CN115226552B - 一种矿山采空区复绿生态修复方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于包括下列步骤:A、整地;B、铺设构件;C、填入栽培基质、土壤;D、种植植物、树木;E、管理。既可通过构件的支撑作用,重新在矿山采空区快速构建出新的人工山体,同时通过种植的植物、树木进行有效绿化,并可在雨水到来之际进行蓄水、保水,提高水分涵养能力、降低水分释放速度、延长保水周期,满足植物、树木生长需求,提高成活率,巩固采空矿山的绿化效果,提升绿化景观,有效防止山体滑坡、水土流失。本发明具有施工方便、快捷、安全,不消耗能源,修复成本低、效果好,为大面积矿山采空区的生态环境修复、植被恢复提供便捷、实用的技术支持。
Description
技术领域
本发明涉及一种生态修复方法,特别是一种对矿山采空区进行生态复绿修复的方法,属于生态修复技术领域。
背景技术
近年来,随着国民经济建设需要和开采技术的发展,矿产开采量不断增加,但随之也带来土地资源被破坏、水土流失严重等生态问题。矿山开采对山体和植被破坏较为严重,致使野生动植物自然栖息地受损,并引起山体滑坡、山洪暴发、塌陷事故等发生,因此矿山采空区环境的修复已成为当前环境治理的重要任务。
现有矿山采空区生态修复的基本思路是恢复植被,即:先在矿山采空区上覆土,在土中种植树木、灌木、草、攀缘藤等植物,然后对植物进行维护,以便通过植物的自然生长,来覆盖裸露的岩石和土壤,达到绿化、恢复植被的效果。目前,许多矿山进行生态修复后,常因植被管护不善、矿山自然环境恶劣,尤其是水资源严重缺乏,导致土壤因缺水而结块、开裂、砂化,使植被区域的植物根系无法及时补充水分,最终导致植物生长缓慢,存活率低,甚至干枯致死,加上土壤疏松、附着力降低,当遇到自然风雨时,地表径流水冲刷极易流失,造成投资浪费。
因此,有必要对现有技术加以改进。
发明内容
为解决现有技术在矿山采空区修复过程中存在的上述种种问题,本发明提供一种矿山采空区复绿生态修复方法,以便在下雨时对地表雨水进行分流、自动储存,并延长雨水存储周期,在干旱时对土壤及时供水,解决土壤因缺水而结块、开裂,甚至导致植物死亡的问题,同时减少矿山修复时过多使用防渗膜,保持自然生态系统之间的交换,恢复生态系统的完整性,给植被提供良好的生长环境,提高植物成活率,减少水土流失,同时提高复绿生态修复建设效率,降低成本,使其适用于各类矿山、地质环境的复绿生态修复。
本发明通过下列技术方案完成:一种矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于包括下列步骤:
A、整地:根据矿山采空区土基地形进行整地,形成土基;
B、铺设构件:将底部、前部、后部、左右两端封闭、顶部敞开、中部为凹槽的构件,沿矿山采空区地形的土基间隔或连续铺设多层,直至设定的高度、宽度和长度,形成构件垛,并在两两构件垛之间形成间隙;
C、填入栽培基质、土壤:在每个构件的凹槽中填入栽培基质,同时在两两构件之间的空隙处、两两构件垛之间的间隙填入土壤;
D、种植植物、树木:在最上层构件的凹槽中的土壤中、最上层的两两构件之间空隙处的土壤中种植植物,在最上层的两两构件垛之间的土壤中种植树木;
E、管理:对种植的植物、树木进行常规管理,直至形成可靠的植被,完成矿山采空区复绿、修复。
所述整地是:对地面上的凸起、浮石、危岩、植物根进行清理后,形成与矿山采空区地形相适应的平地、坡地,以方便构件的铺设。
所述构件设置为多边形、圆形、半圆形,且设置为不同长度、不同宽度、不同高度的若干个,以满足在矿山采空区不同地形进行铺设的要求。
所述构件铺设顺序为:
1)间隔铺设最底层的构件,并在每个构件的凹槽中填入栽培基质,再在构件之间的空隙处填入土壤,通过填入的土壤固定最底层的构件于地面,控制构件之间的空隙率为20-35%,确保种植的植物根系伸长不受阻;
2)在最底层的两两构件之间的上方,铺设次底层构件,次底层构件的凹槽中填入栽培基质,在次底层构件之间的间隙填入土壤,再在两两次底层构件之间的上方,铺设中间层构件,在中间层构件的凹槽中填入栽培基质,在中间层构件之间的间隙填入土壤,如此自下向上铺设多层中间层构件,以形成构件垛,两两构件垛之间的间隙中填入土壤,控制两两构件垛之间的空隙率为45%-55%,确保种植的树根伸长不受阻。
所述最上层种植的植物根系向凹槽槽底生长后,再沿槽底向上生长并满出凹槽后进入土壤,再进入下一层构件的凹槽中,如此生长,直至从最底层构件凹槽中延伸至土基,如此完成植物生长。
所述种植的树木根系向下生长,直至延伸至土基中。
所述构件凹槽中的栽培基质为普通土壤与畜禽粪便及植物生根、保水剂的混合物,具体配方视对应植物生长需要确定,属于常规配制。
本发明具有下列优点和效果:采用上述技术方案,可方便地通过带凹槽的构件沿矿山采空区地形进行适应性铺设,在构件的凹槽中填入栽培基质、土壤,再在构件之间的空隙处填入土壤,最后在最上层构件凹槽的基质中种上植物、构件之间的土壤中种上树木,既可通过构件的支撑作用,重新在矿山采空区快速构建出新的人工山体,同时通过种植的植物、树木进行有效绿化,并可在雨水到来之际进行蓄水、保水,提高水分涵养能力、降低水分释放速度、延长保水周期,满足植物、树木生长需求,提高成活率,巩固采空矿山的绿化效果,提升绿化景观,有效防止山体滑坡、水土流失。本发明具有施工方便、快捷、安全,不消耗能源,修复成本低、效果好,为大面积矿山采空区的生态环境修复、植被恢复提供便捷、实用的技术支持。
附图说明
图1为本发明侧面结构示意图;
图2为本发明正面结构示意图;
图3为本发明构件堆码成垛的示意图;
图4为本发明构件堆码成垛的俯视图。
图中:1-土基,2-构件,21-构件中的凹槽,3-栽培基质,4-土壤,5-植物,6-树木。
具体实施方式
下面将结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,不用来限制本发明的范围。
实施例1
一种矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于包括下列步骤:
A、根据矿山采空区土基地形进行下列整地,以形成土基1:对地面上的凸起、浮石、危岩、植物根进行清理后,形成与矿山采空区地形相适应的平地、坡地,以方便构件的铺设;
B、将底部、前部、后部以及左右两端封闭、顶部敞开、中部为凹槽21的矩形构件2,沿矿山采空区地形的土基1间隔铺设多层,直至设定的高度、宽度和长度,形成构件垛,并在两两构件垛之间形成间隙;所述构件2铺设顺序为:
B1)间隔铺设最底层的构件2,并在每个构件2的凹槽21中填入栽培基质3,再在构件2之间的空隙处填入土壤4,通过填入的土壤4固定最底层的构件2于地面,控制构件2之间的空隙率为20%,确保种植的植物根系伸长不受阻;
B2)在最底层的两两构件2之间的上方,铺设次底层构件,次底层构件的凹槽21中填入栽培基质3,在次底层构件之间的间隙填入土壤4,再在两两次底层构件之间的上方,铺设中间层构件,在中间层构件的凹槽21中填入栽培基质3,在中间层构件之间的间隙填入土壤4,如此自下向上铺设多层中间层构件,以形成构件垛,两两构件垛之间的间隙中填入土壤4,控制两两构件垛之间的空隙率为45%,确保种植的树根伸长不受阻;
