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建设项目环境影响报告表
(生态影响类)
项目名称:甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及
220kV 电力线路迁改工程
建设单位(盖章):瑞安市高速公路投资有限公司
编制日期:
2025 年 11 月
中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
二、建设内容
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
三、生态环境现状、保护目标及评价标准
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
四、生态环境影响分析
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
五、主要生态环境保护措施
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
六、生态环境保护措施监督检查清单
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
七、结论
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
电磁环境影响专项评价
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html附图:
附图
1 项目地理位置图
附图
2 项目路径示意图
附图
3 环境空气功能区划图
附图
4 水功能区水环境功能区划
附图
5 本项目与生态环境分区管控方案位置关系图
附图
6 本项目与生态保护红线位置关系图
附图
7 本项目评价范围内土地利用类型现状图
附图
8 本项目评价范围内植被类型图
附图
9 本项目沿线环境敏感目标及现状监测布点示意图
附图
10 本项目设计路径图
附图
11 塔杆一览图
附件:
附件
1 甬台温高速公路复线瑞安联络线工程基本信息表及环评批复
附件
2 本项目输电线路路径协议
附件
3 本项目现状检测报告
附件
4 专家意见及修改清单
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一、建设项目基本情况
建设项目名称
甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV
电力线路迁改工程
项目代码
/
建设单位
联系人
叶印煊
联系方式
*开通会员可解锁*
建设地点
浙江省温州市瑞安市莘塍街道、汀田街道、安阳街道、锦湖街道、云周
街道、陶山镇
地理坐标
(
1)110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改工程:
起点坐标(
120°43'50.293"E,27°45'42.323"N)
终点坐标(
120°43'54.438"E,27°44'35.731"N)
(
2)110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及 16#-21#段迁改工程:
①
4#-10#段:
起点坐标(
120°39'32.753"E,27°48'13.125"N)
终点坐标(
120°38'20.503"E,27°48'28.077"N)
②
16#-21#段:
起点坐标(
120°36'26.068"E,27°48'48.619"N)
终点坐标(
120°35'39.229"E,27°48'10.583"N)
(
3)110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改工程:
起点坐标(
120°29'46.713"E,27°49'45.017"N)
终点坐标(
120°30'12.004"E,27°50'10.708"N)
(
4)220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#迁改工程:
起点坐标(
120°42'30.866"E,27°46'43.102"N)
终点坐标(
120°42'43.399"E,27°46'19.238"N)
(
5)220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 40#-43#迁改工程:
起点坐标(
120°42'46.889"E,27°47'3.809"N)
终点坐标(
120°42'28.964"E,27°46'42.906"N)
(
6)220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#线路迁改工程:
起点坐标(
120°33'46.242"E,27°49'10.636"N)
终点坐标(
120°33'28.247"E,27°48'28.467"N)
(
7)220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#线路迁改工程:
起点坐标(
120°32'19.211"E,27°50'13.596"N)
终点坐标(
120°32'4.989"E,27°49'47.188"N)
建设项目行业类别
55-161 输变电工程
用地(用海)面积(
m2)
/长度(km)
本工程新建杆塔
51 基,永久
用地
0.48hm2,临时用地
3.56hm2,新建线路路径
10.20km(110kV 线路 7.50km,
220kV 线路 2.70km)
建设性质
新建(迁建)改建□扩建
建设项目申报情形
首次申报项目□不予批准后再次申报项目□超五年重新审核项目
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□技术改造
□重大变动重新报批项目
项目审批(核
准/备案)部门
(选填)
项目审批(核准/
备案)文号(选填)
总投资(万元)
9000
环保投资(万元)
69
环保投资占比
(
%)
0.77
施工工期
12 个月
是否开工建设
否
□是:
专项评价设置
情况
本项目为输变电工程,根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》和《环境影响评价技术导则输变电》(
HJ24-2020)
的要求,本项目需设置电磁环境影响专题评价。本次环评专项评价设置分析见下表。
表
1-1 专项评价设置情况
专项评价
类别
设置原则
设置情况
专章
设置
地表水
水力发电:引水式发电、涉及调峰发电的项目;人工
湖、人工湿地:全部;
水库:全部;
引水工程:全部
(配套的管线工程等除外);
防洪除涝工程:包含水库的项目;
河湖整治:涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
本项目属于输变电工
程,不涉及地表水专项
设置工程类型
否
地下水
陆地石油和天然气开采:全部;
地下水
(含矿泉水)开采:全部;
水利、水电、交通等:含穿越可溶岩地层隧道的项目
本项目属于输变电工
程,不涉及地下水专项
设置工程类型
否
生态
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态
影响类)(试行)》,涉及环境敏感区(不包括饮用
水水源保护区,以居住、医疗卫生、文化教育、科研、
行政办公为主要功能的区域,以及文物保护单位)的
项目;根据《环境影响评价技术导则输变电》
(
HJ24-2020)附录 B,进入生态敏感区时,应设生态
专题评价
本项目沿线均不涉及
生态敏感区,不需要设
置生态专项
否
大气
油气、液体化工码头:全部;
干散货
(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头:
涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
本项目属于输变电工
程,不涉及大气专项设
置工程类型
否
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区
(以居
住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功
能的区域
)的项目;
城市道路
(不含维护,不含支路、人行天桥、人行地道):
全部
本项目属于输变电工
程,不涉及噪声专项设
置工程类型
否
环境风险
石油和天然气开采:全部;
油气、液体化工码头:全部;
原油、成品油、天然气管线
(不含城镇天然气管线、企
业厂区内管线
),危险化学品输送管线(不含企业厂区
本项目属于输变电工
程,不涉及环境风险专
项设置工程类型
否
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内管线
):全部
电磁
《环境影响评价技术导则输变电》(
HJ24-2020)附
录
B
本项目为
110kV 及
220kV 输变电工程,应
设电磁环境影响专题
评价
是
规划情况
无
规划环境影响
评价情况
无
规划及规划环境影响评价符
合性分析
无
其他符合性
分析
1.1 与法律、法规的一致性分析
本工程不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自
然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区,不涉及
生态保护红线生态敏感区。因此,本工程的建设符合国家相关环境保护
法律、法规要求。
1.2 路径协议
本项目线位位于瑞安市,本项目迁改路径已取得瑞安市自然资源和
规划局的同意,详见附件
2。根据调查,《瑞安市电力设施空间布局专
项规划(
2023-2035 年)》已开展编制,本次环评提出后续应将本项目涉
及电力迁改内容纳入到上述专项规划中,在此基础上本项目的建设符合
当地城镇发展的规划要求。
1.3 与国家产业政策符合性分析
本工程属于省道改扩建工程而引起的输电线路迁改项目,为道路建
设项目的配套迁改工程;根据国家发展改革委员会发布的《产业结构调
整指导目录
(2024 年本)》,本项目属于《产业结构调整指导目录(2024
年本)》中的“四、电力:
2.电力基础设施建设:大中型水力发电及抽
水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与
应用,跨区电网互联工程技术开发与应用,电网改造与建设,增量配电
网建设,边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设,输变
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电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”,是国家鼓励的优先
发展产业。因此,本项目建设符合国家产业政策。
1.4“三区三线”符合性分析
浙江省国土空间总体规划“三区三线”成果完成质检并经中华人民
共和国自然资源部批准,已于
2022 年 9 月 30 日起正式启用。“三区三
线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间,分别对应
划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制
线,以保障农业空间、生态空间,限制城镇空间。
对照瑞安市
“三区三线”划定方案,本项目线路沿线均不涉及瑞安市
的生态保护红线,符合生态保护红线的要求;本项目新建塔基
51 基,约
有
30 座塔基涉及永久基本农田图斑(其中 19 基钢管塔,11 基角钢塔),
占地
0.18hm2,塔基仅在永久基本农田借地,不改变永久基本农田基本用
途,拆除旧塔基恢复永久基本农田。塔基临时施工区域尽量减少永久基
本农田占地,牵张场、跨越场布置不得设置在永久基本农田内,临时施
工道路尽量利用现有道路,施工结束后场地平整后进行迹地恢复。本次
迁改路径利用原有高压电力走廊走线,同时路路径已经取得了瑞安市自
然资源和规划局盖章同意意见。因此本项目的建设符合“三区三线”要
求。
1.5 生态环境分区管控动态更新方案符合性分析
(
1)与生态保护红线相符性
根据《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划
定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函
[2022]2080
号),对照瑞安市
“三区三线”划定方案,本项目线路沿线均不涉及瑞安
市的生态保护红线,符合生态保护红线的要求。本项目与瑞安市生态保
护红线相对位置关系示意图见附图
6。
(
2)与环境质量底线相符性
根据《瑞安市生态环境分区管控动态更新方案》,瑞安市环境质量
底线目标主要如下:
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①大气环境质量底线
到
2025 年,PM2.5 年均浓度小于等于 27 微克/立方米,城市空气质
量优良天数比例达到
95%。到 2035 年,全市大气环境质量持续改善。
本工程施工期对大气的主要影响因素为施工扬尘,在对施工场地采
取本报告提出的降尘抑尘措施后,本工程对周围环境空气基本无影响。
本工程运营期无废气产生,不会导致沿线大气环境质量下降。因此,本
工程的建设符合大气环境质量底线目标的要求。
②水环境质量底线
到
2025 年,全市水环境质量总体改善,市控重点河流水生态系统功
能基本恢复,市控以上考核断面全面恢复水环境功能,省控以上地表水
断面水质达到或优于
Ⅲ类比例不低于 93%,市控以上地表水断面水质达
到或优于
Ⅲ类比例不低于 80%,重要江河湖泊水功能区水质达标率完成
上级下达目标任务,争取市控以上水环境功能区达标率达到
90%以上,
县级以上集中式饮用水水源达到或优于
III 类比例保持在 100%,“千吨万
人
”饮用水水源达标率达到 95%以上;确保“十四五”期间国家地下水环境
质量考核点位水质不恶化。到
2035 年,全市水环境质量全面改善,水生
态系统实现良性循环;国家地下水环境质量考核点位水质争取达到
Ⅳ类
标准。
本项目施工期产生的废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。
施工单位在现场设置沉砂池对施工废水进行澄清处理,用于洒水抑尘,
不外排;施工人员租住当地民房,其生活污水纳入当地污水处理设施,
因此不会对附近水体造成影响。运行期输电线路无废水产生,因此本项
目建设不会导致地表水和地下水环境质量下降,满足水环境质量底线的
要求。
③土壤环境风险防控底线
到
2025 年,土壤环境质量稳中向好,受污染耕地安全利用率达到
93%以上、重点建设用地安全利用率达到 97%以上。到 2035 年,土壤环
境质量明显改善,受污染耕地安全利用率达到
95%以上,重点建设用地
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安全利用率完成省下达目标,生态系统基本实现良性循环。
本工程输电线路施工期塔基施工需要开挖部分表土,要求开挖时尽
量不开挖或少开挖施工基面,基坑直接下挖,保留原有的地形和植被。
施工结束后及时对基面采取植被恢复等措施。本工程施工时牵张场、跨
越场尽量利用现有平坦、空旷场地,采用钢板直接铺设在地面上的方式
进行布置,施工结束后及时拆除牵张场钢板,松土整地,恢复原有土地
类型和植被。因此,本工程建设不会影响线路沿线土壤环境质量,工程
建设符合瑞安市土壤环境质量底线目标。
(
3)与资源利用上线的相符性
本工程为输变电工程,所需资源为水资源及土地资源。
本工程用水包括施工用水、施工人员生活用水,用水均来自市政供
水管网,项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少,不会突破地区水
资源消耗上线。
本项目迁改路径已取得瑞安市自然资源和规划局同意。本工程永久
占地为塔基占地,塔基占地面积较小。施工临时占地在施工活动结束后
恢复为原土地利用方式,不影响土地原有功能。
根据《浙江省电力条例》“架空电力线路走廊(包括杆、塔基础)
和地下电缆通道建设不实行征地。杆、塔基础占用的土地,电力建设单
位应当对土地承包经营权人或者建设用地使用权人给予一次性经济补
偿”。因此本项目线路实行塔基占地不征地政策,对所涉及区域的所有
人给予一次性的经济补偿。
(
4)与生态环境管控单元准入清单相符性
2024 年 3 月 28 日,浙江省生态环境厅发布《浙江省生态环境厅关
于印发
<浙江省生态环境分区管控动态更新方案>的通知》(浙环发
[2024]18 号)。
根据《瑞安市生态环境分区管控动态更新方案》,本项目
110kV 飞
江
1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及 16#-21#段迁改工程位于浙江省温州市
瑞安市一般管控单元
ZH33038130001、浙江省温州市瑞安市七国烊产业
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集聚重点控制单元
ZH33038120007,其余迁改段均位于浙江省温州市瑞
安市一般管控单元
ZH33038130001。具体符合性分析见表 1.5-1,本项目
与生态环境分区管控单元相对位置关系见附图
5。
1.6 与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)相符性分
析
根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(
HJ1113-2020)中选址、
选线、设计等相关技术要求,具体见表
1.6-1。
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其他符合性分
析
表
1.5-1 工程涉及的生态环境分区管控动态更新方案符合性一览表
项目
内容
本项目情况
是否符合
浙江省温州市瑞安市七国烊产业集聚重点控制单元
ZH33038120007
空间布局约束
1、禁止新建、扩建不符合园区发展(总体)规划及当地主导(特色)产业的其他三类工业建设项目。2、合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块,限定三类工业空间布局范围。
本项目不属于工业项目,不属于《浙江省工业污染项目(产品、工艺)禁止和限制发展目录(第一批)》中规定的禁止类和限制类项目。本工程属于电力基础设施类项目,工程投运后,不产生废气、废水等污染物,不排放有总量控制指标的污染物。
符合
污染物排放管控
1、严格实施污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。3、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目,深化工业园区(工业企业)
“污水零直排区”建设,所有企业实现雨污分流。
4、加强土壤和地下水污染防治与修复。
本项目投运后,不排放有总量控制指标的污染物;不属于二类、三类工业项目;不涉及污水排放和土壤及地下水的污染。
符合
环境风险防控
1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。
2、加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设。
本项目不涉及
符合
资源开发效率要求
/
/
/
温州市瑞安市一般管控单元
ZH33038130001
空间布局约束
1、原则上禁止新建三类工业项目,现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。2、禁止新建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目;改建、扩建涉及一类重金属、重点行业重点重金属污染物、持久性有机污染物排放的二类工业项目不得增加管控单元污染物排放总量;禁止在工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外新建其他二类工业项目,一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外;工业功能区(包括小微
本项目不属于工业项目,不属于《浙江省工业污染项目(产品、工艺)禁止和限制发展目录(第一批)》中规定的禁止类和限制类项目。本工程属于电力基础设施类项目,工程投运后,不产生废气、废水等污染物,不排放有总量控制指标的污染物,不涉及畜禽养殖;本项目线路部分塔基位于永久基本农田内,根据《浙江省电力条例》(
2022 年 9
月
29 日浙江省第十三届人民代表大会常务委
符合
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园区、工业集聚点等)外,在不加大环境影响、符合污染物总量控制的基础上,原有工业用地在土地性质调整之前,可以从事符合当地产业定位的二类工业。工业功能区(包括小微园区、工业集聚点等)外现有工业用地在土地性质调整之前,在不加大环境影响、符合污染物总量控制的基础上,可以从事符合当地产业定位的一、二类工业。3、建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。4、严格执行畜禽养殖禁养区规定,根据区域用地和消纳水平,合理确定养殖规模。5、加强基本农田保护,严格限制非农项目占用耕地。
员会第三十八次会议通过,
2023 年 1 月 1 日
起施行)第十三条,“架空电力线路走廊(包括杆、塔基础)和地下电缆通道建设不实行土地征收。杆、塔基础占用的土地,电力设施建设单位应当给予一次性经济补偿”,同时本项目选址选线已取得瑞安市自然资源和规划局同意,本项目需在后续施工前按照有关规定办理相关手续,同时落实好施工期及运营期提出的各项环保措施。
污染物排放管控
1、落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量;2、加强农业面源污染治理,严格控制化肥农药施加量,合理水产养殖布局,控制水产养殖污染,逐步削减农业面源污染物排放量,推动农业领域减污降碳协同。3、依法严禁秸秆露天焚烧。
4、因地制宜选择适宜的技术模式对农田退水进行科学治理,有序推进农田退水
“零直排”工程建设。
本项目投运后,不排放有总量控制指标的污染物;不涉及农药施加;不涉及秸秆焚烧;不涉及农田退水。
符合
环境风险防控
1、加强生态公益林保护与建设,防止水土流失。
2、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。3、加强农田土壤、灌溉水的监测及评价,对周边或区域环境风险源进行评估。
本项目不涉及生态公益林占用;不涉及重金属或其他有毒有害物质的排放。
符合
资源开发效率要求
/
/
/
表
1.6-1 与《输变电建设项目环境保护技术要求》(节选)符合性分析
序号
《输变电建设项目环境保护技术要求》中关于输电线路相关的要求
本工程情况
是否符合
1
基本规定
输变电建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同
时施工、同时投产使用。
本环评要求环境保护设施与主体工程同时设
计、同时施工、同时投产使用。
符合
2 选址 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求,避让自然保护区、饮 本工程符合生态环境分区管控要求,不涉及自 符合
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选线 用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护
区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路,应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证,并采取无害化方式通
过。
然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
同一走廊内的多回输电线路,宜采取同塔多回架设、并行架设等形式,减少新
开辟走廊,优化线路走廊间距,降低环境影响。
本工程双回路输电线路采用双回同塔的架设方
式。
符合
原则上避免在
0 类声环境功能区建设变电工程。
本工程线位不涉及
0 类声环境功能区。
符合
输电线路宜避让集中林区,以减少林木砍伐,保护生态环境。
本工程线位涉及少量林地,不涉及公益林,本环评要求选线过程中尽量减少林木砍伐,工程建设过程中除塔基占地必须进行砍伐外,应尽量减少对非塔基区植被的砍伐,同时按照有关
规定办理相关手续
符合
进入自然保护区的输电线路,应按照
HJ19 的要求开展生态现状调查,避让保护
对象的集中分布区。
本工程线路路径不涉及自然保护区。
符合
3 设计
总体要求
输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容,编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计,落实防治环境
污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。
本工程在可行性研究报告设置有环境保护专
章,开展了环境保护专项设计并落实了相应资
金。
符合
改建、扩建输变电建设项目应采取措施,治理与该项目有关的原有环
境污染和生态破坏。
本工程为迁改项目,涉及部分现有线路的拆除,
本环评要求对拆除塔基所在地及时采取生态恢
复措施,恢复原有用地类型。
符合
输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时,应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保
护措施,减少对环境保护对象的不利影响。
本工程选址选线不涉及自然保护区、饮用水水
源保护区等环境敏感区。
符合
电磁环境
保护
输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线
参数、相序布置等,减少电磁环境影响。
本项目线位不位于市区,工程线路已根据所在地特点选择合适杆塔塔型、导线参数、相序布
置等。
符合
新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口
密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆,减少电磁环境影响。
符合
生态环境
保护
输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生
态影响防护与恢复的措施。
设计阶段已按照相关要求提出相关措施。
符合
输电线路应因地制宜合理选择塔基基础,在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计,以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时,应采取控制导线高度设计,以减少林木砍伐,保护生态环境。
本工程线路涉及平原地区和山地,已因地制宜
合理选择塔基基础。
符合
输变电建设项目临时占地,应因地制宜进行土地功能恢复设计。
临时占地及时恢复。
符合
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—11—
进入自然保护区的输电线路,应根据生态现状调查结果,制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地,根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。
本工程不涉及自然保护区。
符合
4 施工
声环境保
护
在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特
殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。
本工程夜间不施工。
符合
生态环境
