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    淡水池塘4種生態(tài)溝渠凈化效果研究

    2020-08-28 09:45:24顧兆俊劉興國程果鋒朱浩
    江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2020年13期

    顧兆俊 劉興國 程果鋒 朱浩

    摘要:針對淡水養(yǎng)殖池塘的養(yǎng)殖廢水排放溝渠,通過運用2種生物操縱(水生植物和鰱魚、鳙魚)技術(shù),以及生物浮床技術(shù)、生物填料技術(shù)等4種技術(shù)模式,以溝渠自凈能力作為參照對比,研究出一種修復(fù)效果全面的池塘排水溝渠生態(tài)構(gòu)建模式,為解決池塘排放水污染和調(diào)控池塘養(yǎng)殖水質(zhì)提供技術(shù)支持。結(jié)果表明,(1)池塘排水溝渠具有一定的自凈能力,在35 d內(nèi)養(yǎng)殖廢水中的總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠色a等的含量及CODCr的平均去除率分別為2.73%、11.85%、17.98%、12.95%、4.52%、43.35%;(2)生物浮床技術(shù)對養(yǎng)殖廢水的綜合凈化效果最理想,在35 d內(nèi)對養(yǎng)殖廢水中的總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠色a等的含量及CODCr的平均去除率分別為26.91%、58.97%、75.92%、42.83%、32.73%、85.62%;(3)生物填料技術(shù)對養(yǎng)殖廢水的綜合凈化效果較理想,在35 d內(nèi)對養(yǎng)殖廢水中的總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠色a等的含量及CODCr的平均去除率分別為11.64%、14.89%、58.59%、75.66%、47.92%、67.36%;(4)水生植物操縱技術(shù)對養(yǎng)殖廢水的綜合凈化效果一般,在35 d內(nèi)對養(yǎng)殖廢水中的總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠色a等的含量及CODCr的平均去除率分別為35.81%、23.40%、66.61%、33.07%、34.18%、41.21%;(5)鰱魚、鳙魚生物操縱技術(shù)對養(yǎng)殖廢水的綜合凈化效果相對較弱,在35 d內(nèi)對養(yǎng)殖廢水中的總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠色a等的含量及CODCr的平均去除率分別為14.19%、23.71%、32.75%、43.15%、21.70%、68.72%。

    關(guān)鍵詞:養(yǎng)殖污染;生態(tài)溝渠;生物操縱;生物浮床;生物填料

    中圖分類號: X714文獻標(biāo)志碼: A文章編號:1002-1302(2020)13-0285-07

    收稿日期:2019-08-02

    基金項目:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(編號:CARS-45)。

    作者簡介:顧兆?。?983—),男,上海人,碩士,助理研究員,研究方向為池塘生態(tài)工程。E-mail:guzhaojun@fmiri.ac.cn。我國是世界上最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖國。淡水池塘養(yǎng)殖是我國水產(chǎn)養(yǎng)殖的主要方式,《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒2016》顯示,2015年我國淡水池塘養(yǎng)殖面積為270.122萬hm2,占淡水養(yǎng)殖總面積的43.94%,占全國水產(chǎn)養(yǎng)殖面積的31.91%;池塘養(yǎng)殖產(chǎn)量為 2 195.69萬t,占淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的71.70%,占全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量的44.47%[1]。池塘養(yǎng)殖已成為漁業(yè)發(fā)展中不可或缺的一種模式。但池塘養(yǎng)殖中存在的一些問題也越來越突出,尤其是水資源大量浪費與水域環(huán)境污染等問題。

    為了增加水產(chǎn)品的產(chǎn)量,向養(yǎng)殖水體中大量投放人工餌料,造成了嚴重的水體污染。水環(huán)境污染不僅制約了我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展,也對養(yǎng)殖區(qū)及其毗鄰水域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生了重要影響[2]。目前,我國淡水養(yǎng)殖用水多數(shù)來自大大小小的河流、湖泊,養(yǎng)殖排放水體對周圍環(huán)境的負面影響日益加重[3],養(yǎng)殖產(chǎn)生的廢水如果及時治理,極易污染周圍的水環(huán)境,破壞水域生態(tài)平衡并限制農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展[4]。

