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        硝化細菌凈化養(yǎng)殖水體中氨氮實驗

        2015-11-22 03:16:02槐創(chuàng)鋒
        華東交通大學(xué)學(xué)報 2015年1期
        關(guān)鍵詞:水質(zhì)實驗系統(tǒng)

        槐創(chuàng)鋒,陳 華

        (華東交通大學(xué)機電工程學(xué)院,江西 南昌330013)

        高密度養(yǎng)殖水體中因餌料及排泄物分解導(dǎo)致氨氯含量增高,是引起魚類和其它水生生物中毒死亡的重要原因[1],因此去除氨氯對養(yǎng)殖用水、改善水質(zhì)有很大意義。為應(yīng)對水產(chǎn)養(yǎng)殖品殘留抗生素的危機,世界范圍內(nèi)關(guān)注水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,大力推廣健康養(yǎng)殖方式。硝化細菌因具有能利用小分子有機物(如氨氮、有機酸等)而快速生長且本身又無毒無害的特性,因而在凈化水質(zhì)、改善水環(huán)境、減少預(yù)防疾病的藥物使用量、保證水產(chǎn)品的安全質(zhì)量等方面正發(fā)揮著重要的作用,近年來被廣泛用于有機污水的處理及資源化過程中,其活菌制劑用于水產(chǎn)養(yǎng)殖也取得了積極效果[2-7]。

        眾所周知,NH3/NH4+和NO2-對人和其它生物具有毒害作用,而NO3-則是微毒。對養(yǎng)殖水體調(diào)查結(jié)果表明,水體中NH3/NH4+和NO2-濃度過高是近年來魚病頻繁發(fā)生的不可忽視的原因,當(dāng)水中NH3/NH4+超過1 mg·L-1時,即會使魚類的血液結(jié)合氧能力降低,呼吸機能下降;超過3 mg·L-1時,可在24~96 h內(nèi)使其死亡。而1 mg·L-1以上的NO2-可使魚類紅細胞數(shù)量和血紅蛋白數(shù)量逐漸減少,血液載氧能力逐漸喪失,使其生理機能紊亂,嚴重時導(dǎo)致高鐵血紅蛋白癥,使魚類中毒死亡[6]。硝化細菌可通過NH4+→NO2-→NO3-這一過程將NO2-轉(zhuǎn)化為NO3-。

        對養(yǎng)殖水體中NH3/NH4+和NO2-的降解實驗數(shù)據(jù)進行比較分析,試驗過程中,選取合格養(yǎng)殖水體作為實驗用水,在3組樣本中分別加入模擬污染源,研究不同處理方式下硝化細菌對水體中NH3/NH4+和NO2-的降解能力,并結(jié)合水中NO3-的變化作為參考數(shù)據(jù)。

        1 實驗材料和方法

        1.1 菌種

        硝化細菌菌種培養(yǎng)和固定化技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)比較成熟,實驗直接選取市場中成熟的固定化及濃縮液態(tài)硝化細菌菌種。

        1.2 水質(zhì)測定

        實驗檢測項目包含NH3/NH4+,NO2-和NO3-3項,實驗采用納氏比色法。

        1.3 模擬實驗設(shè)計

        分別取3份樣本水各2 500 ml,分裝于3個有效容積為4 L 的白色塑料桶中(編號1~3),擺放在陽光充足的實驗室內(nèi),使用相同的水妖精進行水循環(huán)過濾,第1組為空白對照組,第2組一次性加入一定量的固定化粉末硝化細菌,第3組一次性加入相同量的濃縮液態(tài)硝化細菌。將河蝦放置在一個汽水瓶中,加入約1/3的自來水,等待蝦的自然死亡和腐敗,在高溫缺氧情況下,河蝦很快死亡。這些污染水作為本實驗的模擬污染源。搖勻后在每個桶里各加入了5 ml此污染液。3 h后,在未作任何處理的情況下測試了第一次水質(zhì)狀況。第一天(未加入硝化細菌前)自然溫度25 ℃,3個桶水質(zhì)測試結(jié)果:氨/銨全部為4.0 mg·L-1,NO2-全部為2.0 mg·L-1,NO3-全部為10 mg·L-1。每天取樣,分別測定NH3/NH4+,NO2-和NO3-。

        2 結(jié)果與分析

        由于自然蒸發(fā)和每日測試時的水樣抽取,桶內(nèi)的水位已經(jīng)有了明顯的下降,實驗分別在第11天、23天完成測試后給每個桶內(nèi)補充500 ml樣本水。同樣,由于連續(xù)數(shù)日數(shù)據(jù)都比較穩(wěn)定,第19天在每個桶內(nèi)加入0.5 g相同的普通魚飼料,用來模擬養(yǎng)殖水體內(nèi)的殘餌,并作為持續(xù)的污染源以判斷是否建立了穩(wěn)定的硝化細菌系統(tǒng)。

        在實驗組加入固定化粉末硝化細菌或濃縮液態(tài)硝化細菌12 h 后分別測定包括對照組在內(nèi)的水質(zhì)參數(shù),作為初始值。其它取樣為每24 h采樣1次,共測定30次,測定結(jié)果見表1。

