溶解氧和造成溶氧不足地原因
- 格式:doc
- 大小:83.50 KB
- 文档页数:9
主要是光线强度和气压两个方面的影响。
1。
溶解氧受光照的影响:水中的氧气主要来源于水生物的光合转换作用,其次才是对空气的溶氧。
天气突变常导致气温、光照、气压的突变。
水温相对气温的恒定性较好,因此气温的突变并不是水中溶氧变化的主要原因。
但光照的突变将严重影响水生物的光合转换过程,导致产氧量下降。
2。
溶解氧受气压的影响:气压的降低,造成水体对氧的溶解度降低,导致水体缺氧。
在气压低的情况下,常可见水体底部污染物泛起,这就是所谓“泛塘"现象(“泛塘”现象也从一个侧面说明了气压对水体的影响力),“泛塘”的结果造成水底因缺氧而抑制的好氧菌重新得到获取氧气的机会,由此急剧消耗水体溶氧。
环境气压低对养殖动物体内的溶氧能力同样产生了负面作用,导致血液携氧量的降低,因此动物需要通过更多的呼吸来增加氧的摄入。
影响水体中溶解氧含量因素的探讨摘要:据研究表明,影响水体溶解氧含量的因素主要有三种,分别是物理因素,化学因素以及生物因素。
由于城市化和经济的快速发展,地表水污染已成为中国等发展中国家城市地区的严重问题。
位于市区的河流容易受到生活污水和工业污水的严重污染,导致水体黑臭,水质恶化。
这些在功能上对城市水生态系统产生不利影响。
这种现象发生的根本原因是溶解氧含量的匮乏。
因此,本文对影响水体溶解氧含量因素进行了讨论分析,以期降低水体的污染。
关键词:溶解氧含量;自然水体;水生生态系统引言:溶解氧是影响天然水质量、生物群落和生态系统功能的关键因素。
溶解氧的浓度和分布对水体的自净能力和水生生物的生存至关重要,是水资源生态平衡系统中考虑的重要因素。
它在生态系统中的分布对好氧菌的活动和一些缓慢的化学反应有显著影响。
好氧异养生物分解有机物,同时一些还原性物质的氧化和硝化作用会消耗氧气。
如果氧气量减少到一定程度,就会形成缺氧死区,从而导致水质恶化和生物体死亡。
因此,掌握水生生态系统中溶解氧含量的影响因素非常重要。
1.水体溶氧量影响因素研究现状湖泊、水库和沿海水域中底栖边界层的湍流特性非常重要,因为它们是物质、热量和动量传输的关键机制。
除了实验研究之外,还有各种数值模拟溶氧量从流体到有机沉积床的传输。
众所周知,湍流会增强 SWI 的传输,但由于缺乏原位观测,沉积区内的湍流动量与质量传输之间的关系仍未确定。
作为第一次尝试,曾有研究学者研究了随着时间的推移,溶氧量从上覆水流到沉积层的传输变化。
他们的研究方法是利用覆层中的一维(1D)雷诺平均输运方程,结合沉积物中溶解氧的非定常扩散吸收模型来模拟溶解氧的输运。
该方法参数化流速对溶解氧传输的影响,并利用湍流扩散系数简化了湍流对溶解氧的影响。
并且在原始模型的基础上进一步解决了平均速度对扩散的影响。
模拟的溶氧量浓度与他们自己在较低雷诺数下的实验数据一致。
为了简化数值研究中的模型,可以假设沉积床是一种多孔介质。
好氧池活性污泥发黑的原因及应对措施一、引言在污水处理厂的运营过程中,活性污泥是重要的生物处理介质,对于污水中的有机物和氮磷等污染物的去除具有重要作用。
然而,在某些情况下,活性污泥可能会出现发黑现象,这不仅影响其净化效果,还可能对污水处理工艺的稳定性和高效性产生负面影响。
本文将详细分析好氧池活性污泥发黑的原因及应对措施,帮助运营管理人员更好地解决这一问题。
二、好氧池活性污泥发黑的原因1.溶解氧不足:在好氧池中,充足的溶解氧是保证活性污泥正常生长和代谢的重要条件。
当溶解氧不足时,微生物的呼吸作用受到抑制,导致活性污泥发黑。
2.营养物质失衡:活性污泥中的微生物需要适量的氮、磷等营养物质来进行生长和代谢。
当营养物质失衡时,微生物的生长和代谢受到抑制,导致活性污泥发黑。
3.负荷过高:当污水进水量过大或有机物浓度过高时,好氧池的负荷过高,导致活性污泥缺氧,从而发黑。
4.活性污泥老化:随着时间的推移,活性污泥中的微生物会逐渐老化,代谢能力下降,导致活性污泥发黑。
5.外界环境因素影响:如温度、pH值等外界环境因素的变化也可能对活性污泥的生长和代谢产生影响,导致其发黑。
三、好氧池活性污泥发黑的应对措施1.增加溶解氧:通过增加曝气量、延长曝气时间等措施来提高溶解氧的含量,保证微生物的正常呼吸和代谢。
2.调整营养物质比例:通过投加适量的氮、磷等营养物质来调整营养物质比例,促进微生物的正常生长和代谢。
3.降低负荷:通过降低污水进水量和有机物浓度等措施来降低好氧池的负荷,保证活性污泥的正常呼吸和代谢。
4.更换活性污泥:定期更换活性污泥,保持其活性和代谢能力,防止老化。
5.调整外界环境因素:通过控制温度、pH值等措施来创造适宜的外界环境条件,促进微生物的正常生长和代谢。
6.加强日常管理:加强日常管理,定期检测和分析活性污泥的生长状况和污染物去除效果,及时采取相应的措施进行调整和优化。
7.引入优势菌种:通过引入具有降解特定污染物能力的优势菌种,提高活性污泥的净化能力和适应性,减少发黑现象的发生。
溶解氧名词解释溶解氧:指水中与某些化合物及有机物的物质或胶体分散状态存在于水中的氧,它表示了水中与化学成分相关的细微生物和其他悬浮杂质。
一般溶解氧越低,则表示水中有机污染物质含量较高。
目前中国地表水中平均溶解氧含量范围约为3~5mg/L,且逐渐减少,这可能与城市环境污染、农业废弃物污染等因素有关。
混浊度:系统中浑浊物质所占体积分数的百分数。
在定量测定时必须用光密度计进行测量。
一般将浊度分为五级: 0、 O、 1、 2、3。
我国规定自来水浊度为0。
5-1。
0。
在特殊情况下,为了提高给水品质,可以采用增加浑浊度的方法,如在沉淀池出口设置沉淀池,从而降低污泥负荷,避免了悬浮物对水质的影响。
混浊度越大,表示水体受有机物污染越严重。
水体中的各种有机物在一定条件下经微生物的作用产生了有机酸、醇、醛、酮、醚、酸等各种有机物质。
这些有机物质由于种类不同,浓度高低不一,因此造成水中各种组分在透明度上的差别,就是混浊度。
( 1)自来水经过水厂处理后,要达到饮用标准,一般在标准状态下(20 ℃、 101KPa),有一定的剩余浊度,一般取10-40。
但水中有机物会消耗氧气,使溶解氧低于标准含量,导致生物活性降低;另外,在水净化过程中,常有铁、锰氧化物及硫化氢等被还原为硫化物及亚硫酸盐,它们均是使水发黄的物质。
所以,当溶解氧低于标准含量时,会造成水的混浊。
当pH值偏碱性时,则加速二价铁离子生成,使色度加深,并使水中的无机物增多,也使得水变黄,故这时应多加磷酸盐调整。
在选择处理方法时,往往由于出水水质要求不高,且各种工艺都适宜,所以常用加混凝剂和助凝剂来解决混浊问题。
