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1 证书编号 : 国环评证甲字第 2303 号 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程 环境影响报告书 ( 报批稿 ) 委托单位 : 莲花县水务局 评价单位 : 江西省环境保护科学研究院 二 O 一四年五月 i

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3 目录 前言 总则 评价目的 编制依据 法律 法规及部门规章 技术规范 有关报告及文件 评价标准 环境质量标准 污染物排放及控制标准 评价等级 评价范围 环境保护目标 环境功能保护目标 环境敏感保护目标 评价方法和评价程序 评价方法 评价工作程序 项目概况 凫水河流域规划 自然概况 社会经济发展现状 水资源的时空分布特点 开发利用与保护管理状况 工程在流域规划中的地位和作用 工程方案环境比选 工程地理位置 i

4 2.4 工程任务 规模与运行方式 工程总布置与主要建筑物 工程施工布置及进度 施工条件 天然建筑材料 施工导流 截流 主体工程施工 施工交通及施工总体布置 施工总进度与工期 淹没 占地与移民安置规划 淹没与占地 移民安置规划 工程投资估算 工程分析 施工期影响源分析 植被破坏和水土流失影响源分析 废水污染源影响分析 大气污染源分析 噪声源分析 固体废物的影响 对人群健康的影响 对陆生动植物的影响 对景观与文物的影响 施工临时占地 地下水的影响 运行期环境影响源分析 对自然环境的影响分析 对生态环境的影响分析 ii

5 3.2.3 对社会经济环境的影响分析 电站运行期管理维护 水库淹没与生产安置 水库淹没 生产安置 渣场 土石料场和施工区设置的环境可行性分析 渣场布置环境合理性分析 土石料场设置合理性分析 施工区布置环境合理性分析 产业政策和流域规划的相符性分析 产业政策相符性分析 与流域规划相符性分析 与环办 [2012]4 号文相符性分析 与 莲花县国民经济和社会发展第十二个五年规划 的协调性分析 与 莲花县 十二五 环境保护规划 的协调性分析 环境质量现状调查与评价 区域自然环境概况 地形 地貌 工程地质 水文地质 气象气候 地震 项目所处区域社会环境概述 区域社会经济概况及发展现状 矿产资源现状 项目土地利用现状 项目环境敏感目标调查与评价 项目与寒山森林公园位置关系调查与评价 水源保护区调查与评价 iii

6 4.5 生态环境现状调查与评价 陆生生态现状与评价 水生生物资源现状与评价 生态环境现状评价结论 地表水环境现状评价 地表水环境现状监测 地表水环境现状评价 地下水环境现状评价 地下水环境现状监测 地下水环境现状评价 地下水水位监测 声环境现状评价 声环境现状监测 声环境现状评价 环境空气质量现状评价 环境空气质量现状监测 环境空气质量现状评价 土壤环境质量及河流底质环境质量现状监测与评价 环境影响预测与评价 水资源 水库下游生态流量计算 初期蓄水对生态流量的影响 运行期生态流量影响 水文情势 施工期水文情势影响 水库蓄水初期 运行期水文情势影响 地表水环境 水温 iv

7 5.3.2 水质 地下水环境影响评价 评价工作等级 影响预测范围及预测内容 区域地质条件 坝址地质条件 库区地质条件 区域地下水开采利用现状 对地下水水位 流场的影响 对地下水水质影响 对地下水资源量的影响 陆生生态 对陆生生物的影响 对景观生态体系的影响 水生生态 水库形成后对水生生物的影响 坝下减水对水生生物的影响 土地资源 对土地资源的影响 对土地利用的影响 移民安置 移民环境容量分析 移民安置环境可行性分析 对移民生活质量的影响 对专业项目的影响 移民安置对环境影响 声环境 噪声源与环境敏感目标 固定点源 v

8 5.9.3 流动线源 大气环境 扬尘和粉尘 燃油废气 施工人员废气污染 固体废物 人群健康 景观与文物 水土保持 水土流失及其防治现状 水土流失现状 水土保持现状 水土流失防治分区及防治责任范围 水土流失防治分区 水土流失防治责任范围 水土流失预测及影响分析 水土流失预测 水土流失影响分析 水土流失防治方案 防治目标与原则 水土保持措施总体布局 分区水土保持措施设计 水土保持结论 环境保护对策措施及经济技术论证 设计原则及目标 设计原则 总目标 设计内容 vi

9 7.3 水环境保护 施工期保护措施 运行期保护措施 水环境敏感目标保护措施 生态保护 保护目标 保护措施 人群健康保护 保护目标 保护措施 大气环境保护 保护目标 防尘措施 燃油废气控制措施 声环境 保护目标 保护措施 固体废物处理处置 保护目标 处理处置措施 移民安置环境保护 生态环境 人群健康 土地资源保护 保护目标 保护措施 环境管理 监理与监测 环境管理 管理机构与职责 vii

10 8.1.2 管理任务 环境监理 监理目的与任务 监理范围及职责 监理工作内容 环境监测 监测目的与任务 监测计划 环保设施竣工验收 环境风险分析 环境风险识别 环境风险分析 工程施工事故风险 环境地质灾害风险 移民社会稳定风险 溢油风险 水库水污染风险 生态风险 环境风险防范与管理措施 环境风险应急预案 公众参与 公众参与调查概况 公开环境信息的次数 内容 方式 征求公众意见的范围 公众参与的组织形式 公众参与调查结果 公众参与小结 环保投资估算与环境影响经济损益分析 viii

11 11.1 环境保护投资估算 编制原则 编制依据 投资项目划分 投资估算 环境影响经济损益分析 环境经济效益 环境经济损失 损益分析 评价结论与建议 评价结论 项目概况 环境现状 拟采取的主要环保措施 综合结论 建议 ix

12 附件 附件 1: 委托书附件 2: 省发改委关于项目建议书的批复附件 3: 标准确认函附件 4: 项目公众参与座谈会签到表附件 5: 项目公众参与调查表填写样表附件 6: 萍乡市环境保护局关于 凫水河流域综合规划报告环境影响报告书 的审查意见附件 7: 莲花县人民政府关于同意莲花县凫水流域综合规划的批复附件 8: 证明 ( 取水口位置关系 ) 附件 9: 环境监测报告附件 10 江西省水利厅关于 莲花县寒山水利枢纽工程水资源论证报告书 ( 报批稿 ) 审批意见的函附件 11: 建设项目环境影响评价审批登记表 x

13 前言 莲花县位于江西省西部, 萍乡市南部, 地处罗霄山脉中段, 井冈山北麓, 禾水流域上游, 境内西北面多山, 地势较高, 东南较平坦 县境东北与安福县接壤, 东南与永新县毗邻, 西南与湖南省茶陵县 攸县相连, 北面与芦溪县交界 南北长约 58km, 东西宽约 38km, 地理位置东经 ~114 09, 北纬 ~27 27 全县国土面积 1062km2, 人口 万人, 辖 5 镇 8 乡 1 垦殖场 境内河流属赣江流域禾水水系, 禾水系赣江一级支流, 发源于武功山南麓莲花县高洲乡东北部塘坳里, 由北向南, 流经莲花县 永新县 吉安县, 于吉州区神岗山从左岸注入赣江, 流域面积 9103km 2, 主河道长 256km 凫水河为赣江二级支流, 禾水一级支流 2000 年以来, 莲花县经济快速发展 但由于莲花县基础水利设施相对薄弱, 骨干水源少, 水资源需求矛盾日益突出 特别是随着莲花县城区的高速发展, 生产生活用水需求量将大幅增加, 现状供水能力已远不能满足城乡居民生产生活用水的要求, 供水不足将制约供水区经济社会可持续发展 萍乡市水利水电勘察设计院所于 2014 年 2 月编制完成了 莲花县凫水流域综合规划, 其水电梯级开发为 : 白马电站 - 斜田电站 - 田心电站 - 安全电站 - 胜利电站 - 下益电站 - 寒山水库 - 联钢电站 ( 已建 )- 长岑水电站 ( 已建 )- 安全电站, 供水规划为寒山水库工程, 供水规模为 2 万吨 / 日, 满足城区用水 2014 年 5 月, 萍乡市环境科学所编制了 莲花县凫水流域综合规划环境影响报告书, 萍乡市环境保护局对该规划组织专家进行了审查 ( 审查意见见附件 ), 莲花县人民政府于 2014 年 5 月以莲府办批字 [2014]29 号文对该规划进行了批复 ( 见附件 ), 根据 中华人民共和国环境保护法 建设项目环境保护管理条例 等法规, 在寒山水库工程可行性研究阶段需编制环境影响报告书 受莲花县水务局委托, 江西省环境保护科学研究院承担了江西省萍乡市莲花县寒山水库工程的环境影响评价工作 接受委托后, 我院对评价区进行了多次实地查勘, 收集项目和环境背景资料, 并开展了公众参与调查工作 在此基础上, 按照环境影响评价技术导则的要求, 评价单位于 2014 年 5 月编制完成了 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程环境影响报告书 本次环境影响评价工作, 得到了江西省环境保护厅 莲花县人民政府, 莲花县水务局和莲花县环境保护局等部门的大力支持与帮助, 在此表示衷心感谢! - 1 -

14 1 总则 1.1 评价目的根据江西省萍乡市莲花县寒山水库工程特性, 结合工程所在地的区域环境特征, 按照国家相关法律法规要求, 编制本环境影响报告书旨在 : (1) 通过实地踏勘 现场监测和资料收集调查, 分析和评价工程涉及区域的水环境 大气环境 声环境 生态环境和社会环境现状, 分析区域环境功能要求及区域存在的主要环境问题 (2) 根据工程施工工艺及方法 工程性质和工程运行特点, 预测和评价工程建设和运行对环境的影响 (3) 根据环境影响预测评价结论, 提出减免不利影响的对策和措施, 使区域环境质量不因工程建设和运行而下降, 生态系统 生物多样性得到有效保护, 充分发挥工程的经济效益 社会效益和环境效益, 促进评价区经济 社会 资源和环境的可持续发展 (4) 制定工程施工期和运行期的环境监测计划, 便于及时掌握工程对环境的实际影响程度, 为工程的环境管理提供科学依据 (5) 制定工程环境管理计划, 明确各方的环境保护任务和职责, 为环境保护措施的实施提供制度保证 (6) 分析工程环境影响评价区及周边地区生态与环境的整体变化趋势, 论证工程兴建的环境可行性, 为工程可行性研究和主管部门决策提供科学依据, 为工程环境保护设计和工程建设环境管理提供依据 1.2 编制依据 法律 法规及部门规章 1 中华人民共和国环境保护法 (1989 年 12 月 ) 2 中华人民共和国环境影响评价法 (2003 年 9 月 ) 3 中华人民共和国水法 (2002 年 8 月修订 ) 4 中华人民共和国防洪法 (2009 年 8 月修订 ) 5 中华人民共和国水污染防治法 (2008 年 6 月 ) 6 中华人民共和国大气污染防治法 (2000 年 4 月修订 ) 7 中华人民共和国环境噪声污染防治法 (1997 年 3 月 ) - 2 -

15 8 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 (2005 年 4 月修订 ) 9 中华人民共和国水土保持法 (2011 年 3 月 ) 10 中华人民共和国传染病防治法 (2004 年 8 月修订 ) 11 中华人民共和国野生动物保护法 (2004 年 8 月修订 ) 12 中华人民共和国土地管理法 (2004 年 8 月修订 ) 13 中华人民共和国文物保护法 (2002 年 10 月 ) 14 建设项目环境保护管理条例 (1998 年 11 月 ) 15 中华人民共和国野生植物保护条例 (1996 年 9 日 ) 16 中华人民共和国自然保护区条例 (1994 年 12 月 ) 17 中华人民共和国水生野生动物保护实施条例(1993 年 10 月 ) 18 中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定 (2011 年中央一号文件 ) 19 基本农田保护条例 (1998 年 12 月 ) 全国主体功能区规划 ( 国务院, 2010 年 12 月 ) 20 国务院关于环境保护若干问题的决定 ( 国发 (1996)31 号文件 ) 21 全国生态环境保护纲要 (2000 年 12 月 ) 22 全国生态功能区划 (2008 年 7 月 ) 23 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,2006 年 1 月 ) 24 建设项目环境影响评价分类管理目录 (2008 年 10 月, 环保部令第 2 号 ) 25 关于加强自然资源开发建设项目的生态环境管理的通知 ( 国家环境保护局, 1994 年 12 月 ) 26 环境影响评价公众参与暂行办法 ( 环发 号 ) 27 产业结构调整指导目录(2011 年本 ) (2013 修订本 ) 28 国家重点保护野生植物名录( 第一批 ) (1999 年实施,2001 调整 ) 29 国家重点保护野生动物名录 (1988 年 12 月 10 日国务院批准 ) 30 国家重点保护野生动物名录 (2003 年 2 月调整部分 ) 31 国务院关于加强环境保护重点工作的意见 ( 国发 [2011]35 号 ) 32 国家突发环境事件应急预案 (2006 年 ) 33 饮用水源保护区污染防治管理规定 (1989 年 ) 34 关于印发集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南( 试行 ) 的通知 - 3 -

16 ( 环办 [2011]93 号 ) 35 关于进一步加强水电建设的环境保护工作的通知 ( 环发 号文 ) 36 大中型水利水电工程征地补偿和移民安置条例 (2006 年 9 月, 国务院令第 471 号文 ) 37 江西省生态功能区划 (2004 年 3 月颁布 ) 38 江西省生活饮用水卫生监督管理条例 (2007 年 9 月实施 ) 39 江西省水( 环境 ) 功能区划 ( 江西省环保厅和水利厅 ) 40 江西省环境保护条例 (2009 年 10 月 ) 41 关于学习贯彻 < 规划环境影响评价条例 > 加强规划环境影响评价工作的通知 ( 环发 [2009]96 号 ) 42 关于进一步做好规划环境影响评价工作的通知 ( 国家环境保护总局办公厅环办 号 ) 43 关于进一步加强水电建设环境保护工作的通知 ( 环办 [2012]4 号 ) 技术规范 1 环境影响评价技术导则总纲 (HJ ) 2 环境影响评价技术导则水利水电工程 (HJ/T ) 3 环境影响评价技术导则大气环境 (HJ ) 4 环境影响评价技术导则地面水环境 (HJ/T2.3-93) 5 环境影响评价技术导则地下水环境 (HJ ) 6 环境影响评价技术导则声环境 (HJ ) 7 环境影响评价技术导则生态影响 (HJ ) 8 开发建设项目水土保持技术规范 (GB ) 9 地表水和污水监测技术规范 (HJ/T ) 10 建设项目环境风险评价技术导则 (HJ/T ) 11 水利水电工程环境保护概估算编制规程 (SL ) 12 环境监测技术规范 ( 国家环境保护总局,1986 年 ) 13 生态环境状况评价技术规范( 试行 ) (HJ/T ) 14 饮用水水源保护区标志技术要求 (HJ/T ) 15 饮用水水源保护区划分技术规范 (HJ/T ) - 4 -

