当前位置:主页 > 社科论文 > 生态环境论文 >

漂浮栽培植物对富营养化水体中磷的去除效应基因型差异及原因分析

发布时间:2020-10-20 11:09
   水体富营养化已成为当代许多国家政府和公众最为关注的环境问题之一。随着富营养化的加剧,藻类水华发生的频率和幅度也大大增加,特别是有毒水华对水环境的危害和水生生物的安全威胁已严重影响了水体的正常功能、社会和经济的可持续发展。氮(N)和磷(P)是引起水体富营养化的主要营养盐因子,其中最主要的限制因子就是磷,因此如何经济、有效和简便地去除富营养化水体中的磷是目前解决水体富营养化问题的关键。近年来,随着人们对生态环境重视程度的提高,使用生态修复的方法来治理富营养化水体已成为新的研究热点。生态修复水体富营养化和植物去除营养盐的能力大小十分相关。本论文应用水体修复小试和中试等技术平台,研究比较了不同季节性植物材料对富营养化水体中P的吸收去除能力以及产生植物之间基因型差异的原因分析。取得的主要创新性成果包括: 1.通过比较研究不同季节性的漂浮栽培植物材料[夏秋季:大漂(Pistiastrariotes Linn)、矮杆美人蕉(Canna flaccida)、水鳖(Hydrocharis dubia):冬春季:冬牧70(Secale Celeale L.)、串叶松香草(Silphium petroliatumLinn.)、多花黑麦草(Lolium multVlorum Lam.)]对富营养化水体中磷素(P)及其他污染物的吸收净化效应的基因型差异,筛选出分别适合在夏秋季(较高温季节)和冬春季(较低温季节)用来进行富营养化水体植物生态修复工程的高效除磷植物材料,以达到常年保持高效净化水质之目的。结果表明,大漂(Pistiastratiotes Linn.)和冬牧70(Secale cereale L.)分别是夏秋季和冬春季对富营养化水体中的P素及其他污染物去除效果最好的植物材料。试验结束后,水体总磷(TP)平均降低了50%左右,化学需氧量(CODMn)平均降低了35%左右,生化需氧量(BOD_5)平均降低了55%左右,叶绿素a(Chla)浓度平均降低了40%左右,较好地抑制了藻类的暴发,降低水体pH值且维持在中性水平,并能显著提高水体透明度。同时我们还通过比较不同季节性的漂浮栽培植物材料对不同P污染水平的富营养化水体(低P:0.01 mg/L;高P:0.50 mg/L)中磷素及其他污染物的去除效应,发现大漂和冬牧70都比较适合用来修复高P(0.50 mg/L)污染水体,因为此时这两种植物对污水中的P素去除效率最高,对其他污染物的净化效果也最好;其次是矮杆美人蕉(Canna flaccida)和串叶松香草(Silyhiumperfoliatum Linn.),它们也较适合在高P污染水体中生长;除磷效率较低、净化效果较差的植物则分别是水鳖(Hydrocharis dubia)和多花黑麦草(LoliummultVlorum Lam.),且这两种植物都较适合在低P污染水体中生长。 2.通过研究高效除磷的漂浮栽培植物大漂(Pistia stratiotes Linn.)和冬牧70(Secale cereale L.)以及低效除磷的漂浮栽培植物水鳖(Hydrocharisdubia)和多花黑麦草(Lolium multVlorum Lam.)对P吸收的动力学特点与植物去磷效应的相关性,结果发现大漂和冬牧70对磷吸收的最大吸收速率(V_(max))和米氏常数(K_m)都要高于对照植物水鳖和多花黑麦草。V_(max)越高代表植物吸收P素的能力越强;K_m越小代表植物对低P的亲和能力越强。因此,大漂和冬牧70对磷吸收的能力较强且较适合在高P污染水体中生长,而水鳖和多花黑麦草对磷吸收的能力较低且较适合在低P污染水体中生长。研究结果还表明,大漂和水鳖、冬牧70和多花黑麦草这四种不同季节性的漂浮栽培植物生长速率最快、对富营养化水体中P素去除效率最高的植物生长阶段都是在5-20天的这个时间段内,其次植物生长较快、除磷效果较好的则是在20-35天的这个时间段内。 3.通过研究高效除磷的漂浮栽培植物大漂(Pistia stratiotes Linn.)和冬牧70(Secale cereale L.)以及低效除磷的漂浮栽培植物水鳖(Hydrocharisdubia)和多花黑麦草(Lolium muitVlorum Lam.)的酸性磷酸酶活性差异与植物去磷效应的相关性,结果发现在不同的供磷水平下(低P供应:0.01mg/L;正常供P:0.50mg/L)这四种植物的酸性磷酸酶活性都会产生不同程度的变化。低磷胁迫能显著增加大漂和水鳖、冬牧70和多花黑麦草的叶片酸性磷酸酶活性;不同植物的叶片酸性磷酸酶活性对低磷胁迫的反应也存在显著的差异,低P胁迫时水鳖和多花黑麦草的叶片酸性磷酸酶活性的增加幅度大于大漂和冬牧70。同样地,低磷胁迫还能够显著增加这四种植物的根系分泌酸性磷酸酶活性,该酶活性的增加可以显著提高磷的生物有效性和植物对磷素的利用效率,由此可见水鳖和多花黑麦草比大漂和冬牧70更适合在低P污染水体中生长。 4.不同环境因子对漂浮栽培植物去磷效应的影响研究的结果表明:①在低P处理时,大漂和冬牧70产生最高除磷效率的最佳氮磷比(N/P)是7.5:1;而在高P处理时,大漂和冬牧70产生最高除磷效率的最佳氮磷比(N/P)则是2.5:1;②有效微生物(EM菌)具有较好的氮磷去除功能,特别是将其与高等植物联合对污水进行处理时效果更好,大漂和冬牧70在EM菌的作用下迅速大量繁殖,从而更有效地抑制了藻类的生长;③大漂的最适生长温度是25℃,冬牧70的最适生长温度是15℃,此时这两种植物的生长情况最好,且对水体中P素和其他污染物的吸收去除能力也最强;④大漂和冬牧70的最适pH值都为6.7左右,此时这两种植物的生长情况最好,且对水体中P素和其他污染物的吸收去除能力也最强;⑤水生漂浮植物大漂最适合的曝气方式是连续曝气,这种曝气方式较接近水生漂浮植物适合生长的自然流动水体环境,而冬牧70最适合的曝气方式是间歇曝气。在适当的曝气方式下,大漂和冬牧70这两种漂浮栽培植物对水体中P素和其他污染物的去除能力最好。 5.植物修复富营养化水体过程中P的去除途径主要包括植物吸收(包括微生物降解强化植物吸收部分)、植物根系吸附、底泥吸附(絮凝沉淀)和还原状态下厌氧菌分解产生的P挥发(PH_3)这四个部分。本试验以高效除磷的漂浮栽培植物大漂(Pistia siratiotes Linn.)和冬牧70(Secale cereale L.)为研究对象,通过研究模拟条件下的植物生态修复系统,明确了这四种不同的P去除途径分别对水体中总磷(TP)去除量的贡献率大小。结果表明:在植物修复富营养化水体过程中最主要的P去除途径是植物吸收作用和底泥吸附作用,分别可占水体中TP去除量的23%-58%、27%-51%;其次是植物根系吸附作用,可占水体中TP去除量的13%-28%;贡献率最低的是还原状态下的P挥发(PH_3),一般低于1.5%,这部分的P损耗几乎可以忽略不计,可见还原状态下的P挥发对水体中TP的去除发挥的作用极小。
【学位单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2008
【中图分类】:X173
【部分图文】:

栽培植物,冬牧70,串叶松香草,污染水体


图2.4不同冬春季漂浮栽培植物(冬牧70、串叶松香草、多花黑麦草)对室内不同P污染水体中CODMn、BODS浓度的影响【(a)代表低P处理:0.01mg/L;(b)代表高P处理:0.5mg/L]Fig.2.4Effeetsofthreedifferentfloating一cultivatedPlantsPeciesontheehangeofmeanCODMnandBODseoncentrations(mg/L)inindoorP一PollutedeutroPhieatedwaterfor(a)lowP:0.01mg/L,and(b)highP:0.50mg/LtreatmentsoverthestudyPeriodresPectivelyinwinter.ErrorbarsrePresentonestandarderror.(3)不同处理中叶绿素a(Ch一a)、pH的变化图2.5一(a)和图2.6一(a)反映的是在低P(0.沮mg/L)污染水体中分别种植三种适合夏秋季生长的漂浮栽培植物(大漂、矮杆美人蕉、水鳖)和三种适合冬春季生长的漂浮栽培植物(冬牧70、串叶松香草、多花黑麦草)后水体Chla浓

矮杆,水鳖,栽培植物,污染水体


据冬春季植物室内比较试验结果表明,多花黑麦草无论在低P还是高P环境中对藻类的抑制效应都比串叶松香草要好,这可能与其十分茂密的根系有关,可以吸附部分藻类以降低水体中的Chla浓度。从图2.5和图2.6我们可以看出,无植物处理中chla浓度会随着时间而逐渐增加,这可能是因为没有植物的营养竞争和光照抑制作用,使得污水中的藻类大量繁衍,藻类浓度明显增加,但是冬春季试验中的藻类暴发程度要小于夏秋季试验,这可能与试验时候的温度有关,高温更易引起藻类暴发。总体来说,植物修复对于富营养化水体中藻类的控制和抑制效应是十分显著的。在湖泊水体中PH的平衡是维持湖泊生态系统良性循环的保障。大量污染物进入湖泊后造成湖水PH上升,如长江中下游湖水PH上升有利于水华藻类的生长,而藻类大量繁殖又进一步提高了湖水的PH

