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  • 净水渔业是水产养殖未来发展方向

    来源:www.bloodonthemotorway.com 发布时间:2020-01-17

    净水渔业是一种以净化水环境为目标的渔业生产模式,采用内源生态恢复模式,以现代生物理论(即生物操纵理论)为基础,根据水体的具体环境条件,人工放养合适的净水生物(鱼、螺、贝类)来改善水域水生生物群落的组成, 和磷,通过营养转化,增强水体自净能力,保证生态平衡,从而保护水环境,修复和维护水体生物多样性。

    水生植物的多物种、多层次培育是水体生态恢复的关键。

    水生植物具有生长迅速的特点,能吸收水体中的大量养分,为水体中的养分提供输出渠道;水生植物可以增加水中的溶解氧,并为其他物种提供或改善生活条件。水生植物可以提高水的透明度和景观。同时,水生植物可以抑制藻类的生长,改善水质。水生植物不仅直接吸收、固定和分解污染物,而且通过控制土壤中的细菌和真菌等微生物来修复环境。水生植物分为紧急植物、沉水植物和漂浮植物。水污染控制的生态效应主要表现在以下四个方面。

    物理效应大型水生植物根系对颗粒氮磷的吸附、截留和沉积;漂浮植物的根成为水中有益微生物的载体,可以拦截悬浮物质,如细菌和有机物,减少沉积物中磷的释放。

    化学作用许多水生植物的根系分泌物能促进嗜磷细菌和嗜氮细菌的生长,从而间接提高水体自净率。此外,水生植物还能向沉积物输送氧气,在沉积物中形成氧化的微环境,促进沉积物中有机物和矿物质的降解。

    生物作用大型水生植物有很强的吸收和利用养分的能力,并与藻类竞争来抑制藻类的生长。一些植物的根,如凤眼莲、花生、凤眼莲、香蒲等。能分泌抑藻物质,降低浮游植物的密度和叶绿素,对水中藻类的繁殖有明显的抑制作用。

    协同植物的根为微生物的附着、生长和繁殖提供了场所,它还能分泌一些有机物,促进微生物的新陈代谢,与微生物友好共存,使水体处于良性循环中。

    在实际应用中,水生植物能否发挥最大的净化和应用潜力取决于植物种类的选择和植物群落的配置。

    首先,必须根据不同植物的生长特点进行合理搭配,以保持水生植物的高覆盖率。由于水体中的大型水生植物和藻类生长在同一个生态空间,因此在光照、营养等方面存在着激烈的生态竞争,相互影响、相互制约。只有一定的覆盖率才能保证水生植物的竞争优势,从而抑制藻类的生长。例如,菹草对水体和沉积物中的氮、磷、锌、铜、砷有很强的吸收和富集作用。菹草保持50%覆盖率时,生物量和净化效率最高。

    第二,水生植物群落恢复后,必须应用生态系统稳定管理技术进行维护和管理。水生植物死亡后,其分解和腐烂过程会严重影响水质。因此,必须进行收获管理。水生植物吸收水中大量的氮、磷等营养物质,通过除草可以有效地输出河内的物质和能量。

    水生植物在水修复中的作用主要包括以下七点。一是吸收营养,参与碳、氮、磷等物质的循环。第二是吸收二氧化碳和释放氧气。第三,作为水的主要生产者,它为食草动物提供食物。第四是提供栖息地、产卵地和

    鲢鱼属于中上层鱼类。春天、夏天和秋天,它在水的中上层游泳觅食,冬天在深水中越冬。这是一种典型的滤食性鱼类。鲢鱼一生都以浮游生物为食。它主要在鱼苗阶段吃浮游动物。当它长到1.5厘米以上时,它逐渐变成浮游植物,喜欢吃其他动物的粪便。它对酸味食物非常感兴趣,对劣质食物有食欲。鲢鱼的饵料和摄食量明显是季节性的。在春天和秋天,除了浮游生物之外,它们还吃很多清道夫诱饵。夏天水位越低,食物摄入量就越大。冬天,他们吃得少,行动也少。它们适合储存丰富的水。他们的食欲与水温成正比。鲢鱼喜欢高温,最适合的水温是23℃~32℃,夏季鲢鱼的食欲最旺盛。鳙鱼主要以水中的大型浮游生物和腐殖质为食,因此当投放到河流中时,可以以大量有机肥培养的大型浮游植物、浮游动物和腐殖质为食。浮游生物主要由线形硅藻、甲藻、隐植藻、大型轮虫、枝角类、桡足类等个体大小大于50微米的物种组成,正是鳙鱼的过滤对象。

