小球藻处理养猪业沼液研究

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细菌强化微藻资源化利用猪场沼液氮磷技术研究

细菌强化微藻资源化利用猪场沼液氮磷技术研究

细菌强化微藻资源化利用猪场沼液氮磷技术研究随着我国养猪业及沼气工程的快速发展,随之产生的大量猪场沼液给周边生态环境造成严重威胁。

猪场沼液中含有丰富的氮磷元素,将其资源化利用是实现养猪业可持续发展的必然选择。

微藻在实现废水氮磷资源化方面显示出巨大潜力,但存在应用范围受限(低浓度废水)、需补充外部碳源及易受溶解氧抑制等问题。

本文以近具刺链带藻(Desmodesmussp.CHX1)为研究对象,首先分析了微藻生长、pH和氨氮浓度三者之间的相互关系,探索出削减沼液中高氨氮抑制微藻生长的pH调控策略,并通过向微藻中添加有机物降解菌来促进微藻对废水中内生碳源的利用并降低溶解氧对微藻生长的抑制作用,探明了有机物降解菌对微藻脱氮除磷的强化机理和运行条件,在此基础上设计了敞开式连续流光生物反应器(FPCO-PBR),对其运行参数、微生物稳定性及资源化利用潜力进行探讨,主要结论如下:(1)探明徽藻生长、pH和氨氮浓度三者之间的相互关系,寻找削减高氨氮废水抑制徽藻生长的pH调控策略。

近具刺链带藻(Desmodesmussp.CHX1)在高氨氮废水中的生长受到抑制,其对游离氨的最大耐受浓度为63.37mgL-1。

调节废水pH可以减少游离氨对微藻生长的抑制作用,当废水初始氨氮浓度不超过1200 mg L-1时,将pH控制在7.5左右时可以确保微藻生长;当废水初始氨氮浓度超过1200mgL-1时,将pH控制在6.5左右时可以确保微藻生长。

(2)构建有机物降解菌强化微藻资源化利用猪场沼液体系,探明添加有机物降解菌对徽藻生长及其脱氮除磷能力的强化效果、机理与运行条件。

添加有机物降解菌使微藻系统中微生物多样性明显增加,且主要以有机物降解菌数(如Baciltus和Paenibacitlus等)为主,它们加速有机物的分解,为微藻生长提供无机碳源和降低溶解氧累积,从而促进微藻生长和废水中氮磷去除,其中微藻对氨氮和总磷的吸收率分别较对照处理提高6.37 mg L-1 d-1和0.59 mg L-1 d-1。

