污染水体的植物修复技术

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植物修复技术在水体污染治理中的应用

植物修复技术在水体污染治理中的应用

植物修复技术在水体污染治理中的应用摘要:植物修复技术是一项非常先进的技术,将其运用到水体污染治理过程中,可以收到十分良好的效果。

本文首先分析了修复技术的基本含义,接着阐述了修复技术的种类,如对于植物分解吸收的分析;对于植物挥发的分析。

最后阐释了关于植物修复技术的运用,如去除重金属;去除有机污染物;修复工程建设的分析等,希望以此给有关人员提供参考。

关键词:植物;修复技术;水体污染治理;应用引言水是人们生活中不可或缺的东西,是人们生存的必要性条件,对于社会发展有着非常重要的作用。

可是,这些年来,中国为取得更高的经济效益,增加工业化以及城市化的快速增长,再者,伴随着我国人口的增多,造成水量用水加大,而工厂污水排放量上涨。

长此以往,中国很多的河流与湖泊均遭到了污染,且污染严重,大部分湖泊无法达到良好的水源水质指标,在如此情况下,将会给中国经济可持续发展造成严重的阻碍,且还会威胁到人们的生命安全。

对于这样的情形,需要人们充分认识到进行水体污染治理和修复是必须要做的事情。

因而,下面就对植物修复技术在水体污染治理过程中的运用进行了简单的探索。

1关于植物修复技术的分析一般来说,需要了解与认识到植物修复技术的含义,才可以对植物修复技术在水体污染治理过程中的运用有着比较深刻的理解。

而植物修复技术从表层意思来理解,就是相关技术工作人员对于一部分植物的特征认识与了解的基础之上,采用这部分植物所具备的独特功能,对水体中产生的污染物进行有效的分解以及吸收,进而使其能够达到水体保护的有效目的。

而比较新型的水体修复技术和以往的水体修复技术,例如分离方式、稀释方式、淋洗方式等相比较,其治理成本费用比较低。

并且,其非常适应环境美学,具有追寻治理流程本质等优势。

这一概念自从二十世纪七十年代被提出之后,由于多种优势而获得了广泛运用。

其成本较低,对环境造成的影响较小,因此在美国、西欧等多个国家都得到了普遍关注。

也有不少国家开展了针对此项技术的研究工作,并获取了不少研究成果。

受污染水体的生物-生态修复技术

受污染水体的生物-生态修复技术

受污染水体的生物-生态修复技术受污染水体的生物-生态修复技术水是生命的源泉,然而随着工业化和城市化进程的加速,水体污染问题日益加剧。

受污染的水体不仅影响着大自然的生态平衡,也直接威胁着人们的健康和生活质量。

因此,研究和应用适用于受污染水体的生物-生态修复技术是当前亟待解决的问题之一。

本文将介绍几种常见的受污染水体修复技术,包括植物修复、微生物修复和人工湿地修复。

首先,植物修复是一种常见且有效的水体修复技术。

通过植物的生理代谢和根系吸收作用,能够有效吸收并转化水体中的污染物,达到净化水体的目的。

植物修复具有生态、经济和美观等优势,被广泛应用于河湖、污水处理厂、矿山排水沟等水体修复中。

其中,节水植物、浮萍、香蒲等被广泛应用于水体修复中,其根系可以吸收水体中的重金属离子、有机物等污染物质。

其次,微生物修复也是一种常用的水体修复技术。

通过选种适应水体污染环境的微生物菌株,可以分解、转化水体中的有机物、重金属等污染物质。

微生物修复技术具有高效、经济和环保的特点,常用于废水处理、河湖富营养化修复等方面。

例如,通过添加特定微生物菌剂,在废水处理过程中降解有机废水,可以有效提高废水的处理效果。

最后,人工湿地修复是一种集生物、生态和工程于一体的水体修复技术。

通过构建具有水体处理功能的人工湿地,可以有效去除水体中的污染物,提高水体质量。

人工湿地修复技术被广泛应用于城市污水处理、湿地保护和河湖修复等方面。

例如,通过合理设计湿地植物群落和水流通道,可以实现水体的自然净化和生态保护。

总之,受污染水体的生物-生态修复技术是解决水体污染问题的重要途径。

植物修复、微生物修复和人工湿地修复是目前常见且有效的修复方式。

然而,水体修复并非只有一种方法可以解决所有问题,具体针对不同的水体污染问题,需要综合运用多种修复技术,并根据实际情况进行调整和优化。

随着技术的不断发展和创新,相信在不久的将来,受污染水体的修复问题将得到更好的解决综上所述,植物修复、微生物修复和人工湿地修复是当前常见且有效的生物-生态修复技术,可用于解决水体污染问题。

