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文檔簡介
1、水產養(yǎng)殖造成的水體污染主要就是氮\磷營養(yǎng)鹽污染,尤其是隨著水產業(yè)的產業(yè)結構逐漸向大型集約化方向發(fā)展,養(yǎng)殖廢水大量排放,致使湖泊、海域的富營養(yǎng)問題日益嚴重。將水生植物修復技術運用于水產養(yǎng)殖富營養(yǎng)化控制,水生植物既可以發(fā)揮吸收氮磷的功能,降低水體或底泥中無機鹽的含量,同時水生植物還可以作為養(yǎng)殖對象的飼料,即通過養(yǎng)殖動物攝食來解決水生植物生物量控制這一難題,可謂是一舉兩得。
本文對陸基圍隔裝置優(yōu)化設計,并利用該裝置對沉水植物與生
2、態(tài)浮床相結合新型凈水模式的植物配置、凈化效率等進行探討,同時也為受污水體凈化與利用、富營養(yǎng)化控制技術與養(yǎng)殖水域景觀構建提供了新的途徑。主要結論如下:
1.上海松江農業(yè)園養(yǎng)蝦塘養(yǎng)殖污染現(xiàn)狀調查與評價
上海松江農業(yè)園養(yǎng)殖水體有機污染嚴重,高錳酸鹽指數(shù)高18.82mg·L-1;營養(yǎng)元素氮含量嚴重超標,為1.99~6.91mg·L-1嚴重超《地表水環(huán)境質量標準》(GB2002-3838)Ⅴ類水標準。養(yǎng)殖池塘底泥有機質
3、含量為11.09g/kg,屬中營養(yǎng);總氮含量0.88g/kg,屬貧營養(yǎng);總磷含量0.82g/kg,屬中營養(yǎng)。
2.水位可調式陸基圍隔裝置研制
本文所專門研制的一種水位可調式陸基圍隔裝置,改進了現(xiàn)有圍隔進出水及水位調控不便以及同批圍隔實驗條件無法統(tǒng)一操控兩大缺陷。與現(xiàn)有圍隔相比,水位可調式陸基圍隔裝置具有水位調節(jié)功能,不影響圍隔的隔水性,還可為多個圍隔共用一個水位調節(jié)井,可統(tǒng)一調節(jié)進排水和調節(jié)水位,使得同一批實
4、驗的多個圍隔的實驗條件達到統(tǒng)一,從而提高實驗的真實性和有效性。
2009年9月~2010年3月實驗過程中,圍隔無一破損,且隔水性能良好,圍隔生態(tài)系發(fā)育與運行正常,放養(yǎng)的養(yǎng)殖生物生長良好。
3.沉水植物與浮床組合系統(tǒng)凈化養(yǎng)殖水體圍隔實驗
通過2009年9月~2010年2月測定陸基圍隔中水生植物種植密度、浮床水面覆蓋率、水質狀況、浮游藻類群落特征及水生生物生長狀況,研究了沉水植物與生態(tài)浮床組合系統(tǒng)對
5、養(yǎng)蝦塘污染原位凈化及水質調控作用。結果表明,圍隔單養(yǎng)蝦、蝦+沉水植物、蝦+沉水植物+植物浮床三種不同模式中,后者較前者在養(yǎng)殖過程中污染原位凈化及水質調控作用效果更佳;而四種不同配置的沉水植物-生態(tài)浮床組合系統(tǒng)中,第Ⅴ組圍隔內栽種苦草4.0kg和輪葉黑藻3.0kg,與種植312株常綠鳶尾的植物浮床組合,對養(yǎng)殖污染的控制效果最好,TN、TP、CODMn分別從3.41、0.32、14.34mg·L-1降至0.79、0.02和11.96mg·L
6、-1;第Ⅴ組圍隔內浮游藻類Margalef指數(shù)為4.00,Shannon-Wiener多樣性指數(shù)為3.32,Pielou均勻度指數(shù)為0.75,顯示養(yǎng)殖水體環(huán)境較穩(wěn)定,水質相對較好。
(1)圍隔水體浮游藻類特征
觀察到圍隔內浮游藻類共6門36屬51種:藍藻門7屬11種,占總種類數(shù)的21.57%;綠藻門13屬21種,占總種類數(shù)的41.18%;硅藻門10屬13種,占總種類數(shù)的25.49%;黃藻門3屬3種,金藻門1屬
7、1種,甲藻門2屬2種,共占總種類數(shù)的11.76%。藍藻門的席藻屬(Phormidium)、綠藻門的纖維藻屬(Ankistrodesmus)和硅藻門的菱形藻屬(Nitzschia)是圍隔水體的優(yōu)勢屬,其在各組圍隔中的分布達100%,圍隔水體藻型為綠藻+藍藻+硅藻型,其中優(yōu)勢種類席藻、顫藻等均被視為富營養(yǎng)河流代表種,顯示水體呈富營養(yǎng)化。
(2)圍隔水體葉綠素a與多項水生態(tài)因子的關系
實驗圍隔中葉綠素a與水生態(tài)因子
8、相關性進行統(tǒng)計分析顯示,葉綠素a與總氮的相關性最高,相關系數(shù)r達0.9970;其次是硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮,r分別為0.9881、0.9457;水溫與葉綠素的相關系數(shù)r為0.9319,CODMn的為0.8998;最低的是總磷,r僅為0.0972。綜合分析表明,五項主要水生態(tài)因子,包括總氮、硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮、水溫和CODMn均與葉綠素a含量呈顯著線性相關,其中總氮與水溫是影響葉綠素a的最大因素,而氣溫的變化是無法人為操控的,因此,本研究中沉水植
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