池塘养殖中氨氮的危害及其控制方法

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水产养殖降氨氮最快方法

水产养殖降氨氮最快方法

水产养殖降氨氮最快方法水产养殖是一项重要的农业产业,而水产养殖中氨氮的排放是一个常见的问题。

高浓度的氨氮不仅会对水体造成污染,还会影响养殖水生物的生长和健康。

因此,降低水产养殖中氨氮的含量,是每个养殖户都需要关注的重要问题。

那么,如何才能最快速地降低水产养殖中的氨氮含量呢?下面我们将介绍一些方法,希望对大家有所帮助。

首先,合理控制投喂量。

过多的投喂会导致饲料残留,使水体中的氨氮含量升高。

因此,养殖户应该根据养殖水生物的实际需求,科学合理地控制投喂量,避免过度投喂造成的氨氮积累。

其次,加强水质管理。

定期清理养殖池塘底泥和残余饲料,保持水质清洁。

可以通过增加水循环设备,提高水质流动性,减少氨氮的积累。

此外,可以考虑使用生物滤池等设备,帮助降解水中的氨氮。

另外,选择合适的水产养殖方式也是降低氨氮含量的关键。

例如,可以采用循环水养殖系统,通过循环利用水体,减少氨氮的排放。

同时,可以考虑多种水生物共同养殖,利用它们之间的生态平衡,降低氨氮的含量。

除此之外,科学投放益生菌也是降低水产养殖中氨氮含量的有效方法。

益生菌可以帮助分解有机废物,减少氨氮的生成,同时促进水生物的健康生长,是一种环保、健康的养殖方式。

最后,定期监测水质,及时发现问题并采取措施。

通过监测水体中氨氮的含量,及时发现问题,采取相应的处理措施,可以有效地降低氨氮的含量,保持水质清洁。

总的来说,降低水产养殖中氨氮含量的方法有很多种,关键在于养殖户要根据自身的实际情况,选择合适的方法,并严格执行。

只有做好水质管理工作,才能保证水产养殖的可持续发展,为人们提供更加安全、健康的水产品。

希望以上方法能够对大家有所启发,帮助大家更好地解决水产养殖中的氨氮问题。

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析氨氮污染是水产养殖中常见的环境问题之一。

氨氮主要来自于养殖废水和饲料残渣,如果不及时处理和控制,会给水产养殖业产生危害。

本文将分析氨氮污染对水产养殖的危害,并介绍一些常见的处理技术。

氨氮污染对水产养殖的危害主要包括以下几个方面:1. 水质恶化:氨氮是一种常见的水体污染物,高浓度的氨氮会使水体的氧含量降低,造成水体富营养化和缺氧状况,对水生生物的生长和繁殖产生不利影响。

