最新各项指标对水质的影响资料
生活饮用水检测指标及意义

生活饮用水检测指标及意义一、物理指标:物理指标主要衡量水体的颜色、浑浊度、气味等,这些指标直观地反映了水体的外观特征和基本性质。
1.颜色:颜色是反映水体透明度的一个重要指标,通常使用比色盘来测定水体的颜色深浅。
饮用水颜色过深可能是因为水中含有有机物或铁锈、铜锈等,可能对人体造成不良影响。
2.浑浊度:浑浊度是指水体中悬浮物质的多少。
常见的浑浊物质包括泥土、泥沙、微生物等。
浑浊度较高的饮用水可能导致口感不佳,甚至引发肠胃不适和传染病。
3.气味:气味是反映水体是否有异味的指标,常见的异味包括腐败气味、臭气、化学品的气味等。
具有异味的饮用水可能暗示水中含有有害物质,不适宜直接饮用。
二、化学指标:化学指标主要衡量水体中各种成分的含量,以评估水中是否存在有害物质或营养成分的多少。
1.pH值:pH值是反映酸碱程度的指标,一般饮用水的pH值为6.5-8.5之间,过高或过低都可能对人体健康产生不良影响。
2.氨氮:氨氮是反映水体中有机污染程度的重要指标,特别是在农村地区,未经处理的污水可能含有较高的氨氮,严重影响水体的质量。
3.重金属:重金属是一类具有广泛毒性的物质,如铅、汞、镉等。
这些物质对人体健康产生严重危害,主要通过水体进入人体。
因此,饮用水中重金属的含量是一个重要的检测指标。
4.大肠菌群:大肠菌群是水体中的一类微生物指标,常被用来评估水体中是否存在致病菌的风险,如大肠杆菌等。
过多的大肠菌群可能暗示水体受到粪便、污水等污染。
三、微生物指标:微生物指标主要检测水体中的微生物数量和种类,以评估水体的卫生状况。
1.总大肠菌群:总大肠菌群是表征水体中微生物污染程度的重要指标,一般应保持在一定的标准范围内。
2.大肠杆菌:大肠杆菌是肠道微生物的代表,其数量过多可能暗示水体中存在粪便或污水等污染物质,具有潜在的致病风险。
3.绿藻:绿藻是一类常见的水中生物,其过多可能导致水体变绿,同时也暗示水体有机物质过多,对人体健康产生不良影响。
各种水污染指针之意义及影响

各种水污染指针之意义及影响表示水污染程度之水质指标,依性质大致可分为物理性、化学性及生物性三类,分别释述如下:1.物理性的水污染指标之意义及影响(1)水温:表示水的冷热程度,常用°C表示。
水温可影响水的密度、粘度、蒸气压、表面张力等。
物理特性在化学方面可影响水中的溶解度、化学反应速率及气体交换率,在生物方面可影响生物的活动及生化反应速率。
热污染为水温受废水影响所形成的。
(2)外观:可凭视觉、嗅觉等感官的直觉反应来判断,包括色度、浊度、臭味、沉淀物等。
(3)臭味:臭味可能来自有机物及无机物质、污水及工业废水的排放,自然界的有机物经厌气分解,皆可产生臭味,可由舌头感觉出或鼻子之嗅觉闻出,发出臭味的物质大部分为挥发性物质。
(4)色度:分真色度及表色度,前者是除去水中悬浮固体测得的色度,后者是水样直接测得的色度。
自然水多呈淡黄色,一般采用铂氯酸钾及氯化亚钴溶液为标准。
色度虽对某些特殊工业,如造纸、染整、食品等会着色于成品而影响其品质,但在卫生上的问题较小,仅于美观土、视觉上的不适。
(5)浊度:浊度表示水对光的反射及吸收性质。
在供水方面、浊度量测的结果,具有特殊的重要性,对于水生植物的光合作用鱼类的生长及繁殖亦有影响。
2.化学性的污染指标意义及影响(l)pH值:pH值大于7为碱性,小于7为酸性,一般以pH测定计测定或以太酚、甲基橙等指示剂判定。
pH值影响生物的生长、物质的沉淀与溶解、水及废水的处理等。
(2)酸度:表示水中和碱的能力。
水中酸度的形态及大小,可推知水质的好坏,废水处理加药的多少,并影响水体的自净作用。
(3)碱度:碱度可指示废水处理的加药量,水的腐蚀性、生物处理操作的效果等。