    生態(tài)溝渠是把排水溝渠構(gòu)建成具有自身獨特結(jié)構(gòu)并發(fā)揮相應(yīng)生態(tài)功能的溝渠系統(tǒng)。近年來,對水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)的調(diào)控已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點問題之一。而我國養(yǎng)殖場多修建于20世紀(jì)80、90年代,沒有預(yù)留關(guān)鍵人工濕地的場地,因此,可以將現(xiàn)有排灌溝渠改造成具有水質(zhì)凈化作用的生態(tài)溝渠可作為一種可操作性較強的水質(zhì)修復(fù)技術(shù)[5]。本研究構(gòu)建4種不同模式的溝渠:針對性種植水生植物調(diào)控水質(zhì)的生態(tài)溝渠、布置生態(tài)(物)浮床調(diào)控水質(zhì)的生態(tài)溝渠、針對性放養(yǎng)濾食性魚類和貝類調(diào)控水質(zhì)的生態(tài)溝渠、利用立體彈性填料調(diào)控水質(zhì)的生態(tài)溝渠。同時以溝渠自然凈化效果作為參照,以期研究出一種具有全面修復(fù)效果的生態(tài)構(gòu)建模式,為解決池塘排放水污染和調(diào)控池塘養(yǎng)殖水質(zhì)提供技術(shù)支持。

    1池塘生態(tài)溝渠(試驗系統(tǒng))的構(gòu)建

    1.1試驗環(huán)境

    為了保證試驗運行的穩(wěn)定性,所選的排水溝渠對應(yīng)的池塘組相互串聯(lián)在一起,只開啟末端養(yǎng)殖池塘的排水口(圖1)。試驗排水溝渠全長為 142 m,寬5.4 m,水深0.9 m;池塘養(yǎng)殖品種為大口黑鱸(Micropterus salmoides),試驗期間池塘載魚量為0.96~1.08 kg/m3。

    1.2構(gòu)建模式

    從構(gòu)建成本和生產(chǎn)管理便捷度等方面考慮,構(gòu)建4種可應(yīng)用于池塘養(yǎng)殖排放水處理與調(diào)控的生態(tài)溝渠,包括2種生物(水生植物和水生動物)操縱模式,以及生物浮床技術(shù)和生物填料技術(shù)模式。

    從實際應(yīng)用性和可推廣性出發(fā),水生植物操縱模式應(yīng)選擇具有本地優(yōu)勢的大型挺水植物,水生動物操縱模式選擇濾食性魚類,生物浮床調(diào)控模式選擇種植生物量較大的漂浮性或其他小型水生植物,生物填料選擇立體彈性填料。

    1.3構(gòu)建工藝

    把排水溝渠并聯(lián)分隔成5條渠道(每條渠道寬度為1 m,分隔墻厚度為0.1 m),其中1條為自然狀態(tài)溝渠,另外4條通過水生植物操縱技術(shù)、水生動物操縱技術(shù)、生物浮床調(diào)控技術(shù)、生物填料調(diào)控技術(shù)等構(gòu)建4種生態(tài)溝渠(圖2)。以自然溝渠作為對照,分析自然狀態(tài)下排水溝渠對池塘養(yǎng)殖污染的自凈能力;4種生態(tài)溝渠主要分析對不同養(yǎng)殖污染元素的凈化效果,以及對相應(yīng)水化學(xué)指標(biāo)的調(diào)控效果。