2. 水生生物受损:高浓度的氨氮会对水生动物的呼吸系统造成损害,导致鱼类和虾蟹等养殖物种的营养摄取和生长受到限制。

3. 养殖效益下降:氨氮污染会使鱼类和虾蟹等养殖物种的免疫力下降,易患病死亡,减少养殖产量和经济效益。

1. 生物方法:利用一些生物物种来降解和吸收氨氮,例如利用硝化细菌对氨氮进行硝化转化,将其转化为无害的亚硝酸盐和硝酸盐。

也可以通过放养一些具有氨氮利用能力的水生植物,如水稻苗和苔藓等,通过吸收氨氮来净化养殖水体。

2. 物理-化学方法:采用一些物理或化学手段来处理氨氮污染。

通过通风和曝气等方法,将水中的氨氮气化释放到大气中;利用吸附剂、离子交换剂等物质来吸附和去除水中的氨氮。

3. 循环农业技术:养殖废水中含有的氨氮可以用作农田的有机肥料,通过养殖废水的循环利用,减少氨氮的排放和污染,实现农田和水产养殖的良性循环。

4. 水质监测和管理:建立水质监测系统,定期对养殖水体的氨氮浓度进行监测,及时发现和处理氨氮污染问题。

加强养殖环境管理,控制养殖规模和密度,合理调整饲养方式和投喂量,减少废水和饲料残渣的排放和浪费。

氨氮污染对水产养殖产生的危害不可忽视。

通过采取适当的处理技术,合理管理养殖环境,可以有效降低氨氮污染带来的影响,提高水产养殖的产量和质量。

养鱼水体中氨氮含量过高的控制方法

养鱼水体中氨氮含量过高的控制方法

养鱼水体中氨氮含量过高的控制方法氮与养鱼生产关系极大,它不仅是水体中藻类必需的一种营养元素,也是较常见的一种限制养鱼水体初级生产力的常量元素。

水体中氨氮含量过高对鱼类的毒性较强,会使鱼类红细胞数量和血红蛋白数量逐渐减少,血液载氧能力逐渐降低,而造成鱼类慢性中毒,抑制生长。

此晌鱼类摄食量降低,鳃组织出现病变,呼吸困难、骚动不安或反应迟钝,严重时则发生暴发性死亡,是养鱼水域中诱发鱼类暴发性疾病的重要因素。

氨氮毒性还与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,温度和pH 值愈高,毒性愈强。

这样就会给养鱼生产带来很大的隐患,为此在生产中必须控制以减少氨的危害。

?? ? 一、养鱼水体中氨氮的主要来源? ? 氨氮产生主要原因是池水和底泥中含氮有机物的分解及水生生物的代谢作用,这是养鱼水体中氨含量增加的主要途径。

尤其在高投入、高产出的养鱼水体中人为的大量投饵、施肥使水体中含氮有机废物数量增加;放养的密度大,生物代谢旺盛,排泄废物氨的数量增多。

氨的增加速率大大超过了浮游植物利用极限,致使氨在水体中积累。

氨态氮在水体中以氨和铵两种形态存在,pH值小于7时,水体中的氨几乎都以铵的形式存在,pH大于11时,则几乎都以氨的形式存在,温度升高氨的比例增大。

也就是说在碱性条件下,水温越高氨分子所占的比例越大、毒性越强。

近年来的研究表明,鱼类能长期忍受的最大限度的氨浓度为0.025毫克/升。

?? ? 二、养鱼水体中氨氮含量过高的控制措施? ? 1.定期加注新水降氨增加换水量是降低氨氮最有效的办法。

有条件的可4~6天加注新水一次,每次加水10厘米:或每10~15天换底层水一次,每次换水量为1/5~1/3。

?? ? 2.调节浮游生物的组成降氨?? ? (1)培植、种植水生植物:在池中一角围栏栽种水生植物,如水浮莲或凤眼莲等飘浮植物,培植、种植面积可占全池面积1/100,可有效地吸附氨氮等有毒物质,降氨效果明显。

? ? (2)控制浮游动物数量:浮游动物的代谢作用产生氨,适当地放养以浮游动物为食的鱼类,或适时用药物杀火浮游动物可减少水中氨氮的积累。

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析氨氮是一种水质指标,是指水中以氨(NH3)和离子态氨(NH4+)的形式存在的总氮的含量。

在水产养殖中,氨氮污染是一种常见的水质问题,它对水产养殖的危害很大。

本文将分析氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术。

1. 造成鱼类死亡水产动物对氨氮污染很敏感。

当水中的氨氮含量超过一定的浓度时,会对鱼类的生命造成严重威胁,甚至导致鱼类死亡。

氨氮的毒性主要是由离子态氨引起的,当水中的氨氮浓度超过0.05mg/L时,就会对鱼类造成毒害。

2. 影响鱼类生长氨氮污染会影响鱼类的生长,降低鱼类的体重和体长。

长期处于高氨氮浓度的环境中,鱼类的生长会受到很大的限制。

3. 降低水产养殖的产量和质量氨氮污染会对水产养殖的产量和质量产生负面影响。

鱼类在高氨氮浓度环境下,免疫力下降,易感染病害,从而影响鱼类的健康和品质。

同时,氨氮污染还会影响水生植物的生长,降低水体的营养价值和生态系统的稳定性。

二、氨氮污染处理技术1. 曝气法曝气法是一种常见的氨氮处理技术,通过将水体曝气,促进氨氮的氧化,使其转化为硝态氮,达到降低水中氨氮浓度的目的。

2. 生化处理法生化处理法是将水中的氨氮通过微生物的代谢作用转化为无害物质的技术。

该技术分为好氧处理和厌氧处理,好氧处理需要供氧,厌氧处理则不需要供氧。

生化处理法的处理效果稳定可靠,但需要一定的投资和运营费用。

3. 植物修复法植物修复法是将具有氨氮吸附和代谢能力的植物引入水体中,通过植物的生长和代谢作用,将水中的氨氮转化为生物组织中的氮素和碳水化合物。

植物修复法的优点在于投资和运营成本低,同时还能起到美化水质、增加氧气、减少水生植物病害等其他作用。

4. 光合作用光合作用是一种可行的氨氮处理技术,该技术通过利用光合有机质自然降解氨氮,从而达到降低氨氮浓度的目的。

该技术不需要投资和运营成本,但处理效率相对较低。

综上所述,氨氮污染对水产养殖的危害很大,需要采取适当的处理技术进行治理,以保障养殖业的可持续发展。

池塘氨氮超标的危害及控制方法

池塘氨氮超标的危害及控制方法

2023年第09期 27物表现为亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。

三、氨氮的控制方法1. 清淤、干塘 每年养殖结束后,进行清淤、干塘,暴晒池底,使用生石灰、强氯精、漂白粉等对池底彻底消毒,可去除氨氮,增强水体对pH的缓冲能力,保持水体微碱性。