混浊度过高可能会引起下列问题。
( 1)水体受到细菌、病毒等的污染;( 2)生物体内过量繁殖的藻类死亡,可能产生腐败的臭味;( 3)泥沙和粘土沉积,不利于水的流动。
此外,悬浮物太多时,容易形成污泥上浮现象,影响了水质。
浊度过高的原因可能是:水源含有较多的泥沙、油污等悬浮物质;滤料的比表面积小,使滤料上附着一层较厚的悬浮物质;进水中含有钙镁离子,使滤料形成针状结构或枝状结构,阻碍了悬浮物质与滤料的接触。
凝结水溶氧超标的原因及处理凝结水溶氧超标是指在生产或工业过程中,凝结水中溶氧的含量超过了正常范围。
正常情况下,水中的溶氧含量应维持在合适的范围内,以保持水体的稳定性和生态平衡。
当溶氧超过正常范围时,会造成许多问题,如影响水体生态系统的平衡、水质恶化以及对水中生物的影响等。
造成凝结水溶氧超标的原因有多种,下面将会列举一些常见的原因,并介绍相应的处理方法。
1.过多的有机物负荷:有机物负荷的增加会促使微生物代谢,从而增加了溶解氧的需求。
若溶解氧供应不足,可能导致溶氧超标。
处理方法:控制有机物负荷,优化生产过程,提高废水处理设施的效率,降低废水中的有机物负荷。
2.冲洗废水回用:在一些工业过程中,废水经过处理后被回用,但这些回用水可能含有较高的溶解氧。
当冲洗过程中使用了大量的回用水时,会造成凝结水中溶解氧超标。
处理方法:减少回用水的使用量,增加新水的补给,以平衡溶解氧的含量。
3.水力脉动:水力脉动是指水流的压力和速度的突变,造成氧气与水体接触面积增大,从而溶解氧含量升高。
特别是在管道改造、冲洗和清洗等过程中,会造成水力脉动,导致凝结水中溶解氧超标。
处理方法:改进水力系统设计,减少管道对水流的压力和速度的突变,降低溶解氧的含量。
4.厌氧条件:在一些贮存容器或池塘中,因为水体密闭、溶解氧生成较少,导致水中溶解氧含量降低,甚至达到超标。
处理方法:增加水体曝气,提供更多的氧气供应,改善水体的氧化还原条件。
5.外部污染物:有时,凝结水会与其他废水或外部污染物混合,导致水体中溶解氧含量升高。
处理方法:优化废水处理,加强污染物监测和管控,减少外部污染物对凝结水的影响。
处理凝结水中溶解氧超标的方法有多种选择,可以根据具体情况进行选择和组合使用。
常见的处理方法包括:1.曝气处理:通过增加溶解氧的供应来降低溶解氧的超标。
可以通过增加气泡曝气、机械曝气或草本植物曝气的方式来提高溶解氧含量。
2.添加化学剂:可以使用化学剂来催化溶解氧的生成,提高溶解氧含量。
水中溶解氧含量低的原因及解决方法溶解氧指溶解在水中的氧,在水中以分子状态存在,是水质好坏的紧要指标之一,通常用1升水中溶解氧的毫克数来表示。
对于人类来说,健康的饮用水中溶解氧含量不得小于6毫克/升,对于水中鱼类而言,溶解氧需大于4毫克/升才能保证其正常的生命活动。
池塘水体中溶氧不足的原因:1、气温高:氧气在水中溶解度随温度上升而降低,如在一个大气压下,水温由10℃上升到35℃时,空气中的氧在纯水中的溶解度可以由11.27毫克/升降至6.93毫克/升,高温会引起溶氧降低。
此外,鱼类和其它生物在高温时因摄食运动量加大耗氧多也是一个紧要原因。
2、养殖密度过大:养鱼一味努力探求高产量,苗种亩放养量过大,超出正常放养量。
这样,鱼类和水中生物活动呼吸作用加大,耗氧量当然也加大。
3、有机物的分解:大量的有机物的分解作用,造成细菌活动大,消耗了水中大量的氧气,因此简单造成缺氧。
4、无机物的氧化作用造成缺氧,养殖池塘水中和池塘淤泥存在的硫化氢、亚硝酸盐等会发生氧化作用,导致消耗大量溶解氧。
5、池塘淤泥过深过肥:据测验,水中溶解氧重要消耗因素不是鱼类和水生生物,而是水中与底泥中的有机物质氧化作用的消耗,一般鱼类消耗12%15%,而淤泥耗氧量占到40%以上。
因此,清淤消毒工作很紧要,不可等闲视之。
水中溶解氧含量低的解决方法1、增氧机:尽量多开增氧机增氧,防止缺氧,尤其是半夜池塘耗氧量大,水中溶解氧不足时。
目的:增氧机搅动水体,使池水上下交换,可加速雨水溶入池水中,打破水体盐度和温度的分层现象,使池水盐度、温度变化幅度减到最小,保证水体上下层拥有充分的溶氧。
2、补充增氧剂:一般情况下,晚上10点后用。
停电等特别情况,每隔12小时使用一次。
目的:防止底部缺氧,防止浮头。
3、防控重点:雨水天气,必需严格掌控喂料甚至停料,削减对水质和底质的污染。
残饵和粪便会加大水体的耗氧量,如雨水天气过度投喂,很简单引起缺氧浮头。
溶解氧上升和下降的原因
1.温度影响:溶解氧在水中的溶解度受温度的影响较大,一般来说,水温越低,溶解氧的溶解度越高。
这是因为低温下,水分子之间的相互作用力增强,使得氧分子更容易与水分子结合形成溶解氧。
相反,高温下,水分子之间的相互作用力减弱,使得氧分子更容易从水中逸出,导致溶解氧减少。
2.氧气供应:溶解氧的含量还与环境中氧气供应的情况有关。
光合作用是生物体产生氧气的主要途径,植物通过光合作用吸收二氧化碳并释放氧气。
因此,在光照充足的环境中,溶解氧含量通常较高。
相反,在光照不足或者缺乏植物的环境中,溶解氧含量可能会较低。
3.水体运动:水体的运动可以促进溶解氧的增加。
水体的流动可以将氧气从大气中带入水中,增强氧气与水分子的接触,从而提高溶解氧的含量。
此外,水流的剧烈搅动也可以在水中形成气泡,增大氧气与水分子的表面积,有利于氧气的溶解。
4.水体污染:水体的污染也会对溶解氧含量产生影响。
污染物质的存在可能会阻碍氧气进入水体,从而降低溶解氧的含量。
例如,废水排放、化学物质溢出等都会对水体的溶解氧进行消耗或者抑制。
5.水体压力:水的溶解度随着压力的增加而增加。
在深水中,水的压力较大,溶解氧的溶解度也较高。
相反,在浅水中,水的压力较小,溶解氧的溶解度相对较低。
需要注意的是,这些因素会相互作用,互相影响,使得溶解氧的上升和下降不仅受单一因素的影响,而是受多种因素共同作用的结果。
此外,
不同水体、不同环境条件下,溶解氧的含量也会有所差异。
因此,要全面了解和解释溶解氧的上升和下降,需要综合考虑各种因素的影响。
溶解氧总结溶解氧及其浓度测量一,溶解氧的概述溶氧的简称,是表征水溶液中氧的浓度的参数,是溶解在水中的分子太氧气。
溶解氧的单位为mg/L,用每升水里氧气的毫克数表示。
水中溶解氧的多少是表征水体自净能力的一个指标。
溶解氧高有利于对水体中各类污染物的降解,从而使水体较快得以净化;反之,溶解氧低,水体中污染物降解较缓慢。
二,影响溶解氧的因素水中溶解氧含量受到两种作用的影响:一种是使DO下降的耗氧作用,包括好氧有机物降解的耗氧,生物呼吸耗氧;另一种是使DO增加的复氧作用,主要有空气中氧的溶解,水生植物的光合作用等。
