生物浮床调控水质技术试验与分析
几种生态浮床常用水生植物的水质净化能力研究

几种生态浮床常用水生植物的水质净化能力研究茅孝仁;周金波【摘要】选取大聚藻、美人蕉、黄菖蒲和鸢尾等4种生态浮床常用水生植物为研究对象,于2009年2月中旬至6月中旬在室内静水条件对其氮磷吸收和水质净化能力进行研究.结果表明,不同水生植物净增生物量差异较大,变化范围为313.8~1214.1g·m-2,净增生物最高的大聚藻是最低黄菖蒲的3.87倍;不同水生植物的氮磷含量差异较小,4种水生植物的含氮量为16.0~26.4mg·g-1,植株含磷量为1.4~2.4mg·g-1;不同水生植物的水质净化能力相差较大,4种水生植物的水质氮去除率为38.6%~89.9%,水质磷去除率为29.3%~75.3%.大聚藻和美人蕉可作为优选的生态浮床水生植物,黄菖蒲和鸢尾由于其较强的耐寒性可进行组配使用.【期刊名称】《浙江农业科学》【年(卷),期】2011(000)001【总页数】3页(P157-159)【关键词】生态浮床;水生植物;水质净化【作者】茅孝仁;周金波【作者单位】浙江省慈溪市天元镇农办,浙江慈溪,315325;宁波市农业科学研究院,生态环境研究所,浙江宁波,315040【正文语种】中文【中图分类】S682.32近年来,浙江省的农村地区河道呈现水体富营养化日益严重的趋势,而河道水体中过高的氮、磷浓度是引起水体富营养化的主要原因[1]。
生态浮床是以水生植物为主体,运用无土栽培技术原理,以毛竹、泡沫等材料为载体建立的高效人工生态系统,是目前治理水体富营养化的有效措施之一[2]。
水生植物不但能直接吸收水体中的营养物质,而且能输送氧气到根区为微生物的生长、繁殖和污染物降解创造适宜条件,水生植物的选择是生态浮床技术的关键。
本研究选取大聚藻、美人蕉、黄菖蒲和鸢尾等4种生态浮床常用水生植物为研究对象,在室内静水条件下通过植物生物量、植株氮磷含量、水质氮磷降解率等多方面研究明确生态浮床常用水生植物的水质净化能力。
生物技术在水环境监测中的应用研究

生物技术在水环境监测中的应用研究摘要:随着人类活动的不断增加,环境问题日益凸显,其中水体污染更是备受关注。
为了有效监测和修复受污染的水体,科学家们不断探索和创新,发展出了基于生物监测的技术和方法。
这些技术和方法以其独特的原理和特点,为环境保护和人类健康提供了重要的支持和指导。
本文将探讨生物监测技术的特点、原理及分类,并介绍基于生物监测的水体修复方法,旨在加深对这一领域的理解和应用。
关键词:生物技术;水环境监测;水体修复方法1 生物监测技术特点生物监测技术具有显著特点。
首先,它利用生物对环境的敏感反应,实时、准确地反映出环境质量变化,起到预警作用。
其次,生物监测技术涵盖多个生物层次,从微观的细胞到宏观的生态系统,都能提供有力的信息。
再者,此项技术非破坏性,能够长期连续监测,有利于保护生态环境。
最后,生物监测技术操作简便,成本较低,数据解读直观,使得它在环境监测、生态保护等领域被广泛应用。
总而言之,生物监测技术以其独特的优势,为维护生态安全和人类健康做出了重要贡献。
2 生物监测技术原理2.1 利用指示生物监测水质指示生物是对环境中某些污染物或环境变化特别敏感的生物。
例如,某些水生昆虫和藻类在特定的水质条件下生长或死亡。
通过观察这些生物的种群变化,可以推断出水质的状况。
若水质受到污染,这些生物的数量或种类会发生变化,从而为提供水质的信息。
2.2 借助生物测试监测水质除了观察指示生物,还可以直接利用生物测试来监测水质。
这通常涉及将某种生物置于待测水样中,观察其生长、死亡率或其他生理反应。
例如,使用鱼类或其他水生生物进行急性或慢性毒性测试,可以判断水样中的有毒物质是否超标。
这种方法可以更直接地反映水质对生物的实际影响,因此被广泛应用于水质监测中。
3 生物监测技术分类生物监测技术,主要是利用生物体及其组成部分对环境变化的敏感反应来评估环境质量。
随着科技的进步,这种技术已经发展出多种方法,以适应不同环境和监测需求。
浮床栽培水芹菜的自然越冬及净水试验

