植物根系对垂直流人工湿地水力条件的影响
发布时间:2021-06-08
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第3 6卷第 4期 20 0 8年 4月
同济大学学报 (然科学版)自J U N LO O G I NI E ST ( 瓜A CE C ) O R A FT N J U V R I Y N IS I N E
Vl . 6 No. 0 3 1 4Ap .2 0 r 0 8
植物根系对垂直流人工湿地水力条件的影响王晟徐祖信李怀正2周德兴3,,,(. 1同济大学环境科学与工程学院,上海研究院,上海 209;. 0 0 2 2上海市环境科学 2 10 ) 0 16 2 03 3上海市农业科学院, 02 3; .上海
摘要:选择旱伞草、芦苇、灯芯草、美人蕉 4种不同根系特征的植物,通过控制分蘖数并借助反应器理论研究植物根系对基质水力条件及水质净化的影响 .果表明,结植物分蘖数的增加过程可以用 L gsc o ii方程描述,论初始栽种 t无密度是多少,若不加以控制,植物生物量都会扩大到湿地所能容纳的最大密度 .植物分蘖与根系发育总体上呈正相关关系.芦苇和灯芯草相关性较好,植株重一根重和分蘖数一根体积的相关系数在 0 9~1 0 .3 . 0之间.美人蕉和旱伞草的相关性不高,植株重一根重和分蘖数一根体积的相关系数在 0 4~0 6之间 . .3 . 9植物根系向下穿透基质的时候,一
方面可起到一定的疏通作用,使基质孔隙率提高 3%~4%; 4另一方面则会在穿透过程中产生横向的压力,起到
使基质断面孔隙大小均一化的作用, P c t使 el准数提高 6 -9%. e%- 0没有发现水质净化与分蘖数(上植株重量 )地以及根系体积的规律性关系 .植物对水质净化的作用不大,可以起到一定的但非决定性的防堵塞效果 . 关键词:人工湿地;垂直流;植物分蘖;水力条件中图分类号: 0 . X731文献标识码: A文章编号: 2 3 7X(0 8 0—0 1—0 0 5—3 4 2 0 ) 4 5 9 6
E f c fPl n ern d Ro tDe el p e to dr d n m is fe to a tTi i g an o v o m n n Hy o y a c l la dW a t n s ewa e r a j n O t r PU…C t fVeri a wn Fl w et n s O tc IDo o W l d aW AN G he gl XU ̄i S n Zu nl LIH u
aih n z e g2 ZHO U Da i g3 zn,,,
( .c ol f n i n na i c dE gnei T niUn es y hn hi 00 2,hn; 1S ho v o metl e e n n ier g, o i i ri,Sa g a2 0 9 C ia oE r c S n a n g v t2. h n h iAc d myo En i n e tl in e S ag a ae f vr m na S e c,Sh n h 2 0 3 Chn; o c a g ̄ 0 2 3, ia
3 S ag ̄Acd yo A r ̄tr S i c, hn h 2 10, hn ) .h n h a e f gi te e e S ag ̄ 0 16 C i m c t c n a
Ab t c:I r e v s i a et ei f e c f l n o t n h d o y a n c dwa twa e u i c— s r t n o d rt i e t t h l n eo a t o y r d n r is a o n g n u p r o n a s e t rp rf i a
t n i et a o lw t d,fu id fpa t t i ee tc aa tr tc f o t i r u i v ri l wn f o n c d o wel s o rk n so l swi df rn h r cei is n a n h f s o r s i— d tb
t n nme e, a n ca,C pr s l r i l s n s J n u f ss i, a l r d cn aec y eu t n oi a dr h(u c sf uu resu i .B o ye ae f uL u e L)a tde d yd d cn h i e i g p o e s ft e ep a t i L g si f n t n,i i c n ld d t a e e i n s e u i g t e t lrn r c s s l s a o i c u c i l o h n v t o t s o cu e h t h r o u et t s o c n r l h n t lp a t g d n i n t e we l d,b c u e t e p a t b o s s wi i al ie t h o to e i i a l i e st i h t t i n n y n a e a s h l i ma l fn l rs o t e n l y h b t t Sm a i m au .Ov r l a i’ x mu v l e a e al l t t l r g a d r td v lp n a o i v
o r lt n,p a i e i o e eo me th s a p st e c r ea i n l n n i o,
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c ei its eda dJ n u f ss s no a p n e u cs f uu o hc easc t ncef i t bt enao e ru d ir n e L, f i t oi i ofc ns ew e b v- on w h h s ao ie gp a tweg ta d r t ih,a l a ln i e i g a d r t o u e0. 3 1 0 .Th o ea ln ih n o g t s wel sp a tt lrn o l me a 9~ we l n v r 0 ec r l—.
