溶解氧的分布变化规律
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水中耗氧作用及其影响因素
1:物理作用耗氧,水中溶解氧过饱和时,氧气会不断地向空气逸散,过饱和成都越大,爆气月充分,则逸散损失越多越快。
2:化学作用耗氧,水体内有些物质可以经化学反应或生物代谢消耗溶解氧
3:生物作用耗氧,低质耗氧占最大。
溶解氧的日变化规律
由于受水层温跃层的影响,导致水的上下层溶解氧分布不均匀,上层溶解氧大于下层,下层的营养物质多余上层。
1:表层溶解氧的日变化规律,表层水中溶解氧含量昼夜变化,最小值通常出现在日出之前,最大值则出现在日落之前。
日出后的整个白天,溶解氧含量从最小值逐渐增高,至日出前达到最大值,而在日落后的整个黑夜,溶解氧则从最大值不断降低,到日出前又达到最小值。
2:底层水溶解氧的日变化规律,底层水溶解氧的日变化规律与表层水相似。
白天,底层水中因阳光不充足,光合作用不能正常进行,增氧作用主要靠水的运动的氧的扩散作用,由表层向底层补充。
在风力不大时,补充数量不大。
夜间耗氧作用照常进行,强度变化不大。
因此,底层水中溶解氧日变化不及,溶解氧饱和度保持较低的水平。
溶解氧的管理
1:物理增氧
2:化学增氧,比如施用氧化钙,使用活性沸石
3:土法抢救,比如用明矾,黄泥浆,食盐水,石灰水。
养殖水化学答案养殖水化学答案【篇一:养殖水化学知识点】xt>1. 天然水中的主要阳离子和主要阴离子2. 养殖水环境中重要的水质指标、意义及分类3. 表示水中含盐量的水质指标,表示方法间的关系,对养殖的影响4. 表示水中有机物的污染程度的水质指标5. 水中氮元素的存在形式、循环、及其相关的作用6. 养殖池塘中溶解氧的分布变化规律7. 温跃层及危害8. 水中有毒物质及影响因素9. 电子活度与pe、氧化还原电位10. 增氧作用和耗氧作用11.水中气体溶解度与饱和度,影响因素12.水体碱度、硬度,变化规律及与养殖的关系13.水体二氧化碳系统、分布系数与碳酸平衡14.水体ph变化规律及影响因素15.离子强度、活度与活度系数16.天然水的化学分类法17.水体透明度与补偿深度18.日较差及养殖水体溶解氧的管理19.植物对营养元素吸收的一般规律20.水中磷元素的存在形式、循环、及分布变化规律21.天然水有机物的分类22.腐殖质其对水中污染物迁移转化的影响23.水中胶体的种类、带电性与电动电位24.胶体的稳定性与脱稳25.胶体的吸附与吸附等温式26.溶解度与溶积度27.同离子效应与盐效应28.水中常见难容物质溶解性与ph的关系29.络合物与络合常数30.水中常见配位体的种类及对金属的配合作用31.水体缓冲体系32.水中毒物种类及特征33.水中调控1【篇二:养殖水化学】txt>一、考试说明1. 参考教材养殖水环境化学,雷衍之主编,中国农业出版社,2004年第1版2. 试卷结构(题型)及比例(总计100分)1)填空(30%)2)问答题(50%)3)计算题(20%)二、考试大纲1. 考试大纲的性质养殖水化学是水产养殖、水族科学与技术等专业的专业基础课程,是报考水产养殖、水产动物营养与饲料科学、渔业专业硕士研究生的考试科目之一。
为硕士学位考生参加养殖水化学课程考试,明确复习的主要内容和范围,特制定本考试大纲。
河流溶解氧下垂曲线最低点一、引言溶解氧(DO)是评价水体质量的重要参数,其浓度变化直接影响着水生生态系统的健康。
在河流中,溶解氧的分布会随着水流的迁移而发生变化,形成一个特殊的溶解氧分布曲线。
这个曲线有一个显著的特点:在某个特定河段,溶解氧的浓度会形成一个最低点,通常被称为溶解氧下垂曲线最低点。
该点具有十分重要的生态学意义,是河流生态学和环境科学研究的热点问题。
本文将围绕这一现象展开深入探讨。
二、溶解氧下垂曲线的形成机制溶解氧在河流中的迁移受到多种物理、化学和生物过程的影响。
具体形成机制主要包括以下几个方面:1.物理作用:河流中的水流对水体进行混合,使得溶解氧分布不均。
在某些河段,由于流速减缓或水深增加,溶解氧从水体表面逐渐扩散到底部,形成了垂直方向的浓度梯度。
2.化学反应:河流中的溶解氧与各种离子、有机物等发生氧化还原反应,导致溶解氧的消耗。
特别是在缺氧河段,由于有机物浓度较高,化学耗氧量成为主导因素。
3.生物过程:水生生物(如藻类、水生植物等)通过光合作用产生氧气,同时呼吸作用消耗氧气。
在某些河段,由于生物量较大或光照不足,光合作用产生的氧气不足以满足呼吸作用的消耗,导致溶解氧的降低。
综合以上因素,溶解氧在河流中形成了一个特殊的分布曲线,其最低点通常出现在缺氧河段或有机物浓度较高的区域。
三、河流溶解氧下垂曲线最低点的特征溶解氧下垂曲线最低点具有以下特征:1.溶解氧浓度最低:在该点,溶解氧的浓度达到整个河流中的最低值。
这通常意味着该区域的水生生态系统面临缺氧或厌氧的环境条件。
2.生物多样性降低:由于溶解氧的缺乏,该区域的生物多样性通常较低,尤其是对溶解氧需求较高的水生生物(如鱼类等)。
3.营养盐循环受阻:在溶解氧缺乏的条件下,氮、磷等营养盐的循环和转化受到限制,导致整个河流的营养盐循环受阻。
