环境影响评价报告公示:中广核石楼龙凤电场一MW工程石楼龙交乡郭家山村中环评报告.doc

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1、风电场工程建设项目环境影响报告表(公示本)项目名称:中广核山西石楼龙交风电场一期50MW工程建设单位: 中广核石楼风力发电有限公司编制日期 2016年4月 风场地形地貌风场地形地貌风场地形地貌进场道路进站道路升压站站址一、建设项目基本情况项目名称中广核山西石楼龙交风电场一期50MW工程建设单位中广核石楼风力发电有限公司法人代表李光明联系人撖勤峰通讯地址吕梁市石楼县联系电话13934645607传真邮政编码037299建设地点石楼县龙交乡、郭家山村一带建设性质新建行业类别及代码风力发电D4414永久占地面积(平方米)131052升压站4352绿化面积(平方米)870工程静态总投资(万元)4180

2、0.59其中:环保投资(万元)261环保投资占工程静态总投资比例(%)0.62建设规模(MW)50预期投产日期2017年5月一、工程内容及规模1.项目提出背景目前,国际上以煤炭、石油作为主要燃料的国家,化石燃料储量减少及环境污染的双重危机日益加深。因此,开发和利用清洁的、可再生的能源已经成为世界能源,特别是中国能源可持续发展战略的重要组成部分。其中风能的开发利用已形成规模,特别是风力发电在许多国家得到大规模利用。风电作为一种清洁环保的能源,基本不存在环境污染,在山西风力资源丰富的地区建设风电场,可减少对煤炭和水资源的消耗,保护环境,有利于国民经济的可持续发展。山西省发展和改革委员会编制的山西省

3、风力发电“十一五”及2020年远景规划研究报告提出了山西省风力发展规划,目标为到2015年全省风电装机容量达到1450MW,到2020年全省风电装机容量达到2300MW。中广核风电有限公司成立于2007年2月,注册资金31亿元人民币,是中国广东核电集团控股、香港中华电力参股的公司,专业从事风力发电相关业务,包括风力发电场的投资、建设、运营、维护、风电生产销售、提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务等。截至目前,风电公司已累计取得风能资源超过5000万千瓦,累计核准容量超过200万千瓦,累计装机容量达160万千瓦。中广核山西石楼龙交风电场位于山西省吕梁市石楼县龙交乡、郭家山村一带,规划面积约为

4、57km2,规划容量为10万千瓦,山西省发展和改革委员会文件晋发改新能源函2015第682号,同意本项目开展前期工作(附件2)。根据山西省发展和改革委员会文件晋发改新能源函2016第143号(附件3),吕梁市2016年度风电建设规模为40万千瓦,其中中广核山西石楼龙交风电场一期工程,建设规模为5万千瓦(50MW)。中广核山西石楼龙交风电场拟分两期建设,本项目为一期工程,装机容量为50MW,升压站建设一座100MVA主变压器(两期工程共用升压站)。二期工程装机容量初步确定为50MW,具体规模根据后期风资源情况再确定。根据建设项目环境影响评价分类管理名录(2015年6月1日实施)的有关规定,本工程

5、属于“E电力34其他能源发电中的风力发电”类别,应编制环境影响报告表。为此中广核石楼风力发电有限公司委托我单位承担该工程环境影响评价工作(附件1)。现场调查时,本项目还未开工建设。吕梁市环境保护局于2016年4月26日,在离石区主持召开了中广核石楼风力发电有限公司中广核山西石楼龙交风电一期50MW工程环境影响报告表技术审查会议。根据技术审查意见(附件13),我单位对报告进行了修改与完善,完成了中广核石楼风力发电有限公司中广核山西石楼龙交风电一期50MW工程(报批本),由建设单位提交吕梁市环保局进行审批。2工程概况1)风电场位置中广核山西石楼龙交风电场一期工程位于石楼县龙交乡、郭家山村一带,西距

