生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:476505 上传时间:2023-07-18 格式:DOCX 页数:73 大小:300.65KB
返回 下载 相关 举报
生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设.docx_第1页
第1页 / 共73页
生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设.docx_第2页
第2页 / 共73页
生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设.docx_第3页
第3页 / 共73页
生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设.docx_第4页
第4页 / 共73页
生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设.docx_第5页
第5页 / 共73页
点击查看更多>>
资源描述

《生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设.docx(73页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、生活垃圾深度综合处理清洁焚烧项目水土流失防治目标及防治措施布设1.1 防治目标根据湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告(湘政函1999115号)中,本工程属湘中红壤丘陵重点治理区,参考开发建设项目水土流失防治标准中的等级划分标准,结合区域生态重要性(临近黑麋峰国家森林公园),综合确定本工程执行水土流失防治一级标准。六项防治目标值详见表Ll-Io表1.1-1水土流失防治一级标准防治目标值表(国家标准)防治目标扰动土地整治率()水土流失总治理度(%)土壤流失控制比拦渣率()林草植被恢复率()林草覆盖率()一级标准95950.8959725注:一级标准取值基准为:区域多年平均降水量4006

2、00mm,土壤侵蚀强度属轻度侵蚀为主。望城区属于以水力侵蚀为主的类型区中的湘中红壤丘陵区,其土壤容许流失量为500tkm2.a,项目区水土流失侵蚀形态以轻度水力侵蚀为主。根据气象资料,多年平均降水量为1342.2mm,高于开发建设项目水土流失防治标准中的基准值,属于8(X)mm以上地区,水土流失总治理度、植被恢复系数和林草覆盖率三项防治目标值需提高2%以上;项目区水土流失程度以轻度侵蚀为主,土壤流失控制比调整为1。综合目标值按各区域目标值加权平均值。具体详见表Ll-2。表1.1-2水土流失防治执行标准防治指标规定标准按降水量调整按轻微度土壤侵蚀调整按地形调整采用防治目标扰动土地整治率(%)95

3、OOO95水土流失总治952O097理度()土壤流失控制比0.80101拦渣率()9500095林草植被恢复率()9720099林草覆盖率(%)25200271.2 水土流失防治措施布设原则根据项目施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向,采取水土保持综合防治措施,结合主体工程设计中具有水土保持功能的工程及工程实施进度安排,按照永久措施与临时措施相结合、工程措施与植物措施相结合,布设水土流失防治措施。水土流失防治措施布设具体原则有:1、综合防治的原则布设的各种防治措施要紧密结合,并与主体设计中已有措施相互衔接,提出切实可行的水土流失防治对策和具体措施,使之具有较强的针对性和可操作性,确保

4、水土保持工程有效发挥作用;2、贯彻“三同时”的原则水土保持设施应与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用,水土保持拦挡措施首先实施,做到“先挡后弃”,保证工程建设期和运行期的安全,控制水土流失,保护周边的生态环境;3、坚持“谁开发谁保护,谁造成水土流失谁负责治理”的原则;4、坚持生态优先的原则在工程征地范围内植树,撒播草籽,形成工程措施和植物措施相结合的综合防护体系,使工程竣工后,沿线生态环境得到恢复和改善;5、坚持预防为主的原则优化工程布局、规模及建设时序,合理安排工期,强化管理、监理和监督,做好建设期水土流失的预防和控制工作;6、坚持分区治理、因地制宜的原则工程措施和植物措施相结合,形成

5、有效的水土流失防治体系局部和全区防治相结合;7、坚持一般治理与重点治理相结合、突出重点的原则;8、坚持水土保持措施经济合理的原则;9、注重吸收当地水保措施的成功经验,借鉴国内外先进技术成果;10、工程措施要尽量选用当地的材料,做到技术上可靠、经济上合理;植物措施要尽量选用适合当地的品种,并考虑美化效果。1.3 水土流失防治措施体系和总体布局1.3.1 防治措施布置指导思想本工程水土流失的防治措施布设以全面的观点来进行,做到先全局,后局部,先重点,后一般,不重不漏,轻重缓急,区别对待,从总体上讲,应采取工程措施和植物措施有机结合,建立点、线、面相结合的水土流失综合防治体系。以工程措施为先导,充分

