畜禽養(yǎng)殖廢水會危害周邊生態(tài)環(huán)境??蒲腥藛T為篩選凈化效果好的優(yōu)勢物種,選取生長良好、生物量接近的當?shù)爻R娭参锾幚砟M廢水(用自來水中加入一定量的氯化銨、磷酸二氫鉀和葡萄糖配制),在適宜條件下培養(yǎng)28天后測定不同氮磷濃度下,4種植物對水中氨態(tài)氮(NHL4+-N)、總磷(TP)的去除率(%),結(jié)果如表。分析回答:
組別 |
模擬廢水中 N、P濃度/mg?L-1 |
浮床植物 |
沉水植物 |
鳳眼蓮 |
水芹 |
狐尾藻 |
伊樂藻 |
NH4+-N |
TP |
NH4+-N |
TP |
NH4+-N |
TP |
NH4+-N |
TP |
NH4+-N |
TP |
低氮 磷組 |
1 |
80 |
8 |
85.48 |
88.17 |
79.01 |
77.42 |
23.84 |
48.76 |
19.30 |
30.48 |
2 |
120 |
16 |
85.71 |
82.57 |
74.15 |
73.29 |
23.81 |
34.48 |
17.39 |
18.29 |
高氮 磷組 |
3 |
140 |
24 |
63.44 |
54.53 |
67.36 |
73.43 |
22.83 |
27.17 |
14.68 |
14.93 |
4 |
180 |
30 |
52.11 |
51.64 |
54.51 |
62.00 |
15.23 |
25.02 |
10.48 |
12.31 |
5 |
220 |
35 |
44.44 |
39.41 |
46.40 |
46.32 |
10.79 |
9.86 |
7.03 |
9.44 |
(1)植物吸收的氮磷可用于合成細胞內(nèi)的
蛋白質(zhì)
蛋白質(zhì)
、
核酸(或DNA、RNA)
核酸(或DNA、RNA)
等生物大分子,從生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)循環(huán)角度分析,植物體內(nèi)的這些氮磷的去向有
流向消費者
流向消費者
、
被分解者利用
被分解者利用
。
(2)模擬廢水中添加葡萄糖的作用是
為微生物生長提供碳源和能源
為微生物生長提供碳源和能源
。實驗中優(yōu)先選擇本地物種,體現(xiàn)了生態(tài)工程建設(shè)的
協(xié)調(diào)與平衡
協(xié)調(diào)與平衡
原理。
(3)與沉水植物相比,鳳眼蓮、水芹的氮磷去除率較高,其原因有:①植株
光合作用速率快,生長旺盛
光合作用速率快,生長旺盛
,對氮磷的需求量高;②根系具有泌氧功能,促進根細胞
有氧呼吸
有氧呼吸
,有利于氮磷的吸收,同時有利于根系表面
微生物
微生物
的附著,促進氮磷的利用。
(4)自然生態(tài)系統(tǒng)中,沉水植物狐尾藻、伊樂藻不僅能為動物提供食物,還能增加水中的
溶解氧
溶解氧
,加速水體凈化。
(5)本實驗結(jié)果表明高氮磷條件下,應優(yōu)先選擇
水芹
水芹
和
狐尾藻
狐尾藻
共同凈化廢水,以合理配置空間資源,從而更好凈化廢水。