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水生植物净化水质
水生植物主要是从以下三个方面来达到净化水质的目的:
①物理作用主要是指植物根系对颗粒态氮、磷的吸附、截留和促进沉降等作用。漂浮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吸附或截留。与此同时,粘附于根系的细菌在进入内源呼吸阶段后会发生凝聚,把悬浮性的有机物和新陈代谢产物沉降下来。
②微生物作用植物发达的根系不但为微生物的附着、栖生、繁殖提供了场所,而且还能分泌一些有机物促进微生物的代谢。一方面,微生物能将污水中的有机态氮、磷和非溶解性氮、磷降解成溶解性小分子,继续被植物体吸收利用;另一方面,由于在水生高等植物根系存在富氧与缺氧区,为微生物脱氮过程提供了良好的微环境条件;一部分氨氮和硝态氮直接通过硝化-反硝化过程得以去除。因此,尽管微生物起着直接作用,但植物的生理代谢活动也是不可缺少。
③吸收作用氮、磷是藻类等浮游生物生长的最主要限制因子,水体中氮、磷的含量直接决定了藻类的繁殖速率;同样植物也可以直接吸收氮、磷,同化为自身的结构组成物质,但是与藻类相比,氮、磷在植物体内的储存更加稳定,较容易通过人工收获将其固定的氮、磷带出水体。
水生高等植物具有生长快的特点,能够大量吸收水体中的营养物质,为水中营养物质提供了输出的渠道;水生高等植物提高水体溶解氧,为其他物种提供或改善生存条件;提高透明度,改善水体的景观效应;同时,水生植物对藻类具有克制效应,可以抑制藻类的生长,起到改善水质的作用;并且,水生植物还是湖泊生产力的主要物质基础,能为经济水生动物提供索饵育肥和生长繁衍的场所。
水生植物一般通过促进湖泊河流水体中含磷物质的沉降和抑制表层沉积物的再悬浮而起到促进磷的沉积,从而降低了水体中磷的含量;将水体中的氮传输到底泥中,这对于降低湖泊河流中水体中的氮磷含量、防止水体富营养化和黑臭具有积极意义。水生植物还和浮游植物(主要指各类藻类)竞争营养物质和光能,前者个体大、生长周期长、吸取和储存营养物质的能力强,它的存在可以抑制浮游植物的生长。因此,通过恢复水生植物,可以增加系统的生物多样性,提高了系统抗干扰能力,使水生生态系统结构更加稳定。
9、水生动物净化技术
利用水生动物修复湖泊富营养化的原理在于食物链效应,即维持水体中食鱼性鱼类、食浮游性鱼类、浮游生物之间的食物链平衡,通过放养食鱼性鱼类来减少食浮游性鱼类的数量,从而保护了摄食藻类的浮游生物的数量并最终达到改善水质的目的。
水生动物在水生生态系统中扮演主要消费者的作用,是维持水体水生生态系统的稳定和发挥其正常生态功能不可缺少的一部分。水生动物以水体中的细菌、藻类、有机碎屑等为食物,可有效地减少水体中的悬浮物、提高其透明度。投放数量适当、物种配比合理的水生动物,可以延长生态系统的食物链、提高生物净化效果。通过定期对浮游动物和底栖动物进行打捞,可以防止其过量繁殖造成的污染,同时,也可以将已转化成生物有机体的有机质和氮磷等营养物质从水体中彻底去除。
浮游植物作为初级生产者,其生命周期短、繁殖快,初级产品如不迅速被次级生产者(浮游动物)吸收利用将逐渐形成累积,产生水体“水华”甚至黑臭;而浮游动物能够有效地捕食初级生产者形成相对稳定的动态平衡。浮游动物在水生生态系统中起着重要的调控作用,其调控作用主要体现在对初级生产力的控制、对营养级间生态转换效率的调控、对高层捕食者的控制作用以及对水层-底栖耦合关系的控制作用。
另外,底栖软体动物也对富营养化水体具有明显的净化效应。水体底栖动物的一般均由寡毛类或摇蚊幼虫等组成。通过增加螺蛳、河蚌放养量,补充底栖软体动物资源数量,增加了系统稳定性,促进物质能量循环,达到净化水质的目的。
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