CN113519229A - 一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法 - Google Patents

一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其通过表土回填、中和土壤、表层增肥、植物栽种等步骤,将废土和岩土回填注液井、导流孔工作面、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、表土堆存场、临时弃土场;然后进行区域性平整、削坡梯田整地,接着加入生石灰均匀混合以中和土壤,然后加入制糖滤泥均匀混合增加土壤肥力,再选择经济作物、桉树、草类及灌木一种或多种混合进行种植,复垦完成后,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。本发明适合火山岩型和花岗岩型两种离子型稀土矿山开采后的复垦复绿,对矿区生态环境进行修复,实现对土地资源的再次利用。

Description

一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法
技术领域
本发明属于矿区土地修复治理技术领域,具体涉及一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法。
背景技术
稀土(Rare earth)是元素周期表中的镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。自然界中有250 种稀土矿,其主要矿物有独居石、铈硅石、铈铝石、黑稀金矿和磷酸钇矿。目前稀土元素已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域,可生产荧光材料、稀土金属氢化物电池材料、电光源材料、永磁材料、储氢材料、催化材料、精密陶瓷材料、激光材料、超导材料、磁致伸缩材料、磁致冷材料、磁光存储材料、光导纤维材料等。
稀土开采多采用堆浸、原地浸矿等方法,其中堆浸是用溶浸液喷淋矿堆使之在往下渗透过程中,有选择地浸出矿石中的有用成分,并从堆底流出的富液中回收有用成分的方法;原地浸矿方法是在矿石天然产出条件下,通过注液孔向矿层注人浸出液,浸出液选择性地浸出矿石中的有用组分,再通过抽液孔将浸出液提升至地表进行加工处理提取金属的一种采矿技术,因其具有基建投资少,建设周期短,生产成本低,环境保护好等优点,已经在稀土矿区得到了广泛应用,取得了巨大的经济效益与社会环境效益。虽然原地浸矿工艺,相对于过去池浸和堆浸的老工艺,不需要大面积破坏地表植被和土壤,但仍然需要开挖大量的注液孔洞、浅槽和集液沟,另外稀土母液收集池等生产车间,废水处理池、临时渣库等,也需要占用矿区一定的面积区域,此类地表原植被往往都被破坏,矿区复垦复绿仍有一定难度,同时由于离子型稀土矿主要分成花岗岩和火山岩两种矿床,而花岗岩和火山岩在地形、地貌、地质结构、土壤结构上均不相同,它们开采之后的复垦方式也有不同,目前鲜有适合火山岩型稀土矿开采后复垦复绿的方法。
发明内容
针对上述不足,本发明公开了一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,适合火山岩型稀土矿开采后的复垦复绿,对矿区生态环境进行修复,实现对土地资源的再次利用。
本发明是采用如下技术方案实现的:
一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其包括以下步骤:
(1)表土回填:表土回填:将废土和岩土回填注液井、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、导流孔工作面、表土堆存场、临时弃土场并且进行覆土;然后结合区域地形,将表土按耕地或林地要求进行区域性摊平和平整,同时利用避水沟、过流沟、母液收集沟进行疏排水系统施工;
(2)中和土壤:在平整理好的区域进行削坡梯田整地,然后向30厘米厚度的表层土中加入生石灰充分混匀,调节土壤pH值为6~9之间,每平米表层土中加入100克生石灰;
(3)表层增肥:经过步骤(2)处理后,再向20厘米厚度的表层土中加入制糖滤泥均匀混合,表层土与加入的制糖滤泥的比例为(1~1.5):1;
(4)植物栽种:选择经济作物、速生桉树、象草种植、羊蹄甲、类芦、茅草、弯叶画眉草、竹柳、油桐、石楠及灌木一种或多种混合进行种植,种植方式可以采用草籽植生袋、植苗造林、植被毯、穴播造林中的任意一种;所述经济作物包括木薯、甘蔗、玉米、花生、水稻;
(5)复垦完成后,将复垦后的土地恢复耕地功能,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。
进一步的,步骤(1)中所述注液井的回填是按作业井施工出土的反顺序进行回填。
进一步的,步骤(3)中所述制糖滤泥是制糖工业中原糖液与加工助剂在澄清过程中产生的固体废弃物,所述制糖滤泥中含有以下质量分数的组分:粗蛋白质12~14%,粗纤维7~9%,粗灰分20~30%,粗脂肪7~9%,无氮浸出物40~45%,钙3~6%,磷0.8~1%。