保护
输变电建设项目施工期临时用地应永临结合,优先利用荒地、劣地。
临时占地优先利用荒地。
符合
输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地,应做好表土剥离、
分类存放和回填利用。
本环评要求施工过程中的开挖应做好表土剥
离、分类存放和回填利用。
符合
进入自然保护区的输电线路,应落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放
线,索道运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。
本工程不涉及自然保护区。
符合
进入自然保护区的输电线路,应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护,设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时,应选
择适宜的生境进行植株移栽,并确保移栽成活率。
本工程不涉及自然保护区。
符合
进入自然保护区的输电线路,应选择合理施工时间,避开保护动物的重要生理活动期。施工区发现有保护动物时应暂停施工,并实施保护
方案。
本工程不涉及自然保护区。
符合
施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路,新建道路
应严格控制道路宽度,以减少临时工程对生态环境的影响。
施工临时道路尽量利用现有道路,临时施工道
路宽度约
4~6m,施工完成及时恢复原有土地利
用类型。
符合
施工现场使用带油料的机械器具,应采取措施防止油料跑、冒、滴、
漏,防止对土壤和水体造成污染。
采取措施防止油料跑、冒、滴、漏。
符合
施工结束后,应及时清理施工现场,因地制宜进行土地功能恢复。
施工结束后及时清理施工现场。
符合
水环境保
护
在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时,应加强管
理,做好污水防治措施,确保水环境不受影响。
本工程不涉及饮用水水源保护区和其他水体保
护区。
符合
施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣,禁止排放未经处
理的钻浆等废弃物。
本环评要求施工期间禁止向水体排放、倾倒垃
圾、弃土、弃渣等。
符合
大气环境
保护
施工过程中,应当加强对施工现场和物料运输的管理,在施工工地设置硬质围挡,保持道路清洁,管控料堆和渣土堆放,防止扬尘污染。
本环评要求施工工地设置硬质围挡,保持道路清洁,管控料堆和渣土堆放,防止扬尘污染。
符合
施工过程中,对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖,施工面集中且有条件的地方宜采取洒水
降尘等有效措施,减少易造成大气污染的施工作业。
本环评要求施工工程洒水降尘,减少扬尘污染。 符合
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—12—
施工过程中,建设单位应当对裸露地面进行覆盖;暂时不能开工的建
设用地超过三个月的,应当进行绿化、铺装或者遮盖。
本环评要求施工过程中对裸露地面进行覆盖。 符合
施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
本环评要求施工现场禁止将包装物、可燃垃圾
等固体废弃物就地焚烧。
符合
位于城市规划区内的输变电建设项目,施工扬尘污染的防治还应符合
HJ/T393 的规定。
施工扬尘污染的防治符合
HJ/T393 的规定。 符合
固体废物
处置
施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集,并按国家和地方有关规定定期进行清运处置,施工完成后及时做好迹地
清理工作。
本环评要求施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集、处置,并按照
有关规定做好定期清运和迹地清理工作。
符合
在农田和经济作物区施工时,施工临时占地宜采取隔离保护措施,施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除,以免影响后期土地功能的
恢复。
本项目在农田和经济作物施工时,施工临时占地将采取隔离保护措施,施工结束时将混凝土
余料和残渣及时清除,恢复土地原有功能。
符合
5 运行
运行期做好环境保护设施的维护和运行管理,加强巡查和检查,保障发挥环境
保护作用。定期开展环境监测,确保电磁、噪声、废水排放符合
GB8702、
GB12348、GB8978 等国家标准要求,并及时解决公众合理的环境保护诉求。
本环评要求运行期做好环境保护设施的维护和运行管理,加强巡查和检查,定期开展环境监
测,确保电磁、噪声排放符合
GB8702、GB12348
等国家标准要求。
符合
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二、建设内容
地理位置
工程位于浙江省温州市瑞安市,涉及迁改电力线路分别位于莘塍街道、汀
田街道、安阳街道、锦湖街道、云周街道、陶山镇,线位位置详见附图
1。
项目组成及规
模
2.1 项目由来
瑞安市区瑞枫线是连接瑞安市东西向的主干道,交通现状已趋于饱和水平,
主城区段拥堵现状更为严重。为缓解市区道路拥堵现状,提升路网服务水平,
加快项目的推进,并考虑瑞枫线是东延至凤凰岛、西延至湖岭的交通需求,在
此基础上提出建设甬台温高速公路复线瑞安联络线工程。该项目起于甬台温复
线瑞安东互通附近,呈东西走向,终于瑞安市湖岭镇鹿木乡附近,全长约
37.5km。近期连接甬台温复线和温州绕城西南线,并向西延伸至湖岭镇,带动
湖岭经济发展;远期,向东可延伸至凤凰岛,向西可进一步延伸至青文高速,
对完善路网结构具有重要意义。
甬台温高速公路复线瑞安联络线工程(以下简称瑞安联络线工程)已列入
《浙江省综合立体交通网规划(
2021-2050 年)》,是建设省交通强国,构建
长三角区域一体化交通体系的重要组成部分,也是《浙江省综合立体交通网规
划(
2021-2050 年)》中高速公路“九纵九横五环五通道多连”布局形态下的
一连。
2021 年 7 月 26 日,瑞安市高速公路投资有限公司在浙江政务服务网投
资在线平台工程审批系统申报甬台温高速公路复线瑞安联络线项目,项目代码
为
2107-33*开通会员可解锁*-759418;2022 年 11 月完成了《甬台温高速公路复线瑞安
联络线环境影响报告书(报批稿)》并于
2022 年 12 月 2 日取得了温州市生态
环境局《关于甬台温高速公路复线瑞安联络线环境影响报告书审批意见的函》
(温环建
[2022]100 号)。
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图
2.1-1 甬台温高速公路复线瑞安联络线工程线位示意图
现因部分
110kV 和 220kV 架空输电线路与在建的瑞安联络线工程存在安全
距离、跨越高度不满足要求等原因,需对其进行相关线位迁改,经现场查勘和
实地测量,具体如下:
(
1)110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 24#、29#塔距离瑞安联络线道路过
近,且
23#-30#段跨越瑞安联络线道路高度不满足安全距离要求;
(
2)110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 6#、7#塔距离瑞安联络线道路过近,
且
5#-8#塔、19#-20#塔跨越瑞安联络线道路不满足相关安全要求;
(
3)110kV 蕉山 1991 线 27#塔距离瑞安联络线道路过近,且 27#-28#塔跨
越瑞安联络线道路高度不满足相关安全要求;
(
4)220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 2#塔距离瑞安联络线道路过近,且
1#-2#段跨越瑞安联络线道路高度不满足安全距离要求,交叉角最小为 39 度;
(
5)220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 42#-43#跨越瑞安联络线道路高度不满
足相关电力安全要求,下导线距建成后的路面距离为
7.8 米,不满足架桥机施
工高速安全要求;
(
6)220kV 瓯仙 4352 线 29#-30#跨越瑞安联络线道路高度不满足相关安
全要求,现状下导线与规划道路路面基本齐平;
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(
7)220kV 瓯瑞 4351 线 28#-29#跨越瑞安联络线道路高度不满足相关安
全要求,现状下导线高程已在规建道路路面以下。
因此,为配合瑞安联络线工程的实施,同时确保电网线路的安全运行,需
对上述
5 回 110kV 及 6 回 220kV 线路进行迁改。本次电力线路迁改工程由瑞安
市高速公路投资有限公司牵头实施,工程投运后,线路资产移交国网浙江省电
力有限公司温州供电公司。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》
(
2021 年版),220kV 和 110kV
输电线路工程需编制环境影响报告表,受瑞安市高速公路投资有限公司委托,
我单位承担了本项目的环境影响评价工作,编制了“甬台温高速公路复线瑞安
联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程”环境影响报告表。
2.2 项目建设规模
本项目共涉及
7 项子工程,具体如下:
(
1)110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改工程:该线路 21#-42#
段位于莘塍街道,新建双回架空路径长
2.6 公里,新建杆塔 21 基,导线采用
1×JL3/G1A-300/40,地线采用两根 48 芯 OPGW;拆除双回架空路径长 2.8 公里,
拆除钢管杆
20 基。
(
2)110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及 16#-21#段迁改工程:该线
路
4#-10#段及 16#-21#段位于安阳街道、锦湖街道,新建双回架空路径长 4.0
公里,
新建铁塔
12 基,导线采用 1×JL3/G1A-300/25,地线采用两根 48 芯 OPGW;
拆除双回架空路径长
5.8 公里,拆除铁塔 15 基。
(
3)110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改工程:该线路 25#-29#段位于陶山
镇,新建单回架空路径长
0.9 公里,新建铁塔 4 基,导线采用 1×JL3/G1A-300/25,
两根地线采用
48 芯 OPGW;拆除单回架空路径长 0.8 公里,拆除铁塔 3 基。
(
4)220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#迁改工程:该线路 1#-4#段位
于莘塍街道,新建双回架空路径长
0.45 公里,新建铁塔 3 基,导线采用
2×JL/G1A-400/35,两根地线均采用 72 芯 OPGW;拆除双回架空路径长 0.5 公
里,拆除铁塔
2 基。
(
5)220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 40#-43#迁改工程:该线路 40#-43#段
进位于莘塍街道、汀田街道,新建双回架空路径长
0.5 公里,新建铁塔 3 基,
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导线采用
2×JL/G1A-630/45,两根地线均采用 72 芯 OPGW;拆除双回架空路径
长
0.55 公里,拆除铁塔 3 基。
(
6)220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#线路迁改工程:该线路 27#-31#段位于云
周街道,新建单回架空路径长
1.2 公里,新建铁塔 5 基,导线采用
2×JL/G1A-630/45,两根地线均采用 72 芯 OPGW;拆除单回架空路径长 1.0 公
里,拆除铁塔
3 基。
(
7)220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#线路迁改工程:该线路 27#-29#段位于陶
山镇,新建单回架空路径长
0.55 公里,新建铁塔 3 基,导线采用
2×JL/G1A-630/45,两根地线均采用 72 芯 OPGW;拆除单回架空路径长 0.5 公
里,拆除铁塔
1 基。
综上,本项目迁改线路路径总长约为
10.20km,其中 110kV 架空线路路径
长约
7.50km(新建双回架空 6.6km,新建单回架空 0.9km);220kV 架空线路
路径长约
2.70km(新建双回架空 0.95km,新建单回架空 1.75km);新建杆塔
51 基。拆除线路路径总长约 11.95km,拆除杆塔 47 基。主要建设规模见下表。
表
2.2-1 本工程建设规模表
电压等级
工程名称
新建架空线路
路径长度(
km)
新建塔基
(基)
拆除架空线路
路径长度(
km)
拆除原塔
(基)
双回路 单回路
双回路 单回路
110kV
110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线
21#-42#段迁改工程
2.6
0.0
21
2.8
0.0
20
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#
段及
16#-21#段迁改工程
4.0
0.0
12
5.8
0.0
15
110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改工
程
0.0
0.9
4
0.0
0.8
3
小计
6.6
0.9
37
8.6
0.8
38
7.50
9.40
220kV
220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线
1#-4#迁改工程
0.45
0.0
3
0.5
0.0
2
220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线
40#-43#迁改工程
0.5
0.0
3
0.55
0.0
3
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#线路迁改
工程
0.0
1.2
5
0.0
1.0
3
220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#线路迁改
工程
0.0
0.55
3
0.0
0.5
1
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—17—
小计
0.95
1.75
14
1.05
1.50
9
2.70
2.55
合计
10.20
51
11.95
47
2.3 项目组成
本项目组成及主要建设内容具体见表
2.3-1。
表
2.3-1 项目组成及建设内容一览表
项目组成
主要建设内容
主体工程
110kV 东闻
1257 线/东城
1260 线
21#-42#段迁改
工程
新建架空线路
长度
新建双回架空线路
2×2.6km,新建钢管杆 21 基。
架空线
架设方式
同塔双回架设
导线型号
双回均为
1×JL3/G1A-300/40
地线型号
48 芯 OPGW
拆除部分
拆除双回架空线路
2×2.8km,拆除钢管杆 20 基。
110kV 飞江
1047/飞瑞 1048
线
4#-10#段及
16#-21#段迁改
工程
新建架空线路
长度
新建双回架空线路
2×4.0km,新建铁塔 12 基。
架空线
架设方式
同塔双回架设
导线型号
双回均为
1×JL3/G1A-300/25
地线型号
48 芯 OPGW
拆除部分
拆除双回架空线路
2×5.8km,拆除铁塔 15 基。
110kV 蕉山
1991 线
25#-29#段迁改
工程
新建架空线路
长度
新建单回架空线路
0.9km,新建铁塔 4 基。
架空线
架设方式
单回架设
导线型号
1×JL3/G1A-300/25
地线型号
48 芯 OPGW
拆除部分
拆除单回架空线路
0.8km,拆除铁塔 3 基。
220kV 东瑞
2Q77 线/东光
2Q78 线 1#-4#
迁改工程
新建架空线路
长度
新建双回架空线路
2×0.45km,新建铁塔 3 基。
架空线
架设方式
同塔双回架设
导线型号
双回均为
2×JL/G1A-400/35
地线型号
72 芯 OPGW
拆除部分
拆除双回架空线路
2×0.5km,拆除铁塔 2 基。
220kV 柱东
4P11/柱新 4P12
新建架空线路
长度
新建双回架空线路
2×0.5km,新建铁塔 3 基。
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—18—
线
40#-43#迁改
工程
架空线
架设方式
同塔双回架设
导线型号
双回均为
2×JL/G1A-630/45
地线型号
72 芯 OPGW
拆除部分
拆除双回架空线路
2×0.55km,拆除铁塔 3 基。
220kV 瓯仙
4352 线
27#-31#线路迁
改工程
新建架空线路
长度
新建单回架空线路
1.2km,新建铁塔 5 基。
架空线
架设方式
单回架设
导线型号
2×JL/G1A-630/45
地线型号
72 芯 OPGW
拆除部分
拆除单回架空线路
1.0km,拆除铁塔 3 基。
220kV 瓯瑞
4351 线
27#-29#线路迁
改工程
新建架空线路
长度
新建单回架空线路
0.55km,新建铁塔 3 基。
架空线
架设方式
单回架设
导线型号
2×JL/G1A-630/45
地线型号
72 芯 OPGW
拆除部分
拆除单回架空线路
0.5km,拆除铁塔 1 基。
辅助工程
/
环保工程
运营期
/
施工期
围挡、密目网苫盖、沉淀池等;分层开挖、分层堆放,临时施工场地尽量选取空地布置,禁止乱砍乱伐,施工完成后对临时用地进行及时恢复。
临时工程
塔基施工区
新建和拆除塔基工程临时占地,约
1.84 hm2。
牵张场、跨越场
预计设置牵张场
7 处,约 0.7 hm2。
架设跨越场共
3 处,约 0.06 hm2。
临时施工道路
计划新建施工便道
2.3km,宽度 4.0~6.0m,约
0.96 hm2。
2.4 杆塔、基础形式
本工程平地一般为沿海淤泥质土壤,力学性质较差,而且现状多是农田,
平地基础形式采用灌注桩基础、板式基础和钢管桩基础;山地一般表层为粉土
碎石,以下为分化凝灰岩,故山地基础型式采用全掏挖式基础。
根据工程线路回路数、导地线型号、地形条件、设计气象条件,本次设计
杆塔选用分别如下:
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—19—
(
1)110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线
选用国网公司
110kV 输电线路通用设计 1GGD5 模块,即设计基本风速
35m/s(离地 10m)、覆冰厚度 10mm,导线 1×JL/G1A-300/40 的双回路钢管杆,
具体线路使用塔型情况如下:
表
2.4-1 塔型规划条件一览表
塔型
基数
呼高
水平档距
垂直档距
转角度数
1GGD5-SDJG1-24
1
24
120
150
00°-40°
1GGD5-SDJG2-24
1
24
120
150
40°-90°
1GGD5-SJG1-21
2
21
150
200
00°-10°
1GGD5-SJG1-27
2
27
150
200
00°-10°
1GGD5-SJG2-24
1
24
150
200
10°-30°
1GGD5-SJG2-27
1
27
150
200
10°-30°
1GGD5-SJG3-27
1
27
150
200
30°-60°
1GGD5-SJG4-27
1
27
150
200
60°-90°
1GGD5-SZG1-24
1
24
150
200
1GGD5-SZG1-27
5
27
150
200
1GGD5-SZG1-30
2
30
150
200
1GGD5-SZGK-33
1
33
200
250
1GGD5-SZGK-36
1
36
200
250
1GGD5-SZGK-39
1
39
200
250
(
2)110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线
选用国网公司
110kV 输电线路通用设计 1D8 模块,设计基本风速 33m/s(离
地
10m)、覆冰厚度 10mm,导线 1×JL/G1A-300/25 的双回路铁塔,具体线路
使用塔型情况如下:
表
2.4-2 塔型规划条件一览表
塔型
基数
呼高
水平档距
垂直档距
转角度数
1D8-SDJC2-30
2
30
450
650
40°-90°
1D8-SJC3-30
1
30
450
650
40°-60°
1D8-SZC2-30
1
30
400
600
1D8-SZC2-27
1
27
400
600
1D8-SZC2-29
1
29
400
600
1D8-SJC2-29
1
29
450
650
1D8-SJC4-25
1
25
450
650
40°-90°
1D8-SJC2-30
1
30
450
650
1D8-SJC4-30
1
30
450
650
40°-90°
1D8-SJC1-30
1
30
450
650
1D19-SDJC2-30
1
30
450
650
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—20—
(
3)110kV 蕉山 1991 线
选用自行设计
110kV 铁塔,设计基本风速 33m/s(离地 10m)、覆冰厚度
10mm,导线 1×JL/G1A-300/25 的单回路铁塔,具体线路使用塔型情况如下:
表
2.4-3 塔型规划条件一览表
塔型
基数
呼高
水平档距
垂直档距
转角度数
GJR31-27
1
27
400
600
60°-90°
ZMR31-30
1
30
600
900
GJK33A-37
1
37
400
600
GJR34-27
1
34
400
600
(
4)220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线
选用国网公司
220kV 输电线路通用设计 220-GG21S 模块,即 35m/s 风速、
10mm 覆冰、2×400 型双回路铁塔,具体线路使用塔型情况如下:
表
2.4-4 塔型规划条件一览表
塔型
基数
呼高
水平档距
垂直档距
转角度数
220-GG21S-SZC4
1
45
830
1400
220-GG21S-SJC2
2
36
300
450
20°-40°
(
5)220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线
选用国网公司
220kV 输电线路通用设计 220-HG21S 模块,即 35m/s 风速、
10mm 覆冰、2×630 型双回路铁塔,具体线路使用塔型情况如下:
表
2.4-5 塔型规划条件一览表
塔型
基数
呼高
水平档距
垂直档距
转角度数
220-HG21S-SZCK
1
57
830
1400
220-HG21S-SDJC
2
36
300
450
0°-90°
(
6)220kV 瓯仙 4352 线
选用国网公司
220kV 输电线路通用设计 220-HE21D 模块,即 31m/s 风速、
10mm 覆冰、2×630 型双回路铁塔,具体线路使用塔型情况如下:
表
2.4-6 塔型规划条件一览表
塔型
基数
呼高
水平档距
垂直档距
转角度数
220-HE21D-ZMCK-51
1
51
800
1200
220-HE21D-DJC-36
3
36
300
450
0°-90°
220-HE21D-DJC-27
1
27
300
450
0°-90°
(
7)220kV 瓯瑞 4351 线
选用国网公司
220kV 输电线路通用设计 220-HE21D 模块,即 31m/s 风速、
10mm 覆冰、2×630 型双回路铁塔,具体线路使用塔型情况如下:
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—21—
表
2.4-7 塔型规划条件一览表
塔型
基数
呼高
水平档距
垂直档距
转角度数
220-HE21D-ZMCK-51
1
51
800
1200
220-HE21D-DJC-30
2
30
300
450
0°-90°
2.5 导线对地距离和交叉跨越距离
根据《
110kV~750kV 架空输电线路设计规定》(GB50545-2010)的要求,
110kV 和 220kV 架空输电线路导线对地和交叉跨越距离见下表。
表
2.5-1 高压输电线路导线对地最小距离和交叉跨越距离
类型
经过地区
距离
110kV
220kV
备注
对地最小距离
非居民区
6.0 米
6.5 米
最大计算弧
垂情况下
居民区
7.0 米
7.5 米
交叉跨越
公路(至路面)
7.0 米
8.0 米
建筑物
5.0 米
6.0 米
跨越弱电线和电力线
3.0 米
4.0 米
树木
4.0 米
4.5 米
果树、经济作物、城市绿化灌木
3.0 米
3.5 米
本项目迁改高压输电线路主要跨越为在建的甬台温高速公路复线瑞安联络
线、甬莞高速、京岚线(
G104)等,线路工程重要交叉跨越情况见下表。
表
2.5-2 本项目重要交叉跨越情况一览表
交跨对象
次数
备注
重要公
路
甬台温高速公路复线瑞安联
络线
*
4
220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 40#-43#迁改工程220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#线路迁改工程220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#线路迁改工程110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改工程
甬莞高速
1
110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改工程
滨海大道
1
220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#迁改工程
桐洞线(
S211)
1
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 16#-21#段迁改工程
京岚线(
G104)
1
220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#线路迁改工程
220kV
线路
瑞光
-科技
220kV 线路
2
110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改工程
建筑物
5
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 16#-21#段迁改工程跨越 4处建筑物,
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#线路迁改工程跨
越
1 处建筑物
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—22—
*110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段、16#-21#段改迁利用在建道路隧道部分,220kV 东瑞2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#迁改段和 110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改段避让了规建道路,因此线路迁改完成后,该
3 条线位将会避开与规建道路的交叉跨越。
根据设计文件,本项目输电线路迁改工程实施后导线对地最小距离和跨越
