龙洲风光互补一期30MW光伏发电建设项目环境影响评价报告表53026.doc
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1、建设项目环境影响评价报告表项目名称: 华能靖边龙洲风光互补一期30MW光伏发电项目 建设单位(盖章): 华能陕西靖边电力有限公司 建设项目基本情况项目名称华能靖边龙洲风光互补一期30MW光伏发电项目建设单位华能陕西靖边电力有限公司法人代表联系人通讯地址榆林市靖边县乔沟湾乡华能龙洲风电场联系电话传真邮政编码建设地点靖边县龙洲乡华能陕西靖边风电场立项审批部门陕西省发展与改革委员会批准文号陕发改新能源【2013】1875号建设性质新建行业类别及代码D4419其它能源发电占地面积(公顷)67.96绿化面积(平方米)680总投资(万元)30456其中:环保投资(万元)189.5环保投资占总投资比例0.6
2、2%评价经费(万元)/预期投产日期 2014年10月工程内容及规模:一、项目由来当前我国的能源结构以常规能源(煤、石油和天然气)为主,由于常规能源的不可再生性,势必使能源的供需矛盾日益突出。开发新能源是国家能源发展战略的重要组成部分,根据国家发展改革委发布的可再生能源中长期发展规划、可再生能源发展“ 十二五” 规划,我国可再生能源发展规划目标是:力争到2020年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15% 左右。光伏发电作为无污染的可再生能源,太阳能的开发可以节约大量的燃料和水资源,改善地区能源结构。开发利用太阳能不仅可以提供新的电源,更重要的是能够减少二氧化碳和其它有害气体的排放,环境效益非常
3、突出。风光互补可以提高土地利用效率,利用风电及太阳能发电互补的特性,提高资源利用效率。依据中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例以及建设项目环境影响评价分类管理名录等有关法律、法规的要求,华能陕西靖边电力有限公司于2014年2月28日委托中国地质调查局西安地质调查中心进行本项目的环境影响评价工作,编制环境影响报告表,委托书见附件1。评价单位接受委托后,项目成员进行了详细的现场踏勘和资料收集,根据环境影响评价技术导则的规定,编制完成华能靖边龙洲风光互补一期30MW光伏发电项目环境影响报告表。二、项目概况1、项目名称:靖边龙洲风光互补一期30MW光伏发电项目工程2、建设单位:华能陕
4、西靖边电力有限公司3、建设地点:本项目位于榆林市靖边县华能陕西靖边风电场四期区域内,距靖边县约14km。场址中心地理位置约为东经108574.02、北纬373213.73,高程为15251571m。项目地理位置图见附图1。4、建设性质:新建。5、建设规模:本工程装机容量为30MWp,建成后与华能靖边风电厂风电互补并入陕西电网。光伏电站年理论发电量4386.71万kWh,系统效率为79.18%。运营期25年内的平均年发电量为3932.57万kWh。三、建设内容本次评价建设内容主要包括生产区和管理区,项目组成及建设内容详见表1。表1 项目组成及建设内容一览表项目组成建设内容本项目新建工程主体工程生
5、产区电池阵列30个1MWp固定式多晶硅电池组件子方阵,安装250Wp 多晶硅光伏组件126000块逆变器室30座逆变器室,每座逆变器室包含2台500kW的逆变器,共60台逆变器。箱式变每个电池组件子方阵设置一座35kV箱式升压变,共30台检修通道4m宽泥结碎石道路9.29km辅助工程管理区综合配电室:设置有35kV综合配电室、继电器室、低压及SVG配电室等综合水泵房公用工程供电工程双电源供电,一路由10kV施工电源(施工变)改造而来,引自附近变电站;一路引自本站35kV母线。供热及制冷远红外电热辐射器(电暖器)和空调消防配备一定数量的灭火器,布置地下式消火栓4套,室外设单独的消防管网,设置10
