******水电站库周
交通工程比地吊桥
水土保持方案报告表
| 建设单位: | **** |
| 编制单位: | **南岩****公司 |
2026年7月
****电站库周交通工程比地吊桥
水土保持方案报告表责任页
(**南岩****公司)
| | 批准: | 黄桢 | 总经理 | |
| | 核定: | 刘世贵 | 正高级工程师 | |
| | 审查: | 肖 超 | 高级工程师 | |
| | 校核: | 杨明兴 | 工程师 | |
| | 项目负责人: | 徐霞 | 高级工程师 | |
参加报告编写人员:
| 负责人 | 职称 | 分 工 | 专业 | 签 名 |
| 肖 超 | 高工 | 综合说明 | 水土保持 | |
| 谭海燕 | 高工 | 项目概况、 水土保持监测 | 水土保持 | |
| 徐 霞 | 工程师 | 项目水土保持评价 水土流失防治 附件 | 水土保持 | |
| 徐 霞 | 工程师 | 表土**保护与利用 临时堆土场选址与堆置 附图 | 水土保持 | |
| 杨明兴 | 工程师 | 水土流失分析与预测 水土保持投资估算及效益分析 水土保持管理 | 水利工程 | |
| 项 目 概 况 | 项目名称 | ******水电站库周交通工程比地吊桥 | ||||||||||
| 项目地点 | **省****县****水电站库区周边,中心地理坐标:东经101°00′01″,北纬30°08′06″,海拔2645.43m,位于原桥下游30m 处);****电站坝区上游昆地村现有比地吊桥村道处,比地吊桥跨雅砻江至左岸比地村,终点位于与左岸现有村道接线。 | |||||||||||
| 建设内容 | 桥梁全长 204.4m(包括复建 1×193m 悬索吊桥 + 1×9m 现浇板引桥),桥梁总面积 613.2m2;配套建设引道工程 64.6m,临时施工道路120m,同步实施路基、路面、防护排水、交通工程及绿化等附属设施。 | |||||||||||
| 建设性质 | 复建 | 总投资 (万元) | 1048.96 | |||||||||
| 土建投资(万元) | 875.63 | 占地面积(hm2) | 0.238 | 永久:0.168 | ||||||||
| 临时:0.070 | ||||||||||||
| 开工时间 | 2026年12月 | 完工时间 | 2028年1月 | |||||||||
| 土石方(万m3) | 挖方/表土 | 填方/表土 | 借方 | 项目自身建材利用方 | 弃方 | 综合利用方 | ||||||
| 0.47/0.047 | 0.47/0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 借方来源 | 水泥、钢材、砂石料等建筑材料均从**、**、**等地合法合规建材市场采购,不设置取土(石、砂)场。 | |||||||||||
| 余方去向 | 无弃方,开挖土石方全部在项目区内调配利用,用于周边低洼地段平整及边坡覆土,不设置弃渣场。 | |||||||||||
| 项目区 概况 | 涉及重点防治区或其他水土保持敏感区情况 | 项目涉及**江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区,无法避让。已通过优化大跨度悬索吊桥方案、压缩工程占地减少地表扰动,执行青藏高原区水土流失防治一级标准,完善截排水及临时防护措施,严控施工期水土流失。 | ||||||||||
| 自然简况 | 项目区位于**省****县雅砻**流沿岸,地处青藏高原东**川西高原地貌区,属典型高山峡谷地貌。路段地面设计高程约2644.7~2649.0m,地势起伏极大。工程区出露地层以三叠系上统两**组浅变质岩为主,辅以第四系全新统(Q)松散堆积层。工程区距次级块体边界断裂较远,本项目路线区域内无区域性断裂通过。项目区隶属于川西高原气候区,干湿季分明,属高原大陆性气候;每年5~10月雨季,多年平均降水量747.4mm,多年平均降水日数129天,多年平均气温10.9℃,多年平均相对湿度54%;年蒸发量1912.5mm。土壤类型以山地棕壤、碎石土为主。原生植被以高原山地灌丛、高山草甸、次生林木为主,乔木、灌木、草本植物混杂分布,项目区植被覆盖度45%。 | |||||||||||
| 水土流失类型 | 以水力侵蚀为主,局部岸坡存在重力侵蚀隐患 | 土壤侵蚀强度 | 中度 | |||||||||
| 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2●a)] | 2859 | 容许土壤流失量[t/(km2●a)] | 500 | |||||||||
| 预测土壤流失总量(t) | 15.53 | 新增土壤流失量(t) | 3.51 | 可减少土壤流失量(t) | 5.65 | |||||||
| 防治责任范围(hm2) | 0.238 | |||||||||||
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 青藏高原区水土流失防治一级标准 | 水土流失治理度(%) | 85 | ||||||||
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 渣土防护率(%) | 87 | |||||||||
| 表土保护率(%) | 90 | 林草植被恢复率(%) | 95 | |||||||||
| 林草覆盖率(%) | 18 | | | |||||||||
| 水土保持措施及效果分析 | 工程措施:剥离表土 471m3,回覆表土 471m3 用于绿化及临时区域;修建矩形边沟 9.4m3、锚洞排水115m,全面整地 0.1215hm2。 植物措施:在引道边坡、绿化、临时区及施工便道区共 0.1215hm2 撒播披碱草 + 黑麦草,固土减冲,恢复植被并优化生态景观,长效保水保土。 临时措施:施工区域草帘覆盖 196.32m2、土袋挡墙 51.20m,配套临时排水沟69m。管控施工裸土与堆土泥沙,避免污染河道水体。 | |||||||||||
| 水土保持投资估算(万元) | 工程措施 | 6.35 | 植物措施 | 0.25 | ||||||||
| 临时措施 | 2.69 | 水土保持补偿费 | 0.3094 | |||||||||
| 独立费用 | 建设管理费 | 0.18 | ||||||||||
| 工程建设监理费 | 0.50 | |||||||||||
| 科研勘测设计费 | 5.00(含水保设施验收费) | |||||||||||
| 总投资 | 15.93 | |||||||||||
| 编制单位 | ******公司 | 建设单位 | **** | |||||||||
| 法人代表 | 李星兰 | 法人代表 | 益西桑丹 | |||||||||
| 统一社会信用代码 | 915********194424E | 统一社会信用代码 | 115********990408B | |||||||||
| 地址/邮编 | **市家园南街1号3栋1单元1303号 | 地址/邮编 | **县**镇**街116号2栋10楼 邮编:627450 | |||||||||
| 联系人及电话 | 周敏138****6339 固定电话:028-****0500 | 联系人及电话 | 杨茂琼152****4214 | |||||||||
| 电子信箱 | ****@qq.com | 电子信箱 | | |||||||||
现场照片
吊桥俯视图
吊桥全景图
路线起点
吊桥地形地貌
目 录
1综合说明 1
1.1项目简况 1
1.2项目水土保持评价结论 5
1.3表土**保护与利用 7
1.4弃渣场选址与堆置 8
1.5水土流失预测结果 8
1.6水土流失防治 9
1.7水土保持监测方案 13
1.8水土保持投资及效益分析成果 13
1.9结论 14
2项目概况 16
2.1项目组成及工程布置 16
2.2施工组织 24
2.3工程占地 26
2.4土石方平衡 27
2.5拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建 30
2.6施工进度 30
2.7自然概况 31
3项目水土保持评价 35
3.1主体工程选址(线)水土保持分析评价 35
3.2建设方案与布局水土保持分析评价 37
3.3工程占地分析评价 37
3.4土石方平衡分析评价 38
3.5取土(石、料)场设置分析评价 38
3.6施工方法与工艺评价评价 38
3.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析评价 39
4表土**保护与利用 42
4.1表土**调查与评价 42
4.2表土保护方案 43
4.3表土堆存与养护 44
4.4表土利用 45
5弃渣场选址与堆置 47
6水土流失分析与预测 48
6.1水土流失现状 48
6.2水土流失影响因素分析 49
6.3土壤流失量预测 51
6.4水土流失危害分析 56
6.5指导性意见 57
7水土流失防治 59
7.1水土流失防治责任范围 59
7.2设计水平年 59
7.3水土流失防治目标 60
7.4防治区划分 61
7.5措施总体布局 62
7.6工程级别与设计标准 63
7.7分区措施布设 69
7.8施工组织 72
8水土保持监测 76
9水土保持投资及效益分析 77
9.1投资估算 77
9.2效益分析 84
10水土保持管理 87
10.1组织管理 87
10.2后续设计管理 88
10.3水土保持监测管理 88
10.4水土保持监理管理 89
10.5水土保持施工管理 90
10.6水土保持设施验收管理 91
10.7水土保持科研与专题管理 92
10.8水土保持设施管护安排 93
11附件附表 94
1综合说明
1.1项目简况
1.1.1项目前期情况
1.1.1.1项目背景及前期工作开展情况
一、项目背景
****电站位于**省**州**县境内的雅砻**流上,是雅砻江中游开发方案中的第二个梯级,****电站相连,****电站衔接。坝址位于**县城上游约5km处的雅砻**流河段。****电站****电站,大坝为混凝土闸坝,水库正常蓄水位2605m。****水库淹没后沿线居民的正常出行,****政府《关于******水电站建设征地移民安置规划大纲的批复》(川府函〔2021〕266号)、****水利厅《关于******水电站移民安置规划(审定本)审核意见的函》(川水函〔2022〕946号)等文件,按照移民安置规划要求实施******水电站新(复)建比地吊桥工程,****水库淹没区沿线居民对外交通问题,因此,本项目的建设是有必要的。
二、项目前期工作情况
2021年10月,****总院、****总院有限公司出具关于印送《******水电站建设征地移民安置规划大纲审查意见》的函(水电规库〔2021〕227号)。
2021年12月,****政府出具《关于******水电站建设征地移民安置规划大纲的批复》(川府函〔2021〕266号)。
2022年1月:****水利厅关于《******水电站水土保持方案审批准予行政许可决定书》(川水许可〔2022〕14号)
2022年5月,****集团****研究院有限公司编制完成了《******水电站移民安置规划(审定本)》。
2022年7月,****水利厅出具《关于******水电站移民安置规划(审定本)》审核意见的函》(川水函〔2022〕946号)。
2026年4月,****集团****研究院有限公司编制完成了《******水电站新(复)建比地吊桥工程施工图设计》。
三、方案编制情况
2026年7月,****集团****研究院有限公司委托**南岩****公司(以下简称“我公司”)编制该项目水土保持方案报告表。接受委托后,我公司立即成立了由专业技术骨干及相关人员参加的项目组,通过现场踏勘,查阅资料和与工程建设单位及主体工程设计单位进行沟通协调,于2026年8月完成了《******水电站新(复)建比地吊桥工程水土保持方案报告表(送审稿)》。本项目水土保持方案报告表是在“****电站库周交通工程苦乐沟连接道路”施工图设计资料基础上编制的。
1.1.2项目基本情况
项目名称:****电站库周交通工程比地吊桥
建设单位:****
建设地点:**省****县****水电站库区周边,中心地理坐标:东经101°00′01″,北纬30°08′06″,海拔2645.43m,位于原桥下游30m 处);****电站坝区上游昆地村现有比地吊桥村道处,比地吊桥跨雅砻江至左岸比地村,终点位于与左岸现有村道接线。
建设性质:复建
建设内容与规模:桥梁全长204.4m(包括复建1×193m悬索吊桥+1×9m现浇板引桥等),桥面宽度3m,桥梁总面积613.20m2;配套建设引道工程64.6m(水泥混凝土路面,路基宽3.5m,路面宽3.0m),2处平面交叉工程(与外公路交叉,占地259m2);撒草绿化321m2;并配套交通设施工程(护栏、标志牌、标线、轮廓标及示警村等)及边坡防护、排水工程等。
项目组成:由桥梁工程、引道工程、交通设施工程、临时工程四部分组成。
建设工期:本项目总建设工期为15个月,于2026年12月开工,预计于2028年1月完工。
占地类型:本项目总占地面积约0.238hm2,其中永久占地0.168hm2,临时占地0.07hm2。按照建设内容将项目分为桥梁工程区、引道工程区、绿化工程区和临时工程区。其中桥梁工程区占地面积为0.095hm2,引道工程区占地面积为0.041hm2,绿化工程区占地面积为0.032hm2,临时工程区0.070hm2,占地类型主要为林地(灌木林)。
项目投资:本项目总投资1048.96万元,其中建筑安装工程费875.63万元,新增水土保持投资12.78万元,。资****水电站建设配套资金。
土石方量:对本项目区的土石方工程量进行平衡分析,本项目建设过程中总开挖土石方4695.3m3(含表土剥离470m3),总回填土石方4695.3m3(含表土回覆470m3);项目区内调配土石方1098.7m3,土石方基本实现挖填平衡。
1、前期工作情况
****水电站库周交通配套工程,2013年4月22日,**省发展和改革以《****办公厅关于同意**雅砻江****水电站开展前期工作的复函》(发改办能源[2013]900****水电站项目的立项批复。2026年4月完成《****电站库周交通工程比地吊桥详细工程地质勘察报告》,2026年4月完成施工图设计,2015年取得防洪评价、水**论证等相关手续。
2、项目施工进度情况
本项目计划于2026年12月开工,预计于2028年1月全面完工。
3、水土保持方案进展情况
2026年6月,******公司承担本项目水土保持方案报告表的编制工作。接受委托后,编制单位立即组织人员对项目区进行了实地勘察,收集了项目区有关资料及工程设计文件,在进行分析研究的基础上,于2026年8月编制完成《****电站库周交通工程比地吊桥水土保持方案报告表(送审稿)》。
1.1.3自然简况
地质:工程区出露地层主要为第四系松散堆积层(Q)和三叠系上统两**组(T3lh3)砂岩、板岩地层。工程区位于鲜水河—安**—则木河—小江断裂带和**江—**断裂带所围限的“川滇巨型菱形断块”之次级块体“**—**”菱形断块中部(其边界断裂为鲜水河断裂带、**—**断裂带、玉龙希(八窝龙)断裂带、**—德巫断裂带),无区域性断裂通过。该段沿雅砻江右岸展线,该段路线所在岸坡整体顺直,沿线基岩出露,基岩岩性为三叠系两**组粉砂质板岩夹变质砂岩,岩层产状为175o∠75o,该段岸坡整体为层状横向结构,稳定性较好。桥址区位于“**—**”菱形断块(其边界断裂为鲜水河断裂带、**—**断裂带、玉龙希(八窝龙)断裂带、**—德巫断裂带)中部,“**—**”菱形断块整体性好,块内断裂构造不发育,无影响工程稳定性的不良地质作用和特殊性岩土,场地稳定性条件较好,适宜建筑拟建桥梁。不良地质类型主要为崩塌,无特殊性岩土分布。根据1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),工程场地50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.15g,相应地震基本烈度为VII度。
地貌:项目区所处的雅砻江河道下切十分强烈,河谷峡窄、谷坡陡峻,沿河岭谷高差悬殊,相对高差一般在500~1500m,为典型的高山峡谷。雅砻江两岸地形起伏和相对高差无明显差异,具左岸较右岸略低的特征。场地相对高差约500~1500m。
