Page 127 - 《渔业研究》2025年第3期
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384                                  渔  业  研  究                                     第 47 卷

              COD、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、总磷的去除率分                          生态浮床不依赖底泥情况,且植物根系通常更为密
              别达   94.4%、96.2 %、99.0%、94.3%   和  95.6% [88] 。  集,因此其水处理效果更为显著,并能被应用在更
                  除了藻类,其他水生植物也有被用于尾水处理。                        多类型的水体中       [91] 。此外,生态浮床上植物种类
              杜世瀛等     [89]  研究了耐盐碱植物翅碱蓬(Suaeda                繁多,可形成独特的景观效果,提升观赏性;而且
              heteroptera)对凡纳滨对虾养殖尾水的处理效果,                     还可选择种植一些具有经济价值的作物,实现经济
              发现增加种植密度可显著降低尾水中包括氨氮、亚                           效益的增长。杨东烨等          [92]  探究了水芹菜(Oenan-
              硝酸盐、硝酸盐和活性磷酸盐的含量,但对                     COD      the javanica) 、空心菜(Ipomoea aquatica Forssk.)
              的下降作用不显著。李丹             [90]  研究了紫萼(Hosta        浮床在池塘养殖尾水中的应用,架设该生态浮床
              ventricosa ) 、鸭舌草(Monochoria vaginalis) 、水       后,氨氮、亚硝酸盐、活性磷酸盐的去除效果显著
              蓼(Persicaria hydropiper) 、红蓼(Persicaria ori-     提升。由于空心菜生长旺季在             4  月至  7  月,而水芹
              entalis) 、泽泻(Alisma plantago-aquatica)5  种水      菜生长旺季在      8  月之后,2    种植物混合种植可有效
              生植物对富营养化水体的净化作用,发现它们均能                           增加收入。蔡真珍等          [93]  探究了海马齿(Sesuvium
              显著去除总氮和总磷,且作用               15 d  后去除率均达         portulacastrum)生态浮床对金刚虾(Penaeus mo-
              到  90%  以上。                                      nodon)养殖水体的净化效果,结果表明该生态浮
                  作为水生植物法的工程化拓展,生态浮床基于                         床对水体中氮、磷具有较明显的净化作用,且种植
              无土栽培和生态工程技术,使用轻质材料作为载                            后的海马齿富含矿物质,其重金属含量也未超标。
              体,将水生植物固定在水面并使其高密度生长                     [91] 。  表  3  总结对比了各种生物处理技术的优势及局限性。


                                             表 3    不同生物处理技术的优势和局限性
                              Tab. 3    Advantages and limitations of different biological treatment technologies
                       技术                     优势                            局限性                    参考文献
                    Technologies           Advantages                      Limitations            References
               微生物法               处理效果好,生物絮团菌体可作为额外 絮团浓度过高可导致养殖生物缺氧死亡,污泥需被进一                     [25, 29, 76-77]
               Microbial treatment  蛋白质来源,节省水源及饲料           步处理,生物膜易堵塞,对水质变化的适应性较差
               水生动物法              生态友好,动物可回收出售,低能耗          处理效率有限,管理复杂,需平衡生长与净化需求,              [33, 82-83]
               Aquatic animal-based treatment (依赖自然摄食行为)    受水温、溶氧等环境因子制约
               水生植物法              低能耗,易维护,微藻生物质可被进                                               [21, 84, 91-92]
               Aquatic plants treatment  一步利用,具有景观与经济价值     起效时间长,受盐度与季节影响显著


              1.4 组合处理技术                                       生物的协同作用,借助物理、生物协同方法来净化
                  因为单一的尾水处理技术有时无法满足实际需                         尾水  [96] 。植物种类、脱氮微生物活性、运行参数
              求,越来越多的尾水处理工艺选择将多种技术联                            设置以及盐度等因素都直接影响了对养殖尾水的
              用,以实现更高效的去除效果              [13] 。Gomes 等 [58]  发  净化性能   [97] 。齐丹等  [98]  探究了以红树植物秋茄
              现,在单独使用芬顿氧化法处理养鱼场尾水时,                            (Kandelia obovata)为植物组成的潜流型人工湿
              COD  去除率仅为      48%;而将芬顿氧化结合混凝                   地对海洋富营养化水体的净化效果,发现该湿地对
              后,COD    去除率接近      100%。Hesni 等 [94]  同时使用      中度和重度富营养化海水中总氮、总磷、氨氮、硝
              小球藻(Chlorella vulgaris)和氧化铁纳米颗粒净                 酸盐、亚硝酸盐和活性磷酸盐的平均去除率分别达
              化养殖尾水,利用藻类光合作用及氧化铁纳米颗粒                           76.9 %、46.0%、69.6%、71.9%、54.4%     和  74.5%,
              吸附等作用,对尾水中的氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐                           对轻度富营养化海水中营养参数去除率表现更优。
              和活性磷酸盐的去除率可分别达               93.67%、92.23%、      Li 等 [99]  构建了以鹅卵石−生物陶粒为基质、以美

              89.3%  和  89.25%。Kumwimba 等  [95]  等将悬浮填料        人蕉(Canna spp.) 、梭鱼草(Pontederia cordata)
              (沸石、饮水处理残余物、生物炭、木屑和立体弹                           等为植物组成的垂直潜流人工湿地并对团头鲂
              性填料)与生态浮床组合,发现组合后的尾水净化                           (Megalobrama amblycephala)尾水进行处理,发
              速率是传统生态浮床的           2~3  倍。                     现  CW  不仅可去除总磷、总氮、氨氮、硝酸盐和亚
                  人工湿地(Constructed wetlands,CW)也是              硝酸盐,对水中总大肠菌群、粪大肠杆菌去除率也
              常见的一种组合处理技术,该方法通过人工模拟自                           分别达到了      55.93%、48.35%。Deng   等 [100]  研究发
              然湿地生态系统,利用土壤、人工介质、植物和微                           现人工湿地对抗生素的去除也有一定的效果,使用
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