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1、贵州省水城县龙潭水电站工程环境影响报告书简本评价单位:中国科学院地球化学研究所Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences环评证书:国环评证 乙字第3314号二零一三年十月目 录1 建设项目概况11.1工程基本情况11.2工程总布置与主要建筑物11.2.1工程总布置11.2.2主要建筑物11.2.3工程施工31.2.4水库淹没、工程占地及移民安置51.2.5工程特性61.3工程分析91.3.1与相关规划、政策、法规的协调性分析91.3.2工程总体布置环境合理性分析92 建设项目周围环境现状132.1自然环境概况132.1.1地理位
2、置132.1.2地形地貌132.1.3环境地质132.1.4水文地质132.1.5气候、气象132.1.6土壤142.1.7水文142.2社会环境概况142.2.1行政区划及人口142.2.2土地利用现状152.2.3社会经济152.2.4文物古迹162.2.5矿产资源162.2.6风景名胜区与自然保护区162.2.7人群健康162.3环境质量现状162.3.1地表水环境质量现状162.3.2地下水环境现状172.3.3环境空气现状172.2.4声环境现状172.3.5生态环境现状172.3.6植被与植物现状172.3.7陆生脊椎动物现状182.3.8景观生态体系183.1评价标准193.1.
3、1环境质量标准193.1.2 污染物排放标准193.2评价范围193.3环境保护目标203.3.1环境保护敏感目标203.2.2污染与生态破坏预防控制、保护目标213.4环境预测与评价223.4.1地表水环境223.4.2地下水环境233.4.3大气环境233.4.4声环境233.4.5固体废物243.4.6生态环境243.4.7社会环境253.4环境保护措施253.4.1水环境253.4.2地下水环境253.4.3大气环境263.4.4声环境保护措施263.4.5固体废物263.4.6人群健康保护措施263.4.7环境保护措施效果分析273.5环境风险分析283.5.1工程可能发生的风险28
4、3.5.2应对风险的对策和措施283.5.3环境风险应急预案293.6投资估算和经济损益分析293.6.1投资估算293.6.2经济损益分析293.7环境监测与管理303.7.1环境监测303.7.2环境监理323.7.3环境管理323.7.4环境保护设施竣工验收334 公众参与344.1调查目的344.2调查区域及对象344.3调查方式344.3.1第一次公众参与344.3.2第二次公众参与364.4公众统计与分析384.4.1环境信息公示384.4.2走访调查384.4.3公众参与表调查信息统计384.5公众参与结论415 环境影响评价结论425.1结论425.2建议426 联系方式436
5、.1建设单位联系方式436.2评价单位联系方式431 建设项目概况1.1工程基本情况龙潭水电站位于水城县蟠龙镇法拉寨西北约0.6km的古牛河上,地理坐标为东经10501、北纬2622。工程区距水城县城约60km,距蟠龙镇政府驻地25km,距果布戛乡约7.6km。左、右岸均有乡村泥结石公路通至工程区附近的法那寨、龙潭等村寨内,交通条件一般。古牛河为珠江流域北盘江一级支流,发源于威宁县石丫口,主峰高程2484m,河流由西北向东南流经伊家寨、舍戛、玉舍、河边、至滥坝附近进入伏流,在下游30.8km出露地表,主河道长73km,与古牛河另一支流汇合,并转向南流约14km汇入北盘江,古牛河全流域面积为59