规建道路的垂直距离如下表所示,可知满足《
110kV~750kV 架空输电线路设
计规定》(
GB50545-2010)的要求。
表
2.5-3 本项目架空输电线路迁改前后导线对地最小距离
工程
对地最小距离
跨越在建甬台温高速公路复线瑞安联络线垂直距离
备注
110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线
21#-42#段迁改工程
17 米
迁改后不跨越
最大计算弧垂情况下
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线
4#-10#段及 16#-21#段迁改工程
25 米
利用隧道部分建设
110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改
工程
17 米
17 米
220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线
1#-4#迁改工程
18 米
迁改后不跨越
220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线
40#-43#迁改工程
17 米
17 米
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#线路迁
改工程
21 米
21 米
220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#线路迁
改工程
18 米
18 米
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总平面及现场布置
2.6 线路路径
本项目工程的路径示意图见附图
2,设计路径见附图 10。
(
1)110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改工程
本工程在原
22#塔小号侧线下新立一基钢管杆,线路向西南方向走线后转
向西平行道路架设,跨过河后于河边新立一基转角杆转向东南沿河架设,钻越
规建的
220kV 瑞光-科技线,跨过甬莞高速后,在原 41#塔大号侧线下新立一基
钢管杆接回原线路。本次迁改线路路径长度约为
2.6km,新建杆塔 21 基。拆除
线路长度约
2.8km,拆除杆塔 20 基。
(
2)110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及 16#-21#段迁改工程
本工程
4#-10#段迁改在原 5#塔小号侧线下新立一基角钢塔,线路往西北走
线,接着沿西走向架设,后转向西南至原
9#塔大号侧线下新立一基角钢塔接回
原线路;
16#-21#段迁改在原 17#塔小号侧线下新立一基角钢塔,然后线路往西
南走线,最后接锦湖变预留塔基回到原线路。
两段线路迁改段均利用规建道路隧道部分,线路迁改完成后,将避开与规
建道路的交叉跨越。本次迁改线路路径长度约为
4.0km,新建铁塔 12 基。拆除
线路长度
5.8km,拆除铁塔 15 基。
(
3)110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改工程
本工程在原
26#塔小号侧线下新立一基角钢塔,然后线路往东北走线后向
北跨过规建中的道路,最后在原
28#塔大号侧线下新立一基角钢塔接回原线路。
本次迁改线路路径长度约为
0.9km,新建铁塔 4 基。拆除线路长度 0.8km,拆
除铁塔
3 基。
(
4)220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#段迁改工程
本工程在
1#-2#原线路线下大概中间位置新立一基转角塔,接着线路转向
东南方向至原
3#塔大号侧新立一基角钢塔再接回原 4#塔。本次迁改线路路径长
度约为
0.45km,新建角钢塔 3 基。拆除线路长度约 0.5km,拆除原塔 2 基。
(
5)220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 40#-43#段迁改工程
本工程利用原线路通道在
43#塔大号侧、42#塔小号侧、41#塔小号侧各立
一基新塔将原有线路抬高,以满足跨越道路要求。改迁段线路全线采用自立式
角钢塔架设。本次迁改线路路径长度约为
0.5km,新建杆塔 3 基。拆除线路长
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—24—
度
0.55km,拆除杆塔 3 基。
(
6)220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#段线路迁改工程
本期工程在已有
28#塔小号侧线下新立一基角钢塔,然后线路大致往南跨
过规建中的道路后,在已有
30#塔大号侧线下新立一基角钢塔,最后接回原 31#
塔。本次迁改线路路径长度约为
1.2km,新建杆塔 5 基。拆除线路长度 1.0km,
拆除杆塔
3 基。
(
7)220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#段线路迁改工程
本期工程在已有
28#塔小号侧线下新立一基角钢塔,然后线路大致往西南
偏向后跨过规建中的道路,然后接回
29#塔。本次迁改线路路径长度约为
0.55km,新建杆塔 3 基。拆除线路长度 0.5km,拆除杆塔 1 基。
2.7 项目占地
(
1)永久占地:本工程共建设杆塔 51 基,塔基永久占地约 0.48hm2,其
中新建
19 基杆塔占地类型为基本农田,占地约 0.18hm2,其余占地为林地、道
路、工业用地等。
(
2)临时占地
本工程临时占地主要包括输电线路塔基施工区、牵张场及跨越场、临时施
工等临时占地,本项目输电线路塔基剥离表土、临时开挖堆土及施工材料设备
等集中堆放于塔基施工临时占地区内,不设置材料场和堆土场。
①塔基施工区:本工程共新建塔基
51 基,新建塔基施工区占地面积共计约
0.96hm2。
②工程共设置牵张场
7 个,每个占地 0.1hm2,临时占地约 0.7hm2。
③本项目共设置跨越施工场约
3 处,每处占地 0.02hm2,临时占地面积
0.06hm2。
④本项目线路大部分位于位于农田,交通条件较好路(包括机耕路、田埂
及林间小道等),少部分位于山地,交通条件一般,需搭建临时便道,以便于
施工材料运输以及机械通行,临时便道主要采用铺设钢板形式,道路宽约
4.0~6.0m,采用 2m×6m 型号钢板。本项目新建施工临时道路长约 2.3km,占地
约
0.96hm2。
(
3)拆除线路施工现场布置
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本项目拆除杆塔
47 基,恢复永久占地约 0.44hm2,塔基施工临时占地约为
0.88hm2。
表
2.7-1 本项目占地情况一览表
单位
hm2
项目
基本农田
林地、
道路用地等其他
面积小计
永久占地
新建塔基永久占地
0.18
0.30
0.48
拆除旧塔
0.17(恢复占地)
0.27(恢复占地)
0.44(恢复占地)
临时占地
塔基施工区
0.35
0.61
0.96
牵张场
0
0.7
0.7
跨越场
0
0.06
0.06
施工便道
0.2
0.76
0.96
拆除旧塔施工区
0.33
0.55
0.88
小计
0.88
2.68
3.56
占地合计(不含恢复)
1.06
2.98
4.04
施工方案
2.8 施工组织
本项目施工组织图见图
2.8-1。
图
2.8-1 本项目施工组织图
2.9 施工工艺2.9.1 新建架空线路施工方案
(
1)施工准备
施工准备阶段主要是施工材料的准备和运输,本项目线路材料运输尽量利
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—26—
用沿线已有道路,交通条件良好,便于材料的运输和调配。项目大部分位于乡
镇,附近有乡村道路,可利用现有道路作为施工便道,部分山地区域可修建临
时施工道路。
(
2)塔基基础施工
塔基基础施工包括表土剥离、基坑开挖和混凝土浇筑、基坑回填等几个施
工阶段。
①表土剥离
塔基施工临时占地区包括塔基区及其周边约
5m 范围,在塔基础开挖放坡
前需施工先对其剥离表层土,剥离厚度约为
0.35m。表土剥离堆放在塔基临时
施工场地,并设置临时隔离、拦挡等防护措施。
②基坑开挖和混凝土浇筑
基础的坑深应以设计施工基面为基准,开挖时一般在坑壁留有适当坡度;
然后进行混凝土浇筑,混凝土可直接卸入基槽(坑)内;混凝土浇筑完后,外
露部分应适当覆盖,洒水养护;拆模后,及时回填土方夯实。
③基坑回填
混凝土浇筑拆模后应及时进行土方回填,回填后的余土可就近堆放在塔基
区,采取人工夯实方式对塔基开挖产生的土石方在塔基周边分层碾压,夯实工
具采用夯锤。
(
3)铁塔组装
土方回填后可以进行组塔施工,分解组塔时要求混凝土强度不小于设计强
度的
70%,整体立塔混凝土强度应达到设计强度的 100%,组塔一般采用在现
场与基础对接,分解组塔型式。通常采用人字抱杆整体组立或通天抱杆分段组
装,吊装塔身。在特殊情况下也可异地组装铁塔,运至现场进行整体立塔,此
时混凝土强度须达到
100%。
(
4)导线架设
挂导线采用牵引机、张力机,牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达
到位,地形应平坦,能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求。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
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具和间隔棒的安装。
图
2.9-1 本项目架空线路工艺流程图
2.9.2 拆除线路施工方案
(
1)施工准备
施工准备阶段主要是杆塔调查和工器具准备。
(
2)导线及杆塔拆除
导线拆除采用耐张段内放松弛度后分段拆除的方法进行拆除,导线落地后
快速剪断。铁塔和水泥杆的拆除先松动塔基位置,而后采用起重机吊起并及时
运走。
(
3)塔基基础拆除
沿着塔基基础壁进行开挖,开挖的土方临时堆存,并采取临时防护措施,
随后对遗留的塔基基础进行破碎,破碎产生的混凝土等建筑垃圾及时清运至指
定地点堆存。基础拆除产生的基坑曝露时间尽量缩短,尽量做到随挖随填,并
进行植被恢复。
图
2.9.2 现有架空线路拆除工艺流程图
2.10 建设周期
新建架空线路施工时序包括施工准备、塔基基础施工、杆塔组装、导线架
设、调试等;拆旧工程施工时序包括施工准备、导线及杆塔拆除、塔基基础拆
除。项目建设周期约为
12 个月。
其他
无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
生态环境现状
3.1 主体功能区规划
根据《浙江省主体功能区规划》(浙政发〔
2013〕43 号),在国土开发
综合评价的基础上,采用国土空间综合指数法、主导因素法和分层划区法等
方法,原则上以县为基本单元,划分优化开发、重点开发、限制开发和禁止
开发等四类区域,并将限制开发区域细分为农产品主产区、重点生态功能区
和生态经济地区,形成全省主体功能区布局。
本工程位于浙江省温州市瑞安市,根据浙江省主体功能区划分总图,本
项目属于主体功能区规划中的国家重点开发区域。
3.2 生态功能区划
本工程位于浙江省温州市瑞安市。根据《浙江省生态功能区划》(
2015),
工程所处生态功能区为温瑞平原城镇发展与农业生态功能区,具体要求见下
表。
表
3.2-1 工程所在区域生态功能区划情况
生态功能分区单元
所在区域与面积
保护措施与发展方向
生态区
生态亚区
生态功能区
浙东沿海及近岸生
态区
浙东沿海城镇及农业生态亚
区
温瑞平原城镇发展与农业生
态功能区
乐清东部与南
部、鹿城区东部、瓯海区东部、龙湾区、瑞安东部、平阳东部、苍南
东部,面积约
2358 平方公里。
加强污染企业治理,减少“工业三废”排放;减量使用农用化学品,控制农业面源污染;加强防护林、沿海防护岸堤建设,提高对自然灾害的抵御水平;采取综
合措施,治理水土流失。
本工程属于电力基础设施建设,工程的建设满足《浙江省生态功能区划》
相关要求。
3.3 生态环境现状
(
1)土地利用现状
本 工 程 位 于 浙 江 省 温 州 市 瑞 安 市 内 , 根 据 《 土 地 利 用 现 状 分 类 》
(
GB/T21010-2017),本项目生态评价范围内土地利用现状类型包括:耕地、
林地、工业用地、交通运输用地等。
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—29—
本工程生态评价范围内土地利用现状图详见附图
7。
110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线现状
110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线改迁线位
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—30—
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段现状及迁改线位
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 16#-21#段现状及迁改线位
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110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段现状及迁改线位
220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#段现状及迁改线位
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—32—
220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 40#-43#段现状及迁改线位
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#段现状及迁改线位
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220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#段现状及迁改线位
图
3.3-1 本项目现状及迁改线位周边自然环境
(黄色为现有塔基或线位,红色为迁改线位示意)
(
2)植物类型
评价区域生态环境主要以人工生态环境及农田生态环境为主,植被类型
较为简单,主要为人工栽培植被,包括农作物、护路林、乔木林地等。本工
程沿线评价范围内植被类型利用见附图
8。
(
3)陆生动物类型
项目区所在地属于人类活动较频繁区,受人类活动的影响较大,本工程
评价范围主要动物以家禽为主,有蛙、蛇、野兔、鼠、乌鸦、麻雀等常见的
野生动物。
本项目所在区域未发现《国家重点保护野生动物名录》
(
2021 年版)和《国
家重点保护野生植物名录》(
2021 年)中收录的国家重点保 护野生动植物。
3.4 环境空气现状
根据瑞安市环境空气功能区划图,本项目工程线位均位于环境空气二类
区,具体见附图
3,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标
准。根据《
2024 年瑞安市生态环境状况公报》《2024 年温州市环境质量概要》
的统计数据,
2024 年瑞安市城市环境空气质量现状见下表。
表
3.4-1 2024 年瑞安市环境空气质量现状评价表
污染物
评价项目
现状值
(
μg/m3)
标准值
(
μg/m3)
占标率
(
%)
达标情况
SO2
年平均
7
60
11.7%
达标
保证率
98%日均浓度
9
150
6.0%
达标
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NO2
年平均
21
40
52.5%
达标
保证率
98%日均浓度
44
80
55.0%
达标
PM10
年平均
34
70
48.6%
达标
保证率
95%日均浓度
72
150
48.0%
达标
PM2.5
年平均
21
35
60.0%
达标
保证率
95%日均浓度
46
75
61.3%
达标
CO
24 小时平均第 95 百分位数
800
4000
20.0%
达标
O3
最大
8 小时平均第 90 百分位数
132
160
82.5%
达标
根据统计结果可知,
2024 年瑞安市大气环境质量中二氧化硫、二氧化氮、
可吸入颗粒物(
PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧等六项基本污
染物的年均浓度值或特定百分位浓度值均能够达到《环境空气质量标准》
(
GB3095-2012)及 2018 年修改单中的二级标准,故项目所在地瑞安市属于
达标区。
3.5 地表水环境
项目沿线河流主要有莘塍浦、直洛浦、前林沥、董田浦等河塘,根据《浙
江省水功能区水环境功能区划分方案(
2015)》,未对本项目沿线的的水功
能类别作出明确规定。本工程临近水体为飞云江,主要为飞云
7、飞云 6 和飞
云
23,水环境功能区分别为农业、工业用水区,景观娱乐、工业用水区和农
业用水区,水质目标均为
III 类。本项目与《浙江省水功能区水环境功能区划
分方案(
2015)》的位置关系具体见附图 4。
为了解项目区域水环境质量现状,本报告引用《
2024 年瑞安市生态环境
状况公报》中飞云江水质监测结果内容。
表
3.5-1 2024 年瑞安市飞云江水系水质类别表
水系
控制断面
现状水质
功能要求类别
2024 年
飞云江
南岙
Ⅱ
Ⅱ
潘山翻水站
Ⅲ
Ⅲ
飞云渡口
Ⅲ
Ⅲ
第三农业
Ⅲ
Ⅲ
南口
Ⅲ
Ⅲ
根据上表可知,项目所在区域飞云江水质能满足相应水环境功能区划要
求,水环境质量现状良好。
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—35—
3.6 声环境
根据《
2024 年瑞安市生态环境状况公报》,2024 年,区域环境噪声监测
点数为
138 个,声级范围为 39.3 分贝~68.8 分贝,昼间平均等效声级为 54.5
分贝,较上年降低
0.2 分贝,达到二级标准。市区噪声监测点位基本能达到三
级及以上标准,占
81.9%;超二级标准的监测点位达 43.5%;超三级标准的监
测点位达
18.1%。
根据调查,本项目评价范围内不涉及声环境敏感目标,同时不涉及变电
站建设,因此本次不进行声环境保护目标或厂界处的声环境质量现状监测。
3.7 电磁环境
为了解本项目所在区域电磁环境质量现状,本次委托杭州旭辐检测技术
有限公司于
2025 年 9 月 9 日~9 月 11 日对改建线路沿线进行了电磁环境现状
监测。根据电磁环境现状监测结果,
220kV 和 110kV 输电线路沿线各测点处
的 工 频 电 场 强 度 现 状 为 (
65.32~132.34) V/m,工频 磁感应强度 现状为
(
0.102~0.296)μT,均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)“表
1”中频率为 50Hz 时工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝
露控制限值要求。
电磁环境现状监测情况详见《电磁环境影响专题评价》。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问
题
3.8 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
与本次迁改工程有关的原有污染情况主要为现有
110kV 东闻 1257 线/东
城
1260 线、110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线、110kV 蕉山 1991 线、220kV 东瑞
2Q77 线/东光 2Q78 线、220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线、220kV 瓯仙 4352 线、220kV 瓯瑞 4351 线所产生的电磁环境和声环境影响,经与建设单位及电力运
营单位沟通,本次涉及迁改线路因建成时间较早,未搜集到其有关环保手续
资料。本项目属于现有输电线路的改建工程,因此为了说明与本项目有关的
环境污染情况,本次对现有项目线路进行了污染源调查,情况如下:
3.8.1 电磁环境
为了解本项目现有线路所在区域电磁环境质量现状,委托杭州旭辐检测
技术有限公司于
2025 年 9 月 9 日~9 月 11 日对本项目迁改段现有线路所在区
域进行了现状监测。
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(
1)监测项目:工频电场、工频磁场:距离地面 1.5m 高处工频电场强
度、工频磁感应强度。
(
2)监测点位及布点方法
①监测点位:对本项目迁改段现有线路断面现状处进行了布点监测,断
面位置见附图
9。
②布点方法:监测点间距为
5m,顺序测至距离边导线对地投影外 50m 处
为止。
(
3)监测频次:工频电场、工频磁场各监测 1 次。
(
4)监测方法:执行《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》
(
HJ681-2013)。
(
5)监测仪器及参数
表
3.8-1 测量仪器及指标
仪器名称
电磁辐射测量仪
仪器设备型号
SEM-600/LF-04
仪器编号
JC117-03-2024
测量频率范围
1Hz~400kHz
量程
工频电场:
0.01V/m~100kV/m;
工频磁感应强度:
1nT~10mT
检定
/校准单位
中国电子科技集团公司第三十六研究所
计量测试中心
检定
/校准有效期
2025 年 4 月 17 日-2026 年 4 月 16 日
检定(校准)证书号
JECZJW202504A011001
(
6)监测时间及监测条件
监测时间:
2025 年 9 月 9 日~9 月 11 日。
监测条件:
2025 年 9 月 9 日:环境温度:25~26℃;环境湿度 58~59%;天气状况:
阴;风速:
1.2~1.3m/s。
2025 年 9 月 10 日:环境温度:24~25℃;环境湿度 58~59%;天气状况:
阴;风速:
1.1~1.3m/s。
2025 年 9 月 11 日:环境温度:27~34℃;环境湿度 51~55%;天气状况:
阴;风速:
0.4~1.5m/s。
(
7)监测结果
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本项目迁改段现有线路断面现状电磁监测结果见下表。
表
3.8-2 迁改现有线路断面工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果
监测
编号
监测断面
监测点描述
工频电场强度
(
V/m)
工频磁感应强度
(
nT)
附图
备注
EB1
110kV 东
闻
1257 线
/东城
1260 线架
空线路断
面监测
(
41#~42
#塔基之
间)
中心线下方
3.95×102
2.55×102
附图
9a
线高约
26m,检
测高度
1.5m
边导线下方
3.76×102
2.57×102
边导线投影东南侧外
5m
3.94×102
2.24×102
边导线投影东南侧外
10m
2.76×102
2.22×102
边导线投影东南侧外
15m
1.44×102
2.00×102
边导线投影东南侧外
20m
87.59
1.81×102
边导线投影东南侧外
25m
58.70
1.64×102
边导线投影东南侧外
30m
26.72
1.54×102
边导线投影东南侧外
35m
16.71
1.36×102
边导线投影东南侧外
40m
7.84
1.10×102
边导线投影东南侧外
45m
7.48
1.01×102
边导线投影东南侧外
50m
7.46
98.51
EB2
220kV 东
瑞
2Q77
线
/东光
2Q78 线
架空线路
断面监测
(
3#~4#
塔基之
间)
中心线下方
1.06×102
2.36×102
附图
9b
线高约
30m,检
测高度
1.5m
边导线下方
1.15×102
2.57×102
边导线投影东北侧外
5m
1.17×102
2.56×102
边导线投影东北侧外
10m
1.05×102
2.02×102
边导线投影东北侧外
15m
85.97
1.85×102
边导线投影东北侧外
20m
74.91
1.61×102
边导线投影东北侧外
25m
66.67
1.34×102
边导线投影东北侧外
30m
39.68
1.22×102
边导线投影东北侧外
35m
31.42
1.12×102
边导线投影东北侧外
40m
20.47
1.05×102
边导线投影东北侧外
45m
16.69
1.00×102
边导线投影东北侧外
50m
18.34
98.06
EB3
220kV 柱
东
4P11/
柱新
4P12
线架空线
路断面监
测
(
40#~41
#塔基之
间)
中心线下方
6.75×102
3.24×102
附图
9b
线高约
20m,检
测高度
1.5m
边导线下方
6.63×102
2.29×102
边导线投影东南侧外
5m
6.57×102
3.07×102
边导线投影东南侧外
10m
5.37×102
2.46×102
边导线投影东南侧外
15m
4.58×102
1.99×102
边导线投影东南侧外
20m
3.99×102
1.55×102
边导线投影东南侧外
25m
3.26×102
1.38×102
边导线投影东南侧外
30m
2.37×102
1.26×102
边导线投影东南侧外
35m
1.50×102
1.12×102
边导线投影东南侧外
40m
1.06×102
1.06×102
边导线投影东南侧外
45m
65.45
1.08×102
边导线投影东南侧外
50m
41.66
1.10×102
EB4
110kV 飞
江
1047/
中心线下方
4.73×102
2.57×102
附图
9c
线高约
70m,检
边导线下方
4.56×102
2.52×102
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—38—
飞瑞
1048
线架空线
路断面监
测
(
20#~21
#塔基之
间)
测高度
1.5m
边导线投影西侧外
5m
4.24×102
2.43×102
边导线投影西侧外
10m
3.15×102
1.74×102
边导线投影西侧外
15m
1.82×102
1.64×102
边导线投影西侧外
20m
1.23×102
1.57×102
边导线投影西侧外
25m
1.38×102
1.59×102
边导线投影西侧外
30m
1.56×102
1.36×102
边导线投影西侧外
35m
1.23×102
1.09×102
边导线投影西侧外
40m
1.17×102
98.48
边导线投影西侧外
45m
87.44
98.44
边导线投影西侧外
50m
36.30
85.72
EB10
220kV 瓯
仙
4352 线
架空线路
断面监测
(
28#~29
#塔基之
间)
中心线下方
7.05×102
3.46×102
附图
9d
线高约
20m,检
测高度
1.5m
边导线下方
7.09×102
3.46×102
边导线投影东南侧外
5m
6.44×102
3.16×102
边导线投影东南侧外
10m
6.04×102
3.28×102
边导线投影东南侧外
15m
5.78×102
3.13×102
边导线投影东南侧外
20m
4.87×102
2.87×102
边导线投影东南侧外
25m
3.75×102
2.58×102
边导线投影东南侧外
30m
2.52×102
2.14×102
边导线投影东南侧外
35m
1.76×102
1.87×102
边导线投影东南侧外
40m
86.48
1.54×102
边导线投影东南侧外
45m
66.84
1.15×102
边导线投影东南侧外
50m
47.52
1.03×102
EB11
220kV 瓯
瑞
4351 线
架空线路
断面监测
(
