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关于《重庆市江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告》的公示

2018/10/24 15:52:43  来源:江北嘴中央商务区

 

重庆市江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热项目共分为三期,一、二期工程已竣工,三期取水工程和土建改造及安装工程分别于2017年9月19日和9月25日通过竣工验收,随之按重庆市环境保护局的要求对重庆市江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热项目一二三期工程进行了整体环境保护验收,并根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》编制了环境保护验收调查报告,于网上公示20个工作日,公示期为2018年3月27日至2018年4月24日,公众若有意见或建议,请于公示期内向以下联系人反馈。

联系人:冯杨       手机:15215008626


附:重庆市江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
                                                                                                                                                           重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
                                                                                                                                                                        2018年3月27日

 

重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目
竣工环境保护验收调查报告
委托单位:重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
编制单位:重庆吉麟科技发展有限公司
完成时间:二○ 一七年十二月
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目
竣工环境保护验收调查报告
单位负责:
技术负责:
项目负责:
审核:
重庆吉麟科技发展有限公司
二○ 一七年十二月
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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目录
前言..............................................................................................................................................................5
1 总论................................................................................................................................................................9
1.1 编制依据.............................................................................................................................................9
1.2 调查目的及原则...............................................................................................................................11
1.3 调查方法...........................................................................................................................................11
1.4 调查时段、范围、因子及验收标准.............................................................................................. 13
1.5 调查重点...........................................................................................................................................14
2 工程调查......................................................................................................................................................15
2.1 工程基本情况...................................................................................................................................15
2.2 工程建设过程...................................................................................................................................19
2.3 主要工程量及土石方...................................................................................................................... 19
2.4 主要经济技术指标及方案调整情况.............................................................................................. 22
2.5 小结...................................................................................................................................................27
3 环境影响评价回顾......................................................................................................................................29
3.1 环境影响评价报告表结论(摘录).............................................................................................. 29
3.2 重庆市环境保护局关于环评的批复意见(摘录)......................................................................30
4 环境保护措施落实情况调查..................................................................................................................... 32
4.1 环评及批复环境保护设施与措施落实情况.................................................................................. 32
4.2 试运营期环保设施运行情况.......................................................................................................... 35
4.3 环境保护档案管理情况、施工期环境监理情况.......................................................................... 37
4.4 生态措施落实情况.......................................................................................................................... 37
4.5 工程环保投资调查.......................................................................................................................... 37
5 环境保护验收调查......................................................................................................................................38
5.1 施工期环境保护验收调查.............................................................................................................. 38
5.2 运营期环境保护验收调查.............................................................................................................. 39
6 风险事故防范及应急措施调查................................................................................................................. 42
6.1 能源站危险品种类......................................................................................................................... 42
6.2 乙二醇泄漏风险防范应急措施调查.............................................................................................. 43
6.3 冷媒泄漏风险防范应急措施调查.................................................................................................. 43
6.4 其他危险品风险防范应急措施调查.............................................................................................. 44
6.5 洪水期风险防范措施调查.............................................................................................................. 44
6.6 调查小结...........................................................................................................................................44
7 环境质量及污染源监测............................................................................................................................. 45
7.1 2#能源站一期工程监测调查情况(摘录)................................................................................... 45
7.2 1#能源站监测调查情况................................................................................................................... 47
8 公众意见调查..............................................................................................................................................49
9 环境管理情况及监控计划调查................................................................................................................. 50
9.1 环境管理情况调查.......................................................................................................................... 50
9.2 调查小结...........................................................................................................................................50
10 调查结论与建议........................................................................................................................................51
10.1 工程概况.........................................................................................................................................51
10.2 环境保护调查结论........................................................................................................................ 52
10.3 风险事故防范及应急措施............................................................................................................ 56
10.4 环境保护管理.................................................................................................................................56
10.5 公众意见.........................................................................................................................................56
10.6 竣工验收调查综合结论................................................................................................................ 56
10.7 建议.................................................................................................................................................57
重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环保验收生态影响调查专题.................. 58
1、调查目的............................................................................................................................................58
2、调查范围及重点............................................................................................................................... 58
3、建设项目所在地生态环境概况....................................................................................................... 59
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
4
4、工程概况............................................................................................................................................59
5、施工期生态影响调查....................................................................................................................... 61
6、运营期生态影响分析....................................................................................................................... 70
7、水土保持措施调查........................................................................................................................... 91
8、水生生态调查....................................................................................................................................92
9、结论....................................................................................................................................................95
附表:
项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。
附图:
附图1 工程地理位置图;
附图2 取退水工程总平面布置图;
附图3 三期工程建筑总平面布置图;
附图4 噪声监测点布置图;
附图5 项目所在地土地规划图;
附图6 河床断面图;
附图7 污水集水坑平面图;
附图8 管网分期平面示意图。
附件:
附件1 《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程可行性研
究报告的批复》渝发改环[2013]813 号;
附件2 《环评批准书》渝(市)环准[2008]015 号;
附件3 《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程水土保持
方案的批复》渝两江市政发[2017]384 号;
附件4 工程竣工环境保护验收监测报告CQGH20170126;
附件5 《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期(1#能源站)
取水工程通航条件的批复》渝港航发[2015]114 号;
附件6 《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵项目嘉陵江取水工程涉河建设方案的
批复》长许可[2010]14 号。
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前言
重庆市江北城中央商务区(CBD)地处重庆市江北区嘉陵江北岸嘉陵江入长江口
处,占地226.03 公顷,规划建筑面积630.50 万平米,共分为A、B、C 三个区域,其
中A 区主要是商业用地,B 区为商业、娱乐、旅游等综合用地,C 区为住宅用地。重
庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司积极响应国家节能减排政策,拟在A、B 两区
建设江水源热泵系统,采用电制冷+江水源热泵+冰蓄冷的形式满足区域用冷(热)的
需要。重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目于2008 年完成可行性研
究、环境影响评价、通航行洪论证等前期建设准备工作。后期方案有所调整后,进行
了可研、通航、涉河方案论证并获准(《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷
供热项目三期工程可行性研究报告的批复》渝发改环[2013]813 号,《重庆市江北城
CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期(1#能源站)取水工程通航条件的批复》
渝港航发[2015]114 号,《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵项目嘉陵江取水工程涉河
建设方案的批复》长许可[2010]14 号),重庆市水利局以渝水许可【2008】20 号文对
项目的水资源论证报告书予以审查批复。
 项目环评概况
根据《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目环境影响报告表》
(编制单位重庆大学,2008 年1 月,重庆市环保局以渝(市)环准[2008]015 号文作了
批复,同意该项目予以建设)该项目的建设内容为:新建1#能源站及2#能源站两个能
源中心(含取水泵房),取水工程、取排水管网、排水口,输配管网等五个主要部
分;并设置消防、配电等辅助设施。整个工程建设取水(不含输水平巷)、排水、联
通、输配管网总长20044.04m。计划具体分为两个能源站建设:
2#能源站:位于嘉陵江索道站附近B23-1 地块,机房面积为8100 平米,服务覆盖
范围为B 区所有地块并加A 区A13 和A16 两个地块,区域供冷供热的总建筑面积为
184.2933 万平米,最大取(排)水量7399.26m3/h,总冷量约为1 亿kwh/a,总供热量
约为0.3 亿kwh/a。
1#能源站:位于江溉路聚贤岩立交车库底层,机房面积为7500 平米,服务覆盖范
围为A 区除A13 和A16 两个地块外的其它所有地块,区域供冷供热的建筑面积为
148.1654 万平米,最大取(排)水量8664.66 m3/h,总冷量约为1 亿kwh/a,总供热量
约为0.3 亿kwh/a。
 项目建设实际情况
由于江北城CBD 处于持续开发建设阶段,需要供冷供热的用户呈现逐渐增加的特
点,所以该供冷供热工程分步进行。实际共分三阶段建设:
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2008 年1 月项目2 号能源站工程正式动工建设,先期示范工程建设主要完成2#能
源中心的土建设施、渗渠取水、退水工程、外管网主干线配合市政管网同步预留至相
应地块,安装部分设备供应先期建设的社会文化设施及相关的建筑。于2009 年12 月
竣工;并于完成了2010 年1 月8 日完成了竣工环保验收。
2010 年6 月项目2 号能源站剩余设备安装、管网完善工程启动,并于2014 年12
月完成;建设内容包括:2#能源站除示范工程外所有设备采购及安装工程,冰蓄冷,
2#能源站直接取水工程以及配套室外管网工程。
2015 年10 月项目1 号能源站正式动工建设,2017 年6 月中旬投入试运行。1 号能
源站具体建设内容包括:位于江溉路聚贤岩立交车库底层的1#能源站的水源热泵主站
房、低压变配电室、蓄冰间土建工程,取水工程、退水井及相应的管道系统;设备安
装工程。目前江北嘴CBD 江水源热泵集中供冷供热项目基本建设完毕,拟进行竣工环
保验收。
项目组成情况详见表2.3-1、表2.3-2、表2.3-3 和表2.3-4。
 本次项目竣工验收工作内容
本次验收为水源热泵项目整体验收。
 项目变更和分析
根据环境保护办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单
的通知》(环办[2015]52 号),项目变更标准参照清单中的水利建设项目进行分析。
经过核查实际工程建设情况,建设项目实施方案与环评方案比较有所调整,建设
选址未发生变化,工程建设内容、制冷制热方式均无变更,取水方式由渗渠取水变更
为渗渠取水+直接取水,直接取水设有过滤,可以减少退水的含砂量,取退水量有所增
加,机房规模有所调整,环境保护设施基本无变更。总体情况见表1。
表1 建设方案主要调整内容一览表
项目建设地址服务区域最大取水量机房面积取水方式
1






聚贤岩立交车
库底层
148.1654
万平米8664.66 m3/h 7500 平米渗渠取水


聚贤岩立交车
库底层244 万平米17200m3/h 9760 平米
高低位直接取
水加过滤
2





评B23-1 184.2933
万平米7399.26m3/h 8100 平米渗渠取水

施B23-1 145 万平米1600+10500 m3/h 8100 平米
渗渠取水、高
低位直接取水
加过滤
变化情况无变更
2# 能源站减
小, 1#能源站
扩大
取水量均增加,
示范工程已完成
竣工验收
2# 能源站
未变化,
1# 能源站
增大
有调整
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第一方面:项目的建设地点、性质未发生变化。能源站建设地点、电制冷、水源
热泵、冰蓄冷工艺未发生改变,服务区域仍然是江北嘴CBD 未发生变化。
第二方面:两个能源站的最大取(排)水量都增大了,但是均获得可研批复,且
在原环评批复中未对取水量限定。由于系统采取同步进行取水、退水,且取水、退水
量相等,不会耗费水资源。
第三方面:本项目取江水是利用其进行热交换,利用过程本身不新增任何污染物
质,只是取排水有温差。
经过三维模拟预测,温排水和冷排水的影响区域是局部的、有限的(夏季:1℃温
变最大影响断面积占河道断面比例3.12%,冬季:2℃温变最大影响断面积占河道断面
比例0.05%),影响时段是间歇的、有限的。且与环评水环境影响专题预测结论相
比,最大影响断面积占河道的断面比例由2%增大到3.12%,所占比例仅增加了
1.12%,增幅较小,嘉陵江水环境整体可以接受。
综上所述:建设项目未发生重大变更,可以进行竣工环保验收。
 竣工验收工作思路
本次竣工验收针对项目整体进行,其中2 号能源站示范工程已经于2010 年完成了
竣工验收工作。竣工验收工作将结合前期工程的回顾、现场调查、实测分析为主要工
作方式,其中监测工作重点是针对1 号能源站,不再对2 号能源站进行监测,对项目
建设情况、环保措施落实情况、并对退排水的水温对江水环境影响情况进行模拟分
析、水生生态调查等工作,分析项目建设完成后环境现状与项目环境影响报告表的评
价结论是否相符,最终完成对整体项目的竣工验收工作。
2017 年7 月,重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司委托重庆吉麟科技发展
有限公司编制竣工验收报告,重庆市国环环境监测有限公司对江北城CBD 区域江水源
热泵集中供冷供热工程进行项目竣工环境保护验收监测。(因监测时尚未出台国环规
环评[2017]4 号,《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》)根据国务院令第253 号
《建设项目竣工环境保护管理条例》、国家环保总局令第13 号《建设项目竣工环境保
护验收管理办法》和国家环保总局环监[2000]38 号文《建设项目环境保护设施竣工验
收监测方法(试行)》的要求和规定,监测单位组织专业技术人员于2017 年7 月26
日,对该项目进行了现场踏勘和资料调研,结合《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵
集中供冷供热项目环境影响报告表》及相关文件、标准、技术规范的要求,编制了
《江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收监测方案》。
按照验收监测方案的监测内容和要求,监测单位于2017 年7 月27~28 日,对该
项目进行了现场监测,根据现场检查情况和监测结果,编制了《重庆市江北城CBD 区
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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域江水源热泵集中供冷供热项目三期(1#能源站)工程竣工环境保护验收监测报
告》。
鉴于该项目施工期间涉及嘉陵江河床取水、取排水管线开挖,以及运营期间温冷
排水可能对鱼类、水生生物产生影响,我公司(重庆吉麟科技发展有限公司)认为除
了对污染源进行环境监测外,本项目环境保护竣工验收还进行了必要的生态影响调查
和水温变化模拟预测,在此基础上编制了《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供
冷供热项目竣工环保验收生态影响调查专题》。
本竣工验收调查报告在编制的过程中还到了重庆市环保局、江北区环保局、重庆
国环环境监测有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司、江北嘴江水源
项目部的大力支持,在此一并表示感谢!
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1 总论
1.1 编制依据
1.1.1 环境保护法律
(1)《中华人民共和国环境保护法》;
(2)《中华人民共和国水污染防治法》;
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》;
(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;
(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;
(6)《中华人民共和国环境影响评价法》;
(7)《中华人民共和国水土保持法》;
(8)《中华人民共和国防洪法》;
(9)《中华人民共和国城市规划法》。
1.1.2 环境保护行政法规和法规性文件
(1)国环规环评[2017]4 号,《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》;
(2)国发[2005]39 号《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》;
(3)国函[2001]147 号《国务院关于三峡库区及上游水污染防治规划的批复》;
(4)环监[1996]470 号《排污口规范化整治技术要求(试行)》;
(5)环发[1999]24 号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》;
(6)环办[2003]95 号《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》;
(7)环发[2001]19 号《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》;
(8)环函[2002]222 号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复
函》;
(9)环办函[2002]424 号《关于建设项目环境保护竣工验收监测有关问题的复
函》;
(10)环办[2003]58 号《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》;
(11)环发[2008]16 号《关于印发三峡库区及上游水污染防治规划(修订本)的
通知》;
(12)环函[2009]131 号《关于实施国家环境监测方法标准问题的函》;
(13)环办[2015]52 号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的
通知》。
1.1.3 地方性法规和文件
(1)《重庆市环境保护条例》;
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(2)重庆市人民政府令第270 号《重庆市环境噪声污染防治办法》;
(3)渝府发[2002]25 号《重庆市人民政府关于转批重庆市三峡库区及其上游水污
染防治规划实施方案的通知》;
(4)渝环发[2001]570 号“重庆市环境保护局关于认真贯彻《重庆市长江三峡库
区流域水污染防治条例》加强建设项目环境保护管理的通知”;
(5)渝环发[2012]26 号《重庆市排污口规范化清理整治实施方案》。
1.1.4 工程资料及批复文件
(1)《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目环境影响报告表》
(重庆大学,2008 年1 月);
(2)《重庆市建设项目环境保护批准书》渝(市)环准[2008]015 号(重庆市环
境保护局,2008 年1 月22 日);
(3)重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程可行性研究报
告;
(4)《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程可行性研究
报告的批复》渝发改环[2013]813 号;
(5)《重庆市江北嘴CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目水资源论证报告
书》重庆市水利电力建筑勘测设计研究院;
(6)重庆市水利局渝水许可[2008]20 号文,重庆市水利局关于重庆市江北嘴CBD
区域江水源热泵集中供冷供热项目水资源论证报告书审查意见批复;
(7)重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程水土保持方案
报告表》;
(8)《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程水土保持方
案的批复》渝两江市政发[2017]384 号;
(9)《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目环境影响报告表技
术评估报告》渝环估表[2008]5 号;
(10)《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期(1#能源站)
取水工程通航条件的批复》渝港航发[2015]114 号;
(11)《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵项目嘉陵江取水工程涉河建设方案的
批复》长许可[2010]14 号;
(12)《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程(1#能源
站)项目节能审查意见》(2013 年5 月23 日);
(13)《乙二醇泄漏应急预案》。
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1.2 调查目的及原则
1.2.1 调查目的
(1)调查工程在施工、试运行期间在环境保护措施和管理等方面落实环境影响评
价文件中所提环保措施的情况,对环境保护行政主管部门审批要求的落实情况,以及
工程中实际采取的环保措施情况。
(2)通过现场调查、文献查阅和参考,水温预测模拟分析,比较工程建设前后项
目所在地环境质量的变化情况,分析环境现状与项目环境影响报告表的评价结论是否
相符。
(3)通过工程所在区域的水、气、声、固废等排放调查、监测,以及项目环境风
险事故防范及应急措施调查,分析各项环保措施的实施效果及有效性。
(4)根据现场调查、水温预测模拟分析和监测结果,客观、公正、科学地从技术
上分析建设项目是否符合竣工环境保护验收条件,针对存在的环保问题提出整改措施
建议。
1.2.2 调查原则
(1)验收调查、环境监测方法应符合国家有关规范和标准要求。
(2)充分利用已有资料和文件,并与现场勘察、现场调研、现场监测相结合。
(3)对项目设计期、施工期、试运行期进行全过程调查,根据项目的环境影响特
征,突出重点、兼顾一般。
1.3 调查方法
(1)按《建设项目竣工环境保护验收调查技术规范—生态影响类》(HJ/T394-
2007)、《重庆市建设项目竣工环境保护验收调查技术规范(生态影响类项目)》
(2010 年9 月15 日),并参照环境影响评价技术导则、规范的有关方法及要求执行。
(2)施工期环境影响调查主要通过核查有关施工图件及环评文件,现场勘察施工
场地恢复情况,确定施工期的环境影响及措施落实情况。
(3)营运期环境影响调查以现场踏勘和环境监测为主,通过现场调查、监测和查
阅文献、施工图、设计文件来对比分析营运期环境影响;现场调查采用“以点为主、
点段结合、反馈全线”的方法。
(4)环保措施调查以核实有关资料文件内容为主,通过现场调查,核实环境影响
评价和施工设计所提出环保措施的落实情况。
(5)环境保护措施可行性分析采用改进已有措施与采取补救措施相结合的方法。
验收调查工作程序见图1.1(本次验收项目周边没有直接受影响的公众即调查对象,故
不涉及图中公众意见调查相关环节)。
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图1.1 验收调查工作程序图
审查
初步
调查
阶段
编制
调查
报告
阶段
详细
调查
阶段
准备
阶段
接受建设单位竣工环境保护验收调查委托
研读资料:环境影响评价文件及批复文件、设计资料及批
复文件、工程竣工资料、其它基础资料
了解工程概况和区域生态特点,明确有关环保要求,制定初步调查工作方案
确定验收调查范围、重点,执行标准及采用的技术方法确定验收调查内容
进行初步调查
污染源和环境
敏感目标调查
环保措施和设施落实情况
调查
环境概况
调查
调查
生态环境
影响调查
污染影响
调查与分析
公众意见反
馈采纳情况
编写竣工环境保护验收调查报告
补救措施与
建议
生态环境保护措施
及效果检查
生态影响
调查与分析
环境保护措施设施运行及效果
检查
环境质量
和污染源监测
公众意见
调查
编写竣工环境保护验收调查实施方案
实施详细调查
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1.4 调查时段、范围、因子及验收标准
1.4.1 调查时段
根据建设项目特点,验收调查时段分为设施工期、运营期两个时段。
1.4.2 调查范围
工程实际建设位置和建设内容和环评文件基本相同,仅最大取水量有调整,因此调
查范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致。
1.4.3 调查因子
(1)生态环境:项目建设对周边自然生态环境、自然景观的影响;施工场地的生态
恢复措施情况;项目周边绿化工程;水土流失防护措施及水土流失防护效果调查;冷/温
水排放对嘉陵江水域水生生物的影响等。
(2)声环境:等效连续A 声级Leq。(主要是机房设备对声环境影响)
(3)水环境:温排水的排水温差,生活废水的排放去向。
(4)环境空气:SO2、NO2、和PM10。
1.4.4 验收标准
(1)废气
本项目主要设施为热泵机组,全部采用电能,不涉及燃气和燃煤,无生产和生活废
气排放。
(2)废水
根据环评及批复该项目生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级
标准。该项目生活污水为值班人员生活污水,实际值班人员定员12 人(每个能源站6
人),两个能源站均实行三班两运转,生活污水产生量较少。生活污水经场内预处理后
达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)排入市政管网引至唐家沱城市污
水处理厂。其废水标准限值详见表1-1。
表1-1 废水排放标准限值
监测因子执行标准
COD 500mg/L
悬浮物400mg/L
(3)厂界噪声
该项目环评及批复中厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中2
类标准,由于项目周边用地为聚贤岩立交、北滨路、嘉陵江航道,实际情况与环评批复
的情况已经发生变化,厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-
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2008)表1 中的4 类区标准,昼间噪声限值70dB、夜间噪声限值55dB。
1.5 调查重点
(1)核查实际工程内容、设计方案变更情况和环境保护设施方案设计变更情况。
(2)根据建设项目的环境影响评价文件,对比建设项目工程内容和工程设计方案的
变更,调查声环境敏感点变更和其他环境敏感目标的变更情况。
(3)明确工程是否发生重大工程变更,是否符合竣工环境保护验收条件。
(4)环境影响评价制度和其他有关环境保护法律、法规执行情况。
(5)参考建设项目环境影响评价文件对相关环境影响的预测,调查施工期实际产生
的环境影响,确定影响的程度与范围。
(6)调查环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的有关环境保护设施与要求
的落实情况和保护效果。
(7)核查建设项目是否涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物保
护单位等环境敏感目标。
(8)调查建设单位环境管理状况、环境监测制度和环境监理执行情况。
(9)工程环境保护投资情况。
(10)调查建设单位依据实际环境影响而采取的环境保护措施和实施效果,调查试
运营期环境风险源、环境风险防范与应急措施落实情况。
(11)调查运营期实际存在的环境问题、公众反映强烈的环境问题和需要进一步改
进、完善的环境保护工作。
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2 工程调查
2.1 工程基本情况
(1)项目名称:重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目
(2)建设性质:新建
(3)建设单位:重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
(4)行业类别:热力生产和供应(D4430)
(5)建设地点:
2#能源站:嘉陵江索道站附近B23-1 地块
1#能源站:重庆市江北城CBD 内(聚贤岩立交地下车库西南角)
(6)建设规模:
2#能源站:含机房土建工程,先期示范工程的取排水工程(两口取水井(渗渠取
水)、排水口、跌水井),配套外管网主干线,给排水工程及消防工程,部分设备安
装:2 台主机(L8、L9),4 台水泵(B5、B6、BE-8、BC-4)。后续取水工程(高、低位取
水头部直接取水)、取水泵房(70m×35m)及管网工程,设备安装:7 台主机(L1-
L7),12 台板式换热器,270 组蓄冰盘管,30 台水泵。机房面积8100m2、服务面积145
万m2,最大取(排)水量为12100m3/h(一期1600m3/h+二期10500m3/h),总供冷量约
为1 亿kwh/a,总供热量约为0.3 亿kwh/a。2#能源站项目调整情况详见表2.4-2。
江北嘴CBD 江水源热泵工程在2008 年进行了项目整体规划和项目环评,在实施过
程中因江北嘴CBD 建设方案调整,江北嘴水源热泵三期工程进行调整,以更好的适应江
北嘴CBD 各用户需求。为此,江水源热泵三期工程1#能源站单独进行了可行性研究,重
庆市发改委以渝发改环[2013]813 号文予以了批复。
1#能源站:土建工程为将聚贤岩广场架空层部分改造的一个大型地下单层空间作为
能源站的建筑,共分为3 个功能区,分别为水源热泵主站房,变配电室,蓄冰间。其中
变配电室(10KV 电机由能源站10KV 配电室引来6 回10KV 电源分别供应;其他低压用
电设备由能源站10/0.4KV 变电所引来3 回三相低压电源供应,其中2 回为动力设备供
电,1 回为照明设备供电)为满足工艺要求,地板架空2 米,标高为189.800 米。水源热
泵主站房地面标高为187.800 米,蓄冰间地面标高为187.800 米(冰槽内部底标高为
187.500 米),机房总建筑面积为9760 平方米。
项目供冷/热的最大服务面积为244.38 万平方米,取水工程设计最大取水能力为
17200 m3/h,即41 万m3/d,试运行实际取水量约为4000~5000m3/h。建设内容包括取水
管、取水泵房、低压变配电室、退水井及相应的管道系统;过滤器、10 台热泵机组(单
台制冷量8403kw,单台制热量8645kw)、8 台双工况机组(单台制冷量8543kw,单台
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制冰量5063kw)、蓄冷设备(320 组IPCB-294F 钢盘管,总储冷量330785kw)并设置与
机组相配备的冷冻冷却水泵,板式换热器及变配电设备等。制冷总负荷187517 千瓦,制
热总负荷85465 千瓦;目前,项目总供冷量约0.915 亿千瓦时/年,总供热量约0.24 亿千
瓦时/年。1#能源站项目建设调整情况见表2.4-3。
(7)工程占地:
2#能源站:总用地12563.5m2,其中永久占地6063.5m2,临时占地6500m2;环评批
复建筑面积为8100m2,实际机房建筑面积为8100m2。
1#能源站:总用地17179m2,其中永久占地14127m2,临时占地3052m2;环评批复
建筑面积为7500m2,实际机房总建筑面积为9760 m2。工程用地范围内不涉及拆迁。
(8)项目投资:项目概算总投资约13.98 亿元,其中环保投资2590.74 万元,占总
投资的1.85%;实际总投资133028.39 万元,实际环保投资2542.51 万元,所占比例为
1.91%。
2#能源站现场照片
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1#能源站现场照片
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2.2 工程建设过程
2008 年1 月,重庆市环保局以渝(市)环准[2008]015 号文,对重庆大学编制的《重
庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目环境影响报告表》作了批复,同意该
项目予以建设。
2008 年1 月项目2 号能源站工程正式动工建设,先期示范工程于2009 年12 月竣
工;并于完成了2010 年1 月8 日完成了竣工环保验收。
2010 年6 月项目2 号能源站剩余设备安装、管网完善工程启动,并于2014 年12 月
完成。
2015 年10 月项目1 号能源站正式动工建设,2017 年6 月中旬投入试运行。
2017 年7 月重庆吉麟科技发展有限公司会同重庆国环环境监测有限公司等单位完成
了该项目的竣工验收监测工作。在工程建设期间未发生一起安全责任事故和环境污染事
故,经向江北区环保局核实,施工期间未有环境污染和噪声扰民的投诉。
2.3 主要工程量及土石方
表2.3-1 2#能源站取退水管道主要工程量及土石方
项目名称规格单位数量备注
取水
工程
取水管道
管道DN1400
δ=14mm
米945
4 条江心取水管道,
2 座取水井及2 条陆
上取水管道
管道DN900 米436*2
高低位取水管道各2

