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工程技术水生植被恢复工程技术人工浮岛工程技术仿自然型堤坝工程技术人工介质岸边生态净化工程技术防护林或草林复合系统工程技术河流廊道水边生物恢复技术湖滨带截污及污水处理工程技术林基鱼塘系统工程技术等项湖滨带生态恢复技术。
生态湿地恢复技术根据湿地构成和生态系统特征,湿地生态恢复可概括为湿地生境恢复湿地生物恢复和湿地生态系统结构与功能恢复个部分,相应地,湿地生态恢复技术也可以划分为三大类湿地生境恢复技术。
湿地生境恢复目标是通过采取各类技术措施,提高生境异质性和稳定性。
湿地生境恢复包括湿地基地恢复湿地水状况恢复和湿地土壤恢复等。
湿地基底恢复是通过采取工程措施,维护基底稳定性,稳定湿地面积,并对湿地地形地貌进行改造。
基底恢复技术包括湿地基底改造技术湿地及上游水土流失控制技术清淤技术等。
湿地水状况恢复包括湿地水文条件恢复和湿地水环境质量改善。
水文条件恢复通常是通过筑坝抬高水位修建引水渠等水利工程措施来实现湿地水环境质量改善技术包括污水处理技术水体富营养化控制技术等。
需要强调是,由于水文过程连续性,必须严格控制水源河流水质,加强河流上游生态建设。
土壤恢复技术包括土壤污染控制技术土壤肥力恢复技术等。
湿地生物恢复技术。
主要包括物种选育和培植技术物种引入技术物种保护技术种群动态调控技术种群行为控制技术群落结构优化配臵与组建技术群落演替控制与恢复技术等。
生态系统结构与功能恢复技术。
主要包括生态系统总体设计技术生态系统构建与集成技术等。
湿地生态恢复技术研究既是湿地生态恢复研究中重点,又是难点。
人工湿地研究现状最早公开报道人工湿地污水处理技术是由澳大利亚于年发表篇文章。
世界上第个科学研究中试规模污水处理构造湿地出现在德国,在此环湖道路污水处理工程和湖滨生态带建设在内水污染物排放控制体系,是未来滇池保护与生态恢复建设重要内容。
党中央国务院云南省委省政府昆明市委市政府高度重视滇池污染治理工作,通过各方面多年不懈共同努力,在滇池核准通过,归档资料。
未经允许,请勿外传,流域经济迅速增长人口增加和污染负荷不断增大情况下,基本遏制住了滇池水质迅速恶化势头,滇池污染治理工作取得了初步成效。
然而,目前实施低投入低产出发展和保护模式面临着众多矛盾冲突,迫切需要探索环湖生态保护新模式,加快滇池治理进程,改善经济发展外部环境,使滇池污染治理与生态保护工作迈上个新台阶。
项目建设必要性及意义滇池社会经济概况昆明市主城区是滇池流域居民最密集,人为活动最为活跃区域,是全省全市经济文化商贸活动中心。
根据第五次人口普查资料调查统计,流域总人口万人包含居住半年以上暂住人口。
根据年昆明市土地局土地利用现状变更调查结果,滇池流域土地总面积为平方公里,其中农用地公顷,占总面积建设用地公顷,占未利用地公顷,占。
滇池北岸湖滨带存在问题分析湖滨带湿地是处于陆生生态系统与水生生态系统之间具有独特水文土壤和植被特征生态系统,它在蓄洪防旱,控制土壤侵蚀,截留和降解入湖污染物质,改善入湖水质,维持生物多样性和生态平衡等方面均具有十分重要作用。
滇池近几十年来,随着工农业迅猛发展,人口大量增加和城市化不断加快进程中,对湖滨带湿地不合理开发利用如围湖造田等使湖滨带湿地发生严重退化,最终导致了湿地生态环境破坏自然景观消失生物多样性减少生态系统结构和功能丧失等多种生态灾难。
具体表现在以下方面生态破坏严重湖滨土地过度开发围海造田和大规模防浪堤修建破坏了湖滨生态环境,导致湖滨生态系统极为脆弱。
从七十年代到现在,滇池东岸建设了很多防浪堤,能被开垦为耕地或鱼塘湖滨带均已被利用,除此外部分湖滨带已成为永久性旅游设施或建筑用地。