植物修复技术在废水治理中的应用

植物修复技术在废水治理中的应用

植物修复技术在废水治理中的应用植物修复技术是一种使用植物来修复、净化废水的环保技术。

它以植物的吸收和转化作用为基础,结合土壤微生物的生物降解作用,将废水中的有害物质转化成无害的物质,从而达到净化水质的目的。

植物修复技术在废水治理中的应用广泛,具有以下几个方面的优势。

首先,植物修复技术成本低廉。

相比于传统的化学方法或物理方法,植物修复技术无需购买昂贵的设备,只需选择适合的植物种类,便可以进行废水的治理。

其次,植物修复技术对环境友好。

植物修复不产生二次污染,可以保持和恢复生态系统的平衡,对环境的影响较小。

此外,植物修复技术操作简单,易于控制和管理。

在具体的应用中,植物修复技术根据废水的性质选择不同的植物种类。

常见的植物包括菖蒲、莲藕、箬竹等。

这些植物具有很强的吸收能力,能够有效地吸附和吸收废水中的有害物质。

同时,它们的根系能够分泌有机物质,为土壤微生物提供营养,促进土壤微生物的生长和活动,加速废水中有机物质的降解。

植物修复技术在废水治理中的具体操作步骤一般包括:废水预处理、植物种植、植物生长管理、废水处理效果评估等。

废水预处理主要是去除废水中的悬浮物、胶体物质和易挥发有机物等,以确保废水进入植物修复系统的水质符合要求。

植物种植阶段需要根据废水的性质选择适合的植物种类,并进行适当的管理和维护,以保证植物的正常生长和废水净化效果。

废水处理效果评估可以通过监测废水的各项指标来评估植物修复技术的实际效果,并对修复系统进行优化和改进。

总的来说,植物修复技术在废水治理中具有广阔的应用前景。

通过选择适合的植物种类和科学管理,可以有效地降低废水的污染物浓度,改善水质,保护水资源。

因此,加强植物修复技术的研究和推广,对于实现环境保护和可持续发展具有重要意义。

同时,政府应加大对植物修复技术的支持和投入,培养相关专业人才,激发行业创新活力,推动植物修复技术在废水治理中的更广泛应用。

受污染水体的生物-生态修复技术

受污染水体的生物-生态修复技术

受污染水体的生物-生态修复技术随着社会经济的快速进步和人口的持续增加,许多水体逐渐受到了各种污染物的侵略,其中包括有机污染物、无机污染物和重金属等。

这些污染物对水体的生态环境和生物多样性造成了严峻的破坏。

为了保卫水体资源和维护生态平衡,人们开展了各种生物-生态修复技术,通过生物修复和环境工程手段来改善受污染水体的环境质量,恢复其生态系统功能。

一、生物修复技术1. 植物修复植物修复是一种利用植物的自我代谢和排放机制净化水体的技术。

植物修复主要利用植物的吸附、降解和积累作用来清除水体中的有机污染物和重金属等有害物质。

植物修复技术可以分为直接修复和间接修复两种方式。

直接修复指的是将植物种植在受污染水体中,通过植物的生理代谢作用来降解有机污染物和吸附重金属。

间接修复是将植物种植在植物过滤池、湿地等环境中,通过植物的吸附和过滤作用来净化水体,同时提供适合生物生长的环境。

2. 微生物修复微生物修复是利用具有降解能力的微生物来清除水体中的有机污染物的技术。

微生物修复技术可以通过添加活性菌群或者增强现有菌群的抗性来降解有机污染物。

常见的微生物修复技术包括厌氧修复、好氧修复和固相微生物修复等。

