池塘中亚硝酸盐对草鱼种的毒害及防治
亚硝酸盐水产动物致病的根源
亚硝酸盐水产动物致病的根源The document was finally revised on 2021亚硝酸盐水产动物致病的根源1.亚硝酸盐(NO2- )的来源亚硝酸盐是氨转化成硝酸盐的过程中的中间产物,在这一过程中,一旦硝化过程受阻,亚硝酸盐就会在水体内积累。
这种情况在对虾、河蟹育苗过程中经常发生,如河蟹1期蚤状幼体对NO2--N的要求含量必须控制在l以下,若超过此量将导致幼体大批死亡。
2.亚硝酸盐的控制标准根据现有文献,亚硝酸盐的毒性依鱼、虾、蟹种类和个体不同而不同,因此,对各种鱼虾的安全浓度差异很大。
为确保鱼虾蟹(尤其育苗期)的安全,建议将亚硝酸盐含量必须控制在l以下。
3.亚硝酸盐的毒性当养殖水体中存在亚硝酸盐时,鱼虾类血液中的亚铁血红蛋白被其氧化成高铁血红蛋白,从而抑制血液的载氧能力。
鱼类长期处于高浓度亚硝酸盐的水中,会发生黄血病或褐血病。
亚硝酸盐在水产养殖中是诱发爆发性疾病的重要的环境因子。
当水中亚硝酸盐达到时,鱼虾红细胞数量和血红蛋白数量逐渐减少,血液载氧逐渐丧失,会造成鱼虾慢性中毒。
此时鱼虾摄食量降低,鳃组织出现病变,呼吸困难,骚动不安。
当亚硝酸盐达到时,鱼虾某些代谢器官的功能失常,体力衰退,此时鱼虾很容易患病,很多情况下鱼虾爆发疾病而死亡,就是由于亚硝酸盐过高造成的。
亚硝酸盐过高可诱发草鱼出血病。
鳗鱼亚硝酸盐中毒时鱼体发软,胸部、臀部带浅黄色,肝脏、鳃、血液呈深棕色。
对虾中毒时,鳃受损变黑,导致死亡。
4.防止亚硝酸盐过高的方法(1)定期换注新水。
(2)保持养殖池或育苗池长期不缺氧。
(3)少施无机氮肥。
(4)定期使用水质改良剂。
硝酸盐、亚硝酸盐分别对养殖鱼类的危害
硝酸盐、亚硝酸盐分别对养殖鱼类的危害硝酸盐、亚硝酸盐分别对养殖鱼类的危害原文出处发布单位:中国养殖信息网一般而言,在生物的生理反应中产生毒害作用的情况大约分成两类。
第一类是由真正的有毒物质所引起的,这些物质即使少量也能引起生物的中毒现象。
第二类是由非真正的毒害物质所引起的,这些物质必须其浓度高到某个程度以上时,生物才会受到其毒害反映。
前者主要是“质”的问题,后者主要是“量”的问题。
硝酸盐到底有没有毒性?这绝不是“质”的问题,而是“量”的问题,所以严格地来说硝酸盐应该不具毒性。
就象微量元素是水草的“危险养分”一样,没有或者缺乏微量元素时,水草是无法长久生存的,但水草吸收超过其需要量的微量元素也会引起中毒死亡。
在水族箱中,硝酸盐是硝化反应的最终产物。
硝化反应是由好氧性硝化细菌进行一串的氧化作用,将氨转变为亚硝酸盐。
再由亚硝酸盐氧化为硝酸盐。
硝酸盐含量不高时(300ppm以下),除了极少数对硝酸盐极度敏感的的水族生物可能有害之外,硝酸盐不仅队水中生物没有直接的毒害作用,而且也是水草最重要的养分之一。
因此,如果水族箱定期换水,而且也有种植水草的话,硝酸盐应该不会累积到有害的程度。
一般水族爱好者因为基于这种原因而将硝酸盐视为不具有毒性的物质。
但是,为什么也有一些水族爱好者提出硝酸盐是“隐形杀手”呢?这并不表示硝酸盐有毒,或者是指高浓度的硝酸盐有毒。
这句话的意思主要针对硝酸盐有可能又因为还原反应,将有毒的亚硝酸盐及氨重新给还原释放出来。
这种反应可由水族箱中的厌氧性细菌(如某些光合细菌)来执行。
如果,硝酸盐的含量很多,还原反应就会被催化而加速进行,当其进行的速度高于硝化作用时,有毒的亚硝酸盐和氨的累积就势不可免,于是,形成水中生物的中毒现象……所以,水质中的硝酸盐的含量也是必须进行严格检测、控制的亚硝酸盐硝酸盐作为水生植物的主要氮肥来源,但水族箱中的水生植物并不能直接同化硝酸盐,它必须在体内将吸收的硝酸盐先还原为亚硝酸盐,然后将亚硝酸盐再次还原成铵之后,才能将氮同化。
鱼塘亚硝酸盐过高的危害及解救措施
中图分类号:943 s6 .
文献标识码: A
1 . 6 /js. 0 — 9 72 1.2 5 03 9jsn1 7 00 .0 1 . 6 9 . 0 00
文章编号: o — 9 72 1)2 0 0 — 1 1 7 0 0 (0 1 — 16 0 o 0
亚 硝 酸盐 的毒 性依 水 生 动 物 的种 类 和 个 体 大小 不 同而 差 异 很 大 。 试 验测 定 , 经 鲢鱼 的安 全浓 度 为 2 m / , 鱼 为 1 mg , . gL 鲤 4 . / 8 L
罗 氏 沼虾 为 06 gL . / .罗非 鱼 相 对 较 高 为 28 g .而 草 鱼 种 为 m .m / L 01 m  ̄ 因此 , 确 保 鱼 、 、 的安 全 , 议将 池 塘 中 的 亚硝 .2 g  ̄。 为 虾 蟹 建
的原因之一 。
中毒 死 亡 。 鱼塘 亚 硝 酸 盐 的 消除 一 直 是一 个 令 人 棘 手 的 问题 。 而
一
般 情况 下 , 殖 水 体 中 的含 氮 有 机 物 . 微 生 物 的 生 理 、 化 养 在 生
3 亚 硝 酸 盐 的控 制 标 准
作用 下 , 首先 转 为 氨 态 氮 , 然后 由亚 硝 化 细 菌将 氨 态 氮 转 化 为 亚
摘
要 : 过 对 养 殖 池塘 水 体 中亚 硝 酸 盐 产 生的 原 因分 析 和 其 对 水 生 生 物 生 长 的影 响 和 危 害 。 供 了生 产 上 控 制 亚硝 酸 盐超 标 的物 理 、 通 提
化 学 、 物 的综 合 预 防 措施 和 发 生 危 害时 的 紧 急 解救 措 施 。 生
警惕!亚硝酸盐持续升高,稍不注意,损失惨重!
