影响水透明度的因素 鱼池溶氧的来源和消耗途径
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一.名词解释:1.食物的选择性:鱼类对其周围环境中原有一定的比例关系的各种饵料生物,具有选取某一种或某几种食物的能力。
2、透明度:水体透明度是指光透入水中深浅的程度,其计量单位用厘米表示。
3、气体在水中的溶解度:在一定条件下,某气体在水中的溶解达到平衡以后,一定量的水中溶解气体的量,称为该气体在所指定条件下的溶解度。
4、水呼吸:每升水在24小时内所消耗氧气的量,此为水呼吸5、水硬度:硬度是指水中二价及多价金属离子含量的总和。
这些离子包括Ca2+、Mg2+、Fe2+、Mn2+、Fe3+、Al3+等。
6、生化需氧量(BOD)是指好氧条件下,单位体积水中需氧物质生化分解过程中所消耗的溶解氧的量。
7、化学需氧量(COD)是在一定条件下,用强氧化剂氧化水中有机物时所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L 为单位表示。
8、总需氧量(TOD)是指水中有机和无机物质燃烧变成稳定的氧化物所需要的氧量,包括难以分解的有机物含量,同时也包括一些无机硫、磷等元素全部氧化所需的氧量。
9、必需氨基酸:体内不能合成,或合成速度不能满足机体的需要,必需从食物中摄取的氨基酸。
10、氨基酸的平衡:配合饲料中各种必需氨基酸的含量及其比例等于水产动物对必需氨基酸的需求量。
11、限制性氨基酸:指饲料蛋白质中必需氨基酸的含量和水产动物需求量和比例不同,其相对不足的某种氨基酸称之为限制性氨基酸。
12、鱼类的人工繁育:是指根据鱼类的自然繁殖习性,在人工控制下,通过生态,生理的方法促进亲鱼的性成熟,卵的排放,产出,获得大量的受精卵,并在适当的孵化条件下最终孵化出鱼苗的生产过程,包括亲鱼培养,人工催产和人工孵化三个阶段。
13、鱼类人工繁殖的生物学指标:1、亲鱼成熟率亲鱼的成熟率是指能催产的亲鱼尾数占所培育适龄繁殖亲鱼总尾数的百分数,2、催产率催产率是指亲鱼催情注射后产卵的雌鱼占所催产的雌亲鱼的百分数3、受精率受精率是指受精卵占总卵数的百分数4、孵化率初孵仔鱼与受精卵数量之比值。
阴雨天及暴雨天气池塘溶氧管理
一般情况下阴雨天或暴雨出现后,池塘水中溶解氧会降低,甚至一些池塘的鱼虾会出现浮头的现象。
究竟池塘溶氧是怎么变化?
首先我们看看溶氧的来源与消耗:
来源:1.藻类光合作用;
2.空气的溶解;
3.增氧设备带入。
消耗:1.养殖动物呼吸;
2.浮游动植物呼吸;
3.底泥呼吸;
4.水中氧气的逸出。
然后,我们再看看溶氧在暴雨后的具体变化,溶氧变化主要受光线强度和气压影响,具体表现在以下几方面:
由于泥水冲入,水体变浑浊,透明度差了,然后光合作用变差,产氧能力降低;
温度较低的雨水直接流入塘底,形成池塘对流,底部厌氧物质大量上升到水中,形成大量耗氧;
是由于气压的降低造成溶氧的被动逸出;
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。
解决方案
一、暴雨后,溶氧的来源大幅减少,而消耗因子大幅增加,这个时候我们减少或停止投喂,是第一选择(首先保命)。
接下来,我们要把所有增氧机全开……
二、防止鱼应激,应激后鱼体大量分泌粘液,鳃部粘液增厚造成呼吸困难。
