魚塘氨氮值多少合適
① 養殖水體中總氨氮不能超過多少
我國漁業水質標准總氨氮含量應不超過0.02 mg/L。
氨液閉氮對水生物起危害作用的主要是游離氨,其毒性比銨鹽大幾十倍,並隨鹼性的增強而增大。氨氮毒性與池水的pH值及水溫有密切關系,一般情況,pH值及水溫愈高,毒性愈強,對魚的危害類似於亞硝酸鹽。
氨氮對水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害為:攝食降低,生長減慢,組織損傷,降低氧在組織間的輸送。魚類對水中氨氮比較敏感,當氨氮含量高時會導致魚類死亡。急性氨氮中毒危害為:水生物表現亢奮歷埋昌、在水中喪失平衡、抽搐,嚴重者甚至死亡。
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養殖水體總氨氮的控制及其處理:
投喂高蛋白質飼料、冰鮮肉類或以活魚為食的精養魚塘,如螃蟹池、對蝦池、烏鱧池、鱖魚池等,如果在平時養殖管理中投入較多高蛋白的餌料後,新陳代謝產物中氨氮含量過高,影響水產動物攝食生長,使其免疫力降低,極肢扒易造成寄生蟲或病原微生物感染。
因此,以高蛋白質飼料、冰鮮肉類或以活魚為食的精養塘,每隔10天~15天施用氨凈或池底凈1次,及時降解氨氮。
如果通過水質檢測,發現池水氨氮含量嚴重超標時,應及時向池中施用氨凈、氧寶,第3天再用肥水素、肥水寶之類潑灑1次,以增加池中活性微生物,促進浮游生物的繁殖生長,增強水體的物質循環能力。
② 池塘養魚氨氮超過多少才死魚
我國《漁業水質標准》標准中規定非離子氨氮含量應不超世山過0.02 mg/L,但櫻搭在實際養殖環境中往往很難達到,根據有關研究結果,池塘中非離子氨氮含量搜頌中應該控制在0.2 mg/L以下。
如果超過這個值,魚很容易中毒死亡。
③ 水質檢測氨氮值多少為正常
視情況而定。
1、水質檢測氨氮值正常值視情況而定。 正常水質的氨氮必須為0.2mg/L,氨氮廢水排放標准范圍為0.02mg/L-150mg/L。 氨氮是氨或銨離子形式的復合氟,即水中的游離(NH3)和銨離子(NH4+)氟,氟化氨會引起水體富營養化,是水質中的關鍵耗氧污染物。 動物和一些水生生物有一定的危害。
2、氨氮檢測方法的關鍵是納氏比色法。 苯酚-次氯酸鹽(或水楊酸-次氯酸鹽)比色法和電極法。 奈斯勒試劑比色法的應用簡單靈巧,但要注意水中的鈣、鎂、鐵等數判兄金屬離子、硫化物、醛類和酮類。 顏色及其濁度會影響測量,應用時必須做好薯襲相應的准備工作。沖兄
3、人工肥料是水質中氟微量元素的主要來源。 農作物未使用的大部分氟化物主要通過田間排水溝和地表徑流帶入地下水。 現階段,隨著石油工業、化工廠的發展,以及食品醫葯工業的發展和人民生活水平的不斷提高,大城市生活污水處理和垃圾滲濾液中的氨氯成分越來越多。 也顯著增加。
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2mg/L~15mg/L。
氨氮是指以氨或銨離子形式存在的化合氮,即水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。可導致水富營養化現象產生,是水體中的主要耗氧污染物,對魚類及某些水生生物有害。
④ 水產養殖氨氮標准多少正常,超標的處理方法