猪场沼液微藻净化前的营养优化

猪场沼液微藻净化前的营养优化

猪场沼液微藻净化前的营养优化【摘要】猪场沼液微藻净化前的营养优化是一种重要的环境治理方法。

本文首先介绍了猪场沼液的特点和存在的问题,包括营养过剩、水质污染等。

其次探讨了营养优化对于微藻净化的重要性,提出了饲料成分的调整和微生物添加剂的使用等解决方法。

水质管理措施也是实现优化的重要手段。

最后总结了猪场沼液微藻净化前的营养优化的重要性,提出了未来研究方向和实践意义。

通过本文的研究,为环境保护与资源利用提供了一种可行的解决方案,也为相关领域的发展提供了借鉴。

【关键词】。

1. 引言1.1 猪场沼液微藻净化前的营养优化猪场沼液微藻净化前的营养优化对于环境保护和资源利用具有重要意义。

猪场沼液中含有大量的营养成分,如氮、磷等,但同时也存在着过量的营养物质排放造成的环境问题。

通过对猪场沼液中营养成分的优化利用,可以实现资源循环利用和环境净化的双重效果。

为了实现猪场沼液微藻净化前的营养优化,需要对其进行合理的调整和管理。

了解猪场沼液的特点和问题,包括其含有的主要营养成分和对周围环境的影响。

意识到营养优化的重要性,只有将其营养成分合理利用,才能实现资源的最大化利用和环境的最小化影响。

通过调整饲料成分、添加微生物剂以及实施水质管理措施,可以有效提高猪场沼液的营养利用率,减少对环境的负面影响。

猪场沼液微藻净化前的营养优化是一项重要的工作,其重要性不容忽视。

通过深入研究和实践,可以为相关领域的未来发展提供有益参考,具有重要的实践意义。

2. 正文2.1 猪场沼液的特点和问题猪场沼液是由猪场废水、粪便等产生的含有大量营养物质的液体废弃物。

其主要成分包括氮、磷和有机物,是一种具有潜在污染危害的废弃物。

猪场沼液中的氮和磷含量较高,容易导致水质污染和水体富营养化,对水环境造成危害。

猪场沼液中还可能含有一些有害物质,如重金属、抗生素残留等,对水质和生态环境造成潜在威胁。

猪场沼液中存在的有机物质也容易导致水体富营养化,促进水藻的生长,影响水体生态平衡。

小球藻悬浮液在畜牧业中的应用

小球藻悬浮液在畜牧业中的应用

小球藻悬浮液在畜牧业中的应用第一篇:小球藻悬浮液在畜牧业中的应用小球藻悬浮液在畜牧业中的应用非商业机构藻类生物工艺学科学研究所畜牧业的主要费用(达70-80%)花在了饲料上。

没有营养平衡的饲料和最适宜的养殖基地,这一农业产业的成功发展是不可想象的。

为得到营养平衡的饲料做出了巨大的努力。

在最近的十年,研制了生物活化剂、维他命、氨基酸、生物活性剂等饲料添加剂。

这一方向的研究还在继续,因为所有这些革新有助于增加牲畜的体重、提高产量和存活率。

最近几年,农畜饲料中添加了藻类。

绿藻中的代表小球藻-微藻植物就属于此。

在畜牧业中使用的是利用容器中的小球藻菌株培养的悬浮液。

这一菌株的特性区别于以前使用的小球藻菌株和种类,能形成原理上新的养殖工艺,并可用作动物饲料。

全俄混合饲料工业研究所研究了混合饲料藻类化的工艺。

但小球藻悬浮液的最大价值在于所使用菌株的生物活性,这种生物活性反映在幼畜体重增加、存活率提高、繁殖性能改良、免疫力增强,以及在使用后,会长期作用于动物肌体。

在动物育肥期,根据各类动物和各年龄组,定期使用一次小球藻悬浮液。

使用小球藻悬浮液的合理性在于它有助于更充分地吸收饲料,相应体重也有所增加,产奶量增多,母鸡产卵率提高,动物头数存活率上升,种畜的繁殖能力增强。

使用小球藻悬浮液经济合理,除了小球藻悬浮液,别无选择。

使用小球藻悬浮液能减少使用药物制剂,其中包括医治动物的抗生素。

这样就能得到高质量的畜牧产品。

所有这些问题在书中都有描述,全文可点击此处下载。

第二篇:小球藻在虾蟹养殖中的应用小球藻在虾蟹养殖中的应用汤道盼【摘要】小球藻(国外称绿藻),是五亿四千年前就已经在地球上繁衍的生物。

它是一种单细胞的绿色微藻类,小球藻旺盛的繁殖能力,不管是环境改变或自然灾害都无法摧毁它们,其稳定的基因始终没有改变。

小球藻营养价值极高,是虾蟹理想的生物饵料。

在虾蟹养中,虾蟹池塘通过使用小球藻,明显提高了经济效益。

本文主要阐述小球藻在虾蟹养殖中起到补充溶氧、改善水质、提供饵料,稳定水质等一系列作用,以及使用方法和培养管理。

猪场沼液微藻净化前的营养优化

猪场沼液微藻净化前的营养优化

猪场沼液微藻净化前的营养优化1. 引言1.1 背景介绍猪场沼液微藻净化是近年来备受关注的环境治理技术。

猪场废水中含有大量的氮、磷等有害物质,容易导致水体富营养化和藻类大量繁殖,影响水质和水生生物的生存环境。

而微藻则被认为是一种理想的净化剂,能够吸收水体中的营养物质,净化水质并生长繁殖。

研究猪场沼液中微藻的营养需求和优化方案,对提高微藻生长速率、净化效果以及节约环保成本具有重要意义。

随着经济的发展和人口的增长,养猪行业规模日益扩大,猪场废水治理和资源化利用成为亟待解决的环境问题。

而猪场沼液微藻的净化技术具有很大潜力,但是微藻在猪场沼液中的生长受到多种因素的影响,其中营养的供给是其中的一个重要方面。

进行营养优化对提高微藻生长速率、改善净化效果至关重要。

通过研究猪场沼液中微藻的营养需求以及优化方案,可以为完善猪场沼液微藻净化技术提供科学依据,促进猪场废水资源化利用和环境治理。

结合微藻净化效果的评估和挑战与解决方案的探讨,可以为今后进一步推动猪场沼液微藻净化技术的发展提供参考和指导。

1.2 研究目的猪场沼液微藻净化过程中,营养优化是关键的环节,其目的主要有以下几点:1.探究猪场沼液中微藻的营养需求:了解微藻在猪场沼液中生长所需的营养元素及比例,为后续的营养优化方案制定提供依据。

