Page 160 - 水资源保护技术与方法
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第五章 生物性水资源保护技术
1.5mg/L,总磷浓度从 0.28mg/L 降至 0.12mg/L,水质明显改善。同时,浮床还为
水鸟提供了栖息场所,提升了景观湖的生态与美学价值。
2. 人工湿地种植模式
人工湿地通过模拟自然湿地生态系统,将水生植物、基质和微生物相结合,
实现对污水的净化。根据水流方式,人工湿地可分为表面流人工湿地、水平潜流
人工湿地和垂直潜流人工湿地。在表面流人工湿地中,常种植芦苇、香蒲等耐水
性强的植物,污水在湿地表面缓慢流动,通过植物的拦截、吸收和微生物的分解
作用去除污染物。水平潜流人工湿地则选用菖蒲、灯芯草等植物,污水在基质层
中水平流动,这种湿地形式具有占地面积小、处理效果好、无臭味散发等优点。
垂直潜流人工湿地适合种植美人蕉、再力花等植物,污水垂直流动,与植物根系
和基质充分接触,对氮、磷等污染物的去除效率较高。某工业园区建设的水平潜
流人工湿地,种植菖蒲和风车草,处理印染废水,COD 去除率达到 75%,氨氮
去除率达到 80%。
3. 沉水植物恢复技术
沉水植物是水体生态系统的重要组成部分,其恢复对改善水质和重建生态系
统至关重要。在沉水植物恢复过程中,首先需要改善水体透明度,可通过清淤、
减少外源污染、投放絮凝剂等方式降低水体悬浮物浓度。然后选择合适的沉水植
物种类和种植方法。对于小型水体,可采用扦插法种植苦草、黑藻等;对于大型
湖泊、水库,可采用抛洒种子或移栽植株的方式。在太湖生态修复中,通过种植
马来眼子菜、菹草等沉水植物,使局部水域的透明度从 20cm 提升至 50cm 以上,
溶解氧浓度增加 3~4mg/L,为鱼类和底栖动物提供了良好的生存环境。
(三)养护管理优化
水生植物的养护管理直接影响其生长状况和净化效果。定期对植物进行修剪,
可促进植物生长,提高其对污染物的吸收能力。对于生长旺盛的漂浮植物,如凤
眼莲,需及时收割,防止其过度繁殖覆盖水面,影响水体通气和光照。一般每隔
1~2 个月收割一次,收割的植物可进行堆肥处理,实现资源化利用。同时,要加
强对水生植物病虫害的防治。常见的水生植物病害有锈病、腐烂病等,虫害有蚜
虫、螟虫等。可采用生物防治方法,如投放天敌昆虫、使用微生物制剂等,减少
化学农药的使用,避免对水体造成二次污染。此外,定期监测水体水质和植物生
长状况,根据监测结果调整植物种类和种植密度,确保生态修复系统的稳定运行。
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