6、郭家山村2km,处于石楼县与交口县交界区域。风场范围沿县界而定,因此本期风场在可研阶段划定风场范围时,比山西省发展和改革委员会文件晋发改新能源函【2015】第682号文件批复的风场范围具体多了7个拐点。本期风电场坐标为E111307.261110611.34,N365614.15370529.47,海拔高度在15502050m之间,风机机位全部位于石楼县与交口县交界区域的山梁上(属于石楼县地界)。其中1#风机海拔最高,为2029.1m,位于风场北部。升压站根据风电场的规划,位于风电场场区西北部,地形较为平坦。风电场场址距石楼县城约25公里。附近有省道及村村通道路,场外道路较为便利。本工程位置见

7、附图1。本期风场范围与批复的风场范围关系图见附图2。2)建设规模及装机方案结合本风电场的场址地形条件、施工条件、场址区域风资源条件,本工程装机容量50MW,工程布置有25台WTG3-2000kW型风电发电机组,一机一变配置,共配有25台箱变。35kV电缆接入110kV升压变电站。根据本风电场总规划容量,升压站拟安装1台100MVA主变,由本期工程建设完成。风电场年上网发电量为104600.86MWh,其单机平均上网电量为4184.03MWh,年等效利用小时数为2092小时,平均容量系数为0.2388。风电场工程特性表见表1。表1 风电场工程特性表名 称单位(或型号)数 量备 注 注风电场场址海

8、拔高度m15502050m经 度 (东 经)111307.261110611.34纬 度 (北 纬)365614.15370529.47年 平 均 风 速m/s6.1970m风 功 率 密 度W/m2203.570m主 导 风 向NNW主要 设备主 要 机电 设 备风 力 发 电 机 组台数台25额定功率kW2000叶片数片3风轮直径m115风轮扫掠面积m210434.4切入风速m/s2.5额定风速m/s9切出风速m/s19安全风速m/s52.5轮毂高度m85风轮转速rpm518.2转/分发电机额定功率kW2000发电机功率因数cos0.95容性 0.95感性额定电压V690箱式变电 站台数台

9、25型号2200kVA升压变电所主变压器型号有载调压变压器1容量kVA100000额定电压kV110出线回路数及电压等级出线回路数回路1电压等级kV1103)接入系统方案工程接入系统方案为:在风电场场区中部偏北新建110kV风电场升压变电站,以一回110kV线路接入灵泉220kV升压站。风电场最终的接入系统方案,将根据经过审批的“接入系统设计”方案来确定。场外输电线路由总公司建设,本次评价不包括场外输电线路。4)主要工程内容本期项目的主要建设内容包括风力发电机组基础、箱变基础安装,场内集电线路、施工检修道路建设,升压站内100MVA主变压器的安装,生活区附属建(构)筑物综合楼、采暖、供水、污水

10、处理设施和事故油池等的建设。其中升压站内100MVA主变压器、综合楼、采暖、供水、污水处理设施和事故油池等均为两期项目共用。项目主要建设内容列于表2。主要生产设备见表3。风机分布及检修道路见附图2。表2工程基本组成项目内容台数及单机容量总容量252000kW50MW主体工程风力发电机组采用WTG3-2000型风力发电机,轮毂高85m。箱变基础形式为钢筋混凝土箱形结构,基础采用C25抗冻混凝土,垫层采用C10素混凝土。发电机及箱变永久占地面积1.0hm2箱式变压器每台风力发电机配套一台35KV箱变,将机端690V电压升至35KV,共25台。基础采用砖混结构,混凝土条形基础,基础埋深为2m升压站升

11、压站布置有综合楼(内设办公区、职工宿舍、食堂)、主变压器、110kV配电装置、35kV屋内配电室、车库、水泵房等建筑。升压站总占地面积约为4352m2,建设一台100MVA主变压器辅助工程场内集电线路风机机端电压升压至35KV后接至场内35KV集电线路,经35KV的集电线路汇集后送至风电场升压站35KV开关柜。集电线路采用以架空线与电缆结合敷设的设计方案,分为4个回路,其中A线连接10台风机,B线连接6台风机,C线连接5台风机,D线连接4台风机。4回集电线路的线路总长度为48.3km进场及施工检修道路项目进站道路在原有土路基础上进行改扩建,土路宽度为3m,扩建宽度3m,长1.0km,混凝土路面

