甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-3 工程地质

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风电场工程可行性研究报告

风电场工程可行性研究报告

风电场工程可行性研究报告一、项目背景随着对可再生能源的需求逐渐增加,风能作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛关注。

风电场工程的建设和发展具有很大的潜力和可行性。

本报告旨在对风电场工程的可行性进行研究和评估,为项目的实施提供依据。

二、目标与范围本研究旨在评估并判断风电场工程的可行性,并提供具体的数据和分析结果。

研究范围包括但不限于风电场选址、工程投资、发电能力和风电资源。

三、风电场选址风电场的选址是一个关键环节,直接影响投资回收期和发电效益。

选址时需要考虑以下因素:风速、地形、土地利用和环境影响等。

一般来说,风速越高、地形平坦、土地利用率低、环境影响小的地区更适合建设风电场。

四、工程投资五、发电能力风电场的发电能力与风机的装机容量以及发电效率密切相关。

风电机组的装机容量越大,发电能力越高。

通过风电场工程的规划和设计,可以确定风电机组的数量和装机容量,并估计其年发电量。

同时,还需要考虑电网接入容量和需求,确保风电场发电能力的利用程度。

六、风电资源风电资源是评估风电场工程可行性的关键因素。

通过风速数据的收集和分析,可以确定风电资源的情况,包括年平均风速、风速波动情况等。

根据风速数据,运用风机功率曲线和风电机组的启动风速,可以预测年发电量和发电能力。

七、可行性评估综合考虑选址、投资、发电能力和风电资源等因素,可以进行风电场工程的可行性评估。

采用经济评价指标,如投资回收期、内部收益率和净现值等,来评估风电场工程的经济效益。

同时,还需要考虑环境影响、政策支持和社会接受度等因素。

八、结论与建议根据前期的研究和评估,可以得出风电场工程的可行性结论。

如果发现项目可行,可以提供具体的建议,如选址方案、投资计划和发电能力规划等。

如果发现项目不可行,可以提出改进意见或寻找其他可能性。

以上为风电场工程可行性研究报告的大致内容及框架,结合实际情况和具体数据进行详细的研究和分析,以求得更准确和具体的结果。

这样的研究报告将为风电场工程的决策和实施提供重要参考和支持。

风电场工程可行性研究报告

风电场工程可行性研究报告

风电场工程可行性研究报告
根据我们的研究,风电场工程在可行性方面有良好的前景。

以下是我们的报告:
1. 市场需求:随着全球对环保能源的需求不断增加,风能被认为是最具潜力的可再生能源之一。

风电市场持续增长,为风电场工程提供了良好的机会。

2. 气候条件:选择合适的气候条件对于风电场工程的成功运营至关重要。

通过对地理和气象数据的分析,我们发现该地区拥有适宜的年平均风速,这将有助于风力发电机的高效运行。

3. 地理条件:该地区地理条件的适宜程度对风电场工程的可行性至关重要。

我们进行了地质勘探和地形测量,发现该地区的地形较为开阔,没有高山或其他障碍物,有利于风力发电机的布局和运行。

4. 资源供应:风电场工程对于材料供应和电力输送有一定的需求。

通过我们的调研,我们发现该地区的资源供应网络较为完善,可满足风电场工程的需求。

5. 技术可行性:风电场工程需要大量的技术投资和专业人员的支持。

根据我们的研究,该地区拥有充足的技术人才和经验丰富的风电行业公司,这将为风电场工程的建设和运营提供坚实的技术支持。

6. 环境效益:风电场工程是一种清洁能源,对环境的影响较小。

通过使用风力发电,可以减少大量的温室气体排放,有助于应对全球变暖问题。

此外,风电场工程对当地的经济和社会也有积极的影响,提供了就业机会和经济收入。

综上所述,风电场工程在市场需求、气候条件、地理条件、资源供应、技术可行性和环境效益等方面都具备良好的可行性。

我们建议进行更详细的可行性研究,以进一步评估项目的可行性,并在需要的情况下更新报告。

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-10 工程管理设计

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-10 工程管理设计

10 工程管理设计批准:宋臻核定:张勇审查:贺镇校核:敖旭东编写:仇彤10 工程管理设计10.1 管理机构的组成和编制甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间,其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。