t no a n ca dC p r s l r i l s o o d c f c n e ijs i e ag i f n aeca y eu t nf i in t Og o, o f i t f hm tnt n e f o C n a e ou L s s e ie o t su h r o0. 3 0. 9 4 - 6 .W h l e er t g t es b t a e o t al p n u h lg e i t c e s h r s— i p n ta i h u sr t,r r o e p t eco g d s l o i ra e t e p o i e n c O n o t fs b ta eb y o u s r t y 3% - 4 4% .Att es me t h a i,t ec i s a t e u a s e s r s u ewi o g一 me h o n t a o stn v r ep e s r l h mo e n n r l
收稿日期: 0 6—0—2 20 8 9基金项目:上海市科学技术委员会攻关资助项目(6 2 1 )上海市博士后科研资助计划资助项目(5 2 4 4 ) 0&1 3 1; 0 R 1 1 1作者简介:王晟 (9 7 )男, 17一,讲师,工学博士。主要研究方向为污水生态处理理论与技术,- i wag—t ao .o 1cn E ma: n s j ho cn.o; l ̄y徐祖信 (9 6 )女, 15一,教授,士生导师。博工学博士,主要研究方为水环境综合整治理论与技术, - alxx ̄sp .o .n E m i u ̄ eb gv c:
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第 3卷 6
n z h u sr t . ie t es b ta e wh c c e
s sP c t u e f u sr t y 6% - 9% .No r g lrc rea in i i i r a e e l mb r b ta eb h n e n o s 0 e u a r lt o o s f u d b t e o l t n sr mo a a d p a tt lr g,a o e g o n l tb o s rr o o u .I o n ewe n p l a t e v l n l i e i u n l n b v . r u d p a i ma so o tv l me n a n wo d,pa t l sf we oe n wa twa e u i c t n p o e s u e tc me o a t c g ig, r l a e rr lsi se tr p rf a i r c s,b twh n i o n p y i o st i l gn n o p a t S f n t n i p st e b t n tc ii 1 l’ u ci o i v u o rt a . n o s i c Ke r s c n tu t d we l d e t a o lw;p a tt lr g u sr t y r u i o d t n y wo d: s r ce t o n a;v ri l wn f c d o l i e i;s b ta e h d a l c n i o s n l n c i
在人工湿地系统中,有关植物作用的研究一直
在低分蘖数 .分蘖数高低的设定根据 20观测中 04年植物的最大分蘖数 3等分后得到 .始栽种植物密初度和分蘖数控制值见表 1实验中一旦发现分蘖数 .达到设定值,即掐掉超出部分,此控制分蘖数 .立以 下文中均以植物名称 (控制分蘖数或年份 )为各实作验筒的编号,:芯草 (a表示栽种灯芯草,如灯 1)栽种时间为 1,年不控制分蘖数的实验筒 .表 1栽种植物及分蘖数控制Ta 1 Plnta d ilrn c t o b. a n tl ig on r l e
受到广泛的关注 .归纳起来,要体现在 3个方面:主 景观生态作用、净化水质作用和改善水力条件作用 .景观生态作用是人工湿地的重要优点,也是人工湿地技术为人们采用的主要原因之一 .是,工湿地但人作为一个污水处理工艺,物的后 2个作用更受到植
水处理工作者的重视 .物净化水质的作用固然存植在,但是对污水处理的贡献不大 .近年来,来越多越的
研究者接受了这一观点 l 2.于植物改善水力 _ j关 1 .条件作用,总的来说,目前对此的认识还很不清晰,文献报道不多 .笔者选择了 4种不同根系特征的植
物,系发育用分蘖控制的方法,助反应器理根借论[ 4, 3】经过 2年的观察, -研究了植物根系对基质水力条件及水质净化的影响 .1 3实验内容 .
1材料与方法1 1实验装置 .
