降解亚硝酸盐的七大有效方法
降亚硝酸盐最快的方法

降亚硝酸盐最快的方法降低水体中亚硝酸盐含量是保护水质、维护生态环境的重要任务。
亚硝酸盐是一种常见的水质污染物,其过高的含量会对水生生物和人类健康造成严重危害。
因此,寻找降低亚硝酸盐含量的最快方法显得尤为重要。
首先,要降低水体中亚硝酸盐含量,我们可以采用生物法。
通过在水体中加入硝化细菌,利用其对亚硝酸盐的还原作用,将亚硝酸盐转化为氮气释放到大气中,从而降低水体中亚硝酸盐的含量。
这种方法操作简单,成本低廉,且对水质没有任何负面影响,是一种非常有效的降低亚硝酸盐含量的方法。
其次,化学法也是降低亚硝酸盐含量的一种快速有效的方法。
在水体中加入亚硝酸盐还原剂,如亚硫酸氢钠、硫代硫酸钠等,可以将亚硝酸盐还原成氮气,从而达到降低亚硝酸盐含量的目的。
这种方法操作简便,效果明显,特别适用于亚硝酸盐含量较高的水体。
另外,物理法也可以用来降低水体中亚硝酸盐的含量。
例如,通过超滤、逆渗透等物理方法,可以将水体中的亚硝酸盐分离出去,从而达到降低亚硝酸盐含量的目的。
这种方法不需要加入任何化学药剂,对水体没有任何污染,是一种非常环保的降低亚硝酸盐含量的方法。
最后,要想最快降低水体中亚硝酸盐的含量,我们还可以采用联合处理的方法。
即将生物法、化学法和物理法相结合,根据水体中亚硝酸盐含量的不同程度,采取不同的处理方法,从而达到最快降低亚硝酸盐含量的目的。
这种方法可以充分发挥各种处理方法的优势,达到最佳的降低效果。
综上所述,降低水体中亚硝酸盐含量的最快方法包括生物法、化学法、物理法以及联合处理的方法。
在实际操作中,我们可以根据水体的具体情况,选择合适的方法进行处理,从而达到最佳的降低效果,保护水质、维护生态环境。
希望通过我们的努力,能够让更多的水体摆脱亚硝酸盐污染,成为清澈、健康的水域。
特邀大咖讲解降低亚硝酸盐的终极之路-反硝化细菌。

特邀大咖讲解降低亚硝酸盐的终极之路-反硝化细菌。
反硝化细菌--生物降解亚硝酸盐一直是水产养殖过程中最常见,也是最难对付的问题之一。
降低亚硝酸盐的办法有很多,比如换水,使用强氧化剂,使用沸石粉及活性炭等吸附剂,使用微生态制剂等。
其中这有些途径确实有效,有些治标不治本,不过大多数效果不能令人满意。
今天和大家介绍一下亚硝酸盐的生物解决办法,或许能给你带来全新的想法。
降低养殖池塘亚硝酸盐的生物办法---反硝化细菌土塘降亚硝酸盐的途径和原理一、利用强微反硝化细菌脱除亚硝酸盐(最彻底的方法)①反硝化细菌优点和可能的副作用反硝化细菌脱亚盐是最彻底的方法,因为它把亚硝酸盐变成了氮气,挥发到空气中去了,彻底离开了池塘,不会反弹,是从物质循环原理上,彻底脱除了亚硝酸盐。
对于土塘、小棚、工厂化都是简单、不反弹的优良处理方法,在各个养殖模式、养殖地区都广受好评。
影响反硝化脱亚盐作用的因素有:底泥厚度(厚度越深,则脱亚盐时间越长,并且会产生先升后降的现象)、水体温度(水温越高,脱亚盐速度越快)、溶解氧(反硝化作用是在缺氧或微氧条件下进行)用反硝化细菌,在使用不当的情况下可能的副作用有两个:第一:用量过度,加上水温高的情况下,反硝化作用太过于剧烈,产生大量的氮气冲击泥皮造成水体短期内变浑浊,泥皮被翻上水面,造成有毒物质从底泥中翻出来,所以,必须配合强微乳酸菌产品同时培育水体乳酸菌相,来预先