进一步的,在步骤(3)中,在集液巷道区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在导流孔工作面区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在集液池或高位池区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀。针对不同区域内土壤该结构以及破坏程度的不同的特点,选择加入不同量的制糖滤泥,有利于提高增肥效率,避免制糖滤泥加入过多或是过少,造成植物营养不良或是肥料过剩烧根的现象发生。
进一步的,步骤(4)中对于火山岩型矿山,选择桉树和甘蔗混合种植;对于花岗岩型矿山,选择桉树、甘蔗及木薯混合种植。
本技术方案与现有技术相比较具有以下有益效果:
1、本发明对注液井、导流孔工作面、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、拆除后的生产车间、废水处理及废渣处理车间、表土堆存场、临时弃土场进行回填,然后进行土地整治,整理为梯田或块状土地,通过整地、降低坡度、设置排水沟等措施,减少水土流失,最后因地制宜地选择植被进行复绿,复垦植物优先选择耐旱、耐贫瘠、根系生长迅速的物种,比如桉树、木薯、禾草、玉米、豆科植物,具有顽强的生命力并耐贫瘠,能有效改善土壤的微域环境,促进其他植被的生长。同时,植被群落构建时应贯彻乔、灌、草复层混交思想,以增加物种多样性和系统层次结构。
2、本发明按比例向表层土中加入生石灰中和土壤中残留的酸性溶液,改善土壤酸碱值值,有利于土壤的复垦复绿;经过土壤中和后,本发明在厚度为20厘米的表层土中加入1~1.5倍的制糖滤泥,不仅有效为表层土补充了促进植物生长的营养物质,同时严格控制加入量,防止增肥过量,造成植物烧根,导致植物死亡,降低植物成活率,影响复垦复绿效率。
3、本发明方法简单,可以适用火山岩型矿山和花岗岩型矿山两种结构特性不同的离子型稀土矿矿床的复垦复绿,复垦复绿效果高,复绿比例均能达到97%以上,植物种植成活率高,经济作物亩产率可以达到90%以上,经济收益高,实现了土地资源的的再利用。
附图说明
图1是实施例1中所述复垦单元评价限制因素等级划分标准。
图2是实施例1中所述岑溪矿点复垦单元限制因素适宜性评价结果。
图3是实施例1中所述岑溪矿点开采活动对土地的破坏情况。
图4是实施例1中所述岑溪矿点采场及生产车间区复垦与种植后效果对比统计。
图5是实施例2中所述梧州矿点老矿区破环土地情况。
图6是实施例2中所述梧州矿点老矿区采场及工业场地复垦前后效果对比统计。
具体实施方式
以下通过实施例进一步说明本发明,但不作为对本发明的限制。下列实施例中未注明的具体实验条件和方法,所采用的技术手段通常为本领域技术人员所熟知的常规手段。
实施例1:
一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其包括以下步骤:
(1)表土回填:表土回填:将废土和岩土回填注液井、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、导流孔工作面、表土堆存场、临时弃土场并且进行覆土;然后结合区域地形,将表土按耕地或林地要求进行区域性摊平和平整,同时利用避水沟、过流沟、母液收集沟进行疏排水系统施工;所述注液井的回填是按作业井施工出土的反顺序进行回填;
(2)中和土壤:在平整理好的区域进行削坡梯田整地,然后向30厘米厚度的表层土中加入生石灰充分混匀,调节土壤pH值为7,每平米表层土中加入100克生石灰;
(3)表层增肥:经过步骤(2)处理后,再向20厘米厚度的表层土中加入制糖滤泥均匀混合,表层土与加入的制糖滤泥的比例为1:1;所述制糖滤泥是制糖工业中原糖液与加工助剂在澄清过程中产生的固体废弃物,所述制糖滤泥中含有以下质量分数的组分:粗蛋白质13.5%,粗纤维8.4%,粗灰分23.5%,粗脂肪8.5%,无氮浸出物43%,钙5%,磷0.95%;在集液巷道区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在导流孔工作面区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在集液池或高位池区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;
(4)植物栽种:选择经济作物、速生桉树、象草种植、羊蹄甲、类芦、茅草、弯叶画眉草、竹柳、油桐、石楠及灌木一种或多种混合进行种植,种植方式可以采用草籽植生袋、植苗造林、植被毯、穴播造林中的任意一种;所述经济作物包括木薯、甘蔗、玉米、花生、水稻;
(5)复垦完成后,将复垦后的土地恢复耕地功能,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。
以岑溪市三堡镇采矿后矿区为研究对象,该矿点在2016-2017年开采,2017年10月份开采结束,矿区主要以花岗岩离子型稀土矿为主,开采工艺采用原地浸矿工艺。
首先根据《土地复垦方案编制实务》,结合岑溪离子型稀土矿采矿点实际,制定复垦单元限制因素等级划分标准参加图1,然后对复垦矿区进行了限制因素适宜性评价结果,评价结果参见图2,从上述复垦单元评价限制因素等级划分,以及各单元限制因素适宜性评价结果,可以分析出岑溪的原地浸矿采场以林地进行复垦,矿区的母液处理及生产车间、废水废渣库区、表土堆存场、临时弃土场可以按林地或者耕地进行复垦,测量矿点破坏情况参见图3。
