水质的氮循环

合集下载

N循环(氮循环)

N循环(氮循环)

海洋之所以能消化所有生物的排泄物,将污水转化为净水,全靠海洋中居住着数量有如恒河沙数般多的益菌,它们吃掉这些溶入水中的污物,将毒素变为无害于生物的物质。

而在鱼缸内,我们就是要模仿这种生态系统,也是各位新手常听到的N-Cycle(氮循环)。

Nitrogen Cycle (N-Cycle) 氮循环究竟是怎样进行的呢? 除了氧、二氧化炭等为人所熟悉的气休外,其中一种叫做氮(Nitrogen, 以后称简称化学名N2)。

而鱼儿的排泄物会在水中产生有机氮(Organic N2)。

Organic N2会在水中变成阿蒙尼亚(以后简称化学名NH4)。

NH4对生物来说是致命的毒素,幸好NH4水中较容易转化成亚硝酸盐(以后以后简称化学名NO2),同时靠着水中的硝化细菌也能够将之变为NO2。

但是,NO2本身对生物来说也是一种剧毒,稍高的NO2浓度也能轻易杀死生物。

而水中的好氧菌(其中一种硝化细菌)在氧气充足的环境下就能硝化NO2并将之变成硝酸盐(以后简称化学名NO3)。

NO3对鱼儿来说并非O致命的毒素,因此鱼儿能忍受NO3浓度较高的环境,但是对珊瑚等软体生物来说却是致命物质,稍高浓度的NO3值也使珊瑚不再"开花",继而死亡。

而在海中,厌氧菌(其中一种硝化细菌)就能硝化NO3并将之变回N2,无害的氮;同时,海中的藻类和苔类植物也视NO3为养份而消化掉并排出Organic N2。

硝化细菌的生存、繁殖条件?在N-Cycle中,硝化细菌扮演着主要的角色,而我们就是要了解好氧菌和厌氧菌这两种硝化细菌的生存绦件。

好氧菌,释如其名,它是一种"喜欢"氧气的细菌,在"呼吸"氧气的环境下,它可以"吃掉"NH4及NO2,化为生存的能量,最后"排出"NO3。

所以,即使有大量NH4或NO2,但是在没有氧气的环境下,好氧菌会"窒息",并不能存活;同样,虽然有大量氧气提供,却没有NH4或NO2等"食物",好氧菌也不能生存。

