水质有毒性?让鱼儿来预警!
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水体中氮对鱼的危害氮在水体中以氮气、游离氨、离子铵、亚硝酸盐、硝酸盐和有机氮的形式存在。
其中游离氮和离子铵被合称为氨氮。
水体中只有以NH4+、NH2-和NO3-形式存在的氮才能被植物所利用。
水体中不能被浮游植物所利用而相对过剩,并且对池鱼产生危害,超过国家渔业水标准的那部分氮称为"富氮"。
一、水体氮的来源1.鱼池中施入大量畜禽粪肥,分解产生无机氮。
2.注入含有大量氮化合物的生活和工业混合水。
3.水生生物和鱼类的代谢产物中含有氮。
池塘中氮主要来源于肥料和饲料。
进入水体中的氮一般以氨的形式存在。
这些氮来源于鱼鳃排泄物和细菌的分解作用。
据研究,饲料中的氮有60~70%被排泄到水体中,因此水产养殖生态中总氮浓度与投饲率及饲料蛋白含量有直接关系,在精养池中经常会出现对鱼类有害的"富氮"。
二、养殖水体中"富氮"与其它氮之间的转化和比例精养高产池中,氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐三者比例分别为60%、25%、15%。
当池中有效氮含量不变而氨氮比例下降、硝酸盐比例上升时,说明池水中硝化作用强,水质条件好。
因此三者的比例变化可以作为评价水质的指标之一。
三、水体中"富氮"对鱼的危害水体中对鱼有危害作用的主要物质是氨氮和亚硝酸盐,我国水质标准规定氨氮小于0.5mg/L,亚硝酸盐小于0.2mg/L。
1.水体氨氮对鱼类毒性氨氮由NH4+和NH3两部分组成,其中NH3对鱼类有毒性,NH4+对鱼类无毒性。
两者在氨氮中所占百分比要受pH值、温度、盐度等因素决定。
PH值、温度、盐度升高,都会引起氨氮中NH3比例增加,加重水体对鱼的毒性。
1 氨氮对各种鱼类的毒性氨气对鲢、鳙鱼苗24小时半数致死浓度分别是1.106mg/L和0.559mg/L(雷衍之等,1983),随着鱼体的发育,氨的致死浓度也逐渐增大。
NH3对47日龄、60日龄和125日龄草鱼种的48小时半数致死浓度分别为1.727mg/L、2.050mg/L和2.141mg/L,96小时半数致死浓度分别为0.570mg/L,1.609mg/L、1.683mg/L。
解读水中杀手“氨”养鱼要先养水,而养水的核心是培养硝化菌来分解水中的毒素。
水中毒素一般是指氨和亚硝酸盐,它们都属于剧毒,可以造成鱼的慢性中毒或者急性死亡。
这两种毒素被称为水中的第一杀手,只需要极少量就会造成鱼的暴毙。
鱼是病从鳃入,氨和亚硝酸盐的慢性中毒会破坏鱼体组织的免疫系统,降低抵抗力。
第一节“氨”一、氨的产生途径:1、鱼的呼吸:鱼通过腮部可以直接将体内产生的氨排出体外。
2、鱼的尿液:鱼的尿液中含有氨。
3、有机物被异营菌分解后的代谢产物:鱼的粪便、残饵、死鱼等有机物被异营菌分解后,其代谢产物为氨,这是氨的主要来源。
二、氨的危害:氨对鱼类的毒害反映非常强,在很低的浓度下即可使许多鱼类产生中毒症状,甚至死亡。
氨对鱼类的毒害情形根据浓度和鱼类的不同会有所差异,大致情况如下:在较低浓度下:鱼类可以忍受一段时间,但长此以往会慢性中毒。
氨会干预鱼类渗透调节系统,破坏鱼鳃的粘膜层,减低血红素携带氧气能力。
鱼类慢性中毒症状表现有:常在水面喘气,鳃转为紫色或暗红,比较容易瞌睡,食欲不振,老停留在缸底不活动,鱼鳍或体表出现异常血丝等。
在低浓度下:氨会和其他疾病一同加速鱼类死亡。
在略高浓度下:会直接破会鱼类皮肤和肠道粘膜,造成体表和内部器官出血,同时伤害大脑和中枢神经系统,鱼类会因急性中毒迅速死亡。