场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。

安北第四风电场ABC区总装机容量600MW,计划第一年建成100MW,第二年建成300MW,第三年建成200MW。

配套建设的330kV升压变电所在第一年安装1台200MWA变压器,在第二年再安装1台200MWA的变压器,在第三年再安装1台200MWA的变压器。

预计第三年底全部机组并网发电。

本风电场由国电甘肃电力有限公司负责建设、经营和管理。

管理机构的设置根据生产经营需要,按照现代化风电场运行特点,实行企业管理。

根据原能源部颁发的能源人[1992]64号文“关于印发新型电厂实行新管理办法的若干意见的通知”,原电力工业部颁发的电安生[1996]572号文“关于颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准》(试行)的通知”精神,考虑到安北第四风电场工程具体情况,本风电场和330kV升压变电所按少人值班的原则进行设计。

当风电场(包括330kV升压变电所)的电气设备和机械进入稳定运行状态后,并积累了一定运行经验后,可按无人值班(少人值守)方式管理风电场和配套的330kV 升压变电所。

由于目前尚未颁布风电场运行人员编制规程,因此考虑结合本风电场的特点进行机构设置和人员编制,初步安排定员80人。

初拟运行人员和日常维护人员60人,包括安全生产管理、值班运行和维护、检修管理,主要负责风电机组的运行监控、日常保养、故障维修和事故报告等。

国电电力瓜州风力发电有限公司-招投标数据分析报告

国电电力瓜州风力发电有限公司-招投标数据分析报告

瓜州公司-330KV安北四变电站3号主变间隔变电设备委托运维服务类-单一来源
3
酒泉
2019-10-26 采购-瓜州公司-330KV安北四变电站3号主变间隔变电设备委托运维服务类-单
地区
日期
标题
本报告于 2019年12月2日 生成
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目录
1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质

一、基本信息
1. 工商信息
企业名称: 国电电力瓜州风力发电有限公司 统一社会信用代码: 91620922332241273A
工商注册号: 620922000003187
组织机构代码:
332241273
法定代表人: 王阳
成立日期:
2015-04-20
企业类型: /
9
北京
2019-08-13
场数据转发中心风场侧电气数据发布服务等的采购
国电电力瓜州风力发电有限公司瓜州风电场数据转发中心建设合同通信及数据
10
酒泉
2019-07-24
网服务(2次挂网)项目采购
2.3 企业招标行业分布(近一年)
【电气安装】 (3)
序号
地区
日期
标题
瓜州公司-330KV安北四变电站3号主变间隔变电设备委托运维服务类-单一来源
4
酒泉
2019-11-01 采购-瓜州公司-330KV安北四变电站3号主变间隔变电设备委托运维服务类-单一

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-9 施工组织设计

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-9 施工组织设计

9 施工组织设计批准:宋臻核定:申宽育审查:关庆华校核:李建党编写:李振作付志强9 施工组织设计9.1 施工条件9.1.1 自然条件甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程场址区位于瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处,风电场场址南部边缘紧邻兰新铁路,东部边缘紧邻安北第五、第六风电场,西部边缘紧邻安北第二、三第风电场。

风电场场址区属中温带干旱大陆性气候,夏季炎热,冬季寒冷,多年平均气温为8.8℃,年极端最高温度为40.4℃,年极端最低温度零下29.1℃,气候特别干燥,风大,有“风库”之称。

