WO2007028288A1 - Compose pour l'elimination de la flore aquatique par conversion en vegetation immergee et procede de traitement utilisant ledit compose - Google Patents

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Binghui Tian
Hao Chen
Mulan Zhang
Xianzheng Yuan
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Definitions

  • the necessary condition for the restoration of aquatic vegetation is that the natural water body should have sufficient transparency because the aquatic plants need to be illuminated.
  • transparency is one of the indicators of eutrophication.
  • the water transparency is 0.73 to 1.30 meters, it is eutrophication, 0.4 to 0.73 meters is eutrophication, and 0.4 meters or less is severely eutrophic. So in eutrophication In the water body, most of the phytoremediation methods first need to restore the transparency of the water body.
  • the invention aims to provide a composite material which can quickly remove water bloom and convert water bloom into submerged vegetation in the bottom, and an enhanced natural water treatment-ecological restoration compound treatment method using the composite material.
  • a composite material capable of rapidly removing water bloom and converting water bloom into a submerged vegetation under water is proposed, which is prepared by mixing two types of functional materials, and the two types of functional materials are A material that produces submerged plants, as well as clay or modified topsoil particles, which can flocculate sedimentation blooms, inhibit sediment phosphorus release, and carry the materials that can produce submerged plants.
  • the modified clay composite material can form large flocs with the sediment or soil particles through the trapping of the bridge network, which is not easy to be broken, and greatly reduces the ups and secondary pollution of the flocculated sediments.
  • the modified clay bridging function can improve the bottom structure of the lake bottom, and can create better growth conditions for the germination and colonization of the underwater vegetation.
  • a composite material prepared by modifying clay/soil/sediment and grass seed or water grass root block in a certain manner is sprayed on the water surface, and the grass seed and the root are fast, together with the rapid algae removal and turbidity.
  • the bloom and the modified clay flocculate and settle to the bottom of the water and transform their interaction into submerged vegetation.
  • the composite material of the invention can be operated by one-time mechanized spraying, and at the same time, various short-term and long-term such as rapid removal of surface water bloom, long-term fixation of algae cells to sediment, restoration of submerged plants, and secondary pollution of lake sediments are achieved.
  • the micro-surge system simulates both surface water-air exchange without affecting the bottom water agitation state.
  • the water and algae used in the test were taken from Chaohu Lake.
  • the experiment was carried out in two groups of simulated ecosystems, one of which used a modified clay to coagulate algae to remove turbidity and sow seeds, which was the experimental group (extracted algae group, box No. 4); the other group only sown seeds, not algae , for the control group (not algae group, box No. 3).
  • the initial concentration of algae was 7*10 9 /L.
  • Water body transparency is 45 cm; turbidity: 75 NTU; surface water dissolved oxygen is 7 mg / L; total phosphorus: 0.3 mg / L; orthophosphate: 0.02 mg / L.