    2材料與方法

    2.1自然溝渠

    試驗正式運行前,把對照用的排水溝渠完全清整1次,使其處于自然狀態(tài)下,且不含有任何干擾因子。

    2.2水生植物溝渠

    水生植物選擇再力花(Thalia dealbata),再力花競爭力強,繁殖速度快,耐富營養(yǎng)水質(zhì),具有較好的凈化水質(zhì)功能,加上人們對異國花卉的審美偏好,使其兼具一定的觀賞價值[6]。再力花的最適生長溫度為20~30 ℃,與一般池塘淡水魚類養(yǎng)殖的最適生長溫度范圍相同;同時,其對氮的吸收能力高于相同功能類型的美人蕉(Canna indica)和千屈菜(Lythrum salicaria)等[7]。

    試驗正式運行前移植二齡的再力花成株至試驗溝渠內(nèi)。移栽植株128株,帶根(濕質(zhì)量)總質(zhì)量為588.8 kg,平均每立方水體質(zhì)量為4.6 kg。

    2.3水生動物溝渠

    水生動物選擇鰱魚(Hypophthalmichthys molitrix)和鳙魚(Aristichthys nobilis)。試驗正式運行前放養(yǎng)二齡鰱魚、鳙魚種于試驗溝渠,放養(yǎng)量為鰱

    魚20尾(均質(zhì)量為300 g/尾),鳙魚10尾(均質(zhì)量為 250 g/尾),放養(yǎng)魚類平均密度為42 g/m3。

    2.4生物浮床溝渠

    浮床植物選擇蕹菜(Ipomoea aquatica Forsk)。諸多研究表明,蕹菜是一種凈水能力較強的水生植物[8-12],其被收割后可以作為蔬菜食用,兼具一定的經(jīng)濟效益,且每次收割都能促進蕹菜的生長,加快對水體營養(yǎng)鹽的吸收。蕹菜對浮床系統(tǒng)比較理想的覆蓋率為45%左右[13]。

    試驗正式運行前移植已發(fā)苗的蕹菜到浮床上,試驗期間每隔5不d收割1次,使蕹菜對浮床的覆蓋率保持在50%左右。

    2.5生物填料溝渠

    根據(jù)排水溝渠的結(jié)構(gòu),選擇立體彈性填料作為生物填料。試驗正式運行前放置直徑為120 mm,單位有效長度為1.0 m,比表面積為300 m2/m3的填料,沿溝渠等距離布置,上端與水體表面平齊,下端墜重物使其能在水中完全伸展開。溝渠內(nèi)填料的總體積為水體的28.72%。

    2.6采樣與檢測

    試驗運行時間為35 d,試驗開始當(dāng)天排放1次養(yǎng)殖廢水,直到試驗結(jié)束,其間不再排放。試驗當(dāng)天池塘排水口取樣1次作為初始樣品,之后每間隔5 d從5條溝渠末端分別取水樣1次。每次取樣時間為07:00,并在取樣結(jié)束后12 h內(nèi)完成水質(zhì)指標(biāo)的測定。測定指標(biāo)為總氮、總磷、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠素a等的含量以及重鐵鉻酸鹽指數(shù)(CODCr),測定方法參考《水和廢水監(jiān)測分析方法》[14]。試驗數(shù)據(jù)用SPSS 13.0軟件統(tǒng)計,每次取樣時測1次各個指標(biāo)與試驗開始時相比的去除率,然后求平均值作為平均去除率。

    3結(jié)果與分析

    3.1自然溝渠

    如表1所示,隨著時間的延長,養(yǎng)殖水體中的總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠素a等的含量及CODCr大體上均呈下降趨勢,平均去除率分別為2.73%、11.85%、17.98%、12.95%、43.35%、4.52%。結(jié)果表明,排水溝渠在自然狀態(tài)下有一定的自凈能力,但效率不高。

    3.2水生植物溝渠

    如表2所示,種植再力花的排水溝渠對養(yǎng)殖廢水中的營養(yǎng)鹽均有良好的凈化作用,總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠素a等的含量及CODCr的平均去除率分別為35.81%、23.40%、66.61%、33.07%、41.21%、34.18%。

