官方:成都市城市轨道交通建设规划修编(2016-2020)-精
成都地铁环境影响评价报告

成都地铁6号线一、二期工程环境影响报告书(简本)建设单位:成都地铁有限责任公司环评单位:中铁二院工程集团有限责任公司2015 年8 月成都1建设项目概况 ................... 错误! 未定义书签建设项目地点及相关背景............... 错误!未定义书签工程主要内容..................... 错误!未定义书签方案比选及建设项目符合性分析............. 错误!未定义书签2环境现状 .................... 错误! 未定义书签工程沿线环境质量概述................ 错误!未定义书签建设项目环境影响评价范围.............. 错误!未定义书签3环境影响预测及拟采取的主要措施与效果. ....... 错误! 未定义书签项目污染源分析................... 错误!未定义书签环境保护目标分布情况................. 错误!未定义书签环境影响预测评价................... 错误!未定义书签环境敏感区环境影响分析................ 错误!未定义书签污染防治措施及达标情况............... 错误!未定义书签环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案. ... 错误!未定义书签建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果. ....... 错误!未定义书签环境影响的经济损益分析结果............... 错误!未定义书签建设项目防护距离内的搬迁情况............. 错误!未定义书签环境监测计划及环境管理制度............... 错误!未定义书签4环境影响评价结论 ................. 错误! 未定义书签5联系方式 .................... 错误! 未定义书签建设单位...................... 错误!未定义书签评价机构...................... 错误!未定义书签1 建设项目概况建设项目地点及相关背景2013 年2月,国家发展改革委以《国家发展改革委关于印发成都市城市轨道交通近期建设规划(2013~2020年)的通知》(发改基础〔2013〕269号)对6 号线一期予以批复。
中国城市轨道交通投资维持高景气度,将迎来新一轮发展周期

中国城市轨道交通投资维持高景气度,将迎来新一轮发展周期一、轨道交通投资维持高景气度(一)、不同类型城市轨道交通系统特征及2019年中国城市交通轨道运营里程排行情况城市轨道交通是一种电能驱动、快捷便利的公共出行方式,极大地满足了居民的生活需要,在国家政策的推动下,我国城市轨道交通取得了巨大发展。
我国城市轨道交通可分为七种类型,分别是地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统和市域快速轨道系统。
《2020-2026年中国轨道交通装备行业市场专项调查及投资规划分析报告》显示:从我国城市交通轨道运营里程排行榜来看,截至2019年,我国城市交通轨道运营里程最高的城市为上海,运营里程达705公里,拥有车站415座,线路共有17条。
其次,北京以里程626公里位列第二,拥有车站389座,线路共有21条。
(二)、铁路投资预期是主导板块估值的核心,预计保持高强度全国铁路投资存周期性波动特征,十三五期间整体表现平稳。
2008年底,由于我国经济增速的放缓,为扩大内需促进经济平稳较快增长,当年全国铁路投资上调至4168亿元,同比增长达到61%。
2008-2010年,我国铁路投资呈现快速增长态势。
2011年动车组事故等原因导致铁路建设投资缩水近30%,行业投资规模大幅下滑。
2012-2015年,虽然经济增速逐步放缓,但铁路投资恢复较快增长。
2016年以后,由于铁路行业发展已达到阶段高位,铁路投资基本保持稳定。
复盘历史,铁路投资预期是主导板块估值的核心因素。
2008年到2011年,由于全国经济增速放缓,为扩大内需,铁路投资大幅提升。
铁路投资额作为铁路设备行业景气度的先行指标带动了板块整体上行。
