池塘是鱼类生活栖息的场所,也是鱼类病原体的贮藏场所。池塘环境的清洁与否,直接影响到鱼类的健康,池塘经过1年的养殖,各种病原会通过不同途径进入。再加上塘基水冲塌漏、杂草丛生、塘底淤泥沉积过厚,又为病原体繁殖提供了适宜场所。因此,必须坚持年年清塘消毒,才能达到预防鱼病之目的。水产养殖的清塘技术要点主要有:
一、清整池塘。

每年冬天,待鱼出池后,排干池水,修补池埂,拔除池边杂草,并挖去过多的淤泥,让池底冰冻日晒1星期左右。这样可使池塘土壤表层疏松,改善通气条件,加速土壤中有机物质转化为营养盐类,并达到消灭病虫害的目的。
二、药物清塘。
池塘除养殖鱼类外,往往还混有野杂鱼虾及各种生物,如细菌、螺、蚌、青泥苔、水生昆虫等,它们有些本身能引起鱼生病,有些则是病原体的传播媒介,有些还会直接伤害养殖鱼类。药物清塘能起到除野和消灭病原之作用,是预防鱼病的重要措施。
常用的清塘药物有生石灰、漂白粉、茶饼、氨水等。其中以生石灰、氨水、漂白粉清塘具有较多优点。生石灰不但能杀灭塘内病原、中间寄主、携带病原的动物和敌害,而且还有改良土壤、水质和施肥作用;氨水、漂白粉和生石灰有同样的杀灭作用,氨水还有施肥作用。茶饼灭菌作用不大,防病效果稍差。
生石灰清塘方法有2种,一是干池清塘,先将池水放干或留水深5-10厘米,亩用生石灰50-75公斤(如淤泥多可将生石灰增量10%左右)。清塘时在塘底挖掘几个小坑,或用木桶等,把生石灰放入加水溶化,不待冷却立即均匀向四周泼洒(包括堤岸脚),第二天早晨最好用耙耙动塘泥,消毒效果更好。另一种是带水清塘,每亩平均水深1米用生石灰120-150公斤,通常将生石灰放入木桶或水缸中溶化后立即全池遍洒。7-8天后药力消失即可放鱼。因水有硬度,生石灰会与镁等反应,带水清塘比干塘清塘防病效果更好,但生石灰用量较大,成本较高。用生石灰清塘,能迅速杀死野杂鱼,各种卵、水生昆虫,寄生虫和病原菌等,而且,由于碱的游离,可发生中和反应,改变酸环境,使池塘呈微碱性,同时增加了钙的含量,为水生植物和动物提供了营养。
盐渍土处理技术
改良盐土的根本目的在于将根系层的盐分减少到一定限度。由于盐土区往往是旱、涝、盐相伴发生,必须抗旱、治涝、洗盐相结合,因地制宜采取综合措施,可通过平整土地(以消除盐斑)、排水、灌溉、种稻、种植绿肥和耕作施肥等措施来改良。
改良碱土的根本目的在于以交换性钙取代交换性钠来减低ESP,改良物理性状。施用钙盐是改良碱土的基本方法。如用石膏为改良剂。碱土中的交换性钠被石膏中的钙交换,土壤胶体就会在钙离子的作用下重新凝聚,形成结构。反应生成物中的硫酸钠可被灌溉水或雨水淋洗,减低了土壤碱性。改良碱土也应采用深耕、施用大量有机肥、掺砂和客土等综合措施。特别应注意的是,在改良碱化盐土(或盐性碱土)时,在洗盐之前,必须先将土壤的ESP降低(施用石膏或硫璜),否则,盐分一经洗去,土粒絮散,透水性降低,给进一步洗盐改良增加难度。
盐渍土的主要性状
盐渍土是指含盐量超过一定数量的土。我国颁布的《盐渍土地区建筑规范》(SYT0317—1997)规定,当地基土中易溶盐含量超过03%时,就应按盐渍土地基进行勘察、设计和施工。
盐渍土地基的危害主要体现在以下3个方面:①盐渍土地基浸水后,因盐溶解而产生地基溶陷;②某些盐渍土(如含硫酸钠的土)地基,在温度或湿度变化时,会产生体积膨胀,危害建筑物和地面设施;③盐渍土中的盐溶液会导致建筑物和地下设施的材料腐蚀。
