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        基于生態(tài)溝渠的凡納濱對蝦小型溫棚養(yǎng)殖尾水凈化技術(shù)效能分析

        2021-03-31 08:26:06萬夕和王李寶史文軍范賢平楊壯壯
        關(guān)鍵詞:水花生蝦池凡納濱

        蔣 葛,黎 慧,沈 輝,萬夕和,喬 毅,成 婕,王李寶,史文軍,范賢平,楊壯壯

        (江蘇省海洋水產(chǎn)研究所,江蘇南通 226007)

        凡納濱對蝦Litopenaeus vannamei 是中國對蝦養(yǎng)殖的第一大品種,養(yǎng)殖模式主要包括露天池塘養(yǎng)殖、溫棚養(yǎng)殖、工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖、高位池養(yǎng)殖等。凡納濱對蝦小型溫棚養(yǎng)殖模式是近十多年來在江蘇如東發(fā)展起來的一種新模式。小棚池塘寬8~10 m、長40~50 m、深60~80 cm,利用毛竹或鋼架支撐塑料大棚,采用鹽度2~12[1-2]地下水進(jìn)行養(yǎng)殖,全池使用納米管進(jìn)行微孔曝氣,一年養(yǎng)殖2~3 茬。目前,該養(yǎng)殖模式具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。然而,隨著養(yǎng)殖面積[3-4]的不斷增加,凡納濱對蝦小棚養(yǎng)殖模式諸如環(huán)境影響隱患等弊端逐漸顯現(xiàn)。養(yǎng)殖過程產(chǎn)生的殘飼和糞便都積累在池塘底部,但傳統(tǒng)小棚采用上排水進(jìn)行水體更新,只能去除水體表面泡沫和死藻,排污能力弱。小棚養(yǎng)殖中后期池塘中有機(jī)物含量較高,僅有小部分小棚集中區(qū)設(shè)置了工業(yè)污水處理設(shè)施,成本高昂,大部分小棚尾水未經(jīng)處理就對外排放,對周邊環(huán)境造成潛在危害[1]。一種低成本且高效的尾水處理技術(shù)是凡納濱對蝦小棚養(yǎng)殖實(shí)行生態(tài)化改良的關(guān)鍵。

        生態(tài)溝渠可用來凈化水質(zhì),具有濕地生態(tài)系統(tǒng)的功能,在維持生態(tài)系統(tǒng)物種多樣性、促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力和養(yǎng)分循環(huán)等方面起著重要作用[2-5]。中國耐鹽植物種類眾多,資源量豐富,易獲取、易栽種,為沿海地區(qū)生態(tài)溝渠提供了良好的應(yīng)用基礎(chǔ)[6-8]。海馬齒Sesuvium portulacastrum[9]、水蔥Scirpus validus[10]、美人蕉Canna indica[10]、互花米草Spartina alterniflora Loisel[10]、蘆葦Phragmites australis[11-12]、水花生Alternanthera philoxeroides[13]等多種植物被用于處理含鹽尾水。海馬齒曾用于原位修復(fù)養(yǎng)殖水體,效果優(yōu)良;水蔥生長速率快,對氨氮和磷酸鹽去除能力很強(qiáng)[9];美人蕉耐受能力強(qiáng),凈化能力較弱[10];蘆葦在較高鹽度環(huán)境下凈化能力強(qiáng)[11-12];水花生對淡水中氮磷元素去除率達(dá)90%以上[13],對含鹽尾水的凈化報(bào)道較少[14]。

        本文設(shè)計(jì)了一種基于生態(tài)溝渠的凡納濱對蝦小型溫棚養(yǎng)殖尾水凈化模式,選取江蘇地區(qū)分布廣泛、易獲取、易栽種的蘆葦、互花米草和水花生作為試驗(yàn)植物,通過比較3 種不同植物對氮和磷的降解效果,研究和篩選了具有較好降解效果的植物品種,并選用江蘇地區(qū)廣鹽廣溫性的濾食性魚類鯔魚Mugil cephalus對藻類和懸浮物進(jìn)一步處理,為江蘇地區(qū)現(xiàn)有的凡納濱對蝦小型溫棚養(yǎng)殖模式向綠色環(huán)保方向轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)參考。

