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植物在保护环境资源方面发挥着重要作用 , 在研究中 , 考虑了植物对室内和室外环境中空气污染物吸附的影响 。 种植室内盆栽植物减少了室内空气污染物并改善了美学 。 在没有封闭、受控环境的情况下 , 植物去除污染物的效果更可量化 , 可以进行模拟和建模测试 , 以评估植物在真实环境中的吸附能力 。
【植物的空气污染修复能力的结论和未来研究展望】
由于种植设计中的许多复杂性和地形异质性以及缺乏许多广泛分布的物种吸收关键污染物的实验数据 , 模型的参数化仍然很困难 。 城市树木可以根据其定位和种植密度从空气中捕获部分当地汽车尾气排放 。 众所周知 , 它们还可以作为污染移动的物理屏障 , 类似于墙壁或其他物理屏障 。 研究人员总结了植物去除甲醛和苯等室内污染物的识别和不足之处 , 在大多数研究中 , 植物的吸附效果一般以植物在密闭空间内对污染物的吸附能力来判断 。
然而 , 大多数空气污染修复策略的缺点是所涉及的表面积与体积比的微小表面积以及经常快速交换的空气卷 。 随着表面积与体积比的增加 , 空气周转率应该降低 。 在不通风的室内空气环境中 , 修复策略的效果变得更加直接和清晰 。 这可能是为什么植物在积极去除室内空气环境中的空气污染方面有很大希望的主要原因 。 目前 , 大部分文章侧重于室内植物修复有机污染物的研究 , 而室外污染物的文章则侧重于研究树叶对颗粒物的吸收 。 植物可以通过叶片上的气孔吸收甲醛和芳香族化合物 。
其中 , 芳香族化合物可以转化为苯酚或邻苯二酚 , 然后转化为微生物酸和富马酸 , 用于修复空气污染 。 此外 , 表面蜡和组合物的量显示出不同的保留和增强PM的能力 。 据报道 , 针叶比阔叶可积累更多的PM2.5 。 毛状体密度也被认为与叶片上积累的PM2.5量呈正相关 。 此外 , 具有丰富毛发的植物物种 , 如夜来香、构树 。 椿树和榆树能够比枝叶较少的植物保留更多的PM2.5 。 由于室外环境存在空气循环和交换 , 植物只能对污染物浓度产生非常局部和短期的控制作用 。
在任何现场研究中 , 还必须测量通风率 , 因为这些通风率通常在污染物去除过程中占主导地位 。 尽管如此 , 这些实验数据的使用并不能完全支持植物在现实生活环境中对空气污染物的净化作用 。 未来的研究应针对在现实世界条件下 , 植物是否可以对污染物水平产生显着影响的真实周围环境进行实验演示和模拟 。 简而言之 , 需要进行更多的研究以正确解决植物在现实生活环境中的有效性 , 并更多地了解植物修复不清洁空气的基本性质 。
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