当前位置: 首页 > 创业资料 > 创业资料 > 鱼塘种菜浮床图片做法

鱼塘种菜浮床图片做法

2017-07-03 11:11:44 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 鱼塘种菜浮床图片做法(共7篇)致富经 水面上种空心菜日入过万这里是位于杭州的良渚蔬菜批发市场,也是华东地区最大的蔬菜批发市场,2008年8月3日,吴洪伟第一次到这里,想把自己种的竹叶菜推销进去,如果成功,他一天至少能赚1万元。 (注:竹叶菜就是我们常吃的空心菜,又名蕹(wèng )菜,通菜、藤菜。)  吴洪伟:“我想打入你这个华...

篇一 鱼塘种菜浮床图片做法
致富经 水面上种空心菜日入过万

  这里是位于杭州的良渚蔬菜批发市场,也是华东地区最大的蔬菜批发市场,2008年8月3日,吴洪伟第一次到这里,想把自己种的竹叶菜推销进去,如果成功,他一天至少能赚1万元。 (注:竹叶菜就是我们常吃的空心菜,又名蕹(wèng )菜,通菜、藤菜。)

  吴洪伟:“我想打入你这个华东地最大的蔬菜市场的话,你们多少能接收。”

  杭州良渚蔬菜批发市场经理:“每天只要你的产量达到一万斤以上,市场可以给你设立一个档口。”
  吴洪伟:“那我现在的量没有达到一万斤,七千斤左右。”

  杭州良渚蔬菜批发市场经理:“每每天的产量,一万斤达不到的话可能市场准不也做不到。”

  谈了没几句,因为产量不够,吴洪伟被市场拒绝了。

  吴洪伟:“一万斤我有啊,但我不能光供应这个市场啊,我的家乡塘栖镇有几个市场要用的。心理很烦?不烦,我心里比较高兴。”

  说是高兴,但看的出吴洪伟其实根本笑不出来。回家的路上,下雨了,吴洪伟告诉记者,他觉得他人生中的有些事总是像今天这样,似乎有缘无份。

  曾经,吴洪伟在老家塘栖镇是出了名的混混,终日喝酒赌博,输光了家业,最后连家里的一日三餐都没了着落。妻子带着孩子和他离婚了,吴洪伟觉得那时他的人生就像这阴雨天,一样阴郁与悲凉。

  吴洪伟:“由于我整天喝酒抽烟赌博,妻子带着儿子走了,我一个人一到三点钟的时候就睡不着了,本来以前是两个人睡的,现在孤苦伶仃一个人睡,怨自己养活不了妻子儿子。”

  离婚后的吴洪伟一直为自己不能养家而深深自责,他戒烟戒酒戒赌,从卖矿泉水开始什么活都干,脑子里只想着我要创业!

  吴洪伟:“两元钱一桶矿泉水也得去赚,两百元一天的工作也得去做,两千元的生意我得去干,我这样想的,一元钱也得赚两元也得赚两千两万也得赚,就是为了赚钱。”

   2001年,在他离婚的两年后,另一个女人走进了吴洪伟的生活,两个人开过服装店搞过货物运输开过当铺,一起奋斗了5年,虽然也经历了风风雨雨,但一番打拼后他们有了一个自己的小化工厂,两个人盖房,买车,吴洪伟成了镇上人们争相传颂的浪子回头的故事典型。然而,每次望着老家这成片的鱼塘水面,吴洪伟总是惦记着小时候的一个梦。

  吴洪伟:“我生长在丁山洋村,基本上水里长大的,看到这么大的河面都白白的浪费,心里想早就有个念头,要是水面种上蔬菜的话,我想这肯定是好事情。”

  从小到大,吴洪伟都觉得自己的想法可能只是一个梦,直到2007年,他在网上看到居然真有人研究如何在水上种菜,这个人就是湖北大学的教授卢进登。

  吴洪伟:“三天时间找到了卢教授本人我说我要学习,当时我很失望的,他这个菜种下去几天时间他都不告诉我。”

  卢进登,多年来一直致力于用水生植物净化水质的研究,研究过程中他发现在水上种竹叶菜因吸收水内富养长得格外好,早就想有人能把这项技术产业化,但主动找上门来的吴洪伟却让他有点不放心。

  卢进登:“说实话我做这一个研究,就是希望我这个研究成果,能够有更多的人运用,我对他有点怀疑,因为我跟他交流过,他是开过工厂,开过当铺的老板,那是赚大钱的生意,他会不会真心的诚意的来把这个事业做大,我表示怀疑。”

  一个月后吴洪伟拿着卖掉化工厂的合同再次找到卢教授,这次卢教授有点感动了。

  卢进登:“我当时看,我说这个真的走到这一步了,我不支持他都不行了。”

  吴洪伟的决心感动了卢教授,在他的指导下,2007年秋季,吴洪伟拿卖厂的钱租了一百多亩鱼塘,雇了些人,开始育苗种菜。

  吴洪伟:“没有这个竹子,竹叶菜无法生根,在岸上将近25天育苗,这么大就可以了,然后移到水上。竹子上绑着塑料筒,这个很简单的,成本很低的,像这样一平方米毛竹三元钱就够了。”

  卢进登:“你看,根接触水它就可以从水里吸收营养了,不用施肥?水里本来就是因为肥太多了造成污染,这个水质就恶化,所以用这个方法,植物在水里就把营养物质吸收起来。”

  然而,当第一批苗被移植到水面的时候,怪事发生了,菜叶没几天全蔫了。重新移植后,又再次发蔫,吴洪伟懵了。

  吴洪伟:“像这样枯萎黄的感觉,底下的根少于这个程度,如果菜本身这个根是正常的,少于这个程度的话,就没有养分供应上去,它会自动的叶子慢慢变黄,生长不好,看上去要死的感觉。”

  吴洪伟卢把这些竹叶菜的照片发给远在武汉的卢教授,卢教授知道吴洪伟担心试种失败,这次转项损失就大了。于是,当晚就动身从武汉赶往塘栖镇,然而在仔细检查了种植环境和种植技术后,他确信没有任何问题,这时,两人一起把怀疑的目光投到了水下,结果,水一抽干,发现塘底全是龙虾。

  吴洪伟:“当时比这多,这一点是我给你们看一下,当初是这样的,火气太大了,这个鱼塘水抽干以后,全部是这些龙虾,并不是说它吃竹叶菜,就是吃根,那竹叶菜是靠根吸收水中的富营养。”

  卢教授:“我说我在栽培之前和你说过,这个水上栽竹叶菜,一个不能有龙虾,第二个不能有草鱼。”

  原来是隔壁鱼塘的龙虾从塘底空隙钻了过来,一个意外损失了10多万,吴洪伟很沮丧,这时,卢教授给他算了一笔帐,一下子把他乐坏了。

篇二 鱼塘种菜浮床图片做法
空心菜下养泥鳅套养方法 [科技苑视频]

篇三 鱼塘种菜浮床图片做法
鱼塘水上种植蔬菜技术

鱼塘水上种植蔬菜技术

实验推广项目实施方案

根据《郑州市现代渔业发展规划》和《郑州市蔬菜产业发展规划》的要求,为进一步优化农业产业结构,加快郑州市鱼菜共生实验推广项目的实施,结合我市实际,特制定本实施方案。

一、指导思想

以党的十七届五中全会精神为指导,以郑州市委、市政府1号文件和《郑州市现代渔业发展规划》及《郑州市蔬菜产业发展规划》为依据,以发展现代渔业、振兴农村经济、增加农民收入、确保市场农产品有效安全供给为目标,利用池塘养殖水面种植蔬菜,达到既能增加渔农收入,为市场提供新的蔬菜品种,又能节约资源,减轻养殖水体富营养化,改善鱼类生活环境,努力提升农产品质量。

二、组织领导

为了加强水生蔬菜种植推广项目的组织领导,成立项目领导小组。

组 长:韩绍林 郑州市农委党委书记、主任

副组长:刘同德 郑州市农委副主任

王小红 郑州市农委副主任

杨万友 郑州市农委调研员

王从亭 郑州市蔬菜研究所所长

成 员:王新平、张晓影、卢钦灿

领导小组下设办公室,负责项目建设日常工作。

办公室主任:刘同德(兼)

