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相似文献
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1.
冬季鱼池由于水位低,冻雪封冻后水中的溶氧量容易提早耗尽,致使越冬鱼种窒息死亡。因此冬季鱼种池需采取措施进行人工增氧,现介绍几种方法:1、破冰增氧鱼池封冻后,为增加水中溶氧量,每天早晚各砸一次冰洞,每亩鱼池需砸冰洞面积为5~6評。砸出的冰块及时捞出。2、冲注新水增氧越冬期间,鱼池内因缺水而发生缺氧时,可直接引水入池。鱼池中注新水时,应尽量做到时间短、水量少,并注意加注的新水与池水温差不大于4℃,以防引发池鱼“感冒”。3、循环水增氧即将越冬鱼种池原池水抽出再喷回去。这种方法既能给池水增氧,又能将池塘中有害气体排出。但…  相似文献   

2.
正冬季光照时间短,水中浮游植物光合作用减弱,产氧量减少,会造成养殖水体溶氧量不足。因此,加强鱼池越冬期间缺氧测定与增氧管理,是提高鱼类养殖效益不可缺少的重要环节,有条件的应每隔10 d测定1次溶氧量,当池水中溶氧量降为每升水3 mg时,要及时预防结冰积雪。在每次下大雪以后,要及时清除冰面上的积雪,以保持冰的透明度,增强池水中浮游植物的光合作用,间接地增加池塘水体的溶氧量。其具体补氧措施如下。  相似文献   

3.
1 养鱼池塘的溶氧量的判定 养鱼池塘的溶氧一般来源于3个方面:一是浮游植物的光合作用,二是来自大气中扩散溶于水中的氧,三是人工机械冲水或施药增氧,三者以光合作用增氧最多.  相似文献   

4.
几种增氧方式对黑臭河湖的治理效果对比   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
唐荣  裴毅  姚帮松  李旭  肖莹 《农学学报》2016,6(10):36-39
为了解如何更好地治理黑臭河湖,本研究在对比了市面上的几种增氧机械特点后,设置多组对比试验,从水体含氧量的测定和水温的测定出发进行试验,以期对比曝气微孔增氧与机械增氧的区别。用多种不同的增氧方式对同一池塘进行测定(9—10月),获得池塘表层与底层的溶氧量、水温差等指标数据。结果表明,曝气微孔增氧技术具有更高的性价比,对于水中的溶氧量增加更有效果,同时对于时段性温差明显地区水层表层与底层的温差调节作用明显,有更强的降温效果。  相似文献   

5.
增氧机具有增氧、曝气、搅水三大功能。正确使用增氧机,不但可增加水体溶氧量,而且还可降低塘水中氨、氮等毒性物质的毒性和饵料系数。  相似文献   

6.
冯鹏 《农家顾问》2010,(11):49-49
冬季对鱼种和未达商品规格的鱼并塘后,因池塘内鱼的密度加大,需氧量增加,加之结冰后的水面封闭,这时如不注意及时补氧,极易导致严重损失。冬季对鱼类进行补氧可采取以下几种方法:1.循环注水补氧把几个靠近的鱼塘用水泥管或塑料管连接,用机械将1个塘的水抽向另外1个塘,几个鱼塘的水体形成循环。水体流动后,与空气接触增多,空气中的氧气溶于水体中,从而提高水体溶氧量。  相似文献   

7.
越冬鱼池的生物增氧辽宁葫芦岛水产科研所方柯生物增氧,就是充分利用水生浮游植物及其它水生植物的光合作用,从而增加越冬池塘水中溶氧,确保鱼类安全越冬。一、生物增氧条件1.光照条件越冬池塘生物增氧的先决条件是冰下光照。冰的厚薄和透光强弱直接影响透光率的高低...  相似文献   

8.
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   

9.
正食盐是人们日常生活中的必需品,在水产养殖过程中,食盐具有强烈的渗透和脱水作用,不但杀灭细菌和寄生虫的效果好,而且在增加水中溶氧、鱼类远途运输及捕捞方面效果也不错。一、鱼种消毒在鱼种放养前,用5%的食盐进行消毒。方法是:将鱼种放入水温15~20℃的水体中浸洗15~20分钟,可除去鱼体表的细菌、车轮虫、斜管虫等,提高鱼种下塘后的成活率。二、增加水体溶氧量  相似文献   

10.
《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   

11.
<正> 在冬季,养殖在鱼池中的鱼进入越冬期。这些鱼,需通过生物增氧,即利用鱼池中的浮游生物光合作用所产生的氧,来保证鱼类安全越冬对氧的需要。鱼池在冬季严寒结冰时,冰下水层仍有浮游生物在生长,如隐藻、黄甲藻等,它们在冰下还能正常进行光合作用,使冰下水层中的含氧量得到增加。 根据试验,冬季影响冰下浮游生物产氧的主要因素有:一是光照。光照强、时间长,产生的氧就多。二是营养盐。指水中所含的氧、磷、钾等。这些元素含量高,浮游生物繁殖快,产氧就多。三  相似文献   

