水葫芦
水葫芦的相关文献在1977年到2023年内共计1570篇,主要集中在植物保护、环境污染及其防治、废物处理与综合利用
等领域,其中期刊论文938篇、会议论文39篇、专利文献8028篇;相关期刊528种,包括钓鱼、农业环境科学学报、渔业致富指南等;
相关会议37种,包括2015年中国环境科学学会年会、2015年中国沼气学会学术年会暨中德沼气合作论坛、华东六省一市生物化学与分子生物学会2015年学术交流会等;水葫芦的相关文献由2883位作者贡献,包括严少华、常志州、李文钢等。
水葫芦
-研究学者
- 严少华
- 常志州
- 李文钢
- 张志勇
- 刘海琴
- 张瑞芬
- 张迎颖
- 施林林
- 沈明星
- 陆长婴
- 陈凤生
- 庄明儒
- 杨勇
- 王海候
- 倪杰
- 吴培松
- 董凤亮
- 郭卫
- 郑建初
- 陈鑫珠
- 叶小梅
- 褚建君
- 闻学政
- 刘建
- 吴彤东
- 宋伟
- 张振华
- 杜静
- 韩士群
- 刘波
- 庄益芬
- 徐大勇
- 李林圣
- 李黎明
- 王岩
- 王明
- 丁建清
- 付卫东
- 刘丽珠
- 利锋
- 周新伟
- 张文昌
- 张无敌
- 林诚
- 罗佳
- 胡廷尖
- 吴伟民
- 周庆
- 彭亮
- 彭进平
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本刊综合
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摘要:
cqvip:2021年下半年,江西多地遭受外来物种水葫芦的困扰,生长迅猛的水葫芦限制了河道和湖泊水体流动,造成了河道阻塞以及水质的污染。另外,外来入侵物种加拿大一枝黄花在多地遭到联合“围剿”,引起了社会广泛关注。随着人类的活动范围不断扩大,国际间的交流越来越频繁,外来物种通过人类活动或自然扩散,在入侵地形成自我再生能力。
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姚顺;
丁连兵(指导)
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摘要:
星期日的早上,我和爸爸拿着鱼竿来到池塘边钓鱼。池塘水平如镜,水葫芦静静地浮在水面上,碧绿的叶子向四周张开,正蓬勃地生长着。河边的水草随风摆动,似乎在向我招手,欢迎我的到来。我用鱼竿轻轻碰了一下水草,一条小鱼蹿了出来,瞬间逃之夭夭。还有几条小鱼在水里吐着泡泡,平静的水面上泛起一个个小圆圈。
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张文革
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摘要:
1.稳定水体。加高水位,使之保持在2米以上,加固塘基,检修防寒棚,气温回升后或中午前后可揭开棚盖,以利通风透气、增加溶氧量;围养水葫芦,阻止塘水上下对流,推迟塘底降温时间;增加生物量,丰富生物多样性;少量多次使用水质底质改良剂、抗微生物药剂改善水质。2.强化营养。可使用"抗病毒大肥素+氨基多肽维",增强鱼类免疫力,提高应对环境突变而引发的应激反应能力。
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孙克年
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摘要:
1.选好塘址和水源要求塘址交通方便,但远离交通要道,远离工厂、居民区、垃圾场所,不与易受农药污染的沟渠相连,土壤保水性好,不含有害重金属,未受污染;四周无高大建筑物,通风向阳有电源;水源充足,无污染,能灌能排,水质清新。2.移植水生植物,控制碳排放在2/5水体面积移植轮叶黑藻、苦草、水葫芦、水浮莲等水生植物,可为食草性鱼蟹提供青饲料,又可为鱼虾避暑、避敌、蜕壳、调节水温,同时水生植物利用底层有机污物作营养,在光合作用下,水生植物吸收水体中的CO_(2)释放大量氧气,增加水体溶氧,促进底层有机污物氧化分解为无害无机盐,减少CO_(2)产生。另外,水面上浮莲不但能吸收利用水中CO_(2),还能吸附水体中有害重金属离子。
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马俊强;
贺敏超;
陈棋
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摘要:
为解决小型河道水葫芦难以快速清理的问题,同时实现水葫芦的彻底粉碎、避免二次复活生长,提出了一种集切割、粉碎功能于一体的三级刀具结构装置。该结构装置包括一级切割功能、二级分断功能、三级切割和传输功能,并综合运用了水的漩涡效应,有效解决了水葫芦在水中难受力的难题。该结构设计紧凑,不仅降低了狭小空间内水葫芦的粉碎清理难度,而且电机带动转轴依次在三级刀片和漩涡力的配合作用下,实现了水葫芦的彻底粉碎并将其送出水面,方便皮带机对碎渣的清理回收。
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刘雯静;
孙星鹏;
孟俊全;
杨梦;
吴鹏;
李博文;
陈蓉