气候:**县属川西高原气候,气候垂直差异明显,冬季寒冷干燥,夏季温暖湿润,雨量集中。年平均气温10.9℃,年极端最高气温35.9℃,年极端最低气温-15.9℃;年平均降雨量747.4mm,降雨主要集中在5~10月,占全年降雨量的84%以上,多年平均降水日数为129 天,雨季雨日为108.4天,占全年的84%;多年平均年蒸发量为1912.5mm;多年平均相对湿度值为54%;无霜期约220天,年平均**时数2300小时。
水文:项目区主要地表水体为雅砻江,干流全长约1570km,流域面积约13.6万km2,占**江(**以上)集水面积的27.1%左右。据**站1952年6月~2012年5月径流系列统计,多年平均流量666m3/s,折合年径流量为210亿m3。径流的年内分配与降水的年内分配基本一致。丰水期6~10月,主要为降水补给,水量约占全年的75.4%。枯水期11月至次年5月,主要由地下水补给,水量占全年的24.6%。**站径流年际变化不大,最大年平均流量996m3/s(1965年6月~1966年5月),是多年平均流量的1.50倍,最小年平均流量424m3/s(1973年6月~1974年5月),是多年平均流量的0.64倍。最枯流量多发生在1~3月,历年实测最小流量94.0m3/s(1974年1月4日)。
植被:项目区属于亚高山暗针叶林植被带—沙鲁里山中部、大雪山、西坡川西云杉林、鳞皮冷杉林、高山松林和川滇高山栋林植被。项目区及周边植被分布情况大致为:海拔2600m以下多为禾本科杂草和高山松、桤木、栎类等针阔叶混交林,海拔2600~3700m以高山松、侧柏、火棘、云杉、黄荆、桦、栎、杂灌针阔叶混交林的植物群落。经现场勘察,经现场调查,工程区分布的植被主要有云杉、侧柏、高山松、火棘、蔷薇、刺叶栎、黄荆等,草有披碱草、早熟禾等,植被覆盖率约45%。
土壤:项目区土壤主要为棕壤、暗棕壤,有机质含量1.2%~1.8%,pH值6.8~7.5,砾石含量15%~25%,属于Ⅲ级表土,肥力一般。土层厚度一般0.2~0.3m。经调查,项目建设区内可剥离表土面积为0.2380hm2,剥离厚度0.20~0.30m,剥离量为471m3,主要用于后期绿化覆土。
1.2项目水土保持评价结论
1.2.1主体工程选址评价
****水电站库周交通配套工程——比地吊桥,选址位****水电站库区周边,距离雅砻江河面约50m,不涉及雅砻江河面的扰动;****水库周边的植物保护带,不涉及**水土保持监测****监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站、地质灾害高易发区、集中式饮用水水源保护区、国家重要江河湖泊的水功能一级区,未涉及湿地、自然保护区等环境敏感区域。不涉及国家水土流失重点预防区和重点治理区(详见查询图)。主体工程已优化悬索桥结构设计以减少岸坡开挖量,引道截排水工程等级和防洪标准结合库区防洪要求确定,满足水土保持相关要求。
因此,本项目的主体工程选址从水土保持角度出发基本合理可行。
比地吊桥水土流失重点预防区和重点治理区查询图
1.2.2建设方案与布局评价
1、工程建设方案与布局分析评价
本项目建设内容为1×193m悬索吊桥+1×9m现浇板引道,桥梁全长204.4m,连接库区库周既有道路,对外交通便利。项目设计充分结合库区高山峡谷地形特点,采用悬索结构大幅减少两岸岸坡开挖量;引道平面及竖向布置顺应现有地形坡度,最大限度避免土石方重复开挖与高填深挖,有利于减轻工程建设造成的水土流失。主体设计中包含路基排水、边坡挡土墙防护、岸坡锚杆加固、植被恢复等水土保持相关措施,能有效控制施工期及运行期水土流失。项目总体布局及建设方案满足水土保持要求,无水土保持制约性因素。
2、工程占地分析与评价
本项目总占地面积0.238hm2,其中永久占地0.168hm2(1680m2),主要用于桥梁锚碇、索塔、引道及防护工程建设;临时占地0.070hm2(700m2),全部为临时施工便道占地。项目区占地类型主要为灌木林地,建设用地手续合法合规,不占用永久基本农田。从水土保持角度分析,工程占地规模紧凑合理,扰动范围最小化,无水土保持制约因素,符**土保持要求。
3、水土保持敏感区分析与评价
本项目建设地点位于**省雅砻江流域省级水土流失重点治理区,因此本项目执行水土流失防治一级标准。主体工程已通过优化桥梁跨度设计、采用缆索吊装工艺等方式,最大限度减少土石方开挖量和地表扰动范围;截排水工程等级和防洪标准满足库区及区域防洪要求;施工过程中同步采取排水、遮盖、边坡临时防护等措施,可有效防控水土流失风险。
4、土石方平衡分析与评价
本项目建设过程中总开挖土石方4695.3m3(含表土剥离470m3),总回填土石方4695.3m3(含表土回覆470m3);项目区内调配土石方1098.7m3,全部用于项目区周边低洼地段平整及边坡覆土,无借方及弃方。。
5、取土(石、料)场设置分析与评价
本项目未设置任何取土、采石、采砂场,工程建设所需水泥、钢材、砂石料等建筑材料均从**、**、**等地合法合规建材市场采购,不新增取料场占地及相关水土流失问题,满足水土保持要求。
6、施工方法与工艺分析与评价
项目桥梁基础采用冲击钻机成孔工艺,引道土石方施工以机械作业为主、人工辅助为辅,有效缩短施工工期,减少地表裸露时间。主体工程合理安排施工时序,尽量避开雨季集中施工时段;土石方开挖严格执行“随挖、随运、随填、随压实”原则,避免土石方大量临时堆存;桥梁上部结构采用专用缆索吊装系统施工,大幅减少两岸岸坡扰动范围。施工过程中遵循“先地下后地上、先主体后附属”的顺序,避免工程重复开挖和二次扰动。项目采用的施工方法与工艺成熟合理,符**土保持技术规范要求。
综上所述,本项目建设方案与布局基本合理,能够有效减少工程建设造成的水土流失,符合《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)相关要求。
1.3表土**保护与利用
本项目针对全部水土保持补偿费征收范围开展表土**调查评价,系统制定剥离、保护、堆存及回覆利用全流程方案,实现表土**的规范保护与高效利用。
1、表土**调查与评价结果
调查范围覆盖项目永久征地1680m2与临时用地700m2,总面积2380m2,在桥梁工程区、引道工程区、临时工程区、绿化工程区共设置4个调查点位,核查表土类型、土层厚度、土壤质地、有机质含量、砾石含量、原生植被状况,同步记录地形坡度、高程及河谷水文地质条件。
项目区地处高海拔河谷灌木林地,表土厚度普遍为15~25cm,土壤质地为砂质壤土,有机质含量1.2%~1.8%,参照《表土剥离及其再利用技术要求》(GB/T45107-2024)评定为III级表土,肥力一般,基本可满足工程区域边坡及临时用地植被恢复需求。剥离可行性方面,吊桥两岸山坡陡峻,表土剥离施工比较困难,可采用挖机配合人工进行表土剥离。
2、表土保护与利用方案
表土保护采取“剥离保护+就地保护”结合模式。剥离保护按防治分区实施,总剥离面积2380m2,平均剥离厚度20cm,总剥离量470m3(自然方);剥离工作分两阶段在施工准备期完成,严格遵循“先剥离、后开挖”原则;采用小型挖机配合人工的工艺,预先清理地表灌木与枯枝落叶并单独收集,精准控制剥离厚度,表土运输全程加盖篷布防止扬尘与撒漏。就地保护针对施工期188m2表土堆放区域,设置彩钢瓦围栏封闭隔离并布设警示标志,必要通行区域铺设钢板防护,安排专人定期巡查维护,避免表土被碾压破坏。
表土利用围绕工程完工后植被恢复需求实施,项目区内表土总需求量470m3(自然方),全部用于临时用地、引道路基边坡、桥梁两岸边坡的植被恢复覆土。表土回覆分两阶段在工程完工后开展,回覆前清理场地建筑垃圾并平整地面,采用机械摊铺配合人工精平,严格控制20cm覆土厚度,回覆后及时实施灌木栽植与撒播植草,防止表土裸露造成水土流失。项目表土剥离总量全部用于后期绿化覆土。
3、临时堆存场设置情况
表土临时堆存场设置于临时用地范围内的拌合站北侧空地,占地面积约188m2。该区域地势平缓、排水条件良好,距离表土剥离区及后期回覆区平均距离均小于500m,运输便利且不占用河道及行洪通道。
堆存采用梯形断面形式,堆高控制在2.5m以内,边坡坡度1:1.5;堆存场周边设置宽0.4m、深0.4m、边坡1:0.5的梯形临时排水沟;表土分层松散堆放,每层厚度不超过50cm,严禁机械碾压,堆体顶部设置2%双向横坡以利排水,堆存完成后顶部及边坡全面覆盖彩条布防护。日常配套养护措施:干旱季节每周洒水1~2次抑尘;雨季前排查排水系统与覆盖层,雨后及时排除表面积水;每月开展1次边坡稳定性检查,出现滑塌迹象及时处置;严禁在堆存场堆放建筑材料、生活垃圾及排放各类污水。
1.4弃渣场选址与堆置
本项目通过优化工程设计和土石方调配,将工程开挖土石方和老桥拆除废渣全部**化利用于本项目的路基回填、台背回填、场地平整和低洼处回填等工程,实现了土石方的全部内部消化利用,无永久弃方产生。因此,本项目不需要单独设置弃土(石、渣)场,符合《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中"优先实现土石方挖填平衡,减少弃渣量"的相关规定。
1.5水土流失预测结果
根据项目区自然地理条件、工程扰动特点及施工工期,结合区域土壤侵蚀背景值,采用类比法进行水土流失预测。根据计算结果,本项目建设扰动产生的土壤流失总量为15.53t,其**地貌背景土壤流失量为14.92t,工程建设新增土壤流失量为3.51t。
从时段分布来看,施工期新增土壤流失量合计2.99t,占新增总流失量的85.20%,是本项目水土流失防治的重点时段。
从空间分布来看,桥梁工程区新增流失量1.06t,占比30.24%;引道工程区新增流失量0.86t,占比24.50%;绿化工程区新增流失量0.46t,占比13.07%;临时工程区新增流失量0.45t,占比12.74%;施工便道区新增流失量0.68t,占比19.46%。桥梁工程区、引道工程区为本项目水土流失重点防治区域。
1.6水土流失防治
1.6.1水土流失防治责任范围及目标
1、水土流失防治责任范围
根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的规定,生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地(含租赁土地)以及其他使用管辖区域。根据“谁开发利用**谁负责保护、谁造成水土流失谁负责治理和补偿”的原则,项目建设单位应负责对工程建设过程中造成的新增水土流失进行治理。
根据本项目施工图《土地使用及拆迁补偿费计算表》(表A.0.2-12)中水土保持补偿费征收面积核定:本项目总占地面积0.2380hm2(2380m2),其中永久占地0.17hm2(1680m2),临时占地0.07hm2(700m2);因此,本项目的水土流失防治责任范围为0.2380hm2。水土保持责****水电站项目建设单位****。
2、执行标准等级
根据《****办公厅关于印发 的通知》(办水保〔2012〕512号),本工程所在的**县属青藏高原区;根据《****办公厅关于印发 的通知》办水保〔2013〕188号及《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018),项目区涉及**江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区;根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)水土流失防治标准执行《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)青藏高原区水土流失一级标准。
3、防治目标
本工程水土流失防治应达到下列基本目标:
(1)项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制,原有水土流失得到治理;
(2)水土保持设施应安全有效;
(3)水土**、林草植被应得到最大限度的保护与恢复;
(4)水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)的规定。
项目区不属于干旱、半干旱、极干旱区域,水土流失治力度、林草植被回复率不调整;现状土壤侵蚀强度总体为轻度,土壤流失控制比不应小于1;本工程位于高山峡谷区,但涉及**江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区,渣土防护率不调整;工程无法避让**江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区,林草覆盖率提高2%;据此对《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)中青藏高原区的一级标准基准值进行调整,以确定本项目水土流失防治指标值。
本项目调整后的水土流失防治指标值为(施工期):渣土防护率85%,表土保护率90%;设计水平年:水土流失治理度85%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率87%,表土保护率90%,林草植被恢复率95%,林草覆盖率18%。各项指标值具体调整情况见表1.61。
表1.6-1本项目水土流失防治指标值
| 序号 | 防治指标 | 一级标准 | 修正值 | 执行标准 | 施工期 | 设计水平年 | 土壤侵蚀强度 | 无法避让重点预防区 | 施工期 | 设计水平年 | |||||
| 1 | 水土流失治理度(%) | — | 85 | | | — | 85 | ||||||||
| 2 | 土壤流失控制比 | — | 0.8 | ≥1 | | — | 1.0 | ||||||||
| 3 | 渣土防护率(%) | 85 | 87 | | | 85 | 87 | ||||||||
| 4 | 表土保护率(%) | 90 | 90 | | | 90 | 90 | ||||||||
| 5 | 林草植被恢复率(%) | — | 95 | | | — | 95 | ||||||||
| 6 | 林草覆盖率(%) | — | 16 | | +2 | — | 18 | ||||||||
1.6.2水土流失防治分区及措施
1、设计水平年
根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中“设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年,根据主体工程完工时间和水土保持措施实施进度安排等综合确定”。****水电站库周交通工程比地吊桥,结合同类山区吊桥工程建设周期及本项目工程规模,计划建设工期为15个月,预计于2028年1月完工,结合项目主体工程完工时间和水土保持措施实施进度安排情况,确定本项目设计水平年为完工后一年,即2028年。
2、防治分区及措施
根据分区防治原则,结合项目区自然条件、主体工程施工特点及水土流失重点,将项目划分为桥梁工程区、引道工程区、绿化工程区和临时工程区四个防治分区,各区水土保持措施布设如下:
1、桥梁工程区
工程措施:主体设计已实施表土剥离185m3,做好施工期表土**的保护与留存;锚洞排水115m。本方案新增表土回覆68m3,全面整地0.0194hm2。
植物措施:新增撒播草籽194m2,用于裸露边坡的植被恢复与固土防护。
临时措施:方案新增草帘苫盖75m2、土袋挡墙25m,用于施工期开挖土石方及建筑材料的临时挡护、防雨防护,削减施工期水土流失。
2、引道工程区
工程措施:主体设计已完成表土剥离82m3、矩形边沟 9.4m3,兼具路基结构防护与排水保土功能。
临时措施:方案新增草帘苫盖33m2,对路基施工期裸露边坡及临时堆土进行覆盖防护。
3、绿化工程区
工程措施:方案新增表土剥离 64m3;表土回覆123 m3、全面整地 0.0321hm2,施工结束后开展场地整治,为植被恢复创造适宜的土壤与场地条件。
植物措施:主体工程已规划撒播草籽 0.0321hm2,开展绿化区域植被建设,发挥生态防护与固土保水作用。
临时措施:方案新增草帘苫盖31m2、土袋挡墙9m,用于施工期开挖土石方及表土的临时挡护、防雨防护,削减施工期水土流失。
4、临时工程区
工程措施:方案新增表土回覆68m3、表土回覆136m3、全面整地 0.034hm2,施工结束后对临时占地进行土地整治与表土恢复,保障植被恢复基础条件。
植物措施:方案新增撒播草籽 0.034hm2,用于临时工程占地的植被恢复,修复施工扰动区域生态环境。
临时措施:方案新增土袋挡墙9m、草帘苫盖28m2,临时排水沟69m,做好施工期临时堆体挡护与裸露地表覆盖,防控水土流失。
5、施工便道区
