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1富营养化水体的水生植物净化试验研究显示文摘利用水生植物净化和底泥遮蔽的方法对养鱼池的富营养化水体进行控制研究 .结果表明 ,金鱼藻等 6种水生植物对水中总氮、总磷和硝态氮有较好的去除效果 ,而以狐尾藻和微齿眼子菜两种效果最好 ,1个月后对总氮的去除率分别为 83 84 %和 77 5 4 % ,对硝态氮的去除率分别为 95 85 %和 90 6 5 % ,磷的去除率都达到了 91 7% .但对氨氮的去除效果稍差 ,1个月时去除效果只有 14 %~ 70 % .底泥进行塑料遮蔽处理后在前期 (15~ 2 0d)能控制底泥中营养盐的释放 ,但不能保持长久 ;并在后期表现出“补偿效应” .试验结果还表明 ,水生植物能有效提高水体透明度和水体观感 ,但对改善COD和DO的效果不明显 .童昌华 杨肖娥 濮培民 2004应用生态学报2004,15,8:196
2水生植物在水污染控制中的生态效应显示文摘以水生植物为主体的水污染控制技术 ,利用植物及其微生物与环境之间的相互作用 ,通过分解、吸收或吸附作用 ,使水污染得到有效控制。利用水生植物对水污染的控制过程更强调人与自然的和谐相处 ,在净化污水的同时 ,也为野生生物提供了适宜的生境 。白峰青 郑丙辉 田自强 2004环境科学与技术2004,27,4:98
3四种沉水植物的克藻效应显示文摘设计一系列试验研究了四种沉水植物(金鱼藻、微齿眼子菜、苦草、伊乐藻)对铜绿微囊藻的抑制作用.单独培养试验结果显示金鱼藻和微齿眼子菜具有较强的抑制藻类生长的作用,连续滴加种植水试验显示抑藻作用进一步加强,在植物的生长过程中其化感物质是连续释放的.并考察N、P等营养因素及微生物干扰对抑藻实验的影响.鲜啟鸣 陈海东 邹惠仙 尹大强 龚惠娟 曲丽娟 2005湖泊科学2005,17,1:108
4沉水植物衰亡过程中营养盐的释放过程及规律显示文摘在实验室模拟条件下研究了常见沉水植物苦草、金鱼藻在自然衰亡过程中主要营养盐氮、磷的释放过程,探索沉水植物衰亡过程中营养盐的释放规律.结果表明:秋、冬季低温条件下,苦草、金鱼藻逐渐衰亡腐败,该过程向水体中释放的氮、磷很少,大部分氮、磷保留在植物残体中.至次年天气回暖后,植物体的腐败分解有所加快,向水体释放氮、磷并有部分氮、磷沉积进入底泥.苦草、金鱼藻具有较低的分解速度,有利于降低系统中氮、磷的循环速度.残留植物体的生物量可影响植物体的分解速度和程度,较大的生物残留量会引起水体缺氧,植物残体分解加剧,导致水质严重恶化.潘慧云 徐小花 高士祥 2008环境科学研究2008,21,1:97
5低温季节水生植物对污染水体的净化效果研究显示文摘利用人工模拟的方法,在低温季节用金鱼藻等6种植物对养鱼池污水进行净化处理。结果表明,低温季节6种植物对TN、TP和硝态氮仍有较好的吸收效果,对氨态氮的吸收效果稍差;处理4~8天后能显著提高水体透明度,改善水质,但对改善COD和DO的效果不理想,可能与冬季温度低、植物换叶等因素有关。童昌华 杨肖娥 濮培民 2003水土保持学报2003,17,2:109
6水生植物控制湖泊底泥营养盐释放的效果与机理显示文摘通过人工模拟的方法,进行了用狐尾藻、凤眼莲2种水生植物来控制湖泊底泥营养盐释放的研究。结果表明,水生植物能有效抑制底泥中TN、TP、硝态氮和氨态氮的释放;沉水植物狐尾藻比漂浮植物凤眼莲的效果好。底泥采取物理处理(塑料包被)后在短期内(15~20d)能暂时控制底泥中营养盐的释放,但不能保持长久,并在随后表现出一定的“补偿效应”。物理措施如底泥包被不是控制底泥营养盐释放的有效方法和根本途径,水生植物修复才能有效抑制底泥中营养盐的释放,今后将成为控制底泥中营养盐释放的发展方向。童昌华 杨肖娥 濮培民 2003农业环境科学学报2003,22,6:89
