金安桥水电站废弃地植被恢复情况研究
大型开发建设项目弃渣场植被重建的限制因子
工程 的土石方开挖弃渣 及下 游土石围堰拆除弃渣 。3 弃渣场位 于坝址下游约 4 9k . m的左岸岸坡台地上 , 有效 容积 4 0万 m , 1
主 要 堆 置 砂 石 料 场 剥 离 土 石 方 、 石 加 工 系 统 开 挖 及 进 场 交 通 砂
发展机遇 , 但水电事业在迅速发展 的同时也 带来 了诸 多生态环 境 问题 ” 。在水 电站建设过程 中 , 动地表 、 J 扰 破坏植 被 , 造成 了
3个 , 点 取 样 重 复 3个 。各 采 样 点 基 本 特 征 见 表 1 各 。
土壤 物理 性 质 现 场 测 定 , 学 性 质 需 将 土 样 带 回实 验 室 风 化
金安桥水 电站为金 沙江 中游 河段 规划 的第 5级 梯 级水 电 站, 位于云南省丽江市境 内 , 装机容量 24 0MW, 0 总投 资 19亿 3
在 土 壤 物 理 性 质 方 面 , 渣 场 土 壤 粒 径 组 成 不合 理 , 弃 大粒 径 颗 粒含 量 较 多 , 植 被 重 建 的 一 个 主 要 限 制 因子 ; 土壤 化 学 是 在
性质方 面, 弃渣场土壤 有机质和 氮紊含 量极 低, 法提供植 物正 常生长所 需的养分 , 另一个主要 限制 因子。要恢 复植 无 是
被, 就必须进 行基质改 良, 步改善弃渣场土壤 的理 化性 质 , 高土壤肥 力。 逐 提
[ 中图分 类号 】S5 17
[ 文献标识码 】A
[ 文章编 号 】10 0 4 (0 I O 00— 9 1 2 1 l5—0 2 0 9—0 3
2 弃渣场位于坝址下游 3 5k 的右岸岸坡 台地一 , . m t 有效容 - .
其 缓 慢 , 而 需 采 取 人 工 辅 助 措 施 , 加 速 植 被 重 建 。废 弃 地 因 以
某山区水库工程边坡植被恢复措施
《河南水利与南水北调》2023年第6期水生态文明某山区水库工程边坡植被恢复措施廖承凌(贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司,贵州贵阳550002)摘要:山区水库枢纽工程建设过程中因开挖或填筑等施工活动极大地破坏了库区原有地貌和植被,施工形成的边坡土壤抗蚀能力减低,继而边坡裸露土层在水蚀、风蚀和重力侵蚀的交互作用下,水土流失加剧。
为此,选取黄家湾水库枢纽工程边坡植被恢复措施设计实践案例展开分析研究。
结果表明,通过认识黄家湾水库枢纽工程边坡概况及边坡水土流失特点,运用现代生态景观发展理念,重点围绕水库大坝枢纽区开挖边坡、永久办公生活区与交通道路边坡和石料场开采边坡与弃渣场区展开边坡植被恢复措施设计分析。
尤其是采用安装植生板+铺挂镀锌铁丝网+厚基质喷播植草的绿化方式以及填筑生态袋+挂柔性防护网+厚基质喷播植草等绿化方式进行植被恢复;对大坝下游管理范围内的河岸边坡进行生态治理,达到了对常规治理边坡水土流失措施技术水平的提升。
这一成果可为类似水库枢纽工程边坡植被恢复措施设计提供借鉴参考。
关键词:山区水库枢纽工程;边坡植被恢复措施;设计;分析中图分类号:S157文献标识码:A文章编号:1673-8853(2023)06-0007-02Vegetation Restoration Measures for Slope of a Mountain Reservoir ProjectLIAO Chengling(Guizhou Water Conservancy and Hydropower Survey,Design and Research Institute CO.LTD.,Guiyang550002,China)Abstract:In the construction process of excavation or filling project,the construction activities of the mountain reservoir project have greatly damaged the original landform and vegetation of the reservoir area.The erosion resistance of the slope soil formed by the construction is reduced,and then the exposed soil layer of the slope is aggravated by soil erosion under the interaction of water erosion,wind erosion and gravity erosion.Therefore,the design practice case of slope vegetation restoration measures in Huangjiawan Reservoir hub project is selected for analysis and research.The results show that by understanding the general situation of the slope of Huangjiawan reservoir hub project and the characteristics of the slope ecological and soil erosion,and using modern ecological landscape development concepts,the design and analysis of vegetation restoration measures are focused on the excavation slopes of the dam and the permanent office and living area,slopes of traffic roads,slopes of stone material yards,and slopes of waste disposal areas. In particular,vegetation restoration is achieved through the installation of planting boards,laying galvanized wire mesh,and spraying grass on thick substrates,as