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188宝金博页面版: 复合硝化菌制剂对水质改良的应用效果

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内容提示: 第31卷第9 期20 10 年9 月 1日水产养殖Jo u rn a l o fA q u a c u ltu r eV 0 1. 3l。 N o . 9S e p . 1, 20 10d o i: 10. 39690. issn. 1004- 2091. 2010. 09. 004. 。 . . 。椋。椋 i: ili: : ×, 1: = = : - : l: : 。 ’ ?‘’ ‘。 ¨ ‘一+ ‘j。 1。 ‘。。 。 、 1。 : 1- ’ ’ ‘一’ = : : : : = ’ 一_ : _ = ‘: ≯萎寒;|; |||; 复合硝化菌笨蛴。甓运矢牧嫉挠τ眯Ч 蒌;: 囊墓囊: : : : ※: ◇: ×o: 矗?. ; o. . 。 . .’ I_ . - ●= ‘. : : : ※≮: ‘: : ≯: : : 麓≮: 囊簟囊:尹文林, 沈锦玉, 潘晓艺, 姚嘉赞, 徐洋, 郝贵杰( 浙江省淡水水产研究所, 浙江湖州3130 0 1)摘要: 室内静态水体中0 . 25m g L 复合硝化菌制剂使用后, 7d 内氨氮平均降解率为34 . 8 4 %, 亚硝酸盐氮的平均降解率为19. 05%。 0. 5m s/L 组氨氮平均降解率为4 5. 0 5%, 亚硝酸盐的- - y - 均降解率为4 1. 7 9 %。 ...