三、氨的中毒机理:毒素通过鱼的呼吸作用,由鳃进入血液,会使其丧失输氧能力,出现组织缺氧,窒息而死。
四、氨中毒的症状:鱼出现窜游现象,并时而出现下沉、侧卧、痉挛等症状。
呼吸急促,大口挣扎,死前眼球突出。
鳃盖部分张开,鳃丝呈紫红色或紫黑色。
鱼鳍舒展,根基出血,体色变浅,体表粘液增多。
打开腹腔,血液不凝,血色发暗,紫而不红,肝脾肾的颜色呈紫色。
五、氨的存在形式:水中的氨有两种不同的形式:一种是分子形态存在的“氨”(NH3);另一种是以离子形态存在的“铵”(NH4+)。
氨有剧毒,铵无毒。
一般氨测试所测的是氨和铵的总浓度,有时候测试出总浓度非常高,但鱼却很健康,这是因为水中铵的比例大,而有毒的氨(NH3)的百分比很小的原因。
拼绘红岩人物的活动方案一、活动主题。
“拼绘红岩人物,传承革命精神”二、活动目的。
三、活动主体。
四、活动时间和地点。
1. 时间:[具体日期],上午[X]点下午[X]点。
2. 地点:[详细地址,如学校活动室或者社区活动中心等宽敞明亮的地方]五、活动准备。
1. 材料准备。
准备足够数量的硬纸板、剪刀、胶水、彩笔等工具。
为每个小组准备一张大白纸,作为拼绘的背景板。
2. 人员准备。
安排一名主持人,负责活动的开场、流程引导和最后的总结。
根据参与人数,分成若干个小组,每组人数大概在[X]人左右,并为每个小组选出一名组长。
六、活动流程。
1. 开场(30分钟)主持人登场,热情洋溢地介绍活动的主题、目的和规则。
可以先来个小玩笑:“小伙伴们!今天咱们就像玩拼图游戏一样,不过咱拼的可不是普通的拼图,而是红岩里那些超酷的英雄人物哦!要是拼错了胳膊腿儿,可别把英雄变成小怪物啦!”2. 分组与分发材料(15分钟)根据之前的安排进行分组,让小组成员互相认识一下,营造轻松的团队氛围。
组长可以简单说下自己的“小目标”,比如要最快完成拼绘之类的。
给每个小组分发人物图片的分割部分、硬纸板、剪刀、胶水、彩笔和大白纸。
3. 拼绘阶段(120分钟)各小组开始拼绘红岩人物。
小组成员们要先商量好要拼绘的人物是谁,然后分工合作,有的负责裁剪硬纸板、有的负责将分割的图片粘贴在硬纸板上、有的负责用彩笔对人物进行细节描绘或者添加背景元素,使人物形象更加生动。
主持人在这个过程中要穿梭于各个小组之间,观察大家的进展情况,适当地给予一些小提示或者鼓励的话语,像“哟,你们这个小组把江姐的眼神画得太有力量啦!”或者“这个小组速度很快哦,不过可别粗心大意拼错啦”。
4. 展示与讲解(60分钟)每个小组完成拼绘后,轮流上台展示自己的作品。
由组长或者一名代表来讲解,说说他们拼绘的是哪个红岩人物,为什么选择这个人物,以及在拼绘过程中的一些有趣的想法或者遇到的小困难是怎么解决的。
水质污染对鱼类养殖的影响与防范引言:随着人类经济发展和城市化进程的加速,水质污染成为一个全球性问题。
而鱼类养殖作为重要的水产品生产方式之一,其受到水质污染的影响也越来越严重。
本文将就水质污染对鱼类养殖的影响进行详细阐述,并提出一些防范措施。
1. 水质污染对鱼类养殖的直接影响a. 饮用水污染:饮用水中的有害物质会对鱼类的健康产生直接影响,如致癌物质、重金属等。
b. 水体富营养化:由于氮、磷等养分的过量输入,水体中形成了大量的藻类,导致水体缺氧,直接影响鱼类的生长和繁殖。
c. 水体酸碱度变化:水体的酸碱度和pH值的异常变化会直接影响鱼类的生理功能和免疫力。
d. 有毒化学物质:水体中存在的一些有毒化学物质,如农药、兽药等,会对鱼类产生直接的毒害作用。
2. 水质污染对鱼类养殖的间接影响a. 食物链传递:水质中的有毒物质进入鱼体后,易通过食物链进一步传递到人体,对人类健康造成威胁。
