海洋生态修复
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生物防腐与生态修复技术获联合国认证 海洋工程穿上牡蛎“金钟罩”
科技日报· 2025-11-15 10:48
核心技术概述 - 哈尔滨工程大学吕建福团队研发全球首创的基于牡蛎的海洋混凝土工程高耐久与生态修复一体化技术,斩获联合国"海洋十年"海洋生态保护修复大赛创新技术赛道重大项目,全球仅4个项目获此殊荣 [1][6] - 该技术让牡蛎集群固着生长形成"生物铠甲",为海洋工程提供重防腐、低成本且可自我修复的防护,实现从"以混凝土征服海洋"到"打造海洋生命新发源地"的理念革新 [2] - 技术核心是"人工诱导+材料设计+功能集成"全链条解决方案,通过专用牡蛎诱导剂、生态混凝土、水泥基涂料和附着基,快速吸引牡蛎幼虫附着并生长 [3] 技术优势与性能 - 当海洋固着生物在混凝土工程表面覆盖率超过95%时,"生物铠甲"能充分发挥防护效能,牡蛎壳、生物胶、表层孔隙细化和氧消耗形成四重动态防腐屏障 [5] - 团队研发的水泥基涂料无挥发性有机物排放,实现全周期碳排放从"低碳"向"负碳"跨越,能保障海岸工程实现50年以上服役寿命 [4] - 工程表面形成的类牡蛎礁每平方米每日可过滤海水约100吨,显著降低水体悬浮微粒含量与富营养化程度 [5] 生态效益与应用领域 - 该技术构建的"类牡蛎礁—海洋混凝土工程共生系统"具备净化水质、提升生物多样性、促进渔业增殖、防护海岸带及净固碳潜力等多重生态价值 [5] - 技术成果可广泛应用于码头、跨海大桥防腐,以及生态海岸、岛礁工程、牡蛎礁修复、海洋生态治理和牡蛎养殖等领域 [4] - 类牡蛎礁的三维结构为海洋生物提供绝佳栖息地,是鱼类的产卵场和蟹类的避难所,为海洋渔业、生态文旅业开辟巨大市场空间 [5] 知识产权与行业认可 - 项目已斩获船舶与海洋工程行业专利金奖等5项奖项,授权发明专利27项,其中含美日韩授权专利6项、授权办登3项 [6] - 作为联合国"海洋十年"认证的创新技术,该成果精准契合海洋工程防腐、生态修复与水产养殖三大高需求市场 [6] - 技术凭借"工程防护—生态修复—产业增效"的一体化优势,有望打造全球海洋生态工程技术的"中国方案",引领海洋绿色技术发展 [6]
荒芜滩涂蝶变“幸福岸线”,天津绘就城海相融新篇
央广网· 2025-11-12 08:38
生态修复工程 - 公司完成215万立方米污水净化和385万立方米污染底泥治理与资源化利用[1] - 公司打造18.24公顷绿化带并打通静湖与故道河、蓟运河的水系通道[1] - 公司完整保留贝壳堤湿地并新建惠风溪、蓟运河故道两处人工湿地使区域湿地保护率达100%[2] 生态改善成果 - 区域鸟类种类从建设初期106种增加至214种[2] - 36公里海岸线串联南湾公园等亲海公园沿线海水清澈透亮[1] - 形成水清岸绿、鸥鸟翔集的海湾景象成为市民游客观赏的生态客厅[2] 技术与管理措施 - 组建专业海上环卫团队建立500米净岸工作机制每天无人机沿海岸线巡检[2] - 通过AI监测精准掌握鸟类迁徙和栖息情况[2] - 水系连通增强水体自净能力促进水生动植物增多[2]
