絮團(tuán)
- 不同碳氮比水平對大黃魚苗池生物絮團(tuán)形成和水質(zhì)的影響
象較為突出。生物絮團(tuán)(BFT)技術(shù)主要借鑒城市水處理中的活性污泥技術(shù),通過人為向養(yǎng)殖水體中補(bǔ)充有機(jī)碳源,讓異養(yǎng)細(xì)菌將水體中的氨氮同化成菌體蛋白質(zhì),形成可被養(yǎng)殖對象直接攝食的生物絮凝體,同時凈化水質(zhì)。Panigrahi A等(2019)研究表明,在高碳氮比水平情況下生物絮團(tuán)可有效凈化水質(zhì),提高蝦類生長性能,緩解免疫應(yīng)激。盧炳國等(2013)研究表明,生物絮團(tuán)應(yīng)用于草魚適宜的碳氮比為15∶1,添加碳源的試驗組水質(zhì)均優(yōu)于對照組。于哲等(2019)研究認(rèn)為,黃金鯽
科學(xué)養(yǎng)魚 2023年12期2024-01-27
- 生物絮團(tuán)濃度和枯草芽孢桿菌添加量對生物絮團(tuán)主要性能的影響
01306)生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc Technology,BFT)通過添加有機(jī)碳源維持水體碳氮比(C/N)在15以上,促使異養(yǎng)細(xì)菌同化氨氮優(yōu)勢生長,和水體中顆粒物結(jié)合形成以微生物為主的生物絮團(tuán)[1]。生物絮團(tuán)既能去除水體氨氮、硝酸鹽氮等無機(jī)氮,對養(yǎng)殖動物也具有一定的營養(yǎng)價值。BFT可以較低成本實(shí)現(xiàn)封閉、高密度水產(chǎn)養(yǎng)殖[2],近年來受到國內(nèi)外水產(chǎn)養(yǎng)殖者的普遍關(guān)注。碳源種類、碳源添加方式、碳源濃度、C/N、鹽度、絮團(tuán)粒徑大小等操作因素對生物絮團(tuán)性能有明顯
漁業(yè)現(xiàn)代化 2023年6期2023-12-23
- 南美白對蝦鹽堿地生物絮團(tuán)養(yǎng)殖試驗
進(jìn)行養(yǎng)殖。 生物絮團(tuán)技術(shù),主要通過向養(yǎng)殖水體添加碳源和有益菌,提高碳氮比,使水體中的微生物和有機(jī)碎屑形成微小聚團(tuán)而懸浮在水中。這些富含有益菌的微小聚團(tuán)對水體中的氨氮和亞硝酸鹽有著良好的調(diào)節(jié)作用, 它可以分解殘餌糞便等有機(jī)物,改善和穩(wěn)定水質(zhì),并且能作為魚蝦的餌料。我們在沿黃鹽堿地實(shí)施了美白對蝦的生物絮團(tuán)養(yǎng)殖試驗,取得了良好的效果。 本文主要對南美白對蝦生物絮團(tuán)技術(shù)的一些關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行分析討論, 以望能夠為養(yǎng)殖從業(yè)者和技術(shù)人員提供參考。1 材料與方法1.1 池塘準(zhǔn)
河南水產(chǎn) 2023年3期2023-09-22
- 南美白對蝦仔一代生物絮團(tuán)法工廠化養(yǎng)殖試驗
建軍 唐廣剛生物絮團(tuán)技術(shù)通過調(diào)控水體營養(yǎng)結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)水體中的C/N,促進(jìn)水體中異養(yǎng)細(xì)菌的繁殖,利用微生物同化無機(jī)氮,將水體中的氨氮等養(yǎng)殖代謝產(chǎn)物轉(zhuǎn)化、絮凝成顆粒物質(zhì)被養(yǎng)殖動物所攝食,起到維持水環(huán)境穩(wěn)定、減少換水量、提升動物免疫力、提高養(yǎng)殖成活率、增加產(chǎn)量和降低飼料系數(shù)等作用,本文介紹了用生物絮團(tuán)法進(jìn)行南美白對蝦仔一代養(yǎng)殖試驗,取得了成功,并對可影響試驗結(jié)果的因素進(jìn)行了探討,以期為生物絮團(tuán)技術(shù)在南美白對蝦工廠化養(yǎng)殖中的推廣與應(yīng)用提供一些參考。生物絮團(tuán)技術(shù)(Bi
中國水產(chǎn) 2023年6期2023-07-03
- 生物絮團(tuán)系統(tǒng)中不同低鹽度條件對水質(zhì)及凡納濱對蝦生理指標(biāo)的影響
9年首次提出生物絮團(tuán)技術(shù)(biofloc technology,BFT),是近來年發(fā)展起來的較為先進(jìn)的水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)之一。該技術(shù)是通過人為添加碳源調(diào)節(jié)養(yǎng)殖水體中的碳氮比,從而提高水體中異養(yǎng)細(xì)菌的數(shù)量,利用微生物同化氨氮、亞硝酸氮等無機(jī)氮,在調(diào)控養(yǎng)殖水質(zhì)的同時形成可被濾食性養(yǎng)殖對象直接攝食的菌體蛋白,起到調(diào)控水質(zhì)[2-4]、降低餌料系數(shù)的作用[5-7]。同時,生物絮團(tuán)中還含有大量活性物質(zhì),如類胡蘿卜素和多糖等,能夠提高養(yǎng)殖對象的成活率和抗病性[8-10]。凡納
農(nóng)學(xué)學(xué)報 2022年11期2022-11-25
- 黃河口潮灘泥沙絮凝研究
特性,發(fā)現(xiàn)長江口絮團(tuán)平均粒徑為86.3 μm,受水動力影響明顯;Xia 等[12]、鄧智瑞等[13]、林建良等[14]對珠江口絮凝體特性也進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)珠江口絮團(tuán)粒徑略大于長江口,絮團(tuán)粒徑受鹽度影響較小但受動力影響較大;長江中下游淡水環(huán)境中也發(fā)現(xiàn)有絮凝現(xiàn)象的存在,淡水絮團(tuán)的粒徑略低于河口絮團(tuán)[15–16]。綜合現(xiàn)場觀測與室內(nèi)實(shí)驗發(fā)現(xiàn),影響絮凝的因素包括水體紊動剪切強(qiáng)度、懸沙濃度、鹽度、泥沙粒徑、泥沙級配以及生物作用等[8,13,17–20]。過往對絮凝的
海洋學(xué)報 2022年11期2022-11-14
- 絮團(tuán)尺寸對全尾砂絮凝沉降效果的影響研究*
,使尾礦顆粒形成絮團(tuán),從而加速沉降,達(dá)到固液分離的效果[1]。絮凝沉降包含復(fù)雜的物理化學(xué)過程,絮凝劑通常以吸附、架橋等方式將分散的顆粒連接起來,最終形成絮團(tuán)進(jìn)行沉降[2-5]。絮凝沉降過程受尾砂料漿濃度、絮凝劑種類、絮凝劑溶液濃度、絮凝劑單耗、初始湍流強(qiáng)度、耙架剪切速率等因素的影響[3,6-8]。張欽禮等[6]運(yùn)用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和遺傳學(xué)算法建立全尾砂絮凝沉降參數(shù)預(yù)測模型,以絮凝劑單耗、尾礦料漿濃度作為輸入因子,沉降速度作為輸出因子,獲得了最佳絮凝沉降參數(shù)。苗
中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù) 2022年10期2022-11-12
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在凡納濱對蝦集約化養(yǎng)殖中的研究現(xiàn)狀與展望
