植物生态学汇报---水生植物在应对水环境污染中的作用

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水生植物在水环境净化中的作用

水生植物在水环境净化中的作用

水生植物在水环境净化中的作用水是我们生活中不可或缺的资源,然而随着城市化的发展和人口增加,水资源受到了严重的污染,特别是工业和农业活动的影响。

水污染对人类和其他生物体的健康都造成了不良影响。

因此,我们需要采取措施来净化水资源,让其达到适当的质量。

在这个过程中,水生植物在水环境中具有重要的作用。

1. 水生植物如何净化水资源?水生植物是生长在水中的一类植物,它不仅具有美丽的景观效果,还具有净化水资源的功能。

水生植物是一种天然的净水剂,通过吸收、分解和转化水污染物,使水资源达到更优质的水平。

水生植物通过吸收水中的营养物质和有机物,如氮、磷、各种微生物,从而提高水质。

这些植物通过生长吸收营养,进而减少水中营养物质含量,保证水中植物的正常生长。

此外,水生植物还通过氧化作用来分解污染物质,从而提高水中氧气含量,促进水中生物群落的健康成长。

2. 水生植物的作用2.1 科学的水生植物分类与作用水生植物的种类繁多,涵盖了许多不同的科属。

它们是根据它们在水中的生长方式,生长高度和处理特定水污染类型的能力进行分类的。

根据不同种类的植物,我们可以让水资源的质量变得更加出色。

浮游植物和自由悬浮植物可以吸收水中的营养物,帮助净化水质;水下植物和浅水植物可以改善水中的氧气含量;深水植物可以吸收氮、磷等营养物质,从而防止水中的藻类过量生长。

每种水生植物都有其特定的功能和作用,因此在水资源净化过程中,不同的植物种类可以共同协作,以达到更好的水资源质量。

2.2 水生植物在污染水资源中的作用水资源中污染物质的类型和来源不同,需要不同种类的水生植物进行治理。

以下是四个常见的污染植物类型。

2.2.1 重金属污染重金属是一种严重污染水资源的化学物质。

如铅、铜、锌、汞、镉等。

当重金属存在于水体中时,容易被生物体吸收,引起严重的生态灾难。

可以使用浮游植物和水下植物来净化含有重金属的水资源。

通过吸收和修复重金属,浮游植物可以保护水中的蓝藻;而水下植物通过吸收污染物质当中的钙、铁、锰、铜等物质,起到吸附和吸收污染物质的作用,保护水中生物和水质的健康。

植物生态学汇报园林植物在治理水污染中的应用ppt课件

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人工湿地污水处理技术流程
水生植物对于湿地的作用主要体现在:①吸收利用、吸附和富集作用;②氧的传输作用;③为微生物提供栖息地;④维持系统的稳定;⑤有机物的积累作用。另外,水生植物还具有美观可欣赏性、可以通过收割回收以达到一定经济效益、可作为介质所受污染程度的指示物、有助于酶在湿地系统的扩展等作用。 人工湿地具有以下特点:投资省,运行费用低,出水水质好,具有较强的氮、磷处理能力,运行维护管理方便,管理水平不高,并能和稳定塘联合用于高纯度废水处理或者废水三级处理。 作为 20 世纪 70 年代发展起来的一种新型污水处理生态系统,近年来在世界各地得到了广泛的应用, 其应用范围主要集中在褐煤热解、 油砂废水、 矿山废水、 奶品加工、 食品工业、 造纸废水、 烃类废水 和垃圾场渗滤液 [81]净化处理等方面。
植物直接吸收的污染物包括两大类:(1) 氮、磷等植物营养物质;(2) 对水生生物有毒害作用 的某些重金属和有机物。
植物吸收作用
微生物辅助降解
1】水生植物本身的吸收作用非常有限,单纯依靠植物对氮、磷的吸收作用取得的营养物去除份额不超过 10%氮的去除,尽管有植物的吸收,硝化和反硝化作用仍是主要的去除机制(约 40%~92%) 2】淹没于水中的水生植物的茎和叶形成的生物膜,为大量的光合细菌、藻类和原生微生物等在植物组织上的生长提供了一定空间,埋藏于土壤中的根和根区也为微生物的活动提供了巨大的物理活动表面,植物根系也是重金属和某些有机物的沉积场所。 3】水生植物通过发达的通气组织将光合作用产生的氧气或大气中的氧气输送至根系,扩散到周围缺氧的环境中,在植物根区的还原态介质中形成氧化态的微环境。此区域促进了好氧生物对有机物的分解,其中好氧生物膜对氧的利用使离根毛较远的区域呈现缺氧状态,更远的区域则完全厌氧,此区域适于厌氧微生物群落的生存,进行反硝化和有机物的厌氧降解。根系也可以作为微生物附着的良好的界面,植物的根系还可分泌一些有机物并促进微生物的代谢,从而间接地提高了进化率。

水生植物对污染物的清除及其应用

水生植物对污染物的清除及其应用

水生植物对污染物的清除及其应用水生植物是指在水中、湿地或泥沼等环境中生长的植物,它们具有很好的吸收和分解水体中的营养物质、重金属离子和有机物等的能力,能够有效地对水体进行净化。