()水质分析实验 . 1以水桶接各植物筒出水,高位水箱和接水筒均是一日一换,因此,中水样即可其分别代表进、出水的混合样,接取样分析 .验在直实2 0年 9月 6日到 9月 1 05 4日之间进行,连续监共
在塑料大棚内,采用直径为 30 m的 1水 0 m 7个泥筒模拟垂直下行流人工湿地,填装介质总厚度 80 0 mm,由下至上分别是 0 5 l~10I n大砾石垫层、5~ T I 102 0II 5 l Tn小砾石垫层、5 -8 0I n工程粗砂, 2 0 0 l T I基质总
测 9天 .采用国标方法分析 . ()示踪实验 .05年 9月进行, 2 20采用阶梯信号 (tps n1, 0h向高位水箱中投加 K提高进 se i a)在 g a水电导率,然后每小时记录出水电导率变化,至监直测值达到稳定 .
体积为 5 .2L其中,个筒不种植植物作为对照, 65 . 1 其余 1 6个筒分别种植 4种不同根系特征的植物:芦苇 (e, hamiso r d P rg t mmuiTi )旱伞草 ( ye- e ec ns r、 m CprU lri l s、 S t n o u灯芯草 ( u J nu皇 a e f i L) rs u cs舾 h, L)和
()植物根系测量 . 3示踪实验结束后,将植物从基质筒中倒出,分别测量根系长度、量与体积 .重
美人蕉 (anOa, a n dc . cn aec C n ai i L) n a 以所在地生活污水为原水,处理流程为:水原污
2结果与讨论2 1分蘖与根系的关系 .
水一沉淀一高位水箱一植物筒一接水筒,高位水箱的容水量能维持实验 1d的运行,日早晨补充高 每
位水箱 .制浸润线高度在 70mm, 0 3m .控 0以 . 3 m~ ..水力负荷长期连续运行 . d112分蘖数控制 .
2 1 1植株
分蘖 ..
分蘖数记录从 20 0 5年 4月 2 6日至 9月 6日,记录时间总共 1 3d对于 4筒 2植物来说, 2 0 3, a从 04
4个筒从 2 0 04年 3月栽种,收割,控制分不不蘖数;其余 1 2个筒从 2 0 0 5年 4月栽种,中 4个筒其不控制分蘖数,个筒控制在中分蘖数,筒控制 4 4个
年 3月 1 5日栽种, 2 0至 0 5年 9月 6日共计 50d 4 .植物分蘖数及达到设定分蘖数的时间记录见表
2试验中塑料大棚内气温较高, .蒸发蒸腾较剧烈,对
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王
晟,:物根系对垂直流人工湿地水力条件的影响等植
于芦苇 (a和灯芯草 (a这类水生植物来说,能 1) 1)可影响较大,成分蘖数不高;伞草 (a和美人蕉造旱 1) (a因为是陆生植物, 1)对水分的依赖较低,蘖情况分较好 .据此情况, 2中,表芦苇 (5株 ) 5和芦苇 (a在 1) (0 )灯芯草 (a在实验期间也没有掐过地表 20株与 1)∞
增长为零,群大小达到环境所能承担的最大值种 80株 - _ . 0筒。由此见,通过控制初始栽种密度来仅控制人工湿地植物密度的方法是不对的,因为无论
初始密度是多少,不加控制其种群都会扩大到生若卯瑚啪m 实验期间均没有掐过地表部分,为平行样;记灯芯草境所能容纳的最大密度 .2 12根系生长 ..叭 部分,为平行样;人蕉 (a的发育不佳,记美 2)在后续表 3给出了根系生长的记录,系形状对根系根∞∞ m∞ 数据分析中舍弃 . 长度和体积的影响较大 .从根系长度来看,芦苇和旱1 2 2 8
表 2植物分蘖及达到设定分蘖数时间Ta 2 Plnttl rng a d h i e r a hi h e a u b. a il i n t e tm e c ng t e stv l e e
伞草属直根系,系长度均匀并且超过了基质的深根度,到 0 8美人蕉为块状根系,系平均长度达 .5m;根4 8
舞赫赫赫低中1 a
为 0 5灯芯草为须根系,系平均长度为 0 3 .1m;根 .4
B钉
m.从根系体积来看, 2 0栽种植物的平均根取 0 5年系体积大小排序依次为:人
蕉, 0;苇,美 26 0ml芦 240ml旱伞草, 8;芯草,8 . 0; 20 3ml灯 13m1表 3根系生长记录Ta 3 Re o d ofr o r wt b. c r o tg o h
2 a
芦苇 (a和灯芯草 (a在第 2年中的分蘖记录 2) 2)见图 1它们都逐渐达到了分蘖数最大值 . 1中分,图蘖数增加过程实际反映了实验筒内植物种群受到密度调控的增长曲线,常用 L g t方程描述[I通 oii sc 5.d N
:。( ) r 1N N一
( 1 )
式中:表示种群密度; N t表示时间;0示种群很 r表小时 (近于零 )接的指数增长率;为境容纳量 (a. K cr tigcpcy,表环境可以维持的个体数量 . yn aai )代 t Lgsi程可采用如下方式表达为:群增长率= oi c t ̄种 初始内禀增长率×种群大小×因拥挤引起的增长下降.
