生态环境影响专项评价
1. 建设项目概况
1.1 项目由来
xx投资有限公司拟在榆林市榆神工业区建设20MWp太阳能光伏发电项目,该项目建设符合国家产业、新能源发展相关规划以及园区规划。项目占地443600m2(合665亩),安装20MWp太阳能光伏并网发电系统,建设光伏阵列区、逆变器室及110kV升压站区。项目建设过程中以及建设完成后将对项目所在区域生态环境产生一定的影响。
为贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境风险评价技术导则》的相关规定,本项目应编制报告表。浙江瑞旭投资有限公司委托我公司进行“榆林市榆神工业区昱辉新能源有限公司20MWp太阳能光伏发电项目”环境影响评价报告表的编制。接受委托后,我们组织有关技术人员在现场查勘和相关资料收集的基础上,填写环境影响评价报告表,并对生态环境影响作专项评价。
1.2 编制依据
(1)《中华人民共和国环境保》(19.12.26.实施)
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003.9.1.实施)
(3)《建设项目环境保护管理条例》(1998.11.29.实施)
(4)《关于环境保护若干问题的决定》国发[1996]31号文(1996.8.3)
(5)《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,国发[2005]39号文(2005.12.3)
(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)
(7)《中华人民共和国野生动物保》(2004.8.28.实施)
(8)《中华人民共和国自然保护区条例》(令第167号,1994.12.1实施)
(9)《陕西省关于划分水土流失防治区的公告》[1999]6号
(10)《中华人民共和国水土保持法》(2011.3.1实施)
(11)《开发建设项目水土保持方案管理办法》(水利部、国家计委、国家环境保护局,1994.11.22.)
1.3 评价工作等级和评价范围
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)表1中规定:“依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地(含水域)范围,包括永久占地和临时占地,将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。”
表1-1 生态影响评价工作等级划分表
| 影响区域生态敏感性 | 工程占地(水域)范围 | ||
| 面积≥20 km2 或长度≥100km | 面积2 km2~20 km2 或长度50km~100km | 面积≤2 km2 或长度≤50km | |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
1.4 生态环境影响识别和评价因子筛选
1、生态环境影响识别
本项目建设对生态环境的影响主要分为建设期和运营期。
建设期由于光伏电站建设、修路、埋设管道等过程中,开挖扰动地表,改变原地貌,破坏地表植被,经受降水和风的影响,直接形成地表剥蚀、扬尘飞沙和侵蚀冲沟,并使地层原有结构被破坏,植被退化,加剧了水土流失。
运营期由于太阳能电池组阵列的覆盖,将改变当地景观,太阳能电池板产生的阴影改变了植被生长环境,对植物生长产生影响,暴雨季节雨水从电池板冲刷而下产生水力侵蚀将造成水土流失。
2、生态环境影响评价因子筛选
根据以上分析,结合当地的生态环境特征,本项目生态评价因子筛选为:
(1)现状调查与评价因子:
① 土地利用:土地利用构成、分布、面积等;