三、如果池底淤泥很厚,底部厌氧物质大量上升到水中,形成大量耗氧。
四、若水质老化,水面有浮膜,上下不通透。
可用果酸类产品来通透上下水层。
鱼类对水质的要求及调控作者:樊金宏王燕秋李丹阳来源:《农民致富之友》2010年第22期水是鱼生长和生活的基础。
所以渔民历来有“养好一池鱼,先要管好一池水”的谚语。
一、鱼类对水质的要求充足的水源:水质符合国家渔业用水标准,地下水应先曝气才能注入鱼池。
水深要求2m 左右。
水中溶氧充足:溶氧量在5mg/L以上是最理想的养殖用水。
在这种水中饲料的转化率高、饲料系数低、鱼病少、鱼产量高。
透明度:要求30cm左右。
影响透明度的因素包括浮游生物的种群数量和其他悬浮物质。
PH值:适宜于淡水鱼的PH值应在7~8.5之间,当PH小于4.2或大于10.5时,鱼类将出现死亡。
在4.2~7或8.5~10.5之间会造成鱼类生长缓慢,饲料系数偏高。
氨氮:主要是由含氮有机物分解产生。
分子态的氮对鱼有很强的毒性,分子态氨和离子态铵在水中的比例随PH值和水温而变化。
非离子氨增加,对鱼的不利影响增加。
硫化氢:对鱼有极强的毒性,如池水中出现硫化氢,鱼类将发生死亡,所以池水中应尽量减少硫化物的含量。
最好没有硫化物的存在。
亚硝酸盐:在养殖密度大的池塘,不换水或换水很少、不开增氧机、池塘底部处于缺氧状态,使亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应受阻,因此水体中氨氮和亚硝酸氨大量积累,造成鱼体中毒。
症状是鱼白天呈浮头状,解剖血液呈黑褐色(亚铁血红蛋白变成高铁血红蛋白),血细胞携氧能力降低,长途运输和越冬后容易因缺氧而造成死亡。
水温:常规养殖鱼类的最适生长水温在20~30℃的范围内。
这是鱼生长最为适宜的水温,我国南方地区一年中约有7~9个月的时间,北方地区只有4个月左右,长江流域约有5~6个月。
二、正确、有效地调节和控制水质水质调节是整个养鱼生产中的经常性工作,传统养鱼要求的“肥、活、嫩、爽”同样适合于配合饲料养鱼。
但是“活、嫩、爽”的水质更好一些,要求水肥。
整个养鱼期间一般不施肥,秋冬放鱼种可以少量施肥。
活——所谓活是指水质会不断发生变化,它有三种表现:一是上午水质较淡,透明度大,PH值较低,下午水质浓一点,除了每天有变化,每隔几天或一段时间,会浓淡交替出现,这就是各种浮游生物的种群和数量不断更新、变化,池水物质循环快。
浅谈影响鱼塘溶氧变化的因素及调控技术摘要:本文阐述了池塘水体溶氧的成因,分析影响水体溶氧变化的主要因素,提出定期注水、改良底泥、适量追肥、设备增氧等调控措施,以期为大面积生产养殖提供科学依据。
关键词:鱼塘溶氧;影响因素;调控;对策中图分类号:s9-0 文献标识码:a水体中的溶解氧含量是关系到水产养殖的命脉。
在养殖过程中出现鱼类“浮头”和“泛池”等缺氧现象,是造成养殖户损失的主要原因。
通过了解池塘水体中溶氧的有关知识及变化规律,以及科学掌握养殖鱼类缺氧的成因及调控技术,从而有效防止鱼塘出现“浮头”、“泛池”等情况的出现。
1水体溶氧的成因养鱼池塘的溶解氧主要来源于浮游植物的光合作用增氧,其占到总量的90%以上。
池塘中溶氧的消耗主要由鱼类的呼吸、水中微生物的呼吸、池塘底泥的耗氧、水中氧气的逸出等构成,其中养殖水体底泥(含有各种有机质及各生物类群),它们是消耗水中的溶氧主要消耗者。
另外,浮游植物在白天是最大的氧量生产者,但晚上却是继底泥微生物之后的第二大氧消耗者。