接着按本实施例所述离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法进行复垦,具体结果参见图4,从图4中结果来看,本发明方法的复垦复绿比例可达到99.18%;如果从收益方面考虑,选用植速生桉种植、甘蔗种植、木薯种植比较适合矿山的复垦,这样不仅复垦覆盖率高,而且能开山返农,增加农用种植面积,以及给当地农户增加收益。而水稻、花生、玉米则因为土壤结构等原因,尽管可以实现复垦复绿目标,但是收益方面比常规的农用土地,收成减少了一半。
实施例2:
一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其包括以下步骤:
(1)表土回填:表土回填:将废土和岩土回填注液井、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、导流孔工作面、表土堆存场、临时弃土场并且进行覆土;然后结合区域地形,将表土按耕地或林地要求进行区域性摊平和平整,同时利用避水沟、过流沟、母液收集沟进行疏排水系统施工;所述注液井的回填是按作业井施工出土的反顺序进行回填;
(2)中和土壤:在平整理好的区域进行削坡梯田整地,然后向30厘米厚度的表层土中加入生石灰充分混匀,调节土壤pH值为8,每平米表层土中加入100克生石灰;
(3)表层增肥:经过步骤(2)处理后,再向20厘米厚度的表层土中加入制糖滤泥均匀混合,表层土与加入的制糖滤泥的比例为1:1;所述制糖滤泥是制糖工业中原糖液与加工助剂在澄清过程中产生的固体废弃物,所述制糖滤泥中含有以下质量分数的组分:粗蛋白质13.2%,粗纤维7.9%,粗灰分26.8%,粗脂肪8.4%,无氮浸出物44.1%,钙4%,磷0.9%;在集液巷道区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在导流孔工作面区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在集液池或高位池区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;
(4)植物栽种:选择经济作物、速生桉树、象草种植、羊蹄甲、类芦、茅草、弯叶画眉草、竹柳、油桐、石楠及灌木一种或多种混合进行种植,种植方式可以采用草籽植生袋、植苗造林、植被毯、穴播造林中的任意一种;所述经济作物包括木薯、甘蔗、玉米、花生、水稻;
(5)复垦完成后,将复垦后的土地恢复耕地功能,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。
选用梧州市离子型稀土矿山实验对象,根据广西215地质队提供的稀土矿详查报告资料显示,该区域地质构造主要是火山岩型,该矿点于2011年由民营企业开采、盗采为主,采用工艺主要为池浸/堆浸为主,开采结束后由于没有复垦复绿,一直遗弃至今,随着岁月冲刷,目前该采矿场已经部分被盐化、沙漠化,具体破坏情况参见图5;
接着按本实施例所述离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法进行复垦,具体结果参见图6,根据图6所示,按照本发明所述方法进行复垦,复垦种植植物种类主要为速生桉种植、甘蔗种植、木薯种植、花生、玉米、稻田、混种茅草及灌木等,通过图6中结果显示,矿区复垦复绿达到99.09%。同时可以看出,采用木薯种植、花生、玉米、稻田对于火山岩矿区的复垦,其复绿覆盖率达到98%以上,但是种植的亩产率,与常规农用地相比,并不高,产生经济收益也低。相对而言,采用速生桉种植、甘蔗种植则更比较适合于火山岩型稀土矿山的复垦。
实施例3:
一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其包括以下步骤:
(1)表土回填:表土回填:将废土和岩土回填注液井、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、导流孔工作面、表土堆存场、临时弃土场并且进行覆土;然后结合区域地形,将表土按耕地或林地要求进行区域性摊平和平整,同时利用避水沟、过流沟、母液收集沟进行疏排水系统施工;所述注液井的回填是按作业井施工出土的反顺序进行回填;
(2)中和土壤:在平整理好的区域进行削坡梯田整地,然后向30厘米厚度的表层土中加入生石灰充分混匀,调节土壤pH值为6之间,每平米表层土中加入100克生石灰;
(3)表层增肥:经过步骤(2)处理后,再向20厘米厚度的表层土中加入制糖滤泥均匀混合,表层土与加入的制糖滤泥的比例为1.5:1;所述制糖滤泥是制糖工业中原糖液与加工助剂在澄清过程中产生的固体废弃物,所述制糖滤泥中含有以下质量分数的组分:粗蛋白质12%,粗纤维9%,粗灰分20%,粗脂肪9%,无氮浸出物40%,钙3%,磷1%;在集液巷道区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在导流孔工作面区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在集液池或高位池区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;