工程措施:方案新增表土回覆72m3、表土回覆144m3、全面整地 0.036hm2,施工结束后对临时占地进行土地整治与表土恢复,保障植被恢复基础条件。
植物措施:方案新增撒播草籽 0.036hm2,用于临时工程占地的植被恢复,修复施工扰动区域生态环境。
临时措施:方案新增土袋挡墙9m、草帘苫盖29m2,做好施工期临时堆体挡护与裸露地表覆盖,防控水土流失。
表1.6-2水土保持措施实施情况表
| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 工程量 | 来源 | 实施位置 |
| 桥梁工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 185 | 主体设计 | 可剥离的表土区域 |
| 表土回覆 | m3 | 68 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | ||
| 锚洞排水 | m | 115 | 主体设计 | 锚洞排水 | ||
| 全面整地 | hm2 | 0.0194 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | ||
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.0194 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | |
| 临时措施 | 草帘苫盖 | m2 | 120 | 方案新增 | 裸露及表土堆放区域 | |
| 土袋挡墙 | m | 40 | 方案新增 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | ||
| 引道工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 82 | 方案新增 | 可剥离的表土区域 |
| 矩形边沟 | m3 | 9.4 | 主体设计 | 引道两侧设置路面边沟 | ||
| 临时措施 | 草帘苫盖 | m2 | 33 | 方案新增 | 裸露及表土堆放区域 | |
| 绿化工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 64 | 方案新增 | 可剥离的表土区域 |
| 表土回覆 | m3 | 123 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | ||
| 全面整地 | hm2 | 0.0321 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | ||
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.0321 | 主体设计 | 后期需绿化的区域 | |
| 临时工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 68 | 方案新增 | 可剥离的表土区域 |
| 表土回覆 | m3 | 136 | 方案新增 | 可剥离的表土区域 | ||
| 全面整地 | hm2 | 0.034 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | ||
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.034 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | |
| 临时措施 | 土袋挡墙 | m | 9 | 方案新增 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | |
| 草帘苫盖 | m2 | 28 | 方案新增 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | ||
| 临时排水沟 | m | 69 | 方案新增 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | ||
| 施工便道区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 72 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 |
| 表土回覆 | m3 | 144 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | ||
| 全面整地 | hm2 | 0.036 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | ||
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.036 | 方案新增 | 后期需绿化的区域 | |
| 临时措施 | 土袋挡墙 | m | 9 | 方案新增 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | |
| 草帘苫盖 | m2 | 29 | 方案新增 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | ||
| 合计 |
1.7水土保持监测方案
根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号),《****办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保〔2020〕161号)等相关文件,对编制水土保持方案报告书的生产建设项目(即征占地面积在5hm2以上或者挖填土石方总量在5万m3以上的生产建设项目),生产建设单位应当自行或者委托具备相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。
本项目为编制水土保持方案报告表的专项生产建设项目,《******水电站水土保持方案报告书》(报批稿)中已经列入“专项设施复建”监测方案、监测投资,****水利厅已经批复,以水利厅批复为准。
1.8水土保持投资及效益分析成果
1、投资估算
本项目水土保持总投资为15.93万元,其中主体设计中已具有水土保持功能的工程投资3.15万元,新增水土保持措施专项投资为12.78万元。
新增投**,工程措施费用3.44万元,植物措施费用0.01万元,施工临时措施费用2.69万元,水土保持补偿费0.3094万元;独立费用合计5.68万元,其中建设管理费(含验收费用)0.18万元、工程建设监理费0.50万元、科研勘测设计费5.00万元;预备费0.64万元。
2、效益分析
本项目在严格落实本方案提出的各项水土保持措施后,工程建设产生的水土流失将得到有效控制,项目区水土**得到妥善保护,雅砻江流域库周生态环境能够得到及时恢复和改善。本项目水土流失治理面积为0.233hm2,林草植被建设面积为0.1215hm2。经分析计算,项目水土流失治理度达到98%、土壤流失控制比达到1.03、渣土防护率达到99%(本项目无集中弃渣场,土石方全部综合利用)、表土保护率100%、林草植被恢复率达到96.58%、林草覆盖率达到51.05%,各项防治指标均满足《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)中青藏高原一级标准的要求。
1.9结论
1、结论
(1)****水电站库周交通配套工程,建设内容包括1×193m悬索吊桥及1×9m现浇板引桥,桥梁全长204.4m,配套建设引道0.065km,项目总投资1036.18万元,总占地面积0.238hm2。项目区内地质构造相对稳定,无滑坡、泥石流等重大不良地质现象,工程地质条件良好,不存在制约工程建设的水土保持重大问题。
(2)主体工程设计中已系统考虑了路基挡土墙防护、边坡锚杆锚固、锚洞排水、临时便道及边坡绿化等具有水土保持功能的措施,本方案在此基础上补充完善了施工期临时防护、水土保持管理等要求,形成了“工程措施+植物措施+临时措施”相结合的综合防治体系,符合国家及地方水土保持法律法规和技术规范的要求,能够有效控制工程建设产生的新增水土流失。
(3)本项目水土保持总投资15.93万元,投资规模合理。各项水土保持措施实施后,可最大限度减少工程建设对地表植被的破坏,有效拦挡施工期水土流失,保护项目区及雅砻江库周生态环境,实现工程建设与生态保护的协调发展。从水土保持角度分析,本项目建设可行。
2、建议
(1)主体工程后续设计及施工阶段应严格落实本方案提出的水土保持措施,将水土保持理念融入工程设计、施工全过程,优先采用对生态环境影响较小的施工工艺,尽量减少高陡边坡开挖和地表扰动范围。
(2)施工过程中应严格执行“先拦后弃、随挖随填、及时防护”的原则,土石方开挖应避开雨季,临时堆土和建筑材料应采取彩条布覆盖、临时拦挡等防护措施,严禁土石方随意倾倒进入雅砻江河道。
(3)加强施工期水土保持管理,明确建设、施工、监理等各参建单位的水土保持责任,安排专人负责水土保持措施的日常巡查和维护,确保各项措施在施工全过程发挥应有防护效果。
(4)工程完工后,建设单位应及时按照《水利部关于加强生产建设项目水土保持设施验收管理的通知》要求,组织开展水土保持设施自主验收,并在验收通过后3个月内向县级以上水行政主管部门报备验收材料。
2项目概况
2.1项目组成及工程布置
2.1.1项目基本情况
1、项目地理位置
****电站位于**省**州**县境内的雅砻**流上。电站开发任务主要为发电,****电站进行反调节,采用坝式开发,厂房型式为河床式。根据水库淹没后的农村移民安置规划方案及满足库周居民出行需求,现有库周交通比地吊桥,需对比地吊桥进行复建。****水电站库周交通控制性工程,****电站库区河谷地带,主要解决库区两岸交通连通问题,服务于库区移民出行、****电站日常运维。项目通过引道与库区两岸既有库周公路衔接,对外交通可通往周边乡镇及干线公路。
下载图2.1-1项目地理位置图
2、项目基本信息
项目名称:****电站库周交通工程比地吊桥
建设单位:****
建设地点:**省****县****水电站库区周边,中心地理坐标:东经101°00′01″,北纬30°08′06″,海拔2645.43m,位于原桥下游30m 处)
建设性质:复建
建设内容与规模:复建1×193m悬索吊桥及1×9m现浇引桥1座,桥梁总长204.4m,桥面总面积613.2m2;配套建设引道工程0.065km、平面交叉2处及路基、路面、交通、绿化等附属设施。
项目主要经济技术指标见表2.1-1。
表2.1-1主要经济技术指标一览表
| 序号 | 名称 | 单位 | 规模 | 备注 | |
| 一 | 总投资 | 万元 | 1036.18 | 静态总投资 | |
| 二 | 桥梁工程 | | | | |
| 1 | 桥梁总长/座数 | m/座 | 204.4/1 | 1×193m吊桥+1×9m现浇板 K0+061.00~K0+265.40 | |
| 2 | 桥面总面积 | m2 | 613.2 | 桥面宽度3.0m | |
| 3 | 设计荷载 | - | 公路-Ⅱ级 | 满足库区通行需求 | |
| 三 | 引道工程 | | | | |
| 1 | 引道长度 | km | 0.065 | 山岭重丘区四级公路标准 | |
| 2 | 路基宽度 | m | 4.5 | | |
| 3 | 路面宽度 | m | 3.5 | 水泥混凝土路面 | |
| 四 | 交叉工程 | 处 | 2 | 与等外公路平面交叉 | |
| 五 | 绿化面积 | m2 | 321 | 边坡撒播植草 |
2.1.2项目组成
本项目由桥梁工程、引道工程、交叉工程、交通设施、绿化工程、临时工程组成。
1、桥梁工程
复建1×193m悬索吊桥+1×9m现浇引桥1座,总长204.4m,桥面宽度3.0m,分为基础工程、下部构造、上部构造及附属结构四部分:
基础工程:总工程量1244.2m3,包括基础开挖960m3、锚洞开挖1174m3、主桥锚碇室668m3、风缆锚碇37.6m3、桩基础320m3(桩径160cm桩268m3、桩径100cm桩52m3)、承台229.6m3。
下部构造:总工程量394.7m3,包括桥台9.3m3、钢筋混凝土索塔385.4m3。
上部构造:总长度204.4m,包括主索46.798t、索夹20.562t、索鞍7.332t、抗风索3.607t、钢桥面195.935t、桥面铺装2.7m3、栏杆408.8m、现浇板22.2m3及缆索吊装系统1套。
附属结构:包括板式橡胶支座8个、支座垫石1.1m3,以及边坡防护12m3、φ28长2.5m锚杆300m、锚洞排水115m等其他工程。
左、右岸均采用隧洞锚的锚碇形式。索塔采用矩形**柱,塔柱基础为承台桩基础,引桥采用1-9.0m 现浇板,桥台采用柱式台,桩基础。
图2.1.2-1 桥梁工程平面图
图2.1.2-2 桥梁立面图
2、引道工程
配套建设引道工程总长0.065km,连接吊桥两端与库周原有公路,采用山岭重丘区四级公路标准建设,设计速度15km/h。连接道路全线路段采用整体式路基断面,路基宽度3.5m,路面宽度3.0m,总面积281.7m2。横断面布置为0.25m(路肩)+3.0m(行车道)+0.25m(路肩)。采用水泥混凝土路面,路面结构层为:15cm碎石垫层307.9m2;15cm4%水泥稳定碎石基层294.8m2;20cm水泥混凝土面层281.7m2。
主要工程内容包括:路基挖方1204m3(土方361m3、石方843m3)、路基填方466m3(利用土方287m3、利用石方179m3)。
特殊路基处理:低填浅挖、桥头路基处理、填挖交界处理共0.0405km;
路基防护与加固:混凝土路肩挡土墙172.80m3 ,C20片石砼墙身;
路基排水:其中K0+000 处平交设置一个方沟,排平交处积水,路面边沟9.40m3。此外,路基支挡构造物应在距地面20cm 以上设Φ80PVC泄水管,孔距一般为2~3m,上下交错布置,使墙后的水能迅速排除。
3、交叉工程
设置平面交叉2处,均为引道与库周等外公路的平面交叉,满足车辆及行人通行转换需求。
本项目为复建工程,与原道路保持一致不设置边沟、排水沟、跌水、截水沟和急流槽。于K0+000 处平交设置一个方沟,排平交处积水。路面水通过路面横坡(比降1%)分散排水。
图2.1.2-3 引道工程的路基标准横断面图
图2.1.2-4 引道工程的路面结构图
图2.1.2-5 路基防护与加固—混凝土路肩挡土墙
图2.1.2-6 平面交叉-K0+000(左图)、K0+269(右图)
4、交通设施
为保障行车安全,配套建设:波形钢板护栏61m、铝合金标志牌6块(单柱式6块、附着式2块)、路面标线13.4m2(热熔标线12.2m2、立面标记1.2m2)、栏式轮廓标8个、示警桩2根。
5、绿化工程
主要为引道及桥梁周边边坡绿化,采用撒播植草方式,绿化面积321m2,兼具水土保持与生态恢复功能。
2.1.3工程布置
1、平面布置
项目总体呈东西****水电站库区主河道,主桥跨径193m,东端设置9m现浇引桥连接左岸引道,西端桥台直接衔接右岸引道。引道沿库区岸坡依地形布置,总长0.065km,分别向南北延伸连接两岸既有库周公路。在引道与既有公路衔接处设置2处平面交叉。交通设施沿引道两侧及桥梁护栏布置,绿化工程分布于引道挖填方边坡及桥梁周边空地。
图2.1.3-2 项目总平面布置图
2、竖向布置
****电站库区河谷地带,原始地面高程随地形起伏较大。桥梁设计高程满足库区正常蓄水位及百年一遇防洪要求,桥面设计高程高于库区百年一遇洪水位0.5m以上。引道纵坡控制在8%以内,符**岭重丘区四级公路通行标准。引道沿线设置挖填方边坡共约120m,其中挖方边坡高度2~5m,采用混凝土路肩挡土墙防护;填方边坡高度1~3m,采用1:1.5自然放坡结合植草防护。
图2.1-3 项目纵面布置图
3、排水布置
项目排水系统分为桥面排水和路基排水两部分:
桥面排水:通过1.5%桥面横坡将雨水汇集至桥面边缘,经泄水管直接排入库区水体。
下载路基排水:引道两侧设置矩形路面边沟9.4m3,收集路基及路面雨水,经排水沟引排至库区自然沟渠。
图2.1.3-3 桥面排水管平面、立面及细节图
2.1.4项目内外交通