保护鱼虾;第二:针对底泥比较厚,又是第一次使用反硝化细菌的情况下,一般会造成亚硝酸盐的先升高后下降的现象,持续时间有5~10天(视底泥厚度和底泥中硝酸盐积累程度而定),这是正常现象,但也可能对鱼虾造成应激,所以,使用强微反硝化细菌同时,必须培养好乳酸菌相以提高鱼虾免疫抗应激能力;)②反硝化作用造成这种亚盐先升后降的原理长期未清底,底泥厚实的土塘中,底部积累了大量的有机物和硝酸盐,反硝化作用则是最先从硝酸盐开始:用一个简单的中文反应式来说明,就是:硝酸盐→亚硝酸盐→一氧化氮→一氧化二氮→氮气其中硝酸盐是鱼虾粪便、残饵、死藻不断积累于池底,被异养微生物分解成氨氮NH4,然后在水域自然存在的“氨氧化菌(亚硝酸菌)”的作用下,在有氧时,变成亚硝酸盐NO2,然后再在水域自然存在的“硝化细菌”的作用下,在有氧时,反应变成硝酸盐,硝酸盐积累到一定程度时,反过来抑制了“硝化细菌”的进一步硝化作用,所以,最终底泥中,亚硝酸盐和硝酸盐共存,随着时间的顺延,这两种物质,越积越多;亚硝酸盐是中间产物,往往这个反应的后半截比较慢一些,前面的将硝酸盐转化成亚硝酸盐的过程比较快一些,假设,正好您的这个池塘中底泥有机物非常的厚,硝酸盐含量很高,则在反硝化细菌的作用下,不断发生以上反应,第一步反应快一些,后面反应慢一些,造成亚硝酸盐短暂被积累,而上升,慢慢随着底泥中硝酸盐的被分解完毕,亚硝酸盐就会开始下降。
水中亚硝酸盐降解方法

水中亚硝酸盐降解方法
一种常见的水中亚硝酸盐降解方法是加入氧化剂或还原剂。
以下是一些可能的方法:
1. 加氯消毒剂:将氯消毒剂(如漂白粉、漂白液、氯气)加入水中,氯离子会与亚硝酸盐中的亚硝酸根离子发生反应,生成氯化物离子和氮气,将亚硝酸盐降解为无害物质。
2. 加氯酸钠:将氯酸钠溶液加入水中,氯酸钠会释放出高价态的氯离子,在酸性条件下与亚硝酸根离子发生氧化反应,将亚硝酸盐氧化为无害物质。
3. 电解:使用电解设备,在适当的电压和电流条件下进行电解水处理,电解过程中会引起水的电解产生氧和氢气,在电解过程中生成的氢气会与亚硝酸根离子发生还原反应,将亚硝酸盐降解为无害物质。
4. 光催化降解:利用特殊的光催化材料,如二氧化钛(TiO2)等,在适当的光照条件下,光催化材料表面生成的活性氧物种可以将亚硝酸盐分子进行降解,将其转化为无害物质。
这些方法可以根据具体情况选择适合的方法来处理水中的亚硝酸盐。
水产养殖亚硝酸盐降解实用大全

水产养殖降亚硝酸盐实用方法大全刘秋生珠海市碧洋生物科技有限公司众所周知,水产养殖的水环境污染和水质富营养化问题越来越严重,亚硝酸盐含量超标是集约化高密度水产养殖常遇到的问题,亚硝酸盐可影响鱼鳃中氧的传递,引起鱼类大量死亡,养殖应高度重视。
现把各种处理方法的优劣及其原理整理汇总,供业内人士参考。
饲料残饵、肥料和鱼类排泄物等分解产生氨氮,氨氮由游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)组成,游离氨对水生生物有毒,铵离子基本无毒,两者并存且可以相互的转化:NH3+H2O ←→NH4++OH-,这一平衡受pH影响,pH升高时,平衡向左移,游离氨成倍增加.正常情况下NH4+会被藻类吸收利用,高密度养殖的中后期,特别这时藻类又老化的情况下,往往产生的NH4+会超出藻类吸收利用,部分NH4+通过硝化作用转化亚硝酸盐和硝酸盐,硝酸盐、亚硝酸在反消化细菌的作用下还原转化为NO、N2等,见下图更直观。