(4)氯化物:指水中的氯离子[Cl-],具有腐蚀性,高浓度时对农作物有妨碍。
若水中氯化物升高,可能因海水入侵污染或工业废水的排入。
(5)固体:废水经103-105度C蒸干后的残余物,称为总固体物(TS),可再分为悬浮固体物(SS)与溶解固体物(DS)。
水质评价的指标

水质评价的指标
水质评价的指标多种多样,主要包括以下几个方面:
1. pH值:它反映水的酸碱性,一般范围为6.5-8.5,若pH值偏离这个范围会影响水中生物的生长和繁殖。
2. 溶解氧:它是水中溶解的氧气,对于水中的生物来说是必不可少的,若水中溶解氧过低,水中生物会死亡。
3. 氨氮:它是水中最常见的有机氮之一,若含量过高,会导致水中藻类过度繁殖,使水变绿,对水环境造成极大危害。
4. 总磷:它是水中富营养化的重要指标之一,若含量过高,会导致水体中藻类过度繁殖,造成水的富营养化。
5. 水温:它是水的温度,对水中生物的生长繁殖有着重要的影响。
6. 悬浮物:它是水中悬浮的颗粒物,会影响水的透明度和生物的生存环境。
7. 水质类别:按照国家标准,水质分为Ⅰ~Ⅴ五个类别,分别代表了不同的水质等级。
通常情况下,水质为Ⅰ~Ⅲ类的水可供人们生活和饮用,水质为Ⅳ~Ⅴ类的水则不宜直接饮用。
这些指标都是用来评价水质的重要标准,通过对这些指标的监测和控制,可以有效地保护水资源和维护水环境的健康。
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污水处理中需控制的主要水质指标及意义

污水处理中需控制的主要水质指标及意义污水处理是一项重要的环境保护工作,能够有效净化废水,保护水资源,维护生态平衡。
在污水处理过程中,需要控制一些主要的水质指标,以确保处理效果达到规定的标准。
本文将介绍污水处理中需控制的主要水质指标及其意义。
1. 生化需氧量(BOD)生化需氧量,即Biochemical Oxygen Demand,是指污水中有机物被微生物氧化吸收的氧量。
控制BOD的目的是减少水体中的有机物质的含量,以防止水体富营养化。
过高的BOD值会导致水体缺氧,破坏水生生态系统的平衡,并对水生动植物的生存产生不利影响。
2. 化学需氧量(COD)化学需氧量,即Chemical Oxygen Demand,是指在强氧化剂存在下,污水中有机物质被化学氧化消耗的氧量。
COD的控制可以评估废水中有机污染物的含量,对于化学处理工艺的选择和操作具有指导意义。
高COD值会导致水体富营养化,破坏水生生态系统的平衡,并对水体的自净能力产生影响。
3. 总悬浮物(TSS)总悬浮物,即Total Suspended Solids,是指污水中所有的悬浮物质的总量。
控制TSS的目的是减少悬浮物质的含量,以防止水体混浊,影响水生生物的生存和繁殖。
高TSS值会使水中氧气溶解度下降,影响水质的可见度,对水体生命的繁殖和鱼类的呼吸造成不利影响。
4. 氨氮(NH3-N)氨氮是指污水中溶解态和非溶解态氨氮的总和。
控制氨氮的含量对于保护水质具有重要意义。
高氨氮含量会导致水体富营养化,引起藻类的大量繁殖,破坏水体生态系统的平衡。
此外,氨氮还对水生生物的生存和繁殖产生不利影响。
5. 总磷(TP)总磷是指污水中溶解态磷和非溶解态磷的总和。
磷是植物生长的关键元素,过高的总磷含量会导致水体富营养化,引起藻类的大量繁殖,破坏水体生态系统的平衡。
控制总磷的含量对于防止水体富营养化,维护水质具有重要意义。
6. pH值pH值是衡量溶液酸碱性的指标,对于污水处理过程中pH值的控制很重要。
水质监测指标及其意义

水质监测指标及其意义1.温度:温度是水体中最基本的物理指标之一、它会影响水中的生物活动、氧溶解度和化学反应速率等。
