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一、懸浮物的處理-1
1、養殖水體中養殖水體中的懸浮物及其特性
工廠化水產養殖中的懸浮物主要由于餌料的投喂而引起。在一次性過流養殖水體試驗中,根據餌料投喂量的不同,其含量在5~50 mg/L左右。在飼料系數0.9~1.0情況下,魚體每增重1 kg就會產生150~200 g懸浮物。因此,作為循環使用的養殖水體,懸浮物在水中的積累是非常迅速的。這些基礎實驗數據是進行懸浮物處理的基本參數。 養殖水體中魚類的固體排泄物,在正常代謝的情況下,大部分以懸浮物的形式存在于水體中。在流動的養殖水體中,懸浮物有64%是小于30 μm的顆粒。懸浮物的比重略大于水,顆粒小、流動性好、有一定的黏附性,在有水流的條件下呈懸浮狀態。從養殖水體中去除30 μm以下的懸浮物,一直是工廠化水產養殖設計研究的重要方向。 養殖水體中的懸浮物的積累,使水體渾濁,影響養殖魚類鰓體的過濾和皮膚的呼吸,增加魚類脅迫壓力,惡化水質、消耗水中的溶解氧。工廠化水產養殖過程中及時清除養殖水體中的懸浮物是非常必要的。
2 懸浮物處理技術
(1)固定式過濾床
固定過濾床一般由鵝卵石、粗砂和細砂三層過濾組成。根據其工作水流的不同可分為噴水式濾床和壓力式濾床。是一種比較原始的過濾方式,具有過濾效果好的特點,可過濾90%左右的懸浮顆。其應用難度在于設備龐大、效率低、反沖困難。
(2)濾網過濾
濾網過濾主要是細篩網進行懸浮物的過濾,其中液力驅動旋轉式過濾轉筒是一項新技術,用網目為60μm的篩網,可過濾36~67%的懸浮物。其中改變其結構設計,增加過濾面積,減少尺寸和反沖用水是進一步研究的重點
(3)浮式濾床 浮式濾床應用比水比重小的塑料球作為過濾介質,浮球直徑為3 mm左右,可過濾100%的30 μm以上79%的30 μm以下的懸浮物顆粒獲得很好過濾效果。但是,養殖水體中的懸浮物具有結塊的特性,為了防止反沖時堵塞和較好的過流量,浮球生物濾器需要頻繁的反沖。為了改善其應用效果,必須進一步研究防止堵塞的結構和方法。
(4)自然沉淀處理 自然沉淀技術是應用魚池特殊結構或沉淀池,使懸浮物沉淀、集聚并不斷排出,設計良好的沉淀池可去除59%~90%懸浮物。其中設計的關鍵是確定懸浮物的沉降流速,有資料表明,對于沉淀池處理,過流流速應低于4 m3/min,適宜流速為1 m3/min;單位面積的流量為1.0~2.7 m3/m2h。自然沉淀雖然具有較好的效果,但是由于低流速限制了循環的流量,會減少養殖密度和養殖效率。
(5)氣泡浮選處理 氣泡浮選處理的原理是通過氣泡發生器持續不斷的在水中釋放氣泡,使氣泡形成象篩網一樣的過濾屏幕,并利用氣泡表面的張力吸附水中的懸浮物。產生微小氣泡(直徑為10~100 μm ),可有效去除水產養殖水體中的懸浮物。氣泡越小,效率越高。因此,研究產生微小氣泡的發生裝置,是該項技術應用的關鍵。
二、氨氮處理技術-1
1 養殖水體中的氨氮及其特性
工廠化養殖水體中的氨氮主要是由于養殖魚類的代謝、殘餌和有機物的分解而引起。一次性過流試驗表明,高密度流水養殖排水中的氨氮濃度一般為1.4 mg/L左右。飼料質量的影響更是直接的,大約有40%飼料蛋白的氮被鮭鱒魚類轉化成氨氮(NH3和NH4+),在餌料系數為1.0的情況下,鮭鱒魚類每增長1 kg就會產生33 g N。根據飼料蛋白的含量不同,可用不同的方法計算魚類的氨氮排量,蛋白為超過40%時,氨氮(mg)=投飼量(g)×30;蛋白質在30%~ 40%時,氨氮(mg)=投飼量(g)×25,在蛋白低于30%時,氨氮(mg)=投飼量(g)×20。 養殖魚類排泄的氨氮中,大約有7~32%的總氮是包含在懸浮物中,大部分溶解于養殖水體中,分別以離子銨NH4+和非離子氨NH3的形式存在,并且隨著pH值的變化而相互轉化。研究物理、化學和生物的氨氮處理先進技術和有效方法,是工廠化水產養殖的重要課題。 氨氮在養殖水體中的積累會對魚類產生毒性作用,其中非離子氨對魚類毒性作用很大。工廠化養殖水體的氨氮總量一般不應超過1 mg/L,非離子氨不應超過0.02 mg/L(GB 11601-2000)。由于離子銨NH4+和非離子氨NH3在不同pH值條件下相互轉換,因此在控制養殖水體氨氮積累的同時,應注意pH值的調節。