办公室副主任:王新平、张晓影、龚攀、胡金文、秦 涛

由郑州市蔬菜研究所、郑州市水产技术推广站成立项目部,具体承担项目的实验推广工

作。郑州市蔬菜研究所负责水生蔬菜育苗及病虫害防治,为生产提供技术保障;郑州市水产技术推广站负责项目的选址、水上种植、技术推广等具体工作。

三、项目主要内容

(一)目的意义

高产鱼塘中饲料残饵、鱼类排泄物引起水体富营养化,氨氮含量较高,对鱼类生长有害,在水面种植蔬菜可充分吸收鱼塘水体中多余的养分促进蔬菜生长,使养鱼和种菜达到科学的协同共生。种植水生蔬菜可以降低鱼塘水体氨氮、亚硝酸盐含量,改善鱼塘水环境,减少换水和渔药使用,降低养殖成本,提高养殖效益。同时,郑州市目前水产养殖水面13.5万亩,水上种植蔬菜项目推广后,可在不占用土地的前提下增加蔬菜种植面积1万亩,增加优质蔬菜供应1亿公斤,丰富居民“菜篮子”,增加渔民收入,加快推进都市区现代农业发展。

(二)项目实施地点及规模

项目实施地点选在荥阳王村黄河滩现代渔业聚集区、惠济区沿黄现代渔业聚集区。 项目计划实验推广面积(以池塘水面计算)2000亩,蔬菜种植净面积不少于200亩。

(三)预期目标

在不影响鱼类正常生长和养殖产量的同时,水生蔬菜依靠吸收水体中的氮、磷等富营养物质,实现不施肥、不使用农药,保证蔬菜洁净、鲜嫩、品质优良,同时改良水质,降低水产养殖发病率,减少鱼药使用,从而实现养鱼少换水而无水质忧患,种菜不施肥而正常成长的生态共生效应。每年收获水生蔬菜3~4次,亩产10000公斤,蔬菜总产量达到200万公斤。

(四)项目技术要点

1、浮床、种养殖品种选择。种植水生蔬菜的浮床,一种是采用竹子捆绑成框,在竹框上固定聚乙烯网布做浮床,或者固定细PVC管种植蔬菜;另一种使用塑料型材做浮床(45-70cm/块),塑料型材上预留蔬菜种植孔及散热孔。将浮床连接后两端栽桩固定,浮床

的排与排之间相隔120cm,保证阳光对水体的照射。水生蔬菜种植品种选用竹叶菜(意大利空心菜)和水芹菜,水下养殖品种为鲤鱼或鲫鱼。

2、蔬菜育苗、移栽。建设800平方米和200平方米的蔬菜大棚两座,用于水生蔬菜无土育苗;蔬菜苗种在营养液中培养出适合水生的根系后,将其固定在浮床上进行水上种植;菜苗移栽时,要处理好菜苗由营养液移植到鱼塘后的变化及适应问题,确保菜苗在新的生活环境中,顺利扎根并且快速生长。

3、鱼塘选择和种植方式。选择底质、水质肥沃的高产养殖池,每口鱼塘面积8~10亩;在正常养鱼的前提下水面种植水生蔬菜,按照蔬菜种植面积占鱼塘水面比例分别为20%、15%和10%三种种植模式组织实施,实验不同种植比例的蔬菜生长速度和收获批次、产量、品质。

4、对比实验。选择2~3口同样养殖条件、不种水生蔬菜的鱼塘作为对照组,开展对比实验。一是对比水质变化情况,减轻氨氮、亚硝酸盐等有害物质的影响,改善水体环境;二是鱼类病害及病害防治用药量减少情况,以此保证水产品的质量品质;三是对比水面种植蔬菜后,对水体养殖效益的提高比例。

5、日常管理

要加强对水生蔬菜的日常管理和检测工作。按照《郑州市无公害农产品生产技术规程》做好日常种养殖管理及蔬菜的种植、收割、销售工作;水产养殖全程进行鱼塘水质检测,每15天检测一次;定期检测水生蔬菜质量,做好各项对比数据采集,记录完整的实验资料。

四、项目进度安排

(一)前期准备(2011年2月~2011年3月底)

1、品种选择和实验论证:制定项目实施方案,选择适合在鱼塘水面种植的蔬菜和养殖鱼类品种,研究浮床材料、制作、浮床漂移问题;研究蔬菜栽培、生长、收割等技术问题;研究选择鱼菜共生不同模式。

2、实验场地考察选择:选择合适的实验推广场所,完成实验推广场地及种养殖合同签订。

3、考察学习国内水上种植蔬菜先进技术,并且完成浮床制作和购进。

4、实验推广项目明确分工、明确职责,抓好工作落实。

5、争取项目资金,保证项目按计划进行。

(二)蔬菜育苗阶段(2011年3月~2011年4月15日)

确定实验推广的水生蔬菜种植品种,按要求定期完成菜苗培育。

(三)实验生产阶段(2011年4月~2011年11月)

1、安置浮床。2011年4月10日前,浮床按实验推广池塘面积全部设置到位,随时准备种植菜苗。

2、移栽菜苗。2011年4月15日~2011年5月15日,将育成的菜苗移栽到实验推广塘,全面开始生产实验。

3、生产、实验阶段。2011年5月~2011年10月底,做好高产鱼塘养殖管理及蔬菜种植、收割、销售工作,按照郑州地区气候情况,达到一年收割3~4茬的预期目标;水产养殖全程开展鱼塘水质检测、鱼病监测,做好对比数据采集,记录完整的实验资料。

4、经验总结。2011年11月~2011年12月,总结水面种植蔬菜对高产鱼塘水质改善和鱼类病害减少程度,以及增加渔业效益的比例;选择最适合郑州地区种植的水生蔬菜品种,并且制定出最佳生态种养殖模式。

五、资金保障

拟补助蔬菜育苗经费30万元,技术推广服务费30万元,项目实施单位蔬菜生产补助经费按有关项目指南申报。

六、项目管理

1、该项目由项目单位提出申请,填制《财政农业专项资金管理标准文本》,并经县(市)农业部门组织有关专家论证后,由财政、农业部门两家联合行文申报。

2、该项目以县(市)、区为单位组织申报,由各县(市)、区农业部门负责项目初审,审定项目实施方案,监督项目实施,项目承担单位组织实施。项目完成后,县(市)、区农业和财政部门按要求组织检查验收,并将验收结果逐级上报市农业农村工作委员会和财政

局。市农委和财政局核查项目执行情况。

3、该项目实施单位为市蔬菜研究所、市水产技术推广站,以及具备条件的无公害水产品生产基地、管理规范的渔民专业合作社。

七、保障措施

实验推广鱼菜共生生态养殖是郑州市农委在新形势下加强都市型农业发展、调整农业产业结构的一项重要工程。一要加强领导,提高对建设项目的认识。各级各部门要进一步强化对项目建设重要性的认识,责任领导和责任人要以快速发展现代农业的使命感和责任感,认真抓好各项工作的落实;二要周密计划,精心组织。在项目的实施过程中,要严格按照实施方案精心组织,认真实施,将责任明确到人,工作落实到位,确保项目取得成效;三要严格资金使用管理,确保专款专用,确保实验推广项目圆满完成。

篇四 鱼塘种菜浮床图片做法
生物浮床技术在水产养殖中的应用概况

106

广东农业科学2013年第3期

生物浮床技术在水产养殖中的应用概况

李志斐1,王广军1,陈鹏飞1,2,李小艳3,谢

骏1

(1.中国水产科学研究院珠江水产研究所/农业部热带亚热带水产资源利用与养殖重点实验室,广东广州510380;

2.上海海洋大学水产与生命学院,上海201306;3.华南师范大学生命科学学院,广东广州510632)

摘要:生物浮床技术作为生物操纵方法的一种,是一种原位生态修复技术,它是利用浮床植物根系或者茎叶吸收、富集、降解或固定受污染水体中的(有机)污染物,通过对植物的收割(收获)以实现降低或者消除水体污染物,达到净化水质、修复环境的目的。综述了生物浮床技术的原理与特点及生物浮床的应用效果,并结合生物浮床的技术特点探讨其在水产养殖应用中存在的问题,最后对生物浮床技术在水产养殖中的应用前景进行了展望。