这种绿色植物对环境的保护有着重要的意义,而且还有一些实用的应用。

一、水生植物净化污染物的机制在清除水体污染物的过程中,水生植物发挥了重要的作用。

它们吸收、分解、沉淀和切割污染物,进而净化水体。

水生植物清除污染物主要有以下几个方面的机制:1、生长和代谢。

水生植物通过根、茎和叶等器官生长代谢过程中摄取了水中的营养物质,如氮、磷等,减少水中的营养盐浓度,防止富营养化,对水质的净化起到了作用。

2、吸收和积累有机物。

水生植物具有吸收和积累有机物的能力,可以有效地去除水体中的有机物、化学污染物和放射性污染物等有害物质,减少或消除水体异味和色度等问题。

3、粘附和吸附。

通过吸附和粘附等机制,水生植物可以去除水体中的颗粒物和泥沙,从而净化水体。

4、根系高级化合物的释放。

水生植物通过根系释放一些有机酸、多糖物质等高级化合物,可以有效地降解水体中的有机物,加速其氧化分解,促进生物循环。

二、水生植物应用的实践随着人们对环境保护意识的增强和环境治理技术的不断发展,水生植物净化污染物的应用变得越来越广泛。

1、水质净化。

通过投放水生植物,可以清除水体中的营养盐、化学物质和有机物等,起到净化水质的作用,为人类提供了更优质的饮用水。

例如,中国大亚湾核电站采用水生植物技术净化机组冷却水。

2、湿地建设。

水生植物是湿地生态系统的基本组成部分,通过植被修复可以恢复湿地自然生态系统,提高水质和土壤质量,促进土地持续利用。

3、城市景观。

水生植物可以作为城市绿化的重要组成部分,通过布置水生植物景观可以提升城市生态环境质量,改善城市空气质量。

4、养殖业。

水生植物可以作为养殖污染物的生物滤器,对水体中的废气和废水进行处理,降低养殖对环境的污染。

三、水生植物产业的现状和前景随着人们对于环境保护意识的提高和污染治理技术的发展,水生植物产业得到了迅速发展。

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。

水生植物在水污染控制中有何生态效应

水生植物在水污染控制中有何生态效应
维护生态平衡
水生植物作为生态系统的一部分,与其他生物相互作用,共同维护水生生态系统的平衡。
水生植物在水质改善和生态修复中的应用价值
要点一
吸收污染物
要点二
生态修复
水生植物可以吸收和富集水体中的污染物,有助于改善 水质。
水生植物可以促进受损水域的生态修复,提高水体的自 净能力。
04
水生植物在水污染控制中 的实践应用
水生植物对有机污染物的降解作用
降解有机物
水生植物能通过生物转化 作用,降解有机污染物, 如苯酚、多环芳烃等。
转化机制
水生植物通过酶的作用, 将有机污染物转化为无害 物质,降低其对环境的危 害。
促进降解菌生长
水生植物还能促进某些降 解菌的生长繁殖,进一步 增强有机污染物的降解效 果。
水生植物对营养物质的吸收和去除作用
水生植物在水质监测和生态修复中的应用前景
指示生物
水生植物可以作为水质监测的指示生物, 通过观察植物的生长状况、叶绿素含量等 指标,反映水体的污染状况和生态修复效 果。
VS
生态修复
水生植物可以用于河流湖泊的生态修复, 通过种植耐污种类、优化配置等方式,提 高水体的自净能力,促进水生态系统的恢 复。
05
水生植物具有重要的生态功能,如提供栖息地和食物来源,参与物质循环和能量 流动,净化水质,增加水体透明度等。
水生植物对水体环境的适应性
生理适应
水生植物具有特殊的生理适应能力,如能够在低氧条件下生 存,能够吸收和储存水分,能够抵抗水流和波浪等自然环境 压力。
生态适应
水生植物能够适应不同的水体环境,如在水质清澈的水体中 生长的沉水植物,在浅水区生长的挺水植物,以及在沼泽地 生长的湿生植物等。

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用水生植物是指能在水体中生长并繁殖的植物。

它们是水域生态系统中不可或缺的一部分,具有净化水质、维持水体生态平衡的重要作用。

在水污染治理中,水生植物被广泛应用于水体净化和修复工程中,发挥着重要的作用。

本文将重点介绍水生植物在水污染治理中的净化机理及应用。

一、水生植物的净化机理1. 吸附作用水生植物的根、茎、叶等表面具有丰富的微生物和菌丝,这些微生物和菌丝可以吸附并寄生在水生植物的表面。

通过这些微生物和菌丝的作用,水生植物能够有效吸附水中的悬浮物、有机物质和重金属等污染物,净化水质。

2. 生物吸收水生植物的根部长期浸泡在水中,具有较大的比表面积,能够通过根系吸收水中的营养物质和污染物。

对于水体中的氮、磷等营养物质和重金属等污染物具有较强的吸收能力,将其转化为植物组织中的有机物。

3. 生物转化水生植物在吸收水体中的营养物质和污染物后,能够通过自身的新陈代谢过程将其转化为无害的物质,并释放氧气,提高水体的氧含量,改善水质环境。

4. 生态平衡水生植物通过其独特的生长方式和生态功能,能够促进水体中微生物和藻类等生物的繁衍,构建起一套相对稳定的生态平衡系统,从而净化水体中的有机物、营养物和重金属等污染物。

1. 河流湖泊生态修复在河流湖泊的水污染治理中,通过引种适宜的水生植物,例如莲藕、菰、香蒲等,能够有效稳定水体微生物群落结构,净化水体,改善水质环境。

水生植物的根系能够有效固定土壤,防止水土流失,保护岸坡生态环境,促进河流湖泊的生态修复和可持续发展。

2. 污水处理水生植物还被广泛应用于污水处理工程中。

通过建设人工湿地、植物滤池等单位工程,利用水生植物的吸收和转化作用,对进入的废水进行净化处理,将水体中的有机物、氮、磷和重金属等污染物去除或转化,达到排放标准,减少对周边环境的影响。