12、。风场施工检修道路总长为22km,其中12km为改扩建道路,10km为新建道路,施工期道路宽度为7m,施工结束后恢复至5m配套工程接入系统本工程接入系统拟就近接入灵泉110kV变电站公用工程供水在站内打深井一口,并在水井处新建一深井泵房电源就近引接的10kV线路作为施工用电,风机检修时采用柴油发电机作为备用电源采暖升压站采用电暖环保工程污水处理处理能力为0.5m3/h的地埋式一体化生活污水处理设施和200m3集水池废油处理事故油池(容积50m3) 危废处理存放于危废暂存间,定期交由有资质的单位集中处理表3 工程主要设施一览表设备名称型号规格单位数量风力发电机组风机WTG3-2000,2000k

13、W台25箱式变压器2200kVA台25集电线路LGJ-240km32.3GJ-50km16升压站主变压器SZ11-100000/110台1隔离开关GW13-72.5W 630A台1SF6短路器LW-126 2500A组2电流互感器LB-126W台1电压互感器TYD110/-0.02H台1氧化锌避雷器Y10W-102/266W只3动态无功补偿装置2SVG+FC套1(5)占地类型本工程用地包括永久占地和临时用地,总占地面积为236612m2。其中永久占地包括风电机组、35kV架空集电线路用地、场内检修道路永久占地、升压站进站道路,占地面积为131052m2;临时用地包括风机吊装场地、施工期检修道路

14、临时用地、35kV场内集电线路临时用地、施工生产生活区,占地面积为105560m2。永久和临时占地情况列于表4和表5。表4 工程永久占地面积汇总表 单位:m2占地类型风机及箱变施工检修道路集电线路升压站进站道路总计灌木林地76009356.34657.9404761.7622176.04其地草地2400100643.6642.0643521238.24108875.96合计1000011000070043526000131052备注共25台,每个20m20 m路面宽5.0m,长22km塔架35基,每塔占地20m2长1.0km,宽6m表5 工程临时用地面积汇总表 单位:m2占地类型施工吊装平台施

15、工生产生活区施工检修道路集电线路总计灌木林地38962.770 3742.54526.6743231.98其地草地13537.23850040257.46 33.3362328.02合计52500850044000560105560备注共25台,每个5050m-2020m 临时路面宽2.0m,长22km塔架35基,按每塔周围16m2 经现场实地勘察,风场范围内以草本植物及灌木为主,结合生态解译,本工程永久占用灌木林地面积共22176.04m2,荒草地108875.96m2;临时占用灌木林地面积43231.98m2,荒草地62328.02m2。(6)风电场水源、电源、采暖热源给排水.给水本工程在

16、变电站区域打深井一眼,设深井泵房一座。本风电场运行期用水主要为生活用水、绿化用水及道路洒水。根据山西省用水定额,本项目总用水量为2.46m3/d,具体用水情况见表6,水平衡情况见图1。表6 项目用水量表序号用水名称用水定额排放系数人数/面积用水量m3/d排水量m3/d1日常生活用水90L/人d0.810人0.720.582绿化洒水2L/m2d/870m21.74/3总计2.460.58.排水排水采用雨污分流制。风电场废水主要为升压站生活污水,排水量为0.58m3/d,经站内污水处理设施处理后,用于场区绿化洒水。冬季储存于集水池内,不外排。站内雨水沿地形自然顺流至站外。集水池0.72生活用水0.