高温水体可能导致生态系统的破坏,例如鱼类和其他水生生物的死亡。
2.pH:pH值是水体酸碱性的度量标准。
酸性或碱性水体可能导致生物群落的丧失和生态系统的破坏。
pH值还能影响重金属和其他污染物的毒性。
3.溶解氧:溶解氧是水体中支持水生生物生存的重要因素之一、水中的氧气来自大气和水生植物的光合作用。
溶解氧含量较低可能导致水生生物的窒息。
4.水浊度:水浊度是水中悬浮颗粒物(如泥沙、污染物)的浓度。
高浊度水体会影响光的透过性,导致浸水植物的损失,并减少水中氧气的溶解。
5.溶解物质和化学氧化需求量(COD和BOD):COD和BOD是衡量水中溶解有机物质含量的重要指标。
高COD或BOD值表明水体中存在大量有机废弃物,可能导致富营养化和水体生态系统的崩溃。
6.总氮和总磷:总氮和总磷是水体中的营养盐指标。
过量的氮和磷会导致水体富营养化,产生蓝藻爆发,并破坏水生生物的生存环境。
7.重金属:重金属如汞、铅、镉等对人体和生态系统均具有毒性。
监测重金属含量可以评估水体对人类和环境的潜在危害。
8.有机污染物:有机污染物是人类活动的产物,如农药、工业废水和污水处理厂排放物等。
这些化合物可能对人类和生态系统产生毒性和慢性影响。
9.微生物:微生物监测指标主要涉及水体中的细菌和寄生虫等微生物。
这些微生物可能对人体健康造成直接威胁,如引起致命的水传播疾病。
有效监测和管理水质是维护水资源可持续利用和保护生态系统的重要步骤。
通过对水质监测指标的评估,可以及早发现和解决水体污染问题,确保人类和生态系统的健康和安全。
水质97项指标范文

水质97项指标范文水质是指水体中溶解物、悬浮物、细菌和其他微生物以及重金属等各种污染物质的含量和性质。
为了评价水体的水质是否符合生活和生产需要,使用了多个指标来量化和描述水质污染的程度。
本文将介绍水质评价中使用的97项指标,涵盖了溶解性物质、悬浮物、pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性有机物等多个方面。
1.溶解性物质指标:包括总溶解固体(TDS)、总溶解无机固体、总溶解有机固体等,用于评价水体中溶解物的种类和含量,是判断水体污染程度的重要指标之一2.悬浮物指标:包括总悬浮物(TSS)、悬浮有机物、悬浮无机物等,用于评价水体中悬浮物的种类和含量,可以反映水体的浑浊度和污染程度。
3.pH值指标:用于评价水体中酸碱性的指标,一般要求饮用水的pH值在6.5-8.5之间,超出此范围可能导致水质问题。
4.溶解氧指标:用于评价水体中溶解氧含量的指标,反映了水体的富氧程度和适合生物生存的程度。
5.氨氮指标:是评价水体中氨氮含量的指标,氨氮是来自污水和化肥等的污染物,超标可能导致水体富营养化和水生生物死亡。
6.总磷指标:是评价水体中总磷含量的指标,总磷是来自农业和工业废水等的污染物,超标可能导致水体富营养化和藻类大量繁殖。
7.总氮指标:是评价水体中总氮含量的指标,总氮是来自农业和工业废水等的主要污染物之一,超标可能导致水体富营养化和水质恶化。
8.硝酸盐氮指标:是评价水体中硝酸盐氮含量的指标,硝酸盐氮是来自农业化肥和污水处理厂等的污染物,超标可能导致水体富营养化和对水生生物的毒性影响。
9.亚硝酸盐氮指标:是评价水体中亚硝酸盐氮含量的指标,亚硝酸盐氮是来自生活废水和污水厂等的污染物,超标可能导致水体对水生生物的毒性影响。
10.挥发性有机物指标:是评价水体中挥发性有机物含量的指标,挥发性有机物是来自工业废水和石油化工等的污染物,超标可能导致水体污染和对水生生物的损害。
此外,水质评价还包括细菌指标、重金属指标、有机污染物指标等。
水质检测9项检测指标