关键词:生物浮床;水产养殖;鱼菜共生中图分类号:X703.1文献标识码:A文章编号:1004-874X(2013)03-0106-03

Ecologicalfloatingbedtechnologyanditsapplication

advancementinaquaculture

LIZhi-fei1,WANGGuang-jun1,CHENPeng-fei1,2,LIXiao-yan3,XIEJun1

(1.PearlRiverFisheriesResearchInstituteofCAFS/KeyLaboratoryofTropical&SubtropicalFisheryResourceApplication&CultivationofMinistryofAgricultureofChina,Guangzhou510380,China;2.CollegeofFisheriesandLifeScience,ShanghaiOceanUniversity,Shanghai201306,China;

3.CollegeofLifeScience,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou510631,China)

Abstract:Ecologicalfloatingbedtechnology(EFBT)wasonekindofbiomanipulations,andalsoain-situremediationtechnology.Itusesthefloatingbedplantrootorstemleaftoabsorb,enrich,degradorfixthe(organic)pollutantsinthecontaminatedwater.Followingtheplantsgaining,pollutantsarereducedoreliminated,forthepurificationofwaterquality,environmentalrestoration.Studyontheprincipleandcharacteristics,theapplicationeffectofEFBTwereconducted,theapplicationproblemsinaquaculturewasdiscussed.Atlast,afeasibilityanalysisaboutitsappliedprospectinaquaculturewasmade.

Keywords:ecologicalfloatingbed;aquaculture;aquaponics

近年来,随着水产养殖业的不断发展,集约化、高密度的养殖模式在带来丰厚经济效益的同时,也带来许多新的环境问题。水产养殖在利用有限水体资源的同时投入了大量的饲料,而养殖动物对饲料的利用率很低,投放的饲料仅有25%~30%被养殖动物所利用[1],大量的排泄物与饲料残渣极易在微生物作用下分解出对水生生物生存有害的氨与硝酸盐等,导致水体富营养化与恶化[2],甚至导致各种疾病的暴发[3]。因此控制养殖水体污染,维护水体生态平衡,实现水体的良性循环已势在必行,寻找探究一种高效环保的水产养殖用水处理技术,对我国养殖业健康发展以及资源的可持续利用具有重要的理论和现实意义。目前,解决养殖水体污染的途径有物理、化学和生态等3种修复方法,生态修复法同物理、化学方法相比,具有成本低、能耗低、简单方便、不会对环境产生二次污染等优点,越来越受到人们的重视,逐渐成为广大水产科技工作者研究的热点[4-6],如水生

收稿日期:2013-01-05

基金项目:国家公益性行业(农业)科研专项(201203083);“十二五”农村领域国家科技计划项目(2012BAD25B01);国家现代农业产业体系建设专项(ycytx-49);广东省科技计划项目(2012A020602018);广东省海洋渔业科技推广专项(A201201E05)

作者简介:李志斐(1983-),男,硕士,研究实习员,E-mail:lzf26

植物修复系统、浮床植物系统、微生态技术等都属于生态修复范畴[7]。其中,基于浮床植物系统的生物浮床技术因具有投资小、易管理、无环境风险、良好的经济效应等众多优点而倍受关注[5-6,8],在水产养殖水体的修复中具有广阔的应用前景。

生物浮床技术始于20世纪70年代,德国学者于20世纪80年代设计出了现代的生态浮床,并通过研究发现生态浮床能有效地净化水体水质、美化生态环境。1995年国际湖泊会议后,该技术迅速在日本、欧美等发达国家推广应用[9]。我国在1991年开始推广生态浮床技术,经过多年的研究和试验,目前生物浮床已广泛应用于大型水库、湖泊、城市河道、运河等水域的生态修复方面,并且取得了较好的净化效果[10]。近几年,全球又掀起了集合工程学、养殖学、种植学于一身的“Aquaponics(鱼菜共生)技术”研究,该项技术加强了多种修复技术的集成,将水产养殖与水生植物(蔬菜、花卉等)种植完美地结合在一起,为庭院生物浮床的推广与普及奠定了良好基础[11]。不过,生物浮床技术在水产养殖领域的研究仍处于起步阶段,但随着水产养殖可持续发展的需要,生态浮床技术在水产养殖中的应用将会越来越广泛。

1

1.1

生物浮床的原理与意义

生物浮床的作用原理及特点

生态浮床技术就是应用无土栽培技术,把水生植物或

2307@163.com

通讯作者:谢骏(1965-),男,博士,研究员,E-mail:xiejunhy@ya

hoo.com.cn

107

改良驯化的陆生植物移栽到水面或移植到可承受其重量的人工载体材料上,通过植物伸入水中的强大根系吸收、吸附、截留水体中的氮、磷等营养物质,并通过收获植物体的形式将其移出水体,从而达到净化水质的目的。实践证明,生物浮床技术是一种行之有效的原位生态修复技术[12]。具体作用特点如下:

(1)发达的水生植物根系拥有巨大的表面积,是水中悬浮态污染物和各种微生物的良好固着载体,对污染水体中有机污染物和氮、磷等营养盐具有多功能的净化效果。

(2)水生植物可以直接或间接地吸收利用水体中的溶解性氮、磷等营养物质,将其分解,并通过木质化作用使其成为植物体的组成成分,也可通过挥发、代谢或矿化作用使其转化成二氧化碳和水,或转化成无毒性作用的中间代谢物如木质素,贮存在植物细胞中,达到去除污染物的目的。

(3)水生植物可通过促进根区微生物的转化作用,实现对污染物的降解,植物根区的菌根真菌与植物形成共生作用,有其独特的酶途径,用以降解不能被细菌单独转化的有机物;如蛋白酶脲酶参与浮床中氮素和尿素的代谢与水解,是促进浮床系统中氮循环的重要组成部分[13];磷酸酶能够促进磷酸脂水解而释放出磷酸根,对浮床磷素的有效性具有重要的作用[14-15];脱氢酶是一种与有机质转化有关的酶,能够将碳水化合物、有机酸等有机质进行酶促脱氢反应,起着氢的中间传递体的作用[16],对深入理解强化生态浮床中物质转化代谢过程和作用机理有着重要的意义。

(4)水生植物光合作用过程中通过根系向水体释放大量氧气,提高水体的溶解氧含量,促进污染物的快速分解或转化。

寒冷季节污水处理的方法。

1.2.2为微生物提供栖息地生物浮床系统中微生物的

种类和数量极其丰富,因为水生植物的根系可形成一个网络状的结构,并在植物根系附近形成好氧、缺氧和厌氧的不同环境,为各种微生物的吸附和代谢提供良好的生存环境,也为生物浮床系统提供足够的分解者。研究表明,有植物的浮床系统,细菌数量显著高于无植物系统,且植物根部的细菌比介质处高1~2个数量级,植物的根系分泌物还可以促进某些嗜磷、氮细菌的生长,促进氮、磷的释放和转化,从而间接提高净化率[22]。

1.2.3维持水体温度生物浮床在水面形成一层绿色屏

障,改变了光照的直接作用途径,使水体的热吸收大大降低,从而使水体温度的变化幅度减小,维持在一个稳定的范围。这对于高温季节水体的降温和越冬季节水体的保温,都产生了积极的影响。

1.2.4美化池塘生态通过生物浮床这种近自然恢复手

段重建生态系统结构,在改善水质的同时,又使水体成为具有景观效益的生命体,具有人与自然和谐的意义[23]。其中很多植物还具有较高的观赏价值,可提高养殖水体的景观美学价值,让人们真正享受到“碧波荡漾,鱼鸟成群”的自然美景,符合目前人们追求的生态渔业和观光渔业的需求。