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Description

一种将水华清除并转化为沉水植被的复合材料及相关方法 技术领域
本发明涉及一种可快速清除水华并将水华在水底转化为沉水 植被的复合材料, 以及一种使用了所述复合材料的强化天然水处 理一生态恢复复合治理方法。 背景技术 湖泊富营养化是一个世界性的环境问题。 水华爆发不仅严重 破坏了湖泊的生态环境, 而且可能引起到人畜饮用水安全危机。 已有的湖泊富营养化整治和湖泊恢复措施主要包括: (1 ) 降低外 源磷输入; (2 ) 建造人工湿地; (3 ) 饲养或捕获水生动物, 进行 生物操纵; (4) 种植水生植物; (5 ) 提高水位变动幅度等。 虽然, 治理湖泊富营养化的方法有多种, 但是, 一般可将其分为物理、 化学和生态三类, 其中物理方法有切断污染源、 滞留池、 稀释、 提高水位、 湖水人工循环、 清淤等, 这些方法都有一个共同的缺 点, 就是成本偏高。 化学方法有污水除磷、 化学方法固磷等, 但 化学方法效果不太明显, 而且容易造成新的污染。 采用生态修复 的方法是近年来研究最多的、 较理想的湖泊富营养化治理技术。 其中, 水生植被的恢复是提高水体自净能力, 改善水环境质量的 最重要的方法之一。 在已公开的关于富营养化水体的植物修复方 法中, 有关于水生植被的选择组合方法, 有关于水生植被的种植 方法。 但是水生植被恢复的必要条件是天然水体要有足够的透明 度, 因为水生植物生长需光照。 对于天然水体, 透明度为富营养 化程度指标之一, 水体透明度为 0.73— 1.30米时属富营养化, 0.4 一 0.73米重富营养化, 0.4米以下为严重富营养化。 所以在富营养 化水体中, 大部分的植物修复方法首先要恢富水体的透明度。 在 现已公开的关于富营养化水体的植物修复方法中, 有引入可改善 富营养化水体透明度先锋植物的方法, 有以湿生和挺水植物辅以 浮叶和漂浮植物建立生物篱笆, 用来改善富营养化水体局部环境 的方法, 有向水体投加氧化杀藻杀鱼剂改善水质环境的方法, 有 采用大型浮游动物提高透明度的方法。 但是这些方法除了都具有 需要很长时间才能显效 (数月至数年)、 操作极其费时费力 (一般 只能用人工操作)、 耗资巨大等缺陷外, 都有一个共同的特点, 就 是无法在已经重度水华的水体中恢复沉水植物。 目前国际上尚未 见有既能快速清除水华, 又能同时恢复湖泊沉水植物的安全、 有 效、 方便、 经济的复合治理技术。
以往关于去除水华的已公开技术可归纳综合为四大类: 化学 杀灭法, 生物克制法, 气浮收集法, 以及絮凝沉降法。 化学杀灭 法因化学杀藻剂本身对环境的污染, 已被多国环境法所禁用。 生 物法包括用微生物或病毒杀灭藻细胞。 该法因选择性限制、 制备 周期长、 成本高和变异等原因, 难以广泛、 大规模施用。 一种病 毒往往只对一个种藻具有专一杀灭活性。 由于引起赤潮或水华的 藻种繁多, 同时也由于赤潮和水华的爆发具有突发性, 难以在短 期内针对某一藻种培养出大量具有专一杀灭性的病毒。 此外, 由 于藻类对病毒的侵染可产生抗性及免疫性, 同一病毒难以对某种 藻持续发挥杀灭作用。 气浮收集法是一种用容器机械收获藻的办 法, 难以应用于大面积天然水体污染的清除 (耗时、 耗钱)。 絮凝 沉降法包括使用化学絮凝剂及用黏土沉降藻。 化学絮凝剂 (比如 复合聚合铝、 铁等) 大多数具有毒性, 它们干扰了自然状态下的 生物群落, 破坏了生态平衡, 并可能导致水生生物死亡, 已被公 认为不宜用于天然水体系。 