C、在次上层的两两构件之间的上方,铺设最上层构件,在最上层构件的凹槽21中填入栽培基质3,并在栽培基质3中种植植物5,在最上层构件之间的间隙填入土壤,并在土壤中种植树木6,使最上层种植的植物5根系向凹槽槽底生长后,再沿槽底向上生长并满出凹槽后进入土壤4,再进入下一层构件的凹槽中,如此生长,直至从最底层构件凹槽中延伸至土基1,如此完成植物生长;
D、在两两构件垛之间最上层的土壤4中种植树木6,直至树木6根系向下延伸至土基1中;
E、对种植的植物5、树木6进行常规管理,直至形成可靠的植被,完成矿山采空区复绿、修复。
所述构件2凹槽21中的栽培基质3为普通土壤与畜禽粪便及植物生根、保水剂的混合物,具体配方视对应植物生长需要确定,属于常规配制。
实施例2
一种矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于包括下列步骤:
A、根据矿山采空区土基地形进行下列整地,以形成土基1:对地面上的凸起、浮石、危岩、植物根进行清理后,形成与矿山采空区地形相适应的平地、坡地,以方便构件的铺设;
B、将底部、前部、后部以及左右两端封闭、顶部敞开、中部为凹槽21的矩形构件2,沿矿山采空区地形的土基1间隔铺设多层,直至设定的高度、宽度和长度,形成构件垛,并在两两构件垛之间形成间隙;所述构件2铺设顺序为:
B1)间隔铺设最底层的构件2,并在每个构件2的凹槽21中填入栽培基质3,再在构件2之间的空隙处填入土壤4,通过填入的土壤4固定最底层的构件2于地面,控制构件2之间的空隙率为35%,确保种植的植物根系伸长不受阻;
B2)在最底层的两两构件2之间的上方,铺设次底层构件,次底层构件的凹槽21中填入栽培基质3,在次底层构件之间的间隙填入土壤4,再在两两次底层构件之间的上方,铺设中间层构件,在中间层构件的凹槽21中填入栽培基质3,在中间层构件之间的间隙填入土壤4,如此自下向上铺设多层中间层构件,以形成构件垛,两两构件垛之间的间隙中填入土壤4,控制两两构件垛之间的空隙率为55%,确保种植的树根伸长不受阻;
C、在次上层的两两构件之间的上方,铺设最上层构件,在最上层构件的凹槽21中填入栽培基质3,并在栽培基质3中种植植物5,在最上层构件之间的间隙填入土壤,并在土壤中种植树木6,使最上层种植的植物5根系向凹槽槽底生长后,再沿槽底向上生长并满出凹槽后进入土壤4,再进入下一层构件的凹槽中,如此生长,直至从最底层构件凹槽中延伸至土基1,如此完成植物生长;
D、在两两构件垛之间最上层的土壤4中种植树木6,直至树木6根系向下延伸至土基1中;
E、对种植的植物、树木进行常规管理,直至形成可靠的植被,完成矿山采空区复绿、修复。
所述构件凹槽中的栽培基质为普通土壤与畜禽粪便及植物生根、保水剂的混合物,具体配方视对应植物生长需要确定,属于常规配制。
实施例3
一种矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于包括下列步骤:
A、根据矿山采空区土基地形进行下列整地,以形成土基1:对地面上的凸起、浮石、危岩、植物根进行清理后,形成与矿山采空区地形相适应的平地、坡地,以方便构件的铺设;
B、将底部、前部、后部以及左右两端封闭、顶部敞开、中部为凹槽21的矩形构件2,沿矿山采空区地形的土基1间隔铺设多层,直至设定的高度、宽度和长度,形成构件垛,并在两两构件垛之间形成间隙;所述构件2铺设顺序为:
B1)间隔铺设最底层的构件2,并在每个构件2的凹槽21中填入栽培基质3,再在构件2之间的空隙处填入土壤4,通过填入的土壤4固定最底层的构件2于地面,控制构件2之间的空隙率为28%,确保种植的植物根系伸长不受阻;