6、1.2km2,其中伏流186.85km2。古牛河龙潭以下河段,干流长13km,干流面高程从910m降到745m,落差165m,共有6条支流。坝址以上集水面积510.12km2,主河道长61.6km,主河道平均比降14。本工程为混合式径流电站,电站装机容量9MW,年发电量3540万kWh,年利用小时数3930h。工程内容主要建设挡水及泄水建筑物、引水建筑物和发电厂房等,根据水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2000)的规定,本项目工程规模属小(1)型,工程等别为等。总工期为21个月,工程静态总投资8080.80万元,工程总投资8304.80万元。工程的任务主要为发电,兼顾防洪等其他任务
7、。1.2工程总布置与主要建筑物1.2.1工程总布置工程总布置为:拦河拱坝、坝顶溢洪道、底孔、有压引水隧洞、压力钢管和发电厂房。1.2.2主要建筑物(1)挡水建筑物挡水建筑物为C20四级配混凝土双曲拱坝,坝顶高程912.50m,坝基高程845.00m,最大坝高67.5.0m,坝顶宽度4.0m,坝底宽度14.0m,大坝水平拱圈采用抛物线,顶拱中心线在拱冠梁处的焦距87.6m,顶拱中心角88.412,底拱中心线在拱冠梁处的焦距42.0m,底拱中心角57.412,坝顶弧长198.014m,拱坝厚高比为0.207,为中厚拱坝,坝顶宽度为4.0m。河床底部设置垫座,拟定垫层的高度为4m,垫座顶部高程845
8、.00m,为C15四级配常态混凝土。(2)泄水建筑物溢洪道溢洪道布置于坝顶中部,堰顶高程为903.50m,溢流前沿总净宽30.0m,共分3孔。溢流堰为WES型实用堰,由上游面曲线、下游面曲线和下游反弧挑流消能段组成,总长16.249m。溢流堰面上游采用椭圆曲线,下游采用WES曲线。出口采用挑流消能,挑流鼻坎高程897.92m,反弧半径R6.0m,反弧段角度60,其中挑射角15。溢流面采取C25混凝土浇筑,闸墩、导墙、溢流头均采取C20混凝土,闸墩顶部设C20混凝土交通桥连接。闸门启闭机放置在工作桥上,工作桥高程为916.00m。冲沙兼放空底孔底孔布置于左坝段非溢流坝体内,进口底板高程拟定为87
9、0.00m,低于淤沙高程21.0m。进口为喇叭型,孔口尺寸为5.04.5m,孔身为3.03.0m的矩形断面,出口段设压坡段,出口孔口尺寸为3.02.5m。出口采用挑流消能,挑流鼻坎高程870.22m,反弧半径R=10m,挑射角12。底孔总长27.4m。进口设置3m3m的事故检修平板闸门,启闭平台高程918.50m;出口设置3m2.5m的弧形工作闸门,启闭平台高程879.90m。(3)引水建筑物发电取水口取水口布置在距大坝左坝肩上游25.0m处,采用岸塔式钢筋混凝土结构,由喇叭口和闸室段组成,总长12.40m。取水口中心线方位为N77.822W,进口依次设1扇57.0m拦污栅、1扇3.03.0m
10、事故检修闸门。进口采用三面收缩的喇叭形,底部为平底。取水塔采用C20钢筋混凝土浇筑,闸门检修平台高程912.50m,平台上设钢筋混凝土结构的启闭机室,启闭机室高程918.50m,其内布置有一台固定式卷扬机。检修闸门后设0.81.0m的通气孔,闸门井后设长5m渐变段,由3.03.0m的方孔渐变为直径3.0m圆形与隧洞相接。取水口的最底水位为903.50m,最终取底板高程为897.00m,高于坝前淤沙高程891.00m。引水隧洞引水隧洞平面上采用折线布置,隧洞进口底板高程897.00m,长度143.112m。隧洞为圆形有压隧洞,设计引用流量20.16m3/s。为降低引水隧洞的糙率,减小水头损失和满
11、足结构要求,根据隧洞围岩条件采用C20钢筋混凝土衬砌,类围岩衬砌厚0.30m,类围岩衬砌厚0.4m。顶拱90范围内进行回填灌浆,隧洞每3m设一排固结灌浆孔,每排6孔,固结灌浆孔深入基岩3m。压力钢管压力钢管布置于引水隧洞与发电厂房之间,接在钢筋混凝土岔管之后,接两根钢支管。压力埋管外衬砌C15混凝土,厚度0.6m,管材为Q235c,钢管厚度为14mm,钢管外设有厚20mm、高200mm、间距为2.0m的加劲环。(4)厂房枢纽发电厂房布置主厂房的轮廓尺寸为30.213.428.39m(长宽高),副厂房轮廓尺寸30.27.2011.3m。主机间布置主机间段从下到上分别设有集水井层,蝶阀支墩层,水轮
