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はじめに:湿原を建設した植物の修復の約束
湿原を建設した湿原は、天然湿地プロセスを再現し、排水、ストームウォーター、および産業効果を治療するエコシステムです。水、基質、植物、微生物の相互作用を活用することで、これらのシステムは、従来の治療方法の代替品として低エネルギー、費用効果の高い、および環境に良性の代替品を提供します。 建設された湿地の中央エンジンは、その植生です。 植物は、物理的な構造と酸素を供給するだけでなく、湿原を移すだけでなく、(FLTT)を研究する:[F]と、その性能を向上しました。
湿原とフィトレメディテーションの構成を理解する
湿原の構成の種類
湿原を建設した湿地は、フリーウォーター・サーフェス(FWS)とサブサーフェイス・フロー(SSF)の2つの油圧設計に広く分類されています。 F湿原は、水域を緊急時に植生しています。 SSF湿地には、多孔質な媒体を通る水平または垂直流が含まれているため、根管の曝気がよくあります。 各タイプは、種は特定の水深度、フロー・レジム、および酸素供給を許容する必要があるため、植物選択に影響します。 最近のハイブリッド・デザインは、特徴を組み合わせ、可変的な変化を適応させることができる多彩種植物条件を要求します。
フィトレメディションのメカニズム
いくつかの補完的なメカニズムを通じて、工場は是正に貢献します。
- ] 消化管:[ 汚染物質(重金属など)の摂取量を収穫可能な組織に引き起こします。
- 放射性ろ過:]] 根面に汚染物質の吸着または沈降。
- ]Phytostabilization:[:移動性を減らすために根の地帯の汚染物質の動員。
- ] 植物組織内または根元からの有機汚染物質の分解:[ 分解:[:分解:分解:分解:[]:分解:植物組織内または根元からの有機汚染物質の分解。
- ] 多発性形態への汚染物質の変換と大気への放出。
- 微生物活性:[] 根は、供給炭素と酸素を発生させ、栄養素や有機物の微生物分解を促進します。
特定の汚染物質の品種に適した植物種を選択することは、したがって、これらの相互依存性経路を最適化することが重要です。
伝統対革新的な植物種
従来の湿原植物は、(])ティファラティフォリア(ブロードリーフネテール)、を省略し、アウストラリを(一般的なリード)、および[[]を、彼らが丈夫で成長している、そして、それらの有害物質を克服するなど、さまざまな種類の有害物質が使用されるため、数十年にわたって使用されました。
強化された Phytoremediation のための革新的なプラントの種
アリカ州 europaea (ガラス麦汁)
[ アリカ州ユーロレア]は、塩の湿地と壊れやすい湿地に泥炭する有害性のある組織です。 植物性硬化症の新興候補として、それは高塩分(海水レベルまで)に例外的な許容を発揮し、その芽のカドミウム、銅、および亜鉛を含む大量の重金属を蓄積することができます。 そのように、その溶融剤は、そのように、その組成物が、またはその組成物が、その多くを抽出するかどうかを抽出するかどうかを、または、そのように、その組成物が、または、その組成物が、または、または、または、その組成物が、その組成物が、または、または、または、または、または、または、その組成物が、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、または、
ティファ・オリエンタリス(猫尾)
多岐にわたる[]ティファ]の種は伝統的ですが、ティファオリエンタリス](多くの場合、]と混同)T.ラティフォリア[)は、その例外的に高いバイオマス産生および栄養素除去効率のために際立っています。 それは200 kgまで吸収することができます N/ha/yr、50 kg P/ha/ha/ha/ha/has 湿潤性土壌は、その効果を低減します。
フラグミッツ・アウストラリス(コモモン・リード)
[[[[] は、すでに湿原の建設されたワークホースですが、最近の研究では、特に、ibuprofen、nonylphenol、および過酸化酵素(ペルオキシダーゼ、ラッカ)を介して、農薬などの有機性マイクロ汚染物質を劣化させる能力が革新的に用いられています。また、特定のエコタイプは、塩耐性を高め、油や根の根の低下や湿潤剤の低下を防止します。] および、および、湿った液体の誘導体は、さらに、湿式誘導体を低下させるための誘導体を生成します。
ジュナスの効能(ソフトラッシュ)
Juncusのefusは、特にカドミウム、ニッケルおよび亜鉛のために知られている、その高い金属の蓄積の潜在能力のために知られている多目的な非常用植物です。 それは、低酸素供給で水溶液条件を許容することができます。 最近の研究は、それが、()Juncusのeffusが、湿った土壌の除去と水路の除去を促進し、それが生物学的に使用した植物の土壌を吸収する可能性があることを実証しました。
