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1、水體生態(tài)修復(fù)技術(shù)已越來越廣泛的運(yùn)用于湖庫(kù)、河流等流域的富營(yíng)養(yǎng)化治理中,并取得了一定的成效。沉水植物作為湖庫(kù)生態(tài)系統(tǒng)中重要組成部分,在水體生態(tài)修復(fù)中有著舉足輕重的影響。在深水湖泊中沉水植被的恢復(fù)重建主要受低光照因素的限制,因此本文的實(shí)驗(yàn)部分主要是通過導(dǎo)光管系統(tǒng)構(gòu)建的一個(gè)光照強(qiáng)度連續(xù)變化的低光照環(huán)境,對(duì)西南湖泊典型沉水植物的性能進(jìn)行深入研究。與此同時(shí),沙坪公園湖的水體生態(tài)修復(fù)工程主要運(yùn)用了全食物鏈自凈型濕地構(gòu)建技術(shù),湖泊的生態(tài)環(huán)境發(fā)生了改變
2、,本文運(yùn)用 Ecopath模型建立了沙坪公園湖的生態(tài)通道模型,對(duì)改造1年后的沙坪公園湖水質(zhì)變化進(jìn)行分析,對(duì)沙坪公園新形成的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)、食物鏈?zhǔn)澄锞W(wǎng)的能量流動(dòng)以及生態(tài)系統(tǒng)的成熟穩(wěn)定度進(jìn)行基本的研究。
①導(dǎo)光管系統(tǒng)的光傳遞性能良好,平均傳遞效率為70.0%。水下光照強(qiáng)度(I??)與離導(dǎo)光管系統(tǒng)的直線距離(t)符合比爾定律,兩者的回歸方程為:y=5840.6×е-0.023x,n=16,R2=0.9871。
?、诘凸庹諚l件時(shí),
3、刺苦草、苦草和黑藻三種沉水植物共同作用下對(duì)水質(zhì)有一定的凈化作用,去除率最高在實(shí)驗(yàn)的第5~7周,對(duì)NH3-N的去除率最高為60%,對(duì)CODcr的去除率最低為46.90%;實(shí)驗(yàn)后期,因低光照下以黑藻為主的沉水植物死亡殘?bào)w分解,從而導(dǎo)致常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)均呈上升趨勢(shì)。
?、鄢种曛笜?biāo)外,三種沉水植物的干重和植物總長(zhǎng)、刺苦草和苦草的根長(zhǎng)和葉片數(shù)、以及黑藻的節(jié)間距和莖節(jié)數(shù)均隨光照強(qiáng)度的降低而下降;在光照百分比分別為0.5%、2%、5%時(shí),三種沉
4、水植物的其他生長(zhǎng)指標(biāo)均出現(xiàn)迅速衰減的趨勢(shì)。此外,三種沉水植物干重和單株總長(zhǎng)的衰減趨勢(shì):黑藻>苦草>刺苦草,由此說明黑藻遭受的抑制作用更顯著。
?、茈x導(dǎo)光管系統(tǒng)的距離越遠(yuǎn)表示光照強(qiáng)度越低,刺苦草、苦草和黑藻三種沉水植物光合色素指標(biāo)值均呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢(shì),說明沉水植物的光合作用均受到脅迫,且:黑藻>刺苦草>苦草;丙二醛MDA的脅迫作用:黑藻>刺苦草>苦草;三種沉水植物的 SOD和 POD酶均隨著光照強(qiáng)度的下降而上升,說明低光照條件
5、下三種沉水植物均處于逆境狀態(tài),且刺苦草和黑藻的SOD酶變化比苦草顯著。
⑤經(jīng)過水體生態(tài)修復(fù)后的沙坪公園湖水質(zhì)已由劣Ⅴ類轉(zhuǎn)換為Ⅴ類水體。Ecopath生態(tài)模型系統(tǒng)中,有16個(gè)功能組,包含了初級(jí)生產(chǎn)者、消費(fèi)者和碎屑;有效營(yíng)養(yǎng)級(jí)為四級(jí),變化范圍1~3.092,各功能組的營(yíng)養(yǎng)轉(zhuǎn)換效率在0.063~0.998之間;系統(tǒng)的營(yíng)養(yǎng)級(jí)流量呈金字塔分布;能量流動(dòng)分牧食食物鏈和腐食食物鏈兩條途徑,分別占總流量的58.34%、41.66%。系統(tǒng)的總能
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