生態價值
早在20世紀70年代,園林學家就注意到了水生植物在凈化水體中的作用,并開始巧妙地應用于園林以治理污水。近30年來,我國對東湖、巢湖、滇池、太湖、洪湖、白洋淀等淺水湖泊的富營養化控制和人工濕地生態恢復的大量研究證明,水生植物可以吸附水中的營養物質及其他元素,增加水體中的氧氣含量,抑制有害藻類大量繁殖,遏制底泥營養鹽向水中的再釋放,以利于水體的生態平衡。近年來興起的人工濕地系統,在凈化城市水體方面表現突出,正是水生植物生態價值的好體現,人工濕地景觀已成為城市中極富自然情趣的景觀。
景觀設計
水生植物造景好以自然水體為載體或與自然水體相連,這樣流動的水體有利于水質更新,減少藻類繁殖,加快凈化,不宜在人工湖、人工河等不流動的水體中做大量布置。種植時宜根據植物的生態習性設置深水、中水、淺水栽植區,分別種不同植物。通常深水區在,漸至岸邊分別制作中水、淺水和沼生、濕生植物區。考慮到很多水生植物在北方不易越冬和管理的方便,好在水中設置種植槽,不僅有利于管理,還可以有計劃的更新布置。
值得注意的是,水生植物只是水景的點綴,不宜過密布置,否則會喧賓奪主,既影響水中倒影及景觀視線,也會影響水體的流動和防洪。對于要求治污功能較強的水體,應選擇一些耐污強又具有較高觀賞價值的植物,如千屈菜、水蔥、德國鳶尾等。
1.4 水生植物與其他生物的協同作用對污染物的 根系生物與鳳眼蓮等植物有明顯的協同凈化作用。一些水生植物還可以通過通氣組織把氧氣自葉輸送到根部,然后擴散到周圍水中,供水中生物,尤其是根際生物呼吸和分解污染物之用。在鳳眼蓮、水浮蓮等植物根部,吸附有大量的生物和浮游生物,大大增加了生物的多樣性,使不同種類污染物逐次得以凈化。利用固定化氮循環技術,可使氮循環從載體中不斷向水體釋放,并在水域中擴散,影響了水生高等植物根部的菌數,從而通過硝化-反硝化作用。
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人類的活動會使大量的工業、農業和生活廢棄物排入水中,使水受到污染。水污染可根據污染雜質的不同而主要分為化學性污染、物理性污染和生物性污染三大類,基本上以化學性污染為主。具體污染雜質有無機污染物質、無機有毒物質、有機有毒物質、植物營養物質等。而對于這些污染物的中,水生植物起著非常重要的作用。 水生植物指生理上依附于水環境、至少部分生殖周期發生在水中或水表面的植物類群。水生植物大致可區分為四類:挺水植物、沉水植物、浮葉植物與漂浮植物。而大型水生植物是除小型藻類以外所有水生植物類群。水生植物是水生態系統的重要組成部分和主要的初級生產者,對生態系統物質和能量的循環和傳遞起調控作用。它還可固定水中的懸浮物,并可起到潛在的去毒作用。水生植物在環境化學物質的積累、代謝、歸趨中的作用也是不可忽視的。用水生植物來監測水生污染、對污染物進行生態毒理學評價及其進入生物鏈以后的生物積累、修飾和轉運,對植物生態的保護和人畜方面有非常重要的意義。