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    水培芹菜的植物學特征及環(huán)境效益分析

    2009-01-02 02:49:09桑連海曹小歡
    長江科學院院報 2009年7期
    關鍵詞:浮島花籽水芹

    桑連海,黃 薇,陳 進,黃 茁,曹小歡

    (長江科學院 水資源綜合利用研究所,武漢 430010)

    水培芹菜的植物學特征及環(huán)境效益分析

    桑連海,黃 薇,陳 進,黃 茁,曹小歡

    (長江科學院 水資源綜合利用研究所,武漢 430010)

    通過水面浮島栽培試驗,研究了鄂水芹一號植株的生長特征、植物量的分布結(jié)構(gòu),及其在富營養(yǎng)化水體中對氮、磷的吸收情況。研究成果如下:水芹植株的平均鮮量35.22 g,其中水上部分占77%,水下部分占23%,生物量分布主要集中在水上部分;其對N,P的直接吸收分別可以達到13.05~33.14 kg/(hm2·a)和5.62~6.67 kg/(hm2·a)。結(jié)果表明,水芹是一種適合在低溫的情況下進行水培的植物,并對富營養(yǎng)化水體有良好的凈化效果。

    水芹;水培;植物學特征;環(huán)境效益

    1 概述

    隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,農(nóng)業(yè)面源污染、工業(yè)點源污染日益加劇,由此引發(fā)的水體富營養(yǎng)化問題越來越多。對水體富營養(yǎng)化進行有效的控制和整治,以修復水生態(tài)系統(tǒng),已經(jīng)成為人們關注的熱點問題。

    利用水上種植技術,以人工生物浮島為載體,將適宜水培的陸生農(nóng)作物種植于富營養(yǎng)化水體中,通過作物根系的吸收、吸附作用,降解水中的氮磷及其它有害物質(zhì),可以實現(xiàn)對水體的凈化。由于該技術具有凈化水質(zhì)、營造生物棲息地、改善水上景觀等多重功能,浮島終端產(chǎn)物又能創(chuàng)造一定的經(jīng)濟效益,日益受到國內(nèi)外專家學者的關注[1]。目前,國內(nèi)已經(jīng)有人采用該技術對油菜(Brassica campestris L.)、水蕹(Ipomoea aquatica)、茭白(Zizania caduciflora)、水稻(Oryza sativa)、絲瓜(Luffa Cylindrica)等水生蔬菜開展了凈化水體的試驗研究[2~6]。

    水芹菜(Oenanthe javanica)是一種耐寒的水生植物,為傘形花科水生宿根屬,長江流域及其以南各省、自治區(qū)均有分布。水芹是一種味道鮮美的可食用蔬菜,含有豐富的營養(yǎng)成分,及多種維生素和礦物質(zhì),具有清熱、利尿、降低血壓和血脂等多種食療功效。水芹成片栽植時枝葉細密、青翠,花期有白花點綴,觀賞價值較高。水芹作為一種水生植物,具有很強的適應能力,生物量大,易于無土栽培,田間管理簡單,是作為生物浮島修復湖泊富營養(yǎng)化的理想植物。用浮島栽培水芹既可以治理水體富營養(yǎng)化,又可以獲得農(nóng)業(yè)收益,具有很好的推廣前景。

    2 材料與方法

    2.1 實驗材料

    實驗中選用的水芹品種為鄂水芹一號,為武漢本地種,于2008年4月浮島栽培于江夏嚴家村池塘(池塘面積30 m×25 m,水深0.5~1.3 m)。實驗塘水體為富營養(yǎng)化水體,其TN 10.6 mg/L,TP2.6 mg/L,pH為7.44(2008年7月22日,測定水溫30℃)。

    2.2 浮島制作

    選用竹子作為實驗用浮島材料,其優(yōu)點是既能承重,又能抗風。具體做法是將直徑為4~8 cm的竹竿扎成2.0~2.8 m見方的竹框,用2根細竹竿夾住11個10~15 cm長的竹筒,竹筒直徑為4~5 cm,間距為15~20 cm,再將其綁在竹框上,每個竹框上綁13條,間距約為20 cm。

    2.3 水培芹菜的管理

    水培芹菜種源取于武漢市蔬菜科學研究所實驗田,移栽時不作任何前期的適用性處理,水芹直接種在生物浮島上,每個竹筒內(nèi)種植一株,用稻草竿包裹固定,使根部能完全浸泡于水中。固定后不施任何化學、生物肥料,使水芹自然生長。每塊浮島栽植143株。管理參考水芹田間基本管理。

    2.4 檢測方法

    2.4.1 水芹高度和生物量(鮮量)檢測

    隨意抽取浮島水芹12株,收割自然風干后,采用直尺法對水芹植株的高度進行測量。將風干后的浮島水芹按植株高度分為3組,每組水芹以莖稈基部為起點,對水上部分以每段8 cm進行橫切,并分別測定每段的鮮量。然后對每組水芹各部位分段,根據(jù)相同分段的鮮量進行平均,得到水芹各部位的生物量。