2010年底,高铁投资加速,京沪高铁、郑西高铁等先后竣工,仅12月单月通车高铁达872公里,高铁投资加速和高铁运营里程快速增长持续强化市场预期。
2011年连续的黑天鹅事件导致板块出现大幅下跌。
2011年2月铁道部党组书记、部长刘志军涉嫌违纪被双规,板块风险偏好下移,铁路设备股价出现较大幅回调,其中,南车、北车跌幅分别达到30%、35%。
城市轨道交通线网规划理论与方法

城市轨道交通线网规划理论与方法全章总结首先我得出规划在一项工程中会起到至关重要的作用这一结论,因为规划基本贯穿于整个工程的始末。
它的好坏直接影响城市交通结构的合理性、工程项目的经济效益和社会效益。
同时线网的规划要有凭可依却又要结合实际,不能纸上谈兵,对于这样一门灵活性很大的学科来说,城市实际现状以及发展目标是应该主要考虑的。
轨道交通投资巨大,因此其线网规划要非常严谨,必须顺应城市发展的城市,与城市总体规划紧密结合。
合理的线网规划可避免建设的无序性和盲目性。
应根据城市形态、人口分布、就业分布以及客流组织的需要,确定城市的主干线运量等级。
线网的运营组织要灵活和变通,在线路尽端,应预留发展空间以适应未来的需要。
轨道网规划要在确定的规划期限内对整个轨道网的大致走向、总体结构、用地控制、车辆段及换乘站的配置作出规划,轨道网规划的过程实际上是对初级路网不断优化完善的动态滚动过程。
其互动过程保证了规划的严谨性和合理性在规划方法上,主要有两类,一个事定性分析,另外一个是定量计算。
定性分析是基于现状对未来发展的一种合理判断,它需要深入研究,但是它没有具体化的标准可依。
而定量计算虽能提供具体参考标准,但是由于发展的动态性和各因素综合作用的复杂性,往往呈现的单的数字对多种因素作用的结果表达得并不是十分清晰。
线网规划和建设均会对全市的规划格局产生相当程度的影响,既有相对的独立性,又要与城市总体规划有机地融为一体。
线网规划的研究工作涉及城市规划、交通工程、轨道交通专业工程、建筑工程及社会经济等多项专业。
各专业相互联系紧密又彼此独立,因此整体研究方法是一个包含多项子方法的集合体系系统分析法是定性经验和定量数据相结合的动态规划过程。
我觉得今后在系统分析法的基础上可以建立多种模型进行讨论。
这样既避免了定性分析所带来的主观随意性,也能避免定量分析所带来的误差。
对已运营的线路的理论分析及经验获取是今后形成规划理论非常重要的一点。
在评价方面我们也不能简单地评价一个系统的好坏,而要从这些城市的规模、布局形态、社会经济特征以及发展轨道交通的背景去研究其线网形成的过程,对照分析其实际运营状况以及对城市土地利用影响,从中找出规律性的东西。
关于成都轨道交通9号线车辆基地的方案设计与研究

交通科技与管理35规划与管理1 概论 成都轨道交通9号线是位于成都市三、四环之间的一条全自动运行环形线路,主要承担了外围组团间的快速连接,并通过与骨干放射线的换乘,加强中心城区与外围组团的联系。
9号线一期工程南起锦江区金融城东站,西至青羊区黄田坝站,沿线途经锦江区、高新区、武侯区、青羊区,线路全长22.18 km,共设13座车站,车站平均站间距1 785 m。
9号线一期工程设1座武青车辆段、1座元华停车场。
武青车辆段设置定修3列位,周月检4列位,临修1列位,停车列检34列位,占地面积26.54 ha,房屋总建筑面积275 600 m 2。
2 工程特点及设计方案2.1 工程特点 成都轨道交通9号线是成都市城市轨道交通的第二条环线,是按全自动运行GOA4级进行设计、建设的城市轨道交通线路。
具有线路长、换乘节点多、站间距大等特点。
全线采用钢轮钢轨、最高运行速度100 km/h 的A 型车,8辆编组,DC1 500 V 架空接触网供电,GOA4级全自动运行标准。
武青车辆段为中西部地区首座全自动运行地铁线路车辆基地,同时也是首座半地下车辆基地。
2.2 设计方案 考虑到地块用地性质,按照与规划部门对接意见,车辆段按半地下结构建设,地面恢复生态用地。
关于成都轨道交通9号线车辆基地的方案设计与研究杨 瑞(中铁二院工程集团有限责任公司,成都 610036)摘 要:结合本线环线特点、段址环境及国内外新工艺、新技术,把车辆段建成功能完善可靠、符合城市规划以及与周边环境协调的工程。
从本工程设计的技术角度综合分析,研究提出车辆段具体设计思路及方案供探讨。
关键词:地铁;半地下车辆基地;全自动无人驾驶;工艺设计图1 武青车辆段地下及地面总平面图图2 武青车辆段剖面图图3 武青车辆段效果图 总平面布置采用尽端并列式段型。