17 16 全国城市集中式饮用水水源环境状况评估技术方案 ( 暂行 ) (2011 年 1 月 ) 有关报告及文件 1 莲花县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要草案 (2011 年 11 月 ) 2 莲花县凫水流域综合规划 (2014 年 4 月 ) 3 莲花县凫水流域综合规划环境影响报告书 (2014 年 5 月 ) 4 莲花县 十二五 环境保护规划 5 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程可行性研究报告 (2013 年 10 月 ) 6 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程水土保持方案报告书 ( 报批稿 ) (2013 年 12 月 ) 1.3 评价标准 根据国家相关标准, 并经江西省萍乡市环境保护局确认, 江西省萍乡市莲花县寒山 水库工程环境影响评价执行如下标准 : 环境质量标准 (1) 地表水环境质量标准 工程所在凫水河地表水执行 地表水环境质量标准 (GB )Ⅲ 类标准和 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 ; 工程管理人员和施工人员的饮用水执 行 生活饮用水卫生标准 (GB ) 本工程地表水环境执行标准见表 和表 表 地表水环境质量标准基本项标准限值 (1) 单位 :mg/l 项目 Ⅲ 类标准限值 项 目 Ⅲ 类标准限值 ph 值 ( 无量纲 ) 6~9 砷 0.05 溶解氧 5 汞 高锰酸盐指数 6 镉 化学需氧量 (COD) 20 铬 ( 六价 ) 0.05 五日生化需氧量 (BOD 5 ) 4 铅 0.05 氨氮 (NH3-N) 1.0 氰化物 0.2 总磷 ( 以 P 计 ) 0.2( 湖 库 0.05) 挥发酚 总氮 1.0 石油类 0.05 铜 1.0 阴离子表面活性剂 0.2 锌 1.0 硫化物 0.2 氟化物 1.0 粪大肠菌群 ( 个 /L) 硒

18 表 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 单位 mg/l 项目 标准限值 项 目 标准限值 2- 硫酸盐 ( 以 SO 4 计 ) 250 铁 0.3 氯化物 ( 以 CL - 计 ) 250 锰 0.1 硝酸盐 ( 以 N 计 ) 10 (2) 地下水环境质量标准 工程区及其影响区所在的地下水环境均执行 地下水质量标准 (GB/T ) Ⅲ 类标准 本工程地下水环境执行标准见表 表 地下水环境质量标准基本项标准限值 单位 :mg/l 项 目 Ⅲ 类标准限值 项 目 Ⅲ 类标准限值 色度 15 锌 (Zn)(mg/L) 1.0 嗅和味 无 钼 (Mo)(mg/L) 0.1 浑浊度 ( 度 ) 3 钴 (Co)(mg/L) 0.05 肉眼可见物 无 挥发性酚类 ( 以苯酚计 ) (mg/l) 总硬度 ( 以 CaCD 3 计 )(mg/l) 450 阴离子合成洗涤剂 (mg/l) 0.3 溶解性总固体 (mg/l) 1000 硝酸盐 ( 以 N 计 )(mg/l) 20 硫酸盐 (mg/l) 250 氟化物 (mg/l) 1.0 氯化物 (mg/l) 250 汞 (mg/l) 铁 (Fe)(mg/L) 0.3 砷 (mg/l) 0.05 锰 (Mn)(mg/L) 0.1 滴滴涕 (mg/l) 1.0 铜 (Cu)(mg/L) 1.0 总大肠菌群 ( 个 /L) 3.0 (3) 声环境质量标准 工程区及其影响区的声环境质量均执行 声环境质量标准 (GB ) 中的 2 类声环境功能区标准, 声环境质量执行标准值见表 表 本工程声环境执行标准值 等效声级 LAeq:dB 项目 声环境质量标准 2 类标准限值 昼间 60 夜间 50 (4) 环境空气质量标准 工程区及其影响区均执行 环境空气质量标准 (GB ) 中的二级标准, 大气环境执行标准见表 表 本工程大气环境执行标准值 单位 :mg/m³ 项目 年平均 日平均 二氧化硫 (SO 2 ) 二氧化氮 (NO 2 ) 总悬浮颗粒物 (TSP) 可吸入颗粒物 (PM 10 ) (5) 土壤和河流底质环境执行 土壤环境质量标准 (GB ) 二级标准 - 6 -

19 执行, 详见表 表 土壤环境质量标准值 单位 :mg/kg,ph 值除外 ph 值 镍 * 铜 锌 铅 镉 * 砷 * 铬 汞 < ~ > 注 : 铜取农田指标, 砷和铬取水田指标 污染物排放及控制标准 (1) 废 ( 污 ) 水 施工区河段的施工废 ( 污 ) 水排放执行 污水综合排放标准 (GB ) 一 级标准, 施工废污水执行标准值见表 表 本工程施工期废污水综合排放执行标准值 单位 :mg/l 项目 污水综合排放标准 一级标准最高允许排放浓度值 ph 6~9 悬浮物 (SS) 70 化学需氧量 (COD) 100 五日生化需氧量 (BOD 5 ) 20 石油类 5 (2) 噪声 工程区及其影响区执行 声环境质量标准 (GB ) 中的 2 类声环境功能 区环境噪声限制, 工程施工区厂界噪声执行 建筑施工场界环境噪声排放标准 (GB ) 标准, 工程施工场地边界处噪声限值见表 表 本工程施工噪声排放执行标准值 Leq[dB(A)] 昼间 70 建筑施工场界环境噪声排放标准 (GB ) 夜间 55 (3) 废气 施工大气污染物排放执行 大气污染物综合排放标准 (GB ) 表 2 中的 二级标准, 主要污染物排放执行无组织排放监控浓度限值标准 工程施工期废气排放执 行标准值见表 表 本工程施工期废气排放执行标准值 单位 :mg/m 3 项目 大气污染物综合排放标准 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 1.0 氮氧化物 (NO x ) 0.12 二氧化硫 (SO 2 ) 评价等级 本工程为取水水源工程, 工程建设内容主要为大坝建 输水管路和水利发电站等, - 7 -

20 工程建成后不排污, 为非污染型项目 根据 环境影响评价技术导则总则 (HJ ) 环境影响评价技术导则地面水环境 (HJ/T ) 环境影响评价技术导则大气环境 (HJ ) 环境影响评价技术导则声环境 (HJ ) 环境影响评价技术导则 - 生态影响 (HJ ) 和 环境影响评价技术导则地下水环境 (HJ ) 评价工作等级划分标准, 结合本工程特点和所在地区环境特征, 确定各环境因子评价工作等级如下 : (1) 水环境水环境工作等级依据 :1 污废水排放量 : 根据寒山水库工程的施工组织设计, 工程施工期生产废水主要来源于大坝基坑废水 砂石料加工系统生产废水和混凝土养护废水, 生活污水主要源于施工人员和搬迁安置移民产生的生活污水 施工高峰期废污水排放总量约为 620m 3 /s 2 污水水质的复杂程度 : 施工期生产废水主要污染物为 SS ph 值和石油类, 而生活污水中主要污染物为 BOD 5 和 COD, 本工程污水水质的复杂程度属简单 3 地面水域规模 : 凫水河干流多年平均流量为 1.64m 3 /s, 地面水水域规模为小河 4 地表水质要求 : 凫水河干流及支流河段水质保护要求为 地表水环境质量标准 ( GB ) Ⅲ 类水标准 根据 环境影响评价技术导则地面水环境 (HJ/T ) 的评价分级原则, 确定水环境评价工作等级为三级 (2) 生态环境根据寒山水库工程设计方案, 结合工程所在区域环境现状分析 :1 受水库淹没 移民安置 工程施工占地 进场公路与渣料场占地等影响, 工程总占地约 0.76km 2, 在 2~ 20km 2 之间 2 本工程供水管线路由长 6.8km, 小于 50km 3 本工程施工区 水库淹没区与移民安置区均不涉及重要生态或特殊生态敏感区, 生态敏感性属一般区域 根据 环 境影响评价技术导则 生态影响 (HJ ) 的评价分级原则, 同时考虑到库区淹 没林地较多, 确定生态影响评价等级为二级 (3) 声环境寒山水库工程对声环境的影响主要集中在移民安置区 施工征地范围和进场公路两侧, 噪声影响区域为 2 类声环境功能区 工程区附近无特殊的噪声源敏感目标, 工程建成后周边的敏感目标不增加 根据类似工程分析, 工程运行后, 噪声源主要来自于大坝泄洪或引水闸门开关, 源强不持续且增加分贝较小 因此, 按照 环境影响评价技术导则声环境 (HJ ) 的评价分级原则, 本工程的声环境评价级别确定为二级 (4) 大气环境 - 8 -

21 寒山水库工程对环境空气质量的影响主要集中在施工期和移民安置期, 其影响范围主要为移民安置区 工程施工区和进场公路两侧, 主要污染物为 TSP PM 10 SO 2 NO 2 等,TSP 为最主要的污染物 寒山水库工程施工区长度取值约 1100m 宽约 900m,TSP 排放速率据污染源强估算取 1.6kg/h, 释放高度取 0m, 计算得 Pmax=9.74% 根据 环境影响评价技术导则大气环境 (HJ ) 评价工作分级原则, 寒山水库 TSP 最大地面浓度占标率 Pmax<10%, 大气环境影响评价等级为三级 (5) 地下水环境本项目在建设和运营过程中, 建坝拦水可能造成坝址 库区地下水水位上升, 根据 环境影响评价技术导则 地下水环境 (HJ ), 本建设项目属 Ⅱ 类项目 本工程坝区渗漏量为 m 3 /s( 坝基及库区渗漏量较小 ), m 3 /d, 相对多年平均流量 1.64m 3 /s(141696m 3 /d) 较小, 库区渗漏排水规模小, 隧洞区涌水量有限, 影响范围较小 工程场地周围无集中式饮用水水源地, 无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区, 不在特殊地下水资源保护区以外的分布区等敏感区 库区范围内只有一些零散且规模很小的天然泉眼, 当地居民取水方式多为利用山泉蓄水池和皮管等引水或取天然泉眼等方式, 压水井取水方式较少, 故而本项目地下水环境敏感程度为不敏感 工程建设后不会产生土壤盐渍化 沼泽化 土地荒漠化等其他环境水文地质问题 根据 Ⅱ 类建设项目工作等级划分依据, 本项目地下水环境影响评价工作等级为三级 (6) 风险评价工程区范围内人烟稀少, 工程的主要任务为供水 施工期可能存在的环境风险有地质灾害及油类等危险品风险, 运行期生产过程主要有地质灾害 库岸失稳等风险 根据 建设项目环境风险评价技术导则 (HJ/T ) 表 1 中环境风险评价工作级别划分标准, 本工程环境风险评价工作等级确定为二级 1.5 评价范围 根据本工程的特性及其施工特点, 结合工程建设对周边环境的影响程度, 确定本工程评价范围包括水库淹没区 移民安置区 枢纽施工区 输水管道占地区等受工程影响的陆域或水域及水库 大坝和导流洞施工所在的完整水文地质单元, 各环境影响要素 ( 因子 ) 的评价范围具体如下 : (1) 水环境 - 9 -

22 施工期水环境评价范围为坝址河段和坝下到凫水河下游约 6.5km 河段 运行期水环境评价范围为 : 库区约 2.1km 河段和大坝下游减脱水河 6.5km (2) 地下水环境工程对地下水环境的影响主要是体现在运行期水库蓄水对库区及其周边的地下水环境的影响, 以及隧洞开挖引起地下涌水对隧洞所在区生态和居民用水的影响, 大坝建设对坝址上下游地下水连通性的影响 故而本工程地下水环境评价范围为工程区所在的地下水水文地质单元 ( 即, 两岸分水岭构成的狭长条状库盆 ) 和隧洞沿线 (3) 生态环境施工期陆生态评价范围为项目直接影响区, 包括主体工程施工区 输水管道施工区 料场开采区和移民安置区边界外 300 米范围 运行期陆生生态评价范围为水库淹没区边界外 300 米范围 施工期水生生态评价范围为坝址至下游 6.5km 河段, 运行期水生生态评价范围为库区和减脱水河段约 6.5km (3) 声环境工程对声环境的影响集中于施工期, 声环境的影响评价范围为施工区和发电厂房, 以及进场道路和供水管线两侧 200m 的范围, 运行期为发电厂房边界外 200m 的范围 (4) 大气环境本工程为非污染类项目, 工程建成后不排废气, 工程建设对大气环境的影响主要体现在施工期, 大气环境评价范围为施工区和发电厂厂房边界外 200m 的范围 进场道路和供水管线两侧 200m 的范围 1.6 环境保护目标 环境功能保护目标 工程施工和运行特点 工程区的环境现状和环境功能, 拟定本工程的环境功能保护目标如下 : (1) 水环境施工期, 确保生产废水和生活污水达到 污水综合排放标准 (GB ) 一级标准, 尽量做到循环利用 运行期, 加强库区周边污染源的治理和生态环境保护, 设置水源地保护区, 保障库区水质达到集中式生活饮用水水源地水质的要求 ; 采取措施保障生态流量下泄, 确保下

23 游河段的水质净化需水 (2) 地下水环境维持评价区地下水水文单元原有整体构造, 保障地下水水质达到 地下水质量标准 (GB/T )Ⅲ 类标准 (3) 生态环境生态环境保护目标主要是保护凫水河水生生物 ; 保护区域生态系统的完整性和连通性, 使工程占地区及其周边生态环境和土地资源得到有效保护, 尽量减少工程占地和对现有植被的破坏, 对因工程建设造成的植被损失尽量予以恢复, 防治水土流失 水土流失防治目标为 : 使工程扰动土地整治率达到 95%, 水土流失总治理度达到 95%, 土壤流失控制比 0.8, 弃渣拦渣率 95%, 林草植被恢复率达到 97%, 林草覆盖率达到 25% 以上 (4) 大气环境做好施工期大气环境保护工作, 减免工程施工期对区域环境空气的不利影响, 废气排放按 大气污染物综合排放标准 (GB ) 新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值控制 (5) 声环境主体工程施工区边界噪声达到 建筑施工场环境噪声排放标准 (GB ) 的限制要求 (6) 人群健康人群健康保护目标主要为加强施工区和移民安置区的环境卫生与疾病控制工作, 控制各类与工程建设有关的传染病发病率不高于现状水平, 防止各种传染病的暴发流行 环境敏感保护目标 通过对寒山水库工程设计方案分析和现场调查, 本工程的敏感目标主要为村镇居民和生活饮用水取水口, 工程建设不涉及自然保护区和风景名胜区等敏感目标 评价范围内共发现有陆生脊椎动物 4 纲 18 目 35 科 52 种, 其中省级重点保护野生动物 17 种, 栖息地均分布在施工区 工程永久占地和水库淹没区外, 敏感保护目标详情见表