到目前为止, 国际科学界公认为最有 希望的方法为黏土法 (Anderson, D.M., 1997 Turning back the harmful red tide, Nature, 388,513-514.)。 在较早的有关黏土除藻的方法中, 有用无机酸 (硫酸) 处理 黏土 (如蒙脱土) 的方法, 有用过氧化氢处理黏土的方法, 有将 表面活性剂与黏土混合的方法, 有将不饱和脂肪酸与黏土混合的 方法。 近年来, 在进一步改进提高淡水湖泊黏土除藻技术方面, 潘纲提出了一系列新的方法。 1999年潘纲提出了一项利用含铁黏 土矿物治理赤潮和水华的方法 (英国专利, GB2337749)。 潘纲等 又于 2001年提出了以一种以含水镁硅酸盐 (如海泡石) 为主的黏 土絮凝除藻技术 (中国专利, CN1417136)。 2002年潘纲等又进一 步提出了一种以天然高分子聚合物对黏土进行改性的技术 (中国 专利, CN1418825 ), 该技术不仅可将任何当地土壤或沉积物改性 成为高效的藻絮凝剂, 而且可将黏土投量降低到 10毫克 /升的情况 下仍然达到 97%的除藻率,在国际上首次使利用当地土壤治理当地 水华成为可能。 关于这一点, 请参考下述三篇论文: 1. Pan, G., Zhang, M. et al., Removal of Cyanobacterial Blooms in Taihu Lake Using Local Soils I. Equilibrium and Kinetic Screening on the Flocculation of Microcystis aeruginosa Using Commercially Available Clays and Minerals, Environmental Pollution, 2005 (doi: 10.1016/j.envpol. 2005.08.041); 2. Zou, H. Pan, G. et al, Removal of cyanobacterial blooms in Taihu Lake using local soils II. Effective removal of Microcystis aeruginosa using local soils and sediments modified by chitosan, Environmental Pollution, 2005 (doi: 10.1016/j.envpol. 2005.08.042); 3. Pan, G. et al, Removal of harmful cyanobacterial blooms in Taihu Lake using local soils III. Factors affecting the removal efficiency and an in situ field experiment using chitosan-modified local soils, Environmental Pollution, 2005, (doi: 10.1016/j.envpol. 2005.08.047)。虽然黏土除藻技术已经有了上述重 大的改进, 但是以往的黏土除藻技术都有一个共同的缺陷: 即沉 降到水底的藻类腐烂分解消耗大量的氧可造成水底厌氧, 使一些 污染物逐渐从底泥中再次释放到水体, 造成水华的复发。 为了解 决这个问题, 2003年潘纲等又提出了改性黏土增氧固磷技术, 可 在黏土凝聚除藻的同时改善水底厌氧环境 (中国专利申请, CN200310113305.5 ) o 2005年潘纲等还提出利用稀土元素 (例如, 镧、 锆等) 处理黏土的改性技术, 可以使底泥中的磷高效而不可 逆地 "固化"(不溶解) 在改性黏土中。 这样即使底泥泛起, 经过 "固磷" 后的沉积物释放溶解磷的能力可被大幅度地降低 (中国 专利申请, CN200510063410.O。 虽然上述 2个专利申请向黏土凝 聚除藻后进一步防止底泥二次污染迈出了新的一步, 但它们是用 物理化学的方法达到固磷的目的。 这种方法在推广使用时还需经 过长期的生态安全性考察, 同时它们尚没有与生态的方法相结合。