****电站库周交通网络的关键节点,建成后将彻底解决库区两岸交通阻隔问题。项目引道直接衔接两岸既有库周公路,可通往周边乡镇及县级干线公路,对外交通较为便利。施工期建材可通过既有公路运输至施工现场,运营期可满足小型汽车、农用车及行人通行需求,能够支撑库****水电站运维交通需要。项目区内需**临时施工道路120m,平均宽度3.0m,新增临时占地0.036hm2。
2.1.5给排水系统
1、给水系统
本项目运营期无生产及生活用水需求。施工期临时给水从库区就近抽取,经沉淀池、消毒池简易处理后,用于混凝土拌合、养护等施工生产及临时生活区用水。
2、排水系统
项目运营期无生产及生活污水排放。施工期生活污水经临时化粪池处理后,用于周边绿化灌溉;施工废水(含基坑排水、混凝土养护废水)经沉淀池沉淀达标后,优先回用于施工生产,剩余部分排入库区水体。桥面及路基雨水经收集后直接排入库区,不会对周边水环境造成明显不利影响。
2.2施工组织
2.2.1施工附属工程
1、施工场地
为满足进场施工需求,施工前期在桥梁引道附近临时占用灌木林地0.034hm2(340m2)临时用地,用于施工场地建设、施工机械停放、预制场、拌和场、建筑材料及表土临时堆存。临时占地在施工结束后全面清理场地,实施撒播草籽措施进行生态复绿;施工期间主要材料堆场统一设置在临时用地范围内,不额外占用永久用地。
2、施工道路
需**临时施工道路120m,平均宽度3.0m,新增临时占地0.036hm2。
3、施工用水、用电
本项目施工生产用水就近取用雅砻江水系地表水,经简易沉淀处理后满足混凝土拌和、养护等施工用水要求;生活用水就近接引当地居民饮用水,无需**蓄水池等供水工程,不新增临时占地。
本项目施工用电从附近区域电网接引,安装配套配电装置即可满足施工供电需求;同时配备1台备用柴油发电机作为应急电源,保障施工连续性。项目施工用电负荷较小,不需要新增配电房等供电工程,不新增临时占地。
4、临时堆土区
本项目施工前对永久占地和临时占地范围内的灌木林表土进行剥离,表土剥离厚度按25cm控制,总剥离量约471m3。剥离表土集中堆放在临时施工场地内的指定区域,堆放面积约188m2,堆高不超过2.5m,堆放期间采用草帘苫盖,并在堆土区周边设置临时排水沟和沉沙池,防止降雨引发表土流失。表土在绿化工程施工时全部回覆于绿化区域,不外弃。
项目路基开挖、桥梁基础及锚洞开挖产生的土石方,优先用于路基填筑、特殊路基处理及桥台回填,不在项目区内设置长期临时堆土区。
2.2.2施工方法与工艺
经调查及施工资料核实,本项目施工建设采用以机械为主、人工为辅的施工方法。路基土石方开挖与填筑、桥梁基础及锚洞施工、混凝土浇筑等主要工序以机械化施工为主,钢筋绑扎、模板安装、绿化种植等辅助工序以人工施工为主。
1、路基工程施工
土方路堤必须分层填筑,分层压实。性质不同的填料,应水平分层、分段填筑,分层压实,同一水平层路基的全款应采用同一种填料,不得混合填筑。机械压实时,分层最大松铺厚度不得大于30cm,填筑至路床顶面最后一层最小压实厚度不应大于8cm。填筑路堤采用分层填筑法施工,填筑宽度每侧应宽于设计宽度,以便压实宽度满足路基设计宽度。不同合同段或作业段交接处,不在同一时间填筑时,先填地段应按1:1坡度分层留台阶;若同时施工应分层相互交替衔接,其搭接长度不得小于2m。严格控制爆破范围和装药量,减少对周边山体和原生植被的扰动。开挖出的土石方及时转运至填筑区域或指定弃土场,避免在路基两侧随意堆放。
土石混填路堤的石料强度大于20MPa时,石料粒径不得超过层厚的2/3,超过的应清除;石料为软质岩(强度小于15MPa)时,石料最大粒径不得超过层厚,超过的应打碎。土石路堤应分层填筑,分层压实,不得采用倾填,分层松铺厚度不大于40cm。路床顶面以下80cm范围内应分层填筑符合路床要求的土,最大粒径不大于10cm。
2、路基防护与加固——混凝土路肩挡土墙
挡墙基坑开挖前,应做好场地临时排水设施,雨天坑内积水及时排干;基坑应跳槽开挖,不得连通开挖;土质基坑挖至接近设计标高时宜保留10~20cm 的厚度,在基础砌筑前开挖至设计标高,避免长时间暴露削弱地基承载力。基础开挖后应及时砌筑,防止基底遇水强度急剧降低。路堤墙、路肩墙基础应嵌入持力层以下深度不小于1.0m(特殊情况除外),墙趾前地面倾斜时,土质襟边宽度不小于2m,石质襟边宽度不小于1m。**浸水挡土墙基础埋深不小于设计洪水冲刷线以下1m。路肩墙与挖方相接处应嵌入原土质地层深度不小于1.5m,风化软岩地层深度不小于1m,微风化岩层不小于0.5m;路肩墙与锥坡相接处伸入路堤内不小于0.75m。衡重式路肩墙墙身设置泄水孔,泄水孔进口端应按设计要求做好反滤层及隔水层,避免孔口堵塞。挡墙墙后填料应采用渗水性强的砂卵砾石土、碎砾石土等粗粒土作为填料,严禁采用淤泥、表层耕植土、膨胀土、粘土等细粒土作为填料。
3、桥梁工程施工
桥梁下部结构在枯水期进行,桥梁桩基础采用冲击钻机成孔工艺,成孔过程中设置专用泥浆池和泥浆分离器,对泥浆进行循环利用,防止泥浆外溢污染库区水体。锚洞开挖采用正洞开挖法,Ⅲ级围岩段采用钻爆法施工,出渣采用自卸汽车运输至指定地点。锚碇混凝土采用商品混凝土,由6m3混凝土搅拌运输车运至现场,通过混凝土输送泵入模,分层浇筑、振捣密实。
索塔采用现浇混凝土施工,模板采用定型钢模板,混凝土分层浇筑至设计高度。主索、索夹、索****工厂标准化预制加工,经检验合格后运至现场,采用缆索吊装系统进行精准安装。钢桥面采用分片拼装、焊接成型的施工工艺,桥面铺装采用现浇C40水泥混凝土。
4、路面工程施工
路面工程按照“垫层→基层→面层”的顺序分层施工:15cm碎石垫层采用机械摊铺、平地机整平、振动压路机碾压;15cm4%水泥稳定碎石基层采用稳定土拌和机现场拌和,摊铺机摊铺,碾压成型后洒水养护7d以上;20cm水泥混凝土面层采用人工铺筑,插入式振捣器**板振捣器联合振捣,真空吸水机组吸水,切缝机及时切缝,养护期满后开放交通。
5、绿化工程
根据水土保持设计要求,项目绿化工程主要为路基边坡绿化,总绿化面积321m2。绿化采用撒播草籽的方式,选用适应当地高原气候、耐贫瘠的乡土草种,施工结束后及时浇水养护,确保植被成活率达到85%以上。
2.3工程占地
本项目总占地面积为0.238hm2(2380m2),全部为水土保持补偿费征收面积,其中永久占地0.168hm2(1680m2),临时占地0.070hm2(700m2)。项目原始占地类型全部为林地(灌木林),建设用地规划为交通运输用地。根据项目组成及施工特点,将工程占地划分为桥梁工程区、引道工程区、绿化工程区、临时工程区和施工便道区5个分区,各分区占地情况见表2.3-1。
表2.3-1工程占地情况表(单位:hm2)
| 行政区划 | 项目分区 | 占地类型(林地-灌木林) | 合计 | 占地性质 | |
| **县 | 桥梁工程区 | 0.095 | 0.095 | 永久占地 | |
| 引道工程区 | 0.041 | 0.041 | 永久占地 | ||
| 绿化工程区 | 0.032 | 0.032 | 永久占地 | ||
| 临时工程区 | 0.034 | 0.034 | 临时占地 | ||
| 施工便道区 | 0.036 | 0.036 | 临时占地 | ||
| 合计 | 0.238 | 0.238 | — |
2.4土石方平衡
2.4.1表土**情况调查
根据对项目现场实地调查及地勘资料,本项目位于**省******水电站库区高山峡谷地带,项目区地表土壤类型主要为山地棕壤,仅分布于桥台周边缓坡、施工便道及堆料场等平缓区域;大部分区域地形陡峭,地表土层浅薄,岩石裸露率高,不具备表土剥离条件。土石方工程施工前仅对地势平缓、土层较厚的可利用区域进行表土剥离,表土剥离厚度为0.15~0.25m。
2.4.2表土平衡分析
经现场勘察,本项目原始占地类型主要为灌木林地,本项目施工前已对可进行表土剥离区域进行表土剥离。根据现状地形图及踏勘,可剥离表土区域主要为灌木林地,本项目可剥离表土面积为0.2380hm2,可剥离厚度0.15~0.25m,剥离量为471m3;本项目绿化面积为0.1215hm2,覆土厚度为0.30~0.42m,表土回覆为471m3。剥离的表土堆存于临时占地范围内,占地面积为188m2,最大堆高2.5m,因堆放时间较短,其间仅实施了临时遮盖措施,并在施工结束后已全部回覆。本项目表土平衡分析情况如下表。
表2.4-1表土平衡表
| 分区 | 剥离厚度(m) | 剥离面积(hm2) | 表土剥离量(万m3) | 回填厚度(m) | 回填面积(hm2) | 种植土回覆量(万m3) | |
| 桥梁工程区 | 0.15~0.25 | 0.0950 | 0.0185 | 0.30-0.35 | 0.0194 | 0.0068 | |
| 引道工程区 | 0.15~0.25 | 0.0410 | 0.0082 | | | | |
| 绿化工程区 | 0.15~0.25 | 0.0321 | 0.0064 | 0.30-0.35 | 0.0321 | 0.0123 | |
| 临时工程区 | 0.15~0.25 | 0.0340 | 0.0068 | 0.35-0.42 | 0.0340 | 0.0136 | |
| 施工便道区 | 0.15~0.25 | 0.0360 | 0.0072 | 0.35-0.42 | 0.0360 | 0.0144 | |
| 合计 | | 0.2380 | 0.0471 | | 0.1215 | 0.0471 |
2.4.3土石方平衡分析
根据施工图预算工程量及现场地形条件,本项目土石方开挖主要包括路基挖方、特殊路基处理开挖、桥梁基础及锚洞开挖、交叉工程开挖等;土石方回填主要包括路基填方、特殊路基处理回填、桥梁基坑回填、路基防护及排水工程回填等。所有土石方均在项目区内平衡调配,无借方及弃方。
1、引道工程区
表土剥离:本区域可剥离表土面积为0.0410hm2,剥离厚度0.15~0.25m,剥离量为0.0082万m3(82m3),均调入桥梁工程区进行回覆。
路基:挖方1974.30m3(自然方,下同),填方1297.90m3,多余部分676.40 m3运至特殊路基处理区和施工便道区进行平整回填。
特殊路基处理:开挖144.60m3,回填285.30m3,不足部分由路基区调入。
路基防护及排水工程:开挖21.4m3,回填17.1m3,多余部分4.3 m3运至特殊路基处理区进行平整回填。
小计:引道工程区土石方开挖总量2222.30m3,回填总量1600.30m3,表土调出82m3,土石方调出622.0m3,无借方及弃方。
2、桥梁工程区
表土剥离:可剥离表土面积0.095hm2,剥离厚度0.15~0.25m,剥离量为185 m3;需绿化面积0.0194hm2,平均覆土厚度0.30~0.35m,需表土回覆68m3,需调出表土117m3。
基础及锚洞开挖:桥梁基础开挖2084.0m3,回填1870.0m3,多余部分214m3运至施工便道区进行平整回填。
小计:桥梁工程区土石方开挖2269.0m3,回填总量1938.0m3,土石方调出331m3,无借方及弃方。
3、绿化工程区
表土剥离:可剥离表土面积0.0321hm2,剥离厚度0.15~0.25m,剥离量为64 m3;需绿化面积0.0321hm2,平均覆土厚度0.30~0.35m,需表土回覆123m3,需调入表土59m3。
4、临时工程区
表土回覆:临时工程施工结束后,对临时占地进行迹地恢复,主要为撒播植草,需表土回覆量为136m3。可剥离表土面积0.034hm2,剥离厚度0.15~0.25m,剥离量为68m3;需绿化面积0.0366hm2,平均覆土厚度0.30~0.35m,需表土回覆128m3,需调入表土64m3。
临时工程开挖:场地平整回填34m3,需从外部调入34 m3土石方内部平衡。
小计:临时工程区土石方开挖68m3,回填总量170m3,表土调入34m3,无借方及弃方。
5、项目总土石方平衡
综上所述,按照“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”的原则,本项目建设过程中总开挖土石方4695.3m3(含表土剥离470m3),总回填土石方4695.3m3(含表土回覆470m3);项目区内调配土石方1098.7m3,土石方基本实现挖填平衡。
表2.4-2土石方平衡表(单位:m3)
| 分区 | 项目组成 | 土石方开挖 | 土石方回填 | 调入 | 调出 | 借方 | 余方 |
| 引道工程区 | 表土工程 | 82.0 | 82.0 | ||||
| 路基挖填方 | 1974.3 | 1297.9 | 676.4 | ||||
| 特殊路基处理 | 144.6 | 285.3 | 140.7 | ||||
| 防护排水工程 | 21.4 | 17.1 | 4.3 | ||||
| 小计 | 2222.3 | 1600.3 | 140.7 | 762.7 | |||
| 桥梁工程区 | 表土工程 | 185.0 | 68.0 | 117.0 | |||
| 基础及锚洞开挖 | 2084.0 | 1870.0 | 214.0 | ||||
| 小计 | 2269.0 | 1938.0 | 331.0 | ||||
| 绿化工程区 | 表土工程 | 64.0 | 123.0 | 59.0 | |||
| 临时工程区 | 表土工程 | 68.0 | 136.0 | 68.0 | |||
| 场地平整 | 34.0 | 34.0 | |||||
| 小计 | 68.0 | 170.0 | 102.0 | ||||
| 施工便道区 | 表土工程 | 72.0 | 144.0 | 72.0 | |||
| 场地平整 | 720.0 | 720.0 | |||||
| 小计 | 72.0 | 864.0 | 792.0 | ||||
| 合计 | / | 4695.3 | 4695.3 | 1093.7 | 1093.7 | 0.0 |
说明:1.各行按“开挖+调入+外借=回填+调出+外弃”平衡;2.本表土石方均按自然方计算;3.调出土石方全部运往左下沟渣场,用于周边项目调运利用,不外弃。
下载图2.4-2 土石方流向框图(单位:立方米m3)
2.5拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建
根据施工图预算文件及现场调查,本项目永久占地0.238hm2,全部为灌木林地,不涉及居民房屋拆迁、移民安置及工矿企业、电力、通信、水利等专项设施改(迁)建问题。土地使用及拆迁补偿费仅包含土地补偿费、林地补偿费、森林植被恢复费、水土保持补偿费及勘测定界费等。
2.6施工进度
根据项目建设要求及施工图工程量,结合本项目吊桥为控制性工程的特点,项目建设总工期为15个月,计划于2026 年12月开工,2028 年1月完成全部工程建设与竣工验收工作。
桥梁工程为项目控制性工期,总施工周期 12个月;路基路面工程总时长3 个月,分两阶段与桥梁工程穿插实施,不额外占用总工期;交通、绿化及其他工程时长 1 个月,与路面工程同期开展,项目总工期整体控制为15个月。具体施工进度安排如下:
表2.6-1项目实施进度表
| 工程项目 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | |||
| 12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1月 | |
| 施工准备期 | | | | | | |
| 桥梁主体下部结构施工 | | | | | | |
| 桥梁索塔结构施工 | | | | | | |
| 缆索系统安装与钢桥面架设 | | | | | | |
| 桥梁附属工程与引桥施工 | | | | | | |
| 路面与配套工程施工 | | | | | | |
| 竣工验收与现场恢复 | | | | | | |
2.7自然概况
2.7.1地形地貌
****水电站库周交通工程比地吊桥及连接道路,位于**省****县雅砻**流沿岸,地处青藏高原东**川西高原地貌区,属典型高山峡谷地貌。区域山体高大,雅砻江河道下切强烈,河谷狭窄、岸坡陡峻,沿河岭谷高差普遍在500~150m,地势起伏极大。
工程区山顶面海拔多在4000~5000m,线路沿雅砻江两岸阶地及岸坡布设,项目路段地面设计高程约2644.7~2649.0m。工程区跨越雅砻江,河谷发育多级阶地,呈不对称“V 型谷”。本路段主要分布Ⅰ~Ⅴ级阶地,岸坡整体为层状横向结构,局部岸坡岩体卸荷强烈,地形陡峻,坡度多在40°~55°,局部地段近乎直立。
2.7.2地质
本次地质情况依据《****电站库周交通工程比地吊桥两阶段施工图设计》及现场勘察成果综合阐述。
1、地层岩性
工程区出露地层以三叠系上统两**组浅变质岩为主,辅以第四系全新统(Q)松散堆积层,由新至老分述如下:
第四系松散堆积层(Q)