微生物修复技术具有操作简易、成本低、效果明显等优势,适用于处理一些高浓度、难降解的有机污染物。

二、生态修复技术1. 流域治理流域治理是一种利用流域综合整治手段来修复受污染水体的技术。

通过在流域范围内对水土流失、岸线塌陷、土壤侵蚀等问题进行综合治理,缩减污染物输入水体的量和污染物的浓度,从源头上减轻水体污染。

2. 湿地建设湿地建设是一种利用湿地生态系统的自净作用来修复受污染水体的技术。

湿地具有优良的水体净化能力,能够通过湿地植物吸附、降解污染物,以及湿地微生物的降解作用来净化水体。

同时,湿地还可以作为生态环境的过渡区,提供适合生物生长的环境。

3. 人工触角带建设人工触角带是一种通过建设人工湿地来修复受污染水体的技术。

触角带是指位于水体岸线上潮汐带上的带状生态环境,通过人工构造并种植相应的湿地植物,利用植物的吸附、降解作用以及微生物的降解能力来净化水体。

污水处理中的生态修复技术

污水处理中的生态修复技术

污水处理中的生态修复技术污水处理是一项非常重要的环境保护工作,它的目的是将废水中的污染物去除或减少到一定限度,以保护水体生态系统的健康和人类健康。

而在污水处理过程中,生态修复技术发挥着重要的作用。

本文将分点介绍污水处理中的生态修复技术,总结其作用和优势。

1. 植物修复技术:- 植物修复技术是一种以植物为基础的修复方法,常用的植物包括芦苇、菱角等,它们通过吸收废水中的营养物质和重金属来净化水体。

- 植物修复技术具有低成本、适应性强的优势,可以有效处理中小型污水处理厂的废水,同时可以提高水体的氧含量,增加水质的透明度。

2. 人工湿地技术:- 人工湿地技术是一种利用湿地植被和微生物降解有机物的处理方法,可以模拟自然湿地的生态环境,促进水中的氮、磷等污染物的转化和降解。

- 人工湿地技术具有处理效果好、对环境友好等优势,能够有效去除水体中的有机物和营养盐,改善水质。

3. 生物滤池技术:- 生物滤池技术是一种利用微生物在填充物表面形成的生物膜降解废水中的有机物质、氨氮等污染物的方法。

- 生物滤池技术具有处理效果稳定、运行成本低等优势,能够去除废水中的有机物和氨氮,并且具有较高的适应性,可适用于各种规模的污水处理厂。

4. 紫色生态系统技术:- 紫色生态系统技术是一种结合了生物学、生态学和环境科学的生态修复技术,通过建立一个人工生态系统,增强水体的净化能力。

- 紫色生态系统技术具有良好的废水处理效果和生态修复效果,同时能够增加水体生态系统的稳定性和抵抗力。

5. 水草共生技术:- 水草共生技术是一种利用水草与微生物协同作用的修复方法,水草通过吸收营养盐和生长代谢,促使微生物降解水体中的污染物。

- 水草共生技术具有处理效果好、能够提高水体的氧含量和水质的透明度等优势,同时能够增加水体的灵敏度和自净能力。

污水处理中的生态修复技术在提高水体的水质、保护水生态系统健康方面发挥着重要作用。

这些技术具有处理效果好、适应性强、成本低等优势,能够满足不同规模和不同水质的污水处理需求。

生物技术在水污染治理中的应用

生物技术在水污染治理中的应用

生物技术在水污染治理中的应用水是生命之源,然而随着工业化和城市化的不断发展,水污染成为了一个严重的问题。

