水族馆内淡水鱼饲养池水质指标分析_冯力霞
智能养殖监测养鱼池塘水族馆水的pH值和溶解氧其他水质参数

水族馆水质的重要性像所有生物一样,您水族馆中的鱼类和水生植物必须依靠高度特定的环境才能生存。
这些基本条件因物种而异,并取决于它们进化的环境。
水族馆水pHpH测量水的酸度或碱度。
pH值为7是中性的,较低的数字增加了酸度,较高的数字增加了碱度。
许多鱼类可以在一定的pH值条件下壮成长,通常在6.5至7.5 pH范围内。
但是,某些鱼需要超出此范围的特定pH条件。
了解打算在水族箱中养鱼的理想pH范围是一个好主意。
确保同一水箱中的所有鱼类的pH范围都相似也很重要。
充满大多数水族箱的自来水的pH值通常在6.5至7.5之间。
但是,pH值会随时间漂移,因此定期测试水族箱的水很重要。
有时可能需要对水进行处理以支持健康的水生种群。
为什么监测水族馆的pH值很重要,在大多数情况下,如果不加处理,由于向水中添加酸,pH值会随着时间下降。
这些酸从哪里来?以下是一些常见来源:•溶解在水箱中的空气中的二氧化碳•单宁从植物物质中渗入水中•消化废物的细菌通过氮气循环使水箱酸化不幸的是,没有任何迹象表明发生了任何变化,因此,经常进行监视是确保水保持健康和可居住的唯一途径。
测试水族馆水pH的技巧测试鱼缸水pH值最准确的方法是使用电子pH计。
您也许可以从当地的宠物用品商店购买pH计。
或者,如果您拥有iPhone,iPad或Android,则可以使用我们的智能传感器将您的智能设备变成水族馆pH计。
调节鱼缸水的pH值您可以使用市售的泥炭或pH降低剂降低水族箱的pH值。
同样,您可以使用碱性缓冲液提高水族箱的pH值。
水的硬度(或矿物质含量)可能会影响您调节水族馆水pH值的能力,因为矿物质可以起到缓冲作用。
大型水族箱或商业水族箱可能会受益于将水族箱监控系统与水族箱pH控制器配合使用。
水族馆pH控制器可用于调节向水族馆水中添加化学药品,从而可以自动控制pH。
其他重要的水族箱水质参数溶解氧溶解氧是水族馆中可用于鱼类捕捞的氧气形式。
氧气与鱼类一样,对于鱼类的生存至关重要。
渔业养殖水域沉积物指标分析论文

渔业养殖水域沉积物指标分析论文渔业养殖水域沉积物指标分析论文1理化指标分析1.1总氮测定对于沉积物中的氮,通常情况下可以分为2种,分别是有机氮、无机氮,但以有机氮为主。
有机氮包含很多东西,比如蛋白质、核酸、腐殖质,其中以腐殖质为主。
而有机氮必须经过一定的转化,在沉积物中,通过微生物的转化,才可以形成无机氮,进一步为水生物所利用。
对于多数含氮的有机物来说,它的分解形式以及分子结构,在一定程度上,是由环境因素决定的。
无机氮主要包含2种,分别是铵态氮、硝态氮,还有其他一些比较少的氮,其存在于矿物晶格,将其称为固态氮,这种氮必须经过一定的特定条件,即需要借助HF-H2SO4溶液,通过其破坏矿物晶格,才可以释放出来。
1.2磷的形态分析对于沉积物而言,分析其磷形态,主要是利用以下物质,即蒸馏水、酸、碱,通过将其依次提取,就会获得相对应磷的形态,即可溶性磷、铝磷、铁磷等。
在沉积物中的磷,主要可以分为2种,即有机磷、无机磷,而无机磷又可以细分为铝磷、铁磷等,通过这种方式划分,可以使如下种类的磷得到充分利用,如磷酸铝、磷酸铁等,可以被生物有效吸收。
而它们由于处于不同水体中,因而释放的速度也各不相同。
因此,针对磷的形态研究,一直是个较为棘手的问题。
大部分的学者对其做了较多的研究,并且采用不同的方式,解决上述问题。
例如采取多种酸碱形式,通过在配比方式上,还有在提取步骤上,进行细化合并。
而学者对此进行的相关研究,并没有形成统一的操作步骤。
2酶指标分析2.1测定磷酸酶针对沉积物,其磷酸酶的种类有3种,它们分别是酸性、中性、碱性,通常来讲,对于磷酸酶活性,所有的沉积物中都存在活跃性较高的现象。
但是有一部分沉积物,其对酸碱度有较强的适应性,在一定的范围内,即pH值(4~9)的范围内,能够测出以下几种物质的活性,即酸性、中性以及碱性磷酸酶。
同时,针对磷酸酶,在对其活性进行测定时,就目前而言,主要的方法如下,即以苯磷酸酯为基质,当它们受到一定的物质的反应时,即磷酸酶,就会发生水解,能够解析出2种物质,即无机磷、有机基团(苯酚),用苯酚生成量,在一定意义上,可以表示土壤中磷酸酶的活性。
沈阳辽中地区淡水养殖水体水质检测分析

