蘭艷群 李丹鋒
桐子林水電站位于四川省攀枝花市鹽邊縣境內的雅礱江干流上,是雅礱江干流下游最末一級梯級電站。該工程是落實國家深入實施西部大開發戰略和貫徹四川省委、省政府加快“三江水電基地”建設的重點工程之一,也是雅礱江流域水電開發“四階段”戰略中第二階段的收官之作。桐子林水電站工程建設定位清晰,實現“創優秀團隊,建精品工程,樹環保形象”三大管理目標,落實工程建設環保要求。圍繞“樹環保形象”這一目標,組織開展了“建設花園式工區,打造流域景觀明珠”的工作,重點采取了壩區左、右岸道路及大壩邊坡綠化措施,完成了上、下游圍堰堰頂,進場道路,混凝土拌和系統,右岸臨江側、右岸邊坡下游臨江側等位置的綠化工作,打造花園式美化工程,形成獨具特色的壩區生態園區。
桐子林水電站所在流域的地形起伏較大,導致氣候具有明顯的地域差異和垂直分布的變化。庫區兩岸山體海拔高程多在1500~2000m之間,河谷具有冬暖夏涼的天然特性,高山較為寒冷,氣溫隨著海拔高程的增加而降低。同時,該區域具有典型的亞熱帶干旱季風氣候特點,從低海拔到高海拔,呈立體氣候特征分布。主要植被類型及典型群落呈垂直分布,屬亞熱帶干熱河谷氣候區,對自然景觀生態系統的類型起著較強的控制作用。
工程區多年的平均氣溫為19.7℃,極端最低氣溫僅為-0.4℃,極端最高氣溫則可以達到41.0℃;平均年降水日數為107天,平均降水量為1040.0mm,其中在5~10月的雨季,降水量為992.7mm,達到了全年的95.6%;整體相對濕度較小,多年的平均值為65%,最小時的相對濕度僅為5%;最大風速為18.3m/s;

(1)結合桐子林水電站工程實際,因地制宜、因害設防、對總體工作進行設計規劃、全面布局、科學配置,并與周邊景觀實現良好融合。
(2)以生態效益優先為原則,控制水土流失、改善生態環境為主,同時達到提高區域景觀美化,合理利用土地資源的效果。
(3)根據當地自然環境條件,結合工程施工的具體情況,再參考當地生態恢復治理的經驗,以立地條件為依據,合理選用先進的、可行的綠化技術進行設計。
(4)適地適樹、適地適草、適地適灌、因地制宜。針對工程區的自然環境狀況,選擇當地優良的鄉土樹種和草種,也可以選擇經過多年栽植、適應性較強的樹種和草種,并設置合理的灌溉系統,從而提高栽植的成活率,恢復林草植被,防治水土流失,改善當地生態環境。
(5)選擇多樣化的林種類型,采用喬、灌、藤、草相結合以及多物種混交的方式,形成類似天然植被的垂直層片結構,使人工生態系統達到相對穩定的狀態。
(6)綠化技術應遵循經濟上的合理性、技術上的可行性和易操作性原則。
2010年至2011年,采用馬道種植池綠化技術,在左右岸邊坡馬道上修砌種植池,種植池內栽植喬灌木和爬藤植物。水電站已先后完成壩區左右岸邊坡綠化工程,右岸臨江側綠化工程,水土保持工程防護措施體系基本形成,區域景觀美化得到了充分展現。
種植池布設在馬道上,若尺寸過大,會增加馬道負荷,降低邊坡穩定性。參照同類工程建設經驗,綜合考慮工程區實際情況,遵循水土保持綠化工作原則,采用技術如下:
(1)種植池規格:種植池高度30cm,外側采用混凝土預制塊,內側為12墻磚砌結構且表面抹灰,寬度根據馬道寬度確定,間隔3m布排水孔1個,種植池內回填種植土。
