大薸对网箱养殖长吻鮠生长及氮、磷排放的影响
2012-09-19李猛马旭洲王武
李猛,马旭洲,王武
(上海海洋大学水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海201306)
网箱养鱼是内陆水域集约化鱼类养殖的一种重要方式,但在养殖过程中需要投喂大量的人工配合饲料。研究表明,用人工配合饲料每生产1 kg鱼,约有800 g有机物、70 g氮(N)和14 g磷(P)通过各种形式进入水体,极易导致水域富营养化[1]。近年来,以高等水生植物为核心的生物修复技术被广泛应用于生活污水[2-3]、工业废水[4]、养殖污水[5]、富营养化湖泊和河道[6-7]等水体的污染防治中,谢田等[8-10]、胡家文等[11]先后在网箱内栽培沉水植物 (金鱼藻、菹草),试图利用沉水植物的净化作用缓解网箱养鱼区的富营养化,但试验结果并不理想。主要是因为沉水植物对水深和水下光照条件的要求都很严格,在网箱内生长速度慢,而水生植物净化能力与生物增加量有密切关系[12]。
大薸Pistia stratiotes L.又名大萍、水莲、肥猪草、水芙蓉,隶属于天南星科Araceae、大薸属Pistia,为多年生漂浮性的水生草本植物。将大薸栽培于养鱼网箱内,利用大薸吸收水中营养盐,通过采收大薸将营养盐转移出水体,可在一定程度上缓解传统网箱的污染问题,并将此种养殖模式的网箱称为环保型生态网箱。水体中N、P等营养元素的大量增加是导致水体富营养化的主要原因,对N、P的迁移转化与控制研究是解决富营养化问题的关键。本研究中,作者通过分析比较生态网箱与传统网箱N、P的输入和回收情况,旨在为探求一种零排放的环保型生态网箱提供基础数据。
1 材料与方法
1.1 材料
试验于2011年8—10月在湖北省宜昌市英武长江生态渔业有限公司三峡库区养殖基地(北纬30°46',东经111°19')进行。试验网箱为基地养鱼网箱,规格为5.0 m×4.0 m×2.5 m。试验鱼为基地网箱内的长吻鮠Leiocassis longirostris幼鱼,体质量为(217.86±36.01)g。试验用大薸采自基地。试验用饲料为“锦峰”牌长吻鮠配合饲料,由广东泰峰膨化饲料有限公司生产,饲料营养成分见表1。
1.2 方法
1.2.1 试验设计 生态网箱为水面栽培大薸的网箱,对照网箱为盖遮阳布的传统网箱,每组网箱均设4个重复。试验用鱼经过鱼筛分箱,挑选出规格均匀的长吻鮠幼鱼放入网箱,放养密度为45尾/m2。每天投喂2次 (6:00、17:00)人工配合饲料,投饲量以投饲后10~15 min内吃完为准。试验共进行60 d,试验期间,水温为24~30℃,pH为6.5~7.4,溶氧大于5.0 mg/L。生态网箱内的大薸,每20 d采收一次。
表1 长吻鮠配合饲料的营养成分Tab.1 The approximate compositions of formulated feed for Leiocassis longirostris w/%
1.2.2 采样及分析 试验开始和结束前24 h停止投喂,从每个网箱随机选取40尾鱼称重,并取4尾鱼进行分析。定期从生态网箱采收大薸,称重后取样分析。
饲料和试验鱼样品,采用105℃干燥恒重法测定其中的干物质,采用凯式定氮法测定N含量,采用钼蓝比色法测定P含量[13]。大薸植株样品,经H2SO4-H2O2消煮后,采用凯式定氮法测定N含量,采用钒钼黄比色法测定P含量[14]。
1.2.3 计算方法
式中:Wt为试验第t天时鱼体或大薸质量 (g);W0为初始鱼体或大薸质量 (g);t为试验时间(d)。
N(P)利用率=[收获长吻鮠的N(P)量-初始长吻鮠的N(P)量]/饲料的N(P)量×100%,
N(P)输入总量=放养长吻鮠的N(P)量+放养大薸的N(P)量+饲料的N(P)量,
N(P)回收总量=收获长吻鮠的N(P)量+收获大薸的N(P)量,
N(P)回收率=N(P)回收总量/N(P)输入总量×100%。
本研究中,N、P输入只考虑网箱养殖活动本身对水体N、P的增加量,这些项包括投放的长吻鮠幼鱼、养殖期间投放的配合饲料以及生态网箱初始放养的大薸。对其他途径输入的N、P量都没有考虑在内,如降雨、承雨面积内地表径流的输入以及生活在库区旁边周围居民排放的大量生活污水,因为这些因素对于养殖区与非养殖区的作用都一样存在,与网箱养殖活动本身对水体N、P增加量没有直接关系。此外,网箱设置区域水深40 m左右,在回收项目中,底泥沉积也没有被考虑。
1.3 数据处理
试验数据均用平均值±标准差表示 (mean±S.D.),并用SPSS 16.0软件对试验结果进行方差分析和多重比较。
2 结果与分析
2.1 两组网箱内长吻鮠的生长性能
从表2可见:生态网箱、传统网箱内长吻鮠的初始平均体质量分别为221.09、214.62 g,收获时平均体质量分别为342.28、334.09 g,两组网箱间均无显著差异 (P>0.05);生态网箱与传统网箱内长吻鮠的平均日增重、增重率和特定生长率之间均无显著差异 (P>0.05);生态网箱与传统网箱内长吻鮠的存活率分别为98.94%和98.33%,生态网箱稍高于传统网箱,但两组间也无显著差异 (P>0.05)。综上可见,生态网箱与传统网箱内长吻鮠的生长性能无显著差异,生态网箱内长吻鮠的生长并没有因网箱水面栽培了大薸而受到过多影响。