水在氮循环中的作用

水在氮循环中的作用

水在氮循环中的作用氮循环是指地球上氮元素在不同环境中的转化和循环过程。

水在氮循环中扮演着重要的角色,参与着氮的转化和迁移。

本文将从水的溶解作用、水的运输作用和水的化学反应作用三个方面来探讨水在氮循环中的作用。

一、水的溶解作用水是一种极好的溶剂,可以溶解许多物质,包括氮化合物。

在大气中,氮气(N2)可以通过闪电和紫外线照射等方式与氧气(O2)反应生成一氧化氮(NO)。

一氧化氮进一步与氧气反应形成二氧化氮(NO2),这些氮化物随着降雨被溶解在水中,形成硝酸(HNO3)和亚硝酸(HNO2)。

这些溶解在水中的氮化物称为氮酸盐,它们可以通过水的循环被输送到地表水和土壤中。

二、水的运输作用水是地球上最重要的运输介质之一,它可以将溶解在其中的氮酸盐从大气中带到地面。

降雨中的氮酸盐可以直接进入土壤,也可以通过水流进入河流、湖泊和海洋。

这些水体中的氮酸盐可以为水生生物提供营养,促进生物的生长和繁殖。

同时,水的流动还可以将氮酸盐从一个地区运输到另一个地区,实现氮元素的迁移和分布。

三、水的化学反应作用水在氮循环中还参与了一系列的化学反应。

在土壤中,水分解反应可以将硝酸根离子(NO3-)还原为一氧化氮和亚氮酸盐。

这些反应由土壤中的微生物催化,称为反硝化作用。

另一方面,水也可以促进氨氧化反应的进行。

氨氧化是指氨氧化细菌将氨氧化为亚硝酸盐的过程,这是氮循环中的一个重要步骤。

水的存在可以提供合适的环境条件和媒介,促进氨氧化反应的进行。

总结起来,水在氮循环中的作用主要体现在溶解作用、运输作用和化学反应作用三个方面。

水的溶解作用使得氮化合物能够从大气中溶解到水中,形成溶解态的氮酸盐。

水的运输作用通过降雨和水流的方式将氮酸盐从大气中带到地表水和土壤中,并实现氮元素的迁移和分布。

水的化学反应作用参与了反硝化和氨氧化等关键反应过程,调节着氮循环的速率和方向。

水的作用使得氮元素能够在不同的环境中进行转化和循环,维持着地球生态系统的平衡和稳定。

湖泊生态系统氮循环途径及发生条件分析

湖泊生态系统氮循环途径及发生条件分析

湖泊生态系统氮循环途径及发生条件分析湖泊生态系统是一种复杂的生态系统,其中氮的循环过程深受湖泊的水文学特性、水质特性以及周围环境因素的影响。

氮在湖泊中的循环主要包括氨氧化和硝化、脱氮作用和氮的沉积,这些过程通过互相作用而形成了一个复杂的氮循环系统。

首先,氮可以进入湖泊降水、氮素化肥的农业、污水等,这些源可以通过物理、化学和生物作用进一步划分,形成不同的氮物种,如氨态氮、硝态氮和溶解性有机氮等。

其中,氨态氮和硝态氮是最重要的物种。

氨氧化和硝化作用是氮循环的初始步骤。

在湖泊中,氨化作用主要通过硝化细菌将氨化合成成硝酸盐或亚硝酸盐。

随着温度的升高和氧气的供应,硝化过程也会增强。

因为硝化细菌必须生长在氧气丰富的条件下。

其次,湖泊中的氮可以通过脱氮作用减少。

脱氮是指在有机和无机氮后,氮被还原为氮气并释放到大气中。

这个过程是氮循环的最终步骤,有机氮通过微生物分解转化为氨态氮,而无机氮(硝酸盐和亚硝酸盐)通过反硝化菌还原为氮气。

如果水体缺乏氧气,脱氮作用将不被启动,会导致氮的过量积累并产生负面生态影响。

最后,氮可以通过沉积的方式从湖泊中移除。

湖泊的寿命和水土流失的剧烈程度与湖泊的氮沉积之间存在密切的关系。

氮的沉积过程通常与磷等其它种类的沉积作用合并形成一个复杂的过程。

通常情况下,氮沉积是发生在湖泊的界面沉积区,它们是由有机氮和无机氮组成的,这些营养物质可以提高湖泊底部的营养质量。

但是,在过度富营养化的情况下,会形成湖泊底泥中氮和磷过量积累,导致水体氮磷浓度过高,引发湖泊水华等负面影响。