術(shù)迫在眉睫,生物絮團(tuán)養(yǎng)殖模式就是新型養(yǎng)殖模式方向之一。一、生物絮團(tuán)技術(shù)在凡納濱對蝦集約化養(yǎng)殖中的研究現(xiàn)狀20世紀(jì)70年代,法國太平洋中心海洋開發(fā)研究所最初提出生物絮團(tuán)技術(shù)理念的雛形,自此,生物絮團(tuán)技術(shù)逐步進(jìn)入水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域。1999年,以色列養(yǎng)殖專家Avnimelech首次系統(tǒng)闡述了生物絮團(tuán)技術(shù)概念,形成了生物絮團(tuán)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖中應(yīng)用的理論基礎(chǔ)。雖然我國生物絮團(tuán)技術(shù)的發(fā)展較國外晚,但一些科研教學(xué)單位進(jìn)行了研究,取得了一些進(jìn)展,部分專家學(xué)者從不同角度提出了他們
中國水產(chǎn) 2022年8期2022-09-07
- 不同碳氮比對中華草龜養(yǎng)殖水體生物絮團(tuán)形成、水質(zhì)及菌群結(jié)構(gòu)的影響
321004生物絮團(tuán)技術(shù) (Biofloc technology, BFT) 是一種低成本、可持續(xù)且環(huán)境友好的水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)[1-2];通過添加外部碳源調(diào)控水體中的碳氮比,促進(jìn)形成含有細(xì)菌、真菌、原生動物、微藻等的生物凝絮物,并利用系統(tǒng)中自養(yǎng)細(xì)菌和異氧細(xì)菌等微生物的處理作用,從水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水中吸收有害氮組分以改善水質(zhì),同時可產(chǎn)生微生物蛋白,直接作為水產(chǎn)動物的飼料[3-5]。生物絮團(tuán)技術(shù)不僅可為水產(chǎn)動物提供必需的營養(yǎng)物質(zhì),最大限度地減少了水體交換,同時可在一定程
南方水產(chǎn)科學(xué) 2022年4期2022-08-23
- 浮性與沉性生物絮團(tuán)氨氮處理能力與營養(yǎng)組成的比較研究
01306)生物絮團(tuán)技術(shù)是通過向養(yǎng)殖水體中添加碳源或提高飼料中的碳含量促進(jìn)硝化細(xì)菌等微生物生長和對氮的吸收,將水體中浮游植物、細(xì)菌、顆粒有機(jī)物等絮凝成養(yǎng)殖對象可攝食的生物絮團(tuán),從而起到凈化水質(zhì)的作用[1-2]。然而生物絮團(tuán)的積累會導(dǎo)致養(yǎng)殖池底的總懸浮固體(TSS)含量增加,這會對養(yǎng)殖對象的攝食情況,甚至生長發(fā)育等產(chǎn)生負(fù)面影響[3-6]。傳統(tǒng)絮團(tuán)生物量的調(diào)控,通常通過添加沉降單元[7]或者絮團(tuán)脫水技術(shù)[8]排除掉密度體積較大的絮團(tuán)來達(dá)到減少系統(tǒng)TSS質(zhì)量濃度
漁業(yè)現(xiàn)代化 2022年3期2022-07-07
- 生物絮團(tuán)技術(shù)研究進(jìn)展與應(yīng)用概述
養(yǎng)殖新技術(shù)。生物絮團(tuán)技術(shù)利用水體中微生物的絮凝現(xiàn)象,通過向養(yǎng)殖池塘中添加有機(jī)碳源和充分曝氣使養(yǎng)殖水體中產(chǎn)生大量的微生物絮凝體[1-2],這些微生物的集合稱為生物絮團(tuán)。大量的生物絮團(tuán)懸浮在水體中可以通過同化水中的氨氮、亞硝態(tài)氮以及有機(jī)碎屑來凈化水質(zhì),同時生成的菌體蛋白能被養(yǎng)殖對象利用,增加飼料的利用率[3]。微生物的絮凝現(xiàn)象最早發(fā)現(xiàn)于釀酒業(yè),此后關(guān)于細(xì)菌絮凝的研究多是在廢水處理相關(guān)領(lǐng)域[3]。生物絮團(tuán)技術(shù)的概念則是法國太平洋中心海洋開發(fā)研究所最早于20世紀(jì)7
水產(chǎn)科學(xué) 2022年3期2022-06-08
- 低溫季節(jié)凡納濱對蝦室內(nèi)生物絮團(tuán)養(yǎng)殖研究
殖新模式,而生物絮團(tuán)養(yǎng)殖模式就是主要研究方向之一[3]。Avnimelech[5]系統(tǒng)地論述了生物絮團(tuán)技術(shù)的原理,促進(jìn)了生物絮團(tuán)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)中的推廣運(yùn)用;Crab等[6]指出,生物絮團(tuán)不僅可去除養(yǎng)殖水體中的氮,還可將這些氮轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖對象的天然食物,通過營養(yǎng)物質(zhì)的循環(huán)利用提高飼料營養(yǎng)的轉(zhuǎn)化效率;Burford等[7-9]的研究也證實(shí),生物絮團(tuán)作為食物為養(yǎng)殖對象的生長做出了貢獻(xiàn);Kuhn等[10-12]報道了在凡納濱對蝦的飼料中可以用生物絮粉部分代替魚粉
水產(chǎn)科學(xué) 2022年3期2022-06-08
- 生物絮團(tuán)系統(tǒng)中不同養(yǎng)殖比例對松浦鏡鯉營養(yǎng)及生理指標(biāo)的影響
人研究進(jìn)展】生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc Technology,BFT)是在養(yǎng)殖水體零換水基礎(chǔ)上,通過人為添加有機(jī)碳源調(diào)節(jié)水體碳氮比(C/N),提高養(yǎng)殖水體中異養(yǎng)細(xì)菌的數(shù)量,利用微生物同化無機(jī)氮,將水體中的氨氮等養(yǎng)殖代謝產(chǎn)物轉(zhuǎn)化成細(xì)菌自身成分,通過細(xì)菌絮凝成顆粒物質(zhì)被養(yǎng)殖對象所攝食,起到調(diào)控水質(zhì)、促進(jìn)營養(yǎng)物質(zhì)循環(huán)、降低飼料系數(shù)、提高養(yǎng)殖對象成活率的作用[1]。傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術(shù)中,鯉魚與鰱鳙比例一般為80∶20,在生物絮團(tuán)系統(tǒng)中,營養(yǎng)物質(zhì)發(fā)生變化,導(dǎo)致水體中微生
西南農(nóng)業(yè)學(xué)報 2022年5期2022-06-06
- 黏性泥沙絮凝研究現(xiàn)狀與進(jìn)展
因素復(fù)雜,且泥沙絮團(tuán)具有微小易碎的特點(diǎn),以及缺乏精確測量泥沙絮凝沉降的設(shè)備,導(dǎo)致對泥沙絮團(tuán)特性的分析還存在一定困難。研究絮凝機(jī)理,清晰泥沙淤積演變規(guī)律,減少污染物二次排放,可達(dá)到延長水庫、航道使用壽命的目的。目前國內(nèi)外學(xué)者設(shè)計了許多泥沙絮凝沉降的測量裝置,并結(jié)合室內(nèi)試驗、數(shù)值模擬及現(xiàn)場觀測等手段開展了大量有關(guān)泥沙絮凝沉降機(jī)理的研究。本文在對已有的泥沙絮團(tuán)測量裝置、研究方法和研究成果總結(jié)的基礎(chǔ)上,分析已有研究存在的不足,對進(jìn)一步泥沙絮凝研究作出展望。2 試驗
長江科學(xué)院院報 2022年4期2022-04-15
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在南美白對蝦養(yǎng)殖中的應(yīng)用現(xiàn)狀及前景
