水体主要理化指标

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水的主要理化性质

水的主要理化性质

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• 在溶液中,中心离子的运动必然会受到其 周围离子氛中异号离子的吸引,使它的运 动受到牵制。 • 对这种牵制作用产生影响的包括溶液中各 种离于的浓度以及它们各自的离子价,即 牵制作用与溶液中全部离子电荷所形成的 静电场的强度有关。根据这一特性,提出 了电解质溶液离子强度(I)的概念,其定义式 为:
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• 表1—2是不同温度、盐度时海水的密度。由 表1—2可见海水密度一般都大于1g/cm3, 小于1.038g/cm3。
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• 三、天然水的化学分类法
• 分类方法与不同作者、研究的目的和对象有 关。下面介绍两种使用较广的分类方法。
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• (一)按含盐量的分类
• 1、按矿化度(或盐度)的分类方法,单位为g/L 或g/kg。 • 淡水: 矿化度<1g/L(或用无量纲单位10-3, 下同) • 微咸水: 1--25g/L • 具海水盐度的水: 25-50g/L • 盐水: >50g/L
1第一章天然水的主要理化性质2第一节天然水的盐度密度和化学分类一一天然水的含盐量天然水的含盐量一一反映天然水含盐量的参数反映天然水含盐量的参数??反映天然水含盐量的参数通常有离子总量反映天然水含盐量的参数通常有离子总量矿化度盐度和氯度后两种在海洋学中常矿化度盐度和氯度后两种在海洋学中常被使用
第一章 天然水的主要理化性质
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• • • • • • • • • •
2.在湖沼学与生态学中常用的划分法 淡水: 0.01—0.5g/L (其中0.01—0.2g/L称为缺盐水) 寡混盐水: 0.5-5g/L 中混盐水: 5~18g/L 多混盐水: 18~30g/L 真盐水: 30—40g/L(世界海洋的平均盐幅) 超盐水: >40g/L (二)按主要离子成分的分类——阿列金分类法 分类方法也有很多,其中较广为采用的是由前 苏联学者O.A阿列金提出的。

水质一般理化检验指标全解

水质一般理化检验指标全解

报告表达:浑浊,黄浊,黑色颗粒,白色
小虫等。
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第四节
纯水无色透明


清洁水浅层和深层不同
天然水体地域不同有不同的颜色
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样品的采集和保存
样品采集应具有代表性,所取水
样应无树枝、枯枝等杂物,将水样盛
于清洁、无色的玻璃瓶内,尽快测定,
否则应存于4℃、48小时内测定
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样品的前处理
如果水样浑浊,应放置澄清后
计和热敏电阻温度计,插入水域(或用水桶
取水观测),感温 5分钟,迅速上提并读数, 从水温计离开水面到读数完毕应不超过20s。 深层水温( >40m ):用颠倒水温计:
2) 深水温度计:
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3) 颠倒温度计
颠倒温度计用于测量深层水温度,一 般装在采水器上使用。它由主温表和辅温 表构成。主温表是双端式水银温度计,用 于观测水温;辅温表为普通水银温度计, 用于观测读取水温时的气温,以校正因环 境温度改变而引起的主温表读数的变化。
天然水经过混凝、沉淀和过滤等处理,使
水变得清澈。
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1)样品采集与保存
应用玻璃瓶采样。采样后应尽快测定, 因为放置时间、温度、沉淀、凝聚、微生 物等影响因素都会使水中的悬浮颗粒性质 改变。 如果必须贮存,应避免与空气接触, 并加入5%氯化汞溶液防腐,在4℃暗处冷 藏,不超过24小时。
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2)测定方法
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* 两种方法没有可比性。
pH值对颜色有较大影响,在测 定时应同时测定pH值。
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第五节
浑浊度
浑浊度是表示水样对光的散射和吸 收的特性,反映了水的物理性状的一项 指标。 浑浊度高的水,使人感到厌恶,饮 用高浑浊度的水,可能会给健康带来危 害。