    鲢鱼和鳙鱼对浮游生物的高强度摄食显着降低了浮游生物和蓝细菌的总生物量。

    蜗牛和贝类来自广泛的食物来源,包括藻类、无机物、有机碎屑、摇蚊幼虫、水生植物和动物食物,其中有机碎屑和藻类是主要食物。蜗牛和贝类是食物链中的基本环节,在水生生态系统中起着重要作用。它们可以加速腐烂碎片的分解,调节泥水界面的物质交换,直接吸收溶解的营养物质,从而起到净化水质的作用。螺蛳和贻贝不仅能直接吸收水中的有机物,还能分泌粘液,粘液是一种优良的絮凝剂。在中营养和富营养化湖泊中,通过增加螺类和贝类的放养量、补充底栖动物资源量、增加系统稳定性和促进物质循环来达到净化水质的目的。

    在这个模型中,草鱼不是为了保护水生植物而饲养的,吃碎屑的鱼和底栖动物是为了清除底层积累的残渣。关键措施是增加小型食肉鱼类的放养,如鲷鱼、黄颡鱼等。这些小型食肉鱼可以捕食大量的小型野生杂鱼,从而增加浮游动物的数量,减少藻类的生物量,达到恢复水质的效果。

    良好水体中的微生物环境需要经历一个积累、生长和成熟的过程。在水质恶化的情况下,水体的微生物环境被破坏。因此,有必要在水体中人工添加微生态制剂,尽快形成良好的微生物环境。根据不同水体中各种污染物和微生物的分布情况,应选择多种微生物并按目标比例投放,特别是在高温季节。常用的微生态制剂包括光合细菌、芽孢杆菌、硝化细菌、双歧杆菌、乳酸菌等。

    良好水体中的微生物环境需要经历一个积累、生长和成熟的过程。在水质恶化的情况下,水体的微生物环境被破坏。因此,有必要在水体中人工添加微生态制剂,尽快形成良好的微生物环境。根据不同水体中各种污染物和微生物的分布情况,应选择多种微生物并按目标比例投放,特别是在高温季节。常用的微生态制剂包括光合细菌、芽孢杆菌、硝化细菌、双歧杆菌、乳酸菌等。

    微生态制剂有三种调节水质的功能。

    微生态制剂中改善水质的有益菌进入水体,发挥其氧化、氨化、脱氮、除磷、硫化、固氮等功能。快速分解养殖动物的粪便、残料、动物碎屑等有机物,有效降低水体中氨氮和亚硝酸盐的浓度。

    有机物分解分解产生的盐类为单细胞藻类的生长和繁殖提供了良好的生态环境,也为单细胞藻类的生长和繁殖提供了营养。单细胞藻类的光合作用也为有机物的氧化分解和培养生物的呼吸提供溶解氧,形成良性的生态循环,维持和创造良好的水质条件,可长期维持水质的稳定,实现水、肥、盐的循环利用

    生物生态修复技术被认为是21世纪中国生态环境保护领域最有价值和最重要的生物处理技术。利用植物、动物、微生物等生物的生命活动转移、转化和降解水中污染物,净化水体,创造适合各种生物生存繁衍的环境,重建和恢复水生生态系统,具有处理效果好、工程成本相对较低、不需要能耗或低能耗、运行成本低等优点,能够改善绿化环境和景观,创造一个人与自然相结合的优美环境,已成为水污染和富营养化控制的主要方向。谢秀芳

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