        1 材料與方法

        1.1 技術(shù)方案

        根據(jù)水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水排放要求,結(jié)合區(qū)域現(xiàn)狀,設(shè)計(jì)基于生態(tài)溝渠的凡納濱對蝦小棚養(yǎng)殖尾水凈化工藝流程(圖1)。該流程設(shè)置自動(dòng)排污設(shè)施,分別配備大小為3 m×8 m×2 m 的水泥沉淀池、厭氧池,厭氧池表面覆蓋雙層黑色地膜,將露出水面完全包裹,內(nèi)置毛刷狀生物填料,多次監(jiān)測顯示溶氧在0~0.20 mg·L-1。

        圖1 基于生態(tài)溝渠的凡納濱對蝦小棚養(yǎng)殖尾水凈化系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of tailwater purification system for L.vannamei based on ecological ditch

        具體處理流程如下:每日定時(shí)排出底部含殘飼糞便的尾水,排放頻率視投喂量適時(shí)調(diào)整,底排污可以有效地排出底部碎屑;尾水經(jīng)一級(jí)沉淀與由包含微濾機(jī)的固液分離單元處理,此處可將尾水內(nèi)大部分不可溶顆粒物排出,并將其外運(yùn)處理;隨后尾水流入?yún)捬醭兀谌苎?~0.20 mg·L-1環(huán)境下經(jīng)過生物填料粘附的自然形成的微生物群落進(jìn)行厭氧處理,厭氧環(huán)境可以大幅降低尾水中氮素水平;厭氧處理后尾水分別流入布有互花米草、蘆葦、水花生[6-7]以及無植物的4 種生態(tài)溝渠,在生態(tài)溝渠內(nèi)進(jìn)行靜置處理,每7 d 取樣監(jiān)測水質(zhì);水質(zhì)參數(shù)未達(dá)到SC/T9103-2007《海水養(yǎng)殖水排放要求》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的尾水通過水泵引入沉淀池按流程再次處理;達(dá)標(biāo)尾水引入蓄水池潑灑漂白粉進(jìn)行消毒處理,消毒后備用。4 條生態(tài)溝渠長度各為150 m,橫切面為梯形,上底和下底分別為3.0 m 和1.20 m,水深0.50~0.80 m?;セ撞菖c蘆葦采用沉根種植,水花生采用沉根、浮根交替種植,植物栽種面積為兩邊側(cè)坡各100 m2,栽種密度為17 棵·m-2。水花生生態(tài)溝渠先存蓄部分淡水至水深0.50 m。4 種生態(tài)溝渠中各投入150 尾體長5.0~7.0 cm 左右的鯔魚幼魚,試驗(yàn)結(jié)束起捕稱重[8-9]。

        1.2 系統(tǒng)運(yùn)行與養(yǎng)殖管理

        試驗(yàn)地點(diǎn)設(shè)置在南通市如東縣港城水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社。試驗(yàn)設(shè)6 個(gè)小型溫棚養(yǎng)殖蝦池,蝦池長45~50 m、寬10 m、深0.80 m,池埂鋪設(shè)地膜。試驗(yàn)蝦池經(jīng)過改造配置底排污和污水提升裝置,每4 h 底排污1 次,污水排放量約為1 250 L·d-1,適時(shí)補(bǔ)水,維持養(yǎng)殖池水量。設(shè)6 只相同規(guī)格但僅配置上層溢出排污的傳統(tǒng)蝦池作為對照,污水排放量約為1 250 L·d-1,全程不排放底部污物,無尾水凈化流程,適時(shí)補(bǔ)水,維持養(yǎng)殖池水量。2018 年8 月10 日記為1 d,開始投苗,每池放苗密度為80 尾·m-2,試驗(yàn)期間只補(bǔ)水不換水。每天早中晚各投喂1 次,投喂量在2 h 內(nèi)攝食完畢,飼料粒徑隨對蝦規(guī)格進(jìn)行調(diào)整。對照蝦池與試驗(yàn)蝦池養(yǎng)殖同步管理。尾水經(jīng)沉淀池、厭氧池和4 條生態(tài)溝渠的水力停留時(shí)間為3 d,系統(tǒng)始運(yùn)行凈化后的尾水經(jīng)處理后匯入蓄水池備用,與外源水混合用作養(yǎng)殖補(bǔ)水。系統(tǒng)經(jīng)30 d 試運(yùn)行進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),試驗(yàn)周期為79 d。

