水电站生态改造方案设计
- 格式:doc
- 大小:80.50 KB
- 文档页数:13
水电站生态改造方案设计1.引言水电站是一种重要的能源发电方式,但传统水电站建设常常对环境造成较大破坏。
为了保护生态环境,现有的水电站需要进行生态改造。
本文将提出一种水电站生态改造方案,以确保生态环境的保护和可持续发展。
2.生态环境保护措施2.1水库生态修复水库是水电站的核心部分,也是生态环境保护的关键。
在水库建设中,应采取措施保护和修复水库周边的生态环境。
首先,应适当增加水库的植被覆盖率,种植树木和草坪,以减少水库土壤侵蚀和水质污染。
其次,应建设湿地保护区,在湿地中种植适宜的湿地植物,增加湿地的生物多样性,提高水质的净化能力。
同时,应建立完善的水库生态监测系统,定期对水库水环境和生物资源进行监测和评估。
2.2水电站尾水排放处理水电站尾水是水电站运行产生的废水,其中含有大量的悬浮物和有机物质。
为了减少对下游水体的污染,应对水电站尾水进行处理。
首先,可采用物理处理方法,如沉淀和过滤,以去除尾水中的悬浮物。
其次,可采用生物处理方法,如生物降解和生物过滤,以去除尾水中的有机物质。
最后,可采用化学处理方法,如氧化和还原,以去除尾水中的污染物。
处理后的尾水应符合相关的环境排放标准,以确保对下游水体的影响最小化。
2.3保护和恢复鱼类资源水电站建设和运营对水生生物带来了很大的影响,特别是对鱼类资源的破坏较为明显。
为了保护和恢复鱼类资源,应采取相应的措施。
首先,可在水电站的前后设置鱼道,以帮助鱼类迁徙和避开水电站。
其次,应进行鱼类养殖和放流,以增加鱼类数量和种类。
此外,应建立鱼类保护区,在保护区内禁止捕鱼和搁置渔网,以保护鱼类的栖息地和繁殖环境。
3.社会效益评估3.1经济效益水电站生态改造不仅可以提高水库的水质和生物资源,还可以增加水电站的经济效益。
首先,生态改造后的水库可以成为旅游景点,吸引游客前来观光和休闲,增加旅游收入。
其次,改造后的水库可以用于水产养殖,增加水产养殖的产量和质量,提高水产养殖的经济效益。
最后,生态改造后的水库可以吸引更多的投资和产业发展,促进当地经济的发展。
6 生态改造方案设计6.1现状分析与评价我国政府十分重视生态环境保护,十八大提出要加强生态文明建设,十八届三中全会将水资源管理、水环境保护、水生态修复等纳入生态文明制度建设重要内容,并作出重要部署,提出明确要求。
水利部2012年全国农村水电工作会议提出“积极推动绿色水电评价”,今年又特别提到“要在农村水电规划、设计、建设和运行的全过程加强生态环境保护,积极推进绿色小水电建设”。
为了回应社会关切,塑造小水电清洁可再生能源形象,绿色小水电将成为今后我国小水电建设的发展方向。
因此,开展绿色小水电建设和进行绿色小水电评价,是树立小水电行业优秀典型,引领小水电行业沿着绿色、低影响、可持续方向发展的重要举措,是目前小水电行业的重要工作内容。
本次评价秉承了可持续发展的理念。
标准借鉴了国际水电协会《水电可持续性评估规范》的设计思路,综合考虑了环境、社会、管理和经济4个方面的评价内容。
6.1.1环境评价根据《绿色小水电评价标准》(征求意见稿),环境评价应包括水文情势、河流形态、水质、水生生态、陆生生态、景观和节能减排等评价要素。
各评价要素包括如下评价指标:a) 水文情势包括最小下泄流量满足度;b) 河流形态包括库沙比;c) 水质包括水质变化程度;d) 水生生态包括水生保护物种影响情况;e) 陆生生态包括陆生生物生境影响情况;f) 景观包括景观协调性和景观恢复度;g) 节能减排包括替代效应和减排效率。
水文情势:参考龙岩市水电站下泄流量在线监控装置安装工作方案(二○○九年十月三十日)附表2、“黄潭河流域规划水电站(暂不含最小下泄流量小于1.0mm3/s电站和拟建电站)最小下泄流量监控装置安装要求一览表”,罗佛宫电站最小下泄流量为0.53m3/s控制。
由于罗佛宫电站调节方式为无调节,未安装流量监控装置,无法获知坝下实际日均下泄流量,最小下泄流量满足度无法计算,因此水文情势满足度应根据水电站为保障最小下泄流量所采取的措施以及减水河段的生态治理措施、减水河段长度等因素,结合现场调查综合评定。
水电站设计中环保策划方案1. 引言随着全球经济的快速发展和能源需求的增加,水电站作为一种可再生能源的重要形式,在能源行业扮演着至关重要的角色。
然而,传统水电站在建设和运营过程中产生的环境影响已经引起了广泛的关注。
因此,在水电站设计和建设过程中,必须考虑到环保因素,采取相应的环保策划方案,以降低对生态环境的影响。
本文将探讨水电站设计中的环保策划方案,包括环境评估、生态补偿、环保技术应用等方面,旨在为水电站设计者提供一些建议和指导。
2. 环境评估在水电站设计之前,进行全面的环境评估是必要的。
环境评估应该包括对周边地区生态系统多样性、水资源、土壤质量等方面进行评估和监测。
评估的结果将为设计者提供有关环境敏感区域和重要生态资源的信息。
基于评估结果,设计者可以采取相应的措施,减少对环境的负面影响。
3. 生态补偿为了保护水电站建设区域的生态环境,设计者应该采取生态补偿措施。
具体措施包括:•建立植被恢复计划:通过植树造林和种植多样性植被来恢复水电站建设区域的生态系统。
•保护和迁移动植物物种:对于受到水电站建设影响的濒危动植物物种,设计者应该采取措施进行保护,并在必要时进行迁移。
•持续监测和评估:设计者应该建立持续的监测系统,评估生态补偿措施的有效性,并及时调整和改进。
通过生态补偿措施,水电站的建设和运营过程中对生态环境的破坏将得到最小化,并为生态系统的恢复提供必要的条件。
4. 清洁能源应用水电站作为一种清洁能源形式,其环保优势是显而易见的。
然而,在水电站设计中,设计者应该考虑采用现代清洁能源技术,进一步降低对环境的影响。
具体的环保技术应用包括:•提高发电效率:通过采用高效的水轮机和发电设备,设计者可以实现对水资源的更有效利用,降低水电站对环境的影响。
•排放控制:设计者应该采用先进的废水处理技术,控制废水中的污染物排放,以保护周边水体的水质。