Water Pollution and Treatment 水污染及处理, 2015, 3, 13-18Published Online January 2015 in Hans. /journal/wpt/10.12677/wpt.2015.31003Experiment on Natural Overwintering andWater Clearing of Water Cress Planted onFloating Bed in Eutrophicated Water BodyLanjing LiCuiying College, Lanzhou University, Lanzhou GansuEmail: 598005824@Received: Jan. 12th, 2015; accepted: Jan. 26th, 2015; published: Jan. 27th, 2015Copyright © 2015 by author and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractBy planting cress (Oenanthejavanica (Blume) DC) with the floating bed on water surface, survey was carried out on its overwintering livability, biomass and capability to absorb nitrogen and phosphorus in the eutrophicated water body. Research showed that the cress was able to live through the winter in Wuhan area with survey rate of about 76%. The individual biomass was as high as 108.22 g/ind., with upper water surface part of 80.2% and under water of 19.8%. From January to April, cress planted on water surface per square could absorb 52.23 g nitrogen and11.51 g phosphorus. Results suggested that cress is a cold-resistant plant which can be planted onthe floating bed. It has a high potential for clearing the eutrophicated water.KeywordsFloating Bed, Water Surface Planting, Eutrophication, Water Cress浮床栽培水芹菜的自然越冬及净水试验李岚晶兰州大学萃英学院,甘肃兰州Email: 598005824@收稿日期:2015年1月12日;录用日期:2015年1月26日;发布日期:2015年1月27日浮床栽培水芹菜的自然越冬及净水试验摘要通过水面浮床栽培试验,研究了水芹菜(Oenanthejavanica (Blume) DC)的自然越冬存活率、生物量以及在富营养化水体中对氮、磷的吸收。
生态浮床的结构、设计、布局及管理

生态浮床的结构、设计、布局及管理目录1概述 (3)1.1生态浮床概念 (3)1.2基本原理 (3)1.3分类 (4)2生态浮床结构 (4)3生态浮床设计 (8)3.1设计原则 (8)3.2准备工作 (8)3.2.1环境现状调查 (8)3.2.2工程目标 (9)3.2.3适应水质 (9)3.3已有设计及优缺点 (9)3.3.1传统型生态浮床 (9)3.3.2高科技型生态浮床 (10)3.4实用新型生态浮床 (12)4浮床植物设计 (16)4.1浮床植物选择原则 (16)4.2主要植物种类 (16)4.3种植成活率及密度 (17)4.4种植时间 (18)5浮床位置和布局 (18)6浮床系统保护 (19)7运行管理措施 (19)7.1浮床维护 (19)7.2植物收割和清理 (19)7.3病虫害 (19)生态浮床的结构、设计、布局及管理1概述1.1生态浮床概念生态浮床,又称生物浮岛、生物浮床、人工浮岛或浮床无土栽培等,是一种水环境治理与水生态修复相兼顾的技术,其内涵是运用无土栽培技术原理,以可漂浮材料为基质或载体,采用现代农艺和生态工程措施综合集成的水面无土种植技术。