水质检测9项检测指标包括水温、pH、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数(COD)、总磷、总氮。
这些指标的具体意义如下:1. 水温:水温与水的物理化学性质有密切的关系,水中的溶解氧含量、二氧化碳含量、水生生物的活动、pH等都与水温有关。
即使是很小的水温变化都会影响水生生物的生长和繁殖,人为造成的环境水温变化应控制在周平均最大温升≤1℃,周平均最大温降≤2℃。
2. pH:地表水的pH一般控制在6-9之间,为弱碱性,可为生物发育以及水的生态平衡提供一个适宜的环境,pH过低和过低都会影响水中微生物的活动,硝化细菌的分解作用受阻,造成水中有机物的分解速率下降,进而造成水质恶化。
并且还会增加水中有毒物质的毒性。
3. 浊度:浊度能够反映水中悬浮物的含量、大小等,浊度越高,说明水中的悬浮物越多,水受到的污染越严重。
4. 电导率:电导率能够反映水中杂质的多少,电导率越大,水中杂质含量越高,天然水的电导率一般在50-500µS/cm内。
5. 溶解氧:水中的溶解氧为水中动植物以及微生物的生命活动供给氧气,若溶氧含量降低,会影响水中动植物的生长发育,好氧微生物的分解也会受到抑制,进而导致水中有机物得不到及时分解,在水中腐烂,从而造成水质进一步恶化。
6. CODMn:CODMn能够反映水中的有机物污染程度,数值越大,说明水体受到的有机物污染越严重。
7. 氨氮:氨氮、总磷、总氮等物质过多会导致水体富营养化,出现赤潮、水华等现象,这几个参数越小,说明水体污染越小。
8. 总磷:总磷是评价水质的重要指标之一,当水中总磷含量过高时,说明水体受到有机物污染。
9. 总氮:总氮是反映水体富营养化的重要指标之一,当水中总氮含量过高时,会导致水体中藻类植物繁殖过快,消耗水中的氧气,使水质恶化。
以上信息仅供参考,具体的水质检测9项指标每项都有其特定的意义,应由专业人员进行解读。
水质检验指标

水质检验指标水质检验是对水样进行分析和评估,以确定水质是否符合特定的标准和要求。
水质检验指标是衡量水质优劣的重要依据,通过检测不同的指标可以了解水样中的各种物质含量和水质状况。
本文将介绍常见的水质检验指标及其意义。
1. pH值pH值是衡量水体酸碱程度的指标,它反映了水体中氢离子的浓度。
pH值的正常范围为6.5-8.5,超出这个范围可能会对水生态环境产生不良影响,如鱼类的生长和繁殖能力下降。
2. 溶解氧(DO)溶解氧是指水中溶解的氧气分子的含量,它对水生生物的生存和繁殖至关重要。
溶解氧的含量过低会导致水体富营养化和缺氧现象,从而危害水生生物的健康。
3. 总悬浮物(TSS)总悬浮物是指水中悬浮的固体颗粒物质的总量,包括泥沙、污泥等。
高浓度的总悬浮物会使水变浑浊,影响水质和水生生物的生存环境。
4. 水温水温是指水体的温度,它对水生生物的生理活动和生态系统的稳定性具有重要影响。
水温过高或过低都会对水生生物造成不利影响,甚至导致生物死亡。
5. 氨氮(NH3-N)氨氮是水体中的一种重要氮源,它主要来自于农业和工业废水的排放。
高浓度的氨氮会导致水体富营养化和蓝藻等有害藻类的大量繁殖,破坏水生生态系统的平衡。
6. 化学需氧量(COD)化学需氧量是指水中有机物氧化所需的氧气量,它反映了水样中有机物的含量和污染程度。
高浓度的COD值表明水体受到了有机污染物的严重污染。
7. 总磷(TP)总磷是衡量水体营养状况的重要指标,它主要来自于农业、工业和生活废水的排放。
高浓度的总磷会导致水体富营养化,引发水华和水生生物死亡。
8. 高锰酸盐指数(KMnO4-I)高锰酸盐指数是一种衡量水体中有机物和无机物的氧化性的指标,它反映了水体中的污染物含量。
高浓度的高锰酸盐指数表明水体受到了严重的污染。