传统的水污染治理方法往往昂贵且效果有限,因此生物技术作为一种新的治理手段备受重视。

生物技术利用生物体的生理代谢过程,运用生物体的特性来清除水中污染物。

本文将探讨生物技术在水污染治理中的应用,以及其优势和局限性。

1.植物修复法植物修复法是一种利用植物修复水体中污染物的方法。

植物通过吸收水中的有害物质,并将其转化为无害物质。

这种方法不仅具有环保效果,还可以实现可持续的治理。

例如,一些具有良好吸附能力的水生植物可以有效去除水中的重金属离子,如亚洲莲花、香蒲等。

同时,植物修复法还可以改善水体的生态环境,提高水质和水资源的可持续利用率。

2.微生物降解法微生物降解法是利用微生物对水中有机物进行降解的一种生物技术。

微生物降解的过程中,微生物通过代谢活动将有机污染物分解为二氧化碳和水,从而净化水体。

此外,微生物还可以将有机物转化为对生态系统有益的物质。

目前,微生物降解法已被广泛应用于水处理厂和工业废水处理中,取得了显著的效果。

3.生物固相吸附法生物固相吸附法利用生物吸附剂对水中的有害物质进行吸附和去除。

生物吸附剂通常是一些具有特殊吸附能力的生物材料,如改性海藻、微生物膜等。

这些生物吸附剂在吸附水中污染物的同时,还可以起到保护生物活性和再生利用的作用。

生物固相吸附法具有高效、低成本和环境友好等优势,因而受到了广泛的关注和应用。

生物技术在水污染治理中具有诸多优势,如具有针对性,操作简便,治理效果持久等。

然而,生物技术也存在一些局限性,例如治理周期长、适用范围窄、技术成本高等。

因此,在实际应用中,需综合考虑不同生物技术的特点,并结合具体的水污染情况选择合适的治理方法。

总而言之,生物技术在水污染治理中具有重要的应用价值,可以为水污染治理带来创新和突破。

随着生物技术的不断发展和完善,相信在不久的将来,生物技术将成为水污染治理的主要手段,为保护水资源做出更大的贡献。

探究水污染治理中大型水生植物修复技术

探究水污染治理中大型水生植物修复技术

探究水污染治理中大型水生植物修复技术摘要:近年来,城市和经济快速发展所带来环境污染问题日益严重,特别是水污染问题急需解决。

在污水治理中,大型水生植物修复技术有非常积极的作用,本文主要介绍了大型水生植物对氮、磷、有机污染物、重金属的吸收、降解、吸附和沉降、抑制藻类生长的机理、以及水生植物种类的选择和配置,并展望了大型水生植物修复技术的前景。

关键词:大型水生植物;植物修复技术;水污染治理一、植物修复技术在水污染治理中,生物修复技术其中的一个分支就是植物修复技术。

其是利用特定的植物对某种环境污染物的吸收、超量积累、降解、固定、转移、挥发及促进根际微生物共存体系等特性,降低或清除环境污染物,使污染环境得以恢复的科学与技术。

二、大型水生植物大型水生植物主要包括水生维管束植物和高等藻类,包括四种生态类型:挺水植物、浮水植物、飘浮植物和沉水植物。

挺水植物的根扎入泥中、茎叶挺出水面、植株高大,常见的有芦苇、香蒲、荷花、千屈菜、水葱;浮水植物的根生于泥中、叶片漂浮水面或略高于水面上,常见种类有王莲、睡莲、萍蓬草、芡实;漂浮植物的根漂浮于水中、叶完全浮于水面,整株植物可随水漂泊,如凤眼莲、浮萍;沉水植物的根扎于泥中、茎叶沉入水中,有金鱼藻、苦草、菹草、眼子菜等。

