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文檔簡介
1、水產(chǎn)養(yǎng)殖的氮磷排放是重要的面源污染,既影響環(huán)境又影響自身,采取一定的水處理方法使養(yǎng)殖水循環(huán)利用的循環(huán)系統(tǒng)養(yǎng)殖方式是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展方向。
本文自主設計并建立了一個牙鲆循環(huán)養(yǎng)殖系統(tǒng),包括魚池,固體分離裝置,硝化濾器,反硝化濾器和大型海藻濾器。該循環(huán)養(yǎng)殖系統(tǒng)連續(xù)運行130d,養(yǎng)殖密度2~10 kg/㎡,魚池進水氨態(tài)氮保持在0.2mg/L以下,亞硝酸態(tài)氮在0.2mg/L以下,硝酸態(tài)氮在5.0mg/L以下,磷酸鹽磷在2.0mg/L
2、以下,其余水質指標均達到養(yǎng)殖標準。本文通過測定水體中氨態(tài)氮濃度,研究了以塑料環(huán)、火山石和牡蠣殼為載體的硝化濾器生物膜熟化情況,實驗條件下3種載體硝化濾器的最佳水力停留時間,并在此條件下的硝化濾器去除效率。結果表明:3種載體上生物膜的熟化時間約為25d。塑料環(huán)上異養(yǎng)菌和硝化菌量均為最高,牡蠣殼除磷效果最好。3種載體硝化濾器的最佳水力停留時間為20~30 min;在氮負載為1,3和5 mg/L時,3種載體的最高氨氮去除效率分別17.51,3
3、6.39和58.96 g/(m3·d)。以塑料環(huán)為載體組裝成反硝化濾器,進行以海參殘餌糞便為碳源的反硝化細菌掛膜實驗,并分別以海參殘餌糞便,甲醇和醋酸鈉為碳源,在最佳碳氮比條件下比較了3種碳源的反硝化性能,探討利用養(yǎng)殖生物殘餌糞便作為反硝化碳源的可行性。實驗結果表明:反硝化濾器以殘餌糞便為碳源的掛膜時間為17d左右。3種碳源最佳TOC/N比值分別為0.40、7.5~9.0和6.0~8.0。其硝酸態(tài)氮的去除率分別為:24.50、25.99
4、和28.26g/(m3·d),把殘餌糞便作為碳源應用在生產(chǎn)中既降低成本,又能減少養(yǎng)殖廢水的排放,保護環(huán)境,具有好的應用前景。大型海藻吸收氮磷,孔石莼、滸苔和角叉菜對氨氮的吸收可用一級動力學方程描述,吸收速率常數(shù)分別為:0.244/h、0.124/h、0.096/h??资缓蜐G苔對氨氮的吸收分快速、平穩(wěn)和緩慢吸收三個階段。而角叉菜則開始較慢,隨后加快,最后緩慢。3種海藻吸收硝酸態(tài)氮可用一級動力學方程描述。角叉菜對硝酸態(tài)氮吸收最好。3種海藻
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