24 序号 表 本工程主要环境敏感目标一览表 环境要素敏感名称规模参照物与工程区位关系备注 佑坑村 30 户坝址 东面 500m 外 ( 下游左岸 )( 以发电厂房为参照, 位于北面 500m 外 ) 寒山村 130 户坝址 2800m 外 ( 上游左岸 ) 其中佑坑村处在减水河段范围 1 大气环境和声环境 九曲村 15 户坝址 文路村 80 户 供水管线 院背村 20 户 供水管线 长曲湾村 150 户 供水管线 下益村 35 户 供水管线 上田村 135 户 供水管线 中田村 75 户 供水管线 西面 180m 外 ( 上游左岸 ) 位于供水管线两侧约 m 范围内 2 水环境凫水河小河供水河流本工程建在凫水河上 3 4 生态环境 ( 含临时工程和供水管线 ) 地下水环境 陆生生态 凫水河水生生态 库区淹没 亩 ; 枢纽区永久征用 亩, 临时工程征用 226 亩 ; 供水管线征用 亩 - 项目所在评价范围 小河 - 项目所在河段内 寒山村 130 户 坝址 东面 500m 外 ( 下游左岸 九曲山村 15 户 坝址 2800m 外 ( 上游左岸 ) 西面 100m 外 ( 发电 佑坑村 30 户 隧洞 引水隧洞出口 )( 以发电厂房为参照, 位 于北面 500m 外 ) 长曲湾村 150 户 隧洞 西面 160m( 供 隧洞进口 ) 下益村 35 户 隧洞 北面 150m( 供 隧洞进口 ) 分布脱水河段 569m 和脱水河段 水库淹没区 枢纽区和供水管线 ( 含临时施区区和弃渣场 土石料场 500 米范围内 ) 均未发现国家和省级重点野保护动物和植物, 栖息地均分布在施工区 工程永久占地和水库淹没区外 未发现国家和省级保护的重点水生生物 运行期浸没影响区 隧洞开挖涌水影响区

25 1.7 评价方法和评价程序 评价方法 本评价根据 环境影响评价技术导则 和 环境影响评价技术导则水利水电工程 的要求, 采用以下评价技术方法 (1) 环境现状调查采用资料收集 现场勘察与监测等技术方法 (2) 工程分析采用类比分析 查询有关资料和全过程分析等技术方法 (3) 环境影响预测和评价采用类比分析和必要的数学模型进行预测和评价 (4) 环境影响经济损益分析采用环境经济学方法及类比调查等方法进行分析 (5) 公众参与采取实地走访调查 问卷调查 网上公示等公众参与方式 评价工作程序 按照 建设项目环境保护管理条例 和 环境影响评价技术导则 的要求, 评价工作分三个阶段进行 : 第一阶段 : 准备阶段 研究与环境保护有关的法律 法规 条例 导则和本工程可研报告, 进行初步工程分析和环境现状调查, 筛选重点评价项目, 确定评价标准 评价工作等级和评价范围, 确定评价方案 第二阶段 : 正式工作阶段 进一步进行工程分析, 对主要环境影响和评价因子进行现状调查, 对地表水 地下水 环境空气质量 声环境 污染源进行监测和调查 ; 收集评价区气象 气候 生物资源 土壤 人群健康 社会经济 公众意见等资料, 并进行重点调查, 评价工程影响地区的环境现状 第三阶段 : 报告书编制阶段 在第一 二阶段工作的基础上进行工程建设和运行涉及的水资源 水文情势 水环境 陆生生态 水生生态 土地资源 移民安置等影响的预测评价 提出相应的环境保护对策措施, 估算环境保护投资, 从环境保护的角度确定项目建设的可行性, 给出评价结论, 并提出减缓影响的措施和建议, 在初步成果出来的基础上完成公众参与调查工作, 最后完成 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程环境影响

26 报告书 评价工作程序见图 报告书编制合同 准备阶段 确认环境功能 确定评价等级 环境概况调查 确定环保目标 确定技术要求 拟定工作计划 确定评价方案 正式工作阶段 生态环境现状调查 环境现状调查监测 社会环境因子现状调查查 水 气 声环境现状调查 工程分析 环境现状评价 环境影响预测评价 公众参与 报告书编制阶段 环境保护对策措施 环境监测计划 环境管理及监理 环境经济损益分析 总体评价 编制 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程环境影响报告书 江西省环境工程评估中心组织专家评审 评审意见反馈 江西省环境保护厅批复 图 环境影响评价工作程序图

27 2 项目概况 2.1 凫水河流域规划 自然概况 自然地理凫水为赣江二级支流, 禾水一级支流, 位于江西省莲花县西南部 凫水发源于莲花县荷塘乡棋盘山西部的毛葱坡, 河源位于东经 , 北纬 自南向北流经莲花县的安泉村后, 再由西向东流经九曲山 南村乡的院背 罗家里 沙洲里 沙洲屋 白马 至花塘村附近从右岸汇入禾水, 河口位于东经 , 北纬 凫水流域面积 163 km 2, 主河道长 29.4km, 主河道平均比降 8.75 流域呈扇形, 植被良好, 中上游以乔木为主, 其中杉树 毛竹较多, 下游多为油茶和灌木 流域内土壤多为黏壤土, 土地肥沃 河道蜿蜒曲折, 中上游坡降较大, 水流湍急, 河床为岩石 卵石, 河宽 5~40 米 水文气象流域地处低纬度, 属亚热带季风湿润气候区 气候特点是 : 春夏之交多梅雨, 秋冬季节降雨少, 春寒 夏热 秋旱 冬冷, 四季变化分明, 春秋季短, 冬夏季长, 结冰期短, 无霜期长 据莲花气象站观测资料统计, 多年平均气温为 17.7, 极端最高气温 41.1, 极端最低气温 多年平均风速为 1.0m/s, 年最大风速多年平均值为 10.6m/s; 多年平均无霜期为 277d, 年均日照小时数为 h 凫水地处属亚热带季风湿润气候区 年平均气温为 17.67,7 月为最热月, 平均气温在 28 以上, 年极端最高气温为 39.7, 一月为最冷, 平均气温 5, 极端最低气温为 -12.5, 春秋两季较为温暖, 平均气温 10 ~20, 无霜期 283 天, 日照 小时, 最大风速 16.0m/s 流域内雨量充沛, 流域内植被良好 据千坊水文站 1959 ~ 2010 年降水资料统计, 最大 最小年降雨量分别为 mm(2002 年 ) 和 888mm(1963 年 ); 多年平均水面蒸发量 880mm; 汛期 4~6 月份降水量占全年降水量的 43.9%, 枯水期 10 月 ~ 翌年 2 月降水量仅占全年降水量的 23.8% 凫水流域多年平均径流量为 亿 m 3, 径流主要集中在汛期 4~9 月 主汛期 (4~ 6 月 ) 水量约占年径流量的 43.5%, 后汛期 (7~9 月 ) 水量约占年径流量的 20.1%, 非

28 汛期 10~ 次年 3 月占年径流量的 36.4% P=75% 径流量 1.86 亿 m 3,P=90% 径流量 1.07 亿 m 3 据莲花县志记载, 自 1988 年至 2002 年的 15 年间, 凫水流域共发生大小洪水 5 次, 平均 3 年一次 ; 其中大洪水 3 次 1994 年 4 月 23 号和 24 号由于强降水, 南村 寒山 荷塘一带发生山洪暴发 1995 年 6 月 26~30 号日降水量 344.4mm, 其中 30 号日降水量 251.1mm, 为历史上日值之极值 凫水属山区 丘陵型河流, 因上游植被较好, 河流含砂量较少, 多年平均含砂量为 0.073kg/m 3, 推求到出口的多年平均输砂量为 万吨 流域输沙量的年内分配不均, 汛期 4~9 月输沙量占全年的 90% 以上 地形地质凫水流域, 是禾水流域的支流 河段为构造侵蚀中低山地貌, 段基本为侵蚀剥蚀低山丘陵地貌, 河谷多呈 U 字形, 地势相对低缓, 两岸一般发育 Ⅰ Ⅱ 级阶地 不良物理地质现象主要表现为第四系盖层崩塌滑坡, 局部规模相对较大 区内地层出露较全, 自震旦系 ~ 第四系地层基本有分布 工程区地处华南褶皱系 赣中南褶隆 赣西南拗陷 ( 赣州 ~ 吉安 ) 之武功山 ~ 玉华山隆断束构造单元的武功山地背斜南翼 区内构造复杂, 构造形迹主要为北北东 北东向断裂及褶皱 区内未发生强烈地震 据 中国地震动参数区划图 (GB ) 界定, 区内地震动峰值加速度小于 0.05g, 相应地震基本烈度小于 Ⅵ 度 水文地质条件主要受地形地貌 岩性构造等控制 地下水类型以孔隙潜水 基岩裂隙潜水为主, 主要接受大气降水补给, 排泄于沟谷河流 ; 局部存在构造承压水 地下水对砼无腐蚀性, 对钢结构具弱腐蚀 ; 河水对砼具重碳酸型弱腐蚀, 对钢结构具弱腐蚀 根据钻孔压 ( 注 ) 水试验成果, 岩体多为中等 - 弱透水性, 相对隔水层 ( 岩体透率 5Lu) 埋藏较深, 一般大于 20m, 断层构造带及部分位置埋深较大, 多在 40m 以上 第四系覆盖层一般具强 - 极强透水性 社会经济发展现状 凫水流域主要涉及到荷塘乡和琴亭镇的 5 个行政村, 流域面积 163km2;2010 年人口总数为 3.21 万人 国内生产总值 (GDP)3.59 亿元, 工业总产值 1.85 亿元 凫水流域主要社会经济指标见下表

29 乡镇名称 国土面积 (Km 2 ) 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程环境影响报告书 表 主要社会经济指标表 人口 ( 万 国内生产总值 工业总产值 有效灌溉面积 人 ) ( 亿元 ) ( 亿元 ) ( 万亩 ) 粮食总产量 ( 万 t) 琴亭镇 荷塘乡 合计 水资源的时空分布特点 开发利用与保护管理状况 流域内共有 6 条支流汇入凫水, 其支流情况如凫水支流情况表 表 凫水支流情况表 序号河名发源地河长 (km) 集水面积 (km 2 ) 坡降备注 1 寒山水 毛葱坡 凫水支流 2 等上水 磨刀 凫水支流 3 九曲山水 大武山 凫水支流 4 老屋里水 桥头 凫水支流 5 王家源水 龙上 凫水支流 6 白义岭水 岩下 凫水支流 凫水流域内无大中型蓄水工程, 小 ( 二 ) 型水库 1 座上冲水库, 山塘 95 座 已对上冲 水库进行了除险加固, 主河道上顺水流方向陂坝主要有 : 九曲山陂 幸福陂 解放陂 胜利陂 西石陂 干鱼陂 顺陂 白马陂 石陂等 9 座陂坝用来引水灌溉农田 2010 年耕地面积 1.53 万亩, 有效灌溉面积 1.42 万亩 流域内以九曲山灌区为主要 灌区, 灌区面积达 万亩 一般中型灌区为九曲山灌区 小型灌区主要有安全灌区 文塘灌区 解放陂灌区 上冲灌区 白马陂灌区 胜利灌区 石陂灌区等, 灌区水源主 要来自沿河陂坝和山塘 莲花县城供水水源地在凫水 现有县城水厂一座, 取水凫水, 供水规模 20000m 3 /d 凫水河山已建水电站共 8 座 ( 长岭电站 九曲山电站 安全电站 联钢电站 - 曙光 电站 - 水头电站 - 下益电站 - 胜利电站 ), 其中凫水上游九曲山 曙光 水头和联钢 4 座电 站到了报废时间 河道整治仅靠现有地形防洪, 本身整体防洪能力仅为 1~5 年一遇 凫水在禾水入口 段已经修建防洪墙 0.5km( 县城标准 ) 工程在流域规划中的地位和作用 寒山水库工程位于赣江水系禾水一级支流凫水河 ( 南村水 ) 的中上游, 是凫水河梯 级开发的龙头水库工程 莲花县供水水源工程, 也是凫水河治理的控制性工程 该水库 以供水 灌溉为主并兼顾防洪 发电等为工程的开发任务进行建设, 因此, 无论从凫水 河中下游地区的社会经济发展角度, 还是从莲花县的社会经济发展和社会的安全稳定角

30 度分析, 兴建寒山水库工程都是非常必要和十分迫切的 寒山水库工程建成后 : 能为城镇供水提供 m3 的清洁饮用水源, 使寒山水库灌区 3.65 万亩耕地的灌溉用水得到保障, 使坝址至凫水与荷塘水汇合口之间河段沿河两岸防护对象的防洪标准由 7 年一遇左右提高到 10 年一遇, 可为莲花县供电系统增加年发电量 kW h, 缓解供电压力, 将为莲花县的社会经济发展起到较好的促进作用 1 莲花县城区供水要求必须修建寒山水库工程莲花县位于赣西边陲 萍乡南部, 与湖南省交界 近几年, 莲花县实现了经济社会全面协调可持续发展, 呈现出经济平稳运行 发展势头强劲的良好局面 据统计,2010 年莲花县年末总人口为 万人, 其中县城城区人口 5.5 万人, 县城自来水用水人口约 4.3 万人 ; 全县国民经济生产总值 亿元, 其中第一产业 5.71 亿元, 第二产业 亿元, 第三产业 9.64 亿元, 其中工业增加值 亿元 莲花县县城现有水厂 1 座 ( 为莲花县自来水厂 ), 位于县城西南部, 供水规模为 m 3 /d, 水源地为凫水河水 据统计,2010 年县城管网售水量 m 3, 平均日用水量 m 3 其中: 生活用水量为 m 3, 占总用水量的 43%, 居民人均生活用水定额约为 180L/ 人.d; 第三产业用水 m3, 占管网总供水量的 22%;2010 年全县国内生产总值 亿元, 工业增加值为 亿元, 县城自来水管网的工业用水量为 m 3, 占管网总供水量的 35% 随着莲花县城城区建设和国民经济的持续发展, 城区用水量将较大幅度增长 根据 莲花县城市总体规划(2008~2020), 规划水平年 2020 年莲花县城城区建成面积将达到 12 km 2, 人口 11.0 万人, 一般工业增加值达到 42 亿元, 预计供水率达 100% 在采取一般节水措施条件下, 预测 2020 年莲花县县城自来水管网日均总供水规模 m 3 /d( 不含自备水源供水量 ), 年供水量 m 3, 其中 : 居民生活综合年需水量 m 3, 工业生产年需水量 m 3 ( 仅考虑以自来水厂为供水水源的工业企业, 下同 ) 至 2020 年, 县城居民生活综合需水量 工业需水量增长幅度大, 自来水管网供水量增长为现状 2.69 倍 莲花县县城现有自来水厂位于凫水下游 ( 距凫水出口约 1.5km), 以凫水河水作为供水水源, 现状供水规模仅 m 3 /d, 而预测至 2020 年莲花县县城自来水管网日均总供水规模需达到 m 3 /d, 因此, 亟需扩建现有自来水厂或新建自来水厂以满足设计水平年 2020 年莲花县县城需水要求 根据 莲花县中心城区给水工程专项规划 (