7水生植物对污染水体氮磷的净化效果研究显示文摘为了研究水生植物对污染水体的净化效果,以金边石菖蒲(Acorus tatarinowii)、香菇草(Hydrocotyle vulgar-is)、穗状狐尾藻(Myrtophllum spicatum)、金鱼藻(Ceratophyllum demersum)、眼子菜(Potamogeton distinctus)共5种水生植物为研究对象,在人工气候室中,利用水培法研究了其对污染水体的净化效果。试验结果表明,水生植物对污染水体具有很好的净化效果,可以作为净水植物;其中,金边石菖蒲和香菇草的去氮效果较好,金鱼藻、穗状狐尾藻和香菇草对磷的去除效果非常好;经过7周的试验后,金边石菖蒲、香菇草、穗状狐尾藻、金鱼藻和眼子菜对总氮的去除率分别为86.22%、91.13%、79.69%、83.17%和65.51%;对总磷的去除率分别为87.94%、92.09%、92.61%、95.20%和85.87%;水生植物对污染水体磷的去除效果比氮好,速度也比较快,可以把这几种水生植物作为人工湿地的首选植物,本研究能为人工湿地植物选择和降低污染水体营养盐水平提供科学依据。方焰星 何池全 梁霞 金海 马志飞 詹跃武 张亚克 张绚璇 2010水生态学杂志2010,3,6:67
8人工浮床栽培7种植物在富营养化水体中的生长特性研究显示文摘本研究利用人工浮床在富营养化水体栽培了7种植物,成活率都在70%以上,2个月的生长期内生物的生长量都超过20 kg鲜重/m2。浮床栽培芦苇的净化效果最好,每平方米的芦苇浮床可以使117.93 m3的水从Ⅴ类水质净化为Ⅲ类水质(以总磷计),其次分别为荻、水稻、蕹菜、牛筋草、香蒲和美人蕉。对蕹菜和水稻植株的检测表明,分别作为蔬菜和青饲料完全符合国家有关卫生标准。卢进登 陈红兵 赵丽娅 李兆华 2006环境污染治理技术与设备2006,7,7:78
95种沉水植物对富营养化水体的净化能力研究显示文摘为完善水生态修复技术,研究了太湖流域常见的5种沉水植物对富营养化水体的净化能力。通过室内模拟、实验室测定,分析了不同种类沉水植物对水环境质量的改善能力。结果表明:5种沉水植物均有一定能力去除水体中总磷、总溶解态磷、总氮、叶绿素a,改善水体中溶解氧条件。本试验中,综合多个指标,金鱼藻在各方面表现能力均较强,可作为太湖流域富营养化水体修复优先选用的物种。田琦 王沛芳 欧阳萍 王超 张文明 2009水资源保护2009,25,1:62
10水生植物在水污染治理中的净化机理及其应用显示文摘综述了水生植物在水污染治理中的净化作用、净化效果及其应用现状 ,此外 ,还报道了生物浮岛等应用水生植物治理污水的新技术 。程伟 程丹 李强 2005工业安全与环保2005,31,1:60
11沉水植物对富营养化水体的净化作用及修复技术研究进展显示文摘基于对国内外众多相关文献的分析,就沉水植物对富营养化水体的净化作用、净化机制及修复技术进行了归纳和总结,并对沉水植物的今后研究方向进行了展望。经分析,沉水植物能够明显降低水体中的氮磷营养盐及有机物,改善水体溶解氧和透明度,抑制藻类生长;其对富营养化水体的净化机制主要有吸收同化氮磷营养盐、改善水体-植物-沉积物的理化环境、与微生物协同作用及抑制藻类生长。目前,应用较广泛的利用沉水植物修复富营养化水体的技术主要有原水位种植、生态沉床、联合固定化微生物和人工湿地。基于沉水植物修复富营养化水体的研究现状,建议在藻型-草型湖泊生态系统稳态转换机制、沉水植物退化机制、沉水植物与微生物协同作用过程及机制等方面加强研究力度。郭雅倩 薛建辉 吴永波 周之栋 华建峰 2020植物资源与环境学报2020,29,3:59