(2)樹種選擇:綜合分析工程區立地條件,本區域綠化池內種植小葉女貞、夾竹內側桃、紅繼木、爬山虎、黃連翹、迎春花、三角梅、滿天星等植物。所選植物種類均在工程區廣泛分布,且具有耐貧瘠、抗干旱、景觀效果好等優點。
(3)種植方式:種植池內栽植兩行灌木:內側爬山虎和油麻藤交錯種植,外側種植炮仗花,距為1m。灌木選擇小葉女貞和三角梅,混交比例為1∶1,灌木行間距為1m,品字形排列,穴狀整地,整地規格為30cm×30cm×30cm。常春藤和爬山虎選用1年生苗,炮仗花、三角梅及小葉女貞苗木為多年生壯苗,苗木綜合控制指標為色澤正常,充分木質化,無損傷,頂芽飽滿等。種植后撫育2年,主要包括澆水、補植等措施。
(4)種植要求:根據情況選擇在雨季栽植,苗木栽植時,填土一半后提苗踩實,再填土踩實,最后覆上虛土,以保證苗木成活。
水是植物成活的關鍵因素之一。為保證栽植的灌木能夠成活,后期便于撫育管理澆水等,需設置良好的灌溉系統,增設集水蓄水設施。根據邊坡區域綠化面積,布設兩座34m3蓄水池,兩個蓄水池分別布設在2號和6號邊坡正面上方緩坡處。蓄水池從加壓泵房水泵引水,經蓄水池后接引PVC管自流澆灌種植池。從蓄水池引出若干主水管,利用主水管將水源引向山體各馬道。根據種植槽的寬度安放滴灌穿孔管,管道開孔安裝滴頭,滴頭間距30cm,形成骨架網狀澆灌系統,給各部位間的苗木養護供應充足的水分。
灌溉是邊坡綠化植被生存的基本條件,灌溉系統是邊坡綠化技術的核心問題。
(1)種植土
土壤是植物生長之本,種植土的質量對綠化苗木的成活、生長起著決定性作用。種植土要求為團粒結構好,排水良好,土質為中性及富含有機質的土壤,不含礫石或其它有毒和有礙于植物生長的雜物。如果所選用種植土不能達到上述要求,需通過如混合農家肥,添加肥料等相應的改良措施來提高種植土綜合肥力。
(2)灌溉系統
原設計的蓄水灌溉系統為從蓄水池接引PVC管自流灌溉馬道種植池,蓄水池利用高位水池自流引水。施工過程中發現PVC較硬,且較容易老化,故將PVC管改為PE管。
原設計僅考慮了PVC管自流灌溉,未考慮分馬道分級布設閘閥,灌溉過程中容易出現上級馬道的水經邊坡流下,造成整個坡面的流水,不利于區域景觀效果。根據現場地形,對灌溉系統進行了新的方案設計,變更為“毛細管滴灌”方案。該系統主要包括輸水管線及滴灌管兩大部分。輸水管線由干管、支管組成。干管采用φ63 PE輸水管,每根長6m,一段擴口,兩管采用承插方式連接,膠圈止水。支管采用φ32 PE輸水管接入各級馬道,支管全部與干管垂直布設。φ25滴管布置在各種植池內,輸水管線連接處安裝閘閥。
從本區域綠化技術實施情況來看,綠化效果良好,形成了良好的景觀效果,解決了干熱河谷地帶高陡邊坡綠化難的問題,該技術可推廣至其他干熱河谷工程區域的硬質邊坡的綠化治理。
大壩高陡邊坡的植被恢復綜合了巖石力學、土壤學、景觀生態學等多個學科,以生態恢復為主導,結合固土護坡的綜合生態恢復模式,是生態恢復措施的研究趨勢。對于各種類型的高陡邊坡水土保持綠化工作,使主體工程與周邊的自然生態景觀相融合,工程景觀與植物景觀相協調,最終達到人與自然、工程與生態的和諧,是一種非常重要的設計理念。桐子林水電站邊坡水土保持綠化工作取得良好的效果,對于雅礱江流域其他水電站工程區高陡硬質邊坡的綠化治理具有借鑒意義。