高位取水头部DN1800×1400
90° 个2 距离桥墩约5m,设
置在桥墩围堰内
低位取水头部/ 个1 /
退水
工程
退水管道管径1.3m
米/
2级跌落式瀑布 / 12×4(宽×高)
(高差约10m)
排水波纹管φ1000 米80
外网供回水管道
管径0.9m

311
双向管道
(一进一出) DN200~DN1400 10000
土石方开挖量8.86 万M3 / /
土石方回填量15.0 万M3 / /
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表2.3-2 2#能源站项目主要设备一览表
序号设备名称数量备注
1 热泵机组
一期4 台(B5、B6、BE-8、BC-4)
二期30 台
单台制冷量8403kw,
单台制热量8645kw
2 蓄冰主机(双工况机组)
一期2 台(L8、L9)
二期7 台(L1-L7)
单台制冷量8543kw,
单台制冰量5063kw
3 蓄冷设备270 组(IPCB-294F 钢盘管) 总储冷量279100kw
4 板式换热器12 台/
表2.3-3 1#能源站取退水管道主要工程量及土石方
序号名称规格单位数量
1 能源站进水管道DN1400 δ=14mm 米55
2 能源站退水管道DN1400 δ=14mm 米60
3 低位吸水管道DN1400 δ=14mm 米815
4 低位吸水管道DN1400 δ=14mm 米195
5 高位吸水管道DN1400 δ=14mm 米97
6 排砂管DN300 δ=8mm 米57
7
Ⅲ级钢筋混凝土顶
管专用管
d800 米57
8 高位取水头部DN1800×1400 90° 个2
9 低位取水头部/ 个1
10 出水跌水井
4.2×2.1×14.6,
(高差12.9m)
座1
11 土石方开挖量3.31 万M3 /
12 土石方回填量0.16 万M3 /
13 弃方量3.15 万M3 /
14 退水渠表面硬化/ M3 62
15 拆除量/ M3 340
16 外网供回水管道DN300~DN1400 米1026
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表2.3-4 1#能源站项目主要设备一览表
序号设备名称数量备注
1 热泵机组10 台
单台制冷量8403kw,
单台制热量8645kw
2 蓄冰主机(双工况机组) 8 台
单台制冷量8543kw,
单台制冰量5063kw
3 蓄冷设备320 组(IPCB-294F 钢盘管) 总储冷量330785kw
4 供冷板式热交换器8 台单台换冷量8544kw
5 融冰板式热交换器6 台单台换冷量6615kw
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2.4 主要经济技术指标及方案调整情况
项目实际建成后主要经济技术指标对比见表2.4-1。
表2.4-1 重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目主要经济技术指标
项目单位
数量(环评)
合计项目1#能源站实际建成2#能源站实际建成
1#能源站2#能源站
供冷季总供冷量kw·h/a 102245844 99397413 201643257 冷负荷量187517kw 100.9MW
供冷季总耗电量kw·h/a 29783849 29422890 59205379 供冷季总供冷
量0.915 亿kw·h/a 1 亿kw·h/a
供热季总供热量kw·h/a 29656704 29656704 59313408 热负荷量85465kw 45MW
供热季总耗电量kw·h/a 8048208 8048208 16096416
供热季总供热
量0.24 亿kw·h/a 0.3 亿kw·h/a
全年总耗电量kw·h 37832057 37470098 75302155
机房建筑面积m 2 7500 8100 15600
土建工程总建筑面积9760m2,永久占
地面积14127m2,临时占地面积
3052m2,总建筑面积10940m2。
土建工程总建筑面积8100m2,
永久占地面积12563.5m2,临时
占地面积6500m2,永久占地面
积6063.5m2
建筑高度m 10 23 / 7.5 米15m(蓄冰层+主设备层)
层数层1 2 / 1 2
管网长度m 管网总长20044.04 6951.59 管网总长(双向)约10km
投资亿元3.2755 3.5215 6.697 8.211325 约5.47 亿元
回收期年11.9 11.6 / / /
内部收益率1#站10.28%、2#站8.61%
定员人共53 人每个能源站每班3 人值守,三班两运转
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集中供冷供热时间:
 每年夏季供冷期:为4 月15 日—10 月15 日,共183 天,24 小时供能制;
 每年冬季供暖期:为11 月15 日—3 月15 日,共120 天,24 小时供能制。
供能方式:
夏季供冷采用电制冷+江水源热泵+冰蓄冷的系统形式;冬季由江水源热泵进行供热。
江水源热泵系统夏季极端工况一般出现在7 月底至八月初,持续时间不超过连续5 天,冬季极端工况一般出现在三九四九时段,持
续时间不超过连续一周。
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表2.4-2 重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目2#能源站方案调整对照表
内容名称整体环评方案中2#能源站基本情况实际实施方案情况备注
规模、投资
服务面积184.2933 万m2,总供冷量约为1
亿千瓦时/年,总供热量约为0.3 亿千瓦时/
年;总投资3.5215 亿元。
服务面积145 万m2,制冷供冷总负荷为100.9MW,制热
总负荷为45MW;目前项目总供冷量约为1 亿千瓦时/
年,总供热量约0.3 亿千瓦时/年;总投资约5.47 亿元。
服务面积减小,投资有所增加
机房面积8100m2 8100m2 /
泵房未单列2450m2 /
取水工程
设计最大取水量为7399.26m3/h,采取渗渠
取水方式。
设计最大取水量:一期1600 m3/h,二期10500m3/h,采取
渗渠+直接取水方式,设高低位取水头部,2 根低位取水
管道(DN900),2 根高位取水管道(DN900),总管道
铺设长度为436×2 m。
高位取水H≥169.732m
低位取水H≤158.377m
因金沙碛地质构造原因,采用
渗渠取水不能满足取水量要
求,取水方式变更为渗渠取水
+高低水位直接取水,取水量
调整,最大取水量增大
退水工程
规格φ1.5/φ0.8,数量200/50。建2×100
米消能槽,DN800 排放管各10 个。
退水管设计退水能力为: 一期1600m3/h , 二期
10500m3/h,管径DN1400(160m),从能源站沿江岸绿化
护坡铺设混凝土排水管,退水管入口中心标高189.00m,
退水管出口中心标高167.83m。修建一座缓冲集水池,两
级跌落式景观瀑布,跌水高差约10m,能够减少水的大部
分势能。原退水直接从岸边排入江中,但投入运行后会在
江滩冲刷淤积成水洼,所以根据实际情况做出了调整,埋
设了伸入江段的排水波纹管(规格φ1000,长度80m)。
与环评及批复基本一致,但为
了防止在江滩冲刷淤积成水
洼,调整了退水方案,增设了
伸入江段的排水波纹管,有效
控制了排水冲刷造成积水成洼
的现象
输配管道工程1#+2#能源站管网总长20044.04m 外网供回水连通管道: 311m+双线共10km,
DN200~DN1400。
根据实际建设情况有所调整
机房设备
热泵机组4 台,制冷量10002kw/台,制热
量10384kw/台;
双工况机组3 台,制冷量10002kw/台,制
冰量6548kw/台。
 2 台基载机组, 每台制冷量2814KW
(800USRT)
2 台主机( L8 、L9 ) , 7 台主机( L1-L7 ) , 4 台水泵
(B5、B6、BE-8、BC-4),12 台板式换热器,270 组蓄冰盘
管及30 台水泵。
与环评相比机组设备增加
土石方
建筑开挖土石方弃方和装修建筑弃渣总量约
6 万m3(整个项目)。
土石方开挖量:8.86 万m3,
土石方回填量:15 万m3。2#能源站土石方无外弃
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表2.4-3 重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目1#能源站方案调整对照表
内容名称
整体环评方案中1#能源站基
本情况
发改委三期可研批复方案情况实际实施方案情况备注
规模、投资
服务面积148 万m2,总供冷
量约为1 亿千瓦时/年,总供
热量约为0.3 亿千瓦时/年;
总投资3.2755 亿元。
服务面积244 万m2,制冷供冷总负
荷为187517 千瓦,制热总负荷为
85465 千瓦;总投资8.0485 亿元。
服务面积244 万m2,制冷供冷总负荷为
187517 千瓦,制热总负荷为85465 千
瓦;目前项目总供冷量约为0.915 亿千
瓦时/年,总供热量约为0.24 亿千瓦时/
年;总投资8.211325 亿元。
与环评相比规模、投资
都增大了,但与可研批
复基本一致,符合可研
建设规模
机房面积7500m2 9578m2 9760m2 增大
泵房未单列未单列1180m2 /
取水工程
设计最大取水量8664.66
m3/h,采取渗渠取水方式。
设计最大取水量16500 m3/h,采取
直接取水方式。
设计最大取水量17200 m3/h,采取直接
取水方式,设高低位取水头部,2 根低
位取水管道(DN1400)共1010m,2 根
高位取水管道(DN1400)共97m。
高位取水H≥169.732m
低位取水H≤158.377m
取水方式变更为高低水
位直接取水,取水量调
整,最大取水量增大
退水工程
规格φ1.5/φ0.8,数量
200/50。
退水管设计流量16500m³/h,管径
DN1400,从能源站穿过北滨路路护
坡通过堤防挡墙内新建的钢筋混凝
土跌水井排出,退水位置距离取水
口约300m。
退水管设计退水能力为17200m3/h(41
万m3/d),管径DN1400(60m),从能
源站穿过北滨路路护坡通过堤防挡墙内
新建的钢筋混凝土跌水井
(4.2×2.1×14.6)排出。退水管中心标高
180.1m , 跌水井底部排水管底标高
167.2m,跌水高差12.9m。退水位置距
离取水口约300m,位于取水口下游。
与可研批复基本一致
输配管道工程1#+2#能源站管网总长
20044.04m / 外网供回水连通管道1026m,
DN300~DN1400
根据实际建设情况有所
调整
机房设备
 热泵机组4 台, 制冷量
10002kw/ 台, 制热量
10384kw/台;
双工况机组4 台,制冷量
10002kw/ 台, 制冰量
6548kw/台。
10 套机组及其配套设施
 10 台热泵机组( 单台制冷量
8403kw,单台制热量8645kw);
 8 台双工况机组( 单台制冷量
8543kw,单台制冰量5063kw);
 蓄冷设备( 320 组IPCB-294F 钢盘
管,总储冷量330785kw);
与环评相比机组设备增
加,与可研批复基本一