3. 水产养殖水生植物在水产养殖中也发挥着积极作用。

水生植物能够吸收水中的氨氮、硝酸盐等有害物质,提供优质的生态环境,有利于水产养殖业的健康发展。

水生植物对水环境污染的生态修复作用研究

水生植物对水环境污染的生态修复作用研究

水生植物对水环境污染的生态修复作用研究水是人类生命不可或缺的资源,但由于人类活动、工业、农业等各种原因引起的水环境污染问题已经成为亟待解决的重要问题。

水生植物因其生态系统缺乏中生态重要性,具有重要的生态修复作用。

本文将对水生植物在水环境污染生态修复中的作用进行研究。

1. 水生植物的分类水生植物根据其生境的不同可以分为浅水植物、深水植物和沉水植物。

浅水植物一般生长在水深1米以下的水体中,如水葫芦、水蓼、茭菱等。

深水植物生长在水深1-5米之间,如水稻、莲藕、莲花等。

沉水植物生长在水深5米以上的水体中,如水鳖草、飘拂草、水葡萄等。

2. 水生植物的生态修复作用水生植物在水环境污染生态修复中具有显著的作用。

首先,水生植物能够在污染水体中吸收和沉淀富营养化物质,如氮、磷等,从而减少水体中的污染物质浓度。

另外,水生植物的生物学组成能够与微生物协同作用,减少水体中的细菌、病毒等有害物质的存在,保护水体生态平衡。

此外,水生植物的根系能够固定泥沙,形成良好的栖息环境,创造适宜的水生态环境,并增强水体的防洪能力。

在防洪方面,水生植物能减少洪水流速和冲刷程度,从而保护岸边土壤和生态系统的完整性。

3. 水生植物的应用及未来发展前景水生植物的应用已经很普遍,比如在湖泊、池塘、水库等各类水体的修复中广泛应用。

同时,因为水生植物本身不需要额外的经济负担,因此水生植物修复的成本相对较低。

未来,随着社会经济和科技的不断进步,水生植物在水环境修复领域的应用和推广将更加广泛。

在修复污染水体的同时,也能够提升水生态系统的稳定性,达到生态保育和资源利用的双重目的。

同时,随着人类生活水平的提高,对纯净水资源的需求也在不断增加,水生植物在水资源的保护和管理方面也将起到重要的作用。

4. 结论水生植物在水环境修复中的生态效应显著,尤其是在富营养化水体的修复方面,可以发挥重要作用。

未来,随着经济社会发展和科学技术的进一步提高,水生植物在水环境修复和管理方面的应用和推广将更加广泛,为国家可持续发展和生态保育事业做出更大的贡献。

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用水生植物是一种可持续使用的治理手段,在水污染治理中发挥着重要作用。

水生植物能够通过吸收、降解和转化等过程,有效净化水体。

水生植物的净化机理主要体现在以下两个方面:1. 吸收污染物质水生植物的根系能够吸收大量的污染物质,包括氮、磷、重金属、有机物等,通过这种方式将污染物质直接从水中移除,从而起到净化作用。

