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    生物絮團(tuán)技術(shù)在凡納濱對蝦池塘淡化養(yǎng)殖中的應(yīng)用研究

    2023-01-07 04:11:36李慧耀潘柏霖楊章武
    漁業(yè)研究 2022年6期

    李慧耀,張 哲,葛 輝,潘柏霖,楊章武

    (福建省水產(chǎn)研究所,福建省海洋生物增養(yǎng)殖與高值化利用重點(diǎn)實驗室,海洋生物種業(yè)技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心,福建 廈門 361013)

    凡納濱對蝦(Litopenaeusvannamei)又稱南美白對蝦,俗稱白蝦,原產(chǎn)于中南美洲太平洋沿岸水域,在中國無自然分布。因生長快、可高密度養(yǎng)殖和適應(yīng)低鹽水域等優(yōu)良性狀,凡納濱對蝦成為世界三大養(yǎng)殖對蝦品種之一,更是我國對蝦養(yǎng)殖最主要的種類。2020年我國凡納濱對蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量占全國對蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量的72.33%,福建省凡納濱對蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量占全省對蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量的89.76%,其中福建省淡水養(yǎng)殖的凡納濱對蝦占42.83%,海蝦淡養(yǎng)成為重要的養(yǎng)殖模式[1]。

    生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc technology,BFT)是一種基于微生物活動的生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù),1999年由Avnimelech Y首先提出[2]。BFT的原理是通過向養(yǎng)殖水體添加碳源(蔗糖、葡萄糖、淀粉或纖維素等碳水化合物)提高水體中的碳氮比(C/N比),促進(jìn)養(yǎng)殖環(huán)境中異養(yǎng)微生物的生長,從而將水中氮素轉(zhuǎn)化為菌體蛋白。生物絮團(tuán)顆粒主要包含浮游植物、微生物以及顆粒有機(jī)物[3],絮團(tuán)中的微生物活動可以分解殘余餌料、死亡的藻類和糞便等代謝廢物,轉(zhuǎn)化氮素、抑制病原微生物,維持養(yǎng)殖環(huán)境水質(zhì)穩(wěn)定,在某些條件下可達(dá)成零換水[4-5]。絮團(tuán)富含蛋白質(zhì),是養(yǎng)殖動物良好的餌料來源[6-7];絮團(tuán)中的微生物含有聚羥基丁酸酯或肽聚糖,可促進(jìn)養(yǎng)殖動物的消化和免疫功能、提高存活率和提高生長性能[8]。

    對蝦養(yǎng)殖是BFT技術(shù)研究和應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域,研究內(nèi)容涵蓋了BFT系統(tǒng)的類型[9-10]、氮去除途徑[11]、絮團(tuán)的營養(yǎng)價值及作用[12-13]和經(jīng)濟(jì)因素分析[14]等。本研究的目的是探索一種基于BFT技術(shù)的低排放凡納濱對蝦池塘養(yǎng)殖模式,研究BFT技術(shù)在凡納濱對蝦養(yǎng)殖生產(chǎn)中的應(yīng)用效果,為凡納濱對蝦健康養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。

    1 材料和方法

    1.1 養(yǎng)殖設(shè)施

    試驗于2021年10月21日開始在福建省漳州市長泰區(qū)進(jìn)行,為期114 d。試驗池塘為2個大小約0.15 hm2的無內(nèi)襯的池塘,池底中間最深處設(shè)1個直徑1.0 m、深0.5 m的集污池,集污池底設(shè)1臺潛水泵。冬、春季節(jié)用聚乙烯膜大棚覆蓋為溫棚池,無人工控溫設(shè)備,養(yǎng)殖水溫為18~25℃。1#池為BFT試驗池,2#池為對照池(不采取BFT技術(shù)措施的常規(guī)養(yǎng)殖)。

    增氧條件配置為每個池塘750 W水車2臺、1.5 kW水車2臺,750 W葉輪1臺,納米管底氧盤8個,共用一臺3 kW鼓風(fēng)機(jī),將納米管固定在鐵架上,保持離底20 cm,防止氣流攪動底泥。

