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光照和水体透明度对养殖环境有什么作用与影响
养殖水体氨氮(亚硝酸盐)的积累,毒害及处理
1.1 水体的氮素回圈
构成氮回圈的主要环节是:生物体内有机氮的合成、氨化作用、硝化作用、反硝化作用和固氮作用。自然水体中的氮来自水生动植物尸体及排泄物的积累及腐败,含氮有机化合物通过营腐生细菌分解成氨氮、硫化氢等小分子无机物 ,然后由各种自养型微生物主要为硝化细菌的作用 ,转化为亚硝酸盐和硝酸盐 ,这三种氮素一方面被藻类和水生植物吸收,另一方面硝酸盐在缺氧条件下被反硝化细菌通过脱氮作用将硝态氮转化为氮气逸出水体 ,大气中的氮被固氮菌利用重新回到水体。由于各种微生物的生长繁殖速度不同,在整个氮素转化过程中,从含氮有机物到氨氮的转化是由多种异养微生物来担任,而这类微生物的生长繁殖较快,因此这过程时间较短 ;从氨氮到亚硝酸盐转化由亚硝化细菌担任,亚硝化菌的生长繁殖速度为18分钟一个世代,因此其转化的时间也较短;从亚硝酸盐到硝酸盐是由硝化细菌担任,硝化菌的生长速度相对较慢 ,其繁殖速度为18小时一个世代,因此,由亚硝酸盐转化到硝酸盐的时间就长很多,亚硝态氮的有效分解需要12天甚至更长的时间。
1.2 养殖水体中氨氮及亚硝态氮的积累及毒害
一般情况下,水体的氮回圈处于一种稳定的状态 ,水体氨氮及亚硝态氮维持正常水平 。在高密度养殖及淡水综合养殖的水体中,由于大量的投饵而留下的残饵、水体中水生动物的大量排泄物的累积,而定期的使用消毒药剂 ,在杀灭有害微生物的同时,有益微生物种类及数量也会相应减少,水生态失衡 ,表现为水质恶化 ,水体透明度降低,水体缺氧,大量积累的氮素硝化过程受阻,形成养殖水体中氨氮和亚硝酸盐含量高,尤其是温度及 pH值较低时,硝化作用减弱,造成亚硝酸盐积累更明显 。
水体中的总氨包括分子氨(NH )与离子氨(NH ),其中对鱼类有明显毒害作用的是分子氨。随着 pH值的不同,两者在水中是可以相互转化的,水体中分子氨与离子氨的比例与水温及pH有密切关系。总的来说,温度和pH值上升,游离氨在总氨中的比例增加,游离氨含量越多,毒性就越强。养殖水体中离子氨允许的最高浓度为不超过每升5mg氮 (5 mgN/L),而分子氨允许的最高浓度仅为每升01 mg氮(0.1 mgN/L)。关于氨的毒性作用一般认为渗进生物体内的分子氨将血液中血红蛋白分子的 Fe2+氧化成为 Fe3+,降低血液的载氧能力,使呼吸机能下降。可见,水体溶氧愈低,氨毒性也就愈烈。氨主要是侵袭粘膜,特别是鱼鳃表皮和肠粘膜 ,其次是神经系统,使鱼类等水生动物的肝肾系统遭受破坏,引起体表及内脏充血、肌肉增生及出现肿瘤 ,严重的发生肝昏迷以致死亡。即使是低浓度的氨 ,长期接触也会损害鳃组织,出现鳃小片弯曲、粘连或融合现象。
亚硝酸盐是硝化反应不能完全进行的中间产物,当水体总氨浓度达高峰 3~4天后,亚硝酸盐浓度也相应升高并达到高峰。相对于氨毒害,亚硝酸盐对鱼虾的毒性较小,但由于氨氮的转化速度较快 ,使得亚硝酸盐的问题最为突出。亚硝酸盐作用机理与氨氮毒害相似,主要是通过鱼虾的呼吸作用由鳃丝进入血液,可使正常的血红蛋白氧化成高价血红蛋白,降低运输氧气的蛋白携氧的功能。出现组织缺氧,鱼虾摄食量降低,鳃组织出现病变,呼吸困难、骚动不安或反应迟钝,从而导致鱼虾缺氧甚至窒息死亡。亚硝酸盐还可与仲胺类反应成致癌性的亚硝酸胺类物质,pH值低时有利于亚硝酸胺形成。很多池塘出现鱼虾厌食现象 ,亚硝酸盐过高就是主要原因之一。
13解决办法
要想解决氨氮含量,关键是控制水质,提高水质有益菌的含量。百益宝水产em菌正好解决了这个难题。
养殖水体没有透明度怎么处理1、更换水,增加透明度。
