鱼塘水质检测及调控方法
鱼塘水质检测及调控方法

增加鱼塘换水量
通过换水将污染物浓度降低,改善水质。
投放水质改良剂
使用适当的水质改良剂可以改善水质,促进 鱼塘生态平衡。
污染源控制
调查污染源
对鱼塘周边的污染源进行 调查,确定污染物的来源。
切断污染源
采取措施切断污染源,防 止污染物继续进入鱼塘。
清理鱼塘底泥
定期清理鱼塘底泥,减少 底泥中污染物的含量。
加强日常管理
加强鱼塘的日常管理,保 持鱼塘生态环境的稳定。
水质恢复计划
制定水质恢复目标
根据鱼塘的实际情况,制 定合适的水质恢复目标。
实施水质恢复措施
采取多种措施,如增加换 水量、投放生物制剂等, 改善鱼塘水质。
监测水质变化
持续改进
定期对鱼塘水质进行检测, 了解水质变化情况,及时 调整恢复计划。
根据水质恢复情况,不断 调整和改进恢复计划,确 保鱼塘水质的长期稳定。
使用化学药剂杀灭水中的有害微生物和病原菌, 防止疾病传播。
02 调节PH值
通过投放酸、碱或缓冲剂调节水体的酸碱度,维 持水质的稳定。
03 除氨氮
使用化学药剂去除水中的氨氮等有害物质,降低 水质污染。
生物调控
生态养殖
生物操纵
利用不同种类鱼、虾、贝等水生生物 的共生关系,通过合理搭配和养殖结 构调整,实现水质的自然净化。
案例二
某养殖户盲目使用化学药剂调节鱼塘水质,导致 水体中药物残留超标,不仅影响了鱼类的生长, 还对生态环境造成了长期危害。
经验教训与改进建议
经验教训
定期检测鱼塘水质是确保水质安全的重要措施;科学合理地使用生物和化学方法调控鱼塘水质, 避免滥用化学药剂;加强日常管理,及时发现并处理水质问题。
改进建议
水产养殖中的养殖水质监测和调控

水产养殖中的养殖水质监测和调控水产养殖是一种重要的农业生产方式,通过人工的方式进行养殖、繁殖和生长,以满足人们对水产品的需求。
然而,水产养殖过程中的水质问题一直是限制产量和品质的重要因素。
为了确保水产品的质量和数量,养殖水质的监测和调控变得尤为重要。
本文探讨了水产养殖中的养殖水质监测和调控的方法和技术。
一、养殖水质监测的重要性养殖水质监测是指对养殖水体中各项指标进行实时监测和分析,以评估水体的质量。
监测水质的重要性主要体现在以下几个方面:1. 保证水产养殖的正常运行:养殖水质的不合格会对水产生长和健康产生负面影响,甚至导致死亡。
通过监测水质,可以及时发现问题并采取相应措施,保证养殖的顺利进行。
2. 预防传染病的发生:养殖水质的恶化容易滋生细菌、寄生虫等病原体,从而引发水产养殖中的传染病。
定期监测水质可以及早发现异常情况,预防传染病的发生。
3. 提高养殖效益:良好的水质条件有助于提高养殖动物的生长速度和产量,同时改善养殖环境对养殖动物的压力,从而提高养殖效益。
二、养殖水质监测的方法和技术针对养殖水质监测,目前有多种方法和技术可供选择,以下介绍一些常用的方法和技术:1. 传统监测方法:传统的水质监测方法包括采样、实验室分析等。
采样可以通过采集水样送至实验室进行各项指标的分析,从而得出水质评估结果。
这种方法准确可靠,但是需要时间和专业设备。
2. 在线监测技术:随着科技的发展,养殖水质的在线监测技术也得到了广泛应用。
通过设置传感器和仪器,可以实时监测水体中的温度、溶解氧、浊度、PH值等指标。
在线监测技术能够提供更加实时、便捷的监测结果,有助于及时发现并解决水质问题。
3. 智能监测系统:智能监测系统是将传感器和网络技术相结合,通过远程监测和数据传输,实现对养殖水质的多个指标进行监测和调控。
智能监测系统具有自动化、高效性和精准度高等特点,为养殖水质的监测和调控提供了更加方便和可靠的手段。
