水生植物与水体生态修复
水生态修复方案

水生态修复方案导言:水是生命之源,对于人类和地球来说都是不可或缺的重要资源。
然而,在现代工业化和城市化的进程中,水资源受到了严重的污染和破坏。
为了保护水生态系统的健康和可持续发展,我们需要采取有效的水生态修复方案。
本文将探讨一些水生态修复的方法和措施,旨在促进水生态系统的恢复和保护。
一、湿地恢复与保护湿地是自然界中最重要的水生态系统之一,具有水质净化、生物多样性保护和防洪等重要功能。
然而,由于人类活动的干扰和破坏,全球湿地面积不断减少,湿地生态系统受到了严重威胁。
因此,湿地的恢复和保护是水生态修复的重要方面之一。
1. 湿地的恢复湿地的恢复可以通过以下几个方面来实现:首先,恢复湿地的水文条件,包括恢复水位、改善水质和水流动力学等。
其次,恢复湿地的植被覆盖,通过植被的引种和保护来促进湿地生态系统的恢复。
此外,还可以通过生物修复等方法来修复受到污染的湿地。
2. 湿地的保护湿地的保护是指采取措施保护现有湿地不受破坏和污染。
这可以通过建立湿地保护区、加强湿地管理和监测等方式来实现。
此外,还可以加强对湿地的宣传和教育,提高公众对湿地保护的认识和意识。
二、水体污染治理水体污染是水生态系统面临的主要问题之一。
为了治理水体污染,我们可以采取以下几种方法:1. 生态修复生态修复是指通过引入适当的生物群落来净化水体。
例如,可以引入某些水生植物和微生物来吸收和分解水中的有害物质。
此外,还可以利用人工湿地等方法来提高水体的净化效果。
2. 技术治理技术治理是指利用先进的技术手段来净化水体。
例如,可以采用化学方法、物理方法和生物方法等来去除水体中的污染物。
此外,还可以利用膜分离、活性炭吸附等技术来提高水体的净化效果。
三、水资源管理与节约水资源管理和节约是保护水生态系统的重要措施。
以下是一些水资源管理和节约的方法:1. 水资源管理水资源管理包括合理规划和利用水资源、建立水资源保护区和加强水资源监测等。
此外,还可以采用价格调控、水资源权益交易等经济手段来促进水资源的合理利用。
水生植物修复富营养化水体应用研究综述

水生植物修复富营养化水体应用研究综述刘建英,周湘灿(江苏农林职业技术学院,江苏镇江212400)首先对水体富营养化现象以及水生植物修复富营养化水体进行了概述,然后重点阐述了水生植物修复机理及具体应用(包括污水净化应用、湿地生态修复应用、生物浮床技术应用),最后从5个方面指出未来水生植物修复水体技术的应用研究重点。
水生植物;富营养化;修复响,以江苏南部区域为例,适生的挺水植物有黄菖蒲、香蒲、芦苇、千屈菜、旱伞草、荷花等;浮水植物有睡莲、芡实、萍逢草、莼菜、凤眼莲等;沉水植物有苦草、黑藻、轮叶黑藻、金鱼藻、狐尾藻、菹草等。
不同水生植物种类、不同水生植物种类组合等都将影响修复的效果。
2水生植物修复机理2.1水生植物根区法修复原理德国学者Kickuch 在1977年首次提出根区法理论,以后的水生植物修复水体的机理都是以此为核心,并在这个基础上发展而来。
水生植物利用根区生化效应修复水体的原理包括2个方面。
一方面,它们从地上部分吸收氧气并将其输送到根部,由植物的根细胞扩散到根部,在地下形成一个好氧的微环境。
好氧微生物在好氧环境中繁殖,分解有机物。
另一方面,在根较少的地方形成厌氧区和兼氧区,有利于硝化与反硝化wt 作用,达到脱氮除磷的目的。
2.2水生植物的吸收、吸附和过滤作用水生植物需要吸收大量的N 、P 等营养元素以满足其生长,其发达的根系对水体中氮磷的富集与转移具有良好的效果[11]。
同时,水生植物通过植株对污染物质的吸附和过滤作用实现水体的部分净化作用。
2.3水生植物对藻类的抑制作用水体中浮游藻类的过度生长会导致水体富营养化,而水生植物与浮游植物相比,在养分与光能的利用上具备竞争优势。