2、水源紧张,换水难,只能通过药物来控制水体透明度,用药物杀藻对。
3、用2瓶解毒超爽兑水后拌河沙全池泼洒,两小时后用1包新菌克+250克红糖提前浸泡两小时后全池泼洒,晚上酌情使用1瓶奈米氧兑水后泼洒。
养殖动物是否健康主要还是取决于水质是否符合以上要求,是否老化。与水质肥瘦没有本质联络。所以在养殖过程中我们要权衡利弊,灵活掌握水的肥度,防止养殖后期水过肥。所以建议在前期透明度在40-60厘米为最好,而中后期透明度最好控制在25-35厘米。
养殖户怎样通过水体透明度来判断水体水的透明度是太阳照射所达到的水层深度。
透明度由光照强度、水中悬浮物和浮游植物决定,由于浮游生物有季节性变化,水平变化和昼夜变化,故透明度也有相应变化。
精养鱼塘中,要求水质清新,但不是透明度越大越好,透明度在一定程度上可以表明池水的肥瘦和浮游植物的多少。透明度越大,说明水体越瘦,水中浮游植物少,光合作用也越弱。池塘中溶氧的绝大部分是由浮游植物的光合作用产生的,光合作用产生溶氧减少时,会出现缺氧或低氧的状态。
透明度一般要求在25-35厘米左右为宜。透明度20厘米以下:池水过肥,甚至污染,藻类过多,易引起水质恶化,夜间藻类利用氧气呼吸,排出二氧化碳,与养殖品种争夺溶氧易引起缺氧或容易引起发病。
透明度40厘米以上,浮游植物过少,水体初级生产力不足,“水至清则无鱼”。
调节透明度的方法,一般以合理施肥,来调节水体肥瘦,达到肥、活、嫩、爽,同时注意经常给池塘补加新水和开动增氧机,以促进和扩大浮游植物的光合作用。
底栖动物对水产养殖动物和养殖水环境有何作用与影响增色剂在观赏水产饲料中的作用无非就是让水产观赏动物体色好看一些,吸引消费者的眼球; 普通水产料中也有体色改良剂其作用是让人工养殖水产动物体色更接近或等同于野生水产动物的体色,使其更具市场竞争力。观赏水产动物饲料中的增色剂可能不会涉及食品安全这方面的考虑,但是食用水产动物的体色改良剂要符合食品安全方面的规定。你讲的新型饲料是哪一种新型饲料?
菲林的透明度对印刷有什么影响这样,其实菲林的透明度不是用肉眼来直接判别的。这里在菲林上的资料叫透光率。指的是菲林在紫外光下的透射密度。那么一般的菲林的透射密度是在005-007个D的样子 如果高于这个密度也就是说在晒版的过程中可能产生底灰印刷的时候容易上脏。不过这个资料要通过仪器来测量。有时候肉眼看透明度好像不好。但是在紫外光下却能达到005D的一个透射密度。
浮游动物对鱼类和水环境有什么作用与影响,如何调节
浮游生物有时是鱼类食物,也可以丰富水环境的生物种群,其光合作用也会净化水;但一旦繁殖过度,会导致水中缺氧,鱼类死亡,导致水体污染严重,例如水华现象
水产养殖对水体有什么影响?水产养殖对水体的影响包括很多方面,有物理的、化学的、生物的,等等。不知你是怎样的养殖方式,也不知你这个养殖水体是否还有别的用途,想了解哪方面的影响更多一些?QQ675309715
怎么让父UIView的透明度不影响Subview的透明度TextViewtv=(TextView)findViewById(Ridxx);第1种:tvsetBackgroundColor(Colorargb(255,0,255,0));背景透明度tvsetTextColor(Colorargb(255,0,255,0));文字透明度第2种:tvsetTextColor(0xffff00ff);0xffff00ff是int型别的资料,分组一下0x|ff|ff00ff,0x是代表颜色整数的标记,ff是表示透明度,ff00ff表示颜色,注意:这里ffff00ff必须是8个的颜色表示,不接受ff00ff这种6个的颜色表示。颜色和不透明度(alpha)值以十六进位制表示法表示。