三、大型水生植物的修复机理(一)吸收水体中的污染物1.吸收水体中的氮、磷等无机营养物质水生植物对富营养化水体具有良好的修复效果。

当大量的N、P等进入水体时,就会引起水体富营养化,而这些营养元素是大型水生植物生长的营养来源。

水生植物能直接吸收利用污水中的氮、磷等营养物质,供生长发育需要。

水体中的无机氮可被植物直接摄取合成蛋白质与有机氮,之后随着收割,植物被转移出,所吸收的营养物质也随之移出水体,从而达到净化的目的。

水中的无机磷同样是植物必需的营养元素,污染水体中的无机磷被植物吸收和同化后转化成植物的ATP、DNA、RNA等有机成分,然后通过植物的收割而移去。

大型水生植物具有过量吸收氮、磷等营养元素的能力。

水体生态修复方法

水体生态修复方法

水体生态修复方法
常见的水体生态修复方法包括:
1.湿地修复:湿地是生态系统中的重要组成部分,可以净化水质、维持生态平衡。

通过建造人工湿地、恢复自然湿地等方式,可以有效修复水体生态。

2.植物修复:通过种植具有吸收营养物质、降解污染物等作用的水生植物来修复水体生态。

如喜旱莲、凤眼莲、黑三角草等。

3.生态养殖:生态养殖可以有效增加水体底栖生物数量,改善水体生态环境,促进水体自我净化能力。

比如水生虾、螺蛳等。

4.化学处理:如投放硫酸铜、氢氧化铝等化学药剂,杀死污染物中的有害细菌或将污染物转化为不易挥发的物质。

5.生物法修复:通过投放用于处理水污染的微生物菌剂来修复水体。

这种方法不仅可以减少化学物质的使用,同时亦能够促进水体自净作用。

6.土壤修复:在水体入口处种植具有吸收重金属、磷等物质能力的植物,通过根系吸附,吸收水中有害物质,将这些物质抽出,达到水环境净化的作用。

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2016/7/1 20
沉水植物
• 沉水植物在水体修复中具有重要的作用,由于沉水植物的茎叶和表
皮与根一样具有吸收作用,因而具有较强的净化能力。沉水植物占
优势的水体水质清澈、生物多样性高,水生植物在不同的营养级水
平上存在维持水体清洁和自身优势状态稳定的机制。因此恢复以沉 水植物为主的水生植物被认为是合理的有效的净化水质的重要措施, 代表植物(狐尾藻、金鱼藻)
力。研究表明,水生植物的N 和P 含量都达到或超过生长所需最低 的N 和P 阈值,代表性浮叶植物和沉水植物的N、P 含量随着湖泊营 养水平提高呈现规律性变化。与藻类相比,氮、磷在水生植物体内
储存更加稳定,因为其生命周期更长。当水生植物被转移出水生生
态系统时,被吸收的营养物质也随之移出了水体,从而达到净化的 目的。
• 茎叶浮水、根固着或自由漂浮的植物,分为根生浮叶和自由漂浮植
物。其吸收污染物主要部分是根和茎,叶处于次要位置。大多数为
喜温植物,夏季生长迅速,耐污性强,对水质有很好的净化作用,
也有一定的经济价值,但扩展能力较强易泛滥。代表(睡莲、荇菜)
漂浮植物
• 漂浮植物在光照竞争中占绝对优势,生长力很高,能够吸收水体中
存在的问题
• • • • • •
水生植物在工程应用中受各种环境因子影响大处理周期长; 水生植物净化系统的工艺设计、最优化配置和后续处理还不完善; 需要不断寻找和选育适应能力强,净化效率高的物种; 不断开发已应用于水体修复的植物的新功能; 不同水体中如何选择植物种类和搭配植物群落才能取得最好的效果。 水生植物系统具有易遭受虫害,生长过密引起蚊虫滋生,植物残体 打捞不及时造成二次污染。
水生植物的概念
• 是指生长在水中或至少是生长在水分充足而周期性缺氧的基质上的
任何大型植物,(包括水生植物和水生大型藻类),尤其是在湿地
和其他水生环境中生长的植物
水生植物的类型
• 挺水植物 • 浮叶植物 • 漂浮植物 • 沉水植物
挺水植物
• 根生底质中、茎直立的植物。吸收水体中的污染物的主要是根,也
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茭 白
