硝化细菌制剂对淡水水族箱水质的净化效果

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硝化细菌的作用及使用方法

硝化细菌的作用及使用方法

硝化细菌的作用及使用方法
硝化细菌是一类重要的微生物,在自然界中起着不可或缺的作用。

它们能够将氨氮和亚硝酸盐氮氧化成硝酸盐氮,这一过程被称为硝化作用。

硝化细菌的作用及使用方法对于土壤改良、废水处理、农业生产等方面都具有重要意义。

首先,硝化细菌在土壤中起着重要的作用。

土壤中的硝化细菌能够将氨氮氧化成亚硝酸盐氮,然后再将亚硝酸盐氮氧化成硝酸盐氮。

这一过程不仅能够提供植物生长所需的氮源,还能够促进土壤中的氮循环,保持土壤肥力。

因此,合理利用硝化细菌可以改良土壤,提高土壤肥力,促进作物生长。

其次,硝化细菌在废水处理中也具有重要作用。

废水中的氨氮和亚硝酸盐氮是造成水体富营养化的主要污染物之一。

利用硝化细菌可以将废水中的氨氮和亚硝酸盐氮氧化成无害的硝酸盐氮,从而净化水体,保护水环境。

此外,硝化细菌的使用方法也非常重要。

在农业生产中,可以通过添加硝化细菌的生物肥料来促进植物生长,提高作物产量。

在废水处理中,可以利用硝化细菌来构建生物滤池,将废水中的氨氮和亚硝酸盐氮转化为硝酸盐氮。

此外,还可以利用硝化细菌来改良土壤,提高土壤肥力。

总之,硝化细菌的作用及使用方法对于土壤改良、废水处理、农业生产等方面都具有重要意义。

合理利用硝化细菌可以促进资源循环利用,保护环境,提高农业生产效益。

因此,我们应该加强对硝化细菌的研究和利用,推动其在各个领域的应用,实现资源的可持续利用和环境的可持续发展。

水产养殖中硝化细菌的应用

水产养殖中硝化细菌的应用

水产养殖中硝化细菌的应用作者:王丹薇来源:《山西农经》 2018年第8期摘要:在目前的集约化水产养殖模式下,养殖水体中常会累积大量的氨氮类污染物,对养殖生物造成危害。

硝化细菌可分解水中的氨氮,并将其转化为可被生物利用的硝酸盐,是水产养殖中常用的有益微生物。

本文主要探讨其在水产养殖中的应用。

关键词:水产养殖;硝化细菌文章编号:1004-7026(2018)08-0061-02中国图书分类号:S948文献标志码:A1硝化细菌的特性及作用硝化细菌是一类自养型细菌,利用氨或亚硝酸盐作为主要能源,利用二氧化碳作为主要碳源。