    2.4.2 植株氮、磷和含水率的檢測

    水芹植株的氮磷含量和含水率送檢湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。氮、磷和含水率的檢測方法分別采用下列國標:《食品中蛋白質(zhì)的測定(GB/T 5009.3-2003)》、《食品中磷的測定(GB/T 5009.87-2003)》和《食品中水分的測定(GB/T 5009.3-2003)》。

    3 結(jié)果與討論

    3.1 浮島水芹的植株高度

    水芹的植株高度、根長測量結(jié)果見表1,浮島水芹的株高介于35.0~47.4 cm之間,平均高度40.7 cm,而水田里生長的水芹株高為45~50 cm,兩者相差不大。浮島水芹的根長介于10.3~26.0 cm之間,平均根長20.0 cm。

    表1 浮島水芹的株高、根長Table 1 The height and root length of oenanthe javanicas on an artificial floating island cm

    3.2 浮島水芹的生物量分布規(guī)律

    圖1 水芹生物量結(jié)構(gòu)圖Fig.1 The biomass structure diagram of oenanthe javanicas

    水芹的生物量結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中W根表示植株的整個水下部分,從 W1至 W6則表示植株水上部分自下而上的不同分段。根據(jù)所測數(shù)據(jù)得到:水芹植株的平均鮮量為35.22 g,其中水上部分占77%,水下部分占23%。植株的最大生物量集中在W根分段,包含了老根和根須。從W1至W6分段生物量差距不大。植株的高度對生物量的分布有一定的影響。一般情況下,植株越高,各段的生物量分布越均勻,植株越矮,水下部分占整個植株的比重越大。

    3.3 水芹植株的含水率及氮、磷含量

    水芹各組分的含水率及氮、磷含量測量結(jié)果見表2,根、莖、葉、花籽的含水率均在85%以上,其中根的含水率最大。植株各組分含水率平均值的計算結(jié)果是:根>莖>葉>花籽。從植株各組分的含水率分布情況來看,由下至上呈遞減趨勢,這是由于植物根和莖是吸收和傳輸水分的主要器官,而葉片和花籽是水分蒸發(fā)的主要場所。

    表2 浮島水芹各組分的含水率及氮、磷含量Table 2 The contents of water,N and P of different bodies in oenanthe javanicas on the artificial floating island %

    根據(jù)送檢結(jié)果,N,P元素含量在水芹各組分中相差較大,根、莖、葉、花籽的N/P比分別為:4.59,2.32,5.61和4.19。植物組分的氮含量大小為:葉>根>花籽>莖,對磷元素的吸收量大小則為:莖<葉<根<花籽。葉中含氮量最高,可能是由于葉是植物進行光合作用的主要場所,而氮是構(gòu)成光合作用中光能主要吸收體——葉綠素的必需組分。磷是植物生長和繁殖所必需的營養(yǎng)元素,因此花籽中的磷含量相對較高。

    4 水芹凈化水體的環(huán)境效益分析

    4.1 浮島水芹對富營養(yǎng)化水體中氮磷的吸收

    如果對浮島水芹直接計算從水體中吸收的氮、磷量,則根據(jù)實驗所得數(shù)據(jù)為:水芹植株的平均鮮量為35.22 g,其中水上部分占77%,水下部分占23%,單位面積的植株數(shù)為23株/m2,水芹植株的含氮量以1.37%~3.48%計,含磷量以0.59%~0.70%計,理論上水芹對氮、磷的直接吸收量可達13.05~33.14 kg/(hm2·a)和5.62~6.67 kg/(hm2·a),這只是水芹直接從水體中吸收氮磷的量。由于水生植物在浮島培養(yǎng)的過程中,有助于硝化菌和反硝化菌的生長,而硝化和反硝化作用是對氮的主要去除機制,并且在其生長過程中會直接吸收磷酸鹽,去除磷酸鹽的效果明顯。浮島水芹菜于2008年4月進行浮島培養(yǎng),存活率為100%。于6月下旬開花,7月中旬結(jié)籽,8月氣溫在25~38℃時,開始逐漸枯死。及時對浮島水芹的采收管理,可實現(xiàn)將氮、磷等污染物帶出水體。

    4.2 浮島水芹對富營養(yǎng)化水體的凈化效果

    通過計算得出:每100 m2水上浮島產(chǎn)81 kg水芹,吸收水中氮、磷量理論上至少為130.5 g和56.2 g。根據(jù)中國《地表水環(huán)境質(zhì)量標準GB3838-2002》中的相關標準,從Ⅴ類水質(zhì)凈化到Ⅲ類水質(zhì),需要從水體中去除1 mg/L的氮和0.15 mg/L的磷。若以總氮計,每100 m2浮島水芹至少可以把130.5 m3的富營養(yǎng)化水體由Ⅴ類凈化為Ⅲ類;以總磷計,每100 m2浮島水芹凈化水量至少為374.7 m3。根據(jù)資料記載,浮島植物對富營養(yǎng)化水體中營養(yǎng)物質(zhì)(氮、磷)的去除效果已列于表3。

