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发损失以对坝址上下游总量影响十分有限;光明电站发电用水部消耗水量,退水全部回归下游河道。因此,电站运行期取水对河道年径流总量基本没影响。

5.3.2取水对水资源质量的影响

光明电站水库水质主要受坝址以上流域来水水质的影响,水库调蓄作用使得污染物在库区得到一定混合稀释。工程建成蓄水后,随着库区水深和水体的增加,流速减缓,容易造成氮、磷等营养物质的积累,其水质问题主要表现为富营养化。光明电站水库库容较小,水库对河段水文情势的影响较小,库区水体更换较快,水库的建设能够一定程度上均匀化来流污染物浓度。同时,由于光明电站水利工程发电不消耗水量,也不产生污水,不影响区域水资源量,也不对水体构成污染,工程运行期间产生的少量生活污水可进行收集处理,达标后用于对附近农田灌溉。建库后水质变化规律与建库前一致。水库建设不会对河段水功能区水质目标的实现造成不利影响。 5.3.3取水对水域纳污能力的影响

水体纳污能力是指在水域使用功能不受破坏的条件下,收纳污染物的最大数量。

光明电站水利工程正常蓄水位684.50m,总库容127.50万m3,坝址设计多年平均入库径流量1029.33万m3。工程建成蓄水后,随着库区水深和水体的增加,流速减缓,容易造成氮、磷等营养物质的积累,其水质问题主要表现为富营养化,水体对污染物的稀释能力会有所增大,但水库近岸水域纳污能力有所减少。对水库下游而言,由于光明电站发电不消耗水量,也不产生污水,不影响区域水资源数量,

也不对水体构成污染,因此,项目取水对坝址下游水体纳污能力影响较小。

5.4对第三者的影响

光明电站坝址上游至姑婆山区域主要是山区林地,植被覆盖良好,开发利用程度较低,无第三方取水用水户,因此,本电站的取水对上游无影响。光明电站属于引水式水电站,通过拦河蓄水引水后进行发电,下游河道居民生后用水大多取自地下井水,本电站的蓄水发电对下游居民的生活影响不大。光明电站尾水灌溉下游农田6000亩,为保证污水灌溉下游农田灌区内农作物正常用水,光明电站用于农业灌溉的设计下泄流量为0.573m3/s。另外为保证下游河道生态环境用水需求,生态环境用水需要最小下泄流量为0.033m3/s。电站在保证最小下泄流量的情况下电站对下游居民生活和农业生产影响较小。

6项目退水的影响分析

6.1退水系统及组成

光明电站技术改造工程项目退水系统包括两个方面:施工期退水系统和正常运行期的退水系统。

施工期退水主要是施工期的生产、生活废污水和施工导流。 正常运行期的退水是指运行期间发电尾水和发电弃水。

6.2退水总量、主要污染物排放浓度和排放方式

光明电站施工期的水污染源主要包括生产废水和生活污水,其中生产废水主要是砂石料加工废水、另有少量的混凝土板和系统冲洗废水和机修汽配系统的含油污水,砂石骨料加工废水主要污染物SS浓度取3000mg/L,混凝土拌合系统冲洗废水来源于转筒和料罐的冲洗,废水中的SS含量约为2000mg/L,且pH约为12,具有悬浮物浓度高、水量小、间歇性集中排放的特点,含油废水主要有机械修配厂和汽车保养站排出,属于间歇性排放。机械修配厂含油废水由自卸车、推土机、挖掘机、装载机等汽车、重型设备等保养冲洗产生,废水中含有泥沙和少量油类物质;生活污水源于施工人员的生活用水和粪便的排放,主要污染物为COD、BOD并含有细菌和病原体。按照工程建设高峰期施工人员为160、每人每天的生活用水量为0.1m3/d污水排放系数0.8分析计算,则工程建设高峰期施工人员的生活污水最大排放12.8m3/d。

运行期退水包括发电尾水、发电弃水。电站运行引水发电不消耗天然水量,来水通过电站发电后全部回归至原河道;发电弃水通过溢

流坝排到下游河道,发电后的退水及发电弃水不产生污染,不会对水环境产生不良的影响。

6.3退水处理方案

光明电站施工期的水污染源主要包括生产废水和生活污水,其中生产废水主要是砂石料加工废水、另有少量的混凝土板和系统冲洗废水和机修汽配系统的含油污水,针对不同的生产、生活废水根据其污水中的污染物的特性分别处理。