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26
④8 台供冷板式热交换器(单台换冷量
8544kw);
⑤6 台融冰板式热交换器(单台换冷量
6615kw)。
土石方
建筑开挖土石方弃方和装修
建筑弃渣总量约6 万m3(整
个项目)。
/
土石方开挖量3.31 万m3,土石方回填
量0.16 万m3。
弃方去向:与重庆辉强
建筑工程有限公司签订
了弃渣接收协议书,弃
渣总量约3.15 万方,
对方接收弃渣后负责该
部分弃渣的水土流失防
治责任,将弃方运往南
岸区峡口东部渝富地块
内进行填方。
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
27
2.5 小结
通过调查:
项目建设地点位置未发生变化;
环评土石方弃方6.0 万m3(整个项目),不设弃渣场。实际工程2#能源站工程开挖
土石方全部用于回填,无外弃土石方;1#能源站工程弃渣总量约为3.15 万m3,与重庆辉
强建筑工程有限公司签订了弃渣接收协议书,对方接收弃渣后负责该部分弃渣的水土流
失防治责任,将本项目弃方运至距离项目15km 的南岸区峡口东部渝富地块内进行填方,
回填后作为建设用地。
与环评比较,土石方和弃土弃渣量减少。
环评1#能源站机房建筑面积7500m2,实际土建工程总建筑面积9760m2,永久占地面
积14127 m2;2#能源站机房建筑面积8100m2,实际土建工程总建筑面积8100m2,永久占
地面积12563.5m2。
环评不涉及拆迁,实际过程中也不涉及拆迁。
总的来说,工程建设内容与环评建设位置不变,机站建设规模略有增加,取退水量
增大。
实施的2#能源站服务面积有所减小;由于金沙碛河床下部为岩石结构,示范工程采
用渗渠取水方式,取水头部已基本布满金沙碛,取水量小不能满足整个项目取水水量要
求,根据实际情况取水方式调整为渗渠取水+高低水位直接取水,可满足取水水量要求,
但是调整后的直接取水方式,需要对水进行过滤处理;原退水直接从岸边排入江中,但
投入运行后会在江滩冲刷淤积成水洼,所以根据实际情况进行调整,埋设伸入江段的排
水波纹管,实行江中退水。调整后的取水方式可以保证取水量,但是过滤取水有过滤固
体垃圾和沙,固体垃圾送往市政垃圾填埋场处理,反冲洗的少量沙随退水排回江;退水
实行消能后利用排水波纹管江中退水,可以改善江滩积水成洼的问题。
1#能源站对比环评工程方案,工程建设内容基本一致,但是服务规模有所调整,机
房面积增加,由渗渠取水变为高低水位直接取水,取退水量增加。针对变更后的取水方
式,进行了行洪行航专项论证(《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目
三期(1#能源站)取水工程通航安全影响论证报告》--重庆路水交通信息咨询有限公
司),并获得重庆市港航管理局以渝港航发[2015]114 号文进行的批复。也符合其可研报
告的批复。
取水量变更的必要性:因江北嘴CBD 区域开发建设方案调整,使用江水源能源的区
域有所拓展,实际使用江水源能源的用户较原规划方案有一定增加,为了更好地、更稳
定地服务江北城CBD 用户,充分高效发挥江水源热泵的节能减排效益,在实施过程中调
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
28
整增加了江水源热泵能源站的机组容量(规模增大,建设投资增加,但是单位供热/供冷
量的投资有所降低),因而江北嘴CBD 江水源热泵供冷供热整体项目的最大取退水量也
调整增大。
根据生态调查专章,取、退排水量增加后,水温影响区域有所增加,经过三维模拟
预测,温排水和冷排水的影响区域是局部的、有限的(夏季:1℃温变最大影响断面积占
河道断面比例3.12%,冬季:2℃温变最大影响断面积占河道断面比例0.05%),影响时
段是间歇的、有限的。且与环评水环境影响专题预测结论相比,最大影响断面积占河道
的断面比例由2%增大到3.12%,所占比例仅增加了1.12%,增幅较小,嘉陵江水环境整
体可以接受。
综上所述:项目选址无调整、建设内容无调整,主要是取退水规模有所调整增大,
但是退水水温变化对江水影响区域非常小,不属于重大变更,项目主体工程和配套设施
已经基本建设完毕,具备竣工验收条件。
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3 环境影响评价回顾
3.1 环境影响评价报告表结论(摘录)
(1)项目概况
本项目具有集约能源、节能、减排、节水、节电,冰畜冷系统实现电力移峰填谷等
特点和优点:与常规能源系统的方案比较,本项目可以减少电力设备装机容量52009kw,
节约电力相当于07 年的重庆总装机容量的8‰。减少机房建筑面积2.307 万平方米,减
少年运行费用2155 万元,冬季取消了燃气锅炉,能减少CO2 排放量14383.5 吨,约减少
粉尘排放量9994kg,夏季可减少26198131kwh 的电能。折合标煤可节约10479 吨,减少
CO2 排放量393 吨,取消了冷却塔可节约用水10.48 万立方米,改善区域声环境和景观,
具有显著的环境效益。因此,本项目的建设可以实现节约能源和环境保护。
项目服务区为公共建筑为主,其负荷相对稳定,利于机组运行,重庆江北城CBD 坐
拥江岸美景、两江资源,既需供冷供热,又有条件开发利用新能源江水源,因此,在江
北城CBD 的A、B 区主要为公共建筑用户,采用集中供冷供热系统完全具有可行性,而
本项目机站选址嘉陵江边,取水管路和输配管路比去长江短,运行费用相对节省。
(2)营运期环境影响分析
项目营运具有良好的节能效益,节约大量电能,较少燃煤消耗,对改善江北城CBD
区域环境空气质量有着明显的影响。
项目不设备用发电机,也不设置食堂,故营运期无大气污染物排放。
噪声影响:主要是压缩机、水泵等设备噪声,设于机房,对环境基本无影响。
地表水环境影响:本评价采用英国理工大学开发的CFD 软件PHOENICS 模拟水源热
泵排水对江水温度的影响,通过对项目运行期夏季最大小时排水量引起的江水水温变化
进行模拟预测,得到由于取水温度低于江水温度,实际排水温差约为7℃,江水水温变化
基本无超过4℃区域,1℃温差范围较小。由于为公共建筑提供服务,负荷变化较小,即
便夏季高温季节也不会完全24 小时满负荷运行,每年运行时间为6 个月,负荷运行月份
不足两个月,排水停止后,因此水温很快恢复原状,因此温度变化对环境影响是可以接
受的。
(3)生态影响预测
本项目营运期对大气环境有非常明显的正效应,但是因集中在能源中心附近分散排
放温/冷水,对受纳水体的嘉陵江水环境会带来一定的影响,本评价通过利用三模型模拟
计算,得出本项目建设排放的温/冷排水对水温、水质(溶解氧)、水生生物均有一定影
响,但水温影响范围较小,不会对水生生物造成伤害,导致死亡甚至灭绝的问题。
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(4)环评综合结论
本项目建设地环境质量现状满足要求,与使用常规能源比较具有显著的环境效益,
改善城市环境空气质量和区域声学质量、减轻热岛效应、美化城市景观等优点。经过三
维模型拟分析,营运过程中温排水对水环境的影响有时段性、局域性、温差小等特点。
环境可以接受,温排水对水生生物尤其鱼类、藻类的影响范围小、程度轻,可以接受。
通过类比分析,本项目较国内其他水源热泵项目具有水源水质优、水量大的优点,项目
建成后将是国际最大水源热泵项目。本评价认为,从环境保护角度本项目在拟选位置建
设具有显著环境效益,环境可行性。
3.2 重庆市环境保护局关于环评的批复意见(摘录)
你单位报送的重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目环境影响评价文
件审批申请表及相关材料收悉,根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条
例》等有关法律规定,经研究,批准该项目在重庆市江北城CBD 中央商务区建设。
一、该建设项目主要内容及规模:该项目包括两个能源中心(含取水泵房)、取水
工程及排水口、取排水管网、输配管网。其中1#能源中心位于江溉路聚贤岩立交车库底
层,机房面积7500 m2,服务面积148 万m2,最大取(排)水量为8664.66 m3/h,总供冷
量约1 亿千瓦时/年,总供热量约0.3 亿千瓦时/年;2#能源中心位于嘉陵江索道站附近
B23-1 地块,机房总面积为8100 m2,服务面积184.8 万m2,最大取(排)水量7399.26
m3/h,总供冷量约1 亿千瓦时/年,总供热量约0.3 亿千瓦时/年,工程总投资66927 万
元,其中环保投资1336.3 万元,占2%。
二、该建设项目应严格按照本批准书附件规定的排放标准执行,不得突破。
三、该项目在设计、建设和生产过程中,应认真落实《报告表》提出的各项生态保
护及污染防治措施,重点做好以下工作,以确保污染物达标排放要求。
(一)施工废水应尽量重复利用,不能回用的应设置排水沟,集水井、隔油池,处
理达标后排放;施工人员的生活污水经处理达标后排放。
(二)施工中做好土石方平衡调运设计,严禁将弃土、漆渣顺坡或向江河倾倒,严
格执行市政府“蓝天行动”方案和《重庆市主城尘污染防治办法》的有关规定,采取有
效措施控制物料运输及是工程地粉尘污染,施工工地禁止燃煤和焚烧垃圾。施工人员生
活垃圾收集后送城市垃圾处理厂进行处理。
(三)加强建筑施工场地管理,控制噪声影响,尽量选用低噪声的设备,和合理安
排施工时间。施工厂界噪声应达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)要求,防
治施工噪声扰民。
(四)项目用水循环过程中只进行热交换,不产生污染物,可直接排入嘉陵江,因
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排水量较大,排水口应分散布置,并保持一定的间距,减缓水文变化对江水的影响。
机房工作人员生活污水应接入市政管网进入城市污水处理厂进行处理。
(五)合理选择风机、水泵、电机等高噪声设备安装位置,并对机房采取消声、隔
声、减振等措施,确保营运期间边界噪声能够达标。
(六)营运期生活垃圾进行分类袋装化手机后集中送城市生活垃圾处置场处理。
(七)加强对制冷剂的管理,完善风险防范措施和应急预案。
(八)认真落实《报告表》提出的弃土各种污染防治措施。
四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时
投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,建设单位必须感召规定程序申请环保验
收。验收合格后,项目方能投入正式生产。
五、该项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止破坏的措施发生重大变动
的,你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、请江北区环保局负责该项目的日常环境保护监督管理工作。
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4 环境保护措施落实情况调查
4.1 环评及批复环境保护设施与措施落实情况
2#能源站工程环境影响评价与环评批复中环保措施及设施的落实情况详见表4.1-1。
表4.1-1 环境保护设施及措施落实情况
类别环评及批复要求处理方式及能力实际处理方式及能力落实情况
施工期
管理
废水
应尽量重复利用,不能回用的应设置排水
沟,集水井、隔油池,处理达标后排放;生
活污水经处理达标后排放
施工废水应尽量重复利用,不能回
用的设置集水井、隔油池,处理达
标后排放;生活污水经处理达标后
排放
已落实
固体废物
施工中做好土石方平衡调运设计,严禁将弃
土、弃渣顺坡或向江河倾倒,采取有效措施
控制物料运输及是工程地粉尘污染,施工工
地禁止燃煤和焚烧垃圾。施工人员生活垃圾
收集后送城市垃圾处理厂处理
做好土石方平衡调运,弃土、废渣
由重庆辉强建筑工程有限公司运至
距离项目15km 的南岸区峡口东部
渝富地块内进行填方,回填后作为
建设用地。施工工地禁止燃煤和焚
烧垃圾。施工人员生活垃圾集中送
垃圾处理厂处理
已落实
噪声
加强建筑施工场地管理,控制噪声影响,尽
量选用低噪声的设备,和合理安排施工时
间,防治施工噪声扰民
加强建筑施工场地管理,控制噪声
影响,选用低噪设备,合理安排施
工时间,防治施工噪声扰民
已落实
废水
生活污水
员工生活污水通过收集后,排入市政污水管
网,统一进入城市污水处理厂进行处理
与环评及批复要求一致,卫生间的污
水通过带铰刀的泵提升,集水坑的污
水通过自动搅匀潜水排污泵提升进入
市政污水管网
已落实
外循环江水
外循环江水中不存在其他污染物质,只是水
温有所升高和降低(冬季出水水温最低不低
于环境水温7℃;夏季出水水温最高不高于
环境水温10℃)
在设备运行期间( 12 月~ 次年1
月),回水温度与江水温度的温差基
本能控制在环评模拟要求范围内,最
高温差不超过7℃
最大温差冬
季未超过
7℃,
夏季未超过
10℃,满足
环评批复要

废气
热泵机组能源全部采用电能,不涉及燃气和
燃煤,故无废气排放
与环评及批复要求一致已落实
噪声噪声设备置于室内,并采取隔声、减振措施
热泵机组全部修建于地下室内负一
楼,采取吸声减震措施,选用低噪声
设备并设减震基础及减震支架、采用
穿孔吸声板墙面、顶棚采用穿孔石膏
吸音板顶棚、排风口设置静压箱消声

满足环保
要求
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类别环评及批复要求处理方式及能力实际处理方式及能力落实情况
排水口建2×100 米消能槽,DN800 排放管各10 个
修建一座缓冲集水池,两级跌落式景
观瀑布(跌水高差约10m),能够减
少水的大部分势能;原退水直接从岸
边排入江中,投入运行后在江滩冲刷
淤积成水洼,后根据实际情况做出了
调整,埋设了伸入江段的排水波纹管
(规格φ1000,长度80m)。
基本满足环
保要求,解
决了积水成
洼的问题
风险防范
加强对制冷剂的管理,完善风险防范措施和
应急预案
采用25%浓度的乙二醇溶液为载冷
剂,用安全环保的R—123 作冷媒,
即买即用,机房现场无存量,制定风
险防范应急预案
已落实
生态影响
输水管
道工程
输配管网沿线布置行道树及绿化带、硬化地
表;在未采取防护的裸地进行撒播草籽、种植
乔木和灌木,使得管网沿线地表无裸露
对输配管网线,地面进行硬化处理,
管网沿线地表经恢复已无裸露,施工
迹地基本实现了表面硬化或绿化
已落实
取水
工程
未做要求
取水工程是在嘉陵江枯水季节河漫滩
暴露在外时进行施工的,不会对通航
造成影响。并且施工完成后,用挖方
产生的弃土回填掩埋管道,对河床造
成的生态损害较小
满足环保
要求
排水水
温影响
冬季出水水温最低不低于环境水温7℃;夏
季出水水温最高不高于环境水温10℃。对嘉
陵江造成的生态较小
在设备运行期间( 12 月~ 次年1
月),回水温度与江水温度的温差基
本能控制在环评模拟要求范围内,最
高温差不超过7℃
基本满足环
评要求
排水口分散布置
因排水量较大,排水口应分散布置,并保持一
定的间距,减缓水温变化对江水的影响
退水经跌落瀑布消能后,经伸入江中
的排水波纹管(规格φ1000,长度
80m)排出,排口位于嘉陵江左岸金
沙碛,对河床冲击影响较小,对行船
航行安全无影响
退水方式变
更,对环境
有利
表4.1-2 环境保护设施及措施落实情况
类别环评及批复要求处理方式及能力实际处理方式及能力
落实
情况
施工期
管理
废水
应尽量重复利用,不能回用的应设置排水
沟,集水井、隔油池,处理达标后排放;
生活污水经处理达标后排放
施工废水应尽量重复利用,不能回
用的设置集水井、隔油池,处理达
标后排放;生活污水(排入市政管
网引至污水处理厂)经处理达标后
排放;设有4 个厕所,粪便定时由
环卫抽取处理,待施工完成后全部
已落实
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类别环评及批复要求处理方式及能力实际处理方式及能力
落实
情况
拆除
固体废物
施工中做好土石方平衡调运设计,严禁将
弃土、漆渣顺坡或向江河倾倒,采取有效
措施控制物料运输及施工工地粉尘污染,
施工工地禁止燃煤和焚烧垃圾。施工人员
生活垃圾收集后送城市垃圾处理厂处理
做好土石方平衡调运,弃土、废渣
由重庆辉强建筑工程有限公司运至
距离项目15km 的南岸区峡口东部
渝富地块内进行填方,回填后作为
建设用地。施工工地禁止燃煤和焚
烧垃圾。施工人员生活垃圾集中交
由环卫送垃圾处理厂处理
已落实
噪声
加强建筑施工场地管理,控制噪声影响,
尽量选用低噪声的设备,和合理安排施工
时间,防治施工噪声扰民
加强建筑施工场地管理,控制噪声
影响,选用低噪设备,合理安排施
工时间,防治施工噪声扰民
已落实
废气
施工阶段场地周边修建1.80m 高以上围
栏;采用清洁燃料,禁止燃煤;施工区出
入口道路进行硬化;运输物料车辆出施工
场地冲洗轮胎;施工节奏紧时,加派专人
清扫施工场地进出口及附近道路;禁止高
空抛洒物料;车辆密闭运输,防止沿路抛
洒;产尘点进行喷水增湿;在降水较少的
夏季,增设洒水点及频率,控制扬尘;施
工完成后,管网沿线路面硬化、地面绿
化,有效地控制二次扬尘。
施工期员工食堂会产生油烟等废
气。通过使用液化气,设置抽油烟
机等措施有效的减小了油烟废气对
空气质量的影响。
其他防治施工废气的措施与环评一
致。
已落实
废水
生活污水
员工生活污水通过收集后,排入市政污水
管网,统一进入城市污水处理厂(唐家沱
污水处理厂)进行处理
与环评及批复要求一致已落实
外循环江水
江水在运行过程中只是水温有所升高和降
低(冬季出水水温最低不低于环境水温
7℃;夏季出水水温最高不高于环境水温
10℃,10℃温差在夏季气温接近40℃用户
负荷高时出现,最多约持续5 天左右)
在7~8 月期间,最高温差低于7℃
(满足环评要求),由于1#能源站
还未在冬季投入运行过,参照2#能
源站冬季运行水温数据,能满足环
评要求
已落实
废气
热泵机组能源全部采用电能,不涉及燃气
和燃煤,故无废气排放
与环评及批复要求一致已落实
噪声
噪声设备置于机房室内,并采取隔声、减震措

能源中心机房位于建筑地下层,采取
吸声减震措施,选用低噪声设备并设
减震基础及减震支架、采用穿孔吸声
板墙面、顶棚采用穿孔石膏吸音板顶
棚、排风口设置静压箱消声等
满足环保
要求
排水口建2×100 米消能槽,DN800 排放管各10 个
修建了一座跌水井(高差12.9m),
能够减少水的大部分势能,回水入江
退水方式
变更,但
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类别环评及批复要求处理方式及能力实际处理方式及能力
落实
情况
水平冲击距离约5m,排口位于嘉陵
江左岸金沙碛,对河床冲击影响较
小,对行船航行安全无影响
基本满足
环保要求
风险防范
加强对载冷剂、冷媒的管理,完善风险防
范措施和应急预案
采用25%浓度的乙二醇溶液为载冷
剂,用安全环保的R—123 作冷媒,
即买即用,机房现场无存量,制定风
险防范应急预案(乙二醇泄漏应急预
案)
已落实
生态影响
管道工程
管网沿线布置行道树及绿化带、硬化地表;在
未采取防护的裸地进行撒播草籽、种植乔木和
灌木,使得管网沿线地表无裸露
退水渠表面硬化,管网沿线地表经恢
复已无裸露,施工迹地基本实现了表
面硬化或绿化
已落实
取水工程未做要求
取水工程是在嘉陵江枯水季节河漫滩
金沙碛暴露在外时进行施工的,并且
施工完成后,用挖方产生的弃土回填
掩埋管道,对河床造成的生态影响较

满足环保
要求,不
涉及饮用
水源保护
区等敏感
目标
排水水温
影响
冬季出水水温最低不低于环境水温7℃;夏
季出水水温最高不高于环境水温10℃。对
嘉陵江造成的生态较小
在7~8 月期间,实测,最高温差低
于7℃(满足环评要求),由于1#
能源站还未在冬季投入运行过,参
照2#能源站冬季运行水温数据,基
本能满足环评要求
基本满足
环评要
求,运行
中需要注
意控制
温差
排水口分散布置
因排水量较大,排水口应分散布置,并保持一
定的间距,减缓水温变化对江水的影响,并应
与取水口保持一定距离,避免影响取水温度
经调整现只设一个排水口,退水经跌
水井缓冲消能后,通过表面已经进行
硬化的退水渠排口进入嘉陵江,排水
口距离取水口有相当一段距离约
300m,不会对取水温度产生影响
未分散布
置排口,
但对环境
影响小,
满足环评
要求
排砂口未做要求
设计有自动反冲洗过滤器及排砂管进
行排砂
已落实
4.2 试运营期环保设施运行情况
(1)废水
本项目取江水是利用其进行热交换,利用过程本身不增加任何污染物质。只是取排
水有温差,夏季排水温度高于取水温度,冬季排水温度低于取水温度。
水温:生产废水主要是热泵机组外循环的江水,运行期间不添加任何物质,只是运
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行前后水温有所升高和降低(设计工况:冬季出水水温最低不低于环境水温7℃;夏季出
水水温最高不高于环境水温10℃(根据《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供
热项目环境影响报告表》重庆大学,2008 年1 月),目前实施过程中,1#能源站夏季最
高温差低于7℃,2#能源站冬季最高温差低于7℃。
排水冲刷:1#能源站出水口已修建消能跌水井(高差12.9m),以减少水势能对河床
的冲击,排水沟渠大约50 米,实施了硬化,以减轻对河堤冲刷、边坡影响,控制生态影
响。2#能源站退水工程修建了一座缓冲集水池,两级跌落式景观瀑布(跌水高差约10m),
能够减少水的大部分势能;原退水直接从岸边排入江中,但投入运行后会在江滩冲刷淤积
成水洼,所以根据实际情况做出了调整,埋设了伸入江段的排水波纹管(规格φ1000,长
度80m)。
生活污水:因每个能源站每班值守只有三人,三班两运转,员工生活污水量少,设
小型污水集水坑,收集后由自动搅匀潜水排污泵(可搅碎较大固体废渣,防止堵塞管
网)提升以及卫生间的污水通过带铰刀的泵提升,然后排入沿聚贤岩广场中段北侧设置
的市政管网(城市污水排水A 干管)引至唐家沱污水处理厂进一步处理,达标排放。
机房清洁:机房清洁水收集后,排入市政雨水井。
排沙:1#能源站的取水方式为直接取水,根据水位高低采取高低水位取水方式,2#
能源站的取水方式为渗渠+高低位直接取水,能源站取水泵房设有过滤装置和沉砂池,去
除粗大颗粒和悬浮物,粗大颗粒和悬浮物交市政环卫清运;每年洪水期10~15 天,发洪
期江水含泥沙量大,设有自动反冲洗过滤器及排砂管进行排砂,排砂随反冲洗水排回江
中。根据现场调查踏勘,排沙量较小,未造成明显的水质影响和砂堆积现象。
(2)废气
热泵机组能源全部采用电能,不涉及燃气和燃煤,故无生产性废气排放。
(3)噪声
本项目运营期噪声主要来源于机房通风、空调设备的运行噪声。通风、空调噪声铭
值在80~90dB(A),由于能源中心位于建筑地下层,整个建筑属于钢筋混凝土结构,机房
壁面采取了消声措施,设备底座设有减震隔震设施,排风口设有静压箱消声,以控制噪
声影响,厂界达标。
具体措施如下:
主站房均作了降噪处理。主站房内墙采用穿孔吸声板墙面,顶棚采用穿孔石膏吸音
板顶棚,以达到吸声、降噪目的。
所有运转设备进行减震降噪处理(机组底部设减震隔声设施,各设备在必要处设置
减震支吊架)。
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控制风道内风速,排风口适当设置静压箱消声,1#能源站排风口位于聚贤岩隧道进
口侧,避开聚贤岩广场人群集中区;2#能源站排风口位于站房电梯井旁的竖井侧面,周
边无声环境敏感区。
(4)固废
主要是员工产生的生活垃圾,生活垃圾收集后统一交环卫处理。
直接取水过滤的由江水带来的固体漂浮物,交由市政环卫送垃圾处理场处置。
反冲洗含砂废水随退水排回嘉陵江。
项目由于不涉及生产工艺,无其他工业固废及危险废物产生及排放。
设备维护维修全部外包,由专业公司进行,实行人走场清,撤换的部件、配件,产
生的废棉纱等全部由专业维护公司负责回收处理处置。
4.3 环境保护档案管理情况、施工期环境监理情况
(1)环境保护审批手续齐全,建立了健全的环境保护管理机构、环境保护管理制度和
企业环保档案。
(2)建立了安全、消防应急预案和乙二醇泄漏应急预案。
(3)据监理单位(重庆中兴监理公司)介绍,施工期环境监理纳入了施工监理工作中。
4.4 生态措施落实情况
该项目施工期间,对取退水工程建设,管线开挖和临时用地等工程采取了生态恢复
和水土保持,目前施工迹地基本实现了表面硬化或绿化;运营期,采取错峰(昼夜)、
冰蓄冷(夜间蓄冰、周末蓄冰)供冷等措施以降低最大负荷和减轻温冷排水对鱼类、水
生生物产生的影响,设跌水井消能控制退水势能对河床的冲刷程度,具体措施详见《重
庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环保验收生态影响调查专题》。
4.5 工程环保投资调查
环评阶段项目投资概算情况:
项目总投资66927 万元,环保投资1336.3 万元,占总投资2%。其中2#能源站投资
为3.5215 亿元,1#能源站投资为3.2755 亿元。
项目实施投资概算情况:
重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目经工程竣工验收调查,项目概
算总投资约13.98 亿元,其中环保投资2590.74 万元,占总投资的1.85%。
实际总投资133028.39 万元,实际环保投资2542.51 万元,所占比例为1.91%。
根据调查,1#能源站和2#能源站的总投资比原计划都增加了。
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5 环境保护验收调查
重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目分三期进行建设,一期工程已
于2010 年1 月8 日完成了竣工验收,两个能源站涉及建设施工内容性质相同,投入运行
工作原理一样,结合一期工程验收报告资料和1#号能源站、2#能源站的现场调查情况,
项目的环境影响情况可归纳如下。
5.1 施工期环境保护验收调查
5.1.1 施工期环境空气影响调查
施工期间主要大气污染源:燃油动力机械在进行管网开挖、基础施工、物料运输等
活动时排放的含CO 和NOX 废气;员工食堂产生的油烟废气;基础开挖、爆破、物料运
输、装卸、材料切割、施工场地表层裸露、材料堆放等产生的二次扬尘;各类燃油动力
机械进行场地挖填、清理平整、运输等作业产生的废气等。
采取措施:施工阶段场地周边修建1.80m 高以上围栏;采用清洁燃料,禁止燃煤;
施工区出入口道路进行硬化;运输物料车辆出施工场地冲洗轮胎;施工节奏紧时,加派
专人清扫施工场地进出口及附近道路;禁止高空抛洒物料;车辆密闭运输,防止沿路抛
洒;产尘点进行了喷水增湿抑尘;在降水较少的夏季,增设洒水点及频率,控制扬尘;
施工完成后,管网沿线路面硬化、地面绿化,有效地控制二次扬尘。通过采取以上措
施,施工期间产生的废气对该区域的环境空气质量影响较小。
5.1.2 施工期声环境影响调查
施工期噪声影响有阶段性特点,以取水工程、管渠施工及建筑基础开挖、主体施工
噪声较大,但是施工期1#能源站附近的聚贤岩立交上广场未投入商业营运,项目周边也
无住户等环境敏感点,2#能源站位于重庆市江北城嘉陵江索道站附近B23-1 地块,周围
无声环境敏感点。总的来说噪声影响较小,经向江北区环保局核实,施工期无噪声扰民
投诉。
采取措施:设施工围栏、低噪声设备、减震降噪设施,避开客流高峰期高噪声设备
施工,1#能源站施工时避开聚贤岩立交上广场休闲人流集中聚会时间,以免噪声扰民。
5.1.3 施工期水环境影响调查
取退水工程在枯水期施工,故而不涉及水下施工,无需筑围堰;机房土建施工高峰
期排出的最大约150m3/d 的施工废水为含有SS、少量石油类(车辆、机具冲洗)的污
水,对嘉陵江水环境存在一定影响,已采取隔油、沉砂处理后排往附近的市政污水管
网,对水环境影响较小,污泥统一挖运送往建筑垃圾场填方处理;生活污水:施工期营
地设有厕所,粪便定时由环卫吸粪车抽取处置,厕所待施工完成后全部拆除;施工期废
水产生量较小,水质简单,对环境的影响短暂,环境可以接受。
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5.1.4 施工期固体废弃物影响调查
2#能源站工程开挖土石方全部用于回填,无外弃土石方;1#能源站工程弃渣总量约
为3.15 万m3,与重庆辉强建筑工程有限公司签订了弃渣接收协议书,对方接收弃渣后负
责该部分弃渣的水土流失防治责任,将本项目弃方运至距离项目15km 的南岸区峡口东部
渝富地块内进行填方,回填后作为建设用地。
施工工地禁止燃煤和焚烧垃圾。设备安装拆除的包装等,经清理现场收集外卖,施
工人员生活垃圾集中交由市政环卫处理处置,施工期各类固废均分类处置。通过采取以
上措施,施工期固废对环境影响甚微。
5.2 运营期环境保护验收调查
5.2.1 主要生产工艺及产排污流程(附示意图)
水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位
热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的
一种技术。
水源热泵机组工作原理:夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,
所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取热量。
在制冷模式时:高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,制冷剂向冷却
水(地下水)中放出热量形成高温高压液体,并使冷却水水温升高。制冷剂再经过膨胀
阀膨胀成低温低压液体,进入蒸发器吸收冷冻水(建筑制冷用水)中的热量,蒸发成低
压蒸汽,并使冷冻水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体,如
此循环在蒸发器中获得冷冻水。
在制热模式时:高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,制冷剂向供热水
(建筑供暖用水)中放出热量而冷却成高压液体,并使供热水水温升高。制冷剂再经过膨
胀阀膨胀成低温低压液体,进入蒸发器吸收低温热源水中的热量,蒸发成低压蒸汽,并
使低温热源水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体,如此循环
在冷凝器中获得供热水。
冰蓄冷:是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时(如用电
高峰)把冷量取出来进行利用。由此可以实现对电网的“削峰填谷”,有利于降低发电
装机容量,维持电网的安全高效运行,可降低空调系统的运行费用,减少制冷机组的容
量和输变电系统容量减少。在某些常规空调系统配上冰蓄冷设备,可以提高30%~50%的
供冷能力。可以作为稳定的冷源供应,提高空调系统的运行可靠性。制冷设备大多处于满
负荷的运行状况,减少开停机次数,延长设备寿命。
热泵机工作原理及产污节点见图5.1。
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40
图5.1 热泵机工作原理及产污节点
5.2.2 运营期水环境影响调查
本项目取江水是利用其进行热交换,利用过程本身不增加任何污染物质。只是取排
水有温差,夏季排水温度高于取水温度,冬季排水温度低于取水温度。
水温:生产废水主要是热泵机组外循环的江水,运行期间不添加任何物质,只是运
行前后水温有所升高和降低(设计工况:冬季出水水温最低不低于环境水温7℃;夏季出
水水温最高不高于环境水温10℃(根据《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供
热项目环境影响报告表》重庆大学,2008 年1 月),目前实施过程中,1#能源站夏季最
高温差低于7℃(未在冬季投入过运行),2#能源站冬季最高温差低于7℃。
排水冲刷:1#能源站出水口已修建消能跌水井(高差12.9m),以减少水势能对河床
的冲击,排水沟渠大约50 米,实施了硬化,以减轻对河堤冲刷、边坡影响,控制生态影
响。2#能源站退水工程修建了一座缓冲集水池,两级跌落式景观瀑布(跌水高差约10m),
能够减少水的大部分势能;原退水直接从岸边排入江中,但投入运行后会在江滩冲刷淤积
成水洼,所以根据实际情况做出了调整,埋设了伸入江段的排水波纹管(规格φ1000,长
度80m)。
生活污水:因每个能源站每班值守只有三人,三班两运转,员工生活污水量少,设
小型污水集水坑,收集后由自动搅匀潜水排污泵(可搅碎较大固体废渣,防止堵塞管
网)提升以及卫生间的污水通过带铰刀的泵提升,然后排入沿聚贤岩广场中段北侧设置
的市政管网(城市污水排水A 干管)引至唐家沱污水处理厂进一步处理,达标排放。
机房清洁:机房清洁水收集后,排入市政雨水井。
排沙:1#能源站的取水方式为直接取水,根据水位高低采取高低水位取水方式,2#
热泵机组
江水外循环
水泵噪声
排水进入嘉陵江
内循环
压缩机噪声
水泵噪声
电制冷+蓄冷
系统
至用户
用户回水
河床底卵石层下
渗滤取水
热水(冷水)
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能源站的取水方式为渗渠+高低位直接取水,能源站取水泵房设有过滤装置和沉砂池,去
除粗大颗粒和悬浮物,粗大颗粒和悬浮物交市政环卫清运;每年洪水期10~15 天,发洪
期江水含泥沙量大,设有自动反冲洗过滤器及排砂管进行排砂,排砂随反冲洗水排回江
中。根据现场调查踏勘,排沙量较小,未造成明显的水质影响和砂堆积现象。
5.2.3 运营期大气环境影响调查
热泵机组能源全部采用电能,不涉及燃气和燃煤,故无生产性废气排放。
5.2.4 运营期声环境影响调查
本项目运营期噪声主要来源于机房通风、空调设备的运行噪声。通风、空调噪声铭
值在80~90dB(A),由于能源中心位于建筑地下层,整个建筑属于钢筋混凝土结构,机房
壁面采取了消声措施,设备底座设有减震隔震设施,排风口设有静压箱消声,以控制噪
声影响,厂界达标。两个能源站机房建设地点周边均无居住、办公建筑,无声环境敏感
对象。
具体措施如下:
主站房均作了降噪处理。主站房内墙采用穿孔吸声板墙面,顶棚采用穿孔石膏吸音
板顶棚,以达到吸声、降噪目的。
所有运转设备进行减震降噪处理(机组底部设减震隔声设施,各设备在必要处设置
减震支吊架)。
控制风道内风速,排风口适当设置静压箱消声,1#能源站排风口位于聚贤岩隧道进
口侧,避开聚贤岩广场人群集中区。2#能源站排风口位于站房电梯井旁的竖井侧面,周
边无声环境敏感区。
5.2.5 运营期固体废弃物影响调查
主要是员工产生的生活垃圾,生活垃圾收集后统一交环卫处理。
直接取水过滤的由江水带来的固体漂浮物,交由市政环卫送垃圾处理场处置。
反冲洗含砂废水随退水排回嘉陵江。
项目由于不涉及生产工艺,无其他工业固废及危险废物产生及排放。
设备维护维修全部外包,由专业公司进行,实行人走场清,撤换的部件、配件,产
生的废棉纱等全部由专业维护公司负责回收处理处置。
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6 风险事故防范及应急措施调查
根据重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目位置特性和功能属性,运
营期风险主要来自能源站存储的浓度为25%乙二醇溶液泄漏以及因冷媒系统故障导致冷
媒泄漏。
6.1 能源站危险品种类
(1)25%浓度的乙二醇溶液
双工况主机制冷和制冰工况采用25%的乙二醇溶液作为载冷剂,1#号能源站管道内
乙二醇用量为223t,2#能源站管道内乙二醇用量约为266t,乙二醇循环系统采用闭式循
环,1#能源站设置有两个乙二醇储液罐为系统定压提供补充用液。两个乙二醇储液罐的
有效容积分别为14m3/h 和90m3/h , 外形尺寸分别为2400mm×1600mm×4000mm 和
7000mm×3600mm×4000mm,2#能源站设置有总有效容积为40m3(2×4×5 个)乙二醇储
液罐,计划日常系统正常运行时乙二醇储液量不超过有效容积的三分之一。现场除乙二
醇储液罐外不再存放备用乙二醇,日后将根据运行需要和储液罐的储液情况通知厂家进
行添加。
现场放的乙二醇空铁桶约100 个,乙二醇空桶容积250L,载重235KG,堆放于蓄冰
池隔墙内,周边均为墙壁。据建设单位介绍,当乙二醇系统管道上的设备、阀门或管件
需要检修时,空桶用于设备检修时暂存局部管段内的乙二醇,导出时采用碳钢管与泄水
口法兰妥善连接避免渗漏,导入时通过加压泵连接乙二醇桶与机组的乙二醇储液箱管件
接口(法兰连接),加压将乙二醇导入储液箱,由储液箱根据压力自动补液。实施中要
求每一个桶盛装量不超过桶容量的80%。最后废弃的乙二醇空桶,不属于危险废物,可
由废品站收购。
(2)R-123 制冷剂(CF3CHCl2)
环评选用的冷媒是HFC-134a,化学名:1,1,1,2-四氟乙烷,CH2FCF3,实际采用的冷
媒是R-123。R-123 是负压冷媒,属于在离心冷水机组中运行效率比较高的制冷剂,在机
组运行时蒸发器内的压力低于大气压,因此不容易泄漏;R-123 制冷剂属于氢氟氯烃类,
臭氧消耗潜值ODP 值很小,全球变暖潜值GWP 亦较小,根据《中国消耗臭氧层物质逐
步淘汰国家方案》是当前允许使用的制冷剂,综合考虑后选用R-123 制冷剂作为冷媒。
能源站离心式制冷机组全部采用R-123 制冷剂冷媒,现已全部充注完成并密封完
毕,每台充注量为1580kg,现场不存放备用冷媒。
(3)其他
设备安装、组装过程中使用到的柴油、润滑剂等,实行人走场清,现场无存放,原
则上根据运行需要通知各厂家即时进行添加。
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6.2 乙二醇泄漏风险防范应急措施调查
为了在发生乙二醇泄漏危害或其它突发事件的情况下,能快速高效有序地对该紧急事
件进行处理,最大限度地保护员工生命,减少财产损失,企业制定了《乙二醇泄漏应急
预案》,具体应急措施如下。
1、泄漏处理
(1)小量泄漏时可采用大量的水对泄漏物进行稀释后放入废水系统。
(2)大量泄漏时必须采用沙土或混凝土对泄漏物进行围堵,将泄漏物集中收集后统一进
行处理。
(3)如人员身体沾染泄漏物时,应采用大量水进行冲洗,防止引起人员皮肤烧伤。
当泄漏发生或可能发生时,可能出现的征兆:设备、管道发出“嘶嘶”的响声,泄露出
产生白雾装气体。发现者以现场呼喊、移动电话、固定电话等方式预警,通知中控室立
即停止乙二醇泵,并由班长确认泄漏情况并上报。
2、乙二醇火灾预防及扑救
预防措施:
乙二醇与空气接触时,因与环境存在温差,不能避免产生乙二醇蒸气,由于乙二醇
闪点111℃,燃点410℃,故在接触明火时极易发生爆炸或燃烧。因此,在运装中应严格
按照操作规程作业,运装现场禁止堆放易燃物质,禁止使用明火。
扑救方法:
(1)站房内乙二醇发生燃烧时,应立即停止乙二醇循环泵;切断泵房电源,关闭事故段
关断阀门,采取有效措施断绝物料与空气的接触。
(2)启动现场的消防设备对容器、物料进行喷淋冷却(灭火只能用干粉、沙土或抗溶性
泡沫)。
(3)向站房中控室报警。
(4)通知公司应急领导小组。
(5)明火熄灭后及时清理现场泄漏物料,防止复燃。
(6)保护火灾现场,以便分析火灾原因。
3、急救措施
(1)吸入蒸气的患者应脱离污染区,安置休息并保暖。
(2)皮肤接触用肥皂彻底清洗。
(3)误服立即漱口,急送医院救治。
6.3 冷媒泄漏风险防范应急措施调查
定期检查冷媒系统运行情况,注意系统维护,发现异常及时检修;如遇突发事故,
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出现冷媒大量泄漏,需迅速撤离污染区,并进行隔离,严格限制出入,建议应急人员携
戴有氧呼吸设备,穿消防服;急救时,迅速脱离现场至新鲜空气处。
6.4 其他危险品风险防范应急措施调查
本项目是全球最大的水源热泵项目,业主为江北嘴江水源公司,项目全部为智能化
管理,每班设有3 人值守,设备维护采用外包方式,制冷机、水泵等由各设备供应商和
专业公司提供维护,现场不备润滑油,专业维护公司对设备维护实行人走场清制度。供
电实行双电源,不设备用柴油发电机组,无备用柴油。
6.5 洪水期风险防范措施调查
取水泵站采用与能源站相同的防洪方式,在入口匝道开口部位三面设置防洪堤,车
道口设置叠梁闸。泵房顶部路面高程为195m,高于百年一遇洪水位。堤顶高程确定为
195.5m,能满足百年一遇防洪要求,对周边景观影响很小。
发生百年一遇洪水,退水系统压力流排放,仍可正常运行。洪水位时,过滤器反冲
洗排水可能无法通过重力流排入嘉陵江。此时,通过管道泵加压排放,能确保系统正常
运行。并设有防水门,发洪期能有效防止洪水进入机房,避免发生风险事故;设有矩形
网格护坡,能有效减少洪水期水土流失。
6.6 调查小结
(1)工程建设单位充分重视突发事故的发生及产生的影响,制定了具有针对性的突发性
应急处置预案(乙二醇泄漏应急预案)及管理措施,乙二醇储罐室采用环氧化树脂地
坪,储罐密封特制,平时不储存乙二醇,仅在管道检修时暂时存放乙二醇以及补充乙二
醇时使用,且地面设有防漏沟;防洪工程修筑了防洪堤、矩形网格护坡以及设置了防洪
门。
(2)项目试运营至今未发生环境风险事故,有效地预防了环境污染事故对工程沿线环境
的污染。
经过调查,重庆市江北城CBD区域江水源热泵集中供冷供热项目(1#能源站+2#能源
站)工程风险事故概率较低,其风险事故防范是有效的。
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7 环境质量及污染源监测
本项目竣工验收是整体工程验收。其中2号能源站示范工程于2010年1月进行了竣工
验收,2#能源站示范工程验收后主要进行设备安装。本次竣工验收调查回顾了2#能源站
监测报告,并对1#能源站进行了现场噪声监测。
7.1 2#能源站一期工程监测调查情况(摘录)
2#能源站示范工程环境质量及污染源监测已于工程验收时进行,并于2010年1月8日
得到了重庆市环保局的批复(渝(市)环验[2010] 002号)。
表7.1-1 监测点位、因子和频次表
类别污染源监测点位监测因子监测频次
废水生活污水★A1 流量、COD、SS
运行的一个周期内间隔采
样3 次,连续监测两个周