31 年 ), 规划至 2020 年莲花县县城自来水总供水规模为 m3/d 莲花县县城现有自来水厂取水口水源现状水质较好, 据 2010 年 2012 年莲花县环 境监测站对凫水莲花县自来水厂断面取样点多次水样的分析结果, 水质为 Ⅲ 类以上, 大 部分时段达到 Ⅱ 类标准 水厂取水口断面控制集水面积 161km 2, 多年平均流量 4.49m 3 /s 保证率为 95% 97% 的日平均流量分别为 0.908m 3 /s 0.822m 3 /s 天然情况下, 不扣除取 水口下游生态流量时, 可满足日供水 m 3 /d 要求, 若扣除取水口下游生态流量 0.449m3/s 时, 现状自来水厂取水口不能满足保证率为 95% 的日供水 5 104m3/d 要求 另外, 取水口上游需灌溉农田 3.65 万亩, 据寒山水库灌区灌溉用水量分析, 灌溉保证率 为 85% 的典型年 ( 年 ) 各月需水量及相应年份水厂取水口断面各月来水量 见表 从表 中可以看出, 在上游灌溉取水的情况下, 典型年 1974 年 9 月 1992 年 月均不能满足自来水厂取水口断面保证率为 95% 的日供水 m 3 /d 要求, 若须保证自来水厂取水口断面下游生态流量, 则有更多的月份不能满足自来水厂 取水水量要求 因此, 现有自来水厂取水口断面水量不能满足保证率为 95% 的日供水 m 3 /d 要求, 故亟需为莲花县城另寻优质 可靠的供水水源 表 典型年灌溉需水与取水口断面来水比较表 项目 年份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 灌溉 1974 年 需水量 (m 3 /s) 1992 年 取水口 1974 年 来水量 (m 3 /s) 1992 年 莲花县城周边无大中型水库, 河流水系主要为禾水及其支流凫水 据莲花县环境监 测站对禾水多次水样的分析结果, 禾水水质低于 Ⅱ 类甚至 Ⅲ 类, 且莲花县生活垃圾卫生 填埋场位于县城禾水上游约 36km 处的六市乡马脑下山场, 该填埋场对禾水水体将产生 一定的影响, 经莲花县相关部门认证, 确定禾水不能作为莲花县城供水水源, 规划供水 水源为凫水 因此, 为解决莲花县城供水水源地凫水取水口断面水量不足问题, 须在凫 水上游兴建水库, 调节径流, 以满足县城供水及凫水两岸灌溉要求 根据 莲花县中心城区给水工程专项规划 (2010 年 ), 规划至 2020 年拟新建第二 水厂, 取水水源为寒山水库 寒山水库是 江西省 十二五 大中型水库建设规划 中的 拟建项目, 也是 赣江流域规划修编 禾水流域规划修编 等中的推荐项目 该水库 位于凫水上游, 库区内有山泉冒出, 水质较好, 经取样分析, 水样水质符合 Ⅱ 类水标准 同时, 水库坝址以上无大型工业企业和其它的严重污染源, 现有的农业生产面源和居民

32 生活污水通过一定的整治后, 可以得到较为有效地改善, 使寒山水库水质得到保障 因此, 无论是从现状出发, 还是着眼长远, 开发建设寒山水库, 解决莲花县城供水问题是十分必要和迫切的 寒山水库调节库容 m 3, 工程建成后, 可满足扩建现有自来水厂和新建第二自来水厂在保证率 P=95% 条件下莲花县城总供水规模达 m 3 /d 的供水要求 因此, 莲花县城区供水要求必须修建寒山水库工程 2 凫水河中下游沿河两岸农田灌溉要求需修建寒山水库工程寒山水库坝址下游沿河两岸分布有荷塘乡 琴亭镇 2 个乡 ( 镇 )34 个村委会及其居民赖以生存的耕地, 经统计, 现有耕地 3.65 万亩, 其中水田 3.39 万亩, 旱地 0.26 万亩 由于凫水上现状无蓄水工程, 凫水沿河两岸耕地的灌溉全靠天然径流补给 根据灌区 1958~2010 年共 53 年降水量资料分析, 多年平均降水量 mm, 降水量年际变化很大, 最多年降水量 mm(1970 年 ), 最少年降水量为 mm(1971 年 ),2003 年年降水量与最少年接近为 mm, 最多年降水量是最少年降水量的 2 倍 降水量年内分配也很不均匀,4~6 月降水量相对集中, 而 7~9 月降水量相对较少, 4~6 月多年平均降水量占全年降水量的 44%,7~9 月多年平均降水量仅为全年降水量的 22% 凫水沿河两岸的耕地主要为农田, 农作物以水稻为主, 水稻生长期一般在都在 4~10 月, 其中 : 早稻生育期 4~7 月, 处于梅雨季节, 雨水较丰, 灌溉用水要求不多 ; 晚稻生育期 7~10 月, 此时期降水量少, 蒸发量大, 农田灌溉需水量大, 为主要灌溉期 每年 7~9 月为农业用水高峰时期, 由于凫水上现状无蓄水工程为沿河两岸农田提供保证灌溉水源, 区域内天然径流不能满足全部农田的灌溉需求 在偏枯年份, 特别是遇上大旱年份, 区域内缺水严重, 造成大面积农田受灾 据资料统计, 自上世纪 90 年代以来, 共发生干旱 11 年次, 其中 1990 年 1995 年 2001 年 2005 年 2008 年为轻旱年,1992 年 2000 年 2007 年为中旱年,1991 年 1998 年 2003 年为严重干旱年 其中 2003 年为江西省百年不遇的特大干旱年, 莲花县农作物受旱面积 万亩 受灾面积 5.84 万亩, 成灾面积 5.65 万亩 绝收面积 1.51 万亩, 因旱粮食损失 万公斤, 农业直接经济损失 725 万元 由于本区域的农田灌溉用水同样没有保障, 农业产出十分低下, 农民种田的积极性受到严重挫伤, 不少农田已被撂荒, 粮食生产安全受到严重威胁 寒山水库建成后, 控制灌溉面积 3.65 万亩, 根据地形, 水库灌区又分为荷塘片和琴亭片 荷塘片地势较高, 以浇灌荷塘乡的耕地为主, 灌溉面积为 1.45 万亩, 该片直接由

33 库区引水灌溉 ; 琴亭片地势较低, 以浇灌琴亭镇的耕地为主, 灌溉面积为 2.20 万亩, 该片可利用水库发电尾水灌溉 通过 1958~2010 年共 53 年长系列径流调节计算, 灌溉保证率为 85% 的情况下, 除了灌区内的小型水库 山塘及坝址以下的区间面积来水可保灌面积 0.98 万亩以外, 由寒山水库提供灌溉水源的灌溉面积为 2.67 万亩, 其中 1.08 万亩由库区引水灌溉,1.59 万亩利用水库发电尾水灌溉 凫水中上游的径流经寒山水库调节后, 灌区的平均灌溉保证率由现状约 30% 提高到 85% 水利是农业的命脉, 解决农业灌溉用水水源是发展农业生产的根本, 也是发展粮食生产 保证粮食安全的重大战略 在寒山水库工程和灌区渠系及其配套工程建成后, 灌区内 3.65 万亩农田即有了灌溉水源保障, 可使该区域内农田高产稳产, 促进本地区农业稳步发展 可见, 为解决水库下游农田灌溉, 建设寒山水库是非常必要的 寒山水库调节库容 m3, 据本阶段城镇供水和灌溉的水土平衡分析计算, 工程建成后, 通过水库对径流的调节, 除了能满足莲花县城总供水规模达 m3/d 的供水要求外, 还能满足水库坝址下游 3.65 万亩耕地的灌溉要求 因此, 凫水河中下游沿河两岸农田灌溉要求需修建寒山水库工程 3 凫水河中下游防洪要求必须修建寒山水库工程赣江水系禾水支流凫水为雨洪式河流 流域内每年 5 6 月份是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 月份洪水一般由台风雨形成, 洪水过程一般较尖瘦 赣江流域是江西省的多雨区之一, 流域内常见的有 九岭山南麓 雩山地区 井冈山地区 和 武夷山麓 四大暴雨中心, 井冈山地区 暴雨中心即位于禾水上游的凫水附近 由于赣江的禾水支流凫水流域常遭暴雨洪水侵袭, 经常发生洪水灾害, 造成重大的损失 据莲花县志记载, 自 1988 年至 2002 年的 15 年间, 共发生大小洪水 5 次, 平均 3 年一次 ; 其中大洪水 3 次 1994 年 4 月 23 日和 24 日由于强降水, 南村 寒山 荷塘一带发生山洪暴发 1994 年 6 月 8~17 日降水量 382.9mm, 全县 18 个乡镇 203 个行政村受灾, 损坏农田 万亩, 成灾面积 7.92 万亩, 牲畜死亡 810 头, 粮食减产 1953 万 kg, 经济损失 1853 万元 1995 年 6 月 26~30 日降水量 344.4mm, 其中 30 日降水量 251.1mm, 为历史上日值之极值 该次洪水的洪峰流量到达县城时, 莲花县政府办公室内水深达 0.4m, 全县 18 个乡镇 198 个行政村受灾,15 万亩水稻受淹, 冲毁房屋 电线杆 公路 水利设施,

34 冲走牲畜, 死 2 人, 经济损失近 2 亿元 凫水流域河道狭窄, 坡降陡, 洪水暴涨陡落, 峰高量大, 来势凶猛, 沿河两岸的村镇和耕地难以采用修筑防洪堤的方式进行防洪, 因此, 目前凫水上仍无任何防洪设施 每当流域内发生暴雨洪水时, 位于凫水两岸的南村 长曲湾 凫村 白岭 斜田 白马等行政村的村庄和农田以及莲花县政府所在地琴亭镇经常遭受洪水灾害 洪水灾害是当地国民经济发展的一个主要制约因素 由于目前凫水上无任何防洪设施, 当流域内发生暴雨洪水时, 沿河两岸的村镇及农田即遭洪水侵袭, 洪水在该地区任意肆虐, 使当地人民的生命财产造成重大损失 因此, 急需在凫水中上游修建防洪水库, 拦蓄洪水, 削减洪峰, 提高水库坝址下游沿河两岸村镇及农田的防洪标准, 保障该地区的社会经济快速 稳步 健康发展 寒山水库为下游设置防洪库容 m 3, 工程建成后, 对下游有一定的防洪效果 当凫水遇 10 年一遇洪水时, 经水库调蓄后, 可使寒山水库坝址至凫水与荷塘水汇合口之间河段沿河两岸防护对象的防洪标准由 7 年一遇左右提高到 10 年一遇 ; 可使凫水下游河段 ( 凫水与荷塘水汇合口以下 ) 沿河两岸防护对象的防洪标准得到一定的提高 该水库为下游防洪设置防洪库容不大, 防洪效果显著, 将为当地国民经济发展起到重要作用 因此, 凫水河中下游的防洪要求必须兴建寒山水库工程 4 莲花县电力系统用电要求需修建寒山水库工程莲花县位于江西省西部, 萍乡市南部, 据 2010 年资料统计, 全县地区生产总值 亿元, 其中 : 一 二 三产业增加值分别为 5.71 亿元 亿元 9.64 亿元, 财政总收入 3.28 亿元, 规模以上工业企业数达 80 家, 工业增加值 亿元, 全社会固定资产投资 亿元, 社会消费品零售总额 7.26 亿元 莲花县目前全县拥有小水电站 42 座, 总装机容量 13.1MW, 年发电量 kw h, 均为径流式无调节的小水电站 莲花县是我国农村水电初级电气化建设县, 目前莲花县的农村水电初级电气化建设已初具规模,2010 年全县用电量 kW h, 最大负荷达 43MW, 人均年用电量达 688kW h, 超过农村电气化建设要求人均年用电量目标, 电力系统内用电量近 2/3 以上靠大电网输送 据 莲花县国民经济和社会发展 十二五 规划, 预期 十二五 期间全县生产总值年均增长 13%, 到 2015 年全县生产总值达到 51.8 亿元 财政总收入达到 7.5 亿元 固定资产投资 156 亿元 社会消费品零售总额 16.6 亿元 工业化 城镇化程度明显提高, 工

35 业占全县生产总值的比重达到 50% 城镇居民人均可支配收入达到 元, 农民人均纯收入 6000 元 根据用电预测,2015 年全县需电量为 kW h, 最大负荷 112MW, 需电量年均增长率为 17.2%, 最大负荷年均增长率为 21.1% 巨大的电力需求, 需不断开发新电源, 以满足莲花县工农业发展及人民生活的用电需求, 促进莲花县经济社会的发展, 电力的需求为电源建设提供了广阔的空间 寒山水库电站装机 2.5MW, 年发电量 kW h, 年利用小时 2716h 水库具有年调节性能, 是莲花县小水电电力系统中装机较大的电站, 它的建成可缓解莲花县供电压力, 补偿系统内小水电枯水期出力不足, 为莲花县电力系统安全运行提供较好的保障 经济社会的发展 巨大的电力缺口需要建设更多的水电清洁能源 因此, 莲花县电力系统用电要求需修建寒山水库工程 根据 莲花县凫水流域综合规划, 其水电梯级开发为 : 白马电站 - 斜田电站 - 田心电站 - 安全电站 - 胜利电站 - 下益电站 - 寒山水库 - 联钢电站 ( 已建 )- 长 图 凫水流域水电梯级开发规划图 岑水电站 ( 已建 )- 安全电站, 规 划示意见图 2.1-1, 寒山电站属 第 6 级开发的水电项目, 坝址地理坐标东经 '7.24" 北纬 27 09'29.44", 多年平均流量 1.64m 3 /s, 发电厂房位于下游约 500m 的佑坑村 ( 地理坐标东经 '18", 北纬 26 9'25") 莲花县凫水河流域水系分布见图

