▊ 1、矿山开采对自然环境影响巨大
矿产开采,对矿区自然环境影响巨大。矿山开采,尤其是露天开采严重破坏了山坡土体结构,大型采矿设备的重压,导致地面塌陷,土壤裂隙产生,养分流失,造成造成土地贫瘠、植被破坏,水土流失加剧。
矿山固体废渣经雨水冲刷、淋溶,极易将其中的有毒有害成分渗入土壤中,造成土壤的酸碱污染、有机毒物污染与重金属污染。采空区影响了山体、斜坡的稳定性,导致地面塌陷、开裂、崩塌和滑坡频繁发生,泥石流发生的概率增大。
矿区塌陷、裂缝与矿井疏干排水,使矿山开采地段的储水构造发生变化,造成地下水位下降,井泉干涸,形成大面积的疏干漏斗,地表径流的变更,使水源枯竭。矿山在生产过程中,产生大量的粉尘和有毒有害气体,特别是在露天煤矿中产生的粉尘、煤砰石的氧化和自燃中放出的大量有毒气体,会在干燥气候与大风作用下产生矿尘暴,不仅污染矿区大气,破坏作业环境,损害工人身体健康。矿山开采会导致的植被清除、土壤退化与污染、水土流失、水资源的缺失与污染,对生物多样性造成损害。
▊ 2、矿山生态修复受很多因素制约
很多制约因素,影响矿山生态修复,如地形地貌、气候特征、水文条件、土壤物理化学生物特征、表土条件、潜在污染等。
其中露天采场、废石场、尾矿库生态修复的主要制约因素是地形地貌、潜在污染物等。制约矿山塌陷地区生态修复的因素是塌陷地范围和程度,受污染土地生态修复更为复杂,矿山污染土地主要受重金属污染,而重金属的修复,是一个漫长的过程,也是一个世界性难题,一般生态修复率不会很高。所以对矿山进行生态修复,需要综合考虑各方面的因素,是结合当地水文、地理、气候条件,来进行的一项复杂工程。
矿山生态修复,即对矿业废弃地污染,进行生态修复,实现对土地资源的再次利用。矿山开采过程中,产生的大量非经治理而无法使用的土地,又称矿业废弃地,废弃地存在因生产导致的各种污染。
矿山废弃地,是指在采矿或采石过程中,所破坏的未经一定处理而无法使用的土地。可以分为由剥离表土、开采的岩石碎块和低品位矿石,堆积而成的废石堆积地,矿体采完后留下的采空区、塌陷区,形成的采矿废弃地,开采矿石经选出精矿后,产生的尾矿堆积形成的尾矿废弃地,采矿作业面、机械设施、矿石辅助建筑和道路交通等先占用后废弃的土地。
边坡治理,主要工作就是要稳定边坡。该过程的任务是:清除危石、降坡削坡,将未形成台阶的悬崖,尽量构成水平台阶,把边坡的坡度降到安全角度以下,以消除崩塌隐患。之后就要对已经处理的边坡进行复绿,使其进一步保持稳定。
边坡治理中常用泥炭黏土草籽浆,在实现预制的固定网上喷播造绿,可以实现一次性对高斜度岩石或裸露山坡的绿化施工。可以实现机械化快速施工,效率高,成本低,成率快,效果稳定。
矿山开采,造成生态破坏的关键是土地退化,即废弃地土壤理化性质变坏、养分流失及土壤中有毒有害物质的增加。因此,土壤改良,是矿山废弃地生态恢复最重要的环节之一。
▊ 3、矿山生态修复的方法,泥炭作用大
修复前与修复中
使用泥炭为矿山退化土地修复,改良之前,首先应灌注泥浆,包裹废渣,然后再铺一层黏土压实,造成一个人工隔水层,减少地面水下渗,防止废渣中剧毒元素的释放。然后将泥炭与本地土壤或砰石、碎石按1:1或1:2比例混合,平铺到矿山受损严重部位,在土壤上种植植物,通过植物的吸收、挥发、根滤、降解、稳定等作用对受损土壤进行修复。
大量泥炭使用,增加了矿山地表有机质含量低,使土壤的物理、化学性质得到改良,土壤微生物得到能源和碳源,微生物活性得到加强,植物养分释放加快,植物生长茂盛,缩短植被演替过程,加快矿山废弃地的生态重建。
对有重金属污染矿山,可以采取种植重金属耐性植物。这些植物不仅能耐重金属毒性,还可以适应废弃地的极端贫瘠、土壤结构不良等恶劣环境,因而被广泛地用于重金属污染土地的修复。但引种植物要考虑引种可能会带来的生态问题。
微生物群落的恢复,不仅要恢复该地区原有的群落,还要接种其他微生物,以除去或减少污染物。必要时再泥炭中添加抗污染的菌种,把污染物质作为自己的营养物质,把污染物质分解成无污染物质,把高毒物质转化为低毒物质,同时在泥炭中,添加利于植物吸收营养物质的微生物,为植物的生长提供营养物质,比如说固氮、固磷,改善微环境。
▊ 4、总结
我国矿山的生态环境破坏,比较复杂,要从根本上遏制矿山生态环境进一步恶化,就需要根据我国生态环境建设的实际情况,建立各方面参加的多渠道投入机制,才能推动矿山生态环境恢复治理的开展,防止增加新的污染和破坏,逐步恢复矿山生态环境的良好状态。
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