        1.3 系統(tǒng)運(yùn)行各環(huán)節(jié)主要水質(zhì)指標(biāo)評(píng)價(jià)

        采用鹽度10 的地下半咸水進(jìn)行養(yǎng)殖,30 d 開始對試驗(yàn)蝦池、對照蝦池、固液分離單元出水口、厭氧池出水口和4 類生態(tài)溝渠出水口共計(jì)18 個(gè)采集點(diǎn)采集水質(zhì)樣品,每個(gè)采集點(diǎn)收集3 個(gè)平行樣品,每7 d 取樣1 次,分別測定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮(NH4+-N)、亞硝酸鹽氮(NO2--N)、硝酸鹽氮(NO3--N)、總氮(TN)、活性磷酸鹽(PO43--P)、總磷(TP),測定方法按GB17378.4《海洋監(jiān)測規(guī)范 第4 部分:海水分析》進(jìn)行[15]。

        1.4 數(shù)據(jù)處理

        數(shù)據(jù)處理采用GraphPad Prism 6.0 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

        2 結(jié)果

        2.1 試驗(yàn)期間小棚池水主要水質(zhì)因子變化

        試驗(yàn)系統(tǒng)運(yùn)行79 d,試驗(yàn)蝦池與對照蝦池不同時(shí)期水質(zhì)參數(shù)變化見圖2。從圖2 中可見,運(yùn)行79 d 后試驗(yàn)蝦池COD 明顯低于對照蝦池,試驗(yàn)蝦池COD 上升緩慢,79 d 達(dá)到最高值61.79 mg·L-1。對照蝦池37 d后COD 穩(wěn)步上升,79 d 達(dá)到123.82 mg·L-1。37 d 后試驗(yàn)蝦NH4+-N、NO3--N 都維持較低水平,79 d 時(shí)NH4+-N 質(zhì)量濃度降至0.66 mg·L-1,NO3--N 降至0.66 mg·L-1,對照蝦池NH4+-N、NO3--N 質(zhì)量濃度分別達(dá)到2.61 mg·L-1和2.67 mg·L-1,差異顯著。隨著時(shí)間的發(fā)展,試驗(yàn)蝦池和對照蝦池NO2--N 質(zhì)量濃度呈現(xiàn)上升趨勢,試驗(yàn)蝦池最高時(shí)達(dá)到11.71 mg·L-1;TN 質(zhì)量濃度在試驗(yàn)期一直表現(xiàn)為上升趨勢,最高達(dá)到22.16 mg·L-1;44 d后,試驗(yàn)蝦池和對照蝦池PO43--P 和TP 都表現(xiàn)為較低濃度,79 d 時(shí)PO43--P 質(zhì)量濃度達(dá)到0.31 mg·L-1;TP 達(dá)到2.28 mg·L-1。試驗(yàn)蝦池和對照蝦池NO2--N、TN、PO43-及TP 差異不顯著。

        圖2 試驗(yàn)蝦池與對照蝦池水質(zhì)不同時(shí)期的COD 以及氮磷水平比較Fig.2 Comparison of COD and nitrogen and phosphorus levels in different periods of water quality in experimental and control shrimp ponds

        2.2 固液分離、厭氧單元的凈化效果

        固液分離單元COD 降幅在6.25~26.16 mg·L-1,厭氧池COD 降幅在1.57~19.67 mg·L-1。固液分離單元NH4+-N、NO2-N、TN、NO3--N 出水質(zhì)量濃度為0.23~1.43 mg·L-1、0.01~4.40 mg·L-1、0~0.95 mg·L-1、0.46~10.80 mg·L-1;厭氧池NH4+-N、NO2-N、TN、NO3--N 出水質(zhì)量濃度為0.11~1.38 mg·L-1、0.07~0.87 mg·L-1、0~0.67 mg·L-1、0.78~6.19 mg·L-1。固液分離單元、厭氧池PO43--P 出水質(zhì)量濃度為0.34~1.36 mg·L-1、0.22~1.31 mg·L-1,TP出水質(zhì)量濃度為0.50~1.35 mg·L-1、0.34~1.51 mg·L-1。