Detection and Analysis of FreshwaterAquaculture Water Quality in Liaozhong Area of ShenyangWAMG Shuxin ,SUN Xuebin ,WANG Shuai ,HOU Le ,YU Xinyan(Shenyang Environmental Monitoring Centre,Shenyang 110169,China)Abstract :With the rapid development of freshwater aquaculture in Liaozhong,Shenyang,which has brought huge economic benefits,aquaculture drainage has the risk of polluting the ecological environment (especially the water environment).In order to reveal the changing law of freshwater aquaculture water quality,in 2021,the COD Mn ,TP,TN water quality monitoring will be carried out for 10typical freshwater aquaculture fish ponds in Liaozhong,and the comprehensive pollution index method will be used to evaluate the freshwater aquaculture water quality.The results showed that in the dry season,the pollution was the most serious,and there was no clean level,and the serious pollution level of fish ponds accounted for 20%.The water quality of 10%freshwater aquaculture fish ponds is clean,10%freshwater aquaculture fish ponds is slightly polluted,50%freshwater aquaculture fish ponds are moderately polluted,and 30%freshwater aquaculture fish ponds are seriously polluted.In normal water period,the pollution is the least 30%of the fish ponds are clean,60%of the freshwater aquaculture fish ponds are slightly polluted,and 10%of the freshwater aquaculture fish ponds are moderately polluted,with no severe pollution or serious pollution.The results provide scientific basis for freshwater aquaculture water treatment and up to standard discharge.Key words :aquaculture water body;pollution factor;water quality沈阳辽中地区淡水养殖水体水质检测分析王姝欣,孙学斌,王帅,侯乐,于昕岩(辽宁省沈阳生态环境监测中心,辽宁沈阳110169)【摘要】随着沈阳辽中地区淡水养殖业迅猛发展,带来巨大经济效益的同时,养殖排水存在污染生态环境(特别是水环境)的风险。
水质指标在水产养殖中检测意义

水质指标在水产养殖中检测意义Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】水质检测指标每个养殖户都知道,pH、融氧、氨氮、亚硝酸盐等指标,养虾的还需要关注总碱度。
可是说归说,往往水质有问题不会是只有一个指标有问题,养殖户也没办法真的判断出是因为具体哪些因素导致,因此用药也只能单纯的根据表象来用,用药失误导致的严重后果也只能由自己来承担。
因此,整理了水质的十一大指标,只有了解这些指标及会造成的后果,才能准确的根据功效来调水,避免半知不解造成的严重后果。
pH 淡水,海水pH值的日正常变化范围为1~2,若超出此范围,表明此水体有异常情况。
通常pH值低于,鱼类死亡率可达7%~20%,低于4%以下,全部死亡;pH值高于,死亡率可达20%~89%,pH高于时,可引起全部死亡。
症状:1.鱼类碱中毒:体色明显发白,狂游乱窜;体表大量粘液甚至可拉成丝;鳃盖腐蚀损伤、鳃部大量分泌凝结物;水体存在许多死藻和濒死的藻细胞。
对虾易发生黑腮病,继而演变为烂腮病、黄腮病和红腮病,致使呼吸机能发生障碍,窒息死亡。
值低于时:降低载氧能力,引起鱼组织内缺氧、造成缺氧症状,尽管水体中溶氧量正常,鱼也有浮头现象,pH值过低新陈代谢强度降低,减少摄食量,生长缓慢,也会引起鱼鳃组织凝血性坏死,粘液增多,腹部充血发炎等。