噪声
风机、泵等设
备噪声▲C1 厂界噪声
各测点每天昼间、夜间各
监测1 次,连续监测两天
备注:采样点位详见2#能源站一期工程监测布点图7.1
图7.1 2#能源站示范工程监测点布置图
机站电梯房
热泵机房( 负一楼)
热泵机房( 负一楼)
江北滨江路
嘉 陵 江
取水管
缓冲池
景观瀑布
二级缓冲平台
排水渠
取水井
取水井
▲ C 1
嘉陵江索道站
图例: ▲ C - 厂界噪声监测点
★ A - 废水监测点
负二楼生活
污水收集池
★ A 1
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表7.1-2 监测工况
监测日期产品名称
设计生产能力
(m3/h)
实际生产能力
(m3/h)
实际生产量
(m3/h)
生产负荷(%)
2009 年12 月10 日热泵机组1600 1300 1200 92
2009 年12 月11 日热泵机组1600 1300 1200 92
备注:年设计生产天数为200 天
表7.1-3 二号能源站监测结果(1)—— 废水
监测日期
(2009 年)
监测点位监测频次
监测结果
表观描述
流量
m3/d
COD
(mg/L)
悬浮物
(mg/L)
12 月
10 日
生活污水
出口★A1
A1-1-1
0.3
121 65.0
A1-1-2 122 63.5 浑浊
A1-1-3 125 60.0
日均值123 62.8
12 月
11 日
A1-2-1
0.3
34.2 36.0
较浑、无
色、有臭味
A1-2-2 31.2 36.8
A1-2-3 32.1 39.2
日均值32.5 37.3
标准限值/ 500 400 /
备注:废水水量因无法实测,故由企业方提供
监测结果表明:验收监测期间,重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目(2#能源站一
期工程)生活污水中污染物最大日均浓度分别为:COD123mg/L、SS62.8mg/L 均未超过《污水综合排
放标准》(GB8978-1996)中三级标准浓度限值。
表7.1-4 二号能源站监测结果(2)—— 噪声
监测时间
(2009 年)
监测
点位
监测值Leq:dB
主要声源
实测值本底值修正值结果
昼间
12 月10 日
C1
50.3 41.7 -1 49.3
热泵机组
12 月11 日50.2 41.0 -1 49.2
夜间
12 月10 日49.3 41.0 -1 48.3
12 月11 日49.6 41.8 -1 48.6
标准限值昼间:≤60 d B 夜间:≤50 d B
结果表明:验收监测期间,重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目(2#能源站一期工
程)厂界噪声监测点C1 的昼间噪声最大值分别为49.3dB;夜间噪声最大值分别为48.6dB;噪声监测
结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2 类标准限值。
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2#能源站示范工程竣工验收监测结论:根据竣工验收监测情况,生产规模满足设计
要求,废水达标排放,噪声厂界达标。
7.2 1#能源站监测调查情况
7.2.1 监测情况
重庆市国环环境监测有限公司对江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目进行
竣工环境保护验收监测。因监测时尚未出台国环规环评[2017]4 号,《建设项目竣工环境
保护验收暂行办法》,根据国务院令第253 号《建设项目竣工环境保护管理条例》、国
家环保总局令第13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国家环保总局环监
[2000]38 号文《建设项目环境保护设施竣工验收监测方法(试行)》的要求和规定,监测
单位组织专业技术人员于2017 年7 月26 日,对该项目进行了现场踏勘和资料调研,结
合《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热工程环境影响报告表》及相关文
件、标准、技术规范的要求,编制了《江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热工程项
目竣工环境保护验收监测方案》。
按照验收监测方案的监测内容和要求,监测单位于2017 年7 月27~28 日,对该项
目进行了现场监测,根据现场检查情况和监测结果,编制了《重庆市江北城CBD 区域江
水源热泵集中供冷供热项目三期(1#能源站)工程竣工环境保护验收监测报告》。监测
结果见下表:
表7.2-1 监测点位、因子和频次表
类别污染源监测点位监测因子监测频次
噪声车辆、
自然噪声
▲N1(位于项目西侧聚贤岩立
交站房厂界外1 米处)
厂界噪声
各测点每天昼间监测2
次,夜间监测1 次,连续
▲N2(位于项目东侧厂界外 1 监测两天
米处)
备注:采样点位详见监测布点图(附图4)
表7.2-2 监测工况
监测日期产品名称
设计生产能力
(kw)/制冷量
实际生产能力
(kw)
实际生产量
(kw) 生产负荷(%)
2017 年7 月27 日热泵机组8403 7730 7730 92
2017 年7 月28 日热泵机组8403 7730 7730 92
备注:年设计生产天数为205 天。白天运行5 台热泵机组+融冰板换,夜晚运行8 台双工况蓄冰主
机。
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表7-3 一号能源站噪声监测结果
监测时间
(2017 年)
监测
点位
监测值Leq:dB(A) 主要声源
监测结果
昼间
7 月27 日
N1
第一次
54
第二次
56
车辆、自然
噪声
7 月28 日54 54
夜间
7 月27 日52
7 月28 日50
昼间
7 月27 日
N2
第一次
55
第二次
55
车辆、自然
噪声
7 月28 日55 56
夜间
7 月27 日53
7 月28 日52
标准限值昼间:≤ 70 d B 夜间:≤ 55 d B
备注:监测点位位于北滨一路主干道附近,车流量较大(监测时未实行交通管制),约为20 辆车/分
钟,夏季蝉鸣声较大。
7.2.2 1#能源站监测结果小结
因夏季热泵机组和蓄冰机组均连续运转,不具备停机测背景噪声的条件,因此监测
的实测结果是背景交通和本项目运行噪声值的叠加,表7-3 中的监测结果为扣除背景交通
噪声影响的修正值。
周边环境调查:由于1#能源站实际情况与环评批复的情况已经发生变化,周边用地
为聚贤岩立交、北滨路、嘉陵江航道,无住宅、学校、医院、写字楼等声环境敏感目
标,项目用地紧邻北滨路主干道,厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》
(GB12348-2008)表1 中的4 类区标准,昼间噪声限值70dB、夜间噪声限值55dB。
结果表明:监测期间运行工况为昼间机组负荷达50%以上,夜间为电力错峰生产满
负荷运行。验收监测期间,重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目(三期
工程1#能源站)噪声监测点N1、N2 的昼间噪声最大值均为56dB,夜间噪声最大值分别
为52dB、53dB。根据结果可知两个监测点位昼间、夜间噪声监测结果均达标,可以达到
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1 中的4 类区标准的要求。
综上所述,试运营期间1#能源站噪声厂界达标,不扰民。
由于1#能源站试运行期间,卫生间尚未投运,无污水排放,不具备监测条件监测,
其产生的生活污水为值班人员(每班三人值守,三班两运转)的生活污水,性质简单,
污水量少。参考本项目2 号能源站一期工程的生活污水水质检测结果,可以实现达标排
放。
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49
8 公众意见调查
1#能源站建设选址在重庆市江北城CBD 内(聚贤岩立交下),2#能源站建设选址在
重庆市江北城嘉陵江索道站附近B23-1 地块,项目所在地为江北嘴CBD 中央商务区,项
目周边临近区域无居住区、学校、风景名胜、自然保护区等;江北城CBD 建设,由政府
统一安排拆迁和移民,项目建设不涉及拆迁和移民问题;根据现场勘探,建设项目周边
没有直接受影响的公众,除退水受纳水体嘉陵江外,无其它环境敏感对象,因此不进行
公众意见调查。
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
50
9 环境管理情况及监控计划调查
9.1 环境管理情况调查
工程建设单位非常重视项目环境保护工作,项目可行性研究阶段即开展了项目环境
影响评价和水土保持方案编制工作。
2#能源站一期工程相关环境管理及监控工作都达到了验收要求,已于2010 年1 月8
日得到了重庆市环保局的批复(渝(市)环验[2010] 002 号)。二期工程主要涉及设备安
装,严格按照了环境管理要求开展工作。
2012 年10 月中国建筑设计咨询公司编制完成《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵
集中供冷供热项目三期(1#能源站)可行性研究报告》,2008 年1 月,重庆市环保局以
渝(市)环准[2008]015 号文,对重庆大学编制的《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集
中供冷供热项目环境影响报告表》作了批复,同意该项目予以建设。
环境管理机构设置(分施工期和运营期)
9.1.1 施工期环境管理调查
施工期的环境管理包含于工程整体中,重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
负责对工程的监管。重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司多次组织相关人员到现
场督促检查工程建设情况以及环保措施落实情况。施工组织和施工过程都落实了环保措
施,在采取有效的环保措施后,施工期对环境的影响得到了有效控制,施工期未对周围
环境造成显著的不良影响,无环保投诉,施工期环境管理较为有效。
9.1.2 运营期环境管理调查
工程的日常巡检监理由重庆市江北嘴水源空调有限公司生产运行部负责,各项作业
均在推行国际公认的HSE 管理模式,同时结合行业作业规范,设置专职安全环保管理人
员。把环境管理纳入生产管理的各个环节。采取的环境风险事故防范措施得力,并制定
相关应急救援预案,能够在事故状态下采取有效的控制措施,使危害减到最低程度。试
运营以来,没有发生过重大的环境风险事故,运营期环境管理措施得当、有效。
9.2 调查小结
本次竣工验收调查认为,建设单位在工程施工期和运营期间非常重视环境保护工
作,较好的落实了环境保护“三同时”制度,环评及批复的污染防治和生态保护措施,
无环保投诉和污染纠纷;针对项目运营期特征采取了相应的环境风险防范措施,制定了安
全、消防应急预案,乙二醇泄漏应急预案;项目在建设和运营期间环境管理落实情况较
好,基本能满足项目环境保护相关要求,达到了竣工验收标准。
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
51
10 调查结论与建议
10.1 工程概况
(1)项目名称:重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目工程
(2)建设性质:新建
(3)建设单位:重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司
(4)行业类别:热力生产和供应(D4430)
(5)建设地点:
2#能源站:嘉陵江索道站附近B23-1 地块
1#能源站:重庆市江北城CBD 内(聚贤岩立交地下车库西南角)
(6)建设规模:
2#能源站:含机房土建工程,先期示范工程的取排水工程(两口取水井(渗渠取
水)、排水口、跌水井),配套外管网主干线,给排水工程及消防工程,部分设备安
装:2 台主机(L8、L9),4 台水泵(B5、B6、BE-8、BC-4)。后续取水工程(高、低位取
水头部直接取水)、取水泵房(70m×35m)及管网工程,设备安装:7 台主机(L1-
L7),12 台板式换热器,270 组蓄冰盘管,30 台水泵。机房面积8100m2、服务面积145
万m2,最大取(排)水量为12100m3/h(一期1600m3/h+二期10500m3/h),总供冷量约
为1 亿kwh/a,总供热量约为0.3 亿kwh/a。
江北嘴CBD 江水源热泵工程在2008 年进行了项目整体规划和项目环评,在实施过
程中因江北嘴CBD 建设方案调整,江北嘴水源热泵三期工程进行调整,以更好的适应江
北嘴CBD 各用户需求。为此,江水源热泵三期工程1#能源站单独进行了可行性研究,重
庆市发改委以渝发改环[2013]813 号文予以了批复。
1#能源站:土建工程为将聚贤岩广场架空层部分改造的一个大型地下单层空间作为
能源站的建筑,共分为3 个功能区,分别为水源热泵主站房,变配电室,蓄冰间。其中
变配电室(10KV 电机由能源站10KV 配电室引来6 回10KV 电源分别供应;其他低压用
电设备由能源站10/0.4KV 变电所引来3 回三相低压电源供应,其中2 回为动力设备供
电,1 回为照明设备供电)为满足工艺要求,地板架空2 米,标高为189.800 米。水源热
泵主站房地面标高为187.800 米,蓄冰间地面标高为187.800 米(冰槽内部底标高为
187.500 米),机房总建筑面积为9760 平方米。
项目供冷/热的最大服务面积为244.38 万平方米,取水工程设计最大取水能力为
17200 m3/h,即41 万m3/d,试运行实际取水量约为4000~5000m3/h。建设内容包括取水
管、取水泵房、低压变配电室、退水井及相应的管道系统;过滤器、10 台热泵机组(单
台制冷量8403kw,单台制热量8645kw)、8 台双工况机组(单台制冷量8543kw,单台
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
52
制冰量5063kw)、蓄冷设备(320 组IPCB-294F 钢盘管,总储冷量330785kw)并设置与
机组相配备的冷冻冷却水泵,板式换热器及变配电设备等。制冷总负荷187517 千瓦,制
热总负荷85465 千瓦;目前,项目总供冷量约0.915 亿千瓦时/年,总供热量约0.24 亿千
瓦时/年。
(7)工程占地:
2#能源站:总用地12563.5m2,其中永久占地6063.5m2,临时占地6500m2;机房总
建筑面积为8100m2。
1#能源站:总用地17179m2,其中永久占地14127m2,临时占地3052m2;机房总建
筑面积为9760m2。工程用地范围内不涉及拆迁。
(8)项目投资:项目概算总投资约13.98 亿元,其中环保投资2590.74 万元,占总
投资的1.85%;实际总投资133028.39 万元,实际环保投资2542.51 万元,所占比例为
1.91%。
10.2 环境保护调查结论
10.2.1 生态环境
该项目施工期间,对取退水工程建设,管线开挖和临时用地等工程采取了生态恢复
和水土保持,目前施工迹地基本实现了表面硬化或绿化;运营期,采取错峰(昼夜)、
冰蓄冷(夜间蓄冰、周末蓄冰)供冷等措施以降低最大负荷和减轻温冷排水对鱼类、水
生生物产生的影响,设跌水井消能控制退水势能对河床的冲刷程度,具体措施详见《重
庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环保验收生态影响调查专题》。
10.2.2 声环境
本项目施工期噪声主要来源于建设施工设备,过设施工围、低噪声设备、减震
降噪设施;避开客流高峰期高噪声设备施工,2#能源站位于重庆市江北城嘉陵江索道站
附近B23-1 地块,周围无声环境敏感点;1#能源站施工时避开聚贤岩立交上广场(未投
入商业营运)休闲人流集中聚会时间,可以使噪声对环境的影响较小,不扰民。
本项目运营期噪声主要来源于机房通风、空调设备的运行噪声。通风、空调噪声铭
值在80~90dB(A),由于能源中心位于建筑地下层,整个建筑属于钢筋混凝土结构,机房
壁面采取了消声措施,设备底座设有减震隔震设施,排风口设有静压箱消声,以控制噪
声影响,厂界达标。
具体措施如下:
主站房均作了降噪处理。主站内墙采用穿孔吸声板墙面,顶棚采用穿孔石膏吸音板
顶棚,以达到降噪目的。
所有运转设备进行减震降噪处理(机组底部设减震隔声设施,各设备在必要处设置
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
53
减震支吊架)。
控制风道内风速,排风口适当设置静压箱消声,1#能源站排风口位于聚贤岩隧道进
口侧,避开聚贤岩广场人群集中区。2#能源站排风口位于站房电梯井旁的竖井侧面,周
边无声环境敏感区。
10.2.3 大气环境
项目无生产性废气产生,通过调查分析,重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供
冷供热项目在建设和运营过程中,对项目所在地空气环境质量基本不产生影响,无环保
投诉。
10.2.4 水环境
项目施工期:取退水工程在枯水期施工,故而不涉及水下施工,无需筑围堰;机房
土建施工高峰期排出的最大约150m3/d 的施工废水为含有SS、少量石油类(车辆、机具
冲洗)的污水,对嘉陵江水环境存在一定影响,已采取隔油、沉砂处理后排往附近的市
政污水管网,对水环境影响较小,污泥统一挖运送往建筑垃圾场填方处理;生活污水:
施工期营地设有厕所,粪便定时由环卫吸粪车抽取处置,厕所待施工完成后全部拆除;
施工期废水产生量较小,水质简单,对环境的影响短暂,环境可以接受。
项目运营期:
本项目取江水是利用其进行热交换,利用过程本身不增加任何污染物质。只是取排
水有温差,夏季排水温度高于取水温度,冬季排水温度低于取水温度。
水温:生产废水主要是热泵机组外循环的江水,运行期间不添加任何物质,只是运
行前后水温有所升高和降低(设计工况:冬季出水水温最低不低于环境水温7℃;夏季出
水水温最高不高于环境水温10℃(根据《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供
热项目环境影响报告表》重庆大学,2008 年1 月),目前实施过程中, 1#能源站夏季最
高温差低于7℃(未在冬季投入过运行),2#能源站冬季最高温差低于7℃。
排水冲刷:1#能源站出水口已修建消能跌水井(高差12.9m),以减少水势能对河床
的冲击,排水沟渠大约50 米,实施了硬化,以减轻对河堤冲刷、边坡影响,控制生态影
响。2#能源站退水工程修建了一座缓冲集水池,两级跌落式景观瀑布(跌水高差约10m),
能够减少水的大部分势能;原退水直接从岸边排入江中,但投入运行后会在江滩冲刷淤积
成水洼,所以根据实际情况做出了调整,埋设了伸入江段的排水波纹管(规格φ1000,长
度80m)。
生活污水:因每个能源站每班值守只有三人,三班两运转,员工生活污水量少,设
小型污水集水坑,收集后由自动搅匀潜水排污泵(可搅碎较大固体废渣,防止堵塞管
网)提升以及卫生间的污水通过带铰刀的泵提升,然后排入沿聚贤岩广场中段北侧设置
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
54
的市政管网(城市污水排水A 干管)引至唐家沱污水处理厂进一步处理,达标排放。
机房清洁:机房清洁水收集后,排入市政雨水井。
排沙:1#能源站的取水方式为直接取水,根据水位高低采取高低水位取水方式,2#
能源站的取水方式为渗渠+高低位直接取水,能源站取水泵房设有过滤装置和沉砂池,去
除粗大颗粒和悬浮物,粗大颗粒和悬浮物交市政环卫清运;每年洪水期10~15 天,发洪
期江水含泥沙量大,设有自动反冲洗过滤器及排砂管进行排砂,排砂随反冲洗水排回江
中。根据现场调查踏勘,排沙量较小,未造成明显的水质影响和砂堆积现象。
10.2.5 固体废弃物
施工期:2#能源站工程开挖土石方全部用于回填,无外弃土石方;1#能源站工程弃
渣总量约为3.15 万m3,与重庆辉强建筑工程有限公司签订了弃渣接收协议书,对方接收
弃渣后负责该部分弃渣的水土流失防治责任,将本项目弃方运至距离项目15km 的南岸区
峡口东部渝富地块内进行填方,回填后作为建设用地。施工工地禁止燃煤和焚烧垃圾。
设备安装拆除的包装等,经清理现场收集外卖,施工人员生活垃圾集中交由市政环卫处
理处置,施工期各类固废均分类处置。通过采取以上措施,施工期固废对环境影响甚
微。
运营期:主要是员工产生的生活垃圾,生活垃圾收集后统一交环卫处理。直接取水
过滤的由江水带来的固体漂浮物,交由市政环卫送垃圾处理场处置。反冲洗含砂废水随
退水排回嘉陵江。由于项目不涉及生产工艺,无其他工业固废及危险废物产生及排放;
设备维护维修全部外包,由专业公司进行,实行人走场清,撤换的部件、配件,产生的
废棉纱等全部由专业维护公司负责回收处理处置。
通过以上措施,运营期固废均按环保要求分类处理处置。
10.2.6 水生生态环境(详见专章)
该项目的取、排放水口附近没有渔业保护“三场”即越冬场、索饵场、繁殖场,经
过预测,温排水和冷排水的影响区域是局部的、有限的(夏季:1℃温变最大影响断面积
占河道断面比例3.12%,冬季:2℃温变最大影响断面积占河道断面比例0.05%),影响
时段是间歇的、有限的。温排水和冷排水对鱼类影响很小,鱼类可以避让;排水对水生
植物基本无不利影响;项目对江水的流量和流速影响较小,有助于加快岸边水流,增加
岸边流带水流动性,排水不会改变藻类结构,对藻类的影响较小,有利于控制水体富营
养化。项目施工期和运营期均按环评及批复要求落实了各项生态环境保护措施,项目对
生态环境影响小。
10.2.7 节能环保效益分析
根据重庆市发改委《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期工程
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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(1#能源站)项目节能审查意见》(2013 年5 月23 日):项目建成后,年综合能源消费
量约6864 吨标煤。年耗电约5585 万千瓦时;项目主要用能系统和设备选取基本合理;
项目新增能源消耗量对当地能源消费增量影响程度较小,对当地节能目标的实现影响较
小。具体能效系数见表10-1。
节能效果分析:EER 是空调器的制冷性能系数,也称能效比,表示空调器的单位功
率制冷量,EER=制冷量/制冷消耗功率。EER 越高,空调器能耗越小,节能效果越好。根
据项目机组系统检测结果可知,项目机组系统能效比达到了重庆市公共建筑节能(绿色建
筑)设计标准(DBJ50-052-2013 )的要求,且均比标准要求的设计限值3.00 高,甚至热泵
机组制冷能效比达到5.0。全年常规能源代替量(标煤)2579.5 吨,二氧化碳减排量
表10-1
EERS
EER1
EER2
EER3
表10-2