6、0m3的消防蓄水池环保工程固废垃圾收集箱绿化绿化面积680m2生态保护限制施工作业带范围,不得超出项目占地范围,减少施工开挖面积和临时行占地,施工结束后恢复临时占地原有地貌依托风电场工程主体工程110kV升压站主变压器容量250MVA,集控中心综合楼、地下水泵房、油品库等公用工程供水工程1口深600m的水井,1座水泵房供电工程生产、生活电源来自110kV升压变电所的厂用电源供热及制冷辐射式电加热器和空调环保工程噪声选用低噪声设备,采取降噪、减振措施废水防渗化粪池、隔油池、地埋式污水处理器固废设置垃圾筒,建成主变事故油池和防渗防雨的危废临时贮存场所生态保护站场区域植被恢复,周边护坡、排水渠、站场
7、绿化1、光伏发电系统一定容量的太阳电池方阵与1台容量匹配的逆变器直接连接后构成1个光伏发电单元,多个光伏发电单元通过连接构成大的光伏发电系统。本项目30MWp光伏发电系统由30个1MWp单晶硅光伏发电分系统组成;每个1MWp光伏发电分系统由2个500kWp光伏发电单元系统组成;每个光伏发电单元系统由1个500kWp太阳电池方阵和1台500kW逆变器组成。太阳能电池组件经日光照射后,形成低压直流电,电池组并联后的直流电采用电缆送至汇流箱,经汇流箱汇流后采用电缆引至逆变器室,每两个500kW 的逆变器与1台35kV箱式升压变电站(分裂变压器)通过电缆连接,电压由交流0.27kV升至35kV。就地光
8、伏发电子方阵经就地箱变升压至 35kV 后采用分段串接汇流方式(第一台箱变高压侧电缆汇集到第二台箱变,依次汇集到下一台的方式)接入光伏电站内 35kV 配电室,每5个1000kVA 箱式变压器汇流后接入35kV I段或II段母线,再经两回 35kV架空线后分别接入靖边风电场35kV 配电装置IA段和IIA段。拟建电站输出交流电压为270V,拟采用270V/35kV升压变压器,本工程光伏发电系统主要包括太阳能电池板(组件)、逆变器及变配电系统三大部分。(1)太阳能电池组件选型本工程选用国产250Wp的多晶硅电池组件,拟建电站30MWp太阳电池方阵共有30个1MWp固定式多晶硅电池组件方阵,即30
9、个光伏发电分系统。(2)光伏阵列运行方式光伏阵列支架选择拟建电站的太阳电池方阵的运行方式采用固定式,即方阵支架采用固定支架,如图1所示。图1 太阳能电池方阵固定式安装光伏阵列最佳倾角拟建工程光伏阵列的最佳倾角为35。(3)光伏阵列设计和布置方案太阳能电池组件串并联设计光伏方阵由太阳电池组件经串联和并联组成。拟建工程每个电池组串由20 块太阳电池组件串联组成。 204 路电池组串并联,配2台500kW逆变器组成一个1000kWp光伏子方阵,共计30个1000kWp光伏发电子方阵。按此设计,本项目30MWp光伏发电系统,共需要250Wp多晶硅太阳电池组件126000块,额定总容量为31.5MWp。
10、太阳能电池组串单元排列方式20块组件串接方式有多种,为了接线简单,降低施工复杂程度,确定本工程电池组串排列方式为:20块组件分为10份,每份两块(立放),将每份中两块叠加后串接,然后将10份组件顺次连接。组件串接方式及相应1000kWp方阵布置方案如图2所示。图2 电池组串连接方式太阳电池阵列间距阳光射线前排太阳电池方阵后排太阳电池方阵地平线太阳电池方阵支架对于固定式太阳能方阵,必须考虑前、后排的阴影遮挡问题。经过计算,本项目太阳能电池阵列间净距为4.98m。综合考虑本工程地形等因素,取间距为6.2m。太阳电池阵列间距计算如图3所示。后排太阳电池方阵图3 太阳电池方阵间距计算图光伏阵列布置方案
11、本工程装机容量为30MWp,推荐采用分块发电、集中并网方案。30MWp太阳能电池阵列由30个1MWp子方阵组成,每个1MWp太阳能电池方阵由太阳能电池组、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。太阳能电池方阵大致呈7横5纵布置,各个电池板方阵区电池组件之间设置有检修道路。逆变器布置本工程共30个1MWp子方阵,每个子方阵设一间逆变器室,拟建电站按30座逆变器室设计,每个逆变器室需安装2台500kW逆变器,每个逆变器室外安装1台1000kVA箱式变压器。逆变器室平面尺寸为10.54.5m,单层,建筑面积为47.25m2,采用砖混结构。逆变器室有2个直接对外的出口,满足规范要求。35kV箱式升压变每个逆