在生长过程中,水生植物的生命周期长,植株体积大,吸收和贮存养分的能力强,能较强地抑制浮游藻类的生长[12],具有一定的克藻效应[13]。
3水生植物修复的具体应用3.1污水净化应用纽约州农业和生物科学院的Willian J.Jewell 认为,以水生植物为基础的生态处理系统的净化效果与典型的生化处理系统相同[14]。
水环境治理中的生态修复技术

水环境治理中的生态修复技术水,是生命之源,是生态系统中不可或缺的组成部分。
然而,随着人类活动的不断加剧,水环境面临着越来越严峻的挑战,如污染、水资源短缺、生态系统破坏等。
为了保护和恢复水环境的健康,生态修复技术应运而生。
生态修复技术是一种综合的、可持续的方法,旨在恢复受损水生态系统的结构和功能,提高水体的自净能力,实现水环境的良性循环。
它涵盖了多个方面,包括水生植物修复技术、微生物修复技术、生态浮床技术、人工湿地技术等。
水生植物修复技术是利用水生植物对水体中的污染物进行吸收、转化和降解。
常见的水生植物如荷花、睡莲、芦苇等,它们不仅具有美观的观赏价值,还能有效地吸收氮、磷等营养物质,降低水体富营养化程度。
同时,水生植物的根系能够为微生物提供栖息和繁殖的场所,促进微生物对污染物的分解作用。
此外,水生植物还能够增加水体的溶解氧含量,改善水体的生态环境。
微生物修复技术则是通过引入或激活水体中的有益微生物,来分解和转化污染物。
微生物具有强大的代谢能力,能够将有机污染物转化为无害物质。
例如,一些细菌能够将有机物分解为二氧化碳和水,一些真菌能够降解石油等难降解的污染物。
在水环境治理中,可以通过投放微生物制剂或者改善水体环境条件来促进微生物的生长和繁殖,从而提高水体的净化效果。
生态浮床技术是一种将水生植物种植在浮床上,使其漂浮在水面上的技术。
浮床上的植物通过根系吸收水体中的营养物质,同时浮床还能够阻挡阳光直射水面,抑制藻类的生长。
生态浮床技术具有占地面积小、操作简单、成本低等优点,适用于城市景观水体、小型湖泊等的治理。
人工湿地技术是模拟自然湿地的生态系统,通过构建湿地植物、土壤和微生物等组成的复合生态系统,对水体进行净化。
人工湿地可以分为表面流湿地、潜流湿地和垂直流湿地等类型。
在人工湿地中,水体中的污染物经过物理沉淀、化学吸附、生物降解等过程被去除。
人工湿地不仅能够净化水质,还能够调节气候、涵养水源、保护生物多样性等。
水环境生态修复技术

水环境生态修复技术水环境生态修复技术是指通过一系列的措施和方法,改善和恢复受损水环境的生态系统功能和结构,促使水环境的自净能力得以提升,最终实现水环境的健康和可持续发展。
随着人类活动的不断增加和城市化进程的加快,水环境面临着日益严峻的挑战,污染物的排放和生态系统的破坏对水环境造成了严重的威胁。
水环境生态修复技术的实施,对保护和恢复水环境的健康至关重要。
一、植物修复技术植物修复技术是指通过植物的生物学特性和功能,利用植物吸收、富集和转移污染物的能力,改善水环境的质量。
植物修复技术可以分为水生植物修复和陆生植物修复两种方式。
水生植物修复是利用水生植物在水体中生长,通过植物根系吸收污染物和氧合水体,改善水质。
一些具有良好吸附能力和耐污染性的水生植物如芦苇、菖蒲等,可以有效去除水中的重金属、有机物和营养盐等污染物。
陆生植物修复则是通过植物的根系和根际微生物的作用,将土壤中的污染物转化为无害物质或减少其对水体的渗透和排放。
常见的修复植物如虎耳草、油菜等,具有良好的耐污染能力和疏水性,在水土界面起到了很好的保护和治理作用。
二、人工湿地技术人工湿地技术是一种模拟自然湿地生态系统的技术,通过构建湿地植被和水流动态、模拟湿地生物的生态链条,提高水体的处理效能。