蜷 10 0 l. .,
4『 o。
’
.. .
l0 0 0
嘉6’ o 8 l
誉6 0 0辐
芦苇。
加 0 。 40 40 0 5
50 0
50 5
记录天数/ d
对表 3各列的相关性分析见表 4不同植物的 .分蘖数与地上植株质量的相关系数在 0 8~0 9 .2 .9之间.可见,蘖越多,分地上植株数量就越多,种群质量就越大 .同理,根系越多,系质量就越大,根二者之间的相关系数在 0 9~1 0间 . .6 .0之
图 1分蘖数增长曲线Fi . C lv ftl rn ft ln s g1 i e o i e ig o wo p a t r l
很多因素都能影响种群的生长率,只有密度但制约因素才能使种群大小得到调控,其作用强度随种群拥挤程度的增加而增加密度制约因素中最 5.
从物质能量守恒的一般原理来说,物根系生植长需要依靠地上植株的光合作用提供能量及细胞合成物质,因此植株质量与根系生长之间具有联系 .实
重要的是营养物质供应和生活地点,其数量是相对固定的 .在第 1中,物筒内密度不高,株死亡年植植率小、繁殖快,分蘖数以几何增长;在第 2年中,物植不断繁殖使种群越来越拥挤, 47d以后,第 7芦苇分蘖增
长速度明显下降;芯草则在第 4 3d分蘖灯 6起
测结果表明,植物分蘖与根系发育总体上呈正相关关系 .芦苇和灯芯草相关性较好,株重一重和分植根蘖数一体积的相关系数在 0 9~10根 .3 .0之间 .人美蕉和旱伞草的相关性不高,株重一重和分蘖数一植根
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根体积的相关系数在 0 4 -06间 .3 .9之表 4根系生长与植物分蘖的相关系数Ta 4 Rea in hp e we n p a ttle ig nd r o r wt b. lto s i b t e l n ilrn a o tg o h
混程度, O P=O时反应器内为平推流; P=0时反应器内为全混流 .当反应器为闭一闭反应器时,在下存面关系式:一
2=
=
2P/一2 1 P )( (/ 1一e ) ( )—e 6
t。
式中:表示归一化方差;表示停留时间分布的 方差,接反映各微元停留时间与平均停留时间之直间的离差r oo
总的来说,通过控制分蘖来控制根系发育,而进
=
J0
I E()一 td
() 7
研究根系对水力条件和污水净化影响的思路基本是合理的 . 2 2对基质水力条件的影响 . 2 2 1反应器理论的基本公式和概念 E7 .. 6] -
2 2 2示踪实验记录 ..示踪实验结果见图 2实验记录共进行了 5 , . 8h
初始出水电导率为 0 7 .4~1 0 10 . ) .0(0 s锄之间,是基质中原水自带电导率;0h以后出水电导 1
借助反应器理论和示踪试验,以了解装置内可部的水力条件和水流特征 .水在反应器内的停留时间分布 (eiec i i r uin T是常用的 rs n et d t b t,R D) d me si o
衡量反应器流动状况的重要参数 .着眼点放在流将动过程中不可分割的微元 (e1上,同微元在不同 cl )不的停留时间具有不同的概率,种概率随停留时这间t改变的规律称为停留时间分布, E( )用 t表示 .E( ) t具有如下性质: I E( ) t= 1 td () 2
率开始逐渐增加 .出水信号不与进水阶梯信号相同, 说明基质内
存在返混作用;苇 (a在第 2现芦 2) 4h表出很强的阶梯信号,明芦苇 (a基质内部返混程表 2)度小,近平推流; 5接第 0h以后,大多数植物筒出绝水电导率都达到了稳定,芯草 (0灯 2 0株 )录数据记未达到稳定,下一步分析中舍弃 .
