世界银行贷款项目 江西省赣江石虎塘航电枢纽工程 环 境 影 响 报 告 书 委托单位:江 西 省 交 通 厅 航 务 管 理 局 评价单位:中交第二航务工程勘察设计院有限公司 江 西 省 水 利 规 划 设 计 院 二ОО七年十月
评价单位:中交第二航务工程勘察设计院有限公司 (国环评证甲字第2603号) 编 制 人 员: 编 制 内 容 编制人及上岗证号 校核人及上岗证号 陈 勇 总论 曾 香 工程概况 李向阳A26030020 工程分析 李海东 A26030004 规划协调性分析及工程方案环境比选 A26030009王 明 A26030012陈 勇 A26030008游立新 环境现状调查与评价 环境影响评价 李向阳曾 香 古树影响专题评价 A26030020A26030004 环境风险分析 李海东 环境保护措施及其经济技术论证 A26030009罗 雄 A26030010陈 勇 环境管理与环境监控 环保投资估算与环境影响经济损益分析 李向阳游立新 公众参与 A26030006A26030004 评价结论与建议 胡志伟 A26030011
评价协作单位: 1、江西省水利规划设计院 2、南昌大学研究生院(江西省鱼类学会) 3、吉安市环境监测站 4、江西农业大学林学院(江西农业大学园林设计研究院有限公司) 5、中国水产科学研究所长江水产研究所 6、中水珠江规划勘察设计有限公司
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 目 录 目 录 总 论...............................................................1 评价任务的由来......................................................1 评价目的............................................................2 编制依据............................................................2 评价标准............................................................6 评价等级............................................................9 评价范围与评价时段..................................................9 环境保护目标........................................................9 环境影响识别及评价重点.............................................16 评价方法...........................................................17 工程概况............................................................19 地理位置...........................................................19 流域概况及相关规划概况.............................................19 运量预测与营运组织方案.............................................22 项目特性...........................................................25 项目组成...........................................................26 开发任务及工程规模.................................................26 枢纽调度运行方式...................................................31 总体布置...........................................................32 库区防护工程.......................................................34 水库淹没与工程占地................................................39 施工组织设计......................................................42 土石方平衡、料场与弃土(渣)场规划................................47 投资估算与资金筹措................................................52 工程分析............................................................53 施工期环境影响分析.................................................53 淹没、占地与移民安置...............................................56 营运期环境影响分析.................................................57 规划协调性分析及工程方案环境比选....................................60
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 目 录 工程建设与相关规划的协调性分析.....................................60 设计方案环境比选与环保替代方案.....................................67 环境现状调查与评价..................................................83 自然环境概况.......................................................83 社会环境概况.......................................................88 污染源调查.........................................................97 水环境现状调查与评价..............................................101 环境空气现状调查与评价............................................107 声环境现状调查与评价..............................................109 生态环境现状调查..................................................110 环境影响评价.......................................................142 水文情势..........................................................142 水环境............................................................170 生态环境..........................................................196 环境空气..........................................................224 声环境............................................................230 移民安置..........................................................233 文物保护..........................................................239 矿产资源压覆......................................................240 社会环境..........................................................242 局部气候.........................................................245 地质环境.........................................................248 浸没影响分析.....................................................251 河势及行洪.......................................................254 通航.............................................................255 人群健康.........................................................256 固体废物.........................................................257 古大树影响专题评价.................................................258 古大树现状调查....................................................258 工程区樟树根系生长情况调查........................................260
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 目 录 古大树影响评价....................................................263 对朱家村自然保护区的影响与环保替代方案............................264 古树与大树保护措施................................................268 古树与大树就地保护技术方案........................................272 古树与大树迁地移植保护技术方案....................................274 古树与大树保护措施费用估算........................................278 鱼类和产卵场影响专题评价...........................................280 鱼类资源和产卵场现状调查..........................................280 鱼类和产卵场影响评价..............................................286 鱼类和产卵场保护措施及其技术经济论证..............................291 鱼类和产卵场保护措施费用估算......................................298 环境风险分析.......................................................300 环境风险识别与评价工作等级........................................300 航道营运期环境风险分析............................................303 水生生态环境风险分析..............................................309 大坝安全环境风险分析..............................................310 其他环境风险影响分析..............................................313 风险可接收分析....................................................313 风险防范措施与应急计划............................................314 环境保护措施及其经济技术论证......................................325 水环境保护措施...................................................325 生态环境保护措施.................................................336 水土保持方案.....................................................339 环境空气保护措施.................................................344 声环境保护措施...................................................345 库区淹没及移民安置环境保护规划...................................346 减缓社会环境不利影响措施.........................................351 固体废物处置措施.................................................355 环境风险防范措施与应急计划.......................................356 环境监控与环境管理................................................357
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 目 录 环境监控计划.....................................................357 环境管理计划.....................................................365 环保投资估算与环境影响经济损益分析................................375 环保投资估算.....................................................375 环境经济效益分析.................................................382 环境影响损失分析.................................................383 公众参与..........................................................385 公众参与的目的...................................................385 公众参与调查实施.................................................385 公众参与调查结果.................................................389 公众意愿采纳.....................................................393 累积影响分析......................................................396 河流水文、泥沙影响分析...........................................396 地表水环境累积影响分析...........................................397 生态环境累积影响分析.............................................398 社会环境累积影响分析.............................................398 环境空气累积影响分析.............................................398 声环境累积影响分析...............................................399 自然景观影响分析.................................................399 局地气候影响分析.................................................399 人群健康影响分析.................................................399 累积影响结论....................................................399 评价结论与建议....................................................401 环境现状评价结论.................................................401 环境影响评价结论.................................................402 古树与大树影响评价结论...........................................406 鱼类和产卵场影响评价结论.........................................407 规划协调性分析及工程方案环境比选结论.............................409 环境风险评价结论.................................................410 环境保护措施与费用估算...........................................410
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 目 录 总结论...........................................................410 建议.............................................................411 附 表: 附表01:施工临建工程量汇总; 附表02:主要施工机械汇总; 附表03:评价区植被分类; 附表04:评价区鸟类名录; 附表05:评价区浮游生物名录; 附表06:评价区浮游生物调查记录(坝址); 附表07:评价区浮游生物调查记录(澄江); 附表08:评价区浮游生物调查记录(沿溪); 附表09:评价区浮游生物调查记录(铜家庄); 附表10:评价区底栖动物名录; 附表11:防护堤上古树分布及基本情况; 附表12:防护堤内古树分布及基本情况; 附表13:石虎塘古树分布及基本情况; 附表14:防护堤外淹没区内古树分布及基本情况; 附表15:防护堤外非淹没区古树分布及基本情况; 附表16:胸径80~100cm大樟树分布及基本情况; 附表17:评价区鱼类名录; 附表18:建设项目环境保护审批登记表; 附表19:公众参与调查表样表。 附 件: 附件一:江西省交通厅航务管理局委托中交第二航务工程勘察设计院有限公司承担江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响评价工作的委托书; 附件二:江西省环境保护局赣环督字[2007]213号《关于江西省石虎塘航电枢纽工程环境影响评价执行标准的批复》; 附件三:江西省绿化委员会赣绿办函[2007] 1号《关于对省交通厅航务局石虎塘航电枢纽工程古树保护专题报告的复函》;
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 目 录 附件四:赣江石虎塘航电枢纽工程古树名木及重点保护野生植物影响专题报告专家评审意见; 附件五:赣江石虎塘航电枢纽工程区内古树名木及重点保护野生植物专家审定报告; 附件六:泰和县人民政府《关于调整泰和县塘洲镇朱家村樟树林县级自然保护区核心区和缓冲区的复函》(); 附件七:吉安市人民政府吉府办字[2006] 83号《关于印发吉安市处置水上突发事件应急预案的通知》; 附件八:《江西省内河航运发展规划环境影响报告书》专家审查意见; 附件九:国家计划委员会计国土[1990] 1452号《关于赣江流域规划报告审查意见的批复》; 附件十:泰和县环境卫生管理所有偿清运处置石虎塘航电枢纽工程施工期和运行期生活垃圾的承诺函; 附件十一:江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境保护公示一。 附 图: 附图01:工程地理位置图; 附图02:环境现状调查测点布置图; 附图03:环境保护目标分布图; 附图04:评价区植被类型与生态环境保护目标分布现状示意图; 附图05:塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)规划图; 附图06:区域水系图; 附图07:赣江航道规划等级与流域梯级开发规划示意图; 附图08:赣江流域梯级开发规划纵剖面图; 附图09:石虎塘工程推荐坝址、推荐坝线、推荐方案总平面布置图; 附图10:石虎塘工程推荐坝址、推荐坝线比选方案总平面布置图; 附图11:泰和县县城防护区防护堤、排涝工程布置图; 附图12:永昌防护区防护堤、排涝工程布置图; 附图13:沿溪防护区防护堤、排涝工程布置图; 附图14:万合、樟塘防护区防护堤、排涝工程布置图; 附图15:水库淹没范围与移民安置点布置及施工期和营运期测点布置图;
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 目 录 附图16:一期施工导流平面布置图; 附图17:二期施工导流平面布置图; 附图18:坝址施工总布置图; 附图19:料场分布示意图; 附图20:万合防护区弃土(渣)场布置示意图; 附图21:沿溪防护区弃土(渣)场布置示意图; 附图22:永昌防护区弃土(渣)场布置示意图; 附图23:泰和县城城市总体规划(1999-2020)图; 附图24:泰和县城城市给水规划(1999-2020)图; 附图25:泰和县城城市排水规划(1999-2020)图; 附图26:泰和县城环境保护规划图; 附图27:卫星影像与生态环境采样点布置图; 附图28:评价区土地利用现状图; 附图29:金滩古林古树及大树定位图; 附图30:黄坑棚下古树及大树定位图; 附图31:霞边村古树及大树定位图; 附图32:石虎塘村古树及大树定位图; 附图33:新洲上棚古树及大树定位图; 附图34:新洲下棚古树及大树定位图; 附图35:雁溪村古树及大树定位图; 附图36:蒋家洲古树及大树定位图; 附图37:张家、老虎坑古树及大树定位图; 附图38:台畔、印霞江古树及大树定位图; 附图39:鱼道平面布置图; 附图40:鱼道结构图; 附图41:污水处理站平面布置图; 附图42:水土保持措施总体布置图; 附图43:水土保持监测布置图。
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 总 论 评价任务的由来 赣江自南向北纵贯江西省全境,是江西省除长江以外的第一大河流,流域位于长江中下游南岸。赣江在赣州以上称贡水,至赣州市章江汇入后始称赣江。它发源于闽赣交界的武夷山区,源头(主支)位于石城县石寮岽附近,自南向北流经赣州、吉安、樟树、南昌、九江等城市,至九江市的永修县吴城镇注入鄱阳湖,再经星子于湖口入长江,赣2江流域控制水文站外洲站以上流域面积80948km,石虎塘航电枢纽工程坝址控制集水面2积43770km。河源至吴城全长780km。 1982年江西省成立赣江流域规划委员会,全面开展赣江流域规划工作,并于1986年6月提出《江西省赣江流域规划报告》。水利部组织专家于1989年12月对《江西省赣江流域规划报告》进行了审查。1990年10月,原国家计划委员会以计国土[1990]1452号文“关于赣江流域规划报告审查意见的批复”,原则同意《江西省赣江流域规划报告》审查委员会的审查意见。 批准的《江西省赣江流域规划报告》从防洪、发电、航运、水资源利用、施工条件、投资、费用和效益等方面综合分析后,并列推荐了Ⅰ、Ⅴ两组干流梯级开发方案。方案Ⅰ为8级开发方案(峡山高方案),自上而下为峡山、茅店、万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山。方案Ⅴ为10级开发方案(峡山低方案),自上而下依次为白鹅、白口塘、峡山、茅店、万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山。两组方案赣州以下河段的梯级开发方案相同,即布置了万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山共6个梯级。规划中初选的近期实施工程为泰和、石虎塘和峡江三个梯级。 赣江是长江中游重要的一级支流,由南向北纵贯整个江西省,是江西省航运的主通道之一,被列入国家高等级航道网。是国家综合运输体系的重要组成部分,地位十分重要。 依据1998年交通部、水利部、国家经济贸易委员会颁发的《关于内河航道技术等级的批复》(交水发[1998]659号),赣江(赣州~吴城)525km河段定级为内河Ⅲ级航道。 根据《江西省内河航运发展规划》(2006年2月通过江西省人民政府审查),结合赣江干流水资源综合梯级开发,辅以必要的航道整治措施,2020年前使赣江干流赣州至南昌450km航段达到Ⅲ级航道标准,南昌至湖口156km航段达到Ⅱ级航道标准。 石虎塘航电枢纽工程是以航运为主、兼顾发电、防洪的水资源综合利用工程,是赣江水运主通道建设的重要组成部分,也是赣江中下游水资源综合治理和梯级开发的重要第 1 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 组成部分。工程地理位置见附图01。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定,为了减缓和防治项目建设及运营过程中对环境产生的负面影响,切实协调经济增长、社会进步与环境保护的关系,江西省交通厅航务管理局委托中交第二航务工程勘察设计院有限公司承担江西省赣江石虎塘航电枢纽工程的环境影响评价工作。(委托书见附件一)。 《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书》经审查批准后,可作为工程设计、施工及营运期环境管理和环境监督的依据。 评价目的 江西省赣江石虎塘航电枢纽工程施工期和营运期将会对坝址和淹没区域的环境产生一定的影响,本评价拟在对工程区域环境现状调查的基础上,通过工程污染分析,预测工程建设对环境的影响,提出防治污染和减缓影响的可行措施,为工程决策提供依据,指导工程环境保护设计和工程施工及营运期环境管理,使工程建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。环境影响评价工作的具体目的如下: ※ 通过给设计工程师和决策者介绍环境标准和环境评价,改善决策程序,以确保该项目在环境上合理并可持续发展; ※ 确保负面的环境影响在项目前期得以识别和评估,以便采取适当的措施来避免、缓解、减少或最大限度地降低负面的影响达到可接受的水平; ※ 对不可避免的或不能缓解的影响,采取补偿措施; ※ 给项目执行机构和有关政府机构提供制定和实施环境管理和监测计划的依据。 编制依据 有关建设项目环境影响评价的相关法律、法规、规定 ⑴《中华人民共和国环境保护法》(); ⑵《中华人民共和国环境影响评价法》(); ⑶《中华人民共和国水污染防治法》(); ⑷《中华人民共和国大气污染防治法》(); ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(); ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(); ⑺《中华人民共和国土地管理法》(1998修订); ⑻《中华人民共和国野生动物保护法》(); 第 2 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 ⑼《中华人民共和国水土保持法》(); ⑽《中华人民共和国森林法》(1998修订); ⑾《中华人民共和国水法》(修订); ⑿《中华人民共和国防洪法》; ⒀《中华人民共和国文物保护法》(); ⒁《中华人民共和国安全生产法》(); ⒂《中华人民共和国渔业法》(); ⒃《中华人民共和国传染病防治法》(); ⒄《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院第253号令); ⒅《基本农田保护条例》(国务院(1998)第257号令); ⒆《中华人民共和国自然保护区条例》(国务院令第167号,); ⒇《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发(1996)31号文); (21)《全国生态环境保护纲要》(国务院国发(2000)38号文); (22)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(国务院(2000)第284号令); (23)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(1989年7月10日国家环保局、卫生部、建设部、水利部、地质矿产部); (24)《建设项目环境保护分类管理名录》(国家环保总局第14号令); (25)《关于加强湿地生态保护的通知》(国家环境保护总局环然[1994]184号); (26)《关于加强自然资源开发建设项目的生态环境管理的通知》(国家环境保护总局,); (27)《公共场所卫生管理条例》(); (28)《中华人民共和国传染病防治法实施办法》(); (29)《中华人民共和国文物保护法实施细则》(); (30)《开发建设项目水土保持方案管理办法》(); (31)《中华人民共和国野生植物保护条例》(); (32)《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》(); (33)《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》(); (34)《国家重点保护野生动物名录》; (35)《国家重点保护野生植物名录》(); (36)《危险化学品安全管理条例》(); 第 3 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 (37)《关于有序开发小水电切实保护生态环境的通知》(国家环境保护总局、国家发展和改革委员会环发[2006]93号); (38)《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》(环办函[2006]11号); (39) 《关于印发<水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南(试行)>的函》(环评函[2006]4号); (40)《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》(国家环保总局环发[2005]152号); (41) 国家环保总局“关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知”(); (42)《关于加强水电建设环境保护工作的通知》(国家环境保护总局、国家发展和改革委员会环发[2005]13号); (43) 国土资源部关于认真贯彻执行《基本农田保护条例》进一步做好基本农田保护工作的通知(国土资发[1999]122号); (44)《关于加强国际金融组织贷款建设项目环境影响评价管理工作的通知》(国家环境保护总局、卫生部、建设部、水利部、中国人民银行); (45)《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》(财综[2003]73号,财政部、国家林业局,); (46)《公共场所卫生管理条例实施细则》(卫生部,); (47)《防治船舶污染内河水域环境管理规定》(交通部第11号令,); (48)《交通建设项目环境保护管理办法》(交通部2003年5号令); (49)《关于开展交通工程环境监理工作的通知》(交通部交环发[2004]314号); (50)《长江渔业资源管理规定》(); (51)《江西省环境污染防治条例》(); (52)《江西省生活饮用水水源污染防治办法》(); (53)《江西省古树名木保护条例》(); (54)《江西省基本农田保护实施细则》; (55)《江西省级重点保护野生动物名录》(赣林资发[1995]30号)。 (56)《江西省林地保护管理试行办法(修正)》(); (57)《江西省重点保护野生植物名录(第一批)》()。 第 4 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 世行依据 世界银行的要求包括十个基本安全政策,分为操作政策、最佳程序、良好实践和操作指南,具体如下: ※ 环境评价 (OP/BP/); ※ 林业 (OP/); ※ 自然栖息地 (OP/); ※ 大坝安全 (OP/); ※ 虫害管理 (); ※ 非自愿移民 (); ※ 土著居民 (); ※ 文化财产 (); ※ 有争议地区项目 (OP/BP/); ※ 国际水道项目 (OP/BP/)。 在这些政策中,环境评价政策()是基本要求,也是报告编制的重点依据。此外,大坝安全(OP/)、自然栖息地(OP/)、林业(OP/)、虫害管理()政策也须在环评中应用,在报告书中至少要进行筛选。非自愿移民()和文化财产()政策评估另由其它专业小组承担,但主要发现和后续的评价则包括在本报告中。 本项目不涉及国际水道(OP/BP/),项目沿线不存在土著居民(),也不处于有争议地区(OP/BP/),因此这三个政策在本报告中不应用。 评价技术文件 ⑴《环境影响评价技术导则》(HJ/~-93); ⑵《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/-1995); ⑶《环境影响评价技术导则 水利水电工程》(HJ/T88-2003); ⑷《环境影响评价技术导则 非污染生态影响》(HJ/T19-1997); ⑸《内河航运建设项目环境影响评价规范》(JTJ227-2001); ⑹《水土保持综合治理技术规范》(GB/~-1996); ⑺《开发建设项目水土保持方案技术规范》(SL204-98); ⑻《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)。 相关规划、资料和设计文件 ⑴《江西省赣江流域规划报告》(江西省赣江流域规划委员会); 第 5 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 ⑵《江西省内河航运发展规划》(江西省交通厅); ⑶《江西省内河航运发展规划环境影响报告书》(江西省交通厅); ⑷《江西省泰和县城城市总体规划(1999-2020年)》(江西省泰和县人民政府); ⑸《泰和县统计年鉴》(2005年); ⑹《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程可行性研究报告》(四川省交通厅交通勘察设计研究院); ⑺ 江西省交通厅航务管理局委托中交第二航务工程勘察设计院有限公司承担《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程》环境影响评价工作的委托书(见附件一); ⑻《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程古树名木及重点保护野生植物影响专题报告》(江西农业大学林学院,江西农业大学园林设计研究院有限公司); ⑼《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程文物调查报告》(江西省文物考古研究所); ⑽《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程通航论证报告》(江西省航务勘察设计院); ⑾《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程建设用地压覆矿产资源评估报告》(江西省地质矿产勘查开发局); ⑿《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程地质灾害危险性评估报告》(江西省天久地矿建设工程院); ⒀《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程防洪评价报告》(江西省水利规划设计院); ⒁《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程水资源论证报告》(江西省水利规划设计院); ⒂《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程移民行动计划》(江西省水利规划设计院); ⒃《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程水土保持方案》(江西省水利规划设计院); ⒄《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程文物调查报告》(江西省文物考古研究所); ⒅《国家发展改革委关于赣江石虎塘航电枢纽工程项目建议书的批复》(国家发展和改革委员会发改交运〔2007〕717号); ⒆《关于江西省赣江石虎塘航电枢纽工程项目建议书的意见》(交通部交函规划〔2006〕421号); (20) 《赣江石虎塘航电枢纽工程项目建设涉及的泰和县土地利用总体规划修改方案》。 (21) 《江西省地表水(环境)功能区划》(江西省水利厅、江西省环境保护局 )。 评价标准 根据江西省环境保护局赣环督字[2007]213号《关于江西省石虎塘航电枢纽工程环境影响评价执行标准的批复》,本评价执行以下标准。 第 6 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 水环境 ⑴ 狗子脑取水口及其水源保护区、南门洲取水口及其水源保护区水域,水环境现状和影响评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准;其它水域现状和影响评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。标准值见表-1。 表-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位:mg/L(PH除外) 序号 项 目 Ⅱ类 Ⅲ类 1 PH 6~9 2 NH3-N ≤ ≤ 3 DO ≥6 ≥5 4 高锰酸盐指数 ≤4 ≤6 5 BOD5 ≤3 ≤4 6 石油类 ≤ ≤ 7 总 磷 ≤(湖、库) ≤(湖、库) 8 总 氮 ≤ ≤ 9 挥发酚 ≤ ≤ 10 粪大肠菌群(个/L) ≤2000 ≤10000 11 汞 ≤ ≤ 12 六价铬 ≤ ≤ ⑵ 污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)中一级标准,标准值见表-2。饮用水源保护区河段范围内严禁排放生产、生活污水。 库区水环境功能区划详见附图02。 表-2 《污水综合排放标准》(GB8978-96) 单位:mg/L 序号 污染物 适用范围 一级标准 1 悬浮物(SS) 其它排污单位 70 2 化学需氧量(COD) 其它排污单位 100 3 生化需氧量(BOD5) 其它排污单位 20 4 石油类 一切排污单位 5 5 NH3-N 其它排污单位 15 6 磷酸盐(以P计) 一切排污单位 环境空气 ⑴ 现状和影响评价采用《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准。标准值见表-3。 ⑵ 大气污染物排放拟执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。标准值见表-4。 第 7 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 表-3 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 项 目 SO2 NO2TSP 日平均 二级标准 小时平均 - 表-4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 最高允许排放 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓度限值点污染物 33浓度(mg/m) 排气筒高度(m) 二级 (mg/m) 15 颗粒物 120 20 周界外浓度最高点 30 23 声环境 ⑴ 声环境评价城镇段航道两侧50m以内范围执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)4类标准,50m以外范围执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类标准;农村段航道两侧35m以内范围执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)4类标准,35m以外范围执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)1类标准;评价范围内的学校、医院(疗养院、敬老院)等特殊敏感建筑,其室外执行2类标准;厂界执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中Ⅳ类标准,标准值为:昼间70dB(A),夜间55dB(A)。城市区域环境噪声标准值详见表-5。 表-5 城市区域环境噪声标准(GB3096-93) 单位:dB(A) 标准值 标准类别 昼间 夜间 1类 55 45 2类 60 50 3类 65 55 4类 70 55 ⑵ 施工期执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)中相应标准(见表-6)。 表-6 建筑施工场界噪声限值(GB12523-90) 单位:dB(A) 噪声限值 施工阶段 主要噪声源 昼间 夜间 土石方 推土机、挖掘机、装载机 75 55 打桩 各种打桩机等 85 禁止施工 结构 混凝土搅拌机、振捣机、电锯等 70 55 装修 吊车、升降机等 65 55 第 8 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 评价等级 根据本项目工程特点、建设地区环境特征、《环境影响评价技术导则》,本评价采用等级如表-1所示。 表-1 评价等级划分 评价内容 工作等级依 据 2依据HJ/T19-1997,影响范围>50km,生物量减少<50%,物种多样性减少生态环境 二级 <50%。鉴于项目的敏感程度,评价参照一级开展工作。 3依据HJ/-93,污水排放量<1000m/d的执行Ⅰ-Ⅳ类地面水标准的水环境 二级 大、中、小河流。 声环境 三级 依据HJ/-1995,项目建成后噪声级将会增高3-5dB(A),属大中型项目。9环境空气 三级 依据HJ/-93,按排放量Pi<×10 评价范围与评价时段 评价范围 根据《内河航运建设项目环境影响评价规范》中评价范围的划分原则和本项目现场踏勘调查的实际情况,确定本评价范围如下: ⑴ 社会环境:本项目确定的直接影响区。 ⑵ 生态环境:淹没水域约38km航道和坝址下游33km(吉安市神岗山省控断面)以内范围;防护区堤线外以内范围,按取土(石、砂)场、弃土(渣)场、自然保护区、需保护物种的分布,评价范围适当扩大至相应区域。 ⑶ 水环境:库区38km淹没水域和坝址下游33km(吉安市神岗山省控断面)以内范围,共计71km赣江水域。 ⑷ 声环境与环境空气:防护区堤线外200m以内范围、施工道路两侧200m以内范围以及坝址厂区外500m以内范围、取、弃土场及施工作业点外500m以内范围,按保护目标的具体分布,评价范围适当扩大至相应区域。 评价水平年 本工程环境现状评价水平年为2006年,施工期预测水平年为施工高峰年,枢纽运行期预测水平年为运行后三年至五年、2020年。 环境保护目标 声环境及环境空气保护目标 本工程主要声环境及环境空气环境保护目标包括位于推荐坝址左右岸边的桑芫小学以及石虎塘村、蒋家洲村、岭背村、下印霞村等集中居民点。另外,将堤线及排涝站两第 9 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 侧200m范围内、施工道路两侧200m范围内零星分布的居民点列为环境保护目标。具体详见表-1、表-2和附图03。 表-1 声环境及环境空气主要环境保护目标 序号 保护对象 位置与距离 规模与特征 1 石虎塘村 位于推荐坝址右岸下游约400m。 约100户,350人。 2 桑芫小学 位于推荐坝址右岸下游约500m。 约200学生,10位老师。 3 蒋家洲村 位于推荐坝址右岸上游450m,距船闸约150m。 约110户,385人。 4 岭背村 位于坝址左岸约500m。 约50户,175人。 5 下印霞村 位于坝址左岸下游约500m。 约40户,155人。 推荐坝址左岸岭背村 推荐坝址右岸石虎塘村 推荐坝址右岸桑芫小学 水环境保护目标 推荐坝址以上库区范围内分布有狗子脑取水口及其水源保护区、南门洲取水口及其水源保护区。另外,将远期规划建设的上田水厂取水口及其水源保护区列为环境保护目标。推荐坝址下游33km(吉安市城区以上河段)范围内现有和拟建设的取水口有井冈山电厂一期、井冈山电厂二期、拟建五岳观水厂、吉安市第二水厂、吉安市第一水厂、制药厂自备水源、吉安市河东水厂等。水环境保护目标见表-3和图-1、附图03。 第 10 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 表-2 声环境及环境空气环境保护目标 序号 保护对象 位置与距离 规模与特征 1 桑园村 距离施工拟利用道路约100m。 约20户,80人。 2 堵下村 距离施工拟利用道路约50m。 约15户,60人。 3 口岸村 距离施工拟利用道路60m。 约20户,80人。 4 邂逅岭 距离施工拟利用道路100m。 约20户,80人。 5 霞边村 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约40户,160人。 6 印霞江 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约40户,160人。 7 马前村 距离堤线及施工拟利用道路约80m。 约15户,60人。 8 坪上村 距离堤线及施工拟利用道路约20m。 约50户,200人。 9 高樟村 距离堤线及施工拟利用道路约50m。 约10户,40人。 10 墩上村 距离堤线及施工拟利用道路约70m。 约15户,60人。 11 张家 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约40户,160人。 12 湖尾 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约20户,80人。 13 曾家 距离堤线及施工拟利用道路约70m。 约25户,100人。 14 竹山 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约50户,200人。 15 麻洲市 距离堤线及施工拟利用道路约160m。 约60户,240人。 16 茅洲 距离堤线及施工拟利用道路约80m。 约15户,60人。 17 金钩湾 距离堤线及施工拟利用道路约60m。 约20户,80人。 18 瑶溪 距离堤线及施工拟利用道路约40m。 约10户,40人。 19 下睦 距离堤线及施工拟利用道路约80m。 约25户,100人。 20 枫林村 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约15户,60人。 21 邓家 距离堤线及施工拟利用道路约120m。 约50户,200人。 22 上印霞 距离堤线及施工拟利用道路约50m。 约30户,120人。 23 铜锣背 距离堤线及施工拟利用道路约40m。 约50户,200人。 24 荷树棚 距离堤线及施工拟利用道路约180m。 约60户,240人。 25 荷树峡 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约40户,160人。 26 草坪 距离堤线及施工拟利用道路约30m。 约80户,320人。 27 桂榜 距离堤线及施工拟利用道路约60m。 约20户,80人。 28 黄坑棚下 距离堤线及施工拟利用道路约50m。 约15户,60人。 29 肖家 距离堤线及施工拟利用道路约50m。 约20户,80人。 30 新居 距离堤线及施工拟利用道路约30m。 约40户,160人。 31 康家湖 距离堤线及施工拟利用道路约40m。 约20户,80人。 32 江前村 距离堤线及施工拟利用道路约80m。 约30户,120人。 33 单家 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约15户,60人。 34 曾家棚下 距离堤线及施工拟利用道路约60m。 约40户,160人。 35 南门洲 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约30户,120人。 36 独屋村 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约20户,80人。 37 裕台村 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约15户,60人。 38 洲尾 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约40户,160人。 39 南山下 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约50户,200人。 第 11 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 狗子脑取水口 南门洲取水口 河东水厂 制药厂自备水厂 第一水厂 第二水厂 拟建五岳观水厂 井冈山电厂水厂 推荐石虎塘坝址 图-1 推荐坝址下游水环境保护目标 第 12 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 文物古迹 项目区分布的文物古迹详见表-4与附图03。 项目区分布的文物古迹主要有白口城古城遗址(国家级文物保护单位)、狗子塔(县级文物保护单位)、欧阳宗祠(正在申报省级文物保护单位)等3处文物古迹。本项目永昌防护区防护堤施工作业点与该遗址所在地的最近距离在5km以上。 表-4 环境保护目标(文物古迹) 序号 保护对象 位 置 保护级别 白口城 位于泰和县城西南3km处塘洲镇洲头村, 国家级文物 1 42古城遗址 面积23×10m,距赣江南岸25m。 保护单位 县级文物 2 狗子塔 位于推荐坝址上游约20km处赣江边的山顶上。 保护单位 位于推荐坝址上游约35km处马市镇蜀江古村, 正在申报省级 3 欧阳宗祠 距赣江边约。 文物保护单位 不属于各级 4 黄坑古渡口 在工程库区淹没范围内。 文物保护单位 距赣江南岸40m,靠近赣江一侧高于工程设计洪水位,不受水位上升影响。但北城墙墙基海拔,不属于各级 5 古城城址 比正常蓄水约高,但低于设计洪水位文物保护单位 ,将受到珠林江河水上升的影响。 白口城古城址保护标志 白口城古城址全景照 狗子脑塔(县级文物保护单位) 欧阳宗祠(正在申报省级文物保护单位) 第 13 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 生态环境保护目标 生态环境保护目标详见表-5、图-2及附图04。 表-5 生态环境保护目标 序号 保护对象 概 况 保护级别 塘洲镇朱家村县位于塘洲镇朱家村赣江边,面积330亩,有古1 县级自然保护小区 级自然保护小区 樟树林约200多株,另有野生植物30余种。坝址、库区四周及堤线两侧200m范围内的古县级(经江西省林业厅绿化树。主要分布于金滩古林,另外黄杭棚下、新委员会组织专家现场鉴定,2 古樟树等古树 洲、石虎塘、蒋家洲、霞边村、印霞江、台畔、评价范围内分布的所有古树张家、老虎坑、雁溪村等地有零星分布。 均属三级古树)。 3 百嘉下产卵场 位于拟建上一级枢纽(泰和枢纽)库区范围内,距本枢纽坝址约40km。 2位于本枢纽库区内,长,面积118hm,距坝址约。主要产4 泰和产卵场 卵鱼类为草鱼、青鱼、银鲴、花鱼骨 、鳊鱼、鲤鱼等。 2位于本枢纽库区内,长,面积126hm,距坝址约。主要产5 沿溪渡产卵场 卵鱼类为青鱼、鲤鱼、银鲴、草鱼等。 峡江~新干 峡江~新干鲥鱼产卵场长约30km。位于石虎塘枢纽坝下约90km~120km6 鲥鱼产卵场 处。主要产卵鱼类为鲥鱼,其产卵时间主要集中在每年的6~7月。 工程需永久占用耕地亩(其中水田亩、旱地亩)。7 基本农田 占用耕地中有亩为基本农田。 ⑴ 塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林) 属县级自然保护小区(金滩古林)。位于塘洲镇朱家村的赣江边上,面积330亩,其中核心区面积225亩,缓冲区105亩。主要保护对象为古樟树。2002年7月,泰和县人民政府以泰府办字[2002]106号《关于同意将塘洲镇朱家村樟树林列为自然保护小区的批复》批准设立该保护小区。保护区规划详见附图05。 工程设计提出的永昌防护区拟建防护堤堤线走向穿越该保护区核心区及缓冲区。 ⑵ 古树(香樟、柏木、圆柏、苦槠等) 除塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)之外,在坝址、库区四周及堤线两侧200m范围内零星分布的古、大树。根据现场调查,黄杭棚下、新洲、石虎塘、蒋家洲、霞边村、印霞江、台畔、张家、老虎坑、雁溪村等地有零星分布。 经江西省林业厅绿化委员会组织专家现场鉴定,评价范围内分布的所有古树均属三级保护古树。 ⑶ 经调查鉴定,工程所在区域内未发现名木和野生状态的国家级保护植物。区域分布有罗汉松、桂花、山茶、黄连木、枸骨、铁冬青、重阳木、龙胆、黄檀、无患子、天门冬等11种省级重点保护植物。 第 14 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 峡江~新干鲥鱼产卵场(长30km) 90km石虎塘枢纽 图-2 石虎塘坝址与峡江~新干鲥鱼产卵场的相对位置示意图 第 15 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 ⑷ 经现场调查,评价范围内无国家级重点保护野生动物;区域内分布有省级保护动物20种,其中两栖类动物4种,爬行动物3种,鸟类12种,兽类1种。 ⑸ 赣江本江段分布的百嘉下、泰和、沿溪渡等3个鱼类产卵场。其中泰和与沿溪渡鱼类产卵场位于本项目库区范围内。 石虎塘航电枢纽工程保护物种详见表-6。 表-6 区域保护物种 类别 敏感目标 保护级别及说明 中华大蟾蜍Bufo gargarizans 省级 泽蛙Rana limnocharis 省级 两栖类 黑斑蛙Rananigromaculata 省级 饰纹斑姬蛙Microhyla ornata 省级 中华鳖Pelodiscus sinensis 省级 爬行类 多疣壁虎Gekko japonica 省级 乌梢蛇Zoacys dhumnades 省级 小䴙䴘 Podiceps ruficollis 省级 大白鹭Egretta alba 苍鹭Ardea cinerea 陆生动物 绿头鸭Anas platyrhynchos 省级 环颈雉Ring-necked Pheasant 省级 水雉Hydrophasianus chirurgus 鸟类 灰头麦鸡Vanellus cinereus 普通翠鸟Alcedo atthis省级 白胸翡翠Halcyon smyrnensis 省级 家燕Hirundo rustica 省级 红尾伯劳Lanius cristatus 棕背伯劳Lanius schach 兽类 黄鼬Mustela sibirica 省级 省级(江西省林业厅2005年8罗汉松、桂花、山茶、黄连木、枸骨、铁冬青、陆生植物 月31日赣林保护字[2005]213号重阳木、龙胆、黄檀、无患子、天门冬 文件通知的省级保护名录)。 环境影响识别及评价重点 工程建设引起的主要环境问题 施工期的环境影响 ⑴ 坝址开挖、库区清理、开挖土石方、临时淹没等对水质和水生生态环境的影响; ⑵ 取料、弃土产生的水土流失影响; ⑶ 建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾将对周围环境及卫生条件造成的影响; ⑷ 施工机械噪声影响局部声环境; 第 16 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 ⑸ 施工船舶、施工人员排放的生活污水将对附近水环境造成一定的影响; ⑹ 施工便道和施工营地施工对周围环境的影响; ⑺ 对现有航道交通运输的影响; ⑻ 征地拆迁和移民安置将影响部分居民的生活质量; 运行期的环境影响 ⑴ 工程建设对水文条件(水位、流速、流量、泥沙等)的影响; ⑵ 淹没对土地资源、耕地、陆生生物资源的影响; ⑶ 库区淹没对周边陆域生态环境及农业生产的影响; ⑷ 对水生生态环境、鱼类栖息、洄游、产卵场、生活习性的影响; ⑸ 对水库水质及水库富营养化的影响; ⑹ 船舶运输所产生的噪声、垃圾和污水对环境的影响; ⑺ 库区淹没对给排水、堤防等设施的影响; ⑻ 枢纽工程对区域社会经济的影响; ⑼ 人文景观影响。 环境影响识别结果 工程对环境的影响涉及到区域内的生态、环境地质、局地气候、水文情势(水位、流速、流量、泥沙等)、水质、环境空气、声环境、土地资源、征地拆迁和移民安置、人群健康、人文景观、社会经济等多个环境因子。对这些环境影响关键问题的识别采用矩阵识别分析方法,环境影响矩阵分析见表-1。 评价重点 评价重点为水文情势变化、生态环境、水环境、设计方案的环境比选、社会环境、公众参与及污染防治对策措施研究,特别是工程建设对水文情势、对塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)、赣江本江段分布的鱼类产卵场、库区水质和鱼类、泰和县城市取水口水质变化的影响以及相应的污染防治对策措施。 评价方法 采用模式计算、类比法和调研分析等方法进行评价。 第 17 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 总 论 表-1 环境影响矩阵分析表 自然环境 社会环境 局陆陆水环土水环生人自人经声时段 影响因素 地水泥水水生生生境地土境输活防灌畜然群济环气文沙质温植动生空利流质电质洪溉饮景健发境 候 物物物气用失量量水观康展 场地开挖 ◆◆ ◇◇ ◆◆◇ ◇ ◆ ◇ 准备期 对外交通 ◆◇ ◇◇ ◇◆ ◇ ◆◇◆ 库区清理 ◆ ◇◇◇ ◆ 场地建设 ◆◆ ◆◆ ◇ ◆ ◆ 大坝施工 ◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇ ◆◇◆ 机械/修理 ◇ ◇ ◇◆ ◇ ◇ 施工期 施工人员 ◇ ◇ ◆◇ 固体废渣 ◆◆ ◇ 废水污水 ◇ ◇ 淹没 ◆ ◆◇◆◇◆◇◆ ◆ ◆ ◇◆◆◇◆◇◆ 库水消落 ◇◇◇◇ ◇ ◇◇◇◇◇◇ 运行期 泄流 ◆◆◇◆ ◇ ◆◆◇◇◇ 发电 ◇◇◇ ◆ 征地拆迁和移民安置 ◇ ◆◆ ◇◇ ◆◆ ◆ ◇◇◆ 淹没区 ◆ ◆◆◆◆◆◆◆ ◆◇◆◇◇◆◆◇◆◆◆ 施工区 ◇◇ ◇◇ ◆◇ ◇ ◇ ◇ 安置区 ◇◇ ◇◇ ◆◇ ◇◆ ◇ ◇◆◆ 影响区 坝下游区 ◆◆◆◇ ◇ ◆◇◇ ◇ 库周围区 ◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◆◇◇◇ 注:空白——基本无影响;◇——较小影响;◆——显著影响。第 18 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 工程概况 地理位置 石虎塘航电枢纽工程位于赣江中游吉安市市区与泰和县城之间,坝址座落在泰和县城公路桥下游26km的石虎塘村附近,是一座以航运为主,兼顾发电、防洪等综合效益的航电枢纽工程。 赣江是长江流域鄱阳湖水系第一大河流,位于长江中下游南岸,东经113°30′~116°40′、北纬24°29′~29°11′之间。流域东部与抚河分界,东南部以武夷山脉与福建省分界,南部连广东省,西部接湖南省,西北部与修河支流潦河分界,北部通鄱阳湖在湖口连长江。流域东西窄、南北长,略似斜长方形。赣江流域控制站外洲水文站2以上流域面积80948km。区域水系见附图06。 流域概况及相关规划概况 河流概况 赣江自南向北纵贯江西省全境,是江西省的第一大河流,流域位于长江中下游南岸,地理位置在东经113°30’~116°40’,北纬24°29’~29°11’之间。赣江在赣州以上称贡江,至赣州市章江汇入后始称赣江。它发源于闽赣交界的武夷山区,源头(主支)位于石城县石寮岽附近,自南向北流经赣州、吉安、樟树、南昌、九江等市,至九2江市的永修县吴城镇注入鄱阳湖,再经星子于湖口入长江,湖口集水面积162225km。2河源至吴城全长780km,入湖流域面积83500km,占全省面积的%,先后接纳流域23面积1000km以上的支流13条,流域内通航里程2335km,入湖年平均径流量672亿m。 万安以上为上游,长350km,河宽200~600m,穿越山地和丘陵,地势较高,河床质多粗沙和卵砾石,部分河段为礁石,枯水平均比降‰,属山区性河流。1990年8月在万安县城以上2km处建成万安枢纽,开始施工蓄水发电运营。该工程的建成,改变了赣江中下游的水沙条件,对坝上游120km和坝下游110km影响较明显。坝下游洪峰削减明显,中水历时延长,枯水期瞬时下泄流量极不均匀,枯水期日平均流量略有增加,来沙量大为减少。 中游万安至樟树长263km,跨越吉泰盆地,两岸台地丘陵相间,两岸多为沙壤土组成的台地,长期受水流冲刷,岸线崩塌河床拓宽,枯水河面宽浅。枯水期平均比降‰,其中:万安至吉安枯水期平均比降‰,吉安至樟树枯水期平均比降‰;河宽达500~1000m,使水流分散,形成许多沙质过渡段浅滩,间有砾、卵石质过渡段浅滩,其次是汊道浅滩和散乱浅滩,按枯水航深要求,平均浅滩密度达个/km。 第 19 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 下游樟树至吴城,长167km,流经冲积平原,地势较低,两岸筑有圩堤,属平原河流,河床质多中、粗沙,枯水平均比降‰,河道微弯,枯水河槽宽浅,江心洲发育,共有江心洲19个,总长约70km,其中二个洲上有村舍和居民,建有防洪圩堤。两岸地面高程较低,依靠连绵的圩堤防洪。赣江自南昌以下进入鄱阳湖尾闾地区,干流在南昌市的扬子洲头首次分为东西两河后又分四汊入湖,其中:东河于礁矶头分汊为中支、东支,中支经南新、大口湖在朱港入湖,河长43km;东支是东河的主干航道,经叶楼、滁槎,在三江口与抚河、信江两支交汇后入湖,河长56km;西河在樵舍分汊为北支和西支,北支干流经蒋埠在朱港同中支汇合,长28km,仅在中洪水分流,枯水过流少;西支经樵舍、昌邑于吴城入湖,是赣江入湖进长江的主要通道。吴城至湖口属鄱阳湖区,长81km,枯水平均比降‰,吴城以下20km的褚溪河口是鄱阳湖五河来水的总汇口。 航道现状及航运发展规划 目前赣江赣州至湖口606km航段的航道通航条件是:赣州~万安,长约95km,为万安库区航道,当万安水库按初期运行正常蓄水位为(黄海)时,基本上可达到Ⅲ级航道标准;根据目前万安水库运行调度方式,在防洪期间需腾空库容,初期正常蓄水位从(黄海)降至(黄海)时,万安枢纽以上69km达到Ⅲ级航道标准,赣州以下26km航道为回水变动区。万安~吉安,长112km,Ⅵ级航道,为坝下受电站影响最大的航段,由于电站下泄流量的不均匀,船舶只能借助高水行船,安全隐患较大。吉安~樟树,长151km,2003年已按照Ⅴ级航道标准开始整治,至2006年3月完工,目前已达Ⅴ级航道标准。樟树~南昌,长92km,已达到Ⅴ级航道标准,中洪水时期可通航500t级以上船舶,2005年底开始按Ⅲ级航道标准进行整治,预计2008年完工;赣江航道南昌~湖口段156km已达到Ⅲ级航道标准。 本项目研究河段位于万安枢纽下游,为坝下受电站影响最大的航段,由于电站下泄流量的不均匀,船舶只能借助高水行船,航道等级仅为Ⅵ级标准。 根据2006年2月通过江西省人民政府审查的《江西省内河航运发展规划》报告,赣江(赣州~吴城)525km河段定级为内河Ⅲ级航道。结合赣江干流的水资源综合梯级开发,并辅以必要的航道整治措施,2020年前使赣江干流赣州至南昌450km航段达到Ⅲ级航道标准,南昌至湖口156km航段达到Ⅱ级航道标准。2010年前,力争开工建设石虎塘航电枢纽,通过航道整治使南昌至湖口段达到Ⅱ级航道标准,樟树至南昌段达到Ⅲ级航道标准,吉安至樟树段达到Ⅴ级航道标准。2010年后,通过渠化和航道整治措施,使赣江航道全线达到规划通航标准。 第 20 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 赣江航道规划等级见附图07。 流域梯级规划方案及开发现状 梯级开发方案 江西省赣江流域规划委员会于1986年6月提出了《江西省赣江流域规划报告》。1990年10月,国家计划委员会以计国土[1990]1452号文“关于赣江流域规划报告审查意见的批复”作了批复。原则同意《江西省赣江流域规划报告》审查委员会的审查意见。 《江西省赣江流域规划报告》从防洪、发电、航运、水资源利用、施工条件、投资、费用和效益等方面综合分析后,并列推荐了Ⅰ、Ⅴ两组干流梯级开发方案。方案Ⅰ为8级开发方案,自上而下为峡山、茅店、万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山。方案Ⅴ为10级开发方案,自上而下依次为白鹅、白口塘、峡山、茅店、万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山。两组方案赣州以下赣江中下游的梯级开发方案相同,即布置了万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山共6个梯级。 干流规划中近期实施工程为泰和、石虎塘和峡江三个梯级。其中,石虎塘梯级初选正常蓄水位为(黄海高程,下同),装机容量120MW,船闸尺度为175×14×。 梯级开发现状 目前,赣州以下河段规划6个梯级中,万安梯级已于93年建成运行,下游永太和龙头山两个梯级由于处于赣江下游平原地区,库区淹没影响大,近期难以实施。另外三个梯级中,位于万安和石虎塘梯级之间的泰和梯级的相关前期工作,电力部门已组织开展;位于石虎塘梯级下游的峡江梯级为赣江防洪控制工程,项目建议书已由水利部门完成,拟于“十一五”期内开工建设;赣江石虎塘航电枢纽工程已列入交通部“十一五”建设规划,江西省政府也已将其列入“十一五”重点建设项目;国家发展和改革委员会将本工程项目列入世界银行贷款2007——2009财年备选项目,并以《国家发展改革委关于赣江石虎塘航电枢纽工程项目建议书的批复》(发改交运[2007]717号)文批准立项,工程计划2008年开工建设,2012年完成。 ⑴ 万安水利枢纽 万安水利枢纽位于赣江中游万安县城以上2km处,其坝址下距石虎塘坝址83km、离23吉安井冈山大桥116km,控制集水面积36900km,多年平均流量953m/s。枢纽以发电为主,兼有防洪、航运、灌溉、养殖等综合效益。枢纽已于1993年按设计最终规模完建,其最终规模的水库特征水位为:死水位,正常蓄水位,发电尾水常水位,汛期限制水位,防洪高水位,设计洪水位,校核洪水位第 21 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 ;水库总库容×10m,防洪兴利库容×10m,为不完全年调节水库;3电站规模:水轮发电机组5台,单机过流能力556m/s,装机容量500MW,多年平均发电8量×10kW·h,保证出力,设计水头。目前水库按初期运用水位蓄水运行,其死水位,正常蓄水位,防洪限制水位,防洪高水位;防洪兴利库容×10m;多年平均发电量×10kW·h,保证出力。 ⑵ 泰和枢纽工程 泰和枢纽工程是电力部门正在进行前期工作的枢纽工程。泰和枢纽坝址位于泰和县2栖龙村附近,上距万安坝址42km,下距泰和县城公路桥约15km,控制集水面积40937km,3多年平均流量1050m/s。枢纽以发电为主,兼有航运、灌溉等综合效益。据《江西赣江泰和水电站可行性研究报告》:水库正常蓄水位,与万安水电站尾水相衔接,发电83尾水常水位,设计洪水位,校核洪水位;水库总库容×10m,83兴利库容×10m,仅能进行日调节;电站采用水轮发电机组6台,单机过流能力38402m/s,装机容量180MW,多年平均发电量×10kW·h,保证出力,设计水3头。泰和水电站泄放的航运基流为135m/s。 ⑶ 峡江水利枢纽工程 峡江枢纽位于赣江中游峡江县老县城(巴邱镇)上游峡谷河段,是一座以防洪、发电为主,兼有航运、灌溉等综合利用功能的水利枢纽工程。目前水利部门正在开展其前2期工作。坝址位于石虎塘航电枢纽工程坝址下游90km处,控制集水面积62710km,多3年平均流量1660m/s。据《江西省峡江水利枢纽工程项目建议书》:水库正常蓄水位(由于库区淹没大,比规划正常蓄水位降低了),未与石虎塘水电站发电尾水相衔接,死水位,汛期限制水位,防洪高水位,设计洪水位,校838383核洪水位;水库总库容×10m,防洪库容×10m,兴利库容×10m,3为季调节水库;电站采用水轮发电机组8台,单机过流能力587m/s,装机容量360MW,8多年平均发电量×10kW·h,保证出力,设计水头。 赣江流域梯级规划详见附图07、附图08。《江西省赣江流域规划报告》中万安、泰和、石虎塘、峡江等四个梯级规划开发方案主要指标见表-1。 运量预测与营运组织方案 规划水平年 规划水平年为2020年(近期)和2030年(远期)。 第 22 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 表-1 梯级规划开发方案主要指标 保证出力 年发电量 库容(亿立方) 枢纽 集雨面积 正常蓄 死水位 坝轴线 最大 最大水设计水(万千瓦)装机容量(亿度) 名称 (平方公里) 水位(m) (m)长度(m)坝高(m)头(m)头(m)(万千瓦)总 调节 防洪 单独联合单独联合库容库容库容 运转运转运转 运转 万安 36964 100 92 1100 泰和 40937 69 68 1796 石虎塘 43770 58 57 2079 峡江 62882 50 46 第 23 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 运量预测 预测过坝旅客运输量2020年和2030年分别为万人次和万人次。2020年和2030年过坝运输量分别为843万t和1333万t。各水平年过坝运量预测见表-1。 表-1 各水平年过坝运输量预测 2020年 2030年 项 目 单 位 合计上水下水合计 上水 下水一、旅客运输量 二、货物吞吐量 万t 843 377 466 1333 613 720 1、煤炭及制品 万t 150 150 230 230 2、石油、天然气及制品 万t 50 50 70 70 3、金属矿石 万t 0 0 4、钢铁 万t 5 5 10 10 5、矿建材料 万t 400 100 300 700 200 500 6、水泥 万t 8 8 14 14 7、木材 万t 80 80 100 100 8、非金属矿石 万t 7 7 10 10 9、化肥及农药 万t 31 31 46 46 10、盐 万t 5 5 8 8 11、粮食 万t 25 15 10 35 20 15 12、机械、设备、电器 万t 0 0 13、化工原料及制品 万t 0 0 14、有色金属 万t 1 1 3 3 15、轻工、医药产品 万t 25 10 15 35 15 20 16、农、林、牧、渔业产品 万t 48 8 40 60 10 50 17、其他 万t 8 3 5 12 4 8 18、集装箱 万t 10 5 5 20 8 12 营运组织方案 ⑴ 船舶现状 江西省运输船舶的主要特点为吨位小、船型杂、标准化程度低。除赣江下游南昌以下、鄱阳湖区及长江沿线有千吨级及以上运输船舶,赣江下游樟树以下通航500t级机动驳以外,赣江樟树以上中上游在中洪水期只能通航300~500t级机动驳,枯水期通航300t级以下的机动驳。2004年全省机动货船的平均吨位仅为188t。 ⑵ 船型和营运组织方案 2020年赣江赣州以下航段均达到内河Ⅲ级航道标准,船舶平均吨位将达到500t,推荐船型及营运组织见表-2。 2030年,船舶平均吨位将超过500t,规划采用的船型及营运组织见表-3。 第 24 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 表-2 2020年推荐船型及营运组织 序号 船 型 营运组织 总长(m)型宽(m)吃水(m) 载货量(t)1 T97kW+FB2×300t 分节驳顶推船队 18 600 2 T147kW+FB2×500t 分节驳顶推船队 21 1000 3 T294kW+FB2×1000t 分节驳顶推船队 25 2000 4 J147kW×300t+B500t 机动驳顶推船组 45 840 5 J40kW×100t 单船 100 6 J88kW×300t 单船 45 300 7 J147kW×500t 单船 47 550 8 J220kW×1000t 单船 1000 9 500t级油船 单船 55 500 10 1000t级油船 单船 1000 11 36TEU集装箱船 单船 55 36TEU 12 60TEU集装箱船 单船 60TEU 表-3 2030年推荐船型及营运组织 序号 船名船队 营运组织 总长(m)型宽(m)吃水(m) 载货量(t)1 T147kW+FB2×500t 分节驳顶推船队 21 1000 2 T294kW+FB2×1000t 分节驳顶推船队 25 2000 3 300t级机动驳 单船 38 4 500t级机动驳 单船 45 5 1000t级机动驳 单船 60 6 2000t级机动驳 单船 7 500t级油船 单船 8 1000t级油船 单船 9 60TEU集装箱船 单船 10 90 TEU集装箱船 单船 项目特性 项目名称:江西省赣江石虎塘航电枢纽工程 建设性质:新建 建设地点:枢纽工程位于江西省吉安市泰和县境内的石虎塘村 工程任务:以航运为主,兼顾发电、防洪 第 25 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 建设规模:属二等大(二)型水电枢纽工程。船闸、航道等级Ⅲ级,电站装机容量22117MW,水库淹没面积,永久占用土地,总投资亿元。 项目组成 项目组成详见表-1。本项目涉及的输变电及电磁辐射等评价工作不包含在本评价中,由建设单位另行委托有资质的评价单位承担。 表-1 项目构成及主要技术指标 一、项目组成及主要技术指标 主体工程 枢纽工程 辅助工程 库区防护、库区淹没、枢纽管理区 施工临时工程 枢纽施工、施工交通、料场及渣场 永久占地枢纽工程堤防工程 排涝工程工程管理区水库淹没 合计 2(hm) 临时占地料场 施工道路 弃渣场 拆迁安置区施工区 工程抬田 合计 2(hm) 二、项目工程量(自然方 ×10m) 项目组成 挖方 填方 利用方 借出 外借方 弃方 枢纽工程 堤防工程 112 排涝工程 合计 开发任务及工程规模 开发任务 石虎塘航电枢纽工程是一个以航运为主、兼顾发电、防洪等综合利用的航运水利枢纽工程。 工程规模 工程属二等大(二)型水电枢纽工程。工程正常蓄水位,水库总库容约亿m,正常蓄水位水库面积,回水长度38km,电站6台机组,装机容量117MW,8多年平均发电量为×10kW·h,工程挡水高度,属低水头建筑物。 枢纽主要建筑物有泄洪冲沙闸、船闸、电站、左右岸土石坝和坝上交通桥;防洪区主要建筑物有防洪堤、泄水节制闸、导排渠和电排站,防护工程堤线总长,导托渠(排涝渠)总长。工程主要建筑物泄洪冲沙闸、船闸挡水部分、厂房、左、右岸接头土石坝段按3级建筑物设计、次要建筑物按4级设计、临时建筑物按5级设计。 通航标准为1000t级的内河Ⅲ级航道,船闸通航等级为Ⅲ级,航道尺度为:设计水第 26 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 深,宽60m,弯曲半径不小于480m,通航保证率为95%。闸室尺寸为180×23×(长×宽×门槛水深)。 枢纽永久性挡水和泄水建筑物按50年洪水重现期设计,校核洪水重现期均采用300年;厂房和船闸作为挡水建筑物的一部分,其设计和校核洪水标准与挡水建筑物相同;泄水建筑物下游消能及防护工程按30年洪水重现期设计。 石虎塘航电枢纽工程主要工程特性见表-1。 表-1 石虎塘航电枢纽工程工程特性 名 称 单 位 数 量 备 注 一、水文 1.流域面积 2全流域 Km 80948 外洲水文站以上 2工程坝址以上 Km 43770 2.利用水文系列年限 年 49 33.多年平均年径流量 亿m 4.代表性流量 3多年平均流量 m/s 1150 3实测最大流量 m/s 15300 栋背站,1964年6月17日3实测最小流量 m/s 栋背站,2004年12月15日3调查历史最大流量 m/s 21000 棉津河段,1915年 正常运用(设计)洪水标准 P(%) 2 3及流量 m/s 19240 非常运用(校核)洪水标准 P(%) 3及流量 m/s 23620 施工导流标准 P(%) 20 3m/s 过水3830,挡水5110 一期 3及流量 m/s 过水4700,挡水6580 二期 3m/s 12500 全年 5.泥沙 多年平均悬移质年输沙量 万t 372 多年平均推移质年输沙量 万t 二、水库 1.水库水位 校核洪水位 m 设计洪水位 m 正常蓄水位 m 死水位 m 22.正常蓄水位水库面积 km 3.回水长度 km 38 4.水库容积 第 27 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 续表-1 石虎塘航电枢纽工程工程特性 名 称 单 位 数 量 备 注 3总库容(校核洪水位以下库容) 亿m 3正常蓄水位以下库容 亿m 3调节库容 亿m 3死库容 亿m 5.库容系数 % 6.调节特性 日调节 7.水量利用系数 % 三、下泄流量及相应下游水位 31.设计洪水位时最大泄量 m/s 19140 相应下游水位 m 32.校核洪水位时最大泄量 m 23120 相应下游水位 m 33.调节流量(P=90%) m/s 293 相应下游水位 m 34.装机满发最大引用流量 m/s 2520 相应下游水位 m 四、工程效益指标 1.航运效益 改善航道里程 km 38 航道尺度 m 60×480× 直线宽度×弯曲半径×水深设计船队 t 2×1000 4年通过能力 ×10t/a 827 2.发电效益 装机容量 MW 117 保证出力(P=90%) MW 多年平均发电量 亿kW·h 年利用小时数 h 4103 五、淹没损失及工程永久占地 1.占用耕地(P=50%) 亩 2.占用林地 亩 3.迁移人口(P=10%) 人 711 24.拆迁房屋 m 45550 六、主要建筑物及设备 1.挡水建筑物型式 开敞式拦河闸 地基特性 泥岩 地震基本烈度/设防烈度 度 VI 坝顶高程 m 最大坝高 m 坝顶长度 m 584 第 28 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 续表-1 石虎塘航电枢纽工程工程特性 名 称 单 位 数 量 备 注 2.泄水建筑物型式 开敞式拦河闸 地基特性 泥岩 堰(槛)顶高程 m 3单宽流量 m/(s·m) 消能方式 底流消能 闸门形式、数量、尺寸 20×,24扇 弧形门 启闭机型式、数量、容量 QHLY-2× 20台,液压启闭机 3设计泄洪流量 m/s 19140 3校核泄洪流量 m/s 23120 3.通航建筑物 型式 III级船闸 泥质粉砂岩、粉砂质泥岩地基特性 夹粉砂岩 有效尺度 m 180×23× 上游最高通航水位 m 3相应流量 m/s 14800 P=10%(洪水频率) 下游最高通航水位 m 上游最低通航水位 m 水库最低运行水位 下游最低通航水位 m 最大工作水头 m 输水型式 闸墙长廊道多支孔出水 输水阀门型式 × 潜孔平面定轮门 23× 闸门型式、尺寸 人字门 23× QRWY-500/ 闸门启闭机型式、型号、功率 卧式液压启闭机 QRWY-630/ 阀门启闭机型式、型号、功率 立式液压启闭机 4.电站厂房 型式 河床式 地基特性 微风化泥岩 ××主厂房尺寸(长×宽×高) m 水轮机安装高程 m 5.升压站 地基特性 人工填土 2面积(长×宽)/层数 m/层 70×13 2GIS开关站 m 40×12 6.主要发电设备 水轮机台数 台 6 第 29 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 续表-1 石虎塘航电枢纽工程工程特性 名 称 单 位 数 量 备 注 型号 GZ(SHT1)-WP-730 额定出力 MW 额定转速 r/min 吸出高度 m 转轮直径 m 最大工作水头 m 最小工作水头 m 额定水头 m 3额定流量 m/s 420 发电机台数 台 6 单机容量 kW 发电机功率因数 7.输电线 输电电压 kV 220 回路数 回路 1 输电目的地 泰和县 输电距离 km 18 七、主体工程施工 1.主体工程数量 3明挖土方 万m 3明挖石方 万m 3填筑土、石方 万m 3混凝土和钢筋混凝土浇筑 万m 钢筋 t 23617 金属结构安装 t 8828 帷幕灌浆 m 4828 固结灌浆 m 13167 2.主要建筑材料 3木材 万m 水泥 万t 钢筋 万t 3.所需劳动力 总工日 万工日 高峰人数 人 1900 4.施工临时房屋 ㎡ 19200 5.施工动力 供电负荷 kW 3226 6.对外交通(公路) 距离 km 4 运量 万t 53 第 30 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 续表-1 石虎塘航电枢纽工程工程特性 名 称 单 位 数 量 备 注 7.施工导流方式 分期 8.施工期限 准备工程 月 9 投产工期 月 29 总工期 月 51 八、经济指标 1.静态投资 万元 其中:枢纽建筑物 防洪及排涝工程 建设征地和移民安置 其他费用 基本预备费用 2.价差预备费 0 3. 先征费及承诺费 万元 4.建设期还贷利息 万元 5.铺底流动资金 万元 6.总投资 万元 7.经济指标 水电站单位千瓦投资 元/kw 8762 单位电度投资 元/kw. 经济内部收益率 % 财务内部收益率 % 税前 财务内部收益率 % 税后 上网电价 元/kW. 贷款偿还年限 年 枢纽调度运行方式 水库调度运行方式 根据《江西省赣江流域规划报告》中石虎塘航电枢纽工程的定位,石虎塘航电枢纽工程的洪水调度运行方式采用上游来水流量(已建万安枢纽与拟建泰和枢纽下泄流量)指示洪水调度运行方式。 ⑴ 枢纽正常情况下坝前水位始终控制在正常蓄水位(),当上游栋背站流量33小于拉闸临界流量4330m/s(相应石虎塘坝址流量4700m/s)时,泄水闸开始关闭,来3水量全部用于发电并维持常水位运行。这期间仅确保187m/s的下泄基流以满足航道通33航要求,另外保证船闸运行流量(近期为 ⑵ 在枯水季节赣江来水流量较小时,电站发电运行与万安水电站同步,同时满足第 31 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 333下游泄放基流187m/s并保证船闸运行流量(近期为 3⑶ 当上游栋背站流量大于等于拉闸临界流量4330m/s(相应石虎塘坝址流量34700m/s)时,枢纽泄洪闸开启泄洪,停止发电,河流基本恢复天然状况,直到来水流3量减小至4700m/s以下,再用闸门控制保证正常蓄水位。 船闸调度运行方式 船闸为单线船闸,通航等级为Ⅲ级。航道尺度为:设计水深,宽60m,弯曲半径不小于480m,通航保证率为95%。闸室尺寸为180×23×(长×宽×门槛水深),采用50年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核。 3船闸上游设计最高通航水位为,相应流量为14800m/s;下游最高通航水位。 船闸上游设计最低通航水位(水库最低运行水位);下游最低通航水位。 船闸设计运行参数: ⑴ 单船过闸时间:57min; ⑵ 日平均过闸数:每天工作22小时,船舶过闸次数23次; ⑶ 船闸年工作天数:347天; ⑷ 编组船舶船型尺度:××(长×宽×设计吃水),干舷高度取赣江同类型船; ⑸ 船队的编组:2×1000t,两队2排1列分节驳顶推船队单向过闸; ⑹ 船闸单向年过闸货运量为万t。 33⑺ 船闸运行下泄流量近期为 总体布置 坝址方案 工程设计根据河段的地形地质以及建筑物布置等条件,提出了石虎塘、芳洲上、下两个坝址作为石虎塘航电枢纽工程的比选坝址。 工程设计以上坝址(石虎塘坝址)作为推荐坝址。 推荐坝址坝线布置方案 工程设计就推荐坝址提出上、下两个坝线方案。上、下两条坝线距离500多米,工程设计经综合比选,确定以上坝线作为推荐坝线。 第 32 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 枢纽总布置方案 工程设计针对推荐的上坝址(石虎塘)提出了右船闸左厂房(方案一)、右船闸右厂房(方案二)两种枢纽布置方案。 ⑴ 方案一(右船闸左厂房方案) 在右岸布置船闸,以利用河道凹岸布置引航道;在紧邻船闸左侧的主河道中依次布置21孔泄洪闸、3孔冲沙闸;在左岸岸边紧邻冲沙闸布置6台机组厂房坝段,两岸岸边采用土石坝段与岸坡连接。 ⑵ 方案二(右船闸右厂房方案) 在河道右岸布置船闸,紧邻船闸布置6台机组厂房坝段,接着依次布置3孔冲沙闸、21孔泄洪闸;两岸采用土石坝段与岸坡连接。 两种方案经技术经济综合比较,设计确定右船闸左厂房方案(方案一)为推荐方案。 石虎塘航电枢纽工程总体布置详见附图09、附图10。 主要建筑物 枢纽工程主要建筑物有泄洪冲沙闸、发电厂房、船闸和两岸土石坝段及交通桥等。 ⑴ 泄洪冲沙闸 冲沙闸紧临厂房布置,泄洪闸位于冲沙闸与储门槽坝段之间,均采用宽顶堰堰型,堰顶高程,以满足电站厂前的清淤、排沙及泄洪等要求。泄水建筑物布置为:泄水建筑物由21孔20m×10m(宽×高)的泄洪闸与3孔20m×10m(宽×高)的冲沙闸组成。在泄洪闸与船闸之间布置有25m长的储门槽坝段。该段总长度为584m。 下游消能防冲采用底流式水跃消能,护坦长45~48m。 闸底板在闸室工作门槽前的闸室底板、闸墩高范围以及主要过流部位表层采用厚的C40HF混凝土或C40普通混凝土保护。 ⑵ 船闸 船闸主要水工建筑物包括上下闸首、内外闸室墙和上下游引航道的内外引墙。上游内外引墙长分别为135m、240m;下游内外引墙长分别为118m、240m,均采用重力式或半重力式结构。上、下闸首、闸室内、外闸墙均为重力式结构,底板为分离式透水底板。墙体采用混凝土、钢筋混凝土结构。 ⑶ 电站厂房 河床式厂房布置于河床左侧,主要建筑物有主厂房(主机间和安装间)、副厂房(生产副厂房和中控楼)、变电站(升压站和开关站)、进出口建筑物(包括进水渠、尾水渠第 33 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 和拦沙坎)以及进厂公路等。 主机间(坝段)总长,顺水流方向总宽。永久缝采用一机一缝,共分四个中间机组段和两个边机组段,中间机组段长,左边机组段长,右边机组段长。在顺水流方向,主机间(坝段)依次分为进口段、主机段及出口段。 安装间(坝段)长,顺水流方向总宽。安装净宽,高程,上部结构及上游墙布置同主机段;建基面高程,置于弱风化泥岩岩层上,安装间最大高度大于。由于安装间布于左岸,可利用左岸进厂公路,采用水平直接进厂方式较为便利;进厂大门设于安装间左端,尺寸为8×9m(宽×高)。 副厂房长,宽(顺水流方向);共分两层,底层高程,上层高程,顶部高程。另外,渗漏及检修集水井设于主机段右端边墙内,井底高程,排水泵房布置在该边墙顶部。 升压开关站布置在安装间下游侧,平面尺寸为×(长×宽,下同);开关站(GIS室)布置在升压站下游侧,平面尺寸为×。变电站电压等级为220KV。站内设廻形交通通道,经进厂公路及上坝公路与外界连接。 ⑷ 左、右岸挡水坝段 左、右岸挡水坝段均采用碾压砂卵石土石坝,分别与两岸岸坡相接。左岸挡水坝段长,其中,砼挡水坝段长25m;右岸挡水坝段长,两岸坝顶高程均为,并以4%坡降降至高程,坝顶宽,上下游坝坡坡比均为1:2,采用厚的混凝土防渗墙防渗,同时,右岸砼防渗墙土石坝段右侧为粘土心墙土石坝,采用粘土心墙与地基防渗土共同组成防渗体。 ⑸ 交通桥 在右岸土石坝段下游侧设一条上船闸的公路,以便船闸进出交通。左岸土石坝的下游侧设置进厂公路,直接进入厂房。坝上设置过坝公路桥,桥面高程,桥面行车道宽7m(双车道),人行道宽2×,桥面宽共10m。左右岸接头坝及公路桥总长约1637m。 库区防护工程 库区防护工程由泰和县城、万合、永昌、沿溪及樟塘等五个防护区组成。 防护工程设计标准 ⑴ 工程等级及防洪标准 乡村防护区工程等级为Ⅳ等、泰和县城的工程等级为Ⅲ等,防洪标准重现期分别为第 34 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 10~20年和20~50年。泰和县城和乡村防护区的洪水重现期分别为20年和10年。 万合排涝泵站、沿溪排涝泵站、金滩排涝泵站为中型泵站3级建筑物。万合、沿溪、金滩三座排涝泵站建筑物级别与其所在堤防相同,为4级建筑物,设计洪水标准为10年一遇。黄家坝和东门排涝泵站建筑物级别与泰和县城防堤相同,为3级建筑物,设计洪水标准为20年一遇。 樟塘节制闸为中型水闸3级建筑物,设计洪水标准20年一遇;万合节制闸为小(1)型水闸4级建筑物,设计洪水标准为10年一遇。各防护区堤防典型断面顶部高程详见表-1。 表-1 各防护区堤防典型断面顶部高程 防护区名称 桩 号 设计洪水重现期设计洪水位(m) 堤顶高程计算值(m) 万合 万合3+144 10年 沿溪 沿溪1+927 10年 樟塘 樟塘0+135 10年 金滩 金滩11+233 10年 泰和 泰和2+064 20年 ⑵ 排水设计标准 有村、镇的防护区,排涝标准采用5年一遇三日暴雨三日排至耐淹深度;泰和县城排涝标准采用《泰和县县城防洪工程初步设计报告》(吉安市水利水电规划设计院)中所述10年一遇一日暴雨一日排至不淹主要建筑物高程;防护区内导托渠排水标准采用防护区相应的排涝重现期标准,防护区客水导托渠(河)按防护区堤防相应的设计洪水标准。 防护工程布置 防护工程方案比选 ⑴ 万合导排渠渠轴线布置方案比选 设计根据万合防护区工程地形、地质和导排渠出口赣江同频率水位条件,提出了两个方案: 方案一:导排渠自竹山村通樟塘防护区,沿老河道傍山而行至桩号14+000后,拐至流塘村附近,经田椴村和江边村旁至赣江比较坝址(下坝址)下游。 方案二:桩号14+000前的渠轴线同方案一;该桩号后,渠轴线继续沿老河道傍山而行至赣江推荐坝址(上坝址)船闸出口下游300m处。 经技术经济综合比较,设计以方案二为推荐方案。 第 35 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 ⑵ 樟塘防护区导排运行控制水位方案比选 针对樟塘防护区高程以上地面涉及人口和房屋分布情况,在选定的渠轴线下,对樟塘防护区不同的导排运行控制水位进行方案比较,方案一、二、三及四分别对应水位、、及。 经技术经济综合比较,设计以方案三为推荐方案。 防护工程布置 设计布置了万合、沿溪、樟塘、永昌及泰和县县城共5个防护区。防护工程堤线总长,其中泰和总长为,万合为,含樟塘,永昌为,沿溪为,导托渠总长,其中,按原断面疏通恢复县城导托渠,按设计标准整修永昌导托渠,新修万合及沿溪导托(排)渠;整修引水渠;新建泵站6座,总装机容量5456kW;新建节制闸2座。 各防护工程布置见表-2。各防护区防护堤、排涝工程布置见附图11~附图14。 ⑴ 防护堤设计 防护堤设计堤型布置如下: 万合段:靠近枢纽区长1km左右堤防采用粘土心墙砂卵石堤,局部修建土石堤受限制段采用防洪墙防护,其余采用均质土堤。 樟塘段:全线采用均质土堤。 金滩段:靠近云亭河改道大开挖处及其云亭河上游沿线布置长约为5km左右均质土堤,局部修建土石堤受限制段采用防洪墙防护,其余采用粘土心墙砂卵石堤。 沿溪段:靠近沿溪镇处,结合老堤布置约为左右均质土堤,局部修建土石堤受限制段采用防洪墙,防浪墙防护,其余采用粘土心墙砂卵石堤。 泰和段:全线采用粘土心墙砂卵石堤。 ① 堤型设计 粘土心墙砂卵石堤:堤防内外边坡均采用1:的边坡,临江堤采用C15砼预制块护面,护坡厚,背水坡采用草皮护坡,堤顶设泥结石路面,并设高的防浪墙。堤身采用砂卵石填筑,并用粘土心墙防渗,其顶宽2m,坡比为1:。堤后设C15砼排水沟,沟深,底宽。 均质土堤:临江堤面坡比为1:,采用C15砼预制块护面,护坡厚,并设厚的砂卵石垫层,背水坡坡比为1:3,采用草皮护坡,堤顶设泥结石路面,并设高的防浪墙。堤身采用均质粘土防渗,堤后亦设排水沟。 第 36 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 表-2 防 护 工 程 布 置 防 护 堤 导 托 渠/排 涝 渠 排涝泵站/节制闸 序 工程 设计 堤顶 堤顶平均渠线渠底 渠道渠底 设计 渠顶 装机容量 备注 长度 号 名称 堤名水位 高程 宽度堤高渠名 长度宽度 水深纵坡 水位 高程 站名(kW)/流量(km) 3(m) (m) (m)(m)(km)(m)(m)i (m) (m) (m/s) 沿溪 ~~~沿 渠道新修 上导托渠溪 沿溪 防 ~ ~沿溪 ~~~1 沿溪堤 4 排涝 900/渠道新修 护 下导托渠泵站工 沿溪 ~~渠道整修 程 引水渠万 万合 万合 ~~泵闸结合,非汛 合 导排渠 排涝 2000/期可自排70m/s 防 ~ (新修)泵站~2 万合堤 4 护 万合 ~~万合 工 引水支渠 过闸流量 节制闸程 (整修)樟 塘 防 ~ ~樟塘 3 樟塘堤 993 过闸流量 护 节制闸工 程 第 37 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 续表-2 防 护 工 程 布 置 防 护 堤 导 托 渠/排 涝 渠 排涝泵站/节制闸堤序 工程 设计 堤顶 平均渠线 渠底 渠道 渠底 设计 渠顶 装机容量备注 长度顶号 名称 堤名水位 高程 堤高渠名长度 宽度 水深 纵坡 水位 高程 站名(kW)/流(km)宽3(m) (m) (m)(km) (m) (m) i (m) (m) 量(m/s)(m)云亭河~~ 云亭河改线段 永 改道 2km。 昌 上导托~ ~~ 出口于云亭河,市 永 渠 渠道整修 ~ ~4 防 昌 金滩 下导托1000/ ~ ~~ 护 堤排涝泵 渠道整修 渠 工 站 金滩 ~~ 程 渠道整修 引水渠 黄家坝泰 上田 ~ ~~ 1400/ 排涝泵渠道疏通 和 导托渠 泰 站 县 和 城 ~ ~东门 5 县 东岗 ~ ~~ 防 排涝泵111/渠道疏通 城 导托渠 护 站 堤工 县城 ~~ 渠道整修 程 引水渠 第 38 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 防洪墙:采用C20砼重力式墙,顶宽为,背坡为1:。 ② 堤基防渗 3当堤后保护对象地面高程高于4700m/s时的库区回水高程时,堤基设置防渗墙,以保证保护区的安全。⑵ 排涝泵站(节制闸)布置 每个防护区的排涝泵站(节制闸)设置在防护区内原水渠出口处。考虑到当发生超标准洪水时,防护区内要充满水,汛后又要求及时抽水排干,机组采用轴流泵型,泵房为湿室型,由水泵层和电机层组成,站区地面标高填高至与堤顶齐平。 ⑶ 导托(引水)渠布置 导托渠渠线、断面综合导排流量、沿线地形、地质及房屋耕地分布等情况按有关规范要求拟定,尽量减少房屋拆迁、少占用耕地,并充分利用现有的排水(洪)渠。渠道纵坡一般i=~,开挖渠道的边坡土渠m=,石渠m=,填方渠道m=,渠内流速满足不冲不淤条件。导托渠填方段渠顶宽度。 水库淹没与工程占地 水库淹没主要实物指标 采取堤防防护工程及抬田措施后,工程涉及泰和县5个乡(镇)、1个垦殖场、44个行政村。水库上坝址(推荐方案)正常蓄水位方案淹没主要实物指标如下: 采取堤防防护工程及抬田措施后,水库淹没及防护工程压占需永久占用耕地亩(其中水田亩、旱地亩,占用耕地中有亩为基本农田)、占用园地亩、其它类型土地亩,水面亩;搬迁人口711人,影响企4222事业单位8个,拆迁房屋×10m,围墙,水泥地面11610m,简易建筑物48个,水井8口,压水井161口,水塔1座,坟墓221座,零星果木1576株;涉及四级公路,机耕道,渡口、码头18个,架空光缆,地下光缆,有线电视线路,10kV输电线,输电线,变压器3台,小水电站1座(200kW),小型电力提灌设施15处,工业用水水厂1个,局部影响采沙设施27处以及部分其他设施。 淹没区淹没耕地亩、园地亩,迁移人口524人,拆迁房屋面积。 防护工程压占耕地亩、园地亩,迁移人口187人,拆迁房屋面积。 第 39 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 水库淹没范围详见附图15。 工程占地 ⑴ 工程永久征用土地亩。其中:耕地亩(其中基本农田亩),林地亩,其它类型地亩。 ⑵ 工程临时占地亩(含工程抬田占地亩、移民安置区占地亩)。其中:耕地亩,林地亩,其它地类亩。工程占地汇总详见表-1。 征地拆迁安置规划 居民安置与搬迁 本工程淹地不淹房人口均可在本村或通过相邻村组调整耕地进行生产安置。在现状条件下,项目区(含水库淹没、防护工程、枢纽工程占地)需安置农业人口2175人,设计水平年2010年生产安置人口2271人。 搬迁安置人口主要包括:水库淹没线以下人口;淹地不淹房,后靠安置难以调整耕地,需异地搬迁的影响人口;防护工程压占需搬迁人口。