    1.2 養(yǎng)殖用水

    養(yǎng)殖池放苗前,排干池底,進(jìn)行常規(guī)消毒,檢測池底環(huán)境,確認(rèn)無重要病原后再進(jìn)水。養(yǎng)殖用水是上一茬養(yǎng)蝦的池水經(jīng)生石灰消毒并長期(30 d)曝曬、曝氣自凈處理,鹽度約為3。養(yǎng)殖前期水深1.5 m、后期水深為2.0 m。養(yǎng)殖過程以抽取地下水緩慢添加,養(yǎng)殖過程只加水、不排水,每月使用集污池中的潛水泵,排出池底部分污泥。

    1.3 養(yǎng)殖密度與水質(zhì)、投餌管理

    每個池塘投苗1.8×105尾,密度約為120尾/m2,全程投喂粗蛋白含量為42%的商業(yè)對蝦飼料,日投餌率前期10%、中期4%、后期2%,每日分3次投喂。養(yǎng)殖期間不間斷充氣,確保溶解氧全程>5 mg/L。使用商品EM菌及氨基酸肥水膏進(jìn)行肥水后,放苗,每隔10~20 d使用過硫酸氫鉀進(jìn)行底質(zhì)改良,使用石灰水調(diào)節(jié)水質(zhì)。

    1.4 生物絮團(tuán)技術(shù)方法

    BFT的培養(yǎng)條件參考本課題組前期對蝦育苗標(biāo)粗水體生物絮團(tuán)構(gòu)建方法,選擇蔗糖(紅糖)為添加碳源,添加量為投餌量的70%,C/N比約為10,每日紅糖量在當(dāng)日第一次投餌時隨餌料一起投入[15]。以南海水產(chǎn)研究所監(jiān)制生產(chǎn)的濃縮芽孢桿菌(Bacillussp.)、光合細(xì)菌和嗜酸乳桿菌(Lactobacillusacidophilus)為異養(yǎng)菌,每5 d添加一次異養(yǎng)菌,芽孢桿菌添加量為6 kg·(hm2·m)-1水體,光合細(xì)菌和嗜酸乳桿菌添加量為75 L·(hm2·m)-1水體,添加量分別約為芽孢桿菌7.5×106cfu·L-1、光合細(xì)菌3.0×108cfu·L-1、嗜酸乳桿菌1.13×106cfu·L-1。2021年11月8日開始絮團(tuán)培養(yǎng),不使用消毒劑全池消毒,不使用抗生素。對照池塘按傳統(tǒng)模式管理,視水質(zhì)情況使用微生態(tài)制劑,所用微生態(tài)制劑與絮團(tuán)模式相同(主要區(qū)別是不添加碳源和不定時定量添加微生物制劑)。

    1.5 水樣采集及分析

    試驗期間,約20 d測1次水質(zhì)指標(biāo)。采樣時間為上午9:00,用采水器采集1 200 mL水樣,根據(jù)GB 17378.4—2007《海洋監(jiān)測規(guī)范 第 4部分:海水分析》、GB/T 12763.4—2007《海洋調(diào)查規(guī)范 第4部分:海水化學(xué)要素調(diào)查》、GB 17378.7—2007《海洋監(jiān)測規(guī)范 第7部分:近海污染生態(tài)調(diào)查和生物監(jiān)測》進(jìn)行水質(zhì)檢測,主要檢測指標(biāo)有pH值、化學(xué)需氧量、氨氮、活性磷酸鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽、總氮、總磷、無機(jī)氮、弧菌總數(shù)、異養(yǎng)細(xì)菌總數(shù)。絮團(tuán)體積測定使用英霍夫式錐形管(1 L)靜置水樣20 min,讀取絮團(tuán)沉淀量,每隔20 d測定一次。

    1.6 對蝦生長速度、存活率和餌料系數(shù)

    在養(yǎng)殖中期開始定期測量對蝦體長、體質(zhì)量等生長數(shù)據(jù)。用火車網(wǎng)誘捕,隨機(jī)取30尾,使用精度為0.1 g的電子秤和0.1 mm的游標(biāo)卡尺分別測量對蝦樣品的體質(zhì)量與生物學(xué)體長。累計投餌量和對應(yīng)的對蝦產(chǎn)量的比值為餌料系數(shù),以產(chǎn)量和平均規(guī)格估算存活數(shù)量、測算存活率。