• 又名高笋、茭瓜
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芦苇
又称芦、苇子,可保护 圩堤,挡浪防洪。耐污能 力、净化能力强,具有净 化水中的悬浮物、氯化物 、有机氮、硫酸盐的能力 ,能吸收汞和铅,对水体 中磷的去除率为65%,是国 际上公认的处理污水的首 选植物。
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浮叶植物
水生植物对于不同污染因子的生存阈值问题的研究。
应用前景
• 利用水生植物吸收营养物质,并通过收获植物带走水中的营养物质
是一种简单、有效、低代价的修复富营养化水体的方法,该方法需 要的技术支持少、容易维持,水生植物根系可为微生物提供营养适 合的生存环境,并能吸附大量的悬浮物质,从而提高水质。
• 水生植物还具有较高的美化环境价值,易为社会接受,正因为如此
人工湿地技术
• 人工湿地技术利用人工建造和监都控制的适合水生植物生长的工程
化的沼泽地进行废水处理,其基本构成要素有基质、植物和微生物
,它克服了天然湿地净化效果不理想、负荷低、易淤积的缺点,不
仅能有效净化水体,还具有很强的生态功能。人工湿地常用的基质 有:粗砂、瓜子片、砾石、高炉渣、钢渣、煤灰渣、草炭、耕层土 、沸石、蛭石。
水域浮床技术
• 水域浮床技术是运用无土栽培技术,以高分子材料为载体和基质,
采用现代农艺和生态工程措施综合集成的水面无土种植植物技术。
采用该技术可将水生植物和原来只能在陆地种植的草本陆生植物种
植到自然水域水面,并能取得与陆地种植相仿甚至更高的收获量和 景观效果,具有可移动式运行、无动力、无维护、使用寿命长等特 点。
能从底泥中吸收营养元素,降低底泥中营养物含量,并且可通过水
流阻尼作用,使悬浮物沉降,还有与其共生的生物群落共同净化水
质的作用。挺水植物有很强的适应性和抗逆性,生产快、产量高, 并能带来一定经济效益。代表(芦苇、香蒲、水葱、石菖蒲、千屈 菜)
香蒲
又名蒲草、蒲菜,多年生宿根 性湿地草本植物,植株高1.4~3m。 肉穗状花序园筒状顶生;雌雄花序 紧相连,形成蜡烛状,称蒲棒。花 期5~8月。香 蒲广泛分布于全国 各地。生于池塘、河滩、渠旁、潮 湿多水处,常成丛、成片生长。对 土壤要求不严,以含丰富有机质的 塘泥最好,畏寒忌旱。香蒲长势强 健,管理容易,叶形潇洒,花序奇 特,是湿地植物中不可缺的装饰材 料。
金鱼藻
金鱼藻分布全国,特别 是在水中富含有机质、水 层较深、长期浸水的稻田 中分布较多,危害较重。 此外,静水池塘、湖泊、 沟渠中亦有分布。由于金 鱼藻吸氮能力极强,同时 降低水温,严重影响水稻 分蘖及生长发育。
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水生植物处理系统工艺
• • • •
植物净化塘系统 人工湿地技术 水域浮床技术 根际过滤技术
污染水体的植物 修复
• 植物修复的理论框架
第一部分
第二部分
• 水生植物的概念 • 水生植物的净化机理 • 水生植物的类型 • 水生植物处理系统工艺 • 水生植物净化能力的影响因素 • 存在的问题与应用前景
植物修复的含义
指利用植物和植物生长及其共存的微生物作为技术手段来净化环境中 的有机和无机污染物,主要依靠植物及其根际微生物菌群自然发生的 进程来达到控制、隔离、去除或降解污染物的目的。
• 净化效果的季节性问题和持续性问题尚未得到很好地解决。
研究展望
• 最近有人提出在富营养化水面利用浮床技术栽培水稻或陆生经济植
物的生态模式,既可净化水体,又可创造经济价值。
• 水生植物对不同类型污染物的净化机理尚未完全弄清或存在不同观
点,因此将来还应该着重加强一下方面的研究:不同生态环境下水 生植物的生理生态研究;不同条件下水生植物的最优群落配置的研 究;低透明度污染水体和行洪河道水生植物自下而上的研究;不同
水生植物的分类
• 水生维管束植物,具有发达的机械组织,植物个体高大 • 高等藻类
