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1 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目 水土保持监测总结报告 建设单位 : 中广核清河县光伏发电有限公司 监测单位 : 河北水科工程技术咨询有限公司 2018 年 5 月

2 项目名称 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目 建设单位 中广核清河县光伏发电有限公司 监测单位 河北水科工程技术咨询有限公司 批准韩国才 总监测工程师 霍惠玉 校核霍惠玉 报告编写 李芳然 参加监测人员 李芳然 刘子辉

3 设规模项目名称中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目建工程水土保持监测特性表 主体工程主要技术指标 中广核清河县光伏发电有限公司建设单位 / 联系人王志伟 本工程容量为 20MWp, 新建一座 35kV 建设地点邢台市清河县开关站, 该开关站通过 1 回 35kV 线路工程等级小型向西偏北方向出线 T 接入秦庄 - 段头所在流域黑龙港及运东诸河流域 35kV 线路, 运营期为 25 年 工程总投资 1.8 亿工程总工期 2016 年 5 月 年 4 月建设项目水土保持工程主要技术指标河北水科工程技术咨询有限监测单位联系人及电话韩国才 公司 自然地理类型中温带大陆性季风气候防治标准二级监测内容主3. 水土保持措施情况监测 调查 4. 防治措施效果监测 调查 监测指标 监测方法 ( 设施 ) 监测指标 监测方法 ( 设施 ) 1. 水土流失状况监测 收集资料 2. 防治责任范围监测 调查 5. 水土流失危害监测 调查 水土流失背景值 200t/km² a 方案设计防治责任范围 37.60hm² 土壤容许流失量 200 t/km² a 水土保持投资 万元 水土流失防治目标值 200t/km² a 治效监果测结论防要防治措施光伏阵列区 : 光伏组件区全面整地 20hm 2 ; 直埋电缆区表土剥离和回铺 1100m 3, 土地平整 0.44hm 2 ; 防尘网苫盖 400m 2 ; 开关站 : 护坡工程 610m 2 种植冬青 500 株 月季 200 株, 草坪 0.22hm 2, 防尘网遮盖 500m 2 降尘洒水 120m 3 ; 临时施工区 : 表土剥离和回铺 240m 3 土地平整 0.13hm 2 防尘网遮盖 500m 2 ; 输电线路区 : 土地平整 0.12hm 2 分类分目标值达到值级指标 % % 实际监测数量 扰动土地防治措施面永久建筑扰动地 hm² 14.82hm² 整治率积物面积表面积 35.96hm² 水土流失水土流失总面 防治责任范围面积 36.03hm² 总治理度积 0.22 hm² 土壤流失容许土壤流失 工程措施面积 0hm² 控制比量 200 t/km² a 拦渣率 实际弃渣量 0 万 m³ 总弃渣量 0 万 m³ 林草植被恢复率 植物措施面积 0.22hm² 可绿化面积 0.22hm² 林草覆盖率 林草植被面积 0.22hm² 建设区面积 35.96hm² 水土保持治理达根据项目水土保持监测结果分析, 六项水土流失防治指标达到方案目标值 标评价 总体结论 建设单位比较重视水土保持工作, 项目各项水土流失防治措施落实到位, 水土保持设施能够发挥水土保持防护效益, 基本满足开发建设项目水土保持的要求 1 在以后工程中, 与当地水行政主管部门和相关单位加强联系, 及时做好项目的水土保持监测工作 主要建议 2 升压站内绿化仍未完全实施完毕, 建设单位需按照计划将尽快实施绿化工程 3 重视对苗木的养护管理, 保证树木花草成活和正常生长, 起到长期的绿化美化效果和水土保持防护效益 - 1 -

4 目录 1 建设项目及水土保持工作概况 建设项目概况 水土流失防治工作概况 监测工作实施情况 监测内容与方法 水土保持监测技术路线 监测内容 监测方法 重点部位水土流失动态监测 防治责任范围监测 土石方流向监测 水土流失防治措施监测 工程措施监测结果 植物措施监测结果 临时措施监测结果 水土保持措施防治效果 土壤流失情况监测 水土流失面积 土壤侵蚀模数 土壤流失量 水土流失危害 水土流失防治效果监测结果 扰动土地整治率 水土流失总治理度

5 6.3 土壤流失控制比 拦渣率与弃渣利用情况 林草植被恢复率和林草覆盖率 水土保持效果评价结论 结论 水土流失动态变化 水土保持措施评价 存在问题与建议 综合结论 报告附件 报告附图

6 1.1 建设项目概况 项目基本情况 1 建设项目及水土保持工作概况 (1) 地理位置本项目位于邢台市清河县连庄镇东野庄 西野庄村北侧, 距离清河县城约 12km 场区南侧有村村通道路通过, 项目区域南侧约 5.5km 有省道 S325 通过, 交通运输较为便利 项目地理位置见图 1-1 (2) 建设性质及工程规模本工程容量为 20MWp, 新建项目, 运营期为 25 年 (3) 项目组成本工程建设内容主要包括光伏阵列区 开关站区 临时施工区 进站道路区 输电线路区 5 个区域, 总占地面积 35.96hm 2 工程平面布置图见附图 2 (4) 工程投资及进度本工程由中广核太阳能开发有限公司投资建设, 工程实际总投资 万元 本项目 2016 年 5 月 27 日开工, 于 2017 年 1 月 15 日并网发电,2017 年 4 月 28 日项目竣工, 总工期 11 个月 3

7 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目水土保持监测总结报告 项目位置 图 1-1 项目地理位置图 4

8 (5) 工程占地本工程主体设计中计列建设总占地面积为 35.96hm 2, 其中永久占地 2.03hm 2, 临时占地 33.93hm 2 占地类型为农用地 其他林地 (6) 土石方量本项目建设过程中共动用土石方总量 1.76 万 m 3, 其中土石方开挖 0.88 万 m 3, 土石方回填 0.88 万 m 3 本工程不存在拆迁安置问题 项目区概况 (1) 地形地貌项目区地貌属冲积平原, 系古黄河 海河等水系泛滥冲积而成, 地面开阔, 地势平缓, 地形起伏较小 西部和北部略高, 地面坡降为一万分之一至二万分之一 海拔高程为 28-31m 地形地貌见照片 1-2 图 1-2 项目区地形地貌现状 (2) 气象 水文清河县属暖温带半湿润大陆性气候, 四季分明 春节干旱多风, 夏季炎热多雨, 秋季晴朗气爽, 冬季寒冷少雪 历年平均日照时数为 小时, 日照百分率为 57 日照时数以 5-6 月较多, 五月份最多为 小时, 冬季较少,1 月份最少为 小时 日照百分率 5 月份最多为 65 7 月份最少 5

9 为 47 气温的变化为一峰一谷型, 夏高冬低, 春秋居中 年平均温度 12.8, 以 6 7 月最热, 月平均气温 月最冷, 月平均气温 -3.5 清河县降水年际变化大, 年变化为单峰型, 多雨年与少雨年可差 5 倍, 最多年为 1030mm, 最少年份为 212mm, 历年平均降水量为 524mm 累年最大冻土深度 46cm( ), 累年最大积雪深度 20cm( ) (3) 土壤植被 (1) 土壤 : 项目区土壤类型以褐土为主, 项目区表层覆盖层为第四系新近沉积粉质粘土为主, 厚度 m (2) 植被 : 项目区内地表植物多为棉花 玉米等农作物, 树木以白杨为主 项目区内林草植被覆盖率约为 65% 左右 (4) 河流水系项目紧邻清凉江, 是黑龙港地区的主要排水输水河道, 上源于邯郸地区魏县北善村, 至曲周县的安寨叫东风干渠, 安寨以下经邱县至威县牛寨叫老沙河 ; 牛寨以下经清河 南宫两县交界, 过衡水市到沧州市交河县乔关屯流入南排河, 该段称清凉江, 全长 356km, 清河县以上流域面积 km 2, 河道具体技术指标是 : 河口宽 120m, 底宽 40.0m, 边坡 1:4, 纵坡 1/10000, 河深度 7.5m, 清凉江自威县牛家寨进入清河县境内, 经梨行 陈村 尹才庄 后吴 牛城后 王咀 郎吕坡 张二庄 西张宽 西野庄, 至东野庄出境, 县境内长 27.32km 主要作用是排涝防洪, 冬春季经常干枯无水 (5) 地震烈度依据区域地质资料及建筑经验并结合附近工程地质资料, 场地地面下 20m 范围内土层等效剪切波速 V se =226.43m/s,150m/s<V se 250m/s 根据区域地质资料, 该场地覆盖层厚度大于 50m, 依据 建筑抗震设计规范 6

