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集约化养殖水体氨氮危害及调控措施 总被引:1,自引:0,他引:1
集约化养殖水体氨氮含量普遍较高,氨氮问题是制约池塘养殖高产高效的瓶颈问题。本文介绍了养殖水体氨氮循环机理、氨氮的毒性及危害,因地制宜提出调控措施:放养适宜的密度、提高饲料利用率、增加水体溶氧、采用生物防控等方法,将氨氮对养殖动物的危害降到最低。 相似文献
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池塘污染是指养殖池塘的自身污染,即在养殖过程中,因养殖方式或养殖技术等方面原因,造成对池塘水体环境的污染。 1 池塘污染的特点与原因 1.1 池塘污染特点池塘高密度养殖,残饵、药物残留、水生生物排泄物增多,淤泥增厚,其后果不仅直接危害养殖生物,还破坏了养殖水体的微生态平衡。 1.2 池塘污染原因主要有以下几方面:一是药害。由于水产疾病防治技术滞后及养殖户用药知识匮乏等原因,导致许多养殖者使用价廉、残留严重的农药、鱼药及化工原料,造成对养殖水体的污染。二是残饵。饲料质量较差或投饲过多、方法不当造成对水体污染。由于片面追求产量,放 相似文献
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1强降雨对海水养殖业造成危害的原因
1.1大量淡水进入池塘,使得池水上部形成较厚的淡水层,阻截了水体上、下溶氧的流动,导致养殖水体严重分层。
1.2大量杂藻腐烂变质沉积池底,有害物质含量升高,增加了有机耗氧量,使底层水体严重缺氧,导致海参缺氧窒息死亡。
1.3强降雨导致外海表层水盐度大大降低,限制了池水的交换量,导致养殖池塘水质变差。 相似文献
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池塘是一个封闭的养殖水体,其水质的好坏直接关系到养殖的成败。养鱼、养虾先要养水。优化池塘的养殖环境,必须从培水期做起,对水质进行综合调控,定向培育天然饵料,活化水体底质,提高水体的载氧量,充分利用池塘的条件,使水体不间断流动运转,消除溶解氧、温度分层,均匀混合水体,为鱼虾苗早期生长营造一个稳定的环境。 相似文献
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菌株XH2是从虾池养殖中后期(50 d)水体环境中筛选的1株具有氨氮去除功能的菌株,经16S rDNA测序和Biolog生化鉴定,该菌株为玫瑰红红球菌(Rhodococcus rhodochrous)。分析发现,该菌株在盐度为5~45、pH为6.0~9.0、温度为15℃~45℃、通气量为1~2 L/min的条件下生长良好,菌量最高可达1.03×109 cells/ml。在盐度为25~45、pH为6.0~9.0、温度为15℃~30℃、通气量为1~ 2 L/min的条件下,菌株对氨氮的去除效果显著(P<0.05),在第1~3天对培养液中氨氮的最高去除率可达90.0%~100.0%,而各实验组中,亚硝酸盐氮浓度无明显变化。结果显示,菌株XH2对盐度、pH、温度等主要环境因子具有良好的适应性,与大部分水产养殖池塘水体的盐度、温度、pH变动区间大体一致;其对水体氨氮的去除效果良好,可作为养殖池塘水体氨氮防控菌剂产品研发的备选菌株。 相似文献
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<正>随着时间的推移,目前我国已进入夏季,逐渐增高的气温给水产养殖水体环境带来了一定的压力。水产养殖池塘中出现了一年中最严重的水体分层现象。水的密度在4℃时最大(1克/厘米~3)。当水温高于或低于这个温度时,密度则会降低。当夏季 相似文献
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解磷菌YC4对养殖环境条件的适应性及其溶磷效果 总被引:1,自引:0,他引:1
《中国渔业质量与标准》2015,(4)
YC4是从养殖池塘分离筛选的具解磷能力的芽孢杆菌,为给后续开发YCA菌肥提供基础资料,根据养殖池塘的环境条件,实验设置了不同温度、盐度、pH,测定YC4菌株在这些条件下48 h时的菌量。结果表明,YC4在温度15~35℃,盐度0~35,pH6.0~10.0的范围内能生长;在温度20~35℃、盐度5~20、pH6.0~8.5条件下,YC4菌生长良好。因此,水产养殖环境条件适宜YC4的生长。本研究还考察YC4菌肥施用于养殖土塘后水体活性磷的变化情况,实验设计N+P肥、YC4菌、YC4+N肥、YC4+N+P肥等4种处理方法。结果表明,施用YCA菌或YC4菌肥组相比施用N+P肥组的3组水体活性磷均增加,YC4+N+P及YC4组相比N+P肥组水体活性磷最大增加值有显著性差异(P0.05),YC4菌的施用增加了水体的活性磷。本研究表明,YC4解磷菌具有在养殖土塘应用的潜力。 相似文献
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随着南美白对虾养殖规模的不断扩大,病害开始频繁发生,除病毒性疾病外,由寄生虫和养殖水体中有害藻类引起的疾病也成为南美白对虾死亡的重要原因。为了杀灭寄生虫和养殖水体中的有害藻类,渔用药物被广泛使用,其中硫酸铜因为价格低、效果明显而成为许多养虾户的常用药物。硫酸铜属重金属盐类,又名蓝矾、胆矾,在水产养殖上主要用于杀灭寄生于水产动物体表上的鞭毛虫、纤毛虫、吸管虫、车轮虫、指环虫等寄生虫,以及控制池塘中有害藻类(如蓝藻、丝状绿藻、水绵等)的生长繁殖等。但硫酸铜对水产养殖动物具有较强的毒性,其毒性与水温、溶氧、盐度… 相似文献