崩坡积物:主要分布于两岸斜坡地带,层厚5~15m,以块碎石土为主,块碎石含量30%~50%,粒径3~20cm,结构稍密~中密,表层松散,偶见架空现象。
冲洪积物:分布于雅砻江河床、河滩及两岸阶地,层厚0.5~6m,河床局部凹槽段厚度可达12m;岩性为卵砾石土,卵砾石粒径以2~6cm为主,含量约60%,呈次圆~次棱角状。
基岩:以粉砂质板岩、变质砂岩为主,岩层产状,为浅变质岩系。岩体按风化、卸荷程度划分:强风化层厚度3~6m,中风化层厚度15~20m;强卸荷水平深度3~33m,弱卸水平深度57~72m。岩体内裂隙发育,以中、陡倾角为主,板理发育。
2、地质构造
工程区位于鲜水河—安**—则木河—小江断裂带和**江—**断裂带所围限的“川滇巨型菱形断块”之次级块体“**—**”菱形断块中部(其边界断裂为鲜水河断裂带、**—**断裂带、玉龙希(八窝龙)断裂带、**—德巫断裂带)。“**—**”菱形断块整体性好,块内断裂构造不发育,构造格局为弧顶向南凸出的**弧形褶皱构造带,弧形构造带变形形式以紧闭复式褶皱为主,构造变形组合以弧形褶皱为特征。次级块体边界断裂及块体外的**山断裂、**江断裂、安**断裂等具明显活动性,工程区距次级块体边界断裂较远,本项目路线区域内无区域性断裂通过。
3、水文地质
地下水类型:主要分为第四系松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水(浅层风化卸荷裂隙水、裂隙承压水)两大类,整体由大气降水补给,向雅砻江排泄。
水质评价:区内地表水、地下水pH值7.7~8.1,呈中性偏弱碱性,无侵蚀性CO2,对混凝土及钢筋具微腐蚀性。
4、地震参数
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2015),工程区Ⅱ类场地条件下,工程场地50 年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.15g,相应地震基本烈度为Ⅶ度。
5、不良地质及地质灾害
工程区主要不良地质为崩塌(危岩体),高陡岸坡因河谷深切、岩体卸荷作用发育大量张裂隙、剪切裂隙,表层岩体破碎,易发生坠落、滑移式崩塌;无岩溶、土洞、采空区、活动性断层等其他不良地质。桥位及路基整体场地稳定,经针对性防护后适宜工程建设。
2.7.3气象
项目区隶属于川西高原气候区,受高空西风环流与西南季风共同影响,干湿季分明,属高原大陆性气候。
干季:每年11月至次年4月,**充足、空气湿度小、昼夜温差大,气候寒冷干燥;雨季:每年5~10月,降雨集中,雨量占全年90%~95%,雨日占全年80%左右。
主要气象统计数据:多年平均降水量747.4mm,雨季降水量697.2mm;多年平均降水日数129天,雨季雨日108.4天;多年平均气温10.9℃,极端最高气温35.9℃,极端最低气温-15.9℃;多年平均相对湿度54%;年蒸发量1912.5mm,5月蒸发量最大,达260.2mm。
表2.7-1项目区气象要素表
| 气象要素 | 数值 | 气象要素 | 数值 | |
| 多年平均气温 | 10.9℃ | 多年平均降雨量 | 747.4mm | |
| 极端最高气温 | 35.9℃ | 雨季降水量 | 697.2mm | |
| 极端最低气温 | -15.9℃ | 多年平均降水日数 | 129天 | |
| 多年平均相对湿度 | 54% | 雨季雨日 | 108.4天 | |
| 年蒸发量 | 1912.5mm | 5月最大蒸发量 | 260.2mm |
2.7.4水文
本项目横跨雅砻**流,雅砻江为**江第一大支流,干流全长约1570km,流域面积13.6万km2。
****电站坝址集水面积6.59万km2,水库正常蓄水位2605m,调节库容1913万m3,水库回水长度约20.24km。坝址处多年平均流量677m3/s;径流年内分配差异显著,6~10月为丰水期,水量占全年75.4%,11月至次年5月为枯水期,水量占全年24.6%;历年实测最小流量94.0m3/s(1974年1月)。
本项目比地吊桥跨越雅砻江,桥面高程2645.43m,高于水库正常蓄水位,工程建设及运营不受库区水位、河道洪水威胁。沿线支沟发育,沟谷水流主要依靠大气降水及地下水补给,为季节性溪流,无常年性大流量地表水。
2.7.5土壤
项目区主要土壤类型为棕壤、暗棕壤,集中布在沟谷两岸坡台、阶地上,多为经自然营力搬运和人类耕作后的土壤,土层较深,地势较平坦,速效养分缺乏,土壤呈酸性、中性反映,质地为中壤。
项目占地范围内表层土壤较薄。耕地及园地区域表层土厚度10~40cm,园地、林地区域表层土厚度15~25cm,草地区域表层土厚度10~30cm。
2.7.6植被
根据《**植被》,项目区属于亚高山暗针叶林植被带—沙鲁里山中部、大雪山、西坡川西云杉林、鳞皮冷杉林、高山松林和川滇高山栋林植被。项目区及周边植被分布情况大致为:海拔2600m以下多为禾本科杂草和高山松、桤木、栎类等针阔叶混交林,海拔2600~3700m以高山松、侧柏、火棘、云杉、黄荆、桦、栎、杂灌针阔叶混交林的植物群落。经现场调查,工程区分布的植被主要有云杉、侧柏、高山松、火棘、蔷薇、刺叶栎、黄荆等,草有披碱草、早熟禾等,项目区林草覆盖率约45%。
2.7.7其他
项目位于雅砻江流域高山峡谷生态敏感区,区域地形陡峭,岩土体松散,加之雨季降雨集中,存在水土流失风险,施工期需严格落实水土保持措施。
****电站移民复建交通工程,不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、世界文化和自然遗产地等法定敏感保护区域。
沿线分布110kV电力线路、通信线路,施工可就近接引电力、通讯;雅砻江及沿线支沟水量充足,可作为施工水源,生活用水需净化处理。
3项目水土保持评价
3.1主体工程选址(线)水土保持分析评价
3.1.1项目建设与国家产业政策的符合性
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,****水电站库周交通工程比地吊桥,属于鼓励类-交通运输-农村公路建设与养护及库区移民安置配套基础设施项目,不属于国家限制类和淘汰类项目。项目建设符合国家产业发展政策,也符合**县流域综合规划及库周交通专项规划。
3.1.2与水土保持法的符合性分析
根据《中华人民**国水土保持法》中的相关规定,分析评价本项目主体工程选址的符合性情况如下表3.1-1所示。
表3.11工程与《中华人民**国水土保持法》的符合性分析
| 序号 | 约束性条件 | 本项目情况 | 分析评价 | |
| 1 | 第十三条:不符合流域综合规划的水工程方案不予批准 | 工程建设符合雅砻江流域治理综****水电站库区移民安置总体规划 | 符合要求 | |
| 2 | 第十七条:禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动 | 本项目选址经地质勘察无上述不良地质区,工程所用建筑材料均在周边合法营运商购买并明确其水土保持责任 | 不涉及 | |
| 3 | 第十八条:水土流失严重、生态脆弱的地区,应限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动,严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等 | 本项目所在区域为山地丘陵区,非国家级生态脆弱区,工程施工时将严格保护工程区原生植被,尽量减少林木砍伐,施工结束后全面恢复植被 | 符合要求 | |
| 4 | 第二十条:禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定规模,采取水土保持措施,防止造成水土流失 | 本项目为交通基础设施建设项目,不属于农林开发项目 | 符合要求 | |
| 5 | 第二十四条:生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防和重点治理区 | 项目区属雅砻江上游省级水土流失重点治理区,本项目已优化桥型及引道设计方案,大幅减少工程占地和土石方开挖量,施工过程中采取遮盖、拦挡等措施,并提高植物措施标准 | 符合要求 | |
| 6 | 第二十五条:在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目,生产建设单位应该编制水土保持方案,****政府水行政主管部门审批,并按照经批准的水土保持方案,采取水土流失预防和治理措施 | 建设单位已委托开展本项目的水土保持方案编制工作,报告编制完成后将报**县水务部门审批 | 符合要求 | |
| 7 | 第三十二条:在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏和占压水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的,应当缴纳水土保持补偿费,专项用于水土流失预防和治理 | 工程建设将损坏和占压水土保持设施,本方案已按实际扰动面积计列水土保持补偿费,由建设单位足额缴纳 | 符合要求 |
3.1.3与相关规范性文件的符合性分析
根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中的相关规定,分析评价本项目主体工程选址的符合性情况如下表3.1-2所示。
表3.1-2工程与《生产建设项目水土保持技术标准》的符合性分析
| 项目 | 规范所列约束性规定 | 本项目情况 | 分析评价 | |
| 主体工程选址(线)应避让下列区域 | 1水土流失重点预防区和重点治理区 | 本项目所在地属于雅砻江上游省级水土流失重点治理区 | 由于无法避让,本项目已优化工程施工方案,减少工程占地和土石方量,截排水工程等级和防洪标准提高一级,满足水土保持要求。 | |
| 2河流两岸、****水库周边的植物保护带 | ****水库核心保护区及河道管理范围内的植物保护带 | 符合要求。 | ||
| 3**水土保持监测****监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站 | 不涉及 | 符合要求。 |
综上所述,项目选址不涉及饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、地质灾害易发区等环境敏感区域,未占用基本农田。项目位于雅砻江上游省级水土流失重点治理区,不涉及国家水土流失重点预防区和重点治理区(详见查询图)。已通过优化桥型方案(采用1×193m悬索吊桥减少大挖大填)、压缩引道规模等措施减少工程扰动范围和土石方量,截排水工程和防护工程等级提高一级,满足水土保持要求。因此,本项目的主体工程选址从水土保持的角度出发是基本合理和可行的。
3.2建设方案与布局水土保持分析评价
根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中的相关规定,分析评价本项目建设方案的符合性情况如表3.2-1所示。
表3.2-1工程与《生产建设项目水土保持技术标准》的符合性分析
| 项目 | 规范所列约束性规定 | 本项目情况 | 分析评价 | |
| 建设方案符合性 | 1山区建设项目应尽量减少高填深挖,优先采用桥隧等跨越方案。 | 本项目主桥采用1×193m悬索吊桥跨越河谷,避免了两岸高边坡大挖大填,引道长度仅0.065km,大幅减少了土石方工程量。 | 符合要求 | |
| 2对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目:①应优化方案,减少工程占地和土石方量;②截排水工程、拦挡工程的工程等级和防护标准应提高一级;③宜布设雨洪集蓄、沉沙设施;④提高植物措施标准,林草覆盖率应提高1个~2个百分点。 | 项目区属于雅砻江上游省级水土流失重点治理区,本项目已优化工程施工方案,减少工程占地和土石方量,执行水土流失防治一级标准,截排水工程级别和防洪标准提高一级,引道两侧及边坡采取撒播植草措施提高林草覆盖率。 | 符合要求 |
本项目建设方案充分结合了河谷地形特点,采用大跨度悬索吊桥方案,最大限度减少了对两岸山体的开挖扰动,引道工程采用低填浅挖设计,有效控制了土石方挖填量。工程建设过程中采取分区施工、临时遮盖等措施,减少施工过程中水土流失的发生,总体建设方案符**土保持要求。
3.3工程占地分析评价
本项目水土保持补偿费征收总面积为0.238hm2,其中永久占地0.168hm2(1680m2),临时占地0.07hm2(700m2)。按照建设内容将项目分为桥梁工程区、引道工程区、绿化工程区、临时工程区和施工便道区,其中桥梁工程区0.095hm2,引道工程区0.041hm2,绿化工程区0.032hm2,临时工程区0.034hm2,施工便道区0.036hm2,占地类型主要为林地(灌木林)。
项目永久占地已取得合法用地手续;施工临时占地主要为施工便道、材料堆放场及临时堆土区等,占地0.070hm2,施工结束后将对临时占地区域进行全面土地整治和植被恢复。项目建设采取科学施工管理,严格控制施工扰动范围在用地红线内,最大限度减少了对周边水土保持设施的破坏。工程占地对地表的破坏主要以挖损、压占为主,破坏程度以中度为主,符**土保持相关规定。
本项目建设用地手续合法,不占用基本农田,从水土保持角度分析,主体工程占地规模合理,无制约性因素。
3.4土石方平衡分析评价
本项目建设过程中开挖土石方总量4695.3m3(含表土剥离471m3),回填土石方总量4695.3m3(含表土剥离471m3);项目区内调配土石方1098.7m3(含表土回覆471m3),全部用于项目区周边低洼地段平整及边坡覆土,无借方及弃方。
从水土保持角度分析,工程建设通过优化桥型和引道设计,尽可能减少了土石方的开挖与转运;土石方调配遵循"就近调配、充分利用"的原则,开挖的土石方优先用于引道路基回填和场地平整;弃方全部运往正规弃渣场,未随意倾倒,避免了造成水土流失危害。从**化角度分析,项目对可利用的开挖土石方进行了充分利用,符合土石方减量化和**化要求。
因此,本工程土石方平衡基本合理,符**土保持规范的相关规定和要求。
3.5取土(石、料)场设置分析评价
根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中的相关规定,分析评价本项目建设方案的符合性情况如下表3.5-1所示。
表3.5-1工程与《生产建设项目水土保持技术标准》的符合性分析
| 项目 | 规范所列约束性规定 | 本项目情况 | 分析评价 | |
| 取土(石、砂)场设置 | 1严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土(石、砂)场 | 本项目建设使用的砂、石料、水泥、钢材等所有建筑材料均为外购,不设取土(石、砂)场 | 满足约束性规定要求 | |
| 2应符合城镇、景区等规划要求,并与周边景观相互协调 | ||||
| 3在河道取土(石、砂)的应符合河道管理的有关规定 | ||||
| 4应综合考虑取土(石、砂)结束后的土地利用 |
本项目建设所需建筑材料均在当地具有合法开采权和经营资质的建材供应商处购买,不涉及工程取料场选址问题,减少了由于料场开挖而造成的水土流失。料场相关的水土流失防治责任由料场经营方承担。因此,本项目不需要单独设置取土(石、料)场。
3.6施工方法与工艺评价评价
本项目采用 “机械为主、人工为辅” 的施工方案,工艺适配高山峡谷库区地形特点,从源头控扰动、全过程防溜渣,符**土保持要求,具体评价如下:
采用大跨度悬索吊桥 + 缆索吊装工艺,避免两岸高陡岸坡大规模开挖;引道顺应地形低填浅挖,土石方随挖随填、就近利用,减少堆存与转运;建材全部外购,不设取弃土场,临时设施集中布设,不新增额外扰动;表土精细化分层剥离,最大化保护熟化土壤。
石方采用控制爆破技术,减少岩体震动松动;严格落实 “开挖一级、防护一级”,同步实施挡土墙、锚杆加固与排水措施;临时堆土设土袋拦挡 + 全覆盖苫盖,土石方密闭转运,桩基泥浆循环利用,全流程阻断溜渣与泥沙扩散路径。
土石方开挖避开雨季集中时段,施工准备期优先完成临时防护措施,落实 “先防护、后开挖”;各工序穿插施工,缩短地表裸露时长。
本项目施工方法与工艺从源头减少地表扰动和土石方量,有效管控边坡溜渣风险,符**土保持技术规范要求,从水土保持角度分析合理可行。
3.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的分析评价