溶解氧连续24小时中,16小时以上必须大于5mg/L,其余任何时候不得低于3mg/L,对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时候不得低于4mg/L。
溶氧高于12mg/L,表明水中氧已过量,此时鱼虾易得气泡病。
症状:水体中的溶解氧的高低对鱼类的生存和发育都有直接的影响,当溶氧低于1mg/L时,鱼就会浮头,如果不采取增氧措施就会使鱼窒息死亡,同时也给致病菌创造了有利条件而降低鱼的抗病能力引起鱼病;足够的溶氧可抑制生成有毒物质的化学反应,转化或降低有毒物质(如氨氮、亚硝酸盐、硫化氢)的含量,同时还可以提高饵料转化率对养殖具有重要的意义。
1淡水养殖技术之养殖水体的八大要素

• 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 小于6 6-7 7-8 大于9 形成原因及危害
酸中毒:体色明显发白,透明度 明显降低,水体有许多死藻
1.55
1.6 1.5 1.4 2.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.8 1.4 1.2 1.5
0.4
0.5 0.2 0.7 1.5 0.6 0.5 0.6 0.8 0.7 0.4 0.3 0.5
日本 鳗 鱼
斑节 对 虾
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
调控措施
1.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)2.四天后使 用强效利水素,300-500g/亩 可定期少量泼洒强效利水素200300g/亩 不需要处理
正常范围,稍有偏低 比较适宜的范围
碱中毒:受刺激狂游,鳃丝腐烂, 1、立即调节,用醋酸500毫升/亩; 水体有许多死藻 2、加注新水,调低PH;3、强效利 水素300-500g/亩
、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 <0.1mg/L 对鱼的影响及调控措施
符合渔业水质标准,表明硫化氢含量较低,不需处理 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:强效利水素改善池塘生态环境; 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、强效利水素300-500g/亩.米;3、 彻底清塘,清除池塘底部杂物及多余的淤泥。
最新水产养殖水质指标讲解

• 3.2.pH值偏低或过低的原因: 养殖时间 较长的池水透明度高(因为藻类减少而透 明度高),光合作用不强,pH值偏低,甚 至中午还达不到7.50,受酸性物质污染的 水体pH值也会偏高。 4、pH值出现异常的 危害性 4.1.PH值过高的危害性:
• 水体呈碱性,—般pH值大于9,水体存在许 多死藻和濒死的藻细胞。此时鱼类受刺激 后狂游乱窜,体表产生大量黏液:鳃盖腐蚀 损伤、鳃部有大量的分泌物。
• 2.3.pH值还影响到水体的生物生产 力。 不适宜的pH值会破坏水体生产的最 重要的物质基础——磷酸盐和无机氮合物
的供应。如果池水偏碱会形成难溶的磷酸
三钙,偏酸又会形成不溶性的磷酸铁和磷 酸铝,这都会降低肥效。在氮的循环中pH
值也起着重要作用,硝化作用、固氮作用 都以弱碱性pH值(7.0—7.5) 5.1.经常 检测水体pH值的变动,最好每天早晚各— 次,一旦出现异常就要及时找出原因,采 取有效的处理措施。 5.2.新水池塘最好 等水质稳定后再放鱼种。 5.3.出现蓝绿 藻要及时用蓝博控制或更换池水,追施水 产专用肥培养新的藻相。
• 5.4.养殖时间过久的池子,淤泥的有机质 太多,这时就要适当增加换水 量。 5.5.当pH值—直很高,可用醋酸 降低pH值。 pH值高了,大家都觉得问题不
• 2、pH值对水生生物和初级生产力的影 响 PH值从多个方面影响着水产养殖生 产。 2.1.养殖水产生物能够安全生活的 pH值范围 大致是6.5—9,而最适宜的 范围为弱碱性,即pH值在7~8.5之间。 pH值超出一定范围高限为9.5—10、低限 为4~5会直接造成养殖水生生物的死亡。
• pH值虽在安全范围内,但当超出最适范围 时也会影响鱼类的生命活动,从而影响到 养殖的产量和效益。实践证明鱼在酸性条 件下,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),对饲料的消 化率低,生长缓慢。
养殖鱼塘水质动态检测与分析

