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高原高寒木里礦區(qū)生態(tài)治理中土壤重構(gòu)治理效果研究

2021-12-17 05:24:56李永軍梁俊安辛素偉趙競賽
中國煤炭地質(zhì) 2021年11期
關(guān)鍵詞:木里渣土速效

劉 帥,熊 濤,孫 浩,李永軍,梁俊安,辛素偉,李 津,趙競賽,

郭 鵬,高 超,胡 航,辛 順

(中煤地質(zhì)集團(tuán)有限公司,北京 100049)

0 引言

木里煤田位于祁連山南麓,屬于黃河一級(jí)支流大通河源頭濕地生態(tài)區(qū),是黃河流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)地區(qū)[1-2]。加強(qiáng)對(duì)木里礦區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合整治,有利于保護(hù)祁連山地區(qū)的生態(tài)系統(tǒng)、生物物種及其遺傳多樣性,具有極其重要的戰(zhàn)略意義。

1 木里礦區(qū)概況

1.1 地質(zhì)概況

木里煤田形成于中生代的凹陷性含煤沉積盆地,為一復(fù)式向斜構(gòu)造,南西部為侏羅紀(jì)泥頁巖。其中聚乎更礦區(qū)的西南部發(fā)育傾向南西的單斜構(gòu)造,淺層傾角為35°~45°,深層變緩,傾角為5°~20°。地層出露上三疊統(tǒng)、中侏羅統(tǒng)、第四系,含煤地層分布在侏羅系。上三疊統(tǒng)主要發(fā)育尕勒得寺組(T3g),與中侏羅統(tǒng)含煤地層呈平行不整合接觸,在礦區(qū)的南北兩側(cè)均有分布;主要發(fā)育中細(xì)?;揖G色砂巖、粉砂巖與泥巖互層,局部夾煤層。中侏羅統(tǒng)木里組,分為四個(gè)巖性段,砂礫巖段、下含煤段、上含煤段、泥巖段。

1.2 自然條件

木里煤田地處海拔4 030~4 300m,氣候寒冷,晝夜溫差較大,最低氣溫-35.6℃,最高氣溫19.38℃,屬于典型的高原大陸性氣候,礦區(qū)的主要的植被類型為高寒沼澤類,常常與高寒草甸類交錯(cuò)生長;土壤類型以高山草甸土、沼澤草甸土為主,自然土壤層厚度>50cm;地表水系有大通河、哆嗦河、哆嗦貢瑪河,水質(zhì)礦化度0.13~0.47g/L。

1.3 礦區(qū)修復(fù)情況

2014年8—12月,青海省對(duì)礦區(qū)制定具體可行的實(shí)施方案,迅速開展了礦區(qū)綜合整治工作,確保礦區(qū)生態(tài)環(huán)境初步改善;2015—2016年,加快落實(shí)河道疏浚、水系暢通等工作,盡最大努力恢復(fù)濕地生態(tài)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)礦區(qū)生態(tài)環(huán)境根本改善,礦區(qū)生產(chǎn)秩序明顯好轉(zhuǎn)。2017—2018年,在前期生態(tài)環(huán)境綜合整治的基礎(chǔ)上,做好已整治區(qū)域管理和養(yǎng)護(hù)。前期的生態(tài)治理雖有成效,但由于青海省聚乎更及哆嗦貢瑪?shù)V區(qū)具備獨(dú)特的生態(tài)系統(tǒng),海拔高,空氣稀薄,氣候寒冷、干旱,生態(tài)系統(tǒng)比較脆弱,并且經(jīng)過多年的露天開采,礦區(qū)內(nèi)土壤層被大規(guī)模剝離,對(duì)整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)擾動(dòng)劇烈,失去了土壤原有的功能,其生態(tài)功能仍需進(jìn)一步的提高,仍需繼續(xù)開展生態(tài)治理工作。

