水产养殖环境工程学第四章养殖废水成分与性质课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《水产养殖环境工程学第四章养殖废水成分与性质课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水产 养殖 环境 工程学 第四 废水 成分 性质 课件
- 资源描述:
-
1、第四章第四章 养殖废水成分与性质养殖废水成分与性质4.1 养殖废水的成分养殖废水的成分 养殖废水的成分较为复杂,概括起来主要包括:无机无毒物、无机有毒物、有机无毒物、有机有毒物、病原微生物、寄生虫等。在水产养殖环境中,养殖废水中的主要污染物包括粪便、残饵、微生物聚合体等形成的有机固体颗粒,水体中溶解的氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐以及其它无机物等,其它包括重金属以及寄生虫和病原微生物等等。无机无毒物无机无毒物:如砂、土等颗粒状的污染物,和有机颗粒性污染物混合在一起,统称为悬如砂、土等颗粒状的污染物,和有机颗粒性污染物混合在一起,统称为悬浮固体,使水变浑浊。还有酸、碱、无机盐类物质,特别是含有较为丰富的
2、氮、浮固体,使水变浑浊。还有酸、碱、无机盐类物质,特别是含有较为丰富的氮、磷等营养物质。磷等营养物质。无机有毒物:无机有毒物:非金属非金属无机毒性物质如氰化物(无机毒性物质如氰化物(CN)、砷()、砷(As);金属金属毒性物质如汞(毒性物质如汞(Hg)、铅()、铅(Pb)、铬()、铬(Cr)、镉()、镉(Cd)、铜()、铜(Cu)、)、镍(镍(Ni)等。)等。有机无毒物:有机无毒物:各种含有蛋白质、脂肪和碳水化合物等有机物质。各种含有蛋白质、脂肪和碳水化合物等有机物质。有机有毒物:有机有毒物:多属人工合成的有机物质,如一些水产药品,有机含氯化合物、醛、酮和多属人工合成的有机物质,如一些水产药品
3、,有机含氯化合物、醛、酮和芳香族氨基化合物等。芳香族氨基化合物等。在水产养殖环境中,对养殖对象具有较大危害,同时也是对环境产生较大在水产养殖环境中,对养殖对象具有较大危害,同时也是对环境产生较大污染的养殖废水成分主要包括污染的养殖废水成分主要包括氨氮,亚硝酸盐,硝酸盐,固体颗粒和磷氨氮,亚硝酸盐,硝酸盐,固体颗粒和磷等。等。4.1.1毒性参数毒性参数 半数致死剂量半数致死剂量(median lethal dose,LD50)是指引起一群受试对象引起一群受试对象50%个体死亡所需的剂量个体死亡所需的剂量。与LD50概念相同的剂量单位还有半致死浓度(LC50)和半数抑制浓度或半数失能浓度(IC50
4、)。LC50 是指能引起一群受试对象是指能引起一群受试对象50%个体死亡所需的浓度个体死亡所需的浓度。IC50是指一种毒物能将某种酶活力抑制50%所需的浓度。绝对致死剂量(绝对致死剂量(absolute lethal dose,LD100)指某试验总体中引起一组受试动物全部死亡的最低剂量。最小致死剂量(最小致死剂量(minimal lethal dose,MLD或或MLC或或LD01)指某试验总体的一组受试动物中仅引起个别动物死亡的剂量,其低一档的剂量即不再引起动物死亡。亚慢性毒性:亚慢性毒性:指机体在相当于1/20左右生命期间,少量反复接触某种有害化学和生物因素所引起的损害作用。慢性毒性慢性
5、毒性:指外源化学物质长时间少量反复作用于机体后所引起的损害作用。4.1.2 影响毒物毒性的因素影响毒物毒性的因素(1)温度)温度 一般认为,水温升高,有毒物质的毒性增强。当毒物的浓度一定时,温度每升高10,受害生物的存活时间减少一半。(2)溶解氧)溶解氧 温度及毒物浓度一定时,溶解氧减少,有毒物质的毒性往往增强。其原因是:溶氧不足时,生物为了获得足够氧气,呼吸及循环系统加速运行,流过鳃丝的水量增加,进入体内的毒物增多,并被血液迅速带至各敏感部位,产生毒害。(3)pH值值 pH值超出5-10的范围时,其本身就对水生生物不利。即使pH在适宜范围内变动,也会改变某些毒物的毒性。如pH升高,氨的毒性增