养殖鱼塘水质动态检测与分析作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2019年第19期张红斌王秀利现如今,随着社会经济的发展和人民生活水平的进步,使人们对水产品的需求量也越来越大。
水产品的良好发展对水的品质有着严格的要求,如在高质量水质条件下,水产品可以正常的生长。
在水产养殖中,鱼类、甲壳类和其他水生生物的有效和有利可图的生产取决于它们能在适当的环境中繁殖和生长。
由于这些微生物生活在水中,因此在养殖系统中,主要的环境问题是水质。
因此水产养殖行业要利用水质检测来对其水质进行实时监测。
人们开始越来越重视水产品的健康程度,在当前的环境下,为了可持续的水产养殖产业的发展,就要解决养殖池塘的水质问题。
想要养好鱼的关键就是对池塘水质进行检测与分析,由此可以看出对于水质状况的评价就显得尤为重要了。
随着经济的大力发展,工业技术以及自动化技术发展迅速,并且它们已经取得了巨大的成果,世界上许多工业化比较发达的国家都应用先进的技术来改造水产养殖产业。
例如杨旭辉(2016)利用ZigBee的节能水产养殖环境监测系统,可以对水温、溶解氧浓度、pH值和浑浊度等环境参数进行监测,提高水产养殖监测的自动化水平。
黄建清(2013)基于无线传感器网络的水产养殖水质监测系统。
系统的传感器节点负责水质数据采集功能,并通过无线传感器网络将数据发送到聚合节点。
聚合节点通过RS232串行口将数据传输到监控中心,对大范围水域实现水质环境参数的实时监控。
仇荣华(2010)基于ZigBee无线通信协议和ARM嵌入式平台,构建了ZigBee采集转发模块,ARM数据处理模块和主机人机交互界面的在线监测框架。
还提供了实时数据采集,无线数据传输和现场环境参数监测的功能。
它为解决特殊环境下测控线路和多点监控的难点提供了一种可行的方法。
本文结合理论与实践对养殖鱼塘的温度、盐度、酸碱度(pH)、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐等六项因子进行日常的检测,在此基础上进行数据统计分析。
鱼塘水质标准

鱼塘水质标准鱼塘水质是影响养殖鱼类健康生长的重要因素之一。
合理的水质标准不仅可以提高养殖效益,还可以减少疾病的发生,保证鱼类的生长和品质。
因此,科学合理地控制鱼塘水质对于养殖业来说至关重要。
首先,鱼塘水质的主要指标包括溶解氧、PH值、氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐等。
这些指标直接关系到鱼类的生长和健康。
溶解氧是维持鱼类生命活动的重要因素,一般要求在5mg/L以上。
PH值影响水体的酸碱度,一般要求在6.5-8.5之间。
氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐是有毒物质,其浓度过高会对鱼类造成严重危害。
其次,鱼塘水质的管理需要根据不同鱼类的养殖需求进行调整。
不同种类的鱼对水质的要求有所不同,比如淡水鱼和海水鱼对水质的要求就有很大差异。
因此,在养殖过程中需要根据具体情况进行水质调节,以满足不同鱼类的生长需求。
另外,鱼塘水质的管理需要有科学的监测手段和方法。
定期对鱼塘水质进行检测,及时发现水质异常并采取相应的处理措施是保证鱼类健康生长的关键。
同时,也需要根据检测结果进行合理的投喂和养殖密度控制,以维持良好的水质环境。
最后,鱼塘水质管理需要综合考虑水源、饲料投放、养殖密度等因素。
水源的选择直接影响到鱼塘水质的稳定性,而饲料投放和养殖密度会直接影响到水质的污染程度。
因此,在进行鱼塘水质管理时,需要综合考虑各个因素,以达到最佳的养殖效果。
总之,鱼塘水质标准的合理管理是养殖业中至关重要的一环。
科学合理地控制水质标准,对于提高养殖效益、保证鱼类健康生长具有重要意义。
希望养殖人员能够重视鱼塘水质管理,不断提升自身的管理水平,为养殖业的可持续发展做出贡献。
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2.1 溶解氧和 pH 水族馆淡水鱼饲养池溶解氧和 pH 变化趋势见
图 1 和图 2。由图 1 和图 2 可以看出,水族馆内溶解 氧维持在较高的水平,变化在 7.02~8.65 之间(图 1)。pH 维持在比较稳定的水平,在 7.75~7.90 之 间,变化幅度在 0.25 以内(图 2)。 2.2 硝酸盐和磷酸盐
第 26 卷第 1 期 2013 年 2 月
水产学杂志 CHINESE JOURNAL OF FISHERIES
文章编号:1005- 3832(2013)01- 0027- 05
Vol. 26,No.1 Feb. 2013
水族馆内淡水鱼饲养池水质指标分析
冯力霞,王磊,费玥,栾钢
(北京海洋馆水族维生系统设备部,北京 100081)