警惕!亚硝酸盐持续升⾼,稍不注意,损失惨重!养殖⽔体亚硝酸盐⾼的危害:亚硝酸盐是氨氮转化为硝酸盐过程中的中间产物,是养殖池塘中常见的毒素之⼀,它对鱼类的毒害机理与氨类似。
在亚硝酸盐⾼的养殖池塘⾥,亚硝酸根离⼦进⼊鱼类的⾎液,与⾎液中的⾎红蛋⽩反应⽣成不能携氧的⾼铁⾎红蛋⽩,从⽽抑制了⾎液的载氧能⼒,造成鱼类⾎液性缺氧,新陈代谢失常,体⼒衰退。
长期⽣活在亚硝酸盐浓度⾼的⽔中,鱼类会出现慢性中毒,主要表现为摄⾷减少,鳃组织病变引发的呼吸困难躁动不安,严重时浮出⽔⾯或出现⼤⾯积死亡。
同时,亚硝酸盐超标会造成饲料利⽤率降低,料⽐升⾼,进⽽增加了养殖成本,提⾼了养殖风险。
亚硝酸盐偏⾼的危害更主要是表现在虾蟹蜕壳期。
会引起蜕壳期的对虾因为缺氧、中毒⽽蜕壳不遂,出现⼤量软壳虾,常常引起蜕壳期⼤量“偷死”。
蜕壳期对虾需要更多的氧⽓,⽽亚硝酸盐偏⾼会影响对虾对⽔体中氧⽓的吸收。
养殖池塘⽔体若长期亚硝酸盐偏⾼,会导致养殖动物的免疫⼒下降、抗病能⼒下降,容易诱发⽩斑症病毒病和弧菌病(预防弧菌病可以使⽤“弧克”,点击弧克了解详情),增加对疾病的易感性。
亚硝酸盐的毒性与⽔体的pH值和盐度有密切关系,pH值越⾼亚硝酸盐的毒性越⼩;盐度越⾼,硝酸盐的毒性越⼩。
养殖动物对亚硝酸盐的耐受值与⽔体中pH值和盐度有关。
(1)超强快速降低亚硝酸盐硝克是根据帮邦独有的微⽣物配⽅发酵⽣产,具有超强快速降解⽔中亚硝酸盐的功能。
本品含有丰富的碳源,可通过向养殖⽔体快速补充碳源物质以加快⽔中硝化细菌等有益微⽣物的繁殖,使亚硝酸盐含量快速降低。
(2)有效缓解亚硝酸盐中毒症状亚硝酸盐长期超标会使⽔产养殖动物中毒,出现如虾冒底偷死、红体、游塘、出⾎病、爬边等症状。
使⽤硝克可以有效缓解⽔产养殖动物因亚硝酸盐中毒产⽣的症状,为⽔产动物创造⼀个良好地⽣活环境;(3)适⽤范围⼴硝克克可以⼴泛适⽤于虾、蟹、⼩龙虾、鱼、海参、海蜇、贝类等各种海淡⽔养殖动物。
【硝克的使⽤注意事项】1、严禁与氧化剂、消毒剂、抗⽣素⼀起使⽤;2、待亚硝酸盐降到正常⽔平后,配合使⽤酵之源发酵菌液,可稳定⽔质指标;3、本品降低亚硝酸盐速度较快,建议使⽤本品时采⽤“少量多次”的原则,防⽌亚硝酸盐降低过快,⽔产动物产⽣应激反应。
养殖水体亚硝酸盐的危害与应对措施
提高池塘氧化还原电位最经济做 法是于塘时, 晒塘、 浸塘、 翻耕充分 氧化分解塘底有机质; 带水时可定期 向池底投放高氧化物 ,如高锰酸钾 、 高铁酸钾、 铁矿渣、 过氧化物等,氧化类消毒药亦有 同样效果,要把握好浓度,前提不致于引起细菌的大
量死亡 。
减少有机质和降低氨浓度途径亦很多, 从肥塘环 节开始, 除新塘可少量使用有机肥外, 池塘最好不用 有机肥, 包括发酵有机肥。提倡用发酵液体肥和化 肥, 少量多次使用; 天气晴好, 溶氧充足时使用芽胞 杆菌和光合菌能够快速大量降低有机质和氨氮。 碳氮磷等营养因子平衡问题是我们现在最少关注 的方面。要得到池塘营养需要准确数据是很难的。目 前可以通过池塘藻相得知藻类多样性程度, 从而间接 了解池塘营养因子的大体情况。养殖中后期大部分池 塘有效磷普遍偏低, 可少量多次添加磷酸二氢钙或磷 酸二氢钾改善, 每次泼 300一0 克/ 亩, 50 每隔7一 天 o r
具 防爆型灯具
线以不改变被加工物的本色为宜,故光源多采用高效
节能荧光灯; 其色温应为中间色 (白色) , 既不能过 高 (偏蓝) , 也不能过低 (偏红) ; 显色性应接近自 然
光,以 便清楚辨明被加工物的实际状态, 通常要求显 色指数 Ra ) 9 。因此,建议采用中色温 (4 0 K 左 0 5 右) 自 然色TS 荧光灯管。 1.3 附件选择
酸盐。
二、亚硝酸盐过高的原因 高密度养殖水体大量投喂饵料, 大量残饵、死藻及水生动物的排泄物 等污染物质随着养殖时间的推移, 不 断在水体中富集。当水体的自 净能力 不足以及时分解这些污染物质时,就 会造成水体的某些营养循环中断。水 体中亚硝酸盐的积累主要是水体的氮 循环过程中亚硝酸盐转化为硝酸盐环 节出现中断引起的。水体氮循环过程 中有毒的亚硝酸盐转化为无毒的硝酸 盐环节起作用的是硝化菌类和反硝化 菌类细菌,这类细菌因为高密度养殖 水体环境和营养因素无法成长为优势
养殖水体中PH值、氨氮、亚硝酸盐等指标的变化对鱼的影响及防治措施
酸碱度(即pH值)对鱼的影响池水是鱼类的生活环境,其酸碱度(即pH值)是鱼池水质的主要指标,它对鱼的生长、发育和繁殖等,有着直接或者间接的影响。
鱼类最适宜在中性或微碱性的水体中生长,其pH值为7.8~8.5。
但在pH值6~9时,仍属于安全范围。
不过,如果pH值低于6或高于9,就会对鱼类造成不良影响。
鱼类在养殖过程中,如果pH过高或过低,不仅会引起水中一些化学物质的含量发生变化,甚至会使化学物质转变成有毒物质,对鱼类的生长和浮游生物的繁殖不利,还会抑制光合作用,影响水中的溶氧状况,妨碍鱼类呼吸。
如果pH值过高,鱼类生活在酸性环境中,水体中磷酸盐溶解度受到影响,有机物分解率减慢,物质循环强度降低,使细菌、藻类、浮游生物的繁殖受到影响,而且鱼鳃会受到腐蚀,使鱼的血液酸性增强,降低耗氧能力,尽管水体中的含氧量较高,但鱼会浮头,造成缺氧症,还会使鱼不爱活动,新陈代谢急剧减慢,摄食量减少,消化能力差,不利于鱼的生长发育。
同时,偏酸性水体会引发鱼病,导致由原生动物引起的鱼病大量发生,如鞭毛虫病、根足虫病、孢子虫病、纤毛虫病、吸管虫病等。
如果pH值过低,在5~6.5之间,又极易导致甲藻大量繁殖,对鱼的危害也较大。
pH值对鱼类繁殖也有影响。
pH值不适宜,亲鱼性腺发育不良,妨碍胚胎发育。
若pH值在6.4以下或9.4以上,则不能孵出鱼苗。
若pH值过低,可使鱼卵卵膜软化,卵球扁塌,失去弹性,在孵化时极易提前破膜。
若pH值在5~6.5之间,又遇适宜的温度条件(22℃~32℃),饲养的鱼种还极易得“打粉病”。
由于池水酸碱度对鱼类的生长、发育和繁殖都有密切关系,所以,要经常对池水作pH值检测,并根据检测的结果,采取必要的相应措施,以保证池水的pH值正常。
