事故树分析方法在水利水电工程建设生态风险评价中的应用研究
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- 发布时间:2021-08-15
资料介绍
水利水电工程建设的生态风险主要分为建设期的
短期影响和运行期的长期影响,按照生态要素划分主
要包括:水域生态风险、陆域生态风险和自然环境风
险。
1.1 陆生生态风险
水电站水库淹没和枢纽工程占地对天然森林植
被、野生动植物资源及生境在数量或面积上造成了一
定损失,对生态系统的完整性和稳定性造成一定的影
响,对珍稀保护动物和植物也造成一定的胁迫,存在
风险。
道路边坡、库区岸边坡,滑坡体、崩塌体,弃渣
场以及施工占地的挡墙、边坡出现损坏、垮塌,在降
雨条件下可能出现水土冲刷,渣场失稳滑动或出现裸
露冲沟,均可能造成较严重的水土流失。
当水电站向下游泄洪时,可能引发下游次生生态
环境事件。例如下游河岸失稳坍塌、淹没某些生态保
护目标等。
1.2 水生生态风险
水电站建设运行主要对鱼类造成影响,对珍稀保
护鱼类、鱼类的产卵场、栖息地造成一定的胁迫,存
在风险。水电站水库的形成对浮游植物、浮游动物的
生长和繁殖有利;底栖动物、水生植物种类和数量较
水库蓄水前也有一定变化。
水电站建设运行之后,下泄的不稳定流和下泄流
量的减少对下游水域生态系统造成一定的影响。同
时,下泄流量的减少,对下游水体的水环境容量造成
一定影响。当生态流量下泄措施出现故障无法下泄
时,将对下游水体水质造成较大影响。
1.3 自然环境风险
1.3.1 地质灾害风险
水电站进行水库蓄水和发电期间,随水库水位的
变化,可导致两岸坡和水库上下游地下水水头和流场
的变化。在水库库岸区,存在发生滑坡和塌方的风
险,从而对陆域生态系统和水域生态系统都造成一定
影响。
1.3.2 水环境恶化风险
1.3.2.1 危险化学品泄露风险
水电站生产运行过程中使用危险化学品主要涉及
电厂内铅酸蓄电池和六氟化硫。含铅废物属于国家危
险废物名录中的一类,国家对其贮存、利用或处置有
相应管理办法,铅酸蓄电池废弃后随意摆放、丢弃或
由不具有相关资质的单位回收利用可能造成铅酸泄露
而污染地表水、土壤及地下水。六氟化硫断路器使用
的六氟化硫,密度比空气重,容易沉积于坑洞等低洼
处,六氟化硫分解后会产生一氧化硫和氟化氢气体,
三种气体混合具有毒性,其泄露可能导致人员中毒或
窒息,并导致生态环境污染。
1.3.2.2 污废水事故排放风险
电厂生活营地污水处理厂进行设备检修、遭遇故
障以及电力故障时,处理设备事故停运;水处理系统
运行管理不善,致使废污水未经处理或处理效果较
差,废污水直接排入河流,从而污染水体。
水电站厂房内事故集油池损坏和故障,无法正常
运行,或事故集油池、集水井清油管理不善,致使机
组检修含油废水、事件泄漏油污未经分离处理,直接
排入下游河道。
1.3.2.3 突发性污染事件风险
上游来水中环境污染物如农药化肥、重金属矿
渣、油污等大量人库,或突发大量漂浮物如死猪等人
库,造成水体急性污染,从而导致库区大量死鱼,对
水域生态系统造成影响。
1.3.3 局地气候变化风险
一般来说,水库蓄水后,秋冬季节水库蓄水位
高,库岸地带气温增温影响较大;春夏季节水库蓄水
位低,库岸地带气温增温影响较小。水库蓄水后,由
于水面蒸发量远大于陆面,在通常情况下,库区的湿
度比建库前有所增大。局地气候的变化,将对生态系
统产生影响,存在生态风险。
2 事故树分析方法理论
事故树(Fault Tree Analysis,缩写为丌’A)也称故
障树,是从结果到原因描述事故发生的有向逻辑树。
该方法把系统可能发生的某种事故与导致事故发生的
各种因素之间的逻辑关系用树形图来表示。利用该方
法,可以逐层分析发生事故的直接原因和间接原因,
并分析事故原因之间的逻辑关系 J。在深入了解可
能造成事故的各种原因,包括机械事故、设备损坏、
操作失误、管理和指挥错误、环境不良因素等基础
上,开展分析。其主要步骤包含:确定顶上事件、构
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