㈠ 请问池塘水质氨氮过高如何处理
一、控制外源性营养物质输入
绝大多数水体富营养化主要是外界输入的营养物质在水体中富集造成的。如果减少或者截断外部输入的营养物质,就使水体失去了营养物质富集的可能性。为此,首先应该着重减少或者截断外部营养物质的输入,控制外源性营养物质,应从控制人为污染源着手,应准确调查清楚排入水体营养物质的主要排放源,监测排入水体的废水和污水中的氮、磷浓度,计算出年排放的氮、磷总量,为实施控制外源性营养物质的措施提供可靠的科学依据。
二、减少内源性营养物质负荷
输入到湖泊等水体的营养物质在时空分布上是非常复杂的。氮、磷元素在水体中可能被水生生物吸收利用,或者以溶解性盐类形式溶于水中,或者经过复杂的物理化学反应和生物作用而沉降,并在底泥中不断积累,或者从底泥中释放进入水中。减少内源性营养物负荷,有效地控制湖泊内部磷富集,应视不同情况,采用不同的方法。主要的方法有:
1、工程性措施:包括挖掘底泥沉积物、进行水体深层曝气、注水冲稀以及在底泥表面敷设塑料等。挖掘底泥,可减少以至消除潜在性内部污染源;深层曝气,可定期或不定期采取人为湖底深层曝气而补充氧,使水与底泥界面之间不出现厌氧层,经常保持有氧状态,有利于抑制底泥磷释放。此外,在有条件的地方,用含磷和氮浓度低的水注入湖泊,可起到稀释营养物质浓度的作用。
2、化学方法:这是一类包括凝聚沉降和用化学药剂杀藻的方法,例如有许多种阳离子可以使磷有效地从水溶液中沉淀出来,其中最有价值的是价格比较便宜的铁、铝和钙,它们都能与磷酸盐生成不溶性沉淀物而沉降下来。还有一种方法是用杀藻剂杀死藻类。这种方法适合于水华严重的水体。杀藻剂将藻杀死后,水藻腐烂分解仍旧会释放出磷,因此,应该将被杀死的藻类及时捞出,或者再投加适当的化学药品,将藻类腐烂分解释放出的磷酸盐沉降。
3、微生物投加方法:投加适当的适量的微生物(各类菌种),加速水中污染物的分解,起到水质净化的作用。微生物的繁殖速度惊人,呈几何级增长,微生物在繁殖的过程中分解水体中的有机物,吸收分解后的营养物质作为自身的个体的营养来源,其生长受环境的影响很大,例如PH值、温度、气压、水体中的溶解氧等等。
用微生物处理水质,必须定期进行微生物的筛选培育、保存、复壮等等一系列专业处理过程,来保证微生物菌体的健壮。自然系统中水与动物、植物、微生物共生共存,水为生物群落提供生命之源,反过来,生物群落又净化了水,形成了水体自然净化的机制。在人类出现以前,大自然就是依此规律运行,使得江河湖泊保持着洁净。一个基本的规律是,在一个健全的生态系统中,水质洁净是必然的结果。
天然水体的自净能力主要是靠水体中的各种生物(尤其是微生物)作用的结果。水体出现污染,是因为导入其中的“物质负荷”超过了生物“消化自净”的速度。在一个封闭的水生生态系统中,当外界物质进入的速度超过生物圈自身食物链循环的速度时,会造成食物链中某些环节种群的失衡,此时若不采取措施调整种群数量或结构(如把种群部分地从水体中取出,或人为地投入其他种群来抑制该种群的增长),就会使水体生态平衡遭到破坏,水质恶化。
利用现有的微生物,进行驯化,培养出适应当地情况的微生物,接着进一步对培养出来的微生物进行筛选,筛选出生理活性强的菌种,然后大量繁殖,投放水体。为了保证筛选出的微生物能保持良好的活性,一直处在高效的工作状态,在日常的工作中,必须定期对微生物进行筛选、保存、复壮,将变异带来的对微生物的影响降至最低,保持微生物物种的稳定性,这也是生态水处理中水质稳定的关键因素之一。提高水体的环境容量,增强水体的自净能力
微生物特别是氮循环细菌在水体自净能力中具有不可忽视的作用。有机物的矿化分解,氮素的气化;磷盐的沉降和固定在湖底等都与聚磷细菌的作用分不开。自然界的水生植物附近共生有多种远比自由水体中丰富的细菌群落。