2 氨氮處理技術
2.1 空氣吹脫
空氣吹脫的原理是應用氣液相平衡和介質傳遞亨利定律,在大量充氣的條件下,減少了可溶氣體的分壓,溶解于水體中的氨NH3穿過界面,向空中轉移,達到去除氨氮的目的?諝獯得摰男手苯邮艿絧H值的影響,在高pH值的條件下,氨氮大部分以非離子氨的形式存在,形成溶于水的氨氣:
HH4+ + OH-D NH4OH "H2O + NH3›
在pH值為11時,空氣吹脫可去除95%的氨氮,在正常養殖水體也可獲得一定的效果。
空氣吹脫應用的關鍵是pH值的調整,使處理過程既能提高處理的效率,又能適應養殖魚類對水體pH值的要求。同時空氣吹脫需要空氣的流量大,在低溫下水溫易受影響。
2. 2 離子交換吸附
離子交換吸附是應用氟石或交換樹脂對水體中的氨氮進行交換和吸附。氟石的吸附能力約為1 mg/g,設計適宜可吸附95%的氨氮,在達到吸附容量后,可用10%的鹽水噴林24小時進行再生,重復使用( Stephen M. Meyer 2001)。在工廠化養殖中應用氟石有較好的效果,但其再生操作煩瑣、時間長。有些研究利用氟石作為生物處理的介質,在氟石上接種硝化細菌,達到提高生物處理效率的目的(Ori Lahav,1997)。
2.3 生物處理 生物處理是利用硝化細菌、亞硝化細菌和反硝化細菌對水中的氨氮進行轉化和去除。亞硝化細菌Nitrosomonas europaea and Nitrosococcus mobilis把氨氮轉化為亞硝酸鹽、硝化細菌 Nitrobacter winogradski and Genus Nitrospira 把亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽。如果進行徹底脫氮處理,可利用反硝化細菌進行處理。由于反硝化過程是在厭氧條件下(溶解氧低于1 mg/L)進行,應用于水產養殖有一定的困難。研究表明,硝酸鹽對魚類的影響很小,一些養殖魚類可抵抗大于 200 mg/l濃度的硝酸鹽。因此,水產養殖水體的處理,很少應用反硝化過程。 生物處理具有投資少,效率高的特點,受到廣泛的關注和應用。有資料顯示,應用硝化和亞硝化細菌附著浮球進行氨氮處理,氨氮的轉化率為380 g/(m3·day),餌料負荷能力為32 kg/(m3·day)。 但是,硝化細菌的最佳生長溫度在30℃以上,溫度降低其活性降低,處理能力下降,低于15℃已經很難利用。研究低溫下優勢細菌的培養和保持技術,應該是我們研究的重要方向。
2. 4 臭氧氧化處理
臭氧作為消毒和去除懸浮物在水產養殖上獲得廣泛應用,其也有一定的氨氮氧化效果。研究表明臭氧的直接氧化可去除水體中氨氮的25.8%,在加入催化劑的條件下,可大幅度提高其氧化效率。在工廠化水產養殖水體中加入催化劑,也可大幅度提高氧化效率,可去除50%左右的氨氮。
臭氧氧化氨氮的方法在水產養殖上的應用還有待深入研究。由于臭氧氧化氨氮可把氨氮中的氮直接轉化為氮氣,去除了水質惡化的營養源,是一種有效的處理方法。利用催化方法提高臭氧氧化氨氮的效率,應用于養殖水體的處理,是水產養殖水體氨氮處理的一條新途徑。
同時,臭氧具有消毒殺菌和沉淀懸浮物的作用,如果能提高其氧化氨氮的效率,臭氧在處理養殖水體上的綜合利用將會有廣泛的應用前景,是重點研究的課題。
2. 5 電滲析處理
電滲析處理是極性電場技術和分子篩膜分離技術結合的處理技術,其工作原理是水體在電場的兩極流動時,水中的帶電離子在直流電場的作用下定向移動,陰離子透過陰膜進入陰離子集水槽,陽離子通過陽膜進入陽離子集水槽,從而可把水體中的離子氨去除。
由于水體中的氨氮在pH值為7的中性條件下,非離子氨僅為氨氮總量的0.55%,95%以上是離子氨,所以電滲析處理可獲得好的處理效果。電滲析處理具有分離效率高、裝置緊湊、自動化容易的特點,已經廣泛地應用于化工、食品、冶金和航天領域的水處理工程。結合工廠化水產養殖實際的養殖水體處理的電滲析設備,是工廠化水產養殖設施研究的新領域。
由于電滲析處理中的分離膜有很強的選擇性,容易受懸浮物的堵塞和有機物的污染,需要頻繁的清洗,容易損壞,增加成本。因此,研究高強度膜材料是發展的趨勢。 |
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