水的硬度对养鱼的影响硬度作为一项水质指标对水草的生长有很重要的影响,但总是弄不明白什么是软水和硬水?什么是GH和KH?硬度是如何分级的?对水草有何影响?水怎么会有软硬之分呢?这裡所说的软硬并不是物理性能上的软硬,而是根据水中所溶解的矿物质多寡来划分的,多了水就“硬”,少了水就“软”,硬水有许多缺点,使用时有不少麻烦。
池塘亚硝酸盐是怎么产生的?亚硝酸盐高了怎么处理
池塘亚硝酸盐是怎么产生的?亚硝酸盐高了怎么处理中国水产频道报道,现今的水产养殖大都是以高密度池塘养殖为主,一般都会有亚硝酸盐的存在,亚硝酸盐会将鱼虾血液中的亚铁血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,从而抑制血液的载氧能力,摄食量降低,鳃组织出现病变,呼吸困难、躁动不安或反应迟钝,丧失平衡能力、侧卧,极易诱发疾病的发生。
在很多情况下会全池暴发疾病,引起大量死亡,其诱发草鱼出血病就是其中一种。
亚硝酸盐是氨转化成硝酸盐过程中的中间产物,其形成过程主要由于残存在池底的残饵、粪便、死藻等物质分解成有毒性的氨氮,转化为亚硝酸盐,或者没有科学使用化学消毒剂,将硝化细菌等有益微生物杀灭,使亚硝酸盐不能及时被分解,从而造成亚硝酸盐集聚。
亚硝酸盐是水体中氨氮转化为硝酸盐的中间产物,在整个氮素转化过程中,从含氮有机物到氨氮需要的时间不长,由多种微生物进行分解完成这个过程;从氨氮到亚硝酸盐由亚硝化细菌经过硝化左右完成这个过程,亚硝化菌的生长繁殖速度为18分钟一个世代,因此其转化的时间不长;从亚硝酸盐到硝酸盐是由硝化细菌进一步通过硝化左右完成这个过程,硝化菌的生长速度相对较慢,其繁殖速度为18个小时一个世代,因此由亚硝酸盐转化到硝酸盐的时间就长很多。
在养殖过程中亚硝酸盐很容易超标,养殖水体中亚硝酸盐超标,主要原因有七个方面:养殖密度过大、过量饲料投喂,造成池塘鱼类粪便、残饵过多。
饲养至中、后期时,饲料投喂量会更为增加,残饵、粪便等含氮有机物多;池底形成淤泥过厚;水体溶氧不足等。
养殖密度过大时,在浮游植物不足或天气急剧变化时,会导致水体系统溶解氧下降,将出现有利于反硝化作用的条件,当环境中同时出现能量物质不充足时,反硝化作用进行不彻底会造成亚硝酸盐的积累。
亚硝酸菌、硝酸菌的繁殖速度不同,易造成亚硝酸盐积聚。
亚硝酸菌的生长繁殖速度为10分钟——20分钟一个世代,先形成种群优势,导致前期亚硝酸盐大量积累,而硝酸菌为20个小时一个世代。
所以从氨氮很快可以转化成亚硝酸盐,而从亚硝酸盐转化到硝酸盐的时间却比较长,一般亚硝酸盐被有效分解需要7天——10天,甚至更长时间。
亚硝酸盐的危害及处理方法
亚硝酸盐的危害及处理方法亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题,往往给养殖户带来比较惨重的损失。
当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药,但实践中,可以选择各种措施来缓解和降低亚硝酸盐带来的危害。
一、养殖水体中亚硝酸盐高的原因整个氮素转化过程:从含氮有机物到氨氮转化需要的时间不长,由多种微生物来担任。
从氨氮到亚硝酸盐由亚硝化细菌担任,亚硝化菌的生长繁殖速度为18分钟一个世代,因此其转化的时间不长。
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个小时一个世代,因此由亚硝酸盐转化到硝酸盐的时间就长很多。
当氨氮的浓度达到高峰时(3~4天),亚硝态氮就开始上升。
当亚硝态氮的浓度达到高峰时(3~4天),硝态氮就开始上升。
亚硝态氮的有效分解需要12天甚至更长的时间。
在养殖水体中由于大量的投饵,造成氮素的大量积累。
氮素通过各种微生物的作用,转化为氨氮、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,另一方面硝酸盐在条件成熟的时候通过脱氮作用将硝态氮转化为氮气。
如果水体中达到一定的自净平衡状态,在没有外来的干涉(如没有用消毒剂),那么水的氮循环会比较正常,三态氮会一直维持在稳定的状态。
但是在养殖水体内,由于定期的使用消毒药剂,把有害的和有益的细菌通通杀灭,氧气的供应不足,常常造成硝化过程受阻,这就是水中氨氮和亚硝酸含量高的主要原因,由于氨氮的转化速度较快,因此亚硝酸的问题最为突出。
当然,温度对水体硝化作用也有较大影响,硝化细菌在温度较低时,硝化作用减弱,造成亚硝酸盐积累。
二、亚硝酸盐过高的危害性亚硝酸盐对鱼虾的毒性较强,作用机理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,使运输氧气的蛋白推动氧的功能。
出现组织缺氧从而导致鱼虾缺氧,甚至窒息死亡。
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。
一般情况下,当水体中亚硝酸盐浓度达到0.1毫克/升,就会对养殖生物产生危害。
亚硝酸盐对水产养殖的危害
亚硝酸盐对水产养殖的危害亚硝酸盐,一类无机化合物的总称。
主要指亚硝酸钠。
硝酸盐和亚硝酸盐广泛存在于鱼,虾,蟹,贝生活环境中,是自然界中最普遍的含氮化合物。
今天和大家分享引起亚硝酸盐偏高的四个原因。
1.施肥不当造成亚硝酸盐超标养殖前期单细胞藻类是水体中必不可少的浮游生物,一方面能给苗期提供天然饵料,另一方面还可维持水环境的生态平衡,促进氮的良性循环,从而减少亚硝酸盐的蓄积。
而藻类繁殖的第一限制性元素就是氮,这就要求水体中必须拥有氮元素,大部分养殖户习惯用高浓肥、化肥(尿素、碳铵、氯化铵等),这些肥料含氮量较高,用后水色来得较快,但往往由于养殖户过分信赖这些化肥,在用法用量和施肥时间上控制不当(比如施肥后正好赶上阴雨天),导致藻类繁殖速度减慢,从而使氮肥蓄积在水体中,氮的循环系统受到阻碍,这样氮元素必然会逐渐转变为亚硝酸盐,导致亚硝酸盐偏高。
2.饲料投喂引起亚硝酸盐超标有些养殖户说,他什么肥料都没用,怎么亚硝酸盐也偏高呢?一方面可能和外河水源有关,另一方面,虾苗在刚放入大棚时,投喂的都是鸡蛋、虾片等高蛋白物质,而食物在虾类肠道中的停留时间本身就比较短,再加上虾苗个体又比较小,食物在肠道中的停留时间更短。