28#~29
#塔基之
间)
中心线下方
9.82×102
7.58×102
附图
9e
线高约
12m,检
测高度
1.5
边导线下方
1.10×103
7.64×102
边导线投影西北侧外
5m
1.13×103
7.03×102
边导线投影西北侧外
10m
1.08×103
6.36×102
边导线投影西北侧外
15m
9.55×102
5.75×102
边导线投影西北侧外
20m
9.04×102
5.02×102
边导线投影西北侧外
25m
7.99×102
4.52×102
边导线投影西北侧外
30m
6.84×102
3.63×102
边导线投影西北侧外
35m
5.74×102
3.27×102
边导线投影西北侧外
40m
3.84×102
3.19×102
边导线投影西北侧外
45m
2.04×102
3.15×102
边导线投影西北侧外
50m
1.78×102
2.79×102
EB12
110kV 蕉
山
1991 线
架空线路
断面监测
(
28#~29
#塔基之
间)
中心线下方
3.78×102
2.63×102
附图
9f
线高约
20m,检
测高度
1.5m
边导线下方
3.82×102
2.62×102
边导线投影东南侧外
5m
2.63×102
2.55×102
边导线投影东南侧外
10m
2.05×102
2.53×102
边导线投影东南侧外
15m
1.23×102
2.33×102
边导线投影东南侧外
20m
85.91
2.15×102
边导线投影东南侧外
25m
57.43
1.98×102
边导线投影东南侧外
30m
26.23
1.78×102
边导线投影东南侧外
35m
18.13
1.54×102
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—39—
边导线投影东南侧外
40m
9.82
1.44×102
边导线投影东南侧外
45m
9.32
1.28×102
边导线投影东南侧外
50m
7.37
1.04×102
由监测结果可知,本项目迁改段现有线路断面监测处工频电场强度现状
监 测 值 为
7.46V/m~1.13×103V/m , 工 频 磁 感 应 强 度 现 状 监 测 值 为
0.08572μT~0.764μT;上表中 7 个断面监测点位所在位置的用地现状主要为耕
地、河流水面、道路,因此所有测点处的工频电场强度、工频磁感应强度均
满足《电磁环境控制限值》(
GB8702-2014)工频磁感应强度 100μT 的公众
曝露控制限值要求,以及架空输电线路线下的耕地、园地、养殖水面、道路
等场所工频电场强度
10kV/m 标准限值要求。
3.8.2 声环境
为了解本项目现有线路所在区域声环境质量现状,委托杭州旭辐检测技
术有限公司于
2025 年 9 月 9 日~9 月 11 日对本项目迁改段现有线路所在区域
进行了现状监测。
(
1)监测项目:等效连续 A 声级(LeqdB(A))
(
2)监测点位:分别选取 110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线、220kV 柱东
4P11/柱新 4P12 线进行声环境监测,该两条线路的导线载流量较大且均为同塔
双回架设,基本可以代表说明本次
110kV 和 220kV 架空输电线路周边声环境
现状情况
(
3)监测频次:监测 1 天,昼间、夜间各监测 1 次。
(
4)监测方法:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)。
(
5)监测仪器及参数
表
3.8-3 噪声测量仪器参数
仪器名称
声级计
仪器设备型号
AWA6292
仪器编号
JC181-06-2024
规定频率
1000Hz
规定声压级
94.0dB/114.0dB
检定
/校准单位
浙江省计量科学研究院
检定
/校准有效期
2025 年 7 月 3 日-2026 年 7 月 2 日
检定(校准)证书号
XZJS-2025075174
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—40—
表
3.8-4 噪声校准器参数
仪器名称
声校准器
仪器设备型号
AWA6021A
仪器编号
FZ04-03-2023
检定
/校准单位
浙江省质量科学研究院
检定
/校准有效期
2025 年 5 月 21 日-2026 年 5 月 20 日
检定(校准)证书号
XZJS-2*开通会员可解锁*
(
6)监测时间及监测条件
同
3.8.1 节
(
7)监测结果
本项目迁改段现有线路断面现状声环境监测结果见下表。
表
3.8-5 声环境现状监测结果
监测
编号
监测断面
监测点描述
监测时段
监测值
dB(A)
标准值
dB(A)
附图
声环境功能
区类别
N1
110kV 东闻
1257 线/东
城
1260 线架
空线路噪声
断面监测
(
41#~42#
塔基之间),
线高约
26m,检测高
度
1.5m
中心线下方
昼间
47
60
附图
9a
《声环境质
量标准》
(
GB3096-2
008)中 2 类
标准限值
夜间
45
50
边导线下方
昼间
47
60
夜间
45
50
边导线投影东南侧外
5m
昼间
47
60
夜间
45
50
边导线投影东南侧外
10m
昼间
48
60
夜间
44
50
边导线投影东南侧外
15m
昼间
47
60
夜间
46
50
边导线投影东南侧外
20m
昼间
50
60
夜间
44
50
边导线投影东南侧外
25m
昼间
50
60
夜间
43
50
边导线投影东南侧外
30m
昼间
47
60
夜间
44
50
边导线投影东南侧外
35m
昼间
49
60
夜间
45
50
边导线投影东南侧外
40m
昼间
49
60
夜间
43
50
边导线投影东南侧外
45m
昼间
49
60
夜间
43
50
边导线投影东南侧外
50m
昼间
50
60
夜间
43
50
N2
220kV 柱
东
4P11/柱
中心线下方
昼间
53
60
附图
9b
《声环境
质量标准》
夜间
42
50
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新
4P12 线
架空线路
噪声断面
监测
(
40#~41
#塔基之
间),线
高约
20m,
检测高度
1.5m
(
GB3096
-2008)中
2 类标准
限值
边导线下方
昼间
53
60
夜间
41
50
边导线投影东南侧外
5m
昼间
53
60
夜间
41
50
边导线投影东南侧外
10m
昼间
51
60
夜间
44
50
边导线投影东南侧外
15m
昼间
50
60
夜间
41
50
边导线投影东南侧外
20m
昼间
49
60
夜间
41
50
边导线投影东南侧外
25m
昼间
50
60
夜间
41
50
边导线投影东南侧外
30m
昼间
50
60
夜间
42
50
边导线投影东南侧外
35m
昼间
49
60
夜间
41
50
边导线投影东南侧外
40m
昼间
49
60
夜间
41
50
边导线投影东南侧外
45m
昼间
49
60
夜间
44
50
边导线投影东南侧外
50m
昼间
47
60
夜间
42
50
由上表可知,本项目迁改段现有线路断面背景值噪声满足《声环境质量
标准》(
GB3096-2008)中 2 类标准限值要求。
3.8.3 污染源排放
本项目迁改段现有线路运行期不产生固体废物、废水、废气,本项目迁
改段现有线路沿线植被覆盖良好,水土保持较好,生态环境较好,未发现明
显的污染源。
根据对本项目输电线路所在区域的现状监测结果可知,现有线路断面和
各监测点工频电场强度、工频磁感应强度、噪声均满足相应的标准限值的要
求。
根据调查,本项目迁改段现有线路投运至今无相关环保方面投诉问题,
无环境遗留问题,因此本建设项目无原有环境污染问题,同时本次要求对拆
除的塔基占地处进行植被恢复,原有的噪声及电磁影响也将消失。
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—42—
生态环境保护目标
3.9 评价范围
根据《环境影响评价技术导则输变电》(
HJ24-2020),本项目评价范围
如下:
(
1)电磁环境影响评价范围
110kV 架空线路:边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域;220kV 架空线路:边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域。
(
2)声环境影响评价范围
110kV 架空线路:边导线地面投影外两侧各 30m 范围内的区域;220kV 架空线路:边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域。
(
3)生态环境影响评价范围
根据《环境影响评价技术导则生态影响》(
HJ19-2022),生态敏感区包
括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多
样性具有重要意义的区域,根据本项目线位,结合现场调查,本项目不涉及
生态敏感区。
110kV 和 220kV 架空线路:线路边导线地面投影外两侧 300m 的区域。
3.10 环境保护目标
(
1)电磁环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则输变电》(
HJ24-2020),电磁环境敏感目
标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作和学习的建筑
物。根据现场调查,本次高压架空输电线评价范围内有
5 处电磁环境敏感目
标(办公楼
5 处),见下表和附图 9。
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生态环境保
护目标
表
3.10-1 本项目电磁环境保护目标分布情况表
监测编号
行政
区
敏感目标名
称
与迁改后线路方位及距离
边导线垂直投影距离
与现有线路方位及距离边导
线垂直投影距离
房屋类型
/
高度
规模
导线高度
图号
环境保护
要求
*
对地高
度
对建筑物高度
EB5
锦湖街道
宏华电器有
限公司
110kV 飞江 1047/飞
瑞
1048 线 16#-21#段
迁改
跨越
110kV 飞江
1047/飞瑞 1048
线
20#-21#
跨越,对地
约
27m
4-5 层平顶
/13-16m 2
幢
≥21m
≥5m 附图 9c
E、B
EB6
暖通通风除尘机械公司
110kV 飞江 1047/飞
瑞
1048 线 16#-21#段
迁改
跨越
110kV 飞江
1047/飞瑞 1048
线
20#-21#
跨越,对地
约
25m
1-4 层平顶
/4m-13m 2
幢
≥18m
≥5m 附图 9c
EB7
瑞安恒丰机电有限公司
110kV 飞江 1047/飞
瑞
1048 线 16#-21#段
迁改
跨越
110kV 飞江
1047/飞瑞 1048
线
20#-21#
架空线路西
侧
1m
3 层平顶
/10m
2 幢 ≥15m
≥5m 附图 9c
EB8
瑞安市炜恒
科技公司
110kV 飞江 1047/飞
瑞
1048 线 16#-21#段
迁改
跨越
110kV 飞江
1047/飞瑞 1048
线
20#-21#
跨越,对地
约
25m
3 层平顶
/10m
1 幢 ≥15m
≥5m 附图 9c
EB9
云周街道
瑞安市华翔海绵股份有
限公司
220kV 瓯仙 4352 线
27#-31#线路迁改
跨越
220kV 瓯仙
4352 线
30#-31#
跨越,对地
约
23m
1 层尖顶-4
层平顶
/7m-13m
3 幢 ≥20.5m ≥7.5m 附图 9d
*E 表示工频电场,B 表示工频磁感应强度;要求为工频电场强度<4000V/m,工频磁感应强度<100μT。
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—44—
生态环境保护目标
(
2)声环境保护目标
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(
HJ2.4-2021)和《中华人民共
和国噪声污染防治法》(
2021.12.24),声环境敏感目标指是指用于居住、科
学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的
建筑物;经现场踏勘,本次高压架空输电线评价范围内无声环境保护目标。
(
3)生态环境保护目标
①本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界
文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境
影响评价分类管理名录(
2021 年版)》第三条(一)中的环境敏感区。
②对照《环境影响评价技术导则生态影响》(
HJ19-2022),本项目评价
范围不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、
生物群落及生态空间等生态保护目标。
③对照瑞安市“三区三线”划定方案,本项目不涉及生态保护红线。
(
4)水环境保护目标
本项目沿线经过多处河塘,均为一档跨越,不在水中立塔,本工程评价
范围不涉及《环境影响评价技术导则地表水环境》(
HJ2.3-2018)中的饮用水
水源保护区、饮用水取水口,涉水的自然保护区、风景名胜区,重要湿地、
重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、
越冬场和洄游通道,天然渔场等渔业水体,以及水产种质资源保护区等水环
境保护目标。
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评价标准
3.11 环境质量标准
(
1)电磁环境标准
依据《电磁环境控制限值》(
GB8702-2014)“表 1”“公众曝露控制限值”
规定,为控制本项目工频电场、磁场所致公众曝露,环境中住宅、学校、医
院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物电场强度控制限值为
4000V/m;磁感应强度控制限值为 100μT。
架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养场、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。
(
2)声环境
本项目架空线路迁改段沿线未划分声环境功能区。本次涉及的输电线路
迁改段均位于农村地区或山区,根据《声环境质量标准》(
GB3096-2008),
“村庄原则上执行《声环境质量标准》(
GB3096-2008)1 类标准;工业活动
较多的村庄以及有交通干线经过的村庄可局部或全部执行《声环境质量标准》
(
GB3096-2008)2 类标准”。项目沿线跨越在建的甬台温高速公路复线瑞安
联络线、甬莞高速、滨海大道、桐洞线(
S211)、京岚线(G104)(见表 2.5-2),
均 属 于 交 通 干 线 , 因 此 本 次 线 路 所 在 区 域 执 行 《 声 环 境 质 量 标 准 》
(
GB3096-2008)2 类标准。
根据《声环境功能区划分技术规范》(
GB/T15190-2014),将交通干线
边界线外一定距离内的区域划分为
4a 类声环境功能区,若临街建筑物以高于
三层楼房
(含三层)的建筑为主,将第一排建筑物面向交通干线一侧的区域划为
4a 类标准适用区域;若临街建筑物以低于三层楼房建筑(含开阔地)为主,将交
通干线边界线外一定距离的区域划为
4a 类标准适用区域。上述交通干道周边
区域为
2 类功能区,边界线外 35m 范围内区域执行《声环境质量标准》
(
GB3096-2008)4a 类标准。
表
3.11-1 声环境质量标准
单位:
dB(A)
类别
昼间
夜间
2 类
60
50
4a 类
70
55
3.12 污染物排放标准
(
1)施工场界环境噪声排放标准
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施 工 期 场 界 噪 声 执 行 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》
(
GB12523-2011):昼间限值为 70dB(A)、夜间限值为 55dB(A)。
(
2)固体废物排放标准
施工期产生的废弃混凝土等建筑垃圾应遵循《瑞安市工程渣土管理办法》
进行处置,产生的其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控
制标准》(
GB18599-2020)及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
(
2020 年修订)中的相关规定。施工期生活垃圾经收集后,统一交由环卫部
门处理。
(
3)废水
施工期本项目输电线路施工人员租住当地民房,生活污水纳入当地污水
处理设施;施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘,不排放。
(
4)废气
本项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》
(GB16297-1996)
新污染源无组织排放要求,具体见下表。
表
3.12-1 废气污染物排放限值
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度(
mg/m3)
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
其他
无
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四、生态环境影响分析
施工期生态环境影响
分析
4.1 施工期产污环节
本项目施工期对环境的主要影响因素有生态影响、施工噪声、施工废污水、
施工扬尘以及固体废物。本项目施工期产污环节见图
4.1-1、图 4.1-2。
图
4.1-1 本项目架空线路工艺流程及产污环节图
图
4.1-2 本项目拆除线路工艺流程及产污环节图
4.2 生态环境影响分析
本工程不涉及生态红线区,输电线路工程对生态的主要影响为塔基建设、
设置牵张场、跨越场等临时场地占用土地等容易造成植被破坏和水土流失。
(
1)土地占用影响
项目建设区占地包括永久占地和临时占地,经估算,本项目总用地面积为
4.04hm2,其中永久占地 0.48hm2,主要为架空线路的塔基用地;临时占地3.56hm2,包括塔基开挖施工区、牵张场及跨越场、施工道路等。本项目永久占
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地主要类型为耕地、林地、道路用地、工业用地等,永久占地一经占用其原有
的使用功能将会永久改变。临时占地环境影响主要集中于施工期改变土地的使
用功能,破坏地表土壤结构及植被,施工后期可恢复原有土地功能,不会带来
明显的土地利用结构与功能变化。
本项目输电线路施工占地性质以临时占地为主,较为分散,输电线路不存
在集中大量占用土地的情况。本项目施工期,设备、材料运输过程中,充分利
用现有公路,减少开辟临时施工便道;材料运至施工场地后,应合理布置,减
少临时占地;且本项目为线性工程,临时道路、牵张场及跨越场等用地面积较
小且施工时间较短,施工结束后会对临时占地进行生态修复和补偿。同时本项
目涉及架空线路拆除,拆除后的塔基根据周边土地利用类型及时恢复原有土地
功能,对塔基区域因地制宜进行地貌恢复。
总的来说,本项目施工以后,及时进行土地整治,除塔基永久占地以外,
及时恢复施工临时占地原有土地功能。因此,本项目塔基永久占地面积较小,
不会明显改变项目沿线土地利用结构,对项目沿线土地利用影响较小。
(
2)陆生植物的影响
本项目输电线路沿线所在区域目前主要为农田、乔木林地等,项目周围未
发现珍稀保护野生植物。
本项目施工对植被的影响主要体现在塔基需要占用部分土地,可能会带来
少量农田植被、灌木植被和乔木的损失。但是本项目施工范围较小,施工时间
较短,对周围植物的影响很小,牵张场、跨越场选址不占用农田、耕地,因地
制宜选择线路沿线现有空地布置,减少植被破坏。项目建成后,及时拆除临时
设施,并对塔基施工场地、临时道路及牵张场等临时占地恢复原有用途。采取
上述措施后,本项目建设对周围生态环境影响很小。
(
3)陆生野生动物影响
施工期间对动物的影响主要体现在两个方面,即施工占地对栖息环境的直
接破坏、施工噪声产生的干扰。首先,工程占地对林地及农田的破坏,会导致
原本栖息于此的动物失去栖息场所,转移到其他区域栖息、繁衍。其次,动物
对声音极其敏感,施工期间的噪声影响包括施工人员噪声及机械噪声影响,这
些噪声会导致动物觅食、活动时避开施工区域,转移到其他区域范围内活动。
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经现场调查及查阅相关资料,沿线区域主要以鼠类、蛙类、蛇类等小型野
生动物为主,未发现国家和地方重点保护野生动物的固定栖息地和集中分布
区。评价区的生境相似,受到干扰后会寻找到替代生境,因此占地不会使种群
数量发生明显波动。输电线路施工点分散、占地少且施工时间短,工程建设仅
对沿线局部区域(主要为塔基施工场地)植被造成破坏和影响,不会造成野生
动物物种减少,对线路沿线区域野生动物基本无影响。
此外,线路建成后,线路周围仍有较大空间,野生动物仍可正常活动、栖
息等,不会对其生存活动造成影响和阻碍。
(
4)水土流失
本项目输电线路杆塔基础开挖、建筑材料堆放会对地表造成扰动和破坏,
若不采取必要的水土保持措施,可能造成水土流失,从而造成生态影响。拟采
取的以下生态环境保护措施:
①对于临时占地生态保护,严格控制施工作业范围。
②施工期临时占地破坏的植被,于施工结束前进行植被恢复。
③本次拟迁改
110kV 输电线路经过的林木,采用高跨方案和牵张架线,尽
量避免林木砍伐。
④对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖,避免降雨时水流直接冲刷,施工时
开挖的土石方不允许就地倾倒,应采取回填或异地回填,临时堆土应在土体表
面覆上苫布防治水土流失;加强施工期的施工管理,合理安排施工时序,做好
临时堆土的围护拦挡;施工区域的裸露地面应在施工完成后及时清理施工现
场,因地制宜进行土地功能恢复。
(
5)对永久基本农田的影响
本项目部分线路占用永久基本农田,塔基位于农田内只占不征,并做好经
济补偿,维护原有土地所有(使用)者权益。牵张场、跨越场布置在地势平缓、
交通条件良好的空地或植被较少的平地,不得布置在永久基本农田,塔基临时
施工区布置在其永久占地区域附近,施工道路尽量利用现有道路(包括机耕路、
田埂及林间小道等)。施工期间,在农田和经济作物周围施工时,施工临时占
地采取隔离保护措施,施工结束应将混凝土余料和残渣及时清除,以免影响后
期土地功能的恢复,施工完成后,对临时占用土地进行场地平整、恢复并复耕,
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对永久基本农田的影响较小;同时旧塔基拆除临时施工区布置在拟拆除塔基附
近,施工完毕后,对覆土场地平整后实施恢复并复耕。因此本项目周围农田生
态系统的占地面积较小,影响相对较小。
4.3 施工扬尘环境影响分析
本工程施工期对环境空气产生影响的主要来自施工扬尘。本项目施工扬尘
主要来自线路土建施工的开挖作业、物料装卸、施工现场内车辆行驶时产生的
扬尘等。
由于土方开挖阶段场区浮土、渣土较多,施工扬尘最大产生时间在土方开
挖阶段,特别是在开挖后若不能及时完工,则周边环境在施工过程中将受到较
严重的扬尘污染。此外在土方、物料运输过程中,由于沿路散落、风吹起尘及
运输车辆车身轮胎携带的泥土风干后将对施工区域和运输道路可能造成一定
的扬尘污染。由于扬尘源多且分散,源高一般在
15m 以下,属无组织排放,受
施工方式、设备、气候等因素制约,产生的随机性和波动性较大。施工扬尘中
TSP 污染占主导地位,但其影响是暂时的,随着施工的结束,扬尘污染也将消
除。
本工程施工期,施工单位应严格落实抑尘措施,施工期间,需注意地面洒
水有效控制扬尘,减少对周围环境影响。施工现场设置围挡,施工材料一般需
要在临时堆场堆放后使用,堆场四周均按相关规范设有截流沟等设施防止物料
流失。施工产生的弃方应当及时清运,不能及时清运的,应当在施工场地内设
置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。弃方运输过程中,
运输车辆需加盖斗篷,密封运送,防止起尘。
采取上述措施后,能有效减少施工扬尘对空气环境的影响。
4.4 施工废水环境影响分析
施工期间的废污水包括施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要包
括线路塔基开挖产生的基坑水、泥浆废水、混凝土养护废水等,主要污染物是
SS、pH 值等;施工人员的生活污水中主要污染物为 BOD5、氨氮、粪大肠菌群
等。
施工单位应对施工废水进行妥善处理,应设置沉砂池对施工废水进行澄清
处理,用于洒水抑尘。本工程在施工现场不设机械维修场,依托周边现有服务
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—51—
提供,若产生含油生产废水进入,则先经隔油处理,再与经预沉淀的含泥沙生
产废水混合后集中处理。输电线路施工人员租住当地民房,其生活污水纳入当
地污水处理设施,因此不会对附近水体造成影响。
通过采取上述环保措施,施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。
4.5 施工噪声环境影响分析
本项目
110kV 和 220kV 线路施工的机械设备为露天作业,无其他声屏障。
声源噪声影响预测计算公式如下:
式中:
L0——为距施工设备 r0(m)处的噪声级,dB;L——为与声源相距 r(m)处的施工噪声级,dB。
根据《环境影响评价技术导则声环境》(
HJ2.4-2021),结合输电线路架
设施工工艺流程特点,本工程常用施工设备噪声源强及随距离衰减情况详见表
4.5-1、表 4.5-2。
表
4.5-1 输电线路施工期噪声源调查清单(室外声源)
序号
施工设备
空间相对距离
/m
声源源强
声源控制措施
施工阶段
X
Y
Z
声压级
/
dB(A)
距离声源
距离
/m
1
电动挖掘机
0
0
1
90
5
禁止夜间施工
基础打桩
2
商砼搅拌车
0
0
1
86
5
禁止夜间施工
基础结构
3
风镐、空压机
0
0
1
92
5
禁止夜间施工
基础结构
4
卷扬机、张力机、
牵引机
0
0
1
84
5
禁止夜间施工
架线
5
起重机
0
0
1
102
5
禁止夜间施工
杆塔组立
6
重型运输车
0
0
1
90
5
禁止夜间施工、
禁鸣、限速
杆塔组立
表
4.5-2 距声源不同距离施工噪声水平
单位:
dB(A)
距离
噪声源
施工阶段
10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 250m 300m
电动挖掘机
基础打桩
84.0 78.0 74.4 71.9 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4
商砼搅拌车
基础结构
80.0 74.0 70.4 67.9 66.0 60.0 56.5 54.0 52.0 50.4
风镐、空压机 基础结构
86.0 80.0 76.4 73.9 72.0 66.0 62.5 60.0 58.0 56.4
卷扬机、张力
机、牵引机
架线
78.0 72.0 68.4 65.9 64.0 58.0 54.5 52.0 50.0 48.4
起重机
杆塔组立
96.0 90.0 86.4 83.9 82.0 76.0 72.5 70.0 68.0 66.4
重型运输车
杆塔组立
84.0 78.0 74.4 71.9 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—52—
表
4.5-3 施工机械噪声的达标距离
施工机械
限值标准(
dB(A))
达标距离(
m)
昼间
夜间
昼间
夜间
电动挖掘机
70
55
50
280
商砼搅拌车
32
178
风镐、空压机
63
355
卷扬机、张力机、牵引机
25
141
起重机
200
1120
重型运输车
50
280
由以上预测结果可知,昼间施工噪声基础施工阶段在距离
50m 外,基础结
构阶段在距离
63m 外,架线阶段在 25m 外,杆塔组立阶段在距离 200m 外可达
到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(
GB12523-2011)标准限值要求,夜间
避免施工。
单个塔基施工周期短(一般为半个月),各施工设备交替使用,且本项目
输电线路迁改跨距长、点分散的特点,为保护线路施工沿途周围工作和生活的
人群不受施工期噪声干扰,应合理安排施工时间,避免夜间施工。如因工艺上
要求或者特殊需要必须连续作业的,需在夜间施工,应按照《中华人民共和国
环境噪声污染防治法》,取得县级有关主管部门的证明,并告知附近居民。施
工单位要加强管理,提高作业人员的环境保护意识,尽量远离附近噪声敏感目
标等措施,以减少对周围环境的影响。
本工程施工量较小,影响范围小,随着施工期的结束,声环境影响也将随
之消失,因此,本工程施工期间在采取合理安排施工时间,避免夜间作业等污
染控制措施后,对工程周边声环境影响较小。
4.6 施工期固体废弃物影响分析
施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾、拆除的杆塔、导线、
光缆、绝缘子等。
生活垃圾、建筑垃圾应分别堆放,生活垃圾应当按照地方管理规定进行垃
圾分类后,由环卫部门或施工单位送入环卫系统处理。施工期对建筑垃圾进行
分类收集、分类暂存,做好建筑垃圾暂存点的防护工作,避免风吹、雨淋,及
时清运处理,尽量缩短垃圾暂存的时间。在进行产生泥浆的施工作业时,应当
配备相应的泥浆池、泥浆沟,做到泥浆不外流,临时排水沟收集的泥浆经干化,
采用密封式罐车外运,沉淀池沉淀处理后产生的淤泥与建筑垃圾一起及时清
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运,若产生含油污泥,油泥等危废交由有资质的单位进行拉运处置。本项目塔
基基坑开挖产生的弃方用于回填,多余土方在塔基范围内就地平地。
拆除的铁塔及导地线等集中收集,由资产所属单位(供电公司)进行回收
利用;拆除基础产生的混凝土等少量建筑垃圾委托相关单位及时清运至指定受
纳场地。
在做好回收利用、定点堆放、及时分类收集清运处理等措施的前提下,施
工过程中产生的固体废弃物对周边环境影响可得到有效控制。
综上所述,通过采取上述施工期污染防治措施,并加强施工管理,本项目
在施工期的环境影响是短暂的,对周围环境影响较小。
运营期生态环境影响
分析
4.7 电磁环境影响分析
本项目输电线路采用架空杆塔架设方式,
110kV 架空线路边导线地面投影
外两侧各
10m 范围内有电磁环境敏感目标,220kV 架空线路边导线地面投影外
两侧各
15m 范围内有电磁环境敏感目标,根据《环境影响评价技术导则 输变
电》
(HJ24-2020)规定,本项目电磁环境影响评价工作等级为二级,采取模式预
测的方法分析本项目架空线路产生的电磁环境影响。
通过模式预测结果可知,本项目
110kV 架空线路在经过非居民区等区域
时,线路保证对地不低于
6.0m,220kV 架空线路在经过非居民区等区域时,线
路保证对地不低于
6.5m,此时线下地面 1.5m 处的工频电场强度、工频磁感应
强度能满足
10kV/m、100μT 控制标准的要求;经过电磁环境敏感目标所在区域
时不低于本评价提出的导线对地最小距离(
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线
4#-10#段及 16#-21#段迁改线路 7.0m、220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#迁改线路9.5m),此时线路下方地面 1.5m 处的的工频电场强度、工频磁感应强度满足4000V/m、100μT 标准限值的要求。
在跨越敏感目标时,须满足《
110kV~750kV 架空输电线路设计规范》
(
GB50545-2010)中 110kV 和 220kV 输电线路导线对建筑物最小垂直距离要
求,其中
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#迁改线路跨越敏感目标时,对建筑物最小
垂直距离提升至
7.5m,此时线路下方跨越敏感目标的工频电场强度、工频磁感
应强度满足
4000V/m、100μT 标准限值的要求。
电磁环境影响分析详见《电磁环境影响专项评价》。
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4.8 声环境影响分析
110kV 和 220kV 架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的
局部放电(电晕)产生的,本项目架空线路噪声环境影响评价采用类比监测法。
4.8.1 类比对象的选取
本项目为现有输变电的迁改工程,类比对象选择与拟改建工程电压等级、
架设形式等类似的已运行的送电线路进行类比监测。本工程拟迁改架空线路涉
及
110kV 和 220kV,采用单回及双回架设。
110kV 单回路选择 110kV 杭渡 1538 线进行类比分析,双回路选择 110kV
柚金
1876 线/柚阳 1872 线进行类比分析;220kV 单回路选择 220kV 吕郝 2NQ6
线进行类比分析,双回路选择
220kV 盐朱 4E87/4E88 线进行类比分析,输变电
线路类比可比性如下表。
表
4.8-1(1) 本项目 110kV 线路与类比线路类比条件一览表(单回路)
序号
线路名称
110kV 单回线路
(本期)
110kV 杭渡 1538 线
(类比线路)
可比性分析
1
所在位置
浙江省温州市
浙江省杭州市
2
架设方式
单回架设
单回架设
架设方式相同,类比是可行的
3
导线型号
1×JL3/G1A-300/25
1×JL/G1A-300/25 导线型号相似,类比是可行的
4
分裂情况
单分裂
单分裂
导线分裂数相同,类比是可行
的
5
导线高度
≥17m
20m
导线高度相似,类比是可行的
6
环境条件
平地
平地
周围地形平坦,类比是可行的
7
声功能区
2 类
1 类
声环境背景条件相似,类比是
可行的
表
4.8-1(2) 本项目 110kV 线路与类比线路类比条件一览表(双回路)
序号
线路名称
110kV 双回线路
(本期)
110kV 柚金 1876 线/
柚阳
1872 线(类比工
程)
可比性分析
1
所在位置
浙江省温州市
浙江省衢州市
2
架设方式
同塔双回架设
同塔双回架设
架设方式相同,类比是可行的
3
导线型号 1×JL3/G1A-300/40
1×JL3/G1A-300/25 1×JL3/G1A-300/40
导线型号相似,类比是可行的
4
分裂情况
单分裂
单分裂
导线分裂数相同,类比是可行
的
5
导线高度
≥17m
20m
导线高度相似,类比是可行的
6
环境条件
平地、山地
平地、山地
周围地形类似,类比是可行的
7
声功能区
2 类
2 类
声环境背景条件相似,类比是
可行的
表
4.8-1(3) 本项目 220kV 线路与类比线路类比条件一览表(单回路)
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—55—
序号
线路名称
220kV 单回线路
(本期)
220kV 吕郝 2NQ6 线
(类比)
可比性分析
1
所在位置
浙江省温州市
安徽省阜阳市
2
架设方式
单回架设
单回架设
架设方式相同,类比是可行的
3
导线型号
2×JL/G1A-630/45
2×LJG-400/35
类比项目导线截面积较小,类
比较保守,类比是可行的
4
分裂情况
双分裂
双分裂
导线分裂数相同,类比是可行
的
5
导线高度
≥18m
17m
导线高度相似,类比是可行的
6
环境条件
平地
平地
周围地形平坦,类比是可行的
7
声功能区
2 类
1 类
声环境背景条件相似,类比是
可行的
表
4.8-1(4) 本项目 220kV 线路与类比线路类比条件一览表(双回路)
序号
线路名称
220kV 双回线路
(本期)
220kV 盐朱
4E87/4E88 线(类比)
可比性分析
1
所在位置
浙江省温州市
江苏省淮安市
2
架设方式
同塔双回架设
同塔双回架设
架设方式相同,类比是可行的
3
导线型号
2×JL/G1A-400/35
2×JL/G1A-630/45
2×LGJ-630/45
导线型号相似,类比是可行的
4
分裂情况
双分裂
双分裂
导线分裂数相同,类比是可行
的
5
导线高度
≥17m
17m
导线高度相似,类比是可行的
6
环境条件
平地
平地
周围地形平坦,类比是可行的
7
声功能区
2 类
1 类
声环境背景条件相似,类比是
可行的
输电线路产生的噪声主要与线路电压等级、架设方式等因素有关。由上表
可知,类比线路与本项目线路电压等级及架设方式基本一致,类比线路的导线
型号与本项目线路基本相似。本项目线路与类比线路的架设高度相似且具有可
比性。本项目线路与类比线路沿线地形大部分为平地,主要位于农村地区,声
环境背景条件相似,具备可比性。因此,本次选用的类比线路是可行的,噪声
类比监测结果能够较好的反映本项目输电线路运行后产生的噪声影响。
4.8.2 类比监测情况
(
1)监测项目
监测因子为噪声。
监测指标为昼间、夜间等效连续
A 声级。
(
2)监测方法
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按《声环境质量标准》(
GB3096-2008)的监测方法。
(
3)监测布点
类比线路以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点,沿垂直于
线路方向进行,测点间距
5m,监测至 50m 处。
(
4)监测数据来源、监测仪器、监测期间、气象条件及监测工况
表
4.8-2(1) 本项目 110kV 线路类比监测数据来源、监测时间及监测工况
序号
分类
110kV 杭渡 1538 线
110kV 柚金 1876 线/柚阳 1872 线
1
数据来源
数据引自《丽水景宁澄照
110 千
伏输变电工程建设项目环境影
响报告表》,杭州旭辐检测技术
有限公司,
2025 年 9 月编制
数据引用《衢州常山
110 千伏电网优化补
强工程建设项目竣工环境保护验收调查
报告表》,武汉网绿环境技术咨询有限公
司,
2022 年 6 月编制
2
监测仪器
采用
AWA5661 型声级计,检定
有效期:
2023 年 1 月 6 日-2024
年
1 月 5 日,检定证书编号:
JT-2*开通会员可解锁* 号,检定单位:
浙江省计量科学研究院。
AWA5688 多功能声级计,仪器编号:
00301407/100225,检定有效期:
2022.3.1~2023.2.28;频率范围:20Hz~
12.5kHz,测量范围:28dB(A)~133dB
(
A)
3
监测时间
2023 年 6 月 1 日
2022 年 5 月 17 日
4
天气状况
环境温度:
22~29℃;环境湿度:
59%~68%;天气状况:多云;
风速:
1.9m/s~2.3m/s。
环境温度:
14~26℃;环境湿度:56~72%;
天气状况:晴;风速:
0.5~1.0m/s。
5
监测工况
110kV 杭渡 1538 线:
U=116.04~116.50kV;
I=180.07~183.41A;
Q=7.51~12.54MW。
110kV 柚金 1876 线:
U=111.54~114.34kV,I=200.45~333.46A;
110kV 柚阳 1872 线:
U=111.51~114.29kV,I=184.53~307.57A
表
4.8-2(2) 本项目 220kV 线路类比监测数据来源、监测时间及监测工况
序号
分类
220kV 吕郝 2NQ6 线
220kV 盐朱 4E87/4E88 线
1
数据来源
数据引自《
220kV 吕郝 2NQ6 线单
回线路噪声监测》,(
2021)环监
(声)字第(
006)号,湖北君邦
环境技术有限责任公司武汉环境
检测分公司,
2021 年 7 月编制
数据引用《淮安
220kV 盐朱 4E87/4E88
线路工程周围电磁环境和声环境现状
检测》,
(2020)苏核环监(综)字第
(
0637)号,江苏核众环境监测技术
有限公司,
2020 年 11 月编制
2
监测仪器
采用
AWA5680+型声级计,仪器编
号为
065617,测量范围:(30~130)
dB(A),频率范围:20Hz~12.5kHz。
在年检有效期内。
AWA6228+声级计;仪器编号:
00310533;仪器检定有效期:
2020.8.28~2021.8.27;检定证书编号:
第
01048175 号
3
监测时间
2021 年 6 月 23 日
2020 年 10 月 20 日
4
天气状况
晴,温度
21℃~35℃,湿度
53%~61%,风速 3m/s
多云,温度
:13°℃-21℃,相对湿
度
:57%--66%,风速:0.9m/s~1.4m/s
5
监测工况
220kV 吕郝 2NQ6 线:
U=228.8kV~231.0kV;
I=84.9A~171.4A;
Q=31.7~71.8MW。
220kV 盐朱 4E87 线:
U=222.6~223.8kV,
I=188.7~215.4A220kV
盐朱
4E88 线:
U=221.7~222.3kV,I=133.3~149.6A
(
5)输电线路噪声类比监测结果
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—57—
噪声类比监测结果见下表。
表
4.8-3(1) 110kV 杭渡 1538 线输电线路噪声类比监测值
序号
检测点位描述
昼间测量值
dB(A)
夜间测量值
dB(A)
1
110kV 杭渡 1538
线输电线路
17#~18#塔噪声断
面监测,线高
H=20m
中相导线正下方
47.3
41.3
2
边导线正下方
47.3
41.2
3
边导线东北侧
5m
47.2
41.1
4
边导线东北侧
10m
47.1
41.1
5
边导线东北侧
15m
47.1
41.0
6
边导线东北侧
20m
47.0
40.9
7
边导线东北侧
25m
47.0
40.8
8
边导线东北侧
30m
46.9
40.7
9
边导线东北侧
35m
46.8
40.7
10
边导线东北侧
40m
46.7
40.6
11
边导线东北侧
45m
46.7
40.5
12
边导线东北侧
50m
46.6
40.5
表
4.8-3(2) 110kV 柚金 1876 线/柚阳 1872 线输电线路噪声类比监测值
序号
检测点位描述
昼间测量值
dB(A)
夜间测量值
dB(A)
1
110kV 柚金 1876
线、
110kV 柚阳
1872 线#9~#10 塔
间北侧,线高
H=20m
0m
43.5
41.0
2
5m
45.4
41.3
3
10m
44.9
41.6
4
15m
43.9
42.0
5
20m
43.7
41.6
6
25m
43.9
42.4
7
30m
44.8
42.8
8
35m
43.4
41.6
9
40m
43.7
41.6
10
45m
43.6
42.7
11
50m
44.2
42.3
表
4.8-3(3) 220kV 吕郝 2NQ6 线噪声类比监测结果
序号
检测点位描述
昼间测量值
dB(A)
夜间测量值
dB(A)
1
220kV 吕郝 2NQ6线
30#~31#杆塔间
(对地高度为 17m,
距两杆塔中央连
线对地投影)。监
测点位起于
220kV 吕郝 2NQ6
线单回线路中心
0m(线下)
42.9
39.7
2
5m
42.7
40.0
3
10m
43.1
39.9
4
15m
42.6
39.5
5
20m
43.0
39.3
6
25m
42.5
39.6
7
30m
42.2
39.9
8
35m
42.8
39.6
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—58—
线线下,垂直于220kV 线路向东
侧布置。
9
40m
42.1
39.2
10
45m
43.1
39.8
11
50m
42.4
40.1
表
4.8-3(4) 220kV 盐朱 4E87/4E88 线噪声类比监测结果
序号
检测点位描述
昼间测量值
dB(A)
夜间测量值
dB(A)
1
距
#10~#11 塔间弧
垂最低位置处两杆塔中央连接线
对地投影点
0m
43.1
39.8
2
5m
43.3
39.7
3
10m
43.2
40.2
4
15m
43.6
40.0
5
20m
42.9
39.9
6
25m
43.2
40.0
7
30m
43.0
40.2
8
35m
43.2
39.7
9
40m
43.2
39.9
10
45m
43.4
40.3
11
50m
43.5
40.2
通过以上类比监测结果分析可知,类比线路断面噪声测值基本处于同一水
平值上,噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显,说明主要受背景噪声影
响。因此,本项目投运后,输电线路对周围声环境贡献较小,对周围声环境影
响较小。本项目输电线路在设计施工阶段,通过使用加工工艺先进、导线表面
光滑的导线减少电晕放电,提高导线对地高度等措施
由上述分析可以预测,本项目建设的输电线路投运后产生的噪声对周围环
境的影响程度也很小,
能满足相关标准限值要求。
因此可以预测,
本工程
110kV、
220kV 双回路和单回路架空线路运行产生的噪声水平满足《声环境质量标准》
(
GB3096-2008)2 类标准的要求。
4.9 环境风险分析
本项目为线路工程,运行期不涉及变压器、低压电抗器设备冷却油外泄污
染风险事故,不涉及环境风险。
选址选线环境合理性分
析
4.10 与所涉地区相关规划的相符性分析
本项目选线路径已征求瑞安市自然资源和规划局同意,根据调查,《瑞安
市电力设施空间布局专项规划(
2023-2035 年)》已开展编制,本次环评提出
后续应将本项目涉及电力迁改内容纳入到上述专项规划中,在此基础上本项目
的建设符合当地城镇发展的规划要求。
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4.11 环境制约因素分析
对照《建设项目环境影响评价分类管理名录(
2021 年版)》,本项目不进
入第三条(一)中的国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗
产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区;本项目不涉及《环
境影响评价技术导则 生态影响》(
HJ19-2022)中规定的生态保护目标。
对照瑞安市
“三区三线”划定方案,本项目线路沿线均不涉及生态保护红线,
项目建设符合所在区域的环境准入要求和环保要求。
线路沿线无矿产资源、保护区、旅游景区、飞机场等区域布置,无要求避
让的电台,沿线无特殊污染源。
综上,从环境制约因素分析,本工程选址、选线是合理的。
4.12 环境影响程度相关分析
通过模式预测结果可知,本项目
110kV 架空线路在经过非居民区等区域
时,线路保证对地不低于
6.0m,220kV 架空线路在经过非居民区等区域时,线
路保证对地不低于
6.5m,此时线下地面 1.5m 处的工频电场强度、工频磁感应
强度能满足
10kV/m、100μT 控制标准的要求;经过电磁环境敏感目标所在区域
时不低于本评价提出的导线对地最小距离(
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线
4#-10#段及 16#-21#段迁改线路 7.0m、220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#迁改线路9.5m),此时线路下方地面 1.5m 处的的工频电场强度、工频磁感应强度满足4000V/m、100μT 标准限值的要求。
在跨越敏感目标时,须满足《
110kV~750kV 架空输电线路设计规范》
(
GB50545-2010)中 110kV 和 220kV 输电线路导线对建筑物最小垂直距离要
求,其中
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#迁改线路跨越敏感目标时,对建筑物最小
垂直距离提升至
7.5m,此时线路下方跨越敏感目标的工频电场强度、工频磁感
应强度满足
4000V/m、100μT 标准限值的要求。
通过类比分析可知,
110kV 和 220kV 输电线路运行期产生的噪声满足《声
环境质量标准》(
GB3096-2008)中相应地段的标准要求。
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五、主要生态环境保护措施
施工期生态环境保护措
施
本章节的环境保护措施根据《环境影响评价技术导则输变电》(
HJ24-2020)
及《输变电建设项目环境保护技术要求》
(HJ1113-2020)的要求制定,符合相关
技术要求。
5.1 生态环境影响防控措施
(
1)工程占地影响减缓措施
为切实减小工程占地对周边生态环境的影响,评价提出以下环保措施:
①在初步设计阶段,优化选线和塔基选型及塔位布置,尽量减少塔杆数量
及永久占地,尽可能避免占用现有耕地及林地,最大限度减少临时施工场地的
用地面积;优先选择林地边缘、疏林地或已有通道(如公路旁)布设塔基,在
项目施工前,应按照地方自规局等有关部门规定办理林地使用等相应手续;
②牵张场、跨越场布置在地势平缓、交通条件良好的空地或植被较少的平
地,不得随意扩大施工场地范围,在远离河流处施工,不得布置在永久基本农
田;塔基临时施工区布置在其永久占地区域附近;施工道路尽量利用现有道路
(包括机耕路、田埂及林间小道等);
③开挖施工中控制土方开挖量,开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分
层回填的方式,做好表土剥离、分类存放;
④加强对管理人员和施工人员的环保教育,提高其生态环保意识。禁止乱
占、滥用和其他破坏植被的行为,除施工必须砍伐树木及铲除植被外,不允许
乱砍滥伐;
⑤本项目架空线路拆除工程中,须对塔基表面进行清理,保留表层土壤,
并将基础清除至地面下
1m,再以表层土回填,使其恢复原有地形地貌,与周围
环境协调一致;具体应根据原有用地类型恢复拆除塔基处的土地功能,如原有
用地为林地或草地,应及时恢复植被,林草植被以当地乡土树草种为主,做到
景观协调性和实用性,如原有用地为耕地,应恢复为周边耕种农作物类型,对
塔基区域因地制宜进行地貌恢复;
在采取上述各项防治措施前提下,本工程不会明显改变工程沿线土地利用
结构,对工程沿线土地利用影响较小。
(
2)植物保护措施
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为减少本工程施工对植被造成的影响,评价提出以下环保措施:
①输电线路施工时根据林木自然生长高度采取高跨设计,严格控制施工作
业范围,输电线路经过林区时应采取砍伐量和林地破坏相对较小的架线工艺,
尽量减少对非塔基区植被的砍伐,减少植被砍伐;输电线路经过农田区域时,
采取高跨的方式通过,减少对耕地的占用;
②规划选线过程中尽量减少林木砍伐,工程建设过程中除塔基占地必须进
行砍伐外,应尽量减少对非塔基区植被的砍伐,同时按照有关规定办理相关手
续;
③合理布置铁塔位置,将塔基布置在植被较少地区,利用现有道路,以减
少修建临时施工便道;
④对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分,根据原占地类型进行
生态恢复,尽量保持与周围环境一致;
⑤施工结束后施工单位应及时清理施工场地,对输电线路的施工临时占地
和塔基未固化的部分,根据原占地类型进行生态恢复。采取植物措施进行恢复
时,应选择乡土树草种,避免引入外来物种。
(
3)野生动物保护措施
为进一步保护沿线动物资源不受工程建设干扰,本评价提出以下环保措施:
①施工应尽量避开常见动物繁殖季节,采用噪声小的施工机械,合理组织
施工行为;
②合理制定施工组织计划,尽量避免在夜间及鸟类繁殖季节施工。夜间施
工灯光容易吸引鸟类撞击,施工期应尽量控制光源使用量,对光源进行遮蔽减
少对外界的漏光量;
③在输电塔位和输电线路上设立明显警示标志,在铁塔及输电线路上设置
驱鸟器,防止其撞塔、撞线以及在输电线上降落,避免鸟类受到危害;
④大力宣传相关法制法规,避免施工人员擅自捕杀,规范施工人员行为,
降低对动物种群动态的人为干扰。
(
4)水土流失防治措施
为了进一步减缓项目的水土流失情况,建设单位应采取如下措施:
①在基面土方开挖时,施工单位要结合现场实际地形慎重进行,不可贸然
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大开挖;注意边坡保护,尽量少挖土方;
②施工单位在施工中应先行修建挡土墙、排水设施等水土保持措施,施工
区内雨水引导汇集后排入临时沉淀池,施工完成后植被恢复,防止水土流失;
③施工时开挖的土石方在施工结束后及时回填,临时堆土应在表面覆上苫
布防止水土流失;
④加强施工期的施工管理,合理安排施工时序。施工期应注意选择适宜的
施工季节,尽量避免在雨季施工,并准备一定数量的遮盖物,遇突发雨天、台
风天气时遮盖挖填土的作业面;
⑤对施工临时道路、牵张跨越场、塔基临时占地等临时占地提出相应的水
土保持要求。对牵张跨越场地一般选择较为平坦的荒地,注意文明施工对场地
的保护,不得大面积砍伐树木、损坏林草。保护生态环境,对占用土地采取复
垦、种植等措施恢复或改善原有的植被状况。
(
5)永久基本农田保护措施
①合理安排工期。建议尽量在秋收以后或冬季进行保护区工程的施工,以
减少农业生产损失。
②及时复耕。对于临时占用的农业土地,施工结束后,要采取土壤恢复措
施,如种植绿肥作物等增强土壤肥力。
③运输含尘量大的物质时必须有蓬遮盖,减少粉尘飞扬。
④加强对施工队伍的管理,严格各项规章制度,教育施工人员注意保护环
境、提高环保意识,避免施工机械、人员对永久基本农田的破坏。
⑤开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式,尽量把原有表
土回填到开挖区表层,以利于植被恢复。
5.2 大气环境污染防治措施
施工期对大气环境的主要影响为施工扬尘,为尽量减少施工期扬尘对大气
环境的影响,建议施工期采取如下扬尘污染防治措施:
(
1)施工场地临时堆放场所设置围挡,对作业处裸露地面覆盖防尘网,定
期洒水,遇到四级或四级以上大风天气,停止土方作业。
(
2)本工程输电线路塔基施工所需混凝土量较少,塔基采用商购混凝土,
加强材料转运与使用的管理,合理装卸,规范操作,在易起尘的材料堆场,采
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取密闭存储或采用防尘布苫盖,以防止扬尘对环境空气质量的影响。
(
3)运输车辆按照规划路线和时间进行物料等材料的运输,采取遮盖、密
闭措施,减少其沿途遗洒,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速。文明施
工,对进出施工场地的车辆限制车速。
(
4)施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固废就地焚烧。
(
5)施工结束后,立即恢复原有土地使用类型,减少裸露地面面积。
采取上述措施后,施工期对大气环境的影响能得到有效控制。且随着施工
期的结束,本项目对大气环境的影响也将随之消失。
5.3 水环境污染防治措施
(
1)做好施工场地周围的拦挡措施,合理安排工期,抓紧时间完成施工内
容,避免雨季开挖作业。
(
2)基坑废水经沉淀静置后,上层水可回用于场地降尘及周边绿化,下层
水悬浮物含量高,设沉淀池,沉淀去除易沉降的大颗粒泥沙,如有含油生产废
水进入,则先经隔油处理,再与经预沉淀的含泥沙生产废水混合后集中处理。
(
3)本项目输电线路施工人员租用当地民房居住,产生的生活污水可纳入
当地污水处理系统。
(
4)施工临时占地尽量远离河流,禁止在河流范围内取土和排放废水、固
废。线路经过水体施工时,施工场地要尽量远离水体,并划定明确的施工范围,
不得随意扩大,施工临时道路要尽量利用已有人抬道路;施工时应先设置拦挡
措施,后进行工程建设。采取有效水土保持措施,临时占地尽量远离水体,禁
止在水体范围内取土和排放废水、固废;合理安排工期,抓紧时间完成施工内
