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ΔMik——不同单元各时段新增土壤侵蚀模数,(t/km2·a)。
注:1、当各区土壤侵蚀强度恢复到扰动前土壤侵蚀模数值及以下时,不再计算。
2、当弃土弃渣外表面积每年变化时应分年计算和预测。 7.3.3 预测基础数据取值
(1)选择的类比工程
经过现场踏勘与调查分析,项目建设期选择****嘉和馨园小区新建廉租房项目作为参考。该项目水土保持方案已批准。本工程水土流失状况和工程建设过程中损坏等可能造成水土流失的原因、程度和影响与****嘉和馨园小区新建廉租房项目相似。因此本项目建设选择以此作为类比工程。可比性分析见下表7.3-1。
表7.3-1 可比性分析对照表
项目名称 地形地貌 气候 降水量 土壤特性 工程可能造成水土流失 的主要环节 土壤侵蚀类型 本工程 山前冲洪积平原 大陆性干旱气候 年平均降水量117mm 灰漠土、风沙土 开挖、回填 轻度水蚀中度风力侵蚀区 ****嘉和馨园小区 新建廉租房项目 山前冲洪积平原 大陆性干旱气候 年平均降水量121.43mm 灰漠土、风沙土 开挖、回填 轻度水蚀中度风力侵蚀区 (2) 原生地貌土壤侵蚀模数的确定
根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),项目区属平原区,土壤容许流失量为1000t/(km2·a)。根据现场调查及资料收集,结合项目区现状地貌、土壤及植被等自然特征分析,项目建设区域水土流失以中度风力侵蚀为主。针对项目区区域的地形、地貌、降雨、土壤、植被等水土流失影响因子的特性及预测对象受扰动的情况,并向当地水利部门有关专家咨询,确定本工程各水土保持分区原地貌侵蚀模数为1800t/(km2·a)。
(3 ) 扰动地貌土壤侵蚀模数
项目施工建设中,损坏了原有地貌和植被,造成大面积的裸露松土,降低了土壤的抗蚀性,使土壤侵蚀模数增加。通过对类比工程的实地调查,收集有关工程水土保持分析资料,并向当地水利部门有关专家咨询,确定本工程建设期过程
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中扰动地貌侵蚀模数为3000~4500t/(km2·a)。自然恢复期,土壤平均侵蚀模数取为1500~3000t/(km2·a)。本工程土壤侵蚀模数取值详见表7.3-2。
表7.3-2 工程分期土壤侵蚀模数 序号 1 2 3 4 5 工程名称 建筑工程区 施工生产生活区 绿化工程区 道路地面硬化区 煤场渣场区 本项目地貌侵蚀模数[t/(km2.a] 1800 1800 1800 1800 1800 扰动后侵蚀模数[t/(km2.a] 施工期 3000 4500 4500 4500 4500 自然恢复期(平均) 1500 1500 1500 1500 3000 7.4 水土流失预测结果
7.4.1 原地貌、土地及植被损害情况
根据工程可研报告,对本工程进行实地考察,调查在建设期开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被的程度,在此基础上对项目区各土地类型面积反复进行量算和统计。统计结果表明,工程建设区扰动原地貌总面积为4.15hm2。具体见表7.4-1。
表7.4-1 扰动原地貌、损坏土地和植被面积分区汇总表
序号 1 2 3 4 5 工程名称 建筑工程区 施工生产生活区 绿化工程区 道路地面硬化区 煤场渣场区 合计 扰动面积(hm2) 0.51 0.05 0.37 3.13 0.09 4.15 土地类型 工业建设用地 工业建设用地 工业建设用地 工业建设用地 工业建设用地 使用性质 永久占地 永久占地 永久占地 永久占地 永久占地 7.4.2 损坏水土保持设施
项目建设损坏水土保持设施数量是指上述工程占地内因建设活动造成植被毁坏、占压,其它水土保持设施的破坏面积或数量。项目损坏的水土保持设施数量通过地形地貌、植被状况调查与分析确定。本工程建设过程中损坏的水土保持
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设施为被扰动、压埋的建设用地。本工程损坏水土保持设施面积与扰动原地貌、损坏土地面积相同,总计为4.15hm2。 7.4.3 可能产生弃渣量的预测
建设期尽可能做到挖填平衡,减少弃土、石、渣量。合理堆放弃土、石、渣是防治水土流失的重要环节。工程建设弃土、弃渣量预测主要根据主体工程设计提供的土方开挖、回填工程量计算。 (1)主体工程挖填方量
本工程挖土方合计0.65万m3,回填量0.20万m3,用于项目基坑回填;利用方0.45万m3,用于项目绿化覆土及道路覆土。 (2)临时堆土场
在施工的过程中清除表土土方在短期内有一定的滞留,需要临时堆放在指定堆放点,然后进行利用。临时堆土场的土堆为裸露无覆盖的松散堆积体,在无工程措施的防护下,受到降雨、大风天气、地面径流等因素极易产生流失。根据本工程土方施工组织设计,临时堆土量为0.65万m3。 7.4.4 可能造成新增土壤流失量的预测