工程搬迁安置人口均为水库直接淹没或防护工程压占需搬迁人口,现状为711人,规划水平2010年为744人。 移民居民点迁建规划 移民主要在本村、本组、本乡镇内后靠和近迁安置。保证每户移民有生产条件,有建房条件,有不低于建库前的水、电、路等基础设施条件。规划集中安置点3个,共安置移民269人。居民搬迁安置去向见表-2,移民搬迁安置点分布见附图15。 表-2 居民搬迁安置去向 乡(镇) 行政村 户数(户)人口(人)安置方式 沿溪 草坪村 110 368 部分集中安置,部分就近后靠、分散安置 高坪村 2 10 就近后靠,分散安置 沿溪居委会 1 4 就近后靠,分散安置 小计 113 382 万合 坪上村 71 264 部分集中安置,部分就近后靠、分散安置 高樟村 9 26 就近后靠,分散安置 湖尾村 6 21 就近后靠,分散安置 小计 86 311 澄江 渔业村 1 5 就近后靠,分散安置 马市 蜀口村 6 46 集中安置 全县合计 206 744 第 40 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 表-1 工程占地情况一览表 单位:亩 占地 工程单元 合计 耕地 水田 旱地 园地林地 荒草地居民用地未利用地水面 交通用地滩地 性质 枢纽工程区 0 工程管理区 0 0 0 0 0 0 0 0 永 防护工程 久 水库淹没区 32484 合 计 拓宽道路 移民安置区 抬 田 施工生产生 0 活区 临 施工便道 时 土料场 0 砂砾石料场 0 0 0 0 0 0 弃渣场 0 合 计 第 41 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 企事业单位迁建规划 2根据实物指标调查成果,涉及8个单位共需拆迁房屋。工程影响的企事业单位主要为仓库、加工厂及部分企业,大都在堤防护堤地影响范围或水库淹没线边沿,影响到企事业单位生产生活部分用地及设施。在影响的单位中无单位需整体搬迁外,均为局部影响,不影响其主体。企事业单位迁建规划见表-3。 表-3 企事业单位搬迁规划 2序号 单位名称 拆迁房屋面积(m)影响程度安置方式 1 泰和县凤凰屯实业有限公司 局部 拆除补偿 2 江边塑料厂 局部 拆除补偿 3 狮前采沙厂 局部 拆除补偿 4 沿溪航道站 局部 就近恢复 5 泰和航运公司渡口 局部 拆除补偿 6 机砖厂 局部 部分拆除补偿、部分就近恢复7 沙厂 局部 拆除补偿 8 万合粮站 局部 部分拆除补偿、部分就近恢复 城(集)镇居民搬迁规划 经采取防护工程措施后,工程不涉及城(集)镇居民搬迁。 专业项目复建规划 2征地拆迁涉及四级公路,机耕道,渡口、码头18个,抬田,规划采取补偿的方式,按原规模、原标准恢复其功能的原则实施恢复工作。 施工组织设计 施工导流 ⑴ 导流标准 导流建筑物5级,采用土石围堰,推荐导流设计洪水标准为5年洪水重现期。 一、二期围堰均采用土石过水围堰,为满足上游库区的淹没控制条件,并减小围堰保护量,一期过水围堰采用3年一遇枯水期洪水设计,挡水高度(采用过水围堰加高)采用5年一遇枯水期洪水设计;电站利用二期围堰挡水发电,同时船闸通航,因此,二期过水围堰设计采用满足最低通航水位及发电流量设计,挡水高度仍采用5年一遇枯水期洪水进行设计。厂房及船闸主体部位导流建筑物采用5年洪水重现期全年洪水设计。 ⑵ 导流时段 石虎塘航电枢纽所在的赣江水文特点是汛期洪水峰高量大,洪枯水位变幅大。通过第 42 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 施工方法与进度分析,结合水工建筑物布置、地形条件,具有枯期导流的条件。推荐枯期导流施工,具体时段选择为8月至次年2月。 船闸、厂房分别位于赣江左右两岸,汛期河床较宽。按照船闸尽早投入运行、厂房机组尽早投产发电的原则,厂房、船闸必须保证全年施工,故左岸电站厂房和右岸船闸主体施工采用挡5年重现期洪水,全年施工。 ⑶ 导流方式 根据水工布置和地形条件,本工程具备枯水期分期导流的条件,导流规划为:一期围左岸先施工厂房及11孔冲砂泄洪闸,同时围右岸船闸及储门槽坝段,利用河道中部过流,在一枯末修建完成厂房小基坑围堰;一汛厂房及船闸在小基坑保护下全年施工;二枯继续围左岸11孔冲砂泄洪闸及厂房,右岸船闸及储门槽坝段在已建的围堰保护下继续施工,河道中部过流;二期围中部13孔泄洪闸,左岸已完建的11孔冲砂泄洪闸过流,厂房利用二期围堰挡水发电,四枯末枢纽工程主体工程土建部份全部完工。 ⑷ 导流建筑物 围堰充分利用主体工程开挖料,导流建筑物围堰结构型式采用土石围堰及砼围堰。为降低过水上游水位以满足库区临时淹没控制要求,一、二期围堰均采用过水围堰,上、下游围堰堰顶均设有自溃子堰。 一期围堰:堰体采用主体工程开挖混合料填筑,上游采用块石护坡防冲,下游采用竹笼装块石护坡。堰身及基础覆盖层采用高压摆喷灌浆防渗。 二期上下游围堰结构型式同一期围堰。泄洪闸闸室段利用泄洪闸闸墩和下游砼导墙加高后作为二期纵向围堰,其它部位选择砼导墙作为堰体。 船闸围堰:根据总平面布置图,上、下游横向围堰左边上游段与岸边规划渣场(作一定的防渗处理)相接、下游段与原岸边防洪堤(作一定的加固、防渗处理)相接,右边与船闸闸室纵向围堰相接,形成封闭的防渗圈。船闸上、下闸首及闸室段围堰采用不过水围堰,整个围堰上游迎水面采用块石护坡,汛期采用草袋土加高挡水,堰体及堰基均采用高压摆喷灌浆防渗。 厂房围堰:上游段结合厂房拦砂坎,下游段结合厂房尾水渠边墙,上游堰体为砼重力式结构,直接在水工结构上加高。厂房小基坑纵向围堰,上游段结合厂房拦砂坎,下游段结合厂房尾水渠边墙,堰体为砼重力式结构,直接在水工结构上加高。厂房上、下游横向围堰基础覆盖层高压摆喷灌浆防渗,左边与万合防洪堤及岸上堤防相接,右边上第 43 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 游段结合厂房拦砂坎,下游段结合厂房尾水渠边墙相接,形成封闭的防渗圈。 ⑸ 河道截流 3二期河床截流时段为第三年10月上旬,截流流量为944m/s,截流方式采用单戗立3堵法,最大落差,龙口平均流速 ⑹ 施工期通航 根据施工导流方案,工程一期围左岸先施工厂房及左岸11孔冲砂泄洪闸,同时围右岸船闸及储门槽坝段,利用河道中部过流通航。因河道缩窄后水流流速加大,在洪水期可能碍航,而枯水期因加大上游水深而有利于通航。拟定河道通航参数为:当河段断面平均流速小于 二期时,右岸船闸已建成并可通航。同时,左岸已完建的11孔冲沙泄洪闸可用闸门控制泄流量,以满足上、下游通航水位及通航水流条件的要求。 本工程在二期围堰截流前后尚有短暂的断航时间,估计断航时间为2个月左右。 施工导流平面布置见附图16、附图17。 主体工程施工 枢纽建筑物从左至右主要由左岸接头坝、厂房、泄水建筑物(3孔冲砂闸、21孔泄洪闸)、储门槽坝段和船闸及右岸接头坝等组成,电站装机6×(6台贯流式机组)。 ⑴ 施工道路 左岸水上部分开挖利用左岸场内公路,基坑施工利用左岸场内公路在上、下游围堰处分叉下基坑,形成循环交通;右岸水上部分开挖利用右岸场内公路,基坑施工利用右岸场内公路在上、下游围堰处分叉下基坑,形成循环交通。 ⑵ 施工方法 砂卵石开挖采用液压反铲挖装自卸汽车运输出渣,部分运至围堰加高培厚,余料运至左、右岸渣场。 基坑石方分两层台阶开挖,拟采用上、下游分台阶开挖。开挖大面积采用100型潜孔钻钻孔,毫秒电雷管微差挤压爆破,边角采用手风钻钻孔,火雷管爆破(无水下爆破),建基面及局部辅以人工清边捡底;对于泥岩出露部位,开挖过程中除在周边设排水沟外,尚需在周边设集水井,降低地下水位,同时对已开挖好的基础面及边坡采用喷砼封闭,第 44 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 防止风化膨胀。开挖渣料由推土机集渣,反铲辅配自卸汽车挖运出渣,部分用于一期围堰填筑,部分运至左岸渣场堆放,以利后期回填开采。 砂卵石或石渣填筑拟从中转渣场取料,装载机装料,自卸汽车运输,推土机摊铺,振动碾压实,边角处用蛙式打夯机夯实。 3砼拌和用砼拌和楼制备,6m砼搅拌车与10t自卸汽车运至作业面。 3主厂房砼由左岸拌和楼拌制。在坝轴线上下游分别布置门机轨道,其上分别配制1台MQ600/30型、MQ1000型高架门机,共同承担主厂房和部分副厂房的混凝土浇筑。混凝土由15t自卸汽车从左岸拌和楼取料。上下游侧沿一期围堰下基坑,在高架门机起吊范围内卸入卧罐;其余厂区混凝土由履带吊吊运卧罐入仓,仓面采用变频振捣器平仓、密实,冲毛机冲毛。 冲砂泄洪闸砼拌和采用砼拌和楼制备,10t自卸汽车运。闸基和闸墩由3MQ600/30型门座式起重机吊卧罐入仓,门机分上下游布置,汛期利用坝顶双向门机轨道布置于闸墩上游侧高程;消力池、导墙由履带吊吊卧罐入仓。 船闸主体左边墙的一部分结合泄洪闸沿船闸中心线,上、下游各布置两台MQ600/30型门机吊罐入仓。其余部分及上、下游引航道由履带吊吊卧罐入仓;组合钢模组模,人工平仓,机械振捣。 采用自上至下分段循环式灌浆法,用150型地质钻机钻孔,BW-250/50泥浆泵灌浆。 钢筋制安:φ10mm以下盘筋用卷扬机拉直,φ10mm以上钢筋则用人工平直,机械断弯,5t自卸汽车运至作业面,人工绑扎焊接。 施工交通与施工工厂设施 施工交通 在枢纽左右岸现有的公路上分别接线至各施工工区及各施工工作面。枢纽工程场内交通线路为包括上坝公路与过坝公路以及至渣场等的专有公路,其新建线路总长度为6km。二期泄洪闸施工时在右岸船闸闸室上修建2座钢栈桥,长50m,宽5m(跨船闸上、下引航道),施工车辆可经船闸分别至二期上、下游围堰,再至基坑。 枢纽区场内交通详见表-1。工程场内外交通道路汇总见表-2。 第 45 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 表-1 枢纽工程场内施工道路一览表 序号 线 路 长度(m) 路面宽(m) (一) 左 岸 1 对外公路——1#渣场——左岸生活福利区 1200 8 2 对外公路——砂石系统——砂石码头 800 8 3 一期上游基坑——1#渣场 350 8 4 一期下游基坑——2#渣场 450 8 (二) 右 岸 1 对外公路——砂石系统——砂石码头 900 8 2 对外公路——机电设备库——渣场 1000 8 3 船闸、二期上游基坑——3#渣场 400 8 4 船闸、二期下游基坑——4#渣场 500 8 (三) 其 他 400 8 表-2 工程场内施工道路一览表 项目 合计 性质 长度 备注 扩建 4km 枢纽工程 施工道路10km 宽8m,其中永久道路4km。 新建 6km 扩建 22km 堤防工程 施工道路41km 新建 19km 宽6m。 扩建 17km 排涝工程 施工道路32km 新建 15km 施工工厂设施 ⑴ 砂石骨料加工系统 左右岸各设置一个砂石骨料加工系统。 ⑵ 砼骨料加工系统 3在左、右岸各设置一座4× m型混凝土拌和站和一座型号的砼拌和楼。 3⑶ 机械修配系统 机械修配站和汽车保养站均拟设两个,左右岸各设一个。 ⑷ 综合加工系统 左右岸各设木材、钢筋加工厂、砼预制件厂。 ⑸ 机电安装及金属结构拼装场 主要担负予埋件、闸门、启闭机、有压钢管、水轮发电机组及其电气设备的予装、拼装、测试等。左岸设金结安装场及机电设备堆放场,右岸设金结安装场。 第 46 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 ⑹ 施工风供应 主体工程开挖钻孔主要设备为液压钻机,手风钻解炮。根据进度及工程特点枢纽工程设二个供风站(左右岸各设1座)。 施工临建工程量汇总见附表01。 施工总布置 根据枢纽工程实际情况,划分为两个工区。 左岸工区:该区主要承担主付厂房、3孔冲砂闸、8孔泄洪闸、左岸接头坝、升压站、永久管理房工程施工,相应临建设施主要包括砂石加工厂、砼拌和系统、钢筋木材加工厂、机械修配系统、车辆停放场及保养站、各类仓库、风水电设施、设备堆放场地、管理及生活福利房建等。 右岸工区:该区主要承担船闸、13孔泄洪闸、右岸接头坝工程施工,相应临建设施主要包括砂石加工厂、砼拌和系统、钢筋木材加工厂、机械修配系统、车辆停放场及保养站、各类仓库、风水电设施、设备堆放场地、管理及生活福利房建等。 枢纽区所需劳动力总工日万工日,高峰人数1900人。 坝址施工总布置详见附图18。主要施工机械基本情详见附表02。 施工总进度 工程准备期:第一年1月至第一年9月底结束,共9个月,占直线工期7月。 主体工程施工期:厂房工期从第一年8月开始,至第四年1月初具备第1台机组二期枯期围堰挡水发电条件,共历时29个月;左右岸11孔冲沙泄洪闸、船闸施工从第一年8月至第三年7月底完建,共历时21个月。 工程完建期主要完成二期基坑内中段13孔泄洪闸施工及厂房后续5台机组安装。从第四年1月开始至第五年3月底全部结束,共历时15个月。 本工程施工总工期为51个月。 土石方平衡、料场与弃土(渣)场规划 土石方平衡 ⑴ 枢纽工程土石方平衡 枢纽工程开挖料除部分用于围堰填筑、接头坝及防护工程土石回填外,其余均运至43渣场,部分开挖料需二次回采。工程土石方开挖总量×10m,土石方填筑总量×10m,折自然方×10m,土石方挖填平衡后,左岸需弃渣自然方第 47 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 4343×10m,右岸弃渣自然方×10m。枢纽工程土石方平衡见表-1。 表-1 枢纽工程土石方平衡表 (自然方) 项 目 单位 左岸 右岸 合计 43土及砂卵石开挖 ×10m 43石方开挖 ×10m 开挖料 43骨料生产弃渣 ×10m 43围堰拆除 ×10m 43围堰土石填筑 ×10m 43利用料 坝体土石回填 ×10m 43加工砼骨料 ×10m 43弃渣量 ×10m ⑵ 防护工程土石方平衡 防护工程土石方平衡包括:防护堤土石方平衡与排涝工程土石方平衡。 防护堤土石方平衡分别见表-2。 表-2 防护堤工程土石方平衡表 (自然方) 项目 单位 土方开挖 填筑 排涝工程上堤 料场取土 弃渣 43沿溪段 ×10m 43泰和段 ×10m 43万合段 ×10m 43樟塘段 ×10m 43金滩段 ×10m 43小计 ×10m 排涝工程开挖量大,除自身平衡外,还有部分余料,余料中靠近防护堤部分用于防护堤填筑,其余部分作为弃料。排涝工程土石方平衡见表-3。 排涝泵站:万合和沿溪泵站土方回填均利用自身开挖料,多余部分弃渣;金滩和永昌泵站土方利用自身开挖料和云亭河改道土方;东门和黄家坝泵站土方利用自身开挖料和县城排涝渠土方开挖料。 导托渠:沿溪和万合导托渠土方回填利用自身开挖料,多余部分上堤或弃渣;金滩上导托渠、上田导托渠及东岗导托渠优先利用自身开挖料,不足部分至料场开采;金滩下导托渠优先利用自身开挖料和排涝渠开挖料,不足部分至料场开采。 排涝渠:沿溪排涝渠土方回填利用自身开挖料,多余部分上堤或弃渣;其余排涝渠均利用自身开挖料,多余部分上堤或作其它利用料或弃渣。 第 48 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 防护堤土石方填筑料利用一部分排涝工程开挖料,其余部分均需另外开采,需开采4343总量×10m,弃料×10m。 排涝工程自身平衡后尚有余料,余料利用一部分用于防护工程填筑,一部分用于临时工程围堰填筑,一部分就近弃渣。 土石方流向框图见图-1。 43表-3 排涝工程土石方平衡表 单位:×10m(自然方) 土方 土方 土方 自身 利用排料场 项目名称 借出 弃渣 开挖 回填 上堤 利用 涝渠料 取土 万合泵站 排沿溪泵站 涝金滩泵站 0 泵永昌泵站 0 站 东门泵站 0 黄家坝泵站 0 沿溪上导托渠 沿溪下导托渠 导金滩上导托渠 0 托金滩下导托渠 0 渠 上田导托渠 0 东岗导托渠 0 万合导排渠 沿溪排涝渠 排云亭河改道 涝金滩排涝渠 渠 县城排涝渠 洲头排涝渠 自樟塘节制闸 排万合节制闸 0 闸 洲头节制闸 合 计 料场、弃土(渣)场规划 2工程共规划取料场17个,占地面积,占地类型主要是耕地、林地和荒地。取料场基本情况见表-4,取土场分布见附图19。 432工程共规划设弃土(渣)场38个,弃渣量×10m,堆渣面积,枢纽工程左右岸设弃渣场4处,两岸阶地较平坦,渣场都属于平凹地,占用部分旱地。堤防工程和排涝工程渣场以坡脚平地、低洼地为多。占地主要为荒地、林地、耕地。 第 49 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 弃土(渣)场基本情况见表-5,弃土(渣)场布置见附图20~附图22。 借方坝体填筑其中:土方土石料场加工骨料利用枢纽区挖方围堰填筑借土方围堰防渗弃渣弃渣1~4#弃渣场弃渣借方112填筑土石料场 其中:土方堤防工程挖方(土方)弃渣场弃渣弃方利用料场 填筑借方排涝工程挖方 弃渣弃渣场 弃渣 43图-1 土石方流向 单位:×10m 表-4 料场规划一览表 序储量 开采面料场名称 料场说明 432号 (×10m) 积(hm)一 枢纽区料场 1 花石砂砾石料料场 坝址下游右岸高漫滩,以水下开采为主 200 50 432 块石料 捡选、外购×10m 3 土 石虎塘料场 坝址下游右岸二级阶地,现主要为松杉林,部分为荒地。 36 2 料 4 谢家料场 坝址左岸二级阶地,现基本为旱地,部分为松杉林。 96 3 场 第 50 页 92
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 续表-4 料场规划一览表 序储量 开采面料场名称 料场说明 432号 (×10m) 积(hm)二 库区堤防料场 1 西岗料场 为旱地,松杉林。 96 黄坑料场 100 2 料场为低丘岗地,地势较高,松林。 走坑料场 3 老冻塘料场 低丘岗地,地势较高,部分松杉林。 30 土 4 六分场料场 低丘岗地,部分种植茶林、桔林。 140 料 5 浮塘料场 低丘岗地,地势较高,部分松杉林。 240 场 6 莲花塘料场 低丘岗地,地势较高,部分松杉林。 80 7 万合堤料场 沿堤线带状料场,现基本为旱地。 30 8 陈家料场 松林 30 9 砂石料 河滩地 三 排涝工程料场 1 土白泥岗料场 低丘岗地,以松林为主,少量旱地。 80 2 料礼家料场 低丘岗地,以松林为主,少量旱地。 80 场 3 田泓料场 低丘岗地,以松林为主,少量旱地。 30 4 砂石料 外购 合计 表-5 弃土(渣)场规划一览表 面积 弃渣量 平均堆 占地类型 (hm²) 位置 渣场名 地形 (hm²)(万m³) 高(m)耕地林地 荒地 滩地枢纽区渣场 # 平缓低洼地 左岸 2# 平缓低洼地 # 平缓低洼地 右岸 4# 平缓低洼地 堤防工程 万合 1# 低洼地 樟滩 1# 平缓低洼地 1# 平缓低洼地 金 2# 平缓低洼地 滩 3# 平缓低洼地 4# 平缓低洼地 1# 平缓低洼地 沿溪 2# 平缓低洼地 县城 1# 坡地 第 51 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程概况 续表-5 弃土(渣)场规划一览表 面积 弃渣量 平均堆 占地类型 (hm²) 位置 渣场名 地形 (hm²)(万m³) 高(m)耕地林地 荒地 滩地排涝工程 1# 弃于渠中 2# 3 坡脚 3# 3 平地 4# 3 平地 5# 3 平地 6# 1 狭长荒地 7# 3 沟谷 8# 3 狭长坡脚平地 万 9# 3 狭长坡脚平地 合 10# 3 平地 11# 3 狭长坡脚平地 12# 3 沟谷 13# 3 坡脚平地 14# 3 沟谷 15# 3 平缓坡地 16# 3 沟谷 17# 山凹 小计 1# 缓坡地 2# 1 缓坡地 3# 缓坡地 沿 4# 缓坡地 溪 5# 沟道 6# 平缓地 小计 县城 1# 2 坡脚平地 洲头 1# 2 坡脚平地 38个渣场 投资估算与资金筹措 本工程总投资:万元。 本枢纽工程资金组成方式由业主提供,预计交通部和江西省共同补助126000万元作为资本金,另向世界银行申请10000万美元的贷款,不足部分申请国内银行贷款,贷款利息%,贷款均考虑按比例分年投入。 第 52 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程分析 工程分析 施工期环境影响分析 石虎塘航电枢纽工程施工对环境的影响作用因素和影响源主要有施工场地布置、交通运输、施工机械设备运行、施工临时占地、施工人员活动、弃渣处置等。工程施工将对水环境、声环境、环境空气、生态环境、人群健康等产生影响。 环境空气 ⑴ 施工过程对大气环境产生的主要污染物为TSP,主要污染环节为灰土搅拌及混凝土搅拌和作业,其次为材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程,上述各环节在受风力的作用下将会对施工现场产生TSP污染影响,且风力越大污染越严重。 ⑵ 本工程施工机械设备有正铲、反铲、推土机、自卸汽车、施工及施工船舶等,施工机械使用柴油和汽油,燃油排放的废气污染物主要为SO、NO、CO、烃类等。施工2x期废气污染物排放量见表-1。 表-1 施工机械废气污染物排放量一览表 施工机械废气中污 燃料名称 燃油消耗量(t) 污染物 排放系数(kg/t)排放量(t)染物排放总量(t)SO2 NOx 汽油 649 CO SO2 : CnHm NOx: CO: SO2 CnHm: NOx 柴油 5844 CO CnHm 水环境 施工期间废(污)水主要来自生产和生活,包括砂石料加工废水、混凝土拌和废水、基坑废水、含油废水、施工船舶舱底油污水、生活污水等;污染物以SS为主,废水量以砂石料加工废水最大。各类废(污)水排放情况见表-2。 声环境 施工期噪声源分为固定源和流动源两种。属固定源的钻孔与施工机械噪声来自于开挖土石方、砂石料加工、混凝土搅拌等,具有声源强、声级连续的特点。属于流动源的运输、施工车辆的引擎声和喇叭声则具有源强较大、流动性强等特点。石虎塘工程主要第 53 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程分析 施工噪声源源强见表-3。 表-2 施工期废(污)水排放情况一览表 序号 类 型 排放强度 主要污染物浓度 环境影响 3平均:120m/h; 1 砂石料加工废水 SS:50000mg/L 3高峰:240m/h。 SS:5000mg/L 32 混凝土拌和站冲洗废水 pH值:12 SS:5000mg/L 333 混凝土养护废水 不经处理排放将pH值:12 对施工作业区域3经常性:320m/h; 4 基坑废水 SS:2000mg/L 及周边水环境产3高峰:5714m/h。 生不同程度的污3平均: 5 含油废水 石油类:30~150mg/L 染影响。 3高峰: 3平均: BOD5:200mg/L 6 生活污水 3高峰: 3平均: 7 船舶舱底油污水 石油类:5000mg/L 3高峰: 表-3 主要施工噪声源源强 声源类型 设备、系统名称 噪声A声级[dB(A)] 搅拌机、拌和站 75-88 破碎机、筛分机 95-100 卷扬机、起重机 85-90 固定源 挖掘机 78 钻机 81 空压机 92 炸药爆破 130 载重汽车(轻型) 82~90(76~84) 流动源 载重汽车(中型) 85~91(79~85) 载重汽车(重型) 88~93(84~89) 注:括号内外分别为匀速(50km/h)噪声和加速噪声。 生态环境 石虎塘航电枢纽工程的主要工程内容包括:坝址区枢纽工程构筑物施工,5个防护区防护堤、6座排涝电排站和2座节制闸以及导托渠的建设,施工企业及设施临时占地、第 54 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程分析 施工临时道路占地,料场及渣场占地等。施工对生态环境的影响主要包括植被损毁、农田占用、地形地貌改变使自然资源受到影响,工程施工废水、废气及固体废弃物排放使周围环境质量变化而影响动植物生境质量等。 ⑴ 工程施工产生的水土流失影响 施工活动将扰动地表,破坏地貌,使施工区原有的地形、地貌、土地利用方式发生改变,破坏水土保持设施。工程施工对水土流失的影响为主体工程基础开挖、施工道路修建、施工场地平整、附属工厂兴建、料场开挖、弃渣处置等,将扰动地表,破坏林草植被,开挖产生的弃土弃渣,若不采取防护措施,遇降雨冲刷,将会产生水土流失,给施工区生态环境带来不同程度的影响。 ⑵ 植被、农田减少 工程永久征用土地亩。其中:耕地亩(其中基本农田亩),林地亩,其它类型地亩。 工程临时占地亩(含工程抬田占地亩、移民安置区占地亩)。其中:耕地亩,林地亩,其它地类亩。 工程占地将对森林群落及植被产生直接的破坏作用,造成植被量的损失;工程永久及临时占用耕地亩,将会对农业生产造成一定的影响。通过工程抬田和对施工临时占地的植被恢复,工程造成的植被和农田损失可以在一定程度上得到补偿。 ⑶ 对陆生生物的影响 经过调查,工程区未发现名木和野生状态的国家级保护植物;区域内分布有罗汉松、桂花、山茶、黄连木、枸骨、铁冬青、重阳木、龙胆、黄檀、无患子、天门冬等11种省级重点保护植物。 经现场调查,评价范围内无国家级重点保护野生动物;区域内分布有省级保护动物20种,其中两栖类动物4种,爬行动物3种,鸟类12种,兽类1种。 ⑷ 对自然保护小区及名木古树的影响 经调查,工程区域内古树(三级古树)共计215株,其中樟树211株,柏木(Cupressus funebris)2株、圆柏(Sabina chinensis)1株,苦槠(Castanopsis sclerophylla)1株。古树在塘洲镇朱家村县级自然保护小区中形成古树群落,零星分布于黄杭棚下、新洲、石虎塘、蒋家洲、霞边村、印霞江、台畔、张家、老虎坑等地。经江西省林业厅绿化委员会组织专家现场鉴定,评价范围内分布的所有古树均属三级保护古树(详见附件五)。 第 55 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程分析 工程设计提出的永昌防护区拟建防护堤堤线走向穿越塘洲镇朱家村县级自然保护小区保护区核心区及缓冲区。 工程施工期间,取土筑堤、搭建简易工棚、实施机械作业过程中有可能对附近古树的根系、树干或树冠产生直接的机械损伤。特别是位于防护堤上的古树,如果新填堤土超过以上,可能会对古树根系的呼吸产生不良影响,古树根颈及主干埋土部分也不容易萌发新的根系,将会对古树生长造成严重影响。 ⑸ 对水生生物及鱼类产卵场的影响 枢纽施工中的围堰形成、基坑排水等将会造成局部范围水域浊度和悬浮物增加,对鱼类、浮游动植物的生境将会产生短期的局部影响。 枢纽施工围堰将占用很大一部分过水断面,使过水断面面积减少。构筑物对水流形态有一定的干扰,使局部流场发生改变,在坝址处产生壅水和水位抬高现象,对鱼类、浮游动植物的生境将会产生影响。 赣江本江段分布的百嘉下、泰和、沿溪渡等3个鱼类产卵场。其中泰和与沿溪渡鱼类产卵场位于本项目库区范围内。工程建设过程中将会对泰和与沿溪渡鱼类产卵场产生不同程度的影响。 ⑹ 对景观的影响 工程施工开挖及填筑、水库淹没等将对坝区及库区的自然景观将产生一定影响;各种拼块类型面积发生变化将导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况的发生改变,对本区域生态完整性具有一定影响。 固体废物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾,根据施工人员数量,按1Kg/(人·天)计,施工期固体废物(生活垃圾)高峰期发生量为3900Kg/d。整个施工期建筑垃圾发生总量约200~300t。 人群健康 本工程施工总工期4年多,施工高峰人数3900人/天。施工期施工区内人口密度增加,施工人员可能带入传染病原体,对区域环境卫生、人群健康带来不利影响。外来施工人员进入新环境,对地方流行病易感程度相对高于本地人员,易感染疾病。 淹没、占地与移民安置 库区淹没及工程永久占地、施工临时占地将会对农业生产、渔业捕捞造成一定的影第 56 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程分析 响;对拆迁的企事业单位的正常生产、需搬迁安置移民正常的工作和生活将会造成影响。 在现状条件下,项目区(含水库淹没、防护工程、枢纽工程占地)需安置的农业人口总数为2175人,设计水平年2010年的生产安置人口为2271人。工程搬迁安置人口均为水库直接淹没或防护工程压占需搬迁人口,现状711人,规划水平2010年744人。 移民安置建房、基础设施建设、开垦土地活动中将对土地资源、水土流失、陆生生态等产生影响。移民安置也将对移民生活质量、人群健康、社会经济等产生影响。 营运期环境影响分析 水文情势 水力发电是利用水力资源产生能源的生产工艺工程,工程运行本身不排放环境污染物。但运行期蓄水发电将会改变库区及坝下水位、流量和流速等。 水环境 ⑴ 水位抬高将使库区原有的一部分陆地变成水域,回水区域内水体容积增加,稀释作用加强。但由于该水域流速减缓,不利于污染物扩散及自净,枢纽及回水区域内的排污口附近局部水域污染物浓度将有所升高。 ⑵ 库区航道内船舶生活污水 航道内航行船舶2020年、2030年船舶平均吨位分别按500t、800t考虑。测算得到2020年、2030年航道内船舶流量分别为16860艘次/a、16663艘次/a。300t、500t船舶定员分别按4人/艘、5人/艘计,污水量按20L/(人·艘次)计,库区航道内航行船舶2020年、2030年船舶生活污水排放量分别为 ⑶ 库区航道内船舶舱底油污水 船舶舱底油污水平均含油浓度为5000mg/l,500t、800t船舶的舱底油污水的发生量分别按 57 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程分析 水需由船舶自带的油污水收集装置收集,并送油污水接收船或岸上的油污水接收单位接收处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准(5mg/l)后排放。库区航道内航行船舶2020年、2030年船舶舱底油污水中石油类的排放量(达标排放)分别为 ⑷ 石虎航电枢纽工程管理处工作人员生活污水 生活污水量按下式计算: Qs=(K·q·V)/1000 11式中:Qs——生活污水排放量,t/d; q——每人每天用水量,L/人·d; 1V——管理所人数; 1K——排放系数,取。 枢纽管理所工作人员按129人计,用水量按150L/(人·d),生活污水排放量按用水量的80%计,生活污水的排放总量为 环境空气 航道内船舶排放的少量废气对环境空气有一定的污染影响。船舶废气排放量采用英国劳氏船级社推荐的计算方法,即每1t燃油产生的NO排放量为,SO排放量为10kg,22船舶2020年(近期)、2030年(远期)使用的燃油量分别按 声环境 运行期噪声污染源主要为枢纽区水力发电噪声和航道内航行船舶交通噪声。水力发电噪声的影响仅局限在枢纽区厂界范围内;船舶平均辐射声级详见表-1。 表-1 各类型船舶暴露平均声级值(距船15m处) 船舶类型 300~500吨级 500~1000吨级 平均声暴露值[dB(A)] 71 73 第 58 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 工程分析 生态环境 水库蓄水将改变水文情势和水域生境条件。水库蓄水后对生态环境的影响主要包括水生生物生境面积扩大引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化。枢纽阻隔了洄游性鱼类和半洄游性鱼类的洄游通道。水库水面积增加导致陆生植被损失、植物数量和种类的变化;库区蓄水,水流变缓,浮游生物,水生植物,底栖动物及定居性鱼类的数量和生物量均会发生相应变化。 水位抬升对位于防护堤外,处于淹没区内的7株古树、非淹没区181株古树(含塘洲镇朱家村县级自然保护小区)以及在库区赣江两岸防护堤上的6株古树,防护堤内50m范围内的14株古树的正常生存环境可能会造成较大影响。 社会环境 工程所在赣江江段航道等级将得以提高,航运业将会得到发展,并具有一定的发电效益,对当地社会经济发展有有利影响。 固体废物 ⑴ 石虎航电枢纽工程管理处工作人员生活垃圾 石虎航电枢纽工程管理处工作人员按129人计,按 ⑵ 库区航道内船舶生活垃圾按 第 59 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 规划协调性分析及工程方案环境比选 工程建设与相关规划的协调性分析 与国家的产业政策的相符性分析 石虎塘航电枢纽工程属于《产业结构调整指导目录(2005年)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号)中第一类(鼓励类)中列举的“出海深水航道及内河干线航道建设、通航建筑物建设;综合利用水利枢纽工程”建设项目;不属于《产业结构调整指导目录(2005年)》中第二类(限制类)与第三类(淘汰类)列举的建设项目。 石虎塘航电枢纽工程工程建设符合国家的产业政策。 与赣江流域规划的相符性分析 1990年10月,国家计划委员会以计国土[1990]1452号文“关于赣江流域规划报告审查意见的批复”作了批复。到目前为止,《江西省赣江流域规划报告》尚未进行修编,故也未开展该规划的环境影响评价工作。 《江西省赣江流域规划报告》从防洪、发电、航运、水资源利用、施工条件、投资、费用和效益等方面综合分析后,并列推荐了Ⅰ、Ⅴ两组干流梯级开发方案。方案Ⅰ为8级开发方案,自上而下为峡山、茅店、万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山。方案Ⅴ为10级开发方案,自上而下依次为白鹅、白口塘、峡山、茅店、万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山。两组方案赣州以下赣江中下游的梯级开发方案相同,即布置了万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山共6个梯级。 干流中规划近期实施工程为泰和、石虎塘和峡江三个梯级。其中,规划石虎塘梯级初选正常蓄水位为(黄海高程,下同),装机容量120MW,船闸尺度为175×14×。赣江流域梯级规划详见附图07、附图08。 根据批准的《江西省赣江流域规划报告》,规划上游为泰和梯级(正常蓄水位为),下游为峡江梯级(正常蓄水位为)。若按规划拟定的坝址和正常蓄水位,石虎塘梯级库区回水与上游泰和梯级尾水尚未衔接,尾水与下游峡江梯级回水相衔接。本次可研报告拟定的石虎塘正常蓄水位时,其回水可与泰和梯级的尾水相衔接。 据《江西省峡江水利枢纽工程项目建议书》,为减少库区淹没影响,目前峡江枢纽推荐的正常蓄水位为(比原规划的正常蓄水位降低了),死水位。石虎塘按原规划的坝址,则峡江回水与石虎塘尾水未衔接;在发电死水位的情况下,第 60 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 按水深衔接,约有17km的非衔接航道。 根据批准的《江西省赣江流域规划报告》,规划的正常蓄水位为,根据《江西省内河航运发展规划》,本工程建设的通航标准为内河Ⅲ级航道,航道尺度为:设计水深,航槽宽度60m,弯曲半径不小于480m。在不采取其它整治措施的情况下:正常蓄水位若在运行时坝前水位稳定在不波动,则基本可满足航道水深要求,石虎塘水电站与万安水电站同步为江西电力系统调峰时,需要削落水深~,此时正常蓄水位方案也不能满足航道水深要求;只有正常蓄水位方案才能保证Ⅲ级航道的水深。 《江西省赣江流域规划报告》中,石虎塘枢纽通航建筑物采用单线、单级船闸,船闸尺度拟定为175×14×,此尺度与现行国标《内河通航标准》(GB50139-2004)中所规定的Ⅲ级船闸尺度不符。故本次可研报告拟定的船闸尺度为180×23×(长×宽×门槛水深)。 综上所述,石虎塘航电枢纽工程确定的正常蓄水位,装机容量117MW,船闸尺度为180×23×(长×宽×门槛水深),与规划基本一致。石虎塘航电枢纽工程的建设符合江西省赣江流域规划。 与江西省内河航运发展规划、赣江航运规划相符性分析 根据《江西省内河航运发展规划》及《赣江航运规划》报告:赣江(赣州~吴城)525km河段定级为内河Ⅲ级航道。结合赣江干流的水资源综合梯级开发,并辅以必要的航道整治措施,2020年前使赣江干流赣州至南昌450km航段达到Ⅲ级航道标准,2010年前,力争开工建设石虎塘航电枢纽;2010年后,通过渠化和航道整治措施,使赣江航道全线达到规划通航标准。赣江航道规划等级见附图08。 石虎塘航电枢纽工程的主要建设目的就是为了实施《江西省内河航运发展规划》及《赣江航运规划》。石虎塘航电枢纽工程确定的通航标准为1000t级内河Ⅲ级航道,船闸通航等级为Ⅲ级,航道尺度为:设计水深,宽60m,弯曲半径不小于480m,通航保证率为95%。船闸尺度为180×23×(长×宽×门槛水深)。符合规划报告要求。 石虎塘航电枢纽工程的建设符合江西省内河航运发展规划及赣江航运规划。 江西省内河航运发展规划环境影响报告书简介 2006年4月7日,江西省环境保护局特邀5名专家,并会同省交通厅、省国土资源厅、省水利厅、省建设厅等单位的代表召开了《江西省内河航运发展规划环境环境影响第 61 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 报告书》(交通部科学研究院编制)的审查会,并形成了审查意见(附件八)。 环境影响主要评价结论 江西省内河航运发展规划是全面建设小康社会和实现现代化建设目标的需要,规划布局合理,符合国家相关交通规划,与江西省相关规划基本协调,并充分考虑了环境保护的要求,得到了社会公众的广泛支持与赞同。 虽然在规划实施过程中难以避免对周围环境产生一定的负面影响,但只要有意识的采取相应的防范措施,在具体项目实施中做好环保工作,其社会效益、经济效益、环境效益都能得到有效保证。 减缓措施与建议 ◆ 生态环境影响减缓措施与建议 ⑴ 合理安排施工进度,尽量在枯水季节完成水下作业,在主要鱼类繁殖和洄游季节尽量不进行炸礁、疏浚、倾倒等作业。 ⑵ 从宏观角度研究生态环境整体保护问题,重点研究流域自然保护区和产卵场分布地带和鱼类洄游通道问题,克服阻隔影响,保护生物多样性。 ◆ 水环境影响减缓措施与建议 ⑴ 新建港口和码头,生产废水、生活污水和雨水应采用分流制排水系统。生产废水、生活污水应进行收集、处理达到排放标准后,方可排入城镇排水或直接排入水体。同时设置残油、废油、含油污水、粪便和垃圾等废弃物的接收处理设施。 ⑵ 根据港口布局,建议2010年前在南昌、九江两个主要港口以及赣州、吉安、樟树、景德镇等10个区域性重要港口配备船舶污染物接收处理设施;2020年前所有港口均按要求配备船舶污染物接收处理设施。 ◆ 固体废物影响减缓措施与建议 ⑴ 船舶应设置专门垃圾储运设备,港口设置生活垃圾回收点,并纳入当地生活垃圾处理系统,防止垃圾污染水体。 ⑵ 在主要航道内采取设置清漂船等措施,加强航道内垃圾管理。 ◆ 社会环境影响减缓措施与建议 ⑴ 加强与渔政部门的协调,提高水资源的综合利用效益。在鱼、虾、蟹洄游通道建闸、筑坝,对渔业资源有严重影响的,应当建造过鱼设施或者采取其他补救措施,尽快恢复渔业资源。 第 62 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 ⑵ 合理、妥善安置好移民,保障移民生活,并促进移民安置区的经济可持续发展。 ◆ 事故风险分析与应急措施 ⑴ 对油类、化学品等危险品运输制定严格的管理规章制度,加强对航道突发性环境污染事故的管理和防范,制定危险品船舶交通事故应急预案,并对有关管理及从业人员进行岗位培训,做到持证上岗,规范操作。 ⑵ 完善打捞救助机制。随着航行条件改善,运输船舶的增加,应设置完善打捞救助机构和配套相应设备,以便对事故进行有效的救助处理。 ⑶ 加速推进船型标准化,逐步淘汰老旧船,提高船舶安全性能。 对下一层次规划和建设项目环评的建议 受规划深度的影响,许多在内河航运发展规划环评阶段不能具体解决的问题,应在下一层次规划和建设项目环评中解决。 ⑴ 生态环境 ① 一般建设项目环评要求 对于不涉及敏感区域的一般建设项目的区域生态评价应在符合相应环评规范要求的基础上,评价项目对农业生态、土地利用、水土流失和野生动植物的影响,提出有针对性的保护土地、基本农田和野生动植物的措施及水土保持措施。 对水域生态的评价应在符合相应环评规范要求基础上,以施工期影响评价为主,重点评价水下疏浚、炸礁、抛泥等活动对水生生态系统、水生生物多样性、产卵场的影响。 营运期重点进行溢油风险的影响评价。对改扩建项目,在评价污染物对水质的影响时,应注意与原项目的叠加影响。提出施工期水生生态环境保护措施及营运期溢油防范和应急措施。 ② 涉及到自然保护区的建设项目环评要求 对于可能涉及到自然保护区的建设项目,其水域生态评价在按相应环评规范要求的基础上,应提出施工期针对产卵场和珍稀鱼类的有效保护措施,明确营运期针对保护区重点河段的污染防治措施;环评报告中应附相应主管部门对建设项目的批文。 ⑵ 水环境 ① 明确下一层次规划和具体项目与饮用水源保护区、取水口和渔业养殖区等保护目标的位置关系,预测对敏感水体的影响,提出减缓措施和建议。 ② 分析拟建项目所在河段的水文特征,根据具体工程的施工方式,疏浚、炸礁、第 63 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 土方开挖量等参数,结合工程点的河流水动力条件,对工程产生的水环境影响进行预测分析,包括污染物排放量、影响区域,超标范围和影响程度等。 ③ 对于水环境事故风险,应按照相关环评规范的要求确定评价深度,论证港口布局与危险品泊位布局的环境合理性,预测污染范围、污染程度及对保护目标的影响。 ⑶ 声环境 在建设项目环评中,对于噪声的评价应以模式预测为主,依据相关导则和规范中的规定,预测噪声对敏感目标的影响范围和程度。 ⑷ 固体废物 在建设项目的评价中应定量计算出各种固废的产生量,根据数量和种类,制订合理有效的管理方法及回收处理、处置方案。 ⑸ 水土保持 港口、航道建设项目必须根据有关规定编制水土保持方案,编制内容、深度满足有关水土保持法规和技术规范的要求。 ⑹ 社会环境 ① 土地和岸线资源的保护 根据下一层次规划和具体建设项目的规划和设计,对工程占用土地,尤其是占用基本农田的情况进行分析,提出基本农田环境保护方案。对岸线资源的利用进行评价,从环境角度提出岸线资源的优化整合方案或建议。 ② 防洪影响 分析规划或建设项目与防洪规划的协调性,从防洪角度对水工建筑物选址和结构型式提出建议。 ③ 移民安置 对移民安置的具体去向和方式进行分析,提出移民搬迁的初步计划和方案。 ④ 文物保护 对于可能涉及到文物古迹的下一层次或项目,应在详细调查的基础上,提出文物古迹的保护措施。 石虎塘航电枢纽工程建设需落实和关注的问题 规划环评指出: ⑴ 可能涉及到饮用水源保护区的工程,枢纽工程应细化工程选址,尽量避开饮用第 64 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 水源保护区。 ⑵ 可能涉及到自然保护区的工程,应确定自然保护区与规划建设项目的关系,务必避让自然保护区的核心区、缓冲区,尽量避让实验区。如实在无法避让自然保护区的实验区,应通过合理选择施工季节和施工工艺等措施将负面影响降低到最小。 ⑶ 合理安排施工进度,尽量在枯水季节完成水下作业。 ⑷ 城区河段应规范船舶夜间鸣笛,防止噪声影响沿岸居民。 ⑸ 在主要航道内建议采取设置清漂船等措施,加强航道内垃圾管理。 ⑹ 加强与渔政部门的协调,提高水资源的综合利用效益。在鱼、虾、蟹洄游通道建闸、筑坝,对渔业资源有严重影响的,应当建造过鱼设施或者采取其他补救措施,尽快恢复渔业资源。 ⑺ 合理、妥善安置好移民,保障移民生活,并促进移民安置区的经济可持续发展。 ⑻ 建议完善打捞救助机制。随着航行条件改善,运输船舶的增加,应设置完善打捞救助机构和配套相应设备,以便对事故进行有效的救助处理。 与泰和县城城市总体规划(1999-2020)的协调性分析 根据《江西省泰和县城城市总体规划(1999-2020)》: ⑴ 泰和县城城市性质规划为:全县的政治、经济、文化中心,以食品加工、建村产业为主导,兼有旅游门户功能,商贸发达的赣中南副中心城市。 ⑵ 城市发展方向:澄江以北、文田以南,南北成片,控制向东、向西方向发展。 ⑶ 泰和城市总体框架采用“双扇形”组团式城市布局形式,城市用地划为二区、八个组团。文田区:由桂花组团、白风组团、螺湖组团三个组团组成,总面积平方公里。为交通枢纽和井冈山的门户及经济开发区。澄江区:由老城组团、中心组团、澄江组团、宫溪组团、南门组团五个组团组成,总面积平方公里。为泰和的文教及重要的生活居住区。 泰和县城城市总体规划(1999-2020)详见附图23。 ⑷ 给水规划 4泰和县城近期(2005年)每日需水量约8×10t,远期(2020年)每日需水量约15×4410t。规划近期扩建文田水厂与澄江水厂一期工程,供水能力分别达6×10t/d和2×4410t/d。规划远期在上田105国道北侧新建上田水厂,供水能力达4×10t/d,扩建澄江4水厂二期工程,供水能力达5×10t/d。远期规划城市水厂有三座,供水能力文田水厂第 65 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 44446×10t/d,澄江水厂5×10t/d,上田水厂为4×10t/d,总供水能力为15×10t/d。 泰和县城城市给水规划(1999-2020)详见附图24。 ⑸ 排水规划 城市污水量控最高日总用水量的80%计,近期(2005年)城市污水排放量×4410t/d,远期(2020年)城市污水排放量12×10t/d。 规划在井冈山大道东侧与第一排沟涝南侧建澄江污水处理厂;在京九铁路东侧建文4田污水处理厂。澄江与文田污水处理厂近期设计处理能力分别为×10t/d和3×44410t/d,处理率分别为60%、80%,远期设计处理能力分别为5×10t/d和7×10t/d,处理率均为100%。污水处理厂等级均为二级处理,经处理后,污水排入赣江。 泰和县城城市排水规划(1999-2020)详见附图25。 石虎塘航电枢纽工程坝址位于泰和县县城外,枢纽建设地点不在泰和县城城市总体规划范围内。石虎塘库区沿河两岸现有堤防的防洪标准大部分只有5年一遇,同时还有大片区域未建堤防,本工程中库区防护工程的建设将使库区沿河两岸大部分区域的防洪能力得到了较大的提高,将目前赣江两岸2~5年一遇的防洪标准提高至10~20年(泰和县县城为20年)一遇。 本工程的实施将使地方财政收入大幅提高,航运业将会得到发展,并具有一定的发电效益,对当地社会经济发展是有利的。工程实施后为泰和县城城市总体规划、泰和县城城市给水规划以及泰和县城城市排水规划的早日实施提供了财政保证。 本工程坝址距离规划泰和县城城市生活饮用水取水口及其水源保护区较远,满足相关法律、法规要求,对水源地水质影响有限。蓄水后水位抬高将使库区原有的一部分陆地变成水域,回水区域内水体容积增加,稀释作用加强。但由于该水域流速减缓,不利于污染物扩散及自净,枢纽及回水区域内排污口附近局部水域污染物浓度将有所升高。 石虎塘航电枢纽工程的建设总体上符合《江西省泰和县城城市总体规划(1999-2020)》。 与《泰和县城环境保护规划(1999-2020)》的协调性分析 根据《江西省泰和县城环境保护规划(1999-2020)》: 规划污水处理厂等级为二级处理。近期城市污水处理率达到60%~80%,远期处理率达到100%。经处理后,污水排入赣江。 规划城区生活废弃物清运率达95%,无害化处理近期达70%,远期达90%;工业第 66 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 和医疗有害废弃物无害化处理近期达80%,远期达100%。 泰和县城环境功能区划详见附图26。 工程施工期将会对区域环境造成一定的污染影响,但通过采取必要的环保措施,可以将工程施工期对环境的影响降低到最低程度。工程营运期,采取必要的环保措施并制定和实施环境管理和监测计划,能满足《江西省泰和县城环境保护规划(1999-2020)》和泰和县环境功能区划的要求。 与《江西省地表水(环境)功能区划》的协调性分析 根据《江西省地表水(环境)功能区划》:石虎塘航电枢纽坝址所在赣江河段水环境功能区类型属保留区;库区所在赣江河段属保留区、工业用水区、饮用水源保护区;距坝址下游33km以内赣江河段属保留区、饮用水源保护区。 大坝施工期将会对坝址所在赣江江段水环境造成一定的污染影响,但通过采取必要的环保措施,可以将工程施工期对水环境的影响降低到最低程度,基本不会对坝址上下游的饮用水源保护区造成污染影响。工程运行期,采取必要的环保措施并制定和实施环境管理和监测计划,可以将工程运行期对环境的影响降低到最低程度。石虎塘航电枢纽工程的实施不会改变工程所在江段的水环境功能,能满足《江西省地表水(环境)功能区划》的要求。 综上所述,石虎塘航电枢纽工程的建设总体上符合相关规划。 设计方案环境比选与环保替代方案 坝址方案环境比选 坝址方案工程比选 工程设计提出石虎塘、芳洲上、下两个坝址作为工程的比选坝址。工程设计对上(石虎塘)、下(芳洲)坝址综合比选见表-1;上、下坝址主要工程量比较见表-2。 上、下坝址均具有建造中低闸坝的地形地质条件,比较而言,上坝址地形、地质条件相对较好,枢纽船闸、泄水闸和厂房的运行条件及施工导流与临时通航条件较优越。下坝址河道地形条件稍差,地质条件相对复杂,枢纽建筑物布置条件相对较差,且将增加略5km长的防洪堤,增加人口搬迁和部分土地的淹没,库区工程投资较高。 工程设计经综合比选,确定以上坝址(石虎塘)作为推荐坝址。 第 67 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 表-1 坝址方案工程比选 项 目 上坝址(石虎塘坝址) 下坝址(芳洲坝址) 地形地貌 位于“S”形河道弯道下游,河宽约1150m。位于河道急弯下游,河床宽600m。 发育有4条断层,节理裂隙、软弱夹层发育有一条断层,节理裂隙较发育,且溶洞、地质构造 较发育。坝基岩溶不发育。 溶槽发育。 地质问题 溶洞、溶槽不发育,节理、裂隙较发育。溶洞、溶槽发育,节理、裂隙较发育。 上、下坝址均具备建造中低水头混凝土挡水建筑物的基本地形地质条件。比较而言,上坝址河谷宽,有利于泄水建筑物布置;下坝址地质问题比上坝址更突出,地基处理复杂。 下坝址河道相对较窄,在满足泄水建筑上坝址虽与上游弯道较近,但经调顺处物布置情况下,右岸船闸和厂房需向右岸岸理后,船闸上下游引航道口门区与主航道可边掘进,开挖范围大;坝址距上游急弯过近,布置及 平顺衔接,但需对右岸冲沟采取一定的工程船闸上下游引航道布置均较困难,口门区和运行条件 措施,以避免影响上游引航墙的安全;厂房连接段的通航水流条件较差。左岸泄水闸受进出口与上下游河道衔接较顺畅。 小溪的影响,且其基础将受到灰岩岩溶的影响,基础处理工程量较上坝址大。 两个坝址都能满足布置枢纽建筑物的布置要求,泄水闸在两坝址均位于河道中部,过流条件好。相对而言,上坝址地形条件较优,船闸和厂房运行条件好,下坝址开挖范围大,基础处理工程量大。上下游相距约6km,控制流域面积、水文特性基本相同。但下坝址将增加4545亩土地水库 淹没及影响人口923人,库区防护工程中,万合导排渠及防洪堤较上坝址投资增加4760万淹没 元。同时,上坝址工程占地较省。 表-2 上、下坝址主要工程量比较 上坝址(右船闸、左厂房方案) 下坝址(右船闸、右厂房方案) 项目 单位 拦河坝 厂房 船闸 合计 拦河坝厂房 船闸 合计 43土石方开挖 ×10m 回填 ×10m 坝址方案环境比选 对工程设计提出的上(石虎塘)、下(芳洲)坝址方案的环境比选详见表-3。 从环境保护角度分析,上、下坝址方案均具有环境可行性。经环境综合比选,本评价从环境保护角度推荐上坝址(石虎塘)方案,与工程设计推荐方案相同。 表-3 坝址方案环境比选 比选项目 下坝址(芳洲坝址) 上坝址(石虎塘坝址) 环境比选 拆迁人口(人) 1634 711 上坝址明显优于下坝址。2拆迁房屋(m) 上坝址明显优于下坝址。永久占地(亩) 上坝址明显优于下坝址。 第 68 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 续表-3 坝址方案环境比选 比选项目 下坝址(芳洲坝址) 上坝址(石虎塘坝址) 环境比选 永久占用耕地(亩) 上坝址明显优于下坝址。占用基本农田(亩) 680 上坝址明显优于下坝址。3土石方开挖(万m) 上坝址明显优于下坝址。拆迁其它设施数量 下坝址数量明显大于上坝址。 上坝址明显优于下坝址。上坝址距离生活饮用水取水口及其水源保护区较水环境保护目标 远,满足相关法律、法规要求。下坝址较上坝址距下坝址略优。 离取水口及其水源保护区远。 上坝址评价范围内涉及200余株古樟树等需保护的上坝址略优。 生态环境保护目标 古树;下坝址数量略多一点。 上下坝址库区内均分布有两个鱼类产卵场。 两方案基本相同。 上、下坝址相距,控制流域面积、水文特性水文特性 两方案基本相同。 基本相同。 下坝址开挖范围大于上坝址;较上坝址增加约5km水土保持 长防洪堤,取、弃土量大于上坝址。造成的水土流上坝址明显优于下坝址。失量明显大于上坝址。 下坝址土方开挖量、弃方量明显大于上坝址;取、弃土场数量与占地面积均明显大于上坝址;由临时占地 上坝址明显优于下坝址。于下坝址工程量大于上坝址,下坝址施工临时占地面积大于上坝址。 下坝址占用农田、耕地、林地量大于上坝址;造生态影响 上坝址明显优于下坝址。成的生物损失量和农作物损失量均大于上坝址。下坝址库区水域面积、环境容量大于上坝址,库库区水体纳污量 下坝址优于上坝址。 区水体纳污量大于上坝址。 从环境保护角度分析,上、下坝址方案均具有环境可行性。经环境综合比选,上坝址优于下坝址。推荐意见 不推荐 推 荐 推荐坝址上下坝线方案环境比选 坝线方案工程比选 工程设计就推荐坝址提出上、下两个坝线方案。工程设计对上、下两个坝线方案的比选见表-4。工程设计经综合比选,确定以上坝线作为推荐坝线。 坝线方案环境比选 上、下两条坝线距离500多米,各种环境因素相近。但由于下坝线船舶进出闸较为困难,工程营运期下坝线发生船舶事故风险的概率大于上坝线。故本评价从环境保护角度推荐上坝线,与工程设计推荐坝线方案相同。 第 69 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 表-4 坝线方案工程比选 项 目 比 选 结 论 据工可阶段地质钻探,上、下两坝线地质条件基本一致,下坝线未出现大面积砂地质 岩。但下坝线,船闸主要建筑物下闸首更靠近F1断层,不利于结构的稳定,同时,因下坝线右岸弱风化基岩出露高程较上坝线低,闸坝及船闸混凝土工程量较大。 上、下两条坝线均能满足枢纽总布置的需要,但下坝线船闸下引航道更靠近微弯枢纽总布置 河道,不利于下引航道的布置,船舶进出闸较为困难。 两条坝线均能满足枢纽总布置的需要。但从地形、地质及枢纽总布置等方面来看,综合结论 上坝线较下坝线均有比较明显的优势,因此以上坝线为推荐坝线。 水位线方案环境比选 水位线方案工程比选 工程设计针对水库正常蓄水位提出了、、、四个水位线方案。四个方案中,石虎塘航电枢纽闸坝和其它永久性建筑物的设计洪水位和校核洪水位是一致的,库区防护堤的设计洪水位也是相同的,不影响正常蓄水位的比选。工程设计从满足航运要求、增加电能和投资、库区淹没实物指标、经济评价指标、对泰和梯级水电站和泰和县城的影响等方面对石虎塘水库四个方案正常蓄水位的高低变化进行综合比较,确定以正常蓄水位方案作为工程设计推荐正常蓄水位方案。 石虎塘航电枢纽各正常蓄水位方案主要技术经济指标比较见表-5。 表-5 各正常蓄水位方案主要技术经济指标比较 项 目 单 位 方案Ⅰ 方案Ⅱ 方案Ⅲ 方案Ⅳ 正常蓄水位 黄海·m 装机容量 MW 105 117 123 4减少泰和电站年电量 10kW·h 0 109 590 1284 减少泰和电站平均水头m 0 迁移人口(防护后) 人 711 711 711 1004 淹压耕园地(防护后)亩 水位线方案环境比选 工程设计提出的石虎塘航电枢纽各正常蓄水位方案的环境比选详见表-6。 对工程设计提出的石虎塘航电枢纽各正常蓄水位方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐正常蓄水位方案,与工程设计推荐的正常蓄水位方案方案相同。 第 70 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 表-6 石虎塘航电枢纽各正常蓄水位方案环境比选 水位(黄海,m) 环境比选 环境影响因素 坝前水位不波动,基本可满足航道水深不满足Ⅲ水深满足Ⅲ级水深满足Ⅲ级水深要求,当与万安水电站同步调级航道要求。航道要求。发航道要求。发发生船舶事故及 峰时,需削落水深~,此与两方案基本相同,均较好;发生船舶事故生船舶事故及生船舶事故及环境风险概的率 时正常蓄水位不能满足航道水深方案略优于方案,两方案均很差。 及环境风险的环境风险的概环境风险的概要求。发生船舶事故及环境风险的概率很大。 率很小。 率很小。 概率很大。 装机容量(MW) 105 117 123 优于优于优于方案。 永久占地 优于优于优于方案。 永久占用耕地 优于优于优于方案。 拆迁其它设施数量 四个方案基本相同。 四个方案基本一致。 、、拆迁安置人口数量相同,迁移人口(防护后,人) 711 711 711 1004 方案数量较大,相应的社会环境影响较前三个方案大。 水量利用率(%) 优于优于优于方案。 对泰和县城的排水影响(m) 、方案基本无影响;方案有0 (与规划水位比较) 一定影响;方案较方案影响更大。 多年平均航运经济(万元) 四个方案创造的社会(航运)效益相同。 本工程最重要的建设目的就是为了建设内河Ⅲ级航道,两方案水深不能满足Ⅲ级航道要求,环境综合比选 方案优于方案。 发生船舶事故及环境风险的概率很大;且失去了项目建设的意义; 推荐意见 不推荐 不推荐 推 荐 不推荐 第 71 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 枢纽总体布置方案环境比选 推荐坝址、坝线枢纽总体布置方案工程比选 工程设计针对枢纽总布置提出了二个方案: 方案一:右船闸、左厂房布置方案。根据河道地形,在右岸布置船闸,以利用河道凹岸布置引航道;在紧邻船闸左侧的主河道中依次布置21孔泄洪闸、3孔冲沙闸;在左岸岸边紧邻冲沙闸布置5台机组厂房坝段:两岸采用土石坝段与岸坡连接。 方案二:右船闸、右厂房布置方案。在河道右岸布置船闸,紧邻船闸布置5台机组厂房坝段,接着依次布置3孔冲沙闸、21孔泄洪闸;两岸采用土石坝段与岸坡连接。 枢纽布置方案主体工程量比较见表-7。 工程设计经过综合分析比较,认为两方案并无明显的不利因素,均可作为本工程合理的枢纽布置方案。考虑投资略低,施工干扰小,后期运行方便的因素,工程设计以方案一(右船闸、左厂房布置方案)作为枢纽总布置推荐方案。 表-7 枢纽布置方案主要工程量比较 项目 单位 方案一(右船闸、左厂房) 方案二(右船闸、右厂房) 3土石方开挖 万m 回填 枢纽布置方案环境比选 工程设计提出的枢纽布置方案的环境比选详见表-8。 表-8 枢纽布置方案环境比选 比选项目 方案一(右船闸左厂房) 方案二(右船闸右厂房) 环境比选 土石方开挖 方案一较优 弃土场占地 方案一较方案二弃土场少占地约100亩。 方案一较优 生态影响 相对方案一,方案二弃土场占地造成的植被损失略大。 方案一较优 由于方案二土石方量大于方案一,方案二施工起尘量及环境空气影响 方案一较优 施工道路扬尘量均略大于方案一。 由于方案二土石方量大于方案一,方案二施工噪声及交声环境影响 方案一较优 通噪声均略大于方案一。 水土保持 方案二造成的水土流失量略大于方案一。 方案一较优 从环境保护角度分析,方案一、方案二均具有环境可行性。经环境综合比选,环境综合比选 方案一优于方案二。 推荐意见 推 荐 不推荐 第 72 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 对工程设计提出的枢纽布置方案一(右船闸、左厂房布置方案)、方案二(右船闸、右厂房布置方案)进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐枢纽布置方案一(右船闸、左厂房布置方案),与工程设计推荐方案相同。 船闸尺度方案环境比选 船闸尺度方案工程比选 工程设计针对船闸尺度提出了三个方案: 方案一:船闸有效尺度为:180×23×; 方案二:船闸有效尺度为:260×18×; 方案三:船闸有效尺度为:260×16×。 三个方案规模比较见表-9。 表-9 船闸规模工程比较 序号 比较内容 方案一 方案二 方案三 船闸通近期 509万t 485万t 478万t 1 过能力 远期 827万t 780万t 769万t 333近期 2 耗水量 333远期 工程设计经过综合分析比较,认为三种方案均能满足2020年及2030年过坝运量及船舶营运方案的要求,方案二、三闸室有效长度均为260m,工程投资较大,由于闸室宽度的限制,只能排列一列设计船队,通过能力较低,而方案一在布置、通过能力、工程投资等方面均优于其余两方案。 工程设计以方案一作为船闸尺度推荐方案。 方案一船闸规模:建设Ⅲ级船闸一座,有效尺度为180×23×(有效长度×有效宽度×门槛水深),其年通过能力为2020年:509万t,2030年:827万t。 船闸尺度方案环境比选 对工程设计提出的船闸尺度方案的环境比选详见表-10。 从环境保护角度分析,方案二、方案三均具有环境可行性。经环境综合比选,方案一优于方案二、方案三。本评价从环境保护角度船闸尺度方案一(180×23×),与工程设计推荐方案相同。 第 73 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 表-10 船闸尺度方案环境比选 比选项目 环境比选内容 环境比选结论 土石方开挖 方案一土石方开挖量远远小于方案二、方案三。方案一明显优于方案二、方案三。弃土场占地 方案一弃土场占地量远小于案二、方案三。 方案一明显优于方案二、方案三。方案二、方案三船闸开挖及弃土场占地造成的植生态影响 方案一明显优于方案二、方案三。被损失大于方案一。 由于方案二、三土石方量大于方案一,方案二、环境空气影响 方案一明显优于方案二、方案三。三施工起尘量及施工道路扬尘量均大于方案一。因方案二、方案三土石方量大于方案一,方案二声环境影响 方案一明显优于方案二、方案三。、方案三施工噪声及交通噪声均略大于方案一。水土保持 方案二、方案三造成的水土流失量大于方案一。方案一明显优于方案二、方案三。方案一船闸通过能力大于方案二、方案三,相对船闸通过能力 缩短了船舶候闸时间。方案一船舶候闸期间排放方案一明显优于方案二、方案三。的船舶废气、船舶噪声均小于方案二、方案三。从环境保护角度分析,方案二、方案三均具有环境可行性。经环境综合比选,方环境综合比选 案一优于方案二、方案三。 推荐意见 推荐船闸方案一 闸孔净宽方案环境比选 闸孔净宽方案工程比选 工程设计针对闸孔净宽提出了方案一(15m)、方案二(20m)、方案三(22m)三个方案。闸孔净宽方案主要工程量比较见表-11。 表-11 闸孔净宽工程量及工程直接投资比较 项 目 单位 方案一(15m) 方案二(20m) 方案三(22m) 3土石方开挖 万m 3回填 万m 工程设计认为,随着闸室净宽增加,枢纽工程投资逐渐减少。但净宽增至20m以后,工程量与工程直接投资将随之增加,主要是由于闸室砼与配筋量及金属结构、启闭设备费用增加较多。综合考虑各种因素,工程设计以方案二(20m)作为闸室宽度推荐方案。 闸孔净宽方案环境比选 闸孔净宽方案的环境比选详见表-12。对工程设计提出的闸孔净宽方案一(15m)、方案二(20m)、方案三(22m)三个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐闸孔净宽方案二(20m),与工程设计推荐方案相同。 第 74 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 表-12 闸孔净宽方案环境比选 比选项目 环境比选内容 环境比选结论 土石方开挖 方案二土石方开挖量略小于方案一、方案三。方案二略优于方案一、方案三。弃土场占地 方案一弃土场占地量略小于案二、方案三。 方案一略优于方案二、方案三。方案一、方案三船闸开挖及弃土场占地造成的植生态影响 方案二略优于方案一、方案三。被损失略大于方案二。 由于方案一、方案三土石方量大于方案二,方案环境空气影响 一、方案三施工起尘量及施工道路扬尘量均略大方案二略优于方案一、方案三。于方案二。 因方案一、方案三土石方量大于方案二,方案一声环境影响 方案二略优于方案一、方案三。、方案三施工噪声及交通噪声均略大于方案二。水土保持 方案一、方案三造成的水土流失量大于方案二。方案二略优于方案二、方案三。从环境保护角度分析,方案一、方案三均具有环境可行性。经环境综合比选,环境综合比选 方案二略优于方案一、方案三。 推荐意见 推荐闸孔净宽方案二 防护工程方案的环境比选 库区防护工程布置了泰和县城、万合、永昌、沿溪、樟塘等五个防护区。工程设计对各防护区进行了防与不防以及不同防护方案的比较。 樟塘防护方案的环境比选 工程设计对樟塘防护区提出了防护与淹没两个方案,工程设计以方案一(防护方案)作为推荐方案。 樟塘防护工程各方案的环境比选详见表-13。对工程设计提出的樟塘防护区防护与淹没两个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐方案一(防护方案),与工程设计推荐方案相同。 泰和县城防护方案的环境比选 工程设计对泰和县城防护区提出了防护与淹没两个方案,工程设计以方案一(防护方案)作为推荐方案。 泰和县城防护工程设计方案的环境比选详见表-14。对工程设计提出的泰和县城防护区防护与淹没两个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐方案一(防护方案),与工程设计推荐方案相同。 第 75 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 表-13 樟塘防护工程方案环境比选 工程项目 方案一(防护方案) 方案二(淹没方案) 环境比选 22保护面积(km) 淹没面积(km) 保护人口(万人) 淹没影响人口(万人) 保护效益 保护耕地(万亩) 淹没耕地(万亩) 22保护房屋(万m) 淹没房屋(万m) 方案一明显3土方开挖(万m) 优于方案二;方案主要 占压土地(亩) 二不可行。 工程量 耕地(亩) 70 人口(万人) 2房屋(万m) 投资 耕地(万亩) 工程比选 推 荐 环境比选 方案二较方案一淹没土地、耕地面积过大,影响人口过多,不可行;方案一可行。 环境比选 推 荐 不推荐 推荐意见 表-14 泰和县城防护工程方案环境比选 工程项目 方案一(防护方案) 方案二(淹没方案) 环境比选 22保护面积(km) 淹没面积(km) 保护人口(万人) 淹没影响人口(万人) 保护效益 保护耕地(万亩) 淹没耕地(万亩) 方案一明显22保护房屋(万m) 淹没房屋(万m) 优于方案二;方案3土方开挖(万二不可行。 m) 主要 压占土地(亩) 266 工程量 耕地(万亩) 工程比选 推 荐 环境比选 方案二较方案一淹没土地、耕地面积过大,影响人口过多,不可行;方案一可行。 环境比选 推 荐 不推荐 推荐意见 万合防护方案的环境比选 工程设计对万合防护区提出了防护与淹没两个方案,工程设计以方案一(防护方案)作为推荐方案。万合防护工程设计方案的环境比选详见表-15。 对工程设计提出的万合防护区防护与淹没两个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐方案一(防护方案),与工程设计推荐方案相同。 第 76 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 表-15 万合防护工程方案环境比选 工程项目 方案一(防护方案) 方案二(淹没方案) 环境比选 22保护面积(km) 淹没面积(km) 保护人口(万人) 淹没影响人口(万人)保护效益 保护耕地(万亩) 淹没耕地(万亩) 保护房屋(万m) 淹没房屋(万m) 方案一明显优于方3主要 土方开挖(万m) 案二;方案二不可行。工程量 压占土地(亩) 663 人口(万人) 防护工程2房屋(万m) 压占实物 耕地(万亩) 工程比选 推 荐 环境比选 方案二较方案一淹没土地、耕地面积过大,影响人口过多,不可行;方案一可行。 环境比选 推 荐 不推荐 推荐意见 沿溪防护方案的环境比选 工程设计对沿溪防护区提出了防护与淹没两个方案,工程设计以方案一(防护方案)作为推荐方案。 沿溪防护工程设计方案的环境比选详见表-16。 表-16 沿溪防护工程方案环境比选 工程项目 方案一(防护方案) 方案二(淹没方案) 环境比选 22保护面积(km) 淹没面积(km) 保护人口(万人) 淹没影响人口(万人) 保护效益 保护耕地(万亩) 淹没耕地(万亩) 22保护房屋(万m) 淹没房屋(万m) 方案一明显3主要 土方开挖(万m) 优于方案二;方案工程量 压占土地(亩) 二不可行。 930 人口(万人) 防护工程2房屋(万m) 压占实物 耕地(万亩) 工程比选 推 荐 环境比选 方案二较方案一淹没土地、耕地面积过大,影响人口过多,不可行;方案一可行。 环境比选 推 荐 不推荐 推荐意见 对工程设计提出的沿溪防护区防护与淹没两个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐方案一(防护方案),与工程设计推荐方案相同。 第 77 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 永昌防护方案的环境比选 工程设计对永昌防护区提出了防护与淹没两个方案,工程设计以方案一(防护方案)作为推荐方案。 永昌防护工程设计方案的环境比选详见表-17。 对工程设计提出的永昌防护区防护与淹没两个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐方案一(防护方案),与工程设计推荐方案相同。 表-17 永昌防护工程方案环境比选 工程项目 方案一(防护方案) 方案二(淹没方案) 环境比选 22保护面积(km) 淹没面积(km) 保护人口(万人) 淹没影响人口(万人) 保护效益 保护耕地(万亩) 淹没耕地(万亩) 22保护房屋(万m) 淹没房屋(万m) 方案一明显3土方开挖(万m) 主要 优于方案二;方案3石方开挖(万m) 工程量 二不可行。 压占土地(亩) 1436 人口(万人) 防护工程2房屋(万m) 压占实物 耕地(万亩) 工程比选 推 荐 环境比选 方案二较方案一淹没土地、耕地面积过大,影响人口过多,不可行;方案一可行。 环境比选 推 荐 不推荐 推荐意见 万合导排渠渠轴线布置方案的环境比选 设计根据万合防护区工程地形、地质和导排渠出口赣江同频率水位条件,提出了两个方案: 方案一:导排渠自竹山村通樟塘防护区,沿老河道傍山而行至桩号14+000后,拐至流塘村附近,经田椴村和江边村旁至赣江比较坝址(下坝址)下游。 方案二:桩号14+000前的渠轴线同方案一;该桩号后,渠轴线继续沿老河道傍山而行至赣江推荐坝址(上坝址)船闸出口下游300m处。 两方案具体走向详见图-1。 第 78 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 图-1 万合导排渠渠轴线布置方案 经技术经济综合比较,设计以方案二为推荐方案。 万合导排渠渠轴线布置方案的环境比选详见表-18。 对工程设计提出的万合导排渠渠轴线布置两个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐方案二,与工程设计推荐方案相同。 表-18 万合导排渠渠轴线布置方案环境比选 序号 项 目 单位 方案一 方案二 环境比选 3方案二土石方开挖量、弃方量1 石方开挖 万m 明显小于方案一;弃土场数量与占32 土方开挖 万m 地面积均明显小于方案一;施工临33 砂方开挖 万m 时占地面积小于方案一;造成的水34 土方回填 m 土流失量小于方案一;占用农田、耕地、林地量小于方案一;造成的5 工程占地 亩 生物损失量和农作物损失量小于方6 防护区淹没占地 亩 案一;方案二明显优于方案一。 工程比选 推 荐 环境比选推荐意见 不推荐 推 荐 永昌防护区金滩段防护堤设计堤线走向的环保替代方案 工程永昌防护区防护堤设计提出的堤线走向穿越塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)核心区及缓冲区(见附图05),本评价认为设计提出的该段堤线走向方案从环境保护角度分析不可行。本评价针对该段堤线走向从环境保护角度提出了环保替代第 79 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 方案(见附图05)。具体详见本报告书 古树影响专题评价相关章节。 施工导流方案的环境合理性分析 导流方案:分期导流,二期三段施工。导流程序为:一期(第一年8月~第三年2月)围左岸先施工厂房及11孔冲砂泄洪闸,同时围右岸船闸及储门槽,利用河道中部过流,在一枯末修建完成厂房小基坑高围堰;一汛厂房及船闸在小基坑保护下全年施工;二枯继续围左岸11孔冲砂泄洪闸及厂房,右岸船闸及储门槽在已建的围堰保护下继续施工,河道中部过流;二期(第三年8月~第四年5月)围中部13孔泄洪闸,左岸已完建的11孔冲砂泄洪闸过流,厂房利用二期围堰挡水发电,同时船闸通航,四枯末枢纽工程主体工程土建部份全部完工。导流时段为8月至次年2月。 根据选定的施工导流方案,一期围左岸先施工厂房及11孔冲砂泄洪闸,同时围右岸船闸及储门槽,利用河道中部过流通航。因河道缩窄后水流流速加大,在洪水期可能碍航,而枯水期因加大上游水深而有利于通航。由于未对全河段进行截流,故不会影响坝下用水单位的正常取水、用水,也不会对鱼类造成明显的阻隔影响。 二期右岸永久船闸通航,船闸上、下游最低通航水位分别为和。船闸通航时,左岸已完建的11孔冲沙泄洪闸需闸门控制泄流量,以满足上、下游通航水位,满足通航要求。但在构筑二期围堰时,随着戗堤的逐步进占,原有的通航河槽逐步缩窄,势必失去其通航功能,而永久通航建筑物往往又要待到水位抬升至一定程度时才能启用,这当中就会出现一个空档,会有或长或短的断航问题就会发生,估计断航时间为2个月左右。为解决这一矛盾,施工期需与海事航道部门紧密沟通,在必要的时候申请短时间封航,并事先发布航行公告的办法保障通航安全。由于二期11孔冲砂泄洪闸可以过流,且厂房将利用二期围堰挡水发电,同时船闸已通航,故不会影响坝下用水单位的正常取水、用水;也基本不会对鱼类造成阻隔影响(鱼道已建成)。 综上所述,施工导流方案对通航和坝下用水单位的正常取水、用水影响较小,不会对鱼类造成明显的阻隔影响。本工程施工导流方案具有环境可行性。 石虎塘航电枢纽工程建与不建的环境影响比较 ⑴ 石虎塘航电枢纽工程建与不建的环境特征 建设石虎塘航电枢纽工程前,水流规律遵循天然形成的规律。 建设石虎塘航电枢纽工程后,库区上游水流速度减缓,改变了河道内的流水原有的自然状况。 第 80 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 ⑵ 石虎塘航电枢纽工程建与不建的环境影响比较分析 建与不建石虎塘航电枢纽工程,涉及到河水的水流形态,水位变化,水生生物、赣江两岸的古树等环境影响,建坝与不建坝的环境影响比较见表-19 表-19 石虎塘航电枢纽工程建与不建的环境影响比较 环境影响因素 建石虎塘航电枢纽 不建石虎塘航电枢纽 按建设同等规模火电生态环境 水位升高,淹没河岸的耕地、林地等植被。 厂考虑,火电厂粉煤灰压占大量土地、耕地。 水库淹没及防护工程压占需永久占用耕地亩(其中水田亩、旱地亩)、占用园地淹没影响 无淹没影响 亩、其它类型土地亩;搬迁人口711人,影响企42事业单位8个,拆迁房屋×10m。及部分其他设施。库岸稳定性 将可能出现局部的库岸塌岸现象。 极少出现塌岸现象 浮游植物及浮游动物的种类和数量将发生变化,蓄水后库中水流速度减缓,喜流性鱼类将逐惭减少,洄游性鱼水生生物 遵循原有的生态平衡规律类因大坝阻隔难以洄游将减少。现有的2个产卵场将会受到影响。 水库蓄水后,坝址上游形成一个近似湖泊的水体,水枯水期水质比建库后水质 流速度减缓,但水量增加,根据预测建库后,坝上的水质坝址上游水质差。 比不建坝枯水期最枯流量状态下水质好。 建设石虎塘航电枢纽同时,将建设进坝公路和坝上公社会环境 路桥,改善了该区域的交通环境,同时可以带动该区域的交通拥挤 经济发展。 火电厂排放的粉尘、空气、噪声 施工期将产生粉尘、噪声影响(短期) S02、CO2大量排放,污染环境空气;公路噪声很大。 泥沙淤积 坝上将产生泥沙淤积影响 无影响 沿赣江现有堤防防洪防洪标准全面提高到10年一遇防洪标准,保护了两标准较低,洪涝灾害严重。防洪 岸耕地和人口及基础设施。洪经测算,项目实施后,多年洪灾损失包括农业、林业、平均防洪效益为万元。 工程设施、交通运输以及个人、集体和国家财产等损失。目前共有12695亩处于土地经过熟化处理后可用于种植粮食作物及发展多土地利用 10年一遇洪水以下土地未种经营,将带来可观的经济效益和社会效益。 被利用,无收益。 第 81 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 规划协调性分析及工程方案环境比选 续表-19 石虎塘航电枢纽工程建与不建的环境影响比较 环境影响因素 建石虎塘航电枢纽 不建石虎塘航电枢纽 兴建石虎塘航电枢纽工程,将使坝址上游38Km航道成为库区航道,为赣江主通道达到Ⅲ级航道规划创造了必由于目前通航等级低,要条件,优化了综合交通运输网络,将推动江西省运输结交通运输 航行条件差,赣江的水运作构的合理调整。项目实施近期将节约航道整治费用和航道用和优势远未发挥。 维护费,远期效益主要体现在船舶大型化,降低运输成本带来的国民经济效益。 建设石虎塘航电枢纽后,对生态环境、淹没、河岸稳定性、水生生物、空气、噪声、泥沙淤积均有负面影响,仅在坝址区对景观、社会方面,有正面影响,从发电角度看,建设与石虎塘航电枢纽发电量相同的火电厂,将增加公路的运输压力和公路沿线噪声,火电厂粉煤灰将压占大量土地、耕地,粉尘、S02、CO2将大量排放,将对环境综合评价 空气产生负面影响。如果单纯从环境角度出发,建设石虎塘航电枢纽比不建石虎塘航电枢纽有更多的环境问题。但综合社会发展需要,只要在建设时对可能出现的环境问题给予足够的重视,并采取适当的措施,使环境影响降到最低程度,建设石虎塘航电枢纽的意义是重大的。 第 82 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 环境现状调查与评价 自然环境概况 水系与河道特征 赣江发源于江西、福建两省交界处的石寮崠(石城县境内),自东向西流经瑞金、会昌县境,在会昌县城附近有支流湘水汇入,至会昌县洛口镇于左岸纳入濂水,至于都县城上游约2km汇入梅江,至赣县先后汇入平江、桃江,至赣州市章水汇入后始称赣江;河流出赣州后,折向北流,经万安县城,于罗塘附近纳入遂川江、至泰和县栖龙乡汇入蜀水,经泰和县城,于吉安县值夏乡汇入孤江;吉安市上游约5km加入禾水后,再经吉安市区,在吉水县城上游接纳乌江,至樟树市上游约4km汇入袁河,过丰城市至南昌县市汊加入锦河后,流经南昌市,然后分主(西)、北、中、南四支注入鄱阳湖,其中主支在永修县吴城镇与修水汇合后注入鄱阳湖。 赣江自河源至吴城全长780km。万安以上为上游,长350km,河宽200~600m,穿越山地和丘陵,地势较高,河床质多粗沙和卵砾石,部分河段为礁石,枯水平均比降‰,属山区性河流;万安至樟树为中游,长263km,河宽一般600~900m,跨越吉泰盆地,两岸台地丘陵相间,沿河两岸多为沙壤土组成的台地,长期受水流冲刷,岸线崩塌河床拓宽,枯水河面宽浅,枯水期平均比降‰;下游樟树至吴城,长167km,流经冲积平原,地势较低,两岸筑有圩堤,属平原河流,河床质多中、粗沙,枯水平均比降‰,河宽约1000余米。吴城至湖口属鄱阳湖区,长81km,枯水平均比降‰,吴城以下20km的褚溪河口是鄱阳湖五河来水的总汇口。 石虎塘航电枢纽工程位于赣江中游中段,坝址座落在泰和县城公路桥下游26km的石虎塘村附近。坝址附近河段及库区所在河段河宽一般600~800m,河道平均坡降约为‰。坝址上游库区内有支流蜀水、云亭河、灌苑水汇入赣江:蜀水流域面积1305km,2在石虎塘坝址上游约30km和35km两处从左岸汇入赣江;云亭河流域面积763km,在石2虎塘坝址上游17km处从右岸汇入赣江;灌苑水流域面积558km,在石虎塘坝址上游10km处从右岸汇入赣江。区域水系详见附图06。 流域特点 赣江流域上游与各主要支流之间多山,山间与河侧盆地发育,流域北有九岭山,南有大庚山、九连山,东有广昌、乐安、南丰山地,西有罗霄山脉、诸广山。东南有武夷第 83 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 山;流域边缘及南部多为山地,一般高程为海拔400m左右,主峰约在1000m以上;中部为丘陵与盆地相间,较大的盆地有吉泰盆地;北部以冲积平原为主,为赣抚平原。 赣江流域地处低纬度,属亚热带季风湿润气候区,气候温和,日照充足,热量丰富,雨量充沛,夏冬季长,春秋季短,春寒夏热,秋干冬阴,无霜期长。 赣江是鄱阳湖水系的第一条大河,流域面积占江西省总面积的一半。赣江流域水系2发达,支流众多,集水面积大于1000km的支流就有14条。赣江干流纵坡平缓,流域内盆地发育,人口和耕地较多。流域水资源丰富,年降水量1300~1800mm,但降水、径流在年内和年际间分配很不均匀,洪枯流量变化大。 流域资源 赣江流域水能理论蕴藏量3600MW,占全省的%,可开发500kW以上水电站3138座,装机容量,占全省的%,年发电量×10 kW·h,占全省的%。8其中赣江干流8座,装机容量2267MW,年发电量×10 kW·h。 气象 赣江流域属亚热带湿润气候,东亚季风区,降水量充沛,流域内多年平均降水量在1300~1800mm之间,降水量年内分配极不均匀,据赣江流域各代表站统计,4~6月多年平均降水量占全年降雨的41%~51%。 赣江流域暴雨频繁,据流域内雨量站历年实测暴雨统计,最大日暴雨量多出现在4~9月,5~6月以锋面雨形式出现,使大暴雨更集中,7~9月主要受台风影响产生暴雨。 流域内各站实测多年平均蒸发量为1294~1765mm;多年平均气温在~℃之间,极端最高气温℃(宜春站1953年8月16日),极端最低气温℃(丰城站1991年2月29日);多年平均相对湿度76%~82%,最小相对湿度为6%(峡江站1978年11月28日);多年平均风速为~ 水文、泥沙 2赣江为鄱阳湖水系第一大河,赣江下游控制水文站外洲站以上集水面积80948km,占江西省总面积的%。 第 84 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-1 工程所在区域各气象代表站特征值统计 多年平 年最大 年最小 多年平 多年平极端最 相应出 极端最 相应出 多年平 多年平多年平 多年平 出现 出现 站名 均降水量降水量降水量均蒸发量均气温高气温现时间 低气温现时间 均相对 均风速均日照 均无霜期年份 年份(mm) (mm) (mm) (mm) (℃)(℃) (年.月.日) (℃) (年.月.日)湿度(%)(m/s)小时(h)(d) 赣州 1961 万安 2002 泰和 2002 吉安 1953 峡江 1953 丰城 1973 南昌 1954 第 85 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 赣江为雨洪式河流,洪水由暴雨形成,因此,洪水季节与暴雨季节相一致。一般每年自4月份起,本流域开始出现洪水,但峰量不大;5、6月份为本流域出现洪水的主要季节,尤其是6月份,往往由大强度暴雨产生峰高量大的大量级洪水;7~9月由于受台风影响,也会出现短历时的中等洪水,3月和10月偶尔也会发生中等洪水。 地形、地貌 石虎塘库区位于赣江中游,从赣江向外扩展,地貌依次呈河漫滩、阶地、丘陵、山地等阶梯状布置,总体呈东南高、西北低之势,属低山丘陵地貌。 ⑴ 坝址位于泰和县城下游26km,为赣江中游河谷阶地,河流由东向西,河道弯曲,河宽1150m,枯水期水位46m,河床为砂卵石覆盖,厚6~8m,主流在河床右侧,左岸为宽400~800m漫滩,紧接二级阶地,高程约65m。右岸为一级阶地宽300~500m,后缘为低山丘陵,顶部高程75~83m。坝址基岩由泥岩、钙质泥岩及砂岩、砂砾岩等组成。 ⑵ 水库正常蓄水位为时,水库回水末端终点断面在马市镇郭家自然村附近。地貌单元以构造剥蚀低山丘陵和河流侵蚀堆积地貌为主,不良物理地质现象一般不发育。赣江两岸一般分布多级阶地,其中一、二级阶地发育完好,阶面高程较低,一级阶地54~60m,二级阶地60~70m。三级阶地发育不全,一般残留于白垩系红层丘岗顶部。一、二级阶地后缘接低山丘陵,山体低矮起伏,山顶高程一般80~250m。库区出露地层以白垩系上统赣州群和灌溪群为主,局部出露少量第三系、二叠系、石炭系及泥盆系地层。第四系冲积层分布赣江及支流两岸阶地,一般具二元结构,厚度数米至十余米。 库区位于吉泰盆地中南部,地质构造在库区表现主要为盖层断裂,断裂构造主要为白垩系地层中隐伏的同生断裂和小规模的盆后断裂,一般规模较小,延伸数百米至数公里,构造形迹主要为北东向、北西向、近东西向及近南北向,仅库尾坪岭-文溪、马市-白泥岗隐伏断层规模较大,延伸长度大于20km。 ⑶ 防护区处于赣江中上游构造剥蚀低山丘陵和河流侵蚀堆积地貌区,沿赣江及其支流两岸一般发育一、二级阶地,阶面高程较低,堤防工程则基本置于一级阶地前缘。一级阶地上部为粘性土层,下部为砂、砾(卵)石层,具二元结构。部分防护区现有规模很小的堤防,且堤身低矮、质量差、标准低,未能形成完整的防护体系,大多不具备防护功能。 工程地质 工程区内地貌单元以构造剥蚀低丘岗地和河流侵蚀堆积平原地貌为主。赣江蜿蜒第 86 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 曲折,自南往北流经本区。流域地势总体呈周高中低,自南向北,由边及里徐徐倾斜,边缘岗丘环绕,地形切割深度一般数十米~百余米。赣江河谷平缓开阔,河床宽数百米~千余米,漫滩遍布。两岸大部分分布有一、二级不对称阶地,一级阶地高程一般52—61m;二级阶地高程一般58—70m,后期多受冲沟侵蚀切割,局部形成波状丘岗。 工程区分布地层主要有第四系全新统(Q)、更新统进贤组(Qpjx)、白垩系上统宏4宁冈组(Khg)、周田组(Kz)和茅店组(Km)。 222工程区位于华南褶皱系、赣中南褶隆、赣西南拗陷之吉安凹陷构造单元,先后历经加里东期、华力西—印支期及燕山期和喜马拉雅期等多次构造运动。区内震旦-寒武纪地层以泥沙质、硅质沉积和杂砂岩与泥岩交替沉积为主,经加里东南北向挤压运动,产生了轴向北东向至北东东向的褶皱隆起构造和北东向至北北东向的断裂构造,并产生微弱的区域变质,组成本区基底。晚古生代泥盆-二叠纪地层以碎屑岩沉积为主,经华力西—印支期构造运动,产生褶皱抬升,形成轴向近东西向开阔褶皱,构造线总体近东西向,并伴有一系列北西向脆性断裂。中生代,北西向断裂进一步发展拉张下滑,沉积了侏罗纪地层,形成了北西向断坳盆地。燕山构造运动使得侏罗纪地层局部产生宽展的小褶皱,同时发育北东至北东东向断裂,并伴有小规模的岩浆侵入活动。喜马拉雅期构造运动主要表现为抬升作用,北东、北北东及北西向断裂网络复活,性质表现为逆冲,以盆地抬升,遭受剥蚀为标志,并在断陷盆地发生了轻微的褶曲。并沿断裂及沟谷发育北东、北北东向的河流,且经常淤塞改道,沉积第三系以黄桥组为代表的沼泽相粘土岩以及第四系河流松散堆积物,构成多级河流侵蚀阶地。 控盆断裂主要发育和分布盆地边缘,属长期多次活动的深大断裂和断裂带。构造线方向主要为北东向、北北东向及北西向为主。南东侧遂川-德兴深断裂延伸约540km,由一系列北东向压性冲断层或压剪性斜冲断层组成的巨大断裂带,带宽250—300m,距工程区约25km。北西侧新干-湖口深断裂北东向延伸数百公里,在盆地边缘为红层覆盖,距工程区约45km。北东侧吉水大断裂由一系列北西向张剪性斜移平行正断层组成,延伸约90km,带宽数十米至百余米,距工程区约30km。 工程区分布的主要岩类有:红色碎屑岩类和松散土类。 地震 据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度小于,相应地震基本烈度小于Ⅵ度;地震动反应谱特征周期为。 第 87 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 地下水 根据含水地层的岩性组合、地下水赋存条件与水力特征,评价区内的地下水划分为松散岩孔隙水、基岩裂隙水两类。 ⑴ 松散岩孔隙水 分布于赣江及其支流两岸,含水岩组为第四系全新统和中更新统冲积层,冲积层为其主要含水层。含水层上部为亚粘土、亚砂土和网纹红土,细粒结构,其厚度一般在5~7m之间,下部为砂、砂砾石、卵石层,厚度在5~10m之间。水力特征以潜水为主,局部微承压或承压,承压水头~,地下水位埋深~,单井涌水量一般~ ⑵ 基岩裂隙水 据区域资料,评估区基岩裂隙水含水岩组为白垩系红色碎屑岩,砂砾岩中风化带富水性较好,粉砂岩及泥质粉砂岩中由于裂隙被泥质充填,风化带富水性较弱,地下水主要赋存于构造作用、机械风化作用的裂隙和原生砂砾岩之孔隙及风化裂隙中,以裂隙潜水为主,单井涌水量~ 社会环境概况 区域社会经济概况 赣江赣州至湖口航道长606km,石虎塘枢纽位于赣江上游吉安市境内。其直接经济腹地主要包括赣江流域的吉安市、赣州市及赣江中下游地区等。 ⑴ 赣州市 赣州市位于赣江上游,江西南部,东邻福建、南接广西,西界湖南,北连吉安市和抚州市,地处东经113°54′至116°38′,北纬24°29′至27°09′,东西宽219km,2南北长295km。赣州辖2市16县,面积39379km。 赣州市的国民经济发展速度2004年进一步加快。全市生产总值(GDP)达到亿元,增长%,增幅比上年加快个百分点,创1997年以来的新高。其中,第一产业增加值亿元,增长%;第二产业增加值亿元,增长%;第三产业增加值亿元,增长%。经济的快速增长得益于各产业的协调发展,一、第 88 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 二、三产业分别拉动GDP增长、和个百分点。三次产业结构继续优化,由上年的::提升至::。 赣州已发现矿种106种,其中查明资源储量的矿种75种,大型矿床28处,中型矿床60处,小型矿床712处。赣州市矿床资源具有矿产种类多、配套齐全;矿床资源分布相对集中;综合利用价值高等特点。赣州列入全省矿产资源储量表的矿种已达52种,钨的基础储量占资源储量的%,煤占%,锡占%,重稀土占8%,轻稀土占%,铅锌占15~18%,金占%,银占24%,钽占%,铌占%。 基本目标是经济总量跃上新台阶。全市生产总值年均增长12%,经济总量到2010年翻一番,人均生产总值超万元;财政总收入年均增长15%,固定资产投资年均增长20%。经济结构走向更优化。三次产业结构比达到16:46:38左右,工业增加值比重突破三分之一;高技术产业增加值占全市工业总产值比重达到20%以上,引进市外资金年均增2长10%。城镇发展发生新变化。中心城区达到70km和70万人,全市城镇化水平达到40%以上。人民生活得到新提高。生态环境展现新面貌。和谐社会取得新成就。 ⑵ 吉安市 2吉安市辖2市11县,全市长约218km,东西宽约208km,总面积为25271km。 吉安市的综合实力跃上新台阶,经济运行质量显著提升。2004年全市全年完成亿元,可比增长%,增速比上年提高个百分点,创近9年来新高。其中,第一产业增加值亿元,增长%;第二产业增加值亿元,增长%;第三产业增加值亿元,增长%。人均生产总值5220元,比上年增加745元,同比增长%。 基本目标是经济实力进一步增强,经济增速稳步提高,国内生产总值按可比价计年均增长13%,到2010年达607亿元,实际利用外资年均增长15%,外贸出口年增长30%。经济结构调整取得成效,经济质量明显提高。三次产业结构调整为16:50:34,其中工业增加值比重达到37%,六大支柱产业增加值占规模以上工业增加值的比重在70%以上。城镇体系进一步完善,城镇承载能力显著增强。到2010年,全市城市化率达到%,2城镇建成区面积达到190km。公共服务更加健全,社会事业全面发展。人民生活水平明显提高,统筹城乡发展成效显著。人与自然和谐相处,生态环境建设长足发展。 ⑶ 泰和县 2泰和县位于江西省中部吉泰盆地腹地,全县土地总面积,辖16个镇,6第 89 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 个乡,290个村,14个居委会,6个社区。2005年统计资料显示:全县总人口5156552人,其中农业人口418412人,农业劳动力249187人,区内人口密度193人/km,耕地总面积万亩,人均耕地亩/人,林地总面积约242万亩,水域面积17万亩。 全县生产总值为亿元,第一产业占%,达到万元,第二产业占%,为亿元,其中工业亿元;第三产业占%,达亿元。全年农、林、牧、渔业现价总产值亿元,粮食播种面积81952公顷,油料播种面积19950公顷,蔬菜播种面积11079公顷。 区域交通概况 区域交通概况 吉安市现有铁路、公路、航空和水运四种运输方式,“十五”期间是吉安市交通基础设施建设取得辉煌成就的五年,公路覆盖面显著扩大,路网结构不断升级,赣江航道开始整治,内河港口建设有所加强,运输装备结构调整步伐加快,水陆运输能力增强,运输服务质量和效率提高,客货运输供求关系的紧张状况得到改善,对经济社会发展的“瓶颈”制约进一步缓解。 全市公路通车里程7970km,其中二级公路913km,三级公路698km,四级公路3475km,2等外公路2876km,公路密度 泰和县内基础设施条件较好,105国道、319国道、京九铁路及赣粤高速公路穿境而过,先进的程控光缆通信已与各乡村联通进入普通农家。 近年来由于赣江航道各段等级不同,航道不能贯通,加之赣江流域降水量减少,导致赣江通航能力大大降低。赣州港水上货物运输的发展受到严重制约,运输量增长缓慢,在全市交通经济中的比重逐年下降,货物运输也局限在木材、砂石、水泥、石油、化肥、饲料、粮食等有限的物资上。而客运方面则以水上旅游观光及区间短途客运为主,长途客运已逐步退出水运市场。 江西省运输船舶的主要特点为吨位小、船型杂、标准化程度低。除赣江下游南昌以下、鄱阳湖区及长江沿线有千吨级及以上运输船舶,赣江下游樟树以下通航500t级机动驳以外,赣江樟树以上中上游在中洪水期只能通航300~500t级机动驳,枯水期通航300t级以下的机动驳。2004年全省机动货船的平均吨位仅为188t。 区域交通发展规划 公路方面:构筑“两纵两横两联”高速公路为主骨架、“三纵三横一环”国省道为第 90 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 主干线、市至县和县至县公路为次干线、一般县乡公路为支线的“布局合理、层次分明、结构优化、功能完善”的公路交通网络;到2020年全市通车里程达到28600km,等级公路20000km,其中高速公路达到1000km,一级公路900km,二级公路3000km,三级公路22000km,四级公路13100km,等外公路8600km,公路网密度达到72km/100km,等级公2路密度达到50km/100km。 铁路方面:依托国家及江西省中长期铁路发展规划,形成京九、赣龙、赣韶铁路线交叉的“+”字形铁路枢纽,可沟通京九、京广、浙赣、鹰厦、杭长、杭深等铁路干线。 水运方面:依托国家及江西省内河航运发展规划,形成一个北通长江、南连珠江、通江达海的水运大通道;到2020年,建立以赣州主枢纽港为中心,辐射全市的叶脉状内河航运网,等级通道全部达到规划标准,内河港口基本实现机械化,集装箱、石油及液化气、煤炭、矿石、汽车滚装等专业化运输系统形成。 航空方面:通过黄金机场的迁建,扩大机场规模,加强与国内省市的交通联系,与赣州的公路、铁路、水运形成相互补充的立体交通网络和综合运输体系。 区域水资源利用概况 区域用水特点 为满足区域经济社会发展要求,赣江流域内进行的水资源综合开发利用主要包括农业灌溉、城镇居民生活和企业生产供水、水力发电、改善航道航运条件等。区域内用水分为城镇居民生活用水、工矿企业生产用水、农业灌溉用水等几大类。农业灌溉是江西省的用水大户,农业灌溉用水量约占全省生产及生活用水总量的4/5。随着经济发展和技术的提高,农业灌溉用水量有下降趋势,而城镇居民生活和工矿企业生产用水量则呈增长趋势。 在赣江流域,农业灌溉用水水源以蓄水工程为主,特别是枯季的灌溉集中用水,主要依赖于蓄水工程的调蓄水量;江西省城镇居民生活和企业生产供水的取水大多数以地表水为水源,在河道中直接取水,一般工业用水有的为自备水源,但多数是接入城市供水管网,自备水源取水的也以地表水为主;城市生活及一般工业用水以地下水为水源的比重很小,仅占用水总量的%。江西省火(核)电发电冷却用水均以地表水为水源,在河流中直接取水,生产废水在取水口下游附近排入原河道,但在石虎塘航电枢纽工程以上赣江流域内现状还没有已建的火(核)电工程。水力发电用水为河道内用水,基本不会消耗水量,对河道也不会产生新的污染。除径流式水电站对来水没有调蓄能力外,第 91 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 其它水库电站通过水库的调蓄作用,对所在河道内的枯季流量均有一定的增补作用。据调查,石虎塘坝址以上流域没有跨水资源三级区的引水发电情况。 石虎塘坝址以上流域蓄水工程 蓄水工程为综合利用工程,一般的功能为发电、灌溉、防洪、航运等,其水库有一定的调节性能,将有可能对河川径流在年际年内间进行重新分配。石虎塘坝址以上的蓄水工程对其坝址径流将产生一定的影响,因此,采用蓄水工程方式开发利用水资源的分析范围为石虎塘坝址以上流域。 石虎塘坝址以上流域内由于年际、年内的降水量和径流量分布不均,经常遭遇洪旱灾害,致使人民生命财产遭受损失,粮食减产。为了改善生存环境,开发利用水资源,发展区域内工农业生产和国民经济,人们自解放以来在流域内修建了大批的水利枢纽工程。1993年在赣江干流上建成了万安水利枢纽,该工程位于赣江中游上段,坝址座落在2万安县城以上约2km,控制流域面积36900km,是一座以发电为主,兼顾防洪、航运、灌溉等综合利用工程。20世纪的50年代至70年代之间在流域内建成了长冈、油罗口、83团结、老营盘、上犹江和龙潭6座大型水库,总库容×10m,调节(兴利)库容×10m,电站装机容量;并在流域内陆续建成了中型蓄水工程30座,总8383库容×10m,调节(兴利)库容×10m,电站装机容量。37座大中83型水库总调节(兴利)库容为×10m,电站总装机容量,小型水库的兴利库容、电站装机容量有限,其余水工程的水资源利用量不多。石虎塘坝址以上流域水资源的开发利用率仍较低。 石虎塘航电枢纽工程影响区域内用水单位 石虎塘坝址以上流域的提水工程主要为农业灌溉用水、城镇居民生活和企业生产用水提供水源,农业灌溉用水为本区域内用水大户,但其水源主要以蓄水工程提供的水源为主,灌溉提水工程分散且规模小,因此,石虎塘坝址以上流域提水工程的取水量不大。 石虎塘航电枢纽工程对取水工程可能产生影响区域为坝址上游石虎塘库区范围和坝址至下游京九线吉安市铁路桥河段。 经调查,石虎塘航电枢纽工程影响区域内为农田抗旱用的提灌站分散且规模很小,其提水工程主要为泰和县城和吉安市为城镇居民生活和企业生产用水提供水源的水厂。3石虎塘坝址下游河段现有取水水厂的取水流量为 92 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 规模小的灌溉提水工程,该河段提水工程的取水流量较小。 区域水资源开发利用存在的主要问题 ⑴、由于水资源时空分布不均水资源利用率低 赣江中上游水力资源虽然丰富、境内降水丰沛,但降水年际年内分配不均,对水力资源的开发利用很不利,水资源中的大量径流未经利用就白白流走。