4.环境条件不稳定:由于该区域的水质和环境条件较差,其稳定性较低,容易受到外界环境变化的影响。
四、溶解氧下垂曲线最低点的生态意义溶解氧下垂曲线最低点的生态意义主要表现在以下几个方面:1.水生生物栖息地的重要性:溶解氧最低点是水生生物生存的关键区域。
淡水养殖复习题一、名词解释1.适时下塘:2、工程化养殖3、催产率4、受精率5、性周期6、不可逆点7、养鱼周期8、效应时间9、人工放流10、鱼11.饵料系数12.不可逆点13.淋水孵化14. 移植驯化15.鱼苗鱼种培育17、仔鱼18.纳苗19. 效应时间20. 内源性营养时期二、判断改错1、进行人工繁殖时;要切实做到“产前攻;产后松”..2、一般催产时;雌鱼的催产注射计量为雄鱼的一半..3、只有产卵前的鲤鱼脑垂体才能够用于四大家鱼催产4、所在鱼类都可采用低温运输5、家鱼人工受精的方法主要有干法和湿法两种..6. 静水中;四大家鱼精巢只能发育到第Ⅳ期7. 混养鲤鱼夏花可提高草鱼1龄鱼种成活率8.一般催产时;雌鱼的催产注射计量为雄鱼的二倍..9. 溶氧低于1mg/l时;鱼类就会死亡10. 池水中溶氧较高;最适合作为运输用水11.根据鱼类的食性特点;鲤鱼为滤食性鱼类;草鱼为杂食性鱼类..12.给亲鱼注射催产素时;肌肉注射进针越深越好;改方法简易、安全..13.鱼是用鳃呼吸;用鳍游泳的的变温、水生、脊椎动物..14.棕榈皮可以直接用来制作鱼巢;不需要经过任何处理..15.增氧机的使用原则是三开两不开..16.催产率是指受精卵数量与产卵数量的百分比..17. 混合性营养时期是指鱼体所需要的营养一部分来源于体内的卵黄;一部分来自外界的时期..18. 淡水白鲳的学名是短盖巨脂鲤..三、简答题1、简述鱼池清塘后浮游生物群落演替的规律..2、影响鱼类生长速度的因素有那些3、夏花出塘前需要进行鱼体锻炼;其作用是什么4.鱼类繁殖中自然受精和人工受精相比;各有何优缺点..5. 主要养殖鱼类的食性..6、鲢鱼卵巢发育的周期性变化..7、为合理保护渔业资源所采取的禁渔措施主要有哪些8、鱼类人工授精的三种方法..9. 依据外形和组织切片的特点;四大家鱼精巢的发育分为六个时期;试述各自的形态和组织特征..10.类养殖中水质控制“肥、活、嫩、爽”的科学含义11.鱼类繁殖常见催产剂的种类和作用特点..12、简述池塘溶解氧的变化规律13、简述淡水鱼卵孵化管理过程中的主要技术措施..四、选择题1.. 受精后未受精的卵一般可用肉眼辩认出来..A 立即B 几小时后C 1天后D几天后2. 某些鱼类在性成熟过程中具有明显的性逆转现象;下列鱼类中属雌性先熟型的是 A ;属雄性先熟型的是 D ..A 黄鳝B 真鲷C 罗非鱼D 黑鲷3. 家鱼亲鱼的放养密度依条件不同而定;一般不超过公斤/亩..A 500B 400C 100-200D 200-3004. 鱼种投饲量应看 ..A 天B 鱼C 水D A+B+C5.环境条件中对人工催产影响最大的是 ..A 水流B 光照C 水温D 酸碱度6. 优质鱼种在密集时 ..A 头向上、顶水B头向下、顶水C 头向上、顺水D头向下;顺水7. 一般的效应时间较长A LRH-AB PGC HCGD PG与HCG8.. 鱼种培育一般采用 ..A 单养B 2~3种混养C 多种混养D 多种套养9. 为预防缺氧而搅动底泥应选择在 ..A 阴天B 晴天清晨C 晴天上午D 晴天下午10. 亲鱼发情后应 ..A 停止冲水B 加大水流速C 减低水流速D 以上做法11.运输鱼苗当肉眼可见时即可起运..A 腰点出齐B 体色变为黑色C 体色减淡D 破膜12. 鲤鱼水花鱼苗下塘最佳适口饵料是:A 底栖动物B 浮萍C 轮虫及小型枝角类13. 跑马病一般发生在A 成鱼饲养阶段B 鱼种饲养阶段C鱼苗饲养阶段五、论述题1. 提高幼鱼成活率的主要环境因子有哪些2. 池塘养鱼“八字精养法”的基本内容并分析其相互关系..3、简述网箱养鱼的主要技术措施..一、名词解释1.适时下塘:指利用鱼苗下塘后的食物转换与鱼池清塘后浮游生物的演变规律的一致;即在轮虫繁殖的高峰期时鱼苗下塘;称为适时下塘..它分为生长适时下塘和成活适时下塘..2、工程化养殖:采用一定的工程设施和水处理设施设备并密切结合养殖管理技术;对养殖过程的主要环境因子包括水流、水质、光照和饲料等进行人工调控;为养殖生物提供适宜生长的环境条件;实现高产、高效..3、催产率:催产亲鱼数量与培养亲鱼数量的百分比..4、受精率:受精卵数量与产卵数量的百分比..5、性周期:两次繁殖之间间隔的时间..6、不可逆点:鱼苗孵化后不摄食;到某一时间即使其他条件和食物非常好;鱼苗也不会摄食饥我而死亡的时间..7、养鱼周期:鱼苗下塘到长到最小上市规格的时间..8、效应时间:指亲鱼注射催情剂之后末次注射到开始发情产卵所需要的时间..效应时间的长短与催情剂的种类、水温、注射次数、亲鱼种类、年龄、性腺成熟度以及水质条件等有密切关系..9、人工放流:指将鱼类苗种培育到一定规格;能独立生活;具有抵御敌害能力时;放入开放式水域使其自然生长发育和繁殖;以获得资源再生产的一种方式..10、鱼:用鳃呼吸;用鳍游泳的的变温、水生、脊椎动物..11.饵料系数饲料除以鱼体增重..12.