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相似文献
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1.
<正>如果水体缺氧,鱼类就会浮头,严重情况下甚至引起泛池死鱼。通常在下列情况下容易引起水体缺氧:1.池塘上下水层对流。一般而言,水体上层由于光合作用产生氧气和空气溶解的氧气而溶氧丰富,尤其是晴天的中午前后往往达到过饱和,而下层水有机腐殖质较多,还原性物质较多,使溶氧缺乏而形成  相似文献   

2.
开启增氧机不仅可以增加水中的溶氧量,而且可以曝除有害气体。叶轮式增氧机还能搅动水体.促进上下层水体交换。科学安装和使用增氧机可以保证水产生产安全。  相似文献   

3.
<正>鱼塘水的深浅不同,养鱼的密度不同,需配备的增氧机也不同。为了高产高效,现介绍几种增氧机,供水产养殖户按实际需要选购。1叶轮式增氧机。该机是运用搅动水体和曝气原理增加水中溶氧的。使用时整机浮在鱼塘中央并用绳索系牢于塘边。工作时叶轮旋转,搅动水体,产生提水和推水的混合作用,使水层上下对流,将表面富氧水送到底层,把贫氧的底层水向上提升,使整个水体的溶氧趋向均衡。养殖鲢鱼、鳙鱼、青鱼等鱼  相似文献   

4.
黄鳝池中搭养少量泥鳅有五利:一是消除废气、增加溶氧。泥鳅在水中上下窜动,能将池 底有害废气带上水表层逸散于空气中,减少毒害作用,同时增加了上下水层的垂直水流动, 使下层水溶氧量也得以提高;二是清除残饲。泥鳅能吃黄鳝剩余的饲料,减少残饲对水体的 污染;三是减少黄鳝因缺氧造成的互相缠绕,对预防“发烧病”有一定的作用;四是水体溶 氧指示生物。水体缺氧,泥鳅会频繁浮出水面吞食空气,反之,可以从这一现象判断水体已 缺氧;五是部分泥鳅可成为黄鳝的优质饲料。合理配养泥鳅要注意以下几点:一是放养时间。应在黄鳝驯喂人…  相似文献   

5.
本文阐述了池塘水体溶氧的成因,分析影响水体溶氧变化的主要因素,提出定期注水、改良底泥、适量追肥、设备增氧等调控措施,以期为大面积生产养殖提供科学依据  相似文献   

6.
1天气变化浮头 晴天傍晚雷阵雨、刮冷风或开增氧机,都会使池水上下层提前对流,溶氧高的表层水下沉,偿还氧债;底层水却夹杂各种有害气体甚至沉渣泛起,造成全池缺氧,引起浮头。另外,连续阴雨天气,光照不足,浮游植物光合作用微弱,水中溶氧得不到足够补充,而鱼类及其他水生生物的呼吸作用却照常进行,因而引起浮头。  相似文献   

7.
河蟹生态养殖池塘溶解氧分布变化的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在晴天、强风和阴雨天等不同天气,对高温季节河蟹生态养殖池塘水草稀疏区和水草密集区的水体溶解氧进行昼夜测定,并对强风天,池塘上下风处溶解氧进行测定。测定结果显示,池塘水体溶解氧14:00~16:00最高,4:00~6:00最低。高温季节无风晴天10:00~16:00河蟹池塘上下水层存在热阻力现象,导致上下层溶解氧存在显著差异(P<0.05),14:00最大差值为10.4 mg/L;6:00底层溶解氧为0.2~2.5 mg/L。强风天,在风力作用下,14:00上下层溶解氧差异缩小;6:00底层溶解氧为1.2~4.9 mg/L。阴雨天,光照强度较弱,上下层溶解氧差异最小,14:00最大差值为3.4 mg/L;6:00底层溶解氧为0.6~1.0 mg/L。晴天、多云等天气,水草密集区水体溶解氧显著高于水草稀疏区(P<0.05),而阴雨天夜晚水草稀疏区溶解氧略高于水草密集区。强风天,16:00下风处溶解氧显著高于上风处(P<0.05);6:00下风处溶解氧略高于上风处,但无显著差异(P>0.05)。此结果表明河蟹生态养殖池塘内水草是主要的溶解氧生产者,也为池塘增氧设备的使用提供一定的参考。  相似文献   