规划的梯级枢纽工程按计划实施的较少,尤其是赣江干流中下游规划的五个梯级枢纽工程,由于位于江西著名吉泰盆地和下游平原地区,库区淹没影响大,按计划实施难度大,致使本流域水资源开发利用程度低。 ⑵、工农业用水重复利用率低,耗水量大 现状本区域内工矿企业的生产用水重复利用水量较少,万元产值耗水量较大,生活节水器具普及率低,农业用水大多漫灌,水资源浪费较大。 ⑶、水污染日趋严重 目前流域内各县(市、区)基本无污水处理厂,大量未经处理的废、污水任意排放,加之过量使用农药、化肥,既污染了水源又污染了土壤。由于水质受污染,影响到了生态环境与人们身心健康。 区域人群健康现状 据《泰和县2005年传染病监测统计报告》,泰和县2005年度共报告法定传染病15种(病毒性肝炎、麻疹、出血热、狂犬病、痢疾、肺结核、伤寒与副伤寒、新生儿破伤风、淋病、梅毒、流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、其他感染性腹泻病),1408例,发病率为 文物保护 江西省文物考古研究所作为江西省唯一能够独立从事考古勘查、发掘的专业机构,受江西省交通厅航务管理局委托,组织专业人员于2006年12月9日开始对石虎塘航电枢纽工程水库淹没区域进行了文物勘查工作,2007年1月3日顺利地完成了勘查任务。在现场勘查发掘的基础上,于2007年1月底编制完成了《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程文物调查报告书》。 第 93 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 根据《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程文物调查报告书》的勘查研究成果:发现水库淹没范围内有古渡口1处(黄坑古渡口,不属于各级文物保护单位),在淹没区域附近有古城址2处(白口城古城遗址,国家级文物保护单位);另外,距离淹没区一定范围内有狗子塔(县级文物保护单位)和欧阳宗祠(正在申报省级文物保护单位)等2处。项目区文物古迹分布见附图03。 石虎塘航电枢纽工程库区涉及吉安市泰和县的万合、樟塘、沿溪、塘洲、澄江、栖龙、马市7个乡(镇)及泰和县城区的部分地势低洼区域, ⑴ 万合镇:经勘查,上、下坝址区域牲口、旷家、堵下、石虎塘和淹没区蒋家洲、霞边、印霞江、沙溪一带未见古代文化遗存。 ⑵ 樟塘乡:经勘查,赣江边挂榜山等地曾为宋末民族英雄文天祥抗元战场。淹没区内发现古渡口一处。 ◆ 黄坑古渡口 黄坑古渡口位于樟塘圩西南2公里黄坑村西南。时代约为清代。渡旁有道路,直通古街。该渡口不是十分的重要,并且不属于各级文物保护单位。 文献记载的黄坑古渡口 黄坑古渡口现状 黄坑古渡口剖面文化堆积 黄坑古渡口旁的古圩 第 94 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 ⑶ 沿溪镇:经勘查,上、下坝址河头、岭背和淹没区铜锣背、磨盘形、章家棚、荷树棚、新洲、挂榜、黄坑棚下、高坪、缸钵窑、江前村一带未见古代文化遗存。在距淹没区60m处的狗子脑山山顶上有一座狗子塔,时代为清代,属县级文物保护单位,其塔底高程远高于设计洪水位。工程建设和库区淹没不会对其造成破坏和影响。 狗子脑塔 ⑷ 塘洲镇:经勘查,淹没区内发现古城址二处。 ◆ 古城城址 位于塘洲镇(永昌市)偏北2公里的河江村委会下睦村罗家。城址基本呈方形,东西长约397m,南北宽约387m,总面积约16万平方米。东北城墙保存较好,分别毗邻赣江和珠林江;南、西城墙仅零星存在,南城墙外有护城河,西城墙有城门。根据县志和城址的文化堆积分析,该城址年代约在南朝时期。该城址距赣江南岸40m,靠近赣江一面河岸海拔都在以上,高于设计洪水位,不受赣江水位上升的影响。不过该城的东城墙由于珠林江改道,其部分靠近珠林江的城墙墙基的海拔为,比正常蓄水约高,但低于设计洪水位,因而该城墙墙基约250m将受到珠林江河水上升的影响,该城址不属于各级文物保护单位。 ◆ 白口城城址 位于泰和县城西南3km塘洲镇洲头村赣江南岸,面积23万平方米,形状呈倒梯形,分为内外城。外城全长1941米,除西北部部分损毁外,大部分保存完好。内城平面呈方形,处在城内北侧,全长861米,面积万平方米。外城现存7处豁口,内城3处豁口,似城门。内城西北门为“凹”形结构,似为“瓮城”。城墙土筑,城外有护城河,由南往北流入赣江。从考古资料看,白口城始筑于西汉初年,沿用到东晋前后。该城址被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。从现场勘查看,该城址现距赣江南岸25m,靠近赣江一面河岸海拔都在以上,高于设计洪水位,不会受赣江水位上升的影响。符合《中华人民共和国文物保护法》的规定和要求。 ⑸ 澄江镇:经勘察未见古代文化遗存。 ⑹ 栖龙乡:经勘察淹没区域未见古代文化遗存。 第 95 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 古城城址地形图 古城城址平面示意图 古城城址西北面 古城城址南城墙、护城河 古城城址东南面的瓮城 古城城址西北面的瓮城 古城城址东城墙及东面的珠林江 古城城址城墙剖面 第 96 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 白口城城址保护标志 白口城城址地形图 白口城城址全景 白口城城址平面示意图 ⑺ 马市镇:经勘查,淹没区域未见古文化遗存。在马市镇蜀江古村分布有欧阳宗祠,距赣江边约,时代为清代,正在申报省级文物保护单位,由于距工程淹没区较远,工程建设和库区淹没不会对其造成破坏和影响。 矿产资源 在石虎塘航电枢纽工程淹没区及工程永久占地范围内地层简单,主要有白垩系上统茅店组(Km)、周田组(Kz)、宏宁冈组(Khg)红色碎屑岩和第四系更新统进贤组(Qpjx)222砾石、砂砾石蠕虫状网纹红土、全新统(Q)冲、红积砂砾、亚砂土、粘土等。区内无4金属矿产及重要非金属矿产,在赣江及其边侧,分布有建筑砂、石、粘土等非重要矿产。 污染源调查 大气污染源调查 根据吉安市环境监测站提供的吉安市2006年大气污染源统计资料,全市2006年工业废气排放量为374115万标立方米;主要工业大气污染源为江西泰和玉华水泥有限公司,其工业废气排放量占区域工业废气排放总量的%。生活及其它SO排放量1097t,2主要排放企业为江西泰和玉华水泥有限公司,泰和机砖企业群、江西泸庆硝化棉有限公第 97 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 司。生活及其它NO排放量435t。区域主要大气污染源见表-1,表-2。 X表-1 区域主要工业企业大气污染源废气排放量 序号 企业名称 工业废气排放量(万标立方米) 所占比例% 1 江西泰和玉华水泥有限公司 335985 2 江西泸庆硝化棉有限公司 15250 3 江西金惠纸业有限公司 3255 4 江西浙泰实业有限公司 3255 5 江西祥泰纸业有限公司 3255 6 泰和县荣泰包装纸业有限公司 3255 7 江西天兰植物提取有限公司 2625 8 泰和县松泰林化发展有限公司 2625 9 泰和县永和实业有限公司 1575 10 江西康恩泰中药保健品有限公司 840 11 江西航天经纬化工有限公司 630 12 江西半边天药业有限公司 525 13 江西万德化工科技有限公司 520 14 江西百事能色织有限公司 268 15 泰和县天鹅棉纺有限公司 194 16 江西玉华调味品有限公司 58 表-2 区域主要工业企业大气污染物排放量 序号 企业详细名称 SO2排放量(kg/a) 1 江西泰和玉华水泥有限公司 1300000 2 泰和机砖企业群 518012 3 江西泸庆硝化棉有限公司 464768 4 江西祥泰纸业有限公司 99200 5 泰和县荣泰包装纸业有限公司 99200 水污染源调查 根据吉安市环境监测站提供的吉安市2006年污染源统计资料及现场调查,在坝址至回水末端38km河段内,分布有泰和县城排污口、工业园排污口和沿溪污水处理厂排污口共3个排污口。泰和县城排污口废水类型为生活污水,工业园排污口和沿溪污水处第 98 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 理厂排污口废水类型为工业废水。 442006年废水排放总量约×10t/a,其中生活污水×10t/a、工业废4水×10t/a。生活污水中COD排放量为 评价区域内主要工业污染源为江西金惠纸业有限公司、江西浙泰实业有限公司、江西祥泰纸业有限公司、泰和县荣泰包装纸业有限公司,四家企业废水污染物排放量占区域废水污染物排放总量的%。主要水污染源详见表-3,库区主要排污口分布见附图03。 表-3 主要工业废水污染源排放情况 序号 污染源 废水量(t/a) COD(kg/a) 所占比例(%)1 江西金惠纸业有限公司 1800000 735991 2 江西浙泰实业有限公司 1800000 735991 3 江西祥泰纸业有限公司 1800000 735991 4 泰和县荣泰包装纸业有限公司 1800000 735991 5 江西泸庆硝化棉有限公司 1538550 6 泰和县永和实业有限公司 170000 54400 7 江西泰和玉华水泥有限公司 140000 7000 8 江西小龙钨业有限公司 99620 8966 9 江西半边天药业有限公司 62500 13750 10 江西航天经纬化工有限公司 42500 2278 11 泰和县松泰林化发展有限公司 40800 12500 12 泰和县广泰化工有限公司 30556 7945 13 江西康恩泰中药保健品有限公司12240 14 江西天兰植物提取有限公司 10400 8840 15 江西百事能色织有限公司 6800 1768 16 江西玉华调味品有限公司 4250 1275 17 江西万德化工科技有限公司 3350 536 18 泰和县天鹅棉纺有限公司 323 合 计 此外,经调查,区域非点源污染主要有以下几方面: ⑴ 农业污染源 评价区内农业是赣江流域的支柱产业之一。农村缺乏有效的排水措施,生活污水排放到村落沟渠中,污水下渗而污染物在沟渠中大量累积,同时村落地表累积大量固体废弃物,包括生活废弃物以及农作物秸秆,在较大的降雨径流冲刷作用下,这些污染物大第 99 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 多进入河流沟渠系统向受纳水体运移。农业生产过程中施用大量的农药、化肥等生产物质,这些物资中只有一少部分被作物吸收利用,而相当一部分进入环境,经迁移、转化,最终进入赣江而对赣江水环境产生影响。 ⑵ 城镇地表径流 城镇地表径流中的污染物主要来自降雨径流对城镇地表的冲刷,地表沉积物是城镇地表径流中污染物的主要来源。城镇地表沉积物主要由城镇垃圾、大气降尘、街道垃圾的堆积、动植物遗体、落叶和部分交通遗弃物等组成,污染物负荷量的主要影响因素有不透水面积、雨水排水系统类型、交通影响、路缘高度、街道清扫等。 ⑶ 氮磷入江量现状预测 目前,工程所在赣江江段水体氮磷等营养物质主要来源于沿河两岸的居民及牲畜的日常生活污水和农田面源。根据库区实际情况,分析对象主要包括三个部分:生活污水、水土流失和农药化肥使用流失量。 本库区较集中的居民点主要为泰和县城驻地澄江镇,根据江西省水资源调查数据,县城排污口氮磷入河量分别为101t/a和 农业污染源主要是沿河两岸耕地施用的农药化肥。库区因土壤侵蚀而进入水体的土壤总量每年为万t,按土壤平均含有机质%计,则入库有机质总量每年达万t,按土壤平均含全氮%、全磷%计,则入库的氮素每年为,磷素为。但土壤中的氮磷在随水迁移过程和进入水库之后,还要经受各种物理化学和生物化学作用,如吸附、吸收、固定、沉淀、挥发和降解而被消耗,按氮消耗70%、磷消耗95%计,最终进入水体的氮只有,磷只有。 据泰和县2005年统计资料,全县施用化肥主要有氮肥、磷肥、钾肥和复合肥,其中氮肥施用量最大,占总施用量的60%,每亩耕地化肥施用量为 采用土壤营养物质流失预测方程预测化肥的氮、磷流失量: E=F·(1-x)·y 式中:E—预测化肥中氮、磷流失量; —化肥中氮、磷含量; 第 100 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 x—作物对化肥的吸收率,氮30%,磷15%; y—进入土壤和水体后化肥流失率,氮30%,磷5%。 经计算,进入水体的氮为 综上所述,库区因居民点、水土流失和化肥进入江氮素 水环境现状调查与评价 水环境现状调查 ⑴ 监测时间与断面布置 2007年3月13日至19日分2次进行了水环境现状监测。共布设6条水质监测断面,具体详见表-1与附图02。 表-1 地面水环境现状监测断面与采样点位 编号 监测断面 执行标准 采样点位 # 1水库回水末端上游100m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 在断面主流#2 泰和县城排污口 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 线及距左、右#3 狗子脑取水口上游100m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准 岸边5m处各#布设一条垂4 坝址上游200m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 #线,在水面下5 坝址下游1km 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 处取样。#6 万合排涝闸下游100m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 ⑵ 监测项目 包括:水温、pH、悬浮物、高锰酸盐指数、BOD、DO、NH-N、石油类、汞、挥发酚、53总磷、总氮、六价铬、粪大肠菌群等14项。 ⑶ 分析方法 监测分析方法详见表-2。 ⑷ 监测结果 水质现状监测结果分别见表-3与表-4。 两次水质现状监测中,石油类、汞、挥发酚与六价铬等4项因子均未检出。 ⑸ 常年例行监测成果 吉安市环境监测站提供的2006年吉安市中心城区饮用水水源地(分别位于坝址下游28km~33km处)水质主要污染物监测结果见表-5。 吉安市环境监测站提供的2006年~2007年上半年吉安市神岗山断面(省控)(位于坝址下游约33km处)例行监测成果见表-6。 第 101 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-2 水质项目监测分析方法与使用仪器 监测项目 监测分析方法 所使用仪器名称及型号 PH值 玻璃电极法 (GB 6920-86) PXS-270型离子计 悬浮物 重量法 (GB 11901-89) AB104-N型梅特勒天平 高锰酸盐指数 酸性法(GB11892-89) — 稀释与接种法 (GB7488-87) — BOD 5溶解氧 电化学探头法 (GB11913-89) OX1315I/SET溶解氧速测仪 氨氮 纳氏试剂光度法(GB7479-87) VIS-7220型可见光分光光度计 石油类 红外分光光度法(GB/T16488-1996) JDS-100Z红外测油仪 汞 原子荧光法《水和废水监测分析方法》(第四版)WCG-200微分测汞仪 挥发酚 蒸馏后4-氨基安替比林萃取光度法(GB7490-87)VIS-7220型可见光分光光度计 总磷 钼锑抗分光光度法(GB 11893-89) TAS-990型原子吸收分光光度计 总氮 过硫酸钾氧化紫外分光光度法(GB11894-89) TV-1800/1800S型紫外分光光度计六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7467-87) VIS-7220型可见光分光光度计 粪大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版)— 表-3 水质现状监测结果 单位:mg/L(pH为无量纲) 监测结果(2007年3月13日监测) ######监测项目 1水库回水末端2泰和县3狗子脑取水4坝址上游5坝址下游6万合排涝闸上游100米 城排污口口上游100米200m 1000m 下游100m 水质状况 清 清 清 清 清 清 水温(℃) pH 悬浮物 高锰酸盐指数 BOD5 溶解氧 氨氮 石油类 汞 挥发酚 总磷 总氮 六价铬 粪大肠菌群 9400 7900 200 500 200 200 *注:未检出用“检出限L”表示。 第 102 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-4 水质现状监测结果 单位:mg/L(pH无量纲) 监测结果(2007年3月19日监测) ######监测项目 1水库回水末端2泰和县3狗子脑取水4坝址上游5坝址下游6万合排涝闸上游100米 城排污口口上游100m200m 1000m 下游100m 水质状况 清 清 清 清 清 清 水温(℃) pH 悬浮物 高锰酸盐指数 BOD5 溶解氧 氨氮 石油类 汞 挥发酚 总磷 总氮 六价铬 L 粪大肠菌群 9400 7900 200 500 200 200 *注:未检出用“检出限L”表示。 水环境现状评价 ⑴ 评价方法与评价标准 采用标准指数法进行水环境现状评价。计算方法如下: Ci,jS= i,jCsi式中: S——第i断面评价因子j的标准指数; i,j C——第i断面评价因子j的监测浓度,mg/L; i,j C——评价因子j的评价标准,mg/L。 sipH值的标准指数用下式计算: −pHjS= pH≤ pH,−pHsdpH−= pH> pH,jjpH− 第 103 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-5 2006年吉安市主要饮用水水源地水质监测结果 单位:mg/L、pH除外 项目 pH值 总氮 高锰酸盐指数挥发酚 石油类 粪大肠菌群(个/L)氨氮 断面 平均值 2521 阳明浓度范围 ~ ~ ~ ~ ~~7900 ~ 水厂 超标率(%)0 0 0 0 0 0 0 最高值出现月3 8 12 2 7,12 2 平均值 2728 吉福浓度范围 ~ ~ ~ ~ ~~17000 ~ 水厂 超标率(%)0 0 0 0 0 最高值出现月3 4 5 2 7 2 平均值 5220 河东浓度范围 ~ ~ ~ ~ ~~35000 ~ 水厂 超标率(%)0 0 0 0 0 最高值出现月3 8 12 1 1 3 全年 年均值 3299 第 104 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-6 2006年~2007年上半年赣江神岗山断面水质监测结果 单位:mg/L、pH除外 高锰酸化学 生化 粪大肠菌群 年 月日水温℃ pH值 溶解氧氨氮 总磷 六价铬 挥发酚 石油类 盐指数需氧量需氧量(个/L) 2 9 1400 4 4 790 6 8 790 2006 8 9 230 2300 4900 2 5 1100 2007 4 9 1100 6 8 1300 第 105 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 式中: S——第j断面的pH标准指数; pH,j pH——第j断面的pH测定值; j pH、pH——分别为pH评价标准的上限值和下限值。 susd对于水体溶解氧,标准指数计算公式如下: DO−DOfiS= DO≥DO isi,DODO−DOfs DOiS=10−9 DO<DOis i,DODOs DO=468/(+T) f式中: S——第i断面溶解氧的标准指数,mg/L; i,DO DO——第i断面溶解氧浓度,mg/L; i DO——现场温度和盐度下的饱和溶解氧浓度,mg/L; f DO——溶解氧的评价标准值,mg/L。 s 评价标准按不同监测断面分别采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类、Ⅲ类标准(3#断面为Ⅱ类,其余均为Ⅲ类)。 ⑵ 水环境现状评价结果 ① 水质现状监测评价结果见表-7。从评价结果可以看出:pH、高锰酸盐指数、BOD、DO、NH-N、总磷、粪大肠菌群超标率为0,均未超标。工程所在赣江江段水环境53现状满足Ⅱ类~Ⅲ类水质标准要求。 ② 2006年吉安市中心城区饮用水水源地(分别位于坝址下游28km~33km处)水质常年例行监测成果表明:中心城区饮用水源地水质超标项目主要为粪大肠菌群和总氮,其它监测项目未出现超标。中心城区饮用水源地水质粪大肠菌群超标率为%,总氮超标率为%,其中阳明水厂水源地水质全年没有污染物超标,吉福水厂水源地水质粪大肠菌群和总氮超标,超标率均为%,河东水厂水源地水质粪大肠菌群和总氮超标,超标率分别为%、%。 ③ 2006年~2007年上半年吉安市神岗山断面(省控)(位于坝址下游约33km处)例行监测成果表明:该江段水质全年没有污染物超标(Ⅲ类),水质较好。 第 106 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-7 水质评价因子标准指数统计 评 价 结 果 ######监测项目 监测日期1水库回水末2泰和县城3狗子脑取水4坝址上游5坝址下6万合排涝闸端上游100m排污口口上游100m200m 游1000m 下游100m pH 高锰酸盐指数 BOD5 溶解氧 氨氮 总磷 粪大肠菌群 环境空气现状调查与评价 环境空气现状调查 ⑴ 监测因子与测点布置 布置测点3个,监测点位见表-1与附图02。监测因子为TSP、NO和SO三项。 22⑵ 监测时间与频率 环境空气监测时间为2007年3月14~18日连续5天监测,其中TSP每天不少于12小时采样时间,SO、NO每天不少于18小时采样时间。 22⑶ 监测与分析方法 监测与分析方法详见表-2。 表-1 环境空气现状监测点位布置 编号 测点位置 执行标准 # 1石虎塘村(坝址右岸) 《环境空气质量标准》 #2 下印霞村(坝址左岸) (GB3095-1996)中二级标准 #3 蒋家洲村公路边(施工将利用现有公路) 第 107 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-2 环境空气监测分析方法 监测项目 监测分析方法 所使用仪器名称及型号 KC-6120型大气综合采样器 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 SO2 (GB/T 15262-94) VIS-721型可见光光度计 KC-120型大气综合采样器 盐酸萘乙二胺比色法 NO2 (GB/T 15435-1995) VIS-7220型可见光光度计 KC-6120型大气综合采样器 重量法 TSP (GB/T 15432-95) AB104-N型梅特勒天平 ⑷ 环境空气监测结果 环境空气现状监测结果见表-3。 环境空气现状评价 ⑴ 评价标准 环境空气现状质量执行《环境空气质量标准》(修改版)(GB3095-1996)二级标准,具体标准值见表-3。 3表-3 环境空气监测结果 单位:mg/m 监测 SO2NO2 监测日期 TSP日均值点位 时均范围 日均值 时均范围 日均值 ~ ~ ~ ~ 1# ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2# ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3# ~ ~ ~ ~ ~ ~ 第 108 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 ⑵ 评价方法 采用标准指数法进行监测区域环境空气质量的现状评价,其指数计算公式如下: P=C/C iioi式中: P——评价因子i的标准指数; i3 C——评价因子i的实测浓度,mg/m; i3 C——评价因子的评价标准,mg/m。 oi⑶ 评价结果 环境空气评价结果见表-4。 由评价结果可见,各测点各监测因子小时平均、日平均浓度均低于评价标准。其标准指数均远小于1,均满足《环境空气质量标准》(修改版)(GB3095-1996)二级标准要求,说明当地区域环境空气质量良好。 表-4 环境空气现状评价结果 测点编号 SO2 NO2 TSP 时均 ~ ~ -- 1#石虎塘村(坝址右岸) 日均 ~ ~ ~ 时均 ~ ~ -- 2#下印霞村(坝址左岸) 日均 ~ ~ ~ 时均 ~ ~ -- 3#蒋家洲村公路边 日均 ~ ~ ~ 声环境现状调查与评价 声环境现状调查 ⑴ 测点布置 布置测点3个,监测点位与环境空气测点位置相同。详见表-1与附图02。 ⑵ 监测时间、频率及监测方法 监测时间为2007年3月13日~14日,连续两天,每天昼间和夜间各一次。 监测方法按《城市区域环境噪声监测方法》(GB14623-93)中的有关规定进行。 ⑶ 现状监测结果 噪声环境质量的现状监测结果见表-1。 第 109 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-1 噪声监测结果 监测时段 监测点位 昼 夜 昼 夜 1#石虎塘村(坝址右岸) 2#下印霞村(坝址左岸) 3#蒋家洲村公路边 声环境质量现状评价 ⑴ 评价标准 声环境质量现状评价执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中1类标准,具体标准值见表-5。 ⑵ 现状评价结果 项目拟建区域噪声值均满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中1类标准要求,无超标现象,区域声环境现状良好。 生态环境现状调查 生态环境现状评价范围 根据拟建工程的特点,结合项目实施地的生态环境现状及其社会经济现状,从生态学的基本原理要求出发,以“社会—经济—自然”复合生态系统为对象,充分考虑系统中各生态因子间的相互作用与相互影响,确立本项目生态环境影响的评价范围为: ⑴ 工程规划淹没区 按工程设计规划,工程淹没水域从上坝址石虎塘开始往赣江上游约38km航道,在正常蓄水位为海拔情况下沿江两岸的淹没范围,包括两岸的防护堤及堤线外的范围。涉及到泰和县六个乡镇:沿溪镇、澄江镇、万合镇、马市镇、塘洲镇、灌溪镇。 ⑵ 工程施工占地区 包括坝址所在地,防护堤修筑区,取土场、取砂场、砾石场、块石场、弃土场、施工营地、施工道路等。 ⑶ 坝址下游区 主要是坝址下游33km的赣江河道。 ⑷ 塘洲镇朱家村县级古樟树群自然保护小区。 第 110 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 生态环境现状评价方法 现有基础资料收集 对评价区现有基础资料进行收集整理。包括:工程可行性研究资料、工程图件、1:50000地形图、LandSat7-TM影像、生物多样性本底资料、县志、县统计年鉴、县土地利用总体规划等。 现状调查 ⑴ 植物与植被 ① 根据设计方案及遥感影像确定重点调查地段,记录重点地段地理坐标区间。 ② 沿江两岸进行线路踏查,记录所见植物种类,在重点地段选择具有代表性的群22落进行样方调查,乔木群落样方面积为20×20m,灌木群落样方面积为5×5m,草本群2落样方面积为2×2m。记录样地所有种类,分析各物种的多优度特征。并记录样地海拔及坐标点。海拔用海拔表测量,坐标点用GPSmap76记录。 ③ 在对评价区土地利用状况进行遥感制图的基础上,现场选点核实,验证分析判读的可靠性。 ⑵ 陆生动物资源 为表示各类动物种类数量的丰富度,采用了估计数量等级方法。 数量等级:数量多用“+++”表示,该种群为当地优势种;数量较多,用“++”表示,该动物种为当地普通种;数量少,用“+”表示,该物种为当地稀有种。估计数量等级评价标准见表-1。 表-1 估计数量等级评价标准 种群状况 表示符号 估计标准 当地优势种 +++ 数量多 当地普通种 ++ 数量较多 当地稀有种 + 数量少 ⑶ 水生生物资源 浮游生物调查:取水样时在水体不同的位置和不同的深度,采用25号浮游生物网采集水样1000ml(采层1/2透明度),经网中过滤后,转入玻璃瓶中,立即加入加福尔马林固定,沉淀24小时后,虹吸浓缩至30ml待测。对采样点所提取的浮游生物水样进行分类鉴定,并分别对各采样点水样进行定性、定量分析。 第 111 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 鱼类资源调查:① 配备机动调查船1艘,小木船1只进行捞卵,机动船上用网口80cm的大型鱼卵网进行张捕。② 直接从鱼船或市场购买渔获物,进行分类鉴定,作常规生物学测量和繁殖生物学分析。 生态制图方法 ① 评价区卫星影像图:选用LandSat7-TM影像,精度30m。卫星影像详见附图27。 ② 评价区土地利用现状图:利用遥感影像,结合1:50000地形图,参考国土部门提供的土地利用规划图,运用ArcGIS系统工具对土地利用进行分类与统计。 ③ 评价区植被类型图:采用Erdas 软件对遥感影像进行植被类型的监督分类,结合现场调查资料对分类结果进行校正与精度检验。 ④ 景观变化图:根据工程设计方案,考虑工程对土地利用的改变情况及水库蓄水后淹没面积的变化情况,利用ArcGIS系统作出景观变化图,重点反映土地利用的改变。 ⑤ 评价区珍稀濒危动植物、保护动植物及自然保护区、鱼类产卵场分布图:运用图标的方法,在遥感影像图上进行标注。 植物资源现状调查与评价 植物区系 通过对石虎塘现场植物区系调查,并对往年石虎塘植物区系资料的系统整理,得到评价区内共有维管束植物126科296属392种,其中蕨类植物13科15属17种;裸子植物5科8属9种;被子植物108科273属366种(含种以下单位)。具体详见表-2。 表-2 石虎塘维管束植物统计 蕨类植物 裸子植物 被子植物 合计 科 属 种 科 属 种科 属 种 科 属 种 评价区 13 15 17 5 8 9 108 273366 126 296 392江西省 49 114 432 8 23 30220 13094500277 1446 5152全国 65 204 2600 11 34 193291 294624357353 3184 27150占江西% % % % %30%%%%% %%比例 占全国20% % % % %%%%%% % %比例 评价区种子植物地理分布区类型 根据吴征镒(1991)关于中国种子植物属的分布区类型的划分,石虎塘种子植物属可分为14个分布区类型及10个变型。具体详见表-3。 第 112 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-3 石虎塘种子植物属的分布区类型统计 占总属数全国 占全国属分 布 区 类 型 属数热/温* 比例%* 属数 数比例% 一、1、世界分布 51 104 二、泛热带分布及其变型 65 2、泛热带分布 61 316 2-1、热带亚洲,大洋州和南美洲间断 3 17 2-2、热带亚洲,非洲和南美洲间断 1 29 三、3、热带亚洲和热带美洲间断 4 62 四、旧世界热带分布及其变型 13 热带地理成分4、旧世界热带分布 12 147 (共112属)占总属数的4-1、热带亚洲,非洲和南美洲间断 1 30 % 五、5、热带亚洲至热带大洋州分布 8 147 六、6、热带亚洲至热带非洲 6 149 七、热带亚洲分布及其变型 16 7、热带亚洲分布 13 422 7-1、爪哇,喜马拉雅和华南,西南 2 30 7-2、缅甸,泰国至华西南 1 29 八、北温带分布及其变型 54 8、北温带 43 213 8-4、北温带和南温带间断 10 57 8-5、欧亚和南美洲温带间断 1 5 九、9、东亚和北美洲间断 13 123 十、旧世界温带分布及其变型 14 温带地理成分10、旧世界温带分布 11 114 (共114属)占10-1、地中海区,西亚和东亚间断 3 25 总属数的十一、11、温带亚洲分布 %。 3 55 热/温= 十二、12、地中海,西亚至中亚分布 1 152 十三、13、中亚分布 — — 69 — 十四、东亚分布及其变型 29 14、东亚分布 18 73 14-1、中国-喜马拉雅(SH) 3 141 14-2、中国-日本(SJ) 8 85 十五、15、中国特有分布 4 257 合 计 — —— *不包括世界分布属 ⑴ 世界广布属共51属,几乎遍布世界各大洲,多为水生、沼生植物,如眼子菜属(Potamogeton)、茨澡属(Naias)、浮萍属(Lemna)、紫萍属(Spirodela)、无根萍属(Wolffia)、灯心草属(Juncus)、苔草属(Carex)、莎草属(Cyperus)、荸荠属(Eleocharis)、水苋菜属(Ammannia)、水龙属(Jussiaea)、菹草属(Myriophyllum)、水第 113 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 马齿属(Callitrche)、蓼属(Polygonum)、金鱼藻属(Ceratophyllum)、独行菜属(Lepidium)、碎米荠属(Cardamine)等。林下草木层及田间杂草亦较多,如蔊菜属(Rorippa Scop)、堇菜属(Viola)、远志属(Polygala)、繁缕属(Stellaria)、商陆属(Phytolacca)、藜属(Chenopodium)、苋属(Amaranthus)、老鹳草属(Geranium)、酢浆草属(Oxalis)、悬钩子属(Rubus)、飞蓬属(Erigeron)、鼠麴草属(Gnaphalium)、千里光属(Senecio)、苍耳属(Xanthium)、珍珠菜属(Lysimachia)等。 ⑵ 泛热带分布属有65属(含相近变型),占石虎塘植物区系总属数的%,为本地区最大的分布区类型。属于此分布区类型的属有青葙属(Celosia)、黄杨属(Buxus)、菟丝子属(Cuscuta)、马鞭草属(Verbena)、牡荆属(Vitex)、菝葜属(Smilax)、薯蓣属(Dioscorea)、孔颖草属(Bothriochloa)、狗牙根属(Cynodon)、雀稗属(Paspalum)、狗尾草属(Setaria)、白茅属(Imperata)等,多为草本。 本分布区类型还有两个变型:① 热带亚洲,大洋州和南美洲间断分布的3属,如罗汉松属(Podocarpus)、石胡荽属(Centipeda)、兰花参属(Wahlenbergia);② 热带亚洲,非洲和南美洲间断分布有1属,为刺竹属(Bambusa)。 ⑶ 热带亚洲和热带美洲间断分布属有4属,占石虎塘植物区系总属数的%,如紫茉莉属(Mirabilis)、柃属(Eurya)、无患子属(Sapindus)、裸柱菊属(Soliva)。 ⑷ 旧世界热带分布类型共有13属(含变型),占总属数的%。属于此类型的属有千金藤属(Stephania)、蒲桃属(Syzygium)、金锦香属(Osbeckia)、扁担杆属(Grewia)、野桐属(Mallotus)、合欢属(Albizia)、桑寄生属(Loranthus)、槲寄生属(Viscum)、乌蔹莓属(Cayratia)、楝属(Melia)等,多为灌木及藤本。此类型还有一变型——热带亚洲,非洲和南美洲间断分布,仅有爵床属(Rostellularia)1属。这些属常组成林下层灌丛及灌草丛。 ⑸ 热带亚洲至热带大洋洲分布类型共8属,占总属数的%。属此属有樟属(Cinnamomum)、栝楼属(Trichosanthes)、野牡丹属(Melastoma)、通泉草属(Mazus)、黑藻属(Hydrilla)、蜈蚣草属(Eremochloa)、淡竹叶属(Lophatherum)、结缕草属(Zoysia)。樟树为古树群落的优势种。 ⑹ 热带亚洲至热带非洲分布类型有6属,占总属数的%。如荩草属(Arthraxon)、菅属(Themeda)、蓖麻属(Ricinus)、常春藤属(Hedera)、香茅属(Cymbopogon)、芒属(Miscanthus)。 第 114 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 ⑺ 热带亚洲分布类型 有16属(含变型),占该区总属数的%。如构属(Broussonetia)、苦荬菜属(Ixeris)、含笑属(Michelia)、山胡椒属(Lindera)、轮环藤属(Cyclea)、称钩风属(Diploclisia)、蝙蝠葛属(Menispermum)、细圆藤属(Pericampylus)、山茶属(Camellia)、蛇莓属(Duchesnea)、葛藤属(Pueraria)、鸡矢藤属(Paederia)、箬竹属(Indocalamus)。 本分布区类型还有两个变型:①爪哇,喜马拉雅和华南,西南分布共2属,如木荷属(Schima)、重阳木属(Bischfia);②缅甸,泰国至华西南分布,仅盒子草属(Actinostemma)1属。 ⑻ 北温带分布类型共54属(含变型),占总属数的%,为本地区分布类型数量第二丰富的一类,主要有松属(Pinus)、柏木属(Cupressus)、圆柏属(Sabina)、荠属(Capsella)、杨属(Populus)、柳属(Salix)、栎属(Quercus)、榆属(Ulmus)、桑属(Morus)、龙牙草属(Agrimonia)、盐肤木属(Rhus)、忍冬属(Lonicera)、蒿属(Artemisia)、苦苣菜属(Sonchum)、紫草属(Lithospermum)、玄参属(Scrophularia)、夏枯草属(Prunella)、雀麦属(Bromus)、稗属(Echinochloa)、画眉草属(Eragrostis)等。 与本分布区类型相近的有两个变型:①北温带和南温带间断分布,有10属,占总属数的%,如景天属(Sedum)、蚤缀属(Arenaria)、卷耳属(Cerastium)、女娄菜属(Melandrium )、地肤属(Kochia)、蚕豆属(Vicia)、乌饭树属(Vaccinium)、茜草属(Rubia)、婆婆纳属(Veronica)、慈姑属(Sagittaria)等;②欧亚和南美洲温带间断分布变型仅1属,即看麦娘属(Alopecurus)。 ⑼ 东亚和北美分布类型在本区有13属,占总属数%,如金线草属(Antenoron)、石楠属(Photinia)、皂荚属(Gleditsia)、胡枝子属(Lespdeza)、紫藤属(Wisteria)、枫香属(Liquidambar)、锥栗属(Castanopsis)、爬山虎属(Parthenocissus)、络石属(Trachelospermum)、粉条儿茶属(Aletris)、短颖草属(Brachyelytrum)等。这些属的分布说明东亚与北美在地质历史上的密切关系和现代区系起源上的亲缘关系。 ⑽ 旧世界温带分布类型本区有14属(含变型),占总属数%,属于此类型的属有狗筋蔓属(Cucubalus)、石竹属(Dianthus)、鹅肠菜属(Myosoton)、瑞香属(Daphne)、梨属(Pyrus)、水芹属(Oenanthe)、菊属(Dendranthema)、沙参属(Adenophora)、益母草属(Leonurus)、隐子草属(Cleistogenes)、鹅观草属(Roegneria)等。此外,本分布区类型还有一变型——地中海区,西亚和东亚间断分布,共有3属,如马甲子属第 115 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 (Paliurus)、窃衣属(Torilis)、女贞属(Ligustrum)等属。 ⑾ 温带亚洲分布区类型有3属,占总属数的%。即锦鸡儿属(Caragana)、马兰属(Kalimeris)、附地菜属(Trigonotis)等。 ⑿ 地中海区、西亚至中亚分布区类型,本区仅1属,占总属数的%,此类型仅有芫荽属(Coriandrum)一属。 ⒀ 东亚分布及其变型,本区共29属,占总属数%,如油桐属(Vernicia)、枇杷属(Eriobotrya)、石斑木属(Rhaphiolepis)、五加属(Acanthopanax)、虎刺属(Damnacanthus)、败酱属(Patrinia)、泥胡菜属(Hemistepta)、秋分草属(Rhynchospermum)、黄鹌菜属(Youngia)、莸属(Caryopteris)、紫苏属(Perilla)、沿阶草属(Ophipogon)、油点草属(Tricyrtis)、石蒜属(Lycoris)、毛竹属(Phyllostachys)、金发草属(Pogonatherum)等。 此外,本分布区类型还有两个变型: ① 中国-喜马拉雅(SH)分布有3属,占总属数%,如田麻属(Corchoropsis)、梧桐属(Firmiana)、南酸枣属(Choerospondias); ② 中国-日本(SJ)分布的属在本评价区内有8属,如天葵属(Semiaquilegia)、鸡眼草属(Kummerowia)、雀梅藤属(Sageretia)、野鸦椿属(Euscaphis)、六月雪属(Serissa)、泡桐属(Paulownia)、显子草属(Phaenosperma)等。此类型还有一些为古老、孑遗成分,如蕺菜属(Houttuynia)、檵木属(Loropetalum)、枫杨属(Pterocarya)等。 ⒁ 中国特有分布,共4属,占总属数的%,即杉木属(Cunninghamia)、水杉属(Metasequoia)、银杏属(Ginkgo)、枳属(Poncirus)。都为栽培物种。 石虎塘地处中亚热带,具有丰富的水热条件;评价区内主要以平原地貌类型为主。本区共有112属热带地理成分,114属温带地理成分。热带地理成分属中,大多不严格局限于热带分布,而能向北延伸至亚热带甚至是温带地区。从整体上看,本区以温带地理成分占优势,热带地理成分在群落中多为林下灌木、草本及水生、沼生。而且,热带地理成分与温带地理成分之比为。故本区植物区系特征偏向于温带性质,但本区的热带地理成分所占比重也很大,具温带向亚热带过渡的特点。 资源植物 本评价区内的野生植物资源按中国资源植物分类系统,可分为13类。具体详见表-4。 第 116 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-4 评价区野生资源植物类别 植物资源类型 概 况 主要资源植物 樟树、苦槠、小叶栎、香叶树、枫香、沿江村前屋后,树龄100年以上的古树类 黄檀、木荷、柞木、椤木石楠、女贞、古树大树达数百株。 银杏、柏树、罗汉松 银杏、杉木、马尾松、湿地松、柏树、沿江村前屋后河岸可供材用的乔木香叶树、樟树、杜英、桉树、重阳木、材用植物类 种类达60种以上。 黄檀、枫香、苦槠、小叶栎、苦楝、南酸枣等 海金沙、井栏边草、槲蕨、银杏、威灵沿江两岸的林内、草洲、拓荒低、仙、粉防己、鱼腥草、蔊菜、虎杖、土药用植物类 田坎、地编供入药的中草药各类植荆芥、青箱、芫花、栝楼、元宝草、积物达117种以上。 雪草、紫金牛、车前、白茅等。 各地可供蜜蜂採粉取蜜的植物约达油菜、柃木、木荷、乌桕、紫云英、板花粉蜜源植物类 50种以上。 栗、女贞、金银花、益母草等 各河岸及洲滩上已形成由各种乔柳树、乌桕、假俭草、狗牙根、五节芒、防护堤岸植物类 木、灌木、草木层等组成的防洪固中华结缕草、观音竹、枫杨等。 沙植物群落。 以禾本科、豆科等为主的草本植物狗牙根、假俭草、双穗雀稗、五节芒、野生牧草饲料植物类 在沿河洲滩上常常形成大面积的草结缕草、早熟禾、鸡眼草、牛鞭草、胡洲草滩。 枝子、马兰、绿萍等。 各地有成片的苦槠、小叶栎、板栗、木本粮食类 枣、野柿等为主的果、根富含淀粉苦槠、小叶栎、板栗、柿、葛藤、枣等。的植物。 各地有少数种类含有甜味素,可供含甜味素植物类 盒子草、紫苏、白茅 开发提取甜味物质。 樟树、香叶树、狭叶山胡椒、柚子、柏、各地有少数种类富含芳香物质,可含芳香油植物类 松、鸡矢藤、野菊、白术、香附子、水提炼精油供工业、生活用。 蜈蚣、扭鞘、香茅,桉树等。 各地山坡丘陵地带有成片马尾松、马尾松、湿地松、枫香、乌桕、重阳木含树脂植物类 湿地松、枫香,可供提取树脂原料。等。 羊蹄、土大黄、酸模、地埝、金樱子、各地丘陵山坡生长着少数种类富含含单宁植物类 地榆、合欢、枫香、檵木、苦槠、小叶鞣料类物质10余种。 栎、野柿等。 根据国家环保局、中科院植物研究首批国家级保护植物 所2002年公布的《中国珍稀濒危保水杉*(1)、银杏*(2)、香樟*(2) 护植物名录》。 罗汉松(2)、桂花(2)、山茶(2)、黄连根据江西省林业厅2005年8月31木(2)、枸骨(3)、铁冬青(3)、重阳木省级保护植物 日赣林保护字[2005]213号文件通(3)、龙胆(3)、黄檀(3)、无患子(3)、知的省级保护名录。 天门冬(3)等。 *栽培种 第 117 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 ⑴ 评价区野生资源植物具有以下特点:种类多,量不大,无资源优势,开发价值不大,也无特有的资源植物种类;现有资源植物在应用上,只有古树作为自然和文化遗产,可供采种、旅游观光等,松(Pinus spp)可以采树脂,草甸可用于放牧耕牛,此外供当地居民作为柴薪是主要用途。 ⑵ 评价区内没有野生状态的国家级保护植物和名木。栽培种有香樟、银杏、水杉,资料记载的还有青檀(二级)、中华水韭(二级),但在本评价调查中未见。 ⑶ 评价区内分布有省级保护植物11种,它们是:罗汉松、桂花、山茶、黄连木、枸骨、铁冬青、重阳木、龙胆、黄檀、无患子、天门冬等,这些物种在项目影响区内主要分布在灌林草丛中的草本层中以及村庄附近现存的小面积的阔叶林中。 ⑷ 评价区内沿江两岸古树遍布,数量较多,种类主要有:香樟(Cinnamomum camphora)、木荷(Schima superba)、苦槠(Castanopsis sclerophylla)、柏木(Cupressus funebris)、椤木石楠(Photinia davidsoniae)、女贞(Ligustrun lucidum)、柞木(Xylosma japonicum)、香叶树(Laurus nobilis)。其中以香樟、木荷为多,在个别地点形成了古树群。 评价区植被分布现状 评价区地形以平原和低丘岗地为主,分布在6个行政乡镇,村庄密布,人为活动剧烈且历史悠久,原生植被已不复存在,目前主要是次生性的植被类型和人工植被。总自然植被覆盖率为56%,评价区植被类型分布现状见附图04。 ⑴ 植被类型 按照《中国植被》分类系统,在野外调查的基础上,将评价区植被类型分为9种植被型,35个群系。具体详见附表03。 ⑵ 主要植物群落类型特征及其分布 Ⅰ 常绿阔叶林 常绿阔叶林是中亚热带地区地带性植被,但在评价区内由于人为活动的影响,仅在村落附近保留有少量片段。这些作为风水林保存下来的群落面积小,分布不连续,呈斑块状镶嵌分布,群落结构不完整,物种组成简单,下木种类少,更新不良,立木多为大树、古树,主要群落为: 1) 香樟林 camphora 分布在沿江两岸的多个村庄附近,面积最大保存最好的是塘洲朱家村的古樟树林,第 118 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 其次在沿溪镇的岭背、下印霞、新洲等地;万合镇的石虎塘、霞边村、张家村等地。古树的具体分布现状详见本评价古树影响专题评价。 2) 木荷林Form. Schima superba 分布在沿溪镇铜锣背村中,地理坐标E115°00´",N26°53´",海拔63m,该群落为人工保存。此外还有小叶栎、皂荚、柞木等,无下木层和草本层。 3) 苦槠林 Form. Castanopsis sclerophylla 分布在上印霞村旁,地理坐标为E115°00´",N26°53´",建群种为苦槠,样方内有26株,此外样方外还有樟树14株,椤木石楠8株,下木稀少,见有野茉莉、黄桅子,草本层仅见少量苔草(sp)。 Ⅱ 常绿-落叶阔叶混交林 该类型在评价区也是人为保存下来的群落类型,面积不大,结构简单,仅见分布于沿溪镇的少数几个村庄附近,如草坪、苍岭。群丛类型为: 4) 樟树-小叶栎混交林Form. Cinnamomum camphora- Quercus chenii Ⅲ 落叶阔叶林 落叶阔叶林在本区有两种类型,一是人为保存下来的以山毛榉科植物小叶栎为建群种的群落;二是在赣江两岸自然分布的河岸植被。 5)小叶栎林Form. Quercus chenii 该群落见于苍岭、章家棚、曾家棚等地,群落面积极小,小叶栎为优势种,胸径一般在50cm左右,平均高度为15m。 6)旱柳林Form. Salix matsudana 分布于河漫滩及河道冲积洲上,样地设在新罗舍冲积洲上,土壤为沙质埌土,地理坐标E114°57´",N26°47´",群落建群种为旱柳,立木层总郁闭度为60%,高度为10m,伴生种有乌桕、苦楝等,下木层少,见少量对接刺、牡荆,草本层盖度大,达到90%,优势种为狗芽根,伴生种有戟叶蓼、裸柱菊、通泉草、水田碎米荠、臭荠、酸模等,层外植物见有薜苈。 7)乌桕林Form. Sapium sebiferum 该类型样地设在金滩村旁,属自然保护小区的一部分,与古樟树林比邻。群落以乌桕为建群种,立木层郁闭度达到80%,群落高度为9-11m,种类还有樟树、木荷、香叶树等常绿物种和苦楝、枫香、榆等落叶树种。 第 119 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 Ⅳ 针叶林 针叶林是以针叶树为建落种的群落总称,本区的针叶树喜温暖湿润,属亚热带温暖温润性针叶林,是本评价区面积较大的一类植被类型,遍布低丘岗地。本次调查主要见有两个群系,一是马尾松林,一是人工湿地松林。 8)马尾松林Form. Pinus massoniana 马尾松群落外貌整齐,但比较稀疏,生长不良,胸径一般在8-15cm,高度一般在5-9m,立木层几乎都是马尾松,偶见枫香、山合欢、香樟,盖层度在60-80%间,下木层因人为干扰程度不同而有所差异,干扰越严重下木层越稀疏物种越少,盖度也小,在评价区内绝大多数都受都严重的人为干扰,主要是当地居民伐为柴薪。下木层盖度在20-50%间,高度都在1m以下,常见物种有:祘盘子Glochidion pubetum、檵木、牡荆、映山红、柃木、毛冬青、黄桅子、乌饭树等,群落内还常见有少量阔叶树的更新苗,主要有香樟、木荷。草本层盖度一般较大,在60-85%间,优势种有:刺芒野枯草、桔草、苔草(sp.)、珍珠菜等,在未郁闭的林冠下则多见芒萁、里白等蕨类植物。层外植物不多,主要有菝葜、土茯苓、海金沙、络实等,活地被常见的有小金发藓、灰藓和叶状地衣,死地被物较少,分解不良。此类型由于受到反复的人为干扰,表现出相对稳定的半地带性特点。 9)湿地松林Form. Pinus elliottii 该群落是人工性质的,多为飞播造林的产物。湿地松生长长势优于马尾松,茎干相对直而粗壮,林内常混生有马尾松,偶见枫香,林下物种少,牡荆、黄桅子、柃木是常见种,草本层与马尾松林接近。 Ⅴ 竹林 竹类资源是一类优良的用材树种,且具有观赏价值,评价区内的竹子主要有四种:毛竹、刚竹、凤凰竹、篌竹,而成林的见毛竹林、刚竹林。面积都不大,毛竹林分布于一些村庄旁的坡地上,一般是人工种植的,刚竹林则多见于赣江两岸的一级阶地上多呈条带状分布。 10)毛竹林Form. Phyllostachys edulis 11)刚竹林Form. Phyllostachys sulphurea var. viridis Ⅵ 灌丛和灌草丛 该类型广泛分布于评价区的低丘坡地与沿江两岸一、二级阶地上,它的形成与人们第 120 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 频繁的干扰和过度砍伐有关。群落中时有稀疏散生的马尾松小树,群落物种组成极不稳定,层次不明显,植物种属分布不均匀,优势种变化较大。芒萁、蕨常作为伴生种出现。常见的群系如下: 12)马甲子灌丛Form. Paliurus ramosissimus 主要分布于河漫滩或冲积洲上。 13)牡荆灌丛Form. Vitex negundo var. cannabifolia 14)五节芒草丛Form. Miscanthus floridulus 15)刺芒野枯草草丛Form. Arundinella setosa 16)蕨草丛Form. Pteridium aquilinum var. latiusculum Ⅶ 草甸 本类型分布于沿江两岸的洪水季节泛滥的低湿河漫滩上,呈带状分布,种类组成较单纯,色调均一,群落外貌平坦均匀,盖度大,可达90%以上,土壤多为砂质土,富含水分,通气良好,土质松散,腐殖质积累很少,当地人多用以放牧役畜。常见的群落有狗牙根群落、假俭草群落,在水分条件好的地段会出现双穗雀稗群落、闵草群落。群落高度一般不足20cm。在群落中常见的伴生种有:牛毛毡、水蜈蚣、野花生、破铜钱、紫花地丁、辣蓼、酸模等。 17)狗芽根群落 Cynodon dactylon Ass. 18)假俭草群落Eremochloa ophiuroides Ass. 19)小飞蓬群落 Conyza canadensis Ass. 20)双穗雀稗群落Paspalum distichum Ass. 21)闵草群落Beckmannia syzigachne Ass. Ⅷ 水生植物群落 评价区内水生植物相对比较丰富,主要分布于沿江两侧的小水塘,赣江岸边水流平缓的浅滩,水沟以及一些河漫滩冲积洲上常年积水的低洼处。赣江主河道内本次调查未见有水生维管植物。由水生植物构成的群落类型多样,但面积一般都较小,盖度不一,主要群落类型有: 22)满江红群落Azolla imbricata Ass. 23)水龙群落Form. Jussiaea repens Ass. 24)水马齿群落Form. Callitriche stagnalis Ass. 25)萤蔺群落Form. Scirpus juncoides Ass. 第 121 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 26)戟叶蓼群落Form. Polygonum thunbergii Ass. 27)凤眼莲群落Form. Eichhornia crassipes Ass. 28)莕菜群落Form. Limnanthemum nymphoides Ass. 29) 紫背浮萍群落Form. Spirodeia polyrhiza Ass. Ⅸ 人工群落 由于本区居民点众多,人为活动历史长,农业经济发达,故人工群落面积大,占据主要地位。主要分为以下几类,其中意杨林为近年来实施退田还林所栽种的幼树所构成,主要分布于沿江两岸的阶地上。万合镇面积最大。 30) 农田farm field 31) 茶园tea garden 32) 油茶林Form. Camellia oleifera 33) 桔园orange garden 34) 园地garden 35) 意大利杨林Form. Populus lasiocarpa 上述植物群落在水平分布上具有一定的特点,沿赣江两岸的河漫滩主要分布的是草甸,在冲积洲上分布有旱柳群落、马甲子灌丛,二级河漫滩则主要分布的是园地及退田还林所营造的意大利杨幼林;针叶林、荒山灌草丛多分布在两岸的低丘岗地上,阔叶林则主要以风水林的形式分布于两岸的村落附近,人工群落广泛分布于平原地段;在沿江两岸的小水塘、水沟中广泛分布有水生植被,类型多样。 评价区植被分布现状总体评价 评价区现有植被类型为9种植被型,35个群系。总体上看,植物群落结构简单,物种组成单调,多为次生演替的产物。占较大比重的马尾松针叶林、荒山灌丛草坡在反复的人为干扰下,业已成为半地带性的偏途顶极,生产力低下,物种多样性低,群落更新不良。然而,从残留于村落的小面积的常绿阔叶林不难看出其原有植被的风貌,以山毛榉科、樟科、山茶科为建群种的常绿阔叶林、常绿-落叶阔叶混交林曾是该地区的优势植被类型。 分析评价区植被未来的动态,不能忽视人为活动影响的存在,在现有社会经济条件下,植被的自然顺向演替难以实现,必须改变现有的居民生活方式,资源利用方式,进行植被演替的人工抚育,才可能促进植物的恢复与顺向的演替。建设本项目不失为一条第 122 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 有益的途径。 评价区农林业概况及土地利用现状 评价区农业用地及产业结构 项目涉及泰和县六个乡镇,六个乡镇农业基本情况见表-5;农、林、牧和渔业所占比重见表-6;泰和县及项目涉及乡镇2005年种植业基本情况见表-7。 评价区各乡镇以农业和牧业为主,农业产业结构中种植业占主要地位,农业生产以粮油为主,粮食生产以水稻为主,红薯、大豆次之;经济作物还有油菜、花生、芝蔴、马铃薯、甘蔗、西瓜、车前籽、茶叶、柑桔等。其次是牧业,以养殖生猪、牛为主,此外还有少量家禽、奶业、羊等;渔业与林业占的比重相对较轻,水产以水库和池塘养鱼为主要形式,以赣江捕获为辅;林业收入主要来自于苗木生产。 表-5 评价区农业基本情况 2人口 农业 土地总量 实有耕地面积(hm) 林地总面人均耕地面乡镇 2总数 人口 (公顷) 耕地总面积水田 旱地 积(hm) 积(亩/人) 沿溪镇 20428 19305 2378 1655 723 澄江镇 90207 25786 12714 2127 1955 172 万合镇 46577 44072 4315 475 马市镇 36245 34062 3451 556 塘洲镇 31977 29531 2482 863 灌溪镇 24638 24794 3220 258 合计 250072 177550 170783047 数据来源泰和县2005年的统计年鉴。 表-6 农、林、牧和渔业所占的比重 单位:万元 种植业 林业 牧业 渔业 其它 年份 总产值 产值比例 产值比例产值比例产值比例 产值 比例2003年 163903 76851 1825 年 200514 101053 2910 年 211098 103317 3307 数据来源泰和县2005年的统计年鉴。 评价区土地利用现状 采用遥感影像解译,结合县统计年鉴和县国土资源局的县土地利用总体规划,根据现场实际,将土地利用类型分为:林地、灌草丛、草甸、水田、旱地、水域、城乡建设用地、未利用土地等八种类型。用ArcGIS软件进行统计分析。项目区土地利用现状见表-8与图-1、附图28。项目影响区土地利用统计见表-9。 第 123 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-7 泰和县及项目涉及乡镇2005年种植业基本情况 农业人口粮食作物经济作物占人口(人) 耕地面积耕地复 粮食总产 播面单产 人均产粮县(乡镇) 人均耕地占耕地比耕地面积比(亩) 种指数 (t) (kg/亩)(kg) 总人口(人) 农业人口(人) (亩) 重(%) 重(%) 泰和县 515655 418412 660210 万合镇 46577 44072 71850 35748 268 811 沿溪镇 20428 19305 35670 17567 331 910 塘洲镇 31977 29531 50175 28932 324 980 澄江镇 90207 25786 31905 18246 328 708 马市镇 36245 32413 60105 36396 339 1123 小计 225434 151107 249705 136889 312 906 2表-8 项目区土地利用现状 单位:hm 行政区域 土地总量 耕地 园地 林地 城镇建设用地乡村建设用地工业用地 水域 泰和县 沿溪镇 3908 957 澄江镇 12714 万合镇 马市镇 5882 909 0 塘洲镇 250 278 630 100 灌溪镇 4230 0 723 34 涉及区合计 32298 1590 比例(%) 注:数据来源于泰和县国土局土地利用总体规划调整方案(1997-2010) 第 124 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-9 项目影响区土地利用统计 2拼块类型 数目(块) 平均拼块面积 总面积(km) 林地 326 灌草丛 42 水域 37 城乡工矿居民用地 57 水田 87 旱地 118 未利用土地 27 耕地 园地 林地 耕地城镇建设用地 乡村建设用地林地 工业用地 园地水域 图-1 项目区土地利用现状比例图拟建项目区的土地利用现状具有如下特点:各乡镇均以耕地和林地为主,总体上耕地占总土地面积的%,林地占总土地的%;水域占有一定比例,主要是赣江流域;沿江有一部分岗地、河漫滩,当地居民多开垦为园地,种植蔬菜、药材等。 2评价区内林地达到,占整个生态评价区面积的%,是评价区内主要的2土地类型。水域面积达到,占评价区面积的%。耕地(水田和旱地)面积2共为,占评价区面积的%。 陆生动物现状调查与评价 两栖类种类、数量及分布现状 通过在评价区进行广泛的访问调查、查阅文献,根据已有的记录,进行综合判断,其结果如下: ⑴ 种类:评价区内的两栖动物主要有8种(名录见表-10),隶属于4科,其中蛙科的种类最多,共5种,占总数的%。 第 125 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑵ 主要种类生态习性及其分布: 中华蟾蜍,俗名“癞蛤蟆”,主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、农田、河沟、村舍附近。在淹没区内广泛分布。 黑斑蛙在森林中大量吞食害虫,其本身又作为肉食性动物的食物,直接或间接为肉食动物提供了丰富的食物来源。 沼蛙繁殖季节卵产于不流动的水域中,漂浮于水面,体型大,供食用或生物试验。蛙类在维持整个生态系统的平衡过程中有重要意义。 根据对两栖类的调查访问,总的来说,两栖类在淹没区内的种群数量较少。 表-10 石虎塘枢纽评价区两栖动物名录 科 名 种 名 生 境 区系 保护等级一、无尾目Anura (一) 蟾蜍科 1.中华蟾蜍 河岸边及田埂、地边或房屋周围陆地广泛种 省级 Bufonidae Bufo gargarizana 草丛、石下或土洞内. 2.三港雨蛙 广泛栖息于洼地、丛林、水塘和沼泽东洋种 Hylaanchiangesis 地区。 3.沼蛙 栖息于稻田、池塘或水坑内,常隐蔽东洋种 Rana guentheri 在水生植物丛中、土洞或杂草中。 (二)蛙科 4.泽蛙 稻田、沼泽、菜园附近。 东洋种 省级 Ranidae Rana limnocharis 5.弹琴蛙 水塘、水坑、水沟附近的杂草丛中。 东洋种 Rana adenopleura 6.黑斑蛙 池塘、稻田、沟渠、湖泊、小溪河和广泛种 省级 Rananigromaculata沼泽地区. (三)姬蛙科 7.饰纹斑姬蛙 稻田、水坑、水沟旁的土穴或草丛中。 东洋种 省级 Microhylidae Microhyla ornata8.斑腿树蛙 栖息在稻田、草丛或泥窝内,或在田(四)树蛙科 Rhacophorus 埂石缝以及附近的灌木、草丛基部和东洋种 Rhacophoridae megacephalus 地面的落叶层下。 爬行类种类、数量及分布现状 经对评价区广泛访问调查、查阅文献,根据已有的纪录,进行综合判断,评价区爬行类共有3目5科9种(名录见表-11);评价区没有国家重点保护种类分布。 乌梢蛇在评价区内广泛分布,无毒,是当地的主要经济蛇类,主要以蛙为食,也吃鱼和蜥蜴。多栖息于灌丛、草丛和附近的农田中。 鸟类种类、数量及分布现状 经对评价区广泛的野外调查、访问、查阅文献,进行综合判断,其结果如下: 第 126 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑴ 种类组成:评价区的鸟类有26种,隶属于8目17科(鸟类名录见附表04)。其中,以雀形目鸟类最多,共9种,占%。评价区没有国家重点保护种类分布。 ⑵ 区系成分:上述26种鸟类中,属于东洋界分布的种类有9种,占%;属于古北界分布的种类有7种,占%;广泛分布的种类有10种,占%。 ⑶ 居留型:上述26种鸟类中,留鸟14种,占%;夏候鸟7种,占%;冬候鸟5种,占%。 表-11 石虎塘枢纽评价区爬行动物名录 科 名 种 名 生 境 区系 保护等级一、 龟鳖目Testudinata (一)鳖科 中华鳖 池塘、河流、沼泽、溪沟 广布种 省级 Trionychidae Pelodiscus sinensis 低山、丘陵、平原和圩区,底质(二) 龟科 2、乌龟 为泥沙的河沟、池塘、水田、水广布种 Emydidae Chinemys reevesii 库等有水源地方,半水栖生活。 二、蜥蜴目Lacertiformes (三)壁虎科3.多疣壁虎 灌丛草地 广布种 省级 Gekkonidae Gekko japonica 三、蛇目Serpentiformes 4.虎斑颈槽蛇 溪沟、池塘、稻田附近的草丛、广布种 Rhabdophis tigrinus 林间和路旁。 (四)游蛇科5.赤链华游蛇 常栖息在溪流、池沼、水塘和稻东洋种 Colubridae Sinonatrix annularis田内及其附近。 6.短尾蝮 石堆、坡地灌丛、田野、房舍附广布种 Gloydius brevicaudus近。 7.乌梢蛇 溪沟、灌丛草地、稻田、路旁以 东洋种 省级 Zoacys dhumnades 及房舍附近。 8.赤链蛇 房舍和水塘附近 广布种 Dinodon rufozonatum 森林、坡地灌丛,溪涧附近的岩(五) 蝰科9.尖吻蝮 石上、落叶间或草丛中房舍附近东洋种 Viperidae Deinagkistrodonacutus的柴草堆内 兽类种类、数量及分布现状 经野外调查、访问调查和查阅文献,根据已有的记录,评价区的兽类多样性统计结果如下: ⑴ 种类:评价区兽类共有7目7科7种(名录见表-12)。评价区没有国家重点保护种类分布。 第 127 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑵ 分布特点: 啮齿类动物是该区域内种类和数量最多的兽类,是人类重要的伴生动物。鼠科,其栖居和活动的生境与人类的经济活动区有较大的重迭性。部分种类是某些自然疫源性疾病的传播源。数量较多的有草兔、褐家鼠等种类。 表-12 石虎塘枢纽评价区兽类名录 保护种群种中文名拉丁种名 区系 生境 等级现状一、食虫目Insectivora (一)刺猬科Erinaciediate 生境多样,在树根、倒木、石隙、灌丛等刺猬Erinaceus europaeus 古北种 + 处做窝。 二、翼手目Chiroptera (二)蝙蝠科Vespertilion 伏翼Pipistrellus abramus 东洋种 生活于屋檐、天花板、墙、站窗缝隙等。 +++三、兔形目Lagomorpha (三)兔科Leporidae 主要栖息于农田或农田附近沟渠两岸的3.草兔Lepus sinensis 广布种 + 灌丛、草丛,山坡灌丛及林缘。 四.啮齿目Rrodentia (四)鼠科Muridae4.褐家鼠R..novegicus 东洋种 栖息生活十分广泛,多与人伴居。 +++(五)松鼠科Sciuridae 5.赤腹松鼠 东洋种 栖息于山区林地、阔叶林、针叶林中。 + Callosciurus ergthraeus 五.食肉目Canivora (六)鼬科Mustelelidae6. 黄鼬Mustela sibirica 东洋种省级河谷、土坡、沼泽和坟墓中,村庄周围 + 六.偶蹄目Artiodactyla (七)猪科Suidae 冬天喜欢居住在向阳山坡的栎林中,夏季7.野猪Sus scrofa 广泛种 ++ 喜欢居住在离水源近的地方。 重点保护野生动物现状与评价 石虎塘航电枢纽评价区陆生脊椎动物中,没有国家重点保护野生动物,江西省重点保护种类有20种(见表-2),其中两栖类动物4种,爬行动物3种,鸟类12种,兽类1种。这些物种多为广布种,江西省资源量较大,且无地区特有种。在评价区内分布较多,主要活动在赣江两岸的农田、沟渠、灌木丛中。 第 128 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 陆生动物资源现状评价结论 ⑴ 两栖类动物 评价区的两栖动物有1目4科8种,没有国家重点保护种类分布。根据对两栖类的调查访问,中华蟾蜍的数量较多;但总的来说,两栖类在淹没区内的种群数量较少。 ⑵ 爬行类动物 评价区爬行类共有3目5科9种,没有国家重点保护种类分布。乌梢蛇数量较多。 ⑶ 鸟类动物 评价区的鸟类有26种,隶属于8目17科。其中,以雀形目鸟类最多,共9种,占%。评价区没有国家重点保护种类分布。上述26种鸟类中,属于东洋界分布的种类有9种,占%;属于古北界分的种类有7种,占%;广泛分布的种类有10种,占%。留鸟14种,占%;夏候鸟7种,占%;冬候鸟5种,占%。 ⑷ 兽类动物 评价区兽类共有7目7科7种,没有国家重点保护种类分布。啮齿类动物是该区域内种类和数量最多的兽类是人类重要的伴生动物。鼠科种类,其栖居和活动的生境与人类的经济活动区有较大的重迭性。部分种类是某些自然疫源性疾病的传播源。数量较多的有褐家鼠。 ⑸ 重点保护野生动物 评价区内陆生脊椎动物中,没有国家重点保护野生动物。江西省重点保护种类有20种。这些种在评价区分布较多。 水生生物现状调查与评价 水生生物资源调查点 共布置水生生物采样点5个。详见表-13和附图27。 表-13 水生生物现状调查采样点布置 全球定位系统GPS测定的地理位置 序号 采样点位置 备 注 N E 高程(海拔,m) 1 钟家 26°57′″115°00′″50 推荐坝址下游。2 石虎塘坝址 26°54′″114°59′″ 3 沿溪镇 26°48′″114°58′″ 产卵场所在水域。4 澄江 26°46′″114°54′″ 产卵场所在水域。5 铜家庄 26°42′″114°49′″ 水库回水末端。 第 129 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 浮游生物 在水体不同位置和不同深度取水样,采用25号浮游生物网采集水样1000ml(采层1/2透明度),经网中过滤后,转入玻璃瓶中,立即加入加福尔马林固定,沉淀24小时后,虹吸浓缩至30ml待测。 对所提取的浮游生物水样进行分类鉴定,并分别对各采样点水样进行定性、定量分析,得出如下结论: ⑴ 种类 评价区浮游生物共有8门47种,硅藻门30种,绿藻门10种,蓝藻门1种,金藻门2种,裸藻门1种,甲藻门1种,黄藻门1种,隐藻门1种。评价区浮游生物名录及各测点调查记录详见附表05~附表09,主要浮游生物定量分析见表-14。 表-14 主要浮游生物定量分析 澄江 石虎塘坝址 沿溪 种类 4 44(×10个/L)(×10个/L) (×10个/L) 美丽星杆藻 18 46 34 小环藻 2 1 尖针杆藻 6 24 21 颗粒直链藻 3 8 3 异极藻 2 15 9 桥弯藻 2 2 3 硅藻 辐节藻 3 8 7 线形双菱藻缢缩变种 1 1 舟形藻 3 10 10 羽纹藻 1 6 3 窗格平板藻 6 1 竹枝藻 丝藻 3 6 2 绿藻 四尾栅藻 2 纤维藻 6 13 4 隐藻 隐藻 34 17 61 裸藻 尾裸藻 1 金藻 鱼鳞藻 1 蓝藻 小形色球藻 2 ⑵ 种类组成的特点 评价区浮游生物种类组成特点是以硅藻为主,其次是绿藻和隐藻,在生物量上以硅藻占优势。 第 130 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 优势种是硅藻门的星杆藻、舟形藻、针杆藻、异极藻、绿藻门的丝藻、竹枝藻及隐藻门的隐藻。这一特点可以反映出整个江段无机盐数能满足上述藻类的营养需要。这些藻类都是鱼类易于消化利用的饵料,它们的变动不仅是衡量一个水域初级生产量的依据,同时也决定了水域中浮游生物的生产力,在渔业生产中占有重要位置。另外,隐藻门中隐藻的大量存在反映这一江段水流性不好。 底栖生物 2007年2月和7月,对评价区进行了实地调查,分别在石虎塘枢纽航电站坝址、钟家、沿溪、澄江、铜家庄5处周围用三角拖网和彼得生采泥器对底栖动物进行了定性和定量采集,同时在浅水的岸边采用手捡的方法,经分类鉴定,得出如下结论: ⑴ 种类 评价区底栖动物共采集到24种,分别隶属于2门、3纲、11科。其中绝大多数种类为软体动物,共20种,占底栖动物总数的%;节肢动物仅4种,占%。底栖动物种类名录见附表10。调查记录见表-15、表-16。 表-15 评价区底栖动物调查记录 采集地 钟家 坝址 沿溪 澄江 铜家庄 日期 海拔(M) 气温(℃) 17 17 15 15 19 地理 东经 115°00′″ 114°59′″114°58′″114°54′″ 114°49′″位置 北纬 26°57′″ 26°54′″26°48′″26°46′″ 2 6°42′″水温(℃) 12 12 14 PH 6 6 6 6 6 水体 底质 沙石+泥石 细沙+卵石 沙石+卵石 沙石 沙 水深(CM) 220 150 120 200 100 水流 水流平缓 水流平缓 水流平缓 水流平缓 水流平缓 耳河螺 铜锈环棱螺 铜锈环棱螺 主要动底物栖种类多瘤短沟蜷 铜锈环棱螺 耳河螺 铜锈环棱螺 河蚬 湖沼股蛤 耳河螺 多瘤短沟蜷 多瘤短沟蜷 剑状矛蚌 河蚬 多瘤短沟蜷 圆顶珠蚌 背角无齿蚌 洞穴丽蚌 锯齿华溪蟹 河蚬 中国尖嵴蚌 锯齿华溪蟹 圆顶珠蚌 日本沼虾 河蚬 ⑵ 种类组成特点 评价区底栖动物种类组成特点是个体数以软体动物中的铜锈环棱螺、耳河螺、多瘤短沟蜷、河蚬、圆顶珠蚌居多,前三种螺类喜栖于浅水水域(米),水底多为腐第 131 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 殖质的水域数量较多。这与它们附着在岸边的岩石或卵石上以藻类或腐殖质为食有关。这些螺类都是鱼类易于消化利用的蛋白质饵料,在渔业生产中占有重要位置。沙质底质,适合河蚬生长繁殖,河蚬是当地居民喜食的贝类,每年渔业淡季时渔民可大量捕捞,作为经济来源之一。其它大量的蚌类在枯水季节为鸟类提供食物,因此软体动物在水生态系统的食物链中占有重要地位。 摇蚊幼虫对水质污染十分敏感,其少数种类能耐受一定程度的污染。摇蚊幼虫的出现说明泰和赣江段的水质和流动性较好。 表-16 评价区底栖动物调查记录 采集地 钟家 坝址 沿溪 澄江 铜家庄 日期 海拔(M) 54 57 气温(℃) 37 37 地理 东经 115°00′″ 114°59′″114°58′″114°54′″ 114°49′″位置 北纬 26°57′″ 26°54′″26°48′″26°46′″ 2 6°42′″水温(℃) 31 31 31 31 30 PH 6 6 6 6 6 水体 底质 沙石+泥石 细沙+卵石 沙石+卵石 沙石 沙 水深(CM) 水流 水流平缓 水流较急 水流较急 水流平缓 水流平缓 耳河螺 铜锈环棱螺 大瓶螺 主要动底物栖种类多瘤短沟蜷 铜锈环棱螺 耳河螺 铜锈环棱螺 铜锈环棱螺 圆顶珠蚌 耳河螺 多瘤短沟蜷 多瘤短沟蜷 河蚬 河蚬 多瘤短沟蜷 圆顶珠蚌 背角无齿蚌 洞穴丽蚌 锯齿华溪蟹 河蚬 中国尖嵴蚌 锯齿华溪蟹 圆顶珠蚌 日本沼虾 河蚬 克氏原螯虾 ⑶ 生物量 评价区底栖动物密度和生物量因季节不同存在差异,冬季底栖动物密度和生物量较22夏季大。密度和生物量大的种类主要有铜锈环棱螺密度达334个/m;生物量为1080g/m;2222耳河螺密度为896个/m,生物量为1681g/m;河蚬密度160个/m,生物量为126g/m。 ⑷ 底栖动物与环境的适应 澄江:该采集点主要包括南门和东门渡口附近,由于此段属生活区,人的活动较多,江中央底质受到破坏,为细小卵石底质,没有采到贝类。南门渡口附近的南岸为大小岩石,岩石上附着有大量的多瘤短沟蜷,北岸沙石底仅见环棱螺。 沿溪:该采集点生境较独特,江中央为细沙底质,适合河蚬生长繁殖,其密度160第 132 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 2个/m,每年6-7月份涨水季节,渔民可大量捕捞,作为经济来源之一。靠近岸边是细小石子参杂细沙的底质,为鱼类的产卵场,两岸边为卵石底质,分布有大量的铜锈环棱螺,2其生物量可达334个/m,此外还有较多的多瘤短沟蜷、圆顶珠蚌等贝类,这些贝类以附着在卵石上的藻类为食,其本身又为鲤鱼和青鱼等提供了好的饵料。 2钟家:江中央为沙加小石子底质,仅有少量的河蚬分布,其密度为53个/m。岸边2为泥石底质,较大面积分布有该段特有的贝类耳河螺,其密度为896个/m,生物量为21681g/m,少量的粒瘤短沟蜷。蟹、虾在该段也较为丰富。 坝址:江中央细沙底质,河蚬生物量大。岸边卵石底质较多的耳河螺、多瘤短沟蜷、2铜锈环棱螺和河蚬在此分布和生长。坝址处底栖生物平均生物量 铜家庄:该采集点为本次调查中贝类最丰富的一个站点,共采集到贝类15种。本次调查的时间为水位最浅的季节,江中央的水深约1m,处处能见江底,江中央的贝类极2少,仅见河蚬,但东岸边沙底中的河蚬密度可达112个/m,岩石底质中有较多的环棱螺,在江水冲刷形成的大片滩水中采集到了多种蚌类,其中包括圆顶珠蚌、洞穴丽蚌、球形无齿蚌、圆头契蚌、剑状矛蚌、扭蚌等。 渔业概况和鱼类资源及主要鱼类产卵场 详见本报告鱼类和产卵场影响专题评价章节。 水生生物现状评价结论 ⑴ 浮游生物现状评价结论 评价区浮游生物共有8门47种 ,硅藻门30种,绿藻门10种,蓝藻门1种,金藻门2种,裸藻门1种,甲藻门1种,黄藻门1种,隐藻门1种。评价区浮游生物种类组成特点是以硅藻为主,其次是绿藻和隐藻,在生物量上以硅藻占优势。 ⑵ 底栖生物资源现状评价结论 评价区底栖动物共采集到2门3纲9科21种。优势种包括铜锈环棱螺、耳河螺、多瘤短沟蜷、河蚬、圆顶珠蚌。底栖动物一方面对人类有益,像铜锈环棱螺、河蚬、圆顶珠蚌可以被人们食用,也可以作为家禽和家畜的饲料;另一方面对人类有害,像多瘤短沟蜷、锯齿华溪蟹是肺吸虫的中间寄主危害人类的健康。 评价区自然体系初级生产力分析 植被是生态环境中最重要、最敏感的自然要素,对生态系统变化及稳定起决定性作用,植被净生产力是指绿色植物在单位面积,单位时间内所累积的有机物数量,是由光第 133 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 合作用所产生的有机质总量中扣除自养呼吸后的剩余部分,它直接反映植物群落在自然环境条件下的生产能力,也是生态现状质量评价的重要参数。生物量是单位面积内植物含碳总量。采用了国内关于自然生态系统生产力和植被生物量的研究成果进行分析。 生态评价区植被调查是通过实地勘察、卫片解译、室内分析并结合收集的资料经综合分析而完成。卫片信息的提取过程如下:对选取的TM资料,利用遥感图象处理软件ERDAS经几何精校正、图象增强、进行融合进行解译,根据各类环境信息数据及相关图像处理软件进行综合分析,得到评价区内生态环境研究所需的相关数据和生态图件。 在野外实地调查和卫片解译的基础上,结合生态评价区地表植被覆盖现状和植被立地情况,共分为以下七类,各植被类型净生产力情况见表-17。 从表中可以看出:评价标准采用全球大陆生态系统平均净生产力值,评价区平均净22生产力为 表-17 评价区植被自然净初级生产力状况 占评价区平均净生产力2植被类型 代表植物 面积(km)2(%) [gC/()] 阔叶林 樟树、苦槠、河柳、乌桕 % 936 针叶林 马尾松、湿地松 % 587 灌丛和灌草丛 马甲子、牡荆 % 426 竹林 毛竹 % 626 草甸 狗芽根、假俭草 % 236 耕地 水稻、油菜、薯类、豆类、各类蔬菜 % 405 湿地(水域) 水生维管植物、淡水藻类 % 325 合计 100% 评价标准 720 景观生态体系现状质量评价 在自然体系等级划分中,本区属于管理景观生态系统,包括人工自然景观(植被被改造)与人工经营景观(土壤被改造)、农田景观和城镇景观。人工自然景观主要由河流生态系统、林地系统、灌木草丛生态系统、草甸等组成,人工经营景观农田景观包括水田、旱地;城镇景观包括县、乡、镇、村生态系统相间组成,拟建项目位于赣江上,评价区均为河滩阶地和河岸低丘岗地,已受到人为活动的强烈干扰,生态环境呈次生特点,土地利用类型以水域为主,以未利用地为辅。 景观生态系统的质量现状由生态评价区域内自然环境,各种生物以及人类社会之间第 134 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 复杂的相互作用来决定。从景观生态学结构与功能相匹配的理论来说,结构是否合理决定了景观功能的优劣,在组成景观生态系统的各类组分中,模地(基质)是景观的背景区域,是景观中的一种范围广阔、相对同质、连通性最强、占支配地位的斑块或土地覆盖类型。它在很大程度上决定了景观的性质,对景观的动态起着主导作用。本评价区模地主要采用景观生态学的方法来确定,即计算组成景观的各类拼块的优势度值(Do),优势度值大的就是模地,优势度值通过计算评价区内各拼块的重要值的方法判定某拼块在景观中的优势,由以下3种参数计算出:密度(Rd)、频度(Rf)和景观比例(Lp)。 优势度值的计算: 密度R=(拼块i的数目/拼块总数)×100%d频率R=(拼块i出现的样方数/总样方数)×100%f景观比例L=(拼块i的面积/样地总面积)×100%p优势度值D=×[×(R+R)+L]×100%0dfp 评价区内各景观组成见表-18。 表-18 评价区内各景观组成 2类型 面积(km) 百分比 拼块数 林地 % 338 草地 % 40 水域 % 40 城乡工矿居民用地 % 57 水田 % 97 旱地 % 115 合计 % 687 运用上述参数计算工程生态评价区各类拼块优势度值,其结果见表-19。 表-19 生态评价区各类拼块优势度值 拼块类型 Rd(%) Rf(%) Lp(%) Do(%) 林地 灌草丛 水域 城乡工矿居民用地 水田 旱地 未利用土地 第 135 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 从表-19可以看出:工程评价区各拼块优势度值中,林地优势度值%、密度(%)、频率(%)、景观比例(%)等各项指标均高于其它拼块类型,是评价区内的基质,是区域内对景观具有控制作用的生态体系部分,其次是旱地%、水田%、灌草丛25、57%。可见,评价区内的生态系统与人们的活动密切相关,其生境大部分都受到人类活动的强烈影响,抗干扰能力和系统调控能力都比较差。 水土流失和水土保持现状 项目所在区县水土流失 本项目位于江西省泰和县,按照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-96)中全国土壤侵蚀类型区划,项目区属南方红壤丘陵区,土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主,根据“江西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告”的划分,本工程所在地属于江西省2水土流失重点治理区。项目所在地区水土流失容许值为500t/。 根据1996年江西省水土流失现状遥感调查结果显示,项目区所在地泰和县水土流2失现状遥感分析成果统计,全县现有水土流失面积为,占土地总面积的%。22其中轻度侵蚀面积为,中度侵蚀面积为,强度和极强度以上侵蚀面2积为,分别占水土流失总面积的%、%和%(详见表-20),2水土流失现状见图-2。土壤侵蚀模数为 2表-20 泰和县水土流失现状 单位:km 行政区 土地面积 轻度 中度 强度 极强 剧烈 合计 流失面积占总面积%泰和县 项目建设区水土流失现状 项目建设区位于南方红壤丘陵区域内,雨水充沛,水土流失类型以水力侵蚀为主。工程建设用地水土流失面积占工程建设用地面积21%(不包含水库淹没及砂料占地),其中:轻度水土流失面积占水土流失总面积的58%,中度水土流失面积占水土流失总面积的40%,强度水土流失面积占水土流失总面积的2%。工程占地范围内地表土壤侵蚀模数平均2为853t/左右。项目建设区域内现有水土流失情况见表-21;项目建设区各工程单元在不同地形条件下平均土壤侵蚀模数背景值见表-22。 第 136 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 图-2 泰和县水土流失现状图 第 137 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 2表-21 项目区水土流失现状 单位:hm 强度 水土流 流失面积占项目分区 土地面积 轻度 中度 及以上 失面积 总面积% 枢纽区 25% 防护工程 16% 工程管理区 10% 取土场 18% 弃土(渣)场 32% 施工生产生活区 39% 交通道路 37% 移民安置区 50% 抬田 847 合计 21% 表-22 土壤侵蚀模数背景值 占地 土壤侵蚀模数工程区域 现 状 22(hm) (t/km·a)枢纽区占地类型以水田、旱地和林地、未利用地为主,枢纽区 860 沿线土壤侵蚀强度以轻中度侵蚀为主 占地为水田和旱地,林地、未利用地,地势平缓,土壤防护区 753 侵蚀强度为轻、微度侵蚀。 工程管理区 主要为林地和未利用地,土壤侵蚀强度为中度侵蚀 600 本区内13处取土场都是靠山坡取土,现状植被以林、草、取土场 743 旱地为主。 本区布设有38处弃渣场,2处位于原有沟谷地,占地以荒地为主,土壤侵蚀强度为轻度侵蚀为主;10处为缓坡弃土,弃土(渣)场 1014 占地多为农地和林地,土壤侵蚀强度为中、轻度,其他处为平地弃渣,占用水田和旱地,土壤侵蚀强度为中、轻度。 施工生产 临时工程占地大多地势较平缓,植被状况良好以草、灌、 1284 生活区 旱地作物为主,沿线土壤侵蚀强度以轻度为主。 临时工程占地大多地势较平缓,植被状况良好以草、灌、交通道路 1114 旱地作物为主,沿线土壤侵蚀强度以轻度为主。 移民安置区 占地类型以水田、林用地,土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主。 1752 抬田 占地类型水田为主,少量旱地。 500 水土流失类型 工程沿线水土流失类型以面蚀和沟蚀为主,占水土流失面积的80%以上,滑坡、崩塌等重力侵蚀所占比例极少。面蚀主要产生在5°以上的坡耕地和林地植被遭到局部破坏的荒山荒坡,沟蚀是面蚀汇流加剧而形成的,细沟侵蚀主要产生在坡耕地和土壤疏松第 138 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 的鳞状片蚀区,在顺坡种植的坡耕地和荒山出现较多;浅沟侵蚀、切沟侵蚀较为普遍,在沟坡交界径流汇集处经常见到。重力侵蚀一般在大暴雨期出现,主要分布在基岩裸露的斜坡、陡坡。 水土流失成因 工程区水土流失是自然因素和人类活动的综合产物,它与地形地貌、土壤、降雨、土地利用状况、植被等自然因素和人为因素密切相关,自然因素是导致水土流失的重要条件,人为因素进一步加剧了水土流失。 ⑴ 降雨丰沛且集中、暴雨强度大,是水土流失的直接动力。工程区土壤以红壤为主,紫色土次之,抗蚀性差,裸露的土壤受到雨水冲淋,土壤易被剥蚀、转移,产生水土流失。 ⑵ 工程地区水系发育,大小溪河蜿蜒密布,山体多而河沟切割深窄,坡长且陡峻,为水土流失提供了有利条件,加剧了土壤侵蚀程度。 ⑶ 沿线人口密度大,垦殖率较高是水土流失的一个重要原因。库区人口密度为1872人/km,且主要为农业人口,盲目毁林开荒,陡坡耕种现象严重,对土地资源进行过度索取和掠夺式经营,使植被遭到严重破坏,个别地区变成了荒山秃岭,加剧了水土流失。 ⑷ 乱砍滥伐,破坏植被严重。后虽采取了一系列措施大搞植树造林,由于管理不善,不少地方流于形式,是年年栽树不见树,岁岁造林不成林,导致生长量不能满足需要量,森林植被逐渐下降,使水土流失进一步恶化。 ⑸ 耕作方式陈旧,方法不当。人为增加耕地坡度,造成新的水土流失。 ⑹ 基础建设中忽视了水土保持的重要性。在建设和生产过程中忽视水土保持预防和治理,任意破坏地表植被,乱弃土石沙料和废渣,大量废渣垃圾直接倾入河内,堵塞河道,人为地加剧了水土流失程度。 2到2002年底,全县共治理水土流失面积。 区域土壤现状 在同一生物气候地带内土壤不显水平分异,仅随地势的高度变化显垂直分布特征。项目区土壤主要有红壤、水稻土、紫色土、黄壤土、潮土五种类型。其中大面积红壤为本县典型地带性土壤,以赣江河谷低阶地为起点,向东南随地势逐级上升,土壤大体依次为潮土或平原水稻土(河谷低平原)—红壤、红壤性土、紫色土及相应沟谷水稻土(低、中丘陵)—山地红壤及相应的沟谷水稻土(中、高丘陵及低山)—山地黄壤(中山)。 第 139 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 ⑴ 山地土壤分布特点 山地红壤成环状分布于盆地边缘低山和一些中、高丘陵(200m以上),占有面积较大。其下限与各类低海拔丘陵红壤或部分岩性土相接,其上限(海拔高度有大于700m)为山地黄壤,山区水稻土面积小,集中分布于窄谷或一些小盆地内。 ⑵ 丘陵土壤分布特点 泰和县丘陵土壤可分为两大类: 第一类分布在由白垩纪紫红色岩类风化物组成的中、低丘陵区,为各种紫色土和红壤,属盆地中分布布集中,面积最大的丘陵土壤类型。现状植被以草灌为主,有部分人工松林,植被覆盖小于50%,均有不同程度的水土流失。 第二类由第四纪红色粘土(局部紫色土)组成的缓丘厚层红壤或红壤性土,集中分布于沿溪、上田、万合、马市、塘洲及其他一此缓丘、岗地也有零星分布。目前植被覆盖度极低,水土流失严重。红壤低丘沟谷为本县稻区之一,多排田分布,多数缺乏水源。 ⑶ 河谷平原土壤分布特点 本县河谷平原受盆地地形构造影响,面积不大,一般仅宽2-3km,土壤带状分布明显,通常临近江河为潮砂土或卵石底潮砂,向两侧分别为均质潮砂泥土(潮砂泥田)和局部异源母质的红粘体水稻土,至丘陵边缘,尚有丘陵同源母质发育的水稻土。 土壤养分随地形及土壤而异,以山地黄壤为最高,红壤次之,岗丘部分的红壤、紫色土最低,含量变幅相差数10倍。土壤肥力情况见表-23。 第 140 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境现状调查与评价 表-23 土壤肥力评价系统 地级土壤主 主要土壤 分布及利用现状 评价 改土培肥措施类 别 要特性 中龙、水槎、老营盘、垦复以提高油适宜生长桥头等海拔300以上茶林密度,封泥质岩类风化物:多有机土层较深厚各种植物林 Ⅰ 山丘地。乔灌木为山育林,计划质中、厚层黄壤和红壤 且肥沃 的高肥土主,针阔叶混交林,砍伐和更新用壤 经济林、油茶林 材林 发展用材林和石英质岩类风化物:多有分布在山地和丘陵。林业适应土层一般较薪炭林,坡度机质中、厚层黄壤,中有海拔300m以上,以性有一定厚,含石质较小和近村处发草 Ⅱ 机质中、厚层红壤。泥质乔灌为主,300m以下限制。中肥少,但腐殖质展经济林,油板岩风化物:中有机质以草灌为主,各有一力册丘土薄 茶林以垦复提中、厚层红壤 定面积的油茶林 壤 高密度为主。紫红色砂(粘)砾岩风化物:少有机质中、厚层红土层较薄,表主要分布在100m以有障碍层不宜砍伐和铲壤性土和红壤。紫色砂砾层下可见基荒 Ⅲ 上低、中丘陵。以草次的低肥草皮,要保护岩风化物:少有机质薄、岩,有的含石灌为主,零星马尾松土壤 好自然植被 中层、砾质厚层、薄、中质量较少 层中性紫色土 第四纪红粘土:少有机质主要分布在沿溪、上严重侵蚀,基养分含量地 Ⅳ 网纹体薄层红壤和网纹田、塘洲、樟塘、苑岩或母质裸极低的不不宜直接利用红壤性土 前等低丘,极少植被露 毛之地 第 141 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 环境影响评价 水文情势 天然状态下石虎塘河段水文情势 天然状态下石虎塘坝址流量 2石虎塘航电枢纽工程坝址控制集水面积43770km。根据坝址上、下游水文测站分布及水文资料情况,选用石虎塘坝址上游的栋背和林坑两水文站作为石虎塘坝址年、月径流计算的依据站。利用栋背站、林坑站1957~2005年实测年、月径流资料分析计算石虎塘坝址的年、月径流,并经还原后得石虎塘坝址1957~2005年共49年不受万安水库3蓄泄影响的年、月径流系列。全系列多年平均流量1150m/s,多年平均径流量为×10m,多年平均径流深为,多年平均年径流模数 ⑴、天然状态石虎塘坝址径流系列特性 从石虎塘坝址1957~2005年共49年的径流系列可知,区域内径流量比较丰富,且33年际年内变化较大。石虎塘坝址最大年平均流量为1940m/s(1975年),其次为1930m/s3(1973年),最小年平均流量为405m/s(1963年),最大年平均流量是最小年平均流量的倍。径流年内分配不均匀,汛期连续5个月(3月~7月)径流量占全年径流量比重达%,其中又以6月份最大,占全年径流量%,10月至翌年2月为枯水期,其连续5个月径流量仅占年径流量的%,其中12月份径流量最小,占全年33径流量的%,最大月平均流量6190m/s(1959年6月)是最小月平均流量156m/s(1987年2月)的倍。石虎塘坝址径流年内分配情况见表-1。 表-1 天然状态石虎塘坝址径流年内分配情况 项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月八月九月十月 十一月 十二月全年多年平均流457 676 1212 1841 2176 2623 12421080931651 506 418 11503量(m/s) 占年径流 100百分比 月均最大流1256 2349 4715 5109 5219 6191 3321319246441999 2013 1359 19403量(m/s) 出现年份 1998 1998 1983 1973 1975 1959 1997199719612002 2002 2002 1975月均最小流160 156 233 379 396 746 392270233167 198 157 4053量(m/s) 出现年份 1957 1987 1977 1971 1963 1963 2003196319651963 1967 1958 1963 第 142 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑵、天然状态下石虎塘坝址设计代表年径流 石虎塘坝址设计代表年径流选取年平均流量接近设计值的1992~1993年、1982~1983年、1990~1991年、1966~1967年和1986~1987年5个年份为设计丰水年、设计偏丰年、设计平水年、设计偏枯年和设计枯水年。石虎塘坝址设计年平均流量、设计枯水时段平均流量与典型年(设计代表年)年平均流量、枯水时段平平均流量比较见表-2,天然状态石虎塘坝址5个设计代表年径流各月平均流量见表-3。 表-2 石虎塘坝址设计时段平均流量与设计代表年时段平均流量比较 33设计时段平均流量(m/s) 时段平均流量(m/s) 频率(%) 设计代表年份水利年 10~2月 11~1月水利年10~2月 11~1月10 1660 948 803 1992~1993 1640 374 380 25 1380 675 572 1982~1983 1330 1060 952 50 1110 468 397 1990~1991 1130 559 538 75 877 339 287 1966~1967 877 377 290 90 699 279 236 1986~1987 758 246 267 平均 1145 542 459 平均 1147 523 485 石虎塘坝址1957~2005年(共49年)全系列平均值 1150 543 464 表-3 天然状态石虎塘坝址设计代表年径流年内分配情况 项 目 三月 四月 五月 六月七月八月九月十月十一月十二月 一月 二月全年1992~93年4211 3335 3041 2743 2682 902 820 439 376 354 409 282 1640 (P=10%) 1982~83年1341 1343 2365 2778 1234 891 706 516 807 859 1190 2029 1330 (P=25%) 1990~91年1019 2658 1378 1866 926 1304 1570 716 659 408 550 457 1130 (P=50%) 1966~67年457 1423 1180 3400 1313 544 349 400 305 312 254 637 877 (P=75%) 1986~87年1027 1623 1178 2034 1126 490 385 264 369 252 183 155 758 (P=90%) 平均流量 1611 2076 1828 2564 1456 826 766 467 503 437 517 712 1147 最大日平均流量 13791 10122 5962 9032 11644 4316 6176 1535 2525 2357 3309 6181 13791 出现代表年份 丰水年 丰水年 丰水年 偏枯年丰水年平水年平水年平水年偏丰年偏丰年 偏丰年 偏丰年丰水年最小日平均流量 212 532 360 755 387 280 179 149 226 193 160 124 124 出现代表年份 偏枯年 偏枯年 偏枯年 偏枯年平水年偏枯年偏枯年偏枯年偏枯年枯水年 枯水年 枯水年枯水年3 注:表中数据单位为m/s。 第 143 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 天然状态下石虎塘坝址水位 根据表-1中的各月多年平均流量、历年各月最大流量和历年各月最小流量查石虎塘坝址水位~流量关系曲线,得天然状态石虎塘坝址的各月多年平均水位、历年各月最高水位和历年各月最低水位,详见表-4。根据表-3中的各设计代表年月平均流量查石虎塘坝址水位~流量关系曲线,得各设计代表年天然状态石虎塘坝址的各月平均水位见表-5。 表-4 天然状态石虎塘坝址年月河道水位 项 目 一月 二月三月 四月 五月六月七月八月九月十月 十一月 十二月全年多年平均水位 (黄海·m) 月均最高水位 (黄海·m) 出现年份 1998 19981983 1973 197519591997199719612002 2002 2002 1975月均最低水位 (黄海·m) 出现年份 1957 19871977 1971 196319632003196319651963 1967 1958 1963 表-5 天然状态石虎塘坝址设计代表年各月平均水位汇总 项 目 三月 四月 五月 六月七月八月九月十月十一月十二月 一月 二月全年1992~93年 (P=10%) 1982~83年 (P=25%) 1990~91年 (P=50%) 1966~67年 (P=75%) 1986~87年 (P=90%) 平 均 最高日平均水位 出现代表年份 丰水年 丰水年 丰水年 偏枯年丰水年平水年平水年平水年偏丰年偏丰年 偏丰年 偏丰年丰水年最低日平均水位 出现代表年份 偏枯年 偏枯年 偏枯年 偏枯年平水年偏枯年偏枯年偏枯年偏枯年枯水年 枯水年 枯水年枯水年注:表中水位为黄海基面以上米数。 从表-4可看出:天然状态石虎塘坝址的多年平均水位为,月最高的多年平均水位出现在6月份,月最低的多年平均水位出现在12月份;历第 144 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 年月均最高水位最大值为(出现在1959年6月),最小值为(出现在1998年1月),历年月均最高水位的变幅为;历年月均最低水位最大值为(出现在1963年6月),最小值为(出现在1958年12月),历年月均最低水位的变幅为;历年月均最高水位最大值与历年月均最低水位最小值的水位差为。 从表-5可看出:天然状态石虎塘坝址5个设计代表年的年平均水位为,最高月平均水位为出现在设计丰水年的3月份,最低月平均水位为出现在设计枯水年的2月份,最高月平均水位与最低月平均水位的水位差为;5个设计代表年的最高日平均水位为出现在设计丰水年的3月28日,最低日平均水位为出现在设计枯水年的2月21日,最高日平均水位与最低日平均水位的水位差为。 江西电力系统用电负荷预测成果 根据石虎塘航电枢纽工程可行性研究,石虎塘水电站供电范围为江西全省。依据江西省社会经济资料和电力系统的用电供需资料,通过对江西省国民经济的发展和对电力8市场的供需分析预测:设计水平年2015年江西省全社会用电量为×10kW·h,最大用电负荷为16859MW;考虑输变电损失和厂用电后,预测2015年江西省需发电量为8909×10kW·h、最大发电负荷为18123MW。据江西省电力系统2005年夏冬季典型日负荷曲线编制设计水平年2015年江西省电网的夏冬季典型日负荷曲线成果见表-6。 表-6 江西省电网设计水平年2015年典型日负荷曲线 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时10时 11时 12时% 夏季负荷 MW 13755 13139 12595 121421185211762120881172612722 13810 14716 15622% 冬季负荷 MW 9120 8966 8858 881289819382107531189311877 12170 12802 12262时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时 24时% 夏季负荷 MW 14263 14698 14498 147161482515187141181516918123 17616 15713 14988% 冬季负荷 MW 11523 12093 12509 127091294013402141731540514789 13402 12016 10260 万安、泰和水利枢纽工程简介 石虎塘航电枢纽工程是赣江中游的第三个梯级枢纽工程,已建万安水利枢纽和拟建第 145 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 泰和枢纽工程均位于石虎塘坝址上游。万安水利枢纽和泰和枢纽的运行对石虎塘航电枢纽将产生一定的影响。 已建万安水利枢纽工程运行调度方式 ⑴ 运行管理原则 万安水利枢纽以发电为主,兼有防洪、航运、灌溉等任务。是江西省最大的水电站,在江西电网内担负着调峰、调频及事故备用任务。工程运行管理原则是:在确保枢纽安全前提下,充分发挥发电、防洪、航运和灌溉效益。为确保工程安全运行,大坝安全泄洪处于首要地位;当泄洪与其它效益发生矛盾时,先确保泄洪,保证枢纽安全。 ⑵ 运行调度权限 3入库流量和出库流量小于4000m/s且库水位不超出运行水位时,进行发电和航运等3兴利运行调度,由电厂自行调整泄洪闸门;当入库流量或出库流量超过4000m/s时由省防总直接调度,或省防总认为有必要全局考虑赣江防汛时随时收回调度权。 ⑶ 运行调度规则 3入库流量和出库流量小于4000m/s时,水库按发电和航运等兴利调度方式进行运行3调度;当入库流量或出库流量超过4000m/s时,按防洪调度方式进行运行调度。 ① 发电和航运调度方式 万安电站发电调度运行方式按万安水利枢纽工程调度图(图为最终规模运行调度图,图为初期运行调度图)进行。4~6月兴利最高库水位为(最终规模运行)或~(初期运行,每年由省防总确定)控制电站按天然来水量工作,水库来量大于电站最大过水能力时,多余水量由泄洪设备下泄。6月底按保证出力工作,进行水库充蓄;当蓄至(最终规模运行)或(初期运行)后按天然流量工作,若来水小于调节流量,水库按保证出力工作,不足水量由水库供水,于3月底以前消落至死水位。当库水位底于限制供水线时,水库按保证出力的80%工作。3为了满足下游航运要求,电站安排25MW容量为航运基荷,泄放的航运基流约为130m/s。 ② 初期运行防洪调度方式 根据《江西万安水电站初期运用水库洪水调度研究课题报告》和《万安水库运行方式论证》,运行初期水库洪水调度推荐方案为:汛期4~6月运用常水位为(每年由省防总确定),洪水来临之前预泄至,防洪高水位,采用多级控制固定蓄量方式对50年一遇以下洪水进行调度,防洪调度方式分预泄方式和蓄水削峰方式;第 146 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 当发生超过50年一遇洪水(库水位超过防洪高水位)时,则进入保坝调洪调度方式。具体调度方式如下。 104图 万安水利枢纽工程调度图(正常蓄水位)102100调洪区98加大出力区96加保证出力区大出94力区降低出力区92保证出力区9088012345678910112月 份 105图 万安水利枢纽工程调度图(正常蓄水位)1031019997调洪区95加大出力区93加大91出保证出力区力89区降低出力区87保证出力区8583012345678910112月 份 A、预泄方式 3当吉安流量小于5000m/s,按泄量等于入库流量下泄,维持水库汛期运用常水位正常工作。 第 147 页 库水位黄海库水位黄海(·m)(·m)