1.2.5提高生物多样性生物浮床适当的遮蔽、涡流、饲料

等效果,构成了鱼类生息的良好条件。研究表明,在生物浮床的下面聚集着大量的各类鱼类,多为鱼龄为1年的幼鱼,同时也增加了水体中藻类、其他水生植物、鱼类等生物的多样性,使各种生物及其生存环境之间通过能量转移和物质循环,保持生态平衡[2]。最近的研究发现,组合型浮床在提高水体空间利用和生物多样性上有较好的效果,刘娅琴等[24]研究表明,组合型生态浮床对富营养化水体的覆盖率为26%时,浮游植物生物多样性指数高,群落结构更复杂,形成较为稳定的浮游植物群落结构,促进水体生态系统的平衡与健康发展。生态浮床对浮游植物群落的改善可能是通过营养盐的上行效应与浮游动物的下行效应等因素得以实现的[25]。

1.2生物浮床在水产养殖中的应用与意义

1.2.1净化水质水生植物能够利用根系、茎、叶吸附、吸收、富集和降解水体及底泥中的污染物。大量的研究表明,生态浮床对TN、TP等污染物的去除率较高,一般在

60%以上,最高可达90%以上。Andre等[17]以黑麦(Loliu-mperenneLam)和苋菜(Amaranthusviridis)为生物浮床处理养殖废水,发现对NH4+-N、NO2--N和NO3--N的去除率分别为88.9%和87.2%、90%和82%、64.8%和60.5%,对金属污染物也有一定的去除效果。Damon等[18]建立的罗非鱼-莴苣复合养殖生态系统,NO3--N和P的含量在运行28d后有明显下降。陈家长等[19]研究了浮床栽培水蕹菜对集约化养殖鱼塘的净化作用,结果表明浮床栽培水蕹菜能够促进水体物质循环,加强水体自净功能,20%的水覆盖面积时最具实用价值。李秀艳等[20]的生物栅技术修复水体试验结果表明,泥鳅能增加生物栅对TP和NH4+-N的处理效率,泥鳅的运动方式能够增加生物栅氧恢复速率和溶解氧水平。李欲如等[21]在低温条件下研究了水芹菜、多花黑麦草以及大蒜等3种耐寒植物对富营养化水体的净化效果,结果表明3种植物在水温4~10℃的条件下均生长良好,对水体中TN、NH4+-N、TP和CODMn都有较高的去除率,对藻类的抑制率达到88.4%~92.3%,丰富了

1.2.6提高综合效益结合池塘养殖,利用生物浮床技

术,在养殖水体表面栽种水培蔬菜等经济植物,水生植物通过吸收水体中的氮、磷,不需要施肥即可获得营养成分,在净化水质的同时,可额外收获农产品,同时还可缓解当前土地紧张的矛盾,增加养殖的综合经济效益,实现“养鱼不(少)换水而无水质忧患,种菜不施肥而茁壮成长”的生态共生效应。胡锦好等[26]在富营养化水体中种水芹和豆瓣菜,每667m2水面可收获水芹2500kg,经济效应为7500元;豆瓣菜每667m2可产750kg,经济效应为

2625元,具有显著的经济效益。利用浮床技术种植一些经济型的植物如花卉、药材植物等来提高水产养殖的附加值,也能达到增加综合效益的目的。

2生物浮床技术的存在问题

作为一种生物修复技术,虽然生物浮床技术具有区

别于传统技术的特点,但是受本身的结构限制,生物浮床技术的应用在以下几个方面还有待进一步深入研究。

(1)浮床植物的选择方面。针对不同地区,选择不同的植物种类,所选择的植物既要容易获得和培育,又具有良好的净化水质的效果。

(2)生物浮床的面积与水产养殖面积的最佳比例方面。生物浮床虽然具有遮阴等效果,但水产养殖特别是池塘养殖也需要一定的阳光才能提高养殖产品产量,研究两者之间的最合适比例应成为重点。

(3)生物浮床的经济性方面。生物浮床本身有一定的生产成本,所采用的植物既要有较好的净化效果,也要有一定的经济价值,从而实现最佳的经济效益和生态效益。

(4)符合浮床组合生物技术集成研究方面。集合浮床植物、浮游微生物、合适介质以及鱼类的合理密度放养等,利用植物伸入水中的根系吸收水体中的氮、磷以及其他营养元素,通过收获植物把水体中的氮、磷等污染物去除;同时在浮床下悬挂高效组合介质,利用组合介质表面形成的黏液状的生物膜对污水进行净化;利用光合细菌降解有机物,克服了采用单一的水生植物或微生物修复富营养化水体的诸多不足,可明显提高处理效果[30-31]。联合修复通过利用水生植物、微生物、水生动物等生态要素的协同作用完成生态修复的功能,其在有限的空间内可集中较大的生物量,达到快速、高效的处理效果[20,32]。

【鱼塘种菜浮床图片做法】

生物处理技术符合当前节能降耗、保护生态环境的趋势,而且我国水产养殖品种经济价值相对较低,在水处理技术的开发和应用上,要求操作简便经济,且易于被广大水产养殖业者所接受。因此,生物处理法具有很大发展潜力。

参考文献:

2.1水体性质

养殖水体中的溶解氧、营养状态、pH值、污染物的形

态、离子浓度、氧化还原电位等都会影响浮床修复效率。因此,在实际应用中应考虑以上影响因素,才可提高修复效率。

2.2浮床植物的选型和群落的最优化配置

据不完全统汁,截至目前对用于净化富营养化水体

的高等植物进行过研究的有近80余种[27],有蔬菜(丝瓜、水芹菜、水蕹菜、西洋菜、金针菜等)、花卉、牧草(美人蕉、黑麦草、香根草、海芋等)和粮食作物(水稻)等种类。由于污染水体的水质存在差异,不同植物对各污染物的去除效果也不同。因此,选择不同的植物非常重要。这要求我们对水生植物的生理生态、水生植物间的协同作用进行研究,以达到促进植物生长的最终目的。此外,大多数植物在冬季生长状况不佳(特别是北方地区),净化效果也会受到影响,筛选适合不同季节浮床生长的植物也是今后的研究重点之一。

2.3浮床载体的选择

生物浮床可分为有机材料浮床、生物秸秆浮床和无

机材料浮床。当前浮床载体通常为有机高分子材料或竹子、木条制成的,在耐腐蚀、牢固性及抗风浪方面有所欠缺,有机高分子材料(泡沫塑料和聚氯乙烯)还存在二次污染的风险,并且很难维系动物、植物和微生物的协同效应和形成稳定的生态系统[28-29];无机材料具有多孔结构,水肥吸附性能好,适合微生物附着而形成生物膜,有利于污染物质的分解,浸泡时性质稳定,但管理不便,制作工艺复杂,在大面积水体中铺设困难,成本高。因此,开发无机材料做浮床载体是未来的研究方向。

[1][2][3][4][5]

BraatenB,AureJ,ErvikA,etal.PollutiononproblemonNorwengianfishfarms[J].AquacultureIreland,1983,14:6-7.

王瑜,刘录三,方玉东,等.生物操纵方法调控湖泊富营养化研究进展[J].自然科学进展,2009,19(12):1296-1301.

郭勇,刘东朴.水产养殖用药现状及管理对策[J].河北渔业,2003

2.4气候条件

池塘养殖都是在室外进行,受自然气候影响很大。不

同地区具有不同的气候条件,肯定会影响浮床植物的生长和发育,进而对生物浮床的植物修复有效性产生影响。

(5):14-15.

李玲玲.人工浮床技术[J].水科学与工程技术,2012(2):24-26.

2.5研究制定浮床技术的设计规范

目前生物浮床技术还未有相应的技术标准,数据也

LinYing-Feng,JingShuh-Ren,LeeDer-Yuan,etal.Nutrientremoval

from

aquaculture

wastewater

using

a

constructed

wetlandssystem[J].Aquaculture,2002,209:169-184.

多是在各自的试验条件下取得的,缺乏通用性。

2.6水生植物的产品安全

将粮食或蔬菜等农作物引入浮床种植已被证明是可

【鱼塘种菜浮床图片做法】

[6]ZhuLD,LiZH,TarjaK.BiomassaccumulationsandnutrientuptakeofplantscultivatedonartificialfloatingbedsinChina’sruralarea[J].EcologicalEngineering,2011,37:1460-1466.