式至關(guān)重要。生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc Technology,BFT)是一種采用人為添加有機(jī)碳源,通過調(diào)節(jié)水體中碳氮比(C/N),提高異氧細(xì)菌在水體菌群的比例,促進(jìn)同化吸收作用,將水體中的氮化合物轉(zhuǎn)化為無機(jī)氮或菌體蛋白,從而有效消除養(yǎng)殖系統(tǒng)中過多的氨氮、亞硝酸鹽氮的養(yǎng)殖技術(shù),可實(shí)現(xiàn)降低飼料成本、提高養(yǎng)殖成活率及水質(zhì)凈化的目的[1-4]。生物絮團(tuán)的核心是菌膠團(tuán)和絲狀菌,通過微生物的絮凝作用將水體中的有機(jī)物、無機(jī)物、異氧細(xì)菌、硝化細(xì)菌、原生動物、真菌及藻類等
南方農(nóng)業(yè) 2022年2期2022-03-14
- 飼料源Cu(Ⅱ)在生物絮團(tuán)水產(chǎn)養(yǎng)殖系統(tǒng)中的積累及其對氨氧化的影響
66000)生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc Technology,BFT)是基于活性污泥法發(fā)展而來的一種水產(chǎn)養(yǎng)殖水處理技術(shù),該技術(shù)作為一種環(huán)境友好型養(yǎng)殖模式得以快速發(fā)展[1-2]。其基本原理是通過調(diào)節(jié)水體中的碳氮比(C/N),并給予其足夠的攪拌強(qiáng)度,細(xì)菌主要通過同化作用等生化過程轉(zhuǎn)化水體中的氨氮等物質(zhì),控制養(yǎng)殖系統(tǒng)中的氨氮和亞硝酸鹽等有害物質(zhì)[3-4]。近年,重點(diǎn)利用氨氧化等作用的硝化型BFT水產(chǎn)養(yǎng)殖系統(tǒng)逐步成為BFT的主要應(yīng)用模式之一[5-6]。在BFT水
漁業(yè)現(xiàn)代化 2022年1期2022-03-10
- 尾礦膏體試驗室制備及流變特性研究
驗對比沉降速度和絮團(tuán)大小對6種絮凝劑進(jìn)行優(yōu)選,優(yōu)選絮凝劑為PUCD型改性陰離子,分子量為2 600萬。在高濃度礦漿中分別加入優(yōu)選絮凝劑6,14,20,30,40 mL,慢速攪拌(30 r/min)3 min,倒入深錐再濃縮(錐度70°)。為了提高膏體流動性,根據(jù)試驗選擇慢速攪動錐斗(2 r/min),沉降15 min排出,此時礦漿已形成膏體,將形成膏體的尾礦按一定方法裝入坍落度筒內(nèi),待裝滿后進(jìn)行插搗,刮平;然后垂直平穩(wěn)地向上提起坍落度筒,測量筒高與坍落后膏
現(xiàn)代礦業(yè) 2022年1期2022-02-15
- 南美白對蝦淡水生物絮團(tuán)循環(huán)水養(yǎng)殖試驗
50201)生物絮團(tuán)通過異養(yǎng)細(xì)菌分解水體中的有機(jī)污染物,轉(zhuǎn)化為無機(jī)氮與菌體蛋白,消除水體中的氨氮、亞硝酸鹽等有害物質(zhì);養(yǎng)殖水體中保持一定量的生物絮團(tuán),對凈化養(yǎng)殖水體水質(zhì)、降低餌料系數(shù)、減少病害等作用顯著;并且可操作性強(qiáng),可以人為向水體中添加碳源和有益微生物培養(yǎng)生物絮團(tuán),是淡水高效養(yǎng)殖南美白對蝦的新模式。本文對生物絮團(tuán)循環(huán)水養(yǎng)殖南美白對蝦開展試驗,為生物絮團(tuán)淡水養(yǎng)殖模式的推廣與應(yīng)用提供參考依據(jù)。一、材料與方法1.養(yǎng)殖池塘與循環(huán)水系統(tǒng)養(yǎng)殖地點(diǎn)位于云南省元江縣,
科學(xué)養(yǎng)魚 2022年12期2022-02-04
- 一種生物絮團(tuán)培養(yǎng)方法及在土著魚保種中的應(yīng)用
092)一、生物絮團(tuán)介紹生物絮團(tuán)是通過一定的方法和技術(shù)使水體中的有機(jī)質(zhì)形成絮狀物,并維持這些絮狀物懸浮生長的物質(zhì)。懸浮的生物絮團(tuán)主要包括細(xì)菌、浮游植物、浮游動物、原生動物等生物以及有機(jī)碎屑。生物絮團(tuán)懸浮在水體中,從而可以充分利用水體中的空間和資源,保證其中生物維持較高的活性,并能充分利用水體中溶解性營養(yǎng)物質(zhì),尤其是其中豐富的細(xì)菌能提高水體物質(zhì)循環(huán)速率,并能有效降低水體中有害的氨氮、亞硝態(tài)氮、硫化氫等的濃度,對于水產(chǎn)養(yǎng)殖和水處理均具有重要意義。這些絮狀物質(zhì)在
科學(xué)養(yǎng)魚 2021年11期2022-01-11
- 基于FBRM和PVM技術(shù)的尾礦濃密過程絮團(tuán)演化規(guī)律
程中尾礦顆粒形成絮團(tuán)并發(fā)育演化是一個復(fù)雜的動態(tài)演變過程,一般可分為顆粒碰撞—有效碰撞黏結(jié)—絮團(tuán)重構(gòu)—絮團(tuán)破裂—絮團(tuán)再形成等多個階段[2]. 對顆粒碰撞、凝聚黏結(jié)、絮團(tuán)發(fā)育演化過程的理解是研究尾礦濃密規(guī)律的基礎(chǔ).絮凝作用是由線形的高分子化合物在微粒間“架橋”聯(lián)結(jié)而引起微粒的聚結(jié). 在絮凝過程中,多個顆粒同時被同一高分子長鏈吸附,通過“架橋”方式將微粒聯(lián)在一起,從而導(dǎo)致絮凝現(xiàn)象的發(fā)生[3].絮團(tuán)是由發(fā)生絮凝的初始尾礦顆粒組成,在尾礦顆粒通過架橋絮凝作用形成大尺
工程科學(xué)學(xué)報 2021年11期2021-11-17
- 不同C/N生物絮團(tuán)對洛氏鱥急性銅暴露保護(hù)作用
[4,5]。生物絮團(tuán)技術(shù)(BFT)是近年來發(fā)展起來的一種環(huán)境友好型養(yǎng)殖模式, 它的基本原理主要是循環(huán)利用剩余的營養(yǎng)物質(zhì), 以產(chǎn)生微生物生物量, 這些微生物生物量既可以用來就地喂養(yǎng)養(yǎng)殖的魚類, 也可以作為動物飼料的一種成分進(jìn)行收獲和加工[6—8]。同時, BFT不僅可以作為微生物的載體, 還能通過調(diào)節(jié)養(yǎng)殖池中微生物的組成, 利用微生物之間的相互作用, 轉(zhuǎn)化對系統(tǒng)中生物有很高毒性的氨氮和亞硝酸鹽, 來實(shí)現(xiàn)控制水質(zhì)的目的[9,10]。目前, 關(guān)于重金屬銅對水體污
水生生物學(xué)報 2021年3期2021-06-02
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在凡納濱對蝦養(yǎng)殖中的應(yīng)用與展望
已迫在眉睫。生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc technology,BFT)具有良好的水處理效果、高效的蛋白利用率等特點(diǎn),并能顯著提高水產(chǎn)養(yǎng)殖動物的生態(tài)化、免疫和健康性水平,被廣泛應(yīng)用于各種水產(chǎn)養(yǎng)殖的生產(chǎn)中,成為國內(nèi)外的研究熱點(diǎn)。生物絮團(tuán)技術(shù)被譽(yù)為是一種有效替代傳統(tǒng)養(yǎng)殖的新興生態(tài)健康養(yǎng)殖模式,將有助于解決當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)面臨的一系列重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸問題。1 生物絮團(tuán)技術(shù)的概述1.1 生物絮團(tuán)技術(shù)的發(fā)展歷程生物絮團(tuán)技術(shù)于20世紀(jì)70年代在水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域得到發(fā)展,這項
