水利水电工程弃渣场水土保持策略探讨

发表时间:2020/9/8   来源:《工程管理前沿》2020年4月第12期   作者:焦泽昇
[导读] 近年来,我国的水利水电工程建设有了很大进展。
        摘要:近年来,我国的水利水电工程建设有了很大进展。河流水电站受所处河段地形的限制,弃渣场一般布置在水电站的水库淹没区内。依据水利水电工程中弃渣场的常见类型及特点,对水库型弃渣场的水保措施进行分析。结果表明,受正常蓄水位及校核洪水位的影响,库面型弃渣场、库中型弃渣场、库底型弃渣场水土保持处理具有较大差异,依据各弃渣场特征从渣脚防护、坡面防护和排水布置等方面,分别采取符合实际要求的措施。
        关键词:水电工程弃渣场;水保工程;水库梯级电站
        引言
        为了促进水利水电工程弃渣场水土保持工作的顺利开展。我们必须针对水利水电工程弃渣场存在的问题,并给出有效的解决策略,为全面提升水利水电工程弃渣场水土保持效果起着至关重要的影响。
        1水库型渣场的分类
        弃渣场布置在水库淹没区,为达到更好的水保效果,对于弃渣场的水土保持措施要结合水库的各项特征及数据,对水库型弃渣场有针对性的进行分类防护。一般分为三类:库面型弃渣场、库中型弃渣场、库底型弃渣场。
        2水利水电工程弃渣场存在的问题
        通常情况下,水利水电工程弃渣场在建设的过程中,存在很多问题,对生态环境带来了严重的影响,导致生态环境出现了失衡,接下来,从以下几个方面入手,对水利水电工程弃渣场存在的问题进行详细介绍,以加深对这些问题的认识和理解。(1)造成土壤水土流失。水利水电工程弃渣场在建设的过程中,由于改变了土壤的内部结构,出现了土壤质地、土壤抗冲性现象,从而造成土壤水土的大量流失,一旦土壤水土出现大量流失,土壤就会出现一种因子叫做土壤可蚀性因子,这种因子主要是通过对土壤的科学计算得来的。同时,土壤的抗冲性与土壤的厚度和植物根粗细都有很大的关系,因此,土壤水土的流失给植被的生长也带来了不良的影响。(2)危害植被的正常生长。水利水电工程弃渣场在建设的过程中,除了会造成土壤水土流失外,还危害植被的正常生长,尽管植被的品种比较繁多,但是水保功能比较好的植被却比较少,因此,一旦影响了植被的正常生长,将会导致当地生态环境出现失衡现象,除此之外,由于没有植被的保护,土壤就会变得松散,从而大大提高了水利水电工程水土流失率。(3)容易发生洪涝灾害。经官方资料的记载,降雨的强度直接影响了水利水电工程水土流失量的大小,因此,一旦遇到暴雨天,将会大大提高了水利水电工程水土流失率,除此之外,植被的破坏,导致土壤变得更加松散,这样一来,一方面,暴雨天会加剧洪涝灾害的发生,另一方面,暴雨天会将弃渣冲到公路中,影响居民的正常出行,给人们的生活带来了很大的不便。
        3水利水电工程弃渣场水土保持的策略分析
        随着水利水电工程项目的不断加大,难免会出现水土流失问题,为了有效的解决这一问题,现提出水利水电工程弃渣场水土保持的策略,为了加深对这些策略认识和理解,接下来,从以下几个方面入手,对水利水电工程弃渣场水土保持的策略进行详细的介绍。
        3.1监测内容
        依据相关规定,结合实际情况,确定监测内容如下:1)主体工程建设进度;2)工程建设扰动土地面积;3)水土流失灾害隐患;4)水土流失及造成的危害;5)水土保持工程建设情况及安全情况;6)水土流失防治效果;7)水土保持工程设计及管理情况。
        3.2土地平整措施
        土地平整过程是复垦工作的主要工作内容之一,弃渣结束后,由于弃渣以土方为主,弃渣中少量的碎石不能全部清除,使土壤中粗颗粒物质增加;应采用耙犁方式剔除砾石,砾石含量不超过10%;由于弃渣的表层起伏不平,应对渣体表面进行初步整平,坑凹回填,减少渣场表面的地形起伏。
        3.3规划覆土来源
        在开展水利水电工程弃渣场水土保持工作的过程中,为了最大限度的提高水土保持效果,除了划分水土保持治理区外,还要科学合理的规划覆土来源。首先,相关工作人员要依据水土保持的设计要求和规范,加强植被面积的恢复工作。

其次,相关工作人员根据植被的实际生长需求,对植被所需的覆土数量进行科学合理的计算,其计算结果为:草地的厚度为21厘米,林地的厚度为60厘米,根据国内水利水电工程的水土保持实际需求,为了有效的提高覆土来源规划的合理性,需要对将种植土、表层土设置为恢复地表的主要来源,与此同时,相关工作人员还要注意对剥离表土进行专门的存放和保护,这样一来,一方面避免了剥离表土的丢失和浪费,另一方面,还能为保证水利水电工程施工材料的收集和管理工作的顺利开展起着至关重要的影响,从而为最大限度的提高该工程的水土保持效果起着不可估量的作用。
        3.4耕作熟化层恢复
        由于弃渣过程中施工机械碾压,土壤团粒结构差,持水、保肥能力减弱,短期内耕地很难恢复到原地表土地生产力。因此,在细整平后进行深耕翻土,翻松深度为50cm,扩大作物根系体积,促使农作物根系生长健壮,向土层纵深发展,增强其吸收养分的能力。
        3.5监测频率
        针对项目,制定监测频率,具体如下:1)施工前和完工后,需进行一次全面调查并记录。2)施工中,水土保持措施建设情况等每10天监测记录;扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等每1个月监测记录;主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等每3个月监测记录、遇暴雨产生径流时应及时加测、水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。
        3.6弃渣场管理
        通常情况下,弃渣场管理水平直接影响了水利水电工程弃渣场水土保持效果,因此,加强弃渣场管理显得尤为重要。相关工作人员在对弃渣场进行管理的过程中,首先,相关工作人员要加大对引水系统、拦河大坝的开挖,以确保加工产生的弃料都是来源于水利水电工程弃渣场。其次,相关工作人员在对水利水电工程进行施工的过程中,要严格遵守“先拦后弃”的原则,通过采用拦、排、截的方式提高对水土的保持效果。最后,相关工作人员在水利水电工程竣工之后,还要注意对覆土的存放和保护,与此同时,相关工作人员在种植植物的过程中要按照乔、灌的顺序种植植物。
        结语
        综上所述,通过提高水利水电工程的施工质量,对促进我国经济的快速进步和发展起着不可估量的作用,随着水利水电工程的不断增多,该工程出现的水土流失问题开始变得越来越严重,为了有效的解决这一问题,需要相关工作人员严格按照防洪的设计标准和要求,加强对弃渣场的设计,除此之外,通过应用一系列的水土保持的策略,一方面有效的降低了对生态环境的污染,另一方面,对保证人们正常、稳定的生活起着至关重要的影响,从而实现了水土保持效果的全面提升。
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