    表3 水培植物的氮、磷含量(鮮重)Table 3 The contents of N and Pin some water-cultured plants(wet weight)

    從表3可以看出,浮島蘆葦對富營養(yǎng)化水體的凈化效果最好,水芹對氮的去除效果居中,對磷的去除效果僅次于蘆葦。由于水體富營養(yǎng)化的主要限制因子是磷元素,從這個角度考慮,可以得到植物的凈化能力為:蘆葦>水芹>荻>水稻>蕹菜>牛筋草>香蒲>美人蕉,水芹的凈化能力僅次于蘆葦。在低溫條件下,水芹菜能有效去除水體中的N,P,COD,對藻類也有很強的抑制作用。由于在相同初始生物量條件下,鮮量增加大的植株對富營養(yǎng)化水體的凈化效果好,因此,可以在其生長旺盛期進行收割,同時可在一定程度上促進對氮、磷等的去除,以刺激浮島植物積累更多的生物量,從而進一步提高其對富營養(yǎng)化水體的凈化效果。

    5 結(jié)語

    水培芹菜對水體中的氮、磷物質(zhì)具有較好的吸收效果,理論吸收量可達13.05~33.14 kg/(hm2·a)和5.62~6.67 kg/(hm2·a)。與一般水生植物相比,水芹對水體中磷的吸收能力較強,而磷元素是水體富營養(yǎng)化的主要限制因子,因此水芹是治理富營養(yǎng)化水體的一種理想植物。

    水芹是一種生物量大、生長時間長、易于田間管理的水生經(jīng)濟植物。利用浮島水芹治理富營養(yǎng)化水體與傳統(tǒng)的物理、化學方法相比,具有成本低、操作簡單、易于管理等優(yōu)點,且水芹植株長勢美觀并具有較好的綠化效果,能夠營造出迷人的水上景觀。因此說水上種植水芹具有很好的推廣前景,其產(chǎn)生的環(huán)境效益也是非??捎^的。

    本項研究直接以富營養(yǎng)化水體為試驗對象,且整個試驗過程完全在野外自然條件下進行,人為因素影響小,所以與其他以人工配置的模擬富營養(yǎng)化水為研究對象或是在室內(nèi)進行的一些研究相比,本試驗結(jié)果具有更大的參考價值和實用意義。

    [1] 桑連海,李兆華.基于氮磷循環(huán)的水上農(nóng)業(yè)模式探討[J].長江科學院院報,2007,24(6):22-25.

    [2] 黃 茁,黃 薇,桑連海,等.水培油菜處理富營養(yǎng)化水體的研究[J].長江科學院院報,2007,24(6):14-17.

    [3] 呂錫武,宋海亮.水培蔬菜法對富營養(yǎng)化水體中氮磷的去除特性研究[J].江蘇環(huán)境科技,2004,17(2):1-3.

    [4] 周振興,黃 田,張 勁.浮床栽培茭白的生物學特征及水質(zhì)凈化作用研究[J].四川環(huán)境,2007,26(5):1-4.

    [5] 宋祥甫,皺國燕,吳偉明.浮床水稻對富營養(yǎng)化水體中氮、磷的去除效果及規(guī)律研究[J].環(huán)境科學學報,1998,18(5):489-494.

    [6] 戴全裕,張 珩,戴玉蘭.絲瓜對食品廢水的凈化功能及經(jīng)濟效益[J].城市環(huán)境與城市生態(tài),1994,7(4):8-12.

    Analysis on Botany Characteristics and Environment Benefits for Water-cultured Oenanthe Javanica

    SANG Lian-hai,HUANG Wei,CHEN Jin,HUANG Zhuo,CAO Xiao-huan

    (Yangtze River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China)

    Experiments on oenanthe javanicas planted in floating-beds were conducted to study distribution of biomass and absorbing contents of N and P from eutrophic water body.The average fresh weight was 35.22 g per plant,with the above-water part counted 77%and the under-water part 23%.The waterborne part played a key role in the biomass structure.The directly absorbing contents of N and P were 13.05-33.14 kg/(hm2·a)and 5.62-6.67 kg/(hm2·a),respectively.The results showed that the oenanthe javanica grows well under the lower temperature and is good for water purification on the eutrophic water body.

    oenanthe javanica;water-cultured;botany characteristic;environmental benefit

    X173

    A

    1001-5485(2009)07-0011-03

    2008-08-25

    農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目(2006GB23320418);科技部社會公益性研究專項(2005DIB4J061)

    桑連海(1976-),男,吉林長春人,工程師,主要從事水資源與水環(huán)境研究,(電話)027-82926390(電子信箱)hlsang1017@yahoo.com.cn。

    (編輯:劉運飛)

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