CN112913555A - 一种戈壁荒漠区的综合治沙方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种戈壁荒漠区的综合治沙方法,涉及戈壁荒漠治理技术领域。该综合治沙方法包括:防风矩形网格构建、固沙矩形网格构建、生物共生生态修复和液态地膜处理步骤;该综合治沙方法能够有效地治理荒漠区,阻止沙尘移动,改善土壤物理结构,多方位立体式防止沙漠化,可把沙漠化戈壁改造修复成适合植物生长的生态环境。

Description

一种戈壁荒漠区的综合治沙方法
技术领域
本发明涉及戈壁荒漠治理技术领域,具体而言,涉及一种戈壁荒漠区的综合治沙方法。
背景技术
荒漠是干旱区大型地貌组合,通常指由于降水稀少或者蒸发量大而引起的气候干燥、植被贫乏、环境荒凉的地区,有戈壁、沙漠和泥漠之分。沙漠化、水土流失和盐渍化是荒漠化的三个主要部分组成,其中沙漠化是我国北方广大地区主要的土地退化形式。戈壁是粗砂、砾石覆盖在硬土层上的荒漠地形,戈壁包括岩漠和砾漠。
随着人为经济社会活动干扰及自然灾害加剧,我国西北荒漠戈壁区生态环境不断恶化,气候干旱、土壤贫瘠及重盐碱使植被覆盖面积大幅减少。为进一步阻止生态环境恶化,我国在西北干旱荒漠重盐碱区进行了大规模的植树造林工程,但在植树造林工程中由于所选树种抗极端恶劣环境能力较弱,或栽植方法不当,往往使所种植树木成活率低,不但对改善生态环境没有意义,还造成人力物力资源的浪费。
发明内容
本发明的目的在于提供一种戈壁荒漠区的综合治沙方法。该综合治沙方法能够有效地治理荒漠区,阻止沙尘移动,改善土壤物理结构,多方位立体式防止沙漠化,可把沙漠化戈壁改造修复成适合植物生长的生态环境。
本发明是这样实现的:
本发明提供一种戈壁荒漠区的综合治沙方法,其包括如下步骤:
(a)防风矩形网格构建:将待治理荒漠区划分为呈网格状的多个第一矩形网格;第二矩形网格的面积占第一矩形网格的面积的45%-70%,在每个第一矩形网格的四角栽种抗旱耐盐碱的灌木苗以起到降低风速和拦截流沙的作用;沿每个第一矩形网格的边线设置第一立式沙障;
(b)固沙矩形网格构建:在每个第一矩形网格的区域内划分出一个第二矩形网格;沿第二矩形网格的边线每间隔0.7-0.8m的距离栽种梭梭苗;在任意相邻两梭梭苗栽种点之间的直线区域上进行开沟,并往所述沟内填充混有肉苁蓉种子的有机质基质形成有机质带,以提高土壤肥力水平,为梭梭和肉苁蓉生长提供良好的土壤养分条件;沿每个第二矩形网格的边线在所述有机质带的两侧分别设置第二立式沙障,所述第二立式沙障的高度低于所述第一立式沙障;
(c)生物共生生态修复:采用含有抗旱耐盐碱草种和地衣共生藻类的复合生态修复基质散布于每个第二矩形网格;
(d)液态地膜处理:在经步骤(c)处理后的第二矩形网格的区域内散布液态地膜以形成液态地膜防护层。
本发明提供的综合治沙方法,通过采用内外多层矩形网格结构即第一矩形网格(矩形外网格)和第二矩形网格(矩形内网格)减弱近地面层风速,阻止沙尘移动;再通过地表多层固沙包括生物共生生态修复和液态地膜处理,复合生态修复基质就可以对荒漠进行生物固化修复,液态地膜形成的液态地膜防护层可以起到保水固沙的作用,共同改善土壤的物理结构,提高土壤的团聚稳定性和营养性,改善土壤持水性能,减少土壤水分蒸发;本发明的综合治沙方法从多方位立体式防止沙漠化,可把沙漠化戈壁改造修复成适合植物生长的生态环境。
可选地,在本发明的一些实施方案中,第一矩形网格的边线长度为3-5m;第二矩形网格与第一矩形网格共同构成回字形,第二矩形网格的各边线与第一矩形网格的对应的相平行的边线的最短距离为0.4-0.6m。
需要说明的是,第一矩形网格的边线长度本领域技术人员根据实际地形进行选择。优选的将其设置为3-5m×3-5m大小的矩形网格,能够起到更高的防风效果。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述第一立式沙障的高度为20-50cm,所述第二立式沙障的高度为10-15cm。
