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改良型苦草法修复富营养化河道水体研究

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资料语言:中文

更新时间:2024-12-31 17:35:56



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内容简介

改良型苦草法修复富营养化河道水体研究 60
当代化工研究
wefat
绿色化工
2017-03
改良型苦草法修复富营养化河道水体研究
*许高鹏1
黄海弟1罗新祖2
(1.上海山恒生态科技股份有限公司上海200010 2.苏州中联化学制药有限公司江苏215200)
摘要:通过模拟自然条件下不同富管养化水体,研究著草的生物学耐受性,进而深讨著草修复富营养化河道水体的最使条件,结果表明,苦草在浊度<30NTU,TN在1.0~4.5m/L且TP在0.15~0.45mg/L的水体中生长良好。在河道水体修复工程中,可以造释尽可能改变河道
水体进明度及TN,TP含量,采用改良型著草修复法进行后期河道生态修复,以取得良好的经济、生态及环保效益关键词:苦草;富营养化;河道水体;氯磷;注度
中图分类号:T
文献标识码:A
StudyonRiverWaterRichNutritionImprovedMethodforRepairofVallisneria
Xu Gaopeng', Huang Haidi', Luo Xinzu?
(1.Shanghai Shanheng ecological Polytron Technologies Inc, Shanghai, 200010
2.Suzhou Zhonglian Chemical Pharmaceutical Co Ltd, Jiangsu, 215200)
Abstract :Tlrough diferenf eufrophtic wafer ndersimalated nafwnal conditions, biological toleramce of Vallisneria, and to explore rhe best conditions of Frllisneria eabrophic rver water: The restults showed zhaz Vallisneria in furbidity lower than 30NTU, 7N in 1.04.5mg/L and TP in 0. J50.45 mg/L in the Water body growth is good. In rhe river nestoration project, yot can choose as frr as passible lo change rhe water trarnsparrency and TN, the conten of TP, rhe late river ecological restoration by improved eelgnass repairing method, to achieve good economic, ecological and evironmental benefits.
Keywords: Eelgrass; eutrophication; river water; nitrogen and phosphorus; furbidity
苦草(Vallisnerianatans),又称薯萍草,扁草。苦草为沉水性水草,叶基生,线形或带形,绿色或略带紫红色,多生长于溪流及河流中。大量研究表明,苦草具有较强的耐污性及净水能力,被广泛应用于富营养化河道水体的修复。张松等认为,在沉水性植物中,苦草对氮净化效果最好,对于磷也具有较好的净化效果。潘国权等的研究认为,在自然界中水生生物生长量与水体氨、磷去除率存在较高相关性,苦草在水体中生长迅速,对引起富营养化的氮、磷等净化效果好,可以将其作为一种先锋生态修复物种用于富营养化河道水体的净化。然而,传统苦草的生长受到浊度、水体中营养、温度等因素影响,自然条件下温度的改变具有较大的不可控性,而浊度、水体中的TN、TP等因素可通过人为控制迅速的改善,因此本研究通过试验探讨苦草的最佳生长条件,并将改良型苦草法具体应用到富营养化河道水体修复实例,以期为后期河道水生态修复提供基础资料和参考、借鉴。 1.不同条件下苦草生长情况试验
(1)试验装置
对照组
淀池 000
1#实验组 2#实验组 3#实验 10000 12000
图1试验装置平面示意图
配水十池 1000
2016年4月1日至5月15日,将不同水质的试验水体放入试验水道中,研究不同浊度及不同富营养条件下苦草的生长状况。试验水道分为两个单元,分别为1#单元和2#单元,每个单
方方数据
元试验装置相同,由4个配水池及4个水道组成,每个配水池长× 宽×高均为1m×1m×1m,其后配以试验水道,坡度i=3%,每个试验水道长×宽×高为10m×1m×0.6m,水道底部为20cm 厚细砂垫层。配水池后方设有阀门可控制流速,最终水经由沉淀池后由泵抽提至配水井实现一个循环。如图1和2所示(图示中绘图单位mm)。
20cm厚细砂垫层
F配水油
地面
一况淀池 1000

BEEIIEY
EErEEYY
12000
图2试验装置削面示意图
(2)试验设计
1000
1#单元:苦草幼苗采用苦草种子经光照培养箱培养得到株高约8cM的幼苗后将其放置于试验装置中,待苦草适应2d后仍正常生长后开始模拟试验。试验设计1个清水对照 A,3个浊度梯度分别为30NTU(透明度35cm)、60NTU(透明度20cm)、90NTU(透明度12cm)的B、C、D,模拟自然水力条件。
2#单元:苦草幼苗的处理同1#。试验设计1个对照组 E,3个富营养梯度分别为中度富营养、重度富营养、超富营养的F、G、H,每组水体的浊度均控制为30NTU,模拟自然水力条件。水体富营养条件如表1所示。
实验开始后,每天分别对1并单元、2#单元水道中的浊度及进水TN、TP进行适时监测,及时调节配水池中的泥沙含量以维持水道浊度、TN、TP设定值。根据植物的生长情况,隔段时间对各植物随机抽取3株称其湿重,取平均值,
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