人工湿地技术可以分为浅水湿地和深水湿地两种类型。
浅水湿地一般是指水深在0.2-0.5米之间的湿地,常见的有人工河流、自然湿地的修复和构建,如湿地池塘、浮床湿地等。
浅水湿地利用植物的根系和根际微生物的作用,对水中的有机物和营养盐等进行吸附和降解,同时也是很好的栖息地和觅食场所,对生物多样性的提高具有积极的影响。
深水湿地则是指水深超过0.5米的湿地,在处理水体中重金属和毒物时具有很好的效果,如鱼塘、景观湖泊等。
深水湿地通过植物的生物学功能和水流的动力效应,将水体中的污染物吸附于植物表面,或通过植物根系的作用,将污染物固定在根系中。
三、微生物修复技术微生物修复技术是利用微生物的生物学功能,对水体中的有机物和污染物进行降解和分解,恢复水体的健康。
水生植物对水质净化的作用与机制

水生植物对水质净化的作用与机制水是生命之源,而水的质量则关系着人们的健康与生存。
随着经济的发展和人口的增长,水污染问题越来越严重,成为世界范围内的焦点。
水质净化是保障人类健康的重要手段之一,除了传统的水处理方法外,水生植物净化水体的方法越来越受到关注。
本文将介绍水生植物对水质净化的作用与机制。
一、水生植物对水质的净化作用水生植物在水体中具有吸收养分和吸附污染物的能力,通过其根系、茎叶、花粉等部位有效地去除水体中的磷、氮、有机污染物、重金属等。
同时,水生植物微生物固定在植物表面或根部形成的生物膜也对水体微生物的减少起到了显著作用,使水体的细菌含量降低,水质提高。
此外,水生植物对调节水体温度、增加氧气含量、防止水体生态失衡等方面也起到了非常重要的作用。
二、水生植物对水质净化的机制1. 吸收养分与吸附污染物水生植物生长速度较快,具有吸收底泥中养分的能力。
它们的根系可以扎在底泥中吸收磷、氮等营养物质,起到了有效控制藻华的作用。
此外,水生植物的叶子、茎、花等部位具有吸附污染物的能力,在水体中吸附大量的重金属和有机污染物,逐渐净化水体。
2. 微生物代谢作用水生植物上的微生物主要以硝化菌、硫化菌等为主,可以对水体中的氨、亚硝酸、硫酸盐等进行代谢作用。
硝化菌可以将亚硝酸盐等氧化成硝酸盐,而硫化菌则可以将硫酸盐还原为硫化物。
这两种作用都可以促进水体中营养物质的转化,促进水体环境平衡。
3. 生物膜效应水生植物与周围水体之间会形成一种称为“生物膜”的界面。
生物膜是由群体微生物通过自身分泌物形成的微生态体系,可以吸收水体中的营养物和有机物,维持水体中的微生物种群的平衡,促进水体自净能力的提高。
4. 植物吸氧作用水生植物可以吸收水中的二氧化碳和底泥的有机物,并将其转换为氧气,增加水体中氧气含量,为水体中的生物提供了生存所需的氧气,降低了水体中有机物的浓度。
三、水生植物净化水体的应用在实际应用中,水生植物可以通过植物繁殖、扩大间隔、适当调节水位等措施进一步加强对水体的净化作用。
水生态系统保护与修复技术

水生态系统保护与修复技术水生态系统是地球上最为脆弱和敏感的生态系统之一,其健康与稳定对维护生态平衡和可持续发展具有重要意义。
然而,由于人类活动的不当干预和水资源的过度开发利用,水生态系统正面临严重的退化和破坏。
为有效保护和修复水生态系统,人们积极探索并应用了许多技术手段。
本文将深入探讨水生态系统保护与修复技术,并介绍几种常用的技术。
一、水生态系统保护技术1. 生态保护区建设生态保护区是指为保护水生态系统而设立的特定区域,旨在维护和恢复水环境的自然和生态功能。
通过严格的管理和监管措施,生态保护区能够限制人类活动对水生态系统的影响,保护和繁育珍稀濒危物种,维持水生态系统的生态平衡。
2. 河道整治河道整治是一种通过修复和重塑河流河道的方式来改善水生态系统的手段。
通过清淤、修复湿地、植被恢复等工程措施,可以修复河流生态系统的结构和功能,提高河道的自净能力和水质净化效果。