12、变器室旁布置一个35kV箱式变,整个场址共有30个35kV箱式变。(4)集电线路电缆设施本项目太阳能电池组件至汇流箱直流电缆沿电池组件背面的槽盒敷设;汇流箱至直流配电柜的直流电缆采用先沿电池组件背面的槽盒敷设,再直埋汇入逆变器室的主电缆沟;直流配电柜至逆变器的直流电缆采用电缆沟内敷设;逆变器至箱变的交流电缆采用直埋敷设;箱变之间互连交流电缆采用直埋敷设,最后汇入35kV配电室的主电缆沟。工程电气设备基础均附带有电缆沟,配电室内设安装配电柜设备的部分采用电缆沟。配电柜设备基础及电缆沟均采用砼结构施工,所有预埋件及电缆支架要求镀锌处理。考虑到直埋电缆沟的防冻要求,选择适宜低温条件的交联聚乙烯绝缘电
13、缆。35kV架空线路光伏站区的35kV配电室至华能陕西靖边风电场一期的35kV配电装置的35kV线路采用架空线路,为架空线路一;光伏站区的35kV配电室至风电场二期的35kV配电装置的35kV线路采用架空线路,为架空线路二;两条线路输送容量均为15MWp。 35kV 线路最大档距约180m,架空导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线,导线安全系数取值为3.0。3.5kV架空线路起点为光伏站区35kV配电室,终点为风电场110kV升压站35kV配电装置,共需架设约3.5km,线路需穿越明长城遗址,为保护文物古迹,线路自明长城遗址自然形成的豁口处穿越,线路走向示意图见附图4。两回集电线路同杆共架,
14、采用铁塔架设,杆塔征地面积468.77m2,共需架设铁塔14基。(5)接入电力系统方式本30MWp并网光伏发电工程采用2回35kV线路接入项目西南侧约3.5km处的华能陕西靖边风电场110kV升压站中35kV配电装置,集中送出。最终接入系统、电气主接线及主设备参数应以电厂接入系统设计及其审查意见为准。本次环评不涉及变电站电磁部分及输电电网的相关内容,由建设单位另行委托环评。2、管理区管理区主要布置有综合配电室和综合水泵房等建(构)筑物。综合配电室一层,设置有 35kV 综合配电室、继电器室、低压及 SVG 配电室等。3、主要电气设备及选型本项目主要设备清单见表2。表2 主要电气设备序号名称型号
15、规格单位数量备注一、光伏发电单元1太阳能电池板250Wp块1224002直流防雷汇流箱15A 16路输入只4203直流汇流柜额定组串保险电流,160A,共8路输入只604逆变器500kW台605箱式变压器1000kVA38.5%/P22.5%/0.27-0.27kV台30二、35kV开关柜135kV 开关柜(电源进线柜)630A,31.5kA面6235kV 开关柜(馈线柜)630A,31.5kA面3335kV 开关柜(出线柜)630A,31.5kA面2435kV开关柜(PT柜)面2三、无功补偿装置设备1无功补偿装置SVG 3Mvar套2含保护、控制柜四、站用电系统设备1站用PC配电柜抽屉柜面4
16、2配电箱面103站用变压器干式变压器 35 kV /0.4kV台14施工电源箱变油浸变压器 35kV/0.4kV台1五、电气二次设备1电站监控系统包括网络通讯设备、 远动接口设备和I/O采集装置等,含操作员站套12火灾报警装置含烟感、温感探头及报警装置、控制盘等套13视频监控及安全警卫系统含监控设备及摄像头、电子栏杆等套1六、全厂电缆及敷设材料135kV 阻燃交联铜芯ZRC-YJY23-35kV-3*185公里0.8235kV 阻燃交联铜芯ZRC-YJY23-35kV-3*70公里9335kV户内电缆终端套69435kV户外电缆终端套55阻燃交联铜芯电缆ZRC-YJY23-1kV-3*185公
17、里4.86阻燃交联铜芯电缆ZRC-YJY23-1kV-3*25+1*16公里17阻燃交联铜芯电缆ZRC-YJY23-1kV-3*10公里158阻燃交联铜芯电缆ZRC-YJY23-1kV-3*4公里59光伏电缆PV-F-24mm2公里18010阻燃交联铜芯电缆ZRC-YJY23-1kV-2*70公里4011阻燃屏蔽电缆公里212耐火电缆公里113网线公里3214光缆公里2015电缆支架镀锌角钢50505吨7.516电缆槽盒200100公里0.817电缆管接头套150018电缆保护管米7500七、架空线路135kV 架空线路LGJ-185公里7八、其他设备1照明系统项14、道路(1)进站道路本项目