研制人工载体和优选高效细菌种群极为重要。利用优化的人工载体培养优化的氮循环细菌,释放到自然水体,以自然生物为一级载体,其它人工载体和底泥为二级载体,水中悬浮物为三级载体,将原来荒漠化水域中以水土界面为主的好氧-厌氧,硝化-反硝化条件扩大到水面和水体并加强细菌浓度,从而增加系统净化能力。
4、生物性措施:
★ 种养水生植物:挺水植物、浮叶植物、大型飘浮植物、着生藻类、浮游藻类、沉水植物
利用水生生物吸收利用氮、磷元素进行代谢活动以去除水体中氮、磷营养物质的方法。水生植物包括凤眼莲、芦苇、狭叶香蒲、加拿大海罗地、多穗尾藻、丽藻、破铜钱等许多种类,可根据不同的气候条件和污染物的性质进行适宜的选栽。水生植物净化水体的特点是以大型水生植物为主体,植物和根区微生物共生,产生协同效应,净化污水。经过植物直接吸收、微生物转化、物理吸附和沉降作用除去氮、磷和悬浮颗粒,同时对重金属分子也有降解效果。水生植物一般生长快,收割后经处理可作为燃料、饲料,或经发酵产生沼气。这是目前国内外治理湖泊水体富营养化的重要措施。
★ 投放水生动物:螺、蚌等底栖动物可过滤悬浮物质,摄食生物碎屑,其分泌物有絮凝作用,螺有刮食着生藻类功能,虾和若干种类鱼类可摄食藻类、碎屑、浮游动物等。这些动物,作为健康水生态系统的补充组成,也有重要作用。 根据水体的特定环境,投放相适应的水生动物,如鱼类、底栖动物。
★ 建立人工生态体系:人工生态系统利用种植水生植物、养鱼、养鸭、养鹅等形成多条食物链。其中不仅有分解者生物、生产者生物、还有消费者生物,三者分工协作,对污水中的污染物进行更有效的处理与利用,并由此可形成许多条食物链,构成纵横交错的食物网生态系统。如果在各营养级之间保持适宜的数量比和能量比,就可建立良好的生态平衡系统。当一定量的污水进入这种生态塘中,其中的有机污染物不仅被细菌和真菌降解净化,而其降解的最终产物,一些无机化合物作为碳源、氮源和磷源,以太阳能为初始能源,参与食物网中的新陈代谢过程,并从低营养级到高营养级逐级迁移转化,最后转变成水生作物、鱼、虾、蚌、鹅、鸭等产物,人们不仅可以不断的取走这些增殖的产品,而且通过人们的不断的取走和加入的措施来保持水体的综合生态平衡,达到防治水体的富营养化的目的。
㈡ 氨氮高了,怎么处理方法
摘要 "你好!很高兴能够为你解答。
㈢ 池塘氨氮、亚硝酸盐一直超标,也用药了,就是降不下来,怎么办
氨氮、亚硝酸盐超标采取措施降低后出现反弹,或者一直降不下去。氨氮、亚硝酸盐的升高问题,除了倒藻或极端恶劣天气等原因,一般是慢慢积累的,主要原因有:投料不当,鱼虾由于天气、疾病、水质恶化和消杀措施等因素影响食欲后,正常投喂导致剩料过多,剩料大量积累,剩料氧化分解时不断消耗溶氧,形成缺氧环境,产生氨氮、亚硝酸盐等;
放养密度过高,存塘量过大,由于大量投料产生的剩料、鱼虾的粪便以及鱼虾本身呼吸作用等因素,都会大量需求溶氧,池塘的产氧量不能满足需求,导致池塘氧量不足,形成氧债,造成氨氮、亚硝酸盐的含量升高;
藻相差或水草腐败,水体中的植物利用光合作用产氧,约占池塘总产氧量的70%~90%,是池塘中最重要的产氧因素。
因水瘦、水浑、藻类老化、水草腐败等原因,产氧量降低,导致溶氧减少,最终氨氮、亚硝酸盐超标。
应对方法
1、减少来源,采取适当减料甚至停料的措施减少氨氮和亚硝酸盐的产生。
2、有条件的池塘及时排换水,加入水质优良的外源水,缓解和减轻养殖动物的中毒症状。建议及时使用水青青、赛有渔液肽美等产品,增强养殖动物等活力和抗应激能力,减少氨氮或亚硝酸盐中毒的危害。
3、通过氧化性底改产品改底,配合泼洒增氧剂迅速增加池底的溶解氧,水体中充足的溶解氧可促进亚硝酸盐转化为无毒的硝酸盐。
4、急性中毒时,可以采取应急的处理措施,使用具有高吸附能力的物质,如沸石粉、硅胶、活性炭、海泡石、麦饭石等吸附剂,吸附、凝聚固定水体的氨氮和亚硝酸盐,有一定的急救效果。氨氮中毒可以通过加量泼洒水青青等产品降低氨氮等毒性,亚硝酸盐可以通过泼洒食盐、氯化钙和氯化镁等氯化物,增加氯离子等浓度,因为氯离子可以通过与亚硝酸根离子竞争氯细胞上的吸收位点降低亚硝酸盐的毒性,这是由于亚硝酸根离子和氯离子都需要鳃小板上的氯细胞进入机体。
