解坤梅 何銀忠
種情況,礦山廢棄地區(qū)的復墾以及生態(tài)修復技術成為了生態(tài)環(huán)境相關領域研究的重點。在此基礎上,本文對礦區(qū)廢棄地區(qū)的生態(tài)修復技術進行簡單探究,并對土壤重構與生物恢復技術的優(yōu)勢進行了總結。
[關鍵詞]土地重構;物理改良;生物修復
[中圖分類號]F407 [文獻標識碼]A
廢棄礦山的土地植被覆蓋退化較為嚴重,土壤成分貧瘠、有害物質含量超標、物理的性狀表現(xiàn)較為惡劣,因此,對廢棄礦區(qū)進行生態(tài)環(huán)境改造,修復生態(tài)系統(tǒng)是當前階段改善礦區(qū)環(huán)境條件的重點。生態(tài)系統(tǒng)的修復不僅包括土壤、動植物等條件的改善,還包括對水系污染的治理。環(huán)境條件的改善與恢復可以為區(qū)域生態(tài)群落的多樣性發(fā)展、水體治理和農業(yè)、林業(yè)的利用提供必要的基礎。
1 在廢棄礦區(qū)開展生態(tài)修復工程中的土壤重構復墾技術
1.1 土壤重構物理改良技術
在廢棄礦山進行物理改良的工作內容包括排土、客土、去表土以及深耕翻土等技術方法。在技術選擇時應該結合礦區(qū)的土質條件、恢復目標、項目經費以及設計方案等選擇合理的物理改良方法。在進行地表擾動之前,應先對土壤分層取樣,對土壤結構、性質、成分等數(shù)據(jù)進行分析、錄入,保證生態(tài)恢復工程對土壤的物理結構、植物種子、微生物、動物及營養(yǎng)成分產生的影響處于標準范圍之內。在工程結束后需要將土壤分層回填,這一過程屬于礦山環(huán)境恢復的標準程序之一。其中,土壤結構主要指的是顆粒排列、組合形式以及顆粒的大小。土壤結構的松散程度對植物根系的成長有著直接的影響。如植物根系的土壤如果是熔塊狀,那么根系可以在土壤基層中充分滲透,獲取植物生長需要的水分、營養(yǎng)。土壤結構的緊密與松散程度能夠通過表層土的替換來調整。礦山廢棄地區(qū)的土壤結構通常較為緊密,在開展生物修復工程之前需要通過換土、深耕等形式來改變土壤顆粒的密度,然后使用剝離、固定、粉碎等方法改變土壤的化學性質與營養(yǎng)成分。如果需要改造的廢棄土地的污染程度較為嚴重、土壤層薄甚至沒有土壤覆蓋,需要進行客土覆蓋??屯粮采w工程的關鍵在于土源的確定以及覆蓋厚度、工程方法的選擇。除此之外,如果土壤的重金屬含量超過相關標準,需要采用動電法來進行修復。該種方法是將電極插入重金屬污染超標的土地中,輸入直流電,重金屬成分受電場作用的影響向電極移動,被集中處理。這種環(huán)境修復技術近幾年在土壤改造工程中應用較為廣泛,但由于土壤成分復雜性的影響,無法完全發(fā)揮技術優(yōu)勢。
1.2 土壤重構的化學技術
礦山廢棄的土地大部分酸堿化程度較為嚴重,對于該種廢棄地,通常會采用化學手段進行改造。如使用FeSO4、硫酸氫鹽等化學物質,使土壤的鈉離子轉化為鈣離子,減輕鹽堿化程度,加強土壤中水分子對基質的滲透作用。如果廢棄土壤酸性較強,可以用生石灰、碳酸鹽等物質進行中和。重金屬中氫氧化物的實際溶解度僅僅弱于硫化物,在重金屬含量超標的土壤中加入石灰,能夠使其轉化為氫氧化物。與此同時,pH數(shù)值一旦升高,將引發(fā)重金屬離子、鈣離子的共沉淀,能夠抑制土壤重金屬分子的移動性,降低重金屬在植物中的富集程度。除此之外,利用木屑、糞肥以及污泥、綠色垃圾等有機物,也可以對土壤結構進行改善,能夠在提升持水能力的同時,保證陽離子的交換率。在土壤層上鋪設二十厘米厚度的垃圾、每平鋪蓋二十千克的石灰,對尾礦酸化情況有著十分顯著的抑制作用。
土壤重構中改善原有土層營養(yǎng)匱乏、有機質缺失也是重要的技術研究要點。土壤營養(yǎng)成分缺乏不僅會降低植物的成活率與生長率,還會進一步縮減生態(tài)群落的多樣性。因此土地復墾工程中,通常需要對土地中營養(yǎng)成分的含量、配比進行調節(jié)。研究表明,木屑作為一種獲取渠道廣泛、經濟成本較低的有機物質,能夠提升樹木、部分草本植物以及灌木的成活率。部分植物、土壤生物生長所需要的氮素主要來源于有機氮礦化或者生物固氮,因此,通過含氮木屑的鋪設可以提升土壤的實際肥力。與此同時,還可以使用城市污泥來提升土壤肥力。城市污泥主要指污水處理單位在進行污水治理時產生的廢棄物質,由于污泥中含有豐富的N、P、K以及有機物質,且黏性較強,因此能夠提升廢棄礦區(qū)土壤中的保水性,是土壤復墾工程中使用范圍較廣的填充物質。土壤中金屬超標作為礦區(qū)復墾的難題之一,由于隱蔽性好、影響范圍廣、持續(xù)時間長、不可逆轉性等特點,成為復墾技術深入研究的重點課題。工程單位可使用磷酸鹽進行重金屬的治理。