硝酸盐和磷酸盐是养殖水体中常见的营养盐 类,是水生植物生长所必需的营养盐类。由于水族 馆中鱼类饲养池是不需要有藻类大量生长的,所以 了解营养盐的情况,对控制藻类的生长是非常重要 的。水族馆淡水鱼饲养池硝酸盐和磷酸盐变化趋势 见图 3 和图 4。从图 3 可以看出,水族馆内淡水鱼饲 养池的硝酸盐在 29.48~67.54mg·L-1 之间波动。磷 酸盐 1.86~4.8 mg·L-1 之间波动。
地看待水质环境。 依据此思路,笔者在认真分析整理了淡水鱼饲
养池水质指标的基础上,利用统计学方法对主要的 水质指标进行了分析,增加了数据相关性和标准差 的概念,更加丰富完善了水族馆内水质环境基础资 料的分析,对维生系统的调整提供了参考性的依 据。
1 材料与方法
1.1 淡水鱼饲养池结构 淡水鱼饲养池水体约 1400t,养殖生物量约
收稿日期:2012- 06- 20 作者简介:冯力霞(1980-),女,工程师,从事水族馆水质分析研究. E- mail: linmy2442@126.com 通信作者:栾刚. E- mail: stoneluangang @yahoo.com.cn
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2800kg,砂缸 3 组,臭氧(O3)接触罐 2 个。 1.2 水质指标的测定 1.2.1 硝酸盐和磷酸盐等指标 采用美国哈希公 司 HACH Dr2800 分光光度计测定。硝酸盐的测定 原理为镉还原法,磷酸盐测定方法为磷钼蓝分光光 度 法 。 溶 解 氧 和 pH 的 测 定 采 用 美 国 哈 希 公 司 HACH HQ40d 数字测定仪现场测定,浊度采用美国 哈希公司 HACH 2100AN 台式浊度仪测定。氧化还 原电位采用美国海洋公司 PINPOINT 氧化还原电位 监测仪进行在线测定。 1.2.2 细菌总数、霉菌和酵母菌的测定 细菌总数 和霉菌采用膜法测定,用无菌取样袋(NascotWHIRL - PAK)取水样 100mL,于 0.45μm 滤膜过滤,然后置 于细菌总数培养基,霉菌和酵母菌培养基上培养。
浊度和细菌总数作为水族馆内鱼类饲养池水质评价的新指标。本文对主要水质指标的标准差进行了分析,标准
差的大小反映了淡水鱼类饲养池的综合调控措施对各水质指标控制能力的强弱。利用单个或少数几个水质指
标进行水质环境评价不能充分反映实际情况,应综合看待各指标包括其间的相关性和标准差等方面,对淡水养
殖环境做出较为客观的、全面的和准确的分析。
2.3 浊度 浊度又称浑浊度,指水体中悬浮物质的含量。
它既反映水的表观质量,又反映水的内在质量[ 7 ]。水 族馆内淡水鱼饲养池浊度变化趋势见图 5。由图 5 看出,水族馆淡水鱼饲养池的浊度波动在 0.048~ 0.088 NTU 之间。
图 2 水族馆淡水鱼饲养池 pH 变化趋势 Fig.2 The changes in pH value in freshwater fish tanks in
由表 1 看出,细菌总数与溶解氧呈显著的负相 关,随着溶解氧的升高,细菌总数逐渐下降,这可能 与水族馆淡水鱼饲养池中使用臭氧杀菌有关。霉菌 也与溶解氧呈显著的负相关,随着溶解氧的上升, 霉菌和酵母菌的数量也呈下降趋势。
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表 1 水族馆淡水鱼饲养池细菌总数与其他水质指标的相 关分析结果(n=50)
水族馆淡水鱼饲养池细菌总数变化趋势见图 7。由图 7 可以看出, 细菌总数的波动范围较大,最 大 值 在 32000 cfu·100mL-1, 最 小 值 在 2000 cfu· 100mL-1 左右。
水族馆霉菌和酵母菌变化趋势见图 8。由图 8 可 以 看 出 , 霉 菌 和 酵 母 菌 的 波 动 也 比 较 剧 烈 ,在 160~15000 cfu·100mL-1 之间变化。
摘要:2009 年 1~6 月间,测定分析了水族馆内淡水鱼饲养池的水质指标。分析结果表明:溶解氧和细菌总数存
在显著的负相关关系(r=- 0.360,P<0.01,n=50),霉菌和酵母菌数量与溶解氧也存在显著的负相关关系
(r=- 0.550,P<0.01,n=50),细菌总数与霉菌和酵母菌之间存在显著的正相关关系(r=0.568,P<0.01,n=50);选择
Tab.1 The correlation between the total bacterial account and other water quality indices in freshwater fish culture in the aquarium(n=50)
项目 ORP DO 浊度 细菌总数 霉菌和酵母菌
关键词:水族馆;淡水鱼饲养池;水质指标;细菌总数;浊度;标准差
中图分类号:S912
文献标识码:A
