矿采对高寒草地的影响及植被恢复技术

张江华, 王葵颖, 徐友宁, 陈华清, 乔冈. 矿采对高寒草地的影响及植被恢复技术[J]. 地质通报, 2018, 37(12): 2260-2263.
引用本文: 张江华, 王葵颖, 徐友宁, 陈华清, 乔冈. 矿采对高寒草地的影响及植被恢复技术[J]. 地质通报, 2018, 37(12): 2260-2263.
ZHANG Jianghua, WANG Kuiying, XU Youning, CHEN Huaqing, QIAO Gang. A study of the effect of mine exploitation on alpine grassland and its vegetation restoration technology[J]. Geological Bulletin of China, 2018, 37(12): 2260-2263.
Citation: ZHANG Jianghua, WANG Kuiying, XU Youning, CHEN Huaqing, QIAO Gang. A study of the effect of mine exploitation on alpine grassland and its vegetation restoration technology[J]. Geological Bulletin of China, 2018, 37(12): 2260-2263.

矿采对高寒草地的影响及植被恢复技术

  • 基金项目:
    中国地质调查局项目《秦岭及宁东矿产资源集中开采区地质环境调查》(编号:DD20160336)、《青海矿业开发地质环境效应调查》(编号:1212011220224)、科技部重点研发计划《矿山开采与地质环境监测评价防治标准研究》(编号:2017YFF0206803)和自然资源部行业科研专项《矿集区地球化学环境累积效应及预警研究》(编号:20111020)
详细信息
    作者简介: 张江华(1979-), 男, 在读博士生, 教授级高工, 从事矿山地质环境调查与研究。E-mail:53235266@qq.com
  • 中图分类号: P62;X141

A study of the effect of mine exploitation on alpine grassland and its vegetation restoration technology

  • 矿业废弃地的复垦已成为中国当前面临的紧迫任务之一。针对青藏高原植物生长期短,矿渣的砾质性、松散性和土壤贫瘠性植被生长的自然环境的约束瓶颈,通过研究生态脆弱区矿业废弃地的修复治理进程,总结提出了青藏高原典型矿山废弃土地的生态修复和植被重建的治理模式,凝练筛选出关键技术,为高寒高海拔矿区的地质环境治理和土地复垦提供技术参考。

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  • 表 1  垂穗披碱草栽培特点

    Table 1.  Technique for cultivating elymus nutans griseb

    草种 适宜地段 植物学和生物学特征 栽培技术要点
    垂穗披碱草(钩头草、弯惩草) 河漫滩和水分条件较好的阶地 多年生疏丛型草本植物, 株高0.6~1.2m, 叶片扁平, 根须状, 茎直立, 通常3~4节, 每节2个小穗。幼苗耐低温达-38℃, 可生存于海拔4700m的高寒山区, 再生力强, 抗旱性差。对土壤要求不严, 但在水分充足时生长更盛。播种当年株高30~40cm, 干草产量1125~2625kg· hm-2, 第二年后株高70~120cm, 干草产量5250~12000kg·hm-2 一般在5~7月播种。播前耙地整平灌溉, 撒播, 播后压实。播深3~4cm, 播种量105~112.5kg· hm-2。播种当年追施磷酸二铵或尿素225~300 kg· hm-2, 不采种、不刈割, 可收种子375~1125 kg· hm-2; 播种第三年后可交由原土地使用权牧民适度利用
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  • [1]

    陈有顺, 房后国, 刘娉慧, 等.青藏高原矿产资源的分布、形成及开发[J].地理与地理信息科学, 2009, 25(6):45-50. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlxygtyj200906012

    [2]

    闫旭骞, 林大泽.青藏高原矿产资源经济区划及开发战略研究[J].中国矿业, 2008, 17(4):15-18. doi: 10.3969/j.issn.1004-4051.2008.04.005

    [3]

    刘晓东, Dong B W.青藏高原隆升对亚洲季风-干旱环境演化的影响[J].科学通报, 2013, 58(28/29):2906-2919. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB2013Z2005.htm

    [4]

    丁明军, 张镱锂, 刘林山, 等.青藏高原植被覆盖对水热条件年内变化的响应及其空间特征[J].地理科学进展, 2010, 29(4):507-512. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlkxjz201004018

    [5]

    范广洲, 程国栋.影响青藏高原植被生理过程与大气CO2浓度及气候变化的相互作用[J].地理与地理信息科学, 2002, 26(4):509-518. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXK200204007.htm

    [6]

    葛肖虹, 任收麦, 马立祥, 等.青藏高原多期次隆升的环境效应[J].地学前缘, 2006, 13(6):118-130. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2006.06.015

    [7]

    补建伟, 孙自永, 周爱国, 等.我国矿山地质环境承载力研究现状[J].中国矿业, 2016, 25(1):61-68. doi: 10.3969/j.issn.1004-4051.2016.01.012

    [8]

    杨敏, 徐冬寅, 周文翠, 等.青海矿山环境地质问题现状与防治对策[J].中国矿业, 2011, 20(2):60-63. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgky201102016

    [9]

    于伯华, 吕昌河.青藏高原高寒区生态脆弱性评价[J].地理研究, 2011, 30(12):2289-2295. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dlyj201112016

    [10]

    宋顺昌.对青海矿山环境治理措施的探讨[J].中国矿业, 2009, 18(7):55-57. doi: 10.3969/j.issn.1004-4051.2009.07.018

    [11]

    白刚刚, 袁时祥, 彭亮.浅析青海省矿山地质环境治理[J].青海环境, 2012, 23(2):73-76. doi: 10.3969/j.issn.1007-2454.2012.02.007

    [12]

    束文圣, 张志权, 蓝崇钰.中国矿业废弃地的复垦对策研究[J].生态科学, 2000, 19(2):24-29. doi: 10.3969/j.issn.1008-8873.2000.02.005

    [13]

    卫智军, 李青丰, 贾鲜艳, 等.矿业废弃地的植被恢复与重建[J].水土保持学报, 2003, 17(4):172-175. doi: 10.3321/j.issn:1009-2242.2003.04.047

    [14]

    任海, 彭少麟.恢复生态学导论[M].北京:科学出版社, 2001.

    [15]

    张盛生, 田成成, 贾升安.青海矿山地质环境恢复治理中三维网的应用[J].青海环境, 2013, 23(1):34-36. doi: 10.3969/j.issn.1007-2454.2013.01.009

    [16]

    李贤, 王福德, 张江华, 等.青南高原砂金矿地质环境恢复治理模式探讨[J].中国矿业, 2013, 22(10):73-79. doi: 10.3969/j.issn.1004-4051.2013.10.018

    [17]

    刘淑英, 张丰雄, 郭生秀.青南地区砂金矿山地质环境的治理与恢复[J].青海科技, 2006, 6:49-50. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/qhkj200606017

    [18]

    董高峰, 李长辉.青海省砂金矿区环境地质问题及治理恢复对策[J].青海国土经略, 2006, 1:27-29. doi: 10.3969/j.issn.1671-8704.2006.01.011

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出版历程
收稿日期:  2018-03-10
修回日期:  2018-06-20
刊出日期:  2018-12-25

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