(4)植物栽种:选择甘蔗、速生桉树进行混合种植,种植方式可以采用植苗造林;
(5)复垦完成后,将复垦后的土地恢复耕地功能,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。
实施例4:
一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其包括以下步骤:
(1)表土回填:表土回填:将废土和岩土回填注液井、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、导流孔工作面、表土堆存场、临时弃土场并且进行覆土;然后结合区域地形,将表土按耕地或林地要求进行区域性摊平和平整,同时利用避水沟、过流沟、母液收集沟进行疏排水系统施工;所述注液井的回填是按作业井施工出土的反顺序进行回填;
(2)中和土壤:在平整理好的区域进行削坡梯田整地,然后向30厘米厚度的表层土中加入生石灰充分混匀,调节土壤pH值为9之间,每平米表层土中加入100克生石灰;
(3)表层增肥:经过步骤(2)处理后,再向20厘米厚度的表层土中加入制糖滤泥均匀混合,表层土与加入的制糖滤泥的比例为1.5:1;所述制糖滤泥是制糖工业中原糖液与加工助剂在澄清过程中产生的固体废弃物,所述制糖滤泥中含有以下质量分数的组分:粗蛋白质14%,粗纤维7%,粗灰分20%,粗脂肪7%,无氮浸出物40%,钙6%,磷1%;在集液巷道区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在导流孔工作面区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在集液池或高位池区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;
(4)植物栽种:选择木薯、速生桉树、弯叶画眉草混合进行种植,种植方式可以采用草籽植生袋与植苗造林相结合的方式;
(5)复垦完成后,将复垦后的土地恢复耕地功能,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。
实施例5:
一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其包括以下步骤:
(1)表土回填:表土回填:将废土和岩土回填注液井、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、导流孔工作面、表土堆存场、临时弃土场并且进行覆土;然后结合区域地形,将表土按耕地或林地要求进行区域性摊平和平整,同时利用避水沟、过流沟、母液收集沟进行疏排水系统施工;所述注液井的回填是按作业井施工出土的反顺序进行回填;
(2)中和土壤:在平整理好的区域进行削坡梯田整地,然后向30厘米厚度的表层土中加入生石灰充分混匀,调节土壤pH值为7.5,每平米表层土中加入100克生石灰;
(3)表层增肥:经过步骤(2)处理后,再向20厘米厚度的表层土中加入制糖滤泥均匀混合,表层土与加入的制糖滤泥的比例为1:1;所述制糖滤泥是制糖工业中原糖液与加工助剂在澄清过程中产生的固体废弃物,所述制糖滤泥中含有以下质量分数的组分:粗蛋白质12%,粗纤维7%,粗灰分20%,粗脂肪7%,无氮浸出物45%,钙3%,磷0.8%;在集液巷道区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在导流孔工作面区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在集液池或高位池区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;
(4)植物栽种:选择竹柳、油桐、石楠混合进行种植,种植方式可以采用植被毯与植苗造林相结合的方式;
(5)复垦完成后,将复垦后的土地恢复耕地功能,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。
实施例6:
一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其包括以下步骤:
(1)表土回填:表土回填:将废土和岩土回填注液井、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、导流孔工作面、表土堆存场、临时弃土场并且进行覆土;然后结合区域地形,将表土按耕地或林地要求进行区域性摊平和平整,同时利用避水沟、过流沟、母液收集沟进行疏排水系统施工;所述注液井的回填是按作业井施工出土的反顺序进行回填;
(2)中和土壤:在平整理好的区域进行削坡梯田整地,然后向30厘米厚度的表层土中加入生石灰充分混匀,调节土壤pH值为8.5,每平米表层土中加入100克生石灰;
