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相似文献
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1.
水生植物净化受污染水体研究进展   总被引:13,自引:4,他引:13  
刘松岩  何涛  周本翔 《安徽农业科学》2006,34(19):5019-5021
综述利用水生植物净化受污染水体的研究和应用现状,探讨水生植物的净化机理及净化效果,展望水生植物净化技术的发展前景。  相似文献   

2.
对孝感市城区及城郊污染水体水生植物种类、生境进行了调查,结果表明孝感市污染水体中共有水生植物31种,隶属21科29属,目前这些水生植物资源多处于野生状态,未能得到充分利用,有必要合理利用好这些水生植物资源,以达到净化水质、丰富水体景观,提高人们的生活环境质量的目的。  相似文献   

3.
为了更好地解决水体重金属污染问题,本文分析了水体重金属污染的来源及其危害,综述了4种水生植物(挺水植物、浮叶植物、漂浮植物和沉水植物)对水体重金属污染治理的进展,重点阐述了不同水生植物对水体重金属的蓄积效果及其机制。最后提出了进一步开展水生植物对水体重金属污染治理的研究方向。  相似文献   

4.
被污染水体的植物修复技术研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
刘音  张升堂 《安徽农业科学》2009,37(15):7147-7149
本文从植物对水体富营养化的修复、重金属污染水体的修复、有机污染物的水体修复等方面,综述了近年来国内外关于植物修复技术对污染水体的研究及应用现状,并对植物修复技术的发展方向进行了展望。  相似文献   

5.
大型水生植物对污染水体的净化作用和机理   总被引:15,自引:2,他引:15  
屠晓翠  蔡妙珍  孙建国 《安徽农业科学》2006,34(12):2843-2844,2867
大型水生植物在水污染治理中有着积极作用,能通过物理的作用(如植物根系会分泌含特殊的功能团的有机物,吸附、过滤和沉淀水中的化合物),化学的作用(直接吸收和利用可利用态氮、磷,以及从周围环境中交换吸附重金属等),微生物的辅助作用达到净化水质的效果。因此大型水生植物将成为很有前途的综合处理污水的新生力量。  相似文献   

6.
水体富营养化是水体污染中最普遍的现象,现对水生植物修复水体富营养化的几种模式的技术原理、植物组建的研究进展进行总结,以期为使用水生植物修复水体富营养化的研究提供参考。  相似文献   

7.
污染水体中水生植物的生理效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以千屈菜(Lythrum salicaria)、泽泻(Alisma plantago-aquatica)、菖蒲(Acorus calamus)、雨久花(Monochoria korsakowii)、慈姑(Sagittaria sagittifolia)5种水生植物为试验材料,利用人工模拟方法,研究污染水体对这5种植物生长、生理的影响。结果表明:在污染水体中菖蒲、雨久花生长最好,千屈菜较好,而泽泻与慈姑稍差。试验结束时,菖蒲、千屈菜、雨久花及泽泻对水体中总氮、总磷去除效果显著,总氮的去除率均在90%以上,总磷的去除率分别为96.13%、83.61%、75.84%和77.70%。5种植物在污染水体中都具有较好的生理效应,其叶绿素a、叶绿素b、总叶绿素含量及可溶性蛋白质含量在试验前中期增加显著,而后期略有下降,最后恢复至试验前水平。  相似文献   

8.
为了治理氮、磷浓度过高造成的水体富营养化和工业过程中产生的重金属污染问题,水生植物有去除效果较显著、易于获得、有良好景观改善作用等优势而被广泛地应用于水体净化中。通过文献查阅和野外调查,综述了不同生活型水生植物的常见种类,阐释了其对氮、磷及重金属等消减作用的机制和差异性表现。在此基础上,分析了水生植物在水体净化研究中存在的问题,并提出了研究展望。文章对于农业面源污染防治中水生植物的应用具有一定的指导意义和理论价值。  相似文献   

9.
水浮莲对铜污染水体的修复试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
以水浮莲(Pistia stratiotesL.)为试验材料,采用水培方法,对在不同Cu^2+质量浓度和不同pH值条件下,水浮莲对Cu^2+的吸收和积累特性以及Cu^2+质量浓度、pH值对水浮莲吸收Cu^2+的影响进行了研究.结果表明,水浮莲对低铜污染水体有良好的修复效果,在Cu^2+质量浓度为2.00、4.00、6.00和8.00 mg/L时水浮莲对铜的总去除率分别为88.50%、90%、50%、78.00%和74.63%;在Cu^2+质量浓度为4 mg/L、pH值为5.0、6.0、7.0时,水浮莲对铜的总去除率分别为76.50%,87.25%和83.00%.水浮莲对铜的修复主要依靠根的吸收和累积,其根部对Cu^2+的积累量远高于茎叶部分的积累量.  相似文献   

10.
目前湖泊水体污染,富营养化严重,利用水生植物修复技术治理富营养化水体,具有低投资、高环保的优势。本文通过探讨水生植物对湖泊水体的净化作用,整理出水生植物净化水体的途径,对影响水生水植物净化富营养化水体的因素展开讨论。以居延海为例,对水生植物不同种类如茭白、黄菖蒲、黄花鸢尾等水生植物净化富营养化水体的净化效果作比较,选定出适合居延海移植的种类,以期为类似的浅水型湖泊改善水体环境提供借鉴。  相似文献   

