李全生
1 煤炭開采水資源保護與利用國家重點實驗室,北京 1000112 神華集團有限責任公司科技發展部,北京 100011
東部草原區煤電基地開發生態修復技術研究
李全生1,2,*
1 煤炭開采水資源保護與利用國家重點實驗室,北京 1000112 神華集團有限責任公司科技發展部,北京 100011
本項目為“十三五”國家重點研發計劃批復項目(2016YFC0501100)。針對我國東部草原區大型煤電基地開發生態修復技術需求和工程實施難題,聚焦煤炭開發對草原生態(水、土壤、植被)的影響機理及累積效應、區域生態穩定性與生態安全協調機制兩大科學問題,運用生態學、采礦學、環境科學、草葉科學等多學科方法,采用理論分析、調查監測、試驗研究相結合的綜合手段,厘清煤炭開發對地下水和植被種群的影響邊界、程度及累計效應,研發生態效應評價、區域水資源動態監測、水資源保護利用、煤礦土地整治、微生物聯合修復、景觀生態恢復等15項關鍵技術,形成基礎理論、關鍵技術和工程示范一體化體系,創立東部草原區生態修復模式,在呼盟和錫盟煤炭開發基地進行集中工程示范,為我國東部草原區煤炭開發與生態修復提供理論和技術支撐。
東部草原區;煤電基地開發;水資源保護利用;生態修復;集成示范
自然生態環境退化是全球面臨的共同挑戰。我國生態環境問題相當嚴峻,北方沙化問題尤為突出,東部草原區生態屏障作用凸顯。該區域位于我國“兩屏三帶”的北方防沙帶東部區域,年降水量不到400mm,氣候酷寒(最低氣溫零下47.5℃),表土厚度僅30cm。近10年來,隨著資源與畜牧業持續開發,優質草地面積下降了近一半;同時,該區域聚集了我國蒙東煤炭基地和呼盟錫盟煤電基地,產能超4億噸,約占東北區產能的57%,保障了區域煤炭供應;電力裝機約2000萬千瓦,約占東北區煤電供應的29%,是西電東送和北電南送的保障區。大型煤電基地開發引發植被破壞、水土流失、地下水位下降等一系列生態問題,嚴重影響了東北能源保障和生態屏障作用的發揮,其生態修復和綜合整治成為國家生態安全的重大課題。
礦區生態修復起源于上世紀初美國、德國等發達國家,主要是從露天煤礦生態修復開始。經過長期研究與實踐,在生態修復規劃、土壤重構、地貌重塑、植被恢復、采復一體化工藝、修復設備與材料、復墾區環境管理等方面取得一系列成果,并已形成法規和技術規范[1-16]。目前的研究重點是礦區生態擾動影響、生態修復效果、土壤和生態系統長期演變機理、近自然地貌重塑技術等。
我國上世紀八十年代開始重視礦區生態修復及技術研發,研究與實踐集中在井工礦山,“十一五”和“十二五”期間相繼開展了“礦區復墾關鍵技術開發與示范應用”、“晉陜蒙接壤區大型能源基地生態恢復技術與示范”和“大型煤炭基地采煤沉陷區黃河泥沙充填修復技術及示范”科技支撐計劃項目,形成了適用于華北、華東煤礦區及晉陜蒙接壤區采煤沉陷地、煤矸石山生態修復技術成果[17-25]。隨著我國露天煤炭產量增加,露天礦區生態修復工作得到加強,重點在平朔、準格爾等露天礦區開展了技術研發和工程實踐;已從排土場復墾轉變為采復一體化,但尚未從整體上統籌水、土、植被等生態要素進行生態修復技術系統研發,尤其缺乏針對酷寒、半干旱、生態脆弱的東部草原區大型煤電基地生態修復的研究。
針對上述問題,神華集團聯合煤電開發、草業科學、生態保護等領域高水平的6家企業、6所高校和8個研究機構組成產學研聯合研發團隊,緊緊圍繞“兩屏三帶”生態安全屏障建設的“北方風沙區沙化土地綜合治理”重大科技需求,針對東部草原區大型煤電基地高強度開發活動和生態脆弱特征,突破煤炭開采對草原生態(水、土壤、植被)的影響機理及累積效應、區域生態穩定性與生態安全協調機制兩大科學問題,重點研發生態效應動態監測評價與安全預警、水資源保護與循環利用、生態減損型采排復一體化、擾動區土壤重構與土地整治、貧瘠土壤有機改良、生物聯合植被恢復、景觀生態恢復等關鍵技術,在具有代表性的勝利礦區、寶日希勒礦區、大雁礦區開展規模化集成示范,形成東部草原區大型煤電基地生態修復與綜合整治系統性解決技術方案,為北方風沙區沙化土地中典型退化生態區域綜合治理和生態富民提供科技支撐。
1.1 研究內容
按照項目申報指南要求,項目設置9個課題。
(1)大型煤電基地開發生態累積效應研究及風險評估。識別生態影響敏感因子,構建生態累積效應評估體系與風險閾值,建立區域生態監測預警平臺。
(2)煤炭高強度開采驅動下地下水演變及其生態影響。研發地下水動態監測與評價技術,揭示開采對地下水的擾動機理、作用邊界及其對生態的影響。
(3)大型煤電基地采排復一體化與土壤重構技術及示范。研發露天礦節地減損保水型采排復一體化及地層土壤重構工藝,電廠粉煤灰礦坑排放與無害化利用、表土剝離堆存及其替代材料開發技術。
(4)大型煤電基地水資源保護技術與示范。研發煤電基地開發水資源保護模式與方法,含水層再造、露天礦地下水庫儲水及水資源調配技術。