2.2 大薸的放养和收获情况
从表3可见:生态网箱、传统网箱的饲料使用量分别为186.0 kg和183.5 kg,两组网箱间无显著差异 (P>0.05);生态网箱初始投放大薸的质量为34.75 kg,试验期间大薸共采收3次,收获总质量为189.5 kg,收获总质量是初始投放质量的5.44倍;大薸净增重为154.25 kg,特定生长率为2.82%/d。
2.3 两组网箱N、P的输入和回收情况
从表4、表5可以看出,饲料和收获的长吻鮠分别是两组网箱N、P输入和回收的主要项目。在输入项中,饲料、放养长吻鮠的N、P量,两组网箱间均无显著差异 (P>0.05)。在回收项中,收获长吻鮠的N、P量,两组网箱间无显著差异 (P>0.05)。生态网箱和传统网箱中N的回收率分别为47.80%和44.36%,两组网箱间无显著差异 (P>0.05);生态网箱和传统网箱中P的回收率分别为35.01%和32.53%,两组网箱间差异显著 (P<0.05)。生态网箱和传统网箱中N的利用率分别为26.87%和25.37%,P的利用率分别为15.82%和15.55%,生态网箱的N、P利用率均略高于传统网箱,但两组网箱间均无显著差异 (P>0.05)。大薸对水中N、P的净移除量分别为257.32、67.08 g,有助于缓解网箱养鱼对水域造成的污染问题。
表2 两组网箱中长吻鮠的生长性能表现Tab.2 Growth performance of Leiocassis longirostris in different cages
表3 饲料使用量及大薸的放养和收获情况Tab.3 Food consumption,and stocking and harvesting information in Pistia stratiotes
表4 两组网箱N的投入和回收情况Tab.4 The input and recycle of N in different cagesg/20 m2(箱)
3 讨论
大薸是漂浮生长在水流相对平缓湖泊上的植物类群,植株根系发达,生长、繁殖迅速,能快速有效地吸收富营养化水体中大量存在的溶解态营养物质 (N、P),对水体富营养化治理和污水处理具有重要作用[15-19]。娄敏等[16]研究表明,在同等条件下,大薸去除水体中N、P的能力和抑制藻类的作用强于凤眼莲和紫萍。可见,大薸对富营养化水体具有较好的净化作用。
表5 两组网箱P的投入和回收情况Tab.5 The input and recycle of P in different cages g/20 m2(箱)
李芳柏等[20]研究表明,漂浮植物美人蕉、蕹菜对水体中P的去除率均大于对水体中N的去除率。水生植物能够通过根系吸附作用降低水体中的N、P含量,对富营养化水体起到净化、修复作用[21]。本试验中,生态网箱与传统网箱相比,N回收率无显著差异,P回收率差异显著,原因可能是大薸对P的富集能力强于对N的富集能力,导致生态网箱中通过采收大薸和收获长吻鮠从水体中转移出的P占P输入总量的比率与传统网箱相比略有升高,而通过采收大薸和收获长吻鮠从水体中转移出的N占N输入总量的比率与传统网箱相比则无明显变化。
大薸与网箱养鱼显示出很好的可结合性:大薸可在水库、湖泊的平缓水面上漂浮生长,大薸被投放于网箱后能够快速生长,不需要很多的前期投入和辅助手段,投入运行非常便捷;大薸生存范围广,在中国长江以南地区一年四季都可存活,实现了全年不间断地修复;大薸收割十分容易,简单的工具就能将其从水面捞起,从而能够将N、P等营养物质从水体中去除,降低水体的富营养化程度;网箱养殖的鱼类一般为底层鱼类,对外界光照敏感,通常需要遮阳以确保养殖鱼类的正常生长,在网箱表层水体栽培大薸,可起到遮阳的作用,且不影响网箱养鱼的养殖密度以及养殖过程中的日常管理。水葫芦现已被用于制作饲料[22]、堆制肥料[23]、发酵生产沼气[24]等。大薸营养成分丰富,可以借鉴水葫芦的利用,根据其自身特点,实现大薸的资源化利用。大薸根茎都很柔嫩,含粗纤维少,从网箱里捞上来的大薸可打浆或切碎混以糠麸作为猪饲料;也可作为绿肥,合理施用,对农作物起到增产作用;亦可植于池塘、水池中点缀水面,有观赏价值。
通过计算大薸对水中N、P的移除量以及网箱养殖长吻鮠N、P的输入和输出总量,从理论上得出网箱面积与大薸栽培面积比为1∶32~35时,可实现网箱养殖长吻鮠N、P的零排放。值得指出的是,本研究对如何实现网箱养殖长吻鮠零排放,在理论上提出了大薸应该栽培的面积,而对按照预期的栽培面积,是否会对养鱼有影响以及引发生态灾害、堵塞河道等方面还有待于深入探讨。
[1]程素珍,许尚杰,刁汇文,等.水库网箱养鱼对水质的影响及防治对策[J].水利与建筑工程学报,2010,8(1):30-31.
