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基于碳氮循環(huán)的“魚-菌-藻”共生系統(tǒng)性能強化研究

發(fā)布時間:2021-12-10 00:21
  隨著居民消費結(jié)構(gòu)的升級,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)近年來得到快速發(fā)展,隨之產(chǎn)生的養(yǎng)殖場地匱乏、水資源的浪費和外排水體污染等環(huán)境問題已經(jīng)迫在眉睫!棒~-菌-藻”共生系統(tǒng),作為一種新興的循環(huán)水養(yǎng)殖模式,被認(rèn)為是一種可持續(xù)的、生態(tài)友好的養(yǎng)殖模式,具有廣闊的發(fā)展前景。掌握影響“魚-菌-藻”共生系統(tǒng)性能的關(guān)鍵途徑,提升系統(tǒng)的元素利用效率,從而強化“魚-菌-藻”共生系統(tǒng)性能,具有重要的現(xiàn)實意義。本論文構(gòu)建了實驗室規(guī)模的“魚-菌-藻”共生系統(tǒng),向“魚-菌-藻”共生系統(tǒng)中添加不同類型的碳源,利用元素平衡分析、熒光定量PCR等手段,解析了外加碳源對系統(tǒng)碳氮循環(huán)過程的影響及其作用機制;從系統(tǒng)性能、水質(zhì)情況和溫室氣體排放等多個角度出發(fā),全面評估了水體中抗生素的存在對“魚-菌-藻”共生系統(tǒng)性能的影響。初步掌握了“魚-菌-藻”共生系統(tǒng)的碳氮轉(zhuǎn)化過程,提出了優(yōu)化“魚-菌-藻”共生系統(tǒng)性能的可行性建議,為優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)計與運行奠定了理論基礎(chǔ)。主要結(jié)論如下:(1)碳源的添加顯著提升了菌藻生物量和藻類葉綠素濃度,但是對魚類生產(chǎn)性能無明顯作用。有機碳源(OC)和無機碳源(IC)的添加均可提升碳氮元素在菌藻中的分布,OC組和IC組的菌藻生物... 

【文章來源】:山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:83 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

基于碳氮循環(huán)的“魚-菌-藻”共生系統(tǒng)性能強化研究


圖1-2工廠化的循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)??

示意圖,示意圖,水族館,植物


?山東大學(xué)碩士學(xué)位論文???汴化水成??魚類?植物??講泄物食物?分解一提供肥料??一?◎?W??微,I:物??圖1-3魚菜共生示意圖??Fig.?1?-3?The?schematic?diagram?of?aquaponic?system??1.2.2.2魚菜共生系統(tǒng)研究現(xiàn)狀??魚菜共生系統(tǒng)最早可以追溯到1500年前,人們將養(yǎng)魚環(huán)節(jié)引入稻田中并建??立了早期的魚稻養(yǎng)殖模式[19],但是現(xiàn)代魚菜共生體系直到20世紀(jì)70年代才由美??國的科學(xué)家提出并建立[2<>】。1980年代中期,北卡羅來納大學(xué)的Sanders建立了一??個封閉循環(huán)式的魚菜共生系統(tǒng),之后,RakocyM把蔬菜培養(yǎng)單元引入水產(chǎn)養(yǎng)殖??中來,建成了如今眾所周知的漂浮筏魚菜共生系統(tǒng)。隨著眾多科研人員相繼投身??于魚菜共生系統(tǒng)的研究,魚菜共生系統(tǒng)逐漸在歐美等發(fā)達(dá)國家成為一種成熟的產(chǎn)??業(yè)模式。其中新加坡國立大學(xué)的Kyaw等人[22】開發(fā)了一款智能魚菜共生系統(tǒng),它??的可持續(xù)性和經(jīng)濟效益已經(jīng)證明了它的商業(yè)價值;Nicolae等人【23]逑立丫觀賞性??水族館式的魚菜共生系統(tǒng),這種水族館結(jié)合/水培和觀賞角.養(yǎng)殖,己經(jīng)在丨'丨山簾??場上規(guī)模性售賣,實現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)的結(jié)合,具有良好的經(jīng)濟性與環(huán)境??友好性。??目前,實驗室規(guī)模的魚菜共生系統(tǒng)研究重心在于提高系統(tǒng)生產(chǎn)性能和水質(zhì)表??現(xiàn),強化營養(yǎng)元素的回收和利用以及系統(tǒng)經(jīng)濟環(huán)境效益評價。其中,在提高系統(tǒng)??性能和水質(zhì)方面的研究已經(jīng)非常豐富了,具體表現(xiàn)在研究魚的種類,植物的種類??和系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化等。Suhl等人研究的結(jié)果表明普通的水培植物和魚菜共生系??統(tǒng)的植物沒有顯著區(qū)別;Hu等人[25】的