容,避免雨季施工。
(
5)注意场地清洁,及时维护和修理施工机械,避免施工机械机油的跑冒
漏滴,若出现滴漏,应及时采取措施,用专用装置收集并妥善处置。
(
6)本工程在施工现场不设机械维修场,依托周边现有服务提供。
(
7)加强对施工人员的教育,贯彻文明施工的原则,严格按施工操作规范
执行,避免和减少污染事故发生。
在采取上述水环境保护措施后,本项目建设对附近区域地表水环境基本无
影响。
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5.4 噪声污染防治措施
(
1)制定施工计划,合理安排施工时间,采用低噪声施工机械设备,控制
设备噪声源强。
(
2)避免夜间施工,如需夜间施工,必须经有管理权限的行政主管部门同
意并公告,尽量缩短工时,减少对周围环境的影响。
(
3)优化施工机械布置、加强施工管理,文明施工,错开高噪声设备使用
时间。
(
4)严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),即
符合昼间
70dB(A)、夜间 55dB(A)要求。
(
5)输电线路施工时,施工机械应布置在施工场地且尽量远离居民区。闲
置不用的设备应立即关闭,运输车辆进入现场应减速,并减少鸣笛。
采取各项噪声污染防治措施后,可有效控制施工噪声影响。
5.5 固体废物污染防治措施
(
1)施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集处置,
施工完成后及时做好迹地清理工作。
(
2)线路施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后运至居住村庄的垃圾收
集点,不得随意丢弃。
(
3)施工期间施工开挖的土石方堆放在临时施工场地内,塔基施工开挖的
土石方基本回填,余土就地平整作为绿化覆土,开挖后的土壤应按表层土在上
的顺序堆放至塔基中间和周边,用于植被恢复。
(
4)施工期对建筑垃圾进行分类收集、分类暂存,在临时施工场地内做好
建筑垃圾暂存点的防护工作,避免风吹、雨淋,尽量缩短垃圾暂存的时间。废
弃的沙石、混凝土等应按当地相关部门指定的地点回填或堆放,废包装物交有
关部门回收利用,禁止将各种固体废物随意丢弃。
(
5)项目拆除的铁塔塔材、导线、地线及金具等报废后由资产所属单位(供
电公司)进行回收利用;拆除基础产生的混凝土等少量建筑垃圾委托相关单位
及时清运至指定受纳场地。拆除工程施工结束后,对拆迁施工场地进行植被恢
复,使其恢复原有土地利用类型。
(
6)施工期间产生的废泥浆应当采用密封式罐车外运;多余土石方、建筑
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垃圾及沉淀处理后产生的淤泥应及时清运;若产生含油污泥,油泥等危废交由
有资质的单位进行拉运处置。
综上所述,通过采取措施本项目施工期产生的固体废物可得到妥善处置,
不会对周围环境造成影响。
本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治
措施的责任主体为施工单位,建设单位具体负责监督,确保措施有效落实;经
分析,以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达
性,在认真落实各项污染防治措施后,对周围环境影响较小。
运营期生态环境保护措
施
5.6 电磁环境影响保护措施
(
1)220kV 和 110kV 输电线路通过保持足够的导线对地高度,优化导线相
间距离以及导线布置,以降低输电线路对周围电磁环境的影响。应设置警示和
防护指示标志。
(
2)架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、
道路等场所应设置安全警示标志与加强宣传,标明严禁攀登、线下高位操作应
有防护措施等安全注意事项,以使居民尤其是儿童发生意外。同时加强对线路
走廊附近居民有关高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作。
(
3)定期巡检,保证线路运行良好。运营单位应定期巡查线路,定期开展
环境监测,确保沿线电磁环境满足环境保护标准要求。
5.7 声环境保护措施
架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电,
并采取提高导线对地高度等措施,以降低可听噪声,确保线路沿线声环境满足
相应功能区要求。
5.8 生态环境保护措施
运营期做好运行管理,最好沿线植被的管护,加强巡查和检查,强化设备
检修维护人员的生态环境保护意识教育,并严格管理,避免对项目周边的自然
植被和生态系统的破坏。
本项目运营期采取的电磁、噪声污染等防治措施的责任主体为建设单位,
建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实;本项目为输变电架空线改迁
项目,不涉及变电站工程,运营期无废水和固废产生;经分析,以上措施具有
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技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性,在认真落实各项
污染防治措施后,本项目运营期对电磁、声环境等影响较小,对周围环境影响
较小。
其他
5.9 环境管理及环境监测
(
1)环境管理机构
建设单位应在管理机构内配备必要的专职或兼职人员,负责环境保护管理
工作。
(
2)施工期环境管理
施工期间环境管理具体要求如下:
①工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款,施工单位应严格执行
设计和环境影响评价中提出的影响防治措施,遵守环境保护法规。
②施工单位在施工前应组织施工人员学习《中华人民共和国环境保护法》
等有关环保法规,做到施工人员知法、懂法和守法。
③环境管理机构人员应对施工活动进行全过程环境监督,以保证施工期环
境保护措施的全面落实。
④设计单位应遵守有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计,在设
计阶段即贯彻环境保护精神。
⑤监督落实工程在设计、施工阶段针对生态影响提出的环保措施,以保证
施工期环境保护措施的全面落实。
⑥监督施工期对临时占用的土地的植被环境影响,并监督施工单位要少占
用土地,对临时征用土地应及时恢复植被。
⑦尽量采用低噪声的施工设备,禁止使用高噪声设备。
⑧对作业面定期洒水,减少施工扬尘。
⑨对建设单位进行必要的环境管理培训,对施工人员进行适当的环境保护
法律法规和有关安全知识的教育和培训。
(
3)运行期环境管理
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法规规定,建设单位
是建设项目竣工环境保护验收的责任主体,应当按照相关的程序和标准,组织
对本工程配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,公开相关信息,
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接受社会监督,确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投
产或者使用,并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负
责,不得在验收过程中弄虚作假。
建设单位应设立一名兼职的环保工作人员,其主要工作内容如下:负责办
理建设项目的环境影响评价工作;参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收
等工作,检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况,在建设项目
投运后,负责组织实施环境监测计划等。
(
4)环境监测计划
根据项目的环境影响和环境管理要求,制定了环境监测计划,由建设单位
委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见下表。
表
5.9-1 运营期环境监测计划
序号
名称
内容
1
工频电场工频磁场
点位布设
线路沿线及电磁敏感目标处
监测项目
工频电场强度(
V/m)、工频磁感应强度(μT)
监测方法
《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》
(
HJ681-2013)
监测频次和时间
竣工环境保护验收监测一次,其后线路有环保投诉
时须进行必要的监测
2
噪声
点位布设
架空线路沿线
监测项目
等效连续
A 声级(dB(A))
监测方法
《声环境质量标准》(
GB3096-2008)
监测频次和时间
竣工环境保护验收监测一次,其后线路有环保投诉
时须进行必要的监测
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环保投资
本项目总投资约为
9000 万元,其中环保投资约为 69 万元,占环保投资总
额
0.77%。具体见下表。
表
5.9-2 本项目环保投资一览表
工程实施
时段
环境要素
环 境保护设施、措施
环保投资
(万 元 )
施工阶段
生态环境
场地清理、施工临时占地恢复、塔基植被恢复;
挡土墙、排水沟等水土保持措施
9
大气环境
施 工围挡、遮盖、定期洒水
6
水环境
临时沉淀池、集水沟、隔油池
6
声环境
低噪声施工设备
/
固体废弃物
生 活 垃圾 、 建 筑 垃 圾及 其 他固 废 清 运 、拆
除 的 杆塔 和 导 线由当 地供电公司统一回收
处理、产生的废油污委托有资质单位处理。
15
运营阶段
声环境、电磁
环境
线 路 铁塔 设 置 警示 和防 护指示标志
3
生态环境
加 强 运维 管 理 、 植 被绿 化
10
环境管理与验收监测
20
合计
69
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六、生态环境保护措施监督检查清单
内容
要素
施工期
运营期
环境保护措施
验收要求
环境保护措施
验收要求
陆生生态
(
1)在初步设计阶段,优化选线和塔基选型及塔位布置,尽量减少塔杆
数量及永久占地,尽可能避免占用现有耕地及林地,最大限度减少临时施工场地的用地面积;优先选择林地边缘、疏林地或已有通道(如公路旁)布设塔基,在项目施工前,应按照地方自规局等有关部门规定办理林地使用等相应手续;(
2)牵张场、跨越场布置在地势平缓、交通条件良好的
空地或植被较少的平地,不得随意扩大施工场地范围,在远离河流处施工,不得布置在永久基本农田;塔基临时施工区布置在其永久占地区域附近;施工道路尽量利用现有道路(包括机耕路、田埂及林间小道等);(
3)
开挖施工中控制土方开挖量,开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式,做好表土剥离、分类存放;(
4)加强对管理人员和施工人
员的环保教育,提高其生态环保意识。禁止乱占、滥用和其他破坏植被的行为,除施工必须砍伐树木及铲除植被外,不允许乱砍滥伐;(
5)本项
目架空线路拆除工程中,须对塔基表面进行清理,并将基础清除至地面下1m,拆除后的塔基根据周边土地利用类型及时恢复原有土地功能,对塔基区域因地制宜进行地貌恢复。(
6)规划选线过程中尽量减少林木砍伐,
工程建设过程中除塔基占地必须进行砍伐外,应尽量减少对非塔基区植被的砍伐,同时按照有关规定办理相关手续;(
7)在输电塔位和输电线路
上设立明显警示标志,在铁塔及输电线路上设置驱鸟器,防止其撞塔、撞线以及在输电线上降落,避免鸟类受到危害。(
8)应合理安排施工期,
尽量选择休耕期进行施工。
相关措施落实,施工区域生态恢复情况良好。
塔 基 区 生 态 恢 复 及绿化
施 工 前 取 得 相 关 管理部门的手续,塔基分 层 开 挖 、 分 层 堆放、分层回填,施工结 束 后 及 时 恢 复 塔基 施 工 区 等 临 时 占地 的 生 态 恢 复 及 绿化;拆除塔基恢复原有土地利用类型。
水生生态
/
/
/
/
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内容
要素
施工期
运营期
环境保护措施
验收要求
环境保护措施
验收要求
地表水环
境
(
1)做好施工场地周围的拦挡措施,合理安排工期,抓紧时间完成施工
内容,避免雨季开挖作业。(
2)基坑废水经沉淀静置后,上层水可回用
于场地降尘及周边绿化,下层水悬浮物含量高,设沉淀池,沉淀去除易沉降的大颗粒泥沙,如有含油生产废水进入,则先经隔油处理,再与经预沉淀的含泥沙生产废水混合后集中处理。(
3)本项目输电线路施工人员租
用当地民房居住,产生的生活污水可纳入当地污水处理系统。(
4)施工
临时占地尽量远离河流,禁止在河流范围内取土和排放废水、固废。线路经过水体施工时,施工场地要尽量远离水体,并划定明确的施工范围,不得随意扩大,施工临时道路要尽量利用已有人抬道路;施工时应先设置拦挡措施,后进行工程建设。采取有效水土保持措施,临时占地尽量远离水体,禁止在水体范围内取土和排放废水、固废;合理安排工期,抓紧时间完成施工内容,避免雨季施工。(
5)注意场地清洁,及时维护和修理施
工机械,避免施工机械机油的跑冒漏滴,若出现滴漏,应及时采取措施,用专用装置收集并妥善处置。(
6)本工程在施工现场不设机械维修场,
依托周边现有服务提供。(
7)加强对施工人员的教育,贯彻文明施工的
原则,严格按施工操作规范执行,避免和减少污染事故发生。
相关措施落实,对周 围 水 环 境 无 影响。
/
/
地下水及土壤环境
/
/
/
/
声环境
(
1)制定施工计划,合理安排施工时间,采用低噪声施工机械设备,控
制设备噪声源强。(
2)避免夜间施工,如需夜间施工,必须经有管理权
限的行政主管部门同意并公告,尽量缩短工时,减少对周围环境的影响。(
3)优化施工机械布置、加强施工管理,文明施工,错开高噪声设备使
用 时 间 。 (
4 ) 严 格 执 行 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》
(
GB12523-2011),即符合昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A)要求。(5)输
电线路施工时,施工机械应布置在施工场地且尽量远离居民区。闲置不用的设备应立即关闭,运输车辆进入现场应减速,并减少鸣笛。
满足《建筑施工场界环境噪声排放标准
》
(
GB12523-2011)
标准,无周围居民环境相关投诉或及时妥善解决有关投诉诉求。
架 空 线 路 建 设 时 通过 选 用 加 工 工 艺 水平高、表面光滑的导线减少电晕放电,并采 取 保 证 导 线 对 地高度等措施,以降低可听噪声。
沿线分别满足《声环境 质 量 标 准 》(
GB3096-2008)中
的
2 类和 4a 类标准
要求。
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内容
要素
施工期
运营期
环境保护措施
验收要求
环境保护措施
验收要求
振动
/
/
/
/
大气环境
(
1)施工场地临时堆放场所设置围挡,对作业处裸露地面覆盖防尘网,
定期洒水,遇到四级或四级以上大风天气,停止土方作业。(
2)本工程
输电线路塔基施工所需混凝土量较少,塔基采用商购混凝土,加强材料转运与使用的管理,合理装卸,规范操作,在易起尘的材料堆场,采取密闭存储或采用防尘布苫盖,以防止扬尘对环境空气质量的影响。(
3)运输
车辆按照规划路线和时间进行物料等材料的运输,采取遮盖、密闭措施,减少其沿途遗洒,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速。文明施工,对进出施工场地的车辆限制车速。(
4)施工现场禁止将包装物、可燃垃
圾等固废就地焚烧。(
5)施工结束后,立即恢复原有土地使用类型,减
少裸露地面面积。
落实相关措施。
/
/
固体废物
(
1)施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集处
置,施工完成后及时做好迹地清理工作。(
2)线路施工人员产生的少量
生活垃圾集中收集后运至居住村庄的垃圾收集点,不得随意丢弃。(
3)
施工期间施工开挖的土石方统一堆放在临时施工场地内,塔基施工开挖的土石方基本回填,余土就地平整作为绿化覆土,开挖后的土壤应按表层土在上的顺序堆放至塔基中间和周边,用于植被恢复。(
4)施工期对建筑
垃圾进行分类收集、分类暂存,在临时施工场地内做好建筑垃圾暂存点的防护工作,避免风吹、雨淋,尽量缩短垃圾暂存的时间。废弃的沙石、混凝土等应按当地相关部门指定的地点回填或堆放,废包装物交有关部门回收利用,禁止将各种固体废物随意丢弃。(
5)项目拆除的铁塔塔材、导
线、地线及金具等报废后由资产所属单位(供电公司)进行回收利用;拆除基础产生的混凝土等少量建筑垃圾委托相关单位及时清运至指定受纳场地。拆除工程施工结束后,对拆迁施工场地进行植被恢复,使其恢复原有土地利用类型。(
6)施工期间产生的废泥浆应当采用密封式罐车外运;
落实相关措施,无乱丢乱弃。
/
/
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内容
要素
施工期
运营期
环境保护措施
验收要求
环境保护措施
验收要求
多余土石方、建筑垃圾及沉淀处理后产生的淤泥应及时清运;若产生含油污泥,油泥等危废交由有资质的单位进行拉运处置。
电磁环境
/
/
确保导线对地高度,合理选择导线类型,设立警告标示。
工频电场、工频磁感应强度执行《电磁环境 控 制 限 值 》(
GB8702-2014)中
电 场 强 度
4000V/m
和磁感应强度
100µT
的 公 众 曝 露 控 制 限值的要求。架空输电线路线下的耕地、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,
环境风险
/
/
/
/
环境监测
/
/
制定环境监测计划
落实监测计划;输电线 路 沿 线 工 频 电 场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境 控 制 限 值 》(
GB8702-2014)要
求。声环境满足《声环 境 质 量 标 准 》
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html—73—
内容
要素
施工期
运营期
环境保护措施
验收要求
环境保护措施
验收要求
(
GB3096-2008)中
对应的标准要求。
其他
/
/
/
/
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七、结论
本项目建设主要为满足在建甬台温高速公路复线瑞安联络线工程顺利实施,同时确
保电力设施的安全运行,对瑞安联络线附近
110kV 和 220kV 线路进行迁改,总共涉及 5
回
110kV 和 6 回 220kV 线路,分别为 110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线、110kV 飞江 1047/
飞瑞
1048 线、110kV 蕉山 1991 线、220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线、20kV 柱东 4P11/
柱新
4P12 线、220kV 瓯仙 4352 线、220kV 瓯瑞 4351 线。
本项目在认真落实生态环境保护措施后,对周围生态环境影响较小,在认真落实各
项污染防治措施后,工频电场、工频磁场、噪声等对周围环境影响较小,从环保角度分
析,本项目的建设可行。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
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甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及 110kV 及
220kV 电力线路迁改工程电磁环境影响专项评价
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—76—
1 总论1.1 编制依据1.1.1 国家法律、法规及规范性文件
(
1)《中华人民共和国环境保护法》(修订版),国家主席令第 9 号公布,
2015 年 1 月 1 日起施行;
(
2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年修正版),中华人民共
和国主席令第
24 号,2018 年 12 月 29 日起施行;
(
3)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第 16 号),
2020 年 11 月 30 日;
(
4)《建设项目环境保护管理条例》(国令第 682 号,2017 年 7 月 16 日
修订);
(
5)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2021 年修正)》,浙江省人民
政府令第
388 号,2021 年 2 月 10 日起施行;
(
6)《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》
(环办环评〔
2020〕33 号,生态环境部办公厅 2020 年 12 月 24 日印发;
(
7)《浙江省辐射环境管理办法(2021 年修正)》(省政府令 388 号,2012
年
2 月 1 日起施行。
1.1.2 评价导则、技术规范
(
1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)
(
2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)
(
3)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)
(
4)《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)
(
5)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)
1.1.3 工程设计资料名称及相关资料
(
1)《甬台温高速公路复线瑞安联络线沿线高压线路迁改工程 110kV 及
35kV 部分可行性研究报告》《甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及 220kV 线路
迁改工程可行性研究报告》,温州电力设计有限公司。
(
2)路径红线。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—77—
1.2 项目概况
本项目分为
7 项子工程,具体建设内容见表 1.2-1。本项目迁改线路路径总
长约为
10.20km,其中 110kV 架空线路路径长约 7.50km(新建双回架空 6.6km,
新建单回架空
0.9km);220kV 架空线路路径长约 2.70km(新建双回架空 0.95km,
新建单回架空
1.75km);新建杆塔 51 基。拆除线路路径总长约 11.95km,拆除
杆塔
47 基。
表
1.2-1 项目建设内容一览表
线路名称
工程规模
1 110kV
东闻
1257 线/东城 1260
线
21#-42#段迁改工程
同塔双回架设,新建双回架空线路
2×2.6km,新建
钢管杆
21 基。
拆除双回架空线路
2×2.8km,拆除钢管杆 20 基。
2 110kV
飞江
1047/飞瑞 1048 线
4#-10#段及 16#-21#段迁改工程
同塔双回架设,新建双回架空线路
2×4.0km,新建
铁塔
12 基。
拆除双回架空线路
2×5.8km,拆除铁塔 15 基。
3 110kV
蕉山
1991 线 25#-29#段迁
改工程
单回架设,新建单回架空线路
0.9km,新建铁塔 4
基。拆除单回架空线路
0.8km,拆除铁塔 3 基。
4 220kV
东瑞
2Q77 线/东光 2Q78
线
1#-4#迁改工程
同塔双回架设,新建双回架空线路
2×0.45km,新
建铁塔
3 基。
拆除双回架空线路
2×0.5km,拆除铁塔 2 基。
5 220kV
柱东
4P11/柱新 4P12 线
40#-43#迁改工程
同塔双回架设,新建双回架空线路
2×0.5km,新建
铁塔
3 基。
拆除双回架空线路
2×0.55km,拆除铁塔 3 基。
6 220kV
瓯仙
4352 线 27#-31#线路
迁改工程
单回架设,新建单回架空线路
1.2km,新建铁塔 5
基。拆除单回架空线路
1.0km,拆除铁塔 3 基。
7 220kV
瓯瑞
4351 线 27#-29#线路
迁改工程
单回架设,新建单回架空线路
0.55km,新建铁塔 3
基。拆除单回架空线路
0.5km,拆除铁塔 1 基。
1.3 评价因子与评价标准1.3.1 评价因子
根据《环境影响评价技术导则输变电》(
HJ24-2020),本项目电磁环境现
状评价因子和电磁环境影响预测评价因子均为工频电场(
V/m)、工频磁场(μT)。
1.3.2 评价标准
工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》(
GB8702-2014)表 1 中频
率为
50Hz 所对应的公众曝露控制限值,即工频电场强度限值:4000V/m;工频
磁感应强度限值:
100μT。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—78—
架空输电线路线下的耕地、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。
1.4 评价工作等级
本项目
110kV 架空线路边导线地面投影外两侧各 10m 范围内有电磁环境敏
感目标,
220kV 架空线路边导线地面投影外两侧各 15m 范围内有电磁环境敏感
目标,根据《环境影响评价技术导则输变电》(
HJ24-2020)中“表 2”,本项
目
110kV 和 220kV 架空线路的电磁环境影响评价工作等级为二级。
表
1.4-1 电磁环境影响评价工作等级
分类
电压等级
工程
条件
评价工作等级
交流
110kV
架空线路
导线地面投影外两侧各
10m 范围内有电
磁环境敏感目标的架空线
二级
220kV
架空线路
导线地面投影外两侧各
15m 范围内有电
磁环境敏感目标的架空线
二级
1.5 评价范围
依据《环境影响评价技术导则 输变电》(
HJ24-2020),电磁环境影响评价
范围见下表。
表
1.4-1 电磁环境影响评价范围
评价对象
评价因子
评价范围
110kV 架空线路 工频电场、工频磁场
边导线地面投影外两侧各
30m 范围内的区域
220kV 架空线路 工频电场、工频磁场
边导线地面投影外两侧各
40m 范围内的区域
1.6 评价方法
根据《环境影响评价技术导则输变电》
(
HJ24-2020),本项目 110kV 和 220kV
架空线路电磁环境影响预测采用模式预测的方式。
1.7 评价重点
电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影
响,特别是对工程电磁环境敏感目标的影响。
1.8 电磁环境保护目标
电磁环境敏感目标是电磁环境影响评价与监测需要重点关注的对象。包括住
宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。
根据现场踏勘,本项目输电线路评价范围内有
5 处电磁环境敏感目标(办公
楼
5 处),详见表 1.8-1 和附图 9。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—79—
表
1.8-1 本项目电磁环境敏感目标一览表
监测编号
行政
区
敏感目标
名称
与迁改后线路方位及距离边导
线垂直投影距离
与现有线路方位及距离边导线垂
直投影距离
房屋类型
/高度
规模
导线高度
图号
环境保
护要求
*
对地高度
对建筑物
高度
EB5
锦湖街道
宏华电器有
限公司
110kV 飞江 1047/飞瑞
1048 线 16#-21#段迁改
跨越
110kV 飞江 1047/飞
瑞