•粉尘控制:对于水电站运营过程中产生的粉尘,设计者应该采取合适的控制措施,减少对空气质量的影响。
水电站改造方案当今社会,能源问题已经成为人们关注的共同话题。
在能源形势日益严峻的形势下,水电站已经成为一种重要的发电方式。
不过,随着时间的推移和技术的发展,许多老旧水电站的发电效率逐渐降低,对于环境的影响也越来越大。
因此,对老旧水电站进行改造,提高其发电效率和环保性,成为了一个迫切需要解决的问题。
一、改造方案之一——水轮机更新许多老旧水电站的水轮机已经使用了数十年,技术水平已经落后,效率也越来越低。
为此,可以采用水轮机更新的方式,更换更加高效的水轮机。
例如,采用流道改进、流量增大等措施,利用液压机构替代传统机械结构,或者采用新型材料制造水轮机等方法,都可以提高水电站的发电效率。
二、改造方案之二——建设小水电站在一些地形起伏大而水流量很小的河流,利用传统的大型水电站发电是不经济的。
因此,建设小型水电站,利用小的水头进行发电,不仅节约了建设成本,而且可以更好的为周围地区提供供电服务。
在小型水电站的建设过程中,需要考虑到生态环境,避免对周围生态系统的影响。
三、改造方案之三——水库加固在水电站建设过程中,许多水利工程建设者在施工中为了节省费用和时间,采用了一些不符合科学要求的措施,导致一些水库出现了出渗透、坍塌等问题。
为此,需要采取科学的水库加固方案,包括加强水库坝体的涵洞、加固溢洪道等工程,改善水库的结构,保证其在长期运转中的安全性。
四、改造方案之四——替代发电方式随着社会的发展,新型的清洁能源逐渐崛起,例如太阳能、风能等,在一些地区,这些新型的能源已经可以替代水电站成为主要的发电方式。
因此,在一些条件允许的地区,可以考虑逐步替代水电站,采用新型的清洁能源发电方式。
总之,随着社会的不断发展和科技的不断进步,对于老旧水电站的改造工作是一项重要的任务。
只有通过各种有效的改造方案,才能使水电站更加环保、高效,更好地适应人们的能源需求。
同时,在改造的过程中,也需要对环境保护有更高的要求,尽量减少对周围自然环境的影响。
抽水蓄能电站美化工程方案一、工程概述抽水蓄能电站是一种利用低谷电力进行水抽、贮能,并在高峰期放水发电的装置。
它可以有效平衡电网的负荷,提高电网运行的稳定性和可靠性。
目前,我国已经建成了许多抽水蓄能电站,但大多数电站在建设时考虑的主要是技术实施和经济效益,对环境美化方面的工作却相对薄弱。
因此,为了提高抽水蓄能电站的美观度和环保效果,我们对电站进行美化工程是至关重要的。
美化工程的主要内容包括电站周边的植被绿化、道路修建及照明系统的设计和安装等。
通过这些措施,不仅可以美化电站周边环境,还可以减少对周边生态环境的影响,提高社会对抽水蓄能电站的接受度。
二、美化工程设计方案1. 植被绿化针对电站周边的植被绿化,我们计划进行以下工作:(1) 选择适宜的树木种植。
根据周边地形和土壤条件,选择适宜的树种进行植被绿化。
优先选择乔木,如柳树、榉树等,以及一些适合生长在湿润环境的灌木,如杜鹃、木芙蓉等。
(2) 合理布局绿化带。
将不同树种进行科学布局,以形成自然、美丽的绿化带。
同时,避免在电站周边种植高大乔木,以免影响电站的运行和安全。
(3) 科学施肥和养护。
在树木种植后,进行科学施肥和定期养护,确保树木的茁壮成长,使电站周边的绿化带能够长期保持良好的状态。
2. 道路修建考虑到抽水蓄能电站周边基础设施的需要,我们计划进行以下道路修建工作:(1) 道路铺设。
根据电站周边地形和交通需求,进行道路的铺设,以便于人员和车辆的出入。
(2) 人行道建设。
在道路两侧建设人行道,增加行人通行的便利性和安全性。
(3) 照明系统设计。
在道路两侧设置路灯,以提高夜间通行的安全性和便利性。
3. 照明系统设计为了提高抽水蓄能电站的夜间美观度和安全性,我们计划设计以下照明系统:(1) 建筑物外立面照明。
对电站建筑物的外立面进行照明设计,以突出建筑的轮廓和美观度。
(2) 道路照明。
在电站周边道路两侧设置路灯,提高夜间通行的安全性和便利性。
(3) 庭院景观照明。
一、前言水电站作为清洁能源的重要组成部分,在满足我国能源需求的同时,对生态环境的保护也至关重要。
为了实现水电站建设与环境保护的和谐共生,特制定本环保专项方案。
二、指导思想以科学发展观为指导,坚持生态优先、绿色发展,遵循“预防为主、综合治理”的原则,确保水电站建设对生态环境的影响降到最低。
三、目标1. 严格控制水电站建设过程中的污染物排放,实现污染物达标排放。
2. 保护和改善水电站周边生态环境,维护生物多样性。
3. 建立健全水电站环保管理体系,提高环保意识。
四、主要措施1. 污染物排放控制(1)对水电站建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等进行分类收集、处理和处置,确保污染物达标排放。
(2)优化施工方案,减少施工过程中对生态环境的影响。
2. 生态环境保护(1)在项目建设过程中,尽量减少对周边植被的破坏,合理规划施工场地,保护水源地。
(2)加强水土保持工作,防止水土流失,恢复植被。
(3)建立生态补偿机制,对受影响的生态环境进行补偿。
3. 生物多样性保护(1)对水电站建设过程中可能对生物多样性造成影响的区域进行评估,制定相应的保护措施。
(2)在建设过程中,尽量减少对野生动物栖息地的破坏,为野生动物提供过渡栖息地。
4. 环保管理体系建设(1)建立健全水电站环保管理制度,明确各部门环保职责。
(2)加强环保宣传教育,提高员工环保意识。
(3)定期对环保设施进行检测和维护,确保其正常运行。
五、保障措施1. 加强组织领导,成立水电站环保工作领导小组,负责环保工作的组织实施。
2. 加大资金投入,确保环保设施建设、运行和维护的资金需求。
3. 强化监督检查,对水电站建设过程中的环保工作进行全面检查,确保各项环保措施落实到位。
4. 建立健全环保考核机制,将环保工作纳入水电站绩效考核体系。
六、总结本方案旨在通过一系列环保措施,确保水电站建设与环境保护的和谐共生。