盐渍土地基处理的目的主要在于改善盐渍土的工程性质,消除或减小地基因浸水而引起的溶陷或盐胀等。盐渍土地基处理的范围和厚度应根据其含盐类型、含盐量、分布状态、盐渍土的物理和力学性质、溶陷等级、盐胀特性及建筑物类型等确定。
1盐渍土地基溶陷的处理方法
大量的工程和试验表明,盐渍土在天然状态下,由于盐的胶结作用,其承载力一般都较高,可作为一般工业和民用建筑的良好地基,但当盐渍土地基浸水后,土中易溶盐被溶解,溶陷迅速发生,承载力显著下降。盐渍土的地基处理方法主要有预浸水法、强夯法、换土垫层法、盐化处理等,也可将预浸水法与强夯法结合起来,即先浸水后强夯,这种方法在处理含结晶盐较多的砂石类土中效果较好。
(1)预浸水法
预浸水法是对拟建建筑物的地基预先浸水,在渗透过程中,土中易溶盐溶解,并渗流到较深的土层中,易溶盐的溶解破坏了土体的结构,土体在自重压力下产生压密,导致土层溶陷。预浸水法具有处理效果较好、施工方便、成本低等特点,适用于厚度较大、渗透性较好的砂性土类盐渍土,对于渗透性较差的粘性土效果不好,一般不采用。
采用预浸水法处理盐渍土地基时,浸水场地面积应根据建筑物的平面尺寸和溶陷土层厚度确定,浸水场地平面尺寸每边应超过拟建建筑物边缘不小于25m,浸水深度应达到或超过地基溶陷性土层厚度或预计可能的浸水深度。浸水水头高度不宜低于03m,浸水时间一般为2~3个月,浸水量一般与盐渍土类型、含盐量、厚度、水的矿化度及浸水时气温等因素有关,根据有关资料,建议按下式估算浸水量:
地质灾害防治技术
式中:Q为1m厚盐渍土层,累积1m2的浸水量(m3);K为与浸水的矿化度有关的系数,低、中矿化度取10,对高矿化度(大于1000mg/L)的水取15;n为与盐渍土类型有关的系数,对砂、砾和卵石可取10,对粉土取15,对粘性土取17;C为地表下1m厚土层的平均含盐量(%);t为浸水时的平均气温(℃)。
采用浸水预溶方法处理地基应注意如下几点:
1)浸水预溶不得在冬季有冻结可能的条件下进行;
2)应考虑对邻近建筑物和其他设施的影响,根据某些试验结果,其影响半径可达到12倍的浸水坑直径;
3)浸水预溶结束10天左右应进行基础施工,在施工过程中应保持地基土湿润,因为在含水量降低的情况下,土的溶陷性有恢复的可能性。
(2)换土垫层法
对于溶陷性较高,但不很厚的盐渍土采用换土垫层方法消除其溶陷性是较为可靠的,即把基础下一定深度范围内的盐渍土挖除,如果盐渍土层较薄,可全部挖除,然后回填不含盐的砂石、灰土等替换盐渍土层,分层压实。作为建筑物基础的持力层,可部分消除或完全消除盐渍土的溶陷性,减小地基的变形,提高地基的承载能力。
在盐渍土地区,当盐渍土层仅存在于地表下1~5m厚时,可采用砂石垫层处理地基,将基础下盐渍土层全部挖除,回填不含盐的砂石材料(也可采用土垫层或灰土垫层)。应注意,此种方法仅适用于当盐渍土层不厚,可全部替换时。因砂石垫层透水性较好,如果砂石垫层下还残留部分溶陷性盐渍土层时,则地基浸水后同样会产生溶陷。采用砂石垫层是针对完全消除地基溶陷而言,其挖除深度随盐渍土层厚度而定,但一般不宜大于5m,太深会给施工带来较大困难,也不经济。
砂石垫层的厚度应保证下卧层顶面处的压应力小于该土层浸水后的承载力,还应保证垫层周围盐渍土溶陷时砂石垫层的稳定性,如果垫层宽度不够,四周盐渍土浸水后产生溶陷,强度降低,垫层就有可能部分被挤入侧壁的盐渍土中,使基础沉降增大。砂石垫层宽度的计算一般采用扩散角法,以条形基础为例,砂石垫层的底宽应满足如下公式:
地质灾害防治技术
