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本文进行了龙须菜处理海水养殖废水的实验研究,主要研究了龙须菜和孔石莼对氮磷营养盐的去除效果,龙须菜处理养殖废水的实验效果,养殖废水对龙须菜的生长效应,龙须菜和太平洋牡蛎混养的实验效果以及贝藻混养处理大菱鲆养殖废水的实验结果,实验结论如下:1)龙须菜较孔石莼更适宜用作贝藻混养,因其对于氨氮和硝酸盐的24小时去除率分别达到90.32%和60.45%,要远好于孔石莼的去除效果。2)营养盐因子和环境因子对龙须菜氮,磷吸收速率的影响明显,在水温为22℃,溶解态无机氮(DIN)浓度为50umol/l时,龙须菜能取得对氮的最大吸收速率,在水温为25℃,溶解态无机磷(DIP)浓度为3.1umol/l时,龙须菜能取得对磷的最大吸收速率,但过高的水温和营养盐浓度也会抑制龙须菜吸收营养盐;同时在3000lx光强下龙须菜对氮盐有最大吸收速率,在2000lx光强下龙须菜对磷盐有最大吸收速率,而高光照强度可抑制龙须菜对营养盐的吸收。3)龙须菜在养殖废水中的生长受到营养盐浓度的影响,在DIN浓度为20-50umol/l范围内,龙须菜生长良好,尤其在30umol/l时,其生长率达到最高值;DIN浓度超过150umol/l后,藻类生长受到抑制,特别是在达到250umol/l时,藻类几乎停止生长。在DIP浓度为1-10umol/l范围内,龙须菜生长较快,当TIP浓度达到20umol/l后,藻类生长受到抑制。4)以牡蛎密度为3粒/m~2,龙须菜密度为50g/ m2的贝藻配比模式进行混养为最佳;而混养系统在25℃条件下,牡蛎对于颗粒物的滤食和龙须菜对营养盐的吸附都较为显著,而当水温超过28℃以后,牡蛎和龙须菜均延缓了对于悬浮颗粒的滤食和对于营养盐的吸附,使水质达到富营养水平。5)龙须菜和太平洋牡蛎作为生物滤器处理海水养殖废水效果明显,贝藻混养降低了废水中营养盐浓度和悬浮颗粒的含量,使得在排入海里之前,养殖废水可达到海水水质二类标准从而不易引起海水污染和海洋生态环境的破坏,而且两种水生生物的易得性和养殖产出(即生物量的增加)的经济效应使贝藻混养的综合成本降低。但是,贝藻混养极易受到外部环境的影响,如水温或光照强度过高,龙须菜就会减缓对水中营养盐的吸收,光合作用减弱使得产氧量降低,导致牡蛎呼吸困难,生长受阻,这样就破环了贝藻混养的互利机制,不利于废水处理,因此贝藻混养系统能否常年持续操作,尤其是在夏季高温天,还有待于进一步的探索。