12.
为研究中华绒螯蟹幼蟹养殖池塘溶氧收支概况,于2019年7 —10月测定了上海市松江区泖港镇6口幼蟹养殖池塘的光合作用产氧量、喜旱莲子草呼吸耗氧量、幼蟹呼吸耗氧量、底质呼吸耗氧量和水呼吸耗氧量,并通过公式计算出机械增氧量及用差减法计算出大气交换溶氧量。实验期间,幼蟹塘光合作用产氧量始终小于水呼吸耗氧量,仅幼蟹塘表层水体光合作用产氧量显著大于水呼吸耗氧量(P<0.05),中层和底层水体光合作用产氧量几乎为零。幼蟹塘各层水呼吸耗氧量无显著差异(P>0.05)。机械增氧为池塘溶氧收入的主要因子,占溶氧总收入的72.32%;光合作用产氧仅占3.66%;大气交换溶氧量占溶氧总收入的24.02%,整个实验期间均通过大气溶解获得氧。喜旱莲子草呼吸耗氧量约为光合作用产氧量的21倍,是池塘溶氧支出的主要因子,占溶氧总支出的80.51%;底质呼吸、幼蟹呼吸和水呼吸耗氧量分别占总耗氧量的4.19%、4.81%和10.49%。结果表明,幼蟹养殖池塘定期清理喜旱莲子草和合理掌握增氧机开机时间是有效维持池塘溶氧收支平衡的重要手段。  相似文献   

13.
浅谈鱼类的耗氧   总被引:1,自引:0,他引:1  
王玉丹 《现代农业》2003,(10):33-33
殖鱼类在其正常的生长发育时都要求水中有足够的溶氧量以维持机体代谢的需要,同时,鱼类对水中溶氧量的要求和适应范围又有一定的差异.一般说来,在适宜的环境条件下,水中溶氧比较充分时,鱼类的摄食量大,饵料系数较低,生长速度快.相反,水中的溶氧低于鱼类的正常代谢需要时,鱼类则减少摄食量甚至停止摄食,生长速度也相应减慢或停止.  相似文献   

14.
《新农村》1999,(2)
鱼池养鱼必须经常向鱼池加注新水。目前,有些养殖户对鱼池加注新水缺乏科学,需要进行改革,以提高单位面积产量和减少鱼病的发生。一改白天注水为夜晚注水夜晚给鱼池注水,尤其是凌晨3~4时或1~2时注水。可提高池水的溶氧量。改良水质。避免鱼缺氧浮头。对防止泛池和病害发生有明显效果。二改吸深层水为吸浅层水用抽水机械给鱼池加注新水时,通常是将吸水管插入水下1米或更深处,所以吸注的是深层水。这种水有机质含量高,溶氧含量低。水温也偏低,注入鱼池后,不利于鱼的生长发育。因此。要改吸溶氧丰富的浅层水,即将吸水管插入水下30厘米即可。  相似文献   

15.
"增氧机是救鱼机,年年救鱼增效益".因为水中溶氧量的高低直接影响鱼类的摄食、生长和饲料的利用率,乃至影响鱼类的生存,近年随着集约化养鱼和精养鱼塘的发展,增氧机的使用也越来越广泛.增氧机具有增氧、搅水和曝气等三大功能.如何安全使用增氧机呢?  相似文献   

16.
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   

17.
<正> “增氧机是救鱼机,年年救鱼增效益”。因为水中溶氧量的高低直接影响鱼类的摄食、生长和饲料的利用率,乃至影响鱼类的生存。近年随着集约化养鱼和精养鱼塘的发展,增氧机的使用也越来越广泛。增氧机具有增氧、搅水和曝气等三大功能。如何安全使用增氧机呢?  相似文献   

18.
通过对铺设纳米管增氧机和使用叶轮式增氧机的池塘进行溶解氧等理化指标和生物指标的对比监测,结果表明:每天的同一时刻,采用纳米管增氧的池塘的溶氧量都高于使用叶轮式增氧机的池塘,在全天溶氧的最低值时,纳米管增氧池塘溶氧量分别达到3.05和3.65mg/L,是叶轮式增氧池塘的4.76和5.7倍.采用纳米管增氧机平均每亩安装成本由700元下降到61.67元,每天每亩池塘节电2.4度,节能显著.  相似文献   

19.
一、鱼池增氧机种类 1.充气式增氧机。主机是空气压缩机或鼓风机.当空气加压后通过水底安装的沙滤芯或微孔塑料管时.排出微小气泡.在气泡上升的过程中形成水体运动.一部分氧气溶入水中.从而达到增氧的目的。该机适合深水鱼池使用。  相似文献   

20.
海水池塘设施化养虾技术初步研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对改造后池塘运用微孔增氧、生物防病和微生态调水等技术,进行凡纳滨对虾的设施化养殖.结果表明,微孔管道增氧能极大地提高水中的溶氧量,并且充气均匀;微生态制剂调水也保证了水体的健康环境;生物防病技术由于在品种选择、投放密度和规格等方面存在一定问题,最终导致对虾白斑病的暴发.经过一年的实施,虽然经济效益亏损,但为今后该技术的实施提供了技术参考.  相似文献   

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