(5)大型煤電基地土地整治技術與示范。研發開采擾動區土地整治與水土保持、表土稀缺區土壤構建與改良、采礦廢跡地整治與再利用、典型污染場地識別與治理技術。
(6)大型煤電基地植被恢復技術與示范。研發草原區沙質貧瘠土壤有機生物改良、菌根等微生物菌群-植被聯合修復、根際微生態功能結構優化與穩定技術。
(7)大型煤電基地景觀生態恢復關鍵技術與示范。評價草原礦區景觀生態功能、研發采損地貌重塑與景觀生態恢復、農牧礦結合帶生境保護與修復、草原礦區景觀生態功能提升技術。
(8)大型煤電基地生態穩定性評價及區域生態安全調控模式與示范。研究大型煤電基地生態穩定性維持機制、生態穩定性與區域生態承載力評價技術、區域生態安全調控模式。
(9)大型煤電基地生態修復關鍵技術集成示范。建設神華寶煤、北電勝利礦區生態修復技術集成示范、寶煤露天礦地下水庫示范、大雁礦區土地整治與景觀生態恢復技術集成示范。
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課題1、課題2和課題8屬于整個項目的基礎理論研究,突出大型煤電基地開發生態累積效應評估及區域生態風險預警,重點研究煤炭高強度開采驅動下地下水演變及其生態影響,建立大型煤電基地生態穩定性和區域生態安全協調機制,闡釋東部草原區大型煤電基地生態破壞的主要機理和生態修復的科學理論依據;課題3至課題7主要是側重于采排復一體化與土壤重構技術、水資源保護技術、土地整治技術、植被恢復技術、景觀生態恢復關鍵技術研發;課題9是大型煤電基地生態修復關鍵技術集成示范(圖1)。

圖1 項目研究內容設置邏輯框架
Fig.1 Logical framework of the project research contents setting
1.2 技術路線
項目技術路線如圖2所示。
針對項目研究目標,圍繞兩大科學問題,采用理論研究、調查監測、試驗研究和工程示范等方法,開展三項理論和五項關鍵技術研發,形成源頭減損、過程控制和綜合整治的區域生態修復技術體系。
2.1 總體目標
解決東部草原區大型煤電基地長期高強度開發對草原生態(水、土壤、植被)的影響機理及累積效應、生態穩定性與區域生態安全協調機制兩大科學問題,研發相應關鍵技術,創建生態安全調控模式,依托呼盟和錫盟生態保護建設規劃重點任務區、呼盟國家可持續發展試驗區開展示范,為保障東部草原區大型煤電基地科學開發和生態安全提供科技支撐。

圖2 項目技術路線
Fig.2 Technical route of the project
2.2 考核指標
(2)技術研發方面,研發煤炭高強度開采條件下水資源監測技術,地下水對生態影響評價技術,大型煤電基地水資源優化配置與調控技術,露天煤礦仿自然地貌綜合整治技術,露天礦生態減損型采排復一體化技術,表土稀缺區復墾土壤構建技術,生物聯合修復技術、沙化土壤有機培肥改良技術、生態功能優化的生物調控技術、農牧礦生態交錯帶生境保護與修復技術,大型煤電基地典型景觀生態功能提升技術,大型煤電基地生態穩定性評價技術、區域生態承載力評價技術、區域生態安全調控與保障技術等15項關鍵技術。
(3)示范工程方面,覆蓋典型的蒙東大型煤電開發區、露天煤礦生態擾動區和干旱半干旱的草原沙化區,示范區15000畝。其中,露天排土場治理示范區植被覆蓋率較本底值提高35%,廢跡地示范區治理率達到96%。
(4)知識產權與人才培養方面,在國內外學術期刊上發表高水平學術論文不少于80篇(SCI或EI收錄30篇),出版相關專著5部以上;申請相關國家發明專利30項以上;編制1套生態安全評價規范、5項水資源保護和生態修復技術指南等方面的企業與行業標準;培養博士后、博士、碩士研究生60人以上。
2.3 預期成果
圍繞東部草原區大型煤電基地長期高強度開發對草原生態(水、土壤、植被)的影響機理及累積效應和東部草原區大型煤電基地生態穩定性與區域生態安全協調機制兩大科學問題,科學層面上預期獲得高強度開采對草原生態影響的邊界、程度與范圍,探索出促進生態穩定與可持續發展的機理、技術與方法。通過草原植被恢復和種植經濟作物等,既能起到防風固沙的作用,又能吸收、轉移農村剩余勞動力,生態經濟效益顯著,預計綜合經濟效益在10億元左右。
本項目實施周期4.5年,通過產學研協同創新,針對我國東部草原區煤電基地開發引起了地下水位下降、土地破壞、土壤沙化、植被退化、景觀破損等生態問題,揭示生態脆弱草原區大型煤電基地開發的生態影響機理及累積效應,研發生態恢復關鍵技術體系,創建煤電開發與區域生態安全調控模式,為大型煤電基地區域科學開發提供科技支撐。
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Research on ecological restoration technology of coal-power base in eastern steppe of China