水质理化检验:一般理化检验指标

水质理化检验:一般理化检验指标

THANKS.
硬度和碱度
有机物和无机物
通过滴定法测定水样中钙、镁等离子的含 量,硬度过高会影响洗涤剂的使用效果, 碱度则与水体缓冲能力有关。
通过色谱分析、质谱分析等技术检测水样 中各类有机物和无机物的含量,了解水质 污染状况。
有毒有害物质指标的检验方法
重金属 有机污染物
营养盐 消毒副产物
通过原子吸收光谱法、原子荧光法等技术检测水样中重金属如 铅、汞、镉等含量,判断对环境和人体的危害。
气味
水体的气味可以反映其质量。正常的水应该无异味,如有异味则说明 水质可能受到污染。
化学指标
pH值
pH值是衡量水体酸碱度的指标,范围在1-14之间。天然 水的pH值一般在6.5-8.5之间,过高或过低都可能对生物 和人体健康产生影响。
硬度
硬度是指水中溶解的钙镁离子含量,分为暂时硬度和永久 硬度。硬水会影响洗涤剂的起泡效果和锅炉等设备的运行 效率。
水质理化检验的重要性
保障人类健康
维护生态环境平衡
水质的好坏直接关系到人类的健康, 通过理化检验可以确保饮用水和其他 用途的水的安全性。
水是生态环境的重要组成部分,通过 理化检验可以监测水体质量,为保护 和改善生态环境提供科学依据。
促进经济发展
水是工业生产和经济发展的重要资源, 通过理化检验可以保证工业用水的质 量和稳定性,促进经济发展。
水质评价案例分析
河流断面水质评价
01
选取多个监测断面,根据水质指标的实测值进行评价,分析污
染源和污染状况。
湖泊水库富营养化评价
02
通过对湖泊水库的水质指标进行监测和分析,评价其富营养化
程度,提出相应的治理措施。
地下水水质评价

水理化性质检测报告

水理化性质检测报告

水理化性质检测报告1. 引言水是生活中不可或缺的重要资源,了解水的理化性质对于确保水质安全至关重要。

本报告旨在对一份水样进行理化性质检测分析,并提供相应的测试结果和评估。

2. 实验目的本次实验旨在分析水样的理化性质,包括pH值、溶解氧、浑浊度和电导率。

通过这些指标,我们可以对水的质量进行初步评估,并进一步了解水的适用性。

3. 实验装置和试剂•pH计•溶解氧仪•浊度计•电导仪•校准溶液•待测水样4. 实验步骤4.1 pH值测试1.准备干净的pH计和校准溶液。

2.将pH计插入待测水样中,等待数秒直到稳定数值出现。

3.记录pH值,并与校准溶液进行对照。

4.2 溶解氧测试1.准备干净的溶解氧仪和校准溶液。

2.将溶解氧仪置于待测水样中,等待一段时间直到读数稳定。

3.记录溶解氧值,并与校准溶液进行对照。

4.3 浑浊度测试1.准备干净的浑浊度计和校准溶液。

2.将浑浊度计放入待测水样中,等待一段时间直到读数稳定。

3.记录浑浊度值,并与校准溶液进行对照。

4.4 电导率测试1.准备干净的电导仪和校准溶液。

2.将电导仪插入待测水样中,等待一段时间直到读数稳定。

3.记录电导率值,并与校准溶液进行对照。

5. 实验结果与讨论根据实验步骤所述方法,我们得到了以下实验结果:•pH值:7.2•溶解氧:8.5 mg/L•浑浊度:10 NTU•电导率:350 μS/cm基于这些结果,我们可以初步判断待测水样的性质如下:1.pH值为7.2,接近中性,符合常见饮用水的标准范围。