洗车线采用咽喉区八字线洗车,入段洗车工艺流程相对顺畅。
运用库和检修库并列布置于车辆段西侧。
运用库由停车列检库组成。
城市轨道交通线网继续扩大

Special Report特别家贫|城市轨道交通线网继续扩大2020年,尽管受新冠疫情影响,但各 地城市轨道交通建设并没有松懈。
在这一年里,多个城市相继开通新线,截至2020年12月31日,中国内地累计有 45个城市开通城轨交通运营线路7978.19 公里。
2020年共新增三亚、天水、太原 3个城轨交通运营城市;其中,太原市运 营线路为地铁,三亚、天水两市运营线 路为有轨电车。
北京2020年,北京市同步推动新线建设 与既有线改造,按照“织补、加密、优 化”原则,进一步完善城市轨道交通网。
北京发改委微信:2020年12月31日,轨 道交通房山线北延、16号线中段、有轨 电车T1线开通试运营。
至此,北京市轨 道交通路网总里程达约72了公里。
除了年底开通的三条新线,去年 北京还开通了市郊铁路城市副中心线西 延,为房山增加一条联系中心城与城市 副中心的快速通道;市郊铁路通密线投 运,打通了北京东北部区域联系中心城 和城市副中心的轨道交通走廊;市郊铁 路怀柔一密云线引入北京北站,进一步 方便了沿线居民出行。
上海2020年底,上海首条最高等级全自 动无人驾驶地铁线路18号线一期南段开 通,堪称上海目前最厉害的地铁。
它的 时速80km/h,全长36.8公里,起始于宝山区长江南站,终点浦东新区航头站。
横跨宝山、杨浦、浦东3个区;可与6号线、14号线、13号线、11号线、9号线等线路换乘,是名副其实的“换乘王”。
上海地铁18号线一期是上海首批开通的,具备最高等级(G0A4)的全自动驾驶运营线路,该车型不设有驾驶舱,乘客可以直接透过玻璃看到车头前方。
该项目列车为6节编组A型,共计50列。
列车采用全新设计的空调出风口,车厢客室灯光可根据环境自动调节色温,并在车厢内增设手机无线充电器。
区、东南地区与核心城区的联系,对支持五角城市副中心、航头大型保障社区等重要区域的开发建设,增强网络换乘工程具有重要意义。
广州去年12月28日,广州黄埔有轨电车1号线全线开通运营。
中国内地有地铁的37个城市名录

中国大陆有(或即将有)地铁的城市(37个):北京,上海,广州,深圳,南京,天津,西安,武汉,长沙,成都,重庆,大连,苏州,无锡,常州,杭州,宁波,石家庄,沈阳,哈尔滨,佛山,东莞,洛阳,南宁,厦门,徐州,福州,济南,青岛,长春,郑州,昆明,合肥,南昌,贵阳,包头,南通。
北京地铁北京地铁是服务于北京市及其周边地区的城市轨道交通系统。
它始建于1965年7月1日,1969年10月1日第一条地铁线路建成通车,使北京成为中国第一个拥有地铁的城市。
天津地铁天津地铁是服务于天津市中心城区及滨海新区的城市轨道交通系统,始建于1970年。
天津是继北京后中国第二个建设城市轨道交通系统的城市。
成都地铁成都地铁是四川省成都市的城市轨道交通系统。
于2005年12月正式开工建设。
成都是中国西部第1座开工建设地铁的城市。
成都地铁由成都地铁有限责任公司负责建设与管理。
成都地铁的标识由“急驰的列车、弯曲的隧道、飞扬的蜀锦、连绵的蜀山、柔美的蜀水”等意象演变而来,目前的宣传口号为:“成都地铁,生活一脉”。
广州地铁广州地铁是广东省广州市的城市轨道交通系统,于1997年6月28日开通。
广州地铁由广州市地下铁道总公司负责营运管理,现有1号线(西朗至广州东站)、2号线(三元里至万胜围)、3号线(广州东站至体育西路和天河客运站至番禺广场)、4号线(车陂南至金洲)及5号线(滘口至文冲)等正在营运中。
从2004年开始,广州地铁每年将平均开通35公里,到2010年亚运会开幕前,广州地铁将达到222公里(包括广佛线广州段)。
未通车的城市概况长沙地铁长沙地铁规划,拟于2015年前建成2号线一期工程和1号线一期工程,线路总长45.92公里,共设车站32座,工程投资总额约221亿元。
2020年前实施2A线工程和3号线一期工程。
南昌地铁南昌地铁是江西都会区(昌九景)首条地下轨道交通运营系统,它连接南昌的昌东、昌西、昌北、昌南,南昌周边四个卫星城以及继京津之后的中国第二条城际铁路。
城市轨道交通线网换乘系数分析