17、14井水生活污水处理站0.580.58图1(a) 采暖期水平衡图(m3/d)0.720.58生活用水0.141.741.16井水1.88绿化用水生活污水处理站0.58图1(b) 非采暖期水平衡图(m3/d)采暖本工程升压站采暖全部采用电暖方式,生活用热水采用电加热方式。供电本项目施工电源引接附近10kV线路作为风电场施工电源。(7)劳动定员风电场运行维护人员的工作主要是在控制楼内进行,主要负责风电场巡视、日常维护等,工程定员10人。(8)建设进度根据本风电场实际情况,施工建设期拟定为12个月,预计2016年5月进入施工准备,2017年5月进入生产试运行阶段。(9)项目总投资及主要经济技术指标工

18、程静态投资41800.59万元,单位投资8360.12元/KW。建设期贷款利息816.67万元。动态投资42616.76万元,单位投资8523.35元/KW。本项目的主要技术经济指标列于表7。表7 本项目主要技术经济指标静态投资万元41800.59动态投资万元42616.76单位千瓦静态投资元/kW8360.12单位千瓦动态投资元/kW8523.35机电设备及安装工程万元31514.87施工辅助工程 万元354.36建筑工程万元3785.17其他费用万元3364.66基本预备费万元781.53建设期利息万元816.67装机容量MW50年上网电量MWh104600.86年等效满负荷小时数小时20

19、92标杆上网电价元/kWh0.61盈利能力指标项目投资收益率%6.07项目资本金净利润率%17.35项目投资税后财务内部收益率%17.71项目投资税后财务净现值万元7379.19全部投资回收期(税后)年9.23(10)环保投资风力发电是利用可再生的清洁能源风能,将风能转化成机械能,最后转化成电能的过程。在这个转化过程中,不产生废气、废水和废渣,对环境的负面影响仅在于改变部分土地的利用功能,产生一定的噪声、少量生活污水和变压器事故状况产生的少量事故油,因此,工程本身是一项环保工程。本工程环保投资合计261万元,占项目静态总投资41800.59万元的0.62%。本项目环保投资见表8。表8 工程环保

20、投资一览表项目投资(万元)废水地埋式生活污水处理设施0.5m3/h10200m3集水池事故油池50m3事故油池5固废废旧蓄电池回收、生活垃圾收集与运输5生态升压站绿化工程,绿化面积870m23施工场地植被恢复10风机及箱变植被恢复150集电线路植被恢复6施工及检修道路两侧植被恢复72合计261(11)项目CDM申请清洁发展机制(CDM)是京都议定书确定的国家缔约方之间开展温室气体减排合作的三种灵活机制之一。国家发改委、科技部和外交部于2004年6月30日联合发布第10号令CDM项目运行管理暂行办法并开始实施。本项目建成后,年发电量约为10460.086万KWh,现以每KW.h消耗321g标准煤

21、为例,同相同规模的燃煤电站相比,每年可节约标煤3.36万吨。相应每年可减少多种废气排放,减少SO2排放285.6t/a,NOx98.78t/a,CO28.74万t/a,对改善大气环境有积极的作用,可以申请成为CDM项目。风力发电企业申请CDM项目要在可研阶段确定上网电价之后并且结合项目收益情况进行。通过CDM项目可以降低成本,提高收益率,从而降低投资风险。二、风电场总平面布置1.风机分布针对该风电场风资源状况及交通运输条件、机组单位电量造价等,可研推荐风电机为WTG3-2000型风电机。风电机组的布置按充分利用风电场场区的风能资源,并结合场区地形地貌、植被及土地利用规划进行风电机的布置。本风电

22、场主要利用山上高台错落布置风机,共设置25台风机,每台风电机旁布置有风机吊装场地。本项目风电场布置见附图3。2.道路布置项目进站道路是在原有土路基础上进行改扩建的,原有土路宽度为3m,扩建宽度3m,长1.0km,混凝土路面。风电场内现有村村通村际公路。场内检修道路主要利用现有道路及经拓宽改造后的原有上山便道,山梁上风机组之间检修道路需新修。本项目从S321省道进场。进场道路尽量利用已有的乡村道路,现有乡村土路宽3m,可利用长度12km,施工期临时扩宽至7m,施工结束后恢复为5m作为检修道路;新建施工道路总长10km,施工期路面宽度为7m(永久占地5m+临时用地2m)。路面等级为平原重丘四级厂外