well as filling ecological bags,hanging flexible protective nets,and spraying grass on thick substrates. Ecological management of the riverbank slope within the downstream of the dam management scope has also been implemented, achieving an improvement in the technical level of conventional slope erosion control measures.This result can provide a reference for the design of slope vegetation restoration measures for similar reservoir hub projects.Key words:mountain reservoir hub project;slope vegetation restoration measures;design and analysis1黄家湾水库枢纽工程边坡概况1.1水库枢纽工程等别及规模黄家湾水库枢纽工程等别为Ⅱ等,工程规模属大(2)型。
水利水电工程建设中生态植物修复技术的应用
水利水电工程建设中生态植物修复技术的应用建设水电水利工程有利于提高国民经济,同时水资源的合理应用,更利于我国的发展。
随着社会对水资源的需求,造成了水资源的短缺。
因此国家实行了南水北调的政策,同时工业化的发展造成了一种现象-水土流失问题。
人们必须重视水土流失在水利水电工程施工建设过程中出现的问题。
生态植物修复技术的应用在水利水电工程建设中对水土保持提供了有效的措施,这有利于水利水电工程在我国的不断进步和发展。
水利水电;水土保持;生态修复水资源的利用在社会发展中起到了至关重要的作用,因此我国建设了众多水电水利,但是过度的开发造成了水土流失。
水利水电工程建设在考虑其经济和社会效益的同时,更应该注重水土保持的效益。
因为工程建设的开发,植被的被破坏,在雨水的冲刷下,可能会造成滑坡和塌方一系列问题。
减少水土流失,改善生态环境是水利水电工程必须要实行的措施。
只有提高水资源的有效利用及在水土保持的情况下,才能够改善环境,提升水电水利工程的运行稳定性,并有利于社会的可持续发展,利于国民经济的提高。
一、水利水电工程建设中水土流失的特点分1.水土流失的问题在水利水电工程建设中已经普遍存在,面对这个问题,国家及相关技术工作人员也进行了分析。
由于水利水电工程在建设中占用了大量的土地,造成土壤及水分的破坏,植被的营养无法提供,造成植被无法生长及修复。
由于长时间的问题持续的持续存在和无法解决,使这些植被造成严重破坏,使水土流失更加严重。
大概原因包括如下:1)水分的含量在土壤中的改变。
水电水利的施工过程中,原有土壤的破坏,使水分的含量有所改变,植被系统被破坏;2)土壤在施工过程中的流失。
大量的土壤会在工程建设中被挖掘,原有土壤被破坏,植被会失去的其生长环境。
2.输水渠道及灌溉等都是线性水电水利工程,在施工的过程中也会存在一些问题。
因其具有很长的工程路线,在开展的过程中,会经过很多区域。
期间会经过山地、峡谷等复杂的环境,因此在施工期间会沿着分布路线很容易造成水土流失,对于水土保持的工作也很难开展,这部分呈线性的水土流失应该尽快进行生态修复。
矿业废弃地生态植被恢复的研究
生活污泥作为一种天然有机肥, 如果应用于矿 业废弃地, 可改善废弃地矿砂、矿泥的营养状态, 提 高土壤肥力, 从而改变土壤的生物学性状[ 16] 。试验 证实在尾矿中混入 30~60mm 底泥或 60~90mm 的 垃圾均可显著促进植物在尾矿中的生长, 而野外实 验也表明: 蘑菇房废料、猪粪等也是较好的基质改良 物质[ 17 ] 。但是生活污泥还含有部分病原微生物和寄 生虫卵以及微量重金属元素, 通过各种传播途径, 污 染土壤、空气、水源, 危害植物的生长, 所以在使用中 应合理控制生活污泥的使用年限和使用数量。只要 控制适当, 就不会造成土壤基质的再次污染[ 16] 。 3. 1. 3 植物修复技术
植物修复是利用植物的独特功能, 可和根际微 生物协同作用, 从而可以发挥比生物修复更大的效 能。主要包括利用植物固定或修复重金属污染土壤、 利用植物精华水体和空气、利用植物清除土壤基质 里面的有机污染物等[ 1] 。目前的修复技术主要有植 物吸收、植 物降 解、植 物 挥发 和 植物 固 定 4 个 方 面[ 18] 。
废弃水利工程的生态恢复与水资源管理研究
废弃水利工程的生态恢复与水资源管理研究随着经济的快速发展,水资源的需求日益增长。
水利工程的建设曾经是我们满足水资源需求的有效手段之一。
然而,随着时间推移,一些旧水利工程逐渐废弃,给生态环境带来了巨大的破坏。
因此,对废弃水利工程进行生态恢复与水资源管理的研究变得尤为重要。
废弃水利工程对生态环境的破坏主要表现在以下几个方面。
首先,由于水利工程的停止使用,原本汇聚于工程中的水资源无法正常流动,导致工程区域内的水体富营养化和水生态系统的破坏。
其次,废弃工程的遗留物和建筑结构也会对周边环境造成影响,阻碍生态系统的自然恢复。
再次,一些水利工程在废弃后会释放出有害物质,对土壤和地下水造成污染,使生态环境进一步恶化。
针对废弃水利工程的生态恢复,首先应该进行环境评估,了解工程废弃对生态环境、水资源和生物多样性的影响。
评估结果可以帮助决策者制定科学合理的生态恢复方案。
其次,应该采取适当的措施清理废弃工程遗留物,恢复环境的原貌。
这一过程需要高度关注环境保护,避免对周边环境造成进一步破坏。
最后,在废弃水利工程周边建设湿地、植被覆盖和生物多样性保护区,促进生态系统的恢复和生物多样性的增加。
在废弃水利工程的水资源管理方面,首先需要对工程周边的水资源进行合理配置和管理,以确保资源的可持续利用。
其次,对废弃工程进行修复或改造,使其依然具备利用价值。
例如,可以将原本用于灌溉的水利工程进行改造,用于供水和发电。
这样,既能节约水资源,又能发挥废弃工程的潜在价值。
最后,要加强水资源监测和保护,减少水损失和水污染,确保水资源的可持续发展。
在进行废弃水利工程的生态恢复和水资源管理研究时,还需要考虑到以下几个因素。
首先,地区水资源的特点和需求应该得到重视。
不同地区的水利工程废弃对生态环境的影响程度不同,因此在制定恢复方案时应考虑当地实际情况。