综上所述, 在生态恢复技术领域中, 尚未见利用水华爆发治 理湖泊富营养化的变害为宝的技术, 更未见利用黏土凝聚除藻恢 复沉水植物的技术。 在黏土除藻技术领域中, 尚未见任何将该技 术 (物理化学方法) 与生态技术相结合的除藻复合技术, 更未见 利用沉水植物的同步播种防止藻絮体泛起、 底泥厌氧和底泥二次 污染的技术或报道。 发明内容
本发明旨在提供一种可快速清除水华并将水华在水底转化为 沉水植被的复合材料, 以及一种使用了所述复合材料的强化天然 水处理一生态恢复复合治理方法。 根据本发明的一个方面, 提出了一种可快速清除水华并将水 华在水底转化为沉水植被的复合材料, 其由两类功能材料混合制 备而成, 所述两类功能材料为可产生沉水植物的材料以及黏土或 改性地表土层颗粒物, 所述黏土或改性地表土层颗粒物可絮凝沉 降水华、 抑制沉积物磷释放并承载所述可产生沉水植物的材料。
根据本发明, 所述改性地表土层颗粒物是用环境友好的天然 高分子聚合物对各种黏土、 沉积物或当地土壤进行架桥网捕改性 而制成的改性黏土、 改性沉积物或改性土壤。 所述改性地表土层颗粒物材料中可以添加有能与磷起反应的 增氧或氧缓释剂。 所述改性载体材料中可以添加有能与磷起反应 的固磷剂。
所述增氧或氧缓释剂可以是过氧化钙、 过碳酸鈣、 过氧化镁、 过碳酸钠与沸石的混合物中的一种或几种混合; 增氧或氧缓释剂 与沉积物的比例可视具体情况而定, 比例范围为 1 : 1-1: 1000。
所述固磷剂可以是含镧化合物, 例如氯化镧; 含镧化合物与 黏土的比例可视具体情况而定, 比例范围为 1 : 100-1: 100000。 所述环境友好的天然高分子聚合物可以是壳聚糖及其衍生 物、 甲壳素及其衍生物, 天然高分子聚合物与黏土的比例可视具 体情况而定, 比例范围为 1 : 10-1: 10000。 所述可产生沉水植物的材料可以是沉水植物的可再生部分, 包括适合富营养化水质和适于不同水温和不同季节的沉水植物种 子、 根块、 根苗、 苞芽, 菱种; 所述可产生沉水植物的材料与改 性载体材料的比例可视具体情况而定, 比例范围为 1 : 1-1: 10000000。 关于可产生沉水植物的材料的用量, 每亩播种量可为 0.2— 25kg。 所述沉水植物可以是苦草、 金鱼藻、 狐尾藻、 黑藻、 菹草、 轮苞轮藻、 马来眼子菜、 穗状狐尾藻、 长叶水毛茛、 大茨藻等各 种适合富营养化水质, 适于不同湖底底质结构、 不同水温、 不同 深度的沉水植物。
所述可产生沉水植物的材料可以直接与改性载体材料相混 合; 或者在设定温度下经过一定时间的浸泡和预发芽处理后, 再 与改性载体材料相混合。
使用本发明的复合材料, 可达到既快速清除水华又长期治理 底泥二次污染和湖泊富营养化的目的。 改性载体材料 (黏土或改 性黏土) 可起到除藻除浊的作用, 同时也为沉水植物种子的发芽 和生长创造了新的生长环境。 根据本发明的另一个方面, 提出了一种使用前述复合材料的 强化天然水处理一生态恢复复合治理方法, 其同时治理水华和湖 泊富营养化, 所述方法包括通过机械方法将所述复合材料泼洒或 喷射到湖面, 由此, 所述改性载体材料凝聚除藻除浊, 并同时完 成可产生沉水植物的材料的播种。 因此可通过一步操作完成清除 水华、 提高水体透明度、 水生植物播种与生长、 底泥污染治理、 湖泊富营养化治理等多种快速与长期、 应急与治本的多重、 连锁 治理效果。 附图说明
图 1是本发明第一实施例的壳聚糖改性除藻动力学曲线图; 图 2是本发明第一和第二实施例的各箱浊度随时间的变化曲 线图;
图 3是本发明第一实施例的各箱生物量随时间的变化曲线图; 图 4是本发明第一和二实施例的各箱水体正磷酸盐随时间的 变化曲线图;
图 5 是本发明第二实施例的黏土 (海泡石) 除藻动力学曲线 图;
图 6是本发明第二实施例的各箱生物量随时间的变化曲线图。 具体实施方式
本发明提供了一种可快速清除水华并将水华在水底转化为沉 水植被的复合材料。 具体地讲, 作为示例, 可以利用诸如改性黏 土等改性载体材料的凝聚除藻除浊作用播种和恢复水底植被, 将 水华沉积物固定在水底, 并转化为水底植被, 最终标本兼顾治理 水华和天然水体富营养化的综合技术。 本发明所描述的技术是将 当地湖泊的底泥或土壤、 环境友好架桥网捕改性材料、 以及适合 于播撒种植的水生植物种子或根苗经过一定处理制成一种改性黏 土复合材料, 将其播撒到有水华爆发的水面, 通过除藻除浊和高 效增加水体透明度等作用, 使黏土复合材料中的草种或根苗在已 经富营养化的湖底发芽和生长。 这种改性黏土复合材料可通过架 桥网捕作用使藻细胞与底泥或土壤颗粒形成大的絮体, 不易破碎, 大大减少了絮凝沉积物的泛起和二次污染。 同时改性黏土架桥作 用可以改善湖底底质结构, 可为水底植被发芽和定植创造更佳的 生长条件。 本发明由于恢复了水底植被的生长, 水底植被的根系 和生命活动大大改善了湖地沉积物的结构和改变了沉积物界面的 性质, 改善水质, 更有利于富营养化水体的生态恢复。 也就是说, 本发明通过先快速去除水华, 提高水体透明度, 从而使播种的水 草成活最终通过生态恢复, 长期将过剩的氮磷固定在沉积物中, 达到标本兼顾地快速清除水华和长期治理天然水体富营养化的目 的。 本发明还提供了一种使用前述复合材料的强化天然水处理一 生态恢复复合治理方法。具体地讲, 将由改性黏土 /土壤 /沉积物和 草种或水草根块按一定方式制备而成的复合材料喷洒于水面, 在 快速除藻除浊的同时, 将草种、 根快, 连同水华和改性黏土一并 絮凝沉降到水底并使它们相互作用转化成沉水植被。 本发明之复 合材料可通过一次性机械化喷洒操作, 同时达到快速清除表层水 华、 长期将藻细胞固定于底泥、 恢复沉水植物、 和治理湖泊底泥 二次污染等多种短期、 长期的水华一底泥一水体富营养化的连锁 治理效果。 本发明有效地克服了以往的黏土除藻技术只能去除水体表层 藻类, 不能防止沉积物和沉藻的泛起和底泥二次污染的问题, 并 且解决了化学法底泥固磷成本高, 生态安全性难以确定和固磷效 果不稳定等问题。 本发明有效地克服了沉水植物恢复技术中, 无 法在重度水华的天然水中机械化播种沉水植物并使之成活的问 题.。 本发明可用于综合治理富营养化导致的大面积海水赤潮、 淡 水水华, 也适用于河道治理。 本发明的特点是提供一种将快速清除湖泊水华和长期恢复水 底植被同时执行的、 标本兼顾治理水华和湖泊富营养化的强化天 然水处理一生态恢复复合治理技术。 具体地说是用黏土或者改性 黏土或土壤 /沉积物与草种根块等经一定的处理制成复合材料; 将 复合材料喷洒到水面可达到快速凝聚除藻除浊, 同时播撒和种植 水底植被, 最终将水华转化为水底植被。
可以看出, 本发明的技术的核心思想在于, 利用改性剂可使 原先无效的当地土壤等高效除藻。 除藻又使播撒的草种得以生长, 这是因为, 如不除藻, 草种播撒后由于见不到阳光均腐烂死亡。 而水草生长又可防止水华再次复发并可长期自动修复湖泊富营养 化。