② 植被:植被类型、组成、面积、分布、覆盖率、珍稀物种的种类等;
③ 土壤:土壤类型、理化特性、养分含量、分布情况等;
④ 土壤侵蚀:土壤侵蚀类型、侵蚀程度、侵蚀模数等;
(2)影响评价因子:
① 占用土地影响;
② 植被破坏影响;
③ 水土流失影响。
2. 生态环境现状调查与评价
2.1 评价区土地利用情况
本项目位于榆林市榆神工业园区内,大保当镇西北部。该区土地利用类型为规划的建设用地,大保当镇总土地面积715.3km2,其中耕地36000亩,林地787149亩。本项目生态评价区面积0.4439km2,根据卫星图片解译法,得出评价区土地利用现状面积见表2-1、表2-2和附图8。
根据分析可知,本项目生态评价范围内土地利用率只有9.47%,主要为草地和林地,其中林地面积约0.0152km2,占3.42%;草地面积约0.0268km2,占6.04%。本项目建设能够更好的利用土地,增加土地利用面积。
表2-1 项目占地范围内土地利用现状面积统计结果
| 类型 | 面积(km2) | 占统计区总面积百分比(%) |
| 耕地 | 0 | 0.00% |
| 园地 | 0 | 0.00% |
| 林地 | 0.0152 | 3.43% |
| 草地 | 0.0268 | 6.04% |
| 建设用地 | 0 | 0.00% |
| 水域及水利用地 | 0 | 0.00% |
| 公路用地 | 0 | 0.00% |
| 其它土地 | 0.4016 | 90.53% |
| 合 计 | 0.4436 | 100% |
| 类型 | 面积(km2) | 占统计区总面积百分比(%) |
| 耕地 | 0.0100 | 2.25% |
| 园地 | 0 | 0.00% |
| 林地 | 0.0146 | 3.29% |
| 草地 | 0.0294 | 6.62% |
| 建设用地 | 0 | 0.00% |
| 水域及水利用地 | 0 | 0.00% |
| 公路用地 | 0 | 0.00% |
| 其它土地 | 0.39 | 87.84% |
| 合 计 | 0.4439 | 100% |
2.2 评价区植被概况
项目所在区属于典型的风沙草滩区,区域内自然地原生带性植物已退化,进而以耐旱、耐寒的沙土、旱生灌丛植被为主。以沙柳灌丛为主要群落,兼有一年生或多年生的半灌木和草本植物,其主要群落代表为沙篙群落和花棒、踏郎灌丛。农林业用地主要为疏林地、宜林地及经济林地。人工栽植的乔木以杨、旱柳为主。区内植被总体生长情况是稀少弱小,长期受到干旱的威胁,加之人类活动的影响,生态环境十分脆弱。
根据卫星图片解译法,分析评价区植被类型面积见表2-3、2-4和附图9。
表2-3 项目占地范围内植被类型面积统计结果
| 类型 | 面积(km2) | 占统计区总面积百分比(%) | |
| 植 被 类 型 | 耕地植被 | 0 | 0.00% |
| 园地植被 | 0 | 0.00% | |
| 林地植被 | 0.0152 | 3.43% | |
| 草本植被 | 0.0268 | 6.04% | |
| 小 计 | 0.0420 | 9.47% | |
| 其 它 | 建设用地 | 0 | 0.00% |
| 公路用地 | 0 | 0.00% | |
| 水域及水利用地 | 0 | 0.00% | |
| 其它土地 | 0.4016 | 90.53% | |
| 小 计 | 0.4016 | 90.53% | |
| 合 计 | 0.4436 | 100% | |
| 类型 | 面积(km2) | 占统计区总面积百分比(%) | |
| 植 被 类 型 | 耕地植被 | 0.0100 | 2.25% |
| 园地植被 | 0 | 0.00% | |
| 林地植被 | 0.0146 | 3.29% | |