式中:B′为砂石垫层底宽(m);B为条形基础的宽度(m);z为砂石垫层的厚度(m);θ为垫层压力扩散角(°),当垫层材料为碎石时,θ=40°;当垫层材料为粗砂或中砂时,θ=30°。

不论是条形基础还是矩形基础,垫层每边超出基础底面的宽度不得小于垫层厚度的25%,并不得小于05m。
砂石垫层的材料必须有足够的强度,应选用不含盐,颗粒级配良好,质地坚硬的中粗砂、砾砂、卵石或碎石(粒径小于50mm),但要注意,许多地方砂中含盐量较高,施工前须经洗盐处理,颗粒不均匀系数大于10为宜,回填材料含泥量不得大于5%,不得含有草根、垃圾等有机杂物。
基坑开挖后,应验证基坑底部土层确实为非盐渍土时方可进行下一步施工。施工时应控制最佳含水量,分层铺设并夯(压)实,确保垫层的密实度达到设计要求,垫层底面应铺设在同一标高上。垫层夯(压)实方法常用的有平振法、夯实法和碾压法等。
施工时现场要进行记录,每一层的密实度经检验合格后,方可进行上一层的施工,质量检验可采用容积不小于500cm3的环刀压入垫层中取样,测定其干重度,以不小于砂料在中密状态时的干重度为合格,如中砂一般为155~160kN/m3。对于有特殊要求或重要的建筑物,宜进行现场载荷试验检验施工质量。
如果全部清除盐渍土层较困难,也可以部分清除,将主要影响范围内的溶陷性盐渍土层挖除,铺设灰土垫层。采用灰土垫层,一方面清除了地基持力层上部土层的溶陷性,另一方面灰土垫层具有良好的隔水性能,对垫层下残留的盐渍土层具有防水作用。
灰土垫层分为局部垫层和整片垫层两种。对溶陷等级为Ⅱ、Ⅲ级的盐渍土地基,除了次要建筑以外,宜采用整片式灰土垫层,其垫层超出外墙基础宽度不宜小于垫层厚度,并不得小于15m。对于大跨度或特殊柱距的工业厂房等独立结构,采用整片灰土垫层则挖土方量太大,影响施工进度,也不经济;可采用局部处理,但垫层每边超出基础底面的宽度不得小于灰土垫层厚度的40%,并不得小于05m。
灰土垫层的施工可按《盐渍土地区建筑规范》(SYT 0317—1997)进行。一般由备料、搅拌、铺设、夯实和质量检验等几个工序组成。
1)备料:选择适宜的土料作灰土垫层。土料中不宜含有盐类,尤其不得含有硫酸盐类,如条件限制,应根据含盐土料的灰土垫层强度和渗透试验结果确定,其含盐率不得超过08%。土料塑性指数介于10~20之间为宜,铺设效果好。施工前土料应过筛,粒径大于15mm的土、耕植土、冻土、建筑垃圾及有机杂质大于8%的土料等都不得使用。石灰应以生石灰块消解3~4天后使用,需粉碎过筛,其粒径不得大于5mm,熟石灰中不得夹有未熟化的生石灰块,也不得有过多水分,石灰质量应符合国家技术标准规定的Ⅱ级以上的生石灰或消石灰的技术指标,要尽量缩短石灰的存放时间,不宜超过3个月,长期存放将降低石灰活性。
2)搅拌:将3∶7或2∶8的灰土与一定量的水混合在一起,搅拌均匀,并控制含水量。施工现场直接检验方法一般是用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜,这时的灰土基本上接近最佳含水量,如果灰土料水分过多或不足时,应晾干或洒水润湿。搅拌可分为就地搅拌和集中搅拌两种,视工程对象和施工条件而定。
3)铺设:铺设灰土前必须验收基坑(槽),大面积的整片垫层,可分段开挖、分层回填、夯(压)密实,但不得在墙角、柱基和承重窗间墙下接缝。上、下两层应避免竖向接缝,其错开距离不宜小于10m。在施工缝两侧各10m范围内,应增加夯(压)实遍数。每层铺设厚度应视夯(压)实的不同机具而定,一般为200~300mm。