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 3当吉安流量大于或等于5000m/s,并有上涨趋势时,水库开始预泄,预泄流量(指3下泄流量比入库流量的增加值)为1730m/s,时间为1天,库水位消落至时停止预泄。 B、蓄水削峰方式 33当万安入库流量大于或等于8800m/s,且小于或等于9550m/s时,水库开始蓄水,3水库按下泄流量8800m/s下泄。 333当万安入库流量大于9550m/s,且小于或等于12000m/s时,水库按蓄水量750m/s下泄。 33当万安入库流量大于12000m/s,水库按蓄水量4000m/s下泄。 3当万安水库水位蓄至时,水库按入库流量敞泄,若入库流量小于8800m/s,3水库供水,按8800m/s下泄,库水位回落至时停止供水,保持库水位,进入正常运行工况。 C、保坝调洪调度方式 当发生超过50年一遇洪水(库水位超过防洪高水位仍在上涨)时,水库按泄流能力下泄,以保大坝安全。 ③ 最终规模防洪调度方式 万安水利枢纽工程目前还不能达到按最终规模运行,故至现在还末对最终规模的防洪调度方式作进一步的深入研究,现仅有设计阶段拟定的最终规模防洪调度方式。最终规模防洪调度方式按照设计阶段拟定的防洪调度图进行,其防洪调度图系根据目前实际来水流量和前一时段的洪水涨率,决定万安水库面临时段的蓄水量。按防洪调度图调度:要求同时蓄水时,取其大者;同时泄水时取其小者;一蓄一泄者取蓄水。当水库水位蓄至防洪高水位后,即改按保证大坝安全原则(即调洪调度方式)来调度。 也可以将万安水库初期运行防洪调度方式中的运用常水位改为、防洪高水位改为,按蓄水削峰方式和保坝调洪调度方式进行防洪调度作为初步的最终规模防洪调度方式。 拟建泰和水利枢纽工程运行调度方式 泰和枢纽工程是一座以发电为主,兼有航运、灌溉等功能的综合水利枢纽工程。设计阶段根据本工程特性、开发任务拟定泰和枢纽工程的运行调度方式如下。 工程作为日调节水电站,其水库运行方式除满足航运基流要求外,将按自身有利的第 148 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 方式运行。由于只有日调节性能,电站运行主要受上游梯级万安水电站(季调节)运行方式的影响,即在一天中,万安水电站发电下泄水量,加上区间径流后即是泰和水电站一天发电的总水量。根据本工程的开发任务,承担江西电网的调峰、调频及事故备用。 泰和水库无调蓄能力,无力承担下游的防洪任务,洪水调度以20年一遇洪水不淹万安控制,按水库的泄洪能力下泄洪水。为了降低库区淹没损失及库区防护淹迁投资,设置了汛期限制水位(预降水位),即采用预报预泄措施,当主汛期水库入库洪水将大33于5年一遇标准洪水时,在入库洪水达到10000m/s前按10000m/s下泄,将库水位预降至汛期限制水位。泰和水电站将作为万安水电站的反调节水库,承担下游航道3的航运基流任务(流量135m/s,相应出力14MW)。 现状条件下石虎塘河段水文情势 规划赣江干流中游的四座梯级枢纽工程,万安已于1993年按最终规模完建,并在同年下闸蓄水运行,由于库区的淹没问题,目前水库按初期运用水位蓄水运行,其余的泰和、石虎塘和峡江三座梯级枢纽工程目前均在进行前期工作,拟在近期动工兴建,计划于2020年前建成投入运行。现状条件下石虎塘河段水文情势即为万安水库按初期运用水位蓄水运行、其它三座梯级枢纽工程均未兴建条件下的水文情势。 现状条件下流量 ⑴、万安电站平水年下泄流量过程 按照万安水利枢纽工程的运行调度规则、发电和航运调度方式,采用等流量调节法操作可得万安水库初期运行设计平水代表年的各旬平均下泄流量过程见表-7。 ⑵、万安电站典型日下泄流量过程 由于万安水库为季调节(不完全年调节)水库,调节性能一般,调节库容有限。据调查且从表-7中万安水库大多数的调节下泄流量可知,万安电站一般用3台机组为电网调峰较多,现利用3台、4台机组调峰且参加调峰机组均满负荷运行以说明夏季、3冬季万安电站典型日下泄流量过程的变化情况。万安电站单机过流能力为556m/s,333台、4台机组的最大过流量分别为1668m/s、2224m/s,按照江西省电网设计水平年2015年典型日负荷曲线,设万安电站为其每日调峰8小时。设电站为电网调峰时,参加调峰机组均满负荷运行,各机组均下泄最大过流量,电站不为电网调峰时,开1台机级发电,3下泄航运基荷流量130m/s。夏季、冬季万安电站3台、4台机组为江西电网调峰典型日发电下泄流量过程见表-8。从表-8中可看出,万安电站为江西电网调峰时典第 149 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 33型日发电下泄最小流量为130m/s,3台机组参加调峰的最大下泄流量为1668m/s,流量333变幅为1538m/s,4台机组参加调峰的最大下泄流量为2224m/s,流量变幅为2094m/s。 表-7 万安水库设计平水代表年(P=50%,1990~1991年)平均入库、下泄流量 三 月 四 月 五 月 六 月 项 目 上旬 中旬下旬 上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬 中旬 下旬入库流量31420 522603 24922433177294716858861926 1872 892(m/s) 下泄流量3848 848848 24922433177294716858861926 1872 892(m/s) 七 月 八 月 九 月 十 月 项 目 上旬 中旬下旬 上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬 中旬 下旬入库流量31434 521360 202158072154220841347630 485 683(m/s) 下泄流量3772 772772 109892292292211601347630 583 583(m/s) 十 一 月 十 二 月 一 月 二 月 项 目 上旬 中旬下旬 上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬 中旬 下旬入库流量3533 631470 375 336325331534524447 339 367(m/s) 下泄流量3583 583497 497 497497497497497497 497 497(m/s) 注:本表为水库初期运行调节计算成果(正常蓄水位96m)。 表-8 万安水电站典型日为江西电网调峰时发电流量过程 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时夏3台机组 130 130 130 130130130130130130130 130 1668季 4台机组 130 130 130 130130130130130130130 130 2224冬3台机组 130 130 130 130130130130130130130 1668 130季 4台机组 130 130 130 130130130130130130130 2224 130时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时 24时夏3台机组 130 130 130 1301668166813016681668 1668 1668 1668季 4台机组 130 130 130 1302224222413022242224 2224 2224 2224冬3台机组 130 130 130 166816681668166816681668 1668 130 130季 4台机组 130 130 130 222422242224222422242224 2224 130 1303注:表中流量单位为m/s。 ⑶、现状条件下石虎塘坝址设计代表年径流 万安水利枢纽已于1993年建成运行。万安水库具有一定的调蓄能力,而且其坝址控制了石虎塘坝址集水面积的%,因此,石虎塘航电枢纽工程的径流受万安水库的调蓄作用影响。现状条件下石虎塘坝址设计代表年径流即受万安水库初期运行调蓄影响第 150 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 时石虎塘坝址设计代表年径流。受万安水库初期运行调蓄影响时的石虎塘坝址设计代表年径流采用将万安坝址设计代表年径流资料经万安水库调蓄后的出库径流与万安坝址至石虎塘坝址区间径流叠加后得到,万安水库径流调节以旬为计算时段。现状条件下石虎塘坝址5个设计代表年径流各月平均流量见表-9。 表-9 现状条件下石虎塘坝址设计代表年径流年内分配情况 项 目 三月 四月 五月 六月七月八月九月十月十一月十二月 一月 二月全年1992~93年4211 3335 3041 27432384902820458435428 459 397 1640(P=10%) 1982~83年1341 1343 2365 2778977854787736807868 1203 20291330(P=25%) 1990~91年1019 2658 1378 186694011881389713668561 582 569 1130(P=50%) 1966~67年457 1423 1180 34001015544420403361368 371 630 877(P=75%) 1986~87年1027 1623 1178 2034828503392307355304 272 276 758(P=90%) 平均流量 1611 2076 1828 25641229798761523525506 577 780 1147最大日平均流量 13791 10122 5962 90321072033925346146325251967 2946 618113791出现代表年份 丰水年 丰水年 丰水年 偏枯年丰水年平水年平水年平水年偏丰年偏丰年 偏丰年 偏丰年丰水年最小日平均流量 212 532360 755 287209216241242267 208 213 208出现代表年份 偏枯年 偏枯年 偏枯年 偏枯年平水年平水年平水年偏枯年偏枯年偏枯年 偏丰年 丰水年偏丰年3注:表中数据单位为m/s。 从表-9可看出:现状条件下石虎塘坝址5个设计代表年的年平均流量为331150m/s,最大月平均流量4211m/s,出现在丰水年的3月份,与天然状态相同;最小33月平均流量272m/s,出现在枯水年的1月份,比天然状态最小月平均流量155m/s(出33现在枯水年的2月份)增大117m/s;最大月平均流量与最小月平均流量差值为3939m/s,33比天然状态减少117 m/s。5个设计代表年中:最大日平均流量13791m/s,出现在丰水3年的3月28日,与天然状态相同;最小日平均流量208m/s,出现在偏丰年的1月4日,33比天然状态最小日平均流量124m/s(出现在枯水年的2月21日)增大84m/s。即受万安水库初期运行调蓄作用,现状条件下石虎塘坝址枯水期流量比天然状态有所增加。 ⑷、现状条件下石虎塘坝址典型日流量过程 2万安坝址至石虎塘坝址区间集水面积6870km。经分析,万安坝址至石虎塘坝址区33间多年平均流量为198m/s,保证率90%时区间流量仅为 151 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 3量仅为 表-10 现状条件下石虎塘坝址典型日流量过程 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时12时万安电站3184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 1722夏台机组调峰 季 万安电站4184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 2278台机组调峰 万安电站3162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1700 162 冬台机组调峰 季 万安电站4162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 2256 162 台机组调峰 时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时24时万安电站3184 184 184 184 17221722184 17221722 1722 1722 1722夏台机组调峰 季 万安电站4184 184 184 184 22782278184 22782278 2278 2278 2278台机组调峰 万安电站3162 162 162 170017001700170017001700 1700 162 162 冬台机组调峰 季 万安电站4162 162 162 225622562256225622562256 2256 162 162 台机组调峰 3注:表中流量单位为m/s。 现状条件下石虎塘坝址水位 ⑴、现状条件下石虎塘坝址设计代表年水位 根据表-9中设计代表年各月平均流量、5个设计代表年最大日平均流量和最小日平均流量查石虎塘坝址水位~流量关系曲线,得现状条件下石虎塘坝址设计代表年各月平均水位、5个设计代表年最高日平均水位和最低日平均水位,详见表-11。 从表-11可看出:现状条件下石虎塘坝址5个设计代表年年平均水位为,最高月平均水位出现在设计丰水年3月份,与天然状态相同;最低月平均水位为出现在设计枯水年1月份,比天然状态最低月平均水位抬高;最高月平均水位与最低月平均水位的水位差为,其变幅比天然状态缩小了;5个设计代表年的最高日平均水位为出现在设计丰水年的3月28日,与天然状态相同;最低日平均水位为出现在设计平水年的8月9日和设计偏丰年第 152 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 的1月4日,比天然状态最低日平均水位为抬高了;最高日平均水位与最低日平均水位的水位差为,其变幅比天然状态缩小了。 表-11 现状条件下石虎塘坝址设计代年水位汇总 项 目 三月 四月 五月 六月七月八月九月十月十一月十二月 一月 二月全年1992~93年 (P=10%) 1982~83年 (P=25%) 1990~91年 (P=50%) 1966~67年 (P=75%) 1986~87年 (P=90%) 平均水位 最高日平均水 出现代表年份 丰水年 丰水年 丰水年 偏枯年丰水年平水年平水年平水年偏丰年偏丰年 偏丰年 偏丰年丰水年最低日平均水位 出现代表年份 偏枯年 偏枯年 偏枯年 偏枯年平水年平水年平水年偏枯年偏枯年偏枯年 偏丰年 丰水年偏丰年注:表中水位为黄海基面以上米数。 ⑵、现状条件下石虎塘坝址典型日水位过程 根据表-10中现状条件下石虎塘坝址的典型日流量过程查石虎塘坝址水位~流量关系曲线,得夏季、冬季万安电站为江西电网启动3台、4台机组满发调峰时,即现状条件下石虎塘坝址夏季、冬季典型日水位过程见表-12。 从表-12中现状条件下石虎塘坝址的典型日水位过程可看出:当夏季万安电站利用3台机组调峰时,典型日最高水位为,最低水位为,日水位变幅为;当夏季万安电站利用4台机组调峰时,典型日最高水位为,最低水位为,日水位变幅为;当冬季万安电站利用3台机组调峰时,典型日最高水位为,最低水位为,日水位变幅为;当冬季万安电站利用4台机组调峰时,典型日最高水位为,最低水位为,日水位变幅为。 第 153 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-12 现状条件下石虎塘坝址典型日水位过程 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时12时万安电站 夏台机组调峰 季 万安电站 台机组调峰 万安电站 冬台机组调峰 季 万安电站 台机组调峰 时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时24时万安电站 夏台机组调峰 季 万安电站 台机组调峰 万安电站 冬台机组调峰 季 万安电站 台机组调峰 注:表中水位为黄海基面以上米数。 工程建成运行后闸坝上下游水文情势分析 石虎塘航电枢纽工程运行调度方式 ⑴、运行调度原则 石虎塘航电枢纽工程是一座以航运为主,兼顾发电等综合利用枢纽工程,枢纽建成后,枯水期利用闸坝抬高水位,增加坝址上游的航道水深,改善通航条件;非洪水期利用闸坝所形成的坝上与坝下水流落差及赣江的来水进行发电,缓解江西省电力系统用电的紧张状况;而在洪水期需确保工程自身的防洪安全并尽量减少库区内的淹没损失,则应尽可能不抬高坝址上游的洪水位,基本保持天然状况。因此,水库运行方式的调度原则是:在确保工程自身和坝址上游防洪堤防洪安全并满足航运要求的前提下进行发电调度运行,发电调度运行应尽可能维持在较高水位运行,并使水力资源得到充分利用,以获得最大的综合利用效益。 ⑵、调度运行方式 石虎塘航电枢纽工程的洪水调度运行方式采用上游来水流量指示洪水调度运行方式,即根据上游来水流量指示石虎塘泄水闸和灌苑水出口防洪节制闸的启闭及其开启度,当上游来水流量大于等于拉闸临界流量时进入洪水调度运行方式,当上游来水流量小于拉闸临界流量时进入发电调度运行方式。 3具体的调度运行方式为:当栋背站流量大于等于拉闸临界流量(4330m/s,相应石第 154 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 3虎塘坝址流量4700m/s)且洪水仍有上涨趋势,而灌苑水出口断面流量又小于拉闸临界3流量( 3本枢纽考虑坝下游航运要求,泄放航运基流187m/s,相应的基荷出力为15MW。工3程设计选用的6台贯流式发电机组,其单机容量为,额定流量为420m/s,该3型发电机组最低可按额定流量的30%(126m/s)出力发电。 石虎塘闸坝上游水文情势 ⑴ 石虎塘闸坝上游设计代表年径流和典型日流量过程 石虎塘枢纽坝址上游与拟建泰和枢纽坝址下游之间有3条支流汇入库区。其中灌苑232水集水面积558km,多年平均流量约 ⑵、石虎塘闸坝上游设计代表年水位和典型日水位过程 3按照石虎塘枢纽运行调度规则,洪水期(坝址流量大于等于4700m/s)基本维持天3然状态,闸坝上游水位抬高很小,但在非洪水期(坝址流量小于4700m/s),泄洪闸需下闸兴利,抬高闸坝上游水位,渠化闸坝上游航道,改善通航条件,并利用闸坝抬高上第 155 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 游水位所形成的落差和坝址上游来水流量进行发电,缓解江西省电力系统用电的紧张状况。按照石虎塘航电枢纽工程的运行调度方式,通过5个设计代表年的径流调节分析计算,石虎塘闸坝上游设计代表年水位表-13;夏季、冬季当万安电站为江西电网启动3台、4台机组满发调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台、5台机组为江西电网调峰时,经典型日径流调节分析计算,其石虎塘闸坝上游水位过程见表-14。 表-13 石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝上游设计代表年水位汇总 项 目 三月 四月 五月 六月七月八月九月十月十一月十二月 一月 二月全年1992~93年 (P=10%) 1982~83年 (P=25%) 1990~91年 (P=50%) 1966~67年 (P=75%) 1986~87年 (P=90%) 平均水位 最高日平均水 出现代表年份 丰水年 每年 每年 每年每年每年每年每年每年每年 每年 每年丰水年最低日平均水位 出现代表年份 平水年 平水年 丰水年 平水年枯水年平水年平水年每年偏丰年每年 每年 偏丰年枯水年 注:表中水位为黄海基面以上米数。 表-14 石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝上游典型日水位过程 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时万安3台、石虎 塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰万安3台、石虎 冬塘4台机组调峰季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时 24时万安3台、石虎 夏塘4台机组调峰季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰万安3台、石虎 冬塘4台机组调峰季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰 注:表中水位为黄海基面以上米数。 从表-13中可看出:石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝上游5个设计代表年的年第 156 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 平均水位为,最高月平均水位为,最低月平均水位为,最高月平均水位与最低月平均水位的水位差为;5个设计代表年的最高日平均水位为出现在设计丰水年的3月28日,最低日平均水位为出现在设计枯水年的7月3日,最高日平均水位与最低日平均水位的水位差为。出现最高日平均水位和出现最低日平均水位的时间均为石虎塘泄洪冲沙闸全部开启鼎力泄洪冲沙时间。 从表-14可看出:当夏季万安电站利用3台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝上游最高水位为,最低水位为,日水位变幅仅为;当夏季万安电站利用4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动5台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝上游最高 水位为,最低水位为,日水位变幅仅为;当冬季万安电站利用3台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝上游最高水位为,最低水位为,日水位变幅仅为;当冬季万安电站利用4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动5台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝上游最高水位为,最低水位为,日水位变幅仅为。 石虎塘闸坝下游水文情势 ⑴、石虎塘闸坝下游设计代表年径流及水位 石虎塘枢纽坝址下游至吉安市城区上界之间有2条支流汇入库区。其中禾水集水面2323积9058km,多年平均流量约262m/s;孤江集水面积3084km,多年平均流量约 第 157 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑵、石虎塘闸坝下游典型日流量及水位过程 本工程电站装机台数、下泄的航运基流与万安电站不同,因此为电网调峰和保障下游航运要求时,石虎塘电站下泄的发电流量在日分配上与万安电站略有区别。通过对夏季、冬季当万安电站为江西电网启动3台、4台机组满发调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台、5台机组为江西电网调峰时的典型日径流进行调节计算,得到非洪水期典型日石虎塘闸坝下游的日流量及水位过程,详见表-15和表-16。 表-15 石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝下游典型日流量过程 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时万安3台、石虎206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 1680塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 2100塘5台机组调峰万安3台、石虎187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 1658 187塘4台机组调峰冬季 万安4台、石虎257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 2100 257塘5台机组调峰时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时 24时万安3台、石虎206 206 206 206 16801680206 16801680 1680 1680 1680塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎279 279 279 279 21002100279 21002100 2100 2100 2100塘5台机组调峰万安3台、石虎187 187 187 165816581658165816581658 1658 187 187冬塘4台机组调峰季 万安4台、石虎257 257 257 210021002100210021002100 2100 257 257塘5台机组调峰3注:表中流量单位为m/s。 表-16 石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝下游典型日水位过程 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时万安3台、石虎 夏塘4台机组调峰季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰万安3台、石虎 塘4台机组调峰冬季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时 24时万安3台、石虎 夏塘4台机组调峰季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰万安3台、石虎 冬塘4台机组调峰季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰注:表中水位为黄海基面以上米数。 从表-15可看出:当夏季万安电站利用3台机组调峰、石虎塘电站与万安电站第 158 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 3同步启动4台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最大流量为1680m/s,3最小流量为206m/s;当夏季万安电站利用4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步3启动5台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最大流量为2100m/s,最小3流量为279m/s;当冬季万安电站利用3台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动43台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最大流量为1658m/s,最小流量为3187m/s;当冬季万安电站利用4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动5台机组33为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最大流量为2100m/s,最小流量为257m/s。 从表-16可看出:当夏季万安电站利用3台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最高水位为,最低水位为;当夏季万安电站利用4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动5台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最高水位为,最低水位为;当冬季万安电站利用3台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最高水位为,最低水位为;当冬季万安电站利用4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动5台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最高水位为,最低水位为。 工程建成运行后相对于现状水文情势变化分析 工程建成运行后闸坝上游水文情势变化分析 ⑴ 工程建成运行后闸坝上游流量变化 任何水利枢纽工程都无法改变其坝址上游的来水分配过程,石虎塘航电枢纽工程也一样,因此,石虎塘航电枢纽工程建成运行后,其闸坝上游的来水流量与现状条件下来水流量相同,即工程建成运行后闸坝上游流量无变化。 ⑵ 工程建成运行后闸坝上游水位变化 由于石虎塘航电枢纽工程在赣江干流上修建了闸坝,且在非洪水期需下闸蓄水,抬高水位兴利,因此,石虎塘航电枢纽工程建成运行后,抬高了闸坝上游的水位。 ① 洪水期石虎塘闸坝上游水位变化 洪水期间遇各频率洪水石虎塘航电枢纽工程坝前水位壅高值详见表-17。石虎塘航电枢纽工程建成后洪水期间坝址上游沿程的水位壅高值见表-18。 第 159 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-17 洪水期间石虎塘航电枢纽工程坝前水位壅高值计算成果 项 目 单位 P=% P=%P=1%P=2%P=%P=5%P=10% P=20% P=50%3设计洪峰流量 m/s 23620 226702089019240184001699014750 11420 8720坝下水位 黄海· 坝前洪水位 黄海· 最大下泄流量 m/s 23120 223002056019140183001687014550 11330 8680相应下游水位 黄海· 上下游水位差 m 坝前水位壅高值 m 逐步考虑防护区容积 不包括防护区容积 备 注 本表数据是考虑受万安水库初期运行调蓄作用且依据1968年型石虎塘坝址设计洪水过程经调洪计算所得。 表-18 石虎塘航电枢纽库区赣江干流洪水期设计水面线成果 设 计 水 位 (黄海·m) 距坝址 工程建成后水位抬高值(m)现状条件下水面线 工程建成后水面线 断面编号 位置 里程 (km) P=5% P=10%P=50%P=5% P=10%P=50%P=5% P=10% P=50%石上坝址 蒋家洲 石赣CS4 印霞江 石赣CS5 高樟 石赣CS加1 张家 石赣CS6 孙家 石赣CS加2 新洲 石赣CS7 竹山 石赣CS8 黄坑 石赣CS9 新居 石赣CS加3 沿溪渡 石赣CS10 康家湖 石赣CS11 棚下 石赣CS12 下洲 石赣CS13 永昌市 石赣CS14 高城 石赣CS15 洲头 石赣CS16 蜀口洲 石赣CS17 棚子里 石赣CS18 郭家 石赣CS19 城洲 第 160 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 按照石虎塘航电枢纽工程运行调度规则,在洪水期间(上游来水流量大于等于拉闸临界流量),石虎塘的泄洪冲沙闸全部开启鼎力泄洪,尽可能不抬高坝址上游的洪水位,基本保持天然状况,因此,在洪水期间,石虎塘闸坝上游水位抬高较小。经洪水调节计算,洪水期间,石虎塘航电枢纽工程建成运行后,遇P=50%~P=%设计洪水时石虎塘闸坝前水位壅高值为~,水位壅高值较小。通过现状条件下设计水面线和石虎塘航电枢纽工程建成后设计水面线的分析计算,经比较,石虎塘航电枢纽工程建成后洪水期间坝址上游沿程的水位壅高值也不大。从表-18可知:当洪水期间遇P=50%~P=5%设计洪水时石虎塘闸坝上游沿程水位壅高值为~。 ② 非洪水期石虎塘闸坝上游水位变化 石虎塘航电枢纽工程建成运行后闸坝上游水位与现状条件下石虎塘坝址水位比较5个设计代表各月抬高值详见表-19。 表-19 设计代表年闸坝上游水位与现状条件坝址水位比较抬高值 项 目 三月 四月 五月 六月七月八月九月十月十一月十二月 一月 二月全年1992~93年 (P=10%) 1982~83年 (P=25%) 1990~91年 (P=50%) 1966~67年 (P=75%) 1986~87年 (P=90%) 平均水位 最高日平均水 最低日平均水位 注:表中水位抬高值单位为米。 从表-13的“石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝上游设计代表年水位”与表-11的“现状条件下石虎塘坝址设计代年水位”比较可知:5个设计代表年的月平均水位由现状条件下的抬高至,抬高了;最高月平均水位由现状条件下的抬高至,抬高了;最低月平均水位由现状条件下的抬高至,抬高了。5个设计代表年的最高日平均水位由现状条件下的抬高至,仅抬高了;最低日平均水位由现状条件下的抬高至,抬高了。现状条件下石虎塘坝址最高、最低月平均水位的变幅为,石虎塘第 161 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 航电枢纽工程建成运行后闸坝上游最高、最低月平均水位的变幅为,其变幅缩小;现状条件下石虎塘坝址最高、最低日平均水位变幅为,石虎塘航电枢纽工程建成运行后闸坝上游最高、最低日平均水位变幅为,其变幅缩小。 石虎塘航电枢纽工程建成运行后闸坝上游水位与现状条件下石虎塘坝址水位比较典型日各时水位抬高值详见表-20。 表-20 运行期闸坝上游典型日水位与现状条件下坝址水位比较抬高值 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时万安3台、石虎 塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰万安3台、石虎 塘4台机组调峰冬季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时 24时万安3台、石虎 塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰万安3台、石虎 塘4台机组调峰冬季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰注:表中水位抬高值单位为米。 从表-14的“石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝上游典型日水位过程”与表-12的“现状条件下石虎塘坝址典型日水位过程”比较可知:当夏季万安电站利用3台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝上游最高水位为,比现状条件下石虎塘坝址典型日最高水位抬高了;最低水位为,比现状条件下石虎塘坝址典型日最低水位抬高了。当夏季万安电站利用4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动5台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝上游最高水位为,比现状条件下石虎塘坝址典型日最高水位抬高了;最低水位为,比现状条件下石虎塘坝址典型日最低水位抬高了。当冬季万安电站利用3台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝上游最高水位为,比现状条件下石虎塘坝址典型日最高水位抬高了;最第 162 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 低水位为,比现状条件下石虎塘坝址典型日最低水位抬高了。当冬季万安电站利用4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动5台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝上游最高水位为,比现状条件下石虎塘坝址典型日最高水位抬高了;最低水位为,比现状条件下石虎塘坝址典型日最低水位抬高了。现状条件下石虎塘坝址典型日最高、最低水位变幅为~,石虎塘航电枢纽工程建成运行后闸坝上游典型日最高、最低水位变幅仅为~。当非汛期万安电站利用3台、4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台、5台机组为江西电网调峰时。 通过现状条件下设计水面线和石虎塘航电枢纽工程建成后设计水面线的分析计算,由于非洪水期石虎塘泄洪冲沙闸需下闸抬高水位兴利,此时坝前水位壅高值较大,因此,石虎塘航电枢纽工程建成后非洪水期间坝址上游沿程的水位壅高值也较大,详见表-21及图。 3从表-21中可知:当非洪水期间石虎塘坝址遇拉闸临界流量4700m/s而石虎塘泄洪冲沙闸又未全部开启泄水时,石虎塘闸坝上游沿程水位壅高值达~。从图还可以看出,石虎塘坝址上游来水流量越小,闸坝上游沿程水位壅高值越大。 62605856545250400秒立米时现状水面线400秒立米时下闸挡水水面线481150秒立米时现状水面线1150秒立米时下闸挡水水面线4700秒立米时现状水面线464700秒立米时下闸挡水水面线河底线44024681012141618202224262830323436384042距坝址里程(km)图 石虎塘航电枢纽工程建库前后坝址以上水面线变化比较图 第 163 页 水位或高程(黄海·m)
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-21 石虎塘航电枢纽库区赣江干流非洪水期设计水面线成果 设 计 水 位 (黄海·m) 工程建成后水位抬高值距坝址 (m) 断面编号 位置 里程 工程建成后水面线 现状条件 (km) 下水面线开闸后 开闸前 开闸后 开闸前 石上坝址 蒋家洲 石赣CS4 印霞江 石赣CS5 高樟 石赣CS加1 张家 石赣CS6 孙家 石赣CS加2 新洲 石赣CS7 竹山 石赣CS8 黄坑 石赣CS9 新居 石赣CS加3 沿溪渡 石赣CS10 康家湖 石赣CS11 棚下 石赣CS12 下洲 石赣CS13 永昌市 石赣CS14 高城 石赣CS15 洲头 石赣CS16 蜀口洲 石赣CS17 棚子里 石赣CS18 郭家 石赣CS19 城洲 3注:表中设计水位是遇拉闸临界流量4700m/s时的坝址上游沿程水位。 ⑶ 工程建成运行后闸坝上游流速变化 选择石虎塘航电枢纽工程建成后抬高水位较多且有一定代表性的“石赣CS4”(位于赣江干流石虎塘坝址上游,距坝址最近且为石虎塘闸坝建成后与规划防洪堤修建后相比水位壅高值接近最大的断面)、“石赣CS8”(位于赣江干流石虎塘坝址上游,为规划防洪堤修建前后过水断面变化最大的断面)、“石赣CS11”(位于赣江干流石虎塘坝址上游,为石虎塘闸坝建成后与现状相比水位壅高值最大的断面)和“石赣CS14”(位于赣江干流石虎塘坝址上游,为石虎塘闸坝建成后与规划第 164 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 防洪堤修建后相比水位壅高值几乎消失的断面)等4个横断面作为代表断面,进行石虎塘航电枢纽工程建成前后各设计频率的流速计算,成果见表-22和表-23。 表-22 坝址上游河段典型断面工程建成前后断面平均流速变化比较 设计水位 过流断面面积断面平均流速设计 设计 2过流断 流速 (黄海·m) (m) (m/s) 断面 断面位置 频率 流量 面增加 增加 名称 3防洪堤闸坝建防洪堤闸坝建防洪堤闸坝建(%) (m/s) 百分比百分比修建后成后 修建后成后 修建后 成后 18400 6517 16990 6200 14750 5685 石虎塘 石赣20 11420 4925 坝址上游 CS4 50 8720 4225 拉闸 4700 4887 临界 多年 1150 4854 平均 18400 6673 16990 6395 14750 5942 石虎塘 石赣20 11420 5222 坝址上游 CS8 50 8720 4490 拉闸 4700 4542 临界 多年 1150 4160 平均 18400 6173 16990 5931 14750 5536 石虎塘 石赣20 11420 4848 坝址上游 CS11 50 8720 4116 拉闸 4700 3670 临界 多年 1150 3089 平均 18400 7844 16990 7534 14750 7009 石虎塘 石赣20 11420 6085 坝址上游 CS14 50 8720 5111 拉闸 4700 4097 临界 多年 1150 2728 平均 说明:石赣CS4为距坝址最近,石虎塘闸坝建成后与规划防洪堤修建后相比水位壅高值接近最大的断面; 石赣CS8为规划防洪堤修建前后过水断面变化最大的断面; 石赣CS11为石虎塘闸坝建成后与现状相比水位壅高值最大的断面; 石赣CS14为石虎塘闸坝建成后与规划防洪堤修建后相比水位壅高值几乎消失的断面。 第 165 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-23 坝址上游河段典型断面工程建成前后断面平均流速变化比较 设计水位 过流断面面积断面平均流速设计 设计 2过流断 流速 断面 (黄海·m) (m) (m/s) 断面位置 频率 流量 面增加 增加 名称 3(%) (m/s) 百分比百分比闸坝建闸坝建闸坝建现状 现状 现状 成后 成后 成后 18400 6517 16990 6200 14750 5685 石虎塘 石赣20 11420 4925 坝址上游 CS4 50 8720 4225 拉闸 4700 4887 临界 多年 1150 4854 平均 18400 6673 16990 6395 14750 5942 石虎塘 石赣20 11420 5222 坝址上游 CS8 50 8720 4490 拉闸 4700 4542 临界 多年 1150 4160 平均 18400 6173 5 16990 5931 10 14750 5536 石虎塘 石赣20 11420 4848 坝址上游 CS11 50 8720 4116 拉闸 4700 3670 临界 多年 1150 3089 平均 18400 7844 16990 7534 14750 7009 石虎塘 石赣20 11420 6085 坝址上游 CS14 50 8720 5111 拉闸 4700 4097 临界 多年 1150 2728 平均 说明:石赣CS4为距坝址最近,石虎塘闸坝建成后与规划防洪堤修建后相比水位壅高值接近最大的断面; 石赣CS8为规划防洪堤修建前后过水断面变化最大的断面; 石赣CS11为石虎塘闸坝建成后与现状相比水位壅高值最大的断面; 石赣CS14为石虎塘闸坝建成后与规划防洪堤修建后相比水位壅高值几乎消失的断面。 从表-22和表-23中“石赣CS4”、“石赣CS8”、“石赣CS11”和“石赣CS14”等4个代表断面石虎塘航电枢纽工程建成前后各设计频率流速变化幅度看,在洪水期间第 166 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 (P=50%~P=%):石虎塘航电枢纽工程建成后与规划防洪堤修建后相比流速增加的百分比仅为%~%;石虎塘航电枢纽工程建成后与现状相比,除了“石赣CS8” 断面过水面积减小较多(现状该断面位置无防洪堤),其流速增加的百分比为%~%外,其它三个代表断面流速增加的百分比也只有%~%;即在洪水期间上述4个断面石虎塘航电枢纽工程建成后的流速是石虎塘航电枢纽工程建成前且规划防洪堤修建后流速的%~%,在“石赣CS8”断面石虎塘航电枢纽工程建成后的流速是现状流速的%~%,其它三个代表断面本工程建成后的流速是现状流速的%~%。在中小水(遇拉闸临界流量4700m/s或多年平均流量1150m/s)时,由于石虎塘泄洪闸下闸挡水发电,库区水位抬高较多,流速增加的百分比较大,为%~%,但此时河道断面平均流速较小,即在遇拉闸临界流量和多年平均流量时上述4个断面石虎塘航电枢纽工程建成后的流速是工程建成前流速的%~%。 工程建成运行后闸坝下游水文情势变化分析 ⑴ 工程建成运行后闸坝下游流量变化 由于石虎塘航电枢纽水库对径流调节能力极差,因此,石虎塘闸坝下游设计代表年的年平均、月平均乃至日平均流量及水位均与现状条件下石虎塘坝址设计代表年径流及水位相同,即:石虎塘航电枢纽工程建成运行后,闸坝下游的年平均、月平均乃至日平均流量及水位几乎未发生变化。但本工程为了保证石虎塘电站下泄的航运基流大于等于3187m/s,满足坝址下游的航运要求,在一天的来水流量中进行了适当的调整。从表-10中的“现状条件下石虎塘坝址典型日流量过程”与表-15中的“石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝下游典型日流量过程”进行比较可知:石虎塘航电枢纽工程建成运行后,当万安电站利用3台、4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台、5台3机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最大流量由现状条件下的2278m/s333减小至2100m/s,典型日闸坝下游最小流量由现状条件下的162m/s增大至187m/s。即石虎塘航电枢纽工程建成运行后,非洪水期典型日对闸坝下游的大流量进行了削减,对3小流量进行了适当地补充,典型日闸坝下游的流量变幅由现状条件下的2116m/s减小至31913m/s。石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝下游典型日流量过程与现状条件下坝址流量过程比较各小时的增大值详见表-24。 第 167 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-24 运行期闸坝下游典型日流量过程与现状条件下坝址流量过程比较 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时万安3台、石虎 塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎 -178塘5台机组调峰万安3台、石虎 塘4台机组调峰冬季 万安4台、石虎 -156 塘5台机组调峰时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时 24时万安3台、石虎 塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎 -178-178 -178 -178 -178塘5台机组调峰万安3台、石虎 塘4台机组调峰冬季 万安4台、石虎 -156-156-156-156-156-156 -156 塘5台机组调峰3注:表中流量单位为m/s。 ⑵ 工程建成运行后闸坝下游水位变化 从表-12中的“现状条件下石虎塘坝址典型日水位过程”与表-16中的“石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝下游典型日水位过程”进行比较可知:石虎塘航电枢纽工程建成运行后,当万安电站利用3台、4台机组调峰、石虎塘电站与万安电站同步启动4台、5台机组为江西电网调峰时,非洪水期典型日闸坝下游最高水位由现状条件下的降至,典型日闸坝下游最低水位由现状条件下的抬高至。即石虎塘航电枢纽工程建成运行后,非洪水期降低了典型日闸坝下游的最高水位,抬高了典型日闸坝下游的最低水位,使典型日闸坝下游的水位变幅由现状条件下的减小至,典型日水位变幅缩小了。石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝下游典型日水位过程与现状条件下坝址水位过程比较抬高值详见表-25。 ⑶ 工程建成运行后闸坝下游流速变化 由于石虎塘航电枢纽水库对径流调节能力极差,即是对日径流进行调节,其调节能力也有限,由于石虎塘为天然河道,当流量增加时,其水位也随之上涨,同一断面的过水面积相应增大,因此,石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝下游的流速与现状条件下相比变化较小。 第 168 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-25 运行期闸坝下游典型日水位过程与现状条件下坝址水位过程比较 时 间 1时 2时 3时 4时5时6时7时8时9时 10时 11时 12时万安3台、石虎 塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰万安3台、石虎 塘4台机组调峰冬季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰时 间 13时 14时 15时 16时17时18时19时20时21时 22时 23时 24时万安3台、石虎 塘4台机组调峰夏季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰万安3台、石虎 塘4台机组调峰冬季 万安4台、石虎 塘5台机组调峰注:表中水位抬高值单位为米。 石虎塘坝址输沙量及工程建成运行后泥沙淤积影响 石虎塘坝址输沙量 赣江及其支流的泥沙主要来源于雨洪对表土的侵蚀。由于赣江流域植被良好,水土流失不甚严重,因此,其河流属少沙河流。据赣江各测站泥沙资料统计分析,赣江的悬移质泥沙年际年内变化规律与径流基本一致,丰水丰沙,枯水少沙,泥沙主要集中在主汛期4~6月,该时期的输沙量占全年的~%。石虎塘坝址位于万安水库坝址与吉安水文站之间,上游距万安水库坝址约83km,下游距吉安水文站约30km。依据吉安站近50年的泥沙资料,经分析,估算得石虎塘坝址悬移质泥沙多年平均输沙量372×44410t,推移质输沙量×10t,多年平均总输沙量为428×10t。 石虎塘航电枢纽工程建成运行后泥沙淤积影响分析 石虎塘航电枢纽工程的泄流(洪)闸底高程为,很低,几乎与原河床同高,因此,本枢纽工程的泄洪闸有利于排沙。另外,本枢纽工程的调度运行方式是由上游来3水流量指示泄洪闸的开启度:当坝址来水流量超过4700m/s时,泄洪冲沙闸全部开启泄3洪排沙;当坝址来水流量在2520~4700m/s之间时,泄洪冲沙闸部分开启泄洪排沙;只3有当坝址来水流量小于2520m/s时,泄洪冲沙闸才全部关闭挡水,满足航运和发电要求,此时水中的含沙量极小,且泥沙颗粒很细。 第 169 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 从工程总体布置和运行调度方式以及本水库类型看,水流形态较天然情况变化相对较小,尤其是在来沙量较大的汛期,由于泄洪冲沙闸泄流能力大且全部开启鼎力泄洪冲沙而基本未改变水流形态和水力要素,而且本河流的泥沙颗粒较细,泥沙不易在水库末端落淤,且大部分坝址上游来沙均可随水流排出水库。但石虎塘水库回水较长,推移质泥沙又不易运行到坝前,运行到坝前的泥沙又因枢纽工程的泄流冲沙闸底高程低、有利于排沙而被水流带往坝下。因此,石虎塘水库库内的泥沙淤积体预计将成为规模较小的三角洲淤积体,水库末端和坝前泥沙淤积较少。所以,泥沙在石虎塘水库库内的淤积,对库区水面线及工程的运行影响均较小。 水环境 施工期水环境影响分析 ⑴ 施工期生产废水包括砂石料加工废水、混凝土拌和废水、基坑废水等;污染物3以SS为主,废水量以砂石料加工废水最大。砂石冲洗废水排放量平均5760m/d,砂石3料冲洗悬浮物排放浓度50000mg/L;混凝土浇筑废水排放量平均 施工砂石系统冲渣废水含有较高浓度的SS,如不经处理排放,平水期和枯水期将导致下游1000m以内的SS浓度增高。因此对该废水进行处理(SS经处理后应达到70mg/l),处理后的砂石系统冲渣废水对水环境影响较小。 ⑵ 石虎塘工程施工高峰期施工人数为2900人/d,用水量按150L/(人·d)计,污水3排放量按用水量的80%计,生活污水最大排放量为348m/d。污水中主要污染因子COD和BOD,浓度分别按300mg/L、200mg/L计,COD、BOD的发生量分别为 55施工区生活污水经处理后达标后排放对受纳水体影响较小。 ⑶ 施工船舶舱底油污水 船舶舱底油污水平均含油浓度为5000mg/l,船舶舱底油污水如不经处理直接排放,对水环境的影响是很大的,处理后达标排放的浓度为不大于15mg/l。 根据有关规定,船舶舱底油污水需经船舶自带的油水分离器处理后达标排放,石油类排放标准为不大于15mg/l;没有安装油水分离器的小型船舶,其舱底油污水应暂存于船舶自备的容器中,并送油污水接收船或岸上的油污水接收单位接收处理。施工船舶(主要是挖泥船和材料运输船)舱底油污水达标排放对水环境造成的石油类增值有限。 ⑷ 施工期生产废水和生活污水发生点距饮用水取水口及其水源保护区均有一定距第 170 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 离(500m以上),正常的施工活动在采取必要的污染防治措施后,对饮用水取水口及其水源保护区基本不会造成污染影响。 运行期水环境影响预测 水库本身不会排放污染物,但水库运行将会改变库区及坝下游河段的水文情势,影响水体中污染物的稀释、扩散及降解过程。水库对库区河段水质的影响,主要是因壅水使水位抬高、过水断面增大、水深增加、泥沙淤积、流速减缓所致;对坝下河段水质的影响,则主要是由于水库下泄的流量或水质与天然状态不同所致。通过对水温、库区污染源、库区总体水质、库区近岸水质、富营养化、水环境容量、下泄水质及施工期废水水质预测来掌握库区水环境变化情况,以保证饮用水源安全,使水库建设对水环境的不利影响降低。 本工程水环境保护目标主要是坝址上游分布的澄江取水口及其水源保护区、南门洲取水口及其水源保护区。另外,将规划建设的上田取水口及其水源保护区列为环境保护目标。坝址下游33km(吉安市城区以上河段)范围内分布的井冈山电厂一期、二期取水口、拟建五岳观水厂取水口及其水源保护区、吉安市第二水厂取水口及其水源保护区、吉安市第一水厂取水口及其水源保护区、制药厂自备水源取水口及其水源保护区、吉安市河东水厂取水口及其水源保护区等。 水温 根据国内外通用的按年来水量与库容比值(α)确定水库水温结构的方法进行预测: 多年来水量平均值1150a==≈165 库容当α值>20,水库的水温结构为混合型;当α值<10时为分层型;10<α<20,为过渡型。本水库α值远大于20,故本水库水温为混合型。库区水深较浅,来水量较大,水体交换又十分频繁,因此水库不会产生水温分层现象,库内水体温度与天然状态下相差不大,对工农业和生活用水以及水生生物生存条件基本没有影响。 污染源预测 库区范围内目前分布有泰和县城排污口、工业园排污口和沿溪污水处理厂排污口共3个排污口。泰和县城排污口废水类型为生活污水,工业园排污口和沿溪污水处理厂排污口废水类型为工业废水。规划澄江污水处理厂(排污口位于现有县城排污口位置)和文田污水处理厂(排污口位于现有工业园排污口下游200m处)分别处理县城生活污第 171 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 水和工业园工业废水。取水口及排污口位置见图-1。 上田取水口 澄江排污口 南门洲取水口 距坝址 距坝址 距坝址 图-1 取水口及排污口位置示意图 ⑴ 近期(2012年)污染源排放量预测 根据《泰和县城区总体规划报告》,2012年泰和县城污水的排放量为×44410t/a,其中生活污水×10t/a,工业废水×10t/a。规划在井冈山大道东侧与第一排沟涝南侧建澄江污水处理厂,处理澄江片区的生活污水;在京九铁路东侧建文田污水处理厂,处理文田片区的生活与工业污水。澄江与文田污水处理厂近期设计44处理能力分别为×10t/d、3×10t/d,处理率分别为%、%,污水处理厂4等级均为二级处理,经处理后污水排入赣江。2012年沿溪镇污水排放量为×10t,4属工业废水。沿溪污水处理厂近期处理能力分别为万×10t/d,处理率分别为100%,污水处理厂等级均为二级处理,经处理后污水排入赣江。 根据GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,泰和县澄江污水处理厂氨氮排放浓度≤8mg/L,BOD排放浓度≤20mg/L,COD排放浓度≤60mg/L,文田污水处理厂5COD排放浓度≤100mg/L。已建沿溪污水处理厂COD排放浓度≤60mg/L,由此可计算出2012年库区污染源满足达标排放的污染物排放情况。未处理生活污水氨氮排放浓度为 第 172 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 4表-1 废水排放量 单位:×10t/a 项目 澄江排污口 工业园排污口 沿溪排污口 达标情况 已达标 未达标 已达标 未达标 已达标 未达标 废水量 合计 表-2 污染物排放量 单位:t/a 澄江排污口 工业园排污口 沿溪排污口 项目 已达标 未达标 已达标 未达标 已达标 未达标 氨氮 BOD5 COD 根据以上预测,通过污水处理厂二级处理入赣江废水量为 ⑵ 远期(2020年)污染源排放量预测 根据《泰和县城区总体规划报告》,澄江、文田污水处理厂是在对城区排水管网进行改造完善的基础上,对城区现有的排污口的污水进行100%截流,沿溪污水处理厂对沿溪工业区现有的排污口的污水进行100%截流,集中抽送至污水处理厂进行二级处理,因此该项目建成实施后,会减少水污染物的排放量,减轻赣江的污染负荷。2020年县城4污水的排放量为4380×10t,澄江与文田污水处理厂远期设计处理能力分别为5×410t/d、7万t/d,处理率均为100%,污水处理厂等级均为二级处理,经处理后污水排4入赣江。沿溪污水处理厂近期处理能力分别为×10t/d,处理率分别为100%,污水处理厂等级均为二级处理,经处理后污水排入赣江。 根据GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》,泰和县澄江污水处理厂氨氮排放浓度≤8mg/L,BOD排放浓度≤20mg/L,COD排放浓度≤60mg/L,文田污水处理厂5COD排放浓度≤100mg/L。已建沿溪污水处理厂COD排放浓度≤60mg/L。 由此可计算出2020年库区污染源满足达标排放的污染物排放情况。2020年城市污水44的排放量为5730×10t,其中澄江排污口排放量为1825×10t,文田排污口排放量为255544×10t,沿溪排污口排放量为1350×10t。经处理后澄江排污口入赣江氨氮总量为 5第 173 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑶ 磷入库量预测 库区水体氮磷等营养物质主要来源于沿河两岸的居民及牲畜的日常生活污水和农田面源。根据库区实际情况,分析对象主要包括三个部分:生活污水、水土流失和农药化肥使用流失量。 本库区较集中的居民点主要为泰和县城驻地澄江镇,2012年入河量为,2020年入河量为;库区因土壤侵蚀而进入水体的磷为 库区因居民点、水土流失和化肥进入库区的磷素2012年为,2020年磷素为。 库区总体水质预测 ⑴ 预测条件 预测水平年:以近期2012年,远期2020年为预测水平年。 预测因子:采用反映水体有机污染的指标——COD进行预测。 污染源源强: 3澄江排污口近期废水经澄江污水处理厂二级处理后排放量Q= m/s,氨氮排p放浓度C=8mg/L,BOD排放浓度C=20mg/L,COD排放浓度C=60 mg/L,未经处理p5pp3废水排放量Q= m/s,氨氮排放浓度C= mg/L,BOD排放浓度C=150mg/L,pp5pCOD排放浓度C=300mg/L。文田排污口近期废水经文田污水处理厂二级处理后排放量p33Q= m/s,COD排放浓度C=100 mg/L,未经处理废水排放量Q= m/s,CODppp排放浓度C= m/s,COD排放浓度C=60 mg/L。 pp3澄江排污口远期废水经澄江污水处理厂二级处理后排放量Q= m/s,氨氮排p放浓度C=8mg/L,BOD排放浓度C=20mg/L,COD排放浓度C=60 mg/L;文田排污p5pp3口远期废水经澄江污水处理厂二级处理后排放量Q= m/s,COD排放浓度C=100 pp3mg/L;沿溪排污口远期废水经沿溪污水处理厂二级处理后排放量Q= m/s,COD排p放浓度C=60 mg/L。 p设计流量:设计流量采用石虎塘枢纽河段90%和95%保证率最枯水期月平均流量。 预测方案:采用赣江石虎塘枢纽建与未建;近期、远期等工况分别对库区水质进行预测。 第 174 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 入河排污口位置:澄江污水厂排污口距坝址,文田污水处理厂距坝址,沿溪排污水处理厂污口距坝址。 建库后90%和95%保证率最枯月均流量时排污口附近河段的水文参数见表-3和表-4。 表-3 建库前90%保证率最枯月均流量各排污口河段水文参数 参数 流量 平均流速 平均水深 水力坡降 平均河宽 3断面 (m/s) (m/s) (m) (‰) (m) 澄江污水处理厂 163 ‰ 300 文田污水处理厂 163 ‰ 300 沿溪污水处理厂 163 ‰ 300 表-4 建库后90%和95%保证率最枯月均流量各排污口河段水文参数 参数 流量 平均流速 平均水深水力坡降平均河宽3断面 (m/s) (m/s) (m) (‰) (m) 澄江污水处理厂(90%) 163 6 ‰ 705 文田污水处理厂(90%) 163 6 ‰ 705 沿溪污水处理厂(90%) 163 6 ‰ 705 澄江污水处理厂(95%) 6 ‰ 705 ⑵ 预测模型 石虎塘水库属河道型水库,水体滞留时间较短、水深较浅,水温无明显分层,库区总体水质采用河流一维水质模型解析解进行预测。 X⎛⎞C=Cexp−K ⎜⎟x0u⎝⎠式中:C—流经X距离后污染物浓度,mg/L; xC—起始断面(X=0)处污染物浓度,mg/L; o u—河流平均流速,m/s; x—纵向距离,m; -1K—污染物综合衰减系数,s。 K值的确定:污染物综合衰减系数反映了有机污染物在水体作用下降解速度,与河流的水文条件,如流量、流速、河宽、水深、泥沙含量等因素有关。在蓄水前库区代表性河段实测资料反推的基础上,与国内其他河流实测情况进行类比,确定本报告污染物综合衰减系数的值。建坝前K取值为(1/d)。建坝后,考虑到建坝后水文条件的变第 175 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 化,K取值为(1/d)。 C值的确定: oC=(CQ+CQ)/(Q+Q) opphp3式中:Q、C—污水排放流量、浓度,m/s、mg/L; pp3Q—河段流量,m/s; C—上游河段污染物浓度,mg/L。 hC取水库回水末端上游100m监测断面实测COD浓度平均值,C= hh33近期Q= m/s,C= mg/L;远期Q= m/s,C= mg/L; pppp3Q取90%保证率最枯月均流量,Q=163m/s。 污染物预测结果均为COD,COD与高锰酸盐指数转换系数为。 ⑶ 预测结果 在90%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝前,坝前断面近期预测水平年COD浓度为 表-5 库区总体水质COD浓度预测结果 单位:mg/l 纵向距离(m) 50 100 150 200 250 300 3461 17860建坝前(近期) 建坝后(近期) 建坝前(远期) 建坝后(远期) 库区县城近岸水域水质 上田取水口及其水源保护区和南门洲取水口及其水源保护区在排污口上游,澄江取水口及其水源保护区距上游县城排污口(即规划澄江排污口位置)3461m。根据取水口及排污口位置关系,为保证饮用水源安全,对澄江取水口及其水源保护区的影响采取多种预测因子作重点分析和评价。 预测因子:澄江排污口选取氨氮、BOD、COD作为预测因子,文田和沿溪排污口选5取COD作为预测因子。 预测方案:采用赣江石虎塘枢纽90%和95%保证率最枯水期月平均流量;近期、远期及事故排放等工况分别对澄江排污口——澄江取水口区间库区水质进行预测。采用赣第 176 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 江石虎塘枢纽90%保证率最枯水期月平均流量;近期、远期等工况分别对库区水质进行预测。 ⑴ 预测模式 采用二维对流扩散模型预测库区近岸水质变化情况,由于预测距离较短,不考虑衰减。二维模型解析解简化为: 22CQ−uzpPC(x,z)=C+exp() h4EzxH4πEzxu式中:C(x,z)-(x,z)点污染物平均浓度,mg/L; C-上游河段污染物浓度,mg/L; hH-计算起始断面污染带平均水深,m; U—纵向流速,m/s; C-污染物排放浓度,mg/L; p3Q-废水排放量,m/s; p2 E-横向扩散系数,m/s; z x-计算点距排污口纵向距离,m; z-计算点距排污口横向距离,m。 横向扩散系数E可采用下面经验公式: Z*E=a⋅H⋅U zz*U=gHI 式中:a—无量纲扩散系数(取); zH—断面平均水深(m); ——*U摩阻流速(m/s); 2g—重力加速度( I—水力坡降(‰); 2E= m/s。 Z⑵ 预测结果 预测值均未考虑衰减。 第 177 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ① 近期预测结果 95%保证率最枯月均流量近期澄江排污口下游近岸水域氨氮浓度预测成果见表-6、BOD浓度预测成果见表-7、COD浓度预测成果见表-8。 5预测结果表明,在95%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,澄江排污口下游近岸水域长2050m,宽23m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准,排污口下游3461m(取水口上游1000m,距岸边5m)处氨氮浓度≤ 表-6 澄江排污口下游近岸水域氨氮预测成果(近期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域近期氨氮预测成果。 表-7 澄江排污口下游近岸水域BOD预测成果(近期) 单位:mg/l 5 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域近期BOD5预测成果。 第 178 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-8 澄江排污口下游近岸水域COD预测成果(近期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域近期COD预测成果。 90%保证率最枯月均流量近期澄江排污口下游近岸水域氨氮浓度预测成果见表-9、BOD浓度预测成果见表-10、COD浓度预测成果见表-11;90%保证率最枯5月均流量近期文田排污口下游近岸水域COD浓度预测成果见表-12;90%保证率最枯月均流量近期沿溪排污口下游近岸水域COD浓度预测成果见表-13。 表-9 澄江排污口下游近岸水域氨氮预测成果(近期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域近期氨氮预测成果。 第 179 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-10 澄江排污口下游近岸水域BOD预测成果(近期) 单位:mg/l 5 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域近期BOD5预测成果。 表-11 澄江排污口下游近岸水域COD预测成果(近期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域近期COD预测成果。 第 180 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-12 文田排污口下游近岸水域COD预测成果(近期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 2480 横向(m) 5 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量文田排污口下游近岸水域近期COD预测成果。 表-13 沿溪排污口下游近岸水域COD预测成果(近期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 2000 横向(m) 5 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量沿溪排污口下游近岸水域近期COD预测成果。 预测结果表明,90%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,澄江排污口下游近岸水域长2000m,宽22m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准,能满足下游3461m处澄江水厂取水要求。文田排污口至沿溪排污口下游近岸水域长4480m,宽31m处COD浓度超过Ⅱ类水质标准。 ② 远期预测结果 95%保证率最枯月均流量近期澄江排污口下游近岸水域氨氮浓度预测成果见表-14、BOD浓度预测成果见表-15、COD浓度预测成果见表-16。 5第 181 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 预测结果表明,在95%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,澄江排污口下游近岸水域长2350m,宽15m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准,排污口下游3461m(取水口上游1000m,距岸边5m)处氨氮浓度≤ 表-14 澄江排污口下游近岸水域氨氮预测成果(远期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域远期氨氮预测成果。 表-15 澄江排污口下游近岸水域BOD预测成果(远期) 单位:mg/l 5 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域远期BOD5预测成果。 第 182 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-16 澄江排污口下游近岸水域COD预测成果(远期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域远期COD预测成果。 90%保证率最枯月均流量近期澄江排污口下游近岸水域氨氮浓度预测成果见表-17、BOD浓度预测成果见表-18、COD浓度预测成果见表-19;90%保证率最5枯月均流量近期文田排污口下游近岸水域COD浓度预测成果见表-20;90%保证率最枯月均流量近期沿溪排污口下游近岸水域COD浓度预测成果见表-21。 预测结果表明,建坝后,远期澄江排污口下游近岸水域长2250m,宽15m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准,能满足下游3461m处澄江水厂取水要求。文田排污口下游近岸水域长1800m,宽31m的范围内COD浓度超过Ⅱ类水质标准。沿溪排污口下游近岸水域长700m,宽12m处COD浓度超过Ⅱ类水质标准。 表-17 澄江排污口下游近岸水域氨氮预测成果(远期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域远期氨氮预测成果。 第 183 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-18 澄江排污口下游近岸水域BOD预测成果(远期) 单位:mg/l 5 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域远期BOD预测成果。 5 表-19 澄江排污口下游近岸水域COD预测成果(远期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量澄江排污口下游近岸水域远期COD预测成果。 第 184 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-20 文田排污口下游近岸水域COD预测成果(远期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 2000 横向(m) 5 60 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量文田排污口下游近岸水域远期COD预测成果。 表-21 沿溪排污口下游近岸水域COD预测成果(远期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 2000 横向(m) 5 70 80 90 100 注:为90%保证率最枯月均流量沿溪排污口下游近岸水域远期COD预测成果。 污水处理厂事故排放水质污染预测 95%保证率最枯月均流量近期澄江排污口事故排放氨氮预测成果见表-22、BOD5浓度预测成果见表-23、COD浓度预测成果见表-24;95%保证率最枯月均流量远期澄江排污口事故排放氨氮预测成果见表-25、BOD浓度预测成果见表-26、5COD浓度预测成果见表-27。 第 185 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-22 澄江排污口事故排放氨氮预测成果(近期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量近期澄江排污口事故排放氨氮预测成果。 表-23 澄江排污口事故排放BOD预测成果(近期) 单位:mg/l 5 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量近期澄江排污口事故排放BOD5预测成果。 第 186 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-24 澄江排污口事故排放COD预测成果(近期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量近期澄江排污口事故排放COD预测成果。 表-25 澄江排污口事故排放氨氮预测成果(远期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量远期澄江排污口事故排放氨氮预测成果。 第 187 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-26 澄江排污口事故排放BOD预测成果(远期) 单位:mg/l 5 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量远期澄江排污口事故排放BOD5预测成果。 表-27 澄江排污口事故排放COD预测成果(远期) 单位:mg/l 纵向(m) 100 200 300 400 500 1000 3461 横向(m) 5 80 90 100 注:为95%保证率最枯月均流量远期期澄江排污口事故排放COD预测成果。 根据预测结果,95%保证率最枯月均流量近期、远期澄江排污口下游3461m(取水口上游1000m,距岸边5m)处,排污口下游3461m(取水口上游1000m,距岸边5m)处氨氮浓度> 第 188 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 水库富营养化预测 总磷是影响水质的主要因素,本工程较保守的采用沃伦维德模型和荻隆模型预测水库磷浓度,并采用类比法进行分析。 ⑴ 模型预测 ◆ 水库中氮、磷的年平均浓度采用Vollenweidwer模型预测: CiC= 1+H/qsq=Q/A S入式中:C —水库中氮、磷的年平均浓度,mg/L; C—按流量加权平均的水库入流的氮、磷平均浓度,mg/L; i H —水库平均水深,m; 32 q—水库单位面积年平均水量负荷,m/(m·a); S 3 Q—入库水量,m; 入2 A—水库水面积,m。 Vollenweidwer模型中的Ci根据上游来水中的氮、磷平均浓度确定。 ◆ 荻隆模型: L(1−R)C= ρ⋅H2式中:L—湖(库)单位面积年磷(氮),g/(m·a); R—湖(库)磷(氮)滞留系数,1/a; R=*exp(*q)+(*q) SSq=Q/A; S入Qρ入—水力冲刷系数,1/a, 且ρ=; V3Q—入湖(库)水量, m/a; 入3V—湖(库)容积,m。 水库总磷预测成果见表-28。 第 189 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-28 水库水体磷浓度预测 单位面积负荷量预测浓度(mg/L) 项目 污染物总量(t/a)2(g/) 沃伦维德模型 荻隆模型丰水期 2012年总磷 枯水期 丰水期 2020年总磷 枯水期 通过对石虎塘水库磷预测分析计算,预测水平年石虎塘水库水体磷营养元素年平均浓度< ⑵ 类比法 在水库富营养化水平预测中通常采用营养元素氮、磷及叶绿素等指标来进行判别。本工程上游的万安水库的自然条件和地理位置与石虎塘水库相似,可作为类比工程。据万安水库2002年实测数据(见表-30),总磷浓度为~ 表-29 水库富营养化状况氮、磷含量指标判别表 营养状态 指数 总磷 总氮 叶绿素 高锰酸盐指数 透明度 10 贫 20 30 中 40 50 60 70 富 80 90 100 第 190 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-30 万安水库水质类别及富营养现状 富营养化现状 水库高锰酸 营养程 评价 总磷 总氮 叶绿素 透明度 水质盐指数 度评价时段 类别 浓度 分浓度 分浓度 分浓度 分深度 分总分值(mg/L) 值 (mg/L)值(mg/L)值(mg/L)值 (m) 值 全年 Ⅱ 42 40 41 汛期 Ⅱ 43 40 42 非汛期 Ⅱ 41 40 39 2库区内,泰和坝址至石虎塘坝址之间长约38km河段内有集水面积为1305km的赣22江支流蜀水和集水面积为763km的赣江支流云亭河(灌苑水558km流域面积上的来水流量被万合导排渠导往坝址以下)。两河上游均无大型工矿企业,但受水库对陆域中植被等有机体的淹没,有机质残体中营养物质将释放进入水库水体中,不排除在水库蓄水后的2~3年内,在水库库汊部分水流缓慢的局部水域可能出现一定的水质富营养化现象。 地表水环境容量与污染物控制预测 采用二维对流扩散模型预测库区水体纳污能力变化情况,二维模型解析解为: x⎛⎞C−Cexp(−k)⎜⎟s0u⎜⎟m=•H•πEzxu x⎜⎟exp(−k)⎜⎟⎝u⎠式中:m—环境容量,t/a; Cs—控制点断面污染物平均浓度,mg/L; C—排污口断面污染物平均浓度,mg/L; 0H—计算起始断面污染带平均水深,m; U—纵向流速,m/s; -l k—污染物综合自净系数,s;(氨氮取 l/d、BOD取 l/d、COD取 l/d) 2 E—横向扩散系数,m/s; z x—计算点距排污口纵向距离,m。 横向扩散系数E可采用下面经验公式: Z*E=a⋅H⋅U zz第 191 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 *U=gHI 式中:a—无量纲扩散系数(取); zH—断面平均水深(m); ——*U摩阻流速(m/s); 2g—重力加速度( I—水力坡降(‰)。 2建坝后E= Z经预测计算,设计流量采用石虎塘枢纽河段90%保证率最枯水期月平均流量 近期澄江排污口预计氨氮年排放量为 表-31 澄江排污口至澄江水厂取水口上游1000m河段环境容量分析 评价时段 项目 环境容量(t/a) 污染物排放量(t/a) 氨氮 近期 BOD5 COD 氨氮 远期 BOD5 COD 下泄水质预测 水电站正常营运时,近期坝前库区水体COD预测值为 库区航道内船舶生活污水影响分析 库区航道内航行船舶2020年、2030年船舶生活污水排放量分别为 192 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 船舶生活污水不经处理直接排入航道内,将会对库区水环境造成污染影响。航道内需禁止排放船舶生活污水。船舶生活污水由船舶自带的生活污水收集装置收集,并通过污水接收船送岸上的污水接收单位接收处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准(COD、BOD浓度分别达到100mg/l、20mg/l)后排放。航道内航行船舶20205年、2030年船舶生活污水COD的排放量(达标排放)分别为 库区航道内船舶舱底油污水 船舶舱底油污水平均含油浓度5000mg/l,库区内航行船舶2020年、2030年船舶舱底油污水发生量分别为 石虎航电枢纽工程管理处工作人员生活污水 枢纽管理所工作人员按129人计,生活污水的排放总量为 地表水环境影响综合评价 ⑴ 库区水体水温为混合型,下泄水温与天然水温相差不大,不会对下游生态环境造成影响。 ⑵ 在95%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,近期澄江排污口下游近岸水域长2050m,宽23m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准,排污口下游2461m(取水口上游1000m,距岸边5m)处氨氮浓度≤ 在95%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,远期澄江排污口下游近岸水域长2350m,宽15m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准,排污口下游2461m(取水口上游1000m,距岸边5m)处氨氮浓度≤ 193 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 足下游3461m处澄江水厂取水要求。 污水处理厂正常排放情况下,在石虎塘枢纽建与未建和近期、远期等工况下,取水口上游1000m处均能达到Ⅱ类水质标准,事故排放情况下,水质不能达到Ⅱ类水质标准。 在90%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,近期澄江排污口下游近岸水域长2000m,宽22m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准;近期文田排污口至沿溪排污口下游近岸水域长4480m,宽31m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准。 在90%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,远期澄江排污口下游近岸水域长2250m,宽15m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准;远期文田排污口下游近岸水域长1800m,宽31m的范围内COD浓度超过Ⅱ类水质标准;远期沿溪排污口下游近岸水域长700m,宽12m的范围内COD浓度超过Ⅱ类水质标准。 ⑶ 预测水平年石虎塘水库水体磷营养元素年平均浓度< ⑷ 澄江排污口河段氨氮水环境容量为 近期澄江排污口预计氨氮年排放量为 ⑸ 运行期正常运行时,近期坝上库区COD预测值 ⑹ 施工期的水污染源主要包括生产废水和生活废水两大部分,废水总体排放量较小,但污染物浓度较高,在采取相应治理措施,使之满足GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级排放标准后,对受纳水体水质影响较小,且随着施工的结束,污染源也将消失。因此,工程施工废水对项目区河段地表水环境影响不大。 地下水环境影响分析 地下水运行特点 松散岩类孔隙水主要赋存于赣江两岸及其支流地区冲积层砂砾卵石层中,主要为潜水,局部具承压性质。大气降水通过裸露的砂砾石渗入补给及河流侧向补给为主。雨季洪水期近河岸地带部分得到河水返补给,平水期和枯水期地下水均排泄于河流中。河流第 194 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 两岸的Ⅰ、Ⅱ级阶地为内迭阶地,具有统一的地下水位,向河流排泄。其余为基座阶地,地下水则在阶地前缘或遭受冲沟切割破坏的低洼部位以下降泉形式排泄。 基岩裂隙水主要赋存迳流于断裂构造和强~弱风化岩体裂隙风化带中,受控于岩体断裂、节理裂隙发育程度及风化深度。接受大气降水补给,排泄于松散层孔隙潜水,水量不丰富。 地下水与赣江的联系 赣江水与赣江周边一二级阶地的地下水有着紧密的水力联系。当赣江水位高于地下水水位时,地下水接受赣江水补给;当赣江水水位低于地下水水位时,地下水向赣江水体排泄。赣江水对地下水的影响具有长期性,表现出赣江对地下水位的影响随着距离由近至远,影响由强变弱,赣江水与地下水的互补关系也由强到弱到无的变化关系。 地下水储量和利用现状 项目区地下水分为松散岩孔隙水、基岩裂隙水两类,以孔隙水储量最丰富,单井涌水量一般~ 项目区内地下水开采主要用于饮用和农灌。 工程对地下水环境的影响分析 本工程正常蓄水位,蓄水以后,河段各断面水位均较原有水位有不同程度的抬升,正常蓄水位比测时天然水位抬高了(2006年2月至10月实测最小流量3274m/s,相应上坝址水位),十年一遇和二十年一遇坝前水位分别抬升了和。这样,由于库区一级阶地和二级阶地前沿地下水的补给平衡将得到恢复,直至建立新的更加有利于地下水的动态平衡。地下水水位下降将得到有效的遏制,地下水储藏量能够保持稳定,为泰和县城镇生活用水和工业企业用水提供更加充足的水源。 同时,由于地下水位的逐步回升,一级阶地区域农田的干旱化将得到有效的缓解,甚至一些已经荒废的耕地有可能恢复耕种能力,为当地居民提供更多的可耕作土地。而一级阶地和二级阶地前沿上的湖泊湿地将会随着地下水位的回升逐步恢复,甚至有可能扩大面积,生态功能也将进一步扩大。 本工程正常蓄水位为,该工程蓄水以后,仅在非洪水期蓄水,所以对下游的赣江水位影响不大,也不会对两岸的地下水造成大的不利影响。 但是,随着该工程蓄水、运营,赣江泰和段将会形成一个巨大狭长的人工湖,赣江第 195 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 由自然流态生态转变为相对静止的湖泊生态,江水的自净作用降低,如果未来排入赣江的污水和其他污染物大幅度增加,且得不到有效的处理,江水将会受到污染,水质将会降低,由于赣江周边的一级阶地和二级阶地前沿区域的地下水和赣江水有着紧密的水力联系和互补作用,一二级阶地的地下水也有可能会受到污染,导致水质下降,给人们的生产、生活带来负面影响。所以,在本工程的建设和运营期间,必须尽量减少排入赣江的污水和污染物,从而保护地表和地下水资源。 综上所述,本工程运行期通过采取减少排入赣江的污水和污染物等措施,本工程的实施能够满足地下水环境质量要求,将对项目区赣江周边地下水环境产生正面生态效益和经济效益。 生态环境 评价方法 本评价在对现状分析评价的基础上,充分利用“3S”技术,提取各种环境信息,根据生态系统的特点,运用生态机理分析法和景观生态方法,重点对大坝工程在施工期与营运期带来的直接或间接变化进行生态影响预测。 施工期生态环境影响分析 本评价施工总工期为51个月,施工项目主要有:枢纽主体工程、防护堤、导托渠等。在施工过程中,工程用房、堤防建设、道路修筑、工程取土取石等,将部分改变土地利用格局,主体工程施工的围堰过程、江岸改造、取沙和砾石等将使部分江段的固体悬浮物在一定时期内急剧增加,这是施工时影响生态环境的主导因素。 对陆生植物的影响 ⑴ 对植被的影响 工程施工期对植被的直接影响主要体现在:施工工程永久占用;防护堤工程永久压占;江岸改造对河岸植被的破坏;取土(石、砂)场、弃渣场占用;临时道路的占用等几个方面。主要植被类型为马尾松林、人工湿地松林、荒山灌草丛、河漫滩草甸、人工园地等(详见表-1)。无阔叶林,无原生植被。除永久占地外,其它用地均可进行植被恢复。除少数古树外,无稀有植物群落,也无国家级珍稀濒危植物种,均为当地常见种。 第 196 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-1 工程占地情况一览表 单位:亩 工程单元 合计 水田 旱地 园地 林地 荒草地 居民用地未利用地水面 交通用地滩地 占地性质 枢纽工程区 0 0 0 工程管理区 0 0 0 0 0 0 0 永 防护工程 久 水库淹没区 32484 合 计 拓宽道路 移民安置区 抬 田 施工生产生活区 0 临 施工便道 0 时 土料场 0 0 0 砂砾石料场 0 0 0 0 0 弃渣场 0 合 计 第 197 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑵ 对植物资源及植物物种多样性的影响 工程施工期对植物资源的影响主要有:取土、取石将毁掉一些马尾松、湿地松以及一些退田还林栽种的意杨幼树,少量的油茶树;使河漫滩草甸的牧草资源减少。此外施工占地对农田和园地产生一定影响。所产生的影响都是局部的,资源量不大,且对植被资源物种繁衍和保存均无影响。因此,工程建设不会对植物物种多样性造成破坏性影响,对项目区总体农业、林业经济也不会带来大的负面影响。 ⑶ 对古树的影响 施工期对古树的影响是本项目应关注的敏感点。它主要来自以下几个方面:一是工程施工对古树的直接影响;二是工程占地内的古树将面临压占,主要是堤坝建设,这对古树生长带来不良影响;三是水库蓄水后,周边地下水位将上升,对库区周边高程较低的古树的生长带来较大影响,主要是影响其根的呼吸;四是施工过程中对古树的伤害,包括对根系、茎叶的损伤。具体的影响分析详见本评价古树影响专题评价。 ⑷ 对省级保护植物的影响 评价区内分布有省级保护植物11种,它们是:罗汉松、桂花、山茶、黄连木、枸骨、铁冬青、重阳木、龙胆、黄檀、无患子、天门冬等,这些物种在项目影响区内主要分布在灌林草丛中的草本层中以及村庄附近保存的小面积的阔叶林中。枢纽工程不涉及到这些物种的分布区,在取土场的少数地段偶见有龙胆、黄檀、枸骨、天门冬分布,数量较少,无大树和古树,且为江西广泛分布种,工程不会威胁到物种的生存与繁衍,其影响是轻微的。 对陆生动物的影响 随着石虎塘航电枢纽工程的施工,施工区的公路将扩建,施工机械和施工人员进场,石料、土料堆积场及施工噪声均破坏了现有野生动物的生存环境,导致动物栖息环境发生改变,对该区域的野生动物将产生不利影响,但不利影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。 施工期间,对陆生动物的影响较小。由于动物少,且大多分布在离坝址一定距离的沿溪、澄江及铜家庄附近的人工林和灌木丛中,由于受到施工噪声的惊吓,将远离原来的栖息地,当工程完工后,它们仍可以回到原来的栖息地。因此影响只是暂时的,等施工结束影响即消失。 两栖类在河流两岸的草丛和灌丛的植被中繁殖和摄食,大坝蓄水后,上述生境被淹第 198 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 没,迫使这些两栖类因生境改变,迁移至水浅的湾汊上游处。而树蛙等陆栖性的种类,由于大坝形成后,栖息地的减少,其种类数量可能会下降。但对于以农田、河沟、村舍为栖息地的中华蟾蜍,大坝蓄水后相似栖息环境的扩大,有利于它们的生存和发展,其种群数量将会增加。 中华蟾蜍、乌梢蛇物种主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、农田、河沟、村舍附近。以昆虫为食。蛇类等主要栖息在中低山和丘陵的落叶阔叶林、针阔混交林、阴暗潮湿的林间灌丛和农田等处,以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。施工期间,施工的材料、弃渣等会改变河段水的浑浊度及其它理化性质,使得这些两栖类、爬行类动物的生活环境遭到破坏,甚至消失。但它们会迁移到非施工区或非淹没区,对其生存不会造成威胁。大量的施工人员进入工地,可能会导致捕食野生动物的行为,这将使评价区内的两栖动物和爬行动物资源遭到破坏,应采取措施,避免这种情况的发生。 鹭科的鸟类是该地区的优势种,它们主要栖息于水面和森林,以鱼类为食。兽类数量较多的有草兔,施工期间,在临时征地区域的这些优势种鸟类和兽类由于环境的变化影响了它们的生活、取食环境将被迫离开它们原来的领域,邻近领域的优势种鸟兽类也由于受到施工噪声的惊吓,也将远离原来的栖息地。但是这种不利影响有时间限制,当临时征地区域的植被恢复后,它们仍可以回到原来的领域,继续生活。 鼠科种类如褐家鼠等栖居和活动的生境与人类的经济活动区有较大的重迭性,具有家、野两栖的习性。随着季节不同,在野外和人类的居室间进行更换。在冬天野外食物短缺时,从室外进入室内生活,而到次年春天野外的气温回升、食物丰富时又从室内跑到室外生活。它们也是某些自然疫源性疾病的传播源。施工期间,随着施工区环境的改变其密度将有所增加,故应关注疫情动态,避免自然疫源性疫病的可能发生。 对水生生物的影响分析 ⑴ 对底栖生物的影响 由于挖砂机械搅动,使得河底淤泥和细砂悬混上浮,在作业区内产生一条羽状浑浊带,将对生物造成一定的影响,其中尤以底栖生物为最。挖砂作业所激起的悬浮泥沙经过二次沉降后将掩埋挖泥区两侧的底栖生物,恶化其固有的栖息环境,除活动能力较强的底栖生物逃往他处外,部分种类如蚌类等将难以存活。 施工期枢纽工程施工将使枢纽所在局部河段的底栖生物遭到彻底的破坏,结合对石2虎塘底栖生物现状的调查结果,底栖生物物平均生物量 199 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 亩估算得到施工期损失底栖生物约。 ⑵ 对鱼类资源与产卵场的影响 详见本报告鱼类和产卵场影响专题评价章节。 营运期生态环境影响分析 对陆生植物的影响分析 ⑴ 对植被变化的影响 水库建成正常蓄水后,水位达到。在淹没区内的植被将被长期淹没,原有物种将在淹没区内消失,影响为不可逆。主要植被类型有:人工意杨幼林、河柳林、河岸灌草丛、狗牙根草甸、假俭草草甸等。这些群落类型在评价区内是常见的类型,是次生演替的产物,受到长期的人为活动影响,物种多样性低,生产力较弱,物种组成都是常见种类,保护价值低,也没有特殊的植被类型,工程不会影响项目区生态系统的完整性。同时,区内湿地面积将增加。水库边缘浅水区面积增加,水流相对平缓,对水生维管植物生长有利,水生植被面积将增加。