综上,湖泊生态系统氮循环是一个复杂的过程,受到多种环境因素的影响。

了解这些过程和影响因素,帮助人们更好地管理湖泊水资源,推动生态环境可持续发展,维护人与自然和谐共生。

《水化学与养殖水质》之氮循环1.0

《水化学与养殖水质》之氮循环1.0
收 NO3- 的硝酸酶有抑制作用,降低这种酶的活性 ,起到阻止NO3-吸收的作用,这是原因之一
全心全意,海联科!
3、两大N相关水质指标:氨氮和亚盐
(1)氨氮:水产动物剧毒物质,浓度应控制在 0.2mg/L以
下。(主要由水中含氮有机物分解矿化及硝酸盐、亚硝酸盐 反硝化作用产生。包括以非离子氨(NH3)和铵盐(NH4+)形 式存在的氮) 氨氮 = NH3 + NH4+
N的来源和消耗简图
N的流失:1、反硝化作用(N2)↑
N的来源: 1、固氮作用(R-NH2) 2、饲料残饵、粪便 3、池塘施肥
NO3 NO2
-
R-NH2
NH4
+
-
N的退出循环:2、鱼产量;3、腐殖质:底泥中有机物
不同水层的氮循环
逸散 溶解
N2
固氮
有机N
同化
NO3同化
硝化
NO2-
湖上层
氨化
氨化 N2 固氮 有机N 脱氮 扩 散 N2 沉 降 NO3NO2-
NH3
NH3 扩 散
湖下层
固氮
嫌气分解
有机N 沉积物 N
氨化
NH3 沉积物
不同水层主要反应和结果差异
环境条件 主要反应 结果
上 层 水
下 层 水 沉 积 物
溶氧高、阳光充足; 藻类含量丰富; 硝化细菌活力强; 溶氧较低、光线不足; 藻类活力较弱; 有机物含量丰富; 高度缺氧、无光; 有机物含量丰富; 厌氧性细菌含量多;
2、养殖池塘中的N循环
全心全意,海联科!
2、养殖池塘中的N循环 养殖水体中N的来源
固氮作用:氮气经固氮蓝藻或固氮细菌为有机氮; 饲料残饵、粪便:是N的最大来源,越是劣质饲料N的利用

水化学与养殖水质之氮循环 PPT

水化学与养殖水质之氮循环 PPT
例增加一倍; • 在pH为8、2-9、0、温度26-30℃范围内,NH3所占的
比例最高为49、02%,最低为8、75%
3、两大N相关水质指标:氨氮和亚盐
(2)亚盐:是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物,亚盐对鱼虾
的毒性较强,是诱发暴发性疾病的重要因素
NH4+ → NO2- → NO3-
在氧气充足的情况下,亚盐特别容易转化为硝酸盐,但前提
越低,污染越严重; ➢ 水生动植物排泄:浮游动物、鱼虾、贝类→排氨为主;浮游
植物→多肽为主; ➢ 池塘施肥:尿素、碳酸氢铵等无机肥、粪肥、大草等有机

➢ 养殖水体中N的消耗
➢ 生物利用:通过食物链转化为浮游植物、浮游动物、底栖 生物、微生物及鱼虾的自身物质而移出水体
➢ 脱氮作用:通过反硝化作用使硝酸盐或亚硝酸盐或氨氮还 原成氮气或氧化氮而流失
温度℃ 24
0、52 0、82 1、30 2、05 3、21 4、99 7、68 11、65 17、28 24、88 34、42 45、41 56、86 67、63 78、61 84、00 89、27
26 0、60 0、95 1、50 2、35 3、68 5、71 8、75 13、20 19、42 27、64 37、71 48、96 60、33 70、67 79、25 85、82 90、56
条件是水体中N不能积累过多。
NO2- + O2 →NO3- (溶氧充足)
小结
① N存在形式:N在水中的存在形式有6种,非离子氨(NH3)、离 子氨(NH4+)、硝态氮(NO3-)、亚硝态氮(NO2-) 、单质(N2)和 有机氮(蛋白质等)
② N的分类:按存在形式可分为3种,无机氮、有机氮和单质氮; 按对藻类的吸收利用来说又可分为2种,有效氮和无效氮。