海洋工程穿上牡蛎“金钟罩”
科技日报· 2025-11-11 08:55
技术核心与创新 - 哈尔滨工程大学吕建福团队研发全球首创的基于牡蛎的海洋混凝土工程高耐久与生态修复一体化技术 [2] - 技术核心是让牡蛎等固着生物在混凝土表面形成覆盖率超过95%的“生物铠甲”,实现从被动防护到主动防御的范式革新 [2][3] - 通过“人工诱导+材料设计+功能集成”全链条解决方案,吸引牡蛎幼虫附着并生长,为海洋工程披上重防腐、低成本且可自我修复的防护层 [3] 技术优势与性能 - 与传统技术相比,该技术实现生态效益与工程性能双赢,工程表面形成的类牡蛎礁每平方米每日可过滤海水约100吨,显著改善水质 [5] - 技术成果包括生态混凝土、水泥基涂料和附着基,其中水泥基涂料无挥发性有机物排放,实现全周期碳排放从低碳向负碳跨越 [4] - 当固着生物覆盖率超95%时,牡蛎壳、生物胶等形成四重动态防护,能保障海岸工程实现50年以上服役寿命 [4][5] 应用领域与市场潜力 - 该技术可广泛应用于码头、跨海大桥防腐,以及生态海岸、岛礁工程、牡蛎礁修复、海洋生态治理和牡蛎养殖等领域 [4] - 技术构建的“类牡蛎礁—海洋混凝土工程共生系统”为海洋渔业、生态文旅业开辟巨大市场空间,精准契合海洋工程防腐、生态修复与水产养殖三大高需求市场 [5][6] 技术验证与认可 - 该技术从全球众多成果中脱颖而出,斩获首届联合国“海洋十年”海洋生态保护修复大赛创新技术赛道重大项目,全球仅4个项目获此殊荣 [1] - 项目已在黄海、东海、南海的跨海大桥、港口码头等不同类型海洋工程开展试验,并针对各海域特点进行定制化设计 [4] - 截至目前,项目已斩获行业专利金奖等5项奖项、授权发明专利27项,其中含美日韩授权专利6项 [6]
行进的海岸线|荒芜滩涂蝶变“幸福岸线” 绘就城海相融新篇
央广网· 2025-11-08 19:19
生态修复工程 - 公司完成215万立方米污水净化和385万立方米污染底泥治理与资源化利用 [1] - 公司在静湖周边打造18.24公顷绿化带 [1] - 公司打通静湖与故道河、蓟运河3条水系通道,形成水体串联网络 [3] 生态保护成果 - 公司完整保留贝壳堤湿地并新建惠风溪、蓟运河故道两处人工湿地,实现区域湿地保护率100% [3] - 区域鸟类种类从建设初期的106种增加至214种 [4] - 遗鸥公园成为鸟类南迁栖息点,吸引遗鸥等珍稀鸟类越冬 [3][4] 环境管理机制 - 公司组建专业海上环卫团队,建立500米净岸工作机制 [4] - 公司每日使用无人机沿海岸线巡检,确保岸滩清洁与生态完整 [4] - 公司应用AI监测技术精准掌握鸟类迁徙和栖息情况 [4] 海岸线变迁 - 36公里海岸线从荒芜滩涂转变为串联南湾公园等亲海公园的生态廊道 [1][6] - 海岸线沿线海水清澈透亮,入海口水质持续向好 [1] - 经过17年生态修复,海湾呈现水清岸绿、鸥鸟翔集景象 [6]
如何立体开展海洋生态环境治理?
人民日报· 2025-10-09 17:04
海洋生态环境治理的战略意义 - 海洋生态环境治理是生态文明建设的重要维度,是海洋经济发展的重要保障 [1] - 治理工作旨在实现海洋资源有序开发利用,保障国家生态安全和海洋可持续发展 [1] 科学统筹治理目标 - 治理需综合考虑生态效益、经济效益和社会效益,协调推进治理与海洋高质量发展 [2] - 坚持以生态优先为导向,以创新驱动为引擎,优化海洋资源配置,推动海洋产业升级更新 [2] - 平衡短期经济回报与长期价值,维护海洋生态系统的可持续性和生物多样性 [2] - 统筹局部与全局治理,完善重点海域治理目标,加强区域合作 [2] 深度延伸治理链条 - 治理链条需实现从片段治理向“源头—过程—末端”全过程治理转变 [3] - 向源头防控延伸,构建陆海统筹的溯源治理机制,降低陆源污染对海洋环境的压力 [3] - 向生态修复延伸,综合运用物理、化学及生物修复技术,建立修复效果长期监测评估机制 [3] 高效聚合治理资源 - 需建立跨区域、跨部门合作机制,汇聚各方力量,使治理从分散化走向集成化 [4] - 统筹制定整体战略与政策框架,明确部门权责与协作义务,解决“政出多门”问题 [4] - 健全激励约束机制,建立常态化督察机制,推动部门从“被动响应”转向“主动协同” [4] - 强化技术支撑,搭建数据共享平台,整合多源信息,为跨部门协作提供数据底座 [4] 综合运用治理手段 - 需综合运用法治、市场、科技等手段,产生“1+1>2”的整体效应 [5] - 运用法治手段制定保护法律法规,设立海洋开发活动边界,打击违法行为 [5] - 运用经济手段如价格、税收、信贷、补贴等杠杆,创新生态补偿和蓝色碳汇交易等机制 [5] - 注重科技赋能,运用5G、智慧感知网络、大数据分析等技术提升治理的精准化和高效化 [5]
NbS下的蓝色修复方案
中国自然资源报· 2025-09-17 15:54
文章核心观点 - 基于自然的解决方案为低成本大规模海洋生态修复提供了新思路,推动行业从局部治理向系统修复升级 [1][2][10][11] 行业现状与挑战 - 当前海洋生态修复面临成本高、规模小、效果差、类型少、人为干预多五大核心难题 [3][4] - 全球海洋生态修复成本比陆地生态系统高10至400倍,珊瑚礁和海草床修复成本中位数达8万美元/公顷,平均数高达160万美元/公顷 [4] - 多数海岸带生态修复项目面积不超过10公顷,而全球需要修复的海洋生态系统面积达10至100万公顷 [4] - 已开展过修复工程的海洋生态类型仅占40%,海草存活率仅30.8%,盐沼存活率约64% [4][5] 解决方案与发展路径 - 理念上需落实自然恢复为主、人工修复为辅原则,发挥规模效应拉长工期降低成本,并倡议跨国生态修复优化全球布局 [6][7] - 技术创新重点包括多生态类型协同修复、布局深远海修复技术、开展海洋荒漠生态改造攻关、研发低成本技术及专用设备 [8] - 公众参与方面可通过提高社区和志愿者参与度降低成本,并建立科学家-社区-政府协同机制发展新质生产力 [9] 未来展望 - 行业正从局部治理向系统修复升级,未来应以全球视野布局项目,推动生态修复与减贫、水安全等联合国可持续发展目标深度融合 [10][11]
渤海湾“海底草原”生态修复再造“蓝碳”
中国新闻网· 2025-09-15 16:04
海草床生态修复项目 - 曹妃甸海草床总面积为43.83平方千米 是中国现存单种连片面积最大的海草床[1] - 自2019年启动修复工程以来 累计修复海草床938公顷[4] - 采用"海底草原—生物廊道—海岸屏障"生态修复技术体系 入选2025年自然资源部海洋生态保护修复典型案例[3] 生态效益成果 - 海草床年固碳量占海洋总固碳量约18% 尽管其面积仅占海洋面积的0.1%[1] - 大型底栖生物种类从修复前的60种增加至111种 生物多样性指数提升42.3%[4] - 为鱼虾蟹贝等海洋生物提供关键栖息地 被称为"海洋育婴房"[1] 技术实施细节 - 开发出海草根部附着泥坯的固定技术 解决海水冲刷难题[3] - 种植时机需把握三四个小时的潮汐窗口 团队需提前两小时抵达现场[3] - 建成智能监视监测系统 包含水下监测站点和电子界桩 可实时回传环境指标[4] 经济效益转化 - 2024年曹妃甸区年接待游客增至899万人次 旅游综合收入达66.28亿元人民币[4] - 依托海草床生态景观形成"旅游+"融合模式 发展海洋休闲渔业和科普研学等多元业态[4] - 区域已被划入生态保护红线 实施更严格保护措施[4]
山东青岛新船启航举行公益放流活动
央视网· 2025-08-25 15:24
海洋生态修复活动 - 青岛市城阳区举行新船启航公益放流活动 60余名渔业主管部门工作人员 渔船修造企业代表及船东船长参与 [1] - 活动呼吁渔民积极参与海洋生态修复 发挥示范引领作用 争做海洋养护者 [1] 生态补偿与资源养护方式 - 公益放流是生态补偿和资源养护的有效方式 替代传统燃放鞭炮祈福仪式 [3] - 5000余尾黄姑鱼苗被投放大沽河入海口 标志渔业传统与现代环保理念融合迈出坚实一步 [3] 渔业绿色转型规划 - 城阳区将通过政府引导 企业参与 渔民响应推动渔业生产方式绿色转型 [5] - 计划优化海洋渔业资源 实现以鱼净水 以鱼养水 促进海洋资源可持续发展 [5]
妈祖故里的生态复兴
中国自然资源报· 2025-08-20 08:59
项目概况 - 莆田市蓝色海湾整治行动入选自然资源部2025年海洋生态保护修复典型案例 [2] - 项目修复岸线16.72千米、滨海湿地534公顷,显著提升海岸带生态韧性和生态系统服务功能 [2] - 通过"物理+生物"治理互花米草入侵区域,种植红树林41.91公顷,营造黑脸琵鹭保育区36.47公顷 [12] 生态修复成效 - 木兰溪入海口修复区大型底栖生物多样性指数增长60%,鸟类多样性指数提升20%以上 [14] - 北岸段海岸带底栖生物多样性指数增长43%,植被生物多样性指数提升33% [14] - 紫玉湖湿地修复面积9.11公顷,投资3500万元,打造潮汐式湿地系统 [8] - 妈祖城内湾生态修复面积达22公顷,配套健身步道和3千米生态框设施 [9] 工程项目细节 - 妈祖城沙滩营地总投资1.2亿元,计划2024年12月底竣工运营,引入网红走廊、太空舱等多元场景 [4] - 完成海堤抛石理砌22万立方米、扭王字块预制吊装约11万块、六角螺母混凝土字块预制安装3.6万块 [5] - 修建消浪挡墙4.6千米,防洪标准提升至50年一遇 [5] - 湄洲湾北岸段完成海堤生态化及加固整治9.43千米,岸线整治与修复5.36千米 [9] 经济效益 - 蒋山村紫菜种植面积从1500亩增加至2300亩,因水质改善提升产品品质 [14] - 妈祖城沿岸形成特色游览路线,延伸文旅产业链条,成为休闲娱乐新地标 [5] - 通过退养还滩123.7公顷和退养复滩49.94公顷重塑生产、生活、生态"三生"空间 [2][9]
海南:靠海“吃海”有了新吃法
海南日报· 2025-08-18 09:40
海洋生态修复项目进展 - 海南自2018年以来累计投入26.397亿元实施29个海洋生态修复项目 完成海岸带修复152.33公里 新营造和修复红树林1225.94公顷 新增修复珊瑚礁27.8公顷 [6] - 儋州湾生态修复项目改善周边约1.95万亩土地生态 红树林植物增至22种 大型底栖动物物种从17种增至50种 水鸟记录达57种 [3][4] - 三亚铁炉港保护区对9株百年红榄李实施挂牌监护 通过种苗扩繁技术实现滩涂回归种植2000余株 [4] 生态修复带动产业转型 - 陵水县实施生态修复后 渔民转型开设民宿及渔家乐 深海养殖等新业态 红树林潮汐亲子营单日接待量达300-400人 [2] - 儋州湾生态改善带动当地餐饮及旅游业发展 促进居民就业 [4] - 蜈支洲岛通过珊瑚礁修复项目推动潜水及海钓等休闲渔业发展 游客可参与"珊瑚宝宝"生态修复活动 [5] 地方特色经济模式创新 - 儋州海头镇老市村将养殖塘恢复为盐田湿地 推出"老市盐"有机农产品 月产海盐4万斤 月产值达20万元 计划拓展盐疗及制盐体验活动 [6] - 陵水新村港疍家渔排民宿从4间客房扩展至24间 结合海域资源展示原生态生活体验 [5] - 海南通过红树林修复 珊瑚礁增殖及人工鱼礁投放等措施 提升海洋生态系统功能 构建陆海统筹开发新格局 [2][5]