2.制定营养优化方案:基于对微藻的营养需求进行深入研究,设计科学合理的营养优化方案,以提高微藻在沼液中的生长速度和净化效果。

3.评估营养优化对微藻生长的影响:通过实验与数据分析,探讨不同营养优化方案对微藻生长的影响,为优化方案的调整提供依据。

4.评估微藻净化效果:研究经过营养优化后的微藻对猪场沼液的净化效果,为实际应用中的环境净化提供参考依据。

5.探讨面临的挑战与解决方案:分析目前猪场沼液微藻净化过程中存在的挑战,并提出相应的解决方案,为实践操作提供指导和支持。

2. 正文2.1 猪场沼液中微藻的营养需求猪场沼液中微藻的营养需求对其生长和净化效果至关重要。

藻类植物对猪场厌氧废液的处理效果研究

藻类植物对猪场厌氧废液的处理效果研究

收稿日期:2014-09-05项目来源:公益性行业(农业)科研专项(201403019)作者简介:李淑兰(1975-),女,山西临汾人,博士,主要从事生物质能源技术与废水处理研究工作,E-mail :leiyunhui@126.com 藻类植物对猪场厌氧废液的处理效果研究李淑兰1,2,雷云辉1,2,张国治1,2(1.农业部沼气科学研究所,成都610041;2.农业部农村可再生能源开发利用重点实验室,成都610041)摘要:在接藻和无藻条件下,研究猪场厌氧废液中有机物、氮、磷等污染物的去除效果。

结果表明,藻对NH 3-N ,TN ,TP ,色度的去除效果均比较好,尤其对NH 3-N ,TN 的去除率分别达到97.5%和95.0%;而对COD 的净化效果不明显;藻类的存在会使废液的pH 值偏高。

关键词:藻类;猪场废水;厌氧废液中图分类号:X703;S216.4文献标志码:A文章编号:1000-1166(2014)06-0036-04Research on the Treatment of Digested Effluent of Swine Wastewater with Algae /LI Shu-lan 1,2,LEI Yun-hui 1,2,ZHANG Guo-zhi 1,2/(1.Biogas Institute of Ministry of Agriculture ,Chengdu 610041,China ;2.MoA Key Labo-ratory of Development and Application of Rural Renewable Energy ,Chengdu 610041,China )Abstract :Anaerobically digested effluent of swine wastewater were treated with or without algae ,and the removal efficien-cies of organic matter ,nitrogen ,phosphorus were determined.Results showed that the algae had good performances in NH 3-N ,TN and TP removal ,particularly for NH 3-N and TN ,the removal efficiencies reached 97.5%and 95.5%respec-tively.However ,the algae showed no obvious purification effect on COD removal.And the presence of the algae may cause pH value of effluent on the higher side.Key words :algae ;swine wastewater ;anaerobic digested effluent藻类是一种分布极广、适应能力特别强的光合自养生物,在生长发育过程中,它们能吸收外界环境中的无机养分,如二氧化碳、氮、磷等,通过光合作用制造有机物,同时还向环境中释放氧气。

