④、水体亚硝酸盐超标时,可泼洒适量的氯化钙、氯化镁、食盐等氯化物,增加氯离子的浓度,一般情况下,当水体的氯离子浓度是亚硝酸盐浓度的6倍时,即可以抑制亚硝酸盐对养殖生物的毒性。

养殖水体亚硝酸盐的含量应控制在0.1毫克/升以下。

溶解氧(DO),指在一定条件下,溶解于水中分子状态氧的含量,它是衡量水体自净能力的重要指标。

(2)PH值变化与病害

另外,PH值间接显示水体中水生植物群体繁殖浓度和植物光和作用强度。

对于亚硝酸盐轻度中毒症,当水种亚硝酸浓度下降后是可治愈的,而对于长时间亚硝酸中毒的鱼类,会导致其红细胞内的原生质变性而产生还原机制的障碍,从而发生核浓缩和核破坏,进而细胞膜破裂受损导致溶血。结果导致:厌食;游动缓慢,触动时反应迟钝,呼吸急速,经常上水面呼吸,体色变深,鳃丝呈暗红色,鳃组织坏死。

对鱼类养殖水体而言,透明度的大小,大体可以表示水中浮游生物量的多少和水质肥瘦的程度。养鱼经验丰富的人,通常根据水体透明度的大小判断水质肥瘦,决定改善水质的方法。因此,透明度是水质中一项很有价值的指标。

pH值小于7时几乎都以NH4+存在,pH值大于11时几乎都以NH3存在。

溶解氧消耗比侧:

①藻类的光合作用 。

不同的鱼类对酸碱的适应能力不同,四大家鱼、鲤、鲫、团头鲂等均喜欢偏碱性的水域,最适宜PH值是7.5~8.5,如水体PH值长期低于6.0或高于10.0,则生长受阻,但夏天晴天中午,由于光和作用PH值会短时间升高到9.5~10.0,对其影响不大。

2、水体生产力:指的是以单位水体在单位时间生产的有机物重量,通俗的理解可以解释为每亩水面在一段养殖周期结束后产出鱼的单位产量,生产力越高表示亩产越高,水体生产力由优质苗种、优质水体、优质饲料、水体净化能力四要素决定,优质饲料在提高水体生产力的作用至关重要

③、泼洒亚硝酸盐降解药物:氧化型底改、强效双改、硝化细菌、芽孢杆菌等。

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饲料含有很高的蛋白质,一部分在水体溶化流失,被鱼类摄食的饲料有一部分蛋白质能转变成鱼体的组织,另有一部分是以有机氮的形式在粪便中被释出。水中的微生物再将这氮源以及残饵中的氮转换成包括氨分子,离子氨,亚硝酸以及硝酸等这些氮化合物,在条件和环境不变的状况下使得这些氮化合物的浓度增加更高。在氮循环中,氨氮在亚硝化细菌的作用下进一步被氧化为亚硝酸,它在水中与阳离子结合后就形成亚硝酸盐。

(3)氨氮在养鱼水体的限制浓度

亚硝酸盐超标是由池底老化、淤泥中有机物含量过多、水源水质不佳等因素所致。水体中亚硝酸盐是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物,其含量超标对水产动物的毒性较强,造成的危害相似于氨氮超标。当水体中亚硝酸盐达到一定浓度时,会诱发鱼类爆发性疾病。

水体中溶解氧与养殖生物的关系:

在酸性环境下,PH值越低,硫化氢占得比例越大,毒性越强。硫化氢是一种弱酸,当水体底质呈现酸性时硫化氢的浓度高,毒性强,如pH=5时,99%的硫化物均以硫化氢的形式存在,而当pH=7时,硫化氢约占50%。

达到0.1—0.5毫克/升时,鱼类摄食降低,鳃呈暗紫红色,呼吸困难,游动缓慢,骚动不安。

2、鱼类呼吸。

(4)透明度的作用

如果水体透明度大于40cm时,表明水体偏瘦,水体浮游生物量少,可以适当追肥,早春水温低时,可以适量施用有机肥料,以发酵后的动物粪便为宜。中后期水温较高时,则以无机肥或生物鱼肥为主,可追施碳酸氢铵、磷肥、复合肥,施肥方法采取少量多次。

