生態塘對養殖池塘水氨氮和亞硝態氮去除的效果

2020-12-01 中國水產養殖網

生態塘對養殖池塘水氨氮和亞硝態氮去除的效果

2020-05-08 08:56:00  水產養殖網  出處:柏普泰水產        瀏覽量: 1620 次 我要評論
近年,我國的池塘水產養殖密度日益增大,甚至超過池塘本身的容納能力,造成養殖水體富營養化。水質汙染導致魚體生長緩慢、成品品質下降,已經不符合綠色健康生態養殖的發展需求。池塘養殖密度過大,養殖餌料投餵增多,相應造成養殖水體的氨氮和亞硝態氮增多。有研究表明,在池塘養殖投餵的飼料中,有5%~10%未被魚類食用,而被養殖魚類食用的飼料中又有25%~30%以糞便形式排出體外,而且養殖池塘的尾水、殘餌和排洩物是直接通過排水渠排出塘外,並沒有經過處理,容易造成養殖水資源的浪費和水環境的汙染。所以,需要改變這種資源浪費的養殖方式,將未被利用的氮化合物利用起來,將養殖尾水重新利用起來,實現淡水池塘養殖廢水「零排放」,減少水環境汙染。
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池塘系統的構建

池塘養殖系統是由養殖池塘和生態塘兩個部分組成。整個養殖汙水處理是把養殖池塘的水通過潛水泵提升到進水渠,再從進水渠流動到生態塘,在生態塘內養殖汙水的氮化合物經過轉化和吸收一段時間後,自流到養殖池塘,形成一個循環的養殖系統(圖1)。



由圖&nbsp1&nbsp可知,養殖池塘分別為&nbsp1#、2#和&nbsp3#魚塘,每個魚塘的形狀都是長方形,東西走向,長55&nbsp米、寬&nbsp30&nbsp米,面積為&nbsp1650&nbsp米&nbsp2,魚塘的進水都是從離地面&nbsp90&nbsp釐米的&nbspDN300&nbspPVC&nbsp管進入,水位高為2.2米,且每個進水口都設置檢查井開關。生態塘為1#和2#淨化池串聯起來的,每個生態塘的形狀也是長方形,東西走向,長55米、寬30米,1#淨化池為進水渠的進水口,設計水位為2.6米,2#淨化池設計水位2.4米,處理後的養殖水體從4#檢查井自流到養殖池塘。

生態塘對氨氮和亞硝態氮去除作用

養殖池塘和生態塘都沒有發病情況,輪葉黑藻也生長正常。

與傳統的表面增氧設備相比,納米微孔增氧從底部對池塘進行立體增氧,增大了氣液的接觸面積和反應時間,提高了氧氣利用率,節約&nbsp60%~80%的電力消耗。林海等研究表明,底層曝氣保證了水體中足量的溶氧,加速了水體底部的氨氮、亞硝酸鹽、硫化氫等有害物質的氧化,降低了其對水生生物的毒副作用,利於水生植物生長,改善了養殖環境。關閉4#檢查井開關,防止水體流動到其他養殖魚塘。

生態塘對養殖池塘水體中的氨氮(NH3-N)每日平均去除率達到40.9%,亞硝酸氮(NO2--&nbspN)每日平均去除率達到36.2%,經過處理的養殖水質的氨氮和亞硝態氮始終維持在&nbsp1.89&nbsp毫克/升和0.2&nbsp毫克/升以下,符合淡水池塘養殖用水標準,起到了去除氨氮和亞硝態氮作用。

養殖池塘的水質淨化作用

養殖池塘1#、2#和3#的氨氮和亞硝態氮濃度每隔1周檢測1次,連續測定9周。

1#和3#魚塘的氨氮濃度隨著時間推移一直都在遞增,沒有下降趨勢,最後造成養殖水質汙染。

2#魚塘(試驗塘)氨氮濃度也是在遞增的,抽取50釐米水體到生態塘處理,處理3天後,氨氮濃度降低了。

生態塘處理後的養殖水體對養殖魚塘氨氮濃度有去除作用,亞硝態氮濃度變化情況也是如此。綜上可知,2#魚塘(試驗塘)的氨氮和亞硝態氮的濃度都有明顯降低,符合淡水池塘養殖用水標準,達到了淨化養殖水質的效果。

"生態塘+養殖池塘」組合養殖是一種新的養殖模式,是改變傳統養殖模式、提高養殖效益的一種方法,與其他養殖水質處理不同的是,生態塘是可以用於養殖價格高的品種像蝦、貝類和蟹等,還利用了沉水植物輪葉黑藻。輪葉黑藻可以為蝦和蟹類提供生長空間和植物蛋白質飼料,具有健康、生態的養殖特點。(出處:柏普泰水產)


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