CN104098190A - 一种抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种抑制蓝藻水华的方法,属于水产养殖业和环境科学领域。一种抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法,其特征在于包括以下步骤:(1)监测发生蓝藻门微囊藻属水华水体的氮元素浓度;(2)对发生蓝藻水华的水体持续曝气,以维持水体溶氧浓度;(3)曝气的同时,添加含碳的糖类,添加浓度依据水体总氮浓度而定;(4)在水体中添加糖类的同时添加硅化合物;(5)第2-3天后,水体中蓝藻水华颗粒大小变小,水体透明度提高;(6)在第7-10天,再次添加糖类,添加后,水体水华颗粒会变得更小,数量会更少。采用本发明方法后,水体中蓝藻水华得到有效抑制,水体透明度提高,对于环境和生态保护都具有重要意义。
Description
技术领域
本发明涉及一种抑制蓝藻水华的方法,尤其涉及抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法。
背景技术
随着社会经济各方面的发展,天然水体受到人类的干扰越来越大,并且天然水体普遍出现了富营养现象,伴随水体的富营养,水体的蓝藻水华尤其是蓝藻门微囊藻属水华越来越常见,且程度越来越严重。水体富营养和蓝藻水华的出现严重影响了水体各种功能,如水产养殖、航运、景观、饮用等,并造成我国许多地区的水质性缺水,因此治理水体富营养和蓝藻水华成了我国一定历史时期内水环境治理的重要任务。
到目前为止已有的抑制蓝藻水华的方法有多种,如添加化学试剂的方法、物理打捞的方法、通过滤食性鱼类捕食的生物操纵方法、利用特异的微生物控制等,这些方法有各自使用的局限性和范围,有些甚至会危害环境。因此需要寻找更多更好的抑制蓝藻水华的方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法,解决现在的方法有各自使用的局限性和范围,有些甚至会危害环境的缺陷,为目前天然水体中容易出现的蓝藻水华的有效抑制提供好的方法。
技术方案
一种抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)监测发生蓝藻门微囊藻属水华水体的氮元素浓度,并通过加水稀释的办法使水体总氮浓度不超过20mg/L;
(2)对发生蓝藻水华的水体持续曝气,以维持水体溶氧浓度一直大于等于5mg/L;
(3)曝气的同时,对发生蓝藻水华的水体中添加易被微生物利用的含碳的糖类,添加浓度依据水体总氮浓度而定,并使添加的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比在10:1~20:1;
(4)在水体中添加含碳的糖类的同时添加易被微生物利用的硅化合物,并使硅元素浓度达到10-20mg/L;
(5)第2-3天后,水体中蓝藻水华颗粒大小变小,数量变少,水体绿色逐渐变浅,水体透明度提高;
(6)在第7-10天,再次添加所述步骤3中添加的易被微生物利用的糖类,并使添加后的水体的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比与步骤3中浓度相同;添加后,水体水华颗粒会变得更小,数量会更少,水体透明度进一步提高,蓝藻水华得到有效抑制。
所述步骤3中添加的含碳的糖类,添加的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比采用15:1。
所述步骤4中添加的易被微生物利用的硅化合物采用硅酸盐。
所述硅酸盐为Na2SiO3。
有益效果
本发明的抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法提出了一种全新的抑制蓝藻的方法,在蓝藻门微囊藻属水华严重水体中,其微囊藻属形成的颗粒较大,群体细胞数量多,危害也较大,在经过本抑制方法的曝气、加碳和加硅处理后,其中微囊藻属群体细胞数量减少,微囊藻属形成的颗粒物数量减少,蓝藻水华生长受到明显抑制,对于环境和生态保护都具有重要意义。
附图说明
图1为实施例2中蓝藻水华严重的水体中蓝藻门微囊藻属群体一个取样的照片示意。
图2为图1中7天后的照片示意。
图3为实施例2中蓝藻水华严重的水体中蓝藻门微囊藻属群体第二个取样的照片示意。
图4为图3中7天后的照片示意。
具体实施方式
下面结合具体实施例和附图,进一步阐述本发明。