2.加换新水 换水是最快速、有效的途径,要求加入的新水水质良好,新水的温度、盐度等尽可能与原来的池水相近。

经常换水,多抽排底层水,每次30厘米左右,再注入新水。

3.多开增氧机 通过开设增氧机,促进池水上下流动,增加池塘底部溶解氧,促进氨氮及其他有毒气体散出水体。

4.加强投喂管理 选用优质鱼用配合饲料,并进行合理投喂,减少浪费及对水质的污染。

在饲料中定期添加乳酸菌,可调整水生生物肠道菌群,产生乳酸菌素。

通过改善水生生物对饲料的利用率,间接降低水中氨氮等有害化学物质的含量。

5.定期施用微生态制剂 在养殖过程中定期泼洒带乳酸菌、有机酸等的产品,培养新鲜藻类,促进藻类对氨氮等有毒物质的吸收和利用。

并配合抛撒固体增氧剂,增加池底溶氧,直接参与水体中氨氮、亚硝酸盐等物质的去除过程,将有害的氨氮氧化成藻类可吸收利用的硝酸盐。

6.合理搭配 合理利用水体空间,避免盲目追求不合理的高密度高产量。

在池塘中混养少许以有机碎屑为食的滤食性鱼类,如鲢鳙鱼等,减少池塘中有机碎屑的含量。

7.其他 种植水生植物吸收水体或淤泥中的有机物质;合理使用磷肥来刺激藻类生长,吸收氨氮;控制水体pH,以防池塘水体pH过高。

在水产养殖过程中,经常会出现池塘氨氮含量过高的问题。

氨氮含量过高会导致养殖鱼虾的免疫力和抵抗力下降,摄食减少,生长缓慢,易发生疾病。

我国《渔业水质标准》(GB 11607—1989)规定非离子氨浓度应小于等于0.02毫克/升,这是理想安全的水质标准。

笔者就池塘氨氮形成原因、氨氮的危害、氨氮的控制方法进行介绍,供养殖户在水产养殖生产中参考。

一、池塘氨氮形成原因池塘中的氨氮主要来源于3种途径,即水生动物的排泄物、施用的肥料和被微生物菌分解的饲料、粪便及动植物尸体。

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析【摘要】氨氮污染是水产养殖中常见的污染问题,会对水产养殖业产生严重危害。

本文首先介绍了氨氮污染对水产养殖的危害,如影响养殖水体的生态平衡,导致水生物大量死亡等。

其次分析了影响水产养殖氨氮污染的因素,包括养殖水体流速、温度、养殖密度等。

然后介绍了处理氨氮污染的技术,包括常见的氨氮污染处理方法如生物法、化学法以及新型氨氮污染处理技术如纳米材料技术。

通过对这些处理技术的分析,可以有效减少氨氮污染对水产养殖的影响。

加强氨氮污染的处理技术研究,对于保护水产资源、促进水产养殖业的可持续发展具有重要意义。

【关键词】氨氮污染、水产养殖、危害、影响因素、处理技术、常见处理方法、新型技术、结论。

1. 引言1.1 背景介绍氨氮污染是水产养殖过程中常见的污染问题之一,对水产养殖业的健康发展产生了严重影响。

随着水产养殖产业的快速发展,养殖池塘和水体中的氨氮排放量逐渐增加,导致水体富营养化加剧,水质恶化,从而影响了养殖水产品的质量和数量。

氨氮污染对水产养殖的危害主要表现在以下几个方面:氨氮会直接毒害水生动物,影响它们的生长和发育;氨氮会降低水中氧气的含量,导致水体缺氧,加重了水产养殖环境的恶化;氨氮会促进水体中有害藻类和细菌的生长,导致藻华爆发和水体富营养化现象。

处理氨氮污染成为了水产养殖中必须解决的问题。

各种处理氨氮污染的技术不断涌现,包括化学处理、生物处理、物理处理等方法。

新型氨氮污染处理技术的研究也在不断深入,为水产养殖行业提供了更多的解决方案。

在实际操作中,选择适合自己养殖场具体情况的氨氮污染处理方法是至关重要的。

2. 正文2.1 氨氮污染对水产养殖的危害1. 氨氮对水生生物的毒性影响:氨氮是水生生物的致命毒素,当水体中氨氮浓度过高时会对水生生物造成严重伤害甚至死亡,影响养殖物种的生长和繁殖。

2. 氨氮导致水体富营养化:氨氮的过量输入会导致水体中的富营养化现象加剧,从而引发藻类大量繁殖,影响水质和水产养殖环境。

氨氮的危害及防治措施

氨氮的危害及防治措施

水产养殖中氨氮的危害及防治措施衢江区水利局王俏俏随着工业污染排放、畜禽养殖业污水排放、生活污水排放、水产养殖中过量投喂饲料行为等,淡水养殖水体中氨氮超标致使水生生物中毒死亡的的事情频繁发生,给养殖户带来极大的经济损失。

一、水体中氨氮的积累和危害池塘养鱼水体中的总氨氮一般以两种形式即非离子氨(NH3)和铵离子(NH4+)存在,在pH值小于7时,水中的氨几乎都以NH4+的形式存在,在pH大于11时,则几乎都以NH3的形式存在,温度升高,NH3的比例增大。

氨氮对水生生物的危害主要是指非离子氨的危害,非离子氨进入水生生物体内后,对酶水解反应和膜稳定性产生明显影响,表现出呼吸困难、不摄食、抵抗力下降、惊厥、昏迷等现象,甚至导致水生生物大批死亡。

另外,在生物体内富集的高浓度氨氮可转化为亚硝酸盐后对生物体产生危害,而亚硝酸盐又是强氧化剂,不仅会使生物体中毒,它还有致癌作用。

二、氨氮超标的防治措施根据《渔业水质标准》,水产养殖生产中,应将氨的浓度控制在0.02mg/L以下。

目前,可以从以下三个方面降低水体中氨氮的含量,防治氨氮中毒。

(一)科学进行养殖生产1、做好清淤工作,经常换水,保持水体新鲜。

2、饲料过量投喂是造成氨氮污染的主要原因之一,因此要减少饵料系数,提高饲料使用率,减少养殖生物的粪便排泄量。

3、用盐酸或醋酸调节PH值,降低PH值至7.0以下,降低氨氮毒性,再用沸石粉、麦饭石等吸附剂去除水体中的氨氮。

(二)利用微藻减少水体中的氨氮微藻是一种单细胞藻类,以水为电子供体,以光能作为能源,利用氮、磷等营养物质合成有机质。

能吸收水体中的氨氮并将其转换合成氨基酸等含氮物质,是水生生物的天然饵料。

微藻还能产生大量的氧气,水体中充足的氧气能促进亚硝酸盐向硝酸盐的转化,同时可减少水体因缺氧而形成的恶臭气味,改善水体生态环境,抑制和减轻氨氮对鱼类的毒害作用,提高鱼类食欲和饲料利用率,促进鱼类生长发育。