(3)表层增肥:经过步骤(2)处理后,再向20厘米厚度的表层土中加入制糖滤泥均匀混合,表层土与加入的制糖滤泥的比例为1:1;所述制糖滤泥是制糖工业中原糖液与加工助剂在澄清过程中产生的固体废弃物,所述制糖滤泥中含有以下质量分数的组分:粗蛋白质12%,粗纤维7%,粗灰分30%,粗脂肪7%,无氮浸出物40%,钙3%,磷0.8%;在集液巷道区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在导流孔工作面区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在集液池或高位池区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;
(4)植物栽种:选择马尾松、桉树混合进行种植,种植方式可以采用穴播造林的方式;
(5)复垦完成后,将复垦后的土地恢复耕地功能,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (5)

1.一种离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)表土回填:将废土和岩土回填注液井、集液巷道、集液池、高位池、堆浸场、导流孔工作面、表土堆存场、临时弃土场并且进行覆土;然后结合区域地形,将表土按耕地或林地要求进行区域性摊平和平整,同时利用避水沟、过流沟、母液收集沟进行疏排水系统施工;
(2)中和土壤:在平整理好的区域进行削坡梯田整地,然后向30厘米厚度的表层土中加入生石灰充分混匀,调节土壤pH值为6~9之间,每平米表层土中加入100克生石灰;
(3)表层增肥:经过步骤(2)处理后,再向20厘米厚度的表层土中加入制糖滤泥均匀混合,表层土与加入的制糖滤泥的比例为(1~1.5):1;
(4)植物栽种:选择经济作物、速生桉树、象草种植、羊蹄甲、类芦、茅草、弯叶画眉草、竹柳、油桐、石楠及灌木一种或多种混合进行种植,种植方式可以采用草籽植生袋、植苗造林、植被毯、穴播造林中的任意一种;所述经济作物包括木薯、甘蔗、玉米、花生、水稻;
(5)复垦完成后,将复垦后的土地恢复耕地功能,定期向土壤中施生物腐叶、制糖滤泥、化肥中的一种或多种组合以保持地力。
2.根据权利要求1所述离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其特征在于:步骤(1)中所述注液井的回填是按作业井施工出土的反顺序进行回填。
3.根据权利要求1所述离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其特征在于:步骤(3)中所述制糖滤泥是制糖工业中原糖液与加工助剂在澄清过程中产生的固体废弃物,所述制糖滤泥中含有以下质量分数的组分:粗蛋白质12~14%,粗纤维7~9%,粗灰分20~30%,粗脂肪7~9%,无氮浸出物40~45%,钙3~6%,磷0.8~1%。
4.根据权利要求1所述离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其特征在于:在步骤(3)中,在集液巷道区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在导流孔工作面区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀;在集液池或高位池区域,按照表层土与加入的制糖滤泥为1.5:1的比例加入制糖滤泥并且混合均匀。
5.根据权利要求1所述离子型稀土矿矿区的复垦复绿的方法,其特征在于:步骤(4)中对于火山岩型矿山,选择桉树和甘蔗混合种植;对于花岗岩型矿山,选择桉树、甘蔗及木薯混合种植。
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Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102153413A (zh) * 2011-05-06 2011-08-17 广西崇左市湘桂糖业有限公司 一种有机无机复合肥料及其制备方法
US20110226169A1 (en) * 2010-03-22 2011-09-22 Young Koo Kim Vegetation base soil and a method for growing vegetation on a sloped surface
CN103597967A (zh) * 2013-07-25 2014-02-26 王运海 一种贝母的种植方法
CN104429215A (zh) * 2014-12-16 2015-03-25 西安科技大学 一种煤炭自燃火烧隐患区的生态恢复治理方法
CN105367329A (zh) * 2015-10-30 2016-03-02 马鞍山市心洲葡萄专业合作社 一种蔗渣复合土壤修复肥料
CN105862887A (zh) * 2016-04-18 2016-08-17 江西理工大学 一种离子型稀土矿山生态护坡结构
CN106818167A (zh) * 2017-01-22 2017-06-13 福建农林大学 一种用于治理红壤区离子型稀土原地浸矿废弃地的方法
CN107201232A (zh) * 2017-06-20 2017-09-26 中国环境科学研究院 用于稀土尾矿砂修复的改良剂及稀土尾矿砂的治理方法