| 草本植被 | 0.0294 | 6.62% | |
| 小 计 | 0.0540 | 12.16% | |
| 其 它 | 建设用地 | 0 | 0.00% |
| 公路用地 | 0 | 0.00% | |
| 水域及水利用地 | 0 | 0.00% | |
| 其它土地 | 0.39 | 87.84% | |
| 小 计 | 0.39 | 87.84% | |
| 合 计 | 0.4439 | 100% | |
由上述分析可知,项目所在区范围内植被稀疏,植被类型以草地和林地为主,草地面积约0.0268km2,林地面积约0.0152km2,占总用地面积的9.47%,植被种类以沙柳灌丛和沙蒿、针茅为主,等,植物多样性差、且覆盖率低。
2.3 评价区土壤类型
本项目所在区域地处毛乌素沙漠东部边缘。拟建站址位于风积沙区,地形地貌为地形地貌为典型的风沙草滩区,以半固定和固定沙梁、沙丘为主。项目区由于区域内自然地理的过渡性,地带性土壤由东南部经黑垆土过度到西北部淡栗钙土为主,耕作土壤以粗骨土、风沙土、黄绵土为主,土壤均较瘠薄,极易沙化,风蚀、水蚀严重。
2.4 评价区水土流失现状
拟建项目所在区域属于水土流失严重区,林木覆盖率极小,水土流失的类型主要有水力侵蚀、风力侵蚀和重力侵蚀。根据遥感解译分析,拟建项目所在区域土壤侵蚀面积如表2-5、2-6所示,土壤侵蚀现状图见附图10。
表2-5 项目占地范围内土壤侵蚀面积统计结果
| 类型 | 面积(km2) | 占统计区总面积百分比(%) | |
| 土 壤 侵 蚀 类 型 | 微度水力侵蚀 | 0 | 0.00% |
| 轻度水力侵蚀 | 0 | 0.00% | |
| 中度水力侵蚀 | 0 | 0.00% | |
| 强度水力侵蚀 | 0.0420 | 9.47% | |
| 极强度水力侵蚀 | 0.4016 | 90.53% | |
| 小 计 | 0.4436 | 100% | |
| 其 它 | 建设用地 | 0 | 0.00% |
| 水域及水利用地 | 0 | 0.00% | |
| 公路用地 | 0 | 0.00% | |
| 小 计 | 0 | 0.00% | |
| 合 计 | 0.4436 | 100% | |
| 类型 | 面积(km2) | 占统计区总面积百分比(%) | |
| 土 壤 侵 蚀 类 型 | 微度水力侵蚀 | 0 | 0.00% |
| 轻度水力侵蚀 | 0 | 0.00% | |
| 中度水力侵蚀 | 0 | 0.00% | |
| 强度水力侵蚀 | 0.0540 | 12.16% | |
| 极强度水力侵蚀 | 0.39 | 87.84% | |
| 小 计 | 0.4439 | 100% | |
| 其 它 | 建设用地 | 0 | 0.00% |
| 水域及水利用地 | 0 | 0.00% | |
| 公路用地 | 0 | 0.00% | |
| 小 计 | 0 | 0.00% | |
| 合 计 | 0.4439 | 100% | |
根据上述分析可知,本项目属于极强度水力侵蚀区,为水土流失极为严重的区域。
3. 建设期生态环境影响分析
本项目太阳能发电站对生态环境的影响主要表现为造成项目区水土流失,分为建设期和运营期两个阶段,不同阶段造成的水土流失差异较大。对于本工程而言,水土流失多集中于建设期,建设期由于光伏电站建设、修路、埋设管道等过程中,开挖扰动地表,改变原地貌,破坏地表植被,经受降水和风的影响,直接形成地表剥蚀、扬尘飞沙和侵蚀冲沟,并使地层原有结构被破坏,植被退化,加剧了水土流失。
3.1 工程施工工艺
本项目光伏发电站主体工程施工按照先地下、后地上的顺序,依次施工电池组件基础、生产楼基础、综合楼基础、逆变器室基础施工以及±0.00 以下设施,基础施工完后即回填,原则上要求起重设备行走的部位先回填。起重机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。本项目施工期为12个月。
