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521.
水产养殖的环境问题与水产养殖环境工程技术的发展 总被引:7,自引:0,他引:7
讨论了水产养殖出现自污染并使水质恶化、污水排放加剧与环境污染 控制矛盾,大水面放养严重破坏水域生态系统等水产养殖的环境问题,介绍了国内外水产养殖环境工程技术的研究现状及发展前景。 相似文献
522.
对城市近郊区禽畜养殖业污染现状及存在问题进行了分析,并针对性地提出了加强禽畜养殖业环境监督管理的对策和措施。 相似文献
523.
案例:2001年4月10日,浙江省环保局作出《关于温州经济技术开发区滨海新区环境影响报告书审查意见的复函》(环项建[2001]65号),原则同意《温州经济技术开发区滨海新区环境影响报告书》的基本结论和环境保护对策措施,提出“滨海新区建成后我局将组织环保验收”。 相似文献
524.
1997年5月19日至9月25日,在低洼盐碱地鱼塘进行了罗氏沼虾高效养殖试验。在无引黄水补给的情况下,采用了物理、生物和化学方法对水质进行了综合调控,基本达到了罗氏沼虾正常生长的水质条件,经过130d的养殖,每公顷罗氏沼虾产量达822kg,净盈利31723.4元。通过试验,总结出一套适合低洼盐碱地鱼塘罗氏沼虾高效养殖和水质调控技术。 相似文献
525.
广东典型海水养殖区沉积物及鱼体中磺胺类药物的残留及其对人体的健康风险评价 总被引:9,自引:2,他引:7
采用高效液相色谱-紫外检测器(HPLC-UV)分析了广东沿海大亚湾和阳江两个典型海水养殖区中沉积物以及7种养殖鱼类肌肉和肝脏组织中磺胺嘧啶(SDZ)、磺胺二甲嘧啶(SM2)和磺胺甲基异噁唑(SMX)的残留量,并依据药品最高残留量(MRL)值和每日允许摄入量(ADI)值对海水养殖鱼类中磺胺类抗生素污染进行人体健康风险评价.结果表明,在所有沉积物样品中都能检出磺胺类抗生素.含量(干重)范围为:2.1~35.2 ng·g-1,检出率大小顺序为SDZ(85.7%)>SM2(71.4%)>SMX(28.6%).大亚湾养殖区磺胺药物在沉积物和鱼类样品中的检出频率大于阳江养殖区.3种磺胺类药物在鱼肝脏组织中的含量显著高于在肌肉组织中的含量(P<0.05).SDZ、SM2和SMX在鱼体肌肉组织中的含量(湿重)范围分别为11.6~37.9、16.3~27.8和4.9~20.0 ng·g-1.3种磺胺类药物的平均日摄入量范围为3.37~36.72 ng·kg-1,仅占食用肉类ADI的最高限值(50μg·kg-1)的0.007%~0.073%(<1%ADI),健康风险为可以忽略,膳食安全性高. 相似文献
526.
该文利用MBR处理水产养殖废水体系,通过反应器内活性污泥培养驯化富集好氧反硝化菌。60 d后,从完成驯化的活性污泥中分离纯化、筛选出一株好氧反硝化菌F28。通过生理生化特性及16S rRNA基因序列分析及同源性比对,判断菌株F28为假单胞菌(Pseudomonas sp)。菌株F28的好氧反硝化性测试发现,该菌株能够有效的去除培养液中的硝酸盐,反硝化过程主要发生在对数期,培养24 h后反硝化率在70%以上。菌株F28在处理水产养殖废水时,除氮作用明显,具有实际工程应用价值。 相似文献
527.
分析了农村畜禽养殖污染的危害,认为以农户为生产单元,以户用沼气为纽带,集养殖、种植、能源为一体的"畜—沼—果"农业生产方式,可以有效解决农村畜禽养殖污染,改善农村环境,实现农村节能、减排、增收的目标。 相似文献
528.
正全球气候变化已经成为全世界关注环境问题的焦点,海洋生物资源的保护也越来越受到人们的重视。然而,近年来,由于全球气候变化的加剧,无论是全球变暖所引起的海平面上升、海洋酸化、海洋生物大批量的生病和死亡、海洋外来物种入侵、物种遗传多样性降低,还是自然灾害的日益频繁发生,都对世界渔业资源产生极大的影响。为此,人类迫切需要采取恰当的措施以拯救不堪负荷的世界渔业资源和应对不利的气候变化给海洋生物资源带来的负面影响。 相似文献
529.
以研究清除养殖海水中营养盐的技术方法为目的,借助微藻吸收海水中无机盐的属性和海绵泵入海水从中阻留消化微藻的能力,设计了潮间带海绵间接清除海水中营养盐的方法,即先用小球藻吸收海水中无机N、P营养盐,然后放入海绵用于阻留消化海水中的微藻,接着取出海绵以保持小球藻继续吸收无机N、P营养盐。在灭菌海水和养殖海水的体系(5 L)中,微藻初始密度分别为81×104/mL和77×104/mL、放入海绵的生物量约40 g(鲜重),在保持水体中小球藻密度与接种密度相同水平条件下,海水中无机N、P营养盐浓度分别减少约60%和90%,海绵生物量增加约5%~7%。繁茂膜海绵间接清除海水中无机N、P营养盐的技术方法在封闭海水养殖体系和工厂化海水养殖体系中具有很好的应用前景。 相似文献
530.
采用生物修复的方式对已经污染的养殖库区水体进行修复,实验证明:黑藻对养殖水体中的COD的修复效果比较好,修复率达到20.5%;金鱼藻为养殖水体提供了较高的溶解氧,对养殖水体中的氨氮的修复效果较好,修复率为8.0%;而绿菊草在养殖水体修复过程中,对总磷的修复效果较为明显,修复率为32.0%。综合来看,金鱼藻对该水体的综合修复效果较好。在微生物修复中,当V(EM):V(养殖水体)为10/10 000时,COD和氨氮去除率较高,同时也能使总磷的去除达到显著的效果,而且不影响养殖水体的pH值。 相似文献