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      中俄原油管道沿線土壤質(zhì)量變化趨勢

      2015-02-16 01:03:13葛照欣大慶油田設(shè)計院黑龍江科技大學
      油氣田地面工程 2015年4期
      關(guān)鍵詞:坡地層位表層

      井 巍 葛照欣 大慶油田設(shè)計院黑龍江科技大學

      中俄原油管道沿線土壤質(zhì)量變化趨勢

      井 巍1葛照欣21大慶油田設(shè)計院2黑龍江科技大學

      針對漠大線管道(凍土段)施工期擾動土壤與未擾動土壤(對照點)質(zhì)量進行監(jiān)測,通過監(jiān)測土壤中有效成分,判斷擾動與未擾動土壤質(zhì)量區(qū)別,擾動后土壤質(zhì)量變化趨勢,進而為水土保持治理奠定基礎(chǔ)。從監(jiān)測結(jié)果來看,管道上方、兩側(cè)土壤有效成分含量均低于對照點,說明管道施工對管道上方、兩側(cè)土壤的質(zhì)量有一定的影響,有效成分較對照點低約30%~40%。工程結(jié)束近3年,土壤質(zhì)量恢復約60%~70%。因永凍土原因,土壤質(zhì)量自然恢復較慢,應(yīng)采取人工干預(yù)的措施進行植被,減少水土流失,使土壤質(zhì)量盡快恢復。

      土壤;質(zhì)量;影響;監(jiān)測;管道

      中俄原油管道工程自俄境內(nèi)的斯科沃羅季諾,由漠河入境,最終到達位于大慶市中南部的大慶末站(林源),線路全長973 km,其中穿越大興安嶺多年凍土區(qū)約500 km(漠河首站—加格達奇)。該工程于2011年1月1日建成并正式投入使用,設(shè)計輸油量為3 000×104t/a。

      1 監(jiān)測點位、項目及方法

      結(jié)合環(huán)境影響報告書、現(xiàn)場生態(tài)、植被分布,在兼顧均勻布點的原則下,最終確定了土壤監(jiān)測點位,如表1所示。

      表1 土壤監(jiān)測點位

      每個監(jiān)測點位布設(shè)5個監(jiān)測點,管線上方3個點,兩側(cè)各1個點,均以經(jīng)緯度坐標為中點,管線上方兩個點各距中點15 m,兩側(cè)監(jiān)測點分布在管線兩側(cè),兩點相距10 m。每個監(jiān)測點選3個樣方,分別按表層(0~10 cm)、中層(10~20 cm)、底層(20~30 cm)取土樣。

      監(jiān)測項目及監(jiān)測方法見表2。

      表2 土壤監(jiān)測項目及監(jiān)測方法

      2 監(jiān)測結(jié)果與分析

      2.1 有機質(zhì)和總鉀

      20個采樣點不同部位、不同層位有機質(zhì)和總鉀平均含量見表3。

      表3 不同部位、不同層位有機質(zhì)和總鉀平均含量

      從表3可以發(fā)現(xiàn):土壤中的全鉀從分析數(shù)據(jù)看垂直分布規(guī)律變化不大,但從地表不同生態(tài)系統(tǒng)分布來看,沼澤地要比森林含量高,森林比坡地含量高。分析認為,本地區(qū)土壤呈酸性,雨季土壤中全鉀的酸溶和淋濾及雨水的沖刷作用,導致在低地和雨水匯聚區(qū)鉀含量較高,而森林和坡地雨水沖刷和淋濾都比較大,但森林的落葉和腐殖質(zhì)的分解導致鉀的來源要比坡地和草地要多,多種因素共同作用導致了這種分布。

      該地區(qū)土壤中有機質(zhì)主要集中在0~10 cm范圍內(nèi),10 cm以下的土壤中有機質(zhì)含量明顯降低,分析判斷這個界限是由于凍土而形成的。從分析數(shù)據(jù)看,土壤不同層位的有機質(zhì)含量變化很大。各監(jiān)測點的對照,因距離管線100 m,土壤受管道施工影響很小。

      2.2 總氮和磷

      20個采樣點不同部位、不同層位總氮和總磷平均含量見表4。

      土壤中總氮的質(zhì)量分數(shù)隨土壤深度的增加呈對數(shù)式下降,總氮主要分布于0~10 cm土壤內(nèi),且在同一深度,濕地的總氮質(zhì)量分數(shù)明顯高于森林和坡地。分析認為,濕地主要為灌木和草類,冬季干枯后第二年由于濕地水分充足,植物分解補充了氮元素,而森林雖有落葉,但枝干會保留一部分,且第二年地表水分沒有濕地充足,枯枝落葉的分解沒有濕地效率高導致。

      表4 不同部位、不同層位總氮和總磷平均含量

      此外管道上方表層總氮含量明顯低于管道兩側(cè)和相應(yīng)的對照點,而中層和底層卻又偏高,表明管道上方的土壤在管道施工過程中被混合,現(xiàn)正在逐漸恢復過程中,濕地中的管道上方表層土壤明顯恢復較快。而管道兩側(cè)的土壤和對照點差別不大,主要是表層總氮略低。分析認為是工程過程中的地表植被和腐殖質(zhì)損失等導致,但經(jīng)過兩年已開始恢復。

      總磷主要在表層聚集,隨土壤深度的增加含量降低,在中層和底層變化較小。這是因為大興安嶺地區(qū)氣候較寒冷、濕潤度較大,有機質(zhì)厚度較薄,表層聚集的大量枯枝落葉,隨著時間的推移,有機質(zhì)的積累、植物根系的吸收利用、土壤中淋溶和淀積作用導致磷元素在表層聚集。

      此外,土壤中磷元素在不同生態(tài)系統(tǒng)的平均含量由高到低分別為濕地、原始林、漸伐林和坡地,這是因為雨水的沖刷、聚集和土壤的濕潤度等情況導致的。

      3 結(jié)論

      (1)從管道上方、兩側(cè)與對照點土壤有效成分監(jiān)測結(jié)果來看,管道上方、兩側(cè)土壤有效成分含量均低于對照點,說明管道施工對管道上方、兩側(cè)土壤的質(zhì)量有一定的影響,有效成分較對照點低約30%~40%。

      (2)工程結(jié)束近3年,土壤質(zhì)量恢復約60%~70%(與環(huán)境影響評價現(xiàn)狀監(jiān)測數(shù)據(jù)比較)。

      (3)因永凍土原因,土壤質(zhì)量自然恢復較慢,應(yīng)采取人工干預(yù)的措施進行植被,減少水土流失,使土壤質(zhì)量盡快恢復。

      (欄目主持楊軍)

      10.3969/j.issn.1006-6896.2015.4.008

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