湖泊生态系统氮循环途径及发生条件分析

湖泊生态系统氮循环途径及发生条件分析

湖泊生态系统氮循环途径及发生条件分析湖泊是地球上重要的淡水资源,同时也是生态系统的重要组成部分。

湖泊生态系统氮循环是湖泊生态系统中一个至关重要的过程,对湖泊的健康和生态平衡起着重要的调节作用。

本文将对湖泊生态系统氮循环的途径及发生条件进行分析,以期加深对湖泊氮循环过程的理解,促进湖泊生态系统的保护和管理。

一、氮循环途径1. 氮的输入途径氮在湖泊生态系统中主要通过大气沉降和流域径流的方式输入到湖泊中。

大气中的氮气、氨、氮氧化物等可以通过降雨、降尘等方式输入到湖泊水体中。

来自流域的径流中也携带着大量的氮物质输入到湖泊中,其中包括来自农田和城市的污染物质。

2. 氮的固定途径氮的固定是指将大气中的氮气转化为有机氮的过程,主要通过湖泊生态系统中的植物和微生物来完成。

湖泊中的浮游植物和底栖植物能够利用水中的无机氮物质进行光合作用,将无机氮转化为有机氮,进而被食物链中的其它生物吸收利用。

3. 氮的循环途径湖泊中的氮物质主要通过湖水和底泥中的微生物进行氨氧化、硝化、反硝化等过程,完成氮的转化和循环。

在湖泊水体中,一部分氨通过氨氧化细菌氧化为硝酸盐,另一部分氨在缺氧条件下通过反硝化作用还原为氮气排放到大气中。

湖泊底泥中的微生物也能够将有机氮转化为无机氮,进一步参与湖泊生态系统的氮循环过程。

二、氮循环发生条件分析1. 水体中氮的浓度湖泊水体中的氮浓度是影响湖泊氮循环的重要因素之一。

若湖泊水体中氮的浓度较高,则有利于湖泊中的浮游植物和底栖植物的生长,从而促进氮的固定和循环过程。

但当氮浓度过高时,容易引起水体富营养化,产生水华等问题,对水质和生态环境造成危害。

2. 底泥氮的储量湖泊底泥中氮的储量对湖泊氮循环过程也有重要影响。

丰富的底泥氮资源可以成为湖泊生态系统中维持氮循环的重要来源,同时也为湖泊中的微生物提供了适宜的生长环境。

若底泥氮的储量不足,会限制湖泊中氮的循环和固定过程,影响湖泊的生态平衡。

3. 氧气的含量氮的氧化和还原过程是氮循环的核心环节,而这一过程需要充足的氧气作为辅助条件。

氮在水中的循环

氮在水中的循环

在养殖水体中,有机污染物包括氮、碳、磷、硫4种主要物质,而后3者形成的产物在氧气充足的条件下对鱼类的影响程度不是很大,当氮以分子氨态或亚硝酸盐氮态存在时,却会对水生动物产生很强的神经性毒害。

当前以强饲为特征的集约养殖方式加大了水体有机氮物质分解转化的负荷,微生物分解环节严重受阻,从而成为水体系统循环过程的制约瓶颈与顽结,造成水体富营养化甚至污染,引发出诸多病害、药残、食品隐患等问题。

水体系统的氨氮循环及污染治理已成为世界性关注的环境问题和研究热点。

1 养殖水体内氨氮循环与脱氮过程1.1 水体氮素的来源构成集约养殖水体氮素的来源主体为残饵和粪便排泄物的分解,其次为老化池塘底泥沉积物氨化分解,再次为施肥积累。

养殖生产包括自然再生产过程与经济再生产过程,然而传统的养殖方式片面追求产量经济效益,强化水体系统外的能量物质的投入。

过量的投饵,形成大量有机代谢废物的沉积,致使水体系统的分解环节受抑制,造成硝化反应难以通畅完全进行,自净能力减弱,产生多种有机酸及氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、甲烷等中间有毒有害产物同时,这些中间有毒产物也可再由含氮化合物通过反硝化细菌还原而返复积累。

自然状态下水体氮素的来源:①一些固氮藻类及固氮细菌能把大气层中的氮气转变为有效氮;②鱼类等水生动物的最终代谢产物主要为氨态氮(NH3),其次为尿素和尿酸;③藻类细胞自溶与有机碎屑沉积物的矿化作用,使以颗粒状结合着的有机氮以NH3-N的形式释放到水体中;④地面泾流及域外污水串用带来的氮的污染问题也愈加突出,等等。