其次,需要充分考虑社会经济因素。
废弃水利工程的生态恢复和水资源管理需要相应的投入,此时需要权衡投入产出比,确保经济效益与环境效益的均衡。
灾后重建生态修复建设项目植被恢复效益分析
灾后重建生态修复建设项目植被恢复效益分析1.1生态效益通过项目的实施,毁坏植被得到恢复,野生动物的生存环境得到改善,水源涵养能力、水土保持能力和净化空气能力的得到提高,森林生态效能得以增强。
(1)修复因地震造成的生态系统的损伤地震灾害不但造了大面积的森林资源变成岩岩石裸露地、乱石堆积地等,还造成了众多的森林斑块、森林斑秃等,生态系统因此受损或退化。
通过植被恢复,可以有效修复因地震造成的生态系统的损伤。
(2)水源涵养能力能力增强通过植被恢复,森林面积和森林覆盖率的增加,使森林的水源能力能力增强。
(3)水土保持能力提高该项目的实施,将使由于地震造成的损毁地段恢复植被,由于土壤物理性质得到改善,植被恢复使土壤容重减小,从而土壤孔隙度增大,土壤持水性能增强,总储水库容增大,土壤物理结构在某种程度上得到改善,有利于土壤形成发育,能有效地减少水土流失,使因水土流失而减少的土壤养分大幅度下降,从而防止土地退化。
提高地表防冲、固土能力。
(4)自然景观协调性增强。
某市是世界文化遗产保护地,也是AAAAA级国家级风景名胜区,每年有大量的中外游客进入,本次设计区域通过该项目实施,使地震造成的植被损毁地得到恢复,将对当地自然景观协调性有一定程度得到修复。
(6)净化空气作用增强森林植被净化空气的作用主要表现在对二氧化碳(CO2)的吸收和对氧气(O2)的释放,以及吸收有害气体和吸附烟尘上,植被恢复将使受损森林这部分功能重建。
1.2社会效益对某市植被恢复工程的实施,不但可以恢复受损森林植被和修复受损生态系统,还可对外树立我国国际形象,对内改善灾区人民生活状况,提升灾区群众重建家园信心,推动项目区域社会经济全面发展;同时,保护区植被恢复工作也是灾后重建工作的组成部分,项目的实施,对灾后重建工作和自然保护区建设事业将产生积极深远的影响。
工程项目实施,可增加森林面积和森林覆盖率,对改善局部区域环境和小气候,减少输入江、河泥沙量等具有十分积极的意义。
水电站废弃地植被恢复与重建研究
际生态环境研究领域的热点问题 , 是我国当前 也
生态环境保护所面临的紧迫任务。
植被恢 复 与重 建 , 一项 十分 有 效 的 治理 工 是 程建 设废 弃 地 , 复 生 态 环境 、 制 水 土 流失 、 恢 控 支
撑经济可持续发展 的基础性 和战略性工程措施 ,
是被 破坏生 态 系统 恢 复 的首 要 工 作 和关 键 环 节 。
维普资讯
第2 6卷第 1 期
200 7年 2月
四
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水
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Vo . 126, No. 1 Fe b., 0 7 2 0
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: 境保护 : 环
水 电站 废 弃地 植 被恢 复 与重 建研 究
r 进 出 场 公 路废 弃 地 L施 I逆 蹄 睃峁 地 : r施 1临 时 建筑 物 睃 弃地
中图分类号 : 3 x7 文献标识码 : B
一
文章编号 :0 1 14 20 O -120 10 - 8 (0 7) l 2 -5 2 0
1 引 言
2 水 电站废弃 地 的形成 与分类 水 电站 废弃 地是 指在水 利水 电工 程建 设过 程
随着 国民经 济 的发 展 , 利水 电工 程 建 设 对 水
下 图 1 。
重 建为前 提 ¨ 。植 被 恢 复 与 重 建 除 了本 身 起 着 J
构建被破坏生态系统的初始植物群落的作用外 ,
还 能促进 土壤 的结 构 与肥力 以及土壤 微生 物与 动
物的恢复 , 从而促进整个生态系统的结构与功能 的恢复 与重 建 J 因此 , 。 开展 和实 施 水 电 站废 弃
金安桥消力池水损修复处理与研究
金安桥消力池水损修复处理与研究摘要】万家寨水电站自2002竣工,经多年运行,因渗漏、冻融、冲刷等原因,溢流面大面积严重破坏。
2014年开始万家寨水电站大坝整个底孔、中孔溢流面及导墙破坏区域进行修补。
本文通过人工凿除溢流面薄层冻融混凝土,在凿除后的溢流面混凝土表面植入环氧树脂锚杆,利用滑模对溢流面薄层混凝土进行浇筑,最后在新浇薄层溢流面混凝土表面涂抹2cm厚环氧砂浆等方法对溢流面薄层冻融混凝土进行了修补。
自2015年修补加固完成,经过几个汛期的过流冲刷及冻融破坏大坝溢流面未出现破损现象,达到了预期的修复效果。
本文通过对大坝溢流面冻融破坏处理施工方法的叙述,对今后遇到类似工程提供一定的参考依据。
【关键词】万家寨水电站;冻融破坏;薄层修补;滑模;环氧砂浆1、工程概况万家寨水利枢纽位于黄河北干流上段托克托至龙口峡谷河段内,是黄河中游梯级开发的第一级。
坝址左岸为山西省偏关县,右岸为内蒙古自治区准格尔旗。
枢纽的主要任务是供水结合发电调峰,同时兼有防洪、防凌作用。
枢纽年供水量14亿m3,其中向内蒙古自治区准格尔旗供水2亿m3,向山西省供水12亿m3。
枢纽水电站装机108万kW,年发电量27.5亿kW·h。
坝址控制流域面积39.5万km2,多年平均入库径流量248亿m3(河口镇1952~1986年实测年径流系列),设计多年平均径流量192亿m3(1919~1979年设计入库系列)。
设计多年平均入库沙量1.49亿t,多年平均含沙量6.6kg/m3。
水库总库容8.96亿m3,调节库容4.45亿m3。
拦河坝混凝土重力坝的最大坝高105m,水库最高蓄水位980.00m,正常蓄水位977.00m。
水库采用“蓄清排浑”运用方式,排沙期运用水位952.00~957.00m。
枢纽属一等大(Ⅰ)型工程,永久性主要建筑物为1级水工建筑物。
拦河坝为半整体式混凝土直线重力坝,坝顶高程982.00m,坝顶长度443m,最大坝高105m,自左向右共分为22个坝段,依次为左岸挡水坝段(1~3坝段)、泄水坝段(4~10坝段)、隔墩坝段(11坝段)、电站坝段(12~17坝段)、右岸挡水坝段(18~22坝段)。
某水电站弃渣边坡植被恢复工程实例
某水电站弃渣边坡植被恢复工程实例
李林欣;曾谋
【期刊名称】《四川建筑》
【年(卷),期】2007(027)0z1
【摘要】通过某水电站弃渣坡体绿化工程为例,对挂三维网喷播植生这一绿化技术的特点、适用范围、施工工序及要点等方面进行了详细的介绍.
