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        超微氣泡技術(shù)在對(duì)蝦室內(nèi)養(yǎng)殖中的初步應(yīng)用

        2018-05-16 09:19:05王揚(yáng)才劉又毓金中文趙卓維
        漁業(yè)現(xiàn)代化 2018年2期
        關(guān)鍵詞:微泡溶氧對(duì)蝦

        王揚(yáng)才, 劉又毓, 孫 元, 金中文, 趙卓維

        (1寧波市海洋與漁業(yè)研究院,浙江 寧波 315103;2寧波筑鴻納米科技有限公司,浙江 寧波 315100)

        通常將直徑50 μm以下的氣泡稱為微納米氣泡,而把直徑1~1 000 nm之間的氣泡稱為納米氣泡[1]。超微氣泡特指氣泡直徑1~500 nm的納米氣泡。研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)氣泡小到納米級(jí)時(shí)會(huì)產(chǎn)生一些不同于常規(guī)氣泡的獨(dú)有特性,如氣泡表面帶有負(fù)電荷、水中滯留時(shí)間長(zhǎng)、氧傳質(zhì)效率高、產(chǎn)生大量羥基自由基等[2-6]。微納米氣泡的特性引起了很多學(xué)者的關(guān)注,并已研究應(yīng)用到醫(yī)學(xué)、工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域[7-11]。微納米氣泡技術(shù)早在20世紀(jì)90年代就應(yīng)用于水產(chǎn)領(lǐng)域,由日本科學(xué)家首先研制出微納米氣泡發(fā)生設(shè)備并應(yīng)用于牡蠣和扇貝養(yǎng)殖[12],取得了良好的效果,之后,循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)水處理單元的懸浮顆粒物去除[13]、微藻細(xì)胞的采收[14]等也涉及到該技術(shù),但這些應(yīng)用中的微納米氣泡基本處于微米級(jí),納米級(jí)氣泡數(shù)量相對(duì)非常少[15]。

        隨著氣泡發(fā)生裝備技術(shù)的不斷進(jìn)步,國(guó)內(nèi)現(xiàn)在已能生產(chǎn)具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的微納米級(jí)氣泡發(fā)生裝置。本試驗(yàn)使用的氣泡發(fā)生裝置產(chǎn)生的氣泡,其直徑90%以上在1~500 nm,該裝置具有操作簡(jiǎn)便、功耗小、無(wú)二次污染等特點(diǎn)。但這種微納米級(jí)氣泡在水產(chǎn)養(yǎng)殖上的應(yīng)用還處于起步階段。超微氣泡技術(shù)研究應(yīng)用會(huì)給以快速增氧、高效水體修復(fù)為主的工業(yè)化水產(chǎn)養(yǎng)殖帶來(lái)新的發(fā)展思路。

        凡納濱對(duì)蝦(Litopenaeusvannamei)養(yǎng)殖由于放養(yǎng)密度高、投飼量大,在養(yǎng)殖的中后期,水體缺氧現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,易引發(fā)水質(zhì)惡變及倒藻現(xiàn)象,生產(chǎn)上需更高效的增氧設(shè)備來(lái)保證其的健康養(yǎng)殖。

        為了檢驗(yàn)超微氣泡技術(shù)在養(yǎng)殖中應(yīng)用的可行性及生態(tài)安全性,在小型凡納濱對(duì)蝦養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng)中,對(duì)比研究了在超微氣泡技術(shù)與傳統(tǒng)鼓風(fēng)曝氣兩種增氧方式下,養(yǎng)殖水體理化指標(biāo)的響應(yīng)及浮游植物群落結(jié)構(gòu)的變化,結(jié)合對(duì)蝦生長(zhǎng)情況,探索超微氣泡技術(shù)的增氧效率及生態(tài)作用,為該技術(shù)的推廣應(yīng)用提供參考。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料和地點(diǎn)

        超微氣泡發(fā)生裝置由寧波筑鴻納米科技有限公司生產(chǎn),功率420 W, 最大充氣量6 L/min,氣泡數(shù)量4.0×107個(gè)/mL,50~300 nm的氣泡約占總氣泡數(shù)量的80%。試驗(yàn)選用直徑2.5 m、容積8 m3的圓柱形養(yǎng)殖桶。每桶放置1臺(tái)超微氣泡發(fā)生裝置。常規(guī)的氣泡發(fā)生裝置為鼓風(fēng)機(jī),通過(guò)塑料管接砂頭置于桶底送氣至各試驗(yàn)桶,每個(gè)桶布設(shè)3個(gè)充氣砂頭。試驗(yàn)地點(diǎn)在寧波市海洋與漁業(yè)研究院科技創(chuàng)新基地室內(nèi)。