对自然状态的氮素来源构成及转化过程应清楚把握和准确运用,才能不悖其水体物质转化循环规律,达到健康高效生态养殖的目的。

1.2 养殖水体生态系统的生物组成消费者、分解者、生产者是养殖水体生态系统的生物组成部分。

其特点是:①消费者:鱼虾类养殖动物为整个生态系统的核心,数量多、投饵量大,产生大量的排泄物和残饵;②分解者:微生物的数量与种类较少,大量的有机物无法及时分解,经常处于超负荷状态,水质恶化;③生产者:藻类数量少,无法充分利用有机物降解产生的营养盐类,导致NH3-N 和-N等有害物质积累以至污染。

水生生态系统的氮循环与污染控制

水生生态系统的氮循环与污染控制

水生生态系统的氮循环与污染控制在现代社会中,水资源的保护和管理显得愈发重要。

水生生态系统的氮循环和污染控制是其中一个关键领域。

本文将讨论水生生态系统中的氮循环过程,并探讨不同污染控制措施的有效性。

一、氮循环的重要性氮是生物体生长和发育所必需的基本元素之一,也是氨基酸、蛋白质和核酸的组成成分。

因此,氮在水生生态系统中的循环过程对于维持生态系统的稳定和平衡至关重要。

水生生态系统中的氮循环主要包括氮固定、矿化、硝化和反硝化等过程。

氮固定是指将大气中的N2转化为有机化合物的过程,由一些特定的细菌和植物完成。

矿化过程是有机氮物质降解为无机氮物质的过程,这一过程主要由细菌和真菌完成。

硝化是将氨氮转化为亚硝酸盐、硝酸盐的过程,而反硝化则将硝酸盐还原为氮气,这两个过程同样由特定的细菌完成。

二、氮污染的影响然而,人类活动带来的氮污染对水生生态系统产生了严重影响。

农业排放是氮污染的主要来源之一,肥料的使用和畜禽养殖的废弃物都会导致水体中氮的浓度升高。

工业废水和城市污水中的氮也是造成水体污染的重要因素。

氮污染对水生生态系统的影响表现为多个方面。

首先,过量的氮物质会导致水体富营养化,引发蓝藻水华等问题。

其次,氮污染会导致水中溶解氧的减少,对水生生物的生存和繁衍产生不利影响。

此外,氮污染还可能导致水体中含氮有机物的积累,对水体生态系统的结构和功能造成破坏。

三、氮污染控制措施为了减轻水生生态系统中的氮污染,需要采取一系列控制措施。

以下是一些常见的控制措施:1. 农业管理措施:改善农田排水系统,减少氮养分的流失;合理施肥,控制肥料的使用量和施肥时间;推广耕作方式的改良,例如轮作和间作等,以降低氮流失的程度。

2. 工业控制措施:加强对工业废水的处理,确保废水中的氮浓度达到排放标准;鼓励工业企业采用清洁生产技术,减少对水生生态系统的氮排放。

3. 城市污水处理:完善城市污水处理设施,确保对污水中的氮物质进行有效去除;推动城市污水资源化利用,减少氮物质的排放。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水质的氮循环在养殖水体中,有机污染物包括氮、碳、磷、硫4 种主要物质,而后3 者形成的产物在氧气充足的条件下对鱼类的影响程度不是很大,当氮以分子氨态或亚硝酸盐氮态存在时,却会对水生动物产生很强的神经性毒害。

当前以强饲为特征的集约养殖方式加大了水体有机氮物质分解转化的负荷,微生物分解环节严重受阻,从而成为水体系统循环过程的制约瓶颈与顽结,造成水体富营养化甚至污染,引发出诸多病害、药残、食品隐患等问题。

水体系统的氨氮循环及污染治理已成为世界性关注的环境问题和研究热点。

1养殖水体内氨氮循环与脱氮过程1.1水体氮素的来源构成集约养殖水体氮素的来源主体为饵料残剩物和粪便排泄物的分解,其次为老化池塘底泥沉积物氨化分解,再次为施肥积累。

养殖生产包括自然再生产过程与经济再生产过程,然而传统的养殖方式片面追求产量经济效益,强化水体系统外的能量物质的投入。

过量的投饵,形成大量有机代谢废物的沉积,致使水体系统的分解环节受抑制,造成硝化反应难以通畅完全进行,自净能力减弱,产生多种有机酸及氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、甲烷等中间有毒有害产物同时,这些中间有毒产物也可再由含氮化合物通过反硝化细菌还原而返复积累。

