Vvv 第四章 结论
本试验基于鱼–菜共生和生物絮团水质调控技术,研究了水蕹菜浮床和糖蜜添加对西北盐碱池塘水质和浮游生物的影响,探讨了水蕹菜浮床和糖蜜添加对养殖水环境的净化效果,确定了合适的糖蜜添加量。现将主要研究结果总结如下:
(1) 通过分析水质监测数据后得知:水蕹菜浮床可以提高池塘水体DO含量和透明度,水蕹菜可以显著降低水体NH4+-N、NO3--N、NO2--N、TN、TP和COD的浓度,达到明显改善水质的效果,10%覆盖率的水蕹菜浮床对水体DO、透明度的提高以及对氮、磷和COD的去除效果好于5%覆盖率的水蕹菜浮床,适宜西北盐碱池塘的合适的水蕹菜浮床覆盖率还需进一步研究。
(2) 在设置了水蕹菜浮床的试验塘和对照塘中共观察到浮游植物57种(属),其中绿藻门21种(属)、硅藻门16种(属)、蓝藻门11种(属)、裸藻门4种(属)、隐藻门3种(属)、甲藻门2种(属);共检出浮游动物30种(属),包括原生动物、轮虫、枝角类和桡足类4类,其中原生动物12种(属)、轮虫14种(属)、枝角类2种(属)、桡足类2种(属)。试验中后期,试验塘以硅藻门、绿藻门和隐藻门的部分种类为优势种,水色长时间保持黄绿色和绿色,而对照塘则以蓝藻门的微囊藻为优势种,水面时常有蓝绿色云块状水华;试验塘浮游生物中轮虫的变化较明显,种类较对照塘多。试验塘浮游植物Shannon-Weaver多样性指数H和Pielou均匀度指数J明显高于对照塘,覆盖10%水蕹菜浮床的池塘浮游动物Shannon-Weaver多样性指数H和Pielou均匀度指数J明显高于对照塘。
(3) 按不同量添加糖蜜均可提高池塘水体透明度,也可降低COD、NH4+-N、NO3--N和NO2--N含量,而按理论量100%和75%添加糖蜜对水质的改善效果更好。
(4) 添加不同量的糖蜜均可降低池塘水体中蓝藻密度和生物量,按理论量100%和75%添加糖蜜可以提高池塘浮游生物Shannon-Weaver多样性指数或减缓其下降速度,综合考虑认为添加理论量75%的糖蜜比较经济实用,本试验中生物絮团生成量及其对饵料系数、鱼类生长方面的影响有待进一步研究。
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Vvv 参考文献
[1] 农业部渔业局. 2013中国渔业统计年鉴. 中国农业出版社, 2013: 25-30.
[2] 刘长发,晏再生,张俊新,等.养殖水处理技术的研究进展[J].大连水产学院学报,
2005(2):142-148.
[3] 刘长发,綦志仁,何洁,等.环境友好的水产养殖业—零污水排放循环水产养殖系统[J].大连
水产学院学报, 2002, 17(3): 220-226.
[4] 周劲风,温琰茂.珠江三角洲基塘水产养殖对水环境的影响.中山大学学报(自然科学
版),2004,43(5):103-106.
[5] Schneider O, Seret V, Edin E H, et al. Analysis of nutrient flows in integrated intensive
aquaculture systems [J]. Aquacultural Engineering, 2005, 32:379-401.
[6] The Word Bank. Aquaculture—Changing the Face of the Waters Meeting the Promise and
Challenge of Sustainable Aquaculture, Agriculture and development, 2006:1-37.
[7] 宋伟,韩士群,刘海琴,等.池塘养殖废水处理技术研究进展[J].江苏农学,2008,(06):157-162. [8] 刘晃,倪琦,顾川川.海水对虾工厂化循环水系统模式分析[J].渔业现代化,2008.(1):15-19. [9] 胡松学,唐建华.池塘底部增氧技术的应用效果和推广前景的初步研究[J].现代渔业信
息,2009,24(6):25-26.
[10] 何一进,周群兰,刘勃,等.不同增氧方式对中华绒螯蟹养殖池塘水质的影响[J].渔业现代
化,2009,36(4):23-26.
[11] 王玮,陈军,刘晃,何雅萍.中国水产养殖水体净化技术的发展概况[J].上海海洋大学学
报,2010,19(1):41-49.
[12] Lawrence A.L. Decreased toxicity of copper and manganese ions to shrimp nauplii (Penaeus
stylirostris Stimpson) in the presence of EDTA. J. World Maricul. Soc. 1981(12):271-280. [13] HU GD,SONG C,CHEN JZ, et al. Modeling of water circulating pond aquaculture system
and its n & p removal effect[J].Journal of Ecology and Rural Environment,2011,27(3):82-86. [14] 胡庚东,宋超,陈家长,等.池塘循环水养殖模式的构建及其对氮磷的去除效果[J].生态
与农村环境报,2011,27(3):82-86.
[15] 张春雪,陶玲,张世羊,等.鱼藕轮作对池塘底泥微生物群落代谢功能的影响[J].淡水渔
业,2013,43(5):62-67.
39
Vvv [16] 周元,朱建强,李谷,等.稻田对池塘养殖肥水的吸收利用效果研究[J].灌溉排水学
报,2011,30(5):78-81.
[17] Lienhard A. Boutin C, Esser D. Domestic liquid effluent treatment with emergent hydrophyte
beds in France [M]// P F Cooper, B C Findlater(editor). Constructed wetlands in water pollution control: advances in water pollution control, Number 11. Pergamon Press, Oxford, 1990:183-192.
[18] Gersberg R M, Elkins B V, Lyon S R, et al. Role of aquatic plants in liquid effluent treatment
by artifical wetlands [J]. Water Research, 1986, 20:363-368.
[19] Watson J T, Choate K D, Steiner G R, Performance of constructed wetland treatment systems
at Benton, Hardin and Pembroke, Kentucky, during the early vegetation establishment phase [M]// C F Cooper, B C Findlater(editor). Constructed wetlands in water pollution control: advances in water pollution control, Number 11. Pergamon Press, Oxford, 1990: 171-182. [20] USEPA. Guiding principles for constructed treatment wetlands: providing for water quality
and wild life habit [M]. Washington DC: USEPA, Office of Wetlands.Oceanershed, 2002. [21] 吴树彪,董仁杰.人工湿地污水处理应用于研究进展[J].水处理技术,2008,34(8):5-9. [22] 白晓慧,王宝贞,余敏,等.人工湿地污水处理技术及其发展应用[J].哈尔滨建筑大学学
报,1999,32(6):88-92.
[23] 王冬,李岚波,王磊.北方地区人工湿地系统去除氨氮,总磷试验研究[J].环境保护科
学,2008,34(6):86-94.
[24] 成水平,况其军,夏宜铮.人工湿地系统的除藻研究[J].水生生物学报,2000,24:655-658. [25] 李志杰.人工湿地净化微污染水体研究[D].天津大学硕士学位论文,2011.
[26] 董金凯,贺锋,肖蕾,等.人工湿地生态系统服务综合评价研究[J].水生生物学
报,2012,36(1):109-118.
[27] 李爽.水蕹菜浮床对精养鱼池浮游动物群落结构的影响[D].华中农业大学硕士论文,2013. [28] Huifeng Shan, Jeffrey Philip Obbard. Ammonia removal from freshwater using nitrifying
bacteria enriched from a seawater aquaculture pond [J].Biotechnology Letters, 2003, 25:1469-1471.
[29] 赵巧玲,李谷,陶玲,等.光合细菌强化对精养鱼塘藻类群落结构的影响[J].淡水渔
业,2010,40(6):61-65.
[30] 孟睿,何连生,席北斗,等.芽孢杆菌与硝化细菌净化水产养殖废水的试验研究[J].环境科学
40
Vvv 与技术,2009,32(11):28-31.
[31] 白小丽,梁旭方,李卫芬,等.投喂芽孢杆菌对鳜及饵料鱼养殖池塘水质和浮游生物的影响
[J].淡水渔业,2013,43(3):89-92.
[32] 丁永良,张明华,张建华,等.鱼菜共生系统的研究[J].中国水产科学,1997,4(5):70-75. [33] 张明华,丁永良,杨菁,等.鱼菜共生技术及系统工程研究[J].现代渔业信息,2004,19(4):7-12. [34] 由文辉,刘淑媛,钱晓燕.水生经济植物净化受污染水体研究[J].华东师范大学学报(自然科
学版),2000,1:99-102.
[35] 任照阳,邓春光.生态浮床技术应用研究进展[J].农业环境科学学报,2007,26(增
刊);261-263.
[36] 黎华寿,聂呈荣,方文杰等.浮床栽培植物生长特性的研究[J].华南农业大学学报(自然科学
版),2003,24(2):12-15.
[37] 李欲如,操家顺.冬季低温条件下浮床植物对富营养化水体的净化效果[J].环境污染与防
治,2005,27(7):505-508.
[38] Reeta D, Sooknah A, Wilkie C. Nutrient removal by floating aquatic macrophytes cultured in
anaerobically digested flushed dairy manure waste water [J]. Ecological Engineering, 2004, 22:27-42.
[39] Moorhead KK, Reddy KR. Oxygen transport through selected aquatic macrophtes[J]. J,
Environ. Qual, 1988:138-142.
[40] 武琳慈,吴林林,黄民生,等.人工浮床及其在污染水体治理中应用进展[J].净水技
术,2009,4(25);8-10.
[41] Edie, H. H. & Ho, B. W. C. Ipomoea aquatica as a vegetable crop in Hong Kong[J]. Econ.
Bot, 1969, 23, 32-36.
[42] Chao SONG, Jiachang CHEN, Liping QIU, et al. Ecological Remediation Technologies
of Freshwater Aquiculture Ponds Environment[J].Agricultural Science & Technology,2013,14(1):94-97,196.
[43] Naylor S, Brisson J, Labelle M A, et al. Treatment of freshwater fish farm effluent using
constructed wetlands: the role of plants and substrate [J].Water Science and Technology, 2003, 48:215-222.
[44] Wenxiang Li, Zhongjie Li. In situ nutrient removal from aquaculture wastewater by aquatic
vegetable Ipomoea aquatica on floating beds [J].Water Science & Technology, 2009,
41