【摘 要】
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为提高生物絮团技术的安全性,试验探究硝化型生物絮团水产养殖系统中饲料源铜Cu(Ⅱ)的积累情况和Cu(Ⅱ)对生物絮团氨氧化的影响.通过对生物絮团养殖系统中的水体铜Cu(Ⅱ)和絮团中Cu(Ⅱ)含量进行测定.结果显示:养殖系统中水体Cu(Ⅱ)含量随着饲料投喂而不断上升,在投喂91 d后达到(18.34±0.77)μg/L,絮团中的Cu(Ⅱ)含量在91 d的养殖期无明显积累现象.将上述养殖絮团用去离子水洗涤后,每个组额外添加了0、25、50、100、250、500、1000μg/g的Cu(Ⅱ),同时添加氨氧化反应
【机 构】
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上海水产养殖工程技术研究中心(上海海洋大学) ,上海201306;上海水产养殖工程技术研究中心(上海海洋大学) ,上海201306;水产动物良种创制与绿色养殖协同创新中心(上海海洋大学) ,上海201
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为提高生物絮团技术的安全性,试验探究硝化型生物絮团水产养殖系统中饲料源铜Cu(Ⅱ)的积累情况和Cu(Ⅱ)对生物絮团氨氧化的影响.通过对生物絮团养殖系统中的水体铜Cu(Ⅱ)和絮团中Cu(Ⅱ)含量进行测定.结果显示:养殖系统中水体Cu(Ⅱ)含量随着饲料投喂而不断上升,在投喂91 d后达到(18.34±0.77)μg/L,絮团中的Cu(Ⅱ)含量在91 d的养殖期无明显积累现象.将上述养殖絮团用去离子水洗涤后,每个组额外添加了0、25、50、100、250、500、1000μg/g的Cu(Ⅱ),同时添加氨氧化反应底物氯化铵(NH4 Cl),发现各组的氨氧化速率均可以达到0.44 mg/(L·h)及以上,且20 h内的氨氮去除率均在97%以上.研究表明,该系统中水体Cu(Ⅱ)含量会随着饲料投喂持续积累,而絮团Cu(Ⅱ)含量在91 d的养殖期不会积累,同时,即使系统中Cu(Ⅱ)达到了1000μg/L,也不会对氨氧化效果产生显著影响.
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