最新中国石化川气东送管道工程简本.docx

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最新中国石化川气东送管道工程简本

中国石化川气东送管道工程

环境影响报告书

(简本)

北京飞燕石化环保科技发展有限公司

二○○六年八月

一、工程概况

1项目名称、建设性质、建设规模和建设地点

项目名称:

川气东送管道工程

建设性质:

新建

建设规模:

本管道工程包括1条干线、1条支干线和3条支线。

四川普光至上海干线全长1674km,设计输送压力10MPa,其中普光-宣城段管径采用1016mm,宣城-上海段管径采用864mm;豫鲁支干线全长842km,设计压力10MPa,其中宜昌-新郑段管径采用813mm,新郑-濮阳段管径采用711mm;川维支线全长154km,设计压力8MPa,管径559mm;达州支线全长45km,设计压力8MPa,管径323.9mm;南京支线全长148km,设计压力10MPa,管径813mm。

管道沿线共设27座工艺站场。

设计输气能力120×108m3。

建设地点:

站场工程和线路工程的建设地点分别见表1和图1。

表1天然气管道工程建设地点一览表

类别

序号

站场名称

建设地点

备注

1

普光首站

四川省宣汉县普光镇西北

干线

2

达州分输压气站

四川省达州天生桥乡王家咀东北

3

梁平分输站

重庆市梁平县西侧

4

忠县清管站

重庆省忠县东北张家坳西侧

5

利川压气站

湖北省利川市大塘南

6

恩施清管站

湖北省恩施市东北龙凤镇东

7

榔坪清管站

湖北省长阳土家族自治县榔坪镇西北侧

8

宜昌分输压气站

湖北省宜昌市猇亭区桃子冲

9

枝江分输站

湖北省枝江市烟墩包

10

潜江清管站

湖北省潜江市杨市镇总口农场

11

武汉分输站

湖北省江夏区安山镇毛家湾东南侧

12

黄梅清管站

湖北省黄冈市大河镇红林村南侧

13

安庆分输站

安徽省怀宁县月山镇岗子岭村,206国道北侧

14

池州分输站

安徽省池州市贵池区十里村,318国道东侧

15

宣城分输站

宣城南大房村与大王村间,G318国道南

16

湖州清管站

双林镇莫家堰村附近

17

上海末站

青浦区练塘镇张联村村南

18

荆门分输站

湖北省荆门市东杨家窝南

豫鲁

支干

线

19

襄樊清管站

湖北省襄樊市马家沟北

20

南阳分输站

河南省南阳市牛郎庄东南

21

平顶山分输站

河南省平顶山市张集北

22

新郑分输站

河南省中牟县三官庙乡西

23

开封清管站

河南省开封市东南八里湾西南

24

濮阳末站

河南省濮阳市王城堌乡

25

达州末站

四川省达州市达县西南6km覃家湾附近

达州支线

26

川维末站

重庆市长寿区朱家镇西北

川维支线

27

南京末站

南京横溪镇宁丹公路收费站西南1km

南京支线

类别

序号

省份

市、区

里程(km)

合计(km)

线路

工程

1

四川省

达州市

150(105+45)

150

干+支线

2

重庆市

重庆市

294(140+154)

294

干+支线

3

湖北省

恩施市

215

1189

干线

宜昌市

263(175+88)

干+支干线

荆州市

60

干线

潜江市

50

干线

仙桃市

85

干线

武汉市

105

干线

鄂州市

23

干线

黄石市

66

干线

黄冈市

85

干线

荆门市

118

支干线

襄樊市

119

支干线

4

安徽省

安庆市

155

509

干线

池州市

88

干线

芜湖市

28

干线

宣城市

189(135+54)