3. 水资源合理利用合理利用水资源是保护水生态系统的重要措施之一。
通过推广高效节水技术和管理制度,减少水资源的浪费和损失,保护和维持水生态系统的水量和水质。
同时,加强水资源的监测和管理,确保水资源的合理分配和利用。
二、水生态系统修复技术1. 河道生态修复河道生态修复是指通过一系列修复措施来恢复河流生态系统的结构和功能,以减轻或消除人类活动对河道生态的破坏。
常见的修复技术包括湿地恢复、河床植被的重新种植、生态溪流的建设等,旨在改善河道的水质、水流和生物多样性。
2. 湖泊生态修复湖泊生态修复是指通过一系列技术手段来恢复和改善湖泊生态系统的功能和稳定性。
常见的修复技术包括湖泊沉积物的清理和污染物的治理、湖泊湿地的恢复、水生植物的引入等,旨在提高湖泊的水质、净化水体、促进湖泊生态的恢复与保护。
3. 海洋生态修复海洋生态修复是指针对海洋环境污染和生态破坏,通过一系列技术手段来恢复和保护海洋生态系统的功能和稳定性。
常见的修复技术包括人工礁建设、海洋保护区的建立和管理、海洋沉积物的污染治理等,旨在修复海洋生态系统,保护海洋生物多样性和生态平衡。
水生植物在水生态修复中的应用——以贾鲁河为例
L i n n . ) 、莼 菜 ( B r a s e n i a s c h r e b e r i )、菱
( T r a p a q u a d r i s p i n o s a R o x b . s p p . ) 、萍 蓬 草 ( N u p h a r p u mi l u m )等 。 4 、挺 水 植 物 。挺 水 植 物 形 态 直 立
挺 拔 ,茎 叶挺 出水 面 ,根 或地 茎 扎入 泥 中生长 发育 ,绝 大 多数 具有 茎 、叶 之分 ,花 色 艳 丽 ,花开 时 离 开 水 面 。 以千屈 菜 ( L y t h r u m s a l i c a r i a )、 芦 苇
该处 理系 统在治 理水环 境 工作 中 的功
能和作用。 ( 二)常见的水生植物 1 、沉水植 物。沉水植 物根扎 于水 下 泥土 中 ,有 的茎生 于泥 中 ,全 株沉 没 于水面 之下 。这类植 物 在水下 弱光 的条 件下 也能正 常生 长发 育 ,水 质较 好 的环境 里能形 成水 下森林 。常见 的 水 生 植物 有 眼 子 菜 ( P o t a mo g e t o n
水生植物在水生态修复中的应用
以 贝百 贾鲁 , 河为 H J 例 l J
河南水利与环境职业学院
摘
邢伟明 的河道 治理 中,水生植物 不仅 有去污的 能力,更有水质监 测、景观营造 的作 用 , 探 讨水 生植 物在 生态修 复技 术 中的应
用、作用机理及 影响因素,以期在 河道综合 治理 中为水生植物的生态修 复应 用提供一 定的参考。
养过剩 时 ,营养成 分会 占据 整个水 面 , 影 响沉水 植 物 的生长 ,从 而 导致 整个 水体 系 统 的破坏 。常 见 的漂 浮植 物有
水生植物对水质净化的作用
水生植物对水质净化的作用水是地球上最重要的自然资源之一,然而,由于人类的活动和环境污染,许多水源已经受到了严重污染。
为了保护水资源,提高水质,水生植物因其独特的生态功能而被广泛应用于水质净化。
本文将介绍水生植物对水质净化的作用,并探讨其在环保领域的应用前景。
1. 植物的生物吸附作用水生植物有较大的生物量和表面积,可以通过根系和叶片对水中的污染物进行吸附和吸收。
植物根系具有丰富的多孔空间,可以提供生物附着表面,结合特定菌群,对水中的废物和有害物质进行吸附和分解。
此外,植物叶片表面也具有吸附有机和无机物质的能力,进一步提高了水质净化效果。
2. 植物的生物转化作用水生植物通过光合作用可以将二氧化碳转化为氧气,为水中的生物提供了氧气供应。