第一立式沙障为高立式沙障,位于外层,高度优选为20-50cm,起主要的防风作用;第二立式沙障为低立式沙障,在内层,可以适当低于第一立式沙障减少原材料的使用,高度优选为10-15cm,也同样起到辅助的防风固沙作用,防止或减少内部区域的沙漠化。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述第一立式沙障为尼龙沙障。其主要功能是阻截风沙流、降低风速。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述第二立式沙障为作物秸秆沙障。其主要功能是固定沙地,提供植物生长适宜的微环境。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述灌木苗选自沙拐枣、梭梭、柠条锦鸡儿、杨柴和白刺中的一种或多种的组合。这些灌木苗可形成稳定并可自然生长的固沙植被。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述抗旱耐盐碱草种选自盐生草、碱蓬和猪毛菜中的一种或多种的组合。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述有机质基质包括按重量份计的如下组分:腐熟农家肥50-70份、石膏粉1-2份、改性淀粉3-4份、海藻酸钠1-2份、凹凸棒粉1-3份、以及砂土60-150份。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述复合生态修复基质包括按重量份计的如下组分:所述抗旱耐盐碱草种2-7份、所述地衣共生藻类5-10份、石膏粉1-2份、改性淀粉3-4份、尿素1.2-3.2份、磷酸二氢钾0.7-1.6份、碳酸钙0.1-0.4份、硼砂0.1-0.2份、蔗糖1-2份、硫酸锌0.1-0.2份、柠檬酸铁0.2-0.4份、以及水100-200份。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述复合生态修复基质的用量为每平方米2-5kg。
上述复合生态修复基质的组分科学合理搭配,一方面可以为抗旱耐盐碱草种和地衣共生藻类提供持续足够的营养供其生长,一方面可以有效地改善土壤结构,提高土壤的团聚稳定性和营养性。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述液态地膜包括按重量份计的如下组分:甲壳素2-5份、改性淀粉50-70份、聚丙烯酰胺10-15份、海藻酸钠1-2份、碳酸氢钠0.5-1份、以及水6-10份。
上述液态地膜的组分科学合理搭配,可以形成液态地膜保护层,改善土壤持水性能,减少土壤水分蒸发,防止沙漠化,起到有效的保水固沙作用。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述液态地膜的用量为每平方米90-200g。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述有机质带的宽度为5-10cm,厚度为3-5cm。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述治理方法还包括:在所述液态地膜防护层的表面覆盖平铺植物粉以形成植物粉覆盖层,起到养分供给、改善土壤表层微环境的功能。
可选地,在本发明的一些实施方案中,植物粉覆盖层的厚度为1-5cm。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述植物粉为农作物秸秆经粉碎后形成的秸秆粉或草类植物经粉碎后形成的草粉。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述秸秆粉选自玉米秸秆粉和小麦秸秆粉中的一种或多种的组合。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述草粉为冰草粉、黑麦草粉和苜蓿草粉中的一种或多种的组合。