(三)利用微生物制剂减少水体中的氨氮微生物制剂是从天然环境中筛选出来的微生物菌体经培养、繁殖后制成的含有大量有益菌的活性菌制剂。

水产养殖中的养殖水体氨氮调控技术

水产养殖中的养殖水体氨氮调控技术

水产养殖中的养殖水体氨氮调控技术近年来,随着水产养殖业的高速发展,养殖对水体环境的污染问题越来越受到人们的关注。

养殖水体中氨氮是水质污染的重要指标之一,它不仅会对水生生物造成直接的损害,还会对周边生态环境产生负面影响。

因此,探索和应用养殖水体氨氮调控技术,成为水产养殖业可持续发展的重要方向。

一、养殖水体氨氮的来源在水产养殖中,氨氮主要来自于养殖动物的代谢废物和饲料残留物。

当饲料中的蛋白质被鱼类消化吸收后,蛋白质中的氨基酸会被分解为氨。

另外,鱼类和虾类等水生动物的代谢过程中也会产生氨氮。

这些氨氮经由鱼类的排泄物进入养殖水体,积累到一定浓度时就会对水生生物产生毒害作用。

二、养殖水体氨氮调控技术1. 良好的水质管理良好的水质管理是调控养殖水体氨氮的基础。

合理的水池清洁和排水换水工作是保持水质稳定的重要措施。

合理清洁水池底部的残渣,避免死亡动物或饵料的滞留,减少氨氮的产生。

同时,定期进行水质检测,保持水体的适宜酸碱度和溶氧量,可以有效控制氨氮的积累。

2. 农残废物的处理利用在养殖过程中,处理废物是一个重要的环节。

农残废物包括粪便、残饵、死亡动物等,它们会产生大量的氨氮。

科学有效地处理这些废物,可以减少氨氮的产生和积累。

常用的处理方法包括沉淀池、生物滤池和植物净化池等,利用植物的吸收和微生物的降解作用,有效降低养殖系统中的氨氮含量。

3. 饲料营养的合理配比合理的饲料配比可以降低养殖动物的氮排泄量,从而减少氨氮的产生。

根据不同养殖动物的需求和特点,科学合理地配置饲料中蛋白质的含量和来源,避免过量的蛋白质残留在水体中,减少废弃物的产生。

同时,通过添加一定量的酶制剂,可以增加饲料利用率,减少养殖动物对蛋白质的消化排泄。

4. 生态循环养殖系统的建设建立生态循环养殖系统是调控养殖水体氨氮的长期有效途径。

生态循环养殖系统将水产养殖与植物栽培、土壤修复等结合起来,形成闭合的生态循环。

植物的吸收作用可以有效地去除养殖水体中的氨氮,而水产养殖废水则被作为植物的养料,在循环系统中不断利用。

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析随着现代工业和城市化的快速发展,水体环境污染问题日益突出,其中氨氮污染是其中一种常见的水体污染物之一。