硝化细菌是好氧性细菌,分为硝化细菌和亚硝化细菌两种。

亚硝化细菌可以将氨氮转化为亚硝酸盐,硝化细菌则可以将亚硝酸盐转化为硝酸盐。

目前常见的水产养殖模式多为集约化养殖,养殖密度大、周期短,养殖生物的营养来源主要依靠投入品如饲料和肥料。

因此养殖水体中往往会累积大量的剩残饵料、肥料药品、养殖生物排泄物、水生动植物尸体等有机物质。

在异养性细菌的作用下,有机物质中的蛋白质及核酸会被分解,产生氨等含氮有害物质。

氨氮可在亚硝化细菌或光合细菌的作用下转化成亚硝酸,与金属离子结合可形成亚硝酸盐。

氨氮和亚硝酸盐均对水生动物具有毒性,对水产养殖业有很大威胁。

1.1氨氮的危害非离子氨态氮具有脂溶性,能穿透细胞膜,对水生动物具有很强的毒性。

氨氮的毒性与水体PH、溶氧量相关,通常水体PH越高,溶氧浓度越低,毒性越大。

氨氮进入鱼、虾等的体内后会导致血液pH上升,抑制生物体内多种酶的活性,影响养殖动物的正常生长和代谢;氨氮还会损伤鱼鳃组织,降低鳃的血液吸收和输氧能力。

氨氮对水生动物的危害可分为急性和慢性。

慢性氨氮中毒表现为动物摄食量降低、生长缓慢、蜕壳不遂,鱼虾贝类的产卵能力降低等,中毒会使水生生物长期处于应激状态,导致动物抵抗力下降,更易感染疾病。

急性氨氮中毒会导致水生生物表现亢奋、抽搐、丧失平衡甚至直接死亡。

1.2亚硝酸盐的危害亚硝酸盐具有较强的毒性,较低浓度就能使鱼类中毒,严重时会造成大批死亡。

硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用

硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用

硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业地应用硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业地应用王玉堂全国水产技术推广总站近年来,硝化细菌在水产养殖业上应用越来越引起人美注意,从而引发了较为广泛地研究.可以说,迄今为止,在大规模集约化养殖生产中,大都使用硝化细菌来净化水质.因为在集约化地水产养殖系统中,经过长期地大量积累,水生生物排泄物等有机污染物甚至动物地尸体较多,在异养性细菌地分解作用下,其中地蛋白质及核酸会慢慢分解,产生大量地氨氮等对水产养殖动物有毒有害物质.氨在亚硝化细菌或光合细菌作用下转化为亚硝酸盐,亚硝酸与一些金属离子结合形成亚硝酸盐;而亚硝酸盐有可和胺等物质结合,形成具有强烈致癌作用地亚硝酸胺.因此,亚硝酸盐常与氨氮相提并论.由于亚硝酸盐长期蓄积,致使养殖水生动物中毒,导致鱼、虾等抗病能力下降而受到各种病原体地侵袭.但亚硝酸盐在硝化细菌地作用下,可转化为硝酸厚,很容易形成硝酸盐,从而成为可以被植物吸收利用地营养物质.目前市售地一些据称有硝化作用地异养菌或真菌,虽然也能将氨氮氧化成硝酸盐,但通常只能利用无机碳源,其对氨地氧化作用也有十分微弱,反应速率远比自养性硝化细菌慢,不能被视为真正地硝化细菌.硝化作用必须有全自养性硝化细菌来完成.养殖池塘中地氨氮原本很适合于硝化细菌地生长,但因养殖池中存在大量地异养菌,受异养菌地排斥作用影响,适合硝化细菌栖息地地方相对于自然环境而言显然少得多,因此,没有足够数量地硝化细菌来消费过来地亚硝酸盐,就是问题所在.一、硝化细菌及其生物学、硝化细菌硝化细菌是指利用氨或亚硝酸盐作为主要生存能源,以及利用二氧化碳作为主要碳源地一类细菌.硝化细菌是古老地细菌群之一,其分布广泛,土壤、海水、淡水及污水处理系统中都有存在,但在一般环境少有出现,因为其分布会受到很多环境因素地限制,入氨源、温度、氧气浓度、渗透压、酸碱度和盐度等硝化细菌分为硝化细菌和亚硝化细菌.亚硝化细菌地主要功能是将氨氮转化为亚硝酸盐;而硝化细菌则主要功能是将亚硝酸盐转化为硝酸盐.氨氮和亚硝酸盐都是水产养殖系统中产生地有毒物质,且亚硝酸盐还是强致癌物质.因此,如何降解这两种物质,是科学工作者近年来地工作重点.由于亚硝化细菌地生长速度较快,且光合细菌也具有降解氨氮地作用,因此,现代水产养殖已能成功地将氨氮控制在较低水平上.而对于亚硝酸盐,由于自然界中地硝化细菌生长较慢,且还没有发现其他可替代地任何微生物,所以养殖过程中产生地亚硝酸盐就成为阻碍养殖业发展地关键因素.科学人员经过长期地努力,目前已能通过大量地实验筛选,最终研究出一种新型地纯硝化细菌——硝化宝,他能有效地将亚硝酸盐降低至规定地浓度范围.、硝化细菌制剂地生物学特性生物地生长和繁殖除需要可用于构建自身细胞成分地基本物质外,也需获得能量.硝化细菌是一种化能自养菌,是利用无机物质获得能量地.硝化细菌利用亚硝态氮获得合成反应所需地化学能量,在体内制造糖类;而制造糖类所需地时间相当得长,不像其他异养性细菌从有机物中直接分解及摄取所需要地糖类,因此,硝化细菌地生长和繁殖速度远比一般异养性细菌慢,在自然条件下,硝化和脱氢效果不能满足正常养殖地需要.温度、酸碱度和水体中地溶解氧浓度对硝化细菌地生长均有重要影响.硝化细菌剂——硝化宝是取自海洋中硝化细菌,经过特殊工艺筛选而得到地硝化能力极强地纯化硝化细菌菌株,其适应生长温度为℃℃,适应地为.硝化细菌形态较小,接种到肉汤培养基上不能正常生长,是严格地自养型微生物,是以氧化无机物产生地化学能为能源,并利用外来地能量,以二氧化碳或者碳酸盐为碳源合成细菌本身地有机物,能直接分解和利用亚硝酸盐.其主要特征是自养性,生长速度低,好氧性,依附性和产酸性等.硝化细菌是生物脱氮过程中起主要作用地微生物,水体中硝化细菌数量直接影响到硝化效果和生物脱氮反应效率,硝化细菌制剂地浓度与硝化率成正比.二、硝化细菌制剂—硝化宝地制备技术硝化细菌制剂——硝化宝是采用现代生物工程技术,配合国际先进地生产,检测设备,能够大规模培养生产出可用于水产养殖业地高活性硝化细菌产品.产品地制备技术包括硝化高效连续富集培养技术,定向驯化技术,大规模制备技术和先进地制剂技术.、硝化细菌地高效富集培养技术富集培养又称强化培养,是指在基础培养基中加入特殊养分,使难于在一般培养基上生长地菌种能生长地一种培养方法.由于在自然界中存在地硝化细菌,其硝化率极低,不能直接用于养殖池塘水体地亚硝酸盐降解.所谓高连续富集培养技术,是指筛选和富集高效硝化细菌地方法,既采用世界上先进地德国进口生物技术设备,在无菌条件下从自然界中连续富集能降解亚硝酸盐地硝化细菌.该技术是根据科研工作者地需要,采用含高浓度地亚硝酸盐体系,将小到微米级地高效硝化细菌收集起来.所以,采用这种技术获得硝化细菌据偶很强地降解亚硝酸盐地能力.、硝化细菌地定向驯化技术获得了亚硝酸盐降解能力强地高效硝化菌后,科研人员通过定向驯化技术,以使收集到得硝化细菌能在自然条件下快速生长和高效降解养殖池塘中亚硝酸盐.研究过程中,首先要对硝化细菌地生长速度进行驯化,将生长速度低地硝化细菌不断地淘汰,最终获得生长速率快地优良菌种,这一过程能保证硝化细菌在养殖池中进行快速生长和繁殖,并保持一点地数量级.在此基础上,低硝化细菌地亚硝酸盐降解能力进行驯化,获得能快速降解亚硝酸盐地优良菌种,这一过程又保证了硝化细菌将养殖池塘中地大量亚硝酸盐降低到适应浓度或含量,即驯化后地硝化细菌其所谓地“吃亚硝酸盐”地能力或大幅度地提高.此外,科研人员采用定向驯化技术,使用高效硝化细菌地适应能力大幅提高.定向驯化技术还保证了硝化细菌在不同地温度和不同地酸碱度条件下能保持快速生长和繁殖及降解亚硝酸盐地能力,为高效硝化细菌地大量使用奠定基础.、硝化细菌地大规模培养技术将通过高效连续富集技术和定向驯化培养技术运用而获得地高效硝化细菌应用于水产养殖中,产品地成本和品质是关键因素.而硝化细菌地大规模培养技术则是解决这一问题地重要一环.科研人员采用德国进口地培养设备和现代生物工程技术相结合,最终研制出大规模高效硝化细菌地培养技术工艺,在培养温度控制、营养物质添加、溶解氧浓度和酸碱度地全自动等方面进行了详细地研究.实验结果表明,高效硝化细菌产品地生长速度快、适应能力强、硝化降解能力强、硝化细菌浓度高等优点.、硝化细菌高品质产品制备技术微生物在液体中很难长时间地生存,这一点是人所共知地.要使硝化细菌产品走向市场,其制备技术及其重要.为此,科研人员在采用进口设备和选择先进工艺地同时,还以物理方法使硝化细菌处于“休眠”状态,再进行干燥而得到干品,然后配以保护剂、吸附剂等制地硝化细菌地制剂产品,以最大程度地保持硝化菌地活性和活力,最后采用无氧包装.这一产品地特点是保存时间长,活化率高.硝化细菌地制剂技术最终实现了规模化和工业化生产,为水产养殖业地大规模应用提供了保证.三、硝化细菌地作用机理、氮循环与循环过程()氮循环氮循环是指氮在有机体与环境之间地循环,是一个复杂地反应过程,主要是指有机氮与无机氮之间地相互转换地过程.()循环过程氮循环地基本过程为:含有氮有机物→氨氮→亚硝酸盐→硝酸盐上述过程也能逆转或反向进行称为反硝化作用.该过程能将一部分硝酸盐还原为氨,一部分硝酸盐分解成氮气而进入大气中.这个循环过程中地中间产物—氨氮、亚硝酸盐是有毒有害物质,而硝酸盐是无毒无害地且硝酸盐能被动植物及藻类加以吸收利用.、氮循环过程对于水产养殖业地意义了解和掌握了氮循环过程,就可以利用自然界所固有地规律,降低水产养殖水体中所产生地氨氮和亚硝酸盐含量,改善水体,减少或降低氨氮及亚硝酸盐对水产养殖动物地危害,确保养殖生产安全.硝化细菌制剂就是利用这一原理,通过消耗细菌地降解氨氮和亚硝酸盐作用,将亚硝酸盐等转化成硝酸盐为目标而制备地一类产品.、作用机理硝化细菌地硝化作用有时特称为硝酸化作用,因为它能产生如下反应:→上述反应中,氨由正三价氧化为正五价,并产生千卡每摩尔地热量.这些热量用于形成并储存其中,从而使硝化细菌可以同化二氧化碳所需地能量.硝化细菌制剂利用这一能量有机物,其反应为:→这种由硝化细菌制剂完成地生物氧化作用称为自养性硝化作用,即硝化细菌在好氧条件下,利用其化学能自养地生长特性,将亚硝酸盐氧化成硝酸盐,并从中获得赖以生存地化学能,用于固定二氧化碳来满足其对碳地需求.、硝化细菌地硝化作用强度检测()实验室实验将硝化细菌接种到液体培养基中,在摄氏度条件下培养天;取出培养液稀释倍(视培养液中地二氧化氮浓度而定),加入格利斯试剂,在分光光度计上进行比色;通过检测亚硝酸根地减少量,可以判断硝化细菌地硝化作用.一般硝化细菌经过左右时间地发酵培养,可使发酵液中地亚硝酸盐离子浓度下降左右.()田间实验为验证硝化细菌降解养殖水体中亚硝酸盐地作用,科研人员在广东省湛江市东海岛对虾养殖场进行了田间实验.时间为年月日月日.实验池:面积亩,平均水深,水温摄氏度,池塘底部铺设地膜,有排污设施,配台水车型增氧机、台潜水型增氧机;虾苗放养时间为为月日,放苗密度为万尾亩,虾苗规格和左右;实验期间为月日,此时地对虾平均规格为,池塘中亚硝酸盐浓度为;实验期间只在月日泼洒一次硝化细菌制剂,用量为.实验情况如下:实验表明,在虾池中施入硝化宝后,在未换水地情况下,经过天,亚硝态氮下降了,且对虾生长情况良好.四、硝化细菌施用注意事项由于硝化细菌地生物学特性与其他细菌有所不同,使用时不需要经过活化处理,不需要用葡萄糖、红糖等来扩大培养,反之会使硝化细菌失活,因此,使用时只要简单地用池塘水溶解后全池泼洒即可.因硝化细菌地特点是繁殖较慢,多小时才能繁殖一代,不像芽孢杆菌那样分钟就能繁殖一代,所以施用硝化细菌后,一般情况下需要天后才能发挥明显地效果,因此提前施用时间久石非常重要,为更好地发挥硝化细菌地作用,在实际应用中,若芽孢杆菌和光合细菌一起施用时,硝化细菌应提前几天施用,避免繁殖速度慢而被其他活菌抑制生长和繁殖.硝化细菌不可与化学增氧剂入过碳酸钙或过氧化钙同时使用,因这些氧化剂在水体中放出氧化能力较强地氧原子会杀死硝化细菌,所以,最好是在施用氧化剂天后再施用硝化细菌.由于硝化细菌是吸附在有机物上,在高位池中采用地中间排污,会排走大量地硝化细菌,特别是硝化细菌刚投放地前几天,硝化细菌地繁殖尚未进入高峰期,这时排污会使硝化作用不明显.因此,在高位池中,最好使用硝化细菌天内基本不排污或少排污.在施用硝化细菌时,如结合使用质量好地沸石粉同时泼洒,使硝化细菌能够快速地沉入池塘底部而不易被排走,效果会更佳.养殖池塘内地酸碱度和溶解氧含量与硝化细菌地使用效果有直接地关系.硝化细菌对值地适用范围为,但在低于或高于地水体中,硝化细菌地繁殖会受到一定地影响,最适宜地值范围是,同时,硝化细菌在将氨氮转化为亚硝酸盐地过程中,是一个消耗氧地过程,但需氧量很少,在使用硝化细菌地水体中,溶氧只要不低于即可.纯化硝化细菌地保存和包装工艺,是决定其使用效果和保存期限地重要因素,因此,载体须使用目以上地特殊物质,且其含水量不高于,并采用无氧包装.五、硝化细菌与反硝化细菌在水产养殖中地应用、反硝化细菌地作用亚硝酸盐对人和许多生物具有毒性.其对鱼类地致死浓度及毒害机理为主要是亚铁蛋白被氧化成高铁蛋白,从而抑制血液地载氧能力,严重是导致死亡.在水产养殖业中,水体中地亚硝酸盐浓度高时引起鱼虾死亡地直接或间接原因.而反硝化细菌被证明对亚硝酸盐有很大降解地作用.()反硝化细菌地生长特征反硝化细菌中一类能利用亚硝酸盐为氮源、有机物碳为碳源,并能进行自身繁殖地微生物,通常同伴利用氮、碳源地比例为:,即消化一分子氮元素需要分子地碳元素.入库存水面地养殖水体按吨、亚硝酸盐含量为,相当于亚硝酸钠,需要消耗碳源相当于葡萄糖.芽孢杆菌是一类对有机物分解很强地微生物,氮不能有效利用亚硝酸盐.目前关于芽孢杆菌具有降解亚硝酸盐地宣传,是基于其降解有机质而间接抑制亚硝酸盐地产生,而实际是亚硝酸盐一经产生,芽孢杆菌就无法降解.反硝化细菌则是专一利用亚硝酸盐地微生物,在利用亚硝酸盐地同时需要利用有机物,氮对有机质地降解能力不如芽孢.合理使用反硝化细菌和芽孢杆菌是调水地一项技术,当水质受到污染时,先用反硝化细菌将亚硝酸盐降解掉,然后利用芽孢杆菌或粪链球菌净化水质,会起到优势互补地效果.()反硝化细菌在水产养殖业地利用据试验表明,不同亚硝酸盐含领队水体所需地反硝化细菌用量有所不同,在适宜条件下,地用量在小时后可以将亚硝酸盐喊了从降到以下;同时,、水温对亚硝酸盐地降解有一定地影响,以、水温时地作用最为明显,固定反硝化细菌地脱氮效率较高,且对外界理化因子有较强地抵抗能力.目前影响反硝化细菌在水产养殖中发挥作用地几种情况大致如下:一是水质清瘦.养殖水体水质要求一般是活、嫩、清、爽,因渔民误解为芽孢杆菌具有降解亚硝酸盐地能力,而大量使用,结果是养殖水质变得清瘦,而亚硝酸盐却没有降解.在这种情况下,即使使用反硝化细菌,也很难起到很好地效果.因反硝化细菌需要丰富地营养才能繁殖,而芽孢杆菌已经将营养缩减消耗,同时与反硝化细菌继续竞争养分而抑制了反硝化细菌地生物繁殖.二是重金属离子浓度较高.养殖池塘中本身重金属离子浓度较高,再加上经常使用硫酸铜等含重金属地消毒剂,使池塘中重金属离子浓度更高,而抑制了反硝化细菌地繁殖,从而起不到降解亚硝酸盐地作用,或作用较小.三是消毒剂地使用.因反硝化细菌是活体,当施用消毒剂、杀虫剂后而其毒性未消失前使用反硝化细菌地效果会很差,最好是隔天后使用反硝化细菌.四是增氧剂和反硝化细菌同时使用.增氧剂主要有过碳酸钙、过碳酸钠和双氧水等,他们释放氧气地同时,对微生物地杀灭作用也较强.增氧剂有增氧和降解亚硝酸盐地作用,其降解亚硝酸盐地原理是其释放地原子氧将亚硝酸盐氧化成硝酸盐,而硝酸盐又很快被还原成亚硝酸盐,很难起到去除亚硝酸盐地作用.、硝化细菌地应用李长玲等人进行了“硝化细菌改善鱼苗培育环境增强罗非鱼抗逆性地研究”.通过人工引入硝化细菌与罗非鱼养殖环境中,检测主要水质因子,并测定罗非鱼对主要环境因子地抗逆性.研究微生态调控对水质改善和对罗非鱼看抗逆性地影响.结果表明,引入不同浓度地硝化细菌能显著改善罗非鱼鱼苗培育阶段地水质,提高罗非鱼地抗逆性.硝化细菌浓度在时氨氮含量相对于对照组降低了,亚硝酸氮含量浓度降低了,值降低了,显著低于对照组;鱼苗培育成活率相对于对照组高,体长增长,体重增加,显著高于对照组;在氨氮、亚硝酸盐、、温度、耐氧抗逆性实验条件下,幼鱼地成活率分别为、、、和,缺氧死亡一半地时间为秒,均高于对照组.。