行的,但关于保证生物浮床产出农产品的食品安全和提高产量的研究还有待进一步深入。

[7][8][9]

郑焕春,周青.微生物在富营养化水体生物修复中的作用[J].中国生态农业学报,2009,17(1):197-202.

胥丁文,陈玲娜,马前.生态浮床技术的应用及研究新进展[J].中国给水排水,2010,26(4):11-15.

黄薇,张劲,桑连海.生物浮岛技术的研发历程及在水体生态修复中的应用[J].长江科学院院报,2011,28(10):37-41.

3展望

生态浮床技术作为一种具有净化水产养殖水体污

染、修复池塘生态环境等功能的新型生态环境技术,其呈现出良好的发展前景,将生物浮床技术应用于水产养殖领域,不仅扩展了生物浮床技术的研究和应用范围,还使得水产养殖中的废水处理和生态环境维护等问题的解决走上了绿色环保、可持续发展的道路。下一步,建议在以下几个方面进行深入研究:

[10]WuH,ZhangJ,LiP,etal.Nutrientremovalinconstructed

microcosmwetlandsfortreatingpollutedriverwaterinnorthernChina[J].EcologicalEngineering,2011,37:560-568.

[11]Harris,KasimuL.Aquaponicsbeingtaughtinvietnamese

community[N].LouisianaWeekly.USA,2012-02-13.

(下转第114页)

0.0120.010【鱼塘种菜浮床图片做法】

相似度

性,是番茄的基本酶带,A、D酶带的有无和深浅表现出不同品种的遗传差异。

酶谱距离越小,其亲缘关系越近,反之则亲缘关系越远。8个番茄品种中叶片酶谱距离介于0.0010~0.0189之间,亲缘关系最近的中杂101与中杂11之间的最小距离值为0.001,亲缘关系最远的黄153与中杂9的最小距离值为0.0189,说明全国广泛种植的这8个番茄品种起亲缘关系较近,都是生长于国内番茄品种的衍生品种,由于近

G1

G2G3G4

品种

0.0080.0060.0040.002

G5G6

G7

G8

亲繁殖会导致品种抗病性、产量以及品质降低,因此在今后的番茄育种工作中应尝试引进外国番茄优良基因资源来丰富我国番茄基因库。

参考文献:

G1~G8分别为黄153、中杂105、中杂101、中杂11、

中杂8、中蔬四号、中杂106、中杂9

图2基于POD同工酶分析的8个品种番茄聚类结果

[1][2]

KoechnRK,HilbishTJ.Theadaptiveimportanceofgeneticvariation[J]AmSei,1987,75:134-141.

Johin-decorMP,GrahamGC,HenryRJ,eta1.RAPDandisozymeanalysisofgeneticrelationshipsbetweenCaricapapayaandwildrelatives[J].GeneticResourcesandCropEvaluation,1997,44:471-477.

3结论与讨论

本研究结果表明,同一植株在苗期不同器官提取的同

工酶数目和活性存在很大的差异。苗期叶片与茎相比过氧化物同工酶的活性、含量均高且显带多,也较为清晰,因此番茄叶片是进行POD同工酶研究是较佳的选材部位。叶片出现4条酶带,不同品种酶带数为2~4条;茎出现2条,不同品种酶带数相同,茎与叶片出现B、C两条共同酶带,但茎没有A、D酶带,这种不同器官的酶带数量差异是基因表达的结果,反映了各器官生理代谢的差异;B、

[3][4]

祝红艺,张显.非洲菊过氧化物同工酶酶谱分析[J].西北农业学报,2005,14(1):76-78.

吴菁华,张志忠,吕柳新等.多花水仙若干品种类型的亲缘关系与进化研究———I.POD同工酶分析[J].亚热带植物科学,2003,32(4):

11-14.[5][6]

周艳虹,喻景权,钱琼秋等.低温弱光对黄瓜幼苗生长及抗氧化酶活性的影响[J].应用生态学报,2003,14(6):921-924.

孙立水,高强.过氧化物酶的应用研究进展[J].化工技术与开发,

C酶带为8种番茄叶片和茎共有,表现出强的遗传稳定

2006,35(12):13-16.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(上接第108页)

[12]ZimmelsY,KirzhnerF,MalkovskajaA.Applicationand

featuresofcascadeaquaticplantssystemforsewagetreatment[J].EcologicalEngineering,2008,34:147-216.

[13]付融冰.强化人工湿地对富营养化水体的修复及作用机理研究[D].

上海:同济大学,2007.

[21]李欲如,操家顺.冬季低温条件下浮床植物对富营养化水体的净

化效果[J].环境污染与防治,2005,27(7):505-508.

[22]郑焕春,周青.微生物在富营养化水体生物修复中的作用[J].中国

生态农业学报,2009,17(1):197-202.

[23]SunLP,LiuY,JinH.Nitrogenremovalfrompollutedriver

byenhancedfloatingbedgrowncanna[J].EcologicalEngineering,2009,25:135-140.

[24]刘娅琴,邹国燕,宋祥甫,等.富营养水体浮游植物群落对新型生

态浮床的响应[J].环境科学研究,2011,24(11):1233-1241.

[14]BaummerH.Expressionofproteinhistidinephosphatasein

Escherichiacoli,purification,anddeterminationofenzymeactivity[J].MethodsMolBiol,2006,365:673-678.

[15]LadburyJE.Measurementoftheformationofcomplexesin

tyrosinekinase-mediatedsignaltransduction[J].ActaCryst,2007,62:26-31.

[16]周巧红,吴振斌,付贵萍,等.人工湿地基质中酶活性和细菌生理

群的时空动态特征[J].环境科学,2005,26(2):108-112.

[25]马强,高明瑜,谭伟,等.新型生态浮岛在改善水质中的作用及生

物膜载体微生物特征研究[J].环境科学,2011,32(6):1596-1601.

[26]胡锦好,袁菊红,杨肖娥.水生蔬菜对富营养化水体净化及资源化

利用[J].湖泊科学,2010,22(3):416-420.

[27]马克星,吴海卿,朱东海,等.生物浮床技术研究进展评述[J].农业

环境与发展,2011(2):60-64.

[17]AndreN,YangXL,WangLR.Evaluationofacostelective

techniquefortreatingaquaculturewaterdischargeusingLoliumperenneLamasabiofilter[J].JournalofEnvironmentalSciences,2007,19:1079-1085.

[18]DamonES,RobertRS,RichardBW.Nutrientdynamicsin

integratedquaculture-hydroponicssystems[J].Aquaculture,1998,160(3-4):215-237.

[19]陈家长,孟顺龙,胡庚东,等.空心菜浮床栽培对集约化养殖鱼塘

水质的影响[J].生态与农村环境学报,2010,26(2):155-159.

[28]张毅敏,高月香,吴小敏,等.复合立体生物浮床技术对微污染水

体氮磷的去除效果[J].生态与农村环境学报,2010,26(1):24-29.

[29]周文宗,覃凤飞.特种水产养殖[M].北京:化学工业出版社,2011.[30]冯燕,张慧.浮床组合生物技术对湖泊富营养化水体氮磷去除效

果试验研究[J].昆明理工大学学报(自然科学版),2012(1):78-81.

[31]ZhaoFL,XiS,YangXE,etal.Purifyingeutrophicriver

waterswithintegratedfloatingislandsystems[J].EcologicalEngi-neering,2012,40:53-60.

[31]杨清海,李秀艳,赵丹,等.植物-水生动物-填料生态反应器构建

和作用机理[J].环境工程学报,2008,2(6):852-857.

[20]李秀艳,杨清海,孟飞琴,等.泥鳅在生物栅技术修复景观水体中

的作用[J].应用与环境生物学报,2009,15(1):82-86.