23、道路,采用泥结碎石路面,项目竣工后恢复到5m宽度,两旁临时用地采取人工种植灌草方式恢复植被。本项目道路分布见附图3。3.集电线路布置风力发电机组采用“一机一变”单元接线方式,将风机机端电压升至35kV后接至场内35kV集电线路,经35kV的集电线路汇集后送至风电场变电站35kV配电柜。集电线路采用以架空线与电缆结合敷设的设计方案,为减少集电线路长度,将25台风机分为4个回路。其中A线连接10台风机,B线连接6台风机,C线连接5台风机,D线连接4台风机。A线风机汇集后与B线主线路单塔双回接入升压变电站,C线风机汇集后与D线主线路单塔双回接入升压变电站,接入路径均为4km。4回集电线路的线路总长度

24、为48.3km,其中电缆长度为32.3km,架空线路长度为16km。集电线路走向示意图见附图3。4.升压站平面布置本工程新建一座110kV升压站,容量为100MW,位于本风电场场区西北部,前窑上村东南2.0km处。 升压站围墙中心尺寸为66m62m,升压站总占地面积为4352m2,全部为永久占地。整个升压站按照功能性划分为生产区和生活区两部分。升压站北侧为生产区,包含控制楼、主变压器、事故油池、避雷器及隔离开关等,构成了整个升压站的主体生产区,配电装置区有环形道路,便于设备运输、安装、检修及消防车辆通行。升压站南侧为生活区,包含综合楼、附属用房及污水处理装置等,其中综合楼布置在生活区西侧,附属

25、用房布置在生活区的东侧。升压站内各个区间均有道路沟通。出入口设在站区南侧。风电场主变和配电装置采用屋外敞开式布置,升压站内未利用空地均设计为绿地。升压站内道路主干道宽4.5m,次要道路宽4.0m,混凝土路面,道路宽及转弯半径满足运输及消防要求,消防车可直通各建筑物,一般取7m。升压站围墙为240mm厚、高2.5m的实体砌筑砖墙。升压站技术经济指标见表9。升压站平面布置图见附图4。表9 升压站技术经济指标序号项目名称单位数量备注1综合服务楼建筑面积m2845.12二层砖混结构2围墙长度m256实体砌筑砖墙3升压站占地面积m24352实际占地4绿化系数%205绿化面积m2870(5)机组选型根据风

26、电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法,风机布置以节约利用土地资源、充分利用风资源为原则,同时要综合考虑道路运输、施工条件、集电线路长度等因素。根据对不同机型方案技术、经济比较后,推荐适宜本风场建设的风力发电机组。可研阶段对WTG1-2000、WTG2-2000、WTG2-2000、WTG4-2000与WTG5-2200、WTG6-2200六种风力发电机型进行了方案比选。(1)经济指标比较各方案风力发电机组主要技术参数见表10。表10 风电机组技术经济比较表机型WTG1-2000WTG2-2000WTG3-2000WTG4-2000WTG5-2200WTG6-2200装机台数(台)252525

27、252323装机容量(MW)5050505050.650.6轮毂高度(m)808585859090叶片直径(m)110115115115115115风电场年上网电量(万KWh)9596.3110034.4010460.08610138.5810372.4210142.35单机满负荷运行小时数(h)1919.32186.92092.02187.72208.02028.5工程静态总投资(万元)38939.82 40018.38 41277.87 40795.26 41244.33 42466.17 度电成本(元/kWh)0.4144 0.3988 0.3946 0.40230.39760.4258