Water Quality Analysis in Freshwater Fish Rearing Aquaria
FENG Li-xia, WANG Lei, FEI Yue, LUAN Gang
(Beijing Aquarium, Beijing 100081, China) Abstract: The water quality indices were monitored in freshwater fish rearing aquarium from January to June in 2009. The analytic re- sults showed that there was significant negative correlation between dissolved oxygen and bacterial count(r=-0.360,P<0.01,n=50), the same as yeast and mold count (r=-0.550,P<0.01,n=50). The significant positive correlation was showed between bacterial count and yeast and mold coun(t r=0.568,P<0.01,n=50).The turbidity and total bacterial count were shown to be the new indicator for water quality evaluation in the aquarium. The standard deviation of the water quality indices was inflected in the comprehensive control of the water quality in the freshwater rearing ponds. Single factor or a few water quality indices for water quality evaluation was inade- quate to evaluate the actual situation. So it is suggested that evaluation of freshwater quality be evaluated by the integration of various water quality indices include the correlation and the standard deviation. Key words: aquarium; freshwater pond; water quality index, total bacterium count; turbidity; standard deviation
对于各种经济水产动物养殖区的水质动态变 化分析较为常见[1-6 ],而有关水族馆,特别是内陆水 族馆内鱼类饲养池的水质指标分析报道较少。因 此,笔者对内陆水族馆中大型淡水鱼类饲养池的水 质指标进行了详细分析,总结了其与经济水产动物 养殖水质指标变化的异同,为水族馆水质分析研究 提供参考。
对于一个典型的需要依赖维生系统运作的内 陆水族馆来讲,水质监测的关注点不应该只限于对 各个水质指标的检测上,更需要把关注点放在水质 指标的连续、动态的变化上,综合各水质指标完整
图 6 水族馆淡水鱼饲养池氧化还原电位变化趋势 Fig.6 The changes in ORP in freshwater fish tanks in the
aquarium
图 7 水族馆淡水鱼饲养池细菌总数变化趋势图 Fig.7 The total bacteria trends of freshwater in aquarium
3 讨论
3.1 水族馆水质指标与水产养殖水质指标变化的 比较
水族馆养殖与经济动物的养殖目的有所不同, 因此,其水质调控的重心也有所不同。与水产经济 动物养殖区域的水质指标相比,水族馆内的水质指
标受季节、气候因素等的影响小,受人为控制因素 的影响较大。水族馆内淡水鱼养殖池水体溶解氧维 持在较高的水平,基本处于近饱和状态。pH 变化范 围较经济养殖水生生物小[5 ]。池塘经济动物养殖水 体中藻类的数量较大,消耗水中的营养盐类,而水 族馆供人们观赏,水体中藻类很少,考虑到经济成 本,水族馆内水体基本为循环用水,所以水族馆内 的硝酸盐和磷酸盐水平明显高于经济动物养殖水 体[ 3,9,10 ]。水族馆内水体的浊度也控制在较低的范围 内,显著低于经济类养殖区域[4 ],以便于观赏。氧化 还原电位的监测在水产经济动物养殖区内未见报 道,细菌总数、霉菌和酵母菌也控制在较低的范围 内 。 [11,12 ] 3.2 水族馆淡水鱼饲养池水质指标之间的相关性