CN110012815A - 一种沉水植物种植方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种沉水植物种植方法,采用无纺布袋内填充沉水植物基质种植沉水植物,并采用橡皮筋扎住袋口,然后沉入河道底部进行种植的方法。本发明取材方便,操作简单,节约人力物力,绿色环保;该沉水植物种植方法的基质,不仅能促进沉水植物的生长,提高其成活率,同时还能中和酸性底泥,提升河道底泥的矿化速度;该沉水植物种植方法使用的无纺布袋,是一种可降解的环保、透水、透气材料,不影响沉水植物根系生长,投入水中不易开裂,后期可降解,不带来二次污染。
Description
技术领域
本发明涉及水生态修复和景观水处理技术领域,特别涉及一种沉水植物种植方法。
背景技术
近年来,我国经济迅速发展,科技水平不断提高,人们的生活水平也随之不断提高,随之而来的是大量未经处理的生活污水和工业废水直接排入河道和湖泊,导致水质恶化,水体生态系统被破坏,有些地方甚至出现水体黑臭的现象,2015年《中国环境状况公报》显示,全国的967个地表水国控断面(点位)水质监测结果中,Ⅳ类~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面分别占26.7%和8.8%;62个重点湖泊(水库)中,Ⅳ类~Ⅴ类和劣Ⅴ类分别占22.58%和8.1%,这不仅对居民生活环境造成恶劣的影响,同时也影响到城市的形象和美观,河湖水体修复形势严峻,刻不容缓。
目前,受污染水体的治理方法,主要分为物理修复技术,化学修复技术和生物生态修复技术,物理修复技术主要包括底泥疏浚、曝气增氧等,具有成本高,治理不彻底,工程量大的特点;化学修复技术主要是通过向水体中投加化学絮凝剂、氧化剂等药剂,降低水体的浊度、污染物浓度的技术,投资成本较高,同时可能给水体带来二次污染,相比于物理法和化学法,生物生态修复技术是一种绿色、友好的水生态修复技术,如生物膜、生态浮岛,人工湿地等,具有耗能低,投资成本低的特点,被广泛的应用于水生态修复中。
运用沉水植物净化水质是生态修复技术中的重要手段之一,沉水植物可以有效吸收水体中的氮、磷等营养元素,固化底泥,同时对藻类也存在化感作用,抑制其生长,从而降低藻类的数量,抑制藻类爆发,改善水体环境。因此沉水植物的存活成为水生态修复的关键问题,然而在实际工程应用当中,影响沉水植物存活的问题很多,如:水体透明度较低,导致光照不足使沉水植物不能正常进行光合作用;河水较深、底泥较硬导致沉水种植成活率低;水中污染物浓度较高,超过了沉水植物的耐受极限,使之无法存活。
发明内容
本发明的目的在于提供一种沉水植物种植方法,以解决上述背景技术中提出解决沉水植物种植中深水作业难、硬质底泥导致沉水植物成活率低的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种沉水植物种植方法,包括以下步骤:
步骤一、首先选取透气、透水的无纺布袋若干个,并检查无纺布袋是否完整,留作备用;
步骤二、选取适量的过氧化钙、沸石颗粒、陶粒和河道底泥充分搅拌,在搅拌的过程中加入适量的河水,使得搅拌均匀后方便植物种植,以此制作成沉水植物种植基质;
步骤三、选取适量步骤二中制作而成的沉水植物种植基质装入无纺布袋中,并选取适合碱性条件下生长的沉水植物,将其栽种在沉水植物种植基质内,并使植株伸出无纺布袋的袋口,然后将沉水植物种植基质按压紧密,采用橡皮筋将将无纺布袋袋口扎住;
步骤四、重复上述步骤制作若干个沉水植物,并采用沉栽法将其按照一定的密度栽种到河道内。
优选的,所述无纺布袋尺寸为7cm×9cm,且无纺布袋为绿色环保可降解材质制作。
优选的,所述沸石颗粒和陶粒直径均为为0.3-0.5cm,所述氧化钙、沸石颗粒、陶粒和河道底泥混合质量比为1:8:8:500。
优选的,所述沉水植物包括有黑藻、苦草、金鱼藻、狐尾藻、伊乐藻等,且选取的沉水植物植株高度为60cm。
优选的,所述橡皮筋长度为2.5cm。
优选的,所述沉水植物种植基质添加量占无纺布袋内部空间的3/4。
本发明的技术效果和优点:
1、该沉水植物种植方法,取材方便,操作简单,节约人力物力,绿色环保;
2、该沉水植物种植方法的基质,不仅能促进沉水植物的生长,提高其成活率,同时还能中和酸性底泥,提升河道底泥的矿化速度;
3、该沉水植物种植方法使用的无纺布袋,是一种可降解的环保、透水、透气材料,不影响沉水植物根系生长,投入水中不易开裂,后期可降解,不带来二次污染。
附图说明
图1为本发明种植结构示意图。