CN107473881A (zh) * 2016-06-07 2017-12-15 句容市白兔镇云兔草莓专业合作社 一种改良草莓连作土壤的生物肥料的制备方法
CN108496625A (zh) * 2018-05-31 2018-09-07 北京东方园林环境股份有限公司 一种干旱区盐碱地乔木栽植结构及其构建方法
US20190335693A1 (en) * 2018-05-03 2019-11-07 Upm-Kymmene Corporation Method for producing renewable fuels
CN110607440A (zh) * 2019-10-14 2019-12-24 中铝广西有色稀土开发有限公司 一种离子型稀土矿的原地浸矿方法
CN210315414U (zh) * 2018-11-19 2020-04-14 广东中联兴环保科技有限公司 一种治理离子型稀土矿山原地浸矿浸出液的生态沟渠
US20210141121A1 (en) * 2019-11-13 2021-05-13 Jiangxi Academy Of Environmental Sciences Structure and method for three-dimensional restoration of slope soil in abandoned ion-absorbed rare earth mining area

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110226169A1 (en) * 2010-03-22 2011-09-22 Young Koo Kim Vegetation base soil and a method for growing vegetation on a sloped surface
CN102153413A (zh) * 2011-05-06 2011-08-17 广西崇左市湘桂糖业有限公司 一种有机无机复合肥料及其制备方法
CN103597967A (zh) * 2013-07-25 2014-02-26 王运海 一种贝母的种植方法
CN104429215A (zh) * 2014-12-16 2015-03-25 西安科技大学 一种煤炭自燃火烧隐患区的生态恢复治理方法
CN105367329A (zh) * 2015-10-30 2016-03-02 马鞍山市心洲葡萄专业合作社 一种蔗渣复合土壤修复肥料
CN105862887A (zh) * 2016-04-18 2016-08-17 江西理工大学 一种离子型稀土矿山生态护坡结构
CN107473881A (zh) * 2016-06-07 2017-12-15 句容市白兔镇云兔草莓专业合作社 一种改良草莓连作土壤的生物肥料的制备方法
CN106818167A (zh) * 2017-01-22 2017-06-13 福建农林大学 一种用于治理红壤区离子型稀土原地浸矿废弃地的方法
CN107201232A (zh) * 2017-06-20 2017-09-26 中国环境科学研究院 用于稀土尾矿砂修复的改良剂及稀土尾矿砂的治理方法
US20190335693A1 (en) * 2018-05-03 2019-11-07 Upm-Kymmene Corporation Method for producing renewable fuels
CN108496625A (zh) * 2018-05-31 2018-09-07 北京东方园林环境股份有限公司 一种干旱区盐碱地乔木栽植结构及其构建方法
CN210315414U (zh) * 2018-11-19 2020-04-14 广东中联兴环保科技有限公司 一种治理离子型稀土矿山原地浸矿浸出液的生态沟渠
CN110607440A (zh) * 2019-10-14 2019-12-24 中铝广西有色稀土开发有限公司 一种离子型稀土矿的原地浸矿方法
US20210141121A1 (en) * 2019-11-13 2021-05-13 Jiangxi Academy Of Environmental Sciences Structure and method for three-dimensional restoration of slope soil in abandoned ion-absorbed rare earth mining area

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘晖等: "江西稀土矿山土壤修复与复绿的研究进展", 《南方林业科学》 *
张新光等: "稀土矿山土质边坡稳定性分析", 《采矿技术》 *
李复兴等: "《配合饲料大全》", 31 October 1994, 青岛海洋大学出版社 *
梁超杰: "离子型稀土矿山环境问题及其治理方法研究", 《低碳世界》 *
欧阳淑冰: "浅析福建主要露天非金属矿产废弃地复绿技术", 《能源与环境》 *

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