串叶松香草,冬牧70,多花黑麦草,栽培植物


据冬春季植物室内比较试验结果表明,多花黑麦草无论在低P还是高P环境中对藻类的抑制效应都比串叶松香草要好,这可能与其十分茂密的根系有关,可以吸附部分藻类以降低水体中的Chla浓度。从图2.5和图2.6我们可以看出,无植物处理中chla浓度会随着时间而逐渐增加,这可能是因为没有植物的营养竞争和光照抑制作用,使得污水中的藻类大量繁衍,藻类浓度明显增加,但是冬春季试验中的藻类暴发程度要小于夏秋季试验,这可能与试验时候的温度有关,高温更易引起藻类暴发。总体来说,植物修复对于富营养化水体中藻类的控制和抑制效应是十分显著的。在湖泊水体中PH的平衡是维持湖泊生态系统良性循环的保障。大量污染物进入湖泊后造成湖水PH上升,如长江中下游湖水PH上升有利于水华藻类的生长,而藻类大量繁殖又进一步提高了湖水的PH
【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 孟碟;葛曦;;密云水库水体富营养化评价与防治[J];河北省科学院学报;2011年02期

2 薛凌展;陈小晨;黄种持;林学文;黄柳婷;赖明勇;;温度和磷交互作用对铜绿微囊藻和小球藻生长的影响[J];安徽农学通报(上半月刊);2011年13期

3 周真明;沈春花;赵志领;涂帆;;山美水库流域表层沉积物中总磷、总氮分布特征及污染评价[J];福州大学学报(自然科学版);2011年04期

4 黄萍;;水处理工艺对富营养化水体所含蓝藻毒素的去除效果研究[J];科技致富向导;2011年23期

5 张超;李享;;电感耦合等离子体发射光谱法测定镍矿石中镍铝磷镁钙[J];岩矿测试;2011年04期

6 黄中华;;浅谈筼筜污水处理厂对海峡环境的贡献[J];化学工程与装备;2011年08期

7 ;《中国海洋湖沼学报》(英文版,SCI-E收录)Chinese Journal of Oceanology and Limnology 2011年第4期论文导读[J];海洋科学;2011年06期

8 苏永慧;刘光明;赵国莲;;云蒙湖水中营养物质现状与治理措施探讨[J];科技信息;2011年21期

9 任文君;田在锋;胡晓波;刘霞;宁国辉;王小敏;谢建治;;白洋淀菹草不同生长期生物量与水质指标动态变化[J];河北农业大学学报;2011年04期

10 赵美风;席建超;葛全胜;;六盘山生态旅游区水质变化对人类旅游活动干扰的动态响应[J];资源科学;2011年09期


相关博士学位论文 前10条

1 吴湘;漂浮栽培植物对富营养化水体中磷的去除效应基因型差异及原因分析[D];浙江大学;2008年

2 黄利东;湖泊沉积物对磷吸附的影响因素研究[D];浙江大学;2011年

3 樊明寿;低磷胁迫条件下植物根内通气组织的形成及其可能的生理作用[D];中国农业大学;2001年

4 许虹;矿物及炉渣在水体除磷中的作用及其机理研究[D];中国地质大学(北京);2006年

5 胡俊;滇池的内源磷及其与蓝藻水华的关系研究[D];中国科学院研究生院(水生生物研究所);2005年

6 张继宗;太湖水网地区不同类型农田氮磷流失特征[D];中国农业科学院;2006年

7 陈志斌;玉米新品种生理生态特性及优化栽培措施研究[D];沈阳农业大学;2001年

8 戴纪翠;胶州湾百年来沉积环境演变与人类活动影响信息指标的提取[D];中国科学院研究生院(海洋研究所);2007年

9 高雷;入侵植物凤眼莲克隆生长的营养控制及种群分布时空格局的研究[D];复旦大学;2005年

10 彭华乔;不同结构的双环笼状含磷阻燃剂的合成及其在聚丙烯阻燃改性中的应用[D];四川大学;2007年


相关硕士学位论文 前10条

1 赵静;模拟水槽中磷吸附与释放规律研究[D];河海大学;2006年

2 刘伟;上海市郊小城镇河流沉积物营养盐与重金属污染研究[D];华东师范大学;2005年

3 姚瑞清;植酸酶对奥尼罗非鱼营养物质表观消化率与消化酶活性的影响[D];南京农业大学;2005年

4 姚芳;人工湿地候选植物对污水的净化作用及其机理研究[D];浙江大学;2005年

5 王中敏;农林复合系统中绿篱与作物间磷素竞争特点试验研究[D];华中农业大学;2005年

6 梅向阳;改性膨润土制备吸附剂除磷除铬的研究[D];昆明理工大学;2007年

7 邵晶;磷对库拉索芦荟海水胁迫的缓解效应及机制[D];南京农业大学;2005年

8 行勇军;牙菌斑中钙、磷、氟的动态变化及其与龋病的相关性研究[D];第三军医大学;2005年

9 宋娴丽;室内受控条件下栉孔扇贝的氮、磷排泄特征及其对养殖环境的污染压力[D];中国海洋大学;2005年

10 初汉平;奶牛钙磷适宜供给量的研究[D];山东农业大学;2005年



本文编号:2848606

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/shengtaihuanjingbaohulunwen/2848606.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户95d3d***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com