氨氮是水中的一种重要污染物,主要来源于农业废水、工业废水和城市生活污水等,当水体中的氨氮超过一定浓度时,会对水产养殖造成严重的危害。

本文将从氨氮污染对水产养殖的危害和处理技术两方面展开阐述。

一、氨氮污染对水产养殖的危害1. 影响水产生长发育水产动物对水质的适应能力相对较弱,水中富集的氨氮会对水产动物的生长发育产生不利影响,严重时还会引起大量的死亡。

研究表明,水中氨氮浓度过高会影响水产动物的呼吸、消化和代谢功能,导致营养不良和生长缓慢。

2. 导致水产养殖疾病水体中氨氮过高容易诱发水产动物的疾病,特别是对于鱼类而言,氨中毒是一种常见的疾病。

鱼类在氨氮浓度过高的水中容易受到细菌和寄生虫的感染,导致疾病的发生和传播,进而影响水产养殖的健康发展。

3. 导致水质恶化氨氮是一种有机物质,在水体中会发生降解反应,产生亚硝酸盐和硝酸盐等,这两种物质都是对水产动物有害的物质。

亚硝酸盐对水产动物的神经系统和呼吸系统有强烈毒性,而硝酸盐也会对水产动物的生长和发育产生不良影响。

二、氨氮污染处理技术分析1. 生物法处理生物法是目前常用的氨氮污染处理方法,其利用微生物将氨氮转化为无害的氮气的过程。

常见的生物法包括厌氧处理和好氧处理两种方式,通过控制水体中氧气浓度和微生物的生长环境,达到降解氨氮的目的。

生物法处理氨氮污染的优点是技术成熟、操作简单,但是需要占用一定的土地和维护成本较高。

2. 化学法处理化学法处理氨氮污染主要是通过加入化学药剂将氨氮转化为无害物质,如硝酸盐和氮气。

常用的化学药剂包括活性炭、氧化铁和硫化铁等,这些化学药剂都能有效吸附和氧化水体中的氨氮,从而达到净化水体的目的。

化学法处理氨氮污染的优点是反应速度快,处理效果明显,但是化学药剂的使用成本较高,且还需要考虑对水体中其他物质的影响。

氨氮在水产养殖中的产生、危害及控制

氨氮在水产养殖中的产生、危害及控制
总氨氮);
▪ 多开增氧机 ▪ 使用磷肥来刺激藻类生长,吸收氨氮; ▪ 控制水体pH在7.6~8.5之间,不让池塘的
pH值过高;
▪ 目前较理想的处理方案:
(1)晴天上午施用沸石粉10~15kg/亩.米,2 小时后泼洒光合细菌2~4L/亩.米。夜间8~10 点施放粒粒氧。(主要针对有藻色水体)
(2)第一天上午泼洒磷肥(过磷酸钙)5~10 斤/亩,第二天上午用降氨灵250~300g/亩.米 浸泡2小时后泼洒。当天夜间施放粒粒氧。 (主要针对没有藻色水体)
▪ 在养殖过程中定期使用“光合细菌”、 “降氨灵”等富含硝化细菌、亚硝化细菌 等有益微生物菌的水体用微生态制剂,并 配合抛洒“粒粒氧”等池塘底部增氧剂, 增加池底溶氧,直接参与水体中氨氮、亚 硝酸盐等的去除过程,将有害的氨氮氧化 成藻类可吸收利用的硝酸盐。
▪ 6.其他措施 ▪ 合理的放养密度;定期检测水质指标 ▪ 施用沸石粉吸附氨氮(1g沸石可除去8.5mg
▪ 氨氮以两种形式存在于水中,一种是氨 (NH3),又叫非离子氨,脂溶性,对水生生物有 毒。另一种是铵(NH4+),又叫离子氨,对水生生 物无毒。当氨(NH3)通过鳃进入水生生物体内时, 会直接增加水生生物氨氮排泄的负担,氨氮在血 液中的浓度升高,血液pH随之相应上升,水生 生物体内的多种酶活性受到抑制,并可降低血液 的输氧能力,破坏鳃表皮组织,降低血液的携氧 能力,导致氧气和废物交换不畅而窒息。此外, 水中氨浓度高也影响水对水生生物的渗透性,降 低内部离子浓度。
一倍
▪ 溶氧:较高溶氧有助于降低氨氮毒性 ▪ 盐度:盐度上升氨氮的毒性升高 ▪ 以前所处的环境
▪ 长期处于氨氮浓度较高的环境中动物也能够耐受氨氮也更高
氨氮的毒性表(盐度0-0.5ppt)

水产养殖中的氨氮监测

水产养殖中的氨氮监测

水产养殖中的氨氮监测一、水产养殖中氮的来源水产养殖中的氨氮重要来自诱饵(饲料)、鱼虾的粪便、肥料和动物尸体的分解。

氨氮通常由含氮有机物在氧气不足时分解产生,或由反硝化细菌还原含氮化合物产生。

过度施肥或常常缺氧会导致氨氮偏高,对鱼虾有毒,导致大量鱼虾死亡。

二、水中氮的存在在人工池塘中,氮以分子态氮(N2)、无机氮(NH3、NH4+、NO2G、NO3G)、有机物(如尿素)、氨基酸、蛋白质等形式存在。

在生物、非生物和认为因素的影响下,在水体中不断变化迁移,不断进行动态循环。

三、水中氨氮的危害1、防止水生动物排泄氨。

大多数淡水鱼直接通过鳃排出氨。

假如水中氨氮浓度过高,鱼将难以排出氨,最后会影响鱼的摄食量,降低生长速度。

2、腐蚀鳃组织,破坏鳃组织的黏膜层,加添各种病原体感染鳃的机会。

3、影响鳃呼吸。

由于鳃组织遭到破坏,鳃组织与水体之间的气体交换受到影响,鳃汲取和运输水体中溶解氧的本领降低。

4、氨对渗透压的影响。

水中高浓度的氨加添了鱼对水的渗透性,从而降低了体内离子的浓度。

四、影响氨氮存在的因素影响NH3和NH4+动态平衡的重要环境因素是水不冷不热pH值。

当pH值小于7时,水中的氨几乎以NH4+的形式存在。

当大于11时,几乎都以NH3的形式存在,并且NH3的比例随着温度的上升而加添。

也就是说,在碱性条件下,水温越高,氨分子的比例越大,毒性越强。

比较近的讨论表明,鱼类可以长期耐受的较大氨浓度为0.025mgNH3/L。

在了解上述水中氨的整体变化后,可以有针对性地订立实在的降氨措施,降低分子氨对水产养殖生产的影响。

五、监测水产养殖中的氨氮含量氨氮管理是池塘养殖水质管理的紧要构成部分。

氨氮传感器监测水中氨氮的浓度,并通过物联网技术将其传输给农夫。

农夫使用监测数据。

调整鱼虾生长环境的措施。

氨氮传感器本身具有信号调整功能,可以使数据信号更加稳定精准,实时数据传输适时精准。

取得监测水体数据,可连接掌控器平台。

用户可以随时随地通过移动电话查看水体中铵离子的当前值、历史曲线和适时采集超超群低温报警信息。

水产养殖中氨氮和亚硝酸盐氮的危害及治理分析

水产养殖中氨氮和亚硝酸盐氮的危害及治理分析

S h u i c h a n y u y e随着经济的发展和人们生活水平的提高,工业污染、非点源污染、畜禽产业的污水排放、生活污水的排放以及氨氮污染和亚硝酸盐污染的其他原因的增加,水体中的藻类和其他微生物的大量繁殖,形成富营养化污染,其可导致水中溶解氧的过渡消耗致使水产生物无法存活,不仅降低了经济效益,还破坏了生态环境。