猪场沼液微藻净化前的营养优化

猪场沼液微藻净化前的营养优化

猪场沼液微藻净化前的营养优化一、猪场沼液中的养分猪场沼液主要包括糞便、饮水、饲料残留物等,其中含有大量的氮、磷、有机物质等养分。

这些养分一方面可以为微藻的生长提供养分,另一方面也可能对微藻的生长造成一定的抑制作用。

对猪场沼液中的养分做出合理的营养优化,对微藻的净化效果具有重要的影响。

1. 碳氮磷比的优化微藻的生长需要碳、氮、磷等多种元素,而且它们之间的比例对微藻的生长有着重要的影响。

在猪场沼液中,碳氮磷的比例通常是不平衡的,需要通过添加外源碳源、氮源和磷源来进行优化。

通过实验测试,发现碳氮磷比例为100:10:1时,微藻的生长速度最快,同时对废水中的氮、磷的去除率也最高。

2. 有机物的降解猪场沼液中富含有机物,需要通过生物降解使其转化为微藻生长所需的营养物质。

可以通过添加特定的微生物菌剂或者调节pH值等方法来促进有机物的降解,从而提高废水中的营养物质利用率,减少对微藻生长的影响。

3. 营养物质的稳定供给经过营养优化后的猪场沼液中营养物质含量的稳定供给对微藻的生长至关重要。

可以通过定期添加营养物质、控制废水中的养分浓度等方法来保持水质的稳定,从而保证微藻的高效生长和废水的净化效果。

三、营养优化后的猪场沼液对微藻的影响经过上述的营养优化处理后,猪场沼液对微藻的影响有了明显的改善。

相比之前未经处理的猪场沼液,经过优化处理的猪场沼液中的营养物质比例更为合理,更适合微藻的生长。

微藻的生长速度更快、生物量更大,对废水中的氮、磷等污染物的去除率也更高。

猪场沼液中有机物的降解也使得废水的透明度提高、浊度降低,对废水的净化效果更显著。

四、结语对猪场沼液进行营养优化处理,可以提高微藻的生长速度、提高废水的净化效果,并且能够减少废水处理的成本和资源消耗。

营养优化处理是微藻技术在农业废水处理中的一种重要应用,通过不断的研究和实践,相信能够发展出更加高效、环保的废水处理方法,为农业环境保护作出更大的贡献。

小球藻在生猪生态养殖中的应用

小球藻在生猪生态养殖中的应用

48猪业科学  SWINE INDUSTRY SCIENCE 2019年36卷第1期主题策划F E A T U R E小球藻在生猪生态养殖中的应用裴志勤1,孟宪华2,栾英凡3(1.邯郸市畜牧技术推广站,河北 邯郸 056001;2.河北省畜牧总站,河北 石家庄 050030;3.邯郸市邱县农牧局,河北 邯郸 057450)在“十二五”、“十三五”两个五年规划中,都把“畜禽养殖粪污治理及资源化利用的工作”列为重点,甚至把当地政府列入了每年的考核对象,进一步落实市级政府的属地管理责任,切实加大对畜禽粪污资源化利用工作的力度,可见开展此项工作的重要性和紧迫性,同时也给当前从事养殖业的同仁们带来了前所未有的压力。

寻求如何变废为宝,如何把养殖与生态有机结合,既解决污染,又能将粪污进行循环利用,成为开展此项工作的探索途径,这样既能保证畜禽场与其周围环境的协调、环保,保障养殖、生态的合理平衡,同时也保障了畜禽食品的有机、安全。

在保障百姓健康的同时,提供更加多样化的畜禽产品,实现养殖与生态的平衡,促进畜牧业健康、生态、有序、高效、可持续发展。

邯郸市的一家生猪养殖企业采用了小球藻生物污水处理技术来处理猪场产生的粪尿废弃物。

经过实地考察,小球藻能吸收和利用废水中的氮、磷等成分,并对重金属有超负荷吸收和富集的功能,近三年来在生态治理与回收再利用方面,该企业取得了不错的效果和效益,该公司的净水采收系统如图1。

该项技术不但能彻底治理猪场产生的粪尿废弃物,而且通过生物工程技术提取小球藻,获得微生物菌体蛋白源,再生产饲料添加剂。

同时在处理过程中,还能提取到光合细菌、酵母菌、乳酸菌等有益细菌,技术达标的话,也能做二次循环利用。

该项技术成本较低、无二次污染、可循环使用,实现“猪只-沼渣沼液-菌藻-清水”良性循环与生态平衡,是实现猪场粪污综合治理和回收再利用的有效方式,充分实现污染物资源化、无害化、再生化及循环利用的目的。

此项技术适合在规模猪场的粪污资源化利用工作中推广应用,充分实现养殖生态治理与回收利用,利用小球藻净化后的效果如图2所示。

小球藻生长及协同净化畜禽养殖废水研究

小球藻生长及协同净化畜禽养殖废水研究

第50卷第8期2019年8月中南大学学报(自然科学版)Journal of Central South University(Science and Technology)V ol.50No.8Aug.2019小球藻生长及协同净化畜禽养殖废水研究朱中强1,2,何雪1,2,薛梦婷1,2,余冉1,2(1.东南大学能源与环境学院,江苏南京,210096;2.东南大学能源热转换及其过程测控教育部重点实验室,江苏南京,210096)摘要:为了研究小球藻在模拟畜禽养殖废水中的生长特性及其对高质量浓度有机物废水的协同净化效果,分析小球藻在自养/异养混合代谢生长模式下对有机与无机碳源的竞争利用策略以及外加无机碳源对小球藻生长与废水净化能力的影响规律。