9. 氟化物(F-)氟化物是一种重要的微量元素,适量的氟化物可以预防牙齿疾病。
但是,高浓度的氟化物会对人体健康产生不利影响,如骨骼病变和牙齿病变等。
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ph对水质的影响南美白对虾适宜的ph值为7.8—8.5。
ph值低可使养殖虾血液中的ph值下降,削弱其血液载氧能力,尽管水中的溶解氧较高,还是要造成鱼、虾生理缺氧症,经常浮头,且生长受阻或患病。
ph过高会增加氨氮的毒性。
ph下降是水质变坏、溶解氧降低的表现,同时,可使有毒的硫化氢含量增加。
氨氮、硫化氢含量的增加都可以抑制对虾的生长。
ph 值过高则可能腐蚀鱼虾鳃部组织,使粘液凝固,严重时体粘液成丝状,使虾等失去呼吸能力而大批死亡。
ph过高的水体中易形成蓝绿藻水华和形成难溶的磷酸三钙,从而导致水体中的营养物质和能量循环减缓。
另外,水中的ph值过高或过低,均会造成水中的微生物活动受到抑制,有机物不易分解。
ph值是养殖水体的一个综合指标,它主要与水体中的co32--hco3--co2缓冲体系及ca2+-caco3固体缓冲系统有密切关系,并与有机酸、腐殖质缓冲系统有一定相关性。
因此,水体中的ph值会随着水的硬度和co2的增减而变动。
池塘中ph值通常随着日出逐渐上升,至下午16:30-17:30(也有在13:00左右)达到最大值,接着开始持续下降,直至翌日日出前降至最小值,如此循环反复。
池塘中ph值的日正常变化范围为1-2,当水体中ph值过高、过低或变化幅度过大,都会影响水生生物的生长。
ph值在养殖中的变化规律1.养殖全过程ph值的变化规律:从对虾养殖整个过程来看,放苗前肥水阶段ph 值最高,有时可超过9.6,随后会不断下降,到中后期甚至降到7.0以下,如果水质不加以调节,则ph值就会不断发生变化。
2.一天中的ph值变化规律:水中生物的光合、呼吸作用和各种化学变化均能引起ph值的变化。
因此,白天光合作用越强,光照时间越长ph值就会越高;晚上光合作用停止,对虾及各种生物(微生物为主)呼吸产生的酸性二氧化碳越来越多,则ph值就会逐渐下降,天亮前降到最低。
如果是阴雨天,则一天中的ph值变化最小。
3.天气变化对ph值的影响:晴天、阴天和雨天ph值有不同的变化,晴天白天光合作用消耗掉了水中大量的酸性二氧化碳,ph值会升高,而阴雨天情况正好相反,连续的阴雨天会使池水ph值降得很低,必须及时调节。
对ph值的调控1.放苗前调控:放苗时如果ph值高于9.0(上午10点左右测量值)则虾苗的成活率会受到很大影响,所以放苗前进行ph值的调控是养殖工作的一个重要环节。
调控可采用施加酸性化学物质的方法,如加入适量醋酸、柠檬酸、草酸等,也可以换水或注入新水(地下深井水更好),尽可能将ph值降到9.0以下(8.5以上),这样可确保放苗后虾苗的成活率达到生产要求。
2.中前期调控:在养殖全过程的前三分之二时间里水质的各项指标一般都还比较正常,如nh3、h2s等浓度很低,对对虾的不良影响就很小,这时候可以放心大胆地将ph 值控制在最适合对虾生长的范围里。
随后,ph值逐渐降低,如果上午10点测量出的ph值在8.0以下,则应及时进行调高。
20ppm的生石灰可提高ph值0.5。
3.中后期调控:对虾养殖进入中后期,水质各项指标已经很差,特别是在高密度养殖的情况下,nh3、h2s浓度就不可避免升高甚至超标,且ph值下降又特别快,这个时候如果不调节好ph值,即使增氧机满负荷不停地运转,对虾仍会有生理性缺氧浮头的危险,给养殖者造成不必要的损失,因此中后期的ph值调控技术要求比较高,也是决定养殖效果好坏的关键环节。