LI Quansheng1,2,*
1StateKeyLaboratoryofGroundwaterProtectionandUtilizationinCoalMining,Beijing100011,China2DepartmentofScienceandTechnologyDevelopment,ShenhuaGroupCorporationLimited,Beijing100011,China
This project is one part of “Thirteen Five” national key research and development program approved project whit the NO. of 2016YFC0501100. Taking account of the ecological restoration technology development and engineering practice problems of large-scale coal-power bases in eastern steppe of China, including ecology, mining, environmental science, protoculturescience and other subject, thetheoretical analysis, experimental research, survey and monitoring and other meanswill be used tofind out thetwo scientific questions caused by coal mining: one for influence andcumulative effect ofgrassland ecosystems (water, soil, vegetation), and the other for regional ecological stability and security coordination mechanisms at the regional ecological. The influence boundary of regional groundwater and vegetation populations with coal exploitation will be clarified. A series ofkey technologies, such as ecological cumulative effect evaluation method, dynamic monitoring of regional water resources, water resources conservation and utilization, coal mine land reclamation, microbial bioremediation, landscape restoration, will be established. The integration mode with basic theory, key technology integration and demonstration projects will be developed, which will provide theoretical and technical support for the eastern prairie region of coal exploitation and ecological restoration.
eastern steppe of China; develop of coal-power bases; water resources protection and utilization; restoration of the ecosystem; integrated demonstrate
國家重點研發計劃項目(2016YFC0501100)
2016- 11- 14
10.5846/stxb201611142313
*通訊作者Corresponding author.E-mail: liqs@shenhua.cc
李全生.東部草原區煤電基地開發生態修復技術研究.生態學報,2016,36(22):7049- 7053.
Li Q S.Research on ecological restoration technology of coal-power base in eastern steppe of China.Acta Ecologica Sinica,2016,36(22):7049- 7053.