36 图 莲花县凫水河流域水系分布图

37 2.2 工程方案环境比选 坝址设置 寒山水利枢纽工程是一座以供水 灌溉为主, 兼顾防洪 发电等综合利用的中型水利枢纽工程 工程位于莲花县城西北部, 坝址坐落在禾水上游的支流 凫水, 是凫水流域梯级开发的龙头工程 上坝址为仍为规划坝址, 位于莲花县寒山村上游, 坝址以上控制流域面积 35.5km 2, 外加跨流域引水 17.1km 2, 实际利用径流面积为 52.6km 2 下坝址位于下游九曲飞渡槽上游 50m 处, 坝址以上控制流域面积 58.7km 2, 工程坝址以上控制流域面积 58.7km 2, 主河长 8.6km, 项目库区面积 0.45km 2, 正常蓄水位回水长度 2.8km 两坝址相距 4.0km (1) 上坝址 a) 地形地质凫水经下洞村后进入寒山峡谷河段, 上坝址即位于峡谷进口段, 流向北东 45, 坝址下游约 225m 有流绿江小支流汇入凫水, 将左岸切成楔形山梁, 山顶高程 406m( 黄海高程, 下同 ), 向下游逐渐降低, 在河床表面分布有零星卵砾石, 山梁上游有一宽 55~ 80m 高程为 385.5m 左右的哑口, 需建副坝 ; 主坝区河谷呈 V 形, 河谷水面宽 5m 左右, 水深 0.5~1.0m, 正常蓄水位 398m, 相应河谷宽 85m, 左岸坡角 43~50, 相对高度 55m, 右岸坡角 45~48, 相对高度 100m, 山体雄厚 坝址区除零星分布有第四系松散堆积层外, 主要为泥盘系上统佘田桥组麻石岭段, 主要由厚层变质砂岩 薄层状绢云母千枚岩, 薄 ~ 中层厚状砂质千枚岩三种岩层组成 本坝址流域面积相对较小, 考虑利用引水渠从相邻流域引水, 坝址以上控制流域面积 35.5km 2, 外加跨流域引水 17.1km 2, 实际利用径流面积为 52.6km 2, 采用砌石拱坝与粘土斜墙土副坝挡水成库 坝址区河谷呈 V 型, 两岸不甚对称, 右岸山体雄厚, 岸坡地形较平顺 左岸山体地形相对复杂 b) 工程布置本坝址控制流域面积为 35.5km 2, 为满足工程用水量的要求, 需要跨流域引水, 引流积雨面积为 17.1km 2 本方案水库正常蓄水位为 398.0m, 设计洪水位 (p=2%) 为 m, 校核洪水位 (p=0.2%) 为 m, 水库总库容为 m 3 枢纽工程主要由主坝 副坝 进水口 输水隧洞 跨流域引水渠道 发电厂房 供水管等建筑物组成 主坝布置于峡谷进口处, 副坝布置于主坝左岸哑口, 输水隧洞布置

38 于主坝右岸山体, 发电厂房布置于输水隧洞出口水头村, 供水管自发电尾水渠后取水, 利用预应力钢筋砼管输水至水厂 下游左 右岸灌溉用水利用现状灌溉系统进行灌溉 主坝为细石砼砌块石单曲拱坝, 坝顶高程 401.0m, 坝基开挖底高程 355.0m, 最大坝高 46.0m, 坝轴线长 m, 最大中心角 101.8, 坝底最大宽度 13m, 坝顶宽 4m, 迎水面设置厚 0.3~1.5m 砼防渗面板 溢流堰对称布置在拱冠梁处, 共三孔, 每孔净宽 5.5m, 堰顶高程 394.0m, 出口采用挑流消能 副坝为粘土斜墙土坝, 坝顶上游设置防浪墙, 坝顶高程 400.6m, 防浪墙顶高程 401.8m, 坝基面最低高程为 382.1m, 最大坝高 19.7m, 上 下游坝坡分别为 1:3 1:2.5, 坝顶宽采用 6m, 坝轴线长 162.0m, 副坝上游侧设置 3~6m 粘土斜墙, 外坡设置厚 0.15 预制块护坡 下游坝面采用草皮护坡, 下游坝脚设置块石排水棱体, 棱体高 6.5m 输水发电系统布置在右岸, 由进水闸 隧洞 调压井 压力钢管段及发电系统组成, 输水隧洞进水口底板高程为 372.0m, 进水闸长 10.5m, 进水闸后由孔口尺寸 m 矩形断面渐变为直径 1.8m 的圆形断面, 渐变段长 4.0m, 后接洞径 1.8m 的隧洞, 隧洞总长 4125m, 于桩号引 处设置一直径为 6m 的圆筒式调压井, 调压井后为压力管段至发电厂房 ; 厂房位于水头村附近, 地面式厂房, 厂房内安装 2 台单机 2.5MW 的水轮发电机组, 水轮机型号 HLA520-WJ-71, 发电机型号 SFW2500-6/1180, 主厂房尺寸为 m( 长 宽 高 ), 主厂房左侧依次布置付厂房 升压开关站 跨流域引水自本流域右岸相邻流域, 引水渠布置于右岸山坡, 出口于副坝右岸上游侧进入水库, 引水系统分别于进口河道及跨冲沟处设置引水坝, 引水渠总长 4.01km 引水渠为矩形断面, 断面尺寸为 1.0m 1.5m( 宽 高 ) 供水系统自尾水渠下游 50m 形成压力前池, 压力前池边墙内埋管设置取水口, 并设置控制阀, 阀门后接预应力钢筋砼供水管输水至县城规划二水厂 利用现有灌渠系统进行左 右岸农田灌溉 (2) 下坝址 a) 地形地质下坝址河谷上 下游均为相对开阔地带 其上游九曲山一带较大范围地势低矮为主要库容区 坝址河谷基本呈 V 字型, 河床宽 55~60m, 河底高程 266~268m 右岸为一北东向山脊, 山顶高程 >370m, 岸坡约 30 ~35, 山后 ( 东侧 ) 为佑坑冲沟支流 ; 左岸山体雄厚, 山顶高程 >400m, 岸坡坡角 45 ~55, 勘探线下游冲沟发育 坝区不良物理

39 地质现象主要为第四系覆盖层的小规模浅层滑坡及局部岩质陡坡的崩塌堆积, 未发现大规模的崩塌滑坡现象 坝基 ( 肩 ) 岩性大部分为泥盆系上统锡矿山组中段 (D X-2 3 ) 的石英砂岩夹薄层状千枚岩, 两岸约 310m 高程以上分布薄 - 中厚层状千枚岩夹砂岩, 受褶皱构造影响, 局部岩层产状变化较大 两岸岩体发育的 NEE 向裂隙, 延伸较长, 其面较平整, 部分裂隙面具泥膜, 局部存在缓倾角卸荷裂隙, 不利坝基 ( 肩 ) 抗滑稳定 但坝址河谷为横向谷, 坝区岩层倾角 断层及节理裂隙等倾角均较陡, 断层规模不大, 坝基下游无临空面时, 基本不存在大的不利组合结构面, 坝基 ( 肩 ) 稳定主要受岩石强度 岩体完整性等因素控制 千枚岩一般风化较强, 多为软岩, 物理力学性质差, 变形 抗滑性不良 而坝基 ( 肩 ) 主要分布于的石英砂岩则风化较浅, 弱 ~ 微新状岩石属中硬 ~ 坚硬岩, 物理力学性质等较好 b) 工程布置本坝址位于上坝址下游 4.0km, 本坝址以上控制流域面积 58.7km 2, 来水量满足工程用水要求 本方案水库正常蓄水位为 340.0m, 设计洪水位 (p=2%) 为 m, 校核洪水位 (p=0.1%) 为 m, 水库总库容为 m 3 枢纽主要由砼面板堆石坝 右岸溢洪道 进水口 输水隧洞 发电厂房及钢筋砼预应力供水管等建筑物组成 砼面板堆石坝布置于九曲飞渡槽上游 50m 处, 坝顶高程 342.7m, 最大坝高 78.5m, 坝顶宽 8.0m, 坝轴线长 259.0m 右岸坝头山坡设置岸边溢洪道泄洪,2 孔, 每孔净宽 9.0m, 堰顶高程 334.0m 输水隧洞进水口布置于大坝右岸上游 120m, 隧洞布置于右岸山体, 隧洞洞径 1.8m, 出口布置于佑坑村山脚附近, 隧洞长约 0.553km, 出口设置岔管接发电系统, 发电尾水接现状渠道, 现状渠道引水至水头村, 于水头村设置取水压力前池, 压力前池边墙内埋管设置取水口, 并设置控制阀, 阀门后接预应力钢筋砼供水管输水至县城水厂 左岸灌溉用水于大坝左岸设置灌溉涵闸及穿坝涵管取水, 并利用现有灌渠对左岸进行农田灌溉, 右岸灌溉用水取自发电尾水, 利用现状灌溉渠系进行灌溉 (3) 坝址选择 a) 地形地质从地形条件来分析 : 上坝址河谷较窄, 坝轴线短于下坝址 ; 左岸存在较宽的低矮垭口, 需建副坝 具备修建砼拱坝地形条件 ; 下坝址河谷较宽, 坝轴线长于上坝址较多, 无需修建副坝, 不宜建砼拱坝

40 从岩性构造 岩土体透水性分析 : 两坝址岩性主要为泥盆系浅变质细砂岩及千枚岩, 无大的断裂构造发育, 不存在大的地质构造问题 ; 两坝址两岸坝基 ( 肩 ) 相对透水带厚度大, 存在坝基及绕坝渗漏问题 ; 河床基本为相对不透水层 从岩石风化条件上分析 : 上坝址两岸全 ~ 强风化岩体厚度相对较大 ; 第四系覆盖层则相对较薄 ; 下坝址两岸全 ~ 强风化岩体厚度较上坝址薄 ; 第四系覆盖层厚度却大于上坝址 从地基利用上分析 : 上坝址左岸副坝区清除地表植物根系层即可作土石坝基础, 主坝右岸砼坝开挖深度相对较大 ; 下坝址砼面板堆石坝基开挖量小于上坝址主坝 (4) 水库淹没条件上坝址的正常蓄水位为 398.0m, 校核水位为 400.9m; 下坝址的正常蓄水位为 340.0m, 校核水位为 m 上坝址淹没实物指标为: 淹没林地 亩 耕地 543 亩 农村宅基地 亩 迁移人口 194 人 房屋面积 15096m 2, 淹没总投资 万元 ; 下坝址淹没实物指标为 : 淹没林地 438 亩 耕地 60 亩 迁移人口 51 人 房屋面积 4603m 2, 淹没总投资 万元, 上坝址方案比下坝址方案水库淹没投资要大 万元 坝址方案环境比选本项目结合工程比选的基础上, 对寒山水库上下坝址进行环境比选, 比选见表 2.2-1, 本次环评推荐下坝址 表 上 下坝址环境比选一览表序号地质条件上坝址下坝址环境比选结果 1 工程地质条件 上坝址河谷较窄, 坝轴线短于下坝址 ; 左岸存在较宽的低矮垭口, 需建副坝 具备修建砼拱坝地形条件 ; 上坝址两岸全 ~ 强风化岩体厚度相对较大 ; 第四系覆盖层则相对较薄 ; 上坝址左岸副坝区清除地表植物根系层即可作土石坝基础, 主坝右岸砼坝开挖深度相对较大 ; 下坝址河谷较宽, 坝轴线长于上坝址较多, 无需修建副坝, 不宜建砼拱坝 下坝址两岸全 ~ 强风化岩体厚度较上坝址薄 ; 第四系覆盖层厚度却大于上坝址 ; 下坝址砼面板堆石坝基开挖量小于上坝址主坝 上 下坝址处同一构造体系, 地层岩性基本为泥盆系上统佘田桥组与锡矿山组浅变质细砂岩 千枚岩 岩性特征 构造影响等基本相近, 上 下坝址区差异主要在于地貌形态 岩体风化因素 综合上 下坝址地形条件 岩性构造 岩体风化等分析, 上 下坝址均具备修建中 低砼重力坝及当地材料坝的地质条件 同等坝型上坝址坝基开挖工作量小于下坝址, 且上坝址具备建砼拱坝的地形地质条件 就地形地质条件而言, 上坝址略优于下坝址 2 环境敏感区 离寒山国家森林较近, 影响人口较多 不涉及环境敏感区, 影响人口相 推荐下坝址

41 序号地质条件上坝址下坝址环境比选结果 对较小 3 水库淹没条件 上坝址的正常蓄水位为 398.0m, 校核水位为 400.9m; 上坝址淹没实物指标为 : 淹没林地 亩 耕地 543 亩 农村宅基地 亩 迁移人口 194 人 房屋面积 15096m 2, 下坝址的正常蓄水位为 340.0m, 校核水位为 m 下坝址淹没实物指标上坝址淹没林和耕地 人口较多, 为 : 淹没林地 438拆迁量下坝较少, 推荐下坝址亩 耕地 60 亩 迁移人口 51 人 房屋面积 4603m 2, 4 综合环境比选结果推荐下坝址 2.3 工程地理位置 项目所在地 图 项目地理位置图寒山水库工程位于江西省萍乡市莲花县荷塘乡寒山村, 从莲花县城从乡道可直达坝址和库区, 项目坝址坐标为 : 东经 27 度 9 分 秒, 北纬 113 度 51 分 7.24 秒, 库尾坐标为 : 东经 27 度 09 分 26.9 秒, 北纬 113 度 49 分 57.4 秒, 发电厂房位于下游约 500m 的佑坑村 ( 地理坐标东经 '18", 北纬 26 9'25"), 项目地理位置见图 工程任务 规模与运行方式 1) 工程任务