年平均降水量53.6mm,年平均蒸发量2847.7mm,蒸发量远大于降雨量。

场地为贫水区,含水层的富水性受地形地貌、地层岩性、地质构造和气候的影响及制约。

地下水补给来源主要为大气降水、雪山融水和北山山系的基岩裂隙水。

地下水类型属孔隙性潜水型,地下水位埋藏深度大于20m,历次勘探均未揭露出地下水。

测区内气候干旱少雨,地下水埋藏深度较大,冻土为季节性冻土。

场址区多年季节性标准冻土深度为地面以下1.2m。

9.1.2 交通运输条件安北第四风电场ABC区600MW工程位于甘肃省瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处,南部紧邻兰新铁路,距连霍高速和312国道约35km,东面为桥马公路(桥湾—马鬃山),交通较为便利。

9.1.3 地形条件风电场位于瓜州县东北方向的戈壁滩上,除风电场A区有岩石裸露,地形起伏较大,施工条件较差外,其他区域地表为砂砾覆盖层,地势开阔平坦,施工时只需部分挖填平整,即可形成良好的施工场地。

开阔的施工场地,有利于吊车吊装风机与吊车回转移动、风机扇叶组装、集装箱临时堆放。

9.1.4 物资供应条件主要建筑物材料来源充足,工程所需水泥和钢材可从约230km~250km外的嘉峪关市或酒泉市购买,通过连霍高速运至施工现场。

生活及小型生产物资、其它建筑材料(木材、油料)等可在玉门市购买。

9.1.5 施工用水、用电条件、通讯条件施工水源:风场内计划打一口水源井,单井出水量、水质可满足施工用要求,水源井具备供水条件前,可用水车到桥湾拉水,运距约30km。

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-3工程地质

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-3工程地质

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-3工程地质3 工程地质批准:吕生弟核定:王志硕审查:胡向阳校核:李安旗编写:钟建平王明甫3 工程地质3.1 绪言3.1.1 工程概况安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间(各区域场址坐标见表3.1),其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。

场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。

风电场场址南部边缘紧邻兰新铁路,东部边缘紧邻安北第五、第六风电场,西部边缘紧邻安北第三、第二风电场。

表3.1 安北第四风电场工程各区场址地理坐标风电场场址区位于著名的“河西走廊”西段的东西风通道上,风能资源丰富,地形、地貌为平坦的“戈壁滩”,可开发利用面积较大,满足风电场建设用地及施工要求。

3.1.2 勘察目的和任务根据甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期工程可行性研究阶段地勘任务书及工程地质勘测大纲的要求,本阶段勘测工作的目的是为选定的风电场场址提供初步工程地质资料。

本阶段的主要任务如下:(1)根据国家地震局2001年版《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18300-2001),确定风电场场址的地震动峰值加速度及相应的地震基本烈度。