8.
以斜带石斑鱼育苗水体为研究对象,采用碎屑食物链为基础的工厂化育苗方法,研究了育苗期间水体中氨氮、硝酸氮、亚硝酸氮、pH、光照和溶氧等理化因子的变化以及相互之间的关系,探讨了进一步完善斜带石斑鱼育苗的方法.结果表明,随着育苗时间的增加,水体中硝酸氮和亚硝酸氮的质量浓度均表现出增加趋势,且呈现明显的线性变化关系:y=4.385 4x0.287,R2=0.862 5,水体的溶氧质量浓度均在5.7 mg·L-1以上,pH变化范围为7.15 ~7.92.育苗后期氨氮质量浓度维持在5mg L-1以上,温度变化范围为27 ~29℃,盐度变化范围为30 ~34,光照强度平均值变化范围为1 075 ~2 320 lx,一天中水面直射光照射面积和时间也呈现一定的线性变化关系:y=0.017 7x2-0.187 8x+0.524 3,R2=0.979 9.育苗期间池底水的氨氮、硝酸氮、亚硝酸氮、溶氧和pH与表层、中层差异显著,鱼苗生长良好.  相似文献   

9.
一、要有充足的溶氧 溶氧是鱼类的生存基础。精养鱼塘水体的溶氧要在5毫克/升以上,才能确保鱼类正常的摄食生长。池塘中氧的来源主要包括两方面:一是空气中氧气的溶解。  相似文献   

10.
《农家致富》2010,(12):43-43
微孔管道增氧在一定程度上减小养殖水体的上、下水层温差,有利于增强水体的上下交换功能,利于整个水体纵向上的能量、物质交换。使用微孔增氧的水体在不同水平面上的能量分布较均匀.  相似文献   

11.
随着池塘养鱼生产的发展和科学养鱼水平的不断提高,目前增氧机械种类较多,常用的有以下几种:   1.叶轮式增氧机 该机运用搅拌水体和曝气原理增加水中的溶氧量,它具有增氧效果好、动力效率高的特点。使用时整机浮在池塘中央并用绳锁系牢于池边。工作时叶轮旋转,搅拌水体,产生提水和推水的混合作用,促使水层上下对流,将表层富氧水送到底层,把贫氧的底层水向上提升,使整个水体的溶氧趋向均衡。   2.水车式增氧机 该机工作时,桨叶高速击水,把空气搅入水中,达到增氧目的。这种增氧机适用于水浅的池塘使用,它不会搅动底泥,能保持池水清爽,其增氧动力效率是 180克 /千瓦小时。   3.喷水式增氧机 该机利用水泵把水送入装在鱼池中部和岸边的喷头,使水喷出并呈降雨落下,借此与空气接触达到增加水中溶氧的目的。该机同样只适用于水浅的小鱼塘使用,其增氧动力效率是 130克 /千瓦小时~ 220克 /千瓦小时。   4.射流式增氧机 这种增氧机由潜水泵和射流管配套组合而成。工作时,水泵里的水从射流管内的喷嘴高速射出,产生负压,吸入空气,水和气在混合室里混合,然后由扩散管压出,溶氧就会随着直线方向的水流扩散。由于这种增氧机在水面下没有转动的机...  相似文献   

12.
赵岩 《油气储运》2009,(6):54-55
当鱼池缺氧时开增氧机,可预防鱼虾“浮头”。当晴天水的上层溶氧高时开机,可加速水体的对流,提高水体中、下层的溶氧,有利于鱼虾快速生长,降低饵料系数,促进有机物的氧化分解,减少病害的发生。另外,水体的循环流动,还促进浮游生物的繁殖生长,提高池塘初级生产力。  相似文献   

13.
溶氧超标毒水症。水体溶氧过量会造成水体富营养化,使鱼发生气泡病等多种病症。鱼鳃上黏附许多小气泡,使鱼体上浮或游动时失去平衡。鱼肠道中有白色气泡,或鱼的体表、鳍条、鳃丝上附有较多的气泡,鱼体漂浮于水面,严重的  相似文献   