进入大气↑NO、N2↑N2O↑残饵、粪便NH42NOH 23—↑↑反硝化作用↑亚硝化作用池塘物质转化路径图硝化作用是有两个关键的共生菌群相互作用来实现的,分别是亚硝化细菌及氨氧化细菌,利用体内的氨单加氧酶和羟胺氧化酶将氨氮转化为亚硝酸盐,氨作为其唯一的氮源;硝化细菌即亚硝酸盐氧化细菌,利用亚硝酸氧化还原酶将亚硝酸盐氧化成硝酸盐,亚硝酸盐作为其唯一的氮源。
值得一提的是,亚硝酸氧化还原酶是一个多重功能的酶,既可催化亚硝酸盐的氧化,又可催化硝酸盐的还原,不同的外界环境诱导其不同的功能,比如在缺氧的条件下它可将硝酸盐还原。
反硝化作用又称脱氮作用或硝酸盐呼吸作用,即硝酸盐或亚硝酸盐还原成气态氮化物(主要是N2,少量是N2O),主要包括四个步骤:NO3—→NO2-→NO→N2O →N2,分别利用了硝酸还原酶、亚硝酸还原酶、一氧化氮还原酶、一氧化二氮还原酶。
硝化过程是耗氧的,底层溶氧量非常重要,底泥硝化作用强度随底层溶解氧浓度增加而显著增强.硝化细菌比亚硝化细菌对水体pH敏感,硝化细菌进行硝化作用的最适pH范围在8。
亚硝酸盐降解途径

亚硝酸盐降解途径
亚硝酸盐的降解主要依赖于微生物,包括细菌和真菌。
以下是亚硝酸盐的一些主要降解途径:
1. 硝酸盐还原:一些细菌能够通过氧化硝酸盐来还原亚硝酸盐。
这个过程在厌氧环境中尤为常见。
2. 硝化作用:硝化细菌能够将亚硝酸盐转化为硝酸盐,这是生物地球化学循环中的重要过程。
3. 亚硝酸氧化:一些细菌能够将亚硝酸盐氧化成亚硝酸,这个过程在好氧环境中进行。
4. 亚硝酸还原:一些细菌能够将亚硝酸还原成氮气,这个过程在厌氧环境中进行。
5. 亚硝酸盐吸收:一些植物和藻类能够通过根部或叶部直接吸收亚硝酸盐,并将其用于生长。
以上过程在自然界中广泛存在,对于维持生态系统的平衡有着重要的作用。
亚硝酸盐超标最简单的处理方法

亚硝酸盐超标最简单的处理方法1. 亚硝酸盐的“隐形杀手”哎呀,说到亚硝酸盐,很多人可能心里会咯噔一下,觉得这东西离自己还远着呢。
其实不然,亚硝酸盐可是藏在我们日常饮食里的“隐形杀手”。
你可千万别小看了这小小的化学物质,超标了可是有大问题的!尤其在腌制食品、火腿、香肠这些美味的背后,亚硝酸盐可就悄悄溜了进来,等你一不留神,健康就可能受到威胁。
所以,今天就跟大家聊聊,如何轻松搞定亚硝酸盐超标的问题。
2. 处理亚硝酸盐的简单方法2.1 食物处理,别小看了简单的步骤首先,处理这些超标的亚硝酸盐,最直接的方法就是看看我们的饮食习惯。
你知道吗,很多时候,咱们的饮食就像是一个小迷宫,怎么走出去才是关键。
比如,吃腌制食品的时候,可以选择那些新鲜的、没添加亚硝酸盐的替代品。
你说,家里的腊肉、咸鱼不吃了?那可不是说放弃美味,而是多点创意嘛!试试用鸡肉、鱼肉来代替,或者把蔬菜腌一腌,味道也不错哦。
再有,咱们要尽量选择那些有质量保证的食品。
像超市里的标签,看看成分表,别让那些花里胡哨的包装蒙蔽了双眼。
只要稍微留意,健康就能在手边,不费劲儿。
2.2 煮熟它、烹饪它,亚硝酸盐也会变“乖”再来说说烹饪技巧。
你可能不知道,煮熟、炒熟、蒸熟都是减少亚硝酸盐的好办法。