干+支线

马鞍山市

49

支线

5

浙江省

湖州市

114

140

干线

嘉兴市

26

干线

6

江苏省

苏州市

12

57

干线

南京市

45

支线

7

上海市

上海市

7

7

干线

8

河南省

南阳市

160

469

支干线

平顶山市

55

许昌市

70

支干线

郑州市

58

支干线

开封市

97

支干线

濮阳市

29

支干线

9

山东省

荷泽市

48

48

支干线

合计

2863

支干线

图1本项目地理位置图

2项目范围及项目组成

(1)项目范围

本项目的项目范围包括四川普光至上海干线、豫鲁支干线、川维支线、达州支线、南京支线以及管道沿线的27座工艺站场。

(2)项目组成

本项目的项目组成及建设规模见表2。

表2本项目项目组成及建设规模

序号

名称

主要内容及规模

1

普光首站

新建气体快速截断、在线分析、分离、计量、增压、越站旁通系统、清管器发送、自动控制、压缩空气系统、紧急截断和放空系统及站场辅助配套系统。

设计天然气处理能力为120×108m3/a。

2

利川压气站

新建气体分离、增压、越站旁通系统、清管器收发、站场自动控制、紧急截断和放空、辅助配套系统。

设计天然气处理能力为120×108m3/a。

3

宜昌分输压气站

新建气体分离、增压、越站旁通系统、计量、清管器收发、站场自动控制、紧急截断和放空、辅助配套系统。

设计天然气处理能力为120×108m3/a。

4

天生、枝江、武汉、黄梅、安庆、池州、荆门、南阳分输站

新建分输气体过滤分离、计量、调压、气体越站旁通系统、清管器收发系统、站场自动控制系统、站场紧急截断和放空系统。

设计分输规模10×108m3/a。

5

湖州、平顶山、新郑分输站

新建分输气体过滤分离、计量、调压、气体越站旁通系统、清管器收发系统、站场自动控制系统、站场紧急截断和放空系统。

设计分输规模20×108m3/a。

6

梁平、宣城分输站

新建分输气体过滤分离、计量、调压、气体越站旁通系统、清管器收发系统、站场自动控制系统、站场紧急截断和放空系统。

设计分输规模30×108m3/a。

7

忠县、恩施、榔坪、潜江、襄樊、开封中间清管站

新建气体越站旁通、清管器收、发、站场紧急截断和放空系统、预留分输功能。

8

达州、长寿、濮阳、南京、上海末站

设置气体流量计量、气体分离处理、清管器收发、站场自动控制、站场紧急截断和放空系统。

线

序号

类别

名称

管线长度(km)

管径(mm)

1

干线

普光首站-天生分输站

42

1016

2

天生分输站-梁平分输站

78

1016

3

梁平分输站-忠县清管站

59

1016

4

忠县清管站-利川压气站

114

1016

5

利川压气站-恩施清管站

81

1016

6

恩施清管站-榔坪清管站

139

1016

7

榔坪清管站-宜昌分输压气站

121

1016

8

宜昌分输压气站-枝江分输站

48

1016

9

枝江分输站-潜江清管站

122

1016

10

潜江清管站-武汉分输站

127

1016

11

武汉分输站-黄梅清管站

117

1016

12

黄梅清管站-安庆分输站

140

1016

13

安庆分输站-池州分输站

81

1016

14

池州分输站-宣城分输站

147

1016

15

宣城分输站-湖州清管站

144

864

16

湖州清管站-上海末站

114

864

17

豫鲁支干线

宜昌分输压气站-荆门分输站

123

813

18

荆门分输站-襄樊清管站

145

813

19

襄樊清管站-南阳分输站

125

813

20

南阳分输站-平顶山分输站

127

813

21

平顶山分输站-新郑分输站

106

813

22

新郑分输站-开封清管站

75

711

23

开封清管站-濮阳末站

141

711

24

达州支线

天生分输站-达州末站

45

559

25

川维支线

梁平分输清管-长寿末站

154

323.6

26

南京支线

宣城分输站-南京末站

148

813

合计

2863

序号

主要内容

1

全线共设截断阀室126座,其中干线设阀室73座,支干线设阀室40座,支线设阀室13座。

2

管道外防腐层全线采用环氧粉末聚乙烯复合结构(三层PE);阴极保护采用以强制电流阴极保护为主,以牺牲阳极保护为辅的阴极保护方法。

3

通讯和自控系统等

序号

类别

主要内容

1

供热

全线采用冷暖空调或电暖器的采暖方式。

2

供水

普光首站拟以后河为地表水源,其他各站采用地下水作为水源,在站内适当位置打1口管井取水。

管理处依托当地市政供水管网。

3

供电

各输气站场采用双回路电源供电。

其一回引自附近地方电力系统,另一回为燃气发电机组,并在各站内均设一座10/0.4kV变配电室及发电机间。

环保工程

序号

主要内容

1

站场:

首站依托净化厂,其他新建生活污水化粪池、沉淀池、生产污水收集系统、地埋式一体化污水处理设施。

管理处依托当地市政排水管网。

二、主要环境影响和污染物排放情况

1主要环境影响

本项目施工时管沟开挖、材料堆放等将临时占用部分耕地,对沿线原有的农田作物、防护林、果园等产生一定的不利影响;施工结束后上述临时占地能恢复耕种,但在管线埋设位置禁止种植深根性植物(如树木、果树等)。

沿线各工艺站场用地将永久改变原有土地的使用性质;此外,施工中管材、设备运输及地表开挖作业等可能产生施工噪声、扬尘等污染,对沿线居民生活环境产生一定的不利影响;以开挖方式穿越的农灌渠,短期内可能对地方农业灌溉产生不利影响。

本项目运营后,受工程(防腐层破损、管材腐蚀等)、自然(如地震、洪水等)、人为(如埋管处开挖取土、管道非法打眼盗气等)等诸多因素影响,管道意外泄漏对事故区附近的农田作物、土壤及水体环境等产生一定污染,如果遇明火可能引发燃烧甚至爆炸,将对事故区附近的居民、作物或树木等产生危害。

本项目管道穿经的农田地区采用深埋敷设方式,埋设深度(管顶覆土)为1.2m,一定程度上能有效降低风险事故的发生及其地表危害范围,同时也利于施工后期恢复农业耕作;在大、中型河流或地方引水河道穿越处,采用定向钻施工;长江穿越采用盾构隧道方式,山体段采用隧道施工方式。

设计中对不同地段均采取了响应的防护措施。

2污染物排放情况

(1)废气污染物核算

本管道工程废气污染物的外排量表3。

表3废气污染物核算表

站场

污染物名称

产生量

(t/a)

削减量

(t/a)

外排量

(t/a)

去除率

(%)

所属省市

普光首站

SO2

1.7

0

1.7

0

四川省达州市

NOX

7.2

0

7.2

0

利川压气站

SO2

2.8

0

2.8

0

湖北省恩施市

NOX

11.8

0

11.8

0

宜昌分输压气站

SO2

1.6

0

1.6

0

湖北省宜昌市

NOX

6.7

0

6.7

0

合计

SO2

6.1

0

6.1

NOX

25.7

0

25.7

(2)废水污染物核算

本管道工程废水污染物的外排量见表4。

表4废水污染物核算表

站场

污染物

名称

产生量

(t/a)

削减量

(t/a)

外排量

(t/a)

去除率

(%)

所在省市

普光首站

COD

0.13

0.09

0.04

69.2

四川省

达州市

氨氮

0.02

0.014

0.006

70.0

川渝输气管理处

COD

0.97

0.65

0.32

66.7

氨氮

0.15

0.11

0.05

70.0

湖北输气管理处

COD

1.36

0.91

0.45

66.7

湖北省

武汉市

氨氮

0.21

0.15

0.06

70.0

安徽输气管理处

COD

0.43

0.29

0.14

66.7

安徽省宣城市

氨氮

0.07

0.05

0.02

70.0

长三角输气管理处

COD

0.39

0.26

0.13

66.7

上海市

氨氮

0.06

0.04

0.02

70.0

河南输气管理处

COD

0.39

0.26

0.13

66.7

河南省

郑州市

氨氮

0.06

0.04

0.02

70.0

管道公司

COD

1.71

1.14

0.57

66.7

氨氮

0.26

0.18

0.08

70.0

其他各工艺站场

COD

1.63

1.63

0

100

氨氮

0.25

0.25

0

100

合计

COD

7.01

5.23

1.78

氨氮

1.08

0.834

0.256

(3)固体废物核算

本管道工程固体废物的外排量见表5。

表5固体废物核算表

序号

污染物名称

产生量

(t/a)

处置量

(t/a)

外排量

(t/a)

处置率

(%)