可选地,在本发明的一些实施方案中,所述待治理荒漠区为沙砾质荒漠地区或砾质荒漠地区。
本发明提供的综合治沙方法可用于多种荒漠区,包括但不限于上述类型荒漠地区,在其他类型的荒漠区使用本发明的综合治沙方法也属于本发明的保护范围。
可选地,在本发明的一些实施方案中,在进行步骤(a)之前,对所述待治理荒漠区进行封育。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为通过实施例1的综合治沙方法建立的防风外网格和固沙内网格的俯视结构模式图;
图2为通过实施例1的综合治沙方法在待治理荒漠区上形成的呈网格状的防风外网格和固沙内网格的结构模式图;
图中标记:100-沙拐枣苗;200-高立式尼龙沙障;300-梭梭苗;400-有机质带;500-低立式麦草秸秆沙障;600-待治理荒漠区。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
以下结合实施例对本发明的特征和性能作进一步的详细描述。
实施例1
本实施例提供的戈壁荒漠区的综合治沙方法,包括以下步骤:
(1)防风外网格构建
在待治理沙砾质荒漠或砾质荒漠地区封育,将封育区域划分为多个4m×4m的矩形外网格,在每个矩形外网格四角挖坑,坑内移栽抗旱耐盐碱的沙拐枣苗,沙拐枣苗所在的矩形外网格直线上设立高度为20cm高立式尼龙沙障;沙拐枣苗被高立式尼龙沙障包围,形成防风外网格。
(2)固沙内网格构建
在每个矩形外网格区域内,距高立式沙障0.4m的中间矩形区域形成矩形内网格区域,在矩形内网格区域所在的边界直线上间隔0.8m挖坑,坑内移栽梭梭苗,梭梭苗行间播种开沟,沟内填充混有肉苁蓉种子的有机质基质形成有机质带,填充的有机质基质宽度5cm、厚度3cm;有机质带两侧设立高度15cm低立式麦草秸秆沙障;梭梭苗被低立式麦草秸秆沙障包围,形成固沙内网格。
其中,所用有机质基质包括按重量份计的腐熟农家肥50份、石膏粉1份、改性淀粉3份、海藻酸钠1份、凹凸棒粉1份以及砂150份;肉苁蓉种子与有机质基质按1:50的重量比混匀。
本实施例通过上述方法建立的防风外网格和固沙内网格的俯视结构模式图如图1所示,防风外网格由高立式尼龙沙障200围成,固沙内网格由低立式麦草秸秆沙障500围成,防风外网格与固沙内网格形成回字形结构;防风外网格的四个角种植沙拐枣苗100;两层低立式麦草秸秆沙障500之间有由机质基质形成有机质带400并间隔地种植有梭梭苗300。图2显示了通过上述方法防治后在治理沙砾质荒漠或砾质荒漠地区等待治理荒漠区600上形成的呈网格状的防风外网格和固沙内网格的结构模式。需要说明的是,防风外网格和固沙内网格的数量根据所治理的砾质荒漠地区的实际面积确定,并不限于图中显示的数量。
(3)生物共生生态修复
采用混有抗旱耐盐碱草种和地衣共生藻类的复合生态修复基质散布于矩形内网格区域内,对荒漠进行生物固化修复;
其中,所用复合生态修复基质包括按重量份计的草种2份、地衣共生藻类5份、石膏粉1份、改性淀粉3份、尿素1.2份、磷酸二氢钾0.7份、碳酸钙0.1份、硼砂0.1份、蔗糖1份、硫酸锌0.1份、柠檬酸铁0.2份和水100份;复合生态修复基质用量为每平米2kg;草种为沙打旺。
(4)液态地膜处理
在经过步骤(3)处理的矩形内网格区域内散布液态地膜,形成液态地膜防护层保水固沙;
所用液态地膜包括按重量份计的甲壳素2份、改性淀粉50份、聚丙烯酰胺10份、海藻酸钠1份、碳酸氢钠0.5份和水6份。液态地膜用量为每平米90g。
本实施例中,沙拐枣苗、梭梭苗在当地就近设立繁育基地繁育,移栽前采用生根粉浸根处理。
实施例2
本实施例提供的戈壁荒漠区综合治沙方法,包括以下步骤:
(1)防风外网格构建
在待治理沙砾质荒漠或砾质荒漠地区封育,将封育区域划分为多个4m×4m的矩形外网格,在每个矩形外网格四角挖坑,坑内移栽抗旱耐盐碱的柠条锦鸡儿苗,柠条锦鸡儿苗木所在的矩形外网格直线上设立高度为50cm高立式尼龙沙障;柠条锦鸡儿被高立式尼龙沙障包围。
