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鲟鱼养殖用水指标

 
用户养殖用水的理化指标 最适范围 管理决策
水温/℃ 20~24 电加温、锅炉加温以及开采地下水、利用温泉等。
透明度/cm >30 养殖水体的透明度与水中的浮游生物、微生物、有机碎屑、泥砂及其他悬浮物的含量有关,但最重要还是取决于水中的浮游生物特别是浮游植物的含量。因此,透明度的大小可反映水中浮游植物的多少及水质的肥瘦程度。透明度过大,则水太瘦,要通过施肥等方法增加水体中浮游生物量;反之,透明度过小,要减少水体中浮游生物特别是浮游植物量。
溶含氧量/(mg/L) >6 溶氧管理的基本任务有两条:
1确保溶氧不低于临界标准;
2防止溶氧变动过剧过繁。完成这个任务的办法较多,可以是流水、换水、人工曝气等物理方法,也可以是化学增氧、有机絮凝等化学方法,以及调节水色、控制饵料水平、生物密度等生物方法,可以酌情单独或综合采用。
二氧化碳/(mg/L) <10 天然水体中,CO2来源较广,但浓度通常都很小。CO2浓度过低,O2浓度高,则藻类呼吸强烈,光合作用效率将进一步下降。在CO2高的环境中,藻类也可以长得很好。可采用施CO2气肥的措施,提高气相中CO2的分压,以达到良好的增产效果。
硫化氢/(mg/L) 0 根据生成硫化物的规律,管理时要注意:
一、促进水的垂直流转混合,打破其分层停滞状态,避免底泥,尤其要避免底层水发展为厌气状态;
二、最好保持底质、底层水呈中性、微碱性,可施用石灰肥料,极力避免底质、底层水呈强酸性。
三、施用铁剂,提高底质含铁量,还可以是硫化物生成无毒FeS的固定在底泥中。
四、施用石灰肥料及铁剂,还有催化硫化物氧化物害的作用。
五、可避免SO42-大量进入养殖水体。
pH值 7~8 pH值偏低的水体应及时合理施用石灰肥料,可中和过量酸提高pH值,沉淀有毒金属离子。 补给CO2(例如不含毒物的烟道废气),可以降低pH,提高碱度和缓冲能力。
碱度/(mg/L) 90~100 碱度偏低的水体应及时合理施用石灰肥料。 补给CO2(例如不含毒物的烟道废气),可以降低pH,提高碱度和缓冲能力。
有机物耗氧量/(mg/L) 5~15 有机物耗氧量的高低,决定雨水体重有机物含量的高低,所以要严格控制水体中有机物的含量。
总铁/(mg/L) 成鱼<1, 仔幼鱼<0.5 铁是自然界储量极大,分布极广的一种元素,因此,大多数天然随体重总铁量并不少,可能缺少的知识有效铁的数量。这时,只是用螯合剂就可获得施用有效铁同样的效果。但是,如果水体中铁与螯合剂都不充足,就应该施用铁-螯合剂才会有效。
氯离子/(mg/L) <10 水体内CL-的主要来源有:
1、人类活动。人们每天消耗食盐约10g/人,这些氯化物大都随生活污水及粪便进入水体;
2、海风、降雨以及海水、泉水补给或者污染;
3、土壤岩石的溶解。总之,水中CL-的含量及动态,与水中生物活动关系不大,主要是由地理、地质、气象条件决定,保守性较强。
硫酸盐/(mg/L) <10 养殖水体中的硫酸盐主要来自土壤岩石中含硫矿物的溶解作用以及水源补给。其浓度主要是由地质、水文条件决定的,与生物关系不大。但水中硫酸盐的循环变化,却主要受生物因素影响。硫酸盐还原生成的硫化氢,对水生生物有强烈毒性,危害甚大。所以一定要控制好水体中总铁含量,以更好的控制硫化氢的存在。
盐度/‰ <0.5 补给水源,若补给以雨水或融化水为主,则可降低盐度;若以地下水、海水补给为主,则盐度可能较高。
氮/(mg/L)   使水体内有效氮曾多除了人工施肥外,害来源于生物固氮、水中生物的代谢废物、含氮有机物的分解矿化作用以及水源的补给。
使水体内有效氮消耗减少的途径主要有:生物吸收、脱氮作用、离开真光层(其途径有:随水流离水体;随生物残骸、有机碎屑沉降并积埋于底泥内;NH4+被悬浊物、胶粒吸附后沉积埋于底泥内;NO3-随水流转、进入底部缺O2处脱氮损失等)。
有机氮 <0.5
氨态氮 <0.5
亚硝酸氮 <0.1
硝酸氮 <1.0
磷酸盐/(mg/L) <0.2 控制磷肥施用量,选用弱酸溶性磷肥,针对饵料浮游植物的吸收特点,合理施肥。
总硬度/(德国度) 5.5--8.5 硬度偏低的水体应及时合理施用石灰肥料;降低硬度,可换水,或加入软水。
 


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