2 23根系对基质水力条件的影响分析 ..因为前文所述原因,不参与本节数据分析的植物筒包括芦苇( a、 1 )美人蕉 ( a、芯草 (0 2 )灯 2 0株 )和旱伞草 (a . 1 )反应器分析结果见表 5 .表 5反应器分析结果Ta 5 Re u t fr a tr a lss b. s ls o e co nay i
一 ~ 一如
一
考虑所有的流体微元,它们在反应器中平均停留时间等于停留时间分布函数的数学期望:-= I t td i E( ) t -植物筒内的孔隙率 e可以用下式计算:e
() 3
t
() 4
0. 5 3 0. 4 4
0 1 1 7 .2 5. 0 00 2 4 .9 0. 0 0 1 1 7 .7 0. 0 0 1 1 0 .1 8. 0 0. 5 3 9 0 6. 0 0. 2 9 o 0 9. o 0. 6 31 0 0 .0 0. 2 1 1 5 5. 0 0 1 1 9 .0 8. 0 0. 2 1 1 1 6. 0 0. 6 l . 0 1 1 1 0. 3 6 3 0 3. 0
式中:,;4为换算系数, . ;表示浸润深 h2 hd H
0. 7 4 0. 7 3 0. 41 0. 5 3 0. 9 4 0 41 .
度, q表示水力负荷, m。 .一 . m; m3.。d 在不考虑反应物生成和消耗的情况下 (=0, r )反应器内反映物输移的量纲为 1公式为
至:旦a
一
f 1
0. 7 3 5 0 15 oo 2 3 0. 4 6. 5 4
uL OZ2
aZ旱伞草
式中:表示反应物的多少, c根据检测方法和仪器的不同,以是质量浓度,可也可以物质量的浓度,可以还是电导率等其他单位;=tT,量纲为 1时间; 0/表示 D表示由分子扩散、对流、涡流作用引起的分散系数; U表示平均流速; L表示反应器全长; Z=z L,/ Z为量
10 011 7
28 0 525 oo
1 .5 7 7
0. 0 3
2 0 0. 8 3. 6 3
垂直下行流湿地在运行过程中,质由于水力基
压实、自身沉降和污染物累积作用,孔隙率会逐渐下降,并使土壤阻抗增强 .当土壤根压超过土壤机械阻抗时,根会伸长,并穿透基质 .向下穿透基质的时根候,一方面可起到一定的疏通作用,提高土壤孔隙; 另一方面则会在穿透过程中横向产生压力,低土降
纲为 1长度,名为反应器起始端至微元的距离 . 令=P为 Pc t数,示反应器内的返 el准 e表
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晟,:等植物根系对垂直流人工湿地水力条件的影响
壤孔隙
一 Lu∞。【\褂蹄【u .。。_ -一O 8 6 4 2 O
一- u.。。_\褂蹄 Iu∞。【 L一
l 2 30 4 5 6 O O 0 O O
l 2 3 4 5 6 O O O 0 O O
th/
t /h
一Lu.。。_\褂蹄【u∞。【 -一m 8 6 4 2 O
一 Lu.。。_\褂蹄 Iu∞。【 _一O 8 6 4 2 Ol 2 3 4 5 6 O O O 0 O O t /h
图 2示踪实验记录Fi 2 Reulso r c re pe i e g. s t f ta e x rm nt
在本实验中,除旱伞草 (0 10株 )以外,种植植物使基质孔隙率普遍提高了 3~4%,映了根在% 4反穿透基质过程中所发挥的疏通作用 .但是,系过度根发达也会横向压实基质 .苇、芦旱伞草和灯芯草都在最低根系体积, 23 0 150 10ml,隙率达即 0, 0,2时孔到最大 .系继续发育,隙率逐渐下降,者间呈根孔二现出负相关关系,关系数分别为一0 7, .2相 . 9一0 9和一0 7 .人蕉为块状根系, .8美依靠块状根茎上长出的须根穿透基质,总根系体积小,须根部分体积也其小.因此,美人蕉在适中的根系体积时, 290ml即 0 时达到最大孔隙率 .高孔隙率意味着防堵塞作用,提 丹麦小型湿地设计导则中认为植物具有防堵塞作用 L. 8在本实验以及笔者另外进行的中试实验表明, J 植物起到了一定的、不是决定性的防堵塞作用 .但 根系穿透基质过程在横向产生挤压的时候,基质断面上的大孔隙阻抗最小,首
先被压缩,这一过程就起到了使基质断面孔隙大小均一化的作用,有利于水流均匀 .付贵萍 J为植物根系生长方向与污认水流动方向一致,助于基质中水流流态更接近于有
以使根系均化基质作用的强度呈现了一定的随机性.
2 3对水质净化的影响 .
