- •1.Характеристика природных условий участка орошения и объекта рекультивации
- •Климатические условия
- •1.2 Гидрологические условия
- •1.3 Водно-физические и агрохимические характеристики почв
- •Стратиграфия пород и характеристика слоев фитотоксичных пород
- •Форма и размеры карьерной выемки
- •3.2. Основные виды работ на техническом этапе рекультивации
- •3.3. Формирование берегов водоема
- •3.4. Определение объемов водоема
- •3.6. Экранирование
- •3.7. Землевание
- •3.7.1. Снятие плодородного слоя почвы
- •3.7.2. Нанесение плодородного слоя почвы
- •3.8. Гидрологический расчет
- •Где Vраб – рабочий объем водоема; Vнпу - объем воды при нпу; Vумо - объем воды при умо.
- •4. Обоснование методов, технологий биологической рекультивации
- •5. Расчет режима орошения для культур севооборота
- •5.1. Расчет оросительных норм
- •5.2. Расчет поливных норм
- •5.3. Определение сроков полива
- •5.4. Построение неукомплектованных графиков поливных расчетов и их укомплектование
- •6. Расчет элементов техники полива
- •6.1. Обоснование применимости дождевальных устройств природным и хозяйственным условиях орошаемого участка
- •6.2. Расчет элементов техники полива
- •7. Организация территории орошаемого севооборотного участка
- •7.1. Организации территории орошаемого севооборотного участка и расположение в плане оросительной сети
- •7.2. Степень использования орошаемых земель
- •8. Оросительная сеть
- •8.1. Определение расчетных расходов
- •8.2.Гидравлический расчет оросительной сети
Стратиграфия пород и характеристика слоев фитотоксичных пород
Стратиграфия пород представлена на рисунке 1.3.
Колонка |
Мощность, м. |
Описание пород |
|
0,4-0,5 |
Гумусовый слой |
|
4-5 |
Суглинок средний песчаный |
|
0,7-0,9 |
Песок |
|
3,5-4,5 |
Суглинок тяжелый песчаный |
|
5-7 |
Глина тяжелая |
Рисунок 1.3. Стратиграфия пород.
Форма и размеры карьерной выемки
Форма карьерной выемки – трапеция. Геометрические параметры карьерной выемки: глубина - 5,5 м, заложение откосов – 1:1, площадь карьерной выемки рассчитывается по формуле:
км2
= 731,1 га
(1)
Объем карьерной выемки рассчитывается по формуле:
м3.
(2)
где:S-площадь карьерной выемки; h-глубина выемки.
Таким образом, площадь карьерной выемки получилась больше 3 га., а глубина больше 2 м., то данная выемка может быть создана в районе.
2. ОБОСНОВАНИЕ направлениЯ использованиЯ искусственного водоема
Природные условия района
Так как по природно-климатической зоне Ершовский район относится к сухой степи с характерной особенностью климата – засушливостью, то с целью предотвращения нехватки водных ресурсов для орошения создаем водоем.
Состояние нарушенных земель к моменту рекультивации
К моменту рекультивации рельеф местности представлен в виде карьерной выемки. Этот рельеф при выборе направления использования водоема по свойствам и характеристикам удовлетворяет требованиям ГОСТ 17.5.1.02. -78.
Минералогический состав, водно-физические и физико-химические свойства горных пород, грунтов и почв
Дно карьерной выемки представлено глинистым грунтом. Водно-физические свойства почв дна благоприятны для создания водоема с целью орошения, так как водоем будет обладать малым значением фильтрации воды.
Плотность почвы составляет 1,35 г/см3. Пористость почвы составляет 45%.
Агрохимические свойства почво-грунтов и их классификация по пригодности к биологической рекультивации
Темно-каштановые почвы — переходные от черноземных к каштановым. Мощность гумусового горизонта достигает 45 см с постепенным уменьшением содержания гумуса по профилю. Карбонатный горизонт залегает на глубине 45—50 см. Реакция почвы слабощелочная, легкорастворимых солей мало и залегают они глубже 2—2,5 м. В таблице 2.1. представлен агрохимический свойства каштановых почв.
Таблица 2.1.
Агрохимический свойства каштановых почв
Подтип |
Мощность гумусового горизонта, см |
Содержание гумуса, % |
Общий N |
Общий фосфор, % |
рН солевой вытяжки |
Сумма обменных катионов, мэкв на 100 г. |
Темно-каштановая |
35—45 |
4-5 |
0,2—0,3 |
0,1—0,2 |
7—7,2 |
30—35 |
Для темно-каштановых почв характерна различная степень засоления, но солевой горизонт обычно расположен на глубине 1 м и ниже. Из верхнего горизонта водорастворимые соли вымыты, содержание их (главным образом бикарбонатов Са и Mg) небольшое (сотые доли %). В солевом горизонте из водорастворимых солей преобладают сульфаты и хлориды. Темно-каштановые почвы богаты калием, но имеют низкую обеспеченность подвижными формами азота и фосфора. Однако эффективность минеральных удобрений на этих почвах из-за недостатка влаги обычно низкая. В условиях богарного земледелия рекомендуется внесение небольших доз фосфорных удобрений в рядки при посеве зерновых культур. При орошении эффективность азотных и фосфорных удобрений резко повышается, но калийные удобрения малоэффективны. Для повышения плодородия солонцовых почв и солонцов рекомендуется применение гипса. Высокое содержание гумуса, низкая щелочность обуславливают достаточно высокую окультуреность почвы, поэтому здесь можно выращивать большое количество сельскохозяйственных культур.
Инженерно-геологические и гидрогеологические особенности нарушенных земель
Гумусовый слой почвы имеет мощность от 0,4 до 0,5 м. После гумусового слоя идет тяжелый и средний суглинок и разделяющий их слой песка мощностью от 0,7 до 0,9 м. Последний слой представлен глиной мощностью 5-7 м. Слой токсичных пород отсутствует.
2.6 Хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические условия
Больше всего Ершовский район нуждается в производстве овощных культур в частности зеленых культур, корнеплодных и клубнеплодных растений, тыквенных культур, в связи с этим проектируется водоем для их орошения.
Таким образом, использование запроектированного водоема будет иметь водохозяйственное направление.
3. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
3.1. Разработка методов технической рекультивации
Техническая рекультивация - это комплекс инженерно-технических мероприятий, направленный на подготовку нарушенных земель к проведению биологической рекультивации.
В зависимости от решаемых задач техническая рекультивация осуществляется с помощью разнообразных методов, которые подразделяются на четыре группы: структурно-проективные, химические методы, водные и тепловые.