5、品质差,影响消费者的食欲 。

富含钙、镁、铁盐的水呈黄绿色,富含溶解腐殖质的水呈褐色,含泥沙多的水呈土黄色且混浊。螺蛳太多会吃掉大量的藻类,会使水变瘦,蚌壳过多会使水体变浑,小野杂鱼过多也会引起水质浑浊。嫩绿色的水是最好的水体,良好水色总的要求是”肥、活、嫩、爽”。

在停电或缺水条件下,可向水体施放化学增氧剂,如过氧化钙、过氧化钠等,能迅速增加水中溶氧,有效防止泛塘。

池塘中的水温与气温、太阳辐射及季节有关系;水温影响到水的密度,形成热分层,上层称为变温层、中间层称为变相层,也有用“越温层”表述、下层称为均温层。

池水发黑是养殖水体老化的明显标志,颜色越深,则说明老化的程度越重。该种水色由池中残饵、粪便、腐植物和动物尸体的大量积累,未得到及时转化而沉入池底腐败分解,消耗了溶解氧,产生了大量氨氮、硫化氢、亚硝酸盐等有害物质,致使底泥发黑、发臭,造成养殖动物机体免疫力下降,极易遭受病原微生物的侵袭而引发疾病,甚至导致死亡。

水中硫化氢的来源主要是残饵、水生生物尸体和淤泥等在缺氧时厌氧微生物分解而产生。夏季在精养鱼池的底部,容易呈现缺氧状态,因此具备了产生硫化物和硫化氢的条件,由于池底有机物经厌氧细菌分解产生较多的有机酸,减低pH
值,因此硫化物大都变成硫化氢。

⑨底层冲气,以保持下层水体有适度的“活性”污泥;

④、必须避免含有大量硫酸盐的水进入池塘,并慎用化肥硫酸铵。

另请参阅:

1、饲料消化率下降 。

水温直接影响鱼类的代谢强度,从而影响鱼类的摄食和生长。不同种类的鱼类各有自身适温范围和最适温度范围。在最适温度范围,鱼类的代谢相应加强,摄食量增加,生长加快;在不适宜温度条件下,鱼类不仅生长受到影响,还会出现异常反应,甚至死亡。

分析引起水体肥不起来的十八个原因和鱼塘施肥的方法

生物净化:通过水体中的微生物对污染物的消解作用,使水体得到净化的过程。

养殖水体的水色是由水中的溶解物质、悬浮颗粒、浮游生物、天空和水底以及周围环境等因素综合而成,其中浮游生物是主要成因,池塘中浮游生物的种类和数量不同,池水就呈现不同的颜色和浓度。而且他们既是滤食性鱼类的直接饵料,也是池水溶氧的主要生产者。

硬度是指水体中钙、镁离子的含量。大多数淡水鱼、温水鱼适宜的总硬度在50毫克/升左右,海水养殖通常在80-120毫克/升。

氨氮毒性还与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,温度和
pH值愈高,毒性愈强。这样就会给养鱼生产带来很大的隐患,为此在生产中必须控制以减少氨的危害。

③、严重的池塘泼洒增氧药剂及含铁剂,使硫化氢变为硫化铁沉淀,以消除毒性。

PH值过高时,离子NH4+转变为分子氨NH3,毒性增大,水体为强碱性,腐蚀鱼类的鳃组织,造成呼吸障碍,严重时使鱼窒息。强碱性的水体还影响微生物的活性进而影响微生物对有机物的降解。

2、鱼类是变温动物,水温直接影响代谢、摄食和生长繁殖。不同鱼类各有其适宜温度范围。

4 米汤水:如果是轮虫多则杀虫,水质变坏则培藻,水不肥则施肥。

常用德国度来表示。钙、镁离子的含量包含在盐度范围内,也就是说海盐中除了含有95%以上的NaCl外还包含Ca+、Mg+和其他元素。少量的钙、镁可提高食盐的鲜度,过量则使盐味发苦、发涩。

危害:通过鱼类的呼吸作用由鳃丝进入血液,可使正常的血红蛋白氧化成高价铁血红蛋白,失去与氧结合的能力而表现出血液呈褐色,导致鱼虾缺氧,甚至窒息死亡,故也称:褐血病、瘀血病。

七、透明度

低溶解氧会使鱼呼吸加快,过低则会浮头,甚至死亡,一些具有副呼吸器官的鱼类,如:鳝、胡子鲶,耐低溶解氧的能力强,可以适当增加放养的密度。

水体的透明度是指水体的澄清程度,反映了浮游生物、泥沙和其他悬浮物质的数量,继而可以反映光沿水体深度分布的情况。因此,透明度是用来评价水体的重要指标。

九、亚硝酸盐

硫化氢浓度超标可与底泥中的金属盐结合形成金属硫化物,致使池底变黑,有强刺激性臭蛋味,麻醉和影响水产动物呼吸,其毒性较强。

4、人工调节:春季浅水升温;冬季深水保温、肥水增温;夏秋季深水稳定水温;工厂余热水、温泉水、山泉水和深水水库。

在温度突变时,鱼儿很容易应急死亡或生病,因此,特别是在鱼苗放养时,要注意水温差异,掌控在3°C以内为宜。

排除底层水,换注新水是最简单有效的方法。

3、一般要求在25-35厘米左右为适。

8°C至10°C鱼少动少耗氧,适宜运输。

当水中氧气增加时,硫化氢即被氧化而消失。硫化氢对鱼类的毒害作用是与血红素中的铁化合,使血红素含量减少,另外,对鳃部、体表也有刺激作用。

3、在适温范围内温度越高生长发育速度越快 。

(5)水温与池塘物质循环

生物方法:加施有益微生物。

水体净化方式:

PH值过低:

二是水生植物光合作用增加水中溶氧,约占90%。

危害:硫化氢进入鱼体后与鱼类血液中铁离子结合,使血红蛋白减少,降低血液载氧功能,导致鱼呼吸困难,缺氧而死。

(绿色水)

养殖水体中的氨氮和亚硝酸盐是两大杀手(第226期)

物理化学净化:通过溶解氧的作用,水体内发生氧化、还原、化合、分解、中和、络合、螯合、吸附、凝聚等使水体自净化的过程。

(1)亚硝酸盐升高的原因

为了促使表层丰富的氧气到达池底,晴天中午可以短时间开启增氧机,促进上下水层对流,表层高溶氧水到达底层,使上层过饱和溶氧量送入下层,加速下层有机质的矿化过程和池塘的物质循环。

⑧提高碳酸盐碱度,增强水体的缓冲能力;

黑水有机质含量多,铜绿色蓝藻多;

三是养殖动物呼吸耗氧,仅占13.5%~16%。

PH值:定义为氢离子活性的负对数。

(3) PH值的调节

缺氧时,鱼类烦躁不安,呼吸加快,大多集中在表层水中活动,缺氧严重时,鱼类大量浮头,游泳无力,甚至窒息而死。

2、一般认为溶解氧含量低于2.0毫克/升时,水生生物即受到严重威胁,溶解氧进一步下降时会引起一系列生化过程,如嫌氧细菌大量繁殖,氧化还原电位下降,尤其底层极度缺氧时,沉积物变黑,放出硫化氢、甲烷等有害气体。因此,溶解氧含量是衡量水质好坏的主要指标之一。

在夏季高温季节:

pH值过低的处理措施:

亚硝酸盐:0—0.02毫克/升。过高会引发出血病,是诱发暴发性疾病的重要因子,高于0.5时会引起患病或死亡。

水温高于32℃时,摄食量同样会降低。

分子氨浓度0.2毫克/升以下时一般不会导致鱼类发病;

池塘养鱼八字精养法的“水”“ 种 ”“饵”“ 密”“ 混 ”“轮”“ 防”“
管”,直接把“水”排在了第一位!人们常言道的养鱼先养“水”,直接了当表述说明了“水”在养殖环节中的重要性!如鱼得“水
”更生动的阐述了鱼类在好水中的欢快!