本项目建设规模为20MWp,分为20个1MWp子方阵,本项目太阳能电池选用80000块250Wp单晶硅光伏组件,组件尺寸为10mm×992mm×40mm,组成20个1MWp多晶硅电池子方阵,每个子方阵由20块电池组件串联组成200路组串后并联而成,组装后电池板尺寸长20.22m,宽3.32m。
本项目电池组件固定支架采用纵向檩条、横向支架结构方案,支架基础采用螺旋桩基础,基础地下2.0m,杆径100mm;选择外购预制件基础,不进行现场水泥浇筑。基坑开挖按照基础结构尺寸每边各加宽0.3m进行,本项目共安装太阳能电池支架4160组,基础土石方开挖量40000m3,开挖土石方用于平整土地。
本项目光伏发电阵列依照原来的地形起伏,顺势布置,阵列区仅需简单的场地平整。按照固定电池组件的支架面必须调整在同一平面,各电池组件应对整齐并成一直线的安装原则,以及确保光伏组件下能够种植草本植物的要求,因此,本项目基础上构建钢架高度必须保证≥1m。
太阳能电池组件之间连接线采用光伏组件自带电缆连接,每20块电池组件串联在一起后跨方阵连接至一级直流防雷汇线箱(共12路)至汇流箱,选用ZR-VV22-1-2x4mm2电缆;一级汇流后,再跨方阵连接进入逆变器室的二级直流汇流柜(共9路),选用ZRC-VV22-1kV-2x50mm2电缆;二级汇流后通过2x(ZRC-VV22-1kV-3x240mm2)电缆进入500kW光伏逆变器。电缆敷设采用直埋和架空两种方式。沿左右组件支架横向敷设时采用架空方式,在相邻组件缝隙处穿管保护;跨前后组件支架竖向敷设时采用直埋方式,在出入地处穿管保护。
由于本工程总容量较大,考虑到电压等级与输送距离的,节省一次投资,本工程选定每1MWp电池阵列为一个发电系统,每个阵列逆变器交流输出0.27kV升压至35kV直接升压并网。每台逆变器采用2x(ZR-YJV22-1-3x240mm2)低压电缆并联后与箱式变连接,每5台35kV箱变电缆采用YJV22-26/35kV-3×70mm2,沿场区道路直埋敷设,输送至110kV升压站35kV 母线。直埋电缆铺设应按现行国家规范进行开挖与回填,电缆上下均铺设细砂或细土,过路及出入户时均设保护套管。
升压站区原始地面较为开阔平整,无自然高深陡坎和深切沟谷,地势上西北高东南低,南北向坡度约为2%~6%,项目采用挖填方平衡设计,挖方40000m3,填方与挖方相等,实现挖填平衡。
根据项目场地情况及施工工艺分析本项目工程施工特点为:施工范围大、面积广,需频繁移动施工力量。发电设备可就地势布置,对施工场地条件要求不高,无需大面积的挖填平整。
3.2 占用土地影响分析
本工程占用土地包括永久用地和临时用地。
永久占地面积为10000m2,包括永久性道路用地6042m2,管理区建构筑物用地1076m2,站区其他附属设施用地382m2,以及站区绿化2500m2。
项目施工期临时性用地面积约4600m2, 施工临时占地均位于管理区内,包括施工中的综合加工厂、施工人员临时居住建筑占地、设备临时储存仓库占地、场内临时道路和其他施工过程中所需临时占地。施工完成后管理区将进行绿化恢复,种植不小于2500m2的景观植被,以减小施工临时占地对生态影响和破坏。
本工程开挖土方40000m3,共回填利用土方40000m3,此过程中基础开挖、道路开挖等产生弃土均用于升压站区土地平整,实现填挖平衡。因此,本项目施工期无土石方产生。
3.3 植被破坏影响分析
工程永久占地将造成土壤和植被破坏,增加水土流失和影响景观等。根据评价区现状分析,项目所在区属于风沙草滩区,项目所在区范围内植被稀疏,工程实施导致的受破坏植物主要为沙生草地,主要的植物包括沙蒿、针茅等,面积约0.042km2,均为区域广布沙生种,生存能力较强,无珍稀保护植物。