1.2基本原理自20世纪70年代以来,生态浮床在国内外得到广泛关注,最早的人工浮床是1979年由德国建造的floating campus。
90年代中期,日本等国家也相继开展了大量的研究,结果表明,浮床净化技术在收获农产品、美化水域景观的同时,可有效去除水体中的N、P等元素,净化水质,保护水域环境。
生态浮床技术作为生物-生态修复的一项重要技术,其基本原理为:一方面,浮床植物可吸收、富集水体中的营养物质和一些重金属等元素,同时植物通过植物光合作用、呼吸作用等改善根系周围DO、pH等微观环境;另一方面,浮床植物庞大的根系为摄食藻类的大型浮游动物提供了庇护场所、分泌他感物质等抑制藻类生长繁殖,同时植物根系为微生物提供载体,改善微生物生存环境,提高水体微生物的活性,对净化污染水体,提高河流水生生态系统的生物多样性具有重要作用,如图1.1-1所示。
河蚌挂养和浮床植物净化水质效果对比

河蚌挂养和浮床植物净化水质效果对比
近年来,河流污染问题日益严峻,各种治水方法被广泛应用,其中河蚌挂养和浮床植
物是比较受青睐的治水方式,两者在净化水质效果上有着不同的特点。
浮床植物是指将一定数量的水生植物种植在特制的浮床上,使其在水中生长,并通过
吸附水中的营养物质、吸收有害物质等途径净化水质。
水生植物具有良好的生态适应性和
恒定的吸附特性,在治理水污染方面有着独特的优势。
在两种方式中,河蚌挂养的净化效果更加直接和显著。
河蚌挂养可以去除大量的悬浮
颗粒和溶解的有机物质,从而使水质得到较快的改善。
然而,河蚌挂养也有限制,需要保
证水体中的氧气充足、水深合适、水流速度适宜等条件,才能起到较好的治理效果。
另外,在河蚌挂养的过程中,也需要加强对河蚌的管理和监测,以确保其对于环境的影响不会超
过正常范围。
相较之下,浮床植物的净化效果更加稳定和长期。
它可以去除水中大部分的营养物质
和有害物质,有利于水中生态环境的改善和维护。
同时,浮床植物也可以提供栖息环境和
食物基础,有利于维护水生态系统的稳定性。
然而,浮床植物的效果需要一个周期来发挥,需要较长时间才能达到理想状态。
同时,在浮床植物的建设过程中,也需要考虑到一些因素,比如植物的选择、种植密度、浮床的设计等等。
综上所述,两种方法都有其独特的优势和局限性,需要根据具体情况采用合适的方式
进行治理。
同时,还需要加强对治理效果的监测和评估。
只有通过不断探索和实践,才能
找到更加科学、有效的水质治理方式,为构建生态文明和可持续发展做出更大贡献。
人工浮岛工艺做法

“颇具颜值”的水体净化手段:生态浮岛技术解析生态浮岛技术是以可漂浮材料为基质或载体,将高等水生植物或陆生植物栽植到富营养化水域中,通过植物的根系吸收或吸附作用,削减水体中的氮、磷及有机污染物质,从而净化水质的生物防治法,同时通过收获植物的方法将水体中的富营养物质搬离水体,改善水质,创造良好的水环境。
水体富营养化是全球性的水环境问题。
根据调查资料和国内外评价湖泊富营养化指标,我国比较典型的37个主要湖泊中,中营养型和中一富营养型的占55.8%,富营养型的占14.7%,重富营养型的占8.8%。
中国90%以上的水域污染是因水体中的N、P含量过高而引起的富营养化造成的,而N、P则是植物生长最基本的必需营养元素。
生态浮岛是一种针对富营养化的水质,利用生态工学原理,降解水中的COD、氮、磷的含量的人工浮岛。
它能使水体透明度大幅度提高,同时水质指标也得到有效的改善,特别是对藻类有很好的抑制效果。
生态浮岛对水质净化最主要的功效是利用植物的根系吸收水中的富营养化物质,例如总磷、氨氮、有机物等,使得水体的营养得到转移,减轻水体由于封闭或自循环不足带来的水体腥臭、富营养化现象。
目前一些文献中出现的“生态浮岛”、“人工浮岛”、“人工生物浮床”、“生物浮床”、“浮床无土栽培”等均为相同或类似的概念。
