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齐发官网下载:风电项目地质灾害危险性评估及其防范措施

时间:2020-06-06 来源:华北自然资源 本文字数:3023字
作者:郭星 单位:国网山西省电力公司

毕业论文 www.tiaowutanpingce.com   摘    要: 文章通过对某地9.9万千瓦风力发电项目的现状调查评估和预测评估,将工程建设区划分为地质灾害危险性中等区和地质灾害危险性小区,建设用地适宜性为基本适宜和适宜,并提出了相应的防治措施。

  关键词: 风力发电; 地质灾害; 现状评估; 预测评估; 适宜性;

  1、 前言

  风能具有绿色环保、可再生、无污染和综合效益高的特点,风电开发具有技术成熟、成本低廉的优势。拟建的9.9万千瓦风力发电项目场地位于中条山的西部,该区域“一年只有一场风,从年初至年终”,风能资源较丰富,周围居民较少,建设风电场对区内生态环境影响小。

  2、 评估范围与级别

  9.9万千瓦风力发电项目主要包括50台风电机组、箱式变电站和升压变电站。其中,风电机组及对应的箱式变电站占地15953.0m 2,升压变电站占地11088.54m2,总用地面积27041.54m2,属永久性建设用地。

  2.1、 评估范围

  本工程的突出特点是风机场布置分散,征地范围具有点状和网状分布的特点,确定本次地质灾害危险性评估区为该项目建设用地区范围,面积7.3km2。
 

风电项目地质灾害危险性评估及其防范措施
 

  2.2、 评估级别的确定

  拟建风电场的区域地质构造条件较复杂,建设场地附近有全新世活动断裂,本地区地震基本烈度为Ⅶ度,地震动峰值加速度为0.15g;场址区所处地貌单元属中低山区,地形较复杂,相对高差为549.90m。单台风电机组场地地形较平坦,地面坡度在8-2 5°之间,大部分小于15°;出露岩性为寒武系灰岩、白云岩,长城系石英砂岩,太古界涑水杂岩,场址区岩性岩相变化较大,岩土体结构较复杂,工程地质性质良好—较差;拟建的风电场区地质构造较复杂,有褶皱和断裂分布,岩体较破碎;地下水位埋深大于20m,水位年际变化小于5m,水文地质条件良好;现状条件下,评估区内地质灾害不发育,危害小,危险性??;区内人类工程活动以植树造林为主,对本区地质环境的破坏小。参照电力行业建设项目设计规模分类,该风力发电项目为中型。对照《地质灾害危险性评估规范》,拟建风电场场地地质环境条件复杂程度为中等,建设项目属较重要建设项目,综上确定该项目评估级别为二级。

  3、 地质灾害危险性评估

  3.1、 现状评估

  风电机组场地位于中低山区的山顶、山梁或山脊上,地面坡度以大于25°为主,岩层倾角5-20°。岩性为灰岩、白云岩、石英砂岩、片麻岩等。自然状态下评估区内各山体基本上均处于稳定状态,无人类工程经济活动,亦无矿业开发活动,没有发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷及地裂缝等地质灾害。

  升压变电站场区位于较平缓的山顶上,地势总体上呈北高南低,地形呈波状起伏,相对高差约19.0m。裸露岩性为石英砂岩,岩层产状135°∠20°。现状条件下未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。

  综合判定,现状条件下风电机组场地、升压变电站场地滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害不发育,地质灾害危害程度小,危险性小。

  3.2、 预测评估

  1)工程建设中、建设后可能引发或加剧地质灾害危险性预测评估

  风电机组由东向西展布于中条山的山顶、山梁及山脊上。坡体上部1.0-2.0m厚度范围岩体强风化,呈碎裂状;下部岩体为中风化,稳定性较好。需要开挖平整,工程建设中挖填方规模小,且高度一般<3.0m,不会形成高陡边坡。在强降水或持续降水、冰雪冻融、温差等因素诱发下,有可能发生崩塌。预测FD01、FD08机组场地的建设引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等,对施工人员及设备造成的经济损失介于100-500万元之间,威胁人数小于10人,危害程度中等,发育程度中等,危险性中等。其余48台风电机组工程建设引发或加剧崩塌、滑坡地质灾害的可能小,危害程度小,发育程度弱,地质灾害危险性小。