透明度是表示光线透入水中的程度。在池塘养殖水体中,透明度的适宜范围一般是在25~40厘米之间。透明度大于40厘米,一般认为是瘦水,小于20厘米,则是过肥水。

浮游植物的光合作用、呼吸作用及施肥、投饵、下药等都会引起水体pH
值的变化。

4.影响养水质的重要指标

掌握pH值的日变化规律,对鱼类养殖具有重要的指导意义和利用价值。如看到养鱼水体pH值偏低,又没有外来的特殊污染,就可以判断这个水体有可能硬度偏低,腐殖质过多,二氧化碳偏高和溶氧量不足,同时也可以判断这一水体植物光合作用不旺盛,或者养殖生物密度过大,或微生物代谢受到抑制,整个物质代谢、系统代谢缓慢。

pH对水质、水生生物和鱼类有重要影响。pH值影响水中氨和铵离子的平衡,从而使水质对鱼类和其他水生生物表现出不同的毒性。

硫化氢:0—0.1毫克/升。过高会损坏鱼、蚌的中枢神经,高于0.5时会引起患病或死亡。

亚硝酸盐是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物,故亚硝基态氮极不稳定。它在微生物作用下,当氧气充足时,可转化为对鱼毒性较低的硝酸盐;在缺氧时转为毒性强的氨氮。在耗氧、耗氮、缺氧或硝化细菌不足时转变受阻,甚至硝酸盐会还原成亚硝酸盐,使亚硝酸盐偏高,当硝酸盐过高而水中藻类稀少时,这种氨氮向硝酸盐转化过程也会受阻。

④pH偏酸每公顷(15亩)可用150-300kg生石灰或60kg小苏打全池泼洒,可提高pH值。

6.优质养殖水体的作用

16°C以下孵化率低。

在0.05~0.2毫克/升的高浓度下,会破坏水产动物鳃组织和粘膜,使鱼虾表皮粘液增多,体表充血,鳃部和鳍条基部出血。

1、随气温、地温变化;同一水面同一时间不同水层的变化。

(1) pH值的变化规律

在0.02~0.05毫克/升的浓度时,氨会和其他有害因子共同作用,加速水产动物死亡。

②保持适当的水深;

八、氨氮

水温直接影响鱼的生存和生长,不同鱼类要求不同的水温,可分为以下三类:

1、水体中溶解分子态氧的量直接关系水生生物的生存与繁殖,在正常的温度、压力、盐度下,大气与水之间平衡交换,使水中溶解氧含量趋于饱和状态,从而保证水生生物良好的栖息环境

对养鱼有利的两类水色:

③施用明矾,每亩水体用量为0.5~1公斤,全池泼洒。

主要为:生活污水的排放、工业污水的排放、养殖水体自身的恶化。水体恶化分为物理、化学两种:包括饵料过剩、残饵致使的淤泥累积,水体富营养化、化学药剂滥用以及天气变化导致的水体上下层混乱、溶氧不足致使的理化性质变化等。

鱼类最适宜在中性或微碱性的水体中生长,即pH值为7.5~8.5,在pH值为6~9时,仍属于安全范围;如果pH值低于6或高于9,就会对鱼类造成不良影响。当鱼类在酸性条件下,会使血液中的pH值相应下降,削弱其血液载氧能力,造成鱼自身患生理性缺氧症,引起组织缺氧,呼吸困难,活动能力减弱,新陈代谢强度降低,摄食量减少,对饲料的消化率下降,生长缓慢;还可引起鱼鳃组织凝血性坏死,黏液增多,腹部充血发炎。若水体pH值低于4.4,会引起鱼类死亡;低于4以下,水中的鱼全部死亡。

④用盐酸调节,每亩水体用量为300~500毫升,充分稀释后全池泼洒。

影响:温度不仅影响鱼类生长和生存,而且通过水温对其它环境条件的改变而间接对鱼类发生作用。

①、换水。

改善换水条件,增加换水量是降氨的最有效办法。

水体中有机物的分解需要消耗大量的氧气,若溶解氧(DO)耗尽,有机物就会进行厌氧分解,产生大量的有害物质,严重破坏水环境。有研究表明,大量有机物的氧化分解,使得水深4米以下的溶解氧被消耗殆尽,在无氧情况下,厌氧细菌会对有机物进行厌氧分解,并发生脱氧过程,硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐几乎还原为分析零值,同时产生硫化氢等有害气体,恶化水生生态环境。

