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本发明公开了一种蓝藻生长抑制剂,包括以下重量百分含量的各组分:植物提取素10%~25%、蓝藻络合剂1.5%~5%、蓝藻生长抑制素1.5%~3%、增效剂20%~35%、稀土1%~10%、硅藻成型土30%~40%、生物酶菌剂2.5%~8.7%、腐殖酸粉0.5%~10%。本发明能够在长效灭杀蓝绿藻,通过强制剥夺蓝藻细胞内囊体伪伸缩功能,使蓝绿藻细胞凝固、下沉、僵化、死亡、消除水华、净化水质。且能够有效杀灭养殖池塘的水棉、水网藻、颤毛藻及颈瓶藻等清泥苔丝状囊,并可消除网箱养殖中网眼上大量附着的藻类,通过生物灭藻后,在进行重新培育有益藻类和有益微生物添加营养平衡元素进行重新活性水质。
1.一种蓝藻生长抑制剂,其特征在于,包括以下重量百分含量的各组分:植物提取素10%~25%、蓝藻络合剂1.5%~5%、蓝藻生长抑制素1.5%~3%、增效剂20%~35%、稀土1%~10%、硅藻成型土30%~40%、生物酶菌剂2.5%~8.7%、腐殖酸粉0.5%~10%。 2.根据权利要求1所述的蓝藻生长抑制剂,其特征在于:所述的植物提取素包括大豆提取物、玫瑰茄提取物、大蒜提取物、甘草提取物、茶叶渣。 3.根据权利要求1所述的蓝藻生长抑制剂,其特征在于:所述蓝藻络合剂为硫酸四氨络合铜和氨基酸络合铜组成的混合物。 4.根据权利要求1所述的蓝藻生长抑制剂,其特征在于:所述的蓝藻生长抑制素为红霉素、过硫酸铵、丙烯酸的混合物。 5.根据权利要求1所述的蓝藻生长抑制剂,其特征在于:所述的生物酶菌剂为光合细菌菌珠和芽孢杆菌菌粉中的一种或两种的组合物。 6.根据权利要求1所述的蓝藻生长抑制剂,其特征在于:所述增效剂为沸石粉、石膏粉和钠基膨润土中的至少两种的混合物。
技术领域
本发明涉及一种水体蓝藻污染治理药物,尤其涉及一种蓝藻生长抑制剂。
背景技术
湖泊、河道中蓝藻过度繁殖,是目前中国普遍存在的一个环境问题。在高密度水产养殖池塘水体中,也经常出现蓝藻过度繁殖的现象。水体蓝藻过度繁殖不仅影响景观,也严重影响水体使用功能,在水产养殖水体中蓝藻过度繁殖,会造成水产养殖使用的网箱养殖中网眼上大量附着的藻类,将直接危害养殖生产。蓝藻过度繁殖现象主要是由于水体中营养盐浓度过大、比例不当,在高温天气诱发而引起的。控制蓝藻过度繁殖现象,是水环境保护的一个重要课题。
传统抑制蓝藻的处理方法一般是采用给污染水体内施加扑草净和硫酸铜,采用这样方法能够在施加过程中,对蓝藻起到一定的抑制生长作用,但是时效短,需要不断的施加才能做到对蓝藻的过渡繁殖进行控制,这样也大大地增加了治理成本,且连续施加铜离子化合物使得水体内的铜离子溶度急剧升高。高浓度的铜离子会造成游游植物的大量死亡引起水体严重缺氧,过多过量的使用还会引起鱼类的蓄积性中毒,造成肝、肾组织的损害影响鱼体的生长,故硫酸铜不能经常使用,且浓度应严格控制。
发明内容
本发明为了解决现有技术的上述不足,提出了一种蓝藻生长抑制剂。
为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:一种蓝藻生长抑制剂,包括以下重量百分含量的各组分:植物提取素10%~25%、蓝藻络合剂1.5%~5%、蓝藻生长抑制素1.5%~3%、增效剂20%~35%、稀土1%~10%、硅藻成型土30%~40%、生物酶菌剂2.5%~8.7%、腐殖酸粉0.5%~10%。
进一步,所述的植物提取素包括大豆提取物、玫瑰茄提取物、大蒜提取物、甘草提取物、茶叶渣。
进一步,所述蓝藻络合剂为硫酸四氨络合铜和氨基酸络合铜组成的混合物。
进一步,所述的蓝藻生长抑制素为红霉素、过硫酸铵、丙烯酸的混合物。
进一步,所述的生物酶菌剂为光合细菌菌珠和芽孢杆菌菌粉中的一种或两种的组合物。
进一步,所述增效剂为沸石粉、石膏粉和钠基膨润土中的至少两种的混合物。
本发明的蓝藻生长抑制素结合生物酶菌剂的作用,不仅通过光合作用渗透到低等藻类细胞内,致胞内RNA的微粒体酶失活,导致细胞内囊体伪伸缩泡的伸缩性能丧失,细胞体密度增加,细胞发生凝固、僵化,藻体失去细胞分裂能力,下沉水底,缓慢死亡。整个过程约3-6天完成,持续有效期可达三个月以上。
与现有技术相比,本发明能够在长效灭杀蓝绿藻,通过强制剥夺蓝藻细胞内囊体伪伸缩功能,使蓝绿藻细胞凝固、下沉、僵化、死亡、消除水华、净化水质。且能够有效杀灭养殖池塘的水棉、水网藻、颤毛藻及颈瓶藻等清泥苔丝状囊,并可消除网箱养殖中网眼上大量附着的藻类,通过生物灭藻后,在进行重新培育有益藻类和有益微生物添加营养平衡元素进行重新活性水质。
具体实施方式
下面结合实施例对发明进行详细的说明。
实施例1
该发明在草鱼养殖河塘中应用。池塘面积20亩,平均水深2米,河塘的水体内有大量蓝藻、水棉、水网藻、颤毛藻及颈瓶藻等藻类生长,达到轻度污染标准。根据发明配方配置10kg的抑制剂,其中:大豆提取物0.5kg;玫瑰茄提取物0.1kg;甘草提取物0.2kg;茶叶渣0.2kg;硫酸四氨络合铜0.2;氨基酸络合铜0.2;红霉素0.05kg;过硫酸铵0.05kg;丙烯酸0.1kg;沸石粉1kg;石膏粉1.2kg;钠基膨润土0.8kg;稀土0.8kg;硅藻成型土3.5kg;光合细菌菌珠0.3kg;芽孢杆菌菌粉0.1kg;腐殖酸粉0.7kg。将其搅拌均匀配置后,分成三份,分三天三次施放到实验草鱼养殖河塘中。
第一天早上第一次施药,待第二天早上观察到,水体表面存在少量的死亡的蓝藻等藻类的颗粒,水质较为浑浊;继续第二次施药。
第三天早上观察到,河塘水质具有较大改善,水体表面具有一定量的死亡的蓝藻等藻类的颗粒,水质较上次变得更清澈。继续第三次施药。
第四天早上观察到,河塘水质改善明显,水体表面具有大量的死亡的蓝藻等藻类的颗粒,水质较上次绿色基本退消,水体变白变清澈。
第十天后继续观察,河塘的水质恢复,检测水质符合养殖标准。
一个月后观察,河塘水质维持良好,未出现蓝藻等藻类的爆发生长。
三个月后观察,河塘水质维持良好,未出现蓝藻等藻类的爆发生长,证明蓝藻污染治理成功。
上述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利和保护范围应以所附权利要求书为准。
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