Page 61 - 《广西植物》2024年第5期
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5 期 王倩云等: 不同含铬废水对薏苡人工湿地残根分解及铬化学形态的影响 8 4 9
随着分解的进行ꎬDWS 处理和 HNS 处理的水 4022-4026. [陈东东ꎬ 童士唐ꎬ 2014. 2 种分步浸提方法对
中总铬含量先升高后降低ꎬ原因可能是残根分解 土壤中 Cr 形态提取效果的比较 [J]. 环境工程学报ꎬ
时部分铬释放到水体中ꎬ到了分解后期ꎬ释放到水 8(9): 4022-4026.]
CHEN LQꎬ HU Yꎬ 2009. Present status and research progress of
体中的铬趋向于稳定ꎬ一部分铬被湿地中的薏苡
detection method of chemistry oxygen demand [J]. Environ
植株吸收ꎬ一部分被湿地中的微生物群体转化成
Sci Guideꎬ 28 ( 增 刊 1): 114 - 118. [ 陈 丽 琼ꎬ 胡 勇ꎬ
不同形式的铬ꎮ 薏苡人工湿地对生活污水中铬的 2009. 化学需氧量测定方法的现状及研究动态 [J]. 环境
净化效果较好(李志刚等ꎬ2018)ꎬ但生活污水营养 科学导刊 ꎬ 28(Suppl. 1): 114-118.]
失衡ꎬ薏苡生长不良ꎬ最终导致植株过早老化ꎬ不 CHEN Tꎬ CHANG QRꎬ LIU Jꎬ et al.ꎬ 2016. Identification of
soil heavy metal sources and improvement in spatial mapping
利于人工湿地中含铬废水的高效处理( Li et al.ꎬ
based on soil spectral information: A case study in northwest
2021)ꎮ 因此ꎬ尽管 HNS 处理残根分解较快ꎬ会向
China [J]. Sci Total Environꎬ 565: 155-164.
环境释放出更多的铬ꎬ但由于 HNS 处理植物长势
CHI GLꎬ ZHAO Yꎬ GUAN ZYꎬ et al.ꎬ 2009. Responses of leaf ̄
较好ꎬ有较高的生物量ꎬ仍能保持较高的对 Cr(Ⅵ) litter decomposition rate to acid mine drainage pollution
去除的能力ꎮ [J]. Chin J Ecolꎬ 28(12): 2579-2585. [迟国梁ꎬ 赵颖ꎬ 官
昭瑛ꎬ 等ꎬ 2009. 树叶凋落物的分解速率对酸性矿山废水
4 结论 污染的响应 [J]. 生态学杂志ꎬ 28(12): 2579-2585.]
CORSTANJE Rꎬ REDDY Kꎬ PORTIER Kꎬ 2006. Typha
latifolia and Cladium jamaicense litter decay in response to
Cr(Ⅵ)胁迫下ꎬ薏苡残根分解速率随 Cr( Ⅵ)
exogenous nutrient enrichment [ J]. Aquat Botꎬ 84(1):
处理浓度的提高而降低ꎬHNS 处理残的根分解速 70-78.
率大于 DWS 处理的ꎮ 薏苡根残留体的残渣态百 DAI XJꎬ HU Rꎬ LUO HTꎬ et al.ꎬ 2021. Effects of the
分比重随埋根时间的延长而减小ꎬ乙醇提取态、去 decomposition of Gracilaria lemaneiformis on seawater quality
离子水提取态占比增大ꎬ醋酸结合态的比重大幅 [J]. J Trop Oceanogrꎬ 40(1): 91-98. [戴晓娟ꎬ 胡韧ꎬ 罗
洪添ꎬ 等ꎬ 2021. 大型海藻龙须菜凋落物分解对水质的影
度增大ꎮ 残根分解初期ꎬ人工湿地出水中 COD、TN
响 [J]. 热带海洋学报ꎬ 40(1): 91-98.]
及总铬的含量增大ꎬ之后则稳定不变ꎬ较好的营养
Department of Science and Technology Standardsꎬ Ministry of
条件可以促进残根的分解及残根中铬的释放ꎬ并 Environmental Protectionꎬ 2010. Water quality —
有利于植物的生长和对铬的吸收ꎬ提高人工湿地 Determination of ammonia nitrogen — Nesslers reagent
spectrophotometry: HJ 535 - 2009 [ S]. Beijing: Standards
处理含铬废水的效果ꎮ
Press of China: 1-6. [环境保护部科技标准司ꎬ 2010. 水
质氨 氮 的 测 定 纳 氏 试 剂 分 光 光 度 法: HJ 535—2009
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