在实施过程中,要不断总结经验,完善方案,为实现我国水电站建设与环境保护的可持续发展奠定坚实基础。
水电站改造方案水电站是一种利用水能源发电的重要设施,由于其能够改善能源结构,减少对化石燃料的依赖,因此在世界各国都受到广泛关注。
然而,水电站在运行过程中难免会遇到各种问题,而这些问题可能会影响水电站的电力输出效率,甚至对环境带来损害。
因此,对水电站进行改造是非常必要的。
水电站改造通常包括两方面:一是对水电站装置进行改进与更新;二是对周边环境进行保护与恢复。
改进与更新水电站改进与更新的目标是提高水电站的电力输出效率,降低其能源消耗,从而节约能源成本。
改进与更新的方式包括但不限于以下几种:1. 大修大修通常被认为是对水电站最根本的改进方法,它可以使得水电站的各个设备被重新安装或替换,从而达到最新的技术水平。
大修不仅可以改进设备的使用寿命,提高设备的电力输出效率,还可以减少水电站的停机时间,节约维修成本。
2. 安装发电机水电站安装发电机是为了解决以下问题。
首先,能够充分利用水能源,提高水电站的电力输出。
其次,可以使水电站更加灵活地调节电力输出,减少峰谷差价,优化能源结构。
最后,可以将水电站的电能存储下来,提高电池循环利用率。
3. 采用节能技术节能技术包括但不限于能源回收、余热利用、环保材料的应用等。
这些技术可以有效地提高水电站的能源利用效率,降低水电站的能源消耗。
保护与恢复水电站改造除了对设备进行更新与改进,还应该对环境进行保护和恢复。
现代水电站一般会建造在山区或者河谷附近,对周边环境造成的影响必须得到有效管理和控制。
以下是保护与恢复的方法。
1. 生态修复水电站建造时,周边环境通常要进行开发和造林。
然而,这些活动可能会破坏原有的生态环境,导致水土流失等问题。
生态修复通常是将水电站周边的植被恢复到生态平衡的状态,以达到生态保护的目的。
生态修复的方法包括种植植物,保护动物,建造匝道等。
2. 治水防灾水电站通常会对周边环境的水文情况造成影响,例如引发洪水等问题。
因此,治水防灾是水电站改造应该考虑的一个方面。
6 生态改造方案设计6.1现状分析与评价我国政府十分重视生态环境保护,十八大提出要加强生态文明建设,十八届三中全会将水资源管理、水环境保护、水生态修复等纳入生态文明制度建设重要内容,并作出重要部署,提出明确要求。
水利部2012年全国农村水电工作会议提出“积极推动绿色水电评价”,今年又特别提到“要在农村水电规划、设计、建设和运行的全过程加强生态环境保护,积极推进绿色小水电建设”。
为了回应社会关切,塑造小水电清洁可再生能源形象,绿色小水电将成为今后我国小水电建设的发展方向。
因此,开展绿色小水电建设和进行绿色小水电评价,是树立小水电行业优秀典型,引领小水电行业沿着绿色、低影响、可持续方向发展的重要举措,是目前小水电行业的重要工作内容。
本次评价秉承了可持续发展的理念。
标准借鉴了国际水电协会《水电可持续性评估规范》的设计思路,综合考虑了环境、社会、管理和经济4个方面的评价内容。
6.1.1环境评价根据《绿色小水电评价标准》(征求意见稿),环境评价应包括水文情势、河流形态、水质、水生生态、陆生生态、景观和节能减排等评价要素。
各评价要素包括如下评价指标:a) 水文情势包括最小下泄流量满足度;b) 河流形态包括库沙比;c) 水质包括水质变化程度;d) 水生生态包括水生保护物种影响情况;e) 陆生生态包括陆生生物生境影响情况;f) 景观包括景观协调性和景观恢复度;g) 节能减排包括替代效应和减排效率。
水文情势:参考龙岩市水电站下泄流量在线监控装置安装工作方案(二○○九年十月三十日)附表2、“黄潭河流域规划水电站(暂不含最小下泄流量小于1.0mm3/s电站和拟建电站)最小下泄流量监控装置安装要求一览表”,罗佛宫电站最小下泄流量为0.53m3/s控制。
由于罗佛宫电站调节方式为无调节,未安装流量监控装置,无法获知坝下实际日均下泄流量,最小下泄流量满足度无法计算,因此水文情势满足度应根据水电站为保障最小下泄流量所采取的措施以及减水河段的生态治理措施、减水河段长度等因素,结合现场调查综合评定。
水电站改造方案一、概述随着社会的不断发展和能源需求的增加,水电站作为一种清洁、可再生的能源形式得到了广泛应用。
然而,旧有的水电站在使用多年后逐渐出现了一些问题,如设备老化、效能下降等。
为了提高水电站的发电效率和可靠性,改造方案是必要的。
二、目标本次水电站改造的主要目标是提高发电效率,并延长设备的寿命,以达到更好的经济效益和环境效益。
三、改造方案1.设备更新水电站设备在长时间的使用中会逐渐老化,因此,需要进行设备更新。
通过更换先进的发电机和涡轮,在保持原有水电站结构不变的情况下,提高发电效率。
2.引进先进控制技术利用先进的控制技术,可以实时监测水电站的运行状态,精准控制流量、转速等参数,提高发电效率和运行稳定性。
同时,通过数据分析,可以预测设备的故障,并及时进行维护,降低因故障带来的停机时间和损失。
3.优化水电站布局根据水电站的具体情况,优化水电站布局,减少水流的阻力,提高水能的利用效率。
通过调整流线,减少流速的损失,提高水轮机的发电效率。
4.节能减排措施在水电站改造过程中,可以考虑引入节能减排措施,例如安装发电过程中的余热回收设备,将余热再利用,提高设备的能量利用率。
同时,引入排污处理设备,对水电站的废水进行处理,减少对环境的影响。
4.安全保护系统升级水电站的稳定运行是至关重要的,因此,改造方案还应包括对安全保护系统的升级。
通过引入先进的监控设备和智能报警系统,及时发现并解决潜在的问题,保障水电站的安全运行。
5.协调环境影响水电站改造需要考虑对环境的影响,特别是对河流生态系统的破坏。
在改造过程中,应采取措施减少对河流生态系统的影响,如建立鱼道、保护河流生态环境等。
四、实施计划根据水电站改造的复杂性和投资规模,制定详细的实施计划非常重要。
可以根据设备更新、控制系统升级等不同的改造方案,制定相应的工作计划和时间表。
同时需考虑到水电站改造期间对发电的影响,合理安排工作进度,确保改造过程的顺利进行。