同时,植物还能吸收和转化水中的营养物质,减少水体富营养化的程度。
水生植物的存在可以促进底栖生物的繁衍和生长,形成生态平衡,净化水质。
3. 植物的土壤保持作用水生植物通过根系和茎叶的固定作用,能有效防止水土流失和河岸冲刷。
植物的根系可以牢固地固定土壤,增加土壤的抗冲刷能力,减少水中的悬浮物,改善水质。
此外,水生植物还能吸收土壤中的营养物质,防止养分流失,减少水体富营养化的风险。
4. 植物的微生物促进作用水生植物的根系提供了一种理想的生境,可以吸引和聚集大量的微生物,形成生物膜。
这些微生物具有降解有机物质和分解废物的能力,可以有效清除水中的有机和无机污染物,提高水质。
此外,通过水生植物的根系和微生物的相互作用,还可以消除水体中的异味物质,改善水的口感和气味。
总结起来,水生植物在水质净化方面发挥着重要的作用。
通过生物吸附、生物转化、土壤保持和微生物促进等作用,水生植物能够去除水中的有机和无机污染物,提高水的透明度和氧含量,改善水质。
水生植物净化水体的过程具有环保、经济和效益的特点,因此在水生态修复、水污染治理和生态保护中具有广阔的应用前景。
随着人们对环境保护意识的增强,对水资源的需求也越来越大,水质净化问题已经成为全球范围内的重要议题。
水生植物在湿地生态系统中的作用
水生植物在湿地生态系统中的作用水生植物是湿地生态系统中的重要组成部分,它们扮演着关键的角色,对湿地生态系统的稳定和生态平衡起着重要作用。
本文将重点介绍水生植物在湿地生态系统中的作用,并探讨其对环境、生物多样性和人类的影响。
水生植物对湿地生态系统的环境起着重要的调节作用。
水生植物能够吸收水中的营养物质,并将其中的有机物分解为无机物,进而降解水体中的污染物质,净化水质,使水质保持清澈透明。
水生植物的根系能够固定土壤,减少水流冲刷,保持湿地的稳定性。
水生植物的叶片及茎部也能够阻挡水流,减缓水流速度,降低洪涝的风险,减少水土流失。
水生植物能提供棲息地,为湿地中的动物提供食物和栖息地,丰富湿地的生物多样性。
水生植物对湿地生态系统的生物多样性保护、维持和促进起着重要作用。
湿地是生物多样性的重要栖息地之一,而水生植物作为湿地中的主要植被类型,不仅为湿地中的动植物提供栖息地和食物,而且通过其独特的生长环境为湿地生态系统中的生物提供了广泛的生存空间,各类水生植物组成了独特的湿地植被群落,维系着湿地生态系统的稳定性和完整性。
湿地植物通过氧化作用提供氧气,同时通过光合作用,能够吸收二氧化碳,减少温室气体排放,对气候变化的缓解有所帮助。
湿地中的水生植物还可以有效地净化水质,维护水体中微生物、浮游动植物的生态平衡,并丰富了湿地的生态景观。
水生植物对人类生活和经济产出也有积极的影响。
水生植物对湿地的生态平衡和稳定性的维护,有利于维持地区水源的稳定,减轻洪涝灾害的风险,对农业生产具有重要意义。
水生植物本身也是重要的生态资源,在药用、食用、观赏和工艺制作等方面都有一定的应用价值。
湿地生态旅游和休闲观赏也受到水生植物的绿化景观的吸引。
水生植物在湿地生态工程和生态修复中有利用潜力。
在湿地污染修复中,通常可以利用水生植物对化学污染物的吸收蓄积,以提高水体净化效果。
水生植物在湿地生态系统中发挥着多方面的作用,不仅是湿地生态系统中的重要组成部分,更是维持湿地生态系统的稳定性和完整性的关键因素。
水生植物在水生态环境修复工作中的作用
水生植物在水生态环境修复工作中的作用发布时间:2021-11-12T11:34:08.054Z 来源:《防护工程》2021年23期作者:张盼红牟雪[导读] 水生植物凭借自身功能及作用,对水环境修复治理有着绝对优势。
