养殖水环境化学考试资料(2)
(3)补水——工厂化流水养鱼补水是主要的补氧措施之一。在非流水养鱼的池塘中,补水量较小,补水对鱼池的直接增氧作用不大。 消耗:
鱼、虾等养殖生物呼吸
水中微型生物耗氧——“水”呼吸(浮游动物、浮游植物、细菌呼吸)
底质的耗氧——“泥”呼吸 逸出
注:“水”呼吸:水中的浮游生物、浮游细菌等微生物、水中溶解态和颗粒态有机物的呼吸耗氧。
“泥”呼吸:包括养殖水体底泥中含有的各种有机质及各生物类群。
4、池塘水体溶解氧的变化规律
溶解氧的日变化:夜间的时候上层水温随气温的下降而下降,密度变大,形成密度流,下层水中的溶解氧得到补充,而上层水中溶解氧逐渐下降,至清晨4:00-5:00左右,上层水中溶解氧降到最低值。此时,上下水层溶解氧差基本消失,整个池水溶解氧条件最差,鱼虾的浮头多出现在这个时刻。日出后光合作用速率增加,超过耗氧速率,溶氧就回升,直到下午某个时刻达到最大值,以后逐渐降低。
溶解氧的垂直分布:在温暖季节的养鱼池塘,一天中基本上都是表层水溶解氧最高,在夜间和表层和深层溶氧差别不大,到下午的时候深层水溶氧要比表层小的多。但在中午12点时表层形成了光抑制,此表层溶氧最高。
改善溶氧的办法: ? 降低水体耗氧速率及数量 :清淤、合理施肥投饵、明矾、黄泥浆凝聚沉淀水中有机物、微生态制剂使用。 ? 加强增氧作用,提高水中溶氧浓度:生物增氧— 保持水体具有适宜的浮游植物生物量;人工增氧——机械增氧(增氧机)和化学增氧(过氧化钙、活性沸石、过氧化氢) 5、溶解氧的生态学意义
(1)溶解氧对水生生物的直接影响
急性影响:①当溶氧达到生物止息点时会导致生物窒息死亡。
②浮头,当水中溶解氧过低时,鱼、虾会浮出水面,严重时在水面吞咽空气。浮头常发生在早晨、连续阴天、低气压、无风浪等情况下。
③泛池,集约化养殖池塘由于放养密度大、投饵和施肥量也较多,加之浮游生物的突然大量死亡,可分解耗氧导致水体严重缺氧,鱼类浮头,甚至窒息死亡。泛池给养殖生产造成严重损失。
慢性影响:①对水产动物耗氧速率的影响
②影响水产动物的摄食量、饵料系数及生长
③影响水产动物的发病率:长期生活在低氧条件下的鱼、虾、贝类对疾病的抵抗力下降,寄生虫病容易蔓延。
(2)在缺氧状态下水体还会发生脱氮作用、各种硫酸盐还原菌可以把SO42-还原为硫化物(H2S),还会降低氧化还原电位。 6、泛池的原因及预防措施
(1)温跃层消失:炎热夏季白天上下水层温差较大,形成温跃层,不易对流,上层水产生大量的氧盈而下层水具有较大的氧债。傍晚后表层水温下降,从而使上下水层急剧对流混合,温跃层消失,此时移至下层的氧被有机物消耗,而流向上层的缺氧水又一时未能得到大量补充,整个水体溶解氧下降,形成浮头。
(2)浮游植物大量死亡:在晴热天气,上层水溶解氧高,而二氧化碳低,pH高可能造成浮
游植物的大量死亡,甚至可能在水面上积集大量蓝绿藻残体,水呈褐色并且可能混浊,此时浮游植物量急剧降低,池水氧主要靠空气溶入补充,而空气的溶入远远不能满足生物的呼吸需要,从而导致缺氧泛池。
(3)水质过肥:大量投饵和施肥,加之夏季水温较高水体耗氧量大,如长时间未能充氧或加注新水,由于水质过肥(水色转黑)并败坏,从而引起浮头和泛池。
此外,气象条件不佳,如连绵阴雨或大雾,光照条件差,浮游植物光合作用弱,水中氧气补充减少,也可导致缺氧泛池。 预防措施:科学合理的施肥和投饵
科学合理的放养密度
作DO动态预测 7、改善水体溶解氧状况的措施
? 降低水体耗氧速率及数量 :清淤、合理施肥投饵、明矾、黄泥浆凝聚沉淀水中有机物、微生态制剂使用。 ? 加强增氧作用,提高水中溶氧浓度:生物增氧— 保持水体具有适宜的浮游植物生物量;人工增氧——机械增氧(增氧机)和化学增氧(过氧化钙、活性沸石、过氧化氢)。 8、沿岸养殖区底层水缺氧的原因