篇五 鱼塘种菜浮床图片做法
鱼塘浮床栽培平菇试验初报

篇六 鱼塘种菜浮床图片做法
鱼塘水面种菜

篇七 鱼塘种菜浮床图片做法
空心菜浮床栽培对集约化养殖鱼塘水质的影响

生态与农村环境学报2010,26(2):155—159

JournalofEcologyandRuralEnvironment

空心菜浮床栽培对集约化养殖鱼塘水质的影响

陈家长,孟顺龙,胡庚东,瞿建宏,范立民(中国水产科学研究院淡水渔业研究中一b/ee国水产科学研究院内陆渔业生【鱼塘种菜浮床图片做法】

态环境和资源重点开放实验室,江苏无锡214081)

摘要:以叶绿素a(Chla)、TN、NH4*-N、N02--N、N03--N、TP、pO,3--p、COD。。等为主要水质指标研究浮床栽培空心菜对集约化养殖鱼塘的净化作用。结果表明,通过4次收获,空心菜产量可达69

618.0—73161.6

kg・hm~;空心

菜覆盖率为10%和20%处理组通过收获空心菜直接从1hm2养殖池塘中移出的TN分别为27.51、52.35kg,1'P分别为2.83、5.39kg。在相同监测时间下,cllla、TN、NH。+・N、N02一一N、N03一一N、TP、p043-.p、CODM。等各项水质指标按对照组、10%处理组、20%处理组的顺序均呈逐渐降低趋势;其中20%处理组对Chl

a、TN、NH4+-N、N02--N、

N03一N、TP、p043--P、CODM。的去除率分别为15.16%~49.02%、9.04%一36.56%、19.23%一46.34%、22.76%一47.”%、13.33%~56.52%、33.33%一45.10%、27.27%一48.15%、3.13%一19.05%。与对照塘相比,处理塘鱼类成活率明显提高,说明在主养鱼为鲫鱼的苗种养殖池塘中采用浮床栽培空心菜能够促进水体物质循环,加强水体自净功能,将空心菜的覆盖率确定为20%具有实用价值。关键词:浮床栽培;空心菜;池塘养殖;环境效益中图分类号:X52;X173

EffectoflpomoeaaquaticaPonds.CHEN

文献标识码:A

Cultivation

on

文章编号:1673—4831(2010)02—0155-05

Floating

Rafts

On

Artificial

WaterQuanty

ofIntensiveAquaculture

Jia-zhang,MENGShun—long,HU&,曙一dong,QuJian—hong,FANL/-m/n(KeyOpenLaboratoryofEcologi・

ealEnvironmentandResourcesof

Inland

Fisheries。FreshwaterFisheriesResearchCenter。ChineseAcademyofFishery

Sciences,Wuxi214081,China)

Abstract:Effectsof/po,noeaaquaticacultivation

were

on

artificialfloatingrafts

onwater

qualityofintensiveaquacultureponds

studiedusingtotalphosphoms(TP),totalnitrogen(TN),oahophosphatephosphorus(P043-_p),nitratenitrogen

water

(N03一-N),nitritenitrogen(N02--N),ammoniumnitrogen(NH4+-N),CODM。andchlorophyll—a(Chla)锄main

of

qualityindexes,anditsmechanismpurifyingthe

waterwas

exploredin

an

experiment.Resultsshowthattheyieldof

/pomoeaaquat/ca,harvestedfour

to

times,reached

as

hJigh鹊69618.0~73161.6kg・hm~.InTreatments10%and

52.35

ks・hm~ofTNand2.83and5.39ks‘

termsofthe

water

20%frefers

hm~ofTP

coverageofthepondby/po,,脚aaquat/ca)27.51and

were,respectively,removedwiththeharvest

of枷,noeaaquat/ca.In【鱼塘种菜浮床图片做法】

of

qualityindexes,Chl

a,TN,NH4+-N,N02--N,N03一一N,1'P,P043-_p,andCODM。,tllethreetreatmentsTreatment

followed

decreasingorderofCK>

10%>Treatment20%.Andtheremoval

inthe

rate

Ctda,TN,NH4+N,N02--N,N03。N,TP,p043-_p,and

CODM。inTreatment20%varied46.34%.from

rangefrom15.16%to49.02%,from9.04%to36.56%,from19.23%to

22.76%tO47.74%,from13.33%to56.52%,from33.33%to45.10%,from27.27%to钙.15%,

rates

andfrom3.13%to19.05%.respectively.Fishsurvivalthatinthecontr01.Soit

/noea

inthetreatments

improvedsignificantly∞iscomparedwith

Wasobviousthatinpondsrearingfriesofcrncian¥,bigheadcarpsandgrasscarps,cultivatinglpo-

water

aquat/ca

on

artificialfloatingraftscouldaccelerate

materialcycling

andstrengthenself-purificationcapabilityof

at

thewater

body.Anditisadvisable

on

tOset

coverageofthepond

by枷,棚aquatica

20%.

Keywords:cultivating

artificialfloating

raft;枷moea

aquat/ca;pondculture;environmentaleffect

随着渔业生产水平的不断提高,池塘单位水体的鱼载力大大提高,投饲量也随之大幅度增加。有研究表明,在池塘养殖投喂的湿饲料中,有5%一10%未被鱼类食用¨1;而被鱼类食用消化的饲料中又有25%~30%以粪便的形式排出悼J。高密度放养、大量施肥投饵的养殖模式,导致水质恶化,污染日趋严重口1。池塘水质的迅速恶化直接导致换水

量和换水频率增加。PHILLIPS等…报道,池塘养殖尼罗罗非鱼和斑点叉尾鲫,每生产1kg鱼分别消耗2.1万L和0.3万一0.5万L水。池塘养殖本身废水排放量的大大增加,不仅浪费了宝贵的水资源和

基金项目:江苏省三项工程(PJ2006—50);申央级基本业务费(2007JBFA03);现代农业产业技术体系建设专项资金(nycytx一48)收稿日期:2009—07-10

.156.

生态与农村环境学报

第26卷

其他能源,而且还加剧了近海、湖泊等水域的富营养化进程。池塘内外源污染的加重使整个养殖生态环境遭到极大破坏,爆发性病害频繁发生,给整个水产养殖业造成巨大的经济损失。因此,对养殖废水净化修复技术的研究越来越受到重视。

近年来,池塘水体修复的生态技术发展很

快"qo,其中浮床植物系统是一种比较新的水体原位修复和控制技术。利用生物浮床技术,将水生植物种植于池塘中,通过植物的吸收、吸附作用和物种竞争相克机理,将水中氮、磷等污染物质转化成植物所需的能量储存于植物体中,实现水环境的改善。生物浮床技术因具有众多优点而备受关注。但已有的研究旧一训多侧重于浮床植物系统对水体的净化功能和效果,而没有将其作为一种全新的养殖一种植型复合农业方式提出;同时,对浮床植物的产量以及通过植物体移出的污染物量的报道也比较少。因此,笔者选择空心菜作为水上农作物,分析了水上农业系统对养殖池塘水环境的原位修复效果和空心菜的生长、产量等,试图构建一套完善的生态组合型复合农业模式,为复合农业的发展开拓一种新思路,同时也为水上种植一池塘养殖型复合农业的形成提供理论依据。

1材料与方法

1.1试验池塘及水体

试验选用江苏洪泽水产良种场的标准化鱼类养殖池塘,单个池塘面积均为5

000

n12(100

50

m),水深1.5m。试验于2007年7月20El开始,10月27日结束,共计100d。试验期间平均水温为(30+2)℃。每个池塘中放养的鱼苗种类、规格、数量(1hm2放养异育银鲫夏花15万尾,鳙鱼夏花3万尾,草鱼夏花2.25万尾),饵料投喂量,水源水来源及其他日常养殖管理措施基本一致。除因蒸发、

渗漏而对池塘进行少量补水以使池塘水体积保持不变外,试验期间不换水,不使用增氧设备。

1.2试验设计

试验选用空心菜(Ipomoeaaquatica)为浮床栽培作物,采用泡沫板(200

cm×100cm

cm)作为浮

床栽培载体。在泡沫板上打出直径为2cm的孔,使孔间距为30cnl×加cm。泡沫板固定于竹框或木固定支架上,支架设有下衬网(网眼直径为1.0CIII)。空心菜扦插工作在池塘岸边进行,每孑L扦插植株(空

心菜菜秧去叶,剪成10cm左右且带一腋芽或顶芽的

小段)3—5株,并保证每个植株有1—2cm穿出泡沫

板与水体接触。扦插完毕后放入池塘水面,并将泡沫

板在池塘中排列整齐,使排间距约lm左右,以形成“航道”便于对空心菜进行收割。最后将整个浮床固定于池塘的某一端形成浮床植物净化区。试验设1个对照组以及泡沫板面积分别占池塘面积10%和20%的2个处理组。每组设置2个重复。1.3样品采集、测试指标及测试方法

试验开始后每隔30d在对照池、各组处理池的

浮床植物净化区域(以下称浮床区)和没有浮床植物覆盖的区域(以下称敞水区)水面下50cm处采集水样2L。水样采集方法为“五点法”,即对照塘采样时,在对照塘中央和4个拐角处各设1个采样点;试验塘采样时,分别在浮床区和敞水区的中央和4个拐角处各设1个采样点,取各点的混合水样进行水质指标测定。水样在当日上午10:00左右采集。水质测定指标和测定方法如下:(1)透明度(SD),透明度盘;(2)溶氧(DO),便携式溶氧仪;(3)总P(,IP),硝酸一硫酸消解法;(4)正磷酸盐(P043-.P),氯化亚锡还原光度法;(5)总N(TN),过硫酸钾氧化一紫外分光光度法;(6)硝酸盐氮(NO,一-N),酚二磺酸光度法;(7)亚硝酸盐氮(N02--N),N一(1一萘基)一乙二胺光度法;(8)氨氮(NH4+-N),纳氏试剂光度法;(9)高锰酸盐指数(COD。。),酸性法;(10)叶绿素a(Chla),分光光度法。其中,水温、pH、透明度和DO均在现场分析测定,其他项目水样采集后带回实验室分析。各项水质指标的测定方法均按国家环境保护总局编写的《水和废水监测分析方法》¨川进行。

试验期间根据空心菜的生长状况,在10%和20%处理组中分别随机抽取3个面积均为0.48m2

(80

em×60

cm)的矩形块,标记为1。、2。、3’、4’、5。、

6’。对每个矩形块中的15簇空心菜在试验期间(7月20El一10月27日,收割时间分别在试验开始后第25、45、66和90天下午5:00左右)进行4次收割

(其余空心菜也同时进行收割),用以统计空心菜产

量(单个浮床面积的产量),并测定收获空心菜生物体中氮、磷含量。空心菜生物体TN、11P含量分别按《饲料中粗蛋白测定方法》(GB/T6432---94)和《饲料中总磷量的测定方法光度法》(GB/T6437—2002)进行。

处理组池塘的污染物去除率计算公式为:

耻警x100%

(1)

式(1)中,尺。一去除率,%;Co一对照组池塘中污染物质量浓度,mg・L一;C;一处理组池塘中污染物质

量浓度,mg・L一。

第2期陈家长等:空心菜浮床栽培对集约化养殖鱼塘水质的影响

・157・

1.4统计方法

采用非配对试验样本均数差异显著性检验法对4次测定的空心菜TN、’rP含量以及收获的鱼种规格进行显著性检验。

合渔业水质标准(GB116cr7—89)。随着养殖时间的延续,对照组水体透明度呈逐渐降低趋势,60

时降至最低,为试验初始时的62%;2个处理组池塘水体透明度均呈逐渐升高趋势,90d时均升至最高,分别为试验初始时的1.25和1.34倍,为同期对照组的1.80和1.88倍;2个处理组与同期对照组之间的透明度差异明显,但2个处理组之间的透明度差异不明显。说明在养殖池塘中栽种空心菜能够提高水体透明度,且2个处理组在提高水体透明度方面具有基本相同的效果。

2结果与分析

2.1

空心菜浮床栽培对鱼塘主要水质指标的影响从水质的测定结果(表1)来看,各处理塘和对

照塘的pH、DO之间未表现出明显差异,pH变化在7.2~7.8之间,DO变化在7.05—8.04之间,均符

表1

空心菜浮床栽培对鱼塘水环境的影响

Effectoflpomoeaaquaticacultivation

on

Table1

artificialfloatingrafts

OH

waterqualityofaquacultureponds

306090

7.6

7.7

7.273l23253639

4245

33.5238.6736.5831.0828.9626.3521.3331.5228.4425.6718.65

5.646.75

O.52O.62O.820.35O.460.53O.48O.36O.42O.47

O.44

1.231.32

O.15O.16O.23

O.14

0.370.480.51O.20O.26O.38O.31O.21

0.240.32

O.180.22O.27O.10O.120.17O.16O.1lO.120.16O.14

8.3l

7.587.327.057.18

7.69

9.44lO.087.3l7+8.14

8.56

7.8

7.4

8.00

4.65

1.551.061.05

1.04

10%处理O

306090

7.87.47.37.5

7.6

5.326.215.284.655.136.125.08

0.14O.14O.14O.150.13

O.12

7.867.588.047.357.56

O.921_06O.95O.88

O.81

8.467.428.058.238.16

20%处理O

30

60

3539

7.87.5

47

90

O.10O.28

从处理塘各项水质指标含量(表1)及污染物去除率的变化(图1)可以看出,与同期对照组相比,2个处理组的TN、NH4+-N、N02--N、N03--N、TP、

p04

时间下,各项水质污染指标均按对照组、10%处理组、20%处理组的顺序呈逐渐降低趋势,且20%处理组对各项水质污染指标的去除率均较10%处理组高。

3-_i3、CODM。均降低;且在30、60、90d相同监测

主。

印卯∞∞∞m

100

Fz

洫舔山鬟山|||Ⅲm蘸0㈣|{|m菱Ⅲ

t,d

口10%处理组:翻20%处理组。

图1

Fig.1

空心菜浮床栽培对鱼塘各项水质指标去除率的影响

011

Effectoflpomoeaaquaticacultivation

removalratesofwaterqualityindexesoftheaquacultureponds

各采样时间下,2个处理组Chla含量与对照组相比均显著降低,其中10%处理组Chla去除率为

13.60%.41.69%.20%处理组Chla去除率为

15.16%~49.02%,Chl

a去除率随空心菜覆盖率的

-158・

生态与农村环境学报

第26卷

618.0±

增加而增加。结合本试验中各项营养盐质量浓度随空一1、2'菜覆盖率的增加而降低的现象,说明水上农作

955.2)kg・hm~,高于20%处理组的(69

988.4)kg・hm~。经检验,2个处理组空心菜产量

物对水体中营养盐的吸收大大抑制了藻类的生长,

但也可能是由于浮游动物的摄食(本研究的生物监测结果表明处理组浮游动物生物量远高于对照组)造成浮游植物现存量有所降低。同时,从表1可以看出,各处理塘和对照塘Chla的变化趋势与透明度的变化趋势恰好相反,这可能是因为透明度的大小受水体中悬浮物量和浮游生物量(特别是藻类)多少的影响,而在池塘等静态水体中,悬浮物量较少,影响透明度的主要因素是藻类生物量;由于

Chl

差异显著(P<0.05)。这是否是由于20%处理组空心菜在营养供应上受到了一定的限制尚需进一步研究。但从外观上看,2个处理组空心菜均根系发达、枝叶茂盛,并未表现出营养缺乏症。

对4次测定的空心菜TN、1P含量进行显著性检验,得出2个处理组间空心菜TN、TP含量差异均不显著(P>0.05),表明本试验条件下,2个处理组鱼塘营养盐含量差异并未对空心菜TN、TP含量产生显著影响。空心菜N、P含量8次测定值的平均值分别为3.76x103和3.87×102mg・kg~。结合空心菜产量数据计算得出,通过4次收获空心菜,10%处理组直接从1hm2养殖池塘中带走的TN、TP分别为27.51和2.83kg,20%处理组带走的TN、-IP分别为52.35和5.39kg。

a含量与藻类生物量具有很好的正相关关系,因

此出现Chla含量越高、水体透明度越低的现象。2.2不同收获时间下空心菜的生物量及氦、磷含量

不同收获时间下空心菜生物量(以湿重计)及氮、磷含量见表2。由表2计算可得,10%处理组空心菜平均产量(以空心菜覆盖面积计)为(73

表2不同收获时间下空心菜生物量及氮、磷含量

Table2

161.6±

Biomass。nitrogenandphosphoruscontentsoflpomoeaaquaticaharvestedatdifferenttimes

25456690

O.83

1.03

0.850.940.86

0.8l

0.87

1.Ol

0.820.86O.850.763.29

【鱼塘种菜浮床图片做法】

0.88

0.93

O.830.920.800.733.28

3.753.77

3.74

3.763.793.723.79

3.863.903.803.85

3.893.923.823.88

0.910.783.55

O.82O.82

3.52

0.88O.76

3.45

3.76

合计

3.46

1。、2。、3’、44、5。、6。指在10%和20%处理组中分别随机抽取的3个面积均为0.48m2(80cm×60em)的矩形块。1)以湿重计。

2.3空心菜浮床栽培对鱼类产量及成活率的影响

从收获鱼种的规格(表3)来看,虽然其平均值按对照塘、10%处理塘、20%处理塘的顺序呈增加趋势,但处理组与对照组之间差异不显著(P>0.05)。从鱼种成活率来看,处理组较对照组明显提高,10%