5、科学施肥,确保肥料的有效性和安全性,如硫酸铵、碳酸氢铵等铵态类肥料尽量不要在溶氧不足、pH值偏高的碱性水体中施用,以免产生氨氮中毒。
6、及时调整水体,适当多开增氧机,促进上下层水体交流,消除水体分层和氧债现象,促进有机质的分解和转化。
7、使用藻多多培养有益藻类形成优势群体,通过藻类对氨氮的吸收,使氨氮向亚盐的转化减少;提高藻类浓度以吸收更多的硝酸盐,促进亚硝酸盐向硝酸盐转化,减少亚硝酸盐的积累。这样既能增加水体溶氧量,改善水体生态环境,还能抑制有害藻类的生长繁殖,也是养殖动物非常好的天然饵料。
8、施用微生物制剂稳多多等,加快有机物的氨化、硝化过程,降低氨氮物质浓度及危害。这样有益菌形成优势菌群不仅可以抑制有害菌的生长繁殖,还可以通过有益菌的新陈代谢,降低水体中过剩的营养物质和其他有害物质。
预防措施:
1、定期使用抵青青等底改产品进行底质和水质等调节;
2、定期投喂赛有渔液肽美、金肝利胆和独立清等产品,提高养殖动物的免疫力,增强抗病力;
3、适时使用聚维酮碘等对水体进行消毒,抑制病原菌等生长繁殖。
㈣ 养虾池氨氮高如何降低
这是太肥了
需要换水
最好是选择阴天或者是早晚
换新鲜的水
㈤ 水产养殖氨氮指标高用什么方法能降低
最简单是换水。还可以开增氧机曝气,泼洒海波,使用增氧剂。施用微生态制剂(效果慢)。其实保持合理密度,养好水才是解决问题的关键
㈥ 养殖水产氨氮高有什么好的办法改变
摘要 氨氮升高后的处理措施
㈦ 虾塘氨氮超标怎么办
1、进行换水处理
当养殖户检测到水体中的氨氮有上升趋势时,可以对水体进行少量的换水来进行稀释水体的有害物质。当水体的氨氮过高时也可以当做应急措施来使用。换掉虾池下部分水体,降低水体毒性。这时要注意泼洒一些防应激的药物,降低应激产生的危害。
2、控制饲料的投喂量
当水体氨氮过高时,毒性会降低虾的采食量、出现活性降低等现象。当养殖户发现这种情况时,要合理的控制投喂量。防止水体的有机物持续增加形成恶性循环,不利于治疗调控。
3、定期投放药物调水
养殖户定期的往水中添加一些菌群来进行调节水质。这个菌群的使用有些条件限制,比如硝化细菌在使用时,需要使用增氧设备协助这样效果才会更好。
4、及时的改底
养殖户要及时的查看底部,防止饵料沉积过多。当底部沉积有臭味时要及时的处理改底,防止产生毒素和有害细菌。
5、增大供氧量
养殖后期对虾的溶氧消耗量逐步增加,可采取加大纯氧供给量的措施提高养殖水体氧饱和度,给对虾创造一个良好生长环境。
6、使用优兰宝控制氨氮增长
优兰宝一种纯植物提取的饲料添加剂。它可以增强南美白对虾对于蛋白的利用率,增加饲料的利用率,从根源上减少氨氮的产生。所以在降低氨氮的产生和促生长方面有着很好的效果。长期使用效果更佳,可以减少许多的水质问题产生。
㈧ 南美白对虾养殖氨氮过高怎么办
1、先适量排换水,再用南京福润德的活水源(复合芽孢杆菌)或生物有机酸(乳酸)或艾络有机酸(甲酸和丙酸等)解毒调水,同时增氧机要多开(下午和下半夜),最好持续20多小时不停(特别是氨氮严重超标时),搅出水中氨气等有害气体,改善水质情况。
2、氨氮来源:虾粪便、残饵分解、池底淤泥腐败物、藻类、浮游动物、人工施肥等。
3、原因:增氧机台数不够或者开的时间短、长期过量投喂造成剩料、没有做好清理池底淤泥工作、生物制剂用得少等。
4、控制标准:我国《渔业水质标准》标准中规定非离子氨氮含量应不超过0.02 mg/L,但在实际养殖环境中往往很难达到,根据有关研究结果,池塘中非离子氨氮含量应该控制在0.2 mg/L以下。非离子氨氮含量与pH值、水温、盐度密切相关,应注意总氨氮与非离子氨氮含量的换算。
(8)虾池氨氮高怎么方法快降扩展阅读:
1、养成期的管理主要包括水质监测投饵、换水巡池等。体长1~2厘米的对虾摄食量约占体重的150~200%;4厘米的占50%,7厘米的占20%,12厘米以上的仅占5~10%。
2、但实际投饵量根据水温高低、池内基础饵料生物多少、特别是人工所投饵料的残存情况而定。养虾池水深一般要求达到1.5米以上,每天的换水量至少应占池水总水量的15%。换水时应以先放水后纳水,入晚后多换水为原则。
3、巡池是用肉眼辨察虾情动态最直接可靠的办法,要注意池水和底质的颜色、臭味变化、残饵情况、对虾行为以及敌害生物的消长,等等。
4、为防止敌害生物滋生和池底老化,每年收虾完毕后,要及时排尽池内积水,挖走表层黑土,翻耕和压实池底,并经一冬的曝晒和冰冻;虾苗正式入池前用鱼藤精、巴豆和茶籽饼等带水清池。对虾养殖实行早春纳水可以避免竞争生物和害鱼入池,延长池内基础饵料生物的生长、繁殖时间。
5、如果水中含氮量过高,先适量排换水,再用南京福润德的活水源(复合芽孢杆菌)或生物有机酸(乳酸)或艾络有机酸(甲酸和丙酸等)解毒调水,同时增氧机要多开(下午和下半夜),最好持续20多小时不停(特别是氨氮严重超标时),搅出水中氨气等有害气体,改善水质情况。
㈨ 鱼塘氨氮超标怎样处理
减少氨氮浓度,增加溶解氧的办法有:
1、多开增氧机,促进池水上下流动,增加池塘底部溶解氧,并促进氨氮及其他有毒气体散出水体。
2、经常换水,多抽排底层水,每次30cm左右,再注入新水。
3、根据水质情况,使用带乳酸菌、有机酸等产品,培养新鲜藻类,促进藻类对氨氮等有毒物质的吸收和利用。
4、适宜的放养密度和合理的搭配模式,合理利用水体空间,避免盲目追求不合理的高密度高产量。
5、加强投饲管理,选择优质品牌饲料,合理投喂,减少浪费和对水质的污染。
以高蛋白质饲料、冰鲜肉类或以活鱼为食的精养塘发现池水氨氮含量严重超标时处理方法:
1、应及时向池中施用氨净、氧宝。
2、第3天再用肥水素、肥水宝之类泼洒1次,以增加池中活性微生物,促进浮游生物的繁殖生长,增强水体的物质循环能力。
(9)虾池氨氮高怎么方法快降扩展阅读:
造成氨氮超标的原因:
1、养殖鱼类的粪便及其它排泄物、浮游生物残骸、淤泥等处理不当产生氨氮。
2、气候变化时控料不及时,造成残饵过多,在水中腐朽造成氨氮值升高。
3、水体缺氧时各种有机质、硝酸盐、亚硝酸盐在厌氧菌的作用下,发生反硝化作用产生。
5、接近大面积栽培园区的池塘,经雨水冲刷后把农田的氮肥冲进水体后导致氨氮反常。
6、运用鸡粪、猪粪、鸭粪等有机肥以及鱼鸭混养的水体,长期运用会导致氨氮偏高。
㈩ 怎样降低水中的氨氮含量
池鱼氨氮中毒的预防与解救(抢救)措施
(1)养殖鱼池应严格清塘、清淤,干塘、曝晒,用生石灰或漂白粉、氯制剂消毒。
(2)根据水体的实际承受能力,制定合理的放养密度。
(3)培肥池水时,注意氮肥的使用量,宜用生物有机肥培水和分解底质;用“多福可乐”降解池水中的氨氮。
(4)在养殖生产中要加强换水,增加池水中溶氧,释稀原池氨氮浓度;炎热天气除需要经常加注新水,保持水体底层足够溶氧。同时,每半月定期施用复合微生物制剂和有机生物复混肥降低水体中的氨氮,分解底泥中的有机废物,抑制氨氮产生,防止细菌性鱼病交叉感染。
(5)采用科学的投喂方法减少残饵量,防止过量投饵和饵料变质,及时清除残饵。
(6)晴天中午或午后开增氧机1-2小时,增加池水底部溶氧。
(7)发现氨氮中毒时,可用“瑞福活水灵”缓解氨氮毒性,然后每亩鱼池施用“多福可乐”降解氨氮。
(8)可使用硫代硫酸钠1.5毫克/立方米水体;或使用光合细菌、EM源露、芽孢杆菌复合微生物制剂。
(9)及时加注新水,释稀池水氨氮浓度,防止中毒加深。
(10)泼洒食盐,干扰与阻止氨氮及硝酸态氮继续入侵鱼体血液。每亩(水深1米)用食盐17公斤。
(11)撒(洒)施沸石粉与麦饭石粉,吸附池底部分有害气体及有毒物质。
(12)池鱼中毒得以缓解后,应对水体加施消杀剂进行杀菌,以防止病菌感染。