For all questions:

+7 495 274-22-22

UDK: 639.3.034.1

The method of water treatment to start a biofloc system based on probiotics with different components

I. V. Tkacheva
V. S. Polyakhov

Studies have been carried out in four containers with an individual capacity of up to 0.7 m3 to examine the influence of the variations in the probiotic groups studied on water treatment and flocs formation. There has been a point of upwelling for each tank. TAN concentration in the containers was to 7 mg/l at the beginning of the experiences. Molasses was carbonaceous matter to nourish the bacteria flocs. The addition the nutrient to the tanks of BFT was conducted once in the first day of the experience based on 150 ml/m3 . By experimental way, it has been determined that all probiotic groups demonstrate a trend towards the flocs of active sludge formation with certain characteristics. The characteristics allow to use TAN for increasing own biological mass and detoxifying water, meaning the suitability for launching biofloc systems.

Наравне с установками замкнутого водоснабжения (УЗВ) аквакультурные системы на основе технологии биофлок (BioFloc Technology — BFT) обеспечивают промышленные плотности посадки и интенсивный рост гидробионтов, экономя площади и водные ресурсы, при этом удерживая низкий кормовой коэффициент. Также BFT-системы формируют резистивность к некоторым болезнетворным агентам, позволяют избежать необходимости применять при организации рыбного хозяйства дорогостоящие системы водоподготовки [1, 3, 5].

Основа биофлоковых систем — правильно сформированные сообщества микроорганизмов, включающие в себя полезных (пробиотических) бактерий, простейших, водорослей, грибов и других протистов, скрепленных бактериальной слизью в виде полимерного межклеточного матрикса и собранных в хлопья активного ила — так называемые флоки [2]. Фундаментальной основой для формирования стабильных флоков являются пробиотические бактерии, которые в пресноводных системах чаще всего представлены родами Bacillus [4].

Для того чтобы флоки осуществляли детоксикацию среды путем переработки TAN (NH4 + + NH3 ), нитритов (NO2 ) и нитратов (NO3 ) в собственную биомассу, они должны находиться в псевдосжиженном состоянии — хлопья активного ила необходимо поддерживать взвешенными в толще воды и не давать им осаждаться на дно рыбоводной емкости. Это достигается либо за счет высоких плотностей посадок рыбы — от 20 кг на 1 м3 воды — в этом случае рыбы своими перемещениями обеспечивают взвесь флоков в воде, либо за счет интенсивной аэрации в рыбоводной емкости — при пиковых нагрузках подача воздуха возрастает до 1 м3 воздуха на 1 м3 рыбоводной емкости в час. При недостаточной аэрации или плохом перемешивании рыбой флоки выпадают на дно рыбоводной емкости, образуя бескислородные наносы и сероводородные очаги, в которых происходят процессы, аналогичные опрокидыванию консервативного погружного биофильтра. При этом прекращается поглощение азотных веществ микроорганизмами. Одновременно происходят процессы закисания водной среды c падением уровня pH, образования сероводорода (H2 S) и метана (CH4 ). Всё это приводит к гибели гидробионтов [1, 2].

For citation:
I. V. Tkacheva, V. S. Polyakhov, The method of water treatment to start a biofloc system based on probiotics with different components. Fish Breeding and Fisheries. 2019;11.
The full version of the article is available for subscribers of the journal
Article language:
Actions with selected: