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文档简介
———组合填料原位修复集约化养殖池废水暗纹东方鲀俗称“河豚”,人工养殖的暗纹东方鲀采纳“温室+露天池”的模式进行养殖。当露天池水温低于18℃时,需将暗纹东方鲀转入集约化温室越冬。越冬的集约化养殖池密度高,损耗大,成活率低。为了解决这一问题,以下将组合式填料引入集约化养殖中进行试验讨论,通过对比试验,优化了水体环境,提高了成活率,增加了养殖效益。
一、材料与方法
1.1材料
人工基质材料选用的组合生物填料,由纤维束、塑料环片、套管、中心绳组成。填料参数规格为单元直径150mm,间距100mm,44m/m3,截成长度100cm/根。
1.2方法
1.2.1养殖池的选择和预备
2022年,在江苏中润农业进展有限公司基地,试验选取集约化养殖池3口,每口3333m2,分别为5-208(试验组1)、5-207(试验组2),5-206(对比组)。试验于2022年1月12日开头,2022年3月18日结束,共计63d。水温15~18℃,pH范围7.9~8.2。试验采纳微孔纳米增氧曝气盘增氧DO浓度6~8mg/L,养殖的品种为暗纹东方鲀,203±20g/尾,养殖的密度为11尾/m3。试验期间养殖管理措施基本保持全都。
1.2.2填料悬挂方法
3口养殖池均为标准的长方形,南北走向,在5-208(试验组1)中,用2组尼龙绳子从南至北固定于每根柱子的上下两端,上端位于水面下10~20cm,下端位于池底20~30cm,一共挂4排,将填料上端匀称的悬挂在尼龙绳上,每隔10~15cm挂1个组合生物填料,该池共计悬挂64m3生物填料。5-207(试验组2),组合填料悬挂同5-208全都,悬挂64m3。试验开头后,试验组和对比组每10d左右投放1次微生物制剂1ppm,共投放7次。
二、结果
2.1填料挂膜状况
组合填料悬挂于集约化养殖池后,第6天填料表面消失褐色生物膜,第26天填料表面形成了1层黑褐色的生物膜,详细如图1。
2.2NH3-N变化趋势
当试验进行至第6~8天,试验组NH3-N浓度达到最大值(2.43mg/L和2.51mg/L),然后浓度开头渐渐下降,第25~27天NH3-N浓度下降到0.5mg/L以下,最终渐渐趋于平稳。对比组NH3-N浓度始终居高不下,在1.6~2.4mg/L范围内波动(图2)。试验组1、2和对比组相比NH3-N有极显著差异(P0.01)。组合填料为有机物和微生物的附着供应了基质,填料表明渐渐形成生物膜,亚硝化细菌大量繁殖,有利于NH3-N去除。
2.3NO2-N变化趋势
试验组曲线呈先上升后下降的趋势,当试验进行至第12~14天,试验组NO2-N浓度达到最大值(1.18mg/L和1.21mg/L),然后浓度开头渐渐下降,第27~29天NO2-N浓度下降至0.3mg/L,最终渐渐下降至0.1mg/L以下。对比组NO2-N浓度始终在0.7~1.1mg/L范围内波动(图3)。试验组1、2和对比组相比NO2-N有极显著差异(P0.01)。
2.4CODMn变化趋势
试验组曲线亦呈现先上升后下降的趋势,当试验进行至第6天,试验组CODMn浓度达到最大值(20.12mg/L和19.33mg/L),然后浓度开头渐渐下降,30dCODMn浓度下降至10mg/L左右,最终缓慢下降到8mg/L左右。对比组NO2-N浓度始终在12~19mg/L范围内波动(图4)。试验组1、2和对比组相比CODMn有极显著差异(P0.01)。
2.5细菌总数
从表中可以看出,在试验开头26d后,对集约化养殖池细菌总数进行测量发觉,试验组1、2比对比组水体异养菌数平均多出32倍。
对生物膜上异养细菌总数进行检测,发觉水面下10cm处生物膜异养细菌数约为(1.1~2.0)×108CFU/g,水面下60cm处生物膜异养细菌数约为(0.9~1.8)×108CFU/g,水面下110cm处生物膜异养细菌数约为(2.0~3.0)×108CFU/g。
由于环境中的细菌首先在基质载体上附着,随后细菌会分泌大量粘性胞外聚合物,胞外聚合物促使细菌大量生长繁殖,不断汲取环境中的养分物质,渐渐形成生物膜。生物膜的形成过程大体包括细菌起始粘附、生物膜粘附期、生长期、成熟和脱落期等阶段,随着生物膜的形成,养殖水中细菌浓度也会增加。
2.6养殖效益
试验组1、2比对比组平均毛产量高15.3%,平均净产量高90.3%,生长速率高27%,平均成活率高8.0%,平均饵料系数低27.4%。试验组组合填料一次性投入700元/667m2,使用年限为3~5a,平均折旧费为175元/667m2。暗纹东方鲀饵料9500元/t,鱼平均售价为6万元/t。试验组1、2,对比组净增加利润分别为17449元/667m2、18221元/667m2、6111元/667m2。
三、争论
试验开头后,6~8d试验组NH3-N、CODMn达到最大值,填料表面消失褐色生物膜,此时生物膜开头大量形成。亚硝化细菌渐渐将氨氧化成亚硝酸盐[7],12~14dNO2-N达到峰值。亚硝酸盐在硝化细菌的氧化下,形成硝酸盐,NH3-N、NO2-N渐渐降至较低水平。试验开头25~30d,水质指标趋于稳定,异养细菌数达到108CFU/g,生物膜基本形成。试验组1、2与对比组相比,能较好地处理水中的有害物质,NH3-N、CODMn、NO2-N均有极显著差异(P0.01),NH3-N去除率最高可达97.8%,NO2-N去除率最高可达98.2%,CODMn去除率最高可达59.6%。
目前,国内外对有机生物填料用于养殖水体处理的讨论,已有相关报道。本试验在填料的选取时考虑到养殖品种暗纹东方鲀是无鳞鱼,坚硬的填料简单刮伤表皮,组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上进展而成的,兼有两者的优点,克服了两者的弊端,有切割气泡作用,且能在较短的时间内完成挂膜并吸附维持较高的生物量。依据组合填料出厂规格,直径150mm×100mm的组合填料比表面积为310m2/m3,总比表面积为4000m2/667m2,约为水面积的6倍
从效益上分析,由于暗纹东方鲀转入集约化温室越冬过程中,养殖密度提高,且水温降低,水质指标急剧上升,简单发生病虫害。水产养殖中投放益生菌能改良水质,削减抗生素的使用,但由于益生菌游离在水中,不易找到附着基,影响了益生菌使用效果。试验引入组合填料,为益生菌供应了良好的栖息场所,形成生物膜,促进了集约化池生态系统良性循环。试验组与对比组相比,提高了毛产量、净产量、生长速率、成活率,同时降低了饵料系数,平均利润提高了11724元/667m2。试验组与对比组相比,具有更高的生态效益和经济效益。
四、结论
试验引入组合填料至集约化暗纹东方鲀养殖池,6~8d开头形成生物膜,25~30d挂膜完成,形成的生物膜能有效降低养殖水中NH3-N、NO2-N、COD的浓度。组合填料使用寿命长、能切割气泡、易长膜。通过计算,试验组悬挂基质的挂膜密度为:基质表面积/池塘面积=6。组合填料形成的生物膜能提高集约化养殖产量,毛产量提高15.3%,净产量提高90.3%,生长速率提高27%,成活率提高8.0%,平均饵料系数降低27.4%,平均利润提高了11724元/667m2。试验结果表明,组合填料用于暗纹东方鲀集约化养殖池废水的原位处理,具有显著成效,可提高养殖的成活率,降低饵料系数,实现增产增量。组合填料能集聚有益菌,形成生物膜,处理养殖过程中不断产生的污染物,净化水质,削减病害的发生,形成良性生态循环。
暗纹东方鲀俗称“河豚”,人工养殖的暗纹东方鲀采纳“温室+露天池”的模式进行养殖。当露天池水温低于18℃时,需将暗纹东方鲀转入集约化温室越冬。越冬的集约化养殖池密度高,损耗大,成活率低。为了解决这一问题,以下将组合式填料引入集约化养殖中进行试验讨论,通过对比试验,优化了水体环境,提高了成活率,增加了养殖效益。
一、材料与方法
1.1材料
人工基质材料选用的组合生物填料,由纤维束、塑料环片、套管、中心绳组成。填料参数规格为单元直径150mm,间距100mm,44m/m3,截成长度100cm/根。
1.2方法
1.2.1养殖池的选择和预备
2022年,在江苏中润农业进展有限公司基地,试验选取集约化养殖池3口,每口3333m2,分别为5-208(试验组1)、5-207(试验组2),5-206(对比组)。试验于2022年1月12日开头,2022年3月18日结束,共计63d。水温15~18℃,pH范围7.9~8.2。试验采纳微孔纳米增氧曝气盘增氧DO浓度6~8mg/L,养殖的品种为暗纹东方鲀,203±20g/尾,养殖的密度为11尾/m3。试验期间养殖管理措施基本保持全都。
1.2.2填料悬挂方法
3口养殖池均为标准的长方形,南北走向,在5-208(试验组1)中,用2组尼龙绳子从南至北固定于每根柱子的上下两端,上端位于水面下10~20cm,下端位于池底20~30cm,一共挂4排,将填料上端匀称的悬挂在尼龙绳上,每隔10~15cm挂1个组合生物填料,该池共计悬挂64m3生物填料。5-207(试验组2),组合填料悬挂同5-208全都,悬挂64m3。试验开头后,试验组和对比组每10d左右投放1次微生物制剂1ppm,共投放7次。
二、结果
2.1填料挂膜状况
组合填料悬挂于集约化养殖池后,第6天填料表面消失褐色生物膜,第26天填料表面形成了1层黑褐色的生物膜,详细如图1。
2.2NH3-N变化趋势
当试验进行至第6~8天,试验组NH3-N浓度达到最大值(2.43mg/L和2.51mg/L),然后浓度开头渐渐下降,第25~27天NH3-N浓度下降到0.5mg/L以下,最终渐渐趋于平稳。对比组NH3-N浓度始终居高不下,在1.6~2.4mg/L范围内波动(图2)。试验组1、2和对比组相比NH3-N有极显著差异(P0.01)。组合填料为有机物和微生物的附着供应了基质,填料表明渐渐形成生物膜,亚硝化细菌大量繁殖,有利于NH3-N去除。
2.3NO2-N变化趋势
试验组曲线呈先上升后下降的趋势,当试验进行至第12~14天,试验组NO2-N浓度达到最大值(1.18mg/L和1.21mg/L),然后浓度开头渐渐下降,第27~29天NO2-N浓度下降至0.3mg/L,最终渐渐下降至0.1mg/L以下。对比组NO2-N浓度始终在0.7~1.1mg/L范围内波动(图3)。试验组1、2和对比组相比NO2-N有极显著差异(P0.01)。
2.4CODMn变化趋势
试验组曲线亦呈现先上升后下降的趋势,当试验进行至第6天,试验组CODMn浓度达到最大值(20.12mg/L和19.33mg/L),然后浓度开头渐渐下降,30dCODMn浓度下降至10mg/L左右,最终缓慢下降到8mg/L左右。对比组NO2-N浓度始终在12~19mg/L范围内波动(图4)。试验组1、2和对比组相比CODMn有极显著差异(P0.01)。
2.5细菌总数
从表中可以看出,在试验开头26d后,对集约化养殖池细菌总数进行测量发觉,试验组1、2比对比组水体异养菌数平均多出32倍。
对生物膜上异养细菌总数进行检测,发觉水面下10cm处生物膜异养细菌数约为(1.1~2.0)×108CFU/g,水面下60cm处生物膜异养细菌数约为(0.9~1.8)×108CFU/g,水面下110cm处生物膜异养细菌数约为(2.0~3.0)×108CFU/g。
由于环境中的细菌首先在基质载体上附着,随后细菌会分泌大量粘性胞外聚合物,胞外聚合物促使细菌大量生长繁殖,不断汲取环境中的养分物质,渐渐形成生物膜。生物膜的形成过程大体包括细菌起始粘附、生物膜粘附期、生长期、成熟和脱落期等阶段,随着生物膜的形成,养殖水中细菌浓度也会增加。
2.6养殖效益
试验组1、2比对比组平均毛产量高15.3%,平均净产量高90.3%,生长速率高27%,平均成活率高8.0%,平均饵料系数低27.4%。试验组组合填料一次性投入700元/667m2,使用年限为3~5a,平均折旧费为175元/667m2。暗纹东方鲀饵料9500元/t,鱼平均售价为6万元/t。试验组1、2,对比组净增加利润分别为17449元/667m2、18221元/667m2、6111元/667m2。
三、争论
试验开头后,6~8d试验组NH3-N、CODMn达到最大值,填料表面消失褐色生物膜,此时生物膜开头大量形成。亚硝化细菌渐渐将氨氧化成亚硝酸盐[7],12~14dNO2-N达到峰值。亚硝酸盐在硝化细菌的氧化下,形成硝酸盐,NH3-N、NO2-N渐渐降至较低水平。试验开头25~30d,水质指标趋于稳定,异养细菌数达到108CFU/g,生物膜基本形成。试验组1、2与对比组相比,能较好地处理水中的有害物质,NH3-N、CODMn、NO2-N均有极显著差异(P0.01),NH3-N去除率最高可达97.8%,NO2-N去除率最高可达98.2%,CODMn去除率最高可达59.6%。
目前,国内外对有机生物填料用于养殖水体处理的讨论,已有相关报道。本试验在填料的选取时考虑到养殖品种暗纹东方鲀是无鳞鱼,坚硬的填料简单刮伤表皮,组合填料是在软性填料和半软性填料的基础上进展而成的,兼有两者的优点,克服了两者的弊端,有切割气泡作用,且能在较短的时间内完成挂膜并吸附维持较高的生物量。依据组合填料出厂规格,直径150mm×100mm的组合填料比表面积为310m2/m3,总比表面积为4000m2
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