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一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法

摘要

本发明涉及一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法,所述方法包括:步骤S1:对集约化凡纳滨对虾养殖池排出的废水采用斜面过滤筛进行过滤;步骤S2:将斜面过滤筛过滤后的废水汇集到废水储水池;步骤S3:将废水储水池的废水输送到阳光棚微藻增殖池中培养微藻;步骤S4:将培养的藻水输送到枝角类或桡足类培养池中,生成的枝角类或桡足类收获后补充凡纳滨对虾养殖的饵料。其优点表现在:将废水中的氮磷营养物质,借助微藻‑浮游动物‑对虾这一食物链,在对富营养化养殖废水净化的同时,实现氮磷等营养物质的循环利用,既保护了养殖水环境,又为集约化对虾养殖补充了天然饵料,降低对虾养殖饲料成本,提升养殖效益。

著录项

  • 公开/公告号CN107509673A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-12-26

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 上海海洋大学;

    申请/专利号CN201710712644.7

  • 发明设计人 黄旭雄;赵陆敏;

    申请日2017-08-18

  • 分类号

  • 代理机构上海卓阳知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人周春洪

  • 地址 201306 上海市浦东新区临港新城沪城环路999号

  • 入库时间 2023-06-19 04:08:06

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-08-18

    授权

    授权

  • 2018-01-19

    实质审查的生效 IPC(主分类):A01K61/59 申请日:20170818

    实质审查的生效

  • 2017-12-26

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及水产养殖废水的资源化处理技术领域,具体地说,是一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法。

背景技术

凡纳滨对虾(litopenaeus vannamei)因其生长快,出肉率高,对盐度适应广等特点,成为中国、南美及东南亚地区的主要对虾养殖品种。我国自1980年代末期引进养殖以来,中国的凡纳滨对虾产业发展迅速,据中国渔业年鉴统计数据,2016年我国海水甲壳类养殖产量143.49万吨,其中超过40%来自凡纳滨对虾,同时淡水养殖的凡纳滨对虾产量为73.15万吨。然而,我国凡纳滨对虾产业在快速发展的同时,也暴露出种源、病害及养殖模式等多方面的问题。目前,传统土池养殖凡纳滨对虾的成功率越来越低,更多的养殖业者选择集约化程度更高、可控性更好的工厂化及温室大棚养殖模式。

根据凡纳滨对虾自身营养代谢特点,目前,我国养殖凡纳滨对虾的饲料蛋白水平一般在37%-40%,正常养殖的饲料系数在1.0-1.1,而养成的凡纳滨对虾的蛋白含量占全虾的比重约为18%,据此计算,养殖过程投入的饲料中蛋白氮保留在对虾体内的含量不超过50%,一半以上的氮进入了水体。因此,从物质流通角度,凡纳滨对虾的养殖过程是一个严重污染养殖水体的过程。特别是集约化养殖模式下,大量的养殖废水没有得到有效的处理,直排到周边水域中,导致水域环境严重富营养化,水华爆发,威胁到凡纳滨对虾养殖和环境的可持续发展。在2016年修订的《中华人民共和国水法》实施背景下,如何减少和防止养殖废水对环境的污染成为了水产养殖业本身发展急需解决的问题。

目前,国内外已经研发了多种处理养殖废水的方法和工艺,其中包括物理处理法、化学处理法、生物膜法、人工湿地处理法、耐盐植物或水生植物处理法、沉淀-藻类吸附的综合处理方法等。上述方法能够起到净化养殖废水的作用,但总体上投入大且对废水中的营养盐资源化利用程度不高,且在凡纳滨对虾养殖中的应用程度很低。