        2.3 不同類型生態(tài)溝渠的凈化效果

        4 類不同類型生態(tài)溝渠對于COD 的去除具有顯著差異(P<0.05)30 d 后,除無植物型外,其他各型生態(tài)溝渠COD 出水質(zhì)量濃度都低于20 mg·L-1,分別為無植物型13.97~24.43 mg·L-1,互花米草型13.83~18.39 mg·L-1,蘆葦型13.89~17.56 mg·L-1,水花生型8.75~12.68 mg·L-1。4 類生態(tài)溝渠NH4+-N 出水質(zhì)量濃度差異不顯著,水花生型、蘆葦型、互花米草型、無植物型生態(tài)溝渠NH4+-N 出水質(zhì)量濃度為0.05~0.30 mg·L-1、0.05~0.40 mg·L-1、0.05~0.40 mg·L-1、0.10~0.45 mg·L-1。4 類生態(tài)溝渠NO2--N 出水濃度差異顯著(P<0.05),水花生型、蘆葦型、互花米草型、無植物型生態(tài)溝渠NO2--N 出水質(zhì)量濃度為0~0.13 mg·L-1、0.10~0.44 mg·L-1、0.10~0.57 mg·L-1、為0.10~0.85 mg·L-1。44 d,無植物型出水質(zhì)量濃度為0.79 mg·L-1,51 d 出水質(zhì)量濃度為0.85 mg·L-1。水花生型與蘆葦型NO2--N 出水質(zhì)量濃度始終低于0.50 mg·L-1。

        圖3 各生態(tài)溝渠對于各污染物的去除效果Fig.3 Removal of pollutants by each ecological ditch

        試驗(yàn)蝦池內(nèi)NO3--N 質(zhì)量濃度呈現(xiàn)較低水平,不同生態(tài)溝渠NO3--N 出水質(zhì)量濃度也保持在0.20 mg·L-1以下,僅58 d,無植物型NO3--N 出水質(zhì)量濃度大于0.20 mg·L-1。自37 d,試驗(yàn)蝦池TN 濃度范圍為16.25~22.63 mg·L-1,4 類生態(tài)溝渠出水濃度為(水花生型、蘆葦型、互花米草型、無植物型)為2.00~3.00 mg·L-1、3.00~4.00 mg·L-1、3.00~4.50 mg·L-1、3.50~5.00 mg·L-1,水花生型去除TN 效果最優(yōu)。

        4 類生態(tài)溝渠PO43-出水質(zhì)量濃度為(水花生型、蘆葦型、互花米草型、無植物型)為0.20~1.06 mg·L-1、0.11~0.93 mg·L-1、0.04~0.77 mg·L-1、0.00~0.60 mg·L-1。4 類生態(tài)溝渠PO43-出水質(zhì)量濃度有一定差異,由高到低依次是水花生型、蘆葦型、互花米草型、無植物型。不同類型生態(tài)溝渠對于TP 去除能力與PO43-去除能力相一致,由高到低依次是水花生型、蘆葦型、互花米草型、無植物型。

        2.4 養(yǎng)殖尾水凈化技術(shù)效果評(píng)價(jià)

        采用所研發(fā)的小棚養(yǎng)殖尾水處理技術(shù)進(jìn)行處理后,4 種不同類型的生態(tài)溝渠系統(tǒng)出水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)比對照池水有較大幅度的降低,具體水質(zhì)指標(biāo)見表1。從表1 中可見,水花生、蘆葦和互花米草型生態(tài)溝渠的出水水質(zhì)COD 都達(dá)到SC/T9103-2007《海水養(yǎng)殖水排放要求》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn);水花生、蘆葦型生態(tài)溝渠的出水水質(zhì)活性磷酸鹽達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

        表1 84 d 后4 種類型生態(tài)溝渠的出水水質(zhì)(mg·L-1)Tab.1 Effluent quality of the four types of ecological ditch on 84 d

        3 討論

        3.1 固液分離及厭氧池的效果分析

        近年來,水產(chǎn)養(yǎng)殖正朝著綠色生態(tài)方向發(fā)展,養(yǎng)殖尾水達(dá)標(biāo)排放是生態(tài)發(fā)展的必然要求;江蘇省更是出臺(tái)了池塘養(yǎng)殖水排放強(qiáng)制要求。傳統(tǒng)高產(chǎn)的凡納濱對蝦小型溫棚養(yǎng)殖模式存在一定的生態(tài)損害,可持續(xù)發(fā)展受到影響。因此,研究養(yǎng)殖尾水的凈化技術(shù)是該模式發(fā)展的必然趨勢。