10 (GB ), 场地类别为 III 类 特征周期值为 0.55s 对应的抗震设防烈度为 7 度, 拟建场地均不存在地震液化问题 (6) 工程地质场地地层主要由第四纪冲洪积相堆积物组成, 沉积韵侓明显, 层位较稳定 勘察结果表明, 拟建场地地基基底稳定性较好, 不存在不良地质作用, 适宜做建筑物场地 拟建建筑物基础埋深约为自然地坪下 1.5m, 持力层为第 2 层粉砂 第 3 层细砂, 不具湿陷性, 场地标准冻结深度 0.60m (7) 水文地质清河县为河流冲积, 湖积平原, 属第四系松散沉积物, 总厚度为 米, 沉积环境多变, 沉积物受古河道多次摆动影响, 水文水质较为复杂, 地下水的分布与古河道有密切的关系, 地下水总体由西南向东北 地层是冲积而成, 地质多为粉砂粘性土壤, 粘土 砂层在垂直方向上互相重迭分布 地下水蕴藏在裂陷和沙层中, 属孔隙水 根据本次勘测及区域水文地质资料, 地下水埋藏深度较深, 大于 2m, 不考虑地下水对地基基础的影响 根据区域资料及当地建筑经验, 拟选光伏电站区域内地基土对混凝土结构具微腐蚀性, 对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性 1.2 水土流失防治工作概况 项目区位于清河县清河县连庄镇东野庄 西野庄村北侧, 地处平原区, 参考第二次全省水土流失遥感调查结果并结合现场调查, 项目区以水力侵蚀为主, 侵蚀强度为轻度, 项目区不属国家级水土流失重点治理区, 原地貌土壤侵蚀模数取 200t/km 2 a 根据 土壤侵蚀分类分级标准 (SL ), 项目区容许土壤流失量为 200t/km 2 a 7

11 当地水行政主管部门对水土保持工作的重视程度逐渐提高, 建设单位的水土保持意识不断提高, 积极开展水土保持工作, 及时编报水土保持方案, 对防治责任范围内可能发生的水土流失部位, 采取了完善的防治措施 为了做好水土保持工作, 建设单位按照要求编写了 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目水土保持方案报告书, 水土保持工程措施因地制宜 因害设防 做到了水土保持与工程建设 三同时, 及同时设计 同时施工 同时交付使用, 对工程建设中可能危及水土流失的部位进行了防护处理, 充分发挥了水土保持措施的功能, 植物措施在主体工程完工后实施建设 1.3 监测工作实施情况 监测工作实施过程 本项目 2016 年 5 月 27 日开工, 于 2017 年 1 月 15 日并网发电,2017 年 4 月 28 日项目竣工 2017 年 9 月, 中广核清河县光伏发电有限公司与河北水科工程技术咨询有限公司签订了 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目水土保持监测合同, 委托开展水土保持监测工作 接受监测任务后, 我单位对该项目高度重视, 及时抽调技术骨干及技术人员组建 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目水土保持监测项目部 2017 年 9 月中旬, 监测小组赴项目区对本工程进行了初步调查 收集相关资料 因接受委托时项目主体工程已经施工结束, 升压站绿化未全部 8

12 实施, 监测人员依据本项目的实际情况, 调整监测方案, 采用现场巡查 重点部位补充布设监测点调查等监测方法开展工作, 调查了监测点位的水土保持措施的质量和数量 项目开工到接受委托期间 (2016 年 5 月到 2017 年 9 月 ), 采取补充调查的方式进行 工程技术资料的收集通过编制资料清单 调查统计表等形式由各施工单位集中填写, 以及向监理单位收集主体工程的建设进度 项目区周围原地貌水土流失情况 扰动地表面积 工程建设造成水土流失情况和水土保持设施建设实施进度等文字和影像资料 2017 年 9 月, 监测小组深入开展水土保持监测工作, 对监测点设计内容开展监测, 采集水土保持数据, 试运行期间调查水土保持措施的质量 数量和实施进度情况, 对工程中不符合水土保持要求的建设内容, 在监测月报中进行反映, 并报送业主, 对于监测过程中发现的问题及时以文字的方式反馈给建设单位, 以便尽快组织整改和完善 2017 年 12 月底至水土保持设施竣工验收, 收集了水土保持措施相关质量验收评定及结算资料, 对项目区地表扰动情况 土石方挖填情况 水土保持措施的防护效益等进行了分析评价, 最终完成了 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目水土保持监测总结报告 监测项目部设置 本工程水土保持监测工作由河北水科工程技术咨询有限公司承担, 为了完成本工程监测任务, 我院成立了本工程的水土保持监测项目部, 开展本项目水土保持监测工作, 本监测项目部由 3 人组成, 项目经理 1 名, 监测人员 2 名 项目监测技术人员及其职责分工情况见表 1-1 9

13 表 1-1 水土保持监测人员分工表 姓名职称职务主要职责分工 霍惠玉 高级工程师 项目经理总监测工程 全面负责监测工作, 技术指导 刘子辉工程师监测工程师外业调查 报告编写 李芳然工程师监测工程师外业调查 报告编写 图件制作 监测点布设 根据水土保持方案及初次现场踏勘情况, 水土保持监测实施方案设置 了 16 个监测点, 并在现场典型部位布设完成, 监测过程中根据监测设施运 行情况进行调整完善 详见表

14 表 1-2 水土保持监测点布设实施表 监测时段 施工期 自然恢复期 自然恢复期 监测分区 光伏阵列区 开关站区 光伏组件区 逆变器室 集电线路区 监测位置 光伏支架基础 施工场地 施工场地 施工检施工修道路场地区 施工场地 临时施工区 1 进站道路区 1 输电线路区 1 开关站区 1 光伏阵列区 光伏组件区 集电线路区 点位个数 光伏支架 2 施工场地 1 监测内容监测方法监测频次 1 占地面积及扰动地表面积 ;2 水土实地调查 + 流失面积 水土流失量 水土流失程场地巡查度 ;3 损坏水保设施数量和面积 ; 1 占地面积及扰动地表面积 ;2 水土流失面积 水土流失量 水土流失程实地调查 + 度 ;3 损坏水保设施数量和面积 ;4 场地巡查动用土方数量 堆放面积 1 占地面积及扰动地表面积 ;2 水土实地调查 + 流失面积 水土流失量 水土流失程场地巡查度 ;3 动用土方数量 堆放面积 1 占地面积及扰动地表面积 ;2 水土实地调查 + 流失面积 水土流失量 水土流失程场地巡查度 ;3 损坏水保设施数量和面积 1 占地面积及扰动地表面积 ;2 水土实地调查 + 流失面积 水土流失量 水土流失程场地巡查度 ;3 动用土方数量 堆放面积 1 占地面积及扰动地表面积 ;2 水土实地调查 + 流失面积 水土流失量 水土流失程场地巡查度 1 占地面积及扰动地表面积 ;2 水土实地调查 + 流失面积 水土流失量 水土流失程场地巡查度 1 占地面积及扰动地表面积 ;2 水土实地调查 + 流失面积 水土流失量 水土流失程场地巡查度 12 植被生长状况 成活率 覆盖率 防治侵蚀效果 ;2 防治措施数量和效实地调查果 实地调查 1 水土流失量变化 ;2 植被生长状况 成活率 覆盖率 防治侵蚀效果 ;3 实地调查防治措施数量和效果 施工检修道路道路区 1 实地调查 临时施工区 输电线路区 临时施工区 输电线路区 水土流失量变化 ;2 植被生长状况 成活率 覆盖率 防治侵蚀效果 ;3 实地调查防治措施数量和效果 1 水土流失量变化 ;2 植被生长状况 成活率 覆盖率 防治侵蚀效果 ;3 实地调查防治措施数量和效果 扰动地表面积至少每 1 个月监测记录 1 次 ; 每遇暴风或大雨后及时加测 扰动地表面积 水土保持工程措施拦挡效果等每 1 个月监测记录 1 次 ; 每遇暴风或大雨后及时加测 水土保持工程措施拦挡效果等至少每 1 个月监测记录 1 次 ; 水土保持植物措施生长情况等至少每 3 个月监测记录 1 次 每遇暴风或大雨后及时加测 11