五、经济效益分析水电站改造的投资成本可能较高,但通过提高发电效率和延长设备寿命,可以带来长期的经济效益。
水电改造工程计划方案一、项目概述随着工业化和城市化进程的加快,水电资源的重要性日益凸显。
在发展水电资源的过程中,不断开发和改造水电站,提高水电资源的利用效率,对于保障国家能源安全和实现可持续发展具有重要意义。
因此,本文对水电改造工程计划方案进行了详细的阐述和规划。
二、工程背景1.1 项目背景随着国家经济的迅猛发展,能源消耗量逐年增加。
水电资源作为清洁能源之一,其在能源结构中的地位日益凸显。
为提高水电资源的利用效率,降低地区间的能源消耗差异,推动资源有效配置,促进国民经济的协调发展,水电改造工程计划方案开始制定。
1.2 工程规模本次水电改造工程规模包括对现有水电站的设施进行改善,以提高水电资源的开发利用效率。
主要包括对水电站的水利工程设施、发电设备和自动化控制设备进行改造,达到提高水电生成量和改善水电站运行效率的目的。
1.3 工程意义水电改造工程的实施,有利于提升水电资源的开发利用效率,进一步保障国家能源安全,降低环境污染,促进清洁能源的使用,逐步推动能源结构的升级,以及地区能源资源的均衡利用。
三、工程实施计划2.1 立项阶段(1) 组建项目立项小组,明确项目范围、目标和意义。
(2) 开展前期勘察和设计,完成水电站的现状调研和资源评价。
2.2 设计阶段(1) 完成水电站改造工程的设计方案,包括水利工程设施、发电设备和自动化控制设备的改造方案及优化。
(2) 制定改造过程中的施工方案和施工管理措施。
2.3 实施阶段(1) 采购改造所需的设备和材料,保障施工项目的供应。
(2) 全面落实施工方案,加强施工现场管理和安全防护。
(3) 完成水电站改造工程,并进行试运行。
2.4 收尾阶段(1) 进行工程验收,做好相关手续和资料的整理。
(2) 对改造工程进行总结,总结经验,提出改进意见。
四、工程投资估算3.1 总体投资本次水电改造工程的总体投资约为XX亿元,具体分配如下:XX%用于水利工程设施、XX%用于发电设备改造、XX%用于自动化控制设备的改造。
改造水电实施方案范文
为了提高水电站的效率和安全性,我们制定了改造水电实施方案,旨在对水电站进行全面的改造和升级。
本方案将涵盖水电站的设备更新、安全措施加强、环境保护等方面,以确保水电站的可持续发展和运行。
首先,我们将对水电站的设备进行更新和改造。
包括更换老化设备、提高设备效率、引进先进技术等,以提高水电站的发电效率和稳定性。
同时,我们还将对水电站的自动化控制系统进行升级,以提高运行的智能化水平,减少人为操作对设备的影响,提高水电站的运行效率和安全性。
其次,我们将加强水电站的安全措施。
包括对水电站的设备进行定期检查和维护,建立健全的安全管理制度,加强对水电站运行人员的培训和管理,以确保水电站的安全运行。
同时,我们还将加强对水电站的水文监测和预警系统建设,提前发现水文变化对水电站的影响,及时采取措施,保障水电站的安全运行。
另外,我们将注重水电站的环境保护工作。
包括对水电站周边环境进行整治和保护,减少水电站对周边生态环境的影响。
同时,我们还将加强水电站的水资源管理,合理利用水资源,减少对水资源的浪费,保护水资源的可持续利用。
总的来说,改造水电实施方案将全面提升水电站的设备、安全和环保水平,以确保水电站的安全运行和可持续发展。
我们将严格按照方案的要求,不断完善和落实各项措施,为水电站的改造和升级工作提供有力保障。
相信通过我们的努力和改造,水电站将迎来新的发展机遇,为社会和经济发展做出更大的贡献。
水电站生态分析方案
水电站生态分析方案
水电站是一种通过水流的运动和重力转化成电能的清洁能源发电设施。
然而,水电站的建设和运行可能会对周围的生态环境产生一定的影响。
为了保护周边生态环境,我们需要制定相关的生态分析方案。
生态分析是对生态环境进行全面评估和监测的过程,通过对水电站周边生态系统的研究,可以更好地理解其生态功能和相互关系,为保护和恢复生态环境提供科学依据。
首先,我们应该对水电站建设前后的生态环境进行基线调查。
通过对生物多样性、生态功能和物种分布等方面的研究,了解水电站建设对当地生态环境的潜在影响,以及水电站建成后对生态系统的改变。
其次,我们需要对水电站周边的水体、土壤和植被等进行长期监测。
通过定期采集和分析样本,了解水电站运行对水质和生物的影响,及时发现和解决可能出现的问题。
同时,我们应该进行生态系统服务价值评估。
通过评估水电站对当地生态系统提供的服务,如水源保护、防洪减灾、碳汇等,为水电站运行提供科学依据和经济支持。
此外,我们还需要与相关部门和社会组织合作,开展公众参与和社会监督。
通过信息公开、社区参与和第三方监测等手段,
提高公众对水电站生态影响的认知和监督,保护公众的合法权益。
最后,我们需要建立健全的生态保护措施和生态修复机制。
通过建设鱼道、保护重要湿地、植树造林等方式,减轻水电站对水生生物的影响,促进生态系统的自我修复和更新。
总之,水电站生态分析方案应包括基线调查、长期监测、生态系统服务评估、公众参与和社会监督、生态保护和修复等方面的内容。
通过科学分析和综合治理,我们可以最大限度地减少水电站对生态环境的影响,实现经济效益和生态效益的双赢。
水电站建设中的生态修复水电站是一种常见的可再生能源发电设施,它不仅能够提供清洁的电力,还具有减少温室气体排放和保护环境的作用。
然而,在水电站的建设过程中,常常伴随着对生态环境的破坏。
因此,生态修复成为水电站建设中的重要环节。
生态修复是指通过一系列技术手段和措施,使被破坏的生态系统恢复原有的生态功能和生物多样性,以实现生态环境的可持续发展。
在水电站建设中,生态修复的过程不仅需要考虑生态环境的保护,还要充分考虑当地居民的利益和社会经济可持续发展。
下面将从四个方面探讨水电站建设中的生态修复措施。
首先,选址和规划阶段。
在水电站建设之前,首先需要进行选址和规划工作。
为了减少对生态环境的影响,需要选择合适的建设区域,尽量避开生态敏感区域和珍稀物种的栖息地。