这在上游的万安水库可以得到验证。 ⑵ 对植物分布的影响 从植物区系分析中可知,评价区没有地区特有种,工程实施对植物区系没有大的影响,不会改变植物物种的分布。由于水库积水面积增加,对局部小气候会产生一定影响,主要体现在将增加局部空气湿度和土壤含水量,年温差将有所减小,这些有利因素将对区内植物分布产生积极影响。 ① 有利于植物的生长。中生性的阔叶树种类和种群数量将有所增加,水生高等植物种类和数量将逐渐增加,一些湿生植物也将相继出现。 ② 有利于植被的顺向演替。将增加针叶林及荒山灌草丛的物种多样性。 ③ 有利于两岸的林业发展。环境条件的优化,将对经济林木的栽培有生长有利,经济林的面积可以得到扩大,例如:茶叶、柑桔、橙、园林苗木等。 ⑶ 对古树的影响 营运期对古树的影响主要集中体现在二个方面:在未构筑防护堤的地段发生崩岸,这对那些生长在岸边的少数古树会产生不良影响;长期的地下高水位,可能对近岸低洼处的古树根系呼吸作用带来不利影响,严重的可能致使古树死亡。具体的影响分析详见本评价古树影响专题评价。 第 200 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 对陆生动物的影响分析 ⑴ 生境丧失对动物的影响 蓄水后,岸边及河谷地带现有的野生动物生境将被淹没,使得陆生动物的栖息地相对缩小。对于爬行动物和小型兽类而言,分布在低海拔的蛇类等爬行动物,由于原分布区被部分破坏,导致这些动物的生活区向上迁移。对于部分低海拔灌丛、草丛中栖息的鸟、兽,其栖息地将会被小部分破坏,但它们都具有一定迁移能力,食物来源也呈多样化趋势,所以枢纽建设施工不会对它们的栖息造成较大的影响。水库蓄水后,将使它们的觅食范围有所缩小,但不会构成严重威胁,所以水库淹没对动物的不利影响甚微。 ⑵ 水域景观的变化对湿地动物的影响 枢纽建成后,由于水面的上升和水域面积的扩大,为静水型两栖动物如中华大蟾蜍等提供了适宜的生活环境。水禽的摄食栖息地将消失,破坏了原有的生态功能。 枢纽建成蓄水后,水库库区的森林植被将会为白鹭和苍鹭等水禽创造栖息和觅食的良好的环境,对种群的繁衍起到促进作用。 对浮游生物的影响分析 建库后,水环境将由河流相变为湖泊相,淹没区内营养物质不断释放,外源性营养物质随地表径流不断汇入水库,水温也比较稳定并有升高,这种环境的改变更有利于浮游植物的生长发育。水库蓄水后形成数量众多的库湾,其水域可能相对静止,营养盐类浓度较大,给浮游生物生存和繁衍的必要条件。原河流中占优势的硅藻,将逐步改变为以绿藻为主的湖泊型特征。另外,由于春、秋两季水的对流作用,含营养物质较多的下层水迟到上层,为在光照层生长繁殖的浮游植物创造有利条件。在春季,首先绿藻的种类和数量将迅速增加,相继其它各门藻类开始生长繁殖。可以预测,库区内浮游植物的数量及生物量将在每年的春季出现峰值。秋季则气温,水温低,浮游植物的数量及生物量不会出现峰值。 在河流中,种类和数量都很少的枝角类和桡足类,在水库中都会增加。轮虫的种类和数量将有更大的发展。原生动物在水库中种类和数量将会增加,并随库龄增加将形成一大类群。每年春季,浮游生物的数量及生物量也将出现高峰。 对底栖动物的影响分析 枢纽建成后,河道加宽,形成有急流中断、缓流支流小河、河岸及江湾,对河两岸的底栖动物影响不大,原有的浅水岸边附着在石块上的螺类因水位加深,螺类将消失,第 201 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 但更宽广的河岸的形成,又为螺类提供了更大的生存空间。急流中断水位超过10m深处蚌类将消失,但多种条件的水域为各种定居性鱼类和江河洄游的四大家鱼提供了栖息环境,为蚌类的钩介幼虫寻找寄主提供了极好的机会,因此枢纽建成后底栖动物蚌类种类和数量将不会产生大的影响。 对鱼类资源和产卵场的影响分析 石虎塘水利枢纽建成后,将使赣江泰和江段原有的一些自然条件发生变化,从而对鱼类资源和产卵场造成影响。详见本报告鱼类和产卵场影响专题评价章节。 对耕地及农业生产的影响 ⑴ 占用耕地的影响 工程永久及临时占用耕地亩,其中永久占用耕地亩(其中基本农田亩),临时占用耕地亩,将会对所涉及乡镇的农业生产造成一定影响。工程永久占用耕地占所涉及乡镇耕地总面积251295亩的%,影响相对较小。工程永久占用耕地占所在乡镇耕地总量的比例详见表-2。 表-2 工程永久占用耕地占所在乡镇耕地总量的比例 工程永久占用耕地占影响乡镇 涉及乡镇耕地总量(亩) 工程永久占用耕地量(亩)乡镇耕地量的比例(%) 万合镇 71850 % 沿溪镇 35670 % 塘洲镇 50175 % 澄江镇 31905 % 马市镇 60105 % 武溪分场 1590 % 小 计 251295 % 工程永久占用耕地中有亩为基本农田,根据《基本农田保护条例》等相关法律、法规的规定,建设单位应到国土规划部门办理基本农田占用的相关手续,修改土地利用总体规划,并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则,负责开垦与占基本农田的数量和质量相当的基本耕地;没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照省、自治区、直辖市的规定交纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。占用基本农田的单位应当按照当地人民政府的要求,将所占用基本农的耕作层的土壤用于新开垦耕地,劣质地或者其他耕地的土壤改良。目前,建设单位已委托相关单位编制了《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程项目建设涉及的泰和县土地第 202 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 利用总体规划修改方案》,并正在国土管理部门办理相应的耕地和基本农田占用手续,本工程永久占地,特别是占用的耕地(亩)和基本农田(亩)已纳入《泰和县土地利用总体规划修改方案》,本工程将做到基本农田的占补平衡。 ⑵ 对农作物产量的影响 对水田产量的影响:根据2005年的统计年鉴,泰和县全县早稻产量为301kg/亩,晚稻产量为306kg/亩,全年合计607kg/亩。 永久占用水田每年损失量:607×=(t) 临时占用水田前三年损失量:607××3=(t) 抬田水田施工前损失量:607×=751(t) 临时占用、工程抬田部分水田,在恢复后的三年内粮食产量将减少。 对旱地产量的影响:根据现状调查,项目涉及区的旱地作物主要有豆类、薯类、油料作物、蔬菜等。基本损失量估算如下: 豆类:68kg/亩×亩=(t/a) 薯类: 油料作物: 蔬菜:1849kg/亩×亩=(t/a) 目前,库周现有部分耕地经常受赣江洪水淹没影响,农作物年亩产量较低。工程将建设泰和县城、万合、永昌、沿溪及樟塘等五个防护区,将项目所在地目前赣江两岸2~25年一遇的防洪标准提高至10~20年一遇,共计保护面积,耕地万亩,人口万人;通过对支流云亭河左岸浅淹没区及库尾马市镇的采取抬田防护措施,共计保护耕地面积万亩。这对提高防护区内的耕地亩产量是很有利的。 通过工程抬田和对施工临时占地的植被恢复,工程造成的农业损失可以在一定程度上得到补偿。 对土地生产力的影响分析 生物生产力 2生物生产力指生物在单位面积和单位时间所产生的有机物质的总量(t/hm·a)。一般以绿色植物的生长量来代表生物的生产力: P=P+RqnP=B+L+Gnq 第 203 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 式中:Pq——总生长量; Pn——净生长量; R——呼吸作用消耗量; Bq——生长量; L——枯枝落叶损失量; G——被动物吃掉的损失量。 标定生长系数: P=B/Baqmo 式中:Bmo——标定生物量。 生物量 2生物量是指一定地段面积内某个时期生存着的活有机体的重量,以t/hm表示。 标定相对生物量: P=B/Bbmmo 式中:Bm——生物量。 物种量 物种量是指群落单位面积内的物种数。 标定相对物种量: P=B/Bssso 式中:Bs——物种量; Bso——标定物种量。 生产力评价综合指数 p=∑P=P+P+P+P+Piabsmw BBBSSqmsmw=++++BBBSSmomosomowo 评价区自然体系生产能力变化预测 工程建设后使评价区植被类型面积和生物量发生变化,具体变化情况见表-3。 第 204 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-3 生态评价区内生物量变化情况 面积 生物量 损失生物 生产力 损失生产力占地类型 222(hm) (t/hm) 量(t) (t/hm·a) (t/a) 针叶林 阔叶林 灌丛和罐草丛 竹林 75 草甸 旱地 6 6 水田 水域 合计 注:平均生物量来自1996年方精云《我国森林植被生物量和净生产量》 从表-3可以看出:工程建成后,区域内生物量总体损失,生物生产力损失 评价区自然景观生态系统的稳定性评价 生态体系的稳定状况包括两个特征,即恢复和阻抗。恢复稳定性与高亚稳定元素(如植被)的数量和生产能力较为密切,阻抗稳定性与景观异质性关系紧密。 工程建成后,各种土地类型发生变化,林地、耕地面积减少,水域增加,对景观的影响较轻,各种植被类型的面积和比例变化较大。工程建设造成评价区生态系统生物量减少,林地、耕地面积减少将使评价区的生物量减少,生产力损失 评价区内的是植被主要是人工、半人工的针叶林(马尾松林、湿地松林)。群落组成单一,不能形成多样性群落结构,林分质量较差,易受干扰(如虫害等),自我调节能力差等缺陷,功能不够完善.研究表明,人工林的土壤饱和持水量、土壤肥力都比天然林低,而土壤侵蚀量则大于天然林,因此对生态环境的缓解改善作用是有限的。工程建成和运22行后,作为模地的水域的面积变化较大,水域面积由增加到,增加了,其比例占到%,前后差别较大,因此工程实施后对区域自然体系的景观异质化程度和阻抗能力影响很大。 评价区内景观生态体系质量综合预测评价 工程实施前后主要拼块类型数目和面积比较见表-4。工程实施前后主要拼块类型优势度值见表-5。 第 205 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-4 工程实施前后主要拼块类型数目和面积比较 建成前 建成后 拼块类型 22数目(块) 面积(km) 数目(块) 面积(km) 林地 338 326 灌草丛 40 42 水域 40 37 城乡工矿居民用地 57 57 水田 97 87 旱地 115 118 未利用土地 33 27 表-5 工程实施前后主要拼块类型优势度值 Rd(%) Rf(%) Lp(%) Do(%) 拼块类型 实施前 实施后 实施前实施后实施前实施后 实施前 实施后 林地 灌草丛 水域 工矿居民用地 水田 旱地 未利用土地 从表-4和表-5可以看出:工程建成后土地利用格局发生了变化,其中水域拼块因航电工程的修建使其重要性提高,其优势度值由建成前的%上升到%,建筑用地优势度也有一定的增加,其它拼块的优势度值相应减少。作为模地的水域,其优势度值增加了%,仍然维持在较高的水平,可见,工程实施和运行对评价区自然体系的景观质量影响较大。 综上所述,工程建设造成区域土地利用格局的变化,将对评价区自然体系产生影响,通过工程涉及区自然生态系统体系的自我调节,以及施工完成后进行园林绿化工程和植被恢复工程,在工程运行一段时间后,工程影响区自然体系的性质和功能将得到恢复。另外,在工程建设过程中应注意生态系统的保护,使受到影响的生态系统的自然生产力尽快得到恢复。项目实施对整个生态系统稳定性影响不大,工程建设对区域自然景观生态系统中景观异质性程度影响不大,对所在区域自然景观系统来说是可以承受的。 赣江梯级开发后,人为地将赣江天然河道分成9个(或11个)河段,其中8个(或10个)为河道型水库,整体上改变了赣江流域的自然景观,虽然从观赏价值来看影响不第 206 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 大,但从一定程度上破坏了赣江流域自然景观的连续性和完整性。 坝下生态用水量分析 计算河道内生态基流的方法较多,所兼顾重点各有差异。根据本流域的特点,本次采用“最枯月均流量法”和“Tennant法”计算河道内生态基流,并作对比分析和采用。 ⑴、最枯月均流量法 根据栋背水文站和林坑水文站1957~2005年共49年长系列实测历年各月径流资料,可求得断面同期各月流量;按最小取样法可求得历年最小月均流量,经排频计算,3可得石虎塘坝址断面保证率P=90%的最枯月均流量为163m/s。 ⑵、Tennant法 采用上述方法中所求得的石虎塘坝址断面长系列各年逐月平均流量,可计算得石虎3塘坝址断面多年平均流量为1150m/s,采用“Tennant法”中“最小基流”档,即按多3年平均流量的10%计算河道内最小生态流量为115m/s。 石虎塘航电枢纽工程是一个以航运为主、兼顾发电、防洪等综合利用的航运水利枢3纽工程。满足航道通航用水是工程建设最重要的目的。工程营运期将确保187m/s的下33泄基流以满足航道通航要求,另外船闸运行流量近期为 3工程蓄水初期蓄水阶段必须确保187m/s的下泄基流以满足河道生态用水和下游取水单位用水需求。 33万安电站泄放的航运基流约为130m/s,泰和水电站建成后下泄航运基流135m/s。本枢纽坝址上游与拟建泰和枢纽坝址下游之间38km库区内有3条支流汇入库区。其中232云亭河集水面积763km,多年平均流量约 3航运基流187m/s对应基荷出力为15MW。工程设计选用的6台贯流式发电机组,其3单机容量为,额定流量420m/s,该型发电机组最低可按额定流量的30%3(126m/s)出力发电。 第 207 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 水土保持 施工期水土流失预测分析 ⑴ 扰动原地貌、损坏土地和植被的面积 工程永久占地包括枢纽工程占地、堤防护工程占地、排涝工程占地、水库淹没占地、222移民安置占地等。永久占地共计。其中:水田,旱地、22222园地、林地、荒草地、居民用地、末利用地、2水面。施工临时占地包括施工生活营地、辅助企业、施工道路、取土场、砂2222石料场、弃料场等。共计。其中:水田,旱地、林地、22荒草地、滩地。 222工程扰动原地貌,损坏土地共,损坏植被。 ⑵ 损坏水土保持设施面积 工程建设对水土保持设施的影响表现为主体工程实施对原生地表原有水土保持设施侵占及损坏,使原有水保设施功能丧失。工程施工中侵占及损坏水土保持设施主要工程占地范围内工程建设征用或租用的林地和荒地,没有破坏水土保持的工程设施。工程2共损坏水土保持设施面积共(不计淹没区林草面积),详见表-6。 2表-6 损坏及侵占水土保持设施实物指标 单位:hm 分 项 合计 林地 荒草地 性质 枢纽区 永久 防护工程 永久 施工占地 永久 施工便道 临时 土料场 临时 弃渣场 临时 合计 临时 ⑶ 工程弃土、弃渣量预测 ① 工程开挖产生的弃土弃渣 43项目建设期间,共产生弃方×10m(自然方)。 ② 料场开采所产生的弃土弃渣 2本工程干渠共需开采土料场13个,开采面积,土地利用现状为耕地、林43地和荒地,拟开采土料×10m,为了达到工程用料的质量要求,需剥离表层土~厚,共计剥离表层土约×10m(自然方)。这部分剥离料为临时弃土,集中第 208 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 堆放在料场工作台面,留待料场开采完毕后作回填料。 ③ 移民安置区产生的弃渣 本工程移民安置主要是以农业生产安置为主,全部采取就地后靠安置的安置方式。2安置农村移民744人,新址征地共计。本工程有197户农村移民需重新建房,3每户建房产生弃渣按17m计算(自然方),移民建房将产生弃土弃渣3349(自然方)。移民安置区产生的弃土弃渣填入村落四周的低洼处。 43总弃渣量×10m。 工程建设新增水土流失量预测 ⑴ 预测方法和预测参数 工程建设中产生的水土流失量由两部分组成:一是由于工程扰动原地貌,破坏、占用土地及植被,使该范围内原地貌水土保持功能降低甚至丧失,土壤侵蚀加剧所造成的水土流失量;二是由于工程建设产生的大量弃土弃渣,不合理堆放而产生的水土流失量。 对于工程建设过程中可能产生的土壤流失量,采用计算公式如下: ① 水土流失总量:W=∑(F×M×T) 总irii② 新增水土流失量:W=∑(F×(M—M)×T) 新iri0i式中:W—水土流失总量(t); 总W—新增水土流失量(t); 新2F—各区扰动面积(hm); i2M—扰动后的土壤侵蚀模数(t/); riM—扰动前的土壤侵蚀模数(t/); 02T—预测时段(a)。 i⑵ 土壤侵蚀模数预测 土壤侵蚀模数预测值见表-7。 ⑶ 工程建设产生的水土流失量 根据各单元预测时段、水土流失面积、地形条件及土壤侵蚀模数计算,工程建设将4产生水土流失总量×10t,新增水土流失量(在不设置挡防措施的情况下)×10t。详见表-8。 第 209 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-7 土壤侵蚀模数预测值一览表 2预测阶段 预测分区单元 土壤侵蚀模数(t/km·a) 施工生产生活区 枢纽区 8826 施工准备期 施工道路区 枢纽区 9793 枢纽工程区 15000 堤防工程 15900 库区防护工程区 排涝工程 14950 工程管理区 11200 料场区 15600 施工期 弃土(渣)场区 22200 施工生产生活区 8826 施工道路区 9793 移民安置点 11200 移民安置区 抬田区 22200 枢纽工程区 562 堤防工程 562 库区防护工程区 导托渠 562 工程管理区 766 土石料场区 取土场 1380 林草恢复期 弃土(渣)场区 1672 施工生产生活区 719 施工道路区 719 移民安置点 766 移民安置区 抬田区 500 可能造成的水土流失危害预测 ⑴ 对工程项目本身可能造成的危害 土方开挖、填筑等施工行为严重影响了这些单元土层的稳定性,为水土流失的加剧创造了条件。特别是对于可能发生滑坡、崩塌、泥石流等灾害的地段,由于施工,可能会导致上述地质灾害活跃,如果不及时做好相应的处治,一旦灾害发生,将直接对工程施工的正常进行造成严重影响。 第 210 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-8 工程建设水土流失量预测 222时 段 工程单元 F(hm) Mo(t/km·a) Mr(t/km·a) T(年) W总(t) W新(t) 枢纽区 1284 8826 1565 1338 施工生产生活区 堤防工程 1114 8826 590 515 排涝工程 1752 8826 44 35 施工准备期枢纽区 1114 9793 330 292 施工道路区 堤防工程 1114 9793 326 289 排涝工程 1114 9793 261 232 小计 3116 枢纽工程区 860 15000 15723 堤防工程 753 15000 43230 41060 防护工程区 排涝工程 753 15000 53719 51022 工程管理区 600 11200 746 枢纽区 743 15600 2886 2749 取土场区 堤防工程 743 15600 5199 4951 施工期 排涝工程 743 15600 2347 2236 枢纽区 1014 22200 10949 10449 弃土(渣)场 堤防工程 1014 22200 4440 4237 排涝工程 1014 22200 51293 48950 枢纽区 1284 8826 11583 9898 施工生产生活区 堤防工程 1284 8826 5426 4637 排涝工程 1284 8826 406 347 第 211 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 续表-8 工程建设水土流失量预测 222时 段 工程单元 F(hm) Mo(t/km·a) Mr(t/km·a) T(年) W总(t) W新(t) 枢纽区 1114 9793 2439 2161 交通道路区 堤防工程 1114 9793 3002 2661 施工期 排涝工程 1114 9793 2403 2130 移民安置点 1752 11200 584 492 移民安置区 抬田区 1752 22200 18308 16863 施工期小计 240915 225773 枢纽工程区 860 562 753 562 库区防护区 753 562 工程管理区 1014 766 林草恢复期取土场区 743 1380 弃土(渣)场 1014 1672 施工生产生活区 1284 719 交通道路区 1114 719 移民安置点 1752 766 移民安置区 抬田区 500 500 林草恢复期小计 5265 -105 合计 249296 228369 第 212 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑵ 对项目区生态环境可能造成的危害 施工建设过程中,项目建设区内的原地貌将会被严重扰动,地表土层和植被也遭到破坏,大大降低了地表土壤的抗蚀能力。路线经过居民点、农林用地、河流等多种区域,建设过程中如不注意水土流失的临时防护,在雨季会造成周边径流泥沙量的增加,淤积塘坝、沟道影响行洪或输水等;在旱季会产生大量扬尘,给周边群众的生产、生活造成不便,影响沿线植被的生长,导致生态环境恶化。 ⑶ 对下游及周边地区可能形成的危害 拟建工程的建设如不能很好的落实施工管理和弃渣拦挡等措施,将可能导致大量的弃土、弃渣下泄,对下游地区的生产生活造成危害。 ⑷ 降低土地生产力,减少作物收成 原地貌因扰动损坏而加剧水土流失,减小土壤厚度,降低土壤肥力,从而降低土地生产力;有的水土流失顺着沟道、坡道流入农田,造成农田淤积,甚至覆盖庄稼,危害作物生长,影响粮食收成。 工程永久占地的环境合理性分析 工程永久占地共计亩,其中枢纽工程永久占地亩,工程淹没区面积亩,防护工程压占亩,枢纽管理占地亩。土地占用类型为:枢纽工程占地主要是旱地、河漫滩草甸及未利用地,少量水田、林地;隄防工程占地以旱地、林地、未利用地、灌草丛、草甸为主;淹没区主要是河漫滩草甸、砂洲、河岸灌草丛、少量耕地、林地等。工程建筑物布置地占地类型为垦殖场的园地(主要是茶园、桔园),规划为居民用地。总体上看,工程永久占地没有给当地社会、经济发展带来大的影响,未给当地居民带来大的经济损失,对土地利用的改变也便于生态恢复。从环境保护角度看是合理的。 施工临时占地及施工场设置的环境合理性 施工场设置与环境敏感目标的相宜性 经现场调查,分布在右岸坝区施工场周围的环境敏感目标有石虎塘村(位于推荐坝址右岸下游约400m)、桑芫小学(位于推荐坝址右岸下游约500m)、蒋家洲村(位于推荐坝址右岸上游450m,距船闸约150m)。桑芫小学与施工场之间有民房遮挡,且距离较远,施工活动对其影响有限;工程设计在施工场内的具体布置中,已尽量将高噪声、高起尘的渣场、混凝土搅拌站、空压站、沙石加工厂及油库等布置在施工场内距石虎塘第 213 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 村、桑芫小学、蒋家洲村距离较远的江边,可有效降低施工作业对石虎塘村、桑芫小学、蒋家洲村等敏感目标的影响。施工场右岸施工总布置从环境保护角度分析是合理的。 分布在左岸坝区施工场周围的环境敏感目标有岭背村、下印霞村(位于坝址左岸上游约500m)。工程设计在施工场内的具体布置中,已尽量将高噪声、高起尘的渣场、混凝土搅拌站、空压站、沙石加工厂等布置在施工场内距岭背村、下印霞村距离较远的江边,这样可以有效的降低施工期施工作业对岭背村、下印霞村等敏感目标的影响。施工场左右岸施工总布置从环境保护角度分析是合理的。 综上所述,施工场的总布置从环境保护角度分析总体上是合理的。 施工场临时占地的环境合理性 根据枢纽所在地的地形,工程坝区施工场地布置采取分左右岸两个施工区布置的方案。左岸工区布置的临建设施主要包括砂石加工厂、砼拌和系统、钢筋木材加工厂、机械修配系统、车辆停放场及保养站、各类仓库、风水电设施、设备堆放场地、管理及生活福利房建等。右岸工区布置的临建设施主要包括砂石加工厂、砼拌和系统、钢筋木材加工厂、机械修配系统、车辆停放场及保养站、各类仓库、风水电设施、设备堆放场地、管理及生活福利房建等。工程施工营地、辅助企业临时占地亩,其中占用水田亩,旱地亩,林地亩。枢纽施工场施工营地、辅助企业临时占地亩,其中占用水田亩,旱地亩,林地亩。具体详见表-9。 表-9 施工营地、辅助企业临时占地汇总 项 目 单位 面积 水田 旱地 园地 林地 荒草地 滩地 枢纽工程 亩 0 堤防工程 亩 0 排涝工程 亩 0 6 0 9 15 合 计 亩 分析枢纽区施工场总布置,枢纽施工场施工营地、辅助企业临时占地亩较为合适。为保护耕地,特别是水田,建议枢纽施工场左岸工区布置做适当调整,尽量避开拟临时占用的亩水田。 分析堤防工程施工场布置,堤防工程施工营地、辅助企业临时占地亩较为合适。施工营地、辅助企业临时占地在施工期内会对当地的生态环境造成一定的破坏。但因为是临时占地,所以在施工完工以后,可以在临时占地上覆盖原地表熟土,进行复垦,可以种草和植树,恢复当地的生态环境,也可以种植庄稼,恢复成为耕地。 第 214 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 综上所述,采纳本评价提出的建议并落实各项水土保持措施后,工程施工营地、辅助企业临时占地从环境保护角度分析较为合理。 料场设置的环境合理性分析 2工程共规划取料场17个,占地面积亩(),其中占用旱地亩,林地亩,荒草地亩,滩地亩。料场分布见附图19。料场设置环境合理性分析见表-10。 从项目区现有道路分布情况、土石料运输距离、料场及其周边的生态环境现状、料场占用耕地等角度综合分析,工程料场的布置总体上看,既考虑了交通运输的方便,又避免了对周围环境造成大的影响。料场占地以未利用的河滩地为主,避免大量占用生产和生活用地。为了最大限度减少料场对耕地的占用,本着尽量集中取料的原则,本评价建议将黄坑料场与走坑料场合并,取消走坑料场;取消浮塘料场,并入莲花塘料场;取消万合堤料场,并入陈家料场;取消白泥岗料场、礼家料场和田泓料场,并入石虎塘料2场。作上述调整后,共布置取料场11个,少占用旱地约亩()。 本工程取土场的选择遵循了对环境造成不利影响最小的原则,同时也很好的解决了取土与用地的冲突,对取土后的场地根据用地规划和具体情况优先采取复耕或植被恢复措施,工程取土占有的临时用地基本可以实现复垦和植被恢复,采纳本评价提出的建议并落实各项水土保持措施后,工程料场布置从环境保护角度分析是 陈家土料场 合理的。 砂砾石料场 石虎塘土料场 第 215 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-10 料场设置环境合理性分析一览表 储量 占地面积序号 料场名称 料场环境概况 料场设置环境合理性分析与评价建议 432(×10m)(hm) 一 枢纽区料场 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综1 花石砂砾石料料场 坝址下游右岸高漫滩,以水下开采为主 200 50 合分析,料场设置较为合理。 432 块石料 捡选、外购×10m 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综3 石虎塘料场 坝下右岸二级阶地,主要为松杉林,部分为荒地。36 2 料 合分析,料场设置较为合理。 场 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综4 谢家料场 坝址左岸二级阶地,现以旱地为主,部分为松杉林。96 3 合分析,料场设置较为合理。 二 排涝工程料场 1 土白泥岗料场 低丘岗地,以松林为主,少量旱地。 80 建议取消,并入石虎塘料场。 2 料礼家料场 低丘岗地,以松林为主,少量旱地。 80 建议取消,并入石虎塘料场。 场 3 田泓料场 低丘岗地,以松林为主,少量旱地。 30 建议取消,并入石虎塘料场。 4 砂石料 外购 第 216 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 续表-10 料场设置环境合理性分析一览表 储量 占地面积序号 料场名称 料场环境概况 料场设置环境合理性分析与评价建议 432(×10m)(hm) 三 库区堤防料场 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综1 西岗料场 为旱地,松杉林。 96 合分析,料场设置较为合理。 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综黄坑料场 100 2 料场为低丘岗地,地势较高,松林。 合分析,料场设置较为合理。 走坑料场 0 建议取消,并入黄坑料场。 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综3 老冻塘料场 低丘岗地,地势较高,部分松杉林。 30 合分析,料场设置较为合理。 土 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综料 4 六分场料场 低丘岗地,目前被当地作为土料场。 140 合分析,料场设置合理。 场 5 浮塘料场 低丘岗地,地势较高,部分松杉林。 240 建议取消,并入莲花塘料场。 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综6 莲花塘料场 低丘岗地,目前被当地作为土料场。 80 合分析,料场设置合理。 7 万合堤料场 沿堤线带状料场,现基本为旱地。 30 建议取消,并入陈家料场。 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综8 陈家料场 低丘岗地,地势较高,松林为主。 30 合分析,料场设置较为合理。 从现有道路分布、运距、料场生态环境现状综9 砂石料 河滩地 合分析,料场设置较为合理。 合计 第 217 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 黄坑土料场 走坑土料场 西岗土料场 莲花塘土料场 浮塘土料场 六分厂土料场 谢家土料场 潋溪料场 第 218 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 渣场设置的环境合理性分析 432工程共规划设弃土(渣)场38个,弃渣量×10m,堆渣场面积,枢纽工程左右岸设弃渣场4处,都属于平凹地,占用部分旱地。堤防工程和排涝工程由于堤线较长,弃渣就近堆放,渣场为平地,低洼地、缓坡地、沟谷,其中以坡脚平地、低洼地为多。占地主要为荒地、林地、耕地。弃土(渣)场占地数量及类型见表-11,弃土(渣)场布置见附图20~附图22。弃土(渣)场设置环境合理性分析见表-12。 万合弃土场 沿溪弃土场 表-11 工程弃土(渣)场临时占地数量及类型汇总 项 目 单位 面积 水田 旱地 园地 林地 荒草地 滩地 枢纽工程 亩 - - 堤防工程 亩 - 81 - - 排涝工程 亩 - - - 合 计 亩 - 分析枢纽区弃土(渣)场布置,枢纽区弃土(渣)场临时占地亩较为合适。为保护耕地,特别是水田,建议枢纽区左岸1#弃土(渣)场做适当调整,避开拟临时占用的亩水田。 堤防工程、排涝工程弃土(渣)场临时占地亩,其中占用耕地(旱地)亩,占用耕地(旱地)数量偏大。为了最大限度减少料场对耕地的占用,本着尽量集中弃土(渣)的原则,本评价建议取消22个弃土(渣)场,其弃土(渣)量并入附近的2渣场。作上述调整后,共布置弃土(渣)场16个,少占用旱地约亩()。 第 219 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-12 弃土(渣)场设置环境合理性分析一览表 面积 弃渣量 平均堆 占地类型(hm²) 位置 渣场地形 料场设置环境合理性分析与评价建议 (hm²)(万m³) 高(m)耕地 林地 荒地 滩地 枢纽区渣场 , 1# 平缓低洼地 建议做适当调整,避开拟占用的亩水田。 左岸 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,2# 平缓低洼地 渣场设置较为合理。 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,3# 平缓低洼地 渣场设置较为合理。 右岸 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,4# 平缓低洼地 渣场设置较为合理。 堤防工程 万合 1# 低洼地 建议取消,并入万合排涝工程1#渣场。 樟滩 1# 平缓低洼地 建议取消,并入万合排涝工程8#渣场。 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,1# 平缓低洼地 渣场设置较为合理。 金 2# 平缓低洼地 建议取消,并入金滩1#渣场。 滩 3# 平缓低洼地 建议取消,并入金滩4#渣场。 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,4# 平缓低洼地 渣场设置较为合理。 1# 平缓低洼地 建议取消,并入排涝工程沿溪1#渣场。 沿溪 2# 平缓低洼地 建议取消,并入排涝工程沿溪3#渣场。 县城 1# 坡地 建议取消,并入排涝工程县城1#渣场。 第 220 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 续表-12 弃土(渣)场设置环境合理性分析一览表 面积 弃渣量 平均堆 占地类型(hm²) 位置 渣场地形 料场设置环境合理性分析与评价建议 (hm²)(万m³) 高(m)耕地 林地 荒地 滩地 排涝工程 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,1# 弃于渠中 渣场设置较为合理。 2# 3 坡脚 建议取消,并入万合6#渣场。 3# 3 平地 建议取消,并入万合6#渣场。 4# 3 平地 建议取消,并入万合6#渣场。 5# 3 平地 建议取消,并入万合6#渣场。 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,6# 1 狭长荒地 渣场设置较为合理。 7# 3 沟谷 建议取消,并入万合8#渣场。 狭长坡脚平从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,8# 3 万 地 渣场设置较为合理。 合 狭长坡脚平9# 3 建议取消,并入万合8#渣场。 地 10# 3 平地 建议取消,并入万合8#渣场。 狭长坡脚平从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,11# 3 地 渣场设置较为合理。 12# 3 沟谷 建议取消,并入万合11#渣场。 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,13# 3 坡脚平地 渣场设置较为合理。 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,14# 3 沟谷 渣场设置较为合理。 15# 3 平缓坡地 建议取消,并入万合13#渣场。 第 221 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 续表-12 弃土(渣)场设置环境合理性分析一览表 面积 弃渣量 平均堆 占地类型(hm²) 位置 渣场地形 料场设置环境合理性分析与评价建议 (hm²)(万m³) 高(m)耕地 林地 荒地 滩地 16# 3 沟谷 建议取消,并入万合13#渣场。 万 17# 山凹 建议取消,并入万合14#渣场。 合 小计 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,1# 缓坡地 渣场设置较为合理。 2# 1 缓坡地 建议取消,并入沿溪1#渣场。 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,沿 3# 缓坡地 渣场设置较为合理。 溪 4# 缓坡地 建议取消,并入沿溪1#渣场。 5# 沟道 建议取消,并入沿溪3#渣场。 6# 平缓地 建议取消,并入沿溪3#渣场。 小计 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,县城 1# 2 坡脚平地 渣场设置较为合理。 从现有道路分布、运距、渣场生态环境现状综合分析,洲头 1# 2 坡脚平地 渣场设置较为合理。 38个渣场 第 222 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 从环境保护角度分析,工程弃土(渣)场的布置总体上既考虑了交通运输的方便,又避免了对周围环境造成大的影响。弃土(渣)场占地以平缓低洼地、沟谷、未利用河滩地为主。水保方案针对不同的弃土场采取了设置挡渣墙和排水沟,并且对于部分可以复耕的弃土场,采取了表土剥离、返还,复耕的措施;对不能复耕的弃土场,主要考虑了工程防护和植物防护措施,恢复工程弃土占地对林地及灌草地的破坏。采纳本评价提出的建议并落实各项水土保持措施后,工程弃土(渣)场布置从环境保护角度分析是合理的。 施工道路布置的环境合理性分析 枢纽位于吉安市泰和县境内的赣江干流上,距泰和县赣江大桥26km,泰和是江西省重镇,有公路、铁路与南昌及各地相连,水路与长江相通,库内公路网四通八达,可就近接支线与对外公路相通。工程对外交通十分方便。 在枢纽左右岸现有的公路上分别接线至各施工工区及各施工工作面。枢纽工程场内交通线路为包括上坝公路与过坝公路以及至渣场等的专有公路。 工程共需新建线路40km,扩建线路43km。其中,枢纽区新建线路6km,扩建线路4km。场内交通详见表-1。工程场内外交通道路汇总见表-2。 工程施工交通大部分是利用的现有道路,避免占用太多的土地,新建、扩建施工道路将与地方村村通交通建设项目相协调,且将在新建、扩建道路两侧植草绿化,减少水土流失。所以,本工程施工道路布设和占地从环境保护角度分析是合理的。 水土保持措施的环境合理性分析 ⑴ 水保方案的完整性 水土保持方案包括枢纽工程防治区、库区防护工程防治区、枢纽工程管理区、施工生产生活防治区、土石料场防治区、弃土(渣)场防治区、交通道路防治区和移民安置区等。涵盖项目主体工程、施工道路、施工营地、取弃土场,涉及工程的分项目是完整的。 ⑵ 水土保持措施效果分析 根据“三同时”要求,在工程试运营前各项水保措施必须实施落实到位。因此,在枢纽运行阶段,永久工程占周边地面表土已硬化、绿化,边坡已砌护,临时占地已平整绿化,道路基路面排水设施完善,项目区生态环境得到恢复和改善,即使产生水土流失,量也是很少的。 通过采取水土保持措施,将工程措施与植物措施充分结合,本工程建立了较为完善的水土保持防治体系:不仅避免了大量岩土滑入库内淤积而影响库区水质及减小库容,第 223 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 而且确保建筑物的安全,保障工程施工顺利进行;绿化环境,全面改善库区的生态环境,提高水库的综合效益并延长水库使用寿命。 综上所述,通过采取一系列水土保持措施,枢纽的兴建既充分开发利用自然界水资源,又有利于改善库区环境,促进库区水土保持工作的开展。 ⑶ 水保措施的环境可行性 水保方案所采取的各项措施是工程措施和生物措施相结合的,避免了单纯采取工程措施带来的与自然不相协调的景观。 水保中采取的防护措施,可以有效的减少雨水对坡面的冲刷,减少施工中产生的水土流失量,起到了水土保持的作用。防护工程在施工阶段都将与工程同时或提前进行(挡土墙类等)。施工阶段水土流失量在施工初期会有较大幅度的增加,随后将逐渐减少,施工后期防护工程大部分结束,植被已开始恢复,水土流失量将得到控制。 从工程防护植被恢复综合分析,只要在施工的同时认真落实防护工程与植被恢复措施,工程建设所引起的水土流失量将得到有效控制,各种设施的水土保持效果将恢复到建设前水平,甚至优于建设前水平。 从弃土场地的分布可以看出,场地大都选择的是平缓低洼地、沟谷、未利用的河滩地带,满足环境保护的基本要求,相同的环境问题主要是会产生局部的水土流失和植被破坏,另外就是占用少量耕地。工程恢复措施中考虑了复耕、植被恢复,砌筑石坝和排水设施,减少水土流失影响。 综上所述,水保中采取的工程措施和生物措施从环境保护角度看总体上是可行的。 环境空气 施工期环境空气影响分析 施工期大气污染环节分析 根据工程施工特点,施工过程中产生的主要大气污染物是粉尘,其次是施工机械及运输车辆排放的少量燃油废气,主要发生在以下施工环节: ⑴ 推土机、挖掘机、铲土机、装载车、搅拌(站机)等机械作业处; ⑵ 砂石料堆场在空气动力作用下起尘; ⑶ 汽车在运送土石方和砂石料过程中,由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘及道路二次扬尘; ⑷ 卡车自动卸料时产生的粉尘污染以及水泥拆包粉尘。 第 224 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑸ 施工船舶主机、运输车辆及其它施工机械运行过程中排放少量燃油废气,主要污染因子为SO、NO和烃类等。 2X上述施工产污环节主要发生在枢纽施工区的左右岸;防护工程新建的泵站及防护堤、导排渠沿线;取土(石)、弃土(渣)场;工程抬田区;移民集中安置点;施工临时道路及施工利用的当地现有公路等地点(段)。 施工对环境空气的影响分析 本项目施工期产生的大气污染物均属无组织排放,在时间及空间上均较零散,采用类比调查的方法进行分析: ⑴ 根据同类工程施工现场的实测资料,混凝土拌和站下风向50m处TSP浓度为 3⑵ 根据类比调查资料,灰土运输车辆下风向50m处TSP浓度为 ⑶ 其它作业环节如场地平整、材料运输和堆存等施工作业产生的尘污染,在正常风况下,一般可控制在施工现场50~100m范围内,在此范围以外符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。 ⑷ 采用广西壮族自治区百色枢纽大坝施工工地实测资料类比分析本工程枢纽施工的环境空气的影响。百色枢纽大坝施工期间进行了夏、秋、冬季的监测,结果如表-1。 表-1 百色枢纽大坝施工期间监测结果 监测时间 备注 项目 测点 夏季 秋季 冬季 1 NO2 1号点距施工现场约100m, 2 2号点距施工现场约150m。1 TSP 2 从表-1中可见在距施工工地100m以远的地方,TSP、NO浓度三个季度均未超2过《环境空气质量标准》二级标准。由此可推断距离枢纽施工现场大于100m的地方环境空气基本能满足评价标准的要求。 ⑸ 工程施工机械设备有正铲、反铲、推土机、自卸汽车、施工及施工船舶等,施第 225 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 工机械使用柴油和汽油,燃油排放的废气污染物主要为SO、NO、CO、烃类等。施工期2x全部施工机械排放的废气中污染物总量为:SO:、NOx:、CO:、2 CnHm:。施工期施工机械废气中污染物量排放量见表-1。 由于主要施工作业均在岸边或江面上进行,施工作业又具有流动性和间歇性的特点,施工机械、施工船舶及运输车辆排放的有害气体将迅速扩散,对周围环境影响很小。 施工对环境空气保护目标的影响分析 大坝施工区施工作业对周边环境空气保护目标的影响分析见表-2。防护堤、导排渠、施工临时道路施工作业产生的粉尘及扬尘对周边环境空气保护目标的影响分析见表-3。 大坝施工区施工作业对周边5个环境空气保护目标将会产生不同程度的影响;防护堤、导排渠沿线、施工临时道路及施工利用的当地现有公路两侧150m范围内零星分布的居民点,取土(石)、弃土(渣)场、工程抬田区、移民集中安置点周边100m范围内零星分布的居民点(共计39个)将受到不同程度的污染影响。但这种影响是暂时的,随着施工的结束,污染也随之结束。但在施工期,还应采取必要的防护措施。 运行期环境空气影响分析 水力发电是利用水力资源产生能源的生产工艺工程,工程运行本身几乎不排放环境空气污染物。 航道上航行船舶排放的少量废气对环境空气有一定的污染影响。库区航道内航行船舶废气排放量:2020年NO为,SO为;2030年NO为,SO为。2222船舶废气为无组织排放源,具有近距离的污染特点,废气的排放将对环境空气将产生一定污染影响,但这种影响仅局限在排放点50m范围内,均发生在航道范围内,不会对航道两侧的环境空气保护目标产生污染影响。 第 226 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-2 大坝施工作业对周边环境空气保护目标的影响分析 序号 保护对象 位置与距离 规模与特征 影响分析 施工作业点距该村最近距离仅约50m,施工作业产生的粉尘将1 石虎塘村 位于推荐坝址右岸下游约400m 约100户,350人。 会对该村产生一定污染影响。 施工作业点距该村的最近距离约150m,施工作业产生的粉尘2 桑芫小学 位于推荐坝址右岸下游约500m 约200学生,10位老师。对其影响较小。 位于推荐坝址右岸上游450m,距施工作业点距该村的最近距离仅有约50m,施工作业产生的粉3 蒋家洲村 约110户,385人。 船闸约150m。 尘将会对其产生一定的污染影响。 施工作业点距该村的最近距离仅有约50m,施工作业产生的粉4 岭背村 位于坝址左岸约500m。 约50户,175人。 尘将会对其产生一定程度污染影响。 施工作业点距该村的最近距离仅有约50m,施工作业产生的粉5 下印霞村 位于坝址左岸下游约500m。 约40户,155人。 尘将会对其产生一定程度污染影响。 表-3 防护堤、导排渠、施工临时道路施工作业对周边环境空气保护目标的影响分析 序号 保护对象位置与距离 规模与特征 影响分析 1 桑园村距离施工拟利用道路约100m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 2 堵下村距离施工拟利用道路约50m。 约15户,60人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 3 口岸村距离施工拟利用道路60m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 4 邂逅岭距离施工拟利用道路100m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 5 霞边村距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约40户,160人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 6 印霞江距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约40户,160人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 7 马前村距离堤线及施工拟利用道路约80m。 约15户,60人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 8 坪上村距离堤线及施工拟利用道路约20m。 约50户,200人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 9 高樟村距离堤线及施工拟利用道路约50m。 约10户,40人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 第 227 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 续表-3 防护堤、导排渠、施工临时道路施工作业对周边环境空气保护目标的影响分析 序号 保护对象位置与距离 规模与特征 影响分析 10 墩上村距离堤线及施工拟利用道路约70m。 约15户,60人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 11 张家 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约40户,160人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 12 湖尾 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 13 曾家 距离堤线及施工拟利用道路约70m。 约25户,100人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 14 竹山 距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约50户,200人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 15 麻洲市距离堤线及施工拟利用道路约160m。 约60户,240人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 16 茅洲 距离堤线及施工拟利用道路约80m。 约15户,60人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 17 金钩湾距离堤线及施工拟利用道路约60m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 18 瑶溪 距离堤线及施工拟利用道路约40m。 约10户,40人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 19 下睦 距离堤线及施工拟利用道路约80m。 约25户,100人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 20 枫林村距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约15户,60人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 21 邓家 距离堤线及施工拟利用道路约120m。 约50户,200人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 22 上印霞距离堤线及施工拟利用道路约50m。 约30户,120人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 23 铜锣背距离堤线及施工拟利用道路约40m。 约50户,200人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 24 荷树棚距离堤线及施工拟利用道路约180m。 约60户,240人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 25 荷树峡距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约40户,160人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 26 草坪 距离堤线及施工拟利用道路约30m。 约80户,320人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 27 桂榜 距离堤线及施工拟利用道路约60m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 28 黄坑棚下距离堤线及施工拟利用道路约50m。 约15户,60人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 29 肖家 距离堤线及施工拟利用道路约50m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 30 新居 距离堤线及施工拟利用道路约30m。 约40户,160人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 31 康家湖距离堤线及施工拟利用道路约40m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 32 江前村距离堤线及施工拟利用道路约80m。 约30户,120人。 施工作业产生的粉尘将会对该村产生一定污染影响。 第 228 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 续表-3 防护堤、导排渠、施工临时道路施工作业对周边环境空气保护目标的影响分析 序号 保护对象位置与距离 规模与特征 影响分析 33 单家 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约15户,60人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 34 曾家棚下距离堤线及施工拟利用道路约60m。 约40户,160人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 35 南门洲距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约30户,120人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 36 独屋村距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约20户,80人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 37 裕台村距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约15户,60人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 38 洲尾 距离堤线及施工拟利用道路约100m。 约40户,160人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 39 南山下距离堤线及施工拟利用道路约150m。 约50户,200人。 施工作业产生的粉尘对其影响较小。 第 229 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 声环境 施工期噪声影响分析 施工期噪声主要是施工机械噪声及施工交通噪声,另外还有少量的爆破噪声。 施工机械噪声影响 预测采用下列简化计算式: L=L-20lg(r/r)-△L i0i0式中:L——距声源r处的声级,dB(A); i iL——距声源r处的声级,dB(A); 0 0△L——其它因素引起的噪声衰减量,dB(A)。 取各种施工机械噪声A声级范围的最大值的参考声级r。计算出各种施工机械施工0时不同距离的噪声预测值,结果见表-1。 表-1 施工区固定源在不同距离噪声预测值 单位:dB(A) 400m 机械类型 15m 50m 100m 200m 300m 500m 600m 搅拌机、拌和站 破碎机、筛分机 卷扬机、起重机 挖掘机 钻机 空压机 预测结果表明:在距声源15m范围以内,破碎机、筛分机噪声值均超过75dB(A);在离施工点50m以外,机械的噪声值均可降至75dB(A)以下,在离施工点200m以外,机械噪声值(除破碎机、筛分机外)均可降至55dB(A)以下。说明在距施工机械50m以外,基本可达《建筑施工场地噪声限值》规定的昼间标准[75dB(A)],在距施工机械200m以外,基本可达《建筑施工场地噪声限值》规定的夜间标准[55dB(A)]。 大坝施工区施工作业对周边声环境保护目标的影响分析见表-2。 施工作业昼间噪声对防护堤、导排渠沿线、取土(石)、弃土(渣)场、工程抬田区、移民集中安置点周边15m范围以外基本没有超标污染影响,夜间噪声对两侧100m范围以外基本没有超标污染影响,上述工点两侧零星分布的居民点昼间受到的噪声超标影响有限,但夜间会受到不同程度的噪声超标污染影响。施工作业噪声的影响是暂时的,随着施工的结束,污染也随之结束。但在施工期,还应采取必要的防护措施。 第 230 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-2 大坝施工作业对周边声环境保护目标影响分析 序号 保护对象 位置与距离 规模与特征影响分析 施工作业点距该村最近距离约50m,施工作业位于推荐坝址右约100户,1 石虎塘村 昼间噪声对其基本没有超标污染影响,但夜间会岸下游约400m 350人。 有一定的影响。 施工作业点距该村的最近距离约150m,施工位于推荐坝址右200学生,2 桑芫小学 作业昼间噪声对其基本没有超标污染影响,夜间岸下游约500m 10位老师。学校不上课,也不构成影响。 位于推荐坝址右施工作业点距该村的最近距离仅有约50m,施约110户,3 蒋家洲村 岸上游450m,距工作业昼间噪声对其基本没有超标污染影响,但385人。 船闸约150m。 夜间会有一定的影响。 施工作业点距该村的最近距离仅有约50m,施位于坝址左岸约约50户,4 岭背村 工作业昼间噪声对其基本没有超标污染影响,但500m。 175人。 夜间会有一定的影响。 施工作业点距该村的最近距离仅有约50m,施位于坝址左岸下约40户,5 下印霞村 工作业昼间噪声对其基本没有超标污染影响,但游约500m。 155人。 夜间会有一定的影响。 交通噪声影响 ⑴ 交通噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/—1995)中推荐的美国联邦公路局公路噪声预测模式(下称FHWA),预测本工程施工期施工道路交通噪声。由于施工车辆以大型车为主,施工道路可近似作无限长处理,预测模式可简化为: NπDD1+a00(LAeq)=L+10lg()+10lg()+ΔS−30 wVTD式中:(LAeq)——小时等效声级,dB(A); L——大型车的参考能量平均辐射声级,dB(A); wN ——在指定时间T(1h)内通过某预测点的第i类车流量; D——测量车辆辐射声级的参考位置距离,D=15m; 0 0D ——从车道中心到预测点的垂直距离,m; V ——大型车的平均车速,km/h; T——计算等效声级的时间,1h; a ——地面覆盖系数,取决于现场地面条件,a=0或a=; 由于施工车辆以大型车为主,故车辆的平均辐射声级采用如下公式: 大型车:L=(V)+ w第 231 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 式中:V为车辆平均行驶速度,预测计算昼间取40km/h,夜间取20km/h。 经预测得出不同距离的施工交通噪声预测值,见表-3。 表-3 不同距离的交通噪声预测值 单位:dB(A) 距离 20m 40m 60m 80m 100m 120m 160m 200m 昼间 自卸卡车 夜间 施工临时道路及施工利用的当地现有公路昼间交通噪声对公路两侧10m范围之外基本没有超标污染影响(4类标准);夜间交通噪声对公路两侧30m范围之外基本没有超标污染影响;施工期交通噪声对施工临时道路及施工利用的当地现有公路两侧零星分布的居民点造成的超标污染影响有限。 本工程对局部声环境造成的影响是暂时的,随着施工的结束,污染影响也随之结束。但在施工期,还应采取必要的防护措施。 施工爆破噪声 本工程不涉及水下爆破。本工程的爆破活动主要发生在围堰中的基岩底面平整过程中。采用类似工程爆破实测噪声值类比分析本工程爆破噪声影响。类似工程爆破噪声影响实测值见表-4。 表-4 爆破噪声预测结果 预测距离(m) 5 20 50 100 200 400 噪声值dB(A) 100~110 86~96 87~97 72~82 65~75 57~67 爆破噪声属瞬时噪声,根据标准:其最大值不得超过标准值15dB(A)。从表-3可以看出:距爆破点100m以外区域可以满足标准要求(不超过标准值15dB(A));距爆破点400m以外区域可以满足标准值要求。本工程声环境保护目标与施工爆破点的距离均在400m,爆破噪声对其影响较为有限。 运行期噪声影响分析 运行期噪声污染源主要为枢纽区水力发电噪声和航道内航行船舶交通噪声。 ⑴ 水力发电噪声的影响仅局限在枢纽区厂界范围内,与枢纽两岸的集中居民点的距离均在400m以上,电站运行基本不会对其造成噪声污染影响。 ⑵ 运行期航道内航行船舶2020年、2030年船舶平均吨位分别按500t、800t考虑。第 232 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 测算得到2020年、2030年航道内船舶流量分别为16860艘次/a(平均47艘次/d)、16663艘次/a(平均46艘次/d)。 500吨级船舶15m处的暴露声级约71dB(A),衰减至70dB(A)的距离约为17m,衰减至55dB(A)的距离为95m。800吨级船舶15m处的暴露声级约73dB(A),衰减至70dB(A)的距离为21m,衰减至55dB(A)的距离为119m。 本项目枢纽(船闸)附近集中居民点距离船闸及航道中心线的最近距离为150m以上,大部分居民点距离船闸及航道中心线距离都在400m以上,因此运行期航行船舶噪声基本不会对航道沿线居民造成噪声超标影响。 移民安置 征地拆迁安置规划 ⑴ 居民安置与搬迁 本工程淹地不淹房人口均可在本村或通过相邻村组调整耕地进行生产安置。在现状条件下,项目区(含水库淹没、防护工程、枢纽工程占地)需安置农业人口2175人,设计水平年2010年生产安置人口2271人。 搬迁安置人口主要包括:水库淹没线以下人口;淹地不淹房,后靠安置难以调整耕地,需异地搬迁的影响人口;防护工程压占需搬迁的人口。本工程搬迁安置人口均为水库直接淹没或防护工程压占需搬迁的人口,现状为711人,规划水平2010年为744人。 ⑵ 移民居民点迁建规划 移民主要在本村、本组、本乡镇内后靠和近迁安置。保证每户移民有生产条件,有建房条件,有不低于建库前的水、电、路等基础设施条件。规划集中安置点3个,共安置移民269人。 坪上村移民集中安置点 草坪村移民集中安置点 第 233 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑶ 企事业单位迁建规划 2工程影响8个企事业单位,共需拆迁房屋,主要为仓库、加工厂及部分企业,大都在堤防护堤地影响范围或水库淹没线边沿,影响到企事业单位生产生活部分用地及设施。在影响的单位中无单位需整体搬迁外,均为局部影响,不影响其主体。 ⑷ 城(集)镇居民搬迁规划 经采取防护工程措施后,工程不涉及城(集)镇居民搬迁。 ⑸ 专业项目复建规划 2征地拆迁涉及四级公路,机耕道,渡口、码头18个,抬田,规划采取补偿的方式,按原规模、原标准恢复其功能的原则实施恢复工作。 移民安置区环境容量及适宜性分析 ⑴ 对土地与耕地资源的影响 根据泰和县统计资料,安置区人口77674人,耕地110538亩,人均耕地亩,人均年纯收入4842元左右。 万合镇涉淹村组现有耕地43215亩,人口29213人,人均亩,规划安置人口756人,淹没耕地亩;塘洲镇涉淹村组现有耕地27887亩,人口17188人,人均亩,规划安置人口631人,淹没耕地亩;沿溪镇涉淹村组现有耕地22513亩,人口13030人,人均亩,规划安置人口575人,淹没耕地亩;澄江镇涉淹村组现有耕地12766亩,人口15057人,人均亩,规划安置人口255人,淹没耕地亩;马市镇涉淹村组现有耕地2567亩,人口3186人,人均亩,规划安置人口54人,淹没耕地亩。沿溪镇与的耕地淹没比例较大,占本镇耕地面积的%。淹没后人均耕地减少亩。环境容量分析详见表-1。 采取堤防防护工程及抬田措施后,工程将形成局部或带状占地。征地区域人均耕地由亩下降为亩,下降率仅﹪。工程建设占用耕地对当地居民基本生活影响较小。同时由于生产安置人口较少且分散在44个行政村,在本村内或临近村以调整耕地或改造中低产田的方式可以较好解决移民安置问题。 第 234 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-1 环境容量分析 农业 人均 淹没及 淹没及压占剩余 工程后 人均减 可增加 生产安规划年生 耕地 涉及乡(镇) 行政村 人口 耕地压占耕地耕地占现状耕地 人均耕地少耕地容量 置人口产安置人口 耕地比重(%)(人) (亩) (亩)(亩) (亩) (亩) (亩) (人) (人)(人) 万合镇 16个村 29213 43215 2 42341 2431 724 756 塘洲镇 10个村 17188 27887 27069 1253 604 631 沿溪镇 8个村 13030 22513 21505 962 551 575 澄江镇 9个村 15057 12766 12586 1399 244 255 马市镇 1个村 3186 2567 2524 295 52 54 武山垦殖场 1个分场 1590 1535 160 合计 77674 107560 6500 第 235 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑵ 对移民生活水平的影响 水库淹没及防护工程需永久占用耕地亩,仅占涉及村组耕地面积的%,农业人口人均耕地仅减少了亩。根据征地区社会经济调查,现状条件下,农村人均收入约为4842元/人。根据泰和县统计资料,农村住户第一产业收入年增长约为%,其他收入年增长约为%,则规划水平年农村住户家庭第一产业收入约为3491元/人,其他收入为6132元/人,本次确定规划水平年农村经济目标值为9623元/人。 移民安置后,虽然人均耕地有所减少,经新建和加固堤防,防洪标准得到提高,加之到规划水平年时,农田水利工程建设较完善,种植业已优化,林果业、养殖业、村办企业、餐饮业、及商贸业等已初具规模,移民人均纯收入稳步增长。因此,只要采取妥善安置措施,解决好移民的生产、生活设施的建设,移民的生活水平将会达到并超过原有水平,同时,对安置区原有居民的生产、生活水平影响不大,由此可见移民安置规划基本合理。 ⑶ 对移民生活习惯的影响 为了尽可能不影响移民生活习惯,不破坏其社会关系网,不增大移民原来的耕作半径,安置规划对受影响移民均规划在本村就近安置(安置点与移民现在居住点一般相距在100m~1000m范围内),耕作条件没有发生大的变化,仍以发展种植业和养殖业为主,通过完善农村基础设施、调整农业结构、改良作物品种来增强农业发展后劲。另外,项目建设施工过程中,鼓励移民参与工程建设和服务,以满足工程建设用工的需求和生活消费的需求,并可增加移民的经济收入。 由于移民均是在本村就近安置,故其生活习惯及社会交往均不会受到大的影响。由此可见移民安置规划基本合理。 ⑷ 对移民生产生活基础设施条件的影响 ① 交通条件 本项目建设对当地交通设施影响较小,且在移民安置规划实施过程中,受影响的交 通设施均能在水库蓄水前予以恢复沟通。另外,本项目建成后,极大地改善了当地水运条件,可加速库区及江西南部地区货物的流通,促进当地经济的发展。同时,随着移民安置方案的实施,移民的居住环境,以及交通等基础设施也将得到不同程度的改善。因此,移民与当地人群的交通出行条件不会低于目前状态。 ② 用水条件 项目影响区位于赣江河谷地带,地表水和地下水源均较丰富,且地下水位较高,农第 236 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 村居民生活用水主要采取打井取水和自来水,当地居民的生产生活用水均较为方便,项目建设不会影响当地居民的用水,相反,由于库区水位的增高,更有利于当地农民生产灌溉用水和生活用水的需要。同时,还可预见,随着项目影响地区经济的发展,生产生活条件也将逐步得到改善,自来水普及程度将越来越高。因此,移民与当地人群的用水条件不会低于目前状态。 ③ 用电条件 项目建设影响的输变电设施都将按原标准得到复建,项目影响区居民的用电不会因8工程的建设而带来影响,相反,项目建成后,每年可向吉安电网送电×,从而提高项目影响区供电保证率。 ④ 医疗、文化教育条件 本项目没有直接影响医疗、教育等社会服务设施,各镇(街道)、村原有的医疗、教育设施仍维持现状,不影响当地居民的就医和就学等。 ⑤ 燃料供应 项目影响区移民以液化气、煤和柴草为主要燃料,而项目建设征地对农民使用的燃料影响甚微。 移民安置环境影响分析 石虎塘航电枢纽工程移民安置规划是在充分利用现有资源,挖掘土地资源潜力的前提下,以大农业为主,以土地为依托,积极稳妥地安置移民,使移民的生产生活逐步恢复到搬迁前的水平,并有发展的余地,使库区人民能够居民乐业,长治久安。 石虎塘航电枢纽工程库区土地开发利用程度高,可用作耕地的荒山荒地资源有限,针对这一点,工程设计中对位于淹没线以下的耕地,采取保护措施,由于安置人口较分散,各安置点人数并不多。根据移民生产安置目标,库区移民均可在本村或者邻村得到安置,采取就近后靠的方式,总的来说,移民安置量不很大,对环境不会造成大的不利影响。具体影响分析如下: ⑴ 利用库区水资源优势,促进产业结构的调整 库区目前农村经济不以种植业为主,种植业约占农村总产值的38%左右,万合、沿溪防护区内现有部分耕地经常受赣江洪水淹没影响,年亩产量较低,通过开发性移民,虽然人均耕地有所减少,但经新建和加固堤防,防洪标准得到提高,加之到规划水平年时,随着农田水利工程建设的完善,将中低产田改造为旱涝保收田,提高单位面积产量,第 237 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 做到减地不减产,随着种植业的优化,林果业、养殖业、村办企业、餐饮业及商贸业等逐步形成规模,使移民户在有限的土地上生活水平得到稳定和提高,均纯收入稳步增长。 ⑵ 提高移民安置区抗卸自然灾害的能力 移民安置中大量资金、物质、信息、技术的投入,将使移民安置区的电力、交通、通信设施得到改善,农田水利灌溉条件得到根本性改变,从而加强了移民安置区的抗卸自然灾害的能力。 ⑶ 改善移民生活质量 本次移民安置为村庄的部分农户,为移民住宅的改造提供了机遇,新建的房屋均考虑了比较完善的基础设施,移民的住房建筑质量等都将有所改善。 ⑷ 土地资源的合理开发,提高土地生产力 本工程正常挡水位,需安置一定数量的剩余劳动力,这些人将失去赖以生存的生产基础,根据移民规划,通过改造低产田和旱地改水田及大棚蔬菜种植和库区渔业养殖等进行安置,这些土地开发项目的实施有利于安置区土地资源的合理开发利用,提高土地生产力。 ⑸ 移民安置对土地资源的影响 石虎塘航电枢纽工程库区后备耕地资源有限,目前库区符合开发为农业用地的土地所剩不多,由于水库淹没和移民安置将占用一定数量的土地,使得库区耕地资源与人口数量之间的矛盾更为突出。对移民的生产安置,将对水库淹没后剩余田地进行局部调整,土地调整工作是由当地各级人民政府统一规划进行调整,调整后库区人均耕地面积较建库前有所减少。这在一定程度上影响库区农民的农业生产活动。但通过项目建设所得的经济收入,给予移民一定的经济补助,用来提高土地生产力,可有效缓解库区人地矛盾。 ⑹ 移民安置对环境的影响分析 本项目的生产安置主要通过改造中低产田、旱地改水田、大棚蔬菜种植、网箱养鱼来实现安置目标,这就是说安置方式都不需新占用土地。生产安置对环境的影响有如下几个方面: 对水质的影响:在生产安置的土地开发活动中产生的水土流失对水环境的影响,主要影响物为悬浮物,由于生产安置的特点是点多、分散、面广,因此影响的面较大,但程度较轻。另一方面是网箱养鱼对水环境的影响。主是是饲料投放对水环境造成有机污染。饲料投放后绝大部分被水生生物食掉,剩余的对水环境产生轻微的影响。 第 238 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 生产安置产生水土流失对环境的影响主要发生在施工开发建设期,水土流失的影响主要是对农业开发区附近的沟渠水质生产影响,并产生淤积现象,而农业生产区的水土流失可使土壤耕层变薄,从而影响农业生产,因此在开发过程中应加强水土保持工作。 ⑺ 移民安置对社会环境的影响 工程建设的移民安置问题比较敏感,为了工程建设,一部分人必须放弃他们原来的安定生活,重建家园,一部分人则需另开发土地进行农业生产,对移民安置问题如若得不到很好的解决,将对社会环境产生一定的负面影响。因此,必须全面落实移民安置计划,认真做好移民的安置工作,解决好移民安置区的用水和过渡期移民吃住等问题,将有利于工程建设的顺利进行。 移民安置规划的环境合理性分析 移民安置规划充分考虑了当地的环境容量,工程通过采取堤防防护工程及抬田措施,征地区域人均耕地由亩下降为亩,下降率仅﹪,工程建设占用耕地对当地居民基本生活影响较小,同时由于生产安置人口较少且分散在44个行政村,在本村内或临近村(调整范围一般控制在100m~1000m内)以调整耕地或改造中低产田的方式可以较好解决移民安置问题,生产安置规划实施后,移民的生活水平可以达到或超过现有水平。 移民安置规划包括居民安置与搬迁规划、移民居民点迁建规划、企事业单位迁建规划、专业项目复建规划、环境保护规划、水土保持规划等。其中环境保护规划针对移民安置过程中可能对环境造成的影响提出了包括农村移民生活污水处理措施、固体废弃物处理措施、移民公共基础设施的环境保护措施、人群健康保护措施等切实可行的环保措施。移民安置规划提出的水土保持措施包括农村移民安置区(点)水土保持措施、抬田防护措施。其实施可有效防治移民安置区的水土流失。移民安置规划的实施可减少当地的移民安置负担和环境负担,减轻或避免移民安置过程中可能造成的环境影响,利于平衡区域环境压力。 纵上所述,移民安置规划具有较好的环境合理性。 文物保护 根据现场调查及江西省文物考古研究所编制的《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程文物调查报告书》:在石虎塘航电枢纽工程淹没区及库区周边一定范围内分布有白口城古城遗址(国家级文物保护单位)、狗子塔(县级文物保护单位)、欧阳宗祠(正在申报第 239 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 省级文物保护单位)、黄坑古渡口(不属于各级文物保护单位)、古城城址(不属于各级文物保护单位)等5处文物点。 5处文物点的具体位置详见附图03。5处文物点概况及项目建设和库区淹没对其的影响分析详见表-1。 从表-1可以看出:5处文物点中有2处有保护级别(国家级、县级各1处),1处正在申报省级文物单位,2处没有保护级别。项目建设和库区淹没对有保护级别的2处文物点和正在申报省级文物单位的1处文物点没有影响;对没有保护级别的2处文物点有影响。 黄坑古渡口位于在淹没范围内。工程实施前,若不对该古渡口开展文物保护工作,将会对该处文物造成重大影响。根据《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程文物调查报告书》,江西省文物考古研究所将对该渡口开展文物保护工作,以获取其相关的历史资料,在文物保护工作完成后,工程实施将不会对该文物构成影响。 古城城址距赣江南岸40m,靠近赣江一面河岸海拔都在以上,高于设计洪水位,不受赣江水位上升的影响。不过该城的北城墙由于珠林江改道,而其部分靠近珠林江的城墙墙基的海拔为,比正常蓄水约高,但低于设计洪水位,因而该城墙墙基将受到珠林江河水上升的影响。工程实施前,若不对该古城城址开展文物保护工作,将会对该处文物造成重大影响。根据《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程文物调查报告书》,江西省文物考古研究所将对该渡口开展文物保护工作,以获取其相关的历史资料,在文物保护工作完成后,工程建设和库区淹没不会对其造成破坏和影响。 矿产资源压覆 根据《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程建设用地压覆矿产资源评估报告》:在石虎塘航电枢纽工程淹没区及工程永久占地范围内地层简单,主要有白垩系上统茅店组(Km)、周田组(Kz)、宏宁冈组(Khg)红色碎屑岩和第四系更新统进贤组(Qpjx)砾222石、砂砾石蠕虫状网纹红土、全新统(Q)冲、红积砂砾、亚砂土、粘土等。区内无金4属矿产及重要非金属矿产,在赣江及其边侧,分布有建筑砂、石、粘土等非重要矿产。 工程淹没区及项目用地范围内,未直接压覆重要矿产资源,无需避让。 第 240 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 表-1 工程建设和库区淹没对文物古迹的影响分析 序号 文物名称 地 址 时代 文物保护级别工程建设和库区淹没对文物的影响分析 该城址现距赣江南岸25m,靠近赣江一面河岸海拔都在以上,高于设泰和县县城西南3km塘洲全国重点文 1 白口城城址西汉至隋计洪水位。本项目永昌防护区防护堤施工作业点与该遗址所在地的镇洲头村赣江南岸。 物保护单位 最近距离在5km以上。工程建设和库区淹没不会对其造成破坏和影响。 位于推荐坝址上游约20km县级文物 该塔现距赣江边约60m,其塔底高程远高于设计洪水位。工程建设和库区淹2 狗子塔 清代 处赣江边的山顶上。 保护单位 没不会对其造成破坏和影响。 位于推荐坝址上游约35km正在申报省级 3 欧阳宗祠 处马市镇蜀江古村,距赣清代 距工程淹没区较远。工程建设和库区淹没不会对其造成破坏和影响。 文物保护单位江边约。 在淹没范围内。江西省文物考古研究所将对该渡口开展文物保护工作,以泰和县樟塘乡樟塘圩西南不属于各级 4 黄坑古渡口清代 获取其相关的历史资料,在文物保护工作完成后,工程实施将不会对该文2km黄坑村西面。 文物保护单位物构成影响。 该城址距赣江南岸40m,靠近赣江一面河岸海拔都在以上,高于设计洪水位,不受赣江水位上升的影响。不过该城的北城墙由于珠林泰和县塘洲镇永昌市偏北江改道,而其部分靠近珠林江的城墙墙基的海拔为,比正常蓄水不属于各级 5 古城城址 2km河江村委会下睦村罗南朝 约高,但低于设计洪水位,因而该城墙墙基将受到珠林江河水文物保护单位家。 上升的影响。江西省文物考古研究所将对该城址开展文物保护工作,以便获取其相关的历史资料,在文物保护工作完成后,工程建设和库区淹没不会对其造成破坏和影响。 第 241 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 社会环境 施工期对社会环境的影响 ⑴ 工程共需新建线路40km,扩建线路43km。施工期间,施工车辆及施工材料运输车辆将使用现有公路及农村机耕道,各种偶然因素均会造成局部塞车,给当地的交通造成一定的影响,会给当地居民正常的生活和出行造成影响。 ⑵ 施工期通航 施工期将会给施工江段的通航造成一定影响。根据施工导流方案,工程一期围左岸先施工厂房及左岸11孔冲砂泄洪闸,同时围右岸船闸及储门槽坝段,利用河道中部过流通航。因河道缩窄后水流流速加大,在洪水期可能碍航,而枯水期因加大上游水深而有利于通航。拟定河道通航参数为:当河段断面平均流速小于 二期时,右岸船闸已建成并可通航。同时,左岸已完建的11孔冲沙泄洪闸可用闸门控制泄流量,以满足上、下游通航水位及通航水流条件的要求。在二期围堰截流前后尚有短暂的断航时间,估计断航时间为2个月左右。为解决这一矛盾,施工期需与海事航道部门紧密沟通,在必要时申请短时间封航,并事先发布航行公告,保障通航安全。 ⑶ 位于推荐坝址右岸下游约500m处的桑芫小学约有200学生,学生需利用学校门口的一条公路上学和回家。工程施工期间,施工车辆及施工材料运输车辆将会利用这条公路作为施工道路,且这条公路施工高峰期车流量将会非常大。如不做好该公路施工期的交通管理,将会影响学生们正常的学习,且可能影响他们的人身安全。 ⑷ 本工程施工总工期4年多,施工高峰人数达3900人/天。施工期间,施工人员大量进驻,将促进当地肉类、蔬菜等副食品的生产和销售,按人均每月消费200元计,施工高峰期将增加当地销售额约万元/月。施工队伍的进驻也将促进当地餐饮业、服务业、文化娱乐等第三产业的繁荣和发展,施工活动也将为当地提供一定数量的就业机会,这将有利于搞活当地乡村经济、增加群众经济收入,提高当地人民群众的生活质量,促进当地社会经济的发展。 运行期对社会环境的影响 ⑴ 赣江被交通部列为我国水运主通道之一,根据《全国内河航道与港口布局规划》,今后在全国范围内,以可通航千吨级船舶的Ⅲ级及以上航道为主体、可通航500吨级船舶的Ⅳ级航道为补充,由水运主通道和长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航第 242 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 道网构成“两横一纵两网十六线”(简称2-1-2-16)国家高等级航道体系,其中赣江赣州~湖口606km航道即是其中的一线。工程建成后,渠化航道(Ⅲ级)38km,可使赣江的Ⅲ级航道继续向上游延伸,最终达到规划目标。 ⑵ 水运是江西省传统的主要运输方式,虽然目前水运市场正处于稳健上升时期,且上升空间仍然很大,但就综合运输体系而言,水运建设明显滞后于其它运输方式的基础建设,水运业已远远落后于铁路及公路的发展。本工程的建成后将促进赣江骨干航道网的建设,促进本航道内港口设施的现代化建设以及与港口、航道相配套的支持保障系统,促进集装箱、特种专业船舶运输的发展,同时加快实现散装货船的现代化、大型化和标准化,使赣江的水运事业步入良性循环的发展阶段。 ⑶ 内河船舶大型化、标准化是提高运输效率、适应市场竞能力的必由之路。由于受到经济发展的推动力和市场竞争的强大压力,江西航运业一直处于自我调整的发展中,船舶大型化就是发展的一个方向。随着水运市场的逐步复苏,特别是矿建材料运输的空前繁荣,使船舶运输有较好的经济效益,由于部分个体业主投资建造的1000t及1000t级以上船舶投入使用后产生巨大经济效益的示范作用,使许多个体业主认识到建造大型船舶比建造小型船舶具有更好的投资回报,纷纷效仿,积极性空前高涨。江西省拥有优质的矿建材料等资源,长江、赣江、信江水运主通道沟通长江中下游地区及长江三角洲地区,这些地区对矿建材料有着旺盛的需求。石虎塘航电枢纽建成后,库区航道条件可以得到大大改善,待全江渠化后,大型船舶可实现支干直达,从而减少中转次数,减少运输环节,降低运输成本,同时也提高了运输企业的经济效益。 ⑷ 随着江西省经济的快速增长,对电力的需求将不断增大,江西省具有较大的电力市场空间。石虎塘水电站靠近江西省负荷中心,为中型电站,且水库具有一定的调节性能,将成为江西电网中的骨干水电站。工程建成后,可随上游万安水电站参与江西电网的调峰,对缓解江西省能源短缺的矛盾将起着较大作用。 ⑸ 江西省是一次能源缺乏省份,除拥有一定的水能资源外,煤炭储量很小,目前发电能源以煤炭和水力为主。江西省煤炭资源蕴藏量少,经一段时间开采后,江西省的煤炭资源将逐渐枯竭。目前,江西省内能源资源结构不合理,煤炭在一次能源中比例过8高,特别是煤炭直接用于终端消费的比例过大。2004年全省总发电量×10kW·h,88其中火电发电量×10kW·h,占%;水电发电量仅为×10kW·h,占%,水力发电量占总数量不到1/10。石虎塘水电站是江西省流域规划拟建的中型水力第 243 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 发电站之一,电站接入江西省电网运行,本项目建成后将提高水电在整个电网中的比例,有助于江西省能源结构的改善。 ⑹ 从江西省城镇发展的历史演变情况看,江西省的绝大部分城镇是依水而兴的,水运的发展在城镇的形成与发展过程中起着决定性作用。水上运输的发展促进了鄱阳湖、长江和赣、抚、信、饶、修五大水系沿岸城镇的快速发展。依托赣江水运的发展,形成了沿江的南昌市特大城市、赣州、吉安中等城市以及樟树、丰城、泰和等小城市的带状城市密集区。根据《江西省城镇体系规划》,到2020年,沿赣江等航道将分布有南昌、九江、赣州3个特大城市、1个大城市吉安和丰城、樟树、瑞金、泰和等4个中等城市。城市的现代化进程要求加快快速、高效、安全、舒适的交通网络的建设,水运将为沿江城市发展、各大城镇之间的经济联系提供优良的服务。 ⑺ 井冈山是我国最著名的革命老区之一,老区人民为新中国的成立作出了重大贡献和牺牲。由于种种原因当地经济目前仍比较落后,加大资金投入,开发当地资源,是促进老区经济发展的重要举措。石虎塘航电枢纽工程地处老区腹地,紧邻井冈山风景区,腹地范围内有多个国家级贫困县,项目建成后必将极大地促进上述地区的经济发展。 ⑻ 本工程建成运行后,不仅给泰和县直接带来财政税收,还为发展当地旅游业提供了交通、能源等方面的必要条件,对当地经济发展将起到积极作用,为泰和县经济可持续发展提供了新的契机。 ⑼ 目前,万合、沿溪防护区内现有部分耕地经常受赣江洪水淹没影响,年亩产量较低。工程将建设泰和县城、万合、永昌、沿溪及樟塘等五个防护区,将项目所在地目2前赣江两岸2~5年一遇的防洪标准提高至10~20年一遇,共计保护面积,耕地万亩,人口万人;通过对支流云亭河左岸浅淹没区及库未马市镇的基本农田区采取抬田防护措施,共计保护耕地面积万亩。这对完善泰和县的市政基础设施和保护泰和人民的生命、财产安全以及提高防护区内的农业亩产量都是有利的。 ⑽ 目前,泰和县境内仅县城内有公路桥连接赣江两岸。而右岸万合镇与左岸沿溪镇离泰和县城较远,万合镇人口约万人,沿溪镇人口约万人,目前两岸经济较为落后,两岸居民沟通仅通过轮渡,洪水期存在安全隐患。本次工程设计在坝上设置过坝公路桥(桥面宽10m,人行道宽2×,总长约1637m)。这对解决两岸交通,缩短万合与吉安市的公路里程,方便两岸人士沟通,消除洪水期人渡安全隐患及库区航道船舶航行安全隐患,拉动地区经济发展都是非常有利的。 第 244 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑾ 石虎塘航电枢纽工程建成后将使泰和自来水厂、为农田抗旱的分散提灌站的取水比工程建成前更方便。 运行期对坝下游正常用水的影响分析 石虎塘枢纽坝址下游至吉安市城区上界之间(约33km)主要用水单位有有井冈山电厂水厂和吉安市河东水厂、第一水厂、第二水厂、制药厂自备水源、五岳观水厂等6座43水厂,设计日供水能力×10t/d,折合流量为 33石虎塘枢纽泄放的航运基流为187m/s;另外船闸运行流量近期为 2石虎塘枢纽坝址上游库区内有1条支流灌苑水(集水面积558km,多年平均流量约 石虎塘枢纽坝址下游至吉安市城区上界之间有2条支流汇入库区。其中禾水集水面2323积9058km,多年平均流量约262m/s;孤江集水面积3084km,多年平均流量约 由于石虎塘航电枢纽为径流式开发方式,水库的兴利库容很小,对径流几乎无调节性能。只能与万安电站同步运行才能达到日调节为江西电力系统调峰,即石虎塘电站的兴利运行方式基本上是采用万安电站的发电下泄流量加区间流量为石虎塘电站的发电3流量。为了保证石虎塘电站下泄的航运基流大于等于187m/s,万安电站下泄的航运基33流(130m/s)的不足部分由石虎塘水库补充(石虎塘水库区间来水 纵上所述,石虎塘枢纽坝址下游至吉安市城区上界之间(约33km)主要用水单位总33用水量折合流量为 局部气候 局部气候概况 赣江流域属亚热带湿润气候,东亚季风区,降水量充沛。流域内多年平均降水量在1300~1800mm之间,降水量年内分配极不均匀,据赣江流域各代表站统计,4~6月多第 245 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 年平均降水量占全年降雨的41%~51%。流域内各站实测多年平均蒸发量为1294~1765mm;多年平均气温在~℃之间,极端最高气温℃(宜春站1953年8月16日),极端最低气温℃(丰城站1991年2月29日);多年平均相对湿度76%~82%,最小相对湿度为6%(峡江站1978年11月28日);多年平均风速为~ 对局地气候影响分析 工程蓄水改变了原有下垫面的性质,使其能量收支发生了变化,从而对局地气候产生影响。水体对气候的影响过程可分两种,一种是直接影响,即水体上方的空气变性,通过平流作用向四周陆地扩散,从而使周围陆地上的空气性质发生改变,这种影响的范围较小,主要在贴近下垫面的一层空气。另一种是间接影响,它是水体上方气象要素发生变化后,造成热力环流作用,可以使较大范围的空气上升或下沉,在气流上升区容易成云致雨,日间云量增多会减少日照,从而降低气温,夜间则相反。 对气温的影响 水库水体对气温的影响分为直接影响和间接影响。直接影响由于陆面和水面的热力性质不同,因而当气块在陆面和水面运动时,在垂直交换和水平交换的影响下,会产生不同的变性过程。日间陆地比水面热,夜间则相反。当气块从陆地向水面移动时,会产生冷变性,变性程度与气块在新下垫面上运行时间长短及湍流交换强弱有关。水库建成后,水面将变宽,气块在水面上运行时间变长,因而变性程度必然比原来增大。间接影响是由于水面气温比陆面低,日间,在水体上方存在较强的下沉气流,而水体临近的岸边陆地存在上升气流,水库建成后,水体上方的云量在日间会有所下降,两岸边陆地上方则会有所增加,据观测资料,日照每增加1小时,日间平均气温增加℃,云量每增加一成,日平均气温将变化℃。水体对气温的影响范围与水面大小有关,据有关部门对红水河的考察资料,水面上气温与陆面上气温差最大为℃,具有这一气温差的水体周围地区气温直接影响范围在2Km左右,地形不利时还要小些。本工程建库前后水面宽度变化不大。据同样为河道状的类似工程建库前后气温分析表明,水体的改变对各季节气温的影响在℃左右,影响范围在2Km左右。由此可见,本工程建库后对赣江两岸气温的影响极其微小的。 第 246 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 对降水的影响 影响水库上方降水的因子比较复杂,主要有水库上方大气中水汽含量的变化和因热力变化引起的风场变化。日间水面上空有下沉气流,降水减少,夜间水面上空有上升气流,降水增加,水体周围的陆地正好相反,水面越大,这种状况越明显。本工程建库后,仍为天然河道型水库,水面加宽不多,因此水体对两种环流的影响不大,对降水情况也不会产生大的影响,仍将保持建库前的时空分布,雨量增减量也不会太大。由于热力变化造成的动力场变化比较复杂。在此仅对因水汽含量变化而引起的降雨变化进行预测: 预测模式如下: ''R1E1=+(1−)RKEK 式中: R′——壅水后降雨量,mm; R ——壅水前降雨量,mm; E′,E——壅水后和壅水前蒸发量,mm; K ——水份循环系数。 K=+ L ——壅水区特征长度,m。 类比相似的工程(E′/E)=,计算结果(R′/R)=。工程壅水后降雨量仅比壅水前增加%,项目所在区域多年平均降水量在1300~1800mm之间,为1000mm,建库后,该区域降水量增加仅~左右,由此可见壅水对降雨基本上没有影响。 对风的影响 气流从一种性质的下垫面进入另一性质的下垫面时,由于其粗糙度不一样而引起风速发生变化。当风自陆面吹过水面后,由于水面粗糙度减小,风速增大,风速变化的大小与风区长度有关,风区长度越长,风速变化越大,风速增加最初较迅速,然后逐渐减慢,至一定距离后就趋于稳定,基本不变。据已建成的类似工程观测资料分析,水面增宽在200-500m宽的范围内,风速增大至原来的~倍。水库蓄水后水面宽度变化不大,仅比原来宽50~500m,由此可见,水库蓄水后风速不会有明显的变化。 对雾日的影响 雾日的变化主要取决于当地湿度和气温的变化,从对气温影响一节中可知,蓄水后第 247 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 气温变化很小。而由于蓄水后水面宽度变化不大,同时工程所在地属湿润地区,水体对空气湿度的影响比较小,由此推断壅水对雾日影响不大。 对霜日的影响 霜日的多少与平均最低气温关系比较密切。据类似的工程观测,水库建成后可使水体岸边陆地霜期比远离水体的陆地霜期减少2~3天,即使无霜期延长2~3天。根据气温变化预测,水库建成后,冬季岸边最低温度将高出℃,根据类比分析,冬季霜日将减少3天左右。 对湿度的影响 据调查,夏季水体上方的绝对湿度比陆地低,冬季则比陆地高。评价区域属低纬度湿润地区,水体对空气湿度的影响比干旱地区小。据类似工程建库前后观测资料分析,在湿季建库后绝对湿度比建库前低1hpa,在干季高1hpa左右。由此推断,水库蓄水后绝对湿度变化不大。 地质环境 库岸稳定性影响分析 本水库属河槽型水库,库岸基本由一、二级阶地组成。经调查,库周未发现大的崩塌、滑坡等不良物理地质现象,仅在阶地前缘存在小规模坍岸现象,库岸基本稳定。据初步分析,水库蓄水后,在库水长期浪蚀作用下,土质岸坡阶地前缘将存在一定范围的岸坡坍塌,但对工程建设无大的影响。 据工程勘察成果,由一级阶地构成的水流顶冲或急流傍岸的库岸稳定性差,主要分布万合防护区的蒋家洲至湖尾段,樟塘防护区的江背至黄坑段,沿溪防护区的沿溪镇至肖家村段,泰合防护区的塘弦至上田码头段,以及蜀水河出口左岸和云亭河大部分凹岸,全长约29km。岸坡具二元结构,上部为粉质粘土、壤土、砂壤土或粉细砂等,为组成岸坡的主要土层;底部一般为砾卵石。岸坡一般高出常年河水位5~7m,常年河水位以上坡角60~75º,局部直立,常年河水位以下坡角15~30º。根据图解法初步预测,水库蓄水后上述库岸坍岸宽度一般在15~21m。 其余库岸大部分虽由第四系松散沉积物组成,但因处河流堆积岸(凸岸),水流侵蚀作用较弱,岸坡较缓,现状稳定性尚可,水库蓄水后,坍岸甚微。左岸大和塔和右岸江背、泰和公路桥附近地段库岸为白垩系红层构成的低矮岗丘,坡高一般30~40m,岩层走向北东,倾角一般15º,近水平,现状基本稳定,总长大约2km,水库蓄水后,基本第 248 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 不存在滑坡问题。 针对库周阶地前缘存在小规模坍岸现象,工程设计在库区防护工程设计中均采取了相应的防护措施。可有效防治崩塌、滑坡等不良地质现象的发生。 地面塌陷的可能性分析 区内基岩地层均为白垩系上统周田组暗紫红巨厚层状泥岩、泥质粉砂岩、中细粒砂岩、含砾细砂岩等,区域地层厚度大于,为非可溶性岩层,地下无可采矿层采空区和地下人工洞室工程分布,不存在发生岩溶地面塌陷和采空地面塌陷的可能性。 坝基变形与抗滑稳定性分析 坝址区出露地层有白垩系周田组红色碎屑岩和第四系中更新统、全新统冲积层,红色碎屑岩强风化—微风化,属CⅤ—BⅢ1类岩石,发育有F1、F2、F3、F4等4条断层,其中F1走向40—45°,倾向南东,倾角60—75°,为张性断层,具中等透水性;F3性质不明,具中等透水性;F2和F4推测为压性断层,具微弱透水性。发育有四组裂隙,其中以北东向节理和层面裂隙较发育,局部有泥化夹层顺层产出。大坝两侧为土石坝,以粉质粘土、壤土为坝基持力层,对其下部砂及砾(卵)石层做防渗处理,左岸二级阶地建基面高程一般60—66m,右岸一级阶地建基面高程一般56—56m。河床砼闸坝段以弱风化岩体为建基面,如遇断层构造或节理密集部位,作适当的深挖处理。 坝址区覆盖土层具中等—低压缩性,地基允许承载力和抗剪强度一般能满足土石坝荷载要求,土石坝一般不会产生抗滑稳定问题;砼坝段坝基建基岩体为白垩系周田组弱风化—微风化巨厚—厚层状粉砂质泥岩、泥质粉砂岩与粉砂质泥岩互层,岩体允许承载力和变形特性满足砼闸坝设计要求,工勘资料揭露的泥化夹层呈透镜状产出,坝址区泥岩夹层埋藏于建基面10—20m以下,埋藏较深,对相应建筑物的抗滑稳定影响不大。 水库渗漏影响分析 库区渗漏 库周岸坡基本由一、二级阶地组成,部分地势较低,低于正常蓄水位,局部为低丘岗地缓坡。但库周低山丘陵地形却远高于水库正常蓄水位,不存在低矮垭口及通向邻谷的构造破碎带,库周地形封闭条件好。据调查库周沿线低山丘陵地带民井、山塘水库,其水位高于水库正常蓄水位。仅坝址右岸一级阶地下部砂及砾卵石层存在绕坝渗漏问题,工程拟作垂直防渗处理。因此水库蓄水后,库区产生永久渗漏的可能性较小。 第 249 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 坝基渗透 ⑴ 土石坝段 -7-5两岸阶地上覆粉质粘土或壤土,渗透系数×10—×10cm/s,具弱—微透-3水性,防渗性能较好。左侧高漫滩及阶地下部砂、砾(卵)石,渗透系数×10—×10cm/s,具中等—强透水性,需作防渗处理。土石坝段以岩体透水率≤10Lu为相对隔水层顶板控制标准,据钻孔压水试验表明,土坝段坝基岩体透水率均小于10Lu,具弱—微透水性,满足坝基岩体防渗要求,但两岸均遭遇具中等透水性的F1、F3断层,需作防渗处理。 ⑵ 砼坝段 坝区岩体透水性一般微弱,防渗性较好。仅坝基ZK203、ZK206孔附近地段岩体透水率介于10—100Lu,具中等透水性,须进行防渗处理。 绕坝渗漏 左岸土石坝接二级阶地,右岸土石坝接山丘。左岸ZK1和右岸ZK10号钻孔稳定地下水位分别为、,均高于正常蓄水位。两岸截渗墙如延伸至该处,一般不存在绕坝渗漏问题。 水库淤积影响分析 赣江及其支流的泥砂主要来源于雨洪对表土的侵蚀,流域水土流失不严重,总体属4少沙河流。坝址区多年平均总输沙量为428×10t,泥沙粒级较细(),由于枢纽泄流闸底高程低、有利于排沙,汛期泄洪闸全部开启泄洪排沙,大部分坝址上游来沙均可随水流排出水库。因此,库内泥沙淤积体预计将成为规模较小的三角洲淤积体,水库末端和坝前泥沙淤积较少。水库泥沙淤积对工程运行影响较小。 水库诱发地震危险性分析 库区地震动峰值加速度小于,相应地震基本烈度小于Ⅵ度,近期未发现活动性断层,不具备孕育强震的地质构造背景,属构造相对稳定区域。库区位于吉泰盆地的中南部,库盆地层主要由白垩系红层组成,一般透水性微弱。断裂构造主要为白垩系地层中隐伏的同生断裂和小规模的盆后断裂,库水基本不具备向深部渗入的通道。水库建成运行后,抬升水头不高,库区地应力改变不大,水库诱发地震的可能性较小。 第 250 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 浸没影响分析 浸没影响调查 为了解水库周边可能的浸没影响范围,工程设计在库区内布置了水文地质浸没断面,根据各防护区蓄水后壅高的地下水位埋深和相应的浸没标准,对库区可能的浸没地段进行预测分析。 ⑴ 泰和县城防护区 防护区处赣江左岸一级阶地,阶面高程自上游至下游一般~,阶地上部粘性土厚度一般5~6m。防护区除南侧为城区外,其余为农业区,种植水稻为主。水库蓄水后,城区以北农业区粘性土含水带顶板高程一般~,地下水位埋深0~。对于杏岭以南、高盈以北、官溪以东直至黄家坝的高程以下区域的水田及建筑物将产生浸没影响。南侧城区地面高程一般~61m,水库蓄水后,粘性土含水带顶板高程一般57~,地下水位埋深一般~,对城区大部分基础砌置深度~的2~4层城镇建筑物具有浸没影响。 ⑵ 万合防护区 防护区位于赣江右岸一、二级阶地,为农业区,种植水稻为主。一级阶地阶面高程一般54~56m,有部分洼地和赣江故道地面高程52~54m,防护区内仅零星分布56~58m高程少量台地,多种植经济作物。区内一级阶地上部粘性土厚度一般~6m。防护区绝大部分面积低于水库正常蓄水位,属淹没区。水库建堤蓄水后,防护区内壅高后地下水位高程一般~,对于阶面高程低于地段均为涝渍区,而阶面高程高于地段基本为湿地浸没区,仅少量零星分布独立岛状台地无浸没影响。 ⑶ 金滩防护区 防护区基本位于赣江右岸一级阶地,为农业区,种植水稻为主,仅老冻塘-茅芜背一带局部分布二级阶地。