6、发挥工程措施的控制性和速效性,保证短时间内遏制或减少水土流失,再利用水保林草和土地整治措施蓄水保土,保护新生地表,实现水土流失彻底防治。本项目的水土流失防治主要为项目广场道路区,其次是建构筑物区和景观绿化区。在分区布设防护措施时,既要注重各分区的水土流失特点以及相应的防治措施、防治重点和要求,又要注重各防治分区的关联性、连续性、整体性、系统性和科学性。1.3.2 水土保持措施总体布局本工程水土保持措施按防治分区总体布局,针对各区以防治措施体系为基础,在对主体工程中具有水土保持功能的防护措施进行分析评价的基础上,结合水土流失特点、工程建设施工工艺,提出各防治分区水土流失防治措施设计和布局方案,补

7、充完善植物措施、工程措施、永久性措施,形成一个全方位、多功能综合防治水土流失的措施体系,使项目区建设、生产造成的水土流失降低到最低程度,有效保护水土资源和生态环境。具体如下:1、建构筑物区土石方开挖量大,施工过程中须做好预防保护及土石方平衡和合理调运利用,优化施工工艺,尽量减少剩余土石方量,补充施工期的排水措施、拦挡措施及开挖坡面的临时覆盖措施,避免场地积水。2、为防止松散土石方四处散落,并及时排除场地内的积水,景观绿化区需补充建设期的排水措施、拦挡措施,排水系统须通过沉沙池接周边市政排水系统。3、对道路区域主要是做好施工过程中的临时拦挡、排水,对临时堆土、表土堆置区采取临时排水拦挡措施和覆盖

8、措施,避免场地积水,排水沟末端通过沉沙池连接城市道路排水系统,针对施工区应做好地面覆盖措施,防止施工扰动产生水土流失。通过上述水土保持措施,以减少降雨径流对破坏的地表和堆置的土石的冲刷,使基础开挖面产生的水土流失在“点”上集中拦蓄,使场内交通设施施工中形成的新生面水土流失在“线”上有效控制,同时对施工迹地进行综合防治。通过点、线、面防治措施有机结合、相互作用,形成立体的综合防治体系,使泥、土、石“难出沟、不下河、不入库”,水土流失得到有效控制,以保护环境安全和主体工程的安全,并改善工程建设后防治责任范围内的生态环境。133水土流失防治措施体系本项目水土保持方案以主体工程可行性研究报告设计资料为

9、主要依据,主体工程中许多水土保持工程措施及以主体功能为主兼有水土保持功能的措施既为主体工程安全、功能及美化所需,又具有水土保持功能,在现阶段来看,这些措施均满足水土保持的要求,本方案予以肯定。本方案针对主体工程设计中具有水土保持功能措施的规划状况,对已有设计的措施进行了合理的评价,对仅有规划的措施进行了适当的补充设计或提出了设计要求,并根据各防治分区的具体情况,新增设计水土保持措施,本着工程措施和植物措施有机结合的原则,形成综合防治措施体系。水土流失防治措施体系将按照系统工程原理,处理好局部与整体、单项与综合、近期与远期的关系,力争达到投资少、效益好、可操作性强,有效控制防治责任范围内的水土流

10、失。同时,也便于水土保持方案设计的措施能够有效融入本项目下一阶段主体工程设计中。项目区水土流失防治措施体系详见图1.3-1:图1.3-1水土流失防治措施体系图水土流失防治措施体系图(续)1.4 防治措施典型设计工程措施1.4.1.1碎排水沟为防止雨水冲刷裸露的地面,将雨水排出场外,并与项目区外排水系统相连接。洪峰流量按下述公式确定:Q=0278kiF式中:Q最大洪水洪峰流量,m3s;k径流系数,按当地水文手册中的有关参数确定,本工程区取0.8;i一最大Ih(10%)降雨强度,查手册得40.63mm;F集水面积,km2o排水沟断面采用矩形,断面尺寸按实际需要和明渠均匀流公式计算相结合确定。“最大

11、流速”的计算,选用公式:q=ac4riC=-Rv6n式中:R水力半径,m;n糙率,根据砌筑材料,从手册中查得为0.015;C流速系数;i排水沟比降,砂排水沟纵坡应不小于1/1000,本工程取2/1000O本工程碎排水沟断面:底宽B,水深H,糙率取0.015,砌墙厚0.25m。同时视各区域汇水流量的大小试算假定底宽B、水深H计算得校核流量洪峰流量,加安全超高得排水沟深Hlo排水沟设计图见附图13。表1.41碎排水沟(矩形)设计参数计算成果表序号分区分区面积排水单元汇水面积排洪流品:宽水深糙率沟比降流速系数水力半径核算流脑:安全超高沟深hm2hm2m3smmm3smm主厂0.020.0.00.00

12、47.60.130.030.1区房区1.80.3070.441523350.15辅助0.010.0.00.0047.60.130.030.2以4.340.2290.441523350.15区运输12.00.030.0.00.0047.60.130.030.3设施40.4050.441523350.15区厂前0.010.0.00.0047.60.130.030.4生活1.520.1530.441523350.15区预留0.0.00.0047.60.130.030.5用地3.250.110.010.441523350.15区施工生产0.000.0.00.0047.60.130.030.7生活0.2

13、0.1090.441523350.15区引水施工0.010.30.0.00.0046.90.120.020.10管营地0.30.153541525290.15线区区11取土3.930.300.020.30.0.00.0046.90.120.020.10.场区75415252951.4L2浆砌沉砂池(1)在项目区内采用二级沉砂池型式,沉砂池由二个沉砂池串联而成,单体每个沉砂池长L5m,宽1.5m,深1.5m,两端分别设进水口和出水口,一级沉砂池与二级沉砂池之间以过水口相连,均采用L5m(宽)xl5m(深)矩形断面。底板与侧墙厚度0.3mohFW二8式中:W拦蓄量,m3;h一10年一遇Ih暴雨量,

14、40.63mm;F集水面积,hm2;一径流系数,采用当地经验值,取0.8。经计算,w=40.630.868=24.38m3o假设沉沙率为75%,则淤沙深度为24.38x75%/(1.51.51.9)=0.9m,泥沙有效沉降设计净水深取30cm,设计水位线以上超高取IOcm,则09+0.3+0.1=L3m1.5;Wa墙自重对墙趾的力矩;bPay对墙趾的力臂;hPax对墙趾的力臂。(4)基底应力计算:max=W+CJ(+%)mnB(式中:黑,基底最大、最小应力。mi11xll;e墙底偏心距,e(B/6);B墙底宽。3、设计成果经过分析计算,挡墙采用以下规格的挡墙(见表1.42):梯形挡墙稳定计算表

15、表142一、实体强度特性参数符号单位数值与结果1填土表面坡角弧度0.452填土比重Ytm31.84填土的内摩擦角弧度0.495挡墙与填土之间的摩擦角弧度0.2998挡墙的容重Yltm32.310挡墙与基底之间的滑动摩擦系数0.2512地基承载力KNZm2280二、截面图形的几何参数1墙背斜面的坡比1102墙正斜面的坡比1120.53挡墙顶宽bm1.54墙高Hm35基础高hm16前趾宽a120.67后趾宽anm0.88墙底宽Bm3三、力的计算梯形挡墙稳定计算表表1421主动土压力系数Ka0.5962主动土压力PaKN/m473垂直方向力的总和KN/m265四、力矩计算1抗倾覆力矩总和MKN/m.

16、m3462主动土压力水平分力倾覆力矩M5KN/m.m93五、稳定计算i抗滑稳定系数计算Kc1.472抗倾覆稳定系数计算Ko3.733偏心距计算e0.554地基应力计算e-(B/6)0.01挡墙典型设计见附图16。二、边坡防护设计根据开发建设项目水土保持技术规范要求,对本工程的边坡防护措施应提高设计标准,按园林绿化方式进行配置,建议下阶段业主单位委托具有相应四林景观设计资质的单位就边坡景观营造和区域绿化、亮化、美化等统一进行规划设计。木方案从水土保持角度出发需要提出了一些水土保持要求和建议,具体如下:1、填方边坡填方边坡防护采用挡脚墙+植草或铺草皮等型式护坡。2、挖方边坡挖方边坡防护采用骨架植草

17、防护。护坡典型设计见附图14。1.4.2临时措施1.4.2.1 临时堆体的自然安息角确定为了保证临时堆体的安全,防止临时堆体滑坡、崩塌等次生危害的发生,临时堆体的自然安息角应根据岩土组成来确定,详见表1.4-3。根据项目区地质勘查资料,临时堆体主要为砂粘土,推荐堆置自然安息角25度42度,对应的边坡为1:2.15l:1.15。堆置自然安息角表1.4-3序号类别自然安息角(0)自然安息角对应的边坡平均安息角(0)平均安息角对应的边坡1砂质片岩(角砾、碎石)与砂粘土2542It2.151:1.15351:1.452砂岩(块石、碎石、角砾)26-401:2.051:1.2321:1.63砂岩(砾石、

18、碎石)27-391:1.96-1:1.24331:1.544片岩(角砾、碎石)与砂粘土36-431:1.381:1.08381:1.285页岩(片岩)29431:1.81:1.08381:1.286石灰岩(碎石)与砂粘土27-451:1.96-1:1.1341:1.487-+4-tW花冈石35-401:1.431:1.19371:1.338钙质砂岩34.51:1.469致密石灰岩32-361:1.6-1:1.38351:1.4310片麻岩341:1.48堆置自然安息角表143序号类别自然安息角(0)自然安息角对应的边坡平均安息角()平均安息角对应的边坡11云母片岩301:1.7412各种块度的

19、岩石30-481:1.48-1:0.932461:1.61:11.4.2.2临时拦挡工程在施工场所及临时堆土的外侧修建拦渣、挡渣工程,以避免水土流失对下游及周围区域造成影响,一般采用的形式有挡土坎、挡土板、草袋装土垒砌拦挡等,工程施工结束后拆除就近回填或表土回填利用,本工程临时拦挡拟采用袋装土垒砌拦挡,袋装土垒砌34层,以拦截因降水带来的表土流失。具体设计图纸见附图13。草袋装土垒砌拦挡表1.4-4单位:m序号土垒高度顶宽土料10.50.3回填土1.4.2.3草皮排水沟本着永临结合的原则,本工程每个分区都设置临时排水沟,草皮排水沟一般布设在坡面、坡脚以及其它排水不畅的位置上,排水沟终端应与天然

20、排水沟道连通,用以排除地表径流和沉淀后的浊水。草皮排水沟断面为梯形,纵坡不小于3/1000,本工程取3/1000。本工程各个分区草皮沟(梯形)设计参数详见表1.4-5。表1.45项目区土质排水沟(梯形)设计参数计算成果表序号级分区二级分区分区面积排水单元汇水面积排洪流量底宽内坡比水深糙率沟比降流速系数水力半径核算流T.安全超高沟深hm2hm2m3smmm3smm主厂0.030.0.0.00.030.80.200.040.1房区1.80.301414350314930.15辅助0.020.0.0.00.030.80.200.040.2子项4.340.222414350314930.15区运输12

21、.00.040.0.0.00.030.80.200.040.3区设施40.401414350314930.15区厂前0.010.0.0.00.030.80.200.040.4生活1.520.155414350314930.15区预留0.010.0.0.00.030.80.200.040.5用地3.250.111414350314930.15区临时0.0.0.00.029.30.150.6堆土0.550.100.0131335037970.020.14场区施工生产0.0.0.00.030.80.200.040.7生活0.20.100.01414350314930.15区泵站0.000.0.0.0

22、0.029.30.150.8引区0.020.01131335037970.020.14输水水0.070.0.0.00.029.30.150.9管管,线7.640.7673I335037970.020.14线区施工I区营地0.30.150.010.10.0.00.029.30.150.020.10.O区5333503797410.030.0.0.00.030.90.210.040.取土场区3.930.3010.111454350365951.4.2.4土质沉沙池项目区为防止施工过程中排水沟的汇水在排水时造成水土流失和环境污染,应在必要的位置布设临时土质沉沙池,以妥善处理泥沙和浊水。土质沉沙池设计

23、表1.4-6名称长(m)宽(m)池深(m)土质沉沙池1.01.0LO土质沉沙池尺寸ImXlmXlm。沉沙池池宽与排水沟宽之比一般为2:1,池体长宽比为1:12:1,池深1m。1.4.2.5临时覆盖一般指雨季施工时的临时堆土、未防护的边坡或草皮等植物措施的生长初期遇降雨天气时应采取密目网覆盖等临时性防护措施,避免造成水土流失。1.4.3植物措施1.4.3.1立地条件分析1、气象因子项目区所在地属亚热带大陆性季风湿润气候,具有气温总体偏高、冬暖夏凉明显、降水年年偏丰、7月多雨成灾、日照普遍偏少,春寒阴雨突出等特征。年均降水量139L8mm,年均气温17.3,积温5457C,全年无霜期274.7天,

24、年均日照1726小时。项目区降雨量丰富,适合植物生长。根据项目区自然和气象水文条件,只要树、草种选择适当即可保证成活并生长良好。2、土壤因子项目区土壤以红壤及水稻土为主,富含钙质,在同一处常有不同厚度的砂粘间层,沉积层理明显,土壤全剖面有石灰性,含有游离的碳酸钙,呈微碱性至强碱性反应(PH=8-10)o壤生物积累比较弱,土壤含钾较多,多高于2%。全磷含量中等,一般在0.14%左右,速效磷含量较低。因此,在布设植物措施时,应选择速生、固土力强、适应性强的植物。3、地形因子项目区内自然坡度较小,可根据各区功能不同选择不同的乔、灌木及花草品种。1.4.3.2树草种选择原则1、生态学要求根据项目区的立

25、地条件,在满足水土保持和区域绿化等基础性要求的基础上考虑采用多种树、草种进行群体配置,并解决好种间关系,确保植物群体的健康生长与稳定。按照“适地适树、适地适草”的原则,在树草种选择上以当地优良乡土树、草种为主,以保证林草成活和正常生长,同时满足生物多样性和群落稳定性的要求。根据当地自然条件结合工程建设需要,对施工迹地采取乔、灌、草结合进行绿化防护,常绿与落叶、阔叶与针叶、速生与慢生相结合,造林种草和工程整地相结合,美化景观与生态建设相结合,以提高土地利用率和区域生态环境质量。2、绿化功能要求从满足植物措施多功能的要求出发,选择多种树形、叶形、高度的乔灌木和不同季节的花木以及草坪植物等。乔灌木树

26、种宜选择树形优美并具有较强抗污染、防噪声能力的树种,植草宜选择抗污染、耐践踏的草种。3、水土保持要求树、草种应具有发达的根系、耐贫瘠、较强的抗旱耐淹能力、改良土壤理化性状能力等,具有较强的水土保持作用。4、工程运行要求植物措施布设应与交通运输、架空管线、地下管道及电缆等设施、运行期对环境的要求相协调,景观绿化区内选择具有清新空气及绿化美化作用的树草,区内交通道路两旁可选择高大乔木。1.4.3.3主要植物种类的比选1、树种树种的选择须本着以上原则,在广泛调查当地常见乡土树种的基础上,结合考虑园林绿化林、水土保持林和经济用材林等不同利用方向的功能要求,针对当地自然条件、结合项目需求、根据树种的特性

27、选择树种如下:(1)采用香樟、枫香、雪松、广玉兰、桂花、杜英、棕桐、复羽叶栾树等树种作为绿化的乔木树种;采用香樟、广玉兰、杜英作为行道树树种;(2)采用夹竹桃、山茶、含笑、红继木、紫荆、七里香、细叶小粟等灌木树种。2、草种种草可以在最短的时间内控制施工迹地上的片蚀、面蚀和细沟状侵蚀,是乔、灌木成林以前控制水土流失的主要力量。依据现场调查,结合不同部位水土保持措施的利用方向,根据草种的生态学、生物学特性来确定用于不同绿化目的的草种:(1)草坪草种:选择具有喜光、抗寒、耐热、耐水淹、成坪力强、再生性好、耐践踏等特性的马尼拉、马蹄筋等作为草坪草种;(2)乔灌草结合绿化草种:选择耐践踏、抗寒、耐热、耐

28、践踏的结缕草、假俭草、早熟禾等为乔灌草结合绿化的草种。(3)撒播草籽:选择具有喜光、抗寒、耐热、耐水淹、成坪力强、再生性好、耐践踏等特性的狗牙根草籽作为撒播草籽。项目区拟用树种生物学特性表详见表1.4-7。拟用乡土树种生物学特性表表147序号名称形态生长特性1樟树常绿乔木用材树种,树形美观,喜光,深根性,对湿度适应范围广,具有一定的耐旱性,不耐水湿,寿命长。以深厚、湿润、肥序号名称形态生长特性沃、排水良好的沙壤土生长最好。2广玉兰常绿乔木树姿优美,分布广。阳性树,稍耐荫,最宜在酸性的土壤的中生长,微碱性土壤也能生长。对二氧化硫、氯气和氟化氢等有害气体有较强的抗污染能力。3红叶李落叶乔木叶常年紫

29、红色,著名观叶树种,孤植群植皆宜,能衬托背景。紫叶李枝干为紫灰色,嫩芽淡红褐色,叶子光滑无毛,花蕊短于花瓣,花瓣为单瓣。4银杏落叶乔木生长较慢,寿命极长,具有欣赏,经济,药用价值,全身是“宝5枫香落叶乔木枫香喜温暖湿润气候,性喜光,幼树稍耐阴,耐干旱瘠薄土壤,不耐水涝。在湿润肥沃而深厚的红黄壤土上生长良好。深根性,主根粗长,抗风力强。枫香具有较强的耐火性和对有毒气体的抗性。秋季日夜温差变大后叶变红、紫、橙红等,属于具有观赏价值的变叶树种。6山茶花常绿落叶阔木山茶花,山茶科植物,属常绿灌木和小乔木。以根、花入药。根全年可采;花春冬采,晒干或烘干。其性喜冷湿气候,不耐高温。对土质不苛求,但以含湿度

30、高之砂质土壤较合适,全日照半日照均适宜。7石楠常绿乔木喜温暖湿润的气候,抗寒力不强,喜光也耐荫,对土壤要求不严,以肥沃湿润的砂质土壤最为适宜,萌芽力强,耐修剪,对烟尘和有毒气体有一定的抗性。8复羽叶栾树落叶乔木喜光,喜温暖湿润气候,深根性,适应性强,耐干旱,抗风,序号名称形态生长特性抗大气污染,速生。主要分布在中南及西南等地,是观赏树种。9棕桐常绿乔木棕摘性喜温暖湿润的气候,极耐寒,较耐阴,成品极耐旱,惟不能抵受太大的日夜温差。栽培土壤要求排水良好、肥沃。棕桐对烟尘、二氧化硫、氟化氢等多种有害气体具较强的抗性,并具有吸收能力。10含笑常绿性灌木著名的芳香花木,苞润如玉,香幽若兰,向日嫣然,临风

31、莞尔,绿叶素荣,树枝端雅。当盛花时,陈列室内,香味四溢,花叶兼美的观赏性植物。在我国,含笑花向来就是众人所熟悉喜爱的观花型植物。11山茶常绿灌木喜半阴、忌烈日。喜温暖气候,生长适温为1825,略耐寒。喜空气湿度大,忌干燥,宜在年降水量1200mm以上的地区生长。喜肥沃、疏松的微酸性土壤,PH以5.56.5为佳。12夹竹桃常绿灌木喜光,喜温暖湿润气候,不耐寒,忌水渍,耐一定程度空气干燥。夹竹桃对二氧化硫、氯气等有毒气体有较强的抗性,劝粉尘烟尘有较强的吸附力,因而被誉为“绿色吸尘器”。多见于公园、厂矿、行道绿化。世界各地庭园常栽培作观赏植物。13紫荆落叶小乔木或灌木是春季的主要观赏花卉之一,喜阳光

32、,耐暑热。是观花、叶、干俱佳的园林花木。14凤尾竹多年生木质喜温暖湿润和半阴环境,耐寒性稍差,不耐强光曝晒,怕渍序号名称形态生长特性化植物水,宜肥沃、疏松和排水良好的壤土,冬季温度不低于OC。凤尾竹株丛密集,竹干矮小,枝叶秀丽,15白花莺尾草本莺尾花是莺尾属植物,是对一族草木开花植物的统称。由6个花瓣状的叶片构成的包膜,3个或6个雄蕊和由花蒂包着的子房组成。花形似翩翩起舞的蝴蝶。16小叶合欢灌木耐旱、耐瘠、耐碱,抗虫害,抗污染性强,生长速度快,根系发达,有根瘤菌,能改良土壤。17马尼拉马蹄筋草本当地适生、固土能力强、生长迅速、覆盖层次好、坡面防护效果好,耐修剪,抗二氧化硫等有害气体,吸尘,滞尘

33、性能好。1.4.3.4植物措施典型设计1、乔灌草绿化美化以广玉兰大苗、紫穗槐、早熟禾为例,采用带状混交方法,两种树苗均采用带土移栽,土坨半径不小于大苗胸径的34倍。广玉兰株行距为4mx5m,栽植前进行必要的修枝,减少移栽后的水分蒸腾,提高成活率。紫穗槐株行距为0.5x0.5m。广玉兰和紫穗槐栽植前,先在穴中铺一层砂卵石以提高苗木根系的透气性能,并施适量底肥,底肥采用菜饼和有机磷混配。回填土采用腐殖土。早熟禾植于广玉兰和紫穗槐之间的空地上。树草栽植后浇透底水,并视天气变化情况确定合理的浇水频度。其典型设计见附图14。2、行道树行道树选用冠大荫浓,生长快,耐修剪的乔木或植以树姿雄伟的常绿乔木,再配

34、植色彩艳丽的花灌木如红继木、茶花等,给人以整齐美观,明快开朗的印象。行道树以香樟大苗带土坨栽植为例,其典型设计见附图8。道路绿化不但要具有防尘降噪、净化空气、降低辐射热的作用,还要具有组织交通、联系分隔生产系统的功能。行道树选用主干通直、高大、抗病虫害的乔木,次要道路和车间引道两侧种植灌木,当和周围生产区绿化原则相矛盾时,以生产区的原则为准。道路转弯处考虑行车视距需要,距路口两侧各20m范围内不得种植乔木,灌木高度不得超过800mm。1.5分区防治措施及工程量1.5.1厂区水土保持措施1.5.L1主厂房区水土保持措施A、工程措施1、表土剥离.调运.临时堆放布局根据规范规定应保护当地表土资源,在

35、施工前对项目建设建设区内的耕地和荒草地进行表土剥离,剥离厚度30cm,运送至临时堆表土场堆放,施工结束后运至绿化隔离带作为绿化覆土和景观微地形构造土。表土(种植)是不可再生的国土资源,表土肥力高、土培种子库丰富,是项目后期绿化用土的最佳选择。(1)表土采区的确定现场调查,项目建设区内耕地种植土丰富,可供项目建设后期绿化用土,根据项目建设区土地利用现状和项目建设后期绿化用土量,采取集中剥采的原则,拟设表土剥采区3处。(2)表土调运在剥采区和临时堆土区设施7米宽施工便道,方便表土运输。施工便道应优先利用项目区已有道路,以减少扰动地表面积,控制新增水土流失。本项目临时堆土区紧连剥采区,无需设置施工便道。(3)临时堆土场设置根据设计场平标高,首先对临时堆土场进行场地平整,面积不得小于临时堆土场面积的12倍,并达到设计地面标高,减少水土流失,节约工程投资。表土剥采调运-临时堆放表见表1.5-1,总体布局详见附图10。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号