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摘要:
为优化水生生物质致密成型燃料在助燃气体为O_(2),且体积分数为21%的O_(2)/CO_(2)气氛下燃烧的烟气排放参数,以水葫芦和大薸致密成型颗粒燃料为研究对象,已知两种植物在温度为700°C,气体流量为3L/min或单颗颗粒质量为1.10g的单因素条件下,水葫芦燃烧后NO_(2)和SO_(2)排放量最少,通过正交分析得出温度、气体流量和单颗颗粒质量的最优组合,使得水葫芦和大薸在O_(2)/CO_(2)气氛下燃烧时,NO_(2)和SO_(2)排放量最少。该研究可以为进一步探索水生生物质成型燃料燃烧的烟气排放参数优化及开发相关燃烧设备提供理论依据。
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有容
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摘要:
水清两岸绿、鸥鹭连片飞,盛夏里的深圳、东莞界河--茅洲河,连片的浅滩湿地孕育着勃勃生机。微凉的海风从汕头海门湾吹来,这里是练江入海的地方。曾经,这里遍布水葫芦,像草原一样,根本看不见水。如今,水葫芦没了,水也清了。
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许岳香;
冒学勇;
姚坚
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摘要:
水体富营养化是一个迫切需要关注的全球性问题。氨氮存在于生活污水和工业废水中,是造成水体富营养化的主要因素之一。在最终排放之前,有必要将氨氮减少到相关标准的允许水平。植物修复具有经济、环保和可持续发展的特点,已被推荐为处理高氨氮废水的替代方法。水葫芦是一种自由漂浮的大型植物,被称为世界上最毒的杂草,具有生长速度快、环境适应性强、营养吸收能力高等特点,这些能力有助于水葫芦在植物修复方面的广泛应用。本文综述了植物修复技术的优势和局限,分析了利用水葫芦处理高氨氮废水的植物修复技术发展思路。
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许岳香;
冒学勇;
陆谊
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摘要:
在生物炭研究的基础上,采用铁及其铁的化合物对水葫芦生物炭进行改性,通过改性得到三种吸附材料BC-1、BC-2和BC-3。结果证明三种材料对磷酸盐有好的吸附效果,尤其是BC-3效果更佳,通过前期试验证明,三种改性材料在不同的酸碱度、改性材料用量和多种离子共存条件下,分别表现出不同的吸附能力,pH=6时,BC-1、BC-2、BC-3的吸附量达到最大值,在相同条件下,三种材料的吸附能力都很优良。最佳的吸附剂投加量为0.4 g/100 ml,Fe改性生物炭吸附剂选择BC-3。BC-3吸附剂对磷酸盐的去除效率为85%,处理合成含磷废水效果升高了5%。
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郑凯玲;
杨意伯;
李锦泉;
谢少和
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摘要:
水葫芦因脱离了原产地天敌和各种自然因素的制约,加上其本身极强的繁殖扩散能力已成为我国近年来危害最为严重的恶性水生杂草之一。利用生物防治的方法防治水葫芦是目前国内外认同的防治水葫芦安全有效的手段,泉州地区引入水葫芦已有几十年,在水葫芦适应过程中可能产生微生物天敌,针对泉州市农业科学研究所农业科技园区水域内自然发病的水葫芦开展水葫芦病害调查,发现该水域内水葫芦叶枯病最明显,可造成水葫芦叶片大面积枯萎。通过病原真菌的分离、纯化、回接鉴定等手段分离获得了2个水葫芦叶枯病致病真菌,结合菌株形态学分析和ITS序列分析将其鉴定为:互隔链格孢菌YQ21和水葫芦链格孢菌YQ36。水葫芦链格孢菌YQ36为福建省内首次发现的水葫芦病原菌,丰富了福建省水葫芦天敌微生物的资源库。
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陈邵柠;
郑明扬;
铁柏清;
彭亮
- 《第八届重金属污染防治技术及风险评价研讨会》
| 2018年
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摘要:
快速净化含有重金属的农田灌溉水具有重要的意义,本论文研究了水葫芦和磷肥对灌溉水中重金属镉的快速去除效果及机制.结果显示:水葫芦根系分泌物与磷肥能有效提高水体中镉的去除速率.在水葫芦培养的池塘水中镉去除速率是空白对照的12倍;而再添加磷肥(1.5g/L)后镉的去除速率是空白对照的36倍,将浓度为40μg/L镉降低到3.5μg/L(国家农田灌溉水标准为10.0μg/L),仅仅需要2h.通过Zeta电位分析发现,水葫芦根系分泌物及磷肥都能降低固体悬浮物(SS)电势,并促进SS粒径增大,加速沉降.通过自动电位滴定和物质分析发现,根系分泌物质含有大量的含氨基多糖物质,能起到中和SS负电荷和絮凝的作用.本研究表明,在净化区养殖水葫芦后,适当地添加磷肥能快速有效地净化含镉的农田灌溉水.
