本文聚焦菌藻共生系統在水産養殖尾水處理中的應用。首先介紹水産養殖尾水因魚類代謝、飼料殘留等産生,富含氮、磷、有機物等污染物,危害水生生物及周邊環境。接着闡述菌藻共生系統的原理,即細菌和藻類互利共生,藻類光合作用轉化營養物質,細菌分解有機物并去除氮、促進磷沉澱。該系統具有高效去污、低能耗、環保可持續等優勢。在應用方式上,包括構建生物膜、懸浮培養、生态塘處理。影響處理效果的因素有光照、溫度、pH 值、營養物質比例和溶解氧。文中列舉實際案例,某大型水産養殖場采用菌藻共生生态塘處理尾水,氮、磷去除率高,達到排放标準,降低成本。最後得出結論,菌藻共生系統是綠色可持續的尾水處理技術,前景廣闊,未來有望在處理效率、成本和資源回收上取得突破,促進水産養殖業綠色發展,解決尾水帶來的環境問題。…
微藻碳中和的思路和看法
藻能高效地利用光能、二氧化碳和水在葉綠素裏面進行光合作用,産生氧氣并合成儲存能量的碳水化合物,通過進一步生化反應,合成蛋白質、油脂等多種營養物質 。…
菌藻結合改善農業土壤環境的生物多樣性
生物多樣性越豐富的生态系統,生産力越豐富,抵抗災害的能力越強大,不論湖泊,森林,土壤。 由于化肥的過量使用,導緻土壤的某些無機鹽或者有機物濃度過高,例如鹽度,氨氮,農藥等,土壤主要的微生物無法耐受高濃度的化學成分而死亡,由此造成生物群落多樣性的破壞直接導緻土壤的生産力下降,将無機物轉爲有機物的能力也同步下降,日積月累,有機質缺失的土壤闆結,重金屬超标等問題日益突出。 目前常見的土壤改良做法就是爲土 […]…
海水池塘養殖容量及生态修複關鍵技術研究進展
2019年由浙江省海洋水産養殖研究所負責的浙江省省級重點研發計劃項目“重要漁業水域生态容量評估及生态修複關鍵技術-海水池塘養殖容量及生态修複關鍵技術研究”,旨在解決海水池塘養殖的生态修複問題…
光合細菌培養用大規模管道式光生物反應器
光語是一家光合細菌菌種和技術服務提供商,不單單爲客戶提供光合細菌培養用的光生物反應器,還可以爲客戶提供生産穩定,繁殖迅速的優質菌種和培養技術,保證客戶買得起設備,培養光合細菌成功,不會出現設備買了養不起來光合細菌的情況,還可以爲客戶單位的技術工程師提供培訓服務。…
餌料微藻和調水微藻大規模管道式光生物反應器培養方案
光語又是一家藻種和技術服務提供商,不單單爲客戶提供藻類培養用的光生物反應器,還可以爲客戶提供生産穩定,繁殖迅速的優質藻種和培養技術,保證客戶買得起設備,養得起藻,不會出現設備買了養不起來藻的情況,還可以爲客戶單位的養藻技術工程師提供培訓服務。…
利用微藻改良土壤
目前在農業發達地區,肥料過量使用會破壞土壤微生物,例如尿素裏面的氨,高濃度的氨對于大多數微生物來說都是毒害性的。土壤微生物破壞後,土壤會出現闆結,肥力降低,老百姓一般都選擇加大化肥用量,結果就是土壤微生物越來越少,土壤越來越差。采用活性微藻肥料可以改善土壤的微生物生态系統,提高肥力,降低化肥使用,幫助作物最大吸收利用營養物質。 土壤還有一個很大的問題是土壤酸化,所謂的土壤酸化,是指土壤pH值下降、 […]…
治理養殖池塘藍藻水華“土方法”及其機理猜想
水産養殖池塘的藍藻水華是由于水體富營養化引起的,伴随着水華爆發後的生态系統奔潰,泛塘死魚是我國乃至世界面臨的水産養殖中重要生态環境問題。 農民的治理藍藻“土方法”,1、補充餌料藻類所需的水中溶解碳源;2、補充餌料藻種引入生物競争 1、補充碳源分爲生物補碳和化學補碳。生物補碳就是爲水體引入光合細菌、EM細菌、芽孢杆菌等菌類,降解水體的藻類無法利用的大分子有機物,降解過程的生化反應形成類似三羧酸循環裏 […]…
大管徑透明管子焊接密封工藝
大管徑的透明管子使用可以大大降低微藻培養工程建設的材料成本,目前大規模的大管徑透明管普遍采用了PMMA材料…
樂清灣海水餌料藻類大規模培養工藝及生态意義
在溫州樂清灣沿岸有着幾十家非常不起眼的貝類育苗場,分布在清江出海口的南塘鎮和瓯江口北岸的翁垟街道、鹽盤街道。這些育苗場采用了小池定向培藻的工藝爲貝類苗種提供開口餌料和成長過程中的食物。 貝類不同于其他養殖品種,貝類全生命階段都是吃單胞藻的,沒有配方顆粒飼料可以投喂。水裏的藻類直接決定苗種的産出率和成活率。在飼料工業沒産生之前,億萬年的進化,藻類就是水産品種的食物鏈第一級!目前蟹苗培育,蝦苗培育,部 […]…