朱贝贝
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通过研究可以发现,造成现阶段水产养殖环境污染的原因主要有两种:一是由于养殖场所附近有可能排放污染物的工厂,在生产过程中对周边环境造成严重影响。二是由于在养殖过程中,养殖者为了提高水产品的生长速度,使水生物能够在较短的时间内获得较高的产量,在养殖过程中在水中或者使用的饲料中添加一些重金属含量超标或者其他会造成污染的物质,导致水产品质量受到影响[1]。
水产养殖过程中产生的自体废水有物理污染和化学污染2 种,其中物理污染指的是饲料的过量使用,导致水体中的残余饲料过多,造成了富营养污染。化学污染指的是在养殖过程中使用了有害的化学药剂,这些化学药剂在天气的影响下扰乱了水体的正常分层,降低了水体中的溶解氧浓度。
在水产养殖废水中,有很大一部分来自生活污水的排放。这是因为随着社会的不断发展,生活污水的排放量也在逐渐增加,并且水产养殖厂的附近通常都没有设置污水处理设施,很多养殖户会直接将生活污水排放到养殖水体当中,进而造成了养殖水体的污染。
过度使用药物,很多养殖户为了降低管理难度而使用大量的药物,这些药物的过度使用不仅会对水环境造成严重污染,而且还会降低水体中有益微生物的数量,使水环境失去平衡;不规范的饲料使用,为了保证水产养殖的产量,通常都会使用集约养殖模式,在这种养殖模式下很多养殖户都没有严格控制饵料的投放量,经常出现因为饵料过多而污染水体的状况;理化因子,由于水体中存在大量的材料和排泄物,降低了水体的透明度、溶解氧浓度以及pH 值,影响了水生物的正常生长。
对于水体PH 值偏低的池塘,可以定期向水体当中投放生石灰,但在生石灰投放过程中一定要严格控制投放量。日常应该定期对水质进行监测,并根据监测结果适当在水体中添加相应的改良剂。当水体当中的PH 值能够维持在合理的范围之后,也需要定期的投放生石灰,对水体进行消毒。而对于水体PH 值较高的池塘,可以定期采用漂白粉进行调节。有换水条件的池塘应该定期换水,调控好池塘中水体的PH 值[2]。
生物技术在水产养殖废水的处理当中较为常见,有活性污泥法、生物膜法、生态处理法3 种。
2.2.1 活性污泥法
具体做法是将空气冲入沸水中,使废水中的好氧微生物能够更好的生存,这样好氧微生物就可以大量繁殖并形成污泥状的物质,这种物质具有较强的吸附性和氧化性,对水中的有机污染物有着非常有效的处理效果。相关专家在不断研究过程中发现,结合应用硫酸盐和零价铁能够提升活性污泥的脱水性,其中零价铁的用量为0-30g/L,过硫酸铵的用量为0-6g/L,将二者混合物的酸碱度调整至中性,可以使活性污泥的特殊性得到明显增强。
2.2.2 生物膜法
这种方式指的是先在生物滤器中加入填料,然后微生物就会附着在填料的表面,接下来就可以利用填料表面的微生物对废水中的有机污染物进行处理[3]。相关专家对这种处理方式进行研究的过程中发现,将处理装置放置在水中47min,可达到90%以上的有机污染废物处理效果,并且对氨、氮、磷等污染物质的处理效果也非常良好,在处理完毕之后还可以回收。
2.2.3 生态处理法
这种处理方式指的是设置人工湿地以及生态浮床,具体过程是通过植物来吸收水中的有机污染物,相关专家对此进行研究的过程中首先做了大麦种子萌发实验,实验结果表明使用乙醇、漂白剂等对大麦种子的表面进行消毒会影响其种子萌发,导致发芽率降低,同时利用大麦对养殖废水进行处理,发现有着非常明显的处理效果。另外也有专家结合应用了沉水植物和生态浮床,发现这种模式在水产养殖废水处理中的效果非常好,对废水有着非常明显的净化作用,有效降低了废水中的有机污染物含量[3]。
在每次放养水产动物之前都应该对池塘进行一次全面的清理,避免池塘底部的淤泥过厚,避免水体当中的多种微生物参与到耗氧活动当中。适当的换水能够有效减少水体当中好氧细菌的数量,减少亚硝酸盐含量。在水产动物养殖过程中,应该注重培养硝化细菌,促进硝化细菌繁殖生长,防止亚硝酸盐含量超标。通过增加水体当中溶解氧的数量,也能够有效防止亚硝酸盐含量超标。此外,为了更好的防范重金属污染,应该构建针对有效的防治措施,通过综合应用化学沉淀法,物理吸附法,生物吸附法,生态修复法等措施,减少水体当中重金属的含量,保障水产动物健康生长,维护水产市场秩序稳定。
养殖产业发展需要解决的主要问题便是水体的富营养化。对此,为促进水产养殖的长足发展,需加强对水产养殖与水环境之间耦合关系的研究。目前水产养殖中存在的养殖规划不科学,治理资金投入不合理等问题都影响了其自身的可持续发展。在此过程中,相关人员需优化养殖模式及养殖技术,如利用物种共生原理采用稻田养鱼等生态养殖模式,并控制养殖过程中饲料及药剂的用量,降低水产养殖对水环境的负面影响。在此基础上,可采用微生物技术对水污染进行治理,促进水体环境的物质循环,如,可在水体中植入菌种提升水体分解活力,降低水产养殖对水环境pH、DO(溶解氧)的影响,缓解水体富营养化现象,保证水体环境中生态结构的平衡。同时,也可利用水体自净能力,并结合生物链原理采用海洋混养生态模式,全面提升养殖技术含量,维持养殖产业与水环境的平衡发展[4]。