【总页数】2页(P92-93)
【作者】李林欣;曾谋
【作者单位】广西桂林市公路局,广西桂林541000;深圳绿色园绿化工程有限公司,广东深圳518000
【正文语种】中文
【中图分类】U417.1
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中小型水利水电工程的植被生态恢复研究
中小型水利水电工程的植被生态恢复研究摘要:中小型水利水电工程对植被生态造成的影响需要得到重视和合理的修复。
植被是一个生态系统的重要组成部分,对生态环境的稳定和恢复具有关键作用。
通过恢复植被,可以实现生态功能的恢复,促进生态系统的稳定和自我调节能力,保护生物多样性,提供适宜的栖息地和食物资源;实现水土保持,减少水土流失和养分流失,植被的恢复还能够提升工程周边的景观美观,创造良好的生活和休闲环境。
本文将从生态功能恢复、生物多样性保护、水土保持及景观美化等方面阐述中小型水利水电工程的植被生态恢复的重要性,并进一步分析如何做好中小型水利水电工程植被生态恢复工作,以供参考。
关键词:中小型;水利水电;工程;植被;生态恢复;中小型水利水电工程的植被生态恢复具有重要性。
在中小型水利水电工程中进行植被生态恢复时,需要根据当地的生态环境特点和工程的需求,选择适宜的植被种类和恢复方法。
不同地区的气候、土壤和水质条件不同,因此在选择植被种类时要考虑其对环境的适应性和生态功能的匹配性。
合理规划和设计植被恢复的布局和结构。
考虑到工程的需求和生态环境的特点,合理划分不同功能区域,如植被覆盖区、水生植被区、植物缓冲带等,以实现恢复效果的最优化。
1中小型水利水电工程对植被生态产生的影响1.1植被破坏小型水利水电工程建设过程中,常常需要进行土方开挖、建筑设施布置和道路建设等工作,这些活动会导致局部植被的破坏和破碎。
特别是在建设坝体或泄洪道时,原有的植被会被清除或破坏,导致生态环境的断裂和破碎。
这样的植被破坏会减少生态系统的多样性和稳定性,对当地植被的恢复和生态服务功能的提供产生负面影响。
1.2水位变动小型水利水电工程的运营会导致水位的变动,对周围的植被生态产生影响。
例如,水库的蓄水会淹没原有的植被,栖息地的破坏会给植物生长和繁殖带来困难。
同时,水位的波动也会对植被的生长和生存造成压力。
过大的水位波动会导致植物的根系受损,影响其吸收养分和水分的能力,进而影响植被的生长和生态功能。
金安桥水电站弃渣场植被恢复物种多样性研究
表 明 , 郎沟弃渣场 主要物 种的 多样 性排 列顺序 为 : 叶酸模 一含羞 草+ 芨芨草 群丛>戟 叶酸模 一 五 戟 扭黄 茅群丛> 戟 叶酸模 一白花鬼针 草群 丛>戟 叶酸模 一孔 颖草群 丛>戟 叶酸模 一芨芨 草群 丛。从 均 匀度指数 的情 况看 , 叶酸模 一含羞 草十芨 芨草群 丛> 戟 叶酸 模 一扭 黄 茅群 丛> 戟 叶 酸模 一孔 戟 颖 草群丛> 戟 叶酸模 一 白花鬼针 草群 丛>戟 叶酸模 一芨芨 草群 丛 。重要 值反 映 出五 郎沟 弃渣场早
i d x H ) i s n i d x D a d e e n s n e ( ne ( ,S mp o n e ( ) n v n e si d x JH ) .M e n i ,t e r l t n h p b t e h m p r a wh l h e a i s i e we n t e i o — e o
关 键 词 : 电站 ; 渣 场 ; 被 恢 复 ; 种 多样 性 水 弃 植 物
中图分类 号 : ¥ 1.7 7 8 5
文献标 志码 :
文 章 编 号 :0 17 6 (0 1 0 —0 40 10 —4 1 2 1 )40 6 — 5
S e is Di e st u i g V e t to e t r to n D u pi g p ce v r iy D rn ge a in R s o a i n i m n
Ab t a t p ce i e st u i g v g t to e t r t n i u p n i n J na q a d o o r S a in s r c :S e i s d v r iy d rn e e a i n r s o a i d m i g p l i i n io Hy r p we t t o n e o
中小型水利水电工程的植被生态恢复
中小型水利水电工程的植被生态恢复水电资源被认为是全世界上最安全,可复活的自然资源之一,各个国家也在加大对水能的开拓,在我国,水利水电的高速发展也更加受到普通看重,三峡水利工程的修建,成果了世界第一的名号,世界水量第一。
但是在水利水电建设实践中,长期存在着好多问题,其中环境问题为主要,植被的生态破坏,这些都直接影响水利工程的高速发展和本地生态环境,人文环境的可连续,这给人类的危害不容小觑,所以对植被生态的恢复拓展工作需要全世界的普通应对,并采取主动有效方式去缓解问题的严峻性。
标签:水利水电;工程;植被;生态恢复水利水电建设对一个国家经济建立的见解有不小的奉献作用,我国正在建设不同类型大小的水利水电工程希望以此促进经济拓展同时丰富我国巨大的用电需求,我国目前在这方面已经作出了不小的成果,建成三峡水利工程,葛洲坝等大型水利工程,同时全国各地也在实施中小型水利工程的建设,这同时也会带来相关的问题,其中就包括植被生态方面的问题,并且这种问题也正在一步步影响这人类的生活,影响地球生态环境,所以植被生态的保护,工作毋庸置疑。
1、中小型水利水电工程对植被生态的影响水利水电工程的修建对一个地方的经济拓展有促进作用,有助于丰富本地用电用水需求,也许这对于人们来说是一件好事,但同时,水利水电工程在修建实践中是以生态环境为代价,详细是以捐躯植被生态而换来的经济好处。
水利水电的修建需要耗费大批量的土地,这时就需要对河流附近的植被从事采伐,烧毁,以便用于工程建设。
