郁 穎,吳 磊,李先寧,林 超,鄭天怡
(東南大學能源與環境學院,江蘇南京 210000)
針對水產養殖廢水集中入河污染負荷高、水量大等特點,提出了“養殖廢水-菌藻共生塘-水生動物塘-潛流人工濕地-養殖新水”的水產養殖水循環利用模式,以實現養殖廢水的零排放。該系統通過把養殖水中溶解態的氮、磷轉化為顆粒態的藻類,藻類再被濾食或過濾,從而達到去除氮、磷的目的。該系統中,養殖水氮、磷向藻類的轉換率越高,越有利于氮、磷的去除,因此,菌藻共生塘是關鍵環節。
菌藻共生系統通過利用細菌和藻類的協同作用去除污染物。細菌代謝過程產生的CO2可作為微藻的碳源,藻類光合作用則為細菌提供了O2;細菌對有機物氧化分解,代謝產物(無機氮、磷化合物)成為藻類生長代謝過程所需的營養;微藻以溶解碳(DOC)的形式產生光合有機物,可作為細菌的碳源[1]。研究表明,菌藻共生系統中菌藻需要存在一定的比例關系[2]。若細菌和微藻配比在合適的范圍內,細菌和藻類在CO2和O2的交換達到平衡,既保證細菌的代謝活動,又為藻類提供充足的碳源,使微藻具有更高的生物量[3]。菌藻共生系統中菌藻之間的數量配比不同,還影響其群落結構和代謝關系,從而影響藻類生長繁殖,導致不同的處理效果[4]。細菌和微藻配比過低或過高都不利于體系的構建。為此,針對水產養殖廢水的水質特征,以小球藻和活性污泥構建了菌藻共生體系,探討在不同的藻菌配比下小球藻的生長情況和氮、磷的去除效果,并研究氮的轉化途徑。……