        1.2 試驗(yàn)方法

        增氧效果試驗(yàn) 2017年6月22日,在注滿砂濾海水的試驗(yàn)桶中,通過(guò)檢測(cè)水體中溶氧(DO)的變化來(lái)比較超微氣泡和常規(guī)的鼓風(fēng)氣泡的增氧效果。試驗(yàn)開(kāi)始充氣后每隔15 s測(cè)1次溶氧,連續(xù)充氣,直至溶氧穩(wěn)定,然后每隔5 min 測(cè)1次溶氧,至溶氧穩(wěn)定在試驗(yàn)初始水平時(shí)結(jié)束。

        養(yǎng)殖應(yīng)用試驗(yàn) 試驗(yàn)時(shí)間為2017年7月5日—7月26日,試驗(yàn)分為處理組(微泡組)和對(duì)照組(常規(guī)組),每組3個(gè)重復(fù)。試驗(yàn)桶共6只,分2排并行排列(標(biāo)為1#~3#和4#~6#)。其中,1#~3#為常規(guī)的鼓風(fēng)充氣組(簡(jiǎn)稱常規(guī)組),全天24 h不間斷充氣;4#~6#為超微氣泡組(簡(jiǎn)稱微泡組),試驗(yàn)第一周(7月5日—7月12日)采取全天24 h開(kāi)0.5 h停0.5 h的充氣方法,7月12日以后全天不間斷充氣。試驗(yàn)開(kāi)始前2周用漂白粉對(duì)試驗(yàn)桶進(jìn)行常規(guī)消毒處理,漂白粉質(zhì)量濃度30×104mg/L。7月4日試驗(yàn)桶進(jìn)水,試驗(yàn)用水為同一蓄水池砂濾海水,每桶加水量約7.5 m3,每只桶中央有排水口,通過(guò)獨(dú)立排水閥排水。

        1.3 對(duì)蝦投放和養(yǎng)殖管理

        凡納濱對(duì)蝦苗來(lái)源于當(dāng)?shù)赜鐖?chǎng)。先在基地的水泥池養(yǎng)殖12 d,當(dāng)蝦苗規(guī)格達(dá)1.7 cm時(shí),再將蝦苗移到養(yǎng)殖桶。為檢驗(yàn)超微氣泡的水質(zhì)凈化能力,加大了蝦苗投放量,以增加養(yǎng)殖環(huán)境壓力,放苗量為每桶7 000尾,放養(yǎng)時(shí)間為2017年7月5日。試驗(yàn)開(kāi)始時(shí),每桶每次投喂蛋白含量38%的對(duì)蝦0#飼料和蛋白含量43%的蝦片料混合料共6 g,根據(jù)攝食情況逐漸增加投餌量,每天投喂4次,投喂時(shí)間為7:30、11:30、16:00和20:00。試驗(yàn)前10 d不換水,后10 d則每2 d換1次,換水量10%~20%。7月15日2#和4#桶出現(xiàn)病蝦后換水50%,投喂量減半,其余4個(gè)試驗(yàn)桶內(nèi)未發(fā)生蝦病,按正常的養(yǎng)殖管理?yè)Q水20%。2#和4#桶由于養(yǎng)殖管理的改變,7月19日和7月26日檢測(cè)的水質(zhì)及浮游植物參數(shù)不納入試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)分析。

        1.4 采樣和分析方法

        每周采樣1次,采樣時(shí)間為早晨第1次投喂前,水體理化指標(biāo)初次采樣時(shí)間為7月5日對(duì)蝦放養(yǎng)前,浮游植物初次采樣為7月4日試驗(yàn)桶進(jìn)水時(shí),采樣水層為水層表面下30 cm。水溫、溶氧采用YSI-proplus現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定,氨氮、亞硝酸鹽氮等營(yíng)養(yǎng)鹽測(cè)定采用“HACH DR/2800”水質(zhì)檢測(cè)儀檢測(cè)。浮游植物采樣1 L,魯哥氏液固定沉淀48 h以上,沉淀濃縮至50 mL。分析時(shí),將浮游植物定量樣品搖勻,取0.1 mL樣品置于計(jì)數(shù)框中,在顯微鏡下計(jì)數(shù)。對(duì)蝦個(gè)體生長(zhǎng)測(cè)量共采樣2次,抄網(wǎng)收集對(duì)蝦100尾左右,福爾馬林固定后,測(cè)量體長(zhǎng)、體質(zhì)量。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 增氧效果對(duì)比