? 表层水温高于底层水温,或有大量淡水流入表层使得表层盐度低于底层盐度,海水
出现上轻下重的暂时分层现象。
? 表层水中藻类的光合作用强度高于有机物分解和生物的呼吸作用耗氧强度,结果产
生溶解氧的净增加,底层由于透明度低,水中光照非常微弱,藻类光合作用强度低于有机质分解和生物呼吸作用强度,溶解氧产生净消耗。
? 底层有机质丰富,夏季水温较高,底层耗氧速度加快。 ? 分层现象得不到很快的缓解,而且持续时间较长。 9、氧气溶解度的计算(作业)
1、淡水在水温18℃、通入压力P1=1.0×105Pa的湿度饱和的空气达到溶解平衡。把这样的水放到海拔2.7km的高原上去(其大气平均压力P2=7.2×104Pa),水中溶氧的饱和度是多少?假定温度不变化,水中气体不逸出。已知18℃时水的饱和蒸气压Pw0=2.1kPa。 解:
(1)经查表: 18℃一个标准压力下氧气的饱和含量 :9.45mg/L (2)18℃、压力 P1=1.0×105Pa的湿度饱和空气中氧气饱和含量: Cs=Cs*(P1-Pw)/(P-Pw)=9.45*(100-2.1)/(101.3-2.1)=9.33mg/L (3)海拔2.7km的高原上水中氧气的饱和含量:
Cs’=Cs*(P2-Pw0)/(P1-Pw0)=9.33*(72-2.1)/(100-2.1)=6.66mg/L 饱和度:100%*9.33/6.66=140%
2、已知25℃时与101.3KPa纯氧平衡的水中溶氧含量为28.3ml/L,饱和水蒸汽压为3172.7Pa,试计算大气压强为101.3KPa的饱和湿空气中的氧气在水中的溶解度。 解:(1) 25℃、101.3KPa饱和湿空气中氧的分压:
0
0
0
P=(101.3-3.1727)*20.95%=20.558kPa
(2)大气压强为101.3KPa的饱和湿空气中的氧气在水中的溶解度 Cs=P*28.3/101.3=5.74(ml/L)
Chapter 4天然水的pH和酸碱平衡 1概念
天然水的缓冲性:水体能够抵御外来的酸碱物质对pH的影响,保持自身pH稳定的作用。 分布系数:体系中H2CO3、HCO、CO3在CT ,CO2中所占比例(以mol/L为单位),称为分布系数,分别以f0。f1、f2表示。 2、天然水存在的3种缓冲系统 ? 碳酸的一级与二级电离平衡
*
3-
2-
lgcHCO?3cCO2
? CaCO3的溶解和沉淀平衡
? 离子交换缓冲系统
水中的黏土胶粒表面一般都有带电荷的阴离子或阳离子,多数为阴离子。这些表面带负电的基团可以吸附水中的阳离子,建立离子交换吸附平衡。 3、生石灰清塘的原理;海淡水的不同之处
淡水池塘养鱼工艺中常采用生石灰清塘(杀菌消毒、杀死野杂鱼)。这是用提高水pH值的办法来达到杀死野杂鱼和消毒的目的很好的行之有效的办法。
对于海水池塘,由于大量Mg2+的存在,使海水的pH值很难提高,需要消耗大量的生石灰。因此,生石灰清塘对海水池塘不太适用。这也是海水缓冲性大的一种表现。 4、pH的生态学意义
(1)直接影响
? 水产动物: pH改变,氢离子通过渗透、吸收作用,影响动物血液中氢离子浓度,从而改变其输送氧气的能力;碱性过强的水直接腐蚀动物鳃,导致呼吸障碍而窒息。大多数鱼类耐受pH=4.0-9.5。
? 水生植物:pH改变影响植物对营养元素的吸收 …… 此处隐藏:3893字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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