DOI:10.15913/ki.kjycx.2024.07.006城市轨道交通线网换乘系数分析赵翔,周琪,林小松,高有千(温州市交通工程管理中心,浙江温州325000)摘要:城市轨道交通换乘系数是评价规划方案的重要指标,可以为后续城市轨道交通新线路的规划与建设提供参考依据。
基于中国城市轨道交通协会官网公开发布的轨道交通年度统计和分析报告中的数据,对中国内地2017—2021年部分城市轨道交通线网数据进行统计分析,得出换乘系数、日均换乘量、线网规模、换乘站数量、乘客进站量等统计数据;分析统计数据间的相互关系与影响,并重点分析新冠肺炎疫情对客运量和每日换乘量的影响;提出换乘系数在线网规模未成熟前随线网规模增加而迅速增大,在线网规模成熟后,换乘系数趋于稳定,且年均变化率低于2%;2020年新冠肺炎疫情使客运总量下降,但换乘系数同比变化率均低于10%。
关键词:轨道交通;换乘系数;换乘站数量;线网规模中图分类号:U293.13 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)07-0025-05中国城市轨道交通近10年来实现了跨越式发展,建设投资额快速上升,尤其是二、三线城市的建设突飞猛进[1-2]。
轨道交通行业协会统计数据显示,至2021年末,中国内地有50个城市开通轨道交通运营线路283条,运营线路长度达到了9 206.8 km,2021年完成客运量236.9亿人次,公共交通分担率达到了43.4%[3];在建线路数量253条,与2020年末相比减少44条,减少幅度接近1/6,是自2017年以来最少的一年,呈现明显放缓回落趋势;运营线路类型包含9种制式,分别是地铁、轻轨、跨坐式单轨、市域快轨、有轨电车、磁浮交通、自导向轨道系统、电子导向胶轮系统和导轨式胶轮系统[4]。
换乘系数是反映乘车人员乘坐轨道交通出行可靠性的重要指标,也是评价线网规划建设方案优劣的核心指标。
因此,城市轨道交通换乘系数的研究对于优化线网规划建设方案具有重要价值[5]。
贵阳市城市轨道交通第二期建设规划(2016~2022 年)
附件贵阳市城市轨道交通第二期建设规划(2016~2022年)一、线网规划贵阳市城市轨道交通2020年线网由5条线组成,总长度为235公里;远景年线网由9条线路组成,总长度467公里。
预测2022年,贵阳市公共交通占全方式出行量比例为40%,轨道交通占公共交通出行量比例为30%。
二、建设规划(一)建设方案建设2号线二期工程、3号线一期工程、S1线一期工程、S2线一期北段工程4个项目,总长度114.1公里。
2号线二期工程自油榨街至水淹坝站,线路长12.8公里,设站8座,投资84.75亿元,规划建设期为2017~2022年。
3号线一期工程自东风镇至省电子工业学院站,线路长40.7公里,设站26座,投资284.27亿元,规划建设期为2016~2021年。
S1线一期工程自望城坡至贵安站,线路长28.5公里,设站12座,投资154.79亿元,规划建设期为2016~2020年。
S2线一期北段工程自西南商贸城至贵阳东站,线路长32.1公里,设站16座,投资204.30亿元,规划建设期为2017~2021年。
到2022年,形成5条运营线路、总长176公里的轨道交通网络。
另外,关于S2线一期南段,鉴于该项目沿线用地开发尚需时日,初、近期客流风险较大,应结合沿线发展和S1线一期工程建设运营情况,在建设和运营补贴资金落实的情况下适时启动建设。
(二)主要技术标准2号线二期工程、3号线一期工程、S1线一期工程和S2线一期北段工程均采用B型车6辆编组,其中,2号线和3号线最高运营时速80公里,S1线和S2线最高运营时速100公里。
在规划实施阶段,进一步深化主要技术标准和运营组织方案。
(三)资金安排近期建设项目总投资为728.11亿元,其中资本金占30%,计218.43亿元,由贵州省、贵阳市两级财政资金解决。
资本金以外的资金以银行贷款为主,并辅以多元化融资模式。
(四)实施保障近期建设项目由贵阳市政府组织实施,制定相关政策并安排专项资金用于保证建设和保障正常运营,结合城市开发进程,把握节奏、稳步推进项目建设,确保工程质量和安全。
我国城市轨道交通建设规划存在的有关问题及建议
