微生物水质净化剂

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环境微生物菌剂

环境微生物菌剂

环境微生物菌剂在环保领域中,微生物菌剂的应用正成为一种创新和有效的解决方案。

其中,环境微生物菌剂在改善土壤质量、促进植物生长以及净化空气和水质等方面表现出显著的效果。

本文将详细介绍环境微生物菌剂及其在环境保护和生态系统恢复中的作用。

一、微生物菌剂的特性与优势微生物菌剂是由有益微生物制成的制剂,这些微生物可以促进土壤改良、植物生长和生物降解等自然过程。

环境微生物菌剂具有以下特性:1、改善土壤质量:微生物菌剂能增加土壤有机质,提高土壤肥力,改善土壤结构,降低土壤硬化和侵蚀。

2、促进植物生长:通过刺激植物生长和增加营养元素的吸收,微生物菌剂可以提高作物的产量和品质。

3、净化空气和水质:微生物菌剂可以降解有机污染物,减少空气和水中的有害物质含量,净化环境。

二、环境微生物菌剂的应用领域1、农业领域:在农业生产中,使用微生物菌剂可以改善土壤质量,提高农作物的产量和品质。

同时,微生物菌剂还可以通过生物防治作用减少农药的使用。

2、城市环境治理:在城市环境中,微生物菌剂可以用于净化空气和水质。

例如,通过微生物降解技术处理生活污水和工业废水,可以有效减少污染物含量。

3、生态修复:在受损生态系统中,使用微生物菌剂可以促进土壤和水的改良,提高植物的生长速度,有助于生态系统的恢复。

三、微生物菌剂的发展前景随着人们对环境保护意识的提高,微生物菌剂在环保领域的应用前景广阔。

未来,微生物菌剂将在以下几个方面得到进一步发展:1、研发更多高效的微生物菌种:随着生物技术的进步,将会有更多具有特殊功能的高效微生物菌种被研发出来,为环境保护提供更多选择。

2、提高微生物菌剂的生产效率:通过改进生产工艺和开发新的生产设备,提高微生物菌剂的生产效率,降低生产成本,使更多的环保项目可以受益。

3、拓展微生物菌剂的应用范围:随着人们对环保和生态系统保护的重视程度不断提高,微生物菌剂将在更多领域得到应用,如水土保持、污染水体修复等。

4、加强微生物菌剂的作用机制研究:深入研究微生物菌剂的作用机制,为科学合理地使用微生物菌剂提供理论依据,提高其在环保领域的实际效果。

微生物在水质净化中的应用

微生物在水质净化中的应用

微生物在水质净化中的应用水是生命之源,而水质的污染已成为当今世界所面临的一大挑战。

为了保护水资源和改善环境质量,研究者们开始将微生物应用于水质净化的过程中。

微生物具有高效率、低成本、环保等特点,逐渐成为水质净化领域中的重要角色。

本文将探讨微生物在水质净化中的应用,并分析其潜力和挑战。

一、微生物对水质净化的作用微生物在水质净化中发挥着重要的作用,主要体现在以下几个方面:1. 生物处理微生物可以通过分解有机物质、氧化有害物质等方式,将水中的污染物转化为无害物质。

例如,厌氧微生物能够将有机物质降解为甲烷等产品,并减少水中的气味。

另外,好氧微生物能够通过利用氧气将有机物质氧化为二氧化碳和水,从而降低水中的有机物质含量。

这种生物处理方法能够高效去除水中的有机污染物,达到净化水质的效果。

2. 捕捉和吸附重金属微生物可以通过与重金属离子发生化学作用,实现对重金属的捕捉和吸附。

一些微生物菌株具有高度亲和力的细胞壁、胞外多聚物、蛋白质等,能够有效地吸附溶解在水中的重金属离子,如铅、铬、镉等。

这种微生物吸附重金属的能力为水质净化提供了一种便捷、经济的处理方法。

3. 水藻的调控作用水藻是一类微生物,在水中能够吸收大量的营养物质,如氮、磷等。

当环境中存在过多的氮、磷等营养物质时,水藻会快速繁殖,并形成水华。

水华不仅破坏了水体生态平衡,还会引起水质问题。

因此,通过调控水藻的生长可以有效地改善水质,减少水华的发生。

二、微生物在水质净化中的应用案例微生物在水质净化领域有着广泛的应用。

以下是几个典型案例:1. 类病毒微生物的应用近年来,科学家发现一类被称为CrAssphage的微生物能够通过感染大肠杆菌等细菌,减少其在水体中的数量,从而降低水质中的病原微生物的含量。