漁業(yè)致富指南 2021年8期2021-05-10
- 生物絮團(tuán)中微生物群落的功能、結(jié)構(gòu)及其調(diào)控研究進(jìn)展
惡化等問題,生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc Technology,BFT)[3]被引入其中。BFT是一種限制水體交換,通過向養(yǎng)殖系統(tǒng)中添加有機(jī)碳源,調(diào)節(jié)水體中的碳氮比(C/N),促進(jìn)水體中異氧細(xì)菌的繁殖,進(jìn)而調(diào)控水質(zhì)的新興生態(tài)型水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)模式。該技術(shù)可凈化養(yǎng)殖水體水質(zhì)、減少換水次數(shù)、為養(yǎng)殖動物提供餌料蛋白源、降低飼料系數(shù),并對養(yǎng)殖動物具有一定的生物防治作用[4-6],目前,BFT在國內(nèi)的應(yīng)用已由試驗階段過渡至中試規(guī)模的養(yǎng)殖試驗[7-8]。生物絮團(tuán)是BFT的
中國農(nóng)學(xué)通報 2021年24期2021-04-18
- 面向膏體充填尾砂濃密的絮團(tuán)結(jié)構(gòu)研究進(jìn)展綜述
液混合后形成尾砂絮團(tuán),沉降中受尾砂床層壓力、耙架剪切力等作用實(shí)現(xiàn)固液分離,制備出高濃度底流料漿的復(fù)雜動態(tài)過程[3]。尾砂濃密工藝涉及流體力學(xué)、機(jī)械動力學(xué)、膠體表面化學(xué)、顆粒物質(zhì)等研究領(lǐng)域,引起國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。目前學(xué)術(shù)界從濃密機(jī)結(jié)構(gòu)[4]、尾砂床層高度[5]、耙架剪切作用[6]、絮凝劑選型[7]、顆粒絮凝[8]等方面開展了相關(guān)研究,取得了豐富的研究成果。但在礦山實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營中,依然存在濃密機(jī)底流濃度波動大、底流排放連續(xù)性差等工程問題,嚴(yán)重影響了后續(xù)工藝
金屬礦山 2021年1期2021-02-27
- 蔗糖輸入對凡納濱對蝦養(yǎng)殖系統(tǒng)真核微生物群落的影響
的技術(shù)策略。生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc Technology)是一項環(huán)境友好型的水產(chǎn)養(yǎng)殖新技術(shù),該技術(shù)通過向水體中輸入額外的碳源,促進(jìn)異養(yǎng)細(xì)菌、硝化菌、真菌、藻類和原生動物等的生長和聚集,通過代謝活動進(jìn)行有效的水質(zhì)管控。同時,這些異養(yǎng)微生物及其分泌物,可依附于綠藻、絲狀真菌等[3],在恒定的曝氣、攪拌及外源碳輸入條件下,在水體中保持高度懸浮狀態(tài),進(jìn)一步形成生物絮團(tuán)[4],提高水體中氮的吸收與轉(zhuǎn)化[5]。生物絮團(tuán)可以降低水體中過剩的營養(yǎng)物質(zhì),有機(jī)物以及病原
水生生物學(xué)報 2021年1期2021-02-04
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在淡水蝦養(yǎng)殖中的應(yīng)用
50028)生物絮團(tuán)技術(shù)(BFT)在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用是由以色列學(xué)者Avnimelech在1999年首次提出的,是指通過向養(yǎng)殖水體外加有機(jī)碳源調(diào)節(jié)水體的碳氮比(C/N),使水體中異養(yǎng)細(xì)菌大量繁殖以同化無機(jī)氮,將水體中殘餌、養(yǎng)殖動物排泄物以及一些次級代謝產(chǎn)物等有害氮源轉(zhuǎn)化成可以被吸收利用的菌體蛋白,即生物絮凝體,又稱生物絮團(tuán)。形成的生物絮團(tuán)不但可以解決水體中腐屑和飼料滯留問題,而且可以被濾食性養(yǎng)殖動物攝食,實(shí)現(xiàn)了飼料蛋白的再利用。據(jù)《2018中國漁業(yè)年鑒》報道
飼料博覽 2020年1期2020-12-29
- 不同碳氮比對生物絮團(tuán)形成及對日本沼蝦生長、抗氧化酶和消化酶的影響
[1—2]。生物絮團(tuán)技術(shù)不僅能降低養(yǎng)殖水體中的氨氮和亞硝酸鹽等無機(jī)氮含量[3], 還能促進(jìn)養(yǎng)殖對象的生長[4], 提高餌料利用率和存活率[5—6]。碳氮比是指養(yǎng)殖水體中有機(jī)碳源和各種含氮物質(zhì)質(zhì)量的比值, 是影響生物絮團(tuán)形成的重要因素。已有的研究表明, 水中的碳氮比達(dá)到15時就能產(chǎn)生絮團(tuán), 分泌胞外酶等活性物質(zhì), 促進(jìn)異養(yǎng)微生物轉(zhuǎn)化吸收養(yǎng)殖水體中的無機(jī)氮[7—9]。目前, 生物絮團(tuán)技術(shù)已經(jīng)在凡納濱對蝦(Litopenaeus vannamei)[10—11]
水生生物學(xué)報 2020年6期2020-12-10
- 養(yǎng)殖密度對墨吉明對蝦腸道和生物絮團(tuán)菌群的影響
明對蝦腸道和生物絮團(tuán)菌群的影響王博,秦海鵬,廖栩崢,胡世康,趙吉臣,何子豪,韓學(xué)明,陳兆明,孫成波*(廣東海洋大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院,廣東 湛江 524088)運(yùn)用Miseq高通量測序技術(shù),分析高、中、低3種養(yǎng)殖密度(700、300、100尾/m3)下墨吉明對蝦腸道和其養(yǎng)殖系統(tǒng)中生物絮團(tuán)的菌群結(jié)構(gòu)。結(jié)果顯示:對蝦腸道菌群中,高密度組的豐富度和多樣性均最高,豐富度隨放養(yǎng)密度的增大而增加,而在生物絮團(tuán)菌群中,高密度組的豐富度最低;在門水平上,腸道和絮團(tuán)樣本菌群均以變形菌
- 剪切環(huán)境下某鉛鋅尾礦絮團(tuán)演化過程及絮團(tuán)表征
;攪拌時間關(guān)系著絮團(tuán)的成長程度。張金鳳[3]等研究表明了低剪切強(qiáng)度水體紊動對絮凝有促進(jìn)作用而高剪切強(qiáng)度水體紊動對絮凝有抑制作用。張乃予[4]等研究表明動水絮凝過程可概括為:顆粒碰撞一有效碰撞黏結(jié)一絮團(tuán)重構(gòu)一絮團(tuán)破裂一絮團(tuán)再形成。肖淑敏[5]等研究指出在最佳攪拌時間基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)攪拌速度是影響混凝性能和絮體特性的主要因素,這些研究都表明添加絮凝劑能增加尾礦顆粒強(qiáng)度,而剪切環(huán)境與絮凝行為有著密不可分的聯(lián)系。已有絮凝試驗中多給出不同水流條件下最終形成的絮團(tuán)強(qiáng)度,但很
礦產(chǎn)保護(hù)與利用 2020年4期2020-10-09
- 基于絮團(tuán)弦長測定的全尾砂絮凝沉降行為