12、机层,发电机层等。安装间布置安装间段从下到上共分三层,第一层与水能机层同高,高程854.15m,第二层与发电机层同高,高程858.65m,第三层为安装间层高程862.65m。副厂房布置副厂房从下到上共分二层,第一层与发电机层同高,布置有励磁变,厂用变及母线道。第二层与安装间层同高,布置有中控室,高压开关柜室,卫生间。升压站升压站采用的是户内式布置,故不用设置专门的升压站,只须考虑出线平台,放置主变压器。1.2.3工程施工1.2.3.1施工总布置本工程施工总布置方案遵循因地制宜、交通便利、有利生产、方便施工、易于管理、安全可靠、经济合理的原则,根据本工程施工区地形情况,施工工厂、设备、设施和施工
13、营地主要沿右岸公路布置,统筹兼顾。具体实施时,尽量少占或不占耕地。根据本工程枢纽布置较为集中的特点,施工总布置包括主体工程施工区、施工管理营区、砂石料场开采及加工区,共3个区。(1)主体工程区:该施工布置主要承担大坝、发电引水系统、厂房及升压站的施工。主体工程区混凝土由布置于左岸上坝公路内侧的拌合站集中拌制。在大坝左坝肩下游侧布置1台80tm塔吊,承担大坝混凝土浇筑及上坝材料垂直运输任务。在厂房安装间与尾水闸墩之间安装一台64tm塔吊,承担厂房浇筑混凝土运输任务。(2)施工管理区:该区施工布置主要为生产及施工管理营房。布置于左岸冲沟下游进厂公路内侧缓坡地带,主要布置有施工单位临时生活区、施工单
14、位办公区、项目管理单位及业主单位临时办公区等设施,承担项目整体的管理工作。(3)砂石料场开采及加工区:本工程料场位于坝址上游右岸,该料场距坝址约0.45km。生产及生活设施集中布置于砂石料开采场缓坡地带。在砂石料场进场公路附近建立砂石料加工系统1套,专门承担本工程混凝土生产所用砂石骨料。1.2.3.2石料场(1)石料场本工程选择的砂石料场位于坝区NW向约350m的陡壁外,开采区为荒山,分布高程为10001320,开采高程为10151310m,开采区地形坡度6580,基岩裸露。出露地层为二叠系中统栖霞(P2q)、茅口组(P2m)灰色、深灰色中厚层、厚层灰岩。单层厚一般1030cm,局部大于50c
15、m,岩层呈单斜产出,岩层产状30580左右。强风化深度1.50m3.0m,易于开采,储量丰富,强度高、质量好,有用层储量在80万m3以上。1.2.3.3土料场I#土料场I#土料场位于坝址区南西向古牛河右岸缓坡,距离坝址区约600m,自然坡度为1018,覆盖层厚0.52.0m,主要成份为灰褐色粘土夹少量碎石,碎石含量510%。开采区地下水埋藏深,无居民住房或其他建筑设施,开采环境较好,有用层储量约1.18万m3,质量及储量能满足工程用土料的需求。#土料场#土料场位于坝址区右岸区正西向的平缓地带,距离坝址区约160m,开采区自然坡度小于10,覆盖层厚0.501.50m,主要成份为灰褐色粘土夹少量碎
16、石,碎石含量510%。开采区地下水埋藏深,无居民住房或其他建筑设施,开采环境较好,有用层储量约1.04万m3,质量及储量能满足工程用土料的需求。1.2.3.4渣场本工程弃渣场布置在下游围堰左岸下游约200m处,占地地貌为坡耕地,项目建设共开挖土石方119951m3,回填土石方47770m3,弃方72181m3(含剥离表土15100m3),表土用于后期覆土,实际弃渣量为57081m3。渣场面积约6200m2,总库容5.78万m3,故弃渣场能够满足堆渣要求,并有至坝址的场内公路通过,运输距离较近。渣场经有序平整后作加工、制作场用。1.2.3.5施工进度本工程建设总工期为21个月。计划第一年3月1日
