System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种硬质底景观水体复合水草种植基质及水草种植方法技术_技高网

一种硬质底景观水体复合水草种植基质及水草种植方法技术

技术编号:43319067 阅读:4 留言:0更新日期:2024-11-15 20:19
本发明专利技术公开了一种硬质底景观水体复合水草种植基质及水草种植方法;该基质包括陶粒、火山岩、砂石、缓释肥料和复合微生物缓释菌剂。缓释肥料呈颗粒状,包括加压成粒的营养物质和淀粉。复合微生物缓释菌剂呈多层颗粒状结构。本发明专利技术使用熟化木薯淀粉与水草生长的营养物质均匀混合后加压成粒的方式形成颗粒状缓释肥料,再利用复合微生物缓释菌剂中的枯草芽孢杆菌逐步分解淀粉,使得缓释肥料中的营养物质逐步失去淀粉粘结而缓慢释放至底泥中。本发明专利技术中多层颗粒状结构的复合微生物缓释菌剂与景观水体内水草的生长情况相适应,综合考虑景观水体不同阶段产生的剩余饲料、引入沉水植物后的植物残体、淤泥的消解问题,能够有效维持水质。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于公园景观水体的生态修复技术应用与研究领域,具体涉及一种硬质底景观水体复合水草种植基质及水草种植方法


技术介绍

1、公园的景观水体多以硬质底为主,硬质底虽然方便清塘打扫,但由于需要依赖于短周期换水或者内循环净化系统,保证水质清澈洁净,维护难度较大,能耗也较高。

2、为降低景观水体的维护难度和能耗,需在景观水体内建立稳定的水生态系统,而硬质底池体的水生态系统建立存在水下森林构建难题。目前想要实现在硬质底池体中构建水下森林主要有两种方法,一种方法是铺设砂石、陶粒等基质,这类基质虽然可以为沉水植物的生长提供附着物,但其本身没有营养,不能为沉水植物的生长提供养分;另一种方法是在池底铺设水草泥,但这类基质所在水体的水质偏酸,不适合养鱼。

3、当今,节能减排及生态环保理念得到了广泛关注,为丰富城市节能减排及生态环保理念的内涵,需要开发一种硬质底景观水体复合水草种植基质,用于构建水下森林,同时起到加快物质循环的作用,在景观水体内建立稳定的水生态系统,实现景观水体的节能减排及生态环保。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种硬质底景观水体复合水草种植基质及水草种植方法。

2、第一方面,本专利技术提供一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其包括重量份比为(10~15):(10~15):(10~15):(3~4):(3~4)的陶粒、火山岩、砂石、缓释肥料和复合微生物缓释菌剂。所述的缓释肥料呈颗粒状,包括加压成粒的营养物质和淀粉。

3、所述的复合微生物缓释菌剂呈多层颗粒状结构,包括由外至内依次包裹的第一微生物菌剂层、第一可降解包膜层、第二微生物菌剂层、第二可降解包膜层和微生物菌剂核体。

4、所述的第一微生物菌剂层包括微生物载体、枯草芽孢杆菌、硝化细菌和地衣芽孢杆菌。所述的第二微生物菌剂层包括微生物载体、枯草芽孢杆菌、木质素降解菌群和地衣芽孢杆菌;所述的微生物菌剂核体包括微生物载体、枯草芽孢杆菌、硝化细菌和反硝化细菌。

5、作为优选,所述的复合微生物缓释菌剂的平均粒径为10mm~15mm;第一微生物菌剂层的厚度为1.5mm~2.1mm;第一可降解包膜层的厚度为0.2mm~0.4mm;第二微生物菌剂层的厚度为1.5mm~2.1mm;第二可降解包膜层的厚度为0.2mm~0.4mm;微生物菌剂核体的半径为1.6mm~2.5mm。

6、作为优选,所述的第一可降解包膜层和第二可降解包膜层的厚度,根据包膜降解速率,以及水草生长初期和水草生长中期的时长确定,使得第一可降解包膜层的降解所需时长等于水草生长初期的时长,第二可降解包膜层的降解所需时长等于水草生长中期的时长。