機(jī)經(jīng)過絮凝后,以絮團(tuán)的形式存在. 針對濃密過程中的絮凝沉降,國內(nèi)外學(xué)者進(jìn)行了大量的實(shí)驗來研究沉降,分析了絮凝劑種類與單耗[6?8]、全尾砂料漿中的固相質(zhì)量分?jǐn)?shù)(下文簡稱固相質(zhì)量分?jǐn)?shù))[9?10]、尾砂化學(xué)組成[11?12]、料漿酸堿度[13?14]以及水力條件[15?16]等因素對全尾砂料漿沉降速率的影響規(guī)律. 同時,也應(yīng)用數(shù)值模擬方法研究了深錐濃密機(jī)內(nèi)的全尾砂絮凝沉降行為[17?19]. 但是,對于全尾砂的絮凝本身或者絮團(tuán)的性質(zhì)研究相對較少.絮團(tuán)的尺寸是
工程科學(xué)學(xué)報 2020年8期2020-09-21
- 南美白對蝦生物絮團(tuán)養(yǎng)殖模式管理要點(diǎn)
范鵬程等提出生物絮團(tuán)技術(shù),在南美白對蝦工廠化養(yǎng)殖模式下實(shí)現(xiàn)零換水養(yǎng)殖。這一模式已成為水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的熱點(diǎn),但真正應(yīng)用好且養(yǎng)殖成功的卻不多。鑒于此,結(jié)合我司在湛江東海試驗基地的實(shí)踐經(jīng)驗,現(xiàn)將工廠化生物絮團(tuán)零換水養(yǎng)殖南美白對蝦的管理要點(diǎn)總結(jié)如下,以供水產(chǎn)養(yǎng)殖者和科技人員參考。1 養(yǎng)殖條件概述南美白對蝦工廠化養(yǎng)殖模式最早是在北方,由原來的大菱鲆、美國紅魚等工廠化養(yǎng)殖池改造養(yǎng)殖。本試驗的南美白對蝦工廠化養(yǎng)殖車間前身是對蝦種苗生產(chǎn)車間,每個車間有10個方形圓角的水泥池(
當(dāng)代水產(chǎn) 2020年7期2020-08-25
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在池塘養(yǎng)殖中的應(yīng)用
說非常重要。生物絮團(tuán)技術(shù)(biofloc technology,BFT)是通過人為添加碳源,調(diào)節(jié)水體中的碳氮比(C/N),增加水體中異養(yǎng)細(xì)菌的活性和數(shù)量,使水體菌群系統(tǒng)由自養(yǎng)細(xì)菌為主轉(zhuǎn)變?yōu)楫愷B(yǎng)細(xì)菌為主,利用異養(yǎng)細(xì)菌的同化作用,將水體中的氨氮等養(yǎng)殖代謝產(chǎn)物轉(zhuǎn)化成菌體自身蛋白,并且通過水體中的細(xì)菌絮凝成聚合物,被養(yǎng)殖動物攝食,起到促進(jìn)營養(yǎng)物質(zhì)的循環(huán)再利用、提高飼料利用率、凈化水質(zhì)、提高養(yǎng)殖動物的成活率等作用。本文結(jié)合生物絮團(tuán)形成原理、影響因素,講述了生物絮團(tuán)在
養(yǎng)殖與飼料 2020年7期2020-08-05
- 生物絮團(tuán)系統(tǒng)在氮轉(zhuǎn)化過程中的微生物多樣性變化
24088)生物絮團(tuán)技術(shù)(BFT)具有降低飼料系數(shù)、提高養(yǎng)殖動物存活率并能減少養(yǎng)殖污水排放等特點(diǎn),可以有效解決當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展所面臨的飼料成本和環(huán)境污染等問題[1]。BFT能在零或低水交換率的條件下改善養(yǎng)殖水體有毒有害無機(jī)氮的積累[2]。氨氮脅迫對生物絮團(tuán)模式的養(yǎng)殖功效的影響,證實(shí)了生物絮團(tuán)具有清潔水質(zhì)、促進(jìn)蝦生長和生理健康的作用[3]。不同蛋白水平對生物絮團(tuán)模式的養(yǎng)殖有不同的功效,生物絮團(tuán)可以顯著提高養(yǎng)殖系統(tǒng)中對蝦的生理健康水平,減少病害的爆發(fā),阻絕病
漁業(yè)現(xiàn)代化 2020年3期2020-07-04
- 生物絮團(tuán)在青蝦養(yǎng)殖中的應(yīng)用研究
協(xié)調(diào)統(tǒng)一。而生物絮團(tuán)技術(shù)(BFT)作為一種先進(jìn)的生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù),可以通過外加有機(jī)碳源調(diào)節(jié)水體的碳氮比,使水體中異養(yǎng)細(xì)菌同化無機(jī)氮,將養(yǎng)殖水體中殘餌、動物排泄物以及一些次級代謝產(chǎn)物等有害氮源轉(zhuǎn)化成可以被吸收利用的菌體蛋白,從而達(dá)到凈化水體、降低換水量、提高飼料利用率、增加養(yǎng)殖效益等目的,被認(rèn)為是解決水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)境制約、成本上漲、效益下降等問題的有效手段。本研究比較了在2齡青蝦養(yǎng)殖中分別使用生物絮團(tuán)技術(shù)、常用復(fù)合菌劑及新型絮團(tuán)包對青蝦生長性能和水質(zhì)
飼料博覽 2020年2期2020-04-21
- 凡納濱對蝦室外生物絮團(tuán)養(yǎng)殖池水體理化因子和細(xì)菌的變化
池養(yǎng)殖技術(shù),生物絮團(tuán)技術(shù)可作為一種新的思路。當(dāng)今對蝦高位池養(yǎng)殖的硬件設(shè)施以及管理操作等應(yīng)用為發(fā)展生物絮團(tuán)技術(shù)提供了必要條件[4]。生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc Technology)的研究和發(fā)展為對蝦養(yǎng)殖提供了有效的技術(shù)支撐和解決方法[5]。基于生物絮團(tuán)技術(shù)的養(yǎng)殖模式符合當(dāng)代養(yǎng)殖發(fā)展的要求,是我國對蝦養(yǎng)殖的發(fā)展方向。以色列學(xué)者Avnimelech在1999年系統(tǒng)地提出了關(guān)于在養(yǎng)殖系統(tǒng)中投入的C/N比對養(yǎng)殖系統(tǒng)水質(zhì)調(diào)控的生物絮團(tuán)反應(yīng)機(jī)制理論[6],通過將生物
水產(chǎn)養(yǎng)殖 2020年1期2020-02-24
- 不同C/N水平生物絮團(tuán)對黃金鯽生長性能、消化酶活力及養(yǎng)殖水體水質(zhì)的影響
頻發(fā)[1]。生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc technology,BFT)作為生態(tài)健康的養(yǎng)殖模式之一,被越來越多的水產(chǎn)養(yǎng)殖工作者所采用,生物絮團(tuán)是由細(xì)菌群落、浮游生物、有機(jī)碎屑和一些聚合物相互絮凝而成的細(xì)菌團(tuán)粒,其基本原理是通過調(diào)節(jié)水體的碳氮比,氣水比等,促進(jìn)微生物大量繁殖生長,在水體中建立一個微循環(huán)系統(tǒng),以降解水中的含氮有害物質(zhì)和殘留的有機(jī)碳等,從而減少換水量、避免污染、降低養(yǎng)殖生物發(fā)病率并提供優(yōu)質(zhì)蛋白源的可持續(xù)發(fā)展型養(yǎng)殖模式[2]。目前關(guān)于生物絮團(tuán)對蝦類
飼料工業(yè) 2019年22期2019-12-04
- 基于專利分析的生物絮團(tuán)技術(shù)現(xiàn)狀和趨勢
