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2种底质参池水体中氮磷营养盐分布特征

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文档简介:

.-——336.-——江苏农业科学2015年第43卷第5期宋洪旭,邢荣莲,王会毅,等.2种底质参池水体中氮磷营养盐分布特征[J].江苏农业科学,2015,43(5):336—340doi:10.15889/j.issn.1002—1302.2015.05.1102种底质参池水体中氮磷营养盐分布特征宋洪旭,邢荣莲,王会毅,曹学彬(1.烟台大学生命科学学院,山东烟台264005;2.山东省东方海洋科技股份有限公司/国家海藻与海参工程技术研究中心,山东烟台264005)摘要:于2011年3—11月分别对沙质、淤泥质参池的表层和底层水体进行定点采样,测定水体中总氮(TN)、无机氮(DIN)、总磷(TP)、活性磷(PO:一一P)的含量,分析2种底质参池水体中氮磷营养盐的分布特征及水体中氮磷比(DIN/P)的变化。结果表明:沙底质池塘水体中TN、TP含量均低于淤泥底质,沙质底池塘水体中TN、,I1P含量高于淤泥质底池塘水体;淤泥质池塘水体中的TN、TP含量较低但大体上缓慢增高,9月或10月迅速增高;氮、磷在2种底质池塘水体的垂直分布差异不显著;3—11月的沙质池塘水体以及7一l1月的淤泥质池塘水体中DIN/P均低于16,氮是限制因素,3—6月的淤泥质池塘水体中DIN/P高于16,磷是限制因素。关键词:刺参;水华;藻类中图分类号:X171.1文献标志码:A文章编号:1002—1302(2015)05—0336—05刺参池塘生态系统作为人工圈养系统,具有结构单一、生态缓冲能力较弱、抗干扰能力弱、稳定性差等缺点⋯。在养殖过程中常人工投入大量的营养物质(饵料、肥料等),由于养殖系统对其利用有限,导致有机质在池塘底部沉积。刺参养殖过程中产生的粪便、水生植物尸体等物质也通过吸附、络合、沉降等过程沉积在池塘底部,使得参池沉积物成为氮磷等营养盐的重要蓄积库』。一定条件下,参池沉积物中的营养盐会通过分子扩散、再悬浮以及生物扰动等过程重新释放到上覆水中,造成“内源污染”。研究发现,不同底泥对氮磷营养盐的吸附能力不同,当营养盐释放时,会造成上覆水体不同程度污染J。底泥粒径越小,比表面积越大,吸附污染物的能力越强。底泥中氮磷含量越高,水体受污染风险也收稿日期:2014—06一l6基金项目:国家自然科学基金(编号:31001113)。作者简介:宋洪旭(1989一),男,山东诸城人,硕士研究生,从事生物化工研究。E—mail:conan—abe@163.corn。通信作者:邢荣莲,博士,副教授,主要从事藻类技术研究。E—mail:xingronglian@163.GOreo越大。与海洋、湖泊等自然水体相比,养殖池塘水层颗粒悬浮物浓度波动较小。此外,底泥颗粒组成不同,水体中氮磷含量垂直分布也不同J。氮磷在养殖水体中的赋存形态、含量比例及变化特征往往会引起浮游植物、藻类生长的变化,进而对养殖环境造成影响。。。近年来,对刺参养殖池塘水质的研究多集中在宏观调查、影响因素等方面。关于不同底质刺参养殖池塘水体中氮磷存在特征研究尚未见报道。本研究定点采集沙质和淤泥质参池表层、深层的水样,对不同底质参池水体中氮磷含量进行测定,分析不同底质参池水体中氮磷存在特征及分布规律,旨在为参池富营养化程度监测、污染风险评估及刺参健康养殖提供参考。1材料与方法1.1参池概况2011年3—11月(1月、2月、12月为冰冻期)在山东省烟台市刺参养殖池塘进行试验。沙质(粒径50—1000Ixm)池塘面积约6.6hm。,水深1.5—2.0m;淤泥质(粒径2—50m)池塘面积约10hm,水深1.5~2.0m。池塘养殖适的水平进行5因素均匀试验,根据试验结果进行回归分析,得到回归模型,决定系数为0.9998。根据回归模型得到最优工艺组合:NaOH质量分数为20%,改性温度为70℃,改性时间为35rain,颗粒粒径过300目筛,料液比为0.05g/mL在此条件下对品红的去除率为87.32%。以橘皮制备的新型吸附剂应用前景广阔,本试验为橘皮吸附剂的进一步研究提供了理论基础。参考文献:[1]滕宗焕,陈建中.改性粉煤灰的吸附机理及其在废水处理中的应用[J].西南给排水,2007,29(4):23-27.[2]赵亚娟,刘转年,赵西成.粉煤灰吸附剂的研究进展[J].材料导报,2007,21(11):88—9O,94.[3]刘明华,刘卫国,张宏,等.球型纤维吸附剂对cr“吸附和解吸的研究[J].化工环保,2001,21(1):l一5.[4]ManuB,ChaudhariS.Anaerobicdecolorisationofsimulatedtextilewasterwatercontainingazodyes[J].BioresorceTechnology,2002,8(2):231—255.[5]PearceCI,Ll

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