研究结果表明:在高质量浓度有机碳(化学需氧量质量浓度ρCOD为(1172±22.5)mg/L)存在条件下,一定浓度的无机碳(0.1~1μmoL/L)可以促进小球藻的生长及其对有机物的吸收,COD去除率可提高12.9%~40.4%,同时小球藻合成积累油脂和叶绿素能力也得到提高,藻细胞内总叶绿素质量浓度高达(8.6±0.06)mg/L,单个藻细胞中油脂质量达(0.26±0.004)ng。

但当无机碳源的浓度继续提高到2.1mmoL/L时,小球藻的生长和废水有机碳利用速率明显受到抑制,小球藻的比生长速率下降(6.5±2.1)%,COD去除率只有(68.8±5.6)%,但对氮磷去除率影响不大,总氮、总磷、氨氮的去除率分别为(97.0±0.6)%,(86.8±3.8)%和100%。

关键词:高质量浓度有机物废水;小球藻;无机碳源;微藻生长;废水净化中图分类号:X172文献标志码:A文章编号:1672-7207(2019)08-1795-07Study of Chlorella vulgaris growth coupled with purification oflivestock and poultry aquaculture wastewaterZHU Zhongqiang1,2,HE Xue1,2,XUE Mengting1,2,YU Ran1,2(1.School of Energy and Environment,Southeast University,Nanjing210096,China;2.Key Laboratory of Energy Thermal Conversion and Control of Ministry of Education,Southeast University,Nanjing210096,China)Abstract:To study the growth of Chlorella vulgaris and its role in purification of synthetic livestock wastewater whose high mass concentration of organic matter,the competition strategy of organic and inorganic carbon sources and the influence of inorganic carbon sources on the growth of C.vulgaris and wastewater treatment were analyzed.The resultsshow that in condition of high mass concentration of organic matter(chemical oxygen demand mass concentrationρCODis (1172±22.5)mg/L),the growth of C.vulgaris and the removal efficiencies of nitrogen and phosphorus are promoted by the addition of0.1-1.0μmoL/L inorganic carbon.The COD removal efficiency increases by12.9%~40.4%.Meanwhile, the mass concentration of lipid in C.vulgaris cell increases to(8.6±0.06)mg/L and the mass of oil in a single algal cell is(0.26±0.004)ng.However,when the inorganic source carbon concentration further increases to2.1mmol/L,the cellgrowth rate and the utilization efficiency of organic carbon are limited.The growth rate of C.vulgaris decreases by(6.5±2.1)%,and the COD removal efficiency is merely(68.8±5.6)%.In contrast,total nitrogen,total phosphorus andammonia nitrogen removal efficiencies are significantly affected,which are(97.0±0.6)%,(86.8±3.8)%and100%, respectively.Key words:wastewater with high mass concentration of organic matter;Chlorella vulgaris;inorganic carbon;收稿日期:2018−10−11;修回日期:2018−12−11基金项目(Foundation item):国家重点研发项目(2016YFB0601003)(Project(2016YFB0601003)supported by the National Key Research and Development Program of China)通信作者:余冉,博士,教授,从事环境生物技术在水污染控制、固体废弃物(污泥)处理和处置以及在环境生态修复中的应用研究;E-mail:*************.comDOI:10.11817/j.issn.1672-7207.2019.08.005第50卷中南大学学报(自然科学版)microalgae growth;wastewater purification微藻是一种极其细小、肉眼不可见的自养植物,因其具有比一般植物更高的光合作用效率及更高的生物质产量,并且生长周期短、可适应复杂的生态条件(如盐碱地、沙漠等)[1-3],故在营养保健食品行业、医学领域、环境治理等方面应用广泛。

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小球藻处理养猪业沼液研究
作者:阮榕生, 简恩光, 巫小丹, 刘伟, 史晓杰, 徐畅, 陈香元, 刘玉环
作者单位:阮榕生(南昌大学生物质转化教育部工程研究中心,江西南昌 330047;南昌大学食品科学与技术国家重点实验室,江西南昌 330047;美国明尼苏达大学生物精炼中心和生物产品与生物系统工程部,明尼苏达州
55108), 简恩光,巫小丹,刘伟,史晓杰,徐畅,陈香元(南昌大学生物质转化教育部工程研究中心,江西南昌
,330047), 刘玉环(南昌大学生物质转化教育部工程研究中心,江西南昌 330047;南昌大学食品科学与技
术国家重点实验室,江西南昌 330047)
刊名:
现代化工
英文刊名:Modern Chemical Industry
年,卷(期):2013,33(8)
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引用本文格式:阮榕生.简恩光.巫小丹.刘伟.史晓杰.徐畅.陈香元.刘玉环小球藻处理养猪业沼液研究[期刊论文]-现代化工
2013(8)。

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