    1.7 浮游植物監(jiān)測與指標(biāo)計算

    用采水器采集1 000 mL水樣,使用終濃度為5%的甲醛固定樣品后,帶回實驗室,靜止沉淀24 h,濃縮至50 mL或其他合適體積。用移液槍吸取0.1 mL濃縮均勻樣品置于計數(shù)框中,在CX43RF生物顯微鏡下進(jìn)行種類鑒定和計數(shù),計數(shù)三片,取其平均值,優(yōu)勢度Y≥0.02為優(yōu)勢種。

    種類多樣性指數(shù)(Shannon-Wiener):

    (1)

    均勻度指數(shù)(Peilou):J′=H′/log2S

    (2)

    豐富度指數(shù):d=(S-1)log2N

    (3)

    優(yōu)勢度指數(shù):Y=(ni/N)fi

    (4)

    式中:ni為第i種的個體數(shù);N為樣品的總個體數(shù);S為樣品中種類總數(shù);fi是第i種的測站出現(xiàn)率。

    生物種類名錄主要參考黃宗國的《中國海洋生物種類與分布》[16]。

    1.8 數(shù)據(jù)處理

    采用SPSS 19.0軟件進(jìn)行統(tǒng)計分析;Student’s t test方法分析組間差異;Microsoft Excel繪圖。數(shù)據(jù)以平均值±標(biāo)準(zhǔn)差(Mean±SD)表示,*表示P<0.05,**表示P<0.01。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 生物絮團(tuán)培養(yǎng)

    采取BFT技術(shù)措施后,持續(xù)觀察絮團(tuán)的生成和變化。用燒杯取池水,經(jīng)肉眼觀察,未見明顯形成絮團(tuán)。用英霍夫式錐形管靜置水樣24 h后,未見明顯絮團(tuán)沉淀物。顯微鏡觀察水樣,見少量絮團(tuán)顆粒,在相同視野(10×10)下,1#試驗池絮團(tuán)量較多,且絮團(tuán)粒徑大于2#對照池,最大絮團(tuán)粒徑大于100 μm(圖2)。燒杯取水靜置24 h可見明顯泥狀沉淀。

    2.2 水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果

    2.2.1 pH值

    養(yǎng)殖期間,兩口池塘水體pH值均在適宜凡納濱對蝦生長的7.5~8.6之間波動,試驗池波動相對較小,全程pH值8.13~8.63,處于更適宜范圍,而對照池多數(shù)時間pH小于8(圖3)。

    注:1#為試驗池,2#為對照池;*表示P<0.05,**表示P<0.01。下圖同此。Notes:1 # was the experimental pool,2 # was the control pool;* meant P<0.05,* * meant P<0.01.The same as the following figure.

    2.2.2 化學(xué)需氧量

    養(yǎng)殖水體化學(xué)需氧量的變化如圖4所示,在試驗過程中,試驗池與對照池水體化學(xué)需氧量基本維持一致,最高為19.7 mg/L,最低為12.6 mg/L。

    2.2.3 總磷

    如圖5所示,試驗池與對照池的總磷變化趨勢相似,但全程低于對照池。檢測峰值均出現(xiàn)在2021年12月7日,試驗池的總磷峰值為892.27 mg/L,對照池峰值1 633.17 mg/L。養(yǎng)殖全程試驗池總磷比對照池低27.00%~45.37%,顯示BFT模式有利于水體中磷的消耗。

    2.2.4 活性磷酸鹽

    養(yǎng)殖水體活性磷酸鹽含量總體呈上升趨勢,全程維持在0.4 mg/L以下。養(yǎng)殖中后期,試驗池活性磷酸鹽指標(biāo)比對照池降低36.79%~94.82%。對照池活性磷酸鹽含量顯著高于試驗池(圖6)。