2. 降解和转化污染物质水生植物具有生物降解和生物转化能力。

通过水生植物的生长和代谢过程,能够将水中的有机物、氨氮等有害物质降解和转化为无害物质,同时在降解和转化过程中还能释放氧气,提高水体的溶解氧含量。

水生植物在水污染治理中应用广泛。

以下是几种常用的水生植物:1. 浮游植物浮游植物可以通过光合作用消耗水中的氮、磷等营养物质,控制水中营养物质的浓度,从而减少水体富营养化程度。

2. 水面水生植物水面水生植物可以通过根系吸收水中的有机物、氨氮等污染物质,同时也可以为野生动物提供栖息和繁殖的场所。

空气水生植物可以利用其根系进行有机物的分解和吸收,净化污染水体。

水底水生植物通过根系对水中的氮、磷等营养物质进行吸收,同时还能释放出氧气,降低水中的二氧化碳含量,维持水体的生态平衡。

在实际应用中,水生植物的种类和植被覆盖率等因素需要根据具体的水污染情况进行选择。

此外,也需注意水生植物的管理和维护,以确保其持续稳定的治理效果。

总之,水生植物在水污染治理中具有重要作用,它的治理效果不仅削减了水污染物质,还维持了水体的生态平衡。

应积极推广和应用水生植物,提高水环境治理和管理的效率和质量。

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用水生植物在水污染治理中发挥着重要的作用。

它们可以通过吸收和降解污染物的方式,净化水质,提高水体的生态环境。

水生植物的净化机理主要有以下几个方面:水生植物可以通过吸收水中的有机物和无机盐来净化水体。

水生植物的根系可以吸收水中的营养元素,如氮、磷等,减少水中营养物的含量,避免水体过度富营养化。

水生植物的叶片表面也能吸附水中的溶解有机物,如重金属离子、农药残留等。

水生植物还能通过生理作用对水质进行净化。

水生植物通过呼吸作用接收二氧化碳,释放出氧气,增加水中氧气含量,有利于水中生物的呼吸过程。

水生植物通过光合作用可以吸收大量的光照能量,减少水中的浊度,提高水体透明度。

水生植物的根系对水土保持起着重要的作用。

它们的根系可以固定土壤,减少泥沙的流失,防止水质的变浑。

水生植物的根系还可以形成一个复杂的根网结构,提供给水中微生物生长的庇护所,促进水体中微生物的代谢活动,降解有机物和重金属等污染物。

水生植物可以被用作人工湿地的植物。

人工湿地是一种模拟自然湿地的人工水体净化系统,通过水生植物的生态功能,达到水污染治理的目的。

人工湿地可以用于农田农药残留的降解和处理、城市污水处理等。

水生植物可以用于水培养殖和生态修复。

水生植物可以生长在水中,不需要土壤作为生长介质,可以直接通过水中的养分供养自身的生长。

水生植物可以通过水培的方式大面积种植,加速生长速度,提高水质净化效率。

水生植物还可以用于水体生态修复,通过引入适宜的水生植物来净化受污染的水体,恢复水体的生态系统。

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。

植物生态学汇报---水生植物在应对水环境污染中的作用

植物生态学汇报---水生植物在应对水环境污染中的作用

三、案例研习
1.海珠湿地公园
• 海珠湿地位于广州市中心城区,海珠区东南部,是广州规模最大、保存 最完整的生态绿核,被称为广州市的“南肺”和“肾”。
• 主要包括万亩果园、海珠湖及相关河涌39条,总用地面积1100公顷,水 域面积达380公顷。区域内河涌纵横交错,湿地资源丰富,其中城市内湖 湿地59.7公顷,河涌湿地214.6公顷,涌沟—半自然果林镶嵌复合湿地 202.3公顷,湿地率达54.8%。
• 是珠三角河涌湿地、城市内湖湿地与半自然果林镶嵌交混的复合湿地生 态系统。
• 海珠湿地公园具有繁华都市与自然风光相融、湿地生态系统结构特殊等特色, 为候鸟迁徙重要通道、岭南水果发源地和岭南民俗文化荟萃区。
• 海珠万亩果园种植果树的历史由来已久,果园内涌沟密布,通过珠江三角洲 感潮河段的水文特性灌溉果树,形成我国非常罕见的城市湖泊与河流湿地类 型。
二、水生植物修复污染水体的研究进展
近年来,水系的近自然型治理在工业化国 家正逐渐成为改善水体环境的新理念,利用 水生植物具有净化水体的能力,并兼有美化 景观的作用,建成具有生命活力的水生生态 系统也成为一种新潮流。我国利用水生植物 净化水质的研究始于70年代中期,水生植物 可吸收、富集水中的营养物质及其它元素, 使水体中的溶解氧含量增加,抑制有害藻类 繁殖等
2.2 氮、磷污染的危害性 水体的氮污染会造成水体的富营养化现象。富营养化水体会使某些藻类恶性繁殖,出
现所谓的“水华”。这些藻类往往有一股腥味,使水质下降,水体透明度减少,色度增加, 水体变得混浊。其中的一些藻类的蛋白质毒素,可富集在水产生物体内,并通过食物链 使人中毒。大量藻类同时死亡时会耗去水中的氧,从而引起鱼类的大量死亡。还原态氮 排入水体会因硝化作用而耗去水体中大量的氧,造成水体黑臭。化合态氮对人及生物的 毒害作用。水中氨氮超过lm留L时,即会使水生生物的血液结合氧的能力降低,若饮用 NO3一N含量超过10mg/L的水(或NO3一50mgL/),可引起高铁血红蛋白症。

