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561.
宋学林  沈勤 《现代农业科技》2010,(7):360-360,365
溶解氧、pH值、氨氮、亚硝酸盐等方面介绍了养殖池水质调控技术,以期为改善池塘水质、提高养殖效益提供参考。  相似文献   
562.
考察了产絮菌F2-F6在废水培养基和絮凝剂培养基中生长、产絮和溶解氧的变化情况.研究结果表明: 质量分数为20%的味精废水中补加6 g/L的葡萄糖,无需添加额外的氮源即可作为替代培养基培养产絮菌F2-F6,20 h絮凝率可达95.4%.产絮菌细胞生长和絮凝产物合成对发酵体系中溶解氧的要求存在差异,采用分阶段供氧控制策略,在分别以味精废水和絮凝菌培养基为底物的发酵过程中,需要集中大量供氧时间分别为8和21 h.味精废水资源化制备生物絮凝剂,复合型生物絮凝剂的产量可达8.547 5 g/L.  相似文献   
563.
基于LM算法的溶解氧神经网络预测控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对污水处理溶解氧时变、非线性以及设定值难以跟踪控制的问题,提出了一种基于Levenberg-Marquardt算法(LM算法)的溶解氧浓度神经网络预测控制器的设计方法。首先在国际水协会提出的活性污泥1号模型(ASM1)基础上,经过合理的假设和约束,得到简化的溶解氧浓度模型,经过BP神经网络系统辨识和模型预测设计了溶解氧神经网络预测控制器。并采用LM算法改进了BP神经网络,克服了容易陷入局部极小值、收敛速度慢的缺点,提高了神经网络预测精度。仿真结果表明,神经网络预测控制具有很好的自适应性和鲁棒性,提高了溶解氧跟踪控制性能。  相似文献   
564.
在高密度养鱼中,鱼类养殖的成功与否,往往取决于鱼类克服低溶解氧的能力。氧在纯水中的溶解率,在0℃时最高,并随着温度的上升而减少。氧在水中的溶解率随着盐度增加而下降。在1升纯水中,盐度每增加9000毫克,则氧的溶解率大约下降5%,故在淡水中可以忽略不计。含氧水中的溶氧量应与大气均衡。水中的含氧量少于大气中的含氧量时,  相似文献   
565.
王遐 《海鲜世界》1992,(1):37-37
满池鱼一夜之间,突然浮头。其原因是多方面的。最主要的原因是水中缺乏溶解氧。  相似文献   
566.
本文研究了止水式高密度集约式成鳗池在不同情况下溶解氧浓度,测定与鳗鲡生长情况密切相关的氨氮,亚硝酸盐氮,同时比较鳗鲡的投饲量。结果显示:在晴天或阴天,鳗池规格为24×24M~2,放养量约3t,微囊藻浓度在10亿个/L以上,以如下3种不同情况开动水车式增氧机:白天至夜间连续开动3台1.5KW增氧机;白天至夜间连续开动2台增氧机;白天仅开1台,夜间开动2台增氧机。池水中全天的平均溶解氧浓度分别为6.5—9.3mg/l,6.0—7.4mg/l和5.8—6.8mg/l。以上3种不同情况,池水中溶解氧浓度都符合鳗鲡正常生长需求的溶解氧浓度范围。由方差分析可知,全天开动3台增氧机与白天仅开1台,夜间开2台增氧机两种不同情况对池水中氨氮、亚硝酸盐氮浓度及鳗鲡投饲量均没有明显差异。  相似文献   
567.
养鳖池的水质要求清新、无病菌、各项理化因子和生态环境具体要求如下:1.水温:鳖是喜温动物,适宜鳖摄食生长的水温为25~32℃,最适水温30℃,鳖在3O℃中生长最快,饲料系数最低。在20~25℃水温下,鳖摄食量明显减少,低于20℃几乎不摄食。温室养鳖保持25~32℃的水温.可以使憋常年外于最适水温状态,达到常年生长的目的,同时提高饲料利用率2.水色:养鳖最理想的水体环块是保持稳定的绿色状态,使油水中的绿藻类、兰藻类等繁殖,不但可补充溶氧,抑制病原菌繁殖,促进有机物分解,而且,油绿色黄褐色的水能降低透明度使鳖处于隐蔽…  相似文献   
568.
《重庆水产》1985,(1):44-45
一、养鱼的池塘有些什么要求?鱼是生活在水里的,所以养鱼先决条件是要有水。水与养鱼的关系很密切,如水温、水中的溶解氧、水质等,而且也与池塘的大小、深浅及周围环境有联系。要把鱼养好,产量高,是与良好的池塘基本条件分不开的。  相似文献   
569.
日本高知县成功地在宿毛湾用鱼栅圈养金枪鱼。据知1978年7月放在鱼栅内饲养的400尾仔幼鱼,每尾体重约150~200克,经3个月的饲养,平均体重700克。1977年放在鱼栅内的5尾金枪鱼到1978年秋,每尾已达5~6公斤,预计到1978年底可长到约10公斤。  相似文献   
570.
刘世英 《淡水渔业》1975,(10):30-31
空气中含有21%的氧。水中饱和溶氧量随水温、海拔高度不同而异。海拔高度200米处(20℃)淡水中饱和溶氧量为6.2毫升,不过为空气中溶氧量的1/34。鱼每公斤每小时的耗氧量与陆生动物相比要少得多(表1)。体重轻的动物,其每公斤体重的耗养量相对的要多一些。  相似文献   
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