    2.2.5 總氮

    養(yǎng)殖期間,水體總氮含量呈先升高后降低的趨勢,養(yǎng)殖前期試驗池總氮比對照池稍低,但中期上升較快,中后期顯著高于對照池(圖7)。

    2.2.6 無機(jī)氮

    如圖8所示,養(yǎng)殖起始階段,兩池?zé)o機(jī)氮含量均為0.1 mg/L左右,養(yǎng)殖過程逐步上升,總體上試驗池?zé)o機(jī)氮低于對照池。養(yǎng)殖最后階段對照池的無機(jī)氮最高達(dá)到6.8 mg/L,試驗池比對照池低20.74%。

    2.2.7 氨氮

    養(yǎng)殖期間,試驗池的氨氮含量呈緩慢平穩(wěn)上升趨勢,維持在較低水平,最高值僅為0.079 mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于凡納濱對蝦的可耐受水平。對照池氨氮含量峰值達(dá)到0.294 mg/L,同期試驗池含量僅為0.029 mg/L,比對照池降低90.14%。對照池氨氮含量變化范圍大,水質(zhì)波動較大(圖9)。

    2.2.8 硝酸鹽

    硝酸鹽是水體中無機(jī)氮的主要成分(占比在85%~90%之間),其變化趨勢與無機(jī)氮完全一致。養(yǎng)殖過程,水體硝酸鹽總體呈上升趨勢,含量在0.086~5.999 mg/L之間,試驗池和對照池差異不顯著(圖10)。

    2.2.9 亞硝酸鹽

    養(yǎng)殖水體的亞硝酸鹽含量變化如圖11所示。養(yǎng)殖過程中,水體亞硝酸鹽含量出現(xiàn)較大波動,變化范圍在0.01~0.68 mg/L之間,試驗池在養(yǎng)殖后期出現(xiàn)一次快速上升后緩慢下降的現(xiàn)象,對照池在前中期和后期均出現(xiàn)了一次快速上升現(xiàn)象。從5次定期檢測的指標(biāo)來看,試驗池和對照池亞硝酸鹽指標(biāo)不同時間都有巨大的波動,相同時間兩池互有高低,不同時間峰值均超過0.60 mg/L,未顯示BFT技術(shù)的單向作用。

    2.2.10 總異養(yǎng)菌和弧菌含量

    水體中的總異養(yǎng)菌數(shù)(Total heterotrophic bacteria,THB)和弧菌含量以最大或然數(shù)表示,結(jié)果如表1所示。第一次檢測的總異養(yǎng)菌密度較大,從第二次檢測節(jié)點(diǎn)開始,試驗池和對照池異養(yǎng)菌含量呈先升高后降低趨勢,試驗池的數(shù)量值稍高?;【芏热潭紭O低,兩口池?zé)o差異。

    表1 養(yǎng)殖水體總異養(yǎng)菌和弧菌含量Tab.1 Contents of total heterotrophic bacteria and Vibrio in aquaculture water

    2.3 對蝦生長速度及存活率

    2.3.1 生長速度

    冬季對蝦的養(yǎng)殖周期一般為3~5個月,對蝦生長數(shù)據(jù)采集是從投苗60 d后開始進(jìn)行,此時對蝦已經(jīng)度過快速生長期,可明顯觀察到對蝦生長速度的差異。如圖12所示,在養(yǎng)殖第61 d,試驗池與對照池已出現(xiàn)生長速度的顯著差異(P<0.01),試驗池平均體長和體質(zhì)量分別為9.20 cm和8.37 g,對照池對蝦平均體長和體質(zhì)量分別為8.90 cm與7.61 g,試驗池對蝦生長速度顯著高于對照池;后期的兩次采樣數(shù)據(jù)顯示,試驗池的生長均快于對照池(P<0.01)。養(yǎng)殖114 d,試驗池平均體質(zhì)量為20.41 g,比對照池高18.39%。

    2.3.2 存活率和餌料系數(shù)

    對蝦的存活數(shù)量以最終產(chǎn)量除以平均體質(zhì)量計算。試驗池最終產(chǎn)量為1 836.5 kg,平均體質(zhì)量為20.41 g,存活率為50%,餌料系數(shù)為1.07。對照池最終產(chǎn)量為2 132.5 kg,平均體質(zhì)量為17.24 g,存活率為68.71%,餌料系數(shù)為1.19。