此外,规划阶段还需要充分考虑河流的生物多样性和河流生态系统的完整性,合理进行水库容积和水闸设计,以减少对河流生态系统的破坏。
其次,施工阶段。
在水电站建设的施工阶段,需要采取一系列的生态保护措施。
例如,对于施工场地的选择和布局,要避免破坏原有植被和动物栖息地,尽量减少土地开挖和破坏区域的面积。
对于水力发电机组的安装,要确保对周边环境的影响最小化,并采取有效的隔音和降噪措施。
此外,施工期间还要注意土壤侵蚀和水土流失的控制,避免对河流水质和生态系统造成污染。
再次,后期生态修复。
水电站建设完成后,需要对破坏的生态系统进行生态修复。
生态修复的主要措施包括植被恢复、鱼类放流和保护区域的巡护管理。
植被恢复可以通过选用适宜的植物物种,进行种植和护理,使植被逐渐恢复到原有的水平。
鱼类放流可以将珍稀濒危的鱼类种群引入水库,促使水生生物的恢复和繁衍。
此外,建立保护区域和巡护管理机制,可以有效保护水电站周边的生态系统,提高生物多样性和生态系统的稳定性。
最后,社会参与和公众教育。
在水电站建设中,社会参与和公众教育是保障生态修复工作顺利进行的重要因素。
通过广泛收集各方意见,听取公众的建议,加强与相关部门、大学和研究机构的合作,可以提高生态修复的科学性和有效性,让公众了解生态修复的重要性,增强生态环境保护意识。
水电站改造方案范文引言:随着社会经济的发展和人口的增长,对能源的需求也在逐渐增加。
而水电作为一种清洁、可再生的能源,对于满足能源需求和减少环境污染具有重要意义。
然而,随着时间的推移,许多水电站面临效率低下、老化和环境问题等挑战。
因此,对水电站进行改造和升级,提高其发电效率和环境友好性是必要的。
一、水电站改造目标:1.提高发电效率:通过对水轮机和发电设备等关键部件进行升级或更换,增加水电站的发电效率,提高整体利用率。
2.提升环境友好性:优化水电站的水利工程设计,改善大坝和水库对环境的影响,减少对生物多样性和生态系统的损害。
3.保护和更新设施:对老化的设备和设施进行维护、更新和修复,延长其使用寿命,并确保水电站的安全运行。
4.提高运营和管理效率:引入先进的自动化和远程监测系统,提高运营、管理和维护水平,降低运营成本和人力成本。
二、具体改造方案:1.水轮机改造:改进水轮机叶片设计,提高其效率和输出功率。
可以采用可调式叶轮和变频装置,以适应各种流量和扬程条件下的发电要求。
同时,可以采用新型材料和制造工艺,降低摩擦损失并延长使用寿命。
2.发电设备改造:对老化的发电设备进行检修和更新,提高其可靠性和效率。
可以采用高效稳定的发电机组和变压器等,减少能源损失和电能质量问题。
3.水库和大坝改造:对老化和存在问题的水库和大坝进行修复和加固。
可以采用新型防渗漏材料和技术,增加大坝的稳定性和安全性。
同时,在大坝附近建立沉积池和鱼类通道,以保护生物多样性和鱼类的迁徙。
4.水力发电系统优化:通过对水电站的水利工程进行优化,提高其运行效率和环境友好性。
可以引入新的水射流控制系统,减少废水排放和水资源浪费。
同时,可以建立鱼类生境恢复区,增加鱼类的繁殖和生存空间。
5.引入自动化和远程监测系统:通过引入先进的自动化和远程监测系统,实现对水电站运行状态的实时监测和远程控制。
可以减少人力成本,提高运营和管理效率,并及时发现和解决潜在问题。
水利发电站改造方案一、引言水利发电是一种清洁、可再生的能源,对于推动经济发展和实现可持续发展具有重要作用。
然而,随着时间的推移,许多水利发电站设备老化、能效低下,亟需进行改造以提高发电效率和保护生态环境。
本文将提出水利发电站改造方案,以期达到更好的发电效果和环境保护。
二、改造目标与原则1. 改造目标改造的主要目标是提高水利发电站的发电效率,减少能源浪费,降低环境污染。
同时,改造还应考虑设备运行的可靠性和安全性。
2. 改造原则(1)科技先进性:选用先进的技术和设备,提高发电站的整体水平和竞争力。
(2)经济合理性:改造投入要合理,通过改造能够有效提高发电效益。
(3)整体规划性:改造应考虑整个水利发电站的一体化,确保改造方案的顺利实施。
(4)环境友好性:改造方案应尽量减少对生态环境的影响,保护水资源和生物多样性。
三、改造方案1. 更新水轮机设备水轮机是水利发电的核心设备,其效率直接影响发电效果。
改造中可以考虑引入新型的水轮机设备,如可调速水轮机和可调叶片水轮机。
这些先进的水轮机设备能够更好地适应变化的水流条件,提高发电效率。
2. 完善调度控制系统调度控制系统对于水利发电站的运行和管理至关重要。
改造中可以引入远程监控技术和自动化控制系统,实现对水利发电站的远程监控和智能调度。
通过实时监测水位、流量等参数,并进行合理调度,可以最大限度地提高发电效率。
3. 引入能量回收技术水利发电站在发电过程中会产生大量的废热和废水。
改造中可以考虑引入能量回收技术,如余热发电和污水净化再利用。
通过将废热和废水转化为能源,可以提高发电站的能效,并减少对环境的负面影响。
4. 加强环境保护措施改造过程中应注重环境保护,减少对水资源和生态环境的损害。
可以加装防渗漏设备,加强水库和坝体的检修和排水系统,保证水利发电站的安全运行。
同时,应加强污水处理和废弃物处理,确保排放水质符合国家标准。
5. 提高设备维护管理水平设备的维护管理对于发电站的长期运行至关重要。
乡村水电站改造工程方案一、前言随着农村经济的发展和生活水平的提高,对能源的需求越来越大。
然而,许多农村地区的水电站设施老化,效率低下,对能源的供应不足,已经不能满足现代化农村发展的需要。
因此,为了提高农村地区的能源供应能力,保障农村经济的持续发展,需要对农村水电站进行改造。
本文将对乡村水电站改造工程方案进行详细阐述。
二、乡村水电站改造的现状与意义1. 现状农村水电站设施陈旧,建设标准低,缺乏先进的设备和技术,导致能源供应不足、效率低下。
在农村经济发展的过程中,不仅给农民生活带来了困难,也影响了农村地区的现代化发展。
2. 意义乡村水电站改造能够提高能源供应能力,解决农村地区的能源短缺问题,促进农村经济的持续发展。