其实,很多情况下,亚硝酸盐是不太耐高温的,经过一番高温的“折腾”,它就乖乖溜走了。
所以,如果你心里有个念头:“这锅菜看着好腻啊,我可不能不吃”,那就放心大胆地下锅吧!来个大火煮个沸腾,让那些亚硝酸盐无处可逃,别说,煮出来的菜香味十足,吃着也心安。
而且,别忘了多加点儿蔬菜哦!青菜不仅颜色好看,还能帮我们吸附一些亚硝酸盐,让身体里的小坏蛋减少些。
这样吃,不仅解馋,还能让健康跟着你走。
3. 多喝水,清清肠道,健康常伴3.1 水是最好的“清洁剂”说到水,谁能拒绝一杯清凉的水呢?多喝水绝对是个简单又有效的方式,可以帮助我们把体内的亚硝酸盐冲刷掉。
你知道吗?喝水不仅能让你皮肤水当当,还能提高肾脏的排毒能力,真是一举两得。
亚硝酸盐的危害及处理方法

亚硝酸盐的危害及处理方法亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题,往往给养殖户带来比较惨重的损失。
当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药,但实践中,可以选择各种措施来缓解和降低亚硝酸盐带来的危害。
一、养殖水体中亚硝酸盐高的原因整个氮素转化过程:从含氮有机物到氨氮转化需要的时间不长,由多种微生物来担任。
从氨氮到亚硝酸盐由亚硝化细菌担任,亚硝化菌的生长繁殖速度为18分钟一个世代,因此其转化的时间不长。
从亚硝酸盐到硝酸盐是由硝化细菌担任,硝化菌的生长速度相对较慢,其繁殖速度为18个小时一个世代,因此由亚硝酸盐转化到硝酸盐的时间就长很多。
当氨氮的浓度达到高峰时(3~4天),亚硝态氮就开始上升。
当亚硝态氮的浓度达到高峰时(3~4天),硝态氮就开始上升。
亚硝态氮的有效分解需要12天甚至更长的时间。
在养殖水体中由于大量的投饵,造成氮素的大量积累。
氮素通过各种微生物的作用,转化为氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐,这三种氮素一方面被藻类和水生植物吸收,另一方面硝酸盐在条件成熟的时候通过脱氮作用将硝态氮转化为氮气。
如果水体中达到一定的自净平衡状态,在没有外来的干涉(如没有用消毒剂),那么水的氮循环会比较正常,三态氮会一直维持在稳定的状态。
但是在养殖水体内,由于定期的使用消毒药剂,把有害的和有益的细菌通通杀灭,氧气的供应不足,常常造成硝化过程受阻,这就是水中氨氮和亚硝酸含量高的主要原因,由于氨氮的转化速度较快,因此亚硝酸的问题最为突出。
当然,温度对水体硝化作用也有较大影响,硝化细菌在温度较低时,硝化作用减弱,造成亚硝酸盐积累。
二、亚硝酸盐过高的危害性亚硝酸盐对鱼虾的毒性较强,作用机理主要是通过鱼虾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血红蛋白,使运输氧气的蛋白推动氧的功能。
出现组织缺氧从而导致鱼虾缺氧,甚至窒息死亡。
很多池塘出现鱼虾厌食现象,亚硝酸盐过高就是主要原因之一。
一般情况下,当水体中亚硝酸盐浓度达到0.1毫克/升,就会对养殖生物产生危害。
亚硝酸盐降解思路

亚硝酸盐降解思路及南农高科“降亚先锋”的开发尹伦甫现代养殖过程中经常遇到水体亚硝酸盐偏高的问题,也是水产养殖主要危害之一,往往给养殖户带来惨重的损失。