生态浮岛的净化原理植物的生长繁殖过程需要大量营养,生态浮岛植物的根系在水中形成的富氧环境和根系表面的生物膜能高效降解水中的COD、氮、磷,而根系膜内微生物产生的多聚糖能有效吸附水中悬浮物。
一方面,表现在利用表面积很大的植物根系在水中形成浓密的网,吸附水体中大量的悬浮物,并逐渐在植物根系表面形成生物膜,膜中微生物吞噬和代谢水中的污染物成为无机物,使其成为植物的营养物质,通过光合作用转化为植物细胞的成分,促进其生长,最后通过收割浮岛植物和捕获鱼虾减少水中营养盐;另一方面,浮岛通过遮挡阳光抑制藻类的光合作用,减少浮游植物生长量,通过接触沉淀作用促使浮游植物沉降,有效防止“水华”发生,提高水体的透明度,其作用相对于前者更为明显,同时浮岛上的植物可供鸟类栖息,下部植物根系形成鱼类和水生昆虫生息环境。
人工浮床技术及其应用进展
人工浮床技术及其应用研究进展摘要:本文阐述了人工浮床的技术原理,及对水体中氮、磷、有机物的去除机理作了详细介绍,并全面综述了人工浮床技术在国内外的研究进展。
关键词:人工浮床;无土栽培;净化水体;中图分类号:s317文献标识码: a 文章编号:abstract: this paper describes the technical principles of artificial floating beds, and detailed description of nitrogen and phosphorus, organic matter removal mechanism and comprehensive overview of the research progress of artificial floating bed technology at home and abroad。
key words: artificial floating bedsoilless cultivationclean water引言人工浮床又名““人工生物浮床”、“”、“人工浮岛”、“”、“浮床无土栽培””等,是一种通过无土栽培的技术措施,以高分子材料为载体,把高等水生植物或改良的陆生植物直接种植到受污染水域上,制成的可漂浮的植物—浮体组合系统。
人工浮床通过植物根部的吸收与吸附作用和物种竞争相克机理,削减水体中的氮、磷等营养物质,从而达到净化水质及美化水面的景观效果,体现了一种新型的水体生态管理和污染控制理念。
1技术原理人工浮床系统净化污染水体的原理如图1所示。
图1人工浮床净化机理图:一方面,表现在利用表面积很大的植物根系在水中形成浓密的网,吸附水体中大量的悬浮物,并逐渐在植物根系表面形成生物膜,膜中微生物吞噬和代谢水中的污染物成为无机物,使其成为植物的营养物质,通过光合作用转化为植物细胞的成分,促进其生长,最后通过收割浮岛植物减少水中营养盐;另一方面,浮岛通过遮挡阳光抑制藻类的光合作用,减少浮游植物生长量,通过接触沉淀作用促使浮游植物沉降,有效防止“水华”发生,提高水体的透明度,其作用相对于前者更为明显,同时浮岛上的植物可供鸟类栖息,下部植物根系可形成鱼类和水生昆虫生息环境。
生态浮床植物选择分析
生态浮床植物选择分析摘要我国植物资源众多,但由于各种植物的生活习性、处理水质效果以及生长形态不同,导致在选择生态浮床植物时缺乏一个较为完善的系统。
在总结前人研究的基础上,将生态浮床植物按一定的方式进行了分类,并对各种植物对氮、磷、重金属物质的水处理效果进行了总结,提出了各种植物之间选择、配比原则以及方案。
关键词生态浮床植物;分类;植物配比;选择目前,我国水体景观较为单一,水生植物水景所占比例甚小,植物对水质处理效果较差,在水景植物的配比上缺乏科学性,较少的起到水体改善作用。
根据水域植物种类调查,目前应用较多的植物为美人蕉、迎春、睡莲、浮萍、金鱼藻等[1]。
但植物应用的种类相对单一,应用范围较窄,未能形成丰富、稳定的水生植物群落。
本文通过研究具有高效吸收水体中氮、磷、重金属等污染物质的水生植物,根据其生长方式、水处理效果以及选择原则,进行科学配比,为小型湖泊生态浮床植物选择提供新思路。
1 植物种类的选择1.1 根据植物生长方式分类根据水生植物种类、生活方式可分为4类:一是挺水型植物。
植物的根、茎生长在水的底泥之中,茎、叶挺出水面[2]。