这种微生物可以作为一种生物杀菌剂,用于净化饮用水和游泳池水等。

2. 微生物沉淀技术利用微生物沉淀技术能够有效地去除水体中的悬浮颗粒、胶体和微粒等杂质,提高水质的澄清度。

鱼类养殖水环境及调控技术—养殖用水生物处理原理

鱼类养殖水环境及调控技术—养殖用水生物处理原理
(一)生物过滤技术
广义的生物过滤包括任何利用活体生物从水中去除杂质的过滤技术。
采用生物过滤技术主要去除或转化养殖废水中溶解的无机物或有机物。
1、水生植物过滤技术
植物过滤主要是利用植物光合作用吸收无机氮、磷后转化为有机物, 达到去除水中营养性污染物的目的。目前,水产养殖废水处理中采用较多 的植物过滤技术有藻类过滤技术、水培植物技术和人工湿地净化技术。
第二章养殖水环境调控
(2)EM菌 EM菌为一类有效微生物菌群,最先是日本琉球大学研制出的一种新 型复合微生物活菌剂。其主要成分有光合细菌、酵母菌、乳酸菌、放线菌及发酵 性丝状真菌等16属80多个菌种。光合细菌可与EM菌中的其他菌起到协同作用。EM 菌外喷涂于全熟化的颗粒饲料上,被水产养殖动物摄食后,能有效地降低有害物 质的产生。
第二章养殖水环境调控
(2)EM菌 EM菌为一类有效微生物菌群,最先是日本琉球大学研制出的一种新
型复合微生物活菌剂。其主要成分有光合细菌、酵母菌、乳酸菌、放线菌及发酵
性丝状真菌等16属80多个菌种。光合细菌可与EM菌中的其他菌起到协同作用。EM 菌外喷涂于全熟化的颗粒饲料上,被水产养殖动物摄食后,能有效地降低有害物 质的产生。
缺点:①占地面积较大。②为防止老化的生物膜脱落后堵塞滤缝,污染环境, 填料在运转过程中需经常反冲、及时排污。
第二章养殖水环境调控
(2)生物转盘 生物转盘由一串固定在轴上的圆盘状片组成,盘片之间有一
间隔,盘片一半浸在水中,另一半露出水面。水和空气中的微生物附在盘片的表面
上,结成一层生物膜,转动时,浸没在水中的盘片露出水面,盘片上的水由自重而 沿着生物膜表面下流,空气中的氧通过吸收、混合、扩散、渗透等作用,随转盘转 动而被带入水中,使水中溶氧增加,使生物膜中的微生物吸收和降解水中的有机物, 水质得到净化。

水质净化微生物絮凝剂研究进展

水质净化微生物絮凝剂研究进展

Q999 , 3
微生物絮凝剂( i oi ocl t b f cuat 通过发酵 、 m c b l cua 或 i ocl ) r af l n o l n是 提取 、 纯化 而获得 的一 种安全 、 高效 、 生物降解性 、 具 使用无 二次污染的生物大分子产品 . 微生物絮凝剂主要有微生物细胞和微生物细胞分泌产物两种 . 微生物产 生的絮凝剂 物质为多糖 蛋 白、 多糖 、 白质 、 粘 蛋 纤维素 、 N D A等高分子化 合物 , 分子量 多在 l a以上 . 已报道 的微生物 絮凝剂来 看 , 分 以多糖居 D 从 成
凝剂 .OO , 等 由厨房排水 沟的污水 中分离到一株能产 生物絮凝剂 的细菌 嗍 20 年 n ( ioat p ) 根据形态学 、 理 Ct bc rs. , r e 生
学及部分 1SR A序列 , 6 rN 该菌被鉴定为柠檬酸细菌属 .0 1 ,hh 20 年 Si 等 发现 了一株可产絮凝 剂的杆状 细菌 C R 186 其分 C C 22 , 子量达 2×l' a最适生长环境为中性 . OD , 刘紫鹃等 分离筛 选到一株 产絮凝剂 的芽孢杆菌 A5 并研 究了 A 5产絮凝剂 的条 件 2, 2 以及絮凝剂的分布情况 .05年 , 20 李剑等” 通过 菌种 富集 、 离、 分 纯化 , 天然土壤 中筛 选出三株具 有较 高絮凝活性 的微生物 从 絮凝剂产生菌 M 1 —5 M 6 —3 M 6 —1 , B —6 、 B —6 、 B —6 1并对其中絮凝活性 最高的 MB —6—1 培养基成分进行 了正交 实验 , 出 6 1 找 了最佳培养基成分 比例 , 对高岭土悬浊液 的絮凝率可达 9 . %. 其 36 李旭 等 在 2O “ 07年筛 选得 到一株对 苯酚具有 一定 耐受 性 的絮凝剂产生菌 B ( e aas. , 2 Sr t p )其产 絮凝剂 的最佳培养时 间为 4 , r/ 8h 絮凝率 高于 8 %; 0 苯酚浓度 达 0 6g . L时 ,2菌 的絮凝 / B