        由于兩種充氣設(shè)備的功率相對(duì)試驗(yàn)水體都處于較高水平,都能使溶氧在1 min內(nèi)接近飽和,超微氣泡充氣方式下的溶氧質(zhì)量濃度為8.38 mg/L,比常規(guī)充氣的8.15 mg/L高2.82%。停止充氣后,常規(guī)充氣的溶氧快速下降,15 min后基本下降到初始溶氧水平,而超微氣泡充氣的溶氧下降速度較慢,65 min后溶氧下降到初始質(zhì)量濃度水平(圖1)。

        圖1 常規(guī)充氣和微泡充氣方式下溶氧的變化

        2.2 養(yǎng)殖水體理化因子對(duì)比

        試驗(yàn)期間養(yǎng)殖水溫29.4 ℃~34.5 ℃,由于試驗(yàn)水體較小,超微氣泡發(fā)生裝置在使用過(guò)程中產(chǎn)生的熱量直接擴(kuò)散到水體中,致使微泡組水溫始終高于常規(guī)組,平均高出1.7 ℃,并且差異顯著(P<0.01)。

        常規(guī)組養(yǎng)殖水體的溶氧質(zhì)量濃度4.93~7.43 mg/L,平均6.01 mg/L,而微泡組的溶氧質(zhì)量濃度5.66~8.09 mg/L,平均6.47 mg/L,微泡組比常規(guī)組的高7.66%。試驗(yàn)第1周,微泡組采取增氧30 min停30 min的方式,溶氧呈規(guī)律的上下波動(dòng),質(zhì)量濃度最低5.02 mg/L,平均6.01 mg/L,大部分時(shí)間高于常規(guī)組,平均值比常規(guī)組的5.82 mg/L高出3.3%。隨著對(duì)蝦的生長(zhǎng)及耗氧代謝產(chǎn)物的積累,溶氧呈下降趨勢(shì),但微泡組的溶氧水平都高于常規(guī)組,除7月19日兩種充氣方式的溶氧差異不顯著,其他日期所測(cè)溶氧差異明顯(P<0.05)。試驗(yàn)期間,pH波動(dòng)范圍在7.42~8.13,常規(guī)組的pH均值為7.85,微泡組的為7.63,明顯低于常規(guī)組(P<0.01)(圖2)。

        圖2 常規(guī)充氣和微泡充氣方式下水溫、pH、溶氧的變化

        試驗(yàn)過(guò)程中,氨氮和亞硝酸鹽氮質(zhì)量濃度隨養(yǎng)殖進(jìn)程而提高,常規(guī)組氨氮平均質(zhì)量濃度2.39 mg/L,微泡組的為2.45 mg/L,方差分析差異不顯著。常規(guī)組亞硝酸鹽氮平均質(zhì)量濃度0.25 mg/L,高于微泡組的0.23 mg/L,差異不顯著。硝酸鹽氮和總有機(jī)碳(TOC)的變化無(wú)規(guī)律,常規(guī)組和微泡組均值分別為0.50、0.54和11.92、11.95,無(wú)顯著差異(P>0.05)(圖3)。

        圖3 常規(guī)充氣和微泡充氣方式下氮鹽與總有機(jī)碳變化

        2.3 養(yǎng)殖水體浮游植物組成及豐度的對(duì)比

        試驗(yàn)共鑒定浮游植物4門(mén)15屬24種,分屬于綠藻門(mén)、甲藻門(mén)、藍(lán)藻門(mén)和裸藻門(mén)(圖4)。

        圖4 常規(guī)充氣和微泡充氣方式下水體浮游植物種類數(shù)量變化

        其中綠藻門(mén)7屬13種,種類最多,占比54.2%;其次為甲藻門(mén)4屬6種,占比25.0%。綠藻和甲藻中,優(yōu)勢(shì)種和常見(jiàn)種有小球藻(Chlorellaspp.)、球衣藻(Chlamydomonasglobosa)、擬衣藻(Chloromonasspp.)和奇異裸甲藻(Daugbjergparadoxa),藍(lán)藻門(mén)僅顫藻(Oscillatoriaspp.)1種,在7月26日試驗(yàn)結(jié)束時(shí),因大量爆發(fā)而成為數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)種。常規(guī)組和微泡組中,浮游植物的種類組成相似,但常規(guī)組的種類數(shù)多于微泡組。