水体中的氨氮和硝酸盐具毒性,其对水产养殖产品的产量及品质有一定的影响,严重制约水产养殖业的可持续发展。

特别是近几年高密度工业养殖技术的不断普及,对氨氮污染控制的需求越来越突出。

因此,找寻合理的方法将氨氮和亚硝酸盐氮的危害性降到不具备威胁的范围内,实现水生物的健康生长,成为目前人们研究关注的热点。

一、水产养殖中氨氮与亚硝酸盐氮的危害鱼虾蛋白质的代谢就会产生氨,甲壳类动物的排泄物含有超高的氮,所以氨氮的产生是无法避免的,在水产养殖中如果不能有效对水中氨氮含量进行有效降低,会严重危害鱼虾的正常生长,甚至会让鱼虾身体中的酶产生作用,导致其被毒害;亚硝酸盐氮对水产品的危害在于能破坏鱼虾器官,导致鱼虾难以进行氧气的输送,必须对这些危害因素进行有效预防,保障水产养殖户的劳动资本。

以对虾的危害为例,根据相关专家的研究发现,氨氮对虾的幼体具有毒害的作用,虾会随着不断的增长而增强对氨氮的抵抗力,而虾的幼体则难以承受,在虾的幼体培养中,氨氮会基于LC50的安全浓度为0.093mg/L,EC50的安全浓度则为0.025mg/ L;用亚硝酸盐氮对虾幼体进行实验,斑节对虾自无节幼体变态到仔虾的发育过程,虾的幼体随着成长对亚硝酸盐氮的耐受性不断增加,无节幼体的亚硝酸盐氮基于96h LC50的安全浓度为0.11mg/L左右;仔虾的亚硝酸盐氮基于96h LC50的安全浓度为1.36mg/L左右,由此得出,氨氮与亚硝酸盐会让虾体中的PO、溶菌酶与SOD的活性变低,自由基氧化物会变多,导致虾体的抵抗力衰减,正常生理被破坏。

水产养殖水体中氨氮的去除方法

水产养殖水体中氨氮的去除方法

水产养殖水体中氨氮的去除方法在水产养殖过程中,氨氮是一种常见且有害的污染物。

它不仅影响水体的水质,还可能对养殖生物的健康产生严重影响。

因此,掌握有效的氨氮去除方法对于保障水产养殖业的可持续发展至关重要。

本文将详细介绍水产养殖水体中氨氮的去除方法。

一、物理方法1.过滤法:通过设置砂滤池、活性炭滤池等,利用滤料的吸附和过滤作用,去除水中的氨氮。

这种方法操作简便,但需要定期更换滤料。

2.混凝沉淀法:向水体中加入混凝剂,如硫酸铝、聚合硫酸铁等,使氨氮形成絮状沉淀物,通过沉淀作用去除。

这种方法适用于氨氮浓度较低的水体。

二、化学方法1.离子交换法:利用离子交换树脂对氨氮进行吸附,将氨氮转化为无害的离子形式。

这种方法具有处理效果好、操作简便等优点,但需要定期更换树脂。

2.化学沉淀法:向水体中加入化学试剂,如磷酸盐、石灰等,与氨氮反应生成难溶性的沉淀物,通过沉淀作用去除。

这种方法适用于氨氮浓度较高的水体。

三、生物方法1.水生植物法:利用水生植物如芦苇、荷花等对氨氮的吸收和转化作用,降低水体中的氨氮浓度。

同时,水生植物还可以提高水体的溶解氧,有利于氨氮的去除。

2.生物膜法:通过固定化微生物技术,将具有氨氮降解能力的微生物固定在载体上,形成生物膜。

当水体流过生物膜时,氨氮被微生物吸附降解,转化为无害物质。

3.水产养殖动物法:合理搭配养殖动物种类,如鲢鱼、鳙鱼等,它们可以通过滤食作用,降低水体中的氨氮浓度。

四、综合处理方法将上述物理、化学和生物方法进行组合,形成一个多级处理系统,以提高氨氮去除效果。

例如,可以先采用物理方法去除悬浮物,再利用化学方法降低氨氮浓度,最后通过生物方法进行深度处理。

总结:水产养殖水体中氨氮的去除方法多种多样,养殖户可根据实际情况选择合适的处理方法。

在实际操作过程中,还需注意以下几点:1.定期检测水体中的氨氮浓度,及时调整处理方法。

2.合理控制养殖密度,避免过度投喂,减少氨氮的产生。

3.保持水体良好的溶解氧条件,有利于氨氮的去除。

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析【摘要】水产养殖对于人类食物供应和经济发展具有重要意义,但氨氮污染却对水产养殖造成了严重的危害。