水生植物对水体的净化作用

水生植物对水体的净化作用

水生植物对水体的净化作用水生植物是指能够在水中生长繁殖的植物。

它们具有独特的生态功能,能够对水体起到很好的净化作用。

下面将从以下几个方面进行详细描述。

首先,水生植物能够吸收水体中的营养物质,有效控制水体中的富营养化问题。

由于人类的工业化和农业化活动,大量的有机物和无机物进入水体,水体中的营养物质含量过高,导致水体富营养化。

而水生植物能够利用这些营养物质进行生长,将部分营养物质吸收并储存在体内,从而减轻水体的富营养化压力,保持水体的生态平衡。

其次,水生植物能够吸附重金属和有机物等有害物质,减少水体污染。

工业和生活排放的废水中含有大量的重金属和有机物,这些物质对水体和生物造成严重污染。

而水生植物的根系具有较强的吸附力,能够吸附这些有害物质,并将其转化为自身的营养物质。

这种吸附和转化作用能够有效降低水体中有害物质的含量,减少污染的程度。

再次,水生植物能够释放氧气,提高水体的溶解氧含量。

水体中的氧气含量对水生生物的生存和发展至关重要。

而水生植物通过光合作用释放氧气,提高水体中的溶解氧含量,为水生生物提供良好的生活环境。

此外,水生植物还能够通过吸收二氧化碳来控制水体的酸碱度,维持水体的稳定性。

最后,水生植物能够提供遮蔽和栖息地,促进水生生物的多样性。

水生植物的茂盛生长可以为水生动物提供栖息地和遮蔽,帮助它们躲避天敌,繁衍后代。

同时,水生植物的根系还能够固定土壤,减少水体的冲刷和侵蚀,维持水体的稳定性和生态平衡。

综上所述,水生植物对水体的净化作用非常重要。

它们能够吸收水体中的营养物质,减轻富营养化的压力;吸附有害物质,减少水体的污染;释放氧气,提高水体中的溶解氧含量;提供栖息地,促进水生生物的多样性。

因此,保护水生植物,维护水体的生态平衡,对于人类和自然环境都具有重要的意义。

水生植物对水质净化的作用

水生植物对水质净化的作用

水生植物对水质净化的作用水是人类生活和社会发展的重要资源,而水质的优劣直接关系到人类的健康和生态环境的保护。

然而,由于人类活动引起的水污染日益严重,如何有效地净化水质成为一个紧迫的问题。

幸运的是,大自然中存在着一种神奇的生物力量——水生植物,它们能够通过吸收有害物质和氧化反应来净化水体,促进水体中的微生物降解和氧化还原反应,从而改善水质。

本文将从水生植物对水质净化的机制、常见的水生植物以及其应用案例三个方面,详细介绍水生植物在水质净化中的作用。

水生植物对水质净化的机制水生植物通过吸收有害物质和氧化反应来净化水质。

首先,水生植物的根系能够吸收水体中的营养物质,有效降低水体中营养物的浓度,避免出现富营养化现象。

其次,水生植物的叶片和茎秆表面有丰富的细菌和真菌,这些微生物能够寄生在植物表面和根系附近形成特殊的微生物膜,对水体中的有机物进行降解和氧化还原反应。

此外,水生植物能够通过释放氧气来促进水体中的氧化反应,提高水体的溶解氧含量,有助于维持水体的生态平衡。

常见的水生植物常见的水生植物有着各自的生长环境偏好和净化效果。

石莲花是一种生长在水中的多年生植物,它具有很强的耐溶氧和耐营养缺乏的能力。

石莲花的根系能够释放出大量的黏液物质,有助于吸附水体中的重金属离子和有机物,起到净化水质的作用。

藻类是另一类常见的水生植物,它们能够充分利用水体中的养分,通过光合作用将有机物转化为氧气和有机物质,对水体的富营养化现象起到抑制作用。

水生植物在水质净化中的应用案例水生植物在水质净化中的应用案例多种多样。

例如,在废水处理中,人们常常采用植物人工湿地的方式来净化废水。

通过植物人工湿地中的水生植物的根系、茎秆和叶片的细菌和真菌,能够有效地去除废水中的有机物、重金属和氮磷等污染物,提高废水的水质。

此外,水生植物还可以应用于生态修复中。

一些受污染的水体可以通过种植适宜的水生植物,引进并培育水生生物,从而恢复水体的生态系统,实现水质的净化和生态的修复。

水生植物在水污染控制中的生态效应

水生植物在水污染控制中的生态效应

水生植物在水污染控制中的生态效应水生植物在水污染控制中的生态效应水是生命之源,对维持地球生物系统的平衡起着重要作用。

然而,随着人类活动的不断增加,水污染问题也日益突出。

水污染对生态环境造成巨大威胁,需要我们采取措施进行治理。

而水生植物作为一种天然的水体净化植物,在水污染控制中发挥着重要的生态效应。

水生植物是专门适应水生环境生活的植物,包括浮游植物、水生藻类、沉水植物、湿生植物等多种类型。

这些植物通过吸收水体中的有机物和无机物,降低水体中的营养盐浓度,从而减轻水体的污染程度。

例如,浮游植物和水生藻类能通过光合作用吸收二氧化碳和释放氧气,改善水体的氧气含量。

沉水植物能通过根系吸附有害物质,如重金属离子、有机污染物等,净化水体。

湿生植物则能有效截留和吸收水中的悬浮固体,降低水浊度。

水生植物的这些生态效应使得水体能够得到更好的净化和修复。

水生植物在水污染控制中的生态效应不仅仅限于净化水体,它们还对维持水生生物多样性和生态系统稳定性具有重要作用。

水体中的污染物会对水生生物造成严重的危害,而水生植物的存在和生态效应能够提供一个相对稳定和适宜的生境。

水生植物的栖息地为水生动物提供了食物和栖息地,从而促进了水生生物的繁衍和种群的增长。

此外,水生植物还能够改善水体的透明度,提供防护和遮蔽作用,减少浮游动物的捕食压力,维护生态系统的稳定性。

水生植物在水污染控制中的生态效应也与水文、地质等自然因素相互作用,形成复杂的水生态系统。

水生植物的根系能够增加水体的滞留时间和水土界面,促进悬浮物质的沉淀和固定。

它们还能够调节水位、减缓水流速度,降低水位波动和土壤侵蚀。

水生植物根系的结构和生长状态能够影响水体的流动和水动力学特性,进而影响水污染物在水体中的迁移和扩散。

因此,水生植物与水环境之间的相互关系是一种生态过程,需要综合考虑自然因素和人为干预。

在进行水污染控制时,充分发挥水生植物的生态效应,可以实现生物治理、生物修复与生态修复的目标。

水生植物对水污染治理的作用

水生植物对水污染治理的作用

水生植物对水污染治理的作用随着城市化的不断加速,水污染问题也日趋严重。

为了清除水中的污染物,我们需要寻找有效的方法。

其中一种方法就是使用水生植物进行水污染治理。

本文将探讨水生植物在水污染治理方面的重要作用。

一、水生植物作为自然的水污染治理器水生植物是一种自然的水污染治理器。

这些植物可以将水中的污染物吸收并将其转化为无害的物质。

水生植物通过根部吸收水中的污染物质,并将其转化为有机物质,从而净化水体。

同时,水生植物还可以增加氧气供应,改善水体环境。

二、水生植物的物理吸附作用水生植物除了通过吸收和转化污染物质外,还可以通过物理吸附作用来降低水体中的污染物浓度。

例如,市面上广为流传的蜈蚣草,这种植物的叶子表面有许多细小的毛孔,毛孔表面会沉积一层水中的污染物,其中绝大部分污染物被直接吸附在毛孔表面上,因此蜈蚣草可以作为水生植物的一种,起到很好的物理吸附作用。

三、水生植物的生物吸附作用水生植物还可以通过生物吸附作用来降低水体中的污染物浓度。

生物吸附是指通过生物组织的代谢活动,将污染物质吸附到生物体表面或体内,并将其转化为其他有用的物质。

例如,阔叶水蕨等植物具有良好的生物吸附作用。

四、水生植物的根系系统水生植物的根系系统也是将水中污染物质吸收并转化为有用物质的重要途径。

根系的庞大面积和复杂性能够提供大量的物理、化学、生物接口,从而使水生植物能够有效地吸收水中的污染物质。

总之,水生植物具有重要的水污染治理作用。

通过自然的生态系统来处理水中的污染物,不仅可以减少投入成本,而且更加有效。

因此,在进行水污染治理时,应当充分利用生态系统,开发水生植物的潜力,并发挥其在水体环境治理中的作用。

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用

水生植物在水污染治理中的净化机理及应用水生植物,是指在水中或者水边生长的植物,是一种生活在水生环境的特殊植物。

水生植物因其具有高效捕集、吸收水中污染物的特性,被广泛运用于水污染治理中。

下面,我们将着重介绍水生植物在水污染治理中的净化机理及应用。

一、净化机理水生植物对水污染物的净化作用主要有以下几个方面:1.物理吸附水生植物的根系和叶面上有大量的表面微小结构和毛细管,能够通过物理吸附将水中的悬浮物和悬浮微粒吸附在体表上,并通过叶片、茎、根系统等消化分解有害物质。

水生植物根系周围存在着大量的微生物,它们能够利用水中的营养物质生长繁殖,同时亦能将有机污染物降解为无机物,达到净化水质的目的。

3.生理作用水生植物通过光合作用等生理作用,在水中吸收二氧化碳,释放氧气,生长繁殖推动着水中有害物质的转化,将污染物降解为无害的物质。

4.根系截留水生植物具有较为发达的根系,它们能够将水中溶解态的有害物质截留在根系周围,形成一层稳定的界面,将大部分污染物从水中截留下来,减少了水质中的污染物的含量,保护了水生态系统的平衡。

二、应用水生植物广泛应用于水污染治理中,以下是几个常见的应用场景:1.景观池治理水生植物作为景观池的一种重要装饰植物,不仅能净化水质,提高水质的透明度,而且还能制造出如水底丛林、水面浮岛等极具观赏价值的效果。

2.污水处理水生植物能够通过吸收和根系截留等作用,有效地降解有机污染物,同时还能消除水中异味和色泽,提高水质指标,具有较高的应用价值。

在市政污水处理厂中,通常采用人工湿地的方式,建造一些“植物降解池”来进行污水处理工作。

3.湖泊治理水生植物的应用在湖泊治理工程中较为常见,通常采用人工增加水生植物等方法来进行水质的净化治理。

通过增加水生植物,能够增加湖泊中的氧气含量,促进湖泊中微生物的生长,达到降解有害物质的目的。

综上所述,水生植物在水污染治理中的净化机理及应用是具有非常广泛的范围和应用价值的,随着全球环保意识的提高,人们对水质的要求将愈加严格,水生植物的应用前景也将越来越广阔。