这样就会造成大量的高蛋白物质通过粪便排入水体(通常在虾苗期食物中会有50%左右的蛋白被浪费),再加上部分养殖户投喂不当,这势必会造成水体中氮元素的积累,从而引起亚硝酸盐超标。
3.水温的影响一般外河水源水温较低,即使亚硝酸盐高也只不过在0.2~0.3 毫克/升,而由于大棚在放苗前必定要将水温升起来,这样就会使池底中处于休眠状态的各种细菌苏醒繁殖,比如亚硝化细菌(将氨氮转化为亚硝酸盐)和硝化细菌(将亚硝酸盐转化为硝酸盐),而亚硝化细菌比硝化细菌适应环境的能力更强,繁殖速度也远远快于硝化细菌,这样就会使亚硝酸盐不断蓄积升高。
所以,很多养殖户在放苗前测得亚硝酸盐比较正常,而在水温升高放苗后测得亚硝酸盐突然升高。
【精品】水产中亚硝酸盐带来的危害如何解决
亚硝酸盐中毒解决控制方法亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题,现在免费公布降解亚硝酸盐的七大有效方法。
希望给养殖户带来一点启发近几年养殖实践证明,亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题,往往给养殖户带来比较惨重的损失。
当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药,但实践中,可以选择各种措施来缓解和降低亚硝酸盐带来的危害。
措施虽然很多,但如何合理灵活选择却让许多鱼病防治工作者和养殖户犯难。
笔者针对当前养殖中亚硝酸盐的控制方法及其效果进行了归纳与总结,供大家。
一、直接降解法1、氧化法亚硝酸根离子中的氮为中间价态,具有被氧化的特性。
当介质中的NO2-遇氧化剂时则会改变氮的价态,发生得失电子的变化而被氧化,最终NO2-离子会转变为毒性较小甚至无毒的物质。
具有氧化亚硝酸根离子能力的物质很多,如:臭氧、双氧水、次氯酸钠等很多物质,但适合在养殖水体中使用的仅三氯异氰脲酸、二氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种强氧化消毒剂。
用强氧化剂来氧化NO2-离子使其成为NO3-离子的优越之处在于反应速度快、成本低、氧化效率高。
但在实际生产中很少采用这种方法来降解亚硝酸盐,主要原因是在这些强氧化消毒剂在常规使用浓度下对亚硝酸盐减降解率低(低浓度下降解亚硝酸盐效果不明显,高浓度下会造成药害),此外氧化法降解亚硝酸盐还存在容易反弹的弱点。
在生产中出现以下情况时优先选择这种方法:①正常预防消毒,但亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时,可以选用颗粒型三氯异氰脲酸(如氯立得,能直接到达池底,改良底质,控制亚硝酸盐的生成)全池抛洒,既预防了鱼病又能控制亚硝酸盐;②爆发鱼病需要消毒,亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时,优先使用二元二氧化氯,既杀灭了病原体,又改善了环境,缩短了康复时间。
2、还原法近几年来,有些专家在研究时,利用NO2-在酸性条件下具有氧化性而被还原的特点,考虑使用某种还原剂将NO2-还原降解为易挥发气体而自动脱离反应体系。
混养池中亚硝酸盐氮的产生与防控技术
堕鎏l 茎 旦 塑 堡
池 塘 面 积 较 小 ,风 力 作 用
5 . 控 制 池 水 深度
小 ,水 体 上 下 对 流 少 ;池 水 透 明度 较 小 ,光 合 作 用 只 限于 表 层 水 ; 因此 ,通 常 情 况 下 ,在 大 部 分 时 间 内 ,池 塘 底 层 都 处 于 缺 氧 状 态 ,并 存 在 着 大 量 的氧 债 ;水 体 越 深 , 底 层 水 缺 氧 程 度 越 严 重 , 氧 债 量 就 越 大 , 亚 硝 酸 盐 氮 生 产 量 就 越 大 。 因 此 ,在 不 影 响 鱼 类 正 常 生 活 的情 况 下 ,尽 量 降低 池 水 深 度 ,特 别 是 南 方 地 区 ,上 半 年 阴 雨 天 较 多 ,最好 将池 水深 度控 制在 1 . 5 米 以下 。
口 宙 暑 圃
旦 塑 堡
盐氮) 中毒 性 最 强 的氮 化 合物 ;其毒 副 作 用 随着 含
量 的增 高 而 增 大 。 当 池 水 中的 亚 硝 酸 盐 氮 含 量 较
低如 0 . 0 5 毫克 / 升 以下 时 ,对 鱼类 的危 害性 并不 明
显 ; 当含 量 超 过 0 . 1 毫 克/ 升 时 ,对 鱼 类 就 有 明显
息 的 溶 氧 标 准 。亚 硝 酸 盐 氮 过 高 对 鱼 类 摄 氧 能 力 的 影 响 ,主 要 表 现 是 :鱼 类 容 易 浮 头 、浮 头 时 间 早 、人工 增氧 难 以快速 解救 等 。
3 . 使 鱼 类 免 疫 能 力 下 降 , 易感 染 多 种 疾 病 亚 硝 酸 盐 氮 不 仅 通 过 降低 供 氧 能 力 ,损 伤 组 织 器 官 ,而 且 其 较 强 的毒 性 使 器 官 组 织 结 构 受 损 , 功 能 下 降 ,从 而 导 致 鱼 类 免 疫 力 下 降 ,易 感 染 多种 疾 病 。 由亚 硝 酸 盐 氮 引发 的鱼 病 ,很 难 用 药 物 进
控制好养殖水体中的亚硝酸盐
控制好养殖水体中的亚硝酸盐
在池养殖塘水体中,亚硝酸盐含量偏高现象还相当严重,而且在不注意的情况下还会突然升高,导致养殖对象的突然死亡,给养殖者造成严重的经济损失,即使有时达不到致死浓度,但由于含量超过养殖对象的忍耐程度,导致生理功能紊乱,而影响其生长或引起其他疾病的发生。
亚硝酸盐是氨转化为硝酸盐过程中的中间产物,底质淤泥、水体混浊、气温突变、投喂饲料不合理、、鱼类密度过大都可能成为产生亚硝酸盐的主要因素。
亚硝酸盐的毒害作用主要是通过鱼虾的呼吸,由鳃丝进入血液,使其红细胞数量和血红蛋白数量逐渐减少,血液载氧能力逐渐减低,出现组织缺氧,这时养殖对象会出现类似缺氧的症状;当浓度进一步升高,会使鳃组织出现病变,呼吸困难、躁动不安或反应迟钝,从而导致缺氧,直至窒息死亡。
亚硝酸盐是广泛存在于水体的一种物质,是水体氮循环的产物之一,完全消除是不可能的,只能严格控制其浓度,
养殖塘亚硝酸盐浓度应控制在0.1毫克/升以下。
常规控制亚硝酸盐的主要措施有:①坚持并做好清淤晒塘工作;②加强调控水质的管理;③保持合理的放养密度;
④利用生物技术分解、吸附有毒物质:泼洒芽孢杆菌、硝化细菌等微生物制剂,或合理种植少量的水生植物。
当亚硝酸盐含量过高、出现急性中毒症状时,应及时实施解救:①立即开动增氧机或泼洒化学增氧剂,使水体有充足的溶氧,促进亚硝酸盐向硝酸盐的转化,降低水体中亚硝酸盐的浓度。
②吸附或降解亚硝酸盐:泼洒活性碳粉(2~4千克/每亩),或泼洒“亚硝酸盐降解灵”、沸石(15~20千克/每亩),通过吸附、交换作用进一步水体中亚硝酸盐的含量。
控制亚硝酸盐当以坚持日常管理和常规措施为主,一但出现急性中毒,虽解救方法能有一定的效果,但也付出较大成本,减少了许多经济收益。
水产养殖中,亚硝酸盐偏高的危害以及处理方法
水产养殖中,亚硝酸盐偏高的危害以及处理方法天然原料提取专注脂肪营养水产养殖中亚硝酸盐普遍存在,尤其是在养殖中后期,如果遇到天气剧变,水体变化大、藻类繁殖受阻,倒藻等情况发生时更是普遍存在超标现象。
认识亚硝酸盐亚硝酸盐是一类无机化合物的总称,不是单指某种化合物,是自然界中最普遍的含氮化合物。
水体内普遍存在的硝酸盐在低溶氧养殖水体中尤其多发,目前对虾养殖中,中后期亚硝酸盐往往普遍偏高。
亚硝酸盐来源亚硝酸盐主要来源是来自残余饵料和水生动物排泄的有机废物经氨化作用产生氨,虾的泌氨作用也产生氨,人为施用无机氮肥也产生氨。
这些氨在水体硝化细菌作用下逐步氧化为亚硝酸盐再转化为硝酸盐,此过程称为硝化作用。
硝化作用一旦受阻,如缺氧环境长期存在,结果就会引起硝化的中间产物亚硝酸盐在水体累积。
亚硝酸盐危害表现1、一般养殖水体,亚硝酸盐安全含量要低于0.1mg/L。
2、当养殖水体溶氧降低,氨及硝酸盐水平较高时,往往导致水体亚硝酸盐水平增高,当亚硝酸盐的含量达到0.1-0.5mg/L,并长期维持这一水平时,对虾的红细胞数量和血红蛋白数量逐渐减少,血液载氧能力逐渐丧失,造成虾慢性亚硝酸盐中毒,表现为摄食量下降,呼吸困难,游动缓慢,骚动不安。
3、当养殖水体亚硝酸高于0.5mg/L,虾中毒症状继续加剧,体力衰退,游泳无力,某些代谢器官功能衰竭,严重导致死亡。
4、长期处于高浓度亚硝酸盐的水体中,对虾鳃受损变黑,严重者导致死亡。
鲈鱼则会缺氧浮头,清晨尤其严重,严重会导致大量缺氧浮头死亡,另外就是明显减料甚至不吃料。
5、如果池塘水体长期亚硝酸盐偏高,会导致对虾免疫力下降,抗病能力下降,容易诱发白斑症病毒病和弧菌病,增加对疾病的易感性。
亚硝酸盐预防管理1、合理使用增氧机,提高水体溶氧,使硝化作用得以完全彻底,减少中间产物亚硝酸盐形成的机会。
2、控制好水体的菌藻平衡:根据天气、池塘水质情况,适时肥水,调节水质,培养或增加优质藻类。
3、科学合理投料:亚硝酸的产生,主要原因就是由饲料产生的,所以严格控制投料的合理性,是高位池养虾成败的一个主要因素。
水产养殖池塘亚硝酸盐控制措施
水产养殖池塘亚硝酸盐控制措施亚硝酸盐超标是水产养殖中常遇到的难题,作者探讨了常见的7种降亚硝酸盐方法的可行性,同时也介绍了11项实际操作步聚以供业者参考。
一、亚硝酸盐超标的危害、原因、表现1、亚硝酸盐超标的危害亚硝酸盐超标的主要危害是导致水生动物的慢性中毒,功能性缺氧。
亚硝酸盐进入养殖动物血液,令血液失去携氧能力,从而表现为缺氧症状,甚至窒息死亡。
2、亚硝酸盐超标的原因池塘残饵、排泄物、尸体腐败后,造成水体严重恶化,极易引起池塘亚硝酸盐含量过高。
3、亚硝酸盐中毒的主要表现亚硝酸盐中毒的主要表现为引起水生动物鳃部组织出现病变,呼吸困难、骚动不安或反应迟钝,鱼体消瘦,体表无光泽,严重时则发生暴发性死亡。
对虾则表现为肌肉白浊,尾部、足部和触须略微发红,同时伴随空胃、浮头、爬边、偷死等症状,刚蜕壳的软虾较容易中毒,蜕壳高峰期常出现大量急性死亡的现象。
二、讨论几种解决亚硝酸盐超标方法的可行性主要分为直接控制和间接控制。
1、直接控制法(1)氧化法利用强氧化剂将NO2-离子氧化转变为无毒的NO3-。
适合在养殖水体中使用的有三氯异氰脲酸、二氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种强氧化消毒剂。
在养殖过程中,如果亚硝酸盐的浓度在0.2毫克/升左右时,我们可以利用泡腾二氧化氯或三氯异氰脲酸按常规用量干撒于塘底,既能改善塘底,杀灭病原体,也能延缓更多的亚硝酸盐生成,不影响养殖动物正常生长。
但当养殖过程中亚硝酸盐超标时,要想用强氧化剂的方法来迫降,那就得使用很大的量(具体多大的量能降到什么程度尚未有人论证),但是养殖动物也忍受不了超量的氧化剂,所以此法就没有什么意义了。
这样的方法只适合水源差,刚进好水未投苗或留老水继续养殖的亚硝酸盐超标的池塘,大量使用消毒剂之后,澄清水质,杀灭病原,待药物无残留后再进行培水试苗。
(2)还原法利用NO2-在酸性条件下具有氧化性而被还原的特点,使用还原剂将NO2-还原降解成为N2(氮气)。
因条件的限制此法只适合在工业水处理中使用,而在养殖实践中很少能见到过用此法的真正案例论证。
池塘水体中亚硝酸盐的产生及预防
进行分解发酵, 消耗氧气 , 在发酵的过程中产生大量氨等含氮的有害物质 , 这些物质在经过一系
列反应后就会产生有害的亚硝酸盐。
12 池水混浊可产生亚硝酸盐。在养殖的过程中, . 不注意对水质的调节 , 致使水体中有益微生 物和单细胞藻类含量减少, 无法有效分解和转化水体中鱼类排泄物及残饵等有机物 , 这些排泄
亡。大多鱼池夏季整池同时死鱼, 一般的就属于此类现象。在晚秋 , 冬季和早春的几个月里 , 由
于水温较低, 氨的同化作用减少, 但氨的浓度受上述原因的影响有时也会明显增加。
14 投喂饲料不合理可产生亚硝酸盐。在饲养的过程 中, . 投喂饲料 的质量和方法对产生亚硝
酸盐的影响很大。特别是驯化养鱼 , 投喂的颗粒饲料含蛋白较高, 有一些蛋 白是鱼类无法利用
15 鱼类密度过大也是产生亚硝酸盐的主要因素。这一点主要表现在冬季越冬或冬季钓鱼的 .