    2.4 浮游植物監(jiān)測

    養(yǎng)殖過程,試驗池浮游植物種類數(shù)量高于對照池,多樣性指數(shù)變化較小。養(yǎng)殖前期,試驗池浮游植物多樣性更豐富,多樣性指數(shù)比對照池高17.36%;養(yǎng)殖中期出現(xiàn)藍(lán)藻暴發(fā)現(xiàn)象,對照池多樣性指數(shù)下降至2.664,試驗池為3.271,比對照池高22.79%,表明藍(lán)藻暴發(fā)期間BFT技術(shù)有利于維持浮游植物多樣性;養(yǎng)殖后期試驗池多樣性指數(shù)略低,但差異不顯著。浮游植物豐度隨養(yǎng)殖時間呈上升趨勢,養(yǎng)殖后期浮游植物暴發(fā)性增長,試驗池數(shù)量高于對照池。試驗池均勻度指數(shù)波動較小,養(yǎng)殖中期對照池均勻度指數(shù)顯著降低(表2)。結(jié)合浮游植物種類及數(shù)量(表3)分析,養(yǎng)殖前期,兩池浮游植物均以綠藻為主、硅藻次之,試驗池硅藻種類比對照池更豐富;養(yǎng)殖中期,兩池均遇到藍(lán)藻暴發(fā),以微囊藻屬(Microcystis)為優(yōu)勢種,兩池的差異主要是硅藻的數(shù)量,尤其是翼繭形藻(Amphiproraalata)數(shù)量差異較大;養(yǎng)殖后期,兩池浮游植物種類均以綠藻和硅藻為主,葡萄藻為第一優(yōu)勢種。

    表2 浮游植物種類數(shù)、豐度及多樣性指數(shù)Tab.2 Species,quantity and diversity index of phytoplankton

    表3 浮游植物優(yōu)勢種類及豐度Tab.3 Dominant species and abundance of phytoplankton

    3 討論

    作為一種高效的生態(tài)養(yǎng)殖模式,BFT模式的最大特點(diǎn)是在水體中形成大量的由細(xì)菌、藻類、原生動物和顆粒有機(jī)質(zhì)構(gòu)成的絮凝體,生物絮凝體參與到水生生態(tài)系統(tǒng)食物鏈中,負(fù)責(zé)水生生態(tài)系統(tǒng)的初始養(yǎng)分循環(huán)過程,生物絮團(tuán)的形成受到C/N比、水溫、pH值等條件影響[17]。葉繼良等研究表明,絮團(tuán)的形成還受到水體剪切力的影響,在低剪切力條件下絮團(tuán)顆粒結(jié)構(gòu)松散、邊緣模糊;在中、高剪切力時,絮團(tuán)結(jié)構(gòu)緊實、邊緣整齊,絮團(tuán)粒徑隨剪切力增大而減小[18]。當(dāng)室外系統(tǒng)暴露在陽光下時,微藻大量繁殖,也會導(dǎo)致水體pH、DO、CO2、氨和絮團(tuán)懸浮物含量的波動[19]。在錦鯉[20]、草魚[21]等淡水魚室外池塘養(yǎng)殖模式中使用BFT模式,能改善水質(zhì)條件,在40 m×30 m×1.5 m的聚乙烯內(nèi)襯池塘中,絮團(tuán)懸浮物數(shù)量可達(dá)200~700 mg/L[22]。本項目組在室內(nèi)養(yǎng)殖桶條件下可成功構(gòu)建生物絮團(tuán)[15],但本次試驗中,室外無內(nèi)襯池塘中培養(yǎng)出的絮團(tuán)量較少,可能與該池池底浮泥較多,導(dǎo)致水體渾濁有關(guān),具體原因有待進(jìn)一步探究。