2 主要地質(zhì)環(huán)境問題

通過對(duì)治理區(qū)土壤基質(zhì)野外調(diào)查,現(xiàn)階段面臨的主要地質(zhì)環(huán)境問題簡要概況如下。

1)復(fù)綠區(qū)域內(nèi)石塊較多、地表土不足。礦區(qū)內(nèi)按照地貌類型分為渣山邊坡平面、渣山平面、渣山坡面、道路生活區(qū)。其中渣山邊坡平面部分區(qū)域?yàn)轫搸r、粉砂巖的堆積體,石塊占比超過50%;部分區(qū)域?yàn)榘咨写至7凵皫r碎塊,石塊粒徑10~15cm,占比超過50%。渣山平面部分區(qū)域含石率較小,部分區(qū)域?yàn)轫搸r、粉砂巖的堆積體,部分區(qū)域?yàn)榘咨写至I皫r。渣山坡面部分區(qū)域?yàn)榈谒南灯路e物、砂巖、頁巖的混合物;部分區(qū)域?yàn)榉凵皫r、頁巖碎塊混合物,石塊占比超過50%;部分區(qū)域?yàn)榘咨写至7凵皫r碎塊,石塊粒徑10~15cm,占比超過50%。道路的主成分是砂巖、頁巖碎塊的混合物,砂巖占比超過50%。生活區(qū)主要為第四系坡積物腐殖土,伴有頁巖、砂巖碎塊。

2)土壤板結(jié),土壤成分不適宜植物生長。地形修復(fù)雖將現(xiàn)有地貌與周圍相協(xié)調(diào),但土石方開挖與回填破壞了原有土壤的團(tuán)粒狀結(jié)構(gòu)及土壤成分,短時(shí)間難以恢復(fù)。通過對(duì)區(qū)內(nèi)渣石含量較少的土源地進(jìn)行取樣分析顯示治理區(qū)內(nèi)適宜撿石渣土改良成為土壤基質(zhì)(覆土)的渣土pH值在8.22~8.76,全氮含量0.062%~0.29%、全鉀21.2~24.8g/kg、全磷0.625~0.764g/kg、有機(jī)質(zhì)1.27%~15.9%、速效氮30.97~96.56mg/kg,速效磷2.300~5.523mg/kg,速效鉀61.5~121mg/kg、pH 值為7.35~7.59。三江源地區(qū)未退化草地區(qū)(0~10cm深度)全氮含量4.5~5.0g/kg、全鉀含量18~18.4g/kg、全磷含量0.76~0.78g/kg、有機(jī)碳含量60~70g/kg、pH值為8.12左右[3];速效氮600mg/kg、速效鉀200mg/kg[4]。研究區(qū)內(nèi)全氮含量含量、全磷含量、有機(jī)質(zhì)、速效鉀、有機(jī)質(zhì)低于標(biāo)準(zhǔn)值下限,有機(jī)碳含量大部分高于標(biāo)準(zhǔn)值(考慮渣土主要來源于含有機(jī)質(zhì)較高的泥巖、炭質(zhì)泥巖風(fēng)化產(chǎn)物),pH值為弱堿性,高于標(biāo)準(zhǔn)值上限符合標(biāo)準(zhǔn)。

3 土壤重構(gòu)方法

利用無人機(jī)航拍形各礦井的高清影像圖,并利用ArcGIS軟件勾繪圖斑,以圖斑為單位,規(guī)格為1m×1m,實(shí)地調(diào)查礫石含量、土壤質(zhì)地等各方面因子變化,并在研究區(qū)內(nèi)土源地進(jìn)行土壤取樣,另外對(duì)經(jīng)過土壤重構(gòu)后的混合土樣進(jìn)行取樣化驗(yàn)[5-7]。植物樣方調(diào)查指標(biāo)主要包括:植被物種覆蓋度、植物出株數(shù)、地上生物量測定;土壤樣品理化性質(zhì)測定指標(biāo)主要包括:pH值、有機(jī)碳、全氮、磷,速效氮、磷、鉀等[8-13]。

翻耕型地區(qū)多為礦山道路,渣山平臺(tái)基質(zhì)土含量較多的位置,使用挖掘機(jī)進(jìn)行翻耕,深度為50cm,通過機(jī)械撿拾篩分,將大于5cm的塊石直接壓埋于25cm深度之下,剩余小于5cm的細(xì)顆粒渣土覆于其上,形成厚度為25cm土壤基質(zhì)層,使之達(dá)到可通過施肥進(jìn)行土壤改造的條件。對(duì)于坡地機(jī)械翻耕和人工撿拾相結(jié)合的方法,將翻耕出的大于5cm的塊石集中在坡底,清運(yùn)掩埋或在平臺(tái)上挖坑掩埋(圖1)。