陕西省水利电力勘测设计研究院陕西西安 710001摘要:本文首先阐述了水生植物的作用及功能,接着分析了水生植物在水生态环境修复工作中的实际应用,最后对水生植物在修复中的应用配置原则进行了探讨。
希望能够为读者提供可靠的参考和依据。
关键词:水生植物;水生态环境修复工作;作用引言:水生植物凭借自身功能及作用,对水环境修复治理有着绝对优势。
为提高水生植物对水环境的治理成效,需明确水质、水深及周边环境,遵循配置原则并合理选种,考量植物群落空间结构合理性,保证对水环境的净化成效。
1水生植物的作用及功能1.1物理作用水生植物对水体中有机质颗粒有着吸附、沉降等作用,作为水体中的污染颗粒和微生物的核心介质,植物自身的比表面积较大。
水生植物凭借自身的根系菌胶团,促使悬浮于水体中的地物质发生沉降,也可及时拦截水体中泥砂等污染物,减轻水体中污染负荷。
1.2吸收作用水生植物可通过多种作用将水体中的营养盐转化为自身物质,或通过代谢功能将其排放。
需定期收割不断生长的植物,以免叶片落入水体,造成水源二次污染。
不同的物种及污染源,均会对植物吸收污染物造成影响。
1.3协同作用在水生植物与微生物的联合作用下,可将水体中N、P降解,植物光合作用的最终产物传输至根系,并形成无氧、有氧两大区域,供给水体中好氧、厌氧微生物,净化作用较强。
1.4化感抑制作用水生植物产生的次级代谢物,对水体中藻类的繁殖和生长具有约束作用。
2水生植物在水生态环境修复工作中的实际应用2.1沉水植物的应用沉水植物,主要是指根茎在泥土中生长,整株都沉侵在水中的植物。
该类型植物有着比较发达的通气组织,有利于在水中缺乏空气的情况下进行气体交换。
其大多数叶子是狭长的,呈丝状,可以将水体中的一些营养物质吸收,就算是在水下,依旧可以茁壮生长。
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水生植物与水体生态修复--------吴振斌 第一章 水生植物概述 水生植物的概念 为一生态学范畴的概念。并没有一个统一的定义。 水生植物生活于水环境中,形成了一系列对于水环境的典型适应性特征,主要体现在形态结构及其功能上。
生活型:指植物长期生存在一定的环境下形成的一种形态上的适应类型,也是各种植物对其生态条件的综合作用在外貌上的具体反映。
挺水植物:根生泥中,下部或基部在水中,茎、叶等光合作用部分暴露在空气中。该类群植物处于水陆过渡地带,因而叶表现出具有同陆生植物相似的结构,具有表皮毛、角质层、气孔等。
浮叶植物:植株扎根基底,光合作用部分仅叶漂浮于水面。 漂浮植物:与浮叶植物相比,整个植物体悬浮于水面,根沉水中,但不接触基底。也有浮水叶与沉水叶之分。
沉水植物:大部分生活周期内营养体全部沉没水中,植株扎根基底。 由于完全沉水,该类群植物适应水环境的特性更为典型,叶面上的气孔已丧失功能或没有气孔;通气组织特别发达;叶绿体大而多,主要分布于植物体表面;。。。
在同一水体中,各生活型的水生植物分布呈一定规律,自沿岸带向深水区呈连续分布态,依次为挺水植物、浮叶植物、漂浮植物和沉水植物。
水生植被的功能:首先,作为初级生产者,为各类水生动物直接或间接提供食物基础,进而形成复杂的食物链,为最终形成复杂的生态系统提供了必要条件;
其次,调节生态系统的物质循环,如通过其矿物质营养代谢实现物质循环;可有效增加空间生态位,形成更多样你给的小生境;能影响并稳定水体理化指标,如通过光合作用放氧提高水体中溶氧浓度和氧化还原电位;通过呼吸作用利用二氧化碳改变水体pH和无机碳的形态和含量等;
再次,大型水生植物通过与浮游植物竞争营养物质和生长空间,以及形成遮光效应和分泌克藻物质,可以很好地抑制藻类的过量繁殖,减少水华的暴发,维持较高的生物多样性和健康的水环境;还具有各种物理、化学效应,如固化底泥、提高其氧化性、附着和吸收有害物质, 通过吸附和过滤作用,降低生物性和非生物性悬浮物,增加透明度,净化水质;水体中植物的生存,可减少水动力,降低水体扰动所带来的底泥营养盐向水体释放;