3 红水:加水换水,药物抑藻、分解,施磷肥、钾肥。

pH值过低、过高对鱼类和水生生物都不利。

物理自净:由于水的湍流、涡流、扩散、挥发、沉淀、过滤而使水净化的过程。

31°C以上畸形率和死亡率高。

亚硝酸盐是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物,不稳定,当氧气充足时,可以在微生物作用下转化为对鱼毒性较低的硝酸盐,但也可以在缺氧时转化为毒性较强的氨态氮。

⑤加快有机颗粒分解,防止水体过脏;

③、降碱增加水中溶氧,注:增氧剂用酸性增氧剂。

(1)氨氮来源:

水体透明度的影响因素:

养殖池塘中硫化氢主要由池塘底泥中含有的硫酸盐在厌氧条件下分解产生及养殖过程中产生的残饵和鱼类粪便中的有机硫化物分解产生。硫化氢与金属盐结合生成黑色金属硫化物,这也是池塘底泥多成黑色的原因。

分子氨的浓度超过0.5毫克/升,对鱼类的毒性较大,极易导致鱼类中毒、发病,甚至大批死亡。

③定期培养硅藻等有益藻类;

不同的养殖水体和养殖方法,其补偿深度差异很大。水体中有机物越高,其补偿深度也越小。通常,海洋、水库、湖泊的补偿深度较深,而池塘的补偿深度较浅,特别是精养鱼池,其补偿深度最浅。补偿深度为养鱼池塘的最适深度提供了理论依据。据测定,在鱼类主要生长季节,精养鱼池的最大补偿深度一般不超过1.2
米;北方冬季冰下池水的最大补偿深度为1.52米。

在缺氧的环境中,鱼类浮头甚至泛塘。与此同时,水体中有机物的分解和无机物的氧化作用也要消耗大量的氧气,水体中保持足够溶解氧可抑制氨、亚硝酸盐和硫化氢等有毒物质的形成。

池底老化,放养密度过高,超量投饵或档次过高,排污不彻底或水源污染,不科学施用氮肥。

我国鲢、鳙、草、青、鲤、鲫、鲂等淡水鱼类,其生长适温范围在20~32℃,最适生长水温为25~30℃。

它对水产动物的毒害作用依其浓度的不同而异,据试验:

危害:大规模的养殖投饵养殖,由于残饵、粪便等有机污染物的影响,导致水体的透明度下降;水生生物的呼吸作用和有机物的分解产生二氧化碳,导致水体pH值下降,从而改变了水生生物的栖息环境酸碱度,致使部分生物不适或者产生疾病。

十、硫化氢

水体氨氮的成因及危害

⑥充足增氧,提高水体的氧化能力;

冬天的水也要尽量加深,促肥保肥,肥水升温。同时,即使结冰的冬季保持到最高水位时,冰层以下在水体50厘米处水温仍可达4℃左右,温水性鱼类仍可以自然越冬。

PH值小于6.5时,水体中鱼类对传染性鱼病特别敏感,呼吸困难即使水中并不缺氧,但对饲料的消化率低,生长缓慢。

3、向空气中扩散。

温度急剧变化对鱼病的影响较大。例如:草鱼出血病在温度差异大的情况下更容易加重病情;水温的几次陡降或回升很容易爆发鱼苗鱼种饲养阶段出现的感冒病。原因是温差大,时冷时热,刺激鱼的神经末梢引起的。

10 温度

(2)急性中毒发生浮头、肌肉痉挛、眼球出现回转反射障碍,甚至出现异常旋转游泳症状,严重时可导致窒息死亡。

二类是褐色,包括黄褐、红褐、緑褐三种。

pH值低于6.5是水质变坏、溶氧降低、有毒的硫化氢等有害物质增加的综合体现,会削弱水产动物血液载氧能力,造成生理缺氧而经常浮头,影响生长。

5、通过增氧设备机械运动的上下对流打破热分层。

混浊度是指水中混有各种微细的颗粒和浮游生物所造成的混浊程度。夏季由于浮游生物大量繁殖而使透明度变小;冬季天气转冷,水温下降,浮游生物大部分死亡、沉底,因而透明度增大。

池塘底质和淤泥中含有大量不能被植物利用的无效态磷,包括铁、铝、钙的磷酸盐沉淀、有机磷和被土壤胶粒吸附的磷酸离子等,它们在适当条件下,一部分可逐渐变成有效磷释放至水中,供浮游植物利用。

