CN111155502A - 一种水葫芦综合治理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种水葫芦综合治理方法,该技术包括如下步骤:(1)监测水葫芦爆发区水体水质状况及周边生态环境状况、污染源分布情况;(2)根据监测调研结果,建立水葫芦综合治理分析数据库,根据分析结果选择相应的治理对策。本发明一种富营养化水体水葫芦爆发综合防治方法及系统,能够综合防治富营养化水体水葫芦爆发,净化区域水体水质,且产生一定的经济效益。
Description
技术领域
本发明涉及化妆品技术领域,具体涉及一种水葫芦综合治理方法。
背景技术
水葫芦繁殖能力极强,在水体中氮磷等营养盐较高、水温及光照适宜的条件下,能够快速繁衍直至覆盖整个水面。泛滥时会降低溶解氧的浓度,破坏水下生物的食物链,导致水体生态严重失衡,加速水体的富营养化;严重时会堵塞河道,影响水运,还阻碍水流,洪涝期间影响泄洪,造成社会经济的重大损失。
发明内容
本发明的目的在于提出一种水葫芦综合治理方法,能够综合防治富营养化水体水葫芦爆发,净化区域水体水质,且产生一定的经济效益。
本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供一种水葫芦综合治理方法,该技术包括如下步骤:
(1)监测水葫芦爆发区水体水质状况及周边生态环境状况、污染源分布情况;
(2)根据监测调研结果,建立水葫芦综合治理分析数据库,根据分析结果选择相应的治理对策。
作为本发明的进一步改进,所述分析结果包括:存在外源污染、造成生态灾难、长期爆发但不迅猛、爆发区水体会流向重要的水功能区。
作为本发明的进一步改进,所述分析结果结果为存在外源污染,采取污染源治理措施,减少水环境污染物进入水葫芦爆发区水体。
作为本发明的进一步改进,所述分析结果结果为造成生态灾难,采取化学法防治。
作为本发明的进一步改进,所述化学法为采用除草剂。
作为本发明的进一步改进,所述除草剂选自克无踪、草甘膦中的一种或几种。
作为本发明的进一步改进,所述分析结果结果为长期爆发但不迅猛,采用引进天敌,建立种群,实施长期控制。
作为本发明的进一步改进,所述天敌包括水葫芦象甲、水葫芦螟蛾、叶螨中的一种或几种。
作为本发明的进一步改进,所述分析结果结果为爆发区水体会流向重要的水功能区,采用机械打捞的方式去除水葫芦。
作为本发明的进一步改进,利用打捞上来的所述水葫芦制作工艺品、饲料、或者肥料;或者进行沼气发电。
本发明具有如下有益效果:本发明一种富营养化水体水葫芦爆发综合防治方法及系统,能够综合防治富营养化水体水葫芦爆发,净化区域水体水质,且产生一定的经济效益。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明水葫芦综合治理方法的流程图。
具体实施方式
下面将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。
实施例1
参照附图1,一种水葫芦综合治理方法,包括以下步骤:
(1)监测水葫芦爆发区水体水质状况,摸清水葫芦爆发区及周边生态环境状况、污染源分布情况。
(2)根据监测调研结果,建立水葫芦综合治理分析数据库,根据分析结果选择相应的治理对策。
(3)若水葫芦爆发区存在外源污染的影响,则同时采取相应的污染源治理措施,减少水环境污染物进入水葫芦爆发区水体。
(4)若水葫芦爆发迅猛,打捞不及,可能短时间造成生态灾难,则采取具有具有高效迅速特点的化学法防治,对突发性的水葫芦灾害能迅速扑灭。采用克无踪。
(5)若水葫芦每年出现,长期爆发但不迅猛,则可以从原产地引进天敌,建立种群,对其实施长期控制。天敌昆虫一旦在野外建立种群并获得良好的控制效果后,它和杂草建立起互相抑制的动态平衡。采用引进生物天敌水葫芦象甲。
(6)若水葫芦爆发区水体会流向重要的水功能区,影响水功能区水体水质,则需要采用机械污染打捞的方式去除水葫芦。水葫芦是水质净化的能手,其惊人的增殖速度造就了它超强的净化水质本领,庞大的须根不断地吸收水中的污染物。因此水葫芦物理打捞既能够防治区域水葫芦爆发,也能减少营养盐汇入重要水功能区。
(7)在合理堆放与取样分析的基础上对打捞的水葫芦进行资源化利用:若监测水体中不含有毒有害物质和重金属物质,则可以利用打捞上来的水葫芦制作工艺品、饲料、或者肥料;若监测水体中含有有毒有害物质和重金属物质,则利用打捞上来的水葫芦进行沼气发电或者其他利用途径。
实施例2
参照附图1,一种水葫芦综合治理方法,包括以下步骤:
(1)监测水葫芦爆发区水体水质状况,摸清水葫芦爆发区及周边生态环境状况、污染源分布情况。
(2)根据监测调研结果,建立水葫芦综合治理分析数据库,根据分析结果选择相应的治理对策。
(3)若水葫芦爆发区存在外源污染的影响,则同时采取相应的污染源治理措施,减少水环境污染物进入水葫芦爆发区水体。
(4)若水葫芦爆发迅猛,打捞不及,可能短时间造成生态灾难,则采取具有具有高效迅速特点的化学法防治,对突发性的水葫芦灾害能迅速扑灭。采用草甘膦。