区内一级阶地阶面高程以1-1’浸没剖面为界,老金滩至新洲以东一般56~58m,以西一般58~60m,阶地后缘局部地段阶面高程61~63m。水库蓄水至,金滩防护区段库水回水面高程约~。 老金滩至新洲以东阶地上部粘性土厚度一般~10m,阶地前缘局部地段缺失。水库建堤蓄水后,阶地内地下水位高程~,埋深0~,位于高程以下的麻洲、金湖和朱家村一带基本为涝渍区或湿地浸没区。 老金滩至新洲以西阶地上部粘性土厚度一般4~,赣江及云亭河阶地前缘局部第 251 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 地段缺失。水库建堤蓄水后,阶地内地下水位基本位于~高程,埋深~,对区内地面高程在58~60m以上的大部分地段无浸没影响。但水库蓄水后云亭河常年水位一般位于,与赣江水位相差无几,处于云亭河与赣江之间的河间地块低于高程的地段(棚下一带)、以及云亭河两岸低于的地段均具浸没影响。 ⑷ 沿溪防护区 防护区位于赣江左岸一、二级阶地,为农业区,种植水稻为主,部分位于二级阶地的旱地种植经济作物。区内一级阶地阶面高程一般~,仅上游草坪至陈家一带局部阶面高程~,基本为淹没区。阶地上部粘性土厚度一般2~5m,局部地段缺失。水库建堤蓄水后,阶地内地下水位高程~,埋深0~,基本为涝渍区或湿地浸没区。 区内二级阶地阶面高程一般60~62m,前缘与一级阶地接合部有一北东向沟渠发育,自上游肖家村至章家棚入赣江,前缘因洪水侵蚀,阶面高程58~60m。阶地上部粘性土厚度一般4~7m,下部为砾卵石。水库蓄水后,阶地内地下水位~,埋深~。由于旱地和村庄基本位于地势较高处,故水库蓄水后对二级阶地基本无浸没影响。 ⑸ 樟塘防护区 防护区位于赣江右岸,为农业区,种植水稻为主。防护区主要位于灌苑水及其支流两岸一级阶地,阶面高程自上而下一般为58~54m。赣江右岸一级阶地阶面高程一般56~57m,仅沿江局部分布。拟于赣江沿岸建堤,堤基采用垂直截渗处理。且将万合导托渠首延伸至灌苑水,并在灌苑水入赣江处及万合排涝渠渠首处各设一大(樟塘节制闸)一小(万合节制闸)两节制闸,通过枢纽泄洪闸和灌苑水两节制闸的洪水调度,使灌苑水河道基本保持天然状态。据此分析,防洪堤堤基采用垂直截渗处理后,防护区内地下水位主要与灌苑水具有密切水力联系,由于工程兴建基本不改变灌苑水的天然状态,故该防护区存在浸没问题的可能性较小。 ⑹ 库尾洲头和马市 3在坝前正常蓄水位、泰和枢纽机组满发流量2400m/s的条件下,其河段库水回水面高程一般~,仅高于天然相同流量下的河流水面线约~。据勘查,洲头、马市一级阶地地面高程一般61~62m,阶地上部粘性土厚度一般4~6m,水库蓄水至,,区内壅水后地下水位高程一般58~59m,埋深一般3m左右,基本第 252 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 不存在浸没问题。 浸没影响分析 据现场调查和当地农业及城建部门提供的资料,库区农作物主要为水稻、油菜、茶叶、棉花、甘蔗和竹篙薯等,种类较多。库区建筑物砌置深度可分三类:一类为1~3层的农村民用建筑,多采用条形基础,砌置深度一般~;二类为2~4层的城镇建筑物,多采用条形基础,砌置深度一般~;三类为5层以上城镇建筑物,多采用桩基础,持力层为位于地下水位以下的砾卵石或基岩。 鉴于库区阶地地层具二元结构,地下水多具承压性,壅高后的地下水位的计算采用粘性土结合水动力学理论,得出粘性土含水带的顶板埋深。 库区粘性土中水的毛细上升高度采用~;按《农田排水工程技术规范》(SL/T4-1999)和当地农作物和建筑物分布的特点,提出了浸没标准。据地质专业提供的蓄水后壅高的地下水位埋深预测和相应的浸没标准,除淹没区外,库区中可能受浸没影响的地段区域均在库区各防护区内。 为防治库区中可能受到的浸没影响,工程设计布置了万合、沿溪、樟塘、永昌及泰和县县城共5个防护区。防护工程堤线总长,其中泰和总长为,万合为,含樟塘,永昌为,沿溪为,导托渠总长,其中,按原断面疏通恢复县城导托渠,按设计标准整修永昌导托渠,新修万合及沿溪导托(排)渠;整修引水渠;新建泵站6座,总装机容量5456kW;新建节制闸2座。工程抬田亩。 工程等级及防洪标准为:乡村防护区工程等级为Ⅳ等、泰和县城的工程等级为Ⅲ等,防洪标准重现期分别为10~20年和20~50年。 排水设计标准为:防护区内有村、镇的防护区,排涝标准采用5年一遇三日暴雨三日排至耐淹深度;泰和县城排涝标准采用《泰和县县城防洪工程初步设计报告》(吉安市水利水电规划设计院)中所述10年一遇一日暴雨一日排至不淹主要建筑物高程;防护区内导托渠排水标准采用防护区相应的排涝重现期标准,防护区客水导托渠(河)按防护区堤防相应的设计洪水标准。 纵上所述,为防治库区中可能受到的浸没影响,各防护区防护工程设计中,加高加固和新建了防护堤,基本形成了封闭的防护圈;对防护堤二元堤基的透水层进行垂直防渗处理;对区内平地的排水沟系进行了整修和疏通,并在内涝和排渍出口处建有排涝泵第 253 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 站及排水涵闸;对区内山坡来水进行了导排;部分区域采取了抬田措施。工程设计在工可阶段已充分考虑了浸没问题,各防护区内的浸没问题已基本得到解决。 本评价建议在下阶段的工程设计中,应根据各防护区蓄水后壅高的地下水位埋深和相应的浸没标准,对各防护区作详细的浸没影响调查,并根据调查成果对可能受到浸没影响的区域采取具体的防护处置措施。 河势及行洪 根据《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程防洪评价报告》的研究成果分析工程建设对河势与行洪的影响。 ⑴ 石虎塘航电枢纽工程闸坝缩小了原河道过水断面,壅高了坝址上游河道的沿程水位,坝址上游各行洪断面相应增大,流速相对减小。但石虎塘航电枢纽工程建成后洪水期水位壅高值较小,流速减小不多,遇P=50%~P=%洪水时,其流速增加的百分比为%~%。虽然石虎塘航电枢纽工程建成后在非洪水期下闸兴利时,坝址上游水位抬高较多,水深加大,流速减缓,但此时河道中流量小,含沙量少,河道中河床冲淤变化小,闸坝下游的冲刷对工程影响较小,泥沙在库内的淤积对库区水面线及工程的运行影响均较小。工程设计考虑在工程建设的同时,对坝下游易冲刷的河床和易崩塌的河岸进行防护,以减小或消除水库下泄水流对下游的冲刷影响。因此,石虎塘航电枢纽工程建成后将不会改变其影响区域内河道的平面形态基本稳定、河床冲淤变化缓慢的局面。即石虎塘航电枢纽工程对河势稳定整体影响较小。 ⑵ 石虎塘航电枢纽工程在赣江中游的干流上修建拦河闸坝,其中泄洪冲沙闸的泄洪净宽缩窄不多,且闸底高程几乎与原河床同高,有利于泄洪与排沙。石虎塘航电枢纽工程的修建,在运行期和施工期均壅高了上游河道沿程的洪水位,但洪水期壅高水位不多。虽然石虎塘闸坝缩小了过水断面,但坝址上游水位抬高后,增加了泄洪水头,洪水即可照常顺畅下泄。因此,石虎塘航电枢纽工程对河道行洪影响不大。 ⑶ 石虎塘航电枢纽工程建成后,坝址以上各断面回水位均比现状有所抬高,但洪水期抬高值不大,因此,石虎塘航电枢纽工程的修建对其影响区域内的现有堤防工程、跨河桥梁等影响较小。 ⑷ 石虎塘航电枢纽工程施工时,枢纽工程所需的砂料、砂砾石混合料采集于工程坝址附近河段的河滩,块石料也采集于附近的石料场,防护工程虽较分散,施工时所需土石料也均在工程附近采集。虽然在工程施工时,施工场地附近运输车辆较多,但在涨第 254 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 洪水时,一般均暂停占用防汛抢险交通道路的运输车辆,且工程建成后也不损害交通线路及运输条件。因此,石虎塘航电枢纽工程基本上不会对防汛抢险产生不利影响。 ⑸ 石虎塘航电枢纽工程设计时,枢纽永久性挡水和泄水建筑物以及泄水建筑物下游的消能和防冲工程选取的御洪标准是合适的,各防护区选用的防御洪涝灾害的设防标准是合适的,对石虎塘库区采取防迁结合的淹迁处理措施是恰当的。 ⑹ 石虎塘航电枢纽工程建成后将使泰和自来水厂、农田抗旱的分散提灌站的取水比工程建成前更便捷。 ⑺ 石虎塘航电枢纽工程在非洪水期下闸抬高水位,满足本工程的兴利要求时,坝址上游沿程水位的壅高值较大,扩大了长时间河道两岸台地的淹没范围,并对其影响区域内各堤防保护区内的排涝将产生较大影响。另外,石虎塘航电枢纽工程的运行,使坝下产生一定量的冲刷,坝下两岸有可能产生崩塌。对于这些影响,工程设计均已依据规程、规范以及有关文件要求采取了适当措施进行处置。 通航 根据《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程通航论证报告》的研究成果分析工程建设对通航的影响。 ⑴ 石虎塘航电枢纽工程的开发任务是以改善航运条件为主,兼有发电、防洪等综合利用效益的航电枢纽工程。工程建设将渠化航道(Ⅲ级)38km,对目前通航较为困难的该河段的通航条件的改善具有显著作用。 3⑵ 工程建成后对赣江干流的洪水及径流的改变很小,下泄基流187m/s流量不会影响枢纽下游现有的各项用水功能,对枯水航运的调节具有一定的作用,有利通航。同时,3下泄基流187m/s流量对坝下未衔接段航道通过整治措施达到Ⅲ级航道建设标准提供了前提条件。 ⑶ 本工程调节库容虽小但还是具有一定的日调节能力,对下游航运基流有一定的保证,有利于下游通航。 ⑷ 本枢纽二期工程构筑围堰时,随着戗堤的逐步进占,原有的通航河槽逐步缩窄,势必失去其通航功能,而永久通航建筑物往往又要待到水位抬升至一定程度时才能启用,这当中就会出现一个空档,会有或长或短的断航时间。为了解决或者缓解这一矛盾,建议采取与海事航道部门紧密沟通,在必要的时候申请短时间封航,并事先发布航行公告等措施以保障通航安全。 第 255 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑸ 工程建设会导致原来布置在坝址河段的导航航标设施失去导航作用。这会对施工期通航造成一定的影响。施工期应与航道主管部门紧密沟通,并设置必要的临时航标设施,以保障通航安全。 人群健康 水电枢纽工程对人群健康的影响分析,主要是针对工程兴建及投入运行后环境状况的改变而可能引起某些疾病的发生、流行及演变情况进行预测分析,本次预测分析的疾病包括自然疫源性疾病、地方病、介水传染病和虫媒传染病。本次评价主要采用类比方法进行预测分析。 施工期对人群健康的影响分析 工程施工总工期4年多,施工高峰人数3900人/天。外来流动人员进出频繁,增加了各种疾病传播和流行的机会,可能带入一些施工区域原来没有的流行病,也可能使施工区域的一些疾病向外扩散,施工区生活垃圾、粪便及生活污水如果不进行妥善处理,随处倾倒,会导致河流、水源受污染,当地居民及民工饮用后,也将导致肝炎、菌痢等肠道传染病的发病率增加,如果采取的措施不及时或不得当,有可能引起疾病的大流行。另一方面施工时所挖的土石方易形成积水坑,增加蚊虫孳生场所,容易导致疟疾等虫媒传染病的发病和流行。施工过程产生的粉尘、NO、SO对工区内空气产生不良影响,易22导致呼吸道病人增加,施工噪声污染,可通过损害听觉系统而危害健康。同时施工人员的劳动强度大,体质相对下降,对疾病的抵抗力减弱,更易于感染疾病。由此可见,工程施工对施工人员及附近居民的健康将带来不利影响。据红水河岩滩水电站1987年统计资料,施工工地当时有200多人患痢疾,300多人患疟疾,这两种疾病在当地农村发病率与施工前比较,有明显的增加趋势。 运行期对人群健康的影响 人群健康与自然条件、人们的生活习惯、生活观念、生活水平、卫生条件有关,而这些因素对健康的影响是复杂的,定量地描述对健康的影响,尚有困难,因此采用类比的方法进行预测分析。类比工程为同是天然河道状的大化水电站。 从收集的资料可见: ⑴ 大化水电站蓄水10年后未发现建库引起环境性疾病流行: ⑵ 库区建库前无血吸虫病人及血吸虫中间宿主钉螺存在,建库后也未出现新的血吸虫病人和新螺点。 第 256 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境影响评价 ⑶ 介水传染病中的痢疾、病毒性肝炎在施工期发病率高,一年后趋于下降。 ⑷ 疟疾病在施工期发病率高,蓄水后呈下降趋势,未出现暴发流行情况。 ⑸ 流行性乙脑变化不大。 从类比的资料可以预测,工程蓄水后,不会对评价区域的人群健康产生大的不良影响。另一方面随着工程的建成投产,当地经济、生活水平也将得到提高,文化信息交流也会增加,人们的生活观念也会发生变化,将会注重建立良好的生活卫生习惯,一些影响人群健康的不良因素也将逐步消失,各种疫源性疾病的发生率将得到遏制。 固体废物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期固体废物(生活垃圾)高峰期发生量为3900Kg/d;整个施工期建筑垃圾发生总量约200~300t。若不采取有效的卫生清理及垃圾处理措施,将可能影响施工区卫生和施工人员的健康,也将污染周围环境、影响景观。 第 257 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 古大树影响专题评价 根据江西农业大学林学院编制的《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程对古树名木及重点野生植物影响专题报告》及本评价现场调查成果评价工程施工期和运行期对评价范围内分布的古树名木及重点野生植物、自然保护区的影响,并提出相应的防范和保护措施。 经江西省林业厅绿化委员会组织专家现场鉴定,本工程评价范围内分布的所有古树均属三级保护古树(详见附件五);江西省绿化委员会以赣绿办函[2007] 1号《关于对省交通厅航务局石虎塘航电枢纽工程古树保护专题报告的复函》批复了《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程对古树名木及重点野生植物影响专题报告》(详见附件三)。 古大树现状调查 古树、大树的确定 查阅泰和县古树档案资料,发现工程区大部分古树并未建档,需在野外调查时确认。工程区内古树绝大多数为樟树(Cinnamomum camphora),根据樟树在泰和县自然生长规律以及泰和县绿化委员会对古樟树鉴定办法,对于没有确切年龄记载的樟树,确定胸径≥100cm的为古树。考虑到其他地方多以胸径80cm作这古樟树的起测胸径,因此将胸径80~100cm的大樟树——“后续古树”(大树)也作为详细调查的对象。 其它没有确切年龄记载的树种,根据当地生境条件利用类比法进行古树认定。 调查范围 调查范围为石虎塘航电枢纽工程的整个工程区,包括淹没区、枢纽区、防护区、施工区、移民区等。 调查内容 ⑴ 古树名木调查 对古树名木的种类、胸径、树高、冠幅、年龄、生长状况、立地条件进行调查和检测,并对古树和大树的方位和高程进行精确测量定位。 ⑵ 重点保护野生植物调查 对调查区内重点保护野生植物的种类、胸径、树高、冠幅、生长状况、立地条件进行调查和检测,并就其方位和高程进行精确测量定位。 ⑶ 古树名木和重点保护野生植物生境调查 对古树名木及重点保护野生植物的生境条件进行调查,特别是对古树群的生境和树第 258 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 种组成进行详细的调查。 ⑷ 受影响树种的根系及土壤调查 通过对上述内容的调查和数据处理,确定出受工程影响的树种。进而在调查区内对这些树种的根系状况、分布特点和生长土壤进行调查,为这些树种的影响评价和保护措施提供科学依据。 ⑸ 受影响树种耐水湿情况调查 在与工程区蓄水后生境相似的水库、池塘、河流等地岸边接近水位处,调查受工程影响树种的分布及生长状况进行调查,以便对这些树种的影响进行类比分析评价。 调查方法 ⑴ 古树名木和保护植物调查:就各项调查内容进行详细调查和每木检测,并挂牌编号、拍照,且利用全站仪进行控制测量,对每株调查对象进行水平和高程定位。 ⑵ 生境调查:对古树名木和保护植物所处群落特别是古树群进行树种组成调查,并选择典型地段,挖取土壤剖面(结合根系调查进行),进行土壤调查。 ⑶ 根系调查:在调查树木的南北向各挖一土壤剖面,进行整个根系系统的生长情况调查,主要调查主根和一、二、三级侧根的形态特征和水平和垂直分布情况等。 现状调查成果 泰和县地处中亚热带,在中国植被区划上属于东部湿润森林区,亚热带常绿阔叶林带,自然环境优越,水热条件充沛,但长期以来由于当地生产和生活的需要,对原有植被破坏严重,原生及半原生植被很少,仅在极少数山区和高丘陵地区特殊生境条件下,才保存有较完好的常绿阔叶林,其余大部分为次生林、人工林和灌草丛或荒山草丛。 根据本次调查,工程淹没区及库周植被主要是次生林和人工林,如防护堤的防护林、村旁风景林以及退耕还林的杨树幼林等。淹没区内植物多为低海拔分布的一般性物种。 工程区内未发现名木和野生状态的国家级重点保护野生植物。 古树分布现状 经现场调查,工程区内古树共计215株(经江西省林业厅绿化委员会组织专家现场鉴定,所有古树均属三级保护古树)。其中樟树211株,柏木(Cupressus funebris)2株、圆柏(Sabina chinensis)1株,苦槠(Castanopsis sclerophylla)1株。古树主要分布于金滩古林、黄杭棚下、新洲、石虎塘、蒋家洲、霞边村、印霞江、台畔、张家、老虎坑等地。古树在金滩自然保护区中形成古树群落,在其它地方均为零星散生于第 259 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 村落中或村旁。另外,在铜锣背、岭背村、下印霞村也有零星的古树分布,由于其地势较高或距离较远,根据工程方案的布置,项目建设基本不会对其造成影响,故本次调查未给与统计。工程区内古树的具体分布见附图04,每一棵古树的定位详见附图29~附图38;每一棵古树的照片详见附图集。 ⑴ 防护堤上分布的古树 位于工程拟建防护堤上的古树共有6株,具体详见附表11。 ⑵ 防护堤内分布的古树 考虑到防护堤的施工可能对古树会产生一定的影响,因而对堤内侧约50m范围内的古树也进行了调查。经调查,这一区域内有古树14株,具体详见附表12。 ⑶ 其它工程用地内分布的古树 经调查,枢纽工程区边缘石虎塘村公路旁分布有古树7株,具体详见附表13。 ⑷ 防护堤外的古树 3库区两岸设计有防护堤,位于防护堤外,分布在淹没区(按拉闸临界流量4700m/s对应的最高设计水位高程确定淹没区范围)内的古树有7株,详见附表14;分布在非淹没区的古树有181株,详见附表15,共计188株。这些古树大部分位于金滩。 大树分布现状 通过调查,工程区内未发现野生的国家级重点保护植物。工程区内的樟树虽不是野生的,但作为保护物种,具有重要的经济用途和观赏价值。另外,不少樟树的胸径80~100cm之间,属“后续古树”,也应将工程对其的影响控制到最小。因此,此次对胸径80~100cm的樟树也作了详细的调查。经调查,工程区内胸径在80~100cm的樟树有74株,其中淹没区9株、堤上4株、堤外60株、堤内1株。具体详见附表16。 综上所述,经现场调查,工程区内共分布有古树215株。其中位于工程拟建防护堤上的古树有有6株,位于防护堤内的古树有14株,枢纽工程区边缘石虎塘村公路旁分布有7株,位于防护堤外分布在淹没区的古树有7株,位于防护堤外分布在非淹没区的古树有181株(大部分位于金滩县级自然保护区)。另外,工程区内胸径在80~100cm的樟树(后续古树)有74株,其中淹没区9株、堤上4株、堤外60株、堤内1株。 工程区樟树根系生长情况调查 为了解石虎塘水电枢纽工程按设计水位蓄水后,对工程区内保留的樟树古树与大树生长的影响,调查人员深入到工程区实地对古樟树与大樟树分布比较集中的黄坑棚下、第 260 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 周山洲、金滩等地进行全面踏查,然后选择有代表性的地段对樟树古树与大树定株进行地上与地下部分生长情况调查与分析。 调查内容包括: ① 樟树Ⅰ级侧根(固定樟树体主要根系)分布规律及生长特点; ② 樟树根系分布与树冠冠幅相关性; ③ 樟树主要吸收根系分布状况与其生长相关性。 本次调查樟树古树3株(金滩47号、35号、20号);大树5株(黄坑棚下2株,周山洲3株)。其中沿树干基部挖掘土壤,调查根系分布与生长情况的4株;金滩赣江边古樟树外侧土壤塌方,调查其根系分布与生长情况的2株;周山洲由于历年大水冲刷,主要根系外露,此次配合人工挖掘土壤,调查其根系分布与生长情况的2株。为不影响树木正常生长,调查时一般最多只挖二个方向,调查完毕后,土壤全部覆盖回原位。通过细致的调查与分析,基本摸清樟树古树与大树根系分布与生长情况。具体调查结果归纳如下: ⑴ 此次调查的8株樟树古树与大树,Ⅰ级侧根一般都在树干基部有突出的凸显位,可以根据凸显的状况,准确判断从树干基部长出的Ⅰ级侧根的数量。此次调查8株樟树的Ⅰ级侧根为3-4个,Ⅰ级侧根从根颈处斜向或直向入土40-60cm深,然后在40-60cm深土层中向外伸长,Ⅰ级侧根在斜向或水平伸长过程中,每间隔20-50cm,就有分叉,Ⅱ级侧根生长中不断长出Ⅲ级侧根。通常在树干基部长出的Ⅰ级侧根,大多为粗大的板状或圆形大根,Ⅰ级侧根与树干连接的位置其直径大多相当于树干地径的2/3。如周山洲3号大樟树,其树干地径为40cm,而其4个Ⅰ级侧根平均径粗达28cm。由于樟树古树每株均有3-4个大的Ⅰ级侧根伸向土壤中,并发出大量Ⅱ—Ⅲ级侧根,形成Ⅰ—Ⅲ级侧根网络,使树木牢牢扎根于土壤中,不怕风吹和雪压。 黄坑棚下 第 261 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 金 滩 周山洲 金滩村生长在水边的樟树 第 262 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 ⑵ 此次挖掘土层调查根系的4株古树与大树,其根系横向生长分布区均超出树冠投影范围。黄坑棚下62号大樟树树冠东西向,挖掘的根系东西向达,超出树冠投影范围。金滩古樟树47号,树冠南北向12m,挖掘根系南北向达,超出树冠投影。分布在树冠外围的根系大多为Ⅲ级侧根或小根与须根。大多分布5-30cm土层内,树冠内外的根系形成一个庞大的吸收水分与养分网络,源源不断给树木生长提供水分和养分,促进树木的快速生长。 ⑶ 调查结果表明,樟树的Ⅰ级侧根在土壤中分布的深度大多为40-70cm,从Ⅰ级侧根长出的Ⅱ级侧根和从Ⅱ级侧根上长出的Ⅲ级侧根,大多分布在30-40cm的土层中。小根(粗度小于)及须根大多分布在5-30cm土层中,小根和须根是樟树吸收水分和养分的主要根系(称吸收根系)。在吸收根系分布范围,必须有良好的透水透气性能,才能促进根系的新陈代谢,不断萌发新根,使根系保持很强活力。根据樟树的生物学特性和生长特点。樟树具有一定的耐水性能,但其吸收根系不能长久淹在水中。否则会由于通气条件不良,而造成根系腐烂,导致树木生长不良或死亡。调查结果表明,樟树分布区地下水位在以下的对树木生长不会有明显影响。 古大树影响评价 《江西省古树名木保护条例》()规定:古树是指树龄在100年以上的树木;名木是指稀有、珍贵树木或者具有重要历史、文化、科学研究价值和纪念意义的树木。古树实行分级保护。树龄500年以上的古树实行一级保护,树龄300年以上500年以下的古树实行二级保护,树龄100年以上300年以下的古树实行三级保护。名木均实行一级保护。因重点工程项目建设,需要迁移古树名木的,应当按照下列规定向林业、城市绿化行政主管部门提出申请:迁移一级、二级保护古树和名木的,向设区的市人民政府林业、城市绿化行政主管部门提出申请;迁移三级保护古树的,向县级人民政府林业、城市绿化行政主管部门提出申请。 经江西省林业厅绿化委员会组织专家现场鉴定,本工程评价范围内分布的所有古树均属三级保护古树(详见附件五)。 由建设单位代表、工程设计人员、环评人员、生态及古树保护研究人员组成联合工作组,以工程设计提出的设计推荐(堤线)方案为基础,实地调查工程设计推荐方案对古树的影响,当发现设计推荐(堤线)方案对古树有影响时,首先考虑调整堤线走向;在设计人员综合考虑各种因素确认确实无法调整堤线走向后,再由环评人员、生态及古第 263 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 树保护研究人员考虑保护方案和措施。 根据设计单位与环评人员、生态及古树保护研究人员共同确定的基于充分保护古树的设计推荐(堤线)方案,经实地调查和实测,工程区范围内古树分布为:防护堤堤内14株,防护堤堤上6株,防护堤堤外188株,枢纽区施工区附近7株。根据古树的方位和高程,工程施工中以及枢纽工程蓄水后,将会对古树产生不同程度的影响,经过对古樟树的生物学特性、生态学特性的分析,以及对典型古树的根系调查,工程区内古樟树目前由于长期受间断性浸水影响,具有一定的耐水湿的适应性,此外,樟树本身具有较强的耐水湿特性。在对古树逐株进行定位分析的基础上,工程对古树将会产生以下影响。 防护堤内的古树 在水位不超过防护堤时原则上不受河水的影响。其影响因素是,堤坝附近古树在工程修筑施工中,在取土筑堤、搭建简易工棚、实施机械作业中有可能对古树的根系、树干或树冠产生直接的机械损伤。 防护堤上的古树 当在古树根颈上方筑堤填土并低于高,则不致对古树生长造成严重影响;如果新填堤土超过以上,可能会对古树根系的呼吸产生不良影响,古树根颈及主干埋土部分也不容易萌发新的根系。 防护堤外的古树 古树根颈部位高程大于设计水位高程以上的共计183株,一般水文年份不会产生不良影响;古树根颈部位高程大于设计水位~之内的古树5株,江水会对根系呼吸产生一定的影响,导致生长衰弱甚至死亡;设计水位在根颈处及以下的古树将会受到严重影响,并导致最终枯死。 新洲有古树9株。因为新洲不筑防护堤,且古树高程与设计水位的高差较小(~),这些古树将受到较为严重影响。 金滩古林内有古树161株,金滩古林沿岸现已受到较严重的冲刷,枢纽工程建成后,将提高水位,使江岸边坡设计水位以下的土壤长期浸泡水中,可能造成塌方,部分离岸较近的古树根系会被冲刷裸露,从而严重影响古树的正常生长。 对朱家村自然保护区的影响与环保替代方案 塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)概况 塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古树群)位于塘洲镇金滩村,面积330亩,第 264 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 其中核心区面积225亩,缓冲区105亩。2002年7月,泰和县人民政府以泰府办字[2002]106号《关于同意将塘洲镇朱家村樟树林列为自然保护小区的批复》批准设立该保护小区。保护区规划详见附图05。 金滩古林县级自然保护小区 金滩古林县级自然保护小区 塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古树群)内的古树群落外貌优美、植被良好、树种丰富。古树群的乔木层中上层主要有樟树、枫香、铁冬青、无患子(Sapindus mukorossi)、南岭黄檀(Dalbergia balansae)、朴树(Celtis sinensis)、榔榆(Ulmus parvifolia)、油柿(Diospyros oleifera)等树种,第二层的组成树种主要有香叶树(Lindera communis)、小蜡树(Ligustrum sinense)、椤木石楠(Photinia davidsoniae)、山杜英(Elaeocarpus sylvestris)、山矾(Symplocos sumuntia)、桂花(Osmanthus fragrans)、柚子(Citrus grandis)、柞木(Xylosma racemosum)、女贞(Ligustrum lucidum)等,在林缘江边主要有乌桕(Sapium sebiferum)、枫杨(Pterocarya stenoptera)、桑树(Morus alba)、河柳(Salix glandulosa)、朴树、榔榆等树种;林下灌木层和草本层植物种类较少,主要有山矾、大青(Clerodendrum cyrtophyllum)、青灰叶下珠(Phyllanthus glaucus)、牡荆(Vitex negundo var. cannabifolia)、岭南芫花(Wikstroemia indica)、紫金牛(Ardisia japonica)、石蒜(Lycoris radiata)、堇菜(Viola verecunda)、狗牙根(Cynodon dactylon)、牛筋草(Eleusine indica)、积雪草(Centella asiatica)、第 265 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 土麦冬(Liriope spicata)等。 根据江西农业大学林学院编制的《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程对古树名木及重点野生植物影响专题报告》(江西省绿化委员会以赣绿办函[2007] 1号对报告进行了批复):金滩古林中共有100年以上的古树161株(经江西省林业厅绿化委员会组织专家现场鉴定均为三级古树),最大的樟树(金46)胸径达230cm,树高34m。此外,胸径在80~100cm的大樟树有39株,这些古树或大树均分布在非淹没区范围内(按拉闸临界流3量4700m/s对应的最高设计水位高程确定的淹没区范围)。本项目永昌防护区防护堤工程设计提出的堤线走向穿越该保护区核心区及缓冲区。 工程实施对塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)的影响分析 ⑴ 对工程区樟树根系生长情况的调查结果表明,樟树分布区地下水位在以下3的对树木生长不会有明显影响。按拉闸临界流量4700m/s对应的最高设计水位高程计算,金滩古林中所有古树和后续古树具体分布点处的地下水位均在以下。表明工3程蓄水后,在拉闸临界流量4700m/s对应的最高设计水位情况下,金滩古林中所有古树和后续古树的生长均不会受到明显的影响。 ⑵ 目前保护区赣江沿岸已受到较严重的冲刷,水库蓄水后,水位将提高,江岸边坡设计水位以下的土壤将长期浸泡水中,可能造成堤岸崩塌,部分生长在岸边的古树根系会因冲刷而裸露,从而严重影响古树的正常生长。 ⑶ 本项目永昌防护区防护堤工程设计提出的堤线走向穿越该保护区核心区及缓冲区,工程设计提出的该段堤线布置方案不符合《中华人民共和国自然保护区条例》(国务院令第167号,)等相关法律、法规的规定。 ⑷ 穿越保护区核心区及缓冲区的防护堤堤线上分布有较多古树,新填堤土将超过,可能会对古树根系呼吸产生不良影响,古树根颈及主干埋土部分不易萌发新根系。 永昌防护区金滩段防护堤设计堤线走向的环保替代方案 ⑴ 工程设计防护堤堤线走向 工程永昌防护区防护堤设计提出的堤线走向穿越塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)核心区及缓冲区(详见附图05),本评价认为设计提出的该段堤线走向方案从环境保护角度分析不可行。为满足《中华人民共和国自然保护区条例》(国务院令第167号,)等相关法律、法规的规定,本评价针对该段堤线走向从环境保护角度提出了两个环保替代方案进行比选(详见附图05)。 第 266 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 ⑵ 环保替代方案 环保替代方案一(内线方案)(推荐方案):鉴于工程蓄水后,在拉闸临界流量34700m/s对应的最高设计水位情况下,金滩古林中所有古树和后续古树的生长均不会受到明显的影响。堤线从塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)边界外的内侧(临赣江为外侧)通过(堤线与保护区边界之间有约20~50m的距离);另外对保护区核心区临赣江河岸实施浆砌石护坡(长度1040m)(护坡位于保护区边界上),防治工程蓄水后河水冲刷造成堤岸崩塌。 环保替代方案二(外线方案)(比选方案):堤线从塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)边界的外侧(临赣江侧)通过(堤线位于保护区边界上);另外在保护区内布设排涝沟渠,防止保护区内发生内涝。 两个环保替代方案的综合比选详见表-1。两环保替代方案走向见附图05。 表-1 环保替代方案的综合比选 比选项目 方案一(内线方案) 方案二(外线方案) 方案比选宽混凝土防渗墙(堤)1860m;宽混凝土防渗墙(堤)1520m;工程量 1040m长的浆砌石护坡。 1730m长的排涝沟渠。 方案二优混凝土防渗墙(堤):837万元(计入工程混凝土防渗墙(堤):684万元(计入工程于方案一。费 用 投资);浆砌石护坡:万元(计入投资);排涝沟渠:万元(计入环保环保投资)。共计:万元。 投资)。共计:万元。 保护区内的施工活动明显少于方案二。保护区内的施工活动明显多于方案一。方案一优环境空气 对保护区内环境空气的影响较小,小于对保护区内环境空气的影响较大,大于于方案二。方案二造成的影响。 方案一造成的影响。 施工活动主要发生在保护区外。保护混凝土防渗墙(堤)需永久占用保护2区内的施工活动主要是少量的材料运区内土地19000m,将给保护区造成较输(材料主要通过水路运输)和临江大的植被损失。另外排涝沟渠还将破坡面修整并浆砌块石,利用保护区内坏一定量的植被。施工活动主要发生方案一明生态环境 现有的土路就可完成施工材料的运输在保护区内。需在保护区内修筑施工显优于方。基本不会破坏保护区内的植被。由便道,将给保护区内造成一定量的植案二。 于保护区内施工活动较少,保护区内被损失。由于保护区内施工活动较多施工期的环境管理较为容易。施工人,保护区内施工期的环境管理任务较员人为破坏古树的概率小于方案二。为艰巨。 蓄水后,保护区内的地下水位将上升保护 蓄水后,保护区内的地下水位明显低方案二优。古树和后续古树的生长不会受到明效果 于方案一。保护效果优于方案一。 于方案一。显的影响。 方案一和方案二均均具有可行性。经综合比选,方案一优于方案二。 推荐意见 推 荐 不推荐 第 267 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 经综合比选,本评价以环保替代方案一(内线方案)为推荐方案。 经与建设单位和设计单位沟通,他们已原则同意采纳本评价提出的该段堤线走向的环保替代方案(推荐方案)。由于河岸护坡防护工程位于保护区边界上(在保护区范围内)。泰和县人民政府以《关于调整泰和县塘洲镇朱家村樟树林县级自然保护区核心区和缓冲区的复函》同意实施本评价提出的保护区边界河岸护坡工程。 古树与大树保护措施 需保护古树、大树 本工程蓄水后,对工程区内的树木将产生一定的影响。经分析,古树中受影响较大需保护的有:位于防护堤堤线上且筑堤加土超过高的古树;位于设计船闸内的古3树;防护堤外树木根颈高程与设计水位(为拉闸临界流量4700m/s对应的最高设计水位)之差小于1m的古树。 据调查统计,需保护古树共21株,其中20株为樟树,1株为柏木。其分布为:船闸内2株,堤上1株,堤外18株,详见表-1、表-2。 位于堤上或堤外、胸径80cm~100m,需保护大树共27株,其中26株为樟树,1株为苦槠,详见表-3。 表-1 需保护古树保护措施 胸径 高程 设计水位高差 序号 编号 树种 地点 位置 保护措施 (cm) (m)(m) (m) 1 黄8 樟树 黄坑棚下 堤外 砌石挡土墙 2 黄9 樟树 黄坑棚下 堤外 砌石挡土墙 3 蒋2 樟树 蒋家洲 船闸内 迁地移植 4 蒋3 柏木 蒋家洲 船闸内 迁地移植 5 台8 樟树 台畔 堤外 混凝土防渗墙 6 霞6 樟树 霞边村 堤外 迁地移植 7 印1 樟树 印霞江 堤外 砌石挡土墙 8 印2 樟树 印霞江 堤外 混凝土防渗墙 9 印4 樟树 印霞江 堤外 混凝土防渗墙 10 新2 樟树 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 11 霞5 樟树 霞边村 堤上 向外调堤线16m 第 268 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 续表-1 需保护古树保护措施 胸径 高程 设计水位高差 序号 编号 树种 地点 位置 保护措施 (cm) (m)(m) (m) 12 新2 樟树 145 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 13 新3 樟树 162 新洲上棚 堤外 混凝土防渗墙 14 新5 樟树 101 新洲上棚 堤外 混凝土防渗墙 15 新8 樟树 103 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 16 新9 樟树 106 新洲上棚 堤外 混凝土防渗墙 17 新15 樟树 105 新洲上棚 堤外 混凝土防渗墙 18 新19 樟树 114 新洲下棚 堤外 混凝土防渗墙 19 新21 樟树 新洲下棚 堤外 混凝土防渗墙 20 黄7 苦槠 黄坑棚下 堤外 砌石挡土墙 表-2 位于新堤上且筑堤加土以上古树保护措施 树木高程 设计堤高 筑堤填土高度 序号 编号 树种 地点 保护措施 (m) (m) (m) 1 霞5 樟树 霞边村 ~~ 向外调堤线16m 表-3 需保护大树保护措施 胸径 高程 设计水位高差 序号 编号 树种 地点 位置 处理办法 (cm) (m)(m) (m) 1 黄1 樟树 黄坑棚下 堤外 砌石挡土墙 2 黄2 樟树 黄坑棚下 堤外 砌石挡土墙 3 黄4 樟树 黄坑棚下 堤外 砌石挡土墙 4 黄7 苦槠 黄坑棚下 堤外 砌石挡土墙 5 蒋1 樟树 蒋家洲 船闸内 迁地移植 6 台4 樟树 台畔 堤外 混凝土防渗墙 7 台9 樟树 台畔 堤外 混凝土防渗墙 8 霞7 樟树 霞边村 堤外 迁地移植 9 霞8 樟树 霞边村 堤外 迁地移植 10 霞9 樟树 霞边村 堤外 混凝土防渗墙 11 新10 樟树 新洲上棚 堤外 混凝土防渗墙 12 张5 樟树 张家 堤外 混凝土防渗墙 第 269 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 表-3 需保护大树保护措施 胸径 高程 设计水位高差 序号 编号 树种 地点 位置 处理办法 (cm) (m)(m) (m) 13 张11 樟树 张家 堤外 砌石挡土墙 14 张13 樟树 张家 堤外 混凝土防渗墙 15 新1 樟树 83 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 16 新4 樟树 新洲上棚 堤外 混凝土防渗墙 17 新6 樟树 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 18 新10 樟树 85 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 19 新11 樟树 新洲上棚 堤外 混凝土防渗墙 20 新12 樟树 97 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 21 新13 樟树 新洲上棚 堤外 混凝土防渗墙 22 新14 樟树 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 23 新16 樟树 新洲上棚 堤外 砌石挡土墙 24 新17 樟树 新洲下棚 堤外 混凝土防渗墙 25 新18 樟树 90 新洲下棚 堤外 混凝土防渗墙 26 新20 樟树 新洲下棚 堤外 混凝土防渗墙 27 新22 樟树 新洲下棚 堤外 混凝土防渗墙 古树与大树保护对策措施 针对工程区内古树的高程、位置、生长状况等,根据《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程对古树名木及重点野生植物影响专题报告》的相关成果,本评价提出以下保护对策及措施。 ⑴ 拟建工程的新建或调整后的堤圩上若有古树生长,且其树木根颈高程小于的(即筑堤加土超过),则原则上采取避让保护措施,将堤线向内或向外偏移,使堤身中线与古树相距12m以上。 ⑵ 拟建工程的防护堤在旧堤基础上填高,堤身顶面及边坡上的古树在筑土加高不超过的情况下,原则上不采取特殊处理,但要求施工中进行树体包扎等保护措施,以防止对树木的直接破损;如增高达1~,则不仅要对树木采取保护措施,且建议分2次逐层施工,2次相隔1~2年,并安置竖向通气管。 ⑶ 防护堤堤内附近的古树,由于防护堤的作用,河水及地下水对树木的影响较小,原则上不考虑特殊保护措施,主要要防止堤身填筑施工对树木造成的直接或间接影响,如树旁取土、堆放材料、土壤碾压、施工机械和运输车辆的损伤等,一般树冠外5m以第 270 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 内必须保持原有的土壤环境。 ⑷ 堤外河滩上的古树,应结合设计水位,生长势及根系裸露状况等分类处理。一般高差大于1m及以上古树,均不进行移栽,但古树需根据其生长状况决定是否需采取复壮措施,根据根系裸露状况及树干周围6m以内地形与土壤坍塌状况决定是否需复土和做护土工程(挡土墙);高差为~1m者,应全部就地采取保护措施,如做浆砌石挡土墙进行围护,并配合实施切根、整枝、复土、施肥等技术(就地保护技术方案Ⅰ);高差为~的古树,离树干6m左右现浇混凝土防渗墙,同时配合切根、复土、整枝、施肥等技术(就地保护技术方案Ⅱ);高差小于者,实施移植并采取合理的综合配套移植技术,提高移植成活率(迁地移植保护技术方案)。 ⑸ 石虎塘分布的7株古树位于坝体施工区周围,施工时应采取树体包扎、设置围栏等保护措施。 ⑹ 本工程需采取保护措施的古树有21株,大树有27株,其中需采取迁地移植保护措施的古树有3株,大树有3株;需采取砌混凝土防渗墙保护措施的古树有9株,大树有13株;需采取砌石挡土墙保护措施的古树有7株,大树有11株;需采取堤线避让保护措施的古树有2株,大树没有。 ⑺ 本评价建议需采取迁地移植保护措施的3株古树、3株大树的移植地选在金滩古林,以便集中管理。 ⑻ 堤上或堤外就地保留尤其是重点保护的古树与大树,需加强工程施工期和运营期的养护管理工作。 ⑼ 对新洲河岸实施浆砌石护坡(30m长),防止河水冲刷。 ⑽ 本评价建议建设单位下设的环境保护室(科)指定专人负责古树与大树的保护工作。项目实施阶段,建设单位应到相应的林业主管部门办理古树与大树移植及就地保护的相关手续。聘请江西农业大学林学院或其它有资质和能力的单位作为施工期和运行期(5年)古树与大树保护的技术咨询机构;委托有资质和能力的苗木公司或专业的养护队,按照《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程对古树名木及重点野生植物影响专题报告》和本报告书以及下阶段工程设计和古树与大树保护技术咨询机构提出的具体的保护方案,并遵照林业主管部门的规定和要求,认真做好古树与大树的保护工作。 第 271 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 古树与大树就地保护技术方案 第一类古树与大树就地保护技术方案 ⑴ 适用对象 ① 防护堤堤外树木根颈高程与设计水位之差大于1m的古树与大树; ② 堤圩上筑堤加土不超过高的古树与大树(胸径80cm以上)。 ⑵ 保护措施 ① 正常蓄水水线距树木6m以远、且地面平缓、树冠下长有野生草坪草的树木,可不需采取任何保护性措施,有条件的可每隔2年在枯水季或冬季进行施肥,促进或保持树木生长势,并将其作为河道的防浪林。 ② 正常蓄水水线距树干6m以远,但树冠下地形陡峭甚至出现土壤坍塌或被取土,部分根系侧方裸露的,则应在坍塌方位或四周离树干3~6m(根据树木大小及坍塌距离而定)做砌石挡土墙。如果树木根系上方外露,则还需复土30~50cm并适当施肥。挡土墙的高度以高于复土后的地面20cm为宜。 对株行距较小,具有一定数量和面积的树群,也可将单株的挡土围墙改做成较大的树池式护墙。 对于生长不良者,应检查其原因并采取相应的复壮技术。 ③ 正常蓄水水线离树干距离不足6m的,应修整地面,使地形平缓并铺种假俭草,或做砌石挡土墙。 ④ 堤圩上筑堤加土不超过高的古树或大树,可利用施工前半年或一年的时间进行松土、施肥、防虫等保健措施,促进树木正常生长,并尽量一次性填土不超80cm。在施工时则要采取树干包裹、分枝提高、大枝短缩等保护措施,防止树体受损。 第二类古树与大树就地保护技术方案 ⑴ 适用对象 防护堤堤外树木根颈高程与设计水位高差为~1m的古树及大树。 ⑵ 保护措施 ① 高差为~1m的古树,采取保护方案Ⅰ处理。 ② 高差为~的古树,采取保护方案Ⅱ处理。 古树及大树就地保护技术方案Ⅰ ⑴ 目的:通过实施保护工程,使树木生长健壮,地表根系回缩并抬高主要根系分第 272 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 布位置,树木的地上部分与地下部分相协调并能适应一定幅度的地下水位的上升。 ⑵ 主要施工程序及要求: ① 第一年,促进树木生长或大树复壮:主要内容包括: A 施肥:面施、沟施、叶面喷施相结合; B 树干注入“树动力”或“植物活力素”等活性物质,促进树木旺盛生长; C 防止病虫危害。 ② 第二年,切根处理:在离树干5m左右处于春、秋两次分段分次做圆弧状开沟切根,沟深80cm,切口要平滑,5cm以上大根不锯断但在沟的内截面处环状剥皮,回填土后浇灌ABT生根粉溶液。 ③ 第三年,做砌石挡土墙并整枝:以树干为中心,以切根沟的内截面向外1m做圆形砌石挡土墙。挡土墙高出原地面~(如果树木根系裸露较严重则相应提高),在挡土墙四周不同高度均匀分布数个PVC排水管,然后在挡土墙内填入~种植土,并均匀安置4~5个竖向通气管。通气管长60~80cm,顶部露出10cm在土外。 当年4~5月份对树冠进行整枝,除疏除枯枝、病枝、过密枝外,对保留的主枝回缩,使树冠缩小1/3~1/2,并对伤口进行消毒等处理。、 ④ 每年由专业技术人员定期检查树木的生长情况,并针对发现的问题及时解决。每隔2—3年,要对树木进行施肥、切根等处理。 古树及大树就地保护技术方案Ⅱ ⑴ 目的:同保护方案Ⅰ ⑵ 主要施工程序及要求: ① 第一年,促进树木生长或大树复壮:同保护技术方案Ⅰ。 ② 第二年,切根处理:同保护技术方案Ⅰ。 ③ 第三年,做混凝土防渗墙并整枝。当年3月份对树冠进行整枝,除疏除枯枝、病枝、过密枝外,对保留的主枝缩剪1/3~1/2,并处理好伤口。然后,以树干为中心,以12m为边长,做方形现浇混凝土防渗墙,防渗墙底部入土至岩基,高出地面~,即比设计水位高出左右。其次,在防渗墙内选任意两个相对墙边为外墙,做内径70cm的方形渗水井,井顶比原地面高50cm,井底比原地面低,即井的的深度为。渗水井四周用砖垒砌而成,基部水泥砂浆固定,中部不用水泥沟缝,井口周围抹水泥,上面加上带孔的铁盖,井壁用方铁做支架加固。最后,向防渗墙内填营养土,并与渗水第 273 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 井口齐高。 雨季水多时,土壤中的水分向渗水井渗透,然后定期由专人用水泵抽出,可保证根系主要分布层内无积水。另外,渗水井在旱季可作为土壤浇水管道,同时也是树木根系与外界空气交流的通道,起到排水、浇水、通气之用。 ④ 如果原地面低于设计水位,则每隔2年向防渗墙内填入营养土50cm高并相应加高渗水井高度,直至土壤比设计水位高出1m即低于防渗墙20cm。这时可在树干周边均匀种植3~4棵2cm左右的樟树苗,然后第二年将4~5棵樟树苗与古树基部进行靠接。愈合后的第三年在设计水位以上的防渗墙上按不同的高度均匀打孔,使墙内根系与外界产生交流,起到通气、排水作用。 为了达到提早嫁接,早日形成高位根群的目的,也可在第二年进行切根处理的同时,利用工程方法将栽有苗木的3~4个大容器紧靠树干固定在高出设计水位1~处,然后进行嫁接。另外,若干年后,可根据高位根系的发育及树木生长情况决定是否用土填充渗水井,使之与地面齐平。 ⑤ 每年由专业技术人员定期检查树木的生长情况,并针对发现的问题及时解决。每隔2—3年,要对树木进行施肥、切根等处理。 古树与大树迁地移植保护技术方案 适用对象 ⑴ 防护堤堤外树木根颈高程与设计水位之差小于1m的树木(胸径80cm以下); ⑵ 防护堤堤外树木根颈高程与设计水位之差小于的古树及大树; ⑶ 工程确需迁移的; ⑷ 防护堤堤身筑土加高超过的大树及古树。 迁地移植技术分类 树木移植可依其规格大小,生长状况等采取不同的移植方案: ⑴ 胸径20cm及以下的樟树,裸根或带土移植,移植技术选用方案Ⅰ。 ⑵ 胸径21~40cm的樟树,为提高移植成活率,宜选用移植方案Ⅱ。 ⑶ 胸径41~80cm的樟树,由于树木规格大,主根分布深,土质松散,宜采用综合配套移植技术,选用移植方案Ⅲ。 ⑷ 胸径81-100cm及100cm以上的樟树,原则上尽量采取就地保护措施,个别需要移植的(如船闸内的),则可采用移植方案Ⅲ。 第 274 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 迁地移植技术方案 迁地移植技术方案Ⅰ ⑴ 适用对象:胸径小于10~20厘米的樟树。 ⑵ 土质及树木生长状况:土质大都为细粉砂、砂壤土或粉质粘土。树木处于自然生长状态,一般未采取抚育措施。由于土质适宜,加上泰和县气候温暖,雨水充沛,树木大都生长正常或良好。 ⑶ 树种特性:樟树一般主干不明显,而萌芽力、成枝力强;主根发达,侧、须根较少,但新根萌发力较强,为较易移植树种。 ⑷ 技术措施 ① 移植时间:尽量选在每年的2月底至3月中旬; ② 工具及机械:铲子及锋利的铲刀、手锯、草绳、草袋、运输车等; ③ 移植方法:裸根移植; ④ 人员要求:配备有经验的技术人员予以指导,必须熟练的园艺工具体操作。 ⑤ 施工操作方法及要点: A. 修剪及伤口处理:移植前对树冠进行重修剪。定干高度一般~,以上枝干全部截去,主干上保留3~4个主枝,长度~。如果树木分枝高,可采用截干式修剪。锯截粗枝避免拉裂并修平伤口,然后涂上“伤口涂补剂”或“愈伤涂膜剂”等保护伤口。 B. 挖掘及根的保护:一般距树干40~70厘米为半径圆形开沟挖掘。深度以主要根系分布层以下即可,通常50~70厘米。挖掘前可根据情况适当铲除土球表层无根的浮土。在挖掘过程中,遇粗根时用手锯锯断,不能硬铲以免拉裂。所有根系截口均要修平。 树倒后,尽量带宿土(护心土),并用湿草袋包裹,然后用草绳包扎好。 C. 装运及树干保护:挖好的樟树及时用草绳缠绕主干及保留的主枝,并喷湿草绳以保持树体水分尽量不外散,同时防止装运及栽植时树皮的破损。缠扎后装车,码好并用雨蓬盖上。 D. 栽植:栽植穴比土球根幅和高度大20~30厘米以上,穴底先施腐熟的基肥。先用“根动力”或“植物活力素”及“根腐灵”对根部和根接触的穴底及周围进行喷施处理(也可用其水溶液作定根水浇灌)。 将树放入穴内,根系摆平舒展,然后用栽植土填入树穴。根系空隙处要特别注意填第 275 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 实。填至一半时,将树干轻轻上提或摇动,使栽植土与根系密接,夯实后浇水。待水完全下渗后再加土,加到高出地面10~15厘米后,即可围堰灌溉。 E. 养护:移植地尽量选地势较高而不积水,但灌溉方便之处。树木最好呈行列式栽植,周边开好排水沟。 栽植后立即浇一次透水,待2~3天后浇第二次水,过一周后浇第三次水,以后应视土壤墒清浇水,并做到“干透浇透”。 在夏季高温季节还应经常向缠绕草绳的树体及周边喷水,每天4~5次,以喷湿不滴水不流水为度,防止根部积水。 夏季气温高,树体蒸腾作用强,为减少树体水分散失,应搭建遮荫棚。棚体必须与树体保持50厘米以上的距离,保证棚内空气流动。 树木移植方案Ⅱ ⑴ 适用对象:胸径21~40厘米的樟树。 ⑵ 土质及树木生长状况:(同方案Ⅰ) ⑶ 树种特性:(同方案Ⅰ) ⑷ 技术措施 ① 移植时间:尽量选在每年的2月底至3月中旬; ② 工具及机械:铲子及锋利铲刀、手锯、草绳、吊绳、草袋、树干护板、吊车、运输车等; ③ 移植方法:切根移植法; ④ 人员要求:(同方案Ⅰ)。 ⑸ 施工操作方法及要点 ① 切根:移植前1~2年着手切根处理。第1年春季,在主干的四周以树木胸径的2~3倍为半径(50~90cm左右)划圆,其后将圆分成四等分,选取相对的两个圆弧处向外开沟挖土,沟深60~70cm,并在沟的内截面截断侧根,截口修平。对粗大的侧根(5cm以上)不截断但在内截面处环状剥皮,然后对断根的伤口及环状剥皮处涂抹%萘乙酸溶液,再回土夯实。当年的秋季或翌年春季用同样方法在另两个弧圆处断根并回土。 ② 修剪及伤口处理:第一次切根后的第三年春季进行移植。移植前先修剪,定干高度一般~,保留不同方向伸展的3~5个主枝,长度~左右。锯截粗枝避免拉裂并修平伤口,然后涂上“伤口涂补剂”、或“愈伤涂膜剂”等。 第 276 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 ③ 挖掘及根的保护:方法基本同方案Ⅰ,但在原切根内截面向外15~20cm处开沟挖掘。挖掘深度比切根深度深10~15厘米。 ④ 装运及树干保护:基本上同方案,但要注意以下几点: A 装车前对树体喷施蒸腾抑制剂,减少水分散失; B 吊带吊扎处要捆扎草绳及麻袋片,并钉上护板,树体重心在下方土球; C 上车后用沙袋固定土球两侧,用软材料支垫树干与车厢接触面,以防磨损树皮,并将树干固定于车厢; D 尽量缩短途中运输时间。 ⑤ 栽植:方法基本同方案Ⅰ,但栽植深度可浅些,入穴深度为土球的高度的3/4。 ⑥ 养护:方法基本同方案Ⅰ,但栽植后继续使用“树动力”、“植物活力素”或“核能素”等进行树干输液,直接补充树体养分和水分。 树木移植方案Ⅲ ⑴ 适用对象:胸径41~100厘米的樟树。胸径81-100cm及100cm以上的樟树,原则上尽量采取就地保护措施,个别需要移植的(如船闸内的),则可采用移植方案Ⅲ。 ⑵ 土质及树木生长状况:土质大都为砂壤土、细粉砂或粉质粘土,适合樟树生长。树木生长势因个体而异,其中胸径40~80厘米的樟树大都生长正常或良好,而部分胸径80厘米以上的则出现主干局部腐烂、根系外露及外梢枯死现象,有的已明显开始衰弱甚至已衰弱。 ⑶ 树种特性:(同方案Ⅰ) ⑷ 技术措施 ① 移植时间:尽量选2月底至3月中旬,阴天或晴天无风天气。 ② 工具及机械:铲子、铲刀、手锯、草绳、草袋、护板、吊带、吊车、运输车等。 ③ 人员要求:(同方案Ⅰ) ④ 移植方法:切根移植。 ⑸ 施工操作方法 ① 大树复壮: A. 当年早春(1月底2月初)在树冠滴水线位置环状开沟施肥,沟宽、深30~40厘米,每棵树施饼肥10~15斤,复合肥3~5斤,与土壤拌匀后回填并覆土夯实。 B. 4~6月用高压喷雾器对树冠进行叶面施肥,浓度为尿素%,磷酸二氢钾%,第 277 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 每半个月一次,交替施用。 C. 树洞清理及填充。清理树洞时,先扒除尘土,刮除洞内朽木,并用钢丝刷或毛刷进行清理,然后用%的硫酸铜水溶液喷洒树洞内壁2次,间隔30min,干后在空洞内壁涂水柏油(木焦油)防腐剂或用聚胺脂和聚硫密封剂修补树体,也可直接用砖石与水泥砂浆填充。 D. 病虫害防治。对一些蛀干的小蠹蛾类或天牛类等害虫可用敌敌畏或4O%乐果乳油加水l000倍液进行防治。 ② 切根处理:切根方法同方案Ⅱ,但截面离树干的半径为100~220cm,深度达70~120cm。 ③ 修剪及伤口处理:方法同方案Ⅱ,但截干高度:胸径50~60cm的大树为6~,保留3~5个主枝及少量二级枝,主枝长1~,二级枝长~1m;胸径70~80cm的大树,定干高度7~10m,保留主枝长~,二级枝~。 ④ 挖掘及根的保护:方法同方案Ⅱ。 ⑤ 装运及树干保护:方法同方案Ⅱ。 ⑥ 栽植:方法同方案Ⅱ。 ⑦ 养护:方法基本同方案Ⅱ,但另在安装遮荫网的拉丝上或树枝上安装微型喷头,夏季每天喷雾多次,以提高棚内空气湿度,降低棚内气温。 古树与大树保护措施费用估算 ⑴ 单株古树、大树移植费用概算见表-1。 ⑵ 工程区古树及大树实施移植、就地保护、河岸护坡及工程运行期5年的观测养护共需费用万元。具体详见表-2。 表-1 单株古树及大树移植工程费用概算 序号 项目名称 公 式 金额(元) 备 注 辅助材料费 机械费 一 种植直接费 人工费 其他直接费 人工费×25% 材料费 人工费 二 养护直接费 其他直接费 人工费×25% 第 278 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 古大树影响专题评价 续表-1 单株古树及大树移植工程费用概算 序号 项目名称 公 式 金额(元) 备 注 三 直接费小计 (一)+(二) 四 综合间接费 (三)×15% 五 利 润 (三 + 四)×15% 六 费用合计 (三)+(四)+(五) 七 税 金 (六) ×% 总 计 (六)+(七) 1、辅助材料费包括草绳、吊带、护板、麻袋、支撑物、肥料、铁管、遮阳网、喷灌设施、防冻材料等。 2、机械费包括吊车装卸、运输车运输、挖车挖沟、挖穴等。 3、其他直接费指生产工具、用具使用费、工程定位复测、场地清理费、临时设施费等。 4、综合间接费包括工作人员补助、差旅交通费、工作人员劳动保护费、技术培训费、材料采购保管费等(5年)。 5、养护直接费包括栽植后5年内的养护费用。 表-2 工程区古大树及自然保护区环保费用估算 单 价 小 计 合 计 序号 项 目 名 称 数 量备 注 (万元)(万元)(万元) 抛石基础 新洲30m、 1 河岸护坡 护坡墙体 金滩 挡土墙体 18项 古树7株、 2 挡土墙保护 土方工程 18项 大树11株栽培措施 18项 防渗墙体 22项 古树9株、 3 防渗墙保护 栽培及其它措施22项 大树13株古树3株、 4 迁地移植 6株 大树3株 5 综合养护管理费 5年 6 古树应急保护预留费 总 计 注:综合养护管理费主要是工程运行期堤上和堤外就地保护树木5年的观测、养护管理费用。 古树应急保护预留费是为防治工程施工期及运行期,在保护古大树过程中遇到未预料到的技术问题或因各种原因涉及到本次评价未发现(未统计)的古大树或运行初期水位变化较大需要采取必要的措施而预留的保护费用。 第 279 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 鱼类和产卵场影响专题评价 鱼类资源和产卵场现状调查 区域渔业概况 赣江位于长江中下游的南岸,为长江的第二大支流,赣江全长788km,流域面积为283525km,占鄱阳湖水系总面积的1/2。 根据本工程移民安置专题报告的实地走访调查成果,石虎塘坝址至上游泰和枢纽之间河段(列入本工程补偿范围内的)现有专业渔船7艘,另有少量非专业渔船。专业渔船每艘年捕捞鲜鱼约3t,非专业渔船每艘年捕捞鲜鱼约1t,河段年捕捞总量约83t。石虎塘坝址至下游峡江河段现有渔船总数为273艘,河段年捕捞总量约408t。 鱼类产卵场调查 库区内鱼类产卵场概况 历史上赣江一直是鱼苗产区之一,分布有许多鱼类产卵场。据文献记载,万安以上有赣州、望前滩、良口滩及万安,万安以下有百嘉下、泰和、沿溪渡、吉水、小港、峡江、新干及三湖等,其中以沿溪渡、吉水、小港及峡江为主。 据文献记载,石虎塘航电枢纽工程涉及的赣江段鱼类产卵场有3个,分别是泰和(澄江)、沿溪渡、百嘉下。其中百嘉下产卵场在淹没区尾端的上游,位于拟建泰和枢纽库区范围内,不在本评价区的范围内。 2据历史资料记载,泰和产卵场位于本枢纽库区内,长,面积118hm,主要产卵鱼类为草鱼、青鱼、银鲴、花鱼骨 、鳊鱼、鲤鱼等;沿溪渡产卵场位于本枢纽库区内,2长,面积126hm,主要产卵鱼类为青鱼、鲤鱼、银鲴、草鱼等。两产卵场基本情况和主要产卵鱼类及其产卵量分别见表-1、表-2、表-3。 表-1 评价区产卵场的基本情况 长度 面积 总产卵量 产卵场 中心位置 主要产卵鱼类 2(m)(hm)(亿粒) E:114°50′″ 草鱼、青鱼、银鲴、 泰和 2100 118 N:26°46′″ 花鱼骨、鳊鱼、鲤鱼 E:114°57′″ 沿溪渡 2300 126 青鱼、鲤鱼、银鲴、草鱼 N:26°48′″ 第 280 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 表-2 泰和产卵场主要产卵鱼类及产卵量 鱼种 产卵时间 资源量估测(t) 产卵量估测(万粒) 草鱼 4月下旬至6月底 青鱼 4月下旬至6月底 鲤鱼 4月至6月 鳊鱼 5月至6月 银鲴 3月至5月 花鱼骨 4月中下旬 合 计 9800 表-3 沿溪渡产卵场主要产卵鱼类及产卵量 鱼种 产卵时间 资源量估测(t) 产卵量估测(万粒) 鲤鱼 4月至6月 银鲴 3月至5月 草鱼 4月下旬至6月底 青鱼 4月下旬至6月底 合 计 10100 鱼类产卵场现状调查 2007年产卵季节(4~6月),项目组对两个产卵场进行了现场调查。我们在泰和(澄江)和沿溪渡各设一捞卵点,点上分别配备机动调查船1艘,小木船1只进行捞卵,机动船上用网口80cm的大型鱼卵网进行张捕。两产卵场共放网478次,其中泰和(澄江)放网236次,沿溪渡放网242次。结果在两产卵场共捞卵万粒,仅为历史产卵量的%。同时,在两产卵场所在江段没有发现鱼类聚集现象,且此江段挖沙严重,水流平缓,水生植物稀少。据渔民反映,近几年没有看见大量鱼类在此两产卵场产卵。说明两产卵场已严重退化。 江段鱼类资源调查 鱼类资源现状调查与渔获物分析 分别在枯水期(2月)、丰水期(7月)和产卵季节(4~6月),对评价区江段的钟家、石虎塘坝址、沿溪渡、万合、铜家庄和澄江进行了鱼类资源现场调查(详见附图27)。大部分鱼类标本采用流刺网、丝网、定置网等网具捕捞,少部分从市场和渔船购得。对所得渔获物进行分类鉴定,并作常规生物学测量。主要渔获物统计见表-4、总渔获物统计见表-5。 第 281 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 表-4 主要渔获物统计 数量(尾) 体重(g) 体长(cm) 鱼类 2月 4~6月 7月 2月 4~6月 7月 2月 4~6月 7月 银鲴 618 203 156 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 花鱼骨 27 94 96 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 黄颡鱼 70 89 56 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 光泽黄颡鱼 57 98 48 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 银鮈 43 65 60 ~ ~~ ~ ~ ~ 银飘 29 43 36 ~ ~~ ~ ~ ~ 鳊鱼 23 72 87 ~ ~~~ ~ ~ 鲶鱼 22 10 21 ~ ~~ ~ ~ ~ 红鳍鮊 19 16 15 ~ ~~~ ~ ~ 鲤鱼 18 24 17 750~4000 1260~2500 580~3056 ~ ~ ~ 草鱼 11 36 17 400~1800 608~2268 306~2071 ~ ~ ~ 青鱼 9 43 26 750~1000 638~2607 314~1780 ~ ~ ~ 赤眼鳟 16 79 42 ~ ~~~ ~ ~ 鲫鱼 12 64 21 ~ ~ ~~ ~ ~ 大眼鳜 11 56 89 ~ ~~ ~ ~ ~ 华鳈 7 8 10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 黑鳍鳈 2 28 16 ~ ~~ ~ ~ ~ 大鳍鱯 9 41 18 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 翘嘴红鮊 6 36 18 ~ ~~~ ~~ 鲢鱼 6 28 11 421~1881 590~2128 364~1071 ~ ~ ~ 鳙鱼 4 18 10 550~1200 538~2016 304~1480 ~ ~ ~ 吻鮈 6 17 28 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 蒙古红鮊 5 16 12 ~ ~~~ ~ ~ 中华花鳅 5 18 37 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 长身鳜 5 13 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 第 282 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 表-5 总渔获物统计 占渔获物数 资源 种类 生活环境和习性 分布 量百分比% 类型 评价区江段银鲴 水体中、下层,以浮游生物为食 重要经济鱼类 均有分布 流水或静水中下层主食水生昆虫及水评价区江段花鱼骨 重要经济鱼类 蚯蚓及螺、蚬 均有分布 静水或缓流底层,以水生昆虫、小鱼虾具一定经济价评价区江段黄颡鱼 为食 值 均有分布 江河和湖泊中下层,以水生昆虫、小鱼具一定经济价评价区江段光泽黄颡鱼 虾为食 值 均有分布 具一定经济价评价区江段银鮈 缓流敞水区,以摇蚊类幼虫为食 值 均有分布 缓流或静水上层,以藻类水生植物和小具一定经济价评价区江段银飘 鱼虾为食 值 均有分布 评价区江段鳊鱼 水体中下层,以蚯蚓、小虾等为食 重要经济鱼类 均有分布 水体底层,以蚯蚓、青蛙以及小型鱼类评价区江段鲶鱼 经济鱼类 等为食 均有分布 缓流或静水中上层,以小鱼、小虾和水评价区江段红鳍鮊 重要经济鱼类 生昆虫为食 均有分布 评价区江段鲤鱼 流水或静水的下层,杂食性 重要经济鱼类 均有分布 江河、湖泊的中、下层和近岸多水草区评价区江段草鱼 重要经济鱼类 域,以水生高等植物为食 均有分布 底层多螺蛳的较大水体中、下层,以螺评价区江段青鱼 重要经济鱼类 蛳、蚌、蚬、蛤等软体动物为食 均有分布 评价区江段赤眼鳟 缓流中层,以藻类和水生高等植物为食重要经济鱼类 均有分布 评价区江段鲫鱼 流水或静水的下层,杂食性 重要经济鱼类 均有分布 评价区江段大眼鳜 流水中下层,以鱼、虾为食 重要经济鱼类 均有分布 缓流中下层,以底栖无脊椎动物、着生评价区江段华鳈 经济价值不大 藻类及植物碎屑为食 均有分布 流水或静水中下层,以底栖无脊椎动物评价区江段黑鳍鳈 经济价值不大 和水生昆虫为食 均有分布 具一定经济价评价区江段大鳍鱯 流水下层,以底栖动物为食 值 均有分布 评价区江段翘嘴红鮊 流水或静水的下层,捕食小鱼和虾 重要经济鱼类 均有分布 评价区江段鲢鱼 水体中上层,滤食性,主要吃浮游动物重要经济鱼类 均有分布 第 283 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 续表-5 总渔获物统计 占渔获物数 资源 种类 生活环境和习性 分布 量百分比% 类型 水体中层,滤食性,主要吃轮虫、枝角评价区江段鳙鱼 类、桡足类等浮游动物,也吃部分浮游重要经济鱼类 均有分布 植物 江河底层生活,主要以底栖的无脊椎动评价区江段吻鮈 经济价值不大 物为食 均有分布 评价区江段蒙古红鮊 水流缓慢河湾湖泊中上层,捕食小鱼虾重要经济鱼类 均有分布 流水底栖,主食小型底栖无脊椎动物及具一定经济价评价区江段中华花鳅 藻类 值 均有分布 喜水体底质多石的清流水环境,以小评价区江段长身鳜 重要经济鱼类 鱼、小虾、水生昆虫等为食 均有分布 评价区江段寡鳞鱊 淡水底层,摄食藻类 经济价值不大 均有分布 江河、湖泊的中下层,主要摄食水生昆评价区江段蛇鮈 虫或桡足类,同时也吃少量水草或藻经济价值不大 均有分布 类。 缓流敝水区或静水中在上层觅食水生具一定经济价评价区江段 昆虫和藻类 值 均有分布 静水或缓流底层,以水生昆虫、小鱼虾具一定经济价泰河县城江圆尾拟鲿 为食 值 段均有分布评价区江段鱤鱼 水体中上层,以其它鱼类为食 重要经济鱼类 均有分布 泰河县城江棒花鱼 缓流底栖,主食小型底栖无脊椎动物经济价值不大 段均有分布泰河县城江青梢红鮊 栖息在湖湾水深1m左右,捕食小鱼虾重要经济鱼类 段均有分布江河、湖泊、池塘等水体的浅水区,主泰河县城江麦穗鱼 经济价值不大 食浮游动物 段均有分布水流缓慢河湾湖泊中上层,以着生藻类泰河县城江似鳊 为食,亦食高等植物的碎片,偶尔吃一重要经济鱼类 段均有分布些枝角类、桡足类及甲壳动物 多生活于山涧溪流中,尤其是在水流较具一定经济价泰河县城江马口鱼 急的浅滩,底质为砂石的小溪或江河支值 段均有分布流中,以小鱼和水生昆虫为食 栖息于江、河的中下层,刮食石上着生泰河县城江圆吻鲴 经济鱼类 藻类和植物碎片 段均有分布泰河县城江细磷斜颌鲴 水体中、下层,以浮游生物为食 经济鱼类 段均有分布为低海拔缓流、具水草底质的水域或沟泰河县城江革条副鱊 渠间栖息的小型魚类,主要以附着性藻经济价值不大 段均有分布类、浮游动物及水生昆虫等为食 第 284 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 鱼类资源种类组成 据文献记载,赣江鱼类共有118种,隶属11目22科74属,其中以鲤科鱼类为主,占总种数的%,其次为鲿科%,鳅科%,鱼旨科%,鯷科、银鱼科、鲇科、塘鳢科、鰕鱼科、斗鱼科和鳢科等各占%,其余11科共占%。赣江鲤科鱼类中,以鮈亚科和鮊亚科最多,各占%,其次是雅罗鱼亚科和鰟鮍亚科,各占%,鲃亚科占%,鲴亚科占%,鲤亚科、鳅鮀亚科和鲢亚科各占%。 本次调查评价区江段共记录鱼类41种,隶属3目7科,其中以鲤科鱼类为主,占总种数的%。这些种类都是一些常见的淡水鱼类鱼类,没有特有种。其中重要的经济鱼类有银鲴、花鱼骨、鳊、赤眼鳟、鳜、黄颡鱼、光泽黄颡鱼等;洄游性的鱼类主要是“四大家鱼”。 文献记载的一些珍稀的洄游鱼类(如达氏鲟、白鲟、胭脂鱼、鳗鲡、长颌鲚和鲥鱼等)本次调查未记录到。根据渔民反映及渔政部门的监测,近年来,这些珍稀的洄游鱼类均未发现踪迹。 评价区鱼类名录(文献记录和本次调查)详见附表17。 评价结论 据文献记载,赣江鱼类共有118种,隶属11目22科74属,其中以鲤科鱼类为主,占总种数的%,其次为鲿科%,鳅科%,鱼旨科%,鯷科、银鱼科、鲇科、塘鳢科、鰕鱼科、斗鱼科和鳢科等各占%,其余11科共占。%。赣江鲤科鱼类中,以鮈亚科和鮊亚科最多,各占%,其次是雅罗鱼亚科和鰟鮍亚科,各占%,鲃亚科占%,鲴亚科占%,鲤亚科、鳅鮀亚科和鲢亚科各占%。本次调查江段共记录鱼类41种,隶属3目7科,其中以鲤科鱼类为主,占总种数的%。这些种类都是一些常见的淡水鱼类鱼类,没有特有种。其中重要的经济鱼类有银鲴、花鱼骨、鳊、赤眼鳟、鳜、黄颡鱼、光泽黄颡鱼等;洄游性的鱼类主要是“四大家鱼”。一些珍稀的洄游鱼类(如达氏鲟、白鲟、胭脂鱼、鳗鲡、长颌鲚和鲥鱼等)未记录到。 据文献记载,石虎塘水利工程涉及的赣江段鱼类产卵场有2个,为泰和(澄江)、沿溪渡。据渔政部门提供的资料,泰和(澄江)和沿溪渡产卵场主要产卵鱼类为鳜鱼、青鱼、草鱼、鳊鱼、银鲴、花鱼骨等。2007年产卵季节(4~6月),对两产卵场进行现场调查。结果在两产卵场共捞卵万粒,仅为历史产卵量的%。同时,在两产卵场所处的江段没有发现鱼类聚集现象,且此江段挖沙严重,水流平缓,水生植物稀少。据渔民第 285 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 反映,近几年没有看见大量鱼类在此两产卵场产卵。说明两产卵场已严重退化。 鱼类和产卵场影响评价 施工期对鱼类的影响 ⑴ 施工作业引起水中悬浮物的增加,降低了水的透光率。水中悬浮物质含量过高,使鱼类的腮腺积聚泥沙微粒,严重损害腮部的滤水和呼吸功能,甚至导致鱼类窒息死亡。不同的鱼类对悬浮物质含量高低的耐受范围有所区别。据有关的实验数据,悬浮物质的4含量水平为8×10mg/L时,鱼类最多只能存活一天;含量水平为6000mg/L时,最多能存活一周;若每天做短时间搅拌,使沉淀的淤泥泛起,保持悬浮物质达到2300mg/L,则鱼类能存活3~4周。一般认为,在悬浮颗粒物质含量为200mg/L的水体中鱼类等水产生物不会直接死亡,而悬浮物浓度大于125mg/L时会对生物幼体产生一定的影响。我国南海水产研究所曾根据国内外文献资料整理过关于悬浮物对鱼及虾类的致死浓度和明显影响浓度。详见表-1。 表-1 悬浮物对生物的致死浓度和明显影响浓度 单位:mg/L 成体 幼体 致死浓度 明显影响程度 致死浓度 明显影响浓度 鱼类 52000 500 250 125 虾类 8000 500 400 125 蟹类 9200 4300 700 125 贝类 700 500 250 125 ⑵ 对鱼类资源的影响 成鱼的活动能力较强,施工作业对其的影响更多表现为“驱散效应”,不影响鱼类物种资源的保护。由于枢纽施工区水质的变化,浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少,改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件,鱼类将择水而迁移到其它地方,施工区域鱼类密度将有所降低。由于鱼类迁移到其它地方,而工程施工对鱼类的影响只局限于施工区域,所以不影响鱼类物种资源的保护。 施工导流期间未对全河段进行截流,且整个施工期基本保证通航(除二期围堰时断航2个月左右之外),二期围堰时断航2个月并非断流,而是由于通航河槽缩窄,流速、河宽不能满足通航而已。故施工导流不会对鱼类造成明显的阻隔影响。 ⑶ 对产卵场的影响 本工程主要的水上施工作业活动都集中在枢纽区。2个产卵场均位于枢纽施工区上第 286 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 游,且距离较远(泰和产卵场下游界距坝址约,沿溪渡产卵场下游界距坝址约),虽然水上施工如围堰、基坑开挖及围堰拆除等对施工区的水质、浮游生物和底栖动物等存在一定的影响,但由于施工区远离产卵场,且施工期不实施断流。因此,施工期对产卵场的影响不大。 运行期对鱼类和产卵场的影响 石虎塘水利枢纽建成后,将使赣江泰和江段原有的一些自然条件发生变化,从而对某些水生生物带来一定影响,结果是改变旧有的生态平衡,但通过鱼类及其食料生物的调节作用,将建立新的平衡。 3⑴ 枢纽建成后,水库蓄水初期蓄水阶段将在确保下泄187m/s的航运基流的前提下,逐步进行蓄水。这一下泄流量完全能够满足坝址以下河段的生态用水和下游取水单位的用水需求。 ⑵ 石虎塘航电枢纽工程进入运行期后,从坝址到库尾的河段均成为水库库区,建库后河段各断面水位均较原有水位有所抬高。水库运行时,在相同的流量下,蓄水时段库区河段水体的流速将较天然情况下有所降低,库区河段整体流速变缓,水的深度增加,光照往往达不到底层,使着生藻类和水生植物生长困难,底栖无脊椎动物也相应地减少。相反,浮游生物大量滋生,种群数量增加,为摄食浮游生物的鱼类提供肥育场所。同时,水位抬高后,将淹没大量水草,影响粘性卵的附着,这对产粘性卵的鱼类会有很大影响。对坝下江段,一些喜流水生活和繁殖的鱼类,由于水库蓄洪后,流速和水位发生变化,其产卵繁殖将受到影响。 ⑶ 库区蓄水后,悬浮的泥沙大量沉积,将使透明度显著提高,入射的光量多,植物生长茂盛,植食性动物也相应增多。在沿岸浅水区和消落区,则有一些挺水植物和着生的丝状藻生长,可供草鱼、鳊和赤眼鳟等植食性鱼类摄食。残余的植物淹没腐烂后,将为水体提供大量营养物质。坝下江段由于河水含沙量的降低,底栖生物滋生。石虎塘水利枢纽下大多是砂石底,预计该区将生长大量的着生藻类和丝状藻类,还有较丰富的底栖生物。另有少量泥沙质底,可能生长眼子菜等水草,并有蚌、蚬和摇蚊幼虫等。所以坝下江段食底栖生物的鱼类将会显著增多。 ⑷ 赣江是四大家鱼等主要的栖息繁殖地之一。家鱼产卵场具有一定的地貌水文特点。每年4~7月,当水温达到18℃以上时,家鱼便集中在产卵场进行繁殖,产卵规模与涨水的流量增加量和洪水持续时间相关。当一个大的洪水到来时,产卵的数量多,而第 287 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 一次小的洪水,则产卵量很少,或不进行繁殖。这种适应于赣江径流自然变化过程的繁殖习性,是四大家鱼物种所固有的生物学特性。赣江泰和段主要产卵的鱼类天然产卵场曾经有二处,为泰和(澄江)、沿溪渡。在自然状态下,一次涨水过程是在几天或更多时间内完成,流量每时每刻递增,并形成陡峭的洪峰,然后逐渐减少流量,达到水量相对平稳。家鱼往往在涨水一天左右开始产卵,此后,如果江水不继续上涨或涨幅不大,产卵活动便停止。 在本江段,5~6月份家鱼繁殖量占整个繁殖季节的70~80%。石虎塘航电枢纽工程建成运行后,其闸坝上游的来水流量与现状条件下来水流量相同,即工程建成运行后闸坝上游流量无变化。石虎塘航电枢纽工程建成后与规划防洪堤修建后相比流速增加的百分比仅为%~%。按照石虎塘航电枢纽工程运行调度规则,在3~6月的洪水期间(上游来水流量大于等于拉闸临界流量),石虎塘的泄洪冲沙闸全部开启鼎力泄洪,尽可能不抬高坝址上游的洪水位,基本保持天然状况,在洪水期间,石虎塘闸坝上游水位抬高较小。经洪水调节计算,石虎塘航电枢纽工程建成运行后,遇P=50%~P=%设计洪水时石虎塘闸坝前水位壅高值为~,水位壅高值较小。通过现状条件下设计水面线和石虎塘航电枢纽工程建成后设计水面线的分析计算,经比较,石虎塘航电枢纽工程建成后洪水期间坝址上游沿程的水位壅高值也不大,当洪水期间遇P=50%~P=5%设计洪水时石虎塘闸坝上游沿程水位壅高值为~。 综上所述,在鱼类产卵繁殖季节(洪水期间),石虎塘航电枢纽的泄洪冲沙闸全部开启鼎力泄洪,坝址上游基本保持天然状况。工程建成后,在鱼类产卵繁殖季节(洪水期间),对洪水流量和持续时间的改变较小,对库区内产卵场的鱼类产卵繁殖影响相对较小。 ⑸ 枢纽建成后,因库坝具有阻隔作用,阻隔了洄游性鱼类的洄游通路。一些洄游和半洄游性鱼类不能上溯到上游繁殖后代。上游离库区较近的产卵场由于流程短,使漂浮性和半浮性的鱼卵在漂流孵化过程中过早流入库内静水中,影响了发育。有些鱼卵或鱼苗随着水流下泄,难以承受巨大能量的冲击不能成活,即使成活下来,受大坝阻隔无法回到上游补充群体资源。根据现场调查和渔政部门的资料,本江段虽然一些珍贵洄游鱼类(如鳗鲡、中华鲟和鲥鱼等)已不见踪迹,且一些常见洄游鱼类(如“四大家鱼”等)的种群数量较少,但从全赣江鱼类资源保护的角度考虑,有必要通过修建过鱼设施来减缓水利工程建设对鱼类资源的影响。 第 288 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 ⑹ 石虎塘航电枢纽建成后,将改变上、下游的水位、水温、水的流速等水文因子,使得泰和(澄江)、沿溪产卵场的原有生态条件发生改变,将会给二处产卵场造成较大的生物损失,从而影响某些鱼类在此产卵、孵化、生长。这将对此流域经济鱼类的资源量带来了不利的影响。按照运行期造成此二处产卵场的消失这一最不利情况进行估算,根据现场用浮游生物网采集鱼卵和仔鱼以及渔民的经验:仔鱼损失量=总卵量×孵化率(10%)×成活率(10%),估计营运期造成的最大鱼卵损失量19900万粒、仔鱼损失量万尾。见表-2。 表-2 营运期最大鱼卵、仔鱼损失量估算 产卵场 鱼类 营运期最大鱼卵损失量(万粒)营运期最大仔鱼损失量(万尾) 青鱼 草鱼 鳊鱼 泰和 花鱼骨 鲤鱼 银鲴 小计 9800 青鱼 草鱼 沿溪 鲤鱼 银鲴 小计 10100 工程建设对下游峡江~新干鲥鱼产卵场的影响 我国鲥鱼主要有三大群系:即长江鲥鱼、珠江鲥鱼和钱塘江鲥鱼。有资料显示:长江鲥鱼在70年代以前是长江重要的渔业对象,60年代其产量波动在309~584t,70年代产量74~157t,70年代后期开始,产量逐年下降,80年代产量12~192t,1986年产量仅12t,已不能形成渔汛。1987年至今据长江水产研究所监测,仅江苏省1998年在渔汛期间曾捕获一尾重的鲥鱼。珠江鲥鱼80年代开始下降,1980~1988年其产量波动在78~175t,平均144t,相当于1960年的1/6,1996年产量仅为。钱塘江鲥鱼1970年已基本绝迹。进入珠江的鲥鱼大部分进入西江,70年代上溯亲鱼可达桂平一带,其中以苍梧、藤县、平南、桂平等处分布比较集中。少部分则进入东江可达惠州。80年代以来,广西梧州以上鲥鱼已濒于灭绝。入钱塘江的鲥鱼,新安江建坝前最远可达桐庐、富阳一第 289 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 带,目前也已绝迹。 70年代上溯长江的鲥鱼生殖群体大部分进入鄱阳湖再进入赣江产卵场。小部分群体经九江继续沿长江干流上溯,到湖南城陵矶后,又分两路,一路继续沿长江干流西上,最远可达宜昌,另一路经岳阳进入洞庭湖,再上溯至湘江到长沙、湘潭江段产卵。80年仅有少量鲥鱼进入赣江,其他各路均已绝迹。 据文献记载,赣江鲥鱼的产卵场(峡江~新干)分布在吉安以下,新干石口以上的90余公里的江段中,其中主要产卵场分布在峡江县城上下共30km的江段。峡江~新干鲥鱼产卵场位于本枢纽坝下约90km~120km处(详见图-3)。 峡江鲥鱼是一种名贵的食用鱼。在鱼类分类学中,峡江鲥鱼属于鲱科鲥鱼类。口大,无齿,上颌正中有一缺刻,无侧线。鳞片大而薄并细纹,腹部狭窄,有锯具状大而锐利的棱鳞。它的肉腴味美,脂肪含量高,古今驰名。春末、夏初性腺发育良好的鱼群溯河性生殖洄游,由近海进入江河淡水水域繁衍后代。生殖群体主要由4龄鱼组成,有少数是3龄鱼和5龄鱼。产卵期6~7月。产过卵的亲鱼又洄游入海。卵浮性,受精卵经20h左右孵出鱼苗,至有游泳能力时进入湖泊或浅水湾觅食,此后又洄游入海肥育,待到性成熟时再溯江产卵繁殖。它以桡足类和枝角类浮游动物为主要食物,此外,蜉蝣幼虫、轮虫,硅藻及有机物碎片也是它的食料。 每年4~5月性成熟的鲥鱼由海入江,溯流而上,5月底6月初抵达峡江产卵场,产完卵后即返回海洋。旺汛期一般出现在每年的6月15日至7月15日。70年代开始,长江鲥鱼的繁殖特性发生了显著的变化:群体数量减少,成熟个体变小,性成熟提早,低龄鱼增多,高龄鱼减少,群体平均年龄下降。80年代,进入峡江产卵场繁殖的鲥鱼群体数量逐年在减少。由1980年的119尾减少到1989年的17尾。90年代,进入峡江产卵场繁殖的鲥鱼已基本绝迹。1996年6月14日~7月8日,组织渔民在峡江产卵场内进行试捕,除6月19日、23日因风大停捕外,共作业21天,累计捕捞时间小时,总作业93船次,结果未能捕到一尾鲥鱼。 这次现场调查未记录到鲥鱼。同时,渔民反映近十多年来未捕捞到鲥鱼。而且近几年在湖口的鱼类调查中,未发现鲥鱼的成鱼入湖和鱼苗出湖。 石虎塘航电枢纽工程建成运行后,闸坝下游的年平均、月平均乃至日平均流量及水3位几乎未发生变化。工程为保证石虎塘电站下泄的航运基流大于等于187m/s,满足坝址下游的航运要求,在一天的来水流量中进行了适当的调整。非洪水期典型日闸坝下游第 290 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 33最大流量由现状条件下的2278m/s减小至2100m/s,典型日闸坝下游最小流量由现状条33件下的162m/s增大至187m/s。即石虎塘航电枢纽工程建成运行后,非洪水期典型日对闸坝下游的大流量进行了削减,对小流量进行了适当地补充,典型日闸坝下游的流量变33幅由现状条件下的2116m/s减小至1913m/s。 由于石虎塘航电枢纽水库对径流调节能力极差,即是对日径流进行调节,其调节能力也有限,由于石虎塘为天然河道,当流量增加时,其水位也随之上涨,同一断面的过水面积相应增大,因此,石虎塘航电枢纽工程建成后闸坝下游的流速与现状条件下相比变化较小。 峡江鲥鱼(峡江~新干)产卵场距石虎塘航电枢纽工程大坝(坝下游)约90km以上,这么长的流程基本可以恢复因大坝而改变的水温等水的物理性质。况且,石虎塘航电枢纽属低水头大坝,为径流式开发方式,对径流几乎无调节性能。石虎塘电站的运行方式基本上是采用万安电站的发电下泄流量加区间流量为石虎塘电站的发电流量。石虎塘闸坝下游设计代表年的年平均、月平均乃至日平均流量及水位均与现状条件下石虎塘坝址设计代表年径流及水位相同。 综上所述,石虎塘航电枢纽工程对峡江鲥鱼产卵场造成的影响非常有限,赣江水电开发对峡江鲥鱼产卵场造成的负面影响主要不是来自石虎塘航电枢纽工程。 鱼类和产卵场保护措施及其技术经济论证 结合流域水电开发现实和本工程特点,赣江泰和段鱼类鱼体大小、习性及运行管理条件,本评价采用①修建鱼道、②建设鱼类增殖放流站、③建设鱼类替代生境、④开展监测与研究、⑤加强渔政管理等措施减缓工程建设对鱼类和产卵场造成的不利影响。 过鱼设施 过鱼对象及过鱼设施建设的必要性 本枢纽建成后,将改变库区及下游局部河段原有的水文条件,基本阻断洄游性鱼类、半洄游性鱼类上溯通道,造成鱼类生境破碎,鱼类交流机制减少或消失。 根据已调查的赣江洄游性鱼类、半洄游性鱼类现状,结合本枢纽特点,过鱼对象选择为:半洄游性鱼类草鱼、青鱼、鲢、鳙等的亲体和成体。工程挡水高度,属低水头建筑物,坝上存在过鱼对象的产卵场;产卵后亲鱼及幼鱼可从泄水孔降河;具有建造过鱼设施的基本条件,适宜建过鱼设施,过鱼保护对象主要是赣江干流洄游鱼类和半洄游鱼类,其中半洄游鱼类主要以“四大家鱼”等经济鱼类为主。设置过鱼设施,可为原第 291 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 有珍稀鱼类重新回到赣江中下游创造基本条件,还可为江湖洄游性鱼类(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼)提供上溯通道,这对恢复赣江鱼类组成特点及多样性,提高赣江渔业经济产值非常有利。 鱼道的主要过鱼对象是设计鱼道的主要资料,据此才能正确选定适合于这些鱼类通行的鱼道型式和结构尺寸,在选取时,应根据我国各地、各江河的具体情况而定。 根据现状调查结果,并参考文献记载,赣江鱼类共有118种,隶属11目22科74属,其中以鲤科鱼类(如青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼等)为主,占总种数的%;另外历史记载还有海洋与内河洄游性鱼类鲥鱼、鳗鲡等。根据这一特点,选取江湖洄游鱼类,主要以“四大家鱼”等经济鱼类为主要过鱼对象,同时为原有珍稀鱼类(如鲥鱼)重新回到赣江中下游创造基本条件。 过鱼设施方案比选 枢纽大坝过鱼设施类型有鱼道、鱼闸、升鱼机、集运鱼船等,根据国外经验,升鱼机、集运鱼船一般适用于高坝,主要用于通过洄游性较强、体型较大的鱼类。本枢纽工程正常挡水高度,属低水头建筑物,修建升鱼机或集运鱼船等大型过鱼设施意义不大。结合流域水电开发显示和本工程特点,赣江泰和段鱼类鱼体大小、习性及运行管理条件,推荐采用修建鱼道并建设鱼类增殖放流站、开展监测与研究、建设鱼类替代生境、加强渔政管理等措施,以减小工程对鱼类造成的不利影响。 鱼道设计方案 ⑴ 鱼道类型比选 按结构型式,鱼道可分为池式鱼道、槽式鱼道和横隔板式鱼道(梯级鱼道)。池式鱼道很接近天然河道的情况,鱼类在池中的休息条件良好,但其适用水头很小,平面上所占位置较大,且要求有合适的地形,故其实用性受到一定的限制。槽式鱼道分为简单槽式和丹尼尔式两种,简单槽式为一条联接上下游的水槽,其中不设任何消能设施,仅靠延长水流途径和槽周糙率来消能,此型鱼道坡度很缓,长度很长,适用水头很小,故实际很少采用;丹尼尔式鱼道在槽壁和槽底设有间距甚密的阻板和砥坎,一般适用于较强劲的鱼类和水位差不大的地方。横隔板式鱼道是利用横隔板将鱼道上下游的总水位差分成许多梯级,并利用水垫、沿程摩阻及水流对冲、扩散来消能,达到改善流态、降低过鱼孔流速的要求,横隔板式鱼道的水流条件易于控制,能用在水位差较大的地方,各级水池是鱼类休息的良好场所,且可调整过鱼孔的型式、位置、大小来适应不同习性鱼第 292 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 类的上溯要求,结构简单,维修方便,故近代鱼道大多采用此种型式。 根据本枢纽所在河段河道地形及水位特点,推荐选择横隔板式鱼道。 ⑵ 鱼道参数选择 ① 鱼道主要过鱼对象 本鱼道过鱼保护对象主要是赣江干流洄游鱼类和江湖洄游鱼类,其中江湖洄游鱼类主要以“四大家鱼”等经济鱼类为主,同时为原有珍稀鱼类(如鲥鱼)重新回到赣江中下游创造基本条件。 ② 鱼道主要过鱼季节 过鱼季节指鱼道主要过鱼对象需要通过该鱼道溯河上行的时段。鲥鱼产卵时间多在6~7月间12点至18点;青鱼在每年的5~7月常由长江中、下游溯游至流速较高的场所产卵繁殖;草鱼一般在4月下旬即开始产卵;鲢鱼在4月中旬开始繁殖;鳙鱼的产卵期在每年的4~6月。 根据以上资料,确定该鱼道的主要过鱼季节为每年4~7月。 ③ 鱼道主要过鱼季节时上下游水位 鱼道上下游的运行水位,直接影响到鱼道在过鱼季节中是否有适宜的过鱼条件;鱼道上下游的水位变幅,也会影响鱼道出口和进口的水面衔接和池室水流条件,使到达出口部位的鱼无法进入水库,也可以使下游进口附近的鱼无法进入鱼道。大坝上下游水位见表-1。过鱼季节上游水位选水库正常蓄水位,下游采用4~8月多年平均低水位,最大设计水位差。 表-1 上下游水位 水库水位 下泄流量及相应下游水位 3设计洪水位时最大泄量 19140m/s 设计洪水位 相应下游水位 3校核洪水位时最大泄量 23120m/s 相应下游水位 校核洪水位 3调节流量(P=90%) 293m/s 相应下游水位 正常蓄水位 3装机满发最大引用流量 2520m/s 死水位 相应下游水位 第 293 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 ④ 鱼道隔板过鱼孔设计流速 鱼道设计流速,是指在设计水位差情况下,鱼道隔板过鱼孔中的最大流速值。影响设计流速值的因素有:过鱼对象、地理位置、池室水流条件等。设计流速值最好能够通过试验确定。一般认为,鱼类克服流速的能力随着其体长而增大,故在鱼道设计阶段,可按主要过鱼对象的体长来选定鱼道设计流速值。根据我国的一些室内外试验和观测资料,对于体长大于30cm的鲤科鱼类,鱼道设计流速值为~ ⑶ 过鱼方案设计 ① 鱼道尺寸设计 鱼道水深:2m 鱼道池室的宽度:3m 鱼道池室长度: ② 鱼道长度 石虎塘鱼道总水头,每块隔板水头差,隔板块数 n==块。取156块。 鱼道共156块隔板,形成155个水池,每个水池长,故鱼道有隔板的有坡段长度为:L=155×=558m 1设计中鱼道的转弯段、观测室段、休息室段、上游出口闸及下游进口闸段都为平底,其总长L由最终定线后的长度而定,具体要求: 2◆ 休息池:每隔10块隔板设一休息池,共约设15个休息池,每个休息池长度为7m,底宽3m。 ◆ 转弯(道)段:每弯道轴线长度10m,底宽3m,弯道数由最终定线而定,弯道段也可兼作休息池。 ◆ 上游出口闸段:长10m,底宽3m。 ◆ 下游进口闸段:长10m,底宽3m。 鱼道全长L= L+ L=683m(不包括弯道段) 12③ 鱼道进出口高程 按鱼道上下游设计水位及鱼道水深,可得鱼道下游进口高程,上游出口高程,并用缓坡分别与下游、上游河床联接。 第 294 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 ⑷ 鱼道槽身断面型式 石虎塘航电枢纽工程位于赣江中游吉安市市区与泰和县城之间,鱼类资源丰富,经济鱼种类较多。根据鱼道主要过鱼对象(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲥鱼)的习性、水位差和水位变幅等因素综合比较,设计鱼道槽身断面底宽3m,两侧边墙高,上接1:2斜坡高,共高。推荐的横隔板式鱼道平面布置见附图39。 ⑸ 隔板过鱼孔形式 推荐选用组合式隔板,一侧“竖孔-坡孔”,另一侧为溢流堰孔。鱼道结构形式见附图40。 鱼道主体工程 由上面确定的鱼道各项参数,结合电站水工建筑物布置情况、水文条件以及地形、地质条件,拟定以下鱼道方案。 鱼道布置在左岸,穿坝绕岸布置,全长713m。采用明渠,进口段长10m,底板为平段,底板高程,纵向底坡为1:60,鱼道净宽3m。 鱼道成功的关键因素不但包括所选择鱼道类型及其设计参数应符合于场地和任务的要求,还包括其位置和所用水量。根据国内外鱼道入口的设计经验,均将其设置在电厂尾水管上方,利用电厂泄水诱鱼,或者布置在溢洪道侧旁。上述方案鱼道的进口设在电厂尾水管上方,电站的尾水是坝下的经常性水流,鱼类常在尾水吸引下,诱集在厂房尾水前沿和两侧,因此,这里是电站型鱼道最好的进口。 鱼道的附属设施功能是诱使鱼类进入鱼道,拦挡水面漂浮物。主要设施类型有引道、调节闸门、拦污网等。鉴于本阶段设计深度所限,暂不设置附属设施,建议在模型试验优化鱼道设计时一并考虑。 工程设计在总平面布置方案中鱼道的具体布置见附图09。 本方案由建设单位聘请长江水产研究所提供技术咨询,根据文献、试验结果及国内外不同过鱼对象的典型鱼道类比而设计。 鱼道的设计应充分认识河流的水利学条件、过鱼对象的生物学特点、对环境的应变能力等,下阶段工程设计中应通过物理模型试验,根据试验的结果调整、修正设计参数,以满足鱼道的过鱼功能要求。 目前,建设单位正在委托相关单位开展本工程的鱼道物理模型试验(见附件十三)。 第 295 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 人工增殖放流 人工增殖放流是目前国内、外增殖水产资源的普遍方法。前苏联、美国和日本等国利用人工繁殖放流方式,恢复鱼类资源取得了显著效益,近年来我国长江、黑龙江、珠江、黄海海区部分地区开展的人工增殖放流活动已取得了一定的生态效益,如葛洲坝枢纽对中华鲟采取人工繁殖放流,取得了一定的成效。人工增殖放流是恢复天然渔业资源的重要手段,通过有计划地开展人工放流种苗,可以增加鱼类种群结构中低、幼龄鱼类数量,扩大群体规模,储备足够量的繁殖后备群体,能从根本上解决天然鱼类资源量不足的问题。 建立增殖放流站是解决增殖放流的基本措施。放流站的目标和主要任务是进行鱼类的野生亲本捕捞、运输、驯养;实施人工繁殖和苗种培育;提供苗种进行放流。通过人工增殖放流达到遏制赣江鱼类资源衰退的目的。 ⑴ 增殖放流对象的选择 增殖放流对象主要选择保护鱼类和地方特有鱼类,其次考虑的是主要经济鱼类。从技术角度考虑,增殖放流应按先易后难的原则进行,同时根据鱼类资源监测结果及水库鱼类资源状况,逐步调整增殖放流对象。 目前石虎塘水利工程淹没区涉及的鱼类主要有鲤、鲫、翘嘴鲌、草鱼、青鱼、鳊、鲢鱼、黄颡鱼等,其中产卵需流水刺激的鱼类受工程影响较大,包括草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼等。故确定增殖放流对象为四大家鱼。 ⑵ 增殖放流苗种的标准、数量与规格 ① 增殖放流苗种标准 放流的幼鱼必须是由野生亲本人工繁殖的子一代。放流苗种必须是无伤残和病害、体格健壮。建议参照《水产苗种管理办法》。 ② 增殖放流苗种数量和规格 放流的数量主要从物种保护和生态补偿的角度出发,在经济合理的基础上,以增加和补偿鱼类种群数量,遏制鱼类资源衰退为目的。综合考虑运行期造成的最大鱼卵、仔鱼损失量、枢纽工程造成的底栖生物损失量、养殖场地、苗种成本、成活率及放流最低需求等多种因素,确定营运初期放流数量220万尾/年,枢纽运行期长期投放。规格宜控制在1年年龄左右,全长10-20cm的苗种;四大家鱼(草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼)投放比例暂按1:1:1:1控制,放流时段为每年4~7月,放流地点选在2处产卵场方便投第 296 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 放的范围内。营运期通过对增殖放流的效果进行调查分析以及对2个产卵场鱼卵、仔鱼量、鱼类品种、数量、种群动态、生境条件变化等进行监测调查分析的基础上,再逐步调整放流品种和数量。 ⑶ 增殖站建设 增殖放流站规划占地约60亩,拟布置万合镇境内,具体位置见附图15。 鱼类增殖放流站包括亲鱼、保种池18亩,循环温流水产孵化池6亩,苗种池24亩,生产生活用房3亩以及供能设施、饲料加工设备、围墙和道路等辅助设施。建设期为一年。增殖放流站平面布置见图-1。 图-1 增殖放流站平面布置图 增殖放流站需要购置的仪器设备有:台式电脑4台、摄象机1台、数码相机2台、显微镜1台、解剖镜1台、水质监控设备1套、运输车1辆、空调5台、冰箱2台和通讯设备等。 设置人工鱼巢 库区蓄水后,由于大量陆生植物被淹没,使产粘性卵的鱼类失去附着物,将会影响其群体的数量。因此,在鱼类产卵季节,可以设置人工鱼巢提供产卵条件,在黄坑棚下~新洲、麻洲市、天马洲等三处工程淹没区内的沿江浅水区(详见表-2和附图15),2大量种植芦苇等水生植物,种植面积140hm,为产粘性卵鱼类(鲤、鲫、鳊、鮊等)提供产卵条件,以弥补因工程所造成的鱼卵和鱼类资源损失。同时,芦苇对防治水土流失,防止泥沙进库淤积,延长水库使用年限都有积极作用。 第 297 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 表-2 人工鱼巢种植面积 2序号 地点 种植面积(hm) 备 注 1 黄坑棚下~新洲 2 麻洲市 3 天马洲 合 计 芦苇的种植,宜在水库蓄水前采集芦苇根,以每亩800株实施种植,此外还可以种植一些其他的挺水植物,如:香蒲、茭白、荻等。 加强渔政管理 地方渔政部门应加强对工程施工期和运行期的渔政管理。杜绝在鱼道及其附近水域和人工鱼巢所在水域偷鱼、捕鱼、炸鱼等人为事件的发生。指导并监督建设单位的人工增殖放流工作。 鱼类和产卵场保护措施费用估算 鱼道投资共计万元。详见表-1。鱼类和产卵场环保措施估算费用共计万元。其中包括运行期鱼类监测与增殖放流的费用。详见表-1。 表-1 鱼道投资估算 综合单价 总 价 序号 分 部 分 项 名 称 单位 工程量 (元) (万元)一 建筑工程 3方液压挖掘机挖装土、15t自卸汽车运土 立方米 3方内液压挖掘机挖装土、15t自卸汽车运土立方米 4 履带辗压实土方,干容重> 立方米 1 现浇混凝土鱼道梁板,C25 立方米 现浇混凝土鱼道边墙,C20 立方米 现浇混凝土鱼道梁板,C25 立方米 现浇混凝土导墙 墙体,重力式,C20 立方米 钢筋加工,闸首上部结构,纵横格梁,消能室,22 t 渡槽,墙体,梁,板,柱等。 二 金属结构设备安装工程 (一) 水闸闸门设备及安装工程 1 鱼道闸门 t 6 2 鱼道闸门埋件 t (二) 水闸启闭设备及安装工程 1 鱼道电动葫芦 台 1 总 计 第 298 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 鱼类和产卵场影响专题评价 表-2 鱼类和产卵场环保措施费用估算 单价 合计 序号 项 目 单位数量备注 (万元)(万元) 一 环保措施 1 过鱼设施(鱼道) 项 1 计入主体工程。 2 鱼类增殖放流站 项 1 计入主体工程。 3 人工鱼巢 亩 计入主体工程。 二 施工期鱼类监测 年 5 三 独立费用 环境管理费 项 2 工程质量监督费 项 3 鱼道、增殖站技术咨询费 项 4 鱼道物理模型试验费 项 计入工程总设计费中。5 鱼道、增殖站设计费 项 四 基本预备费 一、二、三之和的6%五 运行期鱼类监测与增殖放流 长期投放。按20年计。1 鱼类增殖放流 年 20 纳入工程运行费用。2 鱼类及水生生态系统监测 年 5 纳入工程运行费用。 总费用 第 299 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 环境风险分析 根据国家环保总局(90)环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和国家环保总局环发[2005]152号文《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求,按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的要求,通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价,为工程设计和环境管理提供资料和依据,以达到降低危险,减少危害的目的。 