水生植物对水污染物的清除作用

水生植物对水污染物的清除作用

水生植物对水污染物的清除作用水生植物对水污染物的清除作用,水生植物对重金属Zn、Cr、Pb、Cd、Co、Ni、Cu等有很强的吸收积累能力。

众多的研究表明,环境中的重金属含量与植物组织中的重金属含量成正相关,因此可以通过分析植物体内的重金属来指示环境中的重金属水平。

人类的活动会使大量的工业、农业和生活废弃物排入水中,使水受到污染。

水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类,基本上以化学性污染为主。

具体污染杂质有无机污染物质、无机有毒物质、有机有毒物质、植物营养物质等。

而对于这些污染物的清除中,水生植物起着非常重要的作用。

水生植物指生理上依附于水环境、至少部分生殖周期发生在水中或水表面的植物类群。

水生植物大致可区分为四类:挺水植物、沉水植物、浮叶植物与漂浮植物。

而大型水生植物是除小型藻类以外所有水生植物类群。

水生植物是水生态系统的重要组成部分和主要的初级生产者,对生态系统物质和能量的循环和传递起调控作用。

它还可固定水中的悬浮物,并可起到潜在的去毒作用。

水生植物在环境化学物质的积累、代谢、归趋中的作用也是不可忽视的。

用水生植物来监测水生污染、对污染物进行生态毒理学评价及其进入生物链以后的生物积累、修饰和转运,对植物生态的保护和人畜健康方面有非常重要的意义。

1 水生植物对污染物的清除1.1 水生植物对氮磷的清除湖泊富营养化已成为一个世界性的环境问题。

利用水生大型植物富集氮磷是治理、调节和抑制湖泊富营养化的有效途径之一。

湖泊水环境包括水体和底质两部分,水体中的氮磷可由生物残体沉降、底泥吸附、沉积等迁移到底质中。

对过去的营养状况的追踪表明,水生植物可调节温度适中的浅水湖中水体的营养浓度[2]。

而大型沉水植物则通过根部吸收底质中的氮磷,从而具有比浮水植物更强的富集氮磷的能力。

沉水植物有着巨大的生物量,与环境进行着大量的物质和能量的交换,形成了十分庞大的环境容量和强有力的自净能力。

水生植物在应对环境污染中的积极作用

水生植物在应对环境污染中的积极作用

水生植物在应对环境污染中的积极作用人工湿地中微生物的种类和数量是相当丰富的,水生植物群落的存在,为微生物提供了附着基质和栖息场所,其浸没在水中的茎叶为形成生物膜提供了广大的表面空间,此外水生植物的根系常形成一个网络状的结构,并在植物根系附近形成好氧、厌氧、缺氧等不同环境,为各种不同微生物的吸附和代谢提供了良好的生存环境,也为人工湿地污水处理系统提供了足够的分解者。

植物根部的释放作用为微生物的大量存在提供物种保障,植物的根系分泌物促使某些嗜磷、氮细菌的生长,促进氮、磷的释放、转化及有机污染物BOD、COD的分解,从而间接提高净化率。

此外,在不同基质结构、环境因子等情况下,植物根系的扩展深度即发达程度有所变化,使微生物及酶的分布呈现出空间不均匀性。

香蒲型湿地中0.05~0.1米深处的细菌、放线菌、真菌数量与0.35 m深处的数量比是13∶7(±4.1),基本上是差了一个数量级,增大湿地植物根系的扩展空间,有利于提高人工湿地净化污水的有效空间,是增强污水净化能力的一项重要措施。