圖1 土壤重構(gòu)技術(shù)路線Figure 1 Technical roadmap of soil reconfiguration

覆土型區(qū)域采用挖掘機(jī)挖掘采土→運(yùn)輸→覆土→晾曬→撿石工藝,形成25cm土壤基質(zhì)層(覆土層),達(dá)到通過施肥進(jìn)行土壤改造的條件。

坡面主要采取人工或機(jī)械的方式將撿拾以后剝離出來的渣土整平,將33m3羊板糞(有機(jī)質(zhì)含量大于30%,雜質(zhì)小于10%,水分小于40%,無較大的石塊)均勻鋪設(shè)后采用機(jī)械或人工淺耕5cm,以達(dá)到渣土和羊板糞充分混合形成重構(gòu)土。重構(gòu)土混合后將有機(jī)肥2 000kg/畝(1畝=666.67m2,下同)均勻鋪設(shè)至表面,形成種草復(fù)綠面,再淺翻5cm。

平面采取人工或機(jī)械的方式將撿拾以后剝離出來的渣土整平,厚度25cm,將5cm(30m3/畝)羊板糞(有機(jī)質(zhì)含量大于30%,雜質(zhì)小于10%,水分小于40%,無較大的石塊)均勻鋪設(shè)后采用機(jī)械或人工淺耕10~20cm,以達(dá)到渣土和羊板糞充分混合形成重構(gòu)土。重構(gòu)土混合后將有機(jī)肥1 500kg/畝均勻鋪設(shè)至表面,形成種草復(fù)綠面再淺翻5cm。

4 治理效果分析

4.1 土壤重構(gòu)后土壤組分含量變化特征

許多研究表明土壤可作為植物生長的基質(zhì)和物質(zhì)基礎(chǔ),能夠提供必要的支撐及水分、養(yǎng)分[14-15],因此土壤重構(gòu)部分成為覆土種草工作的重中之重[16-17]。

礦山修復(fù)環(huán)境下,土壤重構(gòu)的組分由基質(zhì)土、泥巖及石礫三者組成。圖2展示了土壤重構(gòu)前后的組分變化,研究區(qū)治理前石礫含量10%~80%,基質(zhì)土含量0~90%,泥巖含量0~70%,治理后石礫含量0~50%,基質(zhì)土含量32%~100%,泥巖含量0~63%,可見土壤改良之前石礫、泥巖含量較高,可支撐植被生長的基質(zhì)土較少,相對(duì)比而言土壤改良之后土壤石礫、泥巖含量顯著降低,基質(zhì)土的含量明顯增加。

圖2 土壤組分含量變化特征Figure 2 Soil constituent content variation features

4.2 土壤重構(gòu)后土壤成分指標(biāo)含量變化特征

對(duì)研究區(qū)土源地和土壤重構(gòu)后的土壤進(jìn)行取樣化驗(yàn)分析(表1)。與土壤重構(gòu)前土壤成分指標(biāo)相比,重構(gòu)后的土壤成分指標(biāo)均有所變化,土壤重構(gòu)后的酸堿度降低至中性,氮磷鉀以及有機(jī)質(zhì)均顯著提高。其中土壤重構(gòu)前pH值為8.22~8.76,有機(jī)質(zhì)含量1.27%~15.9 %,全氮含量0.062~0.29g/kg,全磷含量 0.625~0.764 g/kg,全鉀含量21.2~24.8 g/kg,速效氮含量30.97~96.56 g/kg,速效磷含量2.3~5.523 g/kg,速效鉀含量61.5~121 g/kg;土壤重構(gòu)后pH值降低至7.07~8.15,有機(jī)質(zhì)含量提升至5.72%~15.64%,全氮含量提升至4 730~7 971 g/kg,全磷含量提升至0.819~1.369 g/kg,全鉀含量提升至18.7~22.6 g/kg,速效氮含量提升至281.86~714.05g/kg,速效磷含量提升至58.767~158.44 g/kg,速效鉀含量提升至728~2 684g/kg。