15 1.3.4 监测设施设备 经统计, 本项目水土保持监测需要以下设备, 详见表 1-3 表 1-3 监测设施设备一览表 序号监测项目监测设备数量用途 1 监测点定位 GPS 定位仪 2 个确定监测点位设置 测量距离 2 取土钻 1 3 铝盒 30 个土壤情况 4 烘箱 1 台 监测土壤水分 5 电子天平 (1/100) 1 台 6 植物生长情况 皮尺 钢卷尺 2 套 对原状土和扰动土采样 7 相机 摄像机 1 套获取直观影像资料其他设备 8 笔记本电脑 2 台数据存储及处理 监测技术方法 依据 水土保持监测技术规程 (SL ) 和项目建设过程中水土流失情况, 确定本项目的监测方法主要包括实地调查 场地巡查和资料收集 由于水保监测工作委托时间较晚, 主体施工已经结束, 水土流失强度及程度的数据采用水土保持方案的监测数据 监测成果提交情况 2017 年 9 月初, 中广核清河县光伏发电有限公司与河北水科工程技术咨询有限公司签订了 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目水土保持监测合同, 委托开展水土保持监测工作 接受委托之后, 根据中广核清河县光伏发电有限公司提供的水土保持方案报告书 报批稿 主体工程施工进度和项目水土保持监测工作要求及 水土保持监测技术规程 的有关规定, 公司成立监测工作组, 于 2017 年 9 月 ~12 月先后 3 次到工程现场, 12

16 对工程现状进行调查和测量, 并布置了监测设施 集合工程建设资料, 分析汇总了大量监测数据, 编制完成了 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目水土保持监测总结报告 为该工程水土流失防治和水土保持设施安全运行提供技术依据 13

17 2.1 水土保持监测技术路线 2 监测内容与方法 本工程水土保持监测技术路线图详见图 2-1 地形地貌土壤植被水文气象土地利用社会经济 现场调查 资料搜集 防治责任范围 水土保持措施 水土流失危害 扰动地表状况 工程取弃土情况 区域土壤侵蚀 各项目分区监测项目 水土流失 水土流 水土保 水土流失 影响因子 失状况 持措施 防治效果 项目总体分析评价 监测结论与有关建议 图 2-1 水土保持监测技术路线图 14

18 2.2 监测内容 依据 水土保持监测技术规程 (SL ) 和项目建设过程中水土流失情况, 本项目的监测方法主要包括实地调查 场地巡查和资料收集 具体操作步骤按照相关规程规范进行 监测内容主要包括水土流失因子 防治责任范围 水土流失情况 水土保持措施 水土流失危害 防治效果等 水土流失因子监测 针对监测范围内水土流失影响因子植被状况 降雨状况 扰动地貌情况 挖填方数量情况 水土保持设施数量和质量等进行监测 其中原地貌土地利用 植被覆盖度 扰动土地情况为监测重点 扰动土地情况监测的内容包括扰动范围 面积 土地利用类型及其变化情况等, 采用场地巡查方法, 但是由于本项目委托较晚, 主体工程已完工, 因此将监测频次设置为监测初期一次 中期一次 末期一次, 其他时段采用资料收集的方式获得数据 防治责任范围动态监测 (1) 占地范围监测项目占地面积有国土部门按照权限批准, 水土保持监测按照红线围地认真核查, 监测建设单位有无超越红线建设的情况, 和各阶段占地变化情况 (2) 扰动地表面积监测在开发建设过程中对原有地表植被或地貌发生改变的行为, 均属于扰 15

19 动地表行为 扰动地表水土保持监测内容主要是扰动地表面积, 被扰动部分水土保持措施实施及植被恢复情况 (3) 水土流失防治责任范围的界定根据永久占地面积, 结合建设期及试运行期的扰动地表面积, 确定建设期及试运行期的防治责任范围 取土 ( 石 料 ) 弃土 ( 石 渣 ) 监测 取土 ( 石 料 ) 弃土 ( 石 渣 ) 监测主要对生产建设活动中所有的取土 ( 石 料 ) 弃土 ( 石 渣 ) 场和临时堆放场地进行监测 监测内容包括取土 ( 石 料 ) 场 弃土 ( 石 渣 ) 场及临时堆放场地的数量 位置 放量表土剥离 防治措施落实情况等 本工程未设置取土 ( 石 料 ) 弃土 ( 石 渣 ) 场, 仅针对逆变器及箱变 集电线路 升压站 送电线路和施工生产生活区内临时堆土进行监测 由于监测时主体工程已完工, 采取对施工单位及监理单位调查收集资料的方式获得监测数据 水土流失监测 确定工程区每个监测时段内不同的土壤侵蚀强度等级的土地面积 侵 蚀强度等内容, 计算土壤侵蚀量 土石方监测 对施工过程中土石方的监测主要通过施工资料统计分析获得, 包括升 压站 路基等开挖土石方量 填筑土石方量 弃土石方量等动态情况 16

20 2.2.5 水土流失危害监测 水土流失危害监测主要是针对因项目开发建设对周围环境 资源 设施 人类生产活动产生的不利影响, 包括工程建设过程中产生的水土流失及其对下游河道的影响, 工程建设区植被及生态环境变化, 工程建设对环境的影响等 水土保持措施防治效果监测 主要监测水土保持设施投入使用初期的防治效果, 并对工程的维修 加固和养护提出建议 1 防治措施的数量和质量 采用全面调查 实地测量等方法, 对各项治理措施面积和保存情况 水土保持工程的数量和质量 水土流失治理度等进行监测, 同时对施工中破坏的水土保持设施数量进行调查和核实 2 土地整治工程效果监测 本项目的土地整治对象主要是设施施工场地扰动地表 施工生产生活区等区域, 采用典型地段调查法进行监测 监测指标包括整地对象 面积 覆土厚度 整治后的土地利用形式等 3 林草措施效果监测 采用样方法, 对林草措施的成活率 保存率 生长情况及覆盖度进行监测 2.3 监测方法 依据 水土保持监测技术规程 (SL ) 和项目建设过程中水土流失情况, 确定本项目的监测方法主要包括实地调查和场地巡查 (1) 实地调查由监测人员进行实地调查 量测记录林草措施成活率 保存率 生长 17

21 情况及覆盖度 (2) 场地巡查施工期间, 监测人员需对各场区扰动区域 临时堆土稳定情况等进行不定期场地巡查, 观测可能发生的水土流失及其变化趋势, 以便及时采取有效防治措施 (3) 资料收集到当地水土保持部门收集包括降雨 风力气象资料, 向建设单位收集有关工程占地 施工设计 施工进度 招投标 监理 质量评定 竣工竣算等资料, 以便于汇总统计项目工程占地 土石方量 水土保持设施数量 规格 质量等 ; 收集土地整治面积 整治后土地利用形式等 同时向建设单位 施工单位收集相关的施工 建设等影像资料 收集类似工程的水土流失强度及程度的数据 18

22 3 重点部位水土流失动态监测 3.1 防治责任范围监测 (1) 水土保持防治责任范围依据邢台市水务局的水保方案的批复 ( 邢水审服 [2016]5 号 ), 方案批复的本项目水土流失防治责任范围总面积为 37.60hm 2, 其中项目建设区面积 36.36hm 2, 直接影响区面积 1.24hm 2 本项目建设过程中实际通过查阅档案资料, 辅以实地调查核实, 工程施工期实际水土流失防治责任范围 36.03hm², 其中项目建设区扰动土地面积 35.96hm², 直接影响区面积 0.07hm², 见表 3-1 本项目建设期水土流失防治责任范围与批复的责任范围相比, 减少了 1.29hm 2 分析水土流失防治责任范围变化的原因有: (1) 光伏阵列区光伏组件区 逆变升压室 直埋电缆 检修道路总的占地面积 33.21hm 2 比批复的多 0.48hm 2, 此四个分区的直接影响区范围均位于占地范围内, 因此不计直接影响区面积, 水土流失防治责任范围比批复的少 0.29hm 2, 按照二级分区分析如下 : 1 光伏组件区 : 实际上共布置了 块太阳能电池板,20 个方阵共 1760 组支架, 而方案批复的设计是 块多晶硅太阳能电池板, 有 1760 组支架, 支架数量增多以及部分光伏板布置变动, 占地由 31.73hm 2 增加到了 hm 2 其中农业种植区占地 20hm 2 2 逆变升压室 : 从项目现场来看, 逆变升压室完全按照批复的水土保 19

23 持方案设计的施工, 实际建设的逆变器数量为 20 座, 每个箱变占地 0.012hm 2, 基础形式为混凝土箱形结构, 基础埋深拟为 -1.8m, 基础采用 C30 混凝土现浇, 同方案批复的面积相同为 0.24hm 2 3 直埋电缆 : 该区施工占地面积没有变化, 电缆总铺设长度为 2900m, 开挖电缆沟宽 0.6m, 深 0.8m, 电缆沟占地面积为 0.44hm 2 4 检修道路 : 道路长度比批复的减少了 2500m, 道路宽度为 4m, 占地面积减少了 1.0hm 2 (2) 开关站 : 实际建设的站区面积为 0.56hm 2, 开关站围墙内面积为 0.36hm 2, 其中站外绿化和护坡占地 0.20hm 2, 占地增加了 0.15hm 2, 周围 0.05hm 2 土地受到直接影响, 水土流失防治责任范围增加了 0.15 hm 2 (3) 输电线路区 : 从实际测算来看, 架空线路长度约 7.06km, 采用高压电杆进行布线, 共设电杆 31 根, 永久占地面积约 0.01 hm 2, 输电线路塔基安装 吊装施工临时占地 0.15hm 2, 总占地 0.16hm 2, 塔基施工对周边无直接影响, 故水土流失防治责任范围比方案批复的增加了 0.03hm 2 (4) 临时施工区 : 在施工期间集中设置一个临时施工区, 位于开关站区的西侧, 设置项目管理区占地 800m 2, 仓库区 混凝土搅拌站及砂石料堆场占地 500m 2, 总占地面积 0.13hm 2 施工结束恢复为农业用地, 直接影响区约 0.02hm 2, 因此水土流失防治责任范围总体上比设计的减少了 0.51hm 2 (5) 进站道路 : 原设计进站道路占用原有道路 1440m 和新建道路 75m, 路宽均为 4m, 总面积为 0.61 hm 2, 实际建设中只修建了 40m 进站道路, 从村村通道路直接引接, 采用了混凝土路面, 永久占地面积约 0.02hm 2 20

24 直接影响区为道路两侧 1m, 位于开关站占地范围内, 因此水土流失防治责任范围为 0.02hm 2 综上所述, 实际水土流失防治责任范围与方案设计相比减少了 1.57hm 2, 相应减少了扰动地表和破坏植被的面积, 符合水土保持要求, 变动后占地和直接影响区的面积也比较符合工程施工特点 21

25 表 3-1 防治责任范围对比表单位 :hm 2 号 序 项目 方案批复防治责任范围实际建设防治责任范围对比项目建项目建直接影项目建直接影响区小计小计设区设区响区设区 直接影响区 小计 光伏组件区 光伏阵列区 逆变升压室区 直埋电缆区 检修道路 小计 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 合计

26 (2) 建设期扰动土地面积根据收集的资料, 项目建设期对地表扰动土地年度变化情况如下 : 2016 年项目全面开工, 扰动地表土地面积为 35.96hm 2,2017 年项目进入收尾阶段, 无扰动地表, 合计 35.96hm 2 建设期间各监测分区的扰动土地面积详见表 3-2 表 3-2 建设区扰动土地面积 序号 一级分区 二级分区 扰动土地面积 (hm 2 ) 2016 年 2017 年 合计 光伏组件区 逆变升压室区 光伏阵列区 直埋电缆区 检修道路 小计 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 合计 土石方流向监测 (1) 方案设计的土石方量水保方案中批复的工程建设过程中共动用土石方总量 万 m 3, 其中土石方开挖 万 m 3, 土石方回填 9.68 万 m 3, 弃方 0.18 万 m 3 详见表 3-3 (2) 土石方监测结果本项目建设过程中共动用土石方总量 1.76 万 m 3, 其中土石方开挖 0.88 万 m 3, 土石方回填 0.88 万 m 3 土石方情况监测详见表

27 表 3-3 土石方情况监测表 单位 : 万 m 3 序方案设计监测结果项目区号挖方填方小计挖方填方小计 增减情况 光伏组件区 光伏 逆变升压室区 阵列 直埋电缆区 区 检修道路 小计 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 合计 (3) 对比分析该工程根据土石方平衡原则, 项目区的土石方平衡综合考虑了工程设计的实际情况和项目区自然情况, 采用内部平衡的方式, 挖高补低, 既减少投资又满足本项目的需要 工程施工中未设置取土场和弃土场 光伏阵列区支架基础施工由于采用混凝土预制桩基础, 机械打桩施工, 对地表扰动较轻, 因此挖方和填方为零 ; 逆变升压室的土方平衡是将基坑余土就地平整, 与设计一致, 施工较为合理 ; 直埋电缆区域电缆沟的开挖长度及开挖断面与设计相同, 因此开挖量相同, 但是与设计不不同的是在电缆填埋施工后土方就地回填, 土方平衡 检修道路在原地面上铺设石子, 因此无开挖回填 开关站基础施工土方量比较方案批复的开挖回填量, 相差不大 ; 进站道路在地面直接施工, 因此进站道路土方量为零 输电线路由于塔基数量的增加, 土方开挖回填量略有增加 临时施工区设计的土方主要是表土剥离和回铺, 与设计相一致 24

28 总的来说, 本项目实际施工中的土方量与设计的差别不大 25

29 4 水土流失防治措施监测 4.1 工程措施监测结果 工程措施监测方法表土剥离 表土回铺 土地整治等工程措施, 采用查阅施工单位及监理单位的施工资料 影像资料和记录, 从中找出表土剥离方量, 土地平整面积记录, 以及工程措施的施工时间, 并找出工程措施的施工位置, 实地量测表土回铺厚度, 整理出工程措施数据 水土保持方案工程措施设计 光伏阵列区 1) 光伏组件区由于光伏板铺设时存在一定角度, 为了防止雨水及冲洗用水从太阳能电池板上流下冲刷土壤, 在太阳能板水流方向下方设一条宽 0.4m 深 0.15m 的 U 形植草防冲带, 铺设长度 39.15km, 防冲带内撒播草籽进行固土绿化, 播种后定期进行洒水养护, 防止雨季冲刷地表 2) 直埋电缆区为了充分利用表土资源, 施工前对占地进行表土剥离, 剥离厚度为 0.25m, 共剥离量为 1100m 3, 堆放于一侧, 以备施工完毕后用于绿化覆土 覆土采用直埋电缆区的表土进行回铺, 回覆表土 1100m 3, 平整土地面积 0.44 hm 2 3) 检修道路区为了将光伏阵列区汇集的雨水尽快顺畅排出, 降低汇水对农用地的影响, 沿检修道路一侧修建土质排水沟, 基础夯实, 设计排水沟底宽 0.3m, 26

30 深 0.4m, 边坡 1:0.5, 长度约为 5500m 临时施工区为了将临时施工区汇集的雨水顺畅排出, 降低汇水对农用地的影响, 在该区修建排水沟 140m, 排水沟为土质结构, 基础夯实, 底宽 0.4m, 深 0.5m, 边坡 1:0.5 为了充分利用表土资源, 施工前对占地进行表土剥离, 剥离厚度为 0.2m, 共剥离量为 1200m 3, 堆放于一侧, 以备施工完毕后用于覆土进行复耕 覆土采用的清表土, 回铺表土 1200m 3, 平整土地面积 0.6hm 进站道路区为了将道路区汇集的雨水尽快顺畅排出, 降低汇水对农用地的影响, 沿道路北侧修建排水沟, 排水沟为土质, 基础夯实, 底宽 0.4m, 深 0.4m, 边坡 1:0.5, 排水沟长度约为 1440m 沿排水沟修建沉砂蓄水池 2 座, 沉砂池规格 m, 砖砌结构, 厚度 0.24m 底部采用 0.10m 混凝土垫层, 根据降雨及泥沙情况及时清理沉砂池, 确保沉砂效果 沉砂池下游连接蓄水池, 蓄水池有效容积为 150m 3, 尺寸为 m, 钢筋混凝土结构, 墙厚 0.25m, 底板厚 0.1m, 顶板厚 0.15m, 中间设有横梁, 梁规格为 m, 顶部留检修口方便清淤 输电线路区施工结束后对施工场地进行土地平整, 平整面积 0.12 hm 2, 后交农民恢复农用地 工程措施完成情况本项目水土保持工程措施主要采取了表土剥离 表土回铺 土地整治 土地平整 完成的主要工程量有 : 表土剥离 1340 m 3, 表土回铺 1340m 3, 全面整地 20hm 2 土地平整 0.69hm 2 详见表