(2)初步查明场址区的工程地质条件和水文地质条件,主要包括下列内容:a)场址区的地形地貌形态、成因类型和特征。

b)地层的成因类型、地质年代、岩性、岩层产状、风化程度及分带、岩土层接触面特性等。

c)土的物质组成、层次结构、分布规律、水平向和垂直向的均匀性及其物理力学性质等。

d)场址区的软土层、粉细砂层、膨胀性土层、盐漬土层、冻土层等特殊性土层的分布范围、分层厚度、结构、天然密实程度和物理力学性质等。

风电场可行性研究报告

风电场可行性研究报告

风电场可行性研究报告一、项目概况风电场是一种利用风能发电的设施,通过风轮机转动驱动发电机发电,是一种清洁、可再生的能源。

随着环境保护和可再生能源的重要性日益突出,风电场在全球范围内得到了广泛的应用和发展。

我国风力资源非常丰富,拥有世界上较为优质和丰富的风能资源,因此风电发电是我国发展清洁能源和减少碳排放的重要手段之一。

本项目拟选择山西省某地作为风电场建设地点,其具体位置在地处山西省南部,地形较为平坦,风力资源较为丰富。

风电场建设的总容量为100兆瓦,预计由50台风力发电机组成。

本项目的主要目标是充分利用当地丰富的风资源,为当地经济发展提供清洁能源支持。

二、技术可行性分析1. 风资源评估在建设风电场之前,首先需要对风资源进行充分的评估。

通过对山西某地风资源进行调查和监测,得出了该地区的年平均风速、风向分布等数据。

分析结果显示,该地区的风能资源较为丰富,年均风速符合建设风电场的要求。

2. 技术设备评估针对本项目,需对风力发电机、发电设备及输电线路等技术设备进行评估和选择。

考虑到项目的规模和建设地点的特点,决定采用XXX生产的XX型号风力发电机,其具备较高的转速、发电效率和可靠性,符合项目的要求。

3. 建设规划风电场的建设规划需充分考虑土地利用、风电机组布局、配套设施等因素。

在本项目中,拟选用占地较小、适应地形变化的XX型风力发电机,其布局多样化,可根据地形灵活布置。

4. 环境影响评价风电场建设和运营对环境会产生一定的影响,需进行充分的环境影响评价,确保项目不会对周边的环境造成严重污染或破坏。

采取相关措施,保护当地生态环境。

三、经济可行性分析1. 投资成本项目的投资成本包括土地购置费、风力发电机设备采购费、基础设施建设费、施工费用、规划设计费用等。

根据初步的投资评估,项目的总投资成本约为XXXX万元。

2. 预期收益风电场建成后,将能够提供大量的清洁电能,有望成为当地的重要电力供应来源。

根据预期的发电量和电价,项目的年收入约为XXXX万元。

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-15 建设项目节能分析

甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-15 建设项目节能分析

15 建设项目节能分析批准:宋臻核定:吉超盈审查:李云虹校核:吕昶编写:李勇15 建设项目节能分析15.1概述安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间,其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。

场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。

风电场场址南部边缘紧邻兰新铁路,东部边缘紧邻安北第五、第六风电场,西部边缘紧邻安北第二、第三风电场。

本风电场计划安装134台单机容量为1500kW和134单机容量为3000kW风力发电机组,总装机规模约为603MW。

新建一座330kV升压变电站。

风电的节能效益主要体现在风电场运行时不需要消耗其他常规能源,环境效益主要体现在不排放任何有害气体和不消耗水资源。

风电与火电相比,在提供能源的同时,不排放烟尘、NOx和其他有害物质。

NOx在大气中形成酸性物质,造成酸雨,危害植物和水生生物,破坏生态,CO2是影响全球气候变暖的温室效应气体。

15.2 编制原则和依据15.2.1 设计原则(1)贯彻“安全可靠、先进适用,符合国情”的电力建设方针。

本工程设计按照建设节约型社会要求,降低能源消耗和满足环保要求,以经济实用、系统简单、减少备用、安全可靠、高效环保、以人为本为原则。

(2)通过经济技术比较,采用新工艺、新结构、新材料。

拟定合理的工艺系统,优化设备选型和配置,满足合理备用的要求。

优先采用先进的且在国内外成熟的新工艺、新布置、新方案、新材料、新结构的技术方案。

(3)运用先进的设计手段,优化布置,使设备布置紧凑,建筑体积小,检修维护方便,施工周期短,工程造价低。

(4)严格控制风场用地指标、节约土地资源。

(5)风场水耗、污染物排放、风场定员、发电成本等各项技术经济指标,尽可能达到先进水平。

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3 工程地质批准:吕生弟核定:王志硕审查:胡向阳校核:李安旗编写:钟建平王明甫3 工程地质3.1 绪言3.1.1 工程概况安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间(各区域场址坐标见表3.1),其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。