这两种作用的相互消长,使水中溶解氧含量呈现出时空变化。
在自然条件下,水在流动时,复氧过程比较迅速,较易补充水中氧的消耗,使水体中溶解氧保持一定的水平,反之,在静水条件下,复氧过程缓慢,水中含氧得不到及时补充,处于嫌气状态。
当工业废水和生活污水携带大量有机物质进入水体时,水体脱氧严重,这时即使在流动的河水中,于复氧过程弥补不了这样大幅度的脱氧,也会出现溶解氧迅速下降,造成鱼类和需氧生物死亡及水质恶化。
水体受有机物及还原物质污染,可使溶解氧降低。
天然水体中DO的含量,除与水体中的生物数量和有机物的数量有关外,还与水温和水层有关。
在正常情况下地表水中溶解氧量为5-10mg/L,在有风浪时,海水中溶解氧可达14 mg/L,在水藻繁生的水体中,于光合作用使放氧量增加,也可能使水中的氧达到过饱和状态,地下水中一般溶解氧较少,深层水中甚至完全无氧。
水中溶解氧的含量与水温,氧分压,盐度,水深深度,水生生物的活动和耗氧有机物浓度等因素有关。
水温:在氧气分压,含盐量一定时,溶解氧的饱和含量随着水温的升高而降低。
低温下溶解氧的饱和含量随温度的变化更加显著。
含盐量:在水温,氧分压一定时,水的含盐量越高,水中溶解氧的饱和含量越小海水的含盐量比淡水的含盐量高的多,在相同条件下,溶解氧在海水中的饱和含量比在淡水中要低得多。
天然淡水水体内含盐量的变化幅度很小,所以含盐量对溶解氧的饱和含量影响不大,可以近似以纯水中的饱和含量计算。
养殖水体中溶解氧过低的原因
养殖水体中溶解氧过低是一个普遍存在的问题,它对养殖生物的生存和健康产
生负面影响。
以下是一些常见的原因:
1. 温度升高:水温的升高会导致溶解氧的含量下降。
当水温增加时,水体中的
溶解氧分子运动速度加快,有助于氧气从大气中溶解入水中。
然而,当温度升高时,水体的溶解氧能力降低,造成溶解氧浓度下降。
2. 过度密度:养殖水体中过度密度也是溶解氧过低的原因之一。
过多的养殖生
物会产生大量的呼吸作用,消耗水体中的氧气。
如果养殖密度过高,氧气供应无法满足需求,导致溶解氧水平下降。
3. 有机污染物:有机污染物如养殖废物、悬浮物和残留饲料会分解并消耗氧气。
这些有机物质在水体中分解时,微生物会利用氧气进行呼吸作用,导致溶解氧含量下降。
4. 水体富营养化:过量的营养物质如氮和磷进入养殖水体会导致水体富营养化。
富营养化会促进藻类繁殖,导致藻类大量死亡和分解,增加对氧气的需求,从而导致溶解氧随之下降。
5. 水流不畅:养殖水体中水流不畅也会导致溶解氧不足。
水流的缺乏会限制氧
气与水体接触,影响氧气的溶解。
此外,水流不畅也会导致底部沉积物的积聚,进一步消耗氧气。
针对上述原因,我们可以采取一些措施来解决养殖水体中溶解氧过低的问题。
例如,定期监测养殖水体的溶解氧含量,合理调节水温和养殖密度,控制有机污染物的输入,维护水体的适度富营养化,保持水流畅通等。
通过这些措施,可以提高养殖水体中的溶解氧水平,保障养殖生物的健康生长。
养殖池塘水溶解氧作用及增氧方法养殖池塘水溶解氧作用及增氧方法养鱼池塘水中的溶解氧高低是水质好坏的主要指标,水产动物都必须在有氧的条件下才能生存,如果缺氧就要死亡。
在池塘养鱼中水体缺氧可使鱼虾浮头,严重时泛池窒息死亡,造成重大经济损失。
养鱼水体溶氧要求标准经水产科技工作者在长期的养殖实践中总结,一般养殖(育苗)池塘水体的溶解氧应保持在5毫克/升~8 毫克/升,最低也要保持3 毫克/升,低于此值就会发生鱼虾泛塘死亡。
养鱼水体溶氧量要求标准(见下表)。
在养殖中,水质轻度缺氧虽不致鱼虾死亡,但也严重影响其生长速度,使饵料系数提高,生产成本增加,养殖效益下降。
以草鱼为例,草鱼在主要生长期内要求水中溶氧量5 毫克/升以上或饱和度大于70%为正常范围,最低为2 毫克/升,0.4 毫克/升为致死点。
2毫克/升时草鱼开始浮头。
草鱼在溶氧量为2.72 毫克/升的情况下比在5.56 毫克/升的情况下,其生长速度降低98%,饲料系数提高4 倍。
其它鱼虾也大致一样。
引起养殖水质中溶氧不足的原因气温高氧气在水中溶解度随温度升高而降低,如在一个大气压下,水温由10℃上升到35℃时,空气中的氧在纯水中的溶解度可以由11.27 毫克/升降至6.93 毫克/升,高温会引起溶氧降低。
此外,鱼类和其它生物在高温时因摄食运动量加大耗氧多也是一个重要原因。
养殖密废过大养鱼户一味追求高产量,亩放养常规品种4000 尾~5000 尾,甚至更多,超出正常放养量的一倍多。
这样,鱼类和水中生物活动呼吸作用加大,耗氧量当然也加大。
有机物的分解大量的有机物(如塘头配套饲养大量的生猪、鸭、鸡、白鸽等禽畜牲口的排泄物)的分解作用,造成细菌活动大,消耗了水中大量的氧气,因此容易造成缺氧。
无机物的氧化作用造成缺氧养殖池塘水中和池塘淤泥存在的硫化氢、亚硝酸盐等会发生氧化作用,导致消耗大量溶解氧。
鱼类缺氧反应症状轻度缺氧时,鱼虾出现烦躁,从水面明显看出鱼虾游动的波浪,个别鱼虾头部浮出水面,呼吸加快;重度缺氧时,大量鱼虾会浮头,甚至死亡。
好氧池溶解氧过低原因及措施在我们说到好氧池的时候,大家是不是都有种“这是什么神仙东西”的感觉?没错,简单来说,好氧池就是一个给水里的小生物们提供氧气的地方,简直就像是水里的“氧吧”。
可是,哎呀,最近发现这个氧吧里的氧气有点儿不足,造成溶解氧过低,真让人捏了一把汗。
那么,这究竟是为什么呢?今天就带大家深入聊聊这个“氧气危机”的背后故事,以及该怎么解决它。
1. 溶解氧过低的原因1.1 水温过高首先,水温就像我们人的心情,太热了可不是什么好事。
水温一升高,水中的氧气就容易挥发,像是跟你说“拜拜”一样,留给小生物们的氧气就变得越来越少。
想象一下,夏天的太阳把我们烤得像个“烤鸡”,这时候怎么可能有心情好好呼吸呢?1.2 水质污染再说水质污染,真是“祸从口出”的典型。
想想那些工业废水、生活污水,有些甚至携带着毒素,简直让好氧池变成了“毒气室”。
水里的营养物质增加,导致水体富营养化,藻类疯狂生长,反而把氧气抢走了。
就好比你在家里,冰箱里塞满了吃的,结果想吃点好东西时,发现都被别的东西挤掉了。
1.3 水流速度过快然后还有水流速度问题。
水流得太快,小鱼儿们都来不及呼吸,氧气根本没时间溶解到水里。
想想你在风中飞奔,连喘气的时间都没有,咋能好好享受生活呢?2. 改善措施2.1 增加氧气投加解决这个问题,首先可以从增加氧气入手。
可以考虑使用增氧机,像给水里打个“氧气针”,直接把氧气送进去,让水里的小生物们呼吸顺畅。
就像我们偶尔要去健身房透透气,保持身心健康一样,水里的生物也需要氧气来保持活力。
2.2 监控水质其次,得对水质进行严格监控,定期检测水中的溶解氧和其他指标。