17、开始,到第三年4月31竣工清场。1.2.4水库淹没、工程占地及移民安置1.2.4.1水库淹没库区不存在淹没重要城镇、工矿企业、大型工程设施及珍稀植物和文物等问题。淹没总占地342.0亩,其中耕地20亩、林地26.0亩、建设用地8.0亩、未利用地288亩。小龙潭出水口对岸(左岸)的居民住户部分将被淹没,搬迁人数26人。1.2.4.2工程占地根据施工总体布置,确定总用地范围为108.1亩,其中工程永久占地75.6亩,施工临时占地32.5亩,均为未利用地。1.2.4.3移民安置规划(1)移民安置人口根据水利水电工程建设农村移民安置规划设计规范(SL440-2009)第4.1.1条规定,以实物指标调查
18、年2011年为基准年,根据主体工程实施计划,本阶段移民安置设计水平年按2013年考虑。生产安置人口:龙潭水电站库区淹没需进行生产安置的人口到规划水平年2013为9人。搬迁安置人口:龙潭水电站库区预计至规划水平年搬迁人口为26人。(2)安置容量分析根据本水库的淹没处理及移民安置原则,坚持有土安置、群众自愿、因地制宜、配套建设、搬迁开发并举的原则,节约土地资源,优化生活环境,根据各村的实际情况,拟定出移民安置方式为:对于淹房不淹地或少淹地的移民,采取就地后靠安置;对于受土地淹没影响较大的移民,采取村组内调剂耕地后靠安置或外迁安置。经分析,在淹没涉及村安置,安置前后人均耕地减少量分别为0.01亩和0
19、.01亩,平均耕地较少量0.01亩。(3)生产安置规划和搬迁安置规划生产安置人口全部采取有土安置,安置后安置地人均减少耕地在0.01亩以下,安置移民后对安置点居民生活水平影响不大,当地政府将通过调整产业结构,引导农民从事多种种植经营等提高安置地群众生活水平。搬迁规划原则主要是:居民点选址应与生产安置紧密结合;考虑防洪标准和库岸再造的可能影响,移民迁建应在移民迁移线以上的安全区;规划居民点应尽量少占或不占耕地。搬迁安置人口搬迁至相应洪水标准淹没线以上进行建房安置。移民人均农村建设用地暂按60m2考虑。1.2.5工程特性表1-1 工程特性表序号及名称单 位数 量备 注一、水文 坝址以上流域面积km
20、2510.12 利用的水文系列年限年46实测 多年平均径流量亿m33.305 多年平均流量m3/s10.48 设计洪峰流量m3/s1126P=2 校核洪峰流量m3/s1553P=0.5% 多年平均悬移质含沙量kg/m31.17 多年平均悬移质输沙率kg/s13.6 多年平均悬移质输沙量万t42.9 多年平均推移质输沙量万t6.5二、水库 校核洪水位m912.19 设计洪水位m910.64 正常蓄水位m910.00 死水位m907.00 总库容万m3805 正常蓄水位以下库容万m3740 调节库容万m385 死库容万m3655 库容系数0.25 调节特性日调节三、下泄流量及相应下游水位 设计洪水
21、位时最大泄量m3/s1120P=2 相应下游水位m860.76 校核洪水位时最大泄量m3/s1540P=0.5% 相应下游水位m862.53四、工程效益指标 装机容量MW924.5MW 保证出力(P=90%)MW0.78 多年平均发电量万kWh3540 年利用小时数h3930五、淹没损失及工程永久占地 淹没耕地(P=20)亩20 迁移人口(P=5%)人34其中直迁25人 淹没房屋m2400 淹没林地亩26 工程永久占地亩75.6六、主要建筑物及设备1、大坝 坝型混凝土双曲拱坝 坝顶高程m912.50 最大坝高m67.5 坝顶长度m198.0142、泄水建筑物a、溢洪道 型式坝顶设闸溢洪道 数量
22、孔3 闸门孔口尺寸(宽高)m107弧形闸门 堰顶高程m903.50 溢流孔口净宽度m30 消能方式挑流消能 设计下泄流量m3/s1120P=2% 校核下泄流量m3/s1540P=0.5% 单宽流量设计/校核m3/s37.33/51.33b、冲沙放孔底孔 进口底板高程m870.00 进口闸门孔口尺寸(宽高)m3.03.0平板闸门 出口闸门孔口尺寸(宽高)m3.02.5弧形闸门3、引水建筑物a、取水口 型式岸坡式 底板高程m897.00 闸门孔口尺寸(宽高)m3.03.0b、引水隧洞 长度m143.112 断面内径m3.0 衬砌型式钢筋混凝土 引用流量m3/s20.16c、压力钢支管 直径m1.9