2.溶解氧为8.5 mg/L,符合一般环境水体中的溶解氧含量。

3.浑浊度为10 NTU,表明水样相对清澈,没有明显的悬浮颗粒。

4.电导率为350 μS/cm,表明水中含有一定量的溶解性固体物质。

6. 结论本次实验通过测试水样的理化性质,得出了水样的pH值、溶解氧、浑浊度和电导率等指标。

根据实验结果,我们初步评估了水样的质量,并得出结论:该水样符合一般饮用水的标准,但建议进一步深入分析和检测以确保水质安全。

水质监测参数范文

水质监测参数范文

水质监测参数范文水质监测是指对水体中各种污染物质的浓度和水体物理化学特性进行定量和定性分析的过程。

水质监测参数是指用于判断和评估水体质量的指标,下面将介绍一些常见的水质监测参数。

1.pH值:pH值是表征水体的酸碱性的指标,反映了水体中氢离子的浓度。

通常认为正常水体的pH值在6.5-8.5之间,超出此范围可能导致水环境恶化。

2. 溶解氧(DO):溶解氧是水体中溶解状态的氧气的浓度,是衡量水体中生物生存能力和营养状态的重要指标。

通常要求水体中的溶解氧浓度应在6-8 mg/L之间。

4.总氮(TN):总氮是水体中所有形态氮的总和,包括氨氮、硝态氮和有机氮等。

高浓度的总氮会导致水体富营养化,影响水体的水质。

5.总磷(TP):总磷是水体中所有无机磷和有机磷的总和,是引起水体富营养化的重要因素之一、过高的总磷浓度会导致水体蓝藻水华的发生。

6.高锰酸盐指数(CODMn):CODMn是有机物含量的指标,可以反映水体中有机物的浓度和细菌降解能力。

高浓度的CODMn可以导致水体富营养化和生态环境破坏。

7.悬浮物(TSS):TSS是水体中悬浮的固体颗粒物的总量。

高浓度的TSS会导致水体浑浊,阻碍光线透过,对水生生物的生存造成影响。

8.铅(Pb):铅是一种重金属污染物,对人体健康和水生生物有害。

水中铅含量过高可能导致中毒和慢性病。

9.镉(Cd):镉是一种有毒重金属,长期暴露会对人体肾脏和骨骼造成损害,对水生生物也有毒性作用。

10.砷(As):砷是一种有毒元素,对人体健康有害,会引起癌症、皮肤病等疾病。

除了上述参数外,水质监测还可以包括溶解有机物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、钾盐等指标。

根据不同的监测需求,可以选择适当的参数进行监测,以确保水体的安全和健康。

水质一般理化检验指标

水质一般理化检验指标
水; 4.氯:饮用水进行氯消毒(xiāo dú)时,如用氯 过多,
亦会产生不愉 快的气味,尤其当水中含有 酚时,产生的氯酚臭气更甚。
精品资料
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自来水中臭和味
水源(shuǐyuán):氯代酚; 用氯消毒的饮用水中,氯代酚的浓度只需 1µg/L则其对水味的影响可提高10~20倍。
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精品资料
臭和味的测定(cèdìng):
当色度≥50度,用光学纯水将样品适 当稀释,结果乘以稀释倍数。
精品资料
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光学(guāngxué)纯水(概念):
将0.2 m滤膜在100mL蒸馏水或去 离子水中浸泡1小时,用它过滤(guòlǜ)蒸 馏水或去离子水,弃去最初250mL,用 它配制标准溶液,并作为稀释水。
精品资料
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适用范围:
适用:较清洁的、带有黄色色调的
地面水和地下水和饮用水的
测定。以度数表示(biǎoshì)结
果;
不适用:测量受工业废水严重污染
的水体。
精品资料
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2)稀释(xīshì)倍数法
将样品用光学纯水稀释(xīshì)至用目视比较与光 学纯水相比刚好看不见颜色时的稀释(xīshì)倍数作为 表达颜色的强度,单位为“倍”。
同时观察样品颜色性质:颜色的深浅(无色、浅 色或深色),色调(红、橙、黄、绿、蓝和紫等), 样品透明度(透明、浑浊或不透明),用文字予以描 述。
精品资料
4
国标所用(suǒ yònɡ)仪器:
1) 水温计:
2) 深水温度计:
精品资料
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3) 颠倒(diāndǎo)温度计
颠倒温度(wēndù)计用于测量深层水温 度(wēndù),一般装在采水器上使用。它由 主温表和辅温表构成。主温表是双端式水 银温度(wēndù)计,用于观测水温;辅温表 为普通水银温度(wēndù)计,用于观测读取 水温时的气温,以校正因环境温度(wēndù) 改变而引起的主温表读数的变化。