下面详细介绍根据本发明的具体实施例。 实施例 1 : 壳聚糖改性黏土除藻一沉水植物恢复实验。
用 20g过筛( 180目)巢湖土壤颗粒、 lg壳聚糖和 10mg预先 经浸泡处理后的苦草草种制成 1升改性黏土复合材料(悬浆)。 实 验在模拟湖泊生态系统中进行。 模拟生态系统为 lm3水箱, 每个 模拟生态系统中均有 10cm左右厚的底泥(取自巢湖),水深 0.90m, 人工光照模拟系统, 光照强度 166/^w/cm2, 光照时间: 黑暗时间为 12: 12, 水温 25°C。 人工造浪板模拟风浪对底泥泛起的影响。 微 暴气系统既模拟表层水一空气交换, 又不影响底部水体搅动状态。 试验所用的水和藻均取自巢湖。实验在两组模拟生态系统中进行, 其中一组利用改性黏土凝聚除藻除浊,并播种种子,为实验组(除 藻组, 4号箱); 另一组仅播种种子, 不除藻, 为对照组 (不除藻 组, 3号箱)。实验前,藻初始浓度为 7*109/L。水体透明度为 45 cm; 浊度: 75NTU; 表层水溶解氧为 7mg/L; 总磷: 0.3mg/L; 正磷酸 盐: 0.02mg/L。 将上述制备好的改性黏土复合材料喷洒到试验组 水箱。 同时, 对于对照组, 只播撒与实验组同等量的苦草, 对照 组不加改性沉积物不除藻。 当实验组除藻后, 开始实验观测。 测 定水质变化和水草生长情况。
图 1 为实验组水体内藻去除率随时间的变化结果, 5 小时内 70%的藻细胞从水体中去除。 随着藻被去除, 水体的浊度下降, 透 明度升高(见图 2中, 3、 4号箱结果比较)。 图 3的结果表明, 在 除过藻的 4号箱中, 20天后苦草发芽并快速生长, 而与此相反, 在未除藻的 3号箱中已经发芽的苦草 20天后几乎全部死亡。 实验 观察发现在 3、 4号箱中苦草草种都会发芽, 但未经除藻的 3号箱 中发了芽的草苗不进一步分叶, 而且由于接收不到光照而快速枯 黄死亡。 经过除藻的 4号箱, 在透明度被大大提高的条件下 10天 后草苗开始分叶而且呈鲜绿色茁壮成长。 图 4结果表明, 未经除 藻的体系 (3号箱) 磷酸盐的浓度在 20多天内上升了近 6倍, 而 使用了改性黏土复合材料的 4号箱水体中磷酸盐浓度不仅没有升 高而且有所下降。 这些结果证明, 经过壳聚糖改性的黏土不仅可 以快速除藻而且可使播种的苦草发芽、 生根、 分叶、 生长; 在未 经除藻处理的同样的水中, 播撒的苦草草种无法生长。 而且改性 黏土复合材料可以有效地抑制底泥中磷的释放和二次污染。
作为更具体的示例, 前述的壳聚糖可以是工业级壳聚糖。 作 为改性黏土复合材料制备方法的一个非限定性示例, 将工业级壳 聚糖加入到 1%的 HC1溶液中, 待壳聚糖完全溶解后, 加蒸馏水稀 释而得壳聚糖溶液, 即改性剂。 在该壳聚糖溶液中, 加入黏土, 混匀后即得到改性黏土。 苦草和菹草草种经浸泡、 预发芽处理后, 和改性黏土按苦草草种:菹草草种(或苞芽):改性黏土为 2 : 2 : 10的比例配制, 即可得到一种改性黏土复合材料。 作为改性黏土复合材料制备方法的另一个非限定性示例, 可 将羧甲基壳聚糖中加入蒸馏水, 得到羧甲基壳聚糖溶液, 即改性 剂。 然后向羧甲基壳聚糖溶液中加入粘土, 超声处理混匀, 在投 加使用前再加入过碳酸钠和沸石粉末, 得改性黏土。 苦草和菹草 草种经浸泡、 预发芽处理后, 和改性黏土按苦草草种: 菹草草种