场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。

风电场场址南部边缘紧邻兰新铁路,东部边缘紧邻安北第五、第六风电场,西部边缘紧邻安北第三、第二风电场。

表3.1 安北第四风电场工程各区场址地理坐标风电场场址区位于著名的“河西走廊”西段的东西风通道上,风能资源丰富,地形、地貌为平坦的“戈壁滩”,可开发利用面积较大,满足风电场建设用地及施工要求。

3.1.2 勘察目的和任务根据甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期工程可行性研究阶段地勘任务书及工程地质勘测大纲的要求,本阶段勘测工作的目的是为选定的风电场场址提供初步工程地质资料。

本阶段的主要任务如下:(1)根据国家地震局2001年版《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18300-2001),确定风电场场址的地震动峰值加速度及相应的地震基本烈度。

(2)初步查明场址区的工程地质条件和水文地质条件,主要包括下列内容:a)场址区的地形地貌形态、成因类型和特征。

b)地层的成因类型、地质年代、岩性、岩层产状、风化程度及分带、岩土层接触面特性等。

c)土的物质组成、层次结构、分布规律、水平向和垂直向的均匀性及其物理力学性质等。

d)场址区的软土层、粉细砂层、膨胀性土层、盐漬土层、冻土层等特殊性土层的分布范围、分层厚度、结构、天然密实程度和物理力学性质等。

e)场址区不良地质作用的发育程度、成因类型、分布范围和规模。

f)工程场址区的水文地质条件,相对隔水层的埋藏深度,地表水和地下水的水质,初步评价其对建筑物的腐蚀性。

g)初步提出场址区岩土体的物理力学参数和地基承载力,初步评价场址的主要工程地质问题。

h)初步进行天然建筑材料勘察。

(3)初步判断场地类别及场地最大冻土深度。

3.1.3 勘察依据本次工程地质勘察工作所依据的标准、规范主要有:(1)《风电场场址工程地质勘察技术规定》发改能源(2003)1403号;(2)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版;(3)《冻土工程地质勘察规范》(GB50324-2001);(4)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999);(5)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);(6)《建筑地基基础设计规范》(GB/T50007-2002);(7)《地下水质量标准》(GB/T14848-93);(8)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)。

3.1.4 勘察过程及完成工作量根据勘测大纲的要求,西北院工程勘察部于2011年4月中旬开展了工程地质勘测工作,4月底完成了地质勘察的外业工作,5月完成了内业整理及工程地质勘察报告的编制,10月份完成报告的修编。

至可研阶段完成的工作量见表3.2。

表3.2 勘察完成工作量3.2 区域地质概况3.2.1 地形地貌工程区地处河西走廊西段,南依祁连山山系,北邻北山。

祁连山一般海拔3000m~4000m,山势总体走向为NWW~SEE,与区域构造线方向基本一致。

北山山系总体走向近东西向,测区东北方向为北山山系的马鬃山,为一中低山地和丘陵区,呈近EW或NW向伸展。

疏勒河沿祁连山山系北侧与北山山系南侧的山前倾斜冲洪积平原前缘交汇处由东向西流过,地貌上属安(西)敦(煌)盆地山前洪积倾斜平原,疏勒河河床为该区最低侵蚀基准面。

风电场场址位于疏勒河右岸(北岸),属北山山系山前倾斜冲洪积平原的戈壁滩地貌,地势北东高南西低,海拔高程由北向南从北山山系的2500m降至疏勒河床的1100m,戈壁滩地地势开阔,地形较平缓。

疏勒河两侧的山前倾斜冲洪积平原的戈壁滩地上,发育有大小不一的冲沟。

3.2.2 地层岩性根据沉积建造、岩浆活动及构造变动,工程区地层岩性以新生代沉降为主。

出露地层由老至新为:前震旦系:岩性较复杂,主要由片麻岩、片岩、碳酸盐岩、混合岩及火山岩组成,主要出露于测区南部的火焰山、截山、东巴兔山、青山、沙山等地,地层呈北东东向和东西向展布。