信息[4]。生物絮團(tuán)技術(shù)是近年來發(fā)展起來的水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)處理技術(shù),其技術(shù)核心是通過添加有機(jī)碳源,調(diào)節(jié)水體的碳氮比,并通過不斷曝氣和攪拌,將氨氮等有害氮素轉(zhuǎn)化成菌體蛋白,形成可被濾食性養(yǎng)殖對象直接攝食的生物絮團(tuán)[5-8]。生物絮團(tuán)養(yǎng)殖系統(tǒng)具有諸多優(yōu)勢[9-10],但該技術(shù)在養(yǎng)殖中后期需要投入大量的有機(jī)碳源,易發(fā)生生物絮團(tuán)大量沉積,系統(tǒng)穩(wěn)定性欠佳[11]。在此種情況下,除了人工去除系統(tǒng)中大量懸浮的生物絮團(tuán)外,有學(xué)者開展了在養(yǎng)殖中后期將生物絮團(tuán)養(yǎng)殖系統(tǒng)馴化成自養(yǎng)型
漁業(yè)現(xiàn)代化 2019年5期2019-11-13
- pH對微生物絮團(tuán)氨氮轉(zhuǎn)化效率及細(xì)菌活性的影響
體作用形成微生物絮團(tuán),這一物質(zhì)可以被當(dāng)作水產(chǎn)養(yǎng)殖的飼料,如此投喂可以節(jié)省成本,并解決環(huán)境的問題,減少對環(huán)境的污染。作為一種創(chuàng)新式的水體污染處理技術(shù),生物絮凝技術(shù)能夠?qū)⒐腆w廢棄物進(jìn)行循環(huán)利用,減少污染。其中pH值能夠影響微生物的具體數(shù)量與種類,同時與活性污泥的沉降過程存在著密切的聯(lián)系。據(jù)此本文主要利用懸浮式生物反應(yīng)器對微生物絮團(tuán)進(jìn)行培養(yǎng),明確pH對微生物絮團(tuán)氨氮轉(zhuǎn)化效率及細(xì)菌活性的影響,希望能夠為水產(chǎn)養(yǎng)殖的相關(guān)人士提供理論參考。1 材料與方法1.1 懸浮式生
生物化工 2019年5期2019-11-07
- 絮團(tuán)稠化對全尾砂濃密性能的影響
切和壓縮條件造成絮團(tuán)結(jié)構(gòu)的變化。LESTER 等[11-12]提出改善尾礦濃密脫水性能的關(guān)鍵是提高絮團(tuán)稠化程度,并將基于固體體積分?jǐn)?shù)的壓縮屈服應(yīng)力和干涉沉降系數(shù)等流變學(xué)參數(shù)用于表征濃密機(jī)脫水性能。由于濃密機(jī)內(nèi)尾礦料漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,絮團(tuán)破裂和絮團(tuán)內(nèi)部水分運(yùn)移現(xiàn)象無法直接觀測,致使絮團(tuán)結(jié)構(gòu)演化對沉降行為影響的研究較少。通常采用Monte carlo 和PBM 模型進(jìn)行不同條件下絮團(tuán)結(jié)構(gòu)變化的模擬[13-14],或者是在取樣后進(jìn)行FDA,SEM和CT 等分析[15
中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2019年7期2019-08-13
- 凡納濱對蝦育苗水體中三種生物絮團(tuán)的菌群多樣性及Tax4Fun基因功能預(yù)測分析
上[1]。把生物絮團(tuán)技術(shù)應(yīng)用于凡納濱對蝦育苗生產(chǎn), 形成生態(tài)化規(guī)?;缂夹g(shù)工藝, 是防止濫用藥物、提高生物安全的重要技術(shù)手段。目前, 生物絮團(tuán)技術(shù)已普遍應(yīng)用在羅氏沼蝦(Macrobrachium rosenbergii)[2]、羅非魚(Oreochromisspp)[3]、草魚(Ctenopharyngodon idella)[4]和鳙(Aristichthys nobilis)[5]等水產(chǎn)動物的養(yǎng)殖中, 一些研究表明, 碳源的不同類型可以影響生物絮團(tuán)的
水生生物學(xué)報 2019年4期2019-07-20
- 生物絮團(tuán)對水產(chǎn)動物生長、消化及養(yǎng)殖水體水質(zhì)的影響
動物[2]。生物絮團(tuán)技術(shù)是一種可以循環(huán)利用營養(yǎng)廢物、節(jié)約資源、避免污染并提供優(yōu)質(zhì)蛋白源的可持續(xù)發(fā)展型養(yǎng)殖技術(shù)[3]。目前,國內(nèi)外學(xué)者對生物絮團(tuán)技術(shù)的研究內(nèi)容主要包括生物絮團(tuán)對水產(chǎn)動物生長、消化酶活力、非特異性免疫功能、抗氧化能力、腸道菌群及養(yǎng)殖水體水質(zhì)等方面的影響;研究的水產(chǎn)動物主要包括:雜食性魚類,如斑點(diǎn)叉尾鮰(Ictaluruspunctatus)[4]、鯽(Carassiusauratus)[5]、鯉(Cyprinuscarpio)[6-7]、克林雷
漁業(yè)現(xiàn)代化 2019年2期2019-05-15
- 不同碳源培養(yǎng)生物絮團(tuán)對南美白對蝦養(yǎng)殖影響試驗
的養(yǎng)殖模式。生物絮團(tuán)技術(shù)是通過微生物調(diào)控的方式調(diào)節(jié)水體中的碳、氮比,將影響水質(zhì)的氮素轉(zhuǎn)化為可被養(yǎng)殖動物利用的絮團(tuán)狀微生物,這種養(yǎng)殖方式不僅可以減少養(yǎng)殖過程中的換水量,同時改善水質(zhì)環(huán)境,降低影響魚蝦生長的氨氮和亞硝酸鹽,提高養(yǎng)殖成功率[1-2]。1 材料與方法1.1 試驗地點(diǎn)和苗種選擇試驗地點(diǎn)選在天津市水產(chǎn)研究所淡水站多功能車間,試驗池為直徑1.4 m,水深0.6 m的圓形玻璃鋼養(yǎng)殖池,備有納米氣盤,由羅茨鼓風(fēng)機(jī)供氣。養(yǎng)殖蝦苗選自唐山金沙灣水產(chǎn)公司,平均體長
河北漁業(yè) 2019年4期2019-04-24
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用
的重大課題。生物絮團(tuán)技術(shù)(Biofloc Technology,BFT)是近年來發(fā)展起來的一種通過調(diào)控養(yǎng)殖池中微生物組成,利用微生物調(diào)控水質(zhì)的新型養(yǎng)殖模式。生物絮體不僅可以作為微生物的載體,有效轉(zhuǎn)化系統(tǒng)里對生物毒性較大的氨氮、亞硝酸鹽氮,其中的微生物體蛋白質(zhì)還可以作為營養(yǎng)補(bǔ)充被養(yǎng)殖動物攝食,實(shí)現(xiàn)飼料營養(yǎng)的重復(fù)利用,提高飼料利用率。生物絮團(tuán)通過同化、硝化及光合作用可快速降低水體中的氨氮濃度。國際上很多采用生物絮團(tuán)技術(shù)的工廠化養(yǎng)殖系統(tǒng)經(jīng)過研發(fā)、試驗和改進(jìn),實(shí)現(xiàn)
山西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年9期2019-02-12
- 對蝦工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖中應(yīng)用生物絮團(tuán)技術(shù)的研究
率低等問題。生物絮團(tuán)是以相互粘連的異養(yǎng)菌為主體,同時還有真菌、原生動物、藻類、線蟲等微小低等動物所組成的絮狀懸浮物,具有調(diào)節(jié)水質(zhì)的功能[10-12]。生物絮團(tuán)并不是典型循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)中的標(biāo)配。在典型的循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)中,起去除氨氮和亞硝酸鹽作用的生物膜(硝化細(xì)菌膜狀群落)存在于獨(dú)立的生物處理池中,而在養(yǎng)殖池中只有少量或極少量的絮團(tuán)存在。在循環(huán)水養(yǎng)蝦車間中,一般是將1/10的養(yǎng)殖池用作標(biāo)苗池。如果這些標(biāo)苗池接入循環(huán)系統(tǒng)并依靠循環(huán)系統(tǒng)來控制水質(zhì),那么就是循環(huán)水標(biāo)