1048 线 20#-21#
跨越,对地
约
27m 4-5
层平顶
/13-16m 2 幢
≥21m
≥5m
附图
9c
E、B
EB6
暖通通风除尘机械公司
110kV 飞江 1047/飞瑞
1048 线 16#-21#段迁改
跨越
110kV 飞江 1047/飞
瑞
1048 线 20#-21#
跨越,对地
约
25m 1-4
层平顶
/4m-13m 2 幢
≥18m
≥5m
附图
9c
EB7
瑞安恒丰机电有限公司
110kV 飞江 1047/飞瑞
1048 线 16#-21#段迁改
跨越
110kV 飞江 1047/飞
瑞
1048 线 20#-21#
架空线路
西侧
1m
3 层平顶/10m
2 幢
≥15m
≥5m
附图
9c
EB8
瑞安市炜恒
科技公司
110kV 飞江 1047/飞瑞
1048 线 16#-21#段迁改
跨越
110kV 飞江 1047/飞
瑞
1048 线 20#-21#
跨越,对地
约
25m
3 层平顶/10m
1 幢
≥15m
≥5m
附图
9c
EB9
云周街道
瑞安市华翔海绵股份有
限公司
220kV 瓯仙 4352 线
27#-31#线路迁改
跨越
220kV 瓯仙 4352 线
30#-31#
跨越,对地
约
23m
1 层尖顶-4 层平顶
/7m-13m
3 幢
≥20.5m
≥7.5m
附图
9d
注:
*E 表示工频电场,B 表示工频磁感应强度;要求为工频电场强度<4000V/m,工频磁感应强度<100μT。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
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2 电磁环境质量现状2.1 监测因子、监测方法
(
1)监测因子:工频电场、工频磁场。
(
2)监测方法:《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)。
2.2 监测点位布设
在迁改线路沿线及敏感目标靠近线路一侧布置监测点,监测点位与房屋墙体
不小于
1m、距地面 1.5m 高度。
监测点位见附图
9。
2.3 监测单位及质量控制
为了解本工程所在区域电磁环境质量现状,本次委托杭州旭辐检测技术有限
公司于
2025 年 9 月 9 日~9 月 11 日对项目迁改线路沿线敏感目标进行了电磁环
境现状监测。为确保检测报告的公正性、科学性和权威性,制定了相关的质量控
制措施,主要有:
(
1)监测时间及监测条件
监测时间:
2025 年 9 月 9 日~9 月 11 日。
监测条件:
2025 年 9 月 9 日:环境温度:25~26℃;环境湿度 58~59%;天气状况:
阴;风速:
1.2~1.3m/s。
2025 年 9 月 10 日:环境温度:24~25℃;环境湿度 58~59%;天气状况:
阴;风速:
1.1~1.3m/s。
2025 年 9 月 11 日:环境温度:27~34℃;环境湿度 51~55%;天气状况:
阴;风速:
0.4~1.5m/s。
(
2)监测频次
工频电场、工频磁场在昼间各监测
1 次。
(
3)监测仪器
监测仪器情况见表
2.3-1
表
2.3-1 测量仪器及指标
仪器名称
电磁辐射测量仪
仪器设备型号
SEM-600/LF-04
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—81—
仪器名称
电磁辐射测量仪
仪器编号
JC117-03-2024
测量频率范围
1Hz~400kHz
量程
工频电场:
0.01V/m~100kV/m;
工频磁感应强度:
1nT~10mT
检定
/校准单位
中国电子科技集团公司第三十六研究所
计量测试中心
检定
/校准有效期
2025 年 4 月 17 日-2026 年 4 月 16 日
检定(校准)证书号
JECZJW202504A011001
2.4 电磁环境现状监测结果与评价
本项目输电线路沿线工频电场、工频磁场现状监测结果见下表。
表
2.4-1 本项目线路沿线工频电场、工频磁场现状监测结果表
监测编号
监测位置
工频电场强度
(
V/m)
工频磁感应强
度(
nT)
附图
EB5
宏华电器有限公司东南侧
88.42
1.02×102
附图
9c
EB6
暖通通风除尘机械公司北侧
65.32
1.46×102
附图
9c
EB7
瑞安恒丰机电有限公司北侧
87.93
1.15×102
附图
9c
EB8
瑞安市炜恒科技公司北侧
104.28
1.28×102
附图
9c
EB9
瑞安市华翔海绵股份有限公司
东北侧
132.34
2.96×102
附图
9d
根据上表现状监测结果可知,本项目输电线路沿线敏感目标测点处工频电场
强度现状为(
65.32~132.34)V/m,工频磁感应强度现状为(0.102~0.296)μT,
所有测点均能满足《电磁环境控制限值》(
GB8702-2014)表 1 中工频电场强度
4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
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3 电磁环境影响预测与评价3.1 架空线路电磁环境影响预测因子与模式3.1.1 预测因子
本次电磁环境影响预测的预测因子为工频电场、工频磁感应强度。
3.1.2 预测模式
本项目为
110kV 及 220kV 高架输电线路迁改项目,电磁环境影响评价工作
等级均为二级,根据《环境影响评价技术导则 输变电》(
HJ24-2020)要求,二
级评价电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式,因此本项目的交流架空输电
线路的电磁环境影响采用模式预测的方法,按照
HJ24-2020 附录 C、D 推荐的模
式进行计算,预测本项目架空线路带电运行后线路下方空间产生的工频电场、工
频磁感应强度。
(
1)高压送电线下空间工频电场强度的计算
①单位长度导线下等效电荷的计算
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 远远小于架设高
度
h,所以等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。
设输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。可写出下列矩阵方程:
式中:
U-各导线对地电压的单列矩阵;Q-各导线上等效电荷的单列矩阵;λ-各导线的电位系数组成的 n 阶方阵(n 为导线数目)。
[U]矩阵可由送电线的电压和相位确定,从环境保护考虑以额定电压的
1.05 倍作为计算电压。由三相 110kV 回路(下图所示)各相的相位和分量,可
计算各导线对地电压为:
UA = UA = UA = 110 × 1.05/ 3 = 66.7kV
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—83—
图
3.1-1 对地电压计算图
110kV 各相导线对地电压分量为:
UA=(66.7+j0)kV
UB=(-33.3+j57.8)kV
UC=(-33.3-j57.8)kV
[λ]矩阵由镜像原理求得。地面被认为是电位等于零的平面,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,如图 3-2 所示,电位系数λ按下式计算:
式中:ε0-真空介电常数,ε0 =
1
36π × 10
−9
F/m;
Ri-导线半径;对于分裂导线可以用等效半径代入,
Ri 的计算式为Ri = Rn nr
R
式中:
R-分裂导线半径,m;n-次导线根数;r-次导线半径,m。
由
U 矩阵和 矩阵,即可解出Q 矩阵
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图
3.1-2 电位系数计算图
图
3.1-3 等效半径计算图
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要用复数
表示:
Ui = UiR + jUiI
相应地电荷也是复数量
Qi = QiR + jQiI
各导线电压的实部和虚部可分别表示为:
URQR
UIQI
②计算由等效电荷产生的电场
为计算地面电场强度的最大值,通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。
当各导线单位长度的等效电荷量求出后,空间任一点的电场强度可根据叠加原理
计算得出,在(
x,y)点的电场强度分量 Ex 和 Ey 可表示为:
式中:
xi、yi-导线 i 的坐标(i=1、2、. .、m);m-导线数量;Li,L’i-分别为导线 i 及其镜像至计算点的距离,m。
对于三相交流线路,可求得的电荷计算空间任何一点电场强度的水平和垂直
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
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分量为:
式中:
ExR-由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量;ExI-由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量;EyR-由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量;EyI-由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量;
该点的合成的电场强度则为:
式中:
(
2)高压送电线下空间工频磁感应强度的计算
计算高压输电线单相导线对周围空间的工频磁场强度贡献的计算公式:
(
A/m)
式中:
I-导线 i 中的电流值,A;h-导线与预测点的高差,m;L-导线与预测点水平距离,m。
对于三相线路,由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都必须分别考虑
电流间的相角,按相位矢量合成。一般来说合成矢量对时间的轨迹是一个椭圆。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—86—
3.2 预测参数与内容3.2.1 预测参数的选取
本项目共分为
7 个子工程,涉及了 110kV 和 220kV,分为单回路和双回路
架空线路,本次对各种架设方式线路进行预测计算,本次预测参数选择见表
3.2-1
和表
3.2-2。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—87—
表
3.2-1 本项目输电线路导线及参数(110kV)
电压等级
110kV
子工程名称
110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改 110kV
飞江
1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及
16#-21#段迁改
110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改
导线型号
1×JL3/G1A-300/40
1×JL3/G1A-300/25
1×JL3/G1A-300/25
截面积(
mm2)
300
300
300
导线直径(
mm)
24
22
22
单根导线载流量
674A
505A
505A
分裂次数
单分裂
单分裂
单分裂
线路架设方式
同塔双回架设
同塔双回架设
单回架设
塔杆型号
1GGD5-SDJG2
1D8-SJC4
GJR34
导线排列方式
垂直排列
垂直排列
三角排列
预测相序
ABC、ABC
ABC、ABC
/
排列相序及相对坐标(以
杆塔下相导线绝缘子悬挂点连线中心为原点)
A1*(-3.55,h+7.4);A2*(2.85,h+7.4)
B1*(-4.25,h+3.7);B2*(3.55,h+3.7)
C1*(-3.55,h);C2*(2.85,h)
A1(-5.0,h+8.1);A2(3.5,h+8.1)
B1(-5.95,h+4.0);B2(4.45,h+4.0)
C1(-5.0,h);C2(3.5,h)
A(0,h+4.0)
B(-4.5,h)
C(4.5,h)
预测塔型
*因钢管塔直径由上至下逐渐变大,无法准确计算各相导线离杆塔中心线距离,保守考虑本次预测将钢管塔顶端直径分别全部计入左右两边导线距中心线的距离。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—88—
表
3.2-2 本项目输电线路导线及参数(220kV)
电压等级
220kV
子工程名称
220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#迁改 220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 40#-43#迁改
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#线路迁改
220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#线路迁改
导线型号
2×JL/G1A-400/35
2×JL/G1A-630/45
2×JL/G1A-630/45
截面积(
mm2)
400
666.6
666.6
导线直径(
mm)
26.8
33.6
33.6
单根导线载流量
583A
763A
763A
分裂次数
双分裂
双分裂
双分裂
分裂间距(
m)
0.5
0.5
0.5
线路架设方式
同塔双回架设
同塔双回架设
单回架设
塔杆型号
220-GG21S-SJC2
220-HG21S-SDJC
220-HE21D-DJC
导线排列方式
垂直排列
垂直排列
三角排列
预测相序
ABC、ABC
ABC、ABC
/
排列相序及相对坐标(以
杆塔下相导线绝缘子悬挂点连线中心为原点)
A1(-5.2,h+12.5);A2(5.2,h+12.5)
B1(-7.0,h+6.1);B2(7.0,h+6.1)
C1(-5.9,h);C2(5.9,h)
A1(-6.0,h+12.5);A2(5.2,h+12.5)
B1(-8.0,h+6.1);B2(7.2,h+6.1)
C1(-6.7,h);C2(5.9,h)
A(0,h+5.5)
B(-7.1,h)
C(5.6,h)
预测塔型
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—89—
3.2.2 预测内容
(1)导线经过居民区、非居民区时最低线高对应地面 1.5m 处的电磁环境影响
根据《
110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010),在最大
计算弧垂情况下,
110kV 导线经过居民区时对地距离不小于 7.0m,经过非居民
区时对地距离不小于
6.0m;220kV 导线经过居民区时对地距离不小于 7.5m,经
过非居民区时对地距离不小于
6.5m。因此,本评价主要预测 110kV 和 220kV 线
路经过非居民区、居民区时的电磁环境影响,并预测其电磁环境达标线高。
(2)线路环境敏感目标处的电磁环境预测
根据本项目线路与环境敏感目标位置关系、环境敏感目标房屋特征及电磁环
境预测一般规律,预测线路所经居民点电磁环境影响。
根据输电线路设计规范要求,
110kV 线路在跨越房屋时,线路距房顶距离不
小于
5m,220kV 线路在跨越房屋时,线路距房顶距离不小于 6m。本工程线路沿
线有跨越居民房屋,预测工频电场强度和工频磁感应强度达标的线路对地距离及
相应预测值。
3.2.3 预测点位
以档距中央导线弧垂最大处的线路中心的地面投影点为预测原点,沿垂直于
线路方向进行,预测点间距为
1m,至线路中心地面投影点外 50m 处,分别预测
离地面
1.5m 处的工频电场强度、工频磁感应强度。
3.3 预测结果及分析3.3.1 110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改线路
110kV 东闻 1257 线/东城 1260 线 21#-42#段迁改线路位于非居民区,评价范
围内无敏感点,本次只对该段线路预测线路对地距离为
6.0m 时地面 1.5m 处的电
磁环境影响衰减规律,其工频电场强度和工频磁感应强度的计算结果及变化趋势
见下表和下图。
表
3.3-1 工频电场、工频磁感应强度预测结果
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
导线对地
6.0m 导线对地 6.0m
导线对地
6.0m 导线对地 6.0m
-50 m
0.071
9.245
1 m
2.815
53.297
-45 m
0.085
10.244
2 m
2.832
54.132
-40 m
0.103
11.480
3 m
2.720
54.225
-35 m
0.126
13.046
4 m
2.435
52.967
-30 m
0.154
15.088
5 m
2.026
50.482
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—90—
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
导线对地
6.0m 导线对地 6.0m
导线对地
6.0m 导线对地 6.0m
-25 m
0.186
17.848
6 m
1.583
47.342
-20 m
0.206
21.756
7 m
1.175
44.076
-15 m
0.160
27.645
8 m
0.836
40.984
-10 m
0.507
37.397
9 m
0.573
38.179
-9 m
0.749
40.111
10 m
0.378
35.676
-8 m
1.066
43.122
15 m
0.172
26.649
-7 m
1.455
46.357
20 m
0.205
21.115
-6 m
1.893
49.581
25 m
0.182
17.405
-5 m
2.322
52.328
30 m
0.150
14.766
-4 m
2.652
53.998
35 m
0.122
12.802
-3 m
2.816
54.278
40 m
0.100
11.290
-2 m
2.827
53.568
45 m
0.083
10.092
-1 m
2.782
52.779
50 m
0.069
9.120
塔基中心
线两侧
0 m
2.773
52.652
图
3.3-1 工频电场强度变化趋势图
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—91—
图
3.3-2 工频磁感应强度变化趋势图
由上述预测结果可知,随着预测点与中心线距离的增加,工频电场强度与工
频磁感应强度总体呈现出先增大后减小的趋势。导线对地距离为
6.0m 时,工频
电场强度最大值为
2.832 kV/m,出现在距中心线 2m 处,工频磁感应强度最大值
为
54.278 μT,出现在距中心线-3m 处,满足《电磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)
工频磁感应强度
100μT 的公众曝露控制限值要求,以及架空输电线路线下的耕
地、园地、养殖水面、道路等场所工频电场强度
10kV/m 标准限值要求。
3.3.2 110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及 16#-21#段迁改线路
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及 16#-21#段迁改线路对地距离分别
为
6.0m 和 7.0m 时,预测地面 1.5m 处的电磁环境影响衰减规律,其工频电场强
度和工频磁感应强度的计算结果及变化趋势见下表和下图。
表
3.3-2 工频电场、工频磁感应强度预测结果
预测点位描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强度
(
μT)
导线对地
6.0m
导线对地
7.0m
导线对地
6.0m
导线对地
7.0m
-50 m
0.077
0.075
6.985
6.958
-45 m
0.093
0.090
7.748
7.711
-40 m
0.112
0.107
8.692
8.641
-35 m
0.136
0.128
9.892
9.818
-30 m
0.166
0.151
11.460
11.347
-25 m
0.195
0.170
13.588
13.404
-20 m
0.203
0.157
16.616
16.291
-15 m
0.170
0.150
21.240
20.577
-10 m
0.868
0.842
29.078
27.253
-9 m
1.197
1.102
31.196
28.870
-8 m
1.585
1.388
33.381
30.444
-7 m
1.991
1.670
35.370
31.810
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—92—
预测点位描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强度
(
μT)
导线对地
6.0m
导线对地
7.0m
导线对地
6.0m
导线对地
7.0m
-6 m
2.337
1.907
36.731
32.758
-5 m
2.533
2.058
37.039
33.126
-4 m
2.537
2.108
36.249
32.926
-3 m
2.402
2.079
34.855
32.382
-2 m
2.237
2.022
33.568
31.823
-1 m
2.145
1.986
32.923
31.528
塔基中心线两侧
0m
2.177
1.999
33.144
31.630
1 m
2.316
2.050
34.158
32.084
2 m
2.480
2.100
35.582
32.677
3 m
2.558
2.095
36.761
33.088
4 m
2.458
1.995
37.033
33.019
5 m
2.177
1.797
36.160
32.349
6 m
1.790
1.532
34.424
31.166
7 m
1.386
1.243
32.292
29.671
8 m
1.024
0.968
30.119
28.059
9 m
0.730
0.727
28.083
26.463
10 m
0.504
0.529
26.243
24.954
15 m
0.172
0.121
19.616
19.092
20 m
0.206
0.167
15.582
15.311
25 m
0.187
0.166
12.875
12.717
30 m
0.156
0.144
10.942
10.843
35 m
0.128
0.121
9.500
9.434
40 m
0.106
0.101
8.386
8.340
45 m
0.088
0.085
7.502
7.469
50 m
0.074
0.072
6.785
6.759
图
3.3-3 工频电场强度变化趋势图
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—93—
图
3.3-4 工频磁感应强度变化趋势图
由上述预测结果可知,随着预测点与中心线距离的增加,工频电场强度与工
频磁感应强度总体呈现出先增大后减小的趋势。导线对地距离为
6.0m 时,工频
电场强度最大值为
2.558 kV/m,出现在距中心线 3m 处,工频磁感应强度最大值
为
37.039 μT,出现在距中心线-5m 处,满足《电磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)
工频磁感应强度
100μT 的公众曝露控制限值要求,以及架空输电线路线下的耕
地、园地、养殖水面、道路等场所工频电场强度
10kV/m 标准限值要求;导线对
地距离为
7.0m 时,工频电场强度最大值为 2.108 kV/m,出现在距中心线-4m 处,
工频磁感应强度最大值为
33.126 μT,出现在距中心线-5m 处,满足《电磁环境
控制限值》(
GB8702-2014)中工频电场强度 4000V/m,工频磁感应强度 100μT
的公众曝露控制限值要求。
根据现场踏勘,
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及 16#-21#段迁改线
路跨越
4处敏感点,跨越建筑物高度为10m、4m-13m、13-16m,根据《110kV~750kV
架空输电线路设计规范》(
GB50545-2010),110kV 输电线路导线对建筑物最
小垂直距离为
5.0m,因此在跨越敏感点处需要将导线对地高度抬升至 15.0m、
18.0m、21.0m,分别预测地面 1.5m 处的电磁环境影响衰减规律,其工频电场强
度和工频磁感应强度的计算结果及变化趋势见下表和下图。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—94—
表
3.3-3 工频电场、工频磁感应强度预测结果
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强度
(
μT)
导线对地
15.0m
导线对地
18.0m
导线对地
21.0m
导线对地
15.0m
导线对地
18.0m
导线对地
21.0m
-50 m
0.055
0.047
0.038
6.658
6.516
6.363
-45 m
0.060
0.048
0.037
7.312
7.127
6.930
-40 m
0.062
0.046
0.032
8.097
7.849
7.589
-35 m
0.060
0.038
0.021
9.047
8.707
8.357
-30 m
0.047
0.021
0.016
10.209
9.731
9.251
-25 m
0.019
0.034
0.055
11.640
10.947
10.279
-20 m
0.088
0.116
0.129
13.389
12.361
11.422
-15 m
0.260
0.253
0.236
15.439
13.912
12.612
-10 m
0.520
0.432
0.362
17.536
15.392
13.689
-9 m
0.576
0.468
0.386
17.910
15.647
13.871
-8 m
0.630
0.502
0.409
18.253
15.882
14.037
-7 m
0.680
0.534
0.430
18.560
16.092
14.186
-6 m
0.725
0.563
0.448
18.827
16.276
14.315
-5 m
0.764
0.587
0.465
19.048
16.430
14.425
-4 m
0.796
0.607
0.478
19.224
16.553
14.512
-3 m
0.819
0.622
0.487
19.351
16.645
14.577
-2 m
0.834
0.632
0.494
19.432
16.703
14.619
-1 m
0.841
0.636
0.496
19.467
16.728
14.637
塔基中心
线两侧
0m
0.839
0.635
0.496
19.455
16.720
14.631
1 m
0.828
0.628
0.491
19.398
16.678
14.601
2 m
0.808
0.615
0.483
19.293
16.603
14.547
3 m
0.781
0.598
0.471
19.142
16.496
14.471
4 m
0.745
0.575
0.457
18.943
16.356
14.373
5 m
0.703
0.549
0.439
18.699
16.187
14.253
6 m
0.655
0.519
0.420
18.412
15.990
14.114
7 m
0.603
0.486
0.398
18.086
15.767
13.956
8 m