不可逆点鱼苗孵化后不摄食;到某一时间即使其他条件和食物非常好;鱼苗也不会摄食饥我而死亡的时间..13.淋水孵化:选择通风的房屋;在室内搭架;将鱼巢均匀地悬挂在架上;或架上设竹帘;将鱼巢平铺在竹帘上..淋水时间和次数;以保持鱼巢湿润为度..孵化期间室温控制在20~25℃;有加热;以便低温时加温..胚胎发育到发眼期时;立即将鱼巢移到孵化池内孵化..14. 移植驯化:将国内或同一地理分布区内的鱼类及其它水产生物;从一个水域移入另一个水域..如:青、草、鲢、鳙..引入种或移植种在新的水域中存活、生长、繁殖后代..如:团头鲂、银鱼..15.鱼苗鱼种培育从孵化后3-4天的鱼苗养成供食用鱼池塘、湖泊、水库、河沟等水体放养的鱼种的过程..16. 人工鱼礁:是为了增加和聚集鱼类及其他动植物的种群;达到提高渔获量或保护水生生物的目的;在水深100m内沿岸海底设置的有一定形状的礁状物..17、仔鱼指鱼苗身体具有褶裙的时期;一般全长8~17mm;属仔鱼期;刚开食时;卵黄囊还没有完全消失;肠管已形成;此时仔鱼均摄食小型浮游动物;如轮虫;原生动物等;18.纳苗利用潮水的涨落将自然海区中的鱼虾苗纳入港内的过程称之纳苗.. 19. 效应时间:指亲鱼注射催情剂之后末次注射到开始发情产卵所需要的时间..效应时间的长短与催情剂的种类、水温、注射次数、亲鱼种类、年龄、性腺成熟度以及水质条件等有密切关系..20. 内源性营养时期:鱼体所需要的营养全部来源于体内的时期..二、判断改错1-5××××√ 6-10×√√×× 11-15××√×√16-18√√√三、简答题1、简述鱼池清塘后浮游生物群落演替的规律..细菌-小型浮游植物-大型浮游植物-原生动物-轮虫-枝角类-捞角类-昆虫..2、影响鱼类生长速度的因素有那些年龄;品种;生长阶段;水质;温度;饲料营养;密度;疾病;管理;池塘..3、夏花出塘前需要进行鱼体锻炼;其作用是什么夏花出塘前需要进行鱼体锻炼;其作用是:鱼体经过密集锻炼后;组织中的水分含量降低;鱼肉变得较结实;经得起分塘操作和运输中的颠簸;②可促使鱼体分泌大量黏液和排出肠道内的粪便;大大减少运输中黏液和粪便的排放量;有利于保持运输水质;提高运输成活率;③可粗略估计池鱼成活率;清杂除野;安排生产;4.鱼类繁殖中自然受精和人工受精相比;各有何优缺点..自然受精的优点:适应卵子成熟过程;受精率较高;对多尾亲鱼产卵时间不一致无影响;亲鱼受伤少..人工受精的优点:设备简单;受限制条件小;受精卵不混有敌害和杂物;便于进行人工杂交;在亲鱼受伤;水温不适时;可得到部分受精卵;在雄鱼少的情况下;受精有保证..自然受精的缺点:设备较多;受限制条件较大;受精卵混有敌害和杂物;很难进行人工杂交;在雄鱼少的情况下;受精无保证..人工受精的缺点:较难掌握采卵时间;捕鱼采卵会影响其他亲鱼发情;亲鱼受伤机会多..5. 主要养殖鱼类的食性..1滤食性:如鲢、鳙等..它们的口一般较大;腮耙细长密集;其作用好比一个浮游生物筛网;用来取水中的浮游生物..2草食性:如草鱼、团头鲂等;均摄食大量水草或幼嫩陆草..3杂食性:如鲤、鲫鱼等..其食谱范围广泛而杂;有植物性成分也有动物性成分..它们除了摄食螺蛳、河蚬、摇蚊幼虫等底栖动物和水生昆虫外;也摄食水草、丝状藻类、水蚤、腐屑等..4肉食性:在天然水域中;有凶猛捕食其他鱼类为食的鱼类;如鳜鱼、乌鳢、鳗鲡、石斑鱼等;也有性格温和;以无脊椎动物为食物的鱼类;如亲鱼以螺蚬类为食;黄颡鱼摄食大量水生昆虫、虾类和其他底栖动物..6、鲢鱼卵巢发育的周期性变化..答:以江浙地区的鲢为例:1冬季卵巢占体重的5%~6%;体内脂肪含量很高;卵巢中老一代卵子全部处于退化状态;有的已被吸收完毕;新生的卵母细胞开始在积累卵黄;卵巢处于Ⅱ~Ⅲ期.. 2春季卵巢占体重的5%~10%左右;体内脂肪含量逐渐减少;2~3月间卵巢中新生卵母细胞在不断地积累卵黄营养;但还不饱满;卵巢处于Ⅲ~Ⅳ期..4月上旬开始;卵母细胞生长很快;卵巢积累甚为迅速;腹部已渐膨大;卵巢已进入第Ⅳ期3夏季卵巢长势迅猛;增重显着;占体重的17%~20%;体内脂肪大大减少;肝脏也减小..卵巢已完成了第Ⅳ期成熟阶段;此时雌鱼腹部非常膨大;只要水温适宜;即可进行催产..4秋季已产过卵;卵巢明显萎缩;约占体重的10%左右..老一代卵子已退化吸收;9月上旬出现新生一代的初级卵母细胞正处于生长发育阶段..鱼体内脂肪等营养物质逐渐积累增多..7、为合理保护渔业资源所采取的禁渔措施主要有哪些1划定禁渔区;2确定禁渔时间;3限制可捕种类;4限制可捕量;5限制捕捞方式..8、鱼类人工授精的三种方法..1干法:当发现亲鱼发情进入产卵时刻;立即捕捞亲鱼检查..若轻压雌鱼腹部卵子能自动流出;则一人用手压住生殖孔;将鱼提出水面;擦去鱼体水分;另一人将卵挤入擦干的脸盆中..用同样方法立即向脸盆内挤入雄鱼精液;用手或羽毛轻轻搅拌;约1~2min;使精、卵充分混合..然后徐徐加入清水;再轻轻搅拌1~2min左右;倒去污水..如此重复用清水洗卵2~3次;即可移入孵化器中孵化..2半干法:将精液挤出或用吸管吸出;用0.3%~0.5%生理盐水稀释;然后倒在卵上;按干法授精方法进行..3湿法:将精卵挤在盛有清水的盆中;然后再按干法授精方法操作..9. 