建设期(施工期和自然恢复期),分别对建筑工程区、绿化工程区、道路地面硬化区、煤场渣场区和施工生产生活区进行水土流失预测,根据土壤侵蚀量的预测模式,计算本工程建设期不同区域、不同时期的水土流失量,计算结果见表7.4-3。
表7.4-3 建设期土壤流失预测表
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预测单元 预测 时段 施工期 恢复期 小计 施工期 恢复期 小计 施工期 恢复期 小计 施工期 恢复期 小计 施工期 恢复期 小计 土壤侵蚀背景值2扰动后侵蚀模数2侵蚀面积(hm) 0.51 0.01 0.37 3.13 0.33 0.05 0.09 4.15 2侵蚀 背景流预测流失量(t) 15.3 0.45 15.75 16.65 16.65 33.30 140.85 14.85 155.7 2.25 3.6 5.85 4.05 8.10 12.15 222.75 新增流失量(t) 6.12 0 6.12 9.99 0 9.99 84.51 0 84.51 1.35 0 1.35 2.43 3.24 5.67 107.64 [t/(km.a] [t/(km.a] 1800 1800 1800 1800 1800 3000 1500 4500 1500 4500 1500 4500 1500 4500 3000 时间(a) 失量(t) 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 9.18 0.54 9.72 6.66 19.98 26.64 56.34 17.82 74.16 0.90 4.32 5.22 1.62 4.86 6.48 122.22 建筑工程区 绿化工程区 道路地面硬化区 施工生产生活区 煤场渣场区 合计 由上表可知,本期工程在建设期(包括自然恢复期)扰动地表背景流失量为122.22t,扰动土壤流失总量为222.75t,新增土壤流失量为107.64t。 7.4.5 可能造成的水土流失危害
本工程施工过程中基础开挖和临时堆土,对地面扰动大,改变和破坏了项目区原有地貌、植被和土壤结构,在不同程度上对原有水土保持设施造成破坏。形成的松散堆积体和裸露地表,使土地原有的固土抗蚀能力减弱,水土流失量相应增加。如不采取有效的水土保持防护措施进行预防和治理,可产生水土流失,将影响正常施工和本区域生态环境状况。
因此,本工程在建设和运行过程中,要把方案设计中的水土保持植物措施及临时挡护措施与主体工程措施同时设计、同时施工、同时竣工验收、同时投产使用,可对因工程建设造成的裸露土壤、填挖地貌进行有效防护,使新增水土流失得到控制,减少水土流失和环境污染,达到生产效益和环境效益促进发展。
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7.5 水土流失预测综合分析 7.5.1 主要预测结论
通过预测可知,对项目区水土流失的影响主要是施工过程中对原地面的扰动造成了水土流失。通过对工程建设中水土流失类型、分布及水土流失量进行综合分析预测,主要预测结论见表7.5-1。
表7.5-1 水土流失预测结果汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 新增土壤流失量 土壤流失总量 项目 占地面积 扰动原地貌损坏水土保持设施面积 可能造成水土流失的总面积 弃土弃渣量 临时堆土 建设期 自然恢复期 小计 建设期 自然恢复期 小计 单位 hm2 hm2 hm2 万m3 t t t t t t 结果 4.15 4.15 4.15 0.65 197.1 43.65 222.75 104.4 3.24 107.64 根据预测结果可知,建筑工程区新增流失量为6.12t,占全部工程新增流失量的6%;绿化工程区新增流失量为9.99t,占全部工程新增流失量的9%;道路地面硬化区新增流失量为84.51t,占全部工程新增流失量的79%;施工生产生活区新增流失量为1.35t,占全部工程新增流失量的1%;煤场渣场区新增流失量为5.67t,占全部工程新增流失量的5%;可见道路地面硬化区及绿化工程区是本方案治理与监测的重点部位。具体见表7.5-2。
表7.5-2 建设期新增水土流失量组成表
新增土壤流失量(t) 工程名称 施工期 建筑工程区 绿化工程区 道路地面硬化区 施工生产生活区 煤场渣场区 合计 6.12 9.99 84.51 1.35 2.43 104.40 自然恢复期 0 0 0 0 3.24 3.24 合计 6.12 9.99 84.51 1.35 5.67 107.64 6 9 79 1 5 100 比例(%) - 45-
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