当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药,很多厂家的产品在实践中应用效果,都很差强人意,活菌类产品效果慢,而且受环境条件的影响太多。
在实践中,一般选择以下几种措施来缓解和降低亚硝酸盐带来的危害。
一、直接降解法1、氧化法原理:亚硝酸根离子中的氮为中间价态,具有被氧化的特性。
当介质中的NO2-遇氧化剂时则会改变氮的价态,发生得失电子的变化而被氧化。
药品:具有氧化亚硝酸根离子能力的物质很多,但适合在养殖水体中使用的仅三氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种。
效果:实际生产中很少采用氧化法来降解亚硝酸盐,主要原因是在这些强氧化消毒剂在常规使用浓度下对亚硝酸盐降解率低,此外还存在容易反弹的弱点。
2、还原法原理:利用亚硝酸根离子中的氮为中间价态,具有被还原的特性,将NO2-离子会转变为毒性较小甚至无毒的物质。
药品:亚硝酸盐降解剂(出于企业利益,笔者不便公开)、高铁酸盐等。
效果:该类产品在使用中具有以下优点:①降解迅速,5个小时左右见效;②安全环保;③脱氮彻底,该药将亚硝酸盐态氮直接还原成氮气挥发到空气中;④降解率高,最高能达到90%以上,是其它方法无法比拟的。
但还原法和氧化法存在同样的弱点,就是维持时间短,水体亚硝酸盐容易反弹。
3、物理吸附法物理吸附法是使用具有高吸附能力的物质,如沸石粉、活性炭、海泡石等吸附剂,将亚硝酸根吸附在其结构中。
该法优点是作用时间短、成本低;缺点是用量大,如沸石粉,50—100公斤/亩。
4、肥水法亚硝酸盐富含氮肥,是藻类生长繁殖的基本营养。
因此,加快水体藻类生长繁殖速度,能有效降低亚硝酸盐的浓度。
生产上做法是使用单细胞植物生长调节剂(复硝酚钠、生化黄腐酸、腐植酸钠、氨基酸等)、光合作用催化剂、微量元素、硅肥等来实现的。
值得注意的是当水体亚硝酸盐偏高,说明氮肥是比较充足的,不要再使用氮肥,加重水体氮循环负担,可以施加磷肥,达到“以磷促氮”的目的。
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降解亚硝酸盐的七大有效方法
亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题,现在免费公布降解亚硝酸盐的七大有效方法。
希望给养殖户带来一点启发近几年养殖实践证明,亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题,往往给养殖户带来比较惨重的损失。
当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药,但实践中,可以选择各种措施来缓解和降低亚硝酸盐带来的危害。
措施虽然很多,但如何合理灵活选择却让许多鱼病防治工作者和养殖户犯难。
笔者针对当前养殖中亚硝酸盐的控制方法及其效果进行了归纳与总结,供大家。
一、直接降解法
1、氧化法
亚硝酸根离子中的氮为中间价态,具有被氧化的特性。
当介质中的NO2-遇氧化剂时则会改变氮的价态,发生得失电子的变化而被氧化,最终NO2-离子会转变为毒性较小甚至无毒的物质。