    3.3水生動物溝渠

    根據(jù)表3可知,放養(yǎng)鰱魚、鳙魚的排水溝渠對養(yǎng)殖廢水中的營養(yǎng)鹽均有一定的凈化效果,總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠素a等的含量及CODCr的平均去除率分別為14.19%、23.71%、32.75%、43.15%、68.72%、21.70%。

    3.4生物浮床溝渠

    根據(jù)表4可知,采用生物浮床技術(shù)的排水溝渠對養(yǎng)殖廢水中的營養(yǎng)鹽均有良好的凈化作用,總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠素a等的含量及CODCr的平均去除率分別為26.91%、58.97%、75.92%、42.83%、85.62%、32.73%。

    3.5生物填料溝渠

    根據(jù)表5可知,采用生物填料模式的生態(tài)溝渠,對養(yǎng)殖廢水中的營養(yǎng)鹽均有一定的凈化效果,總磷、總氮、氨氮、亞硝態(tài)氮、葉綠素a等的含量及CODCr的平均去除率分別為11.64%、14.89%、58.59%、75.66%、67.36%、47.92%。

    3.6不同類型溝渠的調(diào)控效果

    由表6可知,與自然排水溝渠相比,4種生態(tài)溝渠對營養(yǎng)鹽的凈化效果均有明顯提升(除水生植物對葉綠素a的凈化效果外)。其中,對總磷凈化效果最佳的是水生植物操縱模式,對總氮、氨氮和藻類凈化效果最佳的是生物浮床調(diào)控模式,對亞硝態(tài)氮和有機污染物的凈化效果最佳的是生物填料調(diào)控模式。

    4討論與結(jié)論

    4.1池塘排水溝渠的自凈能力

    水體自凈是指水體受污染后,水域生態(tài)系統(tǒng)通過自然生態(tài)過程及物質(zhì)循環(huán)作用,將水體中的污染物吸收、轉(zhuǎn)化、再分配,使水體凈化,恢復(fù)到受污染前的狀態(tài)的自然過程[15-16]。水體自凈是水生生態(tài)系統(tǒng)的一種生態(tài)修復(fù)手段[17],它是一個包括物理、化學(xué)和生物作用的復(fù)雜過程[18-19],受季節(jié)變化影響顯著[17,20-21]。本試驗所用溝渠的水體自凈能力受水溫、水中溶解氧含量、水力停留時間等的影響較大,但可能由于試驗期間正值秋季養(yǎng)殖生產(chǎn)的高峰季節(jié),魚類的代謝產(chǎn)物以及飼料等的投入量的加大,大幅提高了養(yǎng)殖水體的富營養(yǎng)化程度,使得養(yǎng)殖廢水中的污染物超出了排水溝渠水環(huán)境容量(水體的納污能力)[22-23]的允許負荷量。因此,排水溝渠在自然狀態(tài)下,雖然有一定的自我修復(fù)功能,但效果不明顯,未達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求[24],須要加入人為的設(shè)施或技術(shù)手段,提高處理效率來達到養(yǎng)殖廢水的環(huán)保排放或循環(huán)利用,實現(xiàn)節(jié)能、減排的養(yǎng)殖目標(biāo)。

    4.2水生植物對養(yǎng)殖廢水的調(diào)控效果

    水生植物操縱模式的生態(tài)溝渠對氮、磷等營養(yǎng)鹽以及化學(xué)需氧量(COD)、藻類的凈化效果均較明顯。水生植物生長所需的氮源主要來自水體中可溶性氮,主要包括氨氮和硝態(tài)氮,因而水生植物能夠有效去除水體中的氨態(tài)氮,植物生長所需的磷元素可通過吸收水體中的正磷酸鹽獲得[25]。總體上,水生植物生態(tài)系統(tǒng)對磷的去除效果比氮的去除效果好,去除速率也比氮快,本試驗中總磷和總氮的平均去除率也證實了這點。從氮類營養(yǎng)鹽的凈化效果來看,水生植物生態(tài)系統(tǒng)對氨氮的去除率最高(66.61%),對總氮的去除率最低(23.40%),這可能是由于大型挺水植物可利用的氮元素主要為離子態(tài)的氮[26-27],而對有機氮等并沒有表現(xiàn)出良好的去除能力。水生植物生態(tài)系統(tǒng)對有機物的凈化效果在前期不明顯,植物生態(tài)系統(tǒng)對有機物的去除主要是通過植物、微生物的吸收利用與代謝來完成的,試驗前期可能由于植物和微生物的生物合成作用產(chǎn)生了部分有機物,從而導(dǎo)致水體中有機物含量上升,而后期COD明顯下降可能是由于植物吸收了水體中的有機物。

    4.3鰱魚、鳙魚操縱技術(shù)對養(yǎng)殖廢水的調(diào)控效果

    鰱魚、鳙魚水生動物操縱模式的生態(tài)溝渠,對氮、磷等營養(yǎng)鹽以及有機物和藻類均有一定的凈化效果,對葉綠素a的凈化效果最好,平均去除率為68.72%;對總磷的凈化效果最低,去除率僅為14.19%。

    鰱魚、鳙魚可通過自身捕食而獲取有機碎屑、懸浮顆粒、部分藻類,將其轉(zhuǎn)化為魚類蛋白等物質(zhì),從而引起水體中有機質(zhì)含量減少;尤其是喜食浮游藻類的鰱魚可通過對藻類的捕食,限制藻類光合作用的水平,以此來有效控制水體中有機物質(zhì)的補充[28]。鰱魚、鳙魚引入微型生態(tài)系統(tǒng)后,通過消化作用將一部分濾取的食物轉(zhuǎn)變成魚蛋白和魚體磷,其余以糞便的形式排出體外,經(jīng)微生物分解后重新進入循環(huán)環(huán)節(jié),最終被鰱魚、鳙魚重新利用。這就造成營養(yǎng)元素“短路”的現(xiàn)象,加快了它們的轉(zhuǎn)化速率[29-30],并最終以魚產(chǎn)品的形式脫離水體,導(dǎo)致水體中營養(yǎng)元素濃度的降低[31]。本試驗中,總磷的去除率較低,這可能與鰱魚、鳙魚的生物量有關(guān);氮類營養(yǎng)鹽的去除效果相對較好,這反映了鰱魚、鳙魚對藻類的生物抑制作用。

    4.4生物浮床技術(shù)對養(yǎng)殖廢水的調(diào)控效果

    生物浮床上的植物根系擁有巨大的表面積,這為水中微生物的生長提供了良好的固著載體,起到了生物膜載體的作用;同時浮床植物增大了水體接觸氧化的面積,并能分泌大量的酶,加速污染物質(zhì)的分解。生物浮床還能夠阻擋水面上的陽光直射,降低藻類進行光合作用的光照強度,有效抑制藻類的生長繁殖。本試驗中,生物浮床操縱模式的生態(tài)溝渠,對氮、磷等營養(yǎng)鹽以及有機物、藻類均有良好的凈化效果,這反映了植物與微生物間的互生協(xié)同效應(yīng)[32]。植物發(fā)達的根系為硝化菌、反硝化菌等微生物的附著生長提供了巨大的表面積,且水生植物可將氧氣輸送至根區(qū),使根區(qū)形成了氧化態(tài)的微環(huán)境,這種有氧區(qū)域和缺氧區(qū)域的共存為根系好氧、兼性厭氧和厭氧微生物提供了不同的適宜的小生境。同時微生物可以把一些植物不能直接吸收的有機物降解成植物能吸收的營養(yǎng)鹽類。其中,對葉綠素a的去除率尤為明顯,這可能是由于蕹菜在試驗期間的生長速率較快,使整個溝渠直接被覆蓋,形成了厭氧環(huán)境,從而完全抑制了藻類的生長。