水质净化剂对鱼病防治的作用

水质净化剂对鱼病防治的作用

水质净化剂对鱼病防治的作用水质净化剂是一种能够改善水体环境,净化水体的有害物质,提高水质的化学指标和生态环境的产品。

鱼病是指水中鱼类出现的一类疾病,包括寄生虫、细菌感染、真菌感染等。

水质净化剂可以在很大程度上提高水体质量和环境的健康,从而对鱼病的防治起到积极作用。

首先,水质净化剂可以改善水体的化学指标,提高水体的稳定性。

水中的一些化学指标如氨氮、硝酸盐等对鱼类的健康具有很大影响。

高浓度的氨氮可使鱼类受到刺激,导致中毒甚至死亡。

水质净化剂可以吸附氨氮,减少其在水体中的浓度,从而保护鱼类的健康。

此外,水质净化剂还可以降低水体中的硝酸盐含量,防止硝酸盐中毒对鱼类的危害。

其次,水质净化剂可以改善水体的微生物环境,防止寄生虫和细菌的滋生。

寄生虫和细菌是造成鱼类疾病的主要原因之一、水体中寄生虫多孳生在污浊、富含有机物的环境中,而水质净化剂可以帮助杀灭或抑制寄生虫的滋生。

同时,水质净化剂具有抗菌作用,可以抑制细菌的繁殖,减少鱼类感染细菌性疾病的风险。

此外,水质净化剂还可以改善水体的氧气含量,提供更好的生活环境。

高浓度的有机废弃物和过多的饲料残渣会消耗水体中的氧气,从而导致鱼类缺氧。

水质净化剂可以加速有机废弃物的分解,减少水体中的氧耗,增加水中氧气的含量,为鱼类提供更好的生活环境。

鱼类的健康状况与水质环境密切相关,因此水质净化剂对鱼病的防治起到了至关重要的作用。

但需要注意的是,水质净化剂只是辅助治疗鱼类疾病的方法之一,不能单独依赖水质净化剂对鱼类病症进行防治,还需综合运用药物、饲料管理、水体循环、定期清理等综合措施。

水产养殖常用微生态制剂及使用注意事项

水产养殖常用微生态制剂及使用注意事项

水产养殖常用微生态制剂及使用注意事项作者:杨秀来源:《黑龙江水产》2018年第05期随着水产业健康养殖理念的不断提升,水产养殖中微生态制剂的使用呈现出日渐增多的态势,对调节水质、增强水生动物非特异性免疫、预防水生动物病害的发生起到了显著的作用。

微生态制剂又称益生菌、益生素,是在微生态理论指导下采用已知有益微生物,经培养、复壮、发酵、包埋、干燥等特殊工艺制成的对水生动物有益的生物制剂或活菌制剂,具有维持宿主的微生态平衡,调整微生态失调和提高健康水平的功能。