因此,池塘中浮游植物的变化及底质的状况是引起池塘溶氧变化的主要原因。
2影响水体溶氧变化的因素2.1风向风力影响池塘溶解氧的多少,易受风向(风力)呈不均匀分布。
实践证明,上下风处溶氧差别与风力及池水浮游生物量、有机物质的多少相关。
在不同的风向(风力)作用下,在下风处的池水中浮游生物和有机物往往比上风处多。
故白天下风处浮游植物产氧量和从空气中溶入的氧量都比上风处多。
风力越大,上下风处的溶氧含量的差别就越大。
而夜间溶氧的水平分布恰与白天相反,上风处溶氧大于下风处,这是由于集中在下风处的浮游生物和有机物较多,造成夜间的耗氧量较大。
故清晨鱼类浮头时一般集中在池塘的下风处。
2.2光照强度的影响池塘的溶解氧主要来源于浮游植物的光合作用。
因此,白天池塘由于上层水体光照强度较大,浮游植物光合作用强烈,促成池塘溶氧多呈饱和状态。
而下层因光照强度减弱,加上热阻力影响上下层不易对流,造成溶氧低;尤其表现在夏季的大伏天,水体中的溶氧水平在昼夜间变化较大,夜间上层水温随气温的下降逐渐下降,密度增大,从而产生密度流,中、下层溶氧逐渐补充。
如何调控水中溶解氧以及pH值溶氧的消耗:池塘溶氧的消耗主要是池塘中水中浮游生物的呼吸作用和水中有机物的氧化分解所消耗的氧气,俗称“水呼吸”,这部分耗氧占溶氧总收入的70%左右,晴天由于过饱和的氧气向空气中溢出的数量仅占到10%左右,养殖对象的耗氧并不高,仅仅占一昼夜耗氧的15%-20%左右,当池塘出现缺氧时,人们常常会认为是养殖对象的贮存量过大所导致,实际上是由于有机物质的大量耗氧,水质恶化所引起的。
大量的有机质贮存于池塘底部,主要养殖季节极易形成“隔离层”,底层的有益微生物由于氧气缺乏繁殖数量下降,导致了底质恶化。
水体中溶解氧的含量直接关系水产动物的生存与繁殖,当溶解氧含量低于2.0mg/L时,水生生物将受到严重威胁,同时还会产生一系列生化过程,如有害细菌大量繁殖,氧化还原电位下降,尤其是底层极度缺氧时,沉积物变黑,放出硫化氢、甲烷等有害气体。
一般溶解氧在4mg/L以上动物生长正常,原则要求溶解氧越高越好,随着溶解氧提高,摄食量加大、生长速率提高,当溶氧低于2.0mg/L鱼类生长受到严重抑制,并出现浮头。
要使水中溶解氧保持平衡的方法是:减少有机质耗氧,培养立体藻相,进行立体增氧,因为夏季高温易形成水的隔离层,应尽量打破这种隔离层,使水中溶解氧均衡。
化学耗氧量COD:COD是指水体中易被氧化的有机物和无机物(不包括氯离子)所消耗的氧的数量(以氧的mg/L表示),是反映水体中还原物质污染程度的综合指标,水体中的还原物质包括有机物、亚硝酸盐、硫化物等。
池塘中有机物来源包括饲料和有机肥料、死亡的有机体、生物排泄物等,有机物分解需消耗大量氧气,从而影响动物的生长。
定期投放微生态制剂是平衡水体中化学耗氧量的关键。
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透明度的理解:透明度由光照强度、水中悬浮物和浮游生物量决定,在一定程度上可以表明池水的肥瘦和浮游生物的丰欠。
透明度一般要求在20-30厘米左右为宜,透明度20厘米以下表明池水过肥,水质条件恶化,夜晚易出现缺氧,而透明度40厘米以上表明浮游生物过少,对滤食性鱼类生长不利,且溶氧降低。
