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41.
斑点叉尾鮰属鲶形目、鲂科,为淡水温水性肉食性鱼类,现巳驯化为杂食性,以吞食为主,性贪食,喜群食,多栖息于水体底层。性情较温顺,有群集的习性,易捕捞。其生存温度为0-38℃,最适生长温度为18-32℃;正常生长要求溶解氧在3毫影升以上;最适pH值6.8-7.5。  相似文献   
42.
张鹏 《现代农业》2007,(10):98-98
一、春季水质特点及越冬鱼的特点1.北方地区立春后,阳光照射时间加长,低温浮游植物种类形成优势,冰下溶解氧增加,物质循环加快,在开冰前期,有的池塘溶解氧达到20毫克/升以上,由于冰层的压力,  相似文献   
43.
本文报道了1997年与1998年河口区斑节对虾淡化养殖塘生态系中溶氧收支平衡状况。表层水水柱毛产氧量均大于或显著大于水呼吸耗氧量,底层水毛产氧量却显著小于水呼吸耗氧量,呈现常有的"氧债"现象。在池塘氧耗因子中,水呼吸是最大的溶解氧消耗者,占水柱总耗氧量的70%以上;其次是底泥耗氧量,约占20%;虾呼吸耗氧量所占比例较小,但随养殖时间的延长明显上升。斑节对虾塘平均补偿深度(B)和平均透明度(P)之比(B/P)与通常鱼池所具有的比值(1.5~2.5)相比偏低,为1.42±0.53。说明池塘深层的产氧能力受到限制。斑节对虾淡化养殖塘溶氧处于支大于收的不平衡状态。  相似文献   
44.
洱海鲤又名大头鲤。隶属鲤形目、鲤科、鲤业科.是我国云南省几种淡水土著鲤鱼中经济价值较高的一个品种,具有生长快、食性杂、繁殖力强、病害少、耐低溶解氧、适合长途运输、养殖技术容易掌握等优点.是洱海中的主要经济鱼类。适于池塘单养、池塘混养、网箱养殖、湖泊及水库养殖等,也是重要的游钓鱼类.有较高的养殖前景和推广价值。  相似文献   
45.
我家有一口333.5平方米的鱼塘,年年养鱼的收入都在500元左右.去年,我看到报刊介绍强的纳米863.4月,我抱着试一试的心情就买了1个.  相似文献   
46.
本文研究了操作条件对膜生物反应器处理畜禽废水系统运行效果的影响。试验结果表明:经过15d启动试验,系统对畜禽废水的处理效果较好,CODCr的去除率基本稳定在95%~97.5%之间、对氨氮的去除率也稳定在92%~96.6%之间,由此反应器的启动已经完成,系统可进入运行期;当操作条件是温度25℃、DO为4.5mg·L^-1、HRT为12h时,各污染物的综合除去效果达到最佳,此时MBR系统对畜禽废水中CODCr的去除率高于96%、对氨氮的去除率高于93%、对总磷的去除率也能保持在40%以上。  相似文献   
47.
农户可利用河道.湖泊、水库等大水面.避开主航道,水深2-4米.水底平坦.污泥少.水体pH值为7.0-8.5,溶解氧在4.8毫克,升以上.硝酸态氮和亚硝酸态氮的含量分别不高于20×10^-6和0.1×10^-6浓度。一般库湾、湖汊、河道、外荡或面积较大的池塘都可设置养鳅的网箱。[第一段]  相似文献   
48.
49.
工厂化水产养殖溶解氧自动监控系统的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为以曝气增氧方式的养殖系统(养殖平均体重为450 g的虹鳟Oncorhynchus mykiss,养殖密度为27kg/m3)设计了在线自动监控系统,即对水体溶解氧进行在线监测,对增氧设备进行自动控制。该监控系统是以覆膜溶解氧电极作为检测元件,用组态王软件设计在上位机中运行的监控系统完成在线检测,以PLC为下位机直接控制增氧气泵实现溶解氧控制功能。结果表明:该溶解氧在线自动监控系统能直观地在计算机屏幕上显示养殖现场溶解氧的变化情况,并可以储存、打印、记录溶解氧的变化数值,为掌握溶解氧的变化规律,分析溶解氧产生变化的原因提供基础数据。对增氧设备进行控制,可确保水体中的溶解氧维持在适合鱼类生长的最佳范围内,减少了设备的运行时间,降低了生产过程的能源消耗,取得了较好的效果。  相似文献   
50.
工厂化水产养殖智能监控系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种工厂化水产养殖中具有可溯源功能的智能监控系统.系统利用PROFIBUS-DP总线和工业以太网技术实现了数据的传输与共享,利用模糊控制与神经网络相结合的算法实现了对数据的处理分析,并得到控制信号,进行闭环控制,利用无线射频识别技术( RFID)实现了水产品质量的可溯源功能.结果表明,养殖环境各关键环境因子均满足控制精度,水产品的可溯源信息写入与读出均完整有效,完全达到了设计要求,能够满足工厂化水产养殖智能化的需要.  相似文献   
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