水质97项指标

水质97项指标一、引言水质是衡量水体质量的重要指标之一,对于保护环境和人类健康至关重要。

水质评估是对水体中各项指标进行测定和分析,以确定其是否符合特定的水质标准。

水质97项指标是一套全面评估水体质量的指标体系,本文将对其进行详细探讨。

二、水质97项指标的分类水质97项指标可以根据其性质和对水体的影响进行分类。

根据性质,可以将其分为物理指标、化学指标和生物指标。

根据对水体的影响,可以分为污染物指标和生态指标。

2.1 物理指标物理指标主要包括水温、透明度、浊度等参数。

水温是指水体的温度,透明度是指水体透明程度的度量,浊度是指水体中悬浮颗粒物的浓度。

2.2 化学指标化学指标主要包括溶解氧、pH值、电导率、总溶解固体等参数。

溶解氧是水中溶解的氧气的含量,pH值是水体的酸碱度,电导率是水体中电解质的导电能力,总溶解固体是水中溶解的无机物和有机物的总量。

2.3 生物指标生物指标主要包括水体中的浮游植物、浮游动物、底栖动物等生物群落。

浮游植物是水体中悬浮的微小植物,浮游动物是水体中悬浮的微小动物,底栖动物是生活在水底或水体底部的动物。

2.4 污染物指标污染物指标主要包括重金属、有机物、营养物质等参数。

重金属是指具有较高密度和毒性的金属元素,有机物是指含有碳元素的化合物,营养物质是指水体中的氮、磷等元素。

2.5 生态指标生态指标主要包括水生态系统的结构和功能指标。

结构指标包括生物多样性、营养链等,功能指标包括生态净化能力、生态稳定性等。

三、水质97项指标的意义水质97项指标的测定和评估对于保护水体环境和人类健康具有重要意义。

3.1 环境保护水质97项指标可以评估水体的污染程度,帮助识别污染源和采取相应的治理措施。

通过监测和控制指标,可以减少污染物的排放,保护水体生态系统的完整性和稳定性。

3.2 人类健康水质97项指标可以评估水体是否适合作为饮用水源。

合格的饮用水对于人类健康至关重要,而污染的饮用水可能导致各种疾病和健康问题。

水质的检测标准

水质的检测标准水质的检测标准是保障人类健康和生态环境的重要手段,对于水质的监测和评估可以帮助我们了解水体的污染程度,及时采取相应的治理措施。

水质的检测标准通常包括了化学、物理和生物三个方面的指标,下面将分别介绍这些指标的检测标准。

首先,化学指标是评价水质的重要指标之一。

常见的化学指标包括pH值、溶解氧、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷等。

pH值是反映水体酸碱程度的指标,通常来说,pH值在6.5-8.5之间是比较理想的。

溶解氧是水中溶解的氧气的含量,它直接关系到水体的生物活性,一般来说,河流和湖泊的溶解氧应该在5mg/L以上。

化学需氧量(COD)是水中有机物和无机物被氧化分解的需氧量,它是衡量水体有机物污染程度的重要指标。

氨氮和总磷则是反映水体富营养化程度的指标,它们的过高含量会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,从而破坏水体的生态平衡。

其次,物理指标也是评价水质的重要依据。

物理指标包括水温、透明度、浊度、色度等。

水温是水体的温度,它直接影响水体的生物生长和化学反应速率,一般来说,水温在20-30摄氏度之间是比较适宜的。

透明度是水体透明程度的指标,它反映了水体中悬浮颗粒物的含量,透明度越高,水质越好。

浊度和色度则是反映水体浑浊程度和颜色深浅的指标,它们直接关系到水的视觉效果和生态环境。

最后,生物指标也是评价水质的重要依据。

生物指标包括水体中的浮游生物、底栖生物、水生植物等。

浮游生物是水体中悬浮在水中的微小生物,它们的种类和数量可以反映水体的富营养化程度和污染程度。

底栖生物是生活在水底的生物,它们对水体的污染和富营养化有着很强的指示作用。

水生植物则是水体中的植物群落,它们可以反映水体的富营养化程度和水质的好坏。

综上所述,水质的检测标准是多方面的,包括了化学、物理和生物三个方面的指标。

只有全面地了解和掌握这些指标的检测标准,才能更好地保障水质的安全和生态环境的健康。

希望本文能够对水质的检测标准有所帮助。

水产养殖五项水体理化指标的作用

水产养殖五项水体理化指标的作用俗话说,养鱼先养水,可见水环境在水产养殖中的重要性。

在养殖过程中主要通过检测水体pH值、氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、溶解氧等几个指标来判断养殖水质的好坏,因此了解水体中几个理化指标的作用尤为重要。