项目所在区地表植物多样性差,抗外界干扰能力弱,植被生长缓慢,且不易存活。项目建设期对占地面积原有草本植物的清理、占压及施工人群的干扰将导致建设地原有生态系统破坏,将现有少数植被破坏,使土地裸露,生物量锐减,植被覆盖率降低。本项目建成后区域植被状况将会得到根本的转变,原生植被将被人造植被取代,植被损失量约0.011km2,植被破坏较严重。
根据项目施工工艺分析,由于本项目施工期相对较短,且施工场地坡度较缓,光伏发电阵列依照原来的地形起伏,顺势布置,阵列区仅需简单的场地平整,项目电池组件支架基础采用螺旋桩,为外购预制件基础,不进行现场水泥浇筑。基坑开挖按照基础结构尺寸每边各加宽0.3m进行,土石方开挖量40000m3,上述施工方案能够最大限度的减小对地表的扰动破坏,减少植被损失量;
项目基础上构建钢架高度必须保证≥1m,以确保光伏组件下能够种植草本植物,实现发电区生态种植方案。弥补植被损失量。
因此,本项目一方面通过严格施工方案,减小施工占地,保护原生植被,一方面实施生态种植方案,采取植被恢复措施,在采取上述措施后,可有效减小施工对植被的影响。
3.4 水土流失影响分析
经现状调查分析,本项目所在区属于极强度水力侵蚀区,为水土流失极为严重的区域。项目施工过程中扰动原地貌,可能造成的水土流失量分为两部:一是施工过程中损坏原地貌,降低土壤抗蚀性和边坡稳定性而增加间接水土流失量;二是土方开挖和堆放增加的直接水土流失量。项目施工过程中若不采取水土保持措施,将加剧项目区水土流失情况。
本项目施工建设过程中,破坏了地表结构,不同程度的改变了原有地表水的循环途径。同时,电场的建设增加了地表硬化面积,减少了雨水的入渗,从而降低了雨水的利用率。电场区和变电站区地势开阔,工程建设期间,进行挖填土和场地平整时将导致原有地表裸露,还可能在较短时间内形成高于或低于地面边坡,以及倒运土的临时推土边坡。如在雨季施工或遇暴雨,在排水不畅的情况下,均会导致一定的水土流失,影响周边区域,甚至可能淤积排水渠道,开挖边坡也可能出现少量的坍塌,但一般不会产生较大规模的水土流失。
3.5 道路建设影响分析
本项目道路建设包括进场道路,站内环道和电池组件间检修道路。进站道路宽7m,长600m,为沥青混凝土路面;检修及巡视道路为4m宽,长6042m的长泥结碎石道路。
巡查和检修的道路为电池组件间的场地,稍作平整而成,属于场地原伏土,此过程不会产生生态影响,本项目主要为进场道路和站内环道建设过程中对项目地区的生态环境有一定的不利影响。道路建设过程中进行的修筑路基、工程取、弃土等各项施工活动会改变项目区域生态系统物理及空间结构,破坏路基施工区、沥青拌和场区等内的全部植被。同时施工机械、人员践踏、活动也会使施工区及周围植被受到不同程度的影响,各种机械和车辆排放的废气、油污以及运输车辆行驶扬尘等也将对周围植物的正常生长产生一定的影响。
4. 运营期生态环境影响分析
4.1 自然保护区影响分析
项目区范围内无名胜古迹和自然保护区,项目东北侧边界外约7.6km处为神木县臭柏自然保护区的缓冲区,距离较远,因此,本项目运营对臭柏自然保护区基本无影响。
4.2 景观影响分析
项目拟建场地属于风沙草滩地貌单元。拟建场地现为沙漠地区,地势较为平缓,地表生长少量杂草灌木丛,本项目太阳能光伏发电站建成后,将有部分场地被太阳能电池组阵列所覆盖,对周围景观有一定的影响,但项目占地面积有限,对项目所在区整体景观影响有限,改变不了项目区原有景观特性。因此,本项目对项目区景观影响较小。
4.3 植被影响分析
太阳能发电区由于电池板下植被光照被部分遮盖,将对该区域植被生长造成一定影响,本项目太阳能电池板支架基础上构建钢架高度在1~1.5m,电池板以38度固定倾角放置,太阳能电池板组件单元尺寸为20.22m×3.32m,组件阴影互不影响的间距为9m,计算可得太阳能电池阵列最不利阴影面积为13426m2。