6、强,而氰化物、硫化物的毒性降低,多数金属盐类也会由于析出氢氧化物或碳酸盐等的沉淀或络合物,导致金属离子浓度的降低,从而使毒性降低。(4)硬度)硬度 许多金属离子的毒性,在软水中要比硬水中强得多。(5)联合作用)联合作用 当一种或数种物质同时存在于养殖水体中时,其中的某些成分之间可能发生相加、拮抗、协同等联合作用,从而影响各自的毒性。金属离子钛铬铁镍铜锌镉铅毒性比14.6157724155003675.533部分金属离子在软水与硬水中的毒性比部分金属离子在软水与硬水中的毒性比4.2 养殖废水的性质养殖废水的性质4.2.1氨氮的毒性氨氮的毒性 氨氮来源:氨氮来源:外源;内源:外源;内源:尿液和粪便
7、、残饵、动物尸体尿液和粪便、残饵、动物尸体养殖对象氮的排泄途径:养殖对象氮的排泄途径:主要是通过鳃的渗透和离子交换作用等。影响养殖对象氨氮排泄率的主要因素:影响养殖对象氨氮排泄率的主要因素:饲料的组成、投喂措施、养殖对象对饲料的消化吸收率、水温、溶解氧以及一些其它因素。养殖对象的氨氮排泄量可以表示为:养殖对象的氨氮排泄量可以表示为:Kg TAN=WTRFNDNMNE 其中:其中:WT,鱼体重,鱼体重 RF,每日投喂量,每日投喂量 ND,饲料中氮的含量,饲料中氮的含量 NM,蛋白质的代谢率,蛋白质的代谢率 NE,代谢的氮中氨氮的比例,代谢的氮中氨氮的比例0 02 2 0 04 4 0 06 6
8、0 08 8 0 00 02 24 46 68 81 1 0 0T T i i m m e e a a f f t t e e r r f f e e e e d d i i n n g g(h h)m m g g-N N/k k g g f f i i s s h h/h h摄食后鱼类的氨氮代谢变化规律摄食后鱼类的氨氮代谢变化规律 鱼类一般在摄食鱼类一般在摄食4小时小时后,氨氮代谢达到高峰,大概在后,氨氮代谢达到高峰,大概在8个个小时后小时后,代谢量逐步下降。不同的鱼类氨氮的排泄率相差很,代谢量逐步下降。不同的鱼类氨氮的排泄率相差很大,约为大,约为鱼类摄食量的鱼类摄食量的30%左右。左右。鱼
9、类的氨氮排泄率鱼类的氨氮排泄率种类种类氨氮排泄率氨氮排泄率(g TAN-N/kg diet/day)g TAN-N/kg diet/day)备注备注虹鳟虹鳟60.4-78.560.4-78.5Fycon(1977)Fycon(1977)虹鳟虹鳟20-3020-30Wester(1981)Wester(1981)虹鳟虹鳟3838Gunther(1981)Gunther(1981)马哈鱼马哈鱼3232Speece(1973)Speece(1973)总结总结20-78.520-78.5 关于氨氮对鱼类的慢性和急性毒性浓度问题,迄今为止还存在着很多争议,特别是各种毒性试验数据报道,即使是对同种鱼类,也
10、可能相差几倍。但是不管怎样,较高浓度的氨氮会对养殖对象产生一定的毒性,还是一个共识。氨氮的毒性表现主要包括:引起渗透压失衡;肾脏坏死;内源性氨氮代谢困难引起的生理和神经问题;鳃丝损伤;生长缓慢和引起死亡。氨氮的96h-LC50致死浓度报道范围为:0.32-3.10 mg/L NH3-N。影响氨氮毒性的因素:影响氨氮毒性的因素:1、pH的影响的影响 通常认为NH3的毒性大,所以pH越高,NH3的比例越高,TAN的毒性越大。2、溶解氧的影响、溶解氧的影响 氨氮的毒性与溶解氧的浓度成反比。3、温度、温度 一般认为,温度越高氨氮的毒性越强。4、二氧化碳、二氧化碳 二氧化碳浓度越高,引起窒息的概率越大。
11、5、盐度、钙,钠粒子等(海水、硬水毒性小)、盐度、钙,钠粒子等(海水、硬水毒性小)6、鱼类自身的影响、鱼类自身的影响 幼鱼对氨氮浓度更加敏感,大鱼对氨氮的抵抗力更强。水生环境中氨氮的安全标准水生环境中氨氮的安全标准u欧洲内陆渔业咨询委员会:在欧洲内陆渔业咨询委员会:在0.021mgL;u 美国环境保护署:美国环境保护署:0.016mgL。u 我国渔业水质标准我国渔业水质标准0.02mg/L不同氨氮浓度的影响和安全浓度不同氨氮浓度的影响和安全浓度类型类型氨氮浓度氨氮浓度(mg NHmg NH3 3-N/L)-N/L)备注备注鳟鱼鳟鱼0.0060.006鳃损伤鳃损伤虹鳟虹鳟0.01250.0125