都市快轨交通·第32卷 第2期 2019年4月本刊特稿doi: 10.3969/j.issn.1672-6073.2019.02.001我国城市轨道交通建设规划存在的有关问题及建议杨永平1,赵东1, 2,边颜东1(1. 中国国际工程咨询有限公司交通业务部,北京 100048;2. 北京交通大学交通运输学院,北京 100044)摘 要: 结合我国城市轨道交通发展的现状,分析城市轨道交通建设规划存在与上位规划不符、建设规划项目执行过程中方案随意调整、与其他交通方式不能衔接协调、规划用地难以落实、地方政府财政承受能力与轨道交通可持续发展等问题,提出加强城市轨道交通规划与上位规划协调、加强城市轨道交通建设规划方案的论证、加强以轨道交通为核心的交通一体化工作、加强轨道交通及相关设施用地控制、强化轨道交通全寿命周期财政承受能力论证等建议。
关键词:城市轨道交通;建设规划;主要问题;有关建议中图分类号:U121 文献标志码: A 文章编号: 1672-6073(2019)02-0001-04Main Problems and Suggestions Regarding Urban Rail TransitConstruction Plan in ChinaYANG Yongping1, ZHAO Dong1, 2, BIAN Yandong1(1. Transportation Department of China International Engineering Consulting Corporation, Beijing 100048;2. School of Traffic and Transportation, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044)Abstract: With the fast development of urban rail transit in China, this paper analyzes the main problems regarding the urban rail transit construction plan, including the fact that the urban rail transit construction plan does not meet the master plan, the urban rail transit construction plan has been adjusted at will during its implementation, coordination of urban rail transit with other modes of public tronsportation has not been smooth, the planning of land use has been difficult to implement, and the financial capacity of local governments has been insufficient. Furthermore, suggestions regarding these main problems are given, including improving the coordination of the urban rail transit construction plan and the master plan, strengthening the demonstration of the urban rail transit construction plan, developing an integration of transportation with the core of rail transportation, strengthening control of land use for rail transit and related facilities, and strengthening the financial viability of the rail transit lifecycle.Keywords: urban rail transit; construction plan; main problem; advice2003年国务院办公厅发布《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》(国办发〔2003〕81号),要求编制城市轨道交通建设规划,在各城市轨道交通建收稿日期:2018-03-28修回日期:2018-09-04第一作者: 杨永平,男,工学博士,正高级工程师,从事城市轨道交通政策研究、咨询评估及PPP咨询等工作,2358670449@ 设规划的指引下,10多年来我国城市轨道交通建设取得了快速发展[1]。