由于区域现有主要植被以旱生、沙生低矮草灌丛为主,主要为羊草、沙蒿、大针茅草灌丛,现有植被量约0.042km2,其生长受水分制约较小,受日照影响相对较大,从而在一定程度上对电池板覆盖区域的植被产生影响,此外,由于电池板阵列之间留有间隙,电池板下植被仍能接收到散射光与反射光以及部分时段的直射光照射,不会出现大面积植被死亡的现象。根据类似工程情况分析,本项目光伏阵列覆盖阴影将造原生物量减少约30%,即原生物量减少约0.011km2。
根据上述分析,为弥补生物量损失,并考虑到电池板下太阳阴影影响,本项目将实施生态种植方案,在原有植被基础上,对阵列区进行分区种植,在太阳能电池板遮挡较严重地区,改种沙打旺或达乌里胡枝子等生长能力强、受光照制约较小的草本植物,在太阳能电池板间隔处种植紫花苜蓿,这样不仅能够减小太阳阴影对植被影响,而且能够弥补生物量损失,提高植被覆盖率,改善当地生态环境,固住松散沙粒。
沙打旺、达乌里胡枝子、紫花苜蓿均为声场能力较强的沙生本土植被,项目建设完成后,草种将在春秋下雨时节,采用网格化播种。
另外,在光伏并网发电总体布局中,为根治沙丘流动,吹蚀和破坏光电基础及支架,本项目将在光伏阵列周边范围种植当地已成熟的治沙经验和耐干旱喜沙的乔、灌类植物,对光电方阵的周边范围进行固沙绿化。项目发电区规划绿化面积约0.14km2。
受区域干旱少雨的气候及沙化贫瘠的土壤环境影响,植被繁殖能力较弱,植被自然恢复速率较低,通常草地植被需要2~3a可初步恢复原有生境,灌丛植被则需要更长的时间。在及时采取植被恢复措施,种植沙生本土植被,并采取有效管护措施的前提下,本项目建设对区域植被的影响可得到有效缓解。
4.4 水土流失影响分析
本项目所在区域容易遇暴雨天气,易引起水力侵蚀造成水土流失。项目运营期造成水土流失影响主要为雨季太阳能电池板上雨水直流而下,冲刷地面,厂区局部土地遭到强力水力侵蚀,造成水土流失。
为防止雨水冲刷地面,减缓水力侵蚀作用力,本项目将于太阳能电池板下约0.3m处设置收水槽,于光伏阵列旁设置收水渠,将收集的雨水回用于厂区植被浇灌。
另外,于低位电池板下方地面铺设石粒,以防强暴雨天气,收水槽失去作用,暴雨冲刷地面造成水土流失。
通过采取上述措施,不仅可以防止雨水冲刷地面,减缓水力侵蚀作用力,在一定程度上减少地面水土流失,同时,还能将雨水收集起来用于绿化,达到节约用水的目的。
5. 生态环境保护措施
5.1 建设期生态保护措施
(1)在本项目施工过程中,尽可能减少占地面积,减小对植被的破坏面积。具体措施为严格限定作业范围,不得超出项目占地范围;项目电池组件支架基础采用预制件基础,不进行现场水泥浇筑;划定基础安装位置和范围,基坑开挖按照基础结构尺寸每边各加宽0.3m进行,施工过程不得超出划定基础施工范围,单进单出,仅对打桩基础位置进行施工。
(2)尽可能保留占地内的现有植被,对于破坏的地段,在施工期或结束后,及时恢复,最大限度减小原生植被的破坏面积。
(3)对厂址范围内的原料堆场和临时堆渣场,要进行遮盖和洒水处理,减小风蚀影响;施工中应尽量减少地表固结层的破坏,弃土、弃沙集中堆放,并进行碾压、固结表面,防治风蚀作用;工程基坑开挖后及时平填,尽量缩短施工时间,避免扰动土壤长时间裸露,形成扬沙。
(4)项目道路建设过程中因加强施工管理,制定严格的操作规程,线路铺设过程中应划定施工路线和地基位置,线路沟道的铺设不得超出划定的范围,从而进一步减小生态影响和地表扰动。项目进场道路建设应对施工两侧进行压实和整治,尽可能减小车辆移动导致风蚀加剧现象;道路所铺砂石料均从附近县城购买,注意道路修整过程中进行洒水抑尘等;完工后对临时便道进行达标整理。项目道路建成后对两侧进行绿化,种植东杨和沙柳,中东杨栽植株距3m,株间栽植2株沙柳。
