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花海景觀-柳葉馬鞭草/薰衣草多種規(guī)格供您選擇

更新時間: 2025-09-09 21:57:54 ip歸屬地:鐵嶺,天氣:陣雨轉(zhuǎn)中雨,溫度:14-27 瀏覽:1次


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 1.3 水生植物對有毒有機(jī)污染物的 植物的存在有利于有機(jī)污染物質(zhì)的降解。水生植物可能吸收和富集某些小分子有機(jī)污染物,更多的是通過促進(jìn)物質(zhì)的沉淀和促進(jìn)生物的分解作用來凈化水體。農(nóng)業(yè)污染是一種"非點(diǎn)狀源"的污染,大多數(shù)農(nóng)業(yè)污染物包括來自作物施肥或動物飼養(yǎng)地的氮磷以及農(nóng)等。對除草劑莠去津來說,它在環(huán)境中大量存在,小溪中一般為1~5 μg/L,含量較高時為20 μg/L,而靠近農(nóng)田的區(qū)域達(dá)500 μg/L,甚至1 mg/L[18]。水生大型植物常生長在施用點(diǎn)附近,農(nóng)濃度很高,暴露時間很長,所以水生大型植物和浮游植物對于莠去津比無脊椎動物、浮游動物和魚類更敏感。高等植物雖不能礦化莠去津,但可以用不同的途徑來修飾。Zablotowics等[19]在研究藻類對伏草隆的降解中發(fā)現(xiàn),纖維藻和月芽藻能使阿特拉津去烴基。衣、綠藻屬也能降解阿特拉津。一種高忍耐性地衣的藻層比率的變化可顯示出當(dāng)?shù)乜諝馕廴镜淖兓?。毒死蜱在伊樂藻和水體中的分布表明,水生植物可吸收有機(jī)成分并有將其從水生環(huán)境中去除的能力。金魚藻對 的吸著能力的研究中,生長活躍的小枝是老枝吸收的5倍。膜構(gòu)造及其完整性好象是重要的決定因子。水生植物對RHC,DDT,PCBs殘留的吸收和積累中,果實(shí)比植株,葉比根貯存更多。

  1.4 水生植物與其他生物的協(xié)同作用對污染物的 根系生物與鳳眼蓮等植物有明顯的協(xié)同凈化作用。一些水生植物還可以通過通氣組織把氧氣自葉輸送到根部,然后擴(kuò)散到周圍水中,供水中生物,尤其是根際生物呼吸和分解污染物之用。在鳳眼蓮、水浮蓮等植物根部,吸附有大量的生物和浮游生物,大大增加了生物的多樣性,使不同種類污染物逐次得以凈化。利用固定化氮循環(huán)技術(shù),可使氮循環(huán)從載體中不斷向水體釋放,并在水域中擴(kuò)散,影響了水生高等植物根部的菌數(shù),從而通過硝化-反硝化作用。



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 水生植物景觀能夠給人一種清新、舒暢的感覺,它不僅可以觀葉、品姿、賞花,還能欣賞映照在水中的倒影,令人浮想聯(lián)翩。湖面上數(shù)株亭亭玉立的荷花,荷葉青翠欲滴,粉紅、紫紅的令箭荷花嬌羞迷人,在晨光晚霞中,湖光倒影,向人們展現(xiàn)出一幅迷人的畫卷。另外,水生植物也是營造野趣的上好材料,在河岸密植蘆葦林、大片的香蒲、慈姑、水蔥、浮萍定能使水景野趣盎然。
生態(tài)價值
早在20世紀(jì)70年代,園林學(xué)家就注意到了水生植物在凈化水體中的作用,并開始巧妙地應(yīng)用于園林以治理污水。近30年來,我國對東湖、巢湖、滇池、太湖、洪湖、白洋淀等淺水湖泊的富營養(yǎng)化控制和人工濕地生態(tài)恢復(fù)的大量研究證明,水生植物可以吸附水中的營養(yǎng)物質(zhì)及其他元素,增加水體中的氧氣含量,抑制有害藻類大量繁殖,遏制底泥營養(yǎng)鹽向水中的再釋放,以利于水體的生態(tài)平衡。近年來興起的人工濕地系統(tǒng),在凈化城市水體方面表現(xiàn)突出,正是水生植物生態(tài)價值的好體現(xiàn),人工濕地景觀已成為城市中極富自然情趣的景觀。
景觀設(shè)計
水生植物造景好以自然水體為載體或與自然水體相連,這樣流動的水體有利于水質(zhì)更新,減少藻類繁殖,加快凈化,不宜在人工湖、人工河等不流動的水體中做大量布置。種植時宜根據(jù)植物的生態(tài)習(xí)性設(shè)置深水、中水、淺水栽植區(qū),分別種不同植物。通常深水區(qū)在,漸至岸邊分別制作中水、淺水和沼生、濕生植物區(qū)??紤]到很多水生植物在北方不易越冬和管理的方便,好在水中設(shè)置種植槽,不僅有利于管理,還可以有計劃的更新布置。
值得注意的是,水生植物只是水景的點(diǎn)綴,不宜過密布置,否則會喧賓奪主,既影響水中倒影及景觀視線,也會影響水體的流動和防洪。對于要求治污功能較強(qiáng)的水體,應(yīng)選擇一些耐污強(qiáng)又具有較高觀賞價值的植物,如千屈菜、水蔥、德國鳶尾等。