最后,具有景观美化效应等。
第二章 主要生态因子对水生植物的影响 光照强度 光补偿点和光饱和点是植物需光特性的两个主要指标。 真光层深度是指在水柱中支持净初级生产力的部分,其底部为临界深度,即水柱的日净初级生产力为0值的深度,也就是光合作用和呼吸作用达到平衡的深度,也称为补偿深度。按经验看,光补偿深度一般是水体透明度的倍,或光照强度约为表面光强的1%处的水深。只有实际水深小于或等于光补偿深度的水域,沉水植物才能生长。
温度 对水生植物光合作用和代谢活动的影响、对其越冬和繁殖的影响、对其生长竞争的影响。 多数水体水生植被恢复或重建是通过整株移植或利用其他营养体进行,主要依据是其具有广 泛而高效的无性繁殖系统。
pH 对无机碳源的影响、对非离子氨的影响。 某些沉水植物在水体低无机碳条件下会产生各种形态和生理适应机制,如长出浮水和挺水叶片吸收空气中的CO2,从沉积物中吸取CO2,CAM途径,C4途径,以及吸收HCO3-作为无机碳源等,这些都是解决无机碳源不足的有效途径。
底泥 底泥的质地是指底泥的粗细情况,是底泥重要的物理性质之一。 pH和氧化还原电位被认为是影响底泥磷吸附和释放最重要的因素。pH对于底泥磷释放的影响主要体现在改变磷的存在形态:偏酸性时,磷主要以H2PO4-形式存在,此时沉积物对磷的吸附沉淀作用较大,不利于沉积物内源磷的释放;在碱性环境下,过量的OH-与PO43-发生反应而造成Fe-p,Al-P的释放,随pH增高,磷酸根离子从沉积物中解吸速率加快,使更 多的内源磷释放进入上覆水体。 氧化还原电位高(底泥处于好氧状态),沉积物中的铁和锰以Fe3+和Mn2+形式存在,易与磷结合,以沉淀物的形式稳定沉积在底泥中;氧化还原电位低时,Fe3+还原成Fe2+,与磷酸根的反应产物由难溶的磷酸铁沉淀转变成溶解性的磷酸亚铁,使磷酸根脱离底泥进入间隙水,进而向上覆水扩散。
SO:pH>8, 厌氧状态下水体中P增加,不好。。。
底泥再悬浮过程中,上覆水中无机矿物颗粒等显著增加,会使上覆水中的可溶性磷被迅速吸附,重新进入底泥,进而形成难被生物利用态磷。
水位和水流 动物牧食
第三章 水生植物的生态功能 初级生产功能 水生植物的生物多样性维护功能 底质环境稳定功能 营养固定和缓冲功能 水生植物的清水功能 水生植物对藻类的化感作用 化感作用:指植物释放的次生代谢产物对环境中其他植物有利或不利的作用。 其他生态作用
第四章 主要水体污染物对水生植物的影响 高氮磷营养盐的胁迫作用 研究了不同胁迫条件对苦草、菹草和伊乐藻生长力、可溶性蛋白、叶绿素、SOD、POD等的影响 有机污染物对水生植物的影响 重金属污染
第五章 重建水生植被的主要理论依据 多稳态理论: 营养盐限制理论 生物操纵理论
第六章 水质改善与水生植被重建和管理 水生植被恢复、重建的主要环境障碍、应对措施和一般步骤 主要障碍和应对措施: 障碍一:透明度低导致水下光照不足 应对措施:1. 用人工湿地净化; 2. 用生态砾石净化; 3. 用植物浮床净化水质; 4. 用漂浮植物净化水质,如凤眼莲; 5. 用人工水草净化水质,如阿科曼; 6. 投撒高效净水剂(化学品)、噬藻微生物、生物菌剂; 7. 水下光补偿技术; 8. 用包含有贝类等多种底栖动物的生物反应器净化水质; 9. 有条件时,净化水位。 障碍二:底质有机物过多导致厌氧环境 应对措施:1. 原位处理技术。a.用膜覆盖后再回填泥沙;b.基底改造,如掺入泥沙;c.原位化学处理,主要用于控制底泥中磷的释放,如通过投加硫酸铝、硝酸钙等化学剂来降低底泥中的磷向水体释放;d.原位生物处理,即向底泥中投加微生物以促进底泥中有机污染物的生物降解;e.原位固化/稳定化处理,即向底泥中投加石灰、火山灰和水泥等化学物质,降低底泥中污染物的溶解度、迁移性或毒性,主要针对受重金属污染底泥的处理;f. 曝气以增加有机物氧化,改变厌氧环境,可通过水下充氧或干塘的方式进行。