水质就像是一个人的健康,得时刻关注,发现问题早些处理,才能避免小病变大病。
平时可以引入一些水质净化设备,帮助清理杂质,保持水的清澈透明,像清晨的露珠一样清新。
2.3 调整水流还有,水流速度也得适度调整。
可以设置一些障碍物,让水流变得柔和,就像生活中适当的阻碍,让我们有时间思考、反省。
二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因浑浊而悬浮物多)②好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉。
③二沉池负荷过高,或二4 r池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起。
④二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流觉动泥层过大(此原因较少)。
⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降,(水清澈而悬浮物多)。
⑥好氧池污泥铃过长,污泥老化。
⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均(N、P比例过高)。
⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差,二沉池泥层高,水流将污泥带出(svi值过高或过低都会出现此情况)。
⑨好氧池污水中氛氮含量过高二沉池出现浮渣浮泥现象的原因①二沉池回流比小,污泥停留时间过长,污泥厌氧反峭化后被气体携带上浮。
②好氧池进入大量物化污泥和厌载污泥,由于部分不能转化乃好氧污泥变为浮渣排出系统。
③好氧池污泥腐败变质。
④好氧池泡沫多,与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮⑤好氧池污泥浓度低(污泥负荷高)或者溶解氧过高(有可能)⑥好氧池污泥老化或者泥龄过短,絮凝性差,COD去除率和处理效果差好氧池溶解氧不足的原因①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧③鼓风机出现故障停止运行或风机压才不够(出现此情况较少)④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多好氧池发生污泥膨胀现象的原因①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能)②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖③好氧池负荷长期偏低或偏高④好氧池水温偏高⑤营养料不均衡或缺乏营养(N、p偏低)⑥进水pH值问题⑦好氧池污泥的泥铃过长,耗氧量增加导致溶解氧不足好氧池出现污泥解体,上清液细碎污泥多现象的原因①好氧池污泥负荷小,曝气过量,污泥自身氧化,污泥絮凝性变差,污泥结构松散(清澈,细碎泥多,COD不高)②好氧池污泥负荷过大,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉,镜检污泥结构散(浑浊,不透明,COD高)③好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短(svi值在70一120适宜在此范围内二沉池细碎污泥少)④好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化,泥龄长(浑浊、有细碎泥,COD高,镜检轮虫很多)⑤好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡(N,p偏低)好氧池有大量泡沫出现的原因①原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带粘性)②新安装曝气头后产生的微小气泡所至(短期影响)③微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带粘性)⑥污泥反峭化泡沫(好氧污泥在二沉池停留时间过长反峭化后产生的泡朱带粘性,泥色)好氧池COO去除率低的原因①好氧池污泥老化,泥龄长②好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短③好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除除低,溶解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少④好氧池溶解氧不足⑤营养料不足或者管养料比例不均衡(N,p比例过高)⑥厌氧池COD去除率低,厌氧水解效果差,出水COD浓度过高⑦原水含有有毒物质,污泥中毒⑧无机盐累积值超过规定范围⑨好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象厌氧池COD去除率低的原因①厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)②厌氧池进入大量物化污泥(无机物占多数)③厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡④水温r超过厌氧微生物的适应范围(超过4O)⑤进水ph超过10.5或者低于6.5⑥厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态(设计问题)⑦进入有毒物质好氧池上清液细碎污泥多,细碎污泥翻滚难沉降的原因①好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡②好氧池污泥负荷过高(二沉池出水混浊,COD高,好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥,混浊)③好氧池污泥负荷过低,曝气过度,污泥自身乳化后产生的细碎污泥(好氧池COD去除率低,出水COD高)④好氧池污泥负荷过低,污泥停留时间长,曝气过度导致污泥絮凝性差(污泥结构松散但COD去除率高或不低)厌氧池脉冲出水悬浮物多(污泥)多如何解决①控制好沉淀池物化污泥进入反氧池(必须)②在厌氧池顶部增加虹吸排泥管(不建议排厌氧底部污泥)③向厌氧池投加聚丙或聚铝⑥减少进水量或者排放厌氧池底部污泥好氧池发生污泥膨胀现象如何解决①先加大排泥解决沉淀效果差问题,改善后再提升污泥浓度,降低