7、作为优选,所述的缓释肥料的粒径为10mm~12mm。

8、作为优选,所述的营养物质包括尿素和磷酸钙;所述的缓释肥料中还包括贝壳粉;尿素、磷酸钙、贝壳粉、淀粉的重量份比为(3~5):(6~8):(10~15):(20~30)。

9、作为优选,所述的缓释肥料中的淀粉为熟化木薯淀粉。熟化木薯淀粉中木薯淀粉与水的重量份比为1:(1~1.5)。所述的缓释肥料通过将尿素、磷酸钙、贝壳粉均匀混合在熟化木薯淀粉内后加压成粒得到。

10、作为优选,所述微生物载体采用贝壳粉。所述第一可降解包膜层及第二可降解包膜层均采用聚乳酸。

11、作为优选,所述的第一微生物菌剂层、第二微生物菌剂层和微生物菌剂核体均包括微生物保护剂。所述微生物保护剂采用甘油。

12、作为优选,所述的第一微生物菌剂层内微生物载体、枯草芽孢杆菌、硝化细菌、地衣芽孢杆菌、微生物保护剂的重量份比为(4~5):(4~6):(4~5):(2~3):(8~9);所述第二微生物菌剂层内微生物载体、枯草芽孢杆菌、木质素降解菌群、硝化细菌、微生物保护剂的重量份比为(4~5):(4~5):(6~7):(2~3):(6~7);所述的微生物菌剂核体内微生物载体、硝化细菌、反硝化细菌、微生物保护剂的重量份比为(4~5):(6~8):(6~8):(9~10)。

13、第二方面,本专利技术提供一种硬质底景观水体包括硬质底池体和铺设在硬质底池体中的基质。所述的基质采用前述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质。

14、第三方面,本专利技术提供一种硬质底景观水体水草种植方法,其包括以下步骤:

15、(1)将前述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质铺设在硬质的池底。

16、(2)水草生长初期。

17、在水草生长初期,复合微生物缓释菌剂的第一微生物菌剂层在水体中扩散,第一微生物菌剂层释放出的枯草芽孢杆菌逐步分解缓释肥料颗粒中的淀粉,将缓释肥料中的营养物质逐步释放,供水草生长;地衣芽孢杆菌与硝化细菌配合,降解来自于鱼饲料的蛋白质和脂肪;同时,第一可降解包膜层在水体中逐渐降解。

18、(3)水草生长中期。

19、进入水草生长中期后,复合微生物缓释菌剂的第一可降解包膜层完全降解,复合微生物缓释菌剂的第二微生物菌剂层在水体中扩散。第二微生物菌剂层释放出的枯草芽孢杆菌在继续分解缓释肥料颗粒中的淀粉,将缓释肥料中的营养物质逐步释放,供水草生长。木质素降解菌群与硝化细菌配合降解水草残体。

20、(4)水草衰亡期。

21、进入水草衰亡期后,复合微生物缓释菌剂的第二可降解包膜层完全降解,复合微生物缓释菌剂的微生物菌剂核体中的硝化细菌与反硝化细菌相互配合,降解淤泥。

22、本专利技术具有的有益效果是:

23、1.本专利技术使用熟化木薯淀粉与水草生长的营养物质均匀混合后加压成粒的方式形成颗粒状缓释肥料,再利用复合微生物缓释菌剂中的枯草芽孢杆菌逐步分解淀粉,使得缓释肥料中的营养物质逐步失去淀粉粘结而缓慢释放至底泥中,从而在水草的生长周期中持续、稳定的为水草提供养分,减少人工维护成本。

24、2.本专利技术使用多层颗粒状结构的复合微生物缓释菌剂,利用两层包膜的先后分解,在水草生长的初期释放硝化细菌和地衣芽孢杆菌降解多余鱼饲料,在水草生长的中期释放木质素降解菌群和地衣芽孢杆菌降解水草残体,在水草衰亡期释放硝化细菌与反硝化细菌降解景观水体中的淤泥;因此,本专利技术提供的复合微生物缓释菌剂与景观水体内水草的生长情况相适应,综合考虑景观水体不同阶段产生的剩余饲料、引入沉水植物后的植物残体、淤泥的消解问题,能够有效维持景观水体水质循环净化。

25、3.本专利技术在水草种植基质中配置缓释肥料及复合微生物缓释菌剂,在供养水草生长的同时,加速景观水体内的物质循环,减少人工干预频次,减低景观水体维护难度。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:包括重量份比为(10~15):(10~15):(10~15):(3~4):(3~4)的陶粒、火山岩、砂石、缓释肥料和复合微生物缓释菌剂;所述的缓释肥料呈颗粒状,包括加压成粒的营养物质和淀粉;

2.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的缓释肥料的粒径为10mm~12mm;所述的复合微生物缓释菌剂的平均粒径为10mm~15mm;第一微生物菌剂层的厚度为1.5mm~2.1mm;第一可降解包膜层的厚度为0.2mm~0.4mm;第二微生物菌剂层的厚度为1.5mm~2.1mm;第二可降解包膜层的厚度为0.2mm~0.4mm;微生物菌剂核体的半径为1.6mm~2.5mm。

3.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的第一可降解包膜层和第二可降解包膜层的厚度,根据包膜降解速率,以及水草生长初期和水草生长中期的时长确定,使得第一可降解包膜层的降解所需时长等于水草生长初期的时长,第二可降解包膜层的降解所需时长等于水草生长中期的时长。

4.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的营养物质包括尿素和磷酸钙;所述的缓释肥料中还包括贝壳粉;尿素、磷酸钙、贝壳粉、淀粉的重量份比为(3~5):(6~8):(10~15):(20~30)。

5.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的缓释肥料中的淀粉为熟化木薯淀粉;熟化木薯淀粉中木薯淀粉与水的重量份比为1:(1~1.5);所述的缓释肥料通过将尿素、磷酸钙、贝壳粉均匀混合在熟化木薯淀粉内后加压成粒得到。

6.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述微生物载体采用贝壳粉;所述第一可降解包膜层及第二可降解包膜层均采用聚乳酸。

7.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的第一微生物菌剂层、第二微生物菌剂层和微生物菌剂核体均包括微生物保护剂;所述微生物保护剂采用甘油。

8.根据权利要求7所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的第一微生物菌剂层内微生物载体、枯草芽孢杆菌、硝化细菌、地衣芽孢杆菌、微生物保护剂的重量份比为(4~5):(4~6):(4~5):(2~3):(8~9);所述第二微生物菌剂层内微生物载体、枯草芽孢杆菌、木质素降解菌群、硝化细菌、微生物保护剂的重量份比为(4~5):(4~5):(6~7):(2~3):(6~7);所述的微生物菌剂核体内微生物载体、硝化细菌、反硝化细菌、微生物保护剂的重量份比为(4~5):(6~8):(6~8):(9~10)。

9.一种硬质底景观水体,包括硬质底池体和铺设在硬质底池体中的基质;其特征在于:所述的基质采用如权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质。

10.一种硬质底景观水体水草种植方法,其特征在于:包括以下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:包括重量份比为(10~15):(10~15):(10~15):(3~4):(3~4)的陶粒、火山岩、砂石、缓释肥料和复合微生物缓释菌剂;所述的缓释肥料呈颗粒状,包括加压成粒的营养物质和淀粉;

2.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的缓释肥料的粒径为10mm~12mm;所述的复合微生物缓释菌剂的平均粒径为10mm~15mm;第一微生物菌剂层的厚度为1.5mm~2.1mm;第一可降解包膜层的厚度为0.2mm~0.4mm;第二微生物菌剂层的厚度为1.5mm~2.1mm;第二可降解包膜层的厚度为0.2mm~0.4mm;微生物菌剂核体的半径为1.6mm~2.5mm。

3.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的第一可降解包膜层和第二可降解包膜层的厚度,根据包膜降解速率,以及水草生长初期和水草生长中期的时长确定,使得第一可降解包膜层的降解所需时长等于水草生长初期的时长,第二可降解包膜层的降解所需时长等于水草生长中期的时长。

4.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:所述的营养物质包括尿素和磷酸钙;所述的缓释肥料中还包括贝壳粉;尿素、磷酸钙、贝壳粉、淀粉的重量份比为(3~5):(6~8):(10~15):(20~30)。

5.根据权利要求1所述的一种硬质底景观水体复合水草种植基质,其特征在于:...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈龙诸志杰邵新跃林何千里方沁舲李其志陈浩陈淡宁许百根王欧
申请(专利权)人:浙江桃花源环保科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1