B2)在最底层的两两构件2之间的上方,铺设次底层构件,次底层构件的凹槽21中填入栽培基质3,在次底层构件之间的间隙填入土壤4,再在两两次底层构件之间的上方,铺设中间层构件,在中间层构件的凹槽21中填入栽培基质3,在中间层构件之间的间隙填入土壤4,如此自下向上铺设多层中间层构件,以形成构件垛,两两构件垛之间的间隙中填入土壤4,控制两两构件垛之间的空隙率为50%,确保种植的树根伸长不受阻;
C、在次上层的两两构件之间的上方,铺设最上层构件,在最上层构件的凹槽21中填入栽培基质3,并在栽培基质3中种植植物5,在最上层构件之间的间隙填入土壤,并在土壤中种植树木6,使最上层种植的植物5根系向凹槽槽底生长后,再沿槽底向上生长并满出凹槽后进入土壤4,再进入下一层构件的凹槽中,如此生长,直至从最底层构件凹槽中延伸至土基1,如此完成植物生长;
D、在两两构件垛之间最上层的土壤4中种植树木6,直至树木6根系向下延伸至土基1中;
E、对种植的植物、树木进行常规管理,直至形成可靠的植被,完成矿山采空区复绿、修复。
所述构件凹槽中的栽培基质为普通土壤与畜禽粪便及植物生根、保水剂的混合物,具体配方视对应植物生长需要确定,属于常规配制。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于包括下列步骤:
A、整地:根据矿山采空区土基地形进行整地,形成土基;
B、铺设构件:将底部、前部、后部、左右两端封闭、顶部敞开、中部为凹槽的构件,沿矿山采空区地形的土基间隔或连续铺设多层,直至设定的高度、宽度和长度,形成构件垛,并在两两构件垛之间形成间隙;
C、填入栽培基质、土壤:在每个构件的凹槽中填入栽培基质,同时在两两构件之间的空隙处、两两构件垛之间的间隙填入土壤;
D、种植植物、树木:在最上层构件的凹槽中的土壤中、最上层的两两构件之间空隙处的土壤中种植植物,在最上层的两两构件垛之间的土壤中种植树木;
E、管理:对种植的植物、树木进行常规管理,直至形成可靠的植被,完成矿山采空区复绿、修复;
所述步骤B中的构件铺设顺序为:
1)间隔铺设最底层的构件,并在每个构件的凹槽中填入栽培基质,再在构件之间的空隙处填入土壤,通过填入的土壤固定最底层的构件于地面,控制构件之间的空隙率为20-35%,确保种植的植物根系伸长不受阻;
2)在最底层的两两构件之间的上方,铺设次底层构件,次底层构件的凹槽中填入栽培基质,在次底层构件之间的间隙填入土壤,再在两两次底层构件之间的上方,铺设中间层构件,在中间层构件的凹槽中填入栽培基质,在中间层构件之间的间隙填入土壤,如此自下向上铺设多层中间层构件,以形成构件垛,两两构件垛之间的间隙中填入土壤,控制两两构件垛之间的空隙率为45%-55%,确保种植的树根伸长不受阻;
所述最上层种植的植物根系向凹槽槽底生长后,再沿槽底向上生长并满出凹槽后进入土壤,再进入下一层构件的凹槽中,如此生长,直至从最底层构件凹槽中延伸至土基,如此完成植物生长;
所述种植的树木根系向下生长,直至延伸至土基中。
2.根据权利要求1所述的矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于所述整地是:对地面上的凸起、浮石、危岩、植物根进行清理后,形成与矿山采空区地形相适应的平地、坡地,以方便构件的铺设。
3.根据权利要求1所述的矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于所述构件设置为多边形、圆形、半圆形,且设置为不同长度、不同宽度、不同高度的若干个,以满足在矿山采空区不同地形进行铺设的要求。
4.根据权利要求1所述的矿山采空区复绿生态修复方法,其特征在于所述构件凹槽中的栽培基质为普通土壤与畜禽粪便及植物生根、保水剂的混合物,具体配方视对应植物生长需要确定。
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