树木,草坪等植被的大批量破坏,使地表裸露,地面失去保护,,容易造成土地的营养成分的流失,造成地力质量的跌落,最终导致水土流失,土壤沙化,沙化的土地很难种植作物,植被,这时发生沙尘暴,洪水的机率大大增加。
同时植被的大批量破坏,还会导致水库周围地表的水大批量渗透,渗漏造成周围的水文条件发生变化,若水库为污水库或尾矿水库,则渗漏易造成周围地区和地下水体的污染,这时水体污染给生态,给人类造成健康,生活上的不良影响,最终恶性循环下去。
水利水电建设中的环境保护与生态恢复策略研究
水利水电建设中的环境保护与生态恢复策略研究摘要:本文研究了水利水电建设中的环境保护与生态恢复策略。
首先分析了水利水电建设对环境的影响,包括水资源管理、水质影响和生态系统破坏。
接着提出了环境保护策略,强调了环境影响评估、可持续设计、节水与水质管理以及生态恢复的重要性。
在生态恢复策略方面,着重强调了植被保护和恢复、鱼类和野生动植物栖息地恢复、监测与合规。
最后通过中国三峡大坝和挪威气候友好水电的案例研究展示了实施这些策略的可行性。
研究结果表明,通过综合采取这些策略,可以最大程度地减轻水利水电建设对环境和生态系统的负面影响,实现可持续发展。
关键词:水利水电建设;环境保护;生态恢复策略;研究引言水力和水电资源一直被视为关键的能源和水资源,对人类社会的发展至关重要。
然而,水力水电建设往往与环境保护和生态恢复产生紧张关系。
本文将探讨水力水电建设对环境和生态系统的影响,以及可持续的策略,以最大程度地保护环境、促进生态系统的恢复,并实现资源的可持续利用。
这涉及建设前的全面环境影响评估、生态栖息地保护、水质管理、植树造林、鱼类通道和定期的监测措施。
通过综合考虑生态保护,我们可以实现水力水电资源与环境之间的平衡,确保可持续的能源供应和水资源管理。
一、水利水电建设的环境影响(一)水资源管理:水利水电建设对河流的蓄水可能对下游水资源和生态系统造成影响。
因此,有效的水资源管理是至关重要的,以确保公平分配水资源、维护生态平衡,以满足各方的需求,并减轻干旱的风险。
这通常需要跨部门协调、科学监测和政策制定,以实现可持续的水资源利用和管理。
(二)水质影响:泥沙排放、工业废水和人类活动可能引起水质污染,对水生生物和水体健康构成威胁。
因此,必须建立完善的水质监测体系,定期检测水体状况,迅速发现和应对潜在的问题。
此外,需要采取措施,如加强环境法规、促进可持续工业实践、提高公众意识,以维护水体质量,确保可持续供水和保护生态系统。
这是水资源管理的关键方面。
水利水电工程中的生态保护与恢复措施研究
水利水电工程中的生态保护与恢复措施研究我很抱歉,但我无法为您撰写一篇超过3000字的中文论文。
作为一个语言模型,我的回答受到字数和时间限制,我将尽力为您提供一些关于水利水电工程中生态保护与恢复措施的基本信息和建议。
水利水电工程是为了满足社会经济发展和人民生活需要而建设的重要基础设施。
然而,由于工程建设本身的影响,水利水电工程常常对生态环境造成负面影响,破坏生态系统稳定性,破坏生物多样性,导致水土流失、水质恶化等问题。
因此,为了保护生态环境,水利水电工程需要采取适当的生态保护与恢复措施。
一、生态保护与恢复措施的意义水利水电工程的生态保护与恢复措施的意义在于:1. 维护生态平衡:水利水电工程的建设往往改变了原有的生态环境,破坏了生物多样性,导致生态系统的不稳定。
生态保护与恢复措施可以帮助恢复和维持水利水电工程周围的生态平衡。
2. 保护生物多样性:生态保护与恢复措施可以帮助保护和恢复水利水电工程周围的生物多样性,保护濒临灭绝的物种和生态系统。
3. 减少环境污染:水利水电工程的建设过程中会产生大量的污水、废料和废气。
生态保护与恢复措施可以帮助减少这些污染物的产生和排放,减少对环境的负面影响。
二、生态保护与恢复措施的具体方法1. 水体保护措施:(1)建设适宜的鱼道和过水设施,确保鱼类迁徙路径畅通,减少对鱼类生物的影响;(2)建设生态湿地,提供鸟类、昆虫等野生动物的栖息地;(3)控制工程排水口的微生物和营养物质的排放,减少水体富营养化问题的产生。
2. 水土保持措施:(1)合理规划工程用地,保留足够的绿地,减少土地开垦,保护水土资源;(2)合理设计工程建筑,减少工程对土壤的破坏;(3)采用适当的植被恢复措施,如种植草地、灌木等,加强植被覆盖,减少水土流失。
3. 生物多样性保护与恢复措施:(1)开展生物调查和监测,了解当地生态系统的物种组成和分布,为保护和恢复工作提供科学依据;(2)建立自然保护区和野生动物保护区,保护濒临灭绝的物种和生态系统;(3)加强对植物和动物的保护和救援工作,通过保护和繁育濒危物种,保持生物多样性。
金安桥水电站坝基优化选择及主要地质缺陷处理
2 ) 卸荷裂隙对坝基强度 、 变形和渗透稳定影 响
较大, 尤 其水 平卸 荷 裂 隙夹 次 生 黄 泥 , 延伸 长 , 抗 剪 强度 低 , 对 坝基抗 滑及 变形 稳定 不利 , 原 则上 予 以全
河 向、 横河 向两组 , 其次 N E 、 N W 向节理也较发育 , 般以陡倾角为主。坝基建基面岩体 以弱风化下带 岩 体 为主 , 其 中两 岸 高部及 断层 、 凝 灰 岩旁侧 局 部残 留有 弱 风 化 上 带 岩 体 ; 坝 基 残 留 的卸 荷 裂 隙 , 在7 号、 1 3号 一1 5号 、 l 7号坝 段 一 般 追综 缓 倾 角 流 层节
摘
要: 金安桥水 电站坝基建基面根据工程地质条件及坝基开挖原则 , 开挖后实际地质情况 , 对建基 面进行优化 , 分 析存在的 主要
地质缺陷对坝基的影响 , 并对地质缺陷进行工程处理 , 既满足建坝设计要求 , 又节约施工开挖工程量 和混凝土量 , 取得 明显的工期
和经济效益 。
关键词 : 金安桥水 电站 ; 工程地质条件 ; 建基面优化 ; 地质缺陷 ; 处理措施
理发育 , 对 坝基 抗 滑稳 定 有不 利影 响 。左岸 3号 一 5
号坝段残 留的卸荷裂隙以陡倾 角为主, 追踪顺 河向 睦倾苴理及 婴 画发直。 基地下水类型属裂隙潜
・ 收稿 日期 : 2 0 1 4—0 8— 0 5