环境风险识别与评价工作等级 环境风险识别 航运枢纽的环境风险主要有航道营运环境风险与大坝安全环境风险两种,此外,施工期还存在一些其他环境风险,主要有施工爆破风险和人群健康风险等。 航道运行环境风险识别 航道运行发生事故的种类主要包括:碰撞事故、船体撞礁、船舶失火、沉船事故等。 ⑴ 物质危险性识别 根据工程设计预测分析,库区航道行驶船舶运输货种货物主要为煤炭、金属矿石、钢铁、石油、天然气、矿建材料、水泥、木材、非金属矿石、化肥及农药、粮食、机械、设备、电器、化工原料制品、轻工、医药产品、农、林、牧、渔业产品、集装箱等。2020年过坝运输量为843万t,其中煤炭、矿建材料、农、林、牧、渔业产品占总运量的%,油品运输所占的比例为%左右;2030年过坝运输量为1333万t,其中煤炭、矿建材料、农、林、牧、渔业产品占总运量的%,油品运输所占的比例为%左右。 按《物质危险性标准》、《重大危险源辨别》(GBl8218—2000)、《职业性接触毒物危害程度分级》(GB50844-85)的相关规定,本项目运行期涉及的危险性物质为柴油(不溶于水)、甲醇(溶于水)。 ⑵ 危险性物质毒理性质 ◆ 柴油 柴油属危险性油品,油品的危险特性主要有以下几个方面: ※ 易燃、易爆 根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92.1999年版)和《石油库设计规范》(GB50074-2002),柴油属于高闪点易燃液体,火灾危险类别为丙A类。 第 300 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 ※ 易流动 柴油为液体,粘度低具有好的流动性。在储运过程中,一旦发生泄漏,不仅造成经济上的损失和环境污染,而且易引发燃烧爆炸事故。 ※ 易挥发 柴油的沸点较低,在常温下就能蒸发。因此在正常作业和储存过程中,这些物料的挥发是不可避免的。成品油泄露时产生的蒸汽或正常挥发,如果与空气混合达到爆炸极限范围,易发生爆炸。故应采取措施减少挥发,或利用通风等措施降低油气浓度避免形成爆炸性混合气体。 ※ 易积聚静电 成品油导电性较差,在流动、过滤、混合、喷射、冲洗、充装、晃动过程中产生和积聚静电荷。在储运过程中,可燃液体与可燃液体,或可燃液体与管道、容器、过滤介质以及与水、杂质、空气等发生碰撞、擦磨,都有可能造成静电积累。而静电放电是导致火灾爆炸事故的一个重要原因。 ※ 热膨涨性 油品受热后,温度升高,体积膨胀,若容器罐装过满,超过安全容量,可能导致容器或管件的损坏,引起油品外溢、渗漏,增加火灾爆炸危险性。 ※ 毒性 石油产品的毒性表现,一是有特殊的刺激性气体,二是液体有毒或蒸气有毒。 石油产品的蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状,如浓度过高,几分钟即可引起呼吸困难等缺氧症状。并可通过消化道、呼吸道、皮肤侵入机体对人产生危害。柴油的理化、毒理性质见表-1。危险性识别标准见表-2。 ◆ 甲醇 甲醇有毒,能与水、醇和醚相混溶。摄入和吸入会引起中毒,严重者能致眼失明和死亡。极易燃,易被氧化或脱氢而成甲醛、甲酸。甲醇危险性分析见表-3。 大坝环境风险识别 主要是溃坝,引起溃坝的原因有洪水漫坝、施工质量及地震等地质灾害事故。洪水漫坝的成因有超标准的洪水和泥沙淤积侵占防洪库容等。 评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》,环境风险评价工作等级划分的规定,项第 301 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 目本身不存在物质危险性和功能性危险源,风险概率的发生由间接行为导致。因此,本项目环境风险评价工作等级为二级。 表-1 柴油的理化和毒理性质 类 别 项目 柴 油 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 熔点/沸点(℃) -18/282-338 理化性质 相对密度 对水0.87-0.9,对空气>1 溶解性 不溶于水,易溶于苯、二硫化碳、醇、可混溶于脂肪 闪点/引燃温度(℃) 50/227-257 爆炸极限(vol%) 1.4—4.5 稳定性 稳定 燃烧爆炸 建规火险分级 丙A类 危险性 爆炸危险组别、类别 T3/ⅡA 高闪点易燃液体 遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险,遇高危险特性 热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险 灭火方法 灭火剂种类:二氧化碳、泡沫、干粉、沙土 表-2 柴油物质危险性标准 LD50(大鼠经口) LD50(大鼠经皮) LC50(小鼠吸入4小时) 类别 等级 (mg/kg) (mg/kg) (mg/L) 1 <5 <1 <0.01 有毒物质 2 5<LD50<25 10<LD50<50 0.1<LC50<0.5 3 25<LD50<200 50<LD50<400 <LC50<2 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物;其沸点(常压1 下)是20℃或20℃以下的物质 易燃物质 2 易燃液体——闪点低于21℃,沸点高于20℃的物质 可燃液体——闪点低于55℃,压力下保持液态,在实际操作条件下(如高温高3 压)可以引起重大事故的物质 爆炸性物质 在火焰影响下可以爆炸,或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 表-3 甲醇危险性分析 名 称 物化性质 燃烧爆炸特征及对人体危害 无色透明、易挥发、高度极性液体,有毒,摄入和吸入会引起中毒,严重者能致眼失明和甲 醇 具有微弱的酒精气味,能与水、醇死亡。极易燃,易被氧化或脱氢而成甲醛、甲酸,最和醚相混溶。 后生成C02。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。 第 302 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 航道营运期环境风险分析 航道营运期环境事故频率分析 国内外发生较大事故的统计数据表明,突发性事故溢油有一定的风险概率。对某一项目的风险概率分析,由于受客观条件和不定因素的影响,目前尚无成熟的计算方法,而多采用统计数据资料进行分析。 据吉安市海事局的统计,赣江泰和县江段近三年(2004~2006年)仅发生过一起水上安全事故,且没有发生货物坠江和油料泄漏。因此采用类比方法确定本工程船舶溢油事故的风险概率。类比工程为湖北省境内的汉江航道船舶溢油事故的统计资料。汉江与赣江同为长江的支流,水文及航道条件类似。 汉江湖北兴隆~汉川段航道发生船舶溢油事故的风险概率为~次/年。据此推定本工程航道内发生船舶溢油事故的最大风险概率为33年~年发生一次。 航道营运期溢油(液)事故影响预测 事故源项 ⑴ 按库区航道内行驶船舶发生碰撞,造成燃油箱破损柴油泄漏入江,柴油泄漏量按5t考虑。溢油形式按突发性瞬间点源排放。 ⑵ 按库区航道内行驶船舶发生碰撞,造成甲醇泄漏入江,甲醇泄漏量按5t考虑。溢形式按突发性瞬间点源排放。 柴油事故溢油影响预测 ⑴ 溢油的物理与化学变化过程 ① 对流与扩散原理 溢油在水面上运动主要是通过对流与扩散进行的。对流主要受制于油膜上方的风与油膜下方的水流。扩散是重力、惯性力、摩擦力、粘性与表面张力之间的动力学平衡导致的现象。风对油膜的影响表现为风所产生的漂流。油膜的扩散(或扩宽)也是极为复杂的过程。对此Bonit(1992)与Fay(1969、1971)有详细的研究。但这些研究多局限于静止水面上的油膜,自然江河由于岸反射和单向水流等因素的影响,因而要复杂得多。油膜的扩散分为三个阶段:惯性阶段、粘性阶段和表面张力阶段。 ② 蒸发 1/2~2/3的溢油在几小时与一天的时间内会蒸发掉。由于蒸发,油膜的物理与化学性质将产生重要的变化。由于蒸发依赖于多种因素。而且这些因素又在随时发生变化,第 303 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 要准确地计算蒸发率是困难的。 ③ 溶解 溶解于水的碳氢化合物对于水中生物系统存在着潜在毒性,但溢油的溶解不会达到百分之几的程度,所以从溢油量损失的观点看他们是无关紧要的。这说明在分析油膜的运动时可以不考虑溶解率。 ④ 垂直扩散或垂直运输 油膜在水面中的停留时间通常受制于小的油质点向水体内的垂直运输或油在水中乳化。 ⑤ 乳化乳胶的形成 重质原油具有较高的粘性,一般形成较稳定的乳胶状油,而沥青烯与高分子量蜡的存在乳胶的形成密切相关。 ⑥ 沉积 各种形式的油都有可能被沉积物颗粒吸附沉于水底或粘结在岸边。在淤泥质沉积物中油的渗透是最小的,只有上层几厘米才会受到影响。 总的来讲,对流与扩散是影响溢油的最重要的过程,本评价通过溢油的对流与扩散的数值模型给出溢油油膜分布的大致轮廓,从这些轮廓可以预测到溢油的最大危害可能出现在什么地方,以及它所能影响的范围。 ⑵ 溢油扩延计算模式 油膜的扩延,在初期阶段的扩展起主导作用,而在最后阶段是扩散起主导作用。虽然计算扩延范围的公式很多,但由于影响因素复杂,许多公式都是简化而得的,计算结果也有差异。在众多的成果中,费伊(Fay)公式是广泛受到重视的只考虑油膜扩展作用的公式之一。 费伊把扩展过程划分为三个阶段: ① 惯性扩展阶段 1/41/2D=K(βgv)t1 ② 粘性扩履阶段 21/61/4D=K(βgv/uw)t2 ③ 表面张力扩展阶段 1/23/4D=K(δ/ρw/uw)t 3第 304 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 ④ 在扩展结束之后,油膜直径保持不变 3/8D= 式中:D—油膜直径(m); 2g—重力加速度(m/s); 3V—溢油总体积(m); t—从溢油开始计算所经历的时间(s) β—β=1-ρ/ρ; 0w3ρ—油的密度(t/m); 0 3ρ—水的密度(t/m); w δ—空气与水之间的表面张力系数(㎏/m); aw δ—油与空气之间的表面张力系数(㎏/m); oa δ—油与水之间的表面张力系数(㎏/m); ow K—惯性扩展阶段的经验系数; 1K—粘性扩展阶段的经验系数; 2K—表面张力扩展阶段的经验系数; 3油膜扩展使油膜面积增大,厚度减小。当油膜厚度大于其临界厚度时(即扩展结束之后,油膜直径保持不变时的厚度),油膜保持整体性;油膜厚度等于或小于临界厚度时,油膜开始分裂为碎片,并继续扩散。 ⑶ 油膜漂移分析计算方法 溢油入水后很快扩展油膜,然后在水流、风生流作用下产生漂移,同时溢油本身扩散的等效圆油膜还在不断地扩散增大。因此溢油污染范围就是这个不断地扩散增大。因此溢油污染范围就是这个不断扩大而在漂移的等效圆油膜所经过的水域面积,漂移与扩展不同,它与油量无关,漂移大小通常以油膜等效圆中心位移来判断。如果油膜中以初始位置为S,经过∆t时间后,其位置S由下式计算: 0t+Δt0S=S+Vdt 00∫t0式中油膜中心漂移速度V由下式求得: 0V=V+V 0风流V=u×K 流10第 305 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 式中:u—10m高处风速 10K—风因子系数,K=% V—流速。 流⑷ 预测结果分析 按柴油入江量5t进行预测计算,发生溢油事故时油膜的漂移扩散结果具体见表-1,污染物扩延特征值见表-2。 事故溢油预测结果表明:油品从溢油开始到6分45秒以前为膜状的惯性扩展阶段,从6分45秒~17分32秒为膜状的粘性扩展阶段,从17分32秒~3小时47分14秒为膜状的张力扩展阶段,超过3小时47分14秒后,连续的膜状不复存在,此时膜状的临界厚度为。连续膜漂移距离为。 本项目库区内分布有狗子脑取水口及其水源保护区、南门洲取水口及其水源保护区。另外,还有远期规划建设的上田水厂取水口及其水源保护区。若事故发生地点位于取水口上游且距离大于以上时,对取水口水质产生的污染影响相对较轻;若事故发生地点位于取水口上游且距离小于时,对取水口水质将会产生严重污染影响;若事故发生地点位于取水口下游且在水源保护区范围之外时,对取水口水质产生的污染影响较为有限。若事故发生地点位于大坝下游引航道,由于坝下距离坝址最近的取水口与坝址相距约,一旦发生溢油事故,对取水口水质产生的污染影响较为有限。 库区航道内一旦发生溢液事故,溢油入水后很快扩散成油膜,然后在水流、风生流作用下产生漂移,同时溢油本身扩散的等效园油膜还将不断地扩散增大,溢油污染范围就是这个不断扩大而在漂移的等效园油膜。油膜破坏后,将在水力和风力作用下继续发生蒸发溶解分散乳化氧化生物降解等,受环境因素影响所发生的物理化学变化,逐步消散。坠于水中的燃油对水环境和生态环境均会造成污染影响,并会对事故点附近的饮用水取水口造成污染影响。 表-2 事故溢油扩延特征值 污染物 柴 油 特征值 惯性扩展阶段(s) 0~405 粘性扩展阶段(s) 405~1052 表面张力扩展阶段(s) 1052~13634 临界厚度(mm) 第 306 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 表-1 油膜扩延预测结果 2序号 时间(s) 直径(m) 面积(m) 厚度(mm) 距离(m) 1 60 169 2 180 501 3 300 834 4 480 1334 5 600 1668 6 720 2002 7 840 2335 8 900 2502 9 1140 3169 10 3000 8340 11 4200 11676 12 5400 15012 13 6600 18348 14 7800 21684 15 9000 25020 16 10800 30024 17 13200 36696 18 14400 40032 19 15600 43368 甲醇事故溢液影响预测 ⑴ 甲醇事故风险落江瞬时点源的输移扩散模式: 22M⎡⎤−(x−ut)−yC=exp ⎢⎥4πHDt4Dt⎣⎦ 式中:M——污染源强度(g); H——水深(m); D=*D——横向扩散系数(m2/s),; X——纵向距离(m); T——时间(S)。 ⑵ 预测结果分析 按甲醇溢出量5t,全部落江考虑,选择设计条件95%对应流量进行计算。预测结果第 307 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 见表-3。 表-3 甲醇事故溢液污染影响轴线浓度最大值预测结果 27km 时间(s) 浓度(mg/l)时间(s) 浓度(mg/l)时间(s) 浓度(mg/l)时间(s) 浓度(mg/l)29378 42788 42988 53988 29919 43659 43859 54793 30272 44012 44212 55242 30524 44587 44790 55924 30km 时间(s) 浓度(mg/l)时间(s) 浓度(mg/l)时间(s) 浓度(mg/l)时间(s) 浓度(mg/l)56988 59988 64988 65988 57768 60739 65684 66672 58245 61248 66249 67249 58957 61988 67037 68046 事故溢液预测结果表明:甲醇溢出后在处浓度最大值达标(前苏联水体中有害物质最高允许浓度 库区内一旦发生事故溢液,大坝应立即开闸放水,以减缓对取水口造成的污染影响。并迅速启动事故应急议案,同时加强取水口水质监测,确保取水口水质安全。 若事故发生地点位于大坝下游引航道,坝下距离坝址最近的取水口与坝址相距约,一旦发生溢液体事故,甲醇溢出后在处浓度最大值为 由于甲醇溢液事故中无论是溢液量还是溢液时间均存在较大的不确定性,坝址处一旦发生事故,应及时通知下游取水口停止取水,迅速启动事故应急议案,同时加强取水口水质监测,确保取水口水质安全。 第 308 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 为保护库区水质,必须通过严格的环境管理,尽量杜绝事故的发生。并通过建立有关制度、完善设备,提高人员素质和制定溢油(液)应急计划,采取适当的控制溢油(液)事故措施,以控制溢油(液)事故的污染。航道内一旦发生风险事故,应立即启动溢油(液)应急计划,采取事故应急措施,减缓和消除溢油(液)事故对库区及坝下河段水环境的污染影响。 水生生态环境风险分析 急性中毒效应 一旦发生溢油污染事故,将对一定范围内水域形成污染,还可能污染沿线生活用水取水口,对航道内的生物、鱼类和以赣江作为农业灌溉用水水源地的居民影响较大。以石油污染为例,其危害是由石油的化学组成、特性及其在航道内的存在形式决定。在石油不同组分中,低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性,而高沸点的芳香烃则是长效毒性,会对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。 对鱼类的影响 ⑴ 对鱼类的急性毒性测试 根据近年来对几种不同的鱼类仔鱼的毒性试验结果表明,石油类对鲤鱼仔鱼96hLC50值为~ ⑵ 石油类在鱼体内的蓄积残留分析 石油类在鱼体中积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响,这种影响不仅可引起鱼类资源的变动,甚至会引起鱼类种质变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭,从而影响其食用价值。以20号燃料油为例,石油类浓度 对浮游植物的影响 实验证明石油会破坏浮游植物细胞,损坏叶绿素及干扰气体交换,从而妨碍它们的光合作用。这种破坏作用程度取决于石油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外许多毒性实验结果表明,作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物,对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为~ 第 309 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 对浮游动物的影响 浮游动物石油急性中毒致死浓度范围一般为~15mg/L,而且通过不同浓度的石油类环境对桡足类幼体的影响实验表明,永久性(终生性)浮游动物幼体的敏感性大于阶段性(临时性)的底栖生物幼体,而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。 综上所述,库区航道内一旦发生溢油(液)事故,污染因子石油类、甲醇将会对航道区域内鱼类的急性中毒、在鱼体内的蓄积残留和对鱼的致突变性产生较大的负面影响,而且对浮游植物和动物也会产生一定的影响,故必须严格落实各项风险防范措施和事故应急预案。 大坝安全环境风险分析 洪水漫坝 据统计,目前我国和世界上约三分之一的大坝失事是由洪水漫坝造成的。洪水漫坝风险和大坝洪水设计标准紧密联系,按我国现行的洪水设计标准对大坝的防洪安全进行分析,从水文角度估算的理论漫坝风险率远大于实际漫坝失事率,这说明现有大坝通常具有一定的抗洪潜力,这一抗洪潜力主要来源于两个方面:一是由于水文、水力等随机不确定性的影响,导致了设计者在调洪演算过程和泄洪建筑物设计规模、坝顶高程的决策中,留有一定的安全系数;二是由于工程、管理等模糊不确定性的影响,导致了洪水漫坝风险失事临界限值的模糊化,常使洪水位略超坝顶高程而不发生失事事故。 石虎塘航电枢纽工程属二等大(二)型水电枢纽工程。工程正常蓄水位,水3库总库容约亿m,枢纽永久性挡水和泄水建筑物按50年洪水重现期设计,校核洪水重现期均采用300年;厂房和船闸作为挡水建筑物的一部分,其设计和校核洪水标准与挡水建筑物相同;泄水建筑物下游消能及防护工程按30年洪水重现期设计。工程主要建筑物泄洪冲沙闸、船闸挡水部分、厂房、左、右岸接头土石坝段按3级建筑物设计、次要建筑物按4级设计、临时建筑物按5级设计,满足相应设计规范要求。可以保证即3使遭遇300年一遇的洪水,相应最大泄洪量4700m/s,不会发生漫坝、溃坝的风险。由于上游万安电站具有调峰能力,故即使遭遇300年一遇以上的洪水,通过万安电站调峰,也不会发生漫坝、溃坝的风险。 石虎塘航电枢纽工程的洪水调度运行方式采用上游来水流量指示洪水调度运行方3式。其具体的洪水调度运行方式为:当上游栋背站流量大于等于拉闸临界流量(4330m/s,33相应石虎塘坝址流量4700m/s)且灌苑水出口流量大于拉闸临界流量( 310 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 水仍有上涨趋势,或栋背站流量小于拉闸临界流量但灌苑水出口流量大于等于拉闸临界流量且洪水仍有上涨趋势时,石虎塘枢纽泄洪闸和灌苑水出口的防洪节制闸全部开启(此时灌苑水导排渠上的防洪节制闸关闭)泄洪,河道基本保持天然状况。本工程挡水高度,最大砼坝高仅,属低水头建筑物,在各级洪水情况下,上、下游水位差均小于,接近天然流态,工程失事后,对下游造成的损失较小。 工程设计建立了水情自动测报系统,共布设19个水雨情报讯站点。可以确保石虎塘航电枢纽工程安全、经济运行,防护区工程在设计洪水标准条件下安全运用,因洪水而产生溃坝的风险可得到了有效控制。 泥沙淤积侵占防洪库容 洪水漫坝的第二种风险来自于泥沙淤积侵占防洪库容。石虎塘航电枢纽工程的泄流(洪)闸底高程为,很低,几乎与原河床同高,工程的泄洪闸有利于排沙。另外,本枢纽工程的调度运行方式是由上游来水流量指示泄洪闸的开启度,当坝址来水流量超过汛后2年一遇洪峰流量时,泄洪闸全部开启泄洪排沙。赣江水流含沙量小、颗粒细,4石虎塘坝址多年平均总输沙量为428×10t。从工程总体布置和运行调度方式以及本水库类形看,水流形态较天然情况变化相对较小,尤其是在来沙量较大的汛期,由于泄洪闸泄流能力大且全部开启鼎力泄洪而基本未改变水流形态和水力要素,而且本河流的泥沙颗粒较细,泥沙不易在水库末端落淤,且大部分坝址上游来沙均可随水流排出水库。但石虎塘水库回水较长,推移质泥沙又不易运行到坝前,运行到坝前的泥沙又因枢纽工程的泄流闸底高程低、有利于排沙而被水流带往坝下。因此,石虎塘水库库内的泥沙淤积体预计将成为规模较小的三角洲淤积体,水库末端和坝前泥沙淤积较少。泥沙在石虎塘水库库内的淤积,对库区水面线及工程的运行影响均较小,不会明显影响防洪库容。 库岸稳定性影响防洪库容 赣江石虎塘航电枢纽工程库区两岸以河流冲积平原地形为主,局部分布丘岗地形。库岸总长约(含支流蜀水河岸)的岸坡,依据地质灾害发育程度,可将库岸岸坡划分为稳定性较好、稳定性中等和稳定性差三级。稳定性较好的自然岸坡总长约有46km。稳定性中等的岸坡总长约40km。稳定性差库岸总长约24km,岸坡主要分布于坝址区赣江东岸蒋家洲—湖尾,库尾赣江东岸韦家以及蜀水河进入赣江地段两岸部位,岸坡由第四系冲散冲积层组成,岩性具明显的二元结构,上部由粘土、亚粘土、亚砂土组成,厚一般1—4m,岩层结构松散,下部由含砾砂土、卵砾石组成,厚一般2—3m,自第 311 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 然岩坡因无人管理,每年洪水期均会产生崩塌,目前崩塌物多被水流冲走,仅有少量残留,对工程影响较小,不会明显影响防洪库容。对库周阶地前缘存在小规模坍岸现象,工程设计在库区防护工程设计中均采取了相应的防护措施。可有效防治崩塌、滑坡等不良地质现象的发生。 据地质专业提供的蓄水后壅高的地下水位埋深预测和相应的浸没标准,除淹没区(马市浸淹区进行了抬田处理)外,库区中可能受浸没影响的地段均在库区各防护区内。各防护区的防护工程设计中,加高加固和新建了防护堤,基本形成了封闭的防护圈;对防护堤二元堤基的透水层进行了垂直防渗处理;对区内平地的排水沟系进行了整修和疏通,并在内涝和排渍出口处建有排涝泵站及排水涵闸;对区内山坡来水进行了导排。因此,各防护区内的浸没问题已基本得到解决。 总结国内外因洪水导致水利工程出险实例,可有下列认识: ⑴ 洪水可以导致大坝出险; ⑵ 在现有水库工程中,因洪水导致大坝出险的工程,约占水库工程的万分之几; ⑶ 因洪水导致大坝出险的形式有两类:一类为漫坝;另一类为漫坝后溃坝。前一类型的风险强度不大,后一类型的风险强度极大; ⑷ 大坝类型与水洪水风险几率关系密切,大坝遇超标准的洪水时,混凝土重力坝一般仅有漫坝现象。 施工质量 施工质量在溃坝风险的成因中也不容忽视,近几年我国由于施工质量原因造成的事故屡见不鲜,此类风险可以通过加强施工管理可以避免。 水库诱发地震分析 库区地震动峰值加速度小于,相应地震基本烈度小于Ⅵ度,近期未发现活动性断层,不具备孕育强震的地质构造背景,属构造相对稳定区域。库区位于吉泰盆地的中南部,库盆地层主要由白垩系红层组成,一般透水性微弱。断裂构造主要为白垩系地层中隐伏的同生断裂和小规模的盆后断裂,库水基本不具备向深部渗入的通道。水库建成运行后,抬升水头不高,库区地应力改变不大,水库诱发地震的可能性较小。可以说地震造成的水库溃坝风险较小。 总结因地震原因造成大坝工程出险实例,具有下列特征: ⑴ 地震原因造成大坝出险的事例,无论在大坝总数中,或是在出险大坝总数中其第 312 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 发生的概率值都是偏低的,且远低于因洪水原因造成大坝出险概率值; ⑵ 除构造地震可以导致大坝出险外,水库诱发地震也可以导致大坝出险。水库诱发地震大坝出险率约占地震大坝出险总数的三分之一; ⑶ 地震大坝出险后果为坝体裂缝和设施破坏,影响枢纽功能的正常发挥,尚无因其引起溃坝的报道,其损失远远小于因洪水漫坝、溃坝损失。 ⑷ 混凝土重力坝即使是在出险状况下,其抗震效果一般情况下要好于其他坝型。 其他环境风险影响分析 ⑴ 施工爆破风险 本项目施工过程中,将在围堰形成后对基坑内的基岩进行爆破。施工爆破对陆域造成的环境影响有限,不会对水生生物造成影响。 ⑵ 施工期危险品储运风险 施工期由于油料、炸药的易燃、易爆性,其运输及储存过程中存在一定的环境风险。 ⑶ 人群健康风险 施工期间,由于工地环境卫生条件较差,外来人员进出频繁,施工人员相对集中,人口密度大,可能会引起某些疾病的发生、流行。 风险可接收分析 石虎塘航电枢纽工程是一个以航运为主、兼顾发电、防洪等综合利用的航运水利枢纽工程。属于交通运输项目,其风险评价不同于有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储运等项目的环境风险评价。 项目的环境风险主要有大坝安全环境风险与航道营运环境风险两种。 工程枢纽主要建筑物执行的设计标准可以保证即使遭遇300年一遇的洪水也不会发生漫坝、溃坝的风险;只有当上游来水超过300年一遇的水文风险时,才存在发生洪水漫坝的风险,由于上游万安电站具有调峰能力,在遭遇300年一遇以上的洪水时,通过万安电站调峰及联合调度调峰,也不会发生漫坝、溃坝的风险。工程挡水高度,属低水头建筑物,工程失事后,对下游造成的损失较小。工程设计建立了水情自动测报系统,可以确保石虎塘航电枢纽工程安全、经济运行,防护区工程在设计洪水标准条件下安全运用,因洪水而产生溃坝的风险可得到了有效控制。水库库内的泥沙淤积对库区水面线及工程的运行影响均较小,不会明显影响防洪库容。水库诱发地震的可能性较小,可以说地震造成的水库溃坝风险较小。 第 313 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 根据工程设计预测,2020年过坝运输量为843万t,其中煤炭、矿建材料、农、林、牧、渔业产品占总运量的%,油品运输所占的比例为%左右;2030年过坝运输量为1333万t,其中煤炭、矿建材料、农、林、牧、渔业产品占总运量的%,油品运输所占的比例为%左右。目前,库区内几乎没有严格意义上的码头,根据《江西省内河航运发展规划》,江西省内河港口按规模大小规划为:主要港口、区域性重要港口、一般港口等三个层次,泰和被定位为一般港口,无大规模发展港口、码头的规划。工程运行期库区航道内发生船舶溢油事故的最大风险概率为33年~年发生一次。 根据同类项目类比分析,本项目最大可信灾害事故风险值Rmax小于同行业可接受风险水平Rl,本项目的建设风险水平是可以接受的。 风险防范措施与应急计划 航运风险防范措施与应急预案 区域事故风险应急预案 对突发性航道环境污染事故,需制定区域水上事故风险应急预案并建立常设的区域事故风险应急反应中心。一旦发生突发性水上事故,可进行及时快速准确有效的处理处置,最大限度地减少污染事故造成的生命、财产及环境危害。 吉安市政府及相关职能部门目前建立有一套较为完备的区域事故风险防范管理体系。并建立了常设的事故风险应急反应中心。一旦发生风险事故,可及时采取事故应急措施。下面给出的是经吉安市人民政府吉府办字[2006]83号(2006年4月12日)批复的《吉安市处置水上突发事件应急预案》的主要内容: ⑴ 应急指挥系统及主要职责 吉安市处置水上突发事件应急指挥部,是全市处置水上突发事件应急反应工作的指挥机构,指导全市水上突发事件应急处置工作。 ※ 市应急指挥部主要职责: ① 执行市应急委员会的决定和指示。 ② 统一组织、指挥特大、重大、较大水上突发事件应急处置,决定设立现场指挥部,向市应急委员会提出结束应急状态的建议。 ③ 研究确定全市水上突发事件应急工作重大决策和工作意见。 ④ 指导全市水上突发事件应急救援工作。 ※ 市应急指挥部单位组成: 第 314 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 总指挥:市政府分管水上交通安全的副市长 副总指挥:市交通局局长、市地方海事局局长、市政府副秘书长、市公安局、市安全生、产监督局负责人。 成员:市政府办公室、市交通局、市公安局、市安全生产监督管理局、市农业局、市卫生局、市旅游局、市民政局、市财政局、市水利局、市国土资源局、市环保局、市气象局、市消防支队、市地方海事局的有关负责人。 ⑵ 常设机构 市应急指挥部下设办公室并成立吉安市水上搜救中心,设在市地方海事局,作为市应急指挥部的工作机构,负责市应急指挥部的日常工作,并承担水上搜救运行管理工作。 市水上搜救中心主任:市交通局分管副局长兼任;市水上搜救中心副主任:由市地方海事局、市港航处处长兼任。 吉安市水上搜救中心的主要职责: ① 执行市应急指挥部的决定和指示;。 ② 制定市级水上援救工作有关规章制度,编制市级水上搜救预算。 ③ 具体负责市级处置水上突发事件应急预案的起草、运行和管理。 ④ 划定市水上搜救机构责任区域,并进行业务指导。 ⑤ 与相邻市签订地区间水上搜救协议,建立应急合作、联动机制。 ⑥ 承担本市水上搜救应急值班,负责全市水上搜救工作的综合协调及相关组织管理工作。 ⑦ 承担本市水上油污应急和水上保安报警接收及联络工作。 ⑧ 组织本市水上搜救应急演练和应急演习工作。 ⑨ 组织本市水上搜救应急救援人员的安全知识、专业知识、新技术应用等方面的培训和水上安全知识宣传。 ⑶ 现场指挥部 特大、重大、较大水上突发事件发生后,市应急指挥部根据需要,在事发地设立现场指挥部。总指挥由事发地县(市、区)人民政府主要领导担任,或由省、市应急指挥部指定;视突发事件情况,由县(市、区)有关部门、单位和事发地乡(镇)政府领导组成现场指挥部成员。现场指挥部根据需要设立若干专业组,详见图-1。 第 315 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 ⑷ 应急组织机构 应急指挥系统组织结构见图-2,应急指挥系统工作流程见图-3。 图-1 现场应急指挥机构组成 第 316 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 A启动应急预案指挥人员到位(市应急委员会批准)调动应急力量应急队伍保障应急响应建立应急通信应急装备保障(事发地县、市、区人民政府为主)启动专家系统应急技术保障指定现场指挥人员救助险情控制发生污染事故应急救援行动启动污染应急预案医疗救助调整现场监测应急救援计划应急救援结果评估人员已获救或无生还可能现场清理应急结束(市应急委员会批准)解除警戒善后处置(事发地县、市、区人民政府和市政府有关部门)搜救效果和应急经验总结(市应急委员会或市政府有关部门建立档案会同事发地县、市、区人民政府)恢复重建(事发地县、市、区人民政府和市政府有关部门) 图-3 应急指挥系统工作流程 第 317 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 图-2 应急指挥系统组织结构 第 318 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 ⑸ 应急反应程序 市应急指挥部各有关成员建立健全监测机构,综合分析可能引发特大、重大、较大水上突发事件的预警信息并及时向市应急联动中心和市水上搜救中心报送有关信息。 从事水上活动的有关单位、船舶和人员应注意接收预警信号,根据不同预警级别,采取相应预防措施,防止水上突发事件对人命,财产和环境造成危害。 市应急指挥部及各成员单位应当根据预警信息和各自职责,迅速做好有关准备工作。各级海事专业应急队伍应当进入待命状态,做好应急救助准备。 发生水上突发事件后,遇险人或现场附近目击人应立即向当地海事管理部门或公安、消防部门报告,遇险船舶同时向上述单位报告。公安、消防和船舶单位接到报告后,应及时通报当地水上突发事件应急指挥机构或海事管理机构。水上突发事件应急指挥机构或海事管理机构接报后,通过核实,对载运危险品船舶发生燃烧、爆炸、泄漏、污染事故危及其他船舶的正常航行,危及单位、居民安全的,应立即请示常务副总指挥并通知事发航段上下游的海事所(队)和船舶管理点对上下行船舶实施交通管制。必要时,启动应急预案,实施全航区交通管制。 ⑹ 对污染事故的应急处置 ① 对事故受伤人员进行抢(施)救; ② 判断事故性质,由专业人员指导船方积极按船舶溢油应急计划开展自救,对存在燃烧或爆炸危险的应及时撤离现场人员; ③ 根据现场情况,组织人员疏散事故水域其他船舶进入安全水域; ④ 污油围控回收小组运用已有的应急器材,对泄漏的油品进行围控、回收; ⑤ 对泄漏船舶及时护航至指定码头,卸空危险货物;对无法自航或拖带的重载危险品船舶,及时组织相关船舶进行过驳转运; ⑥ 组织人员及设备清除污染。 ⑺ 报警方式 常用报警、报告、通报电话详见表-1。 报告水上遇险信息时,应包括以下内容: 事件发生的时间、地点、遇险状况,遇险船舶、航空器或遇险者的名称、种类、联系方式等。 报警者尽可能提供下列信息: 第 319 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 ① 船舶或航空器的主要尺度、所有人、代理人、经营人、承运人。 ② 遇险人员的数量及伤亡情况。 ③ 载货情况,特别是危险货物,货物的名称、种类,数量。 ④ 事发直接原因、已采取的措施、救助请求。 ⑤ 事发现场的气象、水文信息;包括风力、风向、波速、浪高等。 表-1 常用报警、报告、通报电话 单 位 值班电话 传真电话 水上搜救专用电话 区号+12395 中国海上搜救中心 010-65292218 010-65292245 交通部海事局 010-65292218 010-65292245 市水上搜救中心 0796-8223140(工作日) 市水上搜救中心 8224639 8238458(市地方海事局)(节假日、晚上) 公安部门 110 消防部门 119 吉安市环保局 0796-8230629 工程航运事故防范措施 本工程枢纽施工期将会对工程所在江段的航运造成影响,为防范航运事故风险,需采取必要的防范措施。 本工程营运期船闸、引航道的船舶流量较大,为防范船舶进出船闸、引航道发生航运事故风险,需采取必要的防范措施。 本工程施工期、营运期船舶事故风险防范措施详见表-2。 目前,吉安市水上应急装备主要是吉安市地方海事局所属的船艇26艘。其中泰和有海事艇2艘,航标船4艘。鉴于本工程营运期库区航道内船舶流量将大幅增加,建议政府有关部门适当增加工程所在地相关部门的水上应急装备,以降低事故发生概率和事故污染造成的损失。另外,建议完善区域打捞救助机制。随着航行条件改善,运输船舶的增加,应设置完善打捞救助机构和配套相应设备,以便对事故进行有效的救助处理。 第 320 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 表-2 工程采取的船舶事故风险防范措施 时段 防 范 措 施 施工期 本工程枢纽施工期间将实施港航安全监督,防止发生船舶事故风险。 设置航标灯6盏,防止发生船舶事故风险。 在3个生活饮用水取水口及水源保护区设置标识牌12块,提示过往船舶保护水源地;提醒过往船舶加强安全意识;禁止船舶在该水域锚泊;禁止船舶在该水域过驳;禁止船舶在该水域排放一切污染物。 营运期 设置助行标识牌10块,警示过往船舶注意加强安全意识,发生事故时能立即拨打应急电话通知事故应急组织机构。 ⑴ 溢液拦截设备:围油栏(800m)、浮筒、锚、锚绳等附属设备。 ⑵ 溢液回收设备:吸油毡(2t)、吸油机(1台)。 ⑶ 工作船:可进行围油栏敷设,回收溢液作业的工作船1艘。 大坝风险防范措施与应急预案 为了保证大坝安全,石虎塘航电枢纽项目建设办公室(石虎塘枢纽管理处)下设石虎塘项目大坝安全小组。制定大坝安全小组工作大纲,编制大坝安全报告(包括:施工监理和质量保证计划、观测仪器计划、运行维护计划、应急准备计划)。 大坝安全防范计划 ⑴ 针对可能的水文风险,应加强洪水的测报工作。针对泥沙淤积侵占水库库容的风险,由于可预期的风险主要来自于水土流失,因此须加强水库集雨范围内的水土流失的监测,治理现有的水土流失面积,杜绝产生新的水土流失。为了解石虎塘坝址以上流域内的水(雨)情及时准确地到达各级防汛指挥中心,特别要警惕超大坝安全设计标准的洪水,为大坝安全运行提供科学的依据,争取更多的时间抗御超标准的洪水,本工程设计建立了水(雨)情自动测报系统。 工程共布设了19个水雨情报讯站点,其中石虎塘坝下、栋背、林坑为水文站,即测水位、雨量、流量、泥沙。石虎塘坝上设一水位报讯站,另15个站点为雨量站。具体详见表-3和-4。采用超短波报汛通信网。采用公用数据网沟通石虎塘至万安水电站以及石虎塘至吉安的联系。 ⑵ 工程运行期进行库岸稳定性监测。 ⑶ 工程施工期、运行期进行水土流失监测。 ⑷ 针对施工质量的风险,关键在于依法对施工进行有效的控制,努力提高施工单位和施工人员的质量意识,避免因施工质量而引起的溃坝风险。 第 321 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 表-3 水情自动测报系统组成 编号 水情报讯超短波网 单位 数量 1 中心站 个 1 2 分中心站 个 1 3 雨量站 个 15 4 水位站 个 1 5 水文站 个 3 6 中继站 个 2 表-4 工程水情自动测报系统站网布设 序号 站名 站别 观 测 点 位 置 观测项目 1 石虎塘坝下 水文 泰和县万合乡苍沅村 水位、流量、泥沙、雨量2 石虎塘坝上 水位 石虎塘上坝址 水位 3 栋背 水文 万安县百嘉乡栋背村 水位、流量、泥沙、雨量4 林坑 水文 万安县高陂乡林坑村 水位、流量、泥沙、雨量5 杨梅口 雨量 万安县枧头乡杨梅口村 雨量 6 行州 雨量 井冈山市黄坳乡利洲村 雨量 7 五斗江 雨量 遂川县五斗江乡白石村 雨量 8 车坳 雨量 遂川县五斗江乡车坳村 雨量 9 新江 雨量 遂川县新江乡新江村 雨量 10 湾洲 雨量 遂川县双桥乡湾洲村 雨量 11 白土街 雨量 泰和县苏溪乡旗山村 雨量 12 泰和 雨量 泰和县上田乡上田村 雨量 13 龙潭口 雨量 兴国县崇贤乡龙潭口村 雨量 14 老营盘 雨量 泰和县上圮乡上圮村 雨量 15 冠朝 雨量 泰和县冠朝乡冠朝村 雨量 16 龙下 雨量 泰和县中龙乡龙下村 雨量 17 湾溪 雨量 泰和县湾溪乡湾溪村 雨量 18 上江 雨量 泰和县灌溪乡上江村 雨量 19 苑前 雨量 泰和县苑前乡梅山村 雨量 ⑸ 根据地质评价结论,虽然库区产生地震的可能性较小,但同样鉴于溃坝风险的后果,须加强与区域地震台网的联系,对库区的地震进行监控。 ⑹ 组建大坝安全小组 大坝安全小组是实施大坝风险防范措施的重要保证。 ※ 大坝安全小组的职责 ① 审查石虎塘航运枢纽大坝、电厂、船闸、库区防护等主体建筑物的总体布置及工程地质勘测成果的准确性、水力模型试验分析的正确性、大坝的基础设计、天然边坡第 322 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 和开挖边坡的稳定性、基础施工技术与施工方法、投资概算的合理性等与枢纽地质工程有关的项目内容。 审查坝基范围内主要破碎层、断层对工程的影响程度;软弱地基对坝体的影响及其处理措施的可靠性和合理性。 ② 审查大坝(含主体建筑物)各阶段的结构设计有关依据、数据选取及计算成果。审核设计水位和水力设计及校核水位的合理性,确保工程挡水的安全要求。独立计算和审查不同频率所造成的突发降雨和流量相关资料的可靠性以及大坝挡水防渗处理方案。 ③ 审查淤积分析的有关内容:审查估算流入水库的淤沙负荷和水库的营运方法是否正确,考虑短时间内淤沙容量和长时间水库淤积的系统性冲刷和下游航道和水工建筑物的影响。 ④ 审查主体工程项目招投标有关技术文件资料,以及工程项目的设备选型等。 ⑤ 审查施工组织设计计划、施工程序、时间安排、进度计划、项目施工管理机构设置、人员配置情况。 ⑥ 审查施导流的采用标准、结构型式、施工期防洪渡汛方案和保护措施以及应急措施的可行性和有效性。 ⑦ 审查施工监理大纲的组织计划和主要建筑结构的监理实施细则以及控制工程质量的保证体系与监控手段和措施的可行性和有效性。协助和督促监理履行职责,控制质量、控制进度、控制工程投资成本。 ⑧ 对征地拆迁、环境保护等专项工作提供改进建设,尽量减少负面影响,从而促使各项工作获取较大的效果。 ⑨ 审查各种流量下的水文计算成果。大坝初期运行方案以及大坝防洪渡汛、泄洪调度方案,以确保大坝的运行安全。 ⑩ 其它:涉及与本枢纽工程安全有关的其他方面内容的审查。 ※ 大坝安全小组是实施大坝风险防范措施的重要保证 针对本枢纽工程,江西省交通厅航务管理局石虎塘航电枢纽项目建设办公室(石虎塘枢纽管理处)成立了大坝安全小组,主要是对枢纽工程从设计、招标、施工到大坝运行初期工程建设全过程的安全评审和技术咨询服务。在枢纽工程施工期间,大坝安全小组还将根据工程需要在适当的时候,适当扩大专家组的规模,如增加地质、地震学、水库淤积沉积学、混凝土施工技术、环境保护、库区征地拆迁等方面的专家参加技术咨询第 323 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境风险分析 服务工作,向工程项目建设提供临时性的援助。 大坝风险应急计划 水库大坝溃坝的风险很小,也因此容易被忽视,为了使水库溃坝时不至于束手无策,应编制大坝安全应急准备计划。水库溃坝对下游地区来说相当于发生了超标准的洪水,但水库溃坝的情形和一般的超标准的洪水的洪水的情形又不尽相同,比如水库溃坝,由于坝高库大,下泄流量极大,但历时不长。因此石虎塘水库溃坝的应急计划应纳入已有的区域防汛计划中。 其他环境风险防范措施 施工爆破水生生态风险防范措施 ⑴ 施工爆破作业尽量避开本江段鱼类繁殖季节4~7月份。 ⑵ 爆破采用毫秒电雷管微差挤压爆破,尽量缩小爆破影响范围。 施工期危险品储运风险防范措施 ⑴ 运输过程中须严格遵守危险货物运输的有关规定,不得将炸药和雷管混装运输。 ⑵ 炸药仓库、油料库的布置需满足相关安全生产规范要求,与居民点、施工营地保持必要的安全防护距离。 ⑶ 炸药仓库、油料库必须严格管理制度,严禁烟火,设置避雷设施,尽可能避免事故的发生。 人群健康风险防范措施 ⑴ 工程施工期、运行期进行人群健康(疫情)监测。 ⑵ 施工期间,注意改善卫生条件,避免饮用水遭受污染,对饮用水实行严格消毒,加强生活区卫生、防疫管理,处理好生活废水、垃圾及粪便,尽可能减少或消除疾病蚊媒孳生的场所。 第 324 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 环境保护措施及其经济技术论证 水环境保护措施 施工期 砂石骨料加工系统冲洗废水处理措施及其经济技术论证 ⑴ 废水概况 本工程枢纽区左右岸各设置一个砂石骨料加工系统。砂石冲洗废水排放量平均33120m/h;高峰240m/h;SS排放浓度50000mg/L。砂石冲洗废水主要污染物为SS,其具有废水量大、SS浓度高的特点,若不经处理直接排放,平枯期会对工程河段下游水质造成较大的影响。 ⑵ 处理目标 砂石废水经处理后悬浮物浓度小于70mg/L,实现废水循环利用。 ⑶ 处理方案选择 ① 废水处理方案选择 根据砂石料加工系统废水特性,拟定了二个方案进行技术经济比较。 方案一:采用自然沉淀法,处理流程见图-1。含高悬浮物的废水从筛分楼流出,进入沉淀池,不使用凝聚剂,在沉淀池中进行自然沉淀,上清液循环使用。该方案特点是处理流程简单,基建技术要求不高,运行操作简单,运行费用少,但为达到较好的处理效果,沉淀池的规模要求很大,而且很难达到回用水质要求。 补充水回用系统上清液筛分楼沉淀沉砂 图-1 自然沉淀法工艺流程 方案二:采用混凝沉淀法,处理流程见图-2。废水从筛分楼流出先经沉砂处理单元初沉把粗砂去除后,再进入絮凝沉淀单元。由于絮凝剂的投加,使小于的悬浮物得以快速而有效的去除。不足的是增加了设备和运行费用;但与方案一相比,第 325 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 本方案占地小,整个处理工艺效果好,可回收大量细砂。 补充水回用系统加絮凝剂上清液回用絮凝沉淀池筛分楼沉砂池沉泥砂浆 图-2 混凝沉淀法工艺流程 从维护管理、运行费用来看,方案一具有较大的优势;就处理效果与占地而言,方案一优势较大。本工程砂石骨料加工废水中悬浮物绝大部分为无机颗粒,沉降性能良好,但在处理目标要求十分严格、施工用地紧张的情况下,方案一显然不能满足要求,所以以方案二作为推荐方案。 ② 处理单元选择 ◆ 沉砂处理单元 方案一:采用沉砂池与螺旋砂水分离器组合的方式。从筛分楼出来的冲洗废水,自流入沉砂池,处理水进入后续处理单元,沉砂池底砂泥由泵送入螺旋砂水分离器进行机械脱水,细砂脱水后含水率在30%左右,可回收利用。该方式为传统的去除粗砂的处理方式,但在实际运行中存在一些问题,主要是螺旋式砂水分离器对小于的颗粒砂水分离效果不好,增加了后续处理单元的负荷,加大了泥浆处理量和工作量。 方案二:采用细砂回收处理器。泵将高悬浮物废水供给水力旋流器,小于的细砂经旋流器溢流,旋流器沉砂经强力高效脱水装置脱水后含水率在20%左右,按砂石级配要求可部分回收利用。该装置已广泛应用于国内外的砂石加工厂的细砂回收,具有很高的经济效益和环保效益。 从处理效果、操作管理、运行维护和工程投资及环保效益综合分析,方案二较方案一均有很大的优势。方案一仅能保证大于细砂的去除,而细砂回收处理器对大于的细砂回收率可达80%,最大限度减少了后续沉淀清理工作量,大大减少了清理成本;方案一沉砂池为现浇混凝土结构,工程完工后将废弃;方案二的成套设备安置第 326 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 方便,不需浇注混凝土地基,可在另一工程中重复使用,节约了施工单位的投资成本;另外,方案二自动化程度很高,在使用过程中不需专人操作管理,运行维护十分方便。 ◆ 絮凝沉淀单元 砂石加工废水处理絮凝沉淀单元初拟以下二个备选方案: 方案一:拟设计两组矩形滤池轮流使用,为保证出水水质达标,在进入滤池前投加絮凝剂,滤池渗水收集回用,滤料上泥浆利用间歇期通过蒸发、过滤、晒干等自然干化脱水,用挖掘机挖出外运至就近渣场。本方案土建工程量少,不需机械设备,造价低,出水水质较好,但泥浆由于采用自然干化方式,含水率也较高,清理工程量大,费用高,管理也较麻烦。 方案二:沉砂单元出水进入平流式絮凝沉淀池反应沉淀后回用,池底泥浆由行车泵吸式吸泥机送到泥浆脱水机房脱水后外运至就近渣场。该方法机械化程度高,运行管理较简单,出水水质较好,泥浆经压滤脱水后含水率在30%左右,泥浆成型、泥量减少,便于运输,并大大降低了运输费用。但其存在机械维护问题,占地面积也相对较大。 在出水水质均较好的基础上,从投资费用来看,初期投资方案一较省,但运行过程中滤料及其清洗费用较高,综合考虑两方案基本一致;就运行中的维护和管理而言,方案一排泥不是机械自动化运行,管理工作量大,且滤料清洗和除泥,其管理维护问题较复杂。考虑到水电站施工的可靠性和具体管理水平,推荐采用较为实用的方案二,但要特别加强污泥的清运和机械检修。 ⑷ 推荐方案设计 ① 工艺设计 砂石骨料加工系统废水处理工艺见图-3。砂石加工厂废水从筛分楼流入废水调节池,由泵将高悬浮物废水供给细砂回收处理器,将大于的细砂回收约80%,筛滤水流回入调节池,溢出水自流入平流式沉淀池,经絮凝沉淀后上清液流入回用系统,与补充水一起用于筛分楼生产用水。两组沉淀池轮流使用,底泥通过吸泥机抽出后通过压滤机压滤、干化脱水,压滤水自流入调节池,泥饼运至就近渣场或回填料场开挖迹地。 ◆ 沉砂处理单元 本处理单元的细砂回收处理器建议采用技术成熟的成套设备,设备投资由施工单位承担,并在招标文件中明确。 第 327 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 补充水回用系统加絮凝剂上清液回用筛分楼调节池絮凝沉淀池细砂回收处理器细砂泥运往渣场回泥浆脱水收图-3 砂石料加工系统废水及泥砂处理工艺流程 ◆ 絮凝沉淀单元 针对施工废水原水浓度高,施工管理条件简陋的特点,絮凝沉淀采用平流式沉淀池。经分析比选,本阶段絮凝沉淀单元采用两格单池的平流式沉淀池,拟在检修和清泥时轮流使用。考虑来水中悬浮物浓度较大,且沉泥易于板结,拟采用吸泥机排泥。 沉淀池设计流速 絮凝剂选用聚丙烯酰胺(PAM),可不设絮凝反应池。经絮凝沉淀后,废水中粒径小于的悬浮细小颗粒得到进一步去除,处理出水的SS能稳定地保持在70mg/L以下,可循环利用。 ◆ 回用单元 回用系统由高、低位水池和回用水泵组成。高、低位水池尺寸分别为(长)×(宽)×(高)和(长)×(宽)×(高)。 ② 主要设备及监测仪表 一套砂石骨料加工厂生产废水处理主要设备及监测仪表见表-1。 ⑸ 施工期砂石骨料加工系统冲洗废水处理措施 在本工程枢纽施工区左、右岸砂石骨料加工系统各设置一套生产废水处理装置,共2套。 第 328 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 表-1 主要设备及监测仪 位 置 主要设备名称 主要设备数量 主要监测仪表 原水 明渠流量计 调节池 砂泵 2台(1用1备) 砂泵 2台(1用1备) 砂水分离 细砂回收处理器 1台 絮凝沉淀池 行车泵吸式吸泥机 1套 超声波污泥界面计 带式压滤机 2 加药泵 1 药液搅拌罐 2 脱水 机房 污泥泵 2 空压机 1 集中控制柜 1 上清液出水回用系统 水泵 2台(1用1备) 流量计、固体悬浮物测定仪 混凝土拌和系统冲洗废水处理措施 ⑴ 废水概况 3本工程枢纽区施工在左、右岸各设置一座4×型混凝土拌和站和一座型号的砼拌和楼。混凝土拌和系统冲洗废水按 ⑵ 处理目标 砂石废水经处理后悬浮物浓度小于70mg/L,pH控制在6~9。 ⑶ 处理措施 针对混凝土冲洗废水量少,冲洗时间短的特点,在左、右岸拌和站附近各设废水收集池,容积不小于一次的冲洗废水量,利用换班时间将冲洗废水排入池内,静置至下次换班放出,人工清砂。废水收集池具体尺寸见表-2,平面布置见图-4。 拌和楼冲洗废水每班换班时排放入一个沉淀池(另一个备用),添入絮凝剂静置沉淀一班时间后外排。池的出水端设置为活动式,便于清运和调节水位。在沉淀池污泥沉淀到一定程度后换用备用池。原池自干化,污泥干化后运至渣场处理。 第 329 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 表-2 废水收集池规格 项 目 规 格 备 注 沉砂池 5m(长)×(宽)×2m(高)建两格,一格备用,池型为平流 中和沉淀池 3m(长)×3m(宽)×2m(高) 池中建两隔流墙,出水口安装pH值测定仪 进水 出水 沉砂池 中和沉淀池 进水 加药 图-4 混凝土拌和系统废水处理平面布置 基坑排水处理措施 ⑴ 设计目标 本工程基坑排水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准,SS排放浓度控制在70mg/L以下。 ⑵ 设计方案 本工程基坑排水主要由降水、渗水、混凝土浇筑及养护水、地下厂房开挖排水组成,SS、pH为主要污染物。对基坑排水不采用另外的处理设施,仅向基坑集水区投加絮凝剂,排水静置沉淀2h后抽出排放,剩余污泥定时人工清除,该种方法效果较好。 针对基坑废水量很小,悬浮物浓度高,水体呈碱性的特点。根据其它水电项目对基坑废水的处理经验,对基坑废水不采用另外的处理设施,仅向基坑投加絮凝剂,让坑水静置沉淀2小时后抽出外排即可,剩余污泥定期人工清除。这种基坑废水排放技术措施合理有效,经济节约,可解决实际中发生基坑水问题。基坑废水处理设计流程方案流程见图-5。 图-5 基坑废水处理设计流程方案图 第 330 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 修理系统含油废水处理措施 ⑴ 设计目标 本工程施工区含油废水处理执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)第二类污染物最高允许排放浓度一级标准,石油处理目标为5mg/L以下。 ⑵ 处理方案 在枢纽区施工区左、右岸施工机械停放场的保养站中,洗车检修台下分别布置排水沟,保养站周边布置集水沟收集排水沟内的机械清洗废水。在集水沟前端设钢板隔油,集水沟出口处设薄壁堰溢流出水。定时清除钢板前聚集的废油,清理沟底淤泥。 机械设备保养废水收集及处理流程见图-6。集水池规格见表-3。含油废水经除油、沉淀后排放至周边排水系统。 表-3 集水池规格 233地点 面积(m) 废水量(m/d) 停留时间(d)设计容积(m)集水池规格(m) 停放场 300 6 1 12 4m(长)×(宽)×2m(高) 薄壁堰 出水 含油废水 薄壁堰 图-6 机械保养废水处理流程 枢纽区生活污水处理措施及其经济技术论证 ⑴ 污水概况 工程生活污水来源于施工期生活用水和粪便的排放。枢纽施工高峰期施工人数1900人/d,用水量按150L/(人·d)计,污水排放量按用水量的80%计,生活污水最大排放量3为228m/d。污水中主要污染因子COD和BOD,浓度分别按300mg/L、200mg/L计,COD、BOD55的排放量分别为 ⑵ 处理目标 施工区生活污水经处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准(BOD、5COD排放浓度分别控制在20mg/L、100mg/L以下)后,排放或用于当地农林灌溉。 cr第 331 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 ⑶ 方案比选 方案一:采用化粪池。施工期生活污水经化粪池初步处理后排放,该方案具有造价低,运行费用低等优点,但污染物的去除率较低,仅适用于污水量小、排放标准要求不高的工程。 方案二:采用成套生活污水处理设备。成套设备因技术指标和经济指标有相当的优势,在小规模生活污水处理领域中受到了更为广泛的青睐。 就本工程而言,生活废水量大,为达到预期处理效果,减少施工人员生活污水对工程河段水质的影响,推荐采用方案二。 考虑污水中主要污染物的成分和浓度情况,拟选用XHS相应型号的生活污水成套处理设备。对于所选XHS型污水处理成套设备而言,在进水水质为BOD≤250mg/L;5COD≤450mg/L;SS≤300mg/L的条件下,出水水质可达BOD≤20mg/L;COD≤60mg/L;cr5crSS≤50mg/L,完全能够达到本工程对生活污水处理的目标值。 ⑷ 工艺流程及说明 XHS型污水处理成套设备工艺流程见图-7。 污泥回流污水二沉池格栅调节池初沉池一级接触氧化池二级接触氧化池鼓风机沉淀池消毒池外运排放图-7 XHS型污水处理成套设备工艺流程 初沉池:用以沉淀不溶性悬浮物,采用翌流式斜管沉淀池,表面负荷~ 接触氧化池:经初沉后的污水自流入该池进行生化处理,该池共分二级,总停留时间不小于6h,池内挂净性填料或填装多面空心球,曝气装置为微孔曝气器,气水比为(10~16):1。 二沉池:生化处理后污水自流入二沉池,采用翌流式沉淀池,表面负荷为~ 第 332 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 32m/(m·h),停留时间为~,沉淀污泥被气提装置抽部分送至污泥池,部分回流到接触氧化池。 污泥池:初沉池污泥和二沉池的部分污泥在该池得到初步浓缩,浓缩后的污泥含水率较小,可用粪车抽出免费外运送附近居民施肥等。 鼓风机房:2~3台鼓风机(其中1备用),风机进出口部位配有消音设备,可设于地面或地下。 电控制柜:电控柜设于地面控制室,配有PLC控制系统,对风机、水泵及空气提升装置进行自动运行控制,也可手动控制。风机与水泵备用设备每隔8小时自动切换一次。 枢纽施工区左、右岸生活区各配备一成套处理设施,共2套。 其它施工点生活污水处理措施 除枢纽区外的其它施工区的各种废水严禁直接排入受纳水体。目前当地村镇居民大多都外出打工,空闲房屋较多,建议施工营地应尽量租用当地民房,生活污水利用现有设施处理。对于污水发生量较小且距离现有居民点较远的施工场所,可以采取设置化粪池或干厕进行收集处理的方式,经处理后做农肥使用,严禁直接排放。 施工船舶舱底油污水管理措施 船舶舱底油污水平均含油浓度为5000mg/l,船舶舱底油污水如不经处理直接排放,对水环境的影响是很大的,处理后达标排放的浓度为不大于15mg/l。 根据有关规定,船舶舱底油污水需经船舶自带的油水分离器处理后达标排放,石油类排放标准为不大于15mg/l。 营运期 石虎航电枢纽工程管理处生活污水处理措施 枢纽工程管理处工作人员按129人计,生活污水的排放总量为 采用与施工期生活污水处理措施相同的成套生活污水处理设备。拟选用XHS相应型号(处理能力在9007t/a以上,能接纳处理枢纽工程管理处生活污水和库区内船舶生活污水以及经油水分离器预处理后的船舶油污水)的生活污水成套处理设备1套。具体论证详见 生活污水处理措施及其经济技术论证章节。 第 333 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 库区航道内船舶污水处理措施 ⑴ 库区航道内船舶生活污水 库区航道内航行船舶2020年、2030年船舶生活污水排放量分别为 5生活污水接收船利用枢纽工程管理处配备的1艘工作船。 ⑵ 库区航道内船舶舱底油污水 船舶舱底油污水平均含油浓度5000mg/l,库区内航行船舶2020年、2030年船舶舱底油污水发生量分别为 ◆ 过闸船舶生活污水和舱底油污水收集处理工艺流程及说明 2枢纽工程管理处设污水处理站(占地面积300m)和工作船(船舶污水接收船)码头。工作船(船舶污水接收船)码头上设置船舶生活污水收集管线(DN80)和船舶油污水收集管线(DN80)各一条。污水处理站内配备XHS相应型号(处理能力在9007t/a以上,能接纳处理枢纽工程管理处生活污水和库区内船舶生活污水以及经油水分离器预处理后的船舶油污水)的生活污水成套处理设备1套和处理能力为 靠泊码头 过闸船舶陆域船舶含 船舶油污 接收船船泵 油水管线 水处理装置 污 水油污 靠泊码头 过闸船舶陆域船舶生生活污水 船泵 排放 接收船 生活污水活污水管线 处理装置 图-8 过闸船舶生活污水和舱底油污水收集处理工艺流程 船舶油污水经油污水接收船送岸上枢纽工程管理处配备的油水分离器处理,石油类第 334 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 浓度达到10mg/l后再排入枢纽工程管理处配备的成套生活污水处理设备处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准(5mg/l)后排放。 3本工程船舶油污水量约 库区其它管理措施 水库蓄水及对径流的调节,将改变库区及坝址下游河段的水文情势和水环境状况,从而对本地区的水资源产生一定的影响,为了保证库区及下泄水水质达到生活、生产要求,提出以下保护措施及建议。 ⑴ 水库库底清理:移民搬迁拆除原住宅后所留下的残桓断壁、栏厕坑底等被淹没到库底后,有机物及各类有害物质的溶出都将成为次生污染源。为防治库水遭受二次污染,在蓄水前必须严格遵照水库库底清理规范的要求,全面落实淹没区各类污染物的清除工作,以防止水库蓄水初期出现水质恶化现象。 ⑵ 坝址以上流域及库区污染源控制 根据水环境容量预测成果,澄江排污口至澄江水厂取水口上游1000m河段氨氮环境容量为 ⑶ 根据同类已建水利工程蓄水初期水质污染特征,在蓄水初期的5天内,水库中的悬浮物、有机物、矿物质及细菌与致病细菌等均有较大程度的增加。为保证库区自来水厂取水水质的安全,对水厂的取水口应加强监测频次与监测密度,及时监测饮用水源水质变化动态。在水质下降的情况下,应通知泰和县自来水厂加强自来水的消毒和净化处理,以确保居民的饮水安全。 ⑷ 在3个生活饮用水取水口及水源保护区设置标识牌12块,提示过往船舶保护水源地;提醒过往船舶加强安全意识;禁止船舶在该水域锚泊;禁止船舶在该水域过驳;禁止船舶在该水域排放一切污染物。 ⑸ 枢纽工程管理处配备围油栏800m以及浮筒、锚、锚绳等附属设备;吸油毡2t、第 335 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 吸油机1台;可进行围油栏敷设,回收溢液作业的工作船1艘。 为保护库区特别是水源保护区的水质,必须通过严格的环境管理,杜绝船舶事故的发生通过建立有关制度、完善设备,提高人员素质和制定溢油(液)应急计划。航道内一旦发生风险事故,应立即启动溢油(液)应急计划,采取事故应急措施,减缓和消除溢油(液)事故对水源保护区水质的污染影响。 地方政府及环境保护部门应严格环境管理,建立有关制度、加强监督,杜绝排污口事故排放废水。一旦发生风险事故,应立即启动区域事故应急计划,采取事故应急措施,减缓和消除污染事故对水源保护区水质的影响。 生态环境保护措施 预防保护措施 ⑴ 为保护塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古树群)的植被与古树,在工程施工区设置警示牌标明施工活动区,严禁施工人员到非施工区域活动。 ⑵ 对施工人员加强施工区生态保护的宣传教育,以公告、发放宣传册等形式,教育施工人员,通过制度化禁止施工人员捕食蛙类、蛇类、鸟类、兽类、赣江中的鱼类,大力提倡不捕食野生动物,以减轻施工对当地陆生动植物的影响,并采取有效措施抑制鼠类的危害。 ⑶ 施工期施工单位应指定专人对施工点附近的古树、大树及省级保护植物进行巡视、监护,防止因施工活动或盗伐对古树、大树及保护植物造成伤害。对施工中新发现的珍稀动植物及时采取保护措施。 ⑷ 结合蓄水计划及野生动物的生态习性,制定相应保护计划。本电站初期蓄水尽量避开两栖动物、爬行动物的休眠期。 ⑸ 根据调查,赣江主要鱼类繁殖季节为4-7月,因此水下开挖工程施工应尽量不在4-7月进行。 ⑹ 严禁施工人员将各类废弃物直接抛入水体之中,尤其禁止抛弃有毒有害物质。 ⑺ 土料场采取水平开挖,表土集中堆放,遇降雨时,用防雨布覆盖开挖面,取土结束后,覆土进行生态恢复,能恢复为耕地的尽可能进行复垦,恢复耕地。 ⑻ 蓄水前清理全部库区内植物,能移栽的树木应尽量移栽。不能移栽的全部砍伐,砍伐的树木尽可能利用,不能利用的就地烧毁,木灰用作肥料。 ⑼ 恢复河滩植被,杜绝在河滩地开荒种地,以防河岸滑坡和坍塌。 第 336 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 ⑽ 大坝建成蓄水后,原来活动在河岸带的动物,相当多一部分会很快转移到其它地方,但也有一部分动物在蓄水初期会暂时逗留观望,看看能否适应新库岸生境。在此期间。应组织人员沿江巡护。避免有人在动物纷乱之际趁机捕猎动物,或者造成过多干扰,争取有更多的原来活动在河岸带的动物留在库区。 古树与大树保护措施 工程需保护的古树共21株,其中20株为樟树,1株为柏木;需保护的大树共27株,其中26株为樟树,1株为苦槠。古树与大树保护措施包括就地保护措施和迁地移植保护措施。具体详见本评价古树影响专题评价。 古树保护措施及其经济技术论证 古树与大树保护方案详见本评价特殊保护目标环境影响评价章节。 朱家村县级自然保护小区保护措施 塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)的保护措施包括:改变堤线走向、对河岸实施浆砌石护坡等。具体详见本评价古树影响专题评价。 鱼类和产卵场保护措施及其技术经济论证 保护措施包括:①修建鱼道、②建设鱼类增殖放流站、③建设鱼类替代生境、④开展监测与研究、⑤加强渔政管理等。具体详见鱼类和产卵场影响专题评价。 减少工程占地及基本农田保护方案 ⑴ 为减少水库淹没,工程拟建设泰和县城、万合、永昌、沿溪及樟塘等五个防护2区,共计减少土地淹没面积;减少耕地淹没面积1980亩。通过对支流云亭河左岸浅淹没区及库尾马市镇的耕地采取抬田防护措施,共计保护耕地面积1237亩。 ⑵ 工程永久永久占用耕地亩(其中基本农田亩),临时占用耕地亩。工程永久占用耕地占所涉及乡镇耕地总面积251295亩的%,影响相对较小。按照《基本农田保护条例》等相关法律、法规的规定,建设单位已委托相关单位编制了《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程项目建设涉及的泰和县土地利用总体规划修改方案》,并正在国土管理部门办理相应的耕地和基本农田占用手续,本工程永久占地,特别是占用的耕地(亩)和基本农田(亩)已纳入《泰和县土地利用总体规划修改方案》,本工程将做到基本农田的占补平衡。 ⑶ 枢纽施工场施工营地、辅助企业临时占地亩,其中占用水田亩,旱地亩,林地亩。为保护耕地,特别是水田,评价建议枢纽施工场左岸工第 337 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 区布置做适当调整,避开拟临时占用的亩水田。 ⑷ 土地是一种无法再生的资源,土地的农业利用价值是其它用地无法替代的,因此,在设计施工中须注意土石方的纵向平衡,尽量减少借土或弃土量,尽可能少占耕地。禁止在基本农田保护区设置取土场和弃渣场;禁止塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)内设置取土场和弃渣场;禁止将弃土弃渣堆置沿线河道的堤岸内侧或最高水位线以下。取土场应尽量选择疏林地和灌丛地取土,避开耕地,而且取土场设计多选择地势稍高处取土,根据地形条件确定取土深度,取土后与周围地表基本持平,不形成取土坑,并恢复为原生态;弃渣场应能合理利用山岗荒地,尽量少占耕地,对于部分可以复耕的弃土场,采取了表土剥离、返还,复耕的措施;对不能复耕的弃土场,主要考虑了工程防护和植物防护措施,恢复工程弃土占地对林地及灌草地的破坏。 2工程共规划取料场17个,占地面积亩(),其中占用旱地亩。为了最大限度减少料场对耕地的占用,本着尽量集中取料的原则,本评价建议将黄坑料场与走坑料场合并,取消走坑料场;取消浮塘料场,并入莲花塘料场;取消万合堤料场,并入陈家料场;取消白泥岗料场、礼家料场和田泓料场,并入石虎塘料场。作上2述调整后,共布置取料场11个,少占用旱地约亩()。 2工程共规划设弃土(渣)场38个,占地面积,枢纽工程左右岸设弃渣场4处,两岸阶地较平坦,渣场都属于平凹地,占用部分旱地。为保护耕地,特别是水田,建议枢纽区左岸1#弃土(渣)场做适当调整,避开拟临时占用的亩水田。堤防工程、排涝工程弃土(渣)场临时占地亩,其中占用耕地(旱地)亩,占用耕地(旱地)数量偏大。为了最大限度减少料场对耕地的占用,本着尽量集中弃土(渣)的原则,本评价建议取消22个弃土(渣)场,其弃土(渣)量并入附近的渣场。作上2述调整后,共布置弃土(渣)场16个,少占用旱地约亩()。 ⑸ 在设计阶段还应做好施工营地、施工便道、料场和搅拌站等临时工程对土地的占用工作,减少临时占地数量,特别是占用耕地的数量。施工营地的选择应尽量利用堤线两侧的现有房屋和场地。 ⑹ 土壤耕作层保护设计 工程在进行大堤施工、取弃土场、临时施工场所等进场前,应对上述场地的表层有肥力的耕作层土壤进行保护,以便于施工后期的场地绿化和植被恢复。在开挖和场地清理时应在地表植被清除的同时,对表层的熟土也进行剥离和临时的堆存。 第 338 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 在设计文件中应按上述原则提出或细化表层土剥离、堆存和保护工作,并对施工提出相应的环境保护要求。 ⑺ 恢复及节约耕地措施 各单元工程施工营地的布置以方便施工为原则,施工营地以就近租用民房为主,减少临时占地面积。 水土保持方案 水土流失防治目标 ⑴ 原有水土流失得到治理,新增水土流失得到控制,水土流失强度控制在目标值内。防治目标应达到以下六项综合目标值,既作为本方案编制的控制性指标,同时也是水土保持竣工验收时的达标值,量化防治目标详见表-1。 表-1 施工期及设计水平年防治目标值 水土保持治理目标 扰动土水土流失土壤 林草植林草覆项目及分区 二级 拦渣率地整治总治理度流失 被恢复盖率标准 (%) 率(%)(%) 控制比率(%) (%) 施工期 * * 90 * * 一 枢纽工程区 运行期 95 87 95 97 22 施工期 * * 85 * * 库区防护 二 工程区 运行期 95 87 90 97 22 施工期 * * 90 * * 分 枢纽工程 三 区 管理区 运行期 95 87 95 97 22 分 施工期 * * 90 * * 四 弃土(渣)场 阶 运行期 * 87 95 97 22 段 施工期 * * 90 * * 防 五 取土场区 运行期 95 87 95 97 22 治 施工期 * * 90 * * 目 六 交通道路区 标 运行期 95 87 95 97 22 施工期 * * 90 * * 施工生产 七 生活区 运行期 95 87 95 97 22 施工期 * * 90 * * 八 移民安置区 运行期 95 87 95 97 22 ⑵ 做好场地、道路绿化美化工程,使项目区形成稳定的绿色屏障,使生态环境明显改善。 第 339 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 ⑶ 对临时用地土地整治后植树种草,保护土地资源,减少水土流失。 水土流失防治责任范围及防治分区 工程防治责任范围分项目建设区和直接影响区两个部分。直接影响区包括防护工程施工影响区、拆迁安置影响区、取土场影响区、弃土(渣)场影响区和施工道路影响区等。222项目建设区,直接影响区,防治责任范围总面积合计为。 根据施工、占地特点防治分区划分为枢纽工程防治区、库区防护工程防治区、枢纽工程管理区、施工生产生活防治区、土石料场防治区、弃土(渣)场防治区、交通道路防治区和移民安置区等防治分区。详见表-2。 表-2 水土流失防治分区及防治责任范围 2分 区 分项 面积(hm) 边界条件 枢纽工程区 工程管理范围 库区防护工程区 工程管理范围 工程管理区 工程管理范围 交通道路区 实际占地 项目建设区 施工生产生活区 实际占地 土石料场区 实际占地 弃土(渣)场区 实际占地 水库淹没区 实际占地 小 计 移民安置区 实际占地 取土场影响区 可能影响范围 弃土(渣)场影响区 可能影响范围 直接影响区 施工道路影响区 可能影响范围 水库库周影响区 可能影响范围 排洪泄水下游岸坡影响区 可能影响范围 小 计 防治责任范围 水土流失防治措施 ⑴ 枢纽工程防治区 该防治区工程边坡防护措施和植物防护措施在主体工程设计中均已包含,在靠近水库侧设临时挡墙,以免开挖、堆放的土石方进入水体,在施工区内,设临时排水沟,开挖的覆盖层和石方在临时堆置时,设简易挡墙或挡板围护并覆盖雨布。 第 340 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 ⑵ 库区防护工程防治区 该防治区工程边坡防护和植物防护措施在主体工程设计中均已包含,在水保方案中补充现设计阶段未考虑的施工期筑土边坡临时覆盖,施工区堆(弃)土临时挡护和覆盖。 ⑶ 工程管理区 绿化美化区,提供一个良好办公和生活环境。 ⑷ 土石料场防治区 在施工期间,做好料场截排水工作,剥离表土临时挡护,减免施工期间的水土流失,施工结束后,进行场地整治和覆土绿化。砂卵石料大部分位于河滩,主要为水下开采,弃砂处理要求回填采坑并平整。水保方案中将补充取土场的排水措施、植物防护措施、临时防护措施。 ⑸ 弃土(渣)场防治区 由于存、弃土(渣)场是一个松散的堆积体,存在不均匀沉降现象,降水易于入渗,极易成为滑坡或泥石流的策源地,水蚀严重。因此,本区以工程措施和植物措施相结合,并重视渣场的稳定性问题。主体设计中未对弃土(渣)场进行措施设计,水保方案中增设排水设施和弃渣拦挡设计、植物防护措施、临时防护措施和施工管理措施。 ⑹ 施工道路防治区 施工道路包括场内干线公路、次干线公路和支线公路。对干线和次干线永久公路种植行道树绿化,对于施工临时支线道路,在施工结束后,采取植物措施进行治理。水保方案中补充施工便道的防护、排水措施及植被恢复。 ⑺ 施工生产生活防治区 主要包括砂石料加工及混凝土拌和系统、施工生活营地及施工辅助企业占用的场地。主要任务是注意施工场地周边的排水问题,场地剥离表土防护措施,待施工结束及临时设施拆除后,改造其被占压、破坏的地表,恢复土地使用功能。 ⑻ 拆迁安置区 移民拆迁安置由地方政府负责。安置区的水土保持费用包含在拆迁安置费内,由当地政府组织相关人员或单位负责实施。水土保持方案主要对安置区(点)绿化,抬田剥离耕作土的挡护,抬高边坡砌护等。 工程水土保持方案新增工程量见表-3。水土流失防治措施总体布置见附图42。 第 341 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 表-3 石虎塘水土保持方案新增工程量 枢纽 防护 枢纽 施工生 交通 土石 弃土 序号 单元工程 单位 合计 工程区 工程区 管理区 产生活区 道路区 料场区 (渣)场区一 工程措施 431 表土剥离 ×10m 432 土方(表土)回填 ×10m 23 土地平整 hm 434 排水沟土方 ×10m 浆砌石 435 ×10m 排(截)水沟 436 沉沙池土方 ×10m 437 沉沙池浆砌石 ×10m 310 浆砌石挡墙 万m 二 植物措施 21 园林绿化面积 hm 园林化植树合计 株 23000 23000 乔木 株 600 600 灌木 株 22400 22400 2 铺植草皮 hm 第 342 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 续表-3 石虎塘水土保持方案新增工程量 枢纽 防护 枢纽 施工生 交通 土石 弃土 序号 单元工程 单位 合计 工程区 工程区 管理区 产生活区 道路区 料场区 (渣)场区22 水土保持林草面积 hm 植树合计 株 61700 70692 52078 288595 473065 针叶乔木 株 0 阔叶乔木 株 30850 2000 26039 72149 131038 黄栀子 株 26039 26039 紫穗槐 株 30850 68550 216446 315846 2 种草 hm 三 临时防护措施 31 土袋挡墙 m 500 11200 936 5993 24051 22 防雨布覆盖 m 4000 3000 16000 23000 23 临时种草 hm 第 343 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 水土流失防治措施实施进度安排 水土保持工作的进度是建立在主体体工程施工进度的基础上的。水土保持工程将于2008年1月动工,2012年6月竣工,建设工期54个月。 施工便道和施工生产生活区的防护及排水工程应在主体工程“三通一平”时完成,取土场防治区要在取土前,完成排水工程,待取土结束后尽快完成其余防护工程(植被防护)。弃土(渣)场防治区在弃渣前完成拦挡和排水措施,弃土结束后进行植被恢复和复耕。措施安排上先实施土地整治,植物措施可考虑稍候安排。在各主体工程各标段结束时,基本完成相对应水土保持工程;竣工时,完成剩余水土保持措施的工程量。 方案实施的保证措施 ⑴ 组织领导和管理措施 工程管理处成立水土保持方案实施管理机构。配置专职人员负责水土保持工作组织、管理和落实,并与地方水土保持部门取得联系,自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。协调水土保持方案与主体工程的关系,统一领导,规范施工。制定方案实施的目标责任制,制定方案实施、检查、验收方法和要求,成立方案实施自查小组,严格按照设计要求与标准组织施工。在工程招投标过程中,将水土保持要求纳入招投标文本,明确承包商防治水土流失责任,确保各项水土保持设施达到设计的标准与质量。 ⑵ 技术保证措施 水土保持方案应进行相应阶段的设计工作。本水土保持方案审查通过后,建设单位应根据目前工程设计进展情况,认真落实水行政主管部门批复的水土保持方案的设计内容,委托有资质的设计单位尽快开展本项目水土保持工程施工图设计工作。在设计审查时注意征求水行政主管部门的意见,经审批的水土保持方案报告书应送主管部门备案。水土保持方案在实施过程中,如果发生工程位置及工程数量有较大变更时,应按规定报批,并报水行政主管部门备案。 环境空气保护措施 本工程对环境空气的影响主要发生在施工期;水力发电是利用水力资源产生能源的生产工艺工程,工程运行本身排放的环境空气污染物有限。 施工期环境空气污染防治措施包括: ⑴ 在坝址工区左右岸各配备1台洒水车,在工程抬田区配备1台洒水车,非雨日每日对施工区进行洒水降尘,缩小粉尘影响时间与范围。 第 344 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 ⑵ 泵站及防护堤、导排渠沿线;取土(石)、弃土(渣)场;工程抬田区;移民集中安置点;施工临时道路及施工利用的当地现有公路等地点(段)非雨日每日对施工区进行洒水降尘,缩小粉尘影响时间与范围。 ⑶ 为减少粉尘对施工现场工作人员和施工人员的健康影响,施工材料的运输应尽量采取遮盖封闭形式。 ⑷ 对施工人员实施个人防护。受工程大气污染影响的对象主要为施工人员,应采取加强个人防护的方式对施工人员加以保护,如佩带防尘口罩等。 ⑸ 砂石骨料加工采用低尘工艺,在初碎、预筛分、主筛分、中细碎车间配备除尘装置,控制粉尘污染。 ⑹ 混凝土采用封闭式拌和楼生产,内设除尘器,控制混凝土拌和粉尘。 ⑺ 严格执行《在用汽车报废标准》,推行强制更新报废制度,对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆,及时更新。 ⑻ 成立施工道路养护、维修、清扫队伍,及时清除路面洒落物体,保持道路清洁、运行状态良好。 声环境保护措施 施工期声环境保护措施 ⑴ 选用低噪声设备和工艺,降低源强。 ⑵ 加强设备的维护和保养,保持机械润滑,减少运行噪声。 ⑶ 振动大的机械设备使用减振机座降低噪声; ⑷ 破碎机、制砂机、筛分楼、拌和楼、空压机、制冷压缩机等车间尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间。 ⑸ 工程施工噪声主要受影响对象为场内施工人员,可采取配备使用耳塞、耳罩、防声头盔等个人防护措施进行保护。 ⑹ 严格组织和控制施工时间,避免高噪声机械在夜间施工。工程建设时间应尽量控制在上午8:00~12:00和下午14:00~20:00之间进行。 ⑺ 运输车有可能对运输路线两侧的居民区造成噪声超标的影响,在运输过程中应严格限制车速和单位时间内的车流量,车辆穿行城镇和集中居民点时应适当降低车速,以降低对城镇居民的干扰,并禁鸣喇叭。 ⑻ 在坝址区附近的石虎塘村、桑芫小学、蒋家洲村、岭背村、下印霞村的路边各第 345 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 设一标志牌,注明:时速小于20km/h,禁止鸣笛。共设标志牌8块。 ⑼ 防护堤、导排渠施工点与沿线集中居民点距离在100m以内的,严禁夜间(22:00~6:00)施工。 ⑽ 施工道路两侧30m范围内分布有集中居民点的,应避免夜间(22:00~6:00)运输。 营运期声环境保护措施 ⑴ 根据《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),夜间突发噪声,其最大值不得超过标准值15dB,而船舶鸣笛的瞬间噪声往往在100dB以上。在泰和县县城段上下游、船闸坝上、坝下引航道各设一禁止鸣笛标志牌。共设标志牌4块。 ⑵ 挂浆机船舶噪声通常是航道中最为严重的噪声污染源。相关管理部门应加强对船舶的管理,对船机设备噪声达不到船检要求的船舶应禁止其进入本航道从事运输活动,以便尽量减少船舶交通噪声对航道沿线居民正常生产、生活的影响。 库区淹没及移民安置环境保护规划 移民安置环境保护规划 针对移民安置区存在的主要环境问题,提出相应的、确实可行的环境保护措施,以减轻移民安置对生态与环境产生的不利影响,把移民安置和生态与环境的保护及治理有机地结合在一起,充分发挥工程的综合效益,为移民安置创造有利的环境,使移民能达到安居乐业,长治久安的目的。 ⑴ 农村移民生活污水处理措施 水库淹没涉及需选择新地址迁建,这些居民点的人数较多,且较分散,应对其产生的生活污水按户进行达标处理,居民生活污水排放采取厌氧池进行处理,结合发展利用3沼气,初步确定每户设置1个约4m的厌氧沼气池。若不便发展沼气的,倡导按户为单位建设化粪池。每池补贴1000元左右。 居民户排放的人畜污水进入厌氧池进行厌氧发酵,所产生的沼气可以作为居民生活燃料,经发酵处理后的废渣和废水比较清洁,产生的废渣可以作为农田肥料,而少量的废水也可以排进农田进行灌溉。这样既有效地避免农村移民安置区的生活污水对水环境的影响,又给农村移民增加了宝贵的能源和肥料。 ⑵ 固体废弃物处理措施 选好垃圾堆放位置,避免流失,根据农村垃圾成份,垃圾尽量用于焚烧、沤肥等。 第 346 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 ⑶ 移民公共基础设施的环境保护 水库淹没搬迁人数,既有就地后靠,又异地搬迁,移民住居区公共基础设施的建设必须与环境保护相结合,采取一定的措施保护环境。 ① 移民住居区要远离工矿企业,在工矿企业的上风向和上游选择,以免受废气、废水的影响。 ② 移民安置时,应充分利用荒山、荒坡,尽量减少占用林地建房或开耕地,少占耕地为原则,尽可能布置于地质条件好的丘陵坡地,搞好水土保持,在其开挖面上方要设置排水沟,减轻冲刷,保护住宅安全;开挖弃土要尽快回填植树种草,以防水土流失。 ③ 移民居住区配套兴建的道路、排水设施等,要尽量减少对地貌、植被的破坏。工程竣工后、开挖面、裸露迹地等,也应采取植树种草恢复景观。 ④ 居民区内要特别注意猪栏,牛栏等牲畜用房建设,其排出的废水及生活污水要集中于水池处理,不能任之遍流,污染环境。 ⑤ 居民点的房屋布置要有规划,这样有利于减少用地和采光。生活饮用水尽量采用自来水的方式,方便移民使用。 ⑥ 库区有部分移民需要外迁,将会带来外迁移民对当地居民的影响。做好协调措施,尽量减少居民点重建对当地造成的自然环境和社会环境的影响。设计时应考虑让当地居民点重建中得到好处,改善他们的生活环境,使安置区能健康发展,长治久安。 ⑦ 居民区应有绿化规划,且逐步使林草覆盖率达到30%以上,做到屋前房后,村头村尾绿树常青,积极推广生态庭院。树种的选择以群众喜好为主,既能美化环境,又能增加点收入。 ⑷ 人群健康保护措施 ① 在移民安置过程中,加强监督移民各项资金到位,了解移民生活状况,做好移民生活用水的水质监测工作。 ② 卫生防疫措施 加强爱国卫生宣传教育,动员广大群众开展大规模的灭鼠灭蚊活动,填平沟洼积水地带,把传染病传播媒介消灭在萌芽之中。 水库蓄水前,严格按《水库库底清理办法》要求,彻底清理库底污染源、污染物,清除其他杂物,避免因水体扩散,形成新的疫源地。 做好移民安置区卫生保健工作。对后靠移民,居民住宅要统一规划,选择通风采光第 347 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 条件好,人畜分居,并建设配套公共设施,定期进行消毒处理,并做好饮用水源的规划消毒工作,杜绝饮用不洁水源。应对外迁移民身体进行彻底检查,对安置地点群众亦需相应检查,严防传染病源的传入或感染移民。 ③ 疫情监测及管理 淹没涉及范围大,必须健全卫生防疫监测组织机构,水库建成后,成立防疫科,隶属工程监测中心,对库区人群健康进行抽样调查,密切关注人群健康动态,与有关专业部门密切合作,严防传染性疾病发生和流行。 ⑸ 渔民补偿措施 根据本工程移民安置专题报告的实地走访调查成果,石虎塘坝址至上游泰和枢纽之间河段(列入本工程补偿范围内)的现有专业渔船7艘,另有少量非专业渔船。工程将按照国家最新的补偿标准对这些受影响的渔民进行安置补偿。 移民安置水土保持规划 移民迁建引起的水土流失主要包括安置区生产开发和基础实施建设两方面。 水土流失影响分析 工程移民安置采用就地分散后靠和部分集中安置,生产安置主要以调剂耕地为主,避免了大开大挖,对水土保持有利;但居民住宅建设、专项设施建设抬田等在施工建设过程中改变了原有土地利用方式,对当地植被造成破坏,产生水土流失,形式有面蚀、沟蚀、重力侵蚀等,必须采取相应的防护措施和治理措施,否则,产生的水土流失不仅影响到安置区域的生态环境,也会对周边的农业生产造成影响。 水土流失影响因素分析见表-1。 水土流失防治责任范围 工程水土流失防治责任范围包括征用、永久、临时占用区域。移民安置区水土流失222防治责任范围包括农村移民安置区(点)和抬田,共计。 水土保持措施 ⑴ 农村移民安置区(点)水土保持措施 主体工程有关措施已基本能控制水土流失,本措施考虑农村居民新址的植物措施,2进行房前屋后的裸露边坡和场地采取植物措施,防治措施面积为。 移民新村建设施工期的“三通一平”阶段水土流失最为严重,在这个阶段新址场地的平整,对原地表破坏严重,地表裸露,降雨易造成水土流失。 第 348 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 表-1 移民安置区水土流失影响分析 单项工程 水土流失影响分析 村内土壤流失,村内村外没有排水设施,降雨时,地表径流夹带泥沙流向村外低洼处,安置区开挖边坡,易受雨水冲刷,形成沟蚀。 村外排水出路问题.设置在坡地上部的居民点,由于没有向外排水渠道,村内雨移民安置区 水泥沙冲到村外田里,招致农作物受害,或冲入邻村,导致不必要的矛盾。 (点) 雨水冲进院落 有些居民点地势低,村内无排水设施,大雨时雨水容易流入院落。 上游排水影响,建在大面积坡地下方居民点,暴雨时,上方雨水便会冲进村内,给群众生产生活造成影响。 挖方填方边坡裸露,开挖坡面裸露、表层耕作土剥离堆放,易被雨水冲刷,产生抬 田 严重的水土流失。 安置区上游有较大的汇水面积时,在安置区上游修建拦洪排水沟,防止洪水冲刷建设期裸露地表和安置区的安全。安置区布置在坡地上游,在坡脚处修截水沟,防止泥沙淤积下游农田沟道。安置区内外排水去向不影响下游农田沟道和对下游村庄冲刷。 充分利用土地,按照“适地适树”原则,结合当地条件,并考虑到当地经济效益与生态效益的发挥,推荐种植经济树种:柑桔,撒播经济效益好的牧草。 2对安置区(点)场地边坡开挖面,采取砌石种草护坡措施。护坡面积。护坡32工程量:浆砌石工程量为330m,框格内种草面积。 ⑵ 抬田防护措施 2抬田,分片抬田,剥离耕作土,注意加强对耕作土的保护。 耕作土堆放临时防护措施:为了保护和充分利用不可再生的土地资源,抬田前,应首先剥离耕作层集中堆放于另一片场地内,以便施工结束之后回填复耕。每个场地设一个相应的表土临时堆置区,堆积体堆置高度3m左右,堆置边坡比控制在1:左右,为避免表土堆置期间的水土流失,土堆周边坡脚修筑装土编织袋临时挡土墙,周围设置土质排水沟,排水沟尺寸:(上底)×(下底)×(深);在堆积体表土上面覆盖防雨布或草物进行临时防护。抬田结束后,对形成新的边坡采取砌石和铺上草皮,防治水土流失。 2332铺草皮约,砌石500m,临时挡土墙约346m,防雨布6000m。临时排水沟土3方开挖156m。 第 349 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 库底清理 库底清理范围 库底清理包括一般清理和特殊清理两部分。一般清理的范围和内容包括居民迁移线以下各种建筑物和构筑物的拆除与清理;水库正常蓄水位以下的林木砍伐、迹地清理与卫生防疫清理;正常蓄水位至死水位(含极限死水位)以下2m范围内大体积建筑物和构筑物残留物(如桥墩、碑坊、线杆)和林地清理等。特殊清理的范围是各部门或单位专项设施所在区域,按部门的要求自行清理。 建筑物清理 ⑴ 清理范围内的房屋及附属建筑物均应拆除,围墙、烟囱、墙壁应推倒摊平,不能利用,又易漂浮的废旧物应运出库外或就地烧毁。 ⑵ 淹没区公路、输电、电信、工矿企业、水利电力工程等地面建筑物及其附属设施,凡妨碍水库运行和开发利用的必须拆除,设备与旧料应运出库外;桥墩、闸坝等较大障碍物要炸毁,其残留高度一般不得超过地面。 ⑶ 水库消落区内的地下建筑物,应根据地质情况和库区兴利要求,采取堵塞、封堵或其它措施处理。 卫生清理 ⑴ 库区内的污染源均应进行卫生清理。对厕所、粪坑、畜圈、垃圾等,应将其污2染物尽量运出库外,如运出困难时,则应曝晒消毒处理;对其坑穴采用~1kg/m生石灰消毒处理;污水坑需用净土堵塞。 ⑵ 具有严重污染源的工矿企业、医院、兽医站等有毒物场地、以及埋葬传染病死亡的人、畜场地,应在环境、卫生部门的指导下进行清理或处理。 ⑶ 对埋葬15年以上的坟墓,根据当地习惯决定是否迁移库外,但对埋葬15年以内的坟墓,必须迁出库外或就地处理,每一坑穴用漂白粉~1kg消毒处理。 林地清理 ⑴ 清理范围内特殊和价值高的树种,以及能移植的幼树,尽量移栽到库外种植。 ⑵ 不能移植的森林及零星树木,尽可能齐地面砍伐并清理出库,残留树桩不得超出地面。 ⑶ 森林砍伐残余的树丫、枯木、灌木丛以及秸杆、泥炭等易漂浮物,在蓄水前运出库外或就地烧毁。 第 350 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 库底清理实物量 根据库底清理范围、清理要求,对库区干流或一级支流上阻碍航运的建筑,不能利用和烧毁的房屋废料,影响电站枢纽、库区水质的漂浮物和污染物进行了逐一调查。经统计,石虎塘航电枢纽工程库区清理的建筑中,搬迁的框架、砖混、砖木、泥木、杂房2等结构房屋共45500m;林地清理按淹没面积共计2159亩;卫生清理按规划年搬迁人口744人计算,坟墓处理221座。 减缓社会环境不利影响措施 文物影响减免措施 在石虎塘航电枢纽工程淹没区及库区周边一定范围内分布有白口城古城遗址(国家级文物保护单位)、狗子塔(县级文物保护单位)、欧阳宗祠(正在申报省级文物保护单位)、黄坑古渡口(不属于各级文物保护单位)、古城城址(不属于各级文物保护单位)等5处文物点。项目建设和库区淹没对有保护级别的2处文物点和正在申报省级文物单位的1处文物点没有影响;对没有保护级别的2处文物点(黄坑古渡口、古城城址)有影响。 根据《江西省赣江石虎塘航电枢纽工程文物调查报告书》,依据《中华人民共和国文物保护法》的规定和要求,江西省文物考古研究所将对黄坑古渡口(工作面积600平方米)和古城城址(工作面积5000平方米)进行抢救性考古发掘,,以便获取其相关的历史资料,2处文物点的文物及相关历史资料将会被转移到文物保护单位或博物馆。在经过考古发掘工作完成后,将可以对其淹没,不会对该工程实施构成影响,且符合《中华人民共和国文物保护法》的规定和要求。此项费用建设单位已列入了工程预算。 除上述2处古遗址需在工程实施前开展文物保护工作,以获取其相关的历史资料外,可确定项目淹没区均位于县级以上文物保护单位的保护范围和建设控制地带之外,不会对文物的安全构成威胁,符合《中华人民共和国文物保护法》的规定和要求。 鉴于文物埋藏的隐蔽性和不可预见性,加上文物部门目前的勘查技术手段有限,亦不能排除在施工过程中仍有发现文物点的可能。施工过程中一旦发现有文物点,建设单位和施工单位需按照有关文物法规,及时上报江西省文物考古研究所,待抢救性考古发掘工作结束后方可施工。待所有的文物保护工作结束后,江西省文物考古研究所将出具本工程“已进行文物保护工作“的最终证明。 第 351 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 建设单位应尽快与江西省文物考古研究所进行沟通,以便江西省文物考古研究所及时对2处文物点开展文物保护工作,确保在工程施工及水库蓄水前完成文物保护工作,避免因工程施工及蓄水对文物造成破坏或因保护文物影响施工工期。 防治施工运输影响居民正常学习和生活措施 位于推荐坝址右岸下游约500m处的桑芫小学约有200学生,学生需利用学校门口的公路上学和回家。工程施工期间,施工车辆及施工材料运输车辆将会利用这条公路作为施工道路,且这条公路施工高峰期车流量将会非常大。为不影响学生们正常学习并保护他们的人身安全。施工期在坝址区附近的桑芫小学的路边设一标志牌,注明:时速小于20km/h,禁止鸣笛,有学生出入;成立专门的施工道路管理队伍,对经过学校门口的施工车辆进行指挥、管理、监督。 人群健康保护措施 为了保护居民和施工人员人群健康,保证各类疾病,尤其是传染病发病种类和水平不因工程建设发生异常变化,需实施人群健康保护措施。 ⑴ 环境卫生清理 在生活区每年定期灭杀老鼠、蚊虫、苍蝇、蟑螂等有害动物。采用鼠夹法和毒饵法灭鼠,采用喷洒灭害灵等方法灭蚊、蝇、蟑螂。 ⑵ 环境卫生及食品卫生管理 施工期加强对各施工人员生活区、办公区、业主生活区饮用水源、公共餐饮场所、垃圾堆放点、公共厕所等地的环境卫生管理,定期进行卫生检查,除日常清理外,每月至少集中清理2次。 从事餐饮工作的人员必须取得卫生许可证,并定期进行体检,有传染病带菌者要撤离其岗位。 定期对各营地的饮用水源进行监测,以保证饮用水水质良好。 成立专门的清洁队伍,负责施工区、办公区、生活社区的清扫工作,设置垃圾桶、垃圾车。 公共卫生设施应达到国家卫生标准和要求。 ⑶ 卫生防疫措施 ① 建档及疫情普查 为预防施工区传染病的流行,在施工人员进驻工地前,各施工单位应对施工人员进第 352 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 行全面的健康调查和疫情建档,健康人员才能进入施工区作业。 调查和建档内容主要包括年龄、性别、健康状况、传染病史、来自的地区等。普查项目为:肺结核、传染性肝炎、痢疾等,外来施工人员还应检查来源地传染病等。 调查和建档人数按施工高峰期人数3900人/天计。 ② 疫情抽查及预防计划 在施工期内,根据疫情普查情况定期进行疫情抽样检疫。疫情抽查的内容主要为当地易发的肝炎、痢疾等消化道传染病、肺结核等呼吸道疾病以及其它疫情普查中常见的传染病,发现病情并及时进行治疗。 施工期每年秋季检疫一次,检疫人数按施工高峰期3900人的10%计,为390人。 为有效预防现场流行疾病,提高施工人员的抗病能力,定期对施工人群采取预防性服药、疫苗接种等预防措施。 ③ 疫情监控和应急措施 各施工单位应明确卫生防疫责任人,按当地卫生部门制订的疫情管理制度及报送制度进行管理,并接受当地卫生部门的监督。 施工期应设立疫情监控站,随时备用痢疾、肝炎、肺结核等常见传染病的处理药品和器材。一旦发现疫情,立即对传染源采取治疗、隔离、观察等措施,对易感人群采取预防措施,并及时上报卫生防疫主管部门。 区域公共设施保护措施 工程占地及库区淹没将占压水井8口,压水井161口,水塔1座,四级公路,机耕道,渡口、码头18个,架空光缆,地下光缆,有线电视线路,10kV输电线,输电线,变压器3台,小水电站1座(200kW),小型电力提灌设施15处,工业用水水厂1个等。这将给当地居民正常的生产、生活、工作、出行造成一定的影响,故需采取保护措施。 ⑴ 主体工程制定的移民居民点迁建规划将保证每户移民有生产条件,有建房条件,有不低于建库前的水、电、路等基础设施条件。这些措施可以保证移民的生活水平不低于征地拆迁之前,甚至较工程实施前有所提高。 ⑵ 主体工程制定的专业项目复建规划将对受影响的所有公共设施按照原规模、原标准恢复其功能的原则实施恢复从建。这些措施可以保证区域公共设施得到有效恢复。 ⑶ 上述措施应本着先建后拆得原则,在征地拆迁及库区蓄水之前建成投入使用。 第 353 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 地质环境保护措施 施工期地质环境保护措施 库岸稳定性差的岸坡主要分布于坝址区赣江东岸蒋家洲—湖尾,库尾赣江东岸韦家以及蜀水河进入赣江地段两岸部位,总长约24km。工程设计均已依据规程、规范以及有关文件要求采取了适当工程设计措施进行处置。 土石坝段两岸均遭遇具中等透水性的F1、F3断层,为了防治坝基渗透,工程设计均已依据规程、规范以及有关文件要求采取了适当工程设计措施进行防渗处理。 砼坝段坝基ZK203、ZK206孔附近地段岩体透水率介于10—100Lu,具中等透水性,为了防治坝基渗透,工程设计均已依据规程、规范以及有关文件要求采取了适当工程设计措施进行防渗处理。 另外,对于可能发生的水库渗漏应采取必要的工程措施如灌浆、铺盖、堵塞、修截水墙、隔水围墙和排水降压等措施予以保护;对于可能发生严重岸坡破坏(塌岸、滑坡)的岸坡,应采取护坡、卸荷、整治、改建和必要的植物防护等措施予以防护。 营运期地质环境保护措施 定期对工程防护区的库岸稳定进行监测与维护,对有险情的地段进行应急处理。 浸没影响防治措施 为防治库区中可能受到的浸没影响,工程设计布置了万合、沿溪、樟塘、永昌及泰和县县城共5个防护区。防护工程堤线总长,其中泰和总长为,万合为,含樟塘,永昌为,沿溪为,导托渠总长,其中,按原断面疏通恢复县城导托渠,按设计标准整修永昌导托渠,新修万合及沿溪导托(排)渠;整修引水渠;新建泵站6座,总装机容量5456kW;新建节制闸2座。工程抬田亩。 排水设计标准为:防护区内有村、镇的防护区,排涝标准采用5年一遇三日暴雨三日排至耐淹深度;泰和县城排涝标准采用《泰和县县城防洪工程初步设计报告》(吉安市水利水电规划设计院)中所述10年一遇一日暴雨一日排至不淹主要建筑物高程;防护区内导托渠排水标准采用防护区相应的排涝重现期标准,防护区客水导托渠(河)按防护区堤防相应的设计洪水标准。 各防护区防护工程设计中,加高加固和新建了防护堤,基本形成了封闭的防护圈;对防护堤二元堤基的透水层进行垂直防渗处理;对区内平地的排水沟系进行了整修和疏第 354 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 通,并在内涝和排渍出口处建有排涝泵站及排水涵闸;对区内山坡来水进行了导排;部分区域采取了抬田措施。建议在下阶段的工程设计中,应根据各防护区蓄水后壅高的地下水位埋深和相应的浸没标准,对各防护区作详细的浸没影响调查,并根据调查成果对可能受到浸没影响的区域采取具体的防护处置措施。 其它环境保护措施 ⑴ 工程建设会导致原来布置在坝址河段的导航设施失去导航作用。对施工期通航会造成一定的影响。施工期建设单位应与航道主管部门紧密沟通,并设置必要的临时航标设施,以保障通航安全。 ⑵ 工程运行期,将会使坝下产生一定量的冲刷,坝下两岸有可能产生崩塌。工程设计已依据规程、规范以及有关文件要求,对坝下有可能产生崩塌的岸线实施了工程防护。 ⑶ 二期工程构筑围堰时,随着戗堤的逐步进占,原有的通航河槽逐步缩窄,势必失去其通航功能,而永久通航建筑物往往又要待到水位抬升至一定程度时才能启用,这当中就会出现一个空档,会有或长或短的断航时间。 为了解决或者缓解这一矛盾,建议采取与海事航道部门紧密沟通,在必要的时候申请短时间封航,并事先发布航行公告等措施以保障通航安全。 固体废物处置措施 施工期固体废物处置措施 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期固体废物(生活垃圾)高峰期发生量为3900Kg/d;整个施工期建筑垃圾发生总量约200~300t。由于工程施工周期较长,对施工营地和工程施工生产过程中产生的各类固体废物应进行妥善处理,严禁随意抛弃。生产垃圾如废弃的混凝土块体、设备外包装等应进行集中堆放,然后就近送城镇垃圾处理场填埋处置。在各施工生活区和主要办公区设置垃圾桶,定期运至垃圾处理场填埋处置。 营运期固体废物处置措施 石虎航电枢纽工程管理处工作人员生活垃圾发生量约为 库区航道内船舶生活垃圾2020年发生量约为,2030年发生量约为。船舶生活垃圾不能随意抛入江中,在船闸配备垃圾桶20个,收集船舶生活垃圾,并定期运至垃圾处理场填埋处置。 第 355 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境保护措施及其经济技术论证 泰和县环境卫生管理所具备清运处置本工程施工期和运行期生活垃圾的能力。目前,泰和县环境卫生管理所已承诺有偿清运处置本工程施工期和运行期生活垃圾(见附件十一)。 环境风险防范措施与应急计划 环境风险防范措施与应急计划详见本评价环境风险分析章节。 第 356 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 环境监控与环境管理 环境监控计划 环境监控目的 环境监控包括施工期的环境监控和营运期的环境监控,监控的目的就是调查与了解施工期和营运期由于工程建设对环境质量带来的影响范围和影响程度,为环境管理提供权威的及时的信息和科学的依据。 施工期环境监测计划 为监督施工期各项环境保护措施的执行和了解营运期项目带来的环境影响,更好的了解施工区域环境质量和不同施工阶段污染物的排放情况,进行施工期的环境监测是很有必要的。 监测期应包括整个施工时段,监测内容包括水质、空气、噪声、生态、人群健康、水文预报、水土流失、移民安置等。 水质监测 ⑴ 排污口监测 监测项目:pH值、悬浮物、石油类、COD、BOD、氨氮。 5监测点位:包括生活污水排放口、基坑废水排放口、混凝土拌和系统废水排放口。 监测频次:每年两次,平、枯水期各一次。施工高峰期应适当增加监测次数。 ⑵ 江段水质监测 监测项目:pH、水温、SS、石油类、高锰酸盐指数、BOD、氨氮、总磷。 5监测断面:在施工区江段的上下游各设一个断面,采表层水样。 监测频次:每年两次,平、枯水期各一次。 水质监测方法按国家环保局《水和废水监测分析方法》(第二版)推荐方选进行。 大气监测 监测项目:TSP、SO、NO。 22监测频率:每年两次,冬夏各一次,每次连续监测5天。 监测点位:石虎塘村、蒋家洲村、岭背村、下印霞村、左右岸枢纽施工区进场公路边各设一个测点。 监测和分析方法执行国家环保局《空气和废气监测分析方法》(1990)中规定方法。 第 357 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 噪声监测 监测项目:连续等效A声级。 监测频率:每季监测一次。施工高峰期适当增加。 监测点位:石虎塘村、蒋家洲村、岭背村、下印霞村、左右岸枢纽施工区进场公路边各设一个测点。 施工期环境监控测点布置见附图15。 水情监测预报 收集施工期间上游来水、降雨水文等信息,编制施工期水情预报方案。 水土流失监测 水保方案拟设39个固定监测点:枢纽工程区取土场、弃土(渣)场、施工场地各设1点;堤防工程区取土场、弃土(渣)场、施工场地及填方边坡各设5点;排涝工程区取土场、弃土(渣)场施工场地及(挖)填方边坡各设4点。其他施工场区以巡查为主。 水土流失监测计划见表-1;施工区水土流失监测布置见附图43。 古树监控 施工监理人员对施工现场进行认真监理,确保古树保护措施得到落实。项目环境保护室管理人员和施工单位管理人员每日对施工现场进行巡查,直观地了解施工活动对古树的影响,防止施工活动对古树造成伤害和人为的破坏。 水生生态监测 对施工期间坝址河段鱼类通过状况、通过品种、数量等进行调查,对并分析其原因,以便采取相应的对策措施。 其他施工现场监测 包括水库与下游、施工道路、固体废物、材料堆放场与取、弃土场、文物保护、移民安置区、库区清理、赣江通航安全、施工现场概况,通过项目环境保护室管理人员和施工监理人员每日对施工现场进行观察,直观地了解总的环境质量,及时发现可能出现的环境问题,并分析其发展趋势,以便采取相应的对策措施。 工程施工期环境监测计划见表-2。 第 358 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 表-1 施工期水土保持监测规划 监测监测项目 监测点 监测内容 监测频率及方法 时段 每年雨季前、后各监测一次,6-9降雨情况、 堤防边坡 各堤段各设一个监测点月,每月一次,在P12h≥30mm雨后水土流失量 加测一次,采用现场量测法监测 每年雨季前、后各监测一次,6-9导托渠 降雨情况、 各渠段各设一监测点 月,每月一次,在P12h≥30mm雨后填土边坡 水土流失量 加测一次,采用现场量测法监测 枢纽区一个,堤防工程、每年雨季前、后各监测一次,6-9扰动地表面积、施 取土场 排涝工程各防护区各设月,每月一次,在P12h≥30mm雨后水土流失量 工 一个点 加测一次,采用现场量测法监测 期 枢纽区一个点、堤防区、扰动地表面积、每年雨季前、后各监测一次,6-9施工场地 排涝工程区防护区各设水土流失量、植月,每月一次,在P12h≥30mm雨后一个点 被覆盖度 总计2次,采用现场量测法监测 枢纽区一个点、堤防区、是否弃入指定每年雨季前、中、后各监测一次,弃土 排涝工程区防护区各设地点、水土流失在P12h≥30mm雨后加测一次,采用(渣)场 一个点 量和预防 现场量测法监测 防护工程完好率、植被成活每年5、10月各一次,现场调查、填土边坡 万合段、沿溪段 率、覆盖率、土标准地法 壤侵蚀情况 防护工程完好枢纽区、堤防区、 率、植被成活每年5、10月各一次,现场调查、施工场地 排涝工程区 率、覆盖率、土标准地法 林 壤侵蚀情况 草 防护工程完好恢 率、水土流失复 枢纽区、堤防区、 每年5、10月各一次,现场调查、取土场 量、植被成活期 排涝工程区 标准地法 率、覆盖率、土壤侵蚀情况 防护工程完好率、水土流失弃土 枢纽区、堤防区、 每年5、10月各一次,现场调查、量、植被成活(渣)场 排涝工程区 标准地法 率、覆盖率、土壤侵蚀情况 注:其余施工段雨季进行现场巡视,发现问题及时反馈给建设单位。 第 359 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 表-2 施工期环境监测计划 监测 监测 监测点(断面) 监测内容 监测频率 要素 机构 1#右岸生活污水排放口,取混合水样。 pH值、COD、BOD5、氨氮。每年两次,2#左岸生活污水排放口,取混合水样。 平、枯水期各3#基坑废水排放口,取混合水样。 一次。施工高4#左岸混凝土拌和系统废水排放口,取混峰期应适当合水样。 pH值、悬浮物、石油类。吉安市环水质 增加监测次境监测站5#右岸混凝土拌和系统废水排放口,取混数。 合水样。 每年两次,6#坝址上游1km,取左、中、右混合水样。pH、水温、SS、石油类、平、枯水期各CODMn、BOD5、氨氮、总磷。7#坝址下游1km,取左、中、右混合水样。一次。 1#石虎塘村。 2#蒋家洲村。 3#岭背村。 2次/年,每吉安市环空气 TSP、SO2、NO2。 4#下印霞村。 次连续5天。 境监测站5#右岸枢纽施工区进场公路边。 6#左岸枢纽施工区进场公路边。 1#石虎塘村。 2#蒋家洲村。 1次/季,每3#岭背村。 吉安市环噪声 等效连续A声级 次昼间、夜间4#下印霞村。 境监测站各1次。 5#右岸枢纽施工区进场公路边。 6#左岸枢纽施工区进场公路边。 收集施工期间上游来水、建设单位水情 降雨等水文信息,编制施实时监控 与施工单预报 工期水情预报方案。 位 确保古树保护措施落实。建设单位了解施工活动对古树的影和施工单古树 工程区 每天 响,防止施工活动对古树位及监理造成伤害和人为破坏。 单位 水生坝址所在河段水域 了解鱼类活动情况。 渔业部门生态 水库与下游 施工道路 材料堆放场 项目环境固体废物 保护室和其他 施工观察环境质量 每天 取、弃土场 施工监理单位 移民安置区 库区清理 赣江通航安全 第 360 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 营运期环境监测计划 水质监测 掌握建库后入库、库区、出库水质变化情况。监测结果如发现污染加重,有超标现象时及时向环保部门反映,以便采取相应措施控制污染源排放,保证水库水质达到规定的水质功能标准。 监测断面布设:断面布设以能控制上游来水水质,库区水质以及出库水质为原则。共布设7条断面进行监测。 监测频率:连续监测5年。每年枯水期、平水期、丰水期各监测1次,每次连续采样2天,分左、中、右断面采样。 监测项目:水温、pH、SS、DO、COD、BOD、石油类、NH-N、汞、挥发酚、总磷、Mn53总氮、六价铬、粪大肠菌群和叶绿素a等15项。 水温监测 工程建成后,水温呈现稳定的分层结构。建库后进行水温的垂向分层结构监测,并验证下泄水温情况,以利采取措施减轻对下游工农业用水的影响。 水温结构的监测设在大坝左、中、右及库中、库尾,分5个垂直观测线进行监测。 监测频率:观测周期为5年,观测时间为每月的5日、15日、25日的8:00进行同期观测。 监测项目:电站出水口水温和流量、水库垂向水温、入库水温和流量、坝前气温、水位等。 噪声监测 测点布置:在石虎塘村、蒋家洲村、岭背村、下印霞村各设一个测点。 监测频率:连续监测3年。每季监测1次。 监测时间及方法:按《城市区域环境噪声测量方法》(GB/T14623-93)中的有关要求进行。 水情监测预报 水库蓄水后连续观测20年。收集区域来水、降雨等水文信息,编制水情预报方案。 库岸稳定监测 水库蓄水后连续监测5年。 第 361 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 土壤浸没监测 水库蓄水后连续监测5年。 水土流失监测 监测期10年,运行期的第一年第1次开始监测,以后每隔2年监测1次。 古树监控 水库蓄水后连续观测、养护5年。 陆生生态系统及土地资源监测 为了解水库运行后,因水库淹没、移民开发对区域陆生生态系统及土地资源利用情况的影响,开展本项监测工作。 对植被覆盖率、陆生动植物种群变化、多样性变化进行不定期调查,并重点对水库回水区段进行观测;对库区、移民安置区土地利用方式及利用效益的变化、水土流失、土壤肥力情况进行不定期的观测和调查;对库周及下游附近土壤潜育化、次生盐渍化情况进行不定期观测。 水生生态系统的监测 ⑴ 对库区水生高等植物、浮游动植物、底栖动物种群类型、数量、生物量,鱼类区系、种群、优势种、分布及变化情况进行监测调查。 ⑵ 在泰和产卵场、沿溪渡产卵场、坝下2km处各布置1个水生生态监测点,对库区内分布的2个产卵场和坝址下游的鱼卵、仔鱼量、鱼类品种、数量、种群动态、生境条件等进行监测调查。 ⑶ 对增殖放流的效果进行调查; ⑷ 对鱼道过鱼状况、过鱼品种、数量等进行调查,对并分析其发展趋势,以便采取相应的对策措施。 ⑸ 从水库蓄水后第1年开始,每年的4月、7月和12月进行3次水生生态环境监测,连续监测5年。其中鱼道过鱼状况调查1次/季,鱼类产卵、洄游高峰期酌情加密。 运行期其他监控 包括水库与下游概况、材料堆放场与取土场、弃渣场的恢复概况、移民安置区、文物保护、排污口增减情况、通过项目环境保护室管理人员对运营期现场进行观察,直观地了解总的环境质量变化,及时发现可能出现的环境问题,并分析其发展趋势,以便采取相应的对策措施。 第 362 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 运营期环境监测计划见表-3。项目运营期环境监测计划测点布置见附图15。 表-3 营运期环境监测计划 监测 监测 监测点(断面) 监测内容 监测频率 要素 机构1#水库回水末端上游100m,分左、中、右采混合样。 2#泰和县城排污口,取混合水样。 水温、pH、SS、DO、CODMn、3#狗子脑取水口上游100m,分左、中、右BOD5、石油类、NH3-N、汞、每年枯水期、平水吉安采混合样。 挥发酚、总磷、总氮、六期、丰水期各监测市环水质 4#沿溪排污口,取混合水样。 价铬、粪大肠菌群、叶绿1次,每次监测2境监素a等。6#断面增加流速、天。 测站5#坝址上游200m,分左、中、右采混合样。流量、生态基流量监测。6#坝址下游1km,分左、中、右采混合样。7#万合排涝闸下游100m,分左、中、右采混合样。 1#坝址左垂直观测线 观测周期为5年,2#坝址中垂直观测线 观测时间为每月吉安水温 3#坝址右垂直观测线 水温、流量、气温、水位的5日、15日、市水25日的8:00同文站4#库中垂直观测线 期观测 5#库尾垂直观测线 1#石虎塘村。 吉安2#蒋家洲村。 1次/季,每次昼市环噪声 等效连续A声级 间、夜间各1次。境监3#岭背村。 测站4#下印霞村。 水情收集水文信息,编制水情建设 连续观测20年。预报 预报方案。 单位库岸连续监测5年,每地质所有防护区 稳定 年1次。 部门土壤连续监测5年,每地质所有防护区 浸没 年1次。 部门水土库区 监测10年(每隔2水利水土流失强度和流失量。流失 移民安置点 年1次)。 部门对工程区古树,特别是受水库蓄水后连续林业古树 工程区内 影响古树的生长状况、生观测、养护5年。部门境条件进行调查。 对植被覆盖率、陆生动植林业陆生 物种群变化、多样性变化、连续监测5年,每与土生态工程区内 库区、移民安置区土地利年1次。 地部用方式及利用效益的变化系统 门 等进行不定期观测。 第 363 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 续表-3 营运期环境监测计划 监测 监测 监测点(断面) 监测内容 监测频率 要素 机构对水生高等植物、浮游动蓄水后第1年开1#泰和产卵场 植物、底栖动物种群类型、始,每年4、7、生物量等进行调查。对鱼12月进行3次监水生 渔业卵、仔鱼量、鱼类品种、测,连续5年。其生态2#沿溪渡产卵场 数量、种群动态、生境条水产中鱼道过鱼状况系统 件等进行监测调查。对增部门调查1次/季,鱼殖放流的效果进行调查。类产卵、洄游高峰3#坝下2km处 对鱼道过鱼状况、过鱼品期酌情加密。 种、数量等进行调查。 水库与下游 了解总的环境质量变化,施工道路 项目及时发现可能出现的环境材料堆放场 环境其他 问题,并分析其发展趋势,1次/季 排污口增减情况 保护以便采取相应的对策措室 取、弃土场 施。 移民安置区 环境监测机构 建议施工期间的环境监测由本工程环境主管部门委托有资质的地方环境监测单位、地方卫生防疫部门、地方环境地质部门组成联合监测小组进行施工区环境监测及管理。 水库建成后,建议运行期的环境监测委托地方环境监测单位进行,库区人群健康卫生监测委托地方卫生防疫部门进行,库岸稳定监测委托地方环境地质部门进行,陆生生态系统监测委托地方林业部门进行,水生生态系统委托地方渔业水产部门进行。 所有监测方法与分析方法采用现行国家或行业的有关标准或规范进行。 环境监测报告报送 施工期每期监测后,监测单位向江西省交通厅航务管理局石虎塘航电枢纽项目建设办公室环境保护室(石虎塘枢纽管理处环境保护科)(以下简称项目办)提交《江西石虎塘航电枢纽工程施工期环境监测报告》一式二份。 从第一年施工开始,每半年由项目办向江西省交通厅航务管理局、江西省环保局及吉安市环保局报送一份半年报,直到工程结束。 环境监测费用估算 ⑴ 施工期环境监测费用 工程施工期5年,施工期环境监测费万元,水土流失监测费万元。 第 364 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 ⑵ 运行期环境监测及其它环境保护费用 工程营运期环境监测费万元,水土流失监测费万元。 环境监测费用估算详见表-4。 表-4 环境监测费用估算 阶段 监测项目 监测期(年) 费用估算(万元/年) 合计(万元) 水质 5 空气 5 噪声 5 施工期 水生生态 5 水情预报 5 古 树 5 合 计 水质 5 水温 5 噪声 3 人群健康 10 运行期 水情预报 20 库岸稳定 5 土壤浸没 5 陆生生态系统 5 水生生态系统 5 合 计 总 计 环境管理计划 管理机构和职责 环境管理是控制工程负面影响,发挥长远效益的重要保证。环境管理工作应贯穿施工期和营运期,在管理过程中会面临许多影响环境的情况。因此,必须建立具有良好业务基础和管理能力的专门性管理机构,配备必要的环保管理人员,融入现已设立的综合性和行业性环境保护体系,共负责组织、落实、监督管理本工程的环境保护工作。 本工程施工期环境管理程序见图-1,运行期环境管理程序见图-2。 第 365 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 石虎塘航电枢纽项目建设办公室环境保护室 环保局 渔政局 环境保护咨询机构 环境监测机构 (环境)监理 林业局 水利局 承包商 图-1 施工期环境管理程序 石虎塘枢纽管理处环境保护科 环保局 渔政局 环境保护咨询机构 林业局 水利局 环境监 鱼道 增殖 堤防 大坝 测机构 运行科 放流站 维护科 安全科 图-2 运行期环境管理程序 ◆ 本工程环境管理由江西省交通厅航务管理局石虎塘航电枢纽项目建设办公室(石虎塘枢纽管理处)负责,项目办下设独立工程环境保护室(科),由专人负责。 ⑴ 施工期石虎塘航电枢纽项目建设办公室环境保护室配备专职人员1~2名。其职责包括: ① 行政上由项目办直接领导,业务上接受省、地(市)环保局、林业局、水利局、渔政局的监督指导,负责提交环境管理执行月报,编制施工期环境监测报表。 ② 委托有资质的环境监测单位开展施工期的环境监测。协助做好施工期的环境监测工作。 ③ 确保将环境管理计划纳入招标文件或相应的承包合同。监督施工单位执行污染防治措施,对违反环保条例和执行污染防治措施不利的施工队立即发出违规通知,并向项目办报告。污染事故发生时,协助处理环境污染事故。 ④ 确保将环境管理计划纳入招标文件或相应的监理工作承包合同。监督并参与工程的环境监理。污染事故发生时,协助处理环境污染事故。 第 366 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 ⑤ 聘请环境保护咨询机构,为工程施工期的环境保护工作提供技术支持。并向承包商提高供环境保护工作的技术指导。协助做好工程管理人员、监理人员和承包商的在岗环保培训。 ⑵ 运行期石虎塘枢纽管理处环境保护科配备专职人员1~2名。其职责包括: ① 行政上由石虎塘枢纽管理处直接领导,业务上接受省、地(市)环保局、林业局、水利局、渔政局的监督指导,负责提交环境管理执行年报,编制运行期环境监测报表。 ② 委托有资质的环境监测单位开展运行期的环境监测。协助做好运行期的环境监测工作。 ③ 监督并确保各项环保设施正常运行。污染事故发生时,协助处理环境污染事故。 ④ 聘请环境保护咨询机构,对工程运行期的环境保护工作进行跟踪研究并提供技术支持。协助做好管理人员、操作人员的在岗环保培训。 ◆ 环境监测机构的主要职责: 按照石虎塘航电枢纽项目建设办公室(石虎塘枢纽管理处)环境保护室(科)的委托和本评价提出的环境监测计划,完成工程施工期和运行期的环境监测工作。 ◆ 环境保护咨询机构的主要职责: 按照石虎塘航电枢纽项目建设办公室环境保护室的委托和本环境影响报告书以及环保设计成果,为工程施工期的环境保护工作提供技术支持,向承包商提高供环境保护工作的技术指导。并做好工程施工期的环保培训工作。 按照石虎塘枢纽管理处环境保护科的委托和本环境影响报告书的成果,为工程运行期的环境保护工作提供技术支持,并做好工程运行期的环保培训工作。 ◆ 承包商的主要职责: 按照招标文件、承包合同、本环境影响报告书以及环保设计成果等开展施工期的环保工作。接受石虎塘航电枢纽项目建设办公室环境保护室环境管理人员、环境监理工程师以及政府相关职能部门的指导和监督,接受环境保护咨询机构提供的技术支持。 ◆ 环境监理的职责: 主要是通过日常的现场观察,发现问题时与项目办公室环境保护室处共同协商处理工程中出现的环境问题。 环境监理 施工环保监理人员可以由施工监理工程师担任,施工监理工程师通过培训学习可达第 367 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 到环境监理的目的。 工程环境监理方案的确定 环境监理包括环境质量的监理和环境工程的监理两个部分。在实行环境监理前,监理单位应根据与本工程有关的环保规范和标准、工程设计图纸、设计说明及其它设计文件、工程施工合同及招投标文件、工程环境监理合同及招标文件等编制工程监理方案,监理方案主要包括以下内容。 ◆ 环境监理范围、阶段和期限 环境监理范围:工程所在区域与工程影响区域。 工作范围:施工现场、生活营地、施工道路、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域。 工作阶段:施工准备阶段、施工阶段、工程保修阶段环境监理。 监理服务期限:从工程施工准备阶段开始至工程施工保修期满,保修阶段服务期限为自竣工之日起一年。本工程环境监理分为施工准备阶段、施工阶段、工程缺陷责任期三个阶段。 ◆ 工作目标 环境监理工作目标:依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、世行的规定、规范文件、技术标准,以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容,履行环境监理义务,独立、公正、科学、有效地服务于本工程,实施全面环境监理,使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。按照本报告书提出的管理计划中的措施要求进行监理。 ⑴ 对主体工程和临时工程造成水土流失破坏进行监理,对所有水土保持设施的内容检查是否达到设计规定的要求,取、弃土按程序和位置进行作业;重点监督施工弃土石方不能抛向山体边坡,避免景观破坏;施工中建造临时沉淀池;暴雨来临前在动土点或其它易于发生水土流失的地点用草垫、塑料薄膜等加以防护;河流、沟渠、和排水系统通畅,具备良好的工况。 ⑵ 生产废水和生活污水处理措施环境监理:对生产和生活污水来源、排放量、水质指标,处理设施的建设过程和处理效果等进行监理,检查和监测是否达到了批准的排放要求。 ⑶ 大气污染防治措施环境监理:施工区域大气污染主要来源于施工和生产过程中第 368 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 产生的废气和粉尘。对污染源要求达标排放,对施工区域及其影响区域应达到规定的环境质量标准。 ⑷ 噪声控制措施环境监理:为防止噪声危害,对产生强烈噪声或振动的污染源,应按设计要求进行防治,特别是爆破作业要求施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准。 ⑸ 固体废物处理措施环境监理:固体废物处理包括生产、生活垃圾和生产废渣处理,达到保证工程所在现场清洁整齐的要求。 ⑹ 野生动植物及水生生态措施环境监理:避免水土流失的影响,按保护植被的规定的要求管理施工单位,特别是落实古树的保护和迁移、隔离保护等措施。 ⑺ 人群健康措施环境监理:保证生活饮用水安全可靠、预防传染疾病、提供必要的福利及卫生条件等方面的措施。 ⑻ 环境监测监理:按本报告监测内容监督实施环境监测工作。 ⑼ 环境保护设施的施工安装监理:对本工程污水处理、声屏障、环境绿化等工程设施的施工进行监理。 ◆ 工作制度 包括工作记录制度、人员培训制度、报告制度、函件来往制度、环境例会制度:每月召开一次环保监理会议。在环境例会期间,承包商对近一段时间的环境保护工作进行回顾性总结,环境监理工程师对该月各标的环境保护工作进行全面评议,肯定工作中的成绩,提出存在的问题及整改要求。每次会议都要形成会议纪要。 ◆ 人员设备进出现场计划和准备 编制环境监理工作规划,在进驻现场前向业主提交环境监理机构组成,环境监理人员名单、环境监理人员,明确岗位职责,定时定岗;建立健全、严格的监理规章制度,组织全体环境监理人员熟悉合同条件及相应的技术规范;进行现场调查,对现场地形、地物、水文地质、环境概况全面掌握。 在环境监理方案的基础上,根据施工图设计,在环境监理人员进场前提交环境监理工作规划,并编制环境监理工作实施细则。 环境监理工作规划、工作实施细由监理工程师编制,报业主审批。 ◆ 质量控制 ⑴ 质量监控的原则 第 369 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 对施工进行全过程、全方位的检查、监督和管理。重视事前控制,及时预防和制止可能产生环境影响的各种不利因素,防患于未然;严格事中控制,随时消除可能产生环境影响的各种隐患;完善事后控制,使承包人提交的工程项目符合设计图纸、技术规范、满足合同的各项环保要求。 ⑵ 质量控制的主要方法与措施 环境监理建立以总监为主的完善的质量监控体系,对承包人的施工方法和施工工艺等进行全方位的监督与检查。 ◆ 组织协调、信息汇总、传输及管理 环境监理主要以会议的形式来做好协调管理工作。 信息汇总、归档和管理将根据业主要求,参照世行、国家和地方有关部门的规定,结合本工程特点进行整理、分类、造册、归档,并经常召开专题会议,检查、督促承包人及时整理合同文件和技术档案资料,确保工程信息、档案分类清楚、完整、技术档案、图纸资料与实物同步。 环境监理工作内容 ⑴ 施工前期环境监理 污染防治方案审核:根据具体项目工艺设计,审核施工工艺中“三废”排放环节,排放主要污染物及设计中采用的治理技术是否先进,治理措施是否可行。污染物最终处置方法和去向,应在工程前期按有关文件规定和处理要求,做好计划,并向环保主管部门申报后具体落实。 审核施工承包合同中环境保护专项条款:施工承包单位必须遵循环境保护有关要求,以专项条款的方式在施工承包合同中体现,施工过程中据此加强监督管理、检查、监测,减少施工期对环境的污染影响,同时对施工单位的文明施工素质及施工环境管理水平进行审核。 ⑵ 施工期环境监理 ① 监督检查水土保持措施是否按环保对策执行环保措施、措施落实情况及效果。 ② 监督检查施工过程中各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染。 ③ 监督检查建筑工地生活污水和生活垃圾是否按规定进行妥善处理处置。 ④ 监督检查施工生活垃圾的日常收集、分类存储和处理工作。 ⑤ 生产废水须经处理达标后排放。 第 370 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 ⑥ 监督检查施工现场道路是否畅通,排水系统是否处于良好的使用状态,施工现场是否积水。 ⑦ 做好施工人员环境保护方面的培训工作,培养大家爱护环境、防止污染的意识。 ⑧ 做好施工期污染物排放的的环境监测、检查、检验工作。 ⑨ 参与调查处理施工期的环境污染事故和环境污染纠纷。 ⑶ 竣工后的环境恢复监理 监督管理环境恢复监测和环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。 ① 监督竣工文件的编制。 ② 组织初验。 ③ 协助业主组织竣工验收。 ④ 编制工程环境监理总结报告。 ⑤ 整理环境监理竣工资料。 ⑷ 现场监理 环境监理工程师应对承包商环保方面施工及可能产生污染的环节进行全方位的巡视,对主要污染工序进行全过程旁站、全环节监测与检查。其工作内容主要有: ① 协调现场施工环境监理工作,重点巡视施工现场,掌握现场的污染动态,督促承包商和监理双方共同执行好环境监理细则,及时发现和处理较重大的环保污染问题。 ② 监理工程师对各项工程部位的施工工艺进行全过程的旁站监理,现场监测、检查承包人的施工记录。 现场检查监测的内容有:施工是否按环境保护条款进行,有无擅自改变;通过监测的方式检查施工过程中是否满足环保要求;施工作业是否符合环保规范,是否按环保设计要求进行;施工过程中是否执行了保证环保要求的各项环保措施。 监理员应将每天的现场监测和检查情况予以记录并报告环境监理工程师,环境监理工程师应对监理员的工作情况予以督促检查,及时发现处理存在的问题。 环境保护培训 施工前,项目办环境保护室的所有人员及施工工人均要接受至少一次环保培训。主要环境保护管理、环境监理人员,还要进行岗位培训,培训学习时间1~3个月。 环保技术与技能培训 ⑴ 环境监测管理人员的在岗培训 第 371 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 对环境监测管理人员开展在岗培训的目的在于加强施工期和营运期的环境监测和管理,保证环境监测的质量和切实有效的环境管理,从而提高整个工程的质量。通过岗位培训,使环境监测管理人员在施工阶段能够区分主要环境问题,还可以更多地了解环境监测与管理中所存在的问题与不足,并及时向工程环保室处(科)报告,以利于尽快采取必要的防治措施。建设期间,石虎塘航电枢纽项目建设办公室(石虎塘枢纽管理处)应邀请环保专家或有类似管理经验的环境管理人员现场讲解可能出现的环境问题及解决方法。 ⑵ 各项工程施工责任人及施工人员的培训 在工程开工前,对已经中标承担工程建设的责任人和施工人员应该进行系统的环境专业知识培训,以便于在工程进行过程中避免因操作失误造成对环境的破坏。对合同责任人的培训目的在于明确施工单位应担负的保护环境责任,对施工人员的培训目的在于加强施工期的营运期的施工作业的正确操作方式,以减免对环境造成不必要损害的施工行为。工程责任人和施工人员的培训可以由工程环保室处(科)负责人负责,主要任务是讲明工程施工过程中可能造成的环境损失,工程应该采取的环境保护措施,出现环境问题的处理方法。通过培训,工程责任人可以了解其应该承担的保护环境的义务,损害环境可能出现的后果,施工人员则可以直观地了解对环境敏感点保护的程度和保护方法。根据本工程的实际情况,工程工程责任人和施工人员的培训期为一周。 ⑶ 项目运行期间,项目公司应定期为员工举办环保知识培训,以便员工能识别各自岗位上可能出现的环境问题,采取必要的措施。每一个员工都要有保护环境的理念。 培训方式及培训费用 培训方式包括: ⑴ 专家授课或环保主管部门的领导讲学,培训预算万元; ⑵ 类似工程环境保护现场参观:到国内已经开展或完工的有代表性的内河水道开发项目的环境管理部门,通过现场观模的方式学习已经成熟的环境管理方法。培训预算万元。 ⑶ 非常规的国内大专院校和科研单位长期(1~2年)或短期培训(1~3月),培训预算10万元。 ⑷ 国外学习培训:培训派遣12人分两组到国外具有类似经验的工程(尤其是世界银行贷款工程)地区,学习国外的先进管理,并结合本工程的实际情况制订出环境管理第 372 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 细则。学习培训1个月,培训预算60万元。 以上培训总预算万元。 环境保护缓解措施的执行 项目环境保护措施执行计划见表-1。 表-1 项目环境保护措施执行计划 主要环境问题 缓解措施 执行机构 一、设计阶段 ·坝址、坝线、坝型、泄洪方式、正常蓄水水位要合理选择,1、防洪与水库淹没 设计单位 减小受淹没的损失,避免影响库区的防洪。 ·采取措施防止塌岸、渗漏、溃坝等风险。 设计单位、 2、库岸、大坝安全 ·成立大坝安全小组 地方政府 3、水位上升影响防洪·提高防洪标准,在水库蓄水前排洪闸、泄洪渠与动力排灌设设计单位、建设单堤坝及一些排灌设施 施要修好,做好水利水电设施补偿和迁建规划。 位、地方政府 4、文物保护 ·调查工程区是否有文物,保护文物资源不被破坏。 评价单位 设计单位、建设单5、自然保护区 ·就堤线走向进行环境比选,必要时提出环境替代方案。 位、环评单位 设计单位、建设单6、古树保护 ·根据古树的具体分布,对堤线走向进行调整。 位、环评单位 设计单位、 7、水生生态 ·设计过鱼通道和增殖放流站。 环评单位 设计单位、水保单8、陆域生态 ·做好水土保持及植被恢复方案。 位、环评单位 移民安置报告编制9、征地移民 ·做好征地拆迁移民安置方案。 单位、环评单位二、施工阶段 ·砂石料冲洗废水、混凝土拌和废水、基坑排水等生产废水分别采用混凝沉淀法、添加絮凝剂静置沉淀法、隔油池等方法处1、废水污染 理后达标排放。 承包公司与承包商·生活污水采用成套生活污水处理设施处理后达标排放。 ·船舶舱底油污水需经船舶自带的油水分离器处理后达标排放。 ·施工期定期清扫和洒水,以降低道路扬尘,减少大气污染。洒水次数视当地土质决定。 2、扬尘污染 ·料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运送建筑材料承包公司与承包商的卡车用采用遮盖措施,减少物料洒落。 ·施工混凝土搅拌设备需良好密封。 ·选择低噪声的施工机械。 3、噪声污染 ·高噪声机械要安排在白天作业, 承包公司与承包商·周围有环境敏感点时,实行施工时间限制。 第 373 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环境监控与环境管理 续表-1 项目环境保护措施执行计划 主要环境问题 缓解措施 执行机构 ·在施工期要采取水土流失措施。 4、水土流失 ·在易产生水土流失的地方设挡土墙、护坡和排水工程;开挖承包公司与承包商与陆域生态环境 过的地方及时填平、夯实。 ·取土场、弃渣场及时进行生态恢复。 5、环境监测 ·按施工期监测计划进行环境监测。 地方环境监测站6、文物保护 ·迁移保护 文物部门 ·按古树保护方案执行。 承包公司与承包7、自然保护区与古树 ·对新洲河岸实施浆砌石护坡(30m长)。 商、林业部门 ·对自然保护区河岸实施浆砌石护坡(长度1040m)。 ·建设过鱼通道。 承包公司与承包·建设增殖放流站。 8、水生生态环境 商、渔业部门、建·种植芦苇等植物,构筑人工鱼巢。 设单位 ·通过观测了解鱼类活动情况。 三、运行阶段 ·枢纽本身不能直接排放废水,生活污水采用成套生活污水处理设施处理后达标排放。 ·库区内各企业废水记城市生活污水集中截留后纳入城市污水地方政府与航运管处理厂,处理达标后才能排入赣江。 1、工业与生活废水 理部门 ·库周所有新、改、扩建的带有排污性质的项目严格控制,严 禁设置各类污染源。 ·船舶油污水、生活污水和垃圾不能排入水体,要排入相应的接收设施。 2、船舶噪声 ·加强行驶船舶管理,噪声不达标船只不允许行驶。 航运监督管理部门地方政府、航运监·按区域防汛计划和《吉安市处置水上突发事件应急预案》执3、事故风险 督管理部门、水利行。 部门 4、环境监测 按监测计划进行环境监测。 吉安市环境监测站林业部门、承包公5、自然保护区与古树 ·按古树保护方案执行。 司与承包商 ·对植被覆盖率、陆生动植物种群变化、库区、移民安置区等6、陆域生态环境 建设单位 进行不定期观测。 ·对水生高等植物、浮游动植物、底栖动物种群类型、生物量、人工鱼巢效果等进行调查。 ·对鱼卵、仔鱼量、鱼类品种、数量、种群动态、生境条件等7、水生生态环境 建设单位 进行监测调查。 ·实施增殖放流,并对增殖放流的效果进行调查。 ·对鱼道过鱼状况、过鱼品种、数量等进行调查。 第 374 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 环保投资估算与环境影响经济损益分析 环保投资估算 编制原则及依据 ⑴ 遵循“谁污染,谁治理,谁开发,谁保护”原则。对于既保护环境又为主体工程服务,以及为减轻或消除因工程兴建对环境造成不利影响需采取的环境保护、环境监测、环境工程管理等措施,其所需的投资均列入工程环境保护总投资。其中工程投资、移民投资中具有环境保护性质的投资及水土保持投资单独计列,其余项目投资为环保投资。 ⑵“突出重点”原则。对受项目影响较大、公众关注、保护等级较高的环境因子进行重点保护,在经费上予以优先考虑。 ⑶“功能恢复”原则。对于因工程兴建对环境造成不利影响需采取的补偿措施,以恢复原有功能为原则;凡结合迁、改建提高标准或扩大规模增加的投资,应由地方政府或有关部门、产权所有者自行承担。 ⑷“一次性补偿”原则。对工程所造成的难以恢复的环境损失,采取替代补偿,或按有关补偿标准给予一次性合理补偿。 ⑸ 环境保护作为工程建设的一项重要内容,其费用构成、概算依据、价格水平与主体工程一致。 ⑹《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年版)(中华人民共和国国家经济贸易委员会公告2002年第78号)。 投资项目划分 根据《建设项目环境保护设计规定》第62条,“凡属污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属环境保护设施”“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”。 根据《水利水电工程环境保护设计概(估)算编制规定》的有关规定,结合水利水电工程环境保护的工作内容,投资项目划分为工程的环保措施(包括环境保护措施、环境监测措施)、工程的水土保持措施、移民安置的环保措施、移民安置的水土保持措施、库区清理等五部分。 第 375 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 环保投资估算 以2007年一季度价格水平,估算石虎塘航电枢纽工程环境保护静态投资。 工程的环境保护措施 ⑴ 水环境保护措施投资估算 水环境保护措施投资估算为:万元。详见表-1。 表-1 水环境保护措施投资估算一览表 土建费用 设备费用 运行费用 环保投资 阶段 项 目 (万元) (万元) (万元) (万元)枢纽区左岸砂石骨料冲洗废水处理系统 50 枢纽区右岸砂石骨料冲洗废水处理系统 50 枢纽区左岸混凝土拌和冲洗废水处理系统 枢纽区右岸混凝土拌和冲洗废水处理系统 施工期 基坑排水处理措施 枢纽区左岸修理系统含油废水处理系统 枢纽区左岸修理系统含油废水处理系统 枢纽区左岸生活污水处理系统 枢纽区右岸生活污水处理系统 合 计 生活污水收集处理系统 油污水收集处理系统 工作船码头 运行期 工作船 警示牌 围油栏800m及浮筒、锚、锚绳等附属设备 吸油毡2t、吸油机1台 合 计 环保投资估算 ⑵ 环境空气保护措施投资估算 环境空气保护措施投资估算为:万元。详见表-2。 ⑶ 声环境保护措施投资估算 声环境保护措施投资估算为:万元。详见表-3。 第 376 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 表-2 环境空气保护措施投资估算一览表 阶段 项 目 单位 数量 单价(万元) 环保投资(万元) 洒水车 辆 3 施工期 运行费 万元/辆•5年 3 合 计 表-3 声环境保护措施投资估算一览表 阶段 项 目 单位 数量 单 价 环保投资(万元)隔声屏 m 100 1000元/m 施工期 警示牌 块 8 1000元/块 合 计 ⑷ 人群健康投资估算 人群健康措施投资估算为:万元。详见表-4。 表-4 人群健康投资估算一览表 阶段 项 目 单位 数量 单 价 环保投资(万元)人群卫生检疫 人 390 50元/人 施工期 人群预防接种 人•次 390 30元/人•次 灭鼠、灭蚊等 人•次 3900 5元/人•次 合 计 ⑸ 固体废物处置投资估算 固体废物处置投资估算为:万元。详见表-5。 表-5 固体废物处置投资估算一览表 阶段 项 目 单位数量 单 价 环保投资(万元)施工期 固体废物收集处置 月 51 2000元/月 营运期 固体废物收集处置(垃圾桶)个 50 200元/个 合 计 ⑹ 生态环境保护措施投资估算 生态环境保护措施投资估算为:万元。详见表-6。 第 377 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 表-6 生态环境保护措施投资估算一览表 序号 项 目 单位 数量 单 价 环保投资(万元)1 古树保护费用 项 1 2 过鱼设施(鱼道) 项 1 3 鱼类增殖放流站 项 1 4 人工鱼巢 亩 2100 5 施工期生态环境保护宣传 合 计 工程的水土流失防治措施投资估算 水土保持工程总投资万元。其中工程措施万元,植物措施万元,施工临时工程万元,独立费用万元,基本预备费万元,水土保持设施补偿费万元。 移民安置环境保护费用估算 移民安置规划环保投资共计元,详见表-7。 表-7 移民安置规划环保投资估算 序号 项目和费用名称 简要说明 单位 数量 单价 合计(万元)一、环境保护措施 1 生活污水处理 沼气池(化粪池) 座 196 2 人群健康 检疫1次,80元/人次 人次 356 23 卫生清理 消毒、垃圾处理等 hm 二、独立费用 1 环境管理费 2 环境监理费 3 勘测设计费 按一~二部分合计8%计 4 库区人群健康监测费 三、基本预备费 按一~三部分合计6%计 总 计 移民安置水土保持措施费用估算 移民安置区水土保持措施投资共计万元,详见表-8。 第 378 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 表-8 移民安置规划水土保持投资估算 序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合计(万元) 一 工程措施费 1 抬田 3 边坡浆砌石护坡 m 500 120 3 排水沟土方开挖 m 156 二 植物措施费 1 抬田区 2 草皮护坡 m 8000 2 移民安置区(点) 竹 株 784 柑桔 株 1372 2 边坡种草 hm 40000 三 临时措施 3 临时拦挡 m 2 防雨布 m 6000 其他临时措施 四 独立费用 建设监理费 水土保持监测费 勘测设计费 建设管理费用 工程质量监督费 五 预备费 按一~四部分合计6%计 合 计 库底清理投资估算 库底清理投资估算共计万元。 环境保护总投资 石虎塘航电枢纽工程总投资万元,环境保护静态总投资万元,其中工程环保投资万元,工程水土保持专项投资万元,移民安置规划环保投资万元,移民安置区水土保持措施投资万元,库底清理投资万元。环境保护投资占工程总投资的%。工程环保总投资估算详见表-9。 第 379 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 表-9 环境保护措施投资估算一览表 单价 合计 序号 项 目 单位数量备注 (万元)(万元) 第Ⅰ部分:工程的环境保护措施 其中环保专项万元。一 水环境保护费用 其中环保专项万元。1 施工期水环境保护费用 砂石料加工系统冲洗废水处理系统 项 2 包含在主体工程中。 混凝土拌和系统冲洗废水处理 项 2 基坑排水处理措施 项 1 包含在主体工程中。 修理系统含油废水处理系统 项 2 10 生活污水处理系统 项 2 2 运行期水环境保护费用 生活污水收集处理系统 项 1 环保专项 油污水收集处理系统 项 1 环保专项 工作船码头 项 1 包含在主体工程中。 工作船 艘 1 环保专项 警示牌 项 22 环保专项 围油栏800m及浮筒、锚、锚绳等附 项 1 环保专项 属设备 吸油毡2t、吸油机1台 块 1 环保专项 二 环境空气保护费用 其中环保专项万元。 洒水车 辆 3 包含在主体工程中。 运行费 其中环保专项万元。 三 声环境保护费用 其中环保专项万元。 隔声屏 m 环保专项 警示牌 块 8 包含在主体工程中。 四 文物保护费用 项 1 预 列 五 人群健康费用 项 1 施工期;环保专项 六 固体废物收集处理费用 环保专项 施工期固体废物收集处置 项 营运期固体废物收集处置(垃圾桶) 个 50 七 生态环境保护费用 其中环保专项万元。 古树保护费用 项 1 其中环保专项万元。 过鱼设施(鱼道) 项 1 计入主体工程。 鱼类增殖放流站 项 1 纳入主体工程基本预备费。 人工鱼巢 亩 施工期生态环境保护宣传 项 1 环保专项 八 风险防范费用 计入主体工程。 营运期水情自动测报系统 项 1 计入主体工程。 第 380 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 续表-9 环境保护措施投资估算一览表 单价 合计 序号 项 目 单位数量备注 (万元)(万元) 第Ⅱ部分:施工期环境监测费用 其中环保专项万元。 水质 年 5 环保专项 空气 年 5 2 环保专项 噪声 年 5 环保专项 水生生态(鱼类) 年 5 环保专项 水情预报 年 5 计入主体工程。 古 树 年 5 计入主体工程。 Ⅰ~Ⅱ部分合计 其中环保专项万元。第Ⅲ部分 独立费用 其中环保专项万元。Ⅰ~Ⅱ之和%;按环保专一 环境管理费 项计。 二 环境保护咨询费 其中环保专项万元。1 环境影响评价费 计入工程前期费中。 2 环境影响评价评估费 3 鱼道、增殖站技术咨询费 项 4 鱼道物理模型试验费 项 计入工程总设计费中。 5 鱼道、增殖站设计费 项 三 环境保护培训费 包含在工程总培训费用中。四 环境监理费 人·年24 其中环保专项万元。Ⅰ~Ⅱ之和%,按环保五 工程质量监督费 专项计。 Ⅰ~Ⅲ部分合计 其中环保专项万元。Ⅰ~Ⅲ之和6%;其中环保专第Ⅳ部分 基本预备费 项万元。 第Ⅴ部分:营运期环境监测及保护费用 1 水质 年 5 环保专项 2 水温 年 5 环保专项 3 噪声 年 3 环保专项 4 人群健康 年 10 环保专项 5 水情预报 年 20 计入工程运行费用 6 库岸稳定 年 5 计入工程运行费用 7 土壤浸没 年 5 计入工程运行费用 8 古树综合养护 年 5 计入工程运行费用 施工期纳入主体工程基本预备费9 古树应急保护预留费 中;运行期纳入工程运行费用。10 陆生生态系统 年 5 环保专项 长期投放。按20年计。纳入11 鱼类增殖放流 年 20 工程运行费用。12 水生生态系统 年 5 纳入工程运行费用。 第 381 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 续表-9 环境保护措施投资估算一览表 单价 合计 项 目 单位数量备注 (万元)(万元) 1、工程环境保护投资 Ⅰ~Ⅴ之和 2、工程水土流失防治措施投资 3、移民安置规划环保投资 4、移民安置区水土保持措施投资 5、库底清理投资 环境保护静态总投资 环境经济效益分析 石虎塘航电枢纽工程是一个以航运为主、兼顾发电、防洪等综合利用的航运水利枢8纽工程。工程装机容量117MW,多年平均发电量为×10kW·h。 根据有无对比原则分析,项目国民经济效益主要体现为航运效益、发电效益、防洪效益、未利用土地复耕效益等几方面。 ⑴ 航运效益 航运效益主要体现在转移运输方式带来的运输费用节约和船舶大型化降低运输成本两方面。 项目建成后,随着航道条件的改善,部分货物将从公路运输转移到水路运输上来,转移运量按预测运量20%计算,公路平均运距按30km计,公路运输单价按现行江西公路运输单价元/tkm计;水路运输距离按38km计算,运输单价按现行赣江水路运输单价元/tkm计。 本项目的船舶大型化带来的国民经济效益分为近期效益和远期效益,近期效益为节约的航道整治费用和航道维护费,远期效益主要体现在船舶大型化,降低运输成本带来的国民经济效益。 工程实施后,可渠化石虎塘枢纽坝址以上赣江航道38km(回水至泰和枢纽),到2020年上下游规划梯级逐步建成,赣江(赣州至南昌)将航道将达到Ⅲ级航道标准,常年可通行1000t级船舶。如不实施本项目,参照赣江同类河段航道整治工程,航道整治费用费用按260万元/km计,同时以后每年需进行航道维护,维护费用按5万元/km计,航道整治费用及航道维护费即为本项目近期的国民经济效益。 远期到2020年赣江(赣州至南昌)将航道将达到Ⅲ级航道标准,赣江航运必将向船舶大型化方向发展。船舶的大型化是一个渐进的过程,因此,计算中有项目时船舶平第 382 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 均吨位按500t考虑,无项目时船舶平均吨位按80t考虑。由于运量中矿建材料主要为区间短途运输,因此有项目时平均运距按35km考虑。通过计算船舶艘天费用,500t船舶和80t船舶运输成本分别为元/t·km和元/t·km,单位运输成本节约元/t·km。 ⑵ 发电效益 8石虎塘航电枢纽工程装机容量万kW,多年平均发电量为×10kW·h,按替代火电站年费用法计算,年发电效益为万元。 ⑶ 防洪效益 防洪效益分为直接效益和间接效益。库区赣江两岸地势平坦,土地肥沃。赣江干流两岸阶地一般宽度为600~1400m,地面高程一般在48~60m左右,人口与耕地集中。沿赣江现有堤防防洪标准一般较低,洪涝灾害严重。为最大限度地降低水库淹没对当地国民经济和生态环境的影响,减少土地淹没,工程对库区人口密集、土地集中,具备防护工程条件的临时淹没区或浅淹没区,以及部分较深淹没区采取了防护工程措施,工程实施后防洪标准全面提高到10年一遇防洪标准,保护了两岸耕地和人口。洪灾损失包括农业、林业、工程设施、交通运输以及个人、集体和国家财产等损失。由于林业和工程设施等洪灾损失很难定量计算,因此,评价中仅计算农业和人口受淹的洪灾损失。防洪的年平均效益为防洪工程实施前的年平均损失,减去防洪工程实施后的年平均损失,即直接效益为万元。间接效益为洪灾损失引起的不能量化的损失,如疾病的传播、物价上涨、工作时间的损失等等。间接效益按直接效益的20%计算。 项目实施后,多年平均防洪效益为万元。 ⑷ 未利用土地复耕效益 目前,共有12695亩处于10年一遇洪水以下的土地未被利用,无收益。项目实施后,这些土地经过熟化处理后可用于种植粮食作物及发展多种经营,将带来可观的经济效益和社会效益。 环境影响损失分析 枢纽工程的建设如不采取有关保护措施有可能造成环境损失,主要有:施工期污染物的排放、施工人员发病率的上升、对野生动植物的生长环境的干扰;大坝的阻隔、水流下泄对鱼类的生长环境产生极大的破坏、淹没文物古迹、疟疾传播等。 项目建设对环境的不利影响可通过采取措施来避免或缓解,环境损失相当于不利影第 383 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 环保投资估算与环境影响经济损益分析 响保护措施投资和相关的环境保护管理监测费用等。 石虎塘航电枢纽工程总投资万元,环境保护静态总投资万元,环境保护投资占工程总投资的%。 环境经济损失分析 环境经济损失包括为避免或减轻环境损失需投入的资金即环境经济损失为万元。按20年运行期计,平均年损失值为万元。 环境经济效益分析 ⑴ 水电作为清洁能源,可大大减少“三废”的排放量,其环境效益可用相当于节约的同等发电规模的火力发电厂环保投资来计算。 同等规模的火力发电厂,其总投资约亿元左右,要达到国家的相关环保要求,其环保投资一般需要占总投资的12%,即7200万元;按国家环保总局要求,火电站允许排放二氧化硫标准为 由此推算,枢纽工程运行后每年可替代或挽回的火力发电厂造成的环境年平均损失值为万元。 环境损益分析 损益比=年环境损失值/年环境效益值 年均环境损失值为万元,年均环境效益值万元,损益比为1:。由此可知,项目环保投资所带来的环境效益大于环境损失。 本项目的建设可带来显著的社会效益、经济效益和环境效益。 第 384 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 公众参与 公众参与是工程建设项目环境影响评价工作的重要组成部分,是项目建设单位、评价单位与人民群众之间的一种双向交流。通过公众参与及咨询,可以真正了解公众所关心的环境问题,以便协助有关部门制定出切实可行的环境保护措施,使建设项目的环境评价工作更加公开化,结论更切合实际,确保建设项目实现其预期社会经济效益。 石虎塘航电枢纽工程的建设必将在许多方面直接或间接地影响到项目周边地区居民的经济、文化生活,特别是拆迁、征地等问题关系着广大群众的切身利益。因此,适时开展公众参与及咨询非常必要。 公众参与的目的 ⑴ 让公众了解项目建设的目的、规模、建设地点及项目建设过程中、建成后可能对项目周边带来的各方面的影响及拟采取的对策和措施,让公众对其发表意见,以取得公众的理解、支持与合作。 ⑵ 通过当地人对长期居住、生活环境的亲身体验和直观感受的征询结果,可帮助分析该地区污染环境特征和各环境要素的现状质量水平,以反映环评的客观程度,保护公众的切身利益。 ⑶ 公众对环境影响评价所涉及到的自然生态、经济发展、生活物资价值等资源较为熟悉,用公众参与的形式,邀请他们参与环境资源保护措施的确认,了解他们的要求,可使本评价提出的各项环保措施更加切实可行,更加有效。 ⑷ 使公众有机会参与决策项目的建设可行性与否。 公众参与调查实施 调查范围 公众参与调查范围涵盖泰和县境内坝址所在区域(赣江两岸)、库区周边区域、所有涉及征地和移民的村庄等。基本上覆盖了可能受项目影响的所有区域。 调查对象 为确保调查结果具有广泛代表性,调查对象分为以下几类: ⑴ 受影响的居民、企事业单位、拆迁户; ⑵ 非政府组织:包括镇政府、村委会、民间组织、社会团体等; ⑶ 当地环保部门、水利部门、林业部门、交通部门、文化部门等政府行政部门。 第 385 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 调查方法 ◆ 公众座谈会:在镇(乡)政府、村委会以及村民家中,其中有文盲参加; ◆ 公众调查:让公众填写事先准备好的公众意愿调查表; ◆ 公示:①在网上进行公示。②将《石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书》存放在泰和县政府大楼内二楼石虎塘工程项目办公室内,供广大公众查阅;将《石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书(简本)》分别存放在万合镇、塘洲镇、沿溪镇、澄江镇、马市镇镇政府以及武山垦殖场办公室内,供广大公众查阅。 调查内容 调查内容包括:向受影响的公众解释工程的范围和内容,调查被调查对象对本项目相关情况的了解、对环境污染影响的态度及其对本项目最关心的问题等。 调查过程 ⑴ 第一轮公众座谈会 评价单位在接受建设单位的环境评价工作委托后,于2006年10月共咨询和座谈132人,对象包括:拆迁户、受影响的居民、受影响的村委会、镇政府以及泰和县环保、水利、林业、交通等相关职能部门。 在石虎塘村与村民座谈 在万合镇镇政府进行环境影响公示 在草坪村召开环境影响座谈会 ⑵ 第一轮公众参与调查 评价单位在接受建设单位的环境评价工作委托后,于2006年10月采用发放公众参与调查表的形式组织了公众参与调查。详见附表19。公众调查表发放到被调查对象后,由被调查对象本人签名,同时注明被调查者的工作单位、性别、年龄、民族、文化程度、第 386 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 职称、职务、住址、联系方式等内容,最后由环评单位对收集上来的公众参与调查表进行整理、汇总、分析。 ⑶ 第一轮网上公示 评价单位在接受建设单位的环境评价工作委托并编制完成环境影响评价大纲后,于2007年4月10日将江西省赣江石虎塘航电枢纽工程简介;工程实施可能带来的主要环境问题;建设单位及其联系方式;环境影响评价单位及其联系方式;公众意见反馈方式等内容通过江西航务信息网()进行公示,为公众提供查询、查阅及咨询、解疑服务。 第一轮网上公示 ⑷ 第二轮公众座谈会 评价单位编制完成环境影响报告书初稿后,于2007年5月共咨询和座谈156人,对象包括:拆迁户、受影响的居民、受影响的村委会、镇政府以及泰和县环保、水利、林业、交通等相关职能部门。 ⑸ 第二轮公众参与调查 评价单位编制完成环境影响报告书初稿后,于2007年5月采用发放公众参与调查表的形式组织了公众参与调查。公众调查表发放到被调查对象后,由被调查对象本人签名,同时注明被调查者的工作单位、性别、年龄、民族、文化程度、职称、职务、住址、联系方式等内容,最后由环评单位对收集上来的公众参与调查表进行整理、汇总、分析。 ⑹ 第二轮网上公示 评价单位编制完成环境影响报告书初稿后,于2007年6月12日将《江西省赣江石第 387 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 虎塘航电枢纽工程环境影响报告书简本》、建设单位及其联系方式、环境影响评价单位及其联系方式、公众意见反馈方式等内容通过江西航务信息网()进行公示,为公众提供查询、查阅及咨询、解疑服务。 在石虎塘村进行环境影响公示 在石虎塘村召开环境影响座谈会 在草坪村进行环境影响公示 在坪上村召开环境影响座谈会 第二轮网上公示 第 388 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 公众参与调查结果 第一轮公众参与调查结果 本次问卷调查共发放公众参与调查表104份,收回102份,回收率%。 按被调查对象的性别比例、年龄结构、文化构成、职业分布等特征分述如下: ⑴ 按性别分:男性占%,女性占%; ⑵ 按年龄分:30岁以下占%,30~50岁之间占%,50岁以上占%; ⑶ 按文化程度分:大专以上占%,高中占%,初中占%,小学占%。 ⑷ 按职业分:干部、农民、工人及其他人员分别占%、%、%、4%。 公众意见调查汇总见表-1。 根据调查结果,得到如下汇总意见和建议: ⑴ 对该工程的了解程度 被调查人员中,对“是否了解项目建设与你相关的情况”,清楚的有%,不太清楚的占%,%的公众不清楚。经座谈交流后,100%的公众对本工程建设表示支持。 ⑵ 对征地、拆迁及安置等的意见 在被调查人员中,对“是否了解拆迁补偿政策”,了解的占%,不了解的占%;当被问及是否服从拆迁时,有7户表示不服从拆迁,其他均表示服从拆迁。这7户均是新洲草坪村的居民,他们不愿意拆迁主要是因为目前他们在新洲上种植的农作物的收入较高,他们担心搬迁后重新分得的土地,种植的农作物的收入不如现在。 ⑶ 项目建设对环境的影响及对策 在工作人员解答了一些问题之后,绝大部分公众(占%)认为项目建设对水环境的影响最大,%的人认为项目建设对农业生产将会产生影响,%的人认为项目建设对生态环境将会产生影响。对于采取何种措施减缓项目建设对环境的影响,%的人认为限期治理将是很好的措施,%的人要求加强管理或采取其它治理措施。 第一轮公众座谈会与问卷调查中被访问者(被调查人士)提出的建议 被调查人士提出的主要建议主要有:项目建设过程中尽量雇用当地的劳动力;建议在新洲新建桥梁并对新洲实施防护(建设堤防);建议工程尽量少占耕地和林地;建议工程建设与生态建设同步实施;确保拆迁安置资金到位;尽快开工建设,造福当地民众;同步做好水利、防洪设施;彻底解决内涝问题;切实保护好库区周围生态环境,妥善安置移民;保护耕地,改善库周耕作条件;建议大坝通车等。 第 389 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 表-1 公众参与调查意见汇总 序 号 调 查 内 容 意见 比例(%) 备注 是 100 1 是否支持项目建设 否 / 清楚 2 是否了解项目建设与你相关的情况 不太清楚 不清楚 满意 3 对项目涉及区域目前环境状况的满意程度 一般 不满意 / 大气 水 大多数选择了噪声 4 你认为项目涉及区域目前主要环境问题是 2个或2个以上生态 的答案 其他 / 无 大气 生态 噪声 水 大多数选择了5 你认为项目建设应重点关注的环境问题是 饮用水源 2个或2个以上 的答案 农业生产 城镇景观 其他 / 无 提高 6 项目建设对周边居民生活质量的影响 降低 不明显 有利 项目建设是否有利于 7 不明显 区域经济发展及水运业的发展 不利 工程治理 迁建 1 8 建议采用何种措施减缓污染 加强管理 其他 是 9 是否了解拆迁补偿 否 本村镇 10 希望安置去向 外乡 是 %的人士11 是否服从拆迁 否 不涉及。 第 390 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 第一轮网上公示结果 网络公示期间(2007年4月10日~2007年4月30日),公示内容的点击率达到93人次,迄今未收到单位或个人的意见和建议。 第二轮公众参与调查结果 本次问卷调查共发放公众参与调查表190份,收回190份,回收率100%。 按被调查对象的性别比例、年龄结构、文化构成、职业分布等特征分述如下: ⑴ 按性别分:男性占%,女性占%; ⑵ 按年龄分:30岁以下占%,30~50岁之间占%,50岁以上占%; ⑶ 按文化程度分:大专以上占%,高中及中专占%,初中占%,小学占%。 公众意见调查汇总见表-2。 根据调查结果,得到如下汇总意见和建议: ⑴ 对该工程的了解程度 随着工程建设各项前期工作的开展,拟议项目已被越来越多的人所了解。在被调查人员中,对“是否了解项目建设与你相关的情况”,清楚的有%,不太清楚的占%。经座谈交流后,100%的公众对本工程的建设表示支持。 ⑵ 对征地、拆迁及安置等的意见 在被调查人员中,对“是否了解拆迁补偿政策”,了解的占%,不了解的占%;当被问及是否服从拆迁时,有%的人未填写,其他均表示服从拆迁。 ⑶ 项目建设对环境的影响及对策 在工作人员解答了一些问题之后,绝大部分公众(占%)认为项目建设对水环境的影响最大,20%的人认为项目建设对农业生产将会产生影响,%的人认为项目建设对生态环境将会产生影响。对于采取何种措施减缓项目建设对环境的影响,%的人认为工程治理将是很好的措施,60%的人要求加强管理。 第二轮公众座谈会与问卷调查中被访问者(被调查人士)提出的建议 被调查人士提出的其它建议主要有:项目建设过程中尽量雇用当地的劳动力;建议在坪上村的拆迁过程中保护本村祖祠;施工过程中确保工程质量;确保拆迁安置资金到位;尽快开工建设,造福当地民众;同步做好水利、防洪设施;切实保护好库区周围生态环境,妥善安置移民;保护耕地,改善库周耕作条件;建议大坝通车等。 第 391 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 表-2 公众参与调查意见汇总 序 号 调 查 内 容 意见 比例(%) 备注 是 100 1 是否支持项目建设 否 / 清楚 2 是否了解项目建设与你相关的情况 不太清楚 不清楚 / 满意 3 对项目涉及区域目前环境状况的满意程度 一般 不满意 / 大气 水 大多数选择了噪声 4 你认为项目涉及区域目前主要环境问题是 2个或2个以上生态 的答案 其他 / 无 / 大气 生态 噪声 水 大多数选择了5 你认为项目建设应重点关注的环境问题是 饮用水源 2个或2个以上 的答案 农业生产 20 城镇景观 其他 / 无 / 提高 6 项目建设对周边居民生活质量的影响 降低 不明显 / 有利 项目建设是否有利于 7 不明显 / 区域经济发展及水运业的发展 不利 / 工程治理 大多数选择了迁建 / 8 建议采用何种措施减缓污染 2个或2个以上加强管理 的答案 其他 / 是 9 是否了解拆迁补偿 %未填 否 本村镇 10 希望安置去向 %未填 外乡 / 是 11 是否服从拆迁 %未填 否 / 第 392 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 第二轮网上公示结果 网络公示期间(2007年6月),公示内容的点击率达到128人次,迄今未收到单位或个人的意见和建议。 报纸公告 环评报告书编制完成后,将其存放在泰和县政府大楼内三楼石虎塘工程项目办公室内,供广大公众查阅。环评报告书(简本)分别存放在万合镇、塘洲镇、沿溪镇、澄江镇、马市镇镇政府以及武山垦殖场办公室内,供广大公众查阅。2007年10月在井冈山报(项目所在地第一大报)刊登公告,以便公众了解并查阅。迄今未收到单位或个人的意见和建议。 公众意愿采纳 ⑴ 有7户担心搬迁后重新分得的土地,种植的农作物的收入不如现在。评价单位向建设单位反馈了这一信息,建设单位表示:工程将执行最新的国家及地方的补偿标准(补偿金额大幅提高),该补偿标准已纳入工可报告和移民行动计划,在实施中还将接收世行的监督。本报告书在环境影响评价中移民安置与环境保护措施等章第 393 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 节中进行了分析。 ⑵ 公众希望项目建设过程中尽量雇用当地劳动力的建议。评价单位向建设单位反馈了这一信息,建设单位表示:建设过程中肯定会雇用当地劳动力;在工程施工招标中,在保证工程质量、进度及劳动力成本相同前提下,将要求施工单位尽量雇用当地劳动力。 ⑶ 公众建议在新洲新建桥梁并对新洲实施防护(建设堤防)。评价单位向建设单位和泰和县政府反馈了这一信息,据建设单位与县政府介绍:从项目投资、全县发展设想、洲上居民防洪安全、洲上居民出行方便、远期旅游开发设想、保护水生生态环境、便于环境管理等方面综合权衡,不考虑接受该建议。 ⑷ 公众建议工程尽量少占耕地。评价单位向建设单位反馈了这一信息,建设单位表示:为了满足国土部门和环保部门的要求,以及减少工程投资,将最大限度地减少对耕地的占用,工程占用的耕地已从预可阶段的6000多亩减少到目前的亩。本报告书在环境影响评价中生态环境、水土保持与环境保护措施等章节中进行了分析。 ⑸ 公众建议工程建设与生态建设同步实施的建议。评价单位向建设单位反馈了这一信息,建设单位表示:工程建设中将严格执行环境保护和水土保持的“三同时”。本报告书在环境影响评价中生态环境、水土保持与环境保护措施等章节中进行了分析。 ⑹ 公众要求确保拆迁安置资金到位的要求,评价单位向建设单位反馈了这一信息,建设单位表示:将确保拆迁安置资金足额按时到位。本报告书在环境影响评价移民安置与环境保护措施等章节中进行了分析和回复。 ⑺ 公众建议尽快开工建设,造福当地民众,评价单位向建设单位反馈了这一信息,建设单位表示:将严格执行国家相关建设项目的报批程序,抓紧时间,尽量争取早日开工建设。 ⑻ 公众建议同步做好水利、防洪设施,彻底解决内涝问题,工程将建设泰和县城、万合、永昌、沿溪及樟塘等五个防护区(包括建设堤防和排涝站),将项目所在地目前赣江两岸2~5年一遇的防洪标准提高至10~20年一遇。本报告书在工程概况、环境影响评价中移民安置与环境保护措施等章节中进行了分析和回复。 ⑼ 公众建议保护耕地,改善库周耕作条件,工程设计提出了抬田、建设五个防护区的方案,这些工程方案对保护耕地,改善库周耕作条件都是非常有利的。 第 394 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 公众参与 ⑽ 公众建议大坝通车,工程设计已采纳。 ⑾ 坪上村村民建议在坪上村的拆迁过程中保护本村祖祠,评价单位向建设单位反馈了这一信息,建设单位表示:在下阶段堤线布置设计中将予以保留。 第 395 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 累积影响分析 累积影响分析 《江西省赣江流域规划报告》从防洪、发电、航运、水资源利用、施工条件、投资、费用和效益等方面综合分析后,并列推荐了Ⅰ、Ⅴ两组干流梯级开发方案。方案Ⅰ为8级开发方案,自上而下为峡山、茅店、万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山。方案Ⅴ为10级开发方案,自上而下依次为白鹅、白口塘、峡山、茅店、万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山。两组方案赣州以下赣江中下游的梯级开发方案相同,即布置了万安、泰和、石虎塘、峡江、永太和龙头山共6个梯级。 目前,赣州以下河段规划的6个梯级中,万安梯级已于93年建成运行,其下游永太和龙头山两个梯级,由于处于赣江下游平原地区,库区淹没影响大,工程造价高,梯级经济指标差,近期难以实施。干流规划中近期实施工程为泰和、石虎塘和峡江三个梯级。位于万安和石虎塘梯级之间的泰和梯级的相关前期工作,电力部门已组织开展;位于石虎塘梯级下游的峡江梯级为赣江防洪控制工程,项目建议书已由水利部门完成,拟于“十一五”期内开工建设;石虎塘梯级已被列入交通部“十一五”建设期规划,拟于2008年开工建设,2012年建成运行。 就单个工程而言,梯级工程的建设是短期行为,其影响较小;但随着时间的延续,有些影响会随着时间的累积影响而加重。由于这些梯级工程性质相似,各梯级的建设对环境的影响有许多相同之处,这些相同的影响会发生累积作用,拟议项目及赣江流域梯级开发的累积影响见表-1。 河流水文、泥沙影响分析 随着各规划梯级的逐步建设,原来自然的河流将被分成若干段,每一个河段都成为一个河道状的水库,其水流速度变缓,水位变幅减少,河流的流量也发生明显的变化,尤其是枯水期,河流能保持一个人为设计的流量,其流量大于自然河道枯水期的流量。从单个枢纽的预测可见,虽然洪水期开闸泄洪,大部分泥沙被洪水带走,但依然有部分泥沙瘀积于库区中,多梯级建成后,虽然开闸泄洪,但洪道中因有闸门,洪水排泄通道受到一定的阻碍,有部分泥沙将被拦截而淤积于库区中。 由于石虎塘航电枢纽为径流式开发方式,水库的兴利库容很小,对径流几乎无调节性能。只能与万安电站同步运行才能达到日调节为江西电力系统调峰,即石虎塘电站的兴利运行方式基本上是采用万安电站的发电下泄流量加区间流量为石虎塘电站的发电第 396 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 累积影响分析 流量。石虎塘闸坝下游设计代表年的年平均、月平均乃至日平均流量及水位均与现状条件下石虎塘坝址设计代表年径流及水位相同。因此,石虎塘航电枢纽的建设对坝下游设计代表年的年平均、月平均乃至日平均流量及水位造成的影响很小。由于上两个梯级对径流具有较强的调节性能,故对石虎塘航电枢纽坝下所造成的累计影响主要表现为上两个梯级造成的影响。 表-1 项目的累积影响矩阵表 累积影响 工程项目 影响因子 影响性质 影响程度 生态环境 陆生、水生生物及局部生态系统 重 社会环境 促进区域经济发展 中 地表水环境 水质 轻 石 环境空气 船舶燃油废气 轻 虎 塘 声环境 噪声 轻 枢 河流水文 改变河流流态、泥沙淤积 中 纽 自然景观 自然景观 轻 局地气候 气温、湿度等气象因子 很径 人群健康 健康 轻 生态环境 陆生、水生生物及局部生态系统 重 社会环境 促进区域经济发展 中 赣 地表水环境 水质 中 江 环境空气 船舶燃油废气 轻 流 声环境 噪声 轻 域 河流水文 改变河流流态泥沙淤积 中 开 发 自然景观 自然景观 轻 局地气候 气温、湿度等气象因子 轻 人群健康 健康 轻 地表水环境累积影响分析 赣江流域各梯级枢纽建成后各河段的水流速度将比梯级建设前明显变缓,使河水对排入该江段的污染物的降解能力下降,进而造成江段水质变差,从单个枢纽的预测情况也反映出这一点,同样数量的污染物排入枢纽建设前及建设后的江中,后者的水质将不如前者,而多个梯级建成后,上一梯级的来水水质已变差,经各梯级累积之后,下游梯级的水质将会有比上一级更明显的下降,因此梯级的建设会出现明显的累积影响,使下第 397 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 累积影响分析 游水质明显下降,尤其是在河段较短的情况下,这种影响将会更加明显。 生态环境累积影响分析 ⑴ 陆生生物 赣江的梯级开发,淹没面积广泛,大量破坏了陆生生物赖以生存的生境,迫使陆生动植物的生存空间向高水位或远离库区的地带迁移,导致陆生动物生存空间缩小,而对于陆生植物,由于水陆环境的突变,大面积的陆生植物会因此消失,数量上的损失是巨大的。从生物物种的角度来看,库区范围内没有发现濒危动植物,陆生动物、植物的种群的数量并不会减少。 ⑵ 水生生物 一般而言,梯级建设开发对水生动物有一定的影响。对于洄游性鱼类,梯级阻断了它的洄游通道,而使其无法洄游。在单个大坝阻隔时,这些鱼类可以在下游找到适合生存的环境,而多个梯级的建设,由于涉及的河道长,最上一个梯级与最下游的一个梯级相距距离太远,其环境的差异将会较大,许多鱼类可能因为差异过大的环境难以生存而使数量逐步变少。 大坝的阻隔仅对两种鱼类产生影响,一种是洄游性鱼类,另一种是活动空间很大的鱼种。对于喜欢深水,流速缓的藻类,梯级建设后使各河段水流变缓,水深加大,河面加宽,会促使该类型藻类的生长。同时因库区对有机质的降解能力下降,使浮游生物有更为充足的食物而增加其繁殖力,浮游生物数量和种类都呈增加趋势。 社会环境累积影响分析 随着规划的赣江梯级开发逐步实施建设,赣江的通航能力也将逐步提高,由此将会促进江西省矿产资源的开发,推动赣江中下游地区特别是吉安市和泰和县的经济建设和发展,从而促进该区域的经济发展,增加区域社会就业率,改善区域经济状况。 环境空气累积影响分析 赣江梯级开发的建设,其本身不产空气污染物,但梯级的建设提高了赣江的通航能力,使得等待通过梯级船闸的船只数量增加,船只排出的废气也增加,从而使船闸附近的环境空气质量因受到船只废气影响而下降。当赣江规划的梯级全部建成后,运力和运量明显加大,船只量也会越来越多,梯级周边的环境空气质量也将随着梯级的逐步建成而逐步下降,但依据预测的船只数量,即使到2020年,船只排放的废气也不至于使船第 398 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 累积影响分析 闸周边的空气质量低于相应的质量标准。 声环境累积影响分析 随着赣江规划的各梯级的建设,赣江航道通航能力加强,通航的船只不断增加,在梯级船闸附近,同时等待过闸的船只也会逐渐增加,船舶的机械噪声会加重对船闸周边环境的影响范围和程度。 自然景观影响分析 赣江梯级开发后,人为地将赣江天然河道分成9个(或11个)河段,其中8个(或10个)为河道型水库,整体上改变了赣江流域的自然景观,虽然从观赏价值来看影响不大,但从一定程度上破坏了赣江流域自然景观的连续性和完整性。 局地气候影响分析 石虎塘枢纽属河道形水库,其对气候的影响范围很小,仅局限于河道周边2Km以内,而且影响的程度非常小。各梯级建成后,各河段基本保持原有的河道,其对气候的影响只是所在河段的周边,发生迭加影响的情况是很小的,因此梯级的建设不会对气候产生累积影响。 人群健康影响分析 石虎塘枢纽建成后不会对周边群众的健康产生明显的影响。而梯级的建设,赣江只是水深比自然河道深,各库区是河道状库区,在洪水季节开闸泄洪,而且各梯级库区分布在不同河段,虽然各河段因水质发生变化,上游河段对下游河段有一定的影响,但因上游河段影响就较小,因此发生累积影响的程度也较小。 从以上的分析中可见,多梯级的建设,会对环境产生累积影响,尤其是对水生生物影响较大,其次是对社会环境及地表水环境的影响,因此在梯级建设当中要加强对不利影响的防护措施,充分发挥其有利的影响,使梯级的建设充分为人类服务的同时,对环境影响又降到最低程度。 累积影响结论 从上述石虎塘枢纽及梯级建设的累积影响分析可以看出,单个梯级的建设其累积影响是较小的,而多个梯级的建设,其相同影响的累积,再加上时间的累积,其影响是明显的。不利影响主要表现在对水生生物的影响,尤其是对洄游性鱼类、半洄游鱼类和产卵场的影响,梯级建设将使漂浮性和半浮性的鱼卵在漂流孵化过程中过早流入静水中,第 399 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 累积影响分析 影响其发育。 工程建设有利的影响主要是促进赣江流域,特别是吉安、井冈山等革命老区地区经济的发展,因此在梯级建设的过程中要充分考虑单个项目的影响,同时要考虑多个项目的累积影响,趋利避害,使不利影响降到最低程度。 第 400 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 评价结论与建议 环境现状评价结论 ⑴ 石虎塘航电枢纽工程位于赣江中游吉安市市区与泰和县城之间,坝址座落在泰和县城公路桥下游26km的石虎塘村附近。 ⑵ 石虎塘航电枢纽工程是一座以航运为主,兼顾发电、防洪等综合效益的航电枢纽工程。属二等大(二)型水电枢纽工程。工程正常蓄水位,水库总库容约亿m,正常蓄水位水库面积,回水长度38km,电站6台机组,装机容量117MW,8多年平均发电量为×10kW·h,工程挡水高度,属低水头建筑物,工程总投资亿元。 ⑶ 根据本次6条水质监测断面调查结果,工程所在赣江江段水环境现状质量满足Ⅱ类~Ⅲ类水质标准要求,总体质量良好。 ⑷ 根据本次3个大气测点调查结果,工程所在区域境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(修改版)(GB3095-1996)二级标准要求,区域环境空气质量良好。 ⑸ 根据本次3个噪声测点调查结果,项目拟建区域噪声值均满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中1类标准要求,无超标现象,区域声环境现状良好。 ⑹ 评价区内没有野生状态的国家级保护植物和名木。评价区内分布有省级保护植物11种。评价区内沿江两岸古树遍布,数量较多,其中以香樟、木荷为多,在个别地点形成了古树群。评价区地形以平原和低丘岗地为主,分布在6个行政乡镇,原生植被已不复存在,目前主要是次生性的植被类型和人工植被,总自然植被覆盖率为56%。 ⑺ 评价区的两栖动物有1目4科8种,没有国家重点保护种类分布。中华蟾蜍的数量较多。评价区爬行类共有3目5科9种,没有国家重点保护种类分布。乌梢蛇数量较多。评价区的鸟类有26种,隶属于8目17科。其中,以雀形目鸟类最多,共9种,占%。评价区没有国家重点保护种类分布。评价区兽类共有7目7科7种,没有国家重点保护种类分布。啮齿类动物是该区域内种类和数量最多的兽类。评价区内陆生脊椎动物中,没有国家重点保护野生动物。江西省重点保护种类有20种。评价区浮游生物种类组成特点是以硅藻为主,其次是绿藻和隐藻,在生物量上以硅藻占优势。评价区底栖动物共采集到21种,分别隶属于2门、3纲、9科。其中绝大多数种类为软体动物,共19种,占底栖动物总数的%。 第 401 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 环境影响评价结论 水环境 ⑴ 施工期的水污染源主要包括生产废水和生活废水两大部分,废水总体排放量较小,但污染物浓度较高,在采取相应治理措施,使之满足GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级排放标准后,对受纳水体水质影响较小。 23⑵ 石虎塘航电枢纽工程控制集水面积43770km。最大年平均流量1940m/s(197533年),最小年平均流量405m/s(1963年),多年平均流量1150m/s,多年平均径流量为×10m,多年平均径流深为,多年平均年径流模数 石虎塘航电枢纽工程的洪水调度运行方式采用上游来水流量指示洪水调度运行方式。当上游来水流量小于拉闸临界流量时进入航运和发电等兴利调度运行方式。设计选33定石虎塘坝址拉闸临界流量为4700m/s,灌苑水出口断面拉闸临界流量为70m/s。 3为满足坝下游的航运要求,水库下泄流量不小于187m/s,占多年平均流量的%。该下泄流量可以同时满足下游航道通航要求以及坝下河道生产、生活、生态用水要求。 石虎塘水库库内的泥沙淤积体预计将成为规模较小的三角洲淤积体,水库末端和坝前泥沙淤积较少。 ⑶ 库区水体水温为混合型,下泄水温与天然水温相差不大,不会对下游生态环境造成影响。 ⑷ 在95%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,近期澄江排污口下游近岸水域长2050m,宽23m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准,排污口下游2461m(取水口上游1000m,距岸边5m)处氨氮浓度≤ 在95%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,远期澄江排污口下游近岸水域长2350m,宽15m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准,排污口下游2461m(取水口上游1000m,距岸边5m)处氨氮浓度≤ 污水处理厂正常排放情况下,在石虎塘枢纽建与未建和近期、远期等工况下,取水口上游1000m处均能达到Ⅱ类水质标准,事故排放情况下,水质不能达到Ⅱ类水质标准。 在90%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,近期澄江排污口下游近岸水域长第 402 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 2000m,宽22m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准;近期文田排污口至沿溪排污口下游近岸水域长4480m,宽31m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准。 在90%保证率最枯月均流量水文条件下,建坝后,远期澄江排污口下游近岸水域长2250m,宽15m的范围内污染物浓度超过Ⅱ类水质标准;远期文田排污口下游近岸水域长1800m,宽31m的范围内COD浓度超过Ⅱ类水质标准;远期沿溪排污口下游近岸水域长700m,宽12m的范围内COD浓度超过Ⅱ类水质标准。 ⑸ 预测水平年石虎塘水库水体磷营养元素年平均浓度< ⑹ 澄江排污口河段氨氮水环境容量为 近期澄江排污口预计氨氮年排放量为 ⑺ 运行期正常运行时,近期坝上库区COD预测值 ⑻ 本工程蓄水以后,河段各断面水位均较原有水位有不同程度的抬升,正常蓄水3位比测时天然水位抬高了(2006年2月至10月实测最小流量274m/s,相应上坝址水位),十年一遇和二十年一遇坝前水位分别抬升了和。这样,由于库区一级阶地和二级阶地前沿地下水的补给平衡将得到恢复,直至建立新的更加有利于地下水的动态平衡。地下水水位下降将得到有效的遏制,地下水储藏量能够保持稳定,为泰和县城镇生活用水和工业企业用水提供更加充足的水源。 生态环境 ⑴ 工程永久征用土地亩,其中:耕地亩(其中基本农田亩);工程临时占地亩(含工程抬田占地亩,移民安置区亩),其中:耕地亩。工程实施后,征地区域人均耕地由亩下降为亩,下降率仅﹪,对涉及乡镇的耕地影响较小。工程影响的主要植被类型为马尾松林、人工湿地松林、荒山灌草丛、河漫滩草甸、人工园地等。除永久占用地外,均可进行植被恢复。 第 403 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 ⑵ 评价区内分布有省级保护植物11种。这些物种在项目影响区内主要分布在灌林草丛中的草本层中以及村庄附近保存的小面积的阔叶林中。枢纽工程不涉及到这些物种的分布区,在取土场的少数地段偶见有龙胆、黄檀、枸骨、天门冬分布,数量较少,无大树和古树,且为江西广泛分布种,工程不会威胁到物种生存与繁衍,其影响是轻微的。 ⑶ 施工期对陆生动物的影响较小。施工期枢纽工程施工将造成底栖生物损失量约。 3⑷ 工程营运期将确保187m/s的下泄基流以满足航道通航要求,另外船闸运行流量333近期为 水土流失 ⑴ 土方开挖、填筑等施工行为严重影响了土层的稳定性,为水土流失的加剧创造了条件。 ⑵ 施工建设过程中,项目建设区内的原地貌将会被严重扰动,地表土层和植被也遭到破坏,大大降低了地表土壤的抗蚀能力。建设过程中如不注意水土流失的临时防护,在雨季会造成周边径流泥沙量的增加,淤积塘坝、沟道影响行洪或输水等;在旱季会产生大量扬尘,给周边群众生产、生活造成不便,影响沿线植被生长,导致生态环境恶化。 环境空气 工程对环境空气的影响主要在施工期。施工作业产生的粉尘将会对施工点周边的居民点产生一定程度污染影响。工程施工对局部环境空气造成的影响是暂时的,随着施工的结束,污染也随之结束。 声环境 施工作业昼间噪声对施工点周边的居民点基本没有超标污染影响,但夜间会对距离较近的居民点造成一定的影响。 施工临时道路及施工利用的当地现有公路昼间交通噪声对公路两侧10m范围之外基本没有超标污染影响(4类标准);夜间交通噪声对公路两侧30m范围之外基本没有超标污染影响;施工期交通噪声对施工临时道路及施工利用的当地现有公路两侧零星分布的居民点造成的超标污染影响有限。 水力发电噪声的影响仅局限在枢纽区厂界范围内,与枢纽两岸的集中居民点的距离第 404 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 均在400m以上,电站运行基本不会对其造成噪声污染影响。 运行期航行船舶噪声基本不会对航道沿线居民造成噪声超标影响。 移民安置 采取堤防防护工程及抬田措施后,水库淹没及防护工程压占需永久占用耕地亩(其中水田亩、旱地亩,占用耕地中有亩为基本农田)、占用园地亩、其它类型土地亩,水面亩;搬迁人口711人,影响企42事业单位8个,拆迁房屋×10m以及部分其他设施。 工程实施后,征地涉及村组人均耕地由亩下降为亩,下降率仅﹪。工程建设占用耕地对当地居民基本生活影响较小。同时由于生产安置人口较少且分散在44个行政村,在本村内或临近村以调整耕地或改造中低产田的方式可以较好解决移民安置问题。因此,只要全面落实移民安置规划,移民安置对社会环境造成的负面影响是可以控制在最低程度的。 文物保护 在石虎塘航电枢纽工程淹没区及库区周边一定范围内分布有5处文物点。项目建设和库区淹没对有保护级别的2处文物点和正在申报省级文物单位的1处文物点没有影响;对没有保护级别的2处文物点有影响,江西省文物考古研究所将对这2处文物点开展文物保护工作,以获取相关历史资料,在文物保护工作完成后,工程建设和库区淹没不会对其造成破坏和影响。 矿产资源压覆 工程淹没区及项目用地范围内,未直接压覆重要矿产资源,无需避让。 社会环境 ⑴ 工程施工期间,施工车辆及施工材料运输车辆将会使用现有公路及农村机耕道,将给当地的交通造成一定的影响,会给当地居民正常的生活和出行造成影响。 ⑵ 目前,万合、沿溪防护区内现有部分耕地经常受赣江洪水淹没影响,年亩产量较低。工程将建设泰和县城、万合、永昌、沿溪及樟塘等五个防护区,将项目所在地目2前赣江两岸2~5年一遇的防洪标准提高至10~20年一遇,共计保护面积,耕地万亩,人口万人;通过对支流云亭河左岸浅淹没区及库尾马市镇采取抬田防护措施,共计保护耕地面积万亩。这对完善泰和县的市政基础设施和保护泰和人民的生命、财产安全以及提高防护区内的农业亩产量都是有利的。 第 405 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 地质环境 工程区内地貌单元以构造剥蚀低丘岗地和河流侵蚀堆积平原地貌为主。工程区地下无可采矿层采空区和地下人工洞室工程分布,不存在发生岩溶地面塌陷和采空地面塌陷的可能性。库周岸坡基本由一、二级阶地组成,部分地势较低,低于正常蓄水位,局部为低丘岗地缓坡。库区产生永久渗漏的可能性较小。 4坝址区多年平均总输沙量为428×10t,泥沙粒级较细(),由于枢纽泄流闸底高程低,大部分上游来沙均可随水流排出水库。水库泥沙淤积对工程运行影响较小。 库区地震基本烈度小于Ⅵ度,水库建成运行后,抬升水头不高,库区地应力改变不大,水库诱发地震的可能性较小。 古树与大树影响评价结论 ⑴ 根据本次调查,工程淹没区及周边的植被主要是次生林和人工林,如护堤的防护林、村旁的风景林以及退耕还林的杨树幼林等等。淹没区内的植物多为低海拔分布的一般性物种。 工程区内未发现名木和野生状态的国家级重点保护野生植物。 经现场调查,工程区内古树共计215株(经江西省林业厅绿化委员会组织专家现场鉴定,所有古树均属三级保护古树)。其中樟树211株,柏木2株、圆柏1株,苦槠1株。古树主要分布于金滩古林、黄杭棚下、新洲、石虎塘、蒋家洲、霞边村、印霞江、台畔、张家、老虎坑等地。古树在金滩自然保护区中形成古树群落,在其它地方均为零星散生于村落中或村旁。 工程区内分布的215株古树,位于工程拟建防护堤上的古树有6株,位于防护堤内的古树有14株,枢纽工程区边缘石虎塘村公路旁分布有7株,位于防护堤外分布在淹没区的古树有7株,位于防护堤外分布在非淹没区的古树有181株(大部分位于金滩县级自然保护区)。另外,工程区内胸径在80~100cm的樟树(后续古树)有74株,其中淹没区9株、堤上4株、堤外60株、堤内1株。 本工程蓄水后,对工程区内的树木将产生一定的影响。本工程需采取保护措施的古树有21株,大树有27株,其中需采取迁地移植保护措施的古树有3株,大树有3株;需采取砌混凝土防渗墙保护措施的古树有9株,大树有13株;需采取砌石挡土墙保护措施的古树有7株,大树有11株;需采取堤线避让保护措施的古树有2株,大树没有。对新洲河岸实施浆砌石护坡(30m长),防止河水冲刷。 第 406 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 ⑵ 塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)位于塘洲镇金滩村,面积330亩,其中核心区面积225亩,缓冲区105亩。古林中共有100年以上的古树161株,此外,胸径在80~100cm的大樟树有39株,这些古树或大树均在堤外的非淹没区。 本项目永昌防护区防护堤工程设计提出的堤线走向穿越该保护区核心区及缓冲区。工程设计提出的该段堤线布置方案不符合《中华人民共和国自然保护区条例》等相关法律、法规的规定。本评价针对设计提出的该段堤线布置方案从环境保护角度提出了环保替代方案,环保替代方案(推荐方案)堤线位于保护区核心区与缓冲区的边界外。经与建设单位和设计单位沟通,他们已原则同意采纳环保替代方案。 为将工程建设对塘洲镇朱家村县级自然保护小区(金滩古林)造成的环境影响降低到可以接收的程度,本评价提出对保护区核心区河岸实施浆砌石护坡(长度1040m),防止河水冲刷造成堤岸崩塌。河岸护坡防护工程位于保护区边界上(在保护区范围内)。泰和县人民政府以《关于调整泰和县塘洲镇朱家村樟树林县级自然保护区核心区和缓冲区的复函》()批复同意实施本评价提出的在保护区边界上建设河岸护坡工程。 鱼类和产卵场影响评价结论 ⑴ 根据本项目移民安置专题报告的实地走访调查成果,石虎塘坝址至上游泰和河段现有专业渔船7艘,另有少量非专业渔船。河段年捕捞总量约83t。 ⑵ 据文献记载和渔政部门提供的资料,石虎塘水利工程涉及的赣江段鱼类产卵场有2个,为泰和(澄江)、沿溪渡。泰和(澄江)和沿溪渡产卵场主要产卵鱼类为鳜鱼、青鱼、草鱼、鳊鱼、银鲴、花鱼骨等。2007年产卵季节(4~6月),对两产卵场进行现场调查。结果在两产卵场共捞卵万粒,仅为历史产卵量的%。同时,在两产卵场所处的江段没有发现鱼类聚集现象,且此江段挖沙严重,水流平缓,水生植物稀少。据渔民反映,近几年没有看见大量鱼类在此两产卵场产卵。说明两产卵场已严重退化。 ⑶ 据文献记载,赣江鱼类共有118种,隶属11目22科74属,其中以鲤科鱼类为主,占总种数的%,其次为鲿科%。赣江鲤科鱼类中,以鮈亚科和鮊亚科最多,各占%。本次调查江段共记录鱼类41种,隶属3目7科,其中以鲤科鱼类为主,占总种数的%。这些种类都是一些常见的淡水鱼类鱼类,没有特有种。其中重要的经济鱼类有银鲴、花鱼骨、鳊、赤眼鳟、鳜、黄颡鱼、光泽黄颡鱼等;洄游性的鱼类主要是“四大家鱼”。一些珍稀的洄游鱼类(如达氏鲟、白鲟、胭脂鱼、鳗鲡、长颌鲚和鲥鱼等)未记录到。 第 407 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 ⑷ 施工期施工作业对鱼类的影响更多表现为“驱散效应”,对鱼类物种资源的保护影响有限。施工导流不会对鱼类造成明显的阻隔影响。 本工程主要的水上施工作业活动都集中在枢纽区。2个产卵场均位于枢纽施工区上游,且距离较远(泰和产卵场下游界距坝址约,沿溪渡产卵场下游界距坝址约),虽然水上施工如围堰、基坑开挖及围堰拆除等对施工区的水质、浮游生物和底栖动物等存在一定的影响,但由于施工区远离产卵场,且施工期不实施断流。因此,施工期对产卵场的影响不大。 ⑸ 建库后河段各断面水位均较原有水位有所抬高,将淹没大量水草,影响粘性卵的附着,这对产粘性卵的鱼类会有很大影响。对坝下江段,一些喜流水生活和繁殖的鱼类,由于水库蓄洪后,流速和水位发生变化,其产卵繁殖将受到影响。 枢纽建成后,因库坝具有阻隔作用,阻隔了洄游性鱼类的洄游通路。一些洄游和半洄游性鱼类不能上溯到上游繁殖后代。上游离库区较近的产卵场由于流程短,使漂浮性和半浮性的鱼卵在漂流孵化过程中过早流入库内静水中,影响了发育。有些鱼卵或鱼苗随着水流下泄,难以承受巨大能量的冲击不能成活,即使成活下来,受大坝阻隔无法回到上游补充群体资源。 枢纽建成后,将使得泰和(澄江)、沿溪产卵场的原有生态条件发生改变,将会给二处产卵场造成较大的生物损失,按运行期造成此二处产卵场的消失这一最不利情况进行估算,最大鱼卵损失量19900万粒。最大仔鱼损失量199万尾。 ⑹ 据文献记载,赣江鲥鱼的产卵场(峡江~新干)分布在吉安以下,新干石口以上的90余公里的江段中,其中主要产卵场分布在峡江县城上下共30km的江段。峡江~新干鲥鱼产卵场位于本枢纽坝下约90km~120km处。 鲥鱼的产卵时间主要集中在每年的6~7月。本次现场调查未记录到鲥鱼。同时,渔民反映近十多年来未捕捞到鲥鱼。而且近几年在湖口的鱼类调查中,未发现鲥鱼的成鱼入湖和鱼苗出湖。 峡江鲥鱼(峡江~新干)产卵场距石虎塘航电枢纽工程坝址约90km以上,这么长的流程基本可以恢复因大坝而改变的水温等水的物理性质。况且,石虎塘航电枢纽属低水头大坝,为径流式开发方式,对径流几乎无调节性能。石虎塘电站的运行方式基本上是采用万安电站的发电下泄流量加区间流量为石虎塘电站的发电流量。石虎塘闸坝下游设计代表年的年平均、月平均乃至日平均流量及水位均与现状条件下石虎塘坝址设计代第 408 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 表年径流及水位相同。因此,赣江水电开发的峡江鲥鱼产卵场造成的负面影响主要不是来自石虎塘航电枢纽工程。 ⑺ 结合流域水电开发现实和本工程特点,赣江泰和段鱼类鱼体大小、习性及运行管理条件,本工程鱼类和产卵场保护措施包括:修建鱼道、建设鱼类增殖放流站、建设鱼类替代生境、开展监测与研究、加强渔政管理等。 规划协调性分析及工程方案环境比选结论 规划协调性评价结论 石虎塘航电枢纽工程的建设符合国家产业政策;总体上符合江西省赣江流域规划;符合江西省内河航运发展规划及赣江航运规划;符合《江西省泰和县城城市总体规划(1999-2020)》;满足《江西省泰和县城环境保护规划(1999-2020)》和泰和县环境功能区划的要求。 工程方案环境比选结论 ⑴ 对工程设计提出的上(芳洲)、下(石虎塘)坝址方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐上坝址(石虎塘)方案,与工程设计推荐方案相同。 ⑵ 工程设计就推荐坝址提出上、下两个坝线方案。本评价从环境保护角度推荐上坝线方案,与工程设计推荐方案相同。 ⑶ 对工程设计提出的石虎塘航电枢纽各正常蓄水位方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐正常蓄水位方案,与工程设计推荐的正常蓄水位方案方案相同。 ⑷ 对工程设计提出的枢纽布置方案一(右船闸、左厂房布置方案)、方案二(右船闸、右厂房布置方案)进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐枢纽布置方案一(右船闸、左厂房布置方案),与工程设计推荐方案相同。 ⑸ 对工程设计提出的三个船闸尺度方案进行环境比选,本评价从环境保护角度船闸尺度方案一(180×23×),与工程设计推荐方案相同。 ⑹ 对工程设计提出的闸孔净宽方案一(15m)、方案二(20m)、方案三(22m)三个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐闸孔净宽方案二(20m),与工程设计推荐方案相同。 ⑺ 对工程设计提出的5个防护区防护与淹没两个方案进行环境比选,本评价从环境保护角度推荐方案一(防护方案),与工程设计推荐方案相同。 ⑻ 对工程设计提出的万合导排渠渠轴线布置两个方案进行环境比选,本评价从环第 409 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 境保护角度推荐方案二,与工程设计推荐方案相同。 环境风险评价结论 航运枢纽的环境风险主要有溃坝、地震等地质灾害事故;航道营运发生的事故主要是碰撞事故、船体撞礁、船舶失火、沉船和船舶污染物事故排放等。 航道内发生船舶溢油事故的最大风险概率为~次/年。吉安市政府及相关职能部门目前建立有一套较为完备的区域事故风险防范管理体系。并建立了常设的事故风险应急反应中心。一旦发生风险事故,可及时采取事故应急措施。 环境保护措施与费用估算 为了将工程施工期和营运期对环境造成的污染影响控制在可承受的程度内,本评价针对工程的污染影响特点制定了相应的环保措施。 石虎塘航电枢纽工程总投资万元,环境保护静态总投资万元,其中工程环保投资万元,工程水土保持专项投资万元,移民安置规划环保投资万元,移民安置区水土保持措施投资万元,库底清理投资万元。环境保护投资占工程总投资的%。 总结论 石虎塘航电枢纽工程是一个以航运为主、兼顾发电、防洪等综合利用的航运水利枢纽工程。石虎塘航电枢纽工程的建设将促进赣江骨干航道网的建设;将提高水电在整个江西电网中的比例。工程建设对完善泰和县的市政基础设施和保护泰和人民的生命、财产安全以及提高防护区内的农业亩产量都是有利的。 3工程建成后对赣江干流的洪水及径流的改变很小,下泄基流187m/s流量不会影响枢纽下游现有的各项用水功能;同时还可满足坝下游河段的生态用水要求;对枯水航运的调节具有一定的作用,有利通航。 报告书提出的古树保护措施和过鱼设施及增殖放流、营造人工鱼巢等措施,将较大程度地缓解因大坝建设而带来的对生态环境的影响。 建设单位应加强施工期的环境管理工作,加强施工队伍的环境保护教育,严格管理,文明施工。工程承包商在签定工程承接合同中应有明确的条款,对上述施工期的污染防治措施的予以承诺,并制定严格的违约处罚程序。 工程监理单位应根据与本工程有关的环保规范和标准、工程设计图纸、设计说明及第 410 页
江西省赣江石虎塘航电枢纽工程环境影响报告书 评价结论与建议 其它设计文件、工程施工合同及招投标文件、工程环境监理合同及招标文件等编制环境监理方案,并严格按照制定的环境监理方案执行监理工作。 要加强施工期的环境监测工作,落实定期和不定期的环境监测计划。 工程蓄水前,泰和县政府应严格按照县城市总体规划建设城市污水收集管网和污水处理厂,收集所有的城市生活污水和工业废水,处理达标后排放;泰和县政府应禁止在库周发展污染企业,对库周所有新、改、扩建的带有排污性质的项目严格控制,严禁设置各类污染源,禁止人畜粪便和垃圾直接下河。这是石虎塘航电枢纽工程建设环境可行的前提条件。 落实工程设计拟定的环境保护方案和本报告书中提出的各项环境保护对策措施与建议后,石虎塘航电枢纽工程的建设从环境保护角度具有可行性。 建议 ⑴ 建议尽快建设完善区域污水收集系统和处理设施以及生活垃圾处置设施,减少污水和垃圾排放对库区水质的污染,避免对库区水质产生污染影响。 ⑵ 鉴于本工程营运期库区航道内船舶流量将大幅增加,建议政府有关部门根据库区航道内水运业的发展情况,适当增加工程所在地相关部门的水上应急装备,以降低事故发生概率和事故污染造成的损失。 ⑶ 随着航行条件的改善,运输船舶的增加,建议政府有关部门完善区域打捞救助机构和配套相应设备,以便对事故进行有效的救助处理。 ⑷ 大坝的建成后,渔政部门对过鱼设施、渔业资源、水生生态和增殖放流的监督管理工作量将大幅度增加。建议政府有关部门增加对当地渔政部门的投入,以便渔政部门的日常监督管理工作能够得到落实。 第 411 页