23、 长度m18.21单根支管4、厂房 型式岸边式 厂房尺寸m30.220.628.39 水轮机安装高程m852.405、开关站 型式户内式6、主要机电设备a、水轮机 台数台2 型号HLA616-LJ-115 额定出力MW4.687 额定转速r/min500 吸出高度m+0.8 额定水头m52.3 额定流量m3/s9.9b、发电机 台数台2 型号SF4500-12/2150 单机容量MW4.5c、主变 台数台1 型号S912500/35 电压kV35七、施工1、主体工程数量 混凝土和钢筋混凝土m389634 金属结构安装t225 帷幕灌浆m4160 固结灌浆m32202、主要建筑材料 粉煤灰t67
24、10 水泥万t1.67 钢材t6173、所需劳动力 总工日万工日102.24、施工临时房屋m234005、施工用电最高负荷kW11006、施工导流 导流方式隧洞导流 导流流量m3/s41P=5%7、施工临时占地亩32.58、施工期限 准备工期月3 主体工程施工期月16 总工期月21八、经济指标1、静态总投资万元8080.802、总投资万元8304.803、综合利用经济指标 单位千瓦投资元/kW9227.56 单位电度投资元/kWh2.35 上网电价元/kWh0.238 贷款偿还年限年20经济内部收益率%13.8财务内部收益率%7.911.3工程分析1.3.1与相关规划、政策、法规的协调性分析龙
25、潭水电站二期工程的工程任务主要为发电,它的建设属于产业结构调整指导目标(2011年本)(修正)鼓励类中的“水力发电工程”,并符合国家“十二五”规划及2011年中央一号文件要求,符合贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、水城县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等相关社会经济发展规划;与贵州省电力产业“十二五”发展规划、贵州省生态功能区划、六盘水市乌蒙山国家地质公园总体规划等相协调;增强了对水城县经济社会发展的保障能力,符合国家产业政策要求。1.3.2工程总体布置环境合理性分析1.3.2.1工程选址合理性分析 本工程不涉及国家级和地方有关自然保护区、风景名胜区、基本农田、地质公园、饮用
26、水源保护区等环境敏感区域,对选址限制因素较小。水库淹没部分耕地,建设单位已做好了采取相应的补偿措施的准备;没有居民房屋被淹没,不需要移民搬迁,相对工程量较小,避免了移民造成新的环境影响。同时,由于龙潭水电站地形的特殊性,坝址具有唯一性,即坝址只能选择第四段。总体来说本项目选址是可行的。1.3.2.2坝址选址环境合理性分析龙潭电站为古牛河水电梯级开发的第六级,其上游梯级为天生桥电站,下游梯级为黄家寨电站。龙潭电站的可选坝段为天生桥电站厂址至黄家寨电站峡谷进口约4.1km长度段。通过从地形、地质、施工难度、工程量、田土村寨影响等方面综合比较,第四段为龙潭电站大坝唯一可选坝址。本环评认为主体设计第四
27、段作为坝址具有较好的环境合理性。1.3.2.3厂址及引水路线比选合理性分析根据选定坝址位置,结合地形、地质条件,在坝址下游110的左岸、260m的右岸各选择了一个厂址进行比较。表1-2 左右岸厂房投资比较表项目投资(万元)左岸右岸取水口104.29113.22引水隧洞108.77170.35压力钢管48.1748.17厂房513.69495.46交通桥50.000.00合计774.92877.20左、右岸皆有合适的地形条件作为厂址,对外交通则左岸有利,所选的2个厂址各有优缺。右岸厂址后坡为残、坡积层覆盖,后期清理工程量较大,其进场公路需架设跨河交通桥,引水隧洞长、水头损失大、工程造价高。左岸厂
28、址引水线路段,不需要修建过河交通桥,水头损失小。故本环评认为主体设计推荐左岸厂址方案具有较好的环境合理性。坝址、厂址选定后,引水线路随之定在左岸。从环境的角度分析,左岸引水线路长度最短,对地表扰动相对较小,对地形地貌及植被的损坏较小,选址可行。1.3.2.4正常蓄水位选择合理性分析本工程库区为典型的峡谷山区河道,两岸多为悬崖峭壁,当地耕地面积很少,多数耕地集中在较宽缓的河谷两岸坡上,库区淹没损失是确定正常蓄水位选择的重要因素之一。综合分析淹没、水能、技术经济等方面,在910方案、905方案、900方案这三种方案中,最终确定910m方案。正常蓄水位为910m时,与上游天生桥水电站设计尾水位为91
29、0m相衔接,正常蓄水位910.00m方案水能资源利用较充分,单位电能投资小,与上级天生桥电站水位衔接合理,并且该方案能量指标较大,经济性较优。故从环保的角度上分析,本电站所选正常蓄水位是较为合理的。1.3.2.5施工布置环境合理性分析 (1)主体工程区主体工程区主要包括大坝、厂房、升压站、发电引水系统等,施工区场地面积可满足工程施工布置需要,布置较紧凑,且尽量选择了平缓地形,减少了场地平整和土石开挖量,降低了对原地表的扰动,减少了对环境的不利影响。占地范围内未发现珍稀野生动植物分布,同时施工期间,需加强施工管理,将主体工程区施工对居民点的不利影响降至最低。从环保角度考虑,主体工程区的施工布置较
30、为合理。(2)施工管理营区该区施工布置主要为生产及施工管理营房。布置于左岸冲沟下游进厂公路内侧缓坡地带,主要布置有施工单位临时生活区、施工单位办公区、项目管理单位及业主单位临时办公区等设施。施工区场地面积可满足工程施工布置需要,布置较紧凑,且尽量选择了平缓地形,减少了场地平整和土石开挖量,降低了对原地表的扰动,减少了对环境的不利影响。从环保角度考虑,施工管理营区的施工布置较为合理。(3)砂石料场开采及加工区本工程料场位于坝址上游右岸,该料场距坝址约0.45km。生产及生活设施集中布置于砂石料开采场缓坡地带。施工区场地面积可满足工程施工布置需要,布置较紧凑,且尽量选择了平缓地形,减少了场地平整和
31、土石开挖量,降低了对原地表的扰动,减少了对环境的不利影响。从环保角度考虑,砂石料场开采及加工区的施工布置较为合理。1.3.2.6料场选址环境合理性分析(1)砂石料场砂石料场位于坝址区北西向陡坡,位于古牛河右岸,距离坝址区平距440m,开采区为荒山,无工业厂房、坟地、输电线路及经济作物,储量大于80万m3。不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域,无珍稀保护动植物分布,区域内的植被都是常见种,料场开采对居民点将造成一定不利影响,但可通过环保措施减缓。在料场开采过程中,采用先进的开采方式,做好防止切方边坡岩体崩塌等地质灾害防护,尽量避免料场开采带来的一系列问题,以及注意料场附近的小龙潭和中寨居民
32、点的防护。通过对本工程料场开采对环境的影响程度的分析可知,料场的选址合理。 (2)土料场土料场位于坝址区右岸区正西向的平缓地带,占地类型主要为耕地,距离坝址区约160m,开采区自然坡度小于10,初步估算有用层储量约1.04万m3。料场开采区地下水埋藏深,区域植被均为常见种,无珍稀保护动植物分布,无居民住房或其他建筑设施,开采环境较好,质量及储量能满足工程用土料的需求,运距较短,运输方便,均满足工程质量需求。对环境影响小,土料场的选址合理。1.3.2.7渣场选址环境合理性分析本工程只设置一个弃渣场,布置在下游围堰左岸下游约200m处,占地类型为坡耕地,渣场面积约6200m2,库容5.78万m3,
33、满足堆渣要求。渣场不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域,没有珍稀保护动植物分布,距离法那寨居民点较近,直线距离约90m,注意采取一定的措施进行防护。渣场除满足堆渣容量要求外,运输距离也短,水土保持方案考虑了有效防止水土流失的补救措施。因此,渣场从环保的角度分析具有合理性。2 建设项目周围环境现状2.1自然环境概况12344.12.1.1地理位置 龙潭水电站具体地理坐标为东经10501、北纬2622,行政区划隶属贵州省水城县蟠龙镇,距水城县城约60km,距蟠龙镇政府驻地25km,距果布戛乡约7.6km。2.1.2地形地貌 评价区位于黔西高原,总观全区地势北高南低、西高东低,地貌以溶蚀、侵蚀