回答在《漁業水質標准》書中規定氨氮含量應不超過0.02mg/L,氨氮對水生物的危害作用主要是游離氨,它的毒性比銨鹽大幾十倍,並且會隨著鹼性的增強而增大。氨氮毒性與池水的pH值及水溫有密切關系,一般情況,pH值及水溫愈高,毒性愈強,對魚的危害類似於亞硝酸鹽,所以在水產養殖中氨氮一定不能夠超過標准含量。
一、水產養殖氨氮標准多少並雹正常
1、在《漁業水質標准》書中規定氨氮含量應不超過0.02mg/L,氨氮對水生物的危害作用主要是游離氨,它的毒性比銨鹽大幾十倍,並且會隨著鹼性的增強而增大。
2、氨氮的毒性與池水的pH值以及水溫密切相關,一般情況絕好帆下,pH值和水溫越高,毒性就越強,對魚的危害類似於亞硝酸鹽,所以在水產養殖中氨氮一定不能夠超過標准含量。
3、氨氮對水生物的危害有急性和慢性兩種情況。慢性氨氮中毒現象是攝食降低,生長減慢,急性氨氮中毒現象是水生物表現亢奮、在水中喪失平衡、抽搐,嚴重者甚至死亡。
二、水產養殖氨氮超標的處理方法
1、每年的養殖結束後,進行清淤干塘,曝曬池底。使用襪知生石灰、漂白粉、強氯精對池底進行消毒,可以去除氨氮。
2、加換曝氣的新水,將地下水放進蓄水池曝氣並且用菌神、爽水活力源來調節水中的氨氮,然後進行換水。
3、加強投鉺的管理,選用優質的蛋白質飼料,避免過量的投喂,提高飼料的能量和利用率。
4、營造良好的水產生態環境,種植一些水生植物 吸收水底的有機物質,降解水中氨氮。
⑤ 養蝦氨氮值多少算正常
回答侍孫養蝦的氨氮值一般在0.5毫克/L以下算正常范圍。氨氮會穿透蝦的細老首鏈胞膜,對蝦的芹肢組織器官造成損傷,嚴重時甚至會造成蝦死亡,在低濃底情況下也會降低蝦的生長速度和抗病能力,從而引起白斑病等蝦病的暴發。氨氮含量升高後能影響蝦的攝食量,因此應盡量降低氨氮的含量,使水中的氨氮含量控制在0.5毫克/L以下。
⑥ 魚缸氨氮多少正常,魚缸氨氮值多少算正常
1.魚缸氨氮不超過0.02ppm是正常的。
2.想要降低氨氮,需要培養硝化細菌,這是一種好氧性細菌,它可以將水中的氨氮轉化為亞硝酸鹽,之後還能轉化為硝酸鹽,這樣就滾頃可以大搏陸避免魚兒受到毒害,而且降低了水體的營養,也能防止藻類的爆發,對水質的維持有很大的幫助作用。
3.除此之外,部分藻類也有吸銀消收氨氮的能力。
⑦ 魚缸氨氮多少正常
魚缸氨氮含量<液正拆0.2mg/L為正常。根據查詢相關公開信息顯示,魚缸的氨氮含量不能太高,因為過高含量的氨氮會毒清散害魚兒,因此一般魚缸中的氨氮值不超過0.02pm就不會對魚兒產生不好的影響,鬧棗魚缸中的氨氮值越低越好。
⑧ 水產養殖氨氮標準是多少
養殖水質標准養殖水質標准:
1、溫度。十八到三十五度為正常溫度,二十五到三十二度為最適宜生長溫度。
2、PH值。六點五到八點五,低於六點五肥效不能正常發揮優勢,氨氮、硫化氫等毒性會增大。
3、鹽度。百分之零到百分之一,鹽分過高會影響淡水中生物的正常生長繁殖。
4、氨氮。零到零點零二毫克每升,過高會損壞魚、蚌的鰓,高於零點五時會引起無法進食和呼吸,直至死亡。
5、硫化氫。零到零點一克每升,過高會損壞魚、蚌的中樞神經,高於零點五時會引起患病或死亡汪沒。
6、亞硝酸鹽。零到零點零二顫岩毫克每升,過高會引發出血病,是誘發暴發性疾病的重要因子,高於零點五時會引起患病或死亡。
7、有效磷。零點二到一毫克每升,低於零點二,水體中的優質藻類生長受到影響。
8、溶解氧。大於等於三毫克每升,小於三毫克每升會影困洞納響魚類的攝食,小於兩毫克每升時會出現浮頭,小於一毫克每升會出現泛塘,直到大量死亡。
