度梯度试验 ,在养殖水体模拟系统中加入蛎菜 ,对
NH
4
2N及 PO
4
2P有明显吸收效果。宫西尚一
[ 19 ]
研
发出一种使用“特殊生物包 ”
的封闭式循环水海
水无脊椎动物养殖系统 ,在该系统中 ,海产动物与
多毛类动物 、
微生物 、
藻类之间形成了食物链关
系 。多毛类动物 (沙蚕等 )对海产动物 (海胆 、
海
参 、
魁蛤 、
文蛤等 )的残饵和粪便起净化作用 ,对
养殖生物有毒的氨氮经由微生物的硝化作用变成
了无毒的硝态氮 ,而硝态氮是藻类的营养物质 。
线薇薇等
[ 20 ]
发现梭鱼对养殖环境中颗粒态有机
氮的清洁能力 。
2. 3. 3
复合生物过滤技术初步研究
刘长发等
[ 21 ]
设计了包括沉淀池 、
水力旋流
器 、
微生物滤器 (硝化滤器 ) 、
大型海藻 (孔石莼 )
滤器和紫外消毒装置为主要处理单元的牙鲆鱼养
殖循环系统 。鱼池和藻池水体积均为 1. 5 m
3
,水
力停留时间 5. 6 h。试验进行 9 d,氨氮质量浓度
维持在 0. 3 mg/L 以 下 , 亚 硝 酸 盐 质 量 浓 度 在
0. 2 m g /L以下 ,微生物滤器 —大型海藻复合生物
过滤技术可以有效地控制氨氮的含量 ,将氨氮最
终转化为海藻产品 。结合斜板式沉淀池 、
水力旋
流器和紫外消毒设备 ,复合生物过滤技术在养殖
循环系统中的应用达到了更高的污染物去除效
率 。
2. 4
复合生物过滤技术发展新趋势
除了滤食性贝类可以用于养殖废水颗粒有机
物的去除 ,还有人尝试了新的物种作为动物滤器
去除水中的颗粒物 。如繁茂膜海绵具有很强的滤
食水产养殖废水中颗粒态残饵的能力 ,由于海绵
的滤食作用 ,海水中饵料颗粒物含量随时间延长
而呈指数曲线降低
[ 22 ]
。不仅如此 ,繁茂膜海绵还
具有滤食养殖水体中大肠杆菌和弧菌的能力 。经
24 h处理后 ,海水中总大肠菌群和弧菌的数量分
别比初始数量降低 55. 1% ~91. 3%和 55. 7% ~
96. 3%
[ 23 ]
。这些研究表明 ,养殖循环水处理正在
朝着生态型 、
环境友好型方向发展 ,处理效率逐渐
提高 ,系统越来越稳定 。
3
结语
随着对养殖循环水处理技术的发展 ,单一的
或者 2种水处理技术简单组合已不适应水产养殖
废水处理的需要 。设计低成本 、
低耗能 、
高净化效
率的符合生态学原理的水处理工艺 ,达到养殖废
水的重复利用和对环境的无污染是今后养殖废水
处理的发展方向 。这些处理技术将更加强调生态
系统中生产者 、
消费者 、
分解者之间动态和合理的
平衡 ,进一步挖掘生物作用的潜力
[ 24 ]
。复合生物
过滤技术从“变废为宝 ”
的角度出发 ,“治 ”
“用 ”
结合 ,是现代农业综合利用和可持续发展思想的
体现 ,是对水产养殖污水处理方式的重要补充和
发展
[ 25 ]
。
复合生物过滤技术在我国还处于起步阶段 ,
缺乏系统的研究资料和成果 ,其中各种生物滤器
之间参数的优化组合 、
养殖循环系统脱氮技术等
需要进一步研究 。
□
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《渔业现代化 》2008年第 35卷第 1期
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