[2]朱夕珍,肖乡,刘怡,等.植物在城市生活污水人工土块过滤处理床的作用[J].农业环境科学学报,2003,22(5):582-584.
[3]李妙,龙岳林,姚季伦,等.4种观赏性水生植物对居住区水体的净化效果[J].湖南农业大学学报,2010,36(2):115-119.
[4]Nahlik A M,Mitsch W J.Tropical treatment wetlands dominated by free-floating macrophytes for water quality improvement in Costa Rica[J].Ecological Engineering,2006,28:246-257.
[5]王明华,沈全华,唐晟凯,等.伊乐藻对黄颡鱼池塘养殖水体净化效果的试验[J].水生态学杂志,2009,2(4):48-51.
[6]汤显强,李金中,李学菊,等.7种水生植物对富营养化水体中氮磷去除效果的比较研究[J].亚热带资源与环境学报,2007(2):8-14.
[7]司友斌,包军杰,曹德菊,等.香根草对富营养化水体净化效果研究[J].应用生态学报,2003,14(2):277-279.
[8]谢田,朱富寿,管颖,等.“网箱养草”净化水质技术初步试验结果[J].云南环境科学,2004,23(3):58-62.
[9]谢田,朱富寿,陈刚,等.“网箱养草”净化水质生物技术初步试验结果:Ⅱ网箱内金鱼藻栽培形式及相关问题研究[J].贵州环保科技,2004,10(3):4-8.
[10]谢田,汪俊三,覃环,等.“网箱养草”净化水质的设想及初步试验结果:Ⅳ污染物削减效应探讨[J].贵州环保科技,2005,11(1):7-11,15.
[11]胡家文,栾会妮,沈子伟,等.关于网箱养草对养殖水体的净化效果的探讨[J].现代渔业信息,2005,20(12):12-15,30.
[12]曾林慧,李松,徐国勋,等.无土栽培植物对农村生活污水的净化特性研究[J].环境科学与技术,2009,32(8):48-51.
[13]黄伟坤.食品化学分析[M].北京:农业出版社,1987.
[14]南京农学院.土壤农化分析[M].北京:农业出版社,1980.
[15]邵林广.水浮莲净化富营养化湖泊试验研究[J].环境与开发,2001,16(2):28-29.
[16]娄敏,廖伯寒,刘红玉,等.3种水生漂浮植物处理富营养化水体的研究[J].中国生态农业学报,2005,13(3):194-195.
[17]吾甫尔·米吉提,艾尔肯·热合曼,苏里坦·阿巴拜克力,等.利用水浮莲(Pistia stratiotes L.)净化城市污水的实践[J].中国环境科学,2002,22(3):268-271.
[18]Sooknah R D,Wilkie A C.Nutrient removal by floating aquatic macrophytes cultured in anaerobically digested flushed dairy manure wastewater[J].Ecological Engineering,2004,22:27-42.
[19]Zimmels Y,Kirzhner F,Malkovskaja A.Application of Eichhornia crassipes and Pistia stratiotes for treantment of urban sewage in Isreael[J].Journal of Environmental Management,2006,81:420-428.
[20]李芳柏,吴启堂.漂浮栽培美人蕉、蕹菜等植物处理化粪池废水[J].农村生态环境,1997,13(1):25-28.
[21]唐静杰,成小英,张光生.不同水生植物—微生物系统去除水体氮磷能力研究[J].中国农学通报,2009,25(22):270-273.
[22]Mukherjee R,Nandi B.Improvent of intro digestibility through biological treatment of water hyacinth biomass by two Pleurotus species[J].International Biodeterioration & Biodegradation,2004,53:7-12.
[23]Adeoye G O,Sridhar M K C,Ipinmoroti R R.Potassium recovery from farm wastes for crop growth[J].Commun Soil Sci Plant Anal,2001,32(15-16):2347-2358.
[24]Matsumura Y.Evaluation of supercritical water gasification and biomethanation for wet biomass utilization in Japan[J].Energy Conversion and Management,2002,43:1301-1310.