任何一种颜色的值范围都是0到255(00到ff)。对于alpha,00表示完全透明,ff表示完全不透明。表示式顺序是“aabbggrr”,其中“aa=alpha”(00到ff);“bb=blue”(00到ff);“gg=green”(00到ff);“rr=red”(00到ff)。例如,如果设定字型颜色的不透明度为50%的蓝色,则应指定以下值:7fff0000(如何把十进位制的50换算成十六进位制的50:十进位制到其他进位制用除,一直除到商为0,然后每次余数逆序排列就是结果,其他进位制到十进位制用乘,比如此处用到除法,80/16商5余0,再用前一次的商除16得商0余5,停止相除,逆序排列余数得到0x50)。第3种:在xml档案中直接设定颜色值,同下。Button或者ImageButton的背景设为透明或者半透明xml档案半透明透明Java程式码Viewv=findViewById(Ridxx);找到你要设透明背景的layout的idvgetBackground()setAlpha(100);0~255透明度值
纸张倒光对透明度的影响(1)在白纸上得到的亮点即为凸透镜的焦点,焦距指的是焦点到光心的距离.由此可知该凸透镜的焦距为30厘米.(2)当物体通过凸透镜成实像时,成的像要用光屏来承接,所以要调整凸透镜、光屏、烛焰的中心大致在同一高度上,以保证物体的像能够成在光屏的中心.(3)根据凸透镜成像的规律可知,当物体逐渐远离凸透镜时,物体所成的像距离凸透镜越来越近且同时在变小.即物远像近像变小,所以应将光屏靠近凸透镜.(4)凸透镜的焦距为30厘米,当物距大于二倍焦距时,假定为65厘米,根据凸透镜成像规律可知,此时的像距要大于一倍焦距,即大于30厘米.物距与像距的和大于桌面的长度,这样在保证了物距的同时,光屏上将不能呈现清晰的像.(5)照相机成的像是倒立的像,此时物距距离凸透镜较远.放大镜成的像是正立的,此时物体距离凸透镜较近.由此可知,凸透镜成像的倒正应该与物体到透镜的距离有关,严格的说成像的倒正情况取决于物距与焦距的关系.故答案为:(1)30cm;(2)使烛焰清晰的像能承接在光屏的中心;(3)靠近;(4)光屏上将不能呈现清晰的像;(5)物距与焦距的关系.
a)马上停止投饵,如果发现氨氮升高的时间比较早,此时可能还没有出现中毒症状,对虾还在摄食,不管对虾摄食与否,首先第一步骤是马上停止投饵,减少氮的投放。
b)开动增氧机,搅动水体,进行充分的曝气,促使分子状态的氨挥发到空气中。使分子氨含量高的底层水与含量较低的表层水混合,降低底层水中氨分子的含量。
c)对池中使用硫代硫酸钠(俗称海波),用水溶解后全池泼洒,每亩使用本品2~3公斤,如果氨氮含量还是没有降到理想状态,酌情可以加量;本品价格较低,大量使用成本增加不多,并且不会在水体造成有害残留,以降低水中氨氮水平。
d)使用生物制剂,生物制剂只能选择使用光合细菌,酵母菌等能够直接或间接利用分子氨的细菌,此时不要使用枯草芽孢杆菌,枯草芽孢杆菌会促进池塘中的有机质分解,其中间代谢产物主要是氨分子,枯草芽孢杆菌促进有机物释放出的氨分子和原有的氨分子叠加,会进一步升高氨氮浓度,造成严重后果。
e)使用药物降低水体的pH值,因为pH值显著影响分子氨的浓度,发生氨浓度超标后使用降碱药物全池泼洒,降低氨氮的比例,从而降低毒性。
f)使用葡萄糖、氯化钙或者食盐全池泼洒,这三种物质物不能够消除或者转化氨氮,但是可以降低氨氮的毒性,和降低pH值的作用一样,降低氨氮的毒性后,停止投饵,随着溶氧的改善的微生态制剂的联合作用,在2~3天内氨氮的总量即可降低。
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