污泥负荷②加大好氧池污泥的排放量,降低污泥泥龄(严重时要坚持两个月左右)③挂制水温再合适范围内,稳定进水量,保持好氧池有充足的溶解氧(必须)④加大好氧池营养料投加⑤知果二沉池泥层高可加大回流量,调节各二沉池进水量或投加聚铝聚丙(临时控制措施)好氧池污泥老化的表象有哪些①初始阶段做沉降比时上清液开始混独,有细碎污泥悬浮,难沉降,慢慢二沉池会有浮喳和浮泥出现②污泥老化会导致好氧池污泥耗氧量增加(注意溶解氧突然下降的征兆)③镜检污泥结构分散,丝状菌少,轮虫多,原生动物少,污泥颜色变浅变黄④回流的二沉池污泥产生的泡沫介于表面活性剂泡沫和生物泡沫之间,感觉有点粘性⑤好氧池处理效果变差,耗氧量增加,出水COD和悬浮物增加,浊度上升好氧池污泥老化的原因①营养料不足或不均衡,好氧池中硫化物浓度过高,浓解氧不足②泥龄过长(镜检污泥中轮虫多,污泥结构分散,出水浑浊,掺清水上清液还是浑浊,同时有污泥解体迹象)③污泥在二沉池停留时间过长,厌氧反硝化后污泥变粘稠,产生脂类物质(严重时二沉池会有臭味出现)好氧池污泥老化的解决方法①增加营养料的投加②多排放好氧池污泥加大污泥回流,减少污泥在二沉池的停留时间③适当减少好氧池进水量,待污泥活性好转再慢慢提高水量好氧池若停止进水检修时应该什么措施,如何恢复处理效果①加大二沉池回流量②减少风机运行数量③增加营养料的投加④外排少量生化污泥⑤逐渐增加进水量,并随水量的增加而增加风机运行数量⑥恢复正常的污泥回流量,并逐渐恢复正常的营养料投加好氧池溶解氧长期过高会出现怎样的情况①好氧污泥会自身氧化,污光颜色变会白②好氧污泥逐渐老化,结构松散,菌胶团瘦小,丝状菌增多,轮虫大量繁殖③上清液细碎污泥多,处理效果变差,出水变浑浊④出水颜色会变深(经过厌氧处理后断开的键在高氧氧化下会重新链接起来)好氧池溶解氧长期不足会出现怎徉的情况①污泥颜色变黑,处理效果变差②污泥负荷增大,丝状菌容易繁殖,会出现污泥膨胀的现象③镜检污泥发现轮虫大量繁殖,钟虫纤毛虫等消失,菌胶团不透明④二沁池出水浑浊,回流污泥反硝化泡沫增多,污泥和泡沫都变得粘稠。
二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因?①好氧池污泥负荷过小,曝气过量,污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,污泥结构分散(水浑浊而悬浮物多)②好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉。
③二沉池负荷过高,或二4 r池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起。
④二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流觉动泥层过大(此原因较少).⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降,(水清澈而悬浮物多)。
⑥好氧池污泥铃过长,污泥老化。
⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均(N、P比例过高).⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差,二沉池泥层高,水流将污泥带出(svi值过高或过低都会出现此情况)。
⑨好氧池污水中氛氮含量过高二沉池出现浮渣浮泥现象的原因?①二沉池回流比小,污泥停留时间过长,污泥厌氧反峭化后被气体携带上浮。
②好氧池进入大量物化污泥和厌载污泥,由于部分不能转化乃好氧污泥变为浮渣排出系统。
③好氧池污泥腐败变质。
④好氧池泡沫多,与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮⑤好氧池污泥浓度低(污泥负荷高)或者溶解氧过高(有可能)⑥好氧池污泥老化或者泥龄过短,絮凝性差,COD去除率和处理效果差好氧池溶解氧不足的原因?①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧③鼓风机出现故障停止运行或风机压才不够(出现此情况较少)④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多好氧池发生污泥膨胀现象的原因?①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能)②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖③好氧池负荷长期偏低或偏高④好氧池水温偏高⑤营养料不均衡或缺乏营养(N、p偏低)⑥进水pH值问题⑦好氧池污泥的泥铃过长,耗氧量增加导致溶解氧不足好氧池出现污泥解体,上清液细碎污泥多现象的原因?①好氧池污泥负荷小,曝气过量,污泥自身氧化,污泥絮凝性变差,污泥结构松散(清澈,细碎泥多,COD不高)②好氧池污泥负荷过大,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉,镜检污泥结构散(浑浊,不透明,COD高)③好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥泥龄过短(svi值在70一120适宜在此范围内二沉池细碎污泥少)④好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化,泥龄长(浑浊、有细碎泥,COD高,镜检轮虫很多)⑤好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡(N,p偏低)好氧池有大量泡沫出现的原因?①原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带粘性)②新安装曝气头后产生的微小气泡所至(短期影响)③微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带粘性)⑥污泥反峭化泡沫(好氧污泥在二沉池停留时间过长反峭化后产生的泡朱带粘性,泥色)好氧池COO去除率低的原因?①好氧池污泥老化,泥龄长②好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短③好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除除低,溶解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少④好氧池溶解氧不足⑤营养料不足或者管养料比例不均衡(N,p比例过高)⑥厌氧池COD去除率低,厌氧水解效果差,出水COD浓度过高⑦原水含有有毒物质,污泥中毒⑧无机盐累积值超过规定范围⑨好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象厌氧池COD去除率低的原因?①厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)②厌氧池进入大量物化污泥(无机物占多数)③厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡④水温r超过厌氧微生物的适应范围(超过4O)⑤进水ph超过10。