按使用目的可分为水质改良剂、生长促进剂、免疫促进剂等。

剂型有液体、固体和半固体。

菌种主要有芽孢杆菌类、光合细菌类、乳酸菌类和酵母菌类。

一、微生物制剂使用方式从目前看,微生态制剂在水产养殖中使用方式有两種,一种是施用于养殖水体调节水质,另一种是作为水生生物的饲料添加剂。

1、微生态水质调控剂微生物可直接影响水质和养殖生物,有益微生物可以改善水质。

枯草杆菌、多粘杆菌等制成的系列制剂,可用于水产养殖废物的分解。

蛭弧菌对净化湖水,清除致病性弧菌和大肠杆菌有显著作用。

光合细菌能吸收分解水中的氨氮、硫化物等有害物质,具有很高的水质净化能力。

光合细菌对预防赤鳍病、烂鳃病、肠炎等疾病有显著作用。

2、微生态饵料添加剂在饵料中添加有益微生物,对防治养殖水生动物疾病和提高产量有一定的作用。

许多微生物本身就含有大量的营养物质,添加到饲料中能被养殖动物利用。

光合细菌的活菌投喂孵化的鲤鱼苗,具有促生长作用。

微生态制剂投喂鲤鱼,可显著降低肠道中大肠杆菌数,增多有益微生物。

二、水产养殖常用微生态制剂1、芽孢杆菌制剂芽孢杆菌是一群好氧生长、可形成芽孢的革兰氏阳性细菌。

目前在养殖生产中主要应用的有枯草芽孢杆菌及纳豆芽孢杆菌等种类。

在养殖水生动物饲料中添加芽孢杆菌制剂,会在水生动物肠道产生挥发性脂肪酸,抑制有害细菌在肠道内的生长,调节肠道内的菌群平衡。

具有提高饲料转化率,降低饵料系数促进生长的作用;将芽孢杆菌制剂施用于养殖水体,芽孢杆菌在繁殖过程中大量产生蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶,能迅速降解鱼虾残留饵料和排泄物中蛋白质、淀粉、脂肪等有机物,将其分解为二氧化碳、硝酸盐、磷酸盐等,为单细胞藻类提供营养。