2 在廢棄礦區(qū)開展生態(tài)修復工程中的生物技術
生物修復土壤工程是指利用植物、動物以及微生物等生命體的活動、代謝改變土壤的化學性質與物理結構,進一步提升土壤肥力的修復項目。生物修復在污染物降解、吸收以及富集方面具備較大的優(yōu)勢,且經濟成本投入較少,是較為常見的礦區(qū)生態(tài)修復技術。土壤重構的物理改良與化學改良盡管能夠對土質進行改造。但對礦區(qū)景觀的改善作用不高。相對而言,生物修復不僅能夠改善大氣環(huán)境與水環(huán)境,還可以降低污染影響,通過農林開發(fā)技術,提升礦區(qū)經濟開發(fā)價值。
2.1 植物修復技術
相關環(huán)保單位將植物修復工程定義為通過植物提取、轉化、吸收、分解、固定土壤中的沉積物、污染物或其他有害物質等技術的總稱。具體來講生物修復主要包括水生植物與土壤植物修復兩種。采用的主要技術類型包括根際過濾、人工濕地建設、廢物填埋淋洗、植物固化與蒸發(fā)等,通過誘導對水環(huán)境與土壤環(huán)境進行改造。生物修復技術在毒性不高的環(huán)境條件下應用較為廣泛,如豆科植物通過與根瘤菌的共生,能夠將大氣中蘊含的氮素固定起來。據(jù)研究數(shù)據(jù)表明,將豆科植物種植在受污染的土壤中,可以改善土壤的固氮積累速度,耐受低營養(yǎng)與毒金屬,是生物修復的重要植物選擇類型。
土地復墾和生態(tài)恢復的初始階段,植物種類的選擇至關重要。物種配置可運用恢復生態(tài)學、景觀生態(tài)學和植被群落理論等原理對植被群落的組成、結構和密度等進行設計,創(chuàng)造適宜的植物生存空間,避免種間競爭。植被的群落組成根據(jù)多樣性促進穩(wěn)定性的原理,廢棄地造林應盡量配置成混交林,以增加植物生態(tài)系統(tǒng)的物種多樣性和層次結構。植被的群落結構應該模擬天然植被結構,實行喬灌草復層混交。實踐證明,對落葉喬、灌木應采用少量配土栽植,對常綠樹種則應帶土球移植,對于草本植物應采用蘸泥漿或拌土播撒種植。另外,通過礦區(qū)表層土壤發(fā)育的優(yōu)劣,分別采用覆土和無覆土栽培技術。當表層土壤厚度較低時,可以在礦山廢棄地表面覆蓋一定厚度的土壤、污泥、粉煤灰等,促使土壤環(huán)境得到較大改善。對于分化較好的礦山廢棄地,由于表層土壤發(fā)育較好,可將植物直接栽植于土壤上,進行生態(tài)修復建設。
2.2 土壤動物技術
土壤動物在改良土壤結構、增加土壤肥力和分解枯枝落葉、促進營養(yǎng)物質的生物小循環(huán)方面起著不可替代的作用。作為生態(tài)系統(tǒng)食物鏈中不可缺少的組分,土壤動物扮演著初級消費者和分解者的重要角色,是食物鏈的基礎。植被恢復取得階段性進展后,可在土壤中培養(yǎng)某些低等動物。土壤動物的活動可以改善土壤的物理結構,增加孔隙度。蚯蚓還可以富集重金屬,采用電擊、灌水的方法驅出蚯蚓集中處理,可降低土壤中重金屬的含量。此外,生態(tài)修復還包括微生物的修復工作等。
3 結語
當前階段,我國的土壤修復、土地復墾方面的項目技術還處于發(fā)展的初級階段,盡管取得了一定的生態(tài)修復成果,但與廢棄礦區(qū)的總數(shù)量、面積相比,復墾比例較低。為此,研究行之有效的復墾技術既是保護耕地面積、對廢棄礦區(qū)的潛在價值進行二次開發(fā)的有效途徑,也是修復生態(tài)環(huán)境、保證區(qū)域生態(tài)群落多樣性發(fā)展的重要基礎。
[參考文獻]
[1] 張耀,周偉.安太堡露天礦區(qū)復墾地植被覆蓋度反演估算研究[J].中南林業(yè)科技大學學報,2016(11).
[2] 原野,趙中秋,白中科,等.露天煤礦復墾生物多樣性恢復技術體系與方法:以平朔礦排土場為例[J].中國礦業(yè),2017(08).
[3] 胡曉蕭,李小英.礦山廢棄地生態(tài)修復中土壤基質改良技術研究綜述[J].現(xiàn)代農業(yè)科技,2018(01).
[4] 岑曉騰.土地利用景觀格局與生態(tài)系統(tǒng)服務價值的關聯(lián)分析及優(yōu)化研究——以杭州灣南岸區(qū)域為例[D].浙江大學,2016.