硝化细菌对鱼有害吗,硝化细菌的作用及使用方法

硝化细菌对鱼有害吗,硝化细菌的作用及使用方法

硝化细菌对鱼有害吗,硝化细菌的作用及使用方法
使用硝化细菌不会对鱼造成危害。

水中的有毒物质主要为亚硝酸和氨,这两种有毒物质会被硝化细菌分解,并生成无毒的硝酸盐,而硝酸盐可被藻类吸收、同化,对藻类而言是一种良好的氮肥。

硝化细菌可以调理水质,对鱼缸使用后经过10-15天左右便可创造出良好的生态环境,而且还能提高鱼的免疫力,使用期间可以换水,但换水量每次不能超过1/5。

一、硝化细菌对鱼有害吗
1、硝化细菌属于有益菌,使用后不会对鱼造成危害。

2、水中的有毒物质以亚硝酸和氨为主,这两种有毒物质会被硝
化细菌分解成无毒的硝酸盐,而硝酸盐对藻类而言是一种良好的氮肥,可被藻类吸收、同化。

3、养殖池中不能缺少硝化细菌,否则水中的氨含量会快速增加,此时池内的鱼虾可能会死亡。

4、硝化细菌可以调理水质,将其使用在鱼缸内之后,经过10-15天左右便可创造出良好的生态环境(期间可以换水,但换水量每次不能超过1/5),而且还能提高鱼的免疫力。

二、硝化细菌的作用及使用方法
1、作用
(1)净化水质:硝化细菌可以分解水中的部分有机物,清除杂质,净化水质。

(2)降低氨浓度:使用硝化细菌可以降低氨浓度,避免因水中的氨气过多而危害到鱼类的健康。

(3)平衡水中的微生物:养鱼的水质中一般含有较多细菌,使用硝化细菌可让水中的微生物数量保持平衡。

2、用法
(1)每70升水添加10毫升硝化细菌即可,如果是新鱼缸,可在前2周向35升水中添加10毫升硝化细菌,每隔1周放1次,2周后改为正常用量。

(2)使用硝化细菌时要确保水中具有充足的溶氧,水温要保持在25°C左右,PH值要处于弱碱性,这样对它们的繁殖会更为有利。

硝化细菌对淡水水族箱水质和异养细菌数量的影响_黄毅

硝化细菌对淡水水族箱水质和异养细菌数量的影响_黄毅
收稿日期:2012 - 12 - 10 基金项目:上海市重 点 学科 建 设 项 目 ( 编 号: Y1101 ) ; 上 海市 高校 知 识服务平台建设项目( 编号:ZF1206 ) 。 作者简介:黄 毅( 1986 —) , 女, 重 庆 人, 硕 士 研究 生, 研究 方 向 为 水 产动物医学。E - mail:lemonhuangyi@ 126. com。 通信作者:高 建忠, 副 教 授, 研究 方 向 为 水 产 动 物 医 学。 Tel: ( 021 ) 61900412 ;E - mail:jzhgao@ shou. edu. cn。
[4 ] 缓慢, 其增长速率小于 流 失 率 。 氮 循 环 是 水 产 养 殖 生 态系 统中物质循环的重要环节, 控制水体中氮的存在形式和浓度,
是人工调控水体的重要手段, 而硝化作用在氮循环、 水质净化 过程中起重要作用, 但是水环境自身形成硝化作用很缓慢, 所 以需要人为添加硝化细菌来保证硝化作用顺利进行。硝化细 率, 避免耕地利用强度加大对区域生态环境的冲击。
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C 处理的溶解 氧 浓 度 为 8. 20 ~ 9. 02 mg / L。试 验 持 续 40 d 后, 各水族箱水体 pH 值变化 如 图 1 。 对 照 pH 值 变化 幅 度 较 大, 在试验第 9 天后 呈 持 续 下 降 趋 势; A 处 理 在 试 验 第 15 天 C 处 理 的 pH 值 变化 趋 势 基 本 相 后 pH 值变化幅 度 较 大; B、 pH 同, 在试验第 27 天 前 变化 基 本 平 稳, 之后 变化 幅 度 增 大, 值逐渐降低。
试验鱼是上 海市 金 山 美 澜 实 验基 地 提 供 的 健 康 兰 寿 金 鱼, 体长 8 ~ 10 cm。硝化细菌( Bio Digest, 法国) 主要含 nitrifying 和 denitrifying bacteria 等 活 性 细 菌, 菌液含活性菌 1. 6 × 10 10 个 / mL。 1. 2 1. 2. 1 试验器材 水族箱 试 验 水 族箱 为 75 cm × 40 cm × 50 cm 的 玻 璃 缸, 盛水量均为 131. 25 L, 水族箱中安放 20 W 潜水泵 1 台, 如图 2 所示, 试验期间水族箱水体中 NH4 幅度大, 对照和 A 处理的 NH4

硝化菌与水质的关系

硝化菌与水质的关系

硝化菌与水质的关系水质是观赏鱼饲养的一个关键因素,水质的酸碱平衡,浑浊度,有机物的含量,都是需要我们细细去掌控,如果你的水之中有丰富的氮源,那么硝化细菌是一类对水质非常有用的细菌,硝化细菌的作用绝对不是单纯的净水,他是一个水族生态的关键。

但是许多人对于硝化细菌的具体作用不甚明了,他们平时没有刻意去培养,甚至觉得硝化细菌对水质完全没有关系,那硝化细菌与水质到底有什么关系呢?硝化细菌对水质的维持非常重要说到硝化细菌,我们就要首先明白什么叫氮循环,氮循环就是水中氮元素以不同的形态在水中转变的过程。

水中的氮循环分为四步。

第一步水中植物的腐烂,鱼类的排泄物和吃剩下的食物通过需氧菌转变为氨,具体的是因为在这些东西里需要氧的细菌会令蛋白质分裂。

而氨是有毒的。

第二步生存于氧气中的硝化细菌,能把氨会转变为亚硝酸盐;亚硝酸盐对鱼类有致命的毒害作用。

第三步亚硝酸盐形成之后又被第二种硝化细菌转变为硝酸盐;而这硝酸盐几乎是无毒的,但突然或长期暴露在高浓度的硝酸盐里是有害的。

但幸运地,硝酸盐的浓度是可以靠更换鱼缸的水来降低。

第四步最后一部分硝酸盐会被厌氧菌变为氮气而升华,一部分硝酸盐会被水中植物吸收,这就是一个完整的“氮化合物循环”。

所以在一个封闭的水体环境里,过量的食物残渣和排泄物如果没有被及时清理出去的话,就会被腐化菌分解成毒性很大的氨,往往新开的缸造成大面积的死鱼死虾,多半原因就是被氨毒死的。