・
1 ・ 9
总第 17期 0
黑龙江水产
池塘中, 由于放养密度过大 , 投喂饲料量也大 , 很容易造成水体缺氧, 含氮有机物分解而产生氨, 水生动物代谢的最终产物一般是以氨的状态排出。氨的毒性很强, 即使浓度很低也会抑制鱼类 的生长。在高密度的精养鱼池, 尤其是换水不及时 , 底层水缺氧, 有机物发生厌氧分解 , 也会使
黑龙江水产
20 年第 3 05 期
池塘水体 中亚硝酸盐的产生及预 防
许 艳 关娇宏 葛 娟 彭忠波
( 绥化市北林区水产总站 , 黑龙江 绥化 125 ) 503
在有的池塘养殖水体中, 亚硝酸盐含量偏高现象相当严重 , 而且在不注意 的情况下还会突 然升高 , 导致养殖对象的突然死亡 , 给养殖者造成严重的经济损失 , 即使有时达不到致死浓度,
池塘养殖中亚硝酸盐的危害1
池塘养殖中亚硝基态氮的危害龙正镇农业服务中心陈艳摘要:近几年来,由于水体环境系统的生态复杂性及人们对可持续发展的意识的不足,从而导致水域生态环境的严重破坏:水体富营养化、赤潮、病害、污染事故频繁发生,渔业经济损失剧增,产品质量下降等等问题,都已成为水产养殖业健康持续发展的巨大障碍。
该文章主要对养殖水体亚硝酸盐对养殖品种的危害与防治提出了自己的看法!关键词:亚硝酸盐危害1 水体中氮的来源及存在形式水产养殖中氮的主要来源是沉入池底的饲料、鱼虾排泄物、动植物死亡的遗骸等底质的有机质分解。
在实际养殖中,饲料的分解及养殖品种的排泄物是水中氨氮、亚硝酸盐的主要来源。
随着养殖密度的逐渐增加,人工配合饲料的加大投喂,造成水体污染愈严重。
氮元素在水体中的存在形式主要有硝酸氮(NO3-)、亚硝酸氮(NO2-)、总氨氮(包括分子态NH3和离子态NH4+)和氮气(N2)。
一般认为,硝酸氮对水生生物是无毒的,氨氮是有毒的,亚硝酸氮是有毒的,不稳定的中间产物,而氮气是稳定无毒的,它不能被水生生物直接利用,也不参与水体中的氮素转化过程。
2亚硝酸盐对鱼虾类的毒害作用亚硝酸盐是一种致癌物质,不仅直接影响着养殖品种生长和质量,还间接的对人类健康构成威胁。
我们进行了中国对虾慢性亚硝酸盐和氨中毒的组织病理学研究,并推测了亚硝酸盐对对虾组织伤害的机理。
一方面是亚硝酸盐导致了对虾机体内的PO、SOD、溶菌酶的活性下降,使虾体内的自由基过氧化物增多,抵抗能力下降,导致代谢混乱,生理功能失调;另一方面由于NO2—N能与鱼体血红素结合成高铁血红素,由于血红素的亚铁被氧化成高铁,失去与氧结合的能力,致使血液呈红褐色,随着鱼体血液中高铁血红素的含量增加,血液颜色可以从红褐色转化呈巧克力色。
因为高铁血红蛋白不能运载氧气,导致耗氧量高的组织缺氧,膜通透性改变,组织浊肿,溶酶体膜裂解,组织自溶性提高,出现浊肿、空泡化及坏死等组织病理变化,造成鱼类缺氧死亡。
鱼塘亚硝酸盐过高的危害及解救措施
鱼塘亚硝酸盐过高的危害及解救措施内蒙古农业科技2011(2):106 InnerMongoliaAculturalScienceAndTechnology鱼塘亚硝酸盐过高的危害及解救措施高杰(内蒙古自治区水产技术推广站,内蒙古呼和浩特010010)摘要:通过对养殖池塘水体中亚硝酸盐产生的原因分析和其对水生生物生长的影响和危害.提供了生产上控制亚硝酸盐超标的物理,化学,生物的综合预防措施和发生危害时的紧急解救措施.关键词:鱼塘;亚硝酸盐;超标;预防和解救措施中图分类号:s964.3文献标识码:A10.3969/j.jssn.1007—0907.2011.02.056文章编号:1oo7—0907(2011)02—0106—01在水产养殖过程中.水体过高的亚硝酸盐含量会破坏水生动物的免疫系统,诱发其他疾病,严重者会直接导致养殖生物的中毒死亡.而鱼塘亚硝酸盐的消除一直是一个令人棘手的问题.一般情况下,养殖水体中的含氮有机物.在微生物的生理,生化作用下,首先转为氨态氮,然后由亚硝化细菌将氨态氮转化为亚硝酸盐,由于亚硝化菌的生长繁殖速度较快,因此氨态氮转化为亚硝酸盐的时间一般不长.从亚硝酸盐到硝酸盐转化是由硝化细菌担任,硝化菌的生长速度相对较慢,其繁殖速度约为18h一个世代,因此由亚硝酸盐转化到硝酸盐的时间就长很多.据测定,自然状态下亚硝态氮的有效分解需要12d甚至更长的时间.l养殖水体中亚硝酸盐高的原因在养殖水体中由于养殖密度高.大量投饵.长期不清除池底过厚淤泥等原因,造成氮素的大量积累.水中含氮有机物经微生物的分解作用,依次转化为氨态氮,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,另一方面硝酸盐在条件成熟的时候通过脱氮作用将硝态氮转化为氮气.如果水体达到一定的自净平衡状态,而且没有外来的干涉(如没有用消毒剂),那么水的氮循环会比较正常,三态氮会一直维持在稳定的状态.但是在养殖水体内.由于经常性的使用消毒药剂.把有害和有益细菌通通杀灭.再加上水中溶解氧经常性的供应不足.使水体不能建立良好的氮素循环体系,常常造成硝化过程受阻.这是水中氨态氮和亚硝酸盐含量高的主要原因.由于氨态氮的转化速度较快,因此亚硝酸盐的问题最为突出.另外,温度对水体硝化作用也有较大影响.硝化细菌在温度较低时,硝化作用减弱,由于池底水温偏低.也易造成亚硝酸盐的积累.2亚硝酸盐过高的危害性亚硝酸盐对鱼虾的毒性较强,当水体中亚硝酸盐含量长期超过0.15mg/L以上.