由于nh3、h2s的毒性与ph值的高低有密切的关系,中后期调节ph值一定要考虑全面,假如nh3浓度很高而h2s浓度很低,此时可将ph值调到正常偏低水平,这样可降低nh3毒性又确保不会造成对虾生理性缺氧;如果情况恰好相反,则可将ph值调到正常偏高水平。
总的原则是:既要保证ph值的正常,又尽可能地降低水体中nh3和h2s的毒性,这样就会提高养殖的产量。
ph值偏低或偏高的处理措施ph值偏低的处理措施:①可以将池中老水排掉,注入新水,反复2-3次,以调节水体中的ph值;②每半个月泼洒生石灰水(如淡养对虾池ph值低于7.8,每亩用量5-15kg),既可以调节水体酸碱度,又可以防治病害发生;③对于ph值下降过快或过低的水体,也可用naoh或小苏打进行调节,采用1%naoh溶液,一定要进行稀释(比如稀释1000倍),少量多次均匀泼洒,并及时测定水体的ph值,以确定效果;④加速培植浮游植物,形成新的藻相,对于形成的蓝绿藻要及时控制,必要时追施无机肥料,促使优良藻类繁殖茂盛;⑤充分增氧,控制还原型物质的生成。
ph值过高的处理措施:①注入新水。
②用滑石粉(主要成分硅酸镁)调节,用量为每亩1-2kg。
通常滑石粉以1.5-2.5g/m3全池泼洒,可使水体ph降低0.5-1;③每亩用0.5-1kg明矾,全池泼洒④对ph过高或升幅太快的水体也可用稀盐酸或醋酸泼洒,少量多次泼洒后,并及时测定水体的ph值;用盐酸调节,一般每亩用300毫升~500毫升,充分稀释后全池泼洒。
⑤多施有机肥,以肥调碱。
⑥使用“牧鱼露”(每亩用1 kg)加红糖或腐植酸(每亩用2~3 kg)。
四、溶氧溶氧是水体中最主要的理化指标,养殖池塘中溶氧量通常要求在5-8mg/l之间,至少不低于4mg/l;当溶氧低于3mg/l时,虾会烦躁不适、轻度缺氧、呼吸加快、摄食量降低,从而影响生长。
溶氧更低时就可能造成水产动物的死亡。
水体中溶氧量取决于增氧与耗氧因素的消长作用。
池塘中溶氧主要来源于浮游植物的光合作用(受光照、温度等影响较大);空气溶解(与风浪,水体的水平和垂直移动有关);增氧机或增氧剂的使用;换新水所携带氧气等几个方面。
而水体中溶氧的消耗则包括水生生物及细菌等微生物的呼吸代谢耗氧,池水、底质中有机物等还原性物质的分解等几个方面。
当池塘溶氧不足时可采用的主要应急措施:①增氧机的合理使用;②合理的换水;③减少池塘中有机物、微生物等好氧量;④合理地使用增氧剂;⑤逐渐培育出所需适宜的新藻相。
目前主要的增氧剂作简要的说明:a过硼酸钠,白色细小结晶粉末,属于温和性氧化剂,能缓慢释放氧,当水温高于40℃,氧气逃逸加快,可增加水体中的溶氧。
使用过硼酸钠后可增加水体的碱性,提高池塘水体的ph。
使用时用水溶解后,以1g/m3的水体终浓度全池泼洒,但应注意不能与酸类物质混存。
b过氧化钙,白色结晶粉末,与水反应后能产生大量的氧气,可增加水体中的溶氧,提高水体的碱性,提高ph值,并可絮凝有机物及胶粒,降低水体中的氨氮,去除二氧化碳和硫化氢,防止厌氧菌的繁殖,且杀死致病细菌,起到澄清水体的作用,改良水质。
使用时用水溶解后,以1g/m3的水体终浓度全池泼洒。
但对于缺氧池塘可参考下表使用量。
c过碳酸钠[na2co3.3h2o2]白色、自由流动颗粒结晶粉末。
水溶液呈碱性,活性氧含量14%,具有氧化性。
过碳酸钠干粉的活性氧含量相当于30%浓度的双氧水。
使用过碳酸钠后池塘溶液的ph值呈碱性,生成活性氧,从而发挥了其杀菌、漂白去污的功能。
预防缺氧以0.075-0.15g/m3的水体终浓度全池泼洒;缺氧急救时使用量可加倍,以0.15-0.22g/m3的水体泼洒。
此外,0.02%过碳酸钠溶液还可进行活鱼运输,每5-6h加药1次。
五、氨氮氨氮是由池中残饵、排泄物、浮游生物的尸体等有机物分解产生。