封闭的缸中能看见的污染物可以通过物理过滤除去,可是看不见摸不着的氨怎么去除呢?就要依靠硝化细菌来过滤了。

滤材越多,硝化细菌数量越多,硝化系统越强大。

所以硝化细菌对于水质的保持是十分重要的。

水中的氮循环刚买回来的新鱼缸内并不存在硝化菌。

硝化菌的产生需要我们去培养。

硝化细菌在市面上有售。

当你把买来的硝化菌倒在生化环上的时候,细菌开始在里面繁殖,硝化细菌是一种有益菌,通过它建立的生物过滤系统,可以自然分解水中的底质和有害物质。

当然这需要一段的时间,让这些细菌繁殖,直到这个系统足以处理鱼儿的排泄物。

鱼缸硝化细菌的作用

鱼缸硝化细菌的作用

鱼缸硝化细菌的作用
硝化细菌是一种古老的微生物,在自然界中分布很广。

它在水族箱中也有各种用途,比如
硝化细菌可以帮助净化鱼缸中的水质,改善其饲养环境。

硝化细菌有着提高鱼缸水质的很多优点,它们有助于水质的净化,因为它们是强有力的生
物吸附剂,它们能够增加鱼缸水中的氧含量,促进鱼类的活力;另外,它们还有助于减少
水质中有害物质的含量,从而保护鱼类以及水环境,使饲养的鱼更加健康。

硝化细菌的存在还有助于改善硝酸盐的环境,硝酸盐是水质中的一种有毒物质,如果不进
行控制,硝酸盐会浓缩到不可接受的程度,影响到鱼类的生长,这也会影响到鱼缸的水质。

而硝化细菌的存在,可以把硝酸盐的含量稀释分解,促进生物的健康生长。

此外,硝化细菌还可以增强水族箱内植物的生长。

因为硝化细菌吸收鱼缸里的有害物质,
使其他植物得以生长。

经硝化细菌净化的水中营养浓度更高,可以提供植物所需要的一些
养份,可以促进植物正常生长,增加水族箱内植物的种类和数量。

最后,硝化细菌不仅能改善水质,还能抑制病毒,杀灭有害的细菌和真菌及其它体外存在
的病原体,进一步保护鱼缸的健康环境。

综上所述,硝化细菌在鱼缸中有着重要而多重的作用,它们不仅能够帮助改善水质,还可以帮助净化鱼缸中的有害物质,促进鱼类的正常生长,控制水族箱内硝酸盐的含量,促进
水族箱内植物的生长,维护水族箱病毒和细菌的平衡。

综合介绍完毕,可以明确的硝化细
菌在鱼缸中的重要性,建议饲主朋友正确并定期添加,以确保水缸的健康生态。

鱼缸硝化菌的作用是干什么的(硝化菌在鱼缸中起什么作用)

鱼缸硝化菌的作用是干什么的(硝化菌在鱼缸中起什么作用)

鱼缸硝化菌的作用是干什么的(硝化菌在鱼缸中起什么作用) 今天给各位分享鱼缸硝化菌的作用是干什么的的知识,其中也会对硝化菌在鱼缸中起什么作用进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录硝化活菌液干什么用的硝化细菌可以杀细菌吗硝化细菌在水中的作用金鱼的硝化菌是用来什么作用的鱼缸硝化系统是什么硝化菌在鱼缸中起什么作用硝化细菌一次放多少硝化活菌液干什么用的硝化细菌制剂是一种用于控制养殖池水自生氨浓度的处理剂,不仅使用相当方便,而且能发挥立竿见影的效果,故越来越受鱼友的欢迎。

使用时可直接将该剂散布于池中,不久即能发挥除氨的功效。

市售硝化细菌制剂可分为活菌及休眠菌两种,渔友可依自己的需要选购使用。

前者是利用细菌的活体制成,在显微镜的观察下,可看到它们的活动情形。

后者是利用休眠菌制成,在显微镜的观察中,则无法看到它们具有活动能力。

选择活菌的好处是除氨效果迅速,最适用于氨浓度过高的紧急情况。

但是因活菌对氧气的要求十分严格,尤其是硝酸菌属的细菌只能在有充份氧气存在下才能生存,正因为如此,要将活菌保存并制成产品,常有保存上的困难,所以在购买这类产品时,要特别注意它的有效使用期限,如果使用过期产品,就除氨的观点而言,是没有什么效率的。

择休眠菌的优点是能耐久藏,较不用担心失效的问题,但是因为由休眠菌变成活菌所需的活化时间可能需要数天之久,所以无法使用于紧急状况之处理,仅适用于日常的水质管理。

一般言之,休眠菌的保存期限约为1~2年,使用时仍需注意商品所标明的使用期限,以免过期失效。

另外,此种产品仅亚硝酸菌属之细菌能被制成制剂,故使用后可能会有多余的中间物no2-滞留累积于水中,使亚硝酸的浓度有暂时性突然提高的现象,惟对水质不会有明显之影响。

硝化细菌可以杀细菌吗不能。

不仅是便宜的硝化细菌,即使再昂贵的硝化细菌,也是起不到杀菌作用的。

在这里,我们要知道,硝化细菌的主要作用并不是杀菌,因为他自己本身也是一种细菌,并没有杀菌的功效和功能。

硝化菌在水产养殖中的作用

硝化菌在水产养殖中的作用

硝化菌在水产养殖中的作用
观赏鱼
硝化细菌只不过是微生物循环系统中的一个环节而已,何以小编只强调硝化细菌的重要性,而不谈其他净水细菌对水质净化的贡献,是不是其他净水细菌较不重要?非也!在池水生态循环系统中,若无其他异营性细菌存在,水中将到处充斥未被细菌分解的有机物,此种自我污染的水族环境一样使鱼虾等水产生物无法生存其中。

因此,它们常被视为是池水自净作用的先锋部队,其重要性并不亚於硝化细菌。

所幸这类细菌普遍存在於各种不同环境,它们几乎无所不在,而繁殖速度相当惊人,大部份的异营性净水细菌,在理想的环境只需几十秒钟即可自行增殖一倍,一般只需二十几分钟即能增殖一倍,因此业者用不着采取特别措施,它们便可以在池水中自生及迅速繁殖。

反观硝化细菌就不是如此,它的繁殖速率很慢,即使在理想的条件下,至少也要费时24~36小时才能增殖一倍。

主要的原因在於硝化细菌需在体内制造有机物,若无这些有机物它们就无法生长及繁殖,而制造有机物则需要相当长之时间,不像其他异营性细菌可自有机废物中直接摄取所需要的有机物。

另一个重要的原因是硝化细菌是一种自营性的细菌,这种细菌的特徵是不喜欢有机物,如果有一大堆有机物的话,反而会抑制它们的生长与繁殖。

因此它们无法像其他异营性细菌一般可直
接寄生在池底的有机废物之上,而必须避开这些有机废物,这无形中会限制硝化细菌的居住环境,若水中适合硝化细菌居住环境不是很多时,它们的数量将很难增加。

就除铵的效率而言,要消除几个ppm的铵,至少要有上百万个硝化细菌才能达到目的,所以硝化细菌除铵的效率并不高。

再加上硝化细菌的繁殖速率很慢,以及池水中可居住的环境又少,无法自生足量的硝化细菌,以致硝化细菌就自然成了水产养殖的关键细菌了。

复合硝化菌制剂对水质改良的应用效果

复合硝化菌制剂对水质改良的应用效果

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( 浙江省淡水水产研究所 , 浙江 湖州 3 3 0 ) 10 1
摘 要 : 内静 态 水 体 中 02 gL复 合 硝 化 菌 制 剂使 用 后 , 氨 氮 平 均 降 解 率 为 3 . %, 硝 酸 盐 氮 的平 均 降解 率 室 . m/ 5 7d内 48 4 亚
为 1. %。0 gL组氨氮平 均 降解 率为 4 . %,亚硝酸盐 的平均 降解 率为 4 . %。 1 / 90 5 .m, 5 ' 50 5 19 7 . mg 0 L组 的氨氮平 均 降解 率为 5 .6 亚硝酸盐氮平均降解率为 5 . %。氨氮和亚硝酸盐氯的最大的降解峰值 出现 6d之 间。而养殖池塘 中,. m t 5 %, 2 10 2 05 eE复合 硝化 菌制剂后 , d内氨 氮的 降解率为 1.1 2 .3 7d内亚硝酸盐氮 的降解率为 93 %~ 55%。02m , 5 3 %一 8 %, 6 0 .0 2 .8 . g L复合 硝化菌制 剂使用后, 6d内氨氮的降解为 2 .0 - . %, 3 % 47 7d内亚硝酸盐氮的降解 率为 】.3 . .3 4 3 5 6 % 61%。试验结果表 明, 3 3 复合硝化菌制 剂在养殖池塘中使用后 , 有降解速度快 、 降解 能力 强、 维持 时间长 等特 点, 适宜于作为净化和调控养殖水质 的渔用微 生物制剂
初步探 讨 了复合 硝化菌 制剂 对水质 的改 良效果 。
展, 池塘中的残饵、 排泄物和有机污染物也趋增多,