自然状态下水体氮素的来源:①一些固氮藻类及固氮细菌能把大气层中的氮气转变为有效氮;②鱼类等水生动物的最终代谢产物主要为氨态氮(NH3,其次为尿素和尿酸;③藻类细胞自溶与有机碎屑沉积物的矿化作用,使以颗粒状结合着的有机氮以NH3-N 的形式释放到水体中;④地面泾流及域外污水串用带来的氮的污染问题也愈加突出,等等。

对自然状态的氮素来源构成及转化过程应清楚把握和准确运用,才能不悖其水体物质转化循环规律,达到健康高效生态养殖的目的。

1.2养殖水体生态系统的生物组成消费者、分解者、生产者是养殖水体生态系统的生物组成部分。

其特点是:①消费者:鱼虾类养殖动物为整个生态系统的核心,数量多、投饵量大,产生大量的排泄物和残饵;② 分解者:微生物的数量与种类较少,大量的有机物无法及时分解,经常处于超负荷状态,水质恶化;③生产者:藻类数量少,无法充分利用有机物降解产生的营养盐类,导致NH3-N 和-N等有害物质积累以至污染。

因此,这种片面强调消费者,而忽视分解者和生产者的生态系统是极为不平衡的,常使其循环过程存在两处“瓶颈”梗阻。

1.3水体物质循环的中间部位即有机物的生物分解转化环节, 水中有机物在异养微生物的作用下,第一阶段是碳氧化阶段,初步被分解出的产物是二氧化碳(CO2和氨态氮,氮物质大部分以NH4+・NH3的形式释放出来。

在自然条件下(温度为20C), —般有机物第一阶段的氧化分解可在20d内完成。

第二阶段是氨物质的硝化过程,在亚硝化细菌的作用下氨(NH4+・NH3被氧化成亚硝态氮(N03--N);在硝化细菌的作用下再进一步被氧化成植物生长所需要的硝态氮(N03--N)。

在20C自然条件下,第二阶段的氧化分解需百日才能最终完成。

当水体缺氧时,另有一类反硝化细菌可以把硝酸盐(N03-)还原为亚硝酸盐(N03-),再还原为氨氮或游离氨或氮气,失去营养作用,成为植物不能直接利用的氮。

这种游离氨或氮气由水体界面逸入空气的过程称为脱氮效应。

在交换性较差的水体中,硝酸盐被还原的趋势增大,NH3-N 浓度积累再度升高。

在养殖环境中毕竟水体溶氧还达不到被完全消耗的状态,仅在底泥过厚的无氧状态时部分被反硝化出的氮气溶入水体,于是此过程的脱氮逸氮能力是有限的,水体与底泥氨氮的总量常会居高不下。

1.4 转化的过程从含氮有机物到氨氮所用的时间较短,从氨态氮到亚硝酸盐时间也不算长,由于硝化细菌繁殖速度较慢,从亚硝酸盐转化到硝酸盐需要时间就相对长一些。

转化过程的快慢和自净平衡的能力取决于水体温度、溶氧和有益菌群数量的三大因素。

在养殖生产中,如果系统达到一定的自净平衡状态,水体氮循环会比较正常,三态氮会一直维持在稳定状态。

但传统的养殖方式,忽视分解者和生产者的地位与作用,加速了水体环境恶化频度而传统的病害防治意识,又片面定势微生物的致病作用,定期或反复滥用杀菌消毒剂及抗菌素,在把病菌扑灭的同时,也把系统中为数众多的有益菌类(系统正常状态时,有益菌群占95%以上,条件致病菌占4%,而有害菌不到1%)统统杀灭, 浮游植物也遭受到殃及或同被扑灭,光合作用再度减弱,产氧与供氧机能更为不足,进而又会造成浮游动物大量死亡分解与氨氮物质的重复积累,势必造成硝化过程受阻,这就是水中氨氮和亚硝酸盐含量高的主要原因。