硫化氢是一种无色有刺激性气味(臭蛋味)的可溶性有毒气体,带有臭鸡蛋气味,其对水产养殖具有严重的危害作用。养殖池塘中硫化氢主要由池塘底泥中含有的硫酸盐在厌氧条件下分解产生及养殖过程中产生的残饵和鱼类粪便中的有机硫化物分解产生。硫化氢与金属盐结合生成黑色金属硫化物,这也是池塘底泥多成黑色的原因。

温度与鱼的催产、产卵、卵的孵化、鱼苗的生长、运输等也有密切的关系。水温最直接影响的是鱼类的性腺发育和产卵的开始时间。在我国南方与北方,多种鱼类亲鱼开始产卵时间相差较大,但产卵的水温一般都要达到18℃时才开始。家鱼及大多数鱼类在18°C至30°C、连续晴天时,催产、产卵量、受精率、孵化率都高,低于16°C高于32°C催产效果不好甚至没有催产效应。

《渔业水质标准》中规定养殖水体PH值范围为6.5—8.5,这是鱼类生长的安全PH值范围,淡水鱼类适应的pH范围为6.5-8.5,虾类pH7.8-8.6,以微碱性为好。鱼类苗种培育阶段的最适PH值为7.5~8,成鱼养殖阶段的最适PH值为7
~ 8.5。

2、生长速度降低 。

成鱼5°C。

当然,硬度过高,也会不利于水生动植物的生长,如在石灰岩地区,过多的钙使水体中没有生物,形成了钙华池现象。

温度:18—35℃为正常温度,25—32℃为最适宜生长温度。

另外,在浅池施用铵态氮肥时,必须根据水质的pH值等状况,掌握合适的施肥量,防止施用量过多而使水中氨的含量达到危害鱼类的程度。

一般情况下,池塘水体的透明度应保持在30厘米左右,水体透明度过高或过低均不适合鱼类生长。

危害:水体中氨氮含量过高对鱼类的毒性较强,会使鱼类红细胞数量和血红蛋白数量逐渐减少,血液载氧能力逐渐降低,而造成鱼类慢性中毒,抑制生长。此晌鱼类摄食量降低,鳃组织出现病变,呼吸困难、骚动不安或反应迟钝,严重时则发生暴发性死亡,是养鱼水域中诱发鱼类暴发性疾病的重要因素。

由于水生植物的光合作用受光线强弱的影响,池中的溶解氧也随光线的强弱而变化。一般晴天比阴天的溶解氧量高,晴天下午的含氧量最高,上层池水的溶氧呈饱和状态。黎明前溶解氧含量最低,这时,无增氧设备的中等产量的池塘,一般都有浮头现象。在低气压、无风浪、水不流动时的溶解氧量较低,在气压高、有风浪、水流动时的溶解氧量较高。

含量高于0.5毫克/升时,鱼类游泳无力,鱼体柔软,臀部底面呈黄色,某些器官功能衰竭,严重时导致死亡。

氨态氮在水体中以氨和铵两种形态存在,pH值小于7时,水体中的氨几乎都以铵的形式存在,pH大于11时,则几乎都以氨的形式存在,温度升高氨的比例增大。也就是说在碱性条件下,水温越高氨分子所占的比例越大、毒性越强。鱼类能长期忍受的最大限度的氨浓度为
0.025毫克/升。

五、PH值(酸碱度)

①逐步排出老水,同时注入新水。

2.好水的重要性

(1)水体中溶解氧的来源

一是从空气中溶解氧,约占10%左右。

3.水质污染源

②、泼洒生石灰,提高池水酸碱度。硫化氢在酸性条件下更容易使鱼类中毒,可以通过提高水体酸碱度降低硫化氢的毒害作用,使用此方法应注意水体中不能含有较高的氨,否则提高PH值容易引起氨中毒。

值得珍藏:水产养殖的十一项水质管理参数大全

①多换水、多排污;