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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6371.4t/a,二氧化硫减排量51.6t/a,粉尘减排量25.8t/a,年节约费用993.3 万元/年。江水
源热泵系统为1 级供能系统。
综上所诉,项目建成的江水源热泵系统具有良好的节能减排效果,对环境友好。
10.3 风险事故防范及应急措施
(1)工程建设单位充分重视突发事故的发生及产生的影响,制定了具有针对性的突
发性应急处置预案及管理措施,防洪工程修筑了防洪堤、矩形网格护坡以及设置了防洪
门。
(2)项目试运营至今未发生环境风险事故,有效地预防了环境污染事故对工程沿线
环境的污染。
10.4 环境保护管理
建设单位在工程施工期和运营期间非常重视环境保护工作,较好的落实了环境保护
“三同时”制度,环评及批复的污染防治和生态保护措施,无环保投诉和污染纠纷;针
对项目运营期特征采取了相应的环境风险防范措施,制定了安全、消防应急预案,乙二醇
泄漏应急预案;项目在建设和运营期间环境管理落实情况较好,基本能满足项目环境保
护相关要求,达到了竣工验收标准。
10.5 公众意见
项目建设不涉及拆迁和移民问题;根据现场勘探,建设项目周边没有直接受影响的
公众即调查对象,因此不进行公众意见调查。
10.6 竣工验收调查综合结论
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目工程建设选址、建设方案、制冷
制热工艺均符合环评及批复。机房面积和服务区域有所调整,最大取退水量增加,但进
行了可研、行航论证和涉水施工论证,均获得了批复文件。
2#能源站分为一期、二期工程建设,其中一期工程在2010 年已经完成竣工验收工
作。
在整个项目建设过程中,较好地落实了环评及批复文件中提出的各项环保设施及措
施,生态环境保护和污染防治效果达到了环评预测要求。无生产性废气排放,噪声厂界
达标,值班人员的生活污水可以达标排放。
通过对水生生态的专项调查分析和退水水温影响模拟预测,项目对水生生态环境的影
响是局部的、可接受的。
本项目是已经通过重庆市发改委审查的节能减排工程,完成了节能评估,其节能效果
显著。
工程建设基本符合工程竣工环境保护验收条件。
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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综上所述:重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收
调查(先期工程资料核实+整个工程项目的实地勘察)结果表明,该工程建设选址、建设
内容、建设规模均基本符合可研批复文件,建设过程较好地落实了环评及批复文件中提
出的各项环保设施及措施,管网施工迹地基本全部恢复,生态环境保护和污染防治效果
达到了环评及批复要求,本项目是已经通过重庆市发改委审查的节能减排工程,工程建
设基本符合工程竣工环境保护验收条件,建议对其进行环境保护验收。
10.7 建议
(1)企业必须建立环境管理长效机制,加强对企业员工的操作培训,加强各项环保
设施的日常管理。密切关注和监控水温,严格按照环评要求控制退水温差。
(2)加强环保管理,完善环保管理制度,保证生产设备和环保设施的正常运行,确
保各项污染物长期稳定达标排放。
(3)运营中关注和监控三峡库区的高低水位运行造成的水位消落和泥沙淤积问题,
避免排水冲刷可能带来的岸边带污染问题。
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目
竣工环保验收生态影响调查专题
1、调查目的
根据《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目环境影响评价表》及其
批复,该项目为生态类非污染型项目,因项目施工期间涉及嘉陵江河床取水、输排水管
线开挖,及运营期间温冷排水可能对鱼类、水生生物产生影响,验收报告编制单位认
为,除了对污染源进行环境监测外,本项目环境保护竣工验收还应进行必要的生态影响
调查,故编制本《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环保验收生
态影响调查专题》。
对该项目环境影响调查旨在:
(1)调查项目在施工建设、试运行和管理等方面落实工程设计、环境影响报告表以
及环评批复文件所提出环保措施、要求的情况。
(2)调查项目建设中已采取的生态保护、生态恢复、水土保持及污染控制措施,并
通过对工程污染源监测结果的评价,分析各项环保措施以及生态保护措施的有效性,在
总结该项目在生态保护、生态恢复、污染控制等方面的成效的同时,针对项目已产生的
实际环境问题及可能存在的潜在环境影响,提出切实可行的补救措施和应急措施,对尚
不完善的措施提出改进意见。
(3)根据对工程环境保护情况的调查,结合现状监测结果,从技术上客观、公正地
论证工程是否符合工程竣工环境保护验收条件,为环境保护行政主管部门提供依据。
2、调查范围及重点
因一期工程已经进行验收并得到批复(渝(市)环验[2010] 002 号),二期工程涉及设
备安装、部分外网供回管道以及高低位取水工程,未进行验收,三期工程刚建成投入试
运行。由此本次生态调查和评价的工作思路为:对一期工程进行验收资料核实摘录和补
充现场调查结果,补充二期工程现场调查结果,调查评价三期工程建设项目场地所涉范
围内的土地资源、河床、植被、景观受到的影响,生态恢复措施、工程的绿化、景观建
设应与周边环境相协调的落实情况。
(1)施工期,河床取水井、能源站主体工程建设,输排水管线开挖和临时用地的生
态恢复和水土保持;
(2)保护水生生态以控制温冷排水对鱼类、水生生物产生的影响范围,特别是不影
响珍稀鱼类的生存、繁殖;
(3)控制退水势能对河床的冲刷。
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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3、建设项目所在地生态环境概况
重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目,1#号能源站工程所在地位于
江溉路聚贤岩广场地下车库底层,周围是待开发的地块和聚贤岩隧道,目前邻近区域无
建成的学校、居住区等敏感目标点;2#号能源站所在地位于江北城B23-1 地块,周围是
待开发的地块和滨江公路,无敏感目标点。江北城原来属于老式居民住宅区,房屋修建
错中复杂。重庆市政府于2002 年12 月,对江北城片区进行整体拆迁改造。拆迁过后区
域用地将以城市规划建设用地为主,区域定位成中央商务区,将形成以商务、消费、娱
乐和住宅为主的重庆另一高品质经济中心。因此,该工程所在区域生态类型属于城市生
态系统。
4、工程概况
4.1 工程主要建设内容
该工程主要建设的内容有:1#能源站+2#能源站
2#能源站:含机房土建工程,先期示范工程的取排水工程(两口取水井(渗渠取
水)、排水口、跌水井),配套外管网主干线,给排水工程及消防工程,部分设备安
装:2 台主机(L8、L9),4 台水泵(B5、B6、BE-8、BC-4)。后续取水工程(高、低位取
水头部直接取水)、取水泵房(70m×35m)及管网工程,设备安装:7 台主机(L1-
L7),12 台板式换热器,270 组蓄冰盘管,30 台水泵。机房面积8100m2、服务面积145
万m2,最大取(排)水量为12100m3/h(一期1600m3/h+二期10500m3/h),总供冷量约
为1 亿kwh/a,总供热量约为0.3 亿kwh/a。
1#能源站:土建工程分别为水源热泵主站房,变配电室,蓄冰间。总建筑面积为
9760 平方米。项目实际最大服务面积为244.38 万平方米,取水工程设计最大取水能力为
17200 m3/h,即41 万m3/d,试运行实际取水量约为4000~5000m3/h。建设内容包括取水
管、取水泵房、低压变配电室、退水井及相应的管道系统;过滤器、10 台热泵机组、8
台双工况机组、蓄冷设备,并设置与机组相配备的冷冻冷却水泵,板式换热器及变配电
设备等。制冷总负荷187517 千瓦,制热总负荷85465 千瓦;目前,项目总供冷量约
0.915 亿千瓦时/年,总供热量约0.24 亿千瓦时/年。
4.2 热泵机工作原理及产污节点
水源热泵机组工作原理:夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,
所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取热量。夏季供冷采用电制冷+江水源
热泵+冰蓄冷的系统形式;冬季由江水源热泵进行供热。
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图4.1 热泵机工作原理及产污节点
4.3 主要污染源、污染因子及治理措施
4.3.1 废气
热泵机组能源全部采用电能,不涉及燃气和燃煤,故无生产性废气排放。
4.3.2 污水
本项目取江水是利用其进行热交换,利用过程本身不增加任何污染物质。只是取排
水有温差,夏季排水温度高于取水温度,冬季排水温度低于取水温度。
水温:生产废水主要是热泵机组外循环的江水,运行期间不添加任何物质,只是运
行前后水温有所升高和降低(设计工况:冬季出水水温最低不低于环境水温7℃;夏季出
水水温最高不高于环境水温10℃(根据《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供
热项目环境影响报告表》重庆大学,2008 年1 月),目前实施过程中,1#能源站夏季最
高温差低于7℃(未在冬季投入过运行),2#能源站冬季最高温差低于7℃。
排水冲刷:1#能源站出水口已修建消能跌水井(高差12.9m),以减少水势能对河床
的冲击,排水沟渠大约50 米,实施了硬化,以减轻对河堤冲刷、边坡影响,控制生态影
响。2#能源站退水工程修建了一座缓冲集水池,两级跌落式景观瀑布(跌水高差约10m),
能够减少水的大部分势能;原退水直接从岸边排入江中,但投入运行后会在江滩冲刷淤积
成水洼,所以根据实际情况做出了调整,埋设了伸入江段的排水波纹管(规格φ1000,长
度80m)。
生活污水:因每个能源站每班值守只有三人,三班两运转,员工生活污水量少,设
小型污水集水坑,收集后由自动搅匀潜水排污泵(可搅碎较大固体废渣,防止堵塞管
网)提升以及卫生间的污水通过带铰刀的泵提升,然后排入沿聚贤岩广场中段北侧设置
热泵机组
江水外循环
水泵噪声
排水进入嘉陵江
内循环
压缩机噪声
水泵噪声
电制冷+蓄冷
系统
至用户
用户回水
河床底卵石层下
渗滤取水
热水(冷水)
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的市政管网(城市污水排水A 干管)引至唐家沱污水处理厂进一步处理,达标排放。
机房清洁:机房清洁水收集后,排入市政雨水井。
排沙:1#能源站的取水方式为直接取水,根据水位高低采取高低水位取水方式,2#
能源站的取水方式为渗渠+高低位直接取水,能源站取水泵房设有过滤装置和沉砂池,去
除粗大颗粒和悬浮物,粗大颗粒和悬浮物交市政环卫清运;每年洪水期10~15 天,发洪
期江水含泥沙量大,设有自动反冲洗过滤器及排砂管进行排砂,排砂随反冲洗水排回江
中。根据现场调查踏勘,排沙量较小,未造成明显的水质影响和砂堆积现象。
4.3.3 噪声
本项目运营期噪声主要来源于机房通风、空调设备的运行噪声。通风、空调噪声铭
值在80~90dB(A),由于能源中心位于建筑地下层,整个建筑属于钢筋混凝土结构,机房
壁面采取了消声措施,设备底座设有减震隔震设施,排风口设有静压箱消声,以控制噪
声影响,确保厂界达标。
4.3.4 固废
主要是员工产生的生活垃圾,生活垃圾收集后统一交环卫处理。直接取水过滤的由
江水带来的固体漂浮物,交由市政环卫送垃圾处理场处置。反冲洗含砂废水随退水排回
嘉陵江。由于项目不涉及生产工艺,无其他工业固废及危险废物产生及排放;设备维护
维修全部外包,由专业公司进行,实行人走场清,撤换的部件、配件,产生的废棉纱等
全部由专业维护公司负责回收处理处置。
5、施工期生态影响调查
5.1 取水工程施工期生态影响调查
(1)2#能源站一期工程
取水工程是指从江心取水到热泵机组这一段工程,包括4 条江心取水管道,2 座取水
井及2 条陆上取水管道,总管道铺设长度为945 米。取水工程于2008 年4 月7 日开工,
竣工于2008 年5 月27 日。
施工期间嘉陵江属于枯水季节,施工场地金沙碛河滩为嘉陵江漫滩,每年枯水季节
全部露出,所以不会对嘉陵江通航造成影响。该河滩由于常年冲刷,地表无覆土无植
被,全部为松散岩和卵石碎屑岩层。该河滩地下水主要以孔隙水和层间水为主,主要由
大气降水补给。取水管道铺设工序分为定测放线——开挖沟槽(局部爆破)——渗水滤
管铺设——反滤层防冲层铺设——渗渠管道清洗——回填。渗渠开挖断面上口4 米,下
口2.5 米,深3.2~6.5 米。渗渠管道直径1 米,管道底部侧面防冲层及回填土均为中小卵
石砾石及河沙构成。整个取水管道网由2#能源站房下取水井处分4 支水平伸至河道,渗
渠开挖期间渠道内的地下涌水及地表水均抽排入河道。管道铺设完成后,将开挖时的弃
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方全部进行回填处理(不会有多余的弃方产生),基本恢复河床原有的结构和形状。因
此不会对生态环境和通航能力造成影响。
取水井全景取水井近景(1)
取水井近景(2) 江心取水点
取水井周边植被恢复
取水位置
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(2)2#能源站二期工程
取水工程是指从江心取水到热泵机组这一段工程,包括4 条江中取水管道(2 条
DN900 的低位取水管道,2 条DN900 的高位取水管道,合并段DN1100),2 个低位取水
头部及2 个高位取水头部(距离桥墩约5m,设置在桥墩围堰内),总管道铺设长度为
436*2 米。取水工程于2010 年4 月开工,竣工于2016 年3 月。
施工期间嘉陵江属于枯水季节,施工场地金沙碛河滩为嘉陵江漫滩,每年枯水季节
全部露出,所以不会对嘉陵江通航造成影响。该河滩由于常年冲刷,地表无覆土无植
被,全部为松散岩和卵石碎屑岩层。该河滩地下水主要以孔隙水和层间水为主,主要由
大气降水补给。取水管道铺设工序分为定测放线——开挖沟槽(局部爆破)——浇筑取
水管道砼垫梁——取水管道焊接铺设———取水管道清洗——回填。工程采用河床式重
力式自流取水,在河床内开挖取水管槽埋设取水管道,河床线以下埋深2m~10m,设高低
位取水头部,其中低位取水口位于主航道以外,高位取水头部埋设在距离桥墩约5m 的位
置(设置在桥墩围堰内)。管道铺设完成后,将开挖时的弃方全部进行回填处理(不会
有多余的弃方产生),基本恢复河床原有的结构和形状。因此不会对生态环境和通航能
力造成影响。
低位取水头部位置高位取水头部位置
(3)1#能源站三期工程
取水工程是指从江中取水到热泵机组这一段工程,包括2 条江中取水管道+低位取水
头部(低位取水)及2 条陆上取水管道+高位取水头部(高位取水),总管道铺设长度为
1107 米。取水工程于2015 年10 月18 日开工,竣工于2017 年。
施工期间嘉陵江属于枯水季节,施工场地位于嘉陵江金沙碛河段左岸,取水头部上
距重庆黄花园大桥约110m,下距河口朝天门约2km。工程河段位于三峡水库回水变动
低位取
水点
高位取
水点
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区,主航道靠右布置,河势稳定,满足工程自灌式直接取水方案建设选址的要求。取水
管道铺设工序分为定测放线——开挖沟槽(局部爆破)——浇筑取水管道砼垫梁——取
水管道焊接铺设———取水管道清洗——回填。工程采用河床式重力式自流取水,在河
床内开挖取水管槽埋设取水管道,河床线以下埋深2m~10m,设高低位取水头部,其中高
位取水口位于主航道以外,低位取水头部埋设在主航道边界以外20m 的河床下。管道铺
设完成后,将开挖时的弃方进行回填处理,基本恢复河床原有的结构和形状,因此基本
不会对生态环境造成影响,因取水管道沿河底敷设,不会伸到河床以上,且在左岸金沙
碛位于主航道外,故不会对通航能力造成影响。针对通航安全进行了专项论证,得到了
重庆市港航管理局的批复(《重庆市江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目三期
(1#能源站)取水工程通航条件的批复》渝港航发[2015]114 号)。
低位取水管道近景低位取水头部
江心取水点低位取水管道远景
取水位置
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5.2 输水管道工程施工期生态影响调查
(1)2#能源站一期工程
供大剧院的输水管道工程是指为大剧院提供冷热水的循环供水管道即内循环供水管
道,管道分两根(一进一出)延市政道路B9 路至文化街东路重庆大剧院处。工程于2009
年3 月开工,共铺设管道311 米,沟槽开挖约4 米深,管径0.9 米。
在施工过程中,严格按照环评及批准书上提出的生态保护要求。在施工坡地及时修
筑挡土墙防止施工期的水土流失;施工过后及时对暴露在外的裸土采取植树种草的手段
恢复生态景观。大剧院所在文化街道路段施工现已结束,并且该道段路已恢复成车行
道,两旁进行了植树绿化。对周围的生态环境起到了正向美化作用。
大剧院输水管线(1) 大剧院输水管线(2)
高位取水头部
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铺设管道后恢复的道路裸地植草
道路两旁绿化(1) 道路两旁绿化(2)
(2)2#能源站二期工程
输水管道工程是指沿金沙路东升路精学街、文江华东路和江洲街桂花支路铺设的提
供冷热水的循环供水管道即外循环供水管道,主要为江北城A 区和B 区公共建筑供能。
工程于2008 年11 月开工,共铺设管道双线约10 千米,沟槽开挖约2~7 米深,管径
DN200 ~ DN1400。在施工过程中,严格按照环评及批准书上提出的生态保护要求。在施
工坡地及时修筑挡土墙防止施工期的水土流失;施工过后及时对暴露在外的裸土采取植
树种草的手段恢复生态景观。所有路段施工现已结束,并且这些道段路已恢复成车行
道,两旁进行了植树绿化。对周围的生态环境起到了正向美化作用。
供大剧院使用的管道
种植的草坪
树木绿化树木绿化
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2#能源站输配管网所在路段现貌
(3)1#能源站三期工程
输水管道工程是指提供冷热水的循环供水管道即外循环供水管道,管道分两根(一
进一出)穿越北滨一路后进入城市绿地与位于金沙门路的输配干管连接。工程于2016 年
4 月开工,共铺设管道1026 米,沟槽开挖约4 米深,管径DN300~DN1400 米。
在施工过程中,严格按照环评及批准书上提出的生态保护要求。在施工坡地及时修
筑挡土墙防止施工期的水土流失;施工过后及时对暴露在外的裸土采取植树种草的手段
恢复生态景观。管线所在北滨一路街道路段施工现已结束,并且该道段路已恢复成车行
道,两旁进行了植树绿化。对周围的生态环境起到了正向美化作用。
两根冷热水管(供回双向),沿道路中间铺设
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外网供回管线沟槽外网供回输水管道
铺设管道后恢复的道路道路恢复后种植的草坪
5.3 退水工程施工期生态影响调查
(1)2#能源站退水工程
退水工程是指江水从热泵机组到堤岸边进入嘉陵江这一段工程,包括铺设约260 米
管道,管径1.3 米,末端采取2 级跌落式瀑布消能,每级跌落4 米高,宽12 米。原退水
直接从岸边排入江中,但投入运行后会在江滩冲刷淤积成水洼,所以根据实际情况做出
了调整,埋设了伸入江段的排水波纹管(规格φ1000,长度80m)。
退水管道沿河堤修筑,尽量依地势而修建未对河堤进行大规模的挖填方。管道基座
外网供回连接管道所在位置种植的草坪
道路旁边的绿化
管道埋设后恢复的道路-金沙门路
管道所在位置
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采用水泥固定,以保证排水管道的稳固安全,同时对管道周围的边坡进行规整固定,防
止边坡下滑对排水管带来的风险。目前工程施工已经完成,开挖处已回填完毕,并用水
泥进行固化处理,边坡进行植树种草防止水土流失。
退排水口退排水管道
跌落式瀑布(1) 原退水入江口
跌落式瀑布(2) 退水现状
入江口
跌落瀑布
消能槽
埋设伸入
江中的退
水波纹管
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(2)1#能源站退水工程
退水工程是指江水从热泵机组到江滩边进入嘉陵江这一段工程,包括铺设60 米的接
能源站退水管道和50 米的退水渠,退水口处修建一座消能跌水井(高差12.9m),减少水
势能对河床的冲击,减少对生态的破坏。
退水渠沿江滩铺设,尽量依地势而修建未对江滩进行大规模的挖填方,并用水泥进
行了表面硬化处理,防止水土流失。
表面硬化前的退水渠退排水口
表面硬化后的退水渠反冲洗排砂口
6、运营期生态影响分析
6.1 温冷水对地表水环境影响调查分析
环评水环境影响专题报告模拟预测结论(摘录)
1)本评价采用三维数学模型进行模拟分析,排放的温/冷水对水温变化没有形成高
于4℃ 范围区域; 其1℃/-2℃ 温变最大影响距离160/120m , 最大包络线面积
399.8/284.2m2。两个能源中心的排放口无温度场叠加。所形成的温变区具近岸边、小范
围、短距离、影响小等特点。两个能源中心排水引起的温度变化区范围很小,最大影响
范围不到河床横断面积的2%。且排放为近岸边排放,主要影响带为近岸边40m 范围。其
入江口
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最大横向影响距离占该河道宽度的3.2%。
2)系统运行规律:在时间上全年影响月份为8 个月,每年的2 月15 日开始到5
月14 日系统不运行,12 月15 日到次年2 月15 日系统供热引起水域的温度降低,5 月~9
月制冷,排放温热水,引起局部水域温度升高。
3)深度影响:水面至水下6m 之间,因排放水引起的水温波动<1℃;水下6~9m 之
间,空调制冷排水引起的水温波动1~4℃;空调供暖排水引起的水温波动-2~-4℃;水下
9~10m(河床)之间,空调制冷排水引起的水温波动4~8℃,空调供暖排水引起的水温波
动-4~-6℃。
4)影响时段特点:夏季每天影响时间22h,冬季影响时间14h;经过测算,
一旦停止排水约5 分钟,水温即恢复正常,在冬季时间需要更长,约15 分钟后才
可恢复。
本评价认为由于排水温差导致江水温度变化范围小,环境可以接受。
6.1.1 机组运行水温检测结果
运行期间工程排放的废水主要是,热泵机嘉陵江水外循环产生的冷(温)退水和1#
能源站的生活废水。因能源利用过程中不加入任何物质,冷(温)退水只是水温有所变
化。故主要考虑所排放的冷(温)水可能会给水生态环境带来的影响和程度。
表6-1、6-2 分别为1#能源站和2#能源站热泵机组工作时测得的各个节点水温值。
表6-1 1#能源站水温检测结果
单位:℃
时间
江水温度出水温度取水井温度回江温度
室外温

