人工湿地是20世纪70年代蓬勃兴起的处理污水的方式,并在欧洲得到广泛的应用。它的原理主要是利用湿地中基质、湿地植物和微生物之间的相互作用,通过一系列物理的、化学的以及生物的途径来净化污水。% d) T2 c$ i. ]5 Y X, P( j
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植物是人工湿地的重要功能单元,通过植物不但可以去除污染物,还能绿化土地,改善小区域气候,促进生态环境的良性循环。+ C7 I% K. N I
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1、人工湿地植物的作用0 L) r9 ]( o7 m) y* X
: P% q) J% U& A% ?' y1.1 吸收作用 . X- n. o% x, h- l+ G / P X3 N# |6 j* A! X7 g8 r植物在生长发育过程中从污水中吸收大量的无机氮、磷等营养物质。污水中氨氮作为植物生长过程中不可缺少的营养物质被植物直接摄取,合成植物蛋白质和有机氮,再通过植物的收割从废水中去除。污水中无机磷在植物吸收及同化作用下可转化为植物的ATP、DNA和PNA等有机成分,通过植物的收割而从系统中去除。研究宽叶香蒲人工湿地发现,植物不同组织器官对营养元素吸收能力不同,N为嫩叶>凋落物>地上茎>地下茎>根,P为嫩叶>凋落物>根>地上茎>地下茎,K在植物地下茎及嫩叶中含量相当高。 6 H- i. g- ?4 M8 K' d( v m, p! E$ s# C* }2 n4 W
植物还能吸附、富集一些有毒有害物质,如重金属铅、镉、汞、砷等。重金属在一般植物中的积累量为0.1~100μg/g,但也有一些特殊植物能超量积累重金属。植物对污水中重金属的去除作用还表现在植物的产氧作用使根区含氧量增加,促进污水重金属的氧化和沉降。植物对有机污染物的吸收通过与微生物的协同作用完成。 + n$ `) [3 z2 b8 [/ P$ L4 J! ?- T" H C7 H
1.2输氧作用; ^# T# T/ m# \ @' v
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1977年德国学者Kickuth提出了湿地净化污水的根区法(Rootzonemethod,RZM)理论,认为在污水渗过湿地的过程中,在植物根区这一特殊的生态环境下,植物根系可对污水中的营养物质进行吸收、富集,而根区附近丰富的微生物群落更可以通过其旺盛的代谢活动将各种营养物质降解、转化。该理论推动了人工湿地净化功能原理的研究。/ S- z. `) h' g: M$ e" V
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湿地中生长的芦苇、香蒲等湿生植物的根系有强大的输氧功能,将空气中的氧气通过植物体的疏导组织直接输送到根部。在整个湿地低溶氧的环境下,湿地植物的根区附近能形成局部富氧区域,利于好氧菌的生长代谢。因此,种植于湿地的植物,除了必须适应当地生境,有较长生长期外,还需要生长快速,根茎发达,有较大的地下生物量。7 P2 K; U$ J& k$ I
: q2 ]( o# l( y, ~5 j对于人工湿地处理系统来说,能否达到预期的处理效果,1个重要因素就是能否使基质中保持充足的氧分。由于生长在湿地中的挺水植物对氧的运输、释放和扩散作用,将空气中的氧转运到根部,再经过植物根部的扩散,在植物根区周围的微环境中依次出现好氧区、兼氧区和厌氧区,有利于硝化、反硝化反应和微生物对磷的过量积累作用,达到去除氮和磷的效果。 4 v {/ i. Q9 O6 O! P8 U: l/ w# n " E- E. D' Q- W8 U2 d3 W, Q1.3 湿地植物的其他作用! q7 `$ L! u4 e+ D0 q b7 U/ N
z( p, o, f; v- z5 s7 w湿地植物在人工湿地系统中除了具有上述的几个主要作用外,还具有另外一些作用:0 x4 x. n5 m8 T( f