(5)施工完工后对临时场地进行恢复,拆除临时建(构)筑物,掘除硬化地面,弃碴运至规定地点掩埋;同时对恢复后的场地进行洒水,以固结地表,防止产生扬尘和对土壤的侵蚀。工程结束后要对厂区适宜绿化的地方(规划的绿化带)进行绿化,场地内播撒适合当地生长的草籽,提高土壤保水性等生态功能。
(6)项目施工期应加强对施工人员的宣传教育,发现野生动物,应加强保护,严禁猎杀野生动物。
(7)尽可能避开雨季施工,以免雨水或施工用水浸基坑;做好降雨或渗水等不利条件的预案准备工作;减小施工期对厂区土壤的破坏,防止水土流失。
5.2 运营期生态保护措施
(1)项目建成后,应及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复,并对厂区进行绿化,项目升压站、办公、生活区绿化面积约2500m2,光伏阵列区实施生态种植方案,绿化面积可达到140000m2,通过植物多样性的选择,根据当地气候土壤条件以及发电场特定要求进行综合分析,选择以适合当地生长的草籽进行播种,并进行浇水养护,从而增加区域绿化面积,减少风蚀影响;对于少量不能进行植被恢复的区域,进行平整压实,以减轻水土流失。
运营期光伏阵列具有遮阴的作用,为弥补生物量损失,并考虑到电池板下太阳阴影影响,本项目讲实施生态种植方案,在原有植被基础上,对阵列区进行分区种植,在太阳能电池板遮挡较严重地区,改种沙打旺或达乌里胡枝子等生长能力强、受光照制约较小的草本植物,在太阳能电池板间隔处种植紫花苜蓿,这样不仅能够减小太阳阴影对植被影响,而且能够弥补生物量损失,提高植被覆盖率,改善当地生态环境,固住松散沙粒。
(3)本项目位于风沙草滩区,该区属于水土流失严重区。因此项目建成后,需对厂区地面进行加固,做好防风固沙,保持水土工作。本项目将于太阳能电池板下约0.3m处设置收水槽,于光伏阵列旁设置收水渠,将收集的雨水回用于厂区植被浇灌;另外,于低位电池板下方地面铺设石粒,以防强暴雨天气,收水槽失去作用,暴雨冲刷地面造成水土流失。
(4)本项目采取太阳能电池组件支架为固定支架,坐北朝南,倾角为38°的安装方式,电池方阵方位角选0°,即朝向正南,能够最大程度地减少对太阳光的反射,以利于提高其发电效率,且本项目采用多晶硅太阳能电池组件的最外层为特种钢化玻璃,其透光率极高,能够达到95%以上,因此,本项目光伏阵列的反射光极少。
因此,通过合理设计和布局太阳能光伏发电阵列,提高太阳光利用率,最大程度地减少太阳能电池板对太阳光的反射,能够减少光污染对项目区人类及动物的影响。
5.3 生态种植方案
通过上述对项目区生态环境现状分析,本项目建设区域植被覆盖率较低,生态环境较为脆弱,为了在实施光伏发电这一清洁能源项目的同时,保护并改善项目所在地的生态环境,本项目建成后将实施生态农业措施,在太阳能电池阵列之间种植沙地适生植物,不仅可以保护项目发电设备,而已能够起到有效的防风固沙、保持水土的作用。
本项目占地0.4436km2,考虑到地表植物的平均株高可达到0.5~1.0m,本项目太阳能电池板支架基础上构建钢架设计高度在1~1.5m,本项目在原有植被基础上,对阵列区进行分区种植,在太阳能电池板遮挡较严重地区,改种沙打旺或达乌里胡枝子等生长能力强、受光照制约较小的草本植物,在太阳能电池板间隔处种植紫花苜蓿,这样不仅能够减小太阳阴影对植被影响,而且能够弥补生物量损失,提高植被覆盖率,改善当地生态环境,固住松散沙粒。
沙打旺、达乌里胡枝子、紫花苜蓿均为声场能力较强的沙生本土植被,项目建设完成后,草种将在春秋下雨时节,采用网格化播种。
另外,在光伏并网发电总体布局中,为根治沙丘流动,吹蚀和破坏光电基础及支架,本项目将在光伏阵列周边范围种植当地已成熟的治沙经验和耐干旱喜沙的乔、灌类植物,对光电方阵的周边范围进行固沙绿化。