42 寒山水库工程是一座以供水 灌溉为主, 兼顾防洪 发电等综合效益的引水式年调节功能 Ⅲ 等中型水利工程 工程建成后 : 为城镇供水提供 m 3 的清洁饮用水源, 解决莲花县城供水水源地凫水取水口断面水量不足等问题, 维护城镇居民的心身健康 ; 使寒山水库灌区 3.65 万亩耕地的灌溉用水得到保障 ( 注 : 藻区不在本次评价范围内 ), 促进该地区农业稳产高产 ; 使寒山水库坝址至凫水与荷塘水汇合口之间河段沿河两岸防护对象的防洪标准由 7 年一遇左右提高到 10 年一遇 ; 为莲花县供电系统增加年发电量 kw h, 缓解供电压力 2) 建设规模 水库工程寒山水库工程规模为 : 水库正常蓄水位 m, 死水位 m,50 年一遇设计洪水位 m,1000 年一遇校核洪水位 m; 水库校核洪水位以下总库容 m 3, 防洪库容为 m 3, 调节库容 m 3 ; 电站装机容量 2.5MW, 多年平均发电量 kw h 供水工程本供水工程供水规模为多年平均日供水量 m 3, 由于水质优良, 可提供居民生活用水, 供水管引用流量为 0.23m 3 /s 工程设置一根输水管供水, 输水方式为自流, 采用压力管道输水 具体管线走向为 : 厂房尾水进入现有 1.42km 长引水渠道, 从渠道取水接砼预制管输水, 途径水头村 院背 冲背岭山脚 穿越 1.568km 隧洞 何家坊 跨河至左岸 凫村 下田屋至规划第二水厂, 输水管线总长 6.31km, 管径 0.6m 灌溉工程水库成库后, 左岸现状灌溉渠系在正常蓄水位以下, 为满足左岸下游农田灌溉的需要, 在坝前新建灌溉取水口, 于坝前设置灌溉进水闸, 进水闸后接穿坝涵管, 出口接消力池消能, 消力池后接现有灌溉渠道供左岸下游农田灌溉 当水位处于 318.5m~306.0m 时, 采用提灌站将水提至进水池, 通过取水口 箱涵自流至现有灌溉系统 右岸灌溉采用发电尾水及现状灌溉系统进行灌溉 3) 运行方式 1 洪水调度原则寒山水库防洪库容小, 仅能为靠近水库坝址下游的凫水中下游河段防洪 根据水库坝址与主要防洪控制断面洪水的特点, 寒山水库为下游防洪采用削平头的洪水调度运行

43 方式, 即拟定寒山水库洪水调度原则为 : 当流域内发生小于下游防洪标准的洪水时, 水库控制下泄流量, 使下游主要防洪控制断面的流量 ( 水库下泄流量演算到该断面并加上区间流量之和 ) 小于或等于该断面的安全泄量, 以达到御洪抗灾之目的 ; 当流域内发生大于下游防洪标准的洪水时 ( 库水位达到防洪高水位 ), 水库泄洪转为以保坝为主, 开闸敞泄, 以确保大坝安全 2 水库控泄流量根据寒山水库坝址至南村断面区间洪水洪峰流量加水库控泄流量后能满足该防洪控制断面的防洪要求来分析确定寒山水库的控泄流量 寒山水库的控泄流量最终取 220m 3 /s 3 水库洪水调度运行方式拟定寒山水利枢纽工程的洪水调度运行方式为 : 当库水位处在正常蓄水位且坝址来水小于 220m 3 /s 时, 水库泄流按来水泄放, 库水位维持不变 ; 当坝址来水大于 220m 3 /s 且库水位低于防洪高水位时, 水库按控泄流量 220m 3 /s 下泄, 库水位上涨 ; 当库水位超过防洪高水位时, 说明来水已超过下游防洪标准, 水库泄流转为以保坝为主, 按泄流能力但不大于天然来水洪峰流量下泄 ; 当库水位达最高水位后, 水库仍按泄流能力下泄, 以便库水位尽快回落, 直到库水位回落到正常蓄水位 4 水库防洪库容和防洪高水位本水库用为下游防洪标准的坝址设计洪水过程按上述水库洪水调度运行方式, 经调洪计算分析确定其防洪库容, 起调水位为正常蓄水位, 寒山水库为下游防洪所需的防洪库容为 m 3 寒山水库暂不设防洪限制水位, 防洪库容设置在正常蓄水位以上 依据寒山水库的正常蓄水位 为下游防洪所需的防洪库容和水库高程 ~ 容积关系曲线等资料, 寒山水库的防洪高水位为 m, 采用的防洪库容为 m 3 寒山水库设计洪水位为 m, 相应库容 m 3, 最大下泄流量为 579m 3 /s; 校核洪水位为 m, 总库容 m 3, 相应最大下泄流量为 941m 3 /s 寒山水利枢纽工程建成后, 对下游有一定的防洪效果 当凫水遇 10 年一遇洪水时, 经水库调蓄后, 使南村断面洪峰流量由 371m 3 /s 削至 291m 3 /s, 小于该断面 7 年一遇设计洪峰流量 (300m 3 /s), 降低水位 0.39m; 使斜田断面洪峰流量由 604m 3 /s 削减至 526m 3 /s, 削减值 (78m 3 /s) 占原洪峰流量的 12.9%, 降低水位 0.25m 换句话说, 该工程建成后, 能使寒山水库坝址至凫水与荷塘水汇合口之间河段沿河两岸防护对象的防洪标准由 7 年

44 一遇提高到 10 年一遇 ; 能使凫水下游河段 ( 凫水与荷塘水汇合口以下 ) 沿河两岸防护对象的防洪标准得到一定的提高 5 实行上下游联合调度, 加强坝址下游减水段的环境管理, 确保减水河段的地表水使用功能, 满足用水需求 2.5 工程总布置与主要建筑物 工程总平面布置本工程主要包括枢纽工程 供水工程 灌溉工程, 枢纽工程包括大坝工程 移民安置及专项设施复改建工程等 ; 供水工程由配套管网工程等组成, 灌溉工程利用部分原有灌渠 工程总平面布置图见 枢纽工程 (1) 枢纽工程布置主要由钢筋砼面板堆石坝 岸边溢洪道 发电输水隧洞进水口 发电输水隧洞 发电系统 低水位运行灌溉取水泵站及涵闸等组成 大坝为钢筋砼面板堆石坝, 坝顶高程 342.7m, 坝顶上游侧设置一高 1.2m 的砼防浪墙, 防浪墙顶高程 343.9m, 坝基开挖底高程 264.2m, 最大坝高 78.5m, 上 下游坝坡均取 1:1.3, 下游侧于 320m 300m 280m 高程处各设置一 2.0m 宽的马道, 上游坝面为一级坡, 坡度为 1:1.3, 坝顶宽 8.0m, 坝轴线长度 259.0m 工程采用岸边溢洪道溢流, 溢洪道布置于右岸坝端, 为开挖式岸边溢洪道, 由进水渠 控制段 陡槽段及消能段组成, 引水渠长 43.23m, 为底宽 22.0m 的梯形渠道, 边坡 1:1, 通过 12m 长渐变段与控制段衔接 ; 控制段长 19.0m, 为两孔, 每孔净宽 9.0m, 左边墙采用重力式挡墙, 右边墙采用衡重式挡墙, 左右边墙顶宽均为 2.0m, 中墩宽 4m, 溢流堰采用 WES 实用堰 ; 陡槽段长 m, 纵向坡度为 1:3.838, 陡槽尾部接挑流消能, 挑流鼻坎高程为 m, 挑角 27.50, 将水流消能后挑射至下游河床

45 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程环境影响报告书 图 工程总平面布置图 1/2-33 -

46 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程环境影响报告书 图 工程总平面布置图 2/2-34 -

47 输水隧洞进水口布置于大坝右岸上游 120m, 为塔式进水口, 进水闸室长 30.0m, 进口设置拦污栅 检修闸门和工作闸门, 采用平板钢闸门控制, 进水闸后接一长 4.0m 的渐变段, 渐变段后接输水隧洞, 隧洞布置于右岸山体, 出口布置于佑坑村山脚附近, 隧洞长约 0.553km, 出口设置发电系统, 发电尾水进入现有输水渠, 现有输水渠长 1.42km 至水头村, 于水头村附近设置一压力前池, 于前池内设置供水取水口, 埋设 Φ600 压力钢管, 中心线高程 m, 后接 Φ600 预应力钢筋砼供水管输水, 途经水头村 院背 冲背岭山脚 穿越 1.568km 隧洞 何家坊 跨河至左岸 凫村 下田屋至规划第二水厂 ( 中心线高程 m), 供水管线总长 6.31km 大坝左岸设置低水位运行时的灌溉泵站及灌溉涵闸取水, 通过坝内埋设箱涵送水至左岸下游灌溉渠道, 于箱涵出口设置一长 5.0m 的消力池, 池后利用现有灌溉渠道进行农田灌溉 水库右岸下游灌溉采用发电尾水及现状灌溉系统进行灌溉 改造现有左岸公路上坝, 溢洪道控制闸段设置工作桥, 于右岸山坡修建公路至输水系统进水闸 本项目枢纽工程布置见 (2) 移民安置与专项设施复建根据实物调查成果, 至规划年库区须搬迁人口为 51 人, 在荷塘乡集镇新区建设集中安置点, 按人均 80 m 2 计算, 共需征地 0.42hm 2 库区专项设施复建规划复建交通人行桥一座, 通讯线路 0.24km, 改建广电线路 0.72km, 复建 220kV 线路 0.72km, 复建 10kv 线路 2.23km 2 供水工程 (1) 线路选择根据县城规划水厂的位置及供水取水口的位置, 主体工程选择两条管线进行比选 : 一条管线为埋管与穿越山体部分采用隧洞相结合走线的短管线方案, 另一管线为全线沿河岸埋管设计的长管线方案 短管线方案管线长 6.31km, 长管线方案长 8.67km 根据现场实测资料, 全线沿河布设埋管管线, 在跨越山体靠河岸处, 山体地形陡峭, 且局部存在沼泽地段, 管道施工非常困难, 且管线长度较穿越山体部分采用隧洞型式管线长 2.36km, 因此主体工程选择采用埋管与穿越山体部分采用隧洞相结合走线的短管线方案进行供水管线设计

48 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程环境影响报告书 图 枢纽工程布置图(含发电厂房平面置)

49 (2) 供水工程线路布置本供水工程供水规模为多年平均日供水量 m 3, 由于水质优良, 可提供居民生活用水, 供水管引用流量为 0.23m 3 /s 考虑到本工程建成后将成为今后莲花县县城居民饮用水主要水源地, 本工程设置一根输水管供水 初选的输水方式为自流, 采用压力管道输水 根据供水工程区的地形地貌, 具体管线走向为 : 发电厂房尾水进入现有 1.42km 长引水渠道, 从南村村附近渠道设置压力前池, 前池内设置取水口, 后接砼预制管输水, 输水管途径水头村 院背 冲背岭山脚 穿越 1.568km 隧洞 何家坊 跨河至左岸 凫村 下田屋至规划第二水厂 供水工程取水口布置于发电厂房下游 1.42km 水头村附近尾水渠内, 改造渠道形成压力前池, 在前池边墙内埋设 DN600 压力钢管并设置闸阀控制, 进口压力钢管中心线高程 233.0m, 后接 DN600 预应力钢筋砼供水管输水, 途经水头村 院背 冲背岭山脚 穿越 1.568km 隧洞 何家坊 跨河至左岸 凫村 下田屋至规划第二水厂 ( 中心线高程 m), 供水管沿线除穿越隧洞段 跨河段外, 其它段均埋置于地面以下, 跨越河道处修建简易管道桥, 桥涵明管段长 88.3m, 预应力钢筋砼管长 4.332km, 明钢管段长 322m, 隧洞段长 1.568km, 供水输水管路总长 6.31km, 沿线在低凹处设置泄水闸 排气孔等检修及安全保护设施 (3) 穿越工程工程管道穿越河流 ( 凫水 ) 一次 穿越山体 1.568km 1) 穿越河流输水管道于何家坊跨凫水至左岸, 主体工程设计中, 拟修建简易管道桥, 桥涵明管段长 88.3m, 跨河段的输水管道采用钢管材料 (DN600) 2) 穿山输水管道穿越山体 1.568km, 施工采用手风钻钻孔, 输水管道采用预应力砼管 (DN600) 本项目供水管线路线走向见图 灌溉工程水库成库后, 左岸现状灌溉渠系进口底高程为 316.0m, 在水库正常蓄水位以下死水位以上, 为满足左岸下游农田灌溉的需要, 在坝前新建灌溉取水口, 于坝前设置灌溉进水闸, 进水闸进口底板高程为 316.0m, 进水池为矩形断面宽 高 : m, 长 4.0m,

50 进口设有事故检修门及工作门, 事故检修闸门和工作闸门采用相同的结构型式, 为平面滑动钢闸门, 启闭设备均为卷扬式启闭机, 坝顶设置启闭闸房 进水闸后接穿坝涵管, 根据原渠道走向, 穿坝箱涵坐落于左岸山坡强风化基岩上, 穿坝肩涵管采用钢筋砼箱涵结构, 箱涵尺寸为 2.0m 2.5m 的方管, 采用 C25 砼衬砌, 每 10m 设一分缝, 缝间设置止水, 箱涵总长 120.0m, 出口接消力池消能, 消力池后接现有灌溉渠道供左岸下游农田灌溉 工程正常高水位为 340.0m, 死水位为 306.0m, 水库为年调节水库, 左岸灌溉取水口进水池边墙顶高程为 318.0m, 考虑到当水库水位低于 318.0m 时, 灌渠内无法取水灌溉, 为满足低水位灌溉要求, 当水位处于 318.5m~306.0m 时, 需采用提灌站型式提水至渠道内灌溉, 通过提灌站将水提至进水池, 通过取水口 箱涵自流至现有灌溉系统 根据左岸下游农田灌溉要求, 经计算, 需要提灌流量为 0.61m 3 /s 提灌站采用取水井型式, 提灌站取水井顶高程 319.0m, 底板高程为 303.8m, 取水井顶采用工作桥与岸坡相连 取水井内安装两台 600QH-50 型潜水混流泵, 以满足左岸下游在低水位时的灌溉要求 右岸下游农田灌溉不改变现状灌溉格局, 采用发电尾水利用现状灌溉系统进行灌溉 主要建筑物 1 大坝水库正常高水位为 340.0m, 设计洪水位 (p=2%)341.84m, 校核洪水位 (p=0.1%) m, 大坝为砼面板堆石坝, 在考虑波浪爬高及安全超高后, 于上游侧设置防浪墙, 大坝为钢筋砼面板堆石坝, 坝顶高程 m, 坝顶上游侧设置一高 1.2m 的砼防浪墙, 防浪墙顶高程 m, 坝基开挖底高程 264.2m, 最大坝高 78.5m, 上 下游坝坡均取 1:1.3, 下游侧于 320.0m 300.0m 280.0m 高程处各设置一 2.0m 宽的马道, 上游坝面为一级坡, 坝顶宽 8.0m, 坝轴线长 259.0m 大坝自上游向下游分别为钢筋砼面板 垫层区 过渡层区 主堆石区 付堆石区, 施工渡汛采用全年度汛, 下游坝面 280.0m 高程以上均采用干砌石护坡, 以下为排水棱体 钢筋砼防渗面板厚 0.3m~0.6m, 上游河床段趾板为避开滑坡体设置砼趾墙, 趾墙 左岸趾板置于弱风化基岩上, 趾墙最大墙高 34.0m, 右岸由于弱风化层埋深较深, 因此右岸趾板落于强风化基岩中部, 宽度 4~7m, 厚 0.4m~0.6m 坝体填筑总方量为 m 3 本项目钢筋砼面板堆石坝平面布置见图

