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工程水土保持方案編制(參考版)

2024-10-31 10:27本頁面
  

【正文】 覆土的方式為一層礦石一層土,程 序是;。 垃圾排放場地:生活垃圾年產垃圾量為 ,定期運往礦西北約 1km處的洼地(寬 40m、長 80m、深2m,有效容積 萬 m3)進行填埋,可容納本礦所有的生活垃圾(運營期間總體積為 m3)。 表 52 場外道路防治區(qū)措施工程量表 序號 措施名稱 單位 數量 備注 1 新疆楊 株 2020 2 土地平整 hm2 棄渣排放場防治區(qū) 排矸場地: 生產期矸石 2020t/a,鍋爐灰渣 74t/a 和生活垃圾 28t/a。 為促使林木盡快生根成長,造林后前三年 6~7月每株喬灌木施氮肥 10 克。 撫育管理:造林 3年內,每年松土除草 3次,以促進生長,第一次在 4月中旬,第二次在 6月下旬,第三次在 9月下旬,死苗及時清除,并補植。穴保證根系充分伸展不窩根,苗木栽植深度超過苗木根頸處原土 痕 2~3cm 即可。 。樹種選擇:新疆楊。設計綠化帶寬 6m,帶長 500m,防護林面積為 。以下主要為場外公路防止措施: 礦區(qū)與其均有簡易公路相通,現有外部運輸道路能滿足改擴建后產品煤外運及生產生活物資內運的需要,本次改擴建不對外部運輸道路進行改造,需要新增道路防護林。針對鐵路建設具有再塑 地貌的水土流失特點,線性工程以大面積開挖路塹和回填路基形成的侵蝕源面作為防治重點,采取植物護坡和排導工程加強防護。 具體設計見圖 —— 護坡典型設計圖。坡腳高 70cm,寬 50cm。 具體設計見圖 —— 擋土墻典型設計圖。內填瀝 青或麻絮。 為避免地基不均勻沉陷引起墻身開裂和減少圬土體因收縮硬化及溫度變化產生裂縫,需要設置沉降縫與伸縮縫。設計一排泄水孔?;A采用砂礫石置換,厚 50m。見擋土墻斷面圖。總長度為 400m,擋渣墻背為直立,高為 3m,上寬 ,下寬 。結構采用 M10漿砌石重力式擋土墻。需紫穗槐 1600 株。2m,需楊樹 650株,灌木株行距 179。 ③完善場區(qū)周邊綠化隔離帶 —— 在工業(yè)廣場外圍,配置以楊樹、紫穗槐構成喬灌混交綠化隔離帶,上部以高大樹形喬木屏蔽害風,下部布設低矮密植灌木防沖減流。 ②完善場區(qū)道 路綠化 —— 以垂榆、新疆楊配置道路兩側,形成縱橫交錯的道路綠化帶。草坪之中適當點綴花壇及建筑小品,供員工小憩。依托原始地形高低錯落形成立體層次,喬、灌、草相結合,花、形、色共觀瞻,營造生動多變的觀賞空間及視角,構建生態(tài)園林型礦區(qū)。 水土保持防治措施如下: ( 1) 綠化 工程 水土保持防治措施總體布局圖 土地平整(主體工程已有) 綠化美化(部分新增) 工業(yè)廣場防治區(qū) 擋土墻、護坡(部分新增) 護坡、擋土墻、場內道路排水溝(主體工程已有部分) 水土流失防治體系 兩側防護林帶(新增) 場外道路防治區(qū) 排水溝(主體工程已有) 施工生產生活區(qū)防治區(qū) 土地整治、植被恢復(新增) 開挖土方合理堆放(主體 工程已有) 供排水管線防治區(qū) 土地整治、植被恢復(新增) 土地整治、覆蓋土方(新增) 棄渣排放場防治區(qū) 植被恢復(新增) 輸電線路防治區(qū) 土地整治、植被恢復(新增) 井田塌陷影響區(qū) 礦渣、矸石填充、綜合利用 (主體工程 已有 ) 施工道路防治區(qū) 土地整治、植被恢復(新增) ①場區(qū)綠化 —— 工業(yè)場地原始地貌屬河階地,施工建設所形成的裸露隙地、道路溝渠均具有侵蝕加劇的可能。工業(yè)廣場前區(qū)作為綠化重點,其它細碎地塊因地制宜配置綠化措施。 設計新增擋渣墻,周邊栽植防風林帶,終期排矸地 覆蓋土方并且進行土地整治、植被恢復 。 ( 4)輸電線路防治區(qū) 主體工程沒有設計防護措施,方案增設在施工結束后 土地整治、植被恢復 。 ( 2)場外道路防治區(qū) 主體工程設計的漿砌石排水溝,方案增加道路兩側防護林帶設計。 根據水土流失預測結果、水土流失重點危害區(qū)域和水土流失防治分區(qū),針對工程建設過程中及工程建成后可能引發(fā)水土流失的特點和危害程度,對工程采取植物措施與工程措施相結合、 永久措施與臨時防護措施相結合,建立完整有效的水土保持防護體系。 ( 5)可能造成的水土流失的總量為 (含背景值)。 ( 3)基本建設期和植被恢復期擾動地表流失量 (含背景值),其中新增水土流失量為 。損壞水土保持設施面積 。采煤形成的塌陷坑對生態(tài)環(huán)境造成大的破壞影響,如不及時治理,將嚴重威脅地面建筑及礦區(qū)人員的安全。 ( 2)危及礦區(qū)公路安全運營 煤礦建設區(qū)較為嚴重的水土流失如不得到及時有效的控制,會導致礦區(qū)公路路基邊坡的沖刷破壞,降低其運營能力和綜合經濟效益,甚至影響其安全運營。 ( 1)導致生態(tài)環(huán)境惡化 工程建設中擾動原地貌、占壓土地、損壞植被等活動,減弱了地表的抗蝕 抗沖能力,導致區(qū)域生態(tài)環(huán)境惡化,抗逆能力和環(huán)境容量下降。 19 大氣降水通過裂隙滲入礦床容易引起井下水害,影響塌陷坑下煤層的開采,地表塌陷不但破壞原始地形地貌,對生態(tài)環(huán)境造成大的破壞影響,同時還嚴重威脅地面建筑及礦區(qū)人員的安全。本礦井煤層頂板巖性以中粗 砂巖、礫巖為主,并采區(qū)全部垮落法管理頂板。 本礦傾角 350~550,屬傾斜 ~急傾斜煤層, 2 號及 3 號煤層,厚度分別為 、 ,其采煤方法采用走向長壁分層單體液壓支柱爆破采煤法。煤礦井下開采打破了巖體的原始應力平衡狀態(tài),產生采空區(qū)上部巖層的冒落,離層、彎曲等巖層移動變化,這種變化波及到地表就會引 起地表移動變形。計算見下表 36。 a ) 水土流失總量( t) 新增水土流失量( t) 水力侵蝕 風力侵蝕 工業(yè)場地 1 2650 1500 3500 1 2650 1500 2700 道路施工區(qū) 1 2650 1500 3500 18 輸電線路區(qū) 1 2650 1500 3500 供排水管線 1 2650 1500 3500 施工生產生活區(qū) 1 2650 1500 3500 施工道路 1 2650 1500 3500 棄渣排放場 2 2650 1500 3500 8 2650 1500 2700 合計 ( 5)棄土棄渣流失量 按照棄土棄渣表面積的不同,預測棄土棄渣流失量,經 分析計算棄土棄渣流失量為 。 表 35 植被恢復期擾動地表流失量計算表 項目名稱 面積( hm2) 預測時段( a) 侵蝕模數背 景值( t/km2178。 ②植被恢復期內預測水土流失量為 ,其中新增水土流失量為 。a ,第二年的土壤侵蝕模數為 2700t/km2 表 34 工程建設期新增土壤侵蝕量預測表 項目名稱 面積( hm2) 預測時段( a) 原生水土流失總量( t) 建設期水土流失總量( t) 新增水土流失總量( t) 工業(yè)場地 道路施工區(qū) 輸電線路區(qū) 供排 水管線 施工生產生活區(qū) 施工道路 合計 按照上述模型,在整個施工期內,若不采取任何防治措施,原地貌加速侵蝕,可造成水土流失量合計約為 ,其中新增水土流失量約為 。 a) 風力侵蝕模數( t/km2178。水土流失量預測詳見表 33。 根據計算, 以上各區(qū)加速侵蝕系數分別為 。 開挖后的裸露土壤比原自然狀況下的土壤可蝕性指數增高,據有關資料,松散狀況下土體比原自然狀況下土壤可蝕性指數上升 2~4 倍,即 I 值增大 2~4 倍,根據工程 各區(qū)環(huán)境特點,工業(yè)場地區(qū)、道路施工道路區(qū)、輸電線路區(qū)、供排水管線區(qū)、施工道路區(qū)、棄渣排放場以及臨時表土堆放的 I‘ 現 /I‘ 原 分別取 、 、 3。 根據項目特點,式中 C′、 K′、 L′不變,僅 I′, V 改變,則有: A 現 / A 原 = ( I′ 現 / I′ 原 )179。S并考慮本工程所在區(qū)域的地形、地貌、降雨量、土壤類型、工程施工特點等水土流失影響因素的差異,綜合分析后確定本工程基本建設期各區(qū)域擾動后土壤侵蝕模數見表 36。 Ai179。 ①擾動地表流失量預測模型: W = ?n1( Fi179。 ( 2)擾動地面侵蝕量的預測 通過現場調查定點采樣分析并結合工程地質資料,統(tǒng)計各侵蝕面的土壤類型、各粒徑的百分比組成,根據以上成果推算在當地侵蝕條件下各類侵蝕面 的最大侵蝕厚度和最大侵蝕歷時;結合工程各組成部分的具體施工工藝和施工進度,確定工程各侵蝕區(qū)的對應侵蝕歷時;對工業(yè)場地區(qū)、道路施工道路區(qū)、輸電線路區(qū)、供排水管線區(qū)、施工道路區(qū)、棄渣排放場以及臨時表土堆放等不同區(qū)域的流失量采用數學模型的方法進行預測,并根據各侵蝕區(qū)的侵蝕量,求得項目建設和運行期的侵蝕總量。 表 32 棄土棄渣量預測結果表 項 目 出渣量 ( t) 利用量 ( t) 排棄量( t) 建設期 井巷開拓 13576 8592 4984 生產運行期 井下排矸 16000 16000 選煤廠排矸 400 400 15 鍋爐灰渣 592 592 生活垃圾 224 224 合計 22200 ( 1)原生地面侵蝕量預測 對于原生地面侵蝕量, A=
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