12几种水生维管束植物对水中氮、磷吸收率的比较显示文摘在人工放养条件下 ,对 1 0种水生维管束植物从水中吸收氮、磷的效果进行比较研究 ,以水葫芦吸收TN的能力最强 ,吸收率为 83 0 9%,空心菜吸收率为 77 97%,槐叶苹对TN的吸收率最低 ,仅为4 4 94 %。对TP的吸收能力仍然以水葫芦最强 ,吸收率为 80 30 %,空心菜吸收率为 6 8 1 8%,槐叶苹吸收率为 1 0 6 1 %。万志刚 沈颂东 顾福根 张敏 孙中林 杨勇 徐光磊 孙丙耀 2004淡水渔业2004,34,5:46
13湿地植物在污水处理中的作用及机理显示文摘人工湿地是一种污水生物处理技术,因其具有独特的优势,而得到广泛的应用.其中,湿地植物在这个过程中扮演了重要的角色.湿地植物通过吸收、利用和吸附污染物,传输氧气,影响微生物和酶的分布,积累有机物等途径而起作用,从而降低污水中的氮、磷以及重金属等物质的含量,达到污水净化的目的.本文就湿地植物的作用及其机理进行了全面的论述.马安娜 张洪刚 洪剑明 2006首都师范大学学报(自然科学版)2006,27,6:41
14水生植物对水体中氮、磷的吸收与抑藻效应的研究显示文摘研究了不同水生植物对富营养化水体氮、磷的净化效果及其抑藻效应。结果表明:金鱼藻(Ceratophyllum demersum)、苦草(Vallisneria spiralis)、空心菜(Ipomoea aquatica)、浮萍(Lemna minor)和菹草(Potamogetom crispusLinn)对富营养化水体中总氮、总磷、硝态氮、氨氮都有较好的去除作用,其中以空心菜和金鱼藻效果最好。培养21d后的空心菜对总氮和硝态氮的吸收率分别为76.93%和71.9%;培养21d后的金鱼藻对总磷和氨氮的吸收率分别达到了93.15%和91.2%。水葫芦(Eichhornia crassipes)、金鱼藻、浮萍都具有较好的抑制藻类生长的作用,培养过以上3种水生植物的水体也表现出抑藻效应。刘佳 刘永立 叶庆富 王宏燕 2007核农学报2007,21,4:46
15生物控制法在水产养殖水质净化中的综合应用显示文摘随着水产养殖业的快速发展以及集约化程度的不断加深,养殖水体的污染日益严重,由此造成的病害问题也越来越严重。文章综述了常见的几种生物控制方法—微生态制剂、光合细菌、大型藻类和水生植物在水产养殖水质净化中的调控作用。养殖业者应结合本身的养殖条件进行选择,不要盲目照搬,以求达到净化水质,促进水产养殖业快速发展的目的。刘朝阳 孙晓庆 2007南方水产2007,3,1:41
16蓝藻水华的成因及其生态控制进展显示文摘从水体生态系统的平衡、供水水质、人类及其它动物的健康风险、水域生态景观等方面分析了蓝藻水华的危害。对蓝藻水华形成的内在因素(高温适应的一系列特殊的生化调控机制或特性、三套色素系统——低光补偿机制、奢侈消费机制、固氮——营养补偿机制、休眠——回避不良条件机制、产生天然毒素来抑制竞争者和捕食者的机制)和环境因素(物理,如温度、光照、扰动及混合和水的滞留时间等;化学,如主要营养盐、微量营养元素、溶解无机碳、溶解有机碳和盐度等;生物因子,如牧食、微生物作用和与较高等动植物的共生等)进行了分析。并对蓝藻水华的生态控制(微生物控藻、大型水生植物抑藻、水生动物控藻如经典生物操纵、非经典生物操纵和罗非鱼控藻)的研究进展进行了综述。胡传林 万成炎 吴生桂 丁庆秋 潘磊 2010长江流域资源与环境2010,19,12:44