氨氮的主要来源包括废水排放和动植物的新陈代谢。

高浓度的氨氮会导致水中溶解氧的减少以及水质恶化,对水生生物造成生长受阻甚至死亡。

为了减轻氨氮污染的影响,人们开发了一系列处理技术,包括生物法、化学法和物理法等。

常见的处理技术有生物滤池和曝气池等。

新技术如微生物降解和工程处理方法也在氨氮污染治理中得到应用。

氨氮污染的治理具有重要性,未来还需进一步研究和发展新的技术来应对氨氮污染带来的挑战。

【关键词】关键词:水产养殖、氨氮污染、危害、来源、水生生物、处理技术、常见技术、新技术、治理重要性、未来发展趋势1. 引言1.1 水产养殖的重要性水产养殖在当今世界的食品生产中扮演着重要的角色,尤其是在满足全球不断增长的人口需求以及缓解食品短缺问题上起到至关重要的作用。

水产养殖不仅为人们提供了丰富多样的海鲜食品,还为许多渔民提供了生计来源。

水产养殖还可以促进当地经济发展,创造就业机会,并带动相关产业的发展。

随着人们对鲜活海鲜消费需求的增加,水产养殖也逐渐成为了农业领域的一个重要分支。

相比传统渔业捕捞的方式,水产养殖更加可持续和环保,能够为人们提供更加稳定和安全的海鲜食品来源。

水产养殖还可以帮助保护自然资源,避免过度捕捞等问题导致的海洋生态系统破坏。

水产养殖在丰富人们的饮食结构、提高人民生活水平、促进经济发展等方面具有重要意义。

水产养殖在当今社会发展中扮演着不可或缺的角色,对于满足人们日益增长的海鲜需求、推动经济发展、促进农业可持续发展等方面都具有重要意义。

水产养殖的重要性不言而喻,需要严格管理和监管,以确保其发展对环境和人类健康的影响最小化。

1.2 氨氮污染对水产养殖的危害氨氮污染是水产养殖中常见的一种污染物,它会对水产养殖产生严重的危害。

氨氮会引起水体的富营养化现象,导致藻类大量繁殖,从而降低水质的透明度,影响水产养殖的生长和繁殖。

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析

氨氮污染对水产养殖的危害及处理技术分析随着养殖规模的不断扩大,水产养殖所形成的污染问题也日益引起人们的关注。

其中,氨氮污染是水产养殖中重要的化学污染物之一,如果不加以处理,会对水产养殖产生严重的危害。

本文将从氨氮污染的危害和处理技术两个方面进行分析。

一、氨氮污染的危害氨氮污染是水产养殖中常见的一种污染问题,主要是由于水产养殖废水中饲料残渣、粪便、尿液等有机物分解释放出来的氨氮导致的。

而氨氮的高浓度会对水产养殖产生以下几种严重的危害:(一) 影响水生生物的健康氨氮的浓度一旦超过了一定的范围,就会对水生生物的健康造成严重的威胁,导致鱼类的呼吸困难和死亡。

其主要原因是氨氮可以直接进入到水生生物的体内,对其呼吸系统和神经系统造成影响,让其难以正常呼吸和运动。

(二) 促进藻类的生长氨氮也会促进水中藻类的生长繁殖,一旦藻类过多,就会对水的透明度和氧气水平产生影响,导致水中的氧含量降低,从而对水生生物产生危害。

(三) 降低水生生物的产量和质量由于氨氮的存在,水中的氧气含量会降低,从而影响了水中的微生物群落的成长,影响了水产养殖的产量和质量。

二、处理技术分析为了控制氨氮的浓度,保证水产养殖的健康和发展,各种处理技术已经应用于水产养殖废水的处理。

下面是几种常用的处理技术。

(一) 生物净化法生物净化法是一种比较常见的氨氮处理技术,其主要原理是将一些可以降解有机物和氨氮的好氧或厌氧微生物应用于处理废水。

有机物与氨氮最终转化为微生物的生物质和二氧化碳等物质,从而实现氨氮的降解。

这种方法操作简单,处理效果好,成本低,尤其在小型场地使用更为节约。

(二) 化学沉淀法化学沉淀法是一种将废水中的氨氮通过添加一定的化学试剂来沉淀和处理的方法,常用的化学试剂有氯化铁、聚合氯化铝等。

这种方法的处理效果非常好,可以快速地降低废水中的氨氮浓度,但是在实际操作过程中需要耗费较多的化学试剂,并可能导致废水中产生的化学物质会对水生生物产生影响。

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池塘养殖中氨氮的危害及其控制方法
我国渔业水质标准规定分子氨浓度应小于0.02mg/L,这是理想安全的水质标准,分子氨浓度在0.2mg/以下时,不会导致鱼类发病,分子氨浓度达到0.2—0.5mg/L时对鱼类有轻度毒性,易发生病害,达到0.6mg/L时对鱼类的毒性较大,易导致鱼类中毒和发病,甚至引起大量死亡
<内陆水产>2004年第10期周志齐“只有在池塘中氨氮已经很高(1.5mg/L左右)时,已经形成了较强的毒性作用,”江西省丰城市畜牧水产局
中国水产门户网报道:
在水产养殖过程中,我们经常碰到池塘中氨氮过高的问题,在高密度精养池塘中这个问题更加严重,给养殖造成了一定的危害。