三、养殖水质调控的方法和技术养殖水质调控是在监测的基础上,通过一系列措施来改善和稳定水质的过程。
鱼塘水产养殖技术水质调控

鱼塘水产养殖技术水质调控
首先,鱼塘水产养殖的水质调控需要保持水体的稳定性。
水体的稳定性是指水质参数的稳定性,如pH值、溶解氧、温度等。
保持水体的稳定性可以减少对鱼类的压力,促进其生长和繁殖。
水体的稳定性可以通过定期检测水质参数,并进行相应的调节来保持。
其次,鱼塘水产养殖的水质调控需要控制污染物的排放。
在养殖过程中,鱼类排泄物、饲料残渣以及养殖池周围的污水等都会造成水质污染,因此需要进行相应的控制。
常用的方法包括增加水体的曝气量,提高水体中的溶解氧含量,同时使用过滤器和生物滤清器来净化水质。
此外,鱼塘水产养殖的水质调控还需要控制水体中的有害微生物的繁殖。
在养殖过程中,水体中的有害微生物很容易繁殖,如细菌、寄生虫等会对鱼类产生威胁。
因此需要进行定期的消毒处理,如使用消毒剂对水体进行消毒,以减少有害微生物的繁殖。
最后,鱼塘水产养殖的水质调控还需要控制水体中的悬浮颗粒物。
悬浮颗粒物会影响水体的透明度,降低光合作用的效率,同时还会影响鱼类的视觉和呼吸等功能。
因此需要使用过滤器和澄清剂等方法进行去除。
常用的方法包括使用活性炭、陶瓷过滤器、布袋过滤器等,以去除水体中的悬浮颗粒物。
总之,鱼塘水产养殖的水质调控是非常重要的一个环节,可以通过保持水体的稳定性、控制污染物的排放、控制有害微生物的繁殖以及控制水体中的悬浮颗粒物等方法进行调控。
只有保证水质的优良,才能保证鱼类的健康生长和繁殖,提高养殖效益。
水产养殖水质监测与改善技术

水产养殖水质监测与改善技术在水产养殖过程中,水质是一个至关重要的因素。
水质不仅直接影响水产品的质量和产量,还可能对养殖环境造成污染和病害的传播。
为了保证水产养殖业的可持续发展,科学有效的水质监测和改善技术显得尤为重要。
本文将介绍水产养殖水质监测与改善技术的相关内容,并探讨其在实际养殖过程中的应用。
一、水质监测技术1. 水质参数监测水质参数监测是水产养殖水质监测的基础工作。
常见的水质参数包括溶解氧、温度、pH值、氨氮等。
通过监测这些参数的变化,可以及时了解水体的状况,发现问题并采取相应的措施进行调整。
目前,市场上已经出现了许多先进的水质监测仪器,可以实时准确地监测水质参数。
2. 水体污染物监测除了常规的水质参数监测外,还需要对水体中的污染物进行监测。
水产养殖过程中可能产生的污染物包括养殖废水、养殖介质中的化学添加剂和残留药物等。
通过监测这些污染物的含量和分布情况,可以及时采取措施进行治理和清除,以保证水质的良好状态。
二、水质改善技术1. 微生物技术微生物技术是水产养殖水质改善的常用方法之一。
通过添加有益菌群,可以调节水体中微生物的种类和数量,提高水体的养殖环境。
比如利用硝化细菌和硝化杆菌等,可以有效降解水中的氨氮和亚硝酸盐,减少对水产生物的伤害。
2. 水质调节剂应用技术水质调节剂是水质改善的重要手段之一。
常用的水质调节剂包括活性炭、硅藻土等。
活性炭能够吸附水中的有机物和重金属离子,减少水中污染物的含量,并改善水的透明度。
硅藻土能够吸附水中的养殖废物,降低水中悬浮物的浓度。
3. 综合治理技术综合治理技术是一种综合运用多种技术手段对水体进行综合治理的方法。
该方法根据养殖水体的具体情况,综合运用生物除污技术、物理处理技术和化学处理技术等,达到水质改善的目的。
综合治理技术可以有效地降低养殖废水中有害物质的浓度,提高水产养殖系统的稳定性和养殖效益。
三、水产养殖水质监测与改善技术的应用水产养殖水质监测与改善技术已经在实际养殖过程中得到广泛应用。