    養(yǎng)殖過程,水體的pH值變化較為穩(wěn)定,試驗池波動相對較小,全程8.13~8.63處于更適宜范圍;養(yǎng)殖中后期,試驗池活性磷酸鹽含量比對照池降低36.79%~94.82%,總磷含量也顯著低于對照池。水體中的磷是藻類生長的必需元素之一,也是動物必需的常量礦物元素,但過量的磷容易引發(fā)水體富營養(yǎng)化。養(yǎng)殖用水中的磷主要來源于飼料、肥料及其他礦物質(zhì)類添加物,對磷的利用途徑主要是菌類和藻類[23],其中活性磷酸鹽可被藻類直接吸收同化,是藻類生長繁殖的營養(yǎng)基礎(chǔ)。BFT模式試驗池中異養(yǎng)菌與浮游植物數(shù)量均高于對照池,有利于池塘水體中總磷和活性磷酸鹽的去除,該結(jié)果與在室內(nèi)養(yǎng)殖箱[24]和生物反應(yīng)器[25]中的研究結(jié)果一致。此外,養(yǎng)殖過程中,總磷含量從12月7日后呈降低趨勢,其原因可能是:1)養(yǎng)殖過程中使用的石灰水與磷反應(yīng)生成磷酸鈣沉淀;2)養(yǎng)殖池底泥和浮泥顆粒有吸收磷元素的作用,養(yǎng)殖池底設(shè)置的排污泵在養(yǎng)殖后期排出大量污泥,推測這是水體總磷含量降低的重要原因。水體化學(xué)需氧量反映了水體受還原性物質(zhì)污染的程度,也作為有機(jī)物相對含量的綜合指標(biāo)之一,BFT模式對化學(xué)需氧量沒有顯著的影響。

    總氮為有機(jī)氮和氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮等無機(jī)氮的總和。殘余餌料、施肥和養(yǎng)殖動物代謝物(糞便)是養(yǎng)殖過程中氮的主要來源。養(yǎng)殖過程中,水體總氮含量先上升后下降,中、后期的試驗池高于對照池;無機(jī)氮指標(biāo)逐步上升,試驗池總體上低于對照池,養(yǎng)殖最后階段對照池最高達(dá)到6.8 mg/L,試驗池比對照池低20.7%。在養(yǎng)殖系統(tǒng)中,總氮含量一般呈逐步上升趨勢[26]。氮元素是藻類生長需要的重要元素,在本研究中,養(yǎng)殖后期總氮含量的降低可能與浮游植物的暴發(fā)性增長有關(guān)。養(yǎng)殖后期,試驗池總氮含量高于對照池,無機(jī)氮含量低于對照池,表明BFT模式水體中有機(jī)氮化合物累積較多。試驗池的氨氮含量呈緩慢平穩(wěn)上升趨勢,維持在較低水平,顯著低于對照組;硝酸鹽含量變化趨勢與無機(jī)氮一致,總體呈上升趨勢,試驗池與對照池?zé)o顯著差異;亞硝酸鹽指標(biāo),試驗池和對照池在不同時間都有較大的波動,在相同時間內(nèi)兩池也互有高低,未顯示BFT技術(shù)的單向作用。氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮之間的轉(zhuǎn)化是養(yǎng)殖池塘水質(zhì)調(diào)控的重點(diǎn),氨氮主要由殘餌糞便及死亡的浮游動植物分解產(chǎn)生,且冬棚養(yǎng)殖由于棚內(nèi)密閉,更不利于氨氮的汽化蒸發(fā),因而其是養(yǎng)殖期重點(diǎn)防控的指標(biāo)之一。絮團(tuán)中異養(yǎng)細(xì)菌以氨氮為氮源、以有機(jī)碳為碳源合成自身菌體蛋白,可以有效降低水體中氨氮含量[27]。硝酸鹽是水體中氮轉(zhuǎn)化的終產(chǎn)物,對水生動物的毒性較小。集約化跑道式養(yǎng)殖系統(tǒng)[28]和BFT系統(tǒng)[29]等養(yǎng)殖模式都會出現(xiàn)硝酸鹽的積累,BFT試驗池硝酸鹽含量與對照池差異不顯著,絮團(tuán)中異養(yǎng)微生物的同化作用對硝態(tài)氮的利用效果有限。亞硝酸鹽是有機(jī)物分解的中間產(chǎn)物,對水生動物具有較強(qiáng)的毒性,其濃度達(dá)到0.1 mg/L就會對水生動物產(chǎn)生危害,是對蝦養(yǎng)殖水質(zhì)最重要的防控指標(biāo)。亞硝酸鹽主要來自于亞硝化作用,主要去除途徑是硝化作用、反硝化作用和藻類吸收,亞硝酸鹽的毒性隨著鹽度的降低而增強(qiáng)[30]。本研究中,養(yǎng)殖前期試驗池的亞硝酸鹽含量維持穩(wěn)定且顯著低于對照池;養(yǎng)殖后期亞硝酸鹽含量波動較大,可能是在較高的養(yǎng)殖密度條件下,BFT系統(tǒng)中的硝化與反硝化作用不足,而亞硝酸鹽水平受到天氣條件和藻類生長情況變化影響較大,試驗過程中在亞硝酸鹽上升時觀測到陰雨天氣,通過添加反硝化細(xì)菌可有效降低水體亞硝酸鹽含量,因此在BFT構(gòu)建中可適當(dāng)增加硝化與反硝化功能菌株。研究表明,在成熟穩(wěn)定的對蝦BFT養(yǎng)殖系統(tǒng)中,適時停止添加有機(jī)碳對水體菌群去除TAN和 NO2-N 的效果不產(chǎn)生影響[31]。在高密度養(yǎng)殖環(huán)境中,養(yǎng)殖后期投料量大,碳源的投入成本大量提高,且對水質(zhì)的改善效果不顯著,因此考慮后期停止添加碳源。