溶解氧高,养殖动物生长快,饲料利用率高,通常情况下,每天平均有16个小时以上溶解氧超过4毫克/每升,鱼类才能正常生长,5毫克/每升是比较理想的活氧环境。

8 盐度

1.好水的指标要求

5、如果是PH急性升高,可以通过泼洒稀盐酸或醋酸紧急降碱,然后再采取换水或其他可行措施调节水质。

由于浮游植物大多分布在水体中上层,在光照充足的情况下,水体中上层氧气一般较为充足,但水体下层和底层,由于水温差异、池水密度流的存在,上下水体交流困难,往往造成池底溶氧不足,而池底沉积了大量的残饵、粪便及动植物尸体,这些有机质的分解需要大量氧气,在溶氧不足时,有机物的分解缓慢,且产生大量的硫化氢、氨气、亚硝酸盐、甲烷、沼气等有毒有害物质,对水生动物产生毒害作用。

水温

氧气溶解到水中主要通过水—气界面的氧气扩散和水中植物光合作用产生氧这两种方式。池水中90%以上的溶解氧是靠水中植物的光合作用产生的,除非在有较大风浪的条件下,一般水—气界面的氧气扩散作用相对较小,少部分源于大气、风浪的溶解作用。水中溶解氧的多少与水温、时间、气压、风力、流动等因素有关。

溶解氧是水产动物赖以生存的最重要指标,它不仅影响水产动物的生存、生长、发育、繁殖,还影响饵料报酬及饲料系数的高低,是淡水养殖水质管理中最重要的指标之一。

PH值:6.5—8.5。低于6.5(偏酸)肥效不能正常发挥优势,氨氮、硫化氢等毒性增大,易缺氧浮头。

水中藻类利用光合作用是产生水体中溶解氧的主要来源。

底层缺氧水到达表层后,水中有毒气体逸出,经过下午的浮游植物光合作用,整个水体溶氧可以处于较高水平。

4、透明度20厘米以下:池水过肥,水质条件恶化。

实践表明,养殖水体亚硝酸盐含量与鱼病的发生在一定程度上呈现相关关系,养殖水体亚硝酸盐含量过高一直是养殖过程中比较棘手的问题。

氨及铵离子在水体的含量主要取决于pH值,当水体pH值降低时,氨氮以NH4+形式存在;当水体偏碱时,NH4+和OH-发生化学反应,产生NH3,pH
值越高,氨的浓度越高。

同时,pH值变得过高或过低时,都会抑制植物的光合作用和细菌的分解作用。不适宜的pH值会破坏水体生产的最重要的物质基础——磷酸盐和无机氮合物的供应。如果池水偏碱会形成难溶的磷酸三钙,偏酸又会形成不溶性的磷酸铁和磷酸铝,这都会降低肥效。

硫化氢是养殖池塘中的硫化物还原菌在厌氧条件下分解硫酸盐和异氧菌分解有机物产生的。在缺氧条件下,硫化氢的来源途径有二,一是含硫有机物经过嫌气细菌分解而成;二是水中硫酸盐丰富,由于硫酸盐还原细菌的作用,使硫酸盐变成硫化物,在缺氧条件下进一步生成硫化氢。在杂草、残饵堆积过厚的老塘,也常有硫化氢产生。

水温的高低直接影响水生动物的新陈代谢水平,各种动物均有最适合生长发育的温度范围。

氨氮产生主要原因是池水和底泥中含氮有机物的分解及水生生物的代谢作用,这是养鱼水体中氨含量增加的主要途径。尤其在高投入、高产出的养鱼水体中人为的大量投饵、施肥使水体中含氮有机废物数量增加;放养的密度大,生物代谢旺盛,排泄废物氨的数量增多。氨的增加速率大大超过了浮游植物利用极限,致使氨在水体中积累。

(月光下的鱼塘)

(2)氨的去除方法:

(1)机能亢进、惊厥、丧失平衡能力、昏睡甚至昏迷,慢性中毒出现亚致死性生长量减慢,或免疫应答能力降低,容易感染其它疾病,鳃受损,氧气运输能力差。

②大气中氧的渗压。

(2)提高水体溶氧的方法。

2、亚急性或慢性中毒表现为体色改变,食欲不振,投饵率下降,游动无力,或浮头有缺氧症状,鳃上粘液分泌亢进,随后出现粘液分泌减少,上皮细胞肥大、增生,进而出现坏死现象,肝、脾、肾等出现实质性细胞肿胀、出血和炎症。

admin 水产海鲜

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