通常具有四种生活型:挺水(芦苇)、漂浮(凤眼莲)、浮叶(睡 莲)、沉水(金鱼藻)。
水生植物的净化机理
• 水生植物的吸收作用 • 微生物作用 • 水生植物的沉降、吸附和过滤作用 • 对藻类的抑制作用
吸收作用
• 大型水生植物在其生长过程中,具有过量吸收N、P 等营养元素的能
多的优越性,对包括我国在内的一些发展中国家来说,环境污染和 生态破坏都很严重,而环保投入又有限,水生植物的净化技术提供 了一种很好的治理手段。
根际过滤技术
• 根际过滤技术是利用超富集植物根部从废水中吸收、富集和沉淀污
染物的一种植物修复技术,是近几年发展的一种植物修复技术,主
要用来处理放射性核素废水、重金属废水以及富含营养盐的废水。
水生植物净化能力的影响因素
• • • • •
水生植物的选型及群落配置 温度 光照 污染物浓度 水体的透明度
植物净化塘系统
• 植物净化塘系统是人工强化和改进的稳定塘技术,污染物的去除机
制主要是植物的吸收和微生物的代谢。与普通的稳定塘相比具有占
地面积小、废水停留时间短等优点。该系统主要用于城镇污水的二
级或三级处理,某些工业废水、暴雨径流、受污染天然水的处理。 水生维管束植物使用较多的为凤眼莲、浮萍、满江红等漂浮植物。 该系统设计简单但工艺优化研究较少,应受制约。
有机物进行生物降解。
• 根滤作用,
• 利用植物去除大气污染物,利用植物的同化或超同化功能净化污染
大气。
根滤作用概念及原理
• 指植物去除水体污染物的功能。 • 利用水培植物的根系从污水中吸收、富集或沉淀金属及有
机污染物。
根滤是水体、浅水湖和湿地系统进行植物修复的重要方式 实施该技术所选用的植物也以水生植物为主。
的营养物质。近年来国内外的工程实践及研究表明,该类水生植物
不仅具有较高的生长率,能够快速分解和吸收水中的N、P等营养物
质,而且植株漂浮于水面,易移出水体,既可作为牛、猪、鸭的营 养饲料,又可以沤肥、能带来可观的收益。
凤眼莲
又名水葫芦、水浮莲等。繁 殖快,耐污性强,对水中的化 学需氧量(COD)、生化需氧量 (BOD)有明显的降解效果,对 氮、磷、钾及重金属离子均有 一定的吸收作用,是一种净化 污水、美化环境的理想水生植 物。还能从污水中吸收镉、铅 、汞、铊、银、钴、锶等重金 属元素,能使水中的酚、氰等 有毒物质分解成无毒物质。
对藻类的抑制作用
• 水生植物和浮游藻类同属于初级生产者,水生植物个体大,生命周
期长,直接干扰藻类的生长,因而具有较大的竞争优势。一方面水
生植物通过光和营养物质的竞争,抑制藻类的生长;另一方面通过
化感作用抑制藻类生长。某些水生植物根系能分泌出克藻物质,达 到抑制藻类生长的作用,如菇类化合物、类固醇等。
沉降、吸附和过滤作用
• 水生植物的存在,可以降低风速,减小风浪和阻挡水流,这为水体
中固体悬浮物的沉积创造了条件,降低了沉积物质再悬浮的风险,
增加了水体与植物表面区域的接触时间,同时水生植物密集的根系
还可以增强底质的稳定性,阻止侵蚀沟的形成,当水流经过时,不 溶性胶体会被根系粘附或吸附,使水中的悬浮物沉降下来,漂浮植 物的根可以减缓水流,从而达到过滤和沉淀泥沙、有机微粒的目的。
植物修复技术的类型
• 植物萃取,植物从固定,植物根系—微生物钝化或固定土壤中的污染物,降低生
物有效性和迁移性,阻止其向周边扩散。
• 植物降解,植物通过酶活性在植物体内直接降解有机污染物。 • 植物促进,植物的根系分泌物能促进微生物的活性和生化反应,对
微生物作用
• 由于水生植物群落的存在,为微生物和微型动物提供了附着的基质、
栖息的场所。研究表明,污水中的含氮有机物分解所产生的氨态氮, 一部分是通过植物吸收和挥发作用而去除,大部分则是通过硝化作 用和反硝化作用的连续反应而去除的。同时,植物的根区提供了一 个有氧环境,从而有利于微生物的降解,且根区外的厌氧环境则有 利于厌氧微生物的代谢。
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