植物在水体富营养化治理工程中的应用与前景.docx
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1、植物在水体富营养化治理工程中的应用与前景针对水体的富营养化在我国情况越来越恶劣的情况,分析了水体富营养化的成因,并对使用植物净化富营养化水体技术开展了阐述。结合目前利用植物净化受污染水环境技术的发展,指出了植物在富营养化水体净化方面表现出良好的效果、植物改善富营养化水体的实际工程应用及该技术的良好发展前景。1引言近年来,我国经济发展迅猛,人民生活水平得到逐步改善,人们对环境问题也愈来愈重视。当前水体污染、水体富营养化问题也逐渐暴露在人们的视野,不达标工业废水,农业施肥及生活污水向水体中大量排放氮、磷,引起水体富营养化。大量的氮、磷等营养物质的积累,使生物在水体大量的繁殖,从而造成对水生生态系统
2、的破坏。中国湖泊很多,有2300多个大于IknI2的湖泊,湖泊总面积约70988km2,相当于0.8%陆地的总面积,其中统计湖泊中有56%的湖泊处于富营养化状态。针对我国愈来愈严峻的水质环境,环境保护部发布了“十三五”期间,全国需完善的水体质量的国控单元信息343个,涉及29个省(自治区、直辖市),197个地级及以上城市,956个县(区,市)。由此可见,我国对水环境的质量越来越重视。2水生植物及其作用机理2. 1水生植物当下水生植物的定义仍有很大的差异。笔者认为,水生植物是生长在水中,并能够在营养物和水环境的支持下,其所有部分可以繁殖;或在正常条件下,当其中的营养成分逐渐降低时,还可以诱导发生
3、有性繁殖的植物。3. 2作用机理富营养化水体利用植物净化的机理不同于其他净化污染水体的方法。该技术主要是用水生植物和根区微生物一起产生作用,从而到达净化污水的目的。植物也会对水体中的氮、磷和悬浮颗粒开展吸收、微生物转化、物理吸附和沉淀作用,同时对有机物开展吸收,对重金属开展富集。植物利用污水中的氮、磷,来维持自身生长,且能吸收某些重金属,在脱毒后于植物体内被降解。4. 2.1物理作用机理水生植物的物理效应:其根、茎、叶等吸附有机质、氮、磷和多种微生物。例如,水生植物根系与水体有较多接触。这相当于产生一个致密的过滤网,使污水中的污染物质被吸附或滞留在根部,细菌同样会被根系吸附。污染物和细菌沉积物
4、中磷含量增加,会使释放的磷在上层水含量降低,而到达湖水净化的效果。同时,大型水生植物可通过生长茂盛的水生植物的茎、叶以覆盖阳光并减少水中藻类的光合作用来抑制水体中藻类的生长。5. 2.2生物作用机理通过生物作用来改善水质是水生植物改善受损水环境的主要途径。水生植物根茎上的生物膜能起到有效净化水体的作用。水生植物中根际微生物的氧化分解是生物修复的主要过程。根际微生物的生长情况和活性会直接影响生态恢复的效果。大型水生植物的同化也可以到达净化水体的作用,不同植物种类对根际微生物丰度,种群和活性的影响也不同。一般认为,在生态恢复过程中,水生植物的同化量占总污染物总量的20%o他们大多数只能去除5%13
5、%,不同的水生植物净化污水的能力也不尽一样。此外,在光合作用下,金属元素在植物自身离子交换过程螯合。这改变了植物根际附近的酸碱度,会影响到金属元素的活性。所以若植物能大量吸附矿物元素,则会增强植物净化水体的能力,这对水体净化具有重要作用。2. 2.3协同作用机理协同效应是微生物和大型水生植物对污水中污染物降解的过程。有机营养物的降解是微生物在净化过程中的重要组成部分。水生植物根系会产生一些促进微生物繁殖生长的有机物。从而增加根际微生物数量,最终到达净化效果。同时,微生物可在根系生长繁殖。微生物活动也增加了水生植物的根长、根部面积等,彼此互补和相互促进。3水生植物在受损水环境中的应用3. 1城市
6、污水许多研究发现,城市污水中的氮、磷和有机物可被植物吸附、吸收和同化而去除。杨丹青等研究发现,水翁对总氮的吸附速率为:74.54mg(N)(kg-d),总磷:13.39mg(P)/(kgd)o同时,水生植物对城市污水中的金属污染物也有一定的去除作用。与城市污水处理厂相比,植物改善城市污水能节约成本、减小能耗、美化环境等。6. 2富营养化水体富营养化将导致水质恶化,水中生物生长不规律,造成生态失衡。影响人们的生活,影响经济发展等。由此可见,水体富营养化问题有必要深入研究,继续探索。童昌华等通过实验研究说明污水中的氮能有效地被水生植物去除,使污水总氮含量显著降低。去磷的效果较明显,一个月后总磷含量
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- 植物 水体 富营养化 治理 工程 中的 应用 前景
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