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《循环水养殖模式与养殖用水处理 》 预测题(精).doc

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《循环水养殖模式与养殖用水处理 》 预测题(精).doc

上传人:3166871925 2016/7/1 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:《循环水养殖模式与养殖用水处理》 1 调查( 可能是第一节课的调查问卷中题或变化题) 2 为什么要培养生物膜,以及目的、方法? P113 硝化作用的各个阶段如下氨化细菌异养,兼性厌氧有机物氨化 NH 4 + -N 亚硝酸化细菌自养,兼性厌养亚硝酸化 NO 2 - -N 硝酸化细菌自养,兼性厌养硝酸化 NO 3 - -N 反硝化细菌异养/ 异养,兼性厌养脱氮作用 N 2O、N 2、 NO 2 一、生物膜需要培养及特点: 1 、分阶段反应 2 、次序性,前一阶段的产物是后一阶段的底物 3 、既是产物,又是抑制物 4 、细菌繁殖时间长二、反应需要消碱,耗氧生物膜培养方式 1. 直接培养 2. 接种生物膜培养目的一方面使滤料表面微生物大量繁殖生长, 形成生物膜, 高效的净化水质, 另一方面使滤料生物膜的微生物能逐渐适应养殖环境。生物膜成熟过程生物膜在生长与形成过程中微生物对废水的作用过程是循序渐进的, 即先是有机物的氨化,再是无机氮化合物的亚硝酸化、硝酸化,废水中的有机物促进滤料表面微生物繁殖,微生物的繁殖进一步促进废水有机物的分解与吸附。 3 生物脱氮方法有哪些? 氢自养不会产生任何反应副产物,外源供氢易于爆炸且成本较高, 电解产氢成本较高自养反硝化成本较低,出水中硫酸盐含量增加; 生物脱硫自养 PH 值下降,影响养殖系统中生物过滤器的硝化效率,硫颗粒易碎氮方法添加固体碳源: BDPs 选用 BDPs 做碳源一方面可做载体, 同时可做碳源, PH 升高异养反硝化添加甲醇等液体碳源成本高,添加物对养殖对象存在风险,量不容易控制, 需要配置后续处理装置 4 生物絮凝 BFT- 水产养殖概念示意 1 、低成本实现封闭性 2 、饵料蛋白的多级利用 3 、生态防病 4 、操作简单絮团组成:细菌、原生动物、胞外聚合物等生物絮凝养虾技术 1 、高密度: 120-150 PL10/m 22 、必要的充氧饲料 Feed 鱼(虾) 粪便氨氮等残饵 NO 2 絮体 NO 3N 2 碳源 3 、合理的搅拌强度和布局 4 、絮团浓度控制 5、 HDPE 膜/ 水泥池底 6 、投喂颗粒饲料 7 、补充碳源:比如糖蜜, C/N 大于 158 、产出 9 、残余:富含蛋白的絮体 10 、产出高品质:无土腥味及鱼药残留 5 设计循环水养殖车间处理工艺以及作用 6. 工厂化养殖、集约化养殖、设施渔业的看法?他们之间的关系? 工厂化养殖的特点( 一) 高技术不断渗入包括水质净化、生物工程、饲料工业、自动化控制及信息技术。是传统八字方针( 水、种、饵、密、防、管、轮、混) 的发展和实行综合最佳调控。 1 . 自动化控制对温度、溶氧、 pH 、 NH 。一N 等自动监控, 超限报警, 并将数据输入电脑处理及储存。2 . 水处理技术水资源重复利用, 对养殖废水进行部分或全部处理,重复使用。3 . 高溶氧技术溶氧呈饱和状态, 常采用纯氧、液态氧、分子筛富氧、膜分离氧, 通过气水混合器或其他装置输入养殖池中。4 . 生物工程技术遗传工程培育三倍体子代、全雌全雄个体、转基因技术,已达到快速生长的目的。净水剂( 美、日、德、澳等国已有 40~80 种菌种及酶的复合剂产品出售) 在生产中的应用日益普遍。 5 .信息技术信息成为重要的资源, 利用 网沟通信息, 应用到饲养生产中。( 二) 产业化规模效益: 现代