湖北省五峰土家族自治县Word文件下载.docx
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水文参证站
渔洋关水文站
利用的水文系列年限
年
54
二、生态改造基本情况及内容
生态改造电站
4
流域减脱水长度
m
9100
(一)生态泄放措施:
1、埋设放水管
处
2、开设泄水孔
(二)流域连通性及生境修复措施:
1、生态护岸
km
9.1
2、生态堰坝
三、增效扩容改造电站基本情况及内容
增效扩容改造电站
1
(一)改造前:
1、总装机容量
kW
1640
2、多年平均年发电量
kWh
449.6
(二)改造后:
1650
553.7
四、投资及资金筹措
总投资
万元
350.87
其中:
中央省(按每千瓦1250元测算)
206.25
项目自筹
144.62
五、工程实施安排
(一)2016年度
1、装机容量
月山二级水电站
2、投资
前言
为进一步促进节能减排和可再生能源产业发展,实施河流生态修复和电站增效扩容改造,实现优化电站布局,河流水量生态调度和电力梯级联合调度,保障河道生态流量,修复河流生态,增加可再生能源供应,消除安全隐患,提高防洪灌溉供水能力,编制本方案。
本方案编制的原则为“尊重自然,保护优先”和“以自然修复为主,人工修复为辅”。
本方案通过开展环境现状调查与评价,结合相关法律、法规及规范编制完成。
调查范围包括河流最上游农村水电站水库库区及以下河段,重点是农村水电站厂坝间减脱水河段,以及直接或间接受减脱水影响的岸边区域。
调查内容包括河流规划,农村水电站工程布局、运行方式、建设和运行过程中产生的主要生态环境问题,减脱水河段水文情势、重要生态敏感区及环境保护目标等。
一、改造方案编制依据
1、《财政部关于印发〈可再生能源发展专项资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2015〕87号)
2、《财政部水利部关于印发〈农村水电增效扩容改造财政补助资金管理暂行办法〉的通知》(财建〔2011〕504号);
3、《水利部财政部关于印发农村水电增效扩容改造项目建设管理指导意见的通知》(水电〔2011〕441号);
4、水利部《关于印发农村水电增效扩容改造项目初步设计指导意见的通知》(水电〔2011〕437号);
5、水利部《关于印发农村水电增效扩容改造项目机电设备选用指导意见的通知》(水电〔2011〕438号);
6、财政部、水利部《关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知》(水电〔2016〕27号)。
7、水利部关于印发《农村水电增效扩容改造河流生态修复指导意见》的通知(水电〔2016〕60号)。
8、已经批准的电站增效扩容改造报告。
二、编制原则
1、坚持统筹兼顾的原则。
在电站改造方面,对符合改造条件的电站,本着业主自筹为主、自愿申报的原则,纳入电站综合改造范围。
对不符合条件的电站,纳入落实生态基流改造范围。
统筹考虑消除安全隐患、改善生态环境、提高综合能效、促进节能减排、促进地方经济发展的目标。
2、坚持综合治理的原则。
在实施电站改造,落实生态基流的同时,按照“自然修复为主、人工修复为辅”的原则,加强流域水生态治理规划,根据生态需求提出生态措施,注重与城镇发展、中小河流治理、环境保护、旅游等相关规划的要求相衔接,实施综合治理。
3、坚持长效管理的原则。
加强地方相关法律、法规及规范性制度建设,落实长效机制的保障措施,提高电站运行的安全性和可靠性,确保生态基流“放的长、放的稳”。
一小河水能资源及开发利用概况
1.1水能资源概况
小河流域为渔洋河上游右岸支流,全流域面积119km2,河长29.5km,流域平均坡度21.4‰,流域形状系数0.38,流域平均高程799m,河流弯曲系数1.4,河网密度0.3km/km2,森林植被较好,主要生长有阔叶林、马尾松等。
河流水能资源理论蕴藏量约1.52万kW,可开发装机1.25万kW。
目前已开发月山水电站、月山一级水电站、月山二级水电站、千山水电站、杨家河水电站、桂花树水电站、民生水电站、黄龙洞水电站、松林坪水电站,总装机11160kW。
。
1.2河流水能资源规划及开发现状
1986年,宜昌市水利水电局以宜署水电〔86〕129号文批复了《五峰土家族自治县渔洋河流域规划》,小河流域规划建设电站从上至下为:
月山水电站、月山一级水电站、月山二级水电站、千山水电站、杨家河水电站、桂花树水电站、民生水电站、黄龙洞水电站、松林坪水电站,总装机11480kW。
1、月山水电站
月山水电站厂址承雨面积13km2,装机容量1×
630kW,设计水头80m,流量1.13m3/s。
2、月山一级水电站
月山一级水电站厂址承雨面积35.4km2,装机容量3×
630kW,电站于1993年7月建成投产,年发电量386万kWh。
3、月山二级水电站
月山二级水电站厂址承雨面积41.3km2,设计水头83m,流量2.36m3/s,装机容量1×
1000+2×
320kW,电站于上世纪80年代建成投产,年发电量449.6万kWh。
4、千山水电站
千山水电站引泉水发电,设计水头约47m,装机500kW,于1982年投产。
5、杨家河水电站