综上所述,亟需发明一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法,这种方法既能高效低成本的净化养殖废水中的氮磷营养盐,又能对废水中的氮磷进行资源化利用,降低凡纳滨对虾养殖饵料成本。而关于这种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法目前还未见报道。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术中的不足,提供一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法,使集约化凡纳滨对虾养殖废水中存在的大量氮、磷营养盐及小颗粒有机碎屑被枝角类或桡足类滤食后可以转化成枝角类或桡足类的生物量,达到净化养殖废水的目标,同时生成的枝角类或桡足类收获后可用于补充凡纳滨对虾养殖的饵料。

为实现上述目的,本发明采取的技术方案是:

一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

步骤S1:对集约化凡纳滨对虾养殖池排出的废水采用斜面过滤筛进行过滤;

步骤S2:将步骤S1中斜面过滤筛过滤后的废水汇集到废水储水池;

步骤S3:将步骤S2中废水储水池的废水输送到阳光棚微藻增殖池中培养微藻;

步骤S4:将培养的藻水输送到枝角类或桡足类培养池中,借助枝角类或桡足类的滤食净化水中微藻生成高透明度水用于循环使用或排放,生成的枝角类或桡足类收获后补充凡纳滨对虾养殖的饵料。

作为一种优选的技术方案,步骤S1中的斜面过滤筛由两部分组成,第一部分的筛网网目为60-80目,第二部分的筛网网目为200目,筛网的斜面与水平面成30°-60°夹角,具体视筛网面积、水流量及废水中悬浮颗粒的数量而调整,筛网上的固形废物在水流的作用下自动汇聚到污物槽中。

作为一种优选的技术方案,经斜面过滤筛过滤的废水经由管道输送到废水储水池中,废水储水池为水泥池或铺有地膜的土池,其上盖有塑料薄膜以防止其他动物进入废水储水池。

作为一种优选的技术方案,步骤S3中的阳光棚中微藻培养的容器可以是光生物反应器,也可以是简易水泥池或可拆卸水槽。

作为一种优选的技术方案,步骤S3中包括以下步骤:

步骤S31,微藻增殖的步骤:微藻增殖需要预先接种抗污染能力强且耐一定高温的有益微藻以定向调控增殖的微藻种类,若凡纳滨对虾养殖废水有盐度,可接种微绿球藻(Nannochloropsis oculata)或亚心形四爿藻(Tetraselmis subcordiformis)或盐藻(Dunaliella salina),若凡纳滨对虾养殖废水为淡水,可接种衣藻(Chlamydomonasspp.)、小球藻(Chlorella spp.)、栅藻(Scenedesmus spp.)、绿球藻(Chlorococcum sp.),微藻增殖过程中需要连续充气,培养3-5天后藻液可输送到枝角类或桡足类培养池中。

作为一种优选的技术方案,当凡纳滨对虾养殖废水有盐度时,培养哲水蚤目(Calanoid)的种类或蒙古裸腹溞(Moina mongolica)滤食微藻,当凡纳滨对虾养殖废水为淡水时,培养大型溞(Daphnia magna)或隆线溞(Daphnia carinata)滤食藻类,培养过程中连续充气。

作为一种优选的技术方案,微藻增殖的水体与枝角类或桡足类培养水体的体积比在2-3:1。

作为一种优选的技术方案,每天从枝角类或桡足类培养池中采收虹吸方法用100目筛绢袋收集枝角类或桡足类,每天的采收量视种群生长及水体中藻细胞密度而定。

本发明优点在于:

1、本发明的凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法,将废水中的氮磷营养物质,借助微藻-浮游动物-对虾这一食物链,在对富营养化养殖废水净化的同时,实现氮磷等营养物质的循环利用,既保护了养殖水环境,保障了养殖业的可持续发展,又为集约化对虾养殖补充了天然饵料,降低对虾养殖饲料成本,提升养殖效益。

2、本发明的凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法,投入成本相对低,技术可操作性强。

附图说明

附图1是本发明的一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法的流程图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明提供的具体实施方式作详细说明。