依据外形和组织切片的特点;四大家鱼精巢的发育分为六个时期;试述各自的形态和组织特征..Ⅰ期精巢:生殖腺很不发达;呈细线状;紧贴于体腔膜上;肉眼无法判断雌雄..切片观察可见分散的精原细胞;精原细胞外包有精囊细胞..Ⅱ期精巢:线状或细带状;半透明或不透明..血管不明显;切片可见精原细胞增多;排列成速;构成实心的精细管;管间为结缔组织所分隔..Ⅲ期精巢:圆甘状;挤压雄鱼腹部或剪开精巢均无精液流出..实心的精细管中央;出现管腔;管壁是一层或数层发育一致的初级精母细胞;管壁外面为精囊细胞包围..Ⅳ期精巢:乳白色;表面有血管分布..此期晚期能挤出白色的精液..精巢切片可见初级精母细胞体积大;染色深、次级精母细胞体积较小;染色更深和精子细胞体积最小;染色最深..Ⅴ期精巢:精小囊中充满精子;提起鱼头部或轻压腹部时;粘稠的乳白色精液从泄殖孔涌出..Ⅵ期精巢:体积缩小;切片观察可见精细管壁只剩精原细胞、少量初级精母细胞和结缔组织;囊腔和壶腹中有残留的精子..精巢一般退回第Ⅱ期再向前发育..10.类养殖中水质控制“肥、活、嫩、爽”的科学含义①肥:指水色浓;浮游植物含量现存量高;且常常形成水华..透明度25-35厘米;浮游植物含量为20-50毫克/升..②活:指水色和透明度有变化..以膝口藻等鞭毛藻类为主构成的水华水;藻类的聚集与分散与光照强度变化密切相关..一般的"活水"在清晨时由于藻类分布均匀;所以透明度较大;天亮以后藻类因趋光移动而聚集到表层;使透明度下降;呈现出水的浓淡变化;说明鱼类容易消化的种类多..如果水色还有十天或半月左右的周期变化;更说明藻类的种群处于不断被利用和增长的良性循环之中;有利于鱼类的生长..③嫩:是与“老水”相对而言的一种水质状态..“老水”有两个主要特征:一是水色发黄或发褐色;一是水色发白..水色发黄或褐色;往往表明水中浮游植物细胞老化;水体内的物质循环受阻;不利于鱼类生长..水色发白;是小型蓝藻滋生的征象;也不利于鱼类生长..④爽:水质清爽;透明度适中..浮游植物的含量不超过100毫克/升..水中泥沙或其它悬浮物质少..对养鱼高产有利的水质指标应说是:浮游植物量20-100毫克/升;隐藻等鞭毛藻类丰富;蓝藻较少;藻类的种群处于增长期;浮游生物之外其它悬浮物质不多..11.鱼类繁殖常见催产剂的种类和作用特点..1绒毛膜促性腺激素HCG..物理化学和生物功能上类似于哺乳动物的促黄体素LH和促滤泡素FSH;生理功能上更类似于LH的活性..HCG直接作用于性腺;具诱导排卵的作用;同时也具有促进性腺发育;促使雌、雄性激素产生的作用..2鱼类脑垂体PG..最有效的成分是GtH..GtH直接作用于性腺;可以促使性腺发育;促进性腺成熟、排卵、产卵和排精;并控制性腺分泌性激素..3促黄体素释放激素类似物LRH-A:..1刺激脑垂体释放LH和FSH;2刺激脑垂体合成LH和FSH;3刺激排卵;4低剂量的LRH-A能刺激脑垂体合成和释放LH和FSH;促进性腺进一步成熟..12、简述池塘溶解氧的变化规律由于溶解氧补偿和消耗的特点;造成池塘溶解氧在分布上有其独特的变化规律:1水平变化..由于风力的作用;池塘下风处浮游生物和有机物比上风处多;因此;白天下风处浮游植物产生的氧气和大气溶入的氧气都比上风处高..但夜间由于集中在下风处的浮游生物和有机物在夜间的耗氧比上风处高;溶氧的水平分布白天相反..2垂直变化..由于水中辐照度和浮游植物均有垂直梯度变化;使溶氧分布很不均匀;尤其是夏秋季节的晴天白昼;有明显的分层现象..白天;上层辐照度大;浮游植物数量多;光合作用产氧量多;下层正相反;产氧少而有机物耗氧量大..辐照度越强;水温越高;这种现象就越显着;造成上层氧盈越大;下层氧债越高;中层氧跃层越为明显的不合理现象..夜间;由于池水密度流;溶氧的垂直变化并不显着..3昼夜变化..白天与夜间的溶氧差异较大..白天辐照度强;浮游植物光合作用产氧量高;往往在晴天下午溶氧超过饱和度;夜间浮游植物光合作用停止;池水中只进行各种生物的呼吸作用;而大气溶入表层水的氧气又不多;致使池水溶氧明显下降;至黎明前下降到最低..4季节变化..夏秋季节水温高;浮游生物和微生物的新陈代谢强;生物繁殖快;水质肥;耗氧因子多;溶氧的水平、垂直和昼夜变化十分显着..冬春季节;水温低;则产生相反的结果13、简述淡水鱼卵孵化管理过程中的主要技术措施..1孵化容器的清洗和消毒..放卵前把孵化器洗刷干净;彻底消毒;并仔细检查;严防漏水跑苗..放卵后经常洗刷筛绢网;尤其是在鱼苗出膜前更要及时洗刷;以免卵膜附着在筛绢上..2定期检测水温、水质和胚胎发育情况..着重预防水霉和敌害等..3卵化期间;根据不同的胚胎发育期分别给予不同的水流量..从卵裂到鱼苗出膜前;流速控制在不使卵粒、仔鱼下沉堆集为度;流量一般为7.5L~12L/min;鱼苗出膜后至平游前;流量可适当增大;平游后又适当减低约至5L/min;避免水流过大;使鱼苗顶水游泳而消耗体力..4停水溶膜..当约有5%的卵已经孵出时;即将进水阀门关闭;使孵化器中的水停止流动;鱼卵下沉..一般经过15min左右就有95%的鱼苗孵出;这时立即打开阀门;冲起鱼苗..