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3.3 生态浮床技术
生态浮床技术是以水生植物为主体,运用无土栽培技术原理,以高分子材料等为载体和基质,应用物种间共生关系和充分利用水体空间生态位和营养生态位的原则。该技术不受水位变化的影响,维护管理方便。在改善水域环境的同时,增加水产品产量,是一种有效的水体原位修复和控制技术。利用浮床植物系统修复富营养化水体方面的工作已开展很多年,也取得了一定的效果。周楠楠等研究了蕹菜(Ipomoea aquatica Forsk)和美人蕉(Canna lily)2种浮床植物系统对富营养化水体的净化效果,结果表明:2种浮床系统对水体铵氮的去除率分别为89%和39%;对总磷的去除率分别为85%和36%。
3.4 根际过滤技术
根际过滤技术主要用来处理放射性核素废水、重金属废水以及富含营养盐的废水。它利用超积累植物的根系从废水中吸收、富集和沉淀污染物,是更经济、更适于现场操作的原位污染治理技术。超积累植物可以对根际土壤中重金属活化,螯合土壤中的重金属,还原土壤中的重金属。超积累植物积累的Cr、Co、Ni、Cu、Pb含量一般在1 000 mg/kg以上,积累的Mn、Zn含量在10 000 mg/kg以上。目前,国际上报道的超积累植物已有500多种,但国内有关水生植物对水体底泥重金属超积累研究较少。
3.5 对生活污水净化
王庆海通过模拟人工湿地的方法测试了几种高等水生植物对生活污水的净化能力,结果表明对氮、磷和COD去除情况总的来说菖蒲的净化能力高于芦苇。于秋良实验结果表明:芹菜和吊兰(Chlorophytum)对污水总磷的去除率分别为79.5%、88%,对铵态氮的去除率为80%、80.3%,对CODCr的去除率达71.2%、76.33%。
3.6 对石油化工有机废水净化
周元清等对慈菇、大薸(Pistia stratiotes Linn)、穗状狐尾藻,进行去除有机废水中的污染物的实验。结果表明3种植物对废水净化均有非常明显的效果,其中穗状狐尾藻对污染水体TN、TP的去除效率均在90%以上。
刘建武等选用凤眼莲、水花生、浮萍、紫萍对2.5 mg/L的含萘污水进行处理,7 d净化率凤眼莲可达到97.1%。Soltan等研究发现,酚浓度为0.36 mg/L的溶液用凤眼莲净化30~40 h,酚可降至0.005 mg/L。于方磊等研究了普生轮藻、豆瓣菜(Nasturtium officinale R. Br)和菹草对水体中苯的净化作用,对苯的最大去除率分别达到35.26%、69.71%和55.45%,普生轮藻和豆瓣菜均在18℃时去除率最高,而菹草在温度较低时活性较强,在8℃时去除效率最高,故夏秋季可选用豆瓣菜,冬季则可选用菹草。
4 结论与展望
综上所述,挺水植物对氮、磷有较好的去除能力,对重金属离子有较好的富集作用,耐盐、净化污水效果好。其代表植物芦苇是水生植物塘的首选植物之一。浮水植物如凤眼莲、浮萍在净化石化废水、生活污水,对COD、BOD、NH3-N、TN和TP等污染成分都有很好的去除效果。尤其凤眼莲对毒物的吸收能力甚至高于芦苇,凤眼莲、浮萍可作为生态修复的遴选物种。沉水植物中金鱼藻,狐尾藻净化修复能力很好,对有机物、重金属、氮、磷等去除效果都可以达到较好效果。
水生植物对水体的净化能力与其生长状态关系紧密,环境温度影响其生长状态。考虑季节温度变化,第一:在工程设计上可以采用覆膜和改变生态位的越冬技术,覆膜即用无色透明的农用塑料膜覆盖植物群落,然后用大网孔的尼龙网罩在植物群落上,再将网压入水中,使植株顶端没于水面下5~10cm左右,将漂浮生态位改变为沉水生态位。第二:考虑将两种及以上不同温度习性的水生植物共同种植来进行净化处理污染水体。如采用水生植物多种组合配置或多级水生植物串联塘,形成一定的净化层次,这样有利于水生植物的生长期和净化功能的季节性交替互补。
由于超积累植物的数量少,因而今后应继续寻找和开发生物量大、超量积累有害重金属的植物,寻找更多指示污染物有效性的野生或栽培植物;此外可采用先进的基因工程技术改造植物,以获得理想的超积累植物。
水体中污染物的种类繁多,进一步的研究方向应是加强植物的筛选、培育和合理搭配高效率的植物品种以满足不同环境的修复需要。其他的措施应还包括及时清理植物枯枝败叶,防止腐烂分解,,如菹草在分解后期,会释放大量的COD和TN进入水体中,导致水体水质变差。所以,在水生植物修复污染水体过程中,对其进行全过程的管理,也是防止二次污染的一项很重要的工作。
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