然而,部分有害致病微生物往往是抗性极强,不易扑灭,反而又容易复发侵袭致病,造成养殖水体环境恶性的循环状态。

2氨氮在水中的存在形式与毒性氮在自然界存在的形式有9种之多,在水体中变化较大,一般在pH值7〜8的常温状态时,有机氮物质约占60%,氨态氮可占35%,其它以硝态氮的形式存在。

但在高温季节有机腐败物质积蓄较多的养殖水体中,氨态氮等有害物质的含量与作用就会相应增加。

2.1 分子氨及其毒性氨氮(NH3- N)是水体中无机氮的主要存在形式,通常氨主要以NH4+离子状态存在,并包括未电离的氨水合物(NH3・H2O。

用一般的化学分析方法(奈氏试剂法)测定的氨的含量,实际上是离子氨(NH4+也称铵离子)和分子氨(NH3也称非离子氨)二者的总和。

其二者的含量主要取决于水的pH值和水温程度。

pH值增加,分子氨(NH3的比率增大,随水温的升高也稍有增加。

pH值接近10时几乎都以分子氨(NH3的形式存在。

分子氨(NH3与离子氨(NH4+在水中可以相互转化,但它们是性质不同的两类物质。

水合氨(NH3- H2O能通过生物表面渗入体内,渗入的数量决定于水与生物体液pH值的差异。

任何一边液体的pH值发生变化时,生物表面两边的未电离NH3的浓度就会发生变化。

NH3总是从pH值高的一边渗入到pH值低的一边。

如NH3从组织液中排出这是正常的生理排泄现象;相反,若鱼类等生物长期生活在含NH3量较高的水体中,不利于体内氮废物的排泄,再若NH3从水体渗入组织液内,就会形成血氨中毒。

NH4+不能渗过生物表面,因此它对生物无明显的毒害。

关于氨的毒性,以前常以总氨(NH3+NH4+的浓度表示,然而在pH值等水质条件不同时,即使总氨量一样,毒性也可能相差很大,而用分子氨浓度表示毒性,就更为确切。

养殖水域中离子氨允许的最高浓度为每升5mg氮,而分子氨在每升0.2〜1mg氮浓度时,就对大多鱼类产生危害,为此, 养殖水域中分子氨浓度允许的最高值仅为每升0.1mg 氮。

渗进生物体内的分子氨(NH3,将血液中血红蛋白分子的Fe2+氧化成为Fe3+,降低血液的载氧能力,使呼吸机能下降。

氨主要是侵袭粘膜,特别是鱼鳃表皮和肠粘膜,其次是神经系统,使鱼类等水生动物的肝肾系统遭受破坏;引起体表及内脏充血,严重的发生肝昏迷以致死亡。

即使是低浓度的氨,长期接触也会损害鳃组织,出现鳃小片弯曲、粘连或融合现象。

2.2亚硝酸盐及其毒性亚硝酸盐是硝化反应不能完全进行的中间产物,此时,水体溶氧缺乏,水性偏酸,加重了亚硝酸盐的毒性。

此外在秋冬季节,池塘水温的突然变化,也会阻碍硝化细菌的作用,使亚硝酸盐的浓度增高。

亚硝酸盐的作用机理主要是通过生物的呼吸,由鳃丝进入血液,与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白。

血红蛋白的主要功能是运输氧气,而高铁血红蛋白不具备这种功能,从而导致养殖生物缺氧,甚至窒息死亡。

一般情况下, 当水体中亚硝酸盐浓度达到0.1mg/l, 就会对养殖生物产生危害。

2.3硝酸盐氮及其危害一般认为硝酸盐对水生动物没有不良影响,其实在水体硝酸盐的浓度较高(60mg/l )、时间较长时,也有一定的危害。

较高浓度的硝酸态氮,如果不能及时被微生物或植物吸收转化为其它形式带走,一直会处于三态氮的动态循环中,一旦水体溶氧不足,随时都会转入反硝化过程,又以氨氮、亚硝酸盐的形式危害水生动物。