硝化细菌对水质处理的辅助

硝化细菌对水质处理的辅助

硝化菌硝化细菌,俗称:A菌、硝化菌。

适用于各种海、淡水的水质处理辅助。

水族箱中如果没有硝化细菌的存在,必然会面临氨含量的激增的危险,不论您采用何种方法或任何水族用品用品都不能彻底解决这个问题。

当水中的氨浓度达到水族生物致命浓度时,对于任何一种水族生物而言,结果可能都是一样的--那就是死亡,这时您一定会心疚不已。

但如果水中含有足够数量的硝化细菌为您不断地解除水中的氨,则整个水族生态平衡系统的稳定性将获得确保,并使水族生物安全地生活于水族箱中。

硝化细菌是一种好氧细菌,能在有氧气的水中或砂砾中生长,并在氮循环水质净化过程中扮演着重要的角色。

它们包括形态互异类型的一种杆菌、球菌以及螺旋型细菌,属于绝对自营性微生物的一类,包括两个完全不同代谢群:1.亚硝酸菌属(Nitrosomonas):在水中生态系统中将氨消除(经氧化作用)并生成亚硝酸的细菌类;亚硝酸菌属细菌,一般被称为"氨的氧化者",因其所维生的食物来源是氨,氨和氧化合所生成的化学能足以使其生存。

2.硝酸菌属(Nitrobacter):可将亚硝酸分子氧化再转化为硝酸分子的细菌类。

硝酸菌属细菌,一般被称为"亚硝酸的氧化者",因其所维生的食物来源是亚硝酸(但也不一定是亚硝酸,其他有机物亦有可能),它和氧化合可产生硝酸,所生成的化学能足以使其生存。

因这些硝化细菌能将水中的有毒的化学物质(氨和亚硝酸)加以分解去除,故有净化水质的功能。

不过需要注意:硝化细菌在水质pH中性、弱碱性的环境下发挥效果最佳,在酸性水质中发挥效果最差。

光合细菌,俗称:B菌、光合成红菌。

适用于各种海水的水质处理辅助。

光合细菌是一种水中微生物,因具有光合色素,包括细菌叶绿素和类胡萝卜素等,而呈现淡粉红色,光合细菌能在厌氧和光照的条件下,利用化合物中的氢并进行不产生氧的光合作用。

光合细菌可以在某种污染环境下生存,并担负着重要的净化水质的角色。

但只有在生存生存环境和污染物质符合其生理、生态特性时,才会发挥其作用,否则很难获得预期。

硝化菌改善水质的原理

硝化菌改善水质的原理

硝化菌改善水质的原理水是生命之源,对于人类和其他生物而言,拥有清洁健康的水质非常重要。

然而,在现代工业化和农业发展的过程中,水质遭受到了严重的污染。

其中,氨氮和亚硝酸盐是常见的水质污染物之一,对人类和环境都产生不良影响。

硝化菌是一类可以帮助改善水质问题的微生物,其在氮循环中发挥着重要的作用。

硝化菌是一类以氨氮为能源的微生物,普遍存在于自然环境中的土壤、水体和废物中。

它们利用氨氮催化反应将其转化为亚硝酸盐和硝酸盐,这个过程被称为硝化作用。

硝化作用分为两个步骤,分别由两类不同的硝化菌完成。

首先,氨氧化菌将氨氮转化为亚硝酸盐,再由亚硝化菌将亚硝酸盐进一步转化为硝酸盐。

硝化菌改善水质的原理主要有以下几点:第一,硝化作用能够降低水体中的氨氮含量。

氨氮是一种常见的水质污染物,主要来自于农业废弃物和城市污水。

高浓度的氨氮不仅对水生生物有害,还可能引发藻类过度生长,进而导致富营养化问题。

而硝化菌能够将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,从而降低水体中的氨氮含量,减轻对水质的污染。

第二,硝化菌改善水体中的亚硝酸盐含量。

亚硝酸盐是另一种常见的水质污染物,其对人体健康有一定的危害。

亚硝酸盐主要来自于氨氮和有机物在缺氧条件下的分解产物。

硝化菌通过氧化亚硝酸盐的过程将其转化为硝酸盐,从而降低水体中的亚硝酸盐含量,减少对人体健康的风险。

第三,硝化菌促进水体中的氮素循环。

氮是生物体必需的营养元素之一,而硝酸盐是植物吸收氮素的主要形式。

硝化菌通过将氨氮和有机物中的氨基团转化为硝酸盐,将氮素释放到水体中。

这样一来,水体中的硝酸盐可以被各种植物吸收利用,形成一个良性循环,促进生态系统的健康发展。

综上所述,硝化菌通过催化反应将水体中的氨氮和亚硝酸盐转化为硝酸盐,改善水质问题。

硝化作用不仅能够降低水体中的氨氮和亚硝酸盐含量,减轻对生物体的毒性,还能促进氮素的循环利用,对环境保护和生态平衡的维持起到重要作用。

因此,在解决水质污染问题时,合理利用和培育硝化菌是一种可行的解决方案。

硝化菌的作用是干什么的

硝化菌的作用是干什么的

硝化菌的作用是干什么的
净化水质:这是硝化菌最主要的作用。

它们可以分解水中的有机物,从而起到清理杂质、改善水质的作用。

降低水中氨浓度:如果水中含有比较多的氨气,会对鱼类的健康造成危害。

而硝化菌则可以清除氨气的作用。

调节水中微生物平衡: 水中的微生物种类很多,硝化菌可以起到调节平衡的作用。

一、硝化菌的作用是干什么的
在养鱼的时候,硝化菌可以用来建立硝化系统,这个系统可以起到的作用是非常多的
1、净化水质:硝化菌的主要作用就是净化水质。

在养鱼的过程中,保持水质良好是一个重要的任务。

除了换水之外,还有一个好方法就是使用硝化菌。

硝化菌可以分解一些有机物,将水中的杂质清理掉,起到改善水质的作用。

2、降低水中的氨浓度:在养殖池或者水中有时候会有比较多的氨气,这些氨气会对其中鱼类的健康造成比较大的危害。

此时,硝化菌就可以起到降低水中氨浓度的作用,避免氨气对鱼造成太大的影响。

3、调节水中微生物平衡:水中含有许多品种的细菌,维持水中的微生物平衡是非常重要的,硝化细菌就可以起到这样的作用。

二、鱼缸硝化细菌有必要加吗
在养鱼之前,可以在鱼缸中放入一定的硝化细菌,等这个系统建立完善之后再养鱼。

也可以不人工加入,让它们自然形成,不过有时候形成一个完善的系统是比较困难的,花费的时间也是比较长的。

因此,建议还是在鱼缸中加入一些硝化菌,这样建立系统就比较容易了。

在这个系统建立之后,没有特殊的情况就不用重新加入硝化细菌了,因为它们是可以自己繁殖的。

不过在环境突变的情况下,也就是系统被破坏的情况下,也需要重新建立。

硝化细菌改变水质的原理

硝化细菌改变水质的原理

硝化细菌改变水质的原理硝化细菌是一类重要的水生微生物,它们能够将废水中的氨氮通过氧化过程转化为硝酸盐。

这一生物转化过程被称为硝化,它在自然环境中具有重要的生态功能,能够改变水质,维持水体的生态平衡。

本文将从硝化细菌的分类、生理特性、作用机制等方面,详细论述硝化细菌改变水质的原理。

硝化细菌主要通过两个连续的氧化过程将氨氮转化为硝酸盐。

硝化细菌可分为亚硝化菌和硝化菌两类。

亚硝化菌通过将废水中的氨氮氧化为亚硝酸盐,而硝化菌进一步将亚硝酸盐氧化为硝酸盐。

这两个过程分别由不同的细菌群体完成。

硝化细菌的生理特性对其在水质改变中起到了重要的作用。

首先,硝化细菌对温度、pH值、氧气含量等环境因素有一定的适应性。

它们一般适应在25-30摄氏度的温度下最为活跃,pH值在7.5-8.5之间较为理想。

硝化细菌需要充足的氧气供给,因此在水体中,溶解氧的含量对硝化细菌的生长和活性有着直接影响。

硝化细菌的作用机制主要是通过氧化反应转化废水中的氨氮。

先是亚硝化菌通过氧化还原反应将氨氮氧化为亚硝酸盐,此步骤由亚硝化细菌完成,反应方程式如下:NH4+ + 2O2 →NO2- + 2H+ + H2O而硝化菌通过进一步的氧化反应将亚硝酸盐氧化为硝酸盐,此步骤由硝化细菌完成,反应方程式如下:2NO2- + O2 →2NO3-硝化细菌通过这一氧化反应过程,将氨氮转化为硝酸盐。

这对于废水处理具有重要的意义,原因有以下几点:首先,氨氮作为一种常见的水体污染物,过量的氨氮会带来环境问题,如水体富营养化、水生生物死亡等。

通过硝化细菌的作用,将氨氮转化为硝酸盐,可以减少水体中的氨氮浓度,从而改善水质。

其次,硝化细菌的作用会增加水体中的硝酸盐含量。

硝酸盐是植物生长所必需的氮源之一,水体中的硝酸盐含量的增加有利于植物生长,促进水生生物的繁衍。

此外,硝化细菌的作用还与氮素循环密切相关。

硝酸盐可以作为氮的最终氧化形式进入氮素循环,参与到多种环境过程中,如植物的养分吸收、土壤肥力的维持等。

鱼缸里定期洒点它,降低氨氮分解有机物,一个月都不用换水!

鱼缸里定期洒点它,降低氨氮分解有机物,一个月都不用换水!

