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相似文献
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1.
1鲤鱼、鲫鱼鲤鱼和鲫鱼是水底的"清洁工"。它们栖息在水体底层,摄食底部的残饵和腐殖质,充分利用水体中残余的有机物,能大大减少池底有机物的腐化分解,减少鱼病的发生。2鳜鱼、乌鳢、加州鲈鳜鱼、乌鳢和加州鲈是水体中的"除杂先锋"。  相似文献   

2.
一种评价光合细菌调水作用的实验方法探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
<正>光合细菌(photosynthetic bacteria,简称PSB)是一群能在厌氧光照或好氧黑暗条件下,利用有机物作供氧体和碳源进行不放氧光合作用细菌的总称。光合细菌能有效利用水体中过剩的有机物作为自身繁殖的营养源,间接增加溶氧,稳定水质,可作为水产养殖水  相似文献   

3.
上海自来水市南公司长桥水厂水源引自青草沙水库,由于库存停留时间较长,PH升高,冬季硅藻、夏季蓝绿藻污染严重,造成水质异味较重。原水水体中70%以上是小于3K的小分子有机物,常规的净水工艺只能去除30%大分子有机物,对大部分溶解性小分子有机物的去除能力很低,而粉末活性炭处理工艺,可有效快速吸附去除水体中各类天然和合成的有机物、微污染物质、芳香族化合物、卤代烃以及铁、锰、重金属离子等有害物质,防止THMs等致畸、致癌物质的产生,并去除水中的臭味。  相似文献   

4.
生石灰在淡水养殖中常用来杀灭病菌、调节水质等,为保证其使用效果,泼洒生石灰必须注意以下几点: (一)注意池塘对象 一般精养鱼池,鱼类摄食生长旺盛,经常泼洒生石灰效果较好;新挖鱼池因无底淤,缓冲能力弱,有机物不足,不宜施用生石灰,否则会使有限的有机物加剧分解,肥力进一步下降,更难培肥水质;对于水体pH值较低的池塘,要泼洒生石灰加以调节;水体  相似文献   

5.
正随着规模养殖的发展,牲畜产生的污染成为不可回避的问题。近几年,许多科研机构和养殖场均对此问题进行了研究,通过摸索,目前已经逐渐掌握了一些关键性技术和方法,对此,笔者以养猪场为案例进行详细分析。1畜牧养殖污染问题主要的污水来源有动物的尿液、粪水,此外还有冲洗动物的冲洗水、饮水的滴漏以及雨水等等。(1)导致水体富营养,高浓度的有机物进入水体后会消耗水中的溶解氧,造成水体环境恶化,导致水体丧失功能。  相似文献   

6.
<正>养殖水体富营养化是由于在养殖过程中接受了大量废物(未食的饵料、养殖对象的排泄物和粪便),以及其水体内部自身底泥等沉积物所释放的氮、磷营养盐,使养殖水体容纳了过量的营养物质,污染作用超过了水体自净能力,导致浮游生物大量繁殖,消耗水体中的溶解氧,从而恶化水质,造成水的透明度降低,造成鱼虾大量死亡,破坏养殖水体的生态平衡,制约了水产养殖的可持续发展。可以用以下方法改善养殖水体富营养化状况:物理防治法。利用简单的物理方法将养殖水体中的悬浮或浮游有机物尽可能的去除,如  相似文献   

7.
(一)主要原因目前的鱼类养殖已由过去稀放粗养逐渐发展为高密度、多品种的配套精养模式,由于饵料的大量投入,造成了养殖动物代谢物和残剩饵料积累过多,分解产生的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有毒有害物质超标,破坏了养殖水体的生态平衡。(二)主要危害1.池水缺氧。淤泥中含有大量的有机物,有机物经细菌作用,氧化分解,消耗大量氧,使得池塘下层水中本来不多的氧消耗殆尽,造成缺氧状态。当养殖池水溶氧低于  相似文献   

8.
为了研究5种不同水生植物水葫芦、水花生、空心菜、水白菜、狐尾藻对于养殖污水的净化处理情况,从而选择合适的水生植物对养殖污水进行处理,试验在同等浓度的养殖废水条件下,比较5种植物对于污水的净化处理率.试验主要对处理水体中的有机物指标化学需氧量(COD)和无机物氨氮(NH+4-N)、总氮(TN)、总磷(TP)的含量变化进行...  相似文献   

9.
生物修复菌Rhodopseudomonas palustris的分离与培养特性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
近年来,水产养殖病害频繁发生,水体富营养化,水产品失去固有的鲜味而带有土腥味,海洋赤潮多发,给水产养殖业造成严重损失。因此,水产养殖环境的净化已成为水产养殖业生产持续发展的关键技术,具有生物修复功能的光合细菌等菌种成为研究的热点。光合细菌是一种营养价值高且组分较全的微生物,广泛分布于海洋、湖泊、水田、污泥等处,能充分利用光能和各种有机物为其营养源,进行自身营养繁殖。光合细菌的菌体在生长繁殖过程中能利用有机酸、氨、硫化氢、烷类以及低分子有机物作为碳源和供氢体进行光合作用,同时降解和清除水体环境中的过量有机物…  相似文献   

10.
重金属元素对蚕桑的污染和毒害   总被引:1,自引:0,他引:1  
比重为5以上的金属元素属重金属,其对环境的污染来源于金属冶炼和金属化工所排放的含锌(Zn)、镉(Cd)、汞(Hg)、铜(Cu)、铅(Pb)等废气废水以及含汞含砷(As)农药等,污染大气、水体和土壤引起动植物中毒被害.重金属对人的毒性以汞为最大、镉次之;对蚕的毒性则以砷、镉为最强.砷虽不是重金属,但毒性类似,故并入叙述.重金属和有机物不同,它不被微生物所  相似文献   

