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1.
煤矸石山表层矸石风化物的盐分状况与复垦种植   总被引:9,自引:0,他引:9  
煤矸石山表层矸石风化物盐分测定结果表明 :未自燃的矸石风化物全盐量仅 0 .2 1 % ,植物可正常生长。自燃后矸石风化物的全盐量增至 1 .0 1 % ,多种可溶盐离子也相应增加 ,尤其Al3+的增多又使其呈强酸性 ,其上植物难以存活。故裸露煤矸石山复垦种植必须首先有效控制煤矸石山的自燃。  相似文献   
2.
煤矸石复垦工程中绿肥牧草对矸石风化层生态环境影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
  相似文献   
3.
矿区废弃地植被重建技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
总结了安太堡露天煤矿十余年来植被重建技术 ,具体包括种植密度与林草混交、直播与移栽、扦插与管理、植物的优化配置等 ,并对每种技术作了简要评价  相似文献   
4.
现代农业的发展,要求进行各种区域性的定量试验,本文就区域性试验的一些基本问题进行了探讨,诸如试验的基本原则,布点问题,单点试验的设计及简化的回归方程置平法,同时讨论了多点无重复试验的精确性、代表性和可行性。可供进行多类区域定量试验时参考。  相似文献   
5.
矿区土壤侵蚀与水土保持研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
矿区水土流失是一种典型的人为加速侵蚀,存在着明显不同于原地貌的侵蚀特征:井工开采引起的地表塌陷,使地表变形、坡度加大、侵蚀加重,对地下水质也造成污染;露天开采排出的大量松散堆积物,由于地表严重压实和非均匀沉降,促使径流大量汇集,引起崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,同时增加了入河泥沙量,造成河道淤积、行洪困难.本文论述了采矿塌陷地、煤矸石山、排土场的水土流失特征,采矿对新增入河泥沙的影响,探讨了国内外矿区水土流失的防治所采用的工程措施和生物措施、动态监测水土流失的模型,以及今后尚需研究的内容.  相似文献   
6.
李俊杰  白中科  赵景逵  李勇 《土壤》2007,39(2):216-221
提出了矿山工程扰动土人工再造的概念、方法及特点,认为土壤人工再造即主要通过人为措施再造土壤,是矿山破坏土地的土壤恢复与重建。矿山工程扰动土人工再造的实质问题是土壤剖面的重新构造,并在较短的时间内形成适宜的土壤理化性状,改善再造土壤的环境质量。提出了土壤剖面再造的一般方法。同时,以山西平朔露天煤矿为例,分析了六大成土因素对于矿山工程扰动土这种特殊的人工土壤形成的影响,并分析了人为因素在其中所起的作用。最后建议在人工土纲下独立出一土类“工程扰动土类”,并根据扰动类型的不同,将工程扰动土分为工程堆垫土、工程下陷土。  相似文献   
7.
施肥对煤矸石风化物微生物活性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过盆栽试验,研究了施用污泥与化肥种植苇状羊茅后煤矸石风化物的微生物活性,结果表明:污泥与化肥配施比单纯施用化肥能更好地提高煤矸石风化物的微生物总数量4~23倍(达到2.39×107个/g矸石),脲酶活性1.8~2.8倍,生物量碳0.3~2.4倍,煤矸石风化物有效养分提高,并且各指标随污泥施用量增加而提高,6%(135t/hm2)的污泥施用量对矿区生态系统的重建最有积极意义.  相似文献   
8.
沙棘对黄土高原地区露天煤矿土地复垦的作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
1990-1997年,沙棘应用于晋陕镓接壤区安太堡露天煤矿废弃地复垦和建立试验示范区。试验结果表明,(1)沙棘是所选用的植物中了优秀的植物之一,它具有良好 适应矿区生态环境的特性,生长速度快、水土保护和土壤改良效果好;(3)沙束为众多的野生岛兽了栖息觅食的良好场所,使鸟兽数量有明显增加;(3)沙束雄性植株生长势和蘖生长株能力有明显优势,水土保持效果良好。  相似文献   
9.
黄土区大型露天矿农业用地格局演变的分析   总被引:4,自引:3,他引:1  
在矿区废弃地的恢复中,格局变化的研究将对矿区生态系统的变化起着至关重要的作用。其中,农业用地格局演变的过程及覆被类型的变化,对矿区的生态安全、耕地保护及土地资源可持续利用具有重要的现实意义。该文以山西平朔矿区为例,基于GIS平台,在分析矿区土地动态变化的基础上,运用景观生态学理论与方法,对平朔矿区景观动态变化过程、特征及覆被类型的变化进行了研究,特别对矿区农用地的变化做了重要分析,结果表明:大型露天矿区生态系统景观动态变化过程包括生态破坏过程的景观变化(土地挖损、土地压占、土地占用)和生态重建过程的景观变化(地貌重塑、土壤重构、植被重建);经过20年的人工控制的生态重建后,矿区土地利用空间格局由以旱地—疏林地格局演变为以林地—建设用地为主的重建生态格局;矿区生态重建已经改变了原脆弱生态系统的生态环境,其中农业用地增加了50%,但由于管理制度等原因,复垦的农用地目前大部分尚不能转换为耕地使用。  相似文献   
10.
土壤是一复杂的混合物。要了解土壤的养分含量,首先必须进行正确的采样,以缩小采样误差。正确的采样误差约在5—9%间。分析误差要比采样误差小得多。如将分析误差控制在采样误差范围之内:即适当放宽分析精度,简化分析手续,并不会影响分析数据应用的精度。根据“误差的传递”的计算方法,对土壤水分和土壤全氮量的测定方法求得最大相对误差,再结合采样误差作为选定分析方法的依据。  相似文献   
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