鱼缸里定期洒点它,降低氨氮分解有机物,一个月都不用换水!随着天气渐凉,很多鱼友反映水质没有夏天那么清亮,其中很大的原因是随着水温下降硝化细菌的作用在减慢。

还有鱼友来询问鱼缸里面是否需要定期添加硝化细菌,如何选择硝化细菌或者EM菌?解码硝化细菌和EM菌首先来说,EM菌是一种用途很广,同时他里面含有的比较多的益生菌,但是硝化细菌应该指的就是一类细菌,一个是混合体,一个是单体。

硝化细菌和EM菌在金鱼饲养中改良水质、降低氨氮、亚硝酸盐、分解有机物、提高免疫力等方面有突出的作用。

但是任何一种菌种都有其自己的食性、生态位特点,这就要求我们必须找到其自我特点,用其所长,避其所短。

现将硝化细菌和EM菌的特点和区别列举如下,以使大家能更科学的使用这些活菌制剂。

类别硝化细菌EM菌组成亚硝化菌和硝化菌有效微生物群的英文缩写,由光合细菌、乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌、醋酸菌、双歧杆菌、放线菌七大类微生物中的10属80种微生物共生共荣。

按营养需求分类自养型微生物(完全在无机环境中生存,以CO2、碳酸盐为碳源,以铵盐和硝酸盐为氮源来合成细胞异养型微生物(以含碳有机物为碳源,含氮有机物或无机物为氮源,合成细胞物质)质的微生物)按溶氧需求分类 好氧性细菌好氧性细菌、厌氧性细菌 生存条件 有氧的水中或砂层中活菌在分存于水体中适合其生存的区域。

如光合细菌分布于近光处,好氧菌分布于溶氧丰富区域。

突出作用 分解氨氮和亚硝酸盐非常有效地分解有机物 繁殖速度 慢非常快 平均代时(细菌繁殖一代所需时间) 10小时几十秒----几小时不等(组成微生物的不同菌种的有不同的繁殖速度)使用方法 外泼法----改良水质、减少病原微生物,减少发病率 外泼法----改良水质、减少病原微生物,减少发病率拌饵内服----改善肠道菌群平衡、提高免疫力、降低发病率,明显提高增重率硝化细菌和EM 菌的不同水体使用效果对比硝化细菌使用效果 水体条件 EM 菌使用效果 √好分解氨氮、亚硝酸盐 √一般 差分解有机物、粪便,去腥、除臭 √好 √一般增加有益微生物数量 √好 √好减少病原微生物 √好 √一般抑制蓝藻、裸藻等小型有害藻类 √一般 差 分解大颗粒的杂质和藻类 √好差水质过于清瘦√一般√一般增强鱼类的免疫力和抗病性√好√一般促进生长,增重率明显提高√好√好弱碱性水体√一般差弱酸性水体√一般差溶氧量不丰富或无增氧设施√一般√一般稳定和改善水质√好差光照或光线充足√一般差含氯自来水差差3天内使用过消毒剂、杀虫剂、抗生素水体差硝化细菌和EM菌使用注意事项:相同点:1、勿与药物同时使用:这两种菌都是活菌制剂,因此使用前、后3~5天内均不得使用杀菌剂、杀虫剂等药物,如使用需间隔3~5天。

硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用

硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用

硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用硝化细菌与反硝化细菌及其在水产养殖业的应用王玉堂全国水产技术推广总站近年来,硝化细菌在水产养殖业上应用越来越引起人美注意,从而引发了较为广泛的研究。

可以说,迄今为止,在大规模集约化养殖生产中,大都使用硝化细菌来净化水质。

因为在集约化的水产养殖系统中,经过长期的大量积累,水生生物排泄物等有机污染物甚至动物的尸体较多,在异养性细菌的分解作用下,其中的蛋白质及核酸会慢慢分解,产生大量的氨氮等对水产养殖动物有毒有害物质。

氨在亚硝化细菌或光合细菌作用下转化为亚硝酸盐,亚硝酸与一些金属离子结合形成亚硝酸盐;而亚硝酸盐有可和胺等物质结合,形成具有强烈致癌作用的亚硝酸胺。

因此,亚硝酸盐常与氨氮相提并论。

由于亚硝酸盐长期蓄积,致使养殖水生动物中毒,导致鱼、虾等抗病能力下降而受到各种病原体的侵袭。

但亚硝酸盐在硝化细菌的作用下,可转化为硝酸厚,很容易形成硝酸盐,从而成为可以被植物吸收利用的营养物质。

目前市售的一些据称有硝化作用的异养菌或真菌,虽然也能将氨氮氧化成硝酸盐,但通常只能利用无机碳源,其对氨的氧化作用也有十分微弱,反应速率远比自养性硝化细菌慢,不能被视为真正的硝化细菌。

硝化作用必须有全自养性硝化细菌来完成。

养殖池塘中的氨氮原本很适合于硝化细菌的生长,但因养殖池中存在大量的异养菌,受异养菌的排斥作用影响,适合硝化细菌栖息的地方相对于自然环境而言显然少得多,因此,没有足够数量的硝化细菌来消费过来的亚硝酸盐,就是问题所在。

一、硝化细菌及其生物学1、硝化细菌硝化细菌是指利用氨或亚硝酸盐作为主要生存能源,以及利用二氧化碳作为主要碳源的一类细菌。

硝化细菌是古老的细菌群之一,其分布广泛,土壤、海水、淡水及污水处理系统中都有存在,但在一般环境少有出现,因为其分布会受到很多环境因素的限制,入氨源、温度、氧气浓度、渗透压、酸碱度和盐度等硝化细菌分为硝化细菌和亚硝化细菌。

硝化细菌在水产养殖中的作用

硝化细菌在水产养殖中的作用

硝化细菌是养殖水体生态系统中不可或缺的成员,在水产养殖上具有比较重要的应用价值。

硝化细菌是水体中的正常菌群,自然水体中硝化细菌分布广泛,其在水体氮循环中具有重要意义。

硝化细菌产品作为绿色无残留制剂而取代高残留药品,渐渐为养殖者所接受,有着广阔的应用前景。

在水产养殖上的应用是硝化细菌氨氮氧化、亚硝酸盐氧化的运用。

养殖水体中的三氮(NH3-N、NO2--N、NO3--N)中,NH3--N和NO2—N对于水生动物如鱼、虾等具有很强的毒性。

硝化细菌在合成自身物质时可同化和异化硫化氢,达到水质净化,改良池塘底质,维护良好的水产养殖生态环境。

因此,用硝化细菌处理养殖废水,能获得了理想的效果。

也可将硝化细菌用于观赏鱼的养殖。

在观赏鱼养殖水净化上硝化细菌似乎比光合细菌更有优势,使用硝化细菌不存在养殖水体浑浊,绿色细菌贴附缸壁生长的现象。

1 硝化细菌的使用使用硝化细菌根据产品的形式主要有两种方法,一种是应用预先培养附着硝化细菌的生化培养球;另一种是向池中直接泼洒硝化细菌制剂。

硝化细菌发挥作用的适宜条件为:pH值7~9,pH值低于6则不利于硝化细菌生长;水温在30℃时活性最高;水中溶解氧对硝化细菌作用影响很大,溶解氧含量高则硝化作用能更好进行。

此外,光对硝化细菌的生长繁殖有抑制现象。

因而在硝化细菌制剂使用的过程中应注意水体中的溶解氧含量及光照强度。

2 硝化细菌在水产养殖应用过程中存在的问题(1)菌种变异问题。

细菌在人工培养条件下,经过多次移种,若干代后,在形态、生化特性、抗原性等方面都会相应发生不同程度的变化。

大多生产企业没有很好保存菌种,而且在生产中没有监控细菌变异的条件与技术,所以生产的成品得不到很好的质量保证。

(2)活菌浓度问题。

活菌的贮存受温度、氧环境、光照、湿度等因素影响,在贮存过程中活菌浓度逐渐下降,应用后达不到预期效果。

(3)如何正确使用的问题。

在水产养殖过程中大量使用广谱杀菌消毒剂和抗生素,当与硝化细菌等微生物制剂交叉使用时,大部分有益菌也被杀死,而不能在养殖池塘中建立稳定、有益的微生物群,收效甚微。

硝化细菌是什么 了解硝化细菌的作用

硝化细菌是什么 了解硝化细菌的作用

硝化细菌是什么了解硝化细菌的作用硝化细菌是一种好氧性细菌,包括亚硝酸菌和硝酸菌。

生活在有氧的水中或砂层中,在氮循环水质净化过程中扮演着很重要的角色,硝化细菌完全无需专门购买,鱼缸中氧含量和有机物多达到正常水平后,1周左右就可以建立起稳定的菌落。

硝化细菌也不是药物,一旦稳定之后,只要环境不发生剧烈变化(如放入杀菌剂、或开水倒入),就可以长期不断繁殖,完全无需添加。

硝化细菌的作用:1、硝化细菌制剂是一种用于控制养殖池水自生氨浓度的处理剂,不仅使用相当方便,而且能发挥立竿见影的效果,故越来越受鱼友的欢迎。

使用时可直接将该剂散布于池中,不久即能发挥除氨的功效。

2、硝化细菌在自然界氮素循环中具有重要作用。

这两类菌通常生活在一起,避免了亚硝酸盐在土壤中的积累,有利于机体正常生长。

土壤中的氨或铵盐必需在以上两类细菌的共同作用下才能转变为硝酸盐,从而增加植物可利用的氮素营养。

3、在硝化细菌的作用下,土壤中往往出现较多的酸性物质。

这些酸性物质可以提高多种磷肥在土壤中的速效性和持久性,可以防治马铃薯疮痂病等植物病害,甚至可以使碱性土壤得到一定程度的改良。

所以说,硝化细菌与人类的关系十分密切。

农业上可通过深耕、松土提高细菌活力,从而增加土壤肥力。

但硝酸盐也极易通过土壤渗漏进入地下水,成为一种潜在的污染源,造成对人类健康的威胁。

因此农业上既可采用深耕、松土的方法提高细菌活力,亦可通过用施入氮肥增效剂(即硝化抑制剂),以降低土壤硝化细菌的活动,减低土壤氮肥的损失和对环境的污染。

注意事项:1、不少鱼友对硝化细菌的认识产生了一定的误解,有的人认为硝化细菌能够分解粪便;有的认为可以净化水质,中和水中的悬浮物,这些认识是不准确的,或者可以说是错误的,硝化细菌是生产者。

2、鱼友中不少人去买硝化细菌,按照说明每星期按时添加,这样做对吗?可我要告诉大家的是,你们的做法没错,可你们对硝化细菌的认识产生的错误。

因为我们买的这种每星期添加的所谓的硝化细菌其实是光合细菌。

硝化细菌能否起到净水作用?