b. 鱼类疾病爆发:水质污染下,鱼类会因为环境的变化而受到免疫力下降、易感染疾病等问题的困扰,导致养殖厂商的经济损失。
c. 鱼类生长受限:水体中的污染物会影响鱼类的饲料摄取和消化吸收,导致其生长速度减慢,影响生产效益。
3. 防范水质污染的措施a. 加强监测与管理:相关部门应建立完善的水质监测体系,定期对鱼类养殖区域的水质进行检测,并采取相应的污染治理措施。
b. 提高环保意识:加强环保意识教育,推广环保知识,引导养殖户积极参与环保行动。
c. 减少污染源:从源头上减少污染物排放,加强对工业废水、农业排放、养殖废弃物等的治理和管理。
d. 推广科技应用:利用先进的水质处理技术,如生物滤池、曝气装置等,提高养殖水质的净化效能。
e. 选择适应性较强的鱼类品种:选择对水质适应性较强的鱼类品种进行养殖,提升养殖效果和抗污染能力。
4. 成功案例分享a. 日本兴建物理化学处理设施:日本一些鱼类养殖企业利用先进的物理化学处理设施对养殖水体进行处理,成功解决了水质污染带来的问题。
鱼类养殖水质标准
鱼类养殖的水质标准主要包括以下几个方面:
1. 温度:鱼类对水温的要求较高,一般在20-30摄氏度之间。
不同种类的鱼类对温度要求有所不同,因此需要根据具体养殖鱼种来调控水温。
2. PH 值:鱼类对水体的 PH 值也有一定要求,一般在 6.5-9.0 之间,不同鱼种的最佳 PH 值略有差异,可以根据实际需要进行调整。
3. 溶解氧:鱼类需要充分的氧气来呼吸,因此水体中溶解氧的含量很重要。
一般来说,溶解氧应保持在5毫克/升以上。
4. 水体浊度:鱼类对水体的浊度也比较敏感,一般要求水质清澈透明,浊度应在5NTU以下。
5. 氨氮和亚硝酸盐:氨氮和亚硝酸盐是鱼类常见的有害物质,其含量过高会对鱼类的健康造成危害。
一般来说,氨氮含量应控制在0.02毫克/升以下,亚硝酸盐含量应控制在0.1毫克/升以下。
6. 重金属和有机物:重金属和有机物的含量对鱼类健康也有一定影响。
一般来说,水质中重金属的含量应控制在国家水质标准规定的限制范围内,有机物的含量也应尽量减少。
以上是一些常见的鱼类养殖水质标准,具体的要求还可以根据不同鱼种的养殖要求进行调整。
锦鲤鱼池水质标准
锦鲤鱼池的水质标准主要包括以下几个方面:
1. pH值:水质的酸碱度,通常在6.5-8.5之间较为适宜,过酸或过碱都会对锦鲤鱼造成不适甚至危害。
2. 溶解氧:水中的氧气浓度,通常要求在6-8毫克/升,提供足够的氧气对锦鲤鱼的生存和健康发育非常重要。
3. 温度:水温的适宜范围通常在18-28摄氏度之间,过高或过低的水温都会对锦鲤鱼的代谢和健康产生不良影响。
4. 氨氮和亚硝酸盐:水中的氨氮和亚硝酸盐浓度应该低于一定的标准值,过高的氨氮和亚硝酸盐含量会造成鱼体中毒。
5. 水质透明度:水质的透明度通常要求较高,鱼体的颜色和纹理对养殖者来说都是重要的评判指标。
6. 水中悬浮物和有机物:水中的悬浮物和有机物浓度应该尽量低,过高的浓度会对锦鲤鱼的健康产生不良影响,并可能导致水质恶化。
这些标准仅供参考,具体的水质标准可能还会因养殖环境、养殖条件和养殖目的而有所不同。
养殖者需要定期检测水质,必要时采取相应的水质调控措施,以确保锦鲤鱼的健康和生长发育。
聚合硫酸铁在水产养殖中的应用哎呀,说起聚合硫酸铁这个东西,我就想起了我家养的那几条鱼。
以前啊,它们总是生病,死的死,病的病,弄得我那个心疼啊!后来听说聚合硫酸铁这东西好用,就试着给它们用了用,结果还真不错呢!今天我就来给大家说说聚合硫酸铁在水产养殖中的应用,希望能帮到你们。
咱们来了解一下聚合硫酸铁是啥东西吧。
它是一种化学物质,主要成分是硫酸铁,还含有一些其他的杂质。