31 光伏阵列区 1) 光伏组件区在光伏组件中间的空地种植农作物之前拖拉机全面整地, 面积为 20hm 2 实施时间为 2017 年 5 月 2) 直埋电缆区施工前对电联施工区域进行了表土剥离, 剥离厚度为 0.25m, 共剥离量为 1100m 3, 堆放于一侧, 以备施工完毕后用于绿化覆土 覆土采用直埋电缆区的表土进行回铺, 回覆表土 1100m 3, 平整土地面积 0.44 hm 2 表土剥离 回铺和土地平整的实施时间为 2016 年 11 月 临时施工区 2016 年 5 月对占地进行表土剥离, 剥离厚度为 0.2m, 共剥离量为 240m 3, 于 2017 年 12 月表土回铺 240m 3, 计划 2018 年平整土地面积 0.13hm 输电线路区施工结束后对施工场地进行土地平整, 平整面积 0.12 hm 2 实施时间 2016 年 11 月 开关站护坡工程 : 在开关站外围北侧和东侧坡脚设置了空心砖护坡工程, 护坡工程长 242m, 坡长 2.5~3m, 坡度 1:1, 护坡面积为 610m 年 2 月实施 28

32 表 4-1 工程措施完成情况监测表 号 1 序 防治分区措施位置内容单位工程量实施时间 光伏阵列区 光伏组件区光伏板间全面整地 hm 直埋电缆区 2 开关站站外坡脚 3 临时施工区 扰动区域表土剥离 m 扰动区域回铺表土 m 扰动区域土地平整 hm 空心砖护坡 m 施工区表土剥离 m 施工区回铺表土 m 施工区土地平整 hm 输电线路区施工区域土地平整 hm 工程措施对比分析 对照批复的水土保持方案设计工程量, 实际措施量与设计有以下几点 变化见表 4-2 水保方案中设计了在太阳能板水流方向下方植草防护带, 实际施工过 程中, 考虑到在太阳能板下方和空地上种植农作物, 植草会形成与农作物 的竞争, 降低产量和增加农作物收割难度 从监测结果来看, 光伏板下方 自然植被生长良好, 地表生长的草本对土壤有保护作用, 因此植草防护带 未实施, 减少了相应的工程量 20hm 2 在光伏组件区增加了种植区的土地整治措施, 土地整治工程量达到了 施工检修道路两侧为壤土, 土壤渗透性较好, 降雨入渗快, 不易形成 径流产生水土流失, 因此道路两侧未设置土质排水沟, 减少了相应的工程 量 进站道路较短, 一侧为农田, 雨水自流进入农田土壤, 故未设置排水 沟及沉砂蓄水池 29

33 开关站区外围增加了原设计中没有的护坡工程, 监测结果来看, 空心砖的应用即达到了防治水土流失, 稳定土体的效果, 在后期又能增加绿化的功能 实际施工过程中, 未对临时施工区周围设置土质排水沟, 由于施工区面积较小, 雨水可通过散排流入农田, 因此取消了排水沟的设置 由于临时施工区的面积从 0.6hn 2 大幅度缩小到 0.13hm 2, 因此表土剥离量 回铺量相应减少 960m 3, 场地平整减少了 0.47hm 2 光伏阵列区 表 4-2 防治分区 开关站区 光伏组件区 直埋电缆区 检修道路区 临时施工区 方案批复的工程量 内容 水土保持工程措施对比表 单位 工程量 实际实施水保措施 措施位置内容单位工程量 变化 植草防冲带 m 光伏板间全面整地 hm 表土剥离 m 扰动区域表土剥离 m 回铺表土 m 扰动区域回铺表土 m 土地平整 hm 扰动区域土地平整 hm 土质排水沟 m 站外坡脚 空心砖护坡 m 土质排水沟 m 表土剥离 m 施工区表土剥离 m 回铺表土 m 施工区回铺表土 m 土地平整 hm 施工区土地平整 hm 进站道路区 排水沟 m 沉砂蓄水池个 2-2 输电线路区土地平整 hm 施工区域土地平整 hm

34 4.2 植物措施监测结果 植物措施监测方法植物措施的监测指标主要包括林草植被的面积 种类 分布 覆盖及生长情况等 林草植被的面积采用 GPS 结合地形图测定, 植被生长情况采用钢卷尺测定 林地郁闭度是指乔木树冠彼此相接而遮蔽地面的程度 监测过程中选择有代表性的林地标准地 ( 标准地面积为 10m l0m 或 30m 30m, 不少于 3 块 ), 用皮尺量测林冠覆盖面积, 其与样地总面积之比即为林地郁闭度, 调查方法可以是线段法, 也可以是目估法 根据抽样调查结果, 最后分析确定整个监测区域内的平均郁闭度 植被覆盖度 ( 简称盖度 ) 为一个植被因子的综合度量指标, 常指林草地 ( 包括乔木林 灌木林 草地和作物 ) 上林草植株冠层或叶面在地面上的垂直投影面积占该林草标准地面积的比例 测定方法为设样地调查得出, 多用针刺法和方格法 测定草地覆盖度的样地为 lm 1m 或 2m 2m, 样地应有 3 块以上, 以取盖度平均值 当为林地时, 灌木林地样方大小一般为 5m 5m, 乔木林地的指标 方法与郁闭度类似 郁闭度和覆盖度的调查方法主要有 : (a) 线段法 : 即用测绳在所选样方内水平拉过, 垂直观测株冠在测绳上垂直投影的长度, 并用尺测量 计算总投影长度, 与测绳总长度之比即得郁闭度或覆盖度 采用此法应在不同方向上取 3 条线段求其平均值, 计算公式如下 : R 1 = l/ L 31

35 式中 R 样地郁闭度或盖度 : l 投影长度 (cm); L 测绳长度 (cm) (b) 针刺法 : 在测定范围内选取 l 旷的小样方, 借助钢卷尺和测绳上每隔 10cm 的标记, 用粗约 2mm 的细针, 顺次在样方内上下左右间隔 locm 的点上 ( 共 100 点 ), 从草本的上方垂直插下, 针与革相接触即算 " 有 " 如不接触算 " 无 " 在表上登记, 最后计算登记的次数, 用下式算出盖度 R 2 = (N-n)/N 式中 R 2 草或灌木的盖度 : N 插针的总次数 : n 不接触 " 无 " 的次数 (c) 方格法 : 利用预先制成的面积为 1m 2 的正方形木架, 内用绳线分为 100 个 0.01m 2 小方格, 将方格木架放置在样方内的草地上, 数出草的茎叶所占方格数, 即得草地盖度 植被覆盖率是水土保持治理统计中的重要指标, 覆盖率愈大, 表示治理程度愈高, 水土流失减少 : 反之, 治理程度低, 水土流失控制还较弱 在水土保持监测中, 通常把植被 ( 林 灌 草 ) 冠层的枝叶覆盖遮蔽地面面积与区域总土地面积的百分比率, 作为覆盖率, 单位为 % 覆盖率包括自然 ( 天然 ) 植被覆盖率和人工植被覆盖率, 后者又称林草覆盖率 监测区域内覆盖率的计算为取得的郁闭度和盖度值分别乘以林地 草地面积, 得覆盖遮蔽面积, 再除以区域总面积 在实际工作中的采集方法是 : 把郁闭度 ( 或盖度 ) 0.7 的林 草面积全部计入, 把其他在 0.7 以下的林草地按实际郁闭度 ( 或盖度 ) 折成完全覆盖面积, 再与郁闭度 ( 或盖度 ) 0.7 的面积相加, 除以全区面积即得指标值 在实际监测过程中, 也 32

36 可采用近似值, 即将林地 草地保存面积 ( 郁闭度 ( 或盖度 )>0.3) 除以区域总面积 本指标计算公式为 : 覆盖率 = (C i A i )/A l00% 式中 C i 林地 草地郁闭度或盖度 : A i 相应郁闭度 盖度的面积 : A 区域总面积 监测方法 : 调查监测时选取一处有一定代表性的标准地, 采用以上方法进行实地测量 计算或结合施工资料中统计的项目区植物措施面积总体推算, 但应抽样调查核实, 确认无误后再引用 水土保持方案植物措施设计 开关站区为增加开关站区绿化, 改善环境结合开关站平面布置, 对开关站围墙内种植爬藤蔷薇进行绿化, 规划绿化 100m, 栽植密度为每米 3 株, 设计 300 株 在开关站内花坛配置一些低矮灌木, 栽植冬青 90 m 2, 月季 40 m 光伏阵列区 (1) 光伏组件区采用撒播草籽的方式进行防冲带绿化, 绿化面积 1.57hm 2, 种植密度为 50kg/hm 2, 采用耐半阴 草质细 耐践踏的四季青, 共撒播草籽 78.5kg 在光伏区围栏内利用花椒树打造生态绿篱, 起到绿化 美化环境的作用, 花椒属落叶小乔木, 生长高度不超两米, 因此不会对光伏板造成影响, 设计在光伏区东 西 北三侧围栏附近种植花椒, 栽植长度约为 2200m, 栽植株距 2m/ 株, 共栽植花椒 1100 株 (2) 逆变升压室区采用撒播草籽的方式进行逆变器室周边绿化, 绿化面积 0.1hm 2, 种植 33