解析:水体中溶解氧与水温、盐分、大气压关系专注水产,深耕养鱼第一线,养鱼不缀终有所成!奉献实用养鱼信息!欢迎您的光临!空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。
水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度等有密切关系。
在自然环境中,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素。
气温越高,溶解度越小,气温越低,溶解度越大;但实践证明,盐分对水体中的溶解氧也有较大的影响。
一、水中氧气的来源溶解氧是水生生物生存不可缺少的条件。
其来源一是水中溶解氧未饱和时,大气中的氧气向水体渗入;另一个来源是水中植物通过光合作用释放出的氧。
1、空气的溶解水面与空气接触,空气中的氧气将溶于水中,溶解的速率与水中溶氧的不饱和程度成正比,还与水面扰动状况及单位体积的表面积有关,也就与风力和水深有关。
氧气在水中的不饱和程度大,水面风力大和水较浅时,空气溶解起的作用就大。
2、光合作用水体中含有的水生植物与阳光的光合作用可释放出氧气,是水体中氧气的另一主要来源。
3、一些水塘或水库在补水的同时,可增加缺氧水体氧气的含量。
在工厂化流水养鱼中的补水是充氧过程。
在非流水养鱼的池塘或水库中,补水量较小,补水对鱼池的直接增氧作用不大。
二、水中氧气的消耗1、鱼、虾等养殖生物呼吸鱼、虾呼吸耗氧率随鱼、虾种类、个体大小、发育阶段、水温等因素而变化。
一般鱼的呼吸耗氧率在63.5~665mg/kg·h,且随个体的增大而增加。
而耗氧率(以单位时间内消耗氧气的毫克数计)随个体的增大而减小。
在适宜的温度范围内,水温升高,鱼、虾耗氧率增加,即水温和个体大小对生物的耗氧速率影响很大。
2、水中微型生物耗氧水中微型生物耗氧主要包括:浮游动物、浮游植物、细菌呼吸耗氧以及有机物在细菌参与下的分解耗氧。
这部分氧气的消耗也与耗氧生物种类、个体大小、水温和水中有机物的数量有关。
浮游植物也呼吸耗氧,只是白天其光合作用产氧量远大于本身的呼吸耗氧量。
据研究,处于迅速生长期的浮游植物,每天的呼吸耗氧量占其产氧量的10~20%。
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。
影响水质四大指标因素及存在的问题作者:暂无来源:《渔业致富指南》 2015年第20期杨移斌本文就影响水质四大常见指标因素及在养殖生产中应用试剂盒测试水质过程中存在的一些问题进行介绍,以期与同行交流。
1 影响水体四大水质指标因素1.1 pH天然水体pH 值俗称酸碱度,是指水体中已经电离生成氢离子的浓度。
pH 值影响水生生物活动。
pH 值能够反映水中各种物理、化学和生物活动情况,根据pH 值可以间接判断养殖用水的水质状况,不同种生物,同种生物不同发育阶段对pH 值有不同适应范围,因此它是评价水质的一个重要参数。
渔业水质pH 值一般控制在6.5~8.5 之间。
影响水体pH最主要的因素是水中游离的二氧化碳和碳酸盐的平衡系统,以及水中有机质的含量和它的分解条件。
二氧化碳的增减是由水中生物呼吸作用,有机质氧化作用和植物光合作用的相对强弱决定的。
1.2 溶解氧氧气溶解在水中称为溶解氧(DO),溶解氧是生活在水体中水生生物存在的必要条件。
若水中不存在溶解氧时,除了厌氧微生物外几乎一切水生物都无法生存;也是表示水质污染状态的重要指标之一。