溶解氧和造成溶氧不足的原因首先,影响溶解氧含量的主要因素之一是温度。
一般来说,水温较低时,溶解氧含量较高;反之,水温升高,则溶解氧含量降低。
这是因为水的溶氧能力与温度呈负相关关系。
水温升高会导致分子运动加快,从而减弱氧气分子与水分子之间的吸附力,使氧气分子更容易逸出水体。
其次,光照也是影响溶解氧含量的重要因素。
光照条件下,水体中的光合作用会促进水生植物的生长;而水生植物在光合作用中会吸收二氧化碳,释放氧气。
因此,光照足够的水体中,溶解氧含量一般会相对较高。
相反,在光线较暗或者水体中存在大量悬浮物的情况下,光合作用减弱,从而导致溶解氧含量下降。
此外,溶解氧含量还受水体中的气体压力的影响。
根据亨利气体溶解定律,水中溶解氧的含量与氧气分压成正比。
因此,水体中的气体压力越高,溶解氧含量也会相应增加;反之,气体压力降低则溶解氧含量减少。
除了这些自然因素,人类活动也是导致溶解氧不足的主要原因之一、例如,工厂污水、农业化肥和养殖业的废水中常含有大量的有机物和营养物质。
这些有机物和营养物质进入水体后,会被细菌和浮游植物迅速分解和利用。
这个过程称为生物需氧作用,会消耗水体中的溶解氧。
如果这些有机物质和营养物质的浓度超过了水体的承受能力,就会导致溶解氧不足的现象。
此外,水体中的生物活动也会对溶解氧含量产生影响。
例如,水生动物通过呼吸消耗溶解氧,同时,有些水生生物也会在低氧的情况下进行厌氧呼吸,这导致溶解氧进一步减少。
当水体中的生物密度过高时,生物需氧作用增加,也会加剧溶解氧不足的情况。
综上所述,溶解氧不足的原因有温度升高、光照不足、气体压力降低、人类活动和水体中生物活动等因素造成的。
为了保持水体的良好生态环境,应该采取合适的措施减少水体污染、控制养殖和人类活动的影响,并加强水体管理和保护工作。
同时,也应加强对水体中溶解氧含量的监测,及时发现溶解氧不足的情况,采取有效的措施加以调节。
第46卷第5期2020年10月包 钢 科 技ScienceandTechnologyofBaotouSteelVol.46,No.5October,2020好氧池溶解氧下降原因分析及应对措施罗鹏飞,裴跃飞(包钢庆华煤化工有限公司,内蒙古包头 014010)摘 要:文章通过分析焦化废水生化系统好氧池溶解氧下降的典型实例,认为好氧池有机物负荷迅速增大是导致溶解氧下降的主要因素。
可采取加大好氧池的曝气量、向好氧池补充COD浓度低的水、严格控制进入好氧池有机物量等措施。
经试验验证,采用措施后,好氧池的溶解氧浓度可在1~2天内恢复正常。
关键词:溶解氧;好氧池;有机物中图分类号:X784 文献标识码:B 文章编号:1009-5438(2020)05-0088-04CauseAnalysisandCountermeasuresforDeclineofDissolvedOxygeninAerobicTankLuoPeng-fei,PeiYue-fei(QinghuaCoalChemicalIndustryCo.,Ltd.ofBaotouIron&Steel(Group)Co.,Ltd.,Baotou014010,InnerMongoliaAutonomousRegion,China) Abstract:Inthispaper,itisconsideredtobethemaincausefordeclineofdissolvedoxygenthattheloadoforganicmatterinaerobictankincreasesrapidlybyanalyzingthetypicalexamplefordeclineofdissolvedoxygeninaerobictankofbiochemicalsystemforcokingwastewater.Verifiedbyexperiment,theconcentrationofdissolvedoxygeninaerobictankcouldreturntonormalwithin1~2daysbytakingsuchmeasuresasincreasingtheaerationrateofaerobictank,addingthewaterwithlowCODconcentrationintoaerobictankandstrictlycontrollingtheamountoforganicmatterenteringaerobictank. Keywords:dissolvedoxygen;aerobictank;organicmatter 某焦化厂废水处理系统负责处理厂区内焦化废水、蒸氨废水、甲醇生产废水、生活污水等,污水处理生物反应池采用厌氧—缺氧—好氧工艺,即A/A/O法,处理能力为380m3/h,分为东、西两个系统,好氧池每个系统由4个池体串联运行。
夏天溶解氧低的原因
哎呀,你知道吗?夏天的时候水里的溶解氧可低啦!这到底是为啥呢?
就好像我们在大热天里跑了好久,累得气喘吁吁一样,水里的氧气也会“累”得变少呢!首先啊,夏天的温度那叫一个高!水就像被放在大火上烤一样,温度一上升,水里氧气的溶解度可不就降低了嘛!你想想,要是一杯热水和一杯冷水,哪个能溶进去更多的氧气?那肯定是冷水呀!
还有啊,夏天里那些植物和微生物可活跃啦!它们疯狂地生长、呼吸,就像一群调皮的孩子在抢糖果一样,把水里的氧气都抢走了不少。
“哎呀,它们怎么这么能抢呀!”特别是那些藻类,一个个长得可快了,消耗的氧气也越来越多。
再有呢,夏天的雨水也不像春天那么温柔。
一场暴雨过后,把好多泥土和杂质都冲进了水里。
水变得浑浊不堪,就像蒙了一层纱,氧气要想溶进去可就更难啦!
你说,这是不是就像我们在一个乱糟糟的房间里找东西,特别费劲?
还有啊,夏天人们都爱去水边玩,游泳的、划船的,人一多,也会影响水里的生态环境,氧气自然也就少啦!