(2)固沙内网格构建
在每个矩形外网格区域内,距高立式沙障0.6m的中间矩形区域形成矩形内网格区域,在矩形内网格所在的边界直线上间隔0.7m挖坑,坑内移栽梭梭苗,梭梭苗行间播种开沟,沟内填充混有肉苁蓉种子:有机质基质(3:500-1000)形成有机质带,填充的有机质基质宽度为5cm、厚度为5cm,有机质带两侧设立15cm高度的低立式麦草秸秆沙障;梭梭苗被低立式麦草秸秆沙障包围。
其中,所用有机质基质包括按重量份计的腐熟农家肥70份、石膏粉2份、改性淀粉4份、海藻酸钠2份、凹凸棒粉3份、以及砂土60份。
(3)生物共生生态修复
采用混有抗旱耐盐碱草种和地衣共生藻类的复合生态修复基质散布于矩形内网格区域内,对荒漠进行生物固化修复;
其中,所用复合生态修复基质包括按重量份计的草种7份、地衣共生藻类5份、石膏粉2份、改性淀粉4份、尿素3.2份、磷酸二氢钾1.6份、碳酸钙0.4份、硼砂0.2份、蔗糖2份、硫酸锌0.2份、柠檬酸铁0.4份和水200份;复合生态修复基质的用量每平米5kg;所用草种为冰草。
(4)液态地膜处理
在经过步骤(3)处理的矩形内网格区域内散布液态地膜,形成液态地膜防护层保水固沙;
所用液态地膜包括按重量份计的甲壳素5份、改性淀粉70份、聚丙烯酰胺15份、海藻酸钠2份、碳酸氢钠1份和水10份。液态地膜用量为每平米180g。
本实施例中,沙棘苗、梭梭苗在当地就近设立繁育基地繁育,移栽前采用生根粉浸根处理。
实施例3
本实施例提供的戈壁荒漠区综合治沙方法,包括以下步骤:
(1)防风外网格构建
在待治理沙砾质荒漠或砾质荒漠地区封育,将封育区域划分为多个4m×4m的矩形外网格区域,在每个外网格区域四角挖坑,坑内移栽白刺苗,白刺苗所在的矩形外网格直线上设立高度35cm高立式尼龙沙障;白刺苗被高立式尼龙沙障包围。
(2)固沙内网格构建
在每个矩形外网格区域内,距高立式沙障0.5m的中间矩形区域形成矩形内网格区域,在矩形内网格区域所在的边界直线上间隔0.75m挖坑,坑内移栽梭梭苗,梭梭苗行间播种开沟,沟内填充混有肉苁蓉种子的有机质基质形成有机质带,有机质带两侧设立12cm高的低立式麦草秸秆沙障;
其中,所用有机质基质包括按重量份计的腐熟农家肥60份、石膏粉1.4份、改性淀粉3.6份、海藻酸钠1.5份、凹凸棒粉2份、砂土120份;填充的有机质基质宽度5cm、厚度10cm。
(3)生物共生生态修复
采用混有抗旱耐盐碱草种和地衣共生藻类的复合生态修复基质散布于矩形内网格区域内,对荒漠进行生物固化修复;
所用复合生态修复基质包括按重量份计的草种2份、地衣共生藻类10份、石膏粉1.5份、改性淀粉3.5份、尿素2.2份、磷酸二氢钾1.3份、碳酸钙0.2份、硼砂0.15份、蔗糖1.6份、硫酸锌0.15份、柠檬酸铁0.3份和水165份;
复合生态修复基质用量为每平米4kg,所用草种为甘草。
(4)液态地膜处理
在经过步骤(3)处理的矩形内网格区域内散布液态地膜,形成液态地膜防护层保水固沙;
所用液态地膜包括按重量份计的甲壳素4份、改性淀粉60份、聚丙烯酰胺12份、海藻酸钠1.5份、碳酸氢钠0.5份和水8份。液态地膜用量为每平米120g。
(5)植物粉覆盖平铺处理
将农作物秸秆或草类粉碎成秸秆粉或草粉后覆盖于矩形内网格区域内,形成植物粉覆盖层,植物粉覆盖层位于液态地膜防护层之上,厚度2cm。
上述的秸秆粉为玉米秸秆粉或小麦秸秆粉,草粉为冰草粉、黑麦草粉、苜蓿草粉中的一种或多种。
本实施例中,白刺苗、梭梭苗在当地就近设立繁育基地繁育,移栽前采用生根粉浸根处理,甘草种子预先经催芽处理。
采用本发明的方法治沙前,对该区域先封禁,防止放牧,然后育林植草,进行防风固沙,修复沙地生态。