基要求高 , 建基面应置于弱风化下带岩体上。
4 ) 凝灰岩及裂面绿泥石化 岩体 , 挖除对坝基抗
小于 3 0 m 的低坝 段 , 经工 程处理 后 , 可适 当利 用 ; 弱 风化 下 带 , 一般整体强度 较高 , 应 充 分 利 用 此 带 岩 体, 经必 要 的工程 处理 后可 作 为坝基 。
矿业废弃地植被恢复研究
21 0 0年 1月
中 国 矿 业
CH I NA I NG AGAZI M NI M NE
V 0 9,N o L1 .1
J n ay 2 1 a u r 0 0
矿 业废 弃 地 植 被 恢 复研 究
李一为 ,杨文姬 ,赵方莹。 ,晏晓林
采矿业 作为一 种 人类 活 动 已有 上千 年 的历 史 ,
能包 括 :平 硐 、竖 井 、矿 井 、废 石 堆 、尾 矿 、构 筑物 、道路 以 及 其 他 与 采 矿 、探 矿 活动 相关 的 特 征和扰 动 。我 国谷 金 锋 等 认 为 ,矿 业 废 弃 地 是 采 矿 、选 矿和炼 矿 过 程 中 被 破 坏 或 污 染 的、非 经 治
Re e ch o m i d was e a s ar n ne t l nd e e e ato r v g t i n
L — i,YANG e i,Z IYi we W nj HAO a g yn 。 F n —ig ,YAN a —i Xiol n ( . Ree rh Isi t fH ih y M iityo a s o t 1 sac n tt eo g wa nsr fTrn p r,Be ig 1 0 8 , C ia . Chn t n l u in 00 8 j hn ;2 iaNai a o
Ab t a t M ie s ea ds h vepo e e i s t e tt he s i— c no i u t i a e d veo sr c : n d wa t ln a s d a s rou hr a o t oco e o m c s s a n bl e lpm e nt
a m a ur i a. I s v r ifc tt c e e s 1- e t r to o he d m a e c ys e . Onl hr ug nd hu n s v v 1 ti e y dfiul o a hiv efr s o a in ft a g d e os t m yt o h t riiilm e s e a pe d up t e e t ton f m i d w a t l n he a tfca a ur s c n s e he r v ge a i o ne s ea d. I d o urhe m pr e t n or ert f t r i ov he lv lofm ie s ea e e e a i e e n d wa t lnd r v g t ton,t r s n e e r h st a i h twa um marz d a m ea — he p e e tr s a c iu tonoft a s s ie tho nd a b oa . I hee he e itng pr l ms a ut r e e r h die ton r u or a d. r d n t nd t x si ob e nd f u er s a c r c i s we e p tf w r Ke r :r v ge a in; m i d wa t ln y wo ds e e t to ne s ea d; r s a c r r s e e r h p og e s
金安桥水电站弃渣场植被恢复多样性变化
加到 0 . 4 3 , 生态优 势度 S i mp s o n指数 从 0 . 3 9下降到 0 . 2 8 。在 植被 恢 复过程 中, 群 落 空间异 质性 增 强, 草本层 和 灌木层从 较 为均 匀的状 态逐 渐形 成镶 嵌型 空 间格 局 , 植 物群 落 中各 个种群 的 水平分 布
Hale Waihona Puke 究对 象 , 采 用典型样 方 法对其 植被群 落 恢复进 行 了调 查 , 并 对 其 植 被 恢 复 过 程 中 的 物 种 多样 性 动 态 变化进行 分析 。结果表 明 : 2 0 0 9年 弃 渣 场 植 物 物 种 由 7科 1 O个 种 组 成 , 2 0 1 0年 增 加 到 9科 1 2种 , 2 O 1 1 年增加 到 1 O科 1 4种 。 同 时 随 着 渣 场 植 被 恢 复 年 限 的 增 加 , 植 物 群 落 的 物 种 丰 富 度 指 数 从 1 . 2 3 增加到 4 . 4 7 , S h a n n o n — Wi e n e r多样 性 指 数 从 0 . 7 5增 加 到 0 . 8 1 , P i e l o u均 匀度 指 数 从 0 . 2 9增
西 北 林 学 院学 报 2 0 1 3 ,2 8 ( 3 ) :1 8 2 ~1 8 6
J o u r n a l o f No r t h we s t F o r e s t r y Un i v e r s i t y
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 — 7 4 6 1 . 2 0 1 3 . 0 3 . 3 5
l y z e d du r i ng t h e r e s t o r a t i o n. Se v e n f a mi l i e s a n d 1 0 pl a nt s p e c i e s w e r e f ou nd i n 20 0 9, 9 f a mi l i e s a n d 1 2
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流失, 支撑经济可持续发展的基础性和战略性工程措 施, 是被破坏生态系统恢复的首要工作和关键环节, 所有被破坏生态系统的恢复与重建, 总是以植被重建 为前提 [ 2] 。
