众所周知,植物对于一定浓度范围内的大气污染物,不仅具有一定程度的抵抗力,还有相当程度的吸收能力。
植物通过其叶片上的气孔和枝条上的皮孔,将大气污染物吸入体内,在体内通过氧化还原过程将其变成没毒物质(即降解作用),或通过根系排出体外,或积累贮藏于某一器官内。植物对大气污染物的这种吸收、降解和积累、排出,实际上起到了对大气污染的净化作用。
不同植物生态功能上的差异,使其在环境保护功能上有明显的不同;运用生物与环境间相互统一的生态学基本原理,在环境污染区选择抗性强和吸收净化有害气体能力强的绿化植物,从而建立不同类型的人工绿化生态工程体系,可作为防治环境污染的重要途径之一。
为了寻找具有较高吸收净化能力的绿化树种,研究团队通过人工模拟熏气方法,研究和探讨了部分绿化树种对大气主要污染物(二氧化硫、氯、氟)的吸收净化能力,从而为科学地选择抗污、吸污的绿化树种提供理论依据。
测定结果
二氧化硫
吸收量高的树种有:加杨、水榆、新疆杨、卫矛、臭椿、玫瑰、水曲柳、雪柳、紫丁香、山楂、花曲柳;
吸收量中等的树种有:刺槐、枣树、稠李、杉松、白桦、皂角、旱柳、赤杨、山梨、枫杨、暴马丁香;
吸收量低的树种有:连翘、元宝槭、樟子松、白皮松、茶条槭、银杏。
总的来看,针叶树的吸硫量比阔叶树低。
氯
吸收量高的树种有:紫椴、卫矛、京桃、暴马丁香、山梨、水榆、山楂、山杏、白桦、榆树、糖槭、花曲柳;
吸收量中等的树种有:连翘、糠椴、枣树、枫杨、文冠果、落叶松、桂香柳、皂角;
吸收量低的树种有:桧柏、赤杨、黄菠萝、丁香、油松、茶条槭、稠李、银杏、杉松、日本赤松、旱柳、云杉、水曲柳、辽东栎、麻栎。
氟
吸收量高的树种有:枣树、榆树、山杏、白桦、桑树、杉松;
吸收量中等的树种有:毛樱桃、紫丁香、元宝槭、卫矛、华山松、云杉、白皮松、茶条槭、皂角、雪柳、臭椿、落叶松、紫椴、旱柳;
吸收量低的树种有:侧柏、红松、京桃、桧柏、新疆杨、加杨、刺槐、银杏、稠李、暴马丁香、樟子松、油松。
一般情况下,阔叶树的吸氟量要比针叶树高。