国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

東部草原區(qū)煤電基地開(kāi)發(fā)生態(tài)修復(fù)技術(shù)研究

2016-02-08 09:38李全生
生態(tài)學(xué)報(bào) 2016年22期
關(guān)鍵詞:煤炭基地區(qū)域

李全生

1 煤炭開(kāi)采水資源保護(hù)與利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 1000112 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司科技發(fā)展部,北京 100011

東部草原區(qū)煤電基地開(kāi)發(fā)生態(tài)修復(fù)技術(shù)研究

李全生1,2,*

1 煤炭開(kāi)采水資源保護(hù)與利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 1000112 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司科技發(fā)展部,北京 100011

本項(xiàng)目為“十三五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃批復(fù)項(xiàng)目(2016YFC0501100)。針對(duì)我國(guó)東部草原區(qū)大型煤電基地開(kāi)發(fā)生態(tài)修復(fù)技術(shù)需求和工程實(shí)施難題,聚焦煤炭開(kāi)發(fā)對(duì)草原生態(tài)(水、土壤、植被)的影響機(jī)理及累積效應(yīng)、區(qū)域生態(tài)穩(wěn)定性與生態(tài)安全協(xié)調(diào)機(jī)制兩大科學(xué)問(wèn)題,運(yùn)用生態(tài)學(xué)、采礦學(xué)、環(huán)境科學(xué)、草葉科學(xué)等多學(xué)科方法,采用理論分析、調(diào)查監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)研究相結(jié)合的綜合手段,厘清煤炭開(kāi)發(fā)對(duì)地下水和植被種群的影響邊界、程度及累計(jì)效應(yīng),研發(fā)生態(tài)效應(yīng)評(píng)價(jià)、區(qū)域水資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、水資源保護(hù)利用、煤礦土地整治、微生物聯(lián)合修復(fù)、景觀生態(tài)恢復(fù)等15項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),形成基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)和工程示范一體化體系,創(chuàng)立東部草原區(qū)生態(tài)修復(fù)模式,在呼盟和錫盟煤炭開(kāi)發(fā)基地進(jìn)行集中工程示范,為我國(guó)東部草原區(qū)煤炭開(kāi)發(fā)與生態(tài)修復(fù)提供理論和技術(shù)支撐。

東部草原區(qū);煤電基地開(kāi)發(fā);水資源保護(hù)利用;生態(tài)修復(fù);集成示范

自然生態(tài)環(huán)境退化是全球面臨的共同挑戰(zhàn)。我國(guó)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題相當(dāng)嚴(yán)峻,北方沙化問(wèn)題尤為突出,東部草原區(qū)生態(tài)屏障作用凸顯。該區(qū)域位于我國(guó)“兩屏三帶”的北方防沙帶東部區(qū)域,年降水量不到400mm,氣候酷寒(最低氣溫零下47.5℃),表土厚度僅30cm。近10年來(lái),隨著資源與畜牧業(yè)持續(xù)開(kāi)發(fā),優(yōu)質(zhì)草地面積下降了近一半;同時(shí),該區(qū)域聚集了我國(guó)蒙東煤炭基地和呼盟錫盟煤電基地,產(chǎn)能超4億噸,約占東北區(qū)產(chǎn)能的57%,保障了區(qū)域煤炭供應(yīng);電力裝機(jī)約2000萬(wàn)千瓦,約占東北區(qū)煤電供應(yīng)的29%,是西電東送和北電南送的保障區(qū)。大型煤電基地開(kāi)發(fā)引發(fā)植被破壞、水土流失、地下水位下降等一系列生態(tài)問(wèn)題,嚴(yán)重影響了東北能源保障和生態(tài)屏障作用的發(fā)揮,其生態(tài)修復(fù)和綜合整治成為國(guó)家生態(tài)安全的重大課題。