11.
水生植物净化水环境与水生植被的修复   总被引:7,自引:0,他引:7  
综述了高等水生植物对富营养化水环境、有机污染和重金属污染等受损水体的净化功能.在恢复水域生态环境过程中,应充分考虑水生植物与环境的协同作用,根据环境条件和群落特性,合理配置水生植物群落,形成稳定可持续利用的生态系统.  相似文献   

12.
农业立体污染与水体富营养化解析   总被引:4,自引:0,他引:4  
在对我国富营养化水体的现状、危害的全面分析基础上,从农业立体污染的角度解析水体富营养化的发生原因、污染方式和治理对策,阐释了农业立体污染对水体富营养化的影响及采取综合防治措施的必要性。提出从农业立体污染防治的思路和措施入手控制水体富营养化是解决我国水环境问题的有效途径。  相似文献   

13.
生态思维着眼于人与自然的关系。从生态思维的基本特征出发,阐述了防治工业用水污染应遵循的原则,即生态的思维,系统的方法,把工业生产、工业用水污染与人类生存环境和水资源视为一个有机整体。通过它们之间的相互联系,相互制约,互为因果的方式共同完成一定的功能。深入探讨了工业用水的污染、危害防治对策,针对由于工业用水而造成对水体的污染,提出了更新观念,唤醒人们保护环境和水资源的意识,把生产目标与环境目标统一起  相似文献   

14.
一种新型絮凝剂对养殖水体中铜的去除作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用蒙脱石与壳聚糖2种天然材料,将壳聚糖固载于蒙脱石表面作为絮凝剂,用于处理养殖水体中重金属铜。试验结果表明,在蒙脱石负载壳聚糖投加量为0.8‰~1.0‰、絮凝吸附反应时间为16 min、溶液pH值为6时,对铜的去除效果最佳;与单一材料相比较,制备的新型絮凝剂对铜的去除能力强,且用量少。  相似文献   

15.
水产养殖水体污染及微生物修复的研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
养殖水体常由于饵料残留、药物及抗生素的过度使用、池底淤泥等原因导致水质逐渐恶化,加之工业污水及生活污水的排放,使水体中氨氮、亚硝酸盐、硫化物、COD、BOD等指标严重超标。微生物修复技术绿色环保,成本低,能够消除污染物,净化水质,可以抑制水中有害微生物的繁殖,提高水产动物的免疫力。该文介绍我国水产养殖水体污染状况及微生物修复在水产环境中的研究进展。  相似文献   

16.
日益严重的水污染问题导致水污染治理成为环境保护工作的重点。介绍工业企业水污染治理存在的问题,并提出了相应的建议,以供参考。  相似文献   

17.
为阐明Cu2+污染对延胡索的毒害机理,采用土培法对延胡索进行不同Cu2+浓度的处理,探讨重金属对其生长、抗氧化酶活性和Cu2+积累的影响.结果表明:Cu2+污染下,延胡索生长受抑制,生物量下降;明显影响延胡索的抗氧化酶活性,即随着Cu2+处理浓度的增加,CAT、POD及SOD的酶活性变化呈先升后降趋势;明显影响延胡索叶绿素含量,除Cu2+浓度在150 mg/kg时,叶绿素含量略有增加外,总体呈下降趋势;随着Cu2+处理浓度的增加,延胡索地下块茎对Cu2+的积累逐渐增多,在Cu2+浓度为250mg/kg时Cu2+含量增加速度最大.生产上应注意土壤中的Cu2+含量.  相似文献   

18.
我国饮用水污染现状及防治对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
中国的饮用水资源,已遭到了不同程度的污染,其中饮用水污染主要是水源的污染和居民生活饮用水的二次污染。针对中国饮用水水质状况,国家提出了一系列饮用水水质标准并已实施。在现阶段,应加强对水源的管理,增加新的水处理工艺等措施,来改善居民饮用水的污染状况。  相似文献   

19.
对水体污染事故调查与处理的程序及水污染事故性质判别、受害症状诊断、污染源调查、有害物分析、直接经济损失测算、主要致害物的技术仲裁及事故的协调处理等8个方面的内容及方法进行了探讨,可为环保及农业部门对水污染事故纠纷的鉴定与仲裁提供参考。  相似文献   

20.
铜对水稻和玉米污染效应及累积规律的对比研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过盆栽试验,分别研究了铜在吉林省砂壤水稻土中对水稻和在草甸黑土中对玉米的污染效应及吸收累积规律。结果表明:水稻和玉米各器官对铜的累积量随土壤中铜投加量的增加而增大,其分布规律为根茎叶籽粒;在本试验浓度范围内铜对水稻的毒害作用大于玉米。以使水稻和玉米减产10%为依据,确定铜在吉林省砂壤水稻土和草甸黑土中的毒性临界值分别为187.6 mg/kg(全量)、31 mg/kg(DTPA提取量)和316 mg/kg(全量)6、1 mg/kg(DTPA提取量)。  相似文献   

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