短期在0.30mg/L以上即对鱼类造成较严重危害.其作用机理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铁血红蛋白,失去和氧结合的能力,使鱼类血液输送氧气的能力下降,影响运输氧气的功能,出现组织缺氧,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.水产动物亚硝酸盐中毒后表现的主要症状为:厌食:游动缓慢乏力,触动时反应迟钝;呼吸急促,经常上浮水面呼吸;体色变深,鳃丝呈暗红色,鳃组织出现病变;血液呈黑褐色.夏季晴天中午很多池塘出现鱼虾厌食现象,亚硝酸盐过高就是主要的原因之一.3亚硝酸盐的控制标准亚硝酸盐的毒性依水生动物的种类和个体大小不同而差异很大.经试验测定,鲢鱼的安全浓度为2.4mg/L,鲤鱼为1.8mg/L, 罗氏沼虾为0.6mg/L.罗非鱼相对较高为2.8mg/L.而草鱼种为0.12mg~~.因此,为确保鱼,虾,蟹的安全,建议将池塘中的亚硝酸盐含量控制在0.1mg/L以下为安全.4亚硝酸盐超标的综合预防措施定期清除池底淤泥,改善池底环境,减少水体中含氮有机物的含量,从根本上消除亚硝酸盐产生的条件和物质基础.严格控制鱼苗放养密度,不要一味为追求高产而加大养殖密度.根据池塘条件和管理水平,把池塘单位水体的生物承载量维持在一个比较合理的水平.使用优质适口的全价配合饲料,合理确定投喂量,减少饲料浪费污染水质.优先选用膨化饲料,尽量减少使用粉状饲料和破碎料,以免对养殖水体的污染.合理设计池塘进排水系统,提高换水的效果.有条件的池塘从养殖中期开始,就要定期监测溶氧,氨态氮,亚硝酸盐和pH值等主要几项水质指标,并根据实际情况适时注入新水,排出底层老水.水源以地下水或水质良好的河湖水为好.从养殖中期开始,定期使用芽孢杆菌,光合细菌,EM原露等微生态制剂对改善水质和降解亚硝酸盐有一定作用.另外,定期施用磷肥对促进氮素的转化有积极作用.5亚硝酸盐过高的几种解救措施水体中出现亚硝酸盐过高的现象,应及时采取解救措施,否则不仅影响鱼虾的正常生长,还会降低机体免疫力.诱发其他疾病.一般生产上主要有以下几种解救措施:换水.选择清新的符合渔业用水的良好水源,在池塘以对角方向进行换水.晴天中午开动增氧机以利于池底有害物质的逸出.尤其是氨气,氮气等氮素的排出对促进亚硝酸盐向硝酸盐的转化有利. 在池塘中泼洒市面上销售的亚硝酸盐降解药物.其成分一般是化学药物或吸附剂(如氨离子螯合剂,腐植f下转l14页1 收稿日期:2011-02—19基金项目:国家现代农业大宗淡水鱼类产业技术体系资助项目作者简介:高杰(1965一),男,内蒙古呼和浩特人,工程师,学士,主要从事水产科研及推广工作.l14内蒙古农业科技No.2为禾本科,豆科的地块为宜,绝不能重茬或与茄科作物轮作,周围不要种植西红柿,辣椒,茄子,烟草等作物,前茬作物收获后要及时深翻使土壤晒熟.立冬后灌水蓄墒,浇灌必须使用干净水,不能用污染的水质浇灌,以提高薯块的品质,春季土壤解冻后,进行耙耱保墒,并施入基肥.施肥应以"有机肥为主,化肥为辅","基肥为主,追肥为辅"的原则.必须施入干净的有机肥料.要求沤制的有机肥料中不能混有马铃薯和茄科作物的残留物以及城市的垃圾肥料.如果使用则薯块品质下降.一般施腐熟的农家肥5000kg/667m,过磷酸钙50kg/667m,马铃薯专用复合肥50kg/667m.5播种当气温稳定在6~8℃,土壤10era深处地温达l0℃左右,就是当地种植马铃薯的适宜播期,大同地区一般在4月25日至5月10日之间,采用地膜覆盖的可提前10d左右.无公害马铃薯种植模式应宽窄行起垄种植,其优点:(1)大垄通风透光,便于田间作业管理,可调节小气候的温湿度,有利于减轻疫病的发生及危害.(2)大垄光合作用强,边际效应大,干物质积累多,块茎大,产量高,薯皮光滑,色泽好.具体作法有两种:①水肥条件好的地块实行双行起垄种植,垄高30cm,垄宽8090cm,垄距40cm,每垄种两行.株距25cm.播种深度8—10cm,②旱地平浅种,随着中耕分次高培土(二铲三趟),种薯覆土810em,窄行行距30cm,宽行行距90cm,株距20cm,中耕培土时.从宽行取土.把两小垄培成一大垄.6田间管理6.1中耕马铃薯整个生长过程一般要求中耕2~3次.出齐苗时结合除草进行第一次深中耕,以提高地温,促进生长发育;当苗高1015em时进行第二次中耕浅培土.以利多结薯;封垄前进行第三次中耕培土,累积培土厚度为10—20cm,培成垄高35~40cm, 培土能增加结薯层次,提高产量.同时避免结绿薯而降低品质. 第二种播种法要形成两小垄一大垄的格局.6.2合理追肥.适时浇水现薯前追施一次钾肥,施硫酸钾5-8kg/667m,配合适量的氮磷肥.以满足结薯的需要,但不要过多追施氮肥,随着使用氮肥量的增加.炸薯条的质量会下降.最好追施后立即浇水,促进地下匍匐茎的形成与膨大.从现蕾期进入结薯期,一定要保证不受干旱,使薯块膨大快而整齐.6-3及时防治病虫害按照"预防为主,综合防治"的方针,坚持以"农业防治,物理防治,生物防治,化学防治相结合"的综合防治原则进行防治.农业防治:(1)实行合理的轮作制度.(2)选用无病,抗病脱毒种薯.(3)严格检疫制度,严禁从疫区调种.