Page 127 - 《渔业研究》2025年第3期
P. 127
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