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? ? 高山地貌区草皮剥离及临时存放方式研究 ? ? 李 春,操昌碧,谢光武,朱永刚,熊 波 (中国水电顾问集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072) 在高山地貌区开展风电工程建设将高强度扰动地表,破坏原地表植被,形成大面积裸露土地,如不及时采取有效的水土流失防治措施,将产生较为严重的水土流失,甚至可能影响工程建设和安全运行。工程建成后虽有部分裸露地表被建(构)筑物、道路等占压,不再发生土壤侵蚀,但仍有较大部分的地表因未规划设计建(构)筑物、未进行硬化而裸露,须采取有效的水土保持措施。水土保持措施的布设原则一般是生态优先,即在满足工程设计功能和安全稳定的条件下优先采用植物措施。为了迅速恢复原地貌植被,草皮回铺是一种经济可行、见效快的植被恢复手段。但目前国内直接利用项目区剥离的原始草皮进行植被恢复的项目较少,主要在青藏高原部分生产建设项目中有所实施。很多学者对草皮剥离、草皮移植、草皮后期维护进行了系统研究[1-3],但对草皮剥离临时存放的研究还少见报道。笔者结合四川省某山地风电场项目区地形地貌、施工时序等分区进行草皮剥离及临时存放方式研究,设计了平铺、叠置和支架架空等3种临时存放方式,并针对高山地貌区自然条件,重点对支架架空存放法进行了研究,结果为:该方法草皮保存完整、对剥离的草皮损坏小、后期移植效果好、能迅速恢复原地貌植被,适用范围较广。 1 工程概况及草皮剥离的可行性 1.1 工程概况 四川省某山地风电场工程安装了33台风力发电机组,每台风力发电机组配置一台箱式变电站,新建业主营地1处、道路52.50 km、35 kV集电线路45 km、220 kV变电站一座。工程总占地76.04 hm2,其中占用草地50.80 hm2,总工期为15个月。项目区分为风机(含箱变)基础工程区、集电线路区、业主营地区、220 kV变电站区、吊装场地区、交通设施区、施工生产生活区等7个水土流失防治分区。 该风电场风机分布在高程2 700~3 100 m之间,地形坡度20°~30°,浅表多被草被覆盖。项目区属高山山地地貌,地震基本烈度为Ⅶ度;属亚热带湿润季风气候区,多年平均降水量为1 099 mm,多年平均蒸发量为1 979 mm,多年平均风速为1.90 m/s;土壤以黄棕壤、棕壤、暗棕壤为主;植被主要为草甸植被,植被覆盖率约为90%。 1.2 草皮剥离的可行性 项目区草种类型主要有早熟禾、小蒿草和伴生的密丛生蒿草等。在高山地貌区,由于植物种子难以收集而无法采用人工播种本地草种的方式恢复植被,同时目前也还没有人工撒播外地草种的经验可以借鉴(且撒播外地草种存在物种引进的潜在危险),因此难以采用直接撒播草籽的方式实施植被恢复和再造。项目区扰动范围内有大量的草甸植被,且生长良好,适宜进行草皮剥离。施工结束后直接利用剥离的草皮进行植被恢复,对改善生态环境、防治水土流失等更有效。 项目区浅表多被草被所覆盖,总占地76.04 hm2,其中草地50.80 hm2。据现场勘察,草皮厚(连根系)约30 cm,下层腐殖土厚约10 cm(如图1所示),具备剥离条件。 图1 项目区草皮 结合项目区草种特性及陈鹏等人在青藏铁路唐古拉山越岭地段植被恢复试验研究的成果[4],针对该项目草皮剥离的厚度为15 cm左右,腐殖土剥离10 cm左右。在工程基础土石方开挖、填筑前,先将扰动范围内的草皮和腐殖土进行人工剥离,为了便于运输和存放,再将剥离的草皮切割成厚15 cm、长宽各30 cm的方块,草绳捆绑后用平板车运往存放场临时存放。考虑草皮剥离时的损失率,本项目共计剥离草皮约20 hm2,腐殖土约2万m3。 2 草皮临时存放方式研究 2.1 平铺存放 交通设施区、施工生产生活区、集电线路区场地相对宽裕,剥离的草皮可就近平铺存放在不影响工程施工和交通运输的空闲区域。存放时腐殖土堆放在下部,堆放厚度30~40 cm;草皮单层平铺在上部,草皮之间留3~5 cm的间隔,间隔之间覆腐殖土,便于草皮生长和后期移植。草皮存放区以草甸土块挡墙挡护,草甸土块挡墙为梯形断面,顶宽0.3 m、底宽0.6 m、高0.5 m。为了使挡墙更稳固,需叠置摆放草甸土块。为了减少坡面来水对地表造成冲刷,在上游侧、草甸土块挡墙周边0.5~1 m范围内布置临时排水沟。临时排水沟采用梯形断面,底宽0.2 m、深0.2 m、坡比为1 ∶0.5,开挖完成后需进行过流面夯实。草皮平铺存放示意见图2。 图2 草皮平铺存放示意 2.2 叠置存放 业主营地区、220 kV变电站区占地范围有限,且施工时间较短,施工扰动后除建筑物和道路永久占地区域外,其余裸露区域应及时跟进绿化措施。因此,剥离的草皮存放时间基本不会太长(一般不超过3个月)。而叠置存放对草皮虽然有一定的影响,但不会造成严重损坏,移植后若能加强管护,则
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