侏罗系:岩性主要由角砾岩、砂砾岩、泥质砂岩、杏仁状玄武岩、炭质页岩夹粗砂岩及煤层组成。

其下部与前震旦系或海西旋迴花岗岩,上部与上第三系疏勒河组,皆呈断层接触。

主要分布于火焰山北麓芦草沟东侧及瓜州口附近。

上第三系上新统:岩性主要由青灰色、微红色钙质粘土夹砂砾岩透镜体、浅褐黄色砂砾岩、砂岩及泥岩组成,在疏勒河断陷中广泛发育。

其上部为第四系覆盖,下部与前震旦系或侏罗系呈断层或不整合接触,在沙山北坡多有出露。

第四系:第四系地层分布广泛,主要由冲积、洪积、风积等形成的砾石、砂砾石、细砂、亚砂土、亚粘土、次生黄土和部分砾岩、砂砾岩组成。

其中:下更新统(Q1pl):零星出露于芦草沟西部、东巴兔山南及沙山北坡,分布面积很小。

本组由一套洪积的砾岩及砂岩组成,与下伏上新统疏勒河组或更老地层呈不整合接触。

中更新统(Q2pl):分布于火焰山、东巴兔山及沙山南、北麓,构成山前洪积扇,瓜州一带亦有沉积。

根据地表及钻孔资料,其岩性可分为上、下两层,下部主要由微红、淡黄、灰黄或黄褐色粘土、亚粘土及含砾亚粘土等组成(可能为冰水相沉积),最大厚度78m ,在瓜州一带有所分布。

上部主要由砾石及砂砾岩组成,泥质胶结,磨圆度好,分选性中等,厚50m~60m,构成山前洪积扇及五、六级阶地。

构成北戈壁(包括测区)、一百四戈壁、南戈壁及山前的洪积扇的上更新统(Q3pl)地层,在地貌组成由山麓向平原倾斜的洪积平原,在河谷两侧,则构成三、四级阶地,岩性主要由砂砾石夹亚砂土及含砾粘土透镜体组成,地表以砾石、碎石及细砂为主,具交错层理,砾石成分主要为石英、硅质灰岩、硬砂岩、辉绿岩及安山岩等。

砾石为次浑圆状,分选性差,粒径多在2cm~5cm,个别可达7cm~8cm。

砾石表面经氧化作用,常呈黑色。

厚度一般30m~40m,据钻孔资料最厚可达80余米。

地层下部细,上部粗,反映盆地逐渐缩小的过程。

全新统(Q4)地层主要分布于瓜州、西沙窝以西及踏实等地,成因为湖积~冲积、冲积及风积。

侵入岩:侵入岩分布较广,主要为花岗岩类及闪长岩类的侵入体,其次为酸性至基性的各类脉岩,岩浆活动有前寒武纪、海西及燕山旋迴。

其中海西旋迴侵入岩最为发育。

3.2.3 地质构造工程区在大地构造分区上位于塔里木地台最东端之菱角部位(一级构造单位),属于塔里木地块的瓜州~敦煌地轴。

区内主要受前震旦纪、海西、燕山及喜马拉雅四个构造旋迴的影响,其中前震旦纪、海西旋迴的构造运动表现较显著,伴随有岩浆活动,使前震旦纪地层深变质,并呈紧闭褶皱。

燕山旋迴的构造运动表现较微弱,一般以断裂为主,岩浆活动不剧烈。

喜马拉雅旋迴的构造运动,以大面积的垂直升降运动为主,其次有断裂出现。

规模较大的褶皱及断裂主要分布于测区北部和南部,呈北东或近东西向分布,距工程区较远,工程区属构造稳定区(图3.1)。

甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期工程区图3.1 风电场区域地质构造及地震分布图3.2.4 新构造运动与地震本区新构造运动表现为强烈的大范围垂直升降运动,其次褶皱、断裂也有所表现。

