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为什么选择沉水植物控藻(藻类植物会污染水质吗)

2023-12-13 09:27:12 来源:宫体文学 点击:0
为什么有些植物可以在水下生长却不会被腐蚀?

这应该是源于生物的起源环境,与植物自身能够在那样的环境下生长出来和生存是有关系的,也就是跟它能够适应其生长的环境是有必要的关系,所以有些植物既然能生长出来,就表明它是能够适应其在水下的生长环境,也就自然能够适应这样的水下生活环境而不被腐蚀了。

为什么大型的水挺植物如莲等可以净化水体污染 求问

应为挺水植物植物体下部沉没于水中,上部露出水面在大气中生长的植物。

实验结果表明: 1、 挺水植物在富营养化水体中生长良好并对水体中全氮(TN)、全磷(TP)化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)高锰酸盐指数(Permanganate)有明显的去除效果。不同种类挺水植物对氮和磷的去除能力存在差异。相比较而言,菖蒲和水葱对氮的去除能力较强;花叶芦竹和水生美人蕉对磷的去除能力较强。除此之外,挺水植物自身对污染物质也有一定的吸收作用,其中黄花鸢尾、水生美人蕉和慈菇体内对氮磷的积累量较高,使水环境中全氮、全磷含量也有所下降。挺水植物COD和BOD去除率都是先下降缓慢,后期下降迅速。 2、底泥全氮含量检测结果表明:种植挺水植物能够有效地控制底泥中全氮含量。 3、底泥中全磷含量检测结果表明:种植挺水植物能够有效地控制底泥中全磷的含量。

挺水植物通过根部吸收底质中的氮磷,可以直接从水层和底泥中吸收氮、磷,并同化为自身的结构组成物质,从而加快了水体中氮、磷营养物质的去除,但这种同化作用并非植物去除水体中氮、磷的全部途径。植物促进水体的净化的作用机制还表现在化感作用、与微生物协同作用等几个方面。

富营养水体中的无机氮(氨氮)作为植物生长过程中不可缺少的物质被植物直接摄取,合成蛋白质与有机氮;磷作为植物必需的营养元素,水体中的无机磷在植物吸收及同化作用下可转化成植物的ATP、DNA、RNA等有机成分 。

化感作用是一种植物通过向环境释放化学物质而对另一种植物(包括微生物)所产生的有害或有益的作用。作为一种竞争阳光、营养物质和生存空间的有效手段,水生植物会向水体中释放化感物质以抑制浮游藻类的生长。大型挺水植物芦苇中可分离出的化感物质2-甲基乙酰乙酸乙酯(EMA)对藻类的抑制作用具有高效性和选择性,对铜绿微囊藻和蛋白质小球藻有很强的化感抑制作用。

水生植物对重金属Zn、Cr、Pb、Cd、Co、Ni、Cu等有很强的吸收积累能力。植物会控制重金属在植物体内的分布,使得更多的重金属积累在根部。水生植物根部的重金属含量一般都比茎叶部分高得多。

同时,水生植物如挺水植物群落的存在,为水生物多样性、优势种群的变化提供了条件。首先,为微生物和微型动物提供了附着基质和栖息场所,一些微型动物,大量捕食浮游藻类,有效控制藻类的群体数量。研究表明,有植物的水体中,细菌数量显著高于无植物系统,植物的根系分泌物还可以促进某些嗜磷、氮细菌的生长,促进氮、磷的释放和转化,从而间接提高净化率。其次,为水体中微生物降解污染物质提供所需的氧。有研究表明,水生植物的输氧速率远比依靠空气向液面扩散速率大,植物的建筑新闻输氧功能对降解污染物好氧的补充量远大于由空气扩散所得氧量。最后,植物的存在减小了水中的风浪扰动,这为悬浮固体的沉淀去除创造了更好的条件,并减小了固体重新悬浮的可能性。在以水生植物为挺水植物的茎和叶以及浮水植物的根还可以减缓水流速度和消除湍流,以达到过滤和沉淀泥沙颗粒、有机微粒的作用。如在种有芦苇的水池中,其水中悬浮物减少30%,氯化物减少90%,有机氮减少60%,磷酸盐减少20%,氨氮减少66%。