项目发电区规划绿化面积约0.14km2。本项目建设进行土地综合利用,实施生态农业措施,建立良好的生态植被,能够提高土地利用率和植被覆盖率,对防风固沙及改善生态环境起到有利作用。
5.4 防风固沙措施
本项目位于黄土高原和毛乌素沙漠交界处,项目占用土地为尚未开发的荒沙荒漠区,地表植被覆盖率为8.9%,覆盖度较低,植被种类主要有为灌木和草本植物,而且以耐旱的沙生植物为主。
为减少项目对区域水土流失的增加,项目施工应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业;对于施工破坏区,施工完毕,要及时平整土地,并种植适宜的植物,以防止发生新的土壤侵蚀。对于施工过程中产生的废弃土石,要合理堆入排土场。不得将废弃土石任意裸露弃置,以免遇强降雨引起严重的水土流失。
本项目建成后,厂区以固定支架方式布设太阳能电池板,太阳电池组件分布在整个电站场区内,数量多、密度大,这在一定程度上增加了场地内地面的粗糙度,起到平铺式沙障的作用。平铺式沙障既能用于固定流沙,又能抑制风速的增加,这样可以防止风速再次加速,同时也减少了沙源,增强防沙措施的效果;且本项目在进行太阳能光伏发电的同时,实施生态种植措施,在光伏方阵的每个发电单元的间隔地带种植沙地适生植物,可有效控制风沙,防治水土流失。
在光伏并网发电总体布局中,为根治沙丘流动,吹蚀和破坏光电基础及支架,本项目将在光伏阵列周边范围种植当地耐干旱喜沙的乔、灌类植物,对光电方阵的周边范围进行固沙绿化。从而形成较为坚固的防风治沙体系,逐步改善区域生态环境。
5.5 运营期满后的生态防护措施
本项目太阳能电池板寿命约25年,待项目运营期满后,按国家相关要求,将对生产区(电池组件及支架、变压器等)进行全部拆除。
拆除后的太阳能电池板、蓄电池、升压站变压器等固体废物由专业部门统一回收处理。
拆除后项目发电区则应进行生态恢复:
(1)掘除硬化地面基础,对场地进行恢复;
(2)拆除过程中应尽量减小对土地的扰动,对于项目厂区原绿化土地应保留;
(3)掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复,恢复后的场地则进行洒水和压实,以固结地表,防止产生扬尘和对土壤的风蚀。
光伏电站服务期满后,企业必须严格采取上述环境保护措施,确保无遗留环保问题:光伏电站在服务期满后,除污染源附近较小范围以外地区,均能达到光伏电站环境质量标准要求;在光伏电站服务期满后,太阳能电池板、蓄电池、升压站变压器等固体废物由专业部门统一回收处理。
6. 生态环境影响评价结论及建议
6.1 结论
本项目20MWp太阳能光伏发电站建设项目位于榆林市神木县榆神工业园区内,土地利用类型为规划的建设用地。项目建设符合国家产业,符合可再生能源发展规划。本项目生产利用清洁、可再生能源的太阳能资源,在采取本次评价提出的污染防治措施和生态保护措施的前提下,污染物均能达标排放,对生态环境的建设起到促进的作用。从环境角度,项目建设可行。
6.2 建议
为减少项目对生态环境的影响,本评价建议:
(1)项目施工期限定施工期作业带范围,并严格施工界限,不得超出项目占地范围,施工过程不得超出划定施工范围,减少临时用地,并于项目施工完成后及时对场地进行恢复及绿化,避免厂区土地受到破坏,造成水土流失。
(2)设计中应落实本评价提出的生态环境保护措施,加强施工期的环境管理,要求合理安排施工时间,避免在雨季施工,减少施工对生态环境的影响。
(3)项目建设过程中尽量减少对项目区土壤及原有植被的破坏,建设完成后,应尽快进行土地恢复和植被恢复,做好防风固沙,水土保持工作。
(4)收集厂区雨水,将雨水用于场内植被灌溉。
(5)光伏电站在服务期满后,严格采取固废处置及生态恢复的环保措施,确保无遗留环保问题。下载本文