通过改造,提高水电站的效率和安全性,降低能源成本,为农村经济提供更好的支持。
三、乡村水电站改造的方案1. 技术更新对现有的水电站设备进行更新换代,采用先进的设备和技术。
采用先进的水轮机和发电设备,提高水电站的发电效率和稳定性。
通过技术更新,能够使水电站在保障发电能力的同时,降低发电成本,提高经济效益。
2. 设备升级对现有的水电站设备进行升级改造,提高设备的性能和安全性。
包括升级水轮机、发电机组、自动化控制系统等设备,保障水电站的可靠性和安全性。
同时,加强对设备的监测和维护,延长设备的使用寿命,降低维护成本。
3. 水库加固对水库进行加固和修复,确保水库的安全性和稳定性。
加固水库大坝、泄洪设施等关键部位,避免水库的安全隐患,保障水库的正常运行,为发电提供良好的水源条件。
4. 环保改造对水电站进行环保改造,减少对环境的影响,提高水电站的环保性。
对水电站的排放设施进行改造,提高排放的净化效率,减少对环境的污染,保护当地的生态环境。
5. 智能化管理引入智能化管理系统,实现水电站设备的远程监控和管理。
通过智能化管理系统,对水电站的各项数据进行实时监测,及时发现故障和问题,并进行预警和处理,提高水电站的管理效率和安全性。
山区水力发电改造工程方案一、项目背景山区水力资源丰富,是一种绿色清洁能源。
但是,由于山区水力小水电站规模较小,设备老化严重,运行效率低,对水资源的利用效率低,水电站规模小,因此无法满足当地的用电需求。
为了提高山区水力发电的利用效率,满足当地用电需求,需要对现有水电站进行改造升级,并进行新建工程。
二、项目概况山区水力发电改造工程包括对现有水电站进行设备更新和扩容,以及新建水力发电站。
改造工程总投资约为人民币1亿元。
1. 设备更新和扩容山区水力发电改造工程的第一阶段是对现有水电站进行设备更新和扩容。
这些水电站已有多年历史,设备老化严重,需要进行设备更换和扩容,以提高发电效率和满足当地用电需求。
2. 新建水力发电站除了对现有水电站进行改造升级,山区水力发电改造工程还包括新建水力发电站。
这些新建水电站将利用现有水资源和地形条件,建设更为先进的水力发电设施,以提高发电效率和满足当地用电需求。
三、项目可行性分析1. 技术可行性山区水力发电改造工程利用现有水资源和地形条件,进行设备更新和扩容,并新建更为先进的水力发电设施,技术上完全可行。
2. 经济可行性随着技术的不断进步,山区水力发电设备的效率不断提高,发电成本逐渐降低。
通过设备更新和扩容,以及新建水电站,将提高山区水力发电的利用效率,降低发电成本,具有良好的经济效益。
3. 社会可行性山区水力发电改造工程将促进当地经济发展,提高就业率,改善当地生活环境,减少对传统能源的依赖,对保护环境和可持续发展具有重要意义。
四、工程规划1. 设备更新和扩容对现有水电站进行设备更新和扩容,主要包括更换老化设备,提高发电效率,并进行机组扩容,以提高发电容量。
2. 新建水力发电站根据现有水资源和地形条件,选择合适的地点,进行新建水力发电站。
新建水力发电站将利用最新的水力发电技术,建设先进的水力发电设施。
3. 力争在山区水力发电改造工程中充分考虑当地环境保护和生态恢复,采取有效的措施减少建设过程对环境的影响,并建立完善的环保体系,确保工程在环保等方面符合相关标准和法律法规要求。
丽水玉溪水电站生态改造扩容工程施工策划与实施发布时间:2021-04-22T12:22:14.467Z 来源:《基层建设》2020年第33期作者:胡春平[导读] 摘要:丽水玉溪水电站生态改造扩容工程是为数不多的在运行状态下河床式发电厂房边再建生态电站的水利项目。
浙江省隧道工程集团有限公司摘要:丽水玉溪水电站生态改造扩容工程是为数不多的在运行状态下河床式发电厂房边再建生态电站的水利项目。
针对本工程受发电尾水、洪水影响大,施工场地狭小、工期紧等影响因素,项目部在综合分析了本工程的特点及难点后,进行了科学的策划和实施,解决了诸多问题,保证了工程安全实施,加快了工程施工进度。
关键词:生态电站;科学策划与实施1.工程概况玉溪水电站生态改造扩容工程是为确保玉溪水库与开潭水库之间河流段活水长流而修建的一个生态水电站项目。
生态电站建立在玉溪水电站原有厂房与墩墙之间,主要分为进水段、主机段和尾水段三部分,进水段包括对厚8m的混凝土重力坝引水隧洞开挖施工。
工程整体施工难点、重点在于施工期间要保证水电站的正常发电运行及安全,确保水库的城市用水供应功能,同时需要在枯水期短时间内完成重力坝段引水洞的贯通及混凝土浇筑工作。
生态电站平面布置图2.施工流程制定项目部在经过现场实地勘察了解之后发现,施工场地施作围堰位置迎水面水位落差受原电站发电及强降雨泄洪的影响很大,且发电时的尾水旋涡会对围堰产生强烈的掏蚀;同时,进口段及主机段部分基础坐落在大坝廊道上,施工前需破除廊道进行基础加固,如何确保廊道破除后老厂房的安全是本工程顺利实施的重点;因此,如根据设计单位提供的原围堰施工方案及施工要求,则无法展开正常的施工作业。
综合上述,结合现场实际情况,项目部制定了如下施工流程。
3.工程实施3.1围堰施工由于受水电站的正常发电及汛期影响,大坝下游在发电时水位较高,水流较急。
因此围堰施工无法通过在水库下游修筑道路进场施工。
经过现场实地勘测,考虑后期围堰拆除等因素,项目部决定采用水上钢管桩和土袋围堰相结合的方法施工围堰。
惠州市小水电站整改方案惠州市小水电站整改方案主要包括以下几个方面:1. 安全生产管理:加强对小水电站的安全生产管理,建立健全安全生产责任制度,明确人员职责,严格执行各项安全操作规程和程序。
加强对设备设施的巡检和维护,确保其正常运行和安全稳定。
2. 保护生态环境:在小水电站运行及其周边地区,严禁乱堆乱放、乱排乱倒,加强对水质、大气、土壤等环境的监测和治理,确保生态环境的安全和稳定。
3. 节能减排:采取节能技术和设施改造,提高小水电站的能源利用效率,减少能源消耗。
合理设置水电站的出水口和进水口,优化发电效益。
4. 社会效益提升:小水电站在整改过程中,要充分考虑当地居民的利益,增加小水电站的就业岗位,提高和完善相关基础设施,促进当地经济发展和社会稳定。