有芦苇、香蒲、芦苇、香蒲、美人蕉、莲藕、豆瓣菜、野生稻、莲花、香蒲等。
二是浮叶型植物。
生于浅水中,根长在水底土中。
有睡莲、芡实菱、眼子菜等[3]。
三是漂浮型植物。
又名完全漂浮植物,整个植物体漂浮在水上的一类植物[4]。
有满江红、凤眼莲、大漂、水鳖、槐叶萍等。
四是沉水型植物。
生长在水下。
有黑藻、苦草、狐尾藻、金鱼藻等[5]。
1.2 水生植物各项指标水景植物按其吸收水中污染物成分主要分为氮吸收、磷吸收、TP、TN、COD、NH3-N及各种重金属。
1.3 根据水处理效果分类由试验获取了32种水景植物吸收氮、磷以及重金属的量,得出:①氮吸收类主要包括细叶莎草、睡莲、水葱、凤眼莲、水葵、芦苇、菖蒲、碎米莎草、丁香等。
②磷吸收类主要有紫芋、轮叶黑藻、美人蕉、菖蒲、鸢尾、香蒲、荻等。
河蚌挂养和浮床植物净化水质效果对比
河蚌挂养和浮床植物净化水质效果对比近年来,随着社会和环境问题的日益严重,有机农业、生态农业等新型农业生产方式逐渐普及,其中绿色养殖、养殖环境保护等问题受到越来越多的关注。
红树林河蚌和浮床植物作为养殖水体生态净化的新兴技术,相继应用于养殖业中。
河蚌挂养是利用河蚌的过滤、摄食等功能,配合特制的养殖器具,通过对养殖水体的水质修复和养分利用实现水质净化和加强养殖品质的一种生态养殖模式。
而浮床植物是指在养殖水体中放置沉积物、水草、木屑等物质制作成的浮动置底板,植物的根系会在板子上生长,使得水体中的营养物质可以被植物吸收,起到净化水质的作用。
相较于浮床植物,河蚌挂养改变了传统的养殖方式,更加适合水质稍微差一些、平静的流动水域,同时该技术在节约养分资源和保证水产养殖环境质量方面有着独特的优势。
但是由于河蚌挂养需要投入较高的成本,养殖规模有限,且没有广泛的商业应用,因此还处于探索和应用阶段。
浮床植物在养殖业中的应用较为广泛,其种类多样而易于移植,且养殖成本低廉。
浮床植物在净化水质的作用方面也被广泛证实,研究表明,养殖水体中添加浮床植物,可以有效地提高养殖水质,缓解水体富营养化、有机物污染、氮磷沉积等问题,并且是目前养殖生态净化技术中应用较为广泛的一种方式。
总体来看,河蚌挂养和浮床植物这两种生态养殖技术都是向高效、节约、环保的养殖方向发展的。
河蚌和浮床植物在净化水质的效果上也有不同的优劣之处。
在水质的净化、富养分物质利用方面,浮床植物技术优势明显;而在增加本地特色水产生态系统稳定性、提高水产生态质量水平、提高养殖基地综合生产力等方面,河蚌挂养技术拥有更高的优势。
因此,在水产养殖生态环境综合考虑下,河蚌挂养和浮床植物的应用场景会有所不同。
需要考虑养殖水体的水质、外界因素干扰程度、养殖品种禀赋等因素,综合评估二者在养殖加工业中的使用和应用方向。
浮床栽培茭白的生物学特征及水质净化作用研究
第26卷第5期 2007年 10月 四 川 环 境
SICHUAN ENVIRONMENT Vo1.26.Nn 5
October 2007
・试验研究・
浮床栽培茭白的生物学特征及水质净化作用研究 周振兴,黄 田,张劲,陈红兵,卢进登,李兆华 (湖北大学资源环境学院,武汉430062)
摘要:通过水面浮床栽培实验研究了水培茭白(Zizania caduciflora)植株的生长,并与土栽茭白作了对比。结果表明, 水培茭株高在201—250cm之间,根长在29—54cm之间,地上部分鲜重42—184.5g/单株,约占总重的70%一80%, 水、土栽培茭白生物学特征无显著差异。水培茭白体内N含量较土栽茭白的高,N/P差别明显,P含量差别不大。水 培茭白与其他水培植物相比具有较强的N、P吸收能力,直接吸收N、P量分别为240.20 kg/hm2-a和2l_60 kg/hm2・a, 是一种可用于富营养化水体水质净化的优良植物。 关键词:茭白;氮;磷;生物量;水质净化 中图分类号:X173 文献标识码:A 文章编号:1001.3644【2007)05--0001-04
