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国外许多国家如欧美、日本等在河道重返自然的生态修复方面进行了大量研究,形成了许多新的理论和技术,同时在城市河道生态修复方面也取得了显著效果,河道水质和生物数量、种类等均得到了提高。德国进行了重新自然化的尝试即将河道修复至近自然的状态;美国首次提出了生态工程的概念,奠定了多自然型河道生态修复技术的理论基础;英国通过了生物多样性计划,将洪泛区可持续性保护和生物物种多样性保护有机结合在一起;日本推出了《近自然工法》,提出了基于一定措施保护和恢复河道自然生态环境等治理策略[1]。我国在城市河道生态修复方面的研究工作起步较晚[2],在城市河道生态护岸工程领域也进行了探究,提出了防浪林建设、植被护岸等生态型的护岸技术。在一些大城市中也开展了河道生态修复实践,恢复并强化了河道的综合功能,取得了良好的社会和生态效益[1]。
尽管国内外对城市河道生态修复进行了大量的研究和探索,目前仍存在一些问题亟待解决:1)缺乏代表性、普遍性和实用性,即主要针对某一特定区域或某一河道的治理进行研究;2)未针对不同地域典型河道进行差异化研究;3)修复方案未注重多学科交叉融合;4)未形成独具特色的方法体系,退化生态系统恢复和重建技术也尚不成熟[3]。而我国目前在城市河道生态修复方面主要侧重于水污染治理和改善,尚未重视和深入修复河道生态系统的结构和功能等[1]。停止一切引起生态系统退化或阻碍其恢复的干扰行为,如消除外在干扰行为、修复河道廊道等,是实现河道修复的首要关键步骤,而针对城市河道近自然生态修复技术主要包括以下6个方面:恢复自然河流形态;治理河道水质;调节河流水量;对河道驳岸进行生态恢复;增加河道两侧开发空间;建立河岸制备缓冲带[4]。
感潮平原河网地区河道复杂,水利工程众多,流向顺逆不定,再加上潮汐的影响,非点源问题突出,为水环境质量的系统研究和河道综合整治带来了极大的困难。国内外学者对单向、潮汐河流或树枝状河流的污染负荷、水质状况及治理进行了大量的研究,而对复杂的平原感潮河网进行系统修复的研究尚不多见。尤其是平原感潮河网地区城市中心城区河道分布密集、硬化渠化、蓝绿空间破碎、周边区位空间极为有限,给河道改造修复等措施带来了巨大挑战。
针对感潮平原城市中心城区中小河道存在面源污染分散、类型多样化等特征,以及河道硬化渠化、蓝绿空间破碎等问题,缺乏全面系统的近自然生态修复技术体系,且精准源头削减和末端治理关键技术亟需突破,尚未形成可复制可推广的适用于感潮平原中心城区河道近自然生态修复治理模式等难题,本文选取上海市中心城区典型河道即长宁区午潮港开展河道水体近自然生态修复技术研究及示范应用,持续跟踪监测示范效果,为感潮平原中心城区河道近自然生态修复提供技术支撑。
感潮平原中心城区河道近自然生态修复技术的应用
Application of near-natural ecological restoration technology for river course in the central urban area of tidal plain
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摘要: 针对感潮平原中心城区河道存在往复流现象带来的水质波动、生态岸线差、生态系统稳定性不足等问题,开展以基于生物屏障技术耦合水生动植物生态系统构建为主的全面系统的近自然生态修复集成技术及示范研究。注重源头削减和末端综合治理,通过集成构建河道水质稳定技术、海绵设施生态岸线、优化水生态系统措施等技术体系,并选取上海市中心城区典型河道进行示范应用及效果跟踪。结果表明,修复后河道水质和感官效果得到了极大提升,化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度/悬浮物(SS)各均值较未处理河道水质均值分别降低约23%、41%、35%、51%/52%,5大类抗生素除了洁霉素、克林霉素和磺胺吡啶外均未检出,河道水质从在地表水IV类水质上下波动稳定达到IV类(总氮指标除外)。Abstract: Aiming at the problems such as water quality fluctuation caused by the phenomenon of reciprocating flow, poor ecological coastline and insufficient ecosystem stability in the central urban area of tidal plain, a comprehensive and systematic near-natural ecological restoration integration technology and demonstration research based on the construction of aquatic animal and plant ecosystem coupled with biological barrier technology were conducted. Focused on source reduction and comprehensive management at the end, the integration of river water quality stabilization technology, sponge facilities ecological coastline, measures to optimize water ecosystem and other technical systems was constructed, and typical rivers in the central urban area of Shanghai were selected for demonstration application and effect tracking. The results show that the water quality and sensory effect of the restored river were greatly improved, and compared with the untreated river, the average values of chemical oxygen demand(COD), ammonia nitrogen, total phosphorus and turbidity /suspended matter(SS) decreased by about 23%, 41%, 35% and 51%/52%, respectively. Five kinds of antibiotics were not detected except for clindamycin, clindamycin and sulfapyridine, and the water quality of river stably reached class IV for surface water quality (except the total nitrogen index) from fluctuation around Class IV.
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Key words:
- tidal plain /
- central urban area /
- river course /
- near-natural ecological restoration /
- demonstration
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