  升压变电站场地平整需挖高填低,平整后将在场区东北侧形成高约0.0-12.0m的挖方边坡,西侧形成高约0.0-8.0m的填方边坡。在降水、冰雪冻融等因素作用下,挖填方边坡可能会发生崩塌或滑坡地质灾害。预测升压变电站工程建设中引发的崩塌或滑坡地质灾害,主要威胁污水蓄水池、污水一体化处理设施、过往车辆及施工人员,可能造成的经济损失介于100-500万元,威胁人数小于10人。引发崩塌或滑坡地质灾害的可能性中等,危害程度中等,发育程度中等,危险性中等。其余地段引发崩塌或滑坡地质灾害的可能性小,危害程度小,发育程度弱,危险性小。

  2)建设工程自身可能遭受已存在地质灾害的危险性预测评估

  拟建风电机组位于中条山山脊,两侧山坡坡度一般小于30°。升压变电站所处的山顶,开阔、平缓,周围地形坡度绝大部分小于20°。地层岩性主要为灰岩、白云岩,石英砂岩,片麻岩等,岩体坚硬,稳定性好,天然条件下,山体均处于稳定状态,未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。预测风电机组、升压变电站遭受已存在的崩塌、滑坡等地质灾害的可能性小,危害程度小,发育程度弱,危险性小。

  4、 地质灾害危险性综合分区评估及防治措施

  4.1、 地质灾害危险性综合分区评估

  1)风电机组

  现状条件下,风电机组场地不存在滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害,地质灾害危害程度小,危险性小。预测评估认为:FD01、FD08号风电机组在工程建设过程中引发崩塌、滑坡塌地质灾害的可能性中等,危害程度中等,发育程度中等,危险性中等,综合划分为地质灾害危险性中等区。其余48台风电机组工程建设中引发滑坡、崩塌地质灾害的可能性小,危害程度小,发育程度弱,危险性小,综合划分为为地质灾害危险性小区。

  2)升压变电站

  现状条件下,升压变电站场地不存在滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害,地质灾害的危害程度小,危险性小。预测评估认为:升压变电站场地在挖填方施工过程中,引发污水蓄水池、污水一体化处理设施、无功补偿装置、配电装置等遭受崩塌或滑坡地质灾害的可能性中等,危害程度中等,发育程度中等,地质灾害危险性中等,综合划分为地质灾害危险性中等区。其余地段在工程建设过程中引发或加剧崩塌、滑坡地质灾害的可能性小,危害程度小,发育程度弱,危险性小,综合划分为地质灾害危险性小区。

  4.2、 建设用地适宜性评价

  1)风电机组场地适宜性评价

  FD01、FD08号风电机组建设用地地质环境条件复杂程度中等,地质构造、地层岩性变化较大,工程建设遭受已存在地质灾害的可能性小,引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性中等,危险性中等,但可采取措施予以处理,2处风电机组所处的建设用地适宜性属“基本适宜”。其余48台风电机组工程建设遭受已存在地质灾害的可能性小,引发崩塌、滑坡地质灾害的可能性小,危险性小,易于处理,建设用地适宜性属“适宜”。

  2)升压变电站场地适宜性评价

  升压变电站场址中的污水蓄水池、污水一体化处理设施、无功补偿装置、配电装置场地建设用地地质环境条件复杂程度中等,地质构造、地层岩性变化较大,工程建设遭受已存在地质灾害的可能性小,引发崩塌或滑坡地质灾害的可能性中等,危险性中等,但可采取措施予以处理,建设用地适宜性属“基本适宜”。其余地段遭受已存在地质灾害的可能性小,引发崩塌或滑坡地质灾害的可能性小,危险性小,易于处理,建设用地适宜性属“适宜”。

  4.3、 地质灾害防治措施

  风电工程建设过程中首先要清理掉风机场地表层的风化层,对产生的挖、填方边坡进行植草,完善排水设施,避免雨季雨水冲刷对边坡造成影响,对有失稳迹象的边坡进行工程处理。挖方边坡应按有关规范、规程设计和施工,要从上而下分级进行。边坡下部建议采用浆砌石挡墙支护,上部挂防护网。上述防治措施在不能有效实施的情况下,必须另选场址。

  参考文献

  [1] 觧华杰,赵跃鹏,等.芮城县9.9万千瓦风力发电项目地质灾害危险性报告[R].2019.
  [2] 王续祥,雒浩,等.运城市地质灾害防治十三五规划[R].2018.

  原文出处:郭星.风力发电项目地质灾害危险性评估探讨[J].华北自然资源,2020(03):91-92.
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