四、选择题1-5DADCDC 6-10BABCC 11-13ACC五、论述题1. 提高幼鱼成活率的主要环境因子有哪些①水温;水温对仔鱼开口摄食和达不可逆点的时间和摄食量有明显的影响;一般来说;同种仔鱼在水温高时达不可逆点的时间短;反之则长;②光照;鱼类早期生活史存在大量死亡的危险期;多数仔鱼是靠视觉摄食的;光照通过影响摄食和生长作用于这个危险期;③食物相遇频率;仔鱼的摄食效率还依赖于仔鱼和可食饵料的相遇频率;开口期仔鱼饵料主要是轮虫的密度为5-10个/L;后期3-5个/L;过低;相遇频率低;仔鱼摄食耗能量大;生长慢;成活率低;过高;不仅浪费饵料;还可能造成缺氧或病害等问题④此外;pH;BOD;DO等因素也会影响幼鱼摄食..2. 池塘养鱼“八字精养法”的基本内容并分析其相互关系..1 我国静水池塘养鱼技术曾经总结为“水、种、饵、密、混、轮、防、管”八个字俗称八字精养法..2 “水”是养鱼池的环境条件;包括水源、水质、池塘面积和水深、上质、周围环境等;必须适合鱼类生活和生长的要求;3 “种”是鱼种;要有数量充足、规格合适、体质健壮的优良种或品种;4 “饵”是饵料和饲料;要供应鱼类营养完全、适口、量足的饲料;5 “密”是合理密养;6 “混”是根据生态学原理实行不同种类、不同年龄与规格鱼类的混养;7 “轮”是轮养与轮捕轮放;使养殖过程始终保持较合理的储存量;8 “防”是做好鱼类病害的防治和防逃、防盗工作;9 “管”是实行精细的科学管理工作..10 这八个字可归为一句话:适宜的池塘和水质等基本条件、鱼种的科学放养和精心投喂等饲养管理是池塘养食用鱼的三大中心环节..11 池塘水质的基本条件是稳产高产的前提;鱼种的科学放养是基基础;科学的饲养管理是保证..3、简述网箱养鱼的主要技术措施..1养殖水域的选择..一般多应设置在交通方便但要避开航道或交通要道;避风条件良好风浪不大于1米;水深5~40米左右;流速为1.0米/秒以下;硬砂泥或泥砂底质;水质良好无污染;透明度在1.5~3米以上的水域..2养殖方式主要是单品种、半精养、肉食性鱼类的鱼种和成鱼养殖..3放养规格;一般产出规格在500~1000g左右较为适宜;以个体增重6~9倍计算;入箱尾重以80~150g为宜..4放养密度常根据水温、Do、水流、网箱设置位置、苗种种类与规格、收获规格、网箱规格、网目大小;饵料;技术及管理水平等条件来确定;目前国内大多浮动式网箱一般以10Kg/m3左右为度来投放..5投饲技术..投饵种类:主要有鲜活饵料、冷冻饵料、配合饲料三种..投饵方法有自动投饵机投饵和人工手撒两种方式..人工手撒时;一般应掌握“慢、快、慢”三步节奏;掌握“八分饱”的投饲量方法..日投饵量的确定大多由当日养殖对象的群体重量与投饵率决定;即:日投饵量=鱼体重量×投饵率6日常管理主要有分级疏养和进出箱;投饵、巡箱检查和记录测量、网位调整、网箱的清洗和换网、设施修补、隐蔽物和遮阴物的投放、鱼病防治、水质监测及防灾防盗等..。
水口水库主要养殖水域水体溶解氧时空分布规律崔利峰【摘要】分析2012年2月至2014年12月水口水库雄江、樟湖、尤溪口、太平段水体溶解氧数据,结果表明:水口水库主要养殖水域水体溶解氧时间分布上最高值一般出现在每年的春季(3-5月)、夏季(6-8月),最低值出现在秋季(9-11月);夏季溶解氧波动较大,往往出现除秋季外的另一个低溶解氧时段.空间分布上水体溶解氧含量春、夏季库湾内高于湾外,冬季湾外高于湾内.【期刊名称】《福建农业科技》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】4页(P28-31)【关键词】水口水库;养殖水域;溶解氧;时空分布【作者】崔利峰【作者单位】福建省淡水水产研究所 350002【正文语种】中文水口水库位于闽江干流水口镇,总库容26亿m3,以发电为主,兼顾航运、防洪等综合效益。
自2004年以来,水口水库网箱养殖鱼类屡次发生大面积缺氧死亡事件,尤其是2011年8月下旬至9月上旬期间,水口水库发生全流域网箱养殖鱼类大面积缺氧死亡。
事件发生后对水口水库溶解氧进行多次调查研究[1-2],但以往的调查在时间上缺乏连续性。
本研究在统计分析2012年2月至2014年12月每月1次的溶解氧监测数据的基础上,分析水口水库主要养殖库湾溶解氧含量的时空分布和季节变化,这对于水口水库水域水体的理化研究,以及指导渔民科学、合理安排养殖活动有重要意义。
在水口水库雄江、樟湖、尤溪口、太平布设调查断面4条,分别在湾内和湾外各设1个站位,共8个站位。
从2012年2月至2014年12月,于每月15日左右对水体溶解氧含量进行跟踪监测。
采用哈希HQ30 d便携式溶氧仪现场测量水体表层50 cm下溶解氧的数值。
2.1 溶解氧含量的时间分布特征调查表明,水口水库雄江、樟湖、尤溪口、太平4个养殖区溶解氧数据范围分别为0.98~10.46 mg/L、1.04~16.40 mg/L、1.42~11.4 mg/L、2.20~12.52mg/L,多年平均值分别为5.27 mg/L、6.51 mg/L、6.55 mg/L、6.49 mg/L(表1)。
