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592.
北方地区冬季气候寒冷,封冰期长达150天以上,最大冰厚可达80cm—100cm。越冬池塘封冰后,池水和大气隔绝,溶解氧不能从空气中得到补充,而冰下水中有充足的溶解氧对搞好鱼类越冬是十分重要的。 相似文献
593.
池塘是鱼的生活栖息场所。这一环境的好坏会直接影响到池塘的产量。在养鱼池塘里,死亡的浮游动植物等生物体、鱼类的粪便、残剩饲料、有机肥料和泥沙等会不断沉淀、混合,而积起一层层淤泥。这种含有大量有机物质的淤泥在分解时会消耗大量溶解氧,造成鱼类缺氧浮头或死亡。而且,池塘的底层水中往往溶氧较少,这时就会使塘泥中的有机物质分解不完全,而产生对鱼类有害的硫化氢、氨、 相似文献
594.
中生菌素发酵过程中溶解氧参数的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过试验测定了所用发酵罐的体积氧传递系数,发现中生菌素分批发酵过程中溶解氧浓度呈现规律性变化,得出生长临界氧浓度为12%,发酵的最适溶解氧浓度为40%左右。溶解氧的变化可以作为判断发酵过程状态的指标。 相似文献
595.
在自然河流中,铁的氧化和还原相对容易发生。在还原条件下,Fe2+是主要存在形式,而在氧化条件下,Fe3+是主要存在形式。在中性溶液中,通过氧化作用使Fe2+转化成Fe3+。Fe3+与水面OH-结合可形成棕红色 Fe(OH)3或赭土。赭土不溶于水并沉淀到河床上或以悬浮形式残留在水中,从而导致河水混浊。1995~1997年,根据河流地形特点,在不同实验点对河水中的Fe2+浓度、溶解铁离子浓度和混浊度进行测试,春季在离泉水汇入口50m处,通过氧化反应大多数铁离子被转换为 Fe3+, Fe3+又形成水化合物。自汇入口下游600m处,测试到河水混浊度最大值。Fe2+氧化率是其停留时间与河水中溶解氧浓度的函数。为了测试混浊度最大值,可根据对流-扩散方程假设-模型,由此模型计算的理论值与实际值相吻合。在汇入口前100m处,由于空气加速了Fe2+的氧化,导致铁离子停留时间变长,混浊度最大值可降至目前正常值的1/4。 相似文献
596.
597.
中华绒螯蟹(Eriocheir simensis)繁殖是在小水泥池中、在独立于外界的恒定的条件下完成的.目前所采用的苗种培育技术来自赵乃刚研究员,所采用的技术措施是最重要的培养参数,但是这种小生态系统的各种因素,须控制在合理的范围,才能提高蟹苗成活率. 相似文献
598.
599.
为了解布氏鲷幼鱼在溶氧量下降过程中的活动规律和变化特点,利用简易密闭的流水装置,选择体质量为10.1~16.8 g的小规格幼鱼及25.9~47.0 g的大规格幼鱼,研究其昼夜耗氧率变化规律、窒息点以及水温、体质量对耗氧率的影响。结果表明,布氏鲷幼鱼的耗氧率随温度的升高而提高,随体质量的增大而降低。两种规格幼鱼的昼夜耗氧率变化曲线基本一致,日均耗氧率0.142 6 mg/(g·h)(8:00~18:00)与夜均耗氧率0.153 8 mg/(g·h)(20:00~6:00)相似,两种规格的布氏鲷均分别在16:00、8:00出现耗氧率的低、高峰。大、小规格幼鱼的窒息点分别是0.25 mg/L和0.33 mg/L。 相似文献