根据1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》及《中国地震动反应谱特征周期区划图》(GB 18306-2001)资料(图2、图3),场区50年超越概率10%地面地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.45s,相对应的地震基本烈度为Ⅵ度。

图3.2 风电场地震动峰值加速度区划图图3.3 风电场地震动反应谱周期区划图3.3 场址区基本工程地质条件3.3.1 地形地貌场址区地貌上为北山山系山前倾斜冲洪积平原的戈壁滩地,地势北东高南西低。

其中A区位于东北侧,地面高程1560m~1680m。

其北侧为低中山,地形较陡,以南为戈壁滩,局部岩石裸露;B区位于东南侧,地面高程1490m~1560m,场址地貌为戈壁滩;C区位于西南侧,地面高程1455m~1540m,地貌为戈壁滩。

场区内发育冲沟。

沟中生长耐旱植被,冲沟中的冲洪积物主要来源于其两侧的戈壁平原,戈壁平原地势平坦,地形变化主要受冲沟的切割控制。

3.3.2 地层岩性根据本次初勘成果,风电场各区地基土主要为第四系上更新统洪积松散堆积物及震旦系基岩组成,各区地层特征描述如下:(1)A区:该区位于风电场东北部,其北侧低中山,岩石裸露。

低中山以南的大部分场区为戈壁滩,局部突起的小丘岩石出露。

根据勘探成果,场区地层主要由第四系全新统细砂层、上更新统角砾层、砾砂层及侏罗系砂岩等组成,地层由上至下依次为:①层:第四系全新统洪积(Q4pl)细砂层,含少量粘性土,褐黄色。

主要分布于戈壁平原表部,分布不稳定,属盐渍类土,土层中见有硫酸盐类结晶,呈雪花状或纤维状附着在碎石表面或空隙中,局部钻孔中取出的岩芯干燥后呈白粉状。

结构松散~稍密,干燥,锹易开挖。

厚度一般0.1m~0.9m。

②层:第四系上更新统洪积(Q3pl)角砾层,含少量粘性土,褐黄色。

分布较稳定,场址区均有分布。

粒径一般5mm~30mm,含量约占40%~60%,大者50mm左右,含量约占5%左右。

中等磨圆,一般呈次棱角及次圆状,砂为中粗砂,成分主要为石英岩、砂岩、灰岩、硅质岩等,砾石表面多经一定风化作用。

结构稍密~密实,干燥~稍湿,锹可开挖。

层顶埋深约0.4m,层底埋深大于15m,本阶段未揭穿该层,层厚大于14.6m。

②2层:第四系上更新统洪积(Q3pl)中粗砂层,呈透镜状分布于第②层中,以中砂为主,含少量的砾石。

结构中密,干燥~稍湿,锹可开挖。

层顶埋深 1.1m~1.8m,层底埋深5.7m~6.8m,层厚4.6m~5.0m。

③层:第四系上更新统洪积(Q3pl)砾砂层,黄褐色,局部呈泥、钙质微胶结。

广泛分布于测区内。

砾石粒径一般0.2cm~1cm,含量约占10%~30%,磨圆度一般,呈次棱角、次圆状,主要成分为砂岩、灰岩、硅质岩和石英岩等。

结构中密~密实,锹不易开挖,干燥~稍湿。

层顶埋深0.4m~9.0m,层底埋深15m,层厚6.4m~14.6m,本次勘探未揭穿该层。

④层:侏罗系全强风化基岩,岩性有砂岩、泥岩和砾岩等,浅灰色,岩芯呈块状及短柱状,碎屑结构,上部岩芯手掰易断,下部坚硬。

层顶埋深大于5.3m。

场址北侧及场区局部岩石裸露,层顶埋深0m。

本次勘探未揭穿该层。

(2)B区该区位于风电场东南部,根据勘探成果,场区主要地层为第四系全新统细砂层、中更新统角砾层及侏罗系砂岩等,缺失砾砂层。

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