2. 易位处理技术。主要是疏浚。
障碍三:水中氨氮和有机物浓度过高,毒害植物 应对措施:同障碍一中应对措施.障碍四:风浪干扰 应对措施:设置防浪带,水生植物的恢复从湖汊湖湾开始,逐步推进。
障碍五:水位剧烈变化 应对措施:可控性不大
障碍六:动物牧食 应对措施:捕获草食性鱼,尽量减少其存量,待植被完全恢复,生物量足够大时,可以放养一定的草食性鱼用于控制植物的过量生长。
其他障碍:如藻毒素等。 应对措施:除藻技术
湿生和漂浮植物最易恢复,沉水植物最难恢复。 恢复/重建水生植被工程的一般步骤: 1. 调查和制订方案 对目标水域的水质、底泥、污染源、水生生物等情况做调查,收集相关历史和现实资料, 根据其现状,制订恢复/重建水生植被的技术路线和详细方案,如是否需要清淤、是否需要改良底质、选种什么植物、植物种植区域的大小和位置等。做到因地制宜,可操作性强,尊重自然规律,经济有效。
2. 外源污染控制 水生植被的恢复必须以控制营养负荷为前提。一切生态修复工程的前提是截污,包括点源和面源。
3. 鱼类控制 在重建水生植被时,要尽可能地去除鱼类。
4. 水质和底质改善 受污染水体的水质和底质往往较差,不能满足水生植物定植成活的要求,如透明度低、底质厌氧、氨氮浓度高等,so在植物种植前,需对水质和底质进行改善。 注:对于较大水域,在初期可不需要全水域实施恢复/重建工程,可选择水质和底质较好的区域优先实施,一旦先锋植物群落建立,就能很快扩张,从而达到预定目标。
先锋植物:指在水体修复过程中,最先在水里种植的植物。
5. 先锋植物定植与先锋群落的形成 根据水质和底质情况,选择合适的先锋植物和合适的种植时机。要选择水位较低、透明度相对高的时机(冬、春季)进行种植。
6. 人工调控,实现种群替代与群落结构的优化 先锋植物定植和扩展后,需要丰富和优化植被结构。一般而言,刚重建的水生植被结构较简单、物种少、稳定性差,需要尽快增加物种,优化结构,增强系统的稳定性和抗逆性。
机械收割是调控沉水植物的有效措施之一。
7. 健康系统形成和维持 通过调整渔业结构,即放养适当的草食性鱼来控制水生植物的过度生长是一个有效的手段。
外源污染控制 包括点源和面源,点源性污染主要包括各种工业废水、城市生活污水、固体垃圾填埋场垃圾渗滤液处理出及其他固定排放源。面源包括地表径流、农业面源污染及湖库养殖污染。
点源污染控制技术:按作用原理,分为物理、化学和生化三类,物理方法主要包括沉淀、吸附、过滤、膜分离技术,去除污水中大颗粒和胶体;化学方法包括混凝、氧化还原、高级氧化等技术,去除污水中有机污染物;生化方法包括活性污泥法、生物膜法等技术,去除污水中COD、N、P。
按处理程度。。。。按处理方式。。。。。
面源污染控制技术: 1.人工湿地技术(水平流、潜流、垂直流) 2.土壤净化床削减外源污染 3.CRI (人工快渗污水处理系统) 控制外源污染 4.湖滨生态带和水陆交错带对外源污染的净化技术
内源污染控制 水生植物群落的调控与管理 中小型湖海中恢复沉水植物前,一般要控制草食性鱼类的数量,以使种植的沉水植物能迅速定居,并扩大种群规模。目前恢复沉水植物时,通常选用易存活、生长快、繁殖能力强的种类作为先锋植物。
但沉水植物过度生长也会产生一些较为严重的后果,如。。。。因此,应进行合理调控。即在先锋物种初步恢复、形成一定规模并改善水体环境后,采取适当调控措施抑制或削减先锋种的生长和扩散,促进后来种的生长与繁殖,改善群落结构,增加物种多样性。之后根据