一种制备嘌呤核苷微气泡以浮选水体中沼蛤幼虫的方法与流程

本发明涉及防控沼蛤的,具体涉及一种制备嘌呤核苷微气泡以浮选水体中沼蛤幼虫的方法。
背景技术:
1、我底栖贻贝沼蛤广泛分布于亚洲和南美洲的淡水河湖环境。沼蛤的生命周期属于变态发育,主要经历无壳幼虫期、幼贝期和成熟固着期三个阶段。其中,幼虫期个体微小仅为20-50μm,每只雌性沼蛤每次可释出50万-100万个游动型幼虫,大量游动型沼蛤幼虫分散在水环境。为了群繁衍需要聚集大量沼蛤个体,幼虫会被由成贝释出的种群信息素吸引,通过游动追寻该信息素并附着在成贝附近。当引水工程从河湖环境抽取原水时,沼蛤幼虫被吸入并随时间大量积聚在管道和明渠内壁混凝土表面,形成营固式沼蛤污损,多年来仍未找到有效、低成本且易于实施的防治手段。
技术实现思路
1、针对现有技术的不足,本发明提供了一种制备嘌呤核苷微气泡以浮选水体中沼蛤幼虫的方法,该方法包括以下步骤:
2、制备嘌呤核苷试剂,上述嘌呤核苷试剂包括嘌呤核苷;将所述嘌呤核苷试剂加入气浮系统中以形成微气泡,其中所述微气泡用于富集水中沼蛤幼虫;将附着沼蛤幼虫的微气泡浮渣去除。
3、基于上述实施方案,利用嘌呤核苷制作饵料吸引沼蛤幼虫,并通过气浮系统形成嘌呤核苷微气泡,沼蛤幼虫附着到絮凝的悬浮物上,形成密度小于水的“夹气泡絮体”浮渣,该浮渣富集了大量的沼蛤幼虫,因此通过去除浮渣将水中的大量沼蛤幼虫去除。该方法浮选效果好,目标专一性强,减少进入管渠的沼蛤幼虫数量,降低输水系统的沼蛤污损对管渠壁面的影响,并通过减少沼蛤生物污损降低输水管渠糙度,节约输水能耗;此外,该方法且成本较低,自动化程度高,维护方便。
4、在一些实施方案中,上述气浮系统可以包括充气气浮、溶气气浮、电解气浮法中的一种或多种。
5、在一些实施方案中,上述嘌呤核苷试剂可以包括尿嘧啶核苷、鸟嘌呤、腺嘌呤、次黄嘌呤、腺嘌呤核苷、鸟嘌呤核苷、以及次黄嘌呤核苷中的一种或多种。优选地,上述嘌呤核苷包括可以尿嘧啶核苷、鸟嘌呤、腺嘌呤中的一种或多种。
6、在一些实施方案中,上述嘌呤核苷试剂中嘌呤核苷的浓度为1μg/l-5mg/l。
7、在一些实施方案中,上述微气泡中嘌呤核苷浓度为0.1-100μg/l,优选地,为1-20μg/l。
8、在一些实施方案中,上述微气泡直径为1-200μm,优选地,上述微气泡直径为30-50μm。沼蛤幼虫期个体尺寸约为20-50μm,选用上述直径的微气泡能够更好的富集沼蛤。
9、在一些实施方案中,上述嘌呤核苷试剂还包括naoh,用于助溶。
技术特征:
1.一种制备嘌呤核苷微气泡以浮选水体中沼蛤幼虫的方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述气浮系统可以包括充气气浮、溶气气浮、电解气浮法中的一种。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述嘌呤核苷试剂可以包括尿嘧啶核苷、鸟嘌呤、腺嘌呤、次黄嘌呤、腺嘌呤核苷、鸟嘌呤核苷、以及次黄嘌呤核苷中的一种或多种。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述嘌呤核苷包括尿嘧啶核苷、鸟嘌呤、腺嘌呤中的一种或多种。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述嘌呤核苷试剂中嘌呤核苷的浓度为1μg/l-5mg/l。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述微气泡中嘌呤核苷浓度为0.1-100μg/l。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述微气泡中嘌呤核苷浓度为1-20μg/l。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述微气泡直径为1-200μm。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述微气泡直径为30-50μm。
10.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述嘌呤核苷试剂还包括naoh。
技术总结
本申请公开了一种制备嘌呤核苷微气泡以浮选水体中沼蛤幼虫的方法,该方法包括:制备嘌呤核苷试剂;将嘌呤核苷试剂加入气浮系统中以形成微气泡,其中微气泡用于富集水中沼蛤幼虫;将附着沼蛤幼虫的微气泡浮渣去除。该方法浮选效果好,目标专一性强,减少进入管渠的沼蛤幼虫数量,降低输水系统的沼蛤污损对管渠壁面的影响,并通过减少沼蛤生物污损降低输水管渠糙度,节约输水能耗。
技术研发人员:周建华,张锐坚,袁海光,董浩韬,王堑傧,李鲁新,刘颖诗
受保护的技术使用者:广州市市政工程设计研究总院有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/28
技术研发人员:周建华,张锐坚,袁海光,董浩韬,王堑傧,李鲁新,刘颖诗
技术所有人:广州市市政工程设计研究总院有限公司
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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