34、构造地貌类型为主,地形总体复杂,沟谷纵横交错。2.1.3环境地质评价区从石炭系至二叠系系有出露,其中以三迭系下统、石炭系上统地层出露分布面积最广。工程区位于“威宁北西向构造变形区”的南西侧,黔西山字型构造体系前面弧弧顶一带于工程区北东侧交合于威宁北西向构造带上,同时受普安旋扭构造变形的影响。受多种复杂构造的影响,构造变动较强烈,褶皱断裂均有发育。测区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.45s,相应地震基本烈度为VI度,区域构造稳定性好。2.1.4水文地质项目区西高东低、北高南低的地势,控制了主要河流的流向,北盘江从西北面斜贯入测区,于东南面流出区外,北盘江作为区域性地下水排
35、泄基准面,对区内地下水的补给、径流、排泄条件产生重要影响。古牛河为北盘江左岸的一级支流,总体上河流自北向南流,为工程区最低排泄基准面,地下水径流运移受构造制约作用较强,工作区地下水总体流向与地表水流向基本一致。根据岩性、岩层的水理性质及地下水赋存状态,将区内地下水划分为三种类型:碳酸盐岩岩溶水、基岩裂隙水和孔隙水。其中以碳酸盐岩岩溶水分布最广,其次为基岩裂隙水,孔隙水极少量分布。2.1.5气候、气象评价区属北亚热带高原山地季风湿润气候区,主要气候特点是冬无严寒,夏无酷暑,雨量集中,多阴雨天气,日照较少,气温低,灾害性天气频繁,高原气候特点突出。多年平均气温12.3,年平均相对湿度83%,年平均
36、雾日数39.5天,大风日数14.2天,冰雹日数3.1天,无霜期223.1天,雷暴日数66.3天,降雪日数22.3天。年平均风速2.4m/s,平均最大风速15.7m/s,多年平均年降水量为1227.1mm,全年主导风向为ESE风。主要的灾害性天气有干旱、冰雹、秋季低温绵雨、倒春寒、霜冻等。2.1.6土壤流域内土壤有黄壤、山地黄棕壤、紫色土、石灰土、沼泽土等。黄壤一般分布于海拔18001900m以上地区,山地黄棕壤一般分布于海拔1900m以上地区。西部高原上以黄壤、山地黄棕壤为主。2.1.7水文评价河流流域属典型的山区雨源性河流,径流主要由降水补给,径流特性与降水特性基本一致。历年径流变化较为稳定
37、,最大、最小年平均流量之比约2.5倍。评价河流流域属山区雨源型河流,洪水由流域内暴雨产生。洪水特性与暴雨特性基本一致,洪水涨峰历时短,陡涨陡落等特点,洪水多发生在每年的68月,以7月份发生洪水的机率最大。该流域岩溶特别发育,岩溶对洪峰有一定的削减作用,造成洪水量级不大。评价河流流域泥沙主要来源于暴雨对坡面的侵蚀,以及洪水对河床的冲刷。由于流域内开垦度一般,植被较差,水土流失较为严重。坝址多年平均悬移质含沙量1.17kg/m3,多年平均悬移质输沙率13.6kg/s,多年平均年输沙量49.4万t,其中悬移质为42.9万t。2.2社会环境概况2.2.1行政区划及人口(1)蟠龙镇蟠龙镇位于水城县东南部
38、,距双水新县城仅有32公里,东邻红岩乡,西接阿戛乡、果布戛乡,北至滥坝镇。全乡辖26个行政村,127个村民小组。共有8197户,总人口34409人,境内居住着汉、苗、布依、水、彝等8个民族,少数民族人口占总人口的24%。(2)果布戛乡果布戛彝族苗族布依族乡位于水城县东南部,建于1992年5月,由建、并、撤前的高石、永姑、罗盘三个乡和常明乡兴龙、大坡两村合并而成。地处东经105度,北纬26度11分之间,东临蟠龙、猴场,南接普安县龙吟镇、野钟乡发射村,西抵野钟,北与米箩、阿戛为邻。乡政府驻地距县政府92公里,全乡总面积106.5平方公里,辖5个行政村(兴隆村,大寨村,罗盘村,高石坎村,枫香村),3
39、4个村民组,108个自然村寨,居住着汉、彝、苗、布依、仡佬、白、水等七种民族,共3825户16899人,其中少数民族人口占总人口的62.5%。2.2.2土地利用现状(1)蟠龙镇建设项目涉及的水城县蟠龙镇国土总面积15052.0hm2:其中耕地1560.0hm2,林地4333.3hm2,牧草地3000.0hm2,荒山荒坡1806.2hm2,居民及交通用地1053.6hm2,水域1204.2hm2,难利用地2094.6hm2。(2)果布戛乡项目建设区涉及的水城县果布戛乡国土总面积10650.0hm2:其中耕地780.3hm2,林地5963.9hm2,牧草地500.0hm2,荒山荒坡1384.5hm
40、2,居民及交通用地745.5hm2,水域639.0hm2,难利用地636.8hm2。(3)龙潭水电站工程评价区古牛河流域龙潭水电站工程评价范围土地总面积7101.23hm2,根据遥感解译统计结果分析,评价区内土地现状是以灌草丛所占比例最大,占评价区域的56.78%,其次是耕地,占23.10,灌木林地、有林地、疏林地、河流水域,分别占7.93%、5.94%、4.61%、1.03%;耕地中又以旱地为主,其面积占总面积的18.97%。2.2.3社会经济(1)水城县水城县位于贵州省西部边缘,与云南省接壤,属六盘水市管辖,地处“江南煤都”六盘水腹地,自然资源十分丰富。政区面积3589.1km2,城县辖1
41、1个镇、22个乡(其中21个民族乡),1个经济开发区,486个村委会。2013年全县总人口74.8万人,非农业人口1.32万人。2012年,水城县全社会固定资产投资完成231亿元,增长77.56%;全年种植业实现增加值19.16亿元,比上年增长6.2%。工业总产值达636.52亿元,比上年增长27.6%,主要工业产品产量增长平稳。金融、物流、信息、旅游等服务业加快发展,拉动经济作用进一步突显,第三产业增加值年均增长12.79%。(2)涉及乡镇社会经济蟠龙镇2011年全镇人口总数为3.90万人,农业人口3.38万人。总耕地面积为150.52km2,农民人均耕地0.67亩。全镇GDP总产值达417
42、69万元,其中农业总产值14229.8万元,农民人均纯收入4210元/年。果布戛乡2012年,果布戛乡人口总数为16899人,农业人口16603人,非农业人口296人。总耕地面积为11704.94亩,人均耕地0.75亩。全乡工农业总产值达4560万元,其中农业总产值198万元,工业总产值4280万元,第三产业产值82万元;财政总收入完成184万元,农民人均纯收入3113.8元/年,人均占有粮374.5公斤。2.2.4景观、文物与基本农田根据相关资料调查及现场踏勘,电站建设范围无各级文物保护单位分布,不涉及各级自然保护区、风景名胜区、水源保护区和基本农田等法定敏感区域。2.3环境质量现状2.3.
43、1地表水环境质量现状工程施工区及淹没区周边人口稀少,工程区上游污染源主要有工业污染源、农业污染源和生活污染源。我所委托贵州黔水科研试验测试工程有限公司于2012年9月在库尾、坝址处2个断面对地表水水质进行了监测,监测结果表明龙潭水电站所在河段水质指标均达到地表水环境质量标准(GB38382002)类标准,能满足河流水环境功能划类类水体水质要求。2.3.2地下水环境现状2012年9月1820日,贵州黔水科研试验测试检测工程有限公司对本龙潭水库地下水进行监测,所监测的小龙潭泉眼水质良好(类),细菌学指标总大肠菌群为地下水质量标准(GB/T1484893)类,泉眼为当地人畜饮水点,生活污水的排放污染或牛羊等粪便的排放等随雨水汇集进入地下水导致总大肠菌群超标。总的来说,小龙潭泉眼地下水出露点良好(类),除总大肠菌群超标外,其余指标均能到地下水质量标准(GB/T1484893)类要求。2.3.3环境空气现状龙潭水电站工程评价区距离黄家寨水电站坝址约4km,环境空气质量现状与同属古牛河