Research on the Biological Features of Zizania caduciflora Planted at The Floating-bed and Its Effect on Water Purification ZHOU Zhen—xing,HUANG Tian,ZHANG Jin,CHEN Hong—bing,LU Jin—deng,LI Zhao—hua (College ofResourse and Environment Hubei University,Wuhan430062,China) Abstract:Experiments were carried out to research the growth of water bamboo(Z ̄anm caduciflora)cultivated in water at floating—bed and comparison with that cultivated in soil.Results showed that the length of water bamboo cultivated in water reached 201—250 cm and length of roots reached 29—54 cm.The part over ground of one fresh plant weights 42—184.5 g. accounting for 70%一80%approximately of total weight.There is no significant biological diference between the plants cultivated in water and in soil water.The content of N in the water bamboo cultivated in water is higher than that cultivated in soil. However,there is no significant diference on P content.As to ability of absorbing N and P directly from water,compared with other species of plants cultivated in water.it s hider for water bamboo which is up to 240.20 and 21.60 kg/hm2・a respectively. Results suggest that water bamboo is a good plant for purification of eutrophicated water. Keywords:Water bambo;nitrogen;phosphorus;biomass;water purification
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单个浮床框架 为1 . 5 m ×3 m,栽 种床可栽种面积为4 m 。单 个浮床造价4 5 元。 2 . 植物选择
三 .结 果与讨 论
( 一 )A K 2 0 1 2 年9 月陆 续 开 始 销 售 成 鱼 , 于9 月2 6日完
选择生 长 决、生物量大 ,又具有一定 的经济价值 的空 成 销 售 , 未销 售 的 成 鱼计 数 后 清坑 并 池 ,各 池 鱼 类 平 均 亩 心菜 。5 月上旬在 温室大棚 中育 苗 ,将空心 菜培 植至3 0 c m 产 量 如 下 表 : 高且 根系长达 5 c m左右后 即可移栽到浮床 。 3 . 浮床安置与管理
投饵量 为3 % ~5 %,并根据 天气 、水 温、生长情况做 适 当
调节 。根据水位 情况加水 ,大约每 1 0 天 ~1 5 天加水一次 ,
维持水位在 1 . 8 m左 右 。
实验 期 间四 口池 塘共 采收 空心 菜7 1 4 6 k g ,按 当时市 场价 2 元/ k g 计 算 ,生产 产值 1 4 2 9 2 元 ,平均每 池产值4 7 6 4
( 四 )投 喂 管 理 ( 二 ) 空心 菜 采收 产 量
空心 莱收获产量 ( 单位 : )
池 号 采收量 ( ) 1 号 池 2 4 4 4 2 号 池 2 3 1 9 3 号 池 2 3 8 3 平 均 2 3 8 2