当氨氮的积累在水中达到一定的浓度时就会使鱼中毒。
氨氮超标通常发生在养殖的中后期,这时候由于残饵和粪便的增加,池塘底部的有害物不断沉积,造成氨氮、亚硝酸盐等超标。
正常养殖水体氨氮一般不超0.2㎎/l为宜。
在养殖过程中,要尽量降低氨氮含量,要把氨氮控制在0.5mg/l 以下。
氨氮毒性与池水的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。
氨氮的中毒机理氨氮以两种形式存在于水中,一种是氨(nh3),又叫非离子氨,脂溶性,对水生生物有毒。
另一种是铵(nh4+),又叫离子氨,对水生生物无毒。
当氨(nh3)通过鳃进入水生生物体内时,会直接增加水生生物氨氮排泄的负担,氨氮在血液中的浓度升高,血液ph随之相应上升,水生生物体内的多种酶活性受到抑制,并可降低血液的输氧能力,破坏鳃表皮组织,降低血液的携氧能力,导致氧气和废物交换不畅而窒息。
此外,水中氨浓度高也影响水对水生生物的渗透性,降低内部离子浓度。
氨氮对水生动物的危害氨氮对水生动物的危害有急性和慢性之分。
慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢;组织损伤,降低氧在组织间的输送;鱼和虾均需要与水体进行离子交换(钠,钙等),氨氮过高会增加鳃的通透性,损害鳃的离子交换功能;使水生生物长期处于应激状态,增加动物对疾病的易感性,降低生长速度;降低生殖能力,减少怀卵量,降低卵的存活力,延迟产卵繁殖。
急性氨氮中毒危害为:水生生物表现为亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。
防治养殖过程中氨氮偏高的主要措施:①在养殖初期严格清塘、清淤,减少池塘中氮的库容量;②养殖初期肥水的时候注意有机肥的使用量;③根据水体的实际承受能力,制定合理放养密度;④选择消化率高的饵料,科学投喂;⑤经常开动增氧机;⑥养殖中后期使用沸石粉(15-20g/m3)或活性炭(2-3g/m3)改善底质,吸附氨氮,降解有机物;⑦定期检测水中氨的指标,如果氨氮超标,早预防,早处理;⑧及时清理养殖水域底层的污垢及水产养殖动物排泄的粪便等措施。
⑨正确合理地使用光合细菌、em菌等活菌制剂,能有效降低水体中的氨氮,去除水体中的硫化氢和亚硝酸盐,改善池塘底泥、底质,稳定水体中的ph值,加快水体中的能量和物质循环。
但在使用活菌制剂时,应当注意不同菌类的适应条件和使用方法,否则就达不到预期的效果。
如泼洒活菌制剂前后3-7天忌施消毒剂,也不能与消毒剂、抗生素等同时使用。
光合细菌在日出时使用,效果显着;在使用硝化细菌时,不能像芽孢杆菌一样用红糖、池水活化;硝化细菌繁殖速度慢,使用时最好与其他活菌制剂错开使用,使用后泼洒沸石粉,效果会更加显着;使用硝化细菌后,3-4天内尽量不排水等。
六、亚硝酸盐水生动物排泄的有机废物经氨化作用产生氨,虾的泌氨作用产生氨,人为施用无机氮肥产生氨,这些氨在水体中硝化细菌的作用下逐步氧化经亚硝酸盐转化为硝酸盐,这过程称为硝化作用,硝化作用一旦受阻,结果就会引起硝化的中间产物亚硝酸盐在水体内的累积。
在养殖的中后期,池塘中亚硝酸盐偏高是极其普遍的现象,这与养殖中后期投喂量增加、生物及氮的库存量增加,而硝化细菌自身繁殖相对较慢且生长易受到其他菌群的抑制有关。
亚硝酸盐的毒性机理养殖水体亚硝酸盐浓度过高时,可通过虾体表的渗透与吸收作用进入血液,使血液中的亚铁血红蛋白被氧化成高铁血红蛋白,由于高铁血红蛋白不能与氧结合,从而使血液丧失载氧能力。
亚硝酸盐浓度高低对虾的影响一般情况下,正常养殖水体亚硝酸盐的含量低于0.1mg/l,虾及水生动物在此条件下,能够正常自有地生活,不会造成任何健康影响。