12、生理组织变化,生长生理组织变化,生长缓慢缓慢EIFACEIFAC0.0210.021慢性毒性慢性毒性EPAEPA0.0160.016安全安全4.2.2亚硝酸盐的毒性亚硝酸盐的毒性 亚硝酸盐通常被养殖对象以以NO2-形式透过鳃吸收到血形式透过鳃吸收到血液中液中,血液中亚硝酸盐的浓度可以达到周围环境的10倍以上,或者直接以或者直接以HNO2的形式的形式,溶解于脂类中进入鱼体。亚硝酸毒性原理:亚硝酸毒性原理:亚硝酸从血浆进入血红细胞血浆进入血红细胞,氧化铁到三价铁氧化铁到三价铁,形成形成氧化血红素氧化血红素,氧化血红素不能运输氧,从而引起缺氧和机理损伤等一系列反应。亚硝酸毒性表现:亚硝酸毒性表现:引
13、起组织机理的改变,肝功能损伤;引起组织机理的改变,肝功能损伤;增加血液中氧化血红素含量,引起氧运输困难;增加血液中氧化血红素含量,引起氧运输困难;使鱼类生长速度减慢和引起窒息死亡等。使鱼类生长速度减慢和引起窒息死亡等。亚硝酸盐的96h-LC50致死浓度类型类型浓度(浓度(mg/lmg/l)虹鳟虹鳟0.24-3.90.24-3.9鲶鱼鲶鱼7.57.5团头鲂团头鲂4545罗非鱼罗非鱼1616鲈鱼鲈鱼140140总范围总范围0.24-1400.24-140影响亚硝酸毒性的因素影响亚硝酸毒性的因素1)氯离子:)氯离子:氯离子的浓度越高,亚硝酸的毒性越低。1 mg/L的氯离子可以补偿0.37 mg/L的
14、NO2-N.2)其它阴离子:)其它阴离子:溴粒子,碳酸氢根离子,硝酸根离子等两价和三价离子的影响较小。3)阳离子:)阳离子:钙、钾、钠和镁离子等可以降低毒性,它们 可以阻止氯离子的流失,从而阻止吸收亚硝酸。4)酸度:)酸度:在正常pH 范围,酸度对亚硝酸毒性的影响很小。5)溶解氧:)溶解氧:低溶解氧浓度可以增加毒性。6)温度:)温度:一般来讲,低温可以降低毒性。7)鱼的规格:)鱼的规格:鱼的规格越小,抵抗力越强,但是差异不明显。8)鱼种差异:)鱼种差异:不同鱼种对亚硝酸的抵抗力差异很大。4.2.3 硝酸盐的毒性硝酸盐的毒性 硝酸盐的主要来源:硝酸盐的主要来源:硝化反应的产物;其它水生生物的代谢
15、产物。主要毒性表现:主要毒性表现:降低免疫功能、引起生化和病理反应以及可能引起死亡等。对硝酸盐毒性方面的研究比较少。有报道称,鲈鱼在低于38 mg/L的养殖水中的生长速度大于在高硝酸盐的水体中的生长速度,也有报道称硝酸盐的影响浓度为200 mg/L。一般认为,几百个PPM浓度硝酸盐的影响甚微。4.2.4 固体颗粒的危害固体颗粒的危害o 直接损害鱼鳃;直接损害鱼鳃;o 对生物过滤器的堵塞;对生物过滤器的堵塞;o 腐化产生氨、腐烂而增加氧的需求;腐化产生氨、腐烂而增加氧的需求;o 限制循环水系统的容量限制循环水系统的容量等等。第五章第五章 养殖污水处理的基本原则和方法养殖污水处理的基本原则和方法5
16、.1 养殖污水处理的基本原则养殖污水处理的基本原则(1)系统适用性:系统适用性:满足养殖对象的生物学要求,包括池体、水质、光照、增氧等。v最大限度地满足养殖生物的最佳生长条件;v工艺要求简单,操作方便;v立足国情,适应从业者的管理水平和知识结构;v适应多品种及养殖品种不同生产阶段的要求;v易损设备和器件更换方便、容易购置。(2)系统的可靠性:系统的可靠性:v 系统应满足长期、稳定、不间断运行,少用易损部件并准备备用件,确保养殖物的正常生长;v系统设备能够耐潮、耐腐蚀、耐低温;v对生产有重要影响的装置应安装报警和自动控制装置。如紧急增氧装置、水泵报警装置、水质水位自动检测报警装置等。(3)系统的