调节水质鱼塘高产

调节水质鱼塘高产俗话说:要想养好一条鱼,先要养好一池水,池水是鱼类赖以生存的环境,水质好坏是决定鱼类健康生长的重要因素之一。
要想稳定高产、调节水质是关键。
鱼类对水质的要求1、容氧充足。
包括窒息点、容氧量、容氧低、生长速度下降、饲料系数增大、体质差、抵抗力差、易生病,特别是寄生虫病缺氧是产生厌氧分解。
2、有害物质越来越好,H2S是剧毒,氧气不足时会产生大量H2S致鱼死亡,NH3也是一种有毒物质,CO2达到40mg/l使鱼毒死。
3、要求池塘水质“肥、活、嫩、爽”。
肥:就是池水含有丰富的有机物和各种营养盐透明度25-30cm繁殖的浮游生物多,特别是易消化的种类多。
活:就是池塘中的一切物质,包括生物和非生物都在不断地、迅速地转化着,形成池塘生态系统的食性物质循环,反应在水色上池水随光照的不同而处于变化中。
嫩:就是水色鲜嫩不老,易消化浮游植物多,蓝藻等难消化种类大量繁殖,水色是灰蓝或蓝绿色或者浮游植物细胞衰老,均会降低水的鲜嫩度变成老水。
爽:就是水质清爽,水面无浮膜,混浊度较小,透明度大于20cm,水中溶氧较高。
在鱼类生长季节,采用水质改良机械吸出过多淤泥或在晴天中午翻动塘泥。
用水质改良机将部分淤泥吸出,以减少耗氧因子,并及时为池边饲料地提供大量优质有机肥料,也可在晴天中午用水质改良机将淤泥喷至池水的表层,来回拖拉搅动塘泥以促进淤泥中的有机物氧化分解,降低夜间下层水的实际耗氧量,防止鱼类浮头。
养殖期内适时搅动塘底(一般每两个月搅动一次),可以促使池水上下混合,加速底部有机物分解及重新释放出塘底吸附的营养盐类和微量元素,这一措施对促进池水浮游生物的生长繁殖、防止池水老化和改善浮游生物的组成都有显著效果。
多年的研究和生产实践证明,水质改良机有抽水、吸出塘泥给池塘施肥、使塘泥喷向水面,喷水增氧等功能,在降低塘泥耗养,充分利用塘泥改善水质预防浮头方面的作用优于叶轮增氧机,能一机多用,使用效率较高,水质改良机通过翻喷淤泥,具有提高水体中N与P的含量,浮游生物量,调节N/P比等多种功能,是改良池塘水质的最有效途径之一,既能充分利用浮游生物光合作用所释放的大量氧,又能有效偿还氧债,改良水质,从而达到提高鱼产量和节能的目的。
鱼塘水质标准

鱼塘水质标准
一、鱼塘水质标准概述
鱼塘水质标准是指为保证鱼类生长与繁殖所需的生态环境,对水质中所含营养物质、有害物质、微生物等指标进行规范和控制。
鱼塘水质标准旨在确保鱼类健康生长,降低病害发生率,提高养殖产量,同时保护环境,促进渔业可持续发展。
二、鱼塘水质检测与评价方法
1.水样采集:根据鱼类养殖特点和水质状况,选择合适的采样方法和时间。
2.检测项目:主要包括pH值、溶解氧、总氮、总磷、氨氮、亚硝酸盐、磷酸盐等。
3.评价方法:采用单因子评价法、综合评价法等对水质进行评价。
三、鱼塘水质管理措施
1.加强养殖管理:合理规划养殖密度、投放饲料、控制鱼类生长速度。
2.水源保障:确保水源清洁,定期更换水源,防止外源性污染。
3.环保设施:配备完善的污水处理设施,减少养殖废水排放。
4.监测与预警:建立水质监测系统,及时发现水质异常,采取相应措施。
四、鱼塘水质改善技术
1.生物净化:利用微生物、水生植物等生物净化水质。
2.物理净化:采用曝气、沉淀、过滤等方法改善水质。
3.化学净化:合理使用水质改良剂,调节水质。
五、总结与展望
鱼塘水质标准是保障鱼类养殖业健康发展的重要手段。
通过加强水质监测、管理措施和改善技术,可以有效提高鱼类养殖产量,降低病害发生率,保护环境。
鱼塘水质检测及调控方法1(精)

中心圆筛藻
旋链角毛藻.