37 密度为 50kg/hm 2, 采用耐半阴 草质细 耐践踏的四季青, 共撒播草籽 5kg (3) 直埋电缆区采用撒播草籽的方式对直埋电缆区进行绿化, 绿化面积 0.44hm 2, 种植密度为 50kg/hm 2, 采用耐半阴 草质细 耐践踏的四季青, 共撒播草籽 23.1kg 进站道路区为增加进厂道路两侧绿化, 主要采用杨树和柏树进行绿化, 在原有道路南侧补植杨树, 新建道路两侧栽植杨树, 栽植株距 4m, 共栽植杨树 238 株 在原有道路北侧栽植较为低矮的柏树, 株距 3m, 共栽植柏树 420 株 输电线路区施工结束后对破坏地表采用撒播草籽的方式进行绿化, 绿化面积 0.12hm 2, 种植密度为 50kg/hm 2, 采用耐半阴 草质细 耐践踏的四季青, 共撒播草籽 0.6kg 植物措施完成情况水土保持植物措施主要进行开关站内和站外周边绿化 0.22hm 2 详见表 年 6 月在开关站围墙内空地以及围墙外围占地范围内的空地上种植草坪, 草种为高羊茅, 种植面积为 0.22hm 2 并计划在 2018 年 5 月在站内绿地上栽植冬青 500 株, 月季 200 株 表 4-3 水土保持植物措施完成情况监测表 防治分区措施位置内容单位工程量实施时间 站内绿地冬青株 开关站 站内绿地月季株 站内外绿化种植草坪 hm

38 4.2.4 植物措施对比分析与方案设计相比, 水土保持植物措施及工程量做了一些调整, 植物措施方案设计与实际工程量对比见表 4-4 对比主要工程量的变化有以下几个方面 : 2017 年 6 月在开关站内绿地和站外周围空地种植了高羊茅, 从监测结果来看, 高羊茅长势良好, 盖度 95%, 绿化效果良好 根据水保方案的设计, 项目计划在 2018 年 5 月在绿地上种植月季和冬青 在光伏阵列的光伏组件区 直埋电缆区以及集电线路塔基区施工结束后未对施工区域进行人工撒播草籽恢复植被, 考虑到该区域为农业种植区, 人工草种有可能跟农作物形成竞争, 造成产量下降, 因此利用土壤内种子库的种子自然恢复植被 从监测结果看出, 自然恢复效果显著, 植物多样性得到保护, 植被盖度达到 90% 以上, 植被恢复良好 ; 设计在光伏区东 西 北三侧围栏附近种植花椒, 实际情况是围栏处紧邻农业种植区, 种植花椒树有可能影响农作物产量, 并且影响道路通行, 自然生长的杂草可起到水土保持的效果, 因此种植花椒树未实施 逆变升压室区的撒播草籽为实施是因为逆变压室区下方土壤中埋设了电线电缆等线路, 根据相关安全规程禁止在逆变升压室区下方及周围种植植物, 若有自然生长的杂草还应及时清除, 因此取消了撒播草籽的措施 但是从水土保持角度来说, 裸露的土壤存在水土流失危害, 应在裸露表土上覆盖碎石等材料防止水土流失 原设计在原有道路南侧 新建道路两侧栽植杨树 柏树, 由于实际建设的进站道路仅为 40m, 位于升压站西侧, 站外空地已种植高羊茅, 从植被恢复效果来看, 植被生长良好, 起到了水土保持的效果, 取消该项措施是合理的 35

39 表 4-4 光伏阵列区 防治分区 光伏组件区 方案批复的工程量 内容 水土保持植物措施对比分析表 单位 工程量 撒播草籽 kg 实际实施水保措施 措施位置 内容 单位 工程量 变化 花椒树株 直埋电缆区撒播草籽 kg 23.1 扰动区域 逆变升压室撒播草籽 kg 爬藤蔷薇株 开关站区 冬青株 2835 站内绿地冬青株 月季株 252 站内绿地月季株 站内外绿化种草坪 hm 进站道路区 杨树株 柏树株 输电线路区撒播草籽 kg 临时措施监测结果 临时措施监测方法临时措施采用查阅施工单位及监理单位的施工资料 影像资料和记录, 从中找出临时拦挡用编织袋 密目网用量记录, 以及工程措施的施工时间, 整理出临时措施的资料 水土保持方案临时措施设计 开关站区开关站建设基础开挖产生的土方临时堆放于站内, 在施工过程中如防护不当会造成新的水土流失, 遇强降水易产生水土流失, 因此采取防尘网苫盖的方式进行防护, 经计算最大堆土量约为 900m 3, 堆放高度按 2 米计算, 需防尘网约 500m 2 为防止大风对场地造成扬尘, 设计对施工场地进行洒水除尘, 洒水频 36

40 率为两天一次, 用水量为 4m 3 / 次, 工期两个月, 总计洒水量约为 120m 光伏阵列区 (1) 直埋电缆区电缆沟开挖用于回填的部分土方堆放于沟渠一侧, 在施工过程中如防护不当会造成新的水土流失, 遇强降水易产生水土流失, 因此施工采取防尘网苫盖的方式进行防护, 经计算需防尘网约 400m 2 为防止大风对施工场地造成扬尘, 设计对施工临时开挖面进行洒水抑尘, 洒水频率为两天一次, 用水量为 1m 3 / 次, 工期四个月, 总计洒水量约为 60 m 3 (2) 检修道路区为防止大风对施工场地造成扬尘, 设计对施工道路进行洒水抑尘, 洒水频率为两天一次, 用水量为 5.5m 3 / 次, 工期四个月, 总计洒水量约为 330 m 临时施工区临时施工区清表土产生的土方临时堆放于施工区内, 在施工过程中如防护不当会造成新的水土流失, 遇强降水易产生水土流失, 因此采取防尘网苫盖的方式进行防护, 经计算堆土量约为 1200m 3, 高度按 2m 计算, 需防尘网约 600m 2 为防止大风对场地造成扬尘, 设计对施工场地进行洒水除尘, 洒水频率为两天一次, 用水量为 3m 3 / 次, 工期五个月, 总计洒水量约为 225m 进站道路区为防止大风对施工期场地造成扬尘, 设计对施工场地进行洒水除尘, 洒水频率为两天一次, 用水量为 1m 3 / 次, 工期两个月, 总计洒水量约为 30m 3 37

41 4.3.3 临时措施完成情况 开关站区开关站建设基础开挖区域采取防尘网苫盖的方式进行防护, 需防尘网约 500m 2 对施工场地进行洒水除尘, 洒水频率为两天一次, 用水量为 4m 3 / 次, 工期两个月, 总计洒水量约为 120m 3 实施时间 2016 年 6 月到 8 月 光伏阵列区 (1) 直埋电缆区电缆沟开挖用于回填的部分土方堆放于沟渠一侧, 在施工过程中采取防尘网苫盖的方式进行防护, 使用防尘网约 400m 2 实施时间为 2016 年 11 月 临时施工区临时施工区清表土采取防尘网苫盖的方式进行防护, 使用防尘网约 500m 2 实施时间为 2016 年 5 月到 2017 年 5 月 其他分区的临时防护未实施 水土保持临时措施实施情况见表 4-5 表 4-5 临时措施完成情况监测表 防治分区措施位置内容单位工程量实施时间 光伏阵列区直埋电缆区临时堆土防尘网苫盖 m 开关站 基坑周边防尘网苫盖 m 临时堆土洒水除尘 m 临时施工区堆土堆料防尘网苫盖 m 临时措施对比分析 通过对施工记录和资料的查阅, 对比方案中设计的临时措施, 发现实 际施工中除了开关站区的洒水落实了, 其他分区的洒水降尘未实施, 直埋 38

42 电缆区 开关站 临时施工区的防尘网使用量都有所减少 水土保持临时措施对比表见 4-6 表 4-6 水土保持临时措施对比表 防治分区 方案批复的工程量实际实施水保措施内容单位工程量措施位置内容单位 工程 量 变 化 光伏 阵列 区 直埋电缆区 防尘网苫盖 m 临时堆土 防尘网苫盖 m 洒水除尘 m 检修道路区 洒水除尘 m 开关站区 临时施工区 防尘网苫盖 m 基坑周边 防尘网苫盖 m 洒水除尘 m 临时堆土 洒水除尘 m 防尘网苫 防尘网苫盖 m 堆土堆料 盖 m 洒水除尘 m 进站道路区洒水除尘 m 水土保持措施防治效果 本项目的实际实施的措施与按照方案批复的水土保持工程措施有不少 变化 各监测分区汇总工程 植物 临时措施实施情况见表