漁業(yè)現(xiàn)代化 2018年6期2018-12-28
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在羅氏沼蝦養(yǎng)殖中的應(yīng)用前景
殖新技術(shù)——生物絮團(tuán)技術(shù)(biofloc technology,BFT)。生物絮團(tuán)技術(shù)是通過操控水體營養(yǎng)結(jié)構(gòu),人為地向養(yǎng)殖水體中添加有機(jī)碳(葡萄糖、蔗糖等),調(diào)節(jié)水體中的碳氮比(C/N),提高水體中異養(yǎng)細(xì)菌的數(shù)量,利用微生物將水體中的氨氮等含氮化合物轉(zhuǎn)化成菌體蛋白,再通過細(xì)菌凝絮,形成可被濾食性養(yǎng)殖對象直接攝食的生物絮凝體,能夠有效地解決養(yǎng)殖水體中腐屑和殘餌滯留問題,實(shí)現(xiàn)餌料的再利用,起到維持水體穩(wěn)定、凈化水質(zhì)、減少換水量、節(jié)省飼料、提高養(yǎng)殖對象成活率及產(chǎn)
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年15期2018-01-20
- 水流紊動對泥沙絮凝影響的研究綜述
本文對紊動作用對絮團(tuán)的沉降速度,絮團(tuán)的粒徑以及絮凝時間的影響三方面進(jìn)行了總結(jié)。經(jīng)過對國內(nèi)外專業(yè)相關(guān)文獻(xiàn)的調(diào)研,可以得出的大體結(jié)論是水體紊動對絮凝起促進(jìn)作用,當(dāng)達(dá)到某一臨界值后,隨著紊動強(qiáng)度的增加,水體的紊動對絮凝起破壞作用。紊動;絮凝;粘性泥沙在河口海岸環(huán)境中,粘性泥沙的絮凝造成航道淤積,阻礙航道內(nèi)船只的正常航行。因此對于細(xì)顆粒粘性泥沙絮凝規(guī)律的研究十分重要。絮團(tuán)是液體中的介質(zhì)在布朗運(yùn)動、差速沉降、水流紊動等條件下引起碰撞、接觸,使得一定比率的顆粒粘結(jié)在一
福建質(zhì)量管理 2017年11期2017-09-15
- 生物絮團(tuán)對凡納濱對蝦養(yǎng)殖過程中氨氮和亞硝酸氮含量的影響
72022)生物絮團(tuán)對凡納濱對蝦養(yǎng)殖過程中氨氮和亞硝酸氮含量的影響李曉梅,郭體環(huán)(海南熱帶海洋學(xué)院生命科學(xué)與生態(tài)學(xué)院,海南 三亞 572022)本實(shí)驗以非生物絮團(tuán)養(yǎng)殖模式作為對照,研究了生物絮團(tuán)凡納濱對蝦養(yǎng)殖模式中,水質(zhì)因子氨氮和亞硝酸氮的變化規(guī)律。結(jié)果表明:試驗組的生物絮團(tuán)沉積量至第35天達(dá)到峰值(15.93±0.31)mL/L,而后保持相對穩(wěn)定狀態(tài),對照組的生物絮團(tuán)量一直處于極低水平(0.05),隨后試驗組亞硝酸氮含量增速減慢并趨于穩(wěn)定,而對照組則直線
漁業(yè)研究 2017年4期2017-08-30
- 生物絮團(tuán)對羅氏沼蝦體組成和消化酶活性的影響
25009)生物絮團(tuán)對羅氏沼蝦體組成和消化酶活性的影響葛海倫,朱錦裕,趙臣澤,苗淑彥(揚(yáng)州大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,江蘇揚(yáng)州 225009)通過向養(yǎng)殖水體中潑灑糖蜜構(gòu)建生物絮團(tuán)養(yǎng)殖模式,分析生物絮團(tuán)營養(yǎng)組成,并探討生物絮團(tuán)對羅氏沼蝦體組成和消化酶活性的影響。試驗分對照組和試驗組(生物絮團(tuán)組),其中試驗組在養(yǎng)殖過程中潑灑糖蜜。試驗在室內(nèi)水泥池內(nèi)(2 m×2 m×0.6 m)進(jìn)行,每個處理有3個重復(fù),每個重復(fù)225尾蝦(0.26 g±0.02 g),試驗周期為9
淡水漁業(yè) 2017年3期2017-05-24
- 一種改進(jìn)的聚合模型在污泥絮凝-沉降模擬中的應(yīng)用
中難以觀測到污泥絮團(tuán)的粒徑分布情況,且以往類似模擬中鮮有考慮絮團(tuán)分形特征及絮團(tuán)黏結(jié)效率的問題,通過一種改進(jìn)的聚合模型來模擬污泥顆粒間的分形聚合機(jī)理,并在群體平衡模型(PBM)和兩相流Mixture模型基礎(chǔ)上對污泥的絮凝-沉降進(jìn)行三維數(shù)值模擬。模擬結(jié)果表明:建立的數(shù)學(xué)模型能較好地反映黏性污泥分形絮凝-沉降規(guī)律,具預(yù)測絮團(tuán)粒徑分布的能力;在同一時刻絮團(tuán)的粒徑分布范圍隨著分形維數(shù)的降低逐漸變寬,大粒徑絮團(tuán)數(shù)量迅速增加,小粒徑絮團(tuán)數(shù)量逐漸減少;初始顆粒數(shù)量的衰減速
長江科學(xué)院院報 2017年3期2017-03-11
- 伶仃洋河口泥沙絮凝特征及影響因素研究
、粒徑呈正相關(guān),絮團(tuán)平均有效密度為153.49 kg/m3,平均沉速達(dá)1.13 mm/s;小潮時絮團(tuán)平均粒徑大于大潮,垂向上表底層絮團(tuán)粒徑小、中層大,中底層絮團(tuán)沉速大于表層。伶仃洋河口水動力、泥沙條件是影響其泥沙絮凝的重要因素,低剪切強(qiáng)度(小于5 s-1)、低含沙量(小于50 mg/L)及高體積濃度有利于細(xì)顆粒泥沙之間的相互碰撞,促進(jìn)絮凝作用;當(dāng)剪切強(qiáng)度與顆粒間碰撞強(qiáng)度高于絮團(tuán)所能承受的強(qiáng)度時,絮團(tuán)易破碎分解成小絮團(tuán)或更細(xì)的泥沙顆粒;伶仃洋河口鹽度層化引起
海洋學(xué)報 2017年3期2017-03-09
- 基于CFD的循環(huán)生物絮團(tuán)系統(tǒng)養(yǎng)殖池固相分布均勻性評價
CFD的循環(huán)生物絮團(tuán)系統(tǒng)養(yǎng)殖池固相分布均勻性評價史明明1,阮贇杰1,2※,劉 晃3,郭希山1,葉章穎1,韓志英1,朱松明1(1. 浙江大學(xué)生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院,杭州 310058;2. 美國康奈爾大學(xué)生物與環(huán)境工程系,伊薩卡 14850;3. 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所,上海 200092)為探索循環(huán)生物絮團(tuán)系統(tǒng)相對原位生物絮團(tuán)系統(tǒng)在生物絮團(tuán)分布均勻性方面的改善,以歐拉-歐拉多相湍流模型為理論框架,運(yùn)用計算流體力學(xué)(computationa
農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2017年2期2017-02-17
- 生物絮團(tuán)技術(shù)對工廠化海參養(yǎng)殖池水質(zhì)的影響及應(yīng)用
00141)生物絮團(tuán)技術(shù)對工廠化海參養(yǎng)殖池水質(zhì)的影響及應(yīng)用李爽1,李耕1,潘玉洲1,張力1,孔偉麗2,蔣麗2(1.中國水產(chǎn)科學(xué)研究院營口增殖實(shí)驗站,遼寧營口 115004;2.中國水產(chǎn)科學(xué)研究院,北京 100141)生物絮團(tuán)技術(shù)可有效調(diào)節(jié)和凈化水質(zhì)。本研究在室內(nèi)工廠化海參養(yǎng)殖車間進(jìn)行,把生物絮團(tuán)應(yīng)用到海參養(yǎng)殖中,研究生物絮團(tuán)對養(yǎng)殖水質(zhì)的影響及對海參產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益的分析,其中在氨氮方面,試驗組為0.022 mg/L,而對照組的為0.053 mg/L。從養(yǎng)殖結(jié)