        圖4可知,試驗(yàn)起始時(shí)水樣中浮游植物豐度較低,平均2.62×106個(gè)/ L,常規(guī)組與微泡組的相近,綠藻門(mén)的豐度占比分別為98.4%和99.3%,浮游植物優(yōu)勢(shì)種兩組都是球衣藻和擬衣藻。7月12日,常規(guī)組中,浮游植物平均豐度增加到6.11×106個(gè)/ L,其中綠藻門(mén)占74.7%,豐度最高的種仍為球衣藻,為2.66×106個(gè)/ L,而微泡組浮游植物平均豐度只有3.65×106個(gè)/ L,僅為常規(guī)組的59.7%,小球藻成為豐度最高的優(yōu)勢(shì)種,為2.56×106個(gè)/ L,而球衣藻的豐度僅為1.04×105個(gè)/ L。7月19日,水體浮游植物數(shù)量明顯減少,常規(guī)組和微泡組的藻類總數(shù)分別為3.60×106個(gè)/ L和1.54×106個(gè)/ L,比7月12日分別下降了41.1%和57.8%,優(yōu)勢(shì)藻種分別為擬衣藻(1.78×105個(gè)/ L)和小球藻(6.02×104個(gè)/ L)。7月26日,由于顫藻的大量繁殖,微泡組的藻類總數(shù)超過(guò)常規(guī)組,達(dá)3.39×107個(gè)/ L,其中,顫藻為2.16×107個(gè)/ L,小球藻1.06×107個(gè)/ L,而常規(guī)組中藻類總數(shù)為1.81×107個(gè)/ L,只有微泡組的53.3%,顫藻僅為8.24×105個(gè)/ L,數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)種仍然是綠藻門(mén)的擬衣藻(5.44×106個(gè)/ L)和球衣藻(5.16×106個(gè)/ L)。

        2.4 對(duì)蝦生長(zhǎng)對(duì)比

        7月19日,微泡組中對(duì)蝦平均全長(zhǎng)2.27 cm,平均體質(zhì)量0.12 g,均高于常規(guī)組的2.17 cm和0.11 g,兩組之間無(wú)明顯差異(P>0.05)。7月26日試驗(yàn)結(jié)束時(shí),對(duì)蝦個(gè)體生長(zhǎng)最大的是微泡組中的4#桶,全長(zhǎng)和體質(zhì)量分別為4.54 cm和0.86 g。由于此桶曾發(fā)生過(guò)蝦病,存活率只有17.58%,常規(guī)組中發(fā)生蝦病的2#桶,存活率11.01%,對(duì)蝦個(gè)體全長(zhǎng)和體質(zhì)量分別為3.19 cm和0.30 g;存活率最高的是常規(guī)組中的3#桶,為96.15%,但對(duì)蝦全長(zhǎng)和體質(zhì)量卻最低,分別為3.05 cm和0.22 g。微泡組的平均全長(zhǎng)3.64 cm,平均體質(zhì)量0.50 g,而常規(guī)組的平均全長(zhǎng)3.17 cm,平均體質(zhì)量0.28 g,均低于微泡組。總存活率,常規(guī)組61.29%,略高于微泡組的59.30%。兩種充氣方式下對(duì)蝦生長(zhǎng)差異不明顯(P>0.05)。

        表1對(duì)蝦全長(zhǎng)和體質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表

        日期指標(biāo)常規(guī)組1#2#3#微泡組4#5#6#20160719全長(zhǎng)/cm2.55±0.451.93±0.262.03±0.382.20±0.472.25±0.372.34±0.87體質(zhì)量/g0.15±0.070.08±0.020.09±0.030.11±0.060.11±0.030.14±0.1120160726全長(zhǎng)/cm3.27±0.493.19±0.683.05±0.784.54±0.723.26±0.593.11±0.52體質(zhì)量/g0.32±0.120.30±0.160.26±0.160.64±0.180.31±0.150.30±0.13存活率/%74.9211.0196.1517.5871.6888.64