系带舟形藻
三角藻
颗粒直链藻.
水中的藻类主要是以硅藻为主,生活在此水色中的养殖 对象活力强,体色光泽,摄食消化吸收好,生长速度快, 这种水色是水产养殖的理想水色。
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水质分析技术
不良水色
主要是一些鞭毛藻类(如裸藻、隐藻等)形成。主要原因是 投饵量过大,有机物过多导致水体发黑。这种水色底质 恶化,极易发生水变而导致养殖动物缺氧和氨氮、亚硝 酸盐中毒。此类水色不适宜水产养殖,必须处理。
水质分析技术
4、DO
养殖水体中溶氧的含量一般应在5—8mg/L,至少应保持在 4mg/L以上,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。溶氧过饱和时一般没有什么危害,但有时会引起鱼 类的气泡病,特别是在苗种培育阶段。 水中充足的溶氧可抑制生成有毒物质,降低有毒物质的含 量,而当溶氧不足时,氨和硫化氢则难以分解转化,极易达到 危害鱼类健康生长的程度。
应用情况
适合过去粗放型养殖 适用生产实践中现场快速检 测,成本低廉,方法简单, 易保存 一般只在研究所、大专院校 实验室、渔业水产所等部门 应用 适合中小型养殖场水质检测。 测定仪有:PH计 溶氧、氨氮、硬度测定仪
化学法
电极法
多参数水 能同时检测多项指标,仪器自行处理数据,造作界面简单、 适用于水产养殖、环境保护、 污水处理等多个领域,仪器 质分析仪 结果直观,稳定可靠
水质分析技术
水温变化类型:
季节性变化:即水温随着四季气温 而变化。 气候性变化:即因晴天、阴天、雨 天大风降温等出现水温变化。 昼夜性变化:即水温在白天随光照 加强而升温,晚上无光照会逐渐降 温。
池塘水质五个标准参数及其调控方法

池塘水质五个标准参数及其调控方法在水产养殖过程中,首先要了解水产养殖中好的水质标准,掌握与水质好坏相关的主要参数及其作用,以及针对相应参数的调控技术,对保证养殖安全和产品安全尤为重要。
溶氧量好的水质首先要达到符合养殖要求的溶氧量。
一般情况下,在养殖季节,每天必须不少于16小时的水体溶氧量在5mg/L以上其余时间不得低于3mg/L。
水中的溶氧状况是影响养殖鱼类生长速度、饵料系数高低的重要因素。
当溶解氧下降到4毫克/升,对鱼虾生长即有影响。
通常家鱼溶解氧下降到1mg/L开始缺氧浮头,而特种水产品通常在2mg/L开始浮头。
高密度养殖模式下,容易引起池水缺氧以及池水中的重金属离子、氨氮、硫化氢、甲烷等有毒物质大量增加。
这些有毒物质达到一定数量后,会使养殖的养殖对象产生慢性中毒,从而使其免疫力低下、摄食量减少,体质下降,有时甚至出现病害。
同时水质长期处于低氧的状态下,还会抑制了鱼对饲料的消化。
PH值pH值的调节方法比较简单。
当pH<7时,可根据情况施用适量的熟石灰或粉碎的石灰石;当pH>8.5时,可施用适量的石膏、无毒弱酸(如醋酸)正康元PH值降解剂等,培养适当丰富的藻类也有一定的作用。
一般池塘在放养前先用生石灰彻底清塘,改善淤泥通气状况,使其呈弱碱性;养殖生产期间,每10天~15天每亩施生石灰15公斤~20公斤,可保持池塘水质呈弱碱性,并带动有机质沉淀。
清晨如pH值下降到7以下,则应采用生石灰水来提高pH值,使用数量和方法同前。
盐碱地池塘,清晨如发现pH>9以上,必须及时加注淡水。