1.1 水生植物對氮磷的 湖泊富營養(yǎng)化已成為一個性的環(huán)境問題。利用水生大型植物富集氮磷是治理、調(diào)節(jié)和抑制湖泊富營養(yǎng)化的有效途徑之一。湖泊水環(huán)境包括水體和底質(zhì)兩部分,水體中的氮磷可由生物殘體沉降、底泥吸附、沉積等遷移到底質(zhì)中。對過去的營養(yǎng)狀況的追蹤表明,水生植物可調(diào)節(jié)溫度適中的淺水湖中水體的營養(yǎng)濃度。而大型沉水植物則通過根部吸收底質(zhì)中的氮磷,從而具有比浮水植物更強(qiáng)的富集氮磷的能力。沉水植物有著巨大的生物量,與環(huán)境進(jìn)行著大量的物質(zhì)和能量的交換,形成了十分龐大的環(huán)境容量和強(qiáng)有力的自凈能力。在沉水植物分布區(qū)內(nèi), COD、BOD,總磷、銨氮的含量都普遍遠(yuǎn)低于其外無沉水植物的分布區(qū) 。而漂浮植物的致密生長使湖水復(fù)氧受阻,水中溶解氧大大降低,水體的自凈能力并未提高,且造成二次污染,影響航運(yùn)。挺水植物則必須在濕地、淺灘,湖岸等處生長,即合適深度的繁衍場所,具有很大的局限性。

青州市綠九州花卉苗木園藝場草花矮牽牛、天天開、垂吊牽牛、雛菊、夏堇、孔雀草、一串紅、彩葉草、繡球、美人蕉、長春花、藍(lán)花鼠尾草、四季海棠、五色草、非洲鳳仙、紅葉甜菜、羽衣甘藍(lán)、金葉番薯、百日草、天竺葵、三色堇、角堇、大麗花、紅花酢漿草、千日紅、波斯菊、金盞菊、銀葉菊、萬壽菊、金魚草、常春藤、

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綠化苗木系北海道黃楊、金葉女貞、紫葉小檗、側(cè)柏、棣棠、丁香、冬青、大葉黃楊、小葉黃楊、大葉扶芳藤、紅錦帶、瓜子黃楊、金邊黃楊、鳳尾蘭、花石榴、紅葉石楠、紅瑞木、黃刺玫、龍柏球、女貞球、冬青球、黃楊球、衛(wèi)矛球、扶芳藤球、蜀檜、衛(wèi)矛、小龍柏、沙地柏、鋪地柏、小葉扶芳藤、迎春、連翹、叢生木槿、天目瓊花、大菊花、竹子

  1.2 水生植物對重金屬的 水生植物對重金屬Zn、Cr、Pb、Cd、Co、Ni、Cu等有很強(qiáng)的吸收積累能力。眾多的研究表明,環(huán)境中的重金屬含量與植物組織中的重金屬含量成正相關(guān),因此可以通過分析植物體內(nèi)的重金屬來指示環(huán)境中的重金屬水平。戴全裕在20世紀(jì)80年代初從水生植物的角度對太湖進(jìn)行了監(jiān)測和評價,認(rèn)為水生植物對湖泊重金屬具有監(jiān)測能力。水生大型植物以其生長快速、吸收大量營養(yǎng)物的特點(diǎn)為降低水中重金屬含量提供了一個經(jīng)濟(jì)可行的方法,例如可以通過控制浮萍的濃度使有機(jī)和金屬工業(yè)廢物的含量降低到小。在室內(nèi)實(shí)驗(yàn)中,浮萍可大幅度降低廢水中的鐵和鋅,對錳的去除效率達(dá)。浮萍對重金屬的富集程度超過了藻類和被子植物Azolla filliculoides,尤其是鋅的富集系數(shù)很高,植株內(nèi)的濃度比外面培養(yǎng)基內(nèi)高2700倍




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