附图标记:1、混合基质;2、无纺布袋;3、橡皮筋;4、沉水植物。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了如图1所示的一种沉水植物种植方法,包括以下步骤:
步骤一、首先选取透气、透水的无纺布袋若干个,并检查无纺布袋是否完整,留作备用;
步骤二、选取适量的过氧化钙、沸石颗粒、陶粒和河道底泥充分搅拌,在搅拌的过程中加入适量的河水,使得搅拌均匀后方便植物种植,以此制作成沉水植物种植基质;
步骤三、选取适量步骤二中制作而成的沉水植物种植基质装入无纺布袋中,并选取适合碱性条件下生长的沉水植物,将其栽种在沉水植物种植基质内,并使植株伸出无纺布袋的袋口,然后将沉水植物种植基质按压紧密,采用橡皮筋将将无纺布袋袋口扎住;
步骤四、重复上述步骤制作若干个沉水植物,并采用沉栽法将其按照一定的密度栽种到河道内。
进一步的,无纺布袋尺寸为7cm×9cm,且无纺布袋为绿色环保可降解材质制作,尺寸合适同时可以降解避免二次污染。
进一步的,沸石颗粒和陶粒直径均为为0.3-0.5cm,所述氧化钙、沸石颗粒、陶粒和河道底泥混合质量比为1:8:8:500,采用河道底泥作为主要原料配合过氧化钙、沸石和陶粒,可以中和酸性河道底泥,提高沉水植物的存活率。
进一步的,沉水植物包括有黑藻、苦草、金鱼藻、狐尾藻、伊乐藻等,且选取的沉水植物植株高度为60cm,植株高于无纺布袋,同时植株高度为60cm的植株具有一定的生存能力,可以更好的适应水底的环境,提高生存率。
进一步的,橡皮筋长度为2.5cm。
进一步的,沉水植物种植基质添加量占无纺布袋内部空间的3/4,提供足够的重量使得植株沉入河道底部,同时也能提供足够沉水植物生存的养料。
实施例一
实验选用矮型苦草为研究对象,实验区域选取上海市浦东新区曹路镇某河道,选取的河道透明度较高,水深1m。
将发芽期的矮型苦草插进一种沉水植物种植袋中,采用沉栽法进行种植,将其抛入水体中,种植密度6株/m2。
本实验均选用单株矮型苦草进行试验,试验开始后平均每3天观测一次,因水体透明度较高,故成活的苦草可以数出;每15天在样方内随机拔出矮苦草5株,用卷尺和天平分别测出株高和鲜重,之后再将植株种回原地。
得到试验数据如下表:
表1苦草的成活率
采用一种沉水植物包,为沉水植物的生长提供过了一个优越的生长环境,通过试验数据可以发现,随着时间的延长,矮型苦草的成活率逐渐降低,种植半月以后矮型苦草的根部逐渐扎根于河底,生长趋于稳定。
通过测量矮型苦草的长度,发现前一个月矮型苦草最大长度与最小长度之间的差距在7.3~21cm之间,株重相差在0.2~0.87g/株之间,两个月以后,矮型苦草最大长度与最小长度之间的差距在1~8cm之间,株重相差在0.04~0.15g/株之间。
可见,矮型苦草只要能存活下来,最终的生物量无明显差异;我们将一种沉水植物的种植方法,应用于实际工程中,发现较以往工程,沉水植物的成活率得到了大大的提高,2个月以后,沉水植物生长茂盛。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种沉水植物种植方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、首先选取透气、透水的无纺布袋若干个,并检查无纺布袋是否完整,留作备用;
步骤二、选取适量的过氧化钙、沸石颗粒、陶粒和河道底泥充分搅拌,在搅拌的过程中加入适量的河水,使得搅拌均匀后方便植物种植,以此制作成沉水植物种植基质;
步骤三、选取适量步骤二中制作而成的沉水植物种植基质装入无纺布袋中,并选取适合碱性条件下生长的沉水植物,将其栽种在沉水植物种植基质内,并使植株伸出无纺布袋的袋口,然后将沉水植物种植基质按压紧密,采用橡皮筋将将无纺布袋袋口扎住;
步骤四、重复上述步骤制作若干个沉水植物,并采用沉栽法将其按照一定的密度栽种到河道内。
2.根据权利要求1所述的一种沉水植物种植方法,其特征在于:所述无纺布袋尺寸为7cm×9cm,且无纺布袋为绿色环保可降解材质制作。
3.根据权利要求1所述的一种沉水植物种植方法,其特征在于:所述沸石颗粒和陶粒直径均为为0.3-0.5cm,所述氧化钙、沸石颗粒、陶粒和河道底泥混合质量比为1:8:8:500。
4.根据权利要求1所述的一种沉水植物种植方法,其特征在于:所述沉水植物包括有黑藻、苦草、金鱼藻、狐尾藻、伊乐藻等,且选取的沉水植物植株高度为60cm。
5.根据权利要求1所述的一种沉水植物种植方法,其特征在于:所述橡皮筋长度为2.5cm。
6.根据权利要求1所述的一种沉水植物种植方法,其特征在于:所述沉水植物种植基质添加量占无纺布袋内部空间的3/4。
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