11.
工业、生活污水的污染面相当广,如直接排入水体不能得到很好的净化,必定加重水体的受污染程度。在分析厌氧处理法原理的基础上,对除lgCOD有机物理论产甲烷量进行分析,结果是产甲烷量为0.35L。产物气体中CH4和CO2的气体组成比理论值为1:1。  相似文献   

12.
生化需氧量是水质环境监测的重要参数,是衡量水体受有机物污染影响的重要指标之一。本文结合工作实际,探讨了测定水和废水中生化需氧量的实验原理、实验过程以及在过程中稀释水、接种稀释水、稀释倍数等的影响。  相似文献   

13.
霍启光 《饲料广角》2004,(1):42-45,50
1研究与推广低蛋白质日粮的必要性1.1低蛋白质日粮与环境保护在中国,猪禽年产粪5~8亿t,粪水60亿t。每头成年猪的生化需氧量(BOD)是人的13倍。如此大量需氧腐败有机物不经处理进入水体,会造成严重的水体污染,水中氧含量下降,硝酸根离子增加,并随畜禽粪便排出大量金属元素、细菌病毒和有害气体(甲烷、硫化氢、甲醇等)。表1猪氮、磷的摄入量、排出量和存留量*仔猪(9~25kg)生长猪(25~106kg)种母猪(年产19.6头仔猪)氮摄入/kg0.946.3227.78排出/kg0.564.2422.42存留/%403319磷摄入/kg0.211.226.55排出/kg0.130.825.42存留/%393317*Jongbloed等(1…  相似文献   

14.
生物膜技术是人们依据水体在自然界中自然净化的现象、有机物的腐败过程、农田灌溉中土壤对污染物的净化功能总结模拟出来的污水处理技术。生物膜能够让微生物依附在载体的表面,在于污水接触的时候,微生物能够吸收并且同化污水中的有机物,从而让污水得到净化。在河道整治中,生物膜和接触氧化工艺已经得到了很好的应用,已经达到了工程化程度。  相似文献   

15.
水体溶氧的变化规律   总被引:3,自引:0,他引:3  
水中溶氧的含量通常很低,只有百万分之几。水中有机物分解和生物呼吸、气压、盐度等许多因素,都对水中溶解氧产生影响。要想养好鱼,必须对水体中溶氧变化的规律有所了解。 (一)溶氧的来源 一是从空气中溶解氧。在静止状态下这种方式溶氧是非常缓慢的,而且仅仅限于表层。在一定的温度、高程(压力)等条件下,空气中的氧气溶解于水中的最大量称为氧的饱和浓度,其溶氧量和水量的百分比称为饱和度,也是水对氧的溶解度。如水温10℃时,纯水的溶解量是11.33毫克/升。它  相似文献   

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0.引言 生活污水与工业废水中含有大量的各类有机物,这些有机物在水体中分解要消耗大量的溶解氧,从而破坏水体中氧的平衡,使水质恶化.BOD5测定方法作为一种传统的监测手段,一直得到人们的重视,多年来,从事环境监测的工作人员一直在不断的进行探索,寻找更佳更好的条件,更快更准确的反映废水中有机物的含量的方法,随着工农业的高速发展,环境污染的压力更加严重,为了更快地预测预报环境污染状况,发展新的,有效的方法更为迫切.  相似文献   

17.
为减少鱼类在冬季的死亡,笔者认为要抓好以下“六防”工作。 (一)防越冬池淤泥过多 越冬池内淤泥厚度一般保持在20厘米左右。若淤泥过多,有机物在分解时会大量消耗水体中氧气,使二氧化碳急剧上升,鱼类呼吸困难,影响代谢,造成大批死亡。因此,鱼类越冬池的淤泥不能过多。  相似文献   

18.
<正>水中的氮含量与养鱼关系极大。氮既是藻类的一种营养元素,又是较常见的一种限制养鱼水体初级生产力的常量元素。但氮的一种表现形式——氨氮过高对鱼类毒性较强,影响摄食,抑制生长,严重时发生暴发性死亡,是养殖水域中诱发鱼类暴发性疾病的重要因素。1氨氮来源(1)池水和底泥中有机物的分解及水生生物的代谢作用。高  相似文献   

19.
1.增加和调节水体溶氧量:鳖是用肺呼吸的动物,由于其呼吸和摄食不停地在水体中上下运动,有利于池塘底质有机物的释放和浮游生物的生长,也有利于光合作用在表层产生的氧气搅入底层,使上下层水体含氧均匀,从而有利于鱼类生长。 2.提高饲料利用率:鳖的剩余饲料和排泄物,一部分可被杂食性鱼类直接利用,一部分可被浮游生物利用,为滤食性鱼类增加饵料,促进鱼类的生长。  相似文献   

20.
水体中氨氮测定方法的讨论   总被引:2,自引:0,他引:2  
水体中氨氮测定方法的讨论北京大学化学系张升晖,冯建章水体中的有机物在微生物的作用下,逐渐由复杂的有机含氮化合物变为简单的无机物,在缺氧的环境中最终产物即是氨。此外,死亡的鱼、虾以及残余饲料等在细菌的作用下也逐渐迅速分解成氨。因此氨氮含量的多少则是判断...  相似文献   

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