备注

1

生活垃圾

323.04

323.04

0

100

2

清管粉末

0.405

0.405

0

100

3

分离器检修粉末

0.105

0.105

0

100

4

废润滑油

0.9

0.9

0

100

5

合计

324.45

324.45

0

100

三、预防或着减轻不良环境影响的对策和措施

1、施工期

施工期影响农林等生态环境,其影响包括一次性损失、恢复期损失和永久性损失,建设单位分别采取了相应的补偿和保护措施。

2、营运期

(1)废气防治措施

沿途站场使用天然气做生活用燃料减少污染物排放;对于清管作业及站场异常排放的天然气,通过15m高的放空管排放,天然气超压大量排放经火炬燃烧后排放。

(2)废水防治措施

普光首站的生活污水和生产废水送天然气净化厂污水处理厂处理。

其他各工艺站场生活污水经化粪池消化处理后,与生产废水一起经埋地式一体化污水处理装置处理达标后,作为站场绿化用水,不外排。

管道公司及各输气管理处生活污水依托当地市政污水处理系统处理。

(3)固体废物防治措施

清管作业时产生的少量的固体废物不直接排放到环境,在征得当地环保部门同意的情况下,合理选择合适的地方定期填埋处置,生活垃圾委托地方环卫部门负责清运处理。

(5)噪声防治措施

站场选址远离居民区。

设备选型尽可能选择低噪声设备,放空口安装消声器。

在压缩机的进气口、排气口设置消声装置,机组设置机罩。

噪声控制在85dB以下。

对站场周围栽种树木进行绿化,厂区内工艺装置周围,道路两旁,也进行绿化,这样既可控制噪声,又可吸收大气中一些有害气体,阻滞大气中颗粒物质扩散。

四、建设项目对环境可能造成的影响

(1)景观生态环境影响

本管道工程敷设在地下,进行密闭输送,运营后沿线工程扰动区域内的原有人工植被及自然植被逐渐恢复,对沿线区域景观生态环境影响相对较小

(2)地表水环境影响

由于输气管线在运行期为全密闭系统,本项目在穿越河流处均采用了特加强级防腐,大中型河流穿越处还采用了牺牲阳极保护,并在输气管道两侧设置了截断阀室,在正常运行条件下输运的天然气不会与穿越的河流水体之间发生联系,故正常运行条件下不会对河流水体造成影响。

沿线各中间站场废水主要是站内工作人员产生的生活废水,站内少量生活污水、生产废水经埋地式一体化污水处理装置处理达标后,作为站场绿化用水,不外排。

(3)大气环境影响评价

营运期各工艺站场产生的废气主要为燃气轮机产生的燃烧废气和清管作业和分离器检修时排放的少量天然气,对环境影响较小。

(4)声环境影响评价

噪声源主要为压缩机组、空冷器、天燃气放空系统、汇气管、截流阀等,强度为70~105dB(A),由于采取了有效的防治措施,对周围环境影响较小。

(5)固体废物影响评价

固体废物包括站场工作人员产生的生活垃圾和清管作业以及分离器检修产生的少量固体粉末。

在落实妥善堆存及处置的措施情况下,对沿线环境影响较小。

(6)地下水环境影响

输气管道采用密闭输送工艺,正常工况下输运无泄漏污染,故对地下水环境不产生影响。

营运期沿线各中间站场废水排放量较少,站内固废委运处置,因此正常工况下站内废水排放对地下水环境影响相对较小。

(7)土壤环境影响

各工艺站场在正常工况下站内生产废水、生活废水经站内管网收集处理达标后用于站内绿化,对周围土壤环境影响较小;站内固废的暂存地在采取防渗、防水、防雨等措施的情况下,对土壤环境影响较小。

五、环境影响评价结论

本工程是中石化重点项目,符合中石化发展规划,符合我国石化行业规划。

各站场站址的设置均符合所在地城市建设规划。

本工程对于调整区域能源结构,改善区域大气环境质量将起到重要作用。

本项目各项工艺比较先进,均满足清洁生产的要求,各类污染物均可达标排放,其对环境影响较小,环境风险在可接受程度内,污染防治措施配套可行,对生态造成的损失多属临时性、可恢复的,并予以了补偿。

因此,在落实各项污染防治措施、生态保护措施及风险控制措施和应急预案后,从环境保护角度考虑,本项目是可行的。

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