文档格式:PDF | 页数:6 | 浏览次数:156 | 上传日期:2015-03-27 00:37:26 | 文档星级:
第31卷第9 期20 10 年9 月 1日水产养殖Jo u rn a l o fA q u a c u ltu r eV 0 1. 3l。 N o . 9S e p . 1, 20 10d o i: 10. 39690. issn. 1004- 2091. 2010. 09. 004. 。 . . 。椋。椋 i: ili: : ×, 1: = = : - : l: : 。 ’ ?‘’ ‘。 ¨ ‘一+ ‘j。 1。 ‘。。 。 、 1。 : 1- ’ ’ ‘一’ = : : : : = ’ 一_ : _ = ‘: ≯萎寒;|; |||; 复合硝化菌笨蛴。甓运矢牧嫉挠τ眯Ч’ 蒌;: 囊墓囊: : : : ※: ◇: ×o: 矗?. ; o. . 。 . .’ I_ . - ●= ‘. : : : ※≮: ‘: : ≯: : : 麓≮: 囊簟囊:尹文林, 沈锦玉, 潘晓艺, 姚嘉赞, 徐洋, 郝贵杰( 浙江省淡水水产研究所, 浙江湖州3130 0 1)摘要: 室内静态水体中0 . 25m g L 复合硝化菌制剂使用后, 7d 内氨氮平均降解率为34 . 8 4 %, 亚硝酸盐氮的平均降解率为19. 05%。 0. 5m s/L 组氨氮平均降解率为4 5. 0 5%, 亚硝酸盐的- - y - 均降解率为4 1. 7 9 %。 1. 0 m g /L 组的氨氮平均降解率为55. 26%, 亚硝酸盐氮平均降解率为51. 20 %。 氨氮和亚硝酸盐氮的最大的降解峰值出现6 d 之间。 而养殖池塘中, 0. 5m g /L 复合硝化菌制剂后, 5 d 内氨氮的降解率为13. 61%~28. 03%, 7 d 内亚硝酸盐氮的降解率为9 . 30%- 25. 58%。 0. 2m s/L 复合硝化菌制剂使用后, 6d 内氨氮的降解为23. 40%. 34. 7 5%, 7 d 内亚硝酸盐氮的降解率为16. 33%。 36. 13%。 试验结果表明, 复合硝化菌制剂在养殖池塘中使用后, 有降解速度快、 降解能力强、 维持时间长等特点, 适宜于作为净化和调控养殖水质的渔用微生物制剂使用。关键词: 硝化细菌; 亚硝化细菌; 氨氮; 亚硝酸盐氮; 降解中图分类号: ¥ 9 4 9文献标识码: A文章编号: 1004 —209 1( 2010)09 —0012—06随着水产养殖规模化、 集约化及精养技术的发初步探讨了复合硝化菌制剂对水质的改良效果。展, 池塘中的残饵、 排泄物和有机污染物也趋增多,1材料与方法而这些有机污染物中以高氮的有机物为多, 当高氮1. 1菌种有机物不断增加, 超出了养殖水体自然硝化或亚硝硝化细菌N T l株和亚硝化细菌Y X 0 7 0 3株是化菌群的降解能力, 导致水体中氨氮、 亚硝酸盐氮从养殖池塘的淤泥中分离、 筛选、 纯化。 经扩大培养等有毒有害物质不断在水体中蓄积, 不仅影响水产而成, 有效活菌数为5x 10 sC F U /m L 。 添加了5x 10 8动物的生长、 繁殖, 严重的甚至产生中毒死亡。 此C F U /m L 枯草芽孢杆菌后制成的复合硝化菌制剂,外, 氨氮、 亚硝酸盐氮浓度的升高也是鱼病诱发的水产养殖生产中的推荐使用剂量为0 . 5 m g /L 。主要环境因子之一, 如淡水鱼类细菌性败血症的发1. 2水质测定方法病条件之一是水体恶化, 亚硝酸盐氮、 氨氮等明显溶解氧测定采用碘量法, 氨氮浓度测定采用纳偏高。 因此如何有效地调控养殖水体的水质亚硝酸氏试剂分光光度法, 亚硝酸氮浓度测定采用N 一( 1一盐氮的成为水产养殖业中一个关键的问题。萘基)一乙二胺光度法, p H 值应用P H B 一4 0 p H 计测硝化细菌、 亚硝化细菌主要是指能够通过硝化定。作用, 把氨态氮转化成硝基态氮的一类细菌的总称。 利用C O , 扣、 H C O , 一和C O : 等作为碳源, 从N H 。 域N O F 的氧化反应中获得能量, 虽然养殖池塘中硝化细菌和亚硝化细菌广泛存在, 但由于硝化细菌生长缓慢, 菌含量低, 一般养殖池塘中硝化细菌和亚硝化细菌只有10 2。 10 3C F U /g 干泥。 随着养殖生产中,残饵、 动物的排泄物等不断增加, 池水富氮的有机物大量积累, 导致池水中氨氮、 亚硝酸盐的超标。 因此适量及时补充养殖池塘中硝化细菌和亚硝化细菌数量, 有效地控制养殖水体的氨氮、 亚硝酸盐浓度, 促进池塘的物质循环, 使水产动物健康、 快速的生长。 实验通过测定从实验池塘淤泥中分离、 纯化、培养的硝化菌和亚硝化菌对水产养殖水质的影响,1. 3复合硝化菌制剂对室内静态水体改良效果1. 3. 1试验朋水试验在室内0 . 1 m , 的小水池中进行, 试验前每池加入50 k g 池塘水, 静止24 h 后,测定池水的溶氧、 p H 值、 氨氮、 亚硝酸盐氮等水质因子, 并根据池水中氨氮、 亚硝酸盐氮的测定值, 在池水中添加适量的N H 4 C l和N a N O : , 使池水中氨氮浓度为0. 4m g /L 、 亚硝酸盐氮浓度为1. 0 m g /L 左右( 实际浓度在试验开始时再测定)。 试验期间的水温为26。 28℃。1. 3. 2试验分组根据推荐剂量, 在池水中加入适量的复合硝化菌制剂, 使池水中复合硝化菌制剂的浓度分别为0. 25、 0. 5和1. 0m g /L , 同时设不加复合硝化菌制剂的空白对照组。 每个试验组和空白对照作者简介: 尹文林( 19 64 一), 男, 高级工程师, 主要从事水生动物病害及防治药物研究. E - m a il: w 1. y @ 163. eo ln万方数据

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