主体工程设计中具有水土保持功能的工程主要包括路基防护工程、排水工程、边坡绿化工程等。这些工程在减少土壤侵蚀、保持水土方面发挥着重要作用,以下分区对主体工程设计中具有水土保持功能的措施进行分析评价。
3.7.1引道工程区
1、工程措施
(1)路肩挡土墙
为防止路基边坡滑塌,主体设计在引道两侧设置混凝土路肩挡土墙180.50m3。
水土保持评价:路肩挡土墙能有效拦挡路基边坡土体,防止边坡冲刷和滑塌,具有显著的水土保持功能。但由于路肩挡土墙属主体工程必不可少的重要工程措施,不应纳入水土保持措施。
(2)路面边沟
本项目为复建工程,与原道路保持一致不设置边沟、排水沟、跌水、截水沟和急流槽。主体设计在K0+000 处平交设置一个边沟,排平交处积水,混凝土方沟9.40m3,用于排导路面及边坡汇水。
水土保持评价:路面边沟能有效收集和排导路面径流,减少雨水对路基边坡的冲刷,具有良好的水土保持效果。
水土保持评价:对项目区内表土进行剥离保护,满足水土保持设计要求,为后期植被恢复提供了优质土壤**。
3.7.2桥梁工程区
1、工程措施
(1)桥台及基础边坡防护
主体设计对桥台周边及基础开挖边坡采取喷射混凝土防护措施,防护面积约12m3。
水土保持评价:边坡防护能有效防止山体开挖面的风化剥落和雨水冲刷,是重要的水土保持工程措施。但由于路肩挡土墙属主体工程必不可少的重要工程措施,不应纳入水土保持措施。
(2)桥面排水系统—锚洞排水
主体设计在桥面设置锚洞排水115m,将桥面雨水引排至两岸路基排水系统;采用管径φ160mmPVC塑料排水管和土工布进行排水。
水土保持评价:桥面排水系统能避免桥面雨水集中冲刷桥台基础及周边边坡,具有一定的水土保持功能。
(3)表土剥离
为保护表土**,主体设计在引道工程区可剥离表土区域进行了表土剥离,剥离面积0.095hm2,平均剥离厚度0.20m,共剥离表土185m3,剥离的表土全部用于边坡绿化回覆。
3.7.3绿化工程区
1、植物措施
(1)边坡撒播植草
主体设计对引道两侧边坡及临时占地区域采取撒播植草措施,绿化面积321m2。共2处,其中一处位于K0+000~K0+061,300m2;另一处位于K0+264.50~K0+269.00,21m2。
水土保持评价:植物措施能有效固持土壤、减缓径流冲刷,同时改善项目区生态环境,具有良好的水土保持效益。
通过前述对主体设计中具有水土保持功能措施的分析评价,将具有水土保持功能的措施全部界定为水土保持措施,本项目具有水土保持功能措施的工程量和投资统计见表3.7-1。
表3.7-1主体工程具有水土保持功能措施工程量及投资表
| 分区 | 类型 | 措施 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 投资(万元) | 备注 | |
| 引道工程区 | 工程措施 | 路面边沟 | m3 | 9.4 | 1070.43 | 1.0062 | | |
| 桥梁工程区 | 工程措施 | 锚洞排水 | m | 115 | 129.46 | 1.4888 | | |
| 表土剥离 | m3 | 185 | 22.23 | 0.4112 | | |||
| 绿化工程区 | 植物措施 | 撒播植草 | m2 | 321.0 | 7.67 | 0.2463 | | |
| 合计 | | | | | | 3.1525 | |
4表土**保护与利用
4.1表土**调查与评价
4.1.1表土**调查
(1)调查范围与点位
本次表土**调查覆盖项目全部水土保持补偿费征收范围,包括永久征地1680m2和临时用地700m2,总面积约2380m2。调查点位设置覆盖5个核心施工区域:
桥梁工程区(主桥K0+000~K0+204.4):设置2个调查点,覆盖两岸桥台、主锚碇及索塔施工区
引道工程区(K0+000~K0+065):设置2个调查点,覆盖路基挖方段、填方段及填挖交界处理段
临时工程区(项目红线内临时用地):设置1个调查点,覆盖混凝土拌合站、临时堆料场及施工便道区域
(2)调查内容
主要调查内容包括:表土类型、土层厚度、土壤质地、有机质含量、砾石含量、原生灌木植被覆盖类型及生长状况,同时记录调查点位的地形坡度、海拔高程(约2600m)及河谷水文地质条件。
(3)表土**分布及厚度
项目区位于**省**州**县高海拔河谷地带,地形坡度多在5°~15°之间,表土**整体较为贫瘠且土层较薄。根据现场调查,项目全部征占地范围内土地类型均为灌木林,无耕地分布,表土厚度普遍为10~30cm,表土层与下伏砾石母质层分界清晰。
4.1.2表土**评价
(1)表土质量评价
参照《表土剥离及其再利用技术要求》(GB/T45107-2024),对项目区表土质量进行分级评价:
项目区灌木林表土土壤质地为砂质壤土,有机质含量1.2%~1.8%,pH值6.8~7.5,砾石含量15%~25%,属于III级表土,肥力一般,基本可满足工程建设区域边坡及临时用地植被恢复需求。
(2)剥离可行性评价
项目区地势相对较陡,挖机配合人工剥离才能满足施工要求;表土层与下伏母质层分界明显,剥离难度小,技术上完全可行。表土剥离及回覆成本远低于高海拔地区外购客土成本,且符**土保持及生态保护要求,具有良好的环境效益和经济效益。表土剥离可安排在施工准备期及主体工程土石方开挖**行,与主体工程施工不产生冲突,可有效保障施工进度。
4.2表土保护方案
4.2.1表土剥离保护
(1)剥离范围及工程量
按防治分区明确表土剥离范围及工程量,所有剥离工作严格限定在水土保持补偿费征收范围内,具体如下:
表4.2-1表土剥离范围及工程量统计表
| 工程区 | 土地类型 | 剥离面积(m2) | 剥离厚度(cm) | 剥离量(自然方,m3) |
| 桥梁工程区 | 灌木林 | 950 | 0.15~0.25 | 185 |
| 引道工程区 | 灌木林 | 410 | 0.15~0.25 | 82 |
| 绿化工程区 | 灌木林 | 320 | 0.15~0.25 | 64 |
| 临时工程区 | 灌木林 | 340 | 0.15~0.25 | 68 |
| 施工便道区 | 灌木林 | 360 | 0.15~0.25 | 72 |
| 合计 | 2380 | 471 |
(2)剥离时序
第一阶段(施工准备期第1~7天):完成临时工程区(拌合站、临时堆料场、施工便道)表土剥离
第二阶段(施工准备期第8~15天):完成桥梁工程区两岸桥台、锚碇施工区及引道工程区表土剥离
所有表土剥离工作必须在主体工程土石方开挖前全部完成,严禁先开挖后剥离。
(3)剥离工艺及方法
采用小型挖机配合人工进行表土剥离,挖机剥离厚度严格控制在20cm±2cm范围内,避免将下部砾石层混入表土。剥离前先人工清除地表灌木及枯枝落叶,枯枝落叶单独收集堆放,可用于后期植被恢复的地表覆盖物。
剥离的表土采用5t自卸汽车运输至指定堆存场,运输过程中车辆必须加盖篷布,防止扬尘及沿途撒漏。
4.2.2表土就地保护
对于施工期间暂时不扰动的区域,采取就地保护措施,避免表土被碾压、破坏:
桥梁两桥台之间未扰动区域(约100m2)、引道路基边坡未开挖段(约90m2),总面积约188m2。采用彩钢瓦围栏进行全封闭隔离,设置"表土保护区、禁止碾压"警示标志;禁止任何施工机械及车辆进入保护区,确需临时通行的区域铺设厚度≥10mm的钢板进行防护。安排专人每周巡查2次,发现围栏损坏或表土被破坏的情况及时修复
4.3表土堆存与养护
4.3.1表土堆存
(1)堆存场位置
结合项目施工总布置,表土堆存场设置在临时用地范围内的拌合站北侧空地,占地面积约188m2。该区域地势平缓,排水条件良好,距离表土剥离区及后期回覆区平均距离均小于500m,运输便利且不占用河道及行洪通道。
(2)堆存方案
堆存场采用梯形断面堆存,堆高不超过2.5m,边坡坡度1:1.5。堆存场周边设置宽0.5m、深0.3m的临时排水沟,沟内铺设彩条布防渗。
堆存场底部铺设200g/m2无纺土工布,防止表土与下部土壤混合及地下水冲刷。表土分层堆放,每层厚度不超过50cm,采用人工摊铺整平,严禁使用机械碾压,保持表土的疏松结构。堆存场顶部做成2%的双向横坡,利于雨水排除;堆存完成后,顶部及边坡全面覆盖彩条布进行防护。
4.3.2表土养护
干旱季节每周洒水1~2次,保持表土表面湿润,防止扬尘污染。
雨季来临前全面检查堆存场排水系统及覆盖层,确保排水畅通;大雨天气增加覆盖层数,雨后及时排除堆存场表面积水。
每月检查1次堆存场边坡稳定性,发现边坡滑塌迹象及时采取削坡、压重等措施。
禁止在表土堆存场上堆放建筑材料、施工机械及生活垃圾,严禁向堆存场排放施工废水及生活污水。
4.4表土利用
4.4.1表土需求分析
根据工程完工后的土地复耕及植被恢复要求,表土总需求量约471m3(自然方),具体如下:
表4.4-1表土需求量分析表
| 工程区 | 绿化面积(m2) | 覆土厚度(cm) | 需求量(自然方,m3) |
| 桥梁工程区 | 194 | 0.30-0.35 | 68 |
| 引道工程区 | |||
| 绿化工程区 | 321 | 0.30-0.35 | 123 |
| 临时工程区 | 340 | 0.35-0.42 | 136 |
| 施工便道区 | 360 | 0.35-0.42 | 144 |
| 合计 | 1215 | 471 |
4.4.2表土回覆
(1)回覆时序
第一阶段(工程完工后第1~10天):完成临时用地的场地平整及建筑垃圾清理,然后进行临时用地植被恢复区表土回覆
第二阶段(工程完工后第11~20天):完成引道路基及桥梁两岸边坡的场地平整,然后进行边坡植被恢复区表土回覆
(2)回覆工艺及方法
回覆前先对回覆区域进行场地平整,清除石块、混凝土块等建筑垃圾,平整后地面坡度不大于15°。采用自卸汽车将表土运输至回覆区域,小型推土机摊铺,人工精细整平,摊铺厚度控制在20cm±2cm范围内。
表土回覆完成后,人工轻耙整平,避免机械压实破坏土壤结构;随即进行灌木栽植及撒播植草,防止表土裸露造成水土流失。
(3)表土平衡
项目区表土总剥离量470.0m3,总利用量471.0m3,工程区内调运199m3,无剩余表土。
表4.4-3表土平衡表(单位:自然方,m3)
| 工程区 | 剥离量 | 回覆量 | 调出 | 调入 | 备注 | 存放位置 |
| 桥梁工程区 | 185 | 68 | 117 | 调运至绿化工程区和临时工程区 | 临时工程区的表土堆放区 | |
| 引道工程区 | 82 | 82 | 调运至临时工程区和施工便道区 | |||
| 绿化工程区 | 64 | 123 | 59 | 从绿化工程区调入 | ||
| 临时工程区 | 68 | 136 | 68 | 从绿化工程区和引道工程区调入 | ||
| 施工便道区 | 72 | 144 | 72 | 从引道工程区调入 | ||
| 合计 | 471 | 471 | 199 | 199 | |
4.4.3表土再利用
本工程无剩余表土。
5弃渣场选址与堆置
本项目通过优化工程设计和土石方调配,将工程开挖土石方和老桥拆除废渣全部**化利用于本项目的路基回填、台背回填、场地平整和低洼处回填等工程,实现了土石方的全部内部消化利用,无永久弃方产生。因此,本项目不需要单独设置弃土(石、渣)场,符合《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中"优先实现土石方挖填平衡,减少弃渣量"的相关规定。
6水土流失分析与预测
6.1水土流失现状
6.1.1水土流失容许值
根据《****政府关于划分水土流失重点防治区的公告》,项目区所在地属雅砻江省级水土流失重点治理区,水土流失以水力侵蚀为主。根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190—2007),项目区属西南土石山区,水土流失容许值为500t/km2●a。
项目所在的****县地处青藏高原东南缘、雅砻江中游峡谷地带,根据《2024年**省水土保持公报》数据,区域内水土流失以轻度水力侵蚀为主,局部陡坡地段存在中度及以上侵蚀,整体水土流失敏感性较高。根据2024年**省水土保持公报数据统计,**州**县轻度及以上水土流失面积为2896.72km2,占土地总面积的38.18%,其中以轻度侵蚀为主,占侵蚀总面积的58.73%。**区水土流失面积现状见表4.1-1。
表6.1-1 水土流失现状统计表
| 行政区 | **州**县 | ||
| 土地总面积(km2) | 7588 | ||
| 水土流失面积 | 面积(km2) | 2896.72 | |
| 占土地总面积比例 | 38.18% | ||
| 侵蚀强度及占比 | 轻度侵蚀 | 面积(km2) | 1701.23 |
| 占水力侵蚀面积比例 | 58.73% | ||
| 中度侵蚀 | 面积(km2) | 652.45 | |
| 占水力侵蚀面积比例 | 22.52% | ||
| 强烈侵蚀 | 面积(km2) | 347.68 | |
| 占水力侵蚀面积比例 | 12.00% | ||
| 极强烈侵蚀 | 面积(km2) | 178.91 | |
| 占水力侵蚀面积比例 | 6.18% | ||
| 剧烈侵蚀 | 面积(km2) | 16.45 | |
| 占水力侵蚀面积比例 | 0.57% | ||
6.1.2水土流失类型
项目区水土流失以水力侵蚀为主。水力侵蚀是指以地表水为主要侵蚀营力的土壤侵蚀类型,在降水、地表径流作用下,土壤、土体或其它地面组成物质被破坏、搬运和沉积的过程。项目区夏季降雨集中,主要集中于5~9月,雨季降雨强度大且多暴雨,加之河谷地带地形坡度较陡,地表植被一旦破坏极易发生水蚀,主要表现形式为面蚀和细沟侵蚀。。
6.1.3项目区水土流失背景值
本项目水土流失现状是在工程区地形地貌条件、土壤植被等影**土流失的自然因素调查和现场测量基础上,结合项目区1:10000地形图分析,并经现场踏勘调查项目区土地利用类型、面积、地形坡度和植被覆盖率等,同时结合项目区地貌、土壤和气候特征,参照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)、《**省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定》(川水函〔2014〕1723号)和《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017),推求各工程单元不同土地利用类型下的侵蚀强度,最终确定项目区各个工程单元的水土流失背景值。
本项目水土保持补偿费征收总面积为2380m2(0.238hm2),其中永久征收面积1680m2(0.168hm2),临时占地面积700m2(0.07hm2)。项目区土地利用类型全部为灌木林地,地形坡度以8°~25°为主,林草覆盖度30%~60%,水土流失形式以水力侵蚀为主。经计算,项目区平均土壤侵蚀模数为2859t/km2●a,年土壤流失量为6.80t,属中度流失区。
表6.1-2项目建设区平均水土流失背景值计算表
| 项目分区 | 土地利用类型 | 面积(hm2) | 地形坡度(°) | 林草覆盖度(%) | 侵蚀强度 | 平均侵蚀模数(t/km2●a) | 流失量(t/a) |
| 桥梁工程区 | 灌木林地 | 0.095 | 15~25 | 30~45 | 中度 | 3250 | 3.09 |
| 引道工程区 | 灌木林地 | 0.041 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 2100 | 0.86 |
| 绿化工程区 | 灌木林地 | 0.032 | 15~25 | 45~60 | 中度 | 2800 | 0.90 |
| 临时工程区 | 灌木林地 | 0.034 | 8~15 | 30~45 | 中度 | 2800 | 0.95 |
| 施工便道区 | 灌木林地 | 0.036 | 8~15 | 30~45 | 中度 | 2800 | 1.01 |
| 合计 | 0.238 | 2859 | 6.80 |
6.2水土流失影响因素分析
6.2.1扰动地表面积分析
工程建设扰动和开挖原地貌,破坏原地表覆盖物,增加地表裸露面积,是加剧水土流失的直接诱因。对扰动原地貌、损坏土地和植被面积的准确统计,是确定防治责任范围、制定恢复治理方案及概算水土保持投资的基础。
根据本项目水土保持补偿费征收核定数据,工程总占地面积0.238hm2(水土保持补偿费征收面积),其中永久占地0.168hm2(1680m2),临时占地0.070hm2(700m2),工程建设扰动地表面积共0.238hm2,均为林地(灌木林地)。扰动范围主要包括引道工程区、桥梁工程区、绿化工程区、临时工程区及施工便道区,上述区域在施工期将全部受到开挖、碾压、堆载等人为活动扰动。