43 表 4-7 各监测分区工程 植物 临时措施实施情况汇总 序号防治分区措施类型 方案批复的工程量 实际实施水保措施 内容单位工程量措施位置内容单位工程量 变化 光伏组件区 工程措施 植物措施 工程措施 植草防冲带 m 光伏板间 全面整地 hm 撒播草籽 kg 花椒树 株 表土剥离 m 扰动区域 表土剥离 m 回铺表土 m 扰动区域 回铺表土 m 光伏阵列区 直埋电缆区 土地平整 hm 扰动区域土地平整 hm 植物措施撒播草籽 kg 23.1 扰动区域 临时措施 防尘网苫盖 m 临时堆土防尘网苫盖 m 洒水除尘 m 检修道路区 工程措施土质排水沟 m 临时措施洒水除尘 m 逆变升压室区植物措施撒播草籽 kg 输电线路区 工程措施土地平整 hm 施工区域土地平整 hm 植物措施撒播草籽 kg

44 表 4-7 各监测分区工程 植物 临时措施实施情况汇总 ( 续 ) 序号 防治分区 措施类型 方案批复的工程量实际实施水保措施内容单位工程量措施位置内容单位工程量 变化 工程措施 站外坡脚 空心砖护坡 m 爬藤蔷薇 株 冬青株 2835 站内绿地冬青株 植物措施 3 开关站区月季株 252 站内绿地月季株 站内外绿化 种植草坪 hm 临时措施 防尘网苫盖 m 基坑周边防尘网苫盖 m 洒水除尘 m 临时堆土洒水除尘 m 土质排水沟 m 表土剥离 m 施工区表土剥离 m 工程措施回铺表土 m 施工区回铺表土 m 临时施工区土地平整 hm 施工区土地平整 hm 临时措施 防尘网苫盖 m 堆土堆料防尘网苫盖 m 洒水除尘 m 工程措施 排水沟 m 沉砂蓄水池个 进站道路区杨树株 植物措施柏树株 临时措施 洒水除尘 m

45 从单位工程角度来分析水土保持措施防治效果如下 : (1) 植被建设工程水土保持植被建设工程实施撒播草籽进行植被恢复, 撒播草籽共 0.22hm 2 分别调查了开关站内绿化和站外绿化 2 个点片状植被点位 从调查结果来看, 高羊茅长势较好, 平均植被覆盖度达到 90%, 外观质量状况为合格 (2) 土地整治工程土地整治工程包括表土剥离和表土回铺 1340m 3, 全面整地 20hm 2, 表土平整 0.69hm 2 表土剥离和回铺厚度满足植被生长要求, 场地平整, 无杂物, 外观质量状况为合格 (3) 临时防护工程临时防护工程包括防尘网遮盖 1400m 2, 洒水降尘 120m 3 密目网遮盖较及时, 洒水起到了较好的降尘作用, 质量为合格 表 4-8 水土保持措施防治效果 单位工程分部工程点位数量工程质量描述 外观质量状况 植被建设工程 点片状植被 升压站 2 草种长势较好, 植被覆盖度 90% 合格 光伏组件区 20 全面整地 20hm 2, 场地平整, 已种农作物合格 土地整治工程 场地整治 直埋电缆区 1 施工区域表土剥离 25cm, 场地平整, 无杂物 合格 临时施工区 1 表土剥离 20cm, 场地平整, 无杂物合格 斜坡防护工程 临时防护工程 输电线路 1 场地平整, 无杂物 合格 工程护坡 开关站 2 坡脚稳定, 坡面平整 合格 直埋电缆区 1 基本做到覆盖及时, 无裸露堆土 合格 临时遮盖 开关站 1 基本做到覆盖及时, 无裸露堆土 合格 临时施工区 1 基本做到覆盖及时, 无裸露堆土 合格 42

46 5 土壤流失情况监测 5.1 水土流失面积 根据各阶段水土流失面积监测结果, 汇总了施工准备期 施工期 试运行期的水土流失面积 ( 水土流失面积中包括了未扰动地表面积 ) 见表 5-1 表 5-1 项目各阶段水土流失面积监测表 序号 一级分区 二级分区 扰动土地面积 (hm 2 ) 2016 年 2017 年 合计 光伏组件区 逆变升压室区 光伏阵列区 直埋电缆区 检修道路 小计 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 合计 土壤侵蚀模数 (1) 原地貌土壤侵蚀模数根据本项目水土保持方案报告, 以及项目区地形地貌特征 土壤质地等情况, 确定本工程项目区原地貌年均土壤侵蚀模数为 200 t/(km 2.a) (1) 扰动后土壤侵蚀模数本项目施工期是造成水土流失加剧的主要时段, 由于开挖中加大了地面坡度, 改变了小地形条件, 破坏了土体结构, 使土壤可蚀性升高 因此各施工区域在不采取任何防治措施的情况下, 土壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著增加 根据工程防治责任范围分区及其水土流失特点, 建设施工 43

47 期间水土流失的重点区域为光伏阵列区, 植被恢复期水土流失的重点区域主要在光伏阵列区 参考项目水土保持方案报告, 确定本工程的扰动后土壤侵蚀模数见表 5-2 (3) 防治措施实施后土壤侵蚀模数通过监测, 在实际施工过程中, 建设单位根据工程水保方案, 结合实地情况, 各区域均采取了不同的水土流失防治措施, 有效防治了项目区因施工建设造成的水土流失 施工结束后, 各项水土保持措施不断完善 植被不断恢复, 水土流失面积逐渐减少, 水土流失总体程度逐渐降低, 流失量进一步减少 结合实地情况分析得出, 各扰动地表类型在水土流失防治措施实施后土壤侵蚀模数如表 5-2 表 5-2 项目区土壤侵蚀模数 序号 监测分区 土壤侵蚀模数 [t/(km 2.a)] 原地貌扰动后措施实施后 光伏组件区 逆变升压室区 光伏阵列区 直埋电缆区 检修道路 小计 2 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 土壤流失量 通过定位观测和调查收集到的监测数据按各个防治责任分区进行分类 汇总 整理, 利用水土流失面积 侵蚀模数和侵蚀时段计算出各分区水土 44

48 流失量 土壤流失量计算公式 :Ms=F Ks T 式中 :Ms 水土流失量 (t); F 水土流失面积 (km 2 ); Ks 土壤侵蚀模数 t/(km 2. a); T 侵蚀时段 (a) 若上述计算公式, 结合各防治分区水土流失面积 ( 即地表扰动面积 ), 计算得出原地貌侵蚀单元 扰动地表侵蚀单元 防治措施实施后的水土流失量, 见表 5-3 表 5-4 和表 5-5 表 5-3 原地貌侵蚀单元的水土流失量 号 监测分区 实际扰动面积 (hm 2 ) 土壤侵蚀模数 [t/(km 2. a)] 监测时段 (a) 监测时段侵蚀量 (t) 年侵蚀量 (t) 1 光伏阵列区 光伏组件区 逆变升压室区 直埋电缆区 检修道路 小计 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 合计

49 表 5-4 项目区扰动地表后的水土流失量 序号 监测分区 实际扰动面积 (hm 2 ) 土壤侵蚀模数 [t/(km 2.a)] 监测时段 (a) 监测时段侵蚀量 (t) 年侵蚀量 (t) 1 光伏阵列区 光伏组件区 逆变升压室区 直埋电缆区 检修道路 小计 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 合计 表 5-5 防治措施实施后的水土流失量 序号 1 监测分区 实际扰动面土壤侵蚀模数监测时段监测时段侵年侵蚀量积 (hm 2 ) [t/(km 2.a)] (a) 蚀量 (t) (t) 光 光伏组件区 伏 逆变升压室区 阵 直埋电缆区 列 检修道路 区小计 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 合计 表 5-6 土壤流失量计算结果 侵蚀单元 监测时段侵蚀量 (t) 年侵蚀量 (t) 侵蚀模数 (t/km 2.a) 原地貌 扰动地貌 实施防治措施后 新增侵蚀量