(5)若水葫芦每年出现,长期爆发但不迅猛,则可以从原产地引进天敌,建立种群,对其实施长期控制。天敌昆虫一旦在野外建立种群并获得良好的控制效果后,它和杂草建立起互相抑制的动态平衡。采用生物天敌水葫芦象甲、水葫芦螟蛾。
(6)若水葫芦爆发区水体会流向重要的水功能区,影响水功能区水体水质,则需要采用机械污染打捞的方式去除水葫芦。水葫芦是水质净化的能手,其惊人的增殖速度造就了它超强的净化水质本领,庞大的须根不断地吸收水中的污染物。因此水葫芦物理打捞既能够防治区域水葫芦爆发,也能减少营养盐汇入重要水功能区。
(7)在合理堆放与取样分析的基础上对打捞的水葫芦进行资源化利用:若监测水体中不含有毒有害物质和重金属物质,则可以利用打捞上来的水葫芦制作工艺品、饲料、或者肥料;若监测水体中含有有毒有害物质和重金属物质,则利用打捞上来的水葫芦进行沼气发电或者其他利用途径。
实施例3
参照附图1,一种水葫芦综合治理方法,包括以下步骤:
(1)监测水葫芦爆发区水体水质状况,摸清水葫芦爆发区及周边生态环境状况、污染源分布情况。
(2)根据监测调研结果,建立水葫芦综合治理分析数据库,根据分析结果选择相应的治理对策。
(3)若水葫芦爆发区存在外源污染的影响,则同时采取相应的污染源治理措施,减少水环境污染物进入水葫芦爆发区水体。
(4)若水葫芦爆发迅猛,打捞不及,可能短时间造成生态灾难,则采取具有具有高效迅速特点的化学法防治,对突发性的水葫芦灾害能迅速扑灭。采用克无踪和草甘膦。
(5)若水葫芦每年出现,长期爆发但不迅猛,则可以从原产地引进天敌,建立种群,对其实施长期控制。天敌昆虫一旦在野外建立种群并获得良好的控制效果后,它和杂草建立起互相抑制的动态平衡。采用生物天敌水葫芦象甲、水葫芦螟蛾、叶螨。
(6)若水葫芦爆发区水体会流向重要的水功能区,影响水功能区水体水质,则需要采用机械污染打捞的方式去除水葫芦。水葫芦是水质净化的能手,其惊人的增殖速度造就了它超强的净化水质本领,庞大的须根不断地吸收水中的污染物。因此水葫芦物理打捞既能够防治区域水葫芦爆发,也能减少营养盐汇入重要水功能区。
(7)在合理堆放与取样分析的基础上对打捞的水葫芦进行资源化利用:若监测水体中不含有毒有害物质和重金属物质,则可以利用打捞上来的水葫芦制作工艺品、饲料、或者肥料;若监测水体中含有有毒有害物质和重金属物质,则利用打捞上来的水葫芦进行沼气发电或者其他利用途径。
与现有技术相比,本发明一种富营养化水体水葫芦爆发综合防治方法及系统,能够综合防治富营养化水体水葫芦爆发,净化区域水体水质,且产生一定的经济效益。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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 (10)
1.一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:该技术包括如下步骤:
(1)监测水葫芦爆发区水体水质状况及周边生态环境状况、污染源分布情况;
(2)根据监测调研结果,建立水葫芦综合治理分析数据库,根据分析结果选择相应的治理对策。
2.根据权利要求1所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:所述分析结果包括:存在外源污染、造成生态灾难、长期爆发但不迅猛、爆发区水体会流向重要的水功能区。
3.根据权利要求2所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:所述分析结果结果为存在外源污染,采取污染源治理措施,减少水环境污染物进入水葫芦爆发区水体。
4.根据权利要求2所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:所述分析结果结果为造成生态灾难,采取化学法防治。
5.根据权利要求4所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:所述化学法为采用除草剂。
6.根据权利要求5所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:所述除草剂选自克无踪、草甘膦中的一种或几种。
7.根据权利要求2所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:所述分析结果结果为长期爆发但不迅猛,采用引进天敌,建立种群,实施长期控制。
8.根据权利要求7所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:所述天敌包括水葫芦象甲、水葫芦螟蛾、叶螨中的一种或几种。
9.根据权利要求7所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:所述分析结果结果为爆发区水体会流向重要的水功能区,采用机械打捞的方式去除水葫芦。
10.根据权利要求9所述一种水葫芦综合治理方法,其特征在于:利用打捞上来的所述水葫芦制作工艺品、饲料、或者肥料;或者进行沼气发电。
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