18、进站道路位于站区南侧,共新建约220m,进站道路设计采用混凝土路面,7m宽,新建道路连接华能靖边风场已有道路。(2)站内道路硬化道路管理区道路、站区大门至管理区道路皆为硬化道路,采用4.0m 宽混凝土路面,共布置0.67km。检修道路光伏电池板方阵区电池组件间检修道路,皆采用4.0m宽泥结碎石道路,站区大致为7横5纵,总长度约为9.29km,各逆变器室均可通过此道路到达。电站内的道路组成一个交通网,方便大型设备运输,满足日常巡查和检修的要求。电池组件间的场地,稍作平整作为巡查和检修的道路,为场地原状土。5、公用设施(1)围栅及大门设计本工程围栅沿电池阵列占地范围设置,采用1.8m高铁丝网围栅,
19、长3543m。 由于光伏发电是可再生的清洁能源,电站运行期间不需要原料供运,也无污染物生产,同时考虑电站运行所需的人力、物力很少,所以电站对外设置一个出入口,出入口处设电站大门,位于站场南侧。(2)给排水系统施工期用水由风电场110kV升压站运至光伏站区。电站运行时,生产人员仅在光伏区巡检,办公生活在已建成的风电厂升压站综合办公楼内。本电站光伏站区不设生产、生活及排水系统,站区内仅设简易旱厕。(3)太阳能电池板清洗系统项目所处环境的风沙较大,电池组件容易积尘,影响发电效率,为保证太阳能电池组件的正常工作,可通过人工清洗,减少灰尘、杂物对太阳电池组件发电的影响。本工程太阳电池组件共 126000
20、 块,结合当地的气候条件及光伏电站特点,每年气温下降到 0 以下时不得采用水洗,以免电池组件表面形成冰层,影响发电效率。根据类似光伏电站的电池组件清洁经验,工程暂定每年清洗2次,每次清洗用水量为100m3,则年用水量约200m3。清洗水由水车外运。(4)供电工程在光伏站区设一个低压配电室。站用电采用双电源供电,一路电源由10kV施工电源(施工变)改造而来,该电源规划引自附近变电站,经过10kV施工变降压接入0.4kV母线;另一路引自本站35kV母线,经干式降压变接入0.4kV母线。厂用电电压等级采用380V/220V三相四线制。(5)消防本工程消防给水系统为临时高压给水系统。在综合楼室外设一座
21、容积为 100m3消防蓄水池及给水泵房(生活泵房与消防泵房合建),泵房内设有两台消防泵,1套消防稳压机组。综合楼室外布置SAI00/65-I.0型室外地下式消火栓四套,室外设置单独的消防管网。室外消火栓系统用水量10L/s,一次火灾延续时间按2h计算,消火栓一次灭火用水量为72m3。具体消防设施以消防设计为准。本工程各建筑物室内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。6、依托工程可行性分析拟建光伏发电站工程采用2回35kV线路接入项目西南侧约3.5km处的华能陕西靖边风电场一、二期110kV升压站中35kV配电装置,集中送出,依托工程具体见表1。华能陕西靖边风电场一、二期110kV升压站均已通过竣工环
22、保验收。目前,风电场一、二期运行正常。110kV升压站主变容量250MVA,1条13.07km的110kV华能靖边风电场升压站110kV杨桥畔变电站的单回输电线路,同时扩建了110kV杨桥畔变的1个出线间隔。升压站西部为办公生活区,东部为升变站工作区,站场总占地面积15504m2。光伏电站工作人员办公、生活均依托华能陕西靖边风电场110kV升压站。升压站已建成综合楼1座,建筑面积1957.66m2,共两层,可满足光伏电站、一期及二期共同管理与生活用房需要。升压站建筑取暖采用电暖气,餐饮能源为电和液化气等清洁能源,大气污染物排放较小。站场给水采用自建水井,排水采用雨污分流制,雨水经雨水沟自流至厂
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