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如何更好的鋪設三維植被網
三維植被網是用聚乙烯或聚氯1烯的增強改性,壓延成膜與滌綸針次三維植被網熱合而成,具有抗拉、抗頂破、抗撕強度高,延伸性能好,變形模量大,耐老化,防滲性能好,使用期長等特點。三維植被網防滲技術在水利水電工程、鐵路、公路工程、隧道工程、垃圾處理廠、建筑工程等現代建設工程中廣泛運用。
三維植被網有許多優點,例如以織造型土工織物復合,可以對三維植被網加筋,保護膜不受運輸或施工期間的外力損壞;以非織造型織物復合,不僅對膜提供加筋和保護,還可起到排水排氣的作用,同時提高膜面的摩擦系數,在水利工程和交通隧洞工程中有廣泛的應用。
三維植被網的防滲效果取決于施工中和運行過程中塑料膜的完好程度,為了防止人畜踐踏,動植物破壞以及減少光熱作用,由于它們是高分子化纖聚合物,故應特別避免陽光的直接照射,所以三維植被網上應鋪保護層。


氯代溶劑和短鏈脂肪族化合物等。植物將有機污染物吸入體內后,可以通過木質化作用將它們及其殘片儲藏在新的組織結構中,也可以代謝或礦化為CO2和H2O,還可以將其揮發掉。根系對有機污染物的吸收程度取決于有機污染物的濃度和植物的吸收率、蒸騰速度。植物的吸收率取決于污染物的種類、理化性質及植物本身特性。其中,蒸騰作用可能是決定根系吸收污染物速率的關鍵變量,這涉及到土壤或水體的物理化學性質、有機質含量及植物的生理功能,如葉面積,蒸騰系數,根、莖和葉等7官的生物量等因素。一般來說,植物根系對有機污染物吸收的強度不如對無機污染物如重金屬的吸收強度大,植物根系對有機污染物的修復,主要是依靠根系分泌物對有機污染物產生的絡合和降解等作用。此外,植物根4亡后,向土壤釋放的酶也可以繼續發揮分解作用,如脫鹵酶、硝算還原酶,過氧化物酶、漆酶等。細菌等微生物也可以大量的富集重金屬,但由于這些微生物難以去除,而且雖然重金屬在這些微生物體內可能會轉化為無害物質而暫時對環境無害,但等微生物4亡后又會重新進入環境而造成潛在危害。因此,這種機制對于重金屬污染土壤或水體的修復意義不是很大。植物降解功能也可以通過轉基因技術得到增強,如把細菌中的降解除曹劑基因轉導到植物中產生抗除草集的植物,這方面的研究已有不少成功的例子。因此,篩選、培育具有降解有機污染物能力的植物資源就顯得十分必要。 (2)有機污染物的生物降解機制生物降解是指通過生物的新陳代謝活動將污染物質分解成簡單化合物的過程。這些生物雖然也包括動物和植物,但由于微生物具有各種化學作用能力,如氧化—還原作用、脫羧作用、脫氯作用、脫氫作用、水解作用等,同時本身繁殖速度快,遺傳變異性強,也使得它的酶系能以較快的速度適應變化了的環境條件,而且對能量利用的效率更高,因而具有將大多數污染物質降解為無機物質(如二氧化碳和水)的能力,在有機污染物質降解過程中起到了很重要的作用。微生物具有降解有機污染物的潛力,但有機污染物質能否被降解還要看這種有機污染物質是否具有可生物降解性??缮锝到庑允侵赣袡C化合物在微生物作用下轉變為簡單小分子化合物的可能性。有機污染物質是有機化合物中的一大類。有機化合物包括天然的有機物質和人工合成的有機化學物質,天然形成的有機物質幾乎可以完全被微生物徹底分解掉,而人工合成的有機化學物質的降解則很復雜。多年來的研究表明,在數以百萬甚至上千萬計的有機污染物質中,絕大多數都具有可生物降解性,有些專性或非專性降解微生物的降解能力及降解機理已十分清楚,但也有許多有機污染物是難降解或根本不能降解的,這就要求一方面加深對微生物降解機理的了解,以提高微生物的降解潛力。另一方面也要求在新的化學品合成之后,進行可生物降解性試驗,對于那些不能生物降解的化學品應當禁止使用,只有這樣才能有利于人類的可持續發展。細菌除直接利用自身的代謝活動降解有機污染物外,還能以環境中有機質為主要營養源,對大多數有機污染物進行降解,如多種細菌可利用植物根分泌的酚醛樹脂如2茶素和香豆素進行降解多氯臉奔PCBs的共代謝,也可以降解2,4-D。細菌對低分子量或低環有機污染物如多環芳烴PAHs(二環或三環的)的降解,常將有機物作為唯衣的碳源和能源進行礦化,而對于高分子量的和多環的有機污染物多環芳烴PAHs(三環以上的)、氯代芳香化合物、氯酚類物質、朵氯聯笨(PCBs)、二惡鷹及部分石油烴等則采取共代謝的方式降解。這些污染物有時可被一種細菌降解,但多數情況是由多種細菌共同參與的聯合降解作用。
植物修復:是生態修復的基本形式,在污染環境治理中,從形式上來看,似乎主要是植物在起作用,但實際上在植物修復過程中.往往是植物、根系分泌物、根際圈微生物、根際圈土壤物理和化學因素(這些因素可以部分人為調控)等在共同起作用??偟膩砜?,植物修復幾乎包括了生態修復的所有機制,是生態修復的基本形式。生態修復的理論基礎編輯生態修復的對象是生態系統,因此,需要了解生態系統的一些基本屬性,如生態系統的結構與功能、物理化學環境、生態系統中動植物群落的演替規律,需要了解生態系統的優勢物種或旗艦物種,還需要認識生態穩定性、生態可塑性以及生態系統的穩態轉化等。只有這樣才能確定生態修復的目標,才能制定有效的生態修復措施與技術組合。