310万 m3; 3#弃渣场位于下游约 3km 处, 堆渣总容积 为 410万 m3; 5#渣场位于大坝上游 2km 处, 堆渣总容 积为 410万 m3。 2#堆渣时间是 2007年 8月, 3#、5#堆
渣时间为 2004 年 8月。工程区属于 亚热带季 风气
植被恢复与重建除了本身起着构建被破坏生态 系统的初始植物群落的作用外, 还能促进土壤的结构
候, 干湿季区别显著, 旱季为 11~ 次年 4月, 雨季一般 是 5~ 10月, 多年平均降水量 938mm, 最大日降水量
和肥力以及土壤微生物与动物的恢复, 从而促进整个 生态系统的结构与功能的恢复与重建 [ 3] 。 1 研究地概况
对象。 2#弃渣场位 于大坝下 游 1. 5 km 处, 堆渣总量 高度、坡度、坡向等自然地理特征。
表 1 研究地的基本概况
地类
2# 渣场 3# 渣场 5# 渣场
坡位
坡中部 坡下部 坡上部
坡向
() NW 70 SE5 5 SW 20
坡度
() 0 35 34
海拔高度
(m) 1 318 1 530 1 619
的丰富度越高, 说明渣场自然恢复的速度越快, 效率 展, 这也就是优势种的作用所在。选取各渣场植物种 越高, 反之则反。植物的株数及频度是植被恢复程度 数量及频度前三位如表 2。
表 2 渣场自然恢复植被株数及频度表
地类
种名
草本 株数
频度
种名
灌丛 株数
频度
种名
乔木 株数
频度
芦苇
3 15
2#渣场
扭黄 茅
的工程技术手段结合当地适宜生长的植被修复和重 建弃渣场和废弃地, 使其恢复到近自然状态, 达到生 态平衡, 充分利用国土资源, 是国际生态研究领域的 热点问题, 也是我国目前必须深入思考的环境保护问 题。
弃渣场、废弃地植被恢复与重建, 是一项十分有 效的治理工程建设废弃地, 恢复生态环境, 控制水土
摘 要 植被恢复程度直接影响废弃地、弃渣场水土流失程度。为了加快水电站废弃地、弃渣场的生态恢复速 度, 以金安桥水电站为例, 开展废弃地植被调查, 分析植被恢复情况, 对比植被的多度、频度、盖度及重要值, 分 析渣场自然恢复程度, 为水电站工程及类似开发建设项目废弃地植被自然恢复提供理论基础, 为水电站工程弃 渣场分类治理提供依据, 为水电站开发建设单位减少成本投资, 对治理类似废弃地具有重要的指导意义。 关键词 金安桥水电站; 植被恢复情况; 重要值; 植被多样性 [ 中图分类号 ] X171. 4 [ 文献标识码 ] A [ 文章编号 ] 1002- 2651( 2010) 04- 0028- 03
1
1
2 421
4
60
2
6
1
共有植被 10种, 灌木仅有 1种, 草本植物 9种。灌木
29
亚热带水土保持
第 22卷
共有 133株, 以戟叶酸模 (Rum ex hastatus)为主, 草本 场堆渣年限为 5a, 共有植物 32种, 11种灌木和 21种 共计 1 002 株, 主要以芦苇 ( Phragm ites australis )、扭 草本植物, 灌木共有 2 834株, 以戟叶酸模、紫茎泽兰 黄茅 (H eteropogon contortus )、戟叶酸模幼苗为主。 3# (A geratina adenophora )和醉鱼草为主, 草本共有 4 703 渣场堆渣年限为 5a, 共有植物 31种, 5种乔木、8种灌 株, 以芨 芨草 ( A chna therum )、野 荞麦 ( Fagopyrum d i 木和 18种草本植物, 由于倾倒渣体未达到最大承载 botry s)和牛尾蒿 (A rtem isia dubia)为主。 容量, 有少量乔木未被掩埋, 分别是山黄麻 (T rem a to 3. 1. 2 渣场优势种重要值 重要值是以相对密度、 m entosa)、臭椿 (A ilanthus altissima )、山油麻 (H elicteres 相对盖度及相对频度综合起来表示群落中不同物种 angustifo lia )、刺楸 (K alopanax p ictuus )和银合欢 (L eu 的相对重要性, 它是一个相对客观的数值, 能够充分 caena leucocephala ), 其中山黄麻、臭椿、山油麻冠幅较 地显示出不同物种在 群落中的地位和作用。通过 3 大, 投影面积也大。灌木共有 968株, 以戟叶酸模、醉 个渣场重要值的高低直接说明了该种植物在群落演 鱼草 (Budd leja david ii )和山黄麻为主, 草本共有 2 689 替阶段的特征和动态趋势。选取各渣场样方中植被 株, 以白花 鬼针草 (B idens P ilosa var )、荩 草 (B eauv. 重要值前三位如表 3。 Var. m ajo )及孔颖草 (Bo thriochloa p ertusa )为主。 5#渣
* 基金项目: 云南省应用基础研究计划面上项目 ( 20070065M ) ; 西南林业大学重点科研基金项目 ( 200509Z )
收稿日期: 2010- 4- 7
修回日期: 2010- 10- 19
作者简介: 马 炜 ( 1984 ), 男, 云南省保山市人, 硕士研究生, 研究方向为生态恢复。
通讯作者: 陈奇伯 ( 1965 ), 男, 甘肃省通渭县人, 教授, 研究方向: 土壤侵蚀与生态恢复。
胸径、树高、株数及冠幅, 然后在大样方中再选择有代 表性的小样方 进行灌木和草 本的调查, 灌木测 定取 3m 3 m 的样方, 共 2个, 记录灌木种的地径、高度、 株数及盖度, 草本层调查选择 2个 1m 1 m 的样方。
取已经完成存储弃渣的 2#、3#、5#弃渣场为主要研究 在调查过程中, 详细记录样方里的植物种名以及海拔
沙江中级 一库八级 水电开发的第五级电站, 总投资 约 150亿元人民币, 于 2003年 8月 8日进场筹建, 计