环境科学导刊2221,44(1)CN53-505/X ISSN1073-9655芒究水库溶解氧变化规律及影响因素分析尹晓琼(云南省生态环境厅驻德宏州生态环境监测站,云南德宏675400)摘要:通过对芒究水库2915—2210年溶解氧数据的分析发现,每年溶解氧数据变化图呈M字型。
从时间点来分析,冬季水温较低时,溶解氧浓度较低,春秋季溶解氧达到最高值,夏季7月有一个较低值。
进一步分析芒究水库溶解氧与水温、叶绿素、透明度的关系发现,水温升高,空气中氧气在水中的溶解度也升高,水温和溶解氧升高使水中藻类加快繁殖,藻类光合作用产生的氧气使水中溶解氧浓度升高,而藻类的繁殖会使水质透明度降低。
关键词:溶解氧;水温;叶绿素;透明度;变化规律;影响因素;芒究水库中图分类号:X52文献标志码:A文章编号:573-9655(2221)01-0050-031芒究水库概况芒究水库位于东经98。
35'48",北纬24。
24'35",距离芒市中心3.5Vm。
根据《云南省地表水水环境功能区划(220—2022年)》规定,芒究水库水功能区划为皿类(饮用二级,农业用水),水库以防洪、灌溉为主,设计灌溉面积2666.67hm9。
目前为芒市城区供水备用水源。
2数据来源芒究水库溶解氧数据来源于德宏州环境监测站2217—2212年湖库监测报告[],水样采集方法按照《HJ444-2209水质采样技术指导》,水样保存按照《HJ443-2209水质样品的保存和管理技术规定》进行。
分析方法按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》要求进行。
3芒究水库溶解氧变化规律空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧[]o 在自然情况下,空气中的含氧量变化不大,所以水温是影响溶解氧的重要因素之一,正常情况下水温越低,水中的溶解氧含量越高。
水中溶解氧是衡量水体自净能力的重要指标,水体的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间越短,说明水体的自净越强。
扬州市典型水体溶解氧的时间分布特征与相关分析殷浩【摘要】扬州地处江苏中部,境内河湖广布,水系发达,淮河、长江均从境内穿过.随着城市经济建设的快速发展,扬州的河流、湖泊都受到了不同程度的污染.本次基于2009~2013年扬州市高邮湖(郭集)、万福闸下、仪征水厂、四水厂(瓜洲)四个站点的溶解氧浓度实时监测数据,分析了扬州市典型水体的时空分布特征.并探讨了影响水体溶解氧动态分布特征的影响因子,得出溶解氧浓度的影响因子为高锰酸盐指数和氨氮,并分别总结出不同测站的回归方程.多因素相关分析结果显示,高锰酸盐指数、氨氮的含量与水体中的溶解氧浓度呈显著性负相关关系.【期刊名称】《江苏水利》【年(卷),期】2017(000)001【总页数】6页(P45-50)【关键词】扬州;溶解氧;时间分布;相关分析【作者】殷浩【作者单位】河海大学水文水资源学院,江苏南京211100【正文语种】中文【中图分类】TV123氧气溶解在水中,对于生物种类的生存是非常重要的。
水体溶解氧(Dissolved Oxygen,DO)指的是溶解在水中的分子氧。
水体中溶解氧对水生生物的生长繁殖具有很大影响,例如鱼类的生存需要从水体中摄取溶解氧,一般要求溶解氧浓度不小于4 mg/ L[1]。
对雨水中的各种藻类来说,一般在阳光能够照射到的水域中,能够进行光合作用而向水体中释放出O2。
水体中的溶解氧主要来源于大气复氧及水生藻类的光合作用。
水体溶解氧(DO)是一项重要的水质参数,也是鱼类等水生生物、微生物生长和繁殖的必要条件。
溶解氧受到多种环境因素的影响,水中DO值变化很大。
天然水体溶解氧的含量是各种环境因素综合作用的结果。
除与水体中生物数量和有机物数量有关外,还与大气中的氧分压、水温、水层、水面状态、水的流动方式等因素有关[2]。
正常情况下,地表水的溶解氧含量一般为5 mg/L~10 mg/ L,一般清洁河流、湖泊可大于7 mg/L,有风浪时,水体溶氧量可达14 mg/L,水藻繁生的水体,溶氧量常处于过饱和状态,地下水溶解氧较少,深层水中甚至无氧。
东海冬季海水溶解氧、盐度的分布特征分析冉珊珊;时宇;杨一帆;黄黄;苏海蓉;徐杰;刘金娥;陈浩【摘要】海水溶解氧、盐度对于海洋生态环境有一定指示作用。
2014年冬季设置9个断面,49个站位,以1 m为间隔,调查东海近岸海域海水表层至底层冬季溶解氧、盐度变化,分析结果如下:1) 东海近岸海域冬季海水溶解氧含量在1.31~8.40mg?L?1之间,表层溶解氧平均含量约7.00 ± 0.26 mg?L?1,底层溶解氧平均含量约4.33 ± 0.99 mg?L?1。
各断面溶解氧含量由近岸向海下降,变化范围逐渐减小。
在整个研究区域内,溶解氧含量从西北向东南方向下降。
在垂直方向,溶解氧表层含量高于底层,在一定深度溶解氧含量急剧下降,在底层趋于稳定。
2) 东海近岸海域冬季海水盐度在29.60‰~34.00‰之间,近岸海域盐度低于远海,最大值出现在研究区域的东南部。
东海海域盐度随深度增加而增加,在一定深度急剧升高,底层海水盐度稳定;近岸海域盐度垂直变化范围大于远岸。
东海海域溶解氧和盐度变化受多种因素影响。
【期刊名称】《海洋科学前沿》【年(卷),期】2017(004)004【总页数】9页(P118-126)【关键词】东海;冬季;溶解氧;盐度;分布特征【作者】冉珊珊;时宇;杨一帆;黄黄;苏海蓉;徐杰;刘金娥;陈浩【作者单位】[1]南京师范大学环境学院,江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏南京;;[1]南京师范大学环境学院,江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏南京;;[1]南京师范大学环境学院,江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏南京;;[1]南京师范大学环境学院,江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏南京;;[1]南京师范大学环境学院,江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,江苏南京;;[2]江苏省水土环境生态修复工程实验室,江苏南京;;[2]江苏省水土环境生态修复工程实验室,江苏南京;;[3]江苏盐城国家级珍禽自然保护区,江苏盐城;【正文语种】中文【中图分类】P71. 引言海水溶解氧(Dissolved O xygen, D O)作为重要的海水环境指标,对海区内生态环境状况有重要意义[1]。
池塘水中溶氧分布变化规律在水产养殖当中,溶氧就是溶解在水中的氧气的数量,也其实就是指“溶氧量”(DO),是水体中溶解的氧气的数量。
溶解氧对池塘水中养殖鱼虾的生长和死亡起着至关重要的作用。
当池塘水中溶氧含量不足时,会对养殖鱼虾产生直接的不利影响,它们通过影响水环境中的指标,对养殖鱼虾产生不同程度的间接有害影响。
池塘水中鱼类的最适溶解氧为5mg/L,正常呼吸所需的溶解氧一般不低于3.4mg/L,1.5mg/L左右的溶解氧为警戒浓度。
当低于1毫克/升,池塘水中鱼虾将在室内死亡。
一般来说,一天16小时必须大于5mg/L,其他时间不小于3mg/L。
关于池塘水中溶氧分布变化规律详细介绍如下:一、池塘水中溶氧分布变化规律垂直分布:池塘水上层> 池塘水中层> 池塘水下层水平分布:池塘水下风位> 池塘水上风位垂直分布的影响因素:表层藻类光合作用产氧多,底层微生物耗氧多。
水平分布的影响因素:下风位风浪较大,空气中的氧气溶入水中较多;下风位藻类丰度较高,晴天中午产氧较多。
1、溶解氧的昼夜变化:日出之后的整个白天,植物光合作用产生氧气,水中溶解氧逐步升高,到下午含氧量达最高值。
日落后整个黑夜,植物光合作用停止,不再产生氧气,而水中各种生物都要呼吸耗氧,所以水中溶解氧逐渐下降,日出前降到最低。
2、溶解氧的垂直变化:白天中午或是下午,表层水中溶氧多,但底层由于光合作用弱,溶氧少。
夜间,特别是下半夜,光合作用停止,只有呼吸耗氧,加之表层水温下降,密度增大,夜间又经常有风,上下层水混合,因此上下水层的含氧量便趋于一致。
3、溶解氧的水平分布:无风时池塘溶解氧水平分布是均匀的,但在有风时,白天含氧高的表层水被风吹到下风沿岸,而溶氧低的底层水则在上风沿岸处上浮。
所以下风处溶氧高于上风处。
夜间至清晨,溶氧水平分布则相反。
4、溶解氧的季节变化:早春季节冰面开始融化,由于春风较大,水中溶解氧常呈饱和状态,随着天气的转暖,日照增长,水温升高,浮游植物繁殖旺盛,光合作用加强,水中溶解氧白天较高,夜晚较低,昼夜变化较大,秋天随着气温的降低,上、下水层对流较大,池水中溶解氧趋向好转,在临近结冰时,池水溶解氧达到饱和。
溶解氧的分布变化规律
溶氧变化是指:同一水体内,同一水层、水区在不同时刻溶氧含量差别情况。
水体中增氧、耗氧作用及其影响因素的复杂性,决定了水体内溶氧分布变化的多样性与复杂性。
一般说:贫营养水体,溶氧多近饱和,变化不达;相反,富营养或或受污染水体,溶氧浓度很不稳定,大起大落,变差很大,下面着重讨论其动态规律。
一、溶解氧的日变化及日较差
溶氧日变化的一般规律是:
1.表层水中溶氧含量昼夜变化极大,最小值通常出现在早晨日出之前,最大值则出现在下午日落之前。
早上日出后的整个白天,溶氧量从最小值逐渐增高,至日落前达最女值,而在日落后的整个黑夜,溶氧则从最大值不断降低,到早晨日出前又达到最小值。
如此循环不止,变化不息。
表层水中溶氧含量的这种变化规律,是水中P—R矛盾运动的必然反映,其原因在于,日出之后,表层水中浮游植物开始进行光合作用,P>R,放出大量氧气,终于使表层水中增氧作用超过耗氧作用;因而水中溶氧实际含量逐渐增高,经过整个白天的积累,在日落之前,便积累到最大值。
日落之后表层水中的浮游植物,不仅不能进行光合作用,放出氧气,反而要进行呼吸,消耗氧气, R》P,
耗氧作用大大超过增氧作用,溶氧实际含量迅速减小,经过漫长黑夜的积累,到日出之前,达到最小值.
