积的工程项目。

海上风电项目所有工程类型总占海面积在(然性状和产生冲刷、淤积的工程项目。

海上风电项目所有工程类型总占海面积在(性状和产生较轻微冲刷、淤积的工程项目。

50×104m2 以上的或严重改变海岸线、滩涂、海床自然50~30)×104m2 的或较严重改变岸线、滩涂、海床自330~20)×104m2 的或有改变海岸线、滩涂、海床自然表2 海上风电项目海洋水文动力、水质、沉积物、生态环境影响评价等级判据水文动力环境水质环境沉积物环境海洋生态1 1 1 12 1 2 12 2 2 21 12 12 2 2 23 3 3 22 2 2 13 3 2 23 3 3 31 1 1 12 2 2 12 2 2 12 1 2 13 2 3 23 2 3 22 2 2 13 2 3 23 3 3 2电流类型 电压等级 工程类型条件 海底电缆边导线投影外 评价工作等级三级 10m 范围内有电磁环境敏二级输电线路110kV升压变电站感目标的架空输电线路边导线投影外 10m 范围内无电磁环境敏感目标的架空输电线路户外式 户内式、地下式海底电缆三级 二级 三级三级 边导线投影外 15m 范围内有电磁环境敏输电线路二级交流电220 ~330 k V感目标的架空输电线路边导线投影外 15m 范围内无电磁环境敏感目标的架空输电线路 户外式户内式、地下式海底电缆三级 升压变电站二级 三级二级 输电线路边导线投影外 20m 范围内有电磁环境敏 一级500 kV 及以上感目标的架空输电线路边导线投影外 20m 范围内无电磁环境敏感目标的架空输电线路户外式二级 升压变电站一级 二级 一级 二级表4 海上风电项目电磁环境影响评价等级判据户内式、地下式 直流电+-400kV 及以上 ----其它----4.4.6 环境事故风险影响评价等级判定环境事故风险影响评价等级划分可参照 HJ/T 169 确定。

4.4.7 评价等级调整当海上风电项目所在地区的海洋环境特征较为特殊或对环境质量有特殊要求时, 各单项评价内容的评价等级可作适当调整,调整幅度应小于一个等级。

4.5 评价范围4.5.1 一般规定海上风电项目海洋环境影响评价时间范围主要包括建设期和运营期; 调查与评价范围应覆盖海上风电项目所有工程建设可能影响到的全部海域范围,并应说明其边界位置、范围、面积等内容,图示出。

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