JPH07195067A - 水生生物飼育水の浄化方法 - Google Patents

水生生物飼育水の浄化方法

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JPH07195067A
JPH07195067A JP6001536A JP153694A JPH07195067A JP H07195067 A JPH07195067 A JP H07195067A JP 6001536 A JP6001536 A JP 6001536A JP 153694 A JP153694 A JP 153694A JP H07195067 A JPH07195067 A JP H07195067A
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breeding
water
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zeolite
oxygen
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JP6001536A
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宏 中村
Naoki Ogawa
尚樹 小川
Toshio Hirata
俊雄 平田
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 水生生物飼育水の浄化方法に関する。 【構成】 水生生物の排泄物などから由来するNH4 +
及び自然発生的に生成するNO2 - が蓄積する水生生物
飼育水を浄化するにあたり、NH4 + はゼオライトによ
り吸着除去し、NO2 - は硝酸菌の添加によりNO3 -
に変換して該飼育水を浄化する方法。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はメダカや金魚などの水生
生物飼育水の浄化方法に関し、飼育水の入れ替えが困難
な場所、たとえば宇宙での飼育実験装置などに特に有利
に適用できる同方法に関する。
【0002】
【従来の技術】水生生物の排泄物などに由来するNH4
+ の蓄積は生物に対し毒性がある。そのためNH4 +
吸着剤としてゼオライトがよく用いられる。しかし自然
発生的に出現する硝化菌(亜硝酸菌及び硝酸菌)により
NH4 + はNO2 - 及びNO3 - に酸化される。この過
程を促進するために、硝化菌混合液が市販されており、
これを飼育水に添加することも行われている。一方、飼
育水中に溶けた有機物は活性炭を用いて除去している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来のゼオライト、活
性炭によるN除去及び有機物除去方法では硝化反応過程
で毒性のあるNO2 - の蓄積が起こる。特に、メダカ、
金魚などの水生小動物にとってはNO2 - の濃度によっ
ては死亡する場合が多い。特にメダカでは10〜15m
g/リットル as NO2 −Nで死亡することが知られて
いる。一方、NO 2 - から更に酸化されたNO3 - は一
般に毒性がない。そのため、積極的に硝化菌(亜硝酸菌
と硝酸菌の混合菌)を添加し、硝化反応を促進させるた
めに各種市販品もある。
【0004】しかし、この場合、ゼオライトに吸着させ
たNH4 + まで硝化してしまい、下記の2段階の反応と
なる。 NH4 + +1.5O2 →NO2 - +H2 O+2H+ NO2 - +0.5O2 →NO3 - この反応からも判るように、下記の不都合が生じる。 (1)反応により飼育水中のH+ が増加し、特に淡水
系では大幅なpH低下が起こり、小動物を死亡させる。 (2)宇宙のような特殊な環境では、飼育水への溶存酸
素供給にも制約があり、反応だけで全反応の75%の
酸素を消費し、小動物への酸素供給不足が起こり得る。
【0005】本発明は上記技術水準に鑑み、従来法のよ
うな不具合のない水生生物飼育水の浄化方法を提供しよ
うとするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は水生生物の排泄
物などから由来するNH4 + 及び自然発生的に生成する
NO2 - が蓄積する水生生物飼育水を浄化するにあた
り、NH4 + はゼオライトにより吸着除去し、NO2 -
は硝酸菌添加によりNO3 - に変換することを特徴とす
る水生生物飼育水の浄化方法である。
【0007】本発明は水生生物の排泄物などから由来す
るNH4 + をゼオライトに吸着させたまゝ(酸化せ
ず)、自然発生的に生成するNO2 - のみを硝酸菌によ
り酸化して無害なNO3 - に変換するものである。本発
明において使用される硝酸菌はNitrobacter という名の
ついた菌は全て使用しうるが、後述する実施例で使用す
る純粋培養した硝酸菌(IM−203)(微工研菌寄第
12556号)が特に好ましい。
【0008】
【作用】硝化菌のうちの硝酸菌のみを使用するため (1)自然発生的に生成されたNO2 - のみを酸化しN
3 - にするため、飼育水中にNO2 - の蓄積が起こら
ない。 (2)NO2 - のみを酸化するため、大幅なpH低下が
防止でき水生生物にとって急激な環境変化がない。 (3)NO2 - のみを酸化するため、飼育水中の溶存酸
素の大幅な消費が起こらず小動物の酸素不足の心配がな
い。など、従来の硝化菌の混合菌を添加する場合に比べ
てNO2 - を確実に減少させることができ、しかも、環
境変化が緩慢なため、水生生物への悪影響がない。
【0009】
【実施例】図1により、本発明の一実施例を説明する。
図1の装置は宇宙実験を想定した装置であり、完全密閉
型飼育装置となっているものである。すなわち、生物に
必要な酸素は通常行われるエアーバブラ方式ではなく、
酸素と二酸化炭素の交換を行う人工肺6(中空糸フォロ
ファイバー膜を介して供給する方式)により供給するよ
うにしている。飼育槽1にはゼオライト2と活性炭3が
水浄化のために装着されている。飼育水は水循環ポンプ
4により熱交換器5を介して常時一定温度で供給できる
ようになっている。なお、この装置の全保有水量は2.
5リットルであり、容積にも制約をつけている。
【0010】まず飼育槽1及びラインを飼育水で満た
し、純粋培養した硝酸菌(IM−203)a.100m
l(2×109 cells/ml)をラインより注入し、ゼオラ
イト2、活性炭3の充てん部に付着させる。その後、飼
育槽1に実験生物(メダカ)を8匹、餌としてテトラデ
ポミン(テトラベルケ社製)を同時に投入し、飼育実験
を開始した。
【0011】図2は、硝酸菌のみを添加した本発明法の
実験(実線で示す)と、混合硝化菌を添加した従来法
(点線で示す)の飼育水の水質挙動を比較して示したも
のである。従来法は1週間頃からNO2 - が蓄積され始
め、16日目で最大となりそれ以降減少してきた。一
方、本発明法では全くNO2 - の蓄積はなかった。NO
3−Nの挙動より飼育水中に出てきたNO2 - は硝酸菌
により瞬時にNO3 - に酸化されたことがわかる。ま
た、pHの大幅な低下もなかった。従来法では、13〜
14日にすべてのメダカが順次死亡したが、本法ではす
べて健全で28日間生存できた。
【0012】
【発明の効果】本発明によれば、 (1)飼育水中のアンモニア、亜硝酸が検出されない。 (2)自然発生した亜硝酸のみを酸化するため、pHの
大幅な低下及び大量の酸素消費が防げる。 (3)上記(1)(2)により、水生生物の長期安定飼
育が可能である。などの効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の説明図。
【図2】硝酸菌のみを添加した場合と混合硝化菌を添加
した場合の飼育水の性状変化を示す図表。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 C02F 9/00 502 H 503 A 504 A

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 水生生物の排泄物などから由来するNH
    4 + 及び自然発生的に生成するNO2 - が蓄積する水生
    生物飼育水を浄化するにあたり、NH4 + はゼオライト
    により吸着除去し、NO2 - は硝酸菌添加によりNO3
    - に変換することを特徴とする水生生物飼育水の浄化方
    法。
JP00153694A 1994-01-12 1994-01-12 水生生物飼育水の浄化方法 Expired - Lifetime JP3342147B2 (ja)

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