溶氧最大值与最小值出现的具体时间,不仅与光照有关,也受温度影响。
寒冷季节,早,晚气温很低,光合作用较弱,与温暖炎热季节相比,溶氧最大值出现时间常会提早2~4小时,溶氧最小值的出现时间,则往往推迟1—2小时。
溶氧日变化最大直与最小值之差称为“昼夜变化幅度” 简称“日较差”。
溶氧日较差的大小,主要与水体本身的生产性能有关,其一般规律是:
①其他条件相同或近似时,水体越肥,水中浮游植物密度越大,则溶氧日较差越大。
②在生物与肥料条件相同或相似时,水温高,光照强度大,光合作用进行强烈时,溶氧日较差也大。
因此,一年之中,以夏季的溶氧日较差最大,冬季最小,春、秋两季居中,相差亦不大。
③综合上述两点可知:水质肥沃、生物密度大、光合作用强烈的鱼池,一到酷暑季节,表层水中溶氧日较差可变得极大,最高溶氧量可达饱和度200%以上,最小溶氧量可在饱和度20%以下,严重时会引起鱼、贝类大量死亡。
因此,凡是溶氧量日较差极大的水体,一到
容易出现溶氧最小值的季节及时间,都要特别留意溶氧动态,加强水质管理,防止鱼、贝类大批死亡。
3.底层水中溶氧日变化倾向,大体与表层水相似。
不过,底层水中阳光不足,即使白天,光合作用也不能正常进行,主要依靠水团运动、分子扩散,从表水层向底水层增补溶氧,数量比表层水少得多,而耗氧作用则日夜照样进行,强度变化不大,因此,底层水中溶氧,日变化不及表层水大,日较差也小,饱和度保持在较低水平。
水中溶氧量除日变化之外,还有年变化,其基本原则与上述相同。
二、溶解氧的垂直分布
1.白天中午及下午,养殖水体中溶氧垂直分布特点是:表层水中溶氧甚多,饱和度可高达200%以上,底层水中溶氧甚少,饱和度约为40—80%,甚至更低。
在中层水中,溶解氧随深度增大急剧减少,形成一个“跃变层”。
总的倾向是,随水深增大,溶氧含量急剧减少。
溶氧垂直分布的这一特点,也是各水层P—R矛盾运动的必然反映,其原因是:
①太阳出来后,真光层内浮游植物进行光合作用产生大量O2,使表水层内P>R,增氧作用超过耗O2作用,溶氧含量不断增高,积累到日落前达极大值。
实际调查时常发现,溶氧最大值不出现在最表水层,而出现在次表水层。
其原因,除逸散进入空气外,主要与光强有关。
最表水层若光强过高,就会抑制浮游植物的光合作用,产O2减少,此时次表水层则光强合适,产O2也多,故极大值出现在该水层。
②与此同时,表层水吸收太阳光能,水温上升。
而水的比热大,导热性小,因此表,底水层之间出现跃温层。
若无风力搅拌等因素打破这种分层状态,则表水层内多量O2不能通过水的对流混合,直接带给底层水,只能靠扩散作用,缓慢向下补给,这样,底水层内P《R,溶氧实际含量比表水层就低多了。
③在跃温层内,尽管深度相差不大,但温度随深度增加下降较急较快。
相应的,水的密度与浮力也增大较急较快。
这样一来,由表水层沉落下来的浮游生物残骸,有机碎屑等,一进入跃温层内,因浮力增大,下沉速度大为减小。
一些细小碎屑,几乎全被跃层挡住,使该处积累多量有机物。
跟着细菌也大量繁殖起来,迅速分解有机物,耗用大量O2,终于形成溶氧跃层。
其深度与跃温层大体一致,主要决定于表水层升温快慢与风力搅拌强弱等因素。
升温快,时间短,风力搅拌弱时,跃变层离水面较浅,变化较急剧,反之,升温较慢,作用时间较长,又有较强的风力搅拌时,则跃变层离水面较深,变化较缓和。
如果在一段时间内,升温降温交错进行,还可能出现几个跃变层的复杂情况。
溶氧垂直分布极大值与极小值之差-称为“水层差”,其大小取决于水体生产性能与分层流转情况。
在夏季停滞期内,水体
初级生产力越高,水层差就越大,底水层往往缺氧。
水的垂直对流则使水层差减小以至消除。
2.晚上、特别是下半夜,溶氧浓度不断下降,垂直分布趋于均一。
其原因是:日落后,P;0,只有呼吸耗O2作用,加上入夜后气温下降,表层水温随之下降,密度增大,表、底水层密度差消失,甚至上重下轻,发生垂直对流或在风力吹拂下,循环流转,终于混合均匀,使溶氧垂直分布均一化。
恰好,水陆散热、降温快慢不同,水面与地面上的空气存在温差及密度差,因而,晚上常有风从陆地吹向水面,大水面尤其明显。
有些水体,或由于深度过大,或因为地形复杂,即使晚上,有风吹刮,也不能完全破坏分层状态,底水层常为缺O2还原状态。
三、溶解氧的水平分布
池塘中溶氧水平分布,主要取决于风向风力. 无风时厂垂直分布本不均一,水平分布则大体均匀,后来在风力作用下,溶氧含量高的表层水移到下风沿岸,溶氧含量低的底层水,则在上风沿岸处上浮,使溶氧水平分布出现不均一状态。
如果底层水中溶氧极少,那么,在上风沿岸水中蓄养的鱼贝类,就有缺氧死亡的危险,应予注意。
此外,在河流有支流流入处,湖泊池塘水的出口、进口处,浅海有淡水流入处,有生活污水及工业废水污染处,甚至于鱼贝类的群集
处,溶氧及其他水质特点,也与周围水质有相当差别,呈水平分布不均状态。
例如,有人测定发现:当海水流通不好时,珠笼内部水的溶氧量比笼外水中溶氧量少得多,特别是在放养过密,笼网孔眼大都堵塞时,尽管笼外的溶氧很多,笼内珠贝仍会因缺氧窒息,大批死亡。
网箱养鱼也有类似问题。
这种水平分布均一的溶氧状态,往往为人们忽略,必须特别留意。
四、溶氧极值出现的一般规律
综合以上各点可知,养殖水体中溶氧最大值、最小值出现的规律如下:
1.溶氧最大值通常出现在夏季白天日落之前的表层水中,
2.溶氧最小值通常出现于下述场合:
(1)黎明或日出前的表层尤为底层水中,
( 2)夏季停滞期长期保持分层状态的底层水及上风沿岸的底层水及中层水,
(3)水质过肥、放养太密、投饵施肥过多、水底淤泥很厚的鱼池,遇上夏季天气闷热、气压低、暴雨强风之后,表层水与底层水发生垂直流转混合,带起淤泥,这时整个水体都有可能出现溶氧最低值,甚。