14.
池塘循环流水养鱼对水体环境的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过开展池塘循环流水养鱼与传统池塘养鱼对比试验,对试验塘与对照塘的水温、pH值、溶氧(DO)、氨氮(NH4+-N)、亚硝态氮(NO2--N)、总氮(TN)、总磷(TP)和浮游植物进行了定点测定与分析。试验结果表明,池塘循环水养鱼可以使整个水体处于循环流水状态,促进养殖槽内外的水体交换和上、下层水体交换,增加了池塘水体中、下层的溶氧,尤其养殖水槽内上、中、下水层的溶氧趋于均匀,保持了养殖水体pH值的稳定性,降低了氨氮、亚硝酸盐等有毒有害物质的含量,控制了总氮、总磷等富营养化指标的浓度,改善了养殖水环境。同时,对浮游植物绝对生物总量有抑制作用,可提高水体浮游植物的多样性,增加水体自我调节能力。  相似文献   

15.
选取芽孢杆菌、乳酸菌、光合细菌、EM菌作为试验对象,探明其短时间内对养殖水质的影响。结果表明:芽孢杆菌、乳酸菌制剂能降低水体的亚硝态氮水平;光合细菌对提高水体溶氧水平、降解水体氨氮水平效果明显;复合制剂EM菌对溶氧、pH值、氨氮、亚硝态氮均有较好的调控效果。  相似文献   

16.
4种微生态制剂对养殖水质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取芽孢杆菌、乳酸菌、光合细菌、EM菌作为试验对象,探明其短时间内对养殖水质的影响。结果表明:芽孢杆菌、乳酸菌制剂能降低水体的亚硝态氮水平;光合细菌对提高水体溶氧水平、降解水体氨氮水平效果明显;复合制剂EM菌对溶氧、pH值、氨氮、亚硝态氮均有较好的调控效果。  相似文献   

17.
池塘管道微孔增氧技术就是采用底部充气增氧的方法,增氧区域范围广,溶氧发布均匀,增加了池塘底部溶氧,加快对底部氨氮、亚硝酸盐、硫化氢的氧化,抑制有害微生物的生长。微孔增氧造成水流的旋转和上下流动,将底部有害气体带出水面,  相似文献   

18.
《新农村》2020,(9)
正养鱼池塘的溶氧一般来源于三方面:一是来自浮游生物光合作用所产生的氧气;二是来自大气中扩散溶于水体中的氧气;三是来自人工机械冲水或施药增氧的氧气。三者以光合作用增氧溶氧量最多。池塘生态溶氧消耗则主要表现在三方面:一是物理作用向空中逸散消耗;二是水体部分物质的化学反应消耗;三是水生生物呼吸、有机物分解、底质等生物作用消耗。鱼群耗氧与鱼种种类、年龄、体重、  相似文献   

19.
鄱阳湖土鲶脱膜仔鱼在苗种培育池中具有喜沿池底边线聚集,活动范围小的特性。国内水产工作者们也相继开展了应用一种或多种增氧方式为水产养殖水体补充溶解氧的相关研究。为了满足鄱阳湖土鲶苗种生长阶段对水体溶氧量的需求,设计使用底部微孔增氧+微流水增氧方式调控实验池内苗种培育期内水体溶氧量,水池底部布设管线采用长钢筋骨架捆绑微孔增氧管并摆放成回字型,同时在苗种培育对照池内使用微流水方式增氧。通过投放相同数量的鄱阳湖土鲶受精卵并在144h苗种培育过程中比较这两种增氧方式对水体中pH值、溶氧量指标及对该品种孵化率的影响。为该品种规模化育苗筛选出高效安全的增氧方案。  相似文献   

20.
2019年在贵州省松桃县普觉镇,探索稻虾共作生态系统中水稻采用宽窄行,行株距为(30cm+20cm)×16cm;与常规行(行株距为25cm×16cm) 2种栽培方式,在水稻分蘖期、拔节期、抽穗期和成熟期对行间光照强度、温度、相对湿度、风速和稻田水体溶解氧的影响,比较2种栽培方式的不同。结果表明,宽窄行能有效改善水稻田间小气候,对水稻生长、稻米品质、水稻病虫害防控均可起到积极作用。养虾稻田采用宽窄行的栽培方式还能够增加水体溶氧,更有利于缓解稻田水体小龙虾缺氧问题,保证小龙虾正常生长。  相似文献   

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