示意圖,示意圖,藻類,細(xì)菌


?山東大學(xué)碩士學(xué)位論文???/??菌v??、>?C/N??圖1-4菌藻關(guān)系示意圖??Fig.?1-4?Schematic?diagram?of?the?relationship?between?bacteria?and?algae??圖1-4為菌藻關(guān)系示意圖。細(xì)菌-藻類的協(xié)同共生已經(jīng)被普遍應(yīng)用于水的深??度凈化和回用中[52],例如在水的富營養(yǎng)化[53]、重金屬以及芳香族有機物的污染??治理中均可看到[54,《]。在菌藻共生技術(shù)消減污染的過程中,藻類提供了一定的氧??氣,所以菌藻系統(tǒng)對氧氣的需求降低[56],可以同時去除大腸桿菌和致病細(xì)菌[57],??也可以保證后續(xù)生物回收過程不需要絮凝劑的添加[51這是一種高效產(chǎn)氧除污、??低成本、減少溫室氣體排放的新技術(shù)、新系統(tǒng)[59]。所以,眾多學(xué)者和專家們對菌??藻共生技術(shù)有著極高的關(guān)注度。??Park等人_在實驗室長期條件下,分離出的八株菌株都促進(jìn)了小球藻的生??長;Oswald等人最早發(fā)現(xiàn)了微藻和細(xì)菌的共生相互作用去除了廢水中BOD;??Xu等人[62]利用甘油對菌藻共生系統(tǒng)進(jìn)行碳源補充,使得菌藻生物量在五天內(nèi)從??1.54?g/L提高到2.58?g/L,同時顯著促進(jìn)了系統(tǒng)氮磷的回收;Fang等人[63]使用普??通小球藻和活性污泥建立的菌藻共生系統(tǒng)回收養(yǎng)魚廢水中的氮素,結(jié)果發(fā)現(xiàn)“魚??-菌-藻”共生系統(tǒng)比傳統(tǒng)魚菜共生系統(tǒng)的NUE提高了?13.79%。以上研究結(jié)果表??明,菌藻共生技術(shù)具有優(yōu)秀的水質(zhì)處理能力和營養(yǎng)回收能力。??菌藻共生系統(tǒng)中細(xì)菌和藻類的之間的關(guān)系主要分為兩種。藻類和細(xì)菌互相促??進(jìn),細(xì)菌能促進(jìn)藻類的生長,藻類也能加強細(xì)菌的增殖,具體表現(xiàn)為:第一,

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
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[3]CO2驅(qū)動下能源微藻代謝調(diào)控機制的多組學(xué)分析[D]. 彭慧峰.華南理工大學(xué) 2016

碩士論文
[1]微藻生物膜-膜光生物反應(yīng)器處理海水養(yǎng)殖廢水的研究[D]. 彭苑媛.浙江海洋大學(xué) 2019
[2]同時補充碳酸氫鈉和CO2對小球藻Chlorella sorokiniana 1602的生長及其生物質(zhì)組分的影響[D]. Akash Kumar(阿卡).天津大學(xué) 2018
[3]磺胺嘧啶對異育銀鯽的毒理效應(yīng)及腸道微生物的影響[D]. 鄭婷婷.江西師范大學(xué) 2018
[4]藻菌共生系統(tǒng)處理城市生活污水的研究[D]. 劉一萱.湖北工業(yè)大學(xué) 2018
[5]淡水魚類中磺胺類和三甲苯類獸藥殘留檢測能力驗證[D]. 李恩鵬.東華大學(xué) 2018
[6]基于氮遷移轉(zhuǎn)化過程優(yōu)化的魚菌藻共生系統(tǒng)構(gòu)建及性能研究[D]. 方穎珂.山東大學(xué) 2018
[7]環(huán)境相關(guān)濃度磺胺嘧啶對好氧顆粒污泥的影響及其去除機制[D]. 萬小平.山東大學(xué) 2018
[8]循環(huán)水養(yǎng)耕共生系統(tǒng)的水質(zhì)凈化效果研究[D]. 張博宇.上海交通大學(xué) 2018
[9]微藻高效固碳并聯(lián)產(chǎn)高附加值產(chǎn)物的初步研究[D]. 許巖.中國科學(xué)院武漢植物園 2017
[10]水鐵礦/腐殖酸對磺胺類抗生素的吸附和光解行為研究[D]. 陳月.南京信息工程大學(xué) 2017



本文編號:3531575

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