礦區(qū)生態(tài)修復(fù)起源于上世紀(jì)初美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,主要是從露天煤礦生態(tài)修復(fù)開(kāi)始。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研究與實(shí)踐,在生態(tài)修復(fù)規(guī)劃、土壤重構(gòu)、地貌重塑、植被恢復(fù)、采復(fù)一體化工藝、修復(fù)設(shè)備與材料、復(fù)墾區(qū)環(huán)境管理等方面取得一系列成果,并已形成法規(guī)和技術(shù)規(guī)范[1-16]。目前的研究重點(diǎn)是礦區(qū)生態(tài)擾動(dòng)影響、生態(tài)修復(fù)效果、土壤和生態(tài)系統(tǒng)長(zhǎng)期演變機(jī)理、近自然地貌重塑技術(shù)等。

我國(guó)上世紀(jì)八十年代開(kāi)始重視礦區(qū)生態(tài)修復(fù)及技術(shù)研發(fā),研究與實(shí)踐集中在井工礦山,“十一五”和“十二五”期間相繼開(kāi)展了“礦區(qū)復(fù)墾關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)與示范應(yīng)用”、“晉陜蒙接壤區(qū)大型能源基地生態(tài)恢復(fù)技術(shù)與示范”和“大型煤炭基地采煤沉陷區(qū)黃河泥沙充填修復(fù)技術(shù)及示范”科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目,形成了適用于華北、華東煤礦區(qū)及晉陜蒙接壤區(qū)采煤沉陷地、煤矸石山生態(tài)修復(fù)技術(shù)成果[17-25]。隨著我國(guó)露天煤炭產(chǎn)量增加,露天礦區(qū)生態(tài)修復(fù)工作得到加強(qiáng),重點(diǎn)在平朔、準(zhǔn)格爾等露天礦區(qū)開(kāi)展了技術(shù)研發(fā)和工程實(shí)踐;已從排土場(chǎng)復(fù)墾轉(zhuǎn)變?yōu)椴蓮?fù)一體化,但尚未從整體上統(tǒng)籌水、土、植被等生態(tài)要素進(jìn)行生態(tài)修復(fù)技術(shù)系統(tǒng)研發(fā),尤其缺乏針對(duì)酷寒、半干旱、生態(tài)脆弱的東部草原區(qū)大型煤電基地生態(tài)修復(fù)的研究。

針對(duì)上述問(wèn)題,神華集團(tuán)聯(lián)合煤電開(kāi)發(fā)、草業(yè)科學(xué)、生態(tài)保護(hù)等領(lǐng)域高水平的6家企業(yè)、6所高校和8個(gè)研究機(jī)構(gòu)組成產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合研發(fā)團(tuán)隊(duì),緊緊圍繞“兩屏三帶”生態(tài)安全屏障建設(shè)的“北方風(fēng)沙區(qū)沙化土地綜合治理”重大科技需求,針對(duì)東部草原區(qū)大型煤電基地高強(qiáng)度開(kāi)發(fā)活動(dòng)和生態(tài)脆弱特征,突破煤炭開(kāi)采對(duì)草原生態(tài)(水、土壤、植被)的影響機(jī)理及累積效應(yīng)、區(qū)域生態(tài)穩(wěn)定性與生態(tài)安全協(xié)調(diào)機(jī)制兩大科學(xué)問(wèn)題,重點(diǎn)研發(fā)生態(tài)效應(yīng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)與安全預(yù)警、水資源保護(hù)與循環(huán)利用、生態(tài)減損型采排復(fù)一體化、擾動(dòng)區(qū)土壤重構(gòu)與土地整治、貧瘠土壤有機(jī)改良、生物聯(lián)合植被恢復(fù)、景觀生態(tài)恢復(fù)等關(guān)鍵技術(shù),在具有代表性的勝利礦區(qū)、寶日希勒礦區(qū)、大雁礦區(qū)開(kāi)展規(guī)?;墒痉?形成東部草原區(qū)大型煤電基地生態(tài)修復(fù)與綜合整治系統(tǒng)性解決技術(shù)方案,為北方風(fēng)沙區(qū)沙化土地中典型退化生態(tài)區(qū)域綜合治理和生態(tài)富民提供科技支撐。

