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相似文献
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1.
正一、水产养殖中亚硝酸盐的形成机理及原因1.亚硝酸盐的形成机理亚硝酸盐是氨转化成硝酸盐过程中的中间产物,引起亚硝酸盐积累主要有如下影响因子。(1)池塘中缺少氧气时,会影响硝化作用的顺利进行,造成氨氮以及亚硝酸盐积累。(2)由于自然界中的硝化细菌生长较慢,引起亚硝酸盐积累。自然界的亚硝化细菌生长繁殖速度为10~20分  相似文献   

2.
亚硝酸盐氮的含量是衡量养殖水质好坏的重要指标之一。在水产养殖过程中,随着人工配合饵料的投喂以及鱼、虾代谢产物的积累,往往导致氮在养殖水体中大量积累,而不同形态的氮又可通过微生物的作用转化成亚硝酸盐氮。亚硝酸盐主要是通过鱼类呼吸作用从鳃部进入血液,  相似文献   

3.
随着养殖水平的不断提高,高密度水产养殖业迅速发展,对池塘的投入也在不断地增加,工业废水和生活污水的大量排放,养殖生态环境遭到严重破坏,养殖病害频繁发生,亚硝态氮含量过高是主要危害之一。一、养殖水体中亚硝酸盐的形成1.亚硝酸盐的形成机理亚硝酸盐是氨转化成硝酸盐过程中的中间产物,从氨态氮转化成硝态氮的过程分两步进行:  相似文献   

4.
<正>近几年来,随着人们生活水平的不断提高,对名贵水产品的需求也越来越多,像河蟹、对虾、鳖等味道鲜美、营养价值高,养殖量也随着市场的需求不断增加,但是在大规模集约化的人工养殖过程中,由于水产养殖生物排泄物与投加的饵料残留物的分解,日趋恶化养殖水体(主要表现为氨、亚硝酸盐及有机物浓度的增加),对养殖户们经济效益造成很大的影响。亚硝酸盐具有毒性,对养殖对象具有很大的危害。主要表现为以下几点:1亚硝酸盐通过水产养殖  相似文献   

5.
水产养殖过程中经常遇到水体亚硝酸盐偏高的问题,也是水产养殖动物能产生危害的物质之一。当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药,在水产养殖实践中,一般选择以下几种措施缓解和降低亚硝酸盐的危害。一、常用降解方法1.氧化法  相似文献   

6.
<正>现代高密度集约化的水产养殖模式,往往会因为投入过量饵料而导致高蛋白质残饵和高含氮排泄物不断沉积于池底,并被水中的微生物分解成含氮物,导致养殖水体中氨氮、亚硝酸盐等有害物质积累,出现水体和底质富营养化,引起养殖水域生态环境恶化,影响养殖生物的正常生长甚至导致其死亡。养殖水体中亚硝酸盐的产生、危害以及怎样预防和消除亚硝酸盐,本文拟从生  相似文献   

7.
<正>亚硝酸盐是水产养殖中重要的水质理化指标,亚硝酸盐含量升高,不仅说明池塘底部缺氧,养殖水质恶化,同时也是水生动物发病的前期征兆。现就亚硝酸盐造成的危害、解决方法分析如下:一、造成危害当水中的亚硝酸盐浓度积累到0.1毫克/升后,亚  相似文献   

8.
亚硝酸盐是水产养殖系统中常见的污染物,也是影响水体生态环境的重要因素。养殖水体中亚硝酸盐浓度超标会造成鱼类、软体动物、甲壳类等水生动物中毒甚至死亡。本文论述了亚硝酸盐的产生机理、毒性与危害以及治理方法等,以期为安全有效地降解亚硝酸盐、提高水产养殖产业的经济效益、修复生态环境的平衡提供科学依据。  相似文献   

9.
<正>目前,我国水产养殖处于快速发展时期,养殖规模逐渐扩大,逐渐由传统的池塘养殖转向集约化、高密度养殖模式,导致养殖尾水排放量增加和环境污染日益严重。研究表明,水产养殖过程中由于大量的投饵,致使水体氨氮、亚硝酸盐、含氮和磷有机物、等污染物含量升高,导致水体富营养化~([1])。其中亚硝酸盐主要是通过氧化作用,将亚  相似文献   

10.
席文秋  刘谞  孙娜  郑岩  杨占全  马佳 《当代水产》2021,(4):76-77,79
随着人们对水产品需求的增加,水产养殖业从传统的养殖模式逐渐向集约化、工厂化模式转变,高密度、低污染的工厂化水产养殖已逐步成为水产养殖的发展趋势。但由于该模式以人工投饵为主,加之养殖密度高、投饵量大,养殖过程中易产生并积累大量的残饵、粪便和生物残体等物质,水体中氮素含量超标,并积累了大量的氨氮、亚硝酸盐等有害物质,最终给养殖户造成巨大的经济损失。  相似文献   

11.
《渔业现代化》2013,(1):12+17+24+73-75
透视环境性亚硝酸盐与水产养殖在过去的四十年间,研究人员已经对环境性亚硝酸盐对养殖水生动物的影响,以及如何设法通过向环境中施加氯化物对升高了的环境性亚硝酸盐加以管控等已有了一个很好的了解。我们对亚硝酸盐毒  相似文献   

12.
应用耕水技术养殖,抑制和降解水产养殖过程中亚硝酸盐的危害,比传统的养殖方法具有高效、安全、持久的作用,从根本上解决了亚硝酸盐对水产养殖的危害,不但不会破坏大环境水体的结构,而且不会造成二次污染,是目前消除或降低亚硝酸盐危害的科学养殖技术。  相似文献   