本发明上述本实施例提供的综合治沙方法,通过采用内外多层矩形网格结构防风外网格和固沙内网格减弱近地面层风速,阻止沙尘移动;再通过地表多层固沙包括生物共生生态修复和液态地膜处理,复合生态修复基质就可以对荒漠进行生物固化修复,液态地膜形成的液态地膜防护层可以起到保水固沙的作用,共同改善土壤的物理结构,提高土壤的团聚稳定性和营养性,改善土壤持水性能,减少土壤水分蒸发;本发明本实施例的综合治沙方法从多方位立体式防止沙漠化,可把沙漠化戈壁改造修复成适合植物生长的生态环境。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种戈壁荒漠区的综合治沙方法,其特征在于,其包括如下步骤:
(a)防风矩形网格构建:将待治理荒漠区划分为呈网格状的多个第一矩形网格;在每个第一矩形网格的四角栽种抗旱耐盐碱的灌木苗;沿每个第一矩形网格的边线设置第一立式沙障;
(b)固沙矩形网格构建:在每个第一矩形网格的区域内划分出一个第二矩形网格;第二矩形网格的面积占第一矩形网格的面积的45%-70%,沿第二矩形网格的边线每间隔0.7-0.8m的距离栽种梭梭苗;在任意相邻两梭梭苗栽种点之间的直线区域上进行开沟,并往所述沟内填充混有肉苁蓉种子的有机质基质以形成有机质带;沿每个第二矩形网格的边线在所述有机质带的两侧分别设置第二立式沙障,所述第二立式沙障的高度低于所述第一立式沙障;
(c)生物共生生态修复:采用含有抗旱耐盐碱草种和地衣共生藻类的复合生态修复基质散布于每个第二矩形网格;
(d)液态地膜处理:在经步骤(c)处理后的第二矩形网格的区域内散布液态地膜以形成液态地膜防护层。
2.根据权利要求1所述的治理方法,其特征在于,第一矩形网格的各边线长度为3-5m;第二矩形网格与第一矩形网格共同构成回字形,第二矩形网格的各边线与第一矩形网格的对应的相平行的边线的最短距离为0.4-0.6m。
3.根据权利要求1所述的综合治沙方法,其特征在于,所述第一立式沙障的高度为20-50cm,所述第二立式沙障的高度为10-15cm;
优选地,所述第一立式沙障为尼龙沙障;
优选地,所述第二立式沙障为作物秸秆沙障。
4.根据权利要求1所述的治理方法,其特征在于,所述灌木苗选自沙拐枣、梭梭、柠条锦鸡儿、杨柴和白刺中的一种或多种的组合;
优选地,所述抗旱耐盐碱草种选自盐生草、碱蓬和猪毛菜中的一种或多种的组合。
5.根据权利要求1所述的综合治沙方法,其特征在于,所述有机质基质包括按重量份计的如下组分:腐熟农家肥50-70份、石膏粉1-2份、改性淀粉3-4份、海藻酸钠1-2份、凹凸棒粉1-3份、以及砂土60-150份。
6.根据权利要求1所述的治理方法,其特征在于,所述复合生态修复基质包括按重量份计的如下组分:所述抗旱耐盐碱草种2-7份、所述地衣共生藻类5-10份、石膏粉1-2份、改性淀粉3-4份、尿素1.2-3.2份、磷酸二氢钾0.7-1.6份、碳酸钙0.1-0.4份、硼砂0.1-0.2份、蔗糖1-2份、硫酸锌0.1-0.2份、柠檬酸铁0.2-0.4份、以及水100-200份;
优选地,所述复合生态修复基质的用量为每平方米2-5kg。
7.根据权利要求1所述的综合治沙方法,其特征在于,所述液态地膜包括按重量份计的如下组分:甲壳素2-5份、改性淀粉50-70份、聚丙烯酰胺10-15份、海藻酸钠1-2份、碳酸氢钠0.5-1份以及水6-10份;
优选地,所述液态地膜的用量为每平方米90-200g。
8.根据权利要求1所述的治理方法,其特征在于,所述有机质带的宽度为5-10cm,厚度为3-5cm。
9.根据权利要求1-8任一项所述的综合治沙方法,其特征在于,所述治理方法还包括:在所述液态地膜防护层的表面覆盖平铺植物粉以形成植物粉覆盖层;
优选地,植物粉覆盖层的厚度为1-5cm;
优选地,所述植物粉为农作物秸秆经粉碎后形成的秸秆粉或草类植物经粉碎后形成的草粉;
优选地,所述秸秆粉选自玉米秸秆粉和小麦秸秆粉中的一种或多种的组合;
优选地,所述草粉选自冰草粉、黑麦草粉和苜蓿草粉中的一种或多种的组合。
10.根据权利要求1-8任一项所述的综合治沙方法,其特征在于,所述待治理荒漠区为沙砾质荒漠地区或砾质荒漠地区;
优选地,在进行步骤(a)之前,对所述待治理荒漠区进行封育。
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