通常要求pH 值不能超过9.5。
总氨和亚硝态氮水质较好的池塘总氨不超过2毫克/升,亚硝态氮不超过0.2毫克/升;特种水产品养殖池总氨控制在1毫克/升以下,亚硝态氮控制在0.1毫克/升以下。
总氨和亚硝态氮是有机物分解而成,水质越肥,水中有机物越多,总氨和亚硝态氮也越高。
而总氨和亚硝态氮对水生动物是有毒的,轻则影响生长,重则危及生存。
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广东恒兴饲料实业股份有限公司鱼塘水质检测及调控方法熊小东2011年3月21日鱼塘水质主要指标水质检测与调控方法一、鱼塘主要水质指标PH 氨氮透明度浮游生物硫化物水色亚硝酸盐氮溶氧温度水质1、温度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:温水性鱼类:适宜生活的水温为20~30℃,如:鲢、鳙、草、鲤、团头鲂。
热水性鱼类:适宜水温为25~34℃。
如:罗非鱼、淡水白鲳。
冷水性鱼类:一般认为,冷水性鱼类生存的温度范围为0~20℃,最适温度为12~18℃,如:虹鳟 、大马哈鱼。
一般在适温范围内,随着温度的升高,鱼类的代谢相应增加,摄食增加,生长加快。
2、PH《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。
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。
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。
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。
3、DO养殖水体中溶氧的含量一般应在5—8mg/L,至少应保持在4mg/L以上,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。
溶氧过饱和时一般没有什么危害,但有时会引起鱼类的气泡病,特别是在苗种培育阶段。
水中充足的溶氧可抑制生成有毒物质,降低有毒物质的含量,而当溶氧不足时,氨和硫化氢则难以分解转化,极易达到危害鱼类健康生长的程度。
4、氨氮(1)我国渔业水质标准规定分子氨浓度应小于0.2mg/L,这是理想、安全的水质氨指标;分子氨浓度0.2mg/L以下时一般不会导致鱼类发病;分子氨浓度达到0.2—0.5mg/L,则对鱼类有轻度毒性,容易发病;分子氨的浓度超过0.5mg/L,对鱼类的毒性较大,极易导致鱼类中毒、发病,甚至大批死亡。
罗非鱼对水质要求不高,一般水体中的氨氮在0.2-0.8毫克/升之间,但最高不要超过1毫克/升。
(2)氨氮的主要是由水生动物粪便、残饵、动植物尸体被细菌分解所产生。
水温、PH越高,毒性越大。
5、亚硝酸盐氮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。
一般情况下,亚硝酸盐含量(以氮计)低于0.1mg/L时,不会造成损害;达到0.1—0.5mg/L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;含量高于0.5mg/L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。