为了寻找更多更好的抑制蓝藻水华的方法,本发明提出了一种抑制蓝藻门微囊藻属水华(蓝藻水华)的方法,包括如下步骤:(1)监测发生蓝藻门微囊藻属水华水体的氮元素浓度,并通过加水稀释的办法使水体总氮浓度不超过20mg/L;(2)对发生蓝藻水华的水体持续曝气,以维持水体溶氧浓度一直大于等于5mg/L;(3)曝气的同时,对发生蓝藻水华水体中添加碳源,如葡萄糖、糖蜜、蔗糖等易被微生物利用的糖类,添加浓度依据水体总氮浓度而定,并使添加的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比在10:1~20:1左右(即C:N约为10:1~20:1);(4)在水体中添加碳源的同时添加硅元素,以Na2SiO3为宜,并使硅元素浓度在10-20mg/L;(5)2-3天后即可发现水体中蓝藻水华颗粒大小变小,数量变少,水体绿色逐渐变浅,甚至转变为褐色,水体透明度提高;(6)间隔7-10天左右,再次添加葡萄糖、糖蜜、蔗糖等易被微生物利用的糖类,添加浓度依据水体总氮浓度而定,并使添加后的水体的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比与之前添加时维持相同浓度;即观察和监测添加的碳元素的消耗程度,基本消耗完全,则可以采用之前添加的浓度配比,未全部消耗的,则使添加后的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比维持与之前相同;从而水体水华颗粒会变得更小,数量会更少,水体透明度进一步提高,蓝藻水华得到有效抑制。具体实施情况见以下实施例:
实施例1
采集了发生蓝藻门微囊藻属水华的水体,监测该水体的氮元素浓度,并加水稀释,使水体总氮浓度不超过20mg/L;然后对发生蓝藻水华的水体持续曝气,以维持水体溶氧浓度;曝气的同时,添加葡萄糖,添加浓度采用添加的碳元素浓度与水体总氮浓度的氮元素浓度的质量比在10:1(即C:N约为10:1);在水体中添加碳源的同时添加Na2SiO3,并使硅元素浓度在10-20mg/L。
第3天后,可发现水体中蓝藻水华颗粒大小变小,数量变少,水体绿色逐渐变浅,甚至转变为褐色,水体透明度提高;第10天,再次添加糖类,添加浓度仍然采用之前的浓度配比,即碳元素浓度与水体总氮浓度的氮元素浓度的质量比在10:1,后水体水华颗粒会变得更小,数量会更少,水体透明度进一步提高,蓝藻水华得到有效抑制。
实施例2
在监测水体总氮浓度和溶氧浓度达到要求后,进行曝气,加碳和加硅处理,作为碳源的糖类的添加浓度采用添加的碳元素浓度与水体总氮浓度的氮元素浓度的质量比在15:1(即C:N约为15:1)。在水体中添加碳源的同时添加Na2SiO3,并使硅元素浓度在10-20mg/L。第2天后,即可观察到水体中蓝藻水华颗粒大小变小,数量变少,水体绿色逐渐变浅,变成黄绿色,并逐渐变为浅褐色,水体透明度有所提高。在第7天,再次添加作为碳源的葡萄糖,浓度参照上次比例,可迅速观测到蓝藻水华颗粒变得更小,数量会更少,水体透明度进一步提高,从而有效抑制了水体中的蓝藻水华。
附图1-4分别为采用实施例2的方法的两组实验体的水体中,取样的蓝藻水华的前后的照片示意对比。可明显看出蓝藻水华得到了有效抑制。
本方法方便,不破坏水体环境,对环保和水体净化中蓝藻水华的处理都具有明显有益的效果和重要的意义。
Claims (4)
1.一种抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)监测发生蓝藻门微囊藻属水华水体的氮元素浓度,并通过加水稀释的办法使水体总氮浓度不超过20mg/L;
(2)对发生蓝藻水华的水体持续曝气,以维持水体溶氧浓度一直大于等于5mg/L;
(3)曝气的同时,对发生蓝藻水华的水体中添加易被微生物利用的含碳的糖类,添加浓度依据水体总氮浓度而定,并使添加的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比在10:1~20:1;
(4)在水体中添加含碳的糖类的同时添加易被微生物利用的硅化合物,并使硅元素浓度达到10-20mg/L;
(5)第2-3天后,水体中蓝藻水华颗粒大小变小,数量变少,水体绿色逐渐变浅,水体透明度提高;
(6)在第7-10天,再次添加所述步骤3中添加的易被微生物利用的糖类,并使添加后的水体的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比与步骤3中浓度相同;添加后,水体水华颗粒会变得更小,数量会更少,水体透明度进一步提高,蓝藻水华得到有效抑制。
2.如权利要求1所述的抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法,其特征在于:所述步骤3中添加的含碳的糖类,添加的碳元素浓度与氮元素浓度的质量比采用15:1。
3.如权利要求1所述的抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法,其特征在于:所述步骤4中添加的易被微生物利用的硅化合物采用硅酸盐。
4.如权利要求3所述的抑制蓝藻门微囊藻属水华的方法,其特征在于:所述硅酸盐为Na2SiO3。
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