28、 排序531426通过上表分析与比较,WTG3-2000风机在发电量、投资等各项目综合指标上具有一定的优势。(2)环境影响比较工程永久用地主要包括风机基础、升压变压器基础、集电线路杆塔用地、110kV升压变电站及进站道路等所需的占地。施工临时用地主要为通往各风机的施工检修道路、风机机组吊装临时用地、施工期的临时生产及生活设施、材料临时堆放场地。根据本期风电场地形地貌,本项目占地主要为荒草地与灌木林地,无省级自然保护区和需要保护的野生动植物,2200KW机型与2000KW机型相比,机位少2台,则相应的永久占地与临时占地面积减少不大,对环境的影响也区别不大。施工结束后,通过对临时占地进行及时的植被

29、恢复,对检修道路沿线进行生态绿化建设,对区域生态环境影响不大。根据以上综合分析,拟采用25台WTG3-2000风机,单机容量为2000KW,轮毂高度85m,风轮直径115m,风电场总容量为50MW。三、建设项目所在地环境简况1自然环境简况石楼位于晋西,东依吕梁山,西濒黄河水,南、北、东与隰县、永和、柳林、中阳、交口县毗邻,西隔黄河与陕西省清涧县相望,总面积1808平方公里。本风电场位于石楼县龙交乡、郭家山村一带,风电场坐标为E111307.261110611.34,N365614.15370529.47,海拔高度在15502050m之间,风场范围约35km2。升压站位于风电场场区西北部,前窑上

30、村东南2.0km处,场址地理位置详见附图1。(1)地形地貌石楼县属于黄河中游黄土高原梁峁丘陵沟壑地区。东依吕梁山脉,西靠黄河激流。地形东高西低,起伏显著。东部凤尾山海拔高2051米,西部黄河滩海拔最低567米;相对高差1484米。全县总的地貌特征为沟壑纵横,梁峁成群,支离破碎,植被稀疏,地表侵蚀严重。全境可分为山地区和丘陵区。东部山地石楼山,古称通天山,南北走向,由许多山峰构成,姿态雄伟,因山上石叠如楼,故于唐时改名为石楼山。主峰期盘山海拔2000米,为县境最高峰。中南部山地,主要山峰有四十里山河团圆山,海拔均在1400米以上。西部和北部及城关一带均为黄土丘陵区,较大垣面有薛家垣、曹家垣、西山

31、垣等,海拔均在千米以上。本区地貌类型为以构造剥蚀的高中山地貌单元为主,其次山间沟谷为河谷侵蚀堆积地貌,河谷两侧分布风成黄土,为斜坡堆积地貌。拟选风电场场址山势连绵起伏,山顶多呈浑圆状,坡体呈舒缓坡状,无植被发育。(2)地质构造及地层石楼境内地层出露比较齐全,自太古界至新生界第四系地层均有出露。新生界图层遍覆全县,第四系黄土分布广泛,约占全县总面积的四分之三,沟谷中出露有中生界砂岩、泥岩。东部有古生界的煤系地层、碳酸盐地层等。边缘局部有元古界、太古界变质岩系。地层分布自东向西,由上而下,由老到新。根据相邻风电场的地勘资料,场地土划分为3层,自地表而下依次为耕土、强风化砂岩、中风化砂岩,各层工程特

32、征分述如下:耕土:褐黄色,稍湿,松散状态,主要由粘性土组成,含植物根系,厚度0.71.0m,层底标高1423.01771.0m。强风化砂岩:灰白、褐灰色、暗红色与泥岩互层,属极软岩,围岩等级为,细粒结构,块状构造,节理裂隙发育,岩芯用手可掰碎,锤击声哑,用镐可挖,不易钻进,岩芯呈短柱及碎块状厚度2.55.2m,层底标高1419.81768.0m。中风化砂岩:灰白色,棕红色与泥岩互层,属软岩,围岩等级为,细粒结构,块状构造,节理裂隙一般发育,锤击声脆,不易钻进,岩芯呈短柱及长柱状,厚度1.84.8m,层底标高1416.01764.0m。(3)气候和气象石楼县地处中纬度大陆性季风气候区,属温带半干