6、透明度一般情况下,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。
养殖前期(150克以下)需通过施肥等方法控制水的透明度在25-30厘米,养殖后期通过换水等方法控制透明度为30-40厘米。
7、硫化氢水体中的硫化氢主要是由于鱼塘底层缺氧,底泥有机物经生物作用和化学作用产生,对鱼类有很强的毒性。
渔业水质要求:鱼塘中硫化氢的浓度控制在0.1mg/L以下。
二、水质检测方法方法特点应用情况经验法凭生产经验判断,人为的判断。
误差教大适合过去粗放型养殖试纸法、试剂盒法试纸法如PH试剂、氨氮比色法、亚硝酸盐氮比色法,试纸容易受温度、湿度、光照影响导致失效。
一般是粗略的测量适用生产实践中现场快速检测,成本低廉,方法简单,易保存化学法化学法最大优势是检测数据准确可靠,不适合一般生产中应用。
1、检测过程复杂,时间长;2、需要相关仪器;3、水样送到实验室后,水样发生变化一般只在研究所、大专院校实验室、渔业水产所等部门应用电极法电极法具有快速、简便、操作方便,为便携式仪器,适合养殖现场,检测数据准确,工作效率高,适用寿命长适合中小型养殖场水质检测。
测定仪有:PH计溶氧、氨氮、硬度测定仪多参数水质分析仪能同时检测多项指标,仪器自行处理数据,造作界面简单、结果直观,稳定可靠适用于水产养殖、环境保护、污水处理等多个领域,仪器价格教贵专业水质检测:专业技术人员用仪器在实验室中完成,成本高、时间长。
简易水质测试盒:方便、快速、准确、容易操作。
在池塘边就地检测水质的一些关键指标,及时掌握水质变化的第一手资料,保证鱼类平安渡过养殖期。
一般主要检测PH、氨氮、亚硝酸盐氮、溶氧。
1、温度检测与调控检测工具:水下温度计水温测量结果与调控:水温测量结果对养殖的不良影响调控方法上层水温高底层水温低温度相差5℃由于上下水层温差大、密度差也大、形成分层现场,夏秋季形成分层后,使上下水层不能对流,底层形氧债,遇阵雨或夜间气温快速下降时,上下水层急剧对流,从而引起全池缺氧,导致鱼类死亡。
1、科学使用增氧机,消除水体分层,避免形成氧债。
2、加注新水,使水体对流。
上层水温低底层水温高夏季雨后,气温急剧下降,形成上层水温低,下层水温高,或在秋冬季节,寒潮来领,气温大幅下降,导致低温的上层水密度较大,形成上下水层快速对流,上层水溶氧很快消耗,致使整个鱼塘水体缺氧2、溶氧的测定与调控检测工具:便携式溶氧测定仪、DO试剂盒溶氧的调控措施DO 测量结果对鱼类活动的影响调控措施小于2mg/L 鱼类严重缺氧浮头,如不立即采取增氧措施会导致泛池。
1、立即开增氧机,同时加注新水;2、全池泼洒化学增氧药物;3、保持适宜的水深,以免影响上下水对流2-4mg/L 鱼类缺氧浮头,影响鱼类活动与生长。
1、立即开增氧机,同时加注新水;2、全池泼洒化学增氧剂过氧化钙等。
4-5mg/L饵料系数上升,养殖效益降低,免疫力下降,易引起鱼病的爆发与流行。
1、合理使用增氧机,中午开机搅水使鱼水层塘上中下对流交换;2、定期加注新水;5-8mg/L水中溶氧充足,有利于鱼类的摄食与生长。
1、合理使用增氧机,中午开机搅水,促使水体交换,避免氧债的形成;2、保持鱼塘良好的日照条件和通风条件;3、透明度检测与调控检测工具:透明度盘水库、网箱透明度控制在40㎝,鱼塘控制在30 ㎝左右。