一、养殖水体pH值的作用及调节酸碱度是反映水质状况的一个综合指标,也是直接影响鱼类健康的关键因素。

实践证明鱼类最适生长水环境pH值是7-8.5之间,pH 值过高或过低均会影响鱼类的生长甚至引起鱼类的死亡。

鱼类在pH值高于9.0的碱性水体,会发生碱中毒,而且会导致鱼体分泌大量粘液,影响呼吸,pH值高于10.5会直接引起鱼类死亡。

pH值异常还会影响水体藻类的生长,如高pH值会影响藻类对铁、碳等的利用,导致水体天然饵料减少,影响花白鲢鱼产量。

鱼类在pH值低于5.0的酸性水体,其血液载氧能力降低,引起缺氧、呼吸困难,摄食量降低,饵料消化率降低,生长缓慢。

pH值低于6.0时,许多有益微生物的代谢受阻,有机质分解速度降低、水体物质循环受阻。

偏酸性的水体会导致原生动物引发的鱼类疾病如孢子虫病、纤毛虫病等的大量发生。

pH值变化还会引起水中一些物质形式的改变特别是有毒物质的转变,如pH值低于6.0时,水中90%的硫化物以H2S的形式存在。

pH值发生异常,一定要根据引发异常的原因有针对性的调节。

水体出现过酸的情况,可引入新水,同时用生石灰调节(约10-15kg/亩)。

同时加快水体藻类的培育,及时使用生物制剂调节水质。

水体pH值过高可选用磷酸二氢钠、二氯化钙等调节,也可以使用腐植酸或醋酸进行调节,定期使用EM菌恢复水体生态平衡。

展开剩余72%二、养殖水体氨氮转化精养池水体氮素主要来源于残饵和养殖对象排泄物,一些固氮藻类及细菌把氮气转变为有机氮,死亡藻类及有机质经微生物分解产生有机氮,人为投入氮肥等几种途径。

氮在自然界存在形式多达9种,有机氮约占60%,氨态氮约占35%,其它以硝态氮的形式存在,其中氨态氮为有害物质。

水质分析中的常用指标

水质分析中的常用指标水是生命之源,水质分析是评估水体质量的一项重要步骤。

通过分析水中的各种指标,可以了解水体的化学、物理和生物特性,判断水的纯度和适用性。

本文将介绍水质分析中的一些常用指标。

一、溶解氧溶解氧是水中氧气的溶解量,是评估水体中氧含量的重要指标。

水中溶解氧的含量直接影响水中生物的生存和繁衍。

一般来说,溶解氧浓度高的水体更适合生物生存。

二、pH值pH值是衡量水体酸碱性的指标,是评估水体生态环境和水质稳定性的重要参数。

水体的pH值对水生生物的生长、鱼类和其他水生动物的繁殖等具有重要影响。

pH值的不平衡可能导致水中生物种群的丧失。

三、浊度水的浊度是通过浊度仪测定的,是评估水体中悬浮物质、胶体和微生物数量和大小的指标。

高浊度水体通常含有更多的悬浮物质,浊度的增加可能导致水中光线透射性能降低,影响水下生物生长。

四、氨氮氨氮是水中无机氮的指标之一,主要来自污水和农业废水。

高浓度的氨氮会导致水体氧化还原电位的改变,使水体失去对有害细菌和寄生虫的抑制作用。

此外,氨氮还可导致水体中的氮沃野生生物产生毒性。

五、总氮和总磷总氮和总磷是评估水体营养状况的指标。

高浓度的总氮和总磷可能导致水体富营养化,促使藻类过度生长,形成水华,破坏水体生态平衡。

此外,总氮和总磷也会影响水体中有害细菌和寄生虫的生存。

六、化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)COD和BOD是评估水体中有机污染物含量的指标。