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杨晓冬;
李聪亚
- 《中国首届“与自然和谐”国际水环境生态建设技术发展会议》
| 2018年
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摘要:
水葫芦又名凤眼莲是一种漂浮性水生植物,由于繁殖速度极快,生长时消耗大量溶解氧,且覆盖水面,极易造成水质恶化,已成为黑臭水体治理的关键环节之一.目前,水葫芦治理的方式主要有:人工打捞、机械打捞、药物去除和引入天敌等,但这些治理方式受工期、成本、工况、次生危害等因素的制约,各有其局限性.本文以湘潭市城区黑臭水体治理(易家湖)工程水葫芦打捞为例,综合分析了水葫芦的特性、危害和各种打捞方式的优缺点,创造性的采用了一种新型的“渔网式”水葫芦围圈技术,并运用改造后的水陆挖机进行水陆联动机械打捞,既提高了施工效率,节约了工程成本,又为大面积、小空间的水葫芦打捞提供了一种新型的水葫芦打捞方式,具有广泛的推广和应用价值.
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严少华
- 《2015年中国环境科学学会年会》
| 2015年
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摘要:
在各级政府的高度重视下,太湖治理取得显著成效,水质稳定改善,但氮磷浓度仍居高不下,据此,国家《太湖流域水环境综合治理总体方案(2013年修编)》和《江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案(2013年修编)》明确了水体水质控制指标中总磷和总氮是主要控制指标,总磷是关键控制指标.本研究从保证生态安全和解决资源化利用技术难题入手,开展对“水葫芦控制性种养一机械化收获一加工处置”关键环节专用设备的研发、集成、优化与配套,提高了收获处置效率,降低了成本,同时建立了资源化利用技术体系,在太湖、滇池治理中示范应用,取得了显著成效和重大进展。
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陈宏;
贾纬;
聂毅磊;
罗立津;
陈星伟
- 《华东六省一市生物化学与分子生物学会2015年学术交流会》
| 2015年
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摘要:
泛滥的水葫芦(Eichhornia crassipes)往往引起河道堵塞,对水产养殖、航道运输、水利发电以及农林灌溉等造成严重影响,破坏生态环境.水葫芦的防治方法有物理防除、化学除草剂及生物防治等,但目前我国消除水葫芦最有效的办法还是靠机械或人工打捞,可是需要花费大量人力物力,甚至还会出现打捞速度跟不上水葫芦爆发繁殖速度的状况.面对水葫芦的爆发,人工、机械防除或化学除草剂虽然能解决一时之需,但难以根治水葫芦的泛滥,采用对环境友好,成本低廉,选择性强的微生物和微生物代谢物来进行生物防除是重要的解决途径。实际上水葫芦爆发的真正原因在于水体的富营养化,许多研究表明水中的营养物质,尤其氮磷等元素对水葫芦的生长有相关关系,减少环境污染是抑制水葫芦生长较为有效的措施。为了获得能抑制水葫芦生长的微生物或其代谢产物,本研究采用氨氮平板和水葫芦琼脂平板,从水葫芦病株及其生长环境中分离到既可降解氨氮又能利用水葫芦生长的菌株,将这些菌株点种于水葫芦茎部,得到使水葫芦茎部病变黑斑的菌株,考察其培养液对水葫芦的生长抑制效果,获得代谢产物对水葫芦生长有抑制作用的菌株,选取其中的菌株S63进行菌种鉴定,为假单胞菌属。模拟水葫芦自然生态的露天培养试验结果表明:加入菌液的试验组发病率为41.1%-100%,病情指数为30.9%-96.4%,不加菌的对照组发病率19.4%-33.3%,病情指数为7.4%-20.2%;试验组叶片的丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶((POD)、过氧化氢酶(CAT)的酶活均显著高于对照组。表明该菌的代谢产物有一定的除草活性。菌株S63对富营养化水质的净化试验中也表现出较好的去除氨氮和降解COD的特性,因此该菌株及其代谢产物对水葫芦泛滥具有标本兼治的防治作用,提供了一个水葫芦生物防除的新思路。
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蔡莹;
段文刚;
杨伟
- 《2015第七届全国河湖治理与生态文明发展论坛》
| 2015年
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摘要:
我国南方地区河湖水库水葫芦长期季节性大面积爆发,对养殖、航运、发电、取水、环境等都造成影响,现有打捞措施过多利用人力和机械作业,没有发挥水力作用,工作强度大、整体效果差,难以满足大规模整治需求.水葫芦运行与水力、风力等因素相关,根据相关研究成果,利用水力可因势利导提高综合治理效果,改变当前被动治理现状,有利于相关技术集成开发,逐步实现打捞、转运、处理一体化,促进资源集中利用,形成长效机制.