室内温

回江温度-江水温度
2017/7/1 3:00 24.1 27.7 23.6 27.4 22 25 3.3
2017/7/1 9:00 24.8 28.4 24.2 28.0 24 25 3.2
2017/7/1 15:00 24.6 29.7 24.3 29.5 32 26 4.9
2017/7/1 21:00 24.1 29.3 23.6 29.0 28 25 4.9
2017/7/2 3:00 24.0 28.0 23.6 27.8 24 25 3.8
2017/7/2 9:00 24.3 29.1 23.9 28.8 26 25 4.5
2017/7/2 15:00 24.4 29.9 24.0 29.7 34 26 5.3
2017/7/2 21:00 24.1 30.1 23.6 29.9 29 25 5.8
2017/7/3 3:00 24.0 27.8 23.5 27.6 24 25 3.6
2017/7/3 9:00 25.2 28.8 24.8 28.5 25 26 3.3
2017/7/3 15:00 24.4 29.1 24.1 28.8 33 26 4.4
2017/7/3 21:00 26.5 31.5 26.3 31.1 30 25 4.6
2017/7/4 3:00 25.1 28.7 24.6 28.5 24 25 3.4
2017/7/4 9:00 25.4 29.6 25.1 29.3 26 25 3.9
2017/7/4 15:00 23.4 27.9 23.1 27.6 36 25 4.2
2017/7/4 21:00 24.5 29.1 24.2 28.7 31 25 4.2
2017/7/5 3:00 24.6 28.4 24.1 28.1 23 22 3.5
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2017/7/5 9:00 24.7 28.7 24.3 28.4 26 23 3.7
2017/7/5 15:00 27.4 31.7 27.1 31.3 34 26 3.9
2017/7/5 21:00 24.9 31.6 24.5 31.2 30 25 6.3
2017/7/6 3:00 24.6 28.8 24.2 28.4 22 22 3.8
2017/7/6 9:00 24.8 28.5 24.3 28.2 25 22 3.4
2017/7/6 15:00 24.7 29.5 24.3 29.2 33 26 4.5
2017/7/6 21:00 25.4 31.0 24.8 30.6 29 25 5.2
2017/7/7 3:00 24.9 28.7 24.5 28.5 21 23 3.6
2017/7/7 9:00 24.8 28.5 24.4 28.1 23 23 3.3
2017/7/7 15:00 24.9 29.7 24.4 29.4 32 26 4.5
2017/7/7 21:00 25.4 31.8 25.1 31.5 28 25 6.1
2017/7/8 3:00 26.0 30.2 25.4 30.0 23 22 4
2017/7/8 9:00 26.0 30.7 25.5 30.4 24 23 4.4
2017/7/8 15:00 26.8 31.0 26.3 30.7 31 25 3.9
2017/7/8 21:00 26.4 32.5 26.1 32.1 27 25 5.7
2017/7/9 3:00 26.8 31.0 26.5 30.6 21 22 3.8
2017/7/9 9:00 27.6 31.4 27.3 31.1 23 22 3.5
2017/7/9 15:00 27.0 31.2 26.7 30.9 34 26 3.9
2017/7/9 21:00 27.0 32.2 26.7 31.8 30 25 4.8
2017/7/10 3:00 26.8 30.8 26.4 30.5 21 22 3.7
2017/7/10 9:00 26.2 30.4 25.7 30.2 23 23 4
2017/7/10 15:00 25.6 30.5 25.1 30.2 36 26 4.6
2017/7/10 21:00 26.6 31.4 26.3 31.2 31 25 4.6
2017/7/11 3:00 25.7 30.3 25.2 30.0 23 22 4.3
2017/7/11 9:00 25.8 29.8 25.2 29.6 25 23 3.8
2017/7/11 15:00 26.2 31.1 25.7 30.7 36 25 4.5
2017/7/11 21:00 25.0 30.0 24.6 29.8 32 25 4.8
2017/7/12 3:00 25.4 29.8 25.0 29.4 22 22 4
2017/7/12 9:00 24.7 29.1 24.2 28.8 25 22 4.1
2017/7/12 15:00 24.9 30.0 24.3 29.7 36 25 4.8
2017/7/12 21:00 25.2 31.2 24.7 31.0 32 25 5.8
2017/7/13 3:00 26.2 30.5 25.7 30.2 25 22 4
2017/7/13 9:00 25.0 28.7 24.7 28.4 27 23 3.4
2017/7/13 15:00 25.5 30.1 24.9 29.7 34 26 4.2
2017/7/13 21:00 25.1 30.9 24.6 30.6 30 25 5.5
2017/7/14 3:00 25.5 29.4 24.9 29.2 24 22 3.7
2017/7/14 9:00 25.8 30.0 25.2 29.7 26 23 3.9
2017/7/14 15:00 26.3 31.3 25.9 30.9 35 26 4.6
2017/7/14 21:00 26.7 31.5 26.3 31.3 30 25 4.6
2017/7/15 3:00 26.6 30.8 26.1 30.5 22 22 3.9
2017/7/15 9:00 26.6 31.0 26.1 30.8 25 22 4.2
2017/7/15 15:00 26.8 31.0 26.2 30.7 35 25 3.9
2017/7/15 21:00 26.4 31.8 26.0 31.5 32 25 5.1
2017/7/16 3:00 26.8 31.0 26.3 30.6 22 22 3.8
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
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2017/8/28 3:00 29.6 34.2 29.2 33.9 26 26 4.3
2017/8/28 9:00 29.6 34.2 29.3 34.0 28 27 4.4
2017/8/28 15:00 29.4 34.8 29.0 34.6 37 28 5.2
2017/8/28 21:00 29.4 33.8 28.9 33.5 33 28 4.1
2017/8/29 3:00 29.3 35.5 28.9 35.2 24 26 5.9
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
77
2017/8/29 9:00 28.7 33.8 28.4 33.6 26 26 4.9
2017/8/29 15:00 28.5 33.4 27.9 33.2 34 27 4.7
2017/8/29 21:00 28.3 33.6 27.9 33.3 31 27 5
2017/8/30 3:00 28.1 33.5 27.6 33.2 23 27 5.1
2017/8/30 9:00 28.1 32.9 27.7 32.6 26 28 4.5
2017/8/30 15:00 28.3 33.2 27.9 32.8 35 28 4.5
2017/8/30 21:00 28.3 33.4 28.0 33.1 31 28 4.8
2017/8/31 3:00 28.2 33.0 27.7 32.7 23 28 4.5
2017/8/31 9:00 28.3 32.8 27.7 32.5 26 28 4.2
2017/8/31 15:00 28.6 34.5 28.2 34.2 31 29 5.6
2017/8/31 21:00 28.4 33.1 28.0 32.7 27 28 4.3
备注:江水温度:指江面水温;出水温度:指从热泵机出来的江水温度;取水井温度:
指江底取水井的水温;回江温度:指回水流至岸边排口时的温度;室外温度:指室外空
气温度;室内温度:指能源站房内的空气温度。
表6-2 2#能源站水温检测结果
单位:℃
时间
江水温度
取水井
温度
出水温度回江温度室外温度室内温度江水温度-回江温度
2014-12-1 上午17.5 17.6 13 13.2 12 18 4.3
2014-12-1 下午18.5 17.8 13.7 13.9 14 18 4.6
2014-12-2 上午17.5 17.8 13 13.0 10 18 4.5
2014-12-2 下午18.5 17.7 13.4 13.6 14 17 4.9
2014-12-3 上午17.5 17.6 12.4 12.4 11 18 5.1
2014-12-3 下午18.5 17.6 13.8 13.0 13 17 5.5
2014-12-4 上午17.5 17.5 13.2 13.2 10 17 4.3
2014-12-4 下午18.5 17.4 14.2 14.2 14 17 4.3
2014-12-5 上午17.5 17.3 12.9 12.9 10 17 4.6
2014-12-5 下午17.5 17.3 12.2 12.4 16 17 5.1
2014-12-6 上午15.5 17.3 12.3 12.3 12 17 3.2
2014-12-6 下午16 17.3 12.3 12.5 15 17 3.5
2014-12-7 上午15.5 17.1 12.1 12.1 12 17 3.4
2014-12-7 下午16 17.1 13.4 13.6 15 17 2.4
2014-12-8 上午16 17.1 11.4 11.4 11 17 4.6
2014-12-8 下午16 17.1 11.6 11.8 15 17 4.2
2014-12-9 上午16 16.9 11.8 11.8 10 15 4.2
2014-12-9 下午16 16.8 13.1 13.1 13 15 2.9
2014-12-10 上午16 16.8 10.7 10.7 7 15 5.3
2014-12-10 下午16 16.7 13.1 13.1 10 15 2.9
2014-12-11 上午16 16.6 10.1 10.1 5 14 5.9
2014-12-11 下午16 16.4 11.7 11.7 10 14 4.3
2014-12-12 上午16 16.3 10.4 10.4 6 13 5.6
2014-12-12 下午16 16.3 11.5 11.5 11 13 4.5
2014-12-13 上午16 16.1 11.8 11.8 6 15 4.2
2014-12-13 下午16 16.1 15.5 15.5 12 15 0.5
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
78
2014-12-14 上午15 15.9 9.1 9.1 6 15 5.9
2014-12-14 下午15 16 14.1 14.1 9 15 0.9
2014-12-15 上午15 15.9 13.7 13.7 5 15 1.3
2014-12-15 下午15 15.8 10.9 10.9 9 15 4.1
2014-12-16 上午15 15.7 14.9 14.9 4 15 0.1
2014-12-16 下午15 15.6 14.6 14.6 8 15 0.4
2014-12-17 上午15 15.5 9 9.0 4 14 6
2014-12-17 下午15 15.4 9.3 9.5 10 15 5.5
2014-12-18 上午15 15.3 9.6 9.6 5 15 5.4
2014-12-18 下午15 15.2 10.6 10.6 10 15 4.4
2014-12-19 上午15 15.2 9.4 9.4 6 14 5.6
2014-12-19 下午15 15.1 11 11.0 10 15 4
2014-12-20 上午15 15 9.5 9.5 5 14 5.5
2014-12-20 下午15 15 12.7 12.7 10 15 2.3
2014-12-21 上午11 14.9 10.7 10.7 8 13 0.3
2014-12-21 下午12 14.9 11.8 11.8 12 14 0.2
2014-12-22 上午12 14.7 11.3 11.3 5 13 0.7
2014-12-22 下午12 14.7 11.2 11.2 11 13 0.8
2014-12-23 上午13 14.5 9 9.0 6 13 4
2014-12-23 下午13 14.5 10 10.0 13 13 3
2014-12-24 上午13 14.3 8.3 8.3 6 12 4.7
2014-12-24 下午13 14.3 8.4 8.6 12 12.5 4.4
2014-12-25 上午13 14.2 8.9 8.9 6 13 4.1
2014-12-25 下午13 14.1 9.6 9.8 10 13 3.2
2014-12-26 上午13 14.1 8.5 8.5 7 13 4.5
2014-12-26 下午13 14 8.9 9.0 10 13 4
2014-12-27 上午13 13.9 9.3 9.3 7 13 3.7
2014-12-27 下午13 13.9 10.8 10.8 10 13 2.2
2014-12-28 上午13 13.7 9.1 9.1 6 13 3.9
2014-12-28 下午13 13.7 11.4 11.4 11 13 1.6
2014-12-29 上午13 13.7 11.1 11.1 5 13 1.9
2014-12-29 下午13 13.7 8.5 8.7 13 13 4.3
2014-12-30 上午13 13.6 9.5 9.5 6 13 3.5
2014-12-30 下午13 13.5 8.8 9.0 12 13 4
2014-12-31 上午13 13.4 8.6 8.6 6 13 4.4
2014-12-31 下午13 13.4 8.4 8.6 12 12 4.4
2015-1-1 上午13 13.4 11.1 11.1 7 13 1.9
2015-1-1 下午13 13.4 11 11.0 9 13 2
2015-1-2 上午13 13.3 7.5 7.7 8 13 5.3
2015-1-2 下午13 13.3 9.7 9.9 10 13 3.1
2015-1-3 上午13 13.3 8.4 8.4 7 13 4.6
2015-1-3 下午13 13.3 10.4 10.6 11 13 2.4
2015-1-4 上午13 13.3 6.9 6.9 8 13 6.1
2015-1-4 下午13 13.3 7.9 8.1 12 13 4.9
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
79
2015-1-5 上午13 13.2 7.3 7.3 7 13 5.7
2015-1-5 下午13 13.2 7.7 7.9 10 13 5.1
2015-1-6 上午13 13 7.9 7.9 5 12 5.1
2015-1-6 下午13 13 8.6 8.8 9 13 4.2
2015-1-7 上午13 12.9 8.2 8.2 6 13 4.8
2015-1-7 下午13 12.9 9.6 9.8 12 13 3.2
2015-1-8 上午12.5 13 7.2 7.2 6 13 5.3
2015-1-8 下午12.5 13 8 8.2 10 13 4.3
2015-1-9 上午12.5 13 7.3 7.3 6 13 5.2
2015-1-9 下午12.5 12.9 7.9 8.1 9 13 4.4
2015-1-10 上午12.5 12.9 7.4 7.4 7 13 5.1
2015-1-10 下午12.5 12.8 8.7 8.9 12 13 3.6
2015-1-11 上午12.5 12.8 7 7.0 6 13 5.5
2015-1-11 下午12.5 12.8 8 8.2 11 13 4.3
2015-1-12 上午12.5 12.8 7.5 7.5 6 13 5
2015-1-12 下午12.5 12.8 10.1 10.3 11 13 2.2
2015-1-13 上午12.5 12.6 8 8.2 6 13 4.3
2015-1-13 下午12.5 11.6 7.4 7.6 13 13 4.9
2015-1-14 上午12.5 11.5 7.4 7.4 6 13 5.1
2015-1-14 下午12.5 11.3 7.7 7.9 13 13 4.6
2015-1-15 上午12.5 11.5 7.3 7.3 6 12 5.2
2015-1-15 下午12.5 11.1 7.3 7.5 13 13 5
2015-1-16 上午12.5 12.7 7.3 7.3 6 12 5.2
2015-1-16 下午12.5 12.6 9 9.2 13 12 3.3
2015-1-17 上午12.5 12.6 6.7 6.9 7 12 5.6
2015-1-17 下午12.5 12.6 7.4 7.7 14 12 4.8
2015-1-18 上午12.5 12.6 7.4 7.4 7 12 5.1
2015-1-18 下午12.5 12.6 7.8 8.0 11 12 4.5
2015-1-19 上午12 12.5 6.5 6.5 6 12 5.5
2015-1-19 下午12.5 12.5 7 7.2 12 12 5.3
2015-1-20 上午12 12.5 7 7.0 6 12 5
2015-1-20 下午12 12.5 8.4 8.6 14 13 3.4
2015-1-21 上午12 12.4 6.2 6.2 6 12 5.8
2015-1-21 下午12 12.4 9.5 9.7 15 13 2.3
2015-1-22 上午12 12.4 9.3 9.3 7 13 2.7
2015-1-22 下午12 12.4 9.5 9.7 17 13 2.3
2015-1-23 上午12 12.4 9.3 9.3 6 13 2.7
2015-1-23 下午12 12.5 8.8 9.0 15 13 3
2015-1-24 上午12 12.5 8.4 8.4 7 13 3.6
2015-1-24 下午12 12.5 8.4 8.6 13 13 3.4
2015-1-25 上午12 12.5 8.6 8.6 6 13 3.4
2015-1-25 下午12 12.5 7.3 7.5 12 13 4.5
2015-1-26 上午12 12.5 8.3 8.3 7 14 3.7
2015-1-26 下午12 12.4 9.5 9.0 12 14 3
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
80
2015-1-27 上午12 12.4 9.3 9.7 6 14 2.3
2015-1-27 下午12 12.4 9.6 9.8 11 14 2.2
2015-1-28 上午12 12.4 8.4 8.4 5 14 3.6
2015-1-28 下午12 12.4 8.4 8.6 10 14 3.4
2015-1-29 上午12 12.4 8 8.0 5 14 4
2015-1-29 下午12 12.3 6.9 7.1 9 14 4.9
2015-1-30 上午12 12.2 6.8 6.8 5 14 5.2
2015-1-30 下午12 12.2 7.2 7.2 7 14 4.8
2015-1-31 上午12 12.1 7.5 7.5 5 14 4.5
2015-1-31 下午12 12.1 9.5 9.5 7 14 2.5
2015/12/1 19 19.2 13 13.2 16 17 5.8
2015/12/2 19 19 15.9 16.0 16 17 3
2015/12/3 19 18.8 14.4 14.6 15 17 4.4
2015/12/4 19 18.8 16.5 16.5 16 17 2.5
2015/12/5 17 18.5 11.8 12.0 13 17 5
2015/12/6 18 18.3 11.1 11.3 15 17 6.7
2015/12/7 18 18.2 14.4 14.6 16 17 3.4
2015/12/8 18 17.8 13.5 13.7 15 17 4.3
2015/12/9 18 18.1 15.3 15.5 16 17 2.5
2015/12/10 18 17.9 12.7 12.9 16 17 5.1
2015/12/11 17 17 12.5 12.7 16 18 4.3
2015/12/12 18 17.7 11.1 11.2 13 19 6.8
2015/12/13 18 17.4 12.2 12.4 13 19 5.6
2015/12/14 17 17.3 12.4 12.4 12 18 4.6
2015/12/15 16 17 11.1 11.1 10 18 4.9
2015/12/16 16 16.9 10.7 10.9 11 18 5.1
2015/12/17 16 16.8 10.3 10.5 12 18 5.5
2015/12/18 16 16.5 10.9 11.1 12 18 4.9
2015/12/19 16 16.3 9.5 9.5 9 17 6.5
2015/12/20 16 16.1 10 10.0 10 17 6
2015/12/21 16 16 10.2 10.2 10 17 5.8
2015/12/22 16 15.9 9.4 9.6 10 17 6.4
2015/12/23 15 15.7 9.9 10.1 10 17 4.9
2015/12/24 15 15.6 10.8 11.0 11 18 4
2015/12/25 15.5 15.4 9.7 9.9 12 18 5.6
2015/12/26 15 15.1 8.8 9.0 11 17 6
2015/12/27 15 15.2 9.5 9.7 13 17 5.3
2015/12/28 15 15.1 9.2 9.4 11 17 5.6
2015/12/29 15 14.8 9.9 10.0 10 17 5
2015/12/30 15 14.7 9.4 9.6 11 17 5.4
2015/12/31 15 14.9 9.2 9.4 13 17 5.6
2016/1/1 14 14.5 9.9 10.1 13 17 3.9
2016/1/2 14 14.4 9.8 10.0 13 17 4
2016/1/3 14 14.3 9.9 10.1 14 17 3.9
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
81
2016/1/4 14 14.3 9.7 9.9 15 18 4.1
2016/1/5 14 13 9.3 9.5 15 18 4.5
2016/1/6 14 13 9.9 10.0 13 18 4
2016/1/7 14 12.9 8.9 9.1 13 17 4.9
2016/1/8 13 12.8 8.9 9.1 12 17 3.9
2016/1/9 13 13.9 9.1 9.3 10 17 3.7
2016/1/10 13 14.0 9.6 9.9 10 17 3.1
2016/1/11 13 12.5 7.8 8.0 13 17 5
2016/1/12 13 12.5 8.5 8.7 11 16 4.3
2016/1/13 13 12.4 8.4 8.6 10 16 4.4
2016/1/14 12.5 12.3 8.4 8.6 11 16 3.9
2016/1/15 12.5 12.2 8.8 9.0 13 16 3.5
2016/1/16 12.5 12.2 8.5 8.7 11 16 3.8
2016/1/17 12 13.8 8.7 8.9 12 16 3.1
2016/1/18 12 12.0 7.8 8.0 13 16 4
2016/1/19 12 13.8 8.8 9.0 13 16 3
2016/1/20 11.5 13.7 8.5 8.7 11 16 2.8
2016/1/21 12.5 11.9 7.5 7.7 10 16 4.8
2016/1/22 12 11.8 6.7 6.9 8 15 5.1
2016/1/23 11 13.3 7.8 7.8 2 14 3.2
2016/1/24 11 13 7.9 7.9 5 14 3.1
2016/1/25 11 12.9 7.5 7.5 6 14 3.5
2016/1/26 11 12.7 8.5 8.5 6 14 2.5
2016/1/27 11 12.4 7.3 7.3 6 14 3.7
2016/1/28 11 12.3 6.7 6.7 6 14 4.3
2016/1/29 11 12.2 7.8 7.8 9 14 3.2
2016/1/30 11 12.1 7.6 7.6 9 14 3.4
2016/1/31 11 11.9 8.4 8.4 8 14 2.6
2016/12/1 18 17.4 13.4 13.4 10 17 4.6
2016/12/2 18 17.3 13 13.0 9 17 5
2016/12/3 17 17.1 12.3 12.3 8 17 4.7
2016/12/4 17 18.8 12.2 12.2 7 16 4.8
2016/12/5 17 16.4 11 11.0 8 16 6
2016/12/6 17 16.5 11.8 11.8 10 16 5.2
2016/12/7 17 16.5 12.1 12.1 11 16 4.9
2016/12/8 17 16.4 12.6 12.6 9 16 4.4
2016/12/9 16 16.5 13.2 13.2 12 17 2.8
2016/12/10 15 16 9.1 9.3 12 16 5.7
2016/12/11 15 18.1 11.9 12.0 12 16 3
2016/12/12 15 15.6 8.8 9.0 11 16 6
2016/12/13 16 15.9 10.8 11.0 11 16 5
2016/12/14 16 15.8 11 11.0 10 16 5
2016/12/15 16 15.7 10.7 10.7 8 16 5.3
2016/12/16 16 15.5 10.8 10.8 9 16 5.2
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
82
2016/12/17 16 17.4 11.4 11.4 10 17 4.6
2016/12/18 16 17.4 11.4 11.4 10 17 4.6
2016/12/19 15.5 15.3 10.2 10.2 10 16 5.3
2016/12/20 15 14.5 9.3 9.3 9 16 5.7
2016/12/21 15 14.8 10.3 10.3 8 16 4.7
2016/12/22 15.5 14.9 10.2 10.2 8 16 5.3
2016/12/23 15.5 14.9 10.5 10.5 10 17 5
2016/12/24 15 14.8 9.9 10.0 10 16 5
2016/12/25 14.5 16.7 10.8 10.8 10 16 3.7
2016/12/26 15 14.7 9.7 9.7 8 16 5.3
2016/12/27 14 14.6 9.9 9.9 7 15 4.1
2016/12/28 14 14.6 10.3 10.3 8 15 3.7
2016/12/29 14 14.6 10.7 10.7 10 15 3.3
2016/12/30 13 14.6 11.1 11.1 10 15 1.9
2016/12/31 13 14.6 10.3 10.3 10 16 2.7
2017/1/1 14 14.6 10.9 11.1 13 16 2.9
2017/1/2 14 14.5 10.1 10.3 14 16 3.7
2017/1/3 14 13.2 7.8 7.9 13 16 6.1
2017/1/4 14 13.1 7.6 7.8 14 16 6.2
2017/1/5 13 13.1 6.8 7.0 14 16 6
2017/1/6 13 13.1 7 7.2 14 16 5.8
2017/1/7 13 14.3 10.5 10.7 13 16 2.3
2017/1/8 13.5 14.3 9.3 9.5 13 16 4
2017/1/9 13 13.1 6.6 6.8 12 16 6.2
2017/1/10 14 13.1 7.5 7.7 11 16 6.3
2017/1/11 14 13 7.4 7.6 10 16 6.4
2017/1/12 13 12.8 7.2 7.4 9 16 5.6
2017/1/13 12.5 12.6 7.4 7.6 10 16 4.9
2017/1/14 12.7 12.7 8.2 8.4 10 16 4.3
2017/1/15 12.8 12.4 5.7 5.9 9 16 6.9
2017/1/16 12.5 12.4 6.6 6.8 9 14 5.7
2017/1/17 12 12.3 7.1 7.3 12 14 4.7
2017/1/18 12 12.3 7 7.2 10 15 4.8
2017/1/19 12 12.3 6.9 7.1 11 15 4.9
2017/1/20 11.5 12.3 6.3 6.5 12 15 5
2017/1/21 12 12.4 6.7 6.9 12 15 5.1
2017/1/22 12 12.2 7.2 7.4 12 15 4.6
2017/1/23 12 12.2 6.8 7.0 13 15 5
2017/1/24 12 12.2 6.4 6.7 13 15 5.3
2017/1/25 12 12.1 8.3 8.5 13 16 3.5
2017/1/26 12 12.1 5.9 6.1 13 16 5.9
2017/1/27 12 11.8 7.3 7.5 12 16 4.5
2017/1/28 12 11.8 6.6 6.8 11 16 5.2
2017/1/29 12 12 5.6 5.8 12 16 6.2
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
83
2017/1/30 12 12 6.7 6.9 13 16 5.1
2017/1/31 12 11.9 6.1 6.3 11 16 5.7
备注:江水温度:指江面水温;出水温度:指从热泵机出来的江水温度;取水井温度:
指江底取水井的水温;回江温度:指回水流至岸边排口时的温度;室外温度:指室外空
气温度;室内温度:指能源站房内的空气温度。
冬季热泵机组不运行时,出水温度就会上升,温度传感器精度有限,所以江水温度-回江
温度有可能会出现负值。
由于1#能源站刚建成投入试运行,还未在冬季运行过,但1#能源站和2#能源站机组
工作原理相同,且两能源站涉及的江段距离近,所以1#能源站的冬季水温数据可以参照
2#能源站的冬季水温数据,对水温影响进行分析。
项目通过对1#能源站和2#能源站水温检测结果分析发现,在7~8 月期间,回水温度
与江水温度最高温差不超过7℃,在12~1 月(次年)期间,回水温度与江水温度温差均
未超过7℃(环评得出冬季出水水温最低不低于环境水温7℃;夏季出水水温最高不高于
环境水温10℃,对水环境的温度影响都不会太大)。从实际运行检测的水温数据可以看
出项目运行中回水温度与江水温度仅出现偶发性的较高温差(如:2015/12/6 温差为6.7,
2015/12/12 温差6.8,2017/1/15 温差6.9),但都能控制在设计范围内,最高温差不超过
7℃。总之,实际运行中,应该注意控制回水温度与江水温度的温差,确保温/冷排水对水
环境温度影响在环境可接受的范围内。
项目在夏季运行时,出水温度与回江温度比较发现,回江温度均比出水温度低,说
明退水工程中的跌水井起到了消能和降低出水温度的作用,使回水更接近于江水温度以
减少水温对水环境的影响。所以落实此项防治措施后,对回水水温的释放起到了一定的
效果。
6.1.2 极端工况下水温影响模拟预测结果
为了更好地分析项目在夏季和冬季极端工况下的水温对项目涉及江段的水温影响范
围和程度,本验收报告专门进行了水温对环境影响的三维建模、模拟预测。
计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是20 世纪60 年代起伴随
着计算机技术迅速崛起的学科。CHAM 公司在80 年代推出了计算流体力学与传热学的首
个商业化软件PHOENICS 。在其版本不断更新的同时, 新的通用软件如
ANSYSFLUENT、STAR-CD、CFX 等也相继问世。CFD 通用软件以其模拟复杂流动现象
的强大功能、人机对话式的界面操作以及直观清晰的流场显示引起了人们的广大关注。
其中,ANSYSFLUENT 是是目前国际上比较流行的商用CFD 软件包,具有丰富的物理模
型、先进的数值方法和强大的前后处理功能,在转换与湍流、传热与相变、化学反应与
燃烧、多相流、旋转机械、动/变形网格、噪声、材料加工、燃料电池等方面有广泛应
用。
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
84
2
t
C k   


本评估采用ANSYS FLUENT 为模拟分析平台,通过对排水区域水体进行简化建模,
输入核心参数和空间模型,最后分析模拟出相应结果。在模拟中,通常选择研究对象的
整体或者相对独立的一部分作为计算域,由于本次研究对象为温排水在排水过程中与江
水流进行湍流混合后形成的温度场对水体的温度的改变。考虑到边界条件设置的难易程
度与准确性,选取出水口附近的部分水体建立三维计算域进行研究。
RANS 目前在多种工程领域得到了广泛应用,这主要得益于计算时间相对较短。主要
平衡方程由连续方程、动量方程、能量及其他方程组成,各方程形式如(1)~(5)所
示。本模拟采用 RANS中的标准k  模型,其数学模型如(6)~(8)所示。
连续方程:
+div( U)=0
t




(1)
动量方程:
2
u
( u )+div( uU)=div( gradu)- p ( u' ) ( u' v' ) ( u' w' ) S
t x x y z
   