杨家河水电站于1980年建成投产,设计水头72.5m,电站站址以上控制流域面积47.4km2。
容量为1600kW。
该电站于2015年完成增效扩容改造任务。
6、桂花树水电站
桂花树水电站,坝址以上控制流域面积57.98km2,设计水头18.3m,装机500kW,于2005年开工,2006年投产。
7、民生水电站
民生水电站2001年9月建成投产发电,引溶洞地下水发电,装机320kW。
8、黄龙洞水电站
黄龙洞水电站于1974年投产,引溶洞地下水发电,原装机3×
800kW。
2015年完成增交扩容改造增容至3×
1000kW,设计年发电量由960万kWh提高到1160万kWh。
设计水头196m。
9、松林坪水电站
松林坪水电站于1987年开工,1990年竣工,在杨家河上游筑坝取水,在渔洋河畔建厂发电。
设计水头102m,坝址以上控制流域面积78km2。
装机容量为2000kW。
1.32000年之前投产的农村水电站情况
表1.3-1小河流域2000年以前建成水电站情况表
电站名称
所属流域
开发方式
投产年份
装机规模
是否已完成改造
月山水电站
小河
引水式
1999
630kW
否
月山一级水电站
1993
1890kW
1986
1640kW
千山水电站
1982
500kW
杨家河水电站
1980
1600kW
是
桂花树水电站
2006
民生水电站
2001
320kW
黄龙洞水电站
1974
3000kW
松林坪水电站
1990
2000kW
二环境现状调查与评价
2.1调查范围
本次调查范围为该流域干流总长25.23km,其中径流式水电站造成的减脱水河段长9.1km。
2.2调查内容
调查内容主要为减脱水河段内径流、水质、水生动植物、第三方水事权益的影响程度,针对存在的问题提出相应对策,减缓和避免影响程度。
2.3环境现状评价
1、对流域径流影响。
流域内电站开发方式为引水式,在发电过程中基本上不消耗水量,对流域的径流总量基本无影响。
枯水期,将在坝址与厂址之间形成减水河段,从而影响局部生态环境。
2、对水质的影响。
电站建设投产后,使取水口与厂房之间的河段水流减缓,水体的扩散净化能力减弱,存在营养物质增加的潜在影响。
3、水生动植物的影响。
工程所在河段属山溪性河流,季节性强,河床比降大,水流湍急,河床底质多为岩石和卵石,有机物沉淀不多,河流浮游植物主要是金藻、硅藻、绿藻、蓝藻以及裸藻等。
浮游动物主要种类有原生动物、担轮动物、挠足类、枝角类。
节肢动物有蟹。
鱼类资源丰富主要有齐口裂腹鱼、泥鳅、圆口铜鱼等,但数量少,分布不均,区域内没有洄游、半洄游性鱼类,无国家保护水生动植物。
电站建成投产后,影响范围内河道水体发生变化,其流速减缓,来自上游泥沙沉积于此,增加了水中的营养物,有利于浮游植物的光合作用。
由于河床底质及水体营养状况的改变,原有底栖生物的种类组成和分布将会发生明显变化,水栖寡毛类会在某些营养物较丰富的河湾潭内形成较大的优势种群,岸边地带将形成螺、河蚌、水蚯蚓、摇蚊幼虫的栖息和繁育地。
4、对生态的影响。
流域内电站减水河段长度9.1km,在枯水期可能处于脱水状态,影响流域生态环境,这也是电站建设对环境最明显的不利影响。
5、对第三方水事权益的影响。
为摸清情况,重点对减水河段受影响区域内生活用水取水地点、取水保证率、有无其它水源保障,农田灌溉用水如何、大旱年份农田灌溉从何处取水等方面情况开展了现场调查。
调查结果显示:
一是所调查的居民生活用水主要取自后山溪水及泉水;
二是灌溉用水。
据走访农户和村委会调查,范围内所涉农田全部为旱地,主要作物为包谷、玉米、红薯、橙子、茶叶等耐旱作物,正常年份基本不需灌溉,部分收益高的经济作物都纳入国家项目,实施节水灌溉。
电站取水对城镇供水、人畜用水、农田灌溉等均无明显的不利影响。
三生态流量的确定与泄放措施
3.1水文概况
小河流域属于北亚热带季风性湿润气候,热量资源丰富,水分条件良好。
区内多年平均降水量1627.9mm,多年平均蒸发量1680mm;
多年平均气温17.1℃,极端最高气温为43.1℃;
极端最低气温-5.9℃;
年均相对湿度73%,多年平均日照时数为1708h,年活动积温为5500℃;
多年平均风速为1.0m/s,多年平均最大风速为15.0m/s;
年平均无霜期为269d。
小河流域属湖北省水文气象分区第Ⅶ区,下游设有渔洋河的渔洋关水文站。
渔洋关水文站具有1961~2014年共54年系列的径流资料,径流计算采用水文比拟法将渔洋关水文站的径流移置,小河多年平均流量1.33m3/s,径流总量4194.3万m3。
3.2生态流量计算方法
根据水利部《农村水电增效扩容改造河流生态修复指导意见》,结合该流域水文特征,确定四种生态基流计算方法。
表3.2-1生态基流选择计算方法表
序号
方法
方法类别
指标表达
适用条件及特点
Tennant法
水文学法
将多年平均流量的10~30%作为生态基流。
适用于流量较大的河流;
要求拥有长序列水文资料。
方法简单快速。
2
90%保证率法
百分之九十保证率最枯月平均流量。
适用于水资源量小,且开发利用程度已经较高的河流;
3
近十年最枯月平均流量法
近十年最枯月平均流量。
与90%保证率法相同。
枯水期11~3月多年平均流量
枯水期11~3月多年平均流量20%计算
适用于水资源量小,且开发利用程度已