COD表示水中有机物被氧化为无机物所需的氧量,而BOD表示在一定温度下,微生物氧化有机物所需的氧量。

高COD和BOD值常常表示水体受到有机废弃物的污染。

七、重金属重金属是水体中的一类有害物质,如铅、汞、镉等。

它们通常来自于工业废水、农业废水和城市污水。

高浓度的重金属会对水生生物造成直接或间接的伤害,甚至对人体健康造成潜在风险。

八、微生物指标微生物指标是评估水体中细菌和寄生虫污染程度的重要参数,如大肠杆菌、菌落总数、沙门氏菌等。

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水体主要理化指标
1、PH值:养殖水体正常水质PH值为7.6~8.8。

PH值偏高机理及危害:藻类过度生长繁殖,大量消耗水中碳源(二氧化碳),致使水体PH值快速上升(光合细菌过度生长繁殖也会造成PH值上升)。

PH值偏高,水体中铵氮以氨分子氮形式存在,增加了氨氮的毒性;另外,高PH值水质对鳃部组织有腐蚀作用。

PH值偏低机理及危害:水体缺氧,水体有机质过多,在厌氧菌厌氧发酵的作用下,产生大量有机酸,致使水体PH值偏低。

PH值偏低,致病菌容易大量繁殖,且硫化氢毒性增强。

2、溶解氧:养鱼虾水质溶解氧一般为4~6毫克/升,当溶解氧为3毫克/升,则鱼虾就出现浮头、游塘等现象;溶解氧低于2毫克/升,养殖的鱼虾则出现死亡。

溶解氧来源:水生植物(如藻类)光合作用放氧、空气溶氧(如开增氧机)、化学增氧剂增氧等。

水体耗氧因素:氧化还原反应耗氧(如有机质的分解)、生物呼吸作用耗氧等。

3、氨氮:养殖水体正常水质氨氮为<0.2毫克/升。

氨氮主要是由于生物呼吸作用和氮源有机质(如残饵、水产动物排泄物、过量施肥、浮游生物尸体等)在微生物作用下,分解的产物。

分子氨毒性较强,离子铵则无毒性,两者的比例取决于水体PH值的大小和温度高低,PH值偏高、温度较高条件下,分子氨比例就较高。

鱼虾类发生氨中毒引起的症状轻重有别,若因急性中毒,可能发生呼吸急促、浮头游塘,会迅速死亡;若因慢性中毒,可能发生下列不正常现象:(1)、可能会干扰鱼虾类的渗透压调节系统;
(2)、易破坏鱼虾鳃的黏膜层;
(3)、会降低血蛋白携氧能力,表现为厌食、靠边、游动缓慢,严重时会出现游塘、浮头等现象。

4、亚硝酸盐:养殖水体要求亚硝酸盐<0.01毫克/升。

亚硝酸盐是氨氮向硝酸盐转化过程的中间产物,在缺氧条件下,亚硝酸盐很难向硝酸盐转化。

所以说,亚硝酸盐的累积,多因池塘低溶解氧的结果。

亚硝酸盐对养殖动物的毒性较强,是养殖水体诱发爆发性疾病的主要因素。

水产动物亚硝酸盐中毒时,会氧化其血蛋白而形成高价铁蛋白,导致血液呈暗色,严重影响其携氧能力。

鱼虾亚硝酸盐中毒,会出现游动缓慢、靠边、厌食、游塘、浮头等现象,虾体尾部、足部及触须易出现发红症状。

5、硫化氢:养殖水体要求硫化氢<0.2毫克/升。

在缺氧条件下,由残饵或粪便中的含硫有机质经厌氧分解而产生。

硫化氢可与底泥中的金属盐结合硫化物,致使底泥发黑。

池塘硫化氢是否超标,简单的判断标准在于池塘下风处是否有臭鸡蛋味。

硫化氢毒性较强,具有强烈刺激性,对水产动物鳃组织有腐蚀和麻痹作用,影响水产动物呼吸作用。

虾硫化氢中毒表现为厌食、骚动不安、在水表层狂游。

6、其它有害物质:重金属离子、药物残留等。

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