        3 討論

        3.1 超微氣泡的增氧效率

        超微氣泡比表面積大,并具有剛性大、浮力小、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)[16],其表面帶有負(fù)電荷,這使得氣泡間很難發(fā)生合并[17],不會(huì)像常規(guī)氣泡一樣會(huì)融合增大而破裂,在水體中能產(chǎn)生乳白色云霧狀的濃密氣泡。本次試驗(yàn)所用的超微氣泡發(fā)生裝置所產(chǎn)生的500 nm以下的氣泡占總氣泡數(shù)的90%以上,同時(shí),由于該裝置放置于水體底部,出口以水平方向射出大量氣泡,并隨水流運(yùn)動(dòng),可在水中停留較長(zhǎng)的時(shí)間,加上超微氣泡自身的特點(diǎn),因此可以使水體溶氧保持長(zhǎng)時(shí)間較高的質(zhì)量濃度,這與靳明偉等[18]河道水體修復(fù)的結(jié)論一致,并在養(yǎng)殖試驗(yàn)中得到進(jìn)一步佐證,即在對(duì)蝦呼吸耗氧增加的情況下,超微氣泡在停止充氣后仍有近20 min的時(shí)間,其溶氧高于常規(guī)充氣水平。

        自然條件下養(yǎng)殖水體溶氧主要來(lái)源于浮游植物的光合作用,由于試驗(yàn)在室內(nèi)進(jìn)行,浮游植物的光合作用對(duì)水體增氧會(huì)比室外自然水體中的弱,人工充氣增氧就顯得更加重要。試驗(yàn)條件下,兩種充氣方式都能保證水體維持較高的溶氧水平,對(duì)蝦的呼吸及養(yǎng)殖水體中其它各類生物的耗氧隨養(yǎng)殖進(jìn)程的增加,水體溶氧呈下降趨勢(shì),微泡組的溶氧水平在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中都高于常規(guī)組,平均溶氧質(zhì)量濃度比常規(guī)組的高7.66%。

        3.2 超微氣泡對(duì)水質(zhì)的影響

        對(duì)蝦養(yǎng)殖過(guò)程中,殘餌和排泄物都是以顆粒物的形式沉降到池底,顆粒物的積累能導(dǎo)致養(yǎng)殖水體水質(zhì)的下降[19]。常規(guī)組的氣流從充氣頭出來(lái)后呈上升狀態(tài),因此,在養(yǎng)殖桶底部分會(huì)有死角,產(chǎn)生顆粒有機(jī)物堆積,試驗(yàn)后期換水時(shí)觀察到沉積物隨水排出,這減輕了常規(guī)組中沉積顆粒物降解而引起水質(zhì)下降的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于微泡組,由于微泡發(fā)生裝置在水體底部,其噴射的氣流在水平方向運(yùn)行,因此,沉積顆粒物受氣流沖擊,沒(méi)有產(chǎn)生沉降,而是隨水流懸浮于養(yǎng)殖水體中,同時(shí),由于超微氣泡表面的電荷對(duì)懸浮物有良好的黏附效率[16],在微泡組水體表面會(huì)形成大量顆粒物聚集。這些顆粒物從水體底部沉積狀態(tài)進(jìn)入水層懸浮狀態(tài),增加了與水體中氧的接觸,從而加快顆粒物的生物降解。顆粒物的降解并沒(méi)有導(dǎo)致微泡組的主要水質(zhì)指標(biāo)與常規(guī)組的明顯差異,可能的原因正如Hirofumi[20]的研究結(jié)果,微納米氣泡能增強(qiáng)水中好氧微生物和浮游生物的生物活性,加速其對(duì)水體總?cè)芙夤腆w(TDS)的生物降解過(guò)程,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)凈化。

        3.3 超微氣泡對(duì)浮游植物的影響

        試驗(yàn)水體中浮游植物群落的種類數(shù)和前期豐度相對(duì)較少,這主要與養(yǎng)殖用水經(jīng)過(guò)砂濾及在室內(nèi)養(yǎng)殖光照較弱有關(guān)[21]。光是浮游植物生長(zhǎng)非常重要的限制因子之一,是影響微藻生長(zhǎng)的關(guān)鍵環(huán)境要素。微泡組由于充氣過(guò)程中將沉積顆粒物帶入水中和水面,引起光的折射及散射等效應(yīng),使水體中的透光率降低、浮游植物光合作用受到抑制。徐兆禮等[22]發(fā)現(xiàn)懸浮液在一定質(zhì)量濃度下能促進(jìn)小球藻的生長(zhǎng),而且這種促進(jìn)作用隨著懸浮液質(zhì)量濃度的增加而增大,表明水體中的懸浮物對(duì)不同的藻類生長(zhǎng)影響不同。在微泡組中,可能由于水體中懸浮顆粒物的增加,抑制了球衣藻和擬衣藻等常規(guī)組中優(yōu)勢(shì)種的數(shù)量,而小球藻由于受懸浮顆粒物的影響較小而成為微泡組的優(yōu)勢(shì)種。

