1 执行摘要 9 1.1 联合退役计划 9 1.2 退役计划要求 9 1.3 简介 11 1.4 退役设施和管道概览 12 1.4.1 Leman F 设施 12 1.4.2 Leman G 设施 13 1.4.3 Leman F 管道 14 1.4.1 Leman G 管道 14 1.5 拟退役计划摘要 15 1.6 现场位置,包括现场布局和相邻设施 19 1.7 工业影响 22 2 退役项目描述 24 2.1 Leman F 24 2.1.1 Leman F 设施:地面设施(顶部和导管架) 24 2.1.2 Leman F 设施:海底设施,包括稳定设施 24 2.1.3 Leman F:包括稳定设施在内的管道 25 2.1.4 Leman F 现场油井 27 2.1.5 Leman F 钻屑 27 2.1.6 Leman F 库存估算 28 2.2 Leman G 30 2.2.1 Leman G 安装:地面设施(顶部和导管架) 30 2.2.2 Leman G 安装:包括稳定设施在内的海底设施 30 2.2.3 Leman G:包括稳定设施在内的管道 31 2.2.4 Leman G 油井 34 2.2.5 Leman G 钻屑 34 2.2.6 Leman G 库存估算 35 3 拆除和处置方法 37 3.1 顶部 37 3.2 导管架 45 3.3 海底设施和稳定设施 47 3.4 管道 48 3.5 管道稳定设施 50 3.6 油井 52 3.7 钻屑 53 3.8 废弃物 54 4 环境评估概述 56 4.1 环境敏感性(摘要) 56 4.2 潜在环境影响及其管理 60 5 利益相关方磋商 64
~ 大约接近 请参阅靠近立管和装置的管道 CA 比较评估(报告) Caister Caister CM(装置) Chrysaor Chrysaor 生产(英国)有限公司 CMS Caister Murdoch 系统 CO 2 二氧化碳 CTE 煤焦油环氧树脂 切割和提升 “切割和提升”方法移除沟槽和埋地管道将涉及从海床内挖掘管道,然后将管道切割成可回收和可运输的长度。 CWC 混凝土重量涂层 DNO DNO 北海(ROGB)有限公司 DP 退役计划 EA 环境评估 EMS 环境管理体系 EPS 欧洲保护物种 ESDV 紧急关闭阀 EU 欧盟 EUNIS 欧洲自然信息系统 暴露 无需保护即可看到且可识别 暴露 当可以看到管道或脐带缆的“冠部”时,就会发生暴露 FBE 热熔粘合环氧树脂 FishSAFE FishSAFE 数据库包含大量石油和天然气结构、管道和潜在的渔业危险。这包括管道和电缆、悬空井口管道跨度、表面和地下结构、安全区和管道闸门的数据报告信息和变化(www.fishsafe.eu) FOCI 保护重要性特征 FPAL 第一点评估有限公司(英国) 自由跨度 有时称为“跨度”。与暴露类似,不同之处在于管道的整个部分都在海床上方可见,而不仅仅是其中的一部分。一旦高度和长度尺寸达到或超过某些标准,就会成为潜在的钩住危险,并且该跨度需要向 FishSAFE 报告,称为“可报告跨度” 全面拆除 退役管道的全面拆除选项将涉及使用“切割和提升”拆除方法,特别是对于较大的管道,以及平台上混凝土重量涂层和背负式夹具的存在 GJ 千兆焦耳(国际单位制中的能量单位) GMG 全球海事集团 HLV 重型起重(起重机)船 HSE 健康与安全执行局 英寸(1 英寸 = 25.4 毫米) Ineos INEOS UK SNS Limited Ithaca Ithaca Energy (UK) Limited Kelvin PMA Kelvin 清管歧管组件 Kelvin STA Kelvin 海底三通组件 kg 公斤 km 千米 KP 千米点,通常从原点(管道起点)测量。当表示为负数时,它意味着从管道法兰沿管道轴返回的距离 留在原地 管道的留在原地将涉及将开沟和埋地管道留在原地,并对任何暴露和跨度进行风险评估 LOD 检测限 m,μm 米,微米(1m = 1,000,000μm)
1.2 退役计划要求 海底设施:根据 1998 年《石油法》,Helvellyn 海底设施第 29 条通知持有人(见表 1.2)正在向海上石油环境和退役监管机构(OPRED)申请获得退役本计划第 2.1 条详述的设施的批准。在征求公众、利益相关者和监管机构的意见后,此退役计划提交时没有例外,完全符合能源安全与净零排放部 (DESNZ) 的指导方针。 管道和脐带缆:根据 1998 年《石油法》,Helvellyn 管道和脐带缆第 29 条通知持有人(见表 1.4)正在向海上石油环境和退役监管机构(OPRED)申请获得退役本计划第 2.2 条详述的管道和脐带缆的批准。根据 1996 年管道安全条例第 14 条和第 22(2) 条的规定,已向英国卫生与安全执行局 (HSE) 发出管道和脐带缆退役通知,并向管道工程授权部门提交了进行冲洗和断开活动所需的变更。