33、旱气候,四季分明,差异悬殊。其气候特点为:春季干旱多风沙;夏季炎热,降水相对集中;秋季温凉;冬季寒冷、干燥少雪。据石楼县气象站(北纬3659,东经11050,海拔1213.1m)近20年气候资料统计结果:石楼县年平均气温为9.6;一月份最冷,平均气温为-6.3;七月份最热,平均气温为22.9;极端最高气温为36.5。极端最低气温为-22.4;气温差较大,年平均值为29.2。年平均蒸发量为1992.6mm,是降水量的4.2倍;年平均相对湿度56%;年平均日照时数2632.6小时。石楼县平均气压为889.5kPa,日最大降水量为90.8mm,日照百分率年均59%,无霜期200天,平均初霜日在3月1

34、9日;4月-10月可能有雷暴出现;10月至次年4月可能有积雪存在,最大积雪深度为17cm;最大冻土深度96cm。距离本风电场最近的气象站为石楼气象站,建于1957年。该站属国家一般气象站,位于山西省石楼县灵泉镇南门外南垣上,地理位置为北纬3659、东经11050,海拔高程为15502050m,距本风电场场址中心直线距离约22km。本评价收集了石楼气象站1985-2014年的气温、气压、水汽压、降雨、天气日数等项目的气象资料,并进行统计计算,石楼气象站常规气象统计见表11。表11 石楼县气象站常规气象项目统计(1984-2013)项目单位数值年平均气压()hPa891.1年平均相对湿度 %55.

35、0年平均水汽压hPa8.2年平均降水量mm495.4年平均蒸发量mm2128.6多日照时数h2544.1年冰雹日数 d0.6年结冰日数 d125.6年积雪日数 d34.9年最低气温-20日数 d0.5多年平均主导风向N根据石楼气象站1985-2014年多年风向频率统计资料,得出石楼县年风向玫瑰图,见图2。图2 石楼县风向玫瑰图(单位:%)为了更好的开发龙交风电场,在场区范围内设立了三座的桁架式测风塔,编号分别为70m测风塔、1139#、1313#,测风塔资料见表12,测风塔位置见附图1。表12 测风塔基本情况表 单位:m/s测风塔70m测风塔1139#1313#经纬度N3702.209 E11

36、106.059N03704.111 E11106.124 N 03659.418 E 11105.106 高程(m)193720441895风速测量高度(m)70、50、30、1080、70、50、30、1080、70、50、30、10风向测量高度70、1080、1080、10气温、气压测量情况10米气温、气压10米气温、气压10米气温、8米气压测量时段2014/8/13 0:00:00 2015/4/16 23:00:00 2015/5/3 0:00:00 2015/12/20 23:00:00 2015/11/28 0:00:00 2015/12/19 23:00:00 现获取到1139#

37、测风塔2015年5月13日至2015年12月20日逐十分钟和逐小时数据、70m高测风塔2014年8月至2015年4月的逐十分钟和逐小时数据,以此两座测风塔作为风电场资源分析与评价的依据。由于当前实测数据不满一年,待数据继续观测完整一年后再对风能资源进行复核。1313#测风时段不满一个月,本阶段暂对其进行简单的统计分析。经过相关处理,整理出至少一年完整的风电场逐小时有效测风数据,测风塔一年的平均风速见表13。其中10m、30m、50m、70m、80m高度风速为实测数据,85m高度处平均风速和平均风功率密度为采用拟合风切变指数方法推算得出。表13 测风塔代表年主要风能资源参数表测风塔高度(m)年均

38、风速(m/s)平均风功率密度(w/m2)70m测风塔85(推算)6.19203.580(推算)6.15199.5706.06190.9505.73169.1305.49155.4104.79107.91139#85(推算)7.30332.6807.26326.7707.11304.8506.79260.6306.43216.8105.46134.81313#85(推算)6.88266.6806.83260.7706.85260.1506.63229.0306.34194.5105.67132.5由表13可知,按照风电场风能资源评估方法(GB/T18710-2002)风功率密度等级表规定,测风塔