它的颜色是红棕色的,有点像糖浆,味道有点苦涩。
不过别看它长得不怎么好看,作用可大了!它可以改善水质,防治鱼病,还能促进水生植物的生长呢!那么,聚合硫酸铁具体是怎么应用到水产养殖中的呢?其实很简单,就是把它加到鱼池里就行了。
一般来说,每亩鱼池需要加5-10公斤的聚合硫酸铁,然后按照说明书上的比例稀释成溶液,再把溶液倒进鱼池里。
这样一来,鱼池里的水质就会得到改善,鱼儿们也就不容易生病了。
聚合硫酸铁的应用还有很多其他方面。
比如说,它还可以用来处理废水。
有些养殖场产生的废水很难处理,里面有很多有害物质。
这时候就可以用聚合硫酸铁来处理。
把它加到废水里,它会和里面的有害物质发生反应,形成一种新的物质。
这种物质不仅能够降低废水的毒性,还能让它变得清澈透明。
这样一来,废水就不再污染环境了。
除了这些应用之外,聚合硫酸铁还有一个很重要的作用,那就是促进水生植物的生长。
你知道吗?水生植物对于水产养殖来说非常重要。
它们可以吸收水中的营养物质,为鱼儿们提供食物;它们还可以进行光合作用,产生氧气,提高水中的氧含量。
而聚合硫酸铁正好可以帮助水生植物生长得更好。
它可以为植物提供必要的营养物质,还可以抑制一些害虫和病菌的生长。
这样一来,水生植物就能茁壮成长,为鱼儿们创造一个更好的生活环境。
聚合硫酸铁在水产养殖中的应用非常广泛。
它可以改善水质,防治鱼病,处理废水,促进水生植物生长等等。
而且它的使用方法也很简单,只要把它加到鱼池里就行了。
所以呢,如果你也养了一些鱼儿或者虾蟹之类的小动物,不妨试试用聚合硫酸铁来照顾它们吧!相信它会给你带来意想不到的惊喜哦!。
金鱼的水质测试与监测在养金鱼过程中,水质的好坏对于金鱼的健康和生长至关重要。
正确的水质测试与监测可以帮助我们保持水质的稳定,提供金鱼一个良好的生活环境。
本文将介绍金鱼水质测试的重要性,以及常用的水质测试方法和监测指标。
1. 水质测试的重要性金鱼所处的水质直接影响它们的健康和寿命。
有毒物质如氨氮、硝酸盐和亚硝酸盐会在鱼缸中逐渐积累,而这些物质在高浓度下对金鱼极为有害。
通过定期进行水质测试,我们可以及时发现水质问题,采取适当的措施来维护水质,保护金鱼的健康。
2. 常用的水质测试方法2.1 PH值测试PH值是衡量水质酸碱程度的指标。
金鱼适宜的PH值范围为6.5-7.5。
我们可以使用PH试纸或数字PH计进行测试。
测试时将试纸或PH计置于鱼缸中,待一段时间后读取结果并进行对比分析。
如果PH值偏高或偏低,我们可以进行相应的调节,使其回到合适的范围。
2.2 氨氮测试氨氮是由金鱼的代谢物和鱼食残渣分解产生的。
高浓度的氨氮会对金鱼产生强烈的刺激和毒害作用。
要进行氨氮测试,可以使用氨氮测试试剂盒。
按照说明书将一定量的水样放入试剂盒中,摇晃均匀后等待一段时间,通过颜色变化对比参照卡读取氨氮含量。
2.3 硝酸盐和亚硝酸盐测试硝酸盐和亚硝酸盐是细菌分解氨变为无毒物质的产物,但高浓度的硝酸盐和亚硝酸盐同样对金鱼有害。
硝酸盐和亚硝酸盐的测试方法与氨氮类似,可以使用相应的试剂盒进行测试。
3. 水质监测指标除了上述常用测试指标,水质监测还应包括温度、溶解氧等指标。
金鱼适宜的水温通常在22-26摄氏度之间,我们可以使用水温计进行监测。
溶解氧是鱼类呼吸所必需的氧气在水中的浓度,测量溶解氧的方法包括氧电极法和试剂法。
适宜的溶解氧浓度为5-8毫克/升。
4. 水质问题处理如果发现水质测试结果超出合理范围,我们应及时采取措施来改善水质。
可以使用活性炭过滤或添加水质调节剂来净化水质。
此外,可以增加水的通气量,定期更换一部分水体,清洗过滤系统等措施也能有效改善水质。
水质有毒性?让鱼儿来预警!