CA 比较评估 CSV 施工支持船 BEIS 商业、能源和工业战略部 EIA 环境影响评估 EMS 环境管理系统 ES 环境声明 ESDV 紧急关闭阀 EZ Europa EZ 卫星平台 FPAL First Point Assessment Limited (UK) HLV 重物起重船 ICES 国际海洋勘探理事会 kg 千克 km 千米 KP 千米点 KPI 关键绩效指标 LAT 最低天文潮 LDPE 低密度聚乙烯 LOGGS 林肯郡海上天然气收集系统 m 米 MAT 主申请模板 MCZ 海洋保护区 MeOH 甲醇 NORM 天然放射性物质 NUI 通常无人值守的装置 OGA 石油和天然气管理局 OGUK 英国石油和天然气 OPRED 海上石油环境和退役监管机构 OSPAR 保护东北大西洋海洋环境公约 P&A 封堵和废弃 PMT 项目管理团队 PA LOGGS PA 住宿平台 PC LOGGS PC 压缩平台 PP LOGGS PP 处理平台 PD 北部 Valiant PD 平台,与 LOGGS PP 处理平台 PR LOGGS PR 平台相连的桥梁 PWA 管道工程授权 R2S 返回现场 RBA 基于风险的评估 SAC 特殊保护区 cSAC 候选特殊保护区 SAT 子公司申请模板 SLV 剪力腿船 SNS 北海南部 SPA 特殊保护区 Te 吨 TGT Theddlethorpe 天然气终端 Tscf 万亿标准立方英尺 UKCS 英国大陆架 ZD Ganymede ZD 平台 ZM Callisto 海底回接 ZX NW Bell 海底回接
图 1.1.1:管道埋设、暴露和跨度之间的差异 8 图 1.3.1:默多克和 CMS 区域设施和管道 10 图 1.6.1:默多克设施在英国大陆架的位置(以红色表示) 17 图 1.6.2:默多克设施布局 18 图 1.6.3:位置、相邻设施和环境敏感区域 21 图 1.6.4:位置和环境敏感区域 22 图 2.1.1:默多克设施照片(从左到右,MA、MC 和 MD) 24 图 2.1.2:默多克设施照片(从左到右,MD、MC 和 MA) 25 图 2.2.1:默多克 MD 模板照片 26 图 2.5.1:默多克设施 500 米区域 30 图 2.6.1: PL929 和 PL930 在 KP180.409(NTS)处 31 图 2.6.2:PL253 Esmond 管道在 ~KP129(NTS)处穿过 PL929 和 PL930 31 图 2.6.3:PL930 在距 MLWM(NTS)约 KP20.0 处穿过 PL929 32 图 2.6.4:PL930 和 PL929 距 MLWM(NTS)约 4.8 公里处分离 32 图 2.8.1:估计安装库存饼图 35 图 2.8.2:估计管道库存饼图,不包括。沉积岩石 36 图 3.1.1:Murdoch MA 上部结构向北的视图 37 图 3.1.2:Murdoch MC 上部结构向北的视图 38 图 3.1.3:Murdoch MD 上部结构向南的视图 39 图 3.2.1:Murdoch MA 导管架 3D 视图 41 图 3.2.2:Murdoch MC 导管架典型侧视图 42 图 3.2.3:Murdoch MD 导管架典型侧视图 43 图 6.3.1:项目计划甘特图 61 图 A1.1.1:Murdoch 500m 区域外的管道交叉示意图 64 图 A2.1.1:PL929 Theddlethorpe 进场(仅供参考) 65 图 A4.1.1:公共通知 - 伦敦公报,2022 年 3 月 7 日 75 图 A4.1.2:公告 - 《每日电讯报》和《赫尔每日邮报》,2022 年 3 月 7 日 75
该项目将在南北方向成排的安装框架上建造约 5,404 块单轴光伏板。这些面板将沿东西方向建造。单轴跟踪器太阳能电池板的最大高度在每天开始和结束时将达到地面以上 12 英尺。每个太阳能电池板将使用支撑结构连接到嵌入式支柱上。模块布局和间距通常经过优化,以平衡能量生产与峰值容量,并取决于太阳角度和场地周围地平线的遮光。如果使用跟踪系统,模块通常会以较长的一侧从东向西沿着跟踪器系统的南北轴安装。单个模块阵列将组合起来以产生总工厂容量。一旦投入使用,电池板就会将阳光转化为电能。
Chase 在 2007 年 5 月至 8 月期间的几次现场访问中进行了历史场地评估 (HSA)。从 HSA 获得的信息用于制定该计划。该计划是使用 NUREG 1757“综合 NMSS 退役指南”和 NUREG 1575“多机构辐射调查和场地调查手册” (MARSSIM) 中提供的指南制定的。它提供了设施受影响区域放射性退役的方法、方法和技术。最终状态调查旨在实施 MARSSIM 中提供的协议和指南,以证明符合使用 RESRAD-BUILD 版本 3.4 生成的特定场地衍生浓度指导水平 (DGGL)。这些方法确保生成技术上可行的数据,以帮助确定设施是否符合 10 CFR 20 Subpart E 中规定的无限制使用的释放标准。此外,ALARA 目标旨在证明符合新泽西州 15 mredyear 的释放标准。
简介 Dolores Canyon Solar LLC(“公司”)是总部位于博尔德的太阳能开发商 juwi Inc. 的子公司,该公司期待与多洛雷斯县携手合作,在卡霍恩东北几英里、靠近 15 号和 M.4 号县道交叉口的数百英亩土地上建设 110 兆瓦/交流的 Dolores Canyon Solar 发电厂(“项目”)。该公司在全国各地建设太阳能发电场,在科罗拉多州和西部拥有十二年以上的工作经验。计划目的多洛雷斯县土地使用条例(“LUR”)第四条第 2(P) 款规定,必须确保拟议的公用事业项目场地能够恢复到之前的状态,并且该县不会因此受到财务负担。该计划的目的是概述太阳能设施在项目使用寿命结束时(估计为投入使用后 35 年)的退役和土地复垦工作。项目描述 该项目将包括一个太阳能光伏发电设施。大部分围栏项目区域将包含排列在太阳跟踪结构上的太阳能模块。项目区域内的部分表面将被平整,以形成与太阳能电池板阵列一致的表面地形。该项目将包括一条通往三州发电与输电协会拥有的 Cahone 变电站的短架空输电线。整个围栏项目区域大约有 800 英亩。 设施退役 当项目不再用作运营能源设施时,公司将执行退役活动,以移除与项目相关的所有设备和材料,并将财产恢复到施工前的状态。 规划和许可。退役时的政府法规可能要求在现场退役活动之前制定具体计划和许可证。公司将根据此退役计划制定一项综合计划,以便在拆除和回收过程中遵循。公司将确定并获得这项工作所需的所有当地、州和联邦许可证。公司还将在规划阶段确定分包商和废物/回收公司。
在退役期间,应将项目组件从现场移走,并在获得适当许可的处置设施中进行回收或处置。应拆除光伏组件支架的地上部分。应在切实可行的情况下完全拆除光伏组件支架的地下部分,但深度不得低于 6 英尺。那些固定更牢固的支架(例如嵌入基岩)可在地下至少 6 英尺或基岩深度处切断,其余支架留在原处。此深度将避免地下设备对未来农业或其他建筑活动造成影响。拆除碎片和拆除的设备可以切割或拆卸成可以安全地用现场设备提起或搬运的碎片。应处理碎片和设备,以便运输和交付到获得适当许可的处置设施或回收中心。应根据太阳能组件制造商(或同等)的回收计划回收模块。太阳能设施运行期间不会使用任何危险材料或废物,因此退役期间无需处理危险材料或废物。万一发生需要处置的情况,危险材料将按照联邦和州法律进行处置。
申请人必须包括一个描述太阳能系统预期寿命的退役计划。在没有发电的六(6)个月内连续的六(6)个月后,许可证持有人将有六(6)个月的时间来完成太阳能系统的完全退役。退役包括拆除太阳能电池板,建筑物,电缆,电气组件和任何其他低于等级的相关设施,如退役计划中所述。在太阳能系统的运营日期六(6)周年之后,太阳能系统的所有者必须为达灵顿县提供50,000美元的保证或绩效保证金,即可由太阳能能源系统所有者或后续所有者维护,直到太阳能系统的所有者必须为达灵顿县提供50,000美元的保证或绩效保证金, 。 在签发任何电气许可证之前,太阳能系统的所有者必须提交公证的誓章,以确认上述退役义务。 退役计划必须通过运输来传递给连续的所有者。。 在签发任何电气许可证之前,太阳能系统的所有者必须提交公证的誓章,以确认上述退役义务。 退役计划必须通过运输来传递给连续的所有者。。 在签发任何电气许可证之前,太阳能系统的所有者必须提交公证的誓章,以确认上述退役义务。 退役计划必须通过运输来传递给连续的所有者。。在签发任何电气许可证之前,太阳能系统的所有者必须提交公证的誓章,以确认上述退役义务。退役计划必须通过运输来传递给连续的所有者。