温室大棚缺乏光照的育苗与养殖水体,排污换水不及时氨氮不易脱离出水体,诱发出种种病害,致使太多的养殖与育苗生产不成功或失败。

如在20 世纪90 年代我国的养鳗、养鳖及部分虾蟹育苗产业大起大落,长期难以摆脱困境,与水体有机物质转化不畅、自然生境模仿不成功等因素有直接的关系。

我国渔业水质标准中规定分子氨浓度w 0.02mg/l , 对鱼类生长、繁殖等生命活动不会产生影响。

在养殖水体中分子氨浓度介于0.02〜0.2mg/l的,仍在鱼类可忍受的安全范围内。

肥水鱼塘氨氮总量(以氮计算)正常范围认为是0.05〜0.15mg/l,超过0.3mg/l时就构成污染,超过0.5mg/l 时对鱼类的毒性较大。

2.4综合因子的毒性效应养殖水体溶氧低、氨氮和亚硝盐氮浓度高三者协同作用,是诱发式导致鱼类等水体生物中毒、发病、死亡的主要因素,此外,其它因素也不可忽视。

水体pH值过高时,离子氨(NH4+ 转化为分子氨(NH3,其毒性增大。

在pH值低于6.5时,水体呈酸性,酸性水能使鱼类血液的pH值下降,造成血红蛋白运输氧的功能发生障碍,致使鱼组织内缺氧,形成生理性缺氧症。

此时尽管水中溶氧量正常,鱼仍然会浮头呆滞,表现出缺氧状态。

若pH值过低时,水体中S2—、CNh、N03等转变为毒性很强的H2S CO2 HCN(氰化物)等物质形式,增强各种有害因子的协同效应。

此现象在夏秋高温高湿季节的密养水体会经常发生,造成缺氧死鱼,甚至可能导致整池鱼虾覆灭,既使能被解救出来的个体,2〜3d 内也难以恢复正常生命活动,持续呆滞懒动,严重影响摄食和生长。

3养殖水体氨氮物质调控和利用技术氨氮物质是养殖水体最主要的营养成分,适量施肥增加浓度,是培育浮游生物天然活饵、增加溶氧,保障健康高效养殖的便捷有效途径,符合生态养殖发展模式;若氨氮积累过量,会直接影响养殖生物的生长,甚至还会出现急性氨中毒等重度危害现象。

为达到高产高效目的,又不出现养殖损失,就要求熟练观测水质理化因子状态与变化趋势,主动调节水质,优化饵料结构,使养殖生物处于最优的生存与生长环境,将传统的“以鱼为中心”转移到“以水为中心”的观念上来。

3.1 施肥要确保有效性和安全性有机肥要先稀释溶化、杀虫灭菌,少量多次地泼撒于表温层水体,使硝化反应得到充分进行,以防NH3的过量积滞。

水中溶氧不足时,不可直接泼撒挥发性强的铵态氮类肥料,如碳酸氢铵、硫酸铵、氨水等;对盐碱底质的池塘和用生石灰处理不久的水体,由于水的碱度、pH 值偏高,要科学施肥,以免氨氮中毒危害,一般铵态氮类肥料用量每米水深每亩次不超过2.5kg 。

偏肥的水体,尤其是在高密度养殖中后期,老化混浊、多氮寡磷,偏高温碱性的蓝藻类植物会大量繁殖,此时的施肥应以补磷抑氮为宜。

混合泼撒时宜先磷后氮,并间隔一定时间。

冬季也应注意补磷补钙,改善水质理化条件。

3.2对老化水体要及时调节更新水质在循环经济、节水控污的时代要求下,尤其要注重机械增氧,使水体上下层面交流,消除水体成层及氧债现象,促进有机腐败物质的分解及完全硝化反应,使阳光、营养元素与水资源都能得到充分地利用。

相关文档
最新文档