51 2 溢洪道根据地形 地质情况, 本工程采用岸边溢洪道溢流, 溢洪道布置于右岸坝端, 为开挖式岸边溢洪道, 由进水渠 控制段 陡槽段及消能段组成, 引水渠长 43.23m, 为底宽 22.0m 的梯形渠道, 边坡 1:1, 通过 12m 长渐变段与控制段衔接 ; 控制段长 19.0m, 为两孔, 每孔净宽 9.0m, 左边墙采用重力式挡墙, 右边墙采用衡重式挡墙, 左右边墙顶宽均为 2.0m, 中墩宽 4m, 溢流堰采用 WES 实用堰, 堰面曲线为 X1.81=9.158Y, 上游面坡度为 3:2, 采用双曲弧线与堰面衔接, 陡槽段长 m, 纵向坡度为 1:3.838, 陡槽尾部接挑流消能, 挑流鼻坎高程为 m, 挑角 27.50, 将水流消能后挑射至下游河床 3 引水 发电输水系统输水系统布置在大坝右岸山体, 为发电 供水共用输水隧洞, 考虑施工开挖要求, 隧洞洞径选用 1.8m 隧洞进水口底板高程 300.0m, 闸室段长 10.95m, 设有拦污栅 检修闸门和工作闸门, 采用平板钢闸门控制 隧洞总长 553.0m,0+000~0+004 为渐变段, 由 m 方形渐变为 Φ1.8m 圆形断面, 衬砌由 1.0m 渐变为 0.4m 0+004~ 为上平洞段, ~ 为斜坡段, ~ 段为下平洞段, ~0+569 段为钢衬岔管段 0+004~ 段采用厚 0.4m 钢筋砼衬砌, 全洞段进行固结灌浆和回填灌浆加固 ~ 段为内衬钢板外包砼衬护, 砼厚为 0.4m, 内衬钢板厚 16mm 4 发电系统厂房位于右岸佑坑村的山脚处, 地面式厂房, 卧式布置, 厂房内安装 2 台 1250kW 的水轮发电机组, 水轮机型号 HLA883-WJ-60, 发电机型号 SFW1250-6/1430, 机组中心高程为 m, 机组间距为 8.52m,1 号机组进水中心线至左边墙外侧 4.42m,2 号机组至右边墙外侧 5.80m, 机组段总长 18.74m, 主厂房尺寸为 m( 长 宽 高 ), 主厂房共分两层, 分别为安装场层 ( 高程 m), 机组层 ( 高程 m), 厂房开挖底高程为 m, 厂房顶梁底高程为 m, 为了满足防洪要求, 采用了安装场与机组不同高程的布置形式, 安装场长 13.0m; 主厂房左侧依次布置付厂房, 升压开关站, 发电系统平面布置见图 本项目电站劳动定员 20 人, 年工作 365 日

52 2.6 工程施工布置及进度 施工条件 1 地理位置及对外交通寒山水库座落于赣江二级支流 禾水一级支流凫水河 ( 南村水 ) 上, 地处萍乡市莲花县荷塘乡寒山村境内, 坝址距莲花县城约 11km 现有水泥路面可达坝址, 对外交通便利, 现有路况较好, 外来物资全部可通过公路运输进场 2 外来建材 物资及水电供应条件本工程所需水泥由莲花县水泥厂供应, 水泥选用矿渣硅酸盐水泥 钢材由萍乡市钢铁厂供应 油料 木材由莲花县供应 本工程混凝土总量 m 3, 堆石坝垫层料 m 3 本工程枢纽区施工生产及生活用水从凫水抽取 管线工程施工用水就近从凫水或从水塘抽取, 生活用水取用附近村民用水点 枢纽区施工用电从荷行变电站接入, 架设同杆双回路 10kV 供电线路到施工区 管线工程就近接附近电网 天然建筑材料 工程区缺乏天然砂砾料, 最近外购点距坝址约 95km 由于外购点较远, 因此本工程所需砂石料全部采用人工破碎获取, 破碎原料从石料场开采 本工程所用土料除大坝围堰填筑料从土料场开采外, 其余均利用开挖料 施工导流 1 导流方式本工程大坝为面板堆石坝, 坝址处河道地形为 V 形河谷, 结合地形 地质 主体建筑物布置等因素综合考虑, 本工程大坝施工导流方式采用 : 枯水期围堰一次拦断河水, 隧洞泄流 根据本工程坝型条件, 汛期如果利用坝体临时过流度汛, 则度汛工程量较大, 且度汛期间, 坝体无法继续施工, 因此本工程采用汛期大坝临时断面挡水, 导流洞泄流度汛 引水系统进水口高程较高, 无需采取导流措施 发电厂房采用在老河道进出口填筑围堰挡水 导流洞施工时, 需在进出口填筑围堰挡水 供水管线穿越河沟处, 根据河道水量情况开挖明渠导流, 并在上下游填筑围堰挡水 2 导流标准

53 本工程为 Ⅲ 等中型工程, 砼面板堆石坝 溢洪道 灌溉闸 输水隧洞均为 3 级建筑物, 其余建筑物为 4 级 根据 水利水电工程施工组织设计规范 (SL ) 规定, 相应施工导流建筑物为 5 级, 其导流标准为洪水重现期为 10~5 年 ( 土石围堰 ) 本工程枯水期导流标准均采用 5 年一遇洪水重现期, 主坝 导流洞及发电厂房导流时段均选用最枯 6 个月, 相应 5 年一遇 9 月 ~ 次年 2 月设计洪峰流量为 Q=20.9m 3 /s; 管线工程根据本段施工进度, 在枯水期 11 月至次年 2 月, 择机选择沟渠交叉段施工时间 根据施工进度安排, 大坝施工期第三年需临时度汛, 坝体临时断面于第三年 2 月底填筑至高程 311.7m, 相应坝前库容为 m 3, 根据 水电水利工程施工组织设计规范 (SL ) 的规定, 库容小于 m 3 时, 相应土石坝的度汛标准为 50 年 ~20 年一遇 本工程大坝渡汛标准采用 20 年一遇全年洪水, 相应设计洪峰流量 Q=444m 3 /s 3 导流建筑物设计 (1) 导流隧洞本工程导流隧洞设计标准 : 枯水期采用 9 月至次年 2 月 5 年一遇洪峰流量 20.9m 3 /s, 汛期采用全年二十年一遇洪峰流量 Q=444m 3 /s 由于枯水期设计流量较小, 因此洞径选择主要考虑度汛要求 由于导流隧洞上游水位和下游水位高差较大, 洞径变化对上游水位影响较为敏感 导流洞洞身段围岩条件较差, 其中 Ⅳ 类围岩段 60m,Ⅴ 类围岩段 30m, 且穿过 f3 和 f4 两条较大断层, 因此从导流洞地质条件分析, 洞径越小越有利 经对堆石坝体结构和枯水期填筑工程量分析, 选定洞径为 5.0m, 汛前坝体填筑顶高程为 311.7m, 最大填高为 46.7m, 填筑工程量为 m 3, 月高峰强度为 95967m 3 导流洞为临时性建筑物, 建筑物级别为 5 级 第一年的 9 月 ~ 次年 2 月进行导流洞施工, 第三年的 12 月 ~ 第四年 1 月进行导流洞封堵施工 导流洞由进水渠 进水闸 ( 封堵闸 ) 隧洞段 出水渠段组成 进水渠长 16.58m, 底宽 5m, 底板高程 276.0m, 两侧边坡及底板采用喷砼挂钢筋网支护, 最大开挖坡高 33m, 岩石边坡 1:0.75, 土方边坡 1:1.25 边坡设置两级马道, 马道宽度 2.0m, 高程分别为 286.0m 和 296m 进水闸长 7m, 设有一扇 5.0m 5.0m 的平板封堵闸门 导流洞洞长 m, 进口底板高程 276.0m, 出口底板高程 262.0m, 隧洞断面形状为圆形, 内径 D=5.0m, 底坡 i=4.9% 导流洞采用钢筋混凝土衬砌, 衬砌厚度 0.5m

54 导流洞围岩条件较差, 开挖后需及时进行临时支护,Ⅲ 类围岩段采取喷砼 10cm 厚挂钢筋网支护 ;Ⅳ 类围岩段采取喷砼 15cm 厚挂钢筋网 + 上部系统锚杆支护, 锚杆长 4.0m, 间排距 1.5m;Ⅴ 类围岩段采取喷砼 15cm 厚挂钢筋网 + 上部系统锚杆支护, 锚杆长 4.0m, 间排距 1.25m, 并视开挖情况采取钢支撑或超前锚杆 ( 或管棚 ) 等临时支护措施 出水渠长 5.1m, 底板高程 262m, 在出水渠段采用 c20 混凝土进行衬砌, 衬砌顶高程 267.5m, 衬砌厚度 0.3m, 其余开挖边坡采用挂网喷砼支护 导流洞施工期间, 需在进出口填筑围堰挡水, 堰基采取开挖截水槽回填粘土防渗 2 大坝上 下游围堰本工程围堰填筑工程量较小, 上下游围堰均采用均质土堰型 上游围堰顶高程 m, 最大堰高 10.23m, 堰顶宽 8.0m, 堰顶长 24.23m, 内外边坡 1:2, 堰基采用高喷灌浆防渗 下游围堰顶高程 263.5m, 最大堰高 1.89m, 堰顶宽 10.0m, 堰顶长 30.7m, 内外边坡 1:2, 堰基采用开挖截水槽回填粘土防渗, 截水槽底宽 3.0m, 开挖边坡 1:1.5 3 发电厂房导流本工程发电厂房规模较小, 施工期间采取在原老河道进出口填筑围堰挡水 围堰顶高程 m, 堰顶宽度 3.0m, 内外边坡 1:1.5, 最大堰高 2.16m 厂房基础最低建基面高程为 254.3m, 堰前最高挡水位为 m(9 月至次年 2 月 ), 建基面地层为砂卵石层, 基岩高程为 252.1m 考虑到厂房规模较小, 采取基坑封闭措施费用较大, 施工期间采取沿基坑周边开挖排水沟降水措施, 坡脚采用袋装砂衬护 截流 根据施工总进度安排, 于第一年 8 月初开始截流, 截流标准采用 P=20%(8 月平均 ), 截流流量为 1.94m 3 /s, 采用从左岸向右岸单戗堤立堵进占的截流方式 主体工程施工 面板堆石坝施工 (1) 土方开挖土方开挖采用 2.0m 3 反铲自上而下分层开挖,15t 自卸车运输弃渣 (2) 石方开挖石方开挖采用 100 型潜孔钻配手风钻钻孔, 边坡预裂爆破, 自上而下分层开挖, 人工装药爆破,2.0m 3 反铲装渣, 15t 自卸车运至弃渣场弃碴 1) 采用手风钻钻孔, 小药量爆破, 采用控制爆破技术, 严格控制最大起爆药量

55 对软岩或破碎强风化的岩石, 应优先采用机械直接开挖 2) 水平建基面高程的开挖允许超挖 20cm 欠挖 10cm, 边坡轮廓面的开挖最大误差一般应不大于开挖高度的 ±2%, 有结构要求的部位不得欠挖 3) 在钻爆作业前, 施工方应向监理人提交爆破试验计划 通过爆破试验检测工地使用的炸药 雷管 导爆索等火工材料的性能, 确定岩石开挖爆破参数 4) 施工过程中, 应对上游滑坡体进行监测, 爆破震动造成的质点振动速度和单孔最大药量应满足有关规范要求 5) 应以人工或机械方式清理整修建基面的基岩或清除预留的人工撬挖层 经整修后的基岩, 所有边坡均应挖成顺坡, 不得有反坡 整修结束后, 将基岩面冲洗干净 6) 施工期间应加强安全保护措施, 提前警示周围居民, 严格按照三级警报爆破作业, 并在基坑周围路段布置专职安全员, 确保爆破期间禁止通行 (3) 坝体堆石填筑坝体堆石填筑主要有主堆石区 副堆石区 过渡层区 垫层区 1) 主堆石区施工 : 填筑料从 2 号石料场开采, 采用 103kW 推土机集料,3.0m 3 装载机装渣,25t 自卸车运输上坝 堆石区采用后退法卸料, 堆料厚度控制在 80cm 左右, 推土机整平,13t 振动碾碾压 4~6 遍密实, 压迹搭接 30cm 左右, 局部采用小型振动碾压实 2) 副堆石区施工 : 副堆石区石料来源于 2 号石料场 采用推土机集料, 装载机装渣,25t 自卸车运输上坝 在每一层开始时采用后退法卸料, 堆料厚度控制在 80cm 左右, 推土机整平,13t 振动碾碾压 4~6 遍密实, 压迹搭接 30cm 左右, 局部采用小型振动碾压实 3) 过渡层施工 : 过渡层石料来源于 2 号石料场 其运输 卸料方式同主堆石区, 碾压厚度 40cm, 采用 13t 振动碾碾压 6~8 遍密实, 压迹搭接 30cm 左右, 局部采用蛙夯夯实 4) 垫层施工 : 垫层料石料来源于 2 号石料场 其运输 卸料方式同过渡层 在填筑垫层料上游面大坝每上升 3.0~3.5m 后用反铲挖掘机修整坡面, 当坝体填筑到 10~12m 高度后进行人工修坡, 并进行斜坡碾压, 碾压利用 Y2T-9 斜坡振动碾碾压, 碾压时先洒水静压一遍, 再采用上行振动, 下行不振动碾压 4 遍 斜坡碾压完成后, 喷砼护坡 (4) 现浇砼