    4.5生物填料技術(shù)對池塘養(yǎng)殖廢水的調(diào)控效果

    4.5.1對有機物的調(diào)控效果生物膜法對有機物的去除機制主要包括微生物好氧降解、胞外酶對大分子有機物的分解和生物吸附絮凝作用等方面[33]。彈性立體填料在排水溝渠中具有適合微生物附著生長的表面微環(huán)境,因此對養(yǎng)殖廢水中的有機物有良好的凈化效果,平均去除率為47.92%。

    4.5.2對無機氮的調(diào)控效果生物填料技術(shù)對養(yǎng)殖廢水中的氨氮和亞硝態(tài)氮具有較好的凈化效果,平均去除率分別為58.59%、75.66%,但對總氮凈化效果一般,平均去除率為14.89%。由于在生物脫氮過程中,總氮的去除包括氨化、硝化、反硝化等3個階段[34],因此對氨氮和亞硝態(tài)氮的去除效果明顯高于對總氮的去除效果。

    4.5.3對總磷的調(diào)控效果本試驗中,生物填料技術(shù)對總磷的凈化效果不夠理想,平均去除率僅為11.64%。這可能是由于彈性立體填料在池塘排水溝渠構(gòu)建的結(jié)構(gòu)不適合除磷菌的生長。

    4.6結(jié)論

    4.6.1自然溝渠自然狀態(tài)下的排水溝渠在35 d內(nèi),對載魚量不大于1.08 kg/m3的養(yǎng)殖模式所產(chǎn)生的養(yǎng)殖廢水,具備一定的自凈能力。但對總磷、總氮、無機氮類和有機物的凈化效果均不夠理想,須要加入人工技術(shù)手段來提高池塘排水溝渠的凈化效率。

    4.6.2生物浮床技術(shù)采用生物浮床技術(shù)構(gòu)建了排水溝渠,養(yǎng)殖廢水在溝渠內(nèi)停留時間超過15 d,能達到淡水池塘養(yǎng)殖水排放要求;在35 d內(nèi),綜合凈化效果相對較好,同時具有一定的經(jīng)濟價值和美觀價值,以及環(huán)境生態(tài)修復(fù)功能。一般情況下,生物浮床技術(shù)模式可作為構(gòu)建淡水池塘生態(tài)溝渠的優(yōu)先選擇。

    4.6.3生物填料技術(shù)采用生物填料技術(shù)構(gòu)建生態(tài)(排水)溝渠,在35 d內(nèi)對總磷的凈化效果未達到淡水池塘養(yǎng)殖水的排放要求,對總氮的凈化效率未達到淡水池塘養(yǎng)殖水排放的一級要求。其綜合凈化效果僅次于生物浮床,但對部分主要水質(zhì)指標(biāo)的凈化效率最理想。因此,生物填料技術(shù)模式可作為構(gòu)建淡水池塘生態(tài)溝渠的主要選擇之一。

    4.6.4水生植物操縱技術(shù)采用水生植物操縱技術(shù)構(gòu)建生態(tài)溝渠,養(yǎng)殖廢水在溝渠內(nèi)停留15 d后,可達到淡水池塘養(yǎng)殖水排放要求;在35 d內(nèi)對部分主要水質(zhì)指標(biāo)的凈化效率不夠理想,因而綜合凈化效果低于生物浮床和生物填料,但其相對比較美觀。因此,水生植物操縱模式可作為構(gòu)建淡水池塘生態(tài)溝渠的次要選擇。

    4.6.5水生動物操縱技術(shù)采用鰱魚、鳙魚生物操縱技術(shù)構(gòu)建生態(tài)溝渠,在35 d內(nèi)對總磷的凈化效果不夠理想,無法達到淡水池塘養(yǎng)殖水的排放要求;對其他水質(zhì)指標(biāo)的凈化效率均一般,因而綜合凈化效果相對較低。因此一般情況下,鰱魚、鳙魚生物操縱技術(shù)不適合作為單一模式用于構(gòu)建淡水池塘生態(tài)溝渠。

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