采用常规的化学监测,难以对多种化学污染物进行实时监测,预警迟滞,一旦发生水环境污染事故,再到采取有效的处理措施需要耗费大量时间
我国的水源地监测技术一般包含常规5参数指标、氮、磷、COD,部分配有TVOC、重
2005年112012年2年山
为确保城市饮水安全,河北省石家庄市环保局和市环境监测中心在岗南水库来水的滹沱河、黄壁庄水库来水的冶河和黄壁庄水库取水口建设3座基于生物综合毒性的智能化超级水质预警监测站,采用中国科学院生态环境研究中心和无锡中科水质环境技术有限公司联合研发的水环境生物毒性预警监测和智能化综合集成技术,将生物和理化监测毒性预警相结合,达到智能化连续、实时监测预警的目的。
让鱼来做水源地的“看门狗”
传统监测难以达到实时监测预警目的,采用生物预警能有效进行连续实时监测
记者了解到,目前我国对水源地的监测预警主要采用化学监测方法,对水质的考核指标多为对某几类污染物的限值要求,但是,即使考核的污染指标都达到要求,对水质的实际安全性依然存疑。
“比
记者在滹沱河智能化超级水质预警监测站运行的智能综合预警监测系统(i-BEWs)中看到了这种小鱼,24条青鳉鱼体长在3~5厘米左右,分别置于8个透明玻璃体中,上面置有监测鱼行为运动信息的显示屏。
整个生物监测设备被置于智能化集成系统平台中,并在这个系统上连接不同理化监测设备,可以同时对常规5项参数(pH、温度、浊度、溶解氧、电导率)、高锰酸盐、
有机化学污染物和多种重金属进行同步检测。
滹沱河水被不断抽取到集成系统中,首先流过小鱼所在的设备中,再进入其他设备。
中国科学院生态环境研究中心助理研究员饶凯锋向记者介绍说:“看似像器皿的玻璃体实为8个生物行为传感器,以保证生物监测毒性的重复性和准确性。
而这些看似平常的小鱼实际上是在无污染的条件下经过毒理学规范标准化繁殖培养,以保证它
个月以
足。
TVOC、
”
”
同时,将对毒性应急处置的解决方案集成进整个系统也是生物预警监测技术的创新之处。
“即使在欧盟一些国家仍然是将监测预警和提供解决方案分开。
而随着我国相关研究不断发展,已经可以把针对不同毒性物质的预警及其解决方案集成到一套监测预警系统中。
”王子健说。
他进一步解释说,这一技术可以将生物毒性监测预警技术、智能化判断污染因子的
技术和解决方案模块嵌入整套系统,通过智能化解析真正实现由监测预警系统来“开药方”,便于决策者进行决策,大大节省了应急处置时间。
此外,生物预警监测技术还能将数据通过APP实时传送到手机等移动终端,便于监测者实时了解水质污染及其产生原因。
流域监测预警方式尚需优化
站。
”
对此,王子健表示,住建部正在进行公示的水源地生物监测预警规程,相关工作将在以后的市场应用和产业化过程中加以完善。
中国工程院院士刘文清也表示,监测仪器生产前需要到技术监督局申请仪器设备生产许可证。
而设备能够应用到环保、气象或者其他领域,则需要市场对设备有需求,并且相关部门可以检测。
目前国外有生物监测设备的标准体系,在我国尚属空白。
“其实利用鱼的行为响应也是传感器原理,而其生物学和行为的描述也需要通过指标化来认定。
预期生物预警监测技术经过标准完善,或者有可采的国外等效标准后就可以在国内应用推广,推动生物毒性监测技术的市场发展。
而石家庄的监测站有望成为水质预警监测发展趋势的样板来引领行业发展。
”刘文清说。
监测水源地费用如何降?
”面(
研发和国内生产能降低水质监测设备的价格,对于国内产业是件好事。