        顫藻是對(duì)蝦養(yǎng)殖池塘中常見(jiàn)的藍(lán)藻,在富營(yíng)養(yǎng)化水體中繁殖迅速,生命力強(qiáng)[23]。試驗(yàn)后期,微泡組和常規(guī)組都出現(xiàn)了顫藻,顯示出后期試驗(yàn)水體的營(yíng)養(yǎng)化程度。顫藻的大量繁殖對(duì)對(duì)蝦的生長(zhǎng)不利,研究發(fā)現(xiàn),通過(guò)在養(yǎng)殖水體中添加小球藻和芽孢桿菌可控制顫藻等藍(lán)藻的大量繁殖[24],促進(jìn)對(duì)蝦健康生長(zhǎng)。微泡組后期顫藻的豐度已占藻類總豐度的63.7%,但對(duì)蝦的生長(zhǎng)和活力都非常好,這可能是顫藻在水中出現(xiàn)的時(shí)間較短,也有可能小球藻的優(yōu)勢(shì)存在起到了重要作用。

        3.4 超微氣泡對(duì)對(duì)蝦生長(zhǎng)的影響

        試驗(yàn)表明,微泡組中的水溫平均比常規(guī)組的高1.7 ℃,試驗(yàn)期間的水溫為29.4 ℃~34.5 ℃,由于都在對(duì)蝦最適生長(zhǎng)水溫22 ℃~35 ℃范圍內(nèi)[25],因此不會(huì)對(duì)對(duì)蝦生長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響。對(duì)蝦的生長(zhǎng)、存活率與養(yǎng)殖密度呈負(fù)相關(guān)[26],為了增加養(yǎng)殖水體的環(huán)境壓力,試驗(yàn)采取高密度的養(yǎng)殖方式,放養(yǎng)密度達(dá)933尾/m3,平均存活率60%,兩種充氣方式下對(duì)蝦的存活率和生長(zhǎng)率并沒(méi)有明顯差異,表明對(duì)蝦在超微氣泡條件下同常規(guī)充氣一樣可以正常生長(zhǎng)。通過(guò)對(duì)發(fā)病的常規(guī)組2#桶和微泡組4#桶對(duì)蝦生長(zhǎng)比較可以發(fā)現(xiàn),后者在發(fā)生蝦病后,密度153尾/m3時(shí)生長(zhǎng)更快,在1周時(shí)間內(nèi)蝦全長(zhǎng)增加106%,比其它兩個(gè)微泡養(yǎng)殖桶對(duì)蝦全長(zhǎng)高出43%,而前者在蝦病發(fā)生后對(duì)蝦密度為96尾/m3時(shí),生長(zhǎng)速度只保持與其它試驗(yàn)桶對(duì)蝦生長(zhǎng)的平均水平,平均全長(zhǎng)3.19 cm,超微氣泡在其中是否起到積極作用,還有待進(jìn)一步研究。

        4 結(jié)論

        超微氣泡發(fā)生裝置是一項(xiàng)新技術(shù)、新裝備,產(chǎn)生的納米級(jí)氣泡能有效提高水體的溶氧,并保持較長(zhǎng)時(shí)間較高的質(zhì)量濃度,表現(xiàn)出納米氣泡良好的穩(wěn)定性和持久性特點(diǎn)。微泡組的水體溶氧在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程都高于常規(guī)組,溶氧質(zhì)量濃度平均比常規(guī)組高出7.66%,差異顯著(P<0.05)。微泡組的主要水質(zhì)指標(biāo)與常規(guī)組無(wú)明顯差異,但超微氣泡能加快養(yǎng)殖水體顆粒物的降解,并對(duì)浮游植物優(yōu)勢(shì)種結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響,可抑制球衣藻和擬衣藻等常規(guī)組中優(yōu)勢(shì)種的生長(zhǎng),促進(jìn)小球藻生長(zhǎng)。兩種充氣方式下對(duì)蝦的存活率和生長(zhǎng)率并沒(méi)有明顯差異。超微氣泡技術(shù)在對(duì)蝦養(yǎng)殖中的應(yīng)用是安全可行的。

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