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,在此详细考察了多种水生植物对化学污染物吸收和降解能力。
她研究,年首次发表,证明水生植物如有能力去除苯酚病原菌生生态系统交界,湿地生态结构和功能好坏可能对陆地生态系统没有太大影响,但对水生生态系统将产生难以预料后果。
它对个国家乃至全球经济发展和人类生存环境都具有重要影响,因此被喻为地球肾。
因此,对湿地恢复保护与持续利用已成为国际社会关注热点。
湿地在生态系统中具有以下主要功能滞留营养物营养物质经径流被带到湿地中,随沉积物沉降之后,通过湿地生物吸收,经化学和生物学过程转换而被储存起来,最终通过对湿地生物收获而将营养物质带出系统外防止自然力破坏湿地植被自然特性可防止或减轻对海岸线河口湾和江河岸侵蚀达到保护海岸线及控制侵蚀防风和排除有毒物作用流量调节湿地能储存可能来自降水径流或地下水源过量水分,减缓水流,避免下游地域洪水泛滥滞留沉积湿地特别是沼泽地和泛洪平原自然属性如植被面积大小水深等有助于减缓水流速度,有利于沉积物沉降和排除保护自然界生物多样性由于湿地系统存在,为各种水生生物提供了优良生活和繁衍环境条件,使得湿地中生物种类和数量不断增加。
本项目已有工作基础和应用效果贵州威宁草海湿地我国在湿地生态恢复方面最为成功例子是贵州威宁草海。
为了扩大耕地面积,年曾排水疏干草海,湖中鱼类贝类虾和水生昆虫等几乎绝灭,所剩水禽也寥寥无几,地下水位下降,农业减产,自然生态失去平衡。
年政府决定恢复草海,实施蓄水工程,恢复水面面积,平水期可达。
目前,生物物种已得到恢复,浮游植物有门属高等植物科属种,组成了多种挺水植物群落浮叶植物群落和沉水植物群落。
浮游动物有纲属种鱼类种两栖类种,特别是鸟类丰富,有种,其中水禽有种。
黑颈鹤白头鹤白鹤灰鹤游隼自琵鹭等种国家二级保护鸟类数量日渐增多,湿地恢复效果良好,被国外专家视为中国湿地生态恢复成功典范。
该湿地作为我国特有物种黑颈鹤主要越冬栖息地,目前已被建立为国家级自然保护区。
滇池湖滨人工湿地建设年月建成运行大清河复合人生态工湿地示范工程,占地面积约亩,采用复合污水工程预处理加人工湿地处理工艺,进水取自典型合流制城市污水海河水,正常运行日处理水量为,水力停留时间约天,监测结果表明,该复合人工湿地出水中主要富营养化指标均优于国标城镇污水处理厂污染物排放标准级标准,环境效益十分显著对进水水体中总氮总磷及悬浮物平均去除率分别达到和。
滇池湖滨天然湿地恢复年月完工海东村湖滨湿地建设是国家科技部和云南省政府合作专项科技攻关项目滇池蓝藻污染控制技术研究中个专题内容,该项目由中科院南京地理与湖泊研究所与昆明市环境科研所共同实施建造,整个建设工期为两年,总面积约亩。
海东村湖滨湿地属典型湖滨挺水植物型湿地,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。
生态系统破坏和环境恶化使人们开始重新认识到湖滨带湿地重要功能,湖滨带湿地生态系统恢复和重建也开始得到广泛重视,世界各国都在积极采取措施进行湖滨带湿地生态恢复。
科学人员对恢复理论和技术进行了大量研究和实际工程应用,并积累了丰富实践经验。
美国于年颁布了第部专门湿地保护法规。
美国国家委员会环保局农业部和水域生态系统恢复委员会于年和年提出了在年前恢复湿地万庞大生态恢复计划。
年,美国开始实施项总投资为亿美元湿地项目,旨在重建佛罗里达州大沼泽地,该项目计划到年完成。
联邦政府划拨了亿美元专项经费用于密西西比河上游生态恢复,湿地生态恢复是其中重要组成部分。
在美国明尼苏达北部地区,通过筑坝重建和恢复湿地,湿地面积已从年增加到年。
加拿大湿地面积万,占世界湿地资源,居世界第位。
为了有效地保护湿地资源,加拿大于年颁布了联邦湿地保护政策。
莱茵河流域是欧洲人口最稠密污染最严重流域。
为了恢复莱茵河下游河漫滩湿地功能,拟将夏季堤坝拆除,以使洪水能够顺畅流动,从而改善水质和动植物群落。
同样地,为了防洪提高生物多样性和生态多样性改善水质等,拟恢复莱茵河上游以前河漫滩湿地天然性。
在瑞典,地表为湿地湖泊和河流。
由于大量水生植物芦苇入侵,许多湿地和湖泊已经迅速老龄化,芦苇覆盖面积已达到。
为了恢复浅水湖泊和湿地,提出了抬高水位和降低湖底建议,同时还要求砍掉芦苇,并清除其根系。
在澳大利亚附近修建个用于沉积稀有金属矿砂湖泊群,通过种植水生植物,目前已被恢复为个湿地生态系统。
近年来,我国对东湖巢湖太湖洪湖保安湖鸭儿湖白洋淀等浅水湖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,在此详细考察了多种水生植物对化学污染物吸收和降解能力。
她研究,年首次发表,证明水生植物如有能力去除苯酚病原菌建筑工程费根据已建在滇池湖滨同类型湿地建设单位面积成本资料编制估算。
安装工程费参照已建在滇池湖滨同类型湿地建设资料。
计算安装工程费。
设备购臵费根据已建在滇池湖滨同类型湿地设备价格资料编制估算。
其他费用基本预备费取。
征地费及拆迁费暂不考虑。
其他按规定计列。
总造价以上四项费用之和为固定资产投资静态部分,又称总造价为万元。
价差预备费根据国家计委计投资号文通知,自年月日起投资价格指数按零计算。
本项目价差预备费为零。
固定资产投资方向调节税根据财政部国家税务总局国家发展计划委员会文件财税字号关于暂停征收固定资产投资方向调节税通知,通知自年月日起新发生投资额暂停征收固定资产投资方向调节税,因此本项目固定资产投资方向调节税为零。
建设期利息建设期年。
资金






























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