矿山生态修复
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1.3﹑当今矿山固体废弃物的特点
(1)总量大。我国冶金工业快速发展,促使矿山的开 发力度加大,随之产生大量矿山固体废弃物。这 些固体废弃物的存量既是我国千百年矿业开发的 历史积累,也是矿产资源利用不合理的结果。 (2)来源广。其主要的四种物质来源为:尾矿、废石、 煤矸石和粉煤灰,尤以废石为多 。 (3)污染大。我国矿山的固体废物集中送至尾矿库 储存,而尾矿库占用大量土地,直接破坏生态, 污染环境。尾砂一般质轻,颗粒小,容易产生风 尘。Leabharlann Baidu雨水的冲刷下,容易引起水体污染,危害 人类的健康。
喷混植生技术 喷混植生技术是当前废弃矿山生态修复的 最新模式,是废弃矿山工程防护与生态绿化 并重的新技术,能使植物在短时间内快速生 长覆盖。该技术利用锚杆加固铁丝网技术, 运用特制喷混机械将土壤、有机核心料、粘 结剂、植物种子等混合干料加水后喷射到岩 面上,形成近10cm厚度的具有大小孔隙的硬 化体。
喷混植生技术的主要特点大致有: (1)适合地质条件恶劣的岩石表面 采用镀锌铁丝网和钢杆锚固,抗拉力强度大,可 有效地防止崩塌和碎石掉落,确保山体和道路长治 久安。该方法适用于恶劣环境的岩石表面,如砾石 层、疏松岩石、破碎层及较硬的基岩等。 (2)抗侵蚀性和抗水土流失 粘结剂的胶结作用是喷混基质与岩面粘结,并 使喷混基质硬化,从而避免雨水等对种植基质造成 冲刷侵蚀。 (3)保障植被快速成型及生态稳定化 以客土为主的喷混基层的厚度为10cm,能确保植物安全 生长的极限需求。石质表面上喷混植生后,60天能全面覆盖, 1年灌草立体生态成型。植物的生态稳定性方面的作用有: 能拦截的雨水冲击,减少滴溅能量;通过吸收和蒸腾作用降 低土体孔隙水压力;根系深扎交错能增加土体内聚力,提高 建植层土体的凝聚强度。
已经最终完成的堆筑作业的边坡、台阶、平台或局 部场地,应是此阶段的及时、动态安排复垦工程的 重点。在大面积完成顶部平台、沉积滩、台阶、道 路等场地,应集中安排复垦工程,生态恢复措施。 在接近开采完成或闭矿阶段,应重点完成各类场地 的生态恢复工程,补充修复质量不能保证正常成活 场地的恢复工作。对于建有永久建筑的场地和设施, 应评估其质量和依据需要决定保留和拆除。使即将 关闭的矿区,保留的设施为当地所用,不能遗留污 染场地。拆除的建构筑物和设施,清理后根据最终 的利用去向,实施复垦或利用,合理安排各得其所。 经过人工强化的复垦工程,生态修复等措施,经过 几年、十几年的生态循环和演替,矿区生态系统一 定可以逐渐朝着恢复到采前的生态环境发展。
3.3.2
生物修复方法
这里主要是指运用植被恢复办法来改造矿山废弃地的生 态系统环境。恢复植被有两种方式,即直接植被和覆土植被, 具体采用哪种方法取决于废弃地的物理条件、营养条件、土 壤毒性以及物种的适应性。 直接植被应该是最简便、成本最低的方法,但绝大多数 矿山由于处于演替过程的裸地阶段,对植物生长有利的土壤 动物如蚯蚓、线虫、蚂蚁等因为没有植物根系及植物残余物 而大部分消失,土壤微生物的数量地因此大量减少,随着时 间的推移和恢复工作的进行,它们才逐渐得到恢复(10—20 年),这些都会影响植被的恢复与重建,因而覆土植被是一 种行之有效的常见生态修复方法,更易被大多数矿山企业采 纳。土壤覆盖厚度过高成本太大,太薄又起不到作用。据研 究,最经济和简便的方法是种植豆科植物和其他固氮植物, 这些植物可积累氮150kg/ha。另外的研究表明在对矿山生 态环境问题进行土壤改良时,无论是污泥或是其他客土当其 与尾矿砂的比例为1:1时对植物的生长最有利。为使植被恢 复获得成功,有时必须进行基质改良,先锋物种的选择等验。
二 矿山开发的环境问题
矿山开发的环境问题类别包括以下三种: 1.环境污染: 大气环境污染,水环境污染,固体环境污染 声环境污染,辐射污染,土壤污染 2.生态环境: 压占破坏土地,砍伐林木植被,增加水土流失 消耗水资源,减少生物多样性,扰动野生动植物栖 息环境,改变地貌景观 3.地质环境: 坝体溃决,边坡失稳,泥石流,崩塌,水位下降,涌水外 排,塌陷变形
矿山的生态修复
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导师:韩卫清老师 主讲人:衷从强
一
矿山现状
二 矿山的环境问题
三 矿山生态修复
一
矿山的现状
1.1﹑矿山固体废弃物的概念 矿山在开采过程中所产生的废石及矿石经 过选冶生产过程后产生的尾矿或废渣。 1.2 ﹑矿山固体废物的实际情况 我国是世界采矿大国,现有各类矿山企业约 15.3万个,中国有矿山7650个,集体企业6.9万个, 私营及个体企业5.8万个,余为其他经济类型企 业,开采矿产143种。伴随各类矿产资源的开发 利用,产出了大量的固体废弃物 。
