矸石废弃地植被恢复动态特征研究

来源 :黑龙江大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:andyvssammi
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我国大多数矿区基本上位于一些干旱、半干旱的生态脆弱、敏感的区域,然而当前煤炭资源仍然是我国乃至全世界利用率最高的化石燃料,在社会经济发展中扮演着主要的角色。煤矿企业在开采煤的过程中,会排出许多没有利用价值的矸石,采矿区的矸石废弃地就是由此形成。矸石废弃地的形成对自然环境造成了很大的破坏和威胁,同时,还侵占了我国本来就很稀缺的可利用土地资源。煤矸石由于其本身特殊的性质,长期裸露在地表,在风、降雨、人类活动等多重因子作用下,会对空气、地下水资源、土壤等可供人类利用的资源带来严重的污染和破坏。因此对矸石废弃进行人工恢复已经势在必行,通过对其生态恢复和研究,得到大量的恢复理论和数据,为大面积推广矸石废弃地生态恢复和改善矿区生态环境奠定基础。本论文研究对象是位于黑龙江省东北部的鹤岗绿森林业有限公司所属的青岭林场的排矸区造林地,对4块不同恢复期的樟子松纯林进行现场植被调查、现场基质取样,对基质养分、含水率、测试、分析相关指标等方法,得到了大量真实可靠的理论数据,主要从樟子松纯林恢复模式在不同恢复期植被的恢复状况、恢复区物种多样性、基质的理化性质等几个方面的研究,评价鹤岗地区矸石废弃地在樟子松纯林恢复下,原矸石废弃地基质的肥力恢复动态特征和植被恢复动态特征。主要从以下几个方面进行研究:(1)在樟子松纯林恢复模式下,恢复时间越长,基质的含水率逐渐增加,且上层变化比下层显著。基质PH由恢复前的强碱性逐渐往中性方向发展。恢复效果依次为:恢复28年>恢复18年>恢复16年>恢复14年。(2)随着恢复时间的增加,在樟子松纯林恢复区,恢复区生物量、樟子松的生长高度、胸径、植被盖度、物种丰富度都与恢复时间呈正相关关系。(3)在樟子松纯林恢复模式下,基质中的有机质含量、全氮、有效氮、全磷、有效磷、全钾、速效钾含量随着恢复时间的增加得到了普遍的提高,除全钾和速效钾以外基质上层有机质含量、全氮、有效氮、全磷、有效磷增长量均高于下层。(4)在樟子松纯林恢复模式下,基质综合肥力状况与恢复时间成正比,恢复时间越长,基质肥力状况越好。说明虽然樟子松纯林恢复模式这种恢复方式比较单一,但作为先锋种,对矸石废弃地的恢复效果还是比较突出的,可以在黑龙江几大矿区矸石废弃恢复上得到广泛的应用。
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