微生物对水的处理

微生物对水的处理

微生物对水的处理
在生活中,我们常常会遇到需要对水进行处理的情况,如污水处理、水源净化等。

而微生物在水的处理中发挥着重要的作用。

首先,微生物可以用于污水处理。

当污水排放到污水处理厂后,通过生化反应池等设备,将其中的有机物质、氮、磷等经过微生物的降解作用,转化为二氧化碳、水和微生物生长的氮、磷等无害物质。

这样可以使污水得到彻底的处理,达到排放标准,对水环境的保护起到了至关重要的作用。

其次,微生物也可以用于水源净化。

在水源净化过程中,常常需要添加一些化学药剂来去除其中的杂质和有毒物质。

而微生物在水的处理中,则是通过其本身的特性,来加速净化过程。

例如,可使用一些对水质有利的微生物,如好氧和厌氧微生物、硝化细菌等,从而提高净化的效果和效率。

另外,微生物在水体的生态平衡中也具有重要的作用。

水体中本来就存在着许多生物,如浮游生物、底栖生物等。

而这些生物会通过各种行为和生活活动来促进水体的自净能力,维持水体生态平衡。

而微生物则作为水体食物链的基础,也在其中发挥着至关重要的作用。

当然,微生物在水的处理中也存在着一些挑战。

例如,微生物的适应性比较弱,容易受到水温、水质等环境因素的影响。

同时,微生物的培养和管理也需要一定的专业技术和丰富的经验。

综上所述,微生物在水的处理中扮演着极其重要的角色。

通过加强对微生物研究和应用,可以更好地保护水环境,维持水生态平衡,为人类的生活做出更大的贡献。

微生物对水质的净化

微生物对水质的净化

微生物对水质的净化水是生命之源,而保护并净化水资源是人类责任重大的任务之一。

微生物作为自然界中的重要组成部分,对水质的净化起着不可忽视的作用。

本文将探讨微生物在水质净化中的作用,并分析其机制与应用。

一、微生物在水质净化中的作用1. 生物降解有机物:水体中的有机物污染常常导致水质下降,而微生物通过吸附、吸附后分解等途径来降低有机污染物的浓度。

例如,某些细菌能够降解废水中的油类物质,将其分解为无害的气体和水等。

2. 去除重金属离子:重金属离子的存在对水质构成严重威胁。

微生物通过吸附、螯合、沉淀等方式,能够有效地去除水体中的重金属离子。

例如,某些细菌能够利用金属离子作为电子受体进行代谢,从而将水体中的重金属还原为无毒的沉淀物。

3. 水体氮磷的转化:水体中的氮、磷元素是另一个常见的污染源。

微生物通过固氮细菌、硝化细菌、反硝化细菌等参与水体中氮的转化过程,降低氮的浓度。

同时,某些微生物还能够利用磷酸盐将水体中的磷转化为无机磷酸盐,减少磷污染。

4. 控制藻类生长:水体中过量的藻类生长会引发富营养化现象,破坏水质平衡。

微生物通过食物链中的调节,控制藻类生长,从而维持水体的生态平衡。

二、微生物净化水质的机制1. 吸附作用:微生物通过表面的菌体结构、胞外多糖等作用,吸附和富集水体中的有害物质。

例如,某些藻类能够通过细胞外多糖吸附重金属离子,起到净化作用。

2. 降解作用:微生物通过代谢作用降解水体中的有机物质和污染物。

例如,某些细菌能够分解废水中的有机物质,将其转化为无害的物质。

3. 转化作用:微生物通过氮循环和磷循环等过程,将水体中的氮、磷等污染物转化为无害物质。

例如,硝化细菌能够将氨氮转化为硝态氮,而反硝化细菌能够将硝态氮转化为氮气释放至大气中。

4. 生态调控作用:微生物通过食物链与其他生物相互作用,控制藻类生长等现象,维持水体的生态平衡。

例如,某些微生物能够利用藻类作为自身的营养来源,控制藻类的过度生长。

三、微生物在水质净化中的应用1. 污水处理:利用微生物的降解能力,将污水中的有机物质降解为无害物质,达到污水处理的目的。

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生物滤池
二、水体富营养化的防治
生物性措施:用大型水生植物污水处理系统净化富营养化
的水体。经过植物直接吸收、微生物转化、物理吸附和沉 降作用除去氮、磷和悬浮颗粒,同时对重金属分子也有降
解效果。收割后经处理可作为燃料、饲料,或经发酵产生 沼气。

在不同污染程度水体中种植水葫芦,发现水葫芦对不同污

硝化细菌和亚硝化细菌两类细菌相伴而生,作用相连。
HNO2-毒性很强,累积起来对水体动植物有毒害。
HNO3是植物吸收利用的有效氮素养料。
硝化作用微生物:包括亚硝化微生物、硝化微生物,好氧, G-,无机化能营养,个别有机化能营养 (1)亚硝化细菌(氧化氨的细菌):化能无机营养,专性 好氧,最适温度 25-30℃( 5-30℃),最适 pH7.5-8.0 ( 5.88.5)。
1、城市生活废水;
2、水产养殖水体
3、大型娱乐水体
4、湖泊、河流水体等等
三、水体自净
水体的生物环境

浮游植物
硅藻
甲藻
蓝藻
金藻
浮游动物
象鼻溞属

底栖生物 微生物
环节动物、软体动物、甲壳动物

细菌、酵母菌、霉菌等
自然界良好生态平衡的水体具有自净能力
天然水环境中的食物链:
CO2 阳光、H2O 植物、 藻类 O2 O2 动物
集约化养殖水环境中的食物链:
饲料 CO2 阳光、H2O 植物、 藻类 O2
O2 动物
死亡有机物、 排泄物
矿物质、未 明营养素
有机物的微 生物分解
CO2
集约化养殖水体的水质
在养殖早期,往往是水质参数中各种物质和生物偏低,可 以通过人工投入营养素可以快速建立生态系统;
在高密度水产养殖中随着饲料的大量投入,
塘中的自有硝化细菌由于其他种类的细菌的竞争,其生长很缓慢,效力低,使 得池塘内部的硝化过程变得非常慢,亚硝化、硝化作用远远跟不上氨化反
应的速度,造成NH3和NO2-的累积。此外,氨化过程中消耗大量氧气
导致的缺氧。这些造成养殖水质恶化!