这些开发活动和防浪堤建设严重破坏了滇池湿地系统,导致原有动植物生境丧失,沿岸水土流失日益严重,造成湖滨区水生与湿生植物由深水区浅水区向近岸带陆地逐步萎缩,生物物种急剧减少,湖泊生态环境极度脆弱,湖滨区生物多样性衰退进步破坏了湖滨带生态功能,致使湖滨带缺乏应有生态防护。
除滇池西岸外,全湖大多数区域都有防浪堤,防浪堤将滇池水体与湿地系统隔开,破坏了原有动植物生境,造成湖滨区水生与湿生植物由深水区浅水区向湿地陆地逐步消亡。
湖滨污染严重湖滨带本来是湖泊拦截污染物最后屏障,由于失去天然湿地人口密集单位面积耕地化肥用量过大城市点源截流剩余污染和城市污水处理厂工业水污染等直接入湖等原因,使目前滇池湖滨带不仅丧失了净化水质功能,反而还成了污染滇池水体严重区域之。
面源污染严重滇池北岸以蔬菜和花卉生产为主,农业发达,人口密度集中,面源污染是该地区主要污染源。
城市面源终极截污率仅能达到,农村面源终极截污率仅能达到目前农村面污染源治理仍是缺口,对沿湖村镇生活污染没有相关治理控制对策,农村生活污水绝大多数生产性固体有机废弃物直接排放,最终进入滇池水生态环境,成为滇池水体长年持续性污染源之。
滇池湿地恢复与建设意义湖滨湿地,其间所选用主要建群种包括香蒲芦苇和茭草。
目前项目建成区周围是滇池北岸蓝藻数量最少区域,柳树成荫茭草成群白鹭等水鸟栖于其间,良好生态环境与其附近区域形成鲜明对照。
基于上述分析,湿地,特别是湖滨湿地建设在国内外已非常普遍,在滇池周边也已有了成功建设先例。
从已建成各种类型湿地效果分析,湖滨湿地无论于削减入湖污染物减轻湖泊污染,还是对恢复湖泊水生生态系统改善湖滨生态景观均具有十分重大意义,湿地建设对于滇池不仅十分必要,而且势在必行。
湖滨湿地研究进展湖滨带湿地是处于陆生生态系统与水生生态系统之间具有独特水文土壤和植被特征生态系统,它在蓄洪防旱,控制土壤侵蚀,截留和降解入湖污染物质,改善入湖水质,维持生物多样性和生态平衡等方面均具有十分重要作用。
近环湖道路污水处理工程和湖滨生态带建设在内水污染物排放控制体系,是未来滇池保护与生态恢复建设重要内容。
党中央国务院云南省委省政府昆明市委市政府高度重视滇池污染治理工作,通过各方面多年不懈共同努力,在滇池核准通过,归档资料。
未经允许,请勿外传,流域经济迅速增长人口增加和污染负荷不断增大情况下,基本遏制住了滇池水质迅速恶化势头,滇池污染治理工作取得了初步成效。
然而,目前实施低投入低产出发展和保护模式面临着众多矛盾冲突,迫切需要探索环湖生态保护新模式,加快滇池治理进程,改善经济发展外部环境,使滇池污染治理与生态保护工作迈上个新台阶。
项目建设必要性及意义滇池社会经济概况昆明市主城区是滇池流域居民最密集,人为活动最为活跃区域,是全省全市经济文化商贸活动中心。
根据第五次人口普查资料调查统计,流域总人口万人包含居住半年以上暂住人口。
根据年昆明市土地局土地利用现状变更调查结果,滇池流域土地总面积为平方公里,其中农用地公顷,占总面积建设用地公顷,占未利用地公顷,占。
滇池北岸湖滨带存在问题分析湖滨带湿地是处于陆生生态系统与水生生态系统之间具有独特水文土壤和植被特征生态系统,它在蓄洪防旱,控制土壤侵蚀,截留和降解入湖污染物质,改善入湖水质,维持生物多样性和生态平衡等方面均具有十分重要作用。
滇池近几十年来,随着工农业迅猛发展,人口大量增加和城市化不断加快进程中,对湖滨带湿地不合理开发利用如围湖造田等使湖滨带湿地发生严重退化,最终导致了湿地生态环境破坏自然景观消失生物多样性减少生态系统结构和功能丧失等多种生态灾难。