各池管理方法相 同,均用投 饵机 投喂鲤鱼全价饲料 ,
1 . 浮床 种类 生态 浮 床 采 用 粗 竹 杆 做 框 ,双 层 塑料 网 片 做 栽 种 床 。
T P 钼酸氨分光 分度 法 G B l 1 8 9 3 — 8 9 P O 4 3 - _ p磷钼 酸铵沉 淀法 C O D 重铬酸钾法 GB / T l 1 9 1 4 . 1 9 8 9
N O2 - - N 分光光度法 G B / T 7 4 9 3 - 1 9 8 7
水质监测结果 ( 单 位 :mg / L) 项目  ̄/ ( mg / L )
2 . 5 7
NH 4 + - N/ ( mg / L )
l - 3 9
0 . O 7
工费 )为 1 2 5 0 元 ,生物浮床造价为4 5 0 0 元 ,浮床至少可使 用2 年 ,每年按成本2 2 5 0 元计算 ,则2 年每 口池塘 平均效益 可达 到1 2 6 4 元 。按养殖 水面4 亩计 算 ,则折合 成每亩养 殖
水面产生效益3 1 6 元。
T N 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 G B1 1 8 9 4 . 8 9 N H4 + - N 纳 氏试剂 比色法 G B7 4 7 9 — 8 7
在作为试验池 的1 号 、2号 和 3 号 池 放 置 生 物 浮 床 ,对
池 号
试验 池1
试 验 池2 试 验 池3
四口池塘成 鱼亩产量 ( 单位 :k g / 亩)
松 浦 镜 鲤
1 4 6 3
1 5 8 6 1 6l 2
鲢 鱼
l 5 5
1 0 8 1 6 9
试 验 池 平 均 对 照 池
1 5 5 3 1 4 3 6
1 4 4 2 2 6
4 0 7 8
l 6 2 0
由表 中可 以看 出,试验池塘松浦 镜鲤 的平均亩产量 比 串 ,每5 串并排成组 ,每池两 组 ,分别 固定在食 台两侧 距 对照池高 出1 1 7 k g ,提 高产量 1 0 . 2 %,按 当时松 浦镜鲤市场 池埂 约5 m处 。待空心 菜布满 浮床后 进行 采收 。采 收方法 价 1 3 元/ k g 计 算 ,可提 高亩养 殖效 益 1 5 2 1 元 。但鲢鱼 平均 简单 ,将 浮床 拉至岸 边 ,用镰 刀割 平 ,切 口离水 面 以上 亩产量减少8 2 k g ,鳙鱼 平均亩产量减少3 8 k g ,野杂 鱼平均 5 c m,继续进行 下一茬 的培 育。在实验期间( 7 月 中旬至9 月 亩产 量 减 少 4 k g ,合 计 减 少 产 值 约 5 5 8 元 ,综 合 计 算 试 验 池 上旬) 共 采收2 茬。 比对 照池 鱼产 量亩增加效益9 6 3 元。
鳙 鱼
3 2
3 8 51
野杂 鱼
l 8
1 3 1 6
照池 不放 置 。生物浮床 覆盖的面积 占总水体面积 的1 5 %, 即每 口池塘安放生 物浮 床1 0 0 个 ,可栽种 面积合计4 0 0 m , 即0 . 6 亩 。6 月7 ~81 3,将 空心 菜苗 移植 在 浮床上 ,栽 种 时株距 和行距 约均 为 1 0 c m,每 l 0 个浮 床用尼 龙绳连接 成
兀 。
( 五)定期检 测水质情况 在 养殖 期间 ,分别于5 月1 8 3 、6 1 月2 0 3、7 1 月2 4 3、8 1 月3 0 3分 四次记 录了水质各 因子 的变化情 况。各 项指标采 1
用的测定方法如下 :
本 次试验每 口池塘空心菜育苗成 本 ( 含栽种及采收人
NO 2 - - N / ( mg / L )
0 . 0 5
T P / ( mg / L )
1 . O 8
p o 4 3 - _ P / ( mg m)
0. 1 0
COD Mn / ( mg / L )
1 6 . 4 5
6 . 2 0
7 . 2 4 8 _ 3 0 5 . 1 8
6 . 4 5
7 . 1 0 7 . 8 9 2. 08 3. 8 1 3. 9 9 4 . 6 2 l _ 98
2 . 0 2
2 . 3 7 2 . 5 4 1 . 1 8 1 . 47 1 . 1 5 1 . 2 2 0 . 8 6