通过强化硝化细菌繁殖,使有机物的产生-氨化-亚硝化-硝化 达
到一个平衡,所有产生的氨和亚硝酸盐可以很快被足够数量的硝化细
水体富营养化。
其他投入品的污染:

治疗剂、消毒剂、水质改良剂(化学类)和底质改良剂 等污染。消毒杀菌药物改善了养殖生态环境的作用,但 也破坏类养殖动物、微生物与环境三者构成的平衡。
第二节 微生物水质净化
集约化养殖水体的污染元素及危害
• 氨态氮:
• 亚硝酸盐
• H2 S
• COD
• P
鱼类对水质环境的基本要求
第三章 微生物水质净化剂
华南农业大学食品学院生物工程系 罗文华 wenhualuo@

鱼塘中蓝绿藻华所引起的两个最严重的问题
是鱼类的不良味道和突然、大量的浮游植物死亡。
第一节 水体自净与富营养化
引起水体富营养化的原因:


生活污水、食品加工废水、洗涤剂:COD、P
集约化畜禽养殖场:N、P、COD;
浮游植物通常是养殖池塘的主要生态因子,在以天然饵料 微生物为主的鱼虾类池塘中,它们是食物链的基础。在投 饵的精养池塘中,植物作为饲料就不重要。除了高强度增 氧的池塘之外,水生植物是养殖池塘溶解氧的主要来源。

浮游植物是鱼虾池塘生态中十分重要的一环:
直接和间接饵料 将鱼虾的有毒代谢物转化为饵料 池塘水体中溶解氧的主要来源 抑制不良微生物生长
安全量 NH3 < 0.02 mg/L
NO2- < 0.1 mg/L NO3- < 200 mg/L H2S ≤0.002mg/L S²¯<=0.2mg/L
溶解氧(DO)≥2mg/L
水体中有害物对养殖动物的危害

氨(NH3):若因为某些因素(如水的pH值过高,氧气不足) 使氨的排泄量減少,血液中氨的浓度增加得很高,造成自中毒 (autointoxication)的現象。导致出血等中毒症状。游离的 NH3毒性大于NH4+。
死亡有机物、 排泄物
矿物质、未 明营养素
有机物的 微生物分解
CO2
水质管理
四、养殖水体的水质
池塘中的水质问题:
由养殖系统导致的在池塘中出现的问题。 1、养殖前期天然生产力不足(使用肥料); 2、高投饵率造成浮游植物过剩、缺氧、有毒代谢物浓度高 (碱化、增氧、水的循环,水质处理)
浮游植物和藻类与水体水质
菌分解,浓度保持在接近于0的水平,建立良好的水体生态环境。
因此,要解决上述有毒物质的累积,需要加强硝化细菌,促进 N的循环;
此外,加强反硝化细菌的以降低水体中总N!
(一)硝化细菌及硝化作用(Nitrification)

硝化作用分两个阶段进行:第一个阶段是氨被氧化为亚硝
酸盐,靠亚硝化细菌完成。第二阶段是亚硝酸盐被氧化为硝 酸盐,由硝化细菌完成。
2、减少内源性营养物质负荷 工程性措施:包括挖掘底泥沉积物、进行水体深层曝气、注 水冲稀等。经常保持有氧状态,有利于抑制底泥磷释放。 化学方法:铁、铝和钙阳离子可以使磷有效地从水溶液中沉淀出来。
用杀藻剂杀死藻类,适合于水华盈湖的水体。杀藻剂将藻杀死后,水 藻腐烂分解仍旧会释放出磷,将被杀死的藻类及时捞出。
二、水体富营养化的防治

1、控制外源性营养物质进入水体,就使水体营养物质富 集的可能性降低。

应从控制人为污染源着手,应准确调查清楚排入水体营养物质的主要
排放源,监测排入水体的废水和污水中的氮、磷浓度,计算出年排放
的氮、磷总量,为实施控制外源性营养物质的措施提供可靠科学依据。
二、水体富营养化的防治
染程度水体中的氮、磷均有显著的吸收作用,总吸收率达 80%左右,显示出很强的污水净化能力,可用于治理水体富 营养化。