Scirpus のバリウス(Softstem Bulrush)
[[]Scirpus バリパス]](別名)は、淡水湿地の積極的なコロナイザーです。 有機汚染物質(例えば、ベンゼン、トルエン、およびキシレン)を除去する際の高効果が実証されています。 それらは、腐敗物質を蓄積する。 更に、その多くは、腐敗物質を含有する。 および、 腐敗物質を含有する。 および、 腐敗物質を含有する。 および、 腐敗物質を含有する。 または、 腐敗した物質を含有する。 または、 、 または、 または、 腐敗した物質を含有する。 または、 または、 または、 または、 または、 または、 または、 または または または または または または または または または または または または または または または または または または または または または 腐敗した 腐敗した または または または または または または または 抗炎症を
革新的な種目を活用したメリット
これらの種を採用することで、伝統的なモノラル栽培植栽に効果が期待できます。
- 汚染物質除去の強化:[ 重金属、塩、有機性マイクロ汚染物質に対する標的作用を標準種が不断に処理する。
- より優れた許容範囲: 高度に汚染されたか、または高塩基の環境で生き残る能力は、産業および沿岸のサイトへの湿原のアプリケーパビリティを拡大します。
- 急成長:]] 高バイオマス生産増加汚染物質の発生率と土地面積の要件を削減します。
- コスト効率:]]のコストダウン、機械的処理と比較してエネルギー消費を削減する。 オペレータの過視を最小限に抑える。
- [生物多様性値:[]]] 複数の種を統合することで、野生動物に対する生息地を作成し、害虫や気候変動に対するシステムレジリエンスを増加させることができます。
適切な油圧設計と前処理と組み合わせると、革新的な植物種は、建設された湿原を高性能水処理ユニットに変えることができます。
課題と考察
約束にもかかわらず、革新的な植物種は管理しなければならない課題をポーズします。
- 設立と競争:]] 初期の積極的な原産工場が、いくつかのハロフィテと過分化器が消滅する可能性がある。 慎重に植える密度と雑草制御が必要である。
- 収穫および処分:[ 汚染物質を除去するために重金属を蓄積する植物; 生物量の処分は、金属濃度が安全なしきい値を超えた場合は、有害廃棄物の規制に従う必要があります。
- []気候の適合性:[]]] 多くの新規種は特定の気候(例えば、])に適応されます。 Salicorniaは、温度調整塩湿を好む。 熱帯または離脱ゾーンの大規模な展開は、追加の研究を必要とする場合があります。
- ]栄養素制限:[]]]] いくつかの排水では、高塩または有機物負荷は成長を阻害することができます。 修正または気候化期間が必要な場合があります。
本格的な実装前に、サイト固有のパイロットテストが不可欠です。
今後の方向性・研究
湿原を建設した植物修復の分野は急速に進んでいます。 現在の研究の主な分野は次のとおりです。
- 遺伝子改善:]] 汚染物質の増減、劣化速度の短縮、ストレス耐性の増殖またはエンジニアリングプラント。
- マイクロバイオメ工学:[]] 比類なき微生物群を分解する植物種を、特に超球領域で濃縮する。
- []コンビネーション処理訓練:[] 汚染除去を強化する電気化学システムと革新的な植物を統合する(]) MDPI水[)の湿地研究。
- 低コストのバイオマスのvalorization:[]] バイオチャート、バイオカル、バイオガス、バイオベースのコンポジットの収穫された植物組織を使用して、治療コストをオフセットします。
- 気候適応:[]] 増加した温度変動と極端な降雨イベントに対処することができる種を選択します。
湿地技術者、植物生理学者、微生物学者とのコラボレーションにより、より効率的で弾力性があり、経済的に有効である建設された湿地の次世代を牽引します。
コンテンツ
構造化湿原は、持続可能な水管理の礎石であり、その性能は、生物学的治療を促す植物種に及ぶ。伝統的なモノラルカルチャーを超えて移動し、革新的な種を組み込むことによって、Salicornia europaea]、]を、Typha Orientalis]]、 [[FLT:FLT]を有機性防腐剤[FLT:]、有機性防腐剤、および有機性防腐剤[FLT:]、および有機性防腐剤[FLT]:]、有機性防腐剤、および有機性防腐剤[FLT:[FLT]:[F]:[FLT]:[F]:[F]:]:有機性活性剤、および有機性活性剤、有機性抗:[FLT:[FLT:]:[F]:[F]:有機性活性剤、有機性活性剤、有機性活性剤、有機性抗:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]
設計原則やケーススタディをさらに読み込むには、科学雑誌の「」のEPAデザインマニュアル「FLT:1」と最近のレビューをご覧ください。