具体表现在以下方面生态破坏严重湖滨土地过度开发围海造田和大规模防浪堤修建破坏了湖滨生态环境,导致湖滨生态系统极为脆弱。
从七十年代到现在,滇池东岸建设了很多防浪堤,能被开垦为耕地或鱼塘湖滨带均已被利用,除此外部分湖滨带已成为永久性旅游设施或建筑用地。
这些开发活动和防浪堤建设严重破坏了滇池湿地系统,导致原有动植物生境丧失,沿岸水土流失日益严重,造成湖滨区水生与湿生植物由深水区浅水区向近岸带陆地逐步萎缩,生物物种急剧减少,湖泊生态环境极度脆弱,湖滨区生物多样性衰退进步破坏了湖滨带生态功能,致使湖滨带缺乏应有生态防护。
除滇池西岸外,全湖大多数区域都有防浪堤,防浪堤将滇池水体与湿地系统隔开,破坏了原有动植物生境,造成湖滨区水生与湿生植物由深水区浅水区向湿地陆地逐步消亡。
湖滨污染严重湖滨带本来是湖泊拦截污染物最后屏障,由于失去天然湿地人口密集单位面积耕地化肥用量过大城市点源截流剩余污染和城市污水处理厂工业水污染等直接入湖等原因,使目前滇池湖滨带不仅丧失了净化水质功能,反而还成了污染滇池水体严重区域之。
面源污染严重滇池北岸以蔬菜和花卉生产为主,农业发达,人口密度集中,面源污染是该地区主要污染源。
城市面源终极截污率仅能达到,农村面源终极截污率仅能达到目前农村面污染源治理仍是缺口,对沿湖村镇生活污染没有相关治理控制对策,农村生活污水绝大多数生产性固体有机废弃物直接排放,最终进入滇池水生态环境,成为滇池水体长年持续性污染源之。
滇池湿地恢复与建设意义湖滨湿地泊富营养化控制和湖滨湿地生态恢复进行了大量研究,获得了许多成功经验。
三江平原是我国平原区沼泽面积最大最集中地区,自建国以来经过多年开发,湿地面积减少了近万,湿地垦殖率达。
自年代末开展湿地研究工作以来,这区域湿地资源合理开发利用与保护直是我国学者们研究重点。
通过采用适当水土调控技术,合理确定农业开发规模与模式,成功地将湿地生态恢复与生态农业建设有机地结合起来。
洞庭湖湖群是我国面积最大湖泊湿地,面积万,于年被列入世界重要湿地名录。
从年代至今,洞庭湖湖群垦殖率已高达以上。
由于泥沙淤积和人类活动干扰,湿地生态系统退化十分严重,调蓄洪水功能在逐渐衰退。
为了恢复并合理利用湿地,提出了洞庭湖湿地景观结构和生态工程模式,设计了浅水水体农业过水洲滩和渍水低湖田等不同类型湿地生态工程模式。
通过湿地生态工程,建设高效复合生态系统。
通过入湖河流上游生态建设,减少入湖泥沙量,并通过生物物种合理配臵,减缓湖泊淤塞过程,稳定湿地面积,保障湖泊调蓄功能。
在云南洱海湖滨带生态恢复研究中,基于物理基底设计生物种群选择生物群落结构设计节律匹配设计和景观结构设计等原则,采用生境和生物对策,提出了滩地模式河口模式陡岸模式鱼塘模式农田模式堤防模式等种湖滨带生态恢复工程模式,归纳了湖滨湿地工程技术水生植被恢复工程技术人工浮岛工程技术仿自然型堤坝工程技术人工介质岸边生态净化工程技术防护林或草林复合系统工程技术河流廊道水边生物恢复技术湖滨带截污及污水处理工程技术林基鱼塘系统工程技术等项湖滨带生态恢复技术。
生态湿地恢复技术根据湿地构成和生态系统特征,湿地生态恢复可概括为湿地生境恢复湿地生物恢复和湿地生态系统结构与功能恢复个部分,相应地,湿地生态恢复技术也可以划分为三大类湿地生境恢复技术。
湿地生境恢复目标是通过采取各类技术措施,提高生境异质性和稳定性。
湿地生境恢复包括湿地基地恢复湿地水状况恢复和湿地土壤恢复等。
湿地基底恢复是通过采取工程措施,维护基底稳定性,稳定湿地面积,并对湿地地形地貌进行改造。
基底恢复技术包括湿地基底改造技术湿地及上游水土流失控制技术清淤技术等。
湿地水状况恢复包括湿地水文条件恢复和湿地水环境质