植物修复不足之处:一些植物在富营养化水体中生长迅速, 若收集不及时,可降低水体中的溶解氧,加剧水体富营养
化,产生负面效应。

二、水体富营养化的防治
微生物处理降低N、COD、P等
水体处理对像:
传统养殖水质标准
经验:养鱼先养水,新缸不能立即放鱼!
肥——水色浓,与藻类数量及水层厚薄有关 生物学指标——浮游植物量为20-100mg/L
透明度——20-50cm,最佳30cm左右
活——水色随季节、天气、昼夜交替而变化,隐藻等鞭毛藻多,蓝藻少 嫩------藻类处于增长期,缺N可导致细胞老化
爽------清爽而不浑浊,有机物适中,透明度大于等于25cm
硝化细菌特性一:强好氧性

对于水族箱来说,一套强大的供氧和过滤系统是必不可少的,为什么 过滤要24小时开着呢?

硝化细菌的硝化、亚硝化作用需要大量的氧气;提高水中的溶氧量, 不仅可以让鱼儿活的更健康,更可以为硝化细菌提供充足的能量,来
分解水中的毒素。同时我们知道,一旦水体处于缺氧状态,硝酸盐就
会被还原菌还原成有毒的亚硝酸盐和氨,还会产生另一种有毒物质 — —硫化氢,后果相当可怕。
藻类:
池塘生产系统生产者 营养盐+CO2
光照
有机物(藻类)+ O2
池塘80%左右DO是藻类通过光和作用产生的 鱼池的水色及透明度主要取决于藻类的种类及密度
池塘水色的主要类型:
A 茶(棕绿)色系:淡棕色—棕色—红棕色—深棕色
组成:硅藻、甲藻、隐、金,裸藻,水系N积累过多,P不
足会变成绿色;如果N、P均过量会变成蓝绿色水。 B 黑色系---褐色、酱色、黑色:隐、甲、裸藻 C 绿色系---绿藻、裸藻 在N和有机质高的水体出现

水族箱常用的过滤系统,其基本原理都是尽量提供硝化细菌需要的环 境。如滴流式过滤系统,水慢慢以滴流方式通过大量堆放的滤材,既 减缓了水流速度,又尽可能地让水接触空气,为硝化细菌提供氧气; 水通过生化棉等滤材,也为硝化细菌提供了良好的工作场所。
硝化细菌特性二:生长繁殖慢

硝化菌的生长和繁殖是极慢的,大约需要10-20多小时才能繁殖一代。 而把有机物分解为氨的异养细菌几分钟甚至几十分钟就可以繁殖一代。 在硝化细菌自然繁殖的情况下,这个过程大概需要4-6周。常说的 “养水”也因此而来。
滇池蓝藻暴发
太湖污染水体
二、水体富营养化的防治

富营养化的防治是水污染处理中最为复杂和困难的问题。
因为: 一是污染源的复杂性,导致水质富营养化的氮、磷营养物 质,既有天然源,又有人为源;既有外源性,又有内源性。 二是营养物质去除的高难度,至今还没有任何单一的生物 学、化学和物理措施能够彻底去除废水的氮、磷营养物质。 通常的二级生化处理方法只能去除30-50%的氮、磷。

亚硝酸盐(NO2-):一旦硝化过程受阻,亚硝酸盐就会在水体内积 累。亚硝酸盐降低水产动物免疫抵抗力,而容易感染各种疾病。

NO3-:毒性最小,但是NO3-会使pH下降;
H2S:含硫有机物(如硫酸盐)经厌氧分解产生,对养殖动物 有剧毒:对生长速度、抗病力、中枢神经有损害。

微生物净化剂就是在体中利用不同微生物对水体中累积的 氨氮、亚硝氮、H2S、COD、硝氮和磷等有毒有害物质进 行转化或吸收,阻断或减少以上物质在水中的积累。

硝化细菌是属自养型微生物,以环境中的二氧化碳、亚硝酸盐等无机 物质为营养,在体内合成生长所需的有机物。

如果我们希望快速建立硝化系统,人工添加一定剂量的硝化细菌是必 要的。
硝化细菌特性三:需生长附着物

硝化细菌的生长繁殖需要附着物。和鱼塘相比,水族箱的好处是可以 配备一套强大的过滤系统,这是培养硝化细菌的好地方。在水族箱中 我们经常用生化棉、生化球、陶瓷环等附着性好、多孔的材料,尽量 增大滤水面积,让更多的硝化菌生活。
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