        表1 不同實驗組別氨氮的變化Tab.1 Change of ammonia nitrogen in different samples mg·L-1

        續(xù)表1mg·L-1

        2.1 NH3/NH4+的去除

        如圖1所示,第1組(對照組)的NH3/NH4+濃度一直保持在4.0 mg·L-1,從第10天開始有所下降,到第20天有大幅下降。但由于在第19天加投了有機物,從第21天開始大幅升高,并在第25天再次下降。說明自第20天(約3周)起,在未添加任何硝化細菌的情況下,自然建立了初步的硝化系統(tǒng),并發(fā)揮了一定作用(亞硝化),但仍不穩(wěn)定,添加有機物后波動劇烈,直到第30天仍沒有達到最佳效果?;掘炞C了相關(guān)文獻中自然硝化系統(tǒng)完全建立需要4~6周的研究結(jié)果。第2組(固定化粉末硝化細菌)和第3組(濃縮液態(tài)硝化細菌)的NH3/NH4+濃度均在第4天開始大幅下降,并從第5天開始一直維持在較低的水平,即使中途添加有機物后波動也不大,說明這兩組在第5天左右即已建立了穩(wěn)定的硝化系統(tǒng)并能夠持續(xù)發(fā)揮作用。使用硝化細菌后,第2組NH3/NH4+在1周的模擬試驗中下降了95%,第3組平均氨氮去除率達75%,而在自然條件下只下降了25%。通過以上數(shù)據(jù)可以看出,硝化細菌尤其是固定化粉末硝化細菌具有明顯的去除氨氮、有機質(zhì)的作用,其在凈化水質(zhì)方面具有非常明顯的優(yōu)越性。

        圖1 不同實驗組別NH3/NH4+的去除效果Fig.1 Removing of NH3/NH4+in different samples

        2.2 NO2-的降解

        如圖2和圖3所示,第1組的NO2-一直維持在較高水平,直到第23天才降到2.0以下,說明此時自然產(chǎn)生的硝化系統(tǒng)已初步發(fā)揮硝化作用。第2組和第3組能將NO2-控制在較低水平,并保持穩(wěn)定,在第12天就降到最低,基本檢測不出來,即使在第19天加投了有機物,NO2-的濃度也波動很小,說明硝化系統(tǒng)已經(jīng)建立并起到了明顯作用。第1組NO2-一直處于較低水平,說明試驗期間沒有更多的NO2-被降解為NO3-。第2組和第3組的NO3-一直呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢,說明水體中的NO2-被降解為NO3-。

        圖2 不同實驗組別的NO2-去除效果Fig.2 Removing of NO2-in different samples

        圖3 不同實驗組別NO3-的變化Fig.3 Changes of NO3-ammonia nitrogen in different samples

        3 結(jié)果和討論

        通過實驗,發(fā)現(xiàn)第1組在不人工添加任何硝化細菌的情況下,在第20天才有了初步的硝化系統(tǒng)功能,并處于不穩(wěn)定狀態(tài),直到第30天仍未完全建立。而第2,3組在第5天開始硝化系統(tǒng)即完全發(fā)揮了作用,并一直較為穩(wěn)定,即使中途添加有機物也未造成任何波動。因此,實驗證明了人工添加硝化細菌確實能夠起到提前建立穩(wěn)定硝化系統(tǒng)的作用。第2,3組實驗結(jié)果表明這兩種硝化菌制劑經(jīng)過一定時間的活化(5天左右),硝化系統(tǒng)可以穩(wěn)定運行。但有幾個現(xiàn)象仍值得關(guān)注,液態(tài)硝化細菌并不是入水即生效,而是仍然需要幾天以后才開始發(fā)揮作用。

        硝化細菌對養(yǎng)殖水質(zhì)的凈化和生態(tài)調(diào)控作用已得到充分肯定[8],然而在使用游離硝化細菌時,必須定期、定量地加入養(yǎng)殖池中才能穩(wěn)定地發(fā)揮功用。固定硝化細菌則不同,它不僅能在魚池中長期保留而且還可以在固定化過程中人為地調(diào)控顆粒的含菌量,并能篩選高效微生物,優(yōu)化包埋條件,使硝化細菌始終處于優(yōu)勢地位,穩(wěn)定地發(fā)揮凈化水質(zhì)作用。

        [1] 周娟,李君文,鄭金來.亞硝酸細菌研究進展[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2001(S2):8-10.

        [2] 黃正,范瑋,李谷,等.固定化硝化細菌去除養(yǎng)殖水體中氨氮的研究[J].華中科技大學(xué)學(xué)報:醫(yī)學(xué)版,2002,30(1):18-21.

        [3] 楊春燕,劉麗,馮曉昕,等.固定化硝化細菌去除廢水中氨氮的效果觀察[J].解放軍預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志,2006,24(3):192-193.

        [4] 楊波,楊志恒,胡文容,等.亞硝化細菌處理氨氮廢水的研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報,2007,29(3):63-66.

        [5] 高金偉,張海紅,陳瑞楠,等.硝化細菌與枯草芽孢桿菌對養(yǎng)殖水質(zhì)調(diào)控作用研究[J].天津農(nóng)學(xué)院學(xué)報,2014,21(1):5-8.

        [6] 高金偉,張海紅,陳瑞楠,等.硝化細菌對淡水水族箱水質(zhì)和異養(yǎng)細菌數(shù)量的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,41(6):346-349.

        [7] 聶發(fā)輝,劉榮榮,劉占孟.富營養(yǎng)化景觀水體的處理技術(shù)及相關(guān)研究進展[J].華東交通大學(xué)學(xué)報,2014,31(2):72-78.

        [8] 孔娜,薛泉宏,朱留偉,等.磚質(zhì)固定化硝化細菌對氨氣及銨態(tài)氮的轉(zhuǎn)化效果[J].西北農(nóng)業(yè)學(xué)報,2011,20(7):196-200.

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