⑨ 魚塘氨氮標准多少正常
魚塘氨氮每升不超過0.02mg屬正常。氨氮含量超標與pH值、不科學施用氮肥、缺氧等鎮世有關。發生氨濃度超標後使用降鹼葯物全池潑灑,滾擾降低氨氮比例;養殖的中後期,不能使用硫酸銨、尿素等含氮化學肥料,應該使用含磷、鉀肥料;開大旅旦動增氧機,促使分子狀態的氨揮發到空氣中,降低底層水中氨分子的含量。
⑩ 魚塘氨氮多少算超標,魚塘氨氮高的原因及處理
魚塘氨氮每升超過0.02mg算超標。氨氮對水生物起危害作用是游離氨,其毒性比銨鹽大幾十倍,並隨鹼性的增強而增大。氨氮對水生物的危害有急性和慢性之分,慢性氨氮中毒危害為攝食降低、生長減慢、組織損傷等。未進處理排放的工業廢水、生活污水和有害廢棄物都含有氨氮,必須採取有效措施。
一、魚塘氨氮多少算超標
1、魚塘氨氮每升超過0.02mg算超標。氨氮對水生物起危害作用的成分主要是游離氨,它的毒性會比銨鹽大幾十倍,而且還會隨鹼性的增強而增大。氨氮毒性與池水的pH值以及水溫有一定聯系,一般情況下,pH值以及水溫越高,它的毒性就會越強,對魚的危害和亞硝酸鹽非常像。
2、氨氮對水生物的危害主要有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒的危害有攝食降低、生長減慢、組織損傷、降低氧在組織間的輸送;急性氨氮中毒危害為水生物表現亢奮、生物在水裡面失去平衡、抽搐,嚴重者甚至出現死亡。魚類對水中的氨氮非常敏感,當氨氮含量高時會導致魚類出現死亡。
3、如果想要避免池塘氨氮超標,任何企、事業單位和個體經營者排放的工業廢水、生活污水和有巧指害廢棄物,一定要採取有效措施,使水質符合標准。未經處理的工業廢水、生活污水和有害廢棄物不能直接排入魚、蝦類的產卵場、索餌場、越冬場和魚、蝦、貝、藻類的養殖場以及珍貴水生動物保護區。
二、魚塘氨氮高的原因及處理
1、魚塘氨氮高的原因
(1)養殖期間蝦的排泄物、殘餌、浮游生物殘骸等分解後產生的含氮中間產物大部分都會以氨的形式存在,再加上蝦體內物質代謝過程中氮元素會以氨的形式直接通過鰓排入水中,這兩部分是池塘氨氮的主要來源。
(2)當水裡面出現缺氧時,含氮有機物、硝酸鹽、亞硝酸鹽在厭氧菌的作用下,就會出現反硝化作用產生氨。
(3)當水中出現缺氧時,氨不能在亞硝化細菌的作用下轉化為亞硝酸鹽,進而在硝化細菌的作用下轉化為硝酸鹽被植物直接利用。
2、魚塘氨氮高的處理
(1)馬上停止投餌
1如果發現氨氮升高的時間比較早悔凳,這時可能還沒有出現中毒症狀,蝦還在攝食。
2不管蝦是否還在攝食,首先一定要馬上停止投餌,減少氮的投放。
(2)開動增氧機
1一定要攪動水體進行充分的曝氣,使分子狀態的氨揮發到空氣里孝前配面。
2氨含量高的底層水與含量較低的表層水一定要混合,這樣可以降低底層水中氨分子的含量。
(3)使用硫代硫酸鈉(俗稱海波)
1將葯劑溶解後一定要進行全池潑灑,每畝使用本品2-3公斤,如果氨氮含量還是沒有降到理想狀態,可以進行適量加量。
2本品的價格比較低,大量使用成本增加不多,而且不會對水體造成有害殘留,可以降低水中氨氮水平。
(4)使用生物制劑
1生物制劑只能選擇使用光合細菌,比如酵母菌,酵母菌能直接或間接利用分子氨的細菌。
2一定不能使用枯草芽孢桿菌,枯草芽孢桿菌可以促進池塘中的有機質分解,其中間代謝產物主要是氨分子。
3枯草芽孢桿菌能促進有機物釋放出的氨分子和原有的氨分子進行疊加,進一步升高氨氮濃度,造成嚴重後果。