50 本工程防治责任范围内原地貌每年水土流失量为 71.92t, 侵蚀模数为 200 t/km 2 a, 施工扰动地貌后每年的水土流失量为 t, 侵蚀模数为 t/km 2 a, 实施防治措施后每年水土流失量为 70.55t, 侵蚀模数为 t/km 2 a 从表 5-6 可知, 在建设期 ( 扰动地貌 ) 的水土流失量最大, 水土保持方案提出的防治措施逐渐实施后, 由于水土保持措施发挥作用, 土壤流失相应逐渐减少, 随着时间的推移, 水土流失量将接近原始地貌 5.4 水土流失危害 在水土保持监测过程中, 项目区未出现大型地质灾害, 工程扰动也未对当地水土流失造成大规模影响 工程在建设过程中升压站 集电线路等进行土方开挖, 扰动地表, 破坏了原始地表植被, 改变了原有局部地表径流, 但是经过植被恢复, 极大地减轻了水土流失现象 47

51 6 水土流失防治效果监测结果 6.1 扰动土地整治率 项目施工建设共扰动土地面积 35.96hm², 工程建设过程中, 通过实施表土剥离 回铺和全面整地等水土保持工程措施和植物措施, 扰动土地整治面积达到 20.13hm², 测算扰动土地整治率为 97.8% 各分区扰动土地整治率计算详见表 水土流失总治理度 工程建设期间共发生水土流失面积 21.7hm², 通过实施水土保持工程措施和植物措施进行治理, 累计完成水土流失治理面积 20.13hm², 测算水土流失总治理度为 93.8% 各分区水土流失防治面积汇总情况见表 土壤流失控制比 根据 全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区与重点治理区符合划分 ( 办水保 [2013]188 号文 ), 项目区不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区, 根据 土壤侵蚀分类分级标准 (SL ), 项目区容许土壤流失量为 200t/km² a 工程原地貌土壤侵蚀模数约为 200t/km² a 工程建设以来, 对原地貌和水土保持设施造成严重破坏, 使水土流失的面积加大 强度剧增 施工期项目区土壤侵蚀模数为 t/km² a 通过水土保持措施的实施, 测算项目施工结束后, 试运行期平均土壤侵蚀模数为 t/km² a, 项目区土壤流失控制比达到 1.0 随着水土保持设施逐渐发挥效益, 项目区水土流失强度还将逐渐降低 48

52 6.4 拦渣率与弃渣利用情况 中广核清河县 20MWp 农业光伏发电项目建设期间, 施工各标段动用土石方量, 施工中开挖和土石方的临时堆放也没有造成土壤流失和危害 拦渣率达到 98.0% 以上 49

53 表 6-1 扰动土地整治率计算表 水土流失治理面积 (hm 2 ) 土地整治面积 (hm 2 ) 扰动土扰动地表建筑物及扰动土序项目建设区地治理工程分区面积场地道路工程措恢复农土地整地整治号面积 (hm 2 ) 植物措施小计小计面积 (hm 2 ) 硬化 (hm 2 ) 施地平率 (%) (hm 2 ) 1 光伏阵列区 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 综合指标 表 6-2 水土流失总治理度计算表 扰动地表建筑物及水土流失治理面积 (hm 2 ) 土地整治面积 (hm 2 ) 水土流序项目建设区水土流失面工程分区面积场地道路植物措恢复农土地整失治理号面积 (hm 2 ) 积 (hm 2 ) 工程措施小计小计 (hm 2 ) 硬化 (hm 2 ) 施地平度 (%) 1 光伏阵列区 开关站区 进站道路区 临时施工区 输电线路区 综合指标

54 6.5 林草植被恢复率和林草覆盖率 经现场监测确认, 本项目开关站和输电线路区的撒播草籽已完成, 通过对收集的各绿化标段数据的汇总和现场监测抽查, 项目区总体林 草植被恢复率与林草覆盖率分别达 100% 和 37.8% 详见表 5-3 表 6-3 植被恢复计算表 序号 工程分区 项目建设区面积 (hm 2 ) 可恢复植被面积 (hm 2 ) 已恢复植被面积 (hm 2 ) 林草植被恢复率 (%) 林草覆盖率 (%) 1 光伏阵列区 2 开关站区 进站道路区 临时施工区 5 输电线路区 综合指标 水土保持效果评价结论 各区域各项水土保持措施布置到位, 运行效果良好, 水土流失得 到治理, 土地生产力得到恢复, 水土流失防治指标达到了方案设计的 防治目标, 见表 6-4 表 6-4 水土流失防治指标对比表 序号 评价指标 二级标准 方案设计 试运行期 是否达标 1 扰动土地整治率 (%) 达标 2 水土流失治理度 (%) 达标 3 土壤流失控制比 达标 4 拦渣率 (%) 达标 5 林草植被恢复率 (%) 达标 6 林草覆盖率 (%) 达标 51

55 7 结论 7.1 水土流失动态变化 从监测结果看, 本项目建设期水土流失防治责任范围为 36.03hm 2, 与批复的水土保持方案的水土流失防治责任 37.6hm 2 相比, 减少了 1.57hm 2 主要原因是在施工过程中, 施工单位遵循少扰动的原则, 施工区域严格控制在用地红线范围内 建设单位采取了表土剥离和回铺 全面整地等水土保持工程措施, 撒播草籽等植物措施, 以及临时遮盖和洒水降尘的措施, 起到了很好的水土保持防护效果 到 2018 年 4 月底项目运行后平均土壤侵蚀模数为 t/km² a, 本工程防治责任范围内建设期水土流失总量为 t, 其中原地貌水土流失量为 28.77t, 新增水流失量为 t 水土保持方案提出的防治措施逐渐实施后, 由于水土保持措施发挥作用, 土壤流失相应逐渐减少, 随着时间的推移, 水土流失量将接近原始地貌 通过水土保持综合治理, 项目区扰动土地整治率为 97.8%, 水土流失总治理度为 93.8%, 拦渣率为 98% 以上, 土壤流失控制比为 1.0, 林草植被恢复率为 100%, 林草覆盖率 37.8%, 项目区水土流失得到控制, 达到了水土流失防治标准和方案设计要求 7.2 水土保持措施评价 工程建设过程中, 各监测分区采取的工程措施有表土剥离 0.57hm 2, 表土回铺 1340m 3, 全面整地 20hm 2, 土地平整 0.69hm 2 ; 开 52

56 关站内外绿化 0.22hm 2 ; 纱网遮盖 1400m 2, 洒水降尘 120m 3 工程建设基本按照水土保持方案的要求, 实施了有效的水土保持措施, 各防治分区工程布局基本合理, 有效地减轻了建设过程中造成的土壤流失, 工程区内水土流失基本得到控制, 水土流失强度基本下降到允许土壤侵蚀模数, 总体上发挥了较好的保水保土作用, 并取得了较为明显的生态效益 7.3 存在问题与建议 (1) 建设单位开展水土保持监测工作较晚, 这给监测工作带来了诸多的不便和不利影响, 使施工中发生的水土流失情况不能及时的掌握 建议工程建设单位在以后工程中, 与当地水行政主管部门和相关单位加强联系, 及时做好项目的水土保持监测工作 (2) 升压站内绿化仍未完全实施, 建设单位需按照计划将尽快实施绿化工程, 保证站区的绿化要求 (3) 在项目验收后应该重视对苗木的养护管理, 保证树木花草成活和正常生长, 保持水土保持植物措施防护效益的长效持续和景观绿化美化效果 7.4 综合结论 综合认为, 建设单位较重视水土保持工作, 本项目的建设基本按照方案批复的水土保持工程措施实施, 建设单位按照方案设计及监测建议要求各施工单位落实相关的水土保持工程, 较好的控制建设中产生的水土流失, 及时绿化工程的建设 各项水土保持措施满足开发建 53

57 设项目水土保持要求, 取得了较好的水土流失防治效果 54

58 8 报告附件 55

59 附件 1:

60

61

62 附件 2:

63 9 报告附图

64 附图 1: 水土保持监测照片 (1) 光伏阵列区 光伏板安装 2016 年 7 月 光伏方阵区建成 2016 年 9 月 逆变升压室 2016 年 9 月 光伏方阵区及种植区 2017 年 10 月

65 (2) 开关站 站外护坡及绿化 2017 年 9 月 站外护坡及绿化 2017 年 9 月 开关站内 2017 年 11 月 站内绿化 2017 年 11 月

66 (3) 输电线路 铁塔基础施工 2016 年 7 月 输电线路施工完毕 2017 年 11 月

67 (4) 直埋线路 电缆沟开挖 2016 年 11 月 电缆沟开挖 2016 年 11 月 电缆铺设 2016 年 11 月 集电线路 2017 年 9 月

68 (5) 施工检修道路 检修道路 2017 年 8 月 检修道路 2017 年 11 月

69

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