    從第二次檢測節(jié)點(diǎn)開始,試驗池和對照池異養(yǎng)菌含量呈先升高后降低趨勢,結(jié)果與中國對蝦[32]和花鰻鱺[33]養(yǎng)殖過程一致,試驗池的數(shù)量值顯著高于對照池;弧菌密度全程都極低,兩口池沒有顯著差異。在首次取樣時,異養(yǎng)菌含量數(shù)據(jù)異常,這可能是受到微生態(tài)制劑大量投入的影響。浮游植物是生物絮團(tuán)顆粒的組成成分之一,養(yǎng)殖水體中浮游植物群落的演變是水質(zhì)的重要影響因素。BFT模式提高了浮游植物多樣性;養(yǎng)殖中期,試驗池與對照池都出現(xiàn)藍(lán)藻暴發(fā)現(xiàn)象,BFT模式有利于維持藍(lán)藻暴發(fā)期間的浮游植物多樣性,主要體現(xiàn)在有利于硅藻的生長繁殖,但對藍(lán)藻優(yōu)勢藻種沒有明顯的抑制效果;養(yǎng)殖后期,浮游植物大量繁殖,可能由于投料量和對蝦排泄物均大量增加,絮團(tuán)中大量微生物分解有機(jī)物,為浮游植物提供了充足的營養(yǎng),從而促進(jìn)藻類大量繁殖。

    凡納濱對蝦內(nèi)陸池塘無換水生態(tài)養(yǎng)殖模式,養(yǎng)殖技術(shù)工藝較為細(xì)致。特別是隔茬養(yǎng)殖水自凈后再利用,對水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)節(jié)能減排具有重要意義。BFT模式可有效降低氨氮、總磷和非活性磷酸鹽的含量,有利于養(yǎng)殖廢水再利用;可維持養(yǎng)殖水體pH值穩(wěn)定,提高浮游植物多樣性,提高對蝦生長速度,有效降低餌料系數(shù)[34],有利于維持養(yǎng)殖水質(zhì)穩(wěn)定,提升對蝦養(yǎng)殖生態(tài)化、健康化和無害化水平,養(yǎng)殖114 d規(guī)格達(dá)到49 尾/kg,產(chǎn)量12 243 kg/hm2,是一種可行、有效的養(yǎng)殖模式。

    本試驗養(yǎng)殖存活率偏低主要是養(yǎng)殖前期受蜻蜓幼蟲侵害,幼蝦損失較多,特別是試驗池蝦苗損耗較嚴(yán)重。因此引起的實際養(yǎng)殖密度的差異可能對本試驗結(jié)果有一定的影響。大田試驗影響因素較多,結(jié)合定性觀察,BFT技術(shù)還是有顯著的正面效果。

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