56 1) 趾板挡墙砼 : 砼由拌和楼集中提供,8t 自卸车运输, 下部转溜槽入仓, 上部转履带吊配卧罐入仓, 人工平仓, 插入式振捣器振捣 2) 面板砼 : 面板砼采用无轨滑模施工工艺 面板砼浇筑时, 砼由拌和楼集中提供, 8t 自卸车运输转溜槽入仓, 人工平仓, 插入式振捣器振捣 为确保砼面板质量, 砼的塌落度应控制在 4~5cm, 滑模的提升速度为 1.5~2m/s, 人工抹面 3) 砼塞 趾板砼 : 砼由拌和楼集中提供,8t 自卸车运输, 转溜槽入仓, 人工平仓, 插入式振捣器振捣 4) 防浪墙砼 : 砼由拌和楼集中提供,8t 自卸车运输, 转履带吊配吊罐入仓, 人工平仓, 插入式振捣器振捣 5) 砼浇筑其他施工技术要求 a) 水泥采用 42.5 普通硅酸盐水泥, 进场水泥应有厂家品质试验报告, 施工单位应进行验收检测 拌和用水应满足有关设计规范要求, 经检验合格并经监理工程师批准后方可使用 b) 细骨料采用人工砂, 其细度模数应在 2.4~2.8 范围内 粗骨料严格控制各级骨料的超 逊径含量, 其控制标准 : 超径 <5%, 逊径 <10% 当以超 逊筛检验时, 其控制标准 : 超径为零, 逊径 <2%; 含泥量 1% c) 砼正式生产前, 施工单位应会同监理工程师对拌和楼的各种称量装置进行检查, 然后用经计量监督局鉴定的法码逐一校秤, 以保证衡量精度 d) 应采取措施保证砼运输过程中不漏浆, 混凝土拌和物不分离, 不严重泌水及过多降低坍落度 运输道路应平坦, 尽量缩短运输时间, 因故停歇过久, 混凝土产生初凝时, 应作废料处理 e) 混凝土应贴近浇筑仓面下料, 自由下落高度应不大于 1.5m, 钢筋密集难于靠近的部位应不大于 2m, 超过此界限时应采取缓降措施 f) 基岩面或老混凝土上浇筑第一层混凝土前可先铺一层水泥砂浆, 基岩面厚 2~ 3cm, 新老砼结合面厚 3~5cm 其标号应比同部位混凝土高一级, 每次铺设砂浆的面积应与浇筑强度相适应, 以铺设砂浆后 30 分钟内被砼覆盖为限 铺设工艺必须保证新混凝土与基岩面或老混凝土结合良好 g) 混凝土的浇筑, 应按一定的厚度 次序 方向分层进行 在门槽周边浇筑混凝土时, 两侧混凝土要均匀上升, 其高差不得超过一个坯层 混凝土的浇筑应保持连续性, 如因故中止且超过允许间歇时间, 则应按工作缝处理

57 h) 振捣棒应快插 慢拔 为使上下层混凝土振捣密实均匀, 可将振捣棒上下抽动, 抽动幅度为 5~10cm 振捣棒的插入深度, 在振捣第一层混凝土时, 以振捣器头部不碰到基岩或老混凝土面 但相距不超过 5cm 为宜 ; 振捣上层混凝土时, 则应插入下层混凝土 5cm 左右, 使上下两层结合良好 振捣器的插入间距控制在振捣器有效作用半径的 1.5 倍以内 i) 混凝土浇筑完毕后, 对混凝土表面及所有侧面应及时洒水养护, 以保持混凝土表面经常湿润 低流态混凝土浇筑完毕后, 应加强养护, 并延长养护时间 j) 雨天施工应做好以下工作 : 砂石贮料场的排水设施应畅通无阻 ; 浇筑仓面应有足够的防雨设施 ; 运输工具应有防雨及防滑设施 ; 加强砂 骨料含水量的测定工作, 注意调整拌和用水量 k) 当日平均气温连续 5 天稳定在 5 以下或最低气温连续 5 天稳定在 -3 以下时, 按低温季节施工 进入低温季节, 施工单位应先准备好加热 保温和防冻材料 l) 表面应采用人工或机械抹面, 满足平整度要求 门槽区不平整度控制在 3mm 以下, 纵向坡控制在 1:30 以下, 横向坡控制在 1:10 以下, 其余部位的不平整度均控制在 5mm 以下, 纵向坡控制在 1:20 以下, 横向坡控制在 1:5 以下 (5) 固结灌浆同一部位的基岩灌浆按照先固结灌浆 后帷幕灌浆的顺序进行, 钻孔灌浆时的盖重混凝土强度应达到设计强度的 50% 以上 灌浆采用风钻钻孔, 按环间分序 环内加密的原则进行, 循环灌浆, 一泵一孔, 射浆管距孔底小于 0.5m 施工程序 : 布孔 钻孔 洗孔 压水试验 施灌 封孔 (6) 帷幕灌浆同一部位的基岩灌浆按照先固结灌浆 后帷幕灌浆的顺序进行, 钻孔灌浆时的盖重混凝土强度应达到设计强度的 50% 以上 帷幕灌浆采用地质钻机钻孔, 灰浆搅拌机拌制水泥浆, 灌浆泵灌浆 (7) 钢筋制安钢筋在加工厂按照施工图加工成成品料, 载重汽车运输至施工现场 上部钢筋采用汽车吊运至安装工作面, 下部钢筋采用人工搬运至安装工作面, 人工安装焊接 (8) 弃渣回填回填料从弃渣场开挖, 采用反铲挖装, 自卸车运输进场,74kw 推土机摊平,13t 振 动碾压实, 边角采用蛙夯夯实

58 溢洪道施工 (1) 土方开挖土方开挖采用 2.0m 3 反铲自上而下分层开挖,15t 自卸车运输弃渣 (2) 石方开挖石方开挖采用 100 型潜孔钻配手风钻钻孔, 边坡预裂爆破, 自上而下分层开挖, 人工装药爆破,2.0m 3 反铲装渣, 15t 自卸车运至弃渣场弃碴 石方开挖其他施工技术要求同堆石坝 (3) 现浇砼砼施工项目 : 闸墩砼 堰体砼 进水渠底板及边墙砼 泄槽底板 挡墙及挑坎砼 交通桥砼等 砼由拌和楼供料,8t 自卸车运输, 转履带吊配卧罐入仓, 人工平仓, 插入式振捣器振捣 现浇砼其他施工技术要求同堆石坝 (4) 钢筋制安 : 施工方法同堆石坝 引水发电系统 (1) 土方开挖土方开挖采用 1.0m3 反铲自上而下分层开挖,10t 自卸车运输弃渣 (2) 石方明挖石方开挖采用 100 型潜孔钻配手风钻钻孔, 边坡预裂爆破, 自上而下分层开挖, 人工装药爆破,1.0m 3 反铲装渣,10t 自卸车运至弃渣场弃碴 石方开挖其他施工技术要求同堆石坝 (3) 石方洞挖采用手风钻钻孔, 人工装药爆破, 洞内人工装碴,3.5t 自卸车运至弃渣场弃碴 (4) 砼工程砼施工项目 : 进水口闸室及排架砼 洞身段衬砌砼 厂房上下部砼等 砼由拌和楼集中供料, 进水口闸室砼及洞身段衬砌砼由自卸车运输转砼泵泵送入仓, 厂房砼由自卸车运输转履带吊配吊罐入仓, 人工平仓, 插入式振捣器振捣 (5) 钢筋制安施工方法同堆石坝 (6) 回填灌浆采用拌和机械制浆, 灌浆泵压浆, 通过预埋灌浆管进行回填灌浆 灌浆压力控制在

59 0.2~0.3MPa, 分段施灌, 浆液浓度应满足设计要求, 隧洞回填灌浆结束后, 应按要求割除伸出隧洞外的预埋灌浆管, 并打磨平整 (7) 固结灌浆手风钻于洞內造灌浆孔, 机械制浆, 灌浆泵经灌浆孔对洞身周边围岩进行固结灌浆加固, 其施工程序为 : 布孔 钻孔 冲洗钻孔 压水试验 灌浆 封孔 供水工程 (1) 土方开挖土方开挖采用 1.0m 3 反铲挖 土料就近堆放作为后期土方回填料 (2) 土方回填利用土方开挖料, 推土机推平, 振动碾压实, 边角采用蛙夯夯实 (3) 石方洞挖采用手风钻钻孔, 人工装药爆破, 洞内人工装碴,3.5t 自卸车运弃渣场弃碴 (4) 现浇砼砼施工项目 : 支座砼 镇墩砼 洞身衬砌砼 桥梁砼等 砼由移动式拌和机就近供料, 支座砼 镇墩砼由人力双胶轮车运输直接入仓 ; 洞身段衬砌砼由机动翻斗车运输转砼泵泵送入仓 ; 桥梁砼由人力双胶轮车运输转卷扬机提升入仓 ; 人工平仓, 插入式振捣器振捣 (5) 砼预应力管及钢管安装砼预应力管及钢管采用平板运输车运输,20t 汽车吊吊装, 千斤顶配合汽车吊吊装就位 灌溉取水工程 (1) 土方开挖土方开挖采用 1.0m 3 反铲挖装,10t 自卸车运至弃碴场 (2) 石方开挖石方开挖采用手风钻钻孔, 人工装药爆破,1.0m 3 装载机装渣,10t 自卸车运弃渣场弃碴 (3) 砼工程砼施工项目 : 进出口砼 进口闸墩 底板 交通桥排架砼及交通桥面砼 深层取水井砼 镇墩及灌溉涵管砼等 砼由拌和楼集中供料, 自卸车运输转砼泵泵送入仓, 人工 平仓, 插入式振捣器振捣

60 2.6.6 施工交通及施工总体布置 施工交通 1 对外交通运输本工程坝址距离莲花县城 11km, 现有水泥路面可达坝址 莲花县现通过 G319 国道可到萍乡市区, 距萍乡市 65km, 萍乡市距南昌市 260km 正在修建中的泉南高速和衡茶吉铁路通过莲花县境内 本工程对外交通便利, 现有路况较好, 外来物资全部通过公路运输进场 2 场内交通运输枢纽区 : 本工程以坝址下游左岸 X145 和坝址下游右岸 X149 县乡级公路为主干道, 修建若干条支道使大坝 厂房 引水系统 溢洪道 导流隧洞 料场 弃渣场 施工辅助企业及生活区等连接成一个施工整体 在大坝下游 200m 左右处, 新建钢架桥 1 座作为左右岸沟通 主坝上料在高程 275m 295m 317m 和 344m 分别布置临时道路, 其中 275m 高程道路布置在左岸, 其余均布置在右岸 右岸道路与溢洪道施工存在干扰,295m 和 317m 高程临时道路压占的溢洪道段, 在本高程大坝填筑完毕后再进行施工 管线区 : 供水管线沿线需修建施工临时便道, 用于施工设备进场和管线安装, 按照单车道进行设计 整个施工区内共需修建 16km 临时道路, 新建钢架桥 1 座 ( 公路 2 级荷载, 路面 7.0m 宽, 跨度 20m), 其中 6.0km( 均为枢纽区 ) 临时道路按四级公路设计, 泥结石路面, 路面宽 7.0m, 路基宽 7.5m,10.0km( 枢纽区 2.0km, 管线区 8km) 临时道路按单车道设计, 路面宽 4.0m, 路基宽 4.5m 施工总体布置 (1) 枢纽区以大坝至弃渣场的施工临时道路为主干道, 分两侧进行施工临时设施布置, 其中砂石加工系统与砼拌合系统布置在一起, 机械设备停放场 机械设备维修厂及油料仓库布置在一起 施工生活管理区布置于大坝下游右岸原小电站厂房附近, 此处地势平坦, 交通便利 本工程枢纽区共需修建施工生活用房 4800m 2, 管理用房 1500m 2, 总占地面积 6300m 2, 按照双层或三层砖混房或简易工棚进行建设 施工总体布置见图 (2) 管线区

61 管线区用砼采用 0.4m 3 移动式拌和机就近供应 ; 砂石料利用枢纽区砂石加工系统供应 ; 施工用水就近从凫水或从水塘抽取, 生活用水取用附近村民用水点 ; 施工用电就近接附近电网 ; 施工用风采用移动式空压机就近供应 生活管理用房就近租用民房, 施工临时设施布置于沿线空地或荒地 施工总进度与工期 施工总工期工程施工总工期为 36 个月, 发电工期 31 个月, 第一年 7 月初开工, 第四年 2 月初机组具备发电条件, 第四年 6 月底竣工 工程准备期 8 个月, 从第一年 7 月初 ~ 第二年 2 月底 主体工程施工期 1 堆石坝施工进度安排堆石坝工期为 19 个月, 从第一年 6 月初 ~ 第三年 12 月底 第二年的 6 月 ~ 第二年的 7 月进行岸坡段和河床段上部的土石方开挖, 第二年 8 月份河床截流后, 继续进行河床段下部的土石方开挖, 至第二年的 9 月底, 完成全部石方开挖工作

62 江西省萍乡市莲花县寒山水库工程环境影响报告书 图 寒山水库工程施工总体平面布置图 含弃渣场

63 2 溢洪道施工期第一年的 10 月至第二年 2 月进行溢洪道前段土石方开挖, 第二年 3 月至 6 月进行前段砼浇筑, 至第二年 10 月底完成溢洪道闸门及机电设备安装 溢洪道末段土石方开挖和砼浇筑于施工期第三年 10 月至 12 月进行施工 3 引水发电系统第一年 9 月份至 12 月份进行上部土石方开挖, 第二年 12 月底完成进水口闸室混凝土浇筑, 至第三年 2 月底完成进水口闸门及机电设备安装, 闸门下闸挡水度汛 发电厂房于第二年 10 月份开始进行基坑开挖, 第二年 11 月中旬至第三年 2 月中旬最枯时段进行混凝土浇筑, 第三年 2 月底完成土石方回填, 至 5 月底完成机组安装, 厂房具备发电条件 4 灌溉取水工程灌溉取水工程规模较小, 工程量不大, 选择在第三年 6 月至 9 月份进行 此时段, 大坝填筑至取水建筑物高程, 方便土石方开挖设备进场和砼浇筑 5 管线工程管线工程石方洞挖选择在第二年 10 月至第三年 2 月最枯时段进行, 以避开地下水位高位期 管线开挖及埋设于第二年 11 月初至第三年 10 月底进行, 枯水时段 11 月至次年 2 月优先施工跨越沟渠段管线施工 工程完建期工程完建期为第四年的 2 月 ~6 月, 完成临时设施的拆除以及主体工程剩余项目施工 工程施工进度安排见表

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