17、经济性:系统的经济性:v 设备造价低、投资小,适应不同养殖生产者的需要;v系统运行费用低;v尽量一水多用,采用重复用水和循环用水系统。(4)养殖废水的后处理养殖废水的后处理:养殖废水中的污染物质,都是在生产过程中进入水中的残饵以及粪便等固体有机物和氮磷等。如果能将这些物质加以回收,便可变废为宝,化害为利,既防止了污染危害,又创造了财富,同样有广阔的前景。如利用养殖废水灌溉农田,可以降低肥料的用量,目前发展起来的鱼、藻(菜)、贝共生系统鱼、藻(菜)、贝共生系统等,都可以降低成本,减少污染。(5)处理后的水质符合渔业水质标准。处理后的水质符合渔业水质标准。(6)采用新技术。采用新技术。5.2 处理
18、程度的确定处理程度的确定 废水排放之前需要处理到何种程度,是选择废水处理方法的重要依据。在确定处理程度时,首先应考虑如何防止水体受到污染,保障水环境质量,同时也要适当考虑水体的自净能力。循环水养殖水处理程度直接关系到成本投入和经济效益。通常采用有害物质、悬浮固体、溶解氧和生化需氧量有害物质、悬浮固体、溶解氧和生化需氧量这几个水质指标来确定水体的容许负荷,或废水排入水体时的容许浓度,然后再确定废水排放前所需要处理的程度,并选择必要的处理方法。(1)按水体的水质要求:按水体的水质要求:根据根据水环境质量标准或其他用水标准水环境质量标准或其他用水标准对水体水质目标的对水体水质目标的要求,将废水处理到
19、出水符合要求的程度。要求,将废水处理到出水符合要求的程度。(2)按处理厂所能达到的处理程度:按处理厂所能达到的处理程度:对于城市污水来说,目前发达国家多普及以沉淀和生对于城市污水来说,目前发达国家多普及以沉淀和生物处理为主的二级处理。我国要求各地城镇污水处理厂出水物处理为主的二级处理。我国要求各地城镇污水处理厂出水悬浮固体和悬浮固体和BOD,均不超过,均不超过30 mg/L(即所谓即所谓“双双30“标准标准)、甚至甚至20 mg/L(双双“20”标准标准),以此来确定应有的处理程度。,以此来确定应有的处理程度。对于工厂化养殖污水的处理要求达到二类水质指标。对于工厂化养殖污水的处理要求达到二类水
20、质指标。(3)考虑水体的稀释和自净能力:考虑水体的稀释和自净能力:当水体的环境容量潜力很大时,利用水体的稀释和自净当水体的环境容量潜力很大时,利用水体的稀释和自净能力,能减少处理程度,取得一定的经济利益,但需慎重考能力,能减少处理程度,取得一定的经济利益,但需慎重考虑。虑。养殖水处理的最基本过程养殖水处理的最基本过程 循环水养殖最关注的是氮循环氮循环。在多种微生物作用下,经过一系列的反应,氮元素从有机到无机,以氨氮的形式存在,然后氧化成为NO2-N,进一步氧化成为NO3-N。其中氨氮和氨氮和NO2-N对鱼类的毒性很大,我国渔业水质标准中对此有严格的规定。水产养殖的日常水质控制也主要是针对溶解氧
21、、温度、溶解氧、温度、pH、氨氮和、氨氮和NO2-N等指标。在自然界中,一旦局部水域氨氮和NO2-N浓度偏高,鱼类就会逃离该水域,降低局部的生物密度,保持生物链的结构合理。但对工厂化高密度水产养殖,由于水体的限制必须通过人为调控措施来控制水体中氨氮和NO2-N的浓度。完整的脱氮过程如下:含氮有机物质含氮有机物质 NH4+-N NO2-N NO3-N 氮气氮气氮的转化过程氮的转化过程1.含氮有机物质含氮有机物质 NH4+-N)转化)转化 氨化过程微生物特别多,不需要人为控制就可以完成。2.(NH4+-N NO2-N NO3-N)的转化)的转化 亚硝化细菌、硝化细菌。养殖水体中亚硝化细菌的最大浓度
22、为2.50106 个个/L,硝化细菌为2.00106 个个/L。理论,能够完全转化的NH4+-N浓度在0.2mg/L以内。以目前的养殖密度和投饲量,如果不进行水处理,NH4+-N浓度很快会上升到1.0mg/L,单依靠水体中自有微生物,不能完全将NH4+-N、NO2-N转化为NO3-N。3.NO3-N 氮气的转化氮气的转化 需要严格的厌氧环境,循环水养殖条件下,很难在水体中形成厌氧环境,如果不换水,NO3-N浓度会持续增高。NO3-N对于鱼类的毒性作用不是特别大,但长期积累,达到6070mg/L以上时,也会对于鱼类造成危害。在从NH4+-N转化为NO2-N,再转化为NO3-N的过程,需要消耗氧气
展开阅读全文