        生態(tài)溝渠是一種有效、低成本的水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水凈化技術(shù)[17-19]。本研究利用集成了固液分離(過濾和沉淀)、厭氧處理工藝和耐鹽植物的生態(tài)溝渠技術(shù)凈化養(yǎng)殖尾水。因?yàn)槌杀竞驮缙谠O(shè)計(jì)的缺陷,如東早期凡納濱對蝦小型溫棚養(yǎng)殖模式本身并沒有底排污系統(tǒng),殘飼和糞便沉積于池底,水體的COD 處于較高水平。固液分離、厭氧池處理單元有明顯去除COD 的作用。本試驗(yàn)通過底排污和固液分離處理單元,將水體中的殘飼和糞便等固態(tài)有機(jī)物分離出來,尾水COD 從173.28 mg·L-1降至20 mg·L-1以內(nèi),得到大幅度下降,這說明物理分離對尾水處理具有直接作用。利用厭氧池微生物群落,將水體中大分子的有機(jī)物降解成小分子的有機(jī)物或者無機(jī)物的過程,可產(chǎn)生一定量的無機(jī)氮和無機(jī)磷,因此,該環(huán)節(jié)COD 顯現(xiàn)下降趨勢,NH4+-N、NO2--N、NO3--N、PO43-下降趨勢并不明顯,有的呈上升趨勢,這應(yīng)屬于正?,F(xiàn)象[20]。

        安陽等[21]通過在蝦池內(nèi)設(shè)置生物掛膜和斜管沉降等處理單元原位處理凡納濱對蝦養(yǎng)殖水體,改善水質(zhì)效果明顯,但由于凡納濱對蝦小型溫棚內(nèi)水體空間有限,不具備開展原位凈化養(yǎng)殖水體的基礎(chǔ),因此只能選擇異位處理養(yǎng)殖尾水。試驗(yàn)期間養(yǎng)殖池中NH4+-N 等指標(biāo)明顯比對照蝦池低。在堿性環(huán)境下,NH4+-N、NO2--N 在水體環(huán)境對養(yǎng)殖蝦類具有較強(qiáng)的毒性,同時(shí)也會(huì)誘導(dǎo)白斑綜合征等多種疾病的發(fā)生[22-24]。試驗(yàn)結(jié)果表明研發(fā)的凈化技術(shù)對于預(yù)防蝦類疾病的發(fā)生具有較好的促進(jìn)作用。試驗(yàn)期間養(yǎng)殖池中PO43-、TP 等指標(biāo)與對照池差異并不顯著,這是養(yǎng)殖過程每天產(chǎn)生的殘餌和糞便都會(huì)在原位降解形成無機(jī)物所致,雖然每天都有尾水排放及凈化后的尾水循環(huán)流入,但流入量十分有限,所以試驗(yàn)池與對照池的差異不顯著。有機(jī)物降解形成的NH4+-N、NO2--N 對養(yǎng)殖蝦類具有一定的毒性,為了保障養(yǎng)殖蝦類的健康,有必要適當(dāng)降低養(yǎng)殖密度,以降低每日的投飼量,減少殘飼和糞便[25]。