(完整版)城市轨道交通从规划设计到建设实施的过程
城市轨道交通从规划设计到建设实施的过程城市轨道交通从规划设计到建设实施的过程| 城市轨道交通建设从规划到运营大致需要经过如下几个阶段:线网规划—建设规划—预可(规划方案)—工可—总体设计—初步设计—施工图设计—施工—运营。
这期间大概需要8-10年的时间,视线路本身情况和市政府意向来定。
以下详细说明了每个阶段的主要工作任务:一、线网规划线网规划是一个城市在有意向做轨道交通时,首要要做的事情,有了线网规划方案,得到市政府的同意才有可能做接下来的工作。
线网规划的上位规划是城市总体规划和综合交通规划,这是线网规划的重要依据,规划者要了解城市的现在和未来(包括:城市布局、人口、用地、交通、社会、经济、环境等)。
轨道交通的线路走向要符合城市的总体规划,每一条线都要确定其功能定位,一般有骨干线和次干线之分。
其中骨干线要串联起城市中重要的客流集散点,是城市中客流最集中的廊道,是支撑城市发展的。
另外还有次要线路和加密线、如有必要,还可以有其他系统制式的线路。
此外,还有引导城市重要功能区发展的线路,具有TOD效应。
线网规划一般由规划院或专业咨询公司来做,时间在半年到1年左右,确定城市线网的规模、线网的形态、系统的制式、线路大的走行方向、车站布设、车辆、车辆段选址、联络线及工程总体投资。
确定后上报市政府审批,但无需国家发改委审批。
国家目前对修建地铁(大运量轨道交通)标准是人口大于300万,国内生产总值大于1000亿,地方财政一般预算收入大于100亿,客流规模单向高峰小时大于3万人。
目前很多城市由于发展比较快,做过一轮建设后,都会再做线网修编等工作。
二、建设规划建设规划编制的主要目的是为了在一轮的建设过程中,明确远期目标和近期建设任务,以及相应的资金筹措方案,控制好轨道交通建设的节奏,依据城市的发展和财力情况量力而行,有序发展。
轨道交通建设规划编制的主要内容是确定近期建设的线路以及线路建设的时序,线路修建的必要性、建设线路的路由、敷设方式、车站布设、车辆段选址、工程筹划、工程投资及资金筹措等方面。
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成都市城市轨道交通建设规划修编(2016-2020年)及线网规划
环境影响报告书 (简本)
规划单位:成都地铁有限责任公司 中国地铁工程咨询有限责任公司 环评单位:中铁二院工程集团有限责任公司 二O一五年九月 1
一、规划基本情况 (一)规划背景 早在上世纪80年代末期,成都市规划部门开始进行轨道交通建设前期准备工作,确立了由十字骨架构成快速轨道交通线网形态,2000年编制完成第一版《成都市城市快速轨道交通线网规划》,2005年编制完成《成都市城市快速轨道交通线网规划修编》,2008年编制完成《成都市城市快速轨道交通建设规划调整(2004-2015年)》,2011年在原有轨道交通线网基础上重新编制新一轮的《成都市城市快速轨道交通线网规划》,2012年编制完成《成都市城市快速轨道交通近期建设规划》(2012-2017年),2015年编制完成《成都市城市轨道交通近期建设规划(2013~2020年)调整方案》。 随成都城市快速发展,为进一步引导支撑天府新区规划发展、支持“双核共兴”规划目标、进一步完善中心城线网、缓解中心城拥堵、城乡统筹发展、支持外围新城的发展需求,对《成都市城市轨道交通近期建设规划(2013~2020年》进行修编是十分必要和迫切的。 (二)规划概况 《成都市城市轨道交通建设规划修编(2016-2020)及线网规划》方案新建项目为:8号线一期、9号线一期、10号线二期、11号线一期、17号线一期,修编后规划共新建线路124.2km,其中地下线78.1km,高架线46.1km,规划新建车站66座,车辆段4处,停车场4处,主变电所9座,工程总投资774.6亿元。 2 图1 成都市城市轨道交通建设规划修编(2016-2020年)线路示意图 表1 成都市城市轨道交通建设规划修编(2016-2020年)线路站位规划情况汇总表
