四川省大渡河安谷水电站环境影响报告书
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四川省大渡河安谷水电站环境影响报告书
(缩简本)
目录
1 工程概况
1.1流域概况
1.2工程地理位置
1.3工程任务、规模
1.4工程总布置及主要建筑物
1.5工程施工规划
1.6水库淹没及工程占地
2 工程分析
2.1相关符合性分析
2.2工程设计方案合理性分析
2.3工程活动及影响源强分析
2.4工程分析结论
3 工程区环境现状
3.1区域环境质量
3.2环境敏感点
3.3主要环境问题
4 环境影响预测评价
4.1水环境影响分析
4.2环境空气影响预测评价
4.3声环境影响预测评价
4.4对湿地生态影响分析
4.5对工程河段及下游水域景观的影响
4.6对水土流失的影响
4.7社会环境影响分析
4.8水库淹没及移民安置的环境影响
5 环境保护措施
5.1施工期水环境保护措施5.2大气环境保护措施
5.3声环境保护措施
5.4生活垃圾处理措施
5.5运行期水环境保护措施5.6用水保障措施
5.7湿地生态保护措施
5.8鱼类保护措施
5.9水土保持措施
5.10移民安置区环境保护措施
6 结论与建议
6.1评价结论
6.2建议
1 工程概况
1.1 流域概况
大渡河是岷江的最大支流,发源于青海省果洛山东南麓,分东、西两源,东源为足木足河,西源为绰斯甲河,以东源为主源。东西两源于双江口汇合后,向南流经金川、丹巴、泸定、于石棉折向东流,再经汉源、峨边、太平、沙湾等城镇,在草鞋渡纳青衣江后,于乐山城南流入岷江。干流全长1062km,四川境内河长852km。干流天然落差4175m,其中四川境内2788m。流域面积77400km2,其中四川境内70821km2,约占全流域面积的91.5%。流域地势西北高、东南低。泸定以上为上游,集雨面积占全流域的76.1%,泸定至铜街子为中游,集雨面积占全流域的22.6%,铜街子以下至河口为下游,集雨面积占全流域的1.3%。
大渡河干流在铜街子以上,河流行进在高山峡谷之间,河道弯曲,坡陡,流急。铜街子以下河宽逐渐增大。特别是沙湾至乐山段,长约35km,河谷开阔,水流散乱;汊濠纵横,洲岛遍布,是典型的多汊滩险河道。夏秋汛期,众濠分流,江宽水阔,川流交错,状如水网,行船如入迷宫。枯水期,卵石遍滩,沙质岸滩,河滩草地随处可见。河床由沙卵石组成。
大渡河安谷水电站位于乐山市沙湾区安谷镇泊滩村,坝址以上集水面积76717km2,河长约1043km,河道比降1.31‰。
1.2 工程地理位置
安谷水电站工程地理坐标为东经103°33′~103°37′,北纬29°26′~29°30′。枢纽位于四川省乐山市沙湾区嘉农镇(左岸)和市中区安谷镇(右岸)接壤的大渡河干流安谷河段的生姜坡,距上游正建的沙湾水电站约35km,下游距乐山市区15km,有省道S103从枢纽区左岸通过。
1.3 工程任务、规模
安谷水电站开发任务为发电和航运,并兼有防洪、灌溉、供水等作用。安谷水电站采用混合式开发方式,水库正常蓄水位398.00m,总库容6330万m3,电站装机容量680MW,设计引用流量2292.4m3/s,属大(2)型水电站,Ⅱ等工程。
1.4 工程总布置及主要建筑物
该电站工程开发任务为发电、防洪、航运、灌溉和供水等。本电站采用混合式开发方式,水库正常蓄水位398.00m,总库容约6330万m3,电站装机容量680MW,设计引用流量2292.4m3/s。
工程推荐布置从左至右依次为:上游副坝、左岸接头坝、左岸储门槽坝段、13孔泄洪闸、储门槽坝段、河床式电站厂房、安装间、右岸储门槽坝段、船闸、右岸接头坝、下游尾水渠、泄洪渠等。
1.5 工程施工规划
1.5.1 施工总布置
本工程左右岸均有平坦开阔阶地,基本高于10年重现期洪水位,非常利于工区布置,根据枢纽建筑物布置特点,共分18个施工区。其中副坝6个、枢纽2个、尾水渠4个、防洪堤4个、排涝洞2个。
1.5.2 施工交通
本工程除挡水发电枢纽较为集中外,副坝、尾水渠、防洪堤战线长,枢纽需修建下基坑公路、连接生产、生活区公路。副坝、尾水渠、防洪堤工程量大,施工设备多,为保证施工,拟布置副坝、尾水渠、防洪堤沿堤施工公路。本工程共整修场内公路9.5km,新建场内公路72.3km。
1.5.3 料场规划
混凝土骨料场和填筑料规划:本阶段推荐采用尾水区(0+000~3+873.8)开挖料作为混凝土骨料。
土料场:安谷水电站副坝防渗墙面积达18.64万m2,枢纽区混凝土防渗墙面积为3239m2,放水闸混凝土防渗墙面积为953m2,尾水渠混凝土防渗墙面积达51500m2。根据计算及类比分析,设计需要量为57.78万m3。防渗墙泥浆护壁土料选择开采轸溪土料场。
1.5.4 土石方平衡及弃渣场规划
安谷水电站工程建设过程中土石方开挖量为5269.68万m3(自然方),围堰拆除和河道清淤量为83.65万m3(压实方),换算成松散方后总量为6548.27万m3,其中:回填利用量为2137.01万m3(松方),混凝土骨料利用量为832.76万m3(松方),弃渣综合利用造地利用量为1516.97万m3(松方),最终弃渣量为2061.53万m3(松方),弃渣占总开挖量的29.80%。
根据安谷电站工程布置,结合其施工规划、工程区及其影响区地形、地貌特点,共设4个弃渣场和1个毛料堆放场所。
1#渣场:1#渣场位于枢纽下游1.2km的左岸,设计规划容量(松方)为693.57万m3,主要堆存枢纽及尾水渠部分的弃渣。2#渣场:2#渣场位于泄洪渠下段,距枢纽距离约6.8km,设计规划容量(松方)为642.41万m3,主要尾水渠及泄洪渠的部分弃渣。3#渣场:3#渣场位于泄洪渠出口,距枢纽距离约6.8km。设计规划容量(松方)为697.37万m3,主要尾水渠及泄洪渠的部分弃渣。右岸渣场:位于太平镇副坝内侧,设计规划容量(松方)为28.19万m3,主要太平镇副坝及排涝洞的弃渣。
另有1个毛料堆场,布置在枢纽右岸台地上。毛料采用尾水渠开挖的利用料,堆量为258.00万m3,作为工程枢纽部位成品骨料供应点,以满足工程枢纽部位的混凝土骨料需用(围堰工程混凝土骨料除外)。
1.5.5 施工强度
本工程工程土石方开挖高峰强度374.07万m3,发生在第三年11月;土石方回填及填筑高峰强度137.73万m3,发生在第四年3月;混凝土浇筑高峰强度22.67万m3,发生在第三年12月。施工期高峰人数7430人。
1.6 水库淹没及工程占地
1.6.1 建设征地实物指标
1 水库淹没影响实物指标
安谷电站水库淹没影响涉及乐山市市中区的安谷、罗汉、以及沙湾区的嘉农、太平、沙湾、碧山等六个乡镇的12个村21个组,10个企事业单位;淹没影响总