为什么黑藻是沉水植物

黑藻属于水鳖科多年生沉水植物,喜欢在温暖、潮湿的环境中生长,不耐寒。沉水植物一般就是长期沉在水中,仅在开花时,花柄、花朵会露出水面,比如金鱼藻、狸藻、眼子菜、狐尾藻、苦菜、黑藻等。

沉水植物的特点就是植物体长期沉没在水下,仅在开花时花柄、花朵才露出水面。如金鱼藻、车轮藻、狸藻和眼子菜等,表皮细胞没有角质或蜡质层,能直接吸收水分和溶于水中的氧和其他营养物质,根部退化或完全消失。叶片上的叶绿体大而多,排列在细胞外围,能充分吸收透入水中的微弱光线。叶片上没有气孔,有完整的通气组织,能适应水下氧气相对不足的环境。

沉水型水生植物根茎生于泥中,整个植株沉入水中,具发达的通气组织,利于进行气体交换。叶多为狭长或丝状,能吸收水中部分养分,在水下弱光的条件下也能正常生长发育。对水质有一定的要求,因为水质浑浊会影响其光合作用。花小,花期短,以观叶为主。因为沉水植物在生长过程中会吸收水体中的营养物质,包括氮、磷等。针对富营养化的湖泊、湿地,可采用每年有计划地收割沉水植物的方式转移水体中过量的营养物质,对缓解水体富营养化起到积极作用。

黑藻基于这个特点习性,所以被列为浮水植物范畴。

园林中水生植物有哪些选择

根据水生植物的生活方式,一般将其分为以下几大类:挺水植物、浮叶植物,沉水植物和漂浮植物。

挺水植物挺水型水生植物植株高大,花色艳丽,绝大多数有茎、叶之分;直立挺拔,下部或基 挺水植物

部沉于水中,根或地茎扎入泥中生长,上部植株挺出水面。挺水型植物种类繁多,常见的有荷花、千屈菜、菖蒲、黄菖蒲、水葱、再力花、梭鱼草、花叶芦竹、香蒲、泽泻、旱伞草、芦苇等。

浮叶植物浮叶型水生植物的根状茎发达, 浮叶植物

花大,色艳,无明显的地上茎或茎细弱不能直立,叶片漂浮于水面上。常见种类有王莲、睡莲、萍蓬草、芡实、荇菜等。 浮叶植物有:睡莲、荇菜、水鳖、芡实等。

漂浮植物漂浮型水生植物种类较少,这类植株的根不生于泥中,株体漂浮于水面之上, 漂浮植物

随水流、风浪四处漂泊,多数以观叶为主,为池水提供装饰和绿荫。又因为它们既能吸收水里的矿物质.同时又能遮蔽射入水中的阳光,所以也能够抑制水体中藻类的生长。漂浮植物的生长速度很快,能更快地提供水面的遮盖装饰。但有些品种生长、繁衍得特别迅速,可能会成为水中一害,如水葫芦等。所以需要定期用网捞出一些.否则它们就会覆盖整个水面。另外.也不要将这类植物引入面积较大的池塘,因为如果想将这类植物从大池塘当中除去将会非常困难。 沉水植物有:轮叶黑藻、金鱼藻、马来眼子菜、苦草、菹草等。