我就觉得,这夏天水里溶解氧低可真是个大问题!就像我们身体里缺了重要的营养一样,水里的生物也会因为氧气少而难受。
我们得好好保护水环境,不能让它变得越来越糟糕,对吧?。
溶解氧和造成溶氧不足的原因内容摘要:水质对养殖的水生动物起着至关重要的作用。
正常的养殖水体(未被工业污染),影响水质的主要指标是pH值(酸碱度)、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等5项指标。
重金属、农药、化工污水等污染的水源,如超出《渔业水质标准》,则不能用于水产养殖生产。
对养殖用水,必须定期进行全面科学检测。
如果片面检测或仅凭经验主观判断,可能招致灾难性的后果。
一、养鱼先养水,好水养好鱼俗话说:“养鱼先养水,好水养好鱼”。
水是鱼、虾、蟹、鳖、龟、蛙等水产养殖动物的生活环境,水质的好坏直接影响到水产养殖生物的生长和发育,从而影响到产量和经济效益。
每一种水产动物都需要有适合其生存的水质条件,水质若能满足要求,养殖动物就能顺利生长发育。
如果水质的一些基本指标超出生物的适应和忍耐范围,轻者养殖动物生长速度缓慢,成活率降低,饲料系数提高,经济效益下降。
重者可能造成养殖动物的大批死亡,引起严重的经济损失。
恶化的水质不仅有害于动物机体的健康,甚至还危及它们的生命。
众所周知水是一种优良的溶剂和悬浮剂,它可溶解各种气体,如氧气、二氧化碳、氨和硫化氢等,也可溶解各种盐类,如亚硝酸盐、磷酸盐、碳酸盐、硫酸盐等,还可悬浮尘埃、有机碎屑、细菌、藻类、小型的原生动物以及各种虫卵等。
水体中溶解和悬浮的种种有形或无形的物质和成分,其中一部分对水产动物的生长、发育是必需的,有一些是无益的,而另一部分则是有害的,或者在含量较多时有害,同样,它们对水体中的其他生物,也有有利和不利的方面,特别是某些成分对养殖动物生长和健康不利,而对一些病原体(如病原菌、寄生原生动物)的繁殖、滋生以及产生毒力等是必需的,就容易导致疾病的发生。
水质对养殖的水生动物起着至关重要的作用。
正常的养殖水体(未被工业污染),影响水质的主要指标是pH值(酸碱度)、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等5项指标。
重金属、农药、化工污水等污染的水源,如超出《渔业水质标准》,则不能用于水产养殖生产。
对养殖用水,必须定期进行全面科学检测。
如果片面检测或仅凭经验主观判断,可能招致灾难性的后果。
科学的检测的可得出正确的数据。
这些数据可以告诉养殖者水质的状况,从而判断水质是否满足水产动物生长的要求,以及是否会引起动物发病。
水质检测的另一个作用是为改善水质、鱼病用药提供依据,减少因施肥、投饵、用药等日常管理造成的鱼类死亡损失。
因此,水质检测是保证水质健康的必要,也是水产健康养殖的基础。
二、溶解氧——水产动物生命要素同人一样,水产动物也必须在有氧的条件下生存,不同的是人呼吸空气中的氧气,而水产动物呼吸的是水体中的溶解氧。
水体缺氧可使其浮头,严重时泛塘致死。
1. 养殖(育苗)水体溶氧要求一般来说,养殖(育苗)水体的溶解氧应保持在5~8mg/l(ppm),至少应保持3mg/l 以上。
各种鱼、虾类的需要溶解氧条件如表1。
表1 各种鱼、虾类所需溶氧范围(mg/l)轻度缺氧虽不致死,但鱼虾生长会变慢,饲料系数提高,生产成本上升;水中溶氧过高会引起鱼类气泡病。
2. 造成溶氧不足的原因(1)高温。
氧气在水中的溶解度随水温升高而降低,如在一个大气压下,水温由10℃上升到35℃时,空气中的氧在纯水中的溶解度可以由11.27mg/l降至6.93mg/l,高温会引起水体中溶氧降低。
此外水产动物和其他生物在高温时耗氧增多也是一个重要原因。
(2)养殖密度过大。
水体中众多生物的呼吸作用增加,生物耗氧量也增大。
(3)有机物的分解作用。
有机物越多,细菌就越活跃,这种过程通常要消耗大量的氧才能进行,因此容易造成缺氧。
(4)无机物的氧化作用。
水中存在如硫化氢、亚硝酸盐等无机物时,会发生氧化作用消耗大量的溶解氧。
3. 引起鱼、虾浮头的原因(1)池塘或水库上、下水层温差产生急剧对流。
在夏、秋高温季节,精养塘水质肥浓,白天上、下水层氧差很大,至午后,上层水溶氧饱和,下层水严重缺氧,由于水的热阻力,加之风平浪静,使上、下水层不易对流。
傍晚以后,如果突然下雷阵雨或刮大风,使表层水温急剧下降,造成上、下水层急剧对流,上层溶氧量较高的水迅速对流至下层,很快被下层水中的有机物耗净,偿还“氧债”,从而使整个池塘的溶氧量迅速下降,造成缺氧浮头。
(2)水质过肥或败坏而引起。
夏、秋高温季节,池塘或水库温度较高,加以大量投饵,使池水很肥。
如果久晴不雨,又长期不加注新水,易使水质过肥(水色转黑)或败坏(因浮游植物繁殖过度而导致大批死亡,水色转浑发臭),引起鱼类浮头。
(3)光合作用不强而引起。
由于阴雨连绵或大雾,致使光照条件差,浮游植物的光合作用减弱,水中溶氧补给量少,而池水中各种生物呼吸和有机物分解又不断地消耗氧气,以致水中溶氧供不应求,引起鱼类缺氧浮头。
(4)浮游动物大量繁殖引起。
由于水蚤、轮虫等浮游动物过度繁殖,大量滤食浮游植物,使池水转清,水中溶氧主要靠空气溶入来补充,远远不能满足耗氧需求,引起鱼类浮头。
4. 鱼虾缺氧时的反应轻度缺氧时,鱼虾出现烦躁,水面明显看到鱼虾游动的波浪,个别鱼虾头部浮于水面,鱼虾呼吸加快;严重缺氧时,大量鱼虾会浮头,甚至死亡。
如武昌鱼和白鲢在0.6mg/l溶氧时开始大量死亡。