4)夯(压)实:将铺设的灰土夯(压)实到设计或规定的密度,根据工程要求及施工条件参考表4-4的方法确定。每层灰土的夯(压)实遍数应根据现场试验确定。
表4-4 灰土垫层夯(压)实方法和铺设厚度
灰土垫层施工结束后,应击实,再进行基础施工和回填基坑,防止日晒雨淋。
5)质量检验:灰土垫层的每一道工序都应重视质量检验工作,施工质量检验包括选用灰土料的配和比、灰土搅拌均匀程度、用水量、灰土的干重度、垫层的强度和抗渗指标等。施工中应分层取样检验,取样位置应在每层表面下2/3厚度处,测定灰土垫层的干重度,取样数量不应少于下列要求:整片灰土垫层,每100m2取2处;独立基础下灰土垫层,每个取1处;条形基础下的灰土基础,每30m2取1处,每个施工段取2处;管道基础下的灰土垫层,每50m2取1处,每个施工段取2处。
当盐渍土层较厚时,砂石垫层可改为砂石墩,灰土垫层则改成灰土墩。另外,砂、石和灰土等材料耐腐蚀的性能比混凝土或钢筋混凝土好,适宜在盐渍土地区使用。
此外,还可采取盐化处理法、强夯法以及桩基等方法进行盐渍土地基的防溶陷处理,可参考相关规范进行设计和施工。
2防止盐渍土地基盐胀
盐渍土的盐胀一般指碳酸盐盐渍土的盐胀和硫酸盐盐渍土的盐胀,前者在我国的分布面积较小,其危害程度也较低;而后者分布较广,对工程造成的危害大,在某些地区(如新疆)危害相当严重。所以,国内的一些防止盐渍土盐胀的措施主要是针对硫酸盐盐渍土而言。下面介绍几种在国内证明此较有效地防止硫酸盐盐渍土盐胀的方法。
(1)设施变形缓冲层
我国新疆硫酸盐盐渍土地区,广泛采用这种方法来防止盐胀破坏建筑物地坪,取得了良好的效果。这种做法是在地坪下设一层厚20cm左右的不含砂的大粒径卵石层,小头朝下立栽于地,使盐胀变形得到缓冲。缓冲层的构造如图4-15所示。
图4-15 缓冲层的构造
(2)设地面隔热层
盐渍土地基因盐胀而隆起的大小,除与硫酸盐的含量有关外,主要取决于土的温度和湿度的变化。当土温的变化范围小于某极值[Δt]时,即使含硫酸盐较多的土,因无相变而不产生体积变化,所以在天然情况下,土中一定深度(h)以下,地温由t2变成t2′时,因t2-t′2<[Δt],故不产生盐胀,盐胀只在有效盐胀区范围内出现。
根据这一原理,如在地面设一隔热层,使盐渍土层顶面的温度变化减小到t2-t′2<[Δt],则有效盐胀厚度h=0,就可以达到完全消除盐渍土地基盐胀的目的,而不需要采用换土垫层法,将盐渍土挖除。
隔热层的厚度(δ)可由土的一维稳定热传导理论,根据简化的计算公式求得。若最大月平均气温的变化为Δt=t0-t′0。其中t0为当地最高月平均气温(℃),t′0为当地最低月平均气温(℃),则有
地质灾害防治技术
式中:λ为隔热材料的导热系数(W/m·℃),由试验确定或热工材料手册查得;α为隔热材料的吸(或放)热系数(W/m·℃),由试验确定或热工手册查得;Δt0为最大的月平均气温变化(℃),由当地气象资料查得;Δtl为最大的月平均地温变化(℃),由当地气象资料查得;[Δt]为不同地温和硫酸盐浓度下,产生盐胀的地温变化极值(℃)。
为了保持隔热材料的持久性,通常在其顶面铺设防水层,防止地面水渗入隔热层。