0.548
0.450
0.374
17.726
15.522
13.781
9 m
0.492
0.414
0.350
17.340
15.257
13.592
10 m
0.436
0.377
0.324
16.934
14.976
13.390
15 m
0.198
0.206
0.201
14.800
13.441
12.257
20 m
0.055
0.085
0.103
12.830
11.918
11.070
25 m
0.027
0.020
0.039
11.180
10.560
9.957
30 m
0.053
0.027
0.013
9.835
9.404
8.969
35 m
0.062
0.042
0.025
8.742
8.433
8.114
40 m
0.062
0.047
0.034
7.846
7.619
7.380
45 m
0.058
0.048
0.038
7.104
6.933
6.751
50 m
0.054
0.046
0.038
6.482
6.351
6.209
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—95—
图
3.3-5 工频电场强度变化趋势图
图
3.3-6 工频磁感应强度变化趋势图
由上述预测结果可知,随着预测点与中心线距离的增加,工频电场强度与工
频磁感应强度总体呈现出减小的趋势。导线对地距离为
15.0m、18.0m、21.0m 时,
工频电场强度和工频磁感应强度最大值均出现在
-1m 处,均满足《电磁环境控制
限值》(
GB8702-2014)中工频电场强度 4000V/m,工频磁感应强度 100μT 的公
众曝露控制限值要求。
3.3.3 110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改线路
110kV 蕉山 1991 线 25#-29#段迁改线路位于非居民区,评价范围内无敏感点,
本次只对该段线路预测线路对地距离为
6.0m时地面 1.5m 处的电磁环境影响衰减
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—96—
规律,其工频电场强度和工频磁感应强度的计算结果及变化趋势见下表和下图。
表
3.3-4 工频电场、工频磁感应强度预测结果
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
导线对地
6.0m 导线对地 6.0m
导线对地
6.0m 导线对地 6.0m
-50 m
0.028
3.509
1 m
1.178
19.846
-45 m
0.035
3.901
2 m
1.607
21.109
-40 m
0.045
4.394
3 m
2.056
22.746
-35 m
0.060
5.030
4 m
2.383
24.130
-30 m
0.085
5.882
5 m
2.496
24.670
-25 m
0.129
7.085
6 m
2.386
24.163
-20 m
0.225
8.906
7 m
2.127
22.855
-15 m
0.472
11.964
8 m
1.810
21.161
-10 m
1.229
17.749
9 m
1.501
19.402
-9 m
1.501
19.402
10 m
1.229
17.749
-8 m
1.810
21.161
15 m
0.472
11.964
-7 m
2.127
22.855
20 m
0.225
8.906
-6 m
2.386
24.163
25 m
0.129
7.085
-5 m
2.496
24.670
30 m
0.085
5.882
-4 m
2.383
24.130
35 m
0.060
5.030
-3 m
2.056
22.746
40 m
0.045
4.394
-2 m
1.607
21.109
45 m
0.035
3.901
-1 m
1.178
19.846
50 m
0.028
3.509
塔基中心
线两侧
0 m
0.981
19.378
图
3.3-7 工频电场强度变化趋势图
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—97—
图
3.3-8 工频磁感应强度变化趋势图
由上述预测结果可知,随着预测点与中心线距离的增加,工频电场强度与工
频磁感应强度总体呈现出先增大后减小的趋势。导线对地距离为
6.0m 时,工频
电场强度最大值为
2.496 kV/m,出现在距中心线 5m 和-5m 处,工频磁感应强度
最大值为
24.670 μT,出现在距中心线 5m 和-5m 处,满足《电磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值要求,以及架空输
电线路线下的耕地、园地、养殖水面、道路等场所工频电场强度
10kV/m 标准限
值要求。
3.3.4 220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#迁改线路
220kV 东瑞 2Q77 线/东光 2Q78 线 1#-4#迁改线路位于非居民区,评价范围
内无敏感点,本次只对该段线路预测线路对地距离为
6.5m 时地面 1.5m 处的电磁
环境影响衰减规律,其工频电场强度和工频磁感应强度的计算结果及变化趋势见
下表和下图。
表
3.3-5 工频电场、工频磁感应强度预测结果
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
导线对地
6.5m 导线对地 6.5m
导线对地
6.5m 导线对地 6.5m
-50 m
0.249
7.832
1 m
5.054
27.701
-45 m
0.289
8.648
2 m
5.460
28.716
-40 m
0.335
9.648
3 m
6.037
30.263
-35 m
0.383
10.898
4 m
6.633
32.060
-30 m
0.425
12.502
5 m
7.042
33.661
-25 m
0.430
14.636
6 m
7.071
34.566
-20 m
0.386
17.633
7 m
6.648
34.480
-15 m
0.977
22.256
8 m
5.867
33.476
-10 m
3.949
30.045
9 m
4.911
31.882
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—98—
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
导线对地
6.5m 导线对地 6.5m
导线对地
6.5m 导线对地 6.5m
-9 m
4.911
31.882
10 m
3.949
30.045
-8 m
5.867
33.476
15 m
0.977
22.256
-7 m
6.648
34.480
20 m
0.386
17.633
-6 m
7.071
34.566
25 m
0.430
14.636
-5 m
7.042
33.661
30 m
0.425
12.502
-4 m
6.633
32.060
35 m
0.383
10.898
-3 m
6.037
30.263
40 m
0.335
9.648
-2 m
5.460
28.716
45 m
0.289
8.648
-1 m
5.054
27.701
50 m
0.249
7.832
塔基中心
线两侧
0 m
4.909
27.351
图
3.3-9 工频电场强度变化趋势图
图
3.3-10 工频磁感应强度变化趋势图
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—99—
由上述预测结果可知,随着预测点与中心线距离的增加,工频电场强度与工
频磁感应强度总体呈现出先增大后减小的趋势。导线对地距离为
6.5m 时,工频
电场强度最大值为
7.042 kV/m,出现在距中心线 5m 和-5m 处,工频磁感应强度
最大值为
34.566 μT,出现在距中心线 6m 和-6m 处,满足《电磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值要求,以及架空输
电线路线下的耕地、园地、养殖水面、道路等场所工频电场强度
10kV/m 标准限
值要求。
3.3.5 220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 40#-43#迁改线路
220kV 柱东 4P11/柱新 4P12 线 40#-43#迁改线路位于非居民区,评价范围内
无敏感点,本次只对该段线路预测线路对地距离为
6.5m 时地面 1.5m 处的电磁环
境影响衰减规律,其工频电场强度和工频磁感应强度的计算结果及变化趋势见下
表和下图。
表
3.3-6 工频电场、工频磁感应强度预测结果
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强
度(
μT)
导线对地
6.5m 导线对地 6.5m
导线对地
6.5m 导线对地 6.5m
-50 m
0.259
10.344
1 m
4.845
34.794
-45 m
0.300
11.435
2 m
5.350
36.371
-40 m
0.347
12.773
3 m
6.010
38.580
-35 m
0.397
14.451
4 m
6.671
41.068
-30 m
0.438
16.615
5 m
7.125
43.264
-25 m
0.443
19.510
6 m
7.180
44.527
-20 m
0.440
23.622
7 m
6.765
44.481
-15 m
1.286
30.086
8 m
5.976
43.228
-10 m
4.806
40.739
9 m
5.006
41.196
-9 m
5.790
42.868
10 m
4.027
38.841
-8 m
6.631
44.316
15 m
1.020
28.809
-7 m
7.134
44.626
20 m
0.425
22.848
-6 m
7.173
43.609
25 m
0.446
18.982
-5 m
6.785
41.552
30 m
0.433
16.228
-4 m
6.149
39.071
35 m
0.389
14.155
-3 m
5.474
36.770
40 m
0.339
12.539
-2 m
4.928
35.049
45 m
0.293
11.245
-1 m
4.615
34.107
50 m
0.253
10.189
塔基中心
线两侧
0 m
4.586
34.020
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—100—
图
3.3-11 工频电场强度变化趋势图
图
3.3-12 工频磁感应强度变化趋势图
由上述预测结果可知,随着预测点与中心线距离的增加,工频电场强度与工
频磁感应强度总体呈现出先增大后减小的趋势。导线对地距离为
6.5m 时,工频
电场强度最大值为
7.180 kV/m,出现在距中心线 6m 处,工频磁感应强度最大值
为
44.626 μT,出现在距中心线-7m 处,满足《电磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)
工频磁感应强度
100μT 的公众曝露控制限值要求,以及架空输电线路线下的耕
地、园地、养殖水面、道路等场所工频电场强度
10kV/m 标准限值要求。
3.3.6 220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#、瓯瑞 4351 线 27#-29#迁改线路
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#和瓯瑞 4351 线 27#-29#迁改线路预测塔型、架
设方式、导线型号均一致,因此本次进行统一预测分析。其中,
220kV 瓯瑞 4351
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—101—
线
27#-29#迁改线路位于非居民区,评价范围内无敏感点,可只对该段线路预测
线路对地距离为
6.5m 时地面 1.5m 处的电磁环境影响衰减规律;220kV 瓯仙 4352
线
27#-31#迁改线路涉及敏感点,为确定工频电磁场强度满足《电磁环境控制限
值》(
GB8702-2014)中公众曝露限值的要求时的导线对地距离,本评价预测了
对地不同高度时的工频电磁场。预测结果见下表。
表
3.3-7 离地面不同高度时工频电磁场最大值的预测结果
导线对地距离(
m)
最大工频电场强度(
kV/m)
工频磁感应强度(
μT)
6.5
7.255
31.540
7.5
5.781
27.499
8.5
4.721
24.597
9.5
3.919
22.418
由上表知,下相线导线对地高度为
6.5m 时,线路经过非居民区时,地面 1.5m
高处的工频电场强度最大值为
7.255kV/m,满足架空输电线路线下的耕地、园地、
牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场强度小于
10kV/m 的控制
限值要求。下相线导线对地高度为
9.5m 时,线路经过居民区时,地面 1.5m 高处
工频电场强度为
3.919kV/m,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工
频电场
4000V/m 控制限值。因此本评价要求,线路经过居民区时线路对地高度
应不小于
9.5m。
根据现场踏勘,
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#段迁改线路跨越 1 处敏感点,跨
越 建 筑 物 高 度 为
7m-13m,根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》
(
GB50545-2010),220kV 输电线路导线对建筑物最小垂直距离为 6.0m,因此
在跨越敏感点处需要将导线对地高度至少为
19m。经预测,导线对地高度为 19m
时,跨越敏感点处顶楼不满足《电磁环境控制限值》(
GB8702-2014)中工频电
场
4000V/m 控制限值,将导线提高至 20.5m 时,跨越敏感点处可满足《电磁环
境控制限值》(
GB8702-2014)中的控制要求(本次改建后,此段对地高度最低
为
21m,可满足要求)。
综上,
220kV 瓯瑞 4351 线 27#-29#迁改线路对地距离为 6.5m 时,220kV 瓯
仙
4352 线 27#-31#迁改线路对地距离为 6.5m、9.5m、20.5m 时,分别预测地面
1.5m 处的电磁环境影响衰减规律,其工频电场强度和工频磁感应强度的计算结
果及变化趋势见下表和下图。
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—102—
表
3.3-8 工频电场、工频磁感应强度预测结果
预测点位
描述
工频电场强度
(
kV/m)
工频磁感应强度
(
μT)
导线对地
6.5m
导线对地
9.5m
导线对地
20.5m
导线对地
6.5m
导线对地
9.5m
导线对地
20.5m
-50 m
0.105
0.116
0.158
5.420
5.367
5.030
-45 m
0.133
0.149
0.203
6.047
5.975
5.520
-40 m
0.173
0.199
0.265
6.841
6.737
6.102
-35 m
0.238
0.281
0.352
7.878
7.720
6.798
-30 m
0.353
0.423
0.472
9.293
9.031
7.628
-25 m
0.582
0.688
0.632
11.337
10.854
8.603
-20 m
1.113
1.219
0.820
14.541
13.494
9.699
-15 m
2.535
2.278
0.978
20.101
17.331
10.811
-12m
4.370
3.187
1.010
25.350
20.052
11.405
-10 m
6.022
3.722
0.987
29.283
21.593
11.738
-9 m
6.768
3.880
0.961
30.815
22.111
11.882
-8 m
7.238
3.919
0.925
31.540
22.383
12.009
-7 m
7.255
3.815
0.881
31.120
22.386
12.118
-6 m
6.756
3.562
0.830
29.543
22.140
12.210
-5 m
5.843
3.175
0.774
27.200
21.711
12.285
-4 m
4.707
2.691
0.719
24.663
21.199
12.344
-3 m
3.541
2.167
0.670
22.441
20.714
12.386
-2 m
2.516
1.689
0.631
20.876
20.354
12.412
-1 m
1.901
1.401
0.609
20.172
20.186
12.423
塔基中心
线两侧
0m
2.061
1.462
0.608
20.409
20.243
12.420
1 m
2.874
1.828
0.626
21.561
20.513
12.401
2 m
3.971
2.326
0.661
23.487
20.946
12.367
3 m
5.134
2.830
0.706
25.920
21.458
12.316
4 m
6.181
3.268
0.757
28.432
21.942
12.250
5 m
6.910
3.591
0.807
30.460
22.291
12.166
6 m
7.159
3.771
0.852
31.484
22.418
12.065
7 m
6.904
3.804
0.891
31.304
22.280
11.947
8 m
6.278
3.704
0.921
30.123
21.879
11.812
9 m
5.471
3.503
0.942
28.348
21.259
11.660
10 m
4.643
3.236
0.953
26.351
20.480
11.493
15 m
1.876
1.818
0.890
18.070
16.046
10.486
20 m
0.873
0.976
0.722
13.406
12.592
9.361
25 m
0.490
0.568
0.548
10.635
10.238
8.296
30 m
0.315
0.362
0.407
8.817
8.594
7.364
35 m
0.222
0.249
0.304
7.535
7.397
6.576
40 m
0.166
0.182
0.230
6.581
6.489
5.917
45 m
0.129
0.139
0.178
5.844
5.779
5.364
50 m
0.104
0.110
0.140
5.256
5.208
4.898
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—103—
图
3.3-13 工频电场强度变化趋势图
图
3.3-14 工频磁感应强度变化趋势图
由上述预测结果可知,随着预测点与中心线距离的增加,工频电场强度与工
频磁感应强度总体呈现出先增大后减小的趋势。导线对地距离为
6.5m 时,工频
电场强度最大值为
7.255 kV/m,出现在距中心线-7m 处,工频磁感应强度最大值
为
31.540 μT,出现在距中心线-8m 处,满足《电磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)
工频磁感应强度
100μT 的公众曝露控制限值要求,以及架空输电线路线下的耕
地、园地、养殖水面、道路等场所工频电场强度
10kV/m 标准限值要求;导线对
地距离为
9.5m 时,工频电场强度最大值为 3.919kV/m,出现在距中心线-8m 处,
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—104—
工频磁感应强度最大值为
22.418 μT,出现在距中心线 6m 处,导线对地距离为
20.5m 时,工频电场强度最大值为 1.010kV/m,出现在距中心线-12m 处,工频磁
感应强度最大值为
12.423 μT,出现在距中心线-1m 处,满足《电磁环境控制限
值》(
GB8702-2014)中工频电场强度 4000V/m,工频磁感应强度 100μT 的公众
曝露控制限值要求。
3.3.7 架空线路沿线敏感目标处工频电场、工频磁场预测结果
根据环境敏感目标与本项目的相对位置关系和敏感目标处建筑物楼层特征
情况,线路在走线时,根据敏感目标所在处线路架设方式,预测其电磁环境影响
达标时的导线对地高度及相应的电磁场预测值。
110kV 飞江 1047/飞瑞 1048 线 4#-10#段及 16#-21#段迁改线路跨越的 4 处敏
感点建筑物最高高度分别为
16m(1 处)、13m(1 处)、10m(2 处),根据
《
110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010),110kV 输电线路
导线对建筑物最小垂直距离为
5.0m,因此在跨越敏感点处需要将导线对地高度
抬升至
21.0m、18.0m、15.0m;220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#线路迁改线路跨越的
1 处敏感点建筑物最高高度为 13m,根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》
(
GB50545-2010),220kV 输电线路导线对建筑物最小垂直距离为 6.0m,因此
在跨越敏感点处需要将导线对地高度至少为
19m,经预测,导线对地高度为 19m
时,跨越敏感点处顶楼不满足《电磁环境控制限值》(
GB8702-2014)中工频电
场
4000V/m 控制限值,将导线提高至 20.5m 时,跨越敏感点处可满足《电磁环
境控制限值》(
GB8702-2014)中的控制要求。预测结果见表 3.3-9。
根据下表理论预测结果表明,本项目迁改
110kV 和 220kV 架空线路在敏感
目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度 4kV/m、工频磁感
应强度
100μT 的控制限值。
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110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—105—
表
3.3-9 本项目高压架空线路环境敏感目标处电磁环境影响预测结果
编号
所属行
政区
环境保护目标
迁改线路
方位及与线路中
心线最近距离
房屋类型
/
高度
导线对地
高度
预测点高
度
预测结果
工频电场强
度(
kV/m)
工频磁感应强
度
(
μT)
1
锦湖街
道
宏华电器
110kV 飞江 1047/飞瑞
1048 线 16#-21#段迁改
跨越
4-5 层平顶
/13-16m
21m
1.5m
0.496
14.637
5.5m
0.550
17.557
8.5m
0.641
20.570
11.5m
0.790
24.616
14.5m
1.069
30.246
17.5m
2.016
42.948
2
锦湖街
道
暖通通风除尘
机械公司
110kV 飞江 1047/飞瑞
1048 线 16#-21#段迁改
跨越
1-4 层平顶
/4m-13m
18m
1.5m
0.636
16.728
5.5m
0.719
20.570
8.5m
0.856
24.616
11.5m
1.117
30.246
14.5m
2.063
42.948
3
锦湖街
道
瑞安恒丰机电
有限公司
110kV 飞江 1047/飞瑞
1048 线 16#-21#段迁改
跨越
3 层平顶
/10m
15m
1.5m
0.841
19.467
5.5m
0.966
24.616
8.5m
1.195
30.246
11.5m
2.132
42.948
4
锦湖街
道
瑞安市炜恒科
技公司
110kV 飞江 1047/飞瑞
1048 线 16#-21#段迁改
跨越
3 层平顶
/10m
15m
1.5m
0.841
19.467
5.5m
0.966
24.616
8.5m
1.195
30.246
11.5m
2.132
42.948
5
云周街
道
瑞安市华翔海绵股份有限公
司
220kV 瓯仙 4352 线
27#-31#线路迁改
跨越
1 层尖顶-4
层平顶
/7m-13m
20.5m
1.5m
1.010
12.423
5.5m
1.178
14.853
8.5m
1.535
17.167
11.5m
2.316
20.697
14.5m
3.925
27.499
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—106—
4 电磁环境保护措施
(
1)导线对地及交叉跨越严格按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》
(
GB50545-2010)相关规定要求,选择相导线排列形式,导线、金具及绝缘子
等电气设备、设施,提高加工工艺,防止尖端放电和起电晕。
(
2)本项目高压架空线路跨越敏感目标时,须满足《110kV~750kV 架空输
电线路设计规范》(
GB50545-2010)中 110kV 和 220kV 输电线路导线对建筑物
最小垂直距离要求,其中
220kV 瓯仙 4352 线 27#-31#迁改线路跨越敏感目标时,
对建筑物最小垂直距离提升至
7.5m。
(
3)220kV 和 110kV 输电线路通过保持足够的导线对地高度,优化导线相
间距离以及导线布置。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、
养殖水面、道路等场所应设置警示和防护指示标志。
5 电磁环境影响评价专题结论5.1 电磁环境质量现状
现状监测结果表明,输电线路沿线敏感目标各测点处的工频电场强度现状为
(
65.32~132.34)V/m,工频磁感应强度现状为(0.102~0.296)μT,均能满足《电
磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)
“表
1”中频率为 50Hz 时工频电场强度 4000V/m、
工频磁感应强度
100μT 公众曝露控制限值要求。
5.2 电磁环境影响评价
通过模式预测,本项目
220kV 和 110kV 架空输电线路运行后,电磁环境敏
感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》
(
GB8702-2014)“表 1”中频率为 50Hz 时工频电场强度 4000V/m、工频磁感
应强度
100μT 公众曝露控制限值要求。220kV 和 110kV 架空线路经过耕地等场
所时,产生的工频电场强度能够满足《电磁环境控制限值》(
GB8702-2014)“表
1”中耕地等场所工频电场强度控制限值 10kV/m 的要求。5.3 电磁环境保护措施
220kV 和 110kV 输电线路通过保持足够的导线对地高度,优化导线相间距
离以及导线布置。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖
水面、道路等场所应设置警示和防护指示标志。
./tmp/20e3b6b1-df3d-462a-a71d-9fbb77336052-html.html甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路迁改工程环境影响报告表(专项评价)
—107—
5.4 电磁环境影响评价专题总结论
综上所述,甬台温高速公路复线瑞安联络线涉及
110kV 及 220kV 电力线路
迁改工程在认真落实电磁环境保护措施后,工程产生的工频电场强度、工频磁感
应强度对周围环境的影响较小,投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。