喷混植生关键技术 (1)低碱性粘结剂及与有机物料的最佳配比:目前,在石 质废弃矿山生态防护中常用的粘结剂是水泥,但是,水泥呈 碱性,一般来说对灌草种子的生根和发芽是有害的。喷混基 质pH值可直接或间接影响植物的生长发育,其影响主要表现 在土壤养分的有效性、土壤微生物活性、植物根系生长和抗 性大小以及植物群落的构成等几个方面。在喷混基料中加入 辅助粘结剂(如红粘土、过磷酸钙)和pH缓冲剂,利用它们本 身的酸碱性、缓冲性和红粘土的高量活性铝 高量活性铝水解产生酸度进 高量活性铝 行pH调节,使喷混基料的pH值由强碱性(pH 8.0—8.5)降 低到中性(pH 6.8—7.2),适合植物生长。喷混基料的pH 值会随植物生长而有一定的降幅,所以,应采用比较成熟的 pH值调节技术使喷混基料的pH值调节到一个适宜植物生长 的范围。另一方面,水泥用量的多少既影响建植层结构的稳 固性,又影响到建植层的土壤理化性质、肥力、微生物环境 等,从而影响到植物生长。
(2)乔灌草种的配置及分层喷播技术 石质废弃矿山的生态恢复以往采用多草种混播,由于草 种属浅根性植物,其根系一般只能分布于喷混建植层的表层, 对边坡恶劣环境的抗逆性弱,生物群落稳定性差,往往在3 年一5年植被就出现退化。在草本群落中加入灌木,形成灌 草结合的稳定立体复合生态体系,能解决单一草本植物群落 易退化的问题。灌木根系发达,灌草生态建植层的根系交织 成稳定结构,能最大限度地防止水土流失和坡面跨塌。灌草 种配置的具体措施有:1)以地带性植被、乡土植物为基调, 适当引进适于本地生长条件的野生植物和外地植物;2)考虑 浅根植物和深根植物的结合、豆科植物和非豆科植物的结合; 3)尽可能配置抗逆性强的植物和水肥光热利用率高的植物。 只有这样,才能建设一个稳定的立体生态群落。喷混植生技 术分为基底和表层实施喷播,基底7cm~8cm,表层2cm~ 3era;基底种子用量占20%一30%,表层种子用量占70 %~80%。分层喷播有利于提高出苗率、成苗率,缩短见绿 与覆盖时间,降低生产成本和养护成本。
3.2.2 生态修复时序 矿山生态修复的时期,目前传统的是在 开采完成后再来修复。随着复垦工作的深入, 和对矿业开发历程的理解,正确的复垦和生 态修复活动,应伴随矿山全部开发过程,实 施全程动态恢复。也就是生态恢复工作,应 贯穿在矿山建设期、运营期和关闭期,以及 后延的生态抚育期的全部开发过程。伴随生 产时序,实施及时的复垦工程,恢复措施, 使其被破坏的工业场地得以科学的、及时地 恢复
3.2.3 生态修复的内容 矿区不同的开发阶段,蕴含着不同的生态修复 重点内容。。在矿山基本建设阶段,矿山生态环境 修复的主要方面,是矿山开拓阶段形成的道路、边 坡、受影响的场地,表土的剥离、贮存和保护,场 地恢复的规划设计,植被品种的选择及小区试验、 设计,恢复工程材料的筛选和获取。在矿山运营阶 段,应按开发建设时序,在运营期长达10~30 年的范围内,可按工程进展划分时间段,不同的时 间段有不同的复垦生态恢复任务、对象。在尾矿库、 排土场、堆浸场、露天采矿场地,
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3.3 矿区主要生态修复技术 3.3.1 稳定化处理方法 它是一种常用的生态修复方法,可分为物理法 和化学法。物理法指基底防渗、边坡加固及对停坑 进行填埋,它一般用于生态重建的前期处理,主要 包括排岩场的稳定化、排岩场和尾矿库的熟土覆盖、 采矿场的填埋等。该法的稳定对象包括地表景观稳 定和矿山废弃物稳定。化学法是使用一种或多种化 学稳定剂于尾矿表面使之反应形成壳膜防止侵蚀。 目前在国内主要采用物理法常常与植被恢复法结合 使用,而化学法因成本高,易带来新的生态环境问 题而很少使用。这一方法在非金属矿山,尤其是皖 西砖瓦粘土矿山有用武之地。
(3)施工工艺 施工工序:坡面处理----铺网钉网---喷混植 生---回填种植土---养护。 首先喷射不含种子的混合料,喷射厚度6cm 一8cm,待第一次喷射的混合土达到一定强 度后,紧接着第二次喷射经过催芽处理后的 种子加入过筛后的泥炭土、腐殖土、粘结剂、 纤维、缓释复合肥、保水剂搅拌均匀后的混 合材料。
3.2 矿山开发中的生态修复 3.2.1 生态修复任务 矿山生态修复的主要任务,是在目前技 术经济水平的条件下,将受到开发影响的主 要环境问题,通过科学、系统的生态修复工 程和长期的生态抚育措施,使被破坏的、受 损的矿山环境功能逐步恢复,使之生态环境 自身可持续良性发展,逐步形成自我维持的 繁衍生态平衡体系。矿山的主要生态修复对 象包括:露天采矿场地、地下开采的采动影 响区、排土场、选矿尾矿库、堆浸场、输送 管线填埋区、道路、各工业场地等。
三 金属矿山的生态修复 3.1 生态修复的概念 3.2 矿山开发中的生态修复 3.2.1 生态修复任务 3.2.2 生态修复时序 3.2.3 生态修复的内容 3.3 矿区主要生态修复技术 3.3.1 稳定化处理方法 3.3.2 生物修复方法 (喷混植生技术)
3.1 生态修复的概念 生态修复是指停止对生态的干扰和破坏, 利用生态系统的自我恢复能力,辅以人工措 施,使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生 态系统向良性循环方向发展的过程。