积盐层是盐土的诊断层。中国新拟的积盐层标准涉及积盐层的含盐量、积盐层出现的部位和厚度以及测定含盐量的采样时间,具体规定如下:1)对积盐层易溶盐含量下限的要求依不同盐类而异,氯化物盐土(盐分组成中Cl-占80%以上)≥6克每千克,硫酸盐盐土≥20克每千克,氯化物和硫酸盐混合型的盐土≥10克每千克,苏打盐土则要求每千克土含苏打05厘摩尔以上;2)在土表30厘米深度范围内,积盐层至少1厘米厚;3)应以旱季(3—5月)或未灌溉前土壤积盐层的含盐量为准。美国土壤系统分类制的积盐层是指次生性可溶盐含量≥20克每千克、厚度≥15厘米的土层,其厚度厘米数×盐分含量百分≥60%。联合国土壤分类制中的盐土是以表层以下、125厘米深度以内的土壤饱和提取液在25℃时的电导率大于15分西每米为划分依据。
国际上对碱土的诊断指标尚未统一,习惯上用碱化度、电导率和pH作为划分指标。碱化度大于15%(美国)或20%(前苏联、中国),电导率<4分西每米,pH值高于85即划为碱土。当前国际上有把碱土的碱化指标提高的趋势。中国学者新近建议的指标为:碱化层的碱化度大于30%,pH大于9,表层土壤含盐量不超过5克每千克。美国土壤系统分类制对碱化层的规定更细,除了必须具有粘化层的某些性质外,还须具有下列特性:1)上部多呈柱状或棱柱状结构,少数情况下为块状结构,时有淋溶层舌状物伸入其中,并达25厘米以上,其中含无包被的粉粒或砂粒。2)上部40厘米厚度范围内有某亚层的钠吸附比(SAR)①60000011_0195_0≥13(或ESP≥15);但如2米深度内有些土层SAR≥13(或ESP≥15),则本层上部40厘米内,交换性镁+交换性钠>交换性钙+交换性酸(pH为82时)。由于土壤碱化度是一个相对数值,当土壤交换量低时,即使土壤交换性钠离子含量不高,而碱化度数值可以很高,便会使碱土范畴扩大化;此外,在不同土壤水分状况和气候条件下,不同种类植物对土壤碱化度有不同的反应。当前国际上普遍认为,在进行碱土的分类和分级时,除应充分注意碱土的ESP、EC和pH三项指标外,还应考虑碱土的SAR、土壤机械组成和矿物组成、大团聚体的熟化程度、粘粒的分散性以及结构层(B层)的有无及其形态特征等。 盐土一般没有明显的发生层次,典型盐土以地表有白色或灰白色的盐结皮、盐霜或盐结壳为剖面特征。
碱土具有特殊的剖面构型。典型碱土的剖面形态为E-Btn-Bz-C型。表层为淋溶层(E),厚20—25厘米,有时仅几厘米,一般是灰色或浅灰色,片状或鳞片状结构。淋溶层之下是碱化层(Btn),又称柱状层,比淋溶层厚度大,但变异很大,一般呈褐色或近于褐色,有时为油黑色,很紧实,为圆顶形的柱状结构,这是由分散的粘粒经过长时期向下移动而形成的。在柱状顶部常有一薄薄的白色SiO2粉末间层,这是由于碱性条件使粘土矿物发生水解,水解产物中的铁、铝等氧化物被淋洗至下层,硅酸失水而呈粉末状残留的结果。碱化层之下是盐化层(Bz),易溶性盐含量很高,呈块状或该状结构。再下为母质层(C)。 盐土的质地一般较粘重。除苏打盐土外,盐土胶体多呈凝絮状态,因而有较好的结构。盐基饱和,一般呈碱性反应。除草甸盐土外,腐殖质含量一般很低。除含盐母质上形成的盐土外,盐土的盐分含量沿剖面分布多呈上多下少的特点。
碱土的物理性质很差,有机胶体和无机胶体高度分散,并淋溶下移,表土质地变轻,碱化层相对粘重,并形成粗大的不良结构。湿时膨胀泥泞,干时收缩硬结,通透性和耕性极差。除部分柱状碱土的表层外,土壤呈强碱性反应。易溶盐遭淋溶,量少且集中在碱化层以下。表层SiO2含量较下层高,R2O3,含量较下层低,这是由于表层粘土矿物在强碱作用下发生分解,R2O3下移而SiO2残留的结果。