13.
硝化细菌对海参养殖系统水质的净化效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
氨和亚硝酸盐对海洋生物有强烈的毒害作用,是海水养殖系统的主要污染物。本文研究硝化细菌制剂对海参养殖系统水质的净化效果。结果表明:硝化细菌对养殖系统水质有明显的净化效果。投加菌剂的实验组氨氮和亚硝酸盐氮出现峰值的时间和对照组相比明显缩短,表明投加硝化细菌制剂后,养殖系统内的氨氧化细菌、亚硝酸盐氧化细菌可在短时间内形成优势,促进了氨和亚硝酸盐的进一步转化。对照组氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌需要较长的时间才形成优势,从而导致氨氮和亚硝酸盐氮的积累。观察实验过程中海参的生长情况发现,实验组海参生长状况良好,而对照组中海参在19d时全部死亡。  相似文献   

14.
在养殖鳗鱼、虾的池塘中,常常由于池塘内部残饵、养殖动物排泄物的积累和腐败,造成水体严重恶化,池塘中氨氮、亚硝酸盐含量过高,轻者影响鳗鱼、虾的正常生长和摄食,重则引起鳗鱼、虾中毒,甚至死亡。本文就养殖池中亚硝酸盐中毒及如何处理作一简单介绍,供广大水产养殖者参考。  相似文献   

15.
工厂化水产养殖水质监测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
工厂化水产养殖的密度高、风险大,养殖对象对pH、溶解氧、温度、氨氮、亚硝酸盐等水质参数的变化敏感,受影响严重,监测水质参数极为重要。本文针对工厂化水产养殖水质监测特点和需求,研发了工厂化水产养殖水质监测系统。分析研究pH、溶解氧、温度、亚硝酸盐等水质参数的阈值,设计水质监测数据无线采集节点和基于Zigbee的无线监测网络,建立水质监测系统软件平台。结果表明,该系统能够实现工厂化水产养殖水质实时监测,保证生产安全,提高水产养殖生产效率。  相似文献   

16.
正测量循环水养殖水体中氮含量水平的一个全自动传感器可提高欧洲水产养殖的生产率和安全性。该款传感器是特别为水产养殖而设计的。项目团队开发的此传感器特别针对测量氮化合物亚硝酸盐做了校准。这是因为所有的循环水养殖系统都有将硝基废物转化成亚硝酸盐和硝酸盐的生物滤器。亚硝酸盐和氨浓度高,表明生物滤器没有运行在最佳状态,这可导致养殖水体中出现可能的有毒氮化合物。该创新型传感器有能力同时测量8项参数,使养殖人员不仅可以实时连续接收到亚硝酸盐的参数,  相似文献   

17.
亚硝酸盐在水生动物体内的吸收机制及蓄积的影响因素   总被引:10,自引:2,他引:8  
亚硝酸盐是水产养殖系统中一种潜在的污染物,淡水鱼类通过鳃主动吸收亚硝酸盐,导致体内亚硝酸盐的浓度过高。海水鱼类对亚硝酸盐的敏感性较低,但仍可以通过肠和鳃吸收亚硝酸盐。影响亚硝酸盐在体内蓄积的因素很多,文章就亚硝酸盐在水生动物体内的吸收及蓄积的影响因素这2个方面进行了论述。  相似文献   

18.
正养殖水体是水产动物赖以生存的环境,水体理化因子的变化直接影响水体中的生物化学过程,进而影响养殖动物的生长和存活~([1])。水生植物对养殖水环境具有较好的净化效果,水生植物与微生物的协同净化是水体中氮磷的主要去除途径。水蕹菜(Ipomoea aquatica)能够有效去除凡纳滨对虾池塘亚硝酸盐氮的含量~([2]),空心莲子草(Alternanthera philoxeroides)能有效降低养殖水体总氮、总磷  相似文献   

19.
随着水产养殖规模化、集约化及精养技术的发展,池塘中的残饵、排泄物及其它有机污染物也趋增多,有机污染物分解需大量消耗溶氧,同时产生大量的有害有毒物质,如氨氮、亚硝酸盐氮、硫化物等。随着这些有毒有害物质增加,不仅影响水产动物的生长、繁殖,严重的甚至产生中毒死亡。而水体中病原微生物的数量与水体中氨氮、亚硝酸盐氮、硫化物的浓度直接相关,如淡水鱼类细菌性败血症的发病条件之一是水体恶化,氨氮、亚硝酸盐氮明显偏高。因此,如何有效地调控养殖水体的水质成为水产养殖业中一个关键的问题。  相似文献   

20.
生物絮凝技术处理水产养殖用水效果的初步研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在水产养殖中应用生物絮凝技术(BFT),可以将养殖过程中产生的残饵和粪便转化为可被部分养殖对象重新摄食的絮体饵料,而且在絮凝体形成过程中对水体氨氮等物质的去除有明显作用。试验在自建的生物絮凝反应器中分别接种活性污泥和枯草芽胞杆菌(Bacillus subtilis),研究絮凝体形成过程中主要水质指标的变化情况。结果表明:接种活性污泥的装置中,氨氮、亚硝酸盐氮的去除率分别为72.25%、94.04%;接种枯草芽孢杆菌的装置中,氨氮、亚硝酸盐氮的去除率分别为81.53%、97.89%;同时接种活性污泥和枯草芽孢杆菌的装置中,氨氮、亚硝酸盐氮的去除率分别为40.85%、63.19%;对照装置中不接种任何物质,氨氮、亚硝酸盐氮的去除率分别为11.41%、70.56%。分别接种活性污泥和枯草芽孢杆菌的装置在去除氨氮、亚硝酸盐氮方面较好。试验装置中所形成的絮体颗粒直径在0.1~1.0 mm,粒径大小适合作为部分养殖鱼类稚鱼期的开口饵料。  相似文献   

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