具有氧化亚硝酸根离子能力的物质很多,如:臭氧、双氧水、次氯酸钠等很多物质,但适合在养殖水体中使用的仅三氯异氰脲酸、二氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种强氧化消毒剂。
用强氧化剂来氧化NO2-离子使其成为NO3-离子的优越之处在于反应速度快、成本低、氧化效率高。
但在实际生产中很少采用这种方法来降解亚硝酸盐,主要原因是在这些强氧化消毒剂在常规使用浓度下对亚硝酸盐减降解率低(低浓度下降解亚硝酸盐效果不明显,高浓度下会造成药害),此外氧化法降解亚硝酸盐还存在容易
反弹的弱点。
在生产中出现以下情况时优先选择这种方法:①正常预防消毒,但亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时,可以选用颗粒型三氯异氰脲酸(如氯立得,能直接到达池底,改良底质,控制亚硝酸盐的生成)全池抛洒,既预防了鱼病又能控制亚硝酸盐;②爆发鱼病需要消毒,亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时,优先使用二元二氧化氯,既杀灭了病原体,又改善了环境,缩短了康复时间。
2、还原法
近几年来,有些专家在研究时,利用NO2-在酸性条件下具有氧化性而被还原的特点,考虑使用某种还原剂将NO2-还原降解为易挥发气体而自动脱离反应体系。
例如张秀云发现铸铁屑对NO2-有一定的脱除效果,且随铸铁屑量的增加,脱除效果增加。
根据标准氧化还原电位可知,在弱酸性条件下,Fe能将亚硝酸盐转化为N2或氨态氮;薛丽等采用铵盐法在100℃下对含亚硝酸钠的废水处理1h 后,废水中NO2-含量达到排放标准。
该方法的基本原理是:NH4++ N O2-rarr;NH4NO2rarr;N2uarr;+H2O。
类似的研究很多,但这些化学反应是需要条件的,仅适合工业水处理。
经过水产**研究者的努力,已寻找到了一种适合养殖水体使用的安全经济的还原剂——亚硝酸盐降解剂(出于企业利益,笔者不便公开),并经过先进的制剂技术加工成多个剂型在市场上销售。
该亚硝酸盐降解剂原料成本低廉,约4000元/吨,适合渔药企业生产,因此在降亚产品中占有率较高。
该类产品在使用中具有以下优点:①降解迅速,从洒入水体到反应结束,仅5个小时左右,
特别适合虾类亚硝酸盐中毒急救;②安全环保,该药结构简单,在水体与亚硝酸盐反应后迅速降解,对养殖动物无毒副作用,也不会引起养殖水体二次污染,值得注意的是该药剂可以在雨天使用;③脱氮彻底,该药将亚硝酸盐态氮直接还原成氮气挥发到空气中,而采用氧化法生成的硝酸根离子可能会在反硝化菌作用下回流成亚硝酸根;④降解率高,最高能达到90%以上,是其它方法无法比拟的。
使用还原法和氧化法存在同样的弱点,就是维持时间短,水体亚硝酸盐容易反弹。
3、物理吸附法
物理吸附法是使用具有高吸附能力的物质,如沸石粉、硅胶、活性炭、海泡石等吸附剂,将亚硝酸根吸附在其结构中。
这种方法在生产中广泛使用,许多底改产品均含有吸附剂成分。
其优点是作用时间短、成本低。
缺点是用量大,如沸石粉,50—100公斤/亩。
4、肥水法
亚硝酸盐富含氮肥,是藻类生长繁殖的基本营养。
因此,加快水体藻类生长繁殖速度,能有效降低亚硝酸盐的浓度。
生产上做法是使用单细胞植物生长调节剂(复硝酚钠、生化黄腐酸、腐植酸钠、氨基酸等)、光合作用催化剂、微量元素、硅肥等来实现的。