硝化细菌能否起到净水作用?

硝化细菌能否起到净水作用?坊间长久以来即流传着硝化细菌可以改善水的浊度之观念,这勿宁是一种“以讹传讹”的说法,其实硝化细菌并没有这样的功能。

硝化细菌的功能:凡对硝化细菌稍有真的了解的人,都知道硝化细菌在净化水质的功能,主要是将氨氧化为亚硝酸盐,或将亚硝酸盐氧化为硝酸盐。

氨及亚硝酸盐都是有毒物质,如果在水族箱累积至足以导致鱼类受害的浓度,可能会造成严重的损失,所以硝化细菌相当受到养鱼者的重视。

硝化细菌是一种“自营性生物”,它的生态与水草十分相似,所有必需有机物都要靠自已生产。

所不同的是:它的生产能量来自氨氧化为亚硝酸盐所获得之化学能,或将亚硝酸盐氧化为硝酸盐所获得之化学能;而水草则是来自环境中的光能。

在任何情况下,氨及亚硝酸盐都不是造成浊度的原因,二者都是安定且为溶解性物质,它们在水中的存在状态,就好像把食盐溶于水中一般,根本看不到它们的存在或踪影。

换言之,氨及亚硝酸盐的形成根本与浊度无关。

如此一来,硝化细菌就谈不上具有能改善浊度的能力。

浊度产生的原因:浊度产生的原因是多方面的,例如:它可以是物理性、化学性、生物性等因素,甚至也可以是混合性因素。

不过,无论浊度产生原因为何,它们的特征完全相同,那就是它们都是以“有形物质”来造成浊度的。

像微生物(如:细菌)一般的有形生物,在浓度低的时候,我们根本不会察觉有浊度之存在,但是当它繁殖数量很高时,也可能形成浊度问题。

由于各种浊度的成因,都是由“有形物质”或其存在浓度所造成者,除非从颜色去判断(如:绿水),否则我们无法用肉眼直接判断出,究竟它是属于物理性、化学性或生物性所引起的混浊现象。

要消除浊度问题,必须先了解形成浊度的原因,才能“对症下药”,针对问题谋求改善。

如果企图只使用添加硝化细菌或以建立硝化系统的方式,来改善所有的浊度问题,可能将徒劳无功,何况硝化细菌或硝化系统实在不具备消除“有形物质”的能力。

生物性混浊的特性:生物性混浊的主要肇因,通常都是水体中微生物过度繁生的结果。

硝化细菌暂时看来还是有一些用的,起码鱼缸看起起来确实非常清澈

硝化细菌暂时看来还是有一些用的,起码鱼缸看起起来确实非常清澈

硝化细菌暂时看来还是有一些用的,起码鱼缸看起起来确
实非常清澈
硝化细菌产品特点:
1.净化水质;
2.5天内去除亚硝酸盐;
3.消除鱼缸腥味;
4.预防龙魟由于亚硝酸盐中毒死亡;
5.预防龙鱼立麟、溶麟和翻鳃等鱼病。

使用方法:
1.摇匀后直接放入生化球或生化棉上;
2.每100升水中添加10毫升(15毫升/内盖);
3.每10天添加一次,龙(魟)鱼的增加,鱼病的药物使用,停电等导致硝化;
4.细菌缺乏或者死去,需要及时补充硝化细菌。

注意事项:
1.此产品不能与化学药剂同时使用,需要等化学药剂放入5天后再用;
2.使用此产品前后建议关掉杀菌灯;
3.不使用时密封置于阴凉干燥处;
4.请在常温下进行保温,适用温度范围5度—45度。

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硝化细菌制剂对淡水水族箱水质的净化效果宋志文 徐 敏 温少鹏 吴 蕾(青岛理工大学环境与市政工程学院,山东青岛 266033)摘 要 研究自制硝化细菌制剂对水族箱水质的净化效果,试验结果表明:硝化细菌制剂对水族箱水质具有明显的净化效果,实验组水族箱水质氨氮、亚硝氮、COD等指标明显低于对照组。

投加硝化细菌制剂后,水族箱内氨氧化细菌、亚硝酸盐氧化细菌可在短时间内形成优势,使氨氮、亚硝氮维持在较低浓度水平;在不投加菌剂的情况下,氨氧化细菌虽然可在一定时间内形成优势,使氨氮浓度降低,但由于亚硝酸氧化细菌生长缓慢,水族箱中亚硝酸积累问题严重。

关键词 硝化细菌 淡水 水族箱 净化水族箱和水产养殖系统中由于生物排泄,残饵、粪便分解,会造成氨氮、亚硝酸氮盐等有毒物质增加。

因此,氨氮、亚硝酸氮是水族箱和水产养殖系统主要去除目标,如何控制系统中氮的存在形式和浓度,减少含氮化合物对鱼类的危害,是人工调控水族箱和水产养殖系统水质的重要手段和内容[1]。

采用生物法去除氨氮、亚硝酸盐的研究与应用最为广泛,在处理过程中,氨氮在氨氧化细菌(AOB)作用下转化为亚硝态氮,后者进一步被亚硝酸盐氧化菌(NOB)转化无毒的硝酸盐。

通过投加硝化细菌制剂加快硝化系统建立时间,是目前研究水族箱和养殖系统水质污染控制的核心技术之一[2]。

本研究以实验室自行培养的硝化细菌制剂为研究对象,考察其对淡水水族箱水质的净化效果,为其实际应用提供依据。

1 材料与方法1.1 观赏鱼蓝鲨(Pangasius hypo phthalmus),购于青岛市南山花鸟鱼市场,体长9~10cm,体重4~5g。

选择该鱼种作为实验对象的主要原因是价格较低,且通过实验观察发现其对较差水质环境的耐受性较强。

1.2 实验器材722型分光光度计;pHS-3C型酸度计;Orion 835A型溶解氧测定仪;控温仪;自制水族箱,规格为40cm 40cm 20cm,充氧泵,过滤器。

1.3 菌剂硝化细菌制剂由本实验室自行培养,为氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌的混合培养物,培养方法参见文献[3]。

1.4 实验方法实验水族箱由玻璃缸、过滤器、控温仪和曝气装置组成,底层铺厚度约2c m的黑砂作为硝化细菌附着生长的载体。

对照组和实验组水族箱各2个,盛水量均为10L,分别投加蓝鲨15条,控制水温(280.5)!,DO2~5mg/L。

在试验开始时向实验组水族箱中投加硝化细菌制剂10mL,其后每隔7d投加5mL。

整个实验过程中水族箱不换水,只在第7d和13d补充一定量水至10L。

每天9时及17时投加鱼饵0.5g。

实验期间定期监测氨氮、亚硝氮、硝氮、COD、TP、DO、pH等指标。

1.5 分析方法水中氨氮采用纳氏试剂分光光度法测定,亚硝氮采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定,硝氮采用紫外分光光度法测定,C OD采用重铬酸钾法测定,TP采用钼锑抗分光光度法,测定方法参见文献[4]。

溶解氧用Orion835A型溶解氧仪测-29-作者简介:宋志文(1966-),男,汉族,河北玉田省县人,博士,副教授,主要从事环境生物技术方面研究。

定;pH 用pHS-3C 型酸度计测定。

2 试验结果2.1 硝化细菌对水族箱氨氮、亚硝氮、硝氮的影响本实验共持续17d,实验过程中对照组和实验组水族箱氨氮、亚硝氮、硝氮浓度变化情况如图1所示。

从图中可以看出,对照组和实验组水族箱水质氨氮、亚硝氮、硝氮浓度变化存在着较明显的差异。

图1 水族箱内氨氮、亚硝氮、硝氮浓度变化2.1.1 氨氮变化情况 在实验过程中,对照组和实验组水族箱氨氮浓度均呈现先增加后降低的趋势。

对照组中,1-9d 氨氮浓度持续增加,到第九天达到峰值(33.6mg/L),随后开始降低,到第十二天降为0。

实验组中,第一%五天氨氮浓度持续增加,到第五天达到峰值(22.6mg/L),随后开始降低,到9d 降为0。

与对照组相比,实验组氨氮浓度出现峰值的时间比对照组短,且峰值比对照组低,说明投加的硝化细菌制剂发挥了明显作用。

2.1.2 亚硝氮变化情况 对照组水族箱中,前8d 亚硝氮含量很低(小于2mg/L),说明水族箱内硝化系统还没有完全形成;8d 后亚硝氮浓度逐渐升高,到第十七天已高达85.9mg/L,说明该阶段水族箱中氨氧化细菌开始发挥作用并逐渐形成优势,但亚硝酸氧化细菌尚未形成优势。