        3.2 生態(tài)溝渠的應(yīng)用效果

        在生態(tài)溝渠內(nèi)N、P 的降解主要通過基質(zhì)吸附、微生物群落降解和植物根系吸收。本文研究重點(diǎn)在于篩選一種凈化含鹽尾水的植物。目前,用于凈化含鹽尾水的植物報(bào)道很多。程果鋒等[26]構(gòu)建了排水溝沉淀及海藻吸附、貝藻凈化和人工紅樹林濕地深度凈化養(yǎng)殖海水,紅樹林處理養(yǎng)殖不同鹽度海水效果都很明顯,竇碧霞等[9]運(yùn)用海馬齒凈化鹽度15 尾水中的N、P 元素效果優(yōu)良,張力等[10]使用水蔥和美人蕉等對養(yǎng)殖海水進(jìn)行凈化處理研究,但紅樹林、海馬齒、水蔥和美人蕉等植物的地理分布限制了其在浙江以北的凡納濱對蝦養(yǎng)殖區(qū)推廣的潛力。本研究選取水花生、蘆葦、互花米草3 種植物對凡納濱對蝦養(yǎng)殖的低鹽度尾水進(jìn)行處理。研究發(fā)現(xiàn),3 種植物的凈化效果從強(qiáng)至弱依次為水花生、蘆葦、互花米草。水花生表現(xiàn)出了很好的尾水凈化作用,能夠有效去除水體中的N、P 營養(yǎng)元素,降低水體中的COD。經(jīng)水花生型生態(tài)溝渠處理后的養(yǎng)殖尾水主要指標(biāo)能夠達(dá)到SC/T9103-2007《海水養(yǎng)殖水排放要求》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。ZUO,et al[27]研究表明水花生在超富營養(yǎng)化水體中能夠很好地生長,并且能夠去除超富營養(yǎng)化水體中TN、TP,相對去除率能達(dá)到91.6%和95.1%,并可減少水體中COD,與本研究的結(jié)果相一致。張海耿等[11]通過營造人工蘆葦濕地凈化養(yǎng)殖海水,但隨著鹽度升高,蘆葦凈化能力減弱。此外,MOZDZER,et al[28]比較了蘆葦、互花米草兩種鹽生植物對不溶性有機(jī)氮(DON) 的吸收凈化效果,蘆葦優(yōu)于互花米草,與本研究結(jié)果接近。

        水花生常用于凈化淡水養(yǎng)殖尾水,關(guān)于凈化含鹽尾水的報(bào)道較少。本研究對于水花生處理養(yǎng)殖半咸水具有示范作用。高建明等[29]發(fā)現(xiàn),水花生具有較強(qiáng)的耐鹽能力(400 mmol·L-1),遠(yuǎn)超一般陸生植物。實(shí)驗(yàn)布組時(shí),在水花生溝渠內(nèi)蓄積深10 cm 的淡水,將鹽度10 的養(yǎng)殖尾水緩慢流入,3 d 后水花生溝渠內(nèi)鹽度升至10,水花生生長良好。另一方面,水花生對銅、鉛等重金屬元素和銫、鈾等核素也有很好的富集作用,試驗(yàn)過程中其生長速度較蘆葦、互花米草較快,在沿海地區(qū)低鹽度水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水生態(tài)修復(fù)應(yīng)用中具有較好的應(yīng)用潛力[29]。

        3.3 濾食性魚類與養(yǎng)殖對蝦的產(chǎn)出

        試驗(yàn)中投放于4 類生態(tài)溝渠內(nèi)的鯔魚可以通過濾食藻類進(jìn)一步降低水體中的N、P 元素[30-31],將富營養(yǎng)元素轉(zhuǎn)化為動(dòng)物蛋白質(zhì),還可以增加養(yǎng)殖收入。選取鯔魚作為試驗(yàn)用魚,鯔魚可以在淡水、半咸水、咸水中進(jìn)行人工養(yǎng)殖,可以適應(yīng)沿海所有養(yǎng)殖水域[32]。

        研究發(fā)現(xiàn),通過研發(fā)的凡納濱對蝦小棚養(yǎng)殖尾水凈化技術(shù),經(jīng)過84 d 的養(yǎng)殖試驗(yàn),6 個(gè)試驗(yàn)蝦池的對蝦平均產(chǎn)量達(dá)到535 kg,比對照蝦池高于11.69%。同時(shí),試驗(yàn)池塘養(yǎng)殖過程中未發(fā)現(xiàn)對蝦發(fā)病死亡現(xiàn)象,而對照蝦池4 號(hào)蝦池卻發(fā)生一次急性肝胰腺壞死綜合癥,死亡部分對蝦。底排污裝置的設(shè)置顯著改善了試驗(yàn)蝦池養(yǎng)殖水質(zhì)。試驗(yàn)蝦池養(yǎng)殖水體中的COD 值低于傳統(tǒng)蝦池,后期僅為傳統(tǒng)蝦池的一半,N、P 含量也低于傳統(tǒng)蝦池。相對優(yōu)良的養(yǎng)殖水質(zhì)有利于提高養(yǎng)殖產(chǎn)量[33-35]。綜上所述,基于生態(tài)溝渠的凡納濱對蝦小棚養(yǎng)殖尾水凈化技術(shù)的應(yīng)用可以較好凈化養(yǎng)殖尾水,提高凡納濱對蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量,是一種可推廣應(yīng)用的健康養(yǎng)殖模式。

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