1 項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容

1.1 研究?jī)?nèi)容

按照項(xiàng)目申報(bào)指南要求,項(xiàng)目設(shè)置9個(gè)課題。

(1)大型煤電基地開(kāi)發(fā)生態(tài)累積效應(yīng)研究及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。識(shí)別生態(tài)影響敏感因子,構(gòu)建生態(tài)累積效應(yīng)評(píng)估體系與風(fēng)險(xiǎn)閾值,建立區(qū)域生態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)。

(2)煤炭高強(qiáng)度開(kāi)采驅(qū)動(dòng)下地下水演變及其生態(tài)影響。研發(fā)地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)技術(shù),揭示開(kāi)采對(duì)地下水的擾動(dòng)機(jī)理、作用邊界及其對(duì)生態(tài)的影響。

(3)大型煤電基地采排復(fù)一體化與土壤重構(gòu)技術(shù)及示范。研發(fā)露天礦節(jié)地減損保水型采排復(fù)一體化及地層土壤重構(gòu)工藝,電廠粉煤灰礦坑排放與無(wú)害化利用、表土剝離堆存及其替代材料開(kāi)發(fā)技術(shù)。

(4)大型煤電基地水資源保護(hù)技術(shù)與示范。研發(fā)煤電基地開(kāi)發(fā)水資源保護(hù)模式與方法,含水層再造、露天礦地下水庫(kù)儲(chǔ)水及水資源調(diào)配技術(shù)。

(5)大型煤電基地土地整治技術(shù)與示范。研發(fā)開(kāi)采擾動(dòng)區(qū)土地整治與水土保持、表土稀缺區(qū)土壤構(gòu)建與改良、采礦廢跡地整治與再利用、典型污染場(chǎng)地識(shí)別與治理技術(shù)。

(6)大型煤電基地植被恢復(fù)技術(shù)與示范。研發(fā)草原區(qū)沙質(zhì)貧瘠土壤有機(jī)生物改良、菌根等微生物菌群-植被聯(lián)合修復(fù)、根際微生態(tài)功能結(jié)構(gòu)優(yōu)化與穩(wěn)定技術(shù)。

(7)大型煤電基地景觀生態(tài)恢復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與示范。評(píng)價(jià)草原礦區(qū)景觀生態(tài)功能、研發(fā)采損地貌重塑與景觀生態(tài)恢復(fù)、農(nóng)牧礦結(jié)合帶生境保護(hù)與修復(fù)、草原礦區(qū)景觀生態(tài)功能提升技術(shù)。

(8)大型煤電基地生態(tài)穩(wěn)定性評(píng)價(jià)及區(qū)域生態(tài)安全調(diào)控模式與示范。研究大型煤電基地生態(tài)穩(wěn)定性維持機(jī)制、生態(tài)穩(wěn)定性與區(qū)域生態(tài)承載力評(píng)價(jià)技術(shù)、區(qū)域生態(tài)安全調(diào)控模式。

(9)大型煤電基地生態(tài)修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)集成示范。建設(shè)神華寶煤、北電勝利礦區(qū)生態(tài)修復(fù)技術(shù)集成示范、寶煤露天礦地下水庫(kù)示范、大雁礦區(qū)土地整治與景觀生態(tài)恢復(fù)技術(shù)集成示范。