(4)播前严格淘汰带病菌种薯,防止病菌传染.(5)提倡小整薯播种.(6)清除田间杂草.及时拔除病株.物理防治:(1)银灰色膜驱避蚜虫.(2)黑光灯诱杀或糖醋诱杀.(3)有机肥高温堆沤,杀灭虫卵,病菌.化学防治:药剂使用应符合DB14/87—2001第四条规定,执行GB4285和GB/T8321D的规定,注意轮换用药,合理混用,严格控制安全间隔期.具体防治如下:马铃薯病害主要是晚疫病, 田间发现病株,应立即拔除,把感病的叶子和植株用塑料袋装好.带出田间集中销毁或深埋土中.并喷施58%甲霜灵锰锌40o 倍液,72%克露600倍液或64%杀毒矾500倍液,连喷2—3次, 要交替使用,以免产生抗药性.马铃薯地下害虫主要有蛴螬,金针虫,地老虎,蝼蛄等,播前结合整地667m施入85%的敌百虫WP1—2kg制成的毒土20kg.或50%的辛硫磷颗粒剂2.0~2.2kg制成毒土20kg.危害叶片的害虫主要有蚜虫,二十八星瓢虫,用50%的乐果乳油l000倍液或50%的敌敌畏乳油50o倍液喷洒植株,注意叶片正反面都要喷到.7适时收获大部分叶片枯黄,匍匐茎干缩,块茎易从匍匐茎上脱落,表明已成熟,应及时收获,选择晴天收获,尽量减少人为或机械损伤,挖出的薯块应摊晒2~3h,抹净泥土,捡掉病虫薯,机械创伤薯,畸形薯,然后按商家要求分级装袋,及时出售或人窖贮藏.参考文献:【1]魏延安.世界马铃薯产业发展现状及特点[J].世界农业,2005,(3):29—32.[2】杨富,杨如达,梁秀枝.晋北高寒区马铃薯标准化栽培技术[J].中国马铃薯,2007,(1):55-56.【3]杨富.炸条马铃薯夏波蒂优质高效栽培技术【JJ.中国马铃薯,2005, (1):306-307.【4]陈海英.脱毒马铃薯高产栽培技术明.现代农业科技,2007,(11):22,24. 【5】丁四芳.马铃薯免耕无公害化栽培技术【J].现代农业科技,2005,(9): 39.(责任编辑吴云霞)(上接106页)酸聚合物等),其使用比较方便,但降解效果随池塘条件和水质状况差异性很大.全池泼洒活性碳粉,每667m使用量5-10kg,或全池泼洒食盐,氯化钙,硫代硫酸钠也有一定的效果.池塘泼洒增氧剂.每667m:用双氧水300—500mg,加水冲稀后全池泼洒,隔一天重复一次.臭氧也可快速降低亚硝酸盐含量.但由于制备设备的问题,使用上有一定难度,仅在育苗池可以适当使用.另外,氧化型的消毒剂如强氯精也可以降亚硝酸盐.但使用以上方法一般会出现反弹现象.使用微生物降亚酸盐制剂.包括芽孢杆菌,放线菌,硝化细菌和少数种类的光合细菌等微生物有益复合菌制剂,施用浓度一般为10mg/kg左右,建议在施用化学或吸附剂类降亚硝酸盐药物3~5d后施用.最好隔10—15d再重复使用1次.通过施用磷肥(以磷酸氢钙为佳),协同促进水中氮素为藻类光合作用所利用,加快亚硝酸盐向硝酸盐转化进程.在饲料中加大VC和免疫多糖的用量也有一定的缓解亚硝酸盐毒性的作用.如果在实际生产中将以上方法综合使用.会产生更加良好的调节效果.参考文献:【1】张文魁.鱼塘养殖污染的原因及防治技术【J].现代农业科技,2010,(3): 357,359.(责任编辑侯旭光)。
水产养殖池塘亚硝酸盐控制措施
水产养殖池塘亚硝酸盐控制措施水产养殖池塘亚硝酸盐控制措施亚硝酸盐超标是水产养殖中常遇到的难题,作者探讨了常见的7种降亚硝酸盐方法的可行性,同时也介绍了11项实际操作步聚以供业者参考。
一、亚硝酸盐超标的危害、原因、表现1、亚硝酸盐超标的危害亚硝酸盐超标的主要危害是导致水生动物的慢性中毒,功能性缺氧。
亚硝酸盐进入养殖动物血液,令血液失去携氧能力,从而表现为缺氧症状,甚至窒息死亡。
2、亚硝酸盐超标的原因池塘残饵、排泄物、尸体腐败后,造成水体严重恶化,极易引起池塘亚硝酸盐含量过高。
3、亚硝酸盐中毒的主要表现亚硝酸盐中毒的主要表现为引起水生动物鳃部组织出现病变,呼吸困难、骚动不安或反应迟钝,鱼体消瘦,体表无光泽,严重时则发生暴发性死亡。
对虾则表现为肌肉白浊,尾部、足部和触须略微发红,同时伴随空胃、浮头、爬边、偷死等症状,刚蜕壳的软虾较容易中毒,蜕壳高峰期常出现大量急性死亡的现象。
二、讨论几种解决亚硝酸盐超标方法的可行性主要分为直接控制和间接控制。
1、直接控制法(1)氧化法利用强氧化剂将NO2-离子氧化转变为无毒的NO3-。
适合在养殖水体中使用的有三氯异氰脲酸、二氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种强氧化消毒剂。
在养殖过程中,如果亚硝酸盐的浓度在0.2毫克/升左右时,我们可以利用泡腾二氧化氯或三氯异氰脲酸按常规用量干撒于塘底,既能改善塘底,杀灭病原体,也能延缓更多的亚硝酸盐生成,不影响养殖动物正常生长。
但当养殖过程中亚硝酸盐超标时,要想用强氧化剂的方法来迫降,那就得使用很大的量(具体多大的量能降到什么程度尚未有人论证),但是养殖动物也忍受不了超量的氧化剂,所以此法就没有什么意义了。
这样的方法只适合水源差,刚进好水未投苗或留老水继续养殖的亚硝酸盐超标的池塘,大量使用消毒剂之后,澄清水质,杀灭病原,待药物无残留后再进行培水试苗。
(2)还原法利用NO2-在酸性条件下具有氧化性而被还原的特点,使用还原剂将NO2-还原降解成为N2(氮气)。