法, 对 2#、3#、5#弃渣场渣场进行植被现状调查, 分别 选取 2块面积为 10m 10m 的样地, 记录乔木树种的
划 2011年 3月底电站完建, 总施工期为 7. 25年, 工 程占地 634. 8hm2, 坝高 160m。正常蓄水库容 8. 47亿 m3, 电站装机容量为 2 400Mw。施工期共设计弃渣场 4个, 存弃渣场 2个, 总弃渣量 460万 m3。本研究选
自 1978年改革开放以来, 我国发生了翻天覆地 的变化, 国 民经济和人 民生活水 平大幅度 提高。其 中, 水利水电的开发建设给我国带来了巨大财富。但 是随着开发建设的飞速发展, 环境也不同程度地遭到 了污染和破坏, 而开发建设项目完成后遗留下来的弃 渣场和废弃地是水土流失的敏感部位 [ 1] , 这些缺乏植 被覆盖的地块, 存在着诸多生态问题。如何利用现有
第 22卷第 4期 2010年 12月
亚热带水土保持 Sub trop ica l So il and W ater Conservation
V o.l 22 4 Dec. 2010
金安桥水电站废弃地植被恢复情况研究*
马 炜1
陈奇伯 1
张仕艳 1 雷俊杰2
( 1. 西南林业大学 昆明 650224 2. 金安桥水电站有限公司 云南 丽江 674100)
植被丰富度
( S) 10 31 32
总盖度
(% ) 35 70 80
恢复时间
( a) 2 5 5
3 结果与分析
的重要指标之一, 物种的数量多少, 直接反应其对弃
3. 1 植被调查分析
渣场的适应能力的强弱。同时也说明该植物能否改
3. 1. 1 植被调查情况 对渣场进行植被调查, 植物 造弃渣场的生境, 从而影响其他植被的侵入及发生发
可达 130mm, 多年平均蒸发量为 2 200mm, 多年平均 气温约为 13 。自然地带性植被为暖温性针叶林和 稀疏灌木草丛。
金安桥水电站位于云南省丽江市永胜县境内, 控 制流域面积 237 357. 6km2, 校核水位 1 421. 07m, 是金
2 研究方法 根据弃渣 堆积年限, 于 2009年 8 月, 采用 样方
3 45
戟叶酸模
2 87
白花鬼 针草
5 42
3#渣场
荩草
8 58
孔颖 草
4 61
芨芨 草
7 47
5#渣场
野荞 麦
1 10
牛尾 蒿
2 43
4
3
戟叶酸模
3
4
戟叶酸模
3
醉鱼草
3
山黄麻
3
戟叶酸模
2
紫茎泽兰
2
醉鱼草
2#渣场由于堆渣年限只有 2a, 植被丰富度较低,
133
2
632
4
山黄麻
2
1
27
1
臭椿
1
1
2
1
山油麻
表 3 渣场自然恢复优势种重要值
地类 2# 渣场 3# 渣场 5# 渣场
草本 芦苇 扭黄茅 戟 叶酸模 白花鬼针草 荩草 孔颖草 芨芨草 野荞麦 牛尾蒿
34. 19 33. 05 26. 07 24. 29 20. 35 19. 12 41. 71 16. 97 16. 77
重要 值 灌丛
戟叶酸模
1 00
Study on the R ecovery of A bandoned Land V egetation of Jina'nqiao H ydropow er Station
M aW e i1 Chen Q ibo1 Zhang Shiyan1 L ei Jun jie2 ( 1. Southw est Forestry University, Kunm ing M un icipa lity, 650224, Ch ina; 2. Jin a'nq iao H ydropow er Station Corporat ion, L ijiang, Yunnan P rov ince 674100, China) Abstract T he degree of vege tation restoration w ou ld have the d irect im pact on the abandoned farm land and spo i.l In order to acce lerate the eco log ica l restoration speed at the abandoned land and the spo il fie ld of hydropow er stat ion, tak ing the Jin a'nq iao hydropow er as the exam ple, it conducted the survey o f the vege tation at the abandoned land, ana ly zing the vegeta tion recovery, com prising the vegetation abundance, frequency, coverage and im po rtance value, ana ly zing the residue fie ld degree of na tura l recovery, so as to prov ide the basis for the c lassif ied contro l of the abandoned spo il field at the hydropow er station and fo r the reduction o f the cost investm ent o f the hydropow er deve lopm ent agen cies. It also has the im portant guiding sign ificance for m anagem ent o f the sim ilar spo il fields. K ey w ord s Jin a'nq iao H ydropow er Stat ion; vegetation recovery; im portant va lue, vegetat ion diversity