6.2.2损毁植被面积分析
项目施工将改变原有地貌,清除或压埋原有植被,不同程度破坏原有具有水土保持功能的地表覆盖,降低区域土壤抗侵蚀能力,增加项目区土壤流失量。
根据现场调查及征地资料,项目区原生植被以灌木林为主,夹杂少量散生乔木。施工过程中,场地平整、路基开挖、基础施工及临时设施建设将清除占地范围内的全部植被,本项目实施过程中损毁植被面积约0.238hm2,全部为灌木林及零星散生树木。植被损毁后,原地表水土保持功能丧失,在降雨作用下易发生面蚀和沟蚀。
6.2.3弃土量分析
本项目土石方主要来源于路基开挖、桥梁基础开挖、锚洞开挖及防护工程基坑开挖,土石方平衡情况如下:
本项目建设过程中总开挖土石方4695.3m3(含表土剥离471m3),总回填土石方4695.3m3(含表土回覆471m3);项目区内调配土石方1098.7m3,土石方基本实现挖填平衡,无弃方。
6.2.4影响因素分析
本项目水土流失完全由人为施工活动引发,主要影响因素包括:
地貌扰动:路基开挖、桥梁基础施工、锚洞开挖等工程活动直接破坏原有地形地貌和土壤结构,使土壤抗侵蚀能力大幅下降,在降雨径流作用下易产生水土流失。
植被破坏:占地范围内0.238hm2的灌木林被清除,原地表水土保持功能丧失,裸露地表直接遭受降雨侵蚀。
临时堆体流失风险:施工期表土临时堆放和土石方中转过程中,堆体裸露且结构松散,若未采取有效的拦挡和覆盖措施,遇强降雨易产生坡面冲刷和堆体滑塌。
弃渣流失风险:锚洞开挖产生的弃方在运输和堆放过程中,若防护不当易发生渣体流失,可能淤积周边沟渠,影响河道行洪安全。
从景观生态角度分析,施工期土石方开挖、临时堆土和弃渣堆放将破坏库周原有连续的林地景观格局,形成局部裸露斑块。施工结束后,通过实施边坡绿化、场地植被恢复等措施,可逐步修复区域生态景观,恢复其生态功能。
6.3土壤流失量预测
6.3.1预测单元
本工程水土流失调查/预测范围为工程永久占地、临时占地涉及的全部建设扰动区域。根据项目地形地貌、地表扰动方式、扰动后物质组成、区域气象特征等因子的相似性原则,结合工程总体布置与建设内容,将调查/预测单元划分为桥梁工程区、引道工程区、绿化工程区、临时工程区和施工便道区5个分区。
6.3.2预测时段
本项目计划于2026年12月开工,预计2028年1月完工,总工期15个月,其中经历一个完整的雨季和非雨季2个月,因此预测时段按1+2/12=1.17年计。
二、自然恢复期
施工结束后,开挖扰动、占压土地等施工活动基本停止,工程设计的水土保持防护措施逐步发挥效益,植被进入自然恢复阶段。本项目位于**州**县,属于亚热带湿润季风气候区,参照《生产建设项目水土流失防治标准》,自然恢复期预测时长按2年计。
本项目水土流失调查/预测范围及时段划分详见表6.3-1。
表6.3-1水土流失预测范围、时段划分表
| 时期 | 分区 | 预测面积(hm2) | 预测时段(年) | |
| 施工期 | 桥梁工程区 | 0.095 | 1.17 | |
| 引道工程区 | 0.041 | 1.17 | ||
| 绿化工程区 | 0.032 | 1.17 | ||
| 临时工程区 | 0.034 | 1.17 | ||
| 施工便道区 | 0.036 | 1.17 | ||
| 小计 | 0.238 | |||
| 自然恢复期 | 桥梁工程区 | 0.0194 | 2 | |
| 引道工程区 | 2 | |||
| 绿化工程区 | 0.0321 | 2 | ||
| 临时工程区 | 0.0340 | 2 | ||
| 施工便道区 | 0.0360 | 2 | ||
| 小计 | 0.1215 |
6.3.3土壤侵蚀模数
一、土壤流失量调查方法
本项目位于西南土石山区,施工期土壤侵蚀模数通过现场踏勘结合类比分析法确定:选取区域内地形地貌、土壤类型、植被条件、施工工艺相近的已建吊桥工程作为类比对象,通过实测与资料分析,得到本项目调查时段各分区施工期扰动后的土壤侵蚀模数,详见表6.3-2。
表6.3-2调查时段施工期土壤侵蚀模数
| 行政区划 | 调查分区 | 施工期平均侵蚀模数(t/km2●a) | |
| **州**县 | 桥梁工程区 | 4200 | |
| 引道工程区 | 3900 | ||
| 绿化工程区 | 3600 | ||
| 临时工程区 | 3500 | ||
| 施工便道区 | 4000 |
二、土壤流失量预测
(1)土壤流失量的预测方法
土壤流失量预测按下式计算。当预测单元土壤侵蚀强度恢复到原地貌土壤侵蚀模数以下时,不再计算。
式中:W—土壤流失量(t);
j—预测时段,j=1,2,即指施工期(含施工准备期)和自然恢复期两个时段;
i—预测单元,i=1,2,3,…,n-1,n;
Fji—第j预测时段、第i预测单元的面积(km2);
Mji—第j预测时段、第i预测单元的土壤侵蚀模数[t/(km2﹒a)];
Tji—第j预测时段、第i预测单元的预测时段长(a)。
(2)土壤侵蚀模数的确定
结合本项目的具体情况,扰动后土壤侵蚀模数采用数学模型法计算预测时段施工期和自然恢复期各预测单元的土壤侵蚀模数预测值。本项目属于西南土石山区,水土流失形式以水力侵蚀为主。
在水力侵蚀地区,采用中国土壤流失方程CSLE计算土壤侵蚀模数。方程基本形式为:
A=RKLSBET
式中:
A—土壤侵蚀模数,t﹒hm-2﹒a-1;
R—降雨侵蚀力因子,MJ﹒mm﹒hm-2﹒h-1﹒a-1;
K—土壤可蚀性因子,t﹒hm2﹒h﹒hm-2﹒MJ-1﹒mm-1;
L—坡长因子,无量纲;
S—坡度因子,无量纲;
B—植被覆盖与生物措施因子,无量纲;
E—工程措施因子,无量纲;
T—耕作措施因子,无量纲。
当预测单元的土壤侵蚀强度恢复至原地貌侵蚀模数以下时,不再计算新增土壤流失量。
本项目水力侵蚀为主,采用中国土壤流失方程(CSLE)计算预测时段各单元的土壤侵蚀模数,结合工程施工工序与植被恢复规律,确定施工期与自然恢复期的侵蚀模数值,详见表6.3-3。
表6.3-3自然恢复期土壤侵蚀模数
| 行政区划 | 预测分区 | 施工期平均侵蚀模数 (t/km2●a) | 自然恢复期平均侵蚀模数 (t/km2●a) | **州**县 | | | 第一年 | 第二年 | ||
| 桥梁工程区 | 4200 | 3300 | 485 | |||||||
| 引道工程区 | 3900 | | | |||||||
| 绿化工程区 | 3600 | 3300 | 485 | |||||||
| 临时工程区 | 3500 | 3300 | 485 | |||||||
| 施工便道区 | 4000 | 3300 | 485 | |||||||
注:项目区原地貌土壤平均侵蚀模数为2859t/km2●a。
6.3.4调查/预测结果
根据各单元的扰动面积、侵蚀模数与预测时长,分别计算施工期调查时段、施工期预测时段与自然恢复期的土壤流失量,结果详见表6.3-4。
表6.3-4调查/预测时段土壤流失量计算表
| 时期 | 分区 | 面积(hm2) | 背景侵蚀模数(t/km2●a) | 扰动后侵蚀模数(t/km2●a) | 时段(年) | 水土流失量(t) | 原地表侵蚀量(t) | 新增流失量(t) | 占新增总量比例(%) |
| 施工期预测 | 桥梁工程区 | 0.095 | 3250 | 4200 | 1.17 | 4.66 | 3.60 | 1.05 | 29.96% |
| 引道工程区 | 0.041 | 2100 | 3900 | 1.17 | 1.87 | 1.00 | 0.86 | 24.50% | |
| 绿化工程区 | 0.032 | 2800 | 3600 | 1.17 | 1.34 | 1.05 | 0.30 | 8.50% | |
| 临时工程区 | 0.034 | 2800 | 3500 | 1.17 | 1.39 | 1.11 | 0.28 | 7.90% | |
| 施工便道区 | 0.036 | 2800 | 4000 | 1.17 | 1.68 | 1.18 | 0.50 | 14.34% | |
| 小计 | 0.238 | 10.93 | 7.94 | 2.99 | 85.20% | ||||
| 自然恢复期(第一年) | 桥梁工程区 | 0.0194 | 3250 | 3300 | 1 | 0.64 | 0.63 | 0.01 | 0.28% |
| 引道工程区 | |||||||||
| 绿化工程区 | 0.0321 | 2800 | 3300 | 1 | 1.06 | 0.90 | 0.16 | 4.57% | |
| 临时工程区 | 0.0340 | 2800 | 3300 | 1 | 1.12 | 0.95 | 0.17 | 4.84% | |
| 施工便道区 | 0.0360 | 2800 | 3300 | 1 | 1.19 | 1.01 | 0.18 | 5.12% | |
| 小计 | 0.1215 | 4.01 | 3.49 | 0.52 | 14.80% | ||||
| 自然恢复期(第二年) | 桥梁工程区 | 0.0194 | 3250 | 485 | 1 | 0.09 | 0.63 | ||
| 引道工程区 | |||||||||
| 绿化工程区 | 0.0321 | 2800 | 485 | 1 | 0.16 | 0.90 | |||
| 临时工程区 | 0.0340 | 2800 | 485 | 1 | 0.16 | 0.95 | |||
| 施工便道区 | 0.0360 | 2800 | 485 | 1 | 0.17 | 1.01 | |||
| 小计 | 0.1215 | 0.59 | 3.49 | ||||||
| 总计 | 15.53 | 14.92 | 3.51 | 100 |
根据计算结果,本项目建设扰动产生的土壤流失总量为15.53t,其**地貌背景土壤流失量为14.92t,工程建设新增土壤流失量为3.51t。
从时段分布来看,施工期新增土壤流失量合计2.99t,占新增总流失量的85.20%,是本项目水土流失防治的重点时段。
从空间分布来看,桥梁工程区新增流失量1.06t,占比30.24%;引道工程区新增流失量0.86t,占比24.50%;绿化工程区新增流失量0.46t,占比13.07%;临时工程区新增流失量0.45t,占比12.74%;施工便道区新增流失量0.68t,占比19.46%。桥梁工程区、引道工程区为本项目水土流失重点防治区域。
6.4水土流失危害分析
****水电站库周交通工程比地吊桥项目,建设过程中,路基开挖、桥梁基础施工、锚洞作业、临时便道修建等活动将扰动原地貌、损坏地表植被与土壤结构,加剧建设区域水土流失。若不采取系统的水土保持措施,将对工程周边的水土**、库区生态环境及工程自身安全带来不利影响,其可能的危害主要有:
(1)对项目区域及周边的影响
项目建设将损坏原有水土保持设施,降低区域水土保持功能。项目施工占用部分灌木林地,减少地表植被覆盖率;路基土石方开挖、桥台与锚碇基础施工、锚洞掘进等作业将破坏项目区原有地表形态与植被覆盖,形成多处裸露创面,导致区域内裸露土地面积增加,原地表水土保持能力下降,土壤侵蚀量显著增大。
(2)对生态环境的影响
工程建设改变了库区周边原有生态系统的物质流动与能量循环,对当地生态环境造成局部扰动。工程开挖、边坡作业及临时占地形成的多处裸露创面,与周边原生林草景观形成差异,破坏了区域景观生态系统的连续性。若对裸露边坡、施工迹地不采取防护措施,降雨产生的坡面径流携带的泥沙将淤埋周边原生植被,影响植物正常生长。同时,水土流失加剧与植被破坏也会对库区周边陆生生物的栖息环境造成一定负面影响。
(3)对周边水体与排洪设施的影响
****水电站库区,施工期间路基土石方开挖、桥梁基础清淤、弃渣临时堆放等活动易产生水土流失。若未设置完善的拦挡、沉沙与排水防护措施,施工产生的泥沙将随地表径流直接进入库区水体,造成库区局部水体悬浮物含量升高,影响库区水生态环境;同时泥沙也可能对周边小型排洪沟渠造成淤积堵塞,影响其正常泄洪与排水功能。
(4)工程建设与运行期水土流失危害分析
根据工程勘察与设计,本项目施工分为路基施工、桥梁基础与下部构造施工、上部构造安装、附属设施施工等多个阶段。施工期间,路基挖方边坡、桥梁基础开挖创面、锚洞**、临时施工便道及施工场地将形成大面积裸露区域,土壤抗蚀能力下降,在降雨作用下易产生水土流失;其中高挖方边坡、锚洞出口等区域裸露时间长、侵蚀风险高,是水土流失防控的重点部位。
工程建成运行后,桥面、硬化路基等区域形成不透水硬化覆盖,可有效降低地表水土流失;但路基边坡、桥塔周边、锚碇区域等若植被恢复与永久防护不到位,仍将存在长期的水土流失隐患,需持续做好边坡防护与生态恢复措施。
6.5指导性意见
主体工程在建设过程中,施工将扰动破坏土地总面积约0.238hm2。根据上述分析的本工程水土流失重点防治区段,结合项目实际施工条件与吊桥工程特点,在综合分析的基础上提出如下指导性意见:
1、防治重点时段与部位
通过以上水土流失危害分析,施工期为本工程水土流失重点防治时段;路基挖方边坡区、桥梁基础及锚碇施工区、临时施工便道及施工场地裸露时间长、土壤流失量大,是本工程水土流失防治的重点区域;同时锚洞**、高边坡等部位因地形条件限制,水土流失风险更高,需作为重点防护部位。
2、防治措施意见
根据《中华人民**国水土保持法》规定,为控制项目施工期与自然恢复期新增水土流失,保护库区周边生态环境,同时保障吊桥工程施工与运行安全,对本项目进行水土保持综合治理是必要的。
因此,本水保方案将在明确水土流失防治责任范围的前提下,根据工程不同施工区域特点与水土流失预测结果,将路基边坡区、桥梁基础及锚碇施工区、临时施工区作为本工程水土流失防治的重点区域。
鉴于主体工程设计中已包含混凝土路肩挡土墙、边坡防护、路面排水边沟等具有水土保持功能的工程措施,本水保方案将对主体工程设计中具有水土保持功能的措施进行系统评价,针对主体设计在临时防护、生态恢复等方面的不足之处,补充完善临时拦挡、临时排水、临时苫盖、边坡植被恢复等水土保持措施,形成“工程措施+植物措施+临时措施”相结合的综合防治体系。
3、对施工进度安排的意见
从水土流失危害与防治重点分析来看,路基挖方作业、桥梁基础与锚洞开挖施工是本工程水土流失的主要来源。项目施工应遵循“先防护、后开挖”的原则,在土石方开挖前先行建设周边排水、拦挡设施,减少施工期水土流失。
针对高挖方边坡、锚洞**等重点区域,应遵循“开挖一级、防护一级”的施工顺序,减少边坡裸露时间;临时施工便道与施工场地应提前做好排水与临时苫盖措施,施工结束后及时进行迹地恢复与植被重建。
雨季施工前应提前完善区域排水系统,备好临时苫盖、沙袋等防护物资,降低强降雨造成的水土流失风险。
7水土流失防治
7.1水土流失防治责任范围
根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的规定,生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地(含租赁土地)以及其他使用管辖区域。根据“谁开发利用**谁负责保护、谁造成水土流失谁负责治理和补偿”的原则,项目建设单位****应负责对工程建设过程中造成的新增水土流失进行治理。
****水电站库周交通工程比地吊桥,全部位于**省****县境内,涉及呷拉镇行政区域,水土流失防治责任范围总面积为0.238hm2,其中永久占地0.168hm2,临时占地0.070hm2。项目占地类型以灌木林地为主。
表7.1-1防治责任范围面积表(单位:hm2)
| 行政区划 | 分区 | 面积(hm2) | 土地利用类型 | 涉及范围 | **县呷拉镇 | 桥梁主体区 | 0.095 | 灌木林地 | 吊桥占地范围 | 引道工程区 | 0.041 | 灌木林地 | 长度64.6m的引道工程范围 | 绿化工程区 | 0.032 | 灌木林地 | 设计边坡绿化区域 | 临时工程区 | 0.034 | 灌木林地 | 拌和场、堆料场、表土堆放场等临时占地区域 | 施工便道区 | 0.036 | 灌木林地 | 120m长施工便道区 | 合计 | 0.238 | | |
7.2设计水平年
根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中“设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年,根据主体工程完工时间和水土保持措施实施进度安排等综合确定”。本项目计划于2026年12月开工,预计于2028年1月完工,建设工期为15个月,结合项目主体工程完工时间和水土保持措施实施进度安排,本项目水土保持各项措施可在主体工程完工当年全部实施到位,因此确定设计水平年为2028年。