39、代表区域的风功率密度等级为12级。由测风塔的风能数据可知:70m测风塔10m高度盛行风向14月、1012月盛行风向为NNW,5月为N,69月为SES;70m高度各月盛行风向和10m高度一致。70m测风塔10m高度盛行风能方向14、11、12月为NNW,5月为N,69月为SES,10月为WNW;70m高度盛行风能方向和10m高度一致。总体来看70m 测风塔70m高度常年盛行风向、风能方向为NNW,所占比例较高,盛行风向、风能方向较为集中,有利于风力发电机组布置。 1139#测风塔10m高度盛行风向15月、10、12月盛行风向为NWNNW,69月、11月为SE;80m高度各月盛行风向和10m高度一

40、致。1139#测风塔10m高度盛行风能方向15月、10、12月为NWNNW,69月、11月为SE;80m高度盛行风能方向和10m高度一致。总体来看1139#测风塔80m高度常年盛行风向、风能方向为NWNNW 和SE,所占比例较高,盛行风向、风能方向较为集中,有利于风力发电机组布置。(4)地表水县域河流均属黄河水系,由东向西注入黄河。水源主要是大气降水,受降水量和季节的影响很明显,因而水源不稳定。主要河流有:屈产河、义碟河、和合河、坪泉河、小蒜河、韩家山河等六条河流。屈产河发源于石楼山西侧,全长74.9公里,石楼县境内长约66.9公里,年径流量5150万立方米,流域面积848平方公里,本县东部地

41、区均在该河流域之内。 义碟河发源于四十里山西麓介莫村,向西流经义牒镇、前山乡,汇入黄河,全长33公里,流域面积257.8平方公里,年径流量176.58万立方米。坪泉河发源于小蒜镇南沟底村,经韦家湾乡向东注入黄河,全长17.5公里,流域面积61平方公里,年径流量9.4万立方米。 小蒜河发源于团圆山西侧后高家岔村,由东南向西北流经小蒜镇、曹家垣乡汇入黄河,全长26公里,流域面积104.1平方公里,年径流量59.7万立方米。 韩家山河发源于韩家山乡桥沟村,向西注入黄河,全长12.6公里,流域面积39.4平方公里,年径流量11万立方米。 本县泉水共170处,日流量11911立方米,年总流量411.7万

42、立方米,其中较大的68处。最大泉水为灵泉镇殿底峪泉,流量13.8公升/秒。本项目所在区域内无地表水体,项目所在区域地表水系图见附图1。(5)地下水根据含水层介质的性质,地下水的赋存条件与水力特征,本区地下水可以划分为以下两种类型,即松散岩类孔隙水、碳酸盐岩溶水,地下水的分布与特征分述如下:松散盐类孔隙水松散盐类孔隙水含水介质主要为第四系亚砂土、亚粘土、冲洪积砂卵石层及砂土层。第四系上更新统地层为亚砂土,结构疏松,孔隙度大,垂直节理发育,有利于降水入渗。上更新统和中更新统含水介质的地下水参数为:渗透系数0.010.001m/d。地下水运动以垂直入渗为主,降雨入渗系数小于0.1。松散盐类孔隙水主要分布于近代河谷中的全新统冲洪积砾石、砂石地层,富水程度取决于补给条件及埋藏条件。本区位于碳酸盐基岩区,地层为透水层但不含水。碳酸盐岩岩溶水含水层为灰岩、白云质灰岩、白云岩等,隔水层为泥灰岩及页岩,地下水的补给、运移受地质构造及排泄基准面控制,裸露区主要接受大气降水入渗补给和侧向径流补给。本区位于柳林泉域的补给区,地下水径流方向为由东向西,富水性中等。该类地下水水质良好,矿化度0.230.36g/L,pH值7.18.0,以HCO3-CaMg型水为主。(6)矿产资源根据山西省地质矿产局区域地质调查队的查勘,石

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