养殖前期控制在25-30厘米,养殖后期通过换水控制在30-40厘米。
鱼塘透明度测量结果与调控:<20 ㎝水体太肥,需要增加透明度。
调控措施:1、加注新水;2、用化学制剂:泼洒生石灰、漂白粉、沸石粉等,使池底沉积的有毒物质氧化,降低毒性。
同时杀死一些藻类,降低水体“肥度”。
3、使用水质改良剂。
30 ㎝左右水体肥度适中,不需调控。
>40 ㎝水体太瘦,需要降低透明度。
调控措施:1、施混合追肥。
氮磷释放比例2:1为好,炎热季节单一用磷肥即可(注意不可和生石灰碱性物质仪一起施用)。
2、使用动物粪便肥水,动物粪便最好选择发酵后的粪便。
3、施用生物制剂,如光合细菌、EM 菌、芽孢杆菌等4、PH检测与调控检测工具:试纸、试剂盒比色法酸性水体产生原因:酸性土质、酸雨、有机质的分解,酸性环境中藻类、浮游动物等生物量很少,鱼摄食偏少。
碱性水体产生原因:养殖中后期投料量多、盐碱地。
PH 测量结果与调控:PH 测量结果形成原因及危害调控措施小于6酸中毒:体色明显发白,透明度明显降低,水体有许多死藻立即调节,上午用生石灰浆全塘泼洒,20-30斤/亩。
(调高一个PH 值1米1亩水深30斤生石灰)6-7正常范围,稍有偏低可定期少量泼洒生石灰7-9比较适宜的范围不需要处理大于9碱中毒:受刺激狂游,鳃丝腐烂,水体有许多死藻1、立即调节,用醋酸500毫升/亩;2、加注新水,调低PH ;3、红糖5、氨氮的检测与调控检测工具:氨氮快速分析盒养殖水体氨氮的调控测量结果对鱼的影响及调控措施<0.2mg/L 符合渔业水质标准,水质良好,不需处理0.2-0.5mg/L对鱼有轻微影响。
处理措施:1、定期排出部分老水,更换新水;2、微生物制剂改善:如光合细菌、EM 菌;2、二氧化氯分解>0.5mg/L表明水质恶化,鱼类食欲减退,抗病力下降,可能导致水产动物氨中毒。
处理措施:1、及时加注新水,防止中毒加注;2、泼洒沸石粉,吸附池底有害气体及有毒物质,用量30-40斤/亩;3、合理投料、施肥、每年清塘;4、合理使用增氧机,发挥增氧机搅水、曝气功能,使水上下对流;6、亚硝酸盐氮的检测与调控检测工具:亚硝酸盐氮快速分析盒养殖水体中亚硝酸盐氮的调控测量结果对鱼的影响及调控措施<0.05mg/L含量低,适应鱼类摄食生长,不需处理0.05-0.1mg/L 符合渔业水质标准,可采取预防措施:定期施用微生物制剂改善水质0.1-0.5mg/L慢性中毒,表现为摄食量下降,呼吸困难,游动缓慢。
处理措施:1、使用沸石粉、聚合氯化铝或活性炭改善水质;2、泼洒食盐,20斤/亩;3、开增氧机,氧化亚硝酸盐;>0.5mg/L中毒症状继续增加,游泳无力,导致鱼虾缺氧,甚至死亡。
急救措施:加注新水同时增氧,全塘泼洒增氧剂。
7、硫化氢的检测与调控检测工具:硫化氢快速分析盒养殖水体中亚硝酸盐氮的调控测量结果对鱼的影响及调控措施<0.1mg/L 符合渔业水质标准,表明硫化氢含量较低,不需处理0.1-0.2mg/L对鱼有轻微影响。
可通过增氧、改善底质等措施调控。
调控措施:1、晴天中午开增氧机,加速底质还原物的氧化;2、定期泼洒水质改良剂,如:过氧化钙粉改善池塘生态环境;>0.2mg/L水质恶化、发黑、发臭,可引起硫化氢中毒,导致鱼类死亡。
调控措施:1、向水体中施氧化铁剂,双氧水等氧化剂;2、换水,同时开动增氧机;3、彻底清塘,清除池塘底部杂物及多余的淤泥。
请大家多提宝贵意见!/谢谢大家!。