百度云希望通過(guò)開(kāi)源,將BIE的核心功能全面開(kāi)放,同時(shí)推出國(guó)內(nèi)首個(gè)開(kāi)源邊緣計(jì)算平臺(tái)—OpenEdge,旨在打造一個(gè)輕量、安全、可靠、可擴(kuò)展性強(qiáng)的邊緣計(jì)算社區(qū)。借助開(kāi)源的OpenEdge,開(kāi)發(fā)人員可以更靈活地開(kāi)發(fā)控制自己的邊緣解決方案和應(yīng)用,將云計(jì)算能力拓展至用戶現(xiàn)場(chǎng),提供臨時(shí)離線、低延時(shí)的計(jì)算服務(wù),包括設(shè)備接入、消息路由、消息遠(yuǎn)程同步、函數(shù)計(jì)算等功能。百度云期待利用社區(qū)的力量為國(guó)內(nèi)邊緣計(jì)算技術(shù)營(yíng)造良好生態(tài),促進(jìn)邊緣計(jì)算在中國(guó)快速發(fā)展,加速更多行業(yè)人工智能應(yīng)用落地。

課題1、課題2和課題8屬于整個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)理論研究,突出大型煤電基地開(kāi)發(fā)生態(tài)累積效應(yīng)評(píng)估及區(qū)域生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,重點(diǎn)研究煤炭高強(qiáng)度開(kāi)采驅(qū)動(dòng)下地下水演變及其生態(tài)影響,建立大型煤電基地生態(tài)穩(wěn)定性和區(qū)域生態(tài)安全協(xié)調(diào)機(jī)制,闡釋東部草原區(qū)大型煤電基地生態(tài)破壞的主要機(jī)理和生態(tài)修復(fù)的科學(xué)理論依據(jù);課題3至課題7主要是側(cè)重于采排復(fù)一體化與土壤重構(gòu)技術(shù)、水資源保護(hù)技術(shù)、土地整治技術(shù)、植被恢復(fù)技術(shù)、景觀生態(tài)恢復(fù)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā);課題9是大型煤電基地生態(tài)修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)集成示范(圖1)。

圖1 項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容設(shè)置邏輯框架
Fig.1 Logical framework of the project research contents setting

1.2 技術(shù)路線

項(xiàng)目技術(shù)路線如圖2所示。

針對(duì)項(xiàng)目研究目標(biāo),圍繞兩大科學(xué)問(wèn)題,采用理論研究、調(diào)查監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)研究和工程示范等方法,開(kāi)展三項(xiàng)理論和五項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),形成源頭減損、過(guò)程控制和綜合整治的區(qū)域生態(tài)修復(fù)技術(shù)體系。

2 總體目標(biāo)

2.1 總體目標(biāo)

解決東部草原區(qū)大型煤電基地長(zhǎng)期高強(qiáng)度開(kāi)發(fā)對(duì)草原生態(tài)(水、土壤、植被)的影響機(jī)理及累積效應(yīng)、生態(tài)穩(wěn)定性與區(qū)域生態(tài)安全協(xié)調(diào)機(jī)制兩大科學(xué)問(wèn)題,研發(fā)相應(yīng)關(guān)鍵技術(shù),創(chuàng)建生態(tài)安全調(diào)控模式,依托呼盟和錫盟生態(tài)保護(hù)建設(shè)規(guī)劃重點(diǎn)任務(wù)區(qū)、呼盟國(guó)家可持續(xù)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)開(kāi)展示范,為保障東部草原區(qū)大型煤電基地科學(xué)開(kāi)發(fā)和生態(tài)安全提供科技支撐。

圖2 項(xiàng)目技術(shù)路線
Fig.2 Technical route of the project

2.2 考核指標(biāo)

(2)技術(shù)研發(fā)方面,研發(fā)煤炭高強(qiáng)度開(kāi)采條件下水資源監(jiān)測(cè)技術(shù),地下水對(duì)生態(tài)影響評(píng)價(jià)技術(shù),大型煤電基地水資源優(yōu)化配置與調(diào)控技術(shù),露天煤礦仿自然地貌綜合整治技術(shù),露天礦生態(tài)減損型采排復(fù)一體化技術(shù),表土稀缺區(qū)復(fù)墾土壤構(gòu)建技術(shù),生物聯(lián)合修復(fù)技術(shù)、沙化土壤有機(jī)培肥改良技術(shù)、生態(tài)功能優(yōu)化的生物調(diào)控技術(shù)、農(nóng)牧礦生態(tài)交錯(cuò)帶生境保護(hù)與修復(fù)技術(shù),大型煤電基地典型景觀生態(tài)功能提升技術(shù),大型煤電基地生態(tài)穩(wěn)定性評(píng)價(jià)技術(shù)、區(qū)域生態(tài)承載力評(píng)價(jià)技術(shù)、區(qū)域生態(tài)安全調(diào)控與保障技術(shù)等15項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。