5. 监管措施加强:加大对小水电站的监管力度,建立健全监管机制,完善相关法规和政策,加强对小水电站的日常管理和监督,及时解决小水电站运行中的问题。
以上是对惠州市小水电站整改方案的一些建议,具体还需根据实际情况进行调整和完善。
整改方案的实施需要各相关部门的密切合作和有效配合,确保整改工作的顺利进行。
继续完善惠州市小水电站整改方案,可以从以下几个方面展开:1. 强化环境监测:加强对小水电站周边环境的监测,对水质、土壤、大气等指标进行定期检测,确保环境不受到污染。
建立完善的环境监测体系,监测数据及时公开,接受社会监督。
2. 水资源合理利用:加强水资源管理,合理分配小水电站的用水量,确保用水量不超过可持续利用水量。
同时,加强水库调度,优化水电站的发电效率,提高水资源利用效率。
3. 强化设备管理:加强对小水电站设备的管理和维护,建立健全设备检修制度,定期对设备进行检修和维护,确保设备的安全可靠运行。
同时,推广先进的发电设备和技术,提高小水电站的发电效率。
4. 社会经济效益:加大对小水电站的扶持政策和资金支持,鼓励企业进行技术改造和升级,提高小水电站的经济效益。
同时,加强与当地居民和相关部门的沟通,解决发电对周边环境和社区的影响问题,确保小水电站发展与当地经济社会协调发展。
6 生态改造方案设计6.1现状分析与评价我国政府十分重视生态环境保护,十八大提出要加强生态文明建设,十八届三中全会将水资源管理、水环境保护、水生态修复等纳入生态文明制度建设重要内容,并作出重要部署,提出明确要求。
水利部2012年全国农村水电工作会议提出“积极推动绿色水电评价”,今年又特别提到“要在农村水电规划、设计、建设和运行的全过程加强生态环境保护,积极推进绿色小水电建设”。
为了回应社会关切,塑造小水电清洁可再生能源形象,绿色小水电将成为今后我国小水电建设的发展方向。
因此,开展绿色小水电建设和进行绿色小水电评价,是树立小水电行业优秀典型,引领小水电行业沿着绿色、低影响、可持续方向发展的重要举措,是目前小水电行业的重要工作内容。
本次评价秉承了可持续发展的理念。
标准借鉴了国际水电协会《水电可持续性评估规范》的设计思路,综合考虑了环境、社会、管理和经济4个方面的评价内容。
6.1.1环境评价根据《绿色小水电评价标准》(征求意见稿),环境评价应包括水文情势、河流形态、水质、水生生态、陆生生态、景观和节能减排等评价要素。
各评价要素包括如下评价指标:a) 水文情势包括最小下泄流量满足度;b) 河流形态包括库沙比;c) 水质包括水质变化程度;d) 水生生态包括水生保护物种影响情况;e) 陆生生态包括陆生生物生境影响情况;f) 景观包括景观协调性和景观恢复度;g) 节能减排包括替代效应和减排效率。
水文情势:参考龙岩市水电站下泄流量在线监控装置安装工作方案(二○○九年十月三十日)附表2、“黄潭河流域规划水电站(暂不含最小下泄流量小于1.0mm3/s电站和拟建电站)最小下泄流量监控装置安装要求一览表”,罗佛宫电站最小下泄流量为0.53m3/s控制。
由于罗佛宫电站调节方式为无调节,未安装流量监控装置,无法获知坝下实际日均下泄流量,最小下泄流量满足度无法计算,因此水文情势满足度应根据水电站为保障最小下泄流量所采取的措施以及减水河段的生态治理措施、减水河段长度等因素,结合现场调查综合评定。
罗佛宫电站对应的减水河段长度30m,未采取最小下泄流量保证措施,水文情势得8分。
河流形态:罗佛宫电站设排沙通道,定期敞洪排沙。
库沙比因缺乏数据无法计算,根据《绿色小水电评价标准》(征求意见稿),河流形态得5分。
水质:罗佛宫电站调节方式为无调节,按水质类别不改变判别,水质得5分。
水生生态与陆生生态;未能判别受影响河段是否涉及国家和地方重点保护、珍稀濒危或开发区域河段特有水生生物,未能判别陆生生物生境影响指标。
水生生态评分为2分,陆生生态评分为2分。
景观:罗佛宫电站景观协调性一般,景观恢复一般,得5分。
节能减排:替代效应1.27t/kW和减排效率18.9kg/m3。
替代效应评分为5分,减排效应评分为5分。
合计,环境分析评价总得分为37分。
6.1.2社会评价社会评价应包括移民、利益共享和水资源综合利用的等评价要素。
各评价要素包括如下评价指标:a) 移民包括移民安置落实情况;b) 利益共享包括公共设施改善项目数和民生保障项目数;c) 水资源综合利用包括综合利用情况。
移民:电站建设未涉及移民工作,得6分。
利益共享:公共设施改善方面,由于电站位置偏远,电站对公共照明、公共道路、亲水娱乐等公共设施的改善较少,但对灌溉、供水设施的改善有一定贡献,本项得2分;民生保障指标方面,未能获得相关资料。
水资源综合利用:罗佛宫电站为以发电为主的引水式水电站,没有明确的水资源综合利用方案,可认为无综合利用要求。
本项得3分。
合计,社会分析评价总得分为11分。
6.1.3管理评价管理评价的各评价要素赋分权值为:生产及运行管理6分、绿色水电建设管理8分和技术进步4分。
a)生产及运行管理应采用安全生产标准化等级指标赋分标准为:安全生产标准化达标评级为一级的,得6分;评级为二级的,得4分;评级为三级的,得2分;未达标的,得0分。
罗佛宫电站厂房及开关站自1995年10月建成投产至今已运行20年,厂房及开关站运行正常,但机组水力机械设备老化、电气设备老化,导致电站发电效益较低。
评级为二级,得4分;b)绿色水电建设管理采用制度建设及执行情况、监测设施投运情况指标赋分权值4分,赋分标准如下:(1) 制度建设及执行情况:下列条件每满足1项得1分,累计不超过4分;均不满足的,得0分。
1) 制定了绿色水电建设方案和制度;2) 配备了专兼职管理人员;3) 有专门的绿色水电建设投入;4) 定期组织人员参加绿色水电建设相关业务培训。
罗佛宫电站是私有企业,由福建省上杭罗佛宫水力发电站管理,现有管理人员9人,其中在职人员9人。
根据《水利系统农村水电站岗位设置标准》规定,本电站属于Ⅲ级单位,岗位定员8人,其中:单位负责、行政管理、技术管理岗位2人,运行、检修类岗位6人。
为响应绿色小水电建设的号召,积极组织人员参加市、县水利局和绿色水电建设相关业务培训。
满足2)、4)两项,评分为2分。
(2) 监测设施投运情况:对坝(闸)下下泄流量及其保障设施、河道及水库水质、水生与陆生生物影响补救设施进行监测或监控的,每项监测或监控得2分,累计不超过4分;均不满足的,得0分。
罗佛宫电站目前监测设施投运工作尚在制定方案和规划阶段,实际工作尚未得到实施,评分为0分。
c)技术进步应采用自动化程度指标赋分权值均为4分,赋分标准为:下列条件每满足1项得1分,累计不超过4分;均不满足的,得0分。
a) 调速器和励磁设备采用微机型;b) 电气设备选用可靠性高、故障率低、少维护或免维护的安全、节能、环保型产品;c) 采用计算机监控系统并达到无人值班或少人值守的要求;d) 梯级水电站(厂)建立梯级调度集控中心并实现优化调度;e) 水电站实现数据共享和管理信息化;f) 其它被认定的重要技术创新。
罗佛宫电站目前技术进步应采用自动化工作尚在制定方案和规划阶段,实际工作尚未得到实施,评分为0分。
合计,管理评价总得分为6分。
6.1.4 经济评价经济评价的各评价要素赋分权值为:财务稳定性6分、区域经济贡献4分。
a)财务稳定性应采用盈利能力和偿债能力指标分别采用评价期内各年度销售净利率和资产负债率的平均值来表征,赋分均为3分,赋分标准见表8。
计算要求如下:1) 销售净利率应按公式(7)计算,并取评价期内的平均值作为赋分依据:(7)式中:y——销售净利率,%;J——净利润,万元;X ——销售收入,万元。
2) 资产负债率应按公式(8)计算,并取评价期内的平均值作为赋分依据:(8)式中:z ——资产负债率,%;T f ——负债总额,包括长期负债和流动负债,资产总额指企业的全部资产总额,包括流动资产、固定资产、长期投资、无形资产和递延资产等,万元;T z ——资产总额,万元。
表8 财务稳定性指标赋分标准罗佛宫电站厂房及开关站自1995 年10月建成投产至今已运行20年,多年平均净利润为51.76万元,多年平均销售收入为126.42万元,销售净利率40.94%.评价期内负债总额为50万元,评价期内资产总额为500万元,资产负债率10 %.结合表8,评分分别为3分、3分。
合计6分。
b ) 区域经济贡献应采用评价期内各年度社会贡献率的平均值 赋分权值4分,赋分标准见表9。
计算要求如下:1) 社会贡献率应按公式(9)计算,并取评价期内的平均值作为赋分依据:(9)式中:s ——社会贡献率,%;G z ——社会贡献总额包括工资、劳保退休统筹及其他社会福利支出、利息支出净额、应交增值税、营业税金及附加(产品销售税金及附加)、应交所得税及其他税、净利润等,万元。
表9 区域经济贡献指标赋分标准罗佛宫电站厂房及开关站自1995 年10月建成投产至今已运行20年,社会贡献总额为98.90万元,资产总额为500万元,社会贡献率19.78 %。
结合表9,评分为4分。
合计,经济评价总得分为10分。
综上,总体评价分(总体评价分=环境评价分+社会评价分+管理评价分+经济评价分)为64分。
并依据评审得分和评价标准(绿色小水电等级可分为一级、二级和三级。
分级标准如下:一级:总体评价分大于等于80分,且水文情势评分不少于15分;二级:总体评价分大于等于70分,且水文情势评分不少于9分;三级:总体评价分大于等于60分,且水文情势评分不少于3分;总体评价分小于60分或水文情势评分少于3分的,为不达标)。
罗佛宫电站综合评价等级为三级。
6.2绿色电站改造设计为开展绿色小水电建设,树立小水电行业优秀典型,引领小水电行业沿着绿色、低影响、可持续方向发展,并根据现状分析评价与结论,与绿色小水电标准相比,罗佛宫电站主要缺陷在于未安装流量监测措施与最小下泄流量保障措施,无法准确判断下泄流量是否满足河道生态流量要求。
针对罗佛宫电站现状提出电站绿色改造措施。
6.2.1 绿色改造措施实现电站下游河道生态修复的要求,遵循“尊重自然,保护优先”、“以自然修复为主,人工修复为辅”和“电调服从水调”原则,初步拟定如下绿色改造措施。
(1)改造措施与预期成效1.设置保障最小下泄流量的设施,并进行监测。
通过安装流量测量装置,同时对电站现有计算机监控系统进行改造,使其满足生态流量监控自动化调配。
将监测系统与控制系统连接,通过自动化装置实时调节下泄流量,满足河道的生态流量需求。
拟拟用大坝排沙口作为生态出流口,出流口装设一套最小下泄流量实时监测装置。
枯水期时保证下泄流量为0.53m3/s,可对枯水期最小下泄流量进行完全有效监控。
对恢复河道生态基流、修复河流生态环境、实现河流水量生态调度、增加可再生能源供应、提高灌溉供水能力具有重要意义。
该调节措施符合安全可靠、因地制宜、技术合理、经济适用的原则。
2.小流域治理,生态修复/自然景观恢复。
对受损区域进行生态修复,同时禁止滥砍滥伐,保证电站附近自然景观相对完整。
3.电站优化运营。
更新水轮机和发电机,安装效率在线监测系统,并对现有的计算机监控系统进行改造,采用优化调度决策软件,使其满足水轮发电机组的微机自动控制和调节要求,实现电站运行自动化,节省人力资源,优化电站运营。
(2)投资分析各项投资分析如下表上杭县罗佛宫电站增效扩容改造增值项目增值措施/活动汇总表(1)改造措施监测与预期成效在大坝生态流量出水口安装流量测量装置,实时监测大坝下泄流量。
通过自动化装置实时监测和调节下泄流量,保证下游河道生态流量需求。
(2)投资分析该调节措施符合安全可靠、因地制宜、技术合理、经济适用的原则。
6.3绿色电站改造后效益分析6.3.1环境评价根据《绿色小水电评价标准》(征求意见稿),环境评价包括水文情势、河流形态、水质、水生生态、陆生生态、景观和节能减排等评价要素。
各评价要素包括如下评价指标:水文情势:参考龙岩市水电站下泄流量在线监控装置安装工作方案(二○○九年十月三十日)附表2、“黄潭河流域规划水电站(暂不含最小下泄流量小于1.0mm3/s电站和拟建电站)最小下泄流量监控装置安装要求一览表”,罗佛宫电站最小下泄流量为0.53m3/s控制。