值得注意的是当水体亚硝酸盐偏高,说明氮肥是比较充足的,不要再使用氮肥,加重水体氮循环负担,可以施加磷肥,达到“以磷促氮”的目的。
肥水法降解亚硝酸盐在现代生态养殖中值得推广,但受以下条件制约:①水体透明度要求大于30厘米,如果是因有机质、碎屑等造成的透明度低应泼洒絮凝净化剂;②未来三到五天天气晴好,气温适合藻类繁殖;③水体亚硝酸盐浓度0.4毫克/升以下,还未对养殖动物造成影响时;④水体藻相均匀,如果有害藻占上风,应先进行换水、投放优良藻种等措施;⑤对水样镜检,如果浮游动物太多,应先泼洒杀虫剂。
例如在轮虫危害比较严重地区,如果不先把轮虫杀灭掉,无论采取那种方法都很难将亚硝酸盐处理掉。
5、细菌分解法
目前我们知道的是两类细菌:硝化菌和反硝化菌,硝化菌能将亚硝酸盐转化为硝酸盐,需要在有氧条件下进行;反硝化菌在缺氧条件下将亚硝酸盐还原成N2或氮氧化合物。
市场上许多降亚产品都标示主要成分为硝化菌和反硝化菌,但都没有在实践中表现出理想的效果,只能说起到预防和缓解作用。
从理论上说,硝化菌和反硝化菌是能够降低亚硝酸盐的,但是因为它们是化能自养菌,生长繁殖速度慢,要20小时以上才能繁殖一代,加上菌类保存技术、投放后到水体成活率高低、水体环境等各方面影响,造成了硝化菌和反硝化菌降解亚硝酸盐不理想。
更重要的是,假如塘中的溶解氧不足的话反硝化作用会更容易发生,反硝化作用可能会把硝酸盐还原为亚硝酸盐,反而使亚硝酸盐在一定的时间上升,所以要慎重。
最新研究表明硝酸盐还原为亚硝酸盐是由异化硝酸盐还原酶参与进行的。
笔者已成功研制出异化硝酸盐还原酶钝化剂,其具有专性一,不影响其它微生物生化酶活性。
试验表明,池塘施入这种钝化剂后,提高硝化细菌的生长速率和硝化速率,在30—40天内将亚硝酸盐控制在安全浓度范围内。
该药剂几乎不受水体环境影响,有望能彻底解决亚硝酸盐困扰水产业这一世界性难题。
相关试验还在进一步完善中。
二、间接控制法
6、换水
换水是生产中经常使用的方法同时也是养殖管理的需要。
该方法适应于水源充足、进排水方便的小型养殖水体,要求遵循换水的基本技巧,切忌大排大进。
换水法控制亚硝酸盐存在治标不治本的弱点,宜结合使用底质改良剂。
7、微生物法
当前使用的微生物主要有光合细菌、芽孢杆菌、EM菌、乳酸菌、放线菌等几大类,硝化细菌与上述微生物的不同之处在于:硝化细菌能吸收利用水中高浓度的亚硝酸盐,将其转化为硝酸盐、氮气等无害物质,而上述微生物对亚硝酸盐没有这种降解功能。
它们的作用机理主要是修复水体微生态环境,改良水质和底质,间接增加水体溶解氧,保证硝化、反硝化的正常循环。
有了这点认识后,我们应该走出光合细菌、芽孢杆菌、EM菌能降解亚硝酸盐的误区,它们起到的作用只是改良环境,修复水体微生态环境的功能。
我们
可以将其作为防止亚硝酸盐偏高的一种日常管理措施。
当水体亚硝酸盐浓度高于0.5毫克/升,不宜立即使用上述微生物,特别是芽孢杆菌,会在短时间内导致亚硝酸盐浓度上升。
针对着种情况,我们应该采取速效方法将亚硝酸盐浓度降低到对养殖动物无害的水平,然后再来考虑使用上述微生物。
在实际生产中,还有很多方法来控制亚硝酸盐偏高带来的危害,例如各种增氧途径来提高硝化菌效率,使用底质改良剂,泼洒红糖、食盐、硫代硫酸钠等,无一例外,它们不能解决根本问题。
仅起到缓解、控制等作用。