序号 线路名称 线路起讫点 线路长度(km) 车站数(座) 新增车辆基地(处/) 新增主变所
(座) 地下线 高架线 小计 小计 车辆段 停车
场
1 10号线二期 航空港T2站(不含)~太平站 10.4 16.3 26.7 8 1处 2处 1
2 8号线一期 长城路站~十里店站 23.3 4.1 27.4 20 1处 2 3 9号线一期 金融中心东站~两河森林公园站 16.8 6.9 23.7 11 1处 2 4 11号线一期 观东路站~回龙路西站 17.1 3.6 20.7 18 1处 2 5 17号线一期 机投镇站~易园站 10.5 15.2 25.7 9 1处 1处 2 6 合计 78.1 46.1 124.2 66 4 4 9 3
二、规划实施的环境制约因素 (一)环境敏感区 本规划方案涉及的环境敏感区详见表2。 表2 成都市轨道交通建设规划修编(2016-2020年)与环境敏感区位置关系表 环境敏感区类型 本规划是否涉及 自然保护区 不涉及 风景名胜区 不涉及 森林公园 不涉及 水源保护区 不涉及 文物古迹 涉及 (二)规划实施的有利因素和不利因素 1、规划实施的有利因素 (1)节约环境资源 轨道交通在节约土地资源和能源方面较其它交通方式优势明显,且有利于土地资源整合与改造,提高土地利用效率。 (2)减少大气环境污染 轨道交通使用电力能源,实现大气污染物零排放,且通过替代部分地面汽车交通可减少汽车尾气排放,有利于降低空气污染负荷。 (3)规划实施有保障 成都市规划、国土部门在新一轮城市土地利用规划修编中对轨道交通建设规划修编建设项目用地进行了调整和控制,可保障本规划的顺利实施。 2、规划实施的环境制约因素 (1)影响沿线地区声环境和振动环境 轨道交通在施工期和运营期会产生噪声和振动污染,对沿线一定范围内的居民可能产生一定的不利影响。通过采取隔声、减振等防治措施,可减轻对敏感保护目标的影响。 (2)影响沿线环境敏感区 本规划10号线二期线路下穿黄鹤楼省级文物保护单位建设控制地带。根据初步分析,在采取选用合理的施工方式、合理布局生产工艺、严格控制征占地、加强地下线路运营减振等措施后,规划线路对其影响有限。 (3)影响地下水 4
轨道交通地下敷设方式对地下浅层水会产生一定程度的阻隔或改变流向影响,导致局部地下水位下降,引起地面沉降;局部地下水壅高对邻近建筑物安全会产生一定影响。若因地制宜,采取不同的施工方式,可减少对地下水的影响和地质灾害的发生。 (4)居民动拆迁产生社会影响 规划实施过程中不可避免要动迁居民和拆迁房屋,会对居民心理状态、就业安置以及生活方面造成干扰,从而产生一定的社会影响。 三、规划环境影响预测与评价
(一)规划相容性与协调性分析 《成都市城市轨道交通建设规划修编(2016-2020年)及线网规划》贯彻了《成都市城市总体规划(2011-2020)》提出的目标和要求,与成都市(包括天府新区、双流县、温江区、新津县)城市土地利用总体规划、环境保护规划以及城市综合交通规划总体相协调,与相关规划具有较好的相容性和协调性。 (二)规划环境影响及减缓措施 1、振动环境影响评价 (1)振动影响 轨道交通振动由列车运行时轮轨间相互撞击所产生,经轨枕、道床向线路两侧扩散传播。轨道交通振动所形成的振动波是由横波、纵波、表面波等构成的复杂波动现象,影响因素复杂,传播形态变化不定,其影响须通过实验统计结果定义分析。相关实验结果表明,轨道交通振动的主要影响因素包括车辆条件、轮轨条件、轨道结构、隧道结构、隧道埋深、地质条件、地面建筑物类型及距离等。根据成都市既有轨道交通线路振动影响现场测试统计,地下线和地面线振动影响范围较大,高架线路振动影响范围较小(振动通过桥梁桥墩传播振动至地面后,经由地面向四周扩散)。 (2)振动环境影响减缓措施 建议选择合理的轨道交通线路走向和隧道埋深,尽量避免直接从敏感点正下方下穿,同时考虑“达标距离表”要求,控制线路两侧用地;重点从车辆条件、轮轨条件、轨道结构、隧道结构等方面综合考虑减轻振动环境影响。对下穿学校、医院、文物等特殊建筑物,应根据跟踪监测结果,采取轨道工程减振、敏感保护目标支撑结构加固、基础加固等防护措施。 2、声环境影响评价 (1)声环境影响 根据轨道交通噪声预测结果,高架线路噪声影响较地面线路噪声影响范围大得多,夜间噪声影响尤为显著;地下线路噪声影响来自于地面风亭和冷却塔噪声。 5