下面,我们就池塘中氨氮的形成、氨氮的危害、氨氮的消除途径以及氨氮的控制方法一一加以阐述。

一、池塘中氨氮的形成
池塘中的氨氮主要来源于三种途径,即水生动物的排泄物、施加的肥料和被微生物菌分解的饲料、粪便及动植物尸体。

鱼类可通过鳃和尿液、甲壳类能通过鳃和触角腺向水中排出体内的氨氮,以免发生体内氨中毒。

水生动物的粪便及动植物尸体中含有大量蛋白质,被池塘中的微生物菌分解后形成氨基酸,再进⋯步分解成氨氮。

二、氨氮对水生动物的危害
1.氨氮的中毒机理氨氮以两种形式存在于水中,一种是氨(NH3),又叫非离子氨,对水生生物有毒,极易溶于水。

另一种是铵(NH4+),又叫离子氨,对水生生物无毒。

当氨(NH3)通过鳃进入水生生物体内时,会直接增加水生生物氨氮排泄的负担,氨氮在血液中的浓度升高,血液pH随之相应上升,水生生物体内的多种酶活性受到抑制,并可降低血液的输氧能力,破坏鳃表皮组织,降低血液的携氧能力,导致氧气和废物交换不畅而窒息。

此外,水中氨浓度高也影响水对水生生物的渗透性,降低内部离子浓度。

2. 氨氮对水生动物的危害氨氮对水生动物的危害有急性和慢性之分。

慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢;组织损伤,降低氧在组织问的输送;鱼和虾均需要与水体进行离子交换(钠,钙等),氨氮过高会增加鳃的通透性,损害鳃的离子交换功能;使水生生物长期处于应激状态,增加动物对疾病的易感性,降低生长速度;降低生殖能力,减少怀卵量,降低卵的存活力,延迟产卵繁殖。

急性氨氮中毒危害为:水生生物表现为亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。

奥克丹水质检测仪可以快速准确检测水中的氨氮,为科学养鱼提供优质工具。

三、氨氮的消除途径
1.硝化和脱氮铵(NH3)被亚硝化细菌氧化成亚硝酸,亚硝酸再被硝化细菌氧化成硝酸,称为硝化作用,硝化作用需要消耗氧气,当水中溶氧浓度低于1~2毫克/升时硝化作用速度明显降低。

在水中溶氧缺乏的情况下,反硝化细菌能将硝酸还原为亚硝酸、次硝酸、羟胺或氮时,这种过程称为硝酸还原,当形成的气态氮作为代谢物释放并从系统中流失时,就称之为脱氮作用。

2.藻类和植物的吸收因为藻类和水生植物能利用铵(NH4+)合成氨基酸,所以藻类对氨氮的吸收是池塘中氨氮去除的主要方法,冬天藻类的减少和死亡会使水中的氨氮含量明显上升。

3.挥发及底泥吸收在池塘中氨氮浓度高、高pH值、采取增氧措施、有风浪、搅动水流等情况下,都会有利于氨氮的挥发。

底泥土壤中的阴离子可以结合铵离予(NH4+),在拉网或发生类似的引起底部搅动的操作时,池底沉积物会暂时悬浮在水中,铵离子(NH4+)就会被释放出来。

4.矿化及回到生物体内所谓矿化,即部分氨氮以有机物的形式存在于池底土壤中,这些有机物质分解后又回到水中,分解速度依赖于温度、pH、溶氧以及有机物质的数量和质量。

进入水生动物体内即当水中氨氮浓度高时,氨(NH3而不是NH4+)能通过鳃进入水生生物体内。

奥克丹水质检测仪氨氮的检测范围:0.04-8mg/L,满足水产养殖水质标准范围。

四、氨氮的控制方法
检测水产养殖水质指标可以使用奥克丹的水质检测仪。

1. 清淤、干塘每年养殖结束后,进行清淤、干塘,曝晒池底,使用生石灰、强氯精、漂白粉等对池底彻底消毒,可去除氨氮,增强水体对pH的缓冲能力,保持水体微碱性。

2. 加换新水换水是最快速、有效的途径,要求加入的新水水质良好,新水的温度、盐度等尽可能与原来的池水相近。

3. 增加池塘中的溶氧在池塘中使用“长效粒粒氧”、“富氧”或“固粒氧”等池塘底部增氧剂,可保持池塘中的溶氧充足,加快硝化反应,降低氨氮的毒性。

4. 加强投饲管理选用优质蛋白原料,使用具有更高氨基酸消化率的饲料,避免过量投喂,提高饲料的能量、蛋白比,并在饲料中定期添加“乳酸益菌王”或“虾乐康”,可调整水生生物肠道菌群平衡,产生乳酸菌素,通过改善水生生物对饲料的利用率而间接降低水中氨氮等有害化学物质的含量。

5.在池塘中定期施用水体用微生态制剂在养殖过程中定期使用“活化利生素”、“特效活菌净水王”、“复合利生素”、“益菌王”、“活水素”等富含硝化细菌、亚硝化细菌、芽孢杆菌等有益微生物菌的水体用微生态制剂,并配合抛洒“长效粒粒氧”、“富氧”或“固粒氧”等池塘底部增氧剂,增加池底溶氧,
直接参与水体中氨氮、亚硝酸盐等的去除过程,将有害的氨氮氧化成藻类可吸收利用的硝酸盐。

6. 其他措施种植某些水生植物,其根须可吸收水体或淤泥中的有机物质;使用磷肥来刺激藻类生长,吸收氨氮;控制水体pH,不让池塘的pH值过高;在池塘中混养少许以有机碎屑为食的滤食性鱼类,如花白鲢等,减少池塘中有机碎屑的含量。

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