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赵海
- 《第十七次全国环境微生物学学术研讨会》
| 2014年
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摘要:
本研究的目的是在平行运行的水葫芦和浮萍中试污水处理中,通过454高通量测序方法研究两种水生植物根际微生物类群及根际微生物对氮去除的贡献;最终综合比较两种水生植物应用于污水处理和高品质生物质生产方面的潜力。研究结果表明,水葫芦和浮萍TN全年吸收量分别为1.46和1.42t/ha/y,并无显著差异,但是水葫芦TN全年去除量为3.10t/ha/y,明显高于浮萍的2.37t/ha/y,同样,水葫芦全年的NH4+-N去除量(13.03t/ha/y)也显著高于浮萍(2.26t/ha/y)。由此说明,水葫芦更高的氮去除效率是来自其他脱氮途径的贡献,而非水葫芦回收的贡献。454高通量测序结果分析显示,水葫芦拥有比浮萍更高的根际微生物丰度和多样性,两者根际微生物群落差异很大,水葫芦根际含有更高的硝化菌群,固氮菌丰度则很低;而浮萍则表现出更高的固氮菌丰度,因此,水葫芦系统较高的氮去除率来自根际高丰度硝化菌群和低丰度固氮菌群的贡献,而浮萍高的固氮菌丰度可能导致浮萍系统更多的氮输入,降低其除氮效率。由此可见,根际微生物的多样性和丰度较大程度的影响了水葫芦和浮萍对于污水中TN及氨氮的去除效率。同时,本研究尝试向浮萍中试污水处理系统中添加填料,通过添加的填料固定处理系统中的功能微生物提高处理系统的处理效果。研究结果显示,添加填料不影响浮萍的生长及主要成分含量,污水中TN去除量达到2.88t/ha/y,氨氮去除量达到2.44t/ha/y,填料对TN去除率的年均促进比率高达19.97%。高通量测序结果分析显示,填料生物膜中含有较高的自养硝化细菌,浮萍根际含有较高的固氮菌,水体中硝化细菌、反硝化细菌,固氮菌丰度极低,由此可见,填料对污水氮去除的促进作用主要来自于生物膜上大量硝化菌和反硝化菌的贡献。
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Chao Lei;
晁雷;
Zheng Hua;
曾华;
Zhang Wei;
张巍;
Liu Xin;
刘馨;
Zhao Yi;
赵艺
- 《2014中国环境科学学会学术年会》
| 2014年
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摘要:
本文采用人工浮岛技术,对富营养化水体进行模拟处理,考察该技术下,美人蕉和水葫芦这2 种植物对污染水体的生态净化效果的影响.结果表明,在TN、TP初始浓度分别为8.34~20.45 mg/L 和0.78~1.51 mg/L 条件下,经过2 周的净化,种有美人蕉的富营养化水体的TN、TP平均去除率分别达到63.34%和61.75%;种有水葫芦的富营养化水体的TN、TP的去除率分别为72.22~78.65 %和67.95~79.34 %;水葫芦对TN、TP的去除效果要优于美人蕉的净化效果.温度相同的情况下,美人蕉、水葫芦对总氮、总磷的去除率随着净化天数的增加而提高,TN、TP去除的最佳温度是29°C.