表3空心菜浮床栽培对鱼类收获规格及成活率的影响

Table3

Effectoflpomoeaaquaticacultivation

On

处理塘中鲫鱼、鳙鱼和草鱼的成活率较对照组分别提高了8.6%、1.9%和31.5%;20%处理塘中鲫鱼、鳙鱼和草鱼的成活率较对照组分别提高了14.4%和41.5%。

1.9%、

sizeandsurvivalrateoffishrearedintheponds

鱼种收获规格统计量n=100。

3讨论

空心菜又名水蕹菜,是一种常见蔬菜,它可以一

窑茇雾粟辜亲訾鬻案篓耋盖篡茹粪鬈慧薯蓑釜磊

优势[121。本试验结果表明,在集约化养殖池塘中采

第2期

陈家长等:空心菜浮床栽培对集约化养殖鱼塘水质的影响

・159・

用浮床栽培空心菜能够提高水体透明度,降低TN、

NH4*-N、N02一N、N03--N、TP、P043-.p、CODM。、Chl

等污染物含量,达到净化养殖水体的效果。同时,浮床栽培的空心菜具有食用价值,从而提高了养殖者的经济收入。

从各处理组对污染物的去除情况(图1)可以看出,20%处理组对各项水质污染指标的去除率较10%处理组高,说明适当提高水上农作物的覆盖率对净化水质有利。但由于“水呼吸”作用的存在,当植物覆盖率达到一定程度时,最终会导致其他水生生物和鱼类竞争水体中的溶解氧,因而,并不是无限制地提高植物覆盖率对池塘养殖都有利¨3|。由于本试验所设空心菜覆盖率梯度仅有2个,因此,空心菜在养殖池塘中的最佳覆盖率尚待进一步研究。值得指出的是,本研究通过昼夜观察,在2组处理塘中均未发现有鱼类浮头现象;同时,养成的大规格鱼种的规格在处理组和对照组之间无显著差异,且2个处理组鱼类成活率明显高于对照组(表3)。说明在鲫鱼(主养鱼)苗种养殖池塘中,将空心菜覆盖率确定为20%具有实用价值。

关于浮床植物在水质净化中对降氮、除磷的贡献量,有研究认为,水生植物组织中累积的氮仅占水是通过微生物降解途径去除的¨4一副;而浮床植物的.主要作用是通过根际提供适合各种厌氧、好氧微生长,生长速度快,且可通过多次收获而源源不断地将污染物移出水体;同时,生物量与植物体内氮、磷积累量具有很好的相关性,植物对氮、磷的去除作用可

以直接通过生物量来评价¨刮;但在本试验中,由于

和微生物在降氮、除磷中的贡献量大小。

通过多次收获,空心菜的产量可达69

618.0—

161.6

kg・hm~;10%和20%处理组通过收获空

hm2养殖池塘中带走的TN为27.5l、

kg,11P为2.83、5.39kg。在相同监测时间下,

a、TN、NH4+-N、NO,一N、N03--N、TP、P043--p、

空心菜能够促进水体的物质循环,加强水体的自净

功能,提高鱼类成活率。

参考文献:

[1]刘长发,綦志仁,何洁,等.环境友好的水产养殖业——零污水

排放循环水产养殖系统[J].大连水产学院学报,2002,17(3):

220—226.

[2]温志良,张爱军.温琰茂.集约化淡水养殖对水环境的影响

[J].水利渔业,2000(4):19一加.[3]

房英春,刘广纯,田春.养殖水体污染对养殖生物的影响及水体的修复[J].中国水产,2005(4):78-80.

[4]PHILLIPS

J,BEVERIDGEMcM,CLARKER

M.Impactof

Aquaculture

011

Water

Resources[C]//Advances

inWorld

Aqua-

culture.Louisiana:WorldAquacultureSociety,1991:568—591.

[5]REETAD,WILKIE

C.NutrientRemovalbyFloating

Aquatic

MacrophytesCttltured

Iuanaerobically

Digested

Flushed

Dairy

Ma-

nure

Wastewater[J].EcologicalEn垂neering,2004,14(22):

27—42.

[6]吴伟,周国勤,杜宣.复合微生态制剂对池塘水体氮循环细菌

动态变化的影响[j].农业环境科学学报,2005,24(4):

790—794.

[7]张志勇,冯明雷.杨林章.浮床植物净化生活污水中N、P的效果及N20的排放[J].生态学报,2007,27(10):4333—4341.

[8]

MONNET

F,VAlLLANT

N,HITMIA,eta/.Treatmentof

Do-

mestieWastewater

UsingtheNutrientFilm

Technique(Nrr)to

Produce

Horticultural

Roses[J].WaterResearch,2002,6(14):

3489—3496.

[9]周小平,王建国,薛利红,等.浮床植物系统对富营养化承体中氮、磷净化特征的初步研究[J].应用生态学报,2005,16(11):

2199—2203。

[10]STUYFZANDPJ,KAPPELHOFJWNM.Floating,High—Ca-

paeity

DesahingIslands

on

RenewableMulti・EnergySupply[J].

Desaliuation,2005,177(1/2/3):259—266.

[11]国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会.水和废

水监测分析方法[MJ.4版.北京:中国环境科学出版社,2002:

223—281.

[12]李欲如,操家顺.徐峰,等.水蕹菜对苏州重污染水体净化功能

的研究[J].环境污染与防治,2006,28(1):69—71.

[13]邴旭文,陈家长.浮床无土栽培植物控制池塘富营养化水质

[J].湛江海洋大学学报,2001,21(3):29-33.

[14]靖元孝,杨丹菁.风车草(o即膳altemifolius)人工湿地系统氮

去除及氮转化细菌研究[J].生态科学,2004,23(1):89—91.[15]PETERSONSB,TEALJM.TheRole

of

Plantsin

Eeologitally

ErIgitalⅫ'edWaslewater

Treatment

Systems[J].EcologicalEngi—

neering,1996。6(!/2/3):137-148.

[16]蒋跃平,葛滢,岳春雷,等.轻度富营养化水人工湿地处理系统

中植物的特性[J].浙江大学学报:理学版,2005,32(3):309—

313,319.

作者简介:陈家长(1964一),男,安徽无为人,研究员,硕士,主要从事环境科学方面的研究工作。E—mail:chenjz@fire.ca

体中所去除氮的--d,部分,水体中的氮索污染主要物生存的氧化一还原微环境。由于空心菜生长期无法准确测定沉积物向水体中释放的氮、磷量,同时也无法确定是否存在微生物固氮及其固氮量和消除其他未知因素的影响,因此,无法确切地比较空心菜4结论

73心菜直接从152.35

ChlCODM。等各项水质污染指标按对照组、10%处理组、20%处理组的顺序均呈逐渐降低趋势,且处理组鱼

种成活率较对照组高,说明在养殖池塘中浮床栽培


鱼塘种菜浮床图片做法相关热词搜索:鱼塘种菜技术 泡沫浮床图片

最新推荐成考报名

更多
1、“鱼塘种菜浮床图片做法”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"鱼塘种菜浮床图片做法" 地址:http://www.chinazhaokao.com/chuangyeziliao/858760.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!