沉水植物沉水型水生植物根茎生于泥中,整个植株沉入水中,具发达的通气组织,利于进行 沉水植物

气体交换。叶多为狭长或丝状,能吸收水中部分养分,在水下弱光的条件下也能正常生长发育。对水质有一定的要求,因为水质浑浊会影响其光合作用。花小,花期短,以观叶为主。 沉水植物,如软骨草属(Lagaro-siphon)或狐尾藻属(Myriophyllum)植物,在水中担当着“造氧机”的角色,为池塘中的其他生物提供生长所必需的溶解氧;同时,它们还能够除去水中过剩的养分,因而通过控制水藻生长而保持水体的清澈。水藻过多会导致水质混浊、发绿、并遮挡水生植物和池塘生物健壮生长所必需的光线。浮水植物如细叶满江红(AZollafiliculoides)或凤眼莲(Eichhornia crassipes),也能通过纤细的根吸收水中溶解的养分。深水植物如萍蓬草属(Nuphar)和睡莲属(Nw nphaea)植物,它们的根在池塘底部,花和叶飘 浮在水面上,它们除了本身非常美丽外,还为池塘生物提供庇荫,并限制水藻的生长。

水缘植物这类植物生长在水池边,从水深23cm处到水池边的泥里,都可以生长。水缘植物的 水缘植物

品种非常多,主要起观赏作用。种植在小型野生生物水池边的水缘植物,可以为水鸟和其他光顾水池的动物提供藏身的地方。在自然条件下生长的水缘植物,可能会成片蔓延,不过,移植到小型水池边以后,只要经常修剪,用培植盆控制根部的蔓延,不会有什么问题。一些预制模的水池带有浅水区,是专门为水缘植物预备的。当然,植物也可以种植在平底的培植盆里,直接放在浅水区。

喜湿植物这类植物生长在水池或小溪边沿 喜湿植物

湿润的土壤里但是根部不能浸没在水中。喜湿性植物不是真正的水生植物,只是它们喜欢生长住有水的地方,根部只有在长期保持湿润的情况下,它们才能旺盛生长。常见的有樱草类、玉簪类和落新妇类等植物,另外还有柳树等木本植物。红树植物。

沉水植物挺水植物漂浮植物对水治理的作用

通过分析水生植物对水中氮、磷等营养元素和污染物的吸收及分解作用,可选择不同的水生植物及其组合来适应不同的受污染水体。

1、水生大型植物富集氮磷是治理、调节和抑制湖泊富营养化的有效途径之一,通过根部吸收底质中的氮磷,减少污染。沉水植物对滇池草海水体(含底泥)总氮去除速率:物种去除能力的大小顺序依次为伊乐藻>苦草>狐尾藻>篦齿眼子菜>金鱼藻>菹草>轮藻。

2、藻类、浮萍、石莲花等植物可以大量富集水中的重金属,不过会造成植物死亡,沿食物链沉积。

3、荷花、芦苇、水葱、蒲草等挺水植物也能够起到净化水质的作用,还具有观赏作用。

在池塘中种植沉水植物会对养鱼有影响吗

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浅谈沉水植物对池塘养殖水环境的调节作用

通常在池塘养殖过程中, 因水体交换量较低、 养殖密度 较高, 加上养殖对象的活动濒繁, 往往会引起水中植物营养 元素、 氨氮等有害物质和有机物的积累, 塘底也因残饵和鱼 体排泄物的堆积, 耗氧量增加, 导致整个水体的水环境恶化, 由此抑制养殖对象的生长。

因此, 如何减轻养殖活动自身对 水体的污染, 成为人们关注的热点。 在池塘养殖中种植沉水 植物、 实施鱼草混养, 净化改良水质是当前研究领域的一个 重要课题,被越来越多的人所关注。

一、沉水植物对养殖水体的生态调节作用 沉水植物对养殖水体的生态调节作用 (一)沉水植物的种类与特性及生态调控的优点 沉水植物的种类与特性及生态调控的优点

1、沉水植物的种类 它们的根有时不发达或退化, 植物体的各部分都可吸收 水分和养料, 通气组织特别发达, 有利于在水中缺乏空气的 情况下进行气体交换。

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