本实施例中在浦东新区某凡纳滨对虾养殖基地开展了凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用试验,凡纳滨对虾养殖池为50M2的水泥池,按400尾/M2的密度投放3cm的凡纳滨淡化标粗虾苗,养殖过程中更换出来的废水参照本发明的方法进行净化。请参照图1,图1是本发明的一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法的流程图。一种集约化凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法,所述方法包括以下步骤:

步骤S1:对集约化凡纳滨对虾养殖池排出的废水采用斜面过滤筛进行过滤;

其中,斜面过滤筛由两部分组成,第一部分的筛网网目为60-80目,第二部分的筛网网目为200目,筛网的斜面与水平面成30°-60°夹角,具体视筛网面积、水流量及废水中悬浮颗粒的数量而调整,筛网上的固形废物在水流的作用下自动汇聚到污物槽中。

步骤S2:将步骤S1中斜面过滤筛过滤后的废水汇集到废水储水池;

其中,经斜面过滤筛过滤的废水经由管道输送到废水储水池中,废水储水池为水泥池或铺有地膜的土池,其上盖有塑料薄膜以防止其他动物进入废水储水池。

步骤S3:把步骤S2中废水储水池的废水输送到阳光棚微藻增殖池中培养微藻;

其中,阳光棚中微藻培养的容器可以是光生物反应器,也可以是简易水泥池或可拆卸水槽。

步骤S4:培养的藻水输送到枝角类或桡足类培养池中,借助枝角类或桡足类的滤食净化水中微藻生成高透明度水用于循环使用或排放,生成的枝角类或桡足类收获后补充凡纳滨对虾养殖的饵料。

其中,微藻增殖需要预先接种抗污染能力强且耐一定高温的有益微藻以定向调控增殖的微藻种类,若凡纳滨对虾养殖废水有盐度,可接种微绿球藻(Nannochloropsisoculata)或亚心形四爿藻(Tetraselmis subcordiformis)或盐藻(Dunaliella salina)等,若凡纳滨对虾养殖废水为淡水,可接种衣藻(Chlamydomonas spp.)、小球藻(Chlorellaspp.)、栅藻(Scenedesmus spp.)、绿球藻(Chlorococcum sp.)等,微藻增殖过程中需要连续充气,培养3-5天后藻液可输送到枝角类或桡足类培养池中。

其中,当凡纳滨对虾养殖废水有盐度时,培养哲水蚤目(Calanoid)的种类或蒙古裸腹溞(Moina mongolica)滤食微藻,当凡纳滨对虾养殖废水为淡水时,培养大型溞(Daphnia magna)或隆线溞(Daphnia carinata)滤食藻类,培养过程中连续充气。

其中,栅藻增殖的水体与大型溞培养水体的体积比在2-3:1。

其中,每天从大型溞培养池中采收虹吸方法用100目筛绢袋收集大型溞,每天的采收量视种群生长及水体中藻细胞密度而定,采收的大型溞投喂到凡纳滨对虾养殖池中,补充对虾的饵料,排出的高透明度水可排放。

实施效果:

净化后的养殖排放水的透明度、总氮、总磷、氨氮等指标达到地表水III类水标准,经过90天养殖,收获对虾产量5.8kg/M2,累计收获投喂枝角类53公斤,对虾养殖全程按配合饲料计饲料系数0.82。

本发明的一种本发明的凡纳滨对虾养殖废水的资源化利用方法,将废水中的氮磷营养物质,借助微藻-浮游动物-对虾这一食物链,在对富营养化养殖废水净化的同时,实现氮磷等营养物质的循环利用,既保护了养殖水环境,节约水资源,对周边水域环境不产生富营养化污染,保障了养殖业的可持续发展,又为集约化对虾养殖补充了天然饵料,降低对虾养殖饲料成本,提升养殖效益。本发明方法,投入成本相对低,技术可操作性强。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明方法的前提下,还可以做出若干改进和补充,这些改进和补充也应视为本发明的保护范围。

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