(或苞芽): 改性黏土为 1 : 1: 10 的比例配制, 即可得到另一种 改性黏土复合材料。 实施例 2: 用黏土(海泡石)复合材料进行除藻和同步恢复沉 水植物。 用 lOOg海泡石(过 180目筛)、 O.lg壳聚糖和 10mg预先经浸 泡处理后的苦草草种制成 1升改性黏土复合材料(悬浆)。 用此材 料代替实施例 1 中的除藻实验, 在其他条件与实施例 1相同的条 件下进行除藻和同步恢复沉水植物的实验 (5号箱)。 测定除藻效 果、 水质变化和水草生长情况。 图 5表明, 实施例 2中所用改性 黏土复合材料可在 10小时内除藻 70%。 除藻后 20天后苦草生物 量比未除藻对照组(3号箱)高近 500倍(图 6), 比实施例 1中 4 号箱的生物量高 1倍多, 同时实施例 2中所用改性黏土复合材料 也可以有效防止底泥磷的释放 (图 4)。

Claims

权 利 要 求
1、 一种可快速清除水华并将水华在水底转化为沉水植被的复 合材料, 其由两类功能材料混合制备而成, 所述两类功能材料为 可产生沉水植物的材料以及黏土或改性地表土层颗粒物, 所述黏 土或改性地表土层颗粒物可絮凝沉降水华、 抑制沉积物磷释放并 承载所述可产生沉水植物的材料。
2、 根据权利要求 1所述的复合材料, 其特征在于, 所述改性 地表土层颗粒物材料是用环境友好的天然高分子聚合物对各种黏 土、 沉积物或当地土壤进行架桥网捕改性而制成的改性黏土、 改 性沉积物或改性土壤。
3、 根据权利要求 2所述的复合材料, 其特征在于, 所述改性 地表土层颗粒物材料中添加有能与磷起反应的增氧或氧缓释剂。
4、 根据权利要求 2或 3所述的复合材料, 其特征在于, 所述 改性地表土层颗粒物材料中添加有能与磷起反应的固磷剂。
5、 根据权利要求 3所述的复合材料, 其特征在于, 所述增氧 或氧缓释剂为过氧化钙、 过碳酸钙、 过氧化镁、 过碳酸钠与沸石 的混合物中的一种或几种混合; 增氧或氧缓释剂与沉积物的比例 范围为 1 : 1-1: 1000。
6、 根据权利要求 4所述的复合材料, 其特征在于, 所述固磷 剂为含镧化合物; 含镧化合物与黏土的比例范围为 1 : 100-1: 100000。
7、 根据权利要求 6所述的复合材料, 其特征在于, 所述含镧 化合物为氯化镧。
8、 根据权利要求 2所述的复合材料, 其特征在于, 所述环境 友好的天然高分子聚合物为壳聚糖及其衍生物、 甲壳素及其衍生 物, 天然高分子聚合物与黏土的比例范围为 1 : 10-1: 10000。
9、 根据权利要求 1所述的复合材料, 其特征在于, 所述可产 生沉水植物的材料为沉水植物的可再生部分, 包括适合于不同水 温和不同季节的沉水植物种子、 根块、 根苗、 苞芽, 菱种; 所述 可产生沉水植物的材料与改性载体材料的比例范围为 1 : 1-1: 10000000。
10、 根据权利要求 9所述的复合材料, 其特征在于, 所述沉 水植物为苦草、 金鱼藻、 狐尾藻、 黑藻、 菹草、 轮苞轮藻、 马来 眼子菜、 穗状狐尾藻、 长叶水毛茛、 大茨藻等各种适合富营养化 水质, 适于不同湖底底质结构、 不同水温、 不同深度的沉水植物。
11、 根据权利要求 1 所述的复合材料, 其特征在于, 所述可 产生沉水植物的材料直接与改性地表土层颗粒物材料相混合; 或 者在设定温度下经过一定时间的浸泡和预发芽处理后, 再与改性 载体材料相混合。
12、 一种使用了根据权利要求 1 所述的复合材料的强化天然 水处理一生态恢复复合治理方法, 其同时治理水华和湖泊富营养 化, 所述方法包括通过机械方法将所述复合材料泼洒或喷射到湖 面, 由此, 所述改性载体材料凝聚除藻除浊, 并同时完成可产生 沉水植物的材料的播种。
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