水生植物的修复机理水生植物的根系能分泌促进嗜磷、氮细菌生长的物质,从而间接提高净化率。

浮水植物发达的根系与水体接触面积很大,能形成一道密集的过滤层,当水流经过时,不溶性胶体会被根系粘附或吸附而沉降下来,特别是将其中的有机碎屑沉降下来。

与此同时,附着于根系的细菌体在进入内源生长阶段后会发生凝集,部分为根系所吸附,部分凝集的菌胶团则把悬浮性的有机物和新陈代谢产物沉降下来。

水生植物和浮游藻类在营养物质和光能的利用上是竞争者,前者个体大、生命周期长,吸收和储存营养盐的能力强,能很好地抑制浮游藻类的生长。

某些水生植物根系还能分泌出克藻物质,达到抑制藻类生长的作用。

另外,水生植物根圈还会栖生某些小型动物如水蜗牛能以藻类为食。

挺水植物可通过对水流的阻尼或减小风浪扰动,使悬浮物质沉降。

在易受风浪涡流及底层鱼类扰动影响的浅水湖泊底层,沉水植物有利于形成一道屏障,使底泥中营养物质溶出速度明显受到抑制。

水生植物在应对环境污染中的积极作用

水生植物在应对环境污染中的积极作用

水生植物在应对环境污染中的积极作用水生植物在应对环境污染中发挥了积极的作用。

水生植物是指在水中生活和生长的植物,包括浮游植物、悬浮植物、沉水植物和湿生植物等。

它们通过吸收养分和有害物质,调节水质和环境,起到净化水体、改善生态环境的重要作用。

首先,水生植物通过吸收水中营养物质和有害物质,起到了净化水体的作用。

水体中存在着各种有害物质,如重金属、化学物质、农药等。

这些有害物质对水体生态系统和人类健康都会产生危害。

水生植物可以吸收和积累这些有害物质,减少其在水体中的浓度,减轻对水质的污染。

例如,水生植物菖蒲可以吸收水中的重金属离子,减少其对水体的污染。

同时,水生植物还能吸收水体中的营养盐,如氮、磷等,防止水体富营养化,维护水体的生态平衡。

其次,水生植物通过吸收二氧化碳并释放氧气,有助于提高水体中氧气的浓度,改善水体环境。

水体中的氧气含量直接关系到水中生物的生存和繁衍。

水生植物通过进行光合作用,吸收水体中的二氧化碳,并释放氧气,增加水体中氧气的浓度。

同时,水生植物还通过根系呼吸,向水中释放氧气。

这样,水生植物起到了改善水体环境的作用,提高了水体中的氧气含量,保证了水生生物的正常生活。

此外,水生植物的根系还能起到吸附污染物和沉降颗粒物的作用,帮助净化水体。

水生植物的根系结构丰富,根部有菌丝、毛细管等器官。

这些器官能够吸附并沉淀污染物和颗粒物,如重金属离子、悬浮颗粒、沉积泥沙等。

水生植物的根系还可促进水体底泥中有机物的分解,加速水体的自净作用。

通过这些方式,水生植物能够有效去除水体中的有害物质,净化水质,保护水体生态。

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研究表明,藻类的过度繁殖程度,与磷酸盐含量之间存在着某些平行关系,引起过度 繁殖的那些藻类,往往能积累大量正磷酸盐。受磷污染的水体,藻类大量繁殖,藻体死亡 后腐败被微生物分解,耗去大量溶解氧,严重影响鱼的生存。大多数种类的蓝藻会使水 产生霉味和腥臭味。许多种类还会产生毒素,并通过食物链影响人类的健康。含有大量 藻体的富营养化水体可使水流变缓,长期下去大量藻类遗体可使湖、河变浅,最终成为 沼泽地。
2.水生植物在污染水体修复中的应用
2.1人工湿地
2.1.1人工湿地系统是本世纪七十年代发展起来 的利用水生植物处理污水的新型废水处理,由于 建造和运转费用低、维护简单、效果好,且为众 多野生动物提供了栖息地,成了研究的重点。
2.1.2人工湿地一般由人工基质(一般为碎石)和 生长在其上的水生植物(如芦苇、短叶莎芷等组 成,是一个独特的土壤一植物一微生物生态系统。
存在的问题
海珠湿地公园是在原万亩果园的基础上进行规划设计的。园内种植有大 量原生 态果树,但由于缺乏科学合理的管理和规划,水质污染严重,湿 地功能下降,局部地区有退化趋势。
解决方法
为了净化水体,打造岭南水乡风情, 园内营造了多处亲水平台,通 过设置生态净化装置和种植水生植物,水质达到Ⅲ类。其中花溪作为 示范区主要亲水区,总面积1.18万m2,长650m,是海珠湿地公园的核 心景点。
净化原理
湿地剖面
沉水植物的作用 • 通过生长带走营养 • 浮游动物栖息地 • 小型鱼虾避难所 • 释放大量原生氧 • 磷的惰化沉降作用 • 增强氮的硝化、反硝化作用 • 化感作用,抑制藻类 • 固化底泥
水下生态系统结构
修复前后水质指标对比
修复前后水质复后,项目水体 水质显著提升, 由修复前的地表 劣质V类提升到 地表III类,部 分指标达到地表 II类标准。
花淡绿色,具短柄;花期6~7月。适应性强。 植于水边、小池旁观赏,也可入药
睡 莲 Nymphaea tetragona
芦 苇 Phragmites communis
水生美人蕉 Canna sp.
花色有红、白、黄、粉、蓝、紫之分。花 期6~ 9月。喜阳光充足、通风良好、 水质清洁、温暖的静水环境。
多生于低湿地或浅水中。夏秋开花,圆锥 花序, 顶生,疏散,多成白色,圆锥花 序分枝稠密,花期为 8~12月。
2.2净化塘
2.2.1利用水生植物净化污水时还有一种 以净化塘的方式,净化塘是以某种水生植 物}片绝对优势而组成的特殊水生生态系 统,这个系统通过水生植物群落的阻滤、 沉降、吸附等物理作用以及植物体的吸 收、积累等作用而达到对污水的净化效 果。
2.2.2净化塘从利用人工的净化塘发展到 利用天然湖塘、湖湾放养水生植物净化 水质和底泥。由于植物依据其生理特性 对不同污染物质会有不同的吸收效应,因 此净化塘在水生植物的利用上,由一种植 物为主发展到多种植物搭配,充分发挥各 种植物的优势,达到最佳的净化效果。
水生植物在应对水环境污染中的作用
一、水环境污染现状及水体氮、磷污染
1、水环境污染现状
随着工农业生产、人口及化肥农药和含磷洗涤剂用量的飞速增长,水体污染问题日 趋严重。江、河、湖水体不堪重负,污染负荷大大超越了水体自净能力,水环境污染和 水资源短缺问题 日益突出。
全球每年向江河湖泊排放污水4260亿咖“,造成55000亿km3水体的污染,占全球径流 量约14%以上,全球河流稳定流量的40%受到污染,并有恶化趋势。
花溪植物资源丰富,除了保留原有果树外,还种植了岭南特色的水生 植物。花溪应用的水生植物25种, 其中挺水植物以千屈菜、香蒲、 慈 姑 、大花美人 、芦苇 、纸莎草等为主;浮叶植物较少,以睡 莲 、萍逢为主; 漂 浮植物以浮萍为主;沉水植物为穗状狐尾藻。