在设置声屏障条件下,距离线路30米外即可满足4a类区标准要求,因此,建议线路高架段根据线路两侧现状或规划用地情况预留声屏障设置条件。 地下段的风亭和冷却塔作为地下车站附属配套设施,是主要的噪声源。风亭和冷却塔一般置于轨道交通车站两端。通过类比分析可知,风亭、冷却塔噪声影响很小,与居民楼距离达到10米时采取风口背向建筑物即可满足环境要求。 轨道交通车辆段与停车场噪声影响情况基本类似,段(场)内主要噪声源为出入段场线走行列车。由于列车在段(场)内走行速度一般低于20公里/小时,厂界噪声一般可满足2类区厂界标准。此外,虽然段(场)内还存在检修、洗车等作业噪声,但只要合理布局,影响均可控制在厂界标准范围内。 (2)声环境影响减缓措施 ① 根据《地铁设计规范》要求,位于4a类区的高架线路应距离两侧敏感点30米以上,对规划道路宽度不满足要求的线路,建议调整轨道交通线路规划或道路宽度,并合理规划线路两侧土地功能。 ② 设置声屏障或隔声窗 本规划中部分线路敷设方式调整后,其高架线路基本沿城市主干道中心敷设,建议结合声环境敏感点分布情况在高架线两侧均设置声屏障,具体设置方案可在项目环境影响评价阶段根据两侧建筑情况具体研究。对线路两侧学校、医院等敏感点,在设置声屏障仍无法达到其功能区标准要求时,可设置隔声窗降噪,以保证室内声环境达标。对个别零星敏感点,在设置声屏障不经济的情况下也可仅采用隔声窗降噪。 3、电磁辐射环境影响评价 (1)电磁辐射环境影响 轨道交通电磁辐射主要来自于主变电站变电器因高压或强电流形成感应形成的电磁辐射和架空接触网与列车受电弓之间不均匀摩擦和瞬间离线产生火花放电所形成的电磁辐射。 (2)电磁辐射环境影响减缓措施 地面设置的110kV及以上电压等级的变电所宜远离居民区等敏感建筑,其边界与敏感建筑物的水平间距宜大于30m,且不应小于15m。 4、大气环境影响评价 (1)大气环境影响 规划实施对大气环境质量的影响主要包括施工期和运营期两个阶段。施工期对大气环境影响主要包括施工过程中各种施工机械和运输车辆排放的废气和挖土、运土、回填、运输过程产生的扬尘。污染大气的主要因素是粉尘、NOx、SO2、CO,其中粉尘污染最为严重,车 6
辆排放尾气次之。运营期对大气环境的正面影响主要为减少地面交通汽车尾气,负面影响主要为停车场排放废气和地面风亭排风对大气环境的影响。 (2)大气环境影响减缓措施 建议在建筑设计阶段将风亭排风口朝道路一侧、进风口背朝道路一侧,同时采用绿化措施,在风亭四周和道路与风亭之间种植密集型绿化林带,屏蔽汽车尾气进入,改善风亭进风质量,减少汽车尾气对地下车站空气质量的影响。 对车站附近尤其是风亭附近已规划但尚未建设的居住、文教等用地,建议风亭附近15米外严格控制住宅、学校、医院等敏感目标的建设,拟建建筑尽可能与风亭建设相协调,以最大程度减轻风亭的环境影响。 5、地表水环境影响评价 (1)地表水环境影响 轨道交通对水环境的影响主要为施工期和运营期生产生活污水的排放。施工过程的废水主要包括开挖、钻孔以及地下水渗漏所产生的泥浆水、各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水。运营期的污水主要包括车辆基地生产废水和生活污水以及各车站生活污水。 (2)地表水环境影响减缓措施 施工期生活污水和施工废水分别经过化粪池和沉淀、隔油预处理后排入市政污水、雨水管网,不会对区域地表水产生影响。 建议运营期生活污水经过化粪池处理后就近接入市政污水管网;生产废水中含有石油类和阴离子表面活性剂,宜经处理达标后回用于道路清洗、绿化等,未回用废水排入城市污水管网。 6、地下水环境影响评价 (1)地下水环境影响 轨道交通对地下水环境的影响主要包括施工期和运营期两个阶段,各阶段对地下水所造成的影响以及影响因素均各不相同。施工期对地下水的影响主要为施工阶段各种废水(如基坑施工阶段机械故障产生的漏油、基坑开挖产生的混浊泥浆水等废水)渗入地下后污染地下水,影响地下水水质;运营期对地下水的影响主要为地下水与地下结构发生化学反应,即地下水腐蚀钢筋混凝土结构从而影响地下水水质。 (2)地下水环境影响减缓措施 建议实行科学的降水设计,合理地选择降水方法,把降水造成的环境影响降到最低;靠近基坑的地表河流段应采取有效的防渗措施;基坑施工阶段产生的废水须进行去污处理和澄清后达标排放;对潜在风险最大的车站深基坑开挖,应采取强有力的工程护壁和防渗措施,