实验组前4d 亚硝氮含量较低(小于5mg/L),从第四天开始亚硝氮浓度不断升高,到第八天出现峰值(17.9mg/L),表明该阶段氨氧化细菌发挥作用,从第八天起亚硝氮浓度开始下降,到第十五天时降至0,说明菌剂中亚硝酸盐氧化细菌开始发挥作用。

2.1.3 硝氮变化情况 在对照组水族箱中,1~8d 硝氮浓度保持在较低水平(小于5mg/L),从第八天起硝氮浓度开始不断升高,但升高的速度较慢,到第十七天达到24.4mg/L 。

实验组水族箱的硝氮前4d 保持在较低水平(小于5mg/L),从第四天开始上升,并且硝氮浓度明显高于对照组,到第十一天出现峰值(78.5m g/L),随后略有下降。

2.2 硝化细菌对水族箱COD 的影响考察实验过程中对照组和实验组水族箱水质COD 的变化情况,结果如图2所示。

图2 水族箱水质COD 变化从图中可以看出,随着实验的进行,鱼体代谢产物、剩余饵料分解使得水中有机物含量不断增多,实验组和对照组水族箱内COD 均呈增高趋势,但实验组C OD 明显低于对照组。

刘瑞兰[5]利用硝化细菌处理温室养鳖池水质时,也发现了类似的现象。

由于硝化细菌为化能自养菌,利用无机作为碳源,不直接参与有机物的降解,实验组水族箱中COD 低于对照组,可能是由于投加了硝化细菌制剂后,水质的理化因子(如pH 、DO 等)发生改变,进而影响到有机物的降解过程。

2.3 硝化细菌对水族箱TP 的影响考察实验过程中对照组和实验组水族箱TP 的变化,结果如图3所示。

图3 水族箱水质TP 含量变化从图中可以看出,在实验过程中对照组和实验组水族箱水质的TP 均呈现出先升高后降低的-30-趋势,但二者的TP 浓度差异没有规律性,说明投加硝化细菌制剂对水族箱中TP 浓度变化没有影响。

2.4 硝化细菌对水族箱pH 的影响实验期间对照组和实验组水族箱pH 变化情况如图4所示。

从图中可以看出,对照组和实验组水族箱pH 均呈下降趋势。

在1-5d,对照组和实验组pH 差别不明显,从第五天起,实验组pH明显低于对照组。

图4 水族箱内水质pH 变化2.5 硝化细菌对水族箱浊度的影响实验期间对照组和实验组水族箱浊度变化情况如图5所示。

从图中可以看出,实验组和对照组浊度变化存在明显差异,实验组浊度明显低于对照组,特别是在实验后期,对照组浊度显著增大,而实验组浊度基本稳定。

图5 水族箱内水质浊度变化2.5 蓝鲨生长状况实验过程中,对照组水族箱内氨氮(第五-十二天)、亚硝氮(第十一-十七天)浓度均处在较高水平,水质较差,蓝鲨生长状况不佳,至实验结束时共有8条蓝鲨死亡,死亡蓝鲨呈通体微红、腹胀等症状。

实验组在1~5d,水质略有浑浊,从第六天起逐渐清澈,蓝鲨生长状况良好,在实验期间仅有1条蓝鲨死亡。

3 讨论微生物是氮循环的驱动泵,水族箱和养殖水体氮循环需要氨化细菌、亚硝化细菌、硝化细菌和反硝化细菌的共同作用来完成。

从本实验研究可以看出,无论是实验组还是对照组,水族箱中硝氮浓度的增加较亚硝氮滞后,这是由于氨氮和亚硝酸盐的去除是由氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌分别完成的,当水体中的氨氮累积到一定程度时氨氧化细菌首先作用,将氨氮氧化为亚硝氮,进而出现亚硝氮积累,然后由亚硝酸氧化细菌发挥作用,将其氧化为硝氮,完成硝化过程。

对照组水族箱内虽然没有人工投加硝化细菌制剂,但氨氮从第九天开始下降,到十二天时氨氮浓度降为0,说明系统中氨氧化细菌可以在一定时间内形成优势并发挥作用。

亚硝氮浓度变化情况则有较大不同,对照组在实验过程中亚硝氮持续增加,而实验组亚硝氮从第八天开始降低,到第十五天降至0,说明实验组硝化细菌制剂中亚硝酸盐氧化细菌发挥了重要作用,而对照组中亚硝酸盐氧化细菌未形成优势,这也反映了在不投加硝化细菌制剂的情况下,亚硝酸盐氧化细菌和氨氧化细菌相比,其在水族箱中自然形成优势的过程更为缓慢。

4 结论4.1 富集培养的硝化细菌制剂对水族箱水质具有明显的净化效果投加菌剂实验组水族箱水质氨氮、亚硝氮、COD 等指标明显低于对照组。

4.2 氨氧化细菌、亚硝酸盐氧化细菌可在短时间内形成优势投加硝化细菌制剂后,水族箱内氨氧化细菌、亚硝酸盐氧化细菌可在短时间内形成优势,使氨氮、亚硝氮维持在较低浓度水平。

4.3 具有很好的实际应用价值水族箱投加硝化细菌制剂后,水质较为清澈,没有异味,蓝鲨死亡率低,证明硝化细菌在水族观赏中具有很好的实际应用价值。

参考文献[1]刘瑜.海水养殖水体模块净化技术[J].中国水产,2002(9):68-69[2]王春光.复合硝化细菌制剂降低亚硝酸盐浓度的应用.科学养鱼,2006(10):20-21[3]王玮,谭潇也,孙贤风,等.海洋硝化细菌富集培养过程研究[J].青岛理工大学学报,2006,27(3):65-70(下转第60页)-31-续表品名规格价格市 场品名规格价格市 场鲟鱼0.648保定市府河市场0.644唐山市新华道农贸市场32邯郸市和平市场活56张家口市马路东市场36邢台市西门里市场虹鳟0.720保定市府河市场44邢台市西门里市场20邯郸市和平市场甲鱼北方产0.75120保定市府河市场南方产0.548保定市府河市场野生0.5200秦皇岛市天桥市场家养54秦皇岛市天桥市场56邢台西门里市场0.545承德市裕华路市场活60张家口市马路东市场梭子蟹0.1560唐山市新华道农贸市场0.2584唐山市新华道农贸市场0.1cm25沧州市建新市场0.2雌70石家庄方北由由水鲜城0.2~0.360廊坊市春明市场0.2551黄骅市海鲜城批发市场加州鲈0.736唐山市新华道农贸市场梭鱼0.3512唐山市新华道农贸市场0.5 5.5黄骅市海鲜城批发市场0.3514沧州市建新市场黄颡活36张家口市马路街市场银鲳0.439黄骅市海鲜城批发市场扇贝0.159廊坊市春明市场带鱼死12张家口市马路东市场9邯郸市和平市场0.15~0.38~20石家庄市方北由由水鲜城鲈鱼0.734唐山市新华道农贸市场死40张家口市马路东市场0.5(淡水)30石家庄方北由由水鲜城0.632.5承德市裕华路市场牙鲆62承德裕华路市场0.636唐山市新华道农贸市场24邯郸市和平市场大菱鲆0.748唐山市新华道农贸市场0.747.5承德裕华路市场口虾蛄14cm8.5黄骅市海鲜城批发市场活36张家口市马路东市场鳗鱼60邯郸市和平市场日本对虾11~12cm90唐山市新华道农贸市场0.0127保定市府河市场黄花鱼0.238石家庄市方北由由水鲜城0.525承德市裕华路市场淡水白鲳0.7511唐山市新华道农贸市场南美白对虾10~11cm28唐山市新华道批发市场0.01~0.1224廊坊市春明市场14cm21黄骅市海鲜城批发市场12cm30沧州市建新市场鲅鱼0.5 4.5黄骅市海鲜城批发市场花盖蟹活50张家口市马路东市场基尾虾0.03~0.04110廊坊市春明市场(上接第31页)[4]国家环保局&水和废水监测分析方法∋编委会.水和废水监测分析方法,第三版[M].北京:中国环境科学出版社,1989[5]刘瑞兰.硝化细菌富集、保存及其在养殖水体中处理效果的研究[硕士学位论文].重庆:西南师范大学.2005Effect of nitropacteria preparation on water purification of freshwater aquariumSong Zhiwen Xu Min Wen Shaopeng Wu Lei(School of Envi ronmental and Municipal Engineering,Qingdao Technological Uni versity,Qingdao 266033) Abstract In this paper,the effect of self-made nitrifying bacteria inoculums in aquarium water purification was deter mined.The results showed that the nitrifying bacteria inoculums exhibited obvious purified effect in aquari um.After input of nitrifying bacteria inoculums,ammonia-oxidizing bacteria and nitrite-oxidizing bacteria in aquaria increased rapidly in a short period of time and maintained a mmonia nitrogen,nitrite nitrogen at lower con centra tion levels.Ho wever,a mmonia nitrogen and nitrite nitrogen accumulated seriously in control aquarium because a mmonia-oxidizing bacteria and nitrite-oxidizing bacteria grow slowly under natural c onditions.Key words nitrifying bacteria enrichment culture nitrifying rate activated sludge carrier(收稿日期:2007-08-20) -60-。

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