7.3水土流失防治目标
7.3.1执行标准等级
根据《****办公厅关于印发 的通知》(办水保〔2012〕512号),本工程所在的**县属青藏高原区;根据《****办公厅关于印发 的通知》办水保〔2013〕188号及《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018),项目区涉及**江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区;根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)水土流失防治标准执行《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)青藏高原区水土流失一级标准。
7.3.2防治目标
本工程水土流失防治应达到下列基本目标:
(1)项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制,原有水土流失得到治理;
(2)水土保持设施应安全有效;
(3)水土**、林草植被应得到最大限度的保护与恢复;
(4)水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)的规定。
项目区不属于干旱、半干旱、极干旱区域,水土流失治力度、林草植被回复率不调整;现状土壤侵蚀强度总体为轻度,土壤流失控制比不应小于1;本工程位于高山峡谷区,但涉及**江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区,渣土防护率不调整;工程无法避让**江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区,林草覆盖率提高2%;据此对《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)中青藏高原区的一级标准基准值进行调整,以确定本项目水土流失防治指标值。
本项目调整后的水土流失防治指标值为:施工期:渣土防护率85%,表土保护率90%;设计水平年:水土流失治理度85%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率87%,表土保护率90%,林草植被恢复率95%,林草覆盖率18%。各项指标值具体调整情况见表7.31。
表7.3-1本项目水土流失防治指标值
| 序号 | 防治指标 | 一级标准 | 修正值 | 执行标准 | 施工期 | 设计水平年 | 土壤侵蚀强度 | 无法避让重点预防区 | 施工期 | 设计水平年 | |||
| 1 | 水土流失治理度(%) | — | 85 | | | — | 85 | ||||||
| 2 | 土壤流失控制比 | — | 0.8 | ≥1 | | — | 1.0 | ||||||
| 3 | 渣土防护率(%) | 85 | 87 | | | 85 | 87 | ||||||
| 4 | 表土保护率(%) | 90 | 90 | | | 90 | 90 | ||||||
| 5 | 林草植被恢复率(%) | — | 95 | | | — | 95 | ||||||
| 6 | 林草覆盖率(%) | — | 16 | | +2 | — | 18 | ||||||
7.4防治区划分
依据主体工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响进行分区。分区的划定遵循以下原则:
(1)各区之间应具有显著差异性;
(2)同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似;
(3)根据项目的繁简程度和项目区自然情况,防治区可划分为一级或多级;
(4)一级区应具有控制性、整体性、全局性,点型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区,二级区及其以下分区结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区,各级分区应层次分明,具有关联性和系统性。
本项目为点型工程,地处高山峡谷地貌区。根据确定的分区原则,结合项目区自然条件、主体工程施工特点、施工工期等因素的分析,项目建设区划分为桥梁工程区、引道工程区、绿化工程区、临时工程区和施工便道区共5个一级防治分区,详见表7.1-2。
表7.1-2水土流失防治分区一览表
| 行政区划 | 分区 | 面积(hm2) | 涉及范围 |
| **县呷拉镇 | 桥梁工程区 | 0.095 | 比地吊桥(1×193m吊桥+1×9m现浇板)桥体、锚碇、索塔、桥台及桥梁基础等主体工程建设区域 |
| 引道工程区 | 0.041 | 吊桥两端连接引道的路基、路面及两侧边坡工程区域 | |
| 绿化工程区 | 0.032 | 引道两侧边坡、桥梁两端空地等植被恢复与绿化工程布设区域 | |
| 临时工程区 | 0.034 | 项目建设所需的砼拌和场、施工营地、临时施工便道及临时供电设施等临时占地区域 | |
| 施工便道区 | 0.036 | 120m长施工便道占地区 | |
| 合计 | 0.238 | 项目建设全部占地范围 |
7.5措施总体布局
本项目总占地面积约0.238hm2,其中永久占地0.1680hm2,临时占地0.070hm2,占地类型主要为林地(灌木林)。水土保持措施总体布局遵循"预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点"的方针,在充分吸纳主体工程设计中具有水土保持功能措施的基础上,结合项目水土流失预测结果和防治分区特点,构建"工程措施+植物措施+临时措施"三位一体的综合防治体系。
布局过程中优先保护原生植被和表土**,严格控制施工扰动范围;针对施工期水土流失强度大、集中发生的特点,强化临时防护措施的时效性和针对性;工程措施与植物措施有机结合,实现水土流失防治与生态环境恢复的协调统一;各项措施布设与主体工程施工时序紧密衔接,确保水土保持功能全程发挥。
按照建设内容,本项目水土保持措施体系覆盖桥梁工程区、引道工程区、绿化工程区和临时工程区四个防治分区,涵盖表土保护与利用、拦挡防护、排水导流、植被恢复四大类措施,具体体系构成见表7.5-1。
表7.5-1水土保持措施体系表
| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 来源 | 阶段系数 | 实施位置 |
| 桥梁工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体设计 | 1 | 可剥离的表土区域 |
| 表土回覆 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | ||
| 锚洞排水 | 主体设计 | 1 | 锚洞排水 | ||
| 全面整地 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | ||
| 植物措施 | 撒播草籽 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | |
| 临时措施 | 草帘苫盖 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域 | |
| 土袋挡墙 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | ||
| 引道工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 | 1 | 可剥离的表土区域 |
| 矩形边沟 | 主体设计 | 1 | 引道两侧设置路面边沟 | ||
| 临时措施 | 草帘苫盖 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域 | |
| 绿化工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 | 1 | 可剥离的表土区域 |
| 表土回覆 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | ||
| 全面整地 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | ||
| 植物措施 | 撒播草籽 | 主体设计 | 1 | 后期需绿化的区域 | |
| 临时措施 | 草帘苫盖 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域 | |
| 土袋挡墙 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域 | ||
| 临时工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 | 1 | 可剥离的表土区域 |
| 表土回覆 | 方案新增 | 1 | 可剥离的表土区域 | ||
| 全面整地 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | ||
| 植物措施 | 撒播草籽 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | |
| 临时措施 | 土袋挡墙 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | |
| 草帘苫盖 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | ||
| 临时排水沟 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | ||
| 施工便道区 | 工程措施 | 表土剥离 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 |
| 表土回覆 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | ||
| 全面整地 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | ||
| 植物措施 | 撒播草籽 | 方案新增 | 1 | 后期需绿化的区域 | |
| 临时措施 | 土袋挡墙 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | |
| 草帘苫盖 | 方案新增 | 1 | 裸露及表土堆放区域下边坡 | ||
| 合计 |
下载图7.5-1水土流失防治措施总体布局图
7.6工程级别与设计标准
7.6.1弃渣场相关标准
本项目建设过程中产生的土石方全部实现场内**化利用,无弃方产生,不设置弃土(石、渣)场,因此不涉及弃渣场级别划分及相关设计标准。
7.6.2拦渣工程级别与设计标准
本项目拦渣工程主要为引道工程区的衡重式路肩挡土墙及桥梁工程区桥台防护结构,根据《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)规定,结合项目工程规模、失事后危害程度及所在区域重要性,确定拦渣工程级别为5级。
设计标准执行《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)和《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)相关要求,挡土墙结构安全等级为二级,设计使用年限50年;抗震设防烈度为Ⅷ度,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)进行抗震设计;地基承载力特征值不小于180kPa,抗滑安全系数不小于1.3,抗倾覆安全系数不小于1.5。
7.6.3截排水工程级别与设计标准
本项目截排水工程包括引道矩形边沟、各分区临时排水沟及沉砂池、桥梁泥浆沉淀池,工程级别为5级。截排水工程设计洪水频率执行《公路排水设计规范》(JTG/TD33-2012)和《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)要求,永久排水工程按50年一遇洪水频率设计,临时排水工程按10年一遇洪水频率设计。
排水沟采用矩形断面,C20混凝土浇筑,糙率系数取0.014,设计流速控制在1.0~3.0m/s之间;沉砂池采用矩形结构,设计沉砂时间不小于30min,池深不小于1.0m,有效容积满足一次降雨产生的泥沙沉积要求。
7.6.4植被恢复与建设工程级别
本项目植被恢复与建设工程级别为3级,执行《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)和《公路绿化设计规范》(JTG/TD81-2017)相关标准。
植被恢复采用乡土物种,优先选择抗逆性强、水土保持效果好的草种,草种混合播种比例为披碱草60%+黑麦草40%;植被成活率不低于90%,保存率不低于85%;临时工程区植被恢复后林草覆盖率不低于90%,引道边坡植被覆盖率不低于80%。
撒播草籽典型设计:
适用范围:引道边坡、绿化工程区、临时工程区迹地植被恢复
草种选择:披碱草(60%)+黑麦草(40%)混合草种,均为当地乡土物种,抗逆性强,根系发达,水土保持效果好。
播种方法:采用人工撒播方式,播种前将土地整平耙细,清除杂草和石块;将草种与细土按1:10的比例混合均匀后撒播,播种后用耙子轻耙一遍,使草种与土壤充分接触,然后覆盖一层薄土,厚度0.5~1.0cm。
养护管理:播种后及时浇水,保持土壤湿润,出苗后根据生长情况适时浇水和追施氮肥,确保植被成活率与保存率达标。
工程量计算:每公顷需混合草种30kg,细土300kg。
7.6.5临时措施典型设计
1、草帘苫盖典型设计
适用范围:施工期裸露边坡、临时堆土表面
材料规格:优质稻草帘,幅宽2m,厚度1.5cm,单位面积质量≥0.5kg/m2
铺设方法:沿边坡自上而下铺设,草帘之间搭接宽度20cm,用长15cm的U型铁钉固定,铁钉横向间距1.5m,纵向间距2.0m;坡脚处草帘埋入地下10cm,防止被风掀起。
工程量计算:按实际覆盖面积计算,每100m2需草帘105m2(含搭接量),U型铁钉34个。
2、土袋挡墙典型设计
适用范围:临时堆土坡脚、基坑周边临时拦挡
材料规格:对临时道路挖方边坡下方采取土袋挡墙临时拦挡,共布置土袋挡墙235m。断面初估为梯形断面,顶宽0.5m、底宽1.5m、高1m、坡比1:0.5,可根据实际情况调整,土袋拦挡错缝堆砌。
3、临时排水沟
临时排水沟设计纵坡3%,采用梯形断面,断面尺寸为0.4m×0.4m(宽×深),边坡1:0.5,素土夯实。
根据临时施工区集雨面积及排水沟断面设计,设计排水流量及过流能力计算如下:
1)计算公式
由于临时施工区周边的集雨面积较小,汇流历时短,无排洪要求,设计排水流量采用《水土保持工程设计规范》的坡面永久截(排)设计流量计算公式计算。计算公式如下:
Qm=16.67φqF
式中:φ——径流系数,本区截水沟汇水范围主要为稀疏草地和灌木林地;
q——设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度,mm/min;
F——集雨面积,km2。
2)设计标准
根据《水土保持工程设计规范》,施工生产生活区临时排水措施的排水设计标准采用3年一遇~5年一遇5min~10min短历时设计暴雨。由于工程涉及**江岷江上游及三江并流国家级水土流失重点预防区,取5年一遇10min短历时作为设计标准。
3)设计排水流量
①降雨历时
降雨历时应取设计控制点的汇流时间,其值为汇水区最远点到排水设施处的坡面汇流历时t1与在沟(管)内的沟(管)汇流历时t2之和。
坡面汇流历时可按下式计算:
式中:t1——坡面汇流历时,min;
Ls——坡面流的长度,m;
is——坡面流的坡降,以小数计;
m1——地面粗度系数。
计算沟(管)内汇流历时t2时,先在断面尺寸、坡度变化点或者有支沟(支管)汇入处分段,分别计算各段的汇流历时后再叠加而得,并按下式计算:
式中:t2——沟(管)内汇流历时,min;
n、i——分段数和分段序号;
li——第i段的长度,m;
vi——第i段的平均流速,m/s。
沟(管)平均流速v采用下式估算:
式中: