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本研究旨在选择具有高效净水能力并适合鱼菜共生系统的经济植物,以期为提高系统的环境净化能力奠定基础。建设了浮阀型鱼菜共生系统,以不同大小的芹菜、生菜、罗非鱼为实验材料,考查了36天的水质变化情况。长期(36天)试验结果显示,小芹菜系统的含氮污染物的最高值均较生菜及大芹菜低,且最早达到稳定状态;而总磷变化趋势三者相近。短期(24 h)静态试验结果显示,小芹菜的TAN、NO2-N及NO3-N去除率最强,分别为39.85%、26.33%及61.11%;生菜次之,分别为30.79%、17.15%及35.90%;大芹菜最弱,分别为17.76%、12.93%及24.66%;然而,TP检测结果显示,生菜对磷的去除率为62.9%,显著高于小芹菜的44.79%及大芹菜的14.60%。综合以上结论得出,小芹菜、大芹菜和生菜中,小芹菜的除氮能力最强,生菜的除磷能力最强。 相似文献
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循环水养殖系统中的固体悬浮物去除技术 总被引:3,自引:2,他引:3
循环水养殖系统(Recirculating aquaculture systems,RAS)中固体悬浮物(Suspended solids,SS)的去除效果直接影响到鱼类生长、生物净化效果、系统配置和运行成本等诸多重要因子。根据固体悬浮物产生、物理特性和分布规律,结合颗粒悬浮物去除工艺特点,对去除技术进行系统研究分析。固体悬浮物源自饲料,密度一般为1.05~1.19 g/cm3,运用重力分离、过滤和泡沫分离等工艺通过预处理、粗过滤和精处理三道工艺步骤,可分别去除不同直径的颗粒物质,在达到合理含量的前提下,获得低能耗、低成本和系统稳定运行的综合效果。固体悬浮物的去除符合目标明确、排出及时和区别对待三原则,去除工艺注重相关技术的优化集成。 相似文献
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采用移动床生物膜反应器(MBBR)处理低浓度氨氮养殖废水,在不同水力停留时间(HRT)和不同曝气条件下,分析MBBR处理人工模拟的低浓度氨氮(2 mg/L左右)养殖废水的进出水氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的浓度变化,探讨HRT和曝气量对MBBR处理低浓度氨氮养殖废水的影响,并以实际鲟鱼养殖废水(氨氮浓度0.5~1.5 mg/L)和其他研究成果进行验证和比较.结果显示:MBBR的最优HRT为6~8 min,最优曝气量为180 L/h,相应的氨氮去除率为70% ~ 75%,氨氮去除负荷为560~700 g/(m3.d),填料生物膜厚度为26~38 μm;膜表层结构多样,物种丰富,膜生长良好.该反应器对处理低浓度氨氮养殖废水具有的高效能力. 相似文献
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为探讨船舶噪声对大西洋鲑(Salmo salar)体质量、皮质醇及部分免疫指标的影响,选取平均体质量为(44.01±11.0)g的大西洋鲑,通过噪声处理组[(120±5)dB、(150±5)dB]以及对照组试验,测定大西洋鲑体质量以及机体血清中皮质醇激素(ORT)、碱性磷酸酶(AKP)及总胆红素含量的变化情况。结果显示:试验组和对照组的大西洋鲑体质量增长差异不显著(P>0.05);血清中总胆红素、碱性磷酸酶、皮质醇从试验开始至结束,差异显著(P<0.05);在第10天,试验组的质量浓度显著高于对照组,呈现先上升后下降并趋于稳定的趋势。两试验组存在差异显著(P<0.05),各生化指标质量浓度呈现先上升后下降并趋于稳定的趋势。该研究可为大西洋鲑工业化健康养殖提供参考。 相似文献
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美国工厂化循环水养殖中生物滤器的研究与应用 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了目前在美国工厂化循环水养殖中比较流行的生物滤器,包括微珠生物滤器、珠子系列过滤器、流化沙床过滤器、移动床生物滤器等及其工作原理、工作性能、优缺点等.通过对比发现,生物滤器滤料的选择面是相当广泛的,关键在于必须根据滤料的特性设计合理的反应方式.反冲洗形式划分为外力反冲洗型和自清洗型二种,其中自清洗型生物滤器工作状态更加稳定,更具研究和应用价值.生物过滤是整个循环水养殖水处理系统中的核心环节,其过滤方式、反冲洗强弱、水质条件等都会直接影响工作性能. 相似文献
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涡旋式流化砂床生物滤器的设计与研究 总被引:1,自引:0,他引:1
流化砂床滤器的进水方式对其运行具有重要影响,试制了一种新型涡旋式流化砂床滤器,该滤器改变传统流化砂床布水方法,通过创造旋转上升水流带动砂床上浮从而使砂床膨胀,布水均匀,运行平稳且杜绝传统砂床中的砂粒堵塞出水孔板现象等优点.采用4#、5#石英砂进行水力特性实验,结果表明,砂床初始厚度应>40 cm,且膨胀系数控制在50%~150%之间时有最佳运行效果;当膨胀率在50%~200%之间时,4#砂、5#砂的上升流速范围分别为0.0422~0.110 m/s和0.0360~0.0580m/s.试验表明该滤器可显著改善进水方式,布水均匀,有利于砂床膨化. 相似文献