在低氧或氧气不足的条件下,即使水生生物不至立即死亡,但长期生活在低氧条件下,水生生物在生理生态上也要受到一系列不利影响,鱼增重率下降,饵料系数增加,对疾病的抵抗力下降,发病率高,影响鱼虾胚胎发育,畸形率增大,有毒物质的毒性增强。
合适的溶氧可以保持良好的水质,使养殖生物获得最适宜的生长条件减少应激反应和胁迫对养殖生物的危害,让养殖生物保持健康的生长状态,让饵料系数保持在一个最低值提高成活率。
溶解氧的来源:空气的溶解:水面与空气接触,空气中的氧气溶于水中。
光合作用:浮游植物在白天通过光合作用产生氧气。
加注新水:在养殖中加注新水是氧气的来源之一。
人工增氧:纯氧增氧或者底部管道(或气石)增氧、化学增氧(过氧化钙)及增氧机增氧。
溶解氧消耗的途径:①养殖生物耗氧(生物呼吸、肠道消化、运动、保持体温);②水呼吸(浮游植物、浮游动物、细菌呼吸耗氧);③底质耗氧(底栖生物呼吸耗氧、有机物分解耗氧、氨氮等转化成无害物质时所需的耗氧。
养鱼池塘的溶氧一般来源于三个方面,一是浮游植物的光合作用;二是来自大气中扩散溶于水中的氧;三是人工机械冲水或施药增氧,三者以光合作用增氧最多。
同时,池塘生态溶氧消耗也主要表现在三个方面,一是物理作用向空中逸散消耗;二是水体有些物质的化学反应而消耗;三是水生生物呼吸、有机物分解、底质等生物作用所消耗。
鱼类耗氧与鱼的种类、年龄、体重、性别及活动水平有关,同时也与水体的温度、溶氧、二氧化碳、pH值等因素有关。
那么如何分析判断鱼池缺氧并进行有效调控呢?光照影响:影响鱼池溶氧变化的因素池塘水体变化影响由于光照强度的影响,一般白天池塘的上层水体光照强度较大,浮游植物光合作用就强,溶氧就高;而下层因光照强度减弱,而且由于热阻力,上下层水体不易对流,溶氧就越低。
尤其是高温季节上下层水温温差极大,底层水体溶氧微乎其微。
同时,水体中的溶氧水平在昼夜间变化较大,夜间水体上层水温随着气温的下降而逐渐下降,密度增大,从而产生密度流,中下层水体溶氧慢慢补充,而上层溶氧则逐渐下降,到凌晨会降到最低水平。
另外,同一池塘在不同风力风向的影响下,水体溶氧也处于不平衡状态。
白天下风处由浮游植物产生的氧及从空气中溶入的氧总比上风处多,并且风力越大,上下处溶氧含量的差别越大。
夜间则相反,因夜里下风处浮游生物和有机物比上风处多,导致夜间耗氧量大,所以上风处溶氧比下风处多。
季节气候变化影响水体溶氧与季节与气候也密切相关,特别是夏秋季节,水温较高,投饵量增大,由于鱼类的排泄物与残饵的积累,导致池塘下层水体溶氧很低,水和底泥中的微生物、浮游生物等因缺氧新陈代谢受到抑制,导致底层溶氧处于非常低的水平。
此外,梅雨季节光照强度弱,水生植物光合作用差,也容易引起水体缺氧。
同时,就天气来说,如夏季傍晚下雷阵雨,天气转阴,或遇连绵阴雨气压低、风力弱、大雾等,或久晴未雨,鱼类吃食旺盛,水质浓,一旦天气变化,均可引起缺氧,尤其是夏季有时天气变化比较剧烈,极易造成水体溶氧发生较大的变化。
鲤鱼养殖对溶氧要求-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述是指对文章整体内容的简要介绍,以便读者能够大致了解文章的主题和目的。
在本篇文章中,我们将重点讨论鲤鱼养殖对溶氧的要求。
鲤鱼养殖是一种常见且重要的水产养殖方式,其养殖规模广泛,可在水库、池塘、河流等不同水体中进行。
