楊崎峰,陳國(guó)寧,陸立海,覃思躍,李文文,陳永利,劉 熹,廖可碩,石子亮
(廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,廣西 南寧 530000)
沉水植物是指植株全部浸沒于水中的營(yíng)固著生活的大型水生植物。沉水植物具有較大的N:C(0.15~0.25)比值,是巨大的氮的儲(chǔ)存庫(kù)[20]。除了吸收作用外,沉水植物還可以促進(jìn)其周邊區(qū)域的硝化、反硝化微生物的生長(zhǎng),從而促進(jìn)氮的去除。有植物處理的微生物數(shù)量顯著大于無(wú)植物處理[21,22]。另外,沉水植物還可以向水體中釋放氧氣,在其周邊形成厭氧-缺氧-好氧的微小區(qū)域,有利于硝化反硝化作用的進(jìn)行[23,24]??傊?,沉水植物可以通過吸收、促進(jìn)微生物的繁殖代謝、改變周邊氧環(huán)境來凈化水中氮。因此,研究沉水植物對(duì)水體氮的凈化具有重要作用。
本研究以最常用、凈化效果較好的苦草、黑藻為供試作物,以NaNO3、(NH4)2SO4配制而成的不同氮形態(tài)及其不同比例的溶液為模擬廢水進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn),探究沉水植物對(duì)不同氮源組成廢水中氮的凈化效果及機(jī)理,為沉水植物氮修復(fù)提供理論依據(jù)。
試驗(yàn)容器為0.75 m×0.55 m×0.5 m的普通玻璃缸;以紅/藍(lán)比為7∶3的植物補(bǔ)光燈為光源,光照強(qiáng)度為7800 Lux,光暗周期比為9L∶15D,平均氣溫為25 ℃;供試作物為苦草和黑藻。
取腐殖質(zhì)含量較低的陸地土剔除各種雜質(zhì),磨碎過篩備用。在玻璃缸的底部平鋪厚度為5 cm的土壤,將用蒸餾水清洗過、滴干流動(dòng)水的沉水植物均勻的種入,種植密度為400 g/m2,預(yù)培養(yǎng)15 d,直至植物長(zhǎng)出新的根系。
表1 試驗(yàn)處理
日平均凈化量(mg/(L·d))=去除量(mg/L)/天數(shù)(d)。
圖1 裸泥處理氮形態(tài)的變化
溶液中TN濃度隨時(shí)間的延長(zhǎng)而逐漸下降,但凈化量不大??嗖菹到y(tǒng)和黑藻系統(tǒng)的溶液TN濃度分別較開始時(shí)下降了3.28 mg/L和4.91 mg/L,凈化率分別為28.50%和42.66%,日平均凈化量為0.30和0.45 mg·L-1·d-1。
圖2 以為N源時(shí)沉水植物凈化能力
圖3 以對(duì)為N源時(shí)沉水植物凈化能力
3.4.3 不同K值對(duì)沉水植物凈化TN能力的影響
由圖6可知,不同K值條件下,兩試驗(yàn)組中TN濃度隨時(shí)間的延長(zhǎng)而下降。由圖6(a)所示,當(dāng)K=2.5和K=4.5時(shí),苦草系統(tǒng)對(duì)TN的凈化率分別為24.17%和25.57%,日平均凈化量分別為0.30 mg/(L/d)和0.34 mg/(L/d);當(dāng)K=3.5時(shí),TN的凈化效果顯著高于K2.5和K4.5,凈化率和日平均凈化量分別38.23%和0.53 mg/(L/d)。由此可知,當(dāng)K=3.5時(shí),較有利于苦草對(duì)TN的凈化。
由圖6(b)所示,黑藻試驗(yàn),TN日平均凈化量大小依次為K2.5>K2.0>K1.5,分別為0.50 mg/(L/d)、0.41 mg/(L/d)、0.36、0.21 mg/(L/d),由此可知,當(dāng)K=2.5時(shí),更有利于黑藻對(duì)TN的凈化作用。當(dāng)K=2.5時(shí),對(duì)比黑藻和苦草試驗(yàn)組對(duì)TN的凈化效果,可見黑藻對(duì)TN的凈化能力較強(qiáng)。說明在相同的處理下,黑藻系統(tǒng)對(duì)TN的凈化能力均較苦草要高。
圖4 不同K值對(duì)沉水植物凈化能力的影響
圖5 不同K值對(duì)沉水植物凈化能力的影響
圖6 不同K值對(duì)沉水植物凈化TN能力的影響
與苦草相比,黑藻對(duì)各形態(tài)氮具有更好的凈化效果。這是因?yàn)楹谠鍖?duì)各形態(tài)氮具有更強(qiáng)的吸收能力,對(duì)水體也具有更好的增效作用。