 
      
     
      
(2)
2
v
( v )+div( vU)=div( gradv)- p ( u' v' ) ( v' ) ( v' w' ) S
t y x y z
   
 
      
     
      
(3)
2
w
( w )+div( wU)=div( gradw)- p ( u ' w' ) ( v' w' ) ( w' ) S
t z x y z
   
 
      
     
      
(4)
其他变量输运方程:
( )+div( U ) div( grad ) ( u' ' ) ( v' ' ) ( w' ' ) S
t x y z
      
   
     
             (5)
式中,  为密度;t 为时间;U 是速度矢量u、v、w 为U 在x、y、z 方向上的分
量;p 为微元体上的压力;Su、Sv和 Sw是微元体上的体积力; ' 为通用变量;Г 为广义
扩散系数;S 为广义源项。
k  模型:
1 1 i i
j t
j i j j
u u P ( ) u
x x x x
 
 
     
     
     
(6)
1 t
j k
j j k j
u k G ( ) k
x x x

 
 
    
     
    
(7)
1 2
1 t
j k
j j j
u ( C G C ) ( )
x k x x  

   
 
 
    
     
    
(8)
式中 为密度(kg/m³);P 为压力(Pa);  为分子粘度; t

为湍流动力粘度
(Pa·s),其表达式为: ;另有湍流模型常数,其取值通常为10 k = . ,
=1.3   , 1 C =1.44  , 2 C =1.92  以 及 C =0.09  ; k G 为湍动能生成项, 其表达式
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85
为: ,其中S 为平均流剪应变率的幅值(s-1)。
具体的模拟分析方法和结论如下。
1、模拟工况
表6-3 模拟工况汇总表
项目
排水量
m3/h
排水流速
m/s
排水温度受纳水体水温受纳水体流速
受纳水体水面
高度
夏季17200 3.2 4℃ 10℃ 0.7m/s 165m
冬季3000 2.5 33℃ 26.2℃ 0.3m/s 175m
江水流速:夏季取排水受纳水体江水温度为26.2℃,考虑夏季蓄水水位较高,为
175m 左右,江水流速为0.3m/s,排水温度为33℃。冬季取枯水位165m,江水流速取为
0.7m/s,排水受纳水体江水温度为10℃,排水温度取为4℃。
因为该河段河床较平坦,因此断面可简化为梯形,河底有非常小的坡度。夏季模型
空间大小为2000m*100m*(0.9~1.3)m,冬季模型空间大小为2000m*100m*(10.9~11.3),模
型示意如图6.1。
图6.1 模拟示意图
模拟收敛标准为连续性方程1e-5,速度方程1e-4,能量方程1e-6;k,e 方程1e-3;温
度监测点趋于稳定;flux reports 中检查流量平衡,保证严格收敛。
t 2
k G S



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86
2、模拟预测分析和结论
图6.2 夏季XY 断面(排水口处水平面)温度云图
图6.3 夏季YZ 断面(排水口处垂直面)温度云图
图6.4 冬季XY 断面(排水口处水平面)温度云图
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87
图6.5 冬季YZ 断面(排水口处垂直面)温度云图
1)受退水影响的过流断面比例
根据各工况模拟结果得到了各温度等值面,通过温度等值面在过流断面的投影求出
过流断面受退水影响的面积占过流断面总面积的比例。如前文所述,利用建立后的三维
模型测量整个河段的多处截面积取平均值得到的整个河段的过流断面代表面积,其中枯
水期河段过流断面的平均面积770m2,丰水期过流断面积约为5148m2。计算得到过流断
面上受退水影响的面积及占过流断面总面积的比例如表6-4 表和6-5 所示。
表6-4 夏季极端情况过流断面上受温排水退水影响的面积及占过流断面总面积的比例
温差(℃)
夏季
面积(m2) 比例(%)
1 24.05 3.12
2 15.21 1.98
3 9.51 1.24
5 3.72 0.48
表6-5 冬季极端情况过流断面上受温排水退水影响的面积及占过流断面总面积的比例
温差(℃)
冬季
面积(m2) 比例(%)
1 3.53 0.07
2 2.63 0.05
3 2.00 0.04
5 0.94 0.02
由表6-4 可知,夏季枯水情况下受退水(温排水)影响的水域体积占该影响长度段江
水过流断面总体积的比例较小:在最不利情况下,夏季影响5℃范围占0.48%,影响3℃
范围占1.24%,影响2℃范围占1.98%,影响1℃范围最大可达3.12%。
由表6-5 可知,冬季枯水期工况下受退水(冷排水)影响的水域体积占该影响长度段
江水过流断面总体积的比例相比夏季更小:影响5℃范围占0.02%,影响3℃范围占
0.04%,影响2℃范围占0.05%,影响1℃范围占0.07%。
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88
2)退水引起的温差在各方面的影响范围
图6.6 退水在江水径流方向(X)影响距离
由图6.6 可以看出,在枯水期夏季工况下退水在江水径流方向最大影响距离相对较大
(23.0m/5℃~1317m/1℃);而冬季在径流方向影响很小(0.3m/5℃~10m/1℃)。
图6.7 退水在江水宽度方向(Y)最大影响距离
冬、夏季在宽度上的最大影响距离如图6.7 所示,总体来讲,夏季枯水期退水在水流
宽度方向上影响范围较大(18.2m/5℃~24.5m/1℃),冬季枯水期退水在水流宽度方向上
影响范围相对较小(3.4m/5℃~11.1m/1℃)。
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89
图6.8 退水在江水深度方向(Z)最大影响距离
冬季退水对河段深度方向上的最大影响距离更大(0.17m/5℃~2.7m/1℃),这是因为
水平面更高,水深较大;而夏季枯水期相对来说影响的深度从各个温差来看都比较大,
均为1m 左右,但是此时本身水深为1m 左右,所以相对来说在深度上的影响范围较大,
值得注意。
3)主要结果汇总
表6-6 各模拟工况计算条件及主要结果汇总表


水面
标高
(m)
退水
温度
(℃)
受纳
水体
温度
(℃)
退水量
(m3/h)
退水
速度
(m/s)
江水
流速
(m/s)
1/2/5℃
在X 顺
流方向
影响长

(m)
1/2/5℃
在Y 河
宽方向
影响长

(m)
1/2/5℃
在Z 河深度
方向影响长

(m)
1/2/5℃
最大影
响断面
积占河
道断面
比例

季165 33 26.2 17200 3 0.7 1317
/680
/23
24.5
/23.6
/18.2
1/
1/
1
3.12/
1.98/
0.48

季175 4 10 3000 2.5 0.3
10
/1.5
/0.35
11.1/
8.0/
3.4
2.77/
1.1/
0.17
0.07/
0.05/
0.02
模拟预测结论:
在枯水期夏季工况下退水在江水径流方向影响影响距离相对较大
(23.0m/5℃~1317m/1℃);而冬季在径流方向影响很小(0.3m/5℃~10m/1℃)。
夏季枯水期退水在水流宽度方向上影响范围较大(18.2m/5℃~24.5m/1℃),冬季枯
水期退水在水流宽度方向上影响范围相对较小(3.4m/5℃~11.1m/1℃)。
虽然冬季退水对河段深度方向上的影响在深度范围上影响更大
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90
(0.17m/5℃~2.7m/1℃),但总体来说此时水深较大,且总体影响体积相对较小;而夏季
枯水期相对来说影响的深度从各个温差来看都比较大,均为1m 左右,但是此时本身水深
为1m 左右,所以相对来说在深度上的影响范围较大。
由于夏季三峡大坝蓄水,不排除清库排水阶段出现水深更小,水流速度更低的极端
情况,可能引起更大范围的影响,需参考影响范围适当调整运行策略。
但是,因大部分用户周末不工作,无须连续七天供冷或供暖,江水源热泵系统夏季
极端工况一般出现在7 月底至八月初,持续时间不超过连续5 天,冬季极端工况一般出
现在三九四九时段,一般持续时间不会超过一周,可以看出极端工况持续时间短暂。
夏季供冷采用电制冷+江水源热泵+冰蓄冷的系统形式,冬季由江水源热泵进行供
热,机组是交替运行,间歇进行退排水,对水环境温度影响是间歇的。
模拟的江水源系统在极端工况下对水温产生的影响范围是最大的,程度是最深的,
一般工况下影响范围和程度都达不到这些上限值,并且退排水的温度影响区域相对于嘉
陵江整体来说,只是非常有限、局部的。
与环评水环境影响专题预测结论相比,最大影响断面积占河道的断面比例由2%增大
到3.12%,所占比例仅增加了1.12%,增幅很小,嘉陵江水环境整体可以接收。
综上所述,项目对水环境温度的影响是局部的、有限的、间歇的,是环境可以接受
的。
6.2 退水势能对河床影响调查分析
(1)2#能源站(一期工程)
退水工程的作用主要是为了缓和排水的势能对河道的冲击和降低回水与江水的温
差,从而使退水对嘉陵江造成的生态影响降到最低。
由于回水与江平面存在约20m 高差,加之回水水量在每小时1200m3 左右,所以回水
存在较大的重力势能,如果不采取措施让水直接排放于江中将对河床造成较大的冲击,
对水下生态环境造成较大的改变,不利于鱼类活动。因此,设计采用两级跌落式瀑布
(高差约10m)加消能槽的形式对回水的势能进行消耗,以减少其对河床的冲刷,并且
回水在跌落的过程中能够释放回水中的热(冷)量,更减轻了对江温造成的冲击。从运
行的情况来看,效果明显达到了预期的效果。原退水直接从岸边排入江中,但投入运行
后会在江滩冲刷淤积成水洼,所以根据实际情况做出了调整,埋设了伸入江段的排水波
纹管(规格φ1000,长度80m)。
(2)1#能源站(三期工程)
退水工程的作用主要是为了缓和排水的势能对河道的冲击和降低回水与江水的温
差,从而使退水对嘉陵江造成的生态影响降到最低。
重庆江北城CBD 区域江水源热泵集中供冷供热项目竣工环境保护验收调查报告
91
由于回水水量与实际取水量相匹配,回水量较大,回水存在较大的重力势能,如果
不采取措施,让水直接排放于江中将对河床造成较大的冲击,对水下生态环境造成较大
的改变,不利于鱼类活动。因此,该项目已在退水口前修建一座跌水井(高差约12.9m)
对回水的势能进行消耗,并且回水在跌水井跌落的过程中能够释放回水中的热(冷)
量,更减轻了对江温造成的冲击。从运行的情况来看,明显达到了预期的效果。
此外对退水渠表面进行了硬化,第一方面减轻对河堤冲刷;第二方面保护了边坡,
防止了水土流失;第三方面经消能措施和表面硬化,防止由于水流速过快引起塌陷形成
涡流对航道安全产生影响。
经过现场踏勘,退水渠位于嘉陵江左岸金沙碛,现场未见排水对金沙碛、河道、堤
岸明显冲刷,未形成泥沙淤积等问题。
7、水土保持措施调查
整个工程充分利用原有的边坡、防护面和排水系统,保持水土、导排雨水;弃方弃
土交由重庆辉强建筑工程有限公司处理处置。在设计及施工过程中,严格按照要求和规
范操作,根据地形的特点,及时调整施工便道,对已经完工的裸土断面及时做好植树种
草工作,防止水土流失。从而确保了工程的水土保持工作顺利推进,同样也保护了当地
的生态环境。建设期水土流失防治责任范围为1.44hm2,水土流失防治执行一级标准,进
行水土流失防治分区。扰动土地整治率95%,水土流失总治理度97%,土壤流失控制比
1.0,拦渣率达到95%,林草植被恢复率99%。
裸地植草
道路两旁恢复
的草坪、树木
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现场边坡支护和迹地恢复情况
8、水生生态调查
8.1 环评中关于水生生态影响的预测(摘录)
本项目温/冷排水对河流水温的影响,采用三维模型模拟计算,近岸、近河床底淹没
出流方式,并受消能槽的约束,最不利条件下夏温升1℃/冬季温降2℃区域在岸边40m、
下游160m/120m 范围内,但是因为项目涉及的嘉陵江段水域宽,水量大,项目排放的温/
冷水对水温的影响强度和范围很小。
经模拟计算,温排水导致表层水温升<1℃,水温升<1℃范围小,满足《地表水水
质标准》GB3838-2002,环境可以接受。冷排水导致表层水温降<2℃,水温升<2℃范围
小,影响距离占该河道宽度的3.2%,对应的河道漫滩面积比小于0.4%,对应的河床面积
比小于2%,环境可以接受。
1、2 月份排放水引起的温度变化对嘉陵江影响不大;5~9 月份,排放口下游160m
距离内,温变区内温度的提高会超出浮游动物的适宜生长水平,会起到抑制浮游动物生
长的作用,将有助于减少该范围浮游动物的数量,下游200-400m 范围内,影响不大;12
月份,温变区水温降低,抑制水中浮游动物的生长,也使得其数量减少。但由于排水形
成的1℃和-2℃温变区体积占对应江段体积较小,对嘉陵江出口段浮游动物总量影响
小。
近河床底排放,排水对有一定的冲刷,可能导致底栖动物机械损伤,底部很小范围
(几十平米)局部较大(4℃)温变区的底栖动物可能受到到相对较大影响,总体影响有
限。
8.2 水生生态影响调查分析
分析方法:现状调查方式是现场踏勘和借鉴已有的研究调查结果,主要针对藻类、
鱼类进行分析。
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8.2.1 对水生动物的影响分析
根据长江流域资源与环境,2012 年7 月,第21 卷第7 期,曾燏的《嘉陵江干流鱼类
群落生态结构分析》,嘉陵江干流分布有鱼类156 种,其中鲤形目鱼类最多,有116
种,占全流域物种数的74.36%;其次为鲇形目鱼类,有22 种,占全流域物种数的
14.10%;第三位为鲈形目鱼类,有12 种,占全流域物种数的7.69%。鲤形目鱼类中又以
鲤科鱼类为主,88 种,占鲤形目鱼类物种数的76%。鲤科鱼类中,物种数最多的是鮈亚
科,24 种,占鲤科的27.27%。
嘉陵江干流分布有鱼类156种,其中上游鱼类有126种,中游129种,下游132种,鱼
类种类从上游到下游呈逐渐增加的趋势,这种分布规律可能与嘉陵江流域不同江段的水
深、水温、流速、底质、物理化学性质、饵料食物,以及历史成因等密切相关。在上
游,河谷深切、比降陡峭、滩多流急、水温低,且饵料生物匮乏,因而只有那些能够适
应低温、激流的鱼类才能生存下来,所以渔获物产量低,鱼类种类也相对较少;在中下
游,河道迂回,浅滩与深槽交错,水流较平稳,饵料生物资源丰富,为多种鱼类提供了
重要的索饵、繁殖和越冬场所,从而渔获物产量高,鱼类种类也相对较多。已有报道表
明,2002年嘉陵江中下游渔获物捕捞量约占嘉陵江水系天然捕捞量的63.51%,故嘉陵江
中下游一直是我国重要的淡水渔业生产基地之一。
嘉陵江下游(沙溪庙至朝天门)干流分布鱼类有88种,长江中溯河产卵鱼类如铜
鱼、江团、黄牌等由此经过,白鲟、达氏鲟在此段索饵。但是由于过度捕捞和生态环境
恶化,现状已不到120种,而且平均每年减少1个品种。
根据1988年12月10日国务院批准, 1989年1月14日林业部农业部发布施行的《中华人
民共和国野生动物保护法》和《国家重点保护野生动物名录》,以及重庆市人民政府办
公厅1999年9月14日印发的渝府发[1999]65 号文件《重庆市重点保护水生野生动物名录》
等,嘉陵江保护的7种鱼类如下:中华鲟(国家一级保护鱼类)、达氏鲟(国家一级保护
鱼类)、中华胭脂鱼(国家二级保护鱼类)、大鲵(国家二级保护鱼类)、岩原鲤(重
庆市重点保护鱼类)、青波(重庆市重点保护鱼类)、长薄鳅(重庆市重点保护鱼
类)。
根据重庆市农业局文件重渔政渔港[1999]7 号《重点保护的渔业资源品种》有中华裂
腹鱼等24种经济鱼类需重点保护;根据上一世纪70年代,西南师范大学施白南先生、何
学福先生等有关人员研究报道,当时在嘉陵江主城区段发现了包括中华鲟、白鲟、大
鲵、胭脂鱼等珍稀鱼种活动,但是其后再未见到中华鲟的踪迹;据西南大学姚维志课题
组调查、研究,在1997年在嘉陵江重庆江段见到一尾白鲟及2003年在宜宾金沙江捕获一
尾白鲟后至今,在嘉陵江、长江重庆及上游段再未曾到白鲟踪迹。2007年1月17日在北碚
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发现过达氏鲟,说明近年来在长江、嘉陵江重庆段有达氏鲟、胭脂鱼等大型河槽型珍稀
鱼种活动,但罕见白鲟踪迹。
根据重庆市农业局重渔政渔港[1999]7 号文件,嘉陵江重庆段鱼类产卵场名录列出的
鱼类产卵场有:沙坪坝18 公里-南溪口;渝中区5 公里-化龙桥;江北区18 公里-石门;
渝北区34 公里-狮子口、新春、上石盘、下石盘、棺材巷、白溪沱。距本项目最近的嘉陵
江鱼类产卵场在位于本项目上游5.5km 的化龙桥,项目下游6km 内无鱼类“三场”,但
是通过调查,现三峡工程蓄水运行后,鱼类三场有所变化,项目所在江段不属于渔业保
护“三场”即越冬场、索饵场、繁殖场。项目建设位于嘉陵江左岸金沙碛,主河道位于
嘉陵江右岸,主要鱼类尤其是河槽型鱼类主要在右岸主河道活动,因此,温/冷水排水不
会对珍稀鱼类产卵、繁殖产生重要影响。
本项目位于两江汇合口嘉陵江侧,嘉陵江为长江重要支流,是鱼类溯流的重要通
道,鱼类重要的繁殖季节在2~7 月,回溯时间多在1~5 月,本项目在3.15 ~ 4.15 停运,
冷(温)排水对其影响时段短。
8.2.2 对水生植物的影响分析
根据现场勘察,该项目涉及的嘉陵江左岸金沙碛并没有挺水植物,故该项目对嘉陵
江中的水生植物并无影响;该项目排水方式为修建明渠,但江边淹没带均为野生植物,
且较为稀疏,因此该项目对水生植物和淹没带植物均无影响。
8.2.3 对藻类的影响分析
根据生态环境学报2009,18(1):51-56,郭蔚华、李楠、张智和曾晓岚的《嘉陵江
出口段三类水体蓝绿硅藻优势种变化机理》,3 ~ 7 月份嘉陵江出口段浮游藻类共7 门,
52 种; 其中硅藻门(Bacillariophyta)12 种, 绿藻门(Chlorophyta) 19 种, 蓝藻门
(Cyanophyta)11 种, 隐藻门(Cryptophyta) 4 种, 裸藻门(Eugleno-phyta) 2 种, 甲藻门
(Pyrrophyta) 2 种,金藻门(Chrysophyta)2 种;硅藻23.1%,绿藻36.5%,蓝藻21.2%,裸
藻3.9%,隐藻7.7%,甲藻和金藻各3.8%。
其中流速是影响优势硅藻、蓝藻、绿藻组成变化的直接原因。在调查流速内,硅藻
种数与流速正相关,蓝藻、绿藻种数与流速反相关。
优势硅藻、蓝藻、绿藻对流速表现出多种结构的适应性。硅藻沉降系数较大,需借
一定流速悬浮水中进行光合作用,适应0.05~2.5 m·s-1 的研究水体,硅藻对一定流速适应
的硅壳厚薄变化可能由进化而致;优势蓝藻、绿藻的沉降系数小,有的具有气囊或鞭
毛,浮动性好于硅藻,对流速适应较窄,较大流速干扰其浮动进行光合作用,因此喜低
微流动的过渡型、湖泊型水体。
优势藻的平均优势度与优势藻多样性有关。平均优势度越小优势藻多样性就越大,
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即平均优势度与优势藻多样性反相关,因此随着嘉陵江出口段采样点的流速逐渐减小,
优势硅、蓝、绿藻的平均优势度逐渐变小,而优势藻多样性逐渐增大。
本项目退排口位于嘉陵江左岸金沙碛,1#能源站夏季排水流速为0.48m/s,冬季为
0.22m/s;2#能源站夏季排水流速为0.41m/s,冬季为0.22m/s,致使江水流速和流量会有
小幅度增加,对硅藻、蓝藻、绿藻组成变化的影响较小,并还可有效防止水体富营养
化,从而可防止(在退排水温度影响下)富营养化藻类疯长引起的一系列水生生态影
响;退排水仅改变水温,不新增污染物,因此退排水仅对江水水温有局部的、有限的、
间歇的影响。
9、结论
综上所述,水生生态调查结果表明:该项目的取、排放水口附近没有渔业保护“三
场”即越冬场、索饵场、繁殖场;经过模拟预测,温排水和冷排水的影响区域是局部
的、有限的(夏季:1℃温变最大影响断面积占河道断面比例3.12%,冬季:2℃温变最大
影响断面积占河道断面比例0.05%),影响时段是间歇的、有限的。温排水和冷排水对鱼
类影响很小,鱼类可以避让;排水对水生植物基本无不利影响;项目对江水的流量和流
速影响较小,并有助于加快岸边水流,增加岸边流带水流动性;排水不会改变藻类结
构,对藻类的影响较小,有利于控制水体富营养化。项目施工期和运营期均按环评及批
复要求落实了各项生态环境保护措施,从生态环境保护角度,项目对环境的影响较小,
符合项目环保竣工验收要求。


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重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司是重庆具有投融资功能的国有独资企业,注册资本20亿元。按照重庆市政府授权,公司主要负责江北嘴中央商务区和南岸区广阳岛的土地储备整治、市政基...【详细】

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