实验采用当地生活污水,水质质量浓度范围为:PC D=48. O 8~ 1 4. 5 5 mg : n= 1 0 L一 pa 2. 4~ 21. 7 5
mg ; N— L l H N= 1 .~ 2 1 mg ; T: 0 3 D 14 0. L PP .8~
2 1 .~ . .0mg L实验期间, 1植物筒都进行对 6个在处理生活污水的人工湿地中,机物和氮的有
了监测,测结果见图 3监 .
去除主要依靠微生物,的去除主要依靠基质吸附 .磷 结合图 3与表 5水质净化效果与分蘖数 (上植株,地重量 )以及根系体积没有明显的规律性关系,图中所显示的差别基本上处于水质监测方法的常规波动范围内 .同时,也没有发现植物生物量与氮、磷去除之
间有明显关系 . 2年的植物筒经过第 1的使用,第年 基质对磷的吸附容量降低,磷的去除率较低 .对 上述现象由 2方面原因造成:处理生活污水①的人工湿地承担的污染负荷大大高于植物生长对氮、的吸收 J所以不同植物筒在氮、去除上没磷,磷有体现规律性差异;实验基质所采用的工程粗砂②平均粒径约为 21 n充分保证了微生物对介质比 f, T表面积的要求以及污水过滤的要求,择的 4项宏选观水质监测]标难以反映植物对介质均匀化所指产生的微观水质作用 .
理想推移流 .在本实验中,种植植物使 P c t el准数提 e高了 6%~9%. 0理论上讲,根系体积越大,这种横向均化能力就越强 .然在表 5中总体上根系体积虽与 Pct el准数呈现正相关关系,是相关性不高 . e但这可能是因为根系的横向挤压力传递的距离有限,基
质中部分地区仍然不会受到根系横向力的作用,所
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12 .
12 .
10 . 0 06 . O4 . O2 . O
10 . 0
06 . 04 . O2 . O
lO Ol2
20 0
2 O 1) 8 02 ) 1 (a 0 (al2
4
8
2(a 7 1 ) 1 (a 22)
分蘖数/株lO 。 06 . 0 A 02 . O lO _
分蘖数/ 株
赢。 06 . O4 . 02 .
3 0
5 5
3 ( a 1 0 2 ) 21) 3 (a
O
5 0
10 0
1 0 1) 1 0 2 ) 5 (a 7 (a
分蘖数/株
分蘖数/ 株
图 3水质监测结果Fi 3 Reulso t rqu lt o io ig g. s t fwa e a iy m n t rnCicn ai n in t:Of c fRee c n v lp n, 0 0. i f eo sarha d De eo me t2 0
3结论()实验筒内的植物分蘖代表了种群密度的增 1加,增长过程可以用 L gsi程描述 .其 o i c方 t因此,无论植物栽种的初始密度是多少,种群生物量都会其扩大到湿地所能容纳的最大密度 .有挖除地下根只茎,是控制植物密度的有效途径 .才
[]王晟, 2徐祖信,李怀正.潜流湿地处理不同浓度有机污水的差异分析[] J .环境科学,06,7 1 )2 9 . 2 0 2 ( 1:14W ANG he g,XU x n,LI Hu ih n S n Zu i az e g. Difr n e b t e fe e c ewe n
sbufe tn sfrdf rn t rame tJ .E vrn usr e l d o iee t e t t n[] ni— a we a f wa r e o metl cee,0 62 ( 1:29 na S i e20,7 1 ) 14. n
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()植物分蘖与根系发育总体上呈正相关关 2系 .苇和灯芯草相关性较好,株重一重和分蘖芦植根
数一根体积的相关系数在 0 9~ 10 .3 .0之间.人蕉美和旱伞草的相关性不高,株重一重和分蘖数一植根根体积的相关系数在 04~O 6间 . .3 .9之 ()向下穿透基质的时候,方面可起到一 3根一定的疏通作用,使基质孔隙率提高 3 -4%;一%- 4另方面则会在穿透过程中产生横向的压力,到使基起质断面孔隙大小均一化的作用, Pc t使 el准数提高 e了 6% - 9% . 0
cnt ce t d J .E vrn na cec, 0 2 2 4: osr t wel[] n i metl i e 2 0,3( ) ud n a o S n7 6.
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()没有发现水质净化与分蘖数 (上植株重 4地量)以及根系体积的规律性关系 .物对水质净化的植影响不大,以起到一定的、不是决定性的防堵塞可但效果 .
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ae d watwae B oi u o tmp rr r cp o tr a se tr n l s n
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