种类
花色、花期及习性
园林应用
千屈菜 Lythrum salicaria 花叶芦竹 Arundo donax var. versicolor 花菖蒲 Iris sp.
植物光合作用产生的氧气和大气中的 氧气直接送到植株各处去,并向水中扩 散,一方面根系通过释放氧气,氧化分解 周围的沉降物;另一方面使水体的底部 和基质土壤形成许多厌氧和好氧小区, 为微生物活动创造条件,进而形成“根 际区”。根系附近的微生物通过代谢消 耗了水体中的溶解氧使之呈现厌氧状态 而这种厌氧状态,有利于反硝化过程从 而能最大限度地除去水体中的硝氮。
二、水生植物修复污染水体的研究进展
近年来,水系的近自然型治理在工业化国 家正逐渐成为改善水体环境的新理念,利用 水生植物具有净化水体的能力,并兼有美化 景观的作用,建成具有生命活力的水生生态 系统也成为一种新潮流。我国利用水生植物 净化水质的研究始于70年代中期,水生植物 可吸收、富集水中的营养物质及其它元素, 使水体中的溶解氧含量增加,抑制有害藻类 繁殖等
• 是珠三角河涌湿地、城市内湖湿地与半自然果林镶嵌交混的复合湿地生 态系统。
• 海珠湿地公园具有繁华都市与自然风光相融、湿地生态系统结构特殊等特色, 为候鸟迁徙重要通道、岭南水果发源地和岭南民俗文化荟萃区。
• 海珠万亩果园种植果树的历史由来已久,果园内涌沟密布,通过珠江三角洲 感潮河段的水文特性灌溉果树,形成我国非常罕见的城市湖泊与河流湿地类 型。
2.1.3人工湿地可以促进废水中植物营养素的循 环,使废水中所含的有用物质以作物生产形式再 利用,能绿化土地,改善区域气候,促进生态环境 的良性循环。
2.1.4在人工湿地净化污水过程中,植物作用可以 归纳为三个重要的方面: ①直接吸收利用污水中可利用态的营养物质、 吸附和富集重金属和一些有毒有害物质; ②为根区好氧微生物输送氧气; ③增强和维持介质的水力传输。
叶片大,阔椭圆形,叶色为黄绿相间的花 叶及紫色叶。是大型的水生花卉,花色有 乳白、鲜黄、粉红、大红、紫红、复色斑 点等。 花期为北方6~10月;南方全年。
盆栽在庭院、建筑物或假山石前摆放; 与 其他水生植物如王莲、荷花、香蒲 等配置,周 围布置瀑布、溪流,形成 动静结合、生机勃勃 的自然景观。
景点旅游、水面绿化、河道管理、净 化水 质、沼泽湿地、置景工程、护土 固堤、改良土 壤之首选。
三、案例研习
1.海珠湿地公园
• 海珠湿地位于广州市中心城区,海珠区东南部,是广州规模最大、保存 最完整的生态绿核,被称为广州市的“南肺”和“肾”。
• 主要包括万亩果园、海珠湖及相关河涌39条,总用地面积1100公顷,水 域面积达380公顷。区域内河涌纵横交错,湿地资源丰富,其中城市内湖 湿地59.7公顷,河涌湿地214.6公顷,涌沟—半自然果林镶嵌复合湿地 202.3公顷,湿地率达54.8%。
2.越秀流花湖公园
广州流花湖公园,位于东风西路以北,因湖东北有南汉国古迹流花桥而 得名。总面积54万平方,其中水域面积33万平方米,有3大湖4小湖,以亚热带风 光为主要特点,因此其水生植物的应用较为丰富。
1958年市政府为疏导街道水患,组 织全市人民义务劳动,建成流花湖等四个人 工湖,后辟为公园,除原有蓄水防洪功能外, 还是集游览、娱乐、休憩功能为一体的大型 综合性公园。占地面积54.4万平方米,其中 水面面积占总面积的2/3,绿化面积占陆地 面积88%。
2.2 氮、磷污染的危害性 水体的氮污染会造成水体的富营养化现象。富营养化水体会使某些藻类恶性繁殖,出
现所谓的“水华”。这些藻类往往有一股腥味,使水质下降,水体透明度减少,色度增加, 水体变得混浊。其中的一些藻类的蛋白质毒素,可富集在水产生物体内,并通过食物链 使人中毒。大量藻类同时死亡时会耗去水中的氧,从而引起鱼类的大量死亡。还原态氮 排入水体会因硝化作用而耗去水体中大量的氧,造成水体黑臭。化合态氮对人及生物的 毒害作用。水中氨氮超过lm留L时,即会使水生生物的血液结合氧的能力降低,若饮用 NO3一N含量超过10mg/L的水(或NO3一50mgL/),可引起高铁血红蛋白症。
水生植物的种类 公园内水生植物的应用较为丰富,据调查流花公园设计应用了各类水
生植物达15种,其中挺水植物9种、浮水植物5种、沉水植物1种。各种水生 植物大小群落遍布,充分体现了水生植物应用的多样性。
流花湖公园水生植物种类及其分布表
水生植物种类丰 富,造景效果良好,但 鲜有运用生态浮床技术, 难以形成片植或零星点 缀的效果。
2.水体氮、磷污染
2.1 水体氮、磷污染源 水体中氮、磷等营养物质主要包括从外部进入水体的氮、磷,以及水体内部自
身底泥等沉积物释放进入水中的氮、磷。外源氮、磷主要通过面源污染和点源污 染两种方式进入水体。大多数情况下,氮主要通过面源进入水体,磷主要通过点源 进入水体。
污染源:①城市生活污水和工业废水 ②农田肥料和动物粪尿 ③城市雨水径流污染 ④气载污染物污染 ⑤水土流失及水产养殖原因造成的污染 ⑥底泥中氮、磷的溶出
天津水生植物,河道水质净化器
普陀水湿生植物繁育基地
瑞安环城河放养水生植物净化水质取得成效
1.水生植物净化水质的机理
水生植物对富营养化水体的净化中和了吸附、沉淀、吸收、代谢、`富集、 浓缩等各种作用。
旺盛根区为微型生物的生存及其对营养物质的降解提供了必要的场所和 好氧厌氧的条件。
水生植物根系发达,能吸收水体中营养 物质以满足植物体本身的生长发育需要, 水生植物发达的根系与水体接触面积大, 可以形成密集的过滤层,岑水流通过时, 可以过滤掉水体中的污染物质,在其表 面进行离子交换、整合、吸附、沉淀等, 不溶性胶体被根系乳附和吸附,凝集的 菌胶团把悬浮性的有机物和新陈代谢的 产物沉降下来,使周围的水体变得澄清。
榭 四周
花色丰富,有红、白、紫、蓝等色。花期4 可栽植于浅水区、河滨池旁 月下旬至5月下旬。
耐寒,喜水湿,能在水畔和浅水中正常生 水边的石旁岩边 长,也 耐干燥。
花茎直立,上部着生出轮生状圆锥花序, 可做水边、岸边的绿化材料 白色,花期7~9月。有很强适应性,但要求 光照充足,气候温和、较背风的环境下生。
黄花鸢尾 Iris wilsonii
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