在鲤鱼养殖过程中,溶氧是一项至关重要的指标,它直接影响到鲤鱼的生长发育、免疫力和生存率。
溶氧是水体中的氧气分子溶解于水中所形成的溶液态氧气。
鲤鱼作为冷水鱼类,对溶氧的需求较高。
水体中的溶氧主要来源于空气中的氧气,通过自然的气液相交换和光合作用进入水体中。
然而,水体中的溶氧含量受到多种因素的制约,如水温、水体搅动、有机物质分解等。
因此,了解并控制鲤鱼养殖过程中的溶氧要求是至关重要的。
合理管理溶氧能够提高鲤鱼的养殖效益,并减少鱼类发生疾病和死亡的风险。
在本文的后续内容中,我们将深入探讨鲤鱼对溶氧的需求及其重要性,并介绍一些养殖鲤鱼时的溶氧管理方法。
通过深入了解和应用这些管理方法,我们可以提高鲤鱼养殖的成功率,并达到更好的经济和生态效益。
通过本文的研究和拓展,我们可以进一步提高对鲤鱼养殖的认识,为鲤鱼养殖业的可持续发展做出贡献。
同时,这些研究成果也可以为其他水产养殖业的溶氧管理提供借鉴和指导。
文章结构部分的内容可以包括以下几个方面:1.2 文章结构:本文按照以下结构进行展开,以深入探讨鲤鱼养殖对溶氧的要求。
第二部分将介绍鲤鱼养殖的背景。
我们将描述鲤鱼养殖的发展历程、养殖技术的进展以及鲤鱼养殖在经济和生态环境中的地位。
通过对背景的了解,读者可以更好地理解鲤鱼养殖对溶氧要求的重要性。
第三部分将详细讨论鲤鱼对溶氧的需求。
我们将介绍鲤鱼对溶氧的生理特点和生活习性,并探讨溶氧对鲤鱼生长、健康状况以及生殖能力的影响。
同时,我们还将分析溶氧浓度对鲤鱼养殖的影响,以及如何确保鲤鱼在养殖环境中获得足够的溶氧供给。
在结论部分,我们将强调溶氧要求的重要性。
影响水透明度的因素鱼池溶氧的来源和消耗途径
水的透明度跟养鱼的关系非常密切,它是衡量水质肥瘦的重要指标。
本文影响水透明度的主要因素是什么,以及养鱼池溶氧的来源和消耗途径有哪些,供参考。
1、什么是水的透明度
透明度指的是光线照射到水中的程度。
一般说来,透明度过大,浮游生物少,水瘦。
透明度过小,又常常是蓝藻水华的表现。
在天气正常情况下,水透明度的大小,可以大致反映浮游生物生物量的多少和水质的肥瘦情况。
肥水的透明度宜在25-40厘米之间,丰产池的透明度一般为30-40厘米。
40厘米以上的水较瘦,20-25厘米以下水过肥,可根据透明度大小,决定是否施肥。
2、影响水透明度的主要因素
影响水的透明度的主要因素是:在夏季的鱼池繁茂期,由于水中存在大量藻类,水的透明度可以降至很低。
水中有些悬浮物,随许多种类的工业废液流入,如造纸厂废水中纤维流入江河湖泊,可使鱼类鳃丝布满纤维而窒息死亡。
自淀粉工厂或糖蜜工厂以及其他许多工厂中出来的废液特别混浊。
在这种情况下,透明度的降低可作为水体受到外来污染的一个证据。
3、养鱼池塘溶氧的来源和消耗途径
众所周知,池塘水体溶氧对于养鱼的重要性是不言而喻的。
科学研究表明,池塘溶氧80-90%来源于浮游植物光合作用产氧,10-20%来源于风浪增氧和池外注入新水带入。
而池塘耗氧,浮游生物占50%左右,底泥占5-20%,逸出水面20%左右,鱼类消耗30%左右。
从以上数据不难看出,浮游植物对池塘溶氧的作用至关重要。
因此,在机械增氧、风浪增氧和注水增氧的同时,应认识到浮游植物增氧的重要性和相关技术的必要性。
与此相对应的是控制一定的浮游生物量,特别是浮游动物量。
以降低耗氧,并进行合理施肥、投饵,减少淤泥,合理放养,轮捕轮放等。