(3)示范工程方面,覆蓋典型的蒙東大型煤電開(kāi)發(fā)區(qū)、露天煤礦生態(tài)擾動(dòng)區(qū)和干旱半干旱的草原沙化區(qū),示范區(qū)15000畝。其中,露天排土場(chǎng)治理示范區(qū)植被覆蓋率較本底值提高35%,廢跡地示范區(qū)治理率達(dá)到96%。

(4)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與人才培養(yǎng)方面,在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表高水平學(xué)術(shù)論文不少于80篇(SCI或EI收錄30篇),出版相關(guān)專著5部以上;申請(qǐng)相關(guān)國(guó)家發(fā)明專利30項(xiàng)以上;編制1套生態(tài)安全評(píng)價(jià)規(guī)范、5項(xiàng)水資源保護(hù)和生態(tài)修復(fù)技術(shù)指南等方面的企業(yè)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);培養(yǎng)博士后、博士、碩士研究生60人以上。

2.3 預(yù)期成果

圍繞東部草原區(qū)大型煤電基地長(zhǎng)期高強(qiáng)度開(kāi)發(fā)對(duì)草原生態(tài)(水、土壤、植被)的影響機(jī)理及累積效應(yīng)和東部草原區(qū)大型煤電基地生態(tài)穩(wěn)定性與區(qū)域生態(tài)安全協(xié)調(diào)機(jī)制兩大科學(xué)問(wèn)題,科學(xué)層面上預(yù)期獲得高強(qiáng)度開(kāi)采對(duì)草原生態(tài)影響的邊界、程度與范圍,探索出促進(jìn)生態(tài)穩(wěn)定與可持續(xù)發(fā)展的機(jī)理、技術(shù)與方法。通過(guò)草原植被恢復(fù)和種植經(jīng)濟(jì)作物等,既能起到防風(fēng)固沙的作用,又能吸收、轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力,生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益顯著,預(yù)計(jì)綜合經(jīng)濟(jì)效益在10億元左右。

3 結(jié)語(yǔ)

本項(xiàng)目實(shí)施周期4.5年,通過(guò)產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新,針對(duì)我國(guó)東部草原區(qū)煤電基地開(kāi)發(fā)引起了地下水位下降、土地破壞、土壤沙化、植被退化、景觀破損等生態(tài)問(wèn)題,揭示生態(tài)脆弱草原區(qū)大型煤電基地開(kāi)發(fā)的生態(tài)影響機(jī)理及累積效應(yīng),研發(fā)生態(tài)恢復(fù)關(guān)鍵技術(shù)體系,創(chuàng)建煤電開(kāi)發(fā)與區(qū)域生態(tài)安全調(diào)控模式,為大型煤電基地區(qū)域科學(xué)開(kāi)發(fā)提供科技支撐。

[1] Lei K, Pan H Y, Lin C Y. A landscape approach towards ecological restoration and sustainable development of mining areas. Ecological Engineering, 2016, 90:320-325.

[2] Toktar M, Papa G L, Kozybayeva F E, et al. Ecological restoration in contaminated soils of Kokdzhon phosphate mining area (Zhambyl region, Kazakhstan). Ecological Engineering, 2016, 86:1-4.

[3] Brown S L, Chaney R L. Use of Amendments to Restore Ecosystem Function to Metal Mining-Impacted Sites: Tools to Evaluate Efficacy. Current Pollution Reports, 2016, 2(2):1-12.

[4] Srivastava N K, Ram L C, Masto R E. Reclamation of overburden and lowland in coal mining area with fly ash and selective plantation: A sustainable ecological approach. Ecological Engineering, 2014, 71(71):479-489.

[5] Ma C, Cai Q, Wang H, et al. Modeling of Water Flow in Reclaimed Mine Spoil with Embedded Lignitic Fragments Using Hydrus-1D. Mine Water & the Environment, 2014, 34(2):197-203.

[6] 馬從安, 才慶祥, 韓可琦. 露天礦生產(chǎn)與生態(tài)重建適宜性評(píng)價(jià)專家系統(tǒng). 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2006, 35(2):231-234.

[7] 才慶祥, 高更君, 尚濤. 露天礦剝離與土地復(fù)墾一體化作業(yè)優(yōu)化研究. 煤炭學(xué)報(bào), 2002, 27(3):276-280.

[8] 畢銀麗.叢枝菌根培養(yǎng)新技術(shù)及其對(duì)土地復(fù)墾生態(tài)效應(yīng). 地質(zhì)出版社, 2007.

[9] Miao Z, Marrs R. Ecological restoration and land reclamation in open-cast mines in Shanxi Province, China. Journal of Environmental Management, 2000, 59(3):205-215.

[10] Pallavicini Y, Alday J G, Martínez-Ruiz C. Factors Affecting Herbaceous Richness and Biomass Accumulation Patterns of Reclaimed Coal Mines. Land Degradation & Development, 2015, 26(3):211-217.

[11] Hanel L. Development of soil nematode communities on coal-mining dumps in two different landscapes and reclamation practices. European Journal of Soil Biology, 2002, 38(2):167-171.

[12] Ghose M. Management of topsoil for geo-environmental reclamation of coal mining areas. Environmental Geology, 2001, 40(11):1405-1410.

[13] Feagin R A, Thomas D H. Does vegetation prevent wave erosion of salt marsh edges?. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, 106(25):10109-13.

[14] Lindberg T T, Bernhardt E S, Bier R, et al. Cumulative impacts of mountaintop mining on an Appalachian watershed. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, 108(52):20929-34.

[15] Gremer J R, Bradford J B, Munson S M, et al. Desert grassland responses to climate and soil moisture suggest divergent vulnerabilities across the southwestern United States. Global Change Biology, 2015, 21(11).

[16] B.C. Verschoor, Pronk T E, Goede R G M D, et al. Could plant-feeding nematodes affect the competition between grass species during succession in grasslands under restoration management?. Journal of Ecology, 2002, 90(5):753-761.

[17] Hu Z, Xiao W. Optimization of concurrent mining and reclamation plans for single coal seam: a case study in northern Anhui, China. Environmental Earth Sciences, 2013, 68(5):1247-1254.

[18] 畢銀麗, 王瑾, 馮顏博,等. 菌根對(duì)干旱區(qū)采煤沉陷地紫穗槐根系修復(fù)的影響. 煤炭學(xué)報(bào), 2014, 39(8):1758-1764.

[19] 劉福明, 才慶祥, 陳樹(shù)召,等. 露天煤礦中間搭橋適用條件與關(guān)鍵參數(shù)的確定. 煤炭學(xué)報(bào), 2015, 40(1):73-79.

[20] 李樹(shù)志. 我國(guó)采煤沉陷土地?fù)p毀及其復(fù)墾技術(shù)現(xiàn)狀與展望. 煤炭科學(xué)技術(shù), 2014.

[21] 鄭佳怡, 付曉, 王辰星,等. 區(qū)域環(huán)境承載力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建——以黃河上游水電開(kāi)發(fā)區(qū)域?yàn)槔? 生態(tài)學(xué)雜志, 2014, 33(8):2228-2234.

[22] Tan F, Lu Z. Assessing regional sustainable development through an integration of nonlinear principal component analysis and Gram Schmidt orthogonalization. Ecological Indicators, 2016, 63:71-81.

[23] 張建民, 李全生, 胡振琪,等. 西部風(fēng)積沙區(qū)超大綜采工作面開(kāi)采生態(tài)修復(fù)研究. 煤炭科學(xué)技術(shù), 2013, 41(9):173-177.

[24] 李全生, 賀安民, 曹志國(guó). 神東礦區(qū)現(xiàn)代煤炭開(kāi)采技術(shù)下地表生態(tài)自修復(fù)研究. 煤炭工程, 2012(12):120-122.

[25] 康薩如拉, 牛建明, 張慶,等. 草原區(qū)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)對(duì)景觀格局和初級(jí)生產(chǎn)力的影響——以黑岱溝露天煤礦為例. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2014, 34(11):2855-2867.

Research on ecological restoration technology of coal-power base in eastern steppe of China

LI Quansheng1,2,*

1StateKeyLaboratoryofGroundwaterProtectionandUtilizationinCoalMining,Beijing100011,China2DepartmentofScienceandTechnologyDevelopment,ShenhuaGroupCorporationLimited,Beijing100011,China

This project is one part of “Thirteen Five” national key research and development program approved project whit the NO. of 2016YFC0501100. Taking account of the ecological restoration technology development and engineering practice problems of large-scale coal-power bases in eastern steppe of China, including ecology, mining, environmental science, protoculturescience and other subject, thetheoretical analysis, experimental research, survey and monitoring and other meanswill be used tofind out thetwo scientific questions caused by coal mining: one for influence andcumulative effect ofgrassland ecosystems (water, soil, vegetation), and the other for regional ecological stability and security coordination mechanisms at the regional ecological. The influence boundary of regional groundwater and vegetation populations with coal exploitation will be clarified. A series ofkey technologies, such as ecological cumulative effect evaluation method, dynamic monitoring of regional water resources, water resources conservation and utilization, coal mine land reclamation, microbial bioremediation, landscape restoration, will be established. The integration mode with basic theory, key technology integration and demonstration projects will be developed, which will provide theoretical and technical support for the eastern prairie region of coal exploitation and ecological restoration.

eastern steppe of China; develop of coal-power bases; water resources protection and utilization; restoration of the ecosystem; integrated demonstrate

國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2016YFC0501100)

2016- 11- 14

10.5846/stxb201611142313

*通訊作者Corresponding author.E-mail: liqs@shenhua.cc

李全生.東部草原區(qū)煤電基地開(kāi)發(fā)生態(tài)修復(fù)技術(shù)研究.生態(tài)學(xué)報(bào),2016,36(22):7049- 7053.

Li Q S.Research on ecological restoration technology of coal-power base in eastern steppe of China.Acta Ecologica Sinica,2016,36(22):7049- 7053.

猜你喜歡
煤炭基地區(qū)域
流翔高鈣為黨建示范基地錦上添花
消除煤炭:是時(shí)候?qū)⒚禾枯d入史冊(cè)了 精讀
煤炭
我的基地我的連
煤炭:去產(chǎn)能繼續(xù) 為煤炭正名
分區(qū)域
煤炭的“未來(lái)”
基于嚴(yán)重區(qū)域的多PCC點(diǎn)暫降頻次估計(jì)
區(qū)域
炉霍县| 菏泽市| 宣汉县| 南投县| 孙吴县| 广昌县| 三明市| 怀仁县| 嘉黎县| 古田县| 平乡县| 安岳县| 西乡县| 敦化市| 恩平市| 青海省| 阜南县| 政和县| 广东省| 延长县| 吉隆县| 福泉市| 阿尔山市| 扶余县| 通州市| 鄱阳县| 涡阳县| 锦州市| 措美县| 安岳县| 沂源县| 营口市| 平凉市| 南澳县| 林甸县| 黔西| 湘乡市| 铁岭县| 乌拉特后旗| 电白县| 项城市|