表1 土壤重構(gòu)后土壤成分指標(biāo)含量

4.3 土壤重構(gòu)后出株數(shù)及覆蓋度

對(duì)研究區(qū)的出苗度及覆蓋度進(jìn)行1m×1m現(xiàn)場隨機(jī)抽樣。土壤重構(gòu)后的出株數(shù)集中在15 000株,最低值為7 686株,最高值為42 026株;植被覆蓋度為90%,覆蓋度最低值68%,最高值100%。

5 討論

在高原高寒生態(tài)破壞區(qū),因煤礦開采造成原位表層土壤理化性質(zhì)遭到嚴(yán)重破壞,地表裸露,礦區(qū)土壤質(zhì)量極差,缺乏植物正常生長發(fā)育所需的土壤層,因此土壤質(zhì)量的提高是恢復(fù)礦山生態(tài)系統(tǒng)功能的重要途徑,翻耕型土壤重構(gòu)區(qū)采取挖掘機(jī)翻耕→撿石→基質(zhì)土拌和→有機(jī)肥拌和等工藝,形成30cm土壤基質(zhì)層(覆土層);覆土型土壤重構(gòu)區(qū)通過采取挖掘采土→運(yùn)輸→覆土→晾曬→撿石→基質(zhì)土拌和→有機(jī)肥拌和等工藝進(jìn)行土壤重構(gòu),形成30cm土壤基質(zhì)層(覆土層),能夠降低治理區(qū)的含石率,基質(zhì)土的添加提高了土壤的團(tuán)粒結(jié)構(gòu)與有機(jī)質(zhì),有機(jī)肥的添加提高了土壤中有機(jī)質(zhì)及速效氮磷鉀的含量,在較長一段時(shí)間內(nèi)可以為人工植被群落提供充足的養(yǎng)料,為人工植被群落向自然群落轉(zhuǎn)換提供能量。

有機(jī)質(zhì)含量作為評(píng)價(jià)治理區(qū)土壤重構(gòu)成功與否的重要指標(biāo)之一,通過每年的枯萎植物葉片不斷積累與分解,人造基質(zhì)土中的有機(jī)物含量將在微生物的分解作用下轉(zhuǎn)換為牧草生長的有機(jī)質(zhì);同時(shí)土壤重構(gòu)中有機(jī)肥拌和的措施也提高了土壤中植物所需的必要生長元素氮磷鉀,為當(dāng)年植被生長提供了有效營養(yǎng)分,特別是土壤中的速效氮磷鉀成分,對(duì)提升土壤肥力,改善土壤理化性質(zhì)方面有巨大的作用,但有機(jī)肥+基質(zhì)土+牧草專用肥三者拌和的肥力持續(xù)性還有待進(jìn)一步的研究。

6 結(jié)論

1)高原高寒生態(tài)修復(fù)區(qū)土壤重構(gòu)的限制性因素包括含石率較高、土壤板結(jié)、地表土不足、土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)差四個(gè)主要問題。

2)確定了高原高寒地區(qū)生態(tài)修復(fù)區(qū)土壤重構(gòu)技術(shù)參數(shù),提出了渣土改良由顆粒狀的渣土、粉末狀的基質(zhì)土及提升肥力的有機(jī)肥為三要素的土壤重構(gòu)方案。

3)經(jīng)過渣土改良,對(duì)復(fù)綠范圍內(nèi)翻耕區(qū)及覆土區(qū)機(jī)械撿拾篩分,含石率明顯下降,有效改善了土壤物理性狀,土壤重構(gòu)取得一定成效。

4)渣土+基質(zhì)土+有機(jī)肥+牧草專用肥充分混合,提高了土壤各項(xiàng)指標(biāo)含量,取得較好的復(fù)綠效果,生態(tài)服務(wù)功能顯著提升,促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)向正向演替發(fā)展同時(shí)為高原高寒生態(tài)破壞區(qū)土壤重構(gòu)提供了研究實(shí)例。

致謝:衷心感謝青海省木里礦區(qū)生態(tài)治理項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)王佟教授級(jí)高級(jí)工程師對(duì)本文的悉心指導(dǎo)和幫助,感謝木里項(xiàng)目組成員對(duì)本文相關(guān)研究的支持!

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