长期处于1.0-3.0mg/l溶解氧时,鱼虾摄食基本停止,生长速度极慢,抵抗力下降。
这就是为什么经常浮头的高产池塘,饲料系数高、经常发病的原因。
5. 溶氧与其它有毒物质的关系保持水中足够的溶氧,可抑制生成有毒物质的化学反应,转化和降低有毒物质(如氨、亚硝酸盐和硫化氢)的含量,例如:水中有机物腐烂后产生氨和硫化氢,在有充足氧存在的条件下,经微生物的耗氧分解作用,氨会转化成亚硝酸盐再转化成硝酸盐,硫化氢则被转化成硫酸盐,变成无毒的最终产物,并被浮游生物光合作用所吸收。
因此水中保持足够的溶解氧对水产养殖非常重要。
如果缺氧,这些有毒物极易迅速达到危害的程度。
据测定,当水中溶氧由1.54mg/l提高到2.2mg/l时,NH3 的含量由0.4mg/l降到0.2mg/l,亚硝酸盐可由0.04mg/l降到0.01mg/l。
6. 如何增氧?最好的办法是经常注入新水,晴天中午或后半夜经常使用增氧机,保持水质的“肥”、“活”、“嫩”、“爽”。
为了保持水质的清新,经常泼洒微生物水质改良剂(如底改白+黑、特效底爽、粒粒活水菌//农村致富经网 //、三效救星等)也是一个行之有效的增氧方法。
缺氧浮头时泼洒活性氧水质改良剂(三效救星)是水体缺氧的应急措施,但化学增氧剂从根本上解决不了水体缺氧的问题。
无论何种增氧剂固体含量不能超过13%,液体含量也不能超过18%。
如1亩池塘(平均水深1米),泼洒1公斤增氧剂,其溶氧也不过增加0.25mg/l,而鱼开始浮头死亡到正常的溶氧之间的差距达2mg/l以上。
因此,通过适当降低放养密度、平时多注水或开增氧机或使用微生物制剂(如粒粒活水菌、光合细菌等)等措施是水产养殖浮头或泛池的最根本的解决方法。
三、pH值——水质状况的晴雨表pH值是水质的重要指标,这是因为pH值决定着水体中的很多化学和生物过程,如NH3 和H2S等有毒物质,由于pH值的不同,其毒性也不同。
1. 水质pH值的控制标准海水养殖pH值一般应控制在7.5-8.5之间。
水体中生物的光合作用、呼吸作用和各种化学变化均能引起pH值的变化,pH值的变化对水产养殖动物和水质均有很大影响。
2. pH值对水产养殖动物的直接影响pH值过高或过低对水产养殖动物都有直接危害,甚至致死。
酸性水中(pH值低于6.5)可使鱼虾血液的pH值下降,削弱其载氧能力。
造成生理缺氧症,尽管水中不缺氧但仍可使鱼虾浮头。
由于耗氧降低,代谢急剧下降,尽管食物丰富,但鱼虾仍处于饥饿状态。
pH 值过高的水则腐蚀鳃组织,引起鱼虾大批死亡。
如鳗鱼在pH值低于5时,鳃变红褐色黏液分泌增多,呼吸衰竭而死亡。
pH值在低于4或高于10.5时,鱼虾不能存活。
3. pH值对水质的影响过高或过低的pH值均会使水中微生物活动受到抑制,有机物不易分解。
pH值高于8,大量的铵(NH4)会转化成有毒的氨(NH3)。
pH值低于6时,水中90%以上的硫化物以H2S 的形式存在,增大硫化物的毒性。
总之,过高或过低的pH值均会增大水中有毒物质的毒性。
4. 如何调节水体pH值水质偏酸:当pH值小于7时,可全池泼洒20ppm生石灰提高pH值0.5左右。
水质偏碱:当pH值在7-8.5之间时,适宜于鱼虾生存,当pH值大于9.0时,可采取措施降低pH值,降低pH值的最好方法是换水或注入新水。
也可全池泼洒降碱灵来降低pH值。
但每亩每次泼洒不得超过1公斤,宜采用少量多次的办法。
四、硫化氢(H2S)——水体中剧毒气体1.硫化氢的来源硫化氢(H2S)是一种可溶性的毒性气体,带有臭鸡蛋气味。
有两个主要原因导致产生硫化氢:一是养殖池底中的硫酸盐还原菌在厌氧条件下分解硫酸盐;二是异养菌分解残饵或粪便中的有机硫化物。
硫化氢与泥土中的金属盐结合形成金属硫化物,致使池底变黑,这是硫化氢存在的重要标志。
2.水体中的硫化氢的控制标准水产养殖(特别是育苗)生产中,水体中硫化氢的浓度应该严格的控制在0.1ppm以下。
3.硫化氢的毒性硫化氢对于水产动物是种剧毒物质。
大约0.5ppm的硫化氢可使健康鱼急性中毒死亡。
当水中的硫化氢浓度升高时,鱼虾的生长速度、体力和抗病能力都会减弱,严重时会损坏鱼虾的中枢神经。
硫化氢与鱼虾血液中的铁离子结合使血红蛋白减少,降低血液载氧能力,导致鱼虾呼吸困难,造成鱼虾中毒死亡。
硫化物在水中能常以HS—和H2S两种形式存在,S的量极微,HS—和H2S的比例受pH值调节,转化形式如下:H 2S→H++HS- H++HS-→ H2SH 2S有毒,HS- 无毒。
等量的H2S,pH值越低,毒性越大。
按H2S的离解常数,当pH值为9时,约有99%的硫化氢以HS- 形式存在,毒性小;当pH值为7时,HS- 和H2S各占一半;当pH值为5时,则有99%的硫化氢以H2S的形式存在,毒性很大。
由于海水的pH值较高,所以海水养殖受到硫化氢危害的机会比淡水养殖小。
4.维持池水硫化氢不超标的方法(1)充分增氧,高溶解氧可氧化消耗H2S,并可抑制硫酸盐还原菌的生长与繁衍。
通过泼洒高效增氧剂如三效救星,加开增氧机可达到增氧的目的。
(2)控制pH值:pH越低,发生H2S中毒的机会越大。
一般应控制pH值在7.8-8.5之间,如果过低,可用生石灰提高pH值,但应注意水中氨氮的浓度,以防引起氨氮中毒。
(3)经常换水:使池水有机污染物浓度降低,同时向新水中添加Fe、Mn等金属离子能沉淀水中的H2S。
(4)干塘后彻底清除池底污泥,如不能清除,应将底泥翻耕曝晒,以促使硫化氢及其它硫化物氧化。
(5)合理投饵,尽量减少池内残饵量,定期施用浓缩光合细菌及粒粒活水菌和清水素等。