水產(chǎn)養(yǎng)殖 2016年12期2016-12-21
- 不同碳氮比對雜交鱧稚魚生長及養(yǎng)殖水質(zhì)的影響
N對雜交鱧池生物絮團(tuán)的形成與營養(yǎng)成分、養(yǎng)殖水質(zhì)以及雜交鱧的生長性能與肌肉營養(yǎng)成分的影響,從而篩選出生物絮團(tuán)形成所需的適合C/N.在室內(nèi)塑料桶中分4組,對照組投基礎(chǔ)飼料(C/N=7.6∶1);試驗組分3組,在基礎(chǔ)飼料中分別添加葡萄糖,控制C/N 分別為10∶1、15∶1 和20∶1.【結(jié)果】 15 d 后15∶1組和20∶1組的生物絮團(tuán)已經(jīng)形成,碳氮比越高,其所形成的生物絮團(tuán)的粗蛋白含量越低;當(dāng)C/N≥10 時,可形成較多的生物絮團(tuán),并有效的調(diào)節(jié)水質(zhì),降低水
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報 2016年4期2016-09-26
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用研究
61021)生物絮團(tuán)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用研究張怖青1, 江興龍1,2, 鄭偉剛1,2(1集美大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院,福建 廈門 361021;2鰻鱺現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)教育部工程研究中心,福建 廈門 361021)傳統(tǒng)的水產(chǎn)養(yǎng)殖模式所帶來的環(huán)境污染、資源浪費(fèi)和病害頻發(fā)等問題已成為制約我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要因素。生物絮團(tuán)技術(shù)(BFT)具有凈化水質(zhì)、提高餌料利用率及病害防控等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是有望解決上述問題的新型健康生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù),已在國內(nèi)外得到一定規(guī)模的應(yīng)用,并獲得了良
漁業(yè)現(xiàn)代化 2016年6期2016-03-28
- 生物絮團(tuán)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用研究綜述*
32000)生物絮團(tuán)技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用研究綜述*李樂康 歐陽劍鋒 王建民 曹 烈 徐金根 (九江市水產(chǎn)科學(xué)研究所,江西,九江332000)生物絮團(tuán)技術(shù)是目前較為有效的養(yǎng)殖水體處理技術(shù)之一,本文從生物絮團(tuán)技術(shù)的研究背景、概述、影響因素和對水產(chǎn)養(yǎng)殖的作用幾方面對生物絮團(tuán)技術(shù)進(jìn)行了綜述,為生物絮團(tuán)的技術(shù)研究與應(yīng)用提供參考。生物絮團(tuán)技術(shù);水產(chǎn)養(yǎng)殖;應(yīng)用高密度精養(yǎng)是目前我國最主要的水產(chǎn)養(yǎng)殖方式,其高產(chǎn)量的獲得以提高放養(yǎng)密度和增加配合餌料投喂為前提[1-3],水產(chǎn)
江西水產(chǎn)科技 2015年4期2015-04-17
- 某微細(xì)粒赤鐵礦純礦物的絮凝試驗研究*
攪拌制度等因素對絮團(tuán)粒度和沉降率的影響。試驗結(jié)果表明:以支鏈淀粉為絮凝劑、用量為120 mg/L,在礦漿pH值為6、攪拌速度為1 000 r/min、攪拌時間3 min的最佳條件下,赤鐵礦純礦物可絮團(tuán)至35 μm左右,沉降率高于97%,指標(biāo)較好,可為赤鐵礦絮凝分選提供參考依據(jù)。赤鐵礦純礦物 絮凝 絮團(tuán)粒度 沉降率隨著我國鐵礦石資源的不斷開發(fā)利用,貧難選鐵礦石逐漸成為鐵的主要來源。赤鐵礦占我國鐵礦資源的97%,結(jié)構(gòu)復(fù)雜、嵌布粒度極細(xì),需較大磨礦細(xì)度才能有效解
現(xiàn)代礦業(yè) 2015年10期2015-01-17
- 珠江口磨刀門泥沙絮凝特征
μm,現(xiàn)場實(shí)測絮團(tuán)粒徑平均值為91.6 μm,表明磨刀門口外的懸浮泥沙絮凝現(xiàn)象顯著;實(shí)測絮團(tuán)平均粒徑變化范圍為13.0~273.8 μm,小潮期間絮團(tuán)粒徑平均值為131.5 μm,大于大潮平均值76.9 μm;絮凝體粒徑在垂向上的變化表現(xiàn)為由表及底先變大再變小。絮團(tuán)體積濃度、沉速與粒徑的關(guān)系在不同情況下有差異,體積濃度和絮團(tuán)粒徑在表層和中層有明顯正相關(guān)關(guān)系,絮團(tuán)沉速在大潮時刻隨著粒徑的增大而增大。綜合分析影響絮凝的因素,得知在珠江口鹽度對于絮團(tuán)大小影響不
海洋學(xué)報 2015年9期2015-01-05
- 測量絮團(tuán)分維數(shù)的新方法
則形成結(jié)構(gòu)松散的絮團(tuán)。Gregory[1]曾經(jīng)指出,如果兩個相等的球體聚在一起,只形成啞鈴狀聚集物;如果多個顆粒發(fā)生聚集,那么聚集物形狀與結(jié)構(gòu)的變化形式將迅速增加。對絮團(tuán)大小與形狀的研究由來已久,而自從上世紀(jì)八十年代以來,非線性科學(xué)分形幾何及分形數(shù)學(xué)的出現(xiàn),使絮團(tuán)形態(tài)結(jié)構(gòu)的定量表征成為可能,相關(guān)工作已有許多進(jìn)展[2-4]。由于絮團(tuán)具有統(tǒng)計自相似的性質(zhì),因此可用分維數(shù)對其空間結(jié)構(gòu)予以定量描述。常用的絮團(tuán)分維數(shù)表達(dá)形式有質(zhì)量分維數(shù)D(mass fractal
大連大學(xué)學(xué)報 2014年3期2014-09-18
- 日糧中添加生物絮團(tuán)對鯽魚幼魚生長與肝臟抗氧化指標(biāo)影響
25021)生物絮團(tuán)(Biofloc)是養(yǎng)殖水體中以異養(yǎng)微生物為主,經(jīng)生物絮凝作用結(jié)合水體中有機(jī)質(zhì)、原生動物、藻類、絲狀菌等形成的絮狀物[1]。作為新興的技術(shù)-生物絮團(tuán)技術(shù),生物絮團(tuán)是其絮凝所得的副產(chǎn)品,含粗蛋白20%以上,粗纖維低于18%[2-5],是一種非常規(guī)、價格低廉的蛋白飼料源。研究表明,生物絮團(tuán)較益生菌可更好地促進(jìn)南美白對蝦的生長[6]。用15N同位素標(biāo)記生物絮團(tuán),發(fā)現(xiàn)南美白對蝦只能利用生物絮團(tuán)總量的3%[7],過量的絮團(tuán)抑制水生動物的生長[8]
家畜生態(tài)學(xué)報 2013年8期2013-11-30