17沉水植物黑藻对上覆水中各形态磷浓度的影响显示文摘室内模拟研究了沉水植物黑藻对上覆水中不同形态磷浓度的影响及其季节性变化,并从沉水植物生长、间隙水和碱性磷酸酶活性(APA)三方面进行了讨论,进一步揭示磷在浅水湖泊水-沉积物界面的交换机理。结果表明,在本研究条件下,上覆水中各形态磷以溶解性总磷(DTP)为主,其他形态磷浓度变异较大,黑藻降低了上覆水中总磷(TP)、溶解性活性磷(SRP)和DTP浓度,也降低了DTP和SRP占总磷的比例,从而使颗粒态总磷(PP)和溶解性有机磷(DOP)占总磷比例升高。黑藻主要通过吸收上覆水中的磷和抑止沉积物、上覆水中APA使上覆水中各形态磷浓度保持较低水平,其中对SRP和DTP浓度的影响更明显。上覆水中各形态磷浓度呈现明显的季节性变化。在7~8月,TP、SRP和DTP浓度呈下降趋势,并在8月达到最低值;9~10月间有所升高,但仍然维持在较低水平,不同采样时间存在波动。王圣瑞 金相灿 赵海超 崔哲 颜昌宙 步青云 楚建周 周小宁 2006地球化学2006,35,2:35
18沉水植物黑藻对沉积物有机、无机磷形态及潜在可交换性磷的影响显示文摘在室内模拟条件下研究了沉水植物黑藻对沉积物有机及无机磷形态及潜在可交换性磷的影响.结果表明:①黑藻可显著降低沉积物的有机质、阳离子代换量及总磷(p<0.05),对沉积物中的磷起到活化的作用.②黑藻对沉积物无机磷形态中的NaOH-P有极显著影响(p<0.01),对有机磷形态中的活性有机磷有一定影响(p<0.1),而对其他形态磷的影响没有达到显著水平.③有植物组沉积物的潜在可交换性磷的量增大了11.5%,而对照组沉积物的却减少了61.0%.两者变化的方向截然相反,而且变化的程度也存在较大差异.这说明黑藻的作用增大了沉积物中潜在可交换性磷的量.周小宁 王圣瑞 金相灿 2006环境科学2006,27,12:36
194种沉水植物对富营养化水体氮磷的去除能力显示文摘沉水植物常用于水质净化与生态修复工程。本实验通过室内模拟与测定,分析比较4种常见沉水植物在6个种植密度梯度(0.5 g·L^(-1)~3 g·L^(-1))下对世博后滩公园生态水系氮、磷污染物的去除率。30 d模拟实验结果表明,4种沉水植物对水体中过量氮、磷均有较高的去除率,在种植密度为3 g·L^(-1)时,轮叶黑藻(Hydrilla verticllata)对TN去除率最高达到65%,马来眼子菜(Potamogeton malaianus)对TP的去除率最高为88%。在种植密度为0.5 g·L^(-1)~3 g·L^(-1)的范围内时,各沉水植物实验组随种植密度的增大,对氮、磷的去除率升高。黄子贤 张饮江 马海峰 王聪 罗思亭 霍妲翠 董悦 2011生态科学2011,30,2:37
20利用植物控制水体富营养化的研究与实践显示文摘综述富营养化水体的植物净化与修复技术研究现状 ,重点论述了植物去除氮、磷和抑制藻类繁殖两大生态功能及其工程利用的形式 ,并简要分析了不同利用形式的优缺点和适用场合 ;展望了利用植物控制水体富营养化的研究前景。宋海亮 吕锡武 2004安全与环境工程2004,11,3:32
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