高时空分辨景观塘池生境修复及其灰水足迹汇变研究.doc

高时空分辨景观塘池生境修复及其灰水足迹汇变研究.doc

ID:55162387

大小:26.50 KB

页数:4页

时间:2020-04-29

高时空分辨景观塘池生境修复及其灰水足迹汇变研究.doc_第1页
高时空分辨景观塘池生境修复及其灰水足迹汇变研究.doc_第2页
高时空分辨景观塘池生境修复及其灰水足迹汇变研究.doc_第3页
高时空分辨景观塘池生境修复及其灰水足迹汇变研究.doc_第4页
资源描述:

《高时空分辨景观塘池生境修复及其灰水足迹汇变研究.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、高时空分辨景观塘池生境修复及其灰水足迹汇变研究  摘要:将搭载土著生态组成的叠层生境系统嵌入富营养化景观塘池,以发生水华的氮、磷经验阈值为基准,研究了高时空分辨条件下LHS对塘池水质及其灰水足迹“汇”变的作用,并综合分析了实验生境的改善.结果表明:室外静态条件下,嵌入LHS至模拟景观塘池20d后,塘池水质改善明显,TP去除率可达81.01%,TN,NH4+N,NO3-N去除率分别为77.10%,88.82%,84.12%;CODCr的处理率达67.51%;Chl.a质量浓度降至0.98μg・L-1;Ch

2、l.a质量浓度及浊度降至了初始值的10%以下;模拟景观塘池灰水足迹降至初始态的22.9%.LHS利于景观塘池水质和生态系统改善,益于藻型塘池向草型塘池转变及塘池灰水足迹“汇”增.本研究提供了灰水足迹理论指导下的景观塘池生态修复新思路.  关键词:富�I养化;叠层生境系统;灰水足迹;生态系统  中图分类号:X171文献标识码:A  Abstract:TheLaminatedHabitatSystemcomposedofindigenousspecieswasdesignedandembeddedintoa

3、SmallExperimentalLandscapePond.Thevariationofwaterquality,ecohabitatandthesinkofgreywaterfootprintfortheSELPathighspatiotemporalresolutionweremeasuredstaticallyoutdoorfor20days.TheresultsshowedthattheremovalefficienciesofTP,TN,NH4+N,andNO3-Nreached81.01%

4、,77.1%,88.82%and84.12%,respectively,whiletheremovalefficiencyofCODCrreached67.51%,andtheconcentrationofChl.adecreasedto0.98μg・L-1.Theturbidityreducedtoabout10%ofitsoriginallevel,while22.9%forthesinkofgreywaterfootprint.TheLHSactedexcellentlyinimprovingwa

5、terqualityandrehabilitatingtheecohabitat,andpromotedtheecosuccessionofSELPfromalgaldominatedtomacrophytedominated.Moreover,thisstudyprovidedanewideaforLandscapePondecologymaintenanceinthelightofGreyWaterFootprinttheory.  Keywords:eutrophication;laminated

6、habitatsystem;greywaterfootprint;ecosystem  小型塘池是重要的常见景观,我国75%以上的城镇湖泊和池塘景观受到污染和富营养化胁迫[1].不仅生产和生活污水会危害塘池生态景观,即使用以缓解水资源紧张、补充景观水体的再生水也难免会导致富营养化[2].如何兼顾景观功能,实现小型塘池水质的深度净化,优化小型塘池生境组成,预防其水体富营养化已成为研究热点.生态浮床技术具有深度净化水体、消浪护岸、改善景观、促进塘池生态系统恢复等功能而广为研究应用[3].然而,传统人工浮床侧

7、重于利用漂浮结构辅助挺水植物发挥营养元素吸收等生态功能,却没有发挥沉水植物等水下生态组成在小型塘池生境中的重要生态功能[4-6].恢复沉水植物对水体深度净化、生态保育及景观提升功能至关重要.而沉水植物的恢复较之挺水植物要面临诸多特殊环境胁迫,如所在水体营养盐浓度过高或化学形态复杂,植物表面滋生附着生物,风浪对植物的机械作用,底泥的再悬浮及水位的变化导致水下光照的不足,水生动物的扰动和牧食,水下生态系统中生物群类的变化等[7-8],使实践中难以通过直接向富营养化塘池中栽种沉水植物来恢复“水下森林”,发挥其

8、改善水质和稳定生境的功能[9-10].控源截污,改善水生态修复的基础环境,而后实施恢复沉水植物的生态工程,促进水体由藻型向草型转变的技术路径受到富营养化修复领域的广泛认可[11-12].其中,如何有效促进景观塘池沉水植物恢复